CN101136720A - 前向纠错信息传输的实现方法 - Google Patents

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CN101136720A CNA2007100027663A CN200710002766A CN101136720A CN 101136720 A CN101136720 A CN 101136720A CN A2007100027663 A CNA2007100027663 A CN A2007100027663A CN 200710002766 A CN200710002766 A CN 200710002766A CN 101136720 A CN101136720 A CN 101136720A
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Abstract

本发明公开了一种用于CDMA2000系统的前向纠错信息传输的实现方法,该方法包括以下步骤:第一步骤,基站和移动交换中心模拟器进行电路数据前向纠错信息传输的协商,并根据协商结果建立会话;第二步骤,基站/媒体网关将电路数据前向纠错信息在实时传输协议分组中进行封装,并将封装后的实时传输协议分组发送到媒体网关/基站;以及第三步骤,基站或媒体网关接收到实时传输协议分组后对其进行解码,在特定情况下,进行电路数据恢复。通过使用本发明,可以有效的解决Alp接口带外协商会话关于前向纠错传输参数以及前向纠错信息在RTP上传输的问题,并且有效保证了在网络传输中的电路数据质量。

Description

前向纠错信息传输的实现方法
技术领域
本发明涉及通信领域,并且特别地,涉及一种前向纠错信息传输的实现方法,其尤其适用于CDMA2000系统。
背景技术
基于分组的CDMA2000基站子系统(Base Station Subsystem,BSS)可以采用网际协议(Internet protocol,IP)交换技术接入到实现基于软交换的CDMA2000核心网。
与传统的电路域移动交换子系统(Mobile Switching Subsystem,MSS)系统相比,基于软交换的CDMA2000核心网最大的变化在于呼叫控制和承载的分离,用分组网技术代替了时分多路复用(Time Division Multiplexing,TDM)技术,将传统的移动交换中心(Mobile Switching Center,MSC)网元演变为移动交换中心模拟器(Mobile Switching Center Emmulation,MSCe)和媒体网关(MediaGateWay,MGW),其中,MSCe提供呼叫控制和移动性管理功能,MGW提供媒体控制功能,并提供传输资源,具有媒体流操纵功能。
然而,3GPP2的标准中并没有规定在基于分组的CDMA2000系统中如何实现电路数据业务,但是3GPP2中规定了在基于分组的CDMA2000系统中如何实现语音业务,因此我们参考语音业务,同样采用A1p(MSCe与BSC之间的信令接口)、A2p(MGW与BSC之间的媒体承载接口)接口以及相关的协商方法,并针对电路数据作了相关的修改,在基于分组的CDMA2000系统中实现了电路数据业务,其相关的协议栈结构如图1所示。
采用A2p接口来传输电路数据,其结构如图2所示,实时传输协议(RTP)协议和用户数据报协议(UDP)二者共同完成传输层协议功能,UDP协议只是传输数据包,它把上层传给IP层的数据发送出去,但是并不保证它们能到达目的地,不提供可靠性。
RTP协议数据单元用UDP分组来承载,RTP本身并不能为按顺序传送数据包并提供可靠的传送机制,也不提供流量控制或拥塞控制。在RTP的会话之间,周期性地发放一些实时传输控制协议(RTCP)包,以用来实现传送监听服务质量和交换会话用户信息等功能。RTCP包中含有已发送的数据包的数量、丢失的数据包的数量等统计资料,服务器可以利用这些信息动态地改变传输速率,甚至改变有效载荷类型。
