CN114173375A - 一种流量控制方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种流量控制方法及装置,用以实现基站集中单元gNB‑CU实体与基站分布单元gNB‑DU实体之间的F1接口上针对终端的MBS的流量控制机制。本申请提供的流量控制方法,包括:确定针对终端的多播广播业务MBS无线承载的流量控制信息;将所述流量控制信息上报给gNB‑CU实体,使得所述gNB‑CU实体根据所述流量控制信息,在所述gNB‑CU实体与gNB‑DU实体之间的接口上,对所述终端的MBS无线承载进行流量控制。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种流量控制方法及装置。
背景技术
现有4G多媒体广播组播业务(Multimedia Broadcast Multicast Service,MBMS)技术,没有5G的分布式网络架构。而针对新的5G多播广播业务(Multicast BroadcastService,MBS)技术,为了使5G多播技术能支持高可靠性的传输,引入了新的MBMS无线承载(MBMS Radio Bearer,MRB),MRB可支持以下三种传输类型:
类型一、MRB既有点对多点(PTM)又有点对点(PTP)的类型(Split MRB with bothPTP leg and PTM leg);
类型二、MRB只支持PTP的类型(PTP only);
类型三、MRB只支持PTM的类型(PTM only)。
面对5G的分布式网络架构,这些传输类型会面临如何控制在F1接口的数据传输的问题。其中,基站(gNB)分割为集中单元(Central Unit,CU)实体和分布单元(DistributedUnit,DU)实体,也可以分别称为基站集中单元(gNB-CU)和基站分布单元(gNB-DU),所述的F1接口就是gNB-CU和gNB-DU之间的接口。其中,CU可连接多个DU。
综上所述,现有的4G MBMS技术,不存在分布式网络架构,也就没有针对F1接口的流量控制机制。而针对新的5G MBS技术,引入了MRB的多种传输类型,尤其针对上述类型一,如果没有引入新的F1接口的流量控制机制,会导致数据传输异常,例如:位于DU实体里的缓冲区会发生溢出现象,这样将导致数据丢失。
发明内容
本申请实施例提供了一种流量控制方法及装置,用以实现F1接口上针对终端的MBS的流量控制机制,从而更好地支持5G系统引入的MRB多种传输类型,避免由于传输异常导致的数据丢失问题,使得5G MBS技术在分布式网络架构下得以实现。
第一方面,在gNB-DU实体侧,本申请实施例提供的一种流量控制方法,包括:
确定针对终端的多播广播业务MBS无线承载的流量控制信息;
将所述流量控制信息上报给基站集中单元gNB-CU实体,使得所述gNB-CU实体根据所述流量控制信息,在所述gNB-CU实体与基站分布单元gNB-DU实体之间的接口上,对所述终端的MBS无线承载进行流量控制。
在一种可选的实施例中,所述流量控制信息,包括下列信息之一组合:
所述终端对应的MBS无线承载的当前的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的当前的缓冲区大小信息;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的缓冲区大小信息;
所述终端对应的点对点PTP传输信道的当前的拥塞信息。
在一种可选的实施例中,通过基站分布单元gNB-DU实体与所述gNB-CU实体之间的F1接口的下行数据传输状态消息,将所述流量控制信息上报给所述gNB-CU实体。
在一种可选的实施例中,当针对所述终端采用PTP的方式传输MBS时,确定针对所述终端的MBS无线承载的流量控制信息。
第二方面,在gNB-CU实体侧,本申请实施例提供的一种流量控制方法,包括:
接收基站分布单元gNB-DU实体发送的针对终端的多播广播业务MBS无线承载的流量控制信息;
根据所述流量控制信息,在基站集中单元gNB-CU实体与所述gNB-DU实体之间的接口上,对所述终端的MBS无线承载进行流量控制。
在一种可选的实施例中,所述流量控制,包括下列操作之一或组合:
确定所述终端的MBS无线承载的MRB的初始传输速率;或者,改变所述终端的MBS无线承载的MRB的传输速率;
为所述终端配置MBS无线承载的初始传输类型;或者,改变为所述终端配置的MBS无线承载的传输类型。
在一种可选的实施例中,所述流量控制信息,包括下列信息之一组合:
所述终端对应的MBS无线承载的当前的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的当前的缓冲区大小信息;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的缓冲区大小信息;
所述终端对应的点对点PTP传输信道的当前的拥塞信息。
在一种可选的实施例中,通过所述gNB-DU实体与基站集中单元gNB-CU实体之间的F1接口的下行数据传输状态消息,接收所述流量控制信息。
此外,根据实施例,例如提供了一种用于计算机的计算机程序产品,其包括软件代码部分,当所述产品在计算机上运行时,这些软件代码部分用于执行上述所定义的方法的步骤。该计算机程序产品可以包括在其上存储有软件代码部分的计算机可读介质。此外,该计算机程序产品可以通过上传过程、下载过程和推送过程中的至少一个经由网络直接加载到计算机的内部存储器中和/或发送。
