CN111866943A - 数据传输的方法和装置 - Google Patents

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CN111866943A CN201910363784.7A CN201910363784A CN111866943A CN 111866943 A CN111866943 A CN 111866943A CN 201910363784 A CN201910363784 A CN 201910363784A CN 111866943 A CN111866943 A CN 111866943A
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Abstract

本申请提供了一种数据传输的方法和装置。在该方法中,第一IAB节点接收宿主基站发送给终端设备的N个数据包,N为大于1的正整数;第一IAB节点从N个数据包中确定第一数据包的PDCP PDU SN,该第一数据包的PDCP PDU SN是N个数据包的PDCP PDU SN中最大的PDCP PDU SN或是N个数据包的PDCP PDU SN按照从小到大的顺序排列且从最小的PDCP PDU SN开始连续PDCP PDU SN中最大的PDCP PDU SN;第一IAB节点向宿主基站发送第一信息,第一信息包括第一数据包的PDCP PDU SN的值。通过以上技术方案,有效地提高数据的传输性能。

Description

数据传输的方法和装置
技术领域
本申请涉及通信领域,更具体地,涉及通信领域中数据传输的方法和装置。
背景技术
无线回传网络例如接入回传一体化(integrated access and backhaul,IAB)网络包括宿主节点和无线回传节点,终端设备通过无线回传节点与宿主节点连接。IAB网络支持多跳和多连接组网,因此,在终端设备和宿主节点之间可能存在多条传输路径。在某一条传输路径上,终端设备和为该终端设备提供无线接入服务的无线回传节点之间、无线回传节点之间、无线回传节点和为该无线回传节点提供回传服务的宿主节点之间有确定的层级关系,其中,为无线回传节点提供回传服务的节点称为该无线回传节点或该终端设备的父节点,或,为终端设备提供接入服务的节点称为该终端设备的父节点,无线回传节点可视为该无线回传节点的父节点的子节点,终端设备可视为该终端设备的父节点的子节点。
在现有的第五代(5G)通信系统,例如新空口(new radio,NR)系统的用户面协议中,如果宿主基站是分布式单元(distributed unit,DU)和集中式单元(centralizedunit,CU)分离状态,为了避免DU和终端设备之间的下行数据传输的拥塞而造成数据在DU处堆积导致丢包,DU需要向CU发送下行数据传输状态(downlink data deliver status,DDDS)反馈消息,该DDDS反馈消息包括DU按序成功向终端设备发送多个数据包中分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)协议数据单元(Protocol DataUnit,PDU)序列号(Sequence Number,SN)值最大的数据包的PDCP PDU SN值,但是由于该DDDS反馈消息是以终端设备数据无线承载(data radio bearer,DRB)为粒度的,且能在终端设备接入的IAB节点上进行反馈。在IAB网络中,终端设备接入的IAB节点与CU之间还可能有一跳或多跳无线传输,终端设备接入的IAB节点向CU发送DDDS反馈消息,无法确定到底是终端设备和终端设备接入的IAB节点之间的接入链路,还是终端设备接入的IAB节点与CU之间的回传链路出现拥塞。
在现有的CU与DU之间进行通信的F1接口的控制面消息F1接口应用协议(F1-Application Protocol,F1-AP)中,每个IAB节点向DU发送过载(overload)消息,该过载消息指示了节点的两种状态,即过载和未过载。CU通过该过载消息,来进行终端设备的接入控制。但是该过载消息指示的节点的状态有限,CU通过两种状态并不能较好的为数据传输分配相应的资源。
因此,需要提供一种技术,可以有效地提高数据的传输性能。
发明内容
本申请提供一种数据传输的方法和装置,可以有效地提高数据的传输性能。
第一方面,提供了一种数据传输的方法,应用于包括宿主基站、第一接入与回传一体化IAB节点的通信系统中,其中,所述第一IAB节点是终端设备的接入节点,所述方法包括:所述第一IAB节点接收所述宿主基站发送给所述终端设备的N个数据包,所述N为正整数,且所述N大于1;所述第一IAB节点,从所述N个数据包中确定第一数据包的分组数据汇聚协议的协议数据单元序列号PDCP PDU SN,所述第一数据包的PDCP PDU SN是所述N个数据包中最大的PDCP PDU SN或所述第一数据包的PDCP PDU SN是所述N个数据包的PDCP PDUSN按照从小到大的顺序排列且从最小的PDCP PDU SN开始连续PDCP PDU SN中最大的PDCPPDU SN;所述第一IAB节点向所述宿主基站发送第一信息,所述第一信息包括所述第一数据包的PDCP PDU SN的值。
第一IAB节点通过接收宿主基站发送给终端设备的N个数据包,并从N个数据包中确定出第一数据包,该第一数据包的PDCP PDU SN是N个数据包中最大的PDCP PDU SN的数据包或第一数据包的PDCP PDU SN是N个数据包的PDCP PDU SN按照从小到大的顺序排列且从最小的PDCP PDU SN开始连续PDCP PDU SN中最大的PDCP PDU SN,第一IAB节点向宿主基站发送第一IAB节点接收的第一数据包的情况,从而第一IAB节点可以将第一IAB节点接收到的数据包的情况发送给宿主基站,以便宿主基站进行相应的操作,从而有效地提高数据的传输性能。
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述第一IAB节点向所述宿主基站发送第二信息,所述第二信息用于指示第一传输路径是否发生拥塞或失败;在所述第一IAB节点经由第二IAB节点与所述宿主基站通信的情况下,所述第一传输路径包括所述第一IAB节点与所述第二IAB节点之间的回传链路和所述第二IAB节点与所述宿主基站之间的回传链路。
第一IAB节点向宿主基站发送第一IAB节点与第二IAB节点之间的回传链路和第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败,以便宿主基站进行相应的操作,从而有效地提高数据的传输性能。
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,在所述第一IAB节点直接与所述宿主基站连接的情况下,所述第一传输路径是所述第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路。
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述第一IAB节点从所述第二IAB节点接收第三信息,所述第三信息用于指示所述第二IAB节点与所述宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败。
第一IAB节点接收第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败的情况,以便后续第一IAB节点向宿主基站发送第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路否发生拥塞或失败的情况。
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述第一信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
其中,所述F1接口的用户面消息是在第一IAB节点和宿主基站之间对等的F1协议层上。
在F1接口的用户面消息中包含第一信息,从而可以减小信令的开销。
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述第二信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
在F1接口的用户面消息中包含第二信息,从而可以减小信令的开销。
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述F1接口的用户面消息还包括第一标识和/或第二标识,所述第一标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第一信息,所述第二标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第二信息。
在用户面消息中包含第一标识和/或第二标识,从而以便后续宿主基站可以正确解读该F1接口的用户面消息的长度,以及使能宿主基站确定该F1接口的用户面消息中是否包含第一信息。
第二方面,提供了一种数据传输的方法,应用于包括宿主基站、第一接入与回传一体化IAB节点的通信系统中,其中,所述第一IAB节点是终端设备的接入节点,所述方法包括:所述宿主基站向所述第一IAB节点发送N个数据包,所述N个数据包是所述宿主基站发送给所述终端设备的数据包,所述N为正整数,且所述N大于1;所述宿主基站接收所述第一IAB节点发送的第一信息,所述第一信息包括第一数据包的分组数据汇聚协议的协议数据单元序列号PDCP PDU SN的值;其中,所述第一数据包的PDCP PDU SN是所述N个数据包中最大的PDCP PDU SN或所述第一数据包的PDCP PDU SN是所述N个数据包的PDCP PDU SN按照从小到大的顺序排列且从最小的PDCP PDU SN开始连续PDCP PDU SN中最大的PDCP PDU SN;所述宿主基站根据所述第一信息,确定第一传输路径的拥塞或失败情况;在所述第一IAB节点经由第二IAB节点与所述宿主基站通信的情况下,所述第一传输路径包括所述第一IAB节点与所述第二IAB节点之间的回传链路和所述第二IAB节点与所述宿主基站之间的回传链路。
宿主基站向第一IAB节点发送N个数据包,并接收第一IAB节点发送的第一数据包的PDCP PDU SN的值,该第一数据包的PDCP PDU SN的N个数据包中最大的PDCP PDU SN或N个数据包的PDCP PDU SN按照从小到大的顺序排列且从最小的PDCP PDU SN开始连续PDCPPDU SN中最大的PDCP PDU SN,宿主基站根据第一数据包的PDCP PDU SN的值,可以确定第一传输路径的拥塞或失败情况,从而宿主基站可以根据第一IAB节点具体接收的数据包的情况,确定第一IAB节点与第二IAB节点之间的回传链路和第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败,宿主基站从而可以获知当前传输路径的拥塞或失败情况。
结合第二方面,在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述宿主基站接收所述第一IAB节点发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述第一传输路径是否发生拥塞或失败。
宿主基站接收第一IAB节点发送的第一传输路径是否发生拥塞或失败,从而以便宿主基站获知第一传输路径的拥塞或失败情况。
结合第二方面,在一种可能的实现方式中,在所述第一IAB节点直接与所述宿主基站连接的情况下,所述第一传输路径是所述第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路。
结合第二方面,在一种可能的实现方式中,所述宿主基站根据所述第一信息,确定第一传输路径的拥塞或失败情况包括:所述宿主基站根据所述第一信息和所述第二信息,确定所述第一传输路径的拥塞或失败情况。
结合第二方面,在一种可能的实现方式中,所述宿主基站根据所述第一信息和所述第二信息,确定所述第一传输路径的拥塞或失败情况包括:所述宿主基站根据所述第一数据包的PDCP PDU SN的值和所述宿主基站发送的第二数据包的PDCP PDU SN的值,确定所述第一传输路径的是否存在拥塞或失败情况,其中,所述第二数据包的PDCP PDU SN是所述宿主基站已发送的L个数据包中最大的PDCP PDU SN,L≥N,且L为正整数;在所述第一传输路径存在拥塞或失败的情况下,所述宿主基站根据所述第二信息,确定所述第一传输路径中拥塞或失败的链路。
宿主基站根据对比第一数据包的PDCP PDU SN的值和第二数据包的PDCP SN的值,可以确定第一传输路径是否发生拥塞或失败,在第一传输路径存在拥塞或失败的情况下,宿主基站根据第二信息,确定所述第一传输路径中拥塞或失败的链路,从而以便宿主基站后续对第一传输路径中的拥塞或失败链路进行相应的操作,提供数据传输的性能。
结合第二方面,在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:在所述第一传输路径中存在拥塞或失败的链路的情况下,所述宿主基站对所述拥塞或失败的链路更改路径。
在第一传输路径中存在拥塞或失败的链路的情况下,宿主基站对拥塞或失败的链路更改路径,避免或减轻第一传输路径上的拥塞情况,提高数据传输的性能。
结合第二方面,在一种可能的实现方式中,所述第一信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
其中,所述F1接口的用户面消息是在第一IAB节点和宿主基站之间对等的F1协议层上。
在F1接口的用户面消息中包含第一信息,从而可以减小信令的开销。
结合第二方面,在一种可能的实现方式中,所述第二信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
在F1接口的用户面消息中包含第二信息,从而可以减小信令的开销。
结合第二方面,在一种可能的实现方式中,所述F1接口的用户面消息还包括第一标识和/或第二标识,所述第一标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第一信息,所述第二标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第二信息。
在用户面消息中包含第一标识和/或第二标识,从而宿主基站可以正确解读该F1接口的用户面消息的长度,以及使能宿主基站确定该F1接口的用户面消息中是否包含第二信息。
第三方面,提供了一种数据传输的方法,应用于包括宿主基站、第一接入与回传一体化IAB节点和第二IAB节点的通信系统中,其中,所述第一IAB节点是终端设备的接入节点,所述第一IAB节点经由所述第二IAB节点与所述宿主基站通信,所述方法包括:所述第一IAB节点从所述第二IAB节点接收第四信息,所述第四信息用于指示第二传输路径是否发生拥塞或失败,其中,所述第二传输路径是所述第二IAB节点与所述宿主基站之间的回传链路;所述第一IAB节点向所述宿主基站发送第五信息,所述第五信息用于指示所述第三传输路径是否发生拥塞或失败,所述第三传输路径包括所述第一IAB节点与所述第二IAB节点之间的回传链路和/或所述第二传输路径。
第一IAB节点接收第二IAB节点发送的第二IAB节点与宿主基站之间的第二传输路径是否发生拥塞或失败情况,第一IAB节点将第一IAB节点与第二IAB节点之间的回传链路拥塞情况和第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路拥塞情况发送给宿主基站,从而宿主基站获知第一IAB节点与第二IAB节点之间的的链路拥塞情况和第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路拥塞情况,以便宿主基站后续对第一IAB节点与第二IAB节点之间的的链路和第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路进行相应的措施。
结合第三方面,在一种可能的实现方式中,所述第五信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
其中,所述F1接口的用户面消息是在第一IAB节点和宿主基站之间对等的F1协议层上。
在F1接口的用户面消息中包含第五信息,从而可以减小信令的开销。
结合第三方面,在一种可能的实现方式中,所述F1接口的用户面消息还包括第三标识,所述第三标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第五信息。
在F1接口的用户面消息中包含第三标识,从而以便后续宿主基站可以正确解读该F1接口的用户面消息的长度,以及使能宿主基站确定该F1接口的用户面消息中是否包含第五信息。
第四方面,提供了一种数据传输的方法,其特征在于,应用于包括宿主基站、第一接入与回传一体化IAB节点和第二IAB节点的通信系统中,其中,所述第一IAB节点是终端设备的接入节点,所述第一IAB节点经由所述第二IAB节点与所述宿主基站通信,所述方法包括:所述宿主基站接收所述第一IAB节点发送的第五信息,所述第五信息用于指示第三传输路径是否发生拥塞或失败,其中,所述第三传输路径包括所述第一IAB节点与所述第二IAB节点之间的回传链路和/或所述第二IAB节点与所述宿主基站之间的回传链路;所述宿主基站根据所述第五信息,确定所述第三传输路径的拥塞或失败的链路。
