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一種數據傳輸方法及裝置的制造方法

文檔序號:10666581閱讀:981來源:國知局
一種數據傳輸方法及裝置的制造方法
【專利摘要】本發明公開了一種數據傳輸方法及裝置,用以按照預先根據傳輸數據的服務質量設置的映射關系,實現大量無線小站存在且場景較復雜情況下傳輸節點的承載的管理,使得傳輸節點可以在網絡中正常工作,為UE提供高速的數據傳輸,提高網絡傳輸效率。本發明提供的方法包括:當確定本節點需要向對端節點發送數據時,按照預先根據傳輸數據的服務質量設置的映射關系,將本節點需要向對端節點發送的數據映射到本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載上;其中,所述映射關系為本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載,和傳輸數據的映射關系;對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點。
【專利說明】
一種數據傳輸方法及裝置
技術領域
[0001]本發明涉及通信技術領域,尤其涉及一種數據傳輸方法及裝置。
【背景技術】
[0002]移動通信系統未來發展中,為了更好的滿足用戶需求,極大提升網絡容量和吞吐量,必將會引入更多的接入節點,即未來為超密集網絡。隨著接入節點的增多和場景的多樣化,小站在部署方面必將面臨多種場景,而沒有有線回程的無線小站也將是一種重要的方式。
[0003]在現有移動通信系統LTE系統中,網絡側的節點之間大多進行有線連接,參見圖1,即演進型基站(evolved NodeB, eNB)之間通過有線鏈路連接,eNB和核心網節點,例如移動性管理實體(Mobility Management Entity, MME),服務網關(Serving Gate-ffay, SGff)等,二者之間也是采取有線鏈路連接。
[0004]在移動通信系統版本1(RlO)中,系統將提供較高的峰值數據速率和小區吞吐量,同時也需要更大的帶寬,目前2GHz以下的未分配帶寬已經很少,后3G(Beyond ThirdGenerat1n,B3G)系統需要的部分或全部帶寬只能在更高的頻段上,例如3GHz以上尋找。頻段越高,電波傳播衰減的越快,傳輸距離越短,因此同樣覆蓋區域下,要保證連續覆蓋,需要更多的基站,由于基站通常具有較高的造價,這無疑會增加布網成本。為了解決布網成本問題,各廠商和標準化組織開始研究將中繼節點(Relay Node,RN)引入到蜂窩系統中,增加覆蓋。
[0005]圖2為高級長期演進(Long Term Evolut1n Advanced,LTE-A)系統引入RN后的網絡架構,RN通過eNB下的宿主小區(donor cell)接入到核心網,和核心網沒有直接的有線接口,每個RN可以控制一個或多個小區。在此架構下,用戶設備(User Equipment, UE)和RN之間的接口稱為Uu 口,而RN和與RN連接的基站(DeNB)之間的接口稱為Un 口。
[0006]參見圖3,在RN和DeNB之間存在一條X2接口,DeNB與每一個其他eNB之間有一條X2接口,這些eNB是與DeNB有X2關聯的。DeNB處理和轉發RN與其他eNB之間所有UE相關過程的X2信令。所有非UE相關的過程均在RN和DeNB之間,DeNB和其他eNB之間進行處理。
[0007]中繼(Relay)架構中數據傳輸過程及承載關系:在下行方向,發給UE的IP包在UE的分組數據網網關(PDN Gate-ffay, PGW)/SGW映射為UE的隧道協議(GPRS TunnelingProtocol GPRS, GTP)隧道(tunnel),從 UE 的 PGW/SGW 發送到數據無線承載(Data Rad1Bearer,DRB)。DeNB 根據每個 UE 演進分組系統(^Evolved Packet System,EPS)承載的服務質量(Quality of Service,QoS)級別標識符(QoS Class Identifier,QCI)將 UE GTPtunnel——映射為Un 口的RN DRB,具有相同QCI的不同UE EPS承載被映射到同一個RNDRB上。RN將UE GTP tunnel映射為Uu 口上的UE DRB,將收到的數據包發給UE。
[0008]在上行方向,RN和DeNB完成類似的承載映射功能。
[0009]QoS機制是EPS系統的重要功能,QoS機制針對不同業務提供一定的傳輸有效性和可靠性保障,使用戶在通信過程中保持良好的體驗。EPS中的QoS控制是基于承載進行的。EPS承載屬于EPS的范疇,外部承載依賴于EPS以外的系統。Relay架構中的EPS承載架構如圖4所示。UE至PGW之間的EPS承載分為UE到SGW之間的E-UTRAN無線接入承載(E-UTRAN Rad1 Access Bearer, E-RAB)和 SGW 到 PGW 之間的 S5/S8 承載兩段。E-RAB 又可以分為UE到RN之間的Uu承載,這是一段無線承載,以及RN到SGW之間的SI承載。引入RN后,EPS承載多了一種:RN EPS承載。在建立UE EPS承載之前,RN EPS承載通常已經存在。RN啟動時,RN和DeNB之間建立Un承載,也是一段無線承載,包括RN信號無線承載(Signaling Rad1 Bearer, SRB)(傳輸信令)和RN DRB (傳輸用戶數據)。SI承載在Un P需要映射到RN DRB上傳輸。
[0010]UE與PGW交互的所有業務數據包都需要被映射到對應的UE EPS承載上進行傳輸,各網元節點根據業務數據包所屬承載的QoS參數對數據包進行調度和傳輸。
[0011 ] 綜上所述,現有技術中,Relay的架構和現有承載管理方法雖然能夠解決一部分無線小站問題,但是傳統的Relay架構僅支持較為靜態的DeNB選擇和承載管理方式,且RN只支持單跳單鏈路無線回程鏈路(Backhaul)接入網絡,當小站數目較多場景較為復雜時,則無論是網絡效率還是UE的體驗,都受到該架構的限制,不能達到較優的狀態。例如,需要接入網絡的無線小站節點周圍并不存在可用的一跳大帶寬接入節點,或者是一條路徑并不足以滿足無線小站的大帶寬傳輸需求,并且未來的頻譜資源相當豐富,這些場景現有relay的方式都存在不足,因此現有的無線小站Backhaul承載管理技術,不適用于大量無線小站存在且場景較復雜情況下的無線小站的承載管理以及通信效率的提升。

