Гетерогенная сетевая система, узел сети и мобильный хост
Формула / Реферат
1. Мобильный хост в гетерогенной сетевой системе, объединяющей системы связи, причем гетерогенная сетевая система обеспечивает поддержку связи между мобильным хостом (1) и сетевым узлом (2) в гетерогенной сети по множеству сетей (7) доступа, отличающийся тем, что указанный мобильный хост представляет общую платформу для множества сетей (7) доступа и включает в себя следующие компоненты:
средства выполнения измерений, периодически и по событию, качества обслуживания на установленных соединениях во множестве сетей доступа в гетерогенной сетевой системе, причем измерения качества обслуживания осуществляются между передающим объектом, поддерживающим функцию измерения качества обслуживания, в мобильном хосте, и принимающим объектом, поддерживающим функцию измерения качества обслуживания, в сети доступа, причем качество обслуживания измеряется как пропускная способность в бит/с, задержка передачи данных, флуктуации при передаче данных, коэффициент потери пакетов данных и коэффициент ошибок передачи пакетов данных, или как сочетание этих элементов качества обслуживания,
средства запроса информации соглашений по уровню качества обслуживания сетей доступа от сетевого узла (2) в гетерогенной сети, причем указанная информация соглашений по уровню качества обслуживания состоит из избранной информации качества обслуживания;
и указанный мобильный хост (1) выполняет
функцию базы (10) данных управления и измерений, осуществляющую хранение указанной информации соглашений по уровню качества обслуживания и хранение результатов указанных измерений качества обслуживания;
функцию (9) маршрутизации трафика, осуществляющую установление соединения, завершение соединения и восстановление соединения по множеству сетей (7) доступа, поддерживающих гетерогенную сетевую систему;
функцию (8) логики управления, осуществляющую вызов функции (9) маршрутизации трафика мобильного хоста (1) для выполнения установления соединения, завершения соединения и восстановления соединения по множеству сетей (7) доступа, поддерживающих гетерогенную сетевую систему, причем указанный вызов базируется на указанной информации качества обслуживания и указанной информации соглашений по уровню качества обслуживания, хранящейся в базе (10) данных управления и измерений на мобильном хосте (1);
поддержку одновременного взаимодействия мобильного хоста (1) со множеством сетей (7) доступа.
2. Мобильный хост по п.1, отличающийся тем, что указанная гетерогенная сетевая система имеет средства установления исходного соединения между мобильным хостом (1) и сетевым узлом (2) в гетерогенной сетевой системе с использованием функций, необходимых для установления указанного начального соединения, предоставляемых множеством сетей (7) доступа.
3. Мобильный хост по любому из пп.1, 2, отличающийся тем, что мобильный хост (1) аутентифицируется и авторизуется в указанной гетерогенной сетевой системе с использованием указанного исходного соединения, установленного между мобильным хостом (1) и сетевым узлом (2) в указанной гетерогенной сетевой системе.
4. Мобильный хост по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что мобильный хост (1) и сетевой узел (2) имеют средства шифрования указанного исходного соединения, установленного между указанным мобильным хостом (1) и сетевым узлом (2) в гетерогенной сетевой системе.
5. Мобильный хост по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что мобильному хосту (1) предоставляется набор данных авторизации и аутентификации от сетевого узла (2) с использованием указанного исходного соединения, установленного между мобильным хостом (1) и сетевым узлом (2), причем указанный набор данных аутентификации и авторизации используется мобильным хостом (1) для аутентификации и авторизации мобильного хоста (1) в множестве сетей доступа (7), поддерживающих указанную гетерогенную сетевую систему.
6. Мобильный хост по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что мобильный хост (1) имеет средства сбора результатов измерений качества обслуживания, полученных при измерении качества обслуживания между передающим объектом, поддерживающим функцию измерения качества обслуживания, в сети доступа, и принимающим объектом, поддерживающим функцию измерения качества обслуживания, в мобильном хосте.
7. Мобильный хост по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что мобильный хост (1) имеет средства выполнения операции выбора сети (7) доступа на основе собранных данных идентификации сетей (7) доступа, указанной информации качества обслуживания, хранящейся в базе (10) данных управления и измерений на мобильном хосте (1), указанной информации о соглашениях по уровню качества обслуживания, хранящейся в базе (10) данных управления и измерений на мобильном хосте (1), информации, полученной от сетевого узла, или на основе комбинации указанных информационных элементов, а также поддерживает коррекцию на основе параметров, хранящихся в базе (10) данных управления и измерений на мобильном хосте (1).
8. Гетерогенная сетевая система, объединяющая системы связи, причем гетерогенная сетевая система обеспечивает поддержку связи между мобильным хостом (1) и сетевым узлом (2) в гетерогенной сети по множеству сетей (7) доступа, отличающаяся тем, что включает в себя мобильный хост (1), который имеет следующие компоненты:
средства выполнения (периодически и по событию) измерений качества обслуживания на установленных соединениях во множестве сетей доступа в гетерогенной сетевой системе, причем измерение качества обслуживания осуществляется между передающим объектом, поддерживающим функцию измерения качества обслуживания, в мобильном хосте, и принимающим объектом, поддерживающим функцию измерения качества обслуживания, в сети доступа, причем качество обслуживания измеряется как пропускная способность в бит/с, задержка передачи данных, флуктуации при передаче данных, коэффициент потери пакетов данных и коэффициент ошибок передачи пакетов данных, или как сочетание этих элементов качества обслуживания;
средства запроса информации соглашений по уровню качества обслуживания сетей доступа от сетевого узла (2) в гетерогенной сети, причем указанная информация соглашений по уровню качества обслуживания состоит из избранной информации качества обслуживания;
причем указанный мобильный хост (1) в сетевой системе имеет следующие три функциональных модуля для гетерогенной сети, выполняющих следующие функции:
функцию (10) базы данных управления и измерений, осуществляющую хранение указанной информации соглашений по уровню качества обслуживания и хранение результатов указанных измерений качества обслуживания;
функцию (9) маршрутизации трафика, осуществляющую установление соединения, завершение соединения и восстановление соединения по множеству сетей (7) доступа, поддерживающих гетерогенную сетевую систему;
функцию (8) логики управления, осуществляющую вызов функции (9) маршрутизации трафика мобильного хоста (1) для выполнения установления соединения, завершения соединения и восстановления соединения по множеству сетей (7) доступа, поддерживающих гетерогенную сетевую систему, причем указанный вызов базируется на указанной информации качества обслуживания и указанной информации соглашений по уровню качества обслуживания, хранящейся в базе (10) данных управления и измерений на мобильном хосте (1);
а также имеет поддержку одновременного взаимодействия мобильного хоста (1) с множеством сетей (7) доступа.
9. Сетевая система по п.8, отличающаяся тем, что мобильный хост (1) имеет средства для выбора сети (7) доступа на основе полученных данных идентификации сетей (7) доступа, указанной информации качества обслуживания, сохраненной в базе (10) данных управления и измерений на мобильном хосте (1), указанной информации о соглашениях по уровню обслуживания, хранящейся в базе (10) данных управления и измерений на мобильном хосте (1), информации, полученной от сетевого узла, или на основе комбинации указанных информационных элементов, а также выполнена с возможностью регулировки по параметрам, хранящимся в базе (10) данных управления и измерений на мобильном хосте (1).
10. Сетевой узел по любому из пп.8, 9, отличающищёя тем, что указанная гетерогенная сетевая система снабжена средствами установления исходного соединения между мобильным хостом (1) и сетевым узлом (2) в гетерогенной сетевой системе путем использования необходимых функций для установления указанного исходного соединения, предоставляемых множеством сетей (7) доступа.
11. Сетевой узел по любому из пп.8-10, отличающийся тем, что при установлении соединения с мобильным хостом (1), инициируемым внешней сетью (3), в гетерогенной сети сетевой узел (2) поддерживает выбор сети (7) доступа для установления исходного соединения, и функция (14) интерфейса протокола AAA обеспечивает доступность информации, необходимой для решения по выбору, для функции (15) логики управления.
