CN103875206B - 一种数据传输方法和数据转发设备及系统 - Google Patents
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Abstract
一种数据传输方法和数据转发设备及系统。其中,一种数据传输方法可包括:第一设备通过第一以太网接口接收第一分组处理交换PHS网络设备发送的分组数据,并通过第一通用公共无线接口CPRI端口接收第一单元发送的同相正交I/Q数据,所述I/Q数据的格式符合CPRI协议;所述第一设备将所述分组数据转换为格式符合CPRI协议的转换数据;所述第一设备将所述转换数据和所述I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中,发送给第二设备;其中,所述第一PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第一单元为基带单元BBU;或者,所述第一PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第一单元为射频拉远单元RRU。
Description
技术领域
本发明实施例涉及通信领域,尤其涉及一种数据传输方法和数据转发设备及系统。
背景技术
无线基站设备中基带单元(Baseband Unit,BBU)和射频拉远单元(RemoteRadio Unit,RRU)之间通过通用公共无线接口(Common Public RadioInterface,CPRI)端口连接。CPRI端口的主要特点是基带和射频分离。
使用CPRI端口的设备,如BBU和RRU,可以工作在频分双工(FrequencyDivision,FDD)模式和时分双工(Time Division Duplex,TDD)模式下。CPRI端口为双向全双工接口。
本发明的发明人在实现本发明的过程中发现,现有的CPRI端口的传输带宽利用率较低。
发明内容
本发明提供了一种数据传输方法和数据转发设备及系统,以解决现有的CPRI端口的传输带宽利用率较低的问题。
第一方面,本发明提供一种数据传输方法,包括:
第一设备通过第一以太网接口接收第一分组处理交换PHS网络设备发送的分组数据,并通过第一通用公共无线接口CPRI端口接收第一单元发送的同相正交I/Q数据,所述I/Q数据的格式符合CPRI协议;
所述第一设备将所述分组数据转换为格式符合CPRI协议的转换数据;
所述第一设备将所述转换数据和所述I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中,发送给第二设备;
其中,所述第一PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第一单元为基带单元BBU;或者,所述第一PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第一单元为射频拉远单元RRU。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述分组数据为所述第一分组处理交换PHS网络设备要发送给第二PHS网络设备的数据,所述I/Q数据为所述第一单元要发送给第二单元的数据;
所述第二设备用于将所述分组数据提供给所述第二PHS网络设备,将所述I/Q数据提供给所述第二单元,其中,所述第二设备的第二以太网端口连接所述第二PHS网络设备,所述第二设备的第二CPRI端口连接所述第二单元。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述第一PHS网络设备为PHS服务端设备时,所述第二PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第二单元为RRU;或者,
所述第一PHS网络设备为PHS客户端设备时,所述第二PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第二单元为BBU。
结合第一方面或第一方面的第一种可能或第二种可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述第一设备将所述转换数据和所述I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中,包括:
所述第一设备将所述I/Q数据承载在所述CPRI通道的传输资源中;
所述第一设备获取所述CPRI通道的传输资源中未被所述I/Q数据占用的空闲资源;
所述第一设备将所述转换数据承载在所述空闲资源中。
结合第一方面或第一方面的第一种可能或第二种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述第一设备将所述转换数据和所述I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中,包括:
所述第一设备确定所述CPRI通道的传输资源中用于承载所述I/Q数据的第一传输资源和用于承载所述转换数据的第二传输资源;
所述第一设备将所述I/Q数据承载在所述第一传输资源中,并将所述转换数据承载在所述第二传输资源中。
结合第一方面或第一方面的第一种至第四种中任一种可能的实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述CPRI通道的两端分别为所述第一设备的第三CPRI端口和所述第二设备的第四CPRI端口,所述发送给第二设备包括:
通过所述第一设备的第三CPRI端口发送至所述第二设备的第四CPRI端口。
第二方面,本发明实施例还提供另一种数据传输方法,包括:
第二设备从第一设备接收承载在公共无线接口CPRI通道的传输资源的转换数据和I/Q数据,所述转换数据的格式和所述I/Q数据的格式均符合CPRI协议;
所述第二设备从所述转换数据中解析出分组数据,并通过第二以太网接口将所述分组数据发送给第二分组处理交换PHS网络设备;
所述第二设备通过第二CPRI端口将所述I/Q数据发送给第二单元;
其中,所述第二PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第二单元为基带单元BBU;或者,所述第二PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第二单元为射频拉远单元RRU。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述分组数据为第一分组处理交换PHS网络设备要发送给所述第二PHS网络设备的数据,所述I/Q数据为给第一单元要发送给所述第二单元的数据;
所述第一设备用于从所述第一PHS网络设备接收所述分组数据,从所述第一单元接收所述I/Q数据,以及将所述分组数据转换为所述转换数据之后,将所述转换数据和所述I/Q数据通过所述CPRI通道发送给所述第二设备;
其中,所述第一设备的第一以太网端口连接所述第一PHS网络设备,所述第一设备的第一CPRI端口连接所述第一单元。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述第二PHS网络设备为PHS服务端设备时,所述第一PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第一单元为RRU;或者,
所述第二PHS网络设备为PHS客户端设备时,所述第一PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第一单元为BBU。
结合第二方面或第二方面的第一种可能或第二种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,所述第二设备接收承载在公共无线接口CPRI通道的传输资源的转换数据和I/Q数据,包括:
所述第二设备确定用于承载所述I/Q数据的第一传输资源和用于承载所述转换数据的第二传输资源;
所述第二设备在所述第一传输资源中读取所述I/Q数据,在所述第二传输资源中读取所述转换数据。
结合第二方面或第二方面的第一种可能或第二种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述第二设备接收承载在公共无线接口CPRI通道的传输资源的转换数据和I/Q数据,包括:
所述第二设备确定第一传输资源,并在所述第一传输资源中读取所述I/Q数据;
所述第二设备确定所述CPRI通道的传输资源中,除所述第一传输资源之外的传输资源;
所述第二设备将所述CPRI通道的传输资源中,除所述第一传输资源之外的传输资源确定为所述第二传输资源,并在所述第二传输资源中读取所述转换数据。
结合第二方面或第二方面的第一种至第四种中任一种可能的实现方式,在第二方面的第五种可能的实现方式中,所述CPRI通道的两端分别为第一设备的第三CPRI端口和所述第二设备的第四CPRI端口,所述第二设备接收承载在公共无线接口CPRI通道的传输资源的转换数据和I/Q数据包括:
所述第二设备通过所述第二设备的第四CPRI端口接收所述第一设备通过所述第一设备的第三CPRI端口发送的所述转换数据和所述I/Q数据,所述转换数据和所述I/Q数据承载在所述公共无线接口CPRI通道的传输资源中。
第三方面,本发明实施例还提供一种数据转发设备,包括:
所述数据转发设备包括:收发器和处理器,所述数据转发设备通过通用公共无线接口CPRI通道和第二设备连接,所述收发器还通过第一以太网接口和第一分组处理交换PHS网络设备连接,所述收发器通过第一CPRI端口和第一单元连接,其中,
所述收发器用于通过第一以太网接口接收所述第一PHS网络设备发送的分组数据,并通过所述第一CPRI端口接收所述第一单元发送的同相正交I/Q数据,所述I/Q数据的格式符合CPRI协议;
所述处理器用于将所述分组数据转换为格式符合CPRI协议的转换数据;
所述处理器还用于将所述转换数据和所述I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中,通过所述收发器发送给第二设备;
其中,所述第一PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第一单元为基带单元BBU;或者,所述第一PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第一单元为射频拉远单元RRU。
第四方面,本发明实施例还提供另一种数据转发设备,包括:
所述数据转发设备包括:收发器和处理器,所述数据转发设备通过通用公共无线接口CPRI通道和第一设备连接,所述收发器通过第二以太网接口和第二分组处理交换PHS网络设备连接,所述收发器通过第二CPRI端口和第二单元连接,其中,
