WO2009010016A1 - Procédé et système de synchronisation de données en multi-diffusion multimédia - Google Patents

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WO2009010016A1
WO2009010016A1 PCT/CN2008/071692 CN2008071692W WO2009010016A1 WO 2009010016 A1 WO2009010016 A1 WO 2009010016A1 CN 2008071692 W CN2008071692 W CN 2008071692W WO 2009010016 A1 WO2009010016 A1 WO 2009010016A1
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WO
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transmission
cpn
dpn
format
service data
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Application number
PCT/CN2008/071692
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English (en)
French (fr)
Inventor
Jianxun Ai
Junlin Chu
Original Assignee
Zte Corporation
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by Zte Corporation filed Critical Zte Corporation
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes

Definitions

  • the invention relates to a mobile communication value-added service, and particularly relates to a multimedia broadcast/multicast service Multimedia Broadcast I Multicast Service (abbreviated as MBMS) service data synchronization method and system.
  • MBMS multimedia Broadcast I Multicast Service
  • MBMS multimedia subsystem
  • a Single Frequency Network (SFN) or chip-level combining (referred to as Chip combining) technology requires all neighboring base stations to simultaneously transmit the same wireless signal.
  • a User Equipment In SFN mode, a User Equipment (UE) can treat signals from different base stations as multipath signals.
  • the public physical channel transmits the broadcast service to obtain a relatively large signal gain, thereby improving the quality of service (Qos) performance of the MBMS service.
  • Qos quality of service
  • the introduction of this technology brings new problems: Since signals from different base stations are regarded as multipath by the UE, it is required that each path data must be transmitted synchronously.
  • the UE In the Chip merge mode, the UE simultaneously receives service signals sent by different base stations, and implements combining at the chip level through multi-cell joint detection technology. This requires that the MBMS service signals sent by different UEs received by the UE are the same in the same time slot.
  • the radio network controller Radio Network Controller can follow the core network service when the MBMS service bearer is established.
  • SA service area service area
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • the MBMS service is a network-oriented service, and the same MBMS service may be built on different RNCs.
  • the cells in different RNCs need to send the same MBMS service air interface signal synchronously with the cells of the adjacent RNC. Otherwise, signals between adjacent cells belonging to different RNCs may cause co-channel interference, or the UE may not receive gain.
  • the inter-RNC synchronization of the MBMS service includes two requirements.
  • different RNCs receive the same service data, and complete the same user plane processing for the same MBMS service data, and obtain the same processing result. This is the content synchronization requirement for the MBMS service.
  • time synchronization requires that different RNCs need to specify the base station (NodeB) to send the same service data on the air interface at the same time. This requires different RNCs to keep the same MBMS service data at the same time. .
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a data multicast synchronization method and system for a multimedia multicast broadcast service, which enables different cells of different RNCs to synchronously transmit the same MBMS service.
  • the technical solution adopted by the present invention is: a multimedia multicast broadcast service data synchronization method
  • the mobile network includes a centralized user plane processing network element CPN and a distributed network element DPN, and the CPN sends the multimedia multicast broadcast MBMS service data and the set synchronization information processed by the user plane to the mobile network.
  • the CPN sends the multimedia multicast broadcast MBMS service data and the set synchronization information processed by the user plane to the mobile network.
  • DPNs corresponding one or more DPNs
  • Each DPN sends the received MBMS service data to the user equipment UE according to the indication of the synchronization information.
  • the CPN implements time synchronization with each of the corresponding DPNs;
  • the synchronization information includes a transmission timestamp and a transmission format indication TFI; and the transmission timestamp is used to specify each DPN direction corresponding to the CPN.
  • the transmission time of the service data sent by the UE, and the TFI is used to specify a transmission format used when each DPN corresponding to the CPN sends service data to the UE;
  • the sending timestamp is equal to the current time of the CPN maintenance plus the pre-configured time advance.
  • the amount of the pre-configured time advance is at least equal to the maximum transmission delay of each DPN corresponding to the CPN;
  • each DPN After receiving the MBMS service data, each DPN sends the MBMS service data to the UE through the air interface at the specified transmission time according to the transmission format indicated by the TFI.
  • the CPN maintains the same protocol configuration with each DPN corresponding thereto, including a radio network controller RLC protocol configuration;
  • the user plane processing includes RLC layer processing
  • the CPN encapsulates the MBMS service data processed by the user plane into an IP transmission protocol, and forms an MBMS synchronous transmission data packet, and transmits the data packet to each DPN corresponding thereto through the transmission bearer.
  • the protocol configuration further includes a media access control MAC-m protocol configuration and/or a shared packet data convergence PDCP protocol configuration;
  • the user plane processing further includes MAC-m layer processing and/or PDCP layer processing.
  • the data format of the MBMS synchronous transmission data packet is a media access control service data unit MAC-m PDU format or a respective frame protocol FP frame format.
  • each DPN After receiving the MBMS synchronous transmission data packet, each DPN reads the transmission timestamp and TFI therein, and when the data format is the MAC-m PDU format, reads the MAC PDU in the MBMS synchronous transmission data packet. And when the data format is an FP frame format, reading a transport block in the FP frame, and then sending the MAC PDU or the transport block according to the transmission format indicated by the TFI at a sending time specified by the sending timestamp Give the UE. Further, the CPNs are synchronized with the corresponding DPNs by synchronizing to the same reference clock source or by node synchronization between the network elements.
  • the GPRS gateway support node GGSN or the GPRS service support node SGSN as the CPN;
  • the base station controller BSC Select one or more of the base station controller BSC, the base station NodeB, the radio network controller RNC, the Node B, or the eNodeB as the DPN.
  • the present invention further provides a multimedia multicast broadcast service data synchronization system, which is characterized in that: a centralized user plane processing network element CPN and a distributed network element DPN;
  • the CPN is configured to set synchronization information, and send the multimedia multicast MBMS service data processed by the user plane and the synchronization information to one or more DPNs corresponding thereto;
  • Each DPN is configured to send the received MBMS service data to the user equipment UE according to the indication of the synchronization information.
  • the CPN is configured to perform time synchronization with the corresponding DPNs;
  • the synchronization information of the CPN configuration includes a sending timestamp and a transmission format indication TFI; and the sending timestamp is used to specify a corresponding to the CPN.
  • Each DPN sends a transmission time of the service data to the UE, where the TFI is used to indicate a transmission format used when each DPN corresponding to the CPN sends service data to the UE;
  • the sending timestamp is equal to the current time of the CPN maintenance plus the pre-configuration.