宿主基站获知第一IAB节点与第二IAB节点之间的的链路拥塞情况和第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路拥塞情况,以便宿主基站后续对第一IAB节点与第二IAB节点之间的的链路和第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路进行相应的措施。
结合第四方面,在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:在所述第三传输路径中存在拥塞或失败的链路的情况下,所述宿主基站对所述拥塞或失败的链路更改路径。
在第三传输路径中存在拥塞或失败的链路的情况下,宿主基站对第三传输路径存在拥塞或失败的链路更改路径,从而可以避免或减轻第三传输路径上的拥塞情况,提高数据的传输性能。
结合第四方面,在一种可能的实现方式中,所述第五信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
其中,所述F1接口的用户面消息是在第一IAB节点和宿主基站之间对等的F1协议层上。
在F1接口的用户面消息中包含第五信息,从而可以减小信令的开销。
结合第四方面,在一种可能的实现方式中,所述F1接口的用户面消息还包括第三标识,所述第三标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第五信息。
在用户面消息中包含第三标识,从而宿主基站可以正确解读该F1接口的用户面消息的长度,以及使能宿主基站确定该F1接口的用户面消息中是否包含第五信息。
第五方面,提供了一种数据传输的方法,应用于包括宿主基站和第一接入与回传一体化IAB节点的通信系统中,所述方法包括:第一IAB节点确定第四传输路径的状况等级信息;其中,所述第四传输路径的状况等级包括所述第四传输路径的M个状况等级中的一个,所述M大于或等于2,且所述M为正整数,所述第四传输路径的M个状况等级是根据所述第四传输路径的缓存占有率划分的;所述第四传输路径是所述第一IAB节点与所述第一IAB节点的父节点之间的回传链路,和/或所述第四传输路径是所述第一IAB节点与所述第一IAB节点的子节点之间的回传链路;所述第一IAB节点向所述宿主基站发送第六信息,所述第六信息用于指示所述第四传输路径的状况等级,所述第六信息包含在所述宿主基站分布式单元状态指示消息中。
第一IAB节点将第一IAB节点确定的第四传输路径的状况等级包含在宿主基站分布式单元状态指示消息中,发送给宿主基站,从而可以降低信令的开销,同时,以便宿主基站获知第四传输路径缓存占有率。
结合第五方面,在一种可能的实现方式中,所述传输路径的M个状况等级是通信协议规定的;或者,所述传输路径的M个状况等级是所述宿主基站配置的。
第六方面,提供了一种数据传输的方法,应用于包括宿主基站和第一接入与回传一体化IAB节点的通信系统中,所述方法包括:所述宿主基站接收所述第一IAB节点发送的第六信息,所述第六信息用于指示所述第四传输路径的状况等级,其中,所述第六信息包含在所述宿主基站分布式单元状态指示消息中,所述第四传输路径的状况等级包括所述第四传输路径的M个状况等级中的一个,所述M大于或等于2,且所述M为正整数,所述第四传输路径的M个状况等级是根据所述第四传输路径的缓存占有率划分的;所述第四传输路径是所述第一IAB节点与所述第一IAB节点的父节点之间的回传链路,和/或所述第四传输路径是所述第一IAB节点与所述第一IAB节点的子节点之间的回传链路;所述宿主基站根据所述第六信息,重配所述第四传输路径的上下行时隙资源配比。
宿主基站接收第一IAB节点发送的第六信息,第六信息指示的是第四传输路径的状况等级,宿主基站可以获知第四传输路径的缓存占有率。同时,第六信息包含在宿主基站分布式单元状态指示消息中,从而可以降低信令的开销。
结合第六方面,在一种可能的实现方式中,所述宿主基站根据所述第六信息,重配所述第四传输路径的上下行时隙资源配比包括:所述宿主基站根据所述第六信息,确定所述第四传输路径的状况等级;所述宿主基站根据所述第四传输路径的状况等级,重配所述第四传输路径的上下行时隙资源配比。
宿主基站根据第四传输路径的状况等级,可以获知第四传输路径的缓存占有率,宿主基站根据第四传输路径的缓存占有率,重配第四传输路径的上下行时隙资源配比。从而宿主基站可以根据当前第四传输路径的缓存的占有率,合理的对第四传输路径的上下行时隙资源进行分配,提高数据的传输性能。
结合第六方面,在一种可能的实现方式中,所述宿主基站根据所述第四传输路径的状况等级,重配所述第四传输路径的上下行时隙资源配比包括:所述宿主基站根据上一次所述第四传输路径的上下行时隙资源配比,重配所述第四传输路径的上下行时隙资源配比。
宿主基站可以根据上一次第四传输路径的上下行时隙资源配比,重配第四传输路径的上下行时隙资源配比,从而可以合理的对第四传输路径的上下行时隙资源进行分配,提高数据的传输性能。
结合第六方面,在一种可能的实现方式中,所述传输路径的M个状况等级是通信协议规定的;或者,所述传输路径的M个状况等级是所述宿主基站配置的。
第七方面,提供了一种确定传输路径拥塞的方法,应用于包括宿主基站和第一接入与回传一体化IAB节点的通信系统中,所述方法包括:所述宿主基站接收所述第一IAB节点发送的第七信息,所述第七信息包括第三数据包的PDCP PDU SN值和终端设备数据无线承载UE DRB,所述第三数据包的PDCP PDU SN是所述第一IAB节点按序成功向终端设备发送的R个数据包中最大PDCP PDU SN或所述第一IAB节点向终端设备发送的R个数据包中最大的PDCP PDU SN,所述R大于1,且所述R为正整数;
所述宿主基站根据所述第七信息,确定第五传输路径的拥塞情况,所述第五传输路径为所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的传输路径和/或所述第一IAB节点与所述终端设备之间的接入链路。
结合第七方面,在一种可能的实现方式中,所述主基站根据所述第七信息,确定第五传输路径的拥塞情况包括:在所述第三数据包的PDCP PDU SN值与第四数据包的PDCPPDU SN值的差值大于或等于第一门限值,所述宿主基站确定所述第五传输路径发生拥塞,所述第四数据包的PDCP PDU SN值为宿主基站发送向终端设备发送的K个数据包中最大的PDCP PDU SN,所述K大于1,且所述K为正整数。
结合第七方面,在一种可能的实现方式中,在所述第五传输路径发生拥塞的情况下,所述宿主基站判断所述UE DRB所期待的缓存大小是否大于或等于第二门限值,在所述UE DRB所期待的缓存大小大于或等于第二门限值的情况下,所述宿主基站可以确定所述第一IAB节点与宿主基站之间的传输路径上的第一回传链路发生拥塞,所述第一回传链路时所述第一IAB节点与宿主基站之间的传输路径上的任一回传链路;在UE DRB所期待的缓存大小低于第二门限值的情况下,所述宿主基站确定所述第一IAB节点与所述终端设备之间的接入链路发生拥塞。
结合第七方面,在一种可能的实现方式中,所述第一门限值是通信协议规定的,或者所述第一门限值是所述宿主基站配置的。
结合第七方面,在一种可能的实现方式中,所述第二门限值是通信协议规定的,或者所述第二门限值是所述宿主基站配置的。
结合第七方面,在一种可能的实现方式中,所述第七信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
结合第七方面,在一种可能的实现方式中,所述F1接口的用户面消息还包括第四标识,所述第四标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第七信息。
第八方面,提供了一种无线回传链路失败指示的方法,所述方法包括:第二IAB节点确定无线回传链路失败指示信息,所述无线回传链路失败指示信息用于指示所述第二IAB节点与其父节点之间的无线回传链路发生失败或无线资源控制RRC重建立失败;所述第二IAB节点向第一节点发送无线回传链路失败指示信息,所述第一节点是第一IAB节点或终端设备,所述第二IAB节点是所述第一节点的父节点。
第九方面,提供了一种无线回传链路失败指示的方法,所述方法包括:第一节点接收第二IAB节点发送的无线回传链路失败指示信息,所述无线回传链路失败指示信息用于指示所述第二IAB节点与其父节点之间的无线回传链路发生失败或无线资源控制RRC重建立失败;所述第一节点根据所述无线回传链路失败指示信息,触发RRC重建立或触发小区重选。
结合第九方面,在一种可能的实现方式中,在第一节点仅存在一个父节点的情况下,所述第一节点确定第一节点与第二IAB节点之间的链路失败或所述第一节点触发RRC重建立。
结合第九方面,在一种可能的实现方式中,所述第一节点处于RRC连接态,且所述第一节点处于RRC空闲态的情况下,第一节点触发小区重选。
通过上述无线回传链路失败指示信息,第一节点能够感知第二IAB节点与第二IAB节点的父节点之间回传链路的链路情况,在第二IAB节点与第二IAB节点的父节点之间回传链路的链路发生失败或RRC重建立失败的情况下,第一节点可以提前进行小区重选或RRC重建立,寻找新的父节点进行接入,有效的降低了因第二IAB节点与第二IAB节点的父节点之间回传链路的链路发生失败或RRC重建立失败而导致的数据传输中断时间。
第十方面,提供了一种用于无线回传网络的装置,所述无线回传网络包括宿主基站、第一接入与回传一体化IAB节点,所述装置包括:收发单元,用于接收所述宿主基站发送给所述终端设备的N个数据包,所述N为正整数,且所述N大于1;处理单元,用于从所述N个数据包中确定第一数据包的分组数据汇聚协议序列号PDCP PDU SN,所述第一数据包的PDCPPDU SN是所述N个数据包中最大的PDCP PDU SN或所述第一数据包的PDCP PDU SN是所述N个数据包的PDCP PDU SN按照从小到大的顺序排列且从最小的PDCP PDU SN开始连续PDCPPDU SN中最大的PDCP PDU SN;所述收发单元,还用于向所述宿主基站发送第一信息,所述第一信息包括所述第一数据包的PDCP PDU SN的值。
结合第十方面,在一种可能的实现方式中,所述收发单元还用于:向所述宿主基站发送第二信息,所述第二信息用于指示第一传输路径是否发生拥塞或失败;在所述装置经由第二IAB节点与所述宿主基站通信的情况下,所述第一传输路径包括所述装置与所述第二IAB节点之间的回传链路和所述第二IAB节点与所述宿主基站之间的回传链路。
结合第十方面,在一种可能的实现方式中,在所述装置直接与所述宿主基站连接的情况下,所述第一传输路径是所述第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路。
结合第十方面,在一种可能的实现方式中,所述收发单元还用于:从所述第二IAB节点接收所述第三信息,所述第三信息用于指示所述第二IAB节点与所述宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败。
结合第十方面,在一种可能的实现方式中,所述第一信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
结合第十方面,在一种可能的实现方式中,所述第二信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
结合第十方面,在一种可能的实现方式中,所述F1接口的用户面消息还包括第一标识和/或第二标识,所述第一标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第一信息,所述第二标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第二信息。
第十一方面,提供了一种用于无线回传网络的装置,所述无线回传网络包括宿主基站、第一接入与回传一体化IAB节点,所述装置包括:收发单元,用于向所述第一IAB节点发送N个数据包,所述N个数据包是所述宿主基站发送给所述终端设备的数据包,所述N为正整数,且所述N大于1;收发单元,还用于接收所述第一IAB节点发送的第一信息,所述第一信息包括第一数据包的分组数据汇聚协议序列号PDCP PDU SN的值;其中,所述第一数据包的PDCP PDU SN是所述N个数据包中最大的PDCP PDU SN或所述第一数据包的PDCP PDU SN是所述N个数据包的PDCP PDU SN按照从小到大的顺序排列且从最小的PDCP PDU SN开始连续PDCP PDU SN中最大的PDCP PDU SN;处理单元,用于根据所述第一信息,确定第一传输路径的拥塞或失败情况;在所述第一IAB节点经由第二IAB节点与所述装置通信的情况下,所述第一传输路径包括所述第一IAB节点与所述第二IAB节点之间的回传链路和所述第二IAB节点与所述装置之间的回传链路。
结合第十一方面,在一种可能的实现方式中,所述装置还包括:所述收发单元,还用于接收所述第一IAB节点发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述第一传输路径是否发生拥塞或失败。
结合第十一方面,在一种可能的实现方式中,在所述第一IAB节点直接与所述装置连接的情况下,所述第一传输路径是所述第一IAB节点与装置之间的回传链路。
结合第十一方面,在一种可能的实现方式中,所述处理单元具体用于:根据所述第一信息和所述第二信息,确定所述第一传输路径的拥塞或失败情况。
结合第十一方面,在一种可能的实现方式中,所述处理单元还具体用于:根据所述第一数据包的PDCP PDU SN的值和所述装置发送的第二数据包的PDCP PDU SN的值,确定所述第一传输路径的是否存在拥塞或失败情况,其中,所述第二数据包的PDCP PDU SN是所述装置已发送的L个数据包中最大的PDCP PDU SN,所述L≥N,且所述L为正整数;在所述第一传输路径存在拥塞或失败的情况下,所述处理单元还具体用于:根据所述第二信息,确定所述第一传输路径中拥塞或失败的链路。
结合第十一方面,在一种可能的实现方式中,在所述第一传输路径中存在拥塞或失败的链路的情况下,所述处理单元还用于:对所述拥塞或失败的链路更改路径。
结合第十一方面,在一种可能的实现方式中,所述第一信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
结合第十一方面,在一种可能的实现方式中,所述第二信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
结合第十一方面,在一种可能的实现方式中,所述F1接口的用户面消息还包括第一标识和/或第二标识,所述第一标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第一信息,所述第二标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第二信息。
第十二方面,提供了一种用于无线回传网络的装置,所述无线回传网络包括宿主基站、第一接入与回传一体化IAB节点和第二IAB节点的通信系统中,其中,所述第一IAB节点是终端设备的接入节点,所述第一IAB节点经由所述第二IAB节点与所述宿主基站通信,所述装置包括:收发单元,用于从所述第二IAB节点接收第四信息,所述第四信息用于指示第二传输路径是否发生拥塞或失败,其中,所述第二传输路径是所述第二IAB节点与所述宿主基站之间的回传链路;收发单元,还用于向所述宿主基站发送第五信息,所述第五信息用于指示所述第三传输路径是否发生拥塞或失败,所述第三传输路径是所述第一IAB节点与所述第二IAB节点之间的回传链路和所述第二传输路径。
结合第十二方面,在一种可能的实现方式中,所述第五信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
结合第十二方面,在一种可能的实现方式中,所述F1接口的用户面消息还包括第三标识,所述第三标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第五信息。
第十三方面,提供了一种用于无线回传网络的装置,所述无线回传网络包括宿主基站、第一接入与回传一体化IAB节点和第二IAB节点的通信系统中,其中,所述第一IAB节点是终端设备的接入节点,所述第一IAB节点经由所述第二IAB节点与所述宿主基站通信,所述装置包括:收发单元,用于接收所述第一IAB节点发送的第五信息,所述第五信息用于指示第三传输路径是否发生拥塞或失败,其中,所述第三传输路径是所述第一IAB节点与所述第二IAB节点之间的回传链路和所述第二IAB节点和所述宿主基站之间的回传链路;处理单元,用于根据所述第五信息,确定所述第三传输路径的拥塞或失败的链路。
结合第十三方面,在一种可能的实现方式中,在所述第三传输路径中存在拥塞或失败的链路的情况下,所述处理模块还用于:对所述拥塞或失败的链路更改路径。
结合第十三方面,在一种可能的实现方式中,所述第五信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
结合第十三方面,在一种可能的实现方式中,所述F1接口的用户面消息还包括第三标识,所述第三标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第五信息。
