WO2009121663A1 - Vorrichtung und verfahren zum bereitstellen eines dienstes für ein mobiles endgerät mit zweifacher betriebsart über eine wlan-verbindung - Google Patents

Vorrichtung und verfahren zum bereitstellen eines dienstes für ein mobiles endgerät mit zweifacher betriebsart über eine wlan-verbindung Download PDF

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WO2009121663A1
WO2009121663A1 PCT/EP2009/052125 EP2009052125W WO2009121663A1 WO 2009121663 A1 WO2009121663 A1 WO 2009121663A1 EP 2009052125 W EP2009052125 W EP 2009052125W WO 2009121663 A1 WO2009121663 A1 WO 2009121663A1
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WO
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mobile terminal
wlan
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service
parameters
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PCT/EP2009/052125
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Rainer Falk
Steffen Fries
Florian Kohlmayer
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Siemens AG
Siemens Corp
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Siemens AG
Siemens Corp
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks

Definitions

  • the invention relates to a mobile terminal and a method for providing a service for this mobile terminal via a WLAN connection or via a mobile radio network.
  • Wireless Local Area Networks are wireless local
  • a base station or an access point (access point) serves as an interface between the radio network and a wired computer network.
  • the base station transmits small data packets, so-called "beacons" to all stations or mobile terminals in the reception area at adjustable regular time intervals.
  • the beacons contain a network name of the WLAN network (SSID: Service Set Identifier), a list of supported transmission rates and the type of data encryption. This facilitates the establishment of the connection since the mobile terminal or the client only has to know the network name and optionally some parameters for the encryption.
  • SSID Service Set Identifier
  • This facilitates the establishment of the connection since the mobile terminal or the client only has to know the network name and optionally some parameters for the encryption.
  • the use of the beacon data packets allows the monitoring of the quality of reception, even if no user data or payload are sent or received.
  • a structure of large WLANs with multiple base stations and uninterrupted change of clients or the mobile terminals between various base stations is provided in the standard. If the frequency ranges of the base stations or access points overlap, interference can occur. There is no real hand-over between the base stations, which means that in many cases a mobile terminal only looks for a new base station when the contact to the previous base station has already been aborted.
  • the services provided by a mobile terminal can be divided into services with and without real-time requirements. Services with real-time requirements are, for example, voice communication and video transmission. Services without Real-time requirements include e-mail, instant messaging, and browsers.
  • the configuration of devices with different WLAN profiles is known. These configuration settings or WLAN profiles include the network name, SSID, and security settings, such as the authentication method and encryption used. These configuration settings or WLAN profiles are stored as a list available to the mobile device. In conventional mobile devices currently receivable wireless networks or access points are searched. The first WLAN profile in the list that matches a found network is automatically activated. Conventional mobile devices thus take into account a hand-over of one
  • Mobile network towards a wireless connection does not improve the connection quality that the wi-fi access provides. This is disadvantageous, in particular, in the case of data services with real-time requirements, such as voice-over-IP-based voice communication, for example, since the respective WLAN access must meet sufficient quality criteria, such as a low data packet loss or a low delay, for a satisfactory voice quality to reach.
  • the invention provides a mobile terminal for providing a service, in particular a real-time service, which is provided in a first operating mode of the terminal via a mobile radio network and in a second operating mode of the terminal via a WLAN connection, wherein the mobile terminal of the first operating mode in the second Drive mode changes if a Wi-Fi connection is available that complies with a configurable selection feature.
  • a selection function is calculated for each available WLAN connection.
  • the selection function is calculated as a function of connection parameters.
  • connection parameters comprise parameters of the mobile terminal, parameters of the WLAN access point and parameters of the WLAN connection.
  • the parameters of the WLAN connection indicate a connection quality of a WLAN connection available between two terminals via the WLAN access point.
  • the parameters of the WLAN access point have a connection price for the WLAN connection via the WLAN access point, security parameters of the WLAN connection, connectivity parameters of the WLAN connection, type data for specifying a type of WLAN access point and position data of the wireless LAN access point.
  • the security parameters specify the encryption algorithm used in the WLAN connection.
  • the connectivity parameters indicate whether a NAT
  • Network Address Translation is provided in the WLAN access point, whether the traffic filtered through a firewall and if a VPN (Virtual Private Network) connection is allowed.
  • the type data of the WLAN access point indicates whether the WLAN access point is a public WLAN access point or a private WLAN access point.
  • the type data of the WLAN access point indicates whether a private WLAN access point is a private WLAN access point within a business or a private WLAN access point within a home.
  • the position data of the WLAN access point have coordinates of the installation location of the WLAN access point.
  • the parameters of the mobile terminal comprise a position of the mobile terminal, a speed of the mobile terminal, a direction of the mobile terminal, a type of the mobile terminal and a transmission power of the mobile terminal.
  • the position, the speed and the direction of the mobile terminal are determined by one in the mobile
  • Terminal integrated GPS receiver or detected by triangulation.
  • a change from the first operating mode to the second operating mode takes place only if a connection quality of the available WLAN connection is sufficient and if the available WLAN connection corresponds to a configured WLAN profile of the mobile terminal.
  • connection quality is calculated as a function of connection quality parameters that can be measured.
  • the measurable connection quality parameters comprise a data transmission rate, a latency, a jitter and a data packet loss rate.
  • connection quality parameters are measured by the mobile terminal or by a server belonging to the mobile terminal.
  • the mobile radio network is a GSM network.
  • the mobile terminal is a mobile telephone, a laptop or a PDA.
  • the service provided is a service without real-time requirements or a service with real-time requirements.
  • the service provided with real-time request comprises a voice communication service or a video data transmission service.
  • the voice communication service is a Voice over IP voice service.
  • the service provided without a real-time request is an e-mail service, an instant messaging service, a browser service or an FTP service.
  • service parameters of the service provided can be set as a function of the connection parameters of the WLAN connection used.
  • the adjustable service parameters of the service provided include a voice codec, a security parameter of the service, an error correction method and an address of a server.
  • an overlapping period is adjustable for a change between the two operating modes, during which both a connection via the mobile radio network and a connection via a WLAN connection exist.
  • the selection function for the available WLAN connections is calculated by a calculation unit of the mobile terminal or by a calculation unit of a server belonging to the mobile terminal.
  • the WLAN access points each emit a broadcast message which indicates that the respective WLAN access point is available.
  • a configurable WLAN profile has a network name of the WLAN connection and security parameters of the WLAN connection.
  • the broadcast message has a network name.
  • the network name is formed by an SSID of the WLAN connection.
  • the WLAN access point is connected via a data network to a server belonging to the mobile terminal.
  • the data network is the Internet.
  • the mobile radio network is connected via a telephone network to the server belonging to the mobile terminal.
  • the invention further provides a method for providing a service for a mobile terminal via a WLAN connection or via a mobile radio network, wherein when switching from a mobile network to an available WLAN connection that WLAN connection is selected, which is a configurable selection function Fulfills.
  • the selection function for each available WLAN connection is calculated as a function of connection parameters.
  • connection parameters have a connection quality which is determined as a function of measured connection quality parameters.
  • a change from the mobile radio network to an available WLAN connection takes place only if the determined connection quality of the WLAN connection is sufficiently high and if the WLAN connection corresponds to a configured WLAN profile of the mobile terminal.
  • the invention further provides a computer program for carrying out a method for providing a service for a mobile terminal via a WLAN connection or via a mobile radio network, wherein when changing from a mobile network to an available WLAN connection that WLAN connection is selected, which is a configurable selection function fulfilled.
  • the invention further provides a data carrier for storing such a program.
  • the computer program is executed in one possible embodiment by a data processing unit of the mobile terminal.
  • the computer program is executed by a data processing unit of a server associated with the mobile terminal.
  • the invention further provides a server for providing a service for a mobile terminal, wherein at a
  • the server selects that WLAN connection which fulfills a configurable selection function.
  • the server is connected via a data network to WLAN access points of the available WLAN connections.
  • the server is connected to the mobile network via a telephone network.
  • preferred embodiments of the mobile terminal according to the invention and of the method according to the invention for providing a service for a mobile terminal via a WLAN connection or via a mobile radio network with reference to the attached figures for explaining features essential to the invention are described.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the operation of the method according to the invention for providing a service for a mobile terminal via a WLAN connection or via a mobile radio network;
  • FIG. 2 shows a block diagram for explaining a possible embodiment of the method according to the invention for providing a service for a mobile terminal via a WLAN connection or via a mobile radio network;
  • FIG. 3 shows a further diagram for explaining a possible embodiment of a system according to the invention for providing a service for a mobile terminal via a WLAN connection or via a mobile radio network;
  • FIG. 4 shows a flow chart for explaining a possible embodiment of the method according to the invention for providing a service for a mobile terminal via a WLAN connection or via a WLAN connection
  • FIG. 5 shows a diagram for the representation of different connection parameters, as used in the method according to the invention for calculating a selection function.
