CN111183669B - 通信设备及其方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用于无线通信系统的第一通信设备,用于获取映射到相同数据无线承载上的第一组数据包流,其中,第一组数据包流中的每个数据包流与各自的服务质量(Quality‑of‑Service,QoS)配置相关联。第一通信设备还用于基于第一组数据包流中的第一数据包流的关联QoS配置,复制第一数据包流,以获取第一数据包流的复制数据包流。第一通信设备还用于在第一无线链路上向第二通信设备传输第一组数据包流中的第一数据包流,在至少一个第二无线链路上向第二通信设备传输第一数据包流的复制数据包流。此外,本发明还涉及一种第二通信设备、相应方法和一种计算机程序产品。
Description
技术领域
本发明涉及第一通信设备和第二通信设备。此外,本发明还涉及相应方法和一种计算机程序。
背景技术
5G蜂窝系统又称为新空口(new radio,NR),目前正在标准化中。在NR中,需要支持要求完全不同的多种业务,例如,超低时延和高可靠性的业务,也称为超高可靠性超低时延(ultra reliable low latency,URLLC)业务,增强移动宽带(enhanced mobilebroadband,eMBB)等要求高吞吐量的业务。为了支持URLLC业务对时延和可靠性的极高要求,建议在NR多连接场景下采用数据包重复的方案。在数据传输重复的情况下,可以通过增加无线资源消耗来提高可靠性。在NR中,已经约定在分组数据汇聚层协议(packet dataconvergence protocol,PDCP)层中同时支持用户面和控制面的数据包重复。因此,发射器中的PDCP功能将支持数据包重复,接收器中的PDCP功能将支持重复数据包移除。
在NR中,服务质量(quality of service,QoS)模型支持基于QoS流的框架。QoS流是协议数据单元(protocol data unit,PDU)会话中QoS差异化的最细粒度。PDU会话指的是用户设备(user equipment,UE)与实现PDU交换的数据网络之间的关联。高层数据包映射到合适的无线资源有两个步骤:
1.非接入层(Non-Access Stratum,NAS)映射:通过数据包过滤器将高层数据包映射到不同的QoS流。
2.接入层(Access Stratum,AS)映射:通过业务数据适配协议(service dataadaptation protocol,SDAP)将QoS流映射到不同的无线资源。
与LTE中相同,在NR中发起一个PDU会话时,将建立一个数据无线承载(data radiobearer,DRB),即默认DRB。根据主动服务的QoS要求,可以为PDU会话分配附加DRB。
当配置DRB重复时,在DRB中增加一个附加无线链路控制(radio link control,RLC)实体和一个附加逻辑信道来处理重复的PDCP PDU。因此,PDCP中的重复包括两次发送相同的PDCP PDU:一次在原始RLC实体上发送,第二次在附加RLC实体上发送。这样,原始PDCP PDU和相应的副本不应在相同载波上传输,即应使用两个不同的逻辑信道。两个不同的逻辑信道可以属于相同媒体接入控制(media access control,MAC)实体(即载波聚合),也可以属于不同的MAC实体(即双连接)。在前一种情况下,MAC使用逻辑信道映射限制,以保证承载原始PDCP PDU的逻辑信道和承载对应副本的逻辑信道在不同载波上发送。一旦配置了DRB重复,就可以通过MAC控制单元来激活和去激活重复。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种缓解或解决传统方案缺点和问题的方案。
上述和进一步的目的由独立权利要求的主题来实现。本发明的进一步有利实施例可以在从属权利要求中找到支持。
根据本发明第一方面,上述和其它目的通过一种用于无线通信系统的第一通信设备来实现,所述第一通信设备用于:
获取映射到相同数据无线承载上的第一组数据包流,其中,所述第一组数据包流中的每个数据包流与各自的服务质量(Quality-of-Service,QoS)配置相关联;
基于所述第一组数据包流中的第一数据包流的关联QoS配置,复制所述第一数据包流,以获得(所述第一组数据包流中的)所述第一数据包流的复制数据包流;
在第一无线链路上向第二通信设备传输(所述第一组数据包流中的)所述第一数据包流;以及
在至少一个第二无线链路上向所述第二通信设备传输(所述第一组数据包流中的)所述第一数据包流的所述复制数据包流。
在本发明中,第一通信设备获取第一组数据包流可以理解为第一通信设备从第一通信设备中的功能单元等内部或从另一通信设备或网络节点等外部接收第一组数据包流。
这里的QoS配置可以包括一组/一列用来定义与QoS配置相关联的数据包流的QoS要求的QoS参数和/或QoS阈值。
在本发明中,复制第一数据包流可以理解为创建第一数据包流的一个或多个副本。重复指的是只创建一个副本。
第一方面所述的第一通信设备与传统方案相比具有更多优点。第一通信设备的优点在于,根据第一数据包流的QoS配置来控制第一数据包流的复制,因此不需要复制共享数据无线承载的所有数据包流。与复制全部数据无线承载的传统方案相比,有效使用了无线资源并且减少了第一通信设备和第二通信设备处的数据包处理量。
根据所述第一方面,在第一通信设备的一种实现形式中,所述QoS配置与优先级级别、错误率、时延预算和QoS标识符中的至少一个相关联。
这种实现形式的优点在于,QoS配置中采用了众所周知的QoS参数,简化了本发明实施例的实现。
根据所述第一方面,在第一通信设备的一种实现形式中,所述QoS配置与至少一个QoS阈值相关联。
这种实现形式的优点在于,通过复制一个或多个QoS阈值,可以采用低复杂对比来确定是否需要复制不同的数据包流。
根据所述第一方面,在第一通信设备的一种实现形式中,所述第一通信设备还用于:
如果所述第一组数据包流中的所述第一数据包流的关联QoS配置满足复制配置,则复制所述第一数据包流;