第十四方面,提供了用于无线回传网络的装置,应用于包括宿主基站和第一接入与回传一体化IAB节点的通信系统中,所述装置包括:处理单元,用于确定第四传输路径的状况等级信息;其中,所述第四传输路径的状况等级包括所述第四传输路径的M个状况等级中的一个,所述M大于或等于2,且所述M为正整数,所述第四传输路径的M个状况等级是根据所述第四传输路径的缓存占有率划分的;所述第四传输路径是所述第一IAB节点与所述第一IAB节点的父节点之间的回传链路,和/或所述第四传输路径是所述第一IAB节点与所述第一IAB节点的子节点之间的回传链路;收发单元,用于向所述宿主基站发送第六信息,所述第六信息用于指示所述第四传输路径的状况等级,所述第六信息包含在所述宿主基站分布式单元状态指示消息中。
结合第十四方面,在一种可能的实现方式中,所述传输路径的M个状况等级是通信协议规定的;或者,所述传输路径的M个状况等级是所述宿主基站配置的。
第十五方面,提供了用于无线回传网络的装置,应用于包括宿主基站和第一接入与回传一体化IAB节点的通信系统中,所述装置包括:收发单元,用于接收所述第一IAB节点发送的第六信息,所述第六信息用于指示所述第四传输路径的状况等级,其中,所述第六信息包含在所述宿主基站分布式单元状态指示消息中,所述第四传输路径的状况等级包括所述第四传输路径的M个状况等级中的一个,所述M大于或等于2,且所述M为正整数,所述第四传输路径的M个状况等级是根据所述第四传输路径的缓存占有率划分的;所述第四传输路径是所述第一IAB节点与所述第一IAB节点的父节点之间的回传链路,和/或所述第四传输路径是所述第一IAB节点与所述第一IAB节点的子节点之间的回传链路;处理单元,用于根据所述第六信息,重配所述第四传输路径的上下行时隙资源配比。
结合第十五方面,在一种可能的实现方式中,所述处理单元具体用于根据所述第六信息,确定所述第四传输路径的状况等级;所述处理单元还具体用于根据所述第四传输路径的状况等级,重配所述第四传输路径的上下行时隙资源配比。
结合第十五方面,在一种可能的实现方式中,所述处理单元还具体用于根据上一次所述第四传输路径的上下行时隙资源配比,重配所述第四传输路径的上下行时隙资源配比。
结合第十五方面,在一种可能的实现方式中,所述传输路径的M个状况等级是通信协议规定的;或者,所述传输路径的M个状况等级是所述宿主基站配置的。
第十六方面,提供了一种确定传输路径拥塞的装置,应用于包括宿主基站和第一接入与回传一体化IAB节点的通信系统中,所述装置包括:收发单元,用于接收所述第一IAB节点发送的第七信息,所述第七信息包括第三数据包的PDCP PDU SN值和终端设备数据无线承载UE DRB,所述第三数据包的PDCP PDU SN是所述第一IAB节点按序成功向终端设备发送的R个数据包中最大PDCP PDU SN或所述第一IAB节点向终端设备发送的R个数据包中最大的PDCP PDU SN,所述R大于1,且所述R为正整数;处理单元,用于根据所述第七信息,确定第五传输路径的拥塞情况,所述第五传输路径为所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的传输路径和/或所述第一IAB节点与所述终端设备之间的接入链路。
结合第十六方面,在一种可能的实现方式中,在所述第三数据包的PDCP PDU SN值与第四数据包的PDCP PDU SN值的差值大于或等于第一门限值,所述处理单元还具体用于确定所述第五传输路径发生拥塞,所述第四数据包的PDCP PDU SN值为宿主基站发送向终端设备发送的K个数据包中最大的PDCP PDU SN,所述K大于1,且所述K为正整数。
结合第十六方面,在一种可能的实现方式中,在所述第五传输路径发生拥塞的情况下,所述处理单元还具体用于判断所述UE DRB所期待的缓存大小是否大于或等于第二门限值,在所述UE DRB所期待的缓存大小大于或等于第二门限值的情况下,所述处理单元具体用于确定所述第一IAB节点与宿主基站之间的传输路径上的第一回传链路发生拥塞,所述第一回传链路时所述第一IAB节点与宿主基站之间的传输路径上的任一回传链路;在UEDRB所期待的缓存大小低于第二门限值的情况下,所述处理单元具体用于确定所述第一IAB节点与所述终端设备之间的接入链路发生拥塞。
结合第十六方面,在一种可能的实现方式中,所述第一门限值是通信协议规定的,或者所述第一门限值是所述宿主基站配置的。
结合第十六方面,在一种可能的实现方式中,所述第二门限值是通信协议规定的,或者所述第二门限值是所述宿主基站配置的。
结合第十六方面,在一种可能的实现方式中,所述第七信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
结合第十六方面,在一种可能的实现方式中,所述F1接口的用户面消息还包括第四标识,所述第四标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第七信息。
第十七方面,提供了一种无线回传链路失败指示的装置,所述装置包括:处理单元,用于确定无线回传链路失败指示信息,所述无线回传链路失败指示信息用于指示所述第二IAB节点与其父节点之间的无线回传链路发生失败或无线资源控制RRC重建立失败;收发单元,用于向第一节点发送无线回传链路失败指示信息,所述第一节点是第一IAB节点或终端设备,所述第二IAB节点是所述第一节点的父节点。
第十八方面,提供了一种无线回传链路失败指示的装置,所述装置包括:收发单元,用于接收第二IAB节点发送的无线回传链路失败指示信息,所述无线回传链路失败指示信息用于指示所述第二IAB节点与其父节点之间的无线回传链路发生失败或无线资源控制RRC重建立失败;处理单元,用于根据所述无线回传链路失败指示信息,触发RRC重建立或触发小区重选。
结合第十八方面,在一种可能的实现方式中,在所述装置仅存在一个父节点的情况下,所述处理单元具体用于确定第一节点与第二IAB节点之间的链路失败或所述所述处理单元还具体触发RRC重建立。
结合第十八方面,在一种可能的实现方式中,在所述装置处于RRC连接态,且所述装置处于RRC空闲态的情况下,所述处理单元还具体用于触发小区重选。
第十九方面,提供了另一种用于无线回传网络的装置,该装置包括:收发器、存储器和处理器。其中,该收发器、该存储器和该处理器通过内部连接通路互相通信,该存储器用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,以控制接收器接收信号,并控制发送器发送信号,并且当该处理器执行该存储器存储的指令时,使得该处理器执行上述任一方面中的任一种可能的实现方式中的方法。
第二十方面,提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括:计算机程序代码,当所述计算机程序代码被计算机运行时,使得所述计算机执行上述各方面中的方法。
第二十一方面,提供了一种计算机可读介质,用于存储计算机程序,该计算机程序包括用于执行上述各方面中的方法的指令。
第二十二方面,提供了一种芯片,包括:输入接口、输出接口、处理器和存储器,所述输入接口、输出接口、所述处理器以及所述存储器之间通过内部连接通路相连,所述处理器用于执行所述存储器中的代码,当所述代码被执行时,所述处理器用于执行上述各方面中的方法。
附图说明
图1是适用于本申请的技术方案的IAB系统的架构图。
图2是IAB系统的一个具体示例。
图3是IAB节点的一种结构示意图。
图4是本申请实施例提供的一种数据传输的方法400的示意性流程图。
图5是IAB节点的另一种结构示意图。
图6是本申请实施例提供的另一种数据传输的方法500的示意性流程图。
图7是IAB节点的又一种结构示意图。
图8是本申请实施例提供的又一种数据传输的方法800的示意性流程图。
图9是本申请实施例提供的又一种数据传输的方法900的示意性流程图。
图10是本申请实施例提供的一种确定传输路径拥塞的方法1000的示意性流程图。
图11是本申请实施例提供的一种无线回传链路失败指示的方法1100的示意性流程图。
图12是本申请实施例的用于无线回传网络的装置的示意性框图。
图13是本申请实施例的用于无线回传网络的装置的示意图结构图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
本申请中所有节点、消息的名称仅仅是为了描述方便而设定的名称,在实际网络中的名称可能不同,不应该理解本申请限定各种节点、消息的名称。相反,任何具有和本申请中用到的节点或消息具有相同或类似功能的名称都视作本申请的方法或等效替换,都在本申请的保护范围之内,以下不再赘述。
本申请实施例提及的通信系统包括但不限于:窄带物联网(narrow band-internet of things,NB-IoT)系统、无线局域网(wireless local access network,WLAN)系统、LTE系统、下一代5G移动通信系统或者5G之后的演进通信系统。
参见图1,图1是适用于本申请的技术方案的IAB系统的架构图。如图1所示,一个IAB系统至少包括一个基站100,以及基站100所服务的一个或多个终端设备(terminal)101,一个或多个中继节点(也即,IAB节点)110,以及IAB节点110所服务的一个或多个终端设备111。通常,基站100被称为宿主基站(donor next generation node B,DgNB),IAB节点110通过无线回传链路113连接到基站100。宿主基站在本申请中也称为宿主节点,即,Donor节点。
基站100包括但不限于:演进型节点B(evolved node base,eNB)、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、节点B(node B,NB)、基站控制器(base stationcontroller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、家庭基站(homeevolved NodeB,或home node B,HNB)、基带单元(baseband Unit,BBU)、演进的(evolvedLTE,eLTE)基站、NR基站(next generation node B,gNB)等。
终端设备包括但不限于:用户设备(user equipment,UE)、移动台、接入终端、用户单元、用户站、移动站、远方站、远程终端、移动设备、终端、无线通信设备、用户代理、无线局域网(wireless local access network,WLAN)中的站点(station,ST)、蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(session initiation protocol,SIP)电话、无线本地环路(wirelesslocal loop,WLL)站、个人数字处理(personal digital assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备、连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、未来5G网络中的移动台以及未来演进的公共陆地移动网络(public land mobilenetwork,PLMN)网络中的终端设备等中的任意一种。IAB节点是中继节点的特定的名称,不对本申请的方案构成限定,可以是一种具有转发功能的网络类型中继(例如基站)或者具有转发功能的终端类型中继,如终端设备中。
IAB系统还可以包括多个其它IAB节点,例如,IAB节点120和IAB节点130。IAB节点120是通过无线回传链路123连接到IAB节点110以接入到网络的。IAB节点130是通过无线回传链路133连接到IAB节点110以接入到网络的。IAB节点120为一个或多个终端设备121服务,IAB节点130为一个或多个终端设备131服务。图1中,IAB节点110和IAB节点120都通过无线回传链路连接到网络。在本申请中,所述无线回传链路都是从中继节点的角度来看的,例如无线回传链路113是IAB节点110的回传链路,无线回传链路123是IAB节点120的回传链路。如图1所示,一个IAB节点,如120,可以通过无线回传链路,如123,连接另一个IAB节点110,从而连接到网络。而且,中继节点可以经过多级无线中继节点连接到网络。应理解,本申请中用IAB节点仅仅出于描述的需要,并不表示本申请的方案仅用于NR的场景,在本申请中,IAB节点可以泛指任何具有中继功能的节点或设备,本申请中的IAB节点和中继节点的使用应理解具有相同的含义。
另外,本申请中还涉及到如下基本术语或概念。
1、无线回传节点、宿主节点
本申请实施例中,将支持一体化的接入和回传的节点称为无线回传节点。在LTE通信系统中,该无线回传节点又可以称为中继节点(relay node,RN),在5G中,无线回传节点又可以称为IAB节点(IAB node)。为便于描述,下面以IAB节点为例进行说明。
IAB节点可以为终端设备提供无线接入服务,该终端设备的数据(可以包括用户面数据和控制面信令)由IAB节点通过无线回传链路连接到宿主节点传输。
在本申请实施例中,宿主节点又称为IAB宿主(IAB donor)或者宿主基站(donorgNodeB,DgNB)。具体地,DgNB可以是一个具有完整基站功能的接入网网元,也可以是包括集中式单元(centralized unit,CU)和分布式单元(distributed unit,DU)分离形态的接入网网元。DgNB连接到为终端设备服务的核心网网元,例如,连接到5G核心网(5G core,5GC),并为IAB节点提供无线回传功能。为便于表述,本申请实施例将宿主节点的集中式单元简称为宿主CU(donor CU),将宿主节点的分布式单元简称为宿主DU(donor DU),其中,donor CU还有可能是控制面(control plane,CP)或用户面(user plane,UP)分离的形态,例如,一个CU包括一个CU-CP和多个CU-UP组成,本申请实施例对此不作限定。
2、父节点、子节点
IAB网络可以支持多跳和多连接组网,因此,在终端设备和宿主节点之间可能存在多条传输路径。在某一条传输路径上,终端设备和为该终端设备提供无线接入服务的IAB节点之间、IAB节点之间、IAB节点和为该IAB节点提供回传服务的宿主节点之间有确定的层级关系。其中,为IAB节点提供无线回传服务的节点称为该IAB节点的父节点,或,为终端设备提供无线接入服务的节点称为该终端设备的父节点,该IAB节点可视为该IAB节点的父节点的子节点,该终端设备可视为该终端设备的父节点的子节点。这里,该IAB节点的父节点可以是其他IAB节点,也可以是宿主节点,当该IAB节点与宿主节点直接通过无线空口进行通信时,该IAB节点的父节点即为宿主节点。
3、接入链路
终端设备和为它提供无线接入服务的节点(例如,IAB节点、宿主节点或者宿主DU)进行通信时所使用的无线链路,包括用于上行传输的接入链路和下行传输的接入链路。用于上行传输的接入链路也被称为上行接入链路或接入上行链路,其传输方向是从该终端设备至该节点;用于下行传输的接入链路也被称为下行接入链路或接入下行链路,其传输方向是从该节点至该终端设备。
4、回传链路
回传链路是指某个IAB节点和它的父节点进行通信时所使用的无线链路,其父节点可以是一个IAB节点也可以是宿主节点,包括用于上行传输的回传链路和下行传输的回传链路。用于上行传输的回传链路也被称为上行回传链路或回传上行链路,其传输方向是从该IAB节点至该IAB节点的父节点;用于下行传输的回传链路也被称为下行回传链路或回传下行链路,其传输方向是该IAB节点的父节点至该IAB节点。
5、传输路径
从发送节点至接收节点的全程路由,路径由至少一段链路(link)组成,在本申请实施例中,链路表示相邻节点之间的连接。也就是说,传输路径为发送节点与接收节点之间的以该发送节点为起点且以该接收节点为终点的传输路径。后续,为了描述方便,可以将发送节点与接收节点之间的以该发送节点为起点且以该接收节点为终点的传输路径描述为发送节点与接收节点之间的传输路径。
在上行传输中,可以将终端设备与宿主节点之间除宿主节点以外的任一个节点作为发送节点,将发送节点的上级节点(例如,该发送节点的父节点或该父节点的父节点等)作为接收节点。例如,发送节点可以是某个IAB节点,接收节点可以是该IAB节点的父节点,在该IAB节点与该IAB节点的父节点之间的全程路由表示一条传输路径。再例如,发送节点可以是某个IAB节点,接收节点可以是宿主节点,在该IAB节点与该宿主节点之间的全程路由表示一条传输路径。
同理,在下行传输中,发送节点可以是宿主节点与该终端设备之间除终端设备以外的任一个节点,接收节点可以是该发送节点的下级节点(例如,该发送节点的子节点或该子节点的子节点等)。例如,发送节点可以是某个IAB节点,接收节点可以是该IAB节点的子节点,在该IAB节点与该IAB节点的子节点之间的全程路由表示一条传输路径。再例如,发送节点可以是某个IAB节点,接收节点可以终端设备,在该IAB节点与该终端设备之间的全程路由表示一条传输路径。
6、回传链路拥塞或失败
