CN105474740A - 无线装置的特征透明性 - Google Patents

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CN105474740A CN201480046385.3A CN201480046385A CN105474740A CN 105474740 A CN105474740 A CN 105474740A CN 201480046385 A CN201480046385 A CN 201480046385A CN 105474740 A CN105474740 A CN 105474740A
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Abstract

一种卫士引擎基于当前条件和一组规则而确定是否允许将特征提供到非陆地环境中的交通工具上机载的无线装置,所述特征在陆地环境中提供到所述无线装置。所述卫士引擎可安置于所述无线装置中,固定连接到所述交通工具的机载数据递送装置中,和/或与所述机载数据递送装置和所述无线装置的归属网络通信的地面网络处。所述机载数据递送装置可经由机载本地网络与所述无线装置通信,且可使用卫星网络和/或空对地网络与所述地面网络通信。允许条件可包含装置和/或网络的操作和/或连接状态、交通工具状态、所述无线装置的漫游或授权状态,或所述特征的状态。

Description

无线装置的特征透明性
相关申请案
本发明是专利合作条约(PCT)申请案,其要求标题为“无线装置的特征透明性”且在2013年8月21日申请的第61/868,416号美国临时专利申请案的申请日的优先权和权益,且要求标题为“无线装置的特征透明性”且在2013年11月8日申请的第61/901,608号美国临时专利申请案的申请日的优先权和权益,以上申请案的整个公开内容出于所有目的以全文引用方式并入本文。
技术领域
本公开大体上涉及非陆地通信,且具体来说涉及在非陆地环境中无缝地提供对陆地环境中的无线或移动装置可用的特征的系统、方法和技术。
背景技术
当前,现今的航空公司和其它运输公司在交通工具正在前往目的地的途中时对在交通工具上机载的移动或无线装置(例如,蜂窝式电话、智能装置、膝上型计算机、平板计算机等等)提供通信服务。然而,在交通工具正在途中时将陆地或原生特征(例如,漫游、发短信、同时呼叫等等)传递到移动或无线装置存在困难。通常,为了在非陆地环境中支持移动或无线装置处的原生陆地特征,在交通工具上机载安装例如“微微小区”等蜂窝式基站,且移动装置经由移动装置的蜂窝式无线电和机载蜂窝式基站连接到机载网络。在一些情况下,除了蜂窝式基站之外,还在交通工具上机载安装硬件。此外加的基础结构既是局限的也是极为昂贵的。而且,交通工具上机载产生的无线电发射可能干扰基于地面的蜂窝式系统。举例来说,如果交通工具机载的移动装置无法找到它们可连接到的足够的蜂窝式频带(例如,当机载蜂窝式基站没有激活时),那么移动装置将自动增加其功率,这可能干扰基于地面的陆地小区站点,并且快速地耗尽移动装置的电池。
一些现有的陆地通信系统能够在移动装置连接到具有与地面固定连接的基站的陆地Wi-Fi(无线保真度)网络的同时提供对移动装置的归属系统原生的特征。但这些Wi-Fi漫游和特征提供在非陆地环境中可能受限,例如在飞机飞行时。举例来说,在飞机经历例如滑行、起飞、爬升、巡航高度、下降和着陆等飞行状态时,射频发射的使用规章有变化,这影响在移动装置处无缝地提供原生或陆地特征的能力。另外,到基于地面的网络的连接的可用性可能随着交通工具行进而变化,这也可能影响在移动装置处提供原生或陆地特征的能力。
附图说明
图1A说明在非陆地环境中在无线或移动装置处提供特征透明性的示范性系统;
图1B说明图1A中所示的交通工具的详细横截面图中以及由所述交通工具运输的无线装置中包含的特征透明性系统的实例;
图2说明各种类型的交通工具的实例,其中每一者可与图1的特征透明性系统兼容;
图3说明图1的特征透明性系统的实施例的简化框图;
图4说明可能影响在非陆地环境中在无线或移动装置处提供特征透明性的实例性当前条件或状态;
图5是用于在非陆地环境中在无线装置处提供特征透明性的实例性方法;
图6是可在非陆地环境中提供特征透明性的实例性无线装置的框图;
图7是说明用于在非陆地环境中在用户的无线装置处提供原生陆地特征的实例性方法的流程图;以及
图8是说明用于在非陆地环境中在用户的无线装置处提供原生陆地特征的实例性方法的流程图。
具体实施方式
虽然以下文字陈述许多不同实施例的详细描述,但应了解,所述描述的合法范围是由在本专利的结尾陈述的权利要求书的词语及等效物界定。所述详细描述应阐释为仅为示范性的且不描述每个可能的实施例,因为描述每个可能的实施例将是不实际的。可以使用当前技术或在本专利的申请日之后开发的技术来实施许多替代实施例,这仍将属于权利要求书的范围。
还应了解,除非本专利中使用句子“如此处使用,术语‘______’在此被界定为意味着...”或类似句子来明确界定术语,否则并非有意明确地或暗示地限制所述术语的意义超出其平常或普通意义,且此术语不应解释为基于本专利的任何部分中做出的任何陈述(权利要求书的语言除外)而受范围限制。在本专利中以与单一意义一致的方式提到在本专利的结尾的权利要求书中陈述的任何术语的程度上,这仅是为了清楚而做出,以便不使读者混淆,且不希望此权利要求术语暗示地或以其它方式限于所述单一意义。最后,除非通过陈述词语“装置”和功能而不陈述任何结构来定义权利要求要素,否则不希望基于35U.S.C.§112第六段的应用来解释任何权利要求要素的范围。
本公开的任何或所有内容可以结合标题为“用于与交通工具相关联的节点的通信系统和方法”且在2012年11月13日申请的共同待决的第13/675,194号美国专利申请案的公开的任何或所有内容一起起作用,所述共同待决的美国专利申请案的内容以全文引用的方式并入本文。另外或替代地,本公开的任何或所有内容可以结合标题为“交通工具数据分布系统和方法”且在2012年11月13日申请的共同待决的第13/675,200号美国专利申请案的公开的任何或所有内容一起起作用,所述共同待决的美国专利申请案的内容以全文引用的方式并入本文。另外或替代地,本公开的任何或所有内容可以结合标题为“用于交通工具数据分布的地面系统”且在2012年11月13日申请的共同待决的第13/675,190号美国专利申请案的公开的任何或所有内容一起起作用,所述共同待决的美国专利申请案的内容以全文引用的方式并入本文。
图1A说明用于为无线或移动装置提供特征透明性的实例性特征透明性系统10。如本文使用的“特征透明性”大体上指代当无线装置处于非陆地环境中时(例如,在无线装置由连接到固定地连接到交通工具的结构的无线接入点服务时),例如当无线或移动装置正由飞行中的飞机或航行的船只运输时,对无线装置提供对陆地环境中的无线装置(例如,在无线装置由连接到物理上且固定地连接到地面的结构的小区站点或无线接入点服务时)原生的或在所述无线装置处提供的特征。无线装置或移动装置的实例可包含蜂窝式电话、智能电话或智能装置、膝上型计算机、电子阅读器或任何其它便携式无线计算或通信装置。原生或陆地特征的实例可包含基本呼叫传递、漫游、发短信、支持同时的多个呼叫,或通常需要无线或移动装置与其归属系统通信以便在装置处提供特征的任何其它特征。
