RU2573646C2 - Способ быстрой передачи обслуживания уровня линии связи в гетерогенных сетях - Google Patents

Способ быстрой передачи обслуживания уровня линии связи в гетерогенных сетях Download PDF

Info

Publication number
RU2573646C2
RU2573646C2 RU2012146967/07A RU2012146967A RU2573646C2 RU 2573646 C2 RU2573646 C2 RU 2573646C2 RU 2012146967/07 A RU2012146967/07 A RU 2012146967/07A RU 2012146967 A RU2012146967 A RU 2012146967A RU 2573646 C2 RU2573646 C2 RU 2573646C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rat
network
information
monitoring device
patient monitoring
Prior art date
Application number
RU2012146967/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012146967A (ru
Inventor
Рюдигер ШМИТТ
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
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 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2012146967A publication Critical patent/RU2012146967A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2573646C2 publication Critical patent/RU2573646C2/ru

Links

Images

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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи. При передаче обслуживания многорежимного устройства (28) мониторинга пациента (PMD) между сетями технологии радиодоступа (RAT) используется обслуживающая точка (12, 16, 72) доступа (АР), с которой устанавливают линию связи с помощью PMD (28) через первую сеть RAT (RAT-1), чтобы позволить PMD связываться с больничной IP сетью с помощью обслуживающей АР (12, 16, 72). Интерфейс (14, 54, 74, 104) сканирования собирает информацию относительно других доступных сетей RAT и потенциальных АР в них. Если качество обслуживания RAT-1 падает ниже уровня предварительно определенного порога, обслуживающая АР (12, 16, 72) доставляет информацию относительно потенциальных АР (22, 24, 26) и их сетей RAT в PMD (28). PMD (28) выбирает потенциальную АР (22, 24, 26) в качестве целевой АР и инициирует хэндовер к целевой АР. Технический результат заключается получении точной информации о соседних сетях доступа без укорачивания жизни батареи PMD. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение находит применение в системах мониторинга пациентов, в частности, относительно систем физиологического мониторинга. Однако будет понятно, что описанные способы также могут находить применение в других системах мониторинга, других сценариях сбора информации для медицинского обслуживания, других способах мониторинга состояния и тому подобных.
Типичная беспроводная система мониторинга пациента (PMS) включает в себя: 1) одно или более устройств мониторинга пациента (PMD), 2) сервер информации пациента (PIS), и 3) сервер базы данных пациента (PDS). PMD, PIS и PDS соединены в топологии сети А. Обычно больничная IP сеть является проводной сетью Ethernet. PIS и PDS соединены с проводной больничной IP сетью. Беспроводная сеть доступа, которая соединяет мобильное PMD с больничной IP сетью, может быть основана на частных или стандартизованных технологиях локальной сети (LAN), таких как IEEE 802.11.
PMD собирает физиологические данные пациента (ЭКГ, SpO2 и т.д.) и отправляет их в PIS, где данные анализируют и отображают. Данные от пациента также могут быть сохранены в PDS. Передача данных из монитора пациента в сервер отображения информации пациента проходит беспроводную сеть доступа и проводную больничную IP сеть. Жизненно важные системы мониторинга пациента являются чувствительными к ошибкам, т.е. они могут допускать только небольшое число ошибок передачи, а также являются чувствительными к задержке, т.е. они требуют, чтобы данные были переданы из PMD в PIS в пределах определенной границы задержки. Ключевым требованием к производительности для PMD является низкое потребление энергии, что позволяет PMD работать в течение длительных периодов времени без необходимости быть перезаряженными или без замены их батарей. Будущие применения больничных сетей будут предоставлять более чем одну технологию радиодоступа в заданном местоположении, а следующее поколение PMD будет оснащено множеством беспроводных интерфейсов связи, упомянутых в настоящем документе как многорежимные PMD, позволяющим этим устройствам соединяться с этими гетерогенными сетями доступа. Механизм, основанный на устройстве, описанный автором Shin и другими в “Reducing MAC Layer Handoff Latency in IEEE 802.11 Wireless LAN” (MobiWac'04, October 2004), несмотря на то, что прост в осуществлении, не предотвращает время- и энергозатратного сканирования потенциальных сетей вследствие устаревших записей в кэше. Несмотря на то, что этот механизм может предоставлять ограниченную информацию о потенциальных сетях, такую как канал точки доступа и адрес МАС, ему не хватает предоставления дополнительной информации, такой как использование сети, которая была бы критической для интеллектуальных решений сети доступа.
