CN1747353A - 乡村宽带混合式卫星/地面解决方案 - Google Patents

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CN1747353A CNA2005101025331A CN200510102533A CN1747353A CN 1747353 A CN1747353 A CN 1747353A CN A2005101025331 A CNA2005101025331 A CN A2005101025331A CN 200510102533 A CN200510102533 A CN 200510102533A CN 1747353 A CN1747353 A CN 1747353A
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Abstract

在远端站点,安装卫星路由以增加地面路由的容量。在所述并行卫星和地面路由的两端引入专门化转发单元。所述转发单元识别哪种类型的业务需要较高性能的转发,并相应地转发该业务。例如,可以通过地面路由转发时延敏感业务,并通过卫星路由转发时延不敏感业务。

Description

乡村宽带混合式卫星/地面解决方案
技术领域
本发明涉及通信网络,并且特别涉及乡村宽带混合式卫星/地面网络结构解决方案。
背景技术
许多乡村区域的特征在于较小的人口中心,其经由具有受限容量的地面基础设施而被服务,典型地是铜线或数字微波无线电(DMR)。尽管通过添加卫星路由可以代替或增大地面容量,但是正在通信的应用不具有信息和能力来控制其通过不同链路的转发。因此,可以在高时延卫星路由上承载例如基于互联网协议的话音(VoIP,Voice over IP)的时延敏感业务,这将导致较差的性能,并且可以在地面路由上承载时延不敏感的文件下载,这是“优质(premium)带宽”的一种浪费。
即使使用DSL的宽带接入多路复用器是可用的,乡村站点和网络核心之间的回程成本也可能是禁止的,所述宽带接入多路复用器是按照潜在市场的大小来合适地制造的。例如,增加地面路由可能花费几百万美元,不可能保证获得相应的潜在的新收入。因此,成本有效地(cost effectively)增加利用卫星的有限地面网络的能力,使得将宽带服务扩展到原本不接收服务的许多区域在经济上是可行的。
卫星是沿着地球轨道运行的复杂的电子通信中继站。地球站通过上行链路发射信号给轨道上的卫星。卫星接收所述信号,将其放大、将其偏置到不同的(通常是更低的)频率,并然后将输出的信号输入到机载的(on-board)卫星天线中,在所述天线中将信号聚集为波束并沿着下行链路发送回地球。每个卫星下行链路具有一系列或一组照明地球表面足迹的“波束”(或扇区)。典型的卫星可能使用16个这样的波束。有时使用不同频率的多个波束,以照明单个“波束”模式中的相同的给定区域,其中每个波束被称为“子波束”。卫星信号的接收可以通过卫星地面站的较大的抛物线天线(例如12米的碟状天线(dish)),或使用较小的VSAT(超小孔径终端)碟状天线(例如典型地直径小于1米)在终端客户直接接收。所述终端客户也可能发射回卫星,尽管这通常涉及比“仅接收”要大的碟状天线,并且可能存在例如针对保证安装的需求的不同的调整情况。
通常,基于卫星的网络相比地面无线网络而言具有一定的优势,这是由于基于卫星的网络可以在较宽的地理区域内提供通信服务的快速配置,包括远端、乡村、城市和不可接入的区域。基于卫星的网络特别适合例如宽带电视信号的时延不敏感业务的宽带传输。作为交互式数据的例子,卫星数据终端提供来自全球成百上千的位置上的零售商店、加油站和银行的信用卡和借贷卡交易网络通信。相比通过其它方法连接位置的时间和成本而言,可以迅速并以较低成本提供和解除新的位置。作为另一个例子,通过卫星的移动语音网络使个人能够使用便携式计算机和手持卫星电话,以从远端、低密度人口乡村区域进行连接。基于卫星的网络在分配容量给不同的站点方面更加灵活,这是因为公共卫星容量在通常是大陆区域上被共享。
为了在电缆网络头端(cable network head-end)接收宽带TV信号,地面接入站上的抛物线碟状天线指向每个卫星,以接收来自使用该卫星的不同内容提供商的模拟和数字反馈。接入站接收、解调、解密和解码个人节目;然后根据管理相应的区域到电缆TV频率平面上的TV标准(NTSC、PAL、SECAM)来重新调制所述被解调的(基带)信号,并与本地非空中(off-air)信号和电缆调制解调器数据进行合并以形成宽带服务,该宽带服务沿着同轴电缆设备或混合光纤以及到家庭用户的同轴电缆基础设施而被放大和中继。
IP业务的增长和分组技术中的技术进步使得可能在一个集成的数据网络上支持以前不同的一组并行网络(语音、视频、无线)。这开始了向基于公共分组的网络的演进,所述网络共享公共网络基础设施以提供服务和所述服务的互操作性。此外,使基于分组的网络具有新的一组特征丰富的(feature-rich)多媒体通信服务是一种趋势,所述业务例如是整合讯息(integrated messaging)、多媒体会话、随需(on-demand)的多点会议、增强的安全和认证、各种类别的媒体传输服务、电子互联网商业活动中(银行、商店、客户关心(custom care)、教育等)的许多自动化操作。
已经提出了利用卫星通信接入互联网的系统。例如,Direct TV(卫星直播电视)提供了通过多个直播系统(DBS)卫星的高速互联网接入,最初构造所述系统以提供卫星电视业务。不幸的是,所述Direct TV系统没有为用户提供通信链路来通过卫星将信息发送回互联网。因此,计算机用户必须通过PSTN系统等来使用分离的地面电话线,以提供与互联网提供商的通信。尽管通过PSTN系统从计算机用户到互联网提供商的传输速率远远低于来自DBS卫星的下行链路,然而如果没有其它形式的宽带接入是可用的则所述系统通常是有用的,这是因为DBS系统的终端用户使用例如web浏览和文件传输的互联网应用,所述应用通常从互联网上接收(下载)的数据量远远大于它们所发射的数据量。因此,计算机用户的上行链路(发射)速率远低于该计算机用户的下载速率通常是可接受的。
然而,由于用户必须具有卫星接收机和到电话服务的连接,并且系统的性能基本上受限于拨号PSTN链路的速率,并且更严重地受限于卫星路由中的时延(延迟),因此所述Direct TV系统存在几个缺陷。结合以典型的560ms卫星时延的标准TCP/IP实现的最大缓冲器大小64k字节给出了936kbits/sec的最大吞吐量,而不管卫星路由理论上可以支持多高的速率。标准窗口(Window)接收缓冲器大小正好是8760字节,这给出了有效的端到端速率128kbit/s或更小。
所有基于卫星的通信链路具有其性能上的基本时延问题。所提及的通信卫星(除了低地球轨道)位于与地球相对位置不变的轨道上,大约在赤道上方23,000英里,并且信号到达卫星并然后返回地球的时延大约为500毫秒。如果所讨论的系统也对于从客户返回的路径使用卫星,则时延存在于两个方向中(大约总共1秒的延迟)。
大多数互联网协议业务发生在保证通信会话完整性的TCP层上;这使得基本的IP传输是可靠的。TCP在两个通信站点之间使用大量的“握手(handshaking)”,这不幸地使得其受到时延的较大影响,这是由于站点之间的每个交互都必须横越网络。
在由许多单独检索的元素组成的典型web页面的下载中,通常描述为提供400kbit/s的下行(downstream)吞吐量的单向卫星路由,可以实际上慢于56kbit/s的拨号链路来加载页面,这是因为当请求、发送和确认web页面中的每个元素时卫星路由中的时延导致了延迟。TCP吞吐量基本受限于结合以TCP窗口大小的时延。TCP/IP协议包括几个特性,这使得其在较高时延的链路上工作较差,特别是验证分组的正确接收的较大数量的确认,以及发送速率随时间逐渐增加的TCP的“慢启动”特性。为了最小化所述影响,大多数卫星设备制造商已经引入了对标准TCP/IP协议簇的标准和属性修改,例如通过使用因特网工程任务组RFC2018产生TCP选择确认(TCP Selective ACK),以避免等待横越高时延卫星路由的确认的通信。某些其它标准化机制包括RFC2488“Enhancing TCP over SatelliteChannels using Standard Mechanisms”,RFC1191“Path MTU”,以及RFC1323“Large Windows”。例如TCP协议欺骗(spoofing)的某些所述修改将在某些应用中不起作用;例如,加密TCP和IP报头的IPsec VPN会话。所述修改也不影响UDP业务,该业务是大多数互联网协议的话音会话的基础,其是重要的时延敏感应用。
卫星路由通常也易于产生比地面路由高的位误码率。即使穿过卫星路由的比特差错是真实原因,TCP协议也假设丢失分组是由于网络拥塞造成的。当卫星比特差错发生时,TCP将因此限制发送者并减小吞吐量,这将降低服务性能并且不会对分组丢失率产生正面的影响。因此由于拥塞控制机制的原因以及时延原因,TCP将在地面路由上执行的更好。
对于某些应用但不是所有的应用,时延是重要的问题。时延对于许多应用是重要的,这些应用包括语音、视频电话、大多数在线游戏、Citrix和其它瘦客户端应用程序(thin client application)、无需本地响应的终端仿真程序(例如Telnet)、PC远程控制应用和在线聊天。适度的时延敏感应用包括用户及其多播分配点之间的web浏览和视频流(由于提示信道改变时间的需要)。时延不敏感应用包括ftp文件传输、smtp email更新、nntp新闻更新/Usenet业务、点对点文件共享(peer-to-peer file sharing)应用、针对分布式web缓存的更新业务、广播视频和大多数单播流视频。
例如,当往返时延超过200ms时,语音在质量上大大下降,并且需要特定的回音消除技术。当语音信号被数字化并通过互联网协议被传输时,时延甚至更重要,这是因为编码和解码处理本身引入了延迟。
假设互连不同的处理节点的网络具有已知固定的延迟,在公司内操作的许多计算机系统被编程,这是因为实际上这种假设在预分组的时分复用数据网络或局域地面网络中是真实的。当所述内部公司网络中的两个处理节点之间的链路超过预期的时延,典型地假设网络或远端节点出现故障,并且采取激烈的校正动作,例如终止会话并重启相关联的处理任务。
一般的互联网协议路由器不检查业务特征以确定哪种业务是时延敏感的,并且当进行转发判决时不考虑物理链路性能特征。
通过具有点对点应用的服务提供商近期的经历,网络不能在其承载的应用之间进行区分变得特别明显,所述点对点应用例如是Kazaa、Morpheus和Napster。在网络的某些部分,所述应用现在构成了超过50%的总业务量。所述应用一般不导致网络拥塞,这是因为它们如同下载那样可以作为上载业务。尽管所述应用本身对时延不敏感,但是该应用可能导致拥塞,该拥塞有损于时延和丢失敏感应用。
当前系统通过根据时延需求选择地面或卫星路由,来处理接入网的时延需求,例如在美国专利6,591,084:“Satellite based data transfer anddelivery system”(Chuprun等)中所描述的,并且相关的美国公开的专利申请20030203717:“Sateilite based data transfer and delivery system”描述了具有卫星和并且任选地具有地面网络链路的无线接入系统。基于可能包括服务成本限制和可允许延迟限制的自动用户节点从属关系(affiliation)或用户配置文件(profile)来选择卫星或地面路由。结果,由于基于用户配置文件和节点从属关系,因而交换/转发判决是静态的,而不是实际业务流的实时检查。需要提供一种更适应业务模式和内容中的改变的系统,以获得卫星和地面网络链路的更有效的使用。
