CN1788501A - 在通用移动通信系统无线接入网中实现区分服务的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种在基于IP传输的通用移动通信系统(UMTS)无线接入网中应用区分服务(DiffServ)实现服务质量(QoS)保证时IP分组分类与区分服务码点(DSCP)标记的方法。本发明对于在节点B侧Iub接口外出方向的数据流、在无线网络控制器侧Iub接口外出方向的数据流以及在无线网络控制器侧Iur接口外出方向的数据流,按照各个数据的流向和处理方式进行分类,并且按照优化QoS与无线资源的原则分配和调整所分类的各个数据流的优先级。当网络出现拥塞时,级别高的数据流在排队和占用资源时比级别低的数据流有更高的优先权,同一队列中丢弃优先级越低的分组。区分服务只包含有限数量的业务级别,状态信息的数量少,因此实现简单,扩展性较好。

Description

在通用移动通信系统
无线接入网中实现区分服务的方法 技术领域
本发明涉及在通用移动通信系统(UMTS ) 无线接入网中实 现区分服务的方法, 特別涉及在基于 IP传输的 UMTS无线接入 网 (UTRAN ) 中应用区分服务(DiffServ ) 实现 QoS保证时 IP 分组分类与区分服务码点 (DSCP ) 标记的方法。 背景技术
UMTS (通用移动通信系统) 系统是无线技术采用 WCDMA 的第三代移动通信系统, 其标准化工作由 3GPP组织完成, 到目 前为止已经有四个版本, 即我们熟知的 Release 99、 Release 4、 Release 5和 Release 6。 R5版本是全 IP (或全分组化)的第一个版 本, 在无线接入网方面的改进包括以下方面, 提出了高速下行分 组接入 HSDPA技术, 使得下行速率可以达到 8 - 10Mbps, 大大 提高了空中接口的效率; Iu、 Iur、 lub接口增加了基于 IP的可选 传输方式, 使得无线接入网实现了 IP化。
在图 1所示的 UMTS网络系统结构中, 核心网( CN ) 1通过 Iu接口与 UTRAN(无线接入网)相连, UMTS无线接入网 UTRAN 则通过 Uu接口与 UE(用户设备)相连。图 2进一步给出了 UMTS 无线接入网 UTRAN的网络结构, 其中, 无线网络控制器(RNC ) 4通过 Iu-CS接口与核心网 1的电路交换( CS )域相连,以及 Iu-PS 接口与核心网 1的分组交换(PS )域相连, 无线网络控制器 RNC 之间则通过 Iur接口相连, 一个无线网络控制器 RNC 4则与一个 或多个节点 B 5 ( Node B ) 通过 lub接口相连。 一个 Node B 5包 含一个或多个小区 6,而小区 6是用户设备 UE无线接入的基本单 元。无线网络控制器 RNC 4通常完成无线接口协议中的 PDCPC分 組数据汇聚协议)、 RLC (无线链路控制)、 MAC (媒体接入控 制) 等功能, 而由节点 B 5完成无线接口协议中的物理层功能。 另外, 由于用户设备 UE的移动性, 一个用户设备 UE的无线承 载可以由一个控制无线网络控制器(CRNC ) 经. Iur接口与源无 线网络控制器(SRNC )相连, 这时该控制无线网络控制器 CRNC 称为漂移无线网络控制器(DRNC ) 。
图 3所示为 UMTS无线接入网 UTRAN接口协议结构示意图, 可以看到, UMTS无线接入网 UTRAN接口协议在水平方向划分 为无线网络层和传输网络层, 在垂直方向划分为控制平面、 用户 平面两个协议栈, 另外还包括控制传输网络层的传输网络控制平 面。 在 Release 5的 UMTS无线接入网中, 当传输网络层采用 IP RAN (基于 IP传输的无线接入网)技术时, 不需要传输网络控制 平面。
图 4给出了 Release 5的 UMTS中基于 IP RAN技术的 Iu、 Iur、 Iub 接口用户平面传输网络层协议栈, 图中 RTP、 UDP、 GTP-U分别表示实时传输协议、 用户数据报协议和用户面 GPRS 隧道协议。 在用户平面无线网络层, Iu接口为 Iu UP (用户平面) 协议, Iur/Iub接口为分别与各传输信道相对应的 FP (帧协议) 数据帧协议。 图 5给出了 Release 5的 UMTS中基于 IP RAN技 术的 Iu、 Iur, Iub接口控制平面协议栈, 图中 SCCP、 M3UA、 SCTP分别表示信令连接控制部分、 SS7 MTP3用户适配层和流控 制传输协议, 其中 Iu/Iur/Iub接口的无线网络层应用协议分别为 RANAP (无线接入网应用部分) 、 RNSAP (无线网络子系统应 用部分) 、 NBAP (节点 B应用部分) 。 有关上述 UMTS无线接 入网 UTRAN接口协议的详细描述, 可以参考 3GPP (第三代合 作项目) 的 TS25.4xx 系列协议文献。 另外, 根据 TS25.442, 在 UMTS无线接入网 UTRAN的 Iub等接口中还存在基于 IP传输的 O&M (操作与维护)数据流。
从图 4和图 5可以看到, 在 IP RAN f lu、 Iur、 Iub接口控 制平面和用户平面在传输网络层均是基于 IPv6的 IP网络(IPv4 是可选的 IP版本),根据 TS25.414、 TS25.426、 TS25.422, TS25.432 等协议, Iu、 Iur、 Iub 接口传输网络层均需支持区分服务码点
( DSCP )的标记, 以支持在 IP RAN中基于 DiffServ (区分服务 ) 的 QoS (服务质量)保证技术。
如前所述, Iur/Iub接口用户平面无线网络层的 FP数据帧是 与各传输信道相对应的, 另外, 除了 FP数据帧外, IT帧协议还 包括带内控制信令帧。 在 Iur/Iub 接口中均存在专用传输信道 DCH对应的 FP数据帧, 在 Iur接口中, 与 FP数据帧相对应的 公共传输信道有上行方向的 RACH (随机接入信道)、 CPCH (公 共分组信道) , 及下行方向的 FACH (前向接入信道) 、 DSCH
