CN101605302B - Td-scdma系统中mbms业务的容灾备份方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种时分同步码分多址多媒体广播多播TD-SCDMA系统MBMS业务的容灾备份方法,将同一MBMS业务所属的无线网络控制器RNC划分为主用SRNC、备用SRNC和DRNC,主用SRNC和备用SRNC分别建立与核心网的Iu承载及分配MBMS业务相关资源,主用SRNC通过Iur接口同步建立与DRNC的Iur承载及分配MBMS业务相关资源并进行MBMS业务数据传输,当备用SRNC获知主用SRNC发生故障时,通过Iur接口同步建立与DRNC的Iur承载及分配MBMS业务相关资源,进行MBMS业务传输数据。应用本发明,可以避免主用SRNC故障或失效时RNC间的失步,实现方式简单有效,保持了全网RNC间MBMS业务同步,保证了MBMS业务数据在RNC间的正常接收。

Description

TD-SCDMA系统中MBMS业务的容灾备份方法
技术领域
本发明涉及时分同步码分多址(TD-SCDMA,Time Division-SynchronousCode Division Multiple Access)系统中多媒体广播多播(MBMS,Multicast/Broadcast Multimedia Scheme)技术,特别涉及TD-SCDMA系统中MBMS业务的容灾备份方法。 
背景技术
随着TD-SCDMA技术的进一步发展以及商用化应用,MBMS业务作为TD-SCDMA技术的重要特性,其应用越来越广泛。而如何保证MBMS业务在全网各无线网络控制器(RNC,Radio Network Control)间以及RNC内的连续性是当前比较关注的话题,也就是使MBMS业务在各RNC间以及RNC内保持同步的问题。 
针对上述问题,现有TD-MBMS技术标准提出了一种实现MBMS业务在RNC内同步的技术方案,通过采用N频点同时隙网(UTN,Union TimeslotNetwork)的组网方式,对于同一MBMS业务数据在RNC内小区间的传输,采用相同的资源,即采用相同频点、时隙、码道、扰码,或相同频点、时隙、码道、各自的小区扰码同步发送内容相同的MBMS业务数据,从而使RNC内相邻小区间MBMS业务数据保持同步。由于RNC内MBMS业务数据信号保持同步,不仅避免了RNC内相邻小区间MBMS业务数据信号的相互干扰,而且可以利用同步的MBMS业务数据信号提高增益,从而优化了系统性能。 
图1为现有TD-MBMS技术标准提出的一种实现MBMS业务在RNC内同步传输的系统结构示意图。参见图1,该系统包括核心网,在本实施例 中,为通用分组无线服务(GPRS,General Packet Radio Service)业务支持节点(SGSN,Serving GPRS Support Node)、RNC、基站(Node B),其中, 
SGSN,用于向RNC发起MBMS业务请求,接收到RNC返回的响应,向RNC发送MBMS业务数据,一个SGSN可以对应多个RNC,如果对应多个RNC,则同时向多个RNC发起MBMS业务请求、以及发送MBMS业务数据; 
RNC,包括RNC1、RNC2、以及RNC3,用于接收MBMS业务请求,建立与SGSN之间的Iu承载及分配MBMS业务相关资源,向SGSN返回响应,接收SGSN发送的MBMS业务,执行同步处理,采用相同频点、时隙、码道、扰码,或相同频点、时隙、码道、各自的小区扰码,向Node B发送MBMS业务数据;一个RNC可以对应多个Node B,如果对应多个Node B,则将经过同步处理的MBMS业务数据向该RNC内所有的Node B发送; 
Node B,用于接收对应RNC发送的MBMS业务数据,获取MBMS业务数据增益,并在指定的空口时间将MBMS业务数据发送出去。 
其中,RNC在控制平面(Control Plane)涉及的实体,在此不再赘述,RNC在用户平面包括: 
GPRS隧道协议-用户面/分组数据汇聚协议/无线链路控制协议(GTP-U/PDCP/RLC,GPRS Tunnel Protocol-User/Packet Data ConvergenceProtocol/Radio Link Control)实体,具体可参见第三代移动通信标准化伙伴项目(3GPP,3rd Generation Partnership Project)29.060、3GPP 25.323、3GPP25.322协议,用于控制相同RLC协议数据单元(PDU,Protocol Data Unit)对应的序列号(SN,Sequence Number)相同,即各RNC共享同一个Iu数据流,使RNC间MBMS业务数据内容一致,避免由于Iu接口链路时延和丢包造成的数据差异; 
