ES2957533T3 - Métodos y aparato para su uso para facilitar la comunicación de información de redes vecinas a un terminal móvil con la utilización de una solicitud relacionada con un protocolo compatible con RADIUS - Google Patents
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Abstract
Un método de ejemplo divulgado para solicitar información de la red vecina desde un dispositivo implica codificar una solicitud de información de la red vecina y enviar la solicitud a un servidor de autenticación para obtener la información de la red vecina. El método de ejemplo también implica recibir una respuesta a la solicitud, recuperar la información de la red vecina contenida en la respuesta y decodificar la información de la red vecina. Se almacena la información decodificada de la red vecina. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Métodos y aparato para su uso para facilitar la comunicación de información de redes vecinas a un terminal móvil con la utilización de una solicitud relacionada con un protocolo compatible con RADIUS
Sector de la tecnología
La presente invención se refiere, en general, a técnicas de comunicación para la asistencia a terminales móviles inalámbricos para realizar comunicaciones inalámbricas y, más concretamente, a técnicas para facilitar la comunicación de información de redes vecinas a terminales móviles con fines de traspaso.
Antecedentes
Descripción de la técnica relacionada
Los terminales móviles pueden ser adaptados para funcionar en uno o más de una variedad de diferentes tipos de redes inalámbricas, tales como redes de área local inalámbrica (Wireless Local Area Networks, WLAN), redes WiMAX, redes de telecomunicaciones celulares, etc. Cuando funciona en una red WLAN o WiMAX, el terminal móvil puede perder la cobertura de radio con la red o necesitar cambiar a una red inalámbrica vecina alternativa para continuar las comunicaciones.
Para ello, el terminal móvil podría realizar un escaneo utilizando uno o más transceptores inalámbricos para identificar redes inalámbricas disponibles en su región de cobertura. No obstante, un escaneo excesivo por parte del terminal móvil puede consumir demasiado tiempo y energía del terminal móvil. Por otra parte, puede resultar útil que el terminal móvil pueda obtener las identificaciones de las redes inalámbricas disponibles a través de la red inalámbrica actual antes de que se produzca la conmutación. No obstante, dados los nuevos componentes y módulos de red que podrían ser necesarios para conseguir este objetivo, el despliegue podría resultar costoso y difícil, especialmente teniendo en cuenta las diversas redes inalámbricas que ya existen en la actualidad.
Por ejemplo, el documento US 2008/0198811 A1 da a conocer un procedimiento de búsqueda de nodo de red inalámbrica en el que un terminal de acceso busca puntos de acceso cercanos y mantiene una lista de candidatos de puntos de acceso con los que el terminal de acceso se puede asociar en caso de que la comunicación del terminal de acceso con su punto de acceso actual se deteriore por algún motivo.
El documento WO 2007/116337 da a conocer un método para mejorar un informe de vecino para incluir información adicional sobre las capacidades del punto de acceso vecino, mediante el cual los informes de vecino incluyen información que ayuda a una estación a determinar si el control de admisión es obligatorio para uno o más puntos de acceso vecinos.
El documento WO2008107306A1 da a conocer un método para controlar solicitudes de información en un sistema que funciona en un modo no autorizado y no asociado.
Otros procedimientos de interfuncionamiento que involucran un Servicio de publicidad genérico (Generic Advertisement Service, GAS) cuyo propósito es permitir que una estación que no sea un AP identifique la disponibilidad y la información relacionadas con los servicios de red deseados, se analizan en EL GRUPO DE TRABAJO 802 11 DEL COMITÉ IEEE 802: “Draft amendment to Standard for Information Technology- Telecommunications and information exchange between systems- Local and metropolitan area networks- Specific requirements Part 11 : Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Amendment 7: Interworking with E”, IEEE DRAFT; DRAFT 802.11 U_D3.0 REDLINE, IEEE-SA, PISCATAWAY, NJ EE. UU.
Compendio
Según la presente invención, se da a conocer un método de un punto de acceso, AP (Access Point), dentro de una red de área local inalámbrica, WLAN, para responder con información de las redes vecinas a un dispositivo inalámbrico, según la reivindicación 1.
Breve descripción de los dibujos
A continuación, se describirán realizaciones de la presente invención, a modo de ejemplo, haciendo referencia a las figuras adjuntas, en las que:
la figura 1 es una representación ilustrativa de un sistema de comunicación que incluye una red de acceso por radio (Radio Access Network, RAN), que puede ser una red de área local inalámbrica (WLAN) tal como una red inalámbrica basada en el estándar IEEE 802.11, y una red de área amplia inalámbrica (Wireless Wide Area Network, WWAN) tal como una red móvil terrestre pública (Public Land Mobile Network, PLMN), dentro de la cual puede funcionar un terminal móvil;
la figura 2 es un diagrama esquemático del terminal móvil que puede funcionar tanto en la WLAN como en la PLMN de la figura 1;
la figura 3 es una vista de arriba hacia abajo que muestra el terminal móvil desplazándose según una ruta de desplazamiento a través de las regiones de cobertura de la WLAN y la PLMN de la figura 1;
la figura 4 es una representación ilustrativa general del sistema de comunicación de la figura que puede ser utilizado para facilitar la comunicación de información de redes vecinas al terminal móvil;
la figura 5 es un diagrama de flujo de proceso para describir una técnica para usar para facilitar la comunicación de información de redes vecinas al terminal móvil en los entornos descritos en relación con las figuras 1 a 4;
la figura 6 es una representación ilustrativa del sistema de comunicación de la figura 1, donde se muestra el terminal móvil para realizar operaciones de comunicación en la WLAN; y
la figura 7 es una representación ilustrativa del sistema de comunicación de la figura 1, donde el terminal móvil cambia de operaciones de comunicación en la WLAN a la PLMN.
Descripción detallada
Lo que se describe en el presente documento son métodos y aparatos para su uso para facilitar la comunicación de información de redes vecinas a un terminal móvil. La comunicación de información de redes vecinas a terminales móviles con fines de traspaso como se describe en el presente documento no requiere un escaneo excesivo por parte del terminal móvil, y no requiere un despliegue costoso y difícil de componentes o módulos de red.
