CN110896554A - 一种通信方法、通信设备及具有存储功能的设备 - Google Patents
一种通信方法、通信设备及具有存储功能的设备 Download PDFInfo
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Abstract
本申请公开了一种通信方法、通信设备及具有存储功能的设备,该通信方法包括:判断是否接收到用户设备完成QoS映射更新的确认消息;若接收到用户设备完成QoS映射更新的确认消息,则在向用户设备发送的至少部分下行消息中不设置反射QoS标识;否则在向用户设备发送的至少部分下行消息中设置反射QoS标识;其中,确认消息中包括包类型标识符。通过上述方式,本申请能够减少用户设备的负担和功耗。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,特别是涉及一种通信方法、通信设备及具有存储功能的设备。
背景技术
QoS(Quality of Service)即服务质量,网络为用户提供服务的最终目标就是保证用户的QoS。针对5G网络的新空口(New Radio,NR)系统,其QoS架构如图1所示,针对每一个用户设备,核心网建立至少一个PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)会话,对于每个用户设备,接入网为每个PDU会话建立一个或多个数据无线承载(Data Radio Bearer,DRB),接入网为由核心网建立的每个PDU会话建立至少一个默认。接入网将属于不同PDU会话的数据包流(Internet Protocol Flow,IP Flow)映射到不同的DRB。用户设备和核心网的非接入层数据包过滤器将上行和下行IP流与QoS流(QoS Flow)相关联。在用户设备和接入网中的接入层实现DRB和上行、下行QoS流的映射关联。其中,在下行链路中,接入网根据QoS流标识(QoS Flow ID,QFI)和关联的QoS配置文件将QoS流映射到DRB;在上行链路中,用户设备用QoS流标识进行上行分组。
在NR系统中,基站和核心网可以配置或者更新QoS流的映射关系,即QoS流与DRB的映射关系以及QoS流与IP流的映射关系。其中,NR系统中采用在接入层消息中设置一反射QoS标识(Reflective QoS Indicator,RQI)的方法,用以指示用户设备配置或更新相同的QoS流的映射关系。然而,为了实现该配置或更新QoS映射关系的功能,所有下行链路数据包都需要通过空中接口设置RQI,这将使得用户设备每次接收一个数据包就需要进行QoS映射检查,大大增加了用户设备的负担。
发明内容
本申请主要解决的技术问题是提供一种通信方法、通信设备及具有存储功能的设备,能够解决用户设备负担大的问题。
为解决上述技术问题,本申请采用的第一个技术方案是:提供一种通信方法,包括:判断是否接收到用户设备完成QoS映射更新的确认消息;若接收到用户设备完成QoS映射更新的确认消息,则在向用户设备发送的至少部分下行消息中不设置反射QoS标识;否则在向用户设备发送的至少部分下行消息中设置反射QoS标识;其中,确认消息中包括包类型标识符。
为解决上述技术问题,本申请采用的第二个技术方案是:提供一种通信方法,包括:判断用户设备是否完成QoS映射更新;若用户设备完成QoS映射更新,则向基站发送用户设备完成QoS映射更新的确认消息;其中,确认消息中包括包类型标识符。
为解决上述技术问题,本申请采用的第三个技术方案是:提供一种通信设备,包括:处理器和通信电路,处理器连接通信电路;处理器用于执行指令以实现如上所述的通信方法。
为解决上述技术问题,本申请采用的第四个技术方案是:提供一种具有存储功能的设备,存储有指令,指令被执行时实现如上所述的通信方法。
本申请的有益效果是:区别于现有技术的情况,本申请的一些实施例中,通过判断是否接收到用户设备是否完成QoS映射更新的确认消息,在接收到用户设备完成QoS映射更新的确认消息时,基站在向用户设备发送的至少部分下行消息中不设置反射QoS标识,否则在向用户设备发送的至少部分下行消息中设置反射QoS标识,使得基站在用户设备完成QoS映射更新后,不需要在向用户设备发送的至少部分下行消息中设置反射QoS标识,从而使得用户设备不需要一直进行QoS映射检查,减少了用户设备的负担和功耗。