  • Fig. 1 shows schematically a system according to the invention for providing a service.
  • a mobile terminal 1 which may be, for example, a mobile phone, a laptop or a PDA, provides a user with services. These services are on the one hand
  • Services without real-time requirements and services with real-time requirements are voice communication services or video data transmission services.
  • voice communication service is a voice over IP
  • Voice service Deployed services without real-time requirements include, for example, an e-mail service, an instant messaging service, a browser service, or an FTP service.
  • the service provided is provided in a first operating mode of the terminal 1 via a mobile network 2, for example a GSM network, or in a second operating mode of the terminal 1 via a WLAN connection.
  • a mobile network for example a GSM network
  • WLAN connection There may be various WLAN connections or WLAN profiles A, B, C.
  • the mobile terminal 1 has, for example, a home WLAN connection (Home) A, a hot-spot WLAN profile B, and an office or office WLAN connection C.
  • a data network 3 for example the Internet or a local network of the company, you can connect to a company server.
  • the mobile terminal device 1 uses the available WLAN connection or the available WLAN profile which fulfills a configurable selection function AF when changing from the first operating mode to the second operating mode.
  • a calculation unit of the mobile terminal 1 calculates the selection function AF (P) for each available WLAN connection.
  • the selection function (AF) is calculated as a function of connection parameters P.
  • These connection parameters P have parameters of the mobile terminal 1, parameters of a WLAN Access point 2 and parameters of the wireless connection itself.
  • the mobile terminal 1 is within the range of various WLAN access points 2.
  • the mobile is located Terminal 1 within the range of N WLAN access points 2.
  • a predetermined selection function AF is calculated by a calculation unit of the mobile terminal 1 for each of the available WLAN connections 1 to N.
  • the calculation of the selection function AF (P) is performed by one to the mobile terminal
  • the WLAN access points 2 are connected via a data network 3 to the server 4.
  • the data network 3 may be a connected network.
  • the service provided is provided via a mobile radio network with a base station 5.
  • the mobile radio network is, for example, a cellular mobile radio network, in particular a GSM network.
  • the base station 5 is connected to the server 4 via a telephone network, for example a public telephone network 6, and a PSTN gateway 7.
  • the calculation of the selection function AF takes place as a function of various connection parameters, namely parameters of the mobile terminal 1, parameters of the WLAN access point
  • the parameters of the WLAN connection are, for example, a connection quality of a connection available between two terminals via the WLAN point 2.
  • the parameters of the WLAN access point 2 have, for example, a connection price for the WLAN connection via the WLAN access point 2, security parameters of the WLAN connection, connectivity parameters of the WLAN connection, type data for specifying a type of the WLAN access point 2 as well as position data of the WLAN access point 2.
  • the security parameters of the WLAN access point 2 indicate the encryption algorithm used in the WLAN connection.
  • the connectivity parameters of the WLAN connection indicate whether a NAT (Network Address Translation) is provided in the WLAN access point 2. Furthermore, the connectivity parameters can indicate whether traffic is filtered through a firewall. In one possible embodiment, the connectivity parameters indicate whether a Virtual Private Network (VPN) connection is allowed or not.
  • VPN Virtual Private Network
  • the type data of the WLAN access point 2 indicates whether the WLAN access point 2 is a public WLAN access point or a private WLAN access point.
  • the type data of the WLAN access point 2 may indicate whether a private WLAN access point is a private WLAN access point within a business or a private WLAN access point within a home office.
  • the position data of the WLAN access point 2 has the coordinates X, Y, Z of the installation location of the WLAN access point 2.
  • the parameters of the mobile terminal 1 in one possible embodiment include a speed of the mobile terminal 1, the direction of movement of the mobile terminal 1, the type of the mobile terminal 1 and the transmission power of the mobile terminal 1.
  • the positions of the mobile terminal 1 are determined in a possible embodiment by means of a GPS receiver contained in the mobile terminal 1. In an alternative embodiment, the position, the speed and the direction of movement of the mobile terminal 1 are determined by triangulation.
  • FIG. 5 shows an overview of the various connection parameters P, on the basis of which the selection function AF (P) can be calculated.
  • the connection parameters P include parameters of the mobile terminal 1, the WLAN access point 2 and the WLAN connection itself.
  • a change from the first operating mode, in which the service is provided via the mobile radio network, to the second operating mode, that is, into the operating mode in which the service is provided via a WLAN connection takes place. only if a connection quality of the available WLAN connection is sufficient and if the available WLAN connection corresponds to a configured WLAN profile of the mobile terminal 1.
  • the quality of the connection can be calculated as a function of connection quality parameters that can be measured.
  • the measurement of the connection quality parameters can be carried out by the mobile terminal 1 or by a server 4 belonging to the mobile terminal 1.
  • Measurable connection quality parameters P are, for example, a data transmission rate, a latency, a jitter and a data packet loss rate.
  • the selection function AF is calculated as a function of the connection parameters shown in FIG.
  • the selection function AF is calculated by a calculation unit within the mobile terminal 1 in a first embodiment.
  • the selection function AF is calculated by a calculation unit of a server 4 belonging to the mobile terminal 1.
  • the selection function AF is configurable in a preferred embodiment. This configuration may be in, for example, Depend on the service to be provided.
  • the mobile terminal 1 is a dual terminal, for example a dual mode phone (DMP).
  • DMP dual mode phone
  • This mobile telephone 1 enables voice telephony on the one hand via a GSM mobile radio network 5 and on the other hand via a WLAN network.
  • the WLAN access point 2 is connected to an HPMC Appliance Server 4 via the Internet 3.
  • the HPMC Appliance Server 4 is located in a corporate network of a company and supports one on the network side
  • a HiPath 8K 8 can be provided within the company network.
  • the mobile terminal 1 has two options for establishing a voice connection, namely either via the public mobile network or via a WLAN connection. If there is a WLAN connection, the mobile terminal 1 notifies the HPMC client server 4 via a SIP signaling message. In this way, the HPMC client server 4 is informed that the dual-mode terminal 1 is now reachable via a WLAN connection.
  • the mobile terminal 1 After a start step SO, the mobile terminal 1 checks in step S1 whether a WLAN connection is available.
  • the WLAN access points 2 each broadcast a broadcast message indicating that the respective WLAN access point 2 is available. Based on these broadcast messages, the mobile terminal 1 can determine whether a WLAN connection is available or not.
  • the broadcast messages have a network name of the wireless LAN connection. This network name can For example, be formed by an SSID of the wireless connection.
  • a further step S2 it is checked whether the available WLAN connection corresponds to a WLAN profile of the mobile terminal 1.
  • These WLAN profiles are configured in the mobile terminal 1, for example.
  • the mobile terminal 1 contains three different WLAN profiles, namely a home profile A, a hot spot profile B and an office profile C. If the available WLAN connection corresponds to one of the configured WLAN profiles WLAN profiles, in step S3, the calculation of the predetermined selection function AF for the available WLAN connections. For example, two WLAN connections are available that correspond to configured WLAN profiles, such as a Home Profile A and a Hot Spot Profile B.
  • step S4 that WLAN connection is selected which best fulfills the selection function AF (P), that is to say z. B. has a highest function value of the selection function.
  • step S5 a change takes place to the selected WLAN connection in step S5.
  • step S6 ends in step S6.
  • the service parameters of the service provided can be set as a function of the connection parameters P of the WLAN connection used.
  • These adjustable service parameters of the service provided include, for example, a voice codec, a security parameter of the service, an applied error correction method and an address of a server.
  • the functionality of WLAN profiles is supplemented by special functions for supporting HiPath Mobile Connect extended.
  • the decision is made as to whether a currently available WLAN connection is used for a specific service, for example for a voice-over-IP voice communication service. This will allow HPMC's behavior to enable the currently enabled Wi-Fi network.
  • geographical data and movement data may be provided by the mobile terminal 1.
  • these data are obtained by a GPS receiver integrated in the mobile terminal 1 or determined by triangulation. This geographic data can be used to define location-dependent preferences and, on the other hand, this data can be used to determine the speed of the mobile terminal 1. The location and speed of the mobile terminal 1 may be included in deciding whether to handover from the mobile network to the WLAN connection or vice versa.