对于电路数据在基于分组的CDMA2000系统中实现,数据传输的可靠性必须满足,而A2P接口并不能保证可靠传输,虽然在终端和互配功能(IWF)上有传输控制协议(TCP)协议栈来保证整体的可靠传输,但是如果A2P接口的传输中出现了丢包等问题,就会导致终端或者IWF重传数据,会对传真性能造成影响,有可能因为时延的问题造成传真协商的失败,因此这个问题必须予以关注。
在3GPP2的目前的标准协议中并没有对IP网络传输纠错或者数据恢复机制进行相关的描述,标准中提供的语音交织功能仅仅能够使得当发生连续丢包时,不丢掉连续的语音帧数据,从而减弱对话音质量的影响,而对于电路数据而言没有任何帮助。
发明内容
考虑到现有技术中的缺陷而做出本发明,本发明的主要目的在于提供一种用于CDMA2000系统的前向纠错信息传输的实现机制。
根据本发明的一个实施例,提供了一种前向纠错信息传输的实现方法,其尤其适用于CDMA2000系统。
该方法包括以下步骤:第一步骤,基站和移动交换中心模拟器进行电路数据前向纠错信息传输的协商,并根据协商结果建立会话;第二步骤,基站/媒体网关将电路数据前向纠错信息在实时传输协议分组中进行封装,并将封装后的实时传输协议分组发送到媒体网关/基站;以及第三步骤,基站或媒体网关接收到实时传输协议分组后对其进行解码,在特定情况下,进行电路数据恢复。
其中,第一步骤进一步包括以下步骤:步骤A:基站和移动交换中心模拟器确定会话的使用的编码和会话的承载格式参数,以及通过扩展域确定采用的前向纠错算法以及算法需要协商的相关参数;步骤B:基站和移动交换中心模拟器完成承载格式协商,并建立实时传输协议会话。
其中,扩展域包括A2p承载格式参数中的扩展ID、扩展长度、以及扩展参数。
并且,在步骤A中确定了纠错算法后,在实施传输协议的扩展头部分填写用于纠错的信息。此外,在步骤A中,当基站和移动交换中心模拟器采用共同支持的前向纠错算法时,仅确定采用前向纠错传输功能,传输时使用的具体前向纠错算法在实时传输协议的扩展头中指定。其中,基站和移动交换中心模拟器共同支持的前向纠错算法为重传上一数据包。
另外,在上述步骤B中,当无线端发起电路数据业务时,源基站与移动交换中心模拟器通过在连接管理业务请求消息中携带A2p承载格式参数来进行承载格式协商;当PSTN端发起电路数据业务时,目的基站与移动交换中心模拟器通过在寻呼响应消息中携带A2p承载格式参数来进行承载格式协商。其中,源基站或目标基站通过指派完成在消息中携带A2p承载格式参数。
此外,在该方法的第二步骤中,基站/媒体网关将电路数据按照确定的载荷格式在实时传输协议的扩展头部分填写前向纠错信息,然后封装成实时传输协议分组。其中,基站/媒体网关通过IP网络传输封装的实时传输协议分组。
另外,在上述第三步骤中的特定情况包括:丢包、包损坏、其他无法解析包的情况。
其中,当接收方为媒体网关时,媒体网关在接收到实时传输协议分组后,解析出用户面业务层数据并按照载荷格式处理,获取电路数据的数据净荷,如果检测到上述特定情况,则利用前向纠错信息进行电路数据恢复,并将处理后的有效电路数据交给IWF模块处理。
这里,对于IWF模块处理后的电路数据,如果媒体网关与PSTN进行电路数据交互,则媒体网关将电路数据发送给PSTN上的电路数据终端;如果媒体网关与移动终端进行电路数据交互,则媒体网关根据基站与移动交换中心模拟器的协商结果决定是否在发送的电路数据分组中附加前向纠错传输信息,再将电路数据分组封装成实时传输协议分组发送到对端基站。
另一方面,当接收方为基战时,基站在接收到实时传输协议分组后,解析出用户面业务层数据并按照载荷格式处理,获取电路数据的数据净荷,如果检测到特定情况,则利用前向纠错信息进行电路数据恢复,并将电路数据通过空口发送到终端。
通过本发明的上述技术方案,可以有效地解决Alp接口带外协商会话关于前向纠错传输参数以及前向纠错信息在RTP上传输的问题,并且有效保证了在网络传输中的电路数据质量。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是电路数据在CDMA2000系统中IP网络上传输时的协议栈模型的示意图;
图2是基站和MGW上IWF的A2p接口的协议栈模型的示意图;
图3是根据本发明实施例的用于CDMA2000系统的前向纠错信息传输的实现方法的流程图;
