CN115460652A - 语音业务的传输模式确定方法、装置、存储介质及设备 - Google Patents

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CN115460652A CN202110641650.4A CN202110641650A CN115460652A CN 115460652 A CN115460652 A CN 115460652A CN 202110641650 A CN202110641650 A CN 202110641650A CN 115460652 A CN115460652 A CN 115460652A
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张晖
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Abstract

本申请实施例公开了一种语音业务的传输模式确定方法、装置、存储介质及设备,属于通信技术领域。所述方法用于基站中,包括:在采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据时,获取与用户设备对应的缓冲状态报告;根据缓冲状态报告判断业务数据是否是语音业务数据;若业务数据是语音业务数据,则确定语音业务数据的传输模式为单端口传输模式。本申请实施例可以确定语音业务数据的传输模式为单端口传输模式,而单端口传输模式既能满足语音业务的传输需求,又能避免采用多层传输模式时对信道质量的高要求,大大降低了信道传输的误码率,从而能够根据语音业务的高可靠性传输的要求进行调度,减少空口传输丢包率,并提升用户对语音业务的感知。

Description

语音业务的传输模式确定方法、装置、存储介质及设备
技术领域
本申请实施例涉及通信技术领域,特别涉及一种语音业务的传输模式确定方法、装置、存储介质及设备。
背景技术
作为通信技术发展最初的基石,语音业务在第五代移动通信技术(5thGeneration,5G)中的地位至关重要,新空口语音承载(Voice over New Radio,VoNR)是第五代移动通信技术中的端到端语音业务的解决方案。具体来说,新空口语音承载属于基于IP的语音传输(Voice over Internet Protocol,VoIP)中的一种,就是将模拟信号(Voice)数字化,以数据封包(Data Packet)的形式在IP网络(IP Network)上进行实时传递。新空口语音承载的语音业务数据作为IP数据进行传输,其全部业务承载于新空口网络上,能够实现非语音业务数据与语音业务数据在同一网络下的统一。
相关技术中,基站需要先确定业务数据的传输模式,再根据传输模式为业务数据分配传输资源(即无线空口资源)。在确定传输模式时,语音业务数据的传输模式确定策略与非语音业务数据的传输模式确定策略相同。即,无论是语音业务数据还是非语音业务数据,基站都是根据小区流量最大化原则或用户流量最大化原则来选择对应的传输模式。
然而语音业务数据和非语音业务数据在业务特征上具有较大差异。语音业务属于一类低速(600Kbit/s)、数据包大小基本稳定(600bit)的实时的会话类业务,对传输的可靠性要求比较高;而非语音业务属于非实时业务,其追求的是速率最大化。若对语音业务数据和非语音业务数据采用相同的传输模式确定规则,则将无法满足语音业务的高可靠性传输的要求,会导致语音业务的传输可靠性差,严重影响到语音用户的感知。
发明内容
本申请实施例提供了一种语音业务的传输模式确定方法、装置、存储介质及设备,用于解决语音业务和非语音业务采用相同的传输模式确定规则,无法满足语音业务的高可靠性传输的要求,会导致语音业务的传输可靠性差,严重影响到语音用户的感知的问题。所述技术方案如下:
一方面,提供了一种语音业务的传输模式确定方法,用于基站中,所述方法包括:
在采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据时,获取与所述用户设备对应的缓冲状态报告;
根据所述缓冲状态报告判断所述业务数据是否是语音业务数据;
若所述业务数据是语音业务数据,则确定所述语音业务数据的传输模式为单端口传输模式。
在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
若所述业务数据不是语音业务数据,则确定所述业务数据的传输模式为所述自适应传输模式。
在一种可能的实现方式中,当所述业务数据为上行数据时,所述获取与所述用户设备对应的缓冲状态报告,包括:
接收所述用户设备发送的缓冲状态报告,所述缓冲状态报告用于指示所述用户设备将要向所述基站发送的业务数据的大小。
在一种可能的实现方式中,当所述业务数据为下行数据时,所述获取与所述用户设备对应的缓冲状态报告,包括:
接收核心网发送的业务数据,根据所述业务数据生成与所述用户设备对应的缓冲状态报告,所述缓冲状态报告用于指示所述基站将要向所述用户设备发送的业务数据的大小。
在一种可能的实现方式中,所述根据所述缓冲状态报告判断所述业务数据是否是语音业务数据,包括:
判断在时间窗内,所述缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数是否大于或等于预定阈值;
若在所述时间窗内,所述缓冲状态报告的数值持续小于或等于所述门限值的次数大于或等于所述预定阈值,则确定所述业务数据是语音业务数据;
若所述时间窗超时时,所述缓冲状态报告的数值持续小于或等于所述门限值的次数小于所述预定阈值,则确定所述业务数据不是语音业务数据。
在一种可能的实现方式中,所述判断在时间窗内,所述缓冲报告的数值持续小于或等于门限值的次数是否大于或等于预定阈值,包括:
配置所述时间窗;
每次在所述时间窗内获取到所述缓冲状态报告时,判断所述缓冲状态报告的数值是否小于或等于所述门限值;
若所述缓冲状态报告的数值小于或等于所述门限值,则增大计数器的计数值;
若所述计数值大于或等于所述预定阈值,则确定在所述时间窗内,所述缓冲状态报告的数值持续小于或等于所述门限值的次数大于或等于所述预定阈值;
若所述计数值小于所述预定阈值,则继续执行所述获取与所述用户设备对应的缓冲状态报告的步骤。
在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