12. Сетевой узел по любому из пп.8-11, отличающийся тем, что указанный сетевой узел (2) и мобильный хост (1) имеют средства шифрования указанного исходного соединения, устанавливаемого между указанным мобильным хостом (1) и сетевым узлом (2) в гетерогенной сетевой системе.
13. Сетевой узел по любому из пп.8-12, отличающийся тем, что указанный сетевой узел (2) обеспечивает поддержку мобильному хосту (1) для установления связи мобильного хоста (1) с множеством сетей (7) доступа с использованием указанного исходного соединения между сетевым узлом (2) и мобильным хостом (1).
14. Сетевая система по любому из пп.8-13, отличающаяся тем, что указанный сетевой узел (2) обеспечивает поддержку связи между мобильным хостом (1) и узлом (13) AAA (аутентификации, авторизации, тарификации) в гетерогенной сети.
Текст
009262 Область техники, к которой относится изобретение Настоящее изобретение относится к системе, реализующей динамическое объединение нескольких сетей связи и за счет этого повышающей общую производительность и функциональность гетерогенной сетевой системы. В частности, настоящее изобретение относится к технологии реализации динамической гетерогенной сетевой системы, а также внедрения в систему объектов узла сети и мобильного хоста,поддерживающих гетерогенную сеть, что описано в независимых пунктах формулы изобретения. Уровень техники Большое число сообществ в мире, занимающихся рассматриваемой темой, разделяет основную цель исследований, которая состоит в минимизации числа различных сетевых технологий, используемых на рынке; несмотря на это, в настоящее время существует (и будет существовать в обозримом будущем) большое количество кабельных и беспроводных стандартизированных систем, применяемых в местных и глобальных масштабах. Некоторые из этих сетевых технологий имеют достаточно давнее происхождение и могли пройти большое число ступеней значительного усовершенствования и оптимизации на протяжении времени их использования, другие технологии все еще находятся на ранних стадиях жизненного цикла и могут базироваться на использовании новых достаточно сложных методов, необходимых для выполнения предъявляемых к ним требований. Реализация некоторых из таких новых методов в коммерческих продуктах могла быть невозможной вплоть до появления последних достижений, например, в технологиях изготовления схем и мощностях платформ обработки. Кроме того, различия в требованиях, предъявляемых к различным сетевым технологиям, значительно влияют на уровень масштабности последующего внедрения систем - одни из них были разработаны для выполнения операций фактически по всему миру при требованиях к доступности более 99,999% времени и пропускной способности порядка десятков мегабит в секунду, тогда как другие предназначены для охвата небольшой отдельной области с очень низкой ценой и требованиями по потреблению, а также низкими показателями пропускной способности порядка сотен килобит в секунду; между этими двумя крайними вариантами располагаются остальные системы. Кроме того, одни системы оптимизированы для реализации услуг с коммутацией каналов, таких как передача голоса, тогда как другие оптимизированы для реализации услуг с коммутацией пакетов, таких как просмотр Интернета, компьютерные сети и электронная почта. Описанная выше ситуация с разделением, в сочетании с тем фактом, что каждое поколение системы сотовой связи международного стандарта является значительно более сложным и дорогим, чем предыдущие, а структуру стоимости эксплуатации новых полных поколений системы может быть затруднительно оценить заранее, заставляет все большее число экспертов в данной области искать альтернативы для развития полных систем при каждом новом поколении системы. Один из возможных вариантов состоит в совместном использовании существующих и новых сетевых технологий, что характерно для работ по исследованиям и стандартизации 4G, и построения системы на основе гармоничного сочетания оптимальных соответствующих составляющих каждой из имеющихся технологий в условиях конкретной структуры трафика, что обеспечивает как экономические, так и технические преимущества. Именно такой подход представлен, в частности, в настоящем изобретении. В текущем уровне техники имеется множество технологий доступа, как проводных, так и беспроводных; примерами беспроводных решений являются системы сотовой связи (NMT, GSM, AMPS,CDMA, PDC, GPRS, EDGE, WCDMA, CDMA-2000, Inmarsat), примерами беспроводных сетевых систем стандарты с ограничениями по охвату географических территорий сообразно целям применения (WPAN,WLAN, WMAN, WBMA, UWB, Bluetooth, ZigBee, инфракрасная связь). В области проводного доступа существует несколько технологий доступа, такие как ADSL, SDSL, VDSL, системы на базе кабельного телевидения, системы на основе модемной связи системы по телефонным линиям общего пользования,HomePNA, FTTH. Кроме того, имеют место попытки объединения различных сотовых и локальных систем с использованием различных технологий. Эти подходы объединяет то, что для обслуживания пользователей на наиболее должном уровне в них предполагается применение межсистемного роуминга или даже межсистемных переходов (также известных как вертикальные переходы). Достаточно развитый подход, относящийся к этой области, приводится в доступных опубликованных патентных заявках US 2003/0048762 А 1, US 2003/0048773 А 1 и US 2003/0050061 А 1 и в патентах (JP) 2001-272660, 2001272661, 2001-317471, в которых описывается "бесшовное" объединение множества систем радиосвязи с использованием отдельной базовой сети доступа для объединения различных систем вместе, а также использование технологии SDR для обеспечения связи мобильного хоста с другими беспроводными системами, как правило, только с одной в один момент времени, с применением горизонтальных и вертикальных переходов. Система, описанная в вышеупомянутых патентах, также известна в литературе как архитектура MIRAI. Кроме того, следует упомянуть отличный материал об использовании протокола инициирования сеансов (Session Initiation Protocol, SIP) IETF в гетерогенных сетях в предыдущем уровне техники - Schultzrinne et al.: "Multimedia SIP sessions in a Mobile Heterogeneous Access Environment". Интерес представляет также диссертация S. Mangold, посвященная всестороннему исследованию вопросовQuality-of-Service in Coexisting Wireless Networks". Специалисту в данной области техники будет ясно,что приведение всестороннего описания современного состояния такой обширной области, находящейся на этапе бурного развития, беспрецедентного в хронологии дальней связи, довольно затруднительно,особенно в случае, если такое описание должно быть кратким. Вышеперечисленные документы были выбраны для создания у читателя самого общего представления ситуации. Сущность изобретения В настоящем изобретении реализуется одновременная гетерогенная связь на базе произвольного количества технологий доступа (проводных или беспроводных), причем при необходимости производится динамическое переконфигурирование подключений для поддержания требуемого уровня обслуживания пользователя. Первоначальный доступ пользователя реализуется на основе функций управления мобильностью, а также аутентификации и авторизации, существующие в сетях доступа текущего уровня техники, что устраняет потребность в создании дорогостоящей отдельной сети доступа только для этой цели. Далее, мобильный хост реализует концепцию соединения нескольких объектов модулей мобильных устройств с различными возможностями, которые при этом взаимодействуют друг с другом соответствующим образом. Настоящее изобретение также не предполагает использование межсетевых переходов (также известных как вертикальные переходы), так как разработка, проверка и использование их реализации с достаточной надежностью является очень дорогим и сложным; кроме того, такая реализация имеет в своей основе обычные механизмы установления и завершения соединений, и пользовательские приложения лишь получают от нее сообщения с командами на повторное конфигурирование сети. Указанная процедура также включает в себя другие подготовительные операции, необходимые в начале обращения абонента к ресурсам в целевой сети, такие как аутентификация абонента в указанной сети посредством механизмов аутентификации, используемых в рассматриваемой сети. Далее мобильный хост, которому однажды были предоставлены права доступа в