图4是A2p承载会话级别参数示意图;
图5是A2p承载特定格式参数示意图;
图6是本发明实施例中实例1中的扩展ID为0的A2p承载格式扩展参数示意图;
图7是根据本发明实施例的方法的执行实例1和实例2的前向纠错信息传输执行的信令流程图;
图8是根据本发明实施例的方法的执行实例1和实例2的前向纠错信息传输执行的信令流程图;
图9是根据本发明实施例的方法中实例1和实例2的前向纠错信息在实时传输协议封装的示意图;
图10是根据本发明实施例的方法的实例2中扩展ID为1的A2p承载格式的示意图;
图11是根据本发明实施例的方法的实例3中扩展ID为2的A2p承载格式的示意图;
图12是根据本发明实施例的方法的实例3中前向纠错信息在实时传输协议封装的示意图;以及
图13是根据本发明实施例的方法的执行实例3的前向纠错信息传输执行的信令流程图。
具体实施方式
下面将参照附图描述本发明的实施例。
本发明实施例提供了一种用于CDMA2000系统的前向纠错信息传输的实现方法。
如图3所示,该方法包括以下步骤:步骤S302,基站(可以是源基站或目标基站)和移动交换中心模拟器进行电路数据前向纠错信息传输的协商,并根据协商结果建立会话;步骤S304,基站/媒体网关将电路数据前向纠错信息在实时传输协议分组中进行封装,并将封装后的实时传输协议分组发送到媒体网关/基站;以及步骤S306,基站或媒体网关接收到实时传输协议分组后对其进行解码,在特定情况(丢包、包损坏、或其他无法解析包的情况)下,进行电路数据恢复。
其中,步骤S302进一步包括以下步骤:步骤A:基站和移动交换中心模拟器确定会话的使用的编码和会话的承载格式参数,以及通过扩展域确定采用的前向纠错算法以及算法需要协商的相关参数;步骤B:基站和移动交换中心模拟器完成承载格式协商,并建立实时传输协议会话。
其中,扩展域包括A2p承载格式参数中的扩展ID、扩展长度、以及扩展参数。并且,在步骤A中确定了纠错算法后,在实施传输协议的扩展头部分填写用于纠错的信息,优选的,可以在实时传输协议扩展头中的“defined by profile”部分填写用于纠错的信息。
并且,在步骤A中,当基站和移动交换中心模拟器采用共同支持的前向纠错算法时,仅确定采用前向纠错传输功能,传输时使用的具体前向纠错算法在实时传输协议的扩展头中指定,优选的,可以在实时传输协议扩展头中的“defined by profile”部分指定。其中,基站和移动交换中心模拟器共同支持的前向纠错算法为重传上一数据包。
另外,在上述步骤B中,当无线端发起电路数据业务时,源基站与移动交换中心模拟器通过在连接管理业务请求消息中携带A2p承载格式参数来进行承载格式协商;当PSTN端发起电路数据业务时,目的基站与移动交换中心模拟器通过在寻呼响应消息中携带A2p承载格式参数来进行承载格式协商。其中,源基站或目标基站通过指派完成在消息中携带A2p承载格式参数。
此外,在该方法的步骤S304中,基站/媒体网关将电路数据按照确定的载荷格式在实时传输协议的扩展头部分填写前向纠错信息,然后封装成实时传输协议分组。其中,基站/媒体网关通过IP网络传输封装的实时传输协议分组。
其中,当接收方为媒体网关时,媒体网关在接收到实时传输协议分组后,解析出用户面业务层数据并按照载荷格式处理,获取电路数据的数据净荷,如果检测到特定情况,则利用前向纠错信息进行电路数据恢复,并将处理后的有效电路数据交给IWF模块处理。
这里,对于IWF模块处理后的电路数据,如果媒体网关与PSTN进行电路数据交互,则媒体网关将电路数据发送给PSTN上的电路数据终端;如果媒体网关与移动终端进行电路数据交互,则媒体网关根据基站与移动交换中心模拟器的协商结果决定是否在发送的电路数据分组中附加前向纠错传输信息,再将电路数据分组封装成实时传输协议分组发送到对端基站。
并且,当接收方为基战时,基站在接收到实时传输协议分组后,解析出用户面业务层数据并按照载荷格式处理,获取电路数据的数据净荷,如果检测到特定情况,则利用前向纠错信息进行电路数据恢复,并将电路数据通过空口发送到终端。
下面将参照之前所述的方法实施例,描述具体实施上述方法的具体实例。
