RU2303335C2 - Протокол для определения оптимальных целевых маршрутизаторов доступа для плавной передачи обслуживания на уровне интернет-протокола - Google Patents

Протокол для определения оптимальных целевых маршрутизаторов доступа для плавной передачи обслуживания на уровне интернет-протокола Download PDF

Info

Publication number
RU2303335C2
RU2303335C2 RU2003136614/09A RU2003136614A RU2303335C2 RU 2303335 C2 RU2303335 C2 RU 2303335C2 RU 2003136614/09 A RU2003136614/09 A RU 2003136614/09A RU 2003136614 A RU2003136614 A RU 2003136614A RU 2303335 C2 RU2303335 C2 RU 2303335C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
access router
access
mobile terminal
information
router
Prior art date
Application number
RU2003136614/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003136614A (ru
Inventor
Хемант М. ЧАСКАР (US)
Хемант М. ЧАСКАР
Дирк ТРОССЭН (US)
Дирк ТРОССЭН
Говинд КРИШНАМУРТИ (US)
Говинд КРИШНАМУРТИ
Original Assignee
Нокиа, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Нокиа, Инк. filed Critical Нокиа, Инк.
Publication of RU2003136614A publication Critical patent/RU2003136614A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2303335C2 publication Critical patent/RU2303335C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W12/00Security arrangements; Authentication; Protecting privacy or anonymity
    • H04W12/12Detection or prevention of fraud
    • H04W12/121Wireless intrusion detection systems [WIDS]; Wireless intrusion prevention systems [WIPS]
    • H04W12/122Counter-measures against attacks; Protection against rogue devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W12/00Security arrangements; Authentication; Protecting privacy or anonymity
    • H04W12/12Detection or prevention of fraud
    • H04W12/126Anti-theft arrangements, e.g. protection against subscriber identity module [SIM] cloning
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • H04W36/0019Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection adapted for mobile IP [MIP]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L63/00Network architectures or network communication protocols for network security
    • H04L63/14Network architectures or network communication protocols for network security for detecting or protecting against malicious traffic
    • H04L63/1441Countermeasures against malicious traffic
    • H04L63/1458Denial of Service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/26Reselection being triggered by specific parameters by agreed or negotiated communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/34Modification of an existing route
    • H04W40/36Modification of an existing route due to handover
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/17Selecting a data network PoA [Point of Attachment]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/04Network layer protocols, e.g. mobile IP [Internet Protocol]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/005Data network PoA devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области мобильной связи. Технический результат заключается в повышении скорости переключения каналов связи. Сущность изобретения заключается в том, что когда мобильный терминал перемещается из первой зоны обслуживания во вторую зону обслуживания, мобильный терминал передает во второй маршрутизатор доступа IP-адрес исходного маршрутизатора доступа. Второй маршрутизатор доступа использует эту информацию, чтобы узнать сведения о характеристиках первого маршрутизатора доступа для использования этих сведений при принятии в будущем решений о переключении каналов связи, и обменивается информацией о характеристиках с первым маршрутизатором доступа. На основе информации, полученной в результате обмена, делается предположение, что маршрутизаторы доступа являются географически смежными. Когда другой мобильный терминал переходит из одной зоны обслуживания в другую зону обслуживания, система выбирает оптимальный целевой маршрутизатор доступа на основании ранее изученной информации, включая предположение о географической смежности маршрутизаторов доступа. 7 н. и 43 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится в целом к телекоммуникационным сетям. В частности, изобретение касается механизма, делающего возможным свободное передвижение с плавным переключением обслуживания в мобильных телекоммуникационных сетях.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Телекоммуникационные сети для мобильных устройств включают в себя: сотовые системы связи; мобильные сети, использующие Интернет-протокол (мобильные IP-сети); радиопейджинговые системы и пр. Сотовые системы связи обычно предоставляют мобильным терминалам возможность географически перемещаться посредством «переключения» локальных линий связи между радиомачтами и соответствующими базовыми станциями. Аналогично мобильные IP-сети дают возможность устройствам, действующим согласно протоколу IP, например беспроводным персональным электронным помощникам (PDA) и мобильным компьютерам, перемещаться по географически разбросанным зонам с поддержанием соединения с Интернет.
Мобильные устройства могут предусматривать как радиотелефонные соединения, так и соединения на основе протокола IP с использованием различных базовых станций и инфраструктур. Например, сотовый телефон на основе Web-технологии может поддерживать речевое соединение с использованием первого канала связи и мобильное соединение на основе протокола IP (IP-соединение) с использованием второго (и независимого) канала связи так, чтобы операции переключения каналов связи (передачи обслуживания) происходили независимо для обоих каналов. В соответствии с другим вариантом речевые услуги можно сочетать с обслуживанием согласно протоколу IP (IP-услуга), чтобы поддерживать одно соединение для обоих видов обслуживания. Речевые соединения могут быть также установлены с использованием протокола IP в виде комбинированной услуги.
На фиг.1 показана традиционная мобильная IP-сеть, охватывающая три зоны обслуживания 301, 302 и 303. Для упрощения показаны только IP-услуги, хотя, в соответствии с вышеизложенным, для речевых услуг могут быть предусмотрены отдельные сети связи.
Как видно из фиг.1, мобильный терминал MT находится в зоне 301, обслуживаемой базовой станцией БС1 (называемой также точкой доступа (ТД) или AP). Базовая станция БС1 подключена к маршрутизатору доступа МД1, который, в свою очередь, имеет соединение с провайдером Интернет-услуг - ПИУ1 (ISP1), предоставляющим доступ к сети Интернет. Другие базовые станции, например БС3, также могут быть подключены к маршрутизатору доступа МД1 таким образом, чтобы использовать для мобильных терминалов общий сетевой адрес протокола IP (IP-адрес), несмотря на то, что терминалы могут перемещаться через разные зоны обслуживания. Иначе говоря, хотя радиочастотные каналы и могут переключаться автоматически, когда мобильный терминал перемещается из одной зоны обслуживания 301 в другую зону обслуживания 303, IP-адрес, служащий для связи с мобильным терминалом, возможно, изменять необязательно, поскольку соединение с Интернет по-прежнему обслуживается тем же маршрутизатором доступа МД1.
Вторую зону обслуживания 302 обслуживает отдельная базовая станция БС2, которая, в свою очередь, имеет соединение с другим маршрутизатором доступа МД2. Благодаря топологии сети маршрутизаторы доступа МД1 и МД2 используют разные блоки IP-адресов для обмена информацией с мобильными терминалами, передвигающимися в пределах соответствующих им зон обслуживания. Если мобильный терминал MT перемещается из зоны обслуживания 301 в зону обслуживания 302, то необходим некоторый механизм для переключения соединения с Интернет от маршрутизатора доступа МД1 на маршрутизатор доступа МД2. Аналогично, если зоны обслуживания 301 и 302 разделяет большая логическая дистанция (например, маршрутизаторы доступа МД1 и МД2 подключены к разным провайдерам Интернет-услуг (ISP)), то необходим некоторый координационный механизм, чтобы данные, передаваемые в терминал, ранее действующий в зоне обслуживания 301, можно было направлять в зону обслуживания 302, когда упомянутый терминал перемещается в зону 302.
Одна из обычных схем переключения IP-соединений изображена на фиг.2. Зону обслуживания 301 обслуживает маршрутизатор доступа МД1, которому дано название «исходный агент» для обмена информацией с конкретным мобильным терминалом MT. Пока мобильный терминал MT передвигается в пределах зоны обслуживания 301, маршрутизатор доступа МД1 обменивается информацией с мобильным терминалом с использованием IP-адреса, который присвоен маршрутизатору доступа МД1. Пакеты данных в протоколе IP (IP-пакеты) (например, электронные почтовые отправления, Web-страницы и т.д.) передаются по сети Интернет провайдеру ПИУ1, который направляет трафик в маршрутизатор МД1, которому, в свою очередь, известно, что конкретное IP-соединение относится к мобильному терминалу в его зоне обслуживания.
Если мобильный терминал MT перемещается в другую зону обслуживания ЗО2, обслуживаемую другим маршрутизатором доступа МД2, то пакеты, которые ранее передавались в МД1, больше не будут попадать в мобильный терминал. Одно из традиционных решений заключается в уведомлении (например, широковещательной передачей) о наличии маршрутизатора доступа МД2 в зоне обслуживания 302, чтобы, когда мобильный терминал перемещается в зону обслуживания 302, он был уведомлен о наличии маршрутизатора доступа МД2 и получил новый IP-адрес для связи в пределах зоны обслуживания 302. После этого мобильный терминал MT или маршрутизатор доступа МД2 передает обновленную привязку исходному агенту МД1 (например, по наземной линии НЛ или по сети Интернет), чтобы исходному агенту МД1 был известен IP-адрес, который позволит пакетам попадать в мобильный терминал в зоне обслуживания 302. Исходный агент работает с этим адресом как с адресом «для передачи», и все последующие пакеты, передаваемые в исходный IP-адрес, направляются в новый IP-адрес. По существу, для связи с мобильным терминалом используют два отдельных IP-адреса: адрес исходного агента и адрес для передачи, который изменяется в каждой новой точке подключения. Эта схема описана в запросе на комментарии (RFC) №2002 (октябрь 1996 г.) Оперативного инженерного отряда Интернета (IETF).
В вышеуказанной схеме предполагается, что целевой маршрутизатор доступа (МД2) известен исходному маршрутизатору доступа (МД1) до переключения (например, мобильный терминал MT принял уведомление от МД2 и получил IP-адрес для связи с ним). Если в целевой зоне существуют несколько маршрутизаторов доступа, причем все с перекрывающимися зонами обслуживания, то мобильный терминал не располагает простым способом выбора одного из маршрутизаторов. Например, предположим, что мобильный терминал принимает широкополосные видеоданные в процессе выхода из зоны обслуживания. Для переключения IP-соединения мобильного терминала могут подойти две другие перекрывающиеся зоны, обслуживаемые двумя маршрутизаторами доступа, подконтрольными двум разным провайдерам услуг. Один из двух маршрутизаторов доступа может обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет, а второй маршрутизатор не пригоден для этого. Мобильный терминал не располагает способом назначения или выбора одного из двух упомянутых маршрутизаторов доступа.
Другая проблема связана со скоростью переключения каналов связи. Традиционный сценарий, представленный на фиг.2, может не обеспечить быстрое переключение каналов связи из-за необходимости подтверждения установления связи между мобильным терминалом и новым маршрутизатором доступа МД2. Если переключение IP-соединения не выполняется гладко, то возможна потеря пакетов. Более того, если IP-соединение используют для передачи сигналов с качеством речи или музыки, то задержка, обусловленная переключением каналов связи, может привести к нежелательному разрыву соединения.
Другая трудность переключения IP-соединения в мобильных сетях возникает, когда имеют дело с гетерогенными сетями (использующими разные технологии доступа), обслуживаемыми провайдерами потенциально различных (и несовместимых) услуг. Как показано на фиг.1, если зону обслуживания 301 обслуживает фирма MCI, а зону обслуживания 302 обслуживает фирма AT&T, то два провайдера услуг должны согласовать координационный механизм для того, чтобы допускать переключения IP-услуг из одной системы в другую. Более того, когда в систему каждого провайдера услуг добавляют новые маршрутизаторы доступа, то подробные данные на каждый новый маршрутизатор доступа должны быть разосланы по всей системе (например, из центрального органа авторизации), чтобы все маршрутизаторы доступа в обеих системах располагали информацией об остальных маршрутизаторах. Такой подход может привести к появлению единственной точки отказа и требует координации действий разных провайдеров услуг.
