CN1361965A - 第三代移动系统中的分组数据传输 - Google Patents

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Abstract

本发明建议一种用于分组数据网络中数据分组传输的方法,所述方法包括以下步骤:检测(S31)作为数据分组传输的参数的至少一个传送顺序属性(DOA);判定(S32)是否设置所述传送顺序属性参数;以及,如果设置,确定(S34)传送的数据分组的业务类,并且根据所确定的业务类对传送的数据分组进行处理(S35到S315)。此外,本发明针对相应适合的网络单元。另外,本发明涉及一种用于将传送顺序属性设置为用于分组数据网络中数据分组传输的参数的方法。

Description

第三代移动系统中的分组数据传输
发明领域
本发明涉及一种方用于将传送顺序属性设置为用于分组数据网络中数据分组传输的参数的方法、一种用于分组数据网络中数据分组传输的方法、以及一种用于控制分组数据网络中数据分组传输的网络单元,网络单元适合于按照后者操作。
具体地说,本发明涉及与当前正被开发的UMTS(UMTS=通用移动电信系统)有关的方法和网络单元,更具体地说,涉及PDP环境QoS参数及其从可用信息中的推导以及其使用(PDP=分组数据协议,QoS=服务质量)。
发明背景
电信在最近取得了相当大的进步。此进步的一部分表明了一个事实,即用户可从诸如移动台MS的单个终端设备访问不同的网络,并从所述终端或用所述终端传送/接收不同种类的数据。
例如,相当大的进步代表的可能性是从某人的移动台可访问因特网,并在因特网和某人的移动台之间执行数据传送。
此类数据传送依赖于分组数据传输,按照此传输,数据以分组单位进行传输。允许此类分组数据传输的分组数据网络的示例是GPRS(GPRS=通用分组无线电业务)网络GPRS-NW,为进行说明,图1中粗略地描述了该网络。图1示出了UMTS中第三代GPRS网络部分(3G-GPRS)及各个对应的GPRS部件。
例如,分组数据是从诸如因特网(或PSTN=公共交换电话网)的外部网络发送到诸如移动台MS的用户终端设备(下行DL传输),反之亦然(上行UL传输)。随后对分组数据传输的简要描述将涉及下行DL传输。
UMTS(GPRS部分)网络UMTS与外部网络之间的连接是通过所谓的3G-GGSN(=第3代网关GPRS支持节点)建立的。3G-GGSN作为网络单元通过3G-SGSN(=第3代在服务GPRS支持节点)(这是任选的,因为GGSN在将来的UMTS标准版本中也可充当SGSN,但现在SGSN是必备的)将接收数据传送到(无线电)网络控制器设备RNC(在UMTS中,对应于GPRS中的基站控制器BSC),该RNC适合控制包括至少一个节点B(在UMTS中)(它对应于GPRS中的基站收发信台BTS)(在无线电接入网的情况下)的(无线电)接入网。接入网随后访问用户的终端MS并与用户的终端MS进行通信。
在下行DL中,RNC控制数据分组到作为目的地的移动台的转发,而在上行中,GGSN控制数据分组到作为目的地的外部网络的转发。
当通过诸如GPRS网络的分组数据网络转发此类数据分组时,必需提供足够的服务质量,即数据分组传输质量。这称为QoS。
GPRS第1阶段的QoS提供并不能成功建立。在随后的GPRS第2阶段,且因此也在UMTS网络中,数据分组可使用不同的传输协议类型进行传输。例如,支持下述协议类型:UDP(用户数据报协议)、TCP(传输控制协议)、PPP(点对点协议)、X.25协议、IP(因特网协议)、OSP:IHOSS(八比特组流协议:因特网主机八比特组流服务)。
所有这些PDP类型构成相应不同要求的基础。此外,不同的应用(例如,实时应用和/或非实时应用)可运行于上述PDP类型的PDP环境的之上。然而,不同应用将需要网络提供相应不同的服务。
例如,X.25协议要求发送的数据分组可靠,且按顺序传送,即按与它们初始传输/转发相同的次序传送。另一方面,PPP协议要求更低的可靠传输,即可以丢失一些数据分组而不会对QoS产生大的影响,但未丢失的数据分组要按次序传送。此外,基于IP协议的传输既不要发送的分组保持顺序,而且也不要求可靠地不丢失数据分组。
