CN107404396A - 一种数据传输方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种数据传输方法和装置,用以提高PDCP PDU排序效率。所述数据传输方法,包括:分别向多个无线链路控制RLC实体发送PDCP PDU,所述PDCP PDU中包含有用于传输第一排序标识的数据位,所述第一排序标识用于标识为不同的RLC分发的PDCP PDU的顺序,所述数据位为新增数据位或者所述PDCP PDU中的保留数据位。
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和装置。
背景技术
LTE(长期演进,Long Time Evolution)无线接口协议栈包含用户平面协议栈和控制平面协议栈。其中,用户平面协议栈包括:物理层(PHY)、媒体访问控制层(Media Access Control,MAC)、无线链路控制(Radio Link Control,RLC)层和媒体介入控制(MAC)层、分组数据汇聚协议(Packet DataConvergence Protocol,PDCP)层。控制平面协议栈在上述架构基础上还包括无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)和非接入层。在发送端,从高层接收业务数据单元(Service Data Unit,SDU)为该层提供业务,并向低层输出协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU)。例如,RLC层接收来自PDCP的分组,这些分组对于PDCP层来说是PDCP PDU,但对RLC层来说是RLCSDU。用于发送PDCP PDU的PDCP实体称为PDCP Tx,用于发送RLC PDU的RLC实体称为RLC Tx,在接收端,该过程是相反的,每层向上层发送SDU,上层作为PDU接收。用于接收PDCP PDU的PDCP实体称为PDCP Rx,用于接收RLC PDU的RLC实体称为RLC Rx。PDCP PDU由PDCP序列号(SequenceNumber,SN)标识,PDCP序列号可循环利用,当PDCP序列号达到最大值时,新的PDCP PDU又从最小值开始编号,但对应的超帧号(Hyper Frame Number,HFN)增加1,PDCP序列号和超帧号组成的COUNT唯一标识一个PDCP SDU。
以往的通信系统中,每一无线承载(bearer)有一个PDCP实体和一个RLC实体,即一个PDCP承载与一个RLC承载对应。但是,随着移动互联网和物联网的高速发展,5G(第5代移动通信)网络需要提供更高流量,服务更多终端并支持更多连接。为了满足增强型移动宽带类业务、低时延高可靠等新业务的需求,提出了双连接、C(控制面)/U(用户面)分离、C-RAN(CentralizedCooperative Cloud RAN,集中式/协作式/云计算无线接入网)分布式网络架构等一系列方案。
由上述描述可知,5G网络架构提出了分布式架构的接入网络,空口协议栈分别运行在不同的分布式实体上。以RCC(Radio Cloud Center,无线云中心)-RRS(Radio Remote System,远端射频系统)分布式架构为例,RCC-RRS之间的传输为非理想传输,所以需要考虑在非理想传输下对协议栈功能的分割重构。
现有技术是在PDCP/RLC之间进行协议分割,在PDCP协议功能中增加PDCP PDU的重排序功能,RLC的功能保持不变。但这种解决方案存在以下问题:在PDCP协议中增加一整套按序发送和接收重排序机制,PDCP通过PDCPPDU的SN号进行排序时,要收到多个RLC发送来的PDCP PDU才可能排序,导致复杂度大,排序时延长;而且在重建立(reestablishment)的应用场景下,因为RLC与PDCP之间的各个承载空口传输时延不同,PDCP接收到的PDU对应的SN号跨度较大,对PDCP重排序窗维护以及重排序定时器设计带来了挑战,降低了PDCP PDU的排序效率。
发明内容
本发明实施例提供一种数据传输方法和装置,用以提高PDCP PDU排序效率。
本发明实施例提供的第一种数据传输方法,包括:
分别向多个无线链路控制RLC实体发送PDCP PDU,所述PDCP PDU中包含有用于传输第一排序标识的数据位,所述第一排序标识用于标识为不同的RLC分发的PDCP PDU的顺序,所述数据位为新增数据位或者所述PDCP PDU中的保留数据位。
本发明实施例提供的第一种数据传输装置,包括:
发送单元,用于分别向多个无线链路控制RLC实体发送PDCP PDU,所述PDCP PDU中包含有用于传输第一排序标识的数据位,所述第一排序标识用于标识为不同的RLC分发的PDCP PDU的顺序,所述数据位为新增数据位或者所述PDCP PDU中的保留数据位。
本发明实施例提供的第二种数据传输方法,包括:
分别接收多个无线链路控制RLC实体发送的分组数据汇聚协议-协议数据单元PDCP PDU,所述PDCP PDU中包含有用于传输所述第一排序标识的数据位,所述第一排序标识用于标识不同的RLC发送的PDCP PDU的顺序,所述数据位为新增数据位或者所述PDCP PDU中的保留数据位;
根据所述第一排序标识对从不同RLC接收到的PDCP PDU进行排序。
本发明实施例提供的第二中数据传输装置,包括:
接收单元,用于分别接收多个无线链路控制RLC实体发送的分组数据汇聚协议-协议数据单元PDCP PDU,所述PDCP PDU中包含有用于传输所述第一排序标识的数据位,所述第一排序标识用于标识不同的RLC发送的PDCPPDU的顺序,所述数据位为新增数据位或者所述PDCP PDU中的保留数据位;
重排序单元,用于根据所述第一排序标识对从不同RLC接收到的PDCPPDU进行排序。
本发明实施例提供的数据传输方法和装置,在PDCP PDU中增加了用于标识为不同的RLC分发的PDCP PDU分发顺序的第一排序标识,以此来确保不同的RLC实体需要发送的PDCP PDU的顺序;而针对不同的RLC发送的PDCPPDU,根据本发明实施例提供的数据传输方法,使得PDCP实体可以根据第一排序标识分别针对每一RLC发送的PDCP PDU分别进行处理,最后根据第一排序标识对各RLC发送的PDCP PDU进行排序即可,而无需重新设计PDCP重排序窗口和重排序定时器,提高了PDCP PDU的排序效率,减少数据传输时延。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1a为本发明实施例中,数据传输方法实施的应用场景示意图;
图1b为本发明实施例中,PDCP层用户平面与控制平面的主要功能模型示意图;
图1c为本发明实施例中,PDCP层功能示意图;
图2为本发明实施例中,发送端实施数据传输方法的实施流程示意图;
图3为本发明实施例中,PDCP PDU一种可能的结构示意图;
图4为现有的用户平面数据PDU的一种结构示意图;
图5为本发明实施例中,第一种用户平面数据PDU的示意图;
图6为本发明实施例中,第二种用户平面数据PDU的示意图;
图7为本发明实施例中,第三种用户平面数据PDU的示意图;
图8为本发明实施例中,控制平面的PDCP数据PDU结构示意图;
图9为现有的PDCP状态报告示意图;
图10本发明实施例中,第一种PDCP状态报告示意图;
图11本发明实施例中,第二种PDCP状态报告示意图;
图12位本发明实施例中,接收端实施本发明实施例提供的数据传输方法的实施流程示意图;
图13为本发明实施例中,第一种数据传输装置的结构示意图;
图14为本发明实施例中,第二种数据传输装置的结构示意图。
具体实施方式
为了提高PDCP PDU的排序效率,本发明实施例提供了一种数据传输方法和装置。
如图1a所示,其为本发明实施例提供的数据传输方法实施的应用场景示意图,一个PDCP承载(RB)与k(k为大于等于1的正整数)个RLC承载相对应。任一PDCP承载上的PDCP PDU需要分发到相应的k个RLC承载,通过k个RLC实体进行数据传输,且一个PDCP承载需要接收k个RLC承载递交的PDCP PDU,该PDCP承载需要对从不同的RLC承载接收到的数据包进行处理后递交给上层。图1a所示的图中,包含n(n为大于等于1的正整数)个PDCP。
PDCP协议层的主要目的是发送或接收对等PDCP实体的分组数据。该层主要完成以下几方面的功能:IP包头压缩与解压缩、数据与信令的加密,以及信令的完整性保护。图1b给出了PDCP层用户平面与控制平面的主要功能模型。
在控制平面,加密和完整性保护是必选功能;而在用户平面,可靠头压缩(ROHC)为必选功能,数据加密为可选功能,这里的数据既可以是用户数据,也可以是应用层信令,如SIP(Session Initiation Protocol,会话初始协议)、RTCP(Real-time ControlProtocol,实时传输控制协议)等。
PDCP位于UE侧的RRC和用户平面的上层,或者向eNodeB侧的中继提供业务,包括用户平面数据的传输、控制平面数据的传输、头压缩、加密、完整性保护等。
PDCP层可以向下层提供的业务包括:透明数据传输业务、确认的数据传输业务(包括对PDCP PDU传输成功的指示)、非确认的数据传输业务(按序传输、包复制或丢弃处理)等。