若所述缓冲状态报告的数值大于所述门限值,则将所述计数器的计数值清零,继续执行所述获取与所述用户设备对应的缓冲状态报告的步骤。
在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
当所述时间窗超时时,将所述计数器的计数值清零。
在一种可能的实现方式中,当所述业务数据为上行数据时,所述根据所述缓冲状态报告判断所述业务数据是否是语音业务数据,包括:
获取所述缓冲状态报告中的逻辑信道组索引;
若所述逻辑信道组索引对应的承载是第5代服务质量索引5QI1类型的承载,则确定所述业务数据是语音业务数据;
若所述逻辑信道组索引对应的承载不是5QI1类型的承载,则确定所述业务数据不是语音业务数据。
在一种可能的实现方式中,当所述业务数据为下行数据时,所述根据所述缓冲状态报告判断所述业务数据是否是语音业务数据,包括:
获取所述缓冲状态报告中的逻辑信道索引;
若所述逻辑信道索引对应的承载是5QI1类型的承载,则确定所述业务数据是语音业务数据;
若所述逻辑信道索引对应的承载不是5QI1类型的承载,则确定所述业务数据不是语音业务数据。
在一种可能的实现方式中,在所述确定所述语音业务数据的传输模式为单端口传输模式之后,所述方法还包括:
根据所述单端口传输模式为所述语音业务数据分配传输资源。
在一种可能的实现方式中,当所述业务数据为上行数据时,所述根据所述单端口传输模式为所述语音业务数据分配传输资源,包括:
获取上行信道质量参数;
根据所述单端口传输模式和所述上行信道质量参数,确定秩指示和调制与编码策略;
根据所述缓冲状态报告、所述上行信道质量参数、所述秩指示和所述调制与编码策略,为所述语音业务数据分配上行传输资源。
在一种可能的实现方式中,当所述业务数据为下行数据时,所述根据所述单端口传输模式为所述语音业务数据分配传输资源,包括:
根据所述单端口传输模式确定秩指示;
根据所述秩指示确定调制与编码策略;
根据所述秩指示和所述调制与编码策略,为所述语音业务数据分配下行传输资源。
一方面,提供了一种语音业务的传输模式确定装置,用于基站中,所述装置包括:
获取模块,用于在采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据时,获取与所述用户设备对应的缓冲状态报告;
判断模块,用于根据所述缓冲状态报告判断所述业务数据是否是语音业务数据;
确定模块,用于在所述业务数据是语音业务数据时,确定所述语音业务数据的传输模式为单端口传输模式。
一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由处理器加载并执行以实现如上所述的语音业务的传输模式确定方法。
一方面,提供了一种计算机设备,所述计算机设备包括处理器和存储器,所述存储器中存储有至少一条指令,所述指令由所述处理器加载并执行以实现如上所述的语音业务的传输模式确定方法。
本申请实施例提供的技术方案的有益效果至少包括:
基站可以先采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据,在传输过程中,基站获取与用户设备对应的缓冲状态报告,该缓冲状态报告能够反映业务数据的特性,所以,基站可以根据该缓冲状态报告判断业务数据是否是语音业务数据,若确定业务数据是语音业务数据,则确定语音业务数据的传输模式为单端口传输模式,而单端口传输模式既能满足语音业务的传输需求,又能避免采用多层传输模式时对信道质量的高要求,大大降低了信道传输的误码率,从而能够根据语音业务的高可靠性传输的要求进行调度,减少空口传输丢包率,并提升用户对语音业务的感知。
若业务数据不是语音业务数据,则确定业务数据的传输模式为自适应传输模式,即不切换非语音业务数据的传输模式。这样,在确定是语音业务数据时切换为单端口传输模式,在确定是非语音业务数据时继续采用自适应传输模式,使得上述方案既适用于语音业务,也适用于非语音业务,还适用于语音业务和非语音业务的并发业务。
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单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,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是本申请一个实施例示出的移动通信系统的结构示意图;
图2是本申请一个实施例提供的语音业务的传输模式确定方法的方法流程图;
图3是本申请另一实施例提供的语音业务的传输模式确定方法的方法流程图;
图4是本申请另一实施例提供的语音业务的传输模式确定方法的流程示意图;
图5是本申请另一实施例提供的语音业务的传输模式确定方法的方法流程图;
图6是本申请另一实施例提供的语音业务的传输模式确定方法的流程示意图;
图7是本申请再一实施例提供的语音业务的传输模式确定装置的结构框图;
图8是本申请再一实施例提供的语音业务的传输模式确定装置的结构框图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施方式作进一步地详细描述。
下面先对本申请的应用场景进行介绍。
图1示出了本公开一个实施例提供的移动通信系统的结构示意图。该移动通信系统可以是5G系统,又称NR系统。该移动通信系统包括:基站101和用户设备102。
基站101可以是5G系统中采用集中分布式架构的基站(gNB)。当基站101采用集中分布式架构时,通常包括集中单元(Central Unit,CU)和至少两个分布单元(Distributedunit,DU)。集中单元中设置有分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)层、无线链路层控制协议(Radio Link Control,RLC)层、媒体访问控制(MediaAccess Control,MAC)层的协议栈;分布单元中设置有物理(Physical,PHY)层协议栈,本申请实施例对基站101的具体实现方式不加以限定。可选地,基站101还可以包括家庭基站(Home eNB,HeNB)、中继(Relay)、微微基站Pico等。
基站101和用户设备102通过无线空口建立无线连接。可选地,该无线空口是基于第五代移动通信网络技术(5G)标准的无线空口,比如该无线空口是新空口;或者,该无线空口也可以是基于5G的更下一代移动通信网络技术标准的无线空口。
