CN107211312B - 一种数据传输方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种数据传输方法及装置,本发明中数据发送端接收数据接收端发送的状态协议数据单元PDU,所述状态PDU用于请求重传PDU;所述数据发送端依据所述状态PDU,确定需要重传的PDU,并对所述需要重传的PDU进行分段,得到PDU分段;所述数据发送端向数据接收端发送所述PDU分段,所述PDU分段的分段头中包括序列号SN,所述SN的域位宽是根据所述PDU分段对应的数据业务类型所确定的;其中,在所述数据业务类型对应传输的PDU分段的个数超出所述SN能够标识的个数情况下,所述SN的域位宽长度大于10比特。通过本发明可避免在超出SN标识的数据量传输的场景下下,由于SN不足引起数据业务传输中断的问题。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种数据传输方法及装置。
背景技术
随着无线通信技术的迅速发展,低时延、高可靠性的数据传输显得尤为重要。
目前,为了提高数据发送端和数据接收端之间数据传输的可靠性,当数据接收端接收到不正确的数据时,需要数据发送端对丢失的数据进行重传。
在LTE(Long Term Evolution)系统中,自动请求重传(Automatic Repeatrequest,ARQ)技术是无线链路控制(Radio Link Control,RLC)层的核心技术。
RLC层为高层提供了透明模式(Transparent Mode,TM)、非确认模式(Unacknowledged Mode,UM)和确认模式(Acknowledged Mode,AM)三种模式的数据传输服务。在AM模式下,需要ARQ机制提供无差错传输。
AM模式下采用ARQ机制进行数据重传的过程为:数据发送端的RLC层实体接收分组数据汇聚(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)层发送的服务数据单元(ServiceData Unit,SDU),对所述SDU进行分段、串接以形成一个或多个确认模式数据协议数据单元(Acknowledged Mode Protocol Data Unit,AMD PDU)进行传输。每个AMD PDU包含数据域和AMD PDU头两部分,AMD PDU头中包含序列号(Sequence Number,SN),SN的域位宽为10比特,数据发送端按照SN号递增的顺序向数据接收端发送AMD PDU。如果数据接收端没有正确接收到数据发送端发送的AMD PDU,则向数据发送端发送数据丢失的状态PDU,反馈该丢失的AMD PDU的SN,请求数据发送端重传该丢失的AMD PDU。数据发送端接收到上述状态PDU后,重传该丢失的AMD PDU。数据发送端进行AMD PDU重传时,当该次可传输的量不足以传输一个AMD PDU时,需要对AMD PDU进行分段,得到AMD PDU分段,每个AMD PDU分段的分段头中除携带SN外,还需要携带分段偏移(Segment Offset,SO),用来指示该AMD PDU分段在原AMDPDU中的位置。
采用上述ARQ机制进行数据传输的机制,在不同的应用场景中,例如分量载波(Component Carrier,CC)场景、载波聚合(Carrier Aggregation,CA)场景,经常会有数据传输不能正常进行的现象发生,如何避免上述数据业务传输不能正常进行的现象发生,是业界内急需解决的问题。
发明内容
本发明实施例提供一种数据传输方法及装置,以改善采用ARQ机制进行数据传输时经常出现的数据传输不能正常进行的问题。
第一方面,提供一种数据传输方法,包括:
数据发送端接收数据接收端发送的状态协议数据单元PDU,所述状态PDU用于请求重传PDU;
所述数据发送端依据所述状态PDU,确定需要重传的PDU,并对所述需要重传的PDU进行分段,得到PDU分段;
所述数据发送端向数据接收端发送所述PDU分段,所述PDU分段的分段头中包括序列号SN,所述SN的域位宽是根据所述PDU分段对应的数据业务类型所确定的;
其中,在所述数据业务类型对应传输的PDU分段的个数超出所述SN能够标识的个数情况下,所述SN的域位宽长度大于10比特。
结合第一方面,在第一种实现方式中,所述SN的域位宽长度为18比特。
结合第一方面或者第一方面的第一种实现方式,在第二种实现方式中,所述PDU分段的分段头中还包括段偏移SO,所述SO的域位宽长度大于15比特。
结合第一方面的第二种实现方式,在第三种实现方式中,所述SO的域位宽长度为23比特。
第二方面,提供一种扩充协议数据单元PDU的生成方法,包括:
确定待生成的协议数据单元PDU;