为此,最近已定义了作为PDP环境QoS参数的传送顺序属性,以包括在UMTS承载QoS参数集中。这些参数还以未判定的标准化过程为条件。
传送顺序属性参数(DOA)为UMTS定义是否要保持传送的分组的顺序。在要保持顺序的情况下,这导致以下需要:网络节点或网络单元(UMTS的GPRS比较部分)重新安排接收(失序的)数据分组,由此将数据分组重构为它们发送时的初始次序。
然而,对于不是电信网络专家的终端用户,此附加参数难以定义。也就是说,这样的“一般”终端用户可能不知道激活服务是否需要这样的属性(顺序分组)和/或该属性如何影响操作。
而且,为了在UMTS承载之上支持不同的应用,已开发了四个业务类,即分别为会话式、流式、交互式和背景式业务类。
上述的PDP类型独立于业务类。换句话说,每个PDP类型(协议类型)可在几种业务类上运行。此外,就传送的数据分组的调度和/或缓冲而言,业务类的选择设置了处理主要业务的一些要求。同样,在每个业务类中定义传送顺序,但目前,这与对业务类的要求不一致。
发明概述
因此,本发明的目的是在对配置用户可用的服务所需的用户接口进行简化的同时使不同服务的数据分组传输最佳化。
按照本发明的第一方面,通过一种用于把传送顺序属性设置为分组数据网络中数据分组传输的参数的方法来实现所述目的,所述方法包括以下步骤:建立与不同传输协议类型相对应的传送顺序属性的映射信息;检测数据分组传输的传输协议类型;判定所述检测的协议类型是否为预定类型;以及在判定预定协议类型不存在的情况下,根据所述映射信息和所述判定结果来设置传送顺序属性。
按照本发明的第二方面,通过一种用于数据分组网络中数据分组传输的方法来实现所述目的,所述方法包括以下步骤:检测作为数据分组参数的至少一个传送顺序属性;判定是否设置所述传送顺序属性参数;以及,如果设置,则确定传送的数据分组的业务类,并处理依赖于所确定的业务类的传送的数据分组。
此外,通过用于控制分组数据网络中数据分组传输的网络单元来实现此目的,所述网络单元包括:第一检测装置,它适合于检测作为数据分组传输参数的至少一个传送顺序属性;第一判定装置,它适合于判定是否设置所述传送顺序属性参数;第一确定装置,它对肯定的判定结果作出响应,并适合于确定传送的数据分组的业务类;以及处理装置,它适合于处理依赖于所确定的业务类的传送的数据分组。
在各个从属权利要求中陈述了本发明的有利改进。
按照本发明的第一方面,按照PDP类型,即按照传输协议类型设置传送顺序属性。因此,无需终端用户交互作用而得到传送顺序属性的值。因此该参数对终端用户是隐藏的,这使得用户接口UI的设计更简单。
按照本发明的第二方面,根据对传送顺序参数和业务类的组合评估来传送/转发数据分组。也就是,本发明的这一方面建议保持传送的方式取决于连接的业务类。例如,对于实时RT连接和RT业务类,在分组Pi后接收的延迟数据分组Pk(i>k)会被丢弃,而对于非实时NRT连接,分组被缓冲并被重新排序。尚若需要保持传送顺序,就要这样做。换句话说,NRT分组传送不但按顺序进行(如果需要)而且更可靠。总之,对于不同的服务,对数据分组的重新排序过程进行最优化。
附图简述
下面将参照附图来描述本发明,附图中:
图1说明GPRS网络和/或对应的UMTS功能单元的简化方框图;
图2是更详细说明本发明的第一方面的流程图,;
图3(图3A和3B)是更详细说明本发明的第二方面的流程图;以及
图4示出按照本发明的网络单元的方框图。
本发明实施例详述
按照本发明的第一方面,传送顺序属性DOA分别从PDP类型,即从传输协议类型来得到。例如,考虑一种业务情况,即考虑依赖UDP协议的数据分组传输,它在多数情况下是用于实时业务。关于实时业务,最好丢弃一些数据分组,而不是开始对数据分组进行缓冲并等待丢失或至少延迟收到的各个分组。在这样的情况下,传送顺序属性不应设置,即,例如它应设为零值,表示数据分组无需按其初始传送的顺序传送/转发(无需排列次序)。另一方面,例如使用PPP和X.25协议来运行应用,所述应用要求分组或至少得益于分组(即在目的地收到的分组)按其从发送者端传送的初始顺序(次序)传送/转发。另外,不要求保持传送顺序的TCP将得益于被保持的传送顺序。同样在这样的情况下,PDP类型,也就是协议类型可可以用于判定是否要设置传送顺序属性,并且如果存在此类协议类型,传送顺序属性设为表示要求按次序(初始发送顺序)进行数据分组传送的值。UMTS中定义的诸如MAC(媒体接入控制)/RLC(无线链路控制)的新无线电接口需要配置为或者按顺序传送数据分组或者不必按顺序传送数据分组,即顺序颠倒的传送是许可的。