本申请另一实施例提供了一种流量控制装置,其包括存储器和处理器,其中,所述存储器用于存储程序指令,所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行上述任一种方法。
本申请另一实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使所述计算机执行上述任一种方法。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅是本申请的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的4G MBMS的单小区点对多点信令流程示意图;
图2为本申请实施例提供的5G系统中针对MBS的组播业务定义的新的MRB无线承载需要采用的新的协议栈结构示意图;
图3为本申请实施例提供的F1接口的用户面协议栈示意图;
图4为本申请实施例提供的CU实体与DU实体的网络结构示意图;
图5为本申请实施例提供的下行数据的传输过程中的流量控制信令示意图;
图6为本申请实施例提供的数据传输状态的报告过程中的流量控制信令示意图;
图7为本申请实施例提供的支持MRB在F1接口的数据传输过程示意图;
图8为本申请实施例提供的一种流量控制的流程示意图;
图9为本申请实施例提供的CU实体与DU实体的用户上下文修改请求、响应的交互流程示意图;
图10为本申请实施例提供的一种流量控制的流程示意图;
图11为本申请实施例提供的一种流量控制的流程示意图;
图12为本申请实施例提供的DU实体侧的一种流量控制方法的流程示意图;
图13为本申请实施例提供的CU实体侧的一种流量控制方法的流程示意图;
图14为本申请实施例提供的基站侧的一种流量控制装置的结构示意图;
图15为本申请实施例提供的DU实体侧的一种流量控制装置的结构示意图;
图16为本申请实施例提供的CU实体侧的一种流量控制装置的结构示意图。
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,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,并不是全部的实施例。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。
本申请实施例提供了一种流量控制方法及装置,用以实现F1接口上针对终端的MBS的流量控制机制,从而更好地支持5G系统引入的MRB多种传输类型,避免由于传输异常导致的数据丢失问题,使得5G MBS技术在分布式网络架构下得以实现。
其中,方法和装置是基于同一申请构思的,由于方法和装置解决问题的原理相似,因此装置和方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
本申请实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
本申请实施例提供的技术方案可以适用于多种系统,尤其是5G系统。例如适用的系统可以是全球移动通讯(global system of mobile communication,GSM)系统、码分多址(code division multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband CodeDivision Multiple Access,WCDMA)通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)系统、长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequencydivision duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)、通用移动系统(universal mobile telecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwideinteroperability for microwave access,WiMAX)系统、5G系统以及5G NR系统等。这多种系统中均包括终端设备和网络设备。
本申请实施例涉及的网络设备,可以是基站,该基站可以包括多个小区。根据具体应用场合不同,基站又可以称为接入点,或者可以是指接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端设备通信的设备,或者其它名称。网络设备可用于将收到的空中帧与网际协议(internet protocol,IP)分组进行相互转换,作为无线终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)通信网络。网络设备还可协调对空中接口的属性管理。例如,本申请实施例涉及的网络设备可以是全球移动通信系统(global system for mobile communications,GSM)或码分多址接入(code divisionmultiple access,CDMA)中的网络设备(base transceiver station,BTS),也可以是带宽码分多址接入(wide-band code division multiple access,WCDMA)中的网络设备(NodeB),还可以是长期演进(long term evolution,LTE)系统中的演进型网络设备(evolutional node B,eNB或e-NodeB)、5G网络架构(next generation system)中的5G基站,也可是家庭演进基站(home evolved node B,HeNB)、中继节点(relay node)、家庭基站(femto)、微微基站(pico)等,本申请实施例中并不限定。