其它现有技术解决方案仅具有卫星网络链路以接入系统,从而解决特定的需求。例如,美国专利申请20030109220:“Communication satelliteadaptable links with a ground-based wideband network”(Chuprun等)主要描述了具有集线器节点(hub node)的基于陆地的网络,所述节点具有到远端终端用户系统的卫星路由。通信管理者确定卫星和网络之间的通信需求,并且如果给定集线器的容量不足以满足需求,则可以识别多个集线器节点来与网络通信。然而,通信管理者的转发不是基于时延敏感业务的,并且所述结构仅呈现了到终端用户系统的卫星路由而没有地面路由。
美国专利申请20030032391:“Low latency handling of transmissioncontrol protocol messages in broadband satellite communications system”(Schweinhart等)解决了业务的时延敏感,通过根据其时延限制对业务进行排队和调度用于传输,在卫星通信上发射所述时延敏感业务。再次,所述结构仅呈现了到终端用户系统的卫星路由而没有地面路由,因此所述系统不能通过利用例如高速地面路由的可选类型的链路来提供任何引导以减小时延。
现有技术的基于卫星的接入系统是一种将优先级给予某些用户的系统。所描述的发明是一种将优先级给予某些业务类型或应用的系统。
因此,整体审视现有技术,没有公开或建议根据业务流的实时需求在卫星和地面路由上选择性转发业务的接入系统及其类型。本发明涉及这样的系统。
发明内容
本发明的目的是提供一种宽带混合式卫星/地面网络结构,所述结构能够将性能需求和数据应用的优先级与承载数据的多个通信链路的特性最优化地匹配在一起。
本发明的另一个目的是提供一种宽带卫星/地面网络结构,所述结构针对低人口、远端位置(乡村位置)的用户增强了宽带解决方案的质量和成本有效性。
因此,本发明提供了一种混合式卫星-地面多路复用器用于提供宽带服务给多个终端用户系统,其包括:用于将接收自所述终端用户系统的数据合并到上行业务流中的多路复用器;以及专门化转发单元(specializedforwarding unit),其用于将从所述多路复用器接收的上行业务流隔离为地面业务流和卫星业务流,并沿着地面路由发送所述地面业务流,以及沿着卫星路由发送所述卫星业务流,其中,所述地面路由连接所述专门化转发单元到地面网络,并且所述卫星路由连接所述专门化转发单元到卫星网络。
本发明还提供了专门化转发单元,其用于通过卫星路由和地面路由中的一个来转发业务流,其包括:业务分离单元(traffic splitting unit),其用于将业务流隔离为地面业务流和卫星业务流;地面路由接口,其用于将所述地面业务流的格式从转发单元协议转换为用于沿着所述地面路由的通信的地面协议;卫星路由接口,其用于将卫星业务流的格式从所述转发单元协议转换为用于沿着卫星路由的通信的卫星协议;以及业务监控装置,其用于表征所述业务流的特性,并控制所述业务分离单元,以基于业务识别规则和当前业务性能数据来识别所述地面业务流和卫星业务流。
根据另一个方面,本发明涉及一种用于提供宽带服务给连接到客户接入系统的多个终端用户系统的方法,该方法包括:(a)将从所述终端用户系统上接收的数据合并到上行业务流中;以及(b)将所述上行业务流分为地面业务流和卫星业务流,用于沿着地面路由转发地面业务流,以及沿着卫星路由转发卫星业务流,其中,所述地面路由和卫星路由连接所述专门化转发单元到远端专门化转发单元。
这种为利用具有不同特性的多个链路而对业务进行的智能分离可以例如针对从网络核心到远端社区中的DSLAM的连通性而被实现在服务提供商网络中,或被实现在上行业务流分离发生在客户端设备中的“直播卫星”中。
对于IP隧道中的分组,例如PPPoE会话中,不同应用业务的分离和不同的转发是不可能的。因此本发明的需求是IP业务不包括需要隧道内的不同处理的应用,或者通过在客户端专门化转发单元进行检查之前终止接入多路复用器中的隧道,或者决不例如通过使用DHCP认证的高速互联网连接而首先被隧道化。
本发明的解决方案具有适应业务模式和内容中的改变的优势。所述适应性导致了对于任何给定卫星和地面资源(asset)混合的终端客户而言,都具有较高的性能。这使得例如高速互联网的基本服务能够更加成本有效地被传送,但是还允许了例如基于互联网协议的话音的较高价值的服务,以由此被支持使得乡村宽带接入在商业上更加可行。
同样,本发明使服务提供商能够部署高质量和成本有效的宽带解决方案,调节销售宽带接入到乡村节点中的能力,其中回程成本原先意味着覆盖太过昂贵。
附图说明
参考附图,通过下面对优选实施例的详细描述,本发明的前述和其它目标、特征和优势将变得显而易见,其中:
图1是现有技术中用于为多个用户提供高速率、低时延数据的基于卫星的接入系统的框图;
图2是被配置在服务提供商的网络中的根据本发明的实施例的混合式卫星-地面接入系统的框图;
图3是被配置有实现在终端客户端设备中的客户端专门化转发单元的、根据本发明的另一个实施例的混合式卫星-地面接入系统的框图;
图4是根据本发明的实施例的专门化转发单元的框图。
具体实施方式
为了更好地理解本发明的操作和优点,下面描述了由上述美国专利所提供的系统。图1示出了基于卫星的接入系统,用于为多个用户提供高速率、低时延数据,例如在上面引用的美国专利6,591,084(Chuprun等)所提出的。在该例子中,卫星10在与连接到地面网络1(PSTN、ISDN、IP等)的网关5进行通信时被连接到地面天线2。卫星10可以由多个小区站点8-1到8-n处的多个基站6-1到6-n来接入。基站执行无缝协议转换和卫星信号到各个小区中的每个用户的多点分配(multiport distribution)。
每个小区依据每个小区群的用户需求,实现不同类型的数据服务。例如,小区8-2可以包括医学院,在这种情况下,该小区内提供的服务包括病人记录、门诊病人数据、X光、保险数据、计费信息等的收集和交换。每个小区具有无线接入多路复用器(WAU)7-1到7-n,每个都由多个用户9-1到9-m所共享。这避免了每个用户直接与卫星通信,这将需要分离的高成本的收发信机和具有针对卫星可见性的合适位置的各个卫星天线。
虽然图1的系统称为混合式卫星-地面网络,然而所述系统是静态的,这是由于静态的交换/转发判决是基于用户配置文件和用户对基站的从属关系的,而不是业务流的当前(实时)参数。同样,图1的系统不基于如同本发明中的业务优先级而执行卫星和地面网络之间的业务的动态转发。
本发明涉及宽带接入系统的领域,并且可以被用于乡村位置中的服务用户,如图2所示。在该例子中,位于远端区域的多个用户8-1到8-n使用接入多路复用器15而被连接到接入点A。本说明书将从网络到客户的方向称为“下行”(或“前向”,或“入站”)方向,将从客户到网络的方向称为“上行”(或“反向”,或“出站”)方向。应当理解,这些是相关术语(与专门化转发单元20和20’有关);可以等同地使用其它术语来定义所述方向。
接入多路复用器15在前向(下行)方向上将接收自网络1的宽带接入数据分配到远端用户8-1到8-n,并且在反向(“上行”)方向上将来自远端用户8-1到8-n的本地业务合并到以网络1作为目的地的宽带接入数据中。接入多路复用器15例如可以是接入多路复用器/多路分用器(DSL或无线等)。
远端节点A通过地面路由22被连接到网络1,这实现了接入节点A处的用户和任何接入节点B-F处被连接的网络1上的用户之间的双向通信。例如,在双向A-B连接的情况下,由例如节点B发起的业务沿着网络1和地面路由22传播至远端节点A。类似地,由例如节点A发起的业务沿着地面路由22传播至节点B,并由网络1转发/交换到节点B。定义这样的连接为地面路由。所述地面路由22将典型地是低时延的,但是也是有限带宽的。
应当指出,网络1和地面路由22可以采用任何形式的物理媒介,例如无线、有线光纤、同轴电缆或双绞铜缆。还应当指出,网络1使用的OSI第2层通信协议和地面路由22是不相关的,即其可以是SONET、其它TDM技术、帧中继、ATM、以太网、MPLS或其组合。
为了提供宽带服务给用户8-1到8-n,必须在所述用户和比如节点B处的多个远端主机之间建立连通性。网络的容量和性能将确定了可以接收服务的用户的数量、所述服务操作的质量和可以被支持的服务的集合。
为了增加用户数量,质量或服务集合,可能涉及增加地面路由22的容量,这可能是非常昂贵的提议,例如链路22是一系列数字微波无线电链路。
为了增加地面路由22的容量,与地面路由并行地安装卫星路由。本发明的思想是使用地面路由22,在地面路由22和卫星连接之间分离连接的业务。网络1可能已经适合了卫星容量,即可能已经安装了卫星天线和2所示的各个网关。为了本发明,在接入节点A处安装了卫星天线和各个网关2’,以通过卫星路由21、21’接入卫星10和网络1的节点。
使用网络1的节点C处的第一专门化转发单元20和远端接入节点A处的第二专门化转发单元20’,在地面和卫星路由之间分离业务。所述转发单元基于预先建立的业务规则,沿着各个卫星或地面路由来交换业务。例如,在每个方向上,各个转发器20、20’识别时延敏感和时延不敏感业务,并相应地转发该业务。更特别地,由于保护了所述地面路由,优选地在地面路由22上转发/交换所述时延敏感业务,并且在卫星路由21、21’上转发/交换所述时延不敏感业务。这样,转发器20和20’判决哪种业务需要在各个业务方向中的较高性能的转发。
在下行方向(B-A)中,网络端专门化转发单元20根据该例子中的业务的优先级,对由节点B发起的业务进行滤波。结果,将(该例子中的)时延不敏感业务转发到天线2,然后在上行链路21上转发到卫星10,在下行链路21’上转发到天线2’,并且然后转发到节点A。时延不敏感业务的例子是ftp文件下载。通过网络1在地面路由上转发/交换所述时延敏感业务,并且然后通过地面路由22到接入节点A。时延敏感业务的例子是基于互联网协议的话音会话。在客户端专门化转发单元20’处,来自地面和卫星路由的业务被合并并且转发到接入多路复用器15,以分配给用户8-1到8-n。
在反向(上行)方向中,连接到接入节点A的用户8-k发起的业务与接入多路复用器15的所有用户8-1到8-n发起的业务被合并,并且然后由客户端专门化转发单元20’根据所述业务的优先级对其进行滤波。将时延不敏感业务转发/交换到天线2’,然后在上行链路21’上转发/交换到卫星10,在下行链路21上转发/交换到天线2,并且然后转发/交换到网络端专门化转发单元20。沿着地面路由22并然后通过网络1,将所述时延敏感业务转发/交换到网络端专门化转发单元20。在单元20,来自地面的业务与来自卫星路由的业务被合并,并且如同已知的那样,基于各个目的地址将被合并的业务转发到目的节点(比如节点B)。
根据业务和带宽的特性,针对到客户的地面业务下行,业务滤波功能可能发生在网络端,针对来自客户的业务上行,所述功能可能发生在客户端,或在两个位置都发生。
此外,尽管在双向卫星路由方面描述了所述机制,然而也可以使用单向的卫星通信。任何一种类型的链路还可能在一个方向上具有比另一个方向上更多的可用带宽。
在服务提供商使用的配置中描述了所述机制。也可以直接在客户端设备处的设备中实现卫星收发信机2’和客户端专门化转发单元20’。图3示出了所述情况。在该情况下,存在针对每个客户的卫星路由和地面路由,而不是如图2所描述的许多客户共享卫星路由和地面路由。
地面/卫星业务分离机制对于通过卫星路由分配单播以及特别是多播流视频而言是有效的。在某些情况下,即使在城市情况下这也可能是成本有效的,这是由于其允许大量的内容被分配给多个接入点而不增加地面容量。
图4示出了网络端专门化转发单元(系统)20和客户端专门化转发单元30中所采用的机制的细节。应当指出,所述单元具有类似的配置,不同之处在于单元20被连接到网络1和卫星天线2,而客户单元30被连接到客户端设备和天线2’。在该图中,以连续粗线表示业务转发,以虚线表示卫星路由,并且以细线表示提供/控制路径。
