CN101128058B - 一种建立业务上下行传输信道的方法、系统和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种建立业务上下行传输信道的方法,包括以下步骤:漂移无线网络控制器DRNC接收服务无线网络控制器SRNC的RNSAP请求信令,所述RNSAP请求信令携带所述RNSAP请求信令对应业务请求占用的上行信道和下行信道的对应关系;所述DRNC根据所述RNSAP请求信令为所述业务建立上行信道和下行信道。本发明实施例通过在RNSAP请求信令中添加该RNSAP请求信令对应业务请求占用的上行信道和下行信道的对应关系,使DRNC在抢占该业务时,能够根据该对应关系选择关闭同一个业务的上行信道和下行信道。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,特别是涉及一种建立业务上下行传输信道的方法、系统和装置。
背景技术
随着移动通信和互联网的迅速发展,许多对流量和迟延要求较高的数据业务,如视频、流媒体和下载等,不断涌现。这些业务对移动通信系统提出了更高的需求,要求系统提供更高的传输速率和更小的传输时延。为了满足日益增长的分组业务需求,国际标准化组织3GPP提出了HSPA(High SpeedPacket Access,高速链路分组接入)技术,HSPA是WCDMA(Wideband CodeDivision Multiple Access,宽带码分多址)的自然升级,与现有的WCDMA技术相比,HSPA能在同一个无线载频上为更多的高速率用户提供服务。HSPA分为HSDPA(High Speed Downlink Packet Access,高速下行链路分组接入)和HSUPA(High Speed Uplink Packet Access,高速上行链路分组接入)。
HSDPA的基本思路是建立一个高速的共享传输信道以提高数据传输速率,通过利用从用户(User Equipment,UE)端反馈回来的信道质量指示CQI(Channel Quality Indicator)、ACK/NACK(Acknowledgement/NegatiVeAcknowledgement,确认/否认信息)消息,业务QoS(Quality of Service,服务质量)参数等给用户分配调度资源,从而为系统提供最大化的下行吞吐率。对于HSDPA,存在两条额外的下行链路信道:HSSCCH(High Speed SharedControl Channel,高速共享控制信道)和HSDSCH(High Speed Downlink SharedChannel,高速下行链路共享信道)。HSSCCH高速共享控制信道具有60kbps的固定速率,并包含调制方案、数据质量、各种代码、基站标识符等移动应用需要的信息。HSDSCH是数据信道,并能支持14.4Mbps理论最高速度。
HSUPA是WCDMA标准中的又一重要新特性,它在上行链路引入的技术为:HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传),基站的快速调度以及2ms,10ms短帧,并引入了SF=2的码字,提高了用户可用物理信道容量的极限能力。HSUPA新增了MAC-es和MAC-e实体,为了支持基站的快速调度,UTRAN(Universal Mobile Telecommunication System TerritorialRadio Access Network,通用移动通信系统陆地无线接入网络)侧的MAC-e实体下移到了基站;为了支持HSUPA的宏分集,MAC-es位于SRNC(ServingRadio Network Controller,服务无线网络控制器)。HSUPA在MAC层和物理层之间增加了E-DCH(Enhance Dedicated Channel,增强上行链路专用信道)传输信道来承载传输数据块。物理层上行增加了物理信道E-DPCCH(E-DCHDedicated Physical Control Channel,E-DCH专用物理控制信道)和E-DPDCH(E-DCH Dedicated Physical Data Channel,E-DCH专用物理数据信道),下行增加了E-AGCH(E-DCH Absolute Grant Channel,E-DCH绝对授权信道)、E-RGCH(E-DCH Relative Grant Channel,E-DCH相对授权信道)、E-HICH(E-DCH Hybrid ARQ Indicator Channel,E-DCH快速重传指示信道)。上行E-DPDCH用于承载HSUPA用户上行的传输数据,上行E-DPCCH承载伴随信令。下行E-AGCH为公共信道,由用户服务E-DCH无线连接所在的小区指示UE(User Equipment,用户设备)最大可用传输速率(或者功率),通常为慢速调节;下行E-RGCH为专用信道,最快可按2ms时间快速调整UE的上行传输速率;下行E-HICH为专用信道,反馈用户接收进程数据是否正确的ACK/NACK信息。