  • the WLAN profile is extended by further data, which are evaluated by the HPMC server 4 server. This is done, for example, by extending the WLAN profiles managed by an operating system or by managing the HPMC server 4's own data, the associated with an operating system WLAN profile. In this case, the HPMC server 4 asks the operating system which WLAN profile is currently activated and uses its own data associated with this WLAN profile. It depends on this data whether a WLAN profile, for example for Voice over IP voice communication, is used over the WLAN interface.
  • the connecting means are detected in a possible embodiment to a voice gateway.
  • This voice gateway is formed, for example, by a voice over IP server, a SIP server or an HPMC appliance server 4.
  • the connection means can be assigned to the currently active WLAN profile.
  • the connection price can also be used as the basis for the decision.
  • security settings of the respective WLAN profile for example whether the WLAN communication is protected by WPA, WEP or not at all (piain), can be taken into account.
  • the decision can be assigned to the WLAN profile on the basis of connectivity parameters, such as whether a network address translation NAT is provided or whether the network traffic is filtered.
  • an available WLAN profile is used by the HPMC appliance server 4 for voice communication if certain minimum quality criteria are met. A hand-over from the mobile network too
  • WLAN-based Voice over IP is dependent on the parameters of the active WLAN profile characterizing the connection good.
  • voice over IP connection parameters for example voice codec and IP address of the voice over IP gateway, are selected on the basis of the stored connection data.
  • the adaptation of the handover from the mobile network to WLAN-based Voice over IP may determine the duration of the overlap period in which both connections, that is mobile network connection and wireless connection, are operated in parallel affect.
  • the actual actual connection quality to the voice gateway may be measured prior to use for the voice communication. This is particularly useful if the quality of the connection varies greatly.
  • a voice codec and an error correction method for voice communication can be selected.
  • the geographic location is additionally assigned to the acquired data of the respective WLAN profile in order to be able to differentiate different access points 2 with the same network name (SSID), which may well have different quality parameters.
  • SSID network name
  • the location information is not determined by geographical coordinates, but by the amount, the name and the signal strength of the currently receivable access points 2. Based on this data, the mobile terminal 1 can recognize whether it is again in the same place we the one where the stored data was collected. This represents a possibility to distinguish different access points 2 with the same network name or with the same SSID without GPS receivers.
  • the mobile terminal 1 transmits, as part of the signaling, whether there is a WLAN connection or a WLAN connectivity, identification information of the currently active WLAN connection, that is, z. A profile number, a WLAN profile name, an SSID, a MAC address of the access point 2, geographical information data and speed.
  • the HPMC server 4 receives information as to which WLAN access is currently being used and can thereby capture and store corresponding connection measurement data and use it to decide whether to use a voice connection for the public mobile network or Voice over IP over a WLAN connection should be used.
  • the inventive method ensures that even when using WLAN connections of different quality always a reliable, high quality voice service can be provided.

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Abstract

Mobiles Endgerät zum Bereitstellen eines Echtzeit-dienstes, der in einem ersten Betriebsmodus des Endgerätes über ein Mobilfunknetz und in einem zweiten Betriebsmodus des Endgerätes über eine WLAN-Verbindung bereitgestellt wird, wobei das mobile Endgerät nur dann von dem ersten Betriebsmodus in den zweiten Betriebsmodus wechselt, wenn eine durch das mobile Endgerät aufgebaute WLAN-Verbindung eine konfigurierbare Auswahlfunktion (AF) erfüllt.

Description

VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM BEREITSTELLEN EINES DIENSTES FUR EIN MOBILES ENDGERÄT MIT ZWEIFACHER BETRIEBSART ÜBER EINE WLAN-VERBINDUNG
Vorrichtung und Verfahren zum Bereitstellen eines Dienstes für ein mobiles Endgerat über eine WLAN-Verbindung
Die Erfindung betrifft ein mobiles Endgerat und ein Verfahren zum Bereitstellen eines Dienstes für dieses mobile Endgerat über eine WLAN-Verbindung oder über ein Mobilfunknetz.
Wireless Local Area Networks (WLAN) sind drahtlose lokale
Funknetze. Eine Basisstation beziehungsweise ein Zugangspunkt (Access Point) dient als Schnittstelle zwischen dem Funknetz und einem kabelgebundenen Rechnernetz. Die Basisstation sendet in einstellbaren regelmäßigen Zeitintervallen kleine Da- tenpakete, sogenannte "Beacons" an alle Stationen beziehungsweise mobilen Endgerate im Empfangsbereich. Die Beacons enthalten unter anderem einen Netzwerknamen des WLAN-Netzes (SSID: Service Set Identifier) , eine Liste unterstützter Ubertragungsraten sowie die Art der Datenverschlusselung. Hierdurch wird der Verbindungsaufbau erleichtert, da das mobile Endgerat beziehungsweise der Client lediglich den Netzwerknamen und optional einige Parameter für die Verschlüsselung kennen muss. Die Verwendung der Beacon-Datenpakete ermöglicht die Überwachung der Empfangsqualitat, selbst wenn keine Nutzdaten beziehungsweise Payload gesendet oder empfangen werden. Ein Aufbau großer WLANs mit mehreren Basisstationen und unterbrechungsfreiem Wechsel der Clients beziehungsweise der mobilen Endgerate zwischen verschienen Basisstationen ist im Standard vorgesehen. Wenn die Frequenzbereiche der Basisstationen beziehungsweise Access Points überlappen, kann es zu Störungen kommen. Es geschieht kein echtes Hand-Over zwischen den Basisstationen, das heißt in vielen Fallen sucht ein mobiles Endgerat erst nach einer neuen Basisstation, wenn der Kontakt zu der vorigen Basisstation bereits abgebrochen ist. Die von einem mobilen Endgerat bereitgestellten Dienste lassen sich in Dienste mit und ohne Echtzeitanforderungen einteilen. Dienste mit Echtzeitanforderungen sind beispielsweise Sprachkommunikation und Videoubertragung. Dienste ohne Echtzeitanforderungen sind beispielsweise E-Mail-Dienste, Instant Messaging oder Browser.
Die Konfiguration von Geräten mit verschiedenen WLAN-Profilen ist bekannt. Diese Konfigurationseinstellungen beziehungsweise WLAN-Profile umfassen den Netzwerknamen, SSID und Sicherheitseinstellungen, wie beispielsweise die Authentisierungs- methode und die verwendete Verschlüsselung. Diese Konfigurationseinstellungen beziehungsweise WLAN-Profile stehen als Liste gespeichert dem mobilen Endgerät zur Verfügung. Bei herkömmlichen mobilen Endgeräten werden aktuell empfangbare WLAN-Netze beziehungsweise Zugangspunkte gesucht. Es wird automatisch das erste WLAN-Profil in der Liste aktiviert, das zu einem gefundenen Netzwerk passt. Herkömmliche mobile End- gerate berücksichtigen somit bei einem Hand-Over von einem
Mobilfunknetz hin zu einer WLAN-Verbindung nicht die Verbindungsqualität, die der WLAN-Zugang zur Verfügung stellt. Dies ist insbesondere bei Datendiensten mit Echtzeitanforderungen, wie beispielsweise Voice over IP-basierter Sprachkommunikati- on nachteilig, da der jeweilige WLAN-Zugang hinreichende Qualitätskriterien, wie beispielsweise einen geringen Daten- Paket-Verlust oder eine geringe Verzögerung, erfüllen muss, um eine zufriedenstellende Sprachqualität zu erreichen.
Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung und ein Verfahren zu schaffen, die einen Hand- Over zu einer WLAN-Verbindung ermöglicht, ohne dass Dienste mit Echtzeitanforderungen dadurch beeinträchtigt werden.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein mobiles Endgerät mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Die Erfindung schafft ein mobiles Endgerät zum Bereitstellen eines Dienstes, insbesondere eines Echtzeitdienstes, der in einem ersten Betriebsmodus des Endgerätes über ein Mobilfunk- netz und in einem zweiten Betriebsmodus des Endgerätes über eine WLAN-Verbindung bereitgestellt wird, wobei das mobile Endgerät von dem ersten Betriebsmodus in den zweiten Be- triebsmodus wechselt, wenn eine WLAN-Verbindung verfügbar ist, welche eine konfigurierbare Auswahlfunktion erfüllt.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen End- gerätes wird für jede verfügbare WLAN-Verbindung eine Auswahlfunktion berechnet.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes wird die Auswahlfunktion in Abhängigkeit von Verbin- dungsparametern berechnet.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes weisen die Verbindungsparameter Parameter des mobilen Endgerätes, Parameter des WLAN-Zugangspunktes und Parameter der WLAN-Verbindung auf.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes geben die Parameter der WLAN-Verbindung eine Verbindungsqualität einer zwischen zwei Endgeräten über den WLAN- Zugangspunkt verfügbaren WLAN-Verbindung an.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes weisen die Parameter des WLAN-Zugangspunktes einen Verbindungspreis für die WLAN-Verbindung über den WLAN- Zugangspunkt, Sicherheitsparameter der WLAN-Verbindung, Konnektivitätsparameter der WLAN-Verbindung, Typdaten zur Angabe eines Typs des WLAN-Zugangspunktes und Positionsdaten des WLAN-Zugangspunktes auf.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes geben die Sicherheitsparameter den bei der WLAN- Verbindung eingesetzten Verschlüsselungsalgorithmus an.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen End- gerätes geben die Konnektivitätsparameter an, ob eine NAT
(Network Address Translation) in dem WLAN-Zugangspunkt vorgesehen ist, ob der Datenverkehr durch einen Firewall gefiltert wird und ob eine VPN- (Virtual Privat Network) Verbindung zugelassen ist.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen End- gerätes geben die Typdaten des WLAN-Zugangspunktes an, ob es sich bei dem WLAN-Zugangspunkt um einen öffentlichen WLAN- Zugangspunkt oder um einen privaten WLAN-Zugangspunkt handelt.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes geben die Typdaten des WLAN-Zugangspunktes an, ob es sich bei einem privaten WLAN-Zugangspunkt um einen privaten WLAN-Zugangspunkt innerhalb eines Unternehmens oder um einen privaten WLAN-Zugangspunkt innerhalb eines Privathaushaltes handelt.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes weisen die Positionsdaten des WLAN-Zugangspunktes Koordinaten des Aufstellortes des WLAN-Zugangspunktes auf.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes weisen die Parameter des mobilen Endgerätes eine Position des mobilen Endgerätes, eine Geschwindigkeit des mobilen Endgerätes, eine Richtung des mobilen Endgerätes, einen Typ des mobilen Endgerätes und eine Sendeleistung des mobilen Endgerätes auf.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes werden die Position, die Geschwindigkeit und die Richtung des mobilen Endgerätes durch einen in dem mobilen
Endgerät integrierten GPS-Empfänger oder durch Triangulation ermittelt .
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen End- gerätes erfolgt ein Wechsel von dem ersten Betriebsmodus in den zweiten Betriebsmodus nur dann, wenn eine Verbindungsqualität der verfügbaren WLAN-Verbindung ausreichend ist und wenn die verfügbare WLAN-Verbindung einem konfigurierten WLAN-Profil des mobilen Endgerätes entspricht.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen End- gerätes wird die Verbindungsqualität in Abhängigkeit von Ver- bindungsqualitätsparametern berechnet, die messbar sind.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes weisen die messbaren Verbindungsqualitätsparameter eine Datenübertragungsrate, eine Latenzzeit, einen Jitter und eine Daten-Paket-Verlustrate auf.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes werden die Verbindungsqualitätsparameter durch das mobile Endgerät oder durch einen zum dem mobilen Endgerät zugehörigen Server gemessen.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes ist das Mobilfunknetz ein GSM-Netz.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes ist das mobile Endgerät ein mobiles Telefon, ein Laptop oder ein PDA.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes ist der bereitgestellte Dienst ein Dienst ohne Echtzeitanforderungen oder ein Dienst mit Echtzeitanforderungen.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen End- gerätes weist der bereitgestellte Dienst mit Echtzeitanforderung einen Sprachkommunikationsdienst oder ein Videodatenübertragungsdienst auf.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen End- gerätes ist der Sprachkommunikationsdienst ein Voice over IP Sprachdienst . Bei einer Ausfuhrungsform des erfindungsgemaßen mobilen End- gerates ist der bereitgestellte Dienst ohne Echtzeitanforderung ein E-Mail-Dienst, ein Instant Messaging Dienst, ein Browser-Dienst oder ein FTP-Dienst.
Bei einer Ausfuhrungsform des erfindungsgemaßen mobilen End- gerates sind Dienstparameter des bereitgestellten Dienstes in Abhängigkeit von den Verbindungsparametern der benutzten WLAN-Verbindung einstellbar.
Bei einer Ausfuhrungsform des erfindungsgemaßen mobilen End- gerates weisen die einstellbaren Dienstparameter des bereitgestellten Dienstes einen Sprachkodec, einen Sicherheitsparameter des Dienstes, ein Fehlerkorrekturverfahren und eine Ad- resse eines Servers auf.
Bei einer Ausfuhrungsform des erfindungsgemaßen mobilen End- gerates ist ein Uberlappungszeitraum bei einem Wechsel zwischen den beiden Betriebsmodi, wahrend dessen sowohl eine Verbindung über das Mobilfunknetz als auch eine Verbindung über eine WLAN-Verbindung besteht, einstellbar.
Bei einer Ausfuhrungsform des erfindungsgemaßen mobilen End- gerates erfolgt eine Berechnung der Auswahlfunktion für die verfugbaren WLAN-Verbindungen durch eine Berechnungseinheit des mobilen Endgerates oder durch eine Berechnungseinheit eines zu dem mobilen Endgerat zugehörigen Servers.
Bei einer Ausfuhrungsform des erfindungsgemaßen mobilen End- gerates geben die WLAN-Zugangspunkte jeweils eine Broadcast- Nachricht ab, welche anzeigt, dass der jeweilige WLAN- Zugangspunkt verfugbar ist.
Bei einer Ausfuhrungsform des erfindungsgemaßen mobilen End- gerates weist ein konfigurierbares WLAN-Profil einen Netzwerknamen der WLAN-Verbindung und Sicherheitsparameter der WLAN-Verbindung auf. Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes weist die Broadcast-Nachricht einen Netzwerknamen auf .
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes wird der Netzwerkname durch eine SSID der WLAN- Verbindung gebildet.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen End- gerätes ist der WLAN-Zugangspunkt über einen Datennetzwerk mit einem zu dem mobilen Endgerät zugehörigen Server verbunden .
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen End- gerätes ist das Datennetzwerk das Internet.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes ist das Mobilfunknetz über ein Telefonnetz mit dem zu dem mobilen Endgerät zugehörigen Server verbunden. Die Erfindung schafft ferner ein Verfahren zum Bereitstellen eines Dienstes für ein mobiles Endgerät über eine WLAN- Verbindung oder über ein Mobilfunknetz, wobei bei einem Wechsel von einem Mobilfunknetz zu einer verfügbaren WLAN- Verbindung diejenige WLAN-Verbindung selektiert wird, die ei- ne konfigurierbare Auswahlfunktion erfüllt.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Auswahlfunktion für jede verfügbare WLAN-Verbindung in Abhängigkeit von Verbindungsparametern berechnet.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens weisen die Verbindungsparameter eine Verbindungsqualität auf, die in Abhängigkeit von gemessenen Verbindungsqualitätspara- metern ermittelt wird.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt ein Wechsel von dem Mobilfunknetz zu einer verfügbaren WLAN-Verbindung nur dann, wenn die ermittelte Verbin- dungsqualität der WLAN-Verbindung genügend hoch ist und wenn die WLAN-Verbindung einem konfigurierten WLAN-Profil des mobilen Endgerätes entspricht.
Die Erfindung schafft ferner ein Computerprogramm zur Durchführung eines Verfahren zum Bereitstellen eines Dienstes für ein mobiles Endgerät über eine WLAN-Verbindung oder über ein Mobilfunknetz, wobei bei einem Wechsel von einem Mobilfunknetz zu einer verfügbaren WLAN-Verbindung diejenige WLAN- Verbindung selektiert wird, die eine konfigurierbare Auswahlfunktion erfüllt.
Die Erfindung schafft ferner einen Datenträger zum Speichern eines derartigen Programms.
Das Computerprogramm wird in einer möglichen Ausführungsform durch eine Datenverarbeitungseinheit des mobilen Endgerätes ausgeführt .
Bei einer alternativen Ausführungsform wird das Computerprogramm durch eine Datenverarbeitungseinheit eines zu dem mobilen Endgerät zugehörigen Servers ausgeführt.
Die Erfindung schafft ferner einen Server zum Bereitstellen eines Dienstes für ein mobiles Endgerät, wobei bei einem
Wechsel von einem Mobilfunknetz zu einer in der Umgebung des mobilen Endgerätes verfügbaren WLAN-Verbindung der Server diejenige WLAN-Verbindung selektiert, die eine konfigurierbare Auswahlfunktion erfüllt.
Bei einer möglichen Ausführungsform ist der Server über ein Datennetzwerk mit WLAN-Zugangspunkten der verfügbaren WLAN- Verbindungen verbunden.