PDCP实体位于PDCP层。对于一个UE,可以定义多个PDCP实体。每个用于携带用户平面数据的PDCP实体可以配置使用头压缩技术,每个PDCP实体携带一个无线承载的数据。当前协议版本中,只支持ROHC协议,每个PDCP实体最多只能用一个ROHC实例。一个PDCP实体是关联控制平面还是用户平面,主要取决于它为哪种无线承载携带数据。如图1c所示,其为PDCP层功能示意图。PDCP PDU的长度为一个字节(8位)的整数倍。
针对一个PDCP承载对应多个RLC承载的应用场景存在的问题,本发明实施例提供了一种数据传输方法。以下结合说明书附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明,并且在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
如图2所示,其为本发明实施例提供的数据传输方法的实施流程示意图,可以包括以下步骤:
S21、接收高层发送的PDCP业务数据单元SDU。
具体实施时,在发送端,PDCP接收高层,例如,IP层或者RRC层发送的PDCP业务数据单元SDU。
S22、对接收到的PDCP SDU进行处理后得到PDCP PDU。
PDCP对接收到的PDCP SDU进行处理,例如,PDCP对接收到的PDCPSDU进行头压缩和加密等处理,并为PDCP SDU添加PDCP头信息等。根据本发明实施例提供的方案,PDCP为PDCP SDU添加的PDCP头信息中可以包含有第一排序标识(为例便于描述,以下称之为RSN),该第一排序标识用于标识为不同的RLC分发的PDCP PDU的顺序,即根据本发明实施例提供的数据传输方法,将同一时间发往同一个RLC承载的一组PDCP PDU与唯一的RSN(Reordering SN)相对应。
为了向RLC传输RSN,需要对现有的PDCP PDU结构进行修改。具体实施时,可以在PDCP PDU中新增数据位用于传输RSN,也可以利用PDCP PDU中的保留位来传输RSN。
如果在PDCP PDU中新增用于传输第一排序标识的数据位,增加的数据位长度应为一个字节(8位)的整数倍,且包含了RSN的PDCP PDU的长度同样为一个字节的整数倍,如图3所示,为本发明实施例提供的PDCP PDU一种可能的结构示意图。
需要说明的是,具体实施时,可以根据实际需要确定RSN的长度和传输RSN所用的具体位置,本发明实施例对此不进行限定。不同类型的PDCP PDU中,由于某些类型保留数据位的存在,相应的RSN的长度可能不同。
其中,PDCP PDU包括以下任一种:控制平面的PDCP数据PDU、数据平面的PDCP数据PDU或者PDCP状态报告等。其中控制平面包括从MME(移动性管理实体)来的NAS(非接入层)信令,以及从eNodeB(基站)来的RRC信令,用户平面包括从S-GW(服务网关)来的EPC(核心网)数据。以下结合具体的实施对本发明实施例提供的PDCP PDU的结构进行说明。
PDCP层处理的分组数据单元(PDU)可以包括Data(数据)分组数据单元和Control(控制)分组数据单元,数据PDU用于传输PDCP层服务数据单元(SDU)的序列号、用户平面数据、控制平面数据、信令完整性校验码等;控制PDU用于传输PDCP状态报告、头压缩控制信息。如图4所示,其为现有用户平面数据PDU一种结构示意图,其中,D/C用于区别PDU类别,R为保留位。
增加了RSN后的用户平面PDCP数据PDU结构分别如图5、图6和图7所示。为了保证与原有用户平面PDCP数据PDU格式的兼容,新增具有RSN的PDCP数据PDU,可以通过RRC配置来决定传输具体使用的格式。图5-图7给出了增加RSN的示例图。
由于PDCP PDU是以8bit对齐的,因此,在示例中,如果存在可以使用的保留字段,RSN尽量使用保留字段,不额外增加头开销。没有保留字段时RSN=8*N,图5-图7所示的用户平面PDCP数据PDU仅为本发明实施例一种较佳的实施方式,具体实施时RSN不局限于这些值。图5-图7中仅仅是一种示例,具体实施时不限于图5-图7的示例。
如图8所示,其为本发明提供的控制平面的PDCP数据PDU结构示意图,在原有控制平面的PDCP数据PDU中增加RSN字段,本发明实施例中不对RSN的具体位置和长度做具体约束。图8给出了一种可能的示例,该示例中利用原有的3bit保留位作为RSN字段,因此,不会对PDCP头信息引入额外的开销。
如图9所示,其为现有的PDCP状态报告示意图,其中,FMS(First MissingPDCP SN)域用于标识第一个丢失的PDCP SDU的序号;Bitmap域为可选项(Optional),只要存储有一个失序的PDCP SDU就要分配一个Bitmap域,其长度是从第一个丢失的PDCP SDU起,但不包括这个PDCP SDU,到最后一个失序的PDCP SDU,每8个SDU为一组。
