WO2010105572A1 - 数据的传送方法及相关设备 - Google Patents

数据的传送方法及相关设备 Download PDF

Info

Publication number
WO2010105572A1
WO2010105572A1 PCT/CN2010/071122 CN2010071122W WO2010105572A1 WO 2010105572 A1 WO2010105572 A1 WO 2010105572A1 CN 2010071122 W CN2010071122 W CN 2010071122W WO 2010105572 A1 WO2010105572 A1 WO 2010105572A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
rec
group
port
hdlc
information
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/071122
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
余卫东
周军
Original Assignee
华为技术有限公司
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.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to RU2011142322/07A priority Critical patent/RU2483479C1/ru
Priority to BRPI1012536-1A priority patent/BRPI1012536B1/pt
Priority to JP2012500053A priority patent/JP5341249B2/ja
Priority to EP10753139.4A priority patent/EP2432274B1/en
Publication of WO2010105572A1 publication Critical patent/WO2010105572A1/zh
Priority to US13/237,421 priority patent/US8412273B2/en
Priority to US13/428,685 priority patent/US8275418B2/en
Priority to US13/779,137 priority patent/US9288843B2/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/10Access point devices adapted for operation in multiple networks, e.g. multi-mode access points

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a data transmission method and related device. Background technique
  • the CPRI (Common Public Radio Interface) specification is an interface specification between REC (Radio Equipment Control) and RE (Radio Equipment) in a radio base station.
  • the CPRI consists of three planes: the user data plane, the management control plane, and the synchronous control plane.
  • CPRI is divided into three layers according to the protocol: physical layer (Layer 1, L1), link layer (Layer 2, L2), and application layer (Layer 3, L3).
  • Layer 1, L1 physical layer
  • link layer Layer 2, L2
  • Application layer Layer 3, L3
  • the REC transmits service data (such as IQ data) and control data (such as: HDLC) through the CPRI link.
  • service data such as IQ data
  • control data such as: HDLC
  • a base station capable of supporting multiple wireless systems at the same time is called a multi-mode base station.
  • the CPRI link between the REC and the RE in the existing multi-mode base station can only support a single system.
  • an embodiment of the present invention provides a data transmission method, including:
  • the wireless device RE in the base station determines the wireless system to which the two ports of the RE belong respectively;
  • the data corresponding to the wireless system is respectively transmitted by using the two ports.
  • an embodiment of the present invention provides a data transmission method, including:
  • the wireless device RE in the base station receives the first through the first port. And downlink data of the first group of wireless systems sent by the REC, and obtaining downlink data belonging to itself from the downlink data of the first group of wireless systems;
  • the RE combines uplink data of the second group of wireless systems corresponding to the second REC and downlink data of the first group of wireless systems, and then sends the data to the second REC through the second port.
  • an embodiment of the present invention provides a data transmission method, including:
  • the wireless device RE in the base station receives the downlink data of the first group of wireless systems sent by the first REC through the first port, and sends the uplink data of the first group of wireless systems through the first port. Giving the first REC;
  • the RE receives the downlink data of the second group of wireless systems sent by the second REC by using the second port; and sends the uplink data of the second group of wireless systems to the second REC by using the second port.
  • an embodiment of the present invention provides a data transmission method, including:
  • the second REC in the base station receives the RE-received data sent by the first REC, and the data adds the data sent by the RE to the second REC during the transmission;
  • the second REC acquires data related to the wireless system supported by the second REC from the received data.
  • an embodiment of the present invention provides a data transmission method, including:
  • the first REC in the base station receives the uplink data of the first group of wireless systems sent by the RE through the first port, and sends the downlink data of the first group of wireless systems to the RE;
  • the second REC in the base station receives the uplink data of the second group of wireless systems transmitted by the RE through the second port, and sends the downlink data of the second group of wireless systems to the RE.
  • an embodiment of the present invention provides a base station device, where the base station device supports multiple wireless systems, including: a RE, a first REC supporting a first group of wireless systems, and a second REC supporting a second group of wireless systems. among them,
  • the first REC is configured to send downlink data of the first group of wireless systems to the RE;
  • the RE is configured to receive downlink data of the first group of wireless systems from the first REC from the first port, obtain data belonging to itself from the downlink data of the first group of wireless systems, and use the second group of wireless standards
  • the uplink data is combined with the downlink data of the first group of wireless systems and sent out through the second port;
  • the second REC is configured to receive data sent by the RE through the second port, and obtain uplink data of the second group of wireless systems from the received data.
  • an embodiment of the present invention provides a base station device, where the base station device supports multiple wireless systems, including: a RE, a first REC supporting a first group of wireless systems, and a second REC supporting a second group of wireless systems. among them,
  • the first REC is configured to send downlink data of the first group of wireless systems to the RE, and receive uplink data of the first group of wireless systems sent by the RE;
  • the second REC is configured to send downlink data of the second group of wireless systems to the RE, and receive uplink data of the second group of wireless systems sent by the RE.
  • the embodiment of the present invention provides a wireless device RE, including: an interface module and a signal processing module, where
  • the interface module is configured to obtain service data of the RE from the downlink service data of the first group of wireless systems that are sent by the first REC that is received by the first port;
  • the signal processing module is configured to receive downlink service data of the first group of wireless systems from the interface module, and transmit uplink service data of the second group of wireless systems of the second REC to the interface module;
  • the interface module combines the uplink service data of the second group of wireless systems from the signal processing module with the downlink service data of the first group of wireless systems from the second port to the second
  • the embodiment of the present invention provides a wireless device RE, which includes: an interface module and a signal processing module, where
  • the interface module is configured to receive, by the first port, downlink service data of the first group of wireless systems that are sent by the first REC to the signal processing module, and receive, by the second port, the downlink service of the second group of wireless systems that are sent by the second REC Data is passed to the signal processing module;
  • the signal processing module is configured to receive downlink service data of the first group of wireless systems from the interface module, and transmit uplink service data of the first group of wireless systems of the first REC to the interface module;
  • the downlink service data of the second group of wireless systems of the interface module, and the uplink service data of the second group of wireless systems is transmitted to the interface module;
  • the interface module will be from the first set of wireless systems of the first REC of the signal processing module
  • the uplink service data is sent from the first port to the first REC
  • the uplink service data of the second group of wireless systems from the second REC of the signal processing module is sent from the second port to the second REC.
  • an embodiment of the present invention provides a wireless device controller REC, including: an interface module and a signal processing module, where
  • the interface module is configured to receive the service data of the RE sent by the peer REC, and obtain uplink service data related to the wireless system supported by the REC from the received service data; where the service data is transmitted.
  • the uplink service data related to the wireless system supported by the REC sent by the RE to the REC is added in the process,
  • the signal processing module is configured to receive the uplink service data related to the wireless standard supported by the REC.