Несмотря на то, что IEEE 802.11 предоставляет интересную инфраструктуру для распространения информации о сети доступа, его недостаток для использования в PMS включает в себя отсутствие спецификации способа, с помощью которого собирают информацию, и, следовательно, качество информации зависит от осуществления и может быть недостаточным. Другим недостатком является то, что его издержки сигнализации могут требовать слишком большую полосу пропускания для частных радиотехнологий. Кроме того, совместимость с IEEE 802.11 увеличивает потребление энергии, например, на запросы сканирования и т.д., что является вредным для мобильных устройств мониторинга пациентов.
Настоящая заявка предоставляет новые и улучшенные системы и способы для своевременного и энергетически эффективного получения точной информации о соседних сетях доступа, которые преодолевают вышеупомянутые и другие проблемы.
Использованный в настоящем документе термин “обслуживающая” сеть обозначает сеть, с которой в текущий момент соединено PMD, “потенциальные” сети обозначают сети, которые PMD оценивает как возможные сети для хэндовера к ним, и “целевая” сеть обозначает потенциальную сеть, которую PMD выбрало в качестве сети, которая должна стать новой обслуживающей сетью.
В соответствии с одним аспектом способ перехода устройства мониторинга пациента между сетями технологии радиодоступа (RAT) содержит установление первой линии связи между многорежимным устройством мониторинга пациента и первой точкой доступа через первую сеть RAT (RAT-1), причем устройство мониторинга пациента связывается с больничной сетью по протоколу Интернет (IP) с помощью первой точки доступа. Способ дополнительно содержит сбор информации относительно одной или более других потенциальных сетей (RAT-2), через которые устройство мониторинга пациента может связываться с больничной IP сетью, передачу информации о потенциальной сети в устройство мониторинга пациента и установление второй линии связи между устройством мониторинга пациента и второй точкой доступа для целевой сети.
В соответствии с другим аспектом система, которая способствует переходу устройства мониторинга пациента между сетями технологии радиодоступа (RAT), содержит многорежимное устройство мониторинга пациента (PMD), которое устанавливает первую линию связи с первой точкой доступа через первую сеть RAT (RAT-1), причем устройство мониторинга пациента связывается с больничной сетью по протоколу Интернет (IP) с помощью первой точки доступа. Система дополнительно содержит интерфейс сканирования (SI), сконфигурированный для сбора информации о доступности относительно одной или более потенциальных сетей (RAT-2), через которые устройство мониторинга пациента может связываться с больничной IP сетью, причем интерфейс сканирования расположен дистанционно от многорежимного устройства мониторинга пациента. Первая точка доступа ретранслирует информацию о потенциальной сети из интерфейса сканирования в устройство мониторинга пациента. Эту информацию о потенциальной сети затем используют с помощью PMD для того, чтобы установить вторую линию связи в целевую вторую точку доступа.
В соответствии с другим аспектом устройство, которое способствует переходу устройства мониторинга пациента между сетями технологии радиодоступа (RAT), содержит средство для установления и поддержания первой линии связи с использованием первой сети RAT между многорежимным устройством мониторинга пациента и больничной сетью по протоколу Интернет (IP) с помощью средства для установления и поддержания первой линии связи. Устройство дополнительно содержит средство для сбора информации относительно одной или более потенциальных сетей, использующих вторую технологию радиодоступа (RAT-2), через которые устройство мониторинга пациента может связываться с больничной IP сетью. Кроме того, устройство содержит средство для передачи информации о потенциальной сети в устройство мониторинга пациента и средство для установления и поддержания второй линии связи между устройством мониторинга пациента и второй точкой доступа для целевой сети.
Одним преимуществом является то, что поддерживается постоянное качество обслуживания для устройства мониторинга пациента.
Другое преимущество заключается в сбережении энергии для устройства мониторинга пациента.
Другие дополнительные преимущества изобретения будут понятны специалистам в данной области техники после прочтения и понимания последующего подробного описания.
Чертежи приведены только для целей иллюстрации различных аспектов и не должны быть истолкованы как ограничивающие.
Фиг.1 иллюстрирует систему, которая включает в себя совместно расположенные AP и SI в многорежимной АР, соединенной жестко с больничной IP сетью с помощью проводного интерфейса.
Фиг.2 иллюстрирует систему, которая включает в себя совместно расположенные АР и интерфейс сканирования/беспроводную станцию (SI/STA) в многорежимной АР, соединенной беспроводным способом с больничной IP сетью с помощью интерфейса STA (например, беспроводной локальной сети или тому подобной) с существующей АР2.
Фиг.3 иллюстрирует систему с однорежимной АР и однорежимным устройством сканирования (SD).
Фиг.4 иллюстрирует систему с однорежимной АР и многорежимным устройством сканирования, которое сканирует сети в окрестности и собирает информацию (например, идентификационные данные, протоколы связи, протоколы инициирования и т.д.).