附图说明
图1是现有NR系统的QoS架构示意图;
图2是本申请通信方法第一实施例的流程示意图;
图3是本申请通信方法第一实施例中用户设备和基站之间的交互过程示意图;
图4是图2中步骤S11的具体流程示意图;
图5是本申请通信方法第一实施例中基站接收到的确认消息为SDAP控制消息的格式示意图;
图6是基站向用户设备发送的至少部分下行SDAP数据包的包头格式示意图;
图7是本申请通信方法第二实施例的流程示意图;
图8是本申请通信方法第三实施例的流程示意图;
图9是本申请通信方法第四实施例的流程示意图;
图10是本申请通信方法第四实施例中用户设备和基站之间的交互过程示意图;
图11是图10中基站向用户设备发送的下行SDAP控制消息的格式示意图;
图12是本申请通信方法第五实施例的流程示意图;
图13是图12中步骤S22的具体流程示意图;
图14是本申请通信方法第六实施例的流程示意图;
图15是图14中步骤S203的具体流程示意图;
图16是本申请通信设备第一实施例的结构示意图;
图17是本申请通信设备第二实施例的结构示意图;
图18是本申请具有存储功能的设备第一实施例的结构示意图;
图19是本申请具有存储功能的设备第二实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
如图2所示,本申请通信方法第一实施例的执行主体为基站。基站连接核心网并与用户设备进行无线通信,为相应的地理区域提供通信覆盖。基站可以为宏基站、微(micro)基站、微微(pico)基站或家庭基站(femtocell)。在一些实施例中,基站也可以被称为无线基站、接入点、B节点,演进型B节点(eNodeB,eNB),gNB或其他合适的术语。如图2所示,本实施例包括:
S11:判断是否接收到用户设备完成QoS映射更新的确认消息。
在NR系统中,提出了一个新接入子层,服务数据适应协议层(Service DataAdaption Protocol,SDAP),用于在上行和下行数据包中设置QoS流标识,以及实现DRB和上行、下行QoS流的映射。其中,针对上行链路,该新接入子层SDAP采用上行链路反射QoS映射(Uplink Reflective QoS Mapping),即对于每个DRB,用户设备监视下行链路的QoS流标识,并在上行链路中应用相同的映射。用户设备可以根据当前接收到的下行数据包的QoS映射关系,确定是否需要进行QoS映射更新,若需要,则进行映射更新。
具体地,结合图3所示,在一个应用例中,基站需要初始化或者更新QoS映射关系时,可以在向用户设备发送的下行消息中设置RQI,其中,该下行消息可以是控制信令,也可以是数据消息,基站可以通过广播方式向所有用户设备发送给下行消息,也可以直接向某一个或某一些用户设备发送该下行消息,此处不做具体限定。
用户设备接收到该下行消息后,解析获得RQI值为预设数值(如1),则用户设备进行QoS映射检查,即在接入层检查该消息的QFI和DRB的映射关系是否更改,若更改,则在自身保存的QoS映射关系表中更新该QFI和DRB的映射关系,并在非接入层检查该消息的QFI和IP流的映射关系是否更改,若更改,则同样在自身保存的QoS映射关系表中更新该QFI和IP流的映射关系,用户设备完成QoS映射更新后,可以向基站发送完成QoS映射更新的确认消息,以通知基站该用户设备完成QoS映射更新。其中,该确认消息中包括包类型标识符,通过该包类型标识符可以判断该确认消息是数据包还是控制包,该确认消息的类型可以根据实际需求而定,此处不做具体限定。
可选地,本实施例中所采用的确认消息可以是服务数据适应协议控制消息,即SDAP控制消息。如图4所示,步骤S11包括:
S111:判断接收到的确认消息中包类型标识符是否为预设值。
若判断结果为是,则继续执行步骤S112。
其中,该包类型标识符用于指示该确认消息是数据包还是控制包,该预设值是预先设定的用于指示确认消息是控制包的值,其取值范围根据包类型标识符所占用的比特位数确定。例如,当包类型标识符占用一个比特位时,该预设值可以设置为1,而当包类型标识符占用两个比特位时,该预设值可以设置为11。