媒体访问控制(MAC,Media Access Control)Mac-m实体,RNC内的每个小区对应一个MAC-m实体,具体可参考3GPP 25.321协议,除控制面 功能以外,在业务面主要执行MBMS业务数据的MAC头添加,例如,添加目标信道类型域(TCTF,Target Channel Type Field)字段与MBMS标识(ID,Identification)字段,以及小区内MBMS业务数据调度; 
IUB帧协议(IUB-FP,IUB-Frame Protocol)实体,具体可参考3GPP25.435协议,完成FP头填写,下发MBMS业务数据到各个小区(Node B)。 
图1所示的MBMS业务在RNC内同步传输的流程可简述如下: 
传输网络层GTP-U/PDCP/RLC实体中GTP-U从Iu接口接收来自SGSN发送的MBMS业务服务数据单元(SDU,Service Data Unit)后,去除GTP-U头,PDCP对去除GTP-U头的SDU执行头压缩(目前不需要实现),RLC对SDU进行分段处理,将一个SDU分段为多个协议数据单元(PDU,ProtocolData Unit),并将分段后的PDU分发到各个小区,各个小区对应的Mac-m实体对PDU进行调度后发送至IUB-FP实体,IUB-FP实体接收,将PDU封装为FP帧,通过Iub接口发送给Node B,Node B接收并在指定的空口时间将MBMS业务数据发送出去。 
由上述可见,虽然通过在RNC内采用相同频点、时隙、码道,扰码或小区各自扰码同步发送内容相同的MBMS业务数据,从而实现了MBMS业务在RNC内的同步,但各RNC间相互独立,导致不同的RNC间传输同一MBMS业务数据不同步,从而使RNC间信号彼此干扰,不能成为多径增益,影响MBMS业务在RNC间的正常接收。 
现有技术中还提出了通过建立RNC间的小区隔离带来避免RNC间相互的干扰,但该方法一方面带来规划的难度,小区隔离带的资源不能有效利用,另一方面对边缘地带的用户设备(UE,User Equipment)带来了增益的损失。 
基于此,本申请人在另外的专利申请中提出了一种利用Iur接口实现MBMS业务RNC间同步的方法,以实现全网MBMS业务的连续,解决RNC间同步传输MBMS业务的问题,规划难度小、实现简单、提高了边缘地带UE的增益。 
图2为本申请人提出的一种利用Iur接口实现MBMS业务RNC间同步 的系统结构示意图。参见图2,该系统结构针对同一MBMS业务,通过无线操作维护中心(OMCR,Operate and Maintenance Centre for Radio)的OM配置方式或通过信令消息中信息元素(IE,Information Element)指示将RNC划为一个服务RNC(SRNC,Service RNC)与一组漂移RNC(DRNC,DriftingRNC),本实施例中,以将RNC划为一个SRNC与两个DRNC为例,该系统包括:SRNC、DRNC1以及DRNC2,其中, 
SRNC与图1中RNC不同的是,还包括MAC-mt实体以及IUR-FP实体,其它实体与现有实体相类似,在此不再赘述; 
MAC-mt实体,用于通过自身内的IUR-FP实体与各DRNC内的IUR-FP实体交互,给需要同步的各RNC内各小区分配相同的资源;调整MBMS业务数据包的发送连接帧序号(CFN,Connection Frame Number),以使MBMS业务数据在时间上同步;执行MBMS业务数据的公共MAC处理,指定空口TTI内发送的RLC PDU个数以及时间戳,以使SRNC与各DRNC在同一时间发送相同的MBMS业务数据; 
IUR-FP实体,用于接收来自MAC-mt实体的信息,向各DRNC内的IUR-FP实体发送,接收各DRNC内的IUR-FP实体反馈的信息,向IUR-FP实体发送; 
DRNC1以及DRNC2结构相似,与图1中RNC不同的是,还包括IUR-FP实体, 
IUR-FP实体,用于通过SRNC内的IUR-FP实体建立同步,接收SRNC内的IUR-FP实体发送的封装为IUR-FP帧的MBMS业务数据,进行解析,将解析后的IUR-FP帧向MAC-m实体发送。 
实际应用中,考虑到不对核心网的SGSN进行改动,则SGSN可以按照现有的流程,通过Iu接口向SRNC与所有的DRNC发送MBMS业务数据;如果对SGSN稍作修改,SGSN通过Iu接口只向SRNC发送MBMS业务数据。 
