CN101674617B - 基站及数据处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例涉及一种基站及数据处理方法,该方法包括:将接收到的上层数据向UE发送,并将所述上层数据作为待确认数据保存在包数据汇聚协议PDCP层的存储区中;根据切换判决的结果动态调整所述存储区中的待确认数据的数量。该基站包括:接收模块,用于接收上层数据;发送模块,用于将所述接收模块接收到的上层数据向UE发送;保存模块,用于将所述上层数据作为待确认数据保存在包数据汇聚协议PDCP层的存储区中;调整模块,用于根据切换判决的结果动态调整所述存储区中的待确认数据的数量。本发明实施例根据切换判决的结果动态调整PDCP层的存储区中的待确认数据的数量,减少了数据损失,提高了用户体验。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,特别涉及基站及数据处理方法。
背景技术
现有的长期演进(Long Term Evolution,以下简称:LTE)系统采用数据转发的方法,保证了切换(handover)过程中数据损失在可接受的范围内。
当切换过程发生在LTE系统与其他系统如:GSM/EDGE无线接入网(GSM/EDGE RAN,以下简称:GERAN)或者全球地面无线接入网(UniversalTerrestrial Radio Access Network,以下简称:UTRAN)之间时,用户设备(UserEquipment,以下简称:UE)从LTE系统的源基站移动到GERAN/UTRAN系统的目标基站的过程中,核心网(Core Network,以下简称:CN)将数据发送到源基站,源基站将该数据复制并通过CN的数据通道,将源基站已经发送但未收到UE确认的数据(以下简称:待确认数据)转发至目标基站,再由目标基站对待确认数据进行处理。由于LTE系统和GERAN/UTRAN系统各自使用的协议不同,导致目标基站无法继承并继续源基站与UE之间的协议运行,因此,现有的源基站使用以下两种方法对待确认数据进行处理:一种是源基站认为所有的待确认数据UE都没有收到,则向目标基站转发包数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,以下简称:PDCP)存储区中的数据和上层数据;另一种是源基站认为所有的待确认数据UE都接收到,则直接转发上层数据,不转发PDCP存储区中的数据。前一种方法容易导致UE重复接收到相同的数据,而后一种方法容易造成数据丢失。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题:现有的目标基站对待确认数据进行处理的两种方法都容易造成数据损失,影响用户体验。
发明内容
本发明实施例提供一种基站及数据处理方法,用以动态调整PDCP层的存储区中待确认数据的数量,减少数据损失,提高用户体验。
本发明实施例提供了一种数据处理方法,包括:
将接收到的上层数据向UE发送,并将所述上层数据作为待确认数据保存在包数据汇聚协议PDCP层的存储区中;
根据切换判决的结果动态调整所述存储区中的待确认数据的数量。
本发明实施例还提供了一种基站,包括:
接收模块,用于接收上层数据;
发送模块,用于将所述接收模块接收到的上层数据向UE发送;
保存模块,用于将所述上层数据作为待确认数据保存在包数据汇聚协议PDCP层的存储区中;
调整模块,用于根据切换判决的结果动态调整所述存储区中的待确认数据的数量。
由上述技术方案可知,本发明实施例根据切换判决的结果动态调整PDCP层的存储区中的待确认数据的数量,减少了数据损失,提高了用户体验。
附图说明
图1为本发明实施例一提供的数据处理方法的流程示意图;
图2a为本发明实施例二提供的数据处理方法的流程示意图;
图2b为本发明实施例提供的数据处理方法的存储区控制示意图;
图2c为本发明实施例提供的数据处理方法的存储区控制示意图;
图2d为本发明实施例提供的数据处理方法的存储区控制示意图;
图2e为本发明实施例提供的数据处理方法的存储区控制示意图;
图3为本发明实施例三提供的数据处理方法的流程示意图;
图4为本发明实施例四提供的基站的结构示意图;
图5为本发明实施例五提供的基站的结构示意图;
图6为本发明实施例六提供的数据处理系统的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施例作进一步详细的说明。
图1为本发明实施例一提供的数据处理方法的流程示意图。如图1所示,本实施例可以包括以下步骤:
步骤101、将接收到的上层数据向UE发送,并将所述上层数据作为待确认数据保存在包数据汇聚协议PDCP层的存储区中;
步骤102、根据切换判决的结果动态调整所述存储区中的待确认数据的数量。
本实施例中的UE可以为能够与无线通信网络建立链接的终端设备,例如:能够接入无线通信系统的手机、个人电脑(Person Computer,以下简称:PC)或个人数字助理(Personal Digital Assistant,以下简称:PDA)等终端设备。本实施例中源基站与目标基站属于不同的无线通信系统,其中源基站可以为LTE系统中的演进的NodeB(Evolved NodeB),也可以为支持PDCP协议的基站;目标基站可以为不支持PDCP协议的基站如:GERAN/UTRAN系统中的基站。本实施例中的源基站以LTE系统中的源基站为例进行说明,但不限于LTE系统中的源基站,目标基站以GERAN/UTRAN系统中的目标基站为例进行说明,但不限于GERAN/UTRAN系统中的目标基站。
在本实施例中,当LTE系统的源基站与UE处于链接状态时,该UE向GERAN/UTRAN系统的目标基站移动,当UE移动到源基站与目标基站的边缘时,UE向源基站发送针对源基站和目标基站的测量报告,将UE自身的数据接收状况上报给源基站,由源基站根据该测量报告确定是否进行系统间的切换。在本实施例中,若源基站根据该测量报告确定需要切换时,通过减缓PDCP层处理数据的速度,减少了待确认数据的数量,为切换过程中减少数据损失做了必要的准备。由于源基站属于LTE系统,因此源基站中通过LTE用户面协议栈与UE之间进行数据传输,其中,PDCP层处于LTE用户面协议栈的最上层,CN与源基站之间进行数据传输时,通过互联网协议(InternetProtocol,以下简称:IP)层与该PDCP层数据传输来实现,则该IP层称为该PDCP的上层,该IP层保存的数据称为上层数据。
需要说明的是,PDCP层中分配有一个存储区,用于保存上层下发的数据,该存储区中设置有多个数据保存的区域,每个区域可以保存一个数据,同时该存储区中保存数据的数量可以根据实际情况的需要进行调整,也可以设定为固定值不进行改变,本实施例中以存储区能够保存数据的数量为固定值的情况进行说明,但不限于存储区保存数据的数量为固定值的情况。本实施例中,当上层向PDCP层发送一个上层数据后,PDCP层可以将该上层数据向UE发送,并将该上层数据保存到存储区中,此时保存到存储区中的上层数据称为待确认数据;PDCP层也可以不向UE发送该上层数据,直接将该上层数据保存到存储区中,此时保存到存储区中的数据称为未处理数据。由此可以看出,上层数据、待确认数据和未处理数据实质上相同,本实施例中为了说明源基站对同一数据不同的处理方式,以不同的名称对上述三种数据进行区分。
本实施例中,在源基站确定进行切换之前,上层向源基站的PDCP层发送上层数据,当该PDCP层接收到该上层数据后,将源基站向UE发送该上层数据,并在PDCP层存储区的空闲区域上,将该上层数据保存为待确认数据。当UE接收到该上层数据后,向PDCP层发送相应的接收确认消息,以通知源基站该UE已经接收到了该上层数据。则PDCP层接收到该接收确认消息后,将存储区中对应的待确认数据删除。之后,源基站接收到UE发送的测量报告,并根据该测量报告进行切换判决,确定是否进行切换,若切换判决的结果为不切换时,则PDCP层的后续操作中重复上述流程,即:在存储区的空闲区域中存储另一个待确认消息,使存储区中的待确认数据保持原有数量;若切换判决的结果为切换时,则通过CN向目标基站发送切换指示消息,以指示目标基站进行切换准备,同时,源基站通过上层向PDCP层发送切换判决,以指示PDCP层根据切换判决的结果动态调整该存储区中的待确认数据,为切换过程做准备,即:当上层向PDCP层发送另一个上层数据时,PDCP层接收到该上层数据后,不对该上层数据进行处理,将该上层数据在存储区的空闲区域中保存为未处理数据,使得存储区中的未处理数据增加,从而减少了存储区中待确认数据的数量。本实施例中,PDCP层对存储区的其他区域中的数据进行处理的方法与上述方法相同,此处不再赘述。
进一步地,本实施例中的源基站可以动态调整PDCP层存储区中的待确认数据的数量,具体通过预先设置一个设定个数,携带在上述切换判决中向PDCP层发送,以指示PDCP层将存储区中待确认数据的数量控制在大于或者等于设定个数的范围内。实际动态调整过程可以包括以下两种情况:一是当该存储区中的待确认数据的数量大于或等于设定个数时,则PDCP层将接收到的上层数据作为未处理数据保存在PDCP层的存储区中,不向UE发送,以减少存储区中待确认数据的数量;当存储区中待确认数据的数量小于设定个数时,则PDCP层向UE发送存储区中的未处理数据,使得存储区中的未处理数据转换为待确认数据,直到存储区中待确认数据的数量大于或者等于设定个数。
