CN111818619B - 用于多个用户身份上数据包分布的方法和无线通信设备 - Google Patents
用于多个用户身份上数据包分布的方法和无线通信设备 Download PDFInfo
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Abstract
本发明提供了一种用于多个用户身份上数据包分布的方法和无线通信设备。该方法由包括多个无线收发器的无线通信设备执行,每个无线收发器使用相应的RAT来执行无线发送和接收。该方法包括:利用多个用户身份使得多个无线收发器提供多个无线连接;从多个无线连接中选择第一无线连接用于用户设备与无线通信设备之间的通信;根据与用户设备相关联的数据包流的服务类型,从多个无线连接中选择第二无线连接,用于服务网络与无线通信设备之间的通信;以及指定第二无线连接用于路由用户设备和服务网络之间的数据包流的数据包。
Description
技术领域
本发明总体上涉及多个(multi-)用户识别模块(Subscriber Identity Module,SIM)的协调(coordination),并且更具体地,涉及用于多个用户身份上的数据包分布(packet distribution)的装置和方法。
背景技术
随着对普遍存在的计算和网络的需求的增长,已经开发了各种无线电接入技术(Radio Access Technology,RAT),例如蓝牙(Bluetooth,BT)技术、无线保真(Wireless-Fidelity,Wi-Fi)技术、全球移动通信系统(Global System for Mobile communications,GSM)技术、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)技术、全球增强型数据速率演进(Enhanced Data rates for Global Evolution,EDGE)技术、通用移动电信系统(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS)技术、临时标准95(InterimStandard 95,IS-95)技术、码分多址2000(Code Division Multiple Access 2000,CDMA-2000)技术、CDMA-20001x演进数据优化或演进数据(CDMA-2000 1x EV-DO)技术、时分同步码分多址(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,TD-SCDMA)技术、全球互通性的微波接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMAX)技术、长期演进(Long Term Evolution,LTE)技术、高级长期演进(LTE-A)技术、时分LTE(TD-LTE)技术、新无线电(New Radio,NR)技术等。特别地,GSM/GPRS/EDGE技术也称为2G蜂窝技术。WCDMA/CDMA-2000/TD-SCDMA技术也称为3G蜂窝技术;LTE/LTE-A/TD-LTE技术也称为4G蜂窝技术;NR技术也称为5G蜂窝技术。
通常,无线路由器(例如,便携式Wi-Fi路由器(也称为袖珍Wi-Fi))支持两种RAT,例如Wi-Fi技术和3G/4G蜂窝技术。该无线路由器需要一个用户识别卡来提供3G/4G连接,并能够将3G/4G连接转换为私人(private)WiFi信号,从而允许多个用户设备通过WiFi通信访问3G/4G连接。但是,仅一个3G/4G连接可能无法满足所有用户设备的服务要求,尤其是在用户设备数量很大时。
发明内容
为了解决上述问题,本申请提出将支持多个RAT的多个无线收发器包含到一个无线通信设备(例如,无线路由器)中,并使用该无线通信设备上的多个用户身份来同时提供与不同RAT的多个连接。