Проблема обеспечения бесшовных (плавных) переключений каналов связи в средах протокола IP (IP-средах) связана с непрерывными работами Оперативного инженерного отряда Интернета (IETF), а именно рабочих групп по передаче контекста, определению варианта переключения, бесшовному свободному передвижению и протоколу IP для мобильной связи. Протоколы передачи контекста и быстрого переключения каналов связи разработаны, соответственно, для обмена информацией о сеансе или упреждающего установления мобильной связи в протоколе IP. Оба протокола предполагают, что при запросе заданной функциональной возможности известен целевой маршрутизатор доступа (см. фиг.1). Несмотря на то, что определение варианта переключения входит в устав рабочей группы по протоколу IP для мобильной связи, протоколы определения для физически соседних маршрутизаторов доступа пока еще не исследованы. Однако выполнено исследование по определению физического местоположения сетевых элементов. Технологии отслеживания местоположения, например глобальная система определения местоположения (GPS), обеспечивают получение информации о физическом местоположении устройств, подключенных к системе местоопределения. Другие системы используют такую информацию для точного определения местоположения устройств. Однако, поскольку местоположение не связано ни с одной зоной действия какой-либо технологии доступа, то информация о местоположении не пригодна для выбора варианта переключения.
Системы определения местоположения на базе радиочастотных (РЧ) технологий используют сигнал средств беспроводного доступа для определения позиции мобильного узла. В противоположность системам GPS установленное местоположение связано с зоной обслуживания базовой станции, используемой для определения местоположения. Однако установленное местоположение характеризует только мобильный узел и не дает никакой информации о перекрывающихся зонах действия маршрутизаторов доступа. Поэтому такие системы невозможно использовать для определения физически соседних сетевых элементов. Более того, местоположение определяется весьма специализированным способом, типичным для применяемой технологии доступа и потому не пригодным в условиях действия сценариев с использованием нескольких технологий доступа. Помимо того, что точность определения местоположения недостаточна, отсутствует информация о перекрывающихся зонах действия, необходимая для определения физического примыкания.
Существует потребность в системе и способе, решающих некоторые или все вышеуказанные проблемы.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с настоящим изобретением предлагаются система и способ для поддержки бесшовного (плавного) переключения каналов связи (передачи обслуживания) в мобильных сетях, например мобильных IP-сетях. Первый аспект настоящего изобретения наделяет маршрутизатор доступа способностью динамично собирать сведения (узнавать) об остальных маршрутизаторах доступа, которые географически соседствуют с ним, путем приема информации от мобильных терминалов, которые перемещаются в зону обслуживания маршрутизатора доступа. Второй аспект настоящего изобретения предоставляет маршрутизаторам доступа возможность совместно использовать информацию о характеристиках без обязательного наличия централизованной системы (например, благодаря использованию равноправного подхода). Третий аспект настоящего изобретения дает возможность выбрать целевой маршрутизатор доступа и организовать переключение каналов связи на основе информации о характеристиках, связанной с одним или несколькими целевыми маршрутизаторами доступа, и на основе данных о направлении перемещения мобильного узла. Другие признаки и преимущества настоящего изобретения очевидны из следующего ниже подробного описания, чертежей и формулы изобретения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На фиг.1 представлена традиционная мобильная IP-сеть, охватывающая три зоны обслуживания 301, 302 и 303.
На фиг.2 представлена традиционная схема переключения IP-соединений, в которой мобильный терминал регистрируется исходным агентом МД1 и при этом обменивается информацией с использованием IP-адреса через агента «для передачи» МД2.
На фиг.3 представлена система в соответствии с настоящим изобретением, содержащая совокупность маршрутизаторов доступа МД1 и МД2, каждый из которых содержит таблицу характеристик (304 и 308) с подробным описанием возможностей географически соседних маршрутизаторов доступа.
На фиг.4 представлены этапы способа сбора сведений о физически соседних элементах и приема информации о характеристиках от физически соседних маршрутизаторов доступа.
На фиг.5 представлены этапы способа выбора целевого маршрутизатора доступа на основе ранее записанной в памяти информации о характеристиках.
На фиг.6 изображен мобильный терминал MT, перемещающийся из зоны обслуживания, связанной с первым маршрутизатором доступа МД1, в зону, обслуживаемую тремя разными маршрутизаторами доступа МД2, МД3 и МД4.
На фиг.7 изображен мобильный терминал 701, оснащенный функциональными средствами обработки и памятью для реализации различных особенностей настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
На фиг.3 представлена система, использующая разные принципы настоящего изобретения. Как показано на фиг.3, первый маршрутизатор доступа МД1 обслуживает первую зону обслуживания (не показана), в которой может находиться мобильный терминал MT. Предполагается, что, хотя это и не показано непосредственно на фиг.3, каждый маршрутизатор доступа передает и принимает пакеты данных через одну или несколько базовых станций, которые охватывают (обслуживают) соответствующие географические зоны. Предполагается также, что каждый маршрутизатор доступа обеспечивает совместимые с сетью Интернет соединения (совместимость с протоколом IP), чтобы пакеты данных, принимаемые каждым маршрутизатором, можно было направлять одному или нескольким мобильным терминалам в пределах соответствующей зоны обслуживания. Каждый маршрутизатор доступа содержит IP-адрес, используемый для связи непосредственно с маршрутизатором доступа, и блок IP-адресов, которые маршрутизатор доступа может назначать и использовать для обмена информацией с мобильными терминалами, обслуживаемыми данным маршрутизатором доступа. Для иллюстрации показано, что МД1 имеет IP-адрес 10.1.0.0, а МД2 имеет IP-адрес 10.2.0.0.
В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения каждый маршрутизатор доступа создает и ведет (поддерживает) локальную таблицу характеристик (элементы 304 и 308 на фиг.3), в которой записана информация об остальных маршрутизаторах доступа, которые географически соседствуют с ним. В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения, когда мобильный терминал MT входит в зону, обслуживаемую маршрутизатором доступа, мобильный терминал передает IP-адрес маршрутизатора доступа, обслуживающего зону, которую покидает мобильный терминал. Иначе говоря, каждый мобильный терминал передает следующему маршрутизатору доступа информацию о ранее задействованном маршрутизаторе доступа (опознавательные данные маршрутизатора доступа, т.е. его IP-адрес). Из того, что при выходе из зоны, обслуживаемой одним маршрутизатором, происходит вход в зону, обслуживаемую другим маршрутизатором, можно сделать вывод о географическом соседстве двух маршрутизаторов. Если каждый маршрутизатор имеет сведения о любом другом маршрутизаторе, то они могут обмениваться информацией о характеристиках, которую можно использовать для выбора целевого маршрутизатора доступа для будущих переключений каналов связи. Информацию о характеристиках вместе с таблицей физически соседних маршрутизаторов доступа можно также сформировать при ручном планировании конфигурации.
Как показано на фиг.3, маршрутизатор доступа МД1 содержит функциональный блок 301 сбора сведений, функциональный блок 302 переключения и функциональный блок 303 обмена информацией. Аналогично, маршрутизатор доступа МД2 содержит такие же функциональные блоки (элементы 305, 306 и 307) в дополнение к таблице 308 характеристик. Другие маршрутизаторы доступа МД3 и МД4 представлены без внутренних элементов. Каждый функциональный блок 301 и 307 сбора сведений принимает информацию (например, IP-адрес ранее задействованного маршрутизатора доступа) от мобильных терминалов, которые перемещаются в зону обслуживания, связанную с маршрутизатором доступа.
Функциональные блоки 303 и 305 осуществляют обмен информацией о характеристиках между двумя маршрутизаторами доступа по результатам действия функционального блока сбора сведений. Например, когда мобильный терминал MT готов выйти из зоны обслуживания маршрутизатора МД1 и войти в зону обслуживания маршрутизатора МД2, мобильный терминал передает IP-адрес (в данном случае 10.1.0.0) исходного маршрутизатора МД1 доступа в маршрутизатор МД2. В ответ на это функциональный блок 307 сбора сведений записывает IP-адрес маршрутизатора МД1 в таблицу 308 характеристик и предписывает функциональному блоку 305 обмена информацией передать запрос (по сети Интернет или другим способом) в МД1 на обмен информацией о характеристиках. Затем функциональные блоки 303 и 305 обмена информацией соответствующих маршрутизаторов доступа обмениваются информацией о характеристиках (более подробно рассмотренной ниже), касающейся характеристик каждого из соответствующих маршрутизаторов. Например, если МД1 способен поддерживать радиолинии с пропускной способностью 28 Кбит/с, а МД2 способен поддерживать радиолинии с пропускной способностью 56 Кбит/с, то данная информация записывается в соответствующую таблицу характеристик каждого из маршрутизаторов доступа. Таким образом каждый маршрутизатор доступа получает сведения о характеристиках соседних маршрутизаторов.
Функциональные блоки 302 и 306 переключения выбирают целевые маршрутизаторы доступа для мобильных терминалов на основе информации о характеристиках, записанной в таблицах 304 и 308 характеристик, соответственно. Например, если мобильный терминал MT готов выйти из зоны обслуживания, связанной с маршрутизатором МД1, и войти в зону обслуживания, связанную с несколькими целевыми маршрутизаторами доступа (включая, например, МД2 и МД4), то функциональный блок 302 селектора в МД1 анализирует данные таблицы 304 характеристик, чтобы определить наиболее подходящий маршрутизатор доступа с учетом характеристик, затребованных мобильным терминалом. Чтобы уведомлять МД1 о маршрутизаторах доступа, которые находятся в зоне досягаемости мобильного терминала после перемещения мобильного терминала, используют схему определения передвижения. Как более подробно изложено ниже, выбор целевых маршрутизаторов возможен на основе стратегий, содержащихся в памяти каждого маршрутизатора.
В состав характеристик, относящихся к каждому маршрутизатору доступа, могут входить статические характеристики (например, пропускная способность, поддерживаемая маршрутизатором, протоколы защиты данных, провайдеры услуг и т.д.) и динамические характеристики (например, текущий уровень нагрузки или сетевые задержки). Примеры на фиг.3 содержат значения поддерживаемой пропускной способности, схемы защиты данных, провайдера Интернет-услуг (IPS), соединенного с маршрутизатором, IP-адрес маршрутизатора, параметры качества услуги и режим динамической нагрузки.
Некоторые или все функциональные блоки, изображенные на фиг.3, можно реализовать с помощью компьютерного обеспечения, выполняемого на универсальном или специализированном цифровом компьютере. Информацию о характеристиках можно хранить в памяти компьютера, реляционной базе данных или другой структуре данных. Традиционные маршрутизаторы доступа можно модифицировать, чтобы они включали функции, показанные на фиг.3.
Допустим, что пользователь мобильного терминала MT смотрит по IP-соединению телефильм, требующий соединения с пропускной способностью 256 Кбит/с. Допустим также, что мобильный терминал MT готов перейти от маршрутизатора доступа, который в данный момент обеспечивает такую пропускную способность, в зону, обслуживаемую двумя маршрутизаторами МД2 и МД4 доступа. Схема определения передвижения позволяет маршрутизатору МД1 узнавать, что маршрутизаторы МД2 и МД4 могут обслужить MT после того, как этот терминал покинет зону обслуживания 301. Функциональный блок 302 селектора маршрутизатора МД1 доступа справляется по таблице 304 характеристик и определяет, что только МД4 из двух маршрутизаторов доступа, обслуживающих зону, обеспечивает искомую пропускную способность. Затем МД1 организует переключение каналов связи для мобильного терминала на маршрутизатор МД4 доступа. Организация переключения каналов связи может содержать процедуры передачи контекста (см., например, R.Koodli and C.Perkins, «A Context Transfer Framework for Seamless Mobility», Work in Progress, Internet Draft, February 2001) или быстрого переключения (см., например, G.Tsirtsis et al., «Fast Handovers for Mobile IPv6», Work in Progress, Internet Draft, April 2001).
Переключение каналов связи может быть организовано разными методами, включающими в себя выдачу команды в MT установить соединение с МД4, передачу сообщения в МД4 с предписанием организовать переключение каналов связи или другими средствами. Специалистам в данной области техники очевидно, что функция селектора (выбора) может выполняться в другом маршрутизаторе, процессоре или мобильном терминале.
