基于服务质量的cdma广播调度程序的制作方法

文档序号:7675254阅读:148来源:国知局
专利名称:基于服务质量的cdma广播调度程序的制作方法
技术领域
本发明涉及电信领域,更具体地讲,是涉及为CDMA无线电信系统提供基于服务质量(QoS)的广播消息调度程序的方法和装置。


图1图解了关于一个典型的无线电信系统100,尤其是一个码分多址(CDMA)无线电信系统的一部分的简图。系统100为一些位于一个地理区域之内的无线终端101-1,101-2,101-3提供无线通信服务。一个典型的无线电信系统100的核心是移动交换中心(MSC)120,该中心也被称作无线交换中心(WSC)或移动电话交换局(MTSO)。通常,MSC 120被连接到多个基站103-1,103-2,103-3,103-4,103-5,这些基站分布在系统服务的整个地理区域内,并且与至少一个公共交换电话网(PSTN)130相连。除其它事情之外,MSC 120负责在无线终端之间和一个无线终端与一个有线终端(未示出)之间建立并维护呼叫,其中有线终端通过本地和/或长途网络被连接到系统。
系统100服务的地理区域被分成一些空间上分立的,被称作“小区”的区域。在图1中,用六边形表示各个小区,但实际上,各个小区通常具有不规则的形状,其形状取决于系统100服务的地区的拓扑。通常,各个小区包含一个基站,例如基站103-1,基站包含用来与该小区内的无线终端通信的无线装置和天线,并且还包括基站用来与MSC 120通信的发送装置。
例如,当无线终端101-1希望与无线终端101-2通信时,无线终端101-1向基站103-1发送期望的信息,基站103-1则向MSC 120传递上述信息。当接收到信息并且知道信息是针对无线终端101-2时,MSC 120向基站103-1返回信息,而基站103-1向无线终端101-2传递信息。
MSC 120还与一个短消息服务(SMS)消息中心(MC)125相连。SMS MC 125向系统100提供SMS和广播短消息服务(BSMS)。正如本领域中所了解的,BSMS允许向系统100内的多个用户发送短文本消息。当接收到消息时,文本消息被显示在用户的无线终端上。通常,BSMS被服务提供商用于诸如交通和天气报告,新闻和体育报导,以及公众广告的应用。
在一个CDMA电信系统中,通过被称作帧的固定时间单元在传输信道上发送信息。每个帧通常有20毫秒长。通过一个语音编码器对话音信息进行编码并且通过被称作话音帧的单元进行发送,话音帧与CDMA传输信道上的传输帧具有相同的周期。用户的语音处理包括交替话音尖峰和静音周期,其中话音尖峰和静音分别反映话音帧的语音数据中的语音数据和中断(即没有数据)。通过前向传输信道,即从基站到无线终端的信道发送BSMS消息和语音信息。
各个BSMS消息在长度上受到限制并且以数据脉冲串消息的形式被提交给用户。通常,通过被称作“减弱并突发”的方法(即,根据用户的语音编码器模式,砍掉或减掉很小部分的语音数据并且把BSMS消息信息填充到帧的中断处)把BSMS消息多路复用到具有语音数据的传输帧中。应当理解根据用户服务需求可以通过几种方式完成BSMS消息与话音信息的多路复用。
服务提供商期望向其用户发送BSMS消息。用户也希望从服务提供商接收BSMS消息。不幸的是,CDMA电信系统中的BSMS消息传输仍有缺陷。例如,当BSMS消息与语音数据多路复用时CDMA系统的用户之间的信号干扰会增加。即,与需要发送不具有BSMS消息的帧的RF传输相比,由于帧中间的中断处被填充了BSMS消息信息,需要额外的射频(RF)传输来发送具有BSMS消息的传输帧。BSMS消息被发送到系统中各个用户的事实使得额外的RF传输更复杂。向各个用户的额外RF传输导致对系统中其它用户产生干扰。这种干扰对CDMA系统的语音质量产生了明显的影响。
并且,传输BSMS消息也降低了系统容量。正如本领域中所了解的,在CDMA无线电信系统中,通常被称作“功率控制”的基站过程调整与基站通信的无线终端的发送功率。功率控制过程还根据在小区内出现的噪声或干扰量调整一个小区在任意一段时间可以支持的用户的数量。由于在各个小区中重用一个CDMA宽带信道,所以相同小区的其它用户产生的自干扰和其它小区中用户产生的干扰是小区和CDMA系统容量的主要限制因素。由于衰减和其它信道损伤,当各个用户的信噪比(SNR)平均处于支持可接受信道性能所需的最小点时,达到最大容量。根据这些和其它原理,功率控制确定是否可以在系统的一个小区内增加一个新用户(即无线终端)或呼叫。如果功率控制确定不能在一个小区内增加一个新用户或呼叫,则防止用户增加对小区的接入。因而,增加涉及BSMS消息传输的干扰也可以减少CDMA电信系统的容量。