  • the RE determines the wireless system to which the two ports belong, and uses the two ports to transmit data corresponding to the wireless standard to ensure that when the base station supports multiple wireless standards,
  • the RE can transmit business data normally.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a CPRI link connection in a distributed base station according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a CPRI link connection in a macro base station according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a base station connection in a two-way link mode according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of connection of a base station in a dual star chain mode according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for a wireless system to which a RE acknowledgment port belongs according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a flow chart of another method for determining a wireless system to which a RE acknowledgment port belongs according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a flow chart of another method for determining a wireless system to which a RE confirmation port belongs according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flow chart of another method for determining a wireless system to which a RE confirmation port belongs according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart of a method for determining a CPRI link mode by using an REC according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a flowchart of another method for determining a CPRI link mode by using an REC according to an embodiment of the present invention
  • 11 is a schematic diagram of service data transmission in a bidirectional link mode according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a schematic diagram of service data transmission in a dual star chain mode according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 13 is a bidirectional link provided by an embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a schematic diagram of control data transmission in a dual star chain mode according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of an RE according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of a REC according to an embodiment of the present invention.
  • the embodiments of the present invention can be applied to multi-mode base stations of different wireless systems, for example, for GSM (Global System for Mobile Communications), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), and CDMA (Code Division Multiple).
  • Multi-mode base stations formed by a combination of various wireless systems such as Access, Code Division Multiple Access, WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), LTE (Long Term Evolution), such as GSM
  • a multimode base station composed of two wireless systems of UMTS a multimode base station composed of UMTS and CDMA wireless systems
  • a multimode base station composed of two wireless systems of UMTS and LTE and the like.
  • Embodiments of the present invention can be applied to a plurality of base stations of a wireless system (greater than or equal to two wireless standards).
  • Each REC in the base station can support a set of wireless standards, and each set of wireless systems can include one or more wireless systems.
  • a subsequent embodiment of the present invention uses a multimode base station consisting of two wireless systems, GSM and UMTS, as an example.
  • One set of wireless systems includes only one wireless system (GSM or UMTS).
  • GSM or UMTS wireless system
  • embodiments of the present invention are not limited to a set of wireless systems that include only one wireless system.
  • the technical solution provided by the embodiment of the present invention can be applied to a CPRI link, and can also be applied to an OBSAI (Open Base Station Architecture Initiative) link or an Ir interface technical requirement of a distributed base station, as follows.
  • OBSAI Open Base Station Architecture Initiative
  • Ir interface technical requirement of a distributed base station as follows.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention is described by taking a CPRI link as an example.
  • the base station can be divided into two parts: a BBU (Base Band Unit) and a radio module.
  • the BBU includes the REC
  • the radio module includes the RE.
  • the technical solution provided by the embodiment of the present invention is applicable not only to a distributed base station (as shown in FIG. 1 ) but also to a macro base station, and the whole structure of the device may be as shown in FIG. 2 , but is not limited to FIG. 2 .
  • the whole machine structure shown Other forms of the whole structure can be used, and the implementation of the present invention is not affected.
  • the base station module and the base station of the radio frequency module are connected by the CPRI link, the technical solutions provided by the embodiments of the present invention can be referred to.
  • the hardware structure of the BBU in the embodiment of the present invention may be multiple, and is not limited to the manner in which the plurality of single-board slots are in the BBU.
  • the multi-mode base station can be implemented by multiple BBUs in a modular stack.
  • the embodiments of the present invention provide two link modes: a bidirectional link mode and a dual star chain mode.
  • the two-way link mode supports RE serial connection, and one CPRI link has one or more REs.
  • the connection mode is shown in Figure 3.
  • the connection method is shown in Figure 4.
  • FIG. 5 shows a method for the RE to determine the wireless standard to which the port belongs. Taking the CPRI link as an example, the method includes :
  • Step 501 The RE receives the layer 1 information sent by the REC, and the layer 1 information includes the Slot ID of the REC.
  • Step 502 The RE receives the HDLC link setup message sent by the REC, where the HDLC link setup message carries the Slot ID of the REC and the indication information of the wireless system supported by the REC.
  • Step 503 The Slot ID of the REC in the layer 1 information is the same as the Slot ID of the REC in the HDLC link setup message, and the port that receives the layer 1 information belongs to the wireless system supported by the REC.
  • Step 504 The RE uses the port to send and receive service data corresponding to the wireless system.
  • the second REC sends the layer 1 information, that is, the L1 information, to the first REC (REC1) through the CPRI link, where the first REC receives the L1 information, where the L1 information includes: the slot ID of the second REC, the slot ID, and the topology.
  • the scan number Hop number, where the L1 information may further include: a port number Port ID.
  • the first REC and the second REC may periodically transmit L1 information on the CPRI link, assuming that the first REC supports the GSM standard, and the second REC supports the UMTS system.
  • the L1 message includes a Slot ID, a Hop number, and a Port ID.
  • RE it records the Hop number of the GSM system and the UMTS system respectively.
  • the Hop number of the GSM system is 0, and the Hop number of the UMTS system is also 0.
  • the first REC determines that the CPRI link mode is determined by, for example, a high-level software module, and determines a CPRI link mode. If the unidirectional link mode is used, the unidirectional link mode may be processed according to the existing solution flow. If it is a two-way link mode or a double star chain mode, execute 603.
  • the REC includes a software module, wherein the software module further includes a lower layer software module and a higher layer software module.
  • the interface module of the first REC sends the L1 information to the RE, where the L1 information includes: link mode indication information, a slot ID of the first REC, and a Hop number, where the L1 information may also include Port lDo of the first REC
  • the interface module in this embodiment and the subsequent embodiments may be an FPGA (Field Programmable Gate Array), but is not limited to an FPGA, and may also use other interface modules, such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Circuit) to achieve.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • the link mode indication information in the L1 information in this step is used to indicate that the link mode is a bidirectional link mode or a dual star chain mode or a unidirectional link mode.
  • L1 information can be as shown in Table 1 below:
  • b' represents binary. Bit.
  • the configuration of the two port attributes of the RE does not affect the behavior of the RE data.
  • the two port attributes can be either Master or Slave.
  • the RE receives the layer 1 information by using the first port, and the RE determines a mode of the link according to the link mode indication information in the layer 1 information. For example, the interface module in the RE determines the link mode according to the link mode indication information. .
  • the RE includes an interface module. After receiving the layer 1 information on a port, for example, the first port, the interface module can determine the link mode according to the link mode indication information in the layer 1 information.
  • the RE also includes a software module, which further includes an underlying software module and a high level software module.
  • the interface module determines the link mode, so that the service data or the control data is transmitted in different manners after completing the relevant configuration according to different link modes. For example, in the two-way link mode or the dual-star chain mode, the correspondence between the RE port and the carrier AxC (that is, the carrier frequency AxC) needs to be configured, and then the service data is transmitted on the RE port. If it is a unidirectional link mode, it can be processed according to the unidirectional link mode in the existing solution flow, and will not be described in detail here;
  • the RE receives the HDLC link setup message sent by the first REC.