гетерогенной сети,является главным управляющим объектом в отношении маршрутизации трафика в гетерогенной сети; такой подход имеет преимущества по сравнению с предыдущим уровнем техники, например, более централизованное управление потоками трафика в пределах гетерогенной сети - более конкретно, решения по конфигурированию (повторному конфигурированию) соединений принимаются сравнительно близко к источнику информации, указывающему на то, почему и как следует выполнять действия по (повторному) конфигурированию, что позволяет снизить объем передачи сигнальной информации и сэкономить ограниченную пропускную способность интерфейсов доступа, а также сократить время задержки ответов. Кроме того, тенденции в развитии технологий изготовления схем и соответствующего роста производительности обработки, а также достижений в исследовании цифровой обработки радиосигналов позволяют прогнозировать выход на рынок все более и более мощных и функционально расширенных портативных систем, и при таком сценарии вполне естественным будет большее смещение мощностей обработки, отвечающих за управление сетью, от центра ближе к ветвям сетей. Другое основное преимущество наличия мобильного хоста, управляющего маршрутизацией трафика в гетерогенной сети, состоит в значительном повышении общей надежности системы в целом, так как сети доступа в большинстве случаев пересекаются, и для возникновения заметного пользователю отказа при использовании настоящего изобретения понадобится появление одновременно нескольких серьезных проблем в системе; таким образом, гетерогенный подход заметно снижает вероятность появления такой ситуации по сравнению с сетями предыдущего уровня техники. Мобильный хост находится в центре операций по обнаружению возникающих сбоев в текущих соединениях, поэтому действия восстановления могут быть инициализированы немедленно, что является очень важным фактором, увеличивающим надежность всей системы и снижающим длительность таких сбоев. Кроме того, перенос большей ответственности за управление гетерогенной сетью на мобильный хост в архитектуре согласно настоящему изобретению расширяет возможности разработки системы, если необходимо избежать хранения постоянных данных абонента на узлах сети, участвующих в маршрутизации трафика в гетерогенной сети, как в сетях предыдущего уровня техники. Отсутствие абонентских данных на узлах, выполняющих маршрутизацию трафика, значительно облегчает развертывание и эксплуатацию сети. Еще одно преимущество настоящего изобретения состоит в использовании стандартных системных компонентов в максимально возможной степени и минимизации требуемых добавлений или изменений в них. Это позволяет повысить конкурентоспособность и понизить стоимость развертывания и эксплуатации системы в целом. Настоящее изобретение описывается содержанием независимых пунктов прилагаемой формулы изобретения.-2 009262 Краткое описание чертежей Другие свойства и достоинства настоящего изобретения станут ясны из нижеследующего описания,содержащего ссылки на прилагаемые чертежи, которые иллюстрируют вариант осуществления изобретения, не вносящий каких-либо ограничений. На чертежах: на фиг. 1 приведена поясняющая схема архитектуры гетерогенной сети, состоящей из отдельных сетей доступа, с указанием взаимосвязей мобильного хоста, сети доступа, узла сети и внешней сети в гетерогенной сети; на фиг. 2 - поясняющая схема внутренней архитектуры мобильного хоста; на фиг. 3 - поясняющая схема архитектуры связи мобильного хоста и узла сети по гетерогенной сети, показаны также подключения к внешней сети и к узлу AAA (authentication, authorization and accounting; аутентификация, авторизация, тарификация); на фиг. 4 - поясняющая схема внутренней архитектуры сетевого узла; на фиг. 5 - поясняющая схема архитектуры интерфейсов между объектами в пределах сетевого узла и мобильного хоста; на фиг. 6 - схема последовательности передачи сообщений; показан процесс установления сеанса,инициированный сетью, в данном примере соединения устанавливаются в двух отдельных доменах сети доступа; на фиг. 7 - продолжение последовательности, изображенной на фиг. 6; на фиг. 8 - схема последовательности передачи сообщений, более подробно описывающая набор объектов на фиг. 6; в данном примере начальное подключение к мобильному хосту устанавливается с использованием процедуры активации, инициированной сетью GPRS, в контексте PDP; на фиг. 9 - схема последовательности передачи сообщений, на которой показан процесс установления сеанса в гетерогенной сети, инициированный мобильным хостом; в данном примере мобильному хосту изначально известны данные идентификации пользователей в пределах каждого домена сети; на фиг. 10 - схема последовательности передачи сообщений, на которой показан пример мобильного хоста и точки доступа в беспроводной сети доступа; в данном случае точка доступа представляет собой AP 802.11 х WLAN, поддерживающую принципы механизма QoS согласно стандарту 802.11 е; на фиг. 11 - подробное графическое представление сигнализации по физическому радиоинтерфейсу,показанному на фиг. 10; на фиг. 12 - общая схема архитектуры структур данных в базе данных управления и измерений на мобильном хосте; на фиг. 13 - схема последовательности передачи сообщений, на которой показан пример процесса с изменением существующего соединения в одной сети доступа и его повторной маршрутизации с направлением в другую сеть доступа, выполняемой в результате обнаруженного снижения качества услуги. Сведения, подтверждающие возможность осуществление изобретения Объекты на фигурах: 1 - мобильный хост; 2 - сетевой узел; 3 - внешняя сеть, 4 - модуль X мобильного хоста; 5 - модуль Y мобильного хоста; 6 - интерфейс между модулями X и Y мобильного хоста; 7 сеть доступа, A-C - сети доступа, с которыми может связываться модуль X мобильного хоста, а-с - интерфейсы доступа к указанным сетям, D-G - сети доступа, с которыми может связываться модуль Y мобильного хоста, d-g - интерфейсы доступа к указанным сетям; 8 - функция логики управления в мобильном хосте; 9 - функция маршрутизации трафика в мобильном хосте; 10 - функция базы данных управления и измерений в мобильном хосте; 11 - приложения, использующие услуги связи в гетерогенной сети; 12 - точки доступа (а также базовые станции или каналы проводного доступа) отдельных сетей доступа; 13 - узел AAA (аутентификации, авторизации, тарификации) в гетерогенной сети; 14 - функция интерфейса AAA - аутентификации, авторизации и тарификации - в сетевом узле; 15 - функция логики управления в сетевом узле; 16 - функция маршрутизации трафика в сетевом узле; 17 - сообщение INVITE протокола инициирования сеансов (Session Initiation Protocol, SIP); 18 - запрос протокола AAA (DIAMETER) для запроса информации о подписке пользователя; 19 - индикация SIP (SIP: 100 Trying); 20 - ответ по протоколу AAA (DIAMETER) на запрос 18; 21 - процедура установления исходного соединения с мобильным хостом в одной сети доступа, к которой подключен мобильный хост; 22 - процедура регистрации AAA и назначения пользовательских данных идентификации в одной сети доступа, по которой устанавливается сеанс связи, инициируемый мобильным хостом; 23 - сообщение, которое содержит пользовательские данные идентификации, назначенные на шаге 22; 24 - индикация SIP (SIP: 180 Ringing); 25 та же процедура, что и на шаге 22, но для другого домена сети доступа; 26 - сообщение, которое содержит пользовательские данные идентификации, назначенные на шаге 25; 28 - индикация SIP (SIP: 200OK); 29 - подтверждение SIP (SIP: ACK); 30 - процедура установления сеансов связи между внешней сетью и каждым из объектов пользовательских данных идентификации, назначенных на шагах 22 и 25 в мобильном хосте; подробности этой процедуры не приводятся, так как они несущественны для настоящего изобретения; 31 - сообщение завершения SIP (SIP: BYE); 33 - узел поддержки GPRS на шлюзе(Gateway GPRS Support Node, GGSN); 34 - опорный регистр местоположения (Home Location Register,HLR); 35 - узел поддержки GPRS для услуги (Serving GPRS Support Node, SGSN); 36 - PDU-сообщение-3 009262 протокола пакетной передачи данных (packet data protocol, PDP); 37 - сообщение посылки данных маршрутизации (Send Routing Information, SRI) компонента мобильного приложения (Mobile Application Part,MAP) для GPRS; 38 - сообщение подтверждения для 37; 39 - сообщение запроса уведомления PDU; 40 