下面结合说明书附图对本申请各个实施例进行详细描述。需要说明的是,本申请实施例的展示顺序仅代表实施例的先后顺序,并不代表实施例所提供的技术方案的优劣。
4G MBMS的单小区点对多点(Single Cell Point To Multipoint,SC-PTM)模式为例,信令流程如图1所示,其中MCE为移动云引擎(Mobile Cloud Engine),CN为核心网。在此流程中,UE只需读取单小区多播控制信道(Single Cell-Multicast Control Channel,SC-MCCH)信息,获知单小区多播业务信道(Single Cell-Multicast Traffic Channel,SC-MTCH)的调度信息,即可在空闲(Idle)态或连接(connected)态下接收MBMS业务。
在5G系统中,针对MBS的组播业务,定义了新的MRB无线承载,相应地,需要采用新的协议栈结构,如图2所示。其中,PDCP表示分组数据汇聚协议(Packet Data ConvergenceProtocol)。RLC表示无线链路控制层(Radio Link Control),MAC表示媒体访问控制层(Media Access Control),G-RNTI表示组无线网络临时标识(Group Radio NetworkTemporary Identity),C-RNTI表示小区无线网络临时标识(Cell-Radio NetworkTemporary Identifier)。
而针对MRB,结合图2,存在上述三种类型的传输类型的配置,为了支持多播业务在分布式网络结构里的传输,相应的,需要考虑F1接口的用户面结构。图3为F1接口的用户面协议栈示意图,其中,PDU表示协议数据单元(Protocol Data Unit),GTP-U表示用户平面GPRS隧道协议(GPRS Tunneling Protocol-U),UDP表示用户数据报协议(User DatagramProtocol),IP表示互联网协议(Internet Protocol)。图4为CU实体与DU实体的网络结构示意图(本申请实施例中,可以将gNB-DU简称DU或DU实体,将gNB-CU简称CU或CU实体)。
此外,针对下行数据传输,需要考虑相应的流量控制机制,本申请实施例中提供的下行数据的传输过程中的流量控制信令如图5所示,通过其中的下行用户数据消息,携带流量控制信令;数据传输状态的报告过程中的流量控制信令如图6所示,通过其中的下行数据传输状态消息,携带流量控制信息。
为了支持MRB在F1接口的数据传输,一种典型的数据传输过程如图7所示,其中的UPF表示用户面功能(User Plane Function)实体。CU实体将初始传输的分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)协议数据单元(Protocol Data Unit,PDUs)通过F1接口的用户面(F1-U)传送给DU实体,而DU实体根据信道条件,针对终端(UE)动态决定是否采用PTP方式或是继续仅采用PTM进行数据传输。
本申请实施例中提出,在分布式网络架构中,DU实体将针对UE的MBS无线承载的流量控制信息,以UE颗粒度上报给CU实体,以方便CU实体针对MBS无线承载进行UE颗粒度的流量控制。
其中,例如,所述针对UE的MBS无线承载的流量控制信息,可以是根据该UE的MBS无线承载的传输状况确定的。
那么,所述的针对该UE的MBS无线承载的流量控制信息,也就是该UE的MBS无线承载的传输状况信息,例如包括下列信息之一组合:
该UE对应的MBS无线承载的当前的(也可以称为实际的)传输速率;
该UE对应的MBS无线承载的预设的(也可以称为期望的或要求的)传输速率;
该UE对应的MBS无线承载的当前的(也可以称为实际的)缓冲区大小信息;
该UE对应的MBS无线承载的预设的(也可以称为期望的或要求的)缓冲区大小信息;
该UE对应的PTP传输信道的当前的拥塞信息,例如拥塞或不拥塞的状态信息。
也就是说,本申请实施例中,针对任一UE,DU实体将该UE对应的MBS无线承载的传输状况信息上报给CU实体,CU实体根据该UE对应的MBS无线承载的传输状况信息,对该UE的MBS无线承载进行流量控制。
例如,所述对该UE的MBS无线承载进行流量控制,例如包括下列操作之一或组合:
确定该UE的MBS无线承载的MRB的初始传输速率;或者,改变(增大或减少)该UE的MBS无线承载的MRB的传输速率,即改变(增大或减少)该UE的MBS无线承载在F1接口的数据流量;
为该UE配置MBS无线承载的初始传输类型;或者,改变针对该UE配置的MBS无线承载的传输类型,例如:从所述类型一转换成类型二或类型三(即从MRB即有PTM又有PTP类型转换成MRB只有PTP的类型或MRB只有PTM类型),或者从所述类型二转换成类型一或类型二(即从MRB只有PTM类型转换成MRB即有PTM又有PTP类型或MRB只有PTP类型)。
下面给出几个具体实施例的举例说明:
实施例1:MBS无线承载的传输状况(传输速率、缓冲区大小)上报。
参见图8,本实施例提供的方法包括:
步骤S801:DU实体,按照针对任一UE配置的MBS无线承载的配置信息,采用PTM方式进行MBS的数据传输;
步骤S802:DU实体,根据UE的信道状况,决定针对任一UE采用PTP的方式传输MBS数据;
上述两个步骤都是现有技术流程,在此不再进行相应的解释说明。
其中,所述任一UE,是指可以是任意的一个或多个UE,即针对指定的UE执行本实施例的下述步骤的操作。
步骤S803:DU实体将该UE对应的MBS无线承载的传输状况信息(传输速率、缓冲区大小)上报给CU实体。
例如,DU实体根据该UE对应的PTP传输信道的实时传输状况,事件性或者周期性地,决定将当前的该UE对应的MBS无线承载的传输状况信息,例如包括该UE对应的MBS无线承载的当前的传输速率、和/或预设的传输速率、和/或当前的缓冲区大小信息、和/或预设的缓冲区大小信息,通过图6所示的F1接口的下行数据传输状态(DL DATA DELIVERYSTATUS)消息或者类似的信令消息传输给CU实体。
考虑到不同UE对应的MBS无线承载的传输状况不一样,所以可选地,在DL DATADELIVERY STATUS消息或者类似的信令消息中还携带该UE的标识信息,用以标识不同终端的对应的MBS无线承载的传输状况,例如:UE AP ID。
其中,所述该UE对应的PTP传输信道的实时传输状况,例如包括该UE对应的PTP传输的误码率、接收NACK信息的次数超过预设次数、可调度资源等等。
若通过事件触发的方式,则例如该UE对应的PTP传输的误码率超过预设门限,或者接收NACK信息的次数超过预设次数,或者可调度资源低于预设门限等等,当满足上述预设的事件触发条件时,则将该UE对应的MBS无线承载的当前的传输速率,和/或预设的传输速率,和/或当前的缓冲区大小信息,和/或预设的缓冲区大小信息,通过F1接口的DLDATADELIVERY STATUS或者类似的信令消息传输给CU实体。
若通过周期性的触发方式,例如每隔100ms,将该UE对应的MBS无线承载的当前的传输速率,和/或预设的传输速率,和/或当前的缓冲区大小信息,和/或预设的缓冲区大小信息,通过F1接口的DL DATA DELIVERY STATUS或者类似的信令消息传输给CU实体。
步骤S804:CU实体根据步骤S803接收到的针对该UE的流量信息,即步骤S803中所述的该UE对应的MBS无线承载的传输状况信息,决定改变该UE的MBS无线承载在F1接口的数据流量。
具体地,例如,CU实体,根据步骤S803接收到的针对该UE的流量信息,结合本地算法(具体算法根据实际需要而定,本申请实施例中不进行限定),或者该UE的其他流量信息,决定改变(增大或减少)该UE的MBS无线承载在F1接口的数据流量,例如,原来F1接口的数据流量是100M/S,改变后的F1接口的数据流量是120M/S,如图5所示,采用120M/S的数据流量向DU实体发送下行用户数据,并在下行用户数据消息中通知变更后的F1接口的数据流量。
需要说明的是,本申请实施例中所述的CU实体是基站分离架构下的一个网络实体,它的作用是收集DU实体上报的流量控制信息,然后按照自己的算法或策略,进行减少数据传输量,或切换承载类型等操作。具体算法或策略,可以根据实际需要而定,本申请实施例中不进行限定。
步骤S805:可选地,CU实体决定改变针对该UE配置的MBS无线承载的传输类型。
具体地,例如,CU实体,根据步骤S803接收到的针对该UE的流量信息,结合本地算法(具体算法根据实际需要而定,本申请实施例中不进行限定),决定改变针对该UE先前配置的MBS无线承载的传输类型,例如:从所述的类型一转换为类型二或类型三(即从MRB即有PTM又有PTP类型转换成MRB只有PTP的类型或MRB只有PTM类型),或者从类型二转换为类型一或类型三(即从MRB只有PTM类型转换成MRB即有PTM又有PTP类型或MRB只有PTP类型)。
例如,如图9所示,CU实体可以在给DU实体发送的用户上下文修改请求中携带针对该UE的MRB传输类型变更信息,DU实体给CU实体发送的用户上下文修改响应中携带变更后的该UE的MBS无线承载的传输类型配置信息。
实施例2:MBS无线承载的传输状况(拥塞状况)上报。
参见图10,本实施例提供的方法包括:
步骤S101:DU实体,按照针对任一UE配置的MBS无线承载的配置信息,采用PTM方式进行MBS的数据传输;
步骤S102:DU实体,根据UE的信道状况,动态决定针对任一UE采用PTP的方式传输MBS数据;
其中,所述任一UE,是指可以是任意的一个或多个UE,即针对指定的UE执行本实施例的下述步骤的操作。
步骤S103:DU实体将该UE对应的MBS无线承载的传输状况信息(该UE对应的PTP传输信道的拥塞信息)上报给CU实体。
例如,DU实体,根据该UE对应的PTP传输信道的实时传输状况,事件性或者周期性地,决定将当前的该UE对应的PTP传输信道的拥塞信息(拥塞或不拥塞),如图6所示,通过F1接口的DL DATA DELIVERY STATUS或者类似的信令消息传输给CU实体。
进一步,DL DATA DELIVERY STATUS或者类似的信令消息中还可以携带该UE的UE标识信息,例如:UE AP ID。
步骤S104:CU实体,根据步骤S103接收到的该UE对应的PTP传输信道的拥塞信息,决定改变该UE的MBS无线承载在F1接口的数据流量。
