发明内容
本发明的目的在于提供一种层2统计量的统计方法、CU及DU,以解决对于CU与DU分离的情况,由于层2中包括的协议层分布在不同的单元中,导致无法对层2的统计量进行统计的问题。
为了达到上述目的,本发明实施例提供一种层2统计量的统计方法,所述方法包括:
中心单元CU记录每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;
所述CU基于每个数据包的所述第一时间执行第一目标事件;
其中,所述第一目标事件包括:
向分布式单元DU发送每个数据包的所述第一时间;或者
根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量;或者
计算CU侧数据包平均时延,并向DU或操作管理维护OAM发送所述CU侧数据包平均时延或者根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延。
可选地,所述方法还包括:
所述CU接收DU发送的每个数据包的第二时间,每个数据包的所述第二时间为所述DU接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间;
所述CU根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量,包括:
所述CU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述每个数据包的所述第二时间为所述DU侧的媒体介入控制MAC层接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间。
可选地,所述CU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延,包括:
所述CU将每个数据包的所述第二时间减去第一时间,得到每个数据包在层2的时延;
基于每一类QCI业务,所述CU根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述CU根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值,包括:
所述CU计算在一个第一预设周期内一类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包在层2的时延总和除以该第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包的总数量,得到该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值。
可选地,所述方法还包括:
所述CU接收DU发送的每个数据包从所述DU侧缓存中清除的第三时间;
所述CU根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量,包括:
所述CU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活用户终端UE平均数量。
可选地,所述CU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活UE平均数量,包括:
基于每一类QCI业务,所述CU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的目标UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量;
所述CU计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述CU计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量,包括:
对于每一个数据包,若采样时刻位于一个数据包的所述第一时间以及所述第三时间之间,所述CU统计该数据包的要发送到的目标UE为该数据包所属的QCI业务的一个激活UE;
其中,在同一个采样时刻,同一个目标UE至多一次被统计为同一个QCI业务对应的激活UE。
可选地,所述所述CU计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量,包括:
所述CU在一个第二预设周期内,统计该第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量之和,然后除以该第二预设周期内的采样次数,得到该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述计算CU侧数据包平均时延,包括:
所述CU根据每个数据包的所述第一时间,以及每个数据包的第四时间,记录每个数据包在CU侧的时延,其中,每个数据包的所述第四时间为所述CU向DU发送该数据包的时间;
基于每一类QCI业务,所述CU计算一类QCI业务对应的数据包在CU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的CU侧数据包平均时延。
可选地,所述CU计算一类QCI业务对应的数据包在CU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的CU侧数据包平均时延,包括:
所述CU计算一个第三预设周期内一类QCI业务对应的所有数据包在CU侧的时延的总和除以该第三预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包的数量,得到该类QCI业务的CU侧数据包平均时延。
可选地,所述方法还包括:
所述CU计算F1接口数据包平均时延,并向所述DU或OAM发送所述F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述CU与DU之间的接口。
可选地,所述方法还包括:
所述CU计算F1接口数据包平均时延或者所述CU接收DU发送的F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述CU与DU之间的接口;
所述CU接收DU发送的每一类QCI业务的DU侧数据包平均时延;
所述CU根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延,包括:
基于每一类QCI业务,所述CU计算一类QCI业务的CU侧数据包平均时延、所述F1接口数据包平均时延以及该类QCI业务的DU侧数据包平均时延的总和,作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述CU计算F1接口数据包平均时延,包括:
所述CU向DU发送多个时延探测包,并记录每个时延探测包的发送时间;
所述CU接收DU针对每个时延探测包发送的反馈消息,并记录针对每个时延探测包的反馈消息的接收时间;
所述CU计算每个时延探测包的反馈消息的接收时间以及每个时延探测包的发送时间的时间差,并将所述时间差除以2,得到每个时延探测包的F1接口时延;
所述CU计算每个时延探测包的F1接口时延的平均值作为F1接口数据包平均时延。
可选地,所述CU侧层2中预设协议层为业务数据适配协议SDAP层或者分组数据汇聚协议PDCP层。
本发明实施例还提供一种层2统计量的统计方法,所述方法包括:
分布式单元DU记录每个数据包的第二时间和/或每个数据包从所述DU侧缓存中清除的第三时间,其中,每个数据包的所述第二时间为所述DU接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间;
所述DU基于每个数据包的所述第二时间和/或第三时间执行第二目标事件;
其中,所述第二目标事件包括:
向中心单元CU发送每个数据包的所述第二时间和/或第三时间;或者
根据每个数据包的所述第二时间和/或第三时间,计算层2统计量;或者
计算DU侧数据包平均时延,并向CU或操作管理维护OAM发送所述DU侧数据包平均时延或者根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延。
可选地,所述方法还包括:
所述DU接收CU发送的每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;
所述DU根据每个数据包的所述第二时间,计算层2统计量,包括:
所述DU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述DU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延,包括:
所述DU将每个数据包的所述第二时间减去第一时间,得到每个数据包在层2的时延;
基于每一类QCI业务,所述DU根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述DU根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值,包括:
所述DU计算在一个第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包在层2的时延总和除以该第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包的总数量,得到该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值。
可选地,所述方法还包括:
所述DU接收CU发送的每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;
所述DU根据每个数据包的所述第三时间,计算层2统计量,包括:
所述DU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活用户终端UE平均数量。
可选地,所述DU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活用户终端UE平均数量,包括:
基于每一类QCI业务,所述DU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的目标UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量;
所述DU计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述DU计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量,包括:
对于每一个数据包,若采样时刻位于一个数据包的所述第一时间以及所述第三时间之间,所述DU统计该数据包的要发送到的目标UE为该数据包所属的QCI业务的一个激活UE;
其中,在同一个采样时刻,同一个目标UE至多一次被统计为同一个QCI业务对应的激活UE。
可选地,所述DU计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量,包括:
所述DU在一个第二预设周期内,统计该第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量之和,然后除以该第二预设周期内的采样次数,得到该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述计算DU侧数据包平均时延,包括:
所述DU根据每个数据包的所述第二时间,以及每个数据包的第五时间,记录每个数据包在DU侧的时延,其中,每个数据包的所述第五时间为所述DU接收到该数据包的时间;
基于每一类QCI业务,所述DU计算一类QCI业务对应的数据包在DU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的DU侧数据包平均时延。
可选地,所述DU计算一类QCI业务对应的数据包在DU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的DU侧数据包平均时延,包括:
所述DU计算一个第四预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包在DU侧的时延的总和除以该第四预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包的数量,得到该类QCI业务的DU侧数据包平均时延。
可选地,所述方法还包括:
所述DU计算F1接口数据包平均时延,并向所述CU或OAM发送所述F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述DU与CU之间的接口。
可选地,所述方法还包括:
所述DU计算F1接口数据包平均时延或者所述DU接收CU发送的F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述DU与CU之间的接口;
所述DU接收CU发送的每一类QCI业务的CU侧数据包平均时延;
所述DU根据所述DU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延,包括:
基于每一类QCI业务,所述DU计算一类QCI业务的DU侧数据包平均时延、所述F1接口数据包平均时延以及该类QCI业务的CU侧数据包平均时延的总和,作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述DU计算F1接口数据包平均时延,包括:
所述DU向CU发送多个时延探测包,并记录每个时延探测包的发送时间;
所述DU接收CU针对每个时延探测包发送的反馈消息,并记录针对每个时延探测包的反馈消息的接收时间;
所述DU计算每个时延探测包的反馈消息的接收时间以及每个时延探测包的发送时间的时间差,并将所述时间差除以2,得到每个时延探测包的F1接口时延;
所述DU计算每个时延探测包的F1接口时延的平均值作为F1接口数据包平均时延。
可选地,所述CU侧层2中预设协议层为业务数据适配协议SDAP层或者分组数据汇聚协议PDCP层。
可选地,所述每个数据包的所述第二时间为所述DU侧的媒体介入控制MAC层接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间。