在3G系统中,RNC(Radio Network Controller,无线网络控制器)完成的功能不再像二代中BSC(Base Station Controller,基站控制台)只是对无线资源和陆地资源的管理,它同时要涉及参与与QoS相关的高速网络呼叫允许控制算法;与用户和核心网之间网络资源的协商;完成Iu接口的切换的监控等等。SRNC(Serving Radio Network Controller,服务无线网络控制器)是指为当前用户提供到核心网的Iu端口的RNC,DRNC(Drift Radio NetworkController,漂移无线网络控制器)是指用户选定的新的目标小区所在的RNC。从物理实体上,二者都是RNC,只是针对某特定用户来说的逻辑和功能上的不同概念。同一个RNC对UE1来说是SRNC,而对UE2来说可能是DRNC。SRNC向上终止与核心网联接的Iu接口,向下终止Uu接口的第二层。DRNC与SRNC对应,出借资源给SRNC,共同完成无线接入切能,DRNC与SRNC的通信通过IUR接口完成。
在UTRAN内任何两个RNC之间的逻辑连接都被称作为IUR接口,其信令协议称为RNSAP(Radio Network Subsystem Application Part,无线网络子系统应用部分)。IUR接口需要满足以下几点要求,1、IUR接口应当是开放的;2、IUR接口应能够支持两个RNC间信令信息的交换,另外IUR接口还能够支持一个或多个IUR数据流;3、从逻辑的观点来看,IUR是两个RNC之间的一个点到点的接口,即使当两个RNC之间缺少直接的物理连接时,这种点到点的逻辑接口也能实现。
在WCDMA系统引入HSPA后,处理能力大大加强,为了增强UE的移动性,需要支持HSPA over IUR接口的功能。如果IUR接口只支持DCH(Dedicated Channel,专用传输信道)over IUR功能而不支持HSPA over IUR功能的话,如果一个UE从一个基站移动到另一个基站,并且该UE在原有基站正处于HSPA状态,然而由于此时IUR接口不支持HSPA over IUR功能,因此在该UE进入另一个基站后必须先换回DCH信道,从而造成用户的使用不便,因此IUR接口信令协议需要增加相应的HSPA over IUR功能。
然而在实现本发明实施例过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:根据现有的IUR接口信令协议,DRNC侧无法明确判断一个业务的上下行传输信道。即使根据当前最新的IUR接口信令协议25423.6d0,当有一个以上的HSDSCH和一个以上的EDCH同时建立时,DRNC侧依然无法明确判断一个业务的上下行传输信道,这样对于DRNC侧进行抢占来讲是不利的。当DRNC侧需要同时抢占一个用户的下行HSDSCH和上行EDCH时,由于无法明确判断是否是同一个业务的上下行传输信道,可能导致同时抢占用户的两个业务。例如,在SRNC上存在一个UE的两个不同业务(业务1和业务2),业务1的HSUPA上行信道为U1,HSDPA下行信道为D1;业务2的HSUPA上行信道为U2,HSDPA下行信道为D2。SRNC通过DRNC在DRNC侧的基站上为上述业务分配了相应的上下行信道。此时如果DRNC侧出现资源紧张,不够分配的情况,则DRNC决定抢占一个业务,然而此时由于DRNC不知道一个业务中上下行信道的对应关系,因此DRNC可能会将业务1的D1信道关闭,同时将业务2的U2信道关闭。此时由于业务1和业务2各有一个上行或下行信道被关闭,虽然业务1和业务2各自保持一个上行或下行信道,但仍然无法继续业务,因此不仅会造成UE业务的混乱,还无法达到抢占资源最优的目的,特别是随着UE业务的增多,现有技术中的上述缺陷会更加明显。
发明内容
本发明实施例要解决的问题是提供一种建立业务上下行传输信道的方法、系统和装置,解决现有技术中DRNC无法精确关闭属于同一个业务的上行信道和下行信道的缺陷。
为达到上述目的,本发明实施例一方面提出一种建立业务上下行传输信道的方法,包括以下步骤:漂移无线网络控制器DRNC接收服务无线网络控制器SRNC的RNSAP请求信令,所述RNSAP请求信令携带所述RNSAP请求信令对应业务请求占用的上行信道和下行信道的对应关系,所述RNSAP请求信令为无线链路建立请求或无线链路重配置请求;所述DRNC根据所述RNSAP请求信令为所述业务建立上行信道和下行信道,保存所述上行信道和下行信道的对应关系,以便于抢占业务时,所述DRNC根据所述所述上行信道和下行信道的对应关系选择关闭被抢占业务的上行信道和下行信道。