对用于将传送顺序属性设置为用于分组数据网络中数据分组传输的参数的此建议的方法,图2示出了更详细的流程图。
该方法从步骤S20开始,随后在步骤S21中启动分组数据传输。
其后,在步骤S22,在建立了映射信息后,PDP类型被检测,所述映射信息是为对应于不同传输协议类型的传送顺序属性而建立。换句话说,获得有关所用传输协议类型(和相关传送顺序属性)的信息。
随后在接下来的步骤S23,判定检测到的协议是否为预定的协议。同样,这是用来表示判定检测到的协议是否为预定协议组的一部分(最简单的情况是一个协议组仅包括一个协议)。也就是说,存在不同的协议,部分协议要求按次序传送,而部分协议不要求按次序传送。本文下面涉及的预定类型协议涉及不要求按次序传送的一个或一组协议。
如果确定存在预定类型的协议(在步骤S23中为“是”),则流程转移到步骤S25。换句话说,步骤S22和S23检测PDP类型并判定是否要求按次序传送。如果检测到存在UDP作为用于实时传输的协议,则情况便是这样。随后,在步骤S25中,不设置传送顺序属性,即,例如假定为零值。
另一方面,如果未检测到所述预定类型(在步骤S23中为“否”)(例如,检测到的类型不是用于RT而是用于NRT传输),流程转移到步骤S24。在步骤S24中,传送顺序属性被设为表示要求按次序(初始发送次序)进行数据分组传送的值(例如,DOA=1)。
在步骤S24及步骤S25之后,流程会组合并继续进行步骤S26。在步骤S26中,分组数据与传送顺序属性DOA(被设置(DOA=1)或不被设置(DOA=0))一起传送。
流程随后在步骤S27结束。
当还有另外的选择时(图中未示出),如果由于传送顺序属性的自动设置而使传输的一些有利的其它属性受到不利的影响(例如,传输质量低于预定的质量阈值),则有关DOA参数设置的最终判定再次留给用户,或者该参数可设为一个固定值。
按照本发明的第二方面,上述设置或不设置的传送顺序属性在传送数据分组的过程中被评估。具体地说,传输是基于PDP类型要求和业务类的组合评估,以便从中得出相应业务类中传送顺序属性的适当处理。
简单地说,因为在实时业务类中,数据分组调度和转发必须快,即实时而几乎没有任何缓冲,所以在要求按次序传送数据分组(即,对于PDP环境,也就是协议类型,设置传送顺序参数DOA,DOA=1)时,即使分组以错误顺序接收,也不对数据分组进行缓冲。未按顺序接收的分组被删除和/或丢弃。因此,例如,对于接收的分组流#1、#2、#3、#5、#6、#4、#7和#8,分组#4将被删除。
另一方面,关于非实时业务,对尚未按顺序到达的数据分组等待若干时间,这可以对分组流重新排序。仅作为一个特定示例,排序是基于数据分组的GTP标题(GPRS隧道协议)中所含的序号。但是,作为另一个示例,排序可基于无线电接口中的RLC编号,即基于RLC标题中所含的信息。通常,只要各个标题包含与分组次序相关的指示,排序就可以基于任一标题中所含的信息。
因此,按照本发明的第二方面,建议对传送/转发,即传输数据分组处理如下:
I.)会话式和流式业务类
(更一般地说:第一类型的业务类或第一类型的业务类组)
如果未设置传送顺序属性,则立即(或至少尽可能快地)转发所有输入数据分组。
然而,在设置了传送顺序属性的情况下,在数据分组被转发到各个目的地(下行链路中的移动台终端、上行链路中诸如因特网的外部网络)前,网络单元(例如,下行链路传输方向的RNC、上行链路传输方向的GGSN)检查数据分组的顺序,即数据分组中的次序关系。(应该指出,该检查也可在传输后由最近的节点执行,例如,由SGSN执行。)如果某个数据分组(或不止一个)在其后的分组(根据发送时分组的初始顺序)之后到达,数据分组因此以错误的顺序到达,则由于对于此实时业务相关的业务类,缓冲并等待可能失序的数据分组并无意义,因此失序的分组被丢弃以保持分组的正确顺序。
II.)交互式和背景式业务类
(更一般地说:第二类型的业务类或第二类型的业务类组)
如果未设置传送顺序属性,则会立即(或至少尽可能快地)转发所有输入的数据分组。(此连接中,行为与第一类相似。)