  • the advance timing of the pre-configured time advance is at least equal to the maximum transmission delay of each DPN corresponding to the CPN;
  • the DPN sends the MBMS service data to the UE according to the indication of the synchronization information.
  • the DPN sends the MBMS service data to the UE through the air interface at a specified transmission time according to the transmission format indicated by the TFI.
  • the CPN includes a radio network controller RLC protocol processing entity;
  • the user plane processing includes RLC layer processing;
  • the CPN encapsulates the MBMS service data processed by the user plane into an IP transmission protocol, and forms an MBMS synchronous transmission data packet, and transmits the data packet to each DPN corresponding thereto through the transmission bearer.
  • the CPN further includes a media access control MAC-m protocol processing entity and/or a shared packet data convergence PDCP protocol processing entity;
  • the user plane processing further includes a MAC-m layer And / or PDCP layer processing.
  • the data format of the MBMS synchronous transmission data packet is a media access control service data unit MAC-m PDU format or a respective frame protocol FP frame format.
  • each DPN is further configured to: after receiving the MBMS synchronous transmission data packet, read a transmission timestamp and a TFI, and when the data format is a MAC-m PDU format, read the MBMS synchronous transmission data packet.
  • the MAC PDU when the data format is the FP frame format, reads the transport block in the FP frame, and is further configured to: at the transmission time specified by the sending timestamp, the MAC according to the transmission format indicated by the TFI
  • the PDU or transport block is sent to the UE.
  • time synchronization of the CPN with the corresponding DPNs is that the CPNs are synchronized with the same reference clock source or synchronized by the node synchronization between the network elements.
  • the CPN is a master, and is any one of a broadcast multicast service center, a GPRS gateway support node GGSN, or a GPRS service support node SGSN;
  • the DPN is a controlled party, and is any one or more of a base station controller BSC, a base station NodeB, a radio network controller RNC, a Node B, or an eNodeB.
  • the invention provides a multimedia multicast broadcast service data synchronization method and system, which utilizes a centralized user plane processing network element and a transmission timestamp to realize content synchronization and time synchronization of each distributed network element multimedia multicast broadcast service data, and realizes different
  • the same MBMS service data is synchronously transmitted between the cells of the RNC, which improves the receiving gain of the terminal MBMS service, and avoids the co-channel interference of the inter-cell MBMS service signals of different RNCs.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of protocol distribution between network elements of the MBMS service data synchronization system according to the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of MBMS synchronous transmission data packets in the MAC PDU format of the present invention
  • FIG. 3 is an MBMS synchronous transmission data packet of the FP frame format of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a BMSC-RNC architecture synchronization system of the present invention. Preferred embodiment of the invention The technical solution of the present invention will be described in more detail below with reference to the accompanying drawings and embodiments.
  • the present invention provides a data synchronization method and system for a multimedia multicast broadcast service.
  • a master is defined as a CPN (Central Process Node: centralized user plane processing network element) and a slave (controlled party) as a distribution.
  • a distributed network node DPN
  • the CPN sends the MBMS service data processed by the user plane and the set synchronization information to one or more corresponding DPNs; each DPN corresponding to the CPN will The received MBMS service data is sent to the UE according to the indication of the synchronization information.
  • the embodiment provides a multimedia multicast broadcast service data synchronization system, as shown in FIG. 1 , including a CPN and a DPN; a CPN can correspond to one or more DPNs, and a CPN can be implemented with each DPN corresponding thereto. Synchronization, to provide the transmission timestamp of the MBMS service data packet, and to maintain the same protocol configuration, including the RLC protocol configuration and the MAC-m protocol configuration, and optionally, the PDCP protocol configuration.
  • the CPN includes an RLC protocol processing entity, and optionally, may further include a MAC-m protocol processing entity and a PDCP protocol processing entity; the CPN is configured to set synchronization information, and send the MBMS service data processed by the user plane and the synchronization information.
  • Each of the DPNs corresponding to the DPN wherein the synchronization information includes a transmission timestamp and a TFI (Transport Format Indication); the transmission timestamp is used to specify a transmission time of each of the corresponding DPNs to send the service data to the UE, and the TFI is used to indicate The corresponding transmission format used by each DPN to transmit service data to the UE; the CPN corresponding to each DPN can achieve time synchronization by synchronizing to the same reference clock source or by node synchronization between network elements; Equivalent to the current time of the CPN maintenance plus the pre-configured time advance, the pre-configured time advance is at least equal to the maximum transmission delay of each DPN corresponding to the CPN;
  • the user plane processing includes the RLC layer processing, and may also include the MAC-m layer processing and the PDCP layer processing.
  • the CPN is also used to encapsulate the MBMS service data processed by the user plane into an IP transmission protocol to form an MBMS synchronous transmission data packet, and transmit the data packet.
  • the data format transmitted to each DPN, MBMS synchronous transmission packet is MAC-m PDU (Service Data Unit) format or FP frame format.
  • the RLC protocol processing entity is used to complete the RLC layer processing
  • the MAC-m protocol processing entity is used to complete the MAC-m layer processing
  • the PDCP protocol processing entity is used to complete the PDCP layer processing.
  • the physical layer specific operations are as described in the following methods.
  • Each DPN is located on the outer edge of the mobile network and is connected to the UE for the number of MBMS services to be received. According to the indication of the synchronization information, the DPN is configured to read the transmission timestamp and the TFI after receiving the MBMS synchronization transmission data packet.
  • the data format is the MAC-m PDU format
  • the MBMS synchronous transmission is read.
  • the MAC PDU in the data packet when the data format is the FP frame format, reads the transport block in the FP frame, and is also used to transmit the MAC PDU or the transmission format according to the transmission format indicated by the TFI at the transmission time specified by the transmission time stamp.
  • the block is sent to the UE through the air interface.
  • the CPN may select any one of the BMSC (Broadcast Multicast Service Center), the GGSN (GPRS Gateway Support Node), the SGSN (GPRS Service Support Node), or other newly added network nodes as the CPN; the DPN may be controlled from the BSC (Base Station) Select one or more of the NodeB (Node), RNC (Radio Network Controller), Node B, eNodeB or other new network nodes as the DPN.
  • BMSC Broadcast Multicast Service Center
  • GGSN GPRS Gateway Support Node
  • SGSN GPRS Service Support Node
  • the DPN may be controlled from the BSC (Base Station) Select one or more of the NodeB (Node), RNC (Radio Network Controller), Node B, eNodeB or other new network nodes as the DPN.