如果所述第一组数据包流中的所述第一数据包流的关联QoS配置不满足复制配置,则不复制所述第一数据包流。
这里的复制配置可以包括一组/一列可以用来确定是否采用复制的参数和/或阈值。
这种实现形式的优点在于,复制配置可以包括适用于不同数据包流的不同参数集合,从而可以灵活地复制数据包流,因此可以更有效地利用无线资源。
根据所述第一方面,在第一通信设备的一种实现形式中,所述第一通信设备还用于:
当复制所述第一数据包流时,如果所述第一组数据包流中的第二数据包流的关联QoS配置不满足所述复制配置,则不复制所述第二数据包流;
通过所述第一无线链路或所述第二无线链路向所述第二通信设备传输(所述第一组数据包流中的)所述第二数据包流。
当复制第一数据包流时可以理解为在复制第一数据包流的过程中,即只要与第一数据包流相关联的QoS配置满足复制配置。因此,根据相同数据无线承载上的两个不同数据包流的关联QoS配置和当前复制配置,对这两个数据流进行不同处理(一个复制,另一个不复制)。
这种实现形式的优点在于,尽管两个数据包流都映射到相同数据无线承载上,但是复制第一数据包流,而不复制第二数据包流,从而提供了更大的传输灵活性。
根据所述第一方面,在第一通信设备的一种实现形式中,所述第一通信设备还用于:
获取所述第一数据包流中和所述第二数据包流中相互交织的数据包。
因此,第一通信设备用于基于包复制数据包流。
这种实现形式的优点在于,第一通信设备可以根据复制配置区分出映射到相同数据无线承载上的不同数据包流中的数据包。
根据所述第一方面,在第一通信设备的一种实现形式中,所述第一通信设备还用于:
从所述第二通信设备接收第一控制消息,其中,所述第一控制消息包括复制配置更新;
基于所述复制配置更新,更新所述复制配置,以获得更新后的复制配置;
当复制所述第一组数据包流中的数据包流时,采用所述更新后的复制配置。
这种实现形式的优点在于,第二通信设备可以动态更新第一通信设备的复制配置,从而有可能更有效地利用无线资源。
根据所述第一方面,在第一通信设备的一种实现形式中,所述复制配置指示所述第一组数据包流中需要复制的数据包流。
这种实现形式的一个优点在于,提供了一种直接指示需要复制的数据包流的方法,因此不需要进一步处理来确定需要复制哪些数据包流。
根据所述第一方面,在第一通信设备的一种实现形式中,所述第一通信设备还用于:
确定指示将第二组数据包流中的第一数据包流从所述第二通信设备复制到所述第一通信设备的第二控制消息;
向所述第二通信设备传输所述第二控制消息;
在所述第一无线链路上从所述第二通信设备接收所述第二组数据包流中的所述第一数据包流;以及
在所述至少一个第二无线链路上从所述第二通信设备接收(所述第二组数据包流中的)所述第一数据包流的复制数据包流。
这种实现形式的优点在于,第一通信设备可以远程控制第二通信设备复制第二组数据流中的第一数据包流。因此,第一通信设备可以使第二组数据包流中的数据包流的远程复制适应影响QoS配置的特征变化,例如第一通信设备与第二通信设备之间的无线信道变化。
根据所述第一方面,在第一通信设备的一种实现形式中,所述第一通信设备还用于执行以下操作中的至少一个:
通过无线资源控制信令、媒体接入控制单元和分组数据汇聚层协议控制协议数据单元中的任一个来接收所述第一控制消息;以及
通过无线资源控制信令、媒体接入控制单元和分组数据汇聚层协议控制协议数据单元中的任一个来传输所述第二控制消息。
这种实现形式的优点在于,可以采用现有的信令元素或协议。这说明可以简化实现第一控制消息和/或第二控制消息的现有信令。
根据所述第一方面,在第一通信设备的一种实现形式中,所述第一组数据包流为QoS数据包流。
这种实现形式的优点在于,可以复制QoS数据包流。
根据本发明第二方面,上述和其它目的通过一种用于无线通信系统的第二通信设备来实现,所述第二通信设备用于:
在第一无线链路上从第一通信设备接收第一组数据包流中的第一数据包流,其中,所述第一组数据包流映射到相同数据无线承载上;
在至少一个第二无线链路上从所述第一通信设备接收(所述第一组数据包流中的)所述第一数据包流的复制数据包流;
确定与所述第一组数据包流相关联的复制配置更新;
向所述第一通信设备传输包括所述复制配置更新的第一控制消息。
第二方面所述的第二通信设备提供了比传统方案更多的有点。第二通信设备的优点在于,允许第二通信设备更新复制配置,并将更新后的复制配置通知给第一通信设备,从而第二通信设备能够控制第一通信设备复制第一组数据包流。
根据所述第二方面,在第二通信设备的一种实现形式中,所述第二通信设备还用于:
基于与所述第一组数据包流相关联的QoS测量,确定所述复制配置更新。
这种实现形式的优点在于,第二通信设备能够基于第二通信设备接收第一组数据包流时的信道质量,控制第一通信设备复制第一组数据包流。
根据所述第二方面,在第二通信设备的一种实现形式中,所述第二通信设备还用于:
从所述第一通信设备接收第二控制消息,其中,所述第二控制消息指示复制映射到另一个相同数据无线承载上的第二组数据包流中的第一数据包流;
基于所述第二控制消息,复制所述第二组数据包流中的所述第一数据包流,以获取(所述第二组数据包流中的)所述第一数据包流的复制数据包流;
在所述第一无线链路上将所述第二组数据包流中的所述第一数据包流传输给所述第一通信设备;以及
在所述至少一个第二无线链路上将(所述第二组数据包流中的)所述第一数据包流的所述复制数据包流传输给所述第一通信设备。
这种实现形式的优点在于,第一通信设备能够控制第二通信设备复制第二组数据流中的第一数据包流。
根据所述第二方面,在第二通信设备的一种实现形式中,所述第二通信设备还用于:
通过无线资源控制信令、媒体接入控制单元和分组数据汇聚层协议控制协议数据单元中的任一个来传输所述第一控制消息;以及
通过无线资源控制信令、媒体接入控制单元和分组数据汇聚层协议控制协议数据单元中的任一个中来接收第二控制消息。
这种实现形式的优点在于,可以采用现有的信令元素或协议。这说明可以简化实现第一控制消息和/或第二控制消息的现有信令。
