CN1433177A - 无线电网络中的流式业务 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及无线电网络中的流式业务。在WCDMA网路中的分组交换数据流实施方法,其中,媒介信息是与控制信息分开地在分离的无线访问载体上传输的,因此,只有媒介信息需要实时服务质量。
Description
技术领域
本发明涉及一种在宽带码分多址(WCDMA)无线电网络中实现分组交换流式业务的方法。
背景技术
视频和音频剪辑是流式业务的实例。不同于电话业务,通常,流式业务只在一个方向传送,即从服务器到接收方。流式业务还具有数据必须实时传输的特征,这样,接收方能观看连续镜头,例如,实时传送流式业务,而不需等到全部视频剪辑者下载完才“播放它”,通常,一边储存流数据一边播放它。
现在,流式业务在互联网上可用,这样,互联网络终端可以用来收看电视节目。与传统广播相比,这需要给用户提供能够返回诸如播放、暂停等控制信号到流式服务器的设备。在互联网应用中,媒体信息(例如视频或音频)和控制信息被复用到单一载体上。
下一代移动电话,即第三代或者3G,将会内嵌媒体播放器。实际上这种电话已经在日本使用。因此,需要移动通信网络支持流式业务,由此视频与音频数据能实时“流”到UMTS终端。但是,因特网实例不能简单地应用于移动远程通信***。
在英国实现的3G网络中,给一些运营商分配了传输频带。运营商将它的带宽分成许多由频率和代码识别的信道。许多无线访问载体(RAB)可以复用在一个信道上。一个RAB可以视为一种信息能够沿着它流动的管道。一个RAB可以允许双向流动,即上行链路(UL)和下行链路(DL);或者一个通路,即只有上行链路或者下行链路。
在3G远程通信协议的分成结构中,RAB是无线网络控制器(RNC)在请求核心网络(CN)时提供的一种业务。一个RAB可以具备实时服务质量或非实时服务质量。对于当前目的,实时服务质量(RT QoS)可以视为一种确保的比特率,但是非实时服务质量(NRTQoS)可导致可变的比特率。例如,在繁忙时间段,为了服务其它用户,NRT RAB的比特率很可能被RNC减少至低的值。该原理在于RNC可以提供给NRT RAB很高比特率和0kbps之间的任何值,并且它可以动态地改变它。然而,RNC不能改变它提供给RT RAB的比特率。
在损耗网络中,诸如无线电网络,需要在终端和服务器之间交换更多控制信息,例如从终端传送到服务器的与接收质量有关的反馈信息。
如果控制信息和媒体信息被复用到同一载体上,如下互联网实例,在无线电网络中会出现导致控制信息提高的媒体信息的损失风险,这会减小引起雪崩效应的媒体信息的可用数据的速率。
目前,在3GPP发行版99标准中,虽然提供了所有的基本元素,但没有定义支持实时(RT)、服务质量(QoS)的PS流式应用的端对端实施方案。
特别地,在R99的2001年六月版本中定义了具有RT QoS的参考无线访问载体:
仅仅与电路交换(CS)核心网络(CN)结合,
不提供任何有效解决方案以传送主流式应用需要的反馈信息流,
不能与其他PS RAB结合。
发明内容
本发明提供一种实现流式业务的方法,优选地,在WCDMA中分组交换流式业务,其中,传输频带被分成许多由频率和代码识别的信道,并且多个无线电访问载体被复用到一个信道上,流式业务包括:从服务器到终端的连续媒体信息的传输,以及到和/或来自服务器和/或终端的控制信息的传输,其中,媒体信息和控制信息在分离的无线电访问载体上传输。
原则上,可以在分离的RAB上传输上述的质量反馈信息和指令信息,但是在本发明的最佳实施例中,在一个RAB上传输所有的控制信息,这个RAB是从分配给媒体信息的RAB分离出来的。因此,媒体信息专用RAB仅能进行下行线路传输,而控制RAB则进行上行链路和下行链路传输。