同样地,如果考虑对现有RNC改动最小,DRNC的控制平面内可以保 留GTP-U/PDCP/RLC实体,当接收到SGSN发送的MBMS业务数据后,将其丢弃;也可以不保留GTP-U/PDCP/RLC实体,即只在SRNC内保留GTP-U/PDCP/RLC实体。 
图2中,箭头所示为MBMS业务数据的传输流程。 
基于图2,下面对SRNC执行同步的流程分别进行说明。 
图3为MBMS业务会话建立流程示意图。SRNC与SGSN建立Iu承载及MBMS相关资源,然后给需要同步的RNC分配资源,参见图3,该流程包括: 
步骤301,SGSN发起MBMS会话开始请求; 
本步骤中,SGSN可以只向SRNC发送MBMS会话开始请求,也可以向SRNC和DRNC发送MBMS会话开始请求。 
步骤302,SGSN接收MBMS会话开始请求响应; 
本步骤中,如果是SRNC接收到MBMS会话开始请求,建立Iu承载及分配MBMS业务相关资源,返回MBMS会话开始请求响应,携带会话成功信息;如果是DRNC接收到MBMS会话开始请求,返回MBMS会话开始请求响应,携带会话失败信息。 
步骤303,SRNC向DRNC发送MBMS共享传输信道资源请求(MBMSCOMMON TRANSPORT CHANNEL RESOURCES REQUEST)消息; 
本步骤中,也可以是DRNC主动请求SRNC建立Iur承载及资源,向SRNC发送MBMS DRNC信号连接指示(MBMS DRNC SIGNALCONNECTION INDICATION)消息,消息中携带用于标识MBMS业务的临时移动组标识(TMGI,Temporary Mobile Group Identity)、以及标识DRNC的DRNC ID,请求SRNC建立Iur承载及分配相关资源。 
SRNC接收MBMS DRNC SIGNAL CONNECTION INDICATION消息后,向DRNC发送MBMS COMMON TRANSPORT CHANNEL RESOURCESREQUEST消息,也可以是直接发送,消息中携带分配的物理资源信息及TMGI,具体来说,包括:TMGI、SRNC ID、SA List、64kMBMS业务是 否复用、复用偏移、复用周期、MBMS业务数据速率、以及该MBMS业务所占的频点、时隙、码道、扰码、逻辑信道等信息。 
同时,SRNC也为自身分配相关的物理资源。 
步骤304,DRNC接收MBMS COMMON TRANSPORT CHANNELRESOURCES REQUEST消息,同步建立Iur相关承载及分配MBMS业务相关资源,并返回MBMS共享传输信道资源响应(MBMS COMMONTRANSPORT CHANNEL RESOURCES RESPONSE)消息。 
本步骤中,COMMON TRANSPORT CHANNEL RESOURCESRESPONSE消息用于通知该DRNC建立相关Iur承载的结果,例如,成功/失败、以及失败原因。具体来说,包括:TMGI、传输层地址(Transport LayerAddress)、事务标识(Transaction ID)、以及传输承载标识(Transport BearerID)等信息。 
至此,完成SRNC给需要同步的RNC分配资源的流程。 
SRNC在分配同步资源后,通过交互获取与DRNC相关的时间同步参数。 
图4为SRNC与DRNC获取时间同步参数的流程示意图。 
步骤401,SGSN、SRNC、DRNC通过信令交互建立协议实体; 
步骤402,SRNC向DRNC发送MBMS下行节点同步(MBMS DL NODESYNCHRONISATION)消息; 
本步骤中,该消息用于SRNC向DRNC获取Iur接口间的Iur偏差,携带SRNC下发该消息时的时间T1,一般以125us为单位。 
步骤403,DRNC返回MBMS上行节点同步(MBMS UL NODESYNCHRONI SATION)消息; 
本步骤中,MBMS上行节点同步消息中的同步帧,携带T1、DRNC接收到MBMS DL NODE SYNCHRONISATION消息的时间T2、以及DRNC上报MBMS UL NODE SYNCHRONISATION消息的时间T3。T2、T3以125us为单位。 
实际应用中,MBMS DL NODE SYNCHRONISATION消息以及MBMSUL NODE SYNCHRONISATION消息中的帧格式可以采用与3GPP 6.3.3.4中的帧格式相类似的定义,SRNC在获取T1、T2、T3后,计算Iur偏差的方法与3GPP.25.435r75.2协议相类似,在此不再赘述。 