如图1A中说明的实施例中所示,特征透明性系统10的部分可跨越各种节点和网络而分布或包含。举例来说,特征透明性系统10的实例可包含于交通工具102中或者基于地面的网络或系统105a处。其中可包含特征透明性系统10的基于地面的系统105a的实例可参见标题为“用于交通工具数据分布的地面系统”的上述共同待决的第13/675,190号美国专利申请案,但特征透明性系统10可包含于任何合适的基于地面的系统或网络中。
图1B提供图1的交通工具102的详细横截面图,包含其中包含的特征透明性系统10的相应部分或实例,以及由交通工具102运输且各自包含特征透明性系统10的相应部分或实例的装置12a、12b的说明。举例来说,无线装置12a或12b可包含特征透明性系统10的至少一部分或实例,和/或节点或计算装置15可包含特征透明性系统10的至少一部分或实例,其中节点或计算装置15固定地连接到交通工具102(例如,使得在交通工具102行进时节点15随交通工具102一起运输)。在一实施例中,节点15是无线装置12a、12b可例如通过接入无线接入点21a、21b而直接通信或直接连接到的机载通信网络20的节点。在一实施例中,机载网络20包含代管于且完全包含于交通工具102内的Wi-Fi网络。在一实施例中,交通工具102内含有一个以上机载网络20。举例来说,除了Wi-Fi网络之外,交通工具102内可含有全球互通微波接入(WiMAX)网络、机载ARINC网络、有线以太网网络和/或其它本地网络20。
参见图1A,在一实施例中,基于地面的系统105a的节点或计算装置22a、22b可包含特征透明性系统10的至少一部分或实例。基于地面的系统105a可经配置以例如通过使用空对地(ATG)通信信道与交通工具102的机载通信网络20通信。
同时参见图1A和1B,大体上,为了支持无线或移动装置12与陆地位置之间的通信,机载通信网络20的节点15可经配置以将数据或信息分布到交通工具102上、从交通工具102分布,或者既分布到交通工具102上也从交通工具102分布。为了清楚,节点15在本文大体上可互换地称为“机载信息分布装置”、“信息分布装置”、“数据分布装置”或“数据分布节点”。在一实施例中,数据分布节点15可类似于上述标题为“交通工具数据分布系统和方法”的共同待决的第13/675,200号美国专利申请案中描述的机载信息分布装置。
在任何给定时刻,数据分布节点15可与大部分(如果不是完全)在交通工具外部安置、管理和/或代管的一个或多个网络105a-105e成通信连接。由此,网络105a-105e在本文称为“外部网络”,且可为数据网络、通信网络或数据和通信网络的组合。网络105a-105e中的一些可为基于地面的网络或陆地网络。举例来说,外部网络105b可为公用的基于地面的数据或通信网络,例如因特网和/或PSTN(公用交换电话网络)。外部网络105d可为基于地面的专有数据和/或通信网络。大体上,如本文提到,“地面”、“基于地面的”或“陆地”网络或计算装置指代其基础结构未由交通工具102运输或本质上在地球表面上或附近静止的网络和计算装置。通常,地面系统和地面计算装置可本质上位置固定,且含有装置可无线接入地面系统所借助的设备的基站或基础结构可包含于固定地附接到地面或地球或者本质上位于陆地位置的一个或多个建筑物或其它结构(例如抛锚于水体中的驳船)中。
外部网络105e可为基于地面的本地网络(例如,基于陆地Wi-Fi的公用或专有网络)的另一实例,其位于或托管于交通工具102的目的地或发源点处,或处于相应港口、终端、站或小站、码头、海湾、车库、交通工具维护位置或者交通工具102可在临时的一段时间中固定地停放的其它位置。为了清楚,这些位置在本文称为“港口”。大体上,港口可为交通工具可出发以及交通工具可到达的指定位置。港口的实例可包含飞机场、船运港口、火车站、医院、船运终端、公交车终端、加油站、交通工具维护或服务区域、军事基地、港口或飞机运载工具,和类似物。
另一方面,外部网络105a-105e中的一或多者可为非陆地的,例如可具有由非陆地结构支持的基础结构,所述非陆地结构例如为飞机或其它非陆地交通工具、卫星、空间站或其它合适的非陆地结构。非陆地外部网络105c的一个实例可为卫星网络。卫星网络105c可利用任何卫星通信频带,例如L频带、Ka频带、Ku频带,或为卫星通信分配的任何其它频带。在一实施例中,利用不同卫星通信频带的多个卫星通信网络105c可支持特征透明性系统10。卫星网络105c可与例如空对地(ATG)网络105a(下文更详细描述)、公用网络105b和/或专有网络105d等一个或多个网络成通信连接。
此外,在一些情形中,非陆地外部网络中的一或多者可为通信连接的基于地面的网络和空中网络的组合,例如空对地(ATG)通信网络105a,其频谱经分配以用于在飞机与基于地面的站之间的直接通信,例如849-851MHz和894-896MHz。ATG网络105c可与例如本地基于地面的网络105e、公用网络105b和/或专有网络105d等一个或多个基于地面的网络成通信连接。
因此,鉴于以上论述,在一些实施方案中,特征透明性系统10可由具有多个部分的非陆地网络支持。举例来说,当交通工具安置于非陆地环境中或在空中时,特征透明性系统10可由具有包含于交通工具102内的机载部分(例如,机载Wi-Fi通信网络20)且在非陆地环境中具有在交通工具外部的一个或多个部分(例如,ATG网络105a和/或一个或多个卫星通信网络105c,例如L频带、Ka频带和/或Ku频带兼容的卫星网络)的非陆地网络支持。
通常,机载网络20可使用至少无线连接或通信链路而通信连接到外部陆地网络和非陆地网络105a-105e,但在某些时刻对于一些外部网络,例如当交通工具102停放于港口时,机载网络20可包含到外部网络的有线连接。
外部网络105a-105e中的每一者可为专有管理的网络、公用网络或者一个或多个专有和公用网络的某种组合。外部网络105a-105e可利用任何已知通信协议或其组合,例如基于标准的无线协议、基于标准的有线协议、专有有线协议或专有无线协议。举例来说,外部网络可利用上述标题为“用于与交通工具相关联的节点的通信系统和方法”的第13/675,194号美国专利申请案中描述的消息接发协议。外部网络105a-105e中的一些或全部可连接到其它外部网络105a-105e。举例来说,在飞机场的专有网络105e可通信连接到用于航空电子信息的全国性的专有基于地面的数据分布网络105d,而全国性的专有基于地面的数据分布网络105d又可连接到因特网105b。
另外,虽然图1A说明五个外部网络105a-105e,但本文描述的技术和原理同样适用于与其它数目的外部网络成通信连接的机载通信网络20,例如一个外部网络、两个外部网络、六个以上外部网络,或任何其它合适数目的外部网络。机载通信网络20经由外部网络105a-105e中的一或多者可允许无线装置12a、12b与无线装置的归属网络或系统25之间的通信。