(下行共享信道)、 HS-DSCH (高速下行共享信道)。 在 Iub接 口中, 与 FP 数据帧相对应的公共传输信道有上行方向的随机接 入信道 RACH、公共分组信道 CPCH及下行方向的前向接入信道 FACH、 下行共享信道 DSCH、 高速下行共享信道 HS-DSCH与 寻呼信道 PCH。 Iub接口的一个 FP数据帧承载了相应物理信道 在一个 TTI (传输时间间隔) 内的所有传输块; 在 Iur接口中, 如前所述,专用传输信道 DCH对应的 FP数据帧与 Iub接口相同, 但公共传输信道(高速下行共享信道 HS-DSCH除外)的一个 FP 数据帧承载的媒体接入控制 MAC层的服务数据单元 SDU大小和 数量, 取决于所采用的流量控制机制和具体的实现, 高速下行共 享信道 HS-DSCH在 Iur/Iub接口中的情况与 Iur接口中上述公共 传输信道的情况类似。 关于 Iur/Iub接口 FP数据帧协议的详细描 述, 可以参考 3GPP的 TS25.427、 TS25.425及 TS25.435系列协 议文献。
专用传输信道 DCH对应的 FP数据帧协议在 Iur/Iub接口中 是完全相同的, 这是由于该专用传榆信道 DCH 对应的无线接口 协议功能实体, 如 PDCP/RLC/MAC等均位于源无线网络控制器 SRNC中, 即 DCH FP数据桢承载的是该专用传输信道 DCH对 应的媒体接入控制 MAC层 PDU (协议数据单元, 此处即为传输 块),因此对专用传输信道 DCH来说,漂移无线网络控制器 DRNC 仅仅提供一条通路, 将来自源无线网络控制器 SRNC的 DCH FP 数据帧透明路由到其所控制的节点 B, 另外, 由于高速下行共享 信道 HS-DSCH的部分媒体接入控制 MAC层功能实体 MAC-hs 位于节点 B中, 高速下行共享信道 HS-DSCH的情况与专用传输 信道 DCH类似, 即高速下行共享信道 HS-DSCH的 FP数据帧协 议在 Iur/Iub接口中是一样的, 漂移无线网络控制器 DRNC仅提 供透明传输。
与专用传输信道 DCH对应的 FP数据帧协议相比, 公共传输 信道(高速下行共享信道 HS-DSCH除外)对应的 FP数据帧协议 在 Iur/Iub接口中有所不同, 这是由于公共传输信道对应的媒体 接入控制 MAC层功能实体 MAC-c/sh,是在控制无线网络控制器 CRNC中实现的。 因此, Iur接口公共传输信道对应的 FP数据帧 承载的是该公共传输信道对应的媒体接入控制 MAC层 SDU (服 务数据单元) , 而在 lub接口公共传输信道对应的 数据帧承 载的是该公共传输信道对应的媒体接入控制 MAC层 PDU (此处 即为传输块) 。
为了进一步阐明本发明提出的方法,下面将简要介绍 IP网络 中采用的基于 DiffServ的 QoS技术。 IETF (因特网工程任务组) 提出的 IP QoS 主要包括综合服务 ( IntServ ) 和区分服务 ( DiffServ ) 两大类, 其中 DiffServ 因其良好的扩展性能, 被认 为是解决 IP网络 QoS问题最有前途的技术。
区分服务的基本思想是将用户的数据流按照服务质量要求来 划分等级, 任何用户的数据流都可以自由进入网络, 但是当网络 出现拥塞时, 级别高的数据流在排队和占用资源时比级别低的数 据流有更高的优先权。 区分服只承诺相对的服务质量, 而不对任 何用户承诺具体的服务质量指标。
在区分服务机制下, 用户和网络管理部门之间需要预先商定 服务等级合约(SLA ) , 根据 SLA,用户的数据流被赋予一个特定 的优先等级, 当数据流通过网络时,路由器会采用相应的方式(称 为每跳行为 PHB ) 来处理流内的分组。
区分服务只包含有限数量的业务级别, 状态信息的数量少, 因此实现简单, 扩展性较好。
在 DiffServ技术中, 网络边缘节点对分组进行分类并标记区 分服务码点 DSCP, 中间节点对分组进行分类转发中的 ¾跳行 为 "(PHB )则由区分服务码点 DSCP所决定。 在 IP网絡中, 区 分服务码点 DSCP所使用的域,在 IPv4中即为 IP头中的 TOS(服 务类型)域,在 IPv6中即为 IP头中的业务流类型( Traffic Class ) 域。
在 DiffServ 中, PHB被分为尽力而为 (BE ) PHB. 迅速转 发(EF ) PHB和确保转发(AF ) PHB三类, 如图 6所示。 其中, BE PHB类的分组无需特别处理, 因此是尽力传送服务; 标记为 EF的分组应以最小时延转发, 分组丟失率也应很低; AF PHB又 细分为若干子类, 用 AFxy表示, 其中 X为 AF类别, 据此为分组 分配不同的队列, y表示分组的丟弃优先级别。 同一类别即相同 X 的 AF分组进入同一队列, 当网络发生拥塞需要丢弃分组时, 同 一队列中丟弃优先级越低, 即 y值越大的分组首先被丢弃。
在 3GPP的标准 TS23.107中, 定义了 UMTS的 QoS结构, 如图 7所示。 图中, UMTS承载业务由两段组成: 无线接入承载 ( RAB ) 业务和核心网承载业务, 而无线接入承载业务又由无线 承载业务和 lu承载业务組成。 根据 TS23.107, UMTS的业务分 为四种 QoS类别, 即会话类型、 流类型、 交互类型和背景类型, 对每一种业务类型, 又定义了多种反映 QoS属性的参数, 如图 8 所示。 根据 TS23.107, lu 承载业务和核心网承载业务, 可采用 DiffServ来实现 QoS, 对无线承载业务, 则在无线接口协议中实 现 QoS的需求。
在 UMTS无线接入网 UTRAN中, lu接口下行方向的 IP分 组的区分服务码点 DSCP是由核心网 1根据所请求业务的 QoS属 性参数进行标记的, QoS属性参数与区分服务码点 DSCP的具体 映射关系, 由运营商根据其网络配置、 运营策略等进行配置。 由 于 UMTS无线接入网 UTRAN与核心网是两个不同的 DiffServ 域, 且 lur/Iub接口上的无线网络层数据流已经完全不同于 lu接 口上的无线网络层数据流,因此在无线网络控制器 RNC中需要重 新对 lur/Iub接口上 IP分组进行分类并标记区分服务码点 DSCP 值。
在无线网络控制器 R C中可以获得两种与 QoS相关的信息, 即在无线接入承载 RAB 建立或修改过程中由核心网提供的无线 接入承载 RAB的 QoS属性参数, 以及来自 lu接口的核心网标记 的区分服务码点 DSCP值。在本发明中,这些与 QoS相关的信息, 以及与无线资源相关的信息, 将被利用来对 IP RAN中的 IP分组 进行有效的分类处理, 并分别映射为不同的区分服务码点 DSCP 值, 从而保证 IP RAN传输中的 QoS。