  • NodeB Node
  • RNC Radio Network Controller
  • the embodiment further provides a data synchronization method for the multimedia multicast broadcast service.
  • a CPN and a DPN are defined in the mobile network, and one CPN can correspond to one or more DPNs, and the CPN is implemented between the corresponding DPNs.
  • Time synchronization to provide a transmission timestamp of the MBMS service data packet.
  • each CPN corresponding to the CPN can achieve time synchronization by synchronizing to the same reference clock source, such as GPS.
  • the DPN can also implement time synchronization between the CPNs corresponding to the CPNs by synchronizing the nodes between the network elements.
  • the CPN network element maintains the same protocol configuration as the corresponding DPN network element.
  • the configuration of the present invention is not limited.
  • the configuration may be the same as the protocol layer configuration of each DPN corresponding to the CPN.
  • the CPN maintains the same protocol configuration for each DPN transmission control plane signaling corresponding thereto.
  • the configuration includes: an RLC protocol configuration, and optionally, a MAC-m protocol configuration and a PDCP protocol configuration;
  • the user plane processing of the MBMS service data is implemented in the CPN network element, and the user plane processing includes the RLC layer processing.
  • the user plane processing may further include MAC-m layer processing and PDCP layer processing, where:
  • the PDCP layer processing refers to performing IP header compression on the input original MBMS service data packet according to the configuration, and the output is an input service data unit (RLC SDU) of the RLC protocol layer entity.
  • RLC SDU input service data unit
  • the RLC layer processing means that the CPN performs fragmentation on the input RLC SDU according to the RLC layer configuration. Cascading and padding processing, assigning an RLC sequence number to each RLC fragment, adding and filling in the RLC protocol header. If there is no PDCP processing function, the RLC SDU input by the RLC layer is the original MBMS service data packet; its output RLC PDU is the input MAC SDU of the MAC layer processing entity.
  • the MAC-m layer processing means that the input MAC SDU is buffered, and the buffered MAC SDU is scheduled according to the configured MBMS service rate and the transmission time interval, and according to the configured transmission channel transmission format set, Determining which MAC SDUs are transmitted in one transmission interval and selecting an appropriate TFI for the incoming MAC SDU;
  • the MAC-m layer processing function further includes: determining, according to the transmission delay of each CPN corresponding to the CPN, the sending timestamp, the sending timestamp being equal to the current time of the CPN maintenance plus the pre-configured time advancement, the pre-configured time
  • the advance amount is at least equal to the maximum transmission delay of each DPN corresponding to the CPN; finally, the MAC layer entity adds a MAC-m protocol header, and fills in the MAC-m protocol header according to the MAC-m protocol requirement and configuration; And TFI can also be set at the MAC-m layer.
  • the CPN performs the transport protocol encapsulation on the MBMS service data that completes the above-mentioned user plane processing, and forms an MBMS synchronous transmission data packet, which is sent to each DPN through the transport bearer.
  • Transport Protocol Encapsulation refers to the Internet Protocol (IP) protocol encapsulation.
  • the data format encapsulated by the MBMS isochronous transport packet is a MAC-m PDU of the MAC_m protocol, as shown in FIG. 2.
  • the MBMS synchronous transmission data packet further includes: 1. The TFI used by the MAC PDU transmitted by the data packet. 2. The sending timestamp for specifying the sending time of the MAC PDU sent by each DPN to the UE.
  • the MAC PDU sending timestamp is specified as the CFN (Connection Frame Number) or SFN (System Frame Number) of the MAC PDU sent through the air interface. .
  • the data format encapsulated by the MBMS isochronous transport packet is in the form of an FP frame, as shown in FIG. Then a transport packet transmits a complete FP protocol frame.
  • each DPN network element After receiving the MBMS service transmission data packet, each DPN network element performs the following processing:
  • the MBMS synchronous transmission data packet is an IP fragmented data packet
  • the data packet and other IP fragment transmission data packets are subjected to IP reassembly processing, and a complete recombination is obtained to obtain a complete IP-encapsulated MBMS synchronous transmission of data packets;
  • the following processing is performed: a.
  • the TFI and the transmission time stamp in the transmission data packet are read.
  • b read
  • MBMS synchronously transmits MAC PDUs in packets. c.
  • the sending timestamp in the synchronization information obtain a specific sending time for sending the MAC PDU data, and send the MAC PDU that needs to be sent in the same TTI to the physics in advance before the sending time specified by the sending timestamp arrives.
  • the protocol layer processes, and at the same time, transmits the TFI in the transport packet to the lower physical protocol layer.
  • the physical layer of the DPN sends the MAC PDU to the UE in the transmission format indicated by the TFI through the air interface at the specified transmission time.
  • the data format of the service data in the MBMS synchronous transmission data packet is an FP frame
  • the DPN performs the following processing: A. reading a transmission block in the FP frame; B, reading the FP frame Send timestamp and TFI. C.
  • the transport block carried by the FP frame is sent to the physical protocol layer defined by the protocol in advance, and the TFI specified by the transport data packet is sent to the physical Protocol layer;
  • the physical layer of the DPN sends the transport block to the user in the transmission format indicated by TFI through the air interface at the specified transmission time.
  • the configuration of the user plane protocol is consistent between the BMSC and the RNC.
  • the user plane protocol configuration between the RNCs that need to be synchronized is also consistent.
  • GPS is introduced at the BMSC as a reference time source.
  • the BMSC maintains the time CFN and implements the same CFN calculation algorithm as the RNC to ensure that the CFN maintained by the BMSC is synchronized with the CFN of the RNC.
  • the MBMS service can be guaranteed in the radio interface.
  • the CFNs of radio bearers of different cells are synchronous and consistent.
  • the PDCP layer processing of the MBMS service data is implemented in the BMSC, and the PDCP performs IP header compression on the input original MBMS service data packet, and the output thereof is an input of the RLC layer, that is, RLC SDIL.
  • the RLC layer processing implemented in the BMSC refers to buffering the input RLC SDU, and performing RLC fragmentation and stringing on the buffered one or more RLC SDUs according to the RLC layer protocol configuration and protocol requirements at a predetermined processing time. Pick up, fill processing. For each MBMS service, the BNSC maintains an RLC sequence number space, and for each RLC fragment, the RLC sequence number is assigned according to the protocol requirements. The RLC processing entity adds and fills in the RLC protocol header for each RLC fragment. Its output RLC PDU is the input MAC SDU of the MAC layer processing entity.
  • the MAC layer processing implemented by the BMSC refers to buffering the input MAC SDU, and scheduling the buffered MAC SDU according to the configured MBMS service rate and transmission time interval.