通常,无线装置12a、12b的归属网络或系统22可由蜂窝式通信服务提供商(例如,陆地无线服务通信提供商)管理或提供,无线装置12a、12b的所有者/用户与所述提供商具有协议以接收无线通信服务和特征。因此,无线装置12a、12b的归属系统25可管理归属位置寄存器(HLR)和/或访问位置寄存器(VLR)以及其它信息(或可与管理归属位置寄存器(HLR)和/或访问位置寄存器(VLR)以及其它信息的系统连接),以支持用于无线装置12a、12b的漫游和其它特征。另外,由归属系统25利用以与移动装置无线且直接通信的蜂窝式射频(RF)通信频带可为被指定用于AMP、TDMA、CDMA、GSM、PCS、3G、4G、5G的RF频带和/或任何其它已知的陆地蜂窝式射频频带。大体上,蜂窝式射频频带是由政府机构或掌管频谱的使用的其它实体分配的RF频谱的一部分。在一些系统25中,可支持一个以上蜂窝式RF频带。
关于交通工具102,交通工具102可由个人拥有和/或操作,或者交通工具可由公司、组织或政府实体拥有和/或操作。交通工具可为交通工具队伍中的一者。交通工具102可用以运输付费或以其它方式被准予乘坐交通工具的乘客。交通工具102可用以运输公司或组织的主管或职员及其顾客。交通工具102可用以运输活体或非生物货物、包裹、邮件和/或其它类型的乘客或货物。此外,虽然图1A将交通工具102描绘为飞机,但本文描述的技术和原理同样适用于其它类型的交通工具,例如卡车、汽车、公交车、火车、轮船、船只、驳船、地铁、直升机、救护车或其它紧急交通工具、军事交通工具、其它空中、水中或陆地交通工具,以及适合于宇宙飞行的交通工具。
图2说明各种类型的交通工具108a-108d的实例,其中每一者可与图1A的特征透明性系统10兼容。举例来说,交通工具108a-108d中的每一者可包含特征透明性系统10的相应实例或至少一部分(图2中由附图标号10a-10d表示)。另外,为了支持每一交通工具机载的无线装置的通信,每一交通工具108a-108d可包含相应节点15a-15d,其与一个或多个外部网络105a-105f中的至少一者成通信连接,如虚线表示。在任何给定时间,特定交通工具上的节点15a-15d的特定实例可相对于另一交通工具上的节点15a-15d的另一实例与外部网络105a-105e的不同集合或子集成通信连接。
图3说明图1的特征透明性系统10的实施例100的简化框图。在此实施例中,系统100展示为包含于交通工具102的机载数据分布装置15上,且同时参考图1和2来论述。然而应了解,相对于图3论述的技术或部分中的任一者同样适用于安置于其它节点处的特征透明性系统的实例或部分,例如在机载通信网络20的另一节点处、在基于地面的节点22处或在移动或无线装置12a、12b处。另外,相对于图3论述的技术或部分中的任一者同样适用于其它交通工具和/或其它非陆地通信系统。
机载数据分布装置15可包含对应于一个或多个承载128a-128n的一个或多个接口125a-125n。接口125a-125n在本文称为“外部接口”,因为它们使得能够将数据递送到交通工具102上和从交通工具102递送出数据。在一实施例中,每一外部接口125a-125n可对应于相应承载128a-128n。另外,每一外部接口125a-125n可经配置以允许经由相应承载128a-128n从交通工具102发射数据,和/或允许从相应承载128a-128n将数据接收到交通工具102上。如本文可互换地使用的“承载”或“数据承载”大体上指代经指定以支持用于发射和/或接收信息或数据的特定通信标准的一个或多个通信信道。承载可使用无线或有线技术,且所述一个或多个承载128a-128n可为不同类型。承载类型的实例可包含卫星通信或数据承载,例如使用L、Ku或Ka频带(分别由附图标号128c、128d和128e表示)或其它卫星通信频带的卫星;由公司或组织(例如,Iridium通信公司、Inmarsat、SBB(SwiftBroadBand)和/或其它)拥有且操作的卫星,高速因特网卫星,以及其它卫星通信或数据输送技术。承载类型的其它实例包含使用陆地调制解调器的蜂窝式或移动通信系统,例如AMPS(高级移动电话系统,由附图标号128a表示)、TDMA(时分多址,由附图标号128b表示)、GSM(全球移动通信系统)、CDMA(码分多址,由附图标号128f表示)、LTE(长期演进),和/或其它移动通信技术。其它类型的承载可包含空对地(ATG)通信系统(附图标号128g)。
每一外部接口125a-125n可通信连接到对应于承载128a-128n的相应发射媒体,且每一外部接口125a-125n可经配置以经由相应发射媒体将数据接收到交通工具102上,且致使数据经由相应发射媒体从交通工具102发射。举例来说,AMP外部接口125a可连接到一个或多个AMP兼容收发器和天线以在AMP指定频带128a中发送和接收数据。在另一实例中,空对地外部接口125g可连接到一个或多个EVDO(演进数据优化)兼容收发器和天线以经由为空对地通信128g保留的信道(例如,849-851MHz和894-896MHz)发送和接收数据。在又一实例中,第一卫星外部接口125d可连接到一个或多个合适的收发器和天线以经由Ku频带128d(例如,12-18GHz)发送和接收数据,且第二卫星外部接口125e可连接到一个或多个合适的收发器和天线以经由Ka频带128e(例如,26.5-40GHz)发送和接收数据。
数据分布装置15可包含接口132以通信连接到机载通信网络20。机载网络20可完全在交通工具102上机载安置、管理和/或代管。举例来说,机载网络20可为包含于交通工具102的舱内且在所述舱内操作的Wi-Fi网络。机载网络20可利用任何已知通信协议或其组合,例如无线协议、有线协议、其它ARINC标准兼容协议或专有协议。在一实例中,机载网络20利用上述标题为“用于与交通工具相关联的节点的通信系统和方法”的共同待决的第13/675,194号美国专利申请案中描述的消息接发协议以及IEEE802.11兼容协议来与无线装置12通信。在另一实例中,机载网络20利用超文本传送协议(HTTP)和近场通信(NFC)兼容协议(例如,)、IEEE802.11兼容协议(例如,Wi-Fi)或IEEE802.16兼容协议(例如,WiMAX)以与无线装置12直接通信。
但通常,机载网络20不使用任何蜂窝式频带频率通信协议与机载无线装置12通信。也就是说,机载网络20无法使用任何AMP、TDMA、CDMA、GSM、PCS、3G、4G或5G协议与机载无线装置12直接通信。实际上,机载网络20可排除或停用在陆地蜂窝式频带中操作的任何蜂窝式系统兼容的基站技术(例如,蜂窝式基站、小型小区,例如微微小区、微型小区或毫微微小区等)。然而,机载网络20可包含一个或多个接入点21a、21b,其中所述一个或多个接入点21a、21b利用除移动和无线装置可接入网络20所借助的蜂窝式RF频带之外的频率或频带。
因此,如上所述,机载信息分布装置15可经配置以使用外部接口125a-125n将信息从一个或多个外部网络105a-105e和/或无线或移动装置12的归属系统25接收到交通工具102上,且可经配置以致使使用机载网络20将所接收信息递送到交通工具102机载的适当的无线目的地装置12。另外或替代地,机载信息分布装置15可经配置以从交通工具102向一个或多个外部网络105a-105e和/或向归属系统25发射由交通工具102机载的发源无线装置12a、12b产生的信息。