Допустим, что пользователь мобильного терминала MT нуждается в надежно защищенном соединении, которое обеспечивает 128-разрядное шифрование. Когда терминал MT перемещается из одной зоны обслуживания в другую зону обслуживания, он сообщает прежнему маршрутизатору доступа список маршрутизаторов доступа, находящихся в зоне досягаемости. Прежний маршрутизатор доступа выбирает целевой маршрутизатор доступа (маршрутизатор доступа назначения) на основе потребностей терминала MT и записанной в памяти информации о характеристиках соответствующих соседних маршрутизаторов. Ниже приведено более подробное разъяснение процесса выбора. Естественно, могут применяться другие схемы выбора.
На фиг.4 представлены этапы способа, который можно применить для сбора сведений о физически соседних элементах и для совместного использования разными маршрутизаторами доступа информации о характеристиках на базе мобильных терминалов, входящих в зону обслуживания, связанную с маршрутизатором доступа. На этапе 401 мобильный терминал MT определяет зоны, обслуживаемые маршрутизатором МД2. На этапе 402 мобильный терминал передает IP-адрес маршрутизатора МД1 в МД2. В соответствии с одним вариантом осуществления изобретения передача IP-адреса не выполняется при включенном терминале MT и, вместо этого, передача выполняется только при перемещении мобильного терминала.
На этапе 405 выполняется проверка с целью определения, содержит ли таблица характеристик маршрутизатора МД2 данные о МД1. Если не содержит, то МД2 на этапе 403 передает запрос в МД1 (например, по сети Интернет) с требованием списка характеристик маршрутизатора МД1. На этапе 404 МД1 и МД2 обмениваются характеристиками (включая IP-адрес маршрутизатора МД2), чтобы каждый из двух маршрутизаторов доступа располагал информацией о характеристиках другого.
В соответствии с одним вариантом осуществления изобретения в каждом маршрутизаторе из таблицы характеристик можно удалять данные по истечении слишком большого периода времени с момента последнего переключения каналов связи между этими маршрутизаторами (например, на этапе 406 на фиг.4). Такое удаление данных предполагается выполнять в предположении, что перемещение большого числа мобильных терминалов из одной зоны обслуживания в другую является причиной определенного числа переключений каналов связи за данный период времени, а отсутствие переключения каналов связи от конкретного маршрутизатора по истечении такого периода может означать снятие или выключение маршрутизатора или изменение его зоны действия и, тем самым, изменение таблицы характеристик соседних маршрутизаторов.
Альтернативно данные могут изменяться после приема незапрашиваемого сообщения от других маршрутизаторов, свидетельствующего об изменении характеристик. Такое возможно, например, для динамических характеристик, например режима текущей нагрузки. Маршрутизаторы могут периодически передавать запросы всем маршрутизаторам доступа из таблицы характеристик с требованием обмена обновленной информацией о характеристиках.
Исходные таблицы характеристик можно создать вручную, а затем динамически обновлять со временем в вышеуказанном порядке.
На фиг.5 представлены этапы способа, который можно применить для выбора целевого маршрутизатора доступа, чтобы обеспечить возможность переключения каналов связи на выбранный целевой маршрутизатор доступа. На этапе 501 мобильный терминал определяет зоны обслуживания нескольких маршрутизаторов доступа после входа в их зоны обслуживания. На этапе 502 список этих маршрутизаторов доступа передается в текущий обслуживающий маршрутизатор доступа, например МД1. На этапе 503 маршрутизатор МД1 определяет пересечение множества маршрутизаторов доступа, находящихся в пределах досягаемости, и множества тех маршрутизаторов доступа из таблицы характеристик, которые соответствуют требованиям мобильных терминалов и базовым требованиям к маршрутизаторам доступа. Если это пересечение является пустым множеством, то можно применить две разных стратегии. На первом этапе (этап 504) маршрутизатор МД1 вместо этого определяет пересечение множества маршрутизаторов доступа, находящихся в пределах досягаемости, и множества всех соседних маршрутизаторов, содержащихся в таблице характеристик. В рамках второй стратегии (этап 505) в мобильный терминал MT передается сигнал ошибки, указывающий на неосуществимость переключения каналов связи с соблюдением назначенных требований. После этого текущий маршрутизатор доступа совместно с мобильным терминалом может принять решение относительно возможности переключения каналов связи для мобильного терминала на такой маршрутизатор доступа из группы соседних маршрутизаторов доступа, который может быть воспринят мобильным терминалом как наиболее соответствующий требованиям мобильного терминала. Это может быть также выбором стратегии для текущего маршрутизатора доступа (МД), если он начинает процедуру переключения каналов связи. На этапе 506 маршрутизатор МД1 выбирает целевой маршрутизатор доступа из упомянутого пересечения множеств. На этапе 507 маршрутизатор МД1 начинает переключение каналов связи на выбранный целевой маршрутизатор доступа.
Специалистам в данной области техники должно быть очевидно, что каждый мобильный терминал MT может непосредственно передавать характеристики одного маршрутизатора доступа в другой маршрутизатор доступа для совместного использования информации о характеристиках, вместо того, чтобы запрашивать каждый маршрутизатор доступа о передаче сообщения в другой маршрутизатор доступа. Кроме того, вместо сопоставления (сравнения) характеристик, выполняемого в маршрутизаторах доступа, каждый мобильный терминал мог бы выбрать оптимальный для себя целевой маршрутизатор доступа на основе информации о характеристиках, переданной одним из потенциальных целевых маршрутизаторов доступа (например, таблица характеристик могла бы передаваться в мобильный терминал, который мог бы после этого совершить выбор). В соответствии с другим вариантом выбор целевого маршрутизатора может выполняться в исходном маршрутизаторе доступа по его таблицам характеристик.
Несмотря на то, что выше описание приведено применительно к переходу между зонами обслуживания, принципы изобретения можно также применить для распределения нагрузки между маршрутизаторами доступа даже в отсутствие переходов между зонами обслуживания. Например, если один мобильный терминал входит в зону обслуживания перегруженного маршрутизатора доступа, то перегруженный маршрутизатор доступа может получить сведения о наличии маршрутизатора, на текущий момент обслуживающего мобильный терминал, и может предписать некоторым мобильным терминалам, на текущий момент подключенным через перегруженный маршрутизатор доступа, переключиться на недавно обнаруженный маршрутизатор доступа.
Маршрутизаторы могут обмениваться весьма разнообразными характеристиками, которые могут включать в себя статические и динамические характеристики. Такие, например, как значения пропускных способностей, поддерживаемых маршрутизаторами, режим динамической нагрузки, схемы защиты данных, параметры качества услуги (QoS), форматы файлов (например, MP3, JPEG и др.), географические координаты маршрутизатора доступа, поддержка среды потоковой передачи данных, способ передачи (например CDMA, TDMA, GSM), уровни мощности, расчетная дальность приема сигнала, близость к другим маршрутизаторам доступа, провайдер Интернет-услуг - ПИУ (IPS), соединенный с маршрутизатором, текущие атмосферные условия, возможности проведения аудио- и/или видеоконференций, стоимость (например, цена минуты или единичного блока данных), информация о льготах (например, бесплатный доступ при использовании некоторых маршрутизаторов), объявления и т.п. Мобильный терминал, который поддерживает несколько способов передачи (например, в стандартах IEEE 802.11 и GSM), например, может установить требование в отношении характеристик, чтобы маршрутизатор доступа был связан с базовой станцией, которая поддерживает оба способа передачи, прежде, чем допустить переключение каналов связи. Более того, маршрутизаторы могут обмениваться информацией о точках доступа, с которыми связан каждый маршрутизатор доступа. Эту информацию можно использовать для облегчения выбора маршрутизатора доступа в соответствии с нижеприведенным более подробным описанием.
Хотя в первом варианте осуществления изобретения обмен характеристиками происходит только в том случае, когда мобильный терминал входит в другую зону обслуживания, в других вариантах осуществления изобретения каждый маршрутизатор доступа периодически запрашивает другие маршрутизаторы доступа, записанные в его таблице характеристик (например, один раз в час или один раз в сутки), даже в отсутствие переходов между зонами обслуживания. Кроме того, в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления, сетевые адреса (или другая опознавательная информация, относящаяся к маршрутизаторам доступа) потенциально целевых маршрутизаторов доступа могут передаваться через мобильный терминал обратно в исходный (текущий) маршрутизатор доступа, а не наоборот, чтобы обеспечивалась возможность совместного использования информации о близко расположенных соседних элементах.
В соответствии с одним вариантом изобретения маршрутизаторы доступа могут рекурсивно совместно использовать информацию на основе информации, принятой от одного мобильного терминала. Например, допустим, что мобильный терминал входит в новую зону обслуживания и передает IP-адрес предыдущего маршрутизатора доступа в новый маршрутизатор доступа. Если таблица характеристик содержит географическую информацию (например, текущее местоположение маршрутизатора) или информацию об уровне сигнала (например, текущий уровень сигнала, относящегося к упомянутому мобильному терминалу), то новый маршрутизатор мог бы заключить, что другие маршрутизаторы доступа также находились близко, что достаточно для записи в его собственной таблице характеристик.
Приведенные принципы можно применить к маршрутизаторам доступа, которые сами являются мобильными устройствами. Допустим, например, что на стадионе крупного города проводят большое спортивное соревнование. Несколько провайдеров услуг могут припарковать вблизи стадиона свои смонтированные на автомобилях маршрутизаторы доступа и/или передающие аппаратные средства и предоставлять услуги присутствующим на соревновании пользователям мобильных терминалов. Мобильный терминал каждого пользователя может выбрать любого из разных провайдеров услуг (и любой из маршрутизаторов доступа) на основе местоположения и характеристик каждого автомобиля с аппаратурой. Один из автомобилей с аппаратурой может обеспечивать свободный доступ с ограниченной пропускной способностью к мобильным терминалам, заказывающим получение объявлений на мобильные терминалы. Еще один автомобиль с аппаратурой может обеспечивать доступ с более высокой пропускной способностью (например, со скоростями передачи видеосигналов), но по цене 10 центов в минуту. Маршрутизаторы, связанные с каждым автомобилем с аппаратурой, могут совместно использовать характеристики с другими на базе мобильного терминала, который перемещается между маршрутизаторами доступа, относящимися к каждому автомобилю с аппаратурой. Специалистам в данной области техники очевидно, что передающее оборудование можно смонтировать на одном автомобиле, а маршрутизаторы доступа - на другом автомобиле или прицепе. Как вышеизложено применительно к одному варианту осуществления изобретения, после того, как переключения каналов связи с конкретного маршрутизатора доступа, записанного в таблице физически соседних элементов некоторого маршрутизатора доступа, прекратятся, этот конкретный маршрутизатор будет удален. Причина состоит в том, что каждый элемент данных в таблице физически соседних элементов сети имеет свое время действия. Когда происходит переключение каналов связи на соседний маршрутизатор доступа или от него, то это время действия обновляется.
На фиг.6 изображен мобильный терминал MT, перемещающийся из зоны обслуживания, связанной с первым маршрутизатором МД1 доступа, в зону, обслуживаемую тремя разными маршрутизаторами МД2, МД3 и МД4 доступа. Пользователь мобильного терминала, прибывающий на стадион, может перейти из зоны обслуживания, связанной с маршрутизатором МД1 доступа, в потенциально перекрывающиеся зоны, обслуживаемые другими автомобилями, припаркованными у стадиона (например, маршрутизаторами МД2, МД3 и МД4 доступа). По мере того, как мобильные пользователи будут перемещаться из зоны обслуживания, связанной с МД1, на стадион и входить в радиоконтакт с несколькими маршрутизаторами доступа на стадионе, маршрутизатор МД1 доступа будет получать сведения о характеристиках маршрутизаторов доступа на стадионе и, следовательно, будет способен селективно управлять переключением каналов связи других мобильных терминалов на основе информации о характеристиках, относящейся к каждому маршрутизатору доступа на стадионе, и (необязательно) на основе требований каждого мобильного терминала к характеристикам. По этому сценарию два разных мобильных терминала, перемещающиеся в одно географическое место, могут быть назначены разным маршрутизаторам доступа в зависимости от характеристик, затребованных каждым мобильным терминалом.
