CN101141802B - 分配传输资源的方法和无线网络控制器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了分配传输资源的方法,接收传输资源分配请求,获取传输资源分配请求的公众陆地移动网络识别号,获取公众陆地移动网络识别号对应的无线网络控制器与基站间接口的逻辑资源组,从逻辑资源组中,为请求分配传输资源。本发明进一步公开了无线网络控制器。本技术方案可以实现从运营商对应的逻辑资源组中,为该运营商的业务请求分配传输资源,从而满足运营商发展业务的需求。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及分配传输资源的方法和无线网络控制器。
背景技术
在无线接入网共享(Radio Access Network Sharing)环境中,若干个运营商共享同一个接入网,每个运营商有自己的核心网设备,无线网络控制器(Radio Network Controller,RNC)通过公众陆地移动网络(Public LandMobile Network,PLMN)识别号来区分不同运营商的业务信息,核心网设备包括移动交换中心(Mobile Switching center,MSC)和服务通用无线分组业务支持节点(Serving GPRS Support Node,SGSN)。RNC与基站(Node B)通过Iub接口(RNC与Node B间的接口)相连,因为RNC与Node B被若干个运营商共享,使得Iub接口成为多个运营商的公共接口。
在现有技术中,RNC接收任意运营商业务的传输资源分配请求后,从Iub接口的公共传输资源中,为该请求分配传输资源。在对现有技术的研究和实践过程中,发明人发现现有技术存在以下问题:各个运营商有自己的营销策略,向用户提供的业务可能有别于其它运营商,对业务质量(Quality of Service,QoS)的要求也不尽相同,现有技术中RNC对任意运营商业务请求的Iub接口传输资源的分配方法是相同的,可能无法满足运营商开展独立业务的需求。
发明内容
本发明实施例提供分配传输资源的方法和无线网络控制器,以实现从传输资源分配请求的公众陆地移动网络识别号对应的逻辑资源组中,为该请求分配传输资源。
一种分配资源的方法,包括:接收传输资源分配请求;获取传输资源分配请求的公众陆地移动网络识别号;获取公众陆地移动网络识别号对应的无线网络控制器与基站间接口的逻辑资源组;从逻辑资源组中,为请求分配传输资源,其中,所述传输资源指Iub接口传输数据的能力。
一种无线网络控制器,包括:分配请求接收单元,用于接收传输资源分配请求;识别号获取单元,用于获取分配请求接收单元接收的传输资源分配请求的公众陆地移动网络识别号;逻辑资源组获取单元,用于获取识别号获取单元获取的公众陆地移动网络识别号对应的无线网络控制器与基站间接口的逻辑资源组;传输资源分配单元,用于从逻辑资源组获取单元获取的逻辑资源组中,为分配请求接收单元接收的传输资源分配请求分配传输资源,其中,所述传输资源指Iub接口传输数据的能力。
从以上的技术方案可以看出,在本发明实施例中,无线网络控制器接收传输资源分配请求,获取传输资源分配请求的公众陆地移动网络识别号,获取公众陆地移动网络识别号对应的无线网络控制器与基站间接口的逻辑资源组,从逻辑资源组中,为请求分配传输资源。在本技术方案中,将无线网络控制器与基站间接口的传输资源划分为逻辑资源组,不同运营商的业务请求信息具有不同的公众陆地移动网络识别号,公众陆地移动网络识别号与逻辑资源组建立对应关系,实现从运营商对应的逻辑资源组中,为该运营商的业务请求分配传输资源,从而满足运营商开展独立业务的需求,有利于运营商提供差异化服务。
附图说明
图1为本发明实施例的分配传输资源方法流程图;
图2为本发明实施例的呼叫建立流程图;
图3为本发明实施例的无线网络控制器示意图。
具体实施方式
实施例一
请参考图1,为本发明实施例的分配传输资源方法流程图。
步骤101.RNC接收传输资源分配请求。
本实施例中,传输资源指Iub接口传输数据的能力,可以用带宽来表示资源的多少。传输资源包括,实时链路(Real Time PATH)、非实时链路(Non-RealTime PATH)、高速下行分组接入实时链路(High Speed Downlink Packet AccessReal Time PATH)和高速下行分组接入非实时链路(High Speed DownlinkPacket Access Non-Real Time PATH)。
传输资源分配请求可以为,用户设备(User Equipment,UE)发送的无线资源控制连接请求或核心网设备发送的无线接入承载指配请求。
步骤102.获取传输资源分配请求的PLMN识别号。不同的运营商的业务信息具有不同的PLMN识别号,RNC通过PLMN识别号来区分不同运营商的业务信息。