对于回传链路拥塞,其包括回传链路上行传输方向上的拥塞和下行传输方向上的拥塞。若IAB节点的上行传输中发往某一父节点的缓存占用率、负载占用率或缓存量超过一定阈值,即可认为该IAB节点与该IAB节点的父节点之间的回传链路上行传输方向上的发生拥塞;若IAB节点的下行传输中发往某一子节点的缓存占用率或缓存量超过一定阈值值,即可认为该IAB节点与该IAB节点的子节点之间的回传链路下行传输方向上的发生拥塞,其中子节点也另一IAB节点。
对于回传链路失败,指的是回传链路发生无线链路失败(Radio Link Failure,RLF),其可由定时器T310超时或介质访问控制(Media Access Control,MAC)层的随机接入问题指示或无线链路控制层(radio link control,RLC)层达到最大重传次数等原因引起。
通常,下级节点可以被看作是上级节点的一个终端设备。应理解,图1所示的一体化接入和回传系统中,一个IAB节点连接一个上级节点。但是在未来的中继系统中,为了提高无线回传链路的可靠性,一个IAB节点,如120,可以有多个上级节点同时为一个IAB节点提供服务,如图1中的IAB节点130还可以通过回传链路134连接到IAB节点120,即,IAB节点110和IAB节点120都视为IAB节点130的上级节点。IAB节点110,120,130的名称并不限制其所部署的场景或网络,可以是比如relay,RN等任何其他名称。本申请使用IAB节点仅是方便描述的需要。
在图1中,无线链路102,112,122,132,113,123,133,134可以是双向链路,包括上行和下行传输链路,特别地,无线回传链路113,123,133,134可以用于上级节点为下级节点提供服务,如上级节点100为下级节点110提供无线回传服务。应理解,回传链路的上行和下行可以是分离的,即,上行链路和下行链路不是通过同一个节点进行传输的。所述下行传输是指上级节点,例如节点100,向下级节点,例如节点110,传输信息或数据,上行传输是指下级节点,例如节点110,向上级节点,例如节点100,传输信息或数据。所述节点不限于是网络节点还是终端设备,例如,在D2D场景下,终端设备可以充当中继节点为其他终端设备服务。无线回传链路在某些场景下又可以是接入链路,如回传链路123对节点110来说也可以被视作接入链路,回传链路113也是节点100的接入链路。应理解,上述上级节点可以是基站,也可以是中继节点,下级节点可以是中继节点,也可以是具有中继功能的终端设备,例如D2D场景下,下级节点也可以是终端设备。
参见图2,图2是IAB系统的一个具体示例。在图2所示的IAB系统中,包括宿主基站,IAB节点1,IAB节点2,也可以包括UE1和UE2。其中,宿主基站和IAB节点1之间的链路,以及IAB节点1和IAB节点2之间的链路为回传链路。UE1和宿主基站之间的链路,UE2和IAB节点1之间的链路为接入链路以及UE3和IAB节点2之间的链路为接入链路。
参见图3,图3是IAB节点的结构示意图。如图3所示,移动终端(mobile terminal,MT)功能被定义为类似UE的一个组件。在IAB中,MT被称为驻留在IAB节点上的功能。由于MT类似一个普通UE的功能,因此可以认为IAB节点通过MT接入到上级节点或网络。
DU功能是相对于CU功能而言的。在NR中,基站的功能被分为两部分,称为CU-DU分离。从协议栈的角度来看,CU包括了LTE基站的RRC层和PDCP层,DU包括了LTE基站的无线链路控制(radio link control,RLC)层、媒体访问控制(media access control,MAC)层和物理(physical,PHY)层。在普通的5G基站部署中,CU和DU物理上可以通过光纤连接,逻辑上存在一个专门定义的F1接口,用于CU与DU之间进行通信。从功能的角度来看,CU主要负责无线资源控制与配置,跨小区移动性管理,承载管理等。DU主要负责调度,物理信号生成与发送。
如背景技术所述,在IAB网络的数据传输中,在现有的新空口(new radio,NR)用户面协议中,如果宿主基站是分布式单元(distributed unit,DU)和集中式单元(centralized unit,CU)分离状态,为了避免DU和终端设备之间的下行数据传输的拥塞而造成数据在DU处堆积导致丢包,DU需要向CU发送下行数据传输状态(downlink datadeliver status,DDDS)反馈消息,该DDDS反馈消息包括DU按序成功向终端设备发送多个数据包中PDCP PDU SN值最大的数据包的PDCP PDU SN值,但是由于该DDDS反馈消息是以终端设备数据无线承载(data radio bearer,DRB)为粒度的,且能在终端设备接入的IAB节点上进行反馈。在IAB网络中,终端设备接入的IAB节点与CU之间还可能有一跳或多跳无线传输,终端设备接入的IAB节点向CU发送DDDS反馈消息,无法确定到底是终端设备和终端设备接入的IAB节点之间的接入链路,还是终端设备接入的IAB节点与CU之间的回传链路出现拥塞。在现有的CU与DU之间进行通信的F1接口的控制面消息F1接口应用协议(F1-Application Protocol,F1-AP)中,每个IAB节点都会向DU发送过载(overload)消息,该过载消息指示了节点的两种状态,即过载和未过载。CU通过该过载消息,来进行终端设备的接入控制。但是该过载消息指示的节点的状态有限,CU通过两种状态并不能较好的为数据传输分配相应的资源。
基于上述问题,本申请实施例提供了数据传输的方法,可以有效地提高数据的传输性能。
为了便于理解本申请实施例,在介绍本申请实施例之前,先作出以下几点说明。
第一,在本申请实施例中,“指示”可以包括直接指示和间接指示,也可以包括显式指示和隐式指示。将某一信息(如下文所述的第一指示信息)所指示的信息称为待指示信息,则具体实现过程中,对待指示信息进行指示的方式有很多种,例如但不限于,可以直接指示待指示信息,如待指示信息本身或者该待指示信息的索引等。也可以通过指示其他信息来间接指示待指示信息,其中该其他信息与待指示信息之间存在关联关系。还可以仅仅指示待指示信息的一部分,而待指示信息的其他部分则是已知的或者提前约定的。例如,还可以借助预先约定(例如协议规定)的各个信息的排列顺序来实现对特定信息的指示,从而在一定程度上降低指示开销。
第二,在下文示出的实施例中第一、第二以及各种数字编号仅为描述方便进行的区分,并不用来限制本申请实施例的范围。例如,区分不同的指示信息等。
第三,本申请实施例中涉及的“协议”可以是指通信领域的标准协议,例如可以包括LTE协议、NR协议以及应用于未来的通信系统中的相关协议,本申请对此不做限定。
第四,本申请实施例中涉及的“多个”是指两个或两个以上。“以下一项(个)或多项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a、b和c中的至少一项(个)或多项(个),可以表示:a,或b,或c,或a和b,或a和c,或b和c,或a、b和c,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。下面将结合附图详细说明本申请实施例提供的方法。
第五,本申请实施例中涉及的“传输路径发生拥塞或失败”是指传输路径中一段或多段链路发生拥塞或失败。
应理解,本申请实施例中所有节点、消息、参数的名称仅仅是本申请为描述方便而设定的名称,在实际网络中的名称可能不同,不应理解本申请限定各种节点、消息、参数的名称,相反,任何具有和本申请中用到的节点或消息或参数具有相同或类似功能的名称都视作本申请的方法或等效替换,都在本申请的保护范围之内,以下不再赘述。此外,在申请实施例中,一个消息可以包括一个或多个信息(或信令)。
在本申请实施例中,用于实现本申请实施例的方法或步骤的设备可以是设备本身,也可以是配置在设备中的芯片或处理器等能够实现本申请实施例的方法或步骤的装置,本申请实施例不限于此。例如,该设备可以是下文描述的宿主基站、第一IAB节点、第二IAB节点、该第一IAB节点的子节点或该第一IAB节点的父节点。下文所述的终端设备可以是终端设备本身,也可以是配置在终端设备内部的芯片或处理器。为了便于描述,统一采用终端设备描述。
以下,以第一IAB节点、第二IAB节点、和宿主基站之间的交互为例详细说明本申请实施例。
图4示出了本申请实施例提供的数据传输的方法400的示意性流程图。该方法400应用于包括宿主基站、第一IAB节点的通信系统中,其中,第一IAB节点是终端设备的接入节点。如图4所示,该方法400可以包括步骤S410和步骤S440。下面详细说明方法400中的各个步骤。
步骤S410,第一IAB节点接收宿主基站发送给终端设备的N个数据包,该N为正整数,且N大于1。
其中,第一IAB节点接收宿主基站发送给终端设备的N个数据包可以理解为第一IAB节点成功接收宿主基站发送给终端设备的N个数据包,或者,第一IAB节点接收宿主基站发送给终端设备的N个数据包也可以理解为第一IAB节点能够正确读取接收的宿主基站发送给终端设备的N个数据包中每个数据包的PDCP PDU SN的值。
可选地,在RLC确认(acknowledged mode,AM)模式下,该第一IAB节点接收宿主基站发送给终端设备的N个数据包。
可选地,在RLC AM下,上述N个数据包中可以有S个数据包是重传的数据包,上述N个数据包中也可以有P个数据包是新传的数据包,S与P分别为正整数,且S与P之和为N。例如,第一IAB节点接收宿主基站发送给终端设备的6个数据包,该6个数据包中可以有2个数据包是重传的数据包,4个数据包是新传的数据包;或者,该6个数据包中也可以都是重传的数据包;或者,该6个数据包也可以都是新传的数据包。
可选地,在RLC非确认(un-acknowledge mode,UM)模式下,该第一IAB节点接收宿主基站发送给终端设备的N个数据包。
可选地,该第一IAB节点可以从第二IAB节点接收宿主基站发送给终端设备的N个数据包,第二IAB节点是上述第一IAB节点的父节点,即第一IAB节点经由第二IAB节点与宿主基站通信;或者,该第一IAB节点也可以从第一IAB节点的移动终端(mobile terminal,MT)侧接收宿主基站发送给终端设备的N个数据包;或者,该第一IAB节点也可以从第一IAB节点的DU的高层发送的N个数据包,其中该DU的高层可以是PDCP层的上层协议层。
步骤S420,第一IAB节点,从N个数据包中确定第一数据包的PDCP PDU SN,该第一数据包的PDCP PDU SN是N个数据包中最大的PDCP PDU SN或该第一数据包的PDCP PDU SN是N个数据包的PDCP PDU SN按照从小到大的顺序排列且从最小的PDCP PDU SN开始连续PDCP PDU SN中最大的PDCP PDU SN。
例如,在RLC AM模式下,该第一IAB节点接收了宿主基站发送给终端设备的4个数据包,该第一IAB节点依次接收的4个数据包对应的PDCP PDU SN可以分别为1,2,6,3,则第一IAB节点可以将第一数据包的PDCP PDU SN确定为这4个数据包中最大的PDCP PDU SN,即第一数据包的PDCP PDU SN为6。又例如,在RLC AM模式下,该第一IAB节点依次接收了宿主基站发送给终端设备的5个数据包,且这5个数据包按照PDCP PDU SN从小到大的顺序排列,PDCP PDU SN可以依次分别为1,2,4,6,7,则第一IAB节点可以将第一数据包的PDCP PDU SN确定为这5个数据包的PDCP PDU SN按照从小到大的顺序排列且从最小的PDCP PDU SN开始连续PDCP PDU SN中最大的PDCP PDU SN,则第一数据包的PDCP PDU SN为2。
可选地,在RLC AM模式下,上述第一数据包的PDCP PDU SN还可以是N个数据包中重传数据包中最大的PDCP PDU SN或第一数据包的PDCP PDU SN还可以是第一IAB节点接收的N个数据包中重传数据包中按照PDCP PDU SN从小到大的顺序排列的第一组PDCP PDU SN连续数据包中最大的PDCP PDU SN。例如,在RLC AM模式下,该第一IAB节点接收了宿主基站发送给终端设备的4个数据包,该第一IAB节点接收的4个数据包对应的PDCP PDU SN可以分别为1,2,6,3,其中,PDCP PDU SN为1和3的是重传数据包,则第一IAB节点可以将第一个数据包的PDCP PDU SN确定为4个数据包中重传数据包(PDCP PDU SN为1和3)中最大的PDCPPDU SN,即第一数据包的PDCP PDU SN为3。又例如,在RLC AM模式下,该第一IAB节点接收了宿主基站发送给终端设备的6个数据包,这6个数据包按照PDCP PDU SN从小到大的顺序排列,PDCP PDU SN可以依次分别为1,2,4,5,7,8,且这6个数据包中PDCP PDU SN为4,5,7和8的数据包是重传数据包,则第一IAB节点可以将第一数据包的PDCP PDU SN确定为这6个数据包中重传数据包(PDCP PDU SN为4,5,7和8)的PDCP PDU SN按照从小到大的顺序排列且从最小的PDCP PDU SN开始连续PDCP PDU SN中最大的PDCP PDU SN,则第一数据包的PDCPPDU SN为5。
例如,在RLC UM模式下,该第一IAB节点接收了宿主基站发送给终端设备的5个数据包,且第一IAB节点依次接收的5个数据包对应的PDCP PDU SN分别为1,5,4,6,2,则第一IAB节点可以将第一数据包的PDCP PDU SN确定为这5个数据包中最大的PDCP PDU SN,即第一数据包的PDCP PDU SN为6。又例如,在RLC UM模式下,该第一IAB节点接收了宿主基站发送给终端设备的7个数据包,且第一IAB节点依次接收的7个数据包对应的PDCP PDU SN分别为1,5,4,6,7,则第一IAB节点可以将第一数据包的PDCP PDU SN确定为这7个数据包的PDCPPDU SN按照从小到大的顺序排列且从最小的PDCP PDU SN开始连续PDCP PDU SN中最大的PDCP PDU SN,则第一数据包的PDCP PDU SN为1。
步骤S430,第一IAB节点向宿主基站发送第一信息,该第一信息包括第一数据包的PDCP PDU SN的值。
可选地,该第一信息可以包含在第一IAB节点与宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。其中,该F1接口的用户面消息是在第一IAB节点和宿主基站之间对等的F1协议层上。
可选地,该F1接口的用户面消息还包括第一标识,该第一标识用于指示该F1接口的用户面消息中是否包括第一信息。
可选地,该第一标识可以占用1个比特。
F1接口的用户面消息中包括第一标识和第一信息,从而使能接收端正确解读该F1接口的用户面消息的长度,以及使能宿主基站确定该F1接口的用户面消息中是否包含第一信息。
可选地,该F1接口的用户面消息可以是DDDS反馈消息。该DDDS反馈消息还可以包括以下至少一项:在RLC AM下,第一IAB节点向终端设备按照从小到大的顺序成功发送的最大PDCP PDU SN;在RLC UM下,第一IAB节点向底层发送的最大PDCP PDU SN;终端设备与第一IAB节点之间数据传输的DRB期待的缓存大小;终端设备与第一IAB节点之间数据传输的DRB期待的数据传输的速率。
步骤S440,宿主基站根据第一信息,确定第一传输路径的拥塞或失败情况,该第一传输路径是第一IAB节点和宿主基站之间的回传链路。
可选地,在第一IAB节点直接与宿主基站连接的情况下,上述第一传输路径是第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路。例如,如图5所示,在宿主基站与UE2之间的通信路径可以为路径A:
Figure BDA0002047605190000191
其中,第一IAB节点是IAB节点A,该IAB节点A直接与宿主基站通信,上述第一传输路径为IAB节点A与宿主基站之间的回传链路,即第一传输路径可以为回传链路A。
可选地,该通信系统还可以包括一个或多个第二IAB节点,以下,以第一传输路径为2种情况下为例,进行详细描述,本申请并不仅仅局限于以下2种情况。
情况1:在第一IAB节点经由第二IAB节点与宿主基站通信。
上述第一传输路径为第一IAB节点与第二IAB节点之间的回传链路和/或第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路,其中第二IAB节点为第一IAB节点的父节点,宿主基站为第二IAB节点的父节点。例如,如图5所示,该通信系统中,宿主基站与UE1之间的通信路径可以是路径B,其中,路径B为:
Figure BDA0002047605190000192
第一IAB节点是IAB节点C,第二IAB节点是IAB节点B,IAB节点B是IAB节点C的父节点,宿主基站是IAB节点B的父节点,上述第一传输路径为IAB节点C与IAB节点B之间的回传链路和/或IAB节点B与宿主基站之间的回传链路,即第一传输路径为回传链路B和/或回传链路C。
情况2:第一IAB节点依次经由第二IAB节点#A和第二个IAB节点与宿主基站通信。
上述第一传输路径可以为第一IAB节点与第二IAB节点#A之间的回传链路,第二IAB节点#A与第二IAB节点#B之间的回传链路,和/或第二IAB节点#B与宿主基站之间的回传链路。其中,第二IAB节点#A为第一IAB节点的父节点,第二IAB节点#B为第一个IAB节点的父节点,宿主基站为第二IAB节点#B的父节点。例如,如图7所示,该通信系统中,宿主基站与UE1之间的通信路径可以是路径2,其中,路径2为:
Figure BDA0002047605190000193
Figure BDA0002047605190000194
第一IAB节点是IAB节点3,第二IAB节点#A是IAB节点2,第二IAB节点#B是IAB节点1,IAB节点3依次经由IAB节点2和IAB节点1与宿主基站通信,IAB节点2是IAB节点3的父节点,IAB节点1是IAB节点2的父节点,宿主基站是IAB节点1的父节点,上述第一传输路径为IAB节点3与IAB节点2之间的回传链路,IAB节点2与IAB节点1之间的回传链路和/或IAB节点1与宿主基站之间的回传链路,即第一传输路径为回传链路3,回传链路2和/或回传链路1。
可选地,宿主基站根据第一数据包的PDCP PDU SN的值和宿主基站发送的第二数据包的PDCP PDU SN的值,确定第一传输路径的是否存在拥塞或失败情况,其中,第二数据包的PDCP PDU SN是宿主基站已发送的L个数据包中最大的PDCP PDU SN,L≥N,且L为正整数。
可选地,宿主基站可以根据第一数据包的PDCP PDU SN的值和宿主基站已发送的第二数据包的PDCP PDU SN的值之间的差值是否超过预设值来确定第一传输路径是否发生拥塞或失败。在第一数据包的PDCP PDU SN的值和宿主基站发送的第二数据包的PDCP PDUSN的值之间的差值超过预设值的情况下,宿主基站确定第一传输路径存在拥塞或失败情况。上述预设值可以根据宿主基站发送的数据包的个数L确定。例如,在宿主基站发送的数据包的个数为100的情况下,该预设值可以为80。例如,当第一数据包的SN的值为5,第二数据包的SN的值为100,则宿主基站可以确定第一传输路径存在拥塞或失败情况。又例如,第一数据包的SN的值为85,第二数据包的SN的值为100,则宿主基站可以确定第一传输路径的不存在拥塞情况。
在宿主基站确定第一传输路径存在拥塞情况,则宿主基站可以降低经过第一传输路径发往终端设备的传输数据的速率;或者宿主基站更改发送终端设备的路由路径(即更改第一传输路径的路径),使宿主基站与终端设备之间的数据不经过该第一传输路径进行传输。
例如,如图5所示,该通信系统中,宿主基站与UE1之间的通信路径可以是路径B,其中,路径B为:
Figure BDA0002047605190000201
第一IAB节点是IAB节点C,第二IAB节点是IAB节点B,IAB节点B是IAB节点C的父节点,宿主基站是IAB节点B的父节点,上述第一传输路径为IAB节点C与IAB节点B之间的回传链路和/或IAB节点B与宿主基站之间的回传链路,即第一传输路径为回传链路B和/或回传链路C。在第一传输路径存在拥塞或失败的情况下,宿主基站可以更改第一传输路径的路径,即宿主基站将用另一条宿主基站与UE1之间的传输路径的路径代替第一传输路径的路径,例如,宿主基站与UE1之间的通信路径也可以是路径C,其中,路径C为:
Figure BDA0002047605190000202
Figure BDA0002047605190000203
宿主基站将通过路径1发往UE1的数据改为通过路径2发往UE1;或者,在第一传输路径存在失败的情况下,宿主基站可以降低宿主基站通过第一传输路径发往UE1的数据传输速率。
宿主基站对第一传输路径中的拥塞链路更改路径或降低经过第一传输路径发往终端设备的传输数据的速率,避免或减轻第一传输路径上的拥塞情况,提高数据传输的性能。
进一步地,本申请还提供了另一种数据传输的方法,如图6所示,该方法500应用于包括宿主基站、第一IAB节点的通信系统中,其中,第一IAB节点是终端设备的接入节点。该方法500包括步骤S410至步骤S440和S510至步骤S520,如图6所示。下面详细介绍各个步骤。
步骤S410至步骤S430参见方法400中的描述,这里不再详细赘述。
在第一IAB节点与宿主基站之间存在一个或多个第二IAB节点的情况下,执行步骤S510。
可选地,步骤S510,第一IAB节点从第二IAB节点接收第三信息,第三信息用于指示第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败。
其中,第一IAB经由第二IAB节点与宿主基站通信。
可选地,第一IAB节点可以经由一个或多个第二IAB节点与宿主基站通信。在第一IAB节点经由多个第二IAB节点与宿主基站通信时,当前第二IAB节点需要逐级向下一个第二IAB节点发送当前第二IAB节点与当前第二IAB节点的父节点之间的回传链路是否发生拥塞或失败。
以下,以步骤S440中所述的情况1和情况2为例,进行详细描述。
情况1:第一IAB节点经由一个第二IAB节点与宿主基站通信。
上述第三信息用于指示第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败。
第三信息可以通过如下两种方式来指示第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败。本申请并不仅仅局限于以下两种方式来实现。
方式1:该第三信息可以通过标识来指示第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路发生拥塞或失败。即若第三信息有链路的标识,则表示该链路发生拥塞或失败;若第三信息没有链路的标识,则表示该链路未发生拥塞或失败。若第三信息中携带有第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路的标识,则即第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路存在拥塞或失败。
方式2:该第三信息可以用映射表来指示第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败。该映射表是上述链路与上述链路是否发生拥塞的一一对应关系,其中,上述链路是否发生拥塞用0和1来标识,例如,0可以代表该链路不存在拥塞或失败,1可以代表该链路存在拥塞或失败。例如,第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路对应的是1,即第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路存在拥塞或失败。
情况2:第一IAB节点经由两个第二IAB节点与宿主基站通信,即第一IAB节点经由第二IAB节点#A和第二IAB节点#B与宿主基站通信。
上述第三信息用于指示第二IAB节点#A与第二IAB节点#B之间的回传链路是否发生拥塞或失败,和/或第二IAB节点#B与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败。
第二IAB节点#B需要将第二IAB节点#B与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败的情况发送给第二IAB节点#A,第二IAB节点#A再将第二IAB节点#A与第二IAB节点#B之间的回传链路是否发生拥塞或失败,和/或第二IAB节点#B与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败发送给第一IAB节点。
第三信息也可以通过如下上述两种方式来指示第二IAB节点#A与第二IAB节点#B之间的回传链路是否发生拥塞或失败和/或第二IAB节点#B与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败。
方式1’:该第三信息可以通过标识来指示第二IAB节点#A与第二IAB节点#B之间的回传链路是否发生拥塞或失败和/或第二IAB节点#B与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败。即若第三信息有链路的标识,则表示该链路发生拥塞或失败;若第三信息没有链路的标识,则表示该链路未发生拥塞或失败。例如,若第三信息中携带有第二IAB节点#A与第二IAB节点#B之间的回传链路的标识,则第二IAB节点#A与第二IAB节点#B之间的回传链路存在拥塞或失败。
方式2’:该第三信息可以用映射表来指示第二IAB节点#A与第二IAB节点#B之间的回传链路是否发生拥塞或失败和/或第二IAB节点#B与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败。该映射表是上述链路与上述链路是否发生拥塞的一一对应关系,其中,上述链路是否发生拥塞用0和1来标识,例如,0可以代表该链路不存在拥塞或失败,1可以代表该链路存在拥塞或失败。例如,第二IAB节点#A与第二IAB节点#B之间的回传链路对应的是0,即第二IAB节点#A与第二个IAB节点之间的回传链路不存在拥塞或失败,若第二IAB节点#B与宿主基站之间的回传链路对应的是1,即第二IAB节点#B与宿主基站之间的回传链路存在拥塞或失败。
步骤S520,第一IAB节点向宿主基站发送第二信息,该第二信息用于指示第一传输路径是否发生拥塞或失败。
可选地,第二信息包含在第一IAB节点与宿主基站之间的F1接口的用户面消息中,其中,该F1接口的用户面消息是在第一IAB节点和宿主基站之间对等的F1协议层上。
可选地,该F1接口的用户面消息还包括第二标识,该第二标识用于指示F1接口的用户面消息中是否包括所述第二信息。
可选地,该第二标识可以可以占用1个比特。
可选地,该用户面消息可以是DDDS反馈消息。
可选地,在第一IAB节点直接与宿主基站连接的情况下,第一传输路径是第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路。第二信息用于指示第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路是否发生拥塞或失败。
可选地,该第二信息可以通过标识来指示第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路是否发生拥塞或失败。即第二信息有第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路的标识,即为该第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路发生拥塞或失败,第二信息没有第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路的标识,即为该第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路未发生拥塞或失败。
可选地,该第二信息也可以通过映射表来指示第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路是否发生拥塞或失败。该映射表是第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路与第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路是否发生拥塞的一一对应关系,其中,第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路是否发生拥塞用0和1来标识,例如,0可以代表第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路不存在拥塞或失败,1可以代表第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路存在拥塞或失败。例如,第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路对应的是1,即第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路存在拥塞或失败。
可选地,在第一IAB节点经由一个或多个第二IAB节点与宿主基站通信的情况下,第一IAB节点需要合并第三信息和第一IAB节点与第一IAB节点的父节点之间的回传链路是否发生拥塞或失败的情况,并形成第二信息,发送给宿主基站。
步骤S440,宿主基站根据第一信息,确定第一传输路径的拥塞或失败情况。
可选地,宿主基站根据第一信息和第二信息,确定第一传输路径的拥塞或失败情况。具体地,宿主基站根据第一数据包的PDCP PDU SN的值和宿主基站发送的第二数据包的PDCP PDU SN的值,确定第一传输路径的是否存在拥塞或失败情况,其中,所述第二数据包的PDCP PDU SN是所述宿主基站已发送的L个数据包中最大的PDCP PDU SN,L≥N,且L为正整数。
在所述第一传输路径存在拥塞或失败的情况下,宿主基站根据第二信息中指示的第一传输路径是否发生拥塞或失败,确定第一传输路径中拥塞或失败的链路。在第一传输路径中存在拥塞的链路的情况下,则宿主基站可以降低经过第一传输路径发往终端设备的传输数据的速率;或者,在第一传输路径中存在拥塞或失败的链路的情况下,宿主基站更改发送终端设备的路由路径(即更改第一传输路径中拥塞链路的路径),使宿主基站与终端设备之间的数据不经过该第一传输路径进行传输。
示例性地,若第一IAB节点与第二IAB节点之间的回传链路存在拥塞,宿主基站需要对第一IAB节点与第二IAB节点之间的回传链路更改路径。例如,如图5所示,该通信系统中,宿主基站与UE1之间的通信路径可以是路径B,其中,路径B为:
Figure BDA0002047605190000231
Figure BDA0002047605190000232
第一IAB节点是IAB节点C,第二IAB节点是IAB节点B,IAB节点B是IAB节点C的父节点,宿主基站是IAB节点B的父节点,上述第一传输路径为IAB节点C与IAB节点B之间的回传链路和/或IAB节点B与宿主基站之间的回传链路,即第一传输路径为回传链路B和/或回传链路C;又例如,该通信系统中,宿主基站与UE1之间的通信路径也可以是路径C,其中,路径C为:
Figure BDA0002047605190000233
Figure BDA0002047605190000234
第一IAB节点是IAB节点C,第二IAB节点是IAB节点A,IAB节点A是IAB节点C的父节点,宿主基站是IAB节点A的父节点,上述第一传输路径为IAB节点C与IAB节点A之间的回传链路和/或IAB节点A与宿主基站之间的回传链路,即第一传输路径为回传链路B和/或回传链路A。若第二信息中指示的是第一传输路径中宿主基站与IAB节点A之间的回传链路发生拥塞或失败,则宿主基站可以更改宿主基站与IAB节点A之间的路径,让宿主基站发往IAB节点A的数据包,改为宿主基站向IAB节点B发送,即宿主基站通过路径C发送给终端设备的数据改为通过路径B发送给终端设备。若第二信息中指示的是第一传输路径中宿主基站与IAB节点A之间的回传链路发生拥塞,宿主基站降低经过宿主基站与IAB节点A之间的路径发往终端设备的传输数据的速率,例如,宿主基站通过宿主基站与IAB节点A发往终端设备的传输数据的速率为1000bit/s,则宿主基站可以将通过宿主基站与IAB节点A发往终端设备的传输数据的速率为800bit/s。
宿主基站对第一传输路径中的拥塞或失败链路更改路径,或者宿主基站降低经过第一传输路径中的拥塞链路发往终端设备的传输数据的速率,避免或减轻第一传输路径上的拥塞情况,提高数据传输的性能。
其中,步骤S440的详细描述可以参考上述方法400中对步骤S440中的描述,这里不再赘述。
宿主基站根据对比第一数据包的PDCP PDU SN的值和第二数据包的PDCP PDU SN的值,可以确定第一传输路径是否发生拥塞或失败,在第一传输路径存在拥塞或失败的情况下,宿主基站根据第二信息,确定所述第一传输路径中拥塞或失败的链路。
在宿主基站确定第一传输路径存在拥塞情况,则宿主基站可以降低经过第一传输路径发往终端设备的传输数据的速率;或者,在宿主基站确定第一传输路径存在拥塞或失败情况,宿主基站更改发送终端设备的路由路径(即更改第一传输路径中拥塞链路的路径),使宿主基站与终端设备之间的数据不经过该第一传输路径进行传输。
宿主基站对拥塞或失败的链路更改路径,避免或减轻第一传输路径上的拥塞情况,提高数据传输的性能。
图8是从节点交互的角度示出的本申请另一实施例提供的数据传输方法800的示意性流程图。该方法800应用于包括宿主基站、第一IAB节点和第二IAB节点的通信系统中,其中,第一IAB节点是终端设备的接入节点,该第一IAB节点经由第二IAB节点与宿主基站通信。如图8所示,该方法800可以包括步骤S810至步骤S830。下面详细说明该方法中的各个步骤。
步骤S810,第一IAB节点从第二IAB节点接收第四信息,所述第四信息用于指示第二传输路径是否发生拥塞或失败,其中,所述第二传输路径是所述第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路。
可选地,该通信系统可以包括一个或多个第二IAB节点,即第一IAB节点经由一个或多个第二IAB节点与宿主基站通信。
以下,以第二IAB节点的个数分别为1个和2个的情况为例,进行详细描述,本申请对第二IAB节点的个数并不做限定。
情况1’:第一IAB节点经由一个第二IAB节点与宿主基站通信。
上述第四信息用于指示第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败。