В качестве другого примера допустим, что пользователь мобильного терминала перемещается в направлении торгового пассажа, оборудованного бесплатным доступом в сеть Интернет. Когда пользователь подходит ближе, он (или она) может получить предложение переключиться на маршрутизатор бесплатного доступа в обмен на неудобство постоянного прослушивания рекламы. (Пользователь может заранее установить параметры, означающие приоритетность маршрутизаторов бесплатного доступа при их наличии). Однако, другого пользователя, который перемещается таким же образом, можно вместо этого автоматически переключить на обслуживание высокоэффективным платным маршрутизатором доступа из-за прикладной программы, действующей на текущий момент в мобильном терминале (например, программы видеотелефонного разговора). Пользователи могут также устанавливать условные требования к характеристикам, например переключение по умолчанию на маршрутизаторы бесплатного доступа, если не происходит радиотелефонный разговор, когда следует выбирать платный маршрутизатор, который может гарантировать заданную пропускную способность.
Существуют разные способы определения входа мобильного терминала в новую область обслуживания. По одному способу мобильный терминал «помогает» маршрутизатору доступа посредством пеленгации (прослушивания) радиомаяков соседних базовых станций, связанных с разными маршрутизаторами доступа. Такое решение мобильного терминала начать прослушивание упомянутых соседних радиомаяков может быть принято мобильным терминалом или вызвано маршрутизатором доступа в момент, когда переключение каналов связи полагается необходимым. Например, может затухать текущий сигнал, приходящий с маршрутизатора доступа в мобильный терминал, или сигнал, приходящий от мобильного терминала в маршрутизатор доступа, или могут затухать оба эти сигнала. Один из двух объектов (мобильный терминал или маршрутизатор доступа) или оба объекта могут принять решение о необходимости переключения каналов связи. (Для экономии энергии мобильный терминал не обязательно должен постоянно пеленговать соседний радиомаяк, когда в этом нет необходимости). Когда мобильный терминал определяет, что уровень сигнала, связанный с текущим маршрутизатором доступа, опускается ниже порогового уровня, а уровень сигнала, связанный с другим маршрутизатором доступа, выше, мобильный терминал может выдать запрос на переключение каналов связи с использованием вышеупомянутых принципов.
Когда мобильный терминал принимает сигналы от соседней базовой станции или точек доступа, он направляет эту информацию обратно в свой текущий обслуживающий маршрутизатор доступа. Эта информация может быть информацией нижнего канального уровня, получаемой от упомянутых базовых станций, или IP-адресами маршрутизаторов доступа, к которым они подключены, или и тем, и другим. Информация в полном объеме направляется в маршрутизатор доступа, к которому на текущий момент подключен мобильный терминал. Упомянутые базовые станции могут осуществлять передачу с использованием разных способов передачи. Если IP-адреса потенциальных целевых маршрутизаторов доступа предоставляются текущему маршрутизатору в соответствии с вышеприведенным описанием, то текущему маршрутизатору непосредственно становится доступен список потенциальных целевых маршрутизаторов доступа. Последние образуют список маршрутизаторов доступа, на которые можно переключать каналы связи мобильного терминала, поскольку они являются маршрутизаторами доступа, чьи сигналы могут приниматься мобильным терминалом. Целевой маршрутизатор выбирается из упомянутого списка на основе характеристик упомянутых маршрутизаторов, или, если существует несколько приемлемых маршрутизаторов для переключения, выбор может быть сделан на основе некоторой стратегии.
Если мобильный терминал не передает IP-адреса потенциальных целевых маршрутизаторов доступа, чьи сигналы он принимает, а передает только информацию на уровне канала передачи данных (например, идентификаторы базовых станций), то текущий маршрутизатор доступа идентифицирует такие соседние маршрутизаторы доступа, к которым подключены базовые станции. Поэтому он передает (осуществляет вещание) полученные им идентификаторы базовых станций всем маршрутизаторам, содержащимся в его списке соседних элементов. Маршрутизаторы доступа, к которым относятся эти базовые станции, дают ответ с подтверждением. Таким образом, по данному сценарию формируется список потенциальных целевых маршрутизаторов доступа, а для идентификации целевого маршрутизатора доступа применяется процесс, аналогичный процессу, описанному в предыдущем параграфе. Эту передачу сообщения нескольким устройствам можно избежать, если обмен идентификаторами канального уровня базовых станций осуществлять во время обмена характеристиками. В соответствии с последним подходом исходный маршрутизатор доступа обращается к своей таблице характеристик, чтобы определить маршрутизатор(ы) доступа, который(ые) связан(ы) с радиомаяком(ами).
Если мобильный терминал не способен оказать помощь маршрутизатору доступа при идентификации наилучшего целевого маршрутизатора доступа из соседних, а текущий маршрутизатор доступа или мобильный терминал определяет необходимость осуществления переключения каналов связи, то текущий маршрутизатор доступа может использовать следующую процедуру для определения целевого маршрутизатора доступа. Текущий маршрутизатор доступа передает опросное сообщение с идентификатором мобильного терминала сразу всем своим соседям. Соседние маршрутизаторы доступа опрашивают свои базовые станции, чтобы те определили, могут ли они принимать сигнал мобильного терминала. Эти базовые станции передают сигнал радиомаяка, на который должен ответить мобильный терминал. В соответствии с другим подходом базовые станции могут прослушивать управляющие сигналы мобильного терминала. Базовые станции, способные принимать сигнал, передают эту информацию своим соответствующим маршрутизаторам доступа, а последние затем отвечают маршрутизатору доступа, который передавал опросное сообщение. После того, как маршрутизаторы доступа дают ответ на опросное сообщение, текущий маршрутизатор располагает списком потенциальных целевых маршрутизаторов доступа. Тогда он использует информацию о характеристиках или некоторую стратегию выбора решений, чтобы определить целевой маршрутизатор доступа для мобильного терминала.
В одном варианте осуществления изобретения предусмотрено использование возможности защиты данных, чтобы предотвратить попытки нарушения защиты типа, так называемого, «отказа в обслуживании» либо разрушение информации о характеристиках. В этом варианте осуществления изобретения второй (целевой) маршрутизатор доступа запрашивает первый (исходный) маршрутизатор доступа подтвердить, что мобильный терминал до последнего момента обслуживался первым маршрутизатором доступа. Такой запрос может быть сделан посредством передачи IP-пакета из второго маршрутизатора доступа в первый маршрутизатор доступа и получения подтверждающего ответа из первого маршрутизатора доступа. Если подтверждение не пришло, то операция обмена характеристиками была запрещена, и первый маршрутизатор доступа не был записан в таблицу соседних элементов второго маршрутизатора доступа. (Данное решение предотвращает ситуацию, когда мобильный терминал выходит из зоны обслуживания на Восточном побережье, выключается, а затем снова включается в зоне обслуживания на Западном побережье). Это предотвращает фальшивую претензию мобильного терминала на переключение каналов связи с первого маршрутизатора доступа, если его фактически до последнего момента обслуживал третий маршрутизатор доступа. Альтернативно эту возможность можно осуществить посредством произвольной передачи пакета данных из первого маршрутизатора доступа во второй маршрутизатор доступа с подтверждающей информацией.
На фиг.7 изображен один из возможных вариантов осуществления мобильного терминала, который можно использовать для воплощения принципов изобретения. Мобильный терминал 701 содержит приемопередающую схему 702, которая осуществляет связь с одной или несколькими базовыми станциями. Эти базовые станции могут быть такими же базовыми станциями, которые применяются в обычных радиотелефонных сотовых сетях связи (например, в сетях с технологиями CDMA или TDMA), или могут быть самостоятельными и отдельными от таких телефонных сетей. Тем не менее, схема 702 передает цифровые данные, содержащие IP-пакеты, которые должны маршрутизироваться по мобильной IP-сети. Приемная часть схемы принимает информацию об уровне сигнала или информацию радиомаяков от базовых станций, которая обрабатывается детектором 703 уровня сигнала. Схема 704 интерфейса данных преобразует цифровые сообщения в формат, пригодный для передачи через приемопередающую схему 702, и наоборот. В зависимости от осуществления схемы интерфейс данных 704 может не потребоваться.
Схема 705 обработки переключений каналов связи мобильных IP-соединений принимает решения на основании уровня сигнала и ранее записанных в память требований к характеристикам или профиля 706. Требования к характеристикам могут быть введены вручную пользователем (например, с помощью графического пользовательского интерфейса или с клавиатуры) или установлены автоматически в зависимости от того, которые из множества разных прикладных программ 707 исполняются на мобильном терминале. Например, если пользователь исполняет прикладную программу просмотра фильма, которая требует определенной пропускной способности, то прикладная программа может автоматически установить требование к характеристикам соответственно упомянутой пропускной способности. После этого мобильный терминал 701 будет передавать это требование, когда будет делать попытку переключения каналов связи на новый маршрутизатор доступа.
Некоторые или все функции, показанные на фиг.7, могут быть реализованы с использованием специализированных, отражающих специфику приложения интегральных схем, микропроцессоров, программируемых с использованием программных средств, устройств обработки сигналов, специализированных схем или комбинации вышеупомянутых средств. Следовательно, показанное на фиг.7 сочетание функций не предполагает конкретной компоновки аппаратных схем.
Как пояснялось ранее, рассмотренные в настоящем описании механизмы переключения IP-соединения могут существовать в одном мобильном терминале совместно с другими механизмами переключения. Например, хотя на фиг.7 показана функция обработки переключений каналов связи для мобильных IP-соединений, в мобильном терминале может параллельно существовать совершенно самостоятельная функция переключения каналов связи с целью самостоятельного переключения каналов связи для речевых соединений на основе совершенно другого критерия. Альтернативно речевые соединения можно осуществлять через IP-соединение, и, следовательно, возможности переключения каналов связи для речевых соединений можно инкорпорировать в процесс принятия решений. Например, время ожидания пакета может быть значительно более важным показателем при принятии решений, касающихся целевых маршрутизаторов доступа, из-за способности человека воспринимать отраженные сигналы и задержки в пакетированной речи, когда имеет место задержка пакетов.
Термин «мобильный терминал» следует толковать как охватывающий сотовые телефоны, допускающие использование протокола IP, доступные без проводов персональные электронные помощники (PDA), например выпускаемые фирмой PALM Inc. ноутбуки со средствами беспроводной связи, и другие мобильные устройства, которые могут обмениваться информацией с использованием пакетных цифровых средств связи и различных стандартов передачи (в том числе CDMA, GSM, TDMA и др.) или каналов передачи информации (радио-, инфракрасного излучения, лазерных и т.п.).
Термин «маршрутизатор доступа» следует толковать как охватывающий реализованные на базе компьютеров устройства, которые передают пакеты данных, например IP-пакеты, по адресам в сети на основе маршрутной информации. Однако, следует понимать, что маршрутизаторы доступа отличаются от базовых станций/точек доступа, которые могут передавать информацию на основе разных схем передачи (например, GSM или CDMA). Как видно из фиг.1, с одним маршрутизатором доступа может быть связана одна или несколько базовых станций. В соответствии с другим вариантом несколько маршрутизаторов доступа могут быть связаны с одной базовой станцией.
Термин «мобильная IP-сеть» следует толковать как охватывающий сеть или сети (даже если они не совместимы по способам передачи или принадлежат разным телекоммуникационным компаниям), которые организуют беспроводную связь с мобильными терминалами с использованием Интернет-протокола.
Выше настоящее изобретение описано на конкретных примерах, включая предпочтительные на текущий момент варианты осуществления настоящего изобретения, однако, специалистам в данной области техники очевидна возможность многочисленных изменений и модификаций в вышеописанных системах и методах в пределах сущности и объема изобретения, определенных прилагаемой формулой изобретения. Любой из этапов способа, раскрытых в настоящем описании, можно реализовать компьютерными программными средствами и записать на считываемый компьютером носитель информации для выполнения на универсальном или специализированном компьютере.