根据本发明第三方面,上述和其它目的通过一种用于第一通信设备的方法来实现,所述方法包括:
获取映射到相同数据无线承载上的第一组数据包流,其中,所述第一组数据包流中的每个数据包流与各自服务质量(Quality-of-Service,QoS)配置相关联;
基于所述第一组数据包流中的第一数据包流的关联QoS配置,复制所述第一数据包流,以获取(所述第一组数据包流中的)所述第一数据包流的复制数据包流;
在第一无线链路上向第二通信设备传输所述第一组数据包流中的所述第一数据包流;以及
在至少一个第二无线链路上向所述第二通信设备传输(所述第一组数据包流中的)所述第一数据包流的所述复制数据包流。
第三方面所述的方法可以扩展到与第一方面所述的第一通信设备的实现形式对应的实现形式。因此,该方法的实现形式包括第一通信设备对应的实现形式的特征。
第三方面所述的方法的优点与第一方面所述的第一通信设备对应的实现形式相同。
根据本发明的第四方面,上述和其它目的通过一种用于第二通信设备的方法来实现,所述方法包括:
在第一无线链路上从第一通信设备接收第一组数据包流中的第一数据包流,其中,所述第一组数据包流映射到相同数据无线承载上;
在至少一个第二无线链路上从所述第一通信设备接收(所述第一组数据包流中的)所述第一数据包流的复制数据包流;
确定与所述第一组数据包流相关联的复制配置更新;
向所述第一通信设备传输包括所述复制配置更新的第一控制消息。
第四方面所述的方法可以扩展到与第二方面所述的第二通信设备的实现形式对应的实现形式。因此,该方法的实现形式包括第二通信设备对应的实现形式的特征。
第四方面所述的方法的优点与第二方面所述的第二通信设备对应的实现形式相同。
本发明还涉及一种计算机程序,其特征为代码模块,当由处理模块运行时,所述代码模块使得所述处理模块执行本发明所述的任意方法。进一步地,本发明还涉及一种计算机程序产品,包括计算机可读介质和所述提及的计算机程序,其中,所述计算机程序包括在所述计算机可读介质中,并且包括以下组中的一个或多个:只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、可编程ROM(Programmable ROM,PROM)、可擦除PROM(Erasable PROM,EPROM)、闪存、电EPROM(Electrically EPROM,EEPROM)、硬盘驱动器。
本发明的进一步应用和优点将从下面的详细描述中显而易见。
附图说明
附图意在阐明和阐释本发明的不同实施例,其中:
图1示出了根据本发明实施例的第一通信设备;
图2示出了根据本发明实施例的方法;
图3示出了根据本发明实施例的第二通信设备;
图4示出了根据本发明实施例的方法;
图5示出了根据本发明实施例的无线通信系统;
图6示出了根据本发明实施例的第一时间实例处的数据包映射;
图7示出了根据本发明实施例的第二时间实例处的数据包映射;
图8示出了根据本发明实施例的数据包复制;
图9示出了本发明实施例所述的复制数据包移除;
图10示出了本发明实施例所述的复制配置更新;
图11示出了本发明实施例所述的复制指令信令;
图12示出了NR中的协议层栈,其中,SDAP为业务数据适配协议,PDCP为分组数据汇聚层协议,RLC为无线链路控制,MAC为媒体接入控制,PHY为物理层。
详细说明
图1示出了本发明实施例所述的第一通信设备100。在图1所示的实现中,第一通信设备100包括处理器102、收发器104和存储器106。处理器102通过本领域已知的通信模块108与收发器104和存储器106耦合。第一通信设备100可以分别用于无线通信系统和有线通信系统中的无线通信和有线通信。与收发器104耦合的天线110具有无线通信能力,而与收发器104耦合的有线通信接口112具有有线通信能力。
第一通信设备100用于执行某些动作在本发明中应理解为第一通信设备100包括用于执行所述动作的合适模块,例如处理器102和收发器104。
第一通信设备100用于获取映射到相同数据无线承载上的第一组数据包流602a、602b……602n(参见图5,但需要注意的是,这里只示出了数据包流602a和602b)。在一个实施例中,第一组数据包流602a、602b……602n为QoS数据包流。第一组数据包流602a、602b……602n中的每个数据包流与各自的QoS配置相关联。不同的数据包流602a、602b……602n可以有不同的QoS配置(例如,3GPP TS 23.501中定义的不同5G QoS标识(5G QoSIndicator,5QI)值。第一通信设备100用于基于第一组数据包流602a、602b……602n中的第一数据包流602a的关联QoS配置,复制第一数据包流602a,以获取第一组数据包流602a、602b……602n中的第一数据包流602a的复制数据包流602a’。此外,第一通信设备100用于在第一无线链路510a上向第二通信设备300(如图5所示)传输第一组数据包流602a、602b……602n中的第一数据包流602a,在至少一个第二无线链路510b上向第二通信设备300(如图5所示)传输第一组数据包流602a、602b……602n中的第一数据包流602a的复制数据包流602a’。第一无线链路510a与至少一个第二无线链路510b不同。因此,一般情况下,数据包流是根据其关联QoS配置进行复制的。由此可见,根据本发明实施例,并不一定要复制完整的数据无线承载,而是选择由数据无线承载来承载的数据包流来进行复制。换句话说,本发明实施例中,执行的是包流级别复制。
图2示出了可以在如图1所示的第一通信设备100中执行的相应方法200的流程图。方法200包括获取202映射到相同数据无线承载上的第一组数据包流602a、602b……602n。第一组数据包流602a、602b……602n中的每个数据包流与各自的QoS配置相关联。方法200还包括基于第一组数据包流602a、602b……602n中的第一数据包流602a的关联QoS配置,复制204第一数据包流602a,以获取第一组数据包流602a、602b……602n中的第一数据包流602a的复制数据包流602a’。此外,方法200包括在第一无线链路510a上向第二通信设备300传输206第一组数据包流602a、602b……602n中的第一数据包流602a,在至少一个第二无线链路510b上向第二通信设备300传输208第一组数据包流602a、602b……602n中的第一数据包流602a的复制数据包流602a’。