如前所述, 尽管 3GPP的相关协议提出 Iu、 Iur、 Iub接口的 传输网络层均需支持对区分服务码点 DSCP的标记, 以支持在 IP RA 中基于 DiffServ的 QoS保证技术, 但如何在 IP RA 中实 现 DiffServ仍是尚待解决的问题。 本发明正是针对这一问题, 提 出了一种在基于 IP传输的 UMTS无线接入网中应用 DiffServ实 现 QoS保证时 IP分组分类与区分服务码点 DSCP标记的方法。 发明内容
为了在 IP RAN中实现区分服务, 本发明提供一种在基于 IP 传输的通用移动通信系统(UMTS ) 无线接入网中应用区分服务 实现服务质量( QoS )保证时区分服务码点( DSCP )标记的方法, 其中所述移动通信系统包括: 核心网、 一个或多个通用移动通信 系统无线接入网 (UTRAN ) 以及多个用户设备(UE ) , 其中核 心网通过 Iu接口与 UTRAN通信; 所述 UTRAN通过 Uu接口与 一个或多个 UE通信, 所述每个 UTRAN包括多个无线网络控制 器(RNC ) , 以及一个或多个通过 lub接口与所述 RNC通信的 节点 B, 每个节点 B包括一个或多个小区, 而 RNC之间则通过 Iur接口通信; 所述方法包括如下步骤:
在节点 B侧 lub接口外出方向, 对所有该节点 B产生的上行 方向 lub接口数据流分类为 DCH FP数据帧、 RACH/CPCH FP 数据帧、 节点 B应用部分(NBAP ) 信令与操作与维护(O&M ) 数据流, 按照优化 QoS与无线资源的原则分配和调整所分类的各 个数据流的优先级;
在无线网络控制器侧 lub接口外出方向, 把所发送的数据分 类为:透明转发的来自 lub接口的上行 DCH FP数据帧;来自 lub 接口的上行 RACH/CPCH FP数据帧, 经媒体接入控制层功能实 体(MAC-c/sh ) 处理后的媒体接入控制 (MAC ) 层服务数据单 元(SDU ) 形成对应的 Iur接口上行 RACH/CPCH FP数据帧; 以该无线网络控制器作为源无线网络控制器 (SRNC ) 产生的送 往漂移无线网络控制器(DRNC )的下行方向 Iur接口 PT数据帧; 以及无线网络子系统应用部分( RNSAP )信令流, 按照优化 QoS 与无线资源的原则分配和调整所分类的各个数据流的优先级; 在无线网络控制器侧 lur接口外出方向, 把所发送的数据分 类为: 透明转发的来自 lur接口的下行 DCH/HS-DSCH FP数据 帧; 来自 lur接口的下行 DSCH FP数据帧, 经 MAC-c/sh处理后 的媒体接入控制 MAC层服务数据单元 SDU形成对应的 lub接口 下行 DSCH FP数据帧; 来自 lur接口的下行 FACH FP数据桢, 经 MAC-c/sh 处理后与其它逻辑信道复用形成 lub 接口下行 FACH FP数据帧; 由该无线网络控制器 RNC产生的直接送往节 点 B的下行方向 lub接口 FP数据帧;以及节点 B应用部分 NBAP 信令与搡作与维护 O&M数据流, 按照优化 QoS与无线资源的原 则分配和调整所分类的各个数据流的优先级。
当网络出现拥塞时, 级别高的数据流在排队和占用资源时比 级别低的数据流有更高的优先权, 同一队列中丟弃优先级越低的 分组。 区分服务只包含有限数量的业务级别, 状态信息的数量少, 因此实现筒单, 扩展性较好。 附图说明
下面参照附图通过举例说明描述本发明的优选实施例。
图 1为示出 UMTS (通用移动通信系统) 网络系统结构的示 意图; .
图 2为示出 UMTS无线接入网 UTRAN的网络结构的示意图; 图 3为示出 UMTS无线接入网 UTRAN接口协议结构的示意 图;
图 4为示出 Release 5的 UMTS中基于 IP RA 技术的 Iu、 Iur、 lub接口用户平面传输网络层协议栈的示意图;
图 5为示出 Release 5的 UMTS中基于 IP RA 技术的 Iu、 Iur、 Iub接口控制平面协议栈的示意图;
图 6为示出 DiffServ中标准 PHB的区分 务码点 DSCP建 议值;
图 7为示出在 3GPP的标准 TS23.107中定义了 UMTS的 QoS 结构的示意图;
图 8为示出 UMTS承载业务 QoS属性参数的示意图; 图 9为示出 IP RAN传输网络的示意图;
图 10(a)为示出根据本发明的节点 B侧 Iub接口发出的 IP分 组区分服务码点 DSCP标记流程图;
图 10(b)为示出根据本发明的无线网络控制器 RNC侧 Iub接 口发出的 IP分组区分服务码点 DSCP标记流程图; 以及
图 10(c)为示出根据本发明的无线网络控制器 RNC側 Iur接 口发出的 IP分组区分服务码点 DSCP标记流程图。 具体实施方式
根据前面的描述和 3GPP的 TS25.427、 TS25.425及 TS25.435 等协议文献, 可以对 Iur/Iub接口用户面 FP数据帧中的复用情况 得出以下结论:
1. 在上行方向,公共传输信道 RACH/CPCH对应的 Iub接 口的一个 FP数据帧仅包含某个用户设备 UE的 RACH/CPCH信 道的传输块, 不同的 FP 数据帧则可对应不同用户设备 UE 的 RACH/CPCH 信道。 经过控制无线网络控制器 CRNC 中的 MAC-c/sh功能单元后, Iur接口上一个 RACH/CPCH的 FP数据 桢内仍然只包含某个用户设备 UE的 RACH/CPCH信道的服务数 据单元 SDIL但是,由于 MAC-c/sh功能实体不存在于节点 B中, 因此,在节点 B的 Iub接口处无法区分不同用户的 RACH/CPCH 数据帧。 2. 在下行方向, 公共传输信道 FACH/DSCH对应的 Iur接 口的 FP数据帧仅包含某个用户设备 UE的 FACH/DSCH信道的 MAC-c/sh 服务数据单元 SDU, 同时, 每个 FACH/DSCH的 F 数据帧内还包含了一个 4比特长的 CmCH-PI (公共传输信道优先 级指示) 域, 用于 MAC-c/sh 中的分组调度功能的优先级处理。 经过控制无线网络控制器 CRNC中的 MAC-c/sh功能单元后, 前 向接入信道 FACH在一个 TTI内可能同时传输多个用户设备 UE 的逻辑信道, 以及在控制无线网络控制器 CRNC中产生的 BCCH
(广播控制信道) 、 CCCH (公共控制信道) 与 CTCH (公共业 务信道)等逻辑信道, 而下行共享信道 DSCH的一个 TTI内只能 传输一个用户设备 UE的逻辑信道, 因此 Iub接口的一个下行共 享信道 DSCH的 FP数据帧仅包含某个用户设备 UE的 DSCH信 道的传输块。