Claims (50)

1. Способ определения целевых маршрутизаторов доступа в мобильной среде сети Интернет (мобильной Интернет-среде) для получения возможности плавного переключения каналов связи для мобильного терминала в соответствии с Интернет-протоколом между маршрутизаторами доступа, содержащий следующие этапы:
(1) обнаруживают географическое соседство маршрутизаторов доступа посредством передачи идентификатора, обозначающего первый маршрутизатор доступа, из первого маршрутизатора доступа через мобильный терминал во второй маршрутизатор доступа;
(2) получают информацию о характеристиках второго маршрутизатора доступа первым маршрутизатором доступа на основе идентификатора, переданного на этапе 1; и
(3) выбирают целевой маршрутизатор доступа для операции переключения каналов связи для мобильного терминала на основе информации о характеристиках второго маршрутизатора доступа, используемой на этапе (2).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что этап (2) выполняется посредством передачи пакета данных согласно протоколу IP (IP-пакета) из первого маршрутизатора доступа во второй маршрутизатор доступа и приема информации о характеристиках маршрутизатора доступа второго маршрутизатора доступа в ответ на переданный IP-пакет.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что на этапе (3) целевой маршрутизатор доступа выбирается также на основе направления перемещения мобильного терминала.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что этап (2) дополнительно включает в себя получение информации о характеристиках первого маршрутизатора доступа вторым маршрутизатором доступа.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что этап (3) выполняется первым маршрутизатором доступа на основе информации о характеристиках второго маршрутизатора доступа, сохраненной в первом маршрутизаторе доступа.
6. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором удаляется информация о характеристиках первого маршрутизатора доступа в том случае, если ни для одного мобильного терминала не переключались каналы связи с первого маршрутизатора доступа на второй маршрутизатор доступа в течение определенного периода времени.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что этап (3) выполняется посредством сопоставления требований мобильного терминала с информацией о характеристиках второго маршрутизатора доступа, используемой на этапе (2).
8. Способ по п.3, дополнительно содержащий следующие этапы:
(a) обнаруживают радиомаяк, соответствующий второму маршрутизатору доступа и предоставляющий информацию радиомаяка первому маршрутизатору доступа;и
(b) первый маршрутизатор доступа передает в соседние элементы требование определить, соответствует ли какой-либо из соседних маршрутизаторов информации радиомаяка, предоставленной на этапе (а).
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что этап (1) содержит этап, на котором адрес протокола IP (IP-адрес) первого маршрутизатора доступа передается во второй маршрутизатор доступа.
10. Способ по п.1, дополнительно содержащий после этапа (1) этап, на котором проверяется, что первый маршрутизатор доступа до последнего момента обслуживал мобильный терминал, и, если первый маршрутизатор доступа не обслуживал до последнего момента мобильный терминал, то налагается запрет на получение информации о характеристиках на этапе (2).
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что этап проверки содержит этап передачи IP-пакета из второго маршрутизатора доступа в первый маршрутизатор доступа и принимается ответ из первого маршрутизатора доступа, подтверждающий, что мобильный терминал до последнего момента обслуживался первым маршрутизатором доступа.
12. Способ по п.1, отличающийся тем, что этап (2) содержит этап, на котором используется информация, касающаяся точки доступа, связанной со вторым маршрутизатором доступа.
13. Способ облегченного переключения каналов связи в мобильном терминале для соединения согласно Интернет-протоколу (IP-соединения) с исходного маршрутизатора доступа на один из множества потенциальных целевых маршрутизаторов доступа содержащий следующие этапы:
(1) определяют вход в зону, обслуживаемую двумя или более из множества потенциальных целевых маршрутизаторов доступа;
(2) передают адрес исходного маршрутизатора доступа из мобильного терминала на по меньшей мере один из потенциальных целевых маршрутизаторов доступа; и
(3) выполняют операцию переключения каналов связи для IP-соединения с исходного маршрутизатора доступа на один из множества потенциальных целевых маршрутизаторов доступа на основе информации о характеристиках каждого из множества потенциальных целевых маршрутизаторов доступа.
14. Способ по п.13, отличающийся тем, что этап (3) выполняется в мобильном терминале посредством выбора целевого маршрутизатора доступа на основе характеристик пропускной способности, затребованных мобильным терминалом.
15. Способ по п.13, отличающийся тем, что этап (3) выполняется исходным маршрутизатором доступа на основе информации о характеристиках каждого из множества потенциальных целевых маршрутизаторов доступа, принятой исходным маршрутизатором доступа.
16. Способ по п.13, отличающийся тем, что этап (3) содержит этап выполнения переключения каналов связи для IP-соединения на один маршрутизатор из множества потенциальных целевых маршрутизаторов доступа, который в наибольшей степени соответствует характеристикам, затребованным мобильным терминалом.
17. Способ по п.13, отличающийся тем, что этап (3) выполняется независимо от любой операции переключения каналов связи для речевого канала, которую также поддерживает мобильный терминал.
18. Способ обмена информацией о характеристиках маршрутизаторов доступа в мобильной сети связи с целью применения при принятии решений о переключении каналов связи между маршрутизаторами доступа, содержащий этапы:
(1) определяют условие, что мобильный терминал, обслуживаемый на текущий момент первым маршрутизатором доступа входит в зону, обслуживаемую вторым маршрутизатором доступа;
(2) передают сетевой адрес первого маршрутизатора доступа из мобильного терминала во второй маршрутизатор доступа; и
(3) выполняют обмен информацией о характеристиках первого маршрутизатора доступа и информацией о характеристиках второго маршрутизатора доступа между первым маршрутизатором доступа и вторым маршрутизатором доступа, так чтобы каждый маршрутизатор доступа располагал сведениями о характеристиках другого маршрутизатора доступа.
19. Способ по п.18, дополнительно содержащий этап:
(4) использования полученной на этапе (3) в результате обмена информации о характеристиках первого маршрутизатора доступа и полученной в результате обмена информацией о характеристиках второго маршрутизатора доступа, для принятия решения о переключении каналов связи для мобильного терминала.
20. Способ по п.18, отличающийся тем, что этап (3) выполняется посредством передачи IP-пакета из второго маршрутизатора доступа в первый маршрутизатор доступа, запрашивающего информацию о характеристиках первого маршрутизатора доступа, и приема IP-пакета из первого маршрутизатора доступа, содержащего информацию о характеристиках первого маршрутизатора доступа, описывающую характеристики первого маршрутизатора доступа.
21. Способ по п.18, отличающийся тем, что информация о характеристиках первого маршрутизатора доступа содержит значение пропускной способности, поддерживаемой первым маршрутизатором доступа.
22. Способ по п.18, отличающийся тем, что информация о характеристиках первого маршрутизатора доступа содержит условия динамической нагрузки, связанные с первым маршрутизатором доступа.
23. Способ по п.18, отличающийся тем, что информация о характеристиках первого маршрутизатора доступа содержит схемы защиты данных, поддерживаемые первым маршрутизатором доступа.
24. Способ по п.18, отличающийся тем, что информация о характеристиках первого маршрутизатора доступа содержит информацию о географическом местоположении первого маршрутизатора доступа.
25. Способ по п.18, отличающийся тем, что информация о характеристиках первого маршрутизатора доступа содержит способы передачи сигнала, поддерживаемые базовой станцией, связанной с одним из маршрутизаторов доступа.
26. Способ по п.18, отличающийся тем, что информация о характеристиках первого маршрутизатора доступа содержит стоимость доступа при использовании первого маршрутизатора доступа.
27. Способ по п.18, в котором этап (1) содержит этап, на котором определяется условие, когда мобильный терминал входит в зону, обслуживаемую, по меньшей мере, двумя потенциальными целевыми маршрутизаторами доступа;
при этом этап (3) содержит этап, на котором выполняется обмен информацией, связанной с каждым из, по меньшей мере, двух потенциальных целевых маршрутизаторов доступа, между по меньшей мере, двумя потенциальными маршрутизаторами доступа; и
дополнительно содержащий этап выбора одного из, по меньшей мере, двух потенциальных целевых маршрутизаторов доступа на основе полученной в результате обмена на этапе (3) информации о характеристиках, связанной с каждым из потенциальных маршрутизаторов доступа.
28. Способ по п.18, дополнительно содержащий этап:
(4) удаляют информацию о характеристиках первого маршрутизатора доступа в том случае, если не обнаружено ни одного переключения каналов связи от первого маршрутизатора доступа в течение заранее заданного периода времени.
29. Способ по п.19, отличающийся тем, что этап (4) содержит этап выбора оптимального целевого маршрутизатора на основе заранее заданной стратегии.
30. Способ по п.29, отличающийся тем, что стратегия предписывает выбор маршрутизатора доступа с наименьшей стоимостью.
31. Способ по п.18, дополнительно содержащий этап:
(4) перенаправление одного или более мобильных терминалов с загруженного маршрутизатора доступа на менее загруженный маршрутизатор доступа на основе информации о характеристиках менее загруженного маршрутизатора доступа, полученной в результате выполнения этапа (3)
32. Способ по п.18, отличающийся тем, что этап (1) содержит этап обнаружения, что мобильный терминал входит в зону, обслуживаемую, по меньшей мере, двумя потенциальными целевыми маршрутизаторами доступа, и дополнительно содержащий этап:
(4) выбирают один из двух потенциальных целевых маршрутизаторов доступа на основе наилучшего соответствия между характеристикой, требуемой прикладной программой, исполняемой на мобильном терминале, и характеристиками двух потенциальных целевых маршрутизаторов доступа.
33. Способ переключения каналов связи для мобильного терминала в мобильной IP-сети, содержащей множество маршрутизаторов доступа, каждый из которых связан с зоной обслуживания, при этом способ содержит этапы:
(1) принимают запрос начать операцию переключения каналов связи для мобильного терминала в мобильной IP-сети;
(2) находят оптимальный маршрутизатор доступа для приема на себя операции переключения каналов связи для мобильного терминала посредством оценки информации о характеристиках для каждого из множества маршрутизаторов доступа, при этом информация о характеристиках предварительно получена посредством обмена информацией о каждом из множества маршрутизаторов доступа между множеством маршрутизаторов доступа на основе информации, переданной одним или более мобильными терминалами в мобильной IP-сети; и
(3) выполняют операцию переключения каналов связи на оптимальный маршрутизатор доступа.
34. Способ по п.33, отличающийся тем, что этап (2) содержит этап, на котором требования к характеристикам, связанные с мобильным терминалом на этапе (1), сопоставляются с информацией о динамических характеристиках каждого из множества маршрутизаторов доступа.
35. Способ по п.33, отличающийся тем, что этап (2) содержит этап, на котором требования мобильного терминала по пропускной способности сопоставляются с характеристиками пропускной способности каждого маршрутизатора доступа.
36. Способ по п.33, отличающийся тем, что этап (2) содержит этап выбора маршрутизатора доступа на основе стоимости доступа.
37. Способ по п.33, отличающийся тем, что этап (2) содержит этап выбора маршрутизатора доступа на основе схемы защиты данных.
38. Мобильный терминал, выполненный с возможностью участвовать в принятии решений по переключению каналов связи в мобильной IP-сети, содержащей множество маршрутизаторов доступа, содержащий
приемопередающую схему, способную передавать и принимать цифровые данные в мобильной IP-сети;
схему обработки переключений каналов связи для мобильных IP-соединений, соединенную с приемопередающей схемой, в котором схема обработки переключений каналов связи для мобильных IP-соединений передает сетевой адрес первого маршрутизатора доступа в мобильной IP-сети во второй маршрутизатор доступа в мобильной IP-сети,
и область памяти характеристик, отражающая характеристики маршрутизаторов доступа, затребованные мобильным терминалом, причем схема обработки переключений каналов связи для мобильных IP-соединений передает одну или более характеристик, хранимых в области памяти характеристик, к маршрутизатору доступа, принимающему решение по переключению каналов связи в мобильной IP-сети.
39. Мобильный терминал по п.38, отличающийся тем, что схема обработки переключений каналов связи для мобильных IP-соединений передает требование по пропускной способности, зависящей от прикладной программы, которая на текущий момент исполняется на мобильном терминале.
40. Мобильный терминал по п.38, дополнительно содержащий детектор уровня сигнала, соединенный с приемопередающей схемой и схемой обработки переключений каналов связи для мобильных IP-соединений, причем схема обработки переключений каналов связи для мобильных IP-соединений в ответ на определение, что уровень сигнала опустился ниже порога, начинает процесс переключения каналов связи в мобильной IP-сети.
41. Маршрутизатор доступа для использования в мобильной IP-сети, имеющей множество маршрутизаторов доступа, каждый из которых маршрутизирует IP-пакеты в мобильные терминалы в зоне обслуживания, содержащий процессор, который выполняет считываемые компьютером команды с целью осуществления этапов:
(1) прием от мобильного терминала сетевого адреса другого маршрутизатора доступа, осуществляющего связь с мобильным терминалом;
(2) сохранение сетевого адреса в таблице характеристик, которая определяет характеристики географически близких маршрутизаторов доступа; и
(3) использование сохраненного сетевого адреса для принятия решения о переключении каналов связи, касающегося второго мобильного терминала в мобильной IP-сети.
42. Маршрутизатор доступа по п.41, отличающийся тем, что процессор дополнительно выполняет считываемые компьютером команды, которые осуществляют следующий этап:
(4) осуществляется обмен информацией о характеристиках с другим маршрутизатором доступа таким образом, что этот маршрутизатор доступа и другой маршрутизатор доступа располагают сведениями о характеристиках друг друга на основе сетевого адреса, принятого от мобильного терминала.
43. Маршрутизатор доступа по п.42, отличающийся тем, что процессор выполняет считываемые компьютером команды, которые осуществляют обмен информацией о пропускной способности между маршрутизатором доступа и другим маршрутизатором доступа, при этом команды на этапе (3) выбирают маршрутизатор доступа на основе информации о значении пропускной способности.
44. Маршрутизатор доступа по п.42, отличающийся тем, что процессор выполняет считываемые компьютером команды, которые осуществляют обмен информацией о динамической нагрузке между маршрутизатором доступа и другим маршрутизатором доступа, а команды на этапе (3) осуществляют выбор маршрутизатора доступа на основе информации о динамической нагрузке.
45. Маршрутизатор доступа по п.42, отличающийся тем, что процессор выполняет считываемые компьютером команды, которые принимают решение о переключении каналов связи для второго мобильного терминала в мобильной IP-сети на основе стратегии, сохраненной в маршрутизаторе доступа.
46. Маршрутизатор доступа по п.45, отличающийся тем, что стратегия приводит к выбору маршрутизатора доступа на основе стоимости доступа.
47. Маршрутизатор доступа по п.42, отличающийся тем, что процессор выполняет считываемые компьютером команды, которые принимают решение о переключении каналов связи посредством сопоставления требований к характеристикам, принятым от второго мобильного терминала, с информацией о характеристиках, ранее полученной на этапе (4).
48. Система определения целевых маршрутизаторов доступа, содержащая множество маршрутизаторов доступа в мобильной IP-сети, причем каждый маршрутизатор доступа содержит считываемые компьютером команды, которые, когда выполняются, осуществляют этапы:
(1) из первого мобильного терминала принимается IP-адрес, относящийся к другому маршрутизатору доступа в мобильной IP-сети;
(2) IP-адрес, относящийся к другому маршрутизатору доступа в мобильной IP-сети, используют для определения характеристик другого маршрутизатора доступа;
(3) характеристики другого маршрутизатора доступа записываются в таблицу характеристик, которая устанавливает соответствие между каждым из множества маршрутизаторов доступа и характеристиками, относящимися к каждому маршрутизатору доступа; и
(4) в ответ на запрос выполнить переключение каналов связи для IP-услуги, используя второй мобильный терминал, определяется оптимальный маршрутизатор доступа для осуществления переключения каналов связи на основе ранее записанной таблицы характеристик.
49. Система по п.48, отличающаяся тем, что каждый маршрутизатор доступа содержит выполняемые компьютером команды, осуществляющие этап, на котором требования к характеристикам, принятым из второго мобильного терминала, сравниваются с таблицей характеристик.
50. Система по п.48, отличающаяся тем, что каждый маршрутизатор доступа содержит выполняемые компьютером команды, осуществляющие этап, на котором оптимальный маршрутизатор доступа находится посредством сопоставления ранее записанной таблицы характеристик со стратегией.
RU2003136614/09A 2001-06-28 2002-06-25 Протокол для определения оптимальных целевых маршрутизаторов доступа для плавной передачи обслуживания на уровне интернет-протокола RU2303335C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/892,611 US7313628B2 (en) 2001-06-28 2001-06-28 Protocol to determine optimal target access routers for seamless IP-level handover
US09/892,611 2001-06-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003136614A RU2003136614A (ru) 2005-05-27
RU2303335C2 true RU2303335C2 (ru) 2007-07-20