  • the MAC layer entity pairs the buffered MAC SDUs according to the transport format set of the configured transport channel, determines which MAC SDUs are transmitted in one transmission interval, and selects an appropriate transport format for them.
  • the MAC layer entity adds a MAC layer protocol header to each MAC SDU, and fills in the protocol header content according to the protocol requirements and configuration.
  • the MAC layer entity of the BMSC determines the transmission of the CFN value on the air interface within the TTI according to the current CFN value maintained by the BMSC and the transmission delay transmitted from the BMSC to the RNC.
  • An implementation manner in which the BMSC determines to send the CFN value is that the current transmit CFN is equal to the current CFN value maintained by the BMSC plus a pre-configured time advance.
  • the pre-configured time advance is at least equal to the maximum transmission delay of the CPN and each DPN.
  • the BMSC encapsulates the MBMS service data in a transport protocol.
  • all the MAC PDUs sent in the same TTI are encapsulated and encapsulated in the form of a MAC PDU, as shown in Figure 2, and added.
  • Transmitting timestamp information such as sending a CFN value, and a transport format indication of the encapsulated set of MAC PDUs.
  • all the MAC PDUs sent in the same TTI are encapsulated in the form of an FP frame format, and an FP frame is encapsulated into an IP protocol data packet, and the FIB value is carried in the FP frame.
  • the transport format indicates TFI.
  • the BMSC sends the MBMS synchronous transmission data packet to the core network element RNC.
  • the RNC After receiving a transport packet, the RNC first performs IP protocol layer processing. If the data packet is an IP fragment, it needs to perform IP reassembly with other IP fragments of the transport packet to obtain a complete packet.
  • the MBMS service synchronizes the transmission of data packets.
  • the RNC removes the IP layer protocol header of the complete transport packet and reads the transmission timestamp.
  • the RNC obtains the CFN value of the MBMS data in the data packet according to the transmission timestamp, and the RNC schedules the CFN value specified by the transmission timestamp.
  • the data contained in the data packet is sent to the physical layer protocol for processing, and finally the physical layer transmits the received data to the UE from the air interface in the transmission format indicated by the TFI in the specified CFN.
  • the present invention utilizes a centralized user plane processing network element and a transmission timestamp to implement content synchronization and time synchronization of MBMS service data of each distributed network element, and realizes that the same MBMS service is synchronously transmitted between cells of different RNCs, and the reception of the terminal MBMS service is improved. Gain, avoiding co-channel interference of inter-cell MBMS service signals of different RNCs.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

一种多媒体多播广播业务数据同步方法及系统
技术领域
