CN109392124A - 多连接通信的指示方法和执行方法、及对应装置和系统 - Google Patents
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Abstract
本申请提出一种多连接通信的指示方法和执行方法、及对应装置和系统,所述指示方法,包括:确定多连接数据承载的工作模式;向第二网络节点发送多连接工作模式通知,向第二网络节点指示多连接数据承载的工作模式。所述执行方法,包括:接收多连接工作模式通知;根据所述多连接工作模式通知所指示的工作模式进行工作模式切换。本发明的技术方案,可以有效的对多连接的工作模式进行指示,从而支持不同多连接工作模式的动态切换,能充分利用不同连接的信道特性来提高数据包传输的可靠性和频谱效率。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,具体涉及多连接通信的指示方法和执行方法、及对应装置和系统。
背景技术
在3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)正在研究的5G(5th Generation,第五代移动通信技术)将实现更大的吞吐量,更多的用户连接,更低时延,更高可靠性,和更低功耗(包括网络侧设备和用户终端)。目前,业界提出了5G技术目标是:到2020年左右,实现每区域1000倍的移动数据流量增长,每用户设备(UserEquipment,UE)10到100倍的吞吐量增长,连接设备数10到100倍的增长,低功率设备10倍的电池寿命延长,以及端到端5倍延迟的下降。从应用场景的角度而言,5G将采用一个统一的技术架构来支持增强移动宽带eMBB(enhanced Mobile broadband)业务,海量机器类mMTC(massive Machine Type Communication)业务和高可靠低时延(Ultra Reliable and LowLatency)业务。各种业务对可靠性的要求是不一样的。对于要求高可靠性的业务,可以引入数据包复制的方式来发送数据。
当前3GPP的讨论中,实现双连接的架构有两种,如图1所示。一种是载波聚合(CA,Carrier Aggregation)架构,如图1(A),一个无线承载(Radio Bearer)有一个PDCP(PacketData Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)实体,两个RLC(Radio Link Control,无线链路层控制)实体,一个MAC(Media Access Control,介质访问控制)实体。各个实体位于同一个发送接收节点(TRP,transmission and receiving point)。另外一种是双连接(DC,Dual Connectivity)架构,如图1(B),一个无线承载有一个PDCP实体,两个RLC实体,两个MAC实体。其中,PDCP实体,一个RLC实体和一个MAC实体位于一个TRP,另一个RLC实体和另一个MAC实体位于另一个TRP。
除了将数据包复制后在各个连接中传输来提高可靠性,双连接或多连接的系统还可以通过选择质量比较好的某个连接来传输数据,从而提高频谱效率。或者,双连接或多连接的系统也可以选择两个或多个连接同时传输不同的数据给某个用户来提高该用户的最大速率。
发明内容
本发明提供多连接通信的指示方法和执行方法、及对应装置和系统,实现对多连接通信的工作模式进行指示。
为了实现上述发明目的,本发明采取的技术方案如下:
一种多连接通信的指示方法,应用于第一网络节点,包括:
确定多连接数据承载的工作模式;
向第二网络节点发送多连接工作模式通知,向第二网络节点指示多连接数据承载的工作模式。
本发明还提供一种多连接通信的执行方法,应用于第二网络节点,包括:
接收多连接工作模式通知;
