CN102098732A - 一种Iub口拥塞的处理方法和设备 - Google Patents

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沈雅娜
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Abstract

本发明公开了一种Iub口拥塞的处理方法和设备,该方法包括:当检测到MAC-d流发生拥塞时,确定当前分配给所述MAC-d流的第一Iub口带宽,并根据所述第一Iub口带宽将分配给所述MAC-d流的带宽减少至第二Iub口带宽。本发明实施例中,可以考虑拥塞检测的异常情况,并将Iub口拥塞处理和Iub口流量控制结合起来,避免拥塞的误检测、频繁的拥塞检测和由于对MAC-d流的拥塞处理导致其他MAC-d流的拥塞的发生。

Description

一种Iub口拥塞的处理方法和设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种Iub口拥塞的处理方法和设备。
背景技术
Iub口(RNC和Node B之间的接口)的传输层协议分为ATM(Asynchronous Transfer Mode,异步传输模式)方式和IP(Internet Protocol,网络互连协议)方式。如果基于IP方式,RNC(Radio Network Controller,无线网络控制器)与Node B(节点B,即基站)之间采用路由交换的方式,当多个输入流到达一个路由器,而路由器的输出流小于输入流的总和时,则出现TNL(Transmission Network Layer,传输网络层)拥塞情况。
具体的,如果出现TNL拥塞情况,则需要接收方根据一定原则检测出拥塞,并根据一定策略减少MAC(Media Access Control,介质访问控制)-d 流的流量。之后进行拥塞恢复的检测,并当检测到拥塞恢复后,按照一定策略增加MAC-d 流的流量,从而达到拥塞恢复的目的。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中至少存在以下问题:
当出现Iub口拥塞时,Iub口如果不进行拥塞检测和控制,则会导致Iub口丢失大量的FP(Frame Protocol,帧协议)帧(包括数据帧),并导致业务的速率下降,影响到系统的性能;而当Iub口拥塞的检测如果没有发生拥塞,且错误检测出拥塞时,则也会按照拥塞策略来减少MAC-d 流的流量,业务的速率受到影响。
发明内容
本发明实施例提供一种Iub口拥塞的处理方法和设备,以避免拥塞的误检测、频繁的拥塞检测。
为了达到上述目的,本发明实施例提供一种Iub口拥塞的处理方法,包括:
当检测到MAC-d流发生拥塞时,确定当前分配给所述MAC-d流的第一Iub口带宽,并根据所述第一Iub口带宽将分配给所述MAC-d流的带宽减少至第二Iub口带宽。
本发明实施例提供一种Iub口拥塞的处理设备,包括:
检测模块,用于检测到MAC-d流发生拥塞;
确定模块,用于确定当前分配给所述MAC-d流的第一Iub口带宽;
分配模块,用于根据所述第一Iub口带宽将分配给所述MAC-d流的带宽减少至第二Iub口带宽。
与现有技术相比,本发明至少具有以下优点:
可以考虑拥塞检测的异常情况,并将Iub口拥塞处理和Iub口流量控制结合起来,避免拥塞的误检测、频繁的拥塞检测和由于对MAC-d 流的拥塞处理导致其他MAC-d流的拥塞的发生。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例一提供的一种Iub口拥塞的处理方法流程示意图;
图2是本发明实施例二提供的一种Iub口拥塞的处理设备结构示意图。
具体实施方式
如果Iub口基于IP方式则会导致Iub口的拥塞,现有拥塞的处理方式包括:
1)Iub口拥塞检测:每次出现TNL拥塞情况时,均进行Iub口拥塞检测;频繁的进行拥塞检测,拥塞处理未完成则又一次进行拥塞检测,将导致分配给相应MAC-d流的带宽下降,且不是根据实际拥塞情况进行的拥塞控制,分配的Iub口带宽不合理,并会影响拥塞控制的效果和业务的速率。而实际上,对于Iub口偶尔发生的传输层丢失FP帧的情况,不应该判断是否发生了Iub口拥塞;而且在Iub口拥塞的检测中应避免频繁的拥塞检测,给拥塞一段处理的时间后再触发下一次拥塞的检测。
2)Iub口的流量控制机制,Iub口的带宽由基站来控制,当基站检测出Iub口拥塞时,发送拥塞指示给RNC,由RNC来处理Iub拥塞。其中,RNC无法从Iub口总的情况来考虑,没有将Iub口拥塞和Iub口流量控制联合考虑,可能会导致降低了MAC-d 流的流量时,由于未考虑Iub口总的流量,并导致其他MAC-d 流的流量增大,增加了其他MAC-d流发生拥塞的可能性。
针对上述问题,本发明实施例提供一种Iub口拥塞的处理方法和设备,以对Iub口的拥塞情况进行检测和控制,通过降低拥塞时的Iub口负荷,以减少Iub口的拥塞程度,并通过将Iub口拥塞与Iub口流量控制统一考虑,从而达到提高系统性能的目的。 
下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
本发明实施例一提供一种Iub口拥塞的处理方法,应用的场景包括但不限于:HSDPA(High Speed Downlink Packet Access,高速下行分组接入)系统,以对Iub口拥塞进行检测和控制,为了更加清楚的阐述本发明实施例提供的技术方案,首先对HSDPA系统中Iub口拥塞控制的相关参数进行详细说明。
(1)参数WFLOW,检测到拥塞时的Iub口带宽,用于在拥塞逐渐恢复中计算逐渐增大的带宽的大小;从非拥塞状态到拥塞状态时,WFLOW为基站检测到拥塞时分配给flow(MAC-d 流)的带宽大小;在拥塞状态下又检测到拥塞时,WFLOW=WTNL。
(2)参数WINIT,用于拥塞完全恢复的判断,当非拥塞状态时检测到拥塞时,WINIT为基站检测到拥塞时分配给flow的带宽大小;当拥塞恢复时,如果WTNL不小于WINIT,则认为拥塞完全恢复。
(3)参数WTNL,中间变量,拥塞时限制flow的流量分配的上限。
(4)参数a,收到拥塞指示后分配流量减少的比例,即减少为1/a。
(5)参数b,逐渐增大分配流量的比例,即增大为(WTNL+WFLOW /b)。
(6)参数T1,基站检测到flow发生Iub拥塞后,启动定时器T1,在T1超时前只接收FP帧(如数据帧等),且不再做拥塞检测;当T1定时器超时后,再进行拥塞检测或者解拥塞检测,以避免频繁进行拥塞检测。
(7)参数T2,某一flow上出现接收FP帧的FSN(Frame Sequence Number,帧序列号)与维护的待接收FSN不相等,且差值n小于m时,则启动定时器T2;在T2定时器超时前,如果发生接收FP帧的FSN与维护的待接收FSN不相等,则将其差值累加到n,并将n与m进行比较,如果n不小于m,则检测到flow发生拥塞,否则直到T2定时器超时,停止T2定时器。
(8)参数FLOW_T2,为了防止RNC不发送FP帧或者减小的Iub口带宽无法发送一个MAC-d PDU,可设置FLOW_T2定时器,当FLOW_T2定时器超时,基站没有收到FP帧时,基站自动逐渐解除拥塞或者继续解拥塞。
(9)参数FLOW_T1、参数FLOW_C1;均为基站逐渐进行拥塞恢复的时间参数,当FLOW_T1时间超时并且FLOW_C1计数器完成,则增大分配流量的比例。
(10)参数m(如m1、m2),判断拥塞时,某一Flow上出现接收FP帧的FSN与维护的待接收FSN的差值的n如果大于等于m,则认为发生拥塞;或者在T2时间内累积的n大于等于m,也认为发生拥塞。
(11)参数x,判断如果检测到连续的x帧FP帧,则认为解除拥塞。
基于上述各参数,如图1所示,该Iub口拥塞的处理方法包括以下步骤:
步骤101,基站检测到MAC-d流发生拥塞。