所述收发器用于从第一设备接收承载在公共无线接口CPRI通道的传输资源的转换数据和I/Q数据,所述转换数据的格式和所述I/Q数据的格式均符合CPRI协议;
所述处理器用于从所述转换数据中解析出分组数据;
所述收发器还用于通过第二以太网接口将所述分组数据发送给第二分组处理交换PHS网络设备;通过第二CPRI端口将所述I/Q数据发送给第二单元;
其中,所述第二PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第二单元为基带单元BBU;或者,所述第二PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第二单元为射频拉远单元RRU。
第五方面,本发明实施例还提供一种数据传输系统,包括:
所述系统包括:第一设备和第二设备,其中,所述第一设备为第三方面所述的数据转发设备,所述第二设备为第四方面所述的第二设备。
从以上技术方案可以看出,本发明实施例具有以下优点:
上述技术方案中,来自PHS网络设备的分组数据和BBU(或RRU)的I/Q数据数据可以在经过第一设备的处理后,可以承载在CPRI通道的传输资源中发送给第二设备,经由第二设备分别提供给另一个PHS网络设备和RRU(或BBU)。因此,CPRI通道的传输资源承载的数据量增加,提高了资源利用率,从而解决了CPRI端口的传输带宽利用率较低的问题。
附图说明
图1-a为本发明实施例提供的一种数据传输方法的数据处理流程示意图;
图1-b为本发明实施例提供的另一种数据传输方法的数据处理流程示意图;
图2为本发明实施例提供的一种数据传输方法的流程方框示意图;
图3-a为本发明实施例提供的一种CPRI通道的传输资源中承载I/Q数据的实现方式示意图;
图3-b为本发明实施例提供的将转换数据承载在CPRI通道的空闲资源中的实现方式示意图;
图4为本发明实施例提供的另一种数据传输方法的流程方框示意图;
图5-a为本发明实施例提供的将转换数据和I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中的实现方式示意图;
图5-b为本发明实施例提供的对CPRI数据解复用为I/Q数据和转换数据的实现方式示意图;
图6为本发明实施例提供的一种数据转发设备的组成结构示意图;
图7为本发明实施例提供的另一种数据转发设备的组成结构示意图;
图8为本发明实施例提供的一种数据传输系统的组成结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种数据传输方法和数据转发设备及系统,以解决现有的CPRI端口的传输带宽利用率较低的问题。
为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域的技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,这仅仅是描述本发明的实施例中对相同属性的对象在描述时所采用的区分方式。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,以便包含一系列单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于那些单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它单元。
为了详细介绍本发明实施例提供的数据传输方法,首先对数据传输方法的数据处理实现过程进行说明,接下来对两个数据转发设备按照本发明实施例提供的数据传输方法进行通信的过程进行说明,其中,两个数据转发设备分别为第一数据转发设备和第二数据转发设备,在后续的实施例中说明中将这两个数据转发设备分别简称为第一设备和第二设备。
请参阅如图1-a所示,本发明实施例提供的一种数据传输方法的数据处理流程示意图,以数据传输的下行过程为例,其中,
第一设备通过第一以太网接口从PHS服务端设备接收到分组数据,第一设备通过第一CPRI端口从BBU接收到I/Q数据,其中,第一设备通过第一CPRI端口接收到的I/Q数据符合CPRI协议,第一设备对分组数据的格式进行从以太网协议到CPRI协议的映射,将分组数据转换为转换数据,然后第一设备将转换数据和I/Q数据复用到CPRI通道上,得到CPRI数据,第一设备将CPRI数据通过CPRI通道发送到第二设备。
第二设备通过CPRI通道接收第一设备发送的CPRI数据,然后第二设备将CPRI数据解复用为I/Q数据和转换数据,接下来第二设备将转换数据还原为分组数据,第二设备通过第二以太网接口将分组数据发送给PHS客户端设备,第二设备通过第二CPRI端口将I/Q数据发送给RRU。
其中,第一设备在生成CPRI数据后,第一设备将CPRI数据通过CPRI通道发送给第二设备,在实际应用中,第一设备中还设置有用于传输CPRI数据的第三CPRI端口,并且第二设备通过CPRI通道能够接收到CPRI数据,那么第二设备中还设置有用于传输CPRI数据的第四CPRI端口,并且第一设备中设置的用于传输CPRI数据的第三CPRI端口、第二设备中设置的用于传输CPRI数据的第三CPRI端口之间通过CPRI通道来连接,第一设备和第二设备之间的CPRI通道的物理实现具体可以通过光纤或以太网线连接来实现,需要说明的是,在图1-a和图1-b中没有示意出第一设备的第三CPRI端口和第二设备其上设置的第四CPRI端口。另外,本发明实施例中,第一设备和PHS服务端设备之间具体可以通过以太网线连接。
需要说明的是,在前述实施例中,I/Q数据的格式符合CPRI协议,其含义也可以称为I/Q数据为CPRI格式的数据。另外,第一设备将转换数据和I/Q数据复用到CPRI通道上,也可以理解为第一设备将转换数据和I/Q数据承载在CPRI通道上,将转换数据和I/Q数据承载在CPRI通道上是从数据传输的动态过程来描述的,而将转换数据和I/Q数据复用到CPRI通道上则是将数据承载之后的静态结果,无论从哪方面的描述都可以准确无误的记载清楚本发明实施例中对转换数据和I/Q数据的数据传输方式。另外,第二设备通过CPRI通道接收到第一设备发送的数据之后,第二设备对接收到的数据进行解复用,从而得到转换数据和I/Q数据,其中第二设备对接收到的数据解复用是第一设备将转换数据和I/Q数据复用到CPRI通道上的逆过程,具体可以通过转换数据和I/Q数据中的字段标识从接收到的数据中解析出转换数据和I/Q数据。
请参阅如图1-b所示,本发明实施例提供的另一种数据传输方法的数据处理流程示意图,以数据传输的上行过程为例,其中,
第一设备通过第一以太网接口从PHS客户端设备接收到分组数据,第一设备通过第一CPRI端口从RRU接收到I/Q数据,其中,第一设备通过第一CPRI端口接收到的I/Q数据符合CPRI协议,第一设备对分组数据的格式进行从以太网协议到CPRI协议的映射,将分组数据转换为转换数据,然后第一设备将转换数据和I/Q数据复用到CPRI通道上,得到CPRI数据,第一设备将CPRI数据通过CPRI通道发送到第二设备。
第二设备通过CPRI通道接收第一设备发送的CPRI数据,然后第二设备将CPRI数据解复用为I/Q数据和转换数据,接下来第二设备将转换数据还原为分组数据,第二设备通过第二以太网接口将分组数据发送给PHS服务端设备,第二设备通过第二CPRI端口将I/Q数据发送给BBU。
可见,由于第一设备可以将分组数据转换为格式符合CPRI协议的转换数据,并将转换数据和I/Q数据复用到CPRI通道上,得到CPRI数据,也就是说,第一设备可以实现通过CPRI通道对分组数据和I/Q数据的共同传输。在第二设备一端,可以由第二设备通过CPRI通道接收到第一设备发送的CPRI数据,第二设备将CPRI数据解复用得到I/Q数据和转换数据,并将转换数据还原为分组数据,这不会改变分组数据的数据内容,不影响PHS网络设备对分组数据的正常使用。故对于BBU或RRU发送的I/Q数据只会占用CPRI通道的部分传输资源,而对于CPRI通道的传输资源在承载BBU和RRU之间传输的I/Q数据之后仍会存在空闲资源,这些空闲资源可以用于传输PHS网络设备发送的分组数据,可以避免CPRI通道只传输I/Q数据导致的资源浪费,可以大大提高BBU和RRU之间传输I/Q数据所使用的CPRI通道的传输带宽利用率,并且对于PHS网络设备发送的分组数据,可以通过复用到CPRI通道上来传输,可以节省传输分组数据所使用的网络资源。
通过如下对整个数据传输的流程的说明,可以知悉本发明实施例中数据处理的整个详细过程,接下来针对各个数据转发设备分别进行详细说明,如下实施例中说明中将第一数据转发设备简称为第一设备,将第二数据转发设备简称为第二设备。
本发明数据传输方法的一个实施例,可应用于第一设备中,该方法可包括:第一设备通过第一以太网接口接收第一分组处理交换(Packet HandlingSwitching,PHS)网络设备发送的分组数据,并通过第一CPRI端口接收第一单元发送的同相正交(In-Phase and Quadrature data,I/Q)数据;第一设备将分组数据转换为格式符合CPRI协议的转换数据;第一设备将转换数据和I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中,发送给第二设备。其中,第一PHS网络设备为PHS服务端设备,第一单元为基带单元(Baseband Unit,BBU);或者,第一PHS网络设备为PHS客户端设备,第一单元为射频拉远单元(RemoteRadio Unit,RRU)。
请参阅图2所示,本发明一个实施例提供的数据传输方法,具体可以包括如下步骤:
201、第一设备通过第一以太网接口接收第一PHS网络设备发送的分组数据。
其中,第一PHS网络设备具体为PHS服务端设备或PHS客户端设备。
若本发明实施例中描述的是下行数据传输方法时,步骤201中第一PHS网络设备具体指的是PHS服务端设备,即PHS服务端设备在生成分组数据之后,PHS服务端设备将分组数据发送给第一设备,该分组数据具体指的是下行分组数据,第一设备上设置有一个以太网(Ethernet)接口,第一设备可以通过设置的以太网接口接收到分组数据。为了区别于后续实施例中第二设备中设置的以太网接口,将第一设备中设置的定义为第一以太网接口,将第二设备中设置的定义为第二以太网接口。现有技术中第一设备若从PHS服务端设备接收到分组网络,第一设备直接通过以太网向PHS客户端设备发送,而本发明实施例中第一设备在接收到分组数据之后,与现有技术不同的是,本发明实施例中第一设备使用第一设备和第二设备之间的CPRI通道来传输分组数据,具体实现过程详见后续实施例的描述。