根据所述多连接工作模式通知所指示的工作模式进行工作模式切换。
本发明还提供一种多连接通信的指示装置,设置于第一网络节点,包括:
确定模块,设置为确定多连接数据承载的工作模式;
指示模块,设置为向第二网络节点发送多连接工作模式通知,向第二网络节点指示多连接数据承载的工作模式。
本发明还提供一种多连接通信的执行装置,设置于第二网络节点,包括:
接收模块,设置为接收多连接工作模式通知;
切换模块,设置为根据所述多连接工作模式通知所指示的工作模式进行工作模式切换。
本发明通过多连接工作模式通知指示多连接数据承载的工作模式,可以有效的对多连接的工作模式进行指示,从而支持不同多连接工作模式的动态切换,能充分利用不同连接的信道特性来提高数据包传输的可靠性和频谱效率。
附图说明
图1为现有技术的两种实现双连接传输的架构图;
图2为本发明实施例的多连接通信的指示方法的流程图;
图3为本发明实施例的多连接通信的执行方法的流程图;
图4为本发明实施例的多连接通信的指示装置的结构示意图;
图5为本发明实施例的多连接通信的执行装置的结构示意图;
图6为本发明实施例的三种多连接通信工作模式的示意图;
图7为本发明实施例的由网络侧的另一发送接收节点的RLC实体根据所配置事件决定多连接通信工作模式的流程图;
图8为本发明实施例的由网络决定多连接通信工作模式流程图;
图9为本发明实施例的指示双连接工作模式的比特映射图;
图10为本发明实施例的指示双连接工作模式的另一种比特映射图。
具体实施方式
为使本发明的发明目的、技术方案和有益效果更加清楚明了,下面结合附图对本发明的实施例进行说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例和实施例中的特征可以相互任意组合。
如图2所示,本发明实施例提供一种多连接通信的指示方法,应用于第一网络节点,包括:
S101、确定多连接数据承载的工作模式;
S102、向第二网络节点发送多连接工作模式通知,向第二网络节点指示多连接数据承载的工作模式。
本发明实施例中第一网络节点为网络侧设备,第二网络节点为用户侧设备。
本发明实施例中所述多连接数据承载的工作模式包括:
单连接选择传输、多连接分担传输、多连接复制传输。
本发明实施例单连接选择传输模式是指:在多个连接中选择一个连接进行数据传输。多连接分担(split)传输是指:以多个连接分担的方式传输多连接承载上的数据包。这时,上述承载上的不同数据包可以由基站或用户分配给不同的连接进行后续传输。多连接复制传输是指:将某个多连接承载上的数据包进行一次或多次复制后,将多个相同的数据包分配给多个连接进行传输。上述数据包复制功能可以位于PDCP层内,即复制的是PDCP的协议数据单元(PDU,Protocol Data Unit)。其中,多个连接承载可以是RLC层的连接承载。
确定多连接数据承载的工作模式的方式包括以下至少之一:
根据数据承载的初始配置确定;
根据预先在网络侧设备配置的触发事件确定;
根据预先在用户侧设备配置的触发事件确定;
根据多连接数据承载的信息确定。
本发明实施例中多连接数据承载所支持的工作模式可以在数据承载的初始配置中进行定义。多连接数据承载所采用的工作模式可以在数据承载的初始配置中进行定义。
其中,所述多连接数据承载的信息包括以下的一项或者多项:
多连接数据承载中各连接的信道质量、多连接数据承载中各连接的误包率、多连接数据承载中各连接的负载。
确定单连接选择传输包括:
测量多连接数据承载中各连接的信道质量与信道负荷至少之一;
基于所述各连接的信道测量结果确定多个连接中的一个连接进行数据传输。
预先在网络侧设备配置的触发事件包括:
第一发送接收节点通过发送接收节点之间的信令接口向第二发送接收节点配置触发事件。