3. 在下行方向, Iub接口中的 PCH FP数据帧中包含了一 个 TTI内寻呼信道 PCH的传输块, 该寻呼信道 PCH承载了由控 制无线网络控制器 CRNC产生的 PCCH (寻呼控制信道 )逻辑信 道, 该寻呼控制信道 PCCH 承载了控制无线网络控制器 CRNC 中的 RRC (无线资源控制) 层产生的 TYPE I寻呼消息。
4. 在下行方向, 高速下行共享信道 HS-DSCH 的一个 Iur/Iub接口的 FP数据帧仅包含某个用户设备 UE的在源无线网 络控制器 SRNC中的 MAC-d产生的协议数据单元 PDIL
5- Iur/Iub接口 FP数据帧,即使只承载了一个用户设备 UE 的用户面数据单元, 但由于存在不同 QoS需求的多业务复用的情 况, 多个传输信道可能复用在一个物理信道上, 因此一个 FP 数 据祯中可能存在不同 QoS需求的传输信道的传输块。
根据上述分析并基于优化 QoS与无线资源的原则, 本发明针 对 IP RAN中应用 DiffServ的问题提出了 Iur/Iub接口中的数据 流的优先级的确定方法(以下简称 优先级确定准则") :
(1)根据前面的分析, 除了 Iub接口的前向接入信道 FACH和 寻呼信道 PCH的 FP数据帧外, 其它的 Iur/Iub接口的 FP数据 帧仅包含一个用户设备 UE的用户数据块, 因此, 可以根据无线 网络控制器 RNC 已知的与 QoS相关的信息, 即在无线接入承载 RAB 建立或修改过程中由核心网提供的无线接入承载 RAB 的 QoS属性参数, 以及来自 Iu接口的核心网标记的区分服务码点 DSCP值, 确定承载各 FP数据帧的 IP分组的优先级。 对于一个 FP数据帧中可能存在不同 QoS需求的传输信道的传输块的情况, 可按照所复用业务中最高数据速率, 或者最高 QoS需求的业务确 定优先级。由于无线资源控制 RRC信令与用户数据共同使用相同 的无线承载(无线资源控制 RRC消息和其直接透明传输的核心网 高层信令由 DCCH承载) , 对包含无线资源控制 RRC信令数据 的 FP数据帧, 可分配较高的优先级。
(2)对于 Iub接口的前向接入信道 FACH数据帧,尽管可以按 照所复用逻辑信道中最高 QoS需求的业务确定优先级, 但为了易 于实现, 可以采用一个预定义的优先级。 由于寻呼消息是无连接 的无线资源控制 RRC消息, 寻呼信道 PCH的 FP数据帧可分配 较低的优先级。
(3)因 MAC-c/sh功能实体不存在于节点 B 中导致在节点 B 的 Iub接口处无法区分不同用户的 RACH/CPCH数据帧, 因此, 对 Iub接口的 RACH/CPCH数据帧,可以简单地采用相同的一个 预定义的优先级。 于 Iur接口的 RACH/CPCH数据帧, 可以采取 两种方法确定优先级, 即仍不对用户进行区分采用与 Iub 接口 RACH/CPCH数据桢相同的预定义的优先级, 或者对不同用户的 Iur接口的 RACH/CPCH数据帧根据 QoS需求的不同分配不同的 优先级。 (4)所有承载无线网络层控制平面无线应用协议, 包括无线网 络子系统应用部分 RNS AP和节点 B应用部分 NBAP的 IP分組, 均分配最高的优先级。 对于 UMTS无线接入网 UTRAN中的操作 与维护 O&M数据流, 则可分配较低的优先级。
(5)在相同情况下上行方向数据流比下行方向数据具有较高 的优先级。 这是因为, 来自上行方向的数据流是直接来自空中接 口的数据, 它已经消耗了作为资源瓶颈的无线资源, 当 IP传输网 发生拥塞需要丢弃 IP分組时,在同样情况下丟弃上行方向数据 IP 分組将造成无线资源的消耗, 而下行方向数据是来自核心网的数 据,在到达节点 B之前仍未占用无线资源,因此可考虑首先丢弃。
(6)当用户设备 UE处于软切换状态时, 在上行方向, 若专用 传输信道 DCH 对应的 FP 数据帧将来自漂移无线网络控制器 D NC, 这时该经过漂移无线网络控制器 DRNC的 DCH FP数据 帧较直接由 lub接口到达的 DCH ΓΡ数据帧具有较高的优先级。 这是因为在上行方向源无线网络控制器 SRNC将完成宏分集操作
( DRNC也可能完成部分宏分集操作) , 即对各个软切换支路进 行选择性合并。 为了完成宏分集操作, 需要所有上行方向软切换 支路在一定的时间内到达, 以避免对无线承载业务产生较大的时 延, 及需要较大的緩冲存储器。 因此, 给予经过漂移无线网络控 制器 DRNC的上行 DCH FP数据帧较高的优先级,将有利于改善 软切换的性能和 QoS。 同样, 为了避免下行软切换支路的损失, 在下行方向, 若专用传输信道 DCH对应的 FP数据帧需经由漂移 无线网络控制器 DRNC到达其控制的节点 B,该经过漂移无线网 络控制器 DRNC的 DCH ΓΡ数据帧较直接由 lub接口送往节点 B 的 DCH FP数据桢具有较高的优先级。
(7)当无线链路控制 RLC采用 AM (确认模式)模式时, 为了 减少在无线接口造成的传输时延, 以改善具有端到端流量控制功 能的高层协议如 TCP (传输控制协议) 的性能, 对于承载含有无 线链路控制 RLC重传协议数据单元 PDU的 IP分组,应分配较高 的优先级。 另外, AM模式无线链路控制 RLC还具有 STATUS、 RESET, 及 RESET ACK等控制协议数据单元 PDU, 对承载含 有此类 RLC控制协议数据单元 PDU的 IP分组,应分配较高优先 级。 由于 UMTS无线接入网 UTRAN中只有下行链路的无线链路 控制 RLC实体, 因此该原则只能在下行方向应用。
区分服务码点 DSCP是由 IP网络边缘节点标记的, 因此, 为 了在无线网络控制器 RNC和节点 B中对外出(Egress )的 IP分 组进行分类并标记区分服务码点 DSCP值, 下面将分别对在 Iub 接口从节点 B外出, 以及在 Iur、 Iub接口处从无线网络控制器 RNC外出的用户面 IP分组数据流作进一步的分析。
节点 B从 Iub接口对外发送的数据流即为上行方向 Iub接口 FP数据帧、 节点 B应用部分 NBAP信令与操作与维护 O&M数 据流。
无线网络控制器 RNC从 Iur接口对外发送的数据包括:
。透明转发的来自 Iub接口的上行 DCH FP数据帧;
□来自 Iub接口的上行 RACH/CPCH FP数据帧,经 MAC-c/sh 处理后的媒体接入控制 MAC 层服务数据单元 SDU形成对应的
Iur接口上行 RACH/CPCH FP数据帧;