本发明实施例中,可为不同MAC-d流(即每个Flow)设置一个待接收的FSN值(为了区分方便,以第一FSN为例),如果MAC-d流上出现实际接收FP帧的第二FSN与设置的待接收的第一FSN不相等时,则针对以下情况:
(1)如果第一FSN和第二FSN之间的差值n(如n1)不小于预设参数m(如m1)时,判断为检测到上述MAC-d流发生拥塞;并向RNC发送TNL Congestion指示,以及记录下此时分配给该MAC-d流的Iub口带宽w(为了区分方便,以第一Iub口带宽为例),并触发拥塞的流量控制操作(减少分配给该MAC-d流的Iub口带宽),启动定时器T1,并在T1超时前,确定只接收FP帧,不再进行拥塞检测;相应操作将在后续步骤中进行详细说明。
(2)如果第一FSN和第二FSN之间的差值n1小于预设参数m1时,则启动定时器T2,并在T2超时前,将实际接收FP帧的第二FSN与第一FSN之间的差值累加作为n2,如果n2不小于预设参数m2,判断为检测到上述MAC-d流发生拥塞;之后向RNC发送TNL Congestion指示,记录下此时分配给该MAC-d流的第一Iub口带宽,并触发拥塞的流量控制操作,停止定时器T2,启动定时器T1,并在T1超时前,确定只接收FP帧,不再进行拥塞检测。否则,直到T2超时,停止T2。
步骤102,基站确定当前分配给MAC-d流的第一Iub口带宽。其中,步骤101中已经在检测到MAC-d流发生拥塞时记录了分配给该MAC-d流的第一Iub口带宽,则基站可根据记录的情况进行确定。
步骤103,基站根据第一Iub口带宽将分配给该MAC-d流的带宽减少至第二Iub口带宽。
本发明实施例中,当基站检测到Iub口拥塞后,令发生拥塞的FLOW(即上述的MAC-d流)的分配带宽上限设置为WTNL=WFLOW/a,Iub口总带宽减少(WFLOW×(1-1/a)),基站进行流量分配时按照min{ WTNL,预分配的Iub带宽}确定分配给MAC-d流的第二Iub口带宽;WFLOW为第一Iub口带宽、a为预设第一比例数值。
进一步的,如果T1定时器超时后,基站又检测到上述MAC-d流发生拥塞,则在本次减少分配带宽的基础上(第二Iub口带宽)继续减少分配给MAC-d流的Iub口带宽;以及Iub口总的带宽和分配给该MAC-d流的带宽上限,停止定时器FLOW_T1和计数器FLOW_C1和FLOW_T2定时器。
本发明实施例中,在减少分配给MAC-d流的第二Iub口带宽之后还可以包括拥塞解除的过程,该过程具体为:如果T1超时后检测到MAC-d流的预设x个连续的FP帧,则确定该MAC-d拥塞解除;并根据第一Iub口带宽将分配给MAC-d流的带宽增加至第三Iub口带宽。或者,T1超时后启动或重启FLOW_T2定时器,如果FLOW_T2超时且在FLOW_T2时间内没有接收到FP帧,则触发Iub口解拥塞过程;之后如果检测到MAC-d流的预设x个连续的FP帧,则确定MAC-d拥塞解除;并根据第一Iub口带宽将分配给MAC-d流的带宽增加至第三Iub口带宽。
进一步的,根据第一Iub口带宽将分配给MAC-d流的带宽增加至第三Iub口带宽的过程包括:设置MAC-d流的分配带宽上限WTNL= WFLOW/b+当前分配带宽上限,Iub口总带宽增大WFLOW/b,且根据min{ WTNL,预分配的Iub口带宽}确定分配给MAC-d流的第三Iub口带宽;其中,WFLOW为第一Iub口带宽、b为预设第二比例数值。
本发明实施例中,基站检测到Iub口解拥塞或者FLOW_T2触发解拥塞过程后,可停止FLOW_T2定时器,令发生拥塞的MAC-d流的分配带宽的上限设置为WTNL= WTNL(当前分配带宽上限)+WFLOW /b,Iub口的总的带宽增大WFLOW /b,启动定时器FLOW_T1和计数器FLOW_C1,启动或者重启FLOW_T2定时器;FLOW_T1定时器用于记录使用某个WTNL的时间,FLOW_C1记录使用某个WTNL接收到的发生拥塞的MAC-d流的FP帧的个数。