分别通过接口38、48和39、49来连接转发单元到地面和卫星路由。所述接口优选地是双向的。在下行方向中,接口38处理在卫星路由21’上接收的下行业务流,而接口39处理在地面路由22上接收的下行业务流。类似地,接口48处理将在卫星路由21上被发射的下行业务流,而接口49处理将在地面路由22上被发射的下行业务流,
每个转发单元20和20’使用各自的业务合并器(merger)35和45,所述合并器合并来自两个转发的业务。这样,客户端专门化转发单元20’处的下行业务合并器35合并来自卫星路由21’和地面路由22的业务,并转发被合并的下行业务给客户。类似地,上行业务合并器45合并来自卫星路由21和地面路由22的业务,并转发被合并的上行业务给网络1。
链路监控器31、41分别在各个接口38和39和48、49观察IP业务流,以测量当前的转发性能。同样,链路监控器31、41提供该当前的性能数据给各个业务分离器(splitter)33、43,以控制各个分离器的业务分离。链路监控器31、41也可以注入其自己的测试数据到数据流中,以提供链路质量评估的基础给混合式卫星/地面路由的另一端的另一个链路监控器。
分离器33、43使用三个主要信息源来判定如何在各个卫星路由22、22’和地面路由22上分离所述业务。
第一信息源来自业务识别规则单元36、46。所述单元提供这样的规则:单独的分组通过该规则被识别为关联于已知应用、通信实体或优先级。业务识别规则可能例如类似以下内容:“如果端口号是25,则应用类型是邮件”。
第二信息源是业务分离判决规则单元34、44,其提供这样的规则:分离单元通过该规则来判决如何转发已经被识别的业务,即应当在哪种链路类型上转发哪种业务。这可能涉及根据优先级而被组织的规则,其中高优先级规则(如果链路故障做什么)获得低优先级规则(在正常条件下做什么)之上的优先级。业务分离判决规则可能类似如下内容:“如果地面路由可用性状态为正常,则通过地面路由转发VoIP业务”。
第三信息源是链路监控器31、41。所述链路监控器提供关于链路的可用性和性能的实时信息。结合所述业务分离规则和入站业务的识别来使用所述信息,以基于改变的情况来动态改变业务分离判决。
为了执行业务分离,业务识别规则单元36、46检查由客户/网络提供的业务,并将所述业务与所定义的配置文件和模式进行比较。由单元36、46进行的业务识别(辨认)可以是基于下列内容的任何组合:IP端口、协议、源/目的MAC地址、单播对多播地址类型、DSCP或802.1p优先级标记、分组大小或其它包括在分组中的信息。例如,业务识别规则可以是:“如果端口=119,则应用=网络新闻”。
所述业务识别规则单元36、46中的标识也可以基于分组中随时间变化的信息模式。例如,业务的标识可以包括直到oSI第7层的应用行为的信息;例如对于实时通信业务的标识,所述标识可以使用H.323或SIP协议的信息以基于其以“全状态(stateful)”方式的随时间变化的行为来识别IP流。
可以基于观察业务而动态建立业务识别规则。例如,当客户“Joe”发送ftp请求到服务器的端口21,将由该客户利用“PORT×××”命令来发送用于时延不敏感数据连接的端口号,或该客户将发送“PASV”以信号通知被动模式(passive mode)传输并且服务器返回将被用于数据连接的服务器端口号(比如还是端口×××)。这将产生动态业务标识规则,例如“如果目的IP地址={Joe的IP地址}并且端口=×××,则应用=文件传输”。
用于业务识别的信息也可以采用这样的信息:其可以从例如主机DNS地址或URL的分组中的信息来导出,但不包括在分组报头中。
此外,涉及特定应用的行为的信息可以被用来识别用于转发的特定流,所述信息例如是关联于某些点对点应用的长时间(long-lived)的流,或与流视频相关联的高累积的传输量。业务的分类也可以包括考虑了业务混合的监控器,以严格地检测点(spot)应用类型并更新流转发策略,所述应用特别是像Morpheus和Kazaa的点对点应用。
分离判决规则单元34、44也可以基于(来自链路监控器31、41)的负载和如同通过管理接口50、50’所配置的链路容量,来控制所述分离器的转发行为。例如,“在非高峰时期内,所有业务采用地面路由,并且在卫星路由上总是存在溢出(overflow)”。
其它分离判决规则可以是基于链路中的每一个的可用性或性能的,所述链路的可用性或性能是如同通过管理接口50、50’所报告的,或通过在链路监控器31、41内进行观察。因此,例如,卫星可能通常仅用作“溢出”链路,但是在地面路由出现问题的情况下,卫星可以接管所有的业务。少量的卫星路由带宽因而可以为大量的地理上分布的地面路由提供保护。
除了服务提供商定义来自所有客户的关于所有业务的滤波标准的情况以外,所述滤波还可以允许客户使用较高性能的地面路由以作为奖赏。这允许根据客户信号通知的业务优先级来进行转发判决,并且允许“客户优先级”与“应用优先级”相混合。例如,如果针对较高优先级的基于互联网协议的话音业务不需要所述地面路由,则可以针对web浏览业务给用户到地面路由的优先接入。在所述情况下,可以通过进入接口、第2层标识(VCI或VLANid、源IP或MAC地址)来识别所述服务的用户。此外,可以在较高性能的地面路由上转发客户业务的特定部分。可以通过已经由客户应用于业务的标记来识别这些部分,所述标记例如区分服务码(DSCP,Diffserv code point),802.1p优先级设置或其它优先级标记机制。
所述业务识别规则单元36、46和业务分离判决规则单元34、44典型地被静态提供到任何给定的专门化转发单元中,并且可以通过如50、50’所示的管理接口时常被更新。
也可能以分离模式实现所述专门化转发单元,其中一个单元根据如何承载业务来识别和标记所述业务,并且分离的单元基于已经应用的标签来实现转发。

Claims (40)

1.一种混合式卫星-地面单元,用于提供宽带服务给多个终端用户系统,该单元包括:
用于将从所述终端用户系统接收的数据合并到上行业务流中的多路复用器;以及
专门化转发单元,其用于将从所述多路复用器接收的所述上行业务流隔离为地面业务流和卫星业务流,并沿着地面路由发送所述地面业务流,以及沿着卫星路由发送所述卫星业务流,
其中,所述地面路由连接所述专门化转发单元到地面网络,并且所述卫星路由连接所述专门化转发单元到卫星网络。
2.根据权利要求1的混合式卫星-地面单元,其中,所述专门化转发单元包括:
地面路由接口,其用于将所述地面业务流的格式从路由单元协议转换为用于沿着所述地面路由的通信的地面协议;
卫星路由接口,其用于将所述卫星业务流的格式从所述路由单元协议转换为用于沿着所述卫星路由的通信的卫星协议;
业务分离单元,其用于将所述上行业务流隔离为所述地面业务流和卫星业务流;以及
业务监控装置,其用于表征所述上行业务流的特性,并控制所述业务分离单元,以识别所述地面业务流和所述卫星业务流。
3.根据权利要求2的混合式卫星-地面单元,其中,所述业务监控装置包括:
业务识别规则单元,其用于存储所述业务识别规则;以及
业务分离判决规则单元,其用于基于分离判决规则来分类所述上行业务流,并相应地控制所述业务分离单元。
4.根据权利要求2的混合式卫星-地面单元,其中,所述业务监控装置还包括链路监控器,其用于在所述各个地面和卫星接口监控所述地面和卫星业务流,以收集当前业务性能数据并提供所述当前业务性能数据给所述业务分离单元。
5.根据权利要求3的混合式卫星-地面单元,还包括用于更新所述业务识别规则的管理接口。
6.根据权利要求3的混合式卫星-地面单元,还包括用于更新所述业务分离判决规则的管理接口。
7.根据权利要求2的混合式卫星-地面单元,其中,所述地面和所述卫星路由接口是双向的。
8.根据权利要求7的混合式卫星-地面单元,其中,所述专门化转发单元还包括连接到所述地面和卫星路由接口的业务合并单元,用于将通过所述地面路由接收的下行地面业务流与通过所述卫星路由接收的下行卫星业务流进行合并,并提供下行业务流给所述多路复用器。
9.一种专门化转发单元,其用于通过卫星路由和地面路由中的一个来发送业务流,该专门化转发单元包括:
业务分离单元,其用于将所述业务流隔离为地面业务流和卫星业务流;
地面路由接口,其用于将所述地面业务流的格式从路由单元协议转换为用于沿着所述地面路由的通信的地面协议;
卫星路由接口,其用于将所述卫星业务流的格式从所述路由单元协议转换为用于沿着所述卫星路由的通信的卫星协议;
业务监控装置,其用于表征所述业务流的特性,并控制所述业务分离单元,以识别所述地面业务流和所述卫星业务流。
10.根据权利要求9的专门化转发单元,其中,所述业务监控装置包括:
业务识别规则单元,其用于存储所述业务识别规则;以及
业务分离判决规则单元,其用于基于分离判决规则来分类所述转发业务流,并相应地控制所述业务分离单元。
11.根据权利要求10的专门化转发单元,其中,所述业务监控装置还包括链路监控器,用于在所述各个地面和卫星接口监控所述地面和卫星业务流,以收集所述当前业务性能数据并提供该当前业务性能数据给所述业务分离单元。
12.一种用于提供宽带服务给连接到客户接入系统的多个终端用户系统的方法,该方法包括下列步骤:
(a)将从所述终端用户系统接收的数据合并到上行业务流中;以及
(b)将所述上行业务流分为地面业务流和卫星业务流,以沿着地面路由发送所述地面业务流,以及沿着卫星路由发送所述卫星业务流;
其中,所述地面和所述卫星路由连接所述专门化转发单元到各个远端专门化单元。
13.根据权利要求12的方法,其中,所述(b)步骤包括:
b1)基于业务识别规则来表征所述上行业务流的特性;
b2)利用业务分离判决规则,将所述上行业务流隔离为所述地面业务流和所述卫星业务流;以及
b3)在所述地面路由上发送所述地面业务流并且在所述卫星路由上发送所述卫星业务流。
14.根据权利要求13的方法,其中,所述步骤b1)包括存储和更新所述业务识别规则;并基于所述业务识别规则来分类所述转发业务流。
15.根据权利要求12的方法,其中所述步骤b1)还包括在所述各个地面和卫星接口上监控所述地面和卫星业务流,以收集当前业务性能数据以用于步骤b2)中。
16.根据权利要求15的方法,还包括:
提供用于连接所述客户接入系统到网络端路由单元的反馈接口;以及
将所述当前业务性能信息和所述反馈接口上的测试数据传送到所述网络端路由单元。
17.根据权利要求16的方法,其中,所述测试数据包括RTP封装分组,以测试定时、分组丢失和分组错序。
18.根据权利要求13的方法,还包括更新所述业务识别规则。
19.根据权利要求13的方法,还包括更新所述业务分离判决规则。
20.根据权利要求13的方法,其中,所述步骤b3)包括:
将所述地面业务流的格式从路由单元协议转换为用于沿着所述地面路由的通信的地面协议;
将所述卫星业务流的格式从所述路由单元协议转换为用于沿着所述卫星路由的通信的卫星协议。
21.根据权利要求12的方法,还包括:
将通过所述地面路由接收的下行地面业务流与通过所述卫星路由接收的下行卫星业务流合并为下行业务流;以及
分配所述下行业务流给所述多个终端用户系统。
22.根据权利要求13的方法,其中,所述上行业务流中的业务是基于下列内容中的一个或多个而被分类的:时延、服务类别、位误码率、分组丢失率、延迟、所述地面和卫星路由的可用性、容量加载、与特定业务流相关联的预期业务需求、例如日期、星期、假期和季节变化的历史上观察的模式。
23.根据权利要求13的方法,其中,所述上行业务流中的业务是基于下列内容中的一个或多个而被分类的:传输协议、包括在协议报头中的OSI第2/3层信息、主机DNS名、URL、IP端口、QoS标记和接口类型。
24.根据权利要求12的方法,其中,所述当前业务性能数据包括下列内容中的一个或多个:分组丢失、时延或延迟、延迟变化、位误码率、分组出错率、最小吞吐量、平均吞吐量、最大吞吐量、分组重排序、可用性和容量填充。
25.一种提供宽带服务给多个终端用户系统的混合式卫星-地面网络系统,该系统包括:
卫星网络链路;
地面网络链路;
接入多路复用器,其用于将从所述终端用户系统接收的数据合并到上行业务流中,并分配下行数据给所述终端用户系统;以及
网络接入端的专门化转发单元,用于分离所述上行业务并且合并下行数据,所述上行业务是经由所述卫星网络链路和所述地面网络链路从所述接入多路复用器到所述网络的核心的,所述下行数据是经由所述卫星网络链路和所述地面网络链路从所述网络的核心到所述接入多路复用器的,以及
所述网络的核心端的另一个专门化转发单元,用于分离所述下行业务并且合并上行数据,所述下行业务是经由所述卫星网络链路和所述地面网络链路从所述网络的核心到所述接入多路复用器的,所述上行数据是经由所述卫星网络链路从所述接入多路复用器到所述地面网络链路的。
26.根据权利要求25的混合式卫星-地面网络系统,其中,所述专门化转发单元包括:
地面路由接口,其用于将所述地面业务流的格式从转发单元协议转换为用于沿着所述地面路由的通信的地面协议;
卫星路由接口,其用于将所述卫星业务流的格式从所述转发单元协议转换为用于沿着所述卫星路由的通信的卫星协议;
业务分离单元,其用于将出站业务流隔离为所述地面业务流和所述卫星业务流;
业务合并单元,其用于将通过所述地面路由接收的入站地面业务流与通过所述卫星路由接收的入站卫星业务流进行合并;
业务监控装置,其用于将所述入站业务流表征为识别的子流,观察所述地面和卫星路由的状态和质量,判定所述表征的入站业务流中的哪些被最适当地匹配到所述链路,并且控制所述业务分离单元的操作以根据所定义的规则来完成所述入站业务的分离。
27.根据权利要求26的混合式卫星-地面网络系统,其中,所述业务监控装置包括:
业务识别规则单元,其用于存储所述业务识别规则;以及
业务分离判决规则单元,其用于基于所述业务识别规则来将所述识别的入站业务子流匹配到合适的链路类型,并相应地控制所述业务分离单元。
28.根据权利要求26的混合式卫星-地面网络系统,其中,所述业务监控装置还包括链路监控器,用于在所述各个地面和卫星接口监控所述地面和卫星业务流,以收集所述当前业务性能数据,注入测试数据到所述链路中,并与所述链路远端的所述链路监控器中的另一个共享链路状态和性能数据,并提供链路信息给所述业务分离单元。
29.根据权利要求26的混合式卫星-地面网络系统,还包括用于更新所述业务识别规则、更新所述业务分离规则以及更新链路监控方法的管理接口。
30.一种用于利用并行卫星和地面路由来提供改善的宽带网络性能的方法,该方法包括下列步骤:
(a)将入站业务流分为出站地面业务流和出站卫星业务流;
(b)沿着所述地面路由转发所述出站地面业务流,并且沿着所述卫星路由转发所述出站卫星业务流;
(c)合并所述入站地面业务流和所述入站卫星业务流。
31.根据权利要求30的方法,其中,所述步骤(a)包括:
a1)基于所述入站业务流的分组中的信息与业务识别规则的比较,识别所述入站业务流中的子流;
a2)对所述识别的入站子流区分优先级,该子流包括链路性能和状态的信息并且使用定义的业务分离判决规则,所述业务分离判决规则是关于所述识别的子流中的哪个应当通过所述卫星或地面路由中的哪个而被转发;
a3)将所述上行业务流分离或隔离为所述地面业务流和所述卫星业务流。
32.根据权利要求31的方法,其中,所述步骤a1)包括存储并更新所述业务识别规则,并基于所述业务识别规则分类所述业务流。
33.根据权利要求31的方法,其中,所述步骤a2)包括基于下列内容来识别链路性能和状态因素:时延(延迟)、抖动、位误码率、分组丢失率、分组出错率、最小吞吐量、平均吞吐量、最大吞吐量、分组顺序保持、所述地面和卫星路由的可用性、容量加载、与特定业务流相关联的预期业务需求、例如日期、星期、季节、假期或其它特定因素的历史上观察的模式,或通过基于所述链路性能和状态因素中的任何一个所进行的趋势的时序预测。
34.根据权利要求31的方法,其中,所述步骤a1)包括基于下列内容中的任何一个或多个来识别所述业务子流:传输协议、包含在所述协议报头中的OSI第2/3层信息、源或目的MAC地址、源或目的IP地址、主机DNS名、URL、IP端口、QoS标记和接口类型,或随时间变化的信息模式。
35.根据权利要求31的方法,其中,所述步骤a1)还包括采用应用行为的信息的随时间变化的业务模式的全状态检测,并使用所述业务模式来动态适应识别业务类型、通信实体或优先级的规则。
36.根据权利要求31的方法,其中,所述步骤a2)包括在所述各个地面和卫星接口监控所述地面和卫星业务流,以收集所述当前链路性能数据并结合所述分离判决规则来使用所述信息。
37.根据权利要求36的方法,其中,通过在链路对的每一端注入测试数据,并通过在所述链路的每一端的所述链路监控器之间共享链路状态信息,来增强监控所述链路质量和状态的能力。
38.根据权利要求35的方法,其中,所述测试数据包括RTP封装分组,以测试定时、分组丢失和分组错序。
39.根据权利要求31的方法,还包括通过管理接口更新所述业务识别规则、业务分离判决规则和链路监控过程。
40.根据权利要求30的方法,其中,所述步骤b)和步骤c)包括:
将所述地面业务流的格式从转发单元协议转换为用于沿着所述地面路由的通信的地面协议;以及
将所述卫星业务流的格式从所述转发单元协议转换为用于沿着所述卫星路由的通信的卫星协议。
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Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101674529B (zh) * 2009-03-11 2011-06-29 熊猫电子集团有限公司 基于地球卫星站的全自动配置宽带视频会议广播业务的实现方法
CN102624632A (zh) * 2012-04-06 2012-08-01 航天恒星科技有限公司 一种卫星通信系统端到端服务质量保障系统及方法
CN102624631A (zh) * 2012-04-06 2012-08-01 航天恒星科技有限公司 一种卫星通信系统反馈型QoS保障系统及保障方法
CN101573893B (zh) * 2006-10-03 2013-03-20 维尔塞特公司 用于卫星通信的上行数据流资源分配
CN104683013A (zh) * 2015-02-17 2015-06-03 梁旭文 一种地球同步轨道卫星通信接入系统及接入方法
WO2015132624A1 (en) * 2014-03-03 2015-09-11 Pismo Labs Technology Limited Methods and systems for transmitting and receiving data through tunnel groups
WO2017000732A1 (zh) * 2015-06-30 2017-01-05 深圳市九洲电器有限公司 一种电视信号处理的装置和电视机顶盒
CN108882307A (zh) * 2018-04-27 2018-11-23 中国电子科技集团公司电子科学研究院 一种控制与业务分离的方法及装置
CN110891295A (zh) * 2019-12-25 2020-03-17 深圳市星网荣耀科技有限公司 一种卫星通信与地面通信网络融合的路由方法和路由装置
US11582814B2 (en) 2014-06-25 2023-02-14 Pismo Labs Technology Limited Methods and systems for transmitting and receiving data through one or more tunnels for packets satisfying one or more conditions

Families Citing this family (115)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1202507A1 (en) * 2000-10-31 2002-05-02 BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company Telecommunications systems
US20050271083A1 (en) * 2004-06-02 2005-12-08 Ses Americom, Inc. High-speed Ethernet satellite bridge
US7636309B2 (en) * 2005-06-28 2009-12-22 Alcatel-Lucent Usa Inc. Multi-path routing using intra-flow splitting
US20070110035A1 (en) * 2005-11-14 2007-05-17 Broadcom Corporation, A California Corporation Network nodes cooperatively routing traffic flow amongst wired and wireless networks
US8270413B2 (en) * 2005-11-28 2012-09-18 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for self-learning of VPNS from combination of unidirectional tunnels in MPLS/VPN networks
US20070268367A1 (en) * 2006-05-11 2007-11-22 Eran Agmon Video Surveillance With Satellite Communication Access
US20070263616A1 (en) * 2006-05-15 2007-11-15 Castro Paul C Increasing link capacity via traffic distribution over multiple WI-FI access points
DE102006028686B3 (de) * 2006-06-22 2007-07-12 Siemens Ag Verfahren zur Übertragung von Daten
US7787823B2 (en) 2006-09-15 2010-08-31 Corning Cable Systems Llc Radio-over-fiber (RoF) optical fiber cable system with transponder diversity and RoF wireless picocellular system using same
US7848654B2 (en) 2006-09-28 2010-12-07 Corning Cable Systems Llc Radio-over-fiber (RoF) wireless picocellular system with combined picocells
US8411572B2 (en) * 2006-12-13 2013-04-02 Viasat, Inc. ACM and fixed coding and modulation of hierarchical layers
US7961665B2 (en) * 2006-12-13 2011-06-14 Viasat, Inc. Terminal aware multicasting
AU2007333037A1 (en) * 2006-12-13 2008-06-19 Viasat, Inc. ACM aware encoding systems and methods