口该无线网络控制器 RNC作为源无线网络控制器 SRNC产生 的送往漂移无线网络控制器 DRNC的下行方向 Iur接口 FP数据 帧;
□无线网络子系统应用部分 RNSAP信令流;
无线网络控制器 RNC从 Iub接口对外发送的数据包括:
。透明转发的来自 Iur接口的下行 DCH/HS-DSCH FP数据 帧; 口来自 Iur接口的下行 DSCH FP数据帧, 经 MAC-c/sh处理 后的媒体接入控制 MAC层服务数据单元 SDU形成对应的 lub接 口下行 DSCH FP数据帧;
口来自 Iur接口的下行 FACH FP数据帧, 经 MAC-c/sh处理 后与其它逻辑信道复用形成 lub接口下行 FACH FP数据帧;
□由该无线网络控制器 RNC 产生的直接送往节点 B 的下行 方向 lub接口 FP数据帧;
□节点 B应用部分 NBAP信令与操作与维护 O&M数据流; 图 9所示为 IP RAN传输网络,由于 Iur/Iub接口的传输网是 同一个 IP网络, 因此无线网络控制器 RNC在 Iur/Iub的外出端 口及节点 B在 lub的外出端口处标记区分服务码点 DSCP时,应 采用相同的策略进行 IP分组分类和区分服务码点 DSCP标记。
根据以上分析和本发明提出的 Iur/Iub接口中数据流优先级 的确定方法, 本发明提出的节点 B侧 lub接口外出 IP分組、 无 线网络控制器 RNC侧 lub接口外出 IP分组及无线网络控制器 RNC侧 Iur接口外出 IP分组分类与区分服务码点 DSCP值标记 方法分别如图 10(a)、 10(b)和 10(c)所示。
如图 10(a)所示, 在步骤 S11, 在节点 B侧 lub接口外出方 向,对所有该节点 B产生的上行方向 lub接口数据流, 包括 DCH FP数据帧、 RACH/CPCH FP数据帧、 节点 B应用部分 NB AP信 令与操作与维护 O&M数据流, 根据优先级确定准则(1)(3)(4), 确 定无线网络控制器 RNC/节点 B统一的控制面和用户面的 IP分組 优先级。 由于从节点 B侧 lub接口外出的均为上行方向数据流, 因此, 接着执行步骤 S12, 根据优先级确定准则 (5), 增加由节点 B发出的 IP分组优先级。 接着执行步骤 S13, 对需经由漂移无线 网络控制器 DRNC到达源无线网络控制器 SRNC的 DCH FP数 据帧, 还应根据优先级确定准则(6), 增加承载该 DCH FP数据帧 的 IP 分组优先级。 在步骤 S14, 根据 IP 分组优先级, 按照 RNC/Node B统一的映射关系标记 IP分组的 DSCP值。
如图 10(b)所示, 在无线网络控制器 RNC側 Iub接口外出方 向,对要进行不同的处理的数据帧或数据流分为三种并列的情况。 第一种情况是在步骤 S21,对该无线网络控制器 RNC产生的直接 送往节点 B 的下行方向 Iub接口 FP数据帧、 节点 B应用部分 NBAP 信令与操作与维护 O&M 数据流, 根据优先级确定准则 (1)(2)(4), 确定无线网络控制器 RNC/节点 B统一的控制面和用户 面的 IP分组优先级。 接着进行到步骤 S22, 若 ΓΤ数据帧包含无 线链路控制 RLC采用 AM模式的无线接入承载 RAB数据单元, 根据优先级确定准则 (7), 对于承载含有无线链路控制 RLC 重传 协议数据单元 PDU的 IP分组,以及承载含有 STATUS、 RESET, 及 RESET ACK等 RLC控制协议数据单元 PDU的 IP分组, 应 增加其对应 IP 分组优先级。 第二种情况是在步骤 S23, 对经 MAC-c/sh处理后的 Iub接口下行 FACH I 数据帧, 根据优先级 确定准则(2), 确定无线网络控制器 RNC/节点 B统一的其对应的 IP分組优先级。 一旦确定了上述两类数据流的 IP分组优先级, 进行到步骤 S25,按照无线网络控制器 RNC/节点 B统一的映射关 系标记 IP分組的区分服务码点 DSCP值。 另外, 第三种情况是在 步骤 S24, 对需透明转发的来自 Iur接口的下行 DCH/HS-DSCH FP数据帧, 以及经 MAC-c/sh处理后形成的 Iub接口 DSCH FP 数据帧, 则直接将原从 Iur进入的对应数据帧的 IP分组的区分服 务码点 DSCP域,作为送往 Iub接口的对应数据帧的 IP分组的区 分服务码点 DSCP。
如图 10(c)所示, 在无线网络控制器 RNC侧 Iur接口外出方 向, 也对要进行不同的处理的数据帧或数据流分为三种并列的情 况。 第一种情况是在步驟 S31, 对该无线网络控制器 RNC作为源 无线网络控制器 SRNC产生的送往漂移无线网络控制器 DRNC的 下行方向 Iur接口 FP数据帧与无线网络子系统应用部分 RNSAP 信令, 根据优先级确定准则(1)(4), 确定无线网络控制器 RNC/节 点 B统一的控制面和用户面的 IP分组优先级,接着执行步骤 S34, 若 FP数据帧包含无线链路控制 RLC采用 AM模式的无线接入承 载 RAB数据单元, 根据优先级确定准则(7), 对于承载含有无线 链路控制 RLC重传协议数据单元 PDU的 IP分组,以及承载含有 STATUS, RESET, 及 RESET ACK等 RLC控制协议数据单元 PDU的 IP分組,应增加其对应 IP分组优先级,接着执行步骤 S35, 若该 FP数据帧为需经由漂移无线网络控制器 DRNC到达源无线 网络控制器 SRNC的 DCH FP数据帧, 根据优先级确定准则(6), 还应增加承载该 DCH FP数据帧的 IP分组优先级。接着执行步骤 S36, 一旦确定了上述类型数据流的 IP分组优先级, 即可按照无 线网络控制器 RNC/节点 B统一的映射关系标记 IP分组的区分服 务码点 DSCP值。 第二种情况是在步骤 S32, 对需透明转发的来 自 Iub接口的上行 DCH FP数据帧, 则直接拷贝原从 Iur进入的 对应数据帧的 IP分组的区分服务码点 DSCP域, 作为送往 Iub 接口的对应数据帧的 IP分组的区分服务码点 DSCP。 第三种情况 是在步骤 S33, 对经 MAC-c/sh处理后形成对应的 Iur接口上行 RACH/CPCH FP数据帧, 根据优先级确定准则 (3)确定优先级并 标记区分服务码点 DSCP。