Фиг.5 иллюстрирует способ перехода устройства мониторинга пациента между сетями технологии радиодоступа (RAT), когда устройство мониторинга пациента обнаруживает, что его текущая линия связи имеет качество обслуживания ниже уровня предварительно определенного порога.
Чтобы преодолеть вышеупомянутые проблемы, описанные системы и способы составляют пару точки доступа (АР), которая использует первую технологию радиодоступа (RAT-1), с одним или более беспроводных интерфейсов другой технологии радиодоступа (RAT-2, RAT-3 и т.д.), в дальнейшем называемыми интерфейсами сканирования (SI). Ролью SI является компилировать подробную информацию о RAT, отличных от RAT-1, в географической близости от AP. Информацию предоставляют в множественное радио PMD через его обслуживающую АР. Это освобождает PMD от необходимости выполнять обширное сканирование, таким образом, уменьшая его потребление энергии, в то же время, предоставляя актуальную информацию в PMD относительно других доступных сетей, в которые PMD может переключиться, чтобы гарантировать, что мониторинг пациента является не прерванным.
Фиг.1 иллюстрирует систему 10, которая включает в себя совместно расположенные AP 12 и SI 14 в многорежимной АР 16, соединенной жестко с больничной IP сетью 18 с помощью проводного интерфейса 20.
В одном варианте осуществления один или более SI 14 для разных RAT физически совместно расположены с AP 12. Объединенное устройство упомянуто в настоящем документе как многорежимная АР 16. Больничная сеть 18 соединена с множеством существующих АР, например, АР1 22, АР2 24, АР3 26 и т.д. Существующие АР могут быть однорежимными АР (как проиллюстрировано), или одна или более из существующих АР могут быть многорежимными АР. Многорежимное PMD 28 имеет два или более интерфейсов RAT, IF1 30 и IF2 32, один из которых используют в данный момент времени для того, чтобы соединяться с АР 12 многорежимной АР 16.
Многорежимная АР 16 собирает информацию о сетях RAT в своей окрестности, отличных от сети RAT, используемой с помощью АР 12, и сохраняет ее в базе данных 34, расположенной в многорежимной АР. Многорежимная АР предоставляет эту сохраненную информацию в многорежимное PMD: 1) с помощью включения информации в свой сигнал маяка или 2) по запросу из многорежимного PMD через специальные кадры уровня 2 сети взаимодействия открытых систем (OSI) (например, кадры уровня линии связи данных, кадры, подобные кадрам “действие” в IEEE 802.11 и т.д.) или обмены кадрами более высокого уровня. В одном варианте осуществления многорежимная АР 16 соединена с больничной IP сетью 18 через проводную линию 20 связи. Фиг.1 изображает конкретный вариант осуществления, в котором два интерфейса IF1 и IF2 предназначены для связи с многорежимной АР и с другими АР с использованием RAT-1 и RAT-2 соответственно. Многорежимная АР содержит АР для связи RAT-1 и SI для связи RAT-2, в то время как существующие АР 22, 24, 26 связываются с использованием RAT-2.
В одном варианте осуществления многорежимное PMD первоначально соединено с многорежимным АР с использованием RAT-1 в обслуживающей сети. Многорежимная АР постоянно или периодически передает сигнал маяка, который включает в себя информацию относительно потенциальных сетей, использующих протоколы связи RAT-2, таких как существующие АР 22, 24, 26. Информация может включать в себя, например, информацию об идентификационных данных АР, информацию о протоколе связи, информацию инициирования сеанса, информацию о доступности полосы пропускания и т.д. Если PMD определяет, что линия связи RAT-1 является слабой (например, ниже уровня предварительно определенного допустимого порога) и, что одна или более из существующих АР RAT-2, работающих в одной или более потенциальных сетях, обеспечивает лучшее качество обслуживания, тогда PMD выбирает потенциальную АР в качестве целевой АР и переключается на связь RAT-2 с целевой АР RAT-2, чтобы продолжить связываться с больничной IP сетью. Таким образом, PMD обеспечивают постоянную линию связи с больничной IP сетью, без необходимости расходования энергии для того, чтобы активно искать качество сигнала среди множества АР или осуществлять доступ к множеству АР в потенциальных сетях. Качество обслуживания может быть функцией, например, качества одного или более сигналов, доступности полосы пропускания, надежности линии связи и т.д. без ограничения ими.
В одном варианте осуществления PMD определяет, что его качество обслуживания ниже предварительно определенного порога, и запрашивает собранную информацию относительно других доступных сетей. В другом варианте осуществления PMD определяет, что его качество обслуживания ниже предварительно определенного порога, и ищет сигнал маяка, который включает в себя собранную информацию относительно других доступных сетей.
