WO2011063656A1 - 一种交换模式转换的方法及装置 - Google Patents

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WO2011063656A1
WO2011063656A1 PCT/CN2010/075525 CN2010075525W WO2011063656A1 WO 2011063656 A1 WO2011063656 A1 WO 2011063656A1 CN 2010075525 W CN2010075525 W CN 2010075525W WO 2011063656 A1 WO2011063656 A1 WO 2011063656A1
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mode
call
switching
traditional
local
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PCT/CN2010/075525
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Inventor
刘强
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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.)
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/23Manipulation of direct-mode connections

Definitions

  • the present invention relates to the field of mobile communications, and in particular, to a method and an apparatus for switching mode switching.
  • Local exchange refers to the way in which the calling and called users do not pass through the core network, but directly between the two base stations to which the primary and called users belong, under certain conditions.
  • the advantage of this is that the use of the core network resources is reduced, the transmission delay of the voice is shortened, and the bandwidth of the interface of the Abis interface (the interface between the base station and the base station controller in GSM) is saved, for the operator and Users are provided with convenience.
  • the biggest feature of local switching is that user plane data is no longer transmitted directly between the base stations via the core network.
  • the traditional call mode is considered to be performed in the traditional exchange mode.
  • the local exchange mode also introduces new problems.
  • In mobile communication there must be a large number of handovers.
  • In the local exchange mode switching more factors should be considered, which inevitably brings some new performance influencing factors. For example, two users in the local exchange mode may need to switch to the traditional call mode because the channel type after the handover changes or the base station changes after the handover, so that the local exchange condition is no longer met.
  • the stability of the user's voice and the richness of the business functions are more and better. It can be seen that using the local switching mode will greatly reduce the bandwidth of the Abis port, and use the traditional switching mode. The stability of the user's voice and the maximum richness of business functions are guaranteed. In the existing practice, there are often such situations: given a certain bandwidth usage, but the upper limit is limited. When the call is busy, the pre-allocated bandwidth is limited, and the call cannot be made. The more common is the family or the enterprise. application. In today's home switching applications, you can choose to address bandwidth limitations by having all calls that are likely to be locally switched into the local switching mode.
  • the current local exchange support for supplementary services is inflexible, and even cannot support supplementary services, resulting in limited use of call users.
  • the existing common processing method is to convert according to the local exchange conversion condition, and perform local exchange conversion for saving bandwidth.
  • the processing of the supplementary service may have many inconveniences, and may even not be able to perform supplementary services, and the supplementary service may be Applications are currently more common, so there are a lot of problems. Therefore, under the condition of limited bandwidth, how to make full use of the bandwidth advantages of local switching and the advantages of voice stability and service richness in the traditional switching mode is a problem to be solved.
  • an aspect of the present invention provides a method for switching mode switching, including: detecting a remaining bandwidth of an Abis port; and converting a current call from a local switching mode to a legacy switching when the remaining bandwidth is greater than a traditional switching mode switching threshold. Mode; converts the current call from the traditional switching mode to the local switching mode when the remaining bandwidth is less than the local switching mode switching threshold.
  • the current call does not perform mode switching.
  • the remaining bandwidth is compared with the local exchange mode switching threshold and the traditional switching mode switching threshold in real time.
  • the detecting the remaining bandwidth includes: when the mode conversion is successful, and/or when the call is established or released, the database is queried in real time to obtain the latest remaining bandwidth resource information. Further, before the current call is switched from the traditional exchange mode to the local exchange mode, The following steps are included: determining whether the current call meets the local exchange condition, and if satisfied, converting the current call from the traditional exchange mode to the local exchange mode.
  • the method further includes: setting the local exchange mode switching threshold and the traditional switching mode switching threshold.
  • Another aspect of the present invention provides an apparatus for switching mode switching, including: a remaining bandwidth detecting module 100, configured to detect a remaining bandwidth of an Abis port; and a switching control module 200, when the remaining bandwidth is greater than the traditional switching mode switching threshold, The current call transitions from the local switching mode to the traditional switching mode; when the remaining bandwidth is less than the local switching mode switching threshold, the current call is switched from the traditional switching mode to the local switching mode.
  • the method further includes: a call mode conversion module 300, configured to notify the remaining bandwidth detecting module 100 in time when the conversion control module 200 completes the conversion.
  • the method further includes: a call setup and release module 400, configured to notify the remaining bandwidth detection module 100 of the learned service situation in time, and record the call service situation.
  • the conversion control module 200 further includes: determining, in real time, comparing the remaining bandwidth with the local exchange mode switching threshold and the traditional switching mode switching threshold.
  • the apparatus may further include: a threshold setting module 500, configured to set a local exchange mode switching threshold and a traditional switching mode switching threshold.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a method for switching mode switching according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for switching mode switching according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 3 is a switching mode of Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of related interactions of the remaining bandwidth detecting module according to the second embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a related diagram of the threshold of the second embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a flowchart of recording a supplementary service in a call setup and release module according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a switch mode transition according to Embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 10 is a schematic diagram of an exchange mode transition according to Embodiment 5 of the present invention
  • FIG. DETAILED DESCRIPTION OF THE EMBODIMENTS Embodiment 1 This embodiment proposes a processing method for adjusting the traditional switching mode and the local switching mode according to the bandwidth utilization of the Abis port. As shown in FIG. 1, the method is called when the bandwidth is rich. Switch to traditional switching mode; when there is insufficient bandwidth, the call is switched to local switching mode.
  • 2 is a flowchart of a method for switching mode switching according to Embodiment 1 of the present invention. As shown in FIG.