仍参见图3,机载信息分布装置15可包含在图3中由附图标号100指示的特征透明性系统10的实例或至少一部分。特征透明性系统100可包含例如卫士引擎142。在一实施例中,卫士引擎142包括一组计算机可执行指令,所述指令存储于一个或多个有形、非暂时性计算机可读存储媒体上,例如存储器、一个或多个存储器装置、一个或多个数据存储装置和类似物。卫士引擎142的计算机可执行指令可由一个或多个处理器执行,且在一实施例中所述一个或多个处理器可包含于机载信息分布装置15中。卫士引擎142存储于其上的所述一个或多个有形计算机可读存储媒体可以或可不包含于机载信息分布装置15上,然而,所述一个或多个有形计算机可读存储媒体对包含于机载信息分布装置15中的处理器可为可存取的。在一实施例中,卫士引擎142包含于计算装置中,且所述计算装置包含于机载信息分布装置15中。
卫士引擎142可经配置以允许或防止以下各者之间的通信:(i)机载无线装置12所归属的归属系统25;以及(ii)在无线装置12上执行的应用程序144,其中应用程序144在无线装置12处提供对陆地环境原生的一个或多个特征(例如,文本消息接发、漫游、同时电话呼叫等)。举例来说,归属系统25可包含蜂窝式或移动网络以及在无线装置12正在陆地环境中受服务时提供漫游、文本消息接发和电话呼叫特征的对应基础结构,且应用程序144可对应于那些陆地特征中的一或多者。
在无线装置上执行的应用程序144可在无线装置12处提供一个或多个特征(例如,例如由装置的归属服务提供商在陆地上提供的特征)。应用程序144可例如为在安置于归属系统25的基于地面的服务器(未图示)或另一应用程序服务器(未图示)处的在线应用程序商店处可用的专用应用程序。在一实施例中,应用程序144经设计以用于在陆地环境中操作,但不知道主机无线装置12是否当前在陆地环境中或在非陆地环境中。应用程序144和加载到装置12上的特征透明性系统10的实例可为分开的且相异的,或者应用程序144可包含于加载到无线装置12上的特征透明性系统10的实例中。
单个应用程序(例如,应用程序144)可对应于提供单个特征,和/或单个应用程序(例如,应用程序144或另一应用程序)可对应于提供多个特征。举例来说,应用程序可允许装置12在除装置12的归属网络25之外的陆地蜂窝式网络中漫游。另一应用程序可允许装置12接入特定网络服务器。
为了促进在非陆地环境中在无线装置12处提供此类特征,卫士引擎142可确定支持非陆地环境中的特征所需要的各种节点、特征、呼叫状态和/或基础结构组件的状态。这些装置可关于例如:无线装置12的操作和/或组件;针对特征的授权、登记和/或支付;到安置于无线装置12与其归属网络25之间的各种网络的连接;交通工具102的运输或行进(例如,飞行)状态;和/或例如通信基础结构或组件。卫士引擎142可基于一组规则146而允许或防止无线装置12与其对应归属系统25之间的通信,所述规则基于特定一组当前状态指示非陆地环境中的特定特征的可允许性或禁止。在一实施例中,规则146可存储于交通工具102机载的有形、非暂时性计算机可读存储媒体(例如,存储器、一个或多个存储器装置、数据存储装置等)上。在图3中所示的实施例中,规则146包含于特征透明性系统100中,但这不是必要的。
一组规则(例如,规则146)可关于单个特征,和/或一组规则(例如,规则146或另一组规则)可关于多个特征,其中规则146的不同子集关于不同特征。举例来说,对应于允许或防止在非陆地环境中提供特征的所述一组规则可包含对应于第一特征的第一规则子集以及对应于第二特征的第二规则子集。包含于第一部分中的规则子集可以或可不与包含于第二部分中的规则子集相交。举例来说,关于特定特征登记、授权或激活的规则可跨越第一和第二子集互斥,而关于可用空对地连接的规则可包含于两个子集中。
借助于实例且无限制,图4说明规则146中可反映的各种实例性条件或状态。可执行应用程序144的智能电话400可能在非陆地环境中(例如,正由飞行中的飞机401运输)。智能电话400(在这方面,或任何无线装置12)的实例性无线装置状态404可包含:(i)“Wi-Fi模式”状态,其中智能电话400可仅经由Wi-Fi连接通信;(ii)“蜂窝式无线电”状态,其中智能电话400可经由蜂窝式无线电连接且可能还在同时Wi-Fi连接中通信;(iii)“飞机模式”状态,其中智能电话400无法经由任何无线连接通信;(iv)无线装置400是否已经登记或另外授权以提供一个或多个特征(在陆地环境中、在非陆地环境中或在两种环境中);或其它合适的无线装置状态。在一实施例中可在智能电话400处确定和存储关于智能电话400的当前状态。
在另一实例中,安置于飞机401中的机载通信网络系统406(例如,机载通信系统20)可确定交通工具102的一个或多个实例性行进或飞行状态408,例如:(i)“起落架负重”状态(例如,当飞机401在地面上但已离开闸门或港口);(ii)当飞机401低于阈值高度(例如,10,000英尺)时的“低于运行高度”状态;(iii)当飞机401高于阈值高度时的“高于运行高度”状态;(iv)当飞机401下降到目的地港口时的“下降”状态;(v)当飞机停放于闸门或港口时的“停放”状态;或对应于交通工具102的其它合适的运输或行进状态。
此外,各种实例性基于地面的节点和/或基础结构组件,例如陆地小区站点410、基于地面的网络411和/或外部网络105a-105e,可具有分别与其对应的多个状态或条件。举例来说,基于地面的网络411的基于地面的节点22可确定且存储例如“到网络X的连接在作用中”、“到专有网络Y的连接不可用”、“无服务许可”或“所有位于俄克拉荷马州的ATG链路暂时中断”等状态。
再者,各种呼叫管理基础结构(例如,由蜂窝式通信服务提供商412操作的呼叫管理和/或特征)可确定和/或提供可影响在非陆地环境中在无线装置处提供特征的各种状态或条件。这些状态的实例可包含“无线装置对于服务合格”、“无线装置对于服务不合格”、“对于非陆地特征的登记失败”、“消息递送成功”、“消息递送失败”、“消息递送失败将重试”和或其它合适的状态。
图5说明用于在非陆地环境中在无线装置处提供特征透明性的实例性方法500。方法500可对应于授权通信以在非陆地环境中提供陆地特征(例如,在陆地环境中提供于/提供到无线装置的特征)。方法500可结合相对于图1到4先前论述的系统、交通工具和/或无线装置和与其对应的状态的任何或所有部分而操作,或者方法500可结合其它合适的系统、交通工具、无线装置和/或状态而操作。在一实施例中,方法500的至少一部分可由卫士引擎142的实例执行。为便于论述,下文参考图1到4论述方法500,然而下文的论述仅是实施例且不是限制性的。
在框502处,可确定对应于在非陆地环境中提供特征的一个或多个当前条件或状态,其中所述一个或多个当前条件的存在或不存在对应于授权在非陆地环境中提供特征。所述特征可为例如陆地特征(例如,在陆地环境中提供于/提供到无线装置12的特征),例如发送和/或接收基本呼叫、漫游、发短信、同时呼叫支持等。通常但不一定,所述特征需要无线装置12与其归属系统25通信。所述一个或多个当前条件或状态可为例如先前论述的那些动态条件或状态,例如,无线装置状态、飞行或交通工具运输或行进状态、网络之间的连接状态、装置12和/或特征的激活或登记,或由无线装置的归属系统25提供的状态。
所述一个或多个当前条件可由无线装置12、机载数据分布装置15、基于地面的节点22、无线装置12的归属系统25和/或由某种合适的其它节点或计算装置确定。举例来说,无线装置12、机载数据分布装置15、基于地面的节点22、无线装置12的归属系统25和/或某个其它节点(未图示)可检测当前条件或状态中的一或多者。另外或替代地,无线装置12、机载数据分布装置15、基于地面的节点22和/或无线装置12的归属系统25可例如从另一计算装置接收当前条件或状态中的一或多者的指示。举例来说,可以当状态改变发生时、周期性地和/或在请求后从另一计算装置自动接收一个或多个当前条件或状态的指示。在接收到所述一个或多个当前条件或状态的指示后,接收装置或节点可存储所述一个或多个当前条件或状态的指示。