第四信息可以通过如下两种方式来指示第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败。本申请并不仅仅局限于以下两种方式来实现。
方式A:该第四信息可以通过标识来指示第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路发生拥塞或失败,即第四信息包含有链路的标识,则表示该链路发生拥塞或失败,第四信息没有包含链路的标识,则表示该链路未发生拥塞或失败。若第四信息中携带有第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路的标识,则第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路存在拥塞或失败。
方式B:该第四信息可以用映射表来指示第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败。该映射表是第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路与第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞的一一对应关系,其中,第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞用0和1来标识,例如,0可以代表第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路不存在拥塞或失败,1可以代表第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路存在拥塞或失败。例如,第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路对应的是1,即第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路存在拥塞或失败。
情况2’:第一IAB节点经由两个第二IAB节点与宿主基站通信,即第一IAB节点经由第二IAB节点#A和第二IAB节点#B与宿主基站通信。
上述第四信息用于指示第二IAB节点#A与第二IAB节点#B之间的回传链路是否发生拥塞或失败,和第二IAB节点#B与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败。
第二IAB节点#B需要将第二IAB节点#B与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败的情况发送给第二IAB节点#A,第二IAB节点#A再将第二IAB节点#A与第二IAB节点#B之间的回传链路是否发生拥塞或失败,和第二IAB节点#B与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败发送给第一IAB节点。
第四信息也可以通过如下上述两种方式来指示第二IAB节点#A与第二IAB节点#B之间的回传链路是否发生拥塞或失败和第二IAB节点#B与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败。
方式A’:该第四信息可以通过标识来指示第二IAB节点#A与第二IAB节点#B之间的回传链路是否发生拥塞或失败和第二IAB节点#B与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败,即第四信息有链路的标识,则表示该链路发生拥塞或失败,第四信息没有链路的标识,则表示该链路未发生拥塞或失败。例如,即若第四信息中携带有第二IAB节点#A与第二IAB节点#B之间的回传链路的标识,则第二IAB节点#A与第二IAB节点#B之间的回传链路存在拥塞或失败。
方式B’:该第四信息可以用映射表来指示第二IAB节点#A与第二IAB节点#B之间的回传链路是否发生拥塞或失败和第二IAB节点#B与宿主基站之间的回传链路是否发生拥塞或失败。该映射表是上述链路与上述链路是否发生拥塞的一一对应关系,其中,上述链路是否发生拥塞用0和1来标识,例如,0可以代表该链路不存在拥塞或失败,1可以代表该链路存在拥塞或失败。例如,第二IAB节点#A与第二IAB节点#B之间的回传链路对应的是0,即第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路不存在拥塞或失败,若第二IAB节点#B与宿主基站之间的回传链路对应的是1,即第二IAB节点#B与宿主基站之间的回传链路存在拥塞或失败。
步骤S820,第一IAB节点向宿主基站发送第五信息,该第五信息用于指示第三传输路径是否发生拥塞或失败,该第三传输路径是第一IAB节点与第二IAB节点之间的回传链路和第二传输路径。
可选地,该第五信息包含在第一IAB节点与宿主基站之间的F1接口的用户面消息中,其中,该F1接口的用户面消息是在第一IAB节点和宿主基站之间对等的F1协议层上。
可选地,该F1接口的用户面消息还包括第三标识,该第三标识用于指示F1接口的用户面消息中包括第五信息。
可选地,该第三标识可以可以占用1个比特。
可选地,该用户面消息可以是DDDS反馈消息。
可选地,宿主基站需要合并第四信息和第一IAB节点与第二IAB节点之间的回传链路是否发生拥塞或失败的情况,并形成第五信息,发送给宿主基站。
可选地,该第五信息可以通过标识来指示第三传输路径是否发生拥塞或失败。即若第五信息包含有链路的标识,即为该链路发生拥塞或失败,若第五信息没有包含该链路的标识,即为该链路未发生拥塞或失败。
可选地,该第五信息也可以通过映射表来指示第三传输路径是否发生拥塞或失败。该映射表是第三传输路径中每个链路与第三传输路径中每个链路是否发生拥塞的一一对应关系,其中,链路是否发生拥塞用0和1来标识,例如,0可以代表链路不存在拥塞或失败,1可以代表链路存在拥塞或失败。例如,第三传输路径中第一IAB节点与第二IAB节点之间的回传链路对应的是1,即第一IAB节点与第二IAB节点之间的回传链路存在拥塞或失败。
步骤S830,宿主基站根据第五信息,确定第三传输路径的拥塞或失败的链路。
在第三传输路径中存在拥塞的链路的情况下,则宿主基站可以降低经过第三传输路径发往终端设备的传输数据的速率;或者,在第三传输路径中存在拥塞或失败的链路的情况下,宿主基站更改发送终端设备的路由路径(即更改第三传输路径中拥塞链路的路径),使宿主基站与终端设备之间的数据不经过该第三传输路径进行传输。
示例性地,若第一IAB节点与第二IAB节点之间的回传链路存在拥塞或失败,宿主基站需要对第一IAB节点与第二IAB节点之间的回传链路更改路径。例如,如图7所示,宿主基站与UE2之间的通信路径可以分为路径2、路径3,其中,路径2为:
Figure BDA0002047605190000261
Figure BDA0002047605190000262
路径3为:
Figure BDA0002047605190000263
在宿主基站与UE2之间的通信路径为路径2时,IAB节点3可以是第一IAB节点,IAB节点2可以是第二IAB节点#A,IAB节点1可以是第二IAB节点#B,该通信系统中有两个第二IAB节点,第三传输路径包括宿主基站与IAB节点1之间的回传链路1,IAB节点1与IAB节点2之间的回传链路2,IAB节点3与IAB节点2之间的回传链路3。在宿主基站与UE2之间的通信路径为路径3时,IAB节点3可以是第一IAB节点,IAB节点1可以是第二IAB节点,该通信系统中有一个第二IAB节点,第三传输路径包括宿主基站与IAB节点1之间的回传链路1和IAB节点3与IAB节点1之间的回传链路4。若第五信息指示的是IAB节点1与IAB节点2之间的回传链路发生拥塞或失败,则宿主基站可以更改IAB节点1与IAB节点2之间的路径,让IAB节点1发往IAB节点2的数据包,改为IAB节点1向IAB节点3发送;或者,若第五信息指示的是IAB节点1与IAB节点2之间的回传链路发生失败,则宿主基站降低经过IAB节点1与IAB节点2之间的路径发往终端设备的传输数据的速率,例如,第五信息指示的是IAB节点1与IAB节点2之间的回传链路发生拥塞,且此时,宿主基站经过IAB节点1与IAB节点2之间的回传链路发往终端设备的传输数据的速率为1200bit/s,则宿主基站可以将经过IAB节点1与IAB节点2之间的回传链路发往终端设备的传输数据的速率降低至1000bit/s。
通过与终端设备直接连接的第一IAB节点向宿主基站发送第一IAB节点与第二IAB节点之间的回传链路、第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路或多个第二IAB节点之间的回传链路是否发生拥塞或失败,宿主基站对发生拥塞或失败的链路进行路径更改,避免或减轻第一IAB节点与第二IAB节点之间的回传链路、第二IAB节点与宿主基站之间的回传链路或多个第二IAB节点之间的回传链路上的拥塞情况,从而提高了数据的传输性能。
图9是从节点交互的角度示出的本申请另一实施例提供的数据传输方法900的示意性流程图。该方法900应用于包括宿主基站和第一IAB节点的通信系统中。如图9所示,该方法900可以包括步骤S910至步骤S930。下面详细说明该方法中的各个步骤。
步骤S910,第一IAB节点确定第四传输路径的状况等级信息。
可选地,该通信系统可以包括一个或多个第一IAB节点,一个或多个第一IAB节点都需要确定第四传输路径的状况等级信息。可选地,本申请对第一IAB节点与宿主基站之间包括的节点个数并不做限定。
可选地,该第一IAB节点可以是与终端设备直接连接的IAB节点,第一IAB节点也可以不是与终端设备直接连接的IAB节点。本申请对第一IAB节点具体在通信系统中的哪个位置并不做限定。
其中,该第四传输路径的状况等级包括第四传输路径的M个状况等级中的一个,M大于或等于2,且M为正整数,该第四传输路径的M个状况等级是根据第四传输路径的缓存的占有率划分的;该第四传输路径是第一IAB节点与第一IAB节点的父节点之间的回传链路,和/或第四传输路径是第一IAB节点与第一IAB节点的子节点之间的回传链路或接入链路,其中在第一IAB节点的子节点为终端设备的情况下,该第四传输路径是第一IAB节点与终端设备之间的接入链路。
例如,如图7所示,宿主基站与UE2之间的通信路径可以分为路径1和路径2,其中,路径1为:
Figure BDA0002047605190000271
路径2为:
Figure BDA0002047605190000272
Figure BDA0002047605190000273
在宿主基站与UE2之间的通信路径为路径1时,IAB节点1可以是第一IAB节点,该通信系统中只有一个第一IAB节点,则宿主基站是IAB节点1的父节点,终端设备是IAB节点1的子节点,第四传输路径可以为宿主基站与IAB节点1之间的回传链路1,即IAB节点1需要确定回转链路1的状况等级信息;或者第四传输路径也可以为终端设备与IAB节点1之间的接入链路,即IAB节点1需要确定接入链路接入链路2的状况等级信息。在宿主基站与UE2之间的通信路径为路径2时,IAB节点3可以是第一IAB节点,除此之外,该通信系统中还包括其他两个第一IAB节点,即IAB节点1和IAB节点2,其中,IAB节点3是终端设备的父节点,IAB节点2是IAB节点3的父节点,IAB节点2是IAB节点1的子节点,IAB节点1是宿主基站的子节点,第四传输路径可为宿主基站与IAB节点1之间的回传链路1、IAB节点1与IAB节点2之间的回传链路2、IAB节点2与IAB节点3之间的回传链路3和/或IAB节点3与终端设备之间的接入链路3,即IAB节点1需要确定回转链路1的状况等级信息或IAB节点1需要确定回转链路2的状况等级信息,IAB节点2需要确定回传链路2的状况等级或IAB节点2需要确定回传链路3的状况等级信息,IAB节点3需要确定回传链路2的状况等级信息或IAB节点3主要确定接入链路3的状况等级信息。
可选地,上述M个状况等级可以是通信协议规定的;或者,上述M个状况等级可以是宿主基站配置的。
可选地,该传输路径的状况等级可以根据传输路径的缓存占有率来划分。例如,该传输路径的状况等级可以被划分为5个状况等级,该传输路径的5个状况等级可以分别如表1所示,第一状况等级为缓存占有率为0%至20%,第二状况等级为缓存占有率为20%至40%,第三状况等级为缓存占有率为40%至60%,第四状况等级为缓存占有率为60%至80%,第五状况等级为缓存占有率为80%至100%。又例如,该传输路径的状况等级可以包括4个传输路径的状况等级,该传输路径的4个状况等级可以分别如表2所示,第一状况等级为缓存占有率为0%至25%,第二状况等级为缓存占有率为25%至50%,第三状况等级为缓存占有率为50%至75%,第四状况等级为缓存占有率为75%至100%。其中,缓存占有率越低,该传输路径的状况等级越高,说明该传输路径的拥塞或失败情况越严重。
表1
Figure BDA0002047605190000274
表2
Figure BDA0002047605190000275
可选地,该传输路径的状况等级也可以根据负载占有率来划分。例如,该传输路径的状况等级可以被划分为8个状况等级,该传输路径的8个状况等级可以分别如表3所示,第一状况等级为负载占有率为0%至12.5%,第二状况等级为负载占有率为12.5%至25%,第三状况等级为负载占有率为25%至37.5%,第四状况等级为负载占有率为37.5%至50%,第五状况等级为负载占有率为50%至62.5%,第六状况等级为负载占有率为62.5%至75%,第七状况等级为负载占有率为75%至87.5%,第八状况等级为负载占有率为87.5%至100%。又例如,该传输路径的状况等级可以包括10个传输路径的状况等级,该传输路径的10个状况等级可以分别如表4所示第一状况等级为负载占有率为0%至10%,第二状况等级为负载占有率为10%至20%,第三状况等级为负载占有率为20%至30%,第四状况等级为负载占有率为30%至40%,第五状况等级为负载占有率为40%至50%,第六状况等级为负载占有率为50%至60%,第七状况等级为负载占有率为60%至70%,第八状况等级为负载占有率为70%至80%,第九状况等级为负载占有率为80%至90%,第十状况等级为负载占有率为90%至100%。其中,负载占有率越高,该传输路径的状况等级越低,说明该传输路径的拥塞或失败情况越严重。
表3
传输路径的状况等级 负载占有率
第一状况等级 0%-12.5%
第二状况等级 12.5%-25%
第三状况等级 25%-37.5%
第四状况等级 37.5%-50%
第五状况等级 50%-62.5%
第六状况等级 62.5%-75%
第七状况等级 75%-87.5%
第八状况等级 87.5%-100%
表4
传输路径的状况等级 负载占有率
第一状况等级 0%-10%
第二状况等级 10%-20%
第三状况等级 20%-30%
第四状况等级 30%-40%
第五状况等级 40%-50%
第六状况等级 50%-60%
第七状况等级 60%-70%
第八状况等级 70%-80%
第九状况等级 80%-90%
第十状况等级 90%-100%
步骤S920,第一IAB节点向宿主基站发送第六信息,该第六信息用于指示第四传输路径的状况等级。
可选地,第六信息包含在宿主基站分布式单元状态指示消息(GNB-DU STATUSINDICATION)中。从而可以减小信令开销。
可选地,第六信息可以通过标识1和标识2的对应关系来指示第四传输路径的状况等级,标识1可以是第四传输路径的标识,标识2可以是第四传输路径的状况等级的标识。例如,如图7所示,在宿主基站与UE2之间的通信路径为路径1时,其中,路径1为:
Figure BDA0002047605190000291
标识1可以是回传链路1的标识,标识是2该回传链路1的状态等级,且该标识1和标识2是IAB节点1发送给宿主基站,或者,标识1可以是接入链路2的标识,标识是2该接入链路2的状态等级,且该标识1和标识2是IAB节点1发送给宿主基站。在宿主基站与UE2之间的通信路径为路径2时,其中,路径2为:
Figure BDA0002047605190000292
Figure BDA0002047605190000293
标识1可以是回传链路1对应的标识,标识2可以是回转链路1的状况等级,且该标识1和标识2是IAB节点1发送给宿主基站;或者,标识1也可以是回传链路2对应的标识,标识2可以是回转链路2的状况等级,且该标识1和标识2是IAB节点2或IAB节点1发送给宿主基站,或者,标识1也可以是回传链路3对应的标识,标识2可以是回转链路3的状况等级,且该标识1和标识2是IAB节点3或IAB节点2发送给宿主基站,或者,标识1也可以是接入链路3对应的标识,标识2可以是接入链路3的状况等级,且该标识1和标识2是IAB节点3发送给宿主基站。
步骤S930,宿主基站根据第六信息,重配第四传输路径的上下行时隙资源配比。
具体地,宿主基站根据第六信息,确定第四传输路径的状况等级,并根据第四传输路径的状况等级,重配拥塞或失败链路的上下行时隙资源配比。其中,宿主基站可以根据上一次拥塞或失败链路的上下行时隙资源配比,重配拥塞或失败链路的上下行时隙资源配比。
宿主基站根据第四传输路径的状况等级,可以获知第四传输路径的缓存占有率,宿主基站根据第四传输路径的缓存占有率,重配第四传输路径的上下行时隙资源配比。从而宿主基站可以根据当前第四传输路径的缓存占有率,合理的对第四传输路径的上下行时隙资源进行分配,提高数据的传输性能。