  • Step 202 Detecting an Abis port (in GSM, between a base station and a base station controller) Interface) remaining bandwidth;
  • Step 204 when the remaining bandwidth is greater than the traditional switching mode switching threshold (upper limit), the call in the local switching mode is switched to the traditional switching mode, when the remaining bandwidth is smaller than the local switching mode Change the threshold (lower limit) to switch the call in the traditional exchange mode to the local exchange mode.
  • the traditional switching mode switching threshold upper limit
  • the call in the local switching mode is switched to the traditional switching mode
  • the threshold lower limit
  • the threshold (including the traditional switching mode switching threshold and the local switching mode switching threshold) may be a preset threshold, or may be set before the judgment. That is, prior to the decision, the local exchange mode transition threshold and the conventional exchange mode transition threshold are set.
  • the traditional switching mode switching threshold can be greater than the local switching mode switching threshold.
  • the apparatus may include a remaining bandwidth detecting module 100, and the switching control module 200
  • the module timely acquires the remaining bandwidth resource information according to the current call flow situation, and timely notifies the conversion control module to perform related flow control to achieve the adjustment purpose.
  • the remaining bandwidth detecting module 100 can obtain the call mode conversion process 300 and the call establishment and release process 400 information in time, so as to facilitate timely detection according to the process situation.
  • the module 100 can receive the call setup completion message, and then query the current latest remaining bandwidth resource of the database in time. Or when a call is released, the module 100 can receive the call release message, and then query the database for the latest remaining bandwidth resources.
  • the module 100 can receive the call setup completion message, and then query the current latest remaining bandwidth resource of the database in time.
  • the module 100 can receive the call release message, and then query the database for the latest remaining bandwidth resources.
  • the conversion control module 200 compares the latest exchange bandwidth information detected by the remaining bandwidth detection module 100 with the local exchange mode transition threshold and the traditional exchange mode transition threshold. According to the detection situation, the conversion decision is made. When it is confirmed that a specific mode conversion is to be performed on the call, a specific rule is also selected to select a conversion object (call), and then a call exchange mode conversion process is initiated according to a specific step.
  • the conversion here is divided into two directions: the local exchange mode direction and the traditional exchange mode direction.
  • the call mode conversion module 300 implements an implementation process and mechanism for converting a call between a local exchange mode and a traditional exchange mode. This process not only completes the mode conversion required by the conversion control module 200, but also notifies the remaining bandwidth detection module 100 in time when the conversion is successfully completed.
  • the call setup and release module 400 completes the establishment and release of the call, and notifies the remaining bandwidth detection module 100 in time when the establishment is successful or the release is completed. At the same time, the call service status is also recorded. When it is checked that the service initiated by the user is a supplementary service (the supplementary service requires core network support), the call is included in the range of the convertible object, so that it remains in the traditional exchange mode.
  • the threshold setting module 500 is configured to set a local switching mode switching threshold and a traditional switching mode switching threshold.
  • the module can provide an interface for setting the threshold, accepting the administrator's setting of the threshold, or setting the threshold for the module itself.
  • 4 is a schematic diagram of related interactions of the remaining bandwidth detecting module according to the second embodiment of the present invention. As shown in FIG.
  • the remaining bandwidth detecting module 100 obtains trigger information from the call mode transition process 300 and the call setup and release process 400, including: Establishing a message, a call release message, or obtaining a conversion completion message, etc., querying the database in time, and providing the data to the conversion control module 200 in time.
  • the remaining bandwidth resources are reduced; when the call is released or the call is transferred to the local exchange mode, the remaining bandwidth resources are increased. In both cases, the remaining bandwidth detection module 100 will flexibly detect and notify the conversion control module 200 in time.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a threshold involved in the conversion control module 200 according to the second embodiment of the present invention. As shown in FIG.
  • the longest line indicates the remaining bandwidth resource.
  • the conversion control module 200 finds that the remaining bandwidth resource is higher than the traditional exchange conversion threshold (the upper limit), it indicates that the remaining resources are sufficient. Therefore, the Abis resource may not be considered too much. Savings. Therefore, if there is a local call in the existing call In the change mode, the call can be made to 4 bar or these calls are sequentially transferred to the traditional exchange mode, and then a mode conversion process is initiated. When the conversion control module 200 finds that the remaining bandwidth resource is lower than the local exchange conversion threshold (referred to as the lower limit), it indicates that the remaining resources are relatively small. If there is a call in the traditional exchange mode in the existing call, the call may be transferred to the call in turn. In the local exchange mode, a mode conversion process is initiated.
  • the conversion sensitivity can be adjusted by the setting of the threshold value. For example, when the lower limit is set higher, the local exchange conversion can be performed as soon as the remaining resources are relatively rich; conversely, the lower the setting, the conversion is started when the remaining resources are relatively poor.
  • the upper limit when the upper limit is set lower, it means that when the bandwidth margin is relatively small, the traditional switching mode can be switched early, or the higher the setting, indicating that the traditional switching mode must be switched when the bandwidth margin is large; However, if it is too sensitive, it may lead to frequent conversions, so it needs to be adjusted in combination with the actual situation.
  • 6 is a flowchart of selecting a conversion object according to Embodiment 2 of the present invention. As shown in FIG.
  • Conversion Selection Criteria 1 Guidelines for transitioning from traditional exchange mode to local exchange mode:
  • FIG. 7 depicts the determination of the supplementary service initiation status indicator in the call setup and release module 400 to facilitate the conversion of the selection criteria.
  • Case 1 Step 1: The call setup and release process 400 detects a new call service initiation.
  • Step 2 The call service establishment type is found in the call setup and release module 400 as a supplementary service.