本发明实施例还提供一种中心单元CU,所述CU包括:
记录模块,用于记录每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;
执行模块,用于基于每个数据包的所述第一时间执行第一目标事件;
其中,所述第一目标事件包括:
向分布式单元DU发送每个数据包的所述第一时间;或者
根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量;或者
计算CU侧数据包平均时延,并向DU或操作管理维护OAM发送所述CU侧数据包平均时延或者根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延。
可选地,所述CU还包括:
第一接收模块,用于接收DU发送的每个数据包的第二时间,每个数据包的第二时间为所述DU接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间;
所述执行模块,具体用于根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述每个数据包的所述第二时间为所述DU侧的媒体介入控制MAC层接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间。
可选地,所述执行模块,具体包括:
第一计算子模块,用于将每个数据包的所述第二时间减去第一时间,得到每个数据包在层2的时延;
第二计算子模块,用于基于每一类QCI业务,根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述第二计算子模块,具体用于:
计算在一个第一预设周期内一类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包在层2的时延总和除以该第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包的总数量,得到该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述CU还包括:
第二接收模块,用于接收DU发送的每个数据包从所述DU侧缓存中清除的第三时间;
所述执行模块,具体用于根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活用户终端UE平均数量。
可选地,所述执行模块,包括:
第三计算子模块,用于基于每一类QCI业务,根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的目标UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量;
第四计算子模块,用于计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述第三计算子模块,具体用于:
对于每一个数据包,若采样时刻位于一个数据包的所述第一时间以及所述第三时间之间,统计该数据包的要发送到的目标UE为该数据包所属的QCI业务的一个激活UE;
其中,在同一个采样时刻,同一个目标UE至多一次被统计为同一个QCI业务对应的激活UE。
可选地,所述第四计算子模块,具体用于:
在一个第二预设周期内,统计该第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量之和,然后除以该第二预设周期内的采样次数,得到该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述执行模块计算CU侧数据包平均时延,包括:
根据每个数据包的所述第一时间,以及每个数据包的第四时间,记录每个数据包在CU侧的时延,其中,每个数据包的所述第四时间为所述CU向DU发送该数据包的时间;
基于每一类QCI业务,计算一类QCI业务对应的数据包在CU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的CU侧数据包平均时延。
可选地,所述执行模块计算一类QCI业务对应的数据包在CU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的CU侧数据包平均时延,包括:
所述CU计算一个第三预设周期内一类QCI业务对应的所有数据包在CU侧的时延的总和除以该第三预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包的数量,得到该类QCI业务的CU侧数据包平均时延。
可选地,所述CU还包括:
计算模块,用于计算F1接口数据包平均时延,并向所述DU或OAM发送所述F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述CU与DU之间的接口。
可选地,所述CU还包括:
获取模块,用于计算F1接口数据包平均时延或者接收DU发送的F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述CU与DU之间的接口;
第三接收模块,用于接收DU发送的每一类QCI业务的DU侧数据包平均时延;
所述执行模块根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延,包括:
基于每一类QCI业务,所述CU计算一类QCI业务的CU侧数据包平均时延、所述F1接口数据包平均时延以及该类QCI业务的DU侧数据包平均时延的总和,作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述计算模块或所述获取模块计算F1接口数据包平均时延,包括:
向DU发送多个时延探测包,并记录每个时延探测包的发送时间;
接收DU针对每个时延探测包发送的反馈消息,并记录针对每个时延探测包的反馈消息的接收时间;
计算每个时延探测包的反馈消息的接收时间以及每个时延探测包的发送时间的时间差,并将所述时间差除以2,得到每个时延探测包的F1接口时延;
计算每个时延探测包的F1接口时延的平均值作为F1接口数据包平均时延。
可选地,所述CU侧层2中预设协议层为业务数据适配协议SDAP层或者分组数据汇聚协议PDCP层。
本发明实施例还提供一种分布式单元DU,所述DU包括:
记录模块,用于记录每个数据包的第二时间和/或每个数据包从所述DU侧缓存中清除的第三时间,其中,每个数据包的所述第二时间为所述DU接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间;
执行模块,用于基于每个数据包的所述第二时间和/或第三时间执行第二目标事件;
其中,所述第二目标事件包括:
向中心单元CU发送每个数据包的所述第二时间和/或第三时间;或者
根据每个数据包的所述第二时间和/或第三时间,计算层2统计量;或者
计算DU侧数据包平均时延,并向CU或操作管理维护OAM发送所述DU侧数据包平均时延或者根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延。
可选地,所述DU还包括:
第一接收模块,用于接收CU发送的每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;
所述执行模块,用于根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述执行模块,包括:
第一计算子模块,用于将每个数据包的所述第二时间减去第一时间,得到每个数据包在层2的时延;
第二计算子模块,用于基于每一类QCI业务,根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述第二计算子模块,具体用于:
计算在一个第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包在层2的时延总和除以该第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包的总数量,得到该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述DU还包括:
第二接收模块,用于接收CU发送的每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;
所述执行模块,用于根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活用户终端UE平均数量。
可选地,所述执行模块,包括:
第三计算子模块,用于基于每一类QCI业务,根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的目标UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量;
第四计算子模块,用于计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述第三计算子模块,具体用于:
对于每一个数据包,若采样时刻位于一个数据包的所述第一时间以及所述第三时间之间,统计该数据包的要发送到的目标UE为该数据包所属的QCI业务的一个激活UE;
其中,在同一个采样时刻,同一个目标UE至多一次被统计为同一个QCI业务对应的激活UE。
可选地,所述第四计算子模块,具体用于:
在一个第二预设周期内,统计该第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量之和,然后除以该第二预设周期内的采样次数,得到该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述执行模块计算DU侧数据包平均时延,包括:
根据每个数据包的所述第二时间,以及每个数据包的第五时间,记录每个数据包在DU侧的时延,其中,每个数据包的所述第五时间为所述DU接收到该数据包的时间;
基于每一类QCI业务,计算一类QCI业务对应的数据包在DU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的DU侧数据包平均时延。
可选地,所述执行模块计算一类QCI业务对应的数据包在DU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的DU侧数据包平均时延,包括:
计算一个第四预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包在DU侧的时延的总和除以该第四预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包的数量,得到该类QCI业务的DU侧数据包平均时延。
可选地,所述DU还包括:
计算模块,用于计算F1接口数据包平均时延,并向所述CU或OAM发送所述F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述DU与CU之间的接口。
可选地,所述DU还包括:
获取模块,用于计算F1接口数据包平均时延或者接收CU发送的F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述DU与CU之间的接口;
第三接收模块,用于接收CU发送的每一类QCI业务的CU侧数据包平均时延;
所述执行模块根据所述DU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延,包括:
基于每一类QCI业务,计算一类QCI业务的DU侧数据包平均时延、所述F1接口数据包平均时延以及该类QCI业务的CU侧数据包平均时延的总和,作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述计算模块或所述获取模块计算F1接口数据包平均时延,包括:
向CU发送多个时延探测包,并记录每个时延探测包的发送时间;
接收CU针对每个时延探测包发送的反馈消息,并记录针对每个时延探测包的反馈消息的接收时间;
计算每个时延探测包的反馈消息的接收时间以及每个时延探测包的发送时间的时间差,并将所述时间差除以2,得到每个时延探测包的F1接口时延;
计算每个时延探测包的F1接口时延的平均值作为F1接口数据包平均时延。
可选地,所述CU侧层2中预设协议层为业务数据适配协议SDAP层或者分组数据汇聚协议PDCP层。
可选地,所述每个数据包的所述第二时间为所述DU侧的媒体介入控制MAC层接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机存储介质中存储有计算机可执行的一个或多个程序,其特征在于,所述一个或多个程序被所述计算机执行时使所述计算机执行上述任一项所述的方法中所述CU执行的步骤。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机存储介质中存储有计算机可执行的一个或多个程序,其特征在于,所述一个或多个程序被所述计算机执行时使所述计算机执行上述任一项所述的方法中所述DU执行的步骤。
本发明的上述技术方案至少具有如下有益效果:
本发明实施例,中心单元CU记录每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;所述CU基于每个数据包的所述第一时间执行第一目标事件;其中,所述第一目标事件包括:向分布式单元DU发送每个数据包的所述第一时间;或者根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量;或者计算CU侧数据包平均时延,并向DU或操作管理维护OAM发送所述CU侧数据包平均时延或者根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延。这样,本发明实施例提供的方法能够在CU与DU分离的情况下,实现对层2统计量的统计。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