本发明实施例中的触发事件可以由网络侧设备或用户侧设备预先进行配置。可选的,在多发送接收节点的情况下,网络侧设备可以通过Xn接口在多个发送接收节点之间配置触发事件。当触发事件发生后,多个发送接收节点之间可以通过Xn接口来进行通知,传递触发事件相关的信息。可选的,当触发事件发送后,多个发送接收节点之间可以通过Xn接口来进行通知,传递期望的多连接数据承载的工作模式。
多连接工作模式通知通过以下方式至少之一发送至第二网络节点:
无线资源控制RRC信令,分组数据汇聚协议PDCP控制的协议数据单元PDU,介质访问控制MAC层的控制单元。
本发明实施例中所改变的多连接承载的工作模式可以由网络或用户通知对端(用户或网络)。用户和网络可以根据所收到的所改变的多连接承载的工作模式进行相应的多连接通信。上述的通知可以通过信令的方式传输到对端,该信令至少包含下列之一:RRC信令,PDCP控制PDU,MAC层的控制单元。
多连接工作模式通知包括以下至少之一:
多连接数据承载的工作模式;
使用所述工作模式的一个或者多个连接的分支标识
所述连接的分支标识为逻辑信道标识或者通过比特图映射指示的标识。
本发明实施例中连接分支标识可以是逻辑信道标识,也可以通过比特图映射的方式进行指示,其中,利用比特图的方式可以通过单个比特图映射指示或者多个比特图映射联合指示。
所述连接的分支标识通过单个比特图映射指示。
所述连接的分支标识通过比特图中的一个或多个比特的位置进行指示。
所述多连接数据承载的工作模式使用一个或多个比特所代表的不同的数值表示;或者不同工作模式与多个比特的不同比特位置相对应。
上述不同比特位置和各个用户连接的对应关系也可以是多个相邻比特对应与某个用户的连接。例如,上述工作模式可以用多个相邻比特的不同的比特值表示。例如,可以将不同的工作模式和多个比特的不同比特位置相对应;其中某个比特位置置‘1’或‘0’表示其对应的工作模式开始启动。
通过多个比特图映射联合指示多连接数据承载的工作模式;比特图的不同位置表示不同的连接;每个比特图的相同比特位置表示相同的连接。
每个比特映射图指示一种工作模式的连接。
使用第一个比特映射图表示参与进行复制传输的连接;使用第二个比特映射图指示参与进行多连接分担的数据传输。
本发明实施例可以使用多个比特图分别指示使用不同的工作模式的用户连接;其中每个比特图中不同比特位置对应与不同的用户连接。例如,可以使用一个比特映射图表示不同用户连接是否参与进行复制传输的连接;其中不同比特位置表示不同的用户连接,各比特的值指示该连接是否参与进行复制传输。例如,可以使用一个比特映射图指示某个用户的不同连接是否参与进行多连接分担的数据传输;其中不同比特位置表示不同的用户连接,各比特的值指示该连接是否参与进行多连接分担的数据传输。
对于双连接承载,使用2比特的不同数值表示以下的一种或多种工作模式:选择第一连接的单连接选择传输,选择第二连接的单连接选择传输,双连接的分担传输,双连接的复制传输。
对于双连接承载,可以使用一个比特映射图指示某个用户的不同连接的工作模式,其中不同位置的比特对(2比特构成一个比特对)对应于不同的用户连接。这时,使用2比特的不同数值表示以下的一种或多种工作模式:单连接选择传输并选择该连接传输数据,单连接选择传输并不选择该连接传输数据,该连接参与双连接的分担传输,该连接参与双连接的复制传输。
对于双连接承载,将两个连接分别配置为主连接和从连接,在所述多连接工作模式通知信息中指示主连接的工作模式,从连接的工作模式通过主连接的工作模式推导得知。
当所改变的多连接承载的工作模式由网络或用户通知对端(用户或网络)时,可以只在通知信息中指示主连接的工作模式。从连接的工作模式可以通过主连接的工作模式推导得知。
如图3所示,本发明实施例一种多连接通信的执行方法,应用于第二网络节点,包括:
S202、接收多连接工作模式通知;
S203、根据所述多连接工作模式通知所指示的工作模式进行工作模式切换。
根据所述多连接工作模式通知所指示的工作模式进行工作模式切换包括以下至少之一:
发送分组数据汇聚协议PDCP状态报告给第一网络节点;
重置无线链路层控制RLC实体的参数;
丢弃无线链路层控制RLC实体中缓存的数据包。
如图4所示,本发明实施例还提供一种多连接通信的指示装置,设置于第一网络节点,包括:
确定模块,设置为确定多连接数据承载的工作模式;
指示模块,设置为向第二网络节点发送多连接工作模式通知,向第二网络节点指示多连接数据承载的工作模式。
所述指示模块发送的多连接工作模式通知包括以下至少之一:
多连接数据承载的工作模式;
使用所述工作模式的一个或者多个连接的分支标识。
所述连接的分支标识通过单个比特图映射指示或者通过多个比特图映射综合指示多连接数据承载的工作模式;比特图的不同位置表示不同的连接;每个比特图的相同比特位置表示相同的连接。
如图5所示,本发明实施例还提供一种多连接通信的执行装置,设置于第二网络节点,包括:
接收模块,设置为接收多连接工作模式通知;
切换模块,设置为根据所述多连接工作模式通知所指示的工作模式进行工作模式切换。
所述切换模块根据所述多连接工作模式通知所指示的工作模式进行工作模式切换包括以下至少之一:
发送分组数据汇聚协议PDCP状态报告给第一网络节点;
重置无线链路层控制RLC实体的参数;
丢弃无线链路层控制RLC实体中缓存的数据包。
本发明实施例还提供一种多连接通信系统,包括上述的多连接通信的指示装置和上述的多连接通信的执行装置。
本发明实施例还提供一种多连接通信的指示设备,包括:存储器和处理器,
所述存储器用于存储多连接通信的指示的程序;
所述处理器,用于执行所述程序,以用于:
确定多连接数据承载的工作模式;
向第二网络节点发送多连接工作模式通知,向第二网络节点指示多连接数据承载的工作模式。
本发明实施例还提供一种多连接通信的执行设备,包括:存储器和处理器,
所述存储器用于存储多连接通信的执行的程序;
所述处理器,用于执行所述程序,以用于:
接收多连接工作模式通知;
根据所述多连接工作模式通知所指示的工作模式进行工作模式切换。
本发明实施例还提供一种存储介质,用于存储多连接通信的指示的程序,所述程序执行,以用于:
确定多连接数据承载的工作模式;
向第二网络节点发送多连接工作模式通知,向第二网络节点指示多连接数据承载的工作模式。
本发明实施例还提供一种存储介质,用于存储多连接通信的执行的程序,所述程序执行,以用于:
接收多连接工作模式通知;
根据所述多连接工作模式通知所指示的工作模式进行工作模式切换。
实施例一
如图6所示,多连接数据承载的工作模式可以是单连接选择传输,多连接分担(split)传输,或者多连接复制传输。其中,上述单连接选择传输模式是指在多个连接中选择一个连接进行数据传输。上述选择可以基于各连接的信道质量和/或各连接的信道负荷,也可以由网络侧设备进行规定。
上述多连接分担(split)传输是指以多个连接分担的方式传输多连接承载上的数据包。这时,上述承载上的不同数据包可以由基站或用户分配给不同的连接进行后续传输。
上述多连接复制传输是指将某个多连接承载上的数据包进行一次或多次复制后,将多个相同的数据包分配给多个连接进行传输。其中,上述数据包复制功能可以位于PDCP层内,即复制的是PDCP的协议数据单元(PDU,Protocol Data Unit)。
上述的多个连接承载可以是RLC层的连接承载。
如图7所示,说明由网络侧的另一发送接收节点的RLC实体根据所配置事件决定多连接通信工作模式的流程,其具体实现过程如下:
步骤1、网络侧PDCP3所在发送接收节点TRP1发送事件配置命令给网络侧RLC4所在的发送接收节点TRP2.TRP2在收到该命令后进行相关事件的配置并开始对所配置的事件进行监测。可选的,具体的事件可以是某个连接的信道质量或负载高于或低于某个门限。
步骤2、TRP2发送事件配置响应给TRP1确认收到上述的事件配置命令。
步骤3、TRP2在检测到相应的事件触发后发送事件触发报告给TRP1.