  • Step 3 Record this service type in the terminal application service identifier of the buffer area in the module 400.
  • Case 2 Step 1: The call setup and release module 400 detects a new call service initiation.
  • Step 2 The call setup and release module 400 finds that the call is a normal service type.
  • Step 3 During the call, the call setup and release module 400 finds that the supplementary service is requested by parsing the service request message, and records the service type in the service additional type identifier of the buffer area in the module 400.
  • the supplementary service request since the supplementary service request is already known at the time of initial establishment of the call, it is not used as a conversion object, that is, no conversion is performed in the conventional exchange mode, that is, neither conversion criterion is used.
  • the bandwidth can be used to select the appropriate call to switch to the local exchange mode when the bandwidth conversion is needed, but the call has already been made.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of switching mode switching according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the call setup and release module 400 detects that a call service is initiated in the traditional switching mode, or the call mode conversion module 300 initiates a call from a local exchange.
  • Step 1 In the traditional exchange mode, a call is established in turn, or, in the local exchange mode, the call is switched to the traditional exchange mode.
  • Step 2 Each time a call setup message is received or a conversion complete message is received (in the traditional exchange mode), the call setup and release module 400 and the call mode conversion module 300 will notify the remaining bandwidth detection module 100 in time.
  • the bandwidth detection module 100 queries the database to obtain the latest remaining bandwidth condition and informs the conversion control module 200.
  • Step 3 After the conversion control module 200 receives the remaining bandwidth condition, the two thresholds are used for comparison.
  • Step 4 The conversion control module 200 selects the conversion call selection criterion 1 to filter out a suitable call object from the existing call in the traditional exchange mode, notifies the call mode conversion module 300, and notifies the conversion direction.
  • the module 300 initiates a transition from the traditional exchange mode to the local exchange mode for the call according to the direction of the transition.
  • Step 5 After the conversion process from the traditional switching mode to the local switching mode is successfully completed, the call mode conversion module 300 notifies the remaining bandwidth detecting module 100 of the conversion success message.
  • Step 6 Repeat steps 2 through 5.
  • Step 7 The conversion control module 200 selects the conversion call selection criterion 2, filters out a suitable call object from the existing call in the local exchange mode, notifies the call mode conversion module 300, and notifies the conversion direction.
  • the module 300 initiates a transition from the local exchange mode to the traditional exchange mode for this call according to the direction of the transition.
  • Step 8 After the conversion from the local exchange mode to the traditional exchange mode is successfully completed, the call mode conversion module 300 notifies the remaining bandwidth detection module 100 of the conversion success message.
  • Step 9 Repeat step 4 to 2 to step 4.
  • Step 1 The call is released.
  • Step 2 The call setup and release module 400 notifies the remaining bandwidth detection module 100 of the call release completion message, and the remaining bandwidth detection module 100 queries the database to obtain the latest remaining bandwidth condition, and notifies the conversion control module 200.
  • Step 3 After receiving the remaining bandwidth, the switching control module 200 compares the two thresholds. If the current remaining bandwidth resource is higher than the traditional switching threshold (upper limit), the existing suitable call is initiated from the local switching mode.
  • Step 4 The process of the traditional switching mode conversion, step 4; if the current remaining bandwidth resource is lower than the local switching switching threshold (lower limit), the existing suitable call is initiated to switch from the traditional switching mode to the local switching mode, step 7; If the remaining bandwidth resources do not reach any threshold requirement, the conversion will not be initiated, and the embodiment ends.
  • Step 4 The conversion control module 200 selects the conversion call selection criterion 2 to filter out a suitable call object from the existing call in the traditional exchange mode, notifies the call mode conversion module 300 and the conversion direction, and the module 300 converts according to the conversion. The direction initiates a conversion process from the local exchange mode to the traditional exchange mode for this call.
  • Step 5 After the conversion process from the traditional switching mode to the local switching mode is successfully completed, the module 300 notifies the remaining bandwidth detecting module 100 of the conversion success message.
  • Step 6 Repeat steps 2 through 5.
  • Step 7 The conversion control module 200 selects the conversion call selection criterion 1 to filter out a suitable call object from the existing call in the local exchange mode, notifies the call mode conversion module 300, and notifies the conversion direction.
  • the module 300 initiates a conversion process from the traditional exchange mode to the local exchange mode for the call according to the conversion direction.
  • Step 8 After the conversion from the local exchange mode to the traditional exchange mode is successfully completed, the call mode conversion module 300 notifies the remaining bandwidth detection module 100 of the conversion success message.
  • Step 9 Repeat steps 2 through 8.
  • Step 10 is a schematic diagram of switching mode switching according to Embodiment 5 of the present invention. As shown in FIG. 10, some calls have been transferred to the local switching mode during the call, and thus a lot of resources are saved: Step 1: Because The adjustment function of the conversion control module 200, part of the call sequentially enters the local exchange mode. Step 2: After each call is successfully converted, the conversion completion message is sent to the remaining bandwidth resource module 100, and the remaining bandwidth detection module 100 queries the database to obtain the latest remaining bandwidth condition, and notifies the conversion control module 200. Step 3: After the conversion control module 200 receives the remaining bandwidth, the two thresholds are used for comparison.
  • Step 4 The conversion control module 200 selects the conversion call selection criterion 2, selects an appropriate call object from the existing call in the local exchange mode, determines the conversion direction, notifies the call mode conversion module 300, and converts Direction, module 300 initiates a conversion process from local exchange mode to traditional exchange mode for this call.
