具体实施方式
本发明实施方式中,基站控制器确定主叫UE和被叫UE位于同一基站或同一汇聚基站下,向基站或汇聚基站发送本地环回指示;基站或汇聚基站根据接收到的本地环回指示,将主叫UE和被叫UE的通信模式切换为本地环回模式。
本发明后续实施例中,以基站为3GPP标准定义的NodeB,汇聚基站为3GPP标准定义的HUB NodeB,基站控制器为3GPP标准定义的RNC为例,对本发明所述方案进行说明。本发明实施例中,控制面始终存在于Iu接口和Iub接口,所作切换只是针对于数据面进行。
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本发明作进一步地详细说明。
图2为本发明方法第一实施例的流程图。如图2所示,包括以下步骤:
步骤201:RNC确定主叫UE和被叫UE位于同一NodeB或同一HUBNodeB下,向NodeB或HUB NodeB发送本地环回指示。
当主叫UE和被叫UE位于同一NodeB下时,本步骤201之前,进一步包括:主叫UE发起呼叫,接入CN,CN向RNC发送主叫UE信道建立指示;RNC建立与CN以及与主叫UE所在NodeB之间的主叫UE信道,并指示NodeB建立与主叫UE之间的主叫UE无线承载;CN向RNC发送被叫UE信道建立指示,RNC建立与CN之间的被叫UE信道。
RNC根据接收自CN的主叫UE信道建立指示中携带的主叫UE位置信息,以及被叫UE信道建立指示中携带的被叫UE位置信息,确定主叫UE和被叫UE位于同一NodeB下。之后,RNC指示NodeB建立与被叫UE之间的被叫UE无线承载,在指示消息中说明主叫UE和被叫UE采用本地环回模式进行通信,并通知NodeB与被叫UE无线承载对应的主叫UE无线承载。
当主叫UE和被叫UE位于不同NodeB下,但位于同一HUB NodeB下时,本步骤201之前,进一步包括:主叫UE发起呼叫,接入CN,CN向RNC发送主叫UE信道建立指示;RNC建立与CN以及与主叫UE所在NodeB之间的主叫UE信道,并指示NodeB建立与主叫UE之间的主叫UE无线承载;RNC指示主叫UE所在NodeB对应的HUB NodeB建立与主叫UE所在NodeB之间的主叫UE信道;CN向RNC发送被叫UE信道建立指示,RNC建立与CN之间的被叫UE信道,并指示被叫UE所在NodeB建立与被叫UE之间的被叫UE无线承载。
RNC根据接收自CN的主叫UE信道建立指示中携带的主叫UE位置信息,以及被叫UE信道建立指示中携带的被叫UE位置信息,确定主叫UE和被叫UE位于同一HUB NodeB下。之后,RNC指示HUB NodeB建立与被叫UE所在NodeB之间的被叫UE信道,在指示消息中说明主叫UE和被叫UE采用本地环回模式进行通信,并通知HUB NodeB与被叫UE信道对应的主叫UE信道。
步骤202:NodeB或HUB NodeB根据接收到的本地环回指示,将主叫UE和被叫UE的通信模式切换为本地环回模式。
当主叫UE和被叫UE位于同一NodeB下时,本步骤的具体实现方式可以为:NodeB在自身内部建立被叫UE内部传输通道;NodeB拆除建立的与RNC之间的主叫UE信道中的主叫CS信道,并在自身内部建立主叫UE内部传输通道;NodeB建立被叫UE内部传输通道与主叫UE内部传输通道之间的交换关系,即将主叫UE内部传输通道和被叫UE内部传输通道连接为一条通道,并进行主叫UE和被叫UE之间的本地环回模式通信。
当主叫UE和被叫UE位于不同NodeB下,但位于同一HUB NodeB下时,本步骤的具体实现方式可以为:HUB NodeB在自身内部建立被叫UE内部传输通道;HUB NodeB拆除与RNC之间的主叫UE信道中的主叫CS信道,并在自身内部建立主叫UE内部传输通道;HUB NodeB建立被叫UE内部传输通道与主叫UE内部传输通道之间的交换关系,即将主叫UE内部传输通道和被叫UE内部传输通道连接为一条通道,并进行主叫UE和被叫UE之间的本地环回模式通信。
