EP2025190A2 - Basculement d'un reseau sans infrastructure vers un reseau avec infrastructure - Google Patents

Basculement d'un reseau sans infrastructure vers un reseau avec infrastructure

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Publication number
EP2025190A2
EP2025190A2 EP07788955A EP07788955A EP2025190A2 EP 2025190 A2 EP2025190 A2 EP 2025190A2 EP 07788955 A EP07788955 A EP 07788955A EP 07788955 A EP07788955 A EP 07788955A EP 2025190 A2 EP2025190 A2 EP 2025190A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
network
terminal
transmission channel
degradation
channel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP07788955A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Luis Ignacio Escobar Sanz
Deborah Baruch
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Orange SA
Original Assignee
France Telecom SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by France Telecom SA filed Critical France Telecom SA
Publication of EP2025190A2 publication Critical patent/EP2025190A2/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0066Transmission or use of information for re-establishing the radio link of control information between different types of networks in order to establish a new radio link in the target network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to a switchover of data channels between two devices from a wireless LAN without an infrastructure to a network with infrastructure without interrupting an ongoing communication session relating to voice and / or data between devices. two equipments.
  • the invention relates to a switchover of data channels between two devices from a wireless network without infrastructure, called ad-hoc network satisfying a standard IEEE 802. Hx and the certification label WiFi ("Wireless Fidelity (in English), or Bluetooth or infrared type, to a network with infrastructure such as a GSM / GPRS network ("Global System for Mobile Communications / General Packet Radio Service” in English) or UMTS ("Universal Mobile Telecommunications System”). "in English) and / or internet or intranet.
  • the evolution of wireless local area network technologies makes it possible to form ad-hoc networks formed by terminals that interact directly with each other without the intermediary of centralization equipment such as an access point connected to a server. or such as a base station connected to a station controller.
  • the current state of the art does not allow to restore the previous communication session and requires the establishment of another communication session between the two terminals via a network with infrastructure.
  • a solution would be that a centralized server decides the switchover of the communication between the two terminals, a decision that is unsuited to the ad-hoc network.
  • the present invention overcomes the disadvantages mentioned above.
  • a method for switching a communication session between at least a first terminal and a second terminal from a first non-infrastructure network to a second infrastructure network during the degradation of a first transmission channel between the two terminals in the first network, the two terminals each comprising communication means relating to the first and second networks, is characterized in that it comprises in each of the terminals the following steps: detection of a degradation of the first transmission channel and storage of the latest data received from the other terminal, transmitting an invitation message including connection parameters relating to a second transmission channel to the other terminal via one of the first and second networks if the degradation is deemed to be permanent, and establishing the second transmission channel from said another terminal through the second network so that the terminals connect via the second network to continue the communication session based on the last received data stored.
  • the method of the invention has the advantage of managing the switching of data channels between two terminals from a network without infrastructure, such as an ad-hoc network, to a network with infrastructure without interrupting a communication session in progress between the two terminals.
  • Monitoring the first transmission channel in the network without infrastructure so as to detect therefrom a predetermined degradation of the first transmission channel makes it possible to anticipate any irreversible communication session interruption according to the prior art.
  • the continuity of the current communication session is ensured by a storage of data which is transmitted again once the second transmission channel is established, thus avoiding interrupting the communication session.
  • the detection of a degradation of the first transmission channel comprises a determination of the average of a quality index of said first transmission channel and a comparison of the determined average with at least one threshold.
  • Detecting a degradation of the channel as a function of the average of the channel quality index has the advantage of avoiding taking into account erroneous measurements due to the passage of an obstacle between the two terminals.
  • the detection of a degradation of the first transmission channel comprises: a determination of the average of a quality index of said first transmission channel at a first evaluation period as long as the determined average is greater than a first threshold, determining the average of the quality index of said first transmission channel and storing the latest data received from the other terminal at a second evaluation period less than the first evaluation period, and that the determined average is between the first threshold and a second threshold below the first threshold, and a determination of the average of the quality index at a third evaluation period below the second assessment period as long as the average determined is between the first and second thresholds, the invitation message being transmitted via the first channel if the of the quality index determined at the third evaluation period is between the second threshold and a third threshold lower than the second threshold, the invitation message being transmitted via the second network if the average of the quality index determined at the third evaluation period is less than the third threshold, and the second transmission channel being established through the second network if the average of the quality index determined in the third evaluation period is less than the second threshold.
  • the invention also relates to a terminal comprising means of communication relating to a first network without infrastructure and to a second network with infrastructure to switch a communication session between said terminal and another terminal from the first network to the second network when the degradation of a first transmission channel between the two terminals in the first network.
  • the terminal is characterized in that it comprises: means for detecting a degradation of the first transmission channel, means for storing the last data received from the other terminal, means for transmitting an invitation message comprising parameters of connection relating to a second transmission channel to the other terminal via one of the first and second networks if the degradation is deemed to be permanent, and means for establishing the second transmission channel from said other terminal through the second network so that the terminals connect via the second network to continue the communication session according to the last received data stored.
  • the invention relates to a computer program comprising instructions for the implementation of a method according to the invention when said instructions are implemented by a processor.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram of a system for switching from a network without infrastructure to a network with infrastructure
  • FIG. 2 is a schematic block diagram of a terminal according to the invention.
  • FIG. 3 is an algorithm of a method of switching from a network without infrastructure to a network with an infrastructure according to the invention.
  • a failover system comprises at least two terminals TA and TB having initially opened a communication session via a first data transmission channel C1 in a network without infrastructure, hereinafter referred to as the network description ad. -hoc RA.
  • the communication session consists of transmitting DC data packets for example relating to the voice.
  • a second channel of transmission of C2 data is established between the two terminals in a network with RI infrastructure to continue the current communication session.
  • the ad-hoc network RA is a wireless LAN without infrastructure in which several terminals communicate directly with each other spontaneously without the intermediary of a centralized communication equipment such as a point or base station or a base station.
  • the ad-hoc network is for example a wireless local area network type IEEE 802. Hx, Bluetooth or infrared.
  • the network with RI infrastructure comprises one or more communication centralization equipment through which transit between the terminals covered by the IN network.
  • the IN network is managed by an operator and is for example a radio network such as a GSM / GPRS network, a UMTS network, the Internet or an intranet, or as a set of several of these networks with infrastructure.
  • the terminal TA, TB is capable of communicating through the ad-hoc network RA and through the network with infrastructure RI, and is for example a laptop TA, a mobile terminal TB or a communicating personal assistant.
  • a terminal is shown in Figure 2 in the form of functional blocks, most of which provide functions related to the invention and can correspond to software modules and / or hardware components.
  • This terminal is designated by TA although any other terminal of the ad-hoc network such as TB terminal has equivalent functional blocks.
  • the terminal TA comprises a first communication interface IC_RA, a second communication interface ⁇ C__RI, an ad-hoc channel quality controller CQ, an invitation message establishment and interpretation unit EI, memories M and MB , and a register R.
  • a specific unit such as the central processing unit of the terminal, not shown in Figure 2, characterizes the terminal. All the functional blocks of the terminal TA are connected by a bidirectional bus B.