S112:判定确认消息是服务数据适应协议控制消息,判断接收到的服务数据适应协议控制消息中是否包括服务数据适应协议控制消息映射到的QoS流对应的QoS流标识。
若判断结果为是,则执行步骤S113。
S113:判断传输服务数据适应协议控制消息的数据无线承载是否与QoS映射更新后的QoS流标识映射到的数据无线承载一致。
若判断结果为是,则执行步骤S114。
S114:判定接收到用户设备完成QoS映射更新的确认消息。
具体地,在一个应用例中,SDAP控制消息的格式如图5所示,其中,第一位D/C是包类型标识符,D/C若是1,则表示当前消息是SDAP控制消息,若是0,则表示当前消息是SDAP数据消息,数据位R为保留位,数据位QFI为该SDAP消息所映射到的QoS对应的QoS流标识。
基站可以根据接收到的该SDAP控制消息的QFI和DRB判断发送该SDAP控制消息的用户设备是否完成QoS映射更新,其中DRB即为传输该SDAP控制消息对应的QoS流的数据无线承载。
例如,基站接收到的该SDAP控制消息的QFI和DRB分别为0xFE和0,基站可以在其更新后的QFI和DRB映射表中,查找该QFI和DRB的映射关系,若QFI=0xFE映射到DRB=0,则表明发送该SDAP控制消息的用户设备已经完成QoS映射更新,否则,表明用户设备没有完成QoS映射更新。
具体地,在一个应用例中,用户设备完成QoS映射更新后,如将QoS流映射到更新后的DRB后,用户设备后续向基站发送的SDAP控制消息中,该SDAP控制消息所属的QoS流即通过更新后的DRB传输,若基站接收到该SDAP控制消息,解析后获取该SDAP控制消息的QFI对应的DRB是更新后的DRB,则表明该用户设备已经完成QoS映射更新,在后续向该用户设备发送的至少部分下行消息中可以不设置该RQI。
在其他实施例中,该基站也可以在向用户设备发送多个设置有预设RQI(如1)的下行消息,或者在向用户设备持续发送预设时间的设置有预设RQI的下行消息,又或者接收到用户设备通过更新后的DRB传输的上行消息后,直接确定该用户设备完成QoS映射更新,不需要接收到用户设备的确认消息。
若接收到用户设备完成QoS映射更新的确认消息,则执行步骤S12,否则执行步骤S13。
S12:在向用户设备发送的至少部分下行消息中不设置反射QoS标识。
S13:在向用户设备发送的至少部分下行消息中设置反射QoS标识。
其中,该反射QoS标识RQI可以占用一个或多个比特,并且设置该RQI时,该RQI的值为预设数值(如1)时,则会触发用户设备进行QoS映射检查,其中该预设数值可以根据实际需求而定,此处不做具体限定。
具体地,在上述应用例中,用户设备完成QoS映射更新后,基站可以在后续向用户设备发送的至少部分下行消息中不设置RQI,即省略RQI,其中,该至少部分下行消息至少包括用户设备完成QoS映射更新后的QoS流对应的IP流消息。否则,基站继续在向用户设备发送的至少部分下行消息中设置预设RQI。
例如,用户设备完成QoS映射更新后,基站后续向该用户设备发送的下行SDAP数据包的包头如图6所示,该SDAP数据包的包头中不设置RQI,保留8比特的QFI。当然,该SDAP数据包也可以采用透明模式进行传输,即省略包头。其中,可以在PDCP层设置一标识,以区分该SDAP消息是数据消息还是控制消息,如该标识为1,则表示该SDAP消息是控制消息,否则为数据消息。
在其他实施例中,基站也可以将该RQI设置为非预设数值(如0),从而不触发用户设备进行QoS映射检查,降低用户设备的负担。基站不设置RQI的同时,也可以进一步省略QFI,以降低空中接口的负担。基站不设置RQI和QFI同时,用户设备向基站发送的上行消息中,也可以不设置RQI和QFI,以进一步降低空中接口的负担。
本实施例中,基站通过判断是否接收到用户设备完成QoS映射更新的确认消息,在接收到用户设备完成QoS映射更新的确认消息时,在向用户设备发送的至少部分下行消息中不设置反射QoS标识,否则在向用户设备发送的至少部分下行消息中设置反射QoS标识,使得基站在用户设备完成QoS映射更新后,不需要在向用户设备发送的至少部分下行消息中设置反射QoS标识,从而使得用户设备不需要一直进行QoS映射检查,减少了用户设备的负担和功耗。