实例1
首先,假设前向纠错信息的算法为基本的重传上一数据包的方法,故所有通信终端都能够对其给予支持,可以在扩展域中不指定前向纠错算法,仅指定使用前向纠错功能,选用协议中原有的扩展ID=0,在扩展参数的保留位中取bit3用于指定使用前向纠错功能(如图4所示)。选用的前向纠错算法在实时传输协议中的扩展头中的“defined by profile”部分,通过profile ID=1来标识。本实例中前向纠错算法的内容在RTP数据包中的封装过程将在之后参照图8进行描述。
如图5所示,源BS通过连接管理业务请求消息(ConnectionManagement Service Request)携带A2p承载参数完成承载格式的协商,如图6所示的目的BS通过寻呼响应消息(Paging Response)携带A2p承载参数完成承载格式的协商。
本实例实现支持前向纠错信息传输在源基站(BS)或目的基站与媒体网关MS之间传输的方法具体包括以下步骤:
步骤(1):源BS与MSCe完成承载格式的协商,如图7所示,其具体处理步骤如下:
(a1)移动终端起呼,源BS在连接管理业务请求消息中将该BS支持的承载格式参数发送给MSCe,携带的A2p承载特定格式参数(A2p Bearer Format-Specific Paramaters)中的RTP载荷类型与承载格式ID确定了电路数据编码帧格式和RTP载荷类型的对应关系;
若源BS确定本次会话支持前向纠错传输,在扩展ID为0的扩展参数中表示支持前向纠错传输的标志为真,具体步骤如下:
(b1)MSCe根据源BS发送过来的承载格式参数以及MGW能力确定本次会话支持前向纠错传输,则向源BS发送携带有所述承载参数的指派请求消息;
(c1)源BS收到MSCe下发的指派请求消息后,根据其中的承载格式以及扩展ID为0下属的扩展参数确定本次会话支持前向纠错传输,建立相应的信道资源并与对应的MS协商后,发送指派完成消息给该MSCe。
步骤(2):MSCe与目的BS完成承载格式的协商,如图8所示,具体为:
(a2)移动终端被呼,目的BS在寻呼响应消息中将该BS支持的承载格式参数发送给MSCe,承载格式参数中的扩展ID为0的扩展参数表明支持前向纠错传输;
(b2)MSCe根据目的BS发送的承载格式参数以及MGW能力确定本次会话支持使用前向纠错传输,并向目的BS发送携带有承载参数的指派请求消息;
(c2)目的BS收到MSCe下发的指派请求消息后,根据其中的承载格式中的扩展ID为0的扩展参数确定本次会话支持前向纠错传输,建立相应的信道资源并与对应的MS协商后,发送指派完成消息给该MSCe。
步骤(3):MSCe判断其与源BS或目的BS之间承载格式释放协商是否成功,如果成功,则建立电路数据会话类型;否则释放连接;
步骤(4):会话建立后,源BS或者目的BS将从空口接收的电路数据分别按照确定的载荷格式完成User Traffic层的封装,并将前向纠错信息(内容可以是上一电路数据分组的电路数据信息)加入到RTP扩展头中,然后分别封装成RTP分组,具体封装格式如图9所示,profile ID=1表示本次会话为公知的重复上一包数据的前向纠错方法,num of Frames表示上一包数据中的电路数据帧个数,如果发送方不能获知可以将其填写为0,最后通过IP网络发送给MGW;
步骤(5):MGW接收到源BS和目的BS发送的RTP分组后,将接收到的RTP分组解出User Traffic用户数据,然后按照载荷格式处理,获取压缩的电路数据的数据净荷,由IWF进行电路数据处理,IWF将处理完成后的结果数据通过TDM发送给PSTN上的电路数据终端。
步骤(6):MGW接收到从PSTN发来的电路数据后,交给IWF进行电路数据处理,对于处理完的结果数据,MGW按照确定的载荷格式完成User Traffic层的封装,并根据源基站或/和目的基站与移动交换中心模拟器MSCe的协商结果决定是否在向源基站或/和目的基站发送的电路数据分组中附加前向纠错信息,然后封装成RTP分组通过IP网络发送给源BS或者的BS;