本发明涉及移动通讯增值业务, 具体涉及一种多媒体广播 /多点传送服务 Multimedia Broadcast I Multicast Service (简称 MBMS )业务数据同步方法及 系统。
背景技术
现在人们对移动通信的需求已不再满足于电话和消息业务, 随着 Internet 网的迅猛发展, 大量多媒体业务涌现出来。 其中一些应用业务, 多个用户能 同时接收相同数据, 如视频点播、 电视广播、 视频会议、 网上教育、 互动游 戏等。 MBMS技术为实现最有效地利用移动网络资源而提出, 指一个数据源 向多个用户发送数据的点到多点业务, 实现网络资源共享, 包括移动核心网 和接入网资源共享, 尤其是空口资源。 3GPP定义的 MBMS不仅能实现纯文 本低速率的消息类组播和广播,而且能实现高速率的多媒体业务组播和广播, 这无疑顺应了未来移动数据发展的趋势。
作为提高 MBMS 业务频谱利用率的技术, 单频网 Single Frequency Network (简称 SFN )或者码片级合并(简称 Chip合并 )技术, 要求所有相 邻基站同步发送相同的无线信号。
在 SFN模式下, 用户设备(UE )可以将来自于不同基站的信号视为多径 信号。 使得公共物理信道传送广播业务获得比较大的信号增益, 从而提高了 MBMS 业务的服务质量(Qos )性能。 该技术的引入带来新的问题: 既然来 自不同基站信号被 UE视为多径, 就要求各个径数据必须保持同步发送。 在 Chip合并模式下, UE 同时接收不同基站发送的业务信号, 并通过多小区联 合检测技术在码片级实现合并。这都要求 UE接收到的不同小区发送的 MBMS 业务信号, 在同一时隙都是一样的。
3GPP引入 MBMS后用户面的协议栈发生了变化,无线网络控制器 Radio Network Controller (简称 RNC )在 MBMS服务承载建立时可以按照核心网服 务区域 Service Area (简称 SA ) 列表, 以所属的小区组织成小区组方式建立 多个小区共享分组数据汇聚协议 Packet Data Convergence Protocol (简称 PDCP )和无线链路控制 Radio Link Control (简称 RLC )实体, 每个小区使用 各自的 MBMS 的媒体接入控制 Medium Access Control for MBMS (简称 MAC-m ) 以及各自的帧协议 Frame Protocol (简称 FP ) 。
MBMS业务是面向全网的服务,同一个 MBMS业务可能建立在不同 RNC 上。 这样, 在不同 RNC间的小区为了利用 SFN或者 Chip合并技术提高 UE 接收增益, 需要和相邻 RNC的小区同步发送相同的 MBMS业务空口信号。 否则, 属于不同 RNC的相邻小区间信号会造成同频干扰, 或者 UE得不到接 收增益。
因为不同 RNC网元处理业务数据方式和参数的不同,尤其是考虑到网络 拥塞造成不同 RNC网元接收到的业务数据的延时甚至丟失的可能,要保证属 于不同 RNC网元下的小区间能同步发送相同的空口信号, 需要 RNC网元间 协调一致来保证。 而现有协议技术中, 并没有提供在这种情况下的 MBMS业 务在 RNC网元间同步的方法。
所谓 MBMS业务的 RNC间同步包括两个方面的要求, 一方面, 不同的 RNC收到相同的业务数据, 并且, 对相同的 MBMS业务数据完成完全相同 的用户面处理, 得到完全相同的处理结果, 这就是 MBMS业务的内容同步要 求。 另一方面即时间同步要求, 不同的 RNC需要指定基站(NodeB )在相同 的时刻将业务数据在空口发送相同的业务数据,这就要求不同的 RNC对在什 么时刻发送相同的 MBMS业务数据保持一致。
在现有协议中, 没有提供机制来保证上述的两个方面的要求, 这就导致, 属于不同 RNC的小区间不可能实现同步发送相同的 MBMS业务。 发明内容
本发明需要解决的技术问题是提供一种多媒体多播广播业务数据同步方 法及系统, 能够使不同 RNC的小区间同步发送相同的 MBMS业务。
本发明釆用的技术方案是: 一种多媒体多播广播业务数据同步方法, 用 于移动网络中,所述移动网络中包括集中用户面处理网元 CPN及分布式网元 DPN, 所述 CPN将经过用户面处理的多媒体多播广播 MBMS业务数据及设 置的同步信息发送给与之对应的一个或多个 DPN;
各 DPN将收到的所述 MBMS业务数据按所述同步信息的指示发送给用 户设备 UE。
进一步地, 所述 CPN同与之对应的各 DPN之间实现时间同步; 所述同步信息包括发送时间戳及传输格式指示 TFI; 所述发送时间戳用 于指定与所述 CPN对应的各 DPN向 UE发送业务数据的发送时间, TFI用于 指定与所述 CPN对应的各 DPN向 UE发送业务数据时釆用的传输格式; 所 述发送时间戳等于 CPN维护的当前时间加上预配置的时间提前量,所述预配 置的时间提前量至少等于 CPN同与之对应的各 DPN的最大传输时延;
各 DPN收到 MBMS业务数据后按 TFI指示的传输格式在指定的发送时 间将所述 MBMS业务数据通过空口发送给 UE。
进一步地, 所述 CPN同与之对应的各 DPN保持相同的协议配置, 包括 无线网络控制器 RLC协议配置;
所述用户面处理包括 RLC层处理;
所述 CPN将经过用户面处理的 MBMS业务数据进行 IP传输协议封装, 组成 MBMS同步传输数据包, 通过传输承载发送给与之对应的各 DPN。
进一步地, 所述协议配置还包括媒体接入控制 MAC-m协议配置和 /或共 享分组数据汇聚 PDCP协议配置; 所述用户面处理还包括 MAC-m层处理和 / 或 PDCP层处理。
进一步地,所述 MBMS同步传输数据包的数据格式是媒体接入控制业务 数据单元 MAC - m PDU格式或各自的帧协议 FP帧格式。
进一步地, 各 DPN收到所述 MBMS同步传输数据包后, 读取其中的发 送时间戳及 TFI , 当所述数据格式是 MAC - m PDU格式时, 读取 MBMS同 步传输数据包中的 MAC PDU, 当所述数据格式是 FP帧格式时, 读取 FP帧 中的传输块, 然后在所述发送时间戳所指定的发送时间上, 按所述 TFI指示 的传输格式将 MAC PDU或传输块发送给 UE。 进一步地, 所述 CPN同与之对应的各 DPN通过同步到相同的参考时钟 源或通过网元间的节点同步方式实现时间同步。
进一步地, 从广播组播业务中心、 GPRS网关支持节点 GGSN或 GPRS 业务支持节点 SGSN中选择任意一种作为 CPN;
从基站控制器 BSC、基站 NodeB、无线网络控制器 RNC、节点 B或 eNodeB 中选择任意一种或多种作为 DPN。
本发明还提供一种多媒体多播广播业务数据同步系统, 其特征在于, 包 括: 集中用户面处理网元 CPN及分布式网元 DPN;
所述 CPN用于设置同步信息,以及将经过用户面处理的多媒体多播广播 MBMS业务数据和所述同步信息发送给与之对应的一个或多个 DPN;
各 DPN用于将收到的所述 MBMS业务数据按所述同步信息的指示发送 给用户设备 UE。
进一步地, 所述 CPN同与之对应发各 DPN之间实现时间同步; 所述 CPN配置的同步信息包括发送时间戳及传输格式指示 TFI; 所述发 送时间戳用于指定与所述 CPN对应的各 DPN向 UE发送业务数据的发送时 间, TFI用于指示与所述 CPN对应的各 DPN向 UE发送业务数据时釆用的传 输格式;所述发送时间戳等于 CPN维护的当前时间加上预配置的时间提前量, 所述预配置的时间提前量至少等于 CPN同与之对应的各 DPN的最大传输时 延;