在设置了传送顺序属性的情况下,在数据分组被转发到各个目的地(下行链路中的移动台终端、上行链路中诸如因特网的外部网络)前,网络单元(例如,下行链路传输方向的RNC、上行链路传输方向的GGSN)检查数据分组的顺序,即数据分组中的次序关系。
如果某个数据分组丢失,(后续)数据分组将被缓冲,并将等待丢失的数据分组,至少等待一个特定的等待时间,以下也将该等待时间称为缓冲时间窗。例如,这是由控制缓冲和等待的定时设备来控制。当定时器到期,即缓冲时间窗结束时,至此仍被缓冲的缓冲数据分组被发送,且可能失序的数据分组即使在随后到达也被丢下或丢弃。如果丢失的数据分组在缓冲时间窗结束前到达,则缓冲器可以腾空,且发送/转发会继续进行,直至下一个分组丢失。当然,在这种情况下,用基于诸如分组的GTP标题或RLC标题的标题(或含有此类序号信息的任何其它合适的标题)中所含序号的排序,缓冲的数据分组按其初始次序被重新排序并被发送。
这确保在大多数传输期间,NRT(非实时)分组传送在次序(如果需要)和可靠(因为只有少量数据分组丢失,且传输质量不会由于目的地的失序数据流而降低)方面均得以实现。由于NRT可处理延迟,甚至是延迟变化,因此这种情况下出现的延迟不会造成明显的恶化。
除上述业务类信息外,也会参考误码率(BER)和/或分组丢失率参数值,以影响对某一PDP环境,即传输协议,是否要缓冲数据分组的判定。此外,可用对上述属性值和最大传送延迟值的组合考虑来定义适当的缓冲时间窗的值(和/或缓冲大小)。
图3示出了按照本发明的用于分组数据网络中数据分组传输的此建议方法的更详细的流程图。
参照图3A,该方法从步骤S30开始。其后,在步骤S31中,PDP环境QoS参数被检测。在此类参数中,至少一个传送顺序属性参数DOA被检测。
在步骤S32中,判定是否设置所述传送顺序属性DOA。如果未设置所述传送顺序属性DOA(在步骤S32中为“否”),则流程转移到步骤S33。按照步骤S33,数据分组会以其接收的顺序立即(或至少尽可能快地)被转发到目的地。接着,流程在随后的步骤S33结束。
然而,如果在步骤S32确定DOA参数被设置(在步骤S32为“是”),则流程会继续进行到步骤S34。
在步骤S34中,确定主要业务的业务类。随后的处理依赖于确定的业务类。
也就是,在随后的步骤S35中,判定所确定的业务类是否为预定的业务类(或属于预定的业务类组,例如,RT或NRT业务类)。更准确地说,在步骤S35中,判定所确定的业务是否属于第一类型的业务类。在所选示例中,此第一类型的业务类被定义为代表实时业务类。
如果这在步骤S35中得到确认(步骤S35中为“是”),也就是,如果所述业务是RT业务,诸如对话式/流式业务,则流程转移并继续进行到步骤S36。在步骤S36中,失序的分组被丢弃,且只有剩下的分组以其发送的初始顺序被发送/转发到目的地。例如,如果分组#1、#2和#3的数据分组流最初以此顺序被发送,且在传输到诸如移动台MS的目的地过程中,网络单元以#1、#3和#2的顺序收到分组,则由于比较分组的标题信息(例如,GTP标题、RLC标题或任何其它合适的标题中包含的信息)而检测到失序情况,分组#2被丢弃,仅分组#1和#3(因而以其正确顺序)被进一步转发到目的地。流程随后在步骤S333结束。
相反,如果在步骤S35中,确定不存在预定的第一类型的业务,即在所述示例中,确定存在NRT业务,则流程进行到步骤S37(参见图3B)。
按照步骤S37,接收的数据分组次序被确定,即接收分组间的次序关系被监视。在随后的步骤S38中,检测接收/监视的数据分组次序中是否丢失数据分组。
参照上述示例,检查是否以分组#1、#2和#3等这一顺序接收分组,或者例如是否丢失分组#2。
如果没有这样的分组丢失(在步骤S38中为“否”),则流程转移到步骤S39,并且接收的分组以接收的顺序(在这种情况下,它也是初始发送的顺序)被发送/转发。流程随后在步骤S333结束。
然而,如果有分组丢失(例如,分组#2)(在步骤S38中为“是”),则该方法继续进行步骤S310。
在步骤S310中,设置缓冲器定时器,由此设置了缓冲时间窗,在该时间窗期间对接收的数据分组进行缓冲。在步骤S311中对接收的数据分组进行缓冲,并等待接收丢失的数据分组。在等待期间,检查定时器是否过期(时间窗是否已结束)。