【發明內容】

[0012]本發明實施例提供了一種數據傳輸方法及裝置,用以按照預先根據傳輸數據的服務質量設置的映射關系,實現大量無線小站存在且場景較復雜情況下傳輸節點的承載的管理,使得傳輸節點(例如無線小站)可以在網絡中正常工作,為UE提供高速的數據傳輸,提高網絡傳輸效率。
[0013]本發明實施例提供的一種數據傳輸方法,包括:
[0014]當確定本節點需要向對端節點發送數據時,按照預先根據傳輸數據的服務質量設置的映射關系,將本節點需要向對端節點發送的數據映射到本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載上;其中,所述映射關系為本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載,和傳輸數據的映射關系;
[0015]對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點。
[0016]通過該方法,當確定本節點需要向對端節點發送數據時,按照預先根據傳輸數據的服務質量設置的映射關系,將本節點需要向對端節點發送的數據映射到本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載上,對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點,從而可以按照預先根據傳輸數據的服務質量設置的映射關系,實現大量無線小站存在且場景較復雜情況下傳輸節點的承載的管理,使得傳輸節點(例如無線小站)可以在網絡中正常工作,為UE提供高速的數據傳輸,提高網絡傳輸效率。
[0017]較佳地,在上行方向上,所述對端節點為宿主節點,并且通過如下步驟確定本節點需要向宿主節點發送數據:當接收到至少一個附著節點發送的上行業務數據時,確定本節點需要向宿主節點發送數據;
[0018]其中,至少存在一個所述宿主節點對應的承載,該承載上映射的上行業務數據來自于不同的附著節點。
[0019]較佳地,所述來自于不同的附著節點的上行業務數據的服務質量要求相同。
[0020]較佳地,當所述對端節點有多個所述對端節點時,該方法還包括:確定本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載對應的傳輸路徑;
[0021]所述對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點,包括:
[0022]對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載,按照該承載對應的傳輸路徑,將該承載上映射的數據通過該承載發送給該承載對應的傳輸路徑中包括的對端節點。
[0023]通過對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載,按照該承載對應的傳輸路徑,將該承載上映射的數據通過該承載發送給該承載對應的傳輸路徑中包括的對端節點,使得傳輸節點可以充分靈活的利用多條路徑多跳傳輸數據,提高了網絡傳輸效率。
[0024]較佳地,當所述對端節點有多個所述對端節點時,該方法還包括:確定本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載上映射的傳輸數據的每一數據包對應的傳輸路徑;
[0025]所述對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點,包括:
[0026]對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載上映射的傳輸數據的每一數據包,按照該數據包對應的傳輸路徑,將該數據包通過該數據包所映射的承載發送給該數據包對應的傳輸路徑中的對端節點。
[0027]通過對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載上映射的傳輸數據的每一數據包,按照該數據包對應的傳輸路徑,將該數據包通過該數據包所映射的承載發送給該數據包對應的傳輸路徑中的對端節點,使得傳輸節點可以充分靈活的利用多條路徑多跳傳輸數據,提高了網絡傳輸效率。
[0028]本發明實施例提供的一種數據傳輸裝置,包括:
[0029]映射單元,用于當確定本節點需要向對端節點發送數據時,按照預先根據傳輸數據的服務質量設置的映射關系,將本節點需要向對端節點發送的數據映射到本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載上;其中,所述映射關系為本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載,和傳輸數據的映射關系;
[0030]傳輸單元,用于對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點。
[0031]通過該裝置,當確定本節點需要向對端節點發送數據時,按照預先根據傳輸數據的服務質量設置的映射關系,將本節點需要向對端節點發送的數據映射到本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載上,對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點,從而可以按照預先根據傳輸數據的服務質量設置的映射關系,實現大量無線小站存在且場景較復雜情況下傳輸節點的承載的管理,使得傳輸節點(例如無線小站)可以在網絡中正常工作,為UE提供高速的數據傳輸,提高網絡傳輸效率。
[0032]較佳地,在上行方向上,所述對端節點為宿主節點,并且所述映射單元通過如下步驟確定本節點需要向宿主節點發送數據:當接收到至少一個附著節點發送的上行業務數據時,確定本節點需要向宿主節點發送數據;