  • the HDLC module in the software module of the RE receives the HDLC link setup message sent by the first REC, where the HDLC link setup message includes: a Slot ID of the first REC.
  • the first set of wireless system indication information, the Hop number of the first group of wireless systems of the RE, and the HDLC address assigned by the first REC to the RE, and the HDLC module in the software module of the RE according to the first set of wireless standards received by the user Hop number obtains the HDLC address assigned to the RE by the first REC and saves it.
  • the HDLC link setup message may further include a Port ID of the first REC; the first set of radio standards is a wireless system supported by the first REC.
  • the HDLC link setup message sent by the first REC may carry the Hop number of the first group of radio systems and the HDLC address corresponding to each RE of each RE on the link, or the first REC sends multiple HDLC chains.
  • the path setup message, each HDLC link setup message includes: a slot ID of the first REC, a first group of wireless system indication information, a Hop number of the first group of wireless systems of an RE, and an HDLC address of the RE.
  • the HDLC link setup message is an HDLC frame, and the specific content can be as shown in Table 2.
  • HDLC address OxFF receives the address of this HDLC frame, here is the broadcast address
  • RE HLDC address Integer type The HDLC address assigned by the REC to the above RE
  • REC wireless system Bitmap type The wireless system indication information supported by REC. If a position is 1 to support the corresponding wireless system, if it is 0, it means that the corresponding wireless system is not supported:
  • the RE high-level software module reads the link mode indication information in the L1 information and the Slot ID of the first REC from the interface module by using the underlying software module, and is configured to receive the L1 information.
  • the first port indication information in the embodiment of the present invention and the subsequent embodiment may be the port number of the first port, and is used to identify the first port.
  • the RE high-level software module determines the CPRI link mode according to the link mode indication information, and if it is the unidirectional link mode, processes according to the unidirectional link mode in the existing process, if it is a bidirectional link mode or a dual star chain mode. Then, 608 is executed. In step 607, the judgment result is a two-way link mode or a double star chain mode.
  • the RE high-level software module reads the S-stack ID of the first REC and the first group of wireless standard indication information from the HDLC link setup message by using the HDLC module, and the high-level software module determines the information of the RE receiving layer 1 according to the Slot ID of the first REC.
  • the port (first port) belongs to the first group of wireless standards. Referring to Table 3, the port (first port) that determines the information of the RE receiving layer 1 belongs to the first group of wireless standards.
  • the specific implementation manner is: establishing the Slot ID and the L2 link of the REC in the layer 1 information.
  • the Slot ID in the message (here, the HDLC link setup message) is the same, and the port (first port) that determines the information of the receiving layer 1 belongs to the first group of wireless systems in the HDLC link setup message.
  • the software module in the RE configures the wireless system to which the first port of the RE belongs to the interface module.
  • the interface module can be an FPGA, and the software module in the RE configures the wireless system to which the first port of the RE belongs.
  • the first REC sends, by using a high-level message, the service area information occupied by the group of wireless standard carriers or the AxC (antenna-carrier) information of the wireless carrier carrier to the RE.
  • the first REC may divide the service area to transmit the data of the wireless system, or the first REC uses the AxC mode to carry the data of the wireless system in the service area.
  • the software module in the RE configures the service area information of the interface module, for example, the FPGA, or the correspondence between the AxC information and the port number of the first port of the RE, that is, specifies the service of the wireless standard supported by the first REC in the first port of the RE. data.
  • the method further provides that the second port of the RE is sent and received by the second port.
  • the second set of wireless standard service data supported by REC The second set of wireless standard service data supported by REC.
  • the embodiment of the present invention provides another method for determining that the two ports belong to the wireless system respectively.
  • the method is different from the foregoing method in that: the RE ⁇ L1 information can determine the system to which the port belongs, and the method includes:
  • Step 701 The RE receives the layer 1 information sent by the REC, where the layer 1 information includes the Slot ID of the REC and the indication information of the wireless system supported by the REC.
  • Step 702 Determine that the port that receives the layer 1 information belongs to the wireless system supported by the REC.
  • Step 703 The RE uses the port to send and receive service data corresponding to the wireless system.
  • the method specifically includes:
  • the second REC sends the layer 1 information, that is, the L1 information, to the first REC by using the CPRI link, where the first REC receives the L1 information, where the L1 information includes: a slot number Slot ID and a topology scan number Hop of the second REC. Number, where the L1 information may further include: a port number Port ID.
  • the high-level software module of the first REC determines the CPRI link mode. If it is a unidirectional link mode, it processes according to the unidirectional link mode in the existing process. If it is a two-way link mode or a dual star chain mode, the execution is performed. 803.
  • the REC includes a software module, wherein the software module further includes a lower layer software module and a higher layer software module.
  • the interface module of the first REC sends the L1 information to the RE, where the L1 information includes: link mode indication information, a slot ID of the first REC, a hop number, and a first group of wireless system indication information, where the L1 information may further include the Port ID of the first REC.
  • the L1 information content can be as shown in Table 4:
  • Step 804 - Step 805 is substantially the same as step 604 - step 605.
  • the high-level software module of the RE passes through the underlying software module. And reading, by the interface module, link mode indication information in the LI information, a slot ID of the first REC, a first group of wireless system indication information, and a port number of the first port for receiving the L1 information.
  • the RE includes an interface module and a software module
  • the software module further includes an underlying software module and a high-level software module.
  • the RE middle and upper layer software module determines the CPRI link mode according to the link mode indication information. If the unidirectional link mode is used, the unidirectional link mode is processed according to the existing process, if it is a two-way link mode or a double star chain. If the mode is 808, in step 807, the result of the determination is a two-way link mode or a dual-star chain mode.
  • the RE middle and upper layer software module determines that the first port that receives the layer 1 information belongs to the first group of wireless systems supported by the first REC.
  • Step 809 - Step 812 is substantially the same as step 709 - step 712.
  • the RE forwards the received Slot ID (or Slot ID and Port ID) of the REC on the two ports, that is, after receiving the Slot ID (or Slot ID and Port ID) of the REC on one port, One port is sent, and each level of RE is processed this way.
  • the Slot ID (or Slot ID and Port ID) of the REC at the ring end is transmitted to the REC at the other end of the ring.
  • the end REC receives the Slot ID (or the Slot ID and Port ID) sent by the other end REC. ). If the CPRI ring link is disconnected, the last-level RE on the chain will return the received Slot ID (or Slot ID and Port ID), so that the REC can receive its own Slot ID (or Slot ID and Port ID). , so that the ring link is broken.
  • the method further provides that the second port of the RE sends and receives the service data of the second group of wireless systems supported by the second REC.