例如,如图7所示,宿主基站与UE2之间的通信路径可以分为路径1和路径2,其中,路径1为:
Figure BDA0002047605190000294
路径2为:
Figure BDA0002047605190000295
Figure BDA0002047605190000296
在宿主基站与UE2之间的通信路径为路径1时,该第六信息用于指示的是回传链路1的状况等级,该第六信息包括回传链路1的标识和该回传链路1的状况等级,宿主基站根据回转链路1的状况等级,并根据上一次回传链路1的上下行时隙资源配比,重新配置回传链路1的上下行时隙资源配比。例如,若回传链路1的状况等级为缓存占有率为0%-20%时,宿主基站可以在上一次回传链路1的上下行时隙资源配比的基础上,减少回传链路1的上下行时隙资源配比。又例如,若回传链路1的状况等级为缓存占有率为80%-100%时,宿主基站可以在上一次回传链路1的上下行时隙资源配比的基础上,增加回传链路1的上下行时隙资源配比。或者,该第六信息用于指示的是接入链路3的状况等级,该第六信息包括接入链路3的标识和接入链路3的状况等级,宿主基站根据接入链路3的状况等级,并根据上一次接入链路3的上下行时隙资源配比,重新配置接入链路3的上下行时隙资源配比。例如,若接入链路3的状况等级为缓存占有率为20%-40%时,宿主基站可以在上一次接入链路3的上下行时隙资源配比的基础上,减少接入链路3的上下行时隙资源配比。又例如,若接入链路3的状况等级为缓存占有率为80%-100%时,宿主基站可以在上一次接入链路3的上下行时隙资源配比的基础上,增加接入链路3的上下行时隙资源配比。
在宿主基站与UE2之间的通信路径为路径2时,该通信系统中有三个第一IAB节点都需向宿主基站发送第六信息。具体地,IAB节点1向宿主基站发送第六信息,第六信息用于指示的是回传链路1的状况等级,该第六信息包括回传链路1的标识和该回传链路1的状况等级,或第六信息用于指示的是回传链路2的状况等级,该第六信息包括回传链路2的标识和该回传链路2的状况等级;IAB节2向宿主基站发送第六信息,第六信息用于指示回传链路2的状况等级,该第六信息包括回传链路2的标识和该回传链路2的状况等级,或第六信息用于指示回传链路3的状况等级,该第六信息包括回传链路3的标识和该回传链路3的状况等级;和/或IAB节3向宿主基站发送第六信息,第六信息用于指示回传链路3的状况等级,该第六信息包括回传链路3的标识和该回传链路3的状况等级,或第六信息用于指示接入链路3的状况等级,该第六信息包括接入链路3的标识和该接入链路3的状况等级。宿主基站需根据回转链路1的状况等级,并根据上一次回传链路1的上下行时隙资源配比,重新配置回传链路1的上下行时隙资源配比。宿主基站还可能需根据回转链路2的状况等级,并根据上一次回传链路2的上下行时隙资源配比,重新配置回传链路2的上下行时隙资源配比。宿主基站还可能需根据回转链路3的状况等级,并根据上一次回传链路3的上下行时隙资源配比,重新配置回传链路3的上下行时隙资源配比。宿主基站还可能需根据接入链路3的状况等级,并根据上一次接入链路3的上下行时隙资源配比,重新配置接入链路3的上下行时隙资源配比。例如,若回传链路1的状况等级为负载占有率为0%-10%时,宿主基站可以在上一次回传链路1的上下行时隙资源配比的基础上,减少回传链路1的上下行时隙资源配比;若回传链路2的状况等级为负载占有率为40%-50%时,宿主基站可以在上一次回传链路2的上下行时隙资源配比的基础上,不改变回传链路1的上下行时隙资源配比;若回传链路3的状况等级为负载占有率为80%-90%时,宿主基站可以在上一次回传链路3的上下行时隙资源配比的基础上,减少回传链路3的上下行时隙资源配比;若接入链路3的状况等级为负载占有率为10%-20%时,宿主基站可以在上一次接入链路3的上下行时隙资源配比的基础上,增加接入链路3的上下行时隙资源配比。
应理解,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
图10是从节点交互的角度示出的本申请一实施例提供的确定传输路径拥塞的方法1000的示意性流程图。该方法1000应用于包括宿主基站和第一IAB节点的通信系统中。如图10所示,该方法1000可以包括步骤S1010和步骤S1020。下面详细说明该方法中的各个步骤。
步骤S1010,第一IAB节点向宿主基站发送第七信息,第七信息包括第三数据包的PDCP PDU SN值和终端设备(User Equipment,UE)数据无线承载(data radio bearer,DRB)期待的缓存大小,第三数据包的PDCP PDU SN是第一IAB节点按序成功向终端设备发送R个数据包中最大PDCP PDU SN或第一IAB节点向终端设备发送的R个数据包中最大的PDCP PDUSN,R大于1,且R为正整数。
可选地,第七信息包含在第一IAB节点与宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
可选地,F1接口的用户面消息还包括第四标识,该第四标识用于指示F1接口的用户面消息中包括第七信息。
F1接口的用户面消息中包括第四标识和第七信息,从而使能接收端正确解读该F1接口的用户面消息的长度,以及使能宿主基站确定该F1接口的用户面消息中是否包含第七信息。
步骤S1020,宿主基站根据第七信息,确定第五传输路径的拥塞情况,第五传输路径为第一IAB节点与宿主基站之间传输路径和/或第一IAB节点与终端设备之间的接入链路。
其中,第一IAB节点与宿主基站之间的传输路径包括一条或多条回传链路。在第一IAB节点与宿主基站直接通信的情况下,第一IAB节点与宿主基站之间的传输路径是第一IAB节点与宿主基站之间的回传链路。在第一IAB节点经由一个或多个第二IAB节点与宿主基站通信的情况下,第一IAB节点与宿主基站之间的传输路径是第一IAB节点与第二IAB节点之间的回传链路、第二IAB节点与宿主基站的回传链路和/或对个第二IAB节点之间的回传链路。
在第三数据包的PDCP PDU SN值与第四数据包的PDCP PDU SN值的差值大于或等于第一门限值,宿主基站确定第五传输路径发生拥塞,第四数据包的PDCP PDU SN值为宿主基站发送向终端设备发送的K个数据包中最大的PDCP PDU SN,K大于1,且K为正整数。
例如,在宿主基站发送的数据包的个数为120的情况下,该第一门限值可以为80。例如,当第三数据包的SN的值为15,第四数据包的SN的值为120,则宿主基站可以确定第五传输路径存在拥塞或失败情况。又例如,第三数据包的SN的值为85,第四数据包的SN的值为120,则宿主基站可以确定第一传输路径的不存在拥塞情况。
在第五传输路径发生拥塞的情况下,宿主基站判断UE DRB所期待的缓存大小是否大于或等于第二门限值。
在UE DRB所期待的缓存大小大于或等于第二门限值的情况下,宿主基站可以确定第一IAB节点与宿主基站之间的传输路径上的第一回传链路发生拥塞,第一回传链路时第一IAB节点与宿主基站之间的传输路径上的任一回传链路;在UE DRB所期待的缓存大小低于第二门限值的情况下,宿主基站确定第一IAB节点与终端设备之间的接入链路发生拥塞。或者,在UE DRB所期待的缓存大小大于第二门限值的情况下,宿主基站可以确定第一IAB节点与宿主基站之间的传输路径上的第一回传链路发生拥塞,第一回传链路时第一IAB节点与宿主基站之间的传输路径上的任一回传链路;在UE DRB所期待的缓存大小低于或等于第二门限值的情况下,宿主基站确定第一IAB节点与终端设备之间的接入链路发生拥塞。
可选地,第一门限值是通信协议规定的,或者第一门限值是宿主基站配置的。
可选地,第二门限值是通信协议规定的,或者第二门限值是宿主基站配置的。
图11是从节点交互的角度示出的本申请一实施例提供的无线回传链路失败指示的方法1100的示意性流程图。如图11所示,该方法1100可以包括步骤S1110和步骤S1120。下面详细说明该方法中的各个步骤。
步骤S1110,第二IAB节点向第一节点发送无线回传链路失败指示信息,无线回传链路失败指示信息用于指示第二IAB节点与其父节点之间的无线回传链路发生失败或RRC重建立失败,第一节点是第一IAB节点或终端设备。
其中,第二IAB节点是第一IAB节点的父节点,终端设备是第二IAB节点所服务的终端设备。
可选地,无线回传链路失败指示信息可以通过在第二IAB节点发送的下行控制消息(Downlink control information,DCI)中携带,该DCI的循环冗余校验(cyclicredundancy check,CRC)可以是寻呼无线网络临时标识(paging radio network temporyidentity,P-RNTI)。具体的,可以在DCI中的短消息(Short message)中的预留比特中添加1比特用于无线回传链路失败指示。例如用1比特中的1标识无线回传链路失败,0表示无线回传链路未失败;或用1比特中的0表示无线回传链路失败,1表示无线回传链路未失败。
可选地,无线回传链路失败指示还可以通过在第二IAB节点发送的广播消息中携带,具体的可以携带于第二IAB节点发送的主信息块消息(master information block,MIB),系统信息(system information block,SIB)或物理广播信道(Physical BroadcastChannel,PBCH)等信令或信道中,其中SIB消息包括SIB1、SIB2等一系列SIB消息。
可选地,调度寻呼消息的DCI中包括第五标识,第五标识用于触发第一IAB节点立即读取广播消息。减少第一IAB节点等待读取广播消息的时延。
步骤S1120,第一节点根据无线回传链路失败指示信息,触发RRC重建立或触发小区重选。
以下,以两种情况为例,详细描述第一节点根据无线回传链路失败指示信息,进行第一操作。
情况A:第一节点处于RRC连接态(RRC conneted)。
若第一节点仅存在一个父节点,则第一节点基于回传链路失败指示链路指示,确定第一节点与第二IAB节点之间的链路失败或第一节点触发RRC重建立流程。
情况B:第一节点处于RRC空闲态(RRC idle)。
第一节点触发小区重选。
通过上述无线回传链路失败指示信息,第一节点能够感知第二IAB节点与第二IAB节点的父节点之间回传链路的链路情况,在第二IAB节点与第二IAB节点的父节点之间回传链路的链路发生失败或RRC重建立失败的情况下,第一节点可以提前进行小区重选或RRC重建立,寻找新的父节点进行接入,有效的降低了因第二IAB节点与第二IAB节点的父节点之间回传链路的链路发生失败或RRC重建立失败而导致的数据传输中断时间。
上文中结合图1至图11,详细描述了根据本申请实施例的数据的传输方法,下面将结合图12和图13,详细描述根据本申请实施例的用于无线回传网络的装置。
图12示出了本申请实施例提供的用于无线回传网络的装置1200,该装置1200可以是第一IAB节点,也可以为第一IAB节点中的芯片;或者,该装置1200也可以是宿主基站,也可以为宿主基站中的芯片;或者,该装置1200也可以是第一节点,也可以为第一节点中的芯片;或者,该装置1200也可以是第二IAB节点,也可以为第二IAB节点中的芯片。该装置1200包括:收发单元1210和处理单元1220。
在该装置1200是第一IAB节点的一种可能的实现方式中,装置1200用于执行上述方法400中第一IAB节点对应的各个流程和步骤。
收发单元1210,用于接收所述宿主基站发送给所述终端设备的N个数据包,所述N为正整数,且所述N大于1。
处理单元1220,用于从所述N个数据包中确定第一数据包的分组数据汇聚协议的协议数据单元序列号PDCP PDU SN,所述第一数据包的PDCP PDU SN是所述N个数据包中最大的PDCP PDU SN或所述N个数据包的PDCP PDU SN按照从小到大的顺序排列且从最小的PDCP PDU SN开始连续PDCP PDU SN中最大的PDCP PDU SN;
所述收发单元,还用于向所述宿主基站发送第一信息,所述第一信息包括所述第一数据包的PDCP PDU SN的值。
其中,处理单元1220可用于执行方法400中的步骤S420,收发单元1210可用于执行方法400中的步骤S410和步骤S430和方法500中步骤S520。
在该装置1200是第一IAB节点的另一种可能的实现方式中,装置1200用于执行上述方法800中第一IAB节点对应的各个流程和步骤。
收发单元1210,用于从所述第二IAB节点接收第四信息,所述第四信息用于指示第二传输路径是否发生拥塞或失败,其中,所述第二传输路径是所述第二IAB节点与所述宿主基站之间的回传链路;
收发单元1210,还用于向所述宿主基站发送第五信息,所述第五信息用于指示所述第三传输路径是否发生拥塞或失败,所述第三传输路径包括所述第一IAB节点与所述第二IAB节点之间的回传链路和/或所述第二传输路径。
其中,收发单元1210可用于执行方法800中的步骤S810和步骤S820。
在该装置1200是第一IAB节点的另一种可能的实现方式中,装置500用于执行上述方法200中第一节点对应的各个流程和步骤。
处理单元1220,用于确定第四传输路径的状况等级信息;其中,所述第四传输路径的状况等级包括所述第四传输路径的M个状况等级中的一个,所述M大于或等于2,且所述M为正整数,所述第四传输路径的M个状况等级是根据所述第四传输路径的缓存占有率划分的;所述第四传输路径是所述第一IAB节点与所述第一IAB节点的父节点之间的回传链路,和/或所述第四传输路径是所述第一IAB节点与所述第一IAB节点的子节点之间的回传链路;
收发单元1210,用于向所述宿主基站发送第六信息,所述第六信息用于指示所述第四传输路径的状况等级,所述第六信息包含在所述宿主基站分布式单元状态指示消息中。
其中,处理单元1220可用于执行方法900中的步骤S910,收发单元1210可用于执行方法900中的步骤S920。
在该装置1200是宿主基站的一种可能的实现方式中,装置1200用于执行上述方法400中宿主基站对应的各个流程和步骤。
收发单元1210,用于向所述第一IAB节点发送N个数据包,所述N个数据包是所述宿主基站发送给所述终端设备的数据包,所述N为正整数,且所述N大于1;
收发单元1210,还用于接收所述第一IAB节点发送的第一信息,所述第一信息包括第一数据包的分组数据汇聚协议的协议数据单元序列号PDCP PDU SN的值;其中,所述第一数据包的PDCP PDU SN是所述N个数据包中最大的PDCP PDU SN或所述第一数据包的PDCPPDU SN是所述N个数据包的PDCP PDU SN按照从小到大的顺序排列且从最小的PDCP PDU SN开始连续PDCP PDU SN中最大的PDCP PDU SN;
处理单元1220,用于根据所述第一信息,确定第一传输路径的拥塞或失败情况;
在所述第一IAB节点经由第二IAB节点与所述装置通信的情况下,所述第一传输路径包括所述第一IAB节点与所述第二IAB节点之间的回传链路和所述第二IAB节点与所述装置之间的回传链路。
其中,处理单元1220可用于执行方法400中的步骤S440和方法500中步骤S520,收发单元1210可用于执行方法400中的步骤S410和步骤S430。
在该装置1200是宿主基站的另一种可能的实现方式中,装置1200用于执行上述方法800中宿主基站对应的各个流程和步骤。
收发单元1210,用于接收所述第一IAB节点发送的第五信息,所述第五信息用于指示第三传输路径是否发生拥塞或失败,其中,所述第三传输路径包括所述第一IAB节点与所述第二IAB节点之间的回传链路和/或所述第二IAB节点与所述宿主基站之间的回传链路;
处理单元1220,用于根据所述第五信息,确定所述第三传输路径的拥塞或失败的链路。
其中,处理单元1220可用于执行方法800中的步骤S830,收发单元1310可用于执行方法800中的步骤S820。
在该装置1200是宿主基站的另一种可能的实现方式中,装置1200用于执行上述方法900中宿主基站对应的各个流程和步骤。
收发单元1210,用于接收所述第一IAB节点发送的第六信息,所述第六信息用于指示所述第四传输路径的状况等级,其中,所述第六信息包含在所述宿主基站分布式单元状态指示消息中,所述第四传输路径的状况等级包括所述第四传输路径的M个状况等级中的一个,所述M大于或等于2,且所述M为正整数,所述第四传输路径的M个状况等级是根据所述第四传输路径的缓存占有率划分的;所述第四传输路径是所述第一IAB节点与所述第一IAB节点的父节点之间的回传链路,和/或所述第四传输路径是所述第一IAB节点与所述第一IAB节点的子节点之间的回传链路;
处理单元1220,用于根据所述第六信息,重配所述第四传输路径的上下行时隙资源配比。
其中,处理单元1220可用于执行方法900中的步骤S930,收发单元1210可用于执行方法900中的步骤S930。
在该装置1200是宿主基站的另一种可能的实现方式中,装置1200用于执行上述方法1000中宿主基站对应的各个流程和步骤。
收发单元1210,用于接收所述第一IAB节点发送的第七信息,所述第七信息包括第三数据包的PDCP PDU SN值和终端设备数据无线承载UE DRB,所述第三数据包的PDCP PDUSN是所述第一IAB节点按序成功向终端设备发送的R个数据包中最大PDCP PDU SN,所述R大于1,且所述R为正整数;