图3示出了本发明实施例所述的第二通信设备300。在图3所示的实现中,第二通信设备300包括处理器302、收发器304和存储器306。处理器302通过本领域已知的通信模块308与收发器304和存储器306耦合。第二通信设备300可以分别用于无线通信系统和有线通信系统中的无线通信和有线通信。与收发器304耦合的天线310具有无线通信能力,而与收发器304耦合的有线通信接口312具有有线通信能力。
第二通信设备300用于执行某些动作在本发明中应理解为第二通信设备300包括用于执行所述动作的合适模块,例如处理器302和收发器304。
第二通信设备300用于在第一无线链路510a上从第一通信设备100接收第一组数据包流602a、602b……602n中的第一数据包流602a,其中,第一组数据包流602a、602b……602n映射到相同数据无线承载上。第二通信设备300还用于在至少一个第二无线链路510b上从第一通信设备100接收第一组数据包流602a、602b……602n中的第一数据包流602a的复制数据包流602a’。第二通信设备300还用于确定与第一组数据包流602a、602b……602n相关联的复制配置更新,并向第一通信设备100传输包括复制配置更新的第一控制消息622(如图9所示)。
图4示出了可以在如图3所示的第二通信设备300中执行的相应方法400的流程图。方法400包括在第一无线链路510a上从第一通信设备100接收402第一组数据包流602a、602b……602n中的第一数据包流602a,其中,第一组数据包流602a、602b……602n映射到相同数据无线承载上。方法400还包括在至少一个第二无线链路510b上从第一通信设备100接收404第一组数据包流602a、602b……602n中的第一数据包流602a的复制数据包流602a’。方法400还包括确定406与所述第一组数据包流602a、602b……602n相关联的复制配置更新,并向所述第一通信设备100传输408包含复制配置更新的第一控制消息622。
图5示出了本发明实施例所述的无线通信系统500。无线通信系统500包括用于在无线通信系统500中进行操作的第一通信设备100和第二通信设备300。在图5所示的实施例中,第一通信设备100为网络接入节点,第二通信设备300为客户端设备。然而,在实施例中,第一通信设备100也可以是客户端设备,而第二通信设备300是网络接入节点。第一通信设备100和第二通信设备300可以是本发明实施例所述的任意类型的具有通信、传输和/或接收数据包流能力的通信设备。
此外,为了简单起见,图5所示的无线通信系统500仅包括一个第一通信设备100和一个第二通信设备300。然而,无线通信系统500在不偏离本发明范围的情况下可以包括任意数量的第一通信设备100和任意数量的第二通信设备300。
在无线通信系统500中,数据包流在第一通信设备100与第二通信设备300之间交换。图5示出了第一组数据包流602a、602b……602n中的第一数据包流602a和第二数据包流602b从第一通信设备100向第二通信设备300传输。第一通信设备100可以在传输数据包流之前,对照复制配置检查每个数据包流的QoS配置。执行检查以确定是否需要复制数据包流。换句话说,如果第一组数据包流602a、602b……602n中的第一数据包流602a的关联QoS配置满足复制配置,则第一通信设备100复制第一数据包流602a;如果第一组数据包流602a、602b……602n中的第一数据包流602a的关联QoS配置不满足复制配置,则不复制第一数据包流602a。
在实施例中,QoS配置可以包括以下参数中的至少一个:优先级级别、错误率、时延预算和QoS标识。3GPP TS 23.501中的QoS模型提到的QoS特征可以是QoS配置中包含的此类参数。因此,检查QoS配置是否满足复制配置可以包括对照复制配置中给定或设置的相应参数的值,检查这些参数中的任意一个或多个参数的值。例如,如果与一个数据包流相关联的QoS配置的优先级级别满足复制配置中给定的优先级级别,则可以认为关联QoS配置满足复制配置。此外,QoS配置可以与至少一个QoS阈值相关联。在这种情况下,如果QoS配置的QoS阈值大于复制配置中给定的QoS阈值,则可以认为QoS配置满足复制配置。在实施例中,复制配置可以直接指示第一组数据包流602a、602b……602n中需要复制的数据包流。因此,通过指示包括的信息能够获得要复制的数据包流的标识。
在图5中,与第一数据包流602a相关联的QoS配置满足复制配置,因此复制第一数据包流602a,以获取第一数据包流602a的复制数据包流602a’。第一通信设备100在第一无线链路510a上向第二通信设备300传输第一数据包流602a,在第二无线链路510b上向第二通信设备300传输第一数据包流602a的复制数据包流602a’,如图5所示。在图5中,在LTE或NR采用两个载波的双连接或载波聚合的情况下,采用一条第二无线链路510b。如果第一通信设备100与第二通信设备300之间存在附加的可用第二无线链路510b,则可以在一个以上的第二无线链路510b上传输第一数据包流602a的复制数据包流602a’,进而提高可靠性。例如,如果有三个第二无线链路510b可用,则可以将第一数据包流602a复制为三个副本,这样就可以得到三个复制数据包流602a’。三个复制数据包流602a’在不同的第二无线链路510b上传输,即一个复制数据包流602a’在一个第二无线链路510b上传输。