  • Step 5 After the conversion process from the traditional switching mode to the local switching mode is successfully completed, the module 300 notifies the remaining bandwidth detecting module 100 of the conversion success message.
  • Step 6 Repeat steps 2 through 5.
  • Step 7 The conversion control module 200 selects the conversion call selection criterion 1 to filter out a suitable call object from the existing call in the local exchange mode, notifies the call mode conversion module 300, and notifies the conversion direction.
  • the module 300 initiates a conversion process from the traditional exchange mode to the local exchange mode for the call according to the conversion direction.
  • Step 8 After the conversion from the local exchange mode to the traditional exchange mode is successfully completed, the call mode conversion module 300 notifies the remaining bandwidth detection module 100 of the conversion success message.
  • Step 9 Repeat step 4 to 2 to step 4.
  • the above is only the preferred embodiment of the present invention and is not intended to limit the scope of the present invention. Those skilled in the art should be able to associate with other mobile communication systems, such as PHS.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)

Abstract

本发明公开了一种交换模式转换的方法及装置,该方法包括:检测Abis口剩余带宽;当剩余带宽大于传统交换模式转换门限时,将当前通话从本地交换模式转换至传统交换模式;当剩余带宽小于本地交换模式转换门限时,将当前通话从传统交换模式转换至本地交换模式。采用了本发明的技术后,既保证了语音稳定和业务的丰富,又满足了容纳更多的用户,提高了应用范围和整体通话性能,防止因带宽受限而产生的掉话,达到通话性能和带宽的合理协调与利用,达到了最大的综合利用效益。

Description

一种交换模式转换的方法 ^置 技术领域 本发明涉及移动通信领域, 尤其涉及一种交换模式转换的方法及装置。 背景技术 目前不少通信系统都应用了本地交换功能。 本地交换指, 主被叫用户在 符合一定条件下, 其通话 (也就是用户面数据) 不再经过核心网, 而直接在 主被叫用户所属的两个基站之间进行的方式。 这样做的好处是, 减少了对核 心网资源的占用, 缩短了语音的传输时延, 节约了 Abis 口 ( GSM中基站和 基站控制器之间的接口)等接口的使用带宽, 为运营商和用户都提供了方便。 本地交换最大的特点是: 用户面数据不再经由核心网传送而直接在基站间进 行。 当通话釆用上述方式进行传递时, 认为是在本地交换模式下进行, 相应 的, 传统的通话方式, 则认为在传统交换模式下进行。 本地交换模式同时也引入了新的问题, 在移动通信中, 一定存在大量的 切换, 在本地交换模式的切换要考虑更多的因素, 必然也就带来一些新的性 能影响因素。 例如, 在本地交换模式下通话的两个用户, 可能因为切换后的 信道类型改变或因切换后所在基站的变化, 导致不再符合本地交换的条件, 因而需要转换到传统通话模式下。 也就是说, 频繁的切换可能伴有频繁的转 换(在传统交换模式和本地交换模式之间的转换); 再者, 在本地交换模式下 的切换也因为要兼顾考虑更多的因素 (例如, 用于本地交换的基站间新的业 务通道建立的情况),导致本地交换模式下的切换的稳定性显然比传统交换模 式下的切换的稳定性差。 另外, 在本地交换模式的通话中, 用户常常会使用一些补充业务, 例如 用户呼叫保持等,这时,还需要从本地交换模式再返回传统交换模式下进行, 在补充业务完成后再返回本地交换模式下, 显然也会影响通话效果, 甚至当 转换不顺利时可能掉话。 显然, 使用传统交换模式时, 用户的语音的稳定性和业务功能的丰富性 更多, 效果更好。 可见,使用本地交换模式会大大节约 Abis口带宽,而使用传统交换模式, 会保证用户语音的稳定性和业务功能的最大丰富性。 现有实践中常有这样的情况: 给定了一定的带宽使用, 但是上限受限, 当通话繁忙时, 会因预先分配的带宽有限, 出现不能拨通电话的现象, 比较 常见的是家庭或企业应用。 在有本地交换应用的今天, 可以选择通过使所有 可能进行本地交换的通话全部转入本地交换模式, 从而解决带宽受限问题。 