具体地,例如,CU实体,根据步骤S103接收到的该UE对应的PTP传输信道的拥塞信息(简称该UE的拥塞信息),结合本地算法,或者该UE的其他流量信息和/或拥塞信息,决定改变(增大或减少)该UE的MBS无线承载在F1接口的数据流量,例如,原来F1接口的数据流量是100M/S,改变后的F1接口的数据流量是120M/S,如图5所示,采用120M/S的数据流量向DU实体发送下行用户数据,并在下行用户数据消息中通知变更后的F1接口的数据流量。
需要说明的是,本申请实施例中,CU实体具体结合什么算法,如何决定改变MBS无线承载在F1接口的数据流量,本申请实施例中不进行限定,可以根据实际需要而定。
步骤S105:可选地,CU实体决定改变针对该UE配置的MBS无线承载的传输类型。
具体地,例如,CU实体,根据步骤S103接收到的该UE的拥塞信息,结合本地算法(具体算法根据实际需要而定,本申请实施例中不进行限定),决定改变针对该UE先前配置的MBS无线承载的传输类型,例如:从所述的类型一转换为类型二或类型三(即从MRB即有PTM又有PTP类型转换成MRB只有PTP的类型或MRB只有PTM类型),或者从类型二转换为类型一或类型三(即从MRB只有PTM类型转换成MRB即有PTM又有PTP类型或MRB只有PTP类型)。
例如,如图9所示,CU实体可以在给DU实体发送的用户上下文修改请求中携带该UE的MRB传输类型的变更信息,DU实体给CU实体发送的用户上下文修改响应中携带该UE的变更后的MBS无线承载的传输类型配置信息。
实施例3:MBS无线承载的初始传输状况上报。
参见图11,本实施例提供的方法包括:
步骤S111:当在DU实体上完成了针对任一UE的关于MBS无线承载的配置,并且如果为该UE配置了MBS的传输方式为PTP的传输方式,将该UE对应的MBS无线承载的初始的传输速率,和/或,初始的缓冲区大小等该UE的初始流量信息,如图6所示,通过F1接口的DL DATADELIVERY STATUS或者类似的信令消息传输给CU实体。其中,所述任一UE,是指可以是任意的一个或多个UE,即针对指定的UE执行本实施例的操作。
进一步,所述DL DATA DELIVERY STATUS或者类似的信令消息还可以携带该UE的标识信息,例如:UE AP ID。
步骤S112:CU实体,根据步骤S111接收到的针对该UE的初始流量信息,即该UE的MBS无线承载的初始传输状况信息,结合本地算法(具体算法根据实际需要而定,本申请实施例中不进行限定),或者该UE的其他初始流量信息,决定该UE的MBS无线承载在F1接口的初始数据流量。例如,如图5所示,采用该UE的MBS无线承载在F1接口的初始数据流量向DU实体发送下行用户数据,并在下行用户数据消息中通知该UE的MBS无线承载在F1接口的初始数据流量。
步骤S113:可选地,CU实体,根据步骤S111接收到的针对该UE的初始流量信息,结合本地算法(具体算法根据实际需要而定,本申请实施例中不进行限定),确定该UE的MBS无线承载的初始传输类型,例如:所述的类型一转换、类型二或类型三。
综上所述,本申请实施例中提出的针对多播业务的流量控制机制,会更好地支持当前5G引入的多种MRB传输类型,尤其针对MRB既有PTM又有PTP的类型,通过新引入的流量调整机制,会确保不发生由于传输异常导致的数据丢失问题。
下面分别从单侧总结描述本申请实施例提供的技术方案。
参见图12,第一方面,在gNB-DU实体侧,本申请实施例提供的一种流量控制方法,包括:
S121、确定针对终端的MBS无线承载的流量控制信息;
S122、将所述流量控制信息上报给基站集中单元gNB-CU实体,使得所述gNB-CU实体根据所述流量控制信息,在所述gNB-CU实体与基站分布单元gNB-DU实体之间的接口上,对所述终端的MBS无线承载进行流量控制。
在一种可选的实施例中,所述流量控制信息,包括下列信息之一组合:
所述终端对应的MBS无线承载的当前的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的当前的缓冲区大小信息;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的缓冲区大小信息;
所述终端对应的点对点PTP传输信道的当前的拥塞信息。
在一种可选的实施例中,通过基站分布单元gNB-DU实体与所述gNB-CU实体之间的F1接口的下行数据传输状态消息,将所述流量控制信息上报给所述gNB-CU实体。
在一种可选的实施例中,该方法还包括:通过gNB-DU实体与gNB-CU实体之间的F1接口的下行用户数据消息,接收gNB-CU实体发送的流量控制信令,该流量控制信令中携带gNB-CU实体根据所述流量控制信息确定的F1接口的数据流量等控制信息,例如所述终端的MBS无线承载的MRB的初始传输速率;或者,改变后的所述终端的MBS无线承载的MRB的传输速率。
在一种可选的实施例中,该方法还包括:
接收gNB-CU实体发送的用户上下文修改请求消息,从中获取gNB-CU实体根据所述流量控制信息为该终端配置的MBS无线承载的初始的或变更后的传输类型指示信息;
向gNB-CU实体发送用户上下文修改响应消息,其中携带该终端的MBS无线承载的初始的或变更后的传输类型的配置信息。
在一种可选的实施例中,当针对所述终端采用PTP的方式传输MBS时,确定针对所述终端的MBS无线承载的流量控制信息。例如,在上述实施例一中,当DU实体根据UE的信道状况,决定针对该UE采用PTP的方式传输MBS数据时,确定针对该UE的MBS无线承载的流量控制信息,例如包括该UE对应的MBS无线承载的当前的传输速率、和/或预设的传输速率、和/或当前的缓冲区大小信息、和/或预设的缓冲区大小信息。