更进一步地,当目标基站接收到切换指示消息后,按照源基站的指示准备好进行切换时,则目标基站向源基站返回该切换指示消息的响应消息,以通知源基站可以进行切换过程。当源基站接收到该响应消息后,通过CN将PDCP层的存储区中的数据发送到目标基站,其中存储区中的数据包括待确认数据和未处理数据,再由目标基站将存储区中的待确认数据和未处理数据转发给UE。
本发明实施例根据切换判决的结果动态调整PDCP层的存储区中的待确认数据的数量,减少了数据损失,提高了用户体验。
图2a为本发明实施例二提供的数据处理方法的流程示意图,本实施例以上述实施例一为基础,以具体的实例对本发明实施例提供的数据处理方法进行详细说明。如图2a所示,本实施例可以包括以下步骤:
需要说明的是,本实施例中的存储区中具有7个区域用于保存数据,该7个区域分别为第1区域、第2区域、第3区域、……、第7区域。则该存储区能够保存数据的数量为7个。在本实施例中对上层数据进行编号例如:上层数据1、上层数据2、上层数据3等,当源基站对上层数据进行处理后,该编号保持不变例如:源基站向UE发送上层数据1后,并在存储区的相应区域上将该上层数据1保存为待确认数据1。相应地,UE向PDCP层发送的接收确认消息的编号与上层数据的编号、待确认数据的编号相同例如:UE接收到源基站发送的上层数据1后,向PDCP层发送接收确认消息1,以指示PDCP层删除存储区中的待确认数据1。
步骤201、PDCP层接收上层发送的上层数据7后,将该上层数据7向UE发送,并在存储区的第7区域上,将该上层数据7保存为待确认数据7。
图2b为本发明实施例提供的数据处理方法的存储区控制示意图。如图2b所示,存储区的第1-6区域上分别保存待确认数据1-6。存储区中的第7区域为空闲区域,则当PDCP层接收到上层发送的上层数据7后,可以将该上层数据7向UE发送,在该空闲区域中,将该上层数据7保存为待确认数据7。
此时存储区的所有区域都已经保存了待确认数据,导致PDCP层不再接收其他的上层数据,则上层停止向PDCP层发送上层数据,直到存储区中出现空闲区域。
步骤202、PDCP层接收到UE发送的接收确认消息4,删除存储区中的待确认数据4,使得存储区中的第4区域成为空闲区域;
本实施例中PDCP层接收到UE发送的接收确认消息,将立即删除该接收确认消息对应的待确认数据。
图2c为本发明实施例提供的数据处理方法的存储区控制示意图。如图2c所示,本步骤中PDCP层接收到接收确认消息4,则PDCP层立即删除该接收确认消息4对应的待确认数据4,使得第4区域成为空闲区域。
需要说明的是,上述步骤201及本步骤为源基站与UE处于链接状态时,源基站中的PDCP层对数据进行处理的基本流程,若UE始终保持在源基站信号的覆盖范围内时,只需重复上述步骤201及本步骤即可实现源基站向UE提供数据服务。
步骤203、UE从源基站移动到目标基站时,向源基站发送针对源基站和目标基站的测量报告。
其中,该测量报告能够将UE自身的数据接收状态上报给源基站。
步骤204、源基站根据该测量报告,确定需要进行切换,则通过CN向目标基站发送切换指示消息,并通过上层向PDCP层发送携带有设定个数3的切换判决。
其中,切换指示消息和切换判决已经在上述实施例一中进行了详细说明,此处不再赘述。
本实施例中的设定个数可以根据PDCP层对应的承载类型和服务质量要求进行设置,该设定个数的范围在0到存储区中的区域总数7之间,本实施例中以设定个数为3为例进行说明。
步骤205、PDCP层接收到切换判决后,根据切换判决的结果动态调整存储区中的待确认数据的数量,以使该存储区中的待确认数据的数量大于或者等于设定个数3。
具体地,PDCP层根据切换判决的结果动态调整存储区中的待确认数据的数量可以包括以下两种方式:
1、当该存储区中的待确认数据的数量大于或等于设定个数3时,PDCP层将接收到的上层数据作为未处理数据保存在存储区的空闲区域中,不向UE发送,以减少存储区中的待确认数据的数量。