Una técnica ilustrativa se emplea en una red de acceso por radio, tal como una red de área local inalámbrica (WLAN). Esta técnica implica las etapas de recibir, desde el terminal móvil, una solicitud de información de la red vecina; producir, en respuesta a la recepción de la solicitud, una solicitud correspondiente para la información de la red vecina según un protocolo compatible con el servidor de usuario de acceso telefónico de autenticación remota (Remote Access Dial-In User Server, RADIUS); enviar la solicitud correspondiente a un servidor de información (por ejemplo, un servidor de autenticación, autorización y contabilidad (Authentication, Authorization, and Accounting, AAA)) de una red central de una red móvil terrestre pública (PLMN) asociada con el terminal móvil; recibir, desde el servidor de información, en respuesta a la solicitud correspondiente, la información de la red vecina según el protocolo compatible con RADIUS; y enviar, en respuesta a la solicitud, la información de la red vecina al terminal móvil. La solicitud/respuesta para la información de la red vecina puede ser una solicitud/respuesta de información según el IEEE 802.21. Si la red de acceso por radio es una WLAN adaptada según el IEEE 802.11, la solicitud/respuesta puede ser comunicada según el IEEE 802.11u (por ejemplo, servicio de acceso genérico o GAS) o un protocolo de autenticación extensible (Extensible Authentication Protocol, EAP). Si la red de acceso por radio es una red WiMAX adaptada según IEEE 802.16, la solicitud/respuesta puede ser comunicada según IEEE 802.16g.
Otra técnica ilustrativa se emplea en el servidor de información de la red central de la PLMN e implica recibir, desde la red de acceso por radio, una solicitud de información de la red vecina según el protocolo compatible con RADIUS; recuperar, en respuesta a la recepción de la solicitud, información de la red vecina correspondiente a una indicación proporcionada en la solicitud; y enviar, al servidor de acceso a la red, en respuesta a la recepción de la solicitud, la información de la red vecina recuperada según el protocolo compatible con RADIUS.
Para ayudar a ilustrar mejor estas técnicas, la figura 1 es una representación ilustrativa de un sistema de comunicación 100 que incluye una red de área local inalámbrica (WLAN) 102 y una red móvil terrestre pública (PLMN) 104. La WLAN 102 puede ser o denominarse un tipo de red de acceso por radio (RAN) utilizada por un terminal móvil 106. Al tener una o más estaciones base y controladores de estación base, la PLMN 104 puede ser o denominarse red inalámbrica de área amplia (WWAN) o una red de telecomunicaciones móviles que puede ser utilizada, además por el terminal móvil 106.
En la realización descrita, la WLAN 102 es una red inalámbrica basada en IEEE 802.11. La WLAN 102 puede ser parte de una red de comunicación tal como una red de área local (Local Area Network, LAN) 110. En esta realización, la LAN 110 es parte de una red de comunicación privada, que puede ser una red empresarial de una empresa que tiene una puerta de enlace que incluye un cortafuegos 116. Alternativamente, la LAN 110 puede ser una red de comunicación pública que puede no requerir ninguna puerta de enlace. Los terminales pueden conectarse a la LAN 110 a través de cualquier medio adecuado, tal como a través de una pluralidad de puntos de acceso (AP) inalámbricos (por ejemplo, los AP 112 y 114) de la WLAN 102. Dichos terminales móviles y AP inalámbricos pueden funcionar según los estándares IEEE 802.11.
La LAN 110, que incluye la WLAN 102, proporciona diversos servicios de comunicación y datos locales a sus terminales. Por ejemplo, la LAN 110 puede proporcionar servicios de comunicación de telefonía de voz para sus terminales con la utilización de comunicaciones de Voz sobre IP (Voice over IP, VoIP). Para dichos servicios, la LAN 110 puede utilizar servidores tales como un servidor 118 del tipo de VoIP o al menos un servidor de sesión que es un servidor de protocolo de inicio de sesión (Session Initiation Protocol, SIP). Las aplicaciones de comunicación, tales como las aplicaciones de VoIP, pueden requerir la utilización de SIP. El SIP está bien documentado en documentos estándar tales como Solicitud de comentarios (Request For Comments, RFC) 3261. En algunas realizaciones, la LAN 110 también incluye un servidor proxy de AAA (o “servidor proxy”) 190, cuyo propósito y uso se describirán con más detalle a continuación.
Cabe señalar que cada AP inalámbrico puede incluir o colaborar con una función de servidor de acceso a la red (Network Access Service, NAS) de la WLAN 102. En general, un NAS sirve como puerta de enlace para que una red proteja el acceso a un recurso protegido; habitualmente, cuando un terminal móvil se conecta a un NAS, el NAS se comunica con otro recurso de red para identificar si las credenciales del terminal móvil son válidas, para conceder/denegar el acceso.
La PLMN 104 incluye una red central 136, una pluralidad de controladores de estación base tales como un controlador de estación base (Base Station Controller, BSC) 138 acoplado a la red central 136, y una pluralidad de estaciones base tales como una estación base (Base Station, BS) 140 acoplada a BSC asociados 138. La red central 136, el BSC 138, y la estación base 140 funcionan de una manera convencional, como está bien documentado. Otras PLMN en el entorno tienen una arquitectura similar o igual que la PLMN 104, tal como una PLMN 105 que tiene una red central 146, una pluralidad de controladores de estación base tales como un controlador de estación base (BSC) 148, una pluralidad de estaciones base tales como como una estación base (BS) 150 acoplada a los BSC asociados 148, y una puerta de enlace/controlador 144 dispuesta entre Internet 101 y la red central 146.
En este ejemplo, el terminal móvil 106 de la LAN 110 se muestra como un dispositivo de comunicación móvil/teléfono inalámbrico (Wireless Handset, WH) del tipo de modo dual, que tiene interfaces de radio de WLAN y de WWAN. En concreto, se muestra que el terminal móvil 106 tiene uno o más procesadores 120, una interfaz de radio de WLAN 122, una interfaz de radio de WWAN 124 y componentes de antena 125 y 126 acoplados a las interfaces de radio 122 y 124. Por lo tanto, el terminal móvil 106 puede acceder a servicios de la red central 136 de PLMN 104 con la utilización de la interfaz de radio de WWAN 124, así como a servicios de acceso de LAN 110, con la utilización de la interfaz de radio de WLAN 122.
Las comunicaciones entre la LAN 110 y la red central 136 de la PLMN 104 pueden ser facilitadas a través de una red de conexión adecuada, tal como una red de comunicación IP de banda ancha de área amplia (por ejemplo, Internet 101) o cualquier red de área amplia, pública o privada, adecuada. La puerta de enlace/controlador 142 está dispuesta entre Internet 101 y la red central 136 de la PLMN 104 para facilitar el acceso a la red central 136 por parte de los terminales a través de enlaces alternativos (por ejemplo, AP inalámbricos 112 y 114 a enlaces de radio) diferentes a los enlaces de radio convencionales ofrecidos en la PLMN 104 (por ejemplo, enlaces de radio de la estación base 140). Por lo tanto, el terminal móvil 106 también puede acceder a los servicios de la red central 136 de la PLMN 104 a través de la WLAN, tales como WLAN 102, mediante la utilización de la interfaz de radio WLAN 122. Para dichas comunicaciones, la puerta de enlace/controlador 142 y el terminal móvil 106 están adaptados para establecer y mantener una conexión de túnel (segura) entre sí a través de las redes intermedias. Cabe señalar que la WLAN 102 puede ser controlada o proporcionada por el operador (por ejemplo, controlada o proporcionada por el operador asociado con la PLMN 104), controlada o proporcionada por el usuario (por ejemplo, controlada o proporcionada por el usuario final del terminal móvil 106), o controlada o proporcionada por un tercero.