[0033]其中,至少存在一個所述宿主節點對應的承載,該承載上映射的上行業務數據來自于不同的附著節點。
[0034]較佳地,所述來自于不同的附著節點的上行業務數據的服務質量要求相同。
[0035]較佳地,當所述對端節點有多個所述對端節點時,所述傳輸單元還用于:確定本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載對應的傳輸路徑;
[0036]所述傳輸單元對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點時,具體用于:
[0037]對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載,按照該承載對應的傳輸路徑,將該承載上映射的數據通過該承載發送給該承載對應的傳輸路徑中包括的對端節點。
[0038]通過對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載,按照該承載對應的傳輸路徑,將該承載上映射的數據通過該承載發送給該承載對應的傳輸路徑中包括的對端節點,使得傳輸節點可以充分靈活的利用多條路徑多跳傳輸數據,提高了網絡傳輸效率。
[0039]較佳地,當所述對端節點有多個所述對端節點時,所述傳輸單元還用于:確定本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載上映射的傳輸數據的每一數據包對應的傳輸路徑;
[0040]所述傳輸單元在對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點時,具體用于:
[0041]對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載上映射的傳輸數據的每一數據包,按照該數據包對應的傳輸路徑,將該數據包通過該數據包所映射的承載發送給該數據包對應的傳輸路徑中的對端節點。
[0042]通過對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載上映射的傳輸數據的每一數據包,按照該數據包對應的傳輸路徑,將該數據包通過該數據包所映射的承載發送給該數據包對應的傳輸路徑中的對端節點,使得傳輸節點可以充分靈活的利用多條路徑多跳傳輸數據,提高了網絡傳輸效率。
【附圖說明】
[0043]圖1為現有LTE系統的網絡架構示意圖;
[0044]圖2為現有包含RN的E-UTRAN網絡架構示意圖;
[0045]圖3為現有引入RN后的網絡架構和拓撲不意圖;
[0046]圖4為現有引入RN后的網絡架構中的承載架構不意圖;
[0047]圖5為本發明實施例提供的一種數據傳輸方法的流程示意圖;
[0048]圖6為本發明實施例提供的第一種無線小站的承載構成示意圖;
[0049]圖7為本發明實施例提供的第二種無線小站的承載構成示意圖;
[0050]圖8為本發明實施例提供的第三種無線小站的承載構成示意圖;
[0051]圖9為本發明實施例提供的兩個Donor節點進行DRB分離時的一種協議桟架構示意圖;
[0052]圖10為本發明實施例提供的第四種無線小站的承載構成示意圖;
[0053]圖11為本發明實施例提供的兩個Donor節點進行DRB分離時的另一種協議桟架構示意圖;
[0054]圖12為本發明實施例提供的集中式網絡架構示意圖;
[0055]圖13為本發明實施例提供的分布式網絡架構示意圖;
[0056]圖14為本發明實施例提供的一種數據傳輸裝置的結構示意圖;
[0057]圖15為本發明實施例提供的另一種數據傳輸裝置的結構示意圖。
【具體實施方式】
[0058]本發明實施例提供了一種數據傳輸方法及裝置,用以按照預先根據傳輸數據的服務質量設置的映射關系,實現大量無線小站存在且場景較復雜情況下傳輸節點的承載的管理,使得傳輸節點(例如無線小站)可以在網絡中正常工作,為UE提供高速的數據傳輸,提高網絡傳輸效率。
[0059]本發明實施例為了使得超密集網絡中的無線小站能夠正常的與網絡連接,提高網絡整體效率,同時更好的保證用戶的體驗,提出在超密集網絡中的無線小站的承載管理方案,以滿足未來無線小站場景下通信的高速率、高吞吐量和低時延的需求,并提高網絡效率。
[0060]本發明實施例中所述的無線小站是指低功率(具體值可以根據實際需要而定)的基站設備,其與網絡側的連接不具備有線鏈路,而是需要通過無線鏈路與網絡側進行通信傳輸。
[0061]參見圖5,本發明實施例提供的一種數據傳輸方法,包括步驟:
[0062]S101、當確定本節點需要向對端節點發送數據時,按照預先根據傳輸數據的服務質量設置的映射關系,將本節點需要向對端節點發送的數據映射到本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載上;其中,所述映射關系為本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載,和傳輸數據的映射關系;
[0063]S102、對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點。
[0064]本發明實施例中所述的本節點和對端節點均可以是無線小站,當本節點是無線小站時,對端節點可以是無線小站也可是一 UE。具體地,在上行方向,本節點是無線小站,對端節點是無線小站,對端節點可以稱為本節點的宿主節點);在下行方向,本節點是無線小站,對端節點是無線小站或UE,對端節點可以稱為本節點的附著節點。
[0065]其中,預先根據傳輸數據的服務質量設置的映射關系,可以是將服務質量要求相同的或者是相近的傳輸數據映射到同一承載上。例如,無線小站將其下UE的相同QoS要求的數據映射到一個小站承載上,形成小站的承載。當第一無線小站之下有第二無線小站附著時,該附著的第二無線小站的承載也以QoS要求相同即映射的方式映射到第一無線小站的承載上。
[0066]在上行方向上,所述對端節點為宿主節點,并且通過如下步驟確定本節點需要向宿主節點發送數據:當接收到至少一個附著節點發送的上行業務數據時,確定本節點需要向宿主節點發送數據;
