CN1954522A - 用于在移动通信系统中呼叫设置的方法和设备 - Google Patents
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Abstract
提供在移动通信系统中用于在呼叫移动站和被叫移动站之间建立呼叫的方法和设备。从呼叫无线电网络控制器(RNC)接收服务请求消息,而且将呼入请求消息传送到被叫无线电网络控制器(RNC),在从被叫RNC接收到服务接受消息之前,将第一服务连接路径设置请求传送到呼叫RNC,将第二服务连接路径设置请求传送到被叫RNC,如果从被叫RNC接受到与呼入请求对应的服务接受消息,然后从呼叫RNC接受到与第一服务连接路径设置请求对应的第一服务连接路径设置响应,则从被叫RNC接收与第二连接路径设置请求对应的第二连接路径设置响应。
Description
相关申请的交叉参考
本申请要求于2004年5月19日提交到韩国知识产权局、序号为No.2004-35728、名称为“用于在移动通信系统中呼叫设置的方法和系统”的韩国专利申请的优先权,在此参考合并其整个内容。
技术领域
本发明涉及移动通信系统。更具体地说,本发明涉及用于在移动交换中心(MSC)中设置呼叫的方法和设备。
背景技术
通常在传统的移动通信系统中,需要基于移动站的无线电网络资源的用于设置话音路径的过程,以建立用于提供移动站之间的服务的呼叫。用于建立呼叫的这种过程应该仅仅遵循标准化的过程。与诸如在韩国使用的同步移动通信系统之类的同步移动通信系统不同,某些时候被称为“欧洲型”系统的异步移动通信系统定义了需要两个步骤来建立呼叫的过程,也就是说,一个步骤用于为传送控制信息设置无线电资源控制(RRC)连接路径,而另一个步骤用于为传送用户业务设置服务连接路径。因此,呼叫移动站和被叫移动站分别执行用于设置RRC连接路径的步骤和用于设置用户业务连接的步骤。
图1示出了传统异步移动通信系统的结构。在图1中,系统包括用于设置与呼叫移动站100连接的RRC连接路径的基站105、用于经由基站105控制RRC连接路径的无线电网络控制器(RNC)115、用于设置与被叫移动站135连接的RRC连接路径的基站130、用于通过基站130来控制RRC连接路径的无线电网络控制器(RNC)125、以及用于在RNC 115和125之间提供服务连接的移动交换中心(MSC)120。根据上述传统异步移动通信系统中的这种结构,用户可用通过移动站100和135彼此进行通信。
基站105、110和130中的每一个都具有能够与移动站100和135执行无线通信的至少一个收发器。RNC 115和125控制基站105、110和130,并且交换用于设置与基站105、110和130以及MSC 120的服务连接路径和RRC连接路径的消息。
图2示出了用于在图1中所示的传统移动通信系统中建立呼叫的过程。在图2中,为了简化和清楚地进一步理解现有技术,省略了用于在呼叫和被叫站与基站之间建立呼叫的过程。在步骤205,呼叫移动站100根据RNC 115的控制执行基站和呼叫移动站100之间无线电资源控制(RRC)连接设置。在步骤210,如果RNC 115将服务请求消息发送到MSC 120,则MSC 120接收服务请求消息。已经从移动站将服务请求消息发送到网络以启动源于呼叫移动站的呼叫建立。而且,服务请求消息包括承载器(bearer)能力。在步骤215,MSC将呼入请求消息发送到覆盖被叫移动站135位于其中的RNC 125。随后在步骤220,RNC 125设置被叫移动站135和基站之间的RRC连接路径。然后在步骤225,RNC 125将指示被叫移动站可以接受由呼叫移动站所请求的服务的服务接受消息发送到MSC 120。服务接受消息还包括承载器能力。