就其收入,客户满意度和信誉而言,保证CDMA系统以满容量工作并且保持较高的语音质量对于CDMA服务提供商是极其重要的。如上所述,服务提供商希望发送BSMS消息并且用户也希望接收BSMS消息。相应地,期望并需要减少在CDMA无线电信系统中BSMS消息传输对CDMA无线电信系统中语音质量和系统容量的不利影响。
鉴于上述缺陷,并且为了其它原因,本发明以减少BSMS消息传输对无线电信系统中语音质量和系统容量的不利影响的方式调度广播短消息服务(BSMS)消息。本发明包括一个使用基于服务质量(QoS)的广播消息调度程序协商并调度向系统中的单个用户发送BSMS消息的时间的,计算机实现的方法和装置。本发明还允许用户为广播容量而对语音质量作出折衷。
在本发明一个方面,提供一个调度在电信系统中发送的一个消息的发送时间的方法。这个方法包括的步骤有根据消息长度,一个第二消息有效时间段和上述至少一个扇区中的用户数量针对电信系统中至少一个扇区计算一个相应的第一消息有效时间段,上述第二消息有效时间段与消息相关;根据计算的相应第一消息有效时间段在至少一个扇区中调度消息的一个对应发送时间。
在本发明的另一个方面,提供一个无线电信系统。该系统包含一个移动交换中心,上述移动交换中心包含一个第一编程处理器,该处理器在上述系统中调度消息的发送时间,并且根据消息长度,一个第二消息有效时间段和上述扇区中的用户数量,针对上述系统中的一个扇区计算一个第一消息有效时间段;所述第二消息有效时间段与消息相关;一个与上述移动交换中心相连的基站,上述基站包括一个第二编程处理器,该处理器根据计算的第一消息有效时间段针对扇区中的至少一个用户调度一个相应的消息发送时间。
本发明的一个目标是提供一个在无线电信系统中协商并调度向一个用户发送BSMS消息的时间的装置。
本发明的另一个目标是提供一个在无线电信系统中协商并调度向一个用户发送BSMS消息的时间的装置,其中上述电信系统允许用户在期望的情况下为广播容量而对语音质量作出折衷。
本发明的另一个目标是提供一个在无线电信系统中协商并调度向一个用户发送BSMS消息的时间的方法。
本发明的另一个目标是提供一个在无线电信系统中协商并调度向一个用户发送BSMS消息的时间的方法,其中上述电信系统允许用户在期望的情况下为广播容量而对语音质量作出折衷。
通过下面参照附图对本发明最优实施例所进行的详细描述可以更清晰地理解本发明的上述和其它优点和特性。
图1是图解一个常规CDMA无线电信系统的简图;图2是图解根据本发明一个实施例构造的CDMA无线电信系统的模块图;图3是图解在图2的CDMA无线电信系统中使用的一个示例性基站的模块图;图4是图解在图2的CDMA无线电信系统中使用的一个示例性移动交换中心的模块图;图5是图解本发明执行的示例性函数的高层模块图;图6是图解本发明执行的示例性函数的模块图;图7是图解以时间交错方式把广播短消息服务(BSMS)消息调度到图2的CDMA无线电信系统的单独用户的一个例子的图例;图8是图解本发明执行的一个示例性基于服务质量(QoS)的BSMS调度过程的流程图。
图2是图解根据本发明一个实施例构造的CDMA无线电信系统200的模块图。系统200包含一个移动交换中心(MSC)220和至少一个CDMA基站210。每个基站210具有至少一个天线212。MSC 220被连接到基站210,一个公共交换电话网(PSTN)130和一个短消息服务(SMS)消息中心(MC)125。如参照图1所述,SMS MC 125为系统200提供SMS和广播短消息服务(BSMS)。应当理解,系统200的实际结构,例如基站210的数量不太重要,只要系统200可以向其用户(通过无线终端)提供CDMA无线服务。