另一方面,本发明实施例还提供了一种建立业务上下行传输信道的系统,包括:SRNC,用于发送RNSAP请求信令,所述RNSAP请求信令携带所述RNSAP请求信令对应业务请求占用的上行信道和下行信道的对应关系,所述RNSAP请求信令为无线链路建立请求或无线链路重配置请求;DRNC,用于接收所述SRNC发送的RNSAP请求信令,并根据所述RNSAP请求信令为所述业务建立上行信道和下行信道,保存所述上行信道和下行信道的对应关系,以便于抢占业务时,所述DRNC根据所述所述上行信道和下行信道的对应关系选择关闭被抢占业务的上行信道和下行信道。
本发明实施例的技术方案具有以下优点,通过在SRNC向DRNC发送的RNSAP请求信令中添加该RNSAP请求信令对应业务请求占用的上行信道和下行信道的对应关系,使DRNC能够得知该业务请求占用的上行信道和下行信道,从而在DRNC抢占该业务的信道时,能够根据上述对应关系选择关闭同一个业务的上行信道和下行信道。
附图说明
图1为本发明实施例建立业务上下行传输信道的系统的结构图;
图2为本发明实施例建立业务上下行传输信道的方法的流程图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种建立业务上下行传输信道的方法、系统和装置,在SRNC向DRNC发起业务请求时,通过在RNSAP请求信令中添加该RNSAP请求信令对应业务请求占用的上行信道和下行信道的对应关系,使得DRNC在建立上行信道和下行信道时,能够得知该业务占用的上行信道和下行信道的对应关系。从而在DRNC抢占该业务占用的信道时,能够根据上述对应关系优化处理,避免同时抢占两个业务占用的信道。本发明实施例将以HSUPA信道和HSDPA信道为例进行说明。
下面结合附图,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述:
如图1所示,为本发明实施例建立业务上下行传输信道的系统的结构图,该系统包括SRNC1和DRNC2。首先在SRNC1上建立业务,SRNC1根据相应的业务向DRNC2发送RNSAP请求信令,请求DRNC2为该业务建立HSUPA信道和HSDPA信道,并在上述RNSAP请求信令中添加该RNSAP请求信令对应业务请求占用的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系。此外还可以进一步由SRNC1判断该业务的上行和下行信道是否都是HSPA信道,如果一个信道是HSPA信道(HSUPA信道或HSDPA信道),而另一个只是普通DCH信道,此时DRNC2进行抢占时不会出现同时抢占两个业务的问题,SRNC1无需在RNSAP请求信令中添加HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系。
其中所述RNSAP请求信令可以是无线链路建立请求(Radio Link SetupRequest)或无线链路重配置请求(Radio Link Reconfiguration Request)。本发明实施例提出了一种通过修改RNSAP请求信令从而在上述请求信令中添加业务请求占用的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系的方法。这样通过在RNSAP请求信令中添加该业务请求占用的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系,使RNSAP请求信令能够自动携带该对应关系。本发明实施例以HSDSCH信道和E-DCH信道为例对上述添加HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系的方式进行描述。
DRNC2根据从SRNC1接收的RNSAP请求信令为SRNC1所申请的业务建立相应的HSUPA信道和HSDPA信道,因为SRNC1在建立业务时就已经为HSUPA信道和HSDPA信道分配好了相应的ID,因此DRNC2只需根据RNSAP请求信令中的ID建立相应的HSUPA信道和HSDPA信道即可。DRNC2保存RNSAP请求信令中携带的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系。当DRNC2侧出现资源紧张,资源不够分配的情况,DRNC2决定抢占一个业务时,DRNC2会根据请求占用的上下行信道的对应关系选择关闭同一个业务的HSUPA信道和HSDPA信道,因此能够避免同时抢占同一个UE的两个业务,能够在抢占信道时进行优化处理。
其中,SRNC1包括信令发送模块11和对应关系添加模块12,信令发送模块11用于向DRNC2发送RNSAP请求信令,请求DRNC2为业务建立相应的HSUPA信道和HSDPA信道;对应关系添加模块12用于在信令发送模块11发送的RNSAP请求信令中添加该RNSAP请求信令携带的该业务请求占用的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系。