可见,采用本发明实施例的技术方案,当CS呼叫两端的UE在一个RNC内时,判断这两个UE是否位于同一NodeB或同一HUB NodeB的服务范围之内,如果上述条件中有一个成立,则将这两个UE在RNC内切换成本地交换方式,即本地环回模式。如果后续有一个UE的位置发生转移,还可以重新设置交换方式。
下面通过其它实施例,对本发明所述方案作进一步地详细说明:
图3为本发明方法第二实施例的流程图。本实施例中,主叫UE和被叫UE位于同一NodeB下。主叫UE接入图1中所示的NodeB3,被叫用户也接入图1中所示的NodeB3。RNC决策主叫UE和被叫UE可以进行本地环回,在建立被叫UE无线承载时,在向NodeB3发送的无线链路建立请求中说明主叫UE和被叫UE采用本地环回模式进行通信。如图3所示,包括以下步骤:
步骤301:主叫UE发起CS呼叫,接入CN,CN向RNC发送建立主叫UE信道消息。
本步骤中,CN向RNC发送建立主叫UE信道消息;RNC与CN之间建立主叫UE信道,包括控制面的3.4K信令通道以及数据面的CS信道。
该建立主叫UE信道消息中携带有主叫UE ID,用于标识主叫UE的位置信息,RNC接收并保存主叫UE的位置信息。
步骤302:RNC向NodeB发送建立主叫UE无线承载消息。
本步骤中,RNC向主叫UE和被叫UE所在的NodeB,即本实施例中所述的NodeB3发送建立主叫UE无线承载消息。NodeB接收到该消息后,建立与RNC之间的主叫UE信道,包括控制面的3.4K信令通道以及数据面的CS信道,并建立与主叫UE之间的主叫UE无线承载。
步骤303:NodeB向RNC回送建立主叫UE无线承载响应消息。
步骤304:RNC向CN回送建立主叫UE信道响应消息。
步骤305:CN向RNC发送建立被叫UE信道消息。
本步骤中,CN向RNC发送建立被叫UE信道消息;RNC与CN之间建立被叫UE信道,包括控制面的3.4K信令通道以及数据面的CS信道。
该建立被叫UE信道消息中携带有被叫UE ID,用于标识被叫UE的位置信息,RNC接收并保存被叫UE的位置信息。
步骤306:RNC判断主叫UE和被叫UE之间的通信可以采用本地环回模式。
本步骤中,RNC根据预先保存的主叫UE和被叫UE的位置信息,确定主叫UE和被叫UE位于同一NodeB下,确定主叫UE和被叫UE可以采用本地环回模式进行通信。
步骤307~308:RNC向NodeB发送建立被叫UE无线承载消息,并在该消息中说明采用本地环回的通信模式,以及与被叫UE无线承载对应的主叫UE无线承载;NodeB建立主叫UE和被叫UE的通信模式为本地环回模式。
本步骤中,RNC向NodeB发送建立被叫UE无线承载消息,要求NodeB建立与被叫UE之间的被叫UE无线承载。NodeB为被叫UE建立到RNC的3.4K信令通道,但不会建立CS信道,而是为被叫UE建立内部传输通道。之后,NodeB拆除自身和RNC之间的主叫UE CS信道并建立主叫UE的内部传输通道,同时建立主叫UE内部通道与被叫UE内部传输通道之间的交换关系,即将主叫UE内部传输通道和被叫UE内部传输通道连接为一条通道。
步骤309:NodeB向RNC回送建立被叫UE无线承载响应消息。
步骤310:RNC向CN回送建立被叫UE信道响应消息。
经过上述流程之后,主叫UE和被叫UE即可在NodeB中按照本地环回方式进行通信。
图4为本发明方法第二实施例中切换为本地环回模式前后的数据流示意图。如图4所示,其中的细线表示3.4K信令通道,粗线表示CS信道。可以看出,由于本发明所述方案只是针对于数据面,所以在切换前后,3.4K信令通道没有变化,但切换后的CS信道发生了改变,主叫UE和被叫UE发送出的业务流直接通过NodeB转发到对端,不再需要RNC及MGW的参与。