生成所述PDU,所述PDU的头域中包括根据所述PDU对应的数据业务类型确定的序列号SN;
其中,在所述数据业务类型对应传输的PDU的个数超出所述SN能够标识的个数情况下,所述SN的域位宽长度大于10比特。
结合第二方面,在第一种实现方式中,所述SN的域位宽的长度为18比特。
结合第二方面或者第二方面的第一种实现方式,在第二种实现方式中,所述PDU的头域中还包括段偏移SO,其中,所述SO的域位宽长度大于15比特。
结合第二方面的第二种实现方式,在第三种实现方式中,所述SO的域位宽长度为23比特。
第三方面,提供一种数据传输装置,包括接收单元、处理单元和发送单元,其中,
所述接收单元,用于接收数据接收端发送的状态协议数据单元PDU,所述状态PDU用于请求重传PDU;
所述处理单元,用于依据所述接收单元接收的状态PDU,确定需要重传的PDU,并对所述需要重传的PDU进行分段,得到PDU分段;
所述发送单元,用于向数据接收端发送所述PDU分段,所述PDU分段的分段头中包括序列号SN,所述SN的域位宽是根据所述PDU分段对应的数据业务类型所确定的;
其中,在所述数据业务类型对应传输的PDU分段的个数超出所述SN能够标识的个数情况下,所述SN的域位宽长度大于10比特。
结合第三方面,在第一种实现方式中,所述SN的域位宽长度为18比特。
结合第三方面或者第三方面的第一种实现方式,在第二种实现方式中,所述PDU分段的分段头中还包括段偏移SO,所述SO的域位宽长度大于15比特。
结合第三方面的第二种实现方式,在第四种实现方式中,所述SO的域位宽长度为23比特。
本发明实施例提供的数据传输方法,根据当前业务类型并按照需要选择合适的SN,从而能够匹配各种数据业务的数据量进行传输的数据传输过程,并满足对重传的PDU分段进行标识,保证数据业务的正常进行,提高时效性。
附图说明
图1为现有技术中PDU分段格式示意图;
图2为本发明实施例提供的扩充PDU分段域位宽的实现方法流程示意图;
图3为本发明实施例提供的扩容后的PDU分段格式示意图;
图4为本发明实施例提供的数据传输方法实现流程图;
图5为本发明实施例提供的数据传输装置构成示意图;
图6为本发明实施例提供的另一种实现数据传输的装置构成示意图。
具体实施方式
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详细地描述。
图1所示为PDU分段格式示意图,如图1所示,PDU分段的前半部分为分段头,后半部分为数据域。通常分段头中包括有固定部分和扩展部分,其中固定部分是每个PDU分段都存在的域,扩展部分是在根据实际需要设定的域。分段头中包括的固定部分自身按字节对齐,且包含一个数据/控制域(Data/Control,D/C)、一个重分段标识域(Re-segmentationFlag,RF)、一个轮询比特域(Polling bit,P)、一个成帧信息域(Framing Info,FI)、一个扩展比特域(Extension bit,E)、一个序列号域(SN)、一个末端标识域(Last Segment Flag,LSF)和一个段偏移域(Segment Offset,SO)。分段头中包括的扩展部分自身按照字节对齐,包括偶数个扩展比特域(Extension bit,E)和偶数个长度指示符(LI)。数据域为携带的数据单元。通常AMD PDU分段的SO域位宽为15比特,即AMD PDU分段最大支持的PDU大小为2^15=32768Byte=32KB。传输块(Transport Block,TB)是供RLC层进行数据传输的基本单元,根据最新的TS 36.213R12协议给的TBS表格,一个TB块的大小最大为391656比特=48957byte≈48KB,故在协议支持的最大TB下,当存在ARQ过程时,若AMD PDU分段的SO域无法指示该分段在原AMD PDU中的位置,则会引起业务中断,使得数据传输不能正常进行。
数据业务进行数据传输过程中,所需要传输的数据量的大小也不定,有时可能会很大,有时又很小,例如在多分量载波(Component Carrier,CC)场景下,在一个传输时间间隔(Transmission Time Interval,TTI)里面会有多个数据快下发,也就是RLC的SN开销(SN消耗量=2*CC数)已经远远大于单承载的开销(SN消耗量最大为2),所以在载波聚合(Carrier Aggregation,CA)场景下,需要扩充SN的比特数,来满足CA中RLC消耗的SN;对于非CA场景,不管是满贯包(Full Buff)还是突发业务(Burst)等普通业务,SN的开销都不可能超过10比特,所以无需扩充SN;对于信令无线承载(Signalling Radio Bearers,SRB)的场景,数据量不多,也无需扩充SN。因此我们需要根据当前业务类型并按照需要选择合适的SN,从而能够匹配各种数据业务的数据量进行传输的数据传输过程,并满足对重传的PDU分段进行标识,保证数据业务的正常进行,提高时效性。