但是, 目前本地交换对补充业务的支持不灵活, 甚至不能支持补充业务, 于 是造成对通话用户的使用受限。这成为本地交换应用的一个需要提高的地方, 而这是传统交换模式的优势。 现有常见的处理方式是, 符合本地交换转换条件就转换, 为节约带宽而 进行本地交换转换, 但是此时, 对补充业务的处理会存在很多不便, 甚至可 能不能进行补充业务, 而补充业务的应用在当前却也是比较普遍的, 所以会 产生不少的问题。 因此, 在受限带宽条件下, 如何充分利用本地交换的带宽 优势和传统交换模式下的语音稳定和业务丰富优势,是一个有待解决的问题。 发明内容 有鉴于此, 本发明要解决的技术问题是: 在带宽受限条件下, 如何充分 利用本地交换的节约带宽的优势和传统交换模式下的语音稳定和业务极大丰 富的优势, 以提高整体通话性能的问题。 为了解决上述技术问题 ,本发明一方面提供了一种交换模式转换的方法, 包括: 检测 Abis口剩余带宽; 当剩余带宽大于传统交换模式转换门限时, 将 当前通话从本地交换模式转换至传统交换模式; 当剩余带宽小于本地交换模 式转换门限时, 将当前通话从传统交换模式转换至本地交换模式。 进一步地, 当剩余带宽大于所述本地交换模式转换门限, 且小于传统交 换模式转换门限时, 则当前通话不进行模式转换。 进一步地, 实时判断比较所述剩余带宽与所述本地交换模式转换门限和 传统交换模式转换门限。 进一步地, 所述检测剩余带宽包括: 模式转换成功时, 和 /或通话建立或 释放时, 实时查询数据库, 获取最新的剩余带宽资源信息。 进一步地, 将当前通话从传统交换模式转换至本地交换模式之前, 还包 括以下步骤: 判断当前通话是否满足本地交换条件, 满足则将当前通话从传 统交换模式转换至本地交换模式。 进一步地, 从传统交换模式转换至本地交换模式时, 优先级高的用户的 通话或进行过补充业务的通话, 优先保持在传统交换模式下; 从本地交换模 式转换至传统交换模式时, 优先转换优先级高的用户通话或进行过补充业务 的通话。 进一步地, 该方法还包括: 设置所述本地交换模式转换门限和所述传统 交换模式转换门限。 本发明另一方面提供了一种交换模式转换的装置, 包括: 剩余带宽检测 模块 100, 用于检测 Abis口剩余带宽; 转换控制模块 200, 当剩余带宽大于 所述传统交换模式转换门限时, 将当前通话从本地交换模式转换至传统交换 模式; 当剩余带宽小于本地交换模式转换门限时, 将当前通话从传统交换模 式转换至本地交换模式。 进一步地, 还包括: 通话模式转换模块 300, 用于转换控制模块 200完 成转换时, 及时通知剩余带宽检测模块 100。 进一步地, 还包括: 通话建立和释放模块 400, 用于通话建立和释放完 成时, 及时将获知的业务情况通知剩余带宽检测模块 100, 并记录通话业务 情况。 进一步地, 转换控制模块 200还包括: 实时判断比较所述剩余带宽与所 述本地交换模式转换门限和传统交换模式转换门限。 进一步地, 该装置还可以包括: 门限设置模块 500, 用于设置本地交换 模式转换门限和传统交换模式转换门限。 釆用了上述技术方案, 在符合本地交换转换条件时不进行转换, 而是根 据带宽利用情况灵活控制进行转换, 融合了两种交换模式的优势, 既保证了 语音稳定和业务的丰富, 又满足了容纳更多的用户, 提高了应用范围和整体 通话性能, 防止因带宽受限而产生的掉话, 达到通话性能和带宽的合理协调 与利用, 达到了最大的综合利用效益。 附图说明 图 1是本发明实施例一的交换模式转换的方法的原理示意图; 图 2是本发明实施例一的交换模式转换的方法的流程图; 图 3是本发明实施例二的交换模式转换的装置中所包含的各模块的逻辑 图; 图 4是本发明实施例二的剩余带宽检测模块的相关交互示意图; 图 5是本发明实施例二的有关门限说明图; 图 6是本发明实施例二的选择转换对象流程图; 图 7 是本发明实施例二的通话建立和释放模块中记录补充业务的流程 图; 图 8是本发明实施例三的交换模式转换示意图; 图 9是本发明实施例四的交换模式转换示意图; 图 10是本发明实施例五的交换模式转换示意图。 具体实施方式 实施例一 本实施例提出了一种才艮据 Abis 口带宽利用情况来调节传统交换模式和 本地交换模式进行转换的处理方法, 如图 1所示, 该方法在带宽富裕时, 通 话转换到传统交换模式下; 在带宽不足时, 通话转换到本地交换模式。 图 2是本发明实施例一的交换模式转换的方法的流程图, 如图 2所示, 基本方法流程包括以下步 4聚: 步骤 202, 检测 Abis 口 (GSM中, 基站和基站控制器之间的接口) 剩 余带宽; 步骤 204, 当剩余带宽大于传统交换模式转换门限(上限) 时, 将本地 交换模式下的通话转换到传统交换模式下, 当剩余带宽小于本地交换模式转 换门限 (下限), 将传统交换模式下的通话转换到本地交换模式。 其中, 在本地交换模式和传统交换模式间转换时, 无论是朝那个方向转 化, 都会随着转换的进行, 逐步影响着剩余带宽的大小, 因此, 对剩余带宽 的检测是需要及时并且动态的。 在选择转换对象 (也就是通话) 时 (无论是 向本地交换方向转换或是向传统交换方向转换 ), 可以釆用随机选取的方式, 或是釆用用户优先级的方式, 或是根据用户对补充业务的需求情况来选取, 或者是以上多种方式的结合。 需要说明的是,判决转换方向和 /或是否转换的过程中,所依据的门限(包 括传统交换模式转换门限和本地交换模式转换门限)可以是预先设置的门限, 也可以在判决之前进行设置, 即, 在判决之前, 设置所述本地交换模式转换 门限和所述传统交换模式转换门限。 传统交换模式转换门限可以大于本地交 换模式转换门限。 