US8395993B2 (en) 2006-12-13 2013-03-12 Viasat, Inc. Video and data network load balancing with video placeholder
US8358690B2 (en) * 2006-12-13 2013-01-22 Viasat, Inc. Predictive adaptive coding and modulation
US8456986B2 (en) * 2006-12-13 2013-06-04 Viasat, Inc. Video and data network load balancing
US8411571B2 (en) 2006-12-13 2013-04-02 Viasat, Inc. Video and data network load balancing with video drop
US7944872B2 (en) * 2006-12-13 2011-05-17 Viasat, Inc. Adaptive coding and modulation aware network load balancing
US20090041100A1 (en) 2006-12-13 2009-02-12 Viasat, Inc. Link aware mobile data network
US8576858B2 (en) * 2006-12-13 2013-11-05 Viasat, Inc. Multiple transmission paths for hierarchical layers
WO2008077061A2 (en) * 2006-12-19 2008-06-26 Viasat, Inc. Use of terrestrial channels to augment the number of satellite channels used for low latency traffic
US8873585B2 (en) 2006-12-19 2014-10-28 Corning Optical Communications Wireless Ltd Distributed antenna system for MIMO technologies
US8111998B2 (en) 2007-02-06 2012-02-07 Corning Cable Systems Llc Transponder systems and methods for radio-over-fiber (RoF) wireless picocellular systems
US8457682B2 (en) 2008-03-04 2013-06-04 Dbsd Satellite Services G.P. Method and system for integrated satellite assistance services
US9276664B2 (en) 2007-04-30 2016-03-01 Dish Network Corporation Mobile interactive satellite services
US20100054746A1 (en) 2007-07-24 2010-03-04 Eric Raymond Logan Multi-port accumulator for radio-over-fiber (RoF) wireless picocellular systems
US8175459B2 (en) 2007-10-12 2012-05-08 Corning Cable Systems Llc Hybrid wireless/wired RoF transponder and hybrid RoF communication system using same
WO2009081376A2 (en) 2007-12-20 2009-07-02 Mobileaccess Networks Ltd. Extending outdoor location based services and applications into enclosed areas
KR101514647B1 (ko) * 2008-01-24 2015-04-23 삼성전자주식회사 이종 무선 네트워크간의 데이터 트래픽을 분산하는 장치
US8626230B2 (en) 2008-03-04 2014-01-07 Dish Network Corporation Method and system for using routine driving information in mobile interactive satellite services
US8576767B2 (en) * 2008-05-19 2013-11-05 Hughes Network Systems, Llc Method and system for providing a satellite interface to support mobile communication services
US11080651B2 (en) * 2008-08-21 2021-08-03 Maxor National Pharmacy Services, Llc Product storage and retrieval
US9619777B2 (en) * 2008-08-21 2017-04-11 Maxor National Pharmacy Services Corp. Modular hangers for product storage and retrieval system
US20100054177A1 (en) * 2008-09-02 2010-03-04 Serdar Sahin Method and system of using ip multimedia system for call setup in mobile satellite systems
US8332528B2 (en) * 2008-11-18 2012-12-11 Agere Systems Llc Personal broadcast and content delivery engine
US9673904B2 (en) 2009-02-03 2017-06-06 Corning Optical Communications LLC Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for calibration thereof
WO2010091004A1 (en) 2009-02-03 2010-08-12 Corning Cable Systems Llc Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for calibration thereof
CN102396171B (zh) 2009-02-03 2015-09-30 康宁光缆系统有限责任公司 基于光纤的分布式天线系统、组件和用于监视和配置基于光纤的分布式天线系统、组件的相关方法
US9009338B2 (en) * 2009-03-03 2015-04-14 Viasat, Inc. Space shifting over return satellite communication channels
US8279748B2 (en) * 2009-04-17 2012-10-02 Viasat, Inc. Core-based satellite network architecture
WO2010121217A1 (en) 2009-04-17 2010-10-21 Viasat, Inc. Mobility across satellite beams using l2 connectivity
US9276663B2 (en) 2009-04-17 2016-03-01 Viasat, Inc. Layer-2 connectivity from switch to access node/gateway
US8379613B2 (en) 2009-04-17 2013-02-19 Viasat, Inc. Layer-2 connectivity from switch to access node/gateway
US8804730B2 (en) 2009-04-17 2014-08-12 Viasat, Inc. Layer-2 extension services
US8345650B2 (en) * 2009-04-17 2013-01-01 Viasat, Inc. Access node/gateway to access node/gateway layer-2 connectivity (end-to-end)
WO2010121221A1 (en) * 2009-04-17 2010-10-21 Viasat, Inc. Multi-satellite architecture
US8274981B2 (en) * 2009-04-17 2012-09-25 Viasat, Inc. Acceleration through a network tunnel
US10045083B2 (en) 2009-07-13 2018-08-07 The Directv Group, Inc. Satellite seeding of a peer-to-peer content distribution network
US8548330B2 (en) 2009-07-31 2013-10-01 Corning Cable Systems Llc Sectorization in distributed antenna systems, and related components and methods
US8280259B2 (en) 2009-11-13 2012-10-02 Corning Cable Systems Llc Radio-over-fiber (RoF) system for protocol-independent wired and/or wireless communication
US8275265B2 (en) 2010-02-15 2012-09-25 Corning Cable Systems Llc Dynamic cell bonding (DCB) for radio-over-fiber (RoF)-based networks and communication systems and related methods
US8661118B2 (en) * 2010-03-08 2014-02-25 Microsoft Corporation Detection of end-to-end transport quality
US20110268446A1 (en) 2010-05-02 2011-11-03 Cune William P Providing digital data services in optical fiber-based distributed radio frequency (rf) communications systems, and related components and methods