[0067]其中,至少存在一個所述宿主節點對應的承載,該承載上映射的上行業務數據來自于不同的附著節點。
[0068]其中,所述來自于不同的附著節點的上行業務數據的服務質量要求相同或相近。
[0069]例如,無線小站將來自兩個不同UE的上行業務數據,匯聚到該無線小站與宿主節點之間的連接對應的一個承載上。其中,所述來自于不同的UE的上行業務數據的服務質量要求相同。
[0070]較佳地,當無線小站的第一跳Backhaul鏈路由兩個或者兩個以上Donor節點承載時,該無線小站的承載可以在這些Donor節點之間進行分配,其中一些承載在第一 Donor節點上傳輸,另一些承載在第二 Donor節點上傳輸,或者,同一條承載的一些數據在第一Donor節點上傳輸,另一些數據在第二 Donor節點上傳輸。
[0071]當存在這樣一條路徑:第一無線小站〈--> 第二無線小站〈--> 有線小站〈--
>網絡,則第一無線小站和第二無線小站之間的Backhaul鏈路稱作第一無線小站的第一跳Backhaul鏈路,第一無線小站稱作第二無線小站的附著小站,第二無線小站稱作第一無線小站的Donor節點。
[0072]所述的有線小站是指低功率(具體值可以根據實際需要而定)的基站設備,其與網絡側的連接具備有線鏈路,與網絡側通過有線路徑進行通信傳輸,例如光纖鏈路。
[0073]因此,較佳地,當所述對端節點有多個所述對端節點時,該方法還包括:確定本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載對應的傳輸路徑;
[0074]所述對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點,包括:
[0075]對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載,按照該承載對應的傳輸路徑,將該承載上映射的數據通過該承載發送給該承載對應的傳輸路徑中包括的對端節點。
[0076]或者,當所述對端節點有多個所述對端節點時,該方法還包括:確定本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載上映射的傳輸數據的每一數據包對應的傳輸路徑;
[0077]所述對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點,包括:
[0078]對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載上映射的傳輸數據的每一數據包,按照該數據包對應的傳輸路徑,將該數據包通過該數據包所映射的承載發送給該數據包對應的傳輸路徑中的對端節點。
[0079]下面例舉一些具體的實施例。
[0080]實施例1:
[0081]如圖6所示,無線小站下面有兩個連接態UE,即UEl和UE2,UE1和UE2分別有兩種QoS要求的業務,UEl有第一 QoS要求業務數據和第二 QoS要求業務數據,UE2有第一 QoS要求業務數據和第三QoS要求業務數據,一般情況下,在UE接入鏈路上,承載和QoS要求對應。也就是說對UEl來說第一 QoS要求業務對應在DRBl上進行傳輸,第二 QoS要求業務對應在DRB2上進行傳輸;而對于UE2來說第一 QoS要求業務對應在其DRB3上進行傳輸,第三QoS要求業務對應在DRB4上進行傳輸。對于UE的接入鏈路來說,每個UE的DRB獨立進行編號并傳輸屬于各自UE的業務。
[0082]對于無線小站來說,無線小站需要將UE的數據進行映射,統一在其第一跳Backhaul鏈路上進行映射和傳輸。簡單來說,無線小站會將不同UE具有相同QoS要求的業務數據,統一映射到一個無線小站承載上,例如,將圖6中UEl的第一 QoS要求業務數據和UE2的第一 QoS要求業務數據,都會被映射到無線小站的第一 QoS要求對應的DRB5上,而將UEl的第二 QoS要求的業務數據映射到無線小站的第二 QoS要求對應的DRB6上,將UE2的第三QoS要求的業務數據映射到無線小站的第三QoS要求對應的DRB7上。其中DRB5、DRB6和DRB7是無線小站和Donor節點之間的連接對應的承載。
[0083]參見圖7,在多跳的情況下,無線小站I先將其下UE的數據按照QoS相同的原則進行映射,形成無線小站I在其第一跳Backhaul鏈路的無線承載,即UE2通過DRB3將第二QoS要求的業務數據發給無線小站1,通過DRB4將第三QoS要求的業務數據發給無線小站1,UE3通過DRB5將第一 QoS要求的業務數據發給無線小站1,通過DRB6將第三QoS要求的業務數據發給無線小站1,無線小站I將圖7中UE2的第三QoS要求業務數據和UE3的第三QoS要求業務數據,都會被映射到無線小站I的第三QoS要求對應的DRB8上,而將UE2的第二 QoS要求的業務數據映射到無線小站I的第二 QoS要求對應的DRB9上,將UE3的第一QoS要求的業務數據映射到無線小站的第一 QoS要求對應的DRB7上。DRB7、DRB8和DRB9是無線小站I和無線小站2之間的連接對應的承載。
[0084]然后,無線小站2作為無線小站I的Donor節點,無線小站2需要將其下連接的UEl和無線小站I的承載,也按照QoS要求相同則映射的原則進行映射,形成無線小站2在其第一跳Backhaul鏈路的無線承載。即UEl通過DRBl將第一 QoS要求的業務數據發給無線小站2,通過DRB2將第二 QoS要求的業務數據發給無線小站2,無線小站I通過DRB7將第一 QoS要求的業務數據發給無線小站2,通過DRB8將第三QoS要求的業務數據發給無線小站2,通過DRB9將第二 QoS要求的業務數據發給無線小站2,無線小站2將來自UEl的第一 QoS要求的業務數據和來自無線小站I的第一 QoS要求的業務數據匯聚到DRBlO上,將來自UEl的第二 QoS要求的業務數據和來自無線小站I的第二 QoS要求的業務數據匯聚到DRBll上,將來自無線小站I的第三QoS要求的業務數據映射到DRB12上。其中,DRB10、DRBll和DRB12是無線小站2和Donor節點之間的連接對應的承載。