сообщение ответа уведомления PDU; 41 - сообщение запроса активации контекста PDP; 42 - процедура активации контекста PDP; 43 - процедура установления (PAN) соединения; 44 - процедура просмотра достижимых сетей доступа и получения их данных идентификации; 45 - сообщения, содержащие информацию о доступных сетях доступа, их характеристики QoS и информацию управления, связанную с конкретными сетями доступа, полученными из базы данных управления и измерений на мобильном хосте; 46 - сообщения, содержащие список сетей доступа-кандидатов, показатели QoS каждой сети доступа,данные аутентификации для каждой сети доступа; 47 - процедура выполнения подготовительных действий мобильным хостом для передвижения в сети доступа, таких как аутентификация абонента в указанной сети доступа с использованием информации, полученной в сообщениях 46, и получение данных идентификации, таких как IP-адреса, и информации QoS для соединений; 48 - сообщения, содержащие пользовательские данные идентификации, информацию QoS для соединений и данные управления, полученные из базы данных управления и измерений на мобильном хосте; 49 - совмещение SIP INVITE с пользовательскими данными идентификации; 50 - сообщение запроса активации контекста PDP; 51 - сообщение запроса создания контекста PDP; 52 - ответное сообщение создания контекста PDP; 53 - сообщение принятия активации контекста PDP; 54 - точка доступа (access point, AP) стандарта 802.11 х; 55 сообщение запроса операции ADTTS QoS сообщения действия управления MAC 802.11, содержащее информацию запроса QoS для потока трафика; 56 - процедура авторизации пользователя и анализа запроса QoS; 57 - информация предложений QoS ответного сообщения операции ADTTS QoS сообщения действия управления MAC 802.11; 58 - новая последовательность распределения потока трафика, если код ответа на 57 означает изменение к предпринятому созданию потока трафика, 59 - процедура установления соединений, согласования информации управления и измерения QoS между модулем 5 Y мобильного хоста и точкой 54 доступа; 60 - CAP QoS (+) CF-oпpoc, содержащий результаты измеренийQoS, выполненных на стороне AP 54; 61 сохранение результатов выполнения процедуры 60 в базе 10 данных управления и измерений; 62 QoS (+) CF-ACK с измерениями QoS от модуля 5 Y мобильного хоста; 63 обработка информации на AP 54; 64 - примерная процедура периодического согласования QoS в среде WLAN 802.11 х с поддержкой 802.11 е; 65 - время передачи целевого маяка (target beacon transmission time, TBTT); 66 - маяк; 67 QoS (+) CF-опрос; 68 - запрос на посылку (Request to send, RTS); 69 - готовность к посылке (Clear to send, CTS); 70 - данные (MSDU); 71 - данные (ACK); 72 - CF-завершение; 73 - период без утверждения (contention-free period, CFP); 74 - период с утверждением (contention period,CP); 75-82 - различные технологии сетей доступа; 83 - различные домены сети доступа (например, сетевые операторы) в пределах технологий отдельных сетей доступа; 84 - запись данных одного случая сети доступа; 85 - запись данных самого высокого класса обслуживания QoS; 86 - запись данных высокого класса обслуживания QoS; 87 - запись данных среднего класса обслуживания QoS; 88 - запись данных низкого класса обслуживания QoS; 89 - QoS соединения, опознанного как не соответствующее требованиям; 90 - сообщение о повторной маршрутизации соединения; 91 - процедура завершения соединения с понизившимся QoS, освобождения ресурсов и обновления базы данных управления и измерений на мобильном хосте соответственно. Далее приводится описание предпочтительных вариантов осуществления. Для решения задач, поставленных выше, в настоящем изобретении используются следующие средства. В гетерогенной сетевой системе, объединяющей системы связи, имеется общий сетевой узел, который поддерживает множество сетей доступа и выполняет функции управления трафиком и функции идентификации, авторизации и тарификации совместно с мобильным хостом. Гетерогенная сетевая система позволяет мобильным хостам передвигаться одновременно в множестве сетей доступа, при этом определение местонахождения подвижного мобильного хоста и установление исходного соединения между сетевым узлом и мобильным хостом в системе выполняется с использованием существующих функций управления мобильностью и функций аутентификации/авторизации этих сетей доступа. Мобильный хост может поддерживать связь одновременно по множеству сетей доступа, которые могут быть как проводными, так и беспроводными. После установления исходного соединения между сетевым узлом и мобильным хостом выполняется аутентификация и авторизация абонента в гетерогенной сети и устанавливается набор одновременных соединений по множеству сетей доступа. Мобильный хост аутентифицируется и авторизуется в каждой сети доступа на основе информации, полученной от сетевого узла; при этом производится назначение данных идентификации, таких как IP-адреса, используемые мобильным хостом в каждой сети доступа,указанные данные сохраняются в мобильном хосте и передаются при инициировании сеансов. Фактическое инициирование установления требуемых сеансов базируется на требованиях к качеству обслуживания для соединений, на данных авторизации абонента в гетерогенной сети и на информации управления,хранящихся на мобильном хосте.-4 009262 Качество обслуживания на установленных соединениях проверяется мобильным хостом и объектами сети доступа на противоположной стороне; полученная информация имеется на мобильном хосте и может использоваться для установления и завершения соединений и принятия решений по повторному конфигурированию для межсетевого перехода от исходной сети к целевой сети на основе результатов измерений в мобильном хосте и результатов измерений в объекте сети доступа на противоположной стороне. Качество обслуживания измеряется локально мобильным хостом и объектами сети доступа на противоположной стороне, пользовательские приложения осуществляют непрерывное измерение значений качества обслуживания. Результаты локальных измерений качества обслуживания используются при принятии решений по выполнению повторного конфигурирования соединений в пределах гетерогенной сети в процессе прохождения трафика. Приложения выполняют соответствующие операции на основе результатов непрерывного наблюдения за качеством обслуживания. Качество обслуживания измеряется как пропускная способность, задержка, флуктуации, коэффициенты ошибок при передаче пакетов и коэффициенты потери пакетов. Требования к качеству обслуживания для соединений являются их подмножеством с добавлением класса приоритета обслуживания соединения. В основе операций повторного конфигурирования соединения лежит использование механизмов установления и завершения соединений при выполнении повторной маршрутизации конкретного соединения по альтернативному пути в целевой сети в процессе работы. Это устраняет потребность в создании сложных механизмов переходов между многочисленными технологиями сетей доступа; кроме того, другие необходимые подготовительные операции, такие как аутентификация абонента в целевой сети посредством механизмов, используемых в этой сети, могут выполняться просто и под полным контролем на основе указанных принципов. Приложения получают информацию об операциях повторной маршрутизации и, таким образом, могут при необходимости выполнять надлежащие корректирующие действия. В гетерогенной сетевой системе предполагается, что горизонтальные переходы выполняются в пределах сетей доступа без необходимости каких-либо действий на уровне гетерогенной сети, при условии,например, что выполняются требования по качеству обслуживания. Далее приводится вариант осуществления настоящего изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи. Следует отметить, что на фигурах показаны технологии беспроводного доступа, однако в пределах настоящего изобретения могут также использоваться технологии проводного доступа в любой комбинации с технологиями беспроводного доступа. Архитектурные связи между объектами в гетерогенной сети показаны на фиг. 1. Как можно видеть из фиг. 1, мобильный хост 1 связан с несколькими сетями 7 доступа, A-G, а-g соединены с сетевым узлом 2 и с внешней сетью 3. Вследствие технических ограничений чертежа показано прямое соединение с внешней сетью 3 только для сетей A и G; согласно настоящему изобретению, прямые подключения к внешней сети 2 могут иметь любое число сетей 7 доступа. На фиг. 1 мобильный хост 1 состоит из двух модулей мобильного хоста, модуля 4 X мобильного хоста и модуля 5 Y мобильного хоста. Число модулей в настоящем изобретении не ограничивается; эти модули способны поддерживать некоторое подмножество общего множества технологий доступа, реализованных в гетерогенной сети, какими-либо средствами, он/они должны лишь иметь средства поддержки функций гетерогенной сетевой архитектуры. Например, модуль 4 X мобильного хоста может представлять собой многодиапазонный модуль мобильного телефона с функциями GSM/GPRS/EDGE/UMTS и т.