用户设备102可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备。用户设备102可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信,用户设备102可以是移动终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置。例如,订户单元(Subscriber Unit)、订户站(Subscriber Station),移动站(Mobile Station)、移动台(Mobile)、远程站(Remote Station)、接入点(Access Point)、远程终端(RemoteTerminal)、接入终端(Access Terminal)、用户装置(User Terminal)、用户代理(UserAgent)、用户设备(User Device)、或用户终端(User Equipment)。
需要说明的是,在图1所示的移动通信系统中,可以包括多个基站101和/或多个用户设备102,图1中以示出一个基站101和一个用户设备102来举例说明,但本实施例对此不作限定。
本申请中提到秩指示(Rank Indication,RI),当秩指示=1时,表示采用单层传输模式,即单端口传输模式,对信道质量的要求较低;当秩指示>1时,表示采用多层传输模式,对信道质量的要求较高。
无线空口资源包括上行传输资源和下行传输资源,下面分别对这两种传输资源的分配方式进行介绍。
在分配上行传输资源时,基站接收用户设备周期性发送的信道探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)测量信息,对信道探测参考信号测量信息进行分析,得到上行信道的信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plus Noise Ratio,SINR);基站根据信号与干扰加噪声比确定是采用闭环空分复用传输模式还是单端口传输模式。其中,单端口传输模式的秩指示=1,闭环空分复用传输模式的秩指示>1。基站基于小区流量最大化原则或用户流量最大化原则,根据确定的传输模式和上行信道质量参数确定用户设备的秩指示和调制与编码策略。另一方面,基站接收用户设备发送的调度请求(SchedulingRequest,SR),根据调度请求向用户设备发送上行授权(Uplink Grant,UL Grant),用户设备根据上行授权向基站发送缓冲状态报告(Buffer Status Report,BSR)。最后,基站根据上行信道质量参数、秩指示、调制与编码策略和缓冲状态报告为用户设备分配资源块(Resource Block,RB)。
在分配下行传输资源时,基站根据各个传输模式的下行信道质量估算各个传输模式的频谱效率(Spectral Efficiency,SE)和秩指示。其中,传输模式包括最佳波束模式、波束赋形(Beamforming,BF)模式和预编码矩阵指示(Precoding Matrix Indicator,PMI)模式,且最佳波束模式的秩指示=1,波束赋形模式和预编码矩阵指示模式的秩指示≥1。基站基于容量最大化原则,根据频谱效率和秩指示选择传输模式;基站根据确定的传输模式、秩指示和频谱效率确定调制与编码策略。最后,基站接收核心网推送的业务数据,根据该业务数据生成对应的缓冲状态报告,根据秩指示、调制与编码策略和缓冲状态报告为用户设备分配资源块。
当采用多层传输模式传输语音业务数据时,对信道质量的要求较高,若信道质量不达标,会产生丢包现象,从而拉低新空口语音承载的语音质量,影响用户感知。
本实施例中,基站可以为语音业务数据选择单端口传输模式,详见实施例一中的技术方案。实施例二中描述了用户设备向基站发送上行语音业务数据时,传输模式的第一种确定方案,实施例三中描述了基站向用户设备发送下行语音业务数据时,传输模式的第一种确定方案,实施例四中描述了用户设备向基站发送上行语音业务数据时,传输模式的第二种确定方案,实施例五中描述了基站向用户设备发送下行语音业务数据时,传输模式的第二种确定方案。
实施例一
请参考图2,其示出了本申请一个实施例提供的语音业务的传输模式确定方法的方法流程图,该语音业务的传输模式确定方法可以应用于计算机设备中。该语音业务的传输模式确定方法,可以包括:
步骤201,在采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据时,获取与用户设备对应的缓冲状态报告。
其中,自适应传输模式是基站根据相关技术为业务数据确定的传输模式,该传输模式可以是秩指示=1的单层传输模式(即单端口传输模式),也可以是秩指示>1的多层传输模式。
步骤202,根据缓冲状态报告判断业务数据是否是语音业务数据。
步骤203,若业务数据是语音业务数据,则确定语音业务数据的传输模式为单端口传输模式。
综上所述,本申请实施例提供的语音业务的传输模式确定方法,基站可以先采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据,在传输过程中,基站获取与用户设备对应的缓冲状态报告,该缓冲状态报告能够反映业务数据的特性,所以,基站可以根据该缓冲状态报告判断业务数据是否是语音业务数据,若确定业务数据是语音业务数据,则确定语音业务数据的传输模式为单端口传输模式,而单端口传输模式既能满足语音业务的传输需求,又能避免采用多层传输模式时对信道质量的高要求,大大降低了信道传输的误码率,从而能够根据语音业务的高可靠性传输的要求进行调度,减少空口传输丢包率,并提升用户对语音业务的感知。
若业务数据不是语音业务数据,则确定业务数据的传输模式为自适应传输模式,即不切换非语音业务数据的传输模式。这样,在确定是语音业务数据时切换为单端口传输模式,在确定是非语音业务数据时继续采用自适应传输模式,使得上述方案既适用于语音业务,也适用于非语音业务,还适用于语音业务和非语音业务的并发业务。
实施例二
请参考图3,其示出了本申请另一实施例提供的语音业务的传输模式确定方法的方法流程图,该语音业务的传输模式确定方法可以应用于计算机设备中。该语音业务的传输模式确定方法,可以包括:
步骤301,在采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据时,接收用户设备发送的缓冲状态报告,该缓冲状态报告用于指示用户设备将要向基站发送的业务数据的大小。