随后,在步骤230,已经接收了服务接受消息的MSC 120将服务连接路径设置请求消息发送到RNC115,该消息用于根据服务的类型在移动站和基站之间传送用户业务。然后,在步骤235,RNC 115根据MSC 120的设置请求消息,来设置用于在移动站和基站之间传送用户业务的服务连接路径。而且,在步骤240,RNC 115将服务连接路径的设置响应消息发送到MSC 120。然后,在步骤245,MSC 120将服务连接路径的设置请求发送到RNC 125。随后,在步骤250,RNC 125设置移动终端135和MSC 120之间的服务连接路径。然后在步骤255,RNC 125提供服务连接路径设置响应,而且完成呼叫设置的所有过程。结果,如果被叫移动终端将响应给予由呼叫导致的振铃,则可以通过所建立的服务连接路径来进行呼叫和被叫移动站之间的通信或者通话。
顺便地,在步骤220中的用于RRC连接设置的过程中,如果不存在来自被叫移动终端的响应,则在已经经过特定时间段之后,MSC 120设置与呼叫移动站连接的服务连接路径,以传送服务不可用通知的广播。
可以大致将用于建立服务连接路径设置的这种传统过程分为4个步骤,包括;第一步骤,用于呼叫移动站的RRC连接设置,即步骤205;第二步骤,用于被叫移动站的RRC连接设置,即步骤220;第三步骤,用于呼叫移动站的服务连接路径设置,即步骤235;以及第四步骤,用于被叫移动站的服务连接路径设置,即步骤250。根据流程顺序地执行上述4个步骤。因此执行呼叫和被叫移动站两者的服务连接路径设置的过程是非常耗时的过程。
发明内容
因此,已经提出了本发明以解决在现有技术中发生的上述问题,并且本发明的一个目的是提供可以在移动通信系统中显著减少用于建立呼叫设置的时间的方法。
本发明的另一个目的是提供呼叫设置方法,其中可以基本上同时执行用于呼叫移动站的服务连接路径设置的步骤和用于被叫移动站的RRC连接路径设置的步骤两者。
为了实现这些目的,根据本发明的一个方面,提供用于在移动通信系统中在呼叫移动站和被叫移动站之间建立呼叫的方法。该方法包括步骤:从呼叫无线电网络控制器(RNC)接收服务请求消息,并且将呼入请求消息传送到被叫无线电网络控制器(RNC);在从被叫RNC接收服务接受消息之前将第一服务连接路径设置请求传送到呼叫RNC;当从被叫RNC接收到与呼入请求对应的服务接受消息时,然后当从呼叫RNC接收到与第一服务连接路径设置请求对应的第一服务连接路径设置响应时,将第二服务连接路径设置请求传送到被叫RNC;以及从被叫RNC接收与第二连接路径设置请求对应的第二连接路径设置响应。
根据本发明的另一个方面,提供在移动通信系统中在呼叫移动站和被叫移动站之间建立呼叫的设备。该设备包括:接收单元,用于从呼叫无线电网络控制器(RNC)接收服务请求消息、服务接受消息和服务连接路径设置请求消息;控制单元,用于确认已经通过服务请求消息被请求的所请求的服务,确定是否接收了来自被叫无线电网络控制器(RNC)的服务接受消息,以及确定是否接收了来自呼叫RNC的第一服务连接路径设置响应消息;以及传送单元,用于响应于服务请求消息,将第一服务连接路径设置请求消息传送到呼叫RNC,其中如果接收服务接受消息和第一服务连接路径设置响应消息,则传送单元将第二连接路径设置请求消息传送到被叫RNC。
附图说明
通过结合附图的下面详细描述,本发明的上述和其他目的、特点和优点将变得显而易见,其中:
图1示出了传统移动通信系统的框图;
图2示出了在传统通信系统中的呼叫设置方案的示意图;
图3示出了根据本发明的示例实施方式在移动通信系统中的呼叫设置方案的示意图;
图4示出了解释根据本发明的示例实施方式的移动交换中心的操作过程的流程图;和
图5示出了根据本发明的示例实施方式的移动交换中心的结构的框图。