步骤404,SRNC向DRNC发送MBMS下行同步(MBMS DLSYNCHRONISATION)消息; 
本步骤中,该消息用于SRNC向DRNC获取Iub偏差。 
实际应用中,也可以是DRNC直接向SRNC发送与Iub偏差相关消息,无需执行步骤404。 
步骤405,DRNC返回MBMS上行同步(MBMS ULSYNCHRONI SATION)消息; 
本步骤中,DRNC向SRNC指示各DRNC与其相应的Node B之间在FP建立过程中的Iub接口传输信道的最大Iub偏差并根据该最大Iub偏差计算对应的CFN,便于SRNC中MAC-MT实体根据各为DRNC上报的CFN为MBMS业务数据指定CFN。 
DRNC根据SRNC指定的CFN来调整数据的发送时刻。CFN对应的Iub偏差计算可参见3GPP.25.435r7中5.3与5.4节,可以通过传输信道同步与时间调整获得DRNC与Node B的Iub接口传输信道偏差,这个偏差表明了DRNC在Iub接口需要提前还是延迟发送MBMS业务数据,以使得发送的MBMS业务数据落在Node B的接收窗口之内,从而使得Node B在空口上能及时将该MBMS业务数据发送出去,否则将导致MBMS业务数据到达Node B后,由于错过了数据的发送时刻而被丢弃。 
实际应用中,SRNC也同时获取自身内的最大Iub偏差。 
图5为SRNC指定CFN的流程示意图。参见图5,该流程包括: 
步骤501,DRNC获取各小区内最大Iub偏差; 
本步骤中,DRNC获取各小区内Iub偏差,可参见3GPP.25.435协议描述,在此不再赘述。从获取的各小区内Iub偏差中保留最大的Iub偏差。 
步骤502,DRNC将最大Iub偏差换算为DRNC的CFN,上报给SRNC; 
本步骤中,换算的方法也可参见上述协议。 
由于最大Iub偏差为绝对值,其值取决于各DRNC与Node B的启动时间,将最大Iub偏差换算为DRNC的CFN,由于CFN是一个相对值,屏蔽了各DRNC与Node B的启动时刻差异,能准确地反映DRNC的Iub偏差。 
步骤503,SRNC根据接收的各DRNC的CFN、自身的CFN、以及Iur偏差,生成新的CFN。 
本步骤中,SRNC根据接收的各DRNC的CFN,取各DRNC的CFN与自身的CFN两者之差,乘以10,然后加上原有存储的Iub偏差,得到SRNC与该DRNC的Iub偏差。从中选择最大的Iub偏差并更新原存储的Iub偏差。根据最大的Iub偏差以及Iur偏差,生成新的CFN,便于自身及各DRNC根据新的CFN调整MBMS业务数据的发送。 
SRNC计算生成用于调整MBMS业务数据发送的CFN,后续流程中,各DRNC在Iub偏差发生改变时,还可通过MBMS同步调整(MBMSSYNCHRONISATION ADJUST)消息,将根据DRNC的Iub最大同步调整值Iub偏差计算得到的CFN上报给SRNC,SRNC进行调整。 
本实施例中,SRNC根据Iub偏差与Iur偏差的加权指定新的CFN,通过CFN调整SRNC的MBMS业务数据发送时刻,使得SRNC发送的MBMS业务数据在各个DRNC的Node B的接收窗口之内,从而使各个Node B中的MBMS业务数据都能及时的从空口发送出去。尽可能地保证了SRNC和各个DRNC内的MBMS业务数据在空口上从相同的时间发送出去,实现了MBMS业务数据传输的时间同步。 
SRNC在完成分配同步资源、以及实现MBMS业务的时间同步后,接收从SGSN通过Iu接口发送的MBMS业务数据,通过MAC-mt实体以及IUR-FP实体发送至各DRNC内IUR-FP实体,然后通过MAC-m实体以及IUB-FP实体在指定的CFN时刻发送出去;同时,通过MAC-mt实体将接收MBMS业务数据发送自身内的MAC-m实体,并通过IUB-FP实体在指定的 CFN时刻发送出去。 
图6为MBMS业务同步传输流程示意图。参见图6,该流程包括: 
步骤601,SRNC接收SGSN发送的MBSM业务数据,在RLC层统一分段处理后发送至SRNC内的MAC-mt实体; 
步骤602,MAC-mt实体对接收的数据帧进行统一的TF选择,并指定CFN; 
本步骤中,接收的数据帧为MBSM业务的数据帧。 
步骤603,MAC-mt实体将处理的数据帧发送至自身内各小区Mac-m实体,执行步骤604、以及发送至自身内IUR-FP实体,执行步骤605; 