Bei einer Ausführungsform ist der Server über ein Telefonnetz mit dem Mobilfunknetz verbunden. Im Weiteren sind bevorzugte Ausführungsformen des erfindungsgemäßen mobilen Endgerätes sowie des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Bereitstellen eines Dienstes für ein mobiles Endgerät über eine WLAN-Verbindung oder über ein Mobilfunknetz unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren zur Erläuterung erfindungswesentlicher Merkmale beschrieben.
Es zeigen:
Fig. 1 ein Diagramm zur Erläuterung der Funktionsweise des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Bereitstellen eines Dienstes für ein mobiles Endgerät über eine WLAN-Verbindung oder über ein Mobilfunknetz;
Fig. 2 ein Blockschaltbild zur Erläuterung einer möglichen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Bereitstellen eines Dienstes für ein mobiles Endgerät über eine WLAN-Verbindung oder über ein Mobilfunknetz;
Fig. 3 ein weiteres Diagramm zur Erläuterung einer möglichen Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Systems zum Bereitstellen eines Dienstes für ein mobiles Endgerät über eine WLAN-Verbindung oder über ein Mobilfunknetz;
Fig. 4 ein Ablaufdiagramm zur Erläuterung einer möglichen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Bereitstellen eines Dienstes für ein mobiles Endgerät über eine WLAN-Verbindung oder über ein
Mobilfunknetz;
Fig. 5 ein Diagramm zur Darstellung unterschiedlicher Verbindungsparameter, wie sie bei dem erfindungsgemä- ßen Verfahren zur Berechnung einer Auswahlfunktion eingesetzt werden. Fig. 1 zeigt schematisch ein erfindungsgemaßes System zum Bereitstellen eines Dienstes. Ein mobiles Endgerat 1, bei dem es sich beispielsweise um ein mobiles Telefon, einen Laptop oder um einen PDA handeln kann, stellt einem Nutzer Dienste bereit. Bei diesen Diensten handelt es sich einerseits um
Dienste ohne Echtzeitanforderungen und andererseits um Dienste mit Echtzeitanforderungen. Beispiele für bereitgestellte Dienste mit Echtzeitanforderungen sind Sprachkommunikationsdienste oder Videodatenubertragungsdienste . Ein möglicher Sprachkommunikationsdienst ist dabei ein Voice over IP
Sprachdienst. Bereitgestellte Dienste ohne Echtzeitanforderungen sind beispielsweise ein E-Mail-Dienst, ein Instant- Messaging-Dienst, ein Browser-Dienst oder ein FTP-Dienst.
Der bereitgestellte Dienst wird in einem ersten Betriebsmodus des Endgerates 1 über ein Mobilfunknetz 2, beispielsweise ein GSM-Netz, oder in einem zweiten Betriebsmodus des Endgerates 1 über eine WLAN-Verbindung bereitgestellt. Es können verschiedene WLAN-Verbindungen beziehungsweise WLAN-Profile A, B, C vorhanden sein. Das mobile Endgerat 1 verfugt beispielsweise über eine Heim-WLAN-Verbindung (Home) A, ein Hot-Spot WLAN-Profil B und eine Büro- beziehungsweise Office-WLAN- Verbindung C. Über ein Datennetzwerk 3, beispielsweise das Internet oder ein lokales Netzwerk des Unternehmens, kann ei- ne Verbindung zu einem Server des Unternehmens hergestellt werden .
Das mobile Endgerat 1 benutzt dabei bei einem Wechsel von dem ersten Betriebsmodus zu dem zweiten Betriebsmodus diejenige verfugbare WLAN-Verbindung beziehungsweise dasjenige verfugbare WLAN-Profil, welche eine konfigurierbare Auswahlfunktion AF erfüllt. Eine Berechnungseinheit des mobilen Endgerates 1 berechnet bei einer möglichen Ausfuhrungsform für jede verfugbare WLAN-Verbindung die Auswahlfunktion AF(P) . Die Aus- wahlfunktion (AF) wird in Abhängigkeit von Verbindungsparametern P berechnet. Diese Verbindungsparameter P weisen Parameter des mobilen Endgerates 1, Parameter eines WLAN- Zugangspunktes 2 und Parameter der WLAN-Verbindung selbst auf .
Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm zur Darstellung einer mögli- chen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Systems zum Bereitstellen eines Dienstes für einen Nutzer eines mobilen Endgerätes 1. Das mobile Endgerät 1 befindet sich in der Reichweite verschiedener WLAN-Zugangspunkte 2. Im dargestellten Beispiel befindet sich das mobile Endgerät 1 in der Reichweite von N WLAN-Zugangspunkten 2. Für jede der verfügbaren WLAN-Verbindungen 1 bis N wird bei einer möglichen Ausführungsform durch eine Berechnungseinheit des mobilen Endgerätes 1 eine vorgegebene Auswahlfunktion AF berechnet.
Bei einer alternativen Ausführungsform erfolgt die Berechnung der Auswahlfunktion AF(P) durch einen zu dem mobilen Endgerät
1 zugehörigen Server 4. Die WLAN-Zugangspunkte 2 sind über ein Datennetzwerk 3 mit dem Server 4 verbunden. Bei dem Datennetzwerk 3 kann es sich beispielsweise um ein verbundenes Netzwerk handeln.
In dem ersten Betriebsmodus des mobilen Endgerätes 1 wird der bereitgestellte Dienst über ein Mobilfunknetz mit einer Basisstation 5 bereitgestellt. Bei dem Mobilfunknetz handelt es sich beispielsweise um ein zellular aufgebautes Mobilfunknetz, insbesondere ein GSM-Netz. Die Basisstation 5 ist über ein Telefonnetz, beispielsweise ein öffentliches Telefonnetz 6, und ein PSTN-Gateway 7 mit dem Server 4 verbunden.
Die Berechnung der Auswahlfunktion AF erfolgt in Abhängigkeit von verschiedenen Verbindungsparametern, nämlich Parametern des mobilen Endgerätes 1, Parametern des WLAN-Zugangspunktes
2 der jeweiligen WLAN-Verbindung und in Abhängigkeit von Parametern der WLAN-Verbindung. Die Parameter der WLAN- Verbindung sind beispielsweise eine Verbindungsqualität einer zwischen zwei Endgeräten über den WLAN-Punkt 2 verfügbaren Verbindung. Die Parameter des WLAN-Zugangspunktes 2 weisen beispielsweise einen Verbindungspreis für die WLAN-Verbindung über den WLAN-Zugangspunkt 2, Sicherheitsparameter der WLAN- Verbindung, Konnektivitätsparameter der WLAN-Verbindung, Typdaten zur Angabe eines Typs des WLAN-Zugangspunktes 2 sowie Positionsdaten des WLAN-Zugangspunktes 2 auf. Die Sicherheitsparameter des WLAN-Zugangspunktes 2 geben bei einer möglichen Ausführungsform den bei der WLAN-Verbindung eingesetzten Verschlüsselungsalgorithmus an.
Die Konnektivitätsparameter der WLAN-Verbindung geben bei ei- ner möglichen Ausführungsform an, ob eine NAT (Network Ad- dress Translation) in dem WLAN-Zugangspunkt 2 vorgesehen ist. Weiterhin können die Konnektivitätsparameter angeben, ob der Datenverkehr durch einen Firewall gefiltert wird. Bei einer möglichen Ausführungsform geben die Konnektivitätsparameter an, ob eine VPN (Virtual Private Network) Verbindung zugelassen ist oder nicht.
Die Typdaten des WLAN-Zugangspunktes 2 geben an, ob es sich bei dem WLAN-Zugangspunkt 2 um einen öffentlichen WLAN- Zugangspunkt oder einen privaten WLAN-Zugangspunkt handelt. Darüber hinaus können die Typdaten des WLAN-Zugangspunktes 2 angeben, ob es sich bei einem privaten WLAN-Zugangspunkt um einen privaten WLAN-Zugangspunkt innerhalb eines Unternehmens oder um einen privaten WLAN-Zugangspunkt innerhalb eines Pri- vathaushaltes handelt. Die Positionsdaten des WLAN- Zugangspunktes 2 weisen bei einer möglichen Ausführungsform die Koordinaten X, Y, Z des Aufstellortes des WLAN- Zugangspunktes 2 auf.
Die Parameter des mobilen Endgerätes 1 umfassen bei einer möglichen Ausführungsform eine Geschwindigkeit des mobilen Endgerätes 1, die Bewegungs-Richtung des mobilen Endgerätes 1, den Typ des mobilen Endgerätes 1 sowie die Sendeleistung des mobilen Endgerätes 1. Dabei können die Positionen des mo- bilen Endgerätes 1 bei einer möglichen Ausführungsform mittels eines in dem mobilen Endgerät 1 enthaltenen GPS- Empfängers ermittelt werden. Bei einer alternativen Ausfuhrungsform werden die Position, die Geschwindigkeit und die Bewegungs-Richtung des mobilen Endgerates 1 durch Triangulation ermittelt.