在一实施例中,无线装置12可以检测(框502)当前条件中的至少一者。举例来说,无线装置12可检测无线装置12是否处于飞机模式中、无线装置12的蜂窝式频带收发器是否在作用中,和/或无线装置12是否已经登记和/或授权以在非陆地环境中提供特征。在一些实施例中,可先验地或实时地基于由无线装置12接收和/或存储于无线装置12处的信息而确定当前条件中的至少一者。举例来说,数据分布节点15可例如在请求后和/或当飞行状态改变时将当前飞行状态提供到无线装置12,且无线装置12可将最近接收的当前飞行状态的对应指示存储在其存储器中。在另一实例中,无线装置12可存储指示无线装置12经登记和/或授权以在非陆地环境中提供特征的信息,例如,对应于所述特征的无线装置的网络识别(例如,媒体接入控制(MAC)地址、因特网协议(IP)地址等)和/或用户登记(例如,姓名、地址、信用卡信息等)。在一些实施方案中,操作无线装置12的用户可在无线装置上执行应用程序(例如,由航空公司或服务提供商开发的特殊应用程序)且与所述应用程序交互以触发将条件发送到其它节点,例如发送到节点15或节点22。在一实施例中,触发将条件发送到其它节点的应用程序可为卫士引擎142。
在框504处,可分析对应于在非陆地环境中提供或准许特征的一组规则(例如,所述一组规则146)。举例来说,所述一组规则可指示用于某些特征的某些通信可在某些飞行状态中禁止,在其它飞行状态中部分地允许,且在再其它飞行状态中自由地允许。在另一实例中,所述一组规则146可指示用于所有特征的通信被临时禁止,这是因为空对地连接质量临时不足。大体上,所述一组规则146可针对给定一组一个或多个当前条件或状态而指示用于哪些特征的哪些通信被允许、部分地允许和/或禁止。这些和其它准则可在规则146中表达为脚本、算法、数据库条目、有限状态机或任何其它合适的表达。
在一些实施例中,所述一组规则146的至少一部分可存储在无线装置12处。举例来说,在无线装置12已经登记或授权以在非陆地环境中提供特征之后,所述一组规则146的至少一部分可下载或以其它方式递送到无线装置12。在一些实施例中,所述规则的至少一部分可存储于交通工具102的数据分布节点15处,且数据分布节点15可在需要时将规则信息传送到无线装置12。在一些实施例中,所述规则146的至少一部分可存储于基于地面的系统105a的节点22处,且基于地面的节点15可在需要时将规则信息传送到无线装置12和/或数据分布节点15。
在框508处,可将经分析(框504)的所述一组规则和经确定(框501)的所述一个或多个当前条件或状态进行比较以基于当前条件或状态确定所述特征是否被允许、部分地允许或禁止在非陆地环境中提供。
如果确定允许无线装置12与归属系统25之间的通信,那么方法500可继续到框510。在实例情形中,如果无线装置12的用户希望在“高于运行高度”的飞行状态期间发送文本消息,那么卫士引擎142可确定(框508)当前允许文本消息接发特征。因此,例如通过使用机载网络20(例如,机载Wi-Fi网络)、空对地网络105a、专有通信网络105d和/或公用通信网络105b,可致使将文本消息或特征特定的内容从无线装置12递送到归属系统25(框510)。在另一情形中,经由机载网络20(例如,机载Wi-Fi网络)、卫星通信网络105c、专有通信网络105d和/或公用通信网络105b,可致使将文本消息或特征特定的内容从无线装置12递送到归属系统(框510)。相反,如果文本消息或其它数据将从装置12的归属网络25递送到机载装置12,那么前向数据可从归属网络25经由卫星通信网络105c递送到机载网络20(例如,机载Wi-Fi网络)和装置12,或者前向数据可从归属网络25经由ATG网络105a递送到机载网络20(例如,机载Wi-Fi网络)和装置12。
在另一实例情形中,卫士引擎142可允许无线装置12与归属系统25之间的管理通信。举例来说,无线装置12可更新其归属系统25处的访问者位置寄存器(VLR),或无线装置12可例如经由机载网络20(例如,机载Wi-Fi网络)、ATG网络105a或卫星通信网络105c中的一者且任选地经由公用和/或专有网络105b、105d中的一或多者向其归属系统25发送记账信息/从其归属系统25发送记账信息。
在一实施例中,确定在非陆地实施例中允许特征(510)时,无线装置12可在非陆地环境中执行对无线装置12为原生的且经执行以提供陆地环境中的特征的应用程序。举例来说,在确定允许发短信特征后,卫士引擎142可致使在非陆地环境中执行存储于无线装置12处的原生发短信应用程序。所述原生发短信应用程序可为例如图3中说明的应用程序144。
如果确定禁止无线装置12与归属系统25之间的通信,那么方法500可从框508继续到框512。举例来说,如果无线装置12的用户希望在“下降”的飞行状态期间发送文本消息,那么卫士引擎142可确定(框508)当前禁止文本消息接发特征,且因此,可防止文本消息内容从交通工具102递送。在另一实例中,如果无线装置12的用户希望在“高于运行高度”的飞行状态期间发送文本消息,且当前条件被确定(框502)为在基于地面的网络105a与无线装置12的归属系统25之间的临时中断,那么在无线装置12处的卫士引擎142的实例、机载数据分布节点15和基于地面的系统22可协作以致使将文本消息内容从交通工具102机载的无线装置12递送到基于地面的网络105a用于临时存储,且基于地面的网络105a可随后当临时中断已停止时(例如,如通过框502的后续执行确定)将文本消息内容转发到归属系统25。
由此,卫士引擎142可防止由无线装置12执行的原生应用程序与归属系统之间的通信。在一些情况中,无线装置12、数据分布节点15和/或地面节点22可能丢失消息、数据或其它通信。但在一些情况中,即使可能禁止无线装置12与其归属系统25之间的通信(框512),节点12、15和22中的一或多者也可将所述通信中的至少一些排队、缓冲或高速缓冲存储(或可致使进行排队、缓冲或高速缓冲存储)以用于稍后递送。在一些实施例中,无线装置12可将所述通信中的至少一些排队、缓冲或高速缓冲存储(或可致使进行排队、缓冲或高速缓冲存储)以用于稍后递送。在一些实施例中,基于地面的节点22可将所述通信中的至少一些排队、缓冲或高速缓冲存储(或可致使进行排队、缓冲或高速缓冲存储)以用于稍后递送。在一些实施例中,数据递送节点15可将所述通信中的至少一些排队、缓冲或高速缓冲存储(或可致使进行排队、缓冲或高速缓冲存储)以用于稍后递送。
在一些实施例中,可将消息、数据或其它通信排队、缓冲或高速缓冲存储,且可在稍后时间在已做出条件已改变或已更新的确定(例如,当在框502处确定条件存在或停止存在时)之后递送所述消息或数据。在一些情形中,可在无线装置的用户接口处呈现禁止特定特征的原因的指示,例如,“在上升/下降期间特征不可用”或“信道不可用,文本消息排队且将重试”。在一些实施例中,即使可阻止特征,也仍可在无线装置处接收对应于特征的用户输入,例如,“你希望保存文本消息用于稍后递送吗?”