步骤103.获取该PLMN识别号对应的Iub接口的逻辑资源组。
为了对不同运营商独立进行分配传输资源,RNC把Iub接口的传输资源划分为若干个逻辑资源组,逻辑资源组与PLMN识别号建立对应关系。在本实施例中,RNC把链路(PATH)作为传输资源分配给逻辑资源组,逻辑资源组包括“所属运营商”、“最大带宽(双向)”、“拥塞门限(双向)”和“恢复门限”等信息。上述的链路泛指用于通信的路径,比如,在采用异步转移模式(Asynchronous Transfer Mode,ATM)传输的情况下,链路指虚信道连接(VirtualChannel Connection,VCC),在采用因特网协议(Internet Protocol,IP)传输的情况下,链路指点到点的IP链路。链路建立在物理承载之上,逻辑资源组与物理承载之间没有直接依赖关系,在将链路分配给逻辑资源组后,逻辑资源组与物理承载之间产生间接依赖关系。
运营商A能够使用的最大带宽为,逻辑资源组带宽最大值与逻辑资源组内所有链路带宽之和,这两个数值的最小值:
在某些特殊的情况下,特定Iub接口(RNC与特定Node B之间的接口)上允许一个运营商拥有多个逻辑资源组。运营商A拥有M个逻辑资源组时,运营商A能够使用的最大带宽为:
步骤104.从该逻辑资源组中,为该请求分配传输资源。
为了有效利用资源,在传输资源超过拥塞门限的时候,需要进行拥塞控制。以步骤101至步骤104为基础的另一个实施例如下:在步骤104分配资源后,确定逻辑资源组的已分配传输资源超过拥塞门限,对使用该逻辑资源组传输资源的用户进行拥塞控制;确定逻辑资源组的已分配传输资源低于恢复门限,对使用该逻辑资源组传输资源的用户进行恢复控制。比如,设定逻辑资源组拥塞门限为90%,恢复门限为80%,当该逻辑资源组已分配传输资源超过90%的时候,对使用该逻辑资源组传输资源的用户进行拥塞控制,可以降低低优先级用户的传输速率,或降低全体用户的传输速率;经过一段时间,该逻辑资源组的部分传输资源被释放,已分配传输资源低于80%的时候,对使用该逻辑资源组传输资源的用户进行恢复控制,恢复他们的传输速率。
为进一步理解分配传输资源的方法,以下对用户呼叫过程进行具体描述,在本实施例的用户呼叫过程中,RNC进行了两次传输资源分配。请参考图2,为本发明实施例的呼叫建立流程图。
201.UE向RNC发送无线资源控制连接请求(RRC CONNECTIONREQUEST)。
在载频独立的无线共享接入网中,每个小区唯一广播所属运营商的PLMN识别号,UE从某个运营商的小区发起呼叫之前,实际上已经完成PLMN识别号的选择过程。
202.RNC获取该请求的PLMN标识号。
203.RNC向Node B发送无线链路建立请求(RADIO LINK SETUPREQUEST)。
204.Node B向RNC发送无线链路建立响应(RADIO LINK SETUPRESPONSE)。
205.RNC根据步骤202获取的PLMN标识号,找到该PLMN标识号对应的逻辑资源组,从该逻辑资源组中为无线资源控制连接请求分配传输资源。
206.RNC向UE发送无线资源控制连接建立(RRC CONNECTIONSETUP)。
207.UE向RNC发送无线资源控制连接建立完成(RRC CONNECTIONSETUP COMPLETE)。
208.UE向RNC发送初始直传(INITIAL DIRECT TRANSFER)。
209.RNC向核心网设备发送初始用户设备信息(INITIAL UEMESSAGE)。
210.鉴权、安全模式、呼叫建立等非接入层过程。
211.核心网设备向RNC发送无线接入承载指配请求(RAB ASSIGNMENTREQUEST)。
212.RNC向Node B发送无线链路重配置准备(RADIO LINKRECONFIGURATION PREPARE)。
213.Node B向RNC发送无线链路重配置就绪(RADIO LINKRECONFIGURATION READY)。
214.RNC根据步骤202获取的PLMN标识号,找到该PLMN标识号对应的逻辑资源组,从该逻辑资源组中为无线接入承载指配请求分配传输资源。
215.RNC向UE发送无线承载建立(RADIO BEARER SETUP)。
216.UE向RNC发送无线承载建立完成(RADIO BEARER SETUPCOMPLETE)。
217.RNC向Node B发送无线链路重配置确认(RADIO LINKRECONFIGURATION COMIT)。
218.RNC向核心网设备发送无线接入承载指配响应(RAB ASSIGNMENTRESPONSE)。
219.振铃等后续非接入层过程,呼叫建立完毕。
实施例二
请参考图3,为本发明实施例的无线网络控制器示意图。