各 DPN将所述 MBMS业务数据按所述同步信息的指示发送给 UE是指, 各 DPN按指 TFI指示的传输格式在指定的发送时间将所述 MBMS业务数据 通过空口发送给 UE。
进一步地, 所述 CPN包括无线网络控制器 RLC协议处理实体; 所述用户面处理包括 RLC层处理;
所述 CPN将经过用户面处理的 MBMS业务数据进行 IP传输协议封装, 组成 MBMS同步传输数据包, 通过传输承载发送给与之对应的各 DPN。
进一步地,所述 CPN还包括媒体接入控制 MAC-m协议处理实体和 /或共 享分组数据汇聚 PDCP协议处理实体; 所述用户面处理还包括 MAC-m层处 理和 /或 PDCP层处理。
进一步地,所述 MBMS同步传输数据包的数据格式是媒体接入控制业务 数据单元 MAC - m PDU格式或各自的帧协议 FP帧格式。
进一步地, 各 DPN还用于收到所述 MBMS同步传输数据包后, 读取其 中的发送时间戳及 TFI, 当所述数据格式是 MAC - m PDU格式时, 读取 MBMS同步传输数据包中的 MAC PDU, 当所述数据格式是 FP帧格式时,读 取 FP帧中的传输块,还用于在所述发送时间戳所指定的发送时间上,按所述 TFI指示的传输格式将 MAC PDU或传输块发送给 UE。
进一步地,所述 CPN同与之对应的各 DPN实现时间同步是指,所述 CPN 同与之对应的各 DPN 同步到相同的参考时钟源或通过网元间的节点同步方 式实现时间同步。
进一步地, 所述 CPN是主控方, 为广播组播业务中心、 GPRS网关支持 节点 GGSN或 GPRS业务支持节点 SGSN中的任意一种;
所述 DPN是被控方, 为基站控制器 BSC、基站 NodeB、 无线网络控制器 RNC、 节点 B或 eNodeB中任意一种或多种。
本发明提供的一种多媒体多播广播业务数据同步方法及系统, 利用集中 用户面处理网元和发送时间戳实现各分布式网元多媒体多播广播业务数据的 内容同步和时间同步, 实现了不同 RNC的小区间同步发送相同的 MBMS业 务数据, 提高了终端 MBMS 业务的接收增益, 避免了不同 RNC 的小区间 MBMS业务信号的同频干扰。 附图概述
图 1是本发明所述 MBMS业务数据同步系统的网元间协议分布示意图; 图 2是本发明 MAC PDU格式的 MBMS同步传输数据包示意图; 图 3是本发明 FP帧格式的 MBMS同步传输数据包示意图;
图 4是本发明 BMSC - RNC架构同步系统示意图。 本发明的较佳实施方式 下面将结合附图及实施例对本发明的技术方案进行更详细的说明。
本发明提供一种多媒体多播广播业务数据同步方法及系统, 在移动网络 中定义 Master (主控方)为 CPN(Central Process Node: 集中用户面处理网元) 及 slave (被控方)为分布式网元 DPN(distributed Process Node: 分布式网元), CPN将经过用户面处理的 MBMS业务数据及设置的同步信息发送给与之对 应的一个或多个 DPN;与该 CPN对应的各 DPN将收到的 MBMS业务数据按 同步信息的指示发送给 UE。
本实施例提供一种多媒体多播广播业务数据同步系统, 如图 1所示, 包 括 CPN及 DPN; —个 CPN可与一个或多个 DPN对应, CPN同与之对应的 各 DPN之间实现时间同步, 以提供 MBMS业务数据包的发送时间戳, 并保 持相同的协议配置, 包括 RLC协议配置及 MAC-m协议配置, 可选的, 还可 以包括 PDCP协议配置。
CPN包括 RLC协议处理实体, 可选的, 还可以包括 MAC-m协议处理实 体、 PDCP协议处理实体; CPN用于设置同步信息, 以及将经过用户面处理 后的 MBMS业务数据和所述同步信息发送给与之对应的各 DPN, 其中, 同 步信息包括发送时间戳及 TFI (传输格式指示) ; 发送时间戳用于指定与之 对应的各 DPN向 UE发送业务数据的发送时间, TFI用于指示与之对应的各 DPN向 UE发送业务数据时釆用的传输格式; CPN同与之对应的各 DPN可 以通过同步到相同的参考时钟源或通过网元间的节点同步方式实现时间同 步; 发送时间戳等于 CPN维护的当前时间加上预配置的时间提前量, 该预配 置的时间提前量至少等于 CPN同与之对应的各 DPN的最大传输时延;
用户面处理包括 RLC层处理, 还可以包括 MAC-m层处理、 PDCP层处 理; CPN还用于将经过用户面处理的 MBMS业务数据进行 IP传输协议封装, 组成 MBMS同步传输数据包, 通过传输承载发送给各个 DPN, MBMS同步 传输数据包的数据格式是 MAC - m PDU (业务数据单元)格式或 FP帧格式。
RLC协议处理实体用于完成 RLC层处理、 MAC-m协议处理实体用于完成 MAC-m层处理, PDCP协议处理实体用于完成 PDCP层处理, 各实体层具体 操作如以下方法中所述。
各 DPN位于移动网络外沿、 与 UE连接, 用于将收到的 MBMS业务数 据按同步信息的指示发送给 UE,即各 DPN用于收到 MBMS同步传输数据包 后, 读取其中的发送时间戳及 TFI, 当数据格式是 MAC - m PDU格式时, 读 取 MBMS同步传输数据包中的 MAC PDU, 当数据格式是 FP帧格式时, 读 取 FP帧中的传输块,还用于在发送时间戳所指定的发送时间上, 按 TFI指示 的传输格式将 MAC PDU或传输块通过空口发送给 UE。
CPN可以从 BMSC(广播组播业务中心)、 GGSN( GPRS网关支持节点)、 SGSN ( GPRS业务支持节点) 、 或其他新增的网络节点中选择任意一种作为 CPN; DPN可以从 BSC (基站控制器) 、 NodeB (基站) 、 RNC (无线网络 控制器), 节点 B、 eNodeB或其他新增网络节点中选择任意一种或多种作为 DPN。
本实施例还提供一种多媒体多播广播业务数据同步方法, 首先, 在移动 网络中定义 CPN及 DPN, —个 CPN可与一个或多个 DPN对应, CPN同与 之对应的各 DPN之间实现时间同步, 以提供 MBMS业务数据包的发送时间 戳,可选的, CPN同与之对应的各 DPN可以通过同步到相同的参考时钟源实 现时间同步, 例如 GPS。 可选的, DPN同与之对应的各 CPN间还可以通过 二者网元间的节点同步的方式实现时间同步;
CPN网元同与之对应的各 DPN网元保持相同的协议配置,本发明对配置 方式不作限定, 例如可以是直接在 CPN同与之对应的各 DPN配置相同的协 议层配置, 也可以是由 CPN向与之对应的各 DPN发送控制面信令保持相同 的协议配置。 所述配置包括: RLC协议配置, 可选的, 还可以包括 MAC-m 协议配置、 PDCP协议配置;
然后, 在 CPN网元实现 MBMS业务数据的用户面处理, 用户面处理包 括 RLC层处理, 可选的, 用户面处理还可以包括 MAC-m层处理、 PDCP层 处理, 其中:
PDCP层处理是指, 根据配置对输入的原始 MBMS业务数据包完成 IP 头压缩, 其输出为 RLC协议层实体的输入业务数据单元(RLC SDU ) 。