其中,自适应传输模式是基站根据相关技术为业务数据确定的传输模式,该传输模式可以是秩指示=1的单层传输模式(即单端口传输模式),也可以是秩指示>1的多层传输模式。
在用户设备向基站发送业务数据之前,需要向基站发送缓冲状态报告,基站可以根据该缓冲状态报告所指示的业务数据的大小,为用户设备分配对应的上行传输资源。
具体的,用户设备可以向基站发送调度请求,基站接收用户设备发送的调度请求,根据调度请求向用户设备发送上行授权,用户设备根据上行授权向基站发送缓冲状态报告。
步骤302,判断在时间窗内,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数是否大于或等于预定阈值。
基站可以设置时间窗,判断在时间窗内,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数是否大于或等于预定阈值,若在时间窗内,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数大于或等于预定阈值,则执行步骤303;若时间窗超时时,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数小于预定阈值,则执行步骤306。
具体的,判断在时间窗内,缓冲报告的数值持续小于或等于门限值的次数是否大于或等于预定阈值,可以包括以下几个子步骤:
1)配置时间窗。
其中,时间窗的大小可以根据需要设定,本实施例不作限定。
2)每次在时间窗内获取到缓冲状态报告时,判断缓冲状态报告的数值是否小于或等于门限值。
在时间窗内,基站可能会多次接收到缓冲状态报告,在每次接收到缓冲状态报告时,基站都执行本判断步骤,以判断缓冲状态报告的数值是否小于或等于门限值。其中,门限值的大小可以根据需要设定,本实施例不作限定。
3)若缓冲状态报告的数值小于或等于门限值,则增大计数器的计数值。
其中,计数器初始的计数值为0,在基站接收到的缓冲状态报告的数值小于或等于门限值时增大计数器的计数值。即,计数值表示基站连续接收到的缓冲状态报告的数值小于或等于门限值的次数。
4)若计数值大于或等于预定阈值,则确定在时间窗内,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数大于或等于预定阈值。
5)若计数值小于预定阈值,则继续执行步骤301。
需要说明的是,若缓冲状态报告的数值大于门限值,则将计数器的计数值清零,继续执行步骤301。
本实施例中,当时间窗超时时,基站还需要将计数器的计数值清零。
基站配置的时间窗为Tvonr,计数器Nvonr,门限值为BSRvonr,预定阈值为Mvonr。其中,时间窗Tvonr可以确保数据类型判断的准确性,计数器Nvonr是缓冲状态报告的数值BSRue小于或等于门限值BSRvonr的连续次数,即连续满足语音业务数据判定的次数,该计数器在时间窗内有效;基站判定满足BSRue<=BSRvonr时,业务数据为符合语音业务的语音业务数据,计数值Nvonr=Nvonr+1;基站判定用户设备的业务数据连续Mvonr次满足BSRue<=BSRvonr,即Nvonr>=Mvonr时确定业务数据为语音业务数据。其中,时间窗T超时和业务数据不满足判定要求时计数器就会清零。
假设基站配置时间窗Tvonr=200ms,门限值BSRvonr=75Byte,预定阈值Mvonr=6,则在用户设备接入NR网络后发起VoNR语音业务,基站获取到用户设备上报的缓冲状态报告后进行判断,语音业务数据20ms发一包,当在时间窗内连续小于或等于门限值BSRvonr6次(Mvonr=6)时,基站可以确定业务数据为语音业务数据,选择单端口传输模式。在时间窗超时时,或在满足次数没有到达Mvonr时,比如在第3次时业务数据的大小大于BSRvonr,则计数器清零,基站采用容量最大化原则选择最优的传输模式。
步骤303,若在时间窗内,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数大于或等于预定阈值,则确定业务数据是语音业务数据。
其中,预定阈值的大小可以根据需要设定,本实施例不作限定。
步骤304,若业务数据是语音业务数据,则确定语音业务数据的传输模式为单端口传输模式。
在确定了单端口传输模式之后,基站还可以基于单端口传输模式为用户设备分配上行传输资源。
步骤305,根据单端口传输模式为语音业务数据分配传输资源,结束流程。
具体的,根据单端口传输模式为语音业务数据分配传输资源,可以包括:获取上行信道质量参数;根据单端口传输模式和上行信道质量参数,确定秩指示和调制与编码策略;根据缓冲状态报告、上行信道质量参数、秩指示和调制与编码策略,为语音业务数据分配上行传输资源,具体流程详见上文中的描述,此处不作赘述。
步骤306,若时间窗超时时,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数小于预定阈值,则确定业务数据不是语音业务数据。
步骤307,若业务数据不是语音业务数据,则确定业务数据的传输模式为自适应传输模式。
若业务数据不是语音业务数据,则基站确定业务数据的传输模式仍然为原来的自适应传输模式,基站按照原来的分配方式为业务数据分配上行传输资源,在此不作赘述。
综上所述,本申请实施例提供的语音业务的传输模式确定方法,基站可以先采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据,在传输过程中,基站获取与用户设备对应的缓冲状态报告,该缓冲状态报告能够反映业务数据的特性,所以,基站可以根据该缓冲状态报告判断业务数据是否是语音业务数据,若确定业务数据是语音业务数据,则确定语音业务数据的传输模式为单端口传输模式,而单端口传输模式既能满足语音业务的传输需求,又能避免采用多层传输模式时对信道质量的高要求,大大降低了信道传输的误码率,从而能够根据语音业务的高可靠性传输的要求进行调度,减少空口传输丢包率,并提升用户对语音业务的感知。
若业务数据不是语音业务数据,则确定业务数据的传输模式为自适应传输模式,即不切换非语音业务数据的传输模式。这样,在确定是语音业务数据时切换为单端口传输模式,在确定是非语音业务数据时继续采用自适应传输模式,使得上述方案既适用于语音业务,也适用于非语音业务,还适用于语音业务和非语音业务的并发业务。
实施例三