如果定时器已过期(在步骤S312中为“是”),则流程继续进行步骤S313,在该步骤中,缓冲的数据分组被从缓冲器发送/转发到目的地。这意味着如果以后仍收到丢失的数据分组,丢失的数据分组也被丢弃。参照关于三个分组给定的示例,如果在缓冲时间窗期间未收到分组#2,则只转发分组#1和#3,而分组#2即使以后收到也被丢弃。流程随后会在步骤S333结束。(应该指出,并不是在所有的情况下必需丢弃“迟收到的”分组,即失序分组,诸如分组#2,因此,在给定示例中,可能存在分组#2也被发送到目的地的情况。)
然而,如果定时器未过期(在步骤S312中为“否”),则流程继续进行步骤S314,在该步骤中检查是否已收到丢失的数据分组(或多个丢失的分组)。
如果收到丢失的分组(在步骤S314中为“是”),则流程会继续进行步骤S315。在步骤S315中,缓冲的数据分组被重新排序为其初始次序(基于合适的标题中所含的序号信息,合适的标题有诸如GTP标题、RLC标题、LLC标题、SNDCP标题(在GPRS中LLC之上的层)等),并以其初始次序转发。
参照给定示例,如果分组#1和#3被缓冲,且在缓冲时间窗期间收到分组#2,则分组#1、#3和#2均存在,这些分组被重新排序,并以分组#1、#2和#3的其初始发送次序转发到其目的地。
然而,如果未收到所述分组(在步骤S314中为“否”),则流程会转回到步骤S311,继续进行缓冲并等待丢失的分组,直至定时器过期或收到丢失的分组。
特定参考了所述方法给出上述详细说明。然而,本发明还涉及相应的用于控制数据分组网络中数据分组的传输的设备和/或网络单元。所述网络单元包括:第一检测装置,它适合于检测作为数据分组传输参数的至少一个传送顺序属性;第一判定装置,它适合于判定是否设置所述传送顺序属性参数;第一确定装置,它对肯定的判定结果作出响应,并适合于确定传送的数据分组的业务类;以及处理装置,它适合于处理依赖于所确定的业务类的传送的数据分组。
附图4详细示出了这样一种网络单元NW-ELEMENT。传送的数据分组提供给网络单元,并输入到第一检测装置,该装置连接到第一判定装置,而第一判定装置又连接到第一确定装置,第一确定装置随后连接到处理装置。
如图4下部分中所示的那样,所指的处理装置包括第二判定装置,而第二判定装置连接到丢弃装置和监视装置,这两个装置对所述第二判定装置的相应判定结果作出响应。
所指的监视装置连接到第二检测装置,而第二检测装置的输出信号提供给缓冲器装置。通过对第二检测装置提供的信号作出响应的输入信号(未示出),缓冲器装置对提供的数据分组进行缓冲。缓冲器装置通过设置装置进行设置,而检查装置对缓冲器装置的检查是关于缓冲器装置中缓冲的分组和/或分组顺序。
缓冲的数据从缓冲器装置中读出,并提供给转发/重新排序装置。视从检查装置提供到转发/重新排序装置的控制信号而定,转发/重新排序装置可转发缓冲的数据,或对缓冲的数据分组进行重新排序。(由这些后面的装置执行的处理大体上是参照流程图3B的处理,特别是步骤S311到S315。)
网络中这样的设备/网络单元的位置取决于数据分组的传输方向。例如,关于下行链路DL传输,作为网络单元的设备将实施为RNC的一部分,而关于上行链路业务,作为网络单元的设备将实施为GGSN的一部分。
本领域的技术人员明白,本说明书前面所述的每个方法步骤及其功能可转移到相应的硬件装置,所述硬件装置适合执行关于所述方法步骤描述的相同功能,因此,对相应适合的设备进行详细说明并无必要。
如本说明书前面所述的那样,本发明建议一种用于分组数据网络中数据分组传输的方法,所述方法包括以下步骤:S31检测作为数据分组传输的参数的至少一个传送顺序属性DOA;S32判定是否设置所述传送顺序属性参数;以及,如果设置,S34确定传送的数据分组的业务类,并且S35到S315根据所确定的业务类对传送的数据分组进行处理。此外,本发明针对相应适合的网络单元。另外,本发明涉及一种用于将传送顺序属性设置为用于分组数据网络中数据分组传输的参数的方法。
应当明白,上述说明和附图只用于通过仅以示例的方法说明本发明。本发明的优选实施例因而可在后附权利要求书的范围变化。

Claims (28)