若本发明实施例中描述的是上行数据传输方法时,步骤201中第一PHS网络设备具体指的是PHS客户端设备。即PHS客户端设备在生成分组数据之后,PHS客户端设备将分组数据发送给第一设备,该分组数据具体指的是上行分组数据,第一设备通过第一以太网接口接收到分组数据。现有技术中第一设备若从PHS客户端设备接收到分组网络,第一设备直接通过以太网向PHS服务端设备发送,而本发明实施例中第一设备在接收到分组数据之后,与现有技术不同的是,本发明实施例中第一设备使用第一设备和第二设备之间的CPRI通道来传输分组数据,具体实现过程详见后续实施例的描述。
202、第一设备通过第一CPRI端口接收第一单元发送的I/Q数据。
其中,当第一PHS网络设备具体为PHS服务端设备时,第一单元具体为BBU,当第一PHS网络设备具体为PHS客户端设备时,第一单元具体为RRU。
当第一设备从PHS服务端设备接收到分组数据时,说明此处实施例中描述的是第一设备执行下行数据传输方法,若第一设备接收到下行分组数据,第一设备也接收到了下行I/Q数据,则可以执行步骤203。如图1-a所示,第一设备分别从PHS服务端设备接收到分组数据、从BBU接收到I/Q数据。
当第一设备从PHS客户端设备接收到分组数据时,说明此处实施例中描述的是第一设备执行上行行数据传输方法,也就是说,若第一设备接收到上行分组数据,第一设备也接收到了上行I/Q数据,则同样执行步骤203。如图1-b所示,第一设备分别从PHS客户端设备接收到分组数据、从RRU接收到I/Q数据。
需要说明的是,第一设备通过第一CPRI端口接收到BBU或RRU发送的I/Q数据指的是BBU和RRU之间传输的数据,该I/Q数据在一些具体应用中也可以称之为天线数据或者矢量(vector)。另外,前述的步骤201和步骤202在执行时没有先后顺序之分,可以先执行步骤201再执行步骤202,也可以先执行步骤202再执行步骤201,还可以同时执行步骤201和步骤202,具体可以结合本发明方法的应用场景来设置,此处不做限定,其中图2中以先执行步骤201后执行步骤202对其中的一种实现方式进行了示意说明,但不作为对本发明的限定。
203、第一设备将分组数据转换为格式符合CPRI协议的转换数据。
其中,上述转换数据是被转换为格式符合CPRI协议的分组数据。
在本发明实施例中,第一设备在接收到分组数据之后,第一设备对上述分组数据按照CPRI协议进行格式转换,从而得到转换数据,则转换数据就是被转换为格式符合CPRI协议的分组数据。第一设备对分组数据的格式转换指的是在分组数据上增加为符合CPRI协议而封装的字段,通过对分组数据进行的格式转换,使得生成的转换数据能够符合CPRI协议的要求,故可以通过CPRI通道来传输,转换数据也可以称之为CPRI格式的数据。另外,本发明实施例中所述的格式符合CPRI协议具体可以指的是帧格式符合CPRI协议,例如转换数据即为格式符合CPRI协议的数据。
在本发明的一些实施例中,步骤203中第一设备将分组数据转换为转换数据,具体可以包括:第一设备在分组数据上封装CPRI格式字段,则被封装CPRI格式字段后的分组数据即为转换数据,其中,CPRI格式字段包括:数据流起始标识符(Start-of-Stream Delimiter,SSD)字段、数据流结束标帜符(End-of-Stream-Delimiter,ESD)字段和帧间空闲(idle)字段。按照CPRI协议对帧格式定义的要求,可以在分组数据上分别添加SSD字段、ESD字段和idle字段,其中SSD字段通常占用10比特(bit),ESD字段通常占用10比特,idle字段占用10比特。
204、第一设备将转换数据和I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中,发送给第二设备。
在本发明实施例中,第一设备在将分组数据转换为转换数据之后,第一设备可以将转换数据和I/Q数据复用到CPRI通道上,可以得到CPRI数据,此处CPRI数据指的是第一设备将转换数据和I/Q数据复用到CPRI通道上之后在CPRI通道中存在的可被传输给第二设备的数据。第一设备对转换数据和I/Q数据的复用指的是将I/Q数据和转换数据承载在CPRI通道的传输资源中,将I/Q数据和转换数据复用到CPRI通道上之后,可以通过CPRI通道来共同传输转换数据和I/Q数据,使得转换数据可以占用CPRI通道的传输资源中在承载I/Q数据之后仍剩余的空闲资源来传输,可以避免直接使用CPRI通道只传输I/Q数据时所浪费的传输资源。
其中,本发明实施例中第一单元在生成I/Q数据后,将I/Q数据复用到CPRI通道上,且I/Q数据只占用CPRI通道的部分传输资源,而不占用CPRI通道的全部传输资源,则在CPRI通道上还存在空闲资源,也就是说,在CPRI通道的传输资源承载I/Q数据之后仍会存在CPRI子帧为接近空白的子帧(英文翻译为almost blank subframe),这些CPRI子帧上目前并没有传输任何实际的业务数据,当在CPRI通道上只传输I/Q数据时,这些空闲资源仍会占用网络的带宽,造成传输资源的浪费,故本发明实施例中可以将分组数据转换为格式满足CPRI协议的转换数据后,将转换数据和I/Q数据共同复用到CPRI通道上,即可以利用CPRI通道共同承载转换数据和I/Q数据,从而可以提高CPRI通道上的传输资源利用率,以避免CPRI通道只传输I/Q数据导致的传输资源浪费。
需要说明的是,I/Q数据在复用到CPRI通道上时都不可避免的会存在剩余的空闲资源,这是由I/Q数据用于传输信息的属性所决定的。另外,在本发明实施例中,对于TDD模式的CPRI通道而言,空闲资源具体可以指的是空闲时刻和空闲带宽,对于FDD模式的CPRI通道而言,空闲资源具体可以指的是空闲带宽。
在本发明的实施例中,分组数据为第一PHS网络设备要发送给第二PHS网络设备的数据,I/Q数据为第一单元要发送给第二单元的数据。则第二设备用于将分组数据提供给第二PHS网络设备,将I/Q数据提供给第二单元,其中,第二设备的第二以太网端口连接第二PHS网络设备,第二设备的第二CPRI端口连接第二单元。
具体的,第一PHS网络设备为PHS服务端设备时,第二PHS网络设备为PHS客户端设备,第二单元为RRU;或者,第一PHS网络设备为PHS客户端设备时,第二PHS网络设备为PHS服务端设备,第二单元为BBU。
若本发明实施例中描述的是下行数据传输方法时,第二设备的第二CPRI端口连接第二单元为RRU,即第一设备从PHS服务端设备接收到分组数据,从BBU接收到I/Q数据,然后第一设备将分组数据转换为转换数据,第一设备将转换数据和I/Q数据复用到CPRI通道上,得到CPRI数据,第二设备通过CPRI通道接收到CPRI数据,并进行解复用和还原,故第二设备和RRU连接。
若本发明实施例中描述的是上行数据传输方法时,第二设备的第二CPRI端口连接第二单元为RRU,即第一设备从PHS客户端设备接收到分组数据,从RRU接收到I/Q数据,然后第一设备将分组数据转换为转换数据,第一设备将转换数据和I/Q数据复用到CPRI通道上,得到CPRI数据,第二设备通过CPRI通道接收到CPRI数据,并进行解复用和还原,故第二设备和BBU连接。
具体的,在本发明的一些实施例中,CPRI通道的两端分别为第一设备的第三CPRI端口和第二设备的第四CPRI端口,则步骤204中发送给第二设备包括:通过第一设备的第三CPRI端口发送至第二设备的第四CPRI端口。
在本发明的一些实施例中,步骤204第一设备将转换数据和I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中,可以包括如下步骤:
A1、第一设备将I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中;
A2、第一设备获取CPRI通道的传输资源中未被I/Q数据占用的空闲资源;
A3、第一设备将转换数据承载在空闲资源中。
其中,第一设备首先将I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中,则I/Q数据只占用CPRI通道的部分传输资源,而不占用CPRI通道的全部传输资源,第一设备可以从CPRI通道的传输资源中获取未被I/Q数据占用的空闲资源,则CPRI通道的所有传输资源中未被I/Q数据占用的空闲资源可以用来传输转换数据,由于前述的转换数据是对分组数据按照CPRI协议进行了格式转换得到的数据,故转换数据可以使用CPRI通道来传输,以避免在CPRI通道的传输资源上只传输I/Q数据导致的传输资源浪费。
具体的,当第一设备工作于TDD模式时,步骤A2第一设备获取CPRI通道的传输资源中未被I/Q数据占用的空闲资源,具体可以为:
第一设备从CPRI通道在时间资源上的传输时刻中获取未被I/Q数据占用的空闲时刻,其中,空闲时刻为CPRI通道在时间资源上没有被I/Q数据占用的时间。
也就是说,当第一设备工作于TDD模式时,BBU和RRU都工作于TDD模式,由于在TDD模式下,I/Q数据在时间资源上的某个传输时刻上只传送下行或上行数据,在将I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源时,在CPRI通道的传输资源中会存在较多的空闲时刻,这些空闲时刻并不传送业务数据,故本发明实施例中,步骤A3具体可以为:第一设备将转换数据承载在空闲时刻中。如下表1所示,为本发明实施例提供的一种上下行CPRI子帧的配置参数表。
表1
可见,在第一设备工作于TDD模式时,对于子帧标识为1时的子帧配置方式可知,对于CPRI通道的下行数据传输方法,表1中“D”表示只有CPRI下行中承载有I/Q数据,“S”表示CPRI下行和CPRI上行中都承载有I/Q数据,“U”表示只有CPRI上行中承载有I/Q数据。在子帧号为2、3、7、8中,并没有承载I/Q数据,故对于子帧号为2、3、7、8对应的传输时刻为空闲时刻,在表1中用“NULL”来表示没有传输任何业务数据,而只有在子帧号0、1、4、5、6、9中承载有I/Q数据。对于CPRI通道的上行数据传输方法,在子帧号为0、4、5、9中,并没有承载I/Q数据,故对于子帧号为0、4、5、9对应的传输时刻为空闲时刻,在表1中用“NULL”来表示没有传输任何业务数据,而只有在子帧号1、2、3、6、7、8中承载有I/Q数据。因此当CPRI通道所处设备工作在TDD模式时,由于在TDD模式的CPRI通道中有的时隙是空闲的,而这会导致CPRI通道的传输带宽利用率较低。
基于本发明实施例提供的数据传输方法,请参阅如表2所示,为本发明实施例提供的将转换数据承载在CPRI通道的空闲资源中的实现方式表。
表2
在上表2中,用“PHS”来表示转换数据,对于上下行的数据传输过程中,将转换数据承载在CPRI通道的空闲资源中,则比较表1和表2可知,将表1中表示空闲资源的“NULL”上承载转换数据(即表2中所示的PHS),可见,转换数据可以通过CPRI通道的空闲资源来传输,提高了CPRI通道的传输带宽利用率。
另外,在本发明的一些实施例中,当第一设备工作于FDD模式时,步骤A2第一设备获取CPRI通道的传输资源中未被I/Q数据占用的空闲资源,具体可以为:
第一设备从CPRI通道在频率资源上的传输带宽中获取未被I/Q数据占用的空闲频率,其中,空闲频率为CPRI通道在频率资源上没有被I/Q数据占用的频率。
也就是说,当第一设备工作于FDD模式时,BBU和RRU都工作于FDD模式,由于在FDD模式下,I/Q数据在频率资源上的传输带宽上只占用部分传输资源,在将I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源时,在CPRI通道的传输资源中会存在较多的空闲频率,这些空闲频率并不传送业务数据,故本发明实施例中,步骤A3具体可以为:第一设备将转换数据承载在空闲频率中。如图3-a所示,为本发明实施例提供的一种CPRI通道的传输资源上承载I/Q数据的实现方式示意图,本发明实施例中将I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中。
在图3-a中,以3*20M2T2R12bit的I/Q数据在9.8G的CPRI通道上的映射为例,其中,3*20M为小区带宽,12bit为I/Q数据的位宽,9.8G为CPRI通道的线速率,以bit/s为单位,2T(T为英文Transfer的缩略写)表示2个发送天线,2R(R为Receive的缩略写)表示2个接收天线,时隙0和时隙1中共承载有BYTE0、BYTE1、BYTE3…、BYTE15的控制数据,其它时隙(如时隙2、…、时隙31)中可承载I/Q数据。以第一设备有2个发射天线,第二设备有2个接收天线为例,I/Q数据占用CPRI通道的传输资源如图3-a中所示的标号为0、1、2、…、47的天线承载(Antenna-carrier,AxC)I/Q对,即I/Q数据只占用CPRI通道的部分传输资源,而不占用CPRI通道的全部传输资源,仍存在空闲频率资源,如图3-a中所示标号为48至79的AxC I/Q对为没有被I/Q数据占用的空闲频率资源,用NULL来表示,在图3-a中用虚线分隔开I/Q数据和NULL。其中,空闲频率资源占了CPRI通道的整个传输资源的40%。因此,第一设备工作于FDD模式时,CPRI通道的整个传输资源中所被I/Q数据占用的频率资源不会占满整个带宽,会有剩余的空闲资源被浪费。由于在FDD模式的CPRI通道中有的带宽是空闲的,而这也会导致CPRI通道的传输带宽利用率较低。
基于本发明实施例提供的数据传输方法,请参阅如图3-b所示,为本发明实施例提供的将转换数据承载在CPRI通道的空闲资源中的实现方式示意图。
在图3-b中,在上下行数据传输过程中,将转换数据承载在CPRI通道的空闲资源中,即转换数据可以占用CPRI通道中的标号为48至79的AxC I/Q对,则比较图3-a和图3-b可知,将图3-a中的表示空闲资源的“NULL”上承载转换数据,即转换数据可以承载在CPRI通道的空闲资源中,可见,转换数据可以通过CPRI通道的空闲资源来传输,从而提高了CPRI通道的传输带宽利用率。
需要说明的是,在如上图3-a的举例说明中,用虚线分隔开I/Q数据和NULL,在如上图3-b的举例说明中,用虚线分隔开I/Q数据和天线数据,在实际应用中,在如上举例中以I/Q数据占用CPRI通道的标号为0、1、2、…、47的AxC I/Q对为例进行了示意说明,但是在实际应用中I/Q数据占用的CPRI通道的传输资源不一定是连续的标号为0、1、2、…、47的AxC I/Q对,而是可以占用CPRI通道的传输资源为离散的,例如,I/Q数据可以占用标号为0的AxC I/Q对、标号为5的AxC I/Q对、标号为37的AxC I/Q对等,则对于这种情况下,I/Q数据也只是占用了CPRI通道的部分传输资源,而不占用CPRI通道的全部传输资源,仍存在空闲频率资源,则按照上述举例,转换数据仍然可以占用CPRI通道的标号为1、2、3、4的AxC I/Q对等,对于CPRI通道的传输资源中没有被I/Q数据占用的空闲资源可以用来传输转换数据,以提高CPRI通道中的资源利用率。
在本发明的另一些实施例中,步骤204第一设备将转换数据和I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中,可以包括如下步骤:
B1、第一设备确定CPRI通道的传输资源中用于承载I/Q数据的第一传输资源和用于承载转换数据的第二传输资源;
B2、第一设备将I/Q数据承载在第一传输资源中,并将转换数据承载在第二传输资源中。
需要说明的是,在步骤B1中第一设备可以对CPRI通道的传输资源进行预分配,将CPRI通道的传输资源分为两个部分的传输资源,从而确定出第一传输资源和第二传输资源,然后第一设备可以将I/Q数据承载在第一传输资源中,将转换数据承载在第二传输资源中,从而实现使用CPRI通道的传输资源对分组数据和I/Q数据的共同传输。举例说明如下:仍以图3-a为例,第一设备将CPRI通道的传输资源分为两个部分的传输资源,将标号为0、1、2、…、47的AxC I/Q对确定为第一传输资源,将标号为48、49、…、79的AxC I/Q对确定为第二传输资源,则在传输转换数据和I/Q数据时,可以将将I/Q数据承载在第一传输资源中,将转换数据承载在第二传输资源中,从而实现使用CPRI通道的传输资源对分组数据和I/Q数据的共同传输。
通过以上实施例对本发明的说明可知,来自PHS网络设备的分组数据和BBU(或RRU)的I/Q数据数据可以在经过第一设备的处理后,可以承载在CPRI通道的传输资源中发送给第二设备,经由第二设备分别提供给另一个PHS网络设备和RRU(或BBU)。因此,CPRI通道的传输资源承载的数据量增加,提高了资源利用率,从而解决了CPRI端口的传输带宽利用率较低的问题。
本发明数据传输方法的另一个实施例,可应用于第二设备中,该方法可包括:第二设备通过CPRI通道接收承载在CPRI通道的传输资源的转换数据和I/Q数据,其中,转换数据的格式和I/Q数据的格式均符合CPRI协议;第二设备从转换数据中解析出分组数据,并通过第二以太网接口将分组数据发送给第二PHS网络设备;第二设备通过第二CPRI端口将I/Q数据发送给第二单元。其中,第二PHS网络设备为PHS服务端设备,第二单元具体为BBU;或者,第二PHS网络设备为PHS客户端设备,第二单元为RRU。
请参阅图4所示,本发明另一个实施例提供的数据传输方法,具体可以包括如下步骤:
401、第二设备通过CPRI通道接收承载在CPRI通道的传输资源的转换数据和I/Q数据。
其中,转换数据的格式和I/Q数据的格式均符合CPRI协议,转换数据和I/Q数据是第一设备通过CPRI通道发送给第二设备的。
本发明实施例中,第一设备和第二设备中分别设置有CPRI端口,第一设备和第二设备之间通过CPRI通道连接,该CPRI通道具体可以为通过光纤或以太网线连接来实现。具体的,CPRI通道的两端分别为第一设备的第三CPRI端口和第二设备的第四CPRI端口,步骤401第二设备接收承载在CPRI通道的传输资源的转换数据和I/Q数据,可以包括:第二设备通过第二设备的第四CPRI端口接收第一设备通过第一设备的第三CPRI端口发送的转换数据和I/Q数据,其中,转换数据和I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中。
若本发明实施例中描述的是下行数据传输方法时,请参阅如图1-a所示,第二设备分别和PHS服务端设备、RRU相连接,若本发明实施例中描述的是上行数据传输方法时,请参阅如图1-b所示,第二设备分别和PHS客户端设备、BBU相连接。
在本发明的一些实施例中,步骤401第二设备接收承载在CPRI通道的传输资源的转换数据和I/Q数据,具体可以包括如下步骤:
C1、第二设备确定用于承载I/Q数据的第一传输资源和用于承载转换数据的第二传输资源;
C2、第二设备在第一传输资源中读取I/Q数据,在第二传输资源中读取转换数据。
其中,步骤C1中第二设备对CPRI通道的传输资源划分方式与第一设备对CPRI通道的传输资源划分方式相同,从而确定出第一传输资源和第二传输资源,第一设备和第二设备只有采用相同的传输资源划分方式,第二设备才可以基于确定出的第一传输资源和第二传输资源接收到分别承载在各自传输资源上的数据,即第二设备可以在第一传输资源中读取到I/Q数据,在第二传输资源中读取到转换数据。
需要说明的是,步骤C1中第二设备确定第一传输资源和第二传输资源之间没有先后顺序之分,同样的步骤C2中第二设备读取I/Q数据和读取转换数据之间也没有先后顺序之分。
在本发明的一些实施例中,步骤401第二设备接收承载在CPRI通道的传输资源的转换数据和I/Q数据,具体可以包括如下步骤:
D1、第二设备确定第一传输资源,并在第一传输资源中读取I/Q数据;
D2、第二设备确定CPRI通道的传输资源中,除第一传输资源之外的传输资源;
D3、第二设备将CPRI通道的传输资源中,除第一传输资源之外的传输资源确定为第二传输资源,并在第二传输资源中读取转换数据。
其中,步骤D1中首先可以根据I/Q数据的前导码字段从CPRI通道的第一传输资源中读取到I/Q数据,步骤D2中确定CPRI通道的传输资源中除第一传输资源之外的传输资源,则除第一传输资源之外的传输资源即前述实施例中的描述的空闲资源,具体可以指如前述表1中描述的空闲时刻和图3-a中描述的空闲频率。最后步骤D3将CPRI通道的传输资源中,除第一传输资源之外的传输资源确定为第二传输资源,并在第二传输资源中读取转换数据。
需要说明的是,步骤D1中读取I/Q数据和步骤D3中确定第二传输资源之间没有先后顺序之分,可以在确定出第二传输资源之后,一并读取I/Q数据和转换数据,也可以在读取到I/Q数据之后再确定第二传输资源,此处不作限定。
具体的,当第二设备工作于TDD模式时,步骤D2第二设备CPRI通道的传输资源中,除第一传输资源之外的传输资源包括:第二设备从CPRI通道在时间资源上的传输时刻中获取除I/Q数据占用以外被占用的时刻。
在本发明的另一些实施例中,当第二设备工作于FDD模式时,步骤D2第二设备CPRI通道的传输资源中,除第一传输资源之外的传输资源包括:第二设备从CPRI通道在频率资源上的传输带宽中获取除I/Q数据占用以外被占用的频率。
具体的,分组数据为第一PHS网络设备要发送给第二PHS网络设备的数据,I/Q数据为给第一单元要发送给第二单元的数据;
第一设备用于从第一PHS网络设备接收分组数据,从第一单元接收I/Q数据,以及将分组数据转换为转换数据之后,将转换数据和I/Q数据通过CPRI通道发送给第二设备;
其中,第一设备的第一以太网端口连接第一PHS网络设备,第一设备的第一CPRI端口连接第一单元。
具体的,第二PHS网络设备为PHS服务端设备时,第一PHS网络设备为PHS客户端设备,第一单元为RRU;或者,第二PHS网络设备为PHS客户端设备时,第一PHS网络设备为PHS服务端设备,第一单元为BBU。