在本申请的一方面,提供了一种无线通信设备,其包括多个无线收发器和控制器。每个无线收发器被配置为使用相应的RAT来执行无线发送和接收。控制器被配置为:利用多个用户身份使得多个无线收发器提供多个无线连接;从多个无线连接中选择第一无线连接用于用户设备与无线通信设备之间的通信;根据与用户设备相关联的数据包流的服务类型,从多个无线连接中选择第二无线连接,用于服务网络与无线通信设备之间的通信;以及指定第二无线连接用于路由用户设备和所述服务网络之间的数据包流的数据包。
在本申请的另一方面,提供了一种用于多个用户身份上数据包分布的方法,该方法由包括多个无线收发器的无线通信设备执行,其中每个无线收发器被配置为使用相应的RAT来执行无线发送和接收。该方法包括以下步骤:利用多个用户身份使得多个无线收发器提供多个无线连接;从多个无线连接中选择第一无线连接用于用户设备与无线通信设备之间的通信;根据与用户设备相关联的数据包流的服务类型,从多个无线连接中选择第二无线连接,用于服务网络与无线通信设备之间的通信;以及指定第二无线连接用于路由用户设备和服务网络之间的数据包流的数据包。
本申请实现了无线路由器的更强大的数据包路由能力,特别地,无线路由器可以基于与用户设备相关联的数据包流的服务类型为用户设备选择最合适的RAT,改善了对用户设备的路由服务的质量。
通过阅读以下用于多个用户身份上数据包分布的UE和方法的特定实施例的描述,本申请的其他方面和特征对于本领域普通技术人员将变得显而易见。
附图说明
通过阅读附图的详细描述和示例,可以更全面地理解本申请,其中:
图1是示出根据本申请的实施例的无线通信环境的框图。
图2是示出根据本申请的实施例的无线通信设备的框图。
图3是示出根据本申请的实施例的用于在多个用户身份上的数据包分布的方法的流程图。
图4A和图4B示出了根据本申请的另一实施例的用于在多个用户身份上数据包分布的方法的流程图。
具体实施方式
以下描述用于例示本申请的一般原理,不应以理解为具有限制作用。应当理解,实施例可以以软件、硬件、固件或其任何组合来实现。本文中使用的术语“包括”、“包含”、“含有”和/或“具有”是指存在所述特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件,但不排除存在或一个或多个其他的特征、整数、步骤、操作、元件、组件和/或上述的组合。
图1是根据本申请的实施例的无线通信环境的框图。
如图1所示,无线通信环境100可以包括无线通信设备110,该无线通信设备110被配置为用作无线路由器,用于在用户设备120~130与服务网络140~180之间路由数据包。
无线通信设备110使用一种RAT与诸如用户设备120和130的各种用户设备通信。用户设备120和130中的每一个可以是智能电话、平板PC、膝上型计算机、游戏控制台、机顶盒或其他。
另一方面,无线通信设备110可以使用不同的RAT与服务网络140~180进行通信。为此,五个不同的用户身份可以用于为无线通信设备110提供两个连接,以与服务网络140~180进行通信。
用户身份可以由一个或多个用户识别卡提供,如果服务网络140~180中的一个服务网络是2G/3G网络,则用户识别卡可以例如是用户识别模块(Subscriber IdentityModule,SIM)卡,如果服务网络140~180中的一个服务网络是4G/5G网络,则用户识别卡可以例如是通用SIM(USIM)卡。
替代地,用户身份可以直接写入无线通信设备110中,无需任何插槽来插入任何用户识别卡,或者用户身份可以由一个或多个虚拟用户识别卡(例如,eSIM/eUSIM)提供,本申请不限于此。
具体地,用于与服务网络140~180通信的RAT与用于与用户设备120和130进行通信的RAT不同。
在一个实施例中,用于与用户设备120和130通信的RAT可以是Wi-Fi技术或BT技术,而用于与服务网络140~180通信的RAT可以是2G、3G、4G、5G毫米波(mmWave)和5G Sub-6蜂窝技术。5G毫米波和5G sub-6都是5G蜂窝技术,但它们在不同的频带上运行。具体而言,5G毫米波在30GHz至300GHz的高频带中运行,而5G sub-6在6GHz以下的低频带(例如3.3GHz~4.9GHz)中运行。
在另一个实施例中,用于与用户设备120和130通信的RAT可以是2G、3G、4G、5G毫米波和5G sub-6蜂窝技术之一,而用于与服务网络140~180通信的RAT可以是Wi-Fi技术、BT技术以及2G、3G、4G、5G毫米波和5G sub-6中其余蜂窝技术中的任何五种。