步骤4、TRP1发送事件触发报告响应给TRP2确认收到上述的事件触发报告。
步骤5、TRP1根据触发的事件报告决定更改后续的多连接工作模式,并发送多连接工作模式改变通知给TRP2。TRP1也可以在没有收到TRP2触发事件报告的情况下根据本地的信息决定更改后续的多连接工作模式,并发送多连接工作模式改变通知给TRP2。
步骤6、TRP2发送多连接工作模式改变响应给TRP1确认收到上述的多连接工作模式改变通知。
步骤7、TRP1和TRP2进行多连接工作模式改变所需要的操作。当TRP2的连接从传输数据包改变为不传输数据包的状态时,TRP2的RLC4可以选择进行如下操作之一:
将缓存但还没有分配序列号的数据包发送或者报告TRP1,并继续发送已经分配序列号但没有发送成功的数据包。
将所有缓存的数据包发送或者报告TRP1,并立即停止发送数据包。可选的,初始化RLC状态。可选的,发送相关的RLC初始化信令给用户。
继续发送缓存的数据包。
如图8所示,说明由网络决定多连接通信工作模式的流程,其具体实现过程如下:
步骤11、网络根据本地信息或触发的事件决定更改后续的多连接工作模式,并发送多连接工作模式改变通知给用户。
步骤21、用户发送多连接工作模式改变响应给网络确认收到上述的多连接工作模式改变通知。
步骤31、网络和用户进行多连接工作模式改变所需要的操作。当某个连接从传输数据包改变为不传输数据包的状态时,其RLC实体可以选择进行如下操作之一:
将缓存但还没有分配序列号的数据包发送或者报告给PDCP,并继续发送已经分配序列号但没有发送成功的数据包。
将所有缓存的数据包发送或者报告PDCP,并立即停止发送数据包。可选的,该RLC实体初始化RLC状态。可选的,网络或用户发送相关的RLC初始化信令给对端。
继续发送缓存的数据包。
当某个连接从传输数据包改变为不传输数据包的状态时,其PDCP实体停止对该连接的RLC实体分配数据包。当某个连接从不传输数据包改变为传输数据包的状态时,其PDCP实体开始对该连接的RLC实体分配数据包。当网络或用户收到某连接的RLC初始化信令后,进行该连接的RLC状态初始化,并复位各个RLC计时器。
如图9所示,说明指示双连接工作模式的比特映射方式。如果用户一共有4个连接,可以在比特映射图中使用4个比特对分别指示4个连接的工作模式,其中每个不同位置的比特对对应一个固定的连接。当某个比特对的值不同时,表示其所对应的连接在所配置的双连接中的工作模式不同。例如,可以使用00表示该连接所处的双连接的工作模式为单连接选择传输模式,并选择该连接传输数据;可以使用01表示该连接所处的双连接的工作模式为单连接选择传输并不选择该连接传输数据,可以使用10表示该连接所处的双连接的工作模式为该连接参与的双连接的分担传输,可以使用10表示该连接所处的双连接的工作模式为该连接参与的双连接的复制传输。当用户有更多连接时,可以用类似的方法构造一个更长的比特映射图。并且,可选的,对于双连接承载,可以将两个连接分别配置为主连接和从连接。当所改变的多连接承载的工作模式由网络或用户通知对端(用户或网络)时,可以只在通知信息中指示主连接的工作模式。从连接的工作模式可以通过主连接的工作模式推导得知。如图9中,如果连接1和连接5(图9没有指示)被配置为双连接的主连接和从连接,则B1B2为‘00’时,表示该双连接的工作模式为单连接选择传输模式且只有连接1参加包传输;‘01’表示该双连接的工作模式为单连接选择传输模式且只有连接5参加包传输;‘10’表示该双连接的工作模式为分担传输模式且连接1和5均参加数据包的分担传输;‘11’表示该双连接的工作模式为复制传输模式且连接1和5均参加数据包的复制传输。