本发明实施例中可对PDU分段的容量进行扩充,或者称为对PDU分段域位宽进行扩充,以满足数据传输TB块的大小,以避免数据传输不能正常进行的问题发生。
本发明实施例提供一种PDU的生成方法,图2所示为本发明实施例提供的PDU生成方法实现流程示意图,如图2所示包括:
S101:确定待生成的PDU。
S102:生成所述PDU,所述PDU的头域中包括根据所述PDU对应的数据业务类型确定的序列号SN。
数据传输过程中,数据发送端按照SN号递增的顺序向数据接收端发送AMD PDU,在传输最大TB块的情况下,若采用两个AMD PDU填充,则会使SN消耗翻倍。图1所示的AMD PDU分段格式中,PDU分段头中包含的SN域位宽为10比特,即最大支持标识1024个向数据接收端发送的AMD PDU。因此,在最大传输TB块下,SN域位宽可能无法满足传输最大TB块的要求,从而引起RLC窗口阻塞,造成数据传输的业务停滞或中断,故本发明实施例中可对AMD PDU头部中的SN域位宽进行扩充,以避免由于域位宽不足引起业务停滞或中断的问题发生,换言之,本发明实施例中所述PDU的头域中还包括序列号SN,其中,所述SN的域位宽支持传输最大TB。
本发明实施例中,在所述数据业务类型对应传输的PDU分段的个数超出所述SN能够标识的个数情况下,所述SN的域位宽长度大于10比特,即将SN的域位宽进行扩充。在所述数据业务类型对应传输的PDU分段的个数未超出所述SN能够标识的个数情况下,所述SN的域位宽为原始的10比特。例如,针对CA场景存在多CC时,SN消耗翻倍,需要对SN进行扩充,对于非CA业务,无需扩充SN,扩充后的SN要满足业务的数据量和实效性的要求。通过本发明可避免在CA下,由于SN不足引起业务时效性差的问题。
可选的,所述SN的域位宽的长度大于10比特,且不大于18比特。
在具体实施本发明过程中,可将SN域位宽扩充一个字节,使得SN的域位宽由目前的10比特增加到18比特,即SN域位宽的长度为18比特,能够支持最大传输的TB块,避免由于SN域位宽不满足数据传输的TB块的大小造成的数据传输不能正常进行的问题发生。
可选的,本发明实施例中还可对PDU的头域中的SO域位宽进行扩充,使扩充域位宽后的SO承载的比特数不小于最大传输TB块承载的比特数,并利用扩充了SO域位宽的PDU进行数据传输,以避免由于SO域位宽不满足数据传输的TB块的大小造成的数据传输不能正常进行的问题发生。
可选的,所述SO的域位宽的长度大于15比特,且不大于23比特。
在具体实施本发明过程中,本发明实施例中优选将SO域位宽扩充一个字节,使得SO的域位宽由目前的15比特增加到23比特,即SO的域位宽长度为23比特,能够支持最大传输的TB块,避免由于SO域位宽不满足数据传输的TB块的大小造成的数据传输不能正常进行的问题发生。
图3所示为本发明实施例提供的PDU格式示意图,图3中SN和SO的域位宽能够满足传输最大TB块的要求,避免由于域位宽不足导致的数据传输数据传输不能正常进行问题发生,提高数据传输系统的稳定性。
应用上述方法生成的PDU进行数据传输的方法,可参阅图4所示,图4所示为本发明实施例提供的数据传输方法实现流程图,如图4所示,包括:
S201:数据发送端接收数据接收端发送的状态协议数据单元PDU,所述状态PDU用于请求重传PDU;
S202:所述数据发送端依据所述状态PDU,确定需要重传的PDU,并对所述需要重传的PDU进行分段,得到PDU分段;
S203:所述数据发送端向数据接收端发送所述PDU分段,所述PDU分段的分段头中包括SN,所述SN的域位宽是根据所述PDU分段对应的数据业务类型所确定的。
本发明实施例中,在所述数据业务类型对应传输的PDU分段的个数超出所述SN能够标识的个数情况下,所述SN的域位宽长度大于10比特,即将SN的域位宽进行扩充。在所述数据业务类型对应传输的PDU分段的个数未超出所述SN能够标识的个数情况下,所述SN的域位宽为原始的10比特。
可选的,所述SN的域位宽的长度大于10比特,且不大于18比特。
可选的,数据发送端向数据接收端发送的所述PDU分段的所述SN域位宽被扩充一个字节,使得SN的域位宽由目前的10比特增加到18比特,满足在最大传输的TB块情况下,具有足够的SN进行PDU分段的标识。
本发明实施例提供的数据传输方法,根据当前业务类型并按照需要选择合适的SN,从而能够匹配各种数据业务的数据量进行传输的数据传输过程,并满足对重传的PDU分段进行标识,保证数据业务的正常进行,提高时效性。例如,针对CA场景存在多CC时,SN消耗翻倍,需要对SN进行扩充,对于非CA业务,无需扩充SN,扩充后的SN要满足业务的数据量和实效性的要求。通过本发明可避免在CA下,由于SN不足引起业务时效性差的问题。