1.一种用于将传送顺序属性(DOA)设置为用于分组数据网络(GPRS-NW)中数据分组传输的参数的方法,
所述方法包括以下步骤:
建立与不同传输协议类型对应的传送顺序属性的映射信息;
检测(S22)所述数据分组传输的传输协议类型;
判定(S23)所述检测的协议类型是否为预定类型;以及
根据所述映射信息和所述判定结果,在确定所述预定协议类型不存在的情况下,设置(S24)所述传送顺序属性(DOA)。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述设置的传送顺序属性(DOA)表示要保持传送的数据分组的顺序。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于:在判定所述预定协议类型存在的情况下,不设置(S25)所述传送顺序属性(DOA)。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于:所述传送顺序属性不被设置表示无需保持传送的数据分组的所述顺序。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述预定协议类型是用于实时传输的协议类型。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述传输协议类型是从PDP环境信息或PDP类型信息得到的。
7.一种用于分组数据网络中数据分组传输的方法,所述方法包括以下步骤:
检测(S31)作为数据分组传输参数的至少一个传送顺序属性(DOA);
判定(S32)是否设置所述传送顺序属性参数;以及如果设置
确定(S34)所述传送的数据分组的业务类,以及
根据所述确定的业务类来处理(S35-S39,S310-S315)所述传送的数据分组。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于:如果所述传送顺序属性被设置,这表示要保持传送的数据分组的所述顺序。
9.如权利要求7所述的方法,其特征在于:如果所述传送顺序属性未被设置,这表示不必保持传送的数据分组的所述顺序。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于:要传送的数据分组立即被转发(S33)到其目的地,而不考虑所述业务类。
11.如权利要求7或8所述的方法,其特征在于还包括以下步骤:
判定(S35)所确定的业务类是否为预定业务类,并且如果是
丢弃(S36)接收的数据分组中在其后发送的数据分组之后接收的数据分组。
12.如权利要求7或8所述的方法,其特征在于还包括以下步骤:
判定(S35)所确定的业务类是否为预定业务类,并且如果不是
监视(S37)接收的数据分组间的顺序关系,
检测(S38)所述监视的次序中是否有数据分组丢失,以及
对检测到丢失的数据分组作出响应,对接收的数据分组进行缓冲(S311)。
13.如权利要求12所述的方法,其特征在于还包括以下步骤:
设置(S310)缓冲时间窗,在该时间窗期间对接收的数据分组进行缓冲。
14.如权利要求13所述的方法,其特征在于还包括以下步骤:
检查(S314)在所述缓冲时间窗期间是否接收到所述丢失的数据分组。
15.如权利要求14所述的方法,其特征在于:
如果在所述缓冲时间窗期间未接收到所述丢失的数据分组(S314,S312),则不考虑所述丢失的数据分组而转发(S313)所述缓冲的数据分组,所述丢失的数据分组在所述缓冲时间窗之后即使被接收到也被丢弃。
16.如权利要求14所述的方法,其特征在于:
如果在所述缓冲时间窗期间未接收到所述丢失的数据分组(S314,S312),则不考虑所述丢失的数据分组而转发(S313)所述缓冲的数据分组,所述丢失的数据分组在所述缓冲时间窗之后即使被接收到也以失序方式(out of sequence)被传送。
17.如权利要求14所述的方法,其特征在于:
如果在所述缓冲时间窗期间收到(S314)所述丢失的数据分组,则所述缓冲的数据分组被重新排序成其初始顺序并以其初始顺序被转发(S315)。
18.如权利要求17所述的方法,其特征在于:
所述重新排序是基于所述分组的标题中所包含的所述分组的序号。
19.如权利要求18所述的方法,其特征在于:
所述标题是所述分组的GTP(GTP=GPRS隧道协议)标题、RLC(RLC=无线链路控制)标题、LLC(LLC=逻辑链路控制)标题或SNDCP标题。
20.一种用于控制分组数据网络中数据分组传输的网络单元,所述网络单元包括:
第一检测装置,它适合于检测作为数据分组传输参数的至少一个传送顺序属性;
第一判定装置,它适合于判定所述传送顺序属性参数是否被设置;
第一确定装置,它对肯定的判定结果作出响应,并适合于确定所述传送的数据分组的业务类;以及
处理装置,它适合于根据所述确定的业务类来处理所述传送的数据分组。
21.如权利要求20所述的网络单元,其特征在于所述处理装置还包括:
第二判定装置,它适合于判定所确定的业务类是否为预定业务类;以及
丢弃装置,它对所述第二判定装置的肯定结果作出响应,并适合于丢弃接收的数据分组中在其后发送的数据分组之后接收的数据分组。
22.如权利要求20所述的网络单元,其特征在于所述处理装置还包括:
第二判定装置,它适合于判定所确定的业务类是否为预定业务类;以及
监视装置,它对所述判定装置的否定结果作出响应,并适合于监视接收的数据分组间的顺序关系;
第二检测装置,它适合于检测在所述监视的顺序中是否有数据分组丢失;以及
缓冲器装置,它对检测到丢失的数据分组作出响应,并适合于对接收的数据分组进行缓冲。
23.如权利要求22所述的网络单元,其特征在于所述处理装置还包括:
设置装置,它适合于设置缓冲时间窗,在该时间窗期间对接收的数据分组进行缓冲。
24.如权利要求23所述的网络单元,其特征在于所述处理装置还包括:
检查装置,它适合于检查在所述缓冲时间窗期间是否接收到所述丢失的数据分组。
25.如权利要求24所述的网络单元,其特征在于所述处理装置还包括:
转发装置,它适合于在所述缓冲时间窗期间未接收到所述丢失的数据分组时转发所述缓冲的数据分组,而不考虑所述丢失的数据分组,并且即使在所述缓冲时间窗之后接收到所述丢失的数据分组也丢弃所述丢失的数据分组。
26.如权利要求24所述的网络单元,其特征在于所述处理装置还包括:
重新排序装置,它适合于在所述缓冲时间窗期间接收到所述丢失的数据分组时将所述缓冲的数据分组重新排序为其初始顺序,并且以其初始顺序转发所述缓冲的数据分组。
27.如权利要求20至26中任一权利要求所述的网络单元,其特征在于:所述网络单元是无线网络控制器(RNC),所述无线网络控制器控制分组数据网络中下行链路方向的数据分组传输。
28.如权利要求20至26中任一权利要求所述的网络单元,其特征在于:所述网络单元是GGSN(网关GPRS支持节点),所述GGSN控制分组数据网络中上行链路方向的数据分组传输。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1720513B (zh) * 2002-11-29 2010-04-28 诺基亚有限公司 用于经过接口加载文件的预测概率方案
CN1514607B (zh) * 2002-10-18 2010-10-13 诺基亚有限公司 用于通过gprs网络传送数据的方法和设备
CN115150174A (zh) * 2022-07-06 2022-10-04 北京神州慧安科技有限公司 一种工业安全隔离交换方法和系统

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100464447B1 (ko) * 2001-12-11 2005-01-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 서비스 품질에 따른 데이터 패킷의 스케줄링 방법 및 장치
AU2003224532A1 (en) 2003-04-10 2004-11-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system of retransmission
CN101512989B (zh) * 2006-07-25 2013-08-14 汤姆森特许公司 利用交错播放和交叉分组前向纠错在基于因特网协议的无线网络中恢复突发分组丢失
