[发明专利]无线局域网系统有效
申请号: | 200710093721.1 | 申请日: | 2007-04-05 |
公开(公告)号: | CN101052002A | 公开(公告)日: | 2007-10-10 |
发明(设计)人: | 小椋大辅 | 申请(专利权)人: | 日本电气株式会社 |
主分类号: | H04L12/56 | 分类号: | H04L12/56;H04L12/28;H04Q7/38 |
代理公司: | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 王怡 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无线 局域网 系统 | ||
技术领域
本发明涉及WLAN网络和3GPP网络的互配(interworking),更具 体而言涉及无线局域网和3GPP网络的互配中的QoS控制。
背景技术
目前,在3GPP(第三代合作伙伴项目)中,正朝着用于连接3GPP网 络和WLAN(无线局域网)的规范的标准化前进。
当连接并协调WLAN网络和3GPP网络的操作时,适当的QoS(服务 质量)控制是为用户提供维持期望质量的服务所必需的。3GPP对在链接 3GPP网络和WLAN网络时的QoS的研究结果反映在3GPP TR 23.836 v.1.0.0(2005-11)中:“Third Generation Partnership Project:Technical Specification Group Services and System Aspects:Quality of Service(QoS)and policy aspects of 3GPP-Wireless Local Area Network(WLAN)interworking (Release 7)(以下称之为“3GPP TR23.836v.1.0.0”)
图1示出了在互配3GPP网络和WLAN网络时的QoS配置。该配置 在3GPP TR23.836v.1.0.0的图5.2中公开。
参考图1,当经由3GPP网络在WLAN终端(WLAN UE)和外部终 端(TE)之间提供端到端服务时,在建立在WLAN UE和PDG(分组数 据网关)之间的载体(3GPP IP接入载体服务)91和建立在WLAN UE和 WLAN AN(接入网络)之间的载体(WLAN载体服务)92中的每一个中 执行QoS控制。以下将建立在WLAN UE和PDG之间的载体称为“3GPP 载体”。以下将建立在WLAN UE和WLAN AN之间的载体称为“WLAN 载体”。
在3GPP网络中应用的是利用3GPP流量种类的QoS。根据IEEE 802.11e标准的QoS被应用在WLAN网络的无线部分中。利用3GPP流量 种类实现QoS的系统和利用IEEE 802.11e标准实现QoS的系统的设置内 容和方法是不同的。
此外,作为3GPP网络和WLAN网络的互配,还规定了一种用于在 3GPP网络和WLAN终端之间建立IPSec(IP安全性)隧道的方法。该 IPSec隧道对应于图1所示的3GPP载体91。从3GPP网络的角度来看, WLAN网络被定位为仅用于传输IP分组的传输路径,因此3GPP网络在 QoS控制时不会考虑WLAN网络的状态和配置。
图2是示出3GPP流量种类和赋予IP分组头部的DSCP(差别服务码 点)值的映射的表。该表是作为3GPP TR23.836v.1.0.0的附录A中的表3 公开的。可以设想,图1所示的PDG在封装要利用IPSec隧道传送到 WLAN UE的IP分组时,将会利用图2的映射表确定赋予IP头部的DSCP 值。
如上所述,根据IEEE 802.11e标准的QoS被应用在WLAN网络的无 线部分中。IEEE 802.11e标准规定了四个接入类别,作为实现无线部分的 优先级控制的分组发送队列,并且还规定了接入种类和802.1d标签之间的 映射。
图3是示出接入类别和802.1d标签的映射的表。该表由IEEE 802.11e 规定,并且作为3GPP TR23.836v.1.0.0的附录A中的表A1公开。在图1 所示的WLAN AN中,在利用WLAN载体(WLAN载体服务)将IP分组 传送到WLAN UE时,可考虑根据图3的映射表确定接入类别。
但是,上述技术具有如下所述的问题。
当互配3GPP网络和WLAN网络时,3GPP网络中的QoS控制和 WLAN网络中的QoS控制是各自独立实现的。
当设置IPSec隧道时,WLAN UE和PDG执行QoS协商并确定3GPP 流量种类。此时,如前所述,WLAN网络的配置和状态未被考虑。另一方 面,只传输IPSec隧道的IP分组的WLAN网络不考虑QoS协商结果。
因此,为WLAN网络中的所有用户设置诸如“尽力而为”这样的统 一QoS值(接入类别),并且基于这些设置执行QoS控制。因此,适合 于诸如VoIP和流式传输之类的实际服务的QoS控制未得以实现,从而提 高了由延迟或数据丢失导致的服务质量降低的危险。
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