如图10所示,说明指示双连接工作模式的另一种比特映射方式。可以使用两个独立的比特映射图分别表示不同连接在多连接通信的工作状态。图10(A)表示的是各连接是否参与复制包传输,其中不同的比特位置对应于不同的连接,各个比特的值表示该比特位置对应的连接是否参与复制包传输。例如可以使用‘0’表示不参与,‘1’表示参与。图10(B)表示的是各连接是否参与分担数据包的传输,其中不同的比特位置对应于不同的连接,各个比特的值表示该比特位置对应的连接是否参与分担数据包的传输。例如可以使用‘0’表示不参与,‘1’表示参与。这样,就可以通过同一连接在不同比特映射图中的值清晰的定义该连接的工作模式。例如,如果连接1在图10(A)和图10(B)中对应的比特B1B5为‘00’时,表示连接1不参加任何传输;‘10’表示连接1参与复制包传输;‘01’表示参与分担数据包的传输。如果连接1和连接2在初始配置时配置为某个双连接承载的两个连接,则B1B5B2B6的值为1010时表示该双连接的工作模式为复制传输模式,且连接1和2均参加复制传输;1000表示该双连接的工作模式为复制传输模式且只有连接1参加包传输;0010表示该双连接的工作模式为复制传输模式且只有连接2参加包传输;0101表示该双连接的工作模式为分担传输模式且连接1和2均参加包传输;0100表示该双连接的工作模式为单连接选择传输模式且只有连接1参加包传输;0001表示该双连接的工作模式为单连接选择传输模式且只有连接2参加包传输。在图10中,由于使用独立的比特映射图分别指示不同连接的复制和分担特性,所以不能从主连接直接推导出从连接的工作状态。所以采用本图的比特映射时,双连接的两个连接的工作状态都必须在比特映射图中进行指示。
虽然本发明所揭示的实施方式如上,但其内容只是为了便于理解本发明的技术方案而采用的实施方式,并非用于限定本发明。任何本发明所属技术领域内的技术人员,在不脱离本发明所揭示的核心技术方案的前提下,可以在实施的形式和细节上做任何修改与变化,但本发明所限定的保护范围,仍须以所附的权利要求书限定的范围为准。
Claims (25)
1.一种多连接通信的指示方法,其特征在于,应用于第一网络节点,包括:
确定多连接数据承载的工作模式;
向第二网络节点发送多连接工作模式通知,向第二网络节点指示多连接数据承载的工作模式。
2.如权利要求1所述的指示方法,其特征在于:所述多连接数据承载的工作模式包括:
单连接选择传输、多连接分担传输、多连接复制传输。
3.如权利要求1所述的指示方法,其特征在于:确定多连接数据承载的工作模式的方式包括以下至少之一:
根据数据承载的初始配置确定;
根据预先在网络侧设备配置的触发事件确定;
根据预先在用户侧设备配置的触发事件确定;
根据多连接数据承载的信息确定。
4.如权利要求3所述的指示方法,其特征在于:所述多连接数据承载的信息包括以下的一项或者多项:
多连接数据承载中各连接的信道质量、多连接数据承载中各连接的误包率、多连接数据承载中各连接的负载。
5.如权利要求2所述的指示方法,其特征在于:确定单连接选择传输包括:
测量多连接数据承载中各连接的信道质量与信道负荷至少之一;
基于所述各连接的信道测量结果确定多个连接中的一个连接进行数据传输。
6.如权利要求3所述的指示方法,其特征在于:预先在网络侧设备配置的触发事件包括:
第一发送接收节点通过发送接收节点之间的信令接口向第二发送接收节点配置触发事件。
7.如权利要求1所述的指示方法,其特征在于:多连接工作模式通知通过以下方式至少之一发送至第二网络节点:
无线资源控制RRC信令,分组数据汇聚协议PDCP控制的协议数据单元PDU,介质访问控制MAC层的控制单元。
8.如权利要求1所述的指示方法,其特征在于:多连接工作模式通知包括以下至少之一:
多连接数据承载的工作模式;