步骤(7):源BS和目的BS将接收到的RTP分组解出UserTraffic用户数据,并按照载荷格式处理User Traffic用户数据,获取压缩的电路数据的数据净荷,并且如果检测到分组丢包,就利用前向纠错信息进行电路数据恢复,然后交给SDU处理,最后将结果数据通过空口发送给对应的MS。
实例2
首先,假设前向纠错信息的算法为奇偶校验法,在扩展域中指定中指定前向纠错算法为奇偶校验法,扩展ID设为1,其A2p承载格式扩展参数如图10所示,扩展信息用于表征前向纠错算法的类型,并且前向纠错算法的内容在RTP数据包中的封装方法为图9所示方法,与上述的实例1相同,FEC Id=1定义为奇偶校验法。其他前向纠错算法可以在此基础上增加FEC Id的定义,如果需要其他与算法相关的参数需要协商,可以附加在后面的扩展参数字段(扩展参数可以有多个)中。
同样如图5和6所示,源BS和目的BS均通过指派完成消息(Assignment Complete)携带A2p承载参数完成承载格式的协商,此时,连接管理业务请求消息(Connection Management ServiceRequest)和寻呼响应消息(Paging Response)不携带A2p承载参数。本实例实现支持前向纠错信息在源BS或目的BS与MGW之间传输的方法包括以下步骤:
步骤(1):源BS与MSCe完成承载格式的协商,如图7所示,具体处理步骤如下:
(a11)移动终端起呼,源BS在指派完成消息中将该BS支持的承载格式参数发送给MSCe,在扩展ID为1下属的扩展参数中表示本次会话使用奇偶校验法进行前向纠错;
(b11)MSCe根据源BS发送的承载格式参数以及MGW的能力确定如果本次会话支持使用奇偶校验法进行前向纠错,则向源BS发送携带有所述承载参数的承载更新请求消息;
(c11)源BS收到MSCe下发的承载更新请求消息后,根据其中的承载格式参数中的扩展ID为1下属的扩展参数确定本次会话支持使用奇偶校验法进行前向纠错,则与对应的MS建立信道资源,然后发送承载更新响应消息给MSCe。
步骤(2):MSCe与目的BS完成承载格式的协商,如图8所示,具体处理步骤如下:
(a12)移动终端被呼,目的BS在指派完成消息中将该BS支持的承载格式参数发送给MSCe,在扩展ID为1下属的扩展参数中表示本次会话使用奇偶校验法进行前向纠错;
(b12)MSCe根据目的BS发送过来的承载格式参数以及MGW能力确定本次会话支持在扩展ID为1下属的扩展参数中表示本次会话使用奇偶校验法进行前向纠错,并向目的BS发送携带有所述承载参数的承载更新请求消息;
(c12)目的BS收到MSCe下发的承载更新请求消息后,根据其中的承载格式参数中的扩展ID为1下属的扩展参数确定本次会话支持使用奇偶校验法进行前向纠错,则与对应的MS建立信道资源,然后将承载更新响应消息发送给MSCe。
步骤(3)至步骤(6)与实例1的步骤(3)至步骤(6)一致。
实例3
在本实例中,前向纠错信息的算法使用为奇偶校验法,并在扩展域指定中将前向纠错算法的扩展ID设为2,表示扩展信息用于表征前向纠错算法的类型并且前向纠错算法的内容在RTP数据包中的封装方法为RFC2198中描述的方法,扩展参数字段如图11所示,用FEC Id=1标识本次会话采用的前向纠错算法为奇偶校验法;FEC Packet Data data Payload Type为前向纠错信息的内容的PT,填写于图12中的block PT=97的位置(97为本实例举例的数值,实际实施中可以为其他数值,但是要求在本次会话中是唯一的),用于在会话中标识传输内容为前向纠错信息。前向纠错算法的内容在RTP数据包中的封装方法为RFC2198中描述的方法。
如图13所示,本实施例实现支持前向纠错信息在该MS与目的MS之间传输的方法包括以下步骤:
步骤(1):源BS与MSCe完成承载格式的协商,具体处理步骤为:
(a13)移动终端起呼,源BS在连接管理业务请求消息中将该BS支持的承载格式参数发并在扩展ID为2下属的扩展参数中表示本次会话支持前向纠错信息,送给MSCe;
(b13)MSCe根据源BS发送过来的承载格式参数以及MGW能力确定本次会话支持前向纠错信息,则向源BS发送指派请求消息,但该消息中并不携带有该承载参数;