在全部附图中,应该注意,使用相同的附图标记来表示相同或者类型的部件、特征和结构。
具体实施方式
以下,参照附图来详细说明本发明的实施方式。为了简洁,将省略对这里所合并的已知功能和配置的详细描述。
下述的本发明的示例实施方式通过根据本发明示例实施方式的呼叫设置方案,基本上同时执行用于呼叫移动站的服务连接路径设置的步骤和用于被叫移动站的RRC连接路径设置的步骤。
在图2中,在接收被叫移动站的服务接受之后,建立呼叫移动的服务连接路径设置。这主要是因为被叫移动站应该将其支持能力发送到移动交换中心(MSC),以便被叫移动站与MSC谈判其实质上的支持范围,然后当在呼叫移动站的所请求能力和被叫移动站的实质支持能力之间存在某些差别时,被叫移动站支持其在所谈判的支持范围中的能力。但是在话音服务中,所有移动站可以具有用于话音服务的支持能力。因此,当MSC确认呼叫移动站的所请求的服务已经是话音服务时,MSC可以建立呼叫移动站的服务连接路径设置,以在不从被叫移动站接收任何服务接受的情况下提供通话路径。
例如,在异步系统中,存在移动站不能支持的几种服务类型。但是,所有移动站都可以支持12.2Kbps的自适应多速率(AMR)。因此,如果呼叫移动站的所请求的服务是正好12.2Kbps的AMR的话音服务,则MSC根据AMR建立服务连接路径设置,而不必从被叫移动站接收任何服务接受。
图3示出了根据本发明的示例实施方式在移动通信系统中的呼叫设置方案的示意图。
参照图3,在步骤320,呼叫移动站100,也就是用户设备(UE),通过无线电网络控制器(RNC)115建立无线电资源控制(RRC)设置。随后,如果在步骤325呼叫移动站100发送服务请求消息给MSC移动交换中心(MSC)120,则在步骤330,MSC 120经由RNC 125发送呼入请求给被叫移动站135,也就是用户设备(UE),其中RNC 125具有被叫移动站135位于其中的覆盖范围。而且,MSC 120确定服务请求是否是话音交谈服务。如果是话音交谈服务,则在步骤335,MSC 120立即发送预定的服务连接路径设置请求给呼叫RNC 115。术语“立即”指示与图2的过程不同,MSC 120直接发送服务连接路径设置请求给RNC 115,而不必从被叫RNC 125接收服务接受消息。
在步骤340,呼叫RNC 115接收设置请求消息,并且为在呼叫移动站100和MSC 120之间传送用户业务建立服务连接路径设置。而且,RNC 115在步骤345将服务连接路径响应消息发送到MSC 120,同时在步骤350被叫移动站通过RNC 125建立RRC设置。进而,在步骤355,RNC 125将服务接受请求消息发送到MSC 120。随后,当MSC 120接收被叫端的服务接受和呼叫端的服务连接路径设置响应时,MSC 120在步骤360将另一个服务连接路径设置请求发送到RNC 125。随后,RNC 125在步骤365建立服务连接路径设置以在被叫移动站135和MSC 120之间传送用户业务。而且,步骤370,RNC 125将服务连接路径设置响应发送到MSC 120,以最终完成呼叫设置的整个过程。随后,如果被叫移动站响应于用于交谈或者通信的振铃,则在步骤375进行交谈或者通信。
但是当被叫移动站不响应于振铃时,MSC 120通过与呼叫移动站连接的服务连接路径发送服务不可用通知的广播。而且,当在步骤355不存在服务接受时,可以通过与呼叫移动站连接的服务连接路径迅速地提供服务不可用通知的广播。
在图2的现有技术中,仅仅在已经确认了被叫移动站的服务接受之后,才在步骤235进行用于呼叫移动站的服务连接路径设置的步骤。与现有技术不同,根据本发明的示例实施方式,如图3所示,可以同时进行步骤350的用于建立被叫移动站的许诺、并发和恢复(CCR)连接设置的步骤,以及步骤340的用于建立呼叫移动站的服务连接路径设置的步骤。