[0085]上述舉例中,使用了 QoS相同則映射的原則,事實上,因為QoS參數較多且復雜,有些情況下QoS并不完全相同,只是相近,在相近的情況下,也可以進行映射。具體如何映射,也取決于UE的DRB數量和種類,以及映射后的DRB數量和種類,可以由算法根據實際需要決定。
[0086]無線小站的DRB建立和承載映射方式,可以由該無線小站對應的核心網節點來決定和配置,例如由MME和SGW/PGW決定并配置給無線小站。在新的網絡架構中,也可以由接入網側的本地控制器來進行管理和配置,甚至無線小站也可以參與決定該配置過程。
[0087]實施例2:第一跳Backhaul在兩個Donor節點之間的承載分離。
[0088]對于無線小站來說,它的第一跳Backhaul鏈路是指它和現有網絡節點之間的無線接口連接,以作為無線小站與網絡建立連接的第一跳通路。當然為了更好的利用資源,靈活的進行調度,不排除第一跳Backhaul鏈路是由兩條或者兩條以上的無線路徑組成。
[0089]如圖8所示,無線小站通過Donor節點I和Donor節點2與網絡側建立連接。該圖8是一個簡單的示例,事實上,兩個與兩個以上Donor節點的情況是類似的,可以以相同的方式處理。對于多跳的情況,每一跳都各自按照本實施例的方法,分別進行處理即可。任一所述Donor節點,可以是宏站、有線小站、或無線小站,甚至可以是UE。本實施例以典型的一種情況為例,給出解決方法,在多跳以及更多連接的情況下,只要根據該解決方案進行擴展即可,不再一一贅述。
[0090]如圖8的示例中,無線小站的承載在建立的時候,就需要區分針對不同的Donor節點,例如與Donor節點I之間的連接對應的承載是DRBl,與Donor節點2之間的連接對應的承載包含DRB2和DRB3。承載與Donor節點之間的對應關系,需要顯示的配置給無線小站和相關的網絡節點(例如相關Donor節點,網絡側網關節點等),以使相應DRB的數據,能夠按照該對應關系進行正確傳輸,即DRBl承載的數據通過Donor節點I與無線小站之間的路徑進行傳輸,DRB2和DRB3承載的數據通過Donor節點2與無線小站之間的路徑進行傳輸.
[0091]對于下行方向,網絡會將DRBl承載的數據發送給Donor節點1,由Donor節點I發送給無線小站;網絡將DRB2和DRB3承載的數據發送給Donor節點2,由Donor節點2發送給無線小站。對于上行方向,無線小站根據配置將DRBl承載的數據經由Donor節點I傳輸至網絡,將DRB2和DRB3承載的數據經由Donor節點2傳輸至網絡。
[0092]圖9給出了 Donor節點I和Donor節點2進行DRB分離時的一種協議桟架構的方案。其中,Donor節點的協議棧架構可以有多種實現方案:
[0093]Donor節點具有全部層二和層一的協議桟功能,Donor節點從網絡接收IP數據包,例如Donor節點協議桟可以包括分組數據匯聚層協議(Packet Data ConvergenceProtocol,I3DCP)、無線鏈路控制(Rad1 Link Control,RLC)、媒體接入控制(Media AccessControl, MAC)和物理層(Physical Laye,PHY);
[0094]Donor節點具有RLC及以下的協議棧功能,Donor節點從網絡接收的是HXP協議數據單元,例如Donor節點協議棧僅包括RLC、MAC和PHY,從網絡直接接收I3DCP PDU ;
[0095]Donor節點具有MAC及以下的協議棧功能,Donor節點從網絡接收的是RLC協議數據單元,例如Donor節點協議棧僅包括MAC和PHY,從網絡直接接收RLC PDU ;
[0096]Donor節點具有PHY及以下的協議棧功能,Donor節點從網絡接收的是MAC協議數據單元,例如Donor節點協議棧僅包括PHY,從網絡直接接收MAC PDU ;
[0097]Donor節點僅具有天線收發功能,Donor節點從網絡接收的是經過物理層處理的數據,例如Donor節點協議棧僅包括部分物理層功能,從網絡直接接收經過物理層處理的數據。
[0098]之所以需要有不同的協議棧選項,因為Donor節點與網絡側的連接方式有多種情況,當二者之間可以有理想backhaul鏈路時,二者之間傳輸時延小帶寬大,網絡側可以有更多的對數據進行集中處理的功能,反之,當二者之間的傳輸backhaul鏈路不夠理想時,大部分的數據處理功能需要下放到Donor節點進行。這樣做的目的是充分兼顧集中優化、靈活調度和傳輸時延等需求不同的折中處理。具體協議棧可以根據Backhaul特性進行配置,甚至允許存在不同的選擇,例如Donor節點I和Donor節點2具有不同的協議棧類型。
[0099]以上的協議棧架構是以現有的協議為例說明,事實上,如果協議棧發生變化之后,根據Donor節點的Backhaul鏈路特性選擇不同的協議桟類型的處理思路仍舊適用。
[0100]實施例3:第一跳Backhaul鏈路在兩個Donor節點之間的承載分離。
[0101]與實施例2類似,本例中也以一種最典型的第一跳Backhaul鏈路有兩個Donor節點的例子,來說明無線小站的承載在兩個Donor節點中分別傳輸的另一種方式。其處理方式可以很容易的擴展到多跳,或者更多鏈接的場景中去。
[0102]如圖10所示,無線小站的承載在建立的時候,需要針對不同的Donor節點分別進行監理,例如無限小站與Donor節點I之間的連接對應的承載包括DRB1、DRB2和DRB3,無限小站與Donor節點2之間的連接對應的承載也包括DRBUDRB2和DRB3。其中,無限小站與每個Donor節點之間的連接對應的承載包括的DRB,需要顯示的配置給無線小站和相關的網絡節點(例如相關的Donor節點、網絡側GW節點等),以使相應的DRB的數據,能夠按照該配置進行正確傳輸。
[0103]對于下行方向,網絡對DRBUDRB2和DRB3的數據需要根據現有的狀態和簡單的算法,決定具體數據發送給Donor節點I還是Donor節點2,即基于數據包決定具體的傳輸路徑。在決策路徑的時候,需要考慮不同鏈路的鏈路狀況、緩存情況和處理能力等,設計目標是為了數據盡快并且高效的傳輸。當數據到達Donor節點之后,由Donor節點傳輸給無線小站。對于上行方向,無線小站可以根據調度情況和優先級等綜合考慮決定DRB1、DRB2和DRB3中的哪個數據包具體經由哪個Donor節點傳輸至網絡,總體傳輸路徑也是動態決定,而且是基于每個數據包的粒度來決定的。