需要说明的是, 对前述的本发明所提出的 Iur/Iub 接口中的 数据流优先级的确定准则, 在具体实施中, 可以根据需要, 如为 了减少实现的复杂性, 选择性地选用其中的某些项或全部。 因此, 如果 先级确定准则 "中的某些项未采用, 则在上述图 10(a)、 10(b)和 10(c)所示的 Iur/Iub接口中数据流优先级的确定方法中, 包含该项准则的对应步骤即可省略。 另外需要说明的是, 本发明并不限于具体的 Iur/Iub 接口中 数据流的优先级与区分服务码点 DSCP的映射关系, 在具体实现 中可由网络运营商根据具体的网络配置和运营策略进行配置。
下面结合一个具体的实例, 进一步说明本发明提出的在 IP RAN中应用 DiffServ实现 QoS保证时 IP分組分类与区分服务码 点 DSCP标记的方法。
图 11给出了一个 UMTS无线接入网 UTRAN数据流优先级 与 DiffServ的 PHB类别分配的典型例子。在该实例中,优先级划 分为共 10个等级, 其中,根据优先级确定准则(4), RNSAP/NBAP 等控制面无线应用协议数据流优先级最高, 取值为 1, 操作与维 护 O&M数据流优先级最低, 取值为 10。
如前所述, 在无线网络控制器 RNC 中可以获得两种与 QoS 相关的信息,即在无线接入承载 RAB建立或修改过程中由核心网 提供的无线接入承载 RAB的 QoS属性参数, 以及来自 Iu接口的 核心网标记的区分艮务码点 DSCP值。对 UMTS承载业务数据流, 在此实例中,仅筒单地根据无线接入承载 RAB建立或修改过程中 由核心网提供的无线接入承载 RAB的 QoS属性参数中的业务类 型分配不同的优先级, 即会话类型业务为 2, 流类型业务为 3〜5, 交互类型业务为 6〜8, 背景类型业务为 9。 对于流类型和交互类型 业务, 初始优先级均分别取值为 3和 6。
图 11还给出了优先级与 DiffServ的 PHB类别的映射关系, 其中, 高优先级 10和 9对应 DiffServ的 EF类, 优先级 8、 7、 6 分别对应 DiffServ的 AFu、 1 2和 AF13, 优先级 5、 4、 3分别对 应 DiffServ的 AF21、 AF22和 AF23,低优先级 2和 1则对应 DiffServ 的 BE类。在本例中, DiffServ的 PHB类別与区分服务码点 DSCP 的映射关系, 则采用图 6所示的典型值。 在节点 B侧 Iub接口外出方向, 首先对所有该节点 B产生 的上行方向 Iub接口数据流,包括 DCH PT数据帧、 RACH/CPCH FP数据帧、 节点 B应用部分 NBAP信令与搡作与维护 O&M数 据流, 根据优先级确定准则(1)(3)(4), 确定 IP分组优先级。 具体 来说, 由于 DCH 信道可承载各种业务类型, 而随机接入信道 RACH与公共分组信道 CPCH信道典型地可承载交互类型和背景 类型业务, 因此, 可按图 11 依据所承载的业务类型, 分配相应 DCH FP数据帧及 RACH/CPCH FP数据帧的优先级。 对节点 B 应用部分 NBAP信令与操作与维护 O&M数据流, 则优先级分别 取为 10和 1。
由于从节点 B侧 Iub接口外出的均为上行方向数据流,因此, 根据优先级确定准则(5), 将所有由节点 B发出的 IP分組优先级 加 1; 对需经由漂移无线网络控制器 DRNC到达源无线网络控制 器 SRNC的 DCH FP数据帧, 根据优先级确定准则(6), 将承载该 DCH FP数据帧的 IP分组优先级加 1。 如果某数据流的优先级增 加后大于 10, 则仍取值为 10。 确定了优先级以后, 即可按照图 11所示的优先级与 DiffServ的 PHB类别的映射关系, 以及图 6 所示的 DiffServ的 PHB类别与区分服务码点 DSCP的映射关系, 完成节点 B侧 Iub接口外出方向的数据流区分服务码点 DSCP的 标记。 同时, 在无线网络控制器 RNC侧 Iub接口外出方向, 对该无 线网络控制器 RNC产生的直接送往节点 B的下行方向 Iub接口 FP数据帧、 节点 B应用部分 NBAP信令与搡作与维护 O&M数 据流, 根据优先级确定准则(1)(2)(4), 确定 IP分组优先级。 具体 来说, 各 FP数据帧对应的 IP分组优先级, 可根据相应传输信道 承载的业务类型按图 11进行分配。 对节点 B应用部分 NBAP信 令与操作与维护 O&M数据流, 则优先级分别取为 10和 1。
若 FP数据帧包含无线链路控制 RLC采用 AM模式的无线接 入承载 RAB数据单元, 根据优先级确定准则(7), 对于承载含有 无线链路控制 RLC重传协议数据单元 PDU的 IP分组,以及承载 含有 STATUS、 RESET, 及 RESET ACK等 RLC控制协议数据 单元 PDU的 IP分组,将该 FP数据帧对应的 IP分组优先级加 1。 对经 MAC-c/sh处理后的 lub接口下行 FACH FP数据帧,根据优 先级确定准则 (2)确定其对应的 IP 分组优先级, 在本示例中, 将 lub接口下行 FACH FP数据帧对应的 IP分组优先级固定地取值 为 3, 而 PCH FP数据帧对应的 IP分组优先级固定地取值为 2。
一旦确定了上述两类数据流的 IP 分组优先级, 即可按照图 11所示的优先级与 DiffServ的 PHB类别的映射关系, 以及图 6 所示的 DiffServ的 PHB类别与区分服务码点 DSCP的映射关系, 完成无线网络控制器 RNC侧 lub接口外出方向的数据流区分服务 码点 DSCP的标记。 另外, 对需透明转发的来自 Iur接口的下行 DCH/HS-DSCH FP数据帧, 以及经 MAC-c/sh处理后形成的 lub 接口 DSCH FP数据帧, 则直接将原从 Iur进入的对应数据帧的 IP分组的区分服务码点 DSCP域, 作为送往 lub接口的对应数据 帧的 IP分组的区分服务码点 DSCP。 在无线网络控制器 RNC侧 Iur接口外出方向,对该无线网络 控制器 RNC作为源无线网络控制器 SRNC产生的送往漂移无线 网络控制器 DRNC的下行方向 Iur接口 FP数据帧与无线网络子 系统应用部分 RNSAP信令, 根据优先级确定准则(1)(4), 确定 IP 分组优先级。 具体来说, 各 FP数据帧对应的 IP分组优先级, 可 根据相应传输信道承载的业务类型按图 11 进行分配,而无线网络 子系统应用部分 RNSAP信令的优先级为 10。 若 FP数据帧包含无线链路控制 RLC采用 AM模式的无线接 入承载 RAB数据单元, 根据优先级确定准则(7), 对于承载含有 无线链路控制 RLC重传协议数据单元 PDU的 IP分组,以及承载 含有 STATUS, RESET, 及 RESET ACK等 RLC控制协议数据 单元 PDU的 IP分組,将该 数据帧对应的 IP分组优先级加 1。 若该 FP数据帧为需经由漂移无线网络控制器 DRNC到达源无线 网络控制器 SRNC的 DCH FP数据帧, 根据优先级确定准则(6), 将该 FP数据帧对应的 IP分组优先级加 1。 对经 MAC-c/sh处理 后形成对应的 Iur接口上行 RACH/CPCH FP数据帧, 在本示例 中为 了 简化, 仍不对用户进行区分而采用与 lub 接口 RACH/CPCH数据帧相同的预定义的优先级, 即优先级取值为 3。