US9525488B2 (en) 2010-05-02 2016-12-20 Corning Optical Communications LLC Digital data services and/or power distribution in optical fiber-based distributed communications systems providing digital data and radio frequency (RF) communications services, and related components and methods
US8730864B2 (en) * 2010-05-28 2014-05-20 Telcordia Technologies, Inc. Context aware adaptive switching in reconfigurable low earth orbit satellite networks
WO2012024247A1 (en) 2010-08-16 2012-02-23 Corning Cable Systems Llc Remote antenna clusters and related systems, components, and methods supporting digital data signal propagation between remote antenna units
US9252874B2 (en) 2010-10-13 2016-02-02 Ccs Technology, Inc Power management for remote antenna units in distributed antenna systems
EP2464031A1 (en) 2010-12-08 2012-06-13 SES Astra S.A. Satellite communication system with sub-distribution architecture
US10038493B2 (en) * 2010-12-28 2018-07-31 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd Internet protocol low noise block front end architecture
EP2678972B1 (en) 2011-02-21 2018-09-05 Corning Optical Communications LLC Providing digital data services as electrical signals and radio-frequency (rf) communications over optical fiber in distributed communications systems, and related components and methods
EP2702710A4 (en) 2011-04-29 2014-10-29 Corning Cable Sys Llc DETERMINING THE TRANSMISSION DELAY OF COMMUNICATIONS IN DISTRIBUTED ANTENNA SYSTEMS AND CORRESPONDING COMPONENTS, SYSTEMS AND METHODS
EP2702780A4 (en) 2011-04-29 2014-11-12 Corning Cable Sys Llc SYSTEMS, METHODS AND DEVICES FOR INCREASING HIGH-FREQUENCY (HF) PERFORMANCE IN DISTRIBUTED ANTENNA SYSTEMS
EP2832012A1 (en) 2012-03-30 2015-02-04 Corning Optical Communications LLC Reducing location-dependent interference in distributed antenna systems operating in multiple-input, multiple-output (mimo) configuration, and related components, systems, and methods
WO2013162988A1 (en) 2012-04-25 2013-10-31 Corning Cable Systems Llc Distributed antenna system architectures
EP2883416A1 (en) 2012-08-07 2015-06-17 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Distribution of time-division multiplexed (tdm) management services in a distributed antenna system, and related components, systems, and methods
US9455784B2 (en) 2012-10-31 2016-09-27 Corning Optical Communications Wireless Ltd Deployable wireless infrastructures and methods of deploying wireless infrastructures
CN105308876B (zh) 2012-11-29 2018-06-22 康宁光电通信有限责任公司 分布式天线系统中的远程单元天线结合
US9647758B2 (en) 2012-11-30 2017-05-09 Corning Optical Communications Wireless Ltd Cabling connectivity monitoring and verification
US20160028472A1 (en) * 2013-03-22 2016-01-28 Intelsat Corporation Method and system for dynamic sharing of satellite bandwidth by multiple sites with concurrent terrestrial transmission
EP3008828B1 (en) 2013-06-12 2017-08-09 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Time-division duplexing (tdd) in distributed communications systems, including distributed antenna systems (dass)
CN105452951B (zh) 2013-06-12 2018-10-19 康宁光电通信无线公司 电压控制式光学定向耦合器
US9247543B2 (en) 2013-07-23 2016-01-26 Corning Optical Communications Wireless Ltd Monitoring non-supported wireless spectrum within coverage areas of distributed antenna systems (DASs)
US9661781B2 (en) 2013-07-31 2017-05-23 Corning Optical Communications Wireless Ltd Remote units for distributed communication systems and related installation methods and apparatuses
CN104427290A (zh) * 2013-09-11 2015-03-18 航天信息股份有限公司 音视频数据的处理方法和系统
US9385810B2 (en) 2013-09-30 2016-07-05 Corning Optical Communications Wireless Ltd Connection mapping in distributed communication systems
US9178635B2 (en) 2014-01-03 2015-11-03 Corning Optical Communications Wireless Ltd Separation of communication signal sub-bands in distributed antenna systems (DASs) to reduce interference
US9775123B2 (en) 2014-03-28 2017-09-26 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Individualized gain control of uplink paths in remote units in a distributed antenna system (DAS) based on individual remote unit contribution to combined uplink power
US9357551B2 (en) 2014-05-30 2016-05-31 Corning Optical Communications Wireless Ltd Systems and methods for simultaneous sampling of serial digital data streams from multiple analog-to-digital converters (ADCS), including in distributed antenna systems
US9525472B2 (en) 2014-07-30 2016-12-20 Corning Incorporated Reducing location-dependent destructive interference in distributed antenna systems (DASS) operating in multiple-input, multiple-output (MIMO) configuration, and related components, systems, and methods
US9730228B2 (en) 2014-08-29 2017-08-08 Corning Optical Communications Wireless Ltd Individualized gain control of remote uplink band paths in a remote unit in a distributed antenna system (DAS), based on combined uplink power level in the remote unit
US9602210B2 (en) 2014-09-24 2017-03-21 Corning Optical Communications Wireless Ltd Flexible head-end chassis supporting automatic identification and interconnection of radio interface modules and optical interface modules in an optical fiber-based distributed antenna system (DAS)