  • the first communication interface IC_RA manages the first transmission channel C1 for communicating DC data packets between the terminal TA and the terminal TB in the ad-hoc network RA.
  • the second communication interface IC_RI manages the second transmission channel C2 for communicating DC data packets between the terminal TA and the terminal TB in the network RI.
  • the QC controller controls the quality of the ad-hoc channel C1 by periodically evaluating an IQ quality index of the ad-hoc channel Cl.
  • IQ is for example the signal-to-noise ratio SNR
  • an IQ index is the power of the signal received by the terminal.
  • an average value IQmoy of this quality index is determined according to index values previously recorded during a predetermined period, and can be compared with SA, SB and SM state thresholds such as SA>SB> SM to control the quality status of the transmission channel C1. channel quality is deemed to be too low, the QC controller activates the communication failover from the RA network to the IN network.
  • the state thresholds SA, SB, SM will be defined with reference to FIG. 3.
  • the unit EI of the terminal TA When a communication is switched over, the unit EI of the terminal TA establishes a communication switching invitation message IV to be transmitted to the terminal TB. to invite him to switch to the IN network.
  • the invitation is transmitted via the network RA or the network RI according to the state of degradation of the channel C1.
  • the unit EI of the terminal TB interprets the invitation message and responds to it or do not answer it.
  • the memory M comprises the state thresholds SA, SB and SM which are preprogrammed and configurable by the manufacturer of the terminal TA and which are to be compared with the average value IQ ⁇ ioy of the quality index in order to detect a degradation of the channel C1 and activate the failover.
  • the memory M are also pre-programmed times Tl, T2, T3 configurable and relating to an evaluation period TP of the quality of the channel more or less short depending on the state of degradation of the channel Cl.
  • the memory M still contains an identifier access ID_B to access the terminal TB and a fixed identifier MAC_A of the terminal TA.
  • the access identifier ID_B is for example the telephone number relating to the terminal TB as a mobile radio telephone and provides access to the terminal TB in order to establish a communication session with the terminal TB.
  • the fixed identifier MAC_A of the terminal TA is an identifier relating to the ad-hoc network such as an identity address set by the manufacturer of the terminal TA in the case of a Bluetooth network, a MAC address ("Medium Access Control" in the case of an IEEE 802 type network. Ixx or a user-defined IP address.
  • the identifier MAC_A is transmitted to the terminal TB during the establishment of the channel C1 for the exchange of the DC data packets during the communication session in the transmission channel C1 and is associated with a connection identifier chosen by the user. terminal TB.
  • the memory MB is considered as a buffer, which upon detection of a degradation stores DC data packets to be transmitted to the other terminal for transfer to them as soon as the second transmission channel C2 is established.
  • the register R comprises N cells and functions as a FIFO ("First In First Out") stack.
  • the last cell of the register R stores the value IQN of the quality index recorded recently at each period TP, after the quality index values IQ1 to IQN-I previously recorded successively have been shifted from one cell to the first one. register cell R, the oldest value preceding the value IQ1 being deleted.
  • the switching method according to the invention is represented in FIG. 3 in association with four quality states of the ad-hoc transmission channel C1 which are successively an optimization state EO when the quality of the channel C1 is good, a state of alert EA when the channel C1 undergoes a first degradation, an EB failover state when the CI channel undergoes a second degradation and an ED disconnection state when the second degradation of the C1 channel is deemed permanent.
  • the method is described when the terminal TA represented in FIG. 2 as "master" has decided to request a communication with the terminal TB, knowing that the method is carried out analogously in the terminal TB.
  • the optimization state EO comprises the steps E1 to E4.
  • step El during the establishment of the transmission channel C1 between the terminal TA and the terminal TB in the ad-hoc network RA, the terminal TA transmits its fixed identifier MAC_A to the terminal TB and in response, the terminal TB transmits its fixed identifier MAC_B to the terminal TA for the exchange of DC data packets via the channel C1.
  • the controller CQ of the terminal TA triggers the quality control of the channel C1.
  • the controller CQ records the value of the quality index LQ of the channel C1, at the step E2, and records it in the last cell N of the register R after shifting to the first cells of other previously recorded quality index values. If no value has been recorded since the establishment of the channel C1, the cells of the register R are at zero.
  • step E3 the QC controller evaluates the quality of the channel C1 by determining the average IQmoy of the N last values of quality index recorded in the register R. If, in step E4, the determined average IQmoy is greater than the threshold SA, called the alert threshold, read in the memory M of the terminal TA, then, the controller CQ performs steps E2 and E3 again in the next period of evaluation TP.
  • SA the threshold SA
  • the controller CQ performs the steps E5 to E7 relating to the alert state EA of the channel C1.
  • step E5 the controller controls in the buffer memory MB the start of the storage of received data packets DC transmitted by the terminal TB and changes the value of the evaluation period TP to the duration T2 less than the previous duration
  • This change involves an increase in the channel quality control frequency to detect a potential increase in channel degradation.
  • Data packets received and stored in the memory MB are normally processed by the terminal TA as long as the communication session is not suspended.
  • the storage of the DC data in the memory MB guarantees the continuity of the communication session when the channel C1 is abruptly interrupted.
  • the controller CQ raises the value of the quality index IQ of the channel C1 and records it in the last cell N of the register R after shifting to the first cells of other previously recorded quality index values.
  • step E6 the QC controller evaluates the quality of the channel C1 by determining the average IQmoy of the N quality index values recorded in the register R. If in step E1, the determined average IQmoy is greater than the second threshold SB, called the switching threshold, read in the memory M of the rerminal TA, then the controller CQ returns to step E4 in order to compare the determined average IQmoy with SA alert threshold and possibly return to the optimal state EO or remain in the alert state EA. This means that the quality of the channel C1 is still acceptable and can still support the exchange of data packets between the two terminals, without requiring a switchover to the second channel C2. The controller stops in the memory MB the storage of the data packets DC transmitted by the terminal TB.
  • SB the switching threshold
  • step El the controller CQ performs the steps E8 to ElO relating to the switching state EB of the channel C1.
  • the controller CQ modifies the value of the evaluation period TP to the duration T3 significantly lower than the previous duration T2 in order to quickly check whether the degradation of the channel is permanent and is not only due for example to a temporary obstacle between the two terminals.
  • the controller CQ raises the value of the quality index IQ of the channel C1 and records it in the last cell N of the register R after shifting to the first cells of other previously recorded quality index values.
  • step E9 the QC controller evaluates the quality of the channel C1 by determining the average IQmoy of the N quality index values recorded in the register R. If in step ElO, the determined average XQmoy is greater than the switching threshold SB, this indicates that the degradation of the channel C1 was temporary, and the controller CQ returns to step E4.
  • the controller CQ performs steps EIl to E16 relating to the disconnection state ED of the channel Cl.