如下所述,配置系统200以便提供一个基于服务质量(QoS)的CDMA广播消息调度程序300,该调度程序协商并调度向系统200的单独用户发送BSMS消息的时间。如下所述,系统200以减少BSMS消息传输对语音质量和系统容量的影响的方式通过调度程序300调度BSMS消息的发送时间。另外,系统200通过调度程序300还允许用户在希望的情况下为广播容量而作出折衷。
通过软件实现本发明并且在CDMA系统的各个基站和MSC中执行。图8是图解本发明的调度程序300(图2)执行的示例性基于服务质量(QoS)的BSMS调度过程400的流程图。下面的描述假定在CDMA系统(在下面会更详细地描述)有不止一个基站和不止一个扇区。最初,在步骤402,MSC输入一个来自SMS消息中心的BSMS消息。该消息包含消息的文本,消息的有效/重复时间段和消息长度。还从系统中的各个基站接收一个扇区中的语音用户数量,尽管在BSMS消息和信息精确指示各个扇区中的语音用户数量时不必接收这种信息。在步骤404,MSC执行时间段协商函数以便根据从基站接收的信息和BSMS消息中的信息计算出各个扇区的消息的有效/重复时间段。正如下面详细描述的,计算的有效/重复时间段必须与SMS消息中心协商并且被其接受。如果不接受计算的有效/重复时间段,则MSC不会处理BSMS消息。如果计算的有效/重复时间段被SMS消息中心接受,则MSC会向系统中的各个基站提供BSMS消息信息和经过适当协商的BSMS消息有效/重复时间段(步骤406)。
一旦基站接收到信息(步骤408),各个基站根据接收的扇区有效/重复时间段,消息长度和扇区中的语音用户数量计算其广播调度时间表(即计算一个广播交错时间段)(步骤410)。此刻,系统中的各个基站具有一个广播调度时间表,该调度时间表会交错各个用户的BSMS消息的发送时间以便减少对系统中各个用户的BSMS消息传输对语音质量和系统容量产生的不利影响。
一旦基站在步骤410计算出其广播调度时间表,各个基站针对其各个用户执行QoS分配(步骤412)并且根据广播调度时间表(交错时间段)和QoS分配向各个用户发送BSMS消息(步骤414)。正如下面详细描述的,QoS分配允许用户为期望的BSMS容量对语音质量作出折衷。
图3图解了一个示例性的基站210。基站210包含以常规方式相连的一个微处理器214,存储器电路216,天线212和无线模块218。无线模块218包含多个无线装置218-1,218-2…218-n。正如本领域中所了解的,微处理器214被连接到存储器216,无线模块218并且与MSC通信。正如本领域中所了解的,微处理器214控制并协调基站的操作,其中包含但并不仅限于呼叫处理和功率控制功能,同时也与MSC通信。因而,微处理器214充当基站210的控制器。通过提供某些附加的软件,微处理器214也实现一部分本发明的基于QoS的CDMA广播消息调度程序300(下面参照图5-8描述)。
图4图解了一个示例性MSC 220。MSC 220包含以常规方式相连的一个存储器电路222,微处理器224和一个蜂窝交换机226。正如本领域中所了解的,蜂窝交换机226与微处理器224配合操作以便在基站和PSTN之间交换诸如系统负载和传输消息信号的信号。根据诸如CDMA的典型无线网络协议,微处理器224处理从一个基站或PSTN接收或发送到上述基站或PSTN的消息信号以便在系统用户的无线终端之间建立无线通信连接。因而,微处理器224充当MSC 220的控制器。通过提供某些附加的软件,微处理器224也实现一部分本发明的基于QoS的CDMA广播消息调度程序300(下面参照图5-8描述)。
现在参照图5-7详细描述本发明基于QoS的CDMA广播消息调度程序300。在讨论调度程序300及其函数之前,提供以下背景信息。正如本领域中通常所了解的,小区可以包括一个单独的全向天线,或者也可以包含多个单独的有向天线,其中在混合使用时这些天线覆盖小区的地理区域。各个有向天线发送并接收小区的某个特定区域中的能量。这个区域通常被称作扇区。因而,一个小区可以被分成几个扇区。本发明的调度程序300在一个CDMA无线电信系统200(图2)的各个扇区上进行操作。
基于QoS的CDMA广播消息调度程序300可以被分成两个主要函数,广播时间段协商310和广播服务分配320。广播服务分配320包括两个子函数,广播调度322和QoS分配324。正如下面详细描述的,广播时间段协商310以逐个扇区的方式协商从SMS消息中心接收的各个BSMS消息的广播有效/重复时间段。广播服务分配320确定一个广播交错时间段,其中确定的广播交错时间段被用来以交错方式调度向系统用户发送BSMS消息,以便把涉及BSMS消息的负载分布在整个协商的广播有效/重复时间段上。另外,广播服务分配320允许以逐个用户的方式为广播容量对语音质量作出折衷。