В соответствии с одним вариантом осуществления пациент, соединенный с PMD, может решить покинуть палату, в которой этот пациент пребывает и в которой используется сеть RAT-1. Когда пациент приближается к периметру зоны покрытия сети RAT-1, сигнал связи, который она использует, становится уменьшенным, и PMD запрашивает информацию из обслуживающей АР относительно других доступных сетей RAT, на которые PMD может переключиться, чтобы поддерживать связь с больничной IP сетью. В качестве альтернативы PMD периодически или постоянно принимает такую информацию через сигнал маяка, отправленный с помощью обслуживающей АР. Таким образом, PMD нет необходимости расширять ресурсы (например, мощность батареи, и т.д.) для того, чтобы активно искать другие сети или АР.
Будет понятно, что каждое PMD, многорежимная АР, однорежимная АР, существующие АР и больничная IP сеть, описанные в различных вариантах осуществления и на чертежах в настоящем документе, включают в себя память или компьютерно-читаемый носитель (не изображен), который хранит, и один или более процессоров (не изображены), которые исполняют компьютерно-исполняемые инструкции, для выполнения различных функций, действий, этапов, способов и т.д., описанных в настоящем документе. Память может быть компьютерно-читаемым носителем, на котором сохранена программа управления, таким как диск, накопитель на жестком диске и т.п. Обычные виды компьютерно-читаемых носителей включают в себя, например, флоппи-диски, гибкие диски, жесткие диски, магнитную ленту или любое другое магнитное запоминающее устройство, CD-ROM, DVD или любой другой оптический носитель, RAM, ROM, PROM, EPROM, FLASH-EPROM, их варианты, другую микросхему или картридж памяти или любой другой материальный носитель, из которого процессор может считывать и исполнять. В этом контексте системы, описанные в настоящем документе, могут быть осуществлены в одном или более универсальных компьютерах, специализированном компьютере (компьютерах), программируемом микропроцессоре или микроконтроллере и элементах периферийных интегральных схем, ASIC или другой интегральной схеме, процессоре цифровых сигналов, электронной или логической схеме с постоянным монтажом, такой как схема на дискретных элементах, программируемом логическом устройстве, таком как PLD, PLA, FPGA, CPU с графической картой (GPU) или PAL и тому подобных, или как одно из перечисленных устройств.
Фиг.2 иллюстрирует систему 50, которая включает в себя совместно расположенные АР 12 и SI/STA 54 в многорежимной АР 16, соединенной беспроводным образом с больничной IP сетью 18 с помощью беспроводной линии 52 связи (например, беспроводной локальной сети или тому подобной) с существующей АР2 24. В одном варианте осуществления один или более SI/STA 52 для разных RAT физически совместно расположены с АР 12 (например, на общей печатной плате в одном корпусе или модуле или тому подобном). Больничная сеть дополнительно соединена с множеством существующих АР 22, 24, 26 и т.д. Существующие АР могут быть однорежимными АР (как проиллюстрировано), или одна или более из дополнительных АР могут быть многорежимными АР. Многорежимное PMD 28 имеет два или более интерфейсов RAT, IF1 30 и IF2 32, один из которых используют в данный момент времени для того, чтобы соединяться с АР 12 многорежимной АР 16. Многорежимная АР 16 собирает информацию о сетях RAT в своей окрестности, отличных от сети RAT, используемой с помощью АР 12, и сохраняет ее в базе данных 34, расположенной в многорежимной АР. Многорежимная АР предоставляет эту сохраненную информацию (например, информацию о сети из больничной IP сети) в многорежимное PMD с помощью включения информации в свой сигнал маяка или по запросу из многорежимного PMD через специальные кадры уровня 2.
Один из интерфейсов не-АР многорежимной АР сконфигурирован как станция (STA) 54 в одной из сетей RAT не-АР, позволяя многорежимной АР действовать в качестве беспроводного узла-посредника. PMD 28 содержит два интерфейса IF1 и IF2 для связи RAT-1 и RAT-2 соответственно. Многорежимное PMD первоначально может быть соединено в многорежимной АР через RAT-1. Многорежимная АР включает в себя АР 12 для связи RAT 1 и интерфейс 54 для RAT-2, который служит в качестве SI, а также STA.
Фиг.3 иллюстрирует систему 70 с однорежимной АР 72 и однорежимным устройством 74 сканирования (SD). В одном варианте осуществления SI 14 включен в автономное SD 74, находящееся или расположенное в окрестности однорежимной АР 72, которая содержит одну АР 12 интерфейса RAT. Однорежимная АР 72 и SD 74 спарены таким образом, что SD 74 собирает информацию о RAT из сигналов в окрестности однорежимной АР 72. Однорежимная АР содержит один интерфейс (АР) 12 для конкретной RAT (например, RAT-1), а SD содержит один интерфейс (SI) 14 для другой RAT (RAT-2). Больничная сеть 18 соединена с множеством существующих АР, например, АР1 22, АР2 24, АР3 26 и т.д. Существующие АР могут быть однорежимными АР (как проиллюстрировано), или одна или более из существующих АР могут быть многорежимными АР. Многорежимное PMD 28 имеет два или более интерфейсов RAT, IF1 30 и IF2 32, один из которых используется в данный момент времени для того, чтобы соединяться с АР 12 многорежимной АР 72 или с одной из многорежимных АР соответственно.