下一代移动通信系统中(例如5G),接入网既支持与传统LTE系统相同的集中式架构,如图1所示,也支持如图2所示的CU与DU分离的架构。如图1所示,在集中式架构下,SDAP(Service Data Adaptation Protocol,业务数据适配协议)、PDCP(Packet DataConvergence Protocol,分组数据汇聚协议)、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)、MAC(Media Access Control媒体介入控制层)以及PHY(physical layer,物理层)集中在一个接入网实体内。在分布式架构中,SDAP、PDCP、RLC、MAC以及PHY分布在不同的实体,例如如图2所示,SDAP层以及PDCP层分布在CU中,RLC层、MAC层以及PHY层分布在DU中,一个CU可以与一个或多个DU连接,所述CU与DU之间的接口为F1(fronthaul)接口。
基于上述CU与DU分离的架构,本发明实施例提供一种层2统计量的统计方法,以下将结合具体实施例对本发明做详细描述。本发明实施例中提到的接入网实体可以是演进型基站(eNB,evolved Node B)或者其他基站,需要说明的是,在本发明实施例中并不限定基站的具体类型。本发明实施例中提到的的UE可以是例如手机、计算机、家电设备、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(personaldigital assistant,简称PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)或可穿戴式设备(Wearable Device)等终端设备。需要说明的是,本发明实施例所述的层2可以包括SDAP层、PDCP层、RLC层以及MAC层。本发明提供的层2统计量的统计方法是指对下行方向的层2统计量进行统计,也就是说,本发明提到的数据包为核心网发送的下行数据包。
参见图3,图3是本发明实施例提供的一种层2统计量的统计方法的流程示意图,如图3所示,所述方法包括如下步骤:
步骤301、中心单元CU记录每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间。
步骤302、所述CU基于每个数据包的所述第一时间执行第一目标事件;其中,所述第一目标事件包括:向分布式单元DU发送每个数据包的所述第一时间;或者根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量;或者计算CU侧数据包平均时延,并向DU或OAM(Operation Administration and Maintenance,操作管理维护)发送所述CU侧数据包平均时延或者根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延。
本发明实施例中,所述CU记录每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间,然后基于每个数据包的第一时间执行第一目标事件。所述CU侧层2中预设协议层可以是SDAP层,也可以是PDCP层。
所述CU基于每个数据包的所述第一时间执行第一目标事件可以是所述CU向DU发送每个数据包的所述第一时间。该种情况下,所述DU记录每个数据包的第二时间,每个数据包的所述第二时间为所述DU接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间,所述DU可以根据所述CU发送的每个数据包的所述第一时间以及自己记录的每个数据包的所述第二时间,计算每一类QCI(QoS Class Identifier,服务质量等级标识)业务的层2数据包平均时延。
具体地,对于每一个数据包,所述DU可以计算一个数据包的所述第二时间与所述第一时间之间的时间差,作为该数据包在层2的时延,然后计算一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。这样,所述CU记录每个数据包的所述第一时间,并将每个数据包的所述第一时间发送给DU,使得DU能够根据每个数据包的所述第一时间进一步统计每一类QCI业务的层2数据包平均时延,能够在CU与DU分离的情况下实现对层2数据包平均时延的统计。
进一步地,所述DU可以向所述CU发送统计的每一类QCI业务的层2数据包平均时延,所述CU向OAM转发所述每一类QCI业务的层2数据包平均时延,便于所述OAM确定下行数据包传输时延是否与预设的QoS(Quality of Service,服务质量)指标一致。可以理解的是,所述DU也可以直接向所述OAM发送所述每一类QCI业务的层2数据包平均时延,本发明对此不做具体限定。
所述CU基于每个数据包的所述第一时间执行第一目标事件也可以是所述CU根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量。该种情况下,所述CU接收DU发送的每个数据包的所述第二时间和/或第三时间,然后根据每个数据包的所述第二时间和/或第三时间,计算层2统计量,所述每个数据包的第三时间为每个数据包从DU侧缓存中清除的时间。这样,所述CU接收DU发送的每个数据包的所述第二时间和/或所述第三时间,并能够所述第二时间和/或所述第三时间进行层2统计量的统计,能够在CU与DU分离的情况下实现对层2统计量的统计。
所述层2统计量可以是每一类QCI业务的层2数据包平均时延和/或每一类QCI业务对应的激活UE平均数量。相应地,当所述CU接收到所述DU发送的每个数据包的所述第二时间时,所述CU可以根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延。当所述CU接收到所述DU发送的每个数据包的所述第三时间时,所述CU可以根据所述数据包的所述第一时间以及所述第三时间计算每一类QCI业务对应的激活UE平均数量。
进一步地,所述CU可以向OAM发送所述每一类QCI业务的层2数据包平均时延和/或所述每一类QCI业务对应的激活UE平均数量,便于所述OAM确定下行数据包传输时延是否与预设的QoS(Quality of Service,服务质量)指标一致,和/或便于所述OAM计算每个激活UE实际可以获得的比特速率,即每个激活UE在有数据发送时的速率。
所述CU基于每个数据包的所述第一时间执行第一目标事件还可以是所述CU根据每个数据包的所述第一时间,计算CU侧数据包平均时延并向DU或OAM发送所述CU侧数据包平均时延或者根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延。该种情况下,所述CU向DU或OAM发送所述CU侧数据包平均时延,所述DU或OAM可以根据所述CU侧数据包平均时延、DU侧数据包平均时延以及F1接口平均时延计算层2数据包平均时延。或者所述CU可以获取DU侧数据包平均时延以及F1接口平均时延,然后计算层2数据包平均时延。这样,所述方法能够在CU与DU分离的情况下,实现对层2数据包平均时延的统计。
可选地,所述方法还包括:
所述CU接收DU发送的每个数据包的第二时间,每个数据包的所述第二时间为所述DU接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间;
所述CU根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量,包括:
所述CU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延。
该实施例中,DU会向所述CU发送每个数据包的第二时间,所述第二时间为所述DU接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间。举例而言,对于一个数据包A而言,所述DU向该数据包A对应的目标UE发送该数据包后,若该数据包A对应的目标UE正确接收到数据包A,该数据包A对应的目标UE会向所述DU发送针对该数据包A的正确接收确认消息(例如Ack消息),所述DU记录接收到针对该数据包A的正确接收确认消息的时间为该数据包A的第二时间。具体地,所述DU接收到到针对该数据包的正确接收确认消息的时间为所述DU的MAC层接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间,即一个数据包的所述第二时间为所述DU的MAC层接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间。
所述CU接收所述DU发送的每个数据包的所述第二时间,并根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延。所述CU可以根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间计算每个数据包在层2的时延,然后基于QCI业务,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延。
具体地,对于每一个数据包,所述CU可以计算一个数据包的所述第二时间与所述第一时间的时间差,得到该数据包在层2的时延,以此类推,所述CU可以根据上述方式计算每个数据包在层2的时延。进一步地,对于每一类QCI业务,所述CU可以首先确定一类QCI业务对应的数据包,然后计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延,以此类推,所述CU可以根据上述方式计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延。
所述CU计算一类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值的方式具体可以是,计算在一个第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包在层2的时延总和除以该第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包的总数量,得到该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值。需要说明的是,在统计一类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值时,所述CU只统计该类QCI业务对应的确认正确接收的数据包,而不会统计未被确认正确接收的数据包。
可选地,所述每个数据包的所述第二时间为所述DU侧的MAC层接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间。
可选地,所述CU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延,包括:
所述CU将每个数据包的所述第二时间减去第一时间,得到每个数据包在层2的时延;
基于每一类QCI业务,所述CU根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
该实施例中,所述CU可以先基于每个数据包,计算每个数据包在层2的时延,然后将每个数据包基于QCI业务进行分类,最后基于每一类QCI业务,对每一类QCI业务对应的数据包在层2的时延进行平均,得到每一类QCI业务的层2数据包平均时延。
具体地,对于每一个数据包,所述CU可以将一个数据包的所述第二时间减去该数据包的所述第二时间,得到该数据包在层2的时延,以此类推,所述CU可以依照上述方式计算出每个数据包在层2的时延。然后基于每一类QCI业务,所述CU可以根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述CU根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值,包括:
所述CU计算在一个第一预设周期内一类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包在层2的时延总和除以该第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包的总数量,得到该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值。
可选地,所述方法还包括:
所述CU接收DU发送的每个数据包从所述DU侧缓存中清除的第三时间;
所述CU根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量,包括:
所述CU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活用户终端UE平均数量。
该实施例中,所述DU会向所述CU发送每个数据包从所述DU侧缓存中清除的第三时间,具体地,所述DU记录每个数据包从所述DU侧缓存中清除的时间为每个数据包的所述第三时间,然后向所述CU发送每个数据包的所述第三时间。
所述DU可以在向目标UE发送一个数据包的预设时间后从所述DU侧的缓存中清除该数据包,或者在向目标UE发送该数据包的次数达到预设次数之后从所述DU侧清除该数据包。所述DU也可以在接收到针对一个数据包的正确接收确认消息的时间时从所述DU侧的缓存中清除该数据包,在该种情况下,一个数据包从所述DU侧缓存中清除的时间可以是所述DU接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间,即一个数据包的所述第三时间与所述第二时间相同。
所述CU根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量的方式可以是所述CU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活UE平均数量。具体地,所述CU可以基于每一类QCI业务,根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,确定每一采样时刻下在层2缓存或传输的数据包,然后将所述确定的数据包基于QCI业务进行分类,计算每一类QCI业务对应的数据包需要发送到的目标UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量,然后计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述CU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活UE平均数量,包括:
基于每一类QCI业务,所述CU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的目标UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量;
所述CU计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
该实施例中,所述CU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,确定每一采样时刻下在层2缓存或传输的数据包,然后将所述确定的数据包基于QCI业务进行分类。对于每一类QCI业务,所述CU计算一类QCI业务对应的数据包需要发送到的目标UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量。所述CU进一步计算在第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE的数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
所述CU计算第二预设周期内所有采样时刻下一类QCI业务对应的激活UE的数量的平均值的方式具体可以是:在一个第二预设周期内,统计该第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量之和,然后除以该第二预设周期内的采样次数,得到该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述CU计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量,包括:
对于每一个数据包,若采样时刻位于一个数据包的所述第一时间以及所述第三时间之间,所述CU统计该数据包要发送到的目标UE为该数据包所属的QCI业务的一个激活UE;
其中,在同一个采样时刻,同一个目标UE至多一次被统计为同一个QCI业务对应的激活UE。
该实施例中,对于每一个数据包,若采样时刻位于一个数据包的所述第一时间以及所述第三时间之间,所述CU确定该采样时刻下该数据包在层2缓存或传输。所述CU统计该数据包要发送到的目标UE为该数据包所属的QCI业务的一个激活UE。需要说明的是,在具体统计过程中,在同一个采样时刻,同一个目标UE至多一次被统计为同一个QCI业务对应的激活UE。
举例而言,若数据包A以及数据包B在采样时刻C在层2缓存或传输,该数据包A以及数据包B要发送到的目标UE均为UEa,且该数据包A以及数据包B属于同一类QCI业务,则在统计该类QCI业务对应的激活UE数量时,该UEa只会被统计一次。
可选地,所述CU计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量,包括:
所述CU在一个第二预设周期内,统计该第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量之和,然后除以该第二预设周期内的采样次数,得到该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述计算CU侧数据包平均时延,包括:
所述CU根据每个数据包的所述第一时间,以及每个数据包的第四时间,记录每个数据包在CU侧的时延,其中,每个数据包的所述第四时间为所述CU向DU发送该数据包的时间;
基于每一类QCI业务,所述CU计算一类QCI业务对应的数据包在CU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的CU侧数据包平均时延。
该实施例中,所述CU根据每个数据包的所述第一时间,以及每个数据包的第四时间,记录每个数据包在CU的时延,所述每个数据包的所述第四时间为所述CU向DU发送给数据包的时间。具体地,所述CU记录一个数据包在CU侧的时延的方式可以是在该数据包的所述第一时间开始计时,然后在该数据包的所述第四时间停止计时,这样,记录的时间为该数据包在CU侧的时延。所述CU记录一个数据包在CU侧的时延的方式也可以是记录该数据包的所述第一时间以及记录该数据包的所述第四时间,然后计算所述第四时间与所述第一时间之间的差值作为该数据包在CU侧的时延。
在得到每个数据包的在CU侧的时延之后,所述CU可以基于每一类QCI业务,计算每一类QCI业务的CU侧数据包平均时延。具体地,所述CU可以对数据包基于QCI业务进行分类,所述CU计算一类QCI业务对应的数据包在CU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的CU侧数据包平均时延。
需要说明的是,在本发明的实施例中,所述CU计算一类QCI业务的CU侧数据包平均时延的方式具体可以是,计算一个第三预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包在CU侧的时延的总和除以该第三预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包的数量,得到该类QCI业务的CU侧数据包平均时延。
可选地,所述CU计算一类QCI业务对应的数据包在CU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的CU侧数据包平均时延,包括:
所述CU计算一个第三预设周期内一类QCI业务对应的所有数据包在CU侧的时延的总和除以该第三预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包的数量,得到该类QCI业务的CU侧数据包平均时延。
可选地,所述方法还包括:
所述CU计算F1接口数据包平均时延,并向所述DU或OAM发送所述F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述CU与DU之间的接口。
该实施例中,所述CU可以计算F1接口数据包平均时延,然后向所述DU或OAM发送所述F1接口数据包平均时延。可以理解的是,该实施例中,所述CU计算每一类QCI业务的CU侧数据包平均时延以及所述F1接口数据包平均时延,所述DU计算每一类数据包QCI业务的DU侧数据包平均时延。
所述CU可以向所述DU发送所述每一类QCI业务的CU侧数据包平均时延以及所述F1接口数据包平均时延,由所述DU根据所述每一类QCI业务的CU侧数据包平均时延、所述F1接口数据包平均时延以及所述每一类QCI业务的DU侧数据包平均时延计算每一类QCI业务的层2数据包平均延时。可以理解的是,所述CU也可以向所述OAM发送所述每一类QCI业务的CU侧数据包平均时延以及所述F1接口数据包平均时延,所述DU向所述OAM发送所述每一类QCI业务的DU侧数据包平均时延,所述OAM根据所述每一类QCI业务的CU侧数据包平均时延、所述F1接口数据包平均时延以及所述每一类QCI业务的DU侧数据包平均时延计算每一类QCI业务的层2数据包平均延时。
可选地,所述方法还包括:
所述CU计算F1接口数据包平均时延或者所述CU接收DU发送的F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述CU与DU之间的接口;
所述CU接收DU发送的每一类QCI业务的DU侧数据包平均时延;
所述CU根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延,包括:
基于每一类QCI业务,所述CU计算一类QCI业务的CU侧数据包平均时延、所述F1接口数据包平均时延以及该类QCI业务的DU侧数据包平均时延的总和,作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
该实施例中,所述CU除计算每一类QCI业务在CU侧的数据包平均延时外,还会获取F1接口数据包平均时延以及每一类QCI业务的DU侧数据包平均时延。可以理解的是,在该实施例中,所述DU会统计每一类QCI业务的DU侧数据包平均时延,然后向所述CU发送所述每一类QCI业务的DU侧数据包平均时延。所述F1接口数据包平均时延可以是由所述CU计算,也可以是由所述DU计算。也就是说,所述CU获取所述F1接口数据包平均时延的方式可以是所述CU自身计算所述F1接口数据包平均时延,也可以是从所述DU侧接收所述DU计算的所述F1接口数据包平均时延,本发明实施例对此不做具体限定。
基于每一类QCI业务,所述CU计算一类QCI业务的层2数据包平均时延的方式具体可以是计算该类QCI业务的CU侧数据包平均时延、F1接口数据包平均时延以及该类QCI业务的DU侧数据包平均时延的总和,作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述CU计算F1接口数据包平均时延,包括:
所述CU向DU发送多个时延探测包,并记录每个时延探测包的发送时间;
所述CU接收DU针对每个时延探测包发送的反馈消息,并记录针对每个时延探测包的反馈消息的接收时间;
所述CU计算每个时延探测包的反馈消息的接收时间以及每个时延探测包的发送时间的时间差,并将所述时间差除以2,得到每个时延探测包的F1接口时延;
所述CU计算每个时延探测包的F1接口时延的平均值作为F1接口数据包平均时延。
该实施例中,所述CU计算F1接口数据包平均时延的方式可以是通过向DU发送时延探测包,然后记录时延探测包在所述F1接口传输的时延。具体地,所述CU可以向DU发送多个时延探测包,并记录每个时延探测包的发送时间。该实施例中,所述DU接收到一个时延探测包时会针对该时延探测包向所述CU发送反馈消息,所述CU接收所述DU针对每个时延探测包发送的反馈消息,并记录针对每个时延探测包的反馈消息的接收时间。
所述CU根据每个时延探测包的所述发送时间以及所述反馈消息的接收时间,计算每个时延探测包在F1接口的传输时延。具体地,所述CU可以计算针对一个时延探测包的反馈消息的接收时间与该数据包的所述发送时间的时间差,然后将该时间差除以2,得到该时延探测包的F1接口时延。以此类推,所述CU可以依据上述方式计算每一个时延探测包的F1接口时延。所述CU计算每个时延探测包的F1接口时延的平均值作为F1接口数据包平均时延。可以理解的是,在所述F1接口数据包平均时延由所述DU计算的实施例中,所述DU计算所述F1接口数据包平均时延的方式与上述CU计算F1接口数据包平均时延的方式类似。
可选地,所述CU侧层2中预设协议层为业务数据适配协议SDAP层或者分组数据汇聚协议PDCP层。
该实施例中,所述CU侧层2中预设协议层可以是SDAP层,也可以是PDCP层。对应地,当所述CU侧层2中预设协议层为SDAP层时,所述每个数据包的所述第一时间为每个数据包到达SDAP层的时间;当所述CU侧层2中预设协议层为PDCP层时,所述每个数据包的所述第一时间为每个数据包到达PDCP层的时间。
本发明实施例,中心单元CU记录每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;所述CU基于每个数据包的所述第一时间执行第一目标事件;其中,所述第一目标事件包括:向分布式单元DU发送每个数据包的所述第一时间;或者根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量;或者计算CU侧数据包平均时延,并向DU或操作管理维护OAM发送所述CU侧数据包平均时延或者根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延。这样,本发明实施例提供的方法能够在CU与DU分离的情况下,实现对层2统计量的统计。
参见图4,图4是本发明实施例提供的另一种层2统计量的统计方法的流程示意图,如图4所示,所述方法包括如下步骤:
步骤401、分布式单元DU记录每个数据包的第二时间和/或每个数据包从所述DU侧缓存中清除的第三时间,其中,每个数据包的所述第二时间为所述DU接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间。
步骤402、所述DU基于每个数据包的所述第二时间和/或第三时间执行第二目标事件;其中,所述第二目标事件包括:向中心单元CU发送每个数据包的所述第二时间和/或第三时间;或者根据每个数据包的所述第二时间和/或第三时间,计算层2统计量;或者计算DU侧数据包平均时延,并向CU或操作管理维护OAM发送所述DU侧数据包平均时延或者根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延。
本发明实施例中,所述DU记录每个数据包的第二时间和/或第三时间,然后基于每个数据包的所述第二时间和/或所述第三时间执行第二目标事件。所述每个数据包的所述第二时间为所述DU接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间,所述每个数据包的所述第三时间为每个数据包从所述DU侧缓存中清除的时间。
所述DU基于每个数据包的所述第二时间和/或所述第三时间执行第二目标事件可以是所述DU向CU发送每个数据包的所述第二时间和/或第三时间。该种情况下,所述CU记录每个数据包的第一时间,所述每个数据包的所述第一时间为每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的时间。所述CU可以根据每个数据包的所述第一时间以及每个数据包的所述第二时间和/或第三时间,计算层2统计量。这样,所述DU记录每个数据包的所述第二时间和/或所述第三时间,并将每个数据包的所述第二时间和/或所述第三时间发送给CU,使得CU能够根据每个数据包的所述第二时间和/或所述第三时间统计层2统计量,能够在CU与DU分离的情况下实现对层2数据包平均时延的统计。
所述层2统计量可以是每一类QCI业务的层2数据包平均时延和/或每一类QCI业务对应的激活UE平均数量。相应地,当所述CU接收到所述DU发送的每个数据包的所述第二时间时,所述CU可以根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延。当所述CU接收到所述DU发送的每个数据包的所述第三时间时,所述CU可以根据所述数据包的所述第一时间以及所述第三时间计算每一类QCI业务对应的激活UE平均数量。
进一步地,所述CU可以向OAM发送所述每一类QCI业务的层2数据包平均时延和/或所述每一类QCI业务对应的激活UE平均数量,便于所述OAM确定下行数据包传输时延是否与预设的QoS(Quality of Service,服务质量)指标一致,和/或便于所述OAM计算每个激活UE实际可以获得的比特速率,即每个激活UE在有数据发送时的速率。