La red central 136 también tiene un servido 180 de autenticación, autorización y contabilidad (AAA). De manera similar, la red central 146 tiene un servidor de AAA 182. Dichos servidores de AAA 180 y 182 pueden funcionar según un Servidor de usuario de acceso telefónico de autenticación remota (RADIUS) (por ejemplo, RFC 2865) o protocolo compatible con RADIUS. Por lo tanto, los servidores de AAA 180 y 182 pueden ser o denominarse servidores RADIUS. La idea detrás de un servidor de AAA central es que, en lugar de requerir que cada NAS mantenga una lista de nombres de usuario y contraseñas autorizados, las solicitudes de acceso de RADIUS se reenvían al servidor de AAA. De este modo, se proporciona la utilización de una base de datos central de usuarios, lo que consolida la toma de decisiones en un único punto, al tiempo que permite que las llamadas sean respaldadas por un gran conjunto de NAS distribuidos físicamente. Estos servidores y protocolos AAA ya están ampliamente desplegados y en uso en una variedad de redes diferentes.
Cuando el terminal móvil 106 se conecta, el NAS habitualmente envía un mensaje de Solicitud de acceso de RADIUS al servidor de AAA 180, transmitiendo información tal como el nombre del usuario y la contraseña, el tipo de conexión (puerto), la identidad del NAS y un Autenticador de mensaje. T ras la recepción, el servidor de AAA 180 utiliza el origen del paquete, la identidad del NAS y el autenticador para determinar si el NAS tiene permiso para enviar solicitudes. Si es así, el servidor de AAA 180 intenta identificar el nombre del usuario en su base de datos. A continuación, aplica la contraseña y quizás otros atributos contenidos en la Solicitud de acceso para decidir si se debe otorgar acceso a este usuario. Dependiendo del método de autenticación que se utilice, el servidor de AAA 180 puede devolver un mensaje de pregunta de seguridad de acceso de RADIUS que lleva un número aleatorio. El NAS transmite la pregunta de seguridad al terminal móvil 106, que debe responder con el valor correcto para demostrar su identidad afirmada (por ejemplo, cifrando la pregunta de seguridad con su contraseña), que el NAS transmite al servidor de AAA 180 dentro de otro mensaje de solicitud de acceso de RADIUS. Si el servidor de AAA 180 está satisfecho con que el terminal móvil 106 es auténtico y está autorizado a utilizar el servicio solicitado, devuelve un mensaje de aceptación de acceso de RADIUS. De lo contrario, el servidor de AAA 180 devuelve un mensaje de rechazo de acceso de RADIUS y el NAS desconecta el terminal móvil 106. Cuando se recibe un mensaje de aceptación de acceso y la contabilidad RADIUS está habilitada, el NAS envía un mensaje de solicitud de contabilidad de RADIUS (Inicio) al servidor de AAA. 180. El servidor de AAA 180 agrega un registro de contabilidad a su registro y reconoce la solicitud, tras lo cual el NAS activa la sesión del usuario. Al final de la sesión, se intercambia un mensaje de RADIUS de solicitud de contabilidad (detención) similar para que los registros de contabilidad reflejen la duración real de la sesión y el motivo de la desconexión.
Alternativamente, los servidores de AAA 180 y 182 pueden funcionar según un protocolo diferente (pero no obstante compatible con RADIUS), tal como un protocolo Diameter. Una aplicación de NASREQ de Diameter (requisitos del servidor de acceso a la red) proporciona servicios de AAA. La aplicación de NASREQ de Diameter utiliza atributos de RADIUS existentes cuando sea posible para transportar objetos de datos, para casos de migración de servidores de RADIUS existentes a Diameter, y para reducir el trabajo de conversión de protocolo requerido para un servidor que actúa como puerta de enlace de RADIUS/Diameter.
Diameter se define en términos de un protocolo base y un conjunto de aplicaciones, lo que permite extender el protocolo a nuevas tecnologías de acceso. El protocolo base proporciona mecanismos básicos fiables para el transporte, el suministro de mensajes y el manejo de errores. El protocolo base se utiliza junto con una aplicación de Diameter. Cada aplicación depende de los servicios del protocolo base para soportar un tipo específico de acceso a la red. Las dos aplicaciones principales son Mobile IPv4 y NASREQ. El protocolo base define el formato básico del mensaje Diameter. Los datos se transportan dentro de un mensaje de Diameter como una colección de pares de atributo-valor (Attribute-Value, AVP), que son similares a los atributos de RADIUS. Un AVP consta de varios campos que incluyen un código de AVP, una longitud, indicadores y datos. RFC 3169, criterios para evaluar los protocolos del servidor de acceso a la red, define una serie de requisitos para los protocolos AAA utilizados por los NAS, abordando los requisitos de transporte, escalabilidad, conmutación por error del servidor, requisitos de AVP, seguridad, autenticación, autorización, política, gestión de recursos, contabilidad y más. RFC 2477, criterios para evaluar protocolos de itinerancia, aborda de manera similar las necesidades de los protocolos AAA que soportan un entorno de itinerancia. La aplicación NASREQ de Diameter (combinada con el protocolo base) satisface los requisitos de ambas especificaciones. Aún más, la aplicación NASREQ, con el Protocolo de autenticación extensible (EAP) nativo, ofrece autenticación segura. La aplicación NASREQ define los mensajes Solicitud de EAP de Diameter y Respuesta de EAP de Diameter que permiten encapsular la carga útil de EAP dentro del protocolo Diameter. El mensaje de solicitud AA de la aplicación NASREQ corresponde a la solicitud de acceso de RADIUS. El mensaje Respuesta de AA corresponde a los mensajes de Acceso-Aceptación y Acceso-Rechazo de RADIUS. La aplicación NASREQ tiene pautas para ser utilizadas por un servidor que actúa como puerta de enlace de protocolo Diameter de RADIUS, es decir, un servidor que recibe un mensaje de RADIUS que se traducirá y transmitirá como un mensaje de Diameter, y viceversa.
Cabe señalar que la descripción de la arquitectura para la figura 1 se refiere a un ejemplo específico a modo de ilustración, en el que la WLAN es una red basada en IEEE 802.11 y la WWAN es una red de telecomunicaciones celulares. No obstante, la WLAN y la WWAN pueden ser redes diferentes de esas redes. La WLAN puede ser una red basada en WiMAX (es decir, IEEE 802.16), una red basada en banda ultraancha (Ultra-WideBand, UWB) (es decir, IEEE 802.15), una red basada en Bluetooth, como algunos ejemplos. La WWAN puede ser una red basada en LongTerm Evolution (Long Term Evolution, LTE), una red basada en evolución solo de datos (EVolution-Data-Only, EV-DO) o una red basada en UMTS, como algunos ejemplos.