  • Step 901 The high-level software module of the REC acquires the Slot ID and the Hop number received from the CPRI link.
  • Step 902 Determine, according to the received Slot ID, whether the peer REC supports the same set of wireless standards as itself, and if not, consider that the mode of the CPRI link is a bidirectional link mode or a dual star chain mode, and execute 903, otherwise The mode of the CPRI link is determined to be a one-way link mode, and the process ends.
  • Step 903 Determine, according to the Hop number, that there are several REs on the CPRI link, if the CPRI chain If there is only one RE on the road, the mode of the CPRI link is dual-star chain mode. If there are multiple REs on the CPRI link, the mode of the CPRI link is a two-way link mode.
  • Step 1001 The high-level software module of the REC acquires the wireless standard indication information and the Hop number received from the CPRI link.
  • the REC receives the indication information of the wireless system supported by the peer REC.
  • Step 1002 Determine whether the wireless standard indicated by the wireless standard indication information received from the CPRI link is a wireless standard supported by the REC. If not, the mode of the CPRI link is considered to be a bidirectional link mode or a dual star link mode. Step 1003 is performed. If yes, the mode of the CPRI link is a unidirectional link mode, and the process ends.
  • Step 1003 Determine, according to the Hop number, that there are several REs on the CPRI link. If there is only one RE on the CPRI link, the mode of the CPRI link is a dual star link mode, if there are multiple on the CPRI link. RE, the mode of this CPRI link is a two-way link mode.
  • the above-mentioned two-way link mode of FIG. 9 and FIG. 10 is also applicable to the case where there is only one RE on the CPRI link. In this case, as long as two RECs are preset in only one RE, two-way is adopted.
  • the link mode is also a double star chain mode. When there is only one RE on the CPRI link, it is generally preferred to adopt a double star chain mode.
  • the REC switching link mode is required to have a certain lag time.
  • the lag time can be set to a predetermined value, for example, 3 minutes, that is, if the detected CPRI link mode becomes another One mode, and the 3-minute detection result remains in the other mode, and the CPRI link switches to another mode.
  • the link mode (unidirectional link mode, two-way link mode, or dual star chain mode) for the CPRI link.
  • the high-level software module on the REC uses the method described above to detect the link mode of the actual CPRI link, and compares the detection result with the configured link mode. If not, an alarm indicating that the link mode is abnormal is reported to notify the current link. The mode is inconsistent with the configuration.
  • the RE receives the service data of each group of wireless systems from the two ports and sends them to the signal processing module of the corresponding wireless system.
  • the signal processing module in the embodiment of the present invention may be a DSP (Digital Signal Processing) or an ASIC ( Application Specific Integrated Circuit, other signal processing devices may also be employed without affecting the implementation of the present invention.
  • the high-level software module allocates the AxC or the service area information occupied by the carrier frequency corresponding to each group of the wireless system on the RE to the interface module, so the interface module can distinguish the service data of different groups of wireless standards.
  • the interface module belongs to the set of wireless systems according to the service data to be sent, and sends the service data to be sent to the RE port of the corresponding wireless system.
  • the first REC (assumed to support the first group of wireless systems, the first group of wireless systems including the GMS system) sends downlink service data to the RE, and the interface module in any one of the REs on the CPRI link is based on AxC or service area information.
  • the interface module obtains uplink service data that needs to be sent to the second REC (assuming that the second group of wireless systems are supported, and the second group of wireless systems includes the UMTS system) from the signal processing module corresponding to the second group of wireless systems in the RE. And combining with the downlink service data of the first REC (that is, combined), and transmitting to the next RE through the second port, and if the next level of the RE is the second REC, directly transmitting to the second REC.
  • the second REC supports the uplink service data of the wireless standard and the first The downlink service data of the wireless system supported by the REC, the second REC acquires the uplink service data of the wireless system, and discards the downlink service data of the wireless system of the other party.
  • the signal processing module corresponding to the first group of wireless systems and the signal processing module corresponding to the second group of wireless systems may be integrated into one signal processing module without affecting the implementation of the present invention.
  • the REC interface module obtains its own service data according to the pre-configured AxC or service area information.
  • the service bandwidth of the service data transmitted in the bidirectional link mode proposed by the embodiment of the present invention is analyzed by the following formula:
  • the two-way link mode, in one direction, corresponds to one REC downlink service data and corresponds to another REC.
  • the uplink service data shares the service bandwidth of the CPRI link.
  • the first set of wireless systems supported by the first REC includes only the GSM standard
  • the second set of wireless systems supported by the second REC includes only the UMTS standard
  • Service bandwidth occupied by GSM to UMTS direction bandwidth occupied by GSM downlink service data + bandwidth occupied by UMTS uplink service data
  • Service bandwidth occupied by UMTS to GSM direction bandwidth occupied by UMTS downlink service data + bandwidth occupied by GSM uplink service data.
  • the bandwidth used by the two sets of wireless systems supported by the two RECs does not increase, and the service data of the two sets of wireless standards share the service bandwidth of the CPRI link.
  • the RE receives a set of wireless standard service data from one port and sends it to the corresponding wireless standard signal processing module; receives another set of wireless standard service data from another port, and sends it to another corresponding wireless standard signal processing.
  • the high-level software module configures the AxC or service area information occupied by the carrier frequency of each group of wireless systems on the RE to the interface module, so the interface module can distinguish the service data of different groups of wireless standards.
  • the interface module sends the service data to be sent to the RE port of the corresponding wireless system according to which group of wireless systems the service data needs to be sent.
  • the first REC (assuming support for the first set of wireless standards, the first set of wireless systems including the GMS system) sends downlink service data to the RE, and the interface module in the RE is subordinate to the port of the first set of wireless standards (assumed to be the first)
  • the port receives the downlink service data and sends the downlink service data to the signal processing module corresponding to the first group of wireless systems.
  • the RE obtains the uplink service data from the signal processing module corresponding to the first group of wireless systems, and sends the uplink service data to the first REC through the first port.
  • the second REC (assuming that the second group of wireless systems is supported, the second group of wireless systems including the UMTS system) sends downlink service data to the RE, and the interface module in the RE is subordinate to the port of the second group of wireless standards (second The port receives the downlink service data and sends it to the signal processing module corresponding to the second group of wireless standards, and the RE is from the pair.
  • the signal processing module of the second group of wireless systems should obtain the uplink service data and send it to the second REC through the second port.
  • the signal processing module corresponding to the first group of wireless systems and the signal processing module corresponding to the second group of wireless systems may be integrated into one signal processing module without affecting the implementation of the present invention.
  • the RE cascading is not supported in the dual star chain mode, and the service data sent by the REC to the RE ends at the RE, and the RE is not required to be forwarded on another port.
  • the service data sent by the RE to the REC needs to be differentiated.
  • the service data of a group of wireless standards can only be sent through the corresponding wireless standard port.