此外,在复制第一数据包流602a的过程中,第一通信设备100可以不复制第一组数据包流602a、602b……602n中的第二数据包流602b。如果第二数据包流602b的关联QoS配置不满足复制配置,则会发生上述情况。因此,虽然两个数据包流602a、602b都由相同数据无线承载来承载,但复制一个数据包流(第一数据包流602a),不复制另一个数据包流(第二数据包流602b)。需要说明的是,只要与第一数据包流602a相关联的QoS配置满足复制配置,则进行第一数据包流602a的复制过程。此时,第一通信设备100通过第一无线链路510a或第二无线链路510b向第二通信设备300传输第一组数据包流602a、602b……602n中的第二数据包流602b。图5示出了第二数据包流602b在第二无线链路510b上传输的示例。如果第一通信设备100与第二通信设备300之间存在一个以上的可用第二无线链路510b,则第二数据包流602b可以在任何一个可用的第二无线链路510b上传输。
当然,当复制配置发生改变时,如果第二数据包流602b的QoS配置满足更改的复制配置,则有可能也需要复制该数据包流。
现在将结合图6至图8进一步描述本发明实施例所述的数据包流复制的详细内容。图6和图7分别示出了第一通信设备100在第一时间实例和第二时间实例处映射数据包。图8示出了本发明实施例所述的第一通信设备100复制映射后的数据包。
首先,第一通信设备100获取/接收数据包,如图6中的步骤I所示。在相同数据无线承载(data radio bearer,DRB)上向第二通信设备300传输获取到的数据包。在图6所示的实施例中,第一通信设备100获取相互交织的四个数据包,即第一数据包流602a中的数据包A、第二数据包流602b中的数据包B和数据包C、第三数据包流602c中的数据包D。在图6的步骤II中,在第一时间实例处接收获取到的数据包A、B、C、D,并将数据包A、B、C、D映射到各自的数据包流602a、602b、602c上。当本发明实施例在NR网络中实现时,步骤II中的映射可以在非接入层中执行,关于NR中的协议层栈的概述,参见图12。每个数据包流与各自的QoS配置相关联,QoS配置用于确定是否需要复制数据包流中的数据包。在图6的步骤III中,将数据包流中的数据包映射到相同数据无线承载(data radio bearer,DRB)上。例如,步骤III可以包括将数据包流中的数据包放置在数据无线承载(data radio bearer,DRB)的输入队列中,可以在图12同样示出的业务数据适配协议(SDAP)层中执行。因此,数据无线承载(data radio bearer,DRB)的输入队列将包括第一数据包流602a中的数据包A、第二数据包流602b中的数据包B和数据包C、第三数据包流602c中的数据包D,如图6的步骤IV所示。
图7示出了第一通信设备100在第二时间实例处如何获取第一数据包流602a中的附加数据包E,其中,第二时间实例发生在图6所示的第一时间实例之后。第一数据包流602a中的数据包E在图7的步骤I中获取,在图7中的步骤II和步骤III中映射,映射方式与上述结合图6的步骤II和步骤III描述的方式相同。这意味着将第一数据包流602a中的数据包E添加到数据无线承载(data radio bearer,DRB)的输入队列中,如图7的步骤IV所示。
图8示出了第一通信设备100复制数据包。在步骤I中执行复制,例如,可以在图12所示的分组数据汇聚层协议(packet data convergence protocol,PDCP)层中执行复制。第一通信设备100基于包复制数据包流,从而复制数据无线承载(data radio bearer,DRB)的输入队列中属于关联QoS配置满足复制配置的数据包流的数据包。同时,不复制相同数据无线承载(data radio bearer,DRB)的输入队列中属于关联QoS配置不满足复制配置的数据包流的数据包。
在图8所示的实施例中,第一数据包流602a和第三数据包流602c都有满足复制配置的关联QoS配置,因此复制属于这些数据包流602a、602c的数据包A、D、E。第二数据包流602b有不满足复制配置的关联QoS配置,因此不复制属于该数据包流602b的数据包B、C。这导致在第一无线链路510a和第二无线链路510b上向第二通信设备300进行如图8的步骤II所示的传输。复制属于第一数据包流602a的数据包A,因此在第一无线链路510a和第二无线链路510b上分别传输。不复制属于第二数据包流602b的数据包B和数据包C,因此只在无线链路510a、510b中的一条上传输。在图8中,在第一无线链路510a上传输数据包B和数据包C两者。但是,根据第一无线链路510a和第二无线链路510b上的可用调度资源,可以在第一无线链路510a或第二无线链路510b上发送数据包B和数据包C,也可以在第一无线链路510a上发送数据包B而在第二无线链路510b上发送数据包C,反之亦然。与数据包A相同,由于数据包D和数据包E分别属于第三数据包流602c和第一数据包流602a,所以复制数据包D和数据包E。因此,在第一无线链路510a和第二无线链路510b两者上传输数据包D和数据包E。在无线链路510a、510b上传输数据包在这里可以指通过传统方式从无线链路控制层到媒体接入控制层处理数据包,然后在物理层上传输,如图12所示。
当如图8所示接收第一通信设备100传输的数据包A、B、C、D、E时,第二通信设备300根据传统方法移除复制数据包。图9示出了本发明实施例所述的第二通信设备300移除复制数据包。第二通信设备300接收复制数据包A、D、E以及未复制的数据包B、C,如图9中的步骤I所示。在图9的步骤II中,第二通信设备300根据接收到的数据包的序号检测任意复制数据包,并丢弃所述复制数据包。例如,可以在PDCP层检测复制数据包。因此,只将原始数据包A、B、C、D、E传送到高层进行进一步处理,如图9中的步骤III和IV所示。