可选的,本发明是实施例中还可在PDU分段头中包括扩充了域位宽的段偏移SO,其中,扩充域位宽后的SO的域位宽长度大于15比特。
可选的,所述SO的域位宽的长度大于15比特,且不大于23比特。
可选的,数据发送端向数据接收端发送的所述PDU分段的所述SO域位宽被扩充一个字节,使得SO的域位宽由目前的15比特增加到23比特。
本发明实施例提供的数据传输方法,数据发送端向数据接收端发送的PDU分段的分段头中包括扩充了域位宽的SO,故可避免由于PDU分段不支持传输最大TB块而导致的数据传输不能正常进行问题发生。
基于上述实施例提供的数据传输方法,本发明实施例还提供一种数据传输装置100,如图5所示,数据传输装置100包括接收单元101、处理单元102和发送单元103,其中,
所述接收单元101,用于接收数据接收端发送的状态协议数据单元PDU,所述状态PDU用于请求重传PDU。
所述处理单元102,用于依据所述接收单元101接收的状态PDU,确定需要重传的PDU,并对所述需要重传的PDU进行分段,得到PDU分段。
所述发送单元103,用于向数据接收端发送所述处理单元102确定的PDU分段,所述PDU分段的分段头中包括SN,所述SN的域位宽是根据所述PDU分段对应的数据业务类型所确定的;其中,在所述数据业务类型对应传输的PDU分段的个数超出所述SN能够标识的个数情况下,所述SN的域位宽长度大于10比特。
本发明实施例中,本发明实施例中,所述SN的域位宽的长度大于10比特,且不大于18比特,具体实施时,所述SN的域位宽长度优选为18比特。
可选的,本发明实施例中所述PDU分段的分段头中还包括SO,所述SO的域位宽长度大于15比特。
可选的,所述SO的域位宽的长度大于15比特,且不大于23比特,具体实施时,所述SO域位宽可为23比特。
本发明实施例提供的数据传输装置,根据当前业务类型并按照需要选择合适的SN,从而能够匹配各种数据业务的数据量进行传输的数据传输过程,并满足对重传的PDU分段进行标识,保证数据业务的正常进行,提高时效性。
进一步的,向数据接收端发送的PDU分段的分段头中包括的SO承载的比特数大于15比特,故可避免由于PDU分段不支持传输最大TB块而导致的数据传输不能正常进行问题发生。
基于上述实施例提供的实现数据传输的方法及装置,本发明实施例还提供了一种实现数据传输的装置1000。如图6所示,该装置1000包括收发器1001、处理器1002、存储器1003。收发器1001、处理器1002以及存储器1003相互连接。本发明实施例中不限定上述部件之间的具体连接介质。本发明实施例在图6中以存储器1003、处理器1002以及收发器1001之间通过总线1004连接,总线在图6中以粗线表示,其它部件之间的连接方式,仅是进行示意性说明,并不引以为限。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图6中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
本发明实施例中存储器1003,用于存储处理器1002执行的程序代码,可以是易失性存储器(英文:volatile memory),例如随机存取存储器(英文:random-access memory,缩写:RAM);存储器1003也可以是非易失性存储器(英文:non-volatile memory),例如只读存储器(英文:read-only memory,缩写:ROM),快闪存储器(英文:flash memory),硬盘(英文:hard disk drive,缩写:HDD)或固态硬盘(英文:solid-state drive,缩写:SSD)、或者存储器1003是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器1003可以是上述存储器的组合。
本发明实施例中处理器1002,可以是一个中央处理单元(英文:centralprocessing unit,简称CPU)。
本发明实施例中处理器1002通过调用存储器1003的程序代码,通过所述收发器1001接收数据接收端发送的状态协议数据单元PDU,所述状态PDU用于请求重传PDU,并依据所述状态PDU,确定需要重传的PDU,并对所述需要重传的PDU进行分段,得到PDU分段,通过所述收发器1001向数据接收端发送所述PDU分段,所述PDU分段的分段头中包括SN,所述SN的域位宽是根据所述PDU分段对应的数据业务类型所确定的;其中,在所述数据业务类型对应传输的PDU分段的个数超出所述SN能够标识的个数情况下,所述SN的域位宽长度大于10比特。