请参考图4,其示出了本申请另一实施例提供的语音业务的传输模式确定方法的方法流程图,该语音业务的传输模式确定方法可以应用于计算机设备中。该语音业务的传输模式确定方法,可以包括:
步骤401,在采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据时,接收核心网发送的业务数据,根据业务数据生成与用户设备对应的缓冲状态报告,该缓冲状态报告用于指示基站将要向用户设备发送的业务数据的大小。
其中,自适应传输模式是基站根据相关技术为业务数据确定的传输模式,该传输模式可以是秩指示=1的单层传输模式(即单端口传输模式),也可以是秩指示>1的多层传输模式。
核心网向基站发送业务数据,由基站将该业务数据发送给用户设备。在基站向用户设备发送业务数据之前,基站可以接收核心网发送的业务数据生成与用户设备对应的缓冲状态报告,根据该缓冲状态报告所指示的业务数据的大小,为用户设备分配对应的下行传输资源。
步骤402,判断在时间窗内,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数是否大于或等于预定阈值。
基站可以设置时间窗,判断在时间窗内,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数是否大于或等于预定阈值,若在时间窗内,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数大于或等于预定阈值,则执行步骤403;若时间窗超时时,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数小于预定阈值,则执行步骤406。
具体的,判断在时间窗内,缓冲报告的数值持续小于或等于门限值的次数是否大于或等于预定阈值,可以包括以下几个子步骤:
1)配置时间窗。
其中,时间窗的大小可以根据需要设定,本实施例不作限定。
2)每次在时间窗内获取到缓冲状态报告时,判断缓冲状态报告的数值是否小于或等于门限值。
在时间窗内,基站可能会多次接收到缓冲状态报告,在每次接收到缓冲状态报告时,基站都执行本判断步骤,以判断缓冲状态报告的数值是否小于或等于门限值。其中,门限值的大小可以根据需要设定,本实施例不作限定。
3)若缓冲状态报告的数值小于或等于门限值,则增大计数器的计数值。
其中,计数器初始的计数值为0,在基站接收到的缓冲状态报告的数值小于或等于门限值时增大计数器的计数值。即,计数值表示基站连续接收到的缓冲状态报告的数值小于或等于门限值的次数。
4)若计数值大于或等于预定阈值,则确定在时间窗内,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数大于或等于预定阈值。
5)若计数值小于预定阈值,则继续执行步骤401。
需要说明的是,若缓冲状态报告的数值大于门限值,则将计数器的计数值清零,继续执行步骤401。
本实施例中,当时间窗超时时,基站还需要将计数器的计数值清零。
步骤403,若在时间窗内,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数大于或等于预定阈值,则确定业务数据是语音业务数据。
其中,预定阈值的大小可以根据需要设定,本实施例不作限定。
步骤404,若业务数据是语音业务数据,则确定语音业务数据的传输模式为单端口传输模式。
在确定了单端口传输模式之后,基站还可以基于单端口传输模式为用户设备分配下行传输资源。
步骤405,根据单端口传输模式为语音业务数据分配传输资源。
具体的,根据单端口传输模式为语音业务数据分配传输资源,可以包括:根据单端口传输模式确定秩指示;根据秩指示确定调制与编码策略;根据秩指示和调制与编码策略,为语音业务数据分配下行传输资源,具体流程详见上文中的描述,此处不作赘述。
步骤406,若时间窗超时时,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数小于预定阈值,则确定业务数据不是语音业务数据。
步骤407,若业务数据不是语音业务数据,则确定业务数据的传输模式为自适应传输模式。
若业务数据不是语音业务数据,则基站确定业务数据的传输模式仍然为原来的自适应传输模式,基站按照原来的分配方式为业务数据分配下行传输资源,在此不作赘述。
综上所述,本申请实施例提供的语音业务的传输模式确定方法,基站可以先采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据,在传输过程中,基站获取与用户设备对应的缓冲状态报告,该缓冲状态报告能够反映业务数据的特性,所以,基站可以根据该缓冲状态报告判断业务数据是否是语音业务数据,若确定业务数据是语音业务数据,则确定语音业务数据的传输模式为单端口传输模式,而单端口传输模式既能满足语音业务的传输需求,又能避免采用多层传输模式时对信道质量的高要求,大大降低了信道传输的误码率,从而能够根据语音业务的高可靠性传输的要求进行调度,减少空口传输丢包率,并提升用户对语音业务的感知。
若业务数据不是语音业务数据,则确定业务数据的传输模式为自适应传输模式,即不切换非语音业务数据的传输模式。这样,在确定是语音业务数据时切换为单端口传输模式,在确定是非语音业务数据时继续采用自适应传输模式,使得上述方案既适用于语音业务,也适用于非语音业务,还适用于语音业务和非语音业务的并发业务。
实施例四
请参考图5,其示出了本申请另一实施例提供的语音业务的传输模式确定方法的方法流程图,该语音业务的传输模式确定方法可以应用于计算机设备中。该语音业务的传输模式确定方法,可以包括:
步骤501,在采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据时,接收用户设备发送的缓冲状态报告,该缓冲状态报告用于指示用户设备将要向基站发送的业务数据的大小。
其中,自适应传输模式是基站根据相关技术为业务数据确定的传输模式,该传输模式可以是秩指示=1的单层传输模式(即单端口传输模式),也可以是秩指示>1的多层传输模式。
在用户设备向基站发送业务数据之前,需要向基站发送缓冲状态报告,基站可以根据该缓冲状态报告所指示的业务数据的大小,为用户设备分配对应的上行传输资源。
具体的,用户设备可以向基站发送调度请求,基站接收用户设备发送的调度请求,根据调度请求向用户设备发送上行授权,用户设备根据上行授权向基站发送缓冲状态报告。
步骤502,获取缓冲状态报告中的逻辑信道组索引。