本步骤中,MAC-mt实体统一指定MBSM业务的CFN。对于SRNC自身所属的业务小区,由MAC-mt实体发送给各小区的Mac-m实体;对于不属于SRNC自身的业务小区,由MAC-mt实体发送给自身内IUR-FP实体。 
步骤604,Mac-m实体接收处理的数据帧,构造FP帧,通过IUB-FP实体在指定的CFN时刻发送给Node B,Node B按照CFN对应的SFN进行统一的空口调度。 
步骤605,SRNC内IUR-FP实体接收数据帧,组成Iur FP帧,发送至DRNC的IUR-FP实体; 
步骤606,DRNC的IUR-FP实体解析接收的Iur FP帧,转发到各小区的Mac-m实体,构造FP帧,通过IUB-FP实体在指定的CFN时刻发送发给Node B,Node B按照CFN对应的系统帧号(SFN,System Frame Number)进行统一的空口调度。 
本实施例中,SRNC接收MBMS业务数据,通过RLC层统一分段处理,由MAC-mt实体统一指定MBMS业务的CFN,使得SRNC与各DRNC对同一MBMS业务数据内容的处理一致。 
图7为MBMS业务会话释放流程示意图。参见图7,该流程包括: 
步骤701,SGSN发起MBMS会话结束请求; 
本步骤中,与步骤301相类似,SGSN可以只向SRNC发送MBMS会 话结束请求,也可以向SRNC和DRNC发送MBMS会话结束请求。 
步骤702,SGSN接收MBMS会话结束请求响应; 
本步骤中,如果是SRNC接收到MBMS会话结束请求,释放Iu承载及该SNC内相关资源,返回MBMS会话结束请求响应,携带会话结束信息;如果是DRNC接收到MBMS会话结束请求,返回MBMS会话结束请求响应,携带会话结束信息。 
步骤703,SRNC向所有DRNC发送MBMS共享传输信道资源释放请求(MBMS COMMON TRANSPORT CHANNEL RESOURCES RELEASEREQUEST)消息; 
本步骤中,发送的消息中携带TMGI。 
步骤704,各DRNC接收SRNC发送的消息,释放Iur承载及MBMS业务相关资源,向SRNC返回MBMS共享传输信道资源释放响应(MBMSCOMMON TRANSPORT CHANNEL RESOURCES RELEASE RESPONSE)消息。 
本步骤中,返回的消息用于通知该DRNC释放Iur承载及MBMS业务相关资源的结果,携带TMGI,结果为成功。 
由上述可见,SRNC通过Iur接口控制各DRNC资源分配、发送时间、以及MBMS业务数据内容相一致,从而保证了RNC间MBMS业务的同步。在SRNC利用Iur接口实现MBMS业务RNC间同步后,根据DRNC上报的信息,负责控制、调度所有的DRNC资源及业务,并保持其一致性,以达到RNC间同步,规划难度小、实现简单、有效提高了边缘地带UE的增益。 
但该专利申请中,由于SRNC为整个MBMS业务同步网络的中心,为单点SRNC,也就是说,对于SRNC一旦出现单点故障或失效引起的全网RNC间MBMS业务失去同步从而影响MBMS业务在RNC间的正常接收的问题,还没有提出解决方案。 
发明内容
有鉴于此,本发明的一个主要目的在于提供TD-SCDMA系统中MBMS业务的容灾备份方法,在SRNC出现单点故障或失效的情况下,保持全网RNC间MBMS业务同步,实现MBMS业务在RNC间的正常接收。 
为达到上述目的,本发明提供了TD-SCDMA系统中MBMS业务的容灾备份方法,将同一MBMS业务所属的无线网络控制器RNC划分为主用服务无线网络控制器SRNC、备用SRNC和漂移无线网络控制器DRNC,该方法包括以下步骤: 
所述主用SRNC和所述备用SRNC分别建立与核心网的Iu承载及分配MBMS业务相关资源; 
所述主用SRNC通过Iur接口同步建立与所述DRNC的Iur承载及分配MBMS业务相关资源并进行MBMS业务传输;所述主用SRNC通过Iur接口同步建立与所述DRNC的Iur承载及分配MBMS业务相关资源具体包括:所述主用SRNC通过Iur接口向各所述DRNC发送携带分配的物理资源信息及用于标识MBMS业务的临时移动组标识TMGI的消息,各所述DRNC根据接收的所述消息建立Iur承载及分配MBMS业务相关资源,以便获取资源同步;所述主用SRNC根据通过Iur接口获取的Iur偏差和Iub偏差,生成连接帧序号CFN,以便获取时间同步;所述进行MBMS业务传输具体包括:所述主用SRNC接收来自所述SGSN的MBMS业务,为该MBMS业务指定CFN,通过Iur接口发送至各所述DRNC;各所述DRNC接收该MBMS业务,在所述指定CFN时刻发送该MBMS业务; 