特别是,在根据本发明的实施方式用于建立服务连接设置的过程中,在步骤320建立呼叫移动站的无线电资源控制(RRC)连接路径设置之后,同时或者基本上同时执行在步骤350中建立被叫移动站的CCR连接路径设置以及在步骤340中建立呼叫移动站的服务连接路径设置。随后,在步骤365进行用于建立被叫移动站的服务连接路径设置的步骤。
图4示出了用于解释根据本发明的示例实施方式的移动交换中心的操作过程的流程图。
当MSC在步骤400从呼叫RNC接收服务请求消息时,MSC在步骤405发送呼入请求消息给被叫移动站,而且在步骤410确定所请求的服务是语音服务还是动态图像服务。如果所请求的服务不是语音服务(例如,异步自适应多速率(MAR),或者同步Qualcomm代码激励线性预测(QCELP))而是动态图像服务,则MSC在步骤415等待来自被叫RNC的服务接受消息。当接收到服务接受消息时,过程行进到步骤420,其中MSC发送服务连接路径设置请求给呼叫RNC。随后,当MSC在步骤425从呼叫RNC接收服务连接路径设置响应消息时,类似地,MSC在步骤430再次将服务连接路径设置请求发送给被叫RNC。在步骤435,进行服务连接路径设置响应以最终完成呼叫设置的整个过程。因此可以通过移动通信系统在用户之间交谈或者通信。
相反地,在步骤410,如果所请求的服务就是由被叫移动站所支持的语音服务,则在步骤450,MSC发送呼叫移动站的服务连接路径设置请求消息给呼叫RNC,而不必等待被叫移动站的服务接受。在这种情况中,几乎同时执行用于建立被叫移动站的CCR连接路径设置的步骤、以及用于建立呼叫移动站的服务连接路径设置的步骤。在步骤455,MSC以备用模式进行操作直到全部接收被叫RNC的服务接受消息和服务连接路径设置响应两者为止。接收响应和服务接受消息所经过的时间可以根据被叫端的RRC设置时间或者呼叫端的服务连接路径设置时间而彼此不同。如果接收到全部,则过程行进到步骤430,而如果不是,则过程返回到步骤455。最后,MSC在步骤430将服务连接路径设置请求消息发送到被叫RNC,并接收服务连接路径设置响应以在步骤435最终完成呼叫设置的整个过程。
图5示出了根据本发明的示例实施方式的移动交换中心的结构。
参照图5,接收单元510是用于接收从呼叫RNC和被叫RNC传送来的消息的模块。从RNC传送来的消息包括,例如,来自呼叫RNC的服务请求消息和在设置服务连接路径之后传送的服务连接路径设置响应消息。而且,接收单元510接收指示被叫移动站的服务可用性的服务接受消息,以及来自被叫RNC的服务连接路径设置响应消息。
控制单元520确定被叫移动站是否支持所请求的服务。已经通过服务请求消息请求了所请求的服务,而且如上所述,接收单元510之前已经接收了所请求的服务。例如,如果所请求的服务是AMR 12.2Kbps的语音服务,则控制单元520将服务连接路径设置请求消息发送到传送单元530,以将请求消息传送到呼叫RNC。
当控制单元520不从呼叫无线电网络控制器接收与服务连接路径设置请求对应的响应消息时,控制单元520经由之前在被叫RNC和控制单元520之间设置的服务连接来提供服务不可用通知的广播。
传送单元530是用于将消息传送到呼叫RNC和被叫RNC的模块。特别是,传送单元530将已经从控制单元520传送来的服务建立路径设置请求消息传送到呼叫RNC。而且,传送单元530基于服务接受消息,将呼入请求消息和服务连接路径设置请求消息传送到被叫RNC。