实施例二 图 3是本发明实施例二的交换模式转换的装置中所包含的各模块的逻辑 图, 如图 3所示, 优选地, 该装置可以包括剩余带宽检测模块 100, 转换控 制模块 200, 通话模式转换模块 300、 通话建立与释放模块 400和门限设置 模块 500 , 其中, 剩余带宽检测模块 100: 用于根据当前情况, 进行实时查询, 及时进行 资源控制处理。 该模块根据当前通话流程情况及时获取剩余带宽资源信息, 并及时通知给转换控制模块进行相关流程控制、 以达到调节目的。 如图 3所示, 剩余带宽检测模块 100 , 可以及时获取通话模式转换流程 300和通话建立与释放流程 400信息, 便于根据流程情况进行及时的检测。 比如, 当一个通话建立完成后, 模块 100可以收到通话建立完成消息, 于是 及时查询数据库当前最新的剩余带宽资源情况。 或者当一个通话挂机释放的 时候, 模块 100可以收到通话释放消息, 于是再次查询数据库当前最新的剩 余带宽资源情况。 在通话保持期间, 当通话成功转入本地交换模式时, 模块
100 也将收到模式转换成功消息, 及时查询数据库当前最新的剩余带宽资源 情况, 而当通话成功再转换到传统交换模式时, 模块 100也将收到模式转换 成功消息, 仍然及时查询数据库当前最新的剩余带宽资源情况。 因此能及时 而灵活、 灵敏地检测出当前最新的剩余带宽资源情况。 转换控制模块 200 :根据剩余带宽检测模块 100检测到的最新剩余带宽 信息, 与本地交换模式转换门限和传统交换模式转换门限进行比较。 根据检 测情况, 进行转换决策。 当确认要对通话进行特定模式转换时, 还要釆用特 定规则选取转换对象(通话),然后 艮据特定步骤发起通话交换模式转换流程。 这里转换分为两个方向: 本地交换模式方向和传统交换模式方向。 通话模式转换模块 300: 实现通话在本地交换模式和传统交换模式之间 转换的实现流程和机制。 这个流程不仅完成了转换控制模块 200所要求的模 式转换, 而且, 在转换成功完成通过消息及时通知剩余带宽检测模块 100。 通话建立和释放模块 400: 完成了通话的建立和释放, 在建立成功或释 放完成时, 及时通知剩余带宽检测模块 100。 同时, 还记录通话业务情况, 当检查到用户发起的业务为补充业务 (补充业务需要核心网支持) 时, 就此 通话列入可转换对象范围之外, 让其始终保持在传统交换模式下。 当然, 有 些业务是在通话期间才发起的, 比如, 通话期间用户发起了补充业务, 这时, 通话可能已经在本地交换模式下, 因此, 需要转换到传统交换模式下才能进 行补充业务。 而此时, 对这种业务类型的解析和检测, 也在本模块中进行。 门限设置模块 500, 用于设置本地交换模式转换门限和传统交换模式转 换门限。 该模块可以提供设置门限的界面, 接受管理员对门限的设置, 还可 以是该模块自身进行门限的设置。 图 4是本发明实施例二的剩余带宽检测模块的相关交互示意图, 如图 4 所示, 剩余带宽检测模块 100从通话模式转换流程 300和通话建立与释放流 程 400中获取触发信息, 包括: 通话建立消息、 通话释放消息, 或是得到转 换完成消息等, 及时查询数据库, 并将数据及时提供给转换控制模块 200。 在通话建立或将本地交换模式下的通话转入传统交换模式时, 会导致剩 余带宽资源的减少; 在通话释放或通话转入到本地交换模式下时, 会导致剩 余带宽资源的增加。 这两种情况剩余带宽检测模块 100将灵活地检测到并及 时通知转换控制模块 200。 图 5是本发明实施例二的转换控制模块 200中涉及的门限说明图。 如图 5所示, 最长的直线表示剩余带宽资源, 当转换控制模块 200发现 剩余带宽资源高于传统交换转换门限(简称上限)时, 表明剩余资源足够多, 因此, 可以不用太考虑 Abis资源的节约。 因此, 如果现有通话中存在本地交 换模式下的通话, 可以 4巴这个或这些通话依次转入到传统交换模式下进行, 于是发起一次模式转换流程。 当转换控制模块 200发现剩余带宽资源低于本 地交换转换门限(简称下限) 时, 表明剩余资源比较少, 如果现有通话中存 在传统交换模式下的通话, 可以把这个或这些通话依次转入到本地交换模式 下进行, 于是发起一次模式转换流程。 具体地, 可以通过门限值的设置来调节转换灵敏度。 比如, 当下限设置 的越高, 就在剩余资源相对比较富裕的时候也可以及早进行本地交换转换; 反之, 设置的越低, 就在剩余资源相对比较贫乏的时候才开始转换。 同样的 道理, 当上限设置的越低, 说明在带宽余量相对不多时, 也可以向传统交换 模式及早转换, 或者设置的越高, 说明必须在带宽余量较多时, 向传统交换 模式转换; 但是如果太灵敏, 可能就会导致频繁的转换, 因此需要结合实际 进行调整。 图 6是本发明实施例二的选择转换对象的流程图, 如图 6所示, 获知剩 余带宽资源情况后, 根据预设的本地交换模式转换门限和传统交换模式转换 门限进行判断, 判断后得出转换方向。 然后才艮据转换方向确定转换选择准则 来选择要转换的对象, 然后发起相应的转换流程。 转换选择准则 1 : 从传统交换模式转换到本地交换模式的准则:
1 ) 目前在传统交换模式下的用户;
2 ) 对发起时已经表明是补充业务的通话, 不进行模式转换, 始终保持 在传统交换模式下;
3 ) 对通话中进行过补充业务的通话, 尽量优先保持在传统交换模式下;
4 ) 优先级高的用户尽量优先保持在传统交换模式下;
5 ) 对无特殊情况的通话, 随机选择进行从传统交换模式到本地交换模 式的转换。 转换选择准则 2: 从本地交换模式转换到传统交换模式的准则:
1 ) 目前在本地交换模式下的用户;
2 ) 优先转换曾故过补充业务的通话; 3 ) 优先转换用户优先级高的通话;