在一实施例中,可在无线装置的用户接口处呈现在非陆地环境中在无线装置12处允许或阻止的特征的指示。举例来说,在非陆地环境中授权文本消息接发的确认可致使呈现陈述“文本消息接发能力激活”的警示。此外,在一些情况中,可基于所确定条件在无线装置的用户接口处呈现警示或其它通知。举例来说,如果在“低于运行高度”的当前飞行状态期间防止电话呼叫能力,那么可将陈述“低于运行高度不允许电话呼叫,请在达到运行高度时再次尝试”的警示发送到无线装置。而且,当预测允许或防止某些特征时可在无线装置的用户接口处呈现警示或通知,例如以陈述“文本/语音能力将在大约X分钟内可用”的警示消息来呈现。
图6说明可根据本文论述的系统、方法、技术和概念中的任一者(和/或其任何一个或多个部分)而操作的实例性无线装置600的框图。无线装置600可为例如智能电话、智能装置、膝上型计算机、平板计算机、电子阅读装置或经配置以无线通信的任何其它通信或计算装置。在一实施例中,无线装置600可为图1b的无线装置12a或12b。
装置600可包含用于执行计算机可执行指令的处理器655(在一些实施例中可称为控制器、微控制器或微处理器)、用于永久存储与计算机可执行指令相关的数据的程序存储器658、用于临时存储与计算机可执行指令相关的数据的随机存取存储器(RAM)或其它合适的存储器660,以及输入/输出(I/O)电路或组件662,以上全部可经由地址/数据总线或合适的总线665互连。如本文使用,术语“计算机可执行的指令”、“计算机可执行指令”和“指令”可互换地使用。
无线装置600可包含一个或多个本地无线接口668,无线装置600经由所述接口可与一个或多个相应本地网络或装置无线连接。在一实施例中,所述一个或多个本地无线接口668使得无线装置600能够无线连接到非陆地环境中(例如在飞机或轮船上)包含或含有的一个或多个其它网络或装置。举例来说,无线装置600可使用无线以太网协议经由本地接口668中的一者通信地连接到非陆地本地网络(例如,交通工具上机载代管的非陆地无线局域网(LAN))。另外或替代地,无线装置600可使用近场通信(NFC)协议(例如,蓝牙)经由本地接口668中的一者通信地连接到非陆地本地无线网络或装置。大体上,所述一个或多个本地无线接口668可支持除蜂窝式射频频带之外的任何射频频带,且所述一个或多个本地无线接口668可包含一个或多个对应收发器。在一实施例中,本地无线接口668与无线接入点21通信,这允许装置600连接到机载网络20。
无线装置600可包含一个或多个蜂窝式无线接口678以支持经由相应蜂窝式射频(RF)频带的通信,例如AMP、TDMA、CDMA、GSM、PCS、3G、4G、5G和/或任何其它陆地蜂窝式射频频带。举例来说,蜂窝式无线接口678可使用接口678中的一者与陆地基站或小型小区通信。大体上,如本文使用的术语“蜂窝式射频频带”指代由政府机构或掌管频谱的使用的其它实体分配的RF频谱的一部分。所述一个或多个蜂窝式射频接口678可允许无线装置600经由一个或多个蜂窝式射频频带通信(例如,在陆地环境中)且可包含一个或多个对应收发器。在一实施例中,例如当交通工具102在飞行中无线装置600在交通工具102上机载时,无线装置600不使用所述一个或多个蜂窝式接口678在非陆地环境中通信。
在一实施例中,所述一个或多个本地接口668和所述一个或多个蜂窝式网络接口678可各自独立地激活和解除激活。
进一步关于图6,应了解,虽然展示仅一个处理器655,但无线装置600可包含多个处理器655。类似地,装置600的存储器可包含多个RAM(随机存取存储器)660、多个程序存储器658和/或一个或多个其它数据存储实体或一个或多个其它类型的存储器670。RAM660、程序存储器658和/或数据存储实体670可实施为例如一个或多个半导体存储器、磁性可读存储器、光学可读存储器、生物存储器和/或其它有形非暂时性计算机可读存储媒体。
此外,虽然I/O电路662展示为单个块,但应了解,I/O电路62可包含若干不同类型的I/O电路或连接。举例来说,第一I/O电路可对应于显示装置672,且第一或第二I/O电路可对应于用户接口675。用户接口675可为例如拨盘、一组按钮或小键盘、触摸屏或触摸板、一个或多个语音激活装置(例如,麦克风和扬声器),或任何其它已知的用户接口装置。在一些实施例中,显示装置672和用户接口675可联合地并入于单个或一体式物理装置中。无线装置600还可包含通用计算装置共同的其它元件(未图示)。
无线装置600可包含应用程序680,其包括用于在非陆地环境中在无线装置600处提供特征的计算机可执行电子指令680,本文大体上称为“非陆地应用程序680”。在一实施例中,图3的卫士引擎142的至少一部分包含于非陆地应用程序680中,例如,卫士引擎142的至少一部分与非陆地应用程序680成一体式。在一实施例中,非陆地应用程序680包含指示对应于允许和/或防止在非陆地环境中提供特征的一个或多个条件的所述一组规则146的至少一部分,例如,规则146的至少一部分与非陆地应用程序680成一体式。
在一实施例中,如果非陆地应用程序680确定允许在非陆地环境中提供原生陆地特征,那么当无线装置在陆地环境中提供特征时执行的另一应用程序682(本文大体上称为“陆地应用程序682”)可被允许至少部分地执行。在一实施例中,陆地应用程序682可为图3的应用程序144。由此,非陆地应用程序680可用作陆地应用程序682的执行的守卫或卫士。因此,如果一个或多个条件改变以使得不再可在非陆地环境中提供特征,那么非陆地环境应用程序680可致使陆地应用程序682停止执行。在一些实施例中,非陆地应用程序680和陆地应用程序682是一体式应用程序,且在一些实施例中,非陆地应用程序680和陆地应用程序682是可分开地递送到无线装置600的相异应用程序。
在一些实施例中,用于非陆地应用程序的计算机可执行指令680可经配置以致使无线装置600执行本文描述的方法中的一或多者的一个或多个部分。指令680可存储于有形非暂时性计算机可读存储媒体上,例如存储器658上或某个其它合适的存储器上。此外,指令680可由一个或多个处理器655执行。例如在无线装置600已经授权或登记以在非陆地环境中提供特征之后,所述指令680可下载或以其它方式递送到无线装置600。在一实施例中,指令680可基于用户请求而下载或递送。
图7说明用于致使在非陆地环境中在用户的无线装置处提供原生陆地特征的方法700的实例。方法700包含用户接口流程,其可例如在无线装置600的用户接口675或显示装置672处或在任何其它合适的无线装置的用户接口处呈现。样本用户接口流程700可结合本文描述的方法、系统、装置、技术和概念中的任一者和/或其它方法、系统、装置、技术和概念而呈现,但下文仅为便于论述而相对于图1到6论述方法700。
在框702处,用户致使针对非陆地环境激活陆地特征。举例来说,当用户位于陆地环境中时,用户可例如经由他的或她的无线装置处或另一计算装置处的网络浏览器或“得到特征”用户控制来请求针对非陆地环境激活特征。所述用户请求可致使一组用户接口屏幕(或类似者)接收用户的识别、账号、登录/口令、服务支付、无线装置识别信息、记账地址和/或与用户相关联的其它管理信息。在一实施例中,经由这些屏幕,用户和/或他的或她的无线装置可登记且接收授权以在非陆地环境中在他的或她的无线装置处提供服务。