RLC层处理是指, CPN根据 RLC层配置,对输入的 RLC SDU进行分片、 串接、 填充处理, 为每个 RLC分片分配 RLC序列号, 添加并填写 RLC协议 头。 如果没有 PDCP处理功能, RLC层输入的 RLC SDU即原始的 MBMS业 务数据包; 其输出 RLC PDU即 MAC层处理实体的输入 MAC SDU。
MAC-m层处理是指, 对输入的 MAC SDU进行緩冲, 并根据配置的 MBMS业务速率、 传输时间间隔, 对緩冲的 MAC SDU进行调度处理, 并根 据配置的传输信道的传输格式集, 决定哪些 MAC SDU在一个传输间隔内传 输, 并为输入的 MAC SDU选择合适的 TFI;
MAC-m层处理功能还包括,根据 CPN同与之对应的各 DPN的传输时延 确定发送时间戳,发送时间戳等于 CPN维护的当前时间加上预配置的时间提 前量, 该预配置的时间提前量至少等于 CPN同与之对应的各 DPN的最大传 输时延; 最后, MAC层实体添加 MAC - m协议头, 并根据 MAC - m协议要 求和配置, 填写 MAC - m协议头; 发送时间戳及 TFI也可于不是在 MAC-m 层设置的。
CPN对完成上述用户面处理的 MBMS业务数据,进行传输协议封装,组 成 MBMS 同步传输数据包, 通过传输承载发送给各个 DPN。 传输协议封装 指互联网协议 Internet Protocol (简称 IP )协议封装。
可选的, MBMS 同步传输数据包所封装的数据格式为 MAC _ m协议的 MAC - m PDU, 如图 2所示。 优选的, 在一个传输数据包中传输同一个 ΤΉ (传输间隔) 内通过空口发送的所有 MAC PDU。 并且, MBMS同步传输数 据包还包括: 1、 该数据包所传输的 MAC PDU所使用的 TFI。 2、 用于指定 各个 DPN向 UE发送 MAC PDU发送时间的发送时间戳,优选的 , MAC PDU 发送时间戳指定为通过空口发送该 MAC PDU的 CFN(连接帧号 ) ,或者 SFN (系统帧号) 。
可选的, MBMS同步传输数据包所封装的数据格式为 FP帧形式,如图 3 所示。 则一个传输数据包传输一个完整的 FP协议帧。
最后, 各 DPN网元收到 MBMS业务传输数据包后, 做如下处理:
(1)如果该 MBMS同步传输数据包为经过 IP分片的数据包,则对该数据 包和其它 IP分片传输数据包进行 IP重组处理, 完成重组后得到一个完整的 IP封装的 MBMS同步传输数据包;
(2)去除该完整的 MBMS同步传输数据包的 IP包头, 该 IP协议封装包 头不发送给 UE;
(3)可选的, MBMS同步传输数据包中的业务数据的数据格式若为 MAC PDU, 则做如下处理: a、 读取传输数据包中的 TFI和发送时间戳。 b、 读取
MBMS同步传输数据包中的 MAC PDU。 c、 根据同步信息中的发送时间戳, 得到发送这些 MAC PDU数据的具体发送时间, 并在发送时间戳所指定发送 时间到来之前, 提前将需要在同一个 TTI内发送的 MAC PDU发送到即物理 协议层处理, 同时,将传输数据包中的 TFI发送给下物理协议层。之后, DPN 的物理层在指定的发送时间上通过空口将 MAC PDU按 TFI指示的传输格式 发送给 UE。
可选的, MBMS同步传输数据包中的业务数据的数据格式为 FP帧, 则 DPN做如下的处理: A、 读取 FP帧中的传输块(Transmission Block ) ; B、 读取 FP帧中的发送时间戳和 TFI。 C、 根据发送时间戳指定的发送时间, 在 该发送时间到来之前,提前将 FP帧携带的传输块发送到协议定义的即物理协 议层处理, 同时, 将传输数据数据包指定的 TFI发送给物理协议层; 之后, DPN的物理层在指定的发送时间上通过空口将传输块按 TFI指示的传输格式 发送给用户。
下面用本发明的一应用实例进一步加以说明:
如图 4所示,结合本发明 BMSC-RNC架构的具体实现方式进一步说明本 发明:
( ) BMSC和 RNC之间通过配置保持用户面协议配置的一致,这样需要同 步的 RNC间的用户面协议配置也将保持一致。
在 BMSC引入 GPS作为参考时间源。 在 BMSC维护时间 CFN, 并通过 实现与 RNC相同的 CFN计算算法以保证 BMSC维护的 CFN与 RNC的 CFN 保持同步, 而在 TD - SCDMA系统中, 按照协议规定, 可以保证该 MBMS 业务在无线接口中不同小区的无线承载的 CFN是同步一致的。 (二)在 BMSC实现 MBMS业务数据的用户面处理, 包括 RLC、 MAC层处 理, 可选的, 还包括 PDCP层处理, 具体的处理包括:
可选的, 根据配置, 在 BMSC实现对 MBMS业务数据的 PDCP层处理, PDCP对输入的原始 MBMS业务数据包完成 IP头压缩, 其输出为 RLC层的 输入, 也就是 RLC SDIL
在 BMSC实现的 RLC层处理是指, 对输入的 RLC SDU进行緩冲, 在预 定的处理时刻, 根据 RLC层协议配置和协议要求, 对緩冲的一个或者多个 RLC SDU进行 RLC分片、 串接、 填充处理。 对每个 MBMS业务, BNSC维 护一个 RLC序列号空间, 并对每个 RLC分片, 根据协议要求分配 RLC序列 号。 RLC处理实体对每个 RLC分片添加并填写 RLC协议头。其输出 RLC PDU 即 MAC层处理实体的输入 MAC SDU。
在 BMSC实现的 MAC层处理是指, 对输入的 MAC SDU进行緩冲, 并 根据配置的 MBMS业务速率、传输时间间隔, 对緩冲的 MAC SDU进行调度 处理。 MAC层实体对緩冲的 MAC SDU,根据配置的传输信道的传输格式集, 决定哪些 MAC SDU在一个传输间隔内传输, 并为之选择合适的传输格式。
MAC层实体为每个 MAC SDU添加 MAC层协议头, 并根据协议要求以及配 置, 填写协议头内容。
BMSC的 MAC层实体, 根据 BMSC维护的当前 CFN值, 和从 BMSC 传输到 RNC的传输时延,决定一个传输时间间隔 TTI内在空中接口发送数据 CFN值。 BMSC决定发送 CFN值的一种实现方式为,当前发送 CFN等于 BMSC 维护的当前 CFN值加上预配置的时间提前量,该预配置的时间提前量至少等 于 CPN与各个 DPN的最大传输时延。
BMSC对 MBMS业务数据进行传输协议封装, 一种实现方式为, 在一个 IP包中, 封装在同一个 TTI内发送的所有 MAC PDU, 并以 MAC PDU的方 式封装, 如图 2所示, 并增加发送时间戳信息, 如发送 CFN值, 以及所封装 的 MAC PDU集合的传输格式指示。 另一种实现方式为, 将同一个 TTI内发 送的所有 MAC PDU, 以 FP帧格式的形式封装, 将一个 FP帧封装为一个 IP 协议数据包, 并在 FP帧中携带发送时间戳 CFN值, 和传输格式指示 TFI。
BMSC发送 MBMS同步传输数据包到核心网元 RNC。 (≡)RNC收到一个传输数据包后,首先进行 IP协议层处理,如果该数据包 为一个 IP分片, 则需要和与这个传输数据包的其它 IP分片进行 IP重组, 而 得到一个完整的 MBMS业务同步传输数据包。
RNC去掉该完整的传输数据包的 IP层协议包头, 并读取发送时间戳, RNC根据发送时间戳,得到发送该数据包中 MBMS数据的 CFN值, RNC调 度在发送时间戳所指定的 CFN值到来之前,发送该数据包所含的数据到物理 层协议处理, 最后物理层将收到的数据, 在指定的 CFN按 TFI指示的传输格 式从空中接口发送给 UE。