[0104]本實施例中DRBl、DRB2和DRB3中都有數據包需要經由Donor節點I和Donor節點2進行傳輸,本實施例也可以結合實施例2的情況,例如DRBl和DRB2中都有數據包需要經由Donor節點I和Donor節點2進行傳輸,而DRB3中所有數據包僅需要經由Donor節點I或Donor節點2進行傳輸。
[0105]參見圖11,給出了兩個Donor節點進行DRB分離時的一種協議棧架構的方案。這種DRB分離方案的特點是,對于每個DRB,其高層協議棧映射在集中節點,而以下的協議棧分離到兩個Donor節點中去,以利于同一個DRB的數據在兩個Donor節點中都有完整的協議棧為其服務。并且,Donor節點的協議棧架構可以有以下多種實現方案:
[0106]Donor節點具有RLC及以下的協議棧功能,Donor節點從網絡接收的是HXP協議數據單元,例如Donor節點協議棧僅包括RLC、MAC和PHY,從網絡直接接收I3DCP PDU ;
[0107]Donor節點具有MAC及以下的協議棧功能,Donor節點從網絡接收的是RLC協議數據單元,例如Donor節點協議棧僅包括MAC和PHY,從網絡直接接收RLC PDU ;
[0108]Donor節點具有PHY及以下的協議棧功能,Donor節點從網絡接收的是MAC協議數據單元,例如Donor節點協議棧僅包括PHY,從網絡直接接收MAC PDU ;
[0109]Donor節點僅具有天線收發功能,Donor節點從網絡接收的是經過物理層處理的數據,例如Donor節點協議棧僅包括部分物理層功能,從網絡直接接收經過物理層處理的數據;
[0110]之所以需要有不同的協議棧選項,因為Donor節點與網絡側的連接方式有多種情況,當二者之間可以有理想backhaul鏈路時,二者之間傳輸時延小帶寬大,網絡側可以有更多的對數據進行集中處理的功能,反之當二者之間的傳輸backhaul不夠理想時,大部分的數據處理功能需要下放到Donor節點進行。這樣做的目的是充分的兼顧集中優化、靈活調度和傳輸時延等需求不同的折中處理。具體協議棧可以根據Backhaul鏈路特性進行配置,甚至允許存在不同的選擇,例如Donor節點I和Donor節點2具有不同的協議棧類型。
[0111]以上的協議棧架構是以現有的協議為例說明,事實上,如果協議棧發生變化之后,根據Donor節點的Backhaul鏈路特性選擇不同的協議桟類型的處理思路仍舊適用。
[0112]實施例4:不同架構的處理。
[0113]參見圖12,在集中式網絡架構中,接入網側的本地服務器負責進行本地Donor節點(即包括Donor eNB I和Donor eNB2)的集中管控。在本地服務器中,甚至可以有核心網下沉的一些功能,例如承載的管理、數據流映射等,即無線小站的承載建立可以由本地服務器來負責管理,并且數據流映射規則也可以由本地服務器進行決定,再發送給相關的節點。另外,本地服務器因為可以收集其下站點的統計狀態,因此對于基于數據包的路徑選擇(類似實施例3的方式)將更優化,有利于集中化的為每個數據包選擇最優的傳輸路徑。
[0114]參見圖13,分布式網絡架構的特點是部署便利,但在分布式網絡架構中,由于缺乏集中節點管控,只能是每個節點分別連接到核心網實體,即Donor eNB I和Donor eNB2分別直接與核心網相連,因此DRB的建立和路徑選擇等適宜用較為靜態的方式,例如實施例2所示的靜態承載分離方式。當然,也不排除分布式架構中使用實施例3所示的動態承載分離方式。兩個相關的Donor節點之間可以建立接口,傳輸大量狀態信息,并向GW節點請求和上報,請求或者指導數據。
[0115]在未來的網絡中,集中式網絡架構和分布式網絡架構可以并存。對于實施例2和實施例3的兩種DRB分離的處理方式也可以并存,由網絡來選擇和配置,對于集中式網絡架構,決策和配置節點可以是本地集中控制節點,而對于分布式網絡架構,決策和配置只能由核心網節點進行。
[0116]參見圖14,本發明實施例提供的一種數據傳輸裝置,包括:
[0117]映射單元11,用于當確定本節點需要向對端節點發送數據時,按照預先根據傳輸數據的服務質量設置的映射關系,將本節點需要向對端節點發送的數據映射到本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載上;其中,所述映射關系為本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載,和傳輸數據的映射關系;
[0118]傳輸單元12,用于對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點。
[0119]較佳地,在上行方向上,所述對端節點為宿主節點,并且所述映射單元通過如下步驟確定本節點需要向宿主節點發送數據:當接收到至少一個附著節點發送的上行業務數據時,確定本節點需要向宿主節點發送數據;
[0120]其中,至少存在一個所述宿主節點對應的承載,該承載上映射的上行業務數據來自于不同的附著節點。
[0121 ] 較佳地,所述來自于不同的附著節點的上行業務數據的服務質量要求相同。
[0122]較佳地,當所述對端節點有多個所述對端節點時,所述傳輸單元還用于:確定本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載對應的傳輸路徑;
[0123]所述傳輸單元對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點時,具體用于:
[0124]對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載,按照該承載對應的傳輸路徑,將該承載上映射的數據通過該承載發送給該承載對應的傳輸路徑中包括的對端節點。
[0125]較佳地,當所述對端節點有多個所述對端節點時,所述傳輸單元還用于:確定本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載上映射的傳輸數據的每一數據包對應的傳輸路徑;