402、第二设备从转换数据中解析出分组数据,并通过第二以太网接口将分组数据发送给第二PHS网络设备。
在本发明实施例中,第二设备通过CPRI通道接收到转换数据之后,第二设备对转换数据进行解析,得到分组数据,其中步骤402中对转换数据解析出分组数据采用的是对转换数据进行还原的方式,在前述实施例中,为了使分组数据符合CPRI协议从而使用CPRI通道,第一设备对分组数据进行了转换,故步骤402中需要对转换数据进行还原,以能够被第二PHS网络设备识别。第二设备对转换数据按照CPRI协议进行格式的还原,从而得到分组数据,第二设备对转换数据的格式还原指的是在转换数据上去封装符合CPRI协议的字段,通过对转换数据进行的还原,使得生成的分组数据去封装CPRI协议的格式要求,故可以被第二PHS网络设备识别。
具体的,步骤402第二设备从转换数据中解析出分组数据,可以包括如下步骤:
第二设备对转换数据上封装的CPRI格式字段进行去封装,则去除CPRI格式字段封装后的转换数据即为分组数据,其中,CPRI格式字段包括:SSD字段、ESD字段和帧间空闲字段。
其中,根据前述实施例中第一设备所采用的封装方法,第二设备采用与前述的封装方法相对应的去封装方法,就可以将转换数据还原为分组数据。
若本发明实施例中描述的是下行数据传输方法时,请参阅如图1-a所示,第二设备分别和PHS服务端设备、RRU相连接,故第二设备通过第二以太网接口将分组数据发送给PHS服务端设备,若本发明实施例中描述的是上行数据传输方法时,请参阅如图1-b所示,第二设备分别和PHS客户端设备、BBU相连接,故第二设备通过第二以太网接口将分组数据发送给PHS客户端设备。
403、第二设备通过第二CPRI端口将I/Q数据发送给第二单元。
其中,第二PHS网络设备为PHS服务端设备,第二单元具体为BBU;或者,第二PHS网络设备为PHS客户端设备,第二单元为RRU。
若本发明实施例中描述的是下行数据传输方法时,请参阅如图1-a所示,第二设备分别和PHS服务端设备、RRU相连接,故第二设备通过第二CPRI端口将I/Q数据发送给RRU,若本发明实施例中描述的是上行数据传输方法时,请参阅如图1-b所示,第二设备分别和PHS客户端设备、BBU相连接,故第二设备通过第二CPRI端口将I/Q数据发送给BBU。
需要说明的是,在本发明实施例中,步骤402和步骤403之间没有时序或者逻辑上的任何关系,可以先执行步骤402再执行步骤403,在图4中仅示出了这种实现方式,也可以先执行步骤403再执行步骤402,还可以同时执行步骤402和步骤403,具体可以结合本发明方法的应用场景来设置,此处不做限定。
通过以上实施例对本发明的说明可知,来自PHS网络设备的分组数据和BBU(或RRU)的I/Q数据数据可以在经过第一设备的处理后,可以承载在CPRI通道的传输资源中发送给第二设备,经由第二设备分别提供给另一个PHS网络设备和RRU(或BBU)。因此,CPRI通道的传输资源承载的数据量增加,提高了资源利用率,从而解决了CPRI端口的传输带宽利用率较低的问题。
为便于更好的理解和实施本发明实施例的上述方案,下面举例相应的应用场景来进行具体说明。
假设第一设备和第二设备工作于FDD模式,以数据传输的下行过程为例,请参阅如图1-a所示,第一设备通过第一以太网接口和PHS服务端设备连接,第一设备通过第一CPRI端口和BBU连接,第一设备和第二设备通过CPRI通道连接,第二设备通过第二以太网接口和PHS客户端设备连接,第二设备通过第二CPRI端口和RRU连接。
首先描述第一设备,第一设备执行以下方法步骤:
S01、第一设备通过第一以太网接口接收PHS服务端设备发送的分组数据。
S02、第一设备通过第一CPRI端口接收BBU发送的I/Q数据。
S03、第一设备将分组数据转换为转换数据。
如图5-a所示,为本发明实施例提供的对转换数据和I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中的实现方式示意图,其中,分组数据作为整个以太网帧净荷进行转换,第一设备在分组数据上分别添加SSD字段、ESD字段和idle字段,则分组数据就可以转换为符合CPRI协议的转换数据,并且在图5-a中给出了分组数据的帧结构特征,分组数据中包括有7个八位组(octet)的前导码,该前导码的值为10101010、1个octet的帧开始符,该帧开始符的值为10101011、6个octet的介质访问控制(Media Access Control,MAC)目标地址、6个octet的MAC源地址、2个octet的以太类型或长度、46-1500个octet的负载、4个octet的冗余校验、12个octet的帧间距。其中,负载是分组数据中携带的数据信息。
S04、第一设备将转换数据和I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中,并发送给第二设备。
请参阅如图5-a所示,以3*20M2T2R12bit的I/Q数据在9.8G的CPRI通道上的映射为例,I/Q数据(也可以称为天线数据)和转换数据承载在CPRI通道的传输数据资源上。
接下来描述第二设备,第二设备执行以下方法步骤:
S05、第二设备通过CPRI通道接收第一设备发送的承载在CPRI通道的传输资源的转换数据和I/Q数据。
如图5-b所示,为本发明实施例提供的对CPRI通道的传输资源传输的数据解复用为I/Q数据和转换数据的实现方式示意图,以3*20M2T2R12bit的I/Q数据在9.8G的CPRI通道上的映射为例,第二设备接收到I/Q数据(也称为天线数据)和转换数据。需要说明的是,如图5-b中是对CPRI通道的传输资源传输的数据进行解复用的实现方式的过程示意图,其中图5-b的各个细节部分描述可以参阅前述的图3-a、图3-b、图5-a的示意说明,图3-a、图3-b图5-a对图5-b中的局部进行了放大示意。
S07、第二设备从转换数据中解析出分组数据,并通过第二以太网接口将分组数据发送给第二PHS网络设备。
S08、第二设备通过第二CPRI端口将I/Q数据发送给RRU。
通过上述的实施例说明可知,由于第一设备可以将分组数据转换为格式符合CPRI协议的转换数据,并将转换数据和I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中发送给第二设备,通过CPRI通道来共同传输,故对于BBU或RRU发送的I/Q数据只占用CPRI通道的部分传输资源,而对于CPRI通道的传输资源在承载BBU和RRU之间的I/Q数据之后仍会存在空闲资源,这些空闲资源可以用于传输第一PHS网络设备发送的分组数据,可以避免CPRI通道只传输I/Q数据导致的资源浪费,可以大大提高BBU和RRU之间传输I/Q数据所使用的CPRI通道的传输带宽利用率,并且对于第一PHS网络设备发送
的分组数据,可以通过复用到CPRI通道上来传输,可以节省传输分组数据所使用的网络资源。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。
为便于更好的实施本发明实施例的上述方案,下面还提供用于实施上述方案的相关装置。
请参阅图6所示,本发明实施例提供的一种数据转发设备600,可以用于执行的步骤和/或实现的功能可参见上述实施例中关于第一设备的描述。例如,数据转发设备600包括:收发器601和处理器602,所述数据转发设备600通过CPRI通道和第二设备连接,所述收发器601还通过第一以太网接口和第一分组处理交换PHS网络设备连接,所述收发器601通过第一CPRI端口和第一单元连接,其中,
所述收发器601用于通过第一以太网接口接收所述第一PHS网络设备发送的分组数据,并通过所述第一CPRI端口接收所述第一单元发送的同相正交I/Q数据,所述I/Q数据的格式符合CPRI协议;
所述处理器602用于将所述分组数据转换为格式符合CPRI协议的转换数据;
所述处理器602还用于将所述转换数据和所述I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中,通过所述收发器发送给第二设备;
其中,所述第一PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第一单元为基带单元BBU;或者,所述第一PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第一单元为射频拉远单元RRU。
在本发明的一些实施例中,所述分组数据为所述第一PHS网络设备要发送给所述第二PHS网络设备的数据,所述I/Q数据为所述第一单元要发送给所述第二单元的数据;
所述第二设备用于将所述分组数据提供给所述第二PHS网络设备,将所述I/Q数据提供给所述第二单元,其中,所述第二设备的第二以太网端口连接所述第二PHS网络设备,所述第二设备的第二CPRI端口连接所述第二单元。
在本发明的一些实施例中,所述第一PHS网络设备为PHS服务端设备时,所述第二PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第二单元为RRU;或者,
所述第一PHS网络设备为PHS客户端设备时,所述第二PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第二单元为BBU。
在本发明的一些实施例中,所述处理器602具体用于:将所述I/Q数据承载在所述CPRI通道的传输资源中;获取所述CPRI通道的传输资源中未被所述I/Q数据占用的空闲资源;将所述转换数据承载在所述空闲资源中。
在本发明的一些实施例中,所述处理器602具体用于:确定所述CPRI通道的传输资源中用于承载所述I/Q数据的第一传输资源和用于承载所述转换数据的第二传输资源;将所述I/Q数据承载在所述第一传输资源中,并将所述转换数据承载在所述第二传输资源中。
在本发明的一些实施例中,所述数据转发设备600还包括第三CPRI端口,所述CPRI通道的两端分别为所述数据转发设备的第三CPRI端口和所述第二设备的第四CPRI端口,
所述收发器601具体用于:通过所述数据转发设备的第三CPRI端口发送至所述第二设备的第四CPRI端口。
通过以上实施例对本发明的说明可知,来自PHS网络设备的分组数据和BBU(或RRU)的I/Q数据数据可以在经过第一设备的处理后,可以承载在CPRI通道的传输资源中发送给第二设备,经由第二设备分别提供给另一个PHS网络设备和RRU(或BBU)。因此,CPRI通道的传输资源承载的数据量增加,提高了资源利用率,从而解决了CPRI端口的传输带宽利用率较低的问题。
请参阅图7所示,本发明实施例提供的一种数据转发设备700,可以用于执行的步骤和/或实现的功能可参见上述实施例中关于第二设备的描述。例如,数据转发设备700包括:收发器701和处理器702,所述数据转发设备700通过CPRI通道和第一设备连接,所述收发器701通过第二以太网接口和第二分组处理交换PHS网络设备连接,所述收发器701通过第二CPRI端口和第二单元连接,其中,