在基站流量分配时按照min{ WTNL,预分配的Iub带宽}确定实际分配的Iub口带宽;判断如果FLOW_C1计数器完成且FLOW_T1时间超时,在这段时间内如果没有检测到该MAC-d流又发生拥塞,或者如果FLOW_T2定时器超时并且在定时器时间内没有收到FP帧,则WTNL=WTNL+WFLOW /b,重新启动定时器FLOW_T1和计数器FLOW_C1,重启FLOW_T2定时器,反复执行上面流程,直到WTNL >= WINIT,该MAC-d流恢复为非拥塞状态;如果检测到MAC-d流发生拥塞,则跳到步骤101。
本发明实施例中,当检测到MAC-d流发生拥塞时,可通知RNC减少所述MAC-d 流上的Iub口数据量;当确定MAC-d拥塞解除时,通知RNC增加MAC-d 流上的Iub口数据量(如向RNC发送No TNL Congestion指示,触发解拥塞的流量控制操作,增加分配给MAC-d的Iub口带宽)。
综上所述,本发明实施例中,当检测到某个MAC-d 流上发生了拥塞时,触发流量控制机制,在流量控制时,基站(即主控端)减少分配给拥塞发生的MAC-d 流的Iub口带宽,RNC(流量控制的受控端)减少在该MAC-d 流上的Iub口数据量。当检测到拥塞解除后,在流量控制时,基站增加分配给拥塞发生的MAC-d 流的Iub口带宽,RNC增加在该MAC-d 流上的Iub口数据量。从而可以考虑拥塞检测的异常情况,并将Iub口拥塞处理和Iub口流量控制结合起来,避免拥塞的误检测、频繁的拥塞检测和由于对MAC-d 流的拥塞处理导致其他MAC-d流的拥塞的发生。
实施例二
基于与上述方法同样的发明构思,本发明实施例中还提供了一种Iub口拥塞的处理设备,如图2所示,该设备包括:
检测模块11,用于检测到MAC-d流发生拥塞;
确定模块12,用于确定当前分配给所述MAC-d流的第一Iub口带宽;
分配模块13,用于根据所述第一Iub口带宽将分配给所述MAC-d流的带宽减少至第二Iub口带宽。
所述检测模块11,具体用于为MAC-d流设置待接收的第一FSN,如果所述MAC-d流实际接收FP帧的第二FSN与所述第一FSN不相等,则:
当第一FSN和第二FSN之间的差值n1不小于预设参数m1时,判断为检测到所述MAC-d流发生拥塞;或者,
当第一FSN和第二FSN之间的差值n1小于预设参数m1时,启动定时器T2,并在T2超时前,将实际接收FP帧的第二FSN与第一FSN之间的差值累加作为n2,如果n2不小于预设参数m2,判断为检测到所述MAC-d流发生拥塞。
所述分配模块13,具体用于设置所述MAC-d流的分配带宽上限WTNL=WFLOW/a,Iub口总带宽减少(WFLOW×(1-1/a)),且根据min{WTNL,预分配的Iub口带宽}确定分配给所述MAC-d流的第二Iub口带宽;其中,WFLOW为第一Iub口带宽、a为预设第一比例数值。
该设备还包括:
处理模块14,用于当检测到MAC-d流发生拥塞时,启动定时器T1,并在T1超时前不进行拥塞检测。
所述分配模块13,还用于如果T1超时后检测到所述MAC-d流发生拥塞,根据所述第二Iub口带宽减少分配给所述MAC-d流的Iub口带宽。
所述分配模块13,还用于如果T1超时后检测到所述MAC-d流的预设x个连续的FP帧,则确定所述MAC-d拥塞解除;并根据所述第一Iub口带宽将分配给所述MAC-d流的带宽增加至第三Iub口带宽。
所述分配模块13,还用于T1超时后启动或重启FLOW_T2定时器,如果FLOW_T2超时且在FLOW_T2时间内没有接收到FP帧,则触发Iub口解拥塞过程;
如果检测到所述MAC-d流的预设x个连续的FP帧,则确定所述MAC-d拥塞解除;并根据所述第一Iub口带宽将分配给所述MAC-d流的带宽增加至第三Iub口带宽。
所述分配模块13,具体用于设置所述MAC-d流的分配带宽上限WTNL= WFLOW/b+当前分配带宽上限,Iub口总带宽增大WFLOW/b,且根据min{ WTNL,预分配的Iub口带宽}确定分配给所述MAC-d流的第三Iub口带宽;其中,WFLOW为第一Iub口带宽、b为预设第二比例数值。