  • step EI1 the controller CQ suspends the communication session and compares the average IQmoy previously determined in step E9 to the threshold SM said minimum threshold of disconnection. If the average IQmoy is greater than the threshold SM and thus between the thresholds SM and SB, the channel C1 is sufficiently degraded to require a switchover of the communication towards the network with infrastructure RI but nevertheless has a sufficient quality not to be interrupted immediately between the two terminals.
  • the controller then establishes a connection with a central equipment of the network IN by activating a context, for example PDP ("Packet Data Protocol" in English) when the network includes a network RI packet with mobility management and access per channel GPRS radio, so that a network-specific identifier with an infrastructure such as an IP internet address
  • PDP Packet Data Protocol
  • step E13 the unit EI establishes an invitation message IV so that the communication interface IC_RA transmits it via the ad-hoc channel Cl to the terminal TB, inviting it to switch to the network RI to establish a second transmission channel C2.
  • the invitation message contains IV including address IP_ connection parameters assigned to the terminal TA to establish the channel C2 and ID_B access identifier of the terminal TB.
  • the terminal TB decides whether or not to establish the second transmission channel C2 with the terminal TA via the network RI to continue the current communication session by processing the last packets DC data received and stored in its buffer memory MB.
  • step EI1 if the average IQmQy determined in step E9 is below the minimum threshold SM, then the transmission channel C1 is interrupted and the two terminals are out of range.
  • step E14 the QC controller establishes a connection with the central equipment of the IN network by activating a context, such as the PDP context, so that an IP_A address is assigned to it.
  • a context such as the PDP context
  • step E15 the unit EI establishes an invitation message IV so that the communication interface IC_RI transmits it via the network with infrastructure RI to the terminal TB, inviting it to switch to the network RI to establish a channel C2 transmission.
  • the invitation message IV contains the IP_A address assigned to the terminal TA and the access identifier ID_B of the terminal TB recipient of the message.
  • a server dedicated to the network RI which intercepted the invitation message for example transmits it to the terminal TB in the form of a short message of the SMS type according to the access identifier ID_B present in the invitation message IV.
  • the terminal TB opens a context, like the PDP context, in order to obtain an IP address, called IP__B, for the terminal TB.
  • IP__B an IP address
  • the terminal TB decides whether or not to establish the transmission channel C2 in order to continue the current communication session by processing the last DC data packets stored in its memory MB.
  • establishment of the channel C2 in the step E16, the terminal TB transmits the IP address B to the terminal TA of which it knows the IP_A address included in the invitation message in order to exchange data packets DC across the C2 channel.
  • the terminal TB can simultaneously to the terminal TA detect a degradation of the channel C1 and perform the steps of the above method without altering the result of the invention.
  • two invitation messages are respectively sent by the two terminals and one of these invitation messages leads to the establishment of a second transmission channel.
  • the invention described herein relates to a method and a terminal. According to one implementation, the steps of the method of the invention are determined by the instructions of a computer program incorporated in the terminal.
  • the program includes program instructions which, when said program is executed in a terminal processor whose operation is then controlled by the execution of the program, perform the steps of the method according to the invention.
  • the invention also applies to a computer program, including a computer program on or in an information carrier, adapted to implement the invention.
  • This program can use any programming language, and be in the form of source code, object code, or intermediate code between source code and object code such as in a partially compiled form, or in any other form desirable to implement the method according to the invention.
  • the information carrier may be any entity or device capable of storing the program.
  • the medium may comprise storage means or recording medium on which is recorded the computer program according to the invention, such as a ROM, for example a CD ROM or a microelectronic circuit ROM, or a USB key, or a magnetic recording means, for example a floppy disk or a hard disk.
  • the information medium may be a transmissible medium such as an electrical or optical signal, which may be conveyed via an electrical or optical cable, by radio or by other means.
  • the program according to the invention can in particular be downloaded to an Internet type network.
  • the information carrier may be an integrated circuit in which the program is incorporated, the circuit being adapted to execute or to be used in carrying out the method according to the invention.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Procédé pour basculer une session de communication entre des premier et deuxième terminaux (TA, TB) depuis un premier réseau sans infrastructure (RA) vers un deuxième réseau avec infrastructure (RI) lors de la dégradation d'un premier canal de transmission (Cl) entre les terminaux dans le premier réseau. Dans chaque terminal, un contrôleur (CQ) détecte une dégradation du premier canal et mémorise des dernières données reçues de l'autre terminal. Une interface (IC_RA, IC_RI) transmet un message d'invitation comportant des paramètres de connexion relatifs à un deuxième canal (C2) à l'autre terminal via l'un des réseaux si la dégradation est réputée permanente. Une unité (EI) établit le deuxième canal depuis ledit autre terminal à travers le deuxième réseau afin que les terminaux se connectent via le deuxième réseau pour continuer la session de communication en fonction des dernières données reçues mémorisées.

Description

Basculement d'un réseau sans infrastructure vers un réseau avec infrastructure
La présente invention est relative à un basculement de canaux de données entre deux équipements depuis un réseau local sans fil dépourvu d'infrastructure vers un réseau avec infrastructure sans interrompre une session de communication en cours relative à de la voix et/ou des données entre les deux équipements.
Plus particulièrement, l'invention a trait à un basculement de canaux de données entre deux équipements depuis un réseau local sans fil dépourvu d'infrastructure, appelé réseau ad-hoc satisfaisant une norme IEEE 802. Hx et le label de certification WiFi ("Wireless Fidelity" en anglais), ou de type Bluetooth ou infrarouge, vers un réseau avec infrastructure tel qu'un réseau GSM/GPRS ("Global System for Mobile communications/General Packet Radio Service" en anglais) ou UMTS ("ϋniversal Mobile Télécommunications System" en anglais) et/ou internet ou un intranet.
L'évolution des technologies de réseaux locaux sans fil permet la constitution de réseaux ad-hoc formés par des terminaux qui interagissent directement entre eux sans l'intermédiaire d'un équipement de centralisation tel qu'un point d'accès relié à un serveur, ou tel qu'une station de base reliée à un contrôleur de station.
Actuellement, lorsque deux terminaux dans un réseau ad~hoc s'éloignent l'un de l'autre et deviennent hors de portée radio, une perte de connexion entre les deux terminaux interrompt désavantageusement une session de communication entre les deux terminaux. Par exemple, une partie de jeu vidéo commencée en mode ad-hoc entre les deux terminaux est interrompue si les deux terminaux deviennent hors de portée radio l'un de i 'autre .
L'état actuel de la technique ne permet pas de rétablir la session de communication précédente et nécessite l'établissement d'une autre session de communication entre les deux terminaux via un réseau avec infrastructure.
Pour pallier cet inconvénient, une solution serait qu'un serveur centralisé décide le basculement de la communication entre les deux terminaux, décision qui est inadaptée au réseau ad- hoc .
La présente invention remédie aux inconvénients évoqués ci-dessus.