处理单元1220,用于根据所述第七信息,确定第五传输路径的拥塞情况,所述第五传输路径为所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的传输路径和/或所述第一IAB节点与所述终端设备之间的接入链路。
其中,处理单元1220可用于执行方法1000中的步骤S1020,收发单元1310可用于执行方法1000中的步骤S1010。
在该装置1200是第一节点的实现方式中,装置1200用于执行上述方法1100中第一节点对应的各个流程和步骤。
收发单元1210,用于接收第二IAB节点发送的无线回传链路失败指示信息,所述无线回传链路失败指示信息用于指示所述第二IAB节点与其父节点之间的无线回传链路发生失败或无线资源控制RRC重建立失败;
处理单元1220,用于所述第一节点根据所述无线回传链路失败指示信息,触发RRC重建立或触发小区重选。
其中,处理单元1220可用于执行方法1100中的步骤S1120,收发单元1210可用于执行方法1100中的步骤S1110。
在该装置1200是第二IAB节点的实现方式中,装置1200用于执行上述方法1100中第二IAB节点对应的各个流程和步骤。
处理单元1220,用于确定无线回传链路失败指示信息,所述无线回传链路失败指示信息用于指示所述第二IAB节点与其父节点之间的无线回传链路发生失败或无线资源控制RRC重建立失败;
收发单元1210,用于接向第一节点发送无线回传链路失败指示信息,所述第一节点是第一IAB节点或终端设备,所述第二IAB节点是所述第一节点的父节点。
其中,收发单元1210可用于执行方法1100中的步骤S1110。
应理解,各单元执行上述相应步骤的具体过程在上述方法实施例中已经详细说明,为了简洁,此处不再赘述。
应理解,这里的装置1200以功能单元的形式体现。这里的术语“单元”可以指应用特有集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、电子电路、用于执行一个或多个软件或固件程序的处理器(例如共享处理器、专有处理器或组处理器等)和存储器、合并逻辑电路和/或其它支持所描述的功能的合适组件。在一个可选例子中,本领域技术人员可以理解,装置1200可以具体为上述实施例中的第一IAB节点,装置1200可以用于执行上述方法实施例中与第一IAB节点对应的各个流程和/或步骤;或者,装置1200可以具体为上述实施例中的宿主基站,装置1200可以用于执行上述方法实施例中与宿主基站对应的各个流程和/或步骤;或者,装置1200可以具体为上述实施例中的第一节点,装置1200可以用于执行上述方法实施例中与第一节点对应的各个流程和/或步骤;或者,装置1200可以具体为上述实施例中的第二IAB节点,装置1200可以用于执行上述方法实施例中与第二IAB节点对应的各个流程和/或步骤,为避免重复,在此不再赘述。
上述各个方案的装置1200具有实现上述方法中宿主基站执行的相应步骤的功能;所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块;例如收发单元可以由发射机和接收机替代,其它单元,如处理单元等可以由处理器替代,分别执行各个方法实施例中的收发操作以及相关的处理操作。此外,装置1200中的收发单元也可以由发送单元和接收单元组成,对于执行与接收相关的操作,可以将该收发单元的功能理解为接收单元执行的接收操作,对于执行与发送相关的操作,可以将该收发单元的功能理解为发送单元执行的发送操作。
在本申请的实施例,图12中的装置也可以是芯片或者芯片系统,例如:片上系统(system on chip,SoC)。对应的,收发单元可以是该芯片的收发电路,在此不做限定。
图13示出了本申请实施例提供的另一用于无线回传网络的装置1300。应理解,装置1300可以具体为上述实施例中的第一IAB节点,并且可以用于执行上述方法实施例中与第一IAB节点对应的各个步骤和/或流程;或者,装置1300可以具体为上述实施例中的宿主基站,并且可以用于执行上述方法实施例中与宿主基站对应的各个步骤和/或流程;或者,装置1300可以具体为上述实施例中的第一节点,并且可以用于执行上述方法实施例中与第一节点对应的各个步骤和/或流程;或者,装置1300可以具体为上述实施例中的第二IAB节点,并且可以用于执行上述方法实施例中与第二IAB节点对应的各个步骤和/或流程。
装置1300包括处理器1310、收发器1320和存储器1330。其中,处理器1310、收发器1320和存储器1330通过内部连接通路互相通信,处理器1310可以实现装置1200中各种可能的实现方式中处理单元1220的功能,收发器1320可以实现装置1200中各种可能的实现方式中收发单元1210的功能。存储器1330用于存储指令,处理器1310用于执行存储器1330存储的指令,或者说,处理器1310可以调用这些存储指令实现装置1200中处理单元1220的功能,以控制收发器1320发送信号和/或接收信号。
可选地,该存储器1330可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器提供指令和数据。存储器的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。例如,存储器还可以存储设备类型的信息。该处理器1310可以用于执行存储器中存储的指令,并且当该处理器1310执行存储器中存储的指令时,该处理器1310用于执行上述与该第一IAB节点对应的方法实施例的各个步骤和/或流程;或者,该处理器1310用于执行上述与该宿主基站对应的方法实施例的各个步骤和/或流程;或者,该处理器1310用于执行上述与该第一节点对应的方法实施例的各个步骤和/或流程;或者,该处理器1310用于执行上述与该第二IAB节点对应的方法实施例的各个步骤和/或流程。
应理解,在本申请实施例中,上述装置1300的处理器1310可以是中央处理单元(central processing unit,CPU),该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。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。
在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件单元组合执行完成。软件单元可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器执行存储器中的指令,结合其硬件完成上述方法的步骤。为避免重复,这里不再详细描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random access memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请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申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (30)

1.一种数据传输的方法,其特征在于,应用于包括宿主基站、第一接入与回传一体化IAB节点的通信系统中,其中,所述第一IAB节点是终端设备的接入节点,所述方法包括:
所述第一IAB节点接收所述宿主基站发送给所述终端设备的N个数据包,所述N为正整数,且所述N大于1;
所述第一IAB节点,从所述N个数据包中确定第一数据包的分组数据汇聚协议的协议数据单元序列号PDCP PDU SN,所述第一数据包的PDCP PDU SN是所述N个数据包的PDCP PDUSN中最大的PDCP PDU SN或所述第一数据包的PDCP PDU SN是所述N个数据包的PDCP PDUSN按照从小到大的顺序排列且从最小的PDCP PDU SN开始连续PDCP PDU SN中最大的PDCPPDU SN;
所述第一IAB节点向所述宿主基站发送第一信息,所述第一信息包括所述第一数据包的PDCP PDU SN的值。
2.根据权利要求1中所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述第一IAB节点向所述宿主基站发送第二信息,所述第二信息用于指示第一传输路径是否发生拥塞或失败;
在所述第一IAB节点经由第二IAB节点与所述宿主基站通信的情况下,所述第一传输路径包括所述第一IAB节点与所述第二IAB节点之间的回传链路和/或所述第二IAB节点与所述宿主基站之间的回传链路。
3.根据权利要求2所述的方法,在所述第一IAB节点直接与所述宿主基站连接的情况下,所述第一传输路径是所述第一IAB节点与宿主节点之间的回传链路。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述第一IAB节点从所述第二IAB节点接收第三信息,所述第三信息用于指示所述第二IAB节点与所述宿主基站之间的链路是否发生拥塞或失败。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第二信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
7.根据权利要求5或6所述的方法,其特征在于,所述F1接口的用户面消息还包括第一标识和/或第二标识,所述第一标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第一信息,所述第二标识用于指示所述F1接口用户面消息中包括所述第二信息。
8.一种数据传输的方法,其特征在于,应用于包括宿主基站、第一接入与回传一体化IAB节点的通信系统中,其中,所述第一IAB节点是终端设备的接入节点,所述方法包括:
所述宿主基站向所述第一IAB节点发送N个数据包,所述N个数据包是所述宿主基站发送给所述终端设备的数据包,所述N为正整数,且所述N大于1;
所述宿主基站接收所述第一IAB节点发送的第一信息,所述第一信息包括第一数据包的分组数据汇聚协议的协议数据单元序列号PDCP PDU SN的值;其中,所述第一数据包的PDCP PDU SN是所述N个数据包中最大的PDCP PDU SN或所述第一数据包的PDCP PDU SN是所述N个数据包的PDCP PDU SN按照从小到大的顺序排列且从最小的PDCP PDU SN开始连续PDCP PDU SN中最大的PDCP PDU SN;
所述宿主基站根据所述第一信息,确定第一传输路径的拥塞或失败情况;
在所述第一IAB节点经由第二IAB节点与所述宿主基站通信的情况下,所述第一传输路径包括所述第一IAB节点与所述第二IAB节点之间的回传链路和/或所述第二IAB节点与所述宿主基站之间的回传链路。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述宿主基站接收所述第一IAB节点发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述第一传输路径是否发生拥塞或失败。
10.根据权利要求8或9所述的方法,其特征在于,在所述第一IAB节点直接与所述宿主基站连接的情况下,所述第一传输路径是所述第一IAB节点与所述宿主节点之间的回传链路。
11.根据权利要求8至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述宿主基站根据所述第一信息,确定第一传输路径的拥塞或失败情况包括:
所述宿主基站根据所述第一信息和所述第二信息,确定所述第一传输路径的拥塞或失败情况。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述宿主基站根据所述第一信息和所述第二信息,确定所述第一传输路径的拥塞或失败情况包括:
所述宿主基站根据所述第一数据包的PDCP PDU SN的值和所述宿主基站发送的第二数据包的PDCP PDU SN的值,确定所述第一传输路径的是否存在拥塞或失败情况,其中,所述第二数据包的PDCP PDU SN是所述宿主基站已发送的L个数据包中最大的PDCP PDU SN,所述L≥N,且所述L为正整数;
在所述第一传输路径存在拥塞或失败的情况下,所述宿主基站根据所述第二信息,确定所述第一传输路径中拥塞或失败的链路。
13.根据权利要求8至12中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述第一传输路径中存在拥塞或失败的链路的情况下,所述宿主基站对所述拥塞或失败的链路更改路径。
14.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
15.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第二信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
16.根据权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述F1接口的用户面消息还包括第一标识和/或第二标识,所述第一标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第一信息,所述第二标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第二信息。
17.一种数据传输的方法,其特征在于,应用于包括宿主基站、第一接入与回传一体化IAB节点和第二IAB节点的通信系统中,其中,所述第一IAB节点是终端设备的接入节点,所述第一IAB节点经由所述第二IAB节点与所述宿主基站通信,所述方法包括:
所述第一IAB节点从所述第二IAB节点接收第四信息,所述第四信息用于指示第二传输路径是否发生拥塞或失败,其中,所述第二传输路径是所述第二IAB节点与所述宿主基站之间的回传链路;
所述第一IAB节点向所述宿主基站发送第五信息,所述第五信息用于指示所述第三传输路径是否发生拥塞或失败,所述第三传输路径包括所述第一IAB节点与所述第二IAB节点之间的回传链路和/或所述第二传输路径。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第五信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述F1接口的用户面消息还包括第三标识,所述第三标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第五信息。
20.一种数据传输的方法,其特征在于,应用于包括宿主基站、第一接入与回传一体化IAB节点和第二IAB节点的通信系统中,其中,所述第一IAB节点是终端设备的接入节点,所述第一IAB节点经由所述第二IAB节点与所述宿主基站通信,所述方法包括:
所述宿主基站接收所述第一IAB节点发送的第五信息,所述第五信息用于指示第三传输路径是否发生拥塞或失败,其中,所述第三传输路径包括所述第一IAB节点与所述第二IAB节点之间的回传链路和/或所述第二IAB节点与所述宿主基站之间的回传链路;
所述宿主基站根据所述第五信息,确定所述第三传输路径的拥塞或失败的链路。
21.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述第三传输路径中存在拥塞或失败的链路的情况下,所述宿主基站对所述拥塞或失败的链路更改路径。
22.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第五信息包含在所述第一IAB节点与所述宿主基站之间的F1接口的用户面消息中。
23.根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述F1接口的用户面消息还包括第三标识,所述第三标识用于指示所述F1接口的用户面消息中包括所述第五信息。
24.一种通信装置,其特征在于,包括用于执行如权利要求1至7或权利要求17至19中任一项所述的方法的各个模块或单元。
25.一种通信装置,其特征在于,包括用于执行如权利要求8至16或权利要求20至23中任一项所述的方法的各个模块或单元。
26.一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括:计算机程序代码,所述计算机程序代码被计算机运行时,使得所述计算机执行如权利要求1至7或权利要求17至19中任一项所述的方法。
27.一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括:计算机程序代码,所述计算机程序代码被计算机运行时,使得所述计算机执行如权利要求8至16或权利要求20至23中任一项所述的方法。
28.一种计算机可读介质,其特征在于,所述计算机可读介质存储有程序代码,所述程序代码包括用于执行如权利要求1至7或权利要求17至19中任一项所述的方法。
29.一种计算机可读介质,其特征在于,所述计算机可读介质存储有程序代码,所述程序代码包括用于执行如权利要求8至16或权利要求20至23中任一项所述的方法。
30.一种无线回传网络系统,其特征在于,包括用于执行权利要求1至7或权利要求17至19中任一项所述的方法的通信装置,和/或用于执行权利要求8至16或权利要求20至23中任一项所述的方法的通信装置。
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