Fig. 5 zeigt eine Übersicht der verschiedenen Verbindungsparameter P, auf deren Grundlage die Auswahlfunktion AF(P) berechnet werden kann. Die Verbindungsparameter P umfassen Parameter des mobilen Endgerates 1, des WLAN-Zugangspunktes 2 sowie der WLAN-Verbindung selbst.
Bei einer möglichen Ausfuhrungsform des erfindungsgemaßen mobilen Endgerates 1 erfolgt ein Wechsel von dem ersten Betriebsmodus, bei dem der Dienst über das Mobilfunknetz bereitgestellt wird, zu dem zweiten Betriebsmodus, das heißt in den Betriebsmodus, in dem der Dienst über eine WLAN- Verbindung bereitgestellt wird, nur dann, wenn eine Verbind- ungsqualitat der verfugbaren WLAN-Verbindung ausreichend ist und wenn die verfugbare WLAN-Verbindung einem konfigurierten WLAN-Profil des mobilen Endgerates 1 entspricht. Die Verbin- dungsqualitat kann dabei in Abhängigkeit von Verbindungs- qualitatsparametern berechnet werden, die messbar sind. Die Messung der Verbindungsqualitatsparameter kann durch das mobile Endgerat 1 oder durch einen zu dem mobilen Endgerat 1 zugehörigen Server 4 erfolgen. Messbare Verbindungsqualitats- parameter P sind beispielsweise eine Datenübertragungsrate, eine Latenzzeit, ein Jitter und eine Datenpaketverlustrate . Die Auswahlfunktion AF wird in Abhängigkeit von den in Fig. 5 dargestellten Verbindungsparametern berechnet.
Die Auswahlfunktion AF wird bei einer ersten Ausfuhrungsform durch eine Berechnungseinheit innerhalb des mobilen Endgerates 1 berechnet.
Bei einer alternativen Ausfuhrungsform wird die Auswahl- funktion AF durch eine Berechnungseinheit eines zu dem mobilen Endgerat 1 zugehörigen Servers 4 berechnet. Die Auswahlfunktion AF ist dabei in einer bevorzugten Ausfuhrungsform konfigurierbar. Diese Konfiguration kann beispielsweise in Abhängigkeit von dem zur Verfügung zu stellenden Dienst erfolgen .
Fig. 3 zeigt ein Blockschaltbild einer möglichen Ausführungs- form des erfindungsgemäßen Systems zum Bereitstellen eines Dienstes für einen Nutzer über ein mobiles Endgerät 1. Das mobile Endgerät 1 ist ein duales Endgerät, beispielsweise ein Telefon mit Dualbetriebsmodus (DMP Dual Mode Phone) . Dieses mobile Telefon 1 ermöglicht Sprachtelefonie einerseits über ein GSM-Mobilfunknetz 5 und andererseits über eine WLAN-
Verbindung unter Verwendung von Voice over IP, das heißt SIP und RTP. Der WLAN-Zugangspunkt 2 ist über das Internet 3 mit einem HPMC Appliance Server 4 verbunden. Der HPMC Appliance Server 4 befindet sich beispielsweise in einem Firmennetz ei- nes Unternehmens und unterstützt auf Netzwerkseite einen
Hand-over zwischen Voice over IP und dem öffentlichen GSM Mo- bil-Telefonnetz . Für weitere Vermittlungsaufgaben kann innerhalb des Firmennetzes ein HiPath 8K 8 vorgesehen sein. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel verfügt das mobile Endgerät 1 über zwei Möglichkeiten zum Aufbau einer Sprachverbindung, nämlich entweder über das öffentliche Mobilfunknetz oder über eine WLAN-Verbindung. Wenn eine WLAN-Verbindung besteht, teilt das mobile Endgerät 1 dies dem HPMC-Client-Server 4 über eine SIP-Signalisierungsnachricht mit. Auf diese Weise ist der HPMC-Client-Server 4 darüber informiert, dass das Dual-Mode Endgerät 1 nun über eine WLAN-Verbindung erreichbar ist.
Fig. 4 zeigt ein Ablaufdiagramm einer möglichen Ausführungs- form des erfindungsgemäßen Verfahrens. Nach einem Startschritt SO überprüft das mobile Endgerät 1 in Schritt Sl, ob eine WLAN-Verbindung verfügbar ist. Die WLAN-Zugangspunkte 2 strahlen jeweils eine Broadcast-Nachricht ab, welche anzeigt, dass der jeweilige WLAN-Zugangspunkt 2 verfügbar ist. Anhand dieser Broadcast-Nachrichten kann das mobile Endgerät 1 feststellen, ob eine WLAN-Verbindung verfügbar ist oder nicht. Die Broadcast-Nachrichten weisen beispielsweise einen Netzwerknamen der WLAN-Verbindung auf. Dieser Netzwerkname kann beispielsweise durch eine SSID der WLAN-Verbindung gebildet werden .
In einem weiteren Schritt S2 wird geprüft, ob die verfügbare WLAN-Verbindung einem WLAN-Profil des mobilen Endgeräts 1 entspricht. Diese WLAN-Profile sind beispielsweise in dem mobilen Endgerät 1 konfiguriert. Beispielsweise enthält das mobile Endgerät 1, wie in Fig. 1 dargestellt, drei verschiedene WLAN-Profile, nämlich ein Home-Profile A, ein Hot-Spot- Profile B und ein Office-Profile C. Entspricht die verfügbare WLAN-Verbindung einer der konfigurierten WLAN-Profile, erfolgt im Schritt S3 die Berechnung der vorgegebenen Auswahlfunktion AF für die verfügbaren WLAN-Verbindungen . Beispielsweise sind zwei WLAN-Verbindungen verfügbar, die konfigurier- ten WLAN-Profilen entsprechen, etwa einem Home-Profil A und einem Hot-Spot-Profil B.
In einem weiteren Schritt S4 wird diejenige WLAN-Verbindung selektiert, die die Auswahlfunktion AF(P) am besten erfüllt, das heißt z. B. einen höchsten Funktionswert der Auswahlfunktion hat.
Anschließend erfolgt ein Wechsel zu der selektierten WLAN- Verbindung in Schritt S5. Der Vorgang endet im Schritt S6.
Bei einer möglichen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Systems beziehungsweise des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Bereitstellen eines Dienstes sind die Dienstparameter des bereitgestellten Dienstes in Abhängigkeit von den Verbind- ungsparametern P der benutzten WLAN-Verbindung einstellbar. Diese einstellbaren Dienstparameter des bereitgestellten Dienstes weisen beispielsweise einen Sprachkodec, einen Sicherheitsparameter des Dienstes, ein eingesetztes Fehlerkorrekturverfahren und eine Adresse eines Servers auf.
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird die Funktionalität von WLAN-Profilen, das heißt WLAN-Konfigurationen, um spezielle Funktionen zur Unterstützung von HiPath-Mobile-Connect erweitert. Hierbei erfolgt die Entscheidung, ob eine aktuell verfügbare WLAN-Verbindung für einen bestimmten Dienst, beispielsweise für einen Voice-Over-IP Sprachkommunikationsdienst, verwendet wird. Dadurch wird ermöglicht, dass das Verhalten von HPMC das jeweils aktivierte WLAN-
Profil und dessen Eigenschaften berücksichtigt, das heißt es wird nicht mehr nur entschieden, ob eine WLAN-Verbindung vorhanden ist oder nicht. Auch wenn eine WLAN-Verbindung vorhanden ist, so wird diese nur dann auch für HPMC, d.h. für Sprachkommunikation, verwendet, wenn die WLAN-Verbindung gewisse Qualitätsanforderungen erfüllt. Falls die WLAN- Verbindungsqualität zu gering ist, wird ein echtzeitkritischer Dienste, speziell Sprachkommunikation, trotz vorhandener WLAN-Verbindung über das Mobilfunknetz realisiert. Da- durch ist ein zuverlässiger Echtzeitdienst, speziell ein
Sprachdienst, auch dann gewährleistet, wenn manche verfügbaren WLAN-Verbindungen keine dafür ausreichende Verbindungsqualität erreichen.