针对HSDSCH信道和E-DCH信道,对应关系添加模块12有两种添加上述对应关系的方式,一种方式是在HSDSCH MAC-d Flows Information中增加信元E-DCH MAC-d Flow ID,该E-DCH MAC-d Flow ID信元用以标识业务的上行传输信道,即如果该业务的上行传输信道是EDCH,就为该业务填写相应的E-DCH MAC-d Flow ID,否则不填。这样通过该E-DCH MAC-d Flow ID信元,DRNC2就能区分每个业务上下行传输信道的对应关系。信令发送模块11在发送诸如公共传输信道资源抢占请求、无线链路建立请求等RNSAP请求信令时,都会调取上述HSDSCH MAC-d Flows Information。本发明实施例提出了一个在HSDSCH MAC-d Flows Information中增加可选信元E-DCHMAC-d Flow ID的实例来进行说明,如表1所示,在HSDSCH信息(IE类型和索引为9.2.1.30O)添加其对应的E-DCH信息(IE类型和索引为9.2.2.4MB),其中添加的信元E-DCH MAC-d Flow ID如表1中灰色部分所示。
表1
IE组名称 | 存在位 | 范围 | IE类型和索引 | 语义描述 |
HSDSCH MAC-d FlowSpecific Information | 1..<maxnoofMACdFlows> | |||
>HSDSCH MAC-d FlowID | M | 9.2.1.30O | ||
>Allocation/RetentionPriority | M | 9.2.1.1 | ||
>Traffic Class | M | 9.2.1.58A | ||
>Binding ID | O | 9.2.1.3 | 如果利用接入链路控制应用协议建立通信链路则可忽略。 | |
>Transport LayerAddress | O | 9.2.1.62 | 如果利用接入链路控制应用协议建立通信链路则可忽略。 | |
□E-DCHMAC-dFlow ID | O | 9.2.2.4MB | ||
Priority QueueInformation | 1..<maxnoofPrioQueues> | |||
>Priority Queue ID | M | 9.2.1.45A | ||
>Associated HSDSCHMAC-d Flow | M | HS-DSCHMAC-dFlowID9.2.1.30O | HS-DSCH MAC-d Flow ID必须是由此IE的专用信息中的HS-DSCH MAC-dFlow所描述的ID流中的一个。多优先级队列可以与相同的HS-DSCH MAC-d FlowID关联。 | |
>Scheduling PriorityIndicator | M | 9.2.1.51A | ||
>T1 | M | 9.2.1.54A | ||
>Discard Timer | O | 9.2.1.19C | ||
>MAC-hs Window Size | M | 9.2.1.34C |
IE组名称 | 存在位 | 范围 | IE类型和索引 | 语义描述 |
>MAC-hs GuaranteedBit Rate | O | 9.2.1.34Aa | ||
>MAC-d PDU SizeIndex | 1..<maxnoofMACdPDUindexes> | |||
>>SID | M | 9.2.1.52D | ||
>>MAC-d PDU Size | M | 9.2.1.34A | ||
>RLC Mode | M | 9.2.1.48D |
如表1所示,根据IUR接口信令规范,存在位Presence中M代表:该消息元素是必须的,应该总是出现在信令中;O代表:该消息元素是可选的,即可能出现也可能不出现在该信令中,与相同信令中的其他信令元素的存在或取值无关。因为在本发明实施例中,只有在该业务的上行下行信道都是HSPA信道的情况下,例如HSDSCH信道对应EDCH信道的情况下,才在HSDSCH MAC-d Flows Information中增加信元E-DCHMAC-d Flow ID。因此该信元E-DCH MAC-d Flow ID应为可选信元。
对应关系添加模块12采取的另一种添加该对应关系的方式是在E-DCHMAC-d Flows Information中增加信元HSDSCH MAC-d Flow ID,该HSDSCHMAC-d Flow ID信元用以标识业务的下行传输信道,即如果该业务的下行传输信道是HSDSCH,就为该业务填写相应的HSDSCH MAC-d Flow ID,否则不填。这样通过该HSDSCH MAC-d Flow ID信元,DRNC2就能区分每个业务上下行传输信道的对应关系。信令发送模块11在发送诸如公共传输信道资源抢占请求、无线链路建立请求等RNSAP请求信令时,也都会调取上述E-DCH MAC-d Flows Information。并且增加的信元HSDSCH MAC-d Flow ID也为可选信元,如表2所示,其中添加的信元HSDSCH MAC-d Flow ID如表2中灰色部分所示。