Family

ID=25400230

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003136614/09A RU2303335C2 (ru) 2001-06-28 2002-06-25 Протокол для определения оптимальных целевых маршрутизаторов доступа для плавной передачи обслуживания на уровне интернет-протокола

Country Status (8)

Country Link
US (3) US7313628B2 (ru)
EP (2) EP1400132B1 (ru)
JP (2) JP4008878B2 (ru)
CN (1) CN100502591C (ru)
AU (1) AU2002311540C1 (ru)
CA (1) CA2450204C (ru)
RU (1) RU2303335C2 (ru)
WO (1) WO2003003639A2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8243680B2 (en) 2005-08-25 2012-08-14 Lg Electronics Inc. Traffic transmission path relocation method for radio communication system
RU2540807C2 (ru) * 2009-07-31 2015-02-10 Таль Способ и система для автоматического выбора среды передачи
RU2547632C2 (ru) * 2010-02-24 2015-04-10 Рикох Компани, Лимитед Система передачи и способ передачи
RU2546610C1 (ru) * 2011-08-12 2015-04-10 Ф-Секьюэ Корпорейшен Способ определения небезопасной беспроводной точки доступа
RU2595942C2 (ru) * 2011-11-29 2016-08-27 Амазон Текнолоджис, Инк. Интерфейс непосредственного управления одноранговыми сетевыми узлами