该设备还包括:
发送模块15,用于当检测到MAC-d流发生拥塞时,通知RNC减少所述MAC-d 流上的Iub口数据量;
当确定所述MAC-d拥塞解除时,通知RNC增加所述MAC-d 流上的Iub口数据量。
其中,本发明装置的各个模块可以集成于一体,也可以分离部署。上述模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
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。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实施例描述进行分布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。

Claims (18)

1.一种Iub口拥塞的处理方法,其特征在于,包括:
当检测到MAC-d流发生拥塞时,确定当前分配给所述MAC-d流的第一Iub口带宽,并根据所述第一Iub口带宽将分配给所述MAC-d流的带宽减少至第二Iub口带宽。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测到MAC-d流发生拥塞,包括:
为MAC-d流设置待接收的第一FSN,如果所述MAC-d流实际接收FP帧的第二FSN与所述第一FSN不相等,则:
当第一FSN和第二FSN之间的差值n1不小于预设参数m1时,判断为检测到所述MAC-d流发生拥塞;或者,
当第一FSN和第二FSN之间的差值n1小于预设参数m1时,在预设时间段T2内,将实际接收FP帧的第二FSN与第一FSN之间的差值累加作为n2,如果n2不小于预设参数m2,判断为检测到所述MAC-d流发生拥塞。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一Iub口带宽将分配给所述MAC-d流的带宽减少至第二Iub口带宽,包括:
设置所述MAC-d流的分配带宽上限WTNL=WFLOW/a,Iub口总带宽减少(WFLOW×(1-1/a)),且根据min{WTNL,预分配的Iub口带宽}确定分配给所述MAC-d流的第二Iub口带宽;其中,WFLOW为第一Iub口带宽、a为预设第一比例数值。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法进一步包括:
当检测到MAC-d流发生拥塞时,在预设时间段T1内不进行拥塞检测。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述第一Iub口带宽将分配给所述MAC-d流的带宽减少至第二Iub口带宽,之后还包括:
如果到达预设时间段T1后检测到所述MAC-d流发生拥塞,根据所述第二Iub口带宽减少分配给所述MAC-d流的Iub口带宽。
6.如权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述第一Iub口带宽将分配给所述MAC-d流的带宽减少至第二Iub口带宽,之后还包括:
如果到达预设时间段T1后检测到所述MAC-d流的预设x个连续的FP帧,则确定所述MAC-d拥塞解除;并根据所述第一Iub口带宽将分配给所述MAC-d流的带宽增加至第三Iub口带宽。
7.如权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述第一Iub口带宽将分配给所述MAC-d流的带宽减少至第二Iub口带宽,之后还包括:
到达预设时间段T1后,在预设时间段FLOW_T2内没有接收到FP帧,则触发Iub口解拥塞过程;
如果检测到所述MAC-d流的预设x个连续的FP帧,则确定所述MAC-d拥塞解除;并根据所述第一Iub口带宽将分配给所述MAC-d流的带宽增加至第三Iub口带宽。