分别如图10和图11所示,其为本发明提供的增加了RSN后的PDCP状态报告示意图。由于在发送时新增了RSN用来标记向不同的RLC发送的PDCPPDU的顺序,因此,在PDCP状态报告中同样也增加了RSN用于标记第一个丢失SDU对应的RSN序号。这里的RSN需要与相同SN长度下的用户平面PDCP数据PDU对应的RSN长度一致。但是不同SN长度下,RSN的长度可以不一致。图8到图9为增加RSN后的状态报告示意图,本发明实施例中示出了可能的实施例,但是具体实施时RSN的长度和RSN的位置并不局限于此。
具体实施时,本发明实施例PDCP为PDCP SDU添加的PDCP头信息中还可以包括第二排序标识,用于标识向同一RLC发送的PDCP PDU的顺序,第二排序标识与现有技术中PDCP承载与RLC承载一一对应时的PDCP SN的作用相同,为了便于描述,以下称第二排序标识为SN。
S23、分别向多个RLC实体发送PDCP PDU。
在对接收到的PDCP SDU进行处理得到PDCP PDU后,PDCP实体根据每个RLC实体发送的数据吞吐量为每个RLC实体分发PDCP PDU。经过步骤S22的处理后,PDCP实体为每个RLC实体发送的PDCP PDU中包含有RSN和SN。
在向多个RLC实体分发PDCP PDU时,PDCP需要保证为每个RLC实体分发的PDCP PDU SN是连续的,且需要保证RSN按序发送时对应的PDCPPDU SN也是连续,即相邻RSN对应的另个RLC间的PDCP PDU SN也应连续,例如,为RSN=0的RLC分发PDCP PDU SN为0~400的PDCP PDU,则为RSN=1的RLC分发PDCP PDU SN应从401开始。
其中,SN的分配原则与现有技术相同,即根据SN最大值循环使用。例如,以SN的范围为0~4095为例,在SN达到4095后,下一PDCP PDU对应的SN从0重新开始编号但是对应的超帧号(HFN)加1。
本发明实施例中新增的RSN同样为根据排序标识最大值循环使用,其中,排序标识最大值为根据RSN在PDCP PDU中占用的数据位确定的,以RSN在PDCP PDU中占用的数据位为m为例,则排序标识最大值为2m-1。
具体实施时,PDCP与RLC之间可以通过NGFI(下一代前传网络接口)的非理想的传输网络进行交互,也可以通过理想的传输网络进行交互,本发明实施例对此不进行限定。
如图12所示,为本发明实施例提供的第二种数据传输方法的实施流程示意图,可以包括以下步骤:
S121、分别接收多个RLC实体发送的PDCP PDU,所述PDCP PDU中包含有用于传输所述第一排序标识的数据位。
本步骤中,各RLC在接收到底层(例如可以为物理层)发送的数据RLCSDU,将其处理后得到RLC PDU后根据底层发送这些数据的发送顺序依序递交给PDCP进行处理,PDCP作为PDCP PDU进行接收,其中,接收到的PDCPPDU中包含有第一排序标识(RSN)和第二排序标识(SN)。其中,第一排序标识用于标识不同的RLC发送的PDCP PDU的顺序,第二排序标识用于标识同一RLC发送的PDCP PDU的顺序。
PDCP PDU中包含的用于传输RSN的数据位可以为新增数据位,也可以为PDCP PDU中的保留数据位。如果在所述PDCP PDU中新增用于传输第一排序标识的数据位,则增加的数据位的长度为一个字节的整数倍。
S122、PDCP根据第一排序标识对从不同RLC接收到的PDCP PDU进行排序。
本步骤中,由于RLC在接收到底层发送的数据包后按照发送的顺序依序递交给PDCP,即每一RSN对应的RLC内部数据包为有序的,PDCP只需要对不同RSN对应的RLC之间的数据包进行排序后依序向高层递交,以确保PDCP SN的按序处理。
为了提高PDCP排序处理的效率,本发明实施例中,在PDCP协议栈中新增了PDCP重排序功能,新增的PDCP重排序功能位于PDCP现有功能下端,在PDCP现有功能和RLC现有功能之间,这种设计方案主要是为了屏蔽单个PDCP承载对应多个RLC承载这种情况下对PDCP实体带来的影响。通过增加PDCP重排序功能,可以保证重排序之后的PDCP PDU完全按照以往的PDCP与RLC一一对应的情况进行处理即可。即根据本发明实施例提供的数据传输方法,PDCP根据PDCP PDU中新增的RSN分别针对每一RLC递交的PDCPPDU按照现有的处理方式进行处理,最后按照RSN对不同的RLC递交的PDCPPDU进行排序。