  • the service data of the next set of wireless standards can be monopolized. Service bandwidth of the CPRI link.
  • the interface data received by the two ports is first buffered by the interface module in the RE, and then the control data received by the two ports is queued. Since the control data has an HDLC address, two HDLC software modules can be set in the RE, one of which corresponds to the first REC and the other corresponds to the second REC, and the two HDLC software modules are based on the respective HDLC addresses (for example, in the foregoing step 605)
  • the HDLC address of the corresponding wireless system recorded by the described RE acquires its own control data from the queue and forwards it to the upper layer software module.
  • the interface module When the RE sends the control data, the interface module combines the control data (the control data with the first REC and the second REC assigned to the HDLC address of the RE respectively) from the two HDLC software modules, and then combines (ie, puts together) Copy, copy and send from the first port and the second port respectively.
  • the RE receives control data
  • the RE receives control data from the first port and the second port, and queues the received control data, according to the HDLC address in the control data in the queue, two of the RE
  • the HDLC layer software module obtains its own control data from the queue and forwards it to the high-level software module.
  • the interface module When the RE sends the control data, the interface module combines the control data from the two HDLC software modules (the uplink control data that needs to be sent to the first REC and the uplink control data that needs to be sent to the second REC) (ie, together). And copying, copying one copy from the control data received from the first port, and then transmitting from the second port; and after the other is combined with the control data received from the second port, from the first The port is sent, where the uplink control data that needs to be sent to the first REC carries the first The HDLC address allocated by the REC; the uplink control data that needs to be sent to the second REC carries the HDLC address allocated by the second REC.
  • the HDLC software module in the REC obtains its own wireless standard data from the received control data according to the HDLC address in the control data, and transfers the data to the high-level software module.
  • the HDLC uplink and downlink data sharing control plane bandwidth (for example: 3.84M bandwidth).
  • the interface module distinguishes the control data from the first HDLC software module with the control data from the second HDLC software module, and the control data corresponding to the first REC (ie, from the first HDLC software module) Control data) is sent from the first port after combining with control data received from the second port (ie, control data from the second HDLC software module); and control data corresponding to the second REC is transmitted from the first port After the received control data is combined, it is sent from the second port.
  • the interface module buffers the control data received by the two ports and sends them to the queue.
  • the two HDLC software modules of the RE are located in the respective HDLC addresses (for example, the REs described in the foregoing step 605). Recorded the corresponding HDLC address of the wireless system), obtain its own control data from the queue and forward it to the high-level software.
  • the interface module copies the control data from the two HDLC layer software modules (the control data has the HDLC address assigned by the REC) and sends one out of each of the two ports.
  • the RE receives the control data
  • the RE receives control data from the first port and the second port, and queues the received control data, according to the HDLC address in the control data in the queue
  • two of the RE The HDLC software module will obtain its own control data from the queue and forward it to the high-level software module according to the respective HDLC addresses.
  • the FPGA When the RE sends the control data, the FPGA combines the control data from the two HDLC layer software modules (the uplink control data that needs to be sent to the first REC and the uplink control data that needs to be sent to the second REC), and copies and obtains Two combined control data, from the first port and the first Each of the two ports sends a copy, wherein the uplink control data that needs to be sent to the first REC carries the HDLC address allocated by the first REC; and the uplink control data that needs to be sent to the second REC carries the HDLC allocated by the second REC. address.
  • the HDLC software module in the REC obtains the control data of its own wireless system from the received wireless system according to the HDLC address in the control data and forwards it to the upper layer software.
  • the interface module distinguishes the control data from the first HDLC software module and the control data of the second HDLC software module, and the control data corresponding to the first REC (ie, the control from the first HDLC software module) Data) is sent directly from the first port; control data corresponding to the second REC (ie, control data from the second HDLC software module) is sent directly from the second port.
  • CPRI ports in the REC in the above-mentioned FIG. 11, 12, 13, and 14 are not limited to one, and may have two or more, which does not affect the implementation of the embodiment of the present invention.
  • the bidirectional link mode and the dual star chain mode provided by the embodiment of the present invention are used for the case where both ends have REC, but if the CPRI port of a RE side on the CPRI link is disconnected, if the normal port is received
  • the link mode is a dual-star chain mode, and the RE communicates with the corresponding REC through the normal port. If the normal port receives the link mode in the bidirectional link mode, the two-way link mode is disconnected.
  • the RE of the CPRI port on the side actually becomes the last node of the chain, terminating the CPRI data transmitted and received on the disconnected port, and transmitting and receiving data in the two-way link mode on the other normal CPRI port.
  • control words such as the Port ID and the Slot ID received by the RE from the normal port are not forwarded.
  • the interface module in the RE for example, the FPGA obtains its own information from the downlink service data received by the normal port.
  • the service data is transmitted to the high-level software, and the downlink service data is not forwarded.
  • the uplink service data is sent, the HOP number is initially set to 1, and the uplink service data to be sent is sent on the normal port.
  • the second port of the second RE is disconnected.
  • the first REC sends downlink service data on the CPRI link
  • the first port of the first RE receives the downlink service data.
  • the uplink service data of the REC is sent out from the second port after being combined with the downlink service data, and the second
  • the first port of the RE receives the data, and obtains the downlink service data that it needs to transmit to the upper layer software module. Since the second port is disconnected, the second RE does not continue to forward the data from the second port. In another direction, the second RE sends the uplink service data that needs to be sent to the first REC from the first port, and after the second port of the first RE receives the data sent by the first port of the second RE, it needs to The uplink service data sent to the first REC is combined with the received data and sent from the first port of the first RE.
  • the CP's CPRI link processing mode is switched to the unidirectional link mode.
  • the prior art is the same and will not be described here.
  • Another embodiment of the present invention provides a base station device, where the base station device is applicable to a bidirectional link mode, and the base station device supports multiple wireless systems, where the base station device includes: a RE, and a first REC supporting the first group of wireless standards. And a second REC supporting the second set of wireless standards, wherein
  • the first REC is configured to send downlink data of the first group of wireless systems to the RE;
  • the RE is configured to receive downlink data of the first group of wireless systems from the first REC from the first port, obtain data belonging to itself from the downlink data of the first group of wireless systems, and use the second group of wireless standards
  • the uplink data is combined with the downlink data of the first group of wireless systems and sent out through the second port;
  • the second REC is configured to receive data sent by the RE through the second port, and obtain uplink data of the second group of wireless systems from the received data.
  • the first REC is further configured to determine, according to the Slot ID received from the link, that the second REC supports a different group of wireless systems, according to And determining, by the Hop number, the link mode is a bidirectional link mode, and sending layer 1 information to the RE, where the layer 1 information includes the bidirectional link mode indication information; or
  • An REC is further configured to determine, according to the standard information received from the link, that the second REC supports a different group of wireless systems, and determines that the link mode is a bidirectional link according to the Hop number received from the link. a mode, sending layer 1 information to the RE, where the layer 1 information carries a bidirectional chain Ring mode indication information.