д., модуль 5 Y мобильного хоста может представлять собой компьютерный терминал, снабженный функциями WLAN/WMAN/WBMA/UWB и т.д., а интерфейс между модулями 6 мобильного хоста может представлять собой кабельное соединение, инфракрасное соединение, соединение Bluetooth, ZigBee или внутренний интерфейс оборудования. Распределение функций мобильного хоста согласно настоящему изобретению не ограничивается случаями модуля мобильного хоста в комплексе мобильного хоста, описанного выше, и может также распространяться частично или полностью на любой другой подходящей платформе. На фиг. 2 показана внутренняя архитектура мобильного хоста. Пользовательским приложениям 11 доступны службы гетерогенной сети, предоставляемые посредством обращения к функции 8 логики управления и к функции 9 маршрутизации трафика. Функция 8 логики управления является основной функцией, осуществляющей установление, завершение и повторное конфигурирование соединений в пределах гетерогенной сети; функция 9 маршрутизации трафика осуществляет фактическую маршрутизацию передаваемого трафика под управлением функции 8 логики управления. База 10 данных управления и измерений предоставляет функции 8 логики управления и функции 9 маршрутизации трафика параметры управления и результаты измерения качества обслуживания. Объекты модулей X и Y мобильного хоста (следует отметить, что в данном контексте они представляют интерфейсы, а не физические модули) взаимодействуют с сетями доступа A-C, D-G. Уровни управления доступом к средам в пределах сетей доступа гарантируют качество обслуживания соединений, а также выполняют измерения качества обслуживания. Результаты измерений сохраняются в базе 10 данных управления и измерений. На фиг. 3 приведен общий вид архитектуры взаимодействия мобильного хоста 1 с сетевым узлом 2-5 009262 по отдельным сетям 7 доступа и их точкам доступа, базовым станциям или каналам 12 проводного доступа, а также связи сетевого узла 2 с внешней сетью 3 и с узлом 13 AAA (аутентификации, авторизации,тарификации). Кроме того, отдельные сети 7 доступа могут иметь прямые соединения с внешней сетью 3. На фиг. 4 показана внутренняя архитектура сетевого узла 2. Узел 13 AAA взаимодействует с функцией 15 логики управления посредством функции 14 интерфейса протокола AAA. Функция логики управления сообщается с внешней сетью 3 и функцией 16 маршрутизации трафика, которая связана с внешней сетью 3 и сетями 7 доступа. На фиг. 5 показаны интерфейсы связи между функцией 8 логики управления в мобильном хосте,функцией 15 логики управления в сетевом узле и функцией 14 интерфейса протокола AAA в сетевом узле. На фиг. 6 и 7 показана схема последовательности передачи сообщений при выполнении процедуры установления сеанса в гетерогенной сети, инициированной сетью. В этом примере установление соединений выполняется с использованием протоколов IETF, таких как SIP, SDP, и других необходимых протоколов; при необходимости соединения могут также устанавливаться с применением других подходящих протоколов и могут осуществляться, например, с коммутацией пакетов или с коммутацией каналов. Последовательность приводится только для представления возможного использования настоящего изобретения. Протокол инициирования сеансов SIP описан в документе IETF RFC 3261(http://www.ietf.org), протокол на основе DIAMETER описан в документе IETF RFC 3588. Внешняя сеть 3 посылает сетевому узлу 2 сообщение SIP INVITE, содержащее пользовательские данные 17 идентификации. На основе пользовательских данных идентификации сетевой узел 2 посылает сообщение 18 запроса узлу AAA 13 и посылает ответное сообщение SIP 100 TRYING вызывающей программе во внешней сети 3. В ответ узел AAA 13 посылает сообщение 20, которое содержит информацию о том,авторизован ли пользователь в гетерогенной сети, и список сетей доступа-кандидатов с пользовательскими данными идентификации, которые должны использоваться в указанных сетях доступа для установления исходного соединения с мобильным хостом. Сетевой узел 2 имеет функцию анализа списка в том порядке, в котором он организован, и выполняет попытку установления исходного соединения с мобильным хостом 1 в каждой из сетей 7 доступа. Этот процесс завершается с установлением указанного соединения или проверки всех кандидатов в списке. В течение процедуры 21 выполняется установление исходного соединения с мобильным хостом 1, затем мобильный хост 1 передает сетевому узлу 2 информацию о доступных сетях 7 доступа, после чего сетевой узел 2 совместно с узлом 13 AAA передает мобильному хосту 1 данные, необходимые для получения доступа в подходящих сетях 7 доступа. В течение процедуры 22 мобильный хост 1 обращается к первой сети 7 доступа и выполняет необходимые подготовительные действия, такие как аутентификация пользователя в указанной сети; кроме того, выполняется назначение данных идентификации для пользователя в данном домене сети доступа. Данные идентификации передаются от мобильного хоста 1 сетевому узлу 2 в течение процедуры 23, после чего сетевой узел 2 посылает ответное сообщение 24 SIP 180 RINGING вызывающей программе во внешней сети 3. Те же процессы 22 и 23 выполняются в другой сети доступа в течение процедур 25 и 26; после посылки ответных сообщений 24 SIP 180 RINGING сетевой узел 2 посылает ответ 28 SIP 200 OK с пользовательскими данными идентификации во всех доменах сети 7 доступа вызывающей программе во внешней сети 3. Вызывающая программа во внешней сети 3 посылает сообщения 29 SIP ACK пользователям в мобильном хосте 1, после чего устанавливаются сеансы связи с каждым из объектов пользовательских данных идентификации в мобильном хосте 1 в течение процедуры 30 посредством протокола описания сеансов (Session Description Protocol, SDP) (IETF RFC 2327) и соответствующих протоколов резервирования ресурсов - подробное описание этой части здесь не приводится. По окончании сеанса связи пользователь в мобильном хосте 1 посылает вызывающей программе во внешней сети 3 сообщение 31 SIP BYE,на которое программа отвечает сообщением 28 SIP 200 OK. На фиг. 8 показан более подробный пример последовательности, описанной в общем виде в шагах 21-30 на фиг. 6 и 7, в этом примере исходное соединение с мобильным хостом устанавливается с использованием услуги сети GPRS. B данном примере модуль 4 X мобильного хоста имеет активную подпискуGPRS, находится в пределах действия сети и имеет доступ к рассматриваемой сети GPRS. Сетевой узел 2 посылает PDP 36 PDU к узлу 33 поддержки шлюза GPRS GGSN, который посылает сообщение 37 посылки информации маршрутизации (SRI) части мобильного приложения (MAP) в опорный регистр 34 местоположения (HLR), который в ответ посылает сообщение 38 ACK SRI на GGSN 33. Затем GGSN 33 посылает сообщение 39 запроса уведомления PDU узлу 35 поддержки услуги GPRS (SGSN), который в ответ посылает сообщение 40 ответа уведомления PDU. Далее SGSN (35) посылает сообщение 41 запроса активации контекста PDP модулю 4 X мобильного хоста, после чего выполняется процедура 42 активации контекста PDP. После этого модуль 4 X мобильного хоста и модуль 5 Y мобильного хоста устанавливают соединение 43, модуль 5 Y мобильного хоста выполняет анализ 44 доступных сетей доступа и посылает GGSN 33 сообщение 45, которое содержит информацию о доступных сетях 7 доступа, их характеристики QoS и информацию управления из базы 10 данных управления и измерений в мобильном хосте 1. GGSN 33 посылает сообщение 45 далее сетевому узлу 2. Сетевой узел 2 вместе с узлом 13 AAA обрабатывает содержание сообщения 45 и посылает модулю 5 Y мобильного хоста ответное сообщение-6 009262 46, которое содержит список сетей 7 доступа-кандидатов, показатели QoS и информацию аутентификации и авторизации для каждой сети. Модуль 5 Y мобильного хоста выполняет подготовительные операции, такие как аутентификацию пользователя в рассматриваемых сетях доступа, для перемещения в сети 7 доступа с использованием указанной информации, и получает пользовательские данные идентификации в доменах сети доступа и информацию QoS в течение процедуры 47, которая затем передается модулем 5 Y мобильного хоста сетевому узлу 2 в сообщении 48, сетевой узел передает сообщение SIP INVITE указанным объектам пользовательских данных идентификации в течение процедуры 49, после чего выполняется установление сеансов связи и назначение ресурсов в необходимых сетях для всех указанных объектов пользовательских данных 30 идентификации. На фиг. 9 показана схема последовательности примера передачи сообщения, в котором сеансы инициируются на мобильном хосте. В данном примере мобильный хост уже готов к передвижению в сети доступа, т.