期望在MSC上执行广播时间段协商310并且在CDMA系统的各个基站上执行广播服务分配320。调度程序300,尤其是广播时间段协商310函数的输入包含来自SMS消息中心的BSMS消息和从系统的各个基站接收的一个扇区中的语音用户数量NV。各个扇区可以通过一个消息把其扇区内的语音用户数量NV传送到MSC。各个BSMS消息包含消息的文本(未示出),消息的一个有效/重复时间段TP和一个消息长度TM。调度程序300,尤其是广播服务分配320函数的输出包含一个具体扇区中的BSMS消息发送的广播交错时间段TS和扇区内单独用户的目标帧差错率(FER)或语音编码器模式。
基于QoS的CDMA广播消息调度程序300的广播时间段协商310函数以下述方式工作。从SMS消息中心接收一个BSMS消息。如上所述,该消息包含消息的文本(未示出),消息的一个有效/重复时间段TP和一个消息长度TM。正如本领域中所了解的,BSMS消息的有效时间段是被认为有效的时间段,其中必须针对消息中的信息发送消息。类似地,重复时间段是BSMS消息的有效时间段,其中应当反复广播BSMS消息(即,应当重发X次BSMS消息,每次发送具有其自身的有效时间段,该时间段在前一个有效时间段结束之后开始)。从各个基站接收一个扇区中的语音用户数量NV。应当理解,在接收BSMS消息的同时不必接收语音用户数量NV,但应当周期性地接收语音用户数量NV以保证其精度。
一旦已经接收BSMS消息并且确定了各个扇区中的语音用户数量NV,则根据以下操作针对系统中的各个扇区协商并计算出BSMS消息的有效/重复时间段TP。广播时间段协商310确定是否可以按照SMS消息中心的请求发送BSMS消息,并且在不能按请求发送的情况下,根据扇区的广播负载确认阀值向SMS消息中心建议一个修正发送时间。
希望把每个扇区的有效/重复时间段TPS表示成扇区中语音用户数量NV,消息长度TM和消息的有效/重复时间段TP的函数,在这里把函数表示成f(NV,TM,1/TP)。例如,可以按照以下方式计算每个扇区的有效/重复时间段TPSTPS=f(NV,TM,1/TP)=f'(NV*TM/TP),其中针对各个扇区计算TPS并且NV*TM/TP表示对每个扇区上广播负载的测量。对函数f(NV,TM,1/TP)和f(NV*TM/TP)的示例性计算可以是TN*NV*TM/TP,其中TN是MSC决定的时间值。应当注意,上述等式只是计算有效/重复时间段TPS的一个例子,本发明并不仅限于这个等式。在此计算之后,希望把根据MSC建议并且计算出的时间段得到的最大有效/重复时间段用作TPS。一旦计算出各个有效/重复时间段TPS,根据相应扇区的广播负载确认阀值接受或修正这些时间段。一旦接受各个扇区的BSMS消息有效/重复时间段TPS,该时间段与扇区中语音用户数量NV(可选),消息长度TM和BSMS消息的文本(未示出)一起被传递到广播服务分配320函数。
各个广播服务分配320函数根据接收的信息计算出一个广播交错时间段TS,该时间段被用来以交错方式调度向系统用户发送BSMS消息,以便把涉及BSMS消息的负载分布在整个协商的广播有效/重复时间段TPS(由广播调度322函数执行)上。另外,广播服务分配320函数的QoS分配324函数允许以逐个用户的方式为广播容量对语音质量作出折衷。
广播调度322函数交错向扇区中各个用户发送BSMS的时间。这减少了BSMS消息传输对语音质量和系统容量的不利影响。希望把各个扇区的广播交错时间段TS表示成扇区中语音用户数量NV,消息长度TM和广播时间段协商310函数协商的每个扇区的有效/重复时间段TPS的函数,在这里把函数表示成g(NV,TM,TPS)。例如,可以按照以下方式计算各个扇区的广播交错时间段TSTS=g(NV,TM,TPS)=(TPS-TM)/(NV-1),其中针对各个扇区计算广播交错时间段TS。一旦计算出来,广播交错时间段TS可以被用来调度向系统的用户发送BSMS消息。根据单独用户的低速率话音帧的可用性,向用户的发送顺序可以是随机或确定的。图7是图解根据上述等式以时间交错方式调度向扇区的单独用户发送BSMS消息的图例。但应当注意,上述用于计算广播交错时间段TS的等式是一个例子,本发明并不仅限于这一个等式。