所述收发器701用于从第一设备接收承载在公共无线接口CPRI通道的传输资源的转换数据和I/Q数据,所述转换数据的格式和所述I/Q数据的格式均符合CPRI协议;
所述处理器702用于从所述转换数据中解析出分组数据;
所述收发器701还用于通过第二以太网接口将所述分组数据发送给第二分组处理交换PHS网络设备;通过第二CPRI端口将所述I/Q数据发送给第二单元;
其中,所述第二PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第二单元为基带单元BBU;或者,所述第二PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第二单元为射频拉远单元RRU。
在发明的一些实施例中,所述分组数据为第一分组处理交换PHS网络设备要发送给所述第二PHS网络设备的数据,所述I/Q数据为给第一单元要发送给所述第二单元的数据;
所述第一设备用于从所述第一PHS网络设备接收所述分组数据,从所述第一单元接收所述I/Q数据,以及将所述分组数据转换为所述转换数据之后,将所述转换数据和所述I/Q数据通过所述CPRI通道发送给所述数据转发设备;
其中,所述第一设备的第一以太网端口连接所述第一PHS网络设备,所述第一设备的第一CPRI端口连接所述第一单元。
在发明的一些实施例中,所述第二PHS网络设备为PHS服务端设备时,所述第一PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第一单元为RRU;或者,
所述第二PHS网络设备为PHS客户端设备时,所述第一PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第一单元为BBU。
在发明的一些实施例中,所述处理器702具体用于:确定用于承载所述I/Q数据的第一传输资源和用于承载所述转换数据的第二传输资源;在所述第一传输资源中读取所述I/Q数据,在所述第二传输资源中读取所述转换数据。
在发明的一些实施例中,所述处理器702具体用于:确定第一传输资源,并在所述第一传输资源中读取所述I/Q数据;确定所述CPRI通道的传输资源中,除所述第一传输资源之外的传输资源;将所述CPRI通道的传输资源中,除所述第一传输资源之外的传输资源确定为所述第二传输资源,并在所述第二传输资源中读取所述转换数据。
在发明的一些实施例中,所述数据转发设备还包括:第四CPRI端口,所述CPRI通道的两端分别为第一设备的第三CPRI端口和所述数据转发设备的第四CPRI端口,
所述收发器701具体用于:通过所述数据转发设备的第四CPRI端口接收所述第一设备通过所述第一设备的第三CPRI端口发送的所述转换数据和所述I/Q数据,所述转换数据和所述I/Q数据承载在所述公共无线接口CPRI通道的传输资源中。
通过以上实施例对本发明的说明可知,来自PHS网络设备的分组数据和BBU(或RRU)的I/Q数据数据可以在经过第一设备的处理后,可以承载在CPRI通道的传输资源中发送给第二设备,经由第二设备分别提供给另一个PHS网络设备和RRU(或BBU)。因此,CPRI通道的传输资源承载的数据量增加,提高了资源利用率,从而解决了CPRI端口的传输带宽利用率较低的问题。
请参阅图8所示,本发明实施例提供的一种数据传输系统800,包括:第一设备600和第二设备700,其中第一设备600为如图6中所述的数据转发设备600,第二设备700为如图7所述的数据转发设备700。
在本发明的一些实施例中,数据传输系统800还包括:第一单元801和第二单元802,
所述第一设备通过所述第一CPRI端口连接所述第一单元,所述第二设备通过所述第二CPRI端口连接所述第二单元;
所述第一单元用于通过所述第一CPRI端口向所述第一设备发送同相正交I/Q数据;
所述第二单元用于通过所述第二CPRI端口接收所述第二设备发送的所述I/Q数据。
在发明的一些实施例中,数据传输系统800还包括:第一PHS网络设备803和第二PHS网络设备804,
所述第一设备通过所述第一以太网接口连接所述第一PHS网络设备,所述第二设备通过所述第二以太网接口连接所述第二PHS网络设备。
通过以上实施例对数据传输系统的说明可知,来自PHS网络设备的分组数据和BBU(或RRU)的I/Q数据数据可以在经过第一设备的处理后,可以承载在CPRI通道的传输资源中发送给第二设备,经由第二设备分别提供给另一个PHS网络设备和RRU(或BBU)。因此,CPRI通道的传输资源承载的数据量增加,提高了资源利用率,从而解决了CPRI端口的传输带宽利用率较低的问题。
另外需说明的是,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。另外,本发明提供的装置实施例附图中,模块之间的连接关系表示它们之间具有通信连接,具体可以实现为一条或多条通信总线或信号线。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,所属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的方式来实现,当然也可以通过专用硬件包括专用集成电路、专用CPU、专用存储器、专用元器件等来实现。一般情况下,凡由计算机程序完成的功能都可以很容易地用相应的硬件来实现,而且,用来实现同一功能的具体硬件结构也可以是多种多样的,例如模拟电路、数字电路或专用电路等。但是,对本发明而言更多情况下软件程序实现是更佳的实施方式。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可读取的存储介质中,如计算机的软盘,U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等,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。
综上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照上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:其依然可以对上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 (27)
1.一种数据传输方法,其特征在于,包括:
第一设备通过第一以太网接口接收第一分组处理交换PHS网络设备发送的分组数据,并通过第一通用公共无线接口CPRI端口接收第一单元发送的同相正交I/Q数据,所述I/Q数据的格式符合CPRI协议;
所述第一设备将所述分组数据转换为格式符合CPRI协议的转换数据;
所述第一设备将所述转换数据和所述I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中,发送给第二设备;
其中,所述第一PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第一单元为基带单元BBU;或者,所述第一PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第一单元为射频拉远单元RRU。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述分组数据为所述第一分组处理交换PHS网络设备要发送给第二PHS网络设备的数据,所述I/Q数据为所述第一单元要发送给第二单元的数据;
所述第二设备用于将所述分组数据提供给所述第二PHS网络设备,将所述I/Q数据提供给所述第二单元,其中,所述第二设备的第二以太网端口连接所述第二PHS网络设备,所述第二设备的第二CPRI端口连接所述第二单元。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一PHS网络设备为PHS服务端设备时,所述第二PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第二单元为RRU;或者,
所述第一PHS网络设备为PHS客户端设备时,所述第二PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第二单元为BBU。
4.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述第一设备将所述转换数据和所述I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中,包括:
所述第一设备将所述I/Q数据承载在所述CPRI通道的传输资源中;
所述第一设备获取所述CPRI通道的传输资源中未被所述I/Q数据占用的空闲资源;
所述第一设备将所述转换数据承载在所述空闲资源中。
5.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述第一设备将所述转换数据和所述I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中,包括:
所述第一设备确定所述CPRI通道的传输资源中用于承载所述I/Q数据的第一传输资源和用于承载所述转换数据的第二传输资源;
所述第一设备将所述I/Q数据承载在所述第一传输资源中,并将所述转换数据承载在所述第二传输资源中。
6.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述CPRI通道的两端分别为所述第一设备的第三CPRI端口和所述第二设备的第四CPRI端口,所述发送给第二设备包括:
通过所述第一设备的第三CPRI端口发送至所述第二设备的第四CPRI端口。
7.一种数据传输方法,其特征在于,包括:
第二设备从第一设备接收承载在公共无线接口CPRI通道的传输资源的转换数据和I/Q数据,所述转换数据的格式和所述I/Q数据的格式均符合CPRI协议;
所述第二设备从所述转换数据中解析出分组数据,并通过第二以太网接口将所述分组数据发送给第二分组处理交换PHS网络设备;
所述第二设备通过第二CPRI端口将所述I/Q数据发送给第二单元;
其中,所述第二PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第二单元为基带单元BBU;或者,所述第二PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第二单元为射频拉远单元RRU。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述分组数据为第一分组处理交换PHS网络设备要发送给所述第二PHS网络设备的数据,所述I/Q数据为给第一单元要发送给所述第二单元的数据;