在图3所示实施例的基础上,某一时刻,当主叫UE或被叫UE中的一个移出NodeB3的服务范围,进入到一个新的NodeB中时,如果该新的NodeB与NodeB3位于不同的HUB NodeB下,那么,RNC需要在为移出的UE删除原无线链路并建立新的无线链路的同时,发送无线链路重配置消息给NodeB3,要求NodeB3将仍然驻留在自身服务范围内的UE的CS信道的无线链路承载建立到RNC通道,即将驻留UE的通信模式切换为非本地环回模式。如图5所示,图5为本发明方法第二实施例中实现非本地环回模式切换的流程图,包括以下步骤:
步骤501~502:RNC向NodeB发送删除移出UE无线承载消息;NodeB删除移出的UE对应的无线承载,并向RNC回送删除移出UE无线承载响应消息。
步骤503~504:RNC判断出驻留UE的通信模式为本地环回模式,向NodeB发送重配置驻留UE无线承载消息,说明切换为非本地环回模式。
步骤505:NodeB将驻留UE的通信模式由本地环回模式切换为非本地环回模式,删除内部传输通道,并建立驻留UE与RNC之间的CS信道。
步骤506:NodeB向RNC发送重配置驻留UE无线承载响应消息。
图6为本发明方法第二实施例中切换为非本地环回模式前后的数据流示意图。如图6所示,其中的细线表示3.4K信令通道,粗线表示CS信道。可以看出,切换后的驻留UE按照现有方式通过RNC进行通信。
图3~6所介绍的是当主叫UE和被叫UE位于同一NodeB下时,本发明所述方案的实现流程。下面通过实施例三,说明当主叫UE和被叫UE位于不同NodeB下,但位于同一HUB NodeB下时,本发明所述方案的实现流程。
图7为本发明方法第三实施例的流程图。本实施例中,主叫UE和被叫UE位于同一HUB NodeB下。主叫UE接入图1中所示的NodeB4,被叫用户接入图1中所示的NodeB5。RNC决策主叫UE和被叫UE可以进行本地环回,在建立被叫UE无线承载时,在向HUB NodeB发送的传输信道配置消息中说明主叫UE和被叫UE采用本地环回模式进行通信。如图7所示,包括以下步骤:
步骤701:主叫UE发起CS呼叫,接入CN,CN向RNC发送建立主叫UE信道消息。
本步骤中,CN向RNC发送建立主叫UE信道消息;RNC与CN之间建立主叫UE信道,包括控制面的3.4K信令通道以及数据面的CS信道。
该建立主叫UE信道消息中携带有主叫UE ID,用于标识主叫UE的位置信息,RNC接收并保存主叫UE的位置信息。
步骤702:RNC向NodeB4发送建立主叫UE无线承载消息。
本步骤中,RNC向主叫UE所在的NodeB,即本实施例中所述的NodeB4发送建立主叫UE无线承载消息。NodeB4接收到该消息后,建立与主叫UE之间的主叫UE无线承载。
步骤703:NodeB4向RNC回送建立主叫UE无线承载响应消息。
步骤704:RNC向CN回送建立主叫UE信道响应消息。
步骤705~706:RNC向HUB NodeB发送建立主叫UE信道消息;HUBNodeB建立与RNC以及NodeB4之间的主叫UE信道,并向RNC回送建立主叫UE信道响应消息。
步骤707:CN向RNC发送建立被叫UE信道消息。
本步骤中,CN向RNC发送建立被叫UE信道消息;RNC与CN之间建立被叫UE信道,包括控制面的3.4K信令通道以及数据面的CS信道。
该建立被叫UE信道消息中携带有被叫UE ID,用于标识被叫UE的位置信息,RNC接收并保存被叫UE的位置信息。
步骤708:RNC向NodeB5发送建立被叫UE无线承载消息。
步骤709:NodeB5建立与被叫UE之间的被叫UE无线承载,并向RNC回送建立被叫UE无线承载响应消息。
步骤710:RNC判断主叫UE和被叫UE之间可以采用本地环回模式。
本步骤中,RNC根据预先保存的主叫UE和被叫UE的位置信息,确定主叫UE和被叫UE位于同一HUB NodeB下,因此确定主叫UE和被叫UE可以采用本地环回模式进行通信。
步骤711:RNC向HUB NodeB发送建立被叫UE信道消息,并在该消息中说明采用本地环回的通信模式,以及与被叫UE传输承载对应的主叫UE传输承载,即CS信道。
本步骤中,HUB NodeB建立到Node5之间的被叫UE信道以及针对被叫UE的HUB NodeB到RNC的3.4K信令通道,但不会建立HUB NodeB到RNC的CS信道。