其中,所述的传输速率、缓冲区大小都可以称为UE的流量信息。
在一种可选的实施例中,根据终端对应的PTP传输信道的实时传输状况,确定针对该终端的MBS无线承载的流量控制信息。
在一种可选的实施例中,可以是周期性地确定针对终端的MBS无线承载的流量控制信息,也可以当满足预设的事件触发条件时,确定针对终端的MBS无线承载的流量控制信息。
其中,具体的周期、事件触发条件,都可以根据实际需要而定,本申请实施例中不进行限定。
参见图13,第二方面,相应地,在gNB-CU实体侧,本申请实施例提供的一种流量控制方法,包括:
S131、接收基站分布单元gNB-DU实体发送的针对终端的多播广播业务MBS无线承载的流量控制信息;
S132、根据所述流量控制信息,在基站集中单元gNB-CU实体与所述gNB-DU实体之间的接口上,对所述终端的MBS无线承载进行流量控制。
在一种可选的实施例中,所述流量控制,包括下列操作之一或组合:
确定所述终端的MBS无线承载的MRB的初始传输速率;或者,改变所述终端的MBS无线承载的MRB的传输速率;
为所述终端配置MBS无线承载的初始传输类型;或者,改变为所述终端配置的MBS无线承载的传输类型。
例如,若gNB-CU实体接收到的针对终端的MBS无线承载的流量控制信息是该终端的初始流量信息,如上述实施例三中所述,则gNB-CU实体确定该终端的MBS无线承载的MRB的初始传输速率,和/或,为该终端配置MBS无线承载的初始传输类型。否则,可以例如上述实施例一、二所述,gNB-CU实体根据接收到的流量控制信息改变该终端的MBS无线承载的MRB的传输速率,和/或,改变为该终端配置的MBS无线承载的传输类型。
在一种可选的实施例中,所述流量控制信息,包括下列信息之一组合:
所述终端对应的MBS无线承载的当前的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的当前的缓冲区大小信息;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的缓冲区大小信息;
所述终端对应的点对点PTP传输信道的当前的拥塞信息。
在一种可选的实施例中,通过所述gNB-DU实体与基站集中单元gNB-CU实体之间的F1接口的下行数据传输状态消息,接收所述流量控制信息。
在一种可选的实施例中,进行所述流量控制,具体包括:通过gNB-DU实体与gNB-CU实体之间的F1接口的下行用户数据消息,向gNB-DU实体发送流量控制信令,该流量控制信令中携带gNB-CU实体根据所述流量控制信息确定的F1接口的数据流量等控制信息,例如所述终端的MBS无线承载的MRB的初始传输速率;或者,改变后的所述终端的MBS无线承载的MRB的传输速率。
在一种可选的实施例中,进行所述流量控制,还包括:
通过用户上下文修改请求消息,向gNB-DU实体发送根据所述流量控制信息为该终端配置的MBS无线承载的初始的或变更后的传输类型指示信息;
接收gNB-DU实体发送的用户上下文修改响应消息,从中获取该终端的MBS无线承载的初始的或变更后的传输类型的配置信息。
参见图14,第三方面,在基站侧,例如可以具体是gNB-DU实体,也可以是gNB-CU实体,本申请实施例提供的一种流量控制装置,包括:处理器500和存储器520;
其中,若所述流量控制装置作为gNB-DU实体,则:
处理器500,用于用于读取存储器520中的程序,执行下列过程:
确定针对终端的多播广播业务MBS无线承载的流量控制信息;
通过收发机510将所述流量控制信息上报给基站集中单元gNB-CU实体,使得所述gNB-CU实体根据所述流量控制信息,在所述gNB-CU实体与基站分布单元gNB-DU实体之间的接口上,对所述终端的MBS无线承载进行流量控制。
在一种可选的实施例中,所述流量控制信息,包括下列信息之一组合:
所述终端对应的MBS无线承载的当前的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的当前的缓冲区大小信息;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的缓冲区大小信息;
所述终端对应的点对点PTP传输信道的当前的拥塞信息。
在一种可选的实施例中,通过基站分布单元gNB-DU实体与所述gNB-CU实体之间的F1接口的下行数据传输状态消息,将所述流量控制信息上报给所述gNB-CU实体。
在一种可选的实施例中,当针对所述终端采用PTP的方式传输MBS时,确定针对所述终端的MBS无线承载的流量控制信息。
若所述流量控制装置作为gNB-CU实体,则:
处理器500,用于用于读取存储器520中的程序,执行下列过程:通过收发机510接收基站分布单元gNB-DU实体发送的针对终端的多播广播业务MBS无线承载的流量控制信息;
根据所述流量控制信息,在基站集中单元gNB-CU实体与所述gNB-DU实体之间的接口上,对所述终端的MBS无线承载进行流量控制。
在一种可选的实施例中,所述流量控制,包括下列操作之一或组合:
确定所述终端的MBS无线承载的MRB的初始传输速率;或者,改变所述终端的MBS无线承载的MRB的传输速率;
为所述终端配置MBS无线承载的初始传输类型;或者,改变为所述终端配置的MBS无线承载的传输类型。