  • the first REC is further configured to report an alarm indicating that the link mode is abnormal when the determined link mode is different from the pre-configured link mode.
  • the first REC is further configured to send the layer 1 information of the 810 [10] including the first REC, and broadcast the HDLC link setup message, where the HDLC link setup message includes: a Slot ID of the REC and a first set of radio system indication information; the second REC is further configured to send layer 1 information including a Slot ID of the second REC, and broadcast an HDLC link setup message, where the HDLC link setup message includes The Slot ID of the second REC and the second set of radio system indication information; the RE is further configured to receive the layer 1 information sent by the first REC, and receive the HDLC link setup message of the first REC broadcast, according to the Determining a slot ID of the first REC, determining that the first port that receives the layer 1 information sent by the first REC belongs to the first group of wireless systems; receiving layer 1 information sent by the second REC, and receiving the HDLC of the second REC broadcast
  • the link setup message determines, according to the Slot ID of the second REC, that
  • the first REC is further configured to send layer 1 information, where the layer 1 information includes: a slot ID of the first REC and the first group of wireless system information;
  • the second REC is further configured to send the layer 1 information, where the layer 1 information includes: a slot ID of the second REC and the second group of wireless system information; and the RE is used to receive the first REC Layer 1 information, determining that the first port that receives the layer 1 information sent by the first REC belongs to the first group of wireless systems; receiving the layer 1 information sent by the second REC, determining to receive the layer 1 information sent by the second REC The second port belongs to the second group of wireless systems.
  • the data transmission process in one direction, that is, the first REC to the second REC direction; in the other direction, the second REC to the first REC direction, the data transmission process can be as follows:
  • the second REC is configured to send downlink data of the second group of wireless systems to the RE;
  • the RE is configured to receive downlink data of the second group of wireless systems from the second REC from the second port, obtain data belonging to itself from the downlink data of the second group of wireless systems, and set the first group of wireless standards
  • the uplink data is combined with the downlink data of the second group of wireless systems, and then sent out through the first port;
  • the first REC configured to receive data sent by the RE through the first port, from the received The uplink data of the first group of wireless systems is obtained in the data.
  • the CPRI link of the base station provided by the foregoing embodiment of the present invention is a two-way link mode, and the RE determines a wireless system to which the two ports belong respectively, and uses the two ports to transmit data corresponding to the wireless system, such as service data or control data. To ensure that the RE can transmit service data or control data normally when the base station supports multiple wireless standards.
  • a base station device which is applicable to a dual star chain mode, and includes: a RE, a first REC supporting a first group of wireless systems, and a second REC supporting a second group of wireless systems, where ,
  • the first REC is configured to send downlink data of the first group of wireless systems to the RE, and receive uplink data of the first group of wireless systems sent by the RE;
  • the second REC is configured to send downlink data of the second group of wireless systems to the RE, and receive uplink data of the second group of wireless systems sent by the RE.
  • the first REC is further configured to determine, according to the Slot ID received from the link, that the second REC supports a different group of wireless systems, according to And determining, by the Hop number, the link mode is a bidirectional link mode, and sending layer 1 information to the RE, where the layer 1 information includes the bidirectional link mode indication information; or
  • An REC is further configured to determine, according to the standard information received from the link, that the second REC supports a different group of wireless systems, and determines that the link mode is a bidirectional link according to the Hop number received from the link.
  • the mode is: sending layer 1 information to the RE, where the layer 1 information includes bidirectional link mode indication information.
  • the first REC is further configured to report an alarm indicating that the link mode is abnormal when the determined link mode is different from the pre-configured link mode.
  • the first REC is further configured to send the layer 1 information of the 810 [10] including the first REC, and broadcast the HDLC link setup message, where the HDLC link setup message includes: a Slot ID of the first REC and a first group of radio system indication information; the second REC is further configured to send layer 1 information including a slot ID of the second REC, broadcast an HDLC link setup message, and the HDLC link is established.
  • the message includes: a slot ID of the second REC and a second group of radio system indication information; the RE is further configured to receive layer 1 information sent by the first REC, and receive an HDLC link setup message of the first REC broadcast.
  • the first port of the sent layer 1 information belongs to the first group of wireless systems; receives the layer 1 information sent by the second REC, and receives the HDLC link setup message of the second REC broadcast, according to the slot ID of the second REC, Determining that the second port receiving the layer 1 information sent by the second REC belongs to the second group of wireless systems.
  • the first REC is further configured to send layer 1 information, where the layer 1 information includes: a slot ID of the first REC and the first group of wireless system information;
  • the second REC is further configured to send layer 1 information, where the layer 1 information includes: a slot ID of the second REC and the second group of wireless system information; and the RE is used to receive the first REC transmission.
  • Layer 1 information determining that the first port that receives the layer 1 information sent by the first REC belongs to the first group of wireless systems; receiving layer 1 information sent by the second REC, determining to receive the layer sent by the second REC
  • the second port of the information belongs to the second group of wireless systems.
  • the CPRI link of the base station provided by the foregoing embodiment of the present invention is a dual star chain mode, and the RE determines the wireless system to which the two ports belong respectively, and uses the two ports to transmit data corresponding to the wireless system, such as service data or control data. To ensure that the RE can transmit service data or control data normally when the base station supports multiple wireless standards.
  • an embodiment of the present invention provides a wireless device RE, including: an interface module 1501, a signal processing module 1502, and a software module 1503.
  • the software module 1503 includes: an underlying software module 15031, a first HDLC software module 150321, and a first Two HDLC software modules 150322 and a high-level software module 15033, the wireless device is used in a two-way link mode,
  • the interface module 1501 is configured to obtain service data of the RE from the downlink service data of the first group of radio systems sent by the first REC that is received by the first port, and send the second REC that is received by the second port. Obtaining the service data of the RE in the downlink service data of the second group of wireless systems;
  • the signal processing module 1502 is configured to receive downlink service data of the first group of wireless systems from the interface module 1501, and transmit uplink service data of the second group of wireless systems of the second REC to the interface module 1501; Receiving downlink service data of the second group of wireless systems from the interface module 1501, and transmitting uplink service data of the first group of wireless systems of the first REC to the interface module 1501;
  • the interface module 1501 combines the uplink service data of the second group of wireless systems from the signal processing module 1502 with the downlink service data of the first group of wireless systems, and then sends the data from the second port to the second REC.
  • the first set of wireless systems from the signal processing module 1502 Transmitting data from the first port to the first after combining the downlink service data of the second group of wireless systems
  • the interface module 1501 is further configured to receive the layer 1 information and the HDLC link setup message from the first port; the layer 1 information received from the first port includes the first REC. Slot ID, the HDLC link setup message received from the first port includes the Slot ID of the first REC and the first set of wireless system indication information; receiving layer 1 information from the second port and an HDLC link setup message, The layer 1 information received from the second port includes a slot ID of the second REC, and the HDLC link setup message received from the second port includes a slot ID of the second REC and a second group of wireless system indication information; The module 15033 is configured to read the Slot ID and the first port indication information of the first REC by using the underlying software module 15031, and read the HDLC link setup message received by the first port by using the first HDLC software module 150321.