当然, 本发明还可有其他多种实施例, 在不背离本发明精神及其实质的 但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
工业实用性
本发明利用集中用户面处理网元和发送时间戳实现各分布式网元 MBMS 业务数据的内容同步和时间同步,实现了不同 RNC的小区间同步发送相同的 MBMS业务, 提高了终端 MBMS业务的接收增益, 避免了不同 RNC的小区 间 MBMS业务信号的同频干扰。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种多媒体多播广播业务数据同步方法, 用于移动网络中, 所述移动 网络中包括集中用户面处理网元 CPN及分布式网元 DPN, 所述 CPN将经过 用户面处理的多媒体多播广播 MBMS 业务数据及设置的同步信息发送给与 之对应的一个或多个 DPN;
各 DPN将收到的所述 MBMS业务数据按所述同步信息的指示发送给用 户设备 UE。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于:
所述 CPN同与之对应的各 DPN之间实现时间同步;
所述同步信息包括发送时间戳及传输格式指示 TFI; 所述发送时间戳用 于指定与所述 CPN对应的各 DPN向 UE发送业务数据的发送时间, TFI用于 指定与所述 CPN对应的各 DPN向 UE发送业务数据时釆用的传输格式; 所 述发送时间戳等于 CPN维护的当前时间加上预配置的时间提前量,所述预配 置的时间提前量至少等于 CPN同与之对应的各 DPN的最大传输时延;
各 DPN收到 MBMS业务数据后按 TFI指示的传输格式在指定的发送时 间将所述 MBMS业务数据通过空口发送给 UE。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于:
所述 CPN同与之对应的各 DPN保持相同的协议配置, 包括无线网络控 制器 RLC协议配置;
所述用户面处理包括 RLC层处理;
所述 CPN将经过用户面处理的 MBMS业务数据进行 IP传输协议封装, 组成 MBMS同步传输数据包, 通过传输承载发送给与之对应的各 DPN。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于:
所述协议配置还包括媒体接入控制 MAC-m协议配置和 /或共享分组数据 汇聚 PDCP协议配置; 所述用户面处理还包括 MAC-m层处理和 /或 PDCP层 处理。
5、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于:
所述 MBMS 同步传输数据包的数据格式是媒体接入控制业务数据单元 MAC - m PDU格式或各自的帧协议 FP帧格式。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述方法进一步包括: 各 DPN收到所述 MBMS同步传输数据包后, 读取其中的发送时间戳及
TFI, 当所述数据格式是 MAC - m PDU格式时, 读取 MBMS同步传输数据 包中的 MAC PDU, 当所述数据格式是 FP帧格式时, 读取 FP帧中的传输块, 然后在所述发送时间戳所指定的发送时间上, 按所述 TFI指示的传输格式将 MAC PDU或传输块发送给 UE。
7、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于:
所述 CPN同与之对应的各 DPN通过同步到相同的参考时钟源或通过网 元间的节点同步方式实现时间同步。
8、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于:
从广播组播业务中心、 GPRS网关支持节点 GGSN或 GPRS业务支持节 点 SGSN中选择任意一种作为 CPN;
从基站控制器 BSC、基站 NodeB、无线网络控制器 RNC、节点 B或 eNodeB 中选择任意一种或多种作为 DPN。
9、 一种多媒体多播广播业务数据同步系统, 其特征在于, 包括: 集中用 户面处理网元 CPN及分布式网元 DPN;
所述 CPN用于设置同步信息,以及将经过用户面处理的多媒体多播广播
MBMS业务数据和所述同步信息发送给与之对应的一个或多个 DPN;
各 DPN用于将收到的所述 MBMS业务数据按所述同步信息的指示发送 给用户设备 UE。
10、 权利要求 9所述的系统, 其特征在于:
所述 CPN同与之对应发各 DPN之间实现时间同步; 所述 CPN配置的同步信息包括发送时间戳及传输格式指示 TFI; 所述发 送时间戳用于指定与所述 CPN对应的各 DPN向 UE发送业务数据的发送时 间, TFI用于指示与所述 CPN对应的各 DPN向 UE发送业务数据时釆用的传 输格式;所述发送时间戳等于 CPN维护的当前时间加上预配置的时间提前量, 所述预配置的时间提前量至少等于 CPN同与之对应的各 DPN的最大传输时 延;
各 DPN将所述 MBMS业务数据按所述同步信息的指示发送给 UE是指, 各 DPN按指 TFI指示的传输格式在指定的发送时间将所述 MBMS业务数据 通过空口发送给 UE。
11、 权利要求 10所述的系统, 其特征在于:
所述 CPN包括无线网络控制器 RLC协议处理实体;
所述用户面处理包括 RLC层处理;
所述 CPN将经过用户面处理的 MBMS业务数据进行 IP传输协议封装, 组成 MBMS同步传输数据包, 通过传输承载发送给与之对应的各 DPN。
12、 权利要求 11所述的系统, 其特征在于:
所述 CPN还包括媒体接入控制 MAC-m协议处理实体和 /或共享分组数据 汇聚 PDCP协议处理实体;所述用户面处理还包括 MAC-m层处理和 /或 PDCP 层处理。
13、 权利要求 11所述的系统, 其特征在于:
所述 MBMS 同步传输数据包的数据格式是媒体接入控制业务数据单元
MAC - m PDU格式或各自的帧协议 FP帧格式。
14、 权利要求 13所述的系统, 其特征在于:
各 DPN还用于收到所述 MBMS同步传输数据包后, 读取其中的发送时 间戳及 TFI , 当所述数据格式是 MAC - m PDU格式时, 读取 MBMS同步传 输数据包中的 MAC PDU, 当所述数据格式是 FP帧格式时, 读取 FP帧中的 传输块, 还用于在所述发送时间戳所指定的发送时间上, 按所述 TFI指示的 传输格式将 MAC PDU或传输块发送给 UE。
15、 如权利要求 10所述的系统, 其特征在于:
所述 CPN同与之对应的各 DPN实现时间同步是指, 所述 CPN同与之对 应的各 DPN 同步到相同的参考时钟源或通过网元间的节点同步方式实现时 间同步。
16、 如权利要求 9所述的系统, 其特征在于:
所述 CPN是主控方, 为广播组播业务中心、 GPRS网关支持节点 GGSN 或 GPRS业务支持节点 SGSN中的任意一种;
所述 DPN是被控方, 为基站控制器 BSC、基站 NodeB、 无线网络控制器 RNC、 节点 B或 eNodeB中任意一种或多种。
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