US8260935B2 (en) * 2007-01-24 2012-09-04 Viasat, Inc. Error control terminal discovery and updating
WO2008117551A1 (ja) * 2007-03-27 2008-10-02 Nec Corporation 移動体通信システム、ネットワーク装置、およびパケット順序制御方法
MX2009010813A (es) * 2007-04-06 2009-10-29 Ntt Docomo Inc Metodo de comunicacion en paquetes y aparato del lado receptor.
US20090168723A1 (en) 2007-11-27 2009-07-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for handling out-of-order packets during handover in a wireless communication system
US9729350B1 (en) * 2010-05-07 2017-08-08 Amazon Technologies, Inc. Maintaining packet order in network flows over an autonomous network
US9736700B1 (en) * 2015-10-13 2017-08-15 Sprint Communications Company L.P. Cellular communication equipment radio resource adaptation

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997022201A2 (en) * 1995-12-12 1997-06-19 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Method and system for transmitting real-time video
US6937566B1 (en) * 1997-07-25 2005-08-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Dynamic quality of service reservation in a mobile communications network
DE19742681C2 (de) * 1997-09-26 2003-03-06 Ericsson Telefon Ab L M GPRS-Teilnehmerauswahl von mehreren Internet-Dienstanbietern
FI105969B (fi) * 1998-08-10 2000-10-31 Nokia Networks Oy Palvelunlaadun hallinta matkaviestinjärjestelmässä
FI108326B (fi) * 1999-04-19 2001-12-31 Nokia Corp Wireless Application Protocol -protokollan käyttäminen pakettikytkentäisessä radiotietoliikennejärjestelmässä

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1514607B (zh) * 2002-10-18 2010-10-13 诺基亚有限公司 用于通过gprs网络传送数据的方法和设备
CN1720513B (zh) * 2002-11-29 2010-04-28 诺基亚有限公司 用于经过接口加载文件的预测概率方案
CN115150174A (zh) * 2022-07-06 2022-10-04 北京神州慧安科技有限公司 一种工业安全隔离交换方法和系统

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