至今,假定流式业务中的媒体信息和控制信息都具有实时服务质量。然而,将媒体信息分离到它自己的RAB上后,分离的RAB可以具备不同的服务质量。因此,可以在具有实时服务质量的RAB上传输媒体信息,而在不具有实时质量服务的RAB上传输控制信息。由于RNC控制着NRT RAB的比特率的分配,所以RNC可以确保给控制信息一定的比特率而不管它是否在NRTRAB上,以便控制信息具有RT似的QoS。
本发明的实施需要3G手持机的某些软件变化。因此,本发明的另一个方面是提供如权利要求8定义的无线电收发机。在权利要求9、10和11中描述了无线电收发机的最佳特征。
3GPP标准仅规定了网络和非端对端实施。本方案是有关端对端业务的体系结构。
对于空气接口(air interface)来说,3GPP标准规定了用来构建RAB的基本单元和一组测试情况。本方案提出了构建新RAB的一些基本单元的实施方案。
所提出的体系结构确保控制信息(例如由网络中分组丢失引起的)的增加不会导致媒体信息的数据率减小。
在最优化无线电资源的使用和最大化互用性时,为了确保给用户提供服务质量,从端对端的观点设计了该解决方案。
当前,由于互联网世界定义了流式业务,所以这是新的解决方案,在此不会提供具有区别QoS的多个载体。
由于3GPP规范仅从UTRAN观点定义了用于互用性测试的RAB,而没有从端对端观点定义用于实施应用和业务的RAB,所以在UMTS中它也是新的。
由于标准中没有精确定义无线电资源管理(RRM)规则,并且由于UTRAN供应商也没有调查过流式应用,所以RRM在流式的情况下没有最优化无线电资源的使用。在此,所提出的解决方案制定了规则以实现流式服务。
新的方案给PS流式业务制定了新的体系结构。但是,该方案同时也定义:
对于一个应用的多IP QoS载体的使用。
具备RT QoS的PS RAB在大范围的比特率(从16到384kbps)中传输媒体流。
在无线电层中进行RAB复用以提供媒体和控制信息的分离。
为最优化无线电资源的使用的UTRAN特性。
附图说明
显示了在终端和流式服务器之间的流式动。
具体实施方式
现在,根据附图将说明本发明的实施例,其中,这个示意图显示了在终端和流式服务器之间的流式动。
下表说明了实现本发明的软件体系结构。
应用层 | 多媒体流式应用 | ||
RTSP/TCP/IP信令 | PTCP/UDP/IP反馈 | RTP/UDP/IP媒体 | |
移动层 | 主PDP上下文永远在线Qos=尽力而为 | 次PDP上下文RT Qos=流式 | |
无线电层 | 后台PS RAB | 流式PS RAB | |
专用传输信道 | 专用传输 | ||
专用物理信道 |
在此:
●RTSP/TCP/IP是用于信令信息的协议。
●RTCP/UDP/IP是用于实时反馈的切议。
●RTP/UDP/IP是用于实时媒体信息的协议。
●主PDP上下文是默认的3G终端使用的非实时分组载体。
●次PDP上下文是用于例如流式的实时应用的实时载体。
多媒体流式应用可以视为三种独立的数据流,即其自己的媒体内容、单下行线链路、信令和反馈数据。信令和反馈共同组成了上述控制数据。媒体数据和控制数据分别被复用到一个流式RAB和后台RAB,这两种RAB被复用到不同的传输信道。媒体信息被复用到保留给流式的RAB,它具有确保的比特率和服务质量,控制信息被复用到当时可用的劲力而为的载体上。其它诸如网页浏览器的因特网协议(IP)的应用可以被复用到如流式控制数据相同的RAB上。
本方案提出了一种规定新RAB的方法,以便利用以下特性来仅传输媒体信息:兼容3GPP发行版99,下行线路中的单向性,流式QoS,以及接近现有3GPP的有关RAB。
本方案提出了每一个新的流式无线访问载体与非实时无线访问载体结合,这将:传输控制信息(RTCP和RTSP),从3GPPC(第三代合作计划)标准无线访问载体发布的,同时十分低以优化无线电资源利用。新的RAB组合如下表所述。
# | RAB1 | RAB2 | SRB | SF | 流比特速率 | |
UL | DL | |||||