本实施例的无线网络控制器300包括:
分配请求接收单元301,用于接收传输资源分配请求。
识别号获取单元302,用于获取分配请求接收单元301接收的传输资源分配请求的公众陆地移动网络识别号。
逻辑资源组获取单元303,用于获取识别号获取单元302获取的公众陆地移动网络识别号对应的无线网络控制器与基站间接口的逻辑资源组。
传输资源分配单元304,用于从逻辑资源组获取单元303获取的逻辑资源组中,为分配请求接收单元301接收的传输资源分配请求分配传输资源。
拥塞控制单元305,用于确定逻辑资源组的已分配传输资源超过拥塞门限,对使用逻辑资源组传输资源的用户进行拥塞控制。
恢复控制单元306,用于确定逻辑资源组的已分配传输资源低于恢复门限,对使用逻辑资源组传输资源的用户进行恢复控制。
其中,传输资源分配请求为,用户设备发送的无线资源控制连接请求或核心网设备发送的无线接入承载指配请求;传输资源包括,实时链路、非实时链路、高速下行分组接入实时链路和高速下行分组接入非实时链路。
从以上的技术方案可以看出,在本发明实施例中,无线网络控制器接收传输资源分配请求,获取传输资源分配请求的公众陆地移动网络识别号,获取公众陆地移动网络识别号对应的无线网络控制器与基站间接口的逻辑资源组,从逻辑资源组中,为请求分配传输资源。在本技术方案中,将无线网络控制器与基站间接口的传输资源划分为逻辑资源组,不同运营商的业务请求信息具有不同的公众陆地移动网络识别号,公众陆地移动网络识别号与逻辑资源组建立对应关系,实现从运营商对应的逻辑资源组中,为该运营商的业务请求分配传输资源,从而满足运营商开展独立业务的需求,有利于运营商提供差异化服务。
以上对本发明所提供的分配传输资源的方法和无线网络控制器进行了详细介绍,对于本领域的一般技术人员,依据本发明实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (10)
1.一种分配资源的方法,其特征在于,包括:
接收传输资源分配请求;
获取所述传输资源分配请求的公众陆地移动网络识别号;
获取所述公众陆地移动网络识别号对应的无线网络控制器与基站间接口的逻辑资源组;
从所述逻辑资源组中,为所述请求分配传输资源,其中,所述传输资源指Iub接口传输数据的能力。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述为所述请求分配传输资源之后,所述方法进一步包括:确定所述逻辑资源组的已分配传输资源超过拥塞门限时,对使用所述逻辑资源组传输资源的用户进行拥塞控制。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对使用所述逻辑资源组传输资源的用户进行拥塞控制之后,所述方法进一步包括:确定所述逻辑资源组的已分配传输资源低于恢复门限时,对使用所述逻辑资源组传输资源的用户进行恢复控制。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述传输资源分配请求为:用户设备发送的无线资源控制连接请求或核心网设备发送的无线接入承载指配请求。
5.根据权利要求1至4任意一项所述的方法,其特征在于,所述传输资源包括:实时链路、非实时链路、高速下行分组接入实时链路和高速下行分组接入非实时链路。
6.一种无线网络控制器,其特征在于,包括:
分配请求接收单元,用于接收传输资源分配请求;
识别号获取单元,用于获取所述分配请求接收单元接收的传输资源分配请求的公众陆地移动网络识别号;
逻辑资源组获取单元,用于获取所述识别号获取单元获取的公众陆地移动网络识别号对应的无线网络控制器与基站间接口的逻辑资源组;
传输资源分配单元,用于从所述逻辑资源组获取单元获取的逻辑资源组中,为所述分配请求接收单元接收的传输资源分配请求分配传输资源,其中,所述传输资源指Iub接口传输数据的能力。
7.根据权利要求6所述的无线网络控制器,其特征在于,进一步包括:
拥塞控制单元,用于确定所述逻辑资源组的已分配传输资源超过拥塞门限,对使用所述逻辑资源组传输资源的用户进行拥塞控制。
8.根据权利要求7所述的无线网络控制器,其特征在于,进一步包括:
恢复控制单元,用于确定所述逻辑资源组的已分配传输资源低于恢复门限,对使用所述逻辑资源组传输资源的用户进行恢复控制。
9.根据权利要求6所述的无线网络控制器,其特征在于,所述传输资源分配请求为:用户设备发送的无线资源控制连接请求或核心网设备发送的无线接入承载指配请求。
10.根据权利要求6至9任意一项所述的无线网络控制器,其特征在于,所述传输资源包括:实时链路、非实时链路、高速下行分组接入实时链路和高速下行分组接入非实时链路。
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