CN101321120B - 流媒体业务信道迁移方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种流媒体业务信道迁移方法,包括以下步骤:S402,测量无线网络控制器在第一时间段内的接收数据比特速率和发送数据比特速率;S404,根据从接收数据比特速率和发送数据比特速率得出的流媒体业务的服务质量参数,将流媒体业务从高速下行共享信道迁移到专用信道。通过本发明,可以保证流媒体业务的服务质量,并可以解决Iub口拥塞死锁的问题。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,更具体地涉及一种流媒体业务信道迁移方法及装置。
背景技术
流媒体业务(Packet Switched Streaming Service,简称PSS)的高层协议承载为UDP/RTP协议,其最大的特点在于对数据包的时延、数据包之间的时间关系、以及高层协议不存在TCP协议的情况下的拥塞控制机制。
高速下行无线链路承载通过混和自动重传请求(HybridAutomatic Repeat reQuest,简称HARQ)机制来实现业务在下行无线链路上的高速传送。HSDPA(High Speed Downlink Packet Access,简称HSDPA)技术的核心在于,通过使用GSM/EDGE标准中已有的方法来提高分组数据的吞吐量,这些方法包括合并使用链路自适应和快速物理层重传技术。3GPP R99协议要求,传输信道终止于无线网络控制器(Radio Network Controller,简称RNC),因此分组数据的重传过程是在提供服务的RNC中进行,该RNC还处理特定用户到核心网的连接。随着高速下行共享信道(High Speed DownlinkShared Channel,简称HS-DSCH)的出现,基站(NodeB)也要支持HSDPA媒体接入控制(Medium Access Control,简称MAC)层提供的附加智能。这样,NodeB可以直接控制重传,在分组数据工作方式需要重传时,可以加快重传速度,缩短所需的延迟。图1示出了在提供服务和进行控制的RNC相同的情况下,HSDPA和R99的重传处理的差别。对于HSDPA而言,NodeB和RNC间的Iub接口需要引入流量控制机制,以确保NodeB的缓存器正常使用,避免因NodeB缓存器溢出造成的数据丢失。
由于Iub口中引入了流量控制机制,所以引入了这样的问题:由于HS-DSCH是公共共享信道,所以当用户设备(User Equipment,简称UE)处于小区无线环境较差的区域中时,MAC-hs调度以及流控机制使得Iub口数据进入拥塞状态。对于用户数据报协议(UserDatagram Protocol,简称UDP)承载的PSS业务,由于没有传输控制协议(Transmission Control Protocol,简称TCP)的确认(ACK)机制,所以这种拥塞状态无法为服务器端所感知,仍旧按照特定的机制向客户端发送数据,结果造成在RNC节点视频帧的大量丢失,影响了PSS业务的服务质量。图2示出了在移动终端运动时速为120km/h、距离基站1000m、无线环境为郊区的情况下,TCP承载文件传输协议(File Transfer Protocol,简称FTP)业务和UDP承载PSS业务的平均吞吐量的对比情况。从图中可以看出,由于UDP协议和TCP协议的差异,在无线环境差的区域,UDP协议承载的业务性能比TCP协议承载的业务性能差。图3示出了RNC的Iub口和Iu口的吞吐量的对比情况。从图中可以看出,UDP协议承载PSS业务,在Iub口出现了数据拥塞死锁现象,最终导致RNC节点的丢包。
综上所述,需要提供一种流媒体业务信道迁移方法来克服以上所述的一个或多个问题。
发明内容
鉴于以上所述的一个或多个问题,本发明提供了一种流媒体业务信道迁移方法。
根据本发明的流媒体业务信道迁移方法包括以下步骤:S402,测量无线网络控制器在第一时间段内的接收数据比特速率和发送数据比特速率;S404,根据从接收数据比特速率和发送数据比特速率得出的流媒体业务的服务质量参数,将流媒体业务从高速下行共享信道迁移到专用信道。