步骤712:HUB NodeB建立环回传输信道,并删除主叫UE到RNC的传输承载。
本步骤中,HUB NodeB建立被叫UE的内部传输通道,拆除自身到RNC的主叫UE CS信道并建立主叫UE的内部传输通道,同时建立主叫UE内部传输通道与被叫UE内部传输通道的交换关系。
步骤713:HUB NodeB向RNC回送建立被叫UE信道响应消息。
步骤714:RNC向CN回送建立被叫UE信道响应消息。
经过上述流程之后,主叫UE和被叫UE即可在HUB NodeB中按照本地环回方式进行通信。
图8为本发明方法第三实施例中切换为本地环回模式前后的数据流示意图。如图8所示,其中的细线表示3.4K信令通道,粗线表示CS信道。可以看出,切换后,主叫UE和被叫UE发送出的业务流直接通过HUB NodeB转发到对端,不再需要RNC及MGW的参与。
在图8所示实施例的基础上,假设某一时刻,被叫UE移出NodeB5的服务范围,进入到图1所示的NodeB3中。由于NodeB3和NodeB4仍然位于同一HUB NodeB下,所以,RNC需要在为被叫UE删除原UE信道并建立新的UE信道的同时,重新配置本地环回关系。如图9所示,图9为本发明方法第三实施例中实现本地环回模式重新切换的流程图,包括以下步骤:
步骤901~902:RNC向NodeB5发送删除被叫UE无线承载消息;NodeB5删除被叫UE对应的无线承载,并向RNC回送删除被叫UE无线承载响应消息。
步骤903~904:RNC向HUB NodeB发送删除被叫UE信道消息;HUBNodeB完成相应动作后,向RNC回送删除被叫UE信道响应消息。
步骤905~910:与图7所示步骤708~713类似,只是步骤909中无需执行如步骤712所示的删除主叫UE到RNC的传输承载的步骤。其余步骤与图7所示相同,不再赘述。
图10为本发明方法第三实施例中重新切换为本地环回模式前后的数据流示意图。如图10所示,其中的细线表示3.4K信令通道,粗线表示CS信道。可以看出,切换前后的通信模式均为本地环回模式,区别在于被叫UE所在NodeB发生了变化。
假设某一时刻,被叫UE继续移动,移出NodeB3的服务范围,进入到图1所示的NodeB1中。由于NodeB1和NodeB4位于不同的HUB NodeB下,所以,RNC需要在为被叫UE删除原UE信道并建立新的UE信道的同时,将通信模式由本地环回模式切换为非本地环回模式。如图11所示,图11为本发明方法第三实施例中实现非本地环回模式切换的流程图,包括以下步骤:
步骤1101~1102:RNC向NodeB3发送删除被叫UE无线承载消息;NodeB3删除被叫UE对应的无线承载,并向RNC回送删除被叫UE无线承载响应消息。
步骤1103~1104:RNC向HUB NodeB发送删除被叫UE信道消息;HUB NodeB完成相应动作后,向RNC回送删除被叫UE信道响应消息。
步骤1105~1106:RNC向NodeB1发送建立被叫UE无线承载消息;NodeB1建立与被叫UE之间的被叫UE无线承载,并向RNC回送建立被叫UE无线承载响应消息。
步骤1107~1108:RNC判断出主叫UE和被叫UE不能再采用本地环回模式进行通信,但主叫UE仍设置为本地环回模式,所以向HUB NodeB发送重配主叫UE信道消息,说明切换为非本地环回模式。
步骤1109:HUB NodeB删除原内部传输通道,并恢复主叫UE到RNC之间的CS通道。
步骤1110:HUB NodeB向RNC回送重配主叫UE信道响应消息。
图12为本发明方法第三实施例中切换为非本地环回模式前后的数据流示意图。如图12所示,其中的细线表示3.4K信令通道,粗线表示CS信道。可以看出,由于NodeB1与NodeB4位于不同的HUB NodeB下,所以切换后的主叫UE和被叫UE之间的通信方式为现有的非本地环回模式,主叫UE和被叫UE之间的业务流仍然需要通过MGW。