US9420542B2 (en) 2014-09-25 2016-08-16 Corning Optical Communications Wireless Ltd System-wide uplink band gain control in a distributed antenna system (DAS), based on per band gain control of remote uplink paths in remote units
US10659163B2 (en) 2014-09-25 2020-05-19 Corning Optical Communications LLC Supporting analog remote antenna units (RAUs) in digital distributed antenna systems (DASs) using analog RAU digital adaptors
WO2016071902A1 (en) 2014-11-03 2016-05-12 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Multi-band monopole planar antennas configured to facilitate improved radio frequency (rf) isolation in multiple-input multiple-output (mimo) antenna arrangement
WO2016075696A1 (en) 2014-11-13 2016-05-19 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Analog distributed antenna systems (dass) supporting distribution of digital communications signals interfaced from a digital signal source and analog radio frequency (rf) communications signals
US9729267B2 (en) 2014-12-11 2017-08-08 Corning Optical Communications Wireless Ltd Multiplexing two separate optical links with the same wavelength using asymmetric combining and splitting
WO2016098111A1 (en) 2014-12-18 2016-06-23 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Digital- analog interface modules (da!ms) for flexibly.distributing digital and/or analog communications signals in wide-area analog distributed antenna systems (dass)
EP3235336A1 (en) 2014-12-18 2017-10-25 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Digital interface modules (dims) for flexibly distributing digital and/or analog communications signals in wide-area analog distributed antenna systems (dass)
US20160249365A1 (en) 2015-02-19 2016-08-25 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Offsetting unwanted downlink interference signals in an uplink path in a distributed antenna system (das)
CN104767559B (zh) * 2015-04-07 2017-10-24 苏州大学 一种分布式星群网络临时组网场景下的路由方法
CN104734770B (zh) * 2015-04-07 2017-11-21 苏州大学 一种基于上下文的分布式星群网络路由方法
US9681313B2 (en) 2015-04-15 2017-06-13 Corning Optical Communications Wireless Ltd Optimizing remote antenna unit performance using an alternative data channel
US9948349B2 (en) 2015-07-17 2018-04-17 Corning Optical Communications Wireless Ltd IOT automation and data collection system
US10243646B2 (en) 2015-08-17 2019-03-26 The Mitre Corporation Performance-based link management communications
US10560214B2 (en) 2015-09-28 2020-02-11 Corning Optical Communications LLC Downlink and uplink communication path switching in a time-division duplex (TDD) distributed antenna system (DAS)
US10051338B2 (en) 2015-10-21 2018-08-14 At&T Intellectual Property I, L.P. System and method for coordinating back-up services for land based content subscribers
US10236924B2 (en) 2016-03-31 2019-03-19 Corning Optical Communications Wireless Ltd Reducing out-of-channel noise in a wireless distribution system (WDS)
CN109478999B (zh) * 2016-04-05 2021-12-03 罗之落有限责任公司 用于从在网络上传输并存储在数据存储设施中的数据中移除信息的反式加密方法和设备
US10277514B2 (en) 2016-07-21 2019-04-30 Viasat, Inc. Methods and systems for dynamic policy based traffic steering over multiple access networks
US10231159B2 (en) 2016-08-29 2019-03-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and system for providing multiple video content streams over different communication networks
CN108377559B (zh) * 2016-11-04 2021-03-30 华为技术有限公司 基于波束的多连接通信方法、终端设备及网络设备
CN107229995A (zh) * 2017-05-24 2017-10-03 腾讯科技(深圳)有限公司 实现游戏业务量预估的方法、装置和计算机可读存储介质
US11133862B2 (en) * 2017-10-20 2021-09-28 Viasat, Inc. Using a low-latency network to allocate return-link bandwidth on a high-latency network
US10742312B2 (en) 2018-02-20 2020-08-11 Hughes Network Systems, Llc Satellite and terrestrial load balancing
US11570157B2 (en) * 2018-10-09 2023-01-31 Tfor Llc Transencrypting method and apparatus for removing information from data transmitted over networks and stored in data storage facilities
US11540189B2 (en) * 2018-12-12 2022-12-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Framework for a 6G ubiquitous access network
US20200244345A1 (en) * 2019-01-28 2020-07-30 Peter E. Goettle Apparatus and Methods for Broadband Aeronautical Communications Systems
US11171719B2 (en) 2019-04-26 2021-11-09 At&T Intellectual Property 1, L.P. Facilitating dynamic satellite and mobility convergence for mobility backhaul in advanced networks
US11515937B2 (en) 2019-08-22 2022-11-29 Skylo Technologies, Inc. Hub communication with a satellite network or a terrestrial network
WO2021071606A1 (en) * 2019-10-12 2021-04-15 Skylo Technologies, Inc. Hub communication with a satellite network or a terrestrial network
US11398959B2 (en) * 2020-08-12 2022-07-26 Cisco Technology, Inc. Proactive routing using predicted path seasonality and trends for enhanced application experience
US11387896B1 (en) 2021-02-01 2022-07-12 Ses S.A. Satellite terminal antenna pointing arrangement using separate forward and return satellites
CN114070382B (zh) * 2021-11-11 2022-11-11 中国电子科技集团公司第五十四研究所 一种卫星用户多网系选路方法
CN114286408B (zh) * 2021-12-27 2022-10-11 广州爱浦路网络技术有限公司 基于天地一体化的网络性能优化方法、系统、装置及介质