Haciendo referencia a continuación a la figura 2, componentes eléctricos de un terminal móvil 106 habitual (por ejemplo, un teléfono inalámbrico, una estación móvil) que funciona en un entorno de red inalámbrica que incluye tanto la WLAN (representadas en la figura 2 por el AP 112) como la WWAN/PLMN (representadas en la figura 2 por las estaciones base celulares 200 que incluyen las estaciones base 140 y 150 para sus PLMN asociadas). El terminal móvil 106 puede ser representativo de uno o más terminales que funcionan en el sistema de comunicación 100 de la figura 1. El terminal móvil 106 puede ser un dispositivo de comunicación bidireccional que tiene al menos capacidades de comunicación de voz y datos avanzadas, incluida la capacidad de comunicarse con otros sistemas informáticos. Dependiendo de la funcionalidad proporcionada por el terminal móvil 106, se le puede denominar un dispositivo de mensajería de datos, un buscapersonas bidireccional, un teléfono celular con capacidades de mensajería de datos, un aparato de Internet inalámbrico o un dispositivo de comunicación de datos (con o sin capacidades de telefonía).
Tal como se muestra en la figura 2, el terminal móvil 106 está adaptado para comunicarse de manera inalámbrica con las estaciones base 200. Para la comunicación con las estaciones base 200, el terminal móvil 106 utiliza un subsistema de comunicación 211 que incluye circuitos transceptores de RF. El subsistema de comunicación 211 incluye un receptor 212, un transmisor 214 y componentes asociados, tales como uno o más elementos de antena (integrados o internos) 216 y 218, osciladores locales (Local Oscillators, LO) 213 y un procesador de señal digital (Digital Signal Processor, DSP) 220. El diseño específico del subsistema de comunicación 211 depende de la red de comunicación en la que se pretende que funcione el terminal móvil 106. En la presente solicitud, el subsistema comunicación 211 (incluido su procesador/componentes de procesamiento asociados) están operativos según un estándar celular u otros estándares WWAN adecuados (es decir, un estándar distinto del IEEE 802.11), tales como estándares del GSM/GPRS.
El terminal móvil 106 puede enviar y recibir señales de comunicación a través de la red después de que se hayan completado los procedimientos de red requeridos. Las señales recibidas por la antena 216 a través de la red se introducen en el receptor 212, que puede realizar funciones comunes del receptor, tales como amplificación de señal, conversión descendente de frecuencia, filtrado, selección de canal y similares, y en el ejemplo mostrado en la figura 2, conversión de analógico a digital (A/D). La conversión A/D de una señal recibida permite la realización de funciones de comunicación más complejas, tales como demodulación y decodificación, en el DSP 220. De manera similar, el DSP 220 procesa las señales que se van a transmitir, incluidas modulación y codificación, por ejemplo. Estas señales procesadas se introducen en el transmisor 214 para conversión de digital a analógico (D/A), conversión ascendente de frecuencia, filtrado, amplificación y transmisión a través de la red a través de la antena 218. El DSP 220 no sólo procesa señales de comunicación, sino que también puede proporcionar control del receptor y el transmisor. Cabe señalar que el receptor 212 y el transmisor 214 pueden compartir una o más antenas a través de un conmutador de antena (no mostrado en la figura 2), en lugar de tener dos antenas 216 y 218 específicas separadas, tal como se muestra.
El terminal móvil 106 también tiene un subsistema de comunicación 291 que incluye circuitos transceptores de RF que funcionan según un estándar WLAN adecuado, tal como el estándar IEEE 802.11, para comunicaciones con WLAN (por ejemplo, representado por el AP 112 en la figura 2). El subsistema de comunicación 291 es similar en estructura y funcionalidad al subsistema de comunicación 211, donde el DSP 220 puede ser reemplazado con un módulo de procesamiento denominado de banda base (Base Band, BB) y un módulo de control de acceso a medios (Media Access control, MAC). Aunque el terminal móvil 106 puede tener subsistemas separados e independientes para estos fines, al menos algunas partes o componentes de estos subsistemas que de otro modo serían diferentes pueden ser compartidos cuando sea posible. Puesto que el terminal móvil 106 funciona según un estándar de interfaz de red celular (por ejemplo, un estándar de GSM/GPRS) y el estándar IEEE 802.11, se le puede denominar terminal móvil de “modo dual”.
Puesto que el terminal móvil 106 puede ser un dispositivo portátil, de mano, alimentado por batería, también incluye una interfaz de batería 254 para recibir una o más baterías 256 recargables. Dicha batería 256 proporciona energía eléctrica a la mayoría, si no a todos, los circuitos eléctricos en el terminal móvil 106 y la interfaz de batería 254 proporcionan una conexión mecánica y eléctrica para la misma. La interfaz de batería 254 está acoplada a un regulador (no mostrado en la figura 2) que proporciona una tensión V regulada a todos los circuitos.
El terminal móvil 106 incluye un microprocesador 238 (un tipo de procesador o controlador) que controla el funcionamiento general del terminal móvil 106. Este control incluye las técnicas de comunicación de la presente invención. Las funciones de comunicación, incluidas al menos comunicaciones de datos y voz, se realizan a través del subsistema de comunicación 211. El microprocesador 238 también interactúa con subsistemas de dispositivos adicionales tales como una pantalla 222, una memoria flash 224, una memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, RAM) 226, subsistemas de entrada/salida (Input/Output, I/O) 228 auxiliares, un puerto serie 230, un teclado (o teclado numérico) 232, un altavoz 234, un micrófono 236, un subsistema de comunicaciones de corto alcance 240 y cualquier otro subsistema de dispositivo designado, en general, con 242. Algunos de los subsistemas mostrados en la figura 2 realizan funciones relacionadas con la comunicación, mientras que otros subsistemas pueden proporcionar funciones “residentes” o incorporadas en el dispositivo. En particular, algunos subsistemas, tales como el teclado 232 y la pantalla 222, por ejemplo, pueden ser utilizados tanto para funciones relacionadas con la comunicación, como para introducir un mensaje de texto para su transmisión a través de una red de comunicación, como para funciones residentes en el dispositivo, tal como una calculadora o una lista de tareas. El software del sistema operativo utilizado por el microprocesador 238 se puede almacenar en un almacén persistente, tal como una memoria flash 224 que, alternativamente, puede ser una memoria de solo lectura (Read Only Memory, ROM) o un elemento de almacenamiento similar (no mostrado). Las aplicaciones específicas del dispositivo, o partes de las mismas, pueden ser cargadas temporalmente en un almacén volátil, tal como la RAM 226.