其中,步骤S404包括以下步骤:S4042,计算接收数据比特速率和发送数据比特速率之间的差,作为流媒体业务的服务质量参数;S4044,在流媒体业务的服务质量参数在第二时间段内始终高于特定阈值的情况下,判断流媒体业务的多比特速率是否小于专用信道的最大比特速率;以及S4046,在流媒体业务的多比特速率小于专用信道的最大比特速率的情况下,将流媒体业务从高速下行共享信道迁移到专用信道。
其中,在步骤S4046中,在流媒体业务的多比特速率大于专用信道的最大比特速率的情况下,执行丢包处理。进一步地,根据接收数据比特速率和发送数据比特速率的比来执行丢保处理。其中,根据本发明的流媒体业务信道迁移方法可以用于宽带码分多址系统。
根据本发明的流媒体业务信道迁移装置包括:速率测量单元,用于测量无线网络控制器在第一时间段内的接收数据比特速率和发送数据比特速率;信道迁移单元,用于根据从接收数据比特速率和发送数据比特速率得出的流媒体业务的服务质量参数,将流媒体业务从高速下行共享信道迁移到专用信道。
其中,信道迁移单元包括:差值计算单元,用于计算接收数据比特速率和发送数据比特速率之间的差,作为流媒体业务的服务质量参数;速率比较单元,用于在流媒体业务的服务质量参数在第二时间段内始终高于特定阈值的情况下,判断流媒体业务的多比特速率是否小于专用信道的最大比特速率;以及业务迁移单元,用于在流媒体业务的多比特速率小于专用信道的最大比特速率的情况下,将流媒体业务从高速下行共享信道迁移到专用信道。
其中,业务迁移单元在流媒体业务的多比特速率大于专用信道的最大比特速率的情况下,执行丢包处理。进一步地,业务迁移单元根据接收数据比特速率和发送数据比特速率的比来执行丢保处理。其中,根据本发明的流媒体业务信道迁移装置用于宽带码分多址系统。
综上所述,本发明在流媒体业务的服务质量变差之前,将流媒体业务从HS-DSCH信道向DCH信道迁移,从而保证了流媒体业务的服务质量。并且,本发明在不能执行从HS-DSCH信道向DCH信道的迁移的情况下,在RNC节点处按照一定的规律执行PSS业务的丢包处理,从而解决了Iub口拥塞死锁的问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是网络中的Release99和Release5高速下行分组接入的重传控制的示意图;
图2是UDP协议承载的PSS业务和TCP协议承载的FTP业务的吞吐量对比情况示意图;
图3是UDP协议承载的PSS业务在Iu口和Inb口的吞吐量对比情况示意图;
图4是根据本发明实施例的流媒体业务信道迁移方法的流程图;以及
图5是根据本发明实施例的流媒体业务信道迁移装置的结构框图。
具体实施方式
下面参考附图,详细说明本发明的具体实施方式。
参考图4,说明根据本发明实施例的流媒体业务信道迁移方法。如图4所示,该流媒体业务信道迁移方法包括以下步骤:
S402,设置数据速率测量窗口Twin=0.5s,在测量窗口内对无线网络控制器的Iu口的数据接收速率进行采样平均,得到Iu口数据接收速率VIu,并在在测量窗口内对无线网络控制器的Iub口的数据发送速率进行采样平均,得到Iub口数据发送速率VIub。也就是测量无线网络控制器在第一时间段内的接收数据比特速率和发送数据比特速率。
S404,根据从接收数据比特速率和发送数据比特速率得出的流媒体业务的服务质量参数,将流媒体业务从高速下行共享信道迁移到专用信道。
具体地,步骤S404包括以下步骤:
S4042,计算VQoS=VIu-VIub,作为流媒体业务的服务质量参数。
S4044,设置速率差值门限Vth=64kbps,当VQoS>Vth时,启动迟滞定时器Vt,定时器时长1s,如果在定时器有效期内VQoS始终大于Vth,则认为流媒体业务的服务质量差,触发信道迁移流程。检测PSS业务的多比特速率(Multiple Bit Rate,简称MBR)MBRPSS,是否小于DCH信道承载的最大比特速率MBRDCH。
S4046,如果流媒体业务的多比特速率小于专用信道的最大比特速率,则将流媒体业务从高速下行共享信道迁移到专用信道,否则根据比例1-VIub/VIu在RNC节点执行丢包处理。
下面参考图5,说明用于实现图4所示的方法的流媒体业务信道迁移装置。如图5所示,该流媒体业务信道迁移装置包括:速率测量单元502,用于测量无线网络控制器在第一时间段内的接收数据比特速率和发送数据比特速率;信道迁移单元504,用于根据从接收数据比特速率和发送数据比特速率得出的流媒体业务的服务质量参数,将流媒体业务从高速下行共享信道迁移到专用信道。