在框705处,用户可在他的或她的无线装置处请求且接收对应于在非陆地环境中提供原生特征的非陆地应用程序680。在一个情形中,在无线装置600在陆地环境中连接到陆地网络时,用户例如使用蜂窝式频带频率接口678经由陆地蜂窝式通信载体或使用本地无线网络接口668经由陆地局域网(例如,陆地Wi-Fi或有线局域网),来请求且接收非陆地应用程序680作为下载。随后,用户可在他的或她的无线装置600处于非陆地环境中时致使执行应用程序680。
然而应注意,框702和/或框705可由用户在非陆地环境中执行。举例来说,用户可在飞行中,可将他的或她的无线装置600连接到飞机机载的可用非陆地网络(例如,机载网络20),且可利用他的或她的无线装置600接入经由非陆地网络提供的飞行中通信载体的门户。在此实例情形中,用户可经由所述门户请求特征的激活(框702)。类似地,例如在用户已在门户处输入针对递送应用程序680的请求之后,用户可经由飞行中通信载体提供的门户接收对应于在非陆地环境中提供原生特征的非陆地应用程序680。
在应用程序680已经加载到(或以其它方式递送和安装)用户的无线装置600上之后,用户可例如通过选择相应图标或输入用户接口命令来启动应用程序680。
在一些实施例中,不同的特征可能各自要求将相应应用程序680递送到用户的无线装置。在一些实施例中,单个应用程序680可对应于在非陆地环境中提供一个以上特征。在一些实施例中,应用程序680可与由飞行中通信载体提供的门户成一体式。
图8说明用于在非陆地环境中在用户的无线装置处提供原生陆地特征的方法800的实例。所述方法可结合本文描述的方法、系统、装置、技术和概念中的任一者和/或其它方法、系统、装置、技术和概念而执行,但仅为了便于论述,下文相对于图1到7论述方法800。
在框802处,方法800可致使将与无线装置相关联的非陆地通信服务系统的指示提供到无线装置的归属系统。举例来说,当无线装置12正由机载网络20或非陆地通信服务提供商提供的其它网络服务时,可将非陆地通信服务提供商或无线装置12连接到的由非陆地通信服务提供商操作的系统的指示提供到无线装置12的归属网络25。
在框805处,方法800可包含接收待递送到无线装置12的数据或信息,其中所述数据或信息对应于由无线装置12的归属通信服务提供商或系统提供或支持的原生特征,且其中无线装置12当前位于非陆地环境中,例如飞机的舱中或航行的船只上。在一些情形中,所述数据或信息的内容中的至少一些由无线装置12的归属系统25发源。所述数据或信息的内容可包含例如特征内容数据和/或特征管理数据。
在框808处,做出关于所接收数据是否可递送到无线装置12的确定,例如在非陆地定位的无线装置12处当前允许(至少部分地)原生特征的情况下做出所述确定。所述确定可例如基于对应于在非陆地环境中在无线装置12处提供原生特征的一组规则(例如,所述一组规则146)来做出。另外或替代地,所述确定可基于对应于无线装置12、所述特征和/或支持无线装置12与其归属系统25之间的通信所需要的任何介入网络或组件的一组当前条件或状态而做出。
如果可在非陆地环境中将对应于原生特征的数据递送到无线装置12,例如则可使用任何中间网络如此递送所述数据(框810)。如果当前不可在非陆地环境中将对应于原生特征的数据递送到无线装置12,则可防止递送数据(框812)(例如,数据可丢失或排队)。在一实施例中,可向归属网络25通知数据递送的防止和/或防止的原因。在一实施例中,如果特定条件改变以使得允许数据递送,那么方法800可致使将任何排队的数据或新接收的数据递送到无线装置12。
在一实施例中,方法800可另外或替代地包含(未图示)致使将对应于原生特征的数据或信息从无线装置12递送到其归属网络25。举例来说,对应于原生特征的数据或信息的递送可基于对应于在非陆地环境中在无线装置12处提供原生特征的所述一组规则(例如,所述一组规则146)且基于对应于无线装置12和/或对应于支持无线装置12与其归属系统25之间的通信所需要的任何介入网络或组件的当前一组条件或状态而从无线装置12递送到其归属网络25。
在一实施例中,方法800可另外或替代地包含(未图示)致使将应用程序(例如,陆地应用程序680)下载或以另外方式递送到无线装置12。在一实施例中,方法800可另外或替代地包含接收登记或请求以在无线装置12处启用原生特征。
当然,本文描述的系统、方法和技术的应用和益处不仅限于以上实例。通过使用本文描述的系统、方法和技术,许多其它应用和益处是可能的。
而且,虽然前述文字陈述许多不同实施例的详细描述,但应了解,本专利的范围是由在本专利所附的权利要求书的词语界定。所述详细描述应阐释为仅为示范性的且不描述每个可能的实施例,因为描述每个可能的实施例将是不实际的(如果并非不可能)。可以使用当前技术或在本专利的申请日之后开发的技术来实施许多替代实施例,这仍将属于权利要求书的范围。因此,在不脱离本权利要求书的精神和范围的情况下,在本文描述和说明的技术和结构中可做出许多修改和变化。因此应了解,本文描述的方法和设备仅为说明性的,且不限制权利要求书的范围。

Claims (21)

1.一种用于在无线装置处提供特征透明性的系统,其包括:
接口,其经配置以提供到网络的通信连接,所述网络经配置以服务安置于非陆地环境中的无线装置;以及
卫士引擎,其通信连接到所述接口且经配置以:
接收对应于所述无线装置在所述非陆地环境中提供特征的一个或多个条件的指示,所述非陆地环境不包含在陆地蜂窝式频带中操作的任何小区;以及
基于所述一个或多个条件的所述指示且基于对应于所述无线装置在所述非陆地环境中提供所述特征的一组规则,进行以下各者中的一者:
防止(i)在所述无线装置上执行的应用程序,所述应用程序对应于在所述非陆地环境中提供所述特征,与(ii)所述无线装置所归属的归属系统之间的通信,或
允许所述归属系统与所述应用程序之间的通信。
2.根据权利要求1所述的系统,其中:
所述非陆地环境包含通信连接到基于地面的网络的非陆地网络,所述非陆地网络包括:
第一部分,其包含交通工具内含有的无线局域网的至少一部分;以及
第二部分,其包含以下各者中的至少一者:
(a)空对地(ATG)网络,其经配置以直接在所述交通工具与第一地面站之间递送通信,或
(b)卫星通信网络,其经配置以直接在所述交通工具与卫星之间以及在所述卫星与第二地面站之间递送通信;
所述第一地面站和所述第二地面站通信连接到所述基于地面的网络;
所述基于地面的网络通信连接到所述无线装置的所述归属系统;且
经配置以服务所述无线装置的所述网络是所述无线局域网。
3.根据权利要求2所述的系统,其中存在以下各者中的至少一者:
(a)所述卫士引擎的至少第一部分存储于所述无线装置处;
(b)所述卫士引擎的至少第二部分包含于在所述无线装置上执行的所述应用程序中;
(c)所述卫士引擎的至少第三部分存储于所述非陆地网络处;
(d)所述卫士引擎的至少第四部分存储于所述基于地面的网络处;
(e)所述接口的第一部分包含于所述无线装置中;
(f)所述接口的第二部分包含于所述基于地面的网络中;或
(g)所述一组规则的一部分包含于在所述无线装置上执行的所述应用程序中。
4.根据权利要求1到3中任一权利要求所述的系统,其中所述特征包含以下各者中的至少一者:
用于所述无线装置的漫游能力,
用于所述无线装置的发短信能力,或
用于所述无线装置的同时呼叫能力。
5.根据权利要求1到4中任一权利要求所述的系统,其中对应于所述无线装置在所述非陆地环境中提供所述特征的所述一个或多个条件包含以下各者中的至少一者:
所述无线装置的操作状态,
所述非陆地环境包含于其中且所述无线装置正运输于其上的交通工具的飞行状态,