复制配置可以是静态的、半静态的或动态的。当复制配置为半静态或动态时,可以根据第一通信设备100与第二通信设备300之间的无线链路510a、510b的信道质量和/或误包率进行调整。因此,引入了一种更新复制配置的流程,现在将结合图10进行描述。在图10中,第一通信设备100与第二通信设备300之间正在交换数据包流。首先,复制从第一通信设备100到第二通信设备300的第一组数据包流602a、602b……602n中的第一数据包流602a。因此,第二通信设备300在第一无线链路510a上从第一通信设备100接收第一数据包流602a,在第二无线链路510b上从第一通信设备100接收第一数据包流602a的复制数据包流602a’,如图10的步骤I所示。在图10的步骤II中,第二通信设备300确定与第一组数据包流602a、602b……602n相关联的复制配置更新。例如,第二通信设备300可以基于与第一组数据包流602a、602b……602n相关联的QoS测量来确定复制配置更新。例如,基于与第一数据包流602a相关联的QoS测量,第二通信设备300可以确定第一数据包流602a是否满足其QoS要求。例如,QoS测量可以包括包时延预算和/或误包率值。在这种场景下,可以将QoS测量中的第一数据包流602a的包时延预算和/或误包率与对第一数据包流602a相关联的QoS配置中定义的包时延预算和/或误包率值的要求进行比较。如果测量后的包时延预算和/或误包率满足第一数据包流602a所需的包时延预算和/或误包率,则第二通信设备300可以确定不再需要复制第一数据包流602a。因此,第二通信设备300可以确定复制配置更新,其指示不需要复制第一数据包流602a。第二通信设备300通过向第一通信设备100传输包括复制配置更新的第一控制消息622,将复制配置更新通知给第一通信设备100,如图10中的步骤III所示。例如,可以通过无线资源控制信令、媒体接入控制单元和分组数据汇聚层协议控制协议数据单元中的任一个来传输第一控制消息622。
当第一通信设备100从第二通信设备300接收包括复制配置更新的第一控制消息622时,第一通信设备100基于复制配置更新来更新复制配置,以获取更新后的复制配置,参见图10中的步骤IV。第一通信设备100在复制第一组数据包流602a、602b……602n中的数据包流时采用更新后的复制配置。在图10所示的实施例中,复制配置更新指示不需要复制第一数据包流602a。因此,第一通信设备100仅在第一无线链路510a上传输第一组数据包流602a、602b……602n中的第一数据包流602a,如图10中的步骤V所示。
在更新复制配置的流程中,例如在图10所示的流程中,第二通信设备300通常为网络接入节点,而第一通信设备100为客户端设备。因此,网络接入节点控制下行和上行的数据包流复制,其中,上行控制通过先前描述的复制配置更新流程来实现。
除了图10所示的复制配置更新流程之外,本发明实施例能够根据数据包流的接收器的请求,动态更新数据包流复制。图11示出了基于第二控制消息624动态更新第二组数据包流612a、612b……612n中的第一数据包流612a的复制的实施例。在图11的步骤I中,第一通信设备100确定指示将第二组数据包流612a、612b……612n中的第一数据包流612a从第二通信设备300复制到第一通信设备100的第二控制消息624。第一通信设备100向第二通信设备300传输第二控制消息624,如图11中的步骤Ⅱ所示。第二通信设备300从第一通信设备100接收第二控制消息624,其中,第二控制消息624指示复制映射到相同数据无线承载上的第二组数据包流612a、612b……612n中的第一数据包流612a。例如,第二控制消息624可以通过无线资源控制信令、媒体接入控制单元和分组数据汇聚层协议控制协议数据单元中的任一个来传输和接收。
在图11的步骤III中,第二通信设备300基于第二控制消息624复制第二组数据包流612a、612b……612n中的第一数据包流612a,以获取第二组数据包流612a、612b……612n中的第一数据包流612a的复制数据包流612a’。第二通信设备300在第一无线链路510a上向第一通信设备100传输第二组数据包流612a、612b……612n中的第一数据包流612a,在至少一个第二无线链路510b上向第一通信设备100传输第二组数据包流612a、612b……612n中的第一数据包流612a的复制数据包流612a’,如图11中的步骤IV所示。因此,通过第二控制消息624,第一通信设备100已经开始复制第二组数据包流612a、612b……612n中的第一数据包流612a。因此,第一通信设备100在第一无线链路510a上从第二通信设备300接收第二组数据包流612a、612b……612n中的第一数据包流612a,在至少一个第二无线链路510b上从第二通信设备300接收第二组数据包流612a、612b……612n中的第一数据包流612a的复制数据包流612a’。
第一通信设备100可以是任何能够将数据包传送给另一通信设备以及传送来自另一通信设备的数据包的通信设备。可以通过无线连接或有线连接传送数据包。例如,第一通信设备100可以是无线通信系统中的网络接入节点。此时,第二通信设备300通常为客户端设备。然而,第一通信设备100也可以是客户端设备,这时第二通信设备300通常是网络接入节点。
这里的客户端设备可以表示为用户设备、用户装备(User Equipment,UE)、移动台、物联网(internet of things,IoT)设备、传感器设备、无线终端和/或移动终端,能够在无线通信系统中进行无线通信,无线通信系统有时也称为蜂窝无线系统。UE还可以称为具有无线能力的移动电话、蜂窝电话、平板电脑或笔记本电脑。例如,本上下文中的UE可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机包含式或车载移动设备,能够通过无线接入网与其它接收器或服务器等其它实体传送语音和/或数据。UE可以是站点(Station,STA),其是包含与无线介质(Wireless Medium,WM)连接的符合IEEE 802.11要求的媒体接入控制(MediaAccess Control,MAC)和物理层(Physical Layer,PHY)接口的任意设备。UE还可以用于在3GPP相关的LTE和高级LTE,WiMAX及其演进,以及新无线等第五代无线技术中进行通信。