根据上述本发明的示例实施方式,可以显著减少用于在呼叫和被叫移动站之间建立呼叫所经过的时间,这是因为在移动交换中心中,在相同的时间段中传送呼入请求消息和服务连接路径设置请求消息。如果没有接收被叫移动站的响应消息,则还可以通过与呼叫移动站连接的并且之前设置服务连接路径进行服务不可用通知的广播。
随如已经参照本发明的示例实施方式示出和描述了本发明,但是可以在本发明的范围内进行形式上和细节上的改动。例如,在上述异步移动通信系统之外,可以将本发明的原理应用于其他移动通信系统、或者在其结构上和操作上与异步系统类型的等效系统。因此,本发明的范围不限于在说明书中描述的实施方式,而是限于所附权利要求及其等效物。
Claims (11)
1.一种用于在移动通信系统中在呼叫移动站和被叫移动站之间设置呼叫的方法,该方法包括步骤:
从呼叫无线电网络控制器(RNC)接收服务请求消息,并且将呼入请求消息传送到被叫无线电网络控制器(RNC);
在从被叫RNC接收服务接受消息之前将第一服务连接路径设置请求传送到呼叫RNC;
在从被叫RNC接收到与呼入请求对应的服务接受消息,并且从呼叫RNC接收到与第一服务连接路径设置请求对应的第一服务连接路径设置响应之后,将第二服务连接路径设置请求传送到被叫RNC;以及
从被叫RNC接收与第二连接路径设置请求对应的第二连接路径设置响应。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,该方法还包括步骤:
确定被叫移动站是否可以支持通过服务请求消息而请求的所请求的服务;和
如果被叫移动站可以支持所请求的服务,则将服务连接路径设置请求发送到呼叫RNC。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,该方法还包括步骤:如果没有从被叫RNC接收到与呼入请求对应的服务接受消息,则经由之前建立并与呼叫RNC连接的服务连接路径来提供服务不可用通知的广播。
4.根据权利要求2所述的方法,其中,可以由被叫移动站支持的服务是自适应多速率(AMR)12.2Kbps的语音服务。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,基本上同时地传送呼入请求消息和第一服务连接路径设置。
6.一种在移动通信系统中在呼叫移动站和被叫移动站之间建立呼叫的设备,该设备包括:
接收单元,用于从呼叫无线电网络控制器(RNC)接收服务请求消息、服务接受消息和服务连接路径设置请求消息;
控制单元,用于确定是否接收到了来自被叫无线电网络控制器(RNC)的服务接受消息以及来自呼叫RNC的第一服务连接路径设置响应消息;以及
传送单元,用于响应于服务请求消息,将第一服务连接路径设置请求消息传送到呼叫RNC,其中在接收服务接受消息和第一服务连接路径设置响应消息之后,传送单元将第二连接路径设置请求消息传送到被叫RNC。
7.根据权利要求6所述的设备,其中控制单元确定被叫移动站是否可以支持通过服务请求消息所请求的所请求的服务,如果被叫移动站可以支持所请求的服务,则控制单元经由传送单元将服务连接路径设置请求发送到呼叫RNC。
8.根据权利要求7所述的设备,其中,可以由被叫移动站支持的服务是自适应多速率(AMR)12.2Kbps的语音服务。
9.根据权利要求6所述的设备,其中,如果没有从被叫RNC接收到与呼入请求对应的服务接受消息,则控制单元经由之前建立并与呼叫RNC连接的服务连接路径来提供服务不可用通知的广播。
10.根据权利要求6所述的设备,其中,传送单元在传送呼入请求消息的基本上同时传送第一服务连接路径设置。
11.根据权利要求6所述的设备,其中,传送单元在接受到服务接受消息之前传送第一服务连接器路径设置请求。
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