图2d为本发明实施例提供的数据处理方法的存储区控制示意图。如图2d所示,PDCP层接收到切换判决后,根据该切换判决的指示,执行存储区控制。当存储区控制启用后,PDCP层暂停向UE发送数据,此时上层数据8到达PDCP层后仅是在第4区域上,保存为未处理数据8,不向UE发送该上层数据8。后续流程中,PDCP层按照上述步骤202的操作,在接收到UE发送的接收确认消息,删除该接收确认消息对应的待确认数据,使得存储区中出现空闲区域。并按照本步骤的操作,将上层数据在空闲区域上保存为未处理数据。由于存储区中的未处理数据的数量增加,使得存储区中待确认数据的数量不断下降。当存储区中干的待确认数据的数量小于设定个数3时,则PDCP层采用下一种方式调整存储区中待确认数据的数量。
2、当存储区中的待确认数据的数量小于设定个数3时,PDCP层向UE发送存储区中的未处理数据,使得存储区中的未处理数据转换为待确认数据,直到存储区中的待确认数据的数量大于或等于设定个数3。
图2e为本发明实施例提供的数据处理方法的存储区控制示意图。如图2e所示,存储区中仅有待确认数据6和待确认数据7时,待确认数据的数量2小于设定个数3,为了控制存储区中的待确认数据的数量大于或者等于设定个数3,则PDCP层将存储区中编号最小的未处理数据8向UE发送,使得存储区中的未处理数据8转换为待确认数据8。
进一步地,若存储区中的待确认数据的数量小于设定个数,且相差多个数值时,则PDCP层重复执行本步骤,直到待确认数据的数量大于或者等于设定个数。
经过上述流程,已经能够减少存储区中待确认数据的数量,减少切换过程中的数据损失。
步骤206、源基站接收到目标基站返回的切换指示消息对应响应消息后,PDCP层通过CN将存储区中的数据发送到目标基站,该存储区中的数据包括待确认数据和未处理数据。
当目标基站根据切换指示消息的指示,做好切换的准备后,向源基站返回响应消息。
进一步地,当目标基站接收到存储区中的数据后,根据切换指示消息中指示的方法向UE发送数据,其中,源基站按照现有技术中的两种方法向目标基站发送存储区中的数据,而目标基站向UE直接转发接收到的数据,具体过程,此处不在赘述。
本发明实施例通过设定个数来控制了存储区中的待确认数据的数量,不但满足了PDCP层对应的承载类型和服务质量的要求,而且减少了数据损失,提高了用户体验。
图3为本发明实施例三提供的数据处理方法的流程示意图,本实施例以目标基站对接收到的源基站的存储区中的数据进行处理的流程进行说明。如图3所示,本实施例可以包括以下步骤:
步骤301、接收另一系统中的源基站发送的存储区中的待确认数据和未处理数据;
步骤302、向用户设备UE转发所述待确认数据和未处理数据。
其中,所述源基站属于另一系统。
本实施例中的源基站与目标基站属于不同的无线通信系统。其中,上述实施例一中已经对源基站、目标基站和UE进行了详细说明,此处不在赘述。
本实施例中,UE从LTE系统的源基站移动到GERAN/UTRAN系统的目标基站时,UE采用向源基站上报测量报告的方式,将自身的数据接收状况通知给源基站。由源基站根据该测量报告确定是否进行系统间的切换。当源基站确定进行切换时,源基站通过CN向目标基站发送切换指示消息,以指示目标基站进行切换准备,向UE发送数据。之后,目标基站做好切换的准备后,向源基站返回响应消息。源基站接收到该响应消息后,通过CN将存储区中的数据发送到目标基站,该存储区中的数据包括待确认数据和未处理数据。当目标基站接收到源基站的存储区中的数据后,向UE发送存储区中的待确定数据和未处理数据。
本实施例中当目标基站向UE发送待确认数据和未处理数据时,由于源基站对存储区中待确认数据的数量进行了控制,减少了向UE重复发送相同的待确认数据的数量,减少了数据损失,提高了用户体验。
图4为本发明实施例四提供的基站的结构示意图,本实施例提供的基站可用于实现图1、图2a所示的本发明实施例提供的数据处理方法的流程。如图4所示,本实施例基站可以包括:接收模块11、发送模块12、保存模块13和调整模块14。其中,接收模块11,用于接收上层数据;发送模块12用于将接收模块11接收到的上层数据向UE发送;保存模块13用于将该上层数据作为待确认数据保存在PDCP层的存储区中;调整模块14用于根据切换判决的结果动态调整存储区中的待确认数据的数量。
本实施例的基站工作时,接收模块11接收上层数据,然后由发送模块12向UE发送该上层数据,并由保存模块13将该上层数据作为待确认数据保存在存储区中,之后,调整模块14根据切换判决的结果动态调整存储区中的待确认数据的数量。其中,上层数据、待确认数据、未处理数据、上层以及存储区可参见上述实施例一中的说明,此处不再赘述。