4 ) 如无上述情况, 随机选取进行转换。 图 7描述了通话建立和释放模块 400中记录补充业务发起情况标识, 便 于转换选择准则的判断。 如图 7所示, 情形一: 步骤 1 : 通话建立和释放流程 400检测到新的通话业务发起。 步骤 2: 通话建立和释放模块 400中发现通话业务申请类型标识为补充 业务。 步骤 3 : 将这个业务类型记录在模块 400中的緩存区的终端申请业务标 识中。 情形二: 步骤 1 : 通话建立和释放模块 400检测到新的通话业务发起。 步骤 2: 通话建立和释放模块 400中发现通话为普通业务类型。 步骤 3 : 通话期间, 通话建立和释放模块 400通过对业务申请消息的解 析, 发现要求申请补充业务, 将这个业务类型记录在模块 400中的緩存区的 业务附加类型标识中。 在情形 1中, 因为在通话初始建立时已经知道是补充业务申请, 因此, 不作为转换对象, 即在传统交换模式下不进行转换, 也就是说, 两个转换准 则都不使用。 在情形 2中, 当申请通话普通业务的通话进行中, 期间尚未收到补充业 务请求时, 可以在带宽转换需要的时候, 使用准则 1选择合适的通话转换至 本地交换模式, 但是在此通话已经在本地交换模式下时, 发现有补充业务申 请时, 要马上通过准则 2 选择合适的通话转换到传统模式下。 下面结合几个具体实施例来对上述方案作进一步说明: 实施例三 图 8是本发明实施例三的交换模式转换示意图, 如图 8所示, 当通话建 立与释放模块 400在传统交换模式下检测到通话业务发起时, 或者通话模式 转换模块 300发起通话从本地交换模式到传统交换模式的转换时: 步骤 1 : 在传统交换模式下有通话依次建立, 或者, 在本地交换模式下, 通话转为传统交换模式。 步骤 2: 每收到一次通话建立消息或者每收到一次转换完成消息 (转入 传统交换模式下), 通话建立与释放模块 400和通话模式转换模块 300都将 及时通知剩余带宽检测模块 100,剩余带宽检测模块 100对数据库进行查询, 获取最新的剩余带宽情况, 并告知转换控制模块 200。 步骤 3 : 转换控制模块 200收到剩余带宽情况后利用两个门限进行比较。 当比较后发现剩余带宽资源低于本地交换转换门限(下限) 时, 则执行步骤 4; 当比较后发现剩余带宽资源高于传统交换转换门限 (上限) 时, 则执行 步骤 7; 当比较后发现剩余带宽资源不至于达到任何一个门限要求时, 即剩 余带宽资源低于传统交换模式转换门限且高于本地交换模式转换门限时, 将 不再发起转换, 此时结束本实施例。 步骤 4: 转换控制模块 200 居转换通话选择准则 1进行选择, 从现有 还在传统交换模式下的通话中过滤出一个合适的通话对象, 通知通话模式转 换模块 300, 并告知转换方向。 模块 300根据转换方向对此通话发起从传统 交换模式到本地交换模式的转换。 步骤 5 : 从传统交换模式到本地交换模式的转换流程成功完成后, 通话 模式转换模块 300将转换成功消息及时通知了剩余带宽检测模块 100。 步骤 6: 重复执行步骤 2至步骤 5。 步骤 7: 转换控制模块 200 居转换通话选择准则 2进行选择, 从现有 还在本地交换模式下的通话中过滤出一个合适的通话对象, 通知通话模式转 换模块 300, 并告知转换方向。 模块 300根据转换方向对此通话发起从本地 交换模式到传统交换模式的转换。 步骤 8: 从本地交换模式到传统交换模式的转换成功完成后, 通话模式 转换模块 300将转换成功消息及时通知剩余带宽检测模块 100。 步骤 9: 重复执行步 4聚 2至步 4聚 8。 实施例四 图 9是本发明实施例四的交换模式转换示意图, 如图 9所示, 当有通话 释放时(无论此通话在本地交换模式下还是在传统交换模式下),有资源释放 时: 步骤 1 : 通话释放。 步骤 2: 通话建立与释放模块 400将通话释放完成消息通知剩余带宽检 测模块 100 , 剩余带宽检测模块 100对数据库进行查询, 获取最新的剩余带 宽情况, 并告知转换控制模块 200。 步骤 3 : 转换控制模块 200收到剩余带宽情况后利用两个门限进行比较, 如果当前的剩余带宽资源高于传统交换转换门限 (上限) 时, 对现有的合适 的通话发起从本地交换模式向传统交换模式转换的流程, 执行步骤 4; 如果 当前的剩余带宽资源低于本地交换转换门限(下限) 时, 对现有的合适的通 话发起从传统交换模式向本地交换模式转换, 执行步骤 7; 若剩余带宽资源 不至于达到任何一个门限要求时, 将不再发起转换, 此时结束本实施例。 步骤 4 : 转换控制模块 200 居转换通话选择准则 2进行选择, 从现有 还在传统交换模式下的通话中过滤出一个合适的通话对象, 通知通话模式转 换模块 300和转换方向, 模块 300根据转换方向对此通话发起从本地交换模 式到传统交换模式的转换流程。 步骤 5 : 从传统交换模式到本地交换模式的转换流程成功完成后, 模块 300将转换成功消息及时通知了剩余带宽检测模块 100。 步骤 6: 重复执行步骤 2至步骤 5。 步骤 7 : 转换控制模块 200 居转换通话选择准则 1进行选择, 从现有 还在本地交换模式下的通话中过滤出一个合适的通话对象, 通知通话模式转 换模块 300 , 并告知转换方向。 模块 300根据转换方向对此通话发起从传统 交换模式到本地交换模式的转换流程。 步骤 8 : 从本地交换模式到传统交换模式的转换成功完成后, 通话模式 转换模块 300将转换成功消息及时通知剩余带宽检测模块 100。 步骤 9: 重复执行步骤 2至步骤 8。 实施例五 图 10是本发明实施例五的交换模式转换示意图, 如图 10所示, 通话中 已经有部分通话已经陆续转入本地交换模式, 于是又节约了不少资源时: 步骤 1 : 因为转换控制模块 200的调节作用, 部分通话依次进入到本地 交换模式下。 步骤 2 : 每个通话成功转换一次, 就会发送转换完成消息给剩余带宽资 源模块 100 , 剩余带宽检测模块 100会对数据库进行查询, 获取最新的剩余 带宽情况, 并告知转换控制模块 200。 