[0126]所述傳輸單元在對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點時,具體用于:
[0127]對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載上映射的傳輸數據的每一數據包,按照該數據包對應的傳輸路徑,將該數據包通過該數據包所映射的承載發送給該數據包對應的傳輸路徑中的對端節點。
[0128]參見圖15,本發明實施例提供的另一種數據傳輸裝置,包括:
[0129]處理器500,用于讀取存儲器520中的程序,執行下列過程:
[0130]當確定本節點需要向對端節點發送數據時,按照預先根據傳輸數據的服務質量設置的映射關系,將本節點需要向對端節點發送的數據映射到本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載上;其中,所述映射關系為本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載,和傳輸數據的映射關系;
[0131]對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,控制收發機510將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點。
[0132]較佳地,在上行方向上,所述對端節點為宿主節點,并且所述映射單元通過如下步驟確定本節點需要向宿主節點發送數據:當接收到至少一個附著節點發送的上行業務數據時,確定本節點需要向宿主節點發送數據;
[0133]其中,至少存在一個所述宿主節點對應的承載,該承載上映射的上行業務數據來自于不同的附著節點。
[0134]較佳地,所述來自于不同的附著節點的上行業務數據的服務質量要求相同。
[0135]較佳地,當所述對端節點有多個所述對端節點時,所述處理器500還用于:確定本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載對應的傳輸路徑;
[0136]所述處理器500對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,控制收發機510將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點時,具體用于:
[0137]對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載,控制收發機510按照該承載對應的傳輸路徑,將該承載上映射的數據通過該承載發送給該承載對應的傳輸路徑中包括的對端節點。
[0138]較佳地,當所述對端節點有多個所述對端節點時,所述處理器500還用于:確定本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載上映射的傳輸數據的每一數據包對應的傳輸路徑;
[0139]所述處理器500在對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,控制收發機510將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點時,具體用于:
[0140]對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載上映射的傳輸數據的每一數據包,控制收發機510按照該數據包對應的傳輸路徑,將該數據包通過該數據包所映射的承載發送給該數據包對應的傳輸路徑中的對端節點。
[0141]收發機510,用于在處理器500的控制下接收和發送數據。
[0142]其中,在圖15中,總線架構可以包括任意數量的互聯的總線和橋,具體由處理器500代表的一個或多個處理器和存儲器520代表的存儲器的各種電路鏈接在一起。總線架構還可以將諸如外圍設備、穩壓器和功率管理電路等之類的各種其他電路鏈接在一起,這些都是本領域所公知的,因此,本文不再對其進行進一步描述。總線接口提供接口。收發機510可以是多個元件,即包括發送機和收發機,提供用于在傳輸介質上與各種其他裝置通信的單元。處理器500負責管理總線架構和通常的處理,存儲器520可以存儲處理器500在執行操作時所使用的數據。
[0143]綜上所述,本發明實施例提供的技術方案中,可以實現對無線小站回程鏈路的承載管理,提高網絡效率,使得無線小站可以在網絡中正常工作,為UE提供高速數據傳輸;并且,無線小站的第一跳Backhaul鏈路的數據承載可以在兩個Donor之間進行分離,分離的方式有兩種,DRB分離和數據包分離,這兩種方式具體采用哪種,可以由網絡配置決定,進而可以充分靈活的利用多條路徑多跳傳輸,進一步提高了網絡傳輸效率。
[0144]本領域內的技術人員應明白,本發明的實施例可提供為方法、系統、或計算機程序產品。因此,本發明可采用完全硬件實施例、完全軟件實施例、或結合軟件和硬件方面的實施例的形式。而且,本發明可采用在一個或多個其中包含有計算機可用程序代碼的計算機可用存儲介質(包括但不限于磁盤存儲器和光學存儲器等)上實施的計算機程序產品的形式。
[0145]本發明是參照根據本發明實施例的方法、設備(系統)、和計算機程序產品的流程圖和/或方框圖來描述的。應理解可由計算機程序指令實現流程圖和/或方框圖中的每一流程和/或方框、以及流程圖和/或方框圖中的流程和/或方框的結合。可提供這些計算機程序指令到通用計算機、專用計算機、嵌入式處理機或其他可編程數據處理設備的處理器以產生一個機器,使得通過計算機或其他可編程數據處理設備的處理器執行的指令產生用于實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的裝置。
[0146]這些計算機程序指令也可存儲在能引導計算機或其他可編程數據處理設備以特定方式工作的計算機可讀存儲器中,使得存儲在該計算機可讀存儲器中的指令產生包括指令裝置的制造品,該指令裝置實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能。