进一步地,调整模块14根据切换判决的结果动态调整存储区中的待确认数据的数量具体过程包括:接收模块11接收携带有设定个数的切换判决,调整模块14根据接收到的切换判决判断存储区中的待确认数据的数量是否大于或等于该设定个数,当该调整模块14确定存储区中的待确认数据的数量大于或等于该设定个数时,保存模块13将接收到的上层数据作为未处理数据保存在PDCP层的存储区中,以减少该存储区中的待确认数据的数量;当调整模块14确定存储区中的待确认数据的数量小于该设定个数时,发送模块12向UE发送存储区中的未处理数据,使得该未处理数据转换为待确认数据,直到存储区中的待确认数据的数量大于或等于设定个数。
本发明实施例通过调整模块14根据切换判决的结果动态调整存储区中的待确认数据的数量,减少了数据损失,提高了用户体验。
图5为本发明实施例五提供的基站的结构示意图,本实施例提供的基站可用于实现图3所示的本发明实施例提供的数据处理方法的流程。如图5所示,本实施例基站可以包括:接收模块21和转发模块22。其中,接收模块21用于接收另一系统中的源基站发送的存储区中的待确认数据和未处理数据;转发模块22用于向用户设备UE转发所述待确认数据和未处理数据。
本实施例的eNB工作时,接收模块21接收到另一系统中的原基站发送的存储区中的待确认数据和未处理数据后,由转发模块22将接收到的待确认数据和未处理数据转发到UE
本实施例中转发模块22将经过另一系统中的源基站进行存储区控制后的待确认数据和未处理数据转发到UE,减少了数据损失,提高了用户体验。
图6为本发明实施例六提供的数据处理系统的结构示意图,本实施例提供的数据处理系统可用于实现图1至图3所示的本发明实施例提供的数据处理方法的流程。如图6所示,本实施例数据处理系统可以包括:处于不同系统中的源基站1和目标基站2。其中,源基站1用于将接收到的上层数据向UE发送,并将所述上层数据作为待确认数据保存在包数据汇聚协议PDCP层的存储区中,根据切换判决的结果动态调整所述存储区中的待确认数据的数量;目标基站2用于接收所述源基站1发送的存储区中的待确认数据和未处理数据;向所述UE转发所述待确认数据和未处理数据。
本实施例中的源基站1可以为上述实施例四提供的基站;本实施例中的目标基站2可以为上述实施例五提供的基站。
本发明实施例通过源基站1根据切换判决的结果动态调整PDCP层的存储区中的待确认数据的数量,减少了数据损失,提高了用户体验。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (2)
1.一种数据处理方法,其特征在于,包括:
将接收到的上层数据向UE发送,并将所述上层数据作为待确认数据保存在包数据汇聚协议PDCP层的存储区中;
根据切换判决的结果动态调整所述存储区中的待确认数据的数量;
其中,所述根据切换判决的结果动态调整所述存储区中的待确认数据的数量包括:
接收携带有设定个数的切换判决;
当所述存储区中的待确认数据的数量大于或等于所述设定个数时,将接收到的上层数据作为未处理数据保存在PDCP层的存储区中,不向UE发送,以减少所述存储区中的待确认数据的数量;或者包括:
接收携带有设定个数的切换判决;
当所述存储区中的待确认数据的数量小于所述设定个数时,向所述UE发送所述存储区中的未处理数据,使得所述未处理数据转换为待确认数据,直到所述存储区中的待确认数据的数量大于或等于所述设定个数。
2.一种基站,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收上层数据;
发送模块,用于将所述接收模块接收到的上层数据向UE发送;
保存模块,用于将所述上层数据作为待确认数据保存在包数据汇聚协议PDCP层的存储区中;
调整模块,用于根据切换判决的结果动态调整所述存储区中的待确认数据的数量;其中,
所述接收模块具体用于接收携带有设定个数的切换判决;
所述调整模块具体用于根据所述切换判决判断所述存储区中的待确认数据的数量是否大于或等于所述设定个数;
所述保存模块具体用于当所述调整模块确定所述存储区中的待确认数据的数量大于或等于所述设定个数时,将接收到的上层数据作为未处理数据保存在PDCP层的存储区中,以减少所述存储区中的待确认数据的数量;
或者,
所述接收模块具体用于接收携带有设定个数的切换判决;
所述调整模块具体用于根据所述切换判决判断所述存储区中的待确认数据的数量是否大于或等于所述设定个数;
所述发送模块具体用于当所述调整模块确定所述存储区中的待确认数据的数量小于所述设定个数时,向所述UE发送所述存储区中的未处理数据,使得所述未处理数据转换为待确认数据,直到所述存储区中的待确认数据的数量大于或等于所述设定个数。
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