应该理解的是,在图1的实施例中描述的无线通信环境100仅用于说明目的,并且不意图限制本申请的范围。例如,无线通信环境100可以包括更多的用户设备和/或更多或更少的服务网络,而无线通信设备110可以使用更多或更少的用户身份来提供更多或更少的连接以路由用户设备的数据包。
图2是示出根据本申请的实施例的无线通信设备110的框图。
如图2所示,无线通信设备110可以包括通信组合(communication combo)10、多卡控制台(multi-card console)20、控制器30、存储设备40和输入/输出(I/O)设备50。
通信组合10可以包括多个无线收发器,每个无线收发器被配置为使用相应的RAT执行无线发送和接收。
具体地,通信组合10包括Wi-Fi收发器11、BT收发器12、2G收发器13、3G收发器14、4G收发器15、5G毫米波收发器16和5G sub-6收发器17。
Wi-Fi收发器11、BT收发器12、2G收发器13、3G收发器14、4G收发器15、5G毫米波收发器16和5G sub-6收发器17中的每一个均可以包括射频(Radio Frequency,RF)设备、基带处理设备和天线,其中天线可以包括用于波束成形的天线阵列。
为了进一步阐明,基带处理设备可以包含用于执行基带信号处理的多个硬件组件,基带信号处理可以包括模数转换(Analog-to-Digital Conversion,ADC)/数模转换(Digital-to-Analog Conversion,DAC)、增益调整、调制/解调、编码/解码等。
RF设备可以经由天线接收RF无线信号,将接收到的RF无线信号转换为由基带处理设备处理的基带信号,或者从基带处理设备接收基带信号并将接收到的基带信号转换为RF无线信号,随后通过天线发送。RF设备还可以包括多个硬件设备以执行射频转换。例如,RF设备可以包括混频器,以将基带信号与在所支持RAT的射频中振荡的载波相乘,其中,射频可以是2G蜂窝技术中使用的900MHz、1800MHz或1900MHz,或者可以是3G蜂窝技术中使用900MHz、1900MHz或2100MHz,或者可以是4G蜂窝技术中使用900MHz、2100MHz或2.6GHz,或者可以是5G蜂窝技术中使用30GHz~300GHz(对于毫米波),或者可以是5G蜂窝技术中使用的3.3GHz~4.9GHz(对于sub-6),或者也可以是其他射频,具体取决于所使用的RAT。
多卡控制台20耦接在控制器30与用户识别卡C1~C5之间,以根据用户识别卡C1~C5的需求通过电源管理集成芯片(PMIC)和电池为用户识别卡C1~C5提供相同或不同的电压电平,其中在启动(initiation)期间确定每个用户识别卡的电压电平。控制器30可以经由多卡控制台20从用户识别卡C1至C5之一读取数据,并将数据写入用户识别卡C1至C5之一。此外,多卡控制台20可以根据控制器30发出的指令,选择性地向用户识别卡C1~C5传送时钟、复位和/或数据信号。
在另一实施例中,可以用一个或多个卡接口(card interface)代替多卡控制台20,所述一个或多个卡接口可以共同或分别地处理与用户识别卡C1~C5的通信。
用户识别卡C1~C5均可以是SIM卡或USIM卡,用于启用2G收发器13、3G收发器14、4G收发器15、5G毫米波收发器16和5G sub-6收发器17之一,以提供无线连接。
在另一个实施例中,用户识别卡C1~C5均可以是被直接写入到存储设备40中的虚拟用户识别卡(例如,eSIM/eUSIM),无需任何插槽来插入任何用户识别卡。
请注意,无线收发器11~17和用户识别卡C1~C5仅用于说明目的,并不用于限制本申请的范围。例如,在无线通信设备110中可以仅存在两个用户识别卡,通信组合10可以包括更少或更多的无线收发器,只要利用由用户识别卡提供的两个用户身份,可以单独地启用至少两个无线收发器以提供无线连接即可。