Un procédé pour basculer une session de communication entre au moins un premier terminal et un deuxième terminal depuis un premier réseau sans infrastructure vers un deuxième réseau avec infrastructure lors de la dégradation d'un premier canal de transmission entre les deux terminaux dans le premier réseau, les deux terminaux comportant chacun des moyens de communication relatifs aux premier et deuxième réseaux, est caractérisé en ce qu'il comprend dans chacun des terminaux les étapes suivantes : détection d'une dégradation du premier canal de transmission et mémorisation de dernières données reçues de l'autre terminal, transmission d'un message d'invitation comportant des paramètres de connexion relatifs à un deuxième canal de transmission à l'autre terminal via l'un des premier et deuxième réseaux si la dégradation est réputée permanente, et établissement du deuxième canal de transmission depuis ledit autre terminal à travers le deuxième réseau afin que les terminaux se connectent via le deuxième réseau pour continuer la session de communication en fonction des dernières données reçues mémorisées.
Le procédé de l'invention a pour avantage de gérer le basculement de canaux de données entre deux terminaux depuis un réseau dépourvu d'infrastructure, tel qu'un réseau ad-hoc, vers un réseau avec infrastructure sans interrompre une session de communication en cours entre les deux terminaux. La surveillance du premier canal de transmission dans le réseau sans infrastructure de manière à y détecter une dégradation prédéterminée du premier canal de transmission permet d'anticiper toute interruption de session de communication irréversible selon la technique antérieure. La continuité de la session de communication en cours est assurée par une mémorisation de données qui sont à nouveau transmises une fois que le deuxième canal de transmission est établi, évitant ainsi d'interrompre la session de communication . Selon une caractéristique de l'invention, si le premier canal de transmission n'est pas interrompu, le message d'invitation est transmis via le premier réseau. Dans le cas contraire, le message d'invitation est transmis via le deuxième réseau. Selon une autre caractéristique de l'invention, la détection d'une dégradation du premier canal de transmission comprend une détermination de la moyenne d'un indice de qualité dudit premier canal de transmission et une comparaison de la moyenne déterminée à au moins un seuil.
La détection d'une dégradation du canal en fonction de la moyenne de l'indice de qualité du canal a pour avantage d'éviter de prendre en compte des mesures erronées dues au passage d'un obstacle entre les deux terminaux.
Selon une réalisation de l'invention, la détection d'une dégradation du premier canal de transmission comprend : une détermination de la moyenne d'un indice de qualité dudit premier canal de transmission à une première période d'évaluation tant que la moyenne déterminée est supérieure à un premier seuil, une détermination de la moyenne de l'indice de qualité dudit premier canal de transmission et la mémorisation de dernières données reçues de l'autre terminal à une deuxième période d'évaluation inférieure à la première période d'évaluation tant que la moyenne déterminée est comprise entre le premier seuil et un deuxième seuil inférieur au premier seuil, et une détermination de la moyenne de l'indice de qualité à une troisième période d'évaluation inférieure à la deuxième période d'évaluation tant que la moyenne déterminée est comprise entre les premier et deuxième seuils, le message d'invitation étant transmis via le premier canal si la moyenne de l'indice de qualité déterminée à la troisième période d'évaluation est comprise entre le deuxième seuil et un troisième seuil inférieur au deuxième seuil, le message d'invitation étant transmis via le deuxième réseau si la moyenne de l'indice de qualité déterminée à la troisième période d'évaluation est inférieure au troisième seuil, et le deuxième canal de transmission étant établi à travers le deuxième réseau si la moyenne de l'indice de qualité déterminée à la troisième période d'évaluation est inférieure au deuxième seuil.
L'invention concerne également un terminal comportant des moyens de communication relatifs a un premier réseau sans infrastructure et à un deuxième réseau avec infrastructure afin de basculer une session de communication entre ledit terminal et un autre terminai depuis le premier réseau vers le deuxième réseau lors de la dégradation d'un premier canal de transmission entre les deux terminaux dans le premier réseau. Le terminal est caractérisé en ce qu'il comprend : un moyen pour détecter une dégradation du premier canal de transmission, un moyen pour mémoriser des dernières données reçues de l'autre terminal, un moyen pour transmettre un message d'invitation comportant des paramètres de connexion relatifs à un deuxième canal de transmission à l'autre terminal via l'un des premier et deuxième réseaux si la dégradation est réputée permanente, et un moyen pour établir le deuxième canal de transmission depuis ledit autre terminal à travers le deuxième réseau afin que les terminaux se connectent via le deuxième réseau pour continuer la session de communication en fonction des dernières données reçues mémorisées. Enfin, l'invention se rapporte à un programme d'ordinateur comportant des instructions pour la mise en œuvre d'un procédé selon l'invention lorsque iesdites instructions sont mises en œuvre par un processeur.
D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante de plusieurs réalisations de l'invention données à titre d'exemples non limitatifs, en référence aux dessins annexés correspondants dans lesquels :
- la figure 1 est un bloc-diagramme schématique d'un système de basculement d'un réseau sans infrastructure vers un réseau avec infrastructure ;
- la figure 2 est un bloc-diagramme schématique d'un terminal selon l'invention ; et
- la figure 3 est un algorithme d'un procédé de basculement d'un réseau sans infrastructure vers un réseau avec infrastructure selon l'invention.
En référence à la figure 1, un système de basculement comprend au moins deux terminaux TA et TB ayant initialement ouvert une session de communication via un premier canal de transmission de données Cl dans un réseau sans infrastructure, appelé dans la suite de la description réseau ad-hoc RA. La session de communication consiste à transmettre des paquets de données DC par exemple relatifs à de la voix. Lors d'une dégradation du canal ad-hoc Cl due par exemple à un éloignement des deux terminaux l'un de l'autre ou à une séparation des deux terminaux par un obstacle ou bien encore à des interférences dans le canal, un deuxième canal de transmission de données C2 est établi entre les deux terminaux dans un réseau avec infrastructure RI afin de continuer la session de communication en cours.
Le réseau ad-hoc RA est un réseau local sans fil dépourvu d'infrastructure dans lequel plusieurs terminaux communiquent directement entre eux de manière spontanée sans l'intermédiaire d'un équipement de centralisation de communication comme un point ou borne d'accès ou bien une station de base. Le réseau ad-hoc est par exemple un réseau local sans fil à liaison de type IEEE 802. Hx, Bluetooth ou infrarouge.
Le réseau avec infrastructure RI comporte un ou plusieurs équipements de centralisation de communication à travers lesquels transitent des communications entre les terminaux couverts par le réseau RI. Le réseau RI est géré par un opérateur et est par exemple un réseau de radiocommunications tel qu'un réseau GSM/GPRS, un réseau UMTS, l'Internet ou un intranet, ou tel qu'un ensemble de plusieurs de ces réseaux avec infrastructure.
Le terminal TA, TB est capable de communiquer à travers le réseau ad~hoc RA et à travers le réseau avec infrastructure RI, et est par exemple un ordinateur portable TA, un terminal radio mobile TB ou un assistant personnel communicant.
Un terminal est représenté à la figure 2 sous forme de blocs fonctionnels dont la plupart assurent des fonctions ayant un lien avec l'invention et peuvent correspondre à des modules logiciels et/ou des composants matériels. Ce terminal est désigné par TA bien que tout autre terminal du réseau ad-hoc tel que le terminal TB possède des blocs fonctionnels équivalents .