SD создает карту соседних сетей RAT-2 в окрестности однорежимной АР. Эту информацию сохраняют в сервере 76 базы данных в больничной сети 18. В одном варианте осуществления АР 12 извлекает информацию о соседних сетях из сервера 76 базы данных и предоставляет эту информацию в многорежимное PMD 28 с помощью включения информации в свой маяк или по запросу из многорежимного PMD через специальные кадры “уровня 2” или кадры более высокого уровня. В другом варианте осуществления многорежимное PMD осуществляет доступ к информации непосредственно из сервера 76 базы данных с помощью линии связи RAT-1 в АР 12.
Фиг.4 иллюстрирует систему 100 с однорежимной АР 72 и многорежимным устройством 102 сканирования, которое сканирует сети в окрестности и собирает информацию (например, идентификационные данные, протоколы связи, протоколы инициирования и т.д.). В одном варианте осуществления SI 14 включен в автономное многорежимное устройство сканирования (SD), находящееся в окрестности однорежимной АР 72, которая содержит одну АР 12 интерфейса RAT. Однорежимные АР 72 и SD 74 расположены в непосредственной близости друг от друга, таким образом, что SD 74 собирает информацию о RAT из сигналов в окрестности однорежимной АР 72. Однорежимная АР содержит один интерфейс (АР) 12 для конкретной RAT (например, RAT-1), а многорежимное SD содержит один интерфейс (SI) 14 для другой RAT (RAT-2). Многорежимное SD также включает в себя интерфейс не-АР, который сконфигурирован как станция (STA) 104 в одной из сетей не-АР, позволяя многорежимной АР действовать в качестве беспроводного узла-посредника. Больничная сеть 18 соединена с множеством существующих АР, например, АР1 22, АР2 24, АР3 26 и т.д. Существующие АР могут быть однорежимными АР (как проиллюстрировано), или одна или более из существующих АР могут быть многорежимными АР. Многорежимное PMD 28 имеет два или более интерфейсов RAT, IF1 30 и IF2 32, один из которых используется в данный момент времени для того, чтобы соединяться с АР 12 однорежимной АР 72 или с одной из существующих АР соответственно.
SD создает карту соседних сетей RAT-2 в окрестности однорежимной АР. Эту информацию сохраняют в сервере 106 базы данных в однорежимной АР 72. В одном варианте осуществления АР 12 извлекает информацию о соседних сетях из сервера 106 базы данных и предоставляет эту информацию в многорежимное PMD 28 с помощью включения информации в свой маяк или по запросу из многорежимного PMD через специальные кадры “уровня 2” или кадры более высокого уровня. В другом варианте осуществления многорежимное PMD осуществляет доступ к информации непосредственно из сервера 106 базы данных с помощью линии связи RAT-1 в АР 12.
В другом варианте осуществления многорежимное SD содержит два или более интерфейсов для разных RAT, одна из которых является RAT, используемой с помощью однорежимной АР. Многорежимное SD соединено с однорежимной АР через RAT-1. Однорежимная АР извлекает информацию для сетей RAT-2 из многорежимного SD и сохраняет ее в локальной базе данных 106. Затем однорежимная АР 72 предоставляет эту информацию в многорежимное PMD с помощью включения информации в свой маяк или по запросу из многорежимного PMD через специальные кадры уровня 2 или кадры более высокого уровня.
Фиг.5 иллюстрирует способ перехода устройства мониторинга пациента между сетями технологии радиодоступа (RAT), когда устройство мониторинга пациента обнаруживает, что его текущая линия связи имеет качество обслуживания ниже уровня предварительно определенного порога. На этапе 120 устанавливают линию связи между многорежимным PMD и первой АР (например, обслуживающей АР) через первую сеть RAT (RAT-1). PMD связывается с больничной IP сетью с помощью первой точки доступа, которая может быть многорежимной или однорежимной. На этапе 122 собирают информацию относительно одной или более других потенциальных сетей (RAT-2), через которые PMD может связываться с больничной IP сетью. Информация о сети RAT-2 и/или точке доступа может быть собрана с помощью интерфейса сканирования (SI) в многорежимной АР или в расположенной вблизи однорежимной АР.
На этапе 124 делают определение относительно того, находится ли качество обслуживания в PMD на уровне или выше уровня предварительно определенного порога для надежной связи между PMD и АР. Если да, то способ возвращается на этап 122 для продолжения сбора информации о сети RAT-2/АР. Если нет, то на этапе 126 информацию о потенциальной сети и/или АР передают в PMD. Информация о потенциальной сети и/или АР может быть непосредственно передана из SI или передана через обслуживающую АР. На этапе 128 обслуживающая АР принимает указание или сигнал из PMD относительно выбранной (например) целевой сети RAT-2/АР из потенциальных сетей/АР. На этапе 130 PMD инициирует передачу обслуживания PMD из обслуживающей АР в целевую АР. То есть вторую линию связи устанавливают между PMD и целевой АР с использованием второй технологии радиосети (RAT-2).
Изобретение описано со ссылкой на несколько вариантов осуществления. Модификации и изменения могут приводить к другим вариантам осуществления после чтения и понимания предшествующего подробного описания. Подразумевается, что изобретение должно быть истолковано как включающее в себя все такие модификации и изменения до тех пор, пока они попадают в рамки объема прилагаемой формулы изобретения или ее эквивалентов.