(c13)源BS收到MSCe发送过来的指派请求消息后,向MSCe发送指派完成消息;
(d13)MSCe收到源BS发送过来的指派完成消息后,通过承载更新请求消息携带该承载格式参数发送给源BS;
(e13)源BS接收到MSCe下发的承载更新请求消息,则根据其中的承载格式参数中的扩展ID为2下属的扩展参数确定本次会话为支持前向纠错信息,建立相应的信道资源并与对应的MS协商后,发送承载更新响应消息给该MSCe。
步骤(2):MSCe与目的BS完成承载格式的协商,其具体处理如下:
(a23)移动终端被呼,目的BS在寻呼响应消息中将该BS支持的承载格式参数并在扩展ID为2下属的扩展参数中表示本次会话支持前向纠错信息,发送给MSCe;
(b23)MSCe根据目的BS发送过来的承载格式参数以及MGW能力确定本次会话支持前向纠错信息,并向目的BS发送指派请求消息,但该消息并不携带有所述承载参数;
(c23)目的BS收到MSCe发送过来的指派请求消息后,向MSCe发送指派完成消息;
(d23)MSCe收到目的BS发送过来的指派完成消息后,通过承载更新请求消息携带所述承载格式参数发送给目的BS;
(e23)目的BS收到MSCe下发的承载更新请求消息后,根据其中的承载格式参数中的扩展ID为2下属的扩展参数确定本次会话支持前向纠错信息,建立相应的信道资源并与对应的MS协商后,发送承载更新响应消息给该MSCe。
步骤(3):MSCe判断其与源BS或目的BS之间承载格式释放协商是否成功,如果成功,建立电路数据会话类型;否则释放连接;
步骤(4):会话建立后,源BS或目的BS将从空口接收的电路数据分别按照确定的载荷格式完成User Traffic层的封装,并将前向纠错信息(内容可以是上一电路数据分组的电路数据信息)加入到RTP扩展头中,然后分别封装成RTP分组,具体封装格式同样如图8所示,profile ID=1表示本次会话为公知的重复上一包数据的前向纠错方法,num of Frames用于表示上一包数据中的电路数据帧个数,如果发送方不能获知可以将其填写为0,最后通过IP网络发送给MGW;
步骤(5):MGW接收到的源BS或目的BS发送的RTP分组后,将接收到的RTP分组解出User Traffic用户数据,然后按照载荷格式处理,获取压缩的电路数据的数据净荷,由IWF进行电路数据处理,对处理完的结果数据,由MGW按照确定的载荷格式完成User Traffic层的封装,并根据源基站或/和目的基站与移动交换中心模拟器MSCe的协商结果决定是否在向源基站或/和目的基站发送的电路数据分组中附加前向纠错信息,然后封装成RTP分组通过IP网络发送给源BS或目的BS;
步骤(6):源BS或目的BS将接收到的RTP分组解出UserTraffic用户数据,并按照载荷格式处理User Traffic用户数据,获取压缩的电路数据的数据净荷,并且如果检测到分组丢包,就利用前向纠错信息进行电路数据的恢复,然后交给SDU处理,最后将结果数据通过空口发送给对应的MS。
上述的各实例中使用的扩展ID和扩展参数的数值仅仅用于举例,在具体实施时不限于其他扩展ID及扩展参数的数值。
当源BS通过连接管理业务请求消息中将该BS支持的承载格式参数发送给MSCe时,目的BS也可以通过对指派完成消息(Assignment Complete)携带有A2p承载参数将其发送到MSCe。可以将上述3个实例中的源BS和目的BS完成承载格式的协商的方式自由组合而得到新的实例,在此不作一一说明。
通过以上描述的各个实施例及其实例可以看出,借助于本发明的技术方案,可以有效地解决A1p接口带外协商会话关于前向纠错传输参数以及前向纠错信息在RTP上传输的问题,并且有效保证了在网络传输中的电路数据质量。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (14)

1.一种前向纠错信息传输的实现方法,其特征在于,包括以下步骤:
第一步骤,基站和移动交换中心模拟器进行电路数据前向纠错信息传输的协商,并根据协商结果建立会话;
第二步骤,所述基站/媒体网关将电路数据前向纠错信息在实时传输协议分组中进行封装,并将封装后的实时传输协议分组发送到媒体网关/基站;以及