Le terminal TA comprend une première interface de communication IC_RA, une deuxième interface de communication ΣC__RI, un contrôleur de qualité de canal ad-hoc CQ, une unité d'établissement et d'interprétation de message d'invitation EI, des mémoires M et MB, et un registre R. Une unité spécifique telle que l'unité centrale de traitement du terminal, non représentée dans la figure 2, caractérise le terminal. Tous les blocs fonctionnels du terminal TA sont reliés par un bus bidirectionnel B.
La première interface de communication IC_RA gère le premier canal de transmission Cl pour communiquer des paquets de données DC entre le terminal TA et le terminal TB dans le réseau ad-hoc RA.
La deuxième interface de communication IC_RI gère le deuxième canal de transmission C2 pour communiquer des paquets de données DC entre le terminal TA et le terminal TB dans le réseau RI. Le contrôleur CQ contrôle la qualité du canal ad-hoc Cl par une évaluation périodique d'un indice de qualité IQ du canal ad-hoc Cl. L'indice de qualité
IQ est par exemple le rapport signal sur bruit SNR
("Signai-to-Noise Ratio" en anglais) entre la puissance d'un signal reçu par le terminal TA via le canal de transmission Cl et la puissance du bruit reçu par le terminal TA. Un autre exemple d'indice IQ est la puissance du signal reçu par le terminal. Dans le contrôleur CQ, une valeur moyenne IQmoy de cet indice de qualité est déterminée en fonction de valeurs d'indice précédemment relevées pendant une période prédéterminée, et peut être comparée à des seuils d'état SA, SB et SM tels que SA > SB > SM afin de contrôler l'état de la qualité du canal de transmission Cl. Si la qualité du canal est réputée trop faible, le contrôleur CQ active le basculement de la communication depuis le réseau RA vers le réseau RI. Les seuils d'état SA, SB, SM seront définis en référence à la figure 3. Lors du basculement d'une communication, l'unité EI du terminal TA établit un message d'invitation de basculement de communication IV à transmettre au terminal TB pour l'inviter à basculer vers le réseau RI. L'invitation est transmise via le réseau RA ou le réseau RI selon l'état de dégradation du canal Cl. A la réception du message d'invitation IV, l'unité EI du terminal TB interprète le message d'invitation et y répond ou n'y répond pas.
La mémoire M comprend les seuils d'état SA, SB et SM qui sont préprogrammés et configurables par le constructeur du terminal TA et qui sont à comparer avec la valeur moyenne IQπioy de l'indice de qualité afin de détecter une dégradation du canal Cl et d'activer le basculement. Dans la mémoire M sont également préprogrammées des durées Tl, T2, T3 configurables et relatives à une période d'évaluation TP de la qualité du canal plus ou moins courte selon l'état de dégradation du canal Cl. La mémoire M contient encore un identificateur d'accès ID_B pour accéder au terminal TB et un identificateur fixe MAC_A du terminal TA. L'identificateur d'accès ID_B est par exemple le numéro de téléphone relatif au terminal TB en tant que téléphone radio mobile et permet d'accéder au terminal TB afin d'établir une session de communication avec le terminal TB. L'identificateur fixe MAC_A du terminal TA est un identificateur relatif au réseau ad-hoc tel qu'une adresse d'identité fixée par le constructeur du terminal TA dans le cas d'un réseau Bluetooth, une adresse MAC ("Médium Access Control" en anglais) dans le cas d'un réseau de type IEEE 802. Ixx ou une adresse IP fixée par l'utilisateur. L'identificateur MAC_A est transmis au terminal TB lors de l'établissement du canal Cl pour l'échange des paquets de données DC durant la session de communication dans le canal de transmission Cl et est associé à un identificateur de connexion choisi par l'usager du terminal TB.
La mémoire MB est considérée comme une mémoire tampon, qui lors de la détection d'une dégradation, mémorise des paquets de données DC à transmettre à l'autre terminal afin de les lui transférer dès que le deuxième canal de transmission C2 est établi.
Le registre R comprend N cellules et fonctionne comme une pile FIFO ("First In First Out" en anglais) . La dernière cellule du registre R mémorise la valeur IQN de l'indice de qualité relevée récemment à chaque période TP, après que des valeurs d'indice de qualité IQl à IQN-I précédemment relevées successivement aient été décalées d'une cellule vers la première cellule du registre R, la valeur la plus ancienne précédant la valeur IQl étant supprimée.
Le procédé de basculement selon l'invention est représenté à la figure 3 en association à quatre états de qualité du canal de transmission ad-hoc Cl qui sont successivement un état d'optimisation EO lorsque la qualité du canal Cl est bonne, un état d'alerte EA lorsque le canal Cl subit une première dégradation, un état de basculement EB lorsque le canal CI subit une deuxième dégradation et un état de déconnexion ED lorsque la deuxième dégradation du canal Cl est réputée permanente. Le procédé est décrit lorsque le terminal TA représenté à la figure 2 en tant que "maître" a décidé de requérir une communication avec le terminal TB, en sachant que le procédé s'effectue de manière analogue dans le terminal TB.
L'état d'optimisation EO comprend les étapes El à E4.
A l'étape El, lors de l'établissement du canal de transmission Cl entre le terminal TA et le terminal TB dans le réseau ad-hoc RA, le terminal TA transmet son identificateur fixe MAC_A au terminal TB et en réponse, le terminal TB transmet son identificateur fixe MAC_B au terminal TA pour l'échange de paquets de données DC via le canal Cl. Le contrôleur CQ du terminal TA déclenche le contrôle de qualité du canal Cl .
A la période d'évaluation TP égale à la durée Tl relative à l'état d'optimisation EO et mémorisée dans la mémoire M du terminal TA, le contrôleur CQ relève la valeur de l'indice de qualité LQ du canal Cl, à l'étape E2, et l'enregistre dans la dernière cellule N du registre R après décalage vers les premières cellules d'autres valeurs d'indice de qualité précédemment enregistrées. Si aucune valeur n'a été enregistrée depuis l'établissement du canal Cl, les cellules du registre R sont à zéro.
A l'étape E3, le contrôleur CQ évalue la qualité du canal Cl en déterminant la moyenne IQmoy des N dernières valeurs d'indice de qualité enregistrées dans le registre R. Si à l'étape E4, Ia moyenne IQmoy déterminée est supérieure au seuil SA, dit seuil d'alerte, lu dans la mémoire M du terminal TA, alors, Ie contrôleur CQ effectue à nouveau les étapes E2 et E3 lors de la prochaine période d'évaluation TP.