Claims (20)

1. Способ перехода устройства мониторинга пациента между сетями технологии радиодоступа (RAT), содержащий этапы, на которых:
устанавливают первую линию связи между многорежимным устройством мониторинга пациента и первой точкой доступа через первую сеть RAT (RAT-1), причем устройство мониторинга пациента связывается с больничной сетью протокола Интернет (IP) с помощью первой точки доступа,
собирают при помощи устройства сканирования, расположенного дистанционно от многорежимного устройства мониторинга пациента, информацию относительно одной или более потенциальных сетей (RAT-2), через которые устройство мониторинга пациента может связываться с больничной IP сетью,
передают информацию о потенциальной сети от устройства сканирования в устройство мониторинга пациента, и
устанавливают вторую линию связи между устройством мониторинга пациента и второй точкой доступа для больничной сети IP.
2. Способ по п. 1, в котором сеть RAT-1 и по меньшей мере одна из одной или более других потенциальных сетей RAT соответственно используют разные протоколы связи радиодоступа.
3. Способ по п. 1, в котором собранная информация включает в себя информацию о качестве обслуживания, содержащую одну или более из информации о качестве сигнала, информации о доступности полосы пропускания и информации о надежности линии связи, и в котором только сети, имеющие точки доступа, предоставляющие качество обслуживания лучшее, чем качество обслуживания для первой линии связи, выбирают в качестве потенциальных сетей.
4. Способ по п. 1, в котором первая точка доступа является многорежимной точкой доступа, которая может связываться, по меньшей мере, через две разные сети RAT.
5. Способ по п. 1, в котором первая точка доступа является однорежимной точкой доступа, которая может связываться через первую сеть RAT (RAT-1), и дополнительно содержащий этап, на котором составляют пару однорежимной точки доступа с устройством сканирования.
6. Способ по п. 1, дополнительно включающий в себя этап, на котором сохраняют информацию потенциальной сети в базе данных в одной или более из: больничной сети IP (18); и первой точки доступа.
7. Способ по п. 1, в котором собранную информацию о потенциальной сети передают в устройство мониторинга пациента с использованием кадров уровня 2, приспособленных переносить информацию, в ответ на запрос из устройства мониторинга пациента.
8. Способ по п. 1, в котором собранную информацию о потенциальной сети передают в устройство мониторинга пациента в сигнале маяка, периодически излучаемом из точки доступа.
9. Компьютерно-читаемый носитель, несущий в себе программное обеспечение для управления процессором, чтобы конфигурировать и выполнять способ по п. 1.
10. Система, которая способствует переходу устройства мониторинга пациента между сетями технологии радиодоступа (RAT), содержащая:
многорежимное устройство мониторинга пациента (PMD), которое устанавливает первую линию связи с первой точкой доступа через первую сеть RAT (RAT-1), причем устройство мониторинга пациента связывается с больничной сетью протокола Интернет (IP) с помощью первой точки доступа,
интерфейс сканирования, сконфигурированный для сбора информации о доступности относительно одной или более других потенциальных сетей (RAT-2), через которые устройство мониторинга пациента может связываться с больничной IP сетью, причем интерфейс сканирования расположен дистанционно от многорежимного устройства мониторинга пациента,
причем первая точка доступа ретранслирует информацию о потенциальной сети из интерфейса сканирования в устройство мониторинга пациента.
11. Система по п. 10, в которой сеть RAT-1 и по меньшей мере одна из одной или более других потенциальных сетей соответственно используют разные протоколы связи радиодоступа и в которой первая точка доступа передает информацию о потенциальной сети с использованием разных протоколов связи радиодоступа.
12. Система по п. 10, в которой собранная информация включает в себя информацию о качестве обслуживания, содержащую одну или более из информации о качестве сигнала, информации о доступности полосы пропускания и информации о надежности линии связи, и в которой интерфейс сканирования выбирает в качестве потенциальных сетей только сети, имеющие точки доступа, предоставляющие качество обслуживания лучшее, чем качество обслуживания для первой линии связи.
13. Система по п. 10, в которой первая точка доступа является многорежимной точкой доступа, которая может связываться, по меньшей мере, через две разные сети RAT.
14. Система по п. 10, в которой первая точка доступа является однорежимной точкой доступа, которая может связываться через первую сеть RAT (RAT-1), и в которой интерфейс сканирования расположен в непосредственной близости к однорежимной точке доступа.
15. Система по п. 10, дополнительно включающая в себя сохранение информации о потенциальной сети в базе данных в одной или более из: больничной IP сети (18); и первой точки доступа.
16. Система по п. 10, в которой собранная информация о потенциальной сети передается в устройство мониторинга пациента с использованием кадров уровня 2, приспособленных переносить информацию, в ответ на запрос из устройства мониторинга пациента.
17. Система по п. 10, в которой собранная информация о потенциальной сети передается в устройство мониторинга пациента в сигнале маяка, периодически излучаемом из первой точки доступа.
18. Устройство, которое способствует переходу устройства мониторинга пациента между сетями технологии радиодоступа (RAT), содержащее:
средство для установления и поддержания первой линии связи с использованием первой сети RAT между многорежимным устройством мониторинга пациента и больничной сетью протокола Интернет (IP) с помощью средства для установления и поддержания первой линии связи,
средство для сбора информации относительно одной или более потенциальных сетей, использующих вторую технологию радиодоступа (RAT-2), через которые устройство мониторинга пациента может связываться с больничной IP сетью, причем упомянутое средство для сбора расположено дистанционно от устройства мониторинга пациента;
средство для передачи информации о потенциальной сети в устройство мониторинга пациента,
средство для установления и поддержания второй линии связи между устройством мониторинга пациента и второй точкой доступа для больничной сети IP.
19. Устройство по п. 18, в котором собранная информация включает в себя информацию о качестве обслуживания, содержащую одну или более из информации о качестве сигнала, информации о доступности полосы пропускания и информации о надежности линии связи, и в котором в качестве потенциальных сетей выбираются только сети, имеющие точки доступа, предоставляющие качество обслуживания лучшее, чем качество обслуживания для первой линии связи.
20. Устройство по п. 18, в котором средство для установления и поддержания первой линии связи является, по меньшей мере, одним из:
многорежимной точки доступа, которая может связываться, по меньшей мере, через две разные сети RAT.
однорежимной точки доступа, которая может связываться через первую сеть RAT (RAT-1) с устройством сканирования, которое собирает информацию относительно одной или более других потенциальных сетей (RAT-2),
причем собранная информация передается в устройство мониторинга пациента, по меньшей мере, в одном из:
кадров уровня 2, приспособленных переносить информацию, в ответ на запрос из устройства мониторинга пациента, или
сигнала маяка, периодически излучаемого из точки доступа.
RU2012146967/07A 2010-04-06 2011-03-15 Способ быстрой передачи обслуживания уровня линии связи в гетерогенных сетях RU2573646C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US32116210P 2010-04-06 2010-04-06
US61/321,162 2010-04-06
PCT/IB2011/051079 WO2011124994A1 (en) 2010-04-06 2011-03-15 Method for fast link layer handoff in heterogeneous networks