所述DU基于每个数据包的所述第二时间和/或所述第三时间执行第二目标事件可以是根据每个数据包的所述第二时间和/或第三时间,计算层2统计量。该种情况下,所述CU记录每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间,并向所述DU发送每个数据包的所述第一时间。所述DU接收所述CU发送的每个数据包的所述第一时间,所述DU可以根据每个数据包的所述第一时间以及每个数据包的所述第二时间和/或第三时间,计算层2统计量。
所述层2统计量可以是每一类QCI业务的层2数据包平均时延和/或每一类QCI业务对应的激活UE平均数量。所述DU可以根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延,所述DU也可以根据所述数据包的所述第一时间以及所述第三时间计算每一类QCI业务对应的激活UE平均数量。
具体地,对于每一个数据包,所述DU可以计算一个数据包的所述第二时间与所述第一时间之间的时间差,作为该数据包在层2的时延,然后计算一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。基于每一类QCI业务,所述DU可以根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的目标UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量,所述DU计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
进一步地,所述DU可以向所述CU发送所述每一类QCI业务的层2数据包平均时延和/或所述每一类QCI业务对应的激活UE平均数量,所述CU向OAM转发所述CU发送所述每一类QCI业务的层2数据包平均时延和/或所述每一类QCI业务对应的激活UE平均数量,便于所述OAM确定下行数据包传输时延是否与预设的QoS指标一致,和/或便于所述OAM计算每个激活UE实际可以获得的比特速率,即每个激活UE在有数据发送时的速率。可以理解的是,所述DU也可以直接向所述OAM发送所述每一类QCI业务的层2数据包平均时延和/或所述每一类QCI业务对应的激活UE平均数量。
所述DU基于每个数据包的所述第二时间和/或所述第三时间执行第二目标事件可以是根据每个数据包的所述第二时间计算DU侧数据包平均时延,并向CU或OAM发送所述DU侧数据包平均时延或者根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延。该种情况下,所述DU向CU或OAM发送所述DU侧数据包平均时延,所述CU或OAM可以根据所述DU侧数据包平均时延、CU侧数据包平均时延以及F1接口平均时延计算层2数据包平均时延。或者所述DU可以获取CU侧数据包平均时延以及F1接口平均时延,然后计算层2数据包平均时延。这样,所述方法能够在CU与DU分离的情况下,实现对层2数据包平均时延的统计。
可选地,所述方法还包括:
所述DU接收CU发送的每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;
所述DU根据每个数据包的所述第二时间,计算层2统计量,包括:
所述DU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延。
所述DU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延,包括:
所述DU将每个数据包的所述第二时间减去第一时间,得到每个数据包在层2的时延;
基于每一类QCI业务,所述DU根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述DU根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值,包括:
所述DU计算在一个第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包在层2的时延总和除以该第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包的总数量,得到该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值。
可选地,所述方法还包括:
所述DU接收CU发送的每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;
所述DU根据每个数据包的所述第三时间,计算层2统计量,包括:
所述DU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活用户终端UE平均数量。
可选地,所述DU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活用户终端UE平均数量,包括:
基于每一类QCI业务,所述DU根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的目标UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量;
所述DU计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述DU计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量,包括:
对于每一个数据包,若采样时刻位于一个数据包的所述第一时间以及所述第三时间之间,所述DU统计该数据包的要发送到的目标UE为该数据包所属的QCI业务的一个激活UE;
其中,在同一个采样时刻,同一个目标UE至多一次被统计为同一个QCI业务对应的激活UE。
可选地,所述DU计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量,包括:
所述DU在一个第二预设周期内,统计该第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量之和,然后除以该第二预设周期内的采样次数,得到该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述计算DU侧数据包平均时延,包括:
所述DU根据每个数据包的所述第二时间,以及每个数据包的第五时间,记录每个数据包在DU侧的时延,其中,每个数据包的所述第五时间为所述DU接收到该数据包的时间;
基于每一类QCI业务,所述DU计算一类QCI业务对应的数据包在DU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的DU侧数据包平均时延。
该实施例中,所述DU根据每个数据包的所述第二时间,以及每个数据包的所述第五时间,记录每个数据包在DU侧的时延,所述每个数据包的所述第五时间为所述DU接收到该数据包的时间。具体地,所述DU记录一个数据包在DU侧的时延的方式可以是在该数据包的所述第五时间开始计时,然后在该数据包的所述第二时间停止计时,这样,记录的时间为该数据包在DU侧的时延。所述DU记录一个数据包在DU侧的时延的方式也可以是记录该数据包的所述第五时间以及记录该数据包的所述第二时间,然后计算所述第二时间与所述第五时间之间的差值作为该数据包在DU侧的时延。
在得到每个数据包在DU侧的时延之后,所述DU可以基于每一类QCI业务,计算每一类QCI业务的DU侧数据包平均时延。具体地,所述DU可以对数据包基于QCI业务进行分类,所述DU计算一类QCI业务对应的数据包在DU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的DU侧数据包平均时延。需要说明的是,在该实施例中,在统计一类QCI业务的DU侧数据包平均时延时,所述DU只统计该类QCI业务对应的确认正确接收的数据包,而不会统计未被确认正确接收的数据包。
需要说明的是,在本发明的实施例中,所述DU计算一类QCI业务的DU侧数据包平均时延的方式具体可以是,计算一个第四预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包在DU侧的时延的总和除以该第四预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包的数量,得到该类QCI业务的DU侧数据包平均时延。
可选地,所述DU计算一类QCI业务对应的数据包在DU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的DU侧数据包平均时延,包括:
所述DU计算一个第四预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包在DU侧的时延的总和除以该第四预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包的数量,得到该类QCI业务的DU侧数据包平均时延。
可选地,所述方法还包括:
所述DU计算F1接口数据包平均时延,并向所述CU或OAM发送所述F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述DU与CU之间的接口。
可选地,所述方法还包括:
所述DU计算F1接口数据包平均时延或者所述DU接收CU发送的F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述DU与CU之间的接口;
所述DU接收CU发送的每一类QCI业务的CU侧数据包平均时延;
所述DU根据所述DU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延,包括:
基于每一类QCI业务,所述DU计算一类QCI业务的DU侧数据包平均时延、所述F1接口数据包平均时延以及该类QCI业务的CU侧数据包平均时延的总和,作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述DU计算F1接口数据包平均时延,包括:
所述DU向CU发送多个时延探测包,并记录每个时延探测包的发送时间;
所述DU接收CU针对每个时延探测包发送的反馈消息,并记录针对每个时延探测包的反馈消息的接收时间;
所述DU计算每个时延探测包的反馈消息的接收时间以及每个时延探测包的发送时间的时间差,并将所述时间差除以2,得到每个时延探测包的F1接口时延;
所述DU计算每个时延探测包的F1接口时延的平均值作为F1接口数据包平均时延。
可选地,所述CU侧层2中预设协议层为业务数据适配协议SDAP层或者分组数据汇聚协议PDCP层。
可选地,所述每个数据包的所述第二时间为所述DU侧的媒体介入控制MAC层接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间。
本发明实施例,分布式单元DU记录每个数据包的第二时间和/或每个数据包从所述DU侧缓存中清除的第三时间,其中,每个数据包的所述第二时间为所述DU接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间。所述DU基于每个数据包的所述第二时间和/或第三时间执行第二目标事件;其中,所述第二目标事件包括:向中心单元CU发送每个数据包的所述第二时间和/或第三时间;或者根据每个数据包的所述第二时间和/或第三时间,计算层2统计量;或者计算DU侧数据包平均时延,并向CU或操作管理维护OAM发送所述DU侧数据包平均时延或者根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延。这样,本发明实施例提供的方法能够在CU与DU分离的情况下,实现对层2统计量的统计。
需要说明的是,本实施例中可以是与图3中所示的实施例对应的DU侧实施例,上述DU执行的相关步骤可以参见图3所示实施例中相关说明,此处不再赘述。本实施例中所述DU对层2统计量进行统计的方式与图3中所示的实施例中CU对层2统计量进行统计的方式相同,此处不再赘述。可以理解的是,本发明实施例中的所述第一预设周期、第二预设周期、第三预设周期以及所述第四预设周期可以是相同的周期,也可以是不相同的周期,本发明实施例对此不做具体限定。
参见图5,图5为本发明实施例提供的一种CU的结构示意图,如图5所示,所述CU包括:
记录模块501,用于记录每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;
执行模块502,用于基于每个数据包的所述第一时间执行第一目标事件;
其中,所述第一目标事件包括:
向分布式单元DU发送每个数据包的所述第一时间;或者
根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量;或者
计算CU侧数据包平均时延,并向DU或操作管理维护OAM发送所述CU侧数据包平均时延或者根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延。
可选地,参见图6,图6为本发明实施例提供的另一种CU的结构示意图,如图6所示,所述CU还包括:
第一接收模块503,用于接收DU发送的每个数据包的第二时间,每个数据包的第二时间为所述DU接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间;
所述执行模块502,具体用于根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述每个数据包的所述第二时间为所述DU侧的媒体介入控制MAC层接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间。
可选地,参见图7,图7为本发明实施例提供的另一种CU的结构示意图,如图7所示,所述执行模块502,具体包括:
第一计算子模块5021,用于将每个数据包的所述第二时间减去第一时间,得到每个数据包在层2的时延;
第二计算子模块5022,用于基于每一类QCI业务,根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述第二计算子模块5022,具体用于:
计算在一个第一预设周期内一类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包在层2的时延总和除以该第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包的总数量,得到该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,参见图8,图8为本发明实施例提供的另一种CU的结构示意图,如图8所示,所述CU还包括:
第二接收模块504,用于接收DU发送的每个数据包从所述DU侧缓存中清除的第三时间;
所述执行模块502,具体用于根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活用户终端UE平均数量。
可选地,参见图9,图9为本发明实施例提供的另一种CU的结构示意图,如图9所示,所述执行模块502,包括:
第三计算子模块5023,用于基于每一类QCI业务,根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的目标UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量;
第四计算子模块5024,用于计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述第三计算子模块5023,具体用于:
对于每一个数据包,若采样时刻位于一个数据包的所述第一时间以及所述第三时间之间,统计该数据包的要发送到的目标UE为该数据包所属的QCI业务的一个激活UE;
其中,在同一个采样时刻,同一个目标UE至多一次被统计为同一个QCI业务对应的激活UE。
可选地,所述第四计算子模块5024,具体用于:
在一个第二预设周期内,统计该第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量之和,然后除以该第二预设周期内的采样次数,得到该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述执行模块502计算CU侧数据包平均时延,包括:
根据每个数据包的所述第一时间,以及每个数据包的第四时间,记录每个数据包在CU侧的时延,其中,每个数据包的所述第四时间为所述CU向DU发送该数据包的时间;
基于每一类QCI业务,计算一类QCI业务对应的数据包在CU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的CU侧数据包平均时延。
可选地,所述执行模块502计算一类QCI业务对应的数据包在CU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的CU侧数据包平均时延,包括:
所述CU计算一个第三预设周期内一类QCI业务对应的所有数据包在CU侧的时延的总和除以该第三预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包的数量,得到该类QCI业务的CU侧数据包平均时延。
可选地,参见图10,图10为本发明实施例提供的另一种CU的结构示意图,如图10所示,所述CU还包括:
计算模块505,用于计算F1接口数据包平均时延,并向所述DU或OAM发送所述F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述CU与DU之间的接口。
可选地,参见图11,图11为本发明实施例提供的另一种CU的结构示意图,如图11所示,所述CU还包括:
获取模块506,用于计算F1接口数据包平均时延或者接收DU发送的F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述CU与DU之间的接口;
第三接收模块507,用于接收DU发送的每一类QCI业务的DU侧数据包平均时延;
所述执行模块502根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延,包括:
基于每一类QCI业务,所述CU计算一类QCI业务的CU侧数据包平均时延、所述F1接口数据包平均时延以及该类QCI业务的DU侧数据包平均时延的总和,作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述计算模块505或所述获取模块506计算F1接口数据包平均时延,包括:
向DU发送多个时延探测包,并记录每个时延探测包的发送时间;
接收DU针对每个时延探测包发送的反馈消息,并记录针对每个时延探测包的反馈消息的接收时间;
计算每个时延探测包的反馈消息的接收时间以及每个时延探测包的发送时间的时间差,并将所述时间差除以2,得到每个时延探测包的F1接口时延;
计算每个时延探测包的F1接口时延的平均值作为F1接口数据包平均时延。
可选地,所述CU侧层2中预设协议层为业务数据适配协议SDAP层或者分组数据汇聚协议PDCP层。
需要说明的是,本实施例中上述CU可以是图3及图4所示的实施例中的CU,图3及图4所示实施例中CU的任意实施方式都可以被本实施例中的上述CU所实现,以及达到相同的有益效果,此处不再赘述。
参见图12,图12为本发明实施例提供的一种DU的结构示意图,如图12所示,所述DU包括:
记录模块1201,用于记录每个数据包的第二时间和/或每个数据包从所述DU侧缓存中清除的第三时间,其中,每个数据包的所述第二时间为所述DU接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间;
执行模块1202,用于基于每个数据包的所述第二时间和/或第三时间执行第二目标事件;
其中,所述第二目标事件包括:
向中心单元CU发送每个数据包的所述第二时间和/或第三时间;或者
根据每个数据包的所述第二时间和/或第三时间,计算层2统计量;或者
计算DU侧数据包平均时延,并向CU或操作管理维护OAM发送所述DU侧数据包平均时延或者根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延。
可选地,参见图13,图13为本发明实施例提供的另一种DU的结构示意图,如图13所示,所述DU还包括:
第一接收模块1203,用于接收CU发送的每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;
所述执行模块1202,用于根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,参见图14,图14为本发明实施例提供的另一种DU的结构示意图,如图14所示,所述执行模块1202,包括:
第一计算子模块12021,用于将每个数据包的所述第二时间减去第一时间,得到每个数据包在层2的时延;
第二计算子模块12022,用于基于每一类QCI业务,根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述第二计算子模块12022,具体用于:
计算在一个第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包在层2的时延总和除以该第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包的总数量,得到该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,参见图15,图15为本发明实施例提供的另一种DU的结构示意图,如图15所示,所述DU还包括:
第二接收模块1204,用于接收CU发送的每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;
所述执行模块1202,用于根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活用户终端UE平均数量。
可选地,参见图16,图16为本发明实施例提供的另一种DU的结构示意图,如图16所示,所述执行模块1202,包括:
第三计算子模块12023,用于基于每一类QCI业务,根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的目标UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量;
第四计算子模块12024,用于计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述第三计算子模块12023,具体用于:
对于每一个数据包,若采样时刻位于一个数据包的所述第一时间以及所述第三时间之间,统计该数据包的要发送到的目标UE为该数据包所属的QCI业务的一个激活UE;
其中,在同一个采样时刻,同一个目标UE至多一次被统计为同一个QCI业务对应的激活UE。
可选地,所述第四计算子模块12024,具体用于:
在一个第二预设周期内,统计该第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量之和,然后除以该第二预设周期内的采样次数,得到该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述执行模块1202计算DU侧数据包平均时延,包括:
根据每个数据包的所述第二时间,以及每个数据包的第五时间,记录每个数据包在DU侧的时延,其中,每个数据包的所述第五时间为所述DU接收到该数据包的时间;
基于每一类QCI业务,计算一类QCI业务对应的数据包在DU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的DU侧数据包平均时延。
可选地,所述执行模块1202计算一类QCI业务对应的数据包在DU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的DU侧数据包平均时延,包括:
计算一个第四预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包在DU侧的时延的总和除以该第四预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包的数量,得到该类QCI业务的DU侧数据包平均时延。
可选地,参见图17,图17为本发明实施例提供的另一种DU的结构示意图,如图17所示,所述DU还包括:
计算模块1205,用于计算F1接口数据包平均时延,并向所述CU或OAM发送所述F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述DU与CU之间的接口。
可选地,参见图18,图18为本发明实施例提供的另一种DU的结构示意图,如图18所示,所述DU还包括:
获取模块1206,用于计算F1接口数据包平均时延或者接收CU发送的F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述DU与CU之间的接口;
第三接收模块1207,用于接收CU发送的每一类QCI业务的CU侧数据包平均时延;
所述执行模块1202根据所述DU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延,包括:
基于每一类QCI业务,计算一类QCI业务的DU侧数据包平均时延、所述F1接口数据包平均时延以及该类QCI业务的CU侧数据包平均时延的总和,作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述计算模块1205或所述获取模块1206计算F1接口数据包平均时延,包括:
向CU发送多个时延探测包,并记录每个时延探测包的发送时间;
接收CU针对每个时延探测包发送的反馈消息,并记录针对每个时延探测包的反馈消息的接收时间;
计算每个时延探测包的反馈消息的接收时间以及每个时延探测包的发送时间的时间差,并将所述时间差除以2,得到每个时延探测包的F1接口时延;
计算每个时延探测包的F1接口时延的平均值作为F1接口数据包平均时延。
可选地,所述CU侧层2中预设协议层为业务数据适配协议SDAP层或者分组数据汇聚协议PDCP层。
可选地,所述每个数据包的所述第二时间为所述DU侧的MAC层接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间。
需要说明的是,本实施例中上述DU可以是图3及图4所示的实施例中的DU,图3及图4所示实施例中DU的任意实施方式都可以被本实施例中的上述DU所实现,以及达到相同的有益效果,此处不再赘述。
参见图19,图19为本发明实施例提供的另一种CU的结构示意图,如图19所示,所述CU包括:处理器1900、收发机1910、存储器1920、用户接口1930和总线接口,其中:
处理器1900,用于读取存储器1920中的程序,执行下列过程:
记录每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;
基于每个数据包的所述第一时间执行第一目标事件;
其中,所述第一目标事件包括:
向分布式单元DU发送每个数据包的所述第一时间;或者
根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量;或者
计算CU侧数据包平均时延,并向DU或操作管理维护OAM发送所述CU侧数据包平均时延或者根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延。
在图19中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1900代表的一个或多个处理器和存储器1920代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机1910可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口1930还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器1900负责管理总线架构和通常的处理,存储器1920可以存储处理器1900在执行操作时所使用的数据。
可选地,所述处理器1900还用于:
接收DU发送的每个数据包的第二时间,每个数据包的所述第二时间为所述DU接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间;
所述处理器1900根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量,包括:
根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述每个数据包的所述第二时间为所述DU侧的媒体介入控制MAC层接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间。
可选地,所述处理器1900根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延,包括:
将每个数据包的所述第二时间减去第一时间,得到每个数据包在层2的时延;
基于每一类QCI业务,根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述处理器1900根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值,包括:
计算在一个第一预设周期内一类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包在层2的时延总和除以该第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包的总数量,得到该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值。
可选地,所述处理器1900还用于:
接收DU发送的每个数据包从所述DU侧缓存中清除的第三时间;
所述处理器1900根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量,包括:
根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活用户终端UE平均数量。
可选地,所述处理器1900根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活UE平均数量,包括:
基于每一类QCI业务,根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的目标UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量;
计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述处理器1900计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量,包括:
对于每一个数据包,若采样时刻位于一个数据包的所述第一时间以及所述第三时间之间,统计该数据包的要发送到的目标UE为该数据包所属的QCI业务的一个激活UE;
其中,在同一个采样时刻,同一个目标UE至多一次被统计为同一个QCI业务对应的激活UE。
可选地,所述处理器1900计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量,包括:
在一个第二预设周期内,统计该第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量之和,然后除以该第二预设周期内的采样次数,得到该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述处理器1900计算CU侧数据包平均时延,包括:
根据每个数据包的所述第一时间,以及每个数据包的第四时间,记录每个数据包在CU侧的时延,其中,每个数据包的所述第四时间为所述CU向DU发送该数据包的时间;
基于每一类QCI业务,计算一类QCI业务对应的数据包在CU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的CU侧数据包平均时延。
可选地,所述处理器1900计算一类QCI业务对应的数据包在CU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的CU侧数据包平均时延,包括:
计算一个第三预设周期内一类QCI业务对应的所有数据包在CU侧的时延的总和除以该第三预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包的数量,得到该类QCI业务的CU侧数据包平均时延。
可选地,所述处理器1900还用于:
计算F1接口数据包平均时延,并向所述DU或OAM发送所述F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述CU与DU之间的接口。
可选地,所述处理器1900还用于:
计算F1接口数据包平均时延或者所述CU接收DU发送的F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述CU与DU之间的接口;
接收DU发送的每一类QCI业务的DU侧数据包平均时延;
所述处理器1900根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延,包括:
基于每一类QCI业务,计算一类QCI业务的CU侧数据包平均时延、所述F1接口数据包平均时延以及该类QCI业务的DU侧数据包平均时延的总和,作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述处理器1900计算F1接口数据包平均时延,包括:
向DU发送多个时延探测包,并记录每个时延探测包的发送时间;
接收DU针对每个时延探测包发送的反馈消息,并记录针对每个时延探测包的反馈消息的接收时间;
计算每个时延探测包的反馈消息的接收时间以及每个时延探测包的发送时间的时间差,并将所述时间差除以2,得到每个时延探测包的F1接口时延;
计算每个时延探测包的F1接口时延的平均值作为F1接口数据包平均时延。
可选地,所述CU侧层2中预设协议层为业务数据适配协议SDAP层或者分组数据汇聚协议PDCP层。
需要说明的是,本实施例中上述CU可以是图3及图4所示的实施例中的CU,图3及图4所示实施例中CU的任意实施方式都可以被本实施例中的上述CU所实现,以及达到相同的有益效果,此处不再赘述。
参见图20,图20为本发明实施例提供的另一种DU的结构示意图,如图20所示,所述DU包括:处理器2000、收发机2010、存储器2020、用户接口2030和总线接口,其中:
处理器2000,用于读取存储器2020中的程序,执行下列过程:
记录每个数据包的第二时间和/或每个数据包从所述DU侧缓存中清除的第三时间,其中,每个数据包的所述第二时间为所述DU接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间;
基于每个数据包的所述第二时间和/或第三时间执行第二目标事件;
其中,所述第二目标事件包括:
向中心单元CU发送每个数据包的所述第二时间和/或第三时间;或者
根据每个数据包的所述第二时间和/或第三时间,计算层2统计量;或者
计算DU侧数据包平均时延,并向CU或操作管理维护OAM发送所述DU侧数据包平均时延或者根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延。
在图20中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器2000代表的一个或多个处理器和存储器2020代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机2010可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口2030还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器2000负责管理总线架构和通常的处理,存储器2020可以存储处理器2000在执行操作时所使用的数据。
可选地,所述处理器2000还用于:
接收CU发送的每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;
所述处理器2000根据每个数据包的所述第二时间,计算层2统计量,包括:
根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述处理器2000根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延,包括:
将每个数据包的所述第二时间减去第一时间,得到每个数据包在层2的时延;
基于每一类QCI业务,根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述处理器2000根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值,包括:
计算在一个第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包在层2的时延总和除以该第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包的总数量,得到该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值。
可选地,所述处理器2000还用于:
接收CU发送的每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;
所述处理器2000根据每个数据包的所述第三时间,计算层2统计量,包括:
根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活用户终端UE平均数量。
可选地,所述处理器2000根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活用户终端UE平均数量,包括:
基于每一类QCI业务,根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的目标UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量;
计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述处理器2000计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量,包括:
对于每一个数据包,若采样时刻位于一个数据包的所述第一时间以及所述第三时间之间,统计该数据包的要发送到的目标UE为该数据包所属的QCI业务的一个激活UE;
其中,在同一个采样时刻,同一个目标UE至多一次被统计为同一个QCI业务对应的激活UE。
可选地,所述处理器2000计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量,包括:
在一个第二预设周期内,统计该第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量之和,然后除以该第二预设周期内的采样次数,得到该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述处理器2000计算DU侧数据包平均时延,包括:
根据每个数据包的所述第二时间,以及每个数据包的第五时间,记录每个数据包在DU侧的时延,其中,每个数据包的所述第五时间为所述DU接收到该数据包的时间;
基于每一类QCI业务,计算一类QCI业务对应的数据包在DU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的DU侧数据包平均时延。
可选地,所述处理器2000计算一类QCI业务对应的数据包在DU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的DU侧数据包平均时延,包括:
计算一个第四预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包在DU侧的时延的总和除以该第四预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包的数量,得到该类QCI业务的DU侧数据包平均时延。
可选地,所述处理器2000还用于:
计算F1接口数据包平均时延,并向所述CU或OAM发送所述F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述DU与CU之间的接口。
可选地,所述处理器2000还用于:
计算F1接口数据包平均时延或者所述DU接收CU发送的F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述DU与CU之间的接口;
接收CU发送的每一类QCI业务的CU侧数据包平均时延;
所述处理器2000根据所述DU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延,包括:
基于每一类QCI业务,计算一类QCI业务的DU侧数据包平均时延、所述F1接口数据包平均时延以及该类QCI业务的CU侧数据包平均时延的总和,作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述处理器2000计算F1接口数据包平均时延,包括:
向CU发送多个时延探测包,并记录每个时延探测包的发送时间;
接收CU针对每个时延探测包发送的反馈消息,并记录针对每个时延探测包的反馈消息的接收时间;
计算每个时延探测包的反馈消息的接收时间以及每个时延探测包的发送时间的时间差,并将所述时间差除以2,得到每个时延探测包的F1接口时延;
计算每个时延探测包的F1接口时延的平均值作为F1接口数据包平均时延。
可选地,所述CU侧层2中预设协议层为业务数据适配协议SDAP层或者分组数据汇聚协议PDCP层。
可选地,所述每个数据包的所述第二时间为所述DU侧的媒体介入控制MAC层接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间。