Dans le cas contraire, le contrôleur CQ effectue les étapes E5 à E7 relatives à l'état d'alerte EA du canal Cl . A l'étape E5, le contrôleur commande dans la mémoire tampon MB le début de la mémorisation de paquets de données reçus DC transmis par le terminal TB et modifie la valeur de la période d'évaluation TP à la durée T2 inférieure à la durée précédente Tl. Cette modification implique une augmentation de la fréquence de contrôle de la qualité du canal afin de détecter une augmentation éventuelle de la dégradation du canal. Les paquets de données reçus et mémorisés dans la mémoire MB sont normalement traités par le terminal TA tant que la session de communication n'est pas suspendue. La mémorisation des données DC dans la mémoire MB garantit la continuité de la session de communication lorsque le canal Cl est brusquement interrompu. A la période d'évaluation TP égale à la durée T2, le contrôleur CQ relève la valeur de l'indice de qualité IQ du canal Cl et l'enregistre dans la dernière cellule N du registre R après décalage vers les premières cellules d'autres valeurs d'indice de qualité précédemment enregistrées.
A l'étape E6, le contrôleur CQ évalue la qualité du canal Cl en déterminant la moyenne IQmoy des N valeurs d'Indice de qualité enregistrées dans le registre R. Si à l'étape El, la moyenne IQmoy déterminée est supérieure au deuxième seuil SB, dit seuil de basculement, lu dans la mémoire M du rerminal TA, alors le contrôleur CQ retourne à l'étape E4 afin de comparer la moyenne IQmoy déterminée au seuil d'alerte SA et éventuellement de revenir à l'état optimal EO ou rester à l'état d'alerte EA. Cela signifie que la qualité du canal Cl est encore acceptable et peut encore supporter l'échange de paquets de données entre les deux terminaux, sans nécessiter un basculement vers le deuxième canal C2. Le contrôleur arrête dans la mémoire MB la mémorisation des paquets de données DC transmis par le terminal TB.
Si au contraire à l'étape El, la valeur IQmoy est inférieure au seuil de basculement SB, le contrôleur CQ effectue les étapes E8 à ElO relatives à l'état de basculement EB du canal Cl. A l'étape E8, le contrôleur CQ modifie la valeur de la période d'évaluation TP à la durée T3 nettement inférieure à la durée précédente T2 afin de vérifier rapidement si la dégradation du canal est permanente et n'est pas seulement due par exemple à un obstacle temporaire entre les deux terminaux.
A la période d'évaluation TP égale à la durée T3, le contrôleur CQ relève la valeur de l'indice de qualité IQ du canal Cl et l'enregistre dans la dernière cellule N du registre R après décalage vers les premières cellules d'autres valeurs d'indice de qualité précédemment enregistrées.
A l'étape E9, le contrôleur CQ évalue la qualité du canal Cl en déterminant la moyenne IQmoy des N valeurs d'indice de qualité enregistrées dans le registre R. Si à l'étape ElO, la moyenne XQmoy déterminée est supérieure au seuil de basculement SB, ceci indique que la dégradation du canal Cl était temporaire, et le contrôleur CQ retourne à l'étape E4.
En revanche si la moyenne IQmoy est inférieure au seuil de basculement SB, la dégradation du canal Cl est devenue permanente et un basculement de la communication depuis le réseau ad-hoc RA vers le réseau avec infrastructure RI doit être préparé pour ne pas interrompre la session de communication établie à l'étape El. Le contrôleur CQ effectue les étapes EIl à E16 relatives à l'état de déconnexion ED du canal Cl.
A l'étape EIl, le contrôleur CQ suspend la session de communication et compare la moyenne IQmoy précédemment déterminée à l'étape E9 au seuil SM dit seuil minimum de déconnexion. Si la moyenne IQmoy est supérieure au seuil SM et donc comprise entre les seuils SM et SB, le canal Cl est suffisamment dégradé pour nécessiter un basculement de la communication vers le réseau avec infrastructure RI mais néanmoins présente une qualité suffisante pour ne pas être interrompu immédiatement entre les deux terminaux. Le contrôleur établit alors une connexion avec un équipement central du réseau RI en activant un contexte, par exemple PDP ("Paquet Data Protocol" en anglais) lorsque le réseau RI comprend un réseau à commutation par paquets avec gestion de la mobilité et accès par voie radio GPRS, afin qu'un identificateur propre au réseau avec infrastructure tel qu'une adresse internet IP
("Internet Protocol" en anglais), appelée IP_A pour le terminal TA, lui soit assigné à l'étape Ξ12. A l'étape E13, l'unité EI établit un message d'invitation IV afin que l'interface de communication IC_RA le transmette via le canal ad-hoc Cl au terminal TB, l'invitant à basculer vers le réseau RI pour établir un deuxième canal de transmission C2. Le message d'invitation IV contient des paramètres de connexion notamment l'adresse IP_A assignée au terminal TA pour établir le canal C2 et l'identificateur d'accès ID_B du terminal TB. A la réception du message d'invitation à l'étape E16, le terminal TB décide ou non d'établir le deuxième canal de transmission C2 avec le terminal TA via le réseau RI pour continuer la session de communication en cours en traitant les derniers paquets de données DC reçus et mémorisés dans sa mémoire tampon MB.
En revenant à l'étape EIl, si la moyenne IQmQy déterminée à l'étape E9 est inférieure au seuil minimum SM, alors le canal de transmission Cl est interrompu et les deux terminaux sont hors de portée.
A l'étape E14, le contrôleur CQ établit une connexion avec l'équipement central du réseau RI en activant un contexte, comme le contexte PDP, afin qu'une adresse IP_A lui soit assignée.
A l'étape E15, l'unité EI établit un message d'invitation IV afin que l'interface de communication IC_RI le transmette via le réseau avec infrastructure RI au terminal TB, l'invitant à basculer vers le réseau RI pour établir un canal de transmission C2. Le message d'invitation IV contient l'adresse IP_A assignée au terminal TA et l'identificateur d'accès ID_B du terminal TB destinataire du message.
Si le terminal TB n'est pas connecté au réseau RI, un serveur dédié au réseau RI qui a intercepté le message d'invitation, le transmet au terminal TB par exemple sous forme d'un message court de type SMS en fonction de 1 ' idenrificateur d'accès ID_B présent dans le message d'invitation IV. En se connectant au réseau RI, le terminal TB ouvre un contexte, comme le contexte PDP, afin d'obtenir une adresse IP, appelée IP__B, pour le terminal TB. Puis à la lecture du message d'invitation, le terminal TB décide ou non d'établir le canal de transmission C2 afin de continuer la session de communication en cours en traitant les derniers paquets de données DC mémorisés dans sa mémoire MB, Lors de l'établissement du canal C2, à l'étape E16, le terminal TB transmet l'adresse IP B au terminal TA dont il connaît l'adresse IP_A incluse dans le message d'invitation afin d'échanger des paquets de données DC à travers le canal C2.
Le terminal TB peut simultanément au terminal TA détecter une dégradation du canal Cl et effectuer les étapes du procédé précédent sans altérer le résultat de l'invention. Dans ce cas deux messages d'invitation sont respectivement envoyés par les deux terminaux et l'un de ces messages d'invitation conduit à l'établissement d'un deuxième canal de transmission.
L'invention décrite ici concerne un procédé et un terminal. Selon une implémentation, les étapes du procédé de l'invention sont déterminées par les instructions d'un programme d'ordinateur incorporé dans le terminal. Le programme comporte des instructions de programme qui, lorsque ledit programme est exécuté dans un processeur du terminal dont le fonctionnement est alors commandé par l'exécution du programme, réalisent les étapes du procédé selon l'invention.