控制器30可以是通用处理器、微控制单元(Micro Control Unit,MCU)、应用处理器、数字信号处理器(DSP)、图形处理单元(GPU)、全息处理单元(Holographic ProcessingUnit,HPU)、神经处理单元(Neural Processing Unit,NPU)等,其包括各种电路用于提供数据处理和计算功能、控制通信组合10以与用户设备120~130和服务网络140~150进行无线通信、控制多卡控制台20以与用户识别卡C1-C5通信、向/从存储设备40中存取数据(程序代码和/或eSIM/eUSIM数据)、经由I/O设备50接收用户输入/输出信号。
特别地,控制器30管理用户识别卡C1~C5和无线收发器13~17之间的映射、与用户设备120~130和服务网络140~150的无线连接以及与用户设备120~130相关联的数据包流(packet flow)的数据包路由。即,控制器30协调通信组合10、多卡控制台20、存储设备40和I/O设备50的上述操作,以执行用于在多个用户身份上数据包分布的方法。
在另一个实施例中,控制器30可以被结合到通信组合10内的基带处理设备中。
如本领域技术人员将理解的,控制器30的电路通常将包括晶体管,该晶体管被配置为根据本文描述的功能和操作来控制电路的操作。如将进一步理解的,晶体管的具体结构或互连通常由诸如寄存器传送语言(Register Transfer Language,RTL)编译器的编译器确定。RTL编译器可以由处理器根据与汇编语言代码非常相似的脚本上进行操作,以将脚本编译为用于最终电路布局或制造的形式。确实,RTL以其在促进电子和数字系统设计过程中的作用和用途而闻名。
存储设备40可以是非易失性机器可读存储介质,包括诸如FLASH存储器或非易失性随机存取存储器(Non-Volatile Random Access Memory,NVRAM)或磁存储设备之类的存储器,例如硬盘或磁带、光盘或它们的任意组合,用于存储数据(例如eSIM/eUSIM数据)、指令、应用程序的程序代码、通信协议和/或用于在多个用户身份上数据包分布的方法。
I/O设备50可以包括一个或多个按钮、键盘、鼠标、触摸板、摄像机、显示设备、麦克风和/或扬声器等,用作人机界面(Man-Machine Interface,MMI)与用户互动。显示设备可例如是液晶显示器(Liquid-Crystal Display,LCD)、发光二极管(Light-Emitting Diode,LED)显示器、有机LED(Organic LED,OLED)显示器或电子纸显示器(Electronic PaperDisplay,EPD)等。
应该理解,图2的实施例中描述的组件仅用于说明目的,并不旨在限制本申请的范围。例如,移动通信设备110可以包括更多的组件,例如例如电源和/或全球定位系统(Global Positioning System,GPS)设备,其中电源可以是向无线通信设备110的所有其他组件供电的移动/可更换电池,GPS设备可以提供无线通信设备110的位置信息,以供某些基于位置的服务或应用程序使用。
图3是示出根据本申请的实施例的用于在多个用户身份上的数据包分布的方法的流程图。
在该实施例中,用于在多个用户身份上的数据包分布的方法被应用于包括多个无线收发器的无线通信设备(例如,无线通信设备110)并由其执行,其中每个无线收发器被配置为使用相应的RAT执行无线发送和接收。
首先,无线通信设备利用多个用户身份启用多个无线收发器以提供多个无线连接(步骤S301)。
以无线通信设备110为例,其可以利用用户识别卡C1~C5使无线收发器11~17提供Wi-Fi连接、BT连接、2G连接、3G连接、4G连接、5G毫米波连接和5G sub-6连接,并且维持用户识别卡C1~C5与无线连接之间的映射。
接下来,无线通信设备从多个无线连接中选择第一无线连接,用于用户设备和无线通信设备之间的通信(步骤S302),并且根据与用户设备相关联的数据包流的服务类型,从多个无线连接中选择第二无线连接,用于服务网络和无线通信设备之间的通信(步骤S303)。
例如,第一无线连接可以是Wi-Fi连接,而第二无线连接可以是2G/3G/4G/5G连接。
请注意,步骤S302和S303可以不按这种顺序执行。即,可以在步骤S303之前执行步骤S302,或者,可以在步骤S302之前执行步骤S303。
