[发明专利]用于同时使用多个接口的智能连通性构架(INTELICON)有效
| 申请号: | 200880022934.8 | 申请日: | 2008-05-05 |
| 公开(公告)号: | CN101796882B | 公开(公告)日: | 2013-04-17 |
| 发明(设计)人: | K·马诺萨基斯;P·戈帕拉克里希南;D·法莫拉里;E·H·W·范登伯格 | 申请(专利权)人: | 株式会社东芝;特勒克利亚科技公司 |
| 主分类号: | H04L12/28 | 分类号: | H04L12/28;H04W92/00 |
| 代理公司: | 北京市中咨律师事务所 11247 | 代理人: | 杨晓光;杨博 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 同时 使用 接口 智能 连通性 构架 intelicon | ||
技术领域
本申请一般地涉及无线设备,具体地说,涉及采用多个接口的无线设 备,并且优选实施例提供了一种用于同时使用多个接口的新颖智能连通性 构架。
背景技术
为了完全利用不同的无线电技术,移动设备可被配置为选择使用哪些 无线电接口(即,无线电网络)以及何时在接口之间(即,在无线电网络 之间)切换(优选地以几乎不中断用户应用的无缝方式)。
参考图4,在某些示例性实例中,移动设备1可以包括多个接口。在 示出的实施例中,示出了3个接口:接口1;接口2以及接口3。但是,在 各种实例中,可以采用任何数量的接口。在示例性情况中,移动设备可以 例如包括便携式计算机、个人桌面计算机、PDA、便携式基于网际协议的 话音电话和/或其他设备。典型地,此类移动设备将包括收发器(包括用于 与接入点通信的天线)、处理器、存储器(例如,包括程序存储器和随机 存取存储器)。如还示出的,存储器可包括用于执行功能的程序或模块。 在各种实施例中,可以基于环境根据需要来经由软件、硬件和/或固件执行 由移动设备所执行的处理。
在图4示出的示例性实例中,示出了能够经由多个网络(例如,经由 接口1-3)进行通信的移动设备1。例如,移动设备可以经由接入点22或 经由基站2进行通信,与图1(B)中所示的类似。此外,图4还示意性地 示出了其中移动设备1还可与另一网络(例如,另一无线网络或有线网络) 通信的实例。参考图4,在某些示例性和非限制性实例中,接入点22可以 在连接到有线网络20的无线局域网(WLAN)内。在某些实例中,有线 网络20可以包括因特网或公司数据处理网络。在某些实例中,接入点22 可以是无线路由器。在某些实施例中,接入点22可具有链接到有线网络 21的网络接口25以及与移动设备1和其他移动设备通信的无线收发器。 通过实例的方式,无线收发器26可包括用于与移动设备进行射频或微波通 信的天线27。接入点22优选地还具有处理器28、程序存储器29以及随机 存取存储器31。
考虑其中异构网络技术共存并且移动设备具有多个网络接口的环境。 在此类情况下,移动用户因此可潜在地同时接入多个异构无线网络。
在此情况下,移动应用对于使用的网络(多个)和使用它们的方式具 有丰富的选择,导致应用的提高的质量和可靠性。但是,现有的技术限制 了利用多个无线接口的存在的能力。导致此限制的因素包括不能使应用同 时通过多个网络接口通信的协议、做出智能的和动态的连通性决策所需的 实时性能信息的不可用性,以及缺乏专用于多个接口设备的传输构架。此 外,随着无线联网环境和最终用户要求的改变,需要一种可动态地选择和 实施最适合于当前环境和服务质量要求的不同连通性策略的系统。
过去已研究了利用多个接口的问题。研究者已确定利用多个接口来实 现更好的端到端性能的益处。对OSI模型的不同层引入了各种方法来利用 这些益处。在以下段落中,提供了此类工作的样例,其根据应用每种方法 的OSI层来分类。
以下的参考文献[1]涉及CDPD无线网络的自适应反转多路复用。分组 被分成大小与观察到的链路吞吐量成比例的段。使用多链路PPP在多个链 路上通过隧道方式传送各段。多链路PPP被设计为将多个逻辑数据信道聚 合成一个逻辑链路。
以下的参考文献[2]涉及基于Linux的业务调度器wTEQL并提出了加 权的循环机制以跨多个异构链路地划分业务。
以下的参考文献[3]涉及一种通过在IP级别跨多个IP接口划分数据流 来聚合多个IP链路的带宽的机制。所述机制通过在IP层将原始分组与另 一IP标头封装在一起并在接收端分离额外标头来使用隧道。
以下的参考文献[4]涉及负载共享LS-SCTP,提出了传输层解决方案。 所提出的解决方案涉及对SCTP协议的扩展(参见以下的参考文献[5]), 并添加了同时使用多个接口来承载一个连接的特性。SCTP架构具有路径 选择模块和路径监视模块。
以下的参考文献[6]涉及另一种传输层解决方案,即p-TCP。pTCP是 与称为TCP-虚拟(TCP-v)的修改后的TCP交互的包装器。为每个接口 建立TCP-v连接并且pTCP跨TCP-v管道管理发送缓冲区。分离(striping) 由pTCP执行并且基于每个TCP-v连接的拥塞窗口大小。当在特定管道上 出现拥塞时,pTCP向具有较大拥塞窗口的另一管道执行数据重新分配。
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