  • the layer software module 15031 reads the slot ID and the second port indication information of the second REC (where the second port indication information may be a port number of the second port, used to identify the second port), by using the second HDLC
  • the software module 150322 reads the Slot ID of the second REC and the second set of wireless system indication information in the HDLC link setup message received from the second port, and determines the second port according to the Slot ID of the second REC. Belongs to the second group of wireless standards.
  • the interface module 1501 is further configured to receive the layer 1 information from the first port, where the layer 1 information received from the first port includes the first group of wireless system indication information.
  • the high layer software module 15033 is configured to read the first group by using the bottom layer software module 15031 Determining, by the bottom layer software module 15031, the second group of wireless system indication information and the second port indication information, determining, by the bottom layer software module 15031, the wireless system indication information and the first port indication information, determining that the first port belongs to the first group of wireless systems;
  • the second port belongs to the second group of wireless systems.
  • the interface module 1501 is further configured to receive control data from the first port and the second port, and output the received control data into a queue; and the first group of wireless systems from the first HDLC software module 150321
  • the uplink control data is combined with the uplink control data of the second group of wireless systems from the second HDLC software module 150322 for copying, copying one copy from the first
  • the control data combined by the port is sent from the second port; the other is combined with the control data received from the second port from the first port;
  • the first HDLC software module 150321 is also used Obtaining downlink control data of the first group of wireless systems from the queue according to the HDLC address of the control data in the queue and the HDLC address allocated by the saved first REC to the RE;
  • the module 150322 is further configured to obtain downlink control data of the second group of wireless systems from the queue according to the HDLC address in the control data in the queue and the HDLC address allocated to the RE by the saved second REC.
  • the first HDLC software module 150321 is configured to receive an HDLC link setup message of the first REC broadcast, where the HDLC link setup message is included, in order to obtain and save the HDLC address of the corresponding wireless system, that is, the HDLC address assigned to the RE by the different RECs.
  • the first REC is allocated to the HDLC address of the RE and is saved
  • the second HDLC software module 150322 is configured to receive an HDLC link setup message of the second REC broadcast, where the HDLC link setup message includes: a second set of wireless of the RE
  • the Hop number and the second REC of the system are allocated to the HDLC address of the RE; and the second REC is allocated from the HDLC link setup message to the RE according to the Hop number of the second group of wireless systems of the RE.
  • HDLC address and save are configured to receive an HDLC link setup message of the second REC broadcast, where the HDLC link setup message includes: a second set of wireless of the RE
  • the Hop number and the second REC of the system are allocated to the HDLC address of the RE
  • the second REC is allocated from the HDLC link setup
  • the CPRI link provided by the foregoing embodiment of the present invention is a bidirectional link mode, and the RE determines the wireless system to which the two ports belong respectively to ensure that the RE can normally transmit service data when the base station supports multiple wireless standards, and utilizes The two ports transmit control data corresponding to the wireless system.
  • Another embodiment of the present invention provides a wireless device RE, which is applicable to a dual-star link, and includes a module name and a connection between modules.
  • the specific connection relationship between modules is as follows: Receiving downlink service data of the first group of wireless systems sent by the first REC from the first port to the signal processing module; receiving downlink service data of the second group of wireless systems sent by the second REC from the second port to the signal processing module ;
  • the signal processing module is configured to receive downlink service data of the first group of wireless systems from the interface module, and transmit uplink service data of the first group of wireless systems of the first REC to the interface module;
  • the downlink service data of the second group of wireless systems of the interface module, and the uplink service data of the second group of wireless systems is transmitted to the interface module;
  • the interface module transmits uplink service data of the first group of wireless systems from the first REC of the signal processing module from the first port to the first REC, and second to the second REC from the signal processing module.
  • the uplink service data of the group wireless system is sent from the second port to the second REC.
  • the interface module is further configured to receive the layer 1 information and the HDLC link setup message from the first port, where the layer 1 information received from the first port includes the first REC.
  • Slot ID the HDLC link setup message received from the first port includes a slot ID of the first REC and a first group of wireless system indication information; receiving layer 1 information from the second port and an HDLC link setup message, the slave
  • the layer 1 information received by the second port includes a slot ID of the second REC
  • the HDLC link setup message received from the second port includes a slot ID of the second REC and a second group of wireless system indication information;
  • Reading, by the bottom layer software module, the Slot ID and the first port indication information of the first REC and reading, by using the first HDLC software module, the first REC in the HDLC link setup message received from the first port Slot ID and the first set of wireless system indication information, ⁇ the Slot ID of the first REC, determining that the first port belongs to the first group of wireless systems; reading the
  • the interface module is further configured to receive layer 1 information from the first port, where the layer 1 information received from the first port includes a first group of wireless system indication information;
  • the port receives the layer 1 information, the layer 1 information received from the second port includes a second group of wireless system indication information, and the high layer software module is configured to read the first group of wireless standard indication information by using an underlying software module and Determining, by the first port, information that the first port belongs to the first group of wireless systems; reading, by the underlying software module, the second group of wireless system indication information and second port indication information, determining that the second port belongs to The second set of wireless systems.
  • the interface module is further configured to receive control data from the first port and the second port, and output the received control data into a queue; and uplink control of the first group of wireless systems from the first HDLC software module
  • the data is combined with the uplink control data of the second group of wireless systems from the second HDLC software module, and is respectively transmitted from the first port and the second port after being copied;
  • the first The HDLC software module is further configured to obtain downlink control data of the first group of wireless systems from the queue according to the HDLC address in the control data in the queue and the HDLC address allocated to the RE by the saved first REC;
  • the second HDLC software module is further configured to obtain, according to the HDLC address in the control data in the queue and the HDLC address allocated to the RE by the saved second REC, obtain the second group of wireless systems from the queue.
  • Downstream control data is further configured to receive control data from the first port and the second port, and output the received control data into a queue; and uplink control of the first group of wireless systems from the first HDLC software module The
  • the first HDLC software module is further configured to receive the first REC, the broadcasted HDLC link setup message, where the HDLC link setup message includes: a Hop number of the first group of wireless systems of the RE and corresponding The HDLC address of the first REC is allocated; the HDLC address corresponding to the Hop number of the first group of wireless systems of the RE is obtained from the HDLC link setup message and saved; the second HDLC software module is further configured to receive the second The HDLC link setup message of the REC broadcast, the HDLC link setup message includes: a Hop number of the second set of wireless systems of the RE and a corresponding HDLC address allocated by the second REC; and obtaining the HDLC link setup message The HDLC address corresponding to the Hop number of the second set of wireless systems of the RE is saved.