当所述备用SRNC获知所述主用SRNC发生故障时,通过Iur接口同步建立与所述DRNC的Iur承载及分配MBMS业务相关资源,进行MBMS业务传输。 
所述将同一MBMS业务所属的无线网络控制器RNC划分具体包括:通过 操作维护OM配置方式配置或通过信令消息中信息元素IE指示将所述RNC进行划分。 
所述主用SRNC数量为一个,所述备用SRNC数量为一个,所述DRNC数量为一个或一个以上。 
所述核心网为通用分组无线服务业务支持节点SGSN,所述主用SRNC建立与核心网的Iu承载及分配MBMS业务相关资源具体包括: 
所述SGSN向所述主用SRNC发送MBMS会话开始请求,所述主用SRNC根据接收的所述MBMS会话开始请求建立与所述SGSN的Iu承载及分配MBMS业务相关资源。 
所述获取Iur偏差具体包括: 
所述主用SRNC根据向所述DRNC发送的下行节点同步消息的时间、所述DRNC接收下行节点同步消息的时间、以及所述DRNC返回下行节点同步消息响应的时间获取Iur偏差。 
所述方法进一步包括: 
所述主用SRNC为自身分配相关的物理资源; 
所述主用SRNC根据自身的Iub偏差、以及通过Iur接口获取的Iur偏差和Iub偏差,生成CFN; 
所述主用SRNC通过自身Iub接口在所述指定CFN时刻发送该MBMS业务。 
所述方法进一步包括: 
所述主用SRNC通过Iur接口为所述备用SRNC分配相关的物理资源; 
所述主用SRNC通过Iur接口将所述指定CFN的MBMS业务发送至所述备用SRNC; 
所述备用SRNC接收并在所述指定CFN时刻发送该MBMS业务。 
所述方法进一步包括: 
所述备用SRNC获知所述主用SRNC故障消除,将所述主用SRNC作为新加入的DRNC,重新同步建立与所述主用SRNC的Iur承载及分配MBMS业务相关资源,控制所述主用SRNC在所述指定CFN时刻发送MBMS业务。 
所述备用SRNC获知所述主用SRNC发生故障具体包括: 
无线操作维护中心OMCR检测所述主用SRNC状态,确定所述主用SRNC故障,通知备用SRNC;或 
所述备用SRNC通过与所述主用SRNC间设置的链路检测所述主用SRNC状态,如果所述设置的链路没有连接,确定所述主用SRNC发生故障。 
由上述的技术方案可见,本发明提供的TD-SCDMA系统MBMS业务的容灾备份方法,通过SRNC在利用Iur接口实现MBMS RNC间同步时,引入备用SRNC,当备用SRNC确定主用SRNC发生故障或失效时,通过Iur接口向各DRNC发送信令消息,同步分配各DRNC的MBMS业务资源及建立Iur承载;通过主备倒换机制维护MBMS业务RNC间同步,避免主用SRNC故障或失效时RNC间失步。实现方式简单有效,保持了全网RNC间MBMS业务同步,实现MBMS业务数据在RNC间的正常接收。 
附图说明
图1为现有TD-MBMS技术标准提出的一种实现MBMS业务在RNC内同步传输的系统结构示意图; 
图2为本申请人提出的一种利用Iur接口实现MBMS业务RNC间同步的系统结构示意图; 
图3为MBMS业务会话建立流程示意图; 
图4为SRNC与DRNC获取时间同步参数的流程示意图; 
图5为SRNC指定CFN的流程示意图; 
图6为MBMS业务同步传输流程示意图; 
图7为MBMS业务会话释放流程示意图; 
图8为本发明TD-SCDMA系统MBMS业务的容灾备份方法流程示意图。 
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例对本发明作进一步地详细描述。 
本发明提供的TD-SCDMA系统MBMS业务的容灾备份方法,通过主备倒换机制维护MBMS业务RNC间同步,当备用SRNC确定主用SRNC发生故障或失效时,通过Iur接口向各DRNC发送信令消息,同步分配各DRNC的MBMS业务资源及建立Iur承载,接替主用SRNC。 
图8为本发明TD-SCDMA系统MBMS业务的容灾备份方法流程示意图。通过OM配置方式配置或通过信令消息中IE指示将RNC划为主用SRNC、备用SRNC、以及DRNC,其中,主用SRNC和备用SRNC的数量为一个,DRNC的数量为一个或一个以上。参见图8,该流程包括: 
步骤801,SGSN发起MBMS会话开始请求; 
本步骤中,SGSN可以向主用SRNC、以及备用SRNC发送MBMS会话开始请求,也可以向主用SRNC、备用SRNC、以及DRNC发送MBMS会话开始请求。 
步骤802,SGSN接收MBMS会话开始请求响应; 