所述第一设备用于从所述第一PHS网络设备接收所述分组数据,从所述第一单元接收所述I/Q数据,以及将所述分组数据转换为所述转换数据之后,将所述转换数据和所述I/Q数据通过所述CPRI通道发送给所述第二设备;
其中,所述第一设备的第一以太网端口连接所述第一PHS网络设备,所述第一设备的第一CPRI端口连接所述第一单元。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第二PHS网络设备为PHS服务端设备时,所述第一PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第一单元为RRU;或者,
所述第二PHS网络设备为PHS客户端设备时,所述第一PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第一单元为BBU。
10.根据权利要求7至9任一项所述的方法,其特征在于,所述第二设备接收承载在公共无线接口CPRI通道的传输资源的转换数据和I/Q数据,包括:
所述第二设备确定用于承载所述I/Q数据的第一传输资源和用于承载所述转换数据的第二传输资源;
所述第二设备在所述第一传输资源中读取所述I/Q数据,在所述第二传输资源中读取所述转换数据。
11.根据权利要求7至9任一项所述的方法,其特征在于,所述第二设备接收承载在公共无线接口CPRI通道的传输资源的转换数据和I/Q数据,包括:
所述第二设备确定第一传输资源,并在所述第一传输资源中读取所述I/Q数据;
所述第二设备确定所述CPRI通道的传输资源中,除所述第一传输资源之外的传输资源;
所述第二设备将所述CPRI通道的传输资源中,除所述第一传输资源之外的传输资源确定为第二传输资源,并在所述第二传输资源中读取所述转换数据。
12.根据权利要求7至9任一项所述的方法,其特征在于,所述CPRI通道的两端分别为第一设备的第三CPRI端口和所述第二设备的第四CPRI端口,所述第二设备接收承载在公共无线接口CPRI通道的传输资源的转换数据和I/Q数据包括:
所述第二设备通过所述第二设备的第四CPRI端口接收所述第一设备通过所述第一设备的第三CPRI端口发送的所述转换数据和所述I/Q数据,所述转换数据和所述I/Q数据承载在所述公共无线接口CPRI通道的传输资源中。
13.一种数据转发设备,其特征在于,所述数据转发设备包括:收发器和处理器,所述数据转发设备通过通用公共无线接口CPRI通道和第二设备连接,所述收发器还通过第一以太网接口和第一分组处理交换PHS网络设备连接,所述收发器通过第一CPRI端口和第一单元连接,其中,
所述收发器用于通过第一以太网接口接收所述第一PHS网络设备发送的分组数据,并通过所述第一CPRI端口接收所述第一单元发送的同相正交I/Q数据,所述I/Q数据的格式符合CPRI协议;
所述处理器用于将所述分组数据转换为格式符合CPRI协议的转换数据;
所述处理器还用于将所述转换数据和所述I/Q数据承载在CPRI通道的传输资源中,通过所述收发器发送给第二设备;
其中,所述第一PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第一单元为基带单元BBU;或者,所述第一PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第一单元为射频拉远单元RRU。
14.根据权利要求13所述的设备,其特征在于,所述分组数据为所述第一PHS网络设备要发送给第二PHS网络设备的数据,所述I/Q数据为所述第一单元要发送给第二单元的数据;
所述第二设备用于将所述分组数据提供给所述第二PHS网络设备,将所述I/Q数据提供给所述第二单元,其中,所述第二设备的第二以太网端口连接所述第二PHS网络设备,所述第二设备的第二CPRI端口连接所述第二单元。
15.根据权利要求14所述的设备,其特征在于,所述第一PHS网络设备为PHS服务端设备时,所述第二PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第二单元为RRU;或者,
所述第一PHS网络设备为PHS客户端设备时,所述第二PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第二单元为BBU。
16.根据权利要求13至15中任一项所述的设备,其特征在于,所述处理器具体用于:将所述I/Q数据承载在所述CPRI通道的传输资源中;获取所述CPRI通道的传输资源中未被所述I/Q数据占用的空闲资源;将所述转换数据承载在所述空闲资源中。
17.根据权利要求13至15中任一项所述的设备,其特征在于,所述处理器具体用于:确定所述CPRI通道的传输资源中用于承载所述I/Q数据的第一传输资源和用于承载所述转换数据的第二传输资源;将所述I/Q数据承载在所述第一传输资源中,并将所述转换数据承载在所述第二传输资源中。
18.根据权利要求13至15任一项所述的设备,其特征在于,所述数据转发设备还包括第三CPRI端口,所述CPRI通道的两端分别为所述数据转发设备的第三CPRI端口和所述第二设备的第四CPRI端口,
所述收发器具体用于:通过所述数据转发设备的第三CPRI端口发送至所述第二设备的第四CPRI端口。
19.一种数据转发设备,其特征在于,所述数据转发设备包括:收发器和处理器,所述数据转发设备通过通用公共无线接口CPRI通道和第一设备连接,所述收发器通过第二以太网接口和第二分组处理交换PHS网络设备连接,所述收发器通过第二CPRI端口和第二单元连接,其中,
所述收发器用于从第一设备接收承载在公共无线接口CPRI通道的传输资源的转换数据和I/Q数据,所述转换数据的格式和所述I/Q数据的格式均符合CPRI协议;
所述处理器用于从所述转换数据中解析出分组数据;
所述收发器还用于通过第二以太网接口将所述分组数据发送给第二分组处理交换PHS网络设备;通过第二CPRI端口将所述I/Q数据发送给第二单元;
其中,所述第二PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第二单元为基带单元BBU;或者,所述第二PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第二单元为射频拉远单元RRU。
20.根据权利要求19所述的设备,其特征在于,所述分组数据为第一分组处理交换PHS网络设备要发送给所述第二PHS网络设备的数据,所述I/Q数据为给第一单元要发送给所述第二单元的数据;
所述第一设备用于从所述第一PHS网络设备接收所述分组数据,从所述第一单元接收所述I/Q数据,以及将所述分组数据转换为所述转换数据之后,将所述转换数据和所述I/Q数据通过所述CPRI通道发送给所述数据转发设备;
其中,所述第一设备的第一以太网端口连接所述第一PHS网络设备,所述第一设备的第一CPRI端口连接所述第一单元。
21.根据权利要求20所述的设备,其特征在于,所述第二PHS网络设备为PHS服务端设备时,所述第一PHS网络设备为PHS客户端设备,所述第一单元为RRU;或者,
所述第二PHS网络设备为PHS客户端设备时,所述第一PHS网络设备为PHS服务端设备,所述第一单元为BBU。
22.根据权利要求19至21中任一项所述的设备,其特征在于,所述处理器具体用于:确定用于承载所述I/Q数据的第一传输资源和用于承载所述转换数据的第二传输资源;在所述第一传输资源中读取所述I/Q数据,在所述第二传输资源中读取所述转换数据。
23.根据权利要求19至21中任一项所述的设备,其特征在于,所述处理器具体用于:确定第一传输资源,并在所述第一传输资源中读取所述I/Q数据;确定所述CPRI通道的传输资源中,除所述第一传输资源之外的传输资源;将所述CPRI通道的传输资源中,除所述第一传输资源之外的传输资源确定为第二传输资源,并在所述第二传输资源中读取所述转换数据。
24.根据权利要求19至21中任一项所述的设备,其特征在于,所述数据转发设备还包括:第四CPRI端口,所述CPRI通道的两端分别为第一设备的第三CPRI端口和所述数据转发设备的第四CPRI端口,
所述收发器具体用于:通过所述数据转发设备的第四CPRI端口接收所述第一设备通过所述第一设备的第三CPRI端口发送的所述转换数据和所述I/Q数据,所述转换数据和所述I/Q数据承载在所述公共无线接口CPRI通道的传输资源中。
25.一种数据传输系统,其特征在于,所述系统包括:第一设备和第二设备,其中,所述第一设备为如权利要求13至18中任一项所述的数据转发设备,所述第二设备为如权利要求19至24中任一项所述的第二设备。
26.根据权利要求25所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:第一单元和第二单元,
所述第一设备通过所述第一CPRI端口连接所述第一单元,所述第二设备通过所述第二CPRI端口连接所述第二单元;
所述第一单元用于通过所述第一CPRI端口向所述第一设备发送同相正交I/Q数据;
所述第二单元用于通过所述第二CPRI端口接收所述第二设备发送的所述I/Q数据。
27.根据权利要求25或26所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:第一PHS网络设备和第二PHS网络设备,
所述第一设备通过所述第一以太网接口连接所述第一PHS网络设备,所述第二设备通过所述第二以太网接口连接所述第二PHS网络设备。
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Families Citing this family (19)
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---|---|---|---|---|
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CN104539388B (zh) * | 2014-12-08 | 2020-05-05 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据发送、接收方法和装置 |
EP3235335B1 (en) * | 2014-12-16 | 2019-10-23 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Apparatus and method for radio interface switching |
EP3832973B1 (en) | 2015-03-11 | 2024-07-17 | CommScope Technologies LLC | Distributed radio access network with adaptive fronthaul |