其中,缓冲状态报告中包含逻辑信道组索引(Logical Channel Group Index,LCGID),基站可以从缓冲状态报告中直接读取得到。
步骤503,若逻辑信道组索引对应的承载是5QI1类型的承载,则确定业务数据是语音业务数据。
第5代服务质量索引(5th Generation Quality of Service Index,5QI)具有多个数值,且不同数值对应于不同类型的承载。其中,5QI的数值为1时对应的是用于承载语音业务数据的承载。
基站中预存有逻辑信道组索引与承载之间的映射关系,且基站可以在获取到缓冲状态报告中的逻辑信道组索引后,在该映射关系中查找与该逻辑信道组索引对应的承载,若对应的承载是5QI1类型的承载,则确定用户设备将要发送的业务数据是语音业务数据。
步骤504,若业务数据是语音业务数据,则确定语音业务数据的传输模式为单端口传输模式。
在确定了单端口传输模式之后,基站还可以基于单端口传输模式为用户设备分配上行传输资源。
步骤505,根据单端口传输模式为语音业务数据分配传输资源,结束流程。
具体的,根据单端口传输模式为语音业务数据分配传输资源,可以包括:获取上行信道质量参数;根据单端口传输模式和上行信道质量参数,确定秩指示和调制与编码策略;根据缓冲状态报告、上行信道质量参数、秩指示和调制与编码策略,为语音业务数据分配上行传输资源,具体流程详见上文中的描述,此处不作赘述。
步骤506,若逻辑信道组索引对应的承载不是5QI1类型的承载,则确定业务数据不是语音业务数据。
步骤507,若业务数据不是语音业务数据,则确定业务数据的传输模式为自适应传输模式。
若业务数据不是语音业务数据,则基站确定业务数据的传输模式仍然为原来的自适应传输模式,基站按照原来的分配方式为业务数据分配上行传输资源,在此不作赘述。
综上所述,本申请实施例提供的语音业务的传输模式确定方法,基站可以先采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据,在传输过程中,基站获取与用户设备对应的缓冲状态报告,该缓冲状态报告能够反映业务数据的特性,所以,基站可以根据该缓冲状态报告判断业务数据是否是语音业务数据,若确定业务数据是语音业务数据,则确定语音业务数据的传输模式为单端口传输模式,而单端口传输模式既能满足语音业务的传输需求,又能避免采用多层传输模式时对信道质量的高要求,大大降低了信道传输的误码率,从而能够根据语音业务的高可靠性传输的要求进行调度,减少空口传输丢包率,并提升用户对语音业务的感知。
若业务数据不是语音业务数据,则确定业务数据的传输模式为自适应传输模式,即不切换非语音业务数据的传输模式。这样,在确定是语音业务数据时切换为单端口传输模式,在确定是非语音业务数据时继续采用自适应传输模式,使得上述方案既适用于语音业务,也适用于非语音业务,还适用于语音业务和非语音业务的并发业务。
实施例五
请参考图6,其示出了本申请另一实施例提供的语音业务的传输模式确定方法的方法流程图,该语音业务的传输模式确定方法可以应用于计算机设备中。该语音业务的传输模式确定方法,可以包括:
步骤601,在采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据时,接收核心网发送的业务数据,根据业务数据生成与用户设备对应的缓冲状态报告,该缓冲状态报告用于指示基站将要向用户设备发送的业务数据的大小。
其中,自适应传输模式是基站根据相关技术为业务数据确定的传输模式,该传输模式可以是秩指示=1的单层传输模式(即单端口传输模式),也可以是秩指示>1的多层传输模式。
核心网向基站发送业务数据,由基站将该业务数据发送给用户设备。在基站向用户设备发送业务数据之前,基站可以接收核心网发送的业务数据生成与用户设备对应的缓冲状态报告,根据该缓冲状态报告所指示的业务数据的大小,为用户设备分配对应的下行传输资源。
步骤602,获取缓冲状态报告中的逻辑信道索引。
其中,缓冲状态报告中包含逻辑信道索引(Logical Channel Index,LCHID),基站可以从缓冲状态报告中直接读取得到。
步骤603,若逻辑信道索引对应的承载是5QI1类型的承载,则确定业务数据是语音业务数据。
第5代服务质量索引具有多个数值,且不同数值对应于不同类型的承载。其中,5QI的数值为1时对应的是用于承载语音业务数据的承载。
基站中预存有逻辑信道索引与承载之间的映射关系,且基站可以在获取到缓冲状态报告中的逻辑信道索引后,在该映射关系中查找与该逻辑信道索引对应的承载,若对应的承载是5QI1类型的承载,则确定将要向用户设备发送的业务数据是语音业务数据。
步骤604,若业务数据是语音业务数据,则确定语音业务数据的传输模式为单端口传输模式。
在确定了单端口传输模式之后,基站还可以基于单端口传输模式为用户设备分配下行传输资源。
步骤605,根据单端口传输模式为语音业务数据分配传输资源,结束流程。
具体的,根据单端口传输模式为语音业务数据分配传输资源,可以包括:根据单端口传输模式确定秩指示;根据秩指示确定调制与编码策略;根据秩指示和调制与编码策略,为语音业务数据分配下行传输资源,具体流程详见上文中的描述,此处不作赘述。
步骤606,若逻辑信道索引对应的承载不是5QI1类型的承载,则确定业务数据不是语音业务数据。
步骤607,若业务数据不是语音业务数据,则确定业务数据的传输模式为自适应传输模式。
若业务数据不是语音业务数据,则基站确定业务数据的传输模式仍然为原来的自适应传输模式,基站按照原来的分配方式为业务数据分配下行传输资源,在此不作赘述。
综上所述,本申请实施例提供的语音业务的传输模式确定方法,基站可以先采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据,在传输过程中,基站获取与用户设备对应的缓冲状态报告,该缓冲状态报告能够反映业务数据的特性,所以,基站可以根据该缓冲状态报告判断业务数据是否是语音业务数据,若确定业务数据是语音业务数据,则确定语音业务数据的传输模式为单端口传输模式,而单端口传输模式既能满足语音业务的传输需求,又能避免采用多层传输模式时对信道质量的高要求,大大降低了信道传输的误码率,从而能够根据语音业务的高可靠性传输的要求进行调度,减少空口传输丢包率,并提升用户对语音业务的感知。
若业务数据不是语音业务数据,则确定业务数据的传输模式为自适应传输模式,即不切换非语音业务数据的传输模式。这样,在确定是语音业务数据时切换为单端口传输模式,在确定是非语音业务数据时继续采用自适应传输模式,使得上述方案既适用于语音业务,也适用于非语音业务,还适用于语音业务和非语音业务的并发业务。