包含于所述非陆地环境中的非陆地网络和基于地面的网络的连接状态,
所述无线装置的漫游状态,
对应于所述无线装置的所述特征的状态,或
所述无线装置在所述非陆地环境中提供所述特征的授权。
6.根据权利要求1到5中任一权利要求所述的系统,其中所述卫士引擎进一步经配置以进行以下各者中的至少一者:
防止所述应用程序与所述归属系统之间的通信,同时在所述无线装置的用户接口处允许对应于所述特征的输入和/或允许对应于所述特征的输出;或
基于对所述一个或多个条件的改变而防止或允许所述应用程序与所述归属系统之间的通信。
7.根据权利要求1到6中任一权利要求所述的系统,其中在所述无线装置上执行且对应于在所述非陆地环境中提供所述特征的所述应用程序是第一应用程序,且所述第一应用程序:
与在所述无线装置上执行且对应于在陆地环境中提供所述特征的应用程序成一体式;或
与在所述无线装置上执行且对应于在所述陆地环境中提供所述特征的所述应用程序相异,且其中在所述无线装置在所述非陆地环境中提供所述特征的授权后将所述第一应用程序下载到所述无线装置。
8.一种用于在无线装置处提供特征透明性的方法,其包括:
向无线装置所归属的归属系统提供对应于所述无线装置的非陆地通信服务系统的指示,其中:
所述非陆地通信服务系统包含成通信连接的非陆地无线网络和基于地面的网络,
所述基于地面的网络通信连接到所述无线装置的所述归属系统,且
所述非陆地无线网络和所述无线装置的所述归属系统各自使用不同的无线频带直接与所述无线装置通信;
在所述非陆地通信服务系统处接收待递送到所述无线装置且对应于在陆地环境中在所述无线装置处提供的特征的数据;以及
当所述无线装置安置于非陆地环境中时致使经由所述非陆地通信服务系统将所述数据递送到所述无线装置,所述数据递送是基于(i)对应于与在所述非陆地环境中提供所述特征对应的条件的一组规则,以及(ii)一组当前条件。
9.根据权利要求8所述的方法,
其中基于所述一组当前条件致使将所述数据递送到所述无线装置包括基于以下各者中的至少一者致使将所述数据递送到所述无线装置:
所述无线装置的操作状态,
安置于所述非陆地环境中的交通工具的飞行状态,其中所述无线装置在所述交通工具上机载,
所述非陆地无线网络和所述基于地面的网络的连接状态,
所述无线装置的漫游状态,
对应于所述无线装置的所述特征的状态,或
所述无线装置在所述非陆地环境中提供所述特征的授权;且
其中基于所述一组当前条件致使将所述数据递送到所述无线装置包括以下各者中的至少一者:
当所述一组当前条件包含至少一个特定条件时防止将所述数据递送到所述无线装置;
当所述一组一个或多个条件不包含所述至少一个特定条件时允许将所述数据递送到所述无线装置;以及
当所述至少一个特定条件存在时缓冲所述数据且当所述至少一个特定条件停止存在时致使将所述经缓冲数据递送到所述无线装置。
10.根据权利要求8或权利要求9中任一权利要求所述的方法,其中接收对应于所述特征的所述数据包括接收对应于呼叫递送特征、漫游特征、发短信特征或同时呼叫特征中的至少一者的数据。
11.根据权利要求8到10中任一权利要求所述的方法,其中:
所述数据是基于所述一组规则的第一部分而被致使递送到所述无线装置的第一数据;且
所述方法进一步包括基于所述一组规则的第二部分致使经由所述非陆地通信服务系统将第二数据从所述无线装置递送到所述归属系统。
12.根据权利要求8到11中任一权利要求所述的方法,其进一步包括致使将对应于在所述非陆地环境中提供所述特征的应用程序递送到所述无线装置。
13.根据权利要求8到12中任一权利要求所述的方法,其进一步包括接收对应于所述无线装置在所述非陆地环境中提供所述特征的所述无线装置的登记。
14.根据权利要求8到13中任一权利要求所述的方法,其中:
所述交通工具内含有的所述非陆地无线网络的一部分使用局域网协议直接与所述无线装置通信;且
存在以下各者中的至少一者:
所述交通工具外部的所述非陆地无线网络的至少第一部分使用卫星通信协议在所述交通工具与通信连接到所述基于地面的网络的卫星之间通信;或
所述交通工具外部的所述非陆地无线网络的至少第二部分使用空对地通信协议直接在所述交通工具与通信连接到所述基于地面的网络的地面站之间通信。
15.一种用于在无线装置处提供特征透明性的方法,其包括:
通过在非陆地环境中由交通工具运输的无线装置确定对应于所述无线装置在所述非陆地环境中提供由所述无线装置在陆地环境中提供的特征的一个或多个条件,
所述非陆地环境包含与基于地面的系统通信连接的非陆地网络,
所述基于地面的系统与所述无线装置所归属的归属系统成通信连接,
所述非陆地网络经配置以使用第一无线协议直接与所述无线装置通信,且
所述归属系统经配置以使用不同于所述第一无线协议的第二无线协议在所述陆地环境中直接与所述无线装置通信;以及
基于所述一个或多个条件且基于对应于在所述非陆地环境中提供所述特征的一组规则,进行以下各者中的一者:
防止(i)由所述无线装置执行且对应于在所述非陆地环境中提供所述特征的应用程序,与(ii)所述无线装置的所述归属系统之间的通信,或
允许所述应用程序与所述归属系统之间的通信。
16.根据权利要求15所述的方法,其中确定所述一个或多个条件包括确定以下各者中的至少一者:
所述无线装置的操作状态,
所述无线装置在所述非陆地环境中提供所述特征的授权的指示,
安置于所述非陆地环境中且所述无线装置正运输于其上的交通工具的飞行状态,
所述非陆地网络与所述基于地面的网络的连接状态,
所述无线装置的漫游状态,或
对应于所述无线装置的所述特征的状态。
17.根据权利要求15到16中任一权利要求所述的方法,其进一步包括在所述无线装置处接收且存储对应于在所述非陆地环境中提供所述特征的所述一组规则的至少一部分。
18.根据权利要求15到17中任一权利要求所述的方法,其中:
所述一组规则是第一组规则且所述特征是第一特征;且
所述方法进一步包括:基于所述一个或多个条件且基于对应于在所述非陆地环境中提供第二特征的第二组规则,进行以下各者中的一者:
防止所述无线装置与所述归属系统之间对应于在所述非陆地环境中提供所述第二特征的通信,或
允许所述无线装置与所述归属系统之间对应于在所述非陆地环境中提供所述第二特征的通信。
19.根据权利要求15到18中任一权利要求所述的方法,其进一步包括接收对所述一个或多个条件的更新,且进行以下各者中的至少一者:
基于所述经更新的一个或多个条件而防止所述应用程序与所述归属系统之间的通信,或
基于所述经更新的一个或多个条件而允许所述应用程序与所述归属系统之间的通信。
20.根据权利要求15到19中任一权利要求所述的方法,其进一步包括:
缓冲已被防止在由所述无线数据装置执行的所述应用程序与所述无线装置的所述归属系统之间递送的数据;以及
当检测到对所述一个或多个条件的改变时致使在所述应用程序与所述归属系统之间传送所述经缓冲数据。
21.根据权利要求15到20中任一权利要求所述的方法,其中存在以下各者中的至少一者:
所述第一无线协议是局域网无线协议,且所述交通工具内含有的所述非陆地网络的第一部分使用所述局域网无线协议直接向所述无线装置传送数据和从所述无线装置传送数据;
所述交通工具外部的所述非陆地网络的第二部分使用卫星通信协议在所述交通工具与通信连接到所述基于地面的系统的卫星之间传送数据;或
所述交通工具外部的所述非陆地网络的第三部分使用空对地通信协议直接在所述交通工具与通信连接到所述基于地面的系统的地面站之间传送数据。
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