本发明实施例中,本发明实施例中,所述SN的域位宽的长度大于10比特,且不大于18比特,具体实施时,所述SN的域位宽长度优选为18比特。
可选的,本发明实施例中所述PDU分段的分段头中还包括SO,所述SO的域位宽长度大于15比特。
可选的,所述SO的域位宽的长度大于15比特,且不大于23比特,具体实施时,所述SO域位宽可为23比特。
本发明实施例提供的数据传输装置,根据当前业务类型并按照需要选择合适的SN,从而能够匹配各种数据业务的数据量进行传输的数据传输过程,并满足对重传的PDU分段进行标识,保证数据业务的正常进行,提高时效性。
进一步的,向数据接收端发送的PDU分段的分段头中包括的SO承载的比特数大于15比特,故可避免由于PDU分段不支持传输最大TB块而导致的数据传输不能正常进行问题发生。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令处理器完成,所述的程序可以存储于计算机可读存储介质中,所述存储介质是非短暂性(英文:non-transitory)介质,例如随机存取存储器,只读存储器,快闪存储器,硬盘,固态硬盘,磁带(英文:magnetic tape),软盘(英文:floppy disk),光盘(英文:optical disc)及其任意组合。
本发明是参照本发明实施例的方法和设备各自的流程图和方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和方框图中的每一流程和方框、以及流程图和方框图中的流程和方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。
Claims (9)
1.一种数据传输方法,其特征在于,包括:
数据发送端接收数据接收端发送的状态协议数据单元PDU,所述状态PDU用于请求重传PDU;
所述数据发送端依据所述状态PDU,确定需要重传的PDU,并对所述需要重传的PDU进行分段,得到PDU分段;
所述数据发送端向数据接收端发送所述PDU分段,所述PDU分段的分段头中包括序列号SN,所述SN的域位宽是根据所述PDU分段对应的数据业务类型所确定的;
其中,在所述数据业务类型对应传输的PDU分段的个数超出所述SN能够标识的个数情况下,所述SN的域位宽长度大于10比特;
所述PDU分段的分段头中还包括段偏移SO,所述SO的域位宽长度大于15比特。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述SN的域位宽长度为18比特。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述SO的域位宽长度为23比特。
4.一种协议数据单元PDU的生成方法,其特征在于,包括:
确定待生成的协议数据单元PDU;
生成所述PDU,所述PDU的头域中包括根据所述PDU对应的数据业务类型确定的序列号SN;
其中,在所述数据业务类型对应传输的PDU的个数超出所述SN能够标识的个数情况下,所述SN的域位宽长度大于10比特;
所述PDU分段的分段头中还包括段偏移SO,所述SO的域位宽长度大于15比特。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述SN的域位宽的长度为18比特。
6.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述SO的域位宽长度为23比特。
7.一种数据传输装置,其特征在于,包括接收单元、处理单元和发送单元,其中,
所述接收单元,用于接收数据接收端发送的状态协议数据单元PDU,所述状态PDU用于请求重传PDU;
所述处理单元,用于依据所述接收单元接收的状态PDU,确定需要重传的PDU,并对所述需要重传的PDU进行分段,得到PDU分段;
所述发送单元,用于向数据接收端发送所述PDU分段,所述PDU分段的分段头中包括序列号SN,所述SN的域位宽是根据所述PDU分段对应的数据业务类型所确定的;
其中,在所述数据业务类型对应传输的PDU分段的个数超出所述SN能够标识的个数情况下,所述SN的域位宽长度大于10比特;
所述PDU分段的分段头中还包括段偏移SO,所述SO的域位宽长度大于15比特。
8.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述SN的域位宽长度为18比特。
9.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述SO的域位宽长度为23比特。
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