Zusätzlich können bei einer möglichen Ausführungsform von dem mobilen Endgerät 1 geographische Daten sowie Bewegungsdaten geliefert werden. Diese Daten werden bei einer möglichen Ausführungsform durch einen in dem mobilen Endgerät 1 integrierten GPS-Empfänger gewonnen oder durch Triangulation ermit- telt. Diese geographischen Daten können zum einen dazu benutzt werden, ortsabhängige Präferenzen zu definieren und andererseits können diese Daten zur Ermittlung der Geschwindigkeit des mobilen Endgerätes 1 eingesetzt werden. Der Ort und die Geschwindigkeit des mobilen Endgerätes 1 können bei der Entscheidung einbezogen werden, ob ein Hand-Over von dem Mobilfunknetz hin zu der WLAN-Verbindung oder umgekehrt durchgeführt werden soll.
In einer möglichen Ausführungsform wird das WLAN-Profil um weitere Daten erweitert, die von dem HPMC-Appliance Server 4 ausgewertet werden. Dies erfolgt beispielsweise indem die von einem Betriebssystem verwalteten WLAN-Profile erweitert werden oder indem der HPMC-Server 4 eigene Daten verwaltet, die einem Betriebssystem-WLAN-Profil zugeordnet sind. In diesem Falle fragt der HPMC-Server 4 bei dem Betriebssystem ab, welches WLAN-Profil aktuell aktiviert ist und verwendet die eigenen diesem WLAN-Profil zugeordneten Daten. Von diesen Daten hangt ab, ob ein WLAN-Profil, beispielsweise für Voice over IP Sprachkommunikation, über die WLAN-Schnittstelle verwendet wird.
Bei einer möglichen Ausfuhrungsform wird wahrend einer Sprachverbindung erfasst, welche Qualität ein WLAN-Profil für die Sprachkommunikation hat. Dazu werden bei einer möglichen Ausfuhrungsform die Verbindungsmittel zu einem Sprachgateway erfasst. Dieses Sprachgateway wird beispielsweise durch einen Voice over IP-Server, einen SIP-Server beziehungsweise einen HPMC-Appliance Server 4 gebildet. Die Verbindungsmittel können dem aktuell aktiven WLAN-Profil zugeordnet werden. Zusatzlich kann auch der Verbindungspreis als Grundlage für die Entscheidung benutzt werden. Weiterhin können Sicherheitseinstellungen des jeweiligen WLAN-Profils, beispielsweise ob die WLAN-Kommunikation durch WPA, WEP oder gar nicht (piain) geschützt ist, berücksichtigt werden. Weiterhin kann die Entscheidung auf Grundlage von Konnektivitatsparametern, etwa ob ein Network Address Translation NAT vorgesehen ist oder ob der Netzdatenverkehr gefiltert wird, dem WLAN-Profil zugeord- net werden.
Bei einer möglichen Ausfuhrungsform wird ein verfugbares WLAN-Profil durch dem HPMC-Appliance Server 4 für Sprachkommunikation verwendet, wenn gewisse Mindestqualitatskrite- rien erfüllt sind. Ein Hand-Over von dem Mobilfunknetz zu
WLAN-basierten Voice over IP erfolgt dabei abhangig von den die Verbindungsgute charakterisierenden Parametern des aktiven WLAN-Profils . In möglichen Ausfuhrungsformen werden Voice over IP Verbindungsparameter, zum Beispiel Sprachkodec und IP-Adresse des Voice over IP Gateways, anhand der gespeicherten Verbindungsgutedaten selektiert. Die Anpassung des Hand- Overs von dem Mobilfunknetz zu WLAN-basiertem Voice over IP kann beispielsweise die Dauer der Uberlappungsperiode, in der beide Verbindungen, dass heißt Mobilfunknetzverbindung und WLAN-Verbindung, parallel betrieben werden, betreffen. Weiterhin kann die aktuelle tatsächliche Verbindungsgüte zu dem Sprach-Gateway vor der Verwendung für die Sprachkommunikation ausgemessen werden. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die Verbindungsgüte stark schwankt. Weiterhin kann ein Sprachkodec und ein Fehlerkorrekturverfahren für die Sprachkommunikation ausgewählt werden.
Bei einer möglichen Ausführungsform wird den erfassten Daten des jeweiligen WLAN-Profils zusätzlich der geographische Ort zugeordnet, um so verschiedene Zugangspunkte 2 mit demselben Netzwerknamen (SSID) , die durchaus unterschiedliche Güteparameter aufweisen können, unterscheiden zu können.
In einer möglichen Ausführungsform wird die Ortsinformation nicht durch geographische Koordinaten bestimmt, sondern durch die Menge, den Namen und die Signalstärke der gerade empfangbaren Zugangspunkte 2. Anhand dieser Daten kann das mobile Endgerät 1 erkennen, ob es sich wieder an dem gleichen Ort befindet wir an demjenigen, an dem die gespeicherten Daten erfasst wurden. Dies stellt eine Möglichkeit dar, ohne GPS- Empfänger verschiedene Zugangspunkte 2 mit demselben Netzwerknamen beziehungsweise mit derselben SSID zu unterschei- den.
Bei einer möglichen Ausführungsform sendet das mobile Endgerät 1 als Teil der Signalisierung, ob nun eine WLAN- Verbindung beziehungsweise eine WLAN-Konnektivität besteht, eine Identifizierungsinformation der aktuell aktiven WLAN- Verbindung, dass heißt z. B. eine Profilnummer, ein WLAN- Profilname, eine SSID, eine MAC-Adresse des Zugangspunktes 2, geographische Informationsdaten und Geschwindigkeit. Dadurch erhält der HPMC-Server 4 Informationen, welcher WLAN-Zugang aktuell verwendet wird und kann dadurch entsprechende Verbin- dungsmessgütedaten erfassen, speichern und bei der Entscheidung verwenden, ob für eine Sprachverbindung das öffentliche Mobilfunknetz oder Voice over IP über eine WLAN-Verbindung verwendet werden soll. Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist gewährleistet, dass auch bei Verwendung von WLAN- Verbindungen unterschiedlicher Qualität stets ein zuverlässiger, hochwertiger Sprachdienst bereitgestellt werden kann.

Claims

Patentansprüche
1. Mobiles Endgerät zum Bereitstellen eines Echtzeitdienstes, der in einem ersten Betriebsmodus des Endgerätes (1) über ein Mobilfunknetz und in einem zweiten Betriebsmodus des Endgerätes (1) über eine WLAN-Verbindung bereitgestellt wird, wobei das mobile Endgerät (1) nur dann von dem ersten Betriebsmodus in den zweiten Betriebsmodus wechselt, wenn eine durch das mobile Endgerät aufgebaute WLAN-Verbindung eine konfigurierbare Auswahlfunktion (AF) erfüllt.
2. Mobiles Endgerät nach Anspruch 1, wobei für jede verfügbare WLAN-Verbindung eine Auswahlfunkti- on (AF) berechnet wird.
3. Mobiles Endgerät nach Anspruch 1, wobei die Auswahlfunktion (AF) in Abhängigkeit von Verbindungsparametern berechnet wird.
4. Mobiles Endgerät nach Anspruch 3, wobei die Verbindungsparameter Parameter des mobilen Endgerätes (1), Parameter des WLAN-Zugangspunktes (2) und Parameter der WLAN-Verbindung aufweisen.
5. Mobiles Endgerät nach Anspruch 4, wobei die Parameter der WLAN-Verbindung eine Verbindungsqualität einer zwischen zwei Endgeräten (1) über den WLAN-Zugangspunkt (2) verfügbaren WLAN-Verbindung angeben .
6. Mobiles Endgerät nach Anspruch 4, wobei die Parameter des WLAN-Zugangspunktes (2) - einen Verbindungspreis für die WLAN-Verbindung über den WLAN-Zugangspunkt (2),
Sicherheitsparameter der WLAN-Verbindung, Konnektivitätsparameter der WLAN-Verbindung, - Typdaten zur Angabe eines Typs des WLAN-Zugangspunktes (2) und
Positionsdaten des WLAN-Zugangspunktes (2) aufweisen.
7. Mobiles Endgerät nach Anspruch 6, wobei die Sicherheitsparameter den bei der WLAN-Verbindung eingesetzten Verschlüsselungsalgorithmus angeben.
8. Mobiles Endgerät nach Anspruch 6, wobei die Konnektivitätsparameter angeben, ob eine NAT (Network Address Translation) in dem WLAN-Zugangspunkt (2) vorgesehen ist, ob der Datenverkehr durch einen Firewall gefiltert wird und ob eine VPN- (Virtual Privat Network) Verbindung zugelassen ist.
9. Mobiles Endgerät nach Anspruch 6, wobei die Typdaten des WLAN-Zugangspunktes (2) angeben, ob es sich bei dem WLAN-Zugangspunkt (2) um einen öffentlichen WLAN-Zugangspunkt oder um einen privaten WLAN-Zugangspunkt handelt .