具体地,步骤S302还可以包括:当无线通信设备被配置为用作用户设备的路由器时,确定RAT的优先级顺序;以及根据优先级顺序选择多种RAT中的一种RAT,所选择的该RAT对应于第一无线连接。下面表1中示出了这种优先级顺序的示例。
表1
如表1所示,Wi-Fi技术是用于第一无线连接的最优选RAT,其后依次是BT、5G毫米波和5G sub-6。
具体地,步骤S303还可以包括根据数据包流的服务类型确定RAT的优先级顺序,并从优先级顺序的顶部选择RAT,该所选择的RAT对应于第二无线连接。下面表2中示出了这种优先级顺序的示例。
表2
如表2所示,在每个优先级顺序的顶部的RAT是用于选择第二无线连接的最优选RAT,并且其余RAT的优选级别按照自上向下的方向下降。
请注意,表1和表2中的示例仅用于说明目的,并不旨在限制本申请的范围。例如,每种服务类型的优先级顺序可以与表1和表2中的示例有所不同,并且由于每种RAT的网络部署情况在不同地区、城市或国家可能会有所不同,因而可以由无线通信设备供应商根据销售地点进行预先配置。可替代地,可以由无线通信设备的用户/管理者配置用于每种服务类型的优先级顺序。例如,用户可以选择某些类型的服务作为预算生效服务,优先级顺序可以通过以下方式预先配置:对所选类型的服务产生较少成本/费用的RAT(例如,具有无限数据计划(unlimited data plan)的RAT,或具有足够数据计划余额(sufficient data planbalance)的RAT)是优选RAT。
在步骤S303之后,无线通信设备指定第二无线连接用于在用户设备和服务网络之间路由数据包流的数据包(步骤S304),接着该方法结束。
图4A和图4B示出了根据本申请的另一实施例的用于在多个用户身份上数据包分布的方法的流程图。
在该实施例中,用于在多个用户身份上数据包分布的方法被应用于包括多个无线收发器的无线通信设备(例如,无线通信设备110)并由其执行,其中每个无线收发器被配置为使用相应的RAT执行无线发送和接收。
首先,无线通信设备利用多个用户身份使得无线收发器提供多个无线连接(步骤S401)。
接着,无线通信设备从多个无线连接中选择第一无线连接用于用户设备和无线通信设备之间的通信(步骤S402)。具体地,可以根据用于将用户设备桥接(bridge)到无线路由器的RAT的优先级顺序来选择第一无线连接,详细描述可以参考图3的实施例中的步骤S302。
步骤S402之后,响应于检测到与用户设备相关联的新的数据包流,无线通信设备确定数据包流的服务类型(步骤S403),并根据数据包流的服务类型,确定RAT的优先级顺序。(步骤S404)。
步骤S404之后,无线通信设备选择在优先级顺序的顶部的RAT(步骤S405)。
步骤S405之后,无线通信设备确定所选择的RAT是否对应于第一无线连接(步骤S406)。
步骤S406之后,如果所选择的RAT不对应于第一无线连接,则无线通信设备确定与所选RAT相对应的无线收发器的业务负载(trafficloading)是否大于预定阈值(步骤S407)。
步骤S407之后,如果与所选RAT相对应的无线收发器的业务负载不大于预定阈值,则无线通信设备确定与所选RAT相对应的用户身份的数据计划余额(data plan balance)是否用尽或过期(步骤S408)。
步骤S408之后,如果与所选RAT相对应的用户身份的数据计划余额未用尽或到期,则无线通信设备选择与所选RAT相对应的第二无线连接,并指定第二无线连接用于路由用户设备与服务网络之间的数据包流的数据包(步骤S409),该方法结束。
步骤S406之后,如果所选RAT对应于第一无线连接,则无线通信设备选择优先级顺序中的下一个RAT(步骤S410),并且该方法返回到步骤S406。
步骤S407之后,如果与所选RAT对应的无线收发器的业务负载大于预定阈值,则该方法进入步骤S410。
步骤S408之后,如果与所选RAT相对应的用户身份的数据计划余额已用尽或到期,则该方法进入步骤S410。
在一个实施例中,步骤S406~S408可以是可选的。也就是说,该方法可以跳过步骤S406~S408中的任何一个。