WO2016191921A1 (zh) * | 2015-05-29 | 2016-12-08 | 华为技术有限公司 | 一种通用公共无线接口cpri数据传输方法、相关设备及系统 |
CN104994090A (zh) * | 2015-06-29 | 2015-10-21 | 上海华为技术有限公司 | 一种数据帧转换方法及装置、通信节点、通信系统 |
WO2017020190A1 (zh) * | 2015-07-31 | 2017-02-09 | 华为技术有限公司 | 资源分配方法、数据传输方法、以及相应的装置及系统 |
US10608734B2 (en) | 2015-10-22 | 2020-03-31 | Phluido, Inc. | Virtualization and orchestration of a radio access network |
US10142447B2 (en) * | 2016-06-02 | 2018-11-27 | Honeywell International Inc. | System having a protocol independent configuration environment |
WO2018017468A1 (en) | 2016-07-18 | 2018-01-25 | Phluido, Inc. | Synchronization of radio units in radio access networks |
US10666501B2 (en) * | 2016-09-15 | 2020-05-26 | At&T Intellectual Property, I, L.P. | Software defined network based CPRI switch for improved availability in cloud-based ran |
CN106888078B (zh) * | 2016-12-26 | 2019-03-12 | 中国移动通信有限公司研究院 | 前传网络的数据传输方法及装置 |
WO2018176424A1 (zh) * | 2017-03-31 | 2018-10-04 | 华为技术有限公司 | 一种数据路由方法及装置 |
EP4277439A3 (en) * | 2017-08-17 | 2024-01-17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Method and transition device for enabling communication of data in a wireless network |
CN111373838B (zh) * | 2017-11-24 | 2022-07-19 | 华为技术有限公司 | 一种传输上行信号的方法、基站及系统 |
US12016084B2 (en) | 2018-01-04 | 2024-06-18 | Commscope Technologies Llc | Management of a split physical layer in a radio area network |
CN113395727A (zh) * | 2018-08-30 | 2021-09-14 | 河南信安通信技术股份有限公司 | 热点采集设备 |
CN111243254A (zh) * | 2020-01-15 | 2020-06-05 | 安徽工程大学 | 无线传输电路、装置及设备 |
WO2022006106A1 (en) | 2020-06-30 | 2022-01-06 | Commscope Technologies Llc | Open radio access network with unified remote units supporting multiple functional splits, multiple wireless interface protocols, multiple generations of radio access technology, and multiple radio frequency bands |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101248689A (zh) * | 2005-07-13 | 2008-08-20 | 诺基亚西门子通信有限责任两合公司 | 通过cpri接口传输以太网分组 |
CN101854663A (zh) * | 2010-04-30 | 2010-10-06 | 华为技术有限公司 | 数据传输设备、方法以及通信系统 |
WO2013057575A1 (en) * | 2011-10-21 | 2013-04-25 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Methods and apparatuses for maintaining synchronization between a radio equipment controller and an item of radio equipment |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7529215B2 (en) * | 2003-11-17 | 2009-05-05 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Encapsulation of independent transmissions over internal interface of distributed radio base station |
CN1956564A (zh) * | 2005-10-26 | 2007-05-02 | Ut斯达康通讯有限公司 | 分布式基站系统中基于cpri的多协议信号传输方法及其装置 |
EP2443908B1 (en) * | 2009-06-19 | 2018-07-04 | China Academy of Telecommunications Technology | Remote radio data transmission over ethernet |
US8649388B2 (en) * | 2010-09-02 | 2014-02-11 | Integrated Device Technology, Inc. | Transmission of multiprotocol data in a distributed antenna system |
EP2602948A1 (en) * | 2011-12-05 | 2013-06-12 | Alcatel Lucent | A method of processing a digital signal for transmission, a method of processing an optical data unit upon reception, and a network element for a telecommunications network |
CN102547778B (zh) * | 2012-01-06 | 2014-12-10 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 一种扁平化网络架构的无线通信系统、方法及扩展装置 |
US9313827B2 (en) * | 2012-12-31 | 2016-04-12 | Broadcom Corporation | Radio over ethernet for radio access network and cloud-RAN |
-
2013
- 2013-12-31 AU AU2013409674A patent/AU2013409674B2/en active Active
- 2013-12-31 JP JP2016543637A patent/JP6338074B2/ja active Active
- 2013-12-31 CN CN201380002901.8A patent/CN103875206B/zh active Active
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- 2013-12-31 KR KR1020167020809A patent/KR20160104682A/ko not_active Application Discontinuation
-
2016
- 2016-06-30 US US15/198,906 patent/US20160316463A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101248689A (zh) * | 2005-07-13 | 2008-08-20 | 诺基亚西门子通信有限责任两合公司 | 通过cpri接口传输以太网分组 |
CN101854663A (zh) * | 2010-04-30 | 2010-10-06 | 华为技术有限公司 | 数据传输设备、方法以及通信系统 |
WO2013057575A1 (en) * | 2011-10-21 | 2013-04-25 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Methods and apparatuses for maintaining synchronization between a radio equipment controller and an item of radio equipment |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
LTE/LTE-A Signal Compression on the CPRI Interface;Bin Guo等;《Bell Labs Technical Journal》;Alcatel-Lucent;20130930;第18卷(第2期);117-133 * |
WiMAX系统基带处理器的研究与实现;胡鹏程;《中国优秀硕士学位论文全文数据库 信息科技辑》;20090915(第9期);I136-282 * |
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