如图7所示,本申请通信方法第二实施例是在本申请通信方法第一实施例的基础上,进一步限定S12包括:
S121:向用户设备发送的至少部分服务数据适应协议数据消息的数据包头中仅设置QoS流标识。
具体地,结合图6所示,在用户设备完成QoS映射更新后,基站可以在向该用户设备发送的至少部分SDAP数据消息中,省略RQI,仅设置QFI,如仅设置8比特的QFI,从而进一步降低空中接口和用户设备的负担。其中,该至少部分SDAP数据消息包括用户设备已经完成QoS映射更新的部分QoS流对应的数据包,即该至少部分SDAP数据消息是通过更新后的DRB传输。
可选地,由于SDAP数据包的包头中不包括区别SDAP数据消息和控制消息的标识位,因此,可以在下层消息中增加该标识位,如在PDCP层设置一SDAP数据消息的指示位,以区别SDAP数据消息和SDAP控制消息。
在其他实施例中,该SDAP数据包的包头还可以是其他类型的格式,此处不做具体限定。
如图8所示,本申请通信方法第三实施例是在本申请通信方法第一实施例的基础上,进一步限定S12包括:
S122:向用户设备发送的至少部分服务数据适应协议数据消息中省略数据包头。
其中,分组数据汇聚协议层设置有服务数据适应协议数据消息的指示位,以区别服务数据适应协议数据消息是否携带包头的格式。
具体地,在用户设备完成QoS映射更新后,基站可以在向该用户设备发送的至少部分SDAP数据消息中,省略RQI,同时省略QFI,即采用SDAP透明模式传输数据,从而减少开销,进一步降低空中接口和用户设备的负担。其中,该至少部分SDAP数据消息包括用户设备已经完成QoS映射更新的部分QoS流对应的数据包,即该至少部分SDAP数据消息是通过更新后的DRB传输。
由于SDAP数据包的包头中不包括区别SDAP数据消息是否携带包头的标识位,因此,可以在下层消息中增加该标识位,如在PDCP层设置一SDAP数据消息的指示位,以区别SDAP数据消息是否携带包头的格式,例如该指示位为1,则该SDAP数据消息不携带包头。
在其他实施例中,该SDAP数据包的包头还可以是其他类型的格式,此处不做具体限定。
如图9所示,本申请通信方法第四实施例是在本申请通信方法第一实施例的基础上,步骤S11之前,进一步包括:
S10:向用户设备发送服务数据适应协议控制消息,以通知用户设备进行QoS映射检查。
其中,服务数据适应协议控制消息中至少包括反射QoS标识和QoS流标识。分组数据汇聚协议层设置有服务数据适应协议控制消息的指示位,以区别服务数据适应协议数据消息和服务数据适应协议控制消息。
具体地,结合图10所示,在一个应用例中,基站需要进行初始化配置或者更新QoS映射关系时,即需要初始化或更新QoS流和DRB之间的映射关系时,可以向用户设备发送SDAP控制消息,且该SDAP控制消息的包头中设置有预设RQI和QFI,如该RQI值为1,该SDAP控制消息通过需要初始化或更新的对应DRB传输,用户设备接收到该SDAP控制消息后,获得该RQI值为1,则用户设备进行QoS映射检查,并将该消息的QFI映射到该对应的DRB,用户设备完成QoS映射更新后,可以向基站返回一上行SDAP控制消息作为确认消息,以通知基站该用户设备已经完成QoS映射更新,该返回的上行SDAP控制消息的格式可以参考如图5所示的格式,此处不再重复。其中,基站发送的该下行SDAP控制消息还可以包括IP流标识(IP Flow)。
其中,该下行SDAP控制消息的格式可以如图11所示,第一位RQI即为反射QoS标识,若RQI为1,则表示指示用户设备进行QoS映射检查,若RQI为0,则表示指示用户设备不需进行QoS映射检查,数据位QFI为QoS流标识,用于指示当前消息所属的QoS流。
当然,在其他实施例中,该SDAP控制消息的格式也可以根据实际需求设置,返回的确认消息也可以是SDAP数据消息等,此处不做具体限定。
本实施例还可以与本申请通信方法第二或第三实施例相结合。
如图12所示,本申请通信方法第五实施例的执行主体是用户设备。用户设备可以是固定的也可以是移动的,可以为蜂窝电话、个人数字助理(PDA)、台式电脑、平板电脑、笔记本电脑、无绳电话等。本实施例包括:
S21:判断用户设备是否完成QoS映射更新。
若用户设备完成QoS映射更新,则执行步骤S22。
S22:向基站发送用户设备完成QoS映射更新的确认消息。
其中,该确认消息中包括包类型标识符,通过该包类型标识符可以判断该确认消息是数据包还是控制包。该确认消息可以是数据消息,也可以是控制消息,向基站发送的确认消息包括但不限于SDAP数据消息、SDAP控制消息、RRC消息和PDCP消息。
可选地,本实施例中所采用的确认消息可以是服务数据适应协议控制消息,即SDAP控制消息。如图13所示,步骤S22包括:
S221:生成服务数据适应协议控制消息,该服务数据适应协议控制消息包括所述包类型标识符和QoS流标识。
S222:设置包类型标识符为预设值,且设置QoS流标识为该服务数据适应协议控制消息映射到的QoS流对应的QoS流标识。
S223:通过QoS映射更新后的QoS流标识映射到的数据无线承载传输所述服务数据适应协议控制消息,以向基站发送确认消息。
具体地,结合图3和图5所示,用户设备接收到基站发送的下行消息时,若该下行消息中的反射QoS标识(RQI)为预设数值(如1)时,则进行QoS更新检查,在接入层检查接收的下行消息中QFI和DRB的映射关系是否与用户设备保存的映射关系一致,若不一致,则将保存的对应映射关系更新为当前下行消息中QFI和DRB的映射关系,若用户设备保存的映射关系中不存在该下行消息中QFI和DRB的映射关系,则在保存的映射关系中增加该下行消息中QFI和DRB的映射关系。
用户设备完成上述更新过程后,则生成一SDAP控制消息,该SDAP控制消息的格式可以参考如图5所示的格式,并通过更新后的QFI对应的DRB向基站发送该SDAP控制消息,以作为确认消息,通知基站该用户设备完成QoS映射更新,从而可以使得基站在向用户设备发送的下行消息中不设置该RQI,进而可以使得用户设备不需要进行QoS更新检查,减少用户设备的负担和功耗。
如图14所示,本申请通信方法第六实施例是在本申请通信方法第五实施例的基础上,步骤S21之前,进一步包括:
S201:接收来自站的下行消息,其中该下行消息中包括反射QoS标识。
其中,该下行消息可以是数据消息,也可以是控制消息,该下行消息的类型可以根据实际需求而定,此处不做具体限定。
S202:判断该反射QoS标识是否为预设数值。
若该反射QoS标识为预设数值,则执行步骤S203。
S203:进行QoS映射检测。
其中,该预设值可以根据该反射QoS标识占用的比特数而定,例如1或11,此处不做具体限定。
具体地,在一个应用例中,结合图3所示,用户设备接收到基站发送的下行消息,如SDAP数据消息后,解析获得该RQI值为1,则用户设备进行QoS映射检查,以在QoS映射关系改变时,更新该用户设备保存的QoS映射关系,进而保证数据的正常传输和服务质量。
可选地,如图15所示,步骤S203包括:
S2031:获取下行消息的QoS流标识和对应的当前数据无线承载。
S2032:在用户设备的映射表中查找QoS流标识对应的原始数据无线承载。
S2033:若当前数据无线承载和原始数据无线承载不同,则用户设备更新映射表,以将QoS流标识对应的数据无线承载更新为当前数据无线承载。
S2034:若在该映射表中查找不到该QoS流标识,则用户设备更新该映射表,在该映射表中增加该QoS流标识与当前数据无线承载之间的映射关系。
可选地,步骤S2033或S2034之后,进一步包括:
S2035:当用户设备完成QoS更新检测并更新映射表后,判定用户设备完成QoS映射更新。
具体地,在一个应用例中,当用户设备接收到基站发送的下行消息,且该下行消息的RQI为1时,用户设备开始进行QoS更新检查,获取该下行消息的QFI和DRB,例如QFI=0xAA,DRB=3,然后在用户设备自身保存的映射表中检查该QFI=0xAA对应的原始DRB是否为3,若该QFI=0xAA对应的原始DRB=2,则该原始DRB与当前DRB不同,用户设备更新该映射表,将该原始DRB更新为当前DRB,即将QFI=0xAA对应的DRB更新为DRB=3,从而完成QoS映射更新。若该映射表中不存在QFI=0xAA对应的原始DRB,则用户设备在该映射表中查找不到QFI=0xAA,用户设备会更新该映射表,将QFI=0xAA和DRB=3之间的映射关系增加到该映射表中,从而完成QoS映射更新。