Families Citing this family (144)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1391057A4 (en) * 2001-05-02 2009-08-19 Strix Systems Inc ESTABLISHING A CONNECTION IN WIRELESS NETWORKS WITH LOAD BALANCING
US7313628B2 (en) * 2001-06-28 2007-12-25 Nokia, Inc. Protocol to determine optimal target access routers for seamless IP-level handover
US20030021260A1 (en) * 2001-07-25 2003-01-30 Daley Robert S. System and method for frame selection in IP-based CDMA network
US7245915B2 (en) * 2001-09-27 2007-07-17 Ntt Docomo, Inc. Layer three quality of service aware trigger
US7545754B2 (en) * 2001-11-02 2009-06-09 Ntt Docomo, Inc. Geographically adjacent access router discovery and caching for mobile nodes
WO2003049377A1 (en) * 2001-12-03 2003-06-12 Nokia Corporation Policy based mechanisms for selecting access routers and mobile context
EP1454426A4 (en) * 2001-12-14 2008-04-02 Interdigital Tech Corp SYSTEM FOR CONTEXT TRANSFER FOR WIRELESS INTERNET FACILITIES
US7689225B2 (en) * 2002-01-28 2010-03-30 Ntt Docomo, Inc. Method and apparatus for dormant mode support with paging
US8649352B2 (en) 2002-02-04 2014-02-11 Qualcomm Incorporated Packet forwarding methods for use in handoffs
US6785256B2 (en) * 2002-02-04 2004-08-31 Flarion Technologies, Inc. Method for extending mobile IP and AAA to enable integrated support for local access and roaming access connectivity
JP3924480B2 (ja) * 2002-03-06 2007-06-06 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ハンドオーバ制御装置、中継ルータ、ゲートウェイ装置、アクセスルータ、基地局、移動通信システム、及びハンドオーバ制御方法
KR100424620B1 (ko) * 2002-03-27 2004-03-25 삼성전자주식회사 무선 근거리 네트워크에서 이동단말의 서브네트워크간이동성을 지원하기 위한 장치 및 방법
US7031709B2 (en) * 2002-04-05 2006-04-18 Ntt Docomo, Inc. Method and associated apparatus for increment accuracy of geographical foreign agent topology relation in heterogeneous access networks
US7623497B2 (en) 2002-04-15 2009-11-24 Qualcomm, Incorporated Methods and apparatus for extending mobile IP
WO2003090488A1 (en) * 2002-04-15 2003-10-30 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for the utilization of multiple uplinks in reverse tunneling
US8068833B2 (en) * 2002-04-26 2011-11-29 Nokia Corporation Candidate access router discovery
US7908378B2 (en) * 2002-04-26 2011-03-15 Nokia, Inc. Provisioning seamless applications in mobile terminals through registering and transferring of application context
US7532596B2 (en) * 2002-04-26 2009-05-12 Nokia Corporation Optimized information transfer associated with relocation of an IP session in a mobile communications system
US20030212802A1 (en) * 2002-05-09 2003-11-13 Gateway, Inc. Proximity network encryption and setup
US7284068B1 (en) * 2002-06-20 2007-10-16 Cisco Technology, Inc. Technique for providing multi-homing capability in data networks
US7047036B2 (en) 2002-07-02 2006-05-16 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for handoff between a wireless local area network (WLAN) and a universal mobile telecommunication system (UMTS)
JP4019863B2 (ja) * 2002-09-04 2007-12-12 日本電気株式会社 マルチキャスト制御装置、マルチキャスト配信システム及びマルチキャスト配信方法並びにそのプログラム
US20040071109A1 (en) * 2002-10-11 2004-04-15 Samsung Electronics Co, Ltd. Wireless device and network with improved functional architecture
US7299055B1 (en) * 2002-10-25 2007-11-20 Sprint Communications Company L.P. Geographic representation of end user fixed wireless communication device
US7515561B2 (en) * 2002-11-12 2009-04-07 Nokia Corporation System and method for discovering network interface capabilities
US20040148427A1 (en) * 2002-11-27 2004-07-29 Nakhjiri Madjid F. Method and apparatus for PPP link handoff
JP3761513B2 (ja) * 2002-11-29 2006-03-29 Necインフロンティア株式会社 無線lanアクセスポイント自動接続方法及び無線lanステーション
EP1575320B1 (en) * 2002-12-19 2016-11-23 Fujitsu Limited Mobile node
US7260074B2 (en) * 2002-12-31 2007-08-21 Nokia Corporation Handover decision for IP services broadcasted on a DVB network
US7376101B2 (en) * 2003-02-20 2008-05-20 Nec Laboratories America, Inc. Secure candidate access router discovery method and system
US7187931B2 (en) 2003-02-20 2007-03-06 Nokia Corporation Handover of mobile node to a new access router
JP2004260444A (ja) * 2003-02-25 2004-09-16 Ntt Docomo Inc ハンドオーバ制御システム及びその方法並びに移動端末、ハンドオーバ制御装置
US7656840B2 (en) 2003-02-26 2010-02-02 Nokia Corporation Method of reducing denial-of-service attacks and a system as well as an access router therefor
US7441267B1 (en) * 2003-03-19 2008-10-21 Bbn Technologies Corp. Method and apparatus for controlling the flow of data across a network interface
US7392378B1 (en) * 2003-03-19 2008-06-24 Verizon Corporate Services Group Inc. Method and apparatus for routing data traffic in a cryptographically-protected network
GB2400522B (en) * 2003-04-12 2007-02-28 Hewlett Packard Development Co Method and associated apparatus for creating a network connection to a network
DE10320696A1 (de) * 2003-05-05 2004-12-09 Teles Ag Informationstechnologien Verfahren der Informationsübertragung zwischen einem Endgerät mindestens eines Kommunikationsnetzes und einer Verwaltungseinheit an dem Kommunikationsnetz
US8437368B2 (en) 2003-06-04 2013-05-07 Nokia Corporation System and method for handing over a call from a packet-switched network to a circuit-switched network
KR100542580B1 (ko) * 2003-06-26 2006-01-11 삼성전자주식회사 이동망환경에서의 자원예약 시스템 및 자원예약 방법
KR100651427B1 (ko) * 2003-09-09 2006-11-29 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서의 핸드오프시 방송 서비스 제공시스템 및 방법
JP4303752B2 (ja) 2003-09-12 2009-07-29 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 安全なドメイン内およびドメイン間ハンドオーバ
EP1665855B1 (en) * 2003-09-12 2007-11-07 NTT DoCoMo INC. Seamless handover in heterogeneous network
US8497800B2 (en) * 2003-09-19 2013-07-30 Trimble Navigation Limited Method and a system for communicating information to a land surveying rover located in an area without cellular coverage
AU2004307039B2 (en) * 2003-10-18 2008-05-01 Postech Academy Industry Foundation System and method for providing handover of a mobile IP terminal in a wireless network
KR100962647B1 (ko) * 2003-10-27 2010-06-11 삼성전자주식회사 모바일 단말기의 이동성 지원 방법 및 그 시스템
KR100995347B1 (ko) * 2003-11-12 2010-11-19 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 상이한 타입의 액세스 기술 네트워크에 대한 애플리케이션서버 자동 액세스(asaa) 시스템
TWI366385B (en) 2003-11-13 2012-06-11 Interdigital Tech Corp Method and system for facilitating inter-system handover
US8055255B2 (en) 2003-11-19 2011-11-08 National Institute of Information and Communications Technology, Incorporated Admistrative Agency Wireless communications system
WO2005053187A1 (en) * 2003-11-26 2005-06-09 Electronics And Telecommunications Research Institute Access router based mobile ipv6 fast handover method
US20050138178A1 (en) * 2003-12-19 2005-06-23 Shaun Astarabadi Wireless mobility manager
JP4499663B2 (ja) 2003-12-23 2010-07-07 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 候補アクセスルータ能力の発見方法
KR101050545B1 (ko) * 2003-12-31 2011-07-19 유니버시티 오브 매릴랜드 칼리지 팍 네이버 그래프를 이용한 이종 망간 이동성 관리 방법
US7046647B2 (en) * 2004-01-22 2006-05-16 Toshiba America Research, Inc. Mobility architecture using pre-authentication, pre-configuration and/or virtual soft-handoff
BRPI0507445A (pt) * 2004-02-06 2007-07-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd método para fornecer detecção de ligação de rede rápida com menos sinalização para redes de acesso sem fio, sistema para armazenar informação de identificadores de ponto de acesso em um nó móvel, e, métodos para manter um cache de identificadores de ponto de acesso em um nó móvel, e uma lista de identificadores de ponto de acesso em um roteador de acesso
KR100612447B1 (ko) * 2004-02-16 2006-08-16 삼성전자주식회사 액세스 라우터의 망정보 관리 방법 및 그 액세스 라우터
EP1721477B1 (en) * 2004-03-03 2013-12-11 The Trustees of Columbia University in the City of New York Methods and systems for reducing mac layer handoff latency in wireless networks
JP4642069B2 (ja) 2004-03-12 2011-03-02 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション マルチモード無線送受信装置を用いた、無線通信システム間での無線アクセス技術を切り換えるための方法及び装置
US7440430B1 (en) * 2004-03-30 2008-10-21 Cisco Technology, Inc. Jitter buffer management for mobile communication handoffs
US7564801B2 (en) * 2004-08-17 2009-07-21 Panasonic Corporation Router reachability verification in IPv6 networks
KR100678125B1 (ko) * 2004-08-27 2007-02-02 삼성전자주식회사 중첩 영역을 가지는 차세대 이동통신 시스템에서의핸드오버 방법
US20060059043A1 (en) * 2004-09-14 2006-03-16 Chan Wesley T Method and system to provide wireless access at a reduced rate
US8666816B1 (en) 2004-09-14 2014-03-04 Google Inc. Method and system for access point customization
US20060058019A1 (en) * 2004-09-15 2006-03-16 Chan Wesley T Method and system for dynamically modifying the appearance of browser screens on a client device
US8752129B1 (en) * 2004-10-12 2014-06-10 Alex I. Alten Systems and methods for a self-defending wireless computer network
JP4715750B2 (ja) * 2004-11-04 2011-07-06 パナソニック株式会社 マルチインタフェース通信装置、端末、および経路切替方法
WO2006052171A1 (en) * 2004-11-11 2006-05-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for routing packets
DE102004055720A1 (de) * 2004-11-18 2006-05-24 Siemens Ag Verfahren zur Steuerung einer Verbindungsübergabe zwischen Netzzugangseinrichtungen
KR100656349B1 (ko) * 2004-12-07 2006-12-11 한국전자통신연구원 위치정보를 이용한 무선 단말기의 이종 시스템간 핸드오버수행 방법 및 그 장치
KR100578306B1 (ko) * 2004-12-17 2006-05-11 한국전자통신연구원 다중셀 환경에서 핸드오버 트래픽 서비스의 제어 방법 및그 제어 장치
US7583635B2 (en) * 2005-02-18 2009-09-01 Lg Electronics Inc. Establishing network address of mobile terminal in mobile communication system
EP1863229A4 (en) 2005-03-25 2012-04-04 Nec Corp MOBILE COMMUNICATION SYSTEM, PERIPHERAL ROUTER, CORRESPONDING MOBILE MANAGEMENT METHOD, PROGRAM, AND RECORDING MEDIUM
US20060262793A1 (en) * 2005-05-19 2006-11-23 Nokia Corporation Method and system for handover between service delivery platforms by following content
US7697956B2 (en) * 2005-05-26 2010-04-13 Cisco Technology, Inc. Management of LAN devices behind firewalls via dual mode mobile device
KR100677591B1 (ko) * 2005-05-27 2007-02-02 삼성전자주식회사 Sctp 기반의 핸드오버 기능을 구비한 단말장치 및핸드오버 방법
JP4784876B2 (ja) * 2005-06-07 2011-10-05 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 通信経路割り当てエンティティ及び方法
KR100664946B1 (ko) * 2005-06-28 2007-01-04 삼성전자주식회사 고속 핸드오버를 수행하기 위한 장치 및 방법
KR100664945B1 (ko) 2005-06-28 2007-01-04 삼성전자주식회사 고속 핸드오버를 수행하기 위한 장치 및 방법
US8027684B2 (en) * 2005-08-22 2011-09-27 Infosys Technologies, Ltd. System for performing a task in a communication network and methods thereof
US8411662B1 (en) 2005-10-04 2013-04-02 Pico Mobile Networks, Inc. Beacon based proximity services
US8257177B1 (en) 2005-10-04 2012-09-04 PICO Mobile Networks, Inc Proximity based games for mobile communication devices
EP1932302A1 (en) * 2005-10-07 2008-06-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for communications of user equipment using internet protocol address in a mobile communication system
KR100701038B1 (ko) * 2005-12-02 2007-03-29 한국전자통신연구원 이기종 네트워크간 연동을 위한 네트워크 시스템 및 서비스품질의 지원을 위한 버티컬 핸드오프 방법
WO2007068107A1 (en) * 2005-12-13 2007-06-21 4347081 Canada Inc. System and method for spectrum management in wireless networks
WO2007077618A1 (en) * 2005-12-28 2007-07-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method for verifications and fast qos establishment
US8811369B2 (en) 2006-01-11 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for supporting multiple communications modes of operation
EP1977563B1 (en) 2006-01-11 2018-01-03 QUALCOMM Incorporated Encoding beacon signals to provide identification in peer-to-peer communication
CN101371598B (zh) * 2006-01-18 2015-09-09 日本电气株式会社 通信***和信息管理方法
US7839815B2 (en) * 2006-02-10 2010-11-23 Alcatel-Lucent Usa Inc. Triggering migration of a network access agent associated with an access terminal
EP1835661A1 (en) * 2006-03-13 2007-09-19 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co. Kg Mobile terminal assisted peer-to-peer based self organisation of attachment points
JP4749195B2 (ja) * 2006-03-28 2011-08-17 京セラ株式会社 通信制御装置、無線通信装置、通信制御方法及び無線通信方法
US8406191B2 (en) * 2006-04-14 2013-03-26 Qualcomm Incorporated Pseudo wires for mobility management
GB2438017A (en) * 2006-05-02 2007-11-14 Skype Ltd Controlling communication quality by generating instructions providing a remedy to users to improve communication quality
US7991864B2 (en) * 2006-05-04 2011-08-02 Cisco Technology, Inc. Network element discovery using a network routing protocol
ATE477694T1 (de) * 2006-05-11 2010-08-15 Motorola Inc Werbung für die abdeckung eines drahtlosen netzes
US8619623B2 (en) 2006-08-08 2013-12-31 Marvell World Trade Ltd. Ad-hoc simple configuration
EP2733972B1 (en) * 2006-09-06 2015-07-01 Sharp Kabushiki Kaisha Communication system using network base IP mobility protocol, control apparatus, router and communication method thereof
US8233456B1 (en) 2006-10-16 2012-07-31 Marvell International Ltd. Power save mechanisms for dynamic ad-hoc networks
US8732315B2 (en) 2006-10-16 2014-05-20 Marvell International Ltd. Automatic ad-hoc network creation and coalescing using WiFi protected setup
US9308455B1 (en) 2006-10-25 2016-04-12 Marvell International Ltd. System and method for gaming in an ad-hoc network
RU2477583C2 (ru) * 2006-11-08 2013-03-10 Нокиа Сименс Нетворкс Гмбх Унд Ко. Кг Поддержка связи в сетях ieee 802.16 с помощью ретрансляций через cid-инкапсуляцию
US7970384B1 (en) 2006-11-21 2011-06-28 Picomobile Networks, Inc. Active phone book enhancements
US7961756B1 (en) 2006-11-21 2011-06-14 Picomobile Networks, Inc. Integrated multimedia system
US7978699B1 (en) 2006-11-21 2011-07-12 Picomobile Networks, Inc. Protocol compression with synchronized sequence numbers
US8279884B1 (en) 2006-11-21 2012-10-02 Pico Mobile Networks, Inc. Integrated adaptive jitter buffer
US7889686B1 (en) 2006-11-21 2011-02-15 Picomobile Networks, Inc. Seamless switching of media streams between different networks
US8077672B2 (en) * 2007-02-08 2011-12-13 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for media independent handover capability discovery
CA2683067A1 (en) * 2007-04-06 2008-10-16 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for identifying mobile network protocol capabilities
US8451752B2 (en) * 2007-05-21 2013-05-28 Arrowspan, Inc. Seamless handoff scheme for multi-radio wireless mesh network
US8918051B1 (en) 2007-06-18 2014-12-23 Marvell International Ltd. Method and apparatus for performing a handoff of a data communication session from one network to another network
US8628420B2 (en) 2007-07-03 2014-01-14 Marvell World Trade Ltd. Location aware ad-hoc gaming
GB0718980D0 (en) * 2007-09-27 2007-11-07 Skype Ltd User interface
US7974241B2 (en) * 2007-09-28 2011-07-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, systems, and computer-readable media for providing cellular handoff
US8918112B2 (en) 2007-11-16 2014-12-23 Qualcomm Incorporated Preamble design for a wireless signal
US9264976B2 (en) 2007-11-16 2016-02-16 Qualcomm Incorporated Preamble design for a wireless signal
US9215669B2 (en) 2007-11-16 2015-12-15 Qualcomm Incorporated Preamble design for a wireless signal
US9801188B2 (en) 2008-02-01 2017-10-24 Qualcomm Incorporated Backhaul signaling for interference avoidance
US8768372B2 (en) 2008-02-13 2014-07-01 Qualcomm Incorporated Sector interference management based on inter-sector performance
KR20090098638A (ko) * 2008-03-14 2009-09-17 엘지전자 주식회사 이기종망간 핸드 오버 방법
US8595501B2 (en) 2008-05-09 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Network helper for authentication between a token and verifiers
CN101594609B (zh) * 2008-05-27 2012-08-08 华为技术有限公司 在不同域间切换时保持会话连续的方法、***及节点
JP5035131B2 (ja) * 2008-06-19 2012-09-26 富士通株式会社 基地局装置、無線通信システム、無線通信制御方法および無線通信制御プログラム
US8516096B2 (en) * 2008-07-09 2013-08-20 In Motion Technology Inc. Cognitive wireless system
US20100081888A1 (en) * 2008-09-30 2010-04-01 Honeywell International Inc. System and method for monitoring the health of a subject system
JP5343747B2 (ja) * 2008-09-30 2013-11-13 日本電気株式会社 無線通信システム、管理サーバ、ネットワーク選択方法、および管理サーバプログラム
CN102224763B (zh) 2008-11-21 2014-11-26 日本电气株式会社 认证***、小型基站和认证方法
GB2466225B (en) * 2008-12-15 2013-10-02 King S College London Inter-access network handover
GB2466226B (en) 2008-12-15 2012-11-14 King S College London Improvements in or relating to network mobility
US8605625B2 (en) * 2009-04-02 2013-12-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for peer discovery in a communications system
JP5150601B2 (ja) * 2009-10-20 2013-02-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信端末、移動通信制御装置、移動通信システム及び移動通信方法
US20110182272A1 (en) 2010-01-25 2011-07-28 Qualcomm Incorporated Application-layer handoff of an access terminal from a first system of an access network to a second system of the access network during a communication session within a wireless communications system
US9380401B1 (en) 2010-02-03 2016-06-28 Marvell International Ltd. Signaling schemes allowing discovery of network devices capable of operating in multiple network modes
KR101622174B1 (ko) * 2010-05-20 2016-06-02 삼성전자주식회사 컨텐츠 공유를 위한 가상 그룹에서의 단말, 홈 허브 및 방문 허브의 제어 방법
KR101496261B1 (ko) * 2010-09-13 2015-02-26 한국전자통신연구원 부가 정보를 이용하는 통합 단말기 및 그의 통신 수행 방법
US8953521B1 (en) * 2010-12-15 2015-02-10 Sprint Communications Company L.P. Facilitating communication between wireless access components
US8818721B2 (en) 2011-05-31 2014-08-26 Trimble Navigation Limited Method and system for exchanging data
US8639434B2 (en) 2011-05-31 2014-01-28 Trimble Navigation Limited Collaborative sharing workgroup
US10637820B2 (en) 2011-10-21 2020-04-28 Uniloc 2017 Llc Local area social networking
WO2014011151A1 (en) * 2012-07-10 2014-01-16 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Home network information
US9276684B2 (en) 2012-12-10 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Efficient means of broadcast and relaying information between wireless terminals
US20140248908A1 (en) 2013-03-01 2014-09-04 Uniloc Luxembourg S.A. Pedestrian traffic monitoring and analysis
US10594548B2 (en) * 2014-10-27 2020-03-17 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Home network information
US10887215B2 (en) * 2017-07-07 2021-01-05 Mark A. Walton Accessing and routing over a peer-to-peer network
CN110166150A (zh) * 2019-05-10 2019-08-23 Oppo广东移动通信有限公司 路由器控制方法和装置
US11076289B1 (en) * 2020-01-08 2021-07-27 Bank Of America Corporation AI-based multi-mode wireless access protocol (MMWAP)