通过上面的介绍可以看出,采用本发明实施例所述方案后,对于位于同一NodeB或同一HUB NodeB下的主叫UE和被叫UE,可以将其通信模式切换为本地环回模式,从而降低带宽要求和业务流传输时延。
应该知道,上述实施例仅用于举例说明,并不用于限制本发明的技术方案。比如,上述各实施例中仅以被叫UE发生转移为例进行说明,但本领域技术人员根据上述记载可以很容易地获知,当主叫UE发生转移时,处理方式是类似的,不再赘述。
需要说明的是,采用本发明实施例所述方案,需要对现有CS域业务执行中的某些具体实现进行适应性调整。由于CS域业务通常为语音业务,所以,以语音业务为例进行说明:
由于NodeB不具备放音功能,即播放回铃音功能,所以在现有技术中,放音功能由CN实现。也就是说,在主叫UE初始建链时,必然有CS语音信道建立到CN。采用本发明实施例所述方案后,仍然由CN为主叫UE播放回铃音,当NodeB或HUB NodeB将主叫UE和被叫UE的通信模式切换为本地环回模式后,再释放所建立的CS语音信道,按照本地环回模式进行正常通话即可。
而且,在实际应用中,通常情况下,要求能够进行本地环回的两个UE的自适应多码率(AMR,Adaptive Multi-Rate)速率匹配。由于NodeB无法直接获取UE的AMR速率,所以在本发明实施例中,RNC根据CN发送的消息确定主叫UE和被叫UE位于同一NodeB或同一HUB NodeB下之后,还需要进一步判断主叫UE和被叫UE的AMR速率是否匹配,如果匹配,则向NodeB或HUB NodeB发送本地环回指示;如果不匹配,则按照非本地环回模式进行通信。
上述实施例中,RNC还可以在向主叫UE或被叫UE所在NodeB发送的主叫UE或被叫UE无线承载建立指示中进一步携带语音包加解密参数;在采用本地环回模式进行通信过程中,主叫UE或被叫UE所在NodeB解析出承载CS语音的上行帧协议(FP,Frame Protocol)包后,根据语音包加解密参数对上行CS语音包进行解密处理,并转换为下行FP包格式;对于完成转换的下行FP包,根据语音包加解密参数对转换后的下行CS语音包进行加密处理,然后通过空口发送出去。
而且,本发明实施例所述方案能够实现软切换功能。比如,当RNC确定主叫UE或被叫UE的所有链路均在一个NodeB内时,通知NodeB执行软切换功能;NodeB进行不同软切换链路的挑选,每个时刻,从接收到的一条以上软切换链路中选择信号质量最好的软切换链路中的上行FP包进行转换和发送处理:如果是在NodeB内部进行本地环回,则将该FP包按照前面所介绍的加解密方式进行处理并发送;如果不在NodeB内部进行本地环回,则将选择的FP包按照现有流程发送到Iub口。当RNC判断出软切换发生在多个NodeB中,但这些NodeB位于同一HUB NodeB时,通知每个NodeB按照上述当RNC确定主叫UE或被叫UE的所有链路均在一个NodeB内时的方式进行本NodeB内的多条软切换链路处理,并通知HUB NodeB完成NodeB之间的软切换链路处理,具体包括:HUB NodeB从来自不同NodeB但属于同一UE的软切换链路中选择信号质量最好的软切换链路的上行FP包,进行CS语音包解密处理和上行FP到下行FP的格式转换后,环回到处理下行的NodeB所使用的链路上。由于软切换技术为现有技术,所以不作详细介绍。
基于上述方法,图13和14分别为本发明系统和设备实施例的组成结构示意图。这两个实施例中,同样以基站为3GPP标准定义的NodeB,汇聚基站为3GPP标准定义的HUB NodeB,基站控制器为3GPP标准定义的RNC为例进行说明。
图13为本发明系统实施例的组成结构示意图。如图13所示,该系统包括:RNC以及NodeB或HUB NodeB;
RNC,用于确定主叫UE和被叫UE位于同一NodeB或同一HUB NodeB下,向NodeB或HUB NodeB发送本地环回指示;
NodeB或HUB NodeB,用于根据接收到的本地环回指示,将主叫UE和被叫UE的通信模式切换为本地环回模式。
该系统中进一步包括:
CN,用于在主叫UE发起呼叫时,向RNC发送主叫UE信道建立指示以及被叫UE信道建立指示;RNC根据主叫UE信道建立指示以及被叫UE信道建立指示中携带的主叫UE和被叫UE位置信息,确定主叫UE和被叫UE位于同一NodeB或HUB NodeB下。
上述RNC还可进一步用于,判断主叫UE和被叫UE的AMR速率是否匹配,如果匹配,则向NodeB或HUB NodeB发送本地环回指示。
图14为本发明设备实施例的组成结构示意图。如图14所示,该设备包括:接收单元以及切换单元;
接收单元,用于接收来自RNC的本地环回指示;
切换单元,用于根据该本地环回指示,将主叫UE和被叫UE的通信模式切换为本地环回模式。
其中,接收单元具体包括:第一接收子单元以及第二接收子单元;
第一接收子单元,用于接收来自RNC的主叫UE无线承载建立指示,根据该指示建立与主叫UE之间的主叫UE无线承载;
第二接收子单元,用于接收来自RNC的被叫UE无线承载建立指示,根据该指示建立与被叫UE之间的被叫UE无线承载;指示消息中携带有本地环回指示,以及与被叫UE无线承载对应的主叫UE无线承载信息;
或者,第一接收子单元,用于接收来自RNC的主叫UE信道建立指示,根据该指示建立与主叫UE所在NodeB之间的主叫UE信道;
第二接收子单元,用于接收来自RNC的被叫UE信道建立指示,根据该指示建立与被叫UE所在NodeB之间的被叫UE信道;指示消息中携带有本地环回指示,以及与被叫UE信道对应的主叫UE信道信息。
切换单元具体包括:建立子单元以及通信子单元;
建立子单元,用于在所在设备中建立被叫UE内部传输通道,并拆除预先建立的与RNC之间的主叫CS信道,同时在所在设备中建立主叫UE内部传输通道,建立被叫UE内部传输通道与主叫UE内部传输通道之间的交换关系;
通信子单元,用于根据建立子单元中建立的内部传输通道,进行主叫UE和被叫UE之间的本地环回模式通信。
当该设备为NodeB时,上述接收单元中进一步包括:第三接收子单元,用于当主叫UE或被叫UE中的一个移出NodeB时,根据接收自RNC的指示,删除移出的UE对应的无线承载,并通知切换单元将驻留在本地的UE的通信模式切换为非本地环回模式;建立子单元建立NodeB与RNC之间的CS信道;通信子单元按照非本地环回模式进行通信。
当该设备为HUB NodeB时,上述接收单元中进一步包括:第三接收子单元和第四接收子单元。其中,第三接收子单元,用于当主叫UE或被叫UE中的一个转移到新的NodeB,且转移后的主叫UE和被叫UE仍然位于同一HUB NodeB下时,根据接收自RNC的指示,通知发生转移的UE对应的NodeB删除转移的UE对应的无线承载,并删除与发生转移的UE对应的NodeB之间的CS信道,同时接收RNC发送的新的本地环回指示;切换单元重新建立主叫UE和被叫UE之间的本地环回通信模式并进行通信。第四接收子单元,用于当主叫UE或被叫UE中的一个转移到新的NodeB,且转移后的主叫UE和被叫UE位于不同HUB NodeB下时,根据接收自RNC的指示,通知发生转移的UE对应的NodeB删除转移的UE对应的无线承载,并删除与发生转移的UE对应的NodeB之间的CS信道,同时通知切换单元将驻留在本地的UE的通信模式切换为非本地环回模式;建立子单元建立驻留UE对应的与RNC之间的CS信道;通信子单元按照非本地环回模式进行通信。
图13和图14所示系统和设备实施例的具体工作流程请参照方法相应部分的说明,此处不再赘述。
总之,采用本发明实施例的技术方案,降低了对Iub口以及Iu口的传输带宽要求;而且,降低了数据传输延时。另外,本发明实施例所述思想可同样应用在全球移动通信系统(GSM,Global System for Mobilecommunication)或码分多址(CDMA,Code Division Multiple Access)等制式下的类似场景中。
综上所述,以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。