е. он был аутентифицирован и авторизован в рассматриваемых сетях доступа, и необходимые пользовательские данные идентификации в каждом домене сети доступа известны мобильному хосту изначально. Кроме того, сеть GPRS в данном примере используется как однонаправленный канал передачи сообщений от мобильного хоста к сетевому узлу, согласно настоящему изобретению, для сетевой сигнализации аутентифицированного и авторизованного мобильного хоста в гетерогенной сети может использоваться любая доступная сеть доступа, способная установить связь между мобильным хостом и сетевым узлом. Последовательность начинается с действия модуля 5 Y мобильного хоста по инициированию связи 43 с модулем 4 X мобильного хоста, который посылает сообщение 50 активации контекстаPDP на SGSN 35, который, в свою очередь, посылает сообщение 51 запроса создания контекста PDP наGGSN 33. В ответ GGSN (33) посылает на SGSN 35 ответное сообщение 52 создания контекста PDP, после чего SGSN 35 посылает модулю 4 X мобильного хоста сообщение 53 принятия активации контекстаPDP. На этом этапе модуль 5 Y мобильного хоста и сетевой узел 2 имеет установленную связь (некоторые обычные сообщения, известные специалисту в данной области техники, не показаны в силу технических ограничений чертежа). Для простоты описания можно показать следующие сообщения со спецификацией IETF SIP RFC 3261 с использованием аналогии каждого объекта пользовательских данных идентификации в мобильном хосте 1 в виде UAC и сетевого узла 2 в виде UAS. Следует отметить, что данная аналогия является лишь примером и настоящее изобретение не ограничивается этой аналогией какимлибо образом. В следующем примере сеансы в мобильном хосте 1 инициируются в модуле 5 Y мобильного хоста. Модуль 5 Y мобильного хоста посылает сообщение 17 SIP INVITE на сетевой узел 2, который посылает сообщение 17 SIP INVITE во внешнюю сеть 3 и передает модулю 5 Y мобильного хоста ответное сообщение SIP 100 TRYING. Внешняя сеть 3 в ответ посылает сетевому узлу 2 сообщение 24 SIP 180 RINGING, который передает сообщение 24 SIP 180 RINGING модулю 5 Y мобильного хоста. Внешняя сеть 3 посылает сетевому узлу 2 сообщение 28 SIP 200 OK, и этот узел передает сообщение 28 SIP 200 OK модулю Y 5 мобильного хоста. Описанная последовательность от посылки сообщения 17 SIP INVITE от модуля Y 5 мобильного хоста к сетевому узлу 2 до посылки сообщения 28 SIP 200 OK от сетевого узла 2 к модулю Y 5 мобильного хоста выполняется для всех объектов пользовательских данных идентификации, после чего модуль 5 Y мобильного хоста посылает внешней сети 3 сообщение 29 SIP ACK. После этого в течение процедуры 30, подробное описание которой здесь не приводится, устанавливаются фактические сеансы связи между объектами пользовательских данных идентификации в мобильном хосте 1 и вызываемой стороной во внешней сети 3. При завершении сеансов вызываемая сторона во внешней сети 3 посылает модулю 5 Y мобильного хоста сообщение 31 SIP BYE, после чего мобильный хост посылает во внешнюю сеть 3 ответное сообщение 32 SIP 200 OK. На фиг. 10 приведена схема примерной последовательности передачи сообщений между модулем 5QoS IEEE 802.11 е. Тонкости поддержки механизмов QoS в других технологиях сетей доступа (таких как 802.16, 802.20, 802.15 UWB и UMTS PS RABs) могут изменяться, но основные принципы, используемые в этом примере, могут использоваться и в других технологиях сетей доступа. Модуль 5 Y мобильного хоста, который в данной сети доступа WLAN с поддержкой 802.11 е содержит станцию QSTA с поддержкой качества обслуживания, а также аутентифицирован в рассматриваемых сетях доступа 802.11 и связан с точкой 54 доступа, посылает сообщение 55 запроса операции ADTTS QoS сообщения действия управления MAC 802.11, содержащее информацию запроса QoS для потока трафика в форме параметров потока трафика точке 54 доступа с поддержкой 802.11 е (QAP), и сеть доступа выполняет процесс 56, в течение которого выполняется авторизация пользователя и анализ содержания запроса QoS совместно с управлением подтверждением, как известно специалисту в данной области техники. В ответ точка 54 доступа QAP посылает ответное сообщение 57 операции ADTTS QoS сообщения действия управленияMAC 802.11 с информацией о доступных поддерживаемых предложениях QoS модулю 5 Y мобильного хоста, который может в ответ послать новую последовательность 58 ADDTS, содержащую необходимую информацию о назначении QoS, если код результата ответа 57 операции ADDTS QoS предполагает изменения в создании требуемого потока трафика. После успешного установления потока трафика выполняется процедура 59, в течение которой устанавливаются соединения и выполняется согласование ин-7 009262 формации управления и измерения QoS между модулем 5 Y мобильного хоста и точкой 54 доступа. В качестве примера использования параметризуемых служб QoS, поддержка которых описана в 802.11 е, в данном случае описывается поведение системы в течение установленного фактического сеанса, при котором точка доступа осуществляет согласование 64 управляемого доступа к каналу (controlled channelCF-опрос, который содержит результаты измерений QoS, выполненных на стороне AP 54, результаты которых сохраняются модулем 5 Y мобильного хоста в базе 10 данных управления и измерений в течение процедуры 61, после чего от модуля 5 Y мобильного хоста передается сообщение 62 QoS (+) CFACK с результатами измерения QoS, которое обрабатывается на AP 54 в течение процедуры 63. Специалисту в данной области техники известно, что 802.11 е также поддерживает другие механизмы QoS, такие как распределенный доступ к каналу (EDCA), которые в данном примере не приводятся. На фиг. 11 более подробно показана передача информации между модулем 5 мобильного хоста и точкой 54 доступа в структуре фреймов 802.11 е. Время 65 передачи целевого маяка представляет собой моменты времени, обозначенные маяками 66, на интервалах времени между маяками 66 образуется структура, называемая суперфреймом и состоящая из периода 73 без утверждения и периода 74 утверждения. Периодическое согласование QoS выполняется при утверждении периода 73 без предупреждения, который имеет самый высокий приоритет при передаче по каналу, что гарантирует передачу информации всегда в предопределенное время. Последовательность начинается с посылки опроса 67 CFQoS точкой 54 доступа, на который модуль 5 Y мобильного хоста отвечает запросом 68 на посылку(RTS), после чего точка доступа передает сигнал 69 готовности к посылке (CTS), затем модуль 5 Y мобильного хоста посылает информацию QoS в MSDU 70, и точка доступа посылает свои данные в сообщении-контейнере 71 ACK, и период без утверждения заканчивается CF-завершением 72. Передача трафика с поддержкой QoS выполняется в период 74 утверждения. Следует отметить, что период 73 без утверждения является необязательным. На фиг. 12 показана структурная схема архитектуры базы данных управления и измерений на мобильном хосте; в данном примере элементы 75-82 представляют различные технологии сетей доступа. Стрелкой 83 указаны различные пересекающиеся сети; это означает, что некоторое количество технологий позволяет при необходимости обращаться одновременно к нескольким различным сетям доступа,если возможности мобильного хоста позволяют реализовать такой подход, или выбирать какую-либо одну из них. Управление различными рассматриваемыми сетями может выполняться, например, различными сетевыми операторами. Например, технологии сетей доступа могли быть следующими: 75 - голосовая связь GSM с коммутацией каналов, 76 - передача данных GSM с