当用户设备完成上述QoS映射更新,并更新自身保存的映射表后,用户设备即完成该QoS映射更新,可以进行后续步骤,后续步骤具体可以参考S22,此处不再重复。
在其他实施例中,用户设备完成QoS映射更新后,还可以向基站或核心网设备发送的至少部分上行消息中省略QFI或者数据包头,该至少部分上行消息通过QoS映射更新后的QoS流和/或DRB传输。
如图16所示,本申请通信设备10第一实施例包括:处理器110和通信电路120,该处理器110连接该通信电路120。
通信电路120用于发送和接收数据,是通信设备10与其他通信设备进行通信的接口。
处理器110控制通信设备的操作,处理器110还可以称为CPU(Central ProcessingUnit,中央处理单元)。处理器110可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。处理器110还可以是通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现成可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
处理器110用于执行指令以实现本申请通信方法第一至第四实施例中任一个以及任意不冲突的组合所提供的方法。
当然,在其他实施例中,通信设备10还可以包括存储器(图未示)等其他部件,此处不做具体限定。
本实施例中的通信设备可以是基站,也可以是可集成于基站中的独立部件,例如基带板。
如图17所示,本申请通信设备20第二实施例包括:处理器210和通信电路220,处理器210连接通信电路220。
通信电路220用于发送和接收数据,是通信设备20与其他通信设备进行通信的接口。
处理器210控制通信设备的操作,处理器210还可以称为CPU(Central ProcessingUnit,中央处理单元)。处理器210可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。处理器210还可以是通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现成可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
处理器210用于执行指令以实现本申请通信方法第五和/或第六实施例所提供的方法。
当然,在其他实施例中,通信设备20还可以包括存储器(图未示)等其他部件,此处不做具体限定。
本实施例中的通信设备可以是用户设备,例如终端,也可以是可集成于终端中的独立部件,例如基带芯片。
如图18所示,本申请具有存储功能的设备第一实施例中,具有存储功能的设备70内部存储有程序701,该程序701被执行时实现如本申请通信方法第一至第四实施例中任一个以及任意不冲突的组合所提供的方法。
其中,具有存储功能的设备70可以是便携式存储介质如U盘、光盘,也可以是基站、服务器或可集成于基站中的独立部件,例如基带板等。
如图19所示,本申请具有存储功能的设备第二实施例中,具有存储功能的设备80内部存储有程序801,该程序801被执行时实现如本申请通信方法第五和/或第六实施例中所提供的方法。
其中,具有存储功能的设备80可以是便携式存储介质如U盘、光盘,也可以是用户设备、服务器或可集成于用户设备中的独立部件,例如基带芯片等。
以上所述仅为本申请的实施方式,并非因此限制本申请的专利范围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。
Claims (12)
1.一种通信方法,其特征在于,包括:
判断是否接收到用户设备完成QoS映射更新的确认消息;
若接收到所述用户设备完成QoS映射更新的确认消息,则在向所述用户设备发送的至少部分下行消息中不设置反射QoS标识;否则在向所述用户设备发送的所述至少部分下行消息中设置所述反射QoS标识;
其中,所述确认消息中包括包类型标识符。
2.根据权利要求1所述的通信方法,其特征在于,所述判断是否接收到用户设备完成QoS映射更新的确认消息包括:
判断接收到的所述确认消息中所述包类型标识符是否为预设值;
若判断结果为是,则判定所述确认消息是服务数据适应协议控制消息;
判断接收到的所述服务数据适应协议控制消息中是否包括所述服务数据适应协议控制消息映射到的QoS流对应的QoS流标识;
若判断结果为是,则判断传输所述服务数据适应协议控制消息的数据无线承载是否与QoS映射更新后的所述QoS流标识映射到的所述数据无线承载一致;
若判断结果为是,则判定接收到用户设备完成QoS映射更新的确认消息。
3.根据权利要求1或2所述的通信方法,其特征在于,所述在向所述用户设备发送的至少部分下行消息中不设置反射QoS标识,包括:
向所述用户设备发送的至少部分服务数据适应协议数据消息的数据包头中仅设置QoS流标识。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述在向所述用户设备发送的至少部分下行消息中不设置反射QoS标识,包括:
向所述用户设备发送的至少部分服务数据适应协议数据消息中省略数据包头;
其中,分组数据汇聚协议层设置有所述服务数据适应协议数据消息的指示位,以区别所述服务数据适应协议数据消息是否携带包头的格式。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述判断是否接收到用户设备完成QoS映射更新的确认消息之前,包括:
向所述用户设备发送服务数据适应协议控制消息,以通知所述用户设备进行QoS映射检查;
其中,所述服务数据适应协议控制消息中至少包括所述反射QoS标识和QoS流标识。
6.一种通信方法,其特征在于,包括:
判断用户设备是否完成QoS映射更新;
若所述用户设备完成QoS映射更新,则向基站发送所述用户设备完成QoS映射更新的确认消息;
其中,所述确认消息中包括包类型标识符。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述向基站发送所述用户设备完成QoS映射更新的确认消息包括:
生成服务数据适应协议控制消息,所述服务数据适应协议控制消息包括所述包类型标识符和QoS流标识;
设置所述包类型标识符为预设值,且设置所述QoS流标识为所述服务数据适应协议控制消息映射到的QoS流对应的QoS流标识;
通过QoS映射更新后的QoS流标识映射到的数据无线承载传输所述服务数据适应协议控制消息,以向所述基站发送所述确认消息。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述判断用户设备是否完成QoS映射更新之前,包括:
接收来自所述基站的下行消息,其中所述下行消息中包括反射QoS标识;
判断所述反射QoS标识是否为预设数值;
若所述反射QoS标识为预设数值,则进行QoS映射检测。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述进行QoS映射检测包括:
获取所述下行消息的QoS流标识和对应的当前数据无线承载;
在所述用户设备的映射表中查找所述QoS流标识对应的原始数据无线承载;
若所述当前数据无线承载和所述原始数据无线承载不同,则所述用户设备更新所述映射表,以将所述QoS流标识对应的数据无线承载更新为所述当前数据无线承载;
若在所述映射表中查找不到所述QoS流标识,则所述用户设备更新所述映射表,在所述映射表中增加所述QoS流标识与当前数据无线承载之间的映射关系。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述判断用户设备是否完成QoS映射更新包括:
当所述用户设备完成所述QoS更新检测并更新所述映射表后,判定所述用户设备完成QoS映射更新。
11.一种通信设备,其特征在于,包括:处理器和通信电路,所述处理器连接所述通信电路;
所述处理器用于执行指令以实现如权利要求1-5、6-10任一项所述的通信方法。
12.一种具有存储功能的设备,存储有指令,其特征在于,所述指令被执行时实现如权利要求1-5、6-10任一项所述的通信方法。
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