一旦确定了上述数据流的 IP分组优先级, 即可按照图 11所 示的优先级与 DiffServ的 PHB类别的映射关系,以及图 6所示的 DiffServ的 PHB类别与区分服务码点 DSCP的映射关系,完成无 线网络控制器 RNC侧 Iur接口外出方向的数据流区分服务码点 DSCP的标记。 另外, 对需透明转发的来自 lub接口的上行 DCH FP数据帧, 则直接拷贝原从 Iur进入的对应数据帧的 IP分组的 区分服务码点 DSCP域,作为送往 lub接口的对应数据帧的 IP分 组的区分服务码点 DSCP。 尽管作为示范性的例子, 在上述示例中, 采用了图 11所示的 IP RA 中数据流优先级与 DiffServ的 PHB类别分配的例子,但是, 如前所述, 本发明提出的方法并不限于具体的 Iur/Iub 接口中数 据流的优先级与区分服务码点 DSCP的映射关系, 在具体实现中 可由网络运营商根据具体的网络配置和运营策略进行配置。

Claims (9)

  1. 权 利 要 求
    1. 一种在基于 IP传输的通用移动通信系统(UMTS ) 无线 接入网中应用区分服务实现服务质量(QoS ) 保证时区分服务码 点 (DSCP ) 标记的方法, 其中所述移动通信系统包括: 核心网、 一个或多个通用移动通信系统无线接入网(UTRAN )以及多个用 户设备(UE ) , 其中核心网通过 Iu接口与 UTRAN通信; 所述 UTRAN通过 Uu接口与一个或多个 UE通信, 所述每个 UTRAN 包括多个无线网络控制器(RNC ) , 以及一个或多个通过 Iub接 口与所述 RNC通信的节点 B, 每个节点 B包括一个或多个小区, 而 RNC之间则通过 Iur接口通信; 所述方法包括如下步骤:
    在节点 B侧 Iub接口外出方向, 对所有该节点 B产生的上行 方向 Iub接口数据流分类为 DCH IT数据帧、 RACH/CPCH FP 数据帧、 节点 B应用部分(NBAP ) 信令与操作与维护(O&M ) 数据流, 按照优化 QoS与无线资源的原则分配和调整所分类的各 个数据流的优先级;
    在无线网络控制器侧 Iub接口外出方向, 把所发送的数据分 类为:透明转发的来自 Iub接口的上行 DCH FP数据帧;来自 Iub 接口的上行 RACH/CPCH 数据帧, 经媒体接入控制层功能实 体(MAC-c/sh ) 处理后的媒体接入控制 (MAC ) 层服务数据单 元(SDU ) 形成对应的 Iur接口上行 RACH/CPCH FP数据帧; 以该无线网络控制器作为源无线网络控制器 (SRNC ) 产生的送 往漂移无线网络控制器(DRNC )的下行方向 Iur接口 FP数据帧; 以及无线网络子系统应用部分(RNSAP )信令流, 按照优化 QoS 与无线资源的原则分配和调整所分类的各个数据流的优先级; 在无线网络控制器侧 Iur接口外出方向, 把所发送的数据分 类为: 透明转发的来自 Iur接口的下行 DCH/HS-DSCH FP数据 帧; 来自 Iur接口的下行 DSCH FP数据帧, 经 MAC-c/sh处理后 的媒体接入控制 MAC层服务数据单元 SDU形成对应的 lub接口 下行 DSCH FP数据帧; 来自 Iur接口的下行 FACH FP数据帧, 经 MAC-c/sh 处理后与其它逻辑信道复用形成 lub 接口下行 FACH FP数据帧; 由该无线网络控制器 RNC产生的直接送往节 点 B的下行方向 lub接口 FP数据帧;以及节点 B应用部分 NBAP 信令与搡作与维护 O&M数据流, 按照优化 QoS与无线资源的原 则分配和调整所分类的各个数据流的优先级。
  2. 2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中对在节点 B侧 lub接 口外出方向的各种数据流分配优先级的步骤进一步包括如下步 骤:
    对该节点 B产生的上行方向 lub接口数据流中的 DCH FP 数据帧和 RACH/CPCH FP数据帧, 依据所承载的业务类型分配 相应 DCH ΓΡ数据帧及 RACH/CPCH ΓΡ数据帧的优先级;
    对节点 B应用部分 NBAP信令取最高优先级, 对操作与维护 O&M数据流取较低优先级;
    增加由节点 B发出的 IP分组优先级;
    对需经由漂移无线网络控制器到达源无线网络控制器的 DCH FP数据帧, 增加承载该 DCH FP数据帧的 IP分组优先级; 以及
    根据 IP分组优先级, 按照 RNC/节点 B统一的映射关系标记 IP分組的 DSCP值。
    3- 根据权利要求 1所述的方法, 其中对在无线网络控制器侧 lub 接口外出方向的各种数据流分配优先级的步骤进一步包括如 下步骤: 对该无线网络控制器 RNC产生的直接送往节点 B的下行方 向 Iub接口 FP数据帧, 根据其相应传输信道承载的业务类型分配 各 FP数据帧对应的 IP分組优先级;
    对节点 B应用部分 NBAP信令取最高优先级, 对搡作与维护 O&M数据流取较低优先级;
    若 FP数据帧包含无线链路控制 RLC采用 AM模式的无线接 入承载 RAB数据单元, 对于承载含有无线链路控制 RLC重传协 议数据单元 PDU的 IP分组, 以及承载含有 STATUS、 RESET, 及 RESET ACK等 RLC控制协议数据单元 PDU的 IP分组, 则 增加该 FP数据帧对应的 IP分组优先级;
    对经 MAC-c/sh处理后的 Iub接口下行 FACH FP数据帧,采 用一个预定义的优先级, 对寻呼信道 PCH的 IT数据帧分配较低 的优先级;
    按照无线网络控制器 RNC/节点 B统一的映射关系标记 IP分 組的 DSCP值;