коммутацией каналов, 77 GPRS/EDGE, 78 - 3G WCDMA (UMTS), 79 - IEEE 802.11a,b,g,n, 80 - IEEE 802.16, 81 - IEEE 802.20, 82 IEEE UWB, проводной доступ. Элемент 84 более детально представляет один экземпляр записи базы данных и отражает внутреннюю структуру данных, сохраняемых для каждой сети доступа. Запись 84 имеют внутреннюю структуру из четырех элементов 85-88; в данной примерной конфигурации, в каждом из этих элементов хранятся данные для каждого класса приоритета QoS. В элементе 85 хранятся данные класса самого высокого приоритета QoS, в элементе 86 - данные класса высокого приоритетаQoS, в элементе 87 - данные класса среднего приоритета QoS, в элементе 88 - данные класса низкого приоритета QoS. В настоящем изобретении не ограничивается число классов приоритета QoS, но обычной практикой является применение 4-х различных классов приоритета, поэтому в данном примере также описываются четыре класса. Каждый из элементов 85-88 содержит, по меньшей мере, следующую информацию: начальные значения параметра QoS, измеренные значения параметра QoS для AP и для мобильного хоста, пороговые значения параметра QoS, предельные значения параметра QoS, показатели качества, специфичный для оператора коэффициент показателя качества и пользовательские данные идентификации, используемые в конкретном домене сети доступа. Минимальный набор параметров QoS состоит из значений пропускной способности, задержки и флуктуации. Пропускная способность отражает количеству данных, передаваемых по соединению в течение определенного промежутка времени; значение задержки отражает среднее время хранения пакетов данных в буферах передачи в реализациях технологий доступа (например, в буферах уровня 2) перед их фактическим назначением для передачи и успешной передачей; значение флуктуации представляет собой соответствующее статистическое распределение значений задержки. В общем случае, вышеперечисленные значения параметров QoS обрабатываются следующим образом. В начальных значениях параметров QoS хранятся данные QoS на основеSLA (service level agreement, соглашение уровня услуг) для определенной сети, эти данные могут, например, поступать с узла AAA при исходном установлении сетевых соединений в данной конкретной сети доступа, или сохраняться вручную конечным пользователем. Получение измеренных значений QoS осуществляется согласно процессам, примеры которых приведены на фиг. 10 и 11. Пороговые значения QoS служат контрольными точками, относительно которых определяется смещение показателя качества данного соединения вверх или вниз. Предельные значения QoS определяют показатели QoS, при которых показатели качества соединения немедленно сбрасываются на нулевые, и инициируется принудительная повторная маршрутизация. Показатель качества представляет собой эмпирическое число, показывающее то, насколько сеть доступа соответствует вышеописанным требованиям QoS. Если результаты QoS пре-8 009262 вышают пороговые значения QoS, показатель качества повышается, в противном случае он понижается. Кроме того, скорости подсчета отличаются для разных направлений, что позволяет быстро выполнять восстановление в случае возможных проблем с соединением. Специфичный для оператора коэффициент используется для предоставления конечному пользователю средства создания отдельных персональных настроек для сетей, например, в зависимости от различной политики оплаты или других причин. Показатели качества используются при анализе следующим образом. При установлении соединения мобильный хост анализирует доступные сети, выполняет умножение показателей качества на определенные коэффициенты показателей качества оператора, и сеть, имеющая самый высокий результат, становится первой сетью доступа-кандидатом на дальнейшее установление соединения, описанное со ссылками на фиг. 8. Если в течение этой операции показатель качества, умноженный на показатель качества оператора,упал ниже определенного порога, инициируется повторная маршрутизация соединения, описанная со ссылками на фиг. 13; если значения оказываются ниже предельных значений, соединение немедленно завершается и инициируется возможная повторная маршрутизация соединения, тогда как в предыдущем случае вначале устанавливается новое соединение, и старое соединение завершается после перехода трафика на новое соединение. На фиг. 13 приведена схема последовательности передачи сообщения, причем показан обзор ситуации, в которой выполняется повторное конфигурирование существующего соединения по одной сети доступа из-за снижения качества обслуживания с перенаправлением в другую сеть доступа. Последовательность начинается в ситуации, когда рассматриваемый сеанс 30 связи установлен между внешней сетью 3 и мобильным хостом 1 через точку 54 доступа в первой сети доступа. Измерения QoS, выполненные в процессе обслуживания соединения, показывают в 89, что показатели качества соединения, умноженные на специфичный для оператора коэффициент показателей качества, упали ниже порогового значения, и вызвана операция повторной маршрутизации. Мобильный хост 1 посредством сообщения 45 запрашивает у сетевого узла 2 информацию авторизации о наилучших значениях показателей качества у доступной сети доступа, которая далее называется второй сетью доступа; сетевой узел 2 отвечает сообщениями 46, которые содержат минимальные значения QoS второй сети доступа, и информацию авторизации для второй сети доступа; мобильный хост посылает сообщение 55, содержащее информацию авторизации для второй сети доступа и запрос информации QoS на точку 54 доступа во второй сети доступа; вторая сеть доступа выполняет процесс 56 авторизации пользователя и анализа содержания запроса QoS. После этого точка 54 доступа во второй сети доступа посылает мобильному хосту 1 ответное сообщение 57 с информацией о поддерживаемых доступных предложениях QoS; мобильный хост 1 отвечает сообщением 58, содержащим необходимую информацию назначения QoS. Затем выполняется процедура 59, в течение которой устанавливаются соединения, выполняется согласование информации управления и измерения QoS между мобильным хостом 1 и точкой 54 доступа во второй сети доступа. Мобильный хост 1 посылает во внешнюю сеть сообщение 90 с информацией о новом подключении, установленном по второй сети доступа. В течение процедуры 30 выполняется маршрутизация соединения из первой сети доступа во вторую сеть доступа, в течение процедуры 91 выполняется завершение соединения по первой сети доступа. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Мобильный хост в гетерогенной сетевой системе, объединяющей системы связи, причем гетерогенная сетевая система обеспечивает поддержку связи между мобильным хостом (1) и сетевым узлом (2) в гетерогенной сети по множеству сетей (7) доступа, отличающийся тем, что указанный мобильный хост представляет общую платформу для множества сетей (7) доступа и включает в себя следующие компоненты: средства выполнения измерений, периодически и по событию, качества обслуживания на установленных соединениях во множестве сетей доступа в гетерогенной сетевой системе, причем измерения качества обслуживания осуществляются между передающим объектом, поддерживающим функцию измерения качества обслуживания, в мобильном хосте, и принимающим объектом, поддерживающим функцию измерения качества обслуживания, в сети доступа, причем качество обслуживания измеряется как пропускная способность в бит/с, задержка передачи данных, флуктуации при передаче данных, коэффициент потери пакетов данных и коэффициент ошибок передачи пакетов данных, или как сочетание этих элементов качества обслуживания,средства запроса информации соглашений по уровню качества обслуживания сетей доступа от сетевого узла (2) в гетерогенной сети, причем указанная информация соглашений по уровню качества обслуживания состоит из избранной информации качества обслуживания; и указанный мобильный хост (1) выполняет функцию базы (10) данных управления и измерений, осуществляющую хранение указанной информации соглашений по уровню качества обслуживания и хранение результатов указанных измерений качества обслуживания; функцию (9) маршрутизации трафика, осуществляющую установление соединения, завершение со-9 009262 единения и восстановление соединения по множеству сетей (7) доступа, поддерживающих гетерогенную сетевую систему; функцию (8) логики управления, осуществляющую вызов функции (9) маршрутизации трафика мобильного хоста (1) для выполнения установления соединения, завершения соединения и восстановления соединения по множеству сетей (7) доступа, поддерживающих гетерогенную сетевую систему, причем указанный вызов базируется на указанной информации качества обслуживания и указанной информации соглашений по уровню качества обслуживания, хранящейся в базе (10) данных управления и измерений на мобильном хосте (1); поддержку одновременного взаимодействия мобильного хоста (1) со множеством сетей (7) доступа. 