在一种可选的实施例中,所述流量控制信息,包括下列信息之一组合:
所述终端对应的MBS无线承载的当前的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的当前的缓冲区大小信息;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的缓冲区大小信息;
所述终端对应的点对点PTP传输信道的当前的拥塞信息。
在一种可选的实施例中,通过所述gNB-DU实体与基站集中单元gNB-CU实体之间的F1接口的下行数据传输状态消息,接收所述流量控制信息。
收发机510,用于在处理器500的控制下接收和发送数据。
其中,在图14中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器500代表的一个或多个处理器和存储器520代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机510可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器500负责管理总线架构和通常的处理,存储器520可以存储处理器500在执行操作时所使用的数据。
处理器500可以是中央处埋器(CPU)、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD)。
需要说明的是,本申请实施例中所述的流量控制装置,可以为基站本身,即可以作为gNB-DU实体,具有gNB-DU实体的功能,也可以作为gNB-CU实体,具有gNB-CU实体的功能。
参见图15,第四方面,在gNB-DU实体侧,本申请实施例提供的一种流量控制装置,包括:
确定单元11,用于确定针对终端的多播广播业务MBS无线承载的流量控制信息;
上报单元12,用于将所述流量控制信息上报给基站集中单元gNB-CU实体,使得所述gNB-CU实体根据所述流量控制信息,在所述gNB-CU实体与基站分布单元gNB-DU实体之间的接口上,对所述终端的MBS无线承载进行流量控制。
在一种可选的实施例中,所述流量控制信息,包括下列信息之一组合:
所述终端对应的MBS无线承载的当前的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的当前的缓冲区大小信息;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的缓冲区大小信息;
所述终端对应的点对点PTP传输信道的当前的拥塞信息。
在一种可选的实施例中,通过基站分布单元gNB-DU实体与所述gNB-CU实体之间的F1接口的下行数据传输状态消息,将所述流量控制信息上报给所述gNB-CU实体。
在一种可选的实施例中,当针对所述终端采用PTP的方式传输MBS时,确定针对所述终端的MBS无线承载的流量控制信息。
参见图16,第五方面,在gNB-CU实体侧,本申请实施例提供的一种流量控制装置,包括:
接收单元21,用于接收基站分布单元gNB-DU实体发送的针对终端的多播广播业务MBS无线承载的流量控制信息;
控制单元22,用于根据所述流量控制信息,在基站集中单元gNB-CU实体与所述gNB-DU实体之间的接口上,对所述终端的MBS无线承载进行流量控制。
在一种可选的实施例中,所述流量控制,包括下列操作之一或组合:
确定所述终端的MBS无线承载的MRB的初始传输速率;或者,改变所述终端的MBS无线承载的MRB的传输速率;
为所述终端配置MBS无线承载的初始传输类型;或者,改变为所述终端配置的MBS无线承载的传输类型。
在一种可选的实施例中,所述流量控制信息,包括下列信息之一组合:
所述终端对应的MBS无线承载的当前的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的当前的缓冲区大小信息;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的缓冲区大小信息;
所述终端对应的点对点PTP传输信道的当前的拥塞信息。
在一种可选的实施例中,通过所述gNB-DU实体与基站集中单元gNB-CU实体之间的F1接口的下行数据传输状态消息,接收所述流量控制信息。
需要说明的是,本申请实施例中对单元的划分是示意性的,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。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。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元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全部或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)或处理器(processor)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。
本申请实施例提供了一种计算设备,该计算设备具体可以为桌面计算机、便携式计算机、智能手机、平板电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等。该计算设备可以包括中央处理器(Center Processing Unit,CPU)、存储器、输入/输出设备等,输入设备可以包括键盘、鼠标、触摸屏等,输出设备可以包括显示设备,如液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、阴极射线管(Cathode Ray Tube,CRT)等。