表2
IE组名称 | 存在位 | 范围 | IE类型和索引 | 语义描述 | 临界值 | 指定临界值 |
E-DCH MAC-d FlowSpecific Information | 1..<maxnoofEDCHMACdFlows> | |||||
>E-DCH MAC-dFlowID | M | 9.2.2.4MB |
IE组名称 | 存在位 | 范围 | IE类型和索引 | 语义描述 | 临界值 | 指定临界值 |
>Allocation/Retention Priority | O | 9.2.1.1 | ||||
>TNLQoS | O | 9.2.1.56A | ||||
>Payload CRCPresence Indicator | M | 9.2.1.42 | ||||
>Maximum Numberof Retransmissionsfor E-DCH | M | 9.2.2.24f | ||||
>Traffic Class | M | 9.2.1.58A | ||||
>E-DCH HARQPower Offset FDD | M | 9.2.2.4L | ||||
>E-DCH MAC-dFlow MultiplexingList | O | 9.2.2.4M | ||||
>CHOICE E-DCHgrant type | M | |||||
>>EDCHNon-ScheduledTransmission Grant | ||||||
>>>MaximumNumber of Bitsper MAC-e PDUfor Non-scheduledTransmission | M | 9.2.2.4N | ||||
>>>HARQProcess AllocationFor2msNon-ScheduledTransmissionGrant | O | HARQProcessAllocationfor2msTTI9.2.2.4O | 如果不包括此IE,则所有HARQ的传输过程都是被允许的。 | |||
>>E-DCHScheduledTransmission Grant | NULL |
IE组名称 | 存在位 | 范围 | IE类型和索引 | 语义描述 | 临界值 | 指定临界值 |
>Bundling ModeIndicator | O | 9.2.2.Ca | ||||
>E-DCH LogicalChannel Information | M | 9.2.2.4MD | ||||
>HSDSCH MAC-dFlow ID | O | 9.2.1.30O |
需要说明的是上述两种添加HSDSCH信道和E-DCH信道的对应关系的方式均为本发明实施例较优的实施方式,任何HSUPA信道或HSDPA信道中其他的具体信道的也应为本发明实施例保护范围所涵盖。并且本发明实施例提出的在HSDSCH MAC-d Flows Information中增加信元E-DCH MAC-d FlowID,或是在E-DCH MAC-d Flows Information中增加信元HSDSCH MAC-dFlow ID均能够达到在RNSAP请求信令中添加RNSAP请求信令对应业务请求占用的HSPA上下行信道对应关系的目的,并且上述两种方式也可结合使用,可以使DRNC2能够更加容易的保存所述RNSAP请求信令携带的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系(选择其中任一对应关系均可)。
其中,优选地,SRNC1还包括添加判断模块13,用于在判断该业务请求占用的上行和下行信道都是HSPA信道之后,通知对应关系添加模块12添加HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系。
其中,DRNC2包括信令接收模块21和信道分配模块22。信令接收模块21用于接收SRNC1发送的RNSAP请求信令;信道分配模块22用于根据信令接收模块21接收的RNSAP请求信令为所述业务建立相应的HSUPA信道和HSDPA信道。
其中,优选地,DRNC2还包括对应关系保存模块23和业务抢占模块24。对应关系保存模块23用于保存RNSAP请求信令携带的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系;业务抢占模块24用于在资源紧张,决定抢占该业务占用的信道时,根据请求占用的上下行信道的对应关系选择关闭同一个业务的HSUPA信道和HSDPA信道。