2. Мобильный хост по п.1, отличающийся тем, что указанная гетерогенная сетевая система имеет средства установления исходного соединения между мобильным хостом (1) и сетевым узлом (2) в гетерогенной сетевой системе с использованием функций, необходимых для установления указанного начального соединения, предоставляемых множеством сетей (7) доступа. 3. Мобильный хост по любому из пп.1, 2, отличающийся тем, что мобильный хост (1) аутентифицируется и авторизуется в указанной гетерогенной сетевой системе с использованием указанного исходного соединения, установленного между мобильным хостом (1) и сетевым узлом (2) в указанной гетерогенной сетевой системе. 4. Мобильный хост по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что мобильный хост (1) и сетевой узел(2) имеют средства шифрования указанного исходного соединения, установленного между указанным мобильным хостом (1) и сетевым узлом (2) в гетерогенной сетевой системе. 5. Мобильный хост по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что мобильному хосту (1) предоставляется набор данных авторизации и аутентификации от сетевого узла (2) с использованием указанного исходного соединения, установленного между мобильным хостом (1) и сетевым узлом (2), причем указанный набор данных аутентификации и авторизации используется мобильным хостом (1) для аутентификации и авторизации мобильного хоста (1) в множестве сетей доступа (7), поддерживающих указанную гетерогенную сетевую систему. 6. Мобильный хост по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что мобильный хост (1) имеет средства сбора результатов измерений качества обслуживания, полученных при измерении качества обслуживания между передающим объектом, поддерживающим функцию измерения качества обслуживания, в сети доступа, и принимающим объектом, поддерживающим функцию измерения качества обслуживания,в мобильном хосте. 7. Мобильный хост по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что мобильный хост (1) имеет средства выполнения операции выбора сети (7) доступа на основе собранных данных идентификации сетей (7) доступа, указанной информации качества обслуживания, хранящейся в базе (10) данных управления и измерений на мобильном хосте (1), указанной информации о соглашениях по уровню качества обслуживания, хранящейся в базе (10) данных управления и измерений на мобильном хосте (1), информации,полученной от сетевого узла, или на основе комбинации указанных информационных элементов, а также поддерживает коррекцию на основе параметров, хранящихся в базе (10) данных управления и измерений на мобильном хосте (1). 8. Гетерогенная сетевая система, объединяющая системы связи, причем гетерогенная сетевая система обеспечивает поддержку связи между мобильным хостом (1) и сетевым узлом (2) в гетерогенной сети по множеству сетей (7) доступа, отличающаяся тем, что включает в себя мобильный хост (1), который имеет следующие компоненты: средства выполнения (периодически и по событию) измерений качества обслуживания на установленных соединениях во множестве сетей доступа в гетерогенной сетевой системе, причем измерение качества обслуживания осуществляется между передающим объектом, поддерживающим функцию измерения качества обслуживания, в мобильном хосте, и принимающим объектом, поддерживающим функцию измерения качества обслуживания, в сети доступа, причем качество обслуживания измеряется как пропускная способность в бит/с, задержка передачи данных, флуктуации при передаче данных, коэффициент потери пакетов данных и коэффициент ошибок передачи пакетов данных, или как сочетание этих элементов качества обслуживания; средства запроса информации соглашений по уровню качества обслуживания сетей доступа от сетевого узла (2) в гетерогенной сети, причем указанная информация соглашений по уровню качества обслуживания состоит из избранной информации качества обслуживания; причем указанный мобильный хост (1) в сетевой системе имеет следующие три функциональных модуля для гетерогенной сети, выполняющих следующие функции: функцию (10) базы данных управления и измерений, осуществляющую хранение указанной информации соглашений по уровню качества обслуживания и хранение результатов указанных измерений качества обслуживания; функцию (9) маршрутизации трафика, осуществляющую установление соединения, завершение соединения и восстановление соединения по множеству сетей (7) доступа, поддерживающих гетерогенную сетевую систему;- 10009262 функцию (8) логики управления, осуществляющую вызов функции (9) маршрутизации трафика мобильного хоста (1) для выполнения установления соединения, завершения соединения и восстановления соединения по множеству сетей (7) доступа, поддерживающих гетерогенную сетевую систему, причем указанный вызов базируется на указанной информации качества обслуживания и указанной информации соглашений по уровню качества обслуживания, хранящейся в базе (10) данных управления и измерений на мобильном хосте (1); а также имеет поддержку одновременного взаимодействия мобильного хоста (1) с множеством сетей (7) доступа. 9. Сетевая система по п.8, отличающаяся тем, что мобильный хост (1) имеет средства для выбора сети (7) доступа на основе полученных данных идентификации сетей (7) доступа, указанной информации качества обслуживания, сохраненной в базе (10) данных управления и измерений на мобильном хосте(1), указанной информации о соглашениях по уровню обслуживания, хранящейся в базе (10) данных управления и измерений на мобильном хосте (1), информации, полученной от сетевого узла, или на основе комбинации указанных информационных элементов, а также выполнена с возможностью регулировки по параметрам, хранящимся в базе (10) данных управления и измерений на мобильном хосте (1). 10. Сетевой узел по любому из пп.8, 9, отличающийся тем, что указанная гетерогенная сетевая система снабжена средствами установления исходного соединения между мобильным хостом (1) и сетевым узлом (2) в гетерогенной сетевой системе путем использования необходимых функций для установления указанного исходного соединения, предоставляемых множеством сетей (7) доступа. 11. Сетевой узел по любому из пп.8-10, отличающийся тем, что при установлении соединения с мобильным хостом (1), инициируемым внешней сетью (3), в гетерогенной сети сетевой узел (2) поддерживает выбор сети (7) доступа для установления исходного соединения, и функция (14) интерфейса протокола AAA обеспечивает доступность информации, необходимой для решения по выбору, для функции(15) логики управления. 12. Сетевой узел по любому из пп.8-11, отличающийся тем, что указанный сетевой узел (2) и мобильный хост (1) имеют средства шифрования указанного исходного соединения, устанавливаемого между указанным мобильным хостом (1) и сетевым узлом (2) в гетерогенной сетевой системе. 13. Сетевой узел по любому из пп.8-12, отличающийся тем, что указанный сетевой узел (2) обеспечивает поддержку мобильному хосту (1) для установления связи мобильного хоста (1) с множеством сетей (7) доступа с использованием указанного исходного соединения между сетевым узлом (2) и мобильным хостом (1). 14. Сетевая система по любому из пп.8-13, отличающаяся тем, что указанный сетевой узел (2) обеспечивает поддержку связи между мобильным хостом (1) и узлом (13) AAA (аутентификации, авторизации, тарификации) в гетерогенной сети.
МПК / Метки
МПК: H04L 12/56, H04L 12/28
Метки: сети, хост, сетевая, система, мобильный, узел, гетерогенная
Код ссылки
<a href="https://eas.patents.su/16-9262-geterogennaya-setevaya-sistema-uzel-seti-i-mobilnyjj-host.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Гетерогенная сетевая система, узел сети и мобильный хост</a>
Предыдущий патент: Способ устойчивого получения ароматического поликарбоната
Следующий патент: Судно
Случайный патент: Стабильная фармацевтическая композиция, содержащая доцетаксел, и способ изготовления таковой