En conséquence, l'invention s'applique également à un programme d'ordinateur, notamment un programme d'ordinateur sur ou dans un support d'informations, adapté à mettre en œuvre l'invention. Ce programme peut utiliser n'importe quel langage de programmation, et être sous la forme de code source, code objet, ou de code intermédiaire entre code source et code objet tel que dans une forme partiellement compilée, ou dans n'importe quelle autre forme souhaitable pour implémenter le procédé selon l'invention. Le support d'informations peut être n'importe quelle entité ou dispositif capable de stocker le programme. Par exemple, le support peut comporter un moyen de stockage ou support d'enregistrement sur lequel est enregistré le programme d'ordinateur selon l'invention, tel qu'une ROM, par exemple un CD ROM ou une ROM de circuit microélectronique, ou encore une clé USB, ou un moyen d'enregistrement magnétique, par exemple une disquette (floppy dise) ou un disque dur.
D'autre part, le support d'informations peut être un support transmissible tel qu'un signal électrique ou optique, qui peut être acheminé via un câble électrique ou optique, par radio ou par d'autres moyens. Le programme selon l'invention peut être en particulier téléchargé sur un réseau de type internet.
Alternativement, le support d'informations peut être un circuit intégré dans lequel le programme est incorporé, le circuit étant adapté pour exécuter ou pour être utilisé dans l'exécution du procédé selon 1 ' invention .

Claims

REVENDICATIONS
1 - Procédé pour basculer une session de communication entre au moins un premier terminal (TA) et un deuxième terminal (TB) depuis un premier réseau sans infrastructure (RA) vers un deuxième réseau avec infrastructure (Rî) lors de la dégradation d'un premier canal de transmission (Cl) entre les deux terminaux dans le premier réseau, les deux terminaux comportant chacun des moyens de communication relatifs aux premier et deuxième réseaux, caractérisé en ce qu'il comprend dans chacun des terminaux les étapes suivantes : détection (EA, EB) d'une dégradation du premier canal de transmission et mémorisation (E5) de dernières données reçues de l'autre terminal, transmission (E13, E15) d'un message d'invitation comportant des paramètres de connexion relatifs à un deuxième canal de transmission à l'autre terminal via l'un des premier et deuxième réseaux si la dégradation est réputée permanente, et établissement (E16) du deuxième canal de transmission depuis ledit autre terminal à travers le deuxième réseau afin que les terminaux se connectent via le deuxième réseau pour continuer la session de communication en fonction des dernières données reçues mémorisées.
2 - Procédé conforme à la revendication 1, selon lequel le message d'invitation (IV) est transmis via le premier réseau (RA) si le premier canal de transmission (Cl) n'est pas interrompu.
3 - Procédé conforme à la revendication 1 ou 2, selon lequel le message d'invitation (IV) est transmis via le deuxième réseau (RI) si le premier canal de transmission (Ci) est interrompu.
4 - Procédé conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 3, selon lequel la détection d'une dégradation du premier canal de transmission (Cl) comprend une détermination (E3, E6, E9) de la moyenne d'un indice de qualité dudit premier canal de transmission et une comparaison (E4, E7, ElO) de la moyenne déterminée à au moins un seuil.
5 - Procédé conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 3, selon lequel la détection d'une dégradation du premier canal de transmission (Cl) comprend : une détermination (E3) de la moyenne d'un indice de qualité dudit premier canal de transmission à une première période d'évaluation (TP = Tl) tant que la moyenne déterminée est supérieure à un premier seuil, une détermination (E6) de la moyenne de l'indice de qualité et la mémorisation (E5) de dernières données reçues de l'autre terminal à une deuxième période d'évaluation (TP = T2) inférieure à la première période d'évaluation tant que la moyenne déterminée est comprise entre le premier seuil et un deuxième seuil inférieur au premier seuil, et une détermination (E9) de la moyenne de l'indice de qualité à une troisième période d'évaluation (TP = T3) inférieure à la deuxième période d'évaluation tant que la moyenne déterminée est comprise entre les premier et deuxième seuils, le message d'invitation étant transmis (E13) via le premier canal (Cl) si la moyenne de l'indice de qualité déterminée à la troisième période d'évaluation est comprise entre le deuxième seuil et un troisième seuil inférieur au deuxième seuil, le message d'invitation étant transmis (E15) via le deuxième réseau (RI) si la moyenne de l'indice de qualité déterminée à la troisième période d'évaluation est inférieure au troisième seuil, et le deuxième canal de transmission étant établi (E12, E14) à travers le deuxième réseau si la moyenne de l'indice de qualité déterminée à la troisième période d'évaluation est inférieure au deuxième seuil.
6 - Terminal (TA) comportant des moyens de communication (IC_RA, IC_RI) relatifs à un premier réseau sans infrastructure (RA) et à un deuxième réseau avec infrastructure (RI) afin de basculer une session de communication entre ledit terminal et un autre terminal (TB) depuis le premier réseau vers le deuxième réseau (RI) lors de la dégradation d'un premier canal de transmission (Cl) entre les deux terminaux dans le premier réseau, caractérisé en ce qu'il comprend : un moyen (CQ) pour détecter une dégradation du premier canal de transmission, un moyen (MB) pour mémoriser des dernières données reçues de l'autre terminal, un moyen (IC_RAf IC_RI) pour transmettre un message d'invitation comportant des paramètres de connexion relatifs à un deuxième canal de transmission à l'autre terminal via l'un des premier et deuxième réseaux si la dégradation est réputée permanente, et un moyen (EI) pour établir le deuxième canal de transmission depuis ledit autre terminal à travers le deuxième réseau afin que les terminaux se connectent via le deuxième réseau pour continuer la session de communication en fonction des dernières données reçues mémorisées.
7 - Programme d'ordinateur apte à être mis en œuvre dans un terminal (TA) comportant des moyens de communication (IC_RA, IC_RI) relatifs à un premier réseau sans infrastructure (RA) et à un deuxième réseau avec infrastructure (RI) afin de basculer une session de communication entre ledit terminal et un autre terminal (TB) depuis le premier réseau vers le deuxième réseau (RI) lors de la dégradation d'un premier canal de transmission (Cl) entre les deux terminaux dans le premier réseau, ledit programme étant caractérisé en ce qu'il comprend des instructions qui, lorsque le programme est chargé et exécuté dans ledit terminal, réalisent les étapes suivantes : détection (EA, EB) d'une dégradation du premier canal de transmission et mémorisation (E5) de données à communiquer vers l'autre terminal, transmission (E13, E15) d'un message d'invitation comportant des paramètres de connexion relatifs à un deuxième canal de transmission à l'autre terminal via l'un des premier et deuxième réseaux si la dégradation est réputée permanente, et établissement (E16) du deuxième canal de transmission depuis ledit autre terminal à travers le deuxième réseau afin que les terminaux se connectent via le deuxième réseau pour continuer la session de communication en fonction des dernières données reçues mémorisées.