其中,信道迁移单元504包括:差值计算单元5042,用于计算接收数据比特速率和发送数据比特速率之间的差,作为流媒体业务的服务质量参数;速率比较单元5044,用于在流媒体业务的服务质量参数在第二时间段内始终高于特定阈值的情况下,判断流媒体业务的多比特速率是否小于专用信道的最大比特速率;以及业务迁移单元5046,用于在流媒体业务的多比特速率小于专用信道的最大比特速率的情况下,将流媒体业务从高速下行共享信道迁移到专用信道。
其中,业务迁移单元在流媒体业务的多比特速率大于专用信道的最大比特速率的情况下,执行丢包处理。进一步地,业务迁移单元根据接收数据比特速率和发送数据比特速率的比来执行丢保处理。其中,根据本发明的流媒体业务信道迁移装置用于宽带码分多址系统。
综上所述,本发明在流媒体业务的服务质量变差之前,将流媒体业务从HS-DSCH信道向DCH信道迁移,从而保证了流媒体业务的服务质量。并且,本发明在不能执行从HS-DSCH信道向DCH信道的迁移的情况下,在RNC节点处按照一定的规律执行PSS业务的丢包处理,从而解决了Iub口拥塞死锁的问题。
以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。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权利要求范围之内。
Claims (8)
1.一种流媒体业务信道迁移方法,其特征在于,包括以下步骤:
S402,测量无线网络控制器在第一时间段内的接收数据比特速率和发送数据比特速率;
S404,根据从所述接收数据比特速率和所述发送数据比特速率得出的流媒体业务的服务质量参数,将所述流媒体业务从高速下行共享信道迁移到专用信道;
其中,所述步骤S404包括以下步骤:
S4042,计算所述接收数据比特速率和所述发送数据比特速率之间的差,作为所述流媒体业务的服务质量参数;
S4044,在所述流媒体业务的服务质量参数在第二时间段内始终高于特定阈值的情况下,判断所述流媒体业务的多比特速率是否小于所述专用信道的最大比特速率;以及
S4046,在所述流媒体业务的多比特速率小于所述专用信道的最大比特速率的情况下,将所述流媒体业务从所述高速下行共享信道迁移到所述专用信道。
2.根据权利要求1所述的流媒体业务信道迁移方法,其特征在于,在所述步骤S4046中,在所述流媒体业务的多比特速率大于所述专用信道的最大比特速率的情况下,执行丢包处理。
3.根据权利要求2所述的流媒体业务信道迁移方法,其特征在于,根据所述接收数据比特速率和所述发送数据比特速率的比来执行丢包处理。
4.根据权利要求3所述的流媒体业务信道迁移方法,其特征在于,所述方法用于宽带码分多址系统。
5.一种流媒体业务信道迁移装置,其特征在于,包括:
速率测量单元,用于测量无线网络控制器在第一时间段内的接收数据比特速率和发送数据比特速率;
信道迁移单元,用于根据从所述接收数据比特速率和所述发送数据比特速率得出的流媒体业务的服务质量参数,将所述流媒体业务从高速下行共享信道迁移到专用信道;
其中,所述信道迁移单元包括:
差值计算单元,用于计算所述接收数据比特速率和所述发送数据比特速率之间的差,作为所述流媒体业务的服务质量参数;
速率比较单元,用于在所述流媒体业务的服务质量参数在第二时间段内始终高于特定阈值的情况下,判断所述流媒体业务的多比特速率是否小于所述专用信道的最大比特速率;以及
业务迁移单元,用于在所述流媒体业务的多比特速率小于所述专用信道的最大比特速率的情况下,将所述流媒体业务从所述高速下行共享信道迁移到所述专用信道。
6.根据权利要求5所述的流媒体业务信道迁移装置,其特征在于,所述业务迁移单元在所述流媒体业务的多比特速率大于所述专用信道的最大比特速率的情况下,执行丢包处理。
7.根据权利要求6所述的流媒体业务信道迁移装置,其特征在于,所述业务迁移单元根据所述接收数据比特速率和所述发送数据比特速率的比来执行丢包处理。
8.根据权利要求7所述的流媒体业务信道迁移装置,其特征在于,所述装置用于宽带码分多址系统。
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