在非重建立的情况下,单个RLC可以保证的PDCP SN是顺序递交的,而PDCP可以通过RSN对RLC间的PDCP PDU进行排序,通过RSN+SN两级方式,按照RSN将多段内部排序完成的PDCP PDU进行按序串接,就可以完成对所有PDCP PDU的重排序。
而对于重建立情况下,RLC不能完成保证递交给PDCP的数据包是有序的,尤其是AM(确认模式)下,可能存在部分PDCP SN乱序的情况,不同的RLC实体传输的PDCP PDU在对应空口时延相差较大的情况下,SN跨度过大,当前的COUNT值维护只有加一减一操作,如果PDCP SN跨度较大将存在重排序窗口不合适(重排序窗口通常为SN最大值的一半,例如,SN最大值为4095,则重排序窗口可以设置为2048)和COUNT值计算歧义的问题。例如,PDCP分别接收到两个RLC递交的PDCP SN为496的PDCP PDU,这可能是由于PDCP SN跨度过大,其中一个PDCP PDU对应的PDCP SN为在PDCPSN达到其最大值后重新开始从PDCP SN最小值开始分配导致的PDCP SN相同,根据现有技术,PDCP无法区分上述两个PDCP PDU来自哪一个RLC,从而增加了维护该两个PDCP PDU对应的COUNT值的难度,而PDCP在向上层递交PDCU PDU时需要根据COUNT值升序递交。
而根据本发明实施提供的实施方式,在PDCP PDU中增加了RSN,由此,可以将跨度较大的SN转化为跨度较小便于排序的RSN,PDCP通过维护RSN的顺序,保证的COUNT值的易维护性。
例如,以一个PDCP对应4个RLC为例,每一RLC按照一定顺序向PDCP递交PDCP PDU,针对每一RLC,PDCP均可按照以下流程进行处理:在每接收到该RLC递交的PDCP PDU时,PDCP根据其中的RSN和SN确定该PDCPPDU对应的COUNT值为(HSN,SN),PDCP根据RSN的顺序对接收到的不同RLC间的PDCP PDU进行排序。
根据本发明实施例提供的数据传输方法,PDC可以对接收到多个RLC实体发送的PDCP PDU进行排序,以确保PDCP PDU按照PDCP SN的顺序进行处理,同时进行HFN和COUNT值的维护,在PDCP SN顺序维护功能不变的情况下,PDCP可以使用RSN对PDCP PDU进行排序。
本发明实施例提供的数据传输方法,通过对PDCP PDU结构进行改进,增加了用于传输标识为不同的RLC分发的PDCP PDU分发顺序的数据位,以此来确保不同的RLC实体需要发送的PDCP PDU的顺序;而针对不同的RLC发送的PDCP PDU,根据本发明实施例提供的数据传输方法,使得PDCP实体可以根据该数据位的传输的指示信息针对每一RLC发送的PDCP PDU分别进行处理,最后根据该数据位的传输的指示信息对各RLC发送的PDCP PDU进行排序即可,而无需重新设计PDCP重排序窗口和重排序定时器,提高了PDCPPDU的排序效率。
基于同一发明构思,本发明实施例中还分别提供了相应的数据传输装置,由于上述装置解决问题的原理与数据传输方法相似,因此上述装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
如图13所示,其为本发明实施例提供的第一种数据传输装置的结构示意图,可以包括:
分发单元131,用于分别向多个RLC实体发送PDCP PDU,所述PDCP PDU中包含有用于传输第一排序标识的数据位,所述第一排序标识用于标识为不同的RLC分发的PDCP PDU的顺序,所述数据位为新增数据位或者所述PDCPPDU中的保留数据位。
其中,所述第一排序标识根据排序标识最大值循环使用,所述排序标识最大值为根据所述第一排序标识在所述PDCP PDU中占用的数据位确定的。
其中,PDCP在同一时间为同一RLC实体发送的分发的一组PDCP PDU中包含的第一排序标识相同。
如果在所述PDCP PDU中新增用于传输第一排序标识的数据位,则增加的数据位的长度为一个字节的整数倍。
较佳的,具体实施时,所述PDCP PDU中还包含有第二排序标识,所述第二排序标识用于标识向同一RLC发送的PDCP PDU的顺序。
其中,涉及的PDCP PDU包括以下任一种:控制平面的PDCP数据PDU、数据平面的PDCP数据PDU或者PDCP状态报告。
可选地,本发明实施例提供的数据传输装置,还可以包括:
接收单元132,用于接收高层发送的PDCP业务数据单元SDU;
处理单元133,用于对所述PDCP SDU进行处理后得到所述PDCP PDU。
如图14所示,为本发明实施例提供的第二种数据传输装置的结构示意图,可以包括:
接收单元141,用于分别接收多个RLC实体发送的PDCP PDU。