8 - Support d'enregistrement lisible par un terminal (TA) comportant des moyens de communication (IC_RA, IC_RI) relatifs à un premier réseau sans infrastructure (RA) et à un deuxième réseau avec infrastructure (RI) afin de basculer une session de communication entre ledit terminal et un autre terminal (TB) depuis le premier réseau vers le deuxième réseau (RI) lors de la dégradation d'un premier canal de transmission (Cl) entre les deux terminaux dans le premier réseau, caractérisé en ce que sur ledit support d'enregistrement est enregistré un programme d'ordinateur comportant des instructions qui, lorsque le programme est chargé et exécuté dans ledit terminal, réalisent les étapes suivantes : détection (EA, EB) d'une dégradation du premier canal de transmission et mémorisation (E5) de données à communiquer vers l'autre terminal, transmission (E13, E15) d'un message d'invitation comportant des paramètres de connexion relatifs à un deuxième canal de transmission à l'autre terminal via l'un des premier et deuxième réseaux si la dégradation est réputée permanente, et établissement (E16) du deuxième canal de transmission depuis ledit autre terminal à travers le deuxième réseau afin que les terminaux se connectent via le deuxième réseau pour continuer la session de communication en fonction des dernières données reçues mémorisées.
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Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10051541B2 (en) 2007-05-25 2018-08-14 Philips Lighting Holding B.V. Channel change decision mechanism and method for a wireless network
JP4535163B2 (ja) * 2008-04-08 2010-09-01 ソニー株式会社 情報処理システム、通信端末、情報処理装置、およびプログラム
US20110039562A1 (en) * 2009-02-05 2011-02-17 Qualcomm Incorporated Session-specific signaling for multiple access networks over a single access network
US8131217B2 (en) * 2009-03-31 2012-03-06 Telibrahma Convergent Communications Private Limited Identification of make and model of communication devices over Bluetooth protocol
KR101586089B1 (ko) * 2009-08-14 2016-01-15 삼성전자주식회사 근거리 통신을 이용한 무선 네트워크 연결 시스템 및 방법 그리고 그 장치
DE102011090110A1 (de) * 2011-12-29 2013-07-04 Robert Bosch Gmbh Kommunikationssystem mit Steuerung des Zugriffs auf ein gemeinsames Kommunikationsmedium
US10050760B2 (en) 2015-12-08 2018-08-14 Uber Technologies, Inc. Backend communications system for a fleet of autonomous vehicles
US10036642B2 (en) 2015-12-08 2018-07-31 Uber Technologies, Inc. Automated vehicle communications system
US9603158B1 (en) 2015-12-08 2017-03-21 Uber Technologies, Inc. Optimizing communication for automated vehicles
US9557183B1 (en) 2015-12-08 2017-01-31 Uber Technologies, Inc. Backend system for route planning of autonomous vehicles
US9432929B1 (en) 2015-12-08 2016-08-30 Uber Technologies, Inc. Communication configuration system for a fleet of automated vehicles
US10243604B2 (en) * 2015-12-08 2019-03-26 Uber Technologies, Inc. Autonomous vehicle mesh networking configuration
US9902311B2 (en) 2016-02-22 2018-02-27 Uber Technologies, Inc. Lighting device for a vehicle
US9969326B2 (en) 2016-02-22 2018-05-15 Uber Technologies, Inc. Intention signaling for an autonomous vehicle
US10293818B2 (en) 2017-03-07 2019-05-21 Uber Technologies, Inc. Teleassistance data prioritization for self-driving vehicles
US10202126B2 (en) 2017-03-07 2019-02-12 Uber Technologies, Inc. Teleassistance data encoding for self-driving vehicles
US10493622B2 (en) 2017-07-14 2019-12-03 Uatc, Llc Systems and methods for communicating future vehicle actions to be performed by an autonomous vehicle
US10187841B1 (en) * 2017-09-29 2019-01-22 Wipro Limited Method and system for switching data-paths in heterogeneous wireless communication networks
EP3813287A4 (fr) * 2018-06-21 2021-06-23 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Procédé de surveillance de liaison sans fil, dispositif terminal et dispositif de réseau
US11830302B2 (en) 2020-03-24 2023-11-28 Uatc, Llc Computer system for utilizing ultrasonic signals to implement operations for autonomous vehicles

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5857155A (en) * 1996-07-10 1999-01-05 Motorola, Inc. Method and apparatus for geographic based control in a communication system
US7020697B1 (en) * 1999-10-01 2006-03-28 Accenture Llp Architectures for netcentric computing systems
US7853260B2 (en) * 2002-04-29 2010-12-14 Nokia Corporation Method and apparatus for cell identification for uplink interference avoidance using inter-frequency measurements
JP4014971B2 (ja) * 2002-08-21 2007-11-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、無線通信方法、無線基地局及び無線端末
SE0301076D0 (sv) * 2003-04-08 2003-04-08 Ericsson Telefon Ab L M A method in a telecommunication system
CN1549613A (zh) * 2003-05-19 2004-11-24 �ʼҷ����ֵ��ӹɷ����޹�˾ 在无线通信系统的p2p通信模式与传统通信模式之间软切换的方法和装置
US7769378B2 (en) * 2003-08-26 2010-08-03 Motorola, Inc. System and method to improve WLAN handover behavior at entry/exit points
FR2865095B1 (fr) * 2004-01-08 2006-04-28 Nortel Networks Ltd Procede d'allocation de ressources de communication et systeme de radiocommunication pour la mise en oeuvre du procede
CA2554778C (fr) * 2004-03-05 2010-12-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Systeme et procede permettant de reduire les retards de service dus a un effet ping pong lors d'un transfert dans un systeme de transmission d'acces sans fil a tres large bande
KR100842579B1 (ko) * 2004-03-05 2008-07-01 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 핑퐁 현상에 따른서비스 지연을 최소화하는 핸드오버 시스템 및 방법
US20080171557A1 (en) * 2004-04-14 2008-07-17 Xiang Bernard Method, System and Module for Locating a Telecommunications Terminal
KR100856178B1 (ko) * 2004-07-27 2008-09-03 메시네트웍스, 인코포레이티드 멀티-홉 무선 네트워크에서 비상주 링크를 검출하기 위한시스템 및 방법
US7480264B1 (en) * 2005-02-10 2009-01-20 Sonicwall, Inc. Centralized wireless LAN load balancing
KR20060117056A (ko) * 2005-05-12 2006-11-16 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 핸드오버 수행을 위한 시스템 및방법
US20060268799A1 (en) * 2005-05-27 2006-11-30 Utstarcom, Inc. METHOD AND APPARATUS FOR WiFi TERMINAL WITH DUAL MAC STRUCTURE THAT ENABLES SEAMLESS VOICE COMMUNICATIONS HANDOVER

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of WO2007141451A2 *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2007141451A2 (fr) 2007-12-13
WO2007141451A3 (fr) 2008-01-24
US20090196258A1 (en) 2009-08-06
FR2901953A1 (fr) 2007-12-07

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