本步骤中,如果是主用SRNC、以及备用SRNC接收到MBMS会话开始请求,同步建立Iu承载及分配MBMS业务相关资源,返回MBMS会话开始请求响应,携带会话成功信息;如果是DRNC接收到MBMS会话开始请求,返回MBMS会话开始请求响应,携带会话失败信息、也可以是在返回的MBMS会话开始请求响应中不携带DRNC的传输层地址信息。 
步骤803,主用SRNC通过Iur接口建立资源分配、发送时间、以及MBMS业务数据内容同步; 
本步骤中,建立同步的方法与图2至图6描述相类似,在此不再赘述。 
实际应用中,主用SRNC也可以通过Iur接口建立与备用SRNC的资源分配、发送时间、以及MBMS业务数据内容同步,即在主用SRNC发生故障前,备用SRNC用作一般的DRNC,以提高资源利用效率。 
步骤804,主用SRNC调度传输MBMS业务数据; 
本步骤中,如果考虑不改动SGSN,则备用SRNC在接收到SGSN发送的MBMS业务后,在GTPU丢弃,与DRNC相类似,通过Iur接口接收主用SRNC发送的MBMS业务数据。 
步骤805,备用SRNC获知主用SRNC故障,通过Iur接口向各DRNC发送信令消息,建立各DRNC的MBMS业务相关资源及Iur承载; 
本步骤中,备用SRNC获知主用SRNC故障,通过Iur接口与各DRNC同步分配MBMS业务相关资源及建立Iur承载,获知主用SRNC故障可以通过以下方法: 
一、OMCR检测主用SRNC故障并通知备用SRNC。 
OMCR监视所有RNC状态,当OMCR监视到SRNC故障或异常,通知备用SRNC,指示备用SRNC需要进行主备用SRNC倒换。 
二、通过备用SRNC与主用SRNC间的链路检测。 
在主用SRNC与备用SRNC间设置多条可靠冗余的链路,专门用于检测主用SRNC状态,如果备用SRNC通过传输网络层信令检测到设置的所有链路没有连接,认为主用SRNC发生故障,备用SRNC启动主备用SRNC倒换,倒换为主用SRNC。 
当然,还可以采用其他的方法获知主用SRNC发生故障。 
备用SRNC倒换为主用SRNC,通过Iur接口向各DRNC发送信令消息,同步分配各DRNC的MBMS业务资源及建立Iur承载的过程,与主用SRNC同步分配和建立过程相类似,在此不再赘述。 
步骤806,备用SRNC启用自身的MBMS Iu承载,从SGSN接收MBMS业务数据,调度传输MBMS业务数据。 
本步骤中,备用SRNC调度传输MBMS业务数据也与主用SRNC调度 传输MBMS业务数据相类似。 
至此,在TD-SCDMA系统中完成MBMS业务的容灾备份流程,保持了全网RNC间MBMS业务同步,保证MBMS业务数据在RNC间的正常接收。 
后续中,倒换为主用SRNC的原备用SRNC还可以根据与获知原主用SRNC故障相类似的方法,或是定时检测原主用SRNC是否启动,在获知原主用SRNC故障消除后,将原主用SRNC作为新加入的DRNC,重新建立与原主用SRNC的业务资源及Iur承载。 
实际应用中,本发明提出的TD-SCDMA系统MBMS业务的容灾备份方法也可以用于除上述所述方法外其它利用Iur接口实现MBMS业务RNC间同步的方法中。 
由上述实施例可见,本发明提供的TD-SCDMA系统MBMS业务的容灾备份方法,通过OM配置方式配置或通过信令消息中IE指示将RNC划为主用SRNC、备用SRNC、以及DRNC;主用SRNC和备用SRNC都同步建立与SGSN的Iu承载及分配MBMS业务相关资源,备用SRNC在获知主用SRNC发生故障或失效时,接替发生故障的主用SRNC,通过Iur接口向各DRNC发送信令消息,同步分配各DRNC的MBMS业务资源及建立Iur承载,向各DRNC传输MBMS业务数据;维护了MBMS业务在RNC间的同步,避免主用SRNC故障或失效时导致的RNC间失步。实现方式简单有效,保证了MBMS业务数据在RNC间的正常接收。进一步地,备用SRNC在接替发生故障的主用SRNC前,可以用作一般的DRNC,从主用SRNC接收并同步传输MBMS业务数据;而且,发生故障的主用SRNC恢复后,也可以用作一般的DRNC,从接替故障的主用SRNC的备用SRNC接收并同步传输MBMS业务数据。有效地提高了资源的利用效率。 
以上举较佳实施例,对本发明的目的、技术方案和优点进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,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。 