8.如权利要求6或7所述的方法,其特征在于,根据所述第一Iub口带宽将分配给所述MAC-d流的带宽增加至第三Iub口带宽,包括:
设置所述MAC-d流的分配带宽上限WTNL= WFLOW/b+当前分配带宽上限,Iub口总带宽增大WFLOW/b,且根据min{ WTNL,预分配的Iub口带宽}确定分配给所述MAC-d流的第三Iub口带宽;其中,WFLOW为第一Iub口带宽、b为预设第二比例数值。
9.如权利要求1-7任一项所述的方法,其特征在于,该方法进一步包括:
当检测到MAC-d流发生拥塞时,通知RNC减少所述MAC-d 流上的Iub口数据量;
当确定所述MAC-d拥塞解除时,通知RNC增加所述MAC-d 流上的Iub口数据量。
10.一种Iub口拥塞的处理设备,其特征在于,包括:
检测模块,用于检测到MAC-d流发生拥塞;
确定模块,用于确定当前分配给所述MAC-d流的第一Iub口带宽;
分配模块,用于根据所述第一Iub口带宽将分配给所述MAC-d流的带宽减少至第二Iub口带宽。
11.如权利要求10所述的设备,其特征在于,
所述检测模块,具体用于为MAC-d流设置待接收的第一FSN,如果所述MAC-d流实际接收FP帧的第二FSN与所述第一FSN不相等,则:
当第一FSN和第二FSN之间的差值n1不小于预设参数m1时,判断为检测到所述MAC-d流发生拥塞;或者,
当第一FSN和第二FSN之间的差值n1小于预设参数m1时,启动定时器T2,并在T2超时前,将实际接收FP帧的第二FSN与第一FSN之间的差值累加作为n2,如果n2不小于预设参数m2,判断为检测到所述MAC-d流发生拥塞。
12.如权利要求10所述的设备,其特征在于,
所述分配模块,具体用于设置所述MAC-d流的分配带宽上限WTNL=WFLOW/a,Iub口总带宽减少(WFLOW×(1-1/a)),且根据min{WTNL,预分配的Iub口带宽}确定分配给所述MAC-d流的第二Iub口带宽;其中,WFLOW为第一Iub口带宽、a为预设第一比例数值。
13.如权利要求10所述的设备,其特征在于,还包括:
处理模块,用于当检测到MAC-d流发生拥塞时,启动定时器T1,并在T1超时前不进行拥塞检测。
14.如权利要求13所述的设备,其特征在于,
所述分配模块,还用于如果T1超时后检测到所述MAC-d流发生拥塞,根据所述第二Iub口带宽减少分配给所述MAC-d流的Iub口带宽。
15.如权利要求13所述的设备,其特征在于,
所述分配模块,还用于如果T1超时后检测到所述MAC-d流的预设x个连续的FP帧,则确定所述MAC-d拥塞解除;并根据所述第一Iub口带宽将分配给所述MAC-d流的带宽增加至第三Iub口带宽。
16.如权利要求13所述的设备,其特征在于,
所述分配模块,还用于T1超时后启动或重启FLOW_T2定时器,如果FLOW_T2超时且在FLOW_T2时间内没有接收到FP帧,则触发Iub口解拥塞过程;
如果检测到所述MAC-d流的预设x个连续的FP帧,则确定所述MAC-d拥塞解除;并根据所述第一Iub口带宽将分配给所述MAC-d流的带宽增加至第三Iub口带宽。
17.如权利要求15或16所述的设备,其特征在于,
所述分配模块,具体用于设置所述MAC-d流的分配带宽上限WTNL= WFLOW/b+当前分配带宽上限,Iub口总带宽增大WFLOW/b,且根据min{ WTNL,预分配的Iub口带宽}确定分配给所述MAC-d流的第三Iub口带宽;其中,WFLOW为第一Iub口带宽、b为预设第二比例数值。
18.如权利要求10-16任一项所述的设备,其特征在于,还包括:
发送模块,用于当检测到MAC-d流发生拥塞时,通知RNC减少所述MAC-d 流上的Iub口数据量;
当确定所述MAC-d拥塞解除时,通知RNC增加所述MAC-d 流上的Iub口数据量。
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