上述建立业务上下行传输信道的系统,通过在SRNC1向DRNC2发送的RNSAP请求信令中添加该RNSAP请求信令对应业务请求占用的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系,从而使DRNC2能够得知该业务请求占用的HSUPA信道和HSDPA信道。因此DRNC2在抢占该业务的信道时,能够根据上述对应关系选择关闭同一个业务的HSUPA信道和HSDPA信道。
如图2所示,为本发明实施例建立业务上下行传输信道的方法的流程图,包括以下步骤:
步骤S201,SRNC根据相应的业务向DRNC发送RNSAP请求信令,请求DRNC为该业务建立上行信道和下行信道。本发明实施例将以HSUPA信道和HSDPA信道为例进行说明。SRNC在向DRNC发送的RNSAP请求信令中添加该RNSAP请求信令对应业务请求占用的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系。其中,上述RNSAP请求信令可以是无线链路建立请求或无线链路重配置请求。本发明实施例通过修改RNSAP请求信令从而在RNSAP请求信令中添加该RNSAP请求信令对应业务请求占用的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系。这样仅通过在RNSAP请求信令中添加该RNSAP请求信令携带的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系,就能够使RNSAP请求信令自动携带上述对应关系。本发明实施例以HSDSCH信道和E-DCH信道为例对上述添加该RNSAP请求信令携带的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系的方式进行描述。
本发明实施例针对HSDSCH信道和E-DCH信道提出了两种添加方式,一种方式是在HSDSCH MAC-d Flows Information中增加信元E-DCH MAC-dFlow ID,该E-DCH MAC-d Flow ID信元用以标识业务的上行传输信道,即如果该业务的上行传输信道是EDCH,就为该业务填写相应的E-DCH MAC-dFlow ID,否则不填。这样通过该E-DCH MAC-d Flow ID信元,DRNC就能区分每个业务上下行传输信道的对应关系。本发明实施例提出了一个在HSDSCH MAC-d Flows Information中增加可选信元E-DCH MAC-d Flow ID的实例进行说明,如表1所示,在HSDSCH信息(IE类型和索引为9.2.1.30O)中添加其对应的E-DCH信息(IE类型和索引为9.2.2.4MB),其中添加的信元E-DCH MAC-d Flow ID如表1中灰色部分所示。增加的信元E-DCH MAC-dFlow ID为可选信元。
本发明实施例提出的另一种方式是在E-DCH MAC-d Flows Information中增加信元HSDSCH MAC-d Flow ID,该HSDSCH MAC-d Flow ID信元用以标识业务的下行传输信道,即如果该业务的下行传输信道是HSDSCH,就为该业务填写相应的HSDSCH MAC-d Flow ID,否则不填。这样通过该HSDSCHMAC-d Flow ID信元,DRNC就能区分每个业务上下行传输信道的对应关系。SRNC在发送类似公共传输信道资源抢占请求、无线链路建立请求等RNSAP请求信令时,都会调取上述E-DCH MAC-d Flows Information。并且增加的信元HSDSCH MAC-d Flow ID为可选信元。本发明实施例同样也提出了一个实例进行说明,如表2所示,其中添加的信元HSDSCH MAC-d Flow ID如表2中灰色部分所示。
上述两种方式均为本发明实施例较优的实施方式,任何HSUPA信道或HSDPA信道中其他的具体信道的也应为本发明实施例保护范围所涵盖。并且本发明实施例提出的在HSDSCH MAC-d Flows Information中增加信元E-DCH MAC-d Flow ID,或是在E-DCH MAC-d Flows Information中增加信元HSDSCH MAC-d Flow ID均能够达到在RNSAP请求信令中添加RNSAP请求信令携带的该业务占用的HSPA上下行信道对应关系的目的,并且上述两种方式也可结合使用,可以使DRNC能够更加容易的保存所述RNSAP请求信令携带的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系(选择其中任一对应关系均可)。
步骤S202,DRNC根据RNSAP请求信令为该业务建立上行信道和下行信道,并保存该RNSAP请求信令携带的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系。