请参考图7,其示出了本申请一个实施例提供的语音业务的传输模式确定装置的结构框图,该语音业务的传输模式确定装置可以应用于计算机设备中。该语音业务的传输模式确定装置,可以包括:
获取模块710,用于在采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据时,获取与用户设备对应的缓冲状态报告;
判断模块720,用于根据缓冲状态报告判断业务数据是否是语音业务数据;
确定模块730,用于在业务数据是语音业务数据时,确定语音业务数据的传输模式为单端口传输模式。
在一个可选的实施例中,确定模块730,还用于:
若业务数据不是语音业务数据,则确定业务数据的传输模式为自适应传输模式。
在一个可选的实施例中,当业务数据为上行数据时,获取模块710,还用于:
接收用户设备发送的缓冲状态报告,缓冲状态报告用于指示用户设备将要向基站发送的业务数据的大小。
在一个可选的实施例中,当业务数据为下行数据时,获取模块710,还用于:
接收核心网发送的业务数据,根据业务数据生成与用户设备对应的缓冲状态报告,缓冲状态报告用于指示基站将要向用户设备发送的业务数据的大小。
在一个可选的实施例中,判断模块720,还用于:
判断在时间窗内,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数是否大于或等于预定阈值;
若在时间窗内,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数大于或等于预定阈值,则确定业务数据是语音业务数据;
若时间窗超时时,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数小于预定阈值,则确定业务数据不是语音业务数据。
在一个可选的实施例中,判断模块720,还用于:
配置时间窗;
每次在时间窗内获取到缓冲状态报告时,判断缓冲状态报告的数值是否小于或等于门限值;
若缓冲状态报告的数值小于或等于门限值,则增大计数器的计数值;
若计数值大于或等于预定阈值,则确定在时间窗内,缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数大于或等于预定阈值;
若计数值小于预定阈值,则继续执行获取与用户设备对应的缓冲状态报告的步骤。
在一个可选的实施例中,判断模块720,还用于若缓冲状态报告的数值大于门限值,则将计数器的计数值清零,继续执行获取与用户设备对应的缓冲状态报告的步骤。
在一个可选的实施例中,判断模块720,还用于在时间窗超时时,将计数器的计数值清零。
在一个可选的实施例中,当业务数据为上行数据时,判断模块720,还用于:
获取缓冲状态报告中的逻辑信道组索引;
若逻辑信道组索引对应的承载是第5代服务质量索引5QI1类型的承载,则确定业务数据是语音业务数据;
若逻辑信道组索引对应的承载不是5QI1类型的承载,则确定业务数据不是语音业务数据。
在一个可选的实施例中,当业务数据为下行数据时,判断模块720,还用于:
获取缓冲状态报告中的逻辑信道索引;
若逻辑信道索引对应的承载是5QI1类型的承载,则确定业务数据是语音业务数据;
若逻辑信道索引对应的承载不是5QI1类型的承载,则确定业务数据不是语音业务数据。
请参考图8,在一个可选的实施例中,在确定语音业务数据的传输模式为单端口传输模式之后,该装置还包括:
分配模块740,用于根据单端口传输模式为语音业务数据分配传输资源。
在一个可选的实施例中,当业务数据为上行数据时,分配模块740,还用于:
获取上行信道质量参数;
根据单端口传输模式和上行信道质量参数,确定秩指示和调制与编码策略;
根据缓冲状态报告、上行信道质量参数、秩指示和调制与编码策略,为语音业务数据分配上行传输资源。
在一个可选的实施例中,当业务数据为下行数据时,分配模块740,还用于:
根据单端口传输模式确定秩指示;
根据秩指示确定调制与编码策略;
根据秩指示和调制与编码策略,为语音业务数据分配下行传输资源。
综上所述,本申请实施例提供的语音业务的传输模式确定装置,基站可以先采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据,在传输过程中,基站获取与用户设备对应的缓冲状态报告,该缓冲状态报告能够反映业务数据的特性,所以,基站可以根据该缓冲状态报告判断业务数据是否是语音业务数据,若确定业务数据是语音业务数据,则确定语音业务数据的传输模式为单端口传输模式,而单端口传输模式既能满足语音业务的传输需求,又能避免采用多层传输模式时对信道质量的高要求,大大降低了信道传输的误码率,从而能够根据语音业务的高可靠性传输的要求进行调度,减少空口传输丢包率,并提升用户对语音业务的感知。
若业务数据不是语音业务数据,则确定业务数据的传输模式为自适应传输模式,即不切换非语音业务数据的传输模式。这样,在确定是语音业务数据时切换为单端口传输模式,在确定是非语音业务数据时继续采用自适应传输模式,使得上述方案既适用于语音业务,也适用于非语音业务,还适用于语音业务和非语音业务的并发业务。
本申请一个实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由处理器加载并执行以实现如上所述的语音业务的传输模式确定方法。
本申请一个实施例提供了一种即可算计设备,所述计算机设备包括处理器和存储器,所述存储器中存储有至少一条指令,所述指令由所述处理器加载并执行以实现如上所述的语音业务的传输模式确定方法。
需要说明的是:上述实施例提供的语音业务的传输模式确定装置在进行语音业务的传输模式确定时,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将语音业务的传输模式确定装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。另外,上述实施例提供的语音业务的传输模式确定装置与语音业务的传输模式确定方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述并不用以限制本申请实施例,凡在本申请实施例的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请实施例的保护范围之内。