[0147]這些計算機程序指令也可裝載到計算機或其他可編程數據處理設備上,使得在計算機或其他可編程設備上執行一系列操作步驟以產生計算機實現的處理,從而在計算機或其他可編程設備上執行的指令提供用于實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的步驟。
[0148]顯然,本領域的技術人員可以對本發明進行各種改動和變型而不脫離本發明的精神和范圍。這樣,倘若本發明的這些修改和變型屬于本發明權利要求及其等同技術的范圍之內,則本發明也意圖包含這些改動和變型在內。
【主權項】
1.一種數據傳輸方法,其特征在于,該方法包括: 當確定本節點需要向對端節點發送數據時,按照預先根據傳輸數據的服務質量設置的映射關系,將本節點需要向對端節點發送的數據映射到本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載上;其中,所述映射關系為本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載,和傳輸數據的映射關系; 對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點。2.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,在上行方向上,所述對端節點為宿主節點,并且通過如下步驟確定本節點需要向宿主節點發送數據:當接收到至少一個附著節點發送的上行業務數據時,確定本節點需要向宿主節點發送數據; 其中,至少存在一個所述宿主節點對應的承載,該承載上映射的上行業務數據來自于不同的附著節點。3.根據權利要求2所述的方法,其特征在于,所述來自于不同的附著節點的上行業務數據的服務質量要求相同。4.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,當所述對端節點有多個所述對端節點時,該方法還包括:確定本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載對應的傳輸路徑; 所述對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點,包括: 對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載,按照該承載對應的傳輸路徑,將該承載上映射的數據通過該承載發送給該承載對應的傳輸路徑中包括的對端節點。5.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,當所述對端節點有多個所述對端節點時,該方法還包括:確定本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載上映射的傳輸數據的每一數據包對應的傳輸路徑; 所述對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點,包括: 對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載上映射的傳輸數據的每一數據包,按照該數據包對應的傳輸路徑,將該數據包通過該數據包所映射的承載發送給該數據包對應的傳輸路徑中的對端節點。6.一種數據傳輸裝置,其特征在于,包括: 映射單元,用于當確定本節點需要向對端節點發送數據時,按照預先根據傳輸數據的服務質量設置的映射關系,將本節點需要向對端節點發送的數據映射到本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載上;其中,所述映射關系為本節點與所述對端節點之間的連接對應的承載,和傳輸數據的映射關系; 傳輸單元,用于對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點。7.根據權利要求6所述的裝置,其特征在于,在上行方向上,所述對端節點為宿主節點,并且所述映射單元通過如下步驟確定本節點需要向宿主節點發送數據:當接收到至少一個附著節點發送的上行業務數據時,確定本節點需要向宿主節點發送數據; 其中,至少存在一個所述宿主節點對應的承載,該承載上映射的上行業務數據來自于不同的附著節點。8.根據權利要求7所述的裝置,其特征在于,所述來自于不同的附著節點的上行業務數據的服務質量要求相同。9.根據權利要求6所述的裝置,其特征在于,當所述對端節點有多個所述對端節點時,所述傳輸單元還用于:確定本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載對應的傳輸路徑; 所述傳輸單元對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點時,具體用于: 對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載,按照該承載對應的傳輸路徑,將該承載上映射的數據通過該承載發送給該承載對應的傳輸路徑中包括的對端節點。10.根據權利要求6所述的裝置,其特征在于,當所述對端節點有多個所述對端節點時,所述傳輸單元還用于:確定本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載上映射的傳輸數據的每一數據包對應的傳輸路徑; 所述傳輸單元在對于本節點與所述對端節點之間的連接對應的每一承載,將該承載上映射的數據通過該承載發送給所述對端節點時,具體用于: 對于本節點與所述多個對端節點之間的連接對應的每一承載上映射的傳輸數據的每一數據包,按照該數據包對應的傳輸路徑,將該數據包通過該數據包所映射的承載發送給該數據包對應的傳輸路徑中的對端節點。
【文檔編號】H04W24/02GK106034314SQ201510104577
【公開日】2016年10月19日
【申請日】2015年3月10日
【發明人】劉佳敏, 賀媛
【申請人】電信科學技術研究院
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