1 | 流式/未知/PSUL:0DL:32 | 交互或后台/PSUL:32kbps DL:8 | 用于DCCH的SRBUL:3.4 DL:3.4 | 32 | 32 | 16/32 |
2 | 流式/未知/PSUL:0DL:64 | 交互或后台/PSUL:32kbps DL:8 | 用于DCCH的SRBUL:3.4 DL:3.4 | 32 | 32 | 48/64 |
3 | 流式/未知/PSUL:0DL:128 | 交互或后台/PSUL:32kbps DL:8 | 用于DCCH的SRBUL:3.4 DL:3.4 | 32 | 16 | 96/128 |
4 | 流式/未知/PSUL:0DL:256 | 交互或后台/PSUL:32kbps DL:64 | 用于DCCH的SRBUL:3.4 DL:3.4 | 32 | 8 | 192/256 |
每个无线访问载体(RAB)组合还与12.2kbps的ARM语音呼叫结合,以便在流式化媒体内容时允许用户接收语音呼叫。
上表中每个新的RAB1/RAB2组合都基于3GPP发行版99中的现有RAB定义。对于每个RAB对,需要信令无线电载体(SRB)具有指定为每秒千比特kbps的上行线路和下行线路比特率。下面的以SF开头的栏(column)详述了上行线路和下行线路扩展因数。
附图描述了作为管道的两个RAB,上部管道是传输从服务器到终端的媒体信息的RABl,而下部管道是传输信令和反馈的控制信息的RAB2。
在流式RAB建立时,由于终端无法具有几个并发应用程序,所以RNC会将NRT RAB重新配置成在上表中指定的低比特率。
在流式RAB发布时,依据流式化媒体内容之后的期望的用户业务量,RNC保持NRT RAB是激活的,但是:
要么将用户移动到公共信道。
要么将NRT无线电载体重新配置到专用信道上可用的最小比特率。
要么将NRT无线电载体重新配置到专用信道上可用的最大比特率。
Claims (11)
1.一种在WCDMA无线电网络中实现分组交换流式业务的方法,其中,将传输频带划分成多个频率和代码识别的信道,并且多个无线电访问载体被复用到一个信道上,所述流式业务包括:从服务器到终端的连续媒介信息的传输,以及到和/或来自所述服务器和/或所述终端的控制信息的传输,其中,在分离的无线访问载体(RABs)上传输所述媒介信息和控制信息。
2.如权利要求1所要求的方法,其中,所述控制信息包括在终端和服务器之间交换的质量反馈信息以及从终端到服务器的指令信息。
3.如权利要求1或2所要求的方法,其中,在一个RAB上传输所述控制信息。
4.如权利要求3所要求的方法,其中,所述媒介RAB仅为下行链路而所述控制RAB可为上行链路和下行链路。
5.如上述任意权利要求所要求的方法,其中,在具备确保比特率的RAB上传输所述媒介信息。
6.如上述任意权利要求所要求的方法,其中,在具有可变比特速率的一个或多个RAB上传输控制信息。
7.如权利要求6所要求的方法,其中,确保所述控制信息最小比特速率。
8.一种用于WCDMA无线电网络的无线电收发器,其中,将传输频带分成多个频率和代码识别的信道,并且多个无线电访问载体被复用到一个信道上,所述收发器具有用于接受来自网络服务器的连续媒介信息并与所述服务器交换控制信息的装置,在分离的无线访问载体上传输所述媒介信息和控制信息。
9.如权利要求8所要求的收发器,它具有与所述服务器交换质量反馈信息并发送指令信息到服务器的装置,所述质量反馈信息和指令信息都包含在所述控制信息之中。
10.如权利要求8或9所要求的收发器,其中,在一个RAB上传输所有所述控制信息,该RAB是从用于所述媒介信息的RAB分离出来的。
11.如权利要求8、9或10所要求的收发器,它能够在具有可变比特率的一个RAB或多个RAB上接收控制信息。
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