10. Mobiles Endgerät nach Anspruch 9, wobei die Typdaten des WLAN-Zugangspunktes (2) angeben, ob es sich bei einem privaten WLAN-Zugangspunkt um einen privaten WLAN-Zugangspunkt innerhalb eines Unternehmens oder um einen privaten WLAN-Zugangspunkt innerhalb eines Privathaushaltes handelt .
11. Mobiles Endgerät nach Anspruch 6, wobei die Positionsdaten des WLAN-Zugangspunktes (2) Koordinaten (x, y, z) des Aufstellortes des WLAN-Zugangspunktes (2) aufweisen .
12. Mobiles Endgerät nach Anspruch 4, wobei die Parameter des mobilen Endgerätes (1), eine Position des mobilen Endgerätes (1), eine Geschwindigkeit (v) des mobilen Endgerätes (1), eine Richtung des mobilen Endgerätes (1), einen Typ des mobilen Endgerätes (1) und eine Sendeleistung des mobilen Endgerätes (1) aufweisen.
13. Mobiles Endgerät nach Anspruch 12, wobei die Position, die Geschwindigkeit und die Richtung des mobilen Endgerätes (1) durch einen in dem mobilen Endgerät integrierten GPS-Empfänger oder durch Triangulation ermittelt werden .
14. Mobiles Endgerät nach Anspruch 1, wobei ein Wechsel von dem ersten Betriebsmodus zu dem zweiten Betriebsmodus nur erfolgt, wenn eine Verbindungsqualität der verfügbaren WLAN-Verbindung ausreichend ist und wenn die ver- fügbare WLAN-Verbindung einem konfigurierten WLAN-Profil des mobilen Endgerätes (1) entspricht.
15. Mobiles Endgerät nach Anspruch 14, wobei die Verbindungsqualität in Abhängigkeit von Verbin- dungsqualitätsparametern berechnet wird, die messbar sind.
16. Mobiles Endgerät nach Anspruch 15, wobei die messbaren Verbindungsqualitätsparameter eine Datenübertragungsrate, eine Latenzzeit, einen Jitter und eine Datenpaketverlustrate aufweisen.
17. Mobiles Endgerät nach Anspruch 16, wobei die Verbindungsqualitätsparameter durch das mobile Endgerät (1) oder durch einen zum dem mobilen Endgerät (1) zugehörigen Server (4) gemessen werden.
18. Mobiles Endgerät nach Anspruch 1, wobei das Mobilfunknetz ein GSM-Netz ist.
19. Mobiles Endgerät nach Anspruch 1, wobei das mobile Endgerät (1) ein mobiles Telefon, ein Laptop oder ein PDA ist.
20. Mobiles Endgerät nach Anspruch 1, wobei der bereitgestellte Dienst ein Dienst ohne Echtzeitanforderungen oder ein Dienst mit Echtzeitanforderungen ist.
21. Mobiles Endgerät nach Anspruch 20, wobei der bereitgestellte Dienst mit Echtzeitanforderung einen Sprachkommunikationsdienst oder ein Videodatenübertragungsdienst aufweist.
22. Mobiles Endgerät nach Anspruch 21, wobei der Sprachkommunikationsdienst ein Voice over IP Sprachdienst ist.
23. Mobiles Endgerät nach Anspruch 20, wobei der bereitgestellte Dienst ohne Echtzeitanforderung ein E-Mail-Dienst, ein Instant Messaging (IM) -Dienst, ein Browser-Dienst oder ein FTP-Dienst ist.
24. Mobiles Endgerät nach Anspruch 1, wobei Dienstparameter des bereitgestellten Dienstes in Abhängigkeit von den Verbindungsparametern der benutzten WLAN- Verbindung einstellbar sind.
25. Mobiles Endgerät nach Anspruch 24, wobei die einstellbaren Dienstparameter des bereitgestellten
Dienstes einen Sprachkodec, einen Sicherheitsparameter des Dienstes, ein Fehlerkorrekturverfahren und eine Adresse eines Servers aufweisen.
26. Mobiles Endgerät nach Anspruch 1, wobei ein Uberlappungszeitraum bei einem Wechsel zwischen den beiden Betriebsmodi, wahrend dessen sowohl eine Verbindung über das Mobilfunknetz als auch eine Verbindung über ein WLAN-Verbindung besteht, einstellbar ist.
27. Mobiles Endgerat nach Anspruch 2, wobei eine Berechnung der Auswahlfunktion (AF) für die verfugbaren WLAN-Verbindungen durch eine Berechnungseinheit des mobilen Endgerates (1) oder durch eine Berechnungseinheit ei- nes zu dem mobilen Endgerat zugehörigen Servers (4) erfolgt.
28. Mobiles Endgerat nach Anspruch 1, wobei WLAN-Zugangspunkte (2) jeweils eine Broadcast-Nachricht abstrahlen, welche anzeigt, dass der jeweilige WLAN- Zugangspunkt (2) verfugbar ist.
29. Mobiles Endgerat nach Anspruch 14, wobei ein konfigurierbares WLAN-Profil einen Netzwerknamen der WLAN-Verbindung und Sicherheitsparameter der WLAN-Verbindung aufweist.
30. Mobiles Endgerat nach Anspruch 28, wobei die Broadcast-Nachricht einen Netzwerknamen aufweist.
31. Mobiles Endgerat nach Anspruch 29 oder 30, wobei der Netzwerkname durch eine SSID der WLAN-Verbindung gebildet wird.
32. Mobiles Endgerat nach Anspruch 1, wobei der WLAN-Zugangspunkt (2) über ein Datennetzwerk (3) mit einem zu dem mobilen Endgerat zugehörigen Server (4) verbunden ist.
33. Mobiles Endgerat nach Anspruch 32, wobei das Datennetzwerk (3) das Internet ist.
34. Mobiles Endgerat nach Anspruch 32, wobei das Mobilfunknetz über ein Telefonnetz (6) mit dem zu dem mobilen Endgerät 1 zugehörigen Server (4) verbunden ist.
35. Verfahren zum Bereitstellen eines Dienstes für ein mobi- les Endgerät (1) über eine WLAN-Verbindung oder über ein Mobilfunknetz, wobei bei einem Wechsel von einem Mobilfunknetz zu einer verfügbaren WLAN-Verbindung diejenige WLAN-Verbindung selektiert wird, die eine konfigurierbare Auswahlfunktion (AF) erfüllt.
36. Verfahren nach Anspruch 35, wobei die Auswahlfunktion (AF) für jede verfügbare WLAN- Verbindung in Abhängigkeit von Verbindungsparametern P berechnet wird.
37. Verfahren nach Anspruch 36, wobei die Verbindungsparameter eine Verbindungsqualität aufweisen, die in Abhängigkeit von gemessenen Verbindungsquali- tätsparametern ermittelt wird.
38. Verfahren nach Anspruch 37, wobei ein Wechsel von dem Mobilfunknetz zu einer verfügbaren WLAN-Verbindung nur dann erfolgt, wenn die ermittelte Verbindungsqualität der WLAN-Verbindung genügend hoch ist und wenn die WLAN-Verbindung einem konfigurierten WLAN-Profil des mobilen Endgerätes (1) entspricht.
39. Computerprogramm zur Durchführung des Verfahrens nach Ansprüchen 35-38.
40. Datenträger zum Speichern des Computerprogramms nach Anspruch 39.
41. Computerprogramm nach Anspruch 39, wobei das Computerprogramm durch eine Datenverarbeitungseinheit des mobilen Endgerätes (1) ausgeführt wird.
42. Computerprogramm nach Anspruch 39, wobei das Computerprogramm durch eine Datenverarbeitungseinheit eines zu dem mobilen Endgerät zugehörigen Servers (4) ausgeführt wird.
43. Server (4) zum Bereitstellen eines Dienstes für ein mobiles Endgerät (1) über eine WLAN-Verbindung oder über ein Mobilfunknetz, wobei bei einem Wechsel von einem Mobilfunknetz zu einer in der Umgebung des mobilen Endgerätes (1) verfügbaren WLAN- Verbindung der Server (4) diejenige WLAN-Verbindung selektiert, die eine konfigurierbare Auswahlfunktion (AFI) erfüllt.
44. Server nach Anspruch 43, wobei der Server (4) über ein Datennetzwerk (3) mit WLAN-
Zugangspunkten (2) der verfügbaren WLAN-Verbindungen verbunden ist.
45. Server nach Anspruch 43, wobei der Server (4) über ein Telefonnetz (6) mit dem Mobilfunknetz verbunden ist.
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