QoS分配324函数考虑到一个用户可能希望有更多的BSMS容量并且希望为接收BSMS消息对语音质量作出折衷的情况。各个用户同意服务提供商提供的服务计划。折衷量取决于用户选择的服务计划。QoS分配324可以通过两种方式实现折衷。
一种方式是根据每个用户的需要分配目标FER并且增加FER以容纳更多的BSMS消息容量。即,通过增加发送到用户的语音信息的FER,会发送较少的语音信息。这样就在该用户的传输帧中释放出更多的空间。额外的空间可以用于发送BSMS信息(即,提高了BSMS容量)。目标FER可以被表示成扇区中语音用户数量NV,消息长度TM和广播时间段协商310函数协商的每个扇区的有效/重复时间段TP的函数,在这里把函数表示成ht(NV,TM,1/TPS)。即,目标FER是语音负载(例如NV)和广播负载(例如TM/TPS)的函数。应当注意,本发明并不仅限于任何特定的针对ht的公式或等式,只要其计算是语音负载和广播负载的函数即可。正如本领域中所了解的,基站的功率控制过程会以逐个用户的方式调整目标FER。
实现为BSMS消息容量对语音质量作出的折衷的第二种方式是分配一个用户语音编码器模式以便降低语音质量并且提高BSMS消息容量。即,通过把语音编码器模式设置到较低的语音质量上,向用户发送较少的语音信息。这样就在该用户的传输帧中释放出更多的空间。额外的空间可以用于发送BSMS信息(即,提高了BSMS容量)。各个用户的语音编码器模式可以被表示成扇区中语音用户数量NV,消息长度TM和广播时间段协商310函数协商的每个扇区的有效/重复时间段TPS的函数,在这里把函数表示成hm(NV,TM,1/TPS)。即,各个用户的语音编码器模式是语音负载(例如NV)和广播负载(例如TM/TPS)的函数。应当注意,本发明并不仅限于任何特定的针对hm的公式或等式,只要其计算是语音负载和广播负载的函数即可。
通过软件来实现本发明,并且软件指令和数据可以被存储在移动交换中心和基站的PROM,EEPROM或其它非易失存储器中。本发明可以被存储在硬盘,软盘,CD-ROM或其它固定或半固定存储介质中,并且以后被传递到移动交换中心和基站的存储器中。实现本发明的程序也可以被分成从一个服务器计算机下载或者如本领域中所了解的,以实现在载波中的数据信号的方式发送到移动交换中心和基站的程序代码段。另外,可以通过硬件或硬件与软件混合的方式实现本发明。具体地,可能通过一个专用集成电路(ASIC)实现本发明。
前面已经结合目前已知的最优实施例详细描述了本发明,应当理解本发明并不仅限于这些公开的实施例。可以修改本发明以便引入任意数量的变化,改变,替换或前面没有描述的等价方案,但必须符合本发明的宗旨和范围。相应地,本发明不受前面描述的限制,而是只受所附权利要求书的范围的限制。
权利要求
1.一种调度在电信系统中发送的一个消息的发送时间的方法,上述方法包括的步骤有根据消息长度,一个第二消息有效时间段和上述至少一个扇区中的用户数量,针对电信系统中至少一个扇区计算一个相应的第一消息有效时间段,上述第二消息有效时间段与消息相关;根据计算的相应第一消息有效时间段在至少一个扇区中调度消息的一个对应发送时间。
2.如权利要求1所述的方法,其中上述调度步骤针对至少一个扇区中的多个用户调度一个相应的消息发送时间。
3.如权利要求2所述的方法,其中上述调度步骤以时间交错方式针对多个用户调度一个相应的消息发送时间。
4.如权利要求1所述的方法,其中还包括根据至少一个用户的服务要求的相应期望语音信号质量修改一个扇区中至少一个用户的相应消息发送时间的步骤。
5.如权利要求4所述的方法,其中服务要求的质量是发送到至少一个用户的语音信号的帧差错率。
6.如权利要求4所述的方法,其中服务要求的质量是发送到至少一个用户的语音信号的语音编码器模式。
7.如权利要求1所述的方法,其中消息是从一个短消息服务中心接收的广播短服务消息。
8.如权利要求7所述的方法,其中上述计算步骤还包括根据短服务消息确定消息长度和第二消息有效时间段。
9.如权利要求8所述的方法,其中上述计算步骤还包括从一个对应基站接收至少一个扇区中的用户数量。