其中,所述PDCP PDU中包含有用于传输所述第一排序标识的数据位,所述第一排序标识用于标识不同的RLC发送的PDCP PDU的顺序,所述数据位为新增数据位或者所述PDCP PDU中的保留数据位。
如果在所述PDCP PDU中新增用于传输第一排序标识的数据位,则增加的数据位的长度为一个字节的整数倍。具体实施时,所述PDCP PDU中还包含有第二排序标识,所述第二排序标识用于标识同一RLC发送的PDCP PDU的顺序。
较佳的,所述PDCP PDU包括以下任一种:控制平面的PDCP数据PDU、数据平面的PDCP数据PDU或者PDCP状态报告。
重排序单元142,用于根据所述第一排序标识对从不同RLC接收到的PDCP PDU进行排序。
为了描述的方便,以上各部分按照功能划分为各模块(或单元)分别描述。当然,在实施本发明时可以把各模块(或单元)的功能在同一个或多个软件或硬件中实现。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。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/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种数据传输方法,其特征在于,包括:
分别向多个无线链路控制RLC实体发送分组数据汇聚协议-协议数据单元PDCP PDU,所述PDCP PDU中包含有用于传输第一排序标识的数据位,所述第一排序标识用于标识为不同的RLC分发的PDCP PDU的顺序,所述数据位为新增数据位或者所述PDCP PDU中的保留数据位。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,如果在所述PDCP PDU中新增用于传输第一排序标识的数据位,则增加的数据位的长度为一个字节的整数倍。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述PDCP PDU中还包含有第二排序标识,所述第二排序标识用于标识向同一RLC发送的PDCP PDU的顺序。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述PDCP PDU包括以下任一种:控制平面的PDCP数据PDU、数据平面的PDCP数据PDU或者PDCP状态报告。
5.一种数据传输方法,其特征在于,还包括:
分别接收多个无线链路控制RLC实体发送的分组数据汇聚协议-协议数据单元PDCP PDU,所述PDCP PDU中包含有用于传输所述第一排序标识的数据位,所述第一排序标识用于标识不同的RLC发送的PDCP PDU的顺序,所述数据位为新增数据位或者所述PDCP PDU中的保留数据位;
根据所述第一排序标识对从不同RLC接收到的PDCP PDU进行排序。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,如果在所述PDCP PDU中新增用于传输第一排序标识的数据位,则增加的数据位的长度为一个字节的整数倍。
7.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述PDCP PDU中还包含有第二排序标识,所述第二排序标识用于标识同一RLC发送的PDCP PDU的顺序。
8.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述PDCP PDU包括以下任一种:控制平面的PDCP数据PDU、数据平面的PDCP数据PDU或者PDCP状态报告。
9.一种数据传输装置,其特征在于,包括:
发送单元,用于分别向多个无线链路控制RLC实体发送分组数据汇聚协议-协议数据单元PDCP PDU,所述PDCP PDU中包含有用于传输第一排序标识的数据位,所述第一排序标识用于标识为不同的RLC分发的PDCP PDU的顺序,所述数据位为新增数据位或者所述PDCP PDU中的保留数据位。
10.一种数据传输装置,其特征在于,包括:
接收单元,用于分别接收多个无线链路控制RLC实体发送的分组数据汇聚协议-协议数据单元PDCP PDU,所述PDCP PDU中包含有用于传输所述第一排序标识的数据位,所述第一排序标识用于标识不同的RLC发送的PDCPPDU的顺序,所述数据位为新增数据位或者所述PDCP PDU中的保留数据位;
重排序单元,用于根据所述第一排序标识对从不同RLC接收到的PDCPPDU进行排序。
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