Claims (9)

1.一种时分同步码分多址多媒体广播多播TD-SCDMA系统MBMS业务的容灾备份方法,其特征在于,将同一MBMS业务所属的无线网络控制器RNC划分为主用服务无线网络控制器SRNC、备用SRNC和漂移无线网络控制器DRNC,该方法包括以下步骤:
所述主用SRNC和所述备用SRNC分别建立与核心网的Iu承载及分配MBMS业务相关资源;
所述主用SRNC通过Iur接口同步建立与所述DRNC的Iur承载及分配MBMS业务相关资源并进行MBMS业务传输;所述主用SRNC通过Iur接口同步建立与所述DRNC的Iur承载及分配MBMS业务相关资源具体包括:所述主用SRNC通过Iur接口向各所述DRNC发送携带分配的物理资源信息及用于标识MBMS业务的临时移动组标识TMGI的消息,各所述DRNC根据接收的所述消息建立Iur承载及分配MBMS业务相关资源,以便获取资源同步;所述主用SRNC根据通过Iur接口获取的Iur偏差和Iub偏差,生成连接帧序号CFN,以便获取时间同步;所述进行MBMS业务传输具体包括:所述主用SRNC接收来自所述SGSN的MBMS业务,为该MBMS业务指定CFN,通过Iur接口发送至各所述DRNC;各所述DRNC接收该MBMS业务,在所述指定CFN时刻发送该MBMS业务;
当所述备用SRNC获知所述主用SRNC发生故障时,通过Iur接口同步建立与所述DRNC的Iur承载及分配MBMS业务相关资源,进行MBMS业务传输。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将同一MBMS业务所属的无线网络控制器RNC划分具体包括:通过操作维护OM配置方式配置或通过信令消息中信息元素IE指示将所述RNC进行划分。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述主用SRNC数量为一个,所述备用SRNC数量为一个,所述DRNC数量为一个或一个以上。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述核心网为通用分组无线服务业务支持节点SGSN,所述主用SRNC建立与核心网的Iu承载及分配MBMS业务相关资源具体包括:
所述SGSN向所述主用SRNC发送MBMS会话开始请求,所述主用SRNC根据接收的所述MBMS会话开始请求建立与所述SGSN的Iu承载及分配MBMS业务相关资源。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取Iur偏差具体包括:
所述主用SRNC根据向所述DRNC发送的下行节点同步消息的时间、所述DRNC接收下行节点同步消息的时间、以及所述DRNC返回下行节点同步消息响应的时间获取Iur偏差。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:
所述主用SRNC为自身分配相关的物理资源;
所述主用SRNC根据自身的Iub偏差、以及通过Iur接口获取的Iur偏差和Iub偏差,生成CFN;
所述主用SRNC通过自身Iub接口在所述指定CFN时刻发送该MBMS业务。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:
所述主用SRNC通过Iur接口为所述备用SRNC分配相关的物理资源;
所述主用SRNC通过Iur接口将所述指定CFN的MBMS业务发送至所述备用SRNC;
所述备用SRNC接收并在所述指定CFN时刻发送该MBMS业务。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:
所述备用SRNC获知所述主用SRNC故障消除,将所述主用SRNC作为新加入的DRNC,重新同步建立与所述主用SRNC的Iur承载及分配MBMS业务相关资源,控制所述主用SRNC在所述指定CFN时刻发送MBMS业务。
9.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述备用SRNC获知所述主用SRNC发生故障具体包括:
无线操作维护中心OMCR检测所述主用SRNC状态,确定所述主用SRNC故障,通知备用SRNC;或
所述备用SRNC通过与所述主用SRNC间设置的链路检测所述主用SRNC状态,如果所述设置的链路没有连接,确定所述主用SRNC发生故障。
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