El microprocesador 238, además de sus funciones de sistema operativo, permite la ejecución de aplicaciones de software en el terminal móvil 106. Un conjunto predeterminado de las aplicaciones que controlan las operaciones básicas del dispositivo, incluidas al menos aplicaciones de comunicación de voz y datos, normalmente se programarán y/o instalarán en el terminal móvil 106 durante el proceso de fabricación (incluidas las técnicas de control de selección de red de la presente invención). Una aplicación que puede ser cargada en el terminal móvil 106 puede ser una aplicación de gestor de información personal (Personal Information Manager, PIM) que tiene la capacidad de organizar y gestionar elementos de datos relacionados con el usuario tales como, entre otros, correo electrónico, eventos del calendario, correos de voz, citas y elementos de tareas. Naturalmente, uno o más almacenes de memoria están<disponibles en el terminal móvil>106<, y la memoria 262 (designada como “mem” en la figura 2) tal como un módulo de>identidad de abonado (Subscriber Identity Module, SIM) o similar acoplado a través de una interfaz 264 se utiliza para facilitar el almacenamiento de elementos de datos de PIM y otra información del usuario.
La aplicación PIM tiene la capacidad de enviar y recibir elementos de datos a través de la red inalámbrica. En una realización, los elementos de datos de PIM se integran, sincronizan y actualizan perfectamente a través de la red inalámbrica, con los elementos de datos correspondientes del usuario del dispositivo inalámbrico almacenados y/o asociados con un sistema informático principal, creando de este modo un ordenador principal especular en el terminal móvil 106 con respecto de dichos elementos. Esto puede resultar especialmente útil cuando el sistema informático principal es el sistema informático de la oficina del usuario del dispositivo inalámbrico. También se pueden cargar aplicaciones adicionales en el terminal móvil 106 a través de la red, de un subsistema de E/S 228 auxiliar, un puerto serie 230, un subsistema de comunicaciones de corto alcance 240 o cualquier otro subsistema 242 adecuado, e instalado por un usuario en la RAM 226 o en un almacenamiento no volátil (no mostrado) para su ejecución por parte del microprocesador 238. Dicha flexibilidad en la instalación de aplicaciones aumenta la funcionalidad del terminal móvil 106 y puede proporcionar funciones mejoradas en el dispositivo, funciones relacionadas con la comunicación o ambas. Por ejemplo, las aplicaciones de comunicación segura pueden permitir que funciones de comercio electrónico y otras transacciones financieras similares se realicen utilizando el terminal móvil 106.
En un modo de comunicación de datos, una señal recibida, tal como un mensaje de texto, un mensaje de correo electrónico o una página web, la descarga de página será procesada por el subsistema de comunicación 211 y la entrada al microprocesador 238. El microprocesador 238 procesará adicionalmente la señal para la salida a la pantalla 222 o, alternativamente, al dispositivo de E/S 228 auxiliar. Un usuario del terminal móvil 106 también puede componer elementos de datos, tales como mensajes de correo electrónico, por ejemplo, utilizando el teclado 232 junto con la pantalla 222 y, posiblemente, el dispositivo de E/S 228 auxiliar. El teclado 232 es un teclado alfanumérico completo y/o un teclado de tipo telefónico. Estos elementos compuestos pueden ser transmitidos a través de una red de comunicación a través del subsistema de comunicación 211. Para las comunicaciones de voz, el funcionamiento general del terminal móvil 106 es sustancialmente similar, excepto por que las señales recibidas se enviarían al altavoz 234 y las señales para transmisión se generarían mediante un micrófono 236. También se pueden implementar subsistemas de E/S de voz o audio alternativos, tales como un subsistema de grabación de mensajes de voz, en el terminal móvil 106. Aunque la salida de señal de voz o audio se consigue principalmente a través del altavoz 234, la pantalla 222 también se puede utilizar para proporcionar una indicación de la identidad de la persona que llama, la duración de una llamada de voz u otra información relacionada con la llamada de voz, como algunos ejemplos.
El puerto serie 230 en la figura 2 normalmente se implementa en un dispositivo de comunicación de tipo de asistente digital personal (Personal Digital Assistant, PDA) para el cual la sincronización con el ordenador de sobremesa de un usuario es un componente deseable, aunque opcional. El puerto serie 230 permite a un usuario establecer preferencias a través de un dispositivo externo o aplicación de software y amplía las capacidades del terminal móvil 106 proporcionando información o descargas de software al terminal móvil 106 de otra manera que no sea a través de una red de comunicación inalámbrica. La ruta de descarga alternativa puede ser utilizada, por ejemplo, para cargar una clave de cifrado en el terminal móvil 106 a través de una conexión directa y, por lo tanto, fiable, para proporcionar de ese modo una comunicación segura con el dispositivo. El subsistema de comunicaciones de corto alcance 240 de la figura 2 es un componente opcional adicional que proporciona comunicación entre el terminal móvil 106 y diferentes sistemas o dispositivos, que no necesariamente tienen que ser dispositivos similares. Por ejemplo, el subsistema 240 puede incluir un dispositivo de infrarrojos y circuitos y componentes asociados, o un módulo de comunicación BLUETOOTH® para proporcionar comunicación con sistemas y dispositivos habilitados de manera similar. BLUETOOTH® es una marca registrada de la firma Bluetooth SIG, Inc.
Aunque se acaba de describir un terminal móvil 106 específico, cualquier dispositivo o terminal de comunicación móvil adecuado puede ser parte de los métodos y aparatos dados a conocer que se describirán con más detalle a continuación.
La figura 3 es una vista de arriba hacia abajo de una región geográfica 300, que muestra el terminal móvil 106 desplazándose según una ruta de desplazamiento 310 a través de una región de cobertura 350 de la PLMN 105 (por ejemplo, una red basada en GSM/GPRS) y una región de cobertura 304 de la WLAN 102. La región de cobertura 350 de la PLMN 105 puede estar definida por una o más estaciones base de la red, mientras que la región de cobertura 304 de la WLAN 102 puede estar definida por uno o más AP inalámbricos 112 y 114 de la red. Otra región de cobertura 306 puede ser la de otra red inalámbrica, tal como otra WLAN o, alternativamente, una red WiMAX. Tal como se muestra, las regiones de cobertura 304 y 306 se pueden superponer total o parcialmente con la región de cobertura 350 de la PLMN 105. Tal como se describió anteriormente, el terminal móvil 106 puede tener diferentes porciones de transceptor (por ejemplo, la interfaz de radio de WLAN 122 y la interfaz de radio de WWAN 124 de la figura 1, o los subsistemas de comunicación 211 y 291 de la figura 2) asociados con los dos diferentes tipos de redes (WLAN y WWAN). El terminal móvil 106 puede tener acceso inalámbrico, en general, a solo una de las redes para servicios en un momento dado. A medida que avanza a lo largo de la ruta de desplazamiento 310, para mantener la continuidad en el servicio cuando se pierde la cobertura con su red inalámbrica actual, se requiere que el terminal móvil 106 cambie sus operaciones de comunicación a una red inalámbrica diferente. Por ejemplo, el terminal móvil 106 puede cambiar las operaciones de comunicación de la WLAN 102 a la PLMN 105.