这里的网络接入节点还可以表示为无线网络接入节点、接入网接入节点、接入点或基站,例如无线基站(Radio Base Station,RBS),在某些网络中可以称为发射器,“gNB”,“gNodeB”,“eNB”、“eNodeB”、“NodeB”或“B节点”,取决于所使用的技术和术语。无线网络接入节点可以基于传输功率以及小区大小分为不同类别,例如宏eNodeB、家庭eNodeB或微微基站。无线网络接入节点可以是站点(Station,STA),其是包含与无线介质(WirelessMedium,WM)连接的符合IEEE 802.11要求的媒体接入控制(Media Access Control,MAC)和物理层(Physical Layer,PHY)接口的任意设备。
此外,本发明实施例所述的任意方法可以在计算机程序中实现,该计算机程序具有代码模块,当由处理模块运行时,代码模块使处理模块执行该方法的各步骤。计算机程序包括在计算机程序产品的计算机可读介质中。计算机可读介质基本可以包括任意存储器,例如只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable Read-OnlyMemory,PROM)、可擦除PROM(Erasable PROM,EPROM)、闪存、电可擦PROM(ElectricallyErasable PROM,EEPROM)或硬盘驱动器。
此外,技术人员意识到,客户端设备和网络接入节点的实施例包括例如功能、单元、元件等形式的必要通信能力,以用于执行本方案。其它此类模块、单元、元件和功能的示例为:处理器、存储器、缓冲器、控制逻辑、编码器、解码器、速率匹配器、降速匹配器、映射单元、乘法器、决策单元、选择单元、交换机、交织器、解交织器、调制器、解调器、输入、输出、天线、放大器、接收器单元、发射器单元、DSP、MSD、TCM编码器、TCM解码器、供电单元、电源馈线、通信接口、通信协议等,将这些适当配置在一起以执行本方案。
特别地,客户端设备和网络接入节点中的处理器可以包括,例如,中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、处理单元、处理电路、处理器、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、微处理器或其它可以解释和执行指令的处理逻辑中的一个或多个实例。因此,表述“处理器”可以表示包含多个处理电路的处理电路,例如,上述提及处理器中的任一、部分或全部。处理电路可以进一步执行用于输入、输出以及处理数据的数据处理功能,这些功能包括数据缓冲和设备控制功能,例如,呼叫处理控制、用户界面控制等。
最后,应理解,本发明并不局限于上述实施例,而是同时涉及且并入所附独立权利要求的范围内的所有实施例。
Claims (15)
1.一种用于无线通信系统(500)的第一通信设备(100),其特征在于,所述第一通信设备(100)包括处理器和收发器,以用于:
获取映射到相同数据无线承载上的第一组数据包流(602a、602b……602n),其中,所述第一组数据包流(602a、602b……602n)中的每个数据包流与各自的服务质量(Quality-of-Service,QoS)配置相关联;
基于所述第一组数据包流(602a、602b……602n)中的第一数据包流(602a)的对应关联QoS配置,复制所述第一数据包流(602a),以获取所述第一数据包流(602a)的复制数据包流(602a’);
在第一无线链路(510a)上向第二通信设备(300)传输所述第一组数据包流(602a、602b……602n)中的第一数据包流(602a);以及
在至少一个第二无线链路(510b)上向所述第二通信设备(300)传输所述第一数据包流(602a)的所述复制数据包流(602a’);
所述第一通信设备(100)用于:
如果所述第一组数据包流(602a、602b……602n)中的所述第一数据包流(602a)的关联QoS配置满足复制配置,则复制所述第一数据包流(602a);
如果所述第一组数据包流(602a、602b……602n)中的所述第一数据包流(602a)的关联QoS配置不满足复制配置,则不复制所述第一数据包流(602a)。
2.根据权利要求1所述的第一通信设备(100),其特征在于,所述QoS配置与优先级级别、错误率、时延预算和QoS标识中的至少一个相关联。
3.根据权利要求1所述的第一通信设备(100),其特征在于,所述QoS配置与至少一个QoS阈值相关联。
4.根据权利要求1所述的第一通信设备(100),其特征在于,所述第一通信设备(100)用于:
当复制所述第一数据包流(602a)时,如果所述第一组数据包流(602a 、 602b ……602n) 中的第二数据包流(602b)的关联QoS配置不满足所述复制配置,则不复制所述第二数据包流(602b);
通过所述第一无线链路(510a)或所述第二无线链路(510b)向所述第二通信设备(300)传输所述第二数据包流(602b)。
5.根据权利要求4所述的第一通信设备(100),其特征在于,所述第一通信设备(100)用于:
获取所述第一数据包流(602a)中和所述第二数据包流(602b)中相互交织的数据包。
6.根据权利要求1所述的第一通信设备(100),其特征在于,所述第一通信设备(100)用于:
从所述第二通信设备(300)接收第一控制消息(622),其中,所述第一控制消息(622)包括复制配置更新;
基于所述复制配置更新,更新所述复制配置,以获得更新后的复制配置;
当复制所述第一组数据包流(602a、602b……602n)中的数据包流时,采用所述更新后的复制配置。
7.根据权利要求1所述的第一通信设备(100),其特征在于,所述复制配置指示所述第一组数据包流(602a、602b……602n)中需要复制的数据包流。
8.根据上述权利要求1所述的第一通信设备(100),其特征在于,所述第一通信设备(100)用于:
确定指示将第二组数据包流(612a、612b……612n)中的第一数据包流(612a)从所述第二通信设备(300)复制到所述第一通信设备(100)的第二控制消息(624);
向所述第二通信设备(300)传输所述第二控制消息(624);
在所述第一无线链路(510a)上从所述第二通信设备(300)接收所述第二组数据包流(612a、612b……612n)中的所述第一数据包流(612a);以及
在所述至少一个第二无线链路(510b)上从所述第二通信设备(300)接收所述第一数据包流(612a)的复制数据包流(612a’)。
9.根据上述权利要求中任一项所述的第一通信设备(100),其特征在于,所述第一组数据包流(602a、602b……602n)为QoS数据包流。
10.一种用于无线通信系统(500)的第二通信设备(300),其特征在于,所述第二通信设备(300)包括处理器和收发器,以用于:
在第一无线链路(510a)上从第一通信设备(100)接收第一组数据包流(602a、602b……602n)中的第一数据包流(602a),其中,所述第一组数据包流(602a、602b……602n)映射到相同数据无线承载上;
在至少一个第二无线链路(510b)上从所述第一通信设备(100)接收所述第一数据包流(602a)的复制数据包流(602a’);
确定与所述第一组数据包流(602a、602b……602n)相关联的复制配置更新;
向所述第一通信设备(100)传输包括所述复制配置更新的第一控制消息(622);
如果所述第一组数据包流(602a、602b……602n)中的所述第一数据包流(602a)的关联QoS配置满足复制配置,则复制所述第一数据包流(602a);
如果所述第一组数据包流(602a、602b……602n)中的所述第一数据包流(602a)的关联QoS配置不满足复制配置,则不复制所述第一数据包流(602a)。
11.根据权利要求10所述的第二通信设备(300),其特征在于,所述第二通信设备(300)用于:
根据与所述第一组数据包流(602a、602b……602n)相关联的QoS测量,确定所述复制配置更新。
12.根据权利要求10或11所述的第二通信设备(300),其特征在于,所述第二通信设备(300)用于:
从所述第一通信设备(100)接收第二控制消息(624),其中,所述第二控制消息(624)指示复制映射到另一个相同数据无线承载上的第二组数据包流(612a、612b……612n)中的第一数据包流(612a);
基于所述第二控制消息(624),复制所述第二组数据包流(612a、612b……612n)中的所述第一数据包流(612a),以获取所述第一数据包流(612a)的复制数据包流(612a’);
在所述第一无线链路(510a)上向所述第一通信设备(100)传输所述第二组数据包流(612a、612b……612n)中的所述第一数据包流(612a);以及
在所述至少一个第二无线链路(510b)上向所述第一通信设备(100)传输所述第二组数据包流(612a、612b……612n)中的所述第一数据包流(612a)的所述复制数据包流(612a’)。
13.一种用于无线通信系统(500)中的第一通信设备(100)的方法(200),其特征在于,所述方法(200)包括:
获取(202)映射到相同数据无线承载上的第一组数据包流(602a、602b……602n),其中,所述第一组数据包流(602a、602b……602n)中的每个数据包流与各自的服务质量(Quality-of-Service,QoS)配置相关联;
基于所述第一组数据包流(602a、602b……602n)中的第一数据包流(602a)的关联QoS配置,复制(204)所述第一数据包流(602a),以获取所述第一数据包流(602a)的复制数据包流(602a’);
在第一无线链路(510a)上向第二通信设备(300)传输(206)所述第一组数据包流(602a、602b……602n)中的所述第一数据包流(602a);以及
在至少一个第二无线链路(510b)上向所述第二通信设备(300)传输(208)所述第一数据包流(602a)的所述复制数据包流(602a’);
如果所述第一组数据包流(602a、602b……602n)中的所述第一数据包流(602a)的关联QoS配置满足复制配置,则复制所述第一数据包流(602a);
如果所述第一组数据包流(602a、602b……602n)中的所述第一数据包流(602a)的关联QoS配置不满足复制配置,则不复制所述第一数据包流(602a)。
14.一种用于无线通信系统(500)中的第二通信设备(300)的方法(400),其特征在于,所述方法(400)包括:
在第一无线链路(510a)上从第一通信设备(100)接收(402)第一组数据包流(602a、602b……602n)中的第一数据包流(602a),其中,所述第一组数据包流(602a、602b……602n)映射到相同数据无线承载上;
在至少一个第二无线链路(510b)上从所述第一通信设备(100)接收(404)所述第一数据包流(602a)的复制数据包流(602a’);
确定(406)与所述第一组数据包流(602a、602b……602n)相关联的复制配置更新;
向所述第一通信设备(100)传输(408)包括所述复制配置更新的第一控制消息(622);
如果所述第一组数据包流(602a、602b……602n)中的所述第一数据包流(602a)的关联QoS配置满足复制配置,则复制所述第一数据包流(602a);
如果所述第一组数据包流(602a、602b……602n)中的所述第一数据包流(602a)的关联QoS配置不满足复制配置,则不复制所述第一数据包流(602a)。
15.一种存储计算机程序的计算机可读介质,其特征在于,当所述计算机程序在计算机上运行时,用于执行根据权利要求13或14所述的方法。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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