Claims (16)

1.一种语音业务的传输模式确定方法,其特征在于,用于基站中,所述方法包括:
在采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据时,获取与所述用户设备对应的缓冲状态报告;
根据所述缓冲状态报告判断所述业务数据是否是语音业务数据;
若所述业务数据是语音业务数据,则确定所述语音业务数据的传输模式为单端口传输模式。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述业务数据不是语音业务数据,则确定所述业务数据的传输模式为所述自适应传输模式。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述业务数据为上行数据时,所述获取与所述用户设备对应的缓冲状态报告,包括:
接收所述用户设备发送的缓冲状态报告,所述缓冲状态报告用于指示所述用户设备将要向所述基站发送的业务数据的大小。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述业务数据为下行数据时,所述获取与所述用户设备对应的缓冲状态报告,包括:
接收核心网发送的业务数据,根据所述业务数据生成与所述用户设备对应的缓冲状态报告,所述缓冲状态报告用于指示所述基站将要向所述用户设备发送的业务数据的大小。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述缓冲状态报告判断所述业务数据是否是语音业务数据,包括:
判断在时间窗内,所述缓冲状态报告的数值持续小于或等于门限值的次数是否大于或等于预定阈值;
若在所述时间窗内,所述缓冲状态报告的数值持续小于或等于所述门限值的次数大于或等于所述预定阈值,则确定所述业务数据是语音业务数据;
若所述时间窗超时时,所述缓冲状态报告的数值持续小于或等于所述门限值的次数小于所述预定阈值,则确定所述业务数据不是语音业务数据。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述判断在时间窗内,所述缓冲报告的数值持续小于或等于门限值的次数是否大于或等于预定阈值,包括:
配置所述时间窗;
每次在所述时间窗内获取到所述缓冲状态报告时,判断所述缓冲状态报告的数值是否小于或等于所述门限值;
若所述缓冲状态报告的数值小于或等于所述门限值,则增大计数器的计数值;
若所述计数值大于或等于所述预定阈值,则确定在所述时间窗内,所述缓冲状态报告的数值持续小于或等于所述门限值的次数大于或等于所述预定阈值;
若所述计数值小于所述预定阈值,则继续执行所述获取与所述用户设备对应的缓冲状态报告的步骤。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述缓冲状态报告的数值大于所述门限值,则将所述计数器的计数值清零,继续执行所述获取与所述用户设备对应的缓冲状态报告的步骤。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述时间窗超时时,将所述计数器的计数值清零。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述业务数据为上行数据时,所述根据所述缓冲状态报告判断所述业务数据是否是语音业务数据,包括:
获取所述缓冲状态报告中的逻辑信道组索引;
若所述逻辑信道组索引对应的承载是第5代服务质量索引5QI1类型的承载,则确定所述业务数据是语音业务数据;
若所述逻辑信道组索引对应的承载不是5QI1类型的承载,则确定所述业务数据不是语音业务数据。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述业务数据为下行数据时,所述根据所述缓冲状态报告判断所述业务数据是否是语音业务数据,包括:
获取所述缓冲状态报告中的逻辑信道索引;
若所述逻辑信道索引对应的承载是5QI1类型的承载,则确定所述业务数据是语音业务数据;
若所述逻辑信道索引对应的承载不是5QI1类型的承载,则确定所述业务数据不是语音业务数据。
11.根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其特征在于,在所述确定所述语音业务数据的传输模式为单端口传输模式之后,所述方法还包括:
根据所述单端口传输模式为所述语音业务数据分配传输资源。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,当所述业务数据为上行数据时,所述根据所述单端口传输模式为所述语音业务数据分配传输资源,包括:
获取上行信道质量参数;
根据所述单端口传输模式和所述上行信道质量参数,确定秩指示和调制与编码策略;
根据所述缓冲状态报告、所述上行信道质量参数、所述秩指示和所述调制与编码策略,为所述语音业务数据分配上行传输资源。
13.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,当所述业务数据为下行数据时,所述根据所述单端口传输模式为所述语音业务数据分配传输资源,包括:
根据所述单端口传输模式确定秩指示;
根据所述秩指示确定调制与编码策略;
根据所述秩指示和所述调制与编码策略,为所述语音业务数据分配下行传输资源。
14.一种语音业务的传输模式确定装置,其特征在于,用于基站中,所述装置包括:
获取模块,用于在采用自适应传输模式与用户设备传输业务数据时,获取与所述用户设备对应的缓冲状态报告;
判断模块,用于根据所述缓冲状态报告判断所述业务数据是否是语音业务数据;
确定模块,用于在所述业务数据是语音业务数据时,确定所述语音业务数据的传输模式为单端口传输模式。
15.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由处理器加载并执行以实现如权利要求1至13任一所述的语音业务的传输模式确定方法。
16.一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括处理器和存储器,所述存储器中存储有至少一条指令,所述指令由所述处理器加载并执行以实现如权利要求1至13任一所述的语音业务的传输模式确定方法。
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