Esto se muestra con más detalle haciendo referencia más adelante a las figuras 6 y 7. En la figura 6, se muestra una representación ilustrativa del sistema de comunicación de la figura 1, donde el terminal móvil 106 realiza operaciones de comunicación en la WLAN 102 a través de un enlace inalámbrico 702. Por otro lado, en la figura 7, se muestra que el terminal móvil 106 cambia de operaciones de comunicación en la WLAN 102 a la PLMN 105 a través de un enlace inalámbrico 802. La metodología general para la conmutación puede estar basada en el procesamiento de un indicador de potencia de señal recibido (RSSI) de una señal de radiofrecuencia (RF) del AP inalámbrico de la WLAN (por ejemplo, el AP 112 de la WLAN 102), o una relación de señal a ruido (Signal to Noise Ratio, SNR) de la señal de RF del AP inalámbrico, u otras condiciones o eventos de señal. La operación de conmutación puede ser iniciada por el propio terminal móvil 106, o con la ayuda o instrucción de la red.
Haciendo referencia a continuación a la figura 4, se muestra una representación ilustrativa general del sistema de comunicación de la figura 1 que puede ser utilizado para facilitar la comunicación de información de la red vecina al terminal móvil. En general, mientras funciona en la WLAN 102, el terminal móvil 106 envía una solicitud de información de la red vecina a la WLa N 102. El NAS asociado con el AP 112 inalámbrico de la WLAN 102 recibe e identifica dicha solicitud y, en respuesta, produce y envía una solicitud correspondiente para la información de la red vecina según un protocolo compatible con RADIUS. La solicitud correspondiente puede ser enviada al servidor de AAA 180 de la red central 136 de la PLMN 104 (por ejemplo, la local) asociada con el terminal móvil 106. El servidor de AAA 180 tiene acceso y recupera la información de la red vecina en respuesta a la solicitud correspondiente. La información de la red vecina puede ser correlacionada basándose en la ubicación del NAS o similar, y puede ser almacenada localmente o en un servidor de movilidad. Por ejemplo, la información de la red vecina puede ser almacenada en una base de datos basándose en una identificación del NAS. La información de la red vecina incluye una o más identificaciones de red de una o más redes inalámbricas (por ejemplo, otras PLMN circundantes, las WLAN en la figura) ubicadas en las proximidades de la WLAN 102. Las redes inalámbricas identificadas pueden ser cualquier tipo adecuado de redes inalámbricas, incluyendo GSM, GPRS/EDGE, UMTS, WLAN, WiMAX, etc. El servidor de AAA 180 responde, según el protocolo compatible con RADIUS, al NAS del AP 112 inalámbrico con una respuesta que incluye la información de la red vecina recuperada. El NAS del AP 112 inalámbrico envía entonces la información de la red vecina al terminal móvil 106. Posteriormente, el terminal móvil 106 puede tomar una decisión de traspaso desde la WLAN 102 a una de las otras redes inalámbricas seleccionadas identificadas a partir de las identificaciones de red recibidas. Cabe señalar que, en algunas realizaciones, las comunicaciones para obtener la información de la red vecina se facilitan a través del servidor proxy 190 de la LAN 110, que se describe con más detalle a continuación.
En una realización, los procedimientos se realizan según el Traspaso independiente de medios (Media Independent Handover, MIH) definido por IEEE 802.21. El estándar IEEE 802.21 define un protocolo independiente del transporte para MIH y tres servicios: un servicio de comandos, para coordinar el traspaso entre terminales móviles y redes; un servidor de eventos, para intercambiar información de estado del enlace entre terminales móviles y redes; y un servicio de información, para intercambiar información sobre candidatos a traspaso de redes vecinas.
Por lo tanto, la solicitud/respuesta para la información de la red vecina puede ser una solicitud/respuesta de información según IEEE 802.21. Para una red inalámbrica que es una WLAN, la solicitud/respuesta se puede comunicar según IEEE 802.11u. Según IEEE 802.11 u, un terminal móvil solicita información de la WLAN para obtener información del servicio de red utilizando los procedimientos de servicio de acceso genérico (GAS) definidos. IEEE 802.11u especifica dos mecanismos para obtener la información, uno para unidifusión y otro para multidifusión. El terminal móvil inicia el descubrimiento de servicios enviando una trama de Solicitud inicial de GAS. El terminal móvil envía una trama de Solicitud Inicial de GAS ya que la información del servicio no está incluida en la o las respuestas de baliza o sonda. Para una red inalámbrica que sea una red WiMAX, la solicitud/respuesta puede ser comunicada según IEEE 802.16g.
La figura 5 es un diagrama de flujo de proceso para describir una técnica para ser utilizada para facilitar la comunicación de información de redes vecinas a un terminal móvil, que puede ser utilizada en el entorno descrito anteriormente en relación con las figuras 1 a 4. La técnica de la presente invención puede ser realizada en un servidor (por ejemplo, un servidor de acceso a la red, un servidor de información que puede ser un servidor de AAA, un servidor de RADIUS, etc.) que tiene uno o más procesadores. Otras técnicas pueden ser realizadas en un terminal móvil que tenga uno o más procesadores adaptados para ejecutar la técnica. La técnica puede ser incorporada, además, en un producto de programa informático que tiene un medio legible por ordenador e instrucciones informáticas almacenadas en el medio legible por ordenador, donde uno o más procesadores están operativos para ejecutar las instrucciones informáticas según el método. En la presente invención, se supone que el NAS es parte del AP 112, aunque puede ser una entidad en la WLAN 102 que está separada del AP 112.
El método de la figura 5 se inicia donde el terminal móvil 106 realiza un procedimiento de descubrimiento y conexión con el AP 112 de la WLAN 102 (etapa 502 de la figura 5). El procedimiento de descubrimiento con el AP 112 implica realizar un escaneo para identificar redes inalámbricas disponibles en la región de cobertura del terminal móvil 106. El procedimiento de descubrimiento puede incluir el envío por parte del terminal móvil de una solicitud de sondeo y la recepción de una respuesta de sondeo. Si la solicitud/respuesta de sondeo tiene éxito, se intercambian una solicitud de autenticación y una respuesta. Una autenticación con éxito permite un intercambio de datos más específico, por ejemplo para el procedimiento de conexión. Durante el procedimiento de conexión, se intercambia una solicitud de asociación y una respuesta. Una asociación con éxito permite un intercambio de datos más específico, tal como tramas de datos, tramas de gestión y tramas de control. La trama de datos de solicitud de asociación puede incluir, por ejemplo, información de capacidad, intervalo de escucha, SSID de la WLAN 102 y velocidades soportadas. La trama de datos de respuesta de asociación puede, por ejemplo, incluir información de capacidad, códigos de estado, ID de asociación y velocidades soportadas.