需要说明的是,本实施例中上述DU可以是图3及图4所示的实施例中的DU,图3及图4所示实施例中DU的任意实施方式都可以被本实施例中的上述DU所实现,以及达到相同的有益效果,此处不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法的全部或者部分步骤是可以通过一或多个程序指令相关的硬件来完成,所述一或多个程序可以存储于一计算机可读存储介质中,该一或多个程序在执行时,包括以下步骤:
记录每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;
基于每个数据包的所述第一时间执行第一目标事件;
其中,所述第一目标事件包括:
向分布式单元DU发送每个数据包的所述第一时间;或者
根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量;或者
计算CU侧数据包平均时延,并向DU或操作管理维护OAM发送所述CU侧数据包平均时延或者根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延。
可选地,所述一或多个程序在执行时,还包括以下步骤:
接收DU发送的每个数据包的第二时间,每个数据包的所述第二时间为所述DU接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间;
所述根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量,包括:
根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述每个数据包的所述第二时间为所述DU侧的媒体介入控制MAC层接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间。
可选地,所述根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延,包括:
将每个数据包的所述第二时间减去第一时间,得到每个数据包在层2的时延;
基于每一类QCI业务,根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值,包括:
计算在一个第一预设周期内一类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包在层2的时延总和除以该第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包的总数量,得到该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值。
可选地,所述一或多个程序在执行时,还包括以下步骤:
接收DU发送的每个数据包从所述DU侧缓存中清除的第三时间;
所述根据每个数据包的所述第一时间,计算层2统计量,包括:
根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活用户终端UE平均数量。
可选地,所述根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活UE平均数量,包括:
基于每一类QCI业务,根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的目标UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量;
计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量,包括:
对于每一个数据包,若采样时刻位于一个数据包的所述第一时间以及所述第三时间之间,统计该数据包的要发送到的目标UE为该数据包所属的QCI业务的一个激活UE;
其中,在同一个采样时刻,同一个目标UE至多一次被统计为同一个QCI业务对应的激活UE。
可选地,所述计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量,包括:
在一个第二预设周期内,统计该第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量之和,然后除以该第二预设周期内的采样次数,得到该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述计算CU侧数据包平均时延,包括:
根据每个数据包的所述第一时间,以及每个数据包的第四时间,记录每个数据包在CU侧的时延,其中,每个数据包的所述第四时间为所述CU向DU发送该数据包的时间;
基于每一类QCI业务,计算一类QCI业务对应的数据包在CU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的CU侧数据包平均时延。
可选地,所述计算一类QCI业务对应的数据包在CU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的CU侧数据包平均时延,包括:
计算一个第三预设周期内一类QCI业务对应的所有数据包在CU侧的时延的总和除以该第三预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包的数量,得到该类QCI业务的CU侧数据包平均时延。
可选地,所述一或多个程序在执行时,还包括以下步骤:
计算F1接口数据包平均时延,并向所述DU或OAM发送所述F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述CU与DU之间的接口。
可选地,所述一或多个程序在执行时,还包括以下步骤:
计算F1接口数据包平均时延或者所述CU接收DU发送的F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述CU与DU之间的接口;
接收DU发送的每一类QCI业务的DU侧数据包平均时延;
所述根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延,包括:
基于每一类QCI业务,计算一类QCI业务的CU侧数据包平均时延、所述F1接口数据包平均时延以及该类QCI业务的DU侧数据包平均时延的总和,作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述计算F1接口数据包平均时延,包括:
向DU发送多个时延探测包,并记录每个时延探测包的发送时间;
接收DU针对每个时延探测包发送的反馈消息,并记录针对每个时延探测包的反馈消息的接收时间;
计算每个时延探测包的反馈消息的接收时间以及每个时延探测包的发送时间的时间差,并将所述时间差除以2,得到每个时延探测包的F1接口时延;
计算每个时延探测包的F1接口时延的平均值作为F1接口数据包平均时延。
可选地,所述CU侧层2中预设协议层为业务数据适配协议SDAP层或者分组数据汇聚协议PDCP层。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法的全部或者部分步骤是可以通过一或多个程序指令相关的硬件来完成,所述一或多个程序可以存储于一计算机可读存储介质中,该一或多个程序在执行时,包括以下步骤:
记录每个数据包的第二时间和/或每个数据包从所述DU侧缓存中清除的第三时间,其中,每个数据包的所述第二时间为所述DU接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间;
基于每个数据包的所述第二时间和/或第三时间执行第二目标事件;
其中,所述第二目标事件包括:
向中心单元CU发送每个数据包的所述第二时间和/或第三时间;或者
根据每个数据包的所述第二时间和/或第三时间,计算层2统计量;或者
计算DU侧数据包平均时延,并向CU或操作管理维护OAM发送所述DU侧数据包平均时延或者根据所述CU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延。
可选地,所述一或多个程序在执行时,还包括以下步骤:
接收CU发送的每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;
所述根据每个数据包的所述第二时间,计算层2统计量,包括:
根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述根据每个数据包的所述第一时间以及所述第二时间,计算每一类QCI业务的层2数据包平均时延,包括:
将每个数据包的所述第二时间减去第一时间,得到每个数据包在层2的时延;
基于每一类QCI业务,根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述根据一类QCI业务对应的每个数据包在层2的时延,计算该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值,包括:
计算在一个第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包在层2的时延总和除以该第一预设周期内该类QCI业务对应的所有确认正确接收的数据包的总数量,得到该类QCI业务对应的数据包在层2的时延的平均值。
可选地,所述一或多个程序在执行时,还包括以下步骤:
接收CU发送的每个数据包到达CU侧层2中预设协议层的第一时间;
所述根据每个数据包的所述第三时间,计算层2统计量,包括:
根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活用户终端UE平均数量。
可选地,所述根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一类QCI业务对应的激活用户终端UE平均数量,包括:
基于每一类QCI业务,根据每个数据包的所述第一时间以及所述第三时间,计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的目标UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量;
计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述计算每一采样时刻下在层2缓存或传输的,一类QCI业务对应的数据包需要发送到的UE的数量为该类QCI业务对应的激活UE数量,包括:
对于每一个数据包,若采样时刻位于一个数据包的所述第一时间以及所述第三时间之间,统计该数据包的要发送到的目标UE为该数据包所属的QCI业务的一个激活UE;
其中,在同一个采样时刻,同一个目标UE至多一次被统计为同一个QCI业务对应的激活UE。
可选地,所述计算第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量的平均值,作为该类QCI业务对应的激活UE的平均数量,包括:
在一个第二预设周期内,统计该第二预设周期内所有采样时刻下该类QCI业务对应的激活UE数量之和,然后除以该第二预设周期内的采样次数,得到该类QCI业务对应的激活UE的平均数量。
可选地,所述计算DU侧数据包平均时延,包括:
根据每个数据包的所述第二时间,以及每个数据包的第五时间,记录每个数据包在DU侧的时延,其中,每个数据包的所述第五时间为所述DU接收到该数据包的时间;
基于每一类QCI业务,计算一类QCI业务对应的数据包在DU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的DU侧数据包平均时延。
可选地,所述计算一类QCI业务对应的数据包在DU侧的时延的平均值作为该类QCI业务的DU侧数据包平均时延,包括:
计算一个第四预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包在DU侧的时延的总和除以该第四预设周期内该类QCI业务对应的所有数据包的数量,得到该类QCI业务的DU侧数据包平均时延。
可选地,所述一或多个程序在执行时,还包括以下步骤:
计算F1接口数据包平均时延,并向所述CU或OAM发送所述F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述DU与CU之间的接口。
可选地,所述一或多个程序在执行时,还包括以下步骤:
计算F1接口数据包平均时延或者所述DU接收CU发送的F1接口数据包平均时延,其中,所述F1接口为所述DU与CU之间的接口;
接收CU发送的每一类QCI业务的CU侧数据包平均时延;
所述根据所述DU侧数据包平均时延计算层2数据包平均时延,包括:
基于每一类QCI业务,计算一类QCI业务的DU侧数据包平均时延、所述F1接口数据包平均时延以及该类QCI业务的CU侧数据包平均时延的总和,作为该类QCI业务的层2数据包平均时延。
可选地,所述计算F1接口数据包平均时延,包括:
向CU发送多个时延探测包,并记录每个时延探测包的发送时间;
接收CU针对每个时延探测包发送的反馈消息,并记录针对每个时延探测包的反馈消息的接收时间;
计算每个时延探测包的反馈消息的接收时间以及每个时延探测包的发送时间的时间差,并将所述时间差除以2,得到每个时延探测包的F1接口时延;
计算每个时延探测包的F1接口时延的平均值作为F1接口数据包平均时延。
可选地,所述CU侧层2中预设协议层为业务数据适配协议SDAP层或者分组数据汇聚协议PDCP层。
可选地,所述每个数据包的所述第二时间为所述DU侧的媒体介入控制MAC层接收到针对该数据包的正确接收确认消息的时间。
所述的存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露方法和装置,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理包括,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元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收发方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明上述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。