CN116346206A (zh) * 2023-03-27 2023-06-27 广州爱浦路网络技术有限公司 基于低轨卫星和5gs的ai/ml模型分布式传输方法、装置及系统

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3289389A (en) * 1965-03-17 1966-12-06 Herrera Arsenio Saddle cincha billet holder
US5317566A (en) * 1993-08-18 1994-05-31 Ascom Timeplex Trading Ag Least cost route selection in distributed digital communication networks
EP0765560A1 (en) * 1994-06-08 1997-04-02 Hughes Aircraft Company Apparatus and method for hybrid network access
US5953319A (en) * 1995-09-29 1999-09-14 Amsc Subsidiary Corporation Wide area mobile communication networks with multiple routing mode options
US6289389B1 (en) 1997-06-03 2001-09-11 Lextron Systems, Inc. Enhanced integrated data delivery system
US6813259B1 (en) * 1997-07-15 2004-11-02 Viasat, Inc. Method and apparatus for minimizing delay variance via time divided transmissions
US6215772B1 (en) * 1997-11-26 2001-04-10 International Business Machines Corporation Dynamic parameter estimation for efficient transport of HPR data on IP
US6591084B1 (en) 1998-04-27 2003-07-08 General Dynamics Decision Systems, Inc. Satellite based data transfer and delivery system
EP0967739A1 (en) * 1998-06-24 1999-12-29 ICO Services Ltd. Measurement of cellular environment in idle mode and transmission to central at beginning of call
US6639898B1 (en) * 1999-05-25 2003-10-28 Motient Communications, Inc. Wide area mobile communication networks with multiple routing mode options
US6522865B1 (en) 1999-08-10 2003-02-18 David D. Otten Hybrid satellite communications system
US6493556B1 (en) 1999-08-30 2002-12-10 Motorola, Inc. Apparatus and method for message routing using disparate communications networks
US6829221B1 (en) * 1999-12-27 2004-12-07 Nortel Networks Limited Border gateway protocol manager and method of managing the selection of communication links
EP1202507A1 (en) 2000-10-31 2002-05-02 BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company Telecommunications systems
JP2002141901A (ja) 2000-11-02 2002-05-17 Mitsubishi Electric Corp インターネットシステム
US20030003815A1 (en) * 2000-12-20 2003-01-02 Yoshiko Yamada Communication satellite/land circuits selection communications system
US6961539B2 (en) 2001-08-09 2005-11-01 Hughes Electronics Corporation Low latency handling of transmission control protocol messages in a broadband satellite communications system
DE10158808B4 (de) 2001-11-30 2006-06-08 Infineon Technologies Ag Telekommunikationssystem zur bidirektionalen Übertragung von Daten- und Sprachsignalen
US6847817B2 (en) 2001-12-12 2005-01-25 Northrop Grumman Corporation Satellite communication apparatus with multiple hub stations providing increased bandwidth to meet service requirements
US7382768B2 (en) * 2002-10-11 2008-06-03 Agilent Technologies, Inc. Real-time protocol (RTP) flow analysis using network processor

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101573893B (zh) * 2006-10-03 2013-03-20 维尔塞特公司 用于卫星通信的上行数据流资源分配
CN101674529B (zh) * 2009-03-11 2011-06-29 熊猫电子集团有限公司 基于地球卫星站的全自动配置宽带视频会议广播业务的实现方法
CN102624632A (zh) * 2012-04-06 2012-08-01 航天恒星科技有限公司 一种卫星通信系统端到端服务质量保障系统及方法
CN102624631A (zh) * 2012-04-06 2012-08-01 航天恒星科技有限公司 一种卫星通信系统反馈型QoS保障系统及保障方法
CN102624632B (zh) * 2012-04-06 2015-04-22 航天恒星科技有限公司 一种卫星通信系统端到端服务质量保障系统及方法
CN102624631B (zh) * 2012-04-06 2015-05-27 航天恒星科技有限公司 一种卫星通信系统反馈型QoS保障系统及保障方法
GB2525693A (en) * 2014-03-03 2015-11-04 Pismo Labs Technology Ltd Methods and systems for transmitting and receiving data through tunnel groups
WO2015132624A1 (en) * 2014-03-03 2015-09-11 Pismo Labs Technology Limited Methods and systems for transmitting and receiving data through tunnel groups
CN105723784A (zh) * 2014-03-03 2016-06-29 柏思科技有限公司 用于通过隧道组传输和接收数据的方法和系统
GB2525693B (en) * 2014-03-03 2016-10-19 Pismo Labs Technology Ltd Methods and systems for transmitting and receiving data through tunnel groups
US10291431B2 (en) 2014-03-03 2019-05-14 Pismo Labs Technology Limited Methods and systems for transmitting and receiving data through tunnel groups
CN105723784B (zh) * 2014-03-03 2021-01-12 柏思科技有限公司 用于通过隧道组传输和接收数据的方法和系统
US11582814B2 (en) 2014-06-25 2023-02-14 Pismo Labs Technology Limited Methods and systems for transmitting and receiving data through one or more tunnels for packets satisfying one or more conditions
CN104683013A (zh) * 2015-02-17 2015-06-03 梁旭文 一种地球同步轨道卫星通信接入系统及接入方法
WO2017000732A1 (zh) * 2015-06-30 2017-01-05 深圳市九洲电器有限公司 一种电视信号处理的装置和电视机顶盒
CN108882307A (zh) * 2018-04-27 2018-11-23 中国电子科技集团公司电子科学研究院 一种控制与业务分离的方法及装置
CN110891295A (zh) * 2019-12-25 2020-03-17 深圳市星网荣耀科技有限公司 一种卫星通信与地面通信网络融合的路由方法和路由装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN1747353B (zh) 2013-04-10
US7477597B2 (en) 2009-01-13
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EP1635482B1 (en) 2012-01-11
ATE541365T1 (de) 2012-01-15
EP1635482A2 (en) 2006-03-15
US20060050736A1 (en) 2006-03-09

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Kota et al. Satellite tcp/ip: Technical challenges
Giambene et al. Cross-Layer PEP-Spoofer Approach to Improve TCP Performance in DVB-RCS Networks

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