Después de su asociación con el AP 112, el terminal móvil 106 produce y provoca que se transmita una solicitud de información de la red vecina a través de la WLAN 102 (etapa 504 de la figura 5). La solicitud puede incluir diversa información, incluida una identificación del terminal móvil 106 (por ejemplo, número de teléfono, número de identificación personal o PIN, dirección de correo electrónico, etc.) y una identificación de la WLAN 102 (por ejemplo, identificación de servicio establecido o SSID, SSID extendido o ESSID, etc.). Esta solicitud puede ser o incluir una solicitud de información IEEE 802.21 para la información de la red vecina. En el caso de IEEE 802.11, por ejemplo, la solicitud puede comunicarse según IEEE 802.11 u o, más específicamente, el servicio de acceso genérico (GAS) IEEE 802.11u. En el caso del IEEE 802.16, por ejemplo, la solicitud puede comunicarse según IEEE 802.16g.
El AP 112 identifica que esta solicitud es para obtener información de la red vecina (por ejemplo, puede identificarla como una solicitud de información según IEEE 802.21). En respuesta, el AP 112 realiza cierto procesamiento para obtener esta información en nombre del terminal móvil 106. En particular, el AP 112 produce una solicitud correspondiente para la información de la red vecina según un protocolo compatible con un servidor de usuario de acceso telefónico de autenticación remota (RADIUS). El protocolo compatible con RADIUS utilizado puede ser un protocolo RADIUS. Como ejemplo adicional, el protocolo compatible con RADIUS puede ser un protocolo NASREQ de Diameter, que es compatible con versiones anteriores de RADIUS. Cabe señalar que, puesto que una función de NAS puede ser parte del AP 112, esta función de NAS puede incluir un cliente de RADIUS o compatible con RADIUS (por ejemplo, Diameter o NASREQ de Diameter) para cumplir estos propósitos. El AP 112 envía la solicitud correspondiente según el protocolo compatible con RADIUS al servidor de AAA 180 de la red central 136 (etapa 506 de la figura 5), que la recibe. El AP 112 dirige la solicitud correspondiente al servidor de AAA 180 basándose en un identificador de acceso a la red (Network Access Identifier, NAI) del terminal móvil 106 y en un puerto de NAS del NAS en el AP 112, que se suministran en la solicitud. En una realización, se puede utilizar un valor de tipo-longitud (Type-Length Value, TLV) de RADIUS en la comunicación de la solicitud correspondiente. El TLV puede incluir un tipo indicativo de “solicitud de interfuncionamiento”, una longitud que es variable y un valor que es la cadena que contiene la solicitud según MIH de IEEE 802.21 o GAS de IEEE 802.11u.
En respuesta a la recepción de la solicitud de la etapa 506, el servidor de AAA 180 recupera información de la red vecina correspondiente a una indicación proporcionada en la solicitud. En el presente ejemplo, la indicación se proporciona al servidor de AAA 180 mediante la identificación de la WLAN 102 (por ejemplo, SSID o ESSID) y/o identificaciones de celda (ID de celda), y/o el ID de NAS del cliente AAA, tal como se proporciona en la solicitud. La información de la red vecina incluye una o más identificaciones de red correspondientes a una o más redes de comunicación inalámbrica vecinas o dentro de la región de cobertura de la WLAN 102. Las redes inalámbricas identificadas pueden ser cualquier tipo de red inalámbrica adecuada, incluidas GSM, GPRS/EDGE, UMTS, WLAN, WiMAX, etc. El servidor de AAA 180 puede recuperar selectivamente información de la red vecina que es única para cada ubicación dada, tal como se indica en dichas solicitudes. Al menos algunas de las redes indicadas por la información de red vecina son redes a las que se puede traspasar el terminal móvil 106 en caso de que el terminal móvil 106 salga de la WLAN 102. La una o más redes de comunicación inalámbrica vecinas pueden ser compatibles con los estándares de telecomunicaciones celulares IEEE 802.11 o IEEE 802.16, como ejemplos.
El servidor de AAA 180 puede recuperar la información de la red vecina de una tabla almacenada localmente, o de una base de datos, utilizando un protocolo de solicitud/respuesta con la indicación o ubicación de la solicitud como entrada o clave. En una realización, el servidor de AAA 180 puede recuperar la información de la red vecina de un servidor diferente, tal como un servidor de movilidad externo. En este ejemplo, el servidor de AAA 180 puede enviar una solicitud al servidor de movilidad con la indicación de ubicación (etapa 508 de la figura 5) y, en respuesta, recibir una respuesta que incluye la información de la red vecina (etapa 510 de la figura 5)
Cabe señalar que el servidor de movilidad puede ser adaptado para recibir y atender solicitudes de muchos servidores diferentes situados de manera similar (uno de los cuales es el servidor de AAA 180) desplegados en diferentes redes en diferentes ubicaciones. El servidor de movilidad puede tener acceso a una o más bases de datos que almacenan información de red local, regional o global (tal como un mapa de red global), información que puede ser el protocolo de solicitud/respuesta recuperada, que utiliza una indicación o ubicación como entrada o clave, por ejemplo.
Después de dicha recuperación, el servidor de AAA 180 envía la información de la red vecina al AP 112 según el protocolo compatible con RADIUS, y el AP 112 recibe esta información en respuesta (etapa 512 de la figura 5). A continuación, el AP 112 formatea y envía adecuadamente, al terminal móvil 106, una respuesta a la solicitud inicial que incluye la información de la red vecina (etapa 514 de la figura 5). La respuesta puede ser o incluir una respuesta de información según el IEEE 802.21 que tiene información de la red vecina. En el caso del IEEE 802.11, por ejemplo, la respuesta puede ser comunicada según el IEEE 802.11u. En el caso del IEEE 802.16, por ejemplo, la respuesta puede ser comunicada según el IEEE 802.16g.
De nuevo, la información de la red vecina incluye una o más identificaciones de red de una o más redes inalámbricas ubicadas dentro de la región de cobertura de la WLAN 102. La información de la red vecina puede ser utilizada posteriormente por el terminal móvil 106 para realizar un traspaso a otra red vecina diferente de, y adyacente a, la región de cobertura del terminal móvil 106 o la WLAN 102, sin la necesidad de realizar operaciones de escaneo exhaustivas para localizar varias redes vecinas diferentes.
En los procesos descritos en relación con la figura 5, se puede suponer que un único proveedor de servicios gestiona la PLMN 104/la red central 136, el terminal móvil 106 y la WLAN 102; por lo tanto, es posible que no se requiera ningún proxy de AAA en la WLAN 102 para las comunicaciones. En este caso, el terminal móvil 106 puede ser identificado y asociado con el NAI de “user@abc.com”, la WLAN 102 puede ser un punto de acceso “ABC” y el servidor de AAA 180 puede ser direccionable o identificable por el dominio de “abc.com”. De nuevo, las comunicaciones entre el NAS de la WLAN 102 y el servidor de AAA 180 de la red central 136 pueden ser directas sin necesidad de proxy.