步骤 3 : 转换控制模块 200收到剩余带宽情况后利用两个门限进行比较, 当比较后发现剩余带宽资源高于传统交换转换门限(上限) 时, 发起向传统 交换模式转换的流程, 执行步骤 4; 如果当前的剩余带宽资源低于本地交换 转换门限(下限) 时, 对现有的合适的通话发起从传统交换模式向本地交换 模式的转换, 执行步骤 7; 当比较后发现剩余带宽资源不至于达到任何一个 门限要求时, 将不再发起转换, 此时结束本实施例。 步骤 4 : 转换控制模块 200 居转换通话选择准则 2进行选择, 从现有 还在本地交换模式下的通话中过滤出一个合适的通话对象, 并确定了转换方 向, 通知通话模式转换模块 300及转换方向, 模块 300对此通话发起从本地 交换模式到传统交换模式的转换流程。 步骤 5 : 从传统交换模式到本地交换模式的转换流程成功完成后, 模块 300将转换成功消息及时通知了剩余带宽检测模块 100。 步骤 6: 重复执行步骤 2至 5。 步骤 7 : 转换控制模块 200 居转换通话选择准则 1进行选择, 从现有 还在本地交换模式下的通话中过滤出一个合适的通话对象, 通知通话模式转 换模块 300 , 并告知转换方向。 模块 300根据转换方向对此通话发起从传统 交换模式到本地交换模式的转换流程。 步骤 8 : 从本地交换模式到传统交换模式的转换成功完成后, 通话模式 转换模块 300将转换成功消息及时通知剩余带宽检测模块 100。 步骤 9: 重复执行步 4聚 2至步 4聚 8。 以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用来限定本发明的保护 范围。本领域内技术人员应该能够联想到,使用其它移动通信系统,比如 PHS
( Personal Handy Phone System, 手持电话系统)、 CDMA ( Code Division Multiple Access, 码分多址) 或一些 3G移动通信系统等 , 啫应该属于本发 明的保护范围之内。 上述具体实施方式以较佳实施例对本发明进行了说明, 但这只是为了便 于理解而举的一个形象化的实例, 不应被视为是对本发明范围的限制。 同样, 根据本发明的技术方案及其较佳实施例的描述, 可以做出各种可能的等同改 变或替换, 而所有这些改变或替换都应属于本发明权利要求的保护范围。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种交换模式转换的方法, 其特征在于, 包括:
检测 Abis口剩余带宽;
当剩余带宽大于传统交换模式转换门限时, 将当前通话从本地交 换模式转换至传统交换模式; 当剩余带宽小于本地交换模式转换门限 时, 将当前通话从传统交换模式转换至本地交换模式。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括: 当剩余带宽大于 所述本地交换模式转换门限, 且小于所述传统交换模式转换门限时, 则当前通话不进行模式转换。
3. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括: 实时判断比较所 述剩余带宽与所述本地交换模式转换门限和所述传统交换模式转换门 限。
4. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述检测剩余带宽包括: 模式转换成功时, 和 /或通话建立或释放时, 实时查询数据库, 获取最 新的剩余带宽资源信息。
5. 根据权利要求 1至 3 中任一项所述的方法, 其特征在于, 将当前通话 从传统交换模式转换至本地交换模式之前, 还包括以下步骤:
判断当前通话是否满足本地交换条件, 满足则将当前通话从传统 交换模式转换至本地交换模式。
6. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 从传统交换模式转换至本 地交换模式时, 优先级高的用户的通话或进行过补充业务的通话, 优 先保持在传统交换模式下; 从本地交换模式转换至传统交换模式时, 优先转换优先级高的用户通话或进行过补充业务的通话。
7. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括: 设置所述本地交 换模式转换门限和所述传统交换模式转换门限。
8. 一种交换模式转换的装置, 其特征在于, 包括:
剩余带宽检测模块 ( 100 ), 用于检测 Abis口剩余带宽; 转换控制模块 ( 200 ), 用于在剩余带宽大于传统交换模式转换门 限的情况下, 将当前通话从本地交换模式转换至传统交换模式; 在剩 余带宽小于本地交换模式转换门限的情况下, 将当前通话从传统交换 模式转换至本地交换模式。
9. 根据权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 还包括:
通话模式转换模块( 300 ), 用于转换控制模块( 200 )完成转换时, 及时通知剩余带宽检测模块 ( 100 )。
10. 根据权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 还包括:
通话建立和释放模块 (400 ), 用于通话建立和释放完成时, 及时 将获知的业务情况通知剩余带宽检测模块 ( 100 ), 并记录通话业务情 况。
11. 根据权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 转换控制模块( 200 )还包 括: 实时判断比较所述剩余带宽与所述本地交换模式转换门限和传统 交换模式转换门限。
12. 根据权利要求 8 所述的装置, 其特征在于, 还包括: 门限设置模块
( 500 ), 用于设置本地交换模式转换门限和传统交换模式转换门限。
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