第三步骤,所述基站或媒体网关接收到所述实时传输协议分组后对其进行解码,在特定情况下,进行电路数据恢复。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一步骤进一步包括以下步骤:
步骤A:所述基站和所述移动交换中心模拟器确定所述会话的使用的编码和所述会话的承载格式参数,以及通过扩展域确定采用的前向纠错算法以及所述算法需要协商的相关参数;
步骤B:所述基站和所述移动交换中心模拟器完成承载格式协商,并建立实时传输协议会话。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述扩展域包括A2p承载格式参数中的扩展ID、扩展长度、以及扩展参数。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述步骤A中确定了纠错算法后,在实施传输协议的扩展头部分填写用于纠错的信息。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述步骤A中,当所述基站和所述移动交换中心模拟器采用共同支持的前向纠错算法时,仅确定采用前向纠错传输功能,传输时使用的具体前向纠错算法在实时传输协议的扩展头中指定。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述基站和所述移动交换中心模拟器共同支持的前向纠错算法为重传上一数据包。
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述步骤B中,当无线端发起电路数据业务时,源基站与所述移动交换中心模拟器通过在连接管理业务请求消息中携带A2p承载格式参数来进行承载格式协商;当PSTN端发起电路数据业务时,目的基站与所述移动交换中心模拟器通过在寻呼响应消息中携带A2p承载格式参数来进行承载格式协商。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述源基站或目标基站通过指派完成在消息中携带A2p承载格式参数。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述第二步骤中,所述基站/媒体网关将电路数据按照确定的载荷格式在实时传输协议的扩展头部分填写前向纠错信息,然后封装成实时传输协议分组。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述基站/媒体网关通过IP网络传输所述封装的实时传输协议分组。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述第三步骤中,所述特定情况包括:丢包、包损坏、其他无法解析包的情况。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述媒体网关在接收到所述实时传输协议分组后,解析出用户面业务层数据并按照载荷格式处理,获取电路数据的数据净荷,如果检测到所述特定情况,则利用前向纠错信息进行电路数据恢复,并将处理后的有效电路数据交给IWF模块处理。
13.根据权利要求12所述的方法,对于IWF模块处理后的电路数据,如果所述媒体网关与PSTN进行电路数据交互,则所述媒体网关将所述电路数据发送给所述PSTN上的电路数据终端;如果所述媒体网关与移动终端进行电路数据交互,则所述媒体网关根据所述基站与所述移动交换中心模拟器的协商结果决定是否在发送的电路数据分组中附加前向纠错传输信息,再将所述电路数据分组封装成实时传输协议分组发送到对端基站。
14.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述基站在接收到所述实时传输协议分组后,解析出用户面业务层数据并按照载荷格式处理,获取电路数据的数据净荷,如果检测到所述特定情况,则利用前向纠错信息进行电路数据恢复,并将所述电路数据通过空口发送到终端。
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