10.如权利要求7所述的方法,其中还包括与短消息服务协商各个计算出的第一消息有效时间段的步骤。
11.一种调度向电信系统的至少一个用户发送的短消息服务消息的发送时间的方法,上述方法包括的步骤有根据短消息服务消息确定一个消息长度和第一消息有效时间段;确定电信系统的至少一个扇区中的对应用户数量;根据消息长度,第一消息有效时间段和相应扇区中的用户数量,针对至少一个扇区计算一个相应的第二消息有效时间段;根据计算的相应第二消息有效时间段针对至少一个扇区中的至少一个用户调度消息的一个对应发送时间。
12.如权利要求11所述的方法,其中上述调度步骤针对至少一个扇区中的多个用户调度一个相应的消息发送时间。
13.如权利要求12所述的方法,其中上述调度步骤以时间交错方式针对多个用户调度一个相应的消息发送时间。
14.如权利要求11所述的方法,其中还包括根据至少一个用户的服务要求的相应期望语音信号质量修改至少一个用户的相应消息发送时间的步骤。
15.如权利要求14所述的方法,其中服务要求的质量是发送到至少一个用户的语音信号的帧差错率。
16.如权利要求14所述的方法,其中服务要求的质量是发送到至少一个用户的语音信号的语音编码器模式。
17.一种无线电信系统,该系统包含一个移动交换中心,上述移动交换中心包含一个第一编程处理器,该处理器在上述系统中调度消息的发送时间,并且根据消息长度,一个第二消息有效时间段和上述扇区中的用户数量,针对上述系统中的一个扇区计算一个第一消息有效时间段,上述第二消息有效时间段与消息相关;一个与上述移动交换中心相连的基站,上述基站包括一个第二编程处理器,该处理器根据计算的第一消息有效时间段针对扇区中的至少一个用户调度一个相应的消息发送时间。
18.如权利要求17所述的系统,其中上述第二编程处理器针对至少一个扇区中的多个用户调度一个相应的消息发送时间。
19.如权利要求18所述的系统,其中上述第二编程处理器以时间交错方式针对多个用户调度一个相应的消息发送时间。
20.如权利要求17所述的系统,其中上述第二编程处理器根据至少一个用户的服务要求的相应期望语音信号质量修改至少一个用户的相应消息发送时间。
21.如权利要求20所述的系统,其中服务要求的质量是发送到至少一个用户的语音信号的帧差错率。
22.如权利要求20所述的系统,其中服务要求的质量是发送到至少一个用户的语音信号的语音编码器模式。
23.如权利要求17所述的系统,其中上述移动交换中心被连接到一个短消息服务消息中心并且消息是一个从短消息服务消息中心接收的广播短服务消息。
24.如权利要求23所述的系统,其中上述第一编程处理器根据短消息服务消息确定消息长度和第二消息有效时间段。
25.如权利要求24所述的系统,其中上述第一编程处理器从上述基站接收扇区中的用户数量。
26.如权利要求23所述的系统,其中上述第一编程处理器与短消息服务协商计算出的第一消息有效时间段。
27.如权利要求17所述的系统,其中上述系统是一个CDMA无线电信系统。
28.一种无线电信系统,该系统包含一个移动交换中心,上述移动交换中心包含一个第一控制器,上述第一控制器根据接收消息长度,一个第二消息有效时间段和相应至少一个扇区中的用户数量,针对上述系统中的至少一个扇区计算一个相应的第一消息有效时间段;一个与上述移动交换中心相连的基站,上述基站包括一个第二控制器,上述第二控制器根据计算的第一消息有效时间段针对至少一个扇区中的至少一个用户调度一个相应的消息发送时间。
全文摘要
以减少BSMS消息传输对CDMA无线电信系统中语音质量和系统容量的不利影响的方式调度广播短消息服务(BSMS)消息的通过计算机实现的方法和装置。上述方法和装置使用基于服务质量(QoS)的广播消息调度程序协商并调度向系统中的单个用户发送BSMS消息的时间。基于服务质量(QoS)的广播消息调度程序还允许用户为广播容量而对语音质量作出折衷。
文档编号H04B7/26GK1286546SQ0012404
公开日2001年3月7日 申请日期2000年8月24日 优先权日1999年8月25日
发明者特利·斯-峰·程, 苏德西尔·A·格兰德西 申请人:朗迅科技公司
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