在另一实施例中,步骤S409之后,无线通信设备可以保持检查第二无线连接是否不再满足数据包流的服务质量(Quality of Service,QoS)要求,或者利用所选RAT的任何服务网络是否不再可用,如果是,则无线通信设备可以选择优先级顺序中的下一个RAT,并将第二无线连接替换为与下一个RAT对应的第三无线连接。具体而言,对下一个RAT的选择需要“通过”与步骤S407~S408类似的确定(“通过”表示采取每个决定的“否”分支)。
数据包流的QoS要求可以包括以下至少一项:1)保证比特率(guaranteed bitrate);2)时延容忍范围;3)最大可接受的丢包率;4)最大可接受的误码率(Bit ErrorRate,BER);并且本申请不限于此。具体地,QoS要求与数据包流的服务类型有关。例如,如果数据包流与对时延敏感的服务(例如在线游戏、自动驾驶、远程手术等)有关,则QoS要求可以包括7~15ms的时延容忍范围;如果数据包流与高吞吐量服务(例如视频流、虚拟现实、增强现实等)有关,则QoS要求可以包括250Mb/s的保证比特率。
鉴于前述实施例,应理解,本申请通过将支持不同RAT的多个无线收发器合并到单个无线路由器中并使用多个用户身份同时提供不同RAT上的多个连接,实现了无线路由器的更强大的数据包路由能力。特别地,无线路由器可以基于与用户设备相关联的数据包流的服务类型为每个用户设备选择最合适的RAT。有利地,无线路由器能够为更多的用户设备提供服务,并改善对用户设备的路由服务的质量。
尽管已经通过示例的方式并且根据优选实施例描述了本申请,但是应当理解,本申请不限于此。在不脱离本申请的范围和精神的情况下,本技术领域的技术人员仍然可以做出各种改变和修改。因此,本申请的范围应由所附权利要求及其等同物限定和保护。
在权利要求中使用了诸如“第一”、“第二”等序数术语来描述权利要求元素,这并不表示一个权利要求元素相对于另一权利要求元素具有任何优先级、优先权或顺序,或者也不表示方法的动作执行的时间顺序,仅用作标记以区分具有特定名称的一个权利要求元素与具有相同名称的另一元素(但用于序数词),从而区分这些权利要求元素。
Claims (14)
1.一种无线通信设备,包括:
多个无线收发器,每个无线收发器被配置为使用相应的无线电接入技术RAT来执行无线发送和接收;以及
控制器,被配置为:
利用多个用户身份使得所述多个无线收发器提供多个无线连接;
从所述多个无线连接中选择第一无线连接用于用户设备与所述无线通信设备之间的通信;
根据与所述用户设备相关联的所述第一无线连接上的数据包流的服务类型,从所述多个无线连接中选择第二无线连接,用于服务网络与所述无线通信设备之间的通信;以及
指定所述第二无线连接用于路由所述用户设备和所述服务网络之间的数据包流的数据包,
其中,所述第二无线连接的选择包括:
根据所述数据包流的服务类型确定多个RAT的优先级顺序;
选择位于所述优先级顺序的顶部的RAT;
确定所选RAT是否对应于所述第一无线连接;以及
响应于所选RAT对应于所述第一无线连接,选择优先级顺序中的下一个RAT,以对应于所述第二无线连接。
2.根据权利要求1所述的无线通信设备,其中,所述第二无线连接的选择还包括:
响应于所选RAT不对应于所述第一无线连接,选择与所选RAT相对应的所述第二无线连接。
3.根据权利要求1所述的无线通信设备,其中,所述第二无线连接的选择还包括:
确定与所选RAT相对应的无线收发器的业务负载是否大于预定阈值;
响应于与所选RAT相对应的无线收发器的业务负载大于预定阈值,选择所述优先级顺序中下一个RAT,以对应于所述第二无线连接;以及
响应于与所选RAT相对应的无线收发器的业务负载不大于预定阈值,选择与所选RAT相对应的所述第二无线连接。
4.根据权利要求1所述的无线通信设备,其中,所述第二无线连接的选择还包括:
确定与所选RAT相对应的用户身份的数据计划余额是否已用尽或到期;
响应于与所选RAT相对应的用户身份的数据计划余额已用尽或到期,选择所述优先级顺序中的下一个RAT,以对应于所述第二无线连接;以及
响应于与所选RAT相对应的用户身份的数据计划余额没有用尽或过期,选择与所选RAT相对应的所述第二无线连接。
5.根据权利要求1所述的无线通信设备,其中,所选RAT对应于所述第二无线连接,并且所述控制器还被配置为:
确定所述第二无线连接是否不再满足所述数据包流的服务质量QoS要求;以及
响应于所述第二无线连接不再满足所述数据包流的QoS要求,选择所述优先级顺序中的下一个RAT,并且用与所述下一个RAT对应的第三无线连接替换所述第二无线连接,以路由所述数据包流中的数据包。
6.根据权利要求5所述的无线通信设备,其中,所述数据包流的QoS要求包括以下至少之一:
保证比特率;
时延容忍范围;
最大可接受的丢包率;
最大可接受的误码率。
7.根据权利要求1所述的无线通信设备,其中,所选RAT对应于所述第二无线连接,并且所述控制器还被配置为:
确定利用所选RAT的任何服务网络是否不再可用;以及
响应于利用所选RAT的任何服务网络不再可用,选择优先级顺序中的下一个RAT,并将所述第二无线连接替换为与所述下一个RAT对应的第三无线连接,以路由所述数据包流中的数据包。
8.一种用于多个用户身份上数据包分布的方法,所述方法由包括多个无线收发器的无线通信设备执行,所述多个无线收发器中的每个无线收发器被配置为使用相应的无线电接入技术RAT来执行无线发送和接收,所述方法包括:
利用多个用户身份使得所述多个无线收发器提供多个无线连接;
从所述多个无线连接中选择第一无线连接用于用户设备与所述无线通信设备之间的通信;
根据与所述用户设备相关联的所述第一无线连接上的数据包流的服务类型,从所述多个无线连接中选择第二无线连接,用于服务网络与所述无线通信设备之间的通信;以及
指定所述第二无线连接用于路由所述用户设备和所述服务网络之间的数据包流的数据包,
其中,选择所述第二无线连接的步骤包括:
根据所述数据包流的服务类型确定多个RAT的优先级顺序;
选择位于所述优先级顺序的顶部的RAT;
确定所选RAT是否对应于所述第一无线连接;以及
响应于所选RAT对应于所述第一无线连接,选择所述优先级顺序中下一个RAT,以对应于所述第二无线连接。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,选择所述第二无线连接的步骤还包括:
响应于所选RAT不对应于所述第一无线连接,选择与所选RAT相对应的所述第二无线连接。
10.根据权利要求8所述的方法,其中,选择所述第二无线连接的步骤还包括:
确定与所选RAT相对应的无线收发器的业务负载是否大于预定阈值;
响应于与所选RAT相对应的无线收发器的业务负载大于预定阈值,选择所述优先级顺序中下一个RAT,以对应于所述第二无线连接;以及
响应于与所选RAT相对应的无线收发器的业务负载不大于预定阈值,选择与所选RAT相对应的所述第二无线连接。
11.根据权利要求8所述的方法,其中,选择所述第二无线连接的步骤还包括:
确定与所选RAT相对应的用户身份的数据计划余额是否已用尽或到期;
响应于与所选RAT相对应的用户身份的数据计划余额已用尽或到期,选择所述优先级顺序中下一个RAT,以对应于所述第二无线连接;以及
响应于与所选RAT相对应的用户身份的数据计划余额没有用尽或过期,选择与所选RAT相对应的所述第二无线连接。
12.根据权利要求8所述的方法,其中,所选RAT对应于所述第二无线连接,并且所述方法还包括:
确定所述第二无线连接是否不再满足所述数据包流的服务质量QoS要求;以及
响应于所述第二无线连接不再满足所述数据包流的QoS要求,选择所述优先级顺序中下一个RAT,并且用与所述下一个RAT对应的第三无线连接替换所述第二无线连接,以路由所述数据包流中的数据包。
13.根据权利要求12所述的方法,其中,所述数据包流的QoS要求包括以下至少之一:
保证比特率;
时延容忍范围;
最大可接受的丢包率;
最大可接受的误码率。
14.根据权利要求8所述的方法,其中,所选RAT对应于所述第二无线连接,并且所述方法还包括:
确定利用所选RAT的任何服务网络是否不再可用;以及
响应于利用所选RAT的任何服务网络均不再可用,选择优先级顺序中的下一个RAT,并将所述第二无线连接替换为与所述下一个RAT对应的第三无线连接,以路由所述数据包流中的数据包。
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