存储器可以包括只读存储器(ROM)和随机存取存储器(RAM),并向处理器提供存储器中存储的程序指令和数据。在本申请实施例中,存储器可以用于存储本申请实施例提供的任一所述方法的程序。
处理器通过调用存储器存储的程序指令,处理器用于按照获得的程序指令执行本申请实施例提供的任一所述方法。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品或计算机程序,该计算机程序产品或计算机程序包括计算机指令,该计算机指令存储在计算机可读存储介质中。计算机设备的处理器从计算机可读存储介质读取该计算机指令,处理器执行该计算机指令,使得该计算机设备执行上述实施例中的任一所述方法。所述程序产品可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。
本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,用于储存为上述本申请实施例提供的装置所用的计算机程序指令,其包含用于执行上述本申请实施例提供的任一方法的程序。
所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(MO)等)、光学存储器(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半导体存储器(例如ROM、EPROM、EEPROM、非易失性存储器(NANDFLASH)、固态硬盘(SSD))等。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种流量控制方法,其特征在于,该方法包括:
确定针对终端的多播广播业务MBS无线承载的流量控制信息;
将所述流量控制信息上报给基站集中单元gNB-CU实体,使得所述gNB-CU实体根据所述流量控制信息,在所述gNB-CU实体与基站分布单元gNB-DU实体之间的接口上,对所述终端的MBS无线承载进行流量控制。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述流量控制信息,包括下列信息之一组合:
所述终端对应的MBS无线承载的当前的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的当前的缓冲区大小信息;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的缓冲区大小信息;
所述终端对应的点对点PTP传输信道的当前的拥塞信息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过基站分布单元gNB-DU实体与所述gNB-CU实体之间的F1接口的下行数据传输状态消息,将所述流量控制信息上报给所述gNB-CU实体。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当针对所述终端采用PTP的方式传输MBS时,确定针对所述终端的MBS无线承载的流量控制信息。
5.一种流量控制方法,其特征在于,该方法包括:
接收基站分布单元gNB-DU实体发送的针对终端的多播广播业务MBS无线承载的流量控制信息;
根据所述流量控制信息,在基站集中单元gNB-CU实体与所述gNB-DU实体之间的接口上,对所述终端的MBS无线承载进行流量控制。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述流量控制,包括下列操作之一或组合:
确定所述终端的MBS无线承载的MRB的初始传输速率;或者,改变所述终端的MBS无线承载的MRB的传输速率;
为所述终端配置MBS无线承载的初始传输类型;或者,改变为所述终端配置的MBS无线承载的传输类型。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述流量控制信息,包括下列信息之一组合:
所述终端对应的MBS无线承载的当前的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的传输速率;
所述终端对应的MBS无线承载的当前的缓冲区大小信息;
所述终端对应的MBS无线承载的预设的缓冲区大小信息;
所述终端对应的点对点PTP传输信道的当前的拥塞信息。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过所述gNB-DU实体与基站集中单元gNB-CU实体之间的F1接口的下行数据传输状态消息,接收所述流量控制信息。
9.一种流量控制装置,其特征在于,包括:
存储器,用于存储程序指令;
处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行权利要求1至8任一项所述的方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使所述计算机执行权利要求1至8任一项所述的方法。
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