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012146967A RU2012146967A (ru) 2014-05-27
RU2573646C2 true RU2573646C2 (ru) 2016-01-27

Family

ID=43971006

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012146967/07A RU2573646C2 (ru) 2010-04-06 2011-03-15 Способ быстрой передачи обслуживания уровня линии связи в гетерогенных сетях

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10159020B2 (ru)
EP (1) EP2556699B1 (ru)
JP (1) JP5801376B2 (ru)
CN (1) CN102823294B (ru)
RU (1) RU2573646C2 (ru)
WO (1) WO2011124994A1 (ru)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9596989B2 (en) 2009-03-12 2017-03-21 Raytheon Company Networked symbiotic edge user infrastructure
US8694600B2 (en) 2011-03-01 2014-04-08 Covidien Lp Remote monitoring systems for monitoring medical devices via wireless communication networks
US8897198B2 (en) 2011-01-14 2014-11-25 Covidien Lp Medical device wireless network architectures
US9020419B2 (en) 2011-01-14 2015-04-28 Covidien, LP Wireless relay module for remote monitoring systems having power and medical device proximity monitoring functionality
US9495511B2 (en) 2011-03-01 2016-11-15 Covidien Lp Remote monitoring systems and methods for medical devices
US8811888B2 (en) 2011-01-14 2014-08-19 Covidien Lp Wireless relay module for monitoring network status
US8818260B2 (en) 2011-01-14 2014-08-26 Covidien, LP Wireless relay module for remote monitoring systems
US8855550B2 (en) 2011-01-14 2014-10-07 Covidien Lp Wireless relay module having emergency call functionality
US8903308B2 (en) 2011-01-14 2014-12-02 Covidien Lp System and method for patient identification in a remote monitoring system
US8798527B2 (en) 2011-01-14 2014-08-05 Covidien Lp Wireless relay module for remote monitoring systems
US20130051363A1 (en) * 2011-08-29 2013-02-28 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for avoiding bsr procedure when no lte network is available
KR101840793B1 (ko) * 2011-12-07 2018-05-08 한국전자통신연구원 네트워크 관리 방법 및 장치
US9699816B2 (en) 2012-09-13 2017-07-04 Covidien Lp Docking station for an enteral feeding pump
US9137723B2 (en) 2013-03-15 2015-09-15 Facebook, Inc. Portable platform for networked computing
USD746441S1 (en) 2013-09-13 2015-12-29 Covidien Lp Pump
US9844065B2 (en) 2015-06-30 2017-12-12 Qualcomm Incorporated Optimizing the reach of a message beacon device
WO2017081057A1 (en) * 2015-11-12 2017-05-18 Koninklijke Philips N.V. Adaptive roaming algorithm for a mobile patient monitoring device using movement classification
EP3292719B1 (en) 2016-07-25 2021-12-01 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Coordination of simultaneous multi-rat camping

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004109992A1 (en) * 2003-06-06 2004-12-16 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Method of controlling wireless data transmission by switching between short-range and long-range radio technologies
KR20050020878A (ko) * 2003-08-22 2005-03-04 김우식 무선 랜 망과 무선 공중망간의 핸드 오버 방법
EP1942691A1 (en) * 2005-10-25 2008-07-09 Vodafone Group PLC System and method for assisting a mobile terminal in reselecting or transferring cells between different technologies
RU2008107719A (ru) * 2005-07-29 2009-09-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. (Nl) Система и способ для контекстно-зависимого обнаружения услуги для мобильных медицинских устройств
WO2010021507A2 (en) * 2008-08-22 2010-02-25 Lg Electronics Inc. Method and appratus of performing cell re-search between heterogeneous networks