Family Cites Families (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US698282A (en) * 1901-07-27 1902-04-22 Julius Henrik Hoyer Fastening for doors or such like.
EP0589552B1 (en) * 1992-09-08 2002-10-23 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus for maintaining connectivity of nodes in a wireless local area network
US5822313A (en) * 1996-05-24 1998-10-13 National Semiconductor Corporation Seamless handover in a cordless TDMA system
US6038449A (en) * 1996-11-20 2000-03-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Method and apparatus for inter-exchange hand-off taking into account the service capabilities of the candidate cell
EP0848567B1 (en) * 1996-12-11 2006-11-22 Agilent Technologies, Inc. (a Delaware corporation) Cellular mobile radio network discovery method and apparatus therefor
JPH11163947A (ja) * 1997-09-22 1999-06-18 Toshiba Corp ゲートウェイ装置、無線端末装置、ルータ装置および通信ネットワークのゲートウェイ制御方法
US6421714B1 (en) * 1997-10-14 2002-07-16 Lucent Technologies Efficient mobility management scheme for a wireless internet access system
JP2000092543A (ja) * 1998-09-11 2000-03-31 Toshiba Corp 移動無線端末装置
US6160804A (en) * 1998-11-13 2000-12-12 Lucent Technologies Inc. Mobility management for a multimedia mobile network
US6763007B1 (en) * 1998-12-11 2004-07-13 Lucent Technologies Inc. Two phase local mobility scheme for wireless access to packet based networks
US6434134B1 (en) * 1998-12-11 2002-08-13 Lucent Technologies, Inc. Dynamic address assignment for wireless devices accessing packet-based wired networks
US6654359B1 (en) * 1998-12-11 2003-11-25 Lucent Technologies Inc. Wireless access to packet-based networks
JP3344472B2 (ja) * 1999-05-20 2002-11-11 日本電気株式会社 移動通信方法
JP3515027B2 (ja) * 1999-10-14 2004-04-05 三菱電機株式会社 無線端末管理装置
US6490259B1 (en) * 2000-02-24 2002-12-03 Telcordia Technologies, Inc. Active link layer and intra-domain mobility for IP networks
JP3790655B2 (ja) * 2000-03-06 2006-06-28 富士通株式会社 ラベルスイッチネットワークシステム
US6947401B2 (en) * 2000-03-08 2005-09-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Hierarchical mobility management for wireless networks
US6721290B1 (en) * 2000-04-03 2004-04-13 Hrl Laboratories, Llc Method and apparatus for multicasting real time traffic in wireless ad-hoc networks
JP2001292167A (ja) * 2000-04-10 2001-10-19 Fujitsu Ltd ネットワーク中継システムおよび中継装置
US6804221B1 (en) * 2000-06-26 2004-10-12 Alcatel Micromobility using multicast
US7158497B2 (en) * 2000-08-31 2007-01-02 Nortel Networks Limited Methods and apparatus for supporting micro-mobility within a radio access network
US20020131386A1 (en) * 2001-01-26 2002-09-19 Docomo Communications Laboratories Usa, Inc. Mobility prediction in wireless, mobile access digital networks
US6865167B2 (en) * 2001-02-02 2005-03-08 Telcordia Technologies, Inc. Method and system for soft handoff in wireless code division multiple access (CDMA) internet protocol (IP) networks
US7480272B2 (en) * 2001-04-02 2009-01-20 Toshiba America Research, Inc Soft handoff in IP-based CDMA networks by IP encapsulation
US6978137B2 (en) * 2001-05-11 2005-12-20 Ntt Docomo Inc. Aggregation point prediction matching for coherent layer three signaling and fast IP mobility triggering
US20030007485A1 (en) * 2001-05-22 2003-01-09 Motorola, Inc Method and system for operating an edge router
US6611510B2 (en) * 2001-06-18 2003-08-26 Telcordia Technologies Inc. Method and system for soft handoff of mobile terminals in IP wireless networks.
US7313628B2 (en) * 2001-06-28 2007-12-25 Nokia, Inc. Protocol to determine optimal target access routers for seamless IP-level handover
JP4804672B2 (ja) * 2001-08-29 2011-11-02 富士通株式会社 モバイルipネットワークシステム
US7684798B2 (en) * 2001-11-09 2010-03-23 Nokia Corporation Method of pre-authorizing handovers among access routers in communication networks
US6798773B2 (en) * 2001-11-13 2004-09-28 Nokia, Inc. Physically scoped multicast in multi-access networks
US7099283B2 (en) * 2002-01-25 2006-08-29 Ntt Docomo, Inc. Quality of service aware handoff trigger
US7224677B2 (en) * 2002-03-15 2007-05-29 Nokia Corporation Method and apparatus for alerting mobile nodes of desirable access characteristics
US8068833B2 (en) * 2002-04-26 2011-11-29 Nokia Corporation Candidate access router discovery
US7532596B2 (en) * 2002-04-26 2009-05-12 Nokia Corporation Optimized information transfer associated with relocation of an IP session in a mobile communications system
US7388851B2 (en) * 2002-04-26 2008-06-17 Spyder Navigations, L.L.C. Proactive seamless service provisioning in mobile networks through transferring of application context
US7515561B2 (en) * 2002-11-12 2009-04-07 Nokia Corporation System and method for discovering network interface capabilities
KR100580244B1 (ko) * 2003-01-23 2006-05-16 삼성전자주식회사 무선랜상의 핸드오프 방법
KR100547112B1 (ko) * 2003-02-05 2006-01-26 삼성전자주식회사 무선랜환경에서의 핸드오버 방법 및 핸드오버 수행 모바일노드 장치
US7187931B2 (en) * 2003-02-20 2007-03-06 Nokia Corporation Handover of mobile node to a new access router
US7656840B2 (en) * 2003-02-26 2010-02-02 Nokia Corporation Method of reducing denial-of-service attacks and a system as well as an access router therefor
JP4415598B2 (ja) 2003-07-30 2010-02-17 日本電気株式会社 移動通信システム、移動局及びそれに用いる周辺セル検出監視方法
US7046647B2 (en) * 2004-01-22 2006-05-16 Toshiba America Research, Inc. Mobility architecture using pre-authentication, pre-configuration and/or virtual soft-handoff

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8243680B2 (en) 2005-08-25 2012-08-14 Lg Electronics Inc. Traffic transmission path relocation method for radio communication system
RU2540807C2 (ru) * 2009-07-31 2015-02-10 Таль Способ и система для автоматического выбора среды передачи
RU2547632C2 (ru) * 2010-02-24 2015-04-10 Рикох Компани, Лимитед Система передачи и способ передачи
US9210375B2 (en) 2010-02-24 2015-12-08 Ricoh Company, Limited Transmission system and transmitting method
RU2546610C1 (ru) * 2011-08-12 2015-04-10 Ф-Секьюэ Корпорейшен Способ определения небезопасной беспроводной точки доступа
RU2595942C2 (ru) * 2011-11-29 2016-08-27 Амазон Текнолоджис, Инк. Интерфейс непосредственного управления одноранговыми сетевыми узлами

Also Published As

Publication number Publication date
EP1400132A4 (en) 2006-10-04
AU2002311540B2 (en) 2007-10-18
US8804712B2 (en) 2014-08-12
US20050105491A1 (en) 2005-05-19
US20040196808A1 (en) 2004-10-07
EP1400132A2 (en) 2004-03-24
US7480307B2 (en) 2009-01-20
CN100502591C (zh) 2009-06-17
CA2450204C (en) 2009-12-29
JP2008005484A (ja) 2008-01-10
US20050100030A1 (en) 2005-05-12
AU2002311540C1 (en) 2008-08-28
JP4460589B2 (ja) 2010-05-12
WO2003003639A3 (en) 2003-04-10
JP2004533790A (ja) 2004-11-04
CA2450204A1 (en) 2003-01-09
EP1400132B1 (en) 2018-08-15
EP3007487A1 (en) 2016-04-13
WO2003003639A2 (en) 2003-01-09
JP4008878B2 (ja) 2007-11-14
RU2003136614A (ru) 2005-05-27
CN1518838A (zh) 2004-08-04
US7313628B2 (en) 2007-12-25
EP3007487B1 (en) 2018-03-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2303335C2 (ru) Протокол для определения оптимальных целевых маршрутизаторов доступа для плавной передачи обслуживания на уровне интернет-протокола
AU2002311540A1 (en) Protocol to determine optimal target access routers for seamless IP-level handover
EP1459151B1 (en) Method of pre-authorizing handovers among access routers in communication networks
EP1486080B1 (en) Method and apparatus for alerting mobile nodes of desirable access characteristics
US7016325B2 (en) Link context mobility method and system for providing such mobility, such as a system employing short range frequency hopping spread spectrum wireless protocols
US7161914B2 (en) Context aware application level triggering mechanism for pre-authentication, service adaptation, pre-caching and handover in a heterogeneous network environment
US7142879B2 (en) Mobile communications network system, mobile terminal, and paging method
US10069714B2 (en) Optimization of packet transmission path
TW200901781A (en) Neighbor network advertisement
WO2005091564A1 (en) Wlan handover
US8027322B2 (en) Communication method, communication system, mobile node and network node for notification about the proximity of a second wireless network via a first wireless network
CN101208910B (zh) 执行快速切换的设备和方法
KR100668655B1 (ko) 휴대 인터넷 시스템에서의 핸드오버를 위한 ap와 par간의 정보 전달 방법
WO2002058335A2 (en) Method, computer-readable medium and apparatus for wirelessly exchanging communications with a mobile unit

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140507

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20160602