No obstante, en realizaciones alternativas, pueden estar involucrados diferentes proveedores de servicios, donde se utilizan para hacer proxy en la WLAN 102. Por ejemplo, un primer proveedor de servicios puede gestionar la PLMN 104/red central 136 y el terminal móvil 106, mientras que un segundo proveedor de servicios diferente puede gestionar la WLAN 102. En dicha realización alternativa, está dispuesto un servidor “proxy” de AAA 190 en la LAN 110, para hacer proxy a las comunicaciones entre el NAS y el servidor de AAA 180 (véanse las figuras 1 y 4). En este caso, el terminal móvil 106 puede ser identificado y asociado con el NAI de “user@abc.com”, el servidor de AAA 180 de la red central 136 puede ser direccionable o identificable en “abc.com”, la WLAN 102 puede ser un punto de acceso “DEF” y el servidor proxy 190 de la LAN 110 puede ser direccionable o identificable en el dominio de “def.com”. En la técnica, el terminal móvil 106 envía su solicitud al NAS, proporcionando su NAI que incluye el dominio de “abc.com”. El NAS proporciona la solicitud al servidor de proxy 190, que identifica el dominio de “abc.com” en la solicitud y dirige la solicitud al servidor de AAA 180 de la red central 136 asociada con “abc.com”. El servidor de AAA 180 procesa la solicitud en consecuencia y envía una respuesta al servidor de proxy 190, que la devuelve al NAS de la WLAN 102 y posteriormente al terminal móvil 106. Como es evidente, se pueden utilizar NAI y dominios para facilitar la comunicación de información de redes vecinas adecuada para terminales móviles. También, como es evidente, el terminal móvil 106 puede hacer que la solicitud se transmita al servidor de AAA adecuado de diferentes maneras.
Por lo tanto, según la presente invención, la comunicación de información de la red vecina a terminales móviles se facilita eficientemente con fines de traspaso, sin requerir un escaneo excesivo por parte del terminal móvil y sin un despliegue costoso y difícil de componentes o módulos de red en las redes existentes en respuesta a la recepción de la solicitud, la información de redes vecinas recuperada según el protocolo compatible con RADIUS.
La técnica puede ser realizada en un producto de programa informático que tiene un medio legible por ordenador e instrucciones informáticas almacenadas en el medio legible por ordenador, donde uno o más procesadores están operativos para ejecutar las instrucciones informáticas según el método. Además, la técnica descrita supone que el terminal móvil es un dispositivo de comunicación móvil del tipo de modo dual, que tiene interfaces de radio de WLAN y WWAN. No obstante, en una realización alternativa, el terminal móvil 106 puede tener solo una única interfaz (de radio) para el acceso (por ejemplo, solo la interfaz de radio de WLAN 122) y funciona en consecuencia sin la otra interfaz.
Las realizaciones de la presente solicitud descritas anteriormente están destinadas a ser solamente ejemplos. Los expertos en la materia pueden realizar alteraciones, modificaciones y variaciones en las realizaciones concretas sin apartarse del alcance de la solicitud. Por ejemplo, las realizaciones de la presente invención están dirigidas, en general, a un ejemplo en el que la WLAN es una red basada en IEEE 802.11 y la WWAN es una red de telecomunicaciones celulares. No obstante, la WLAN y la WWAN pueden ser redes diferentes de esas redes. La WLAN puede ser una red basada en WiMAX (es decir, IEEE 802.16), una red basada en banda ultraancha (UWB) (es decir, IEEE 802.15), una red basada en Bluetooth, como algunos ejemplos. La WWAN puede ser una red basada en Long Term Evolution (LTE), una red basada en EVolution-Data Only (EV-DO) o una red basada en UMTS, como algunos ejemplos. Las realizaciones descritas en el presente documento en las reivindicaciones citadas pretenden cubrir y abarcar todos los cambios adecuados en la tecnología.
Claims (8)
1. Un método de un punto de acceso, AP, (112, 114) dentro de una red de área local inalámbrica, WLAN, (102) para responder con información de la red vecina a un dispositivo inalámbrico (106), comprendiendo el método: después de un procedimiento de descubrimiento (502), recibir (504) una solicitud de información de red vecina, incluyendo la solicitud un identificador de conjunto de servicios, SSID (Service Set IDentifier), indicador y un identificador de acceso a la red, NAI, en el que la solicitud se realiza dentro de una solicitud de servicio de acceso genérico según IEEE 802.11 u, GAS;
generar, en respuesta a la recepción de la solicitud de GAS, una solicitud correspondiente para la información de la red vecina según un protocolo compatible con un servidor de usuario de acceso telefónico de autenticación remota, RADIUS;
reenviar (506), basándose en el identificador de acceso a la red, NAI, del dispositivo inalámbrico (106) y en un puerto de servidor de acceso a la red, NAS, del AP (112, 114), por parte del AP (112, 114) la solicitud correspondiente de información de la red vecina a un servidor de información (180, 182);
recibir (512) en el AP (112, 114), en respuesta a la solicitud, la información de la red vecina desde el servidor de información (180, 182) según el protocolo compatible con RADIUS; y
responder a la solicitud, por parte del AP (112, 114), enviando (514) una respuesta al dispositivo inalámbrico (106), comprendiendo la respuesta la información de la red vecina, en donde la información de la red vecina incluye una o más identificaciones de red de una o más redes inalámbricas ubicadas en las proximidades de la WLAN (102).
2. El método de la reivindicación 1, que comprende, además, decodificar la solicitud de información de la red vecina basándose en un formato según IEEE 802.21.
3. El método de la reivindicación 1, en el que la información de la red vecina incluye una o más identificaciones de red.
4. El método de la reivindicación 1, en el que el punto de acceso está en comunicación con un servidor de información.
5. Un método que puede ser realizado en un sistema que comprende un dispositivo inalámbrico (100) y un punto de acceso (112, 114) que realiza el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, comprendiendo el método, además:
durante el procedimiento de conexión, enviar (504), por parte del dispositivo inalámbrico (106), la solicitud de información de las redes vecinas al punto de acceso, AP, (112, 114);
recibir (514), por parte del dispositivo inalámbrico (106), la respuesta a la solicitud por parte del AP (112, 114).
6. El método de la reivindicación 5, en el que el punto de acceso (112, 114) está en comunicación con un servidor de acceso a la red (180).
7. Un punto de acceso inalámbrico, AP, (112, 114) para responder con información de redes vecinas a un dispositivo inalámbrico (106), comprendiendo el AP (112, 114) inalámbrico:
al menos un procesador de hardware, configurado para realizar el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.
8. Un medio no transitorio legible por ordenador que tiene almacenadas instrucciones de software que, cuando son ejecutadas, hacen que un punto de acceso, AP, (112, 114) inalámbrico realice el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.
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