    对需透明转发的来自 lur接口的下行 DCH/HS-DSCH FP数 据帧,以及经 MAC-c/sh处理后形成的 Iub接口 DSCH FP数据帧, 则直接将原从 lur进入的对应数据帧的 IP分组的区分服务码点 DSCP域, 作为送往 Iub接口的对应数据帧的 IP分组的区分 务 码点 DSCP。
  3. 4. 根据权利要求 1所述的方法, 其中对在无线网络控制器侧 lur接口外出方向的各种数据流分配优先级的步骤进一步包括如 下步骤:
    对该无线网络控制器 RNC作为源无线网络控制器 SRNC产 生的送往漂移无线网络控制器 DRNC的下行方向 lur接口 FP数 据帧与无线网络子系统应用部分 RNSAP信令, 根据相应传输信 道承载的业务类型确定各 FP数据帧对应的 IP分组优先级; 若 FP数据帧包含无线链路控制 RLC采用 AM模式的无线接 入承载 RAB数据单元, 对于承载含有无线链路控制 RLC重传协 议数据单元 PDU的 IP分组, 以及承载含有 STATUS, RESET, 及 RESET ACK等 RLC控制协议数据单元 PDU的 IP分组, 增 加其对应 IP分组优先级;
    若该 ΪΊΡ数据帧为需经由漂移无线网络控制器 DRNC到达源 无线网络控制器 SRNC的 DCH FP数据帧, 增加承载该 DCH FP 数据帧的 IP分组优先级;
    一旦确定了上述类型数据流的 IP分组优先级,按照无线网络 控制器 RNC/节点 B统一的映射关系标记 IP分組的区分服务码点
    DSCP值;
    对需透明转发的来自 Iub接口的上行 DCH FP数据帧, 则直 接拷贝原从 Iur 进入的对应数据帧的 IP 分组的区分服务码点 DSCP域, 作为送往 Iub接口的对应数据帧的 IP分组的区分服务 码点 DSCP;
    对经 MAC-c/sh 处理后形成对应的 Iur 接口上行 RACH/CPCH FP数据帧, 采用相同的一个预定义的优先级, 并 标记区分服务码点 DSCP。
  4. 5. 根据权利要求 1所述的方法, 其中:
    对在节点 B侧 Iub接口外出方向的各种数据流分配优先级的 步骤进一步包括步骤: 对该节点 B产生的上行方向 Iub接口数据 流中的 DCH FP数据帧和 RACH/CPCH FP数据帧, 依据所承载 的业务类型分配相应 DCH FP数据帧及 RACH/CPCH FP数据帧 的优先级;
    对在无线网络控制器侧 Iub接口外出方向的各种数据流分配 优先级的步骤进一步包括步骤:对该无线网络控制器 RNC产生的 直接送往节点 B的下行方向 Iub接口 ΪΤ数据帧, 根据其相应传输 信道承载的业务类型分配各 FP数据帧对应的 IP分组优先级; 对在无线网络控制器侧 lur接口外出方向的各种数据流分配 优先级的步骤进一步包括步驟:对该无线网络控制器 RNC作为源 无线网絡控制器 SRNC产生的送往漂移无线网络控制器 DRNC的 下行方向 lur接口 FP数据帧与无线网络子系统应用部分 RNSAP 信令, 根据相应传输信道承载的业务类型确定各 FP 数据帧对应 的 IP分组优先级。
    6- 根据权利要求 1所述的方法, 其中:
    对在节点 B侧 Iub接口外出方向的各种数据流分配优先级的 步骤进一步包括步骤: 对节点 B应用部分 NBAP信令取最高优先 级, 对操作与维护 O&M数据流取较低优先级;
    对在无线网络控制器侧 Iub接口外出方向的各种数据流分配 优先级的步驟进一步包括步骤: 对节点 B应用部分 NBAP信令取 最高优先级, 对操作与维护 O&M数据流取较低优先级;
    对在无线网络控制器侧 lur接口外出方向的各种数据流分配 优先级的步骤进一步包括步骤: 对节点 B应用部分] ΝΠΒΑΡ信令取 最高优先级, 对操作与维护 O&M数据流取较低优先级。
  5. 7. 根据权利要求 1所述的方法, 其中:
    对在节点 B侧 Iub接口外出方向的各种数据流分配优先级的 步骤进一步包括步骤: 增加由节点 B发出的 IP分组优先级。
  6. 8. 根据权利要求 1所述的方法, 其中:
    对在节点 B侧 Iub接口外出方向的各种数据流分配优先级的 步骤进一步包括步骤: 对需经由漂移无线网络控制器到达源无线 网络控制器的 DCH FP数据帧,增加承载该 DCH FP数据帧的 IP 分组优先级;
    对在无线网络控制器侧 Iur接口外出方向的各种数据流分配 优先级的步驟进一步包括步骤: 增加承载该 DCH FP数据帧的 IP 分組优先级。
  7. 9. 根据权利要求 1所述的方法, 其中:
    对在无线网络控制器侧 Iub接口外出方向的各种数据流分配 优先级的步骤进一步包括步骤: 若 FP 数据帧包含无线链路控制 RLC采用 AM模式的无线接入承载 RAB数据单元, 对于承载含 有无线链路控制 RLC重传协议数据单元 PDU的 IP分组,以及承 载含有 STATUS, RESET, 及 RESET ACK等 RLC控制协议数 据单元 PDU的 IP分组, 则增加该 FP数据帧对应的 IP分组优先 级;
    对在无线网络控制器侧 Iur接口外出方向的各种数据流分配 优先级的步骤进一步包括步骤: 若 FP 数据帧包含无线链路控制 RLC采用 AM模式的无线接入承载 RAB数据单元, 对于承载含 有无线链路控制 RLC重传协议数据单元 PDU的 IP分组,以及承 载含有 STATUS、 RESET, 及 RESET ACK等 RLC控制协议数 据单元 PDU的 IP分组, 增加其对应 IP分组优先级。
  8. 10. 根据权利要求 1所述的方法, 其中:
    对在无线网络控制器侧 Iub接口外出方向的各种数据流分配 优先级的步骤进一步包括步骤: 对经 MAC-c/sh处理后的 Iub接 口下行 FACH ΪΤ数据帧, 采用一个预定义的优先级。 由于寻呼 消息是无连接的无线资源控制 RRC消息,对寻呼信道 PCH的 FP 数据帧分配较低的优先级;
    对在无线网络控制器侧 Iur接口外出方向的各种数据流分配 优先级的步骤进一步包括步骤: 对经 MAC-c/sh处理后形成对应 的 Iur接口上行 RACH/CPCH FP数据帧, 采用相同的一个预定 义的优先级, 并标记区分服务码点 DSCP。
  9. 11. 根据上述任何一项杈利要求所述的方法, 其中当网络出 现拥塞时, 级别高的数据流在排队和占用资源时比级别低的数据 流有更高的优先权, 同一队列中丟弃优先级越低的分组。
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