步骤S203,当DRNC侧出现资源紧张,资源不够分配的情况,DRNC决定抢占一个业务占用的信道时,DRNC会根据请求占用的上下行信道的对应关系选择关闭同一个业务的HSUPA信道和HSDPA信道。因此能够避免同时抢占同一个UE的两个业务占用的信道,能够在抢占时进行优化处理。
其中,优选地,在步骤S202向DRNC发送RNSAP请求信令中添加该RNSAP请求信令携带的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系之前,还需要判断该业务的上行和下行信道是否都是HSPA信道,只有在所述业务的上行和下行信道都是HSPA信道时,才在RNSAP请求信令中添加该业务请求占用的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系。因为如果一个信道是HSPA信道(HSUPA信道或HSDPA信道),而另一个只是普通DCH信道,此时DRNC进行抢占时不会出现同时抢占两个业务的问题,因此SRNC无需在RNSAP请求信令中添加该业务请求占用的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系。
上述建立业务上下行传输信道的方法,通过在SRNC向DRNC发送的RNSAP请求信令中添加该RNSAP请求信令对应业务请求占用的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系,从而使DRNC能够得知该业务请求占用的HSUPA信道和HSDPA信道的对应关系。因此DRNC在抢占信道时,能够根据上述对应关系选择关闭同一个业务的HSUPA信道和HSDPA信道。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (6)
1.一种建立业务上下行传输信道的方法,其特征在于,包括以下步骤:
漂移无线网络控制器DRNC接收服务无线网络控制器SRNC的RNSAP请求信令,所述RNSAP请求信令携带所述RNSAP请求信令对应业务请求占用的上行信道和下行信道的对应关系,所述RNSAP请求信令为无线链路建立请求或无线链路重配置请求;
所述DRNC根据所述RNSAP请求信令为所述业务建立上行信道和下行信道,保存所述上行信道和下行信道的对应关系,以便于抢占业务时,所述DRNC根据所述上行信道和下行信道的对应关系选择关闭被抢占业务的上行信道和下行信道。
2.如权利要求1所述建立业务上下行传输信道的方法,其特征在于,所述RNSAP请求信令携带所述RNSAP请求信令对应业务请求占用的上行信道和下行信道的对应关系,通过以下步骤得到:
所述SRNC通过HS-DSCH MAC-d Flows Information中增加的信元E-DCH MAC-d Flow ID携带所述上行信道和下行信道的对应关系;或者
所述SRNC通过E-DCH MAC-d Flows Information增加的信元HS-DSCHMAC-d Flow ID携带所述上行信道和下行信道的对应关系。
3.如权利要求1-2任意一项所述建立业务上下行传输信道的方法,其特征在于,所述上行信道为高速上行链路分组接入HSUPA信道,所述下行信道为高速下行链路分组接入HSDPA信道。
4.一种建立业务上下行传输信道的系统,其特征在于,包括:
SRNC,用于发送RNSAP请求信令,所述RNSAP请求信令携带所述RNSAP请求信令对应业务请求占用的上行信道和下行信道的对应关系,所述RNSAP请求信令为无线链路建立请求或无线链路重配置请求;
DRNC,用于接收所述SRNC发送的RNSAP请求信令,并根据所述RNSAP请求信令为所述业务建立上行信道和下行信道,保存所述上行信道和下行信道的对应关系,以便于抢占业务时,所述DRNC根据所述所述上行信道和下行信道的对应关系选择关闭被抢占业务的上行信道和下行信道。
5.如权利要求4所述建立业务上下行传输信道的系统,其特征在于,所述SRNC包括:
信令发送模块,用于向所述DRNC发送RNSAP请求信令;
对应关系添加模块,用于在所述信令发送模块发送的RNSAP请求信令中添加所述RNSAP请求信令携带的所述上行信道和下行信道的对应关系。
6.如权利要求4所述建立业务上下行传输信道的系统,其特征在于,所述DRNC包括:
信令接收模块,用于接收所述SRNC发送的RNSAP请求信令;
信道分配模块,用于根据所述RNSAP请求信令为所述业务建立上行信道和下行信道;
对应关系保存模块,用于保存所述RNSAP请求信令携带的所述上行信道和下行信道的对应关系;
业务抢占模块,用于在抢占业务时,根据所述上行和下行信道的对应关系选择关闭被抢占业务的上行信道和下行信道。
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