使用所述工作模式的一个或者多个连接的分支标识。
9.如权利要求8所述的指示方法,其特征在于:所述连接的分支标识为逻辑信道标识。
10.如权利要求8所述的指示方法,其特征在于:所述连接的分支标识通过单个比特图映射指示。
11.如权利要求10所述的指示方法,其特征在于:所述连接的分支标识通过比特图中的一个或多个比特的位置进行指示。
12.如权利要求10所述的指示方法,其特征在于:所述多连接数据承载的工作模式使用一个或多个比特所代表的不同的数值表示;或者不同工作模式与多个比特的不同比特位置相对应。
13.如权利要求8所述的指示方法,其特征在于:通过多个比特图映射联合指示多连接数据承载的工作模式;比特图的不同位置表示不同的连接;每个比特图的相同比特位置表示相同的连接。
14.如权利要求13所述的指示方法,其特征在于:每个比特映射图指示一种工作模式的连接。
15.如权利要求13所述的指示方法,其特征在于:使用第一个比特映射图表示参与进行复制传输的连接;使用第二个比特映射图指示参与进行多连接分担的数据传输。
16.如权利要求10所述的指示方法,其特征在于:对于双连接承载,使用2比特的不同数值表示以下的一种或多种工作模式:选择第一连接的单连接选择传输,选择第二连接的单连接选择传输,双连接的分担传输,双连接的复制传输。
17.如权利要求10所述的指示方法,其特征在于:对于双连接承载,使用2比特的不同数值表示以下的一种或多种工作模式:单连接选择传输并选择该连接传输数据,单连接选择传输并不选择该连接传输数据,该连接参与双连接的分担传输,该连接参与双连接的复制传输。
18.如权利要求8所述的指示方法,其特征在于:对于双连接承载,将两个连接分别配置为主连接和从连接,在所述多连接工作模式通知信息中指示主连接的工作模式,从连接的工作模式通过主连接的工作模式推导得知。
19.一种多连接通信的执行方法,其特征在于,应用于第二网络节点,包括:
接收多连接工作模式通知;
根据所述多连接工作模式通知所指示的工作模式进行工作模式切换。
20.如权利要求19所述的执行方法,其特征在于:根据所述多连接工作模式通知所指示的工作模式进行工作模式切换包括以下至少之一:
发送分组数据汇聚协议PDCP状态报告给第一网络节点;
重置无线链路层控制RLC实体的参数;
丢弃无线链路层控制RLC实体中缓存的数据包。
21.一种多连接通信的指示装置,其特征在于,设置于第一网络节点,包括:
确定模块,设置为确定多连接数据承载的工作模式;
指示模块,设置为向第二网络节点发送多连接工作模式通知,向第二网络节点指示多连接数据承载的工作模式。
22.如权利要求21所述的指示装置,其特征在于:所述指示模块发送的多连接工作模式通知包括以下至少之一:
多连接数据承载的工作模式;
使用所述工作模式的一个或者多个连接的分支标识。
23.如权利要求22所述的指示装置,其特征在于:所述连接的分支标识通过单个比特图映射指示或者通过多个比特图映射综合指示多连接数据承载的工作模式;比特图的不同位置表示不同的连接;每个比特图的相同比特位置表示相同的连接。
24.一种多连接通信的执行装置,其特征在于,设置于第二网络节点,包括:
接收模块,设置为接收多连接工作模式通知;
切换模块,设置为根据所述多连接工作模式通知所指示的工作模式进行工作模式切换。
25.如权利要求24所述的执行装置,其特征在于:所述切换模块根据所述多连接工作模式通知所指示的工作模式进行工作模式切换包括以下至少之一:
发送分组数据汇聚协议PDCP状态报告给第一网络节点;
重置无线链路层控制RLC实体的参数;
丢弃无线链路层控制RLC实体中缓存的数据包。
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