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE9401713D0 (sv) * 1994-05-16 1994-05-16 Ericsson Telefon Ab L M Metod att förbättra mätnoggrannheten vid handoverbeslut
JP3338809B2 (ja) * 1999-10-26 2002-10-28 日本電気通信システム株式会社 移動体電話通信システム及び移動体電話通信システム間チャンネル切り替え方式
US7327683B2 (en) * 2000-03-16 2008-02-05 Sri International Method and apparatus for disseminating topology information and for discovering new neighboring nodes
US20040196812A1 (en) * 2003-04-07 2004-10-07 Instant802 Networks Inc. Multi-band access point with shared processor
WO2005004437A1 (en) * 2003-06-25 2005-01-13 Hotspot Wireless Devices, Inc. Systems and metods using multiprotocol communication
JP2007515883A (ja) * 2003-12-05 2007-06-14 カーディナル ヘルス 303、インコーポレイテッド 移動型システム・マネージャによる発見および接続管理
US7610057B2 (en) * 2004-04-23 2009-10-27 Microsoft Corporation Selecting a wireless networking technology on a device capable of carrying out wireless network communications via multiple wireless technologies
US7043277B1 (en) 2004-05-27 2006-05-09 Autocell Laboratories, Inc. Automatically populated display regions for discovered access points and stations in a user interface representing a wireless communication network deployed in a physical environment
US20060040656A1 (en) 2004-08-17 2006-02-23 Kotzin Michael D Mechanism for hand off using access point detection of synchronized subscriber beacon transmissions
US7586876B2 (en) * 2004-08-30 2009-09-08 Samsung Electronics Co., Ltd Handoff system and method between a wireless LAN and mobile communication network
EP2030374B1 (en) * 2006-05-30 2015-10-14 Koninklijke Philips N.V. System, apparatus, and method to indicate preferred access points and service providers.
KR20070121366A (ko) 2006-06-22 2007-12-27 주식회사 케이티 다중 모드 단말 및 그의 동작 방법
KR100836128B1 (ko) 2006-09-07 2008-06-09 삼성전자주식회사 다중모드 휴대용 단말기의 전력 소모를 줄이기 위한 장치및 방법
CN101141782B (zh) * 2006-09-07 2012-08-29 日电(中国)有限公司 接入点辅助快速越区切换方法、设备和系统
US8233433B2 (en) 2008-02-26 2012-07-31 Kyocera Corporation Apparatus, system and method for initiating WLAN service using beacon signals
JP4956484B2 (ja) * 2008-05-26 2012-06-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 携帯通信端末、通信システムおよびハンドオーバ方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004109992A1 (en) * 2003-06-06 2004-12-16 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Method of controlling wireless data transmission by switching between short-range and long-range radio technologies
KR20050020878A (ko) * 2003-08-22 2005-03-04 김우식 무선 랜 망과 무선 공중망간의 핸드 오버 방법
RU2008107719A (ru) * 2005-07-29 2009-09-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. (Nl) Система и способ для контекстно-зависимого обнаружения услуги для мобильных медицинских устройств
EP1942691A1 (en) * 2005-10-25 2008-07-09 Vodafone Group PLC System and method for assisting a mobile terminal in reselecting or transferring cells between different technologies
WO2010021507A2 (en) * 2008-08-22 2010-02-25 Lg Electronics Inc. Method and appratus of performing cell re-search between heterogeneous networks

Also Published As

Publication number Publication date
CN102823294A (zh) 2012-12-12
RU2012146967A (ru) 2014-05-27
US20130022022A1 (en) 2013-01-24
JP2013524666A (ja) 2013-06-17
US10159020B2 (en) 2018-12-18
JP5801376B2 (ja) 2015-10-28
WO2011124994A1 (en) 2011-10-13
EP2556699B1 (en) 2019-09-11
EP2556699A1 (en) 2013-02-13
CN102823294B (zh) 2016-04-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2573646C2 (ru) Способ быстрой передачи обслуживания уровня линии связи в гетерогенных сетях
EP3763150B1 (en) Communication connection control procedure for supporting and conducting handover
JP6013372B2 (ja) 隣接セルについて伝達する方法および装置
BR112019011851A2 (pt) método de transferência de rede sem fio e aparelho
JP2021514160A (ja) Sftdおよびanr特有の報告
EP1959621A1 (en) A method and device for managing the power in the isomery network handover
US9155037B2 (en) Mobile assisted disparate radio access technology interfacing
TWI504294B (zh) 用於節能管理之無線電接取技術間的涵蓋範圍判定技術(二)
JP2003143643A (ja) 異種類のアクセスネットワークにおける分散型ダイナミックページング領域形成のための方法及び関連装置
EP2670198A1 (en) Method for communication terminal to reside in a plurality of networks and communication terminal
AU2012242620A1 (en) Method and apparatus for small cell discovery in heterogeneous networks
WO2017193825A1 (zh) 一种进行数据传输的方法和设备
US9674736B2 (en) Method and system for handover between different networks, and evolved high rate packet data network
CN112771933B (zh) 第一无线设备、第一网络节点、第二无线设备以及由其执行的用于确定小区的状态的方法
WO2023010476A1 (en) Radio resource management relaxation for radio resource control connected mode
KR101584839B1 (ko) 상이한 무선 기술의 인접 셀의 시그널링에 대한 연속적인 검색 사이의 시간 간격 증가
JP2005277507A (ja) 移動通信支援装置、移動通信端末および移動通信システム
CN111200829A (zh) 基于用户设备移动性特征的切换优化
EP2465298A2 (en) Receiving a message identifying neighbor cells
CN106535111B (zh) 移动终端及其定位方法
US20240015844A1 (en) Radio Resource Management Relaxation For Radio Resource Control Connected Mode
Lim et al. A Framework for Implementing IEEE 802.21 Media-Independent Handover Services
CN110868741A (zh) 一种基站、基站切换方法和装置
CN116347547A (zh) 一种接入网络切换方法、装置、通信设备和存储介质
CN118317380A (zh) 异系统切换管理方法及通信系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200316