  • the CPRI link provided by the foregoing embodiment of the present invention is a dual-star chain mode, and the RE determines the wireless system to which the two ports belong respectively, and uses the two ports to transmit service data corresponding to the wireless standard to ensure that the base station supports multiple In the wireless system, the RE can normally transmit the service data; in addition, the embodiment can also ensure that the RE can normally transmit the control data when the base station supports multiple wireless standards.
  • the embodiment of the present invention provides a wireless device controller REC.
  • the structure of the REC is shown in FIG. 16.
  • the interface module 1601 includes a signal processing module 1602 and a software module 1603.
  • the software module 1603 includes: an underlying software module 16031, HDLC software module 16032 and high-level software module 16033, wherein
  • the interface module 1601 is configured to receive the service data of the RE that is sent by the peer REC, and obtain, from the received service data, uplink service data related to the wireless standard supported by the REC, where the service data is in the process of being transmitted. That is, when the RE is added, the uplink service data related to the wireless system supported by the REC sent by the RE to the REC is added;
  • the signal processing module 1602 is configured to receive, from the interface module 1601, the uplink service data related to the wireless system supported by the REC.
  • the interface module 1601 is further configured to receive control data, in order to transmit control data;
  • the software module 16032 is configured to obtain, from the control data received by the interface module 1601, control data related to the wireless system supported by the REC.
  • the interface module 1601 is further configured to receive the layer 1 information from the first port, where the layer 1 information includes: a slot ID and a Hop number of the peer REC; the upper layer software module 16033 is configured to: The Slot ID and the Hop number of the peer REC are read by the underlying software module 16031. According to the Slot ID of the peer REC, it is determined that the peer REC supports a different group of wireless systems; according to the Hop number, The link mode is determined to be a bidirectional link mode or a dual star mode.
  • the interface module 1601 is configured to send layer 1 information by using the bottom layer software module 16031.
  • the layer 1 information includes: the indication information of the determined link mode.
  • the interface module 1601 is further configured to receive the layer 1 information from the first port, where the layer 1 information includes: indication information of the wireless system supported by the peer REC, and a Hop number;
  • the module 16033 is configured to: read, by the underlying software module 16031, the indication information and the Hop number of the wireless system supported by the peer REC; and determine, according to the indication information of the wireless system supported by the peer REC, the peer REC and the user Supporting different groups of wireless systems; determining, according to the Hop number, that the link mode is a bidirectional link mode or a dual star mode, and the interface module 1601 controls the interface module 1601 to send layer 1 information by using the bottom layer software module 16031, where the layer 1 information
  • the method includes: indication information of the determined link mode.
  • the high-level software module 16033 is further configured to report an alarm indicating that the link mode is abnormal when the determined link mode is different from the configured link mode.
  • the REC can obtain the uplink service data related to the wireless system supported by the REC from the received service data, and discard the service data that is not the REC to ensure that the base station can support multiple groups of wireless systems.

Landscapes

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

Abstract

本发明提供一种数据的传送方法及相关设备,其中,数据的传送方法包括:当基站支持多种无线制式时,基站中的无线设备 RE确定所述 RE的两个端口分别所属的无线制式;利用所述两个端口分别传送对应无线制式的数据。使用本发明实施例提供的技术方案,使基站能够支持多种无线制式,能够正常传送多种制式的业务数据和控制数据。

Description

数据的传送方法及相关设备 本申请要求于 2009 年 3 月 20 日提交中国专利局、 申请号为 200910129507.6、 发明名称为 "数据的传送方法及相关设备" 的中国专利申 请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 特别涉及一种数据的传送方法及相关设备。 背景技术
CPRI ( Common Public Radio Interface, 公共通用无线接口)规范是无线 基站内部 REC ( Radio Equipment Control, 无线设备控制器)及 RE ( Radio Equipment, 无线设备)之间的接口规范。 CPRI包括三个平面: 用户数据面、 管理控制面和同步控制面。 CPRI按照协议分为三层: 物理层(Layer 1, L1 )、 链路层 ( Layer 2, L2 )和应用层( Layer 3, L3 )。 为了让 REC能够获知 CPRI 链路的拓朴信息情况(包括 CPRI链路的头尾信息、 RE位置信息等), REC 通过 CPRI 链路传送业务数据 (如: IQ 数据) 和控制数据 (如: HDLC ( High-level Data Link Control, 高级数据链^ ί空制)数据), 并进行 TOP扫 描 ( Topology Scan, 拓朴扫描 )。
现有技术中出现了能同时支持多种无线制式的基站, 称为多模基站, 但 是, 现有的多模基站中 REC和 RE之间的 CPRI链路只能支持单一制式。 发明内容
一方面, 本发明实施例提供一种数据的传送方法, 包括:
当基站支持多种无线制式时, 基站中的无线设备 RE确定所述 RE的两个端 口分别所属的无线制式;
利用所述两个端口分别传送对应无线制式的数据。
另一方面, 本发明实施例提供一种数据的传送方法, 包括:
当基站支持多种无线制式时, 基站中的无线设备 RE通过第一端口接收第 一 REC发送的第一组无线制式的下行数据, 从所述第一组无线制式的下行数 据中获取属于自己的下行数据;
所述 RE将对应第二 REC的第二组无线制式的上行数据和所述第一组无线 制式的下行数据合路后通过第二端口向所述第二 REC发送。
另一方面, 本发明实施例提供一种数据的传送方法, 包括:
当基站支持多种无线制式时, 基站中的无线设备 RE通过第一端口接收第 一 REC发送的第一组无线制式的下行数据, 将第一组无线制式的上行数据通 过所述第一端口发送给所述第一 REC;
所述 RE通过第二端口接收第二 REC发送的第二组无线制式的下行数据; 将第二组无线制式的上行数据通过所述第二端口发送给第二 REC。
另一方面, 本发明实施例提供一种数据的传送方法, 包括:
当基站支持多种无线制式时,基站中的第二 REC接收第一 REC发送的经过 RE的数据, 所述数据在传输过程中加入了 RE发送给第二 REC的数据;
第二 REC从所接收的数据中获取与所述第二 REC所支持的无线制式相关 的数据。
另一方面, 本发明实施例提供一种数据的传送方法, 包括:
当基站支持多种无线制式时, 基站中的第一 REC接收 RE通过第一端口发 送的第一组无线制式的上行数据, 并向所述 RE发送所述第一组无线制式的下 行数据;
基站中的第二 REC接收所述 RE通过第二端口发送的第二组无线制式的上 行数据, 并向所述 RE发送第二组无线制式的下行数据。
又一方面, 本发明实施例提供一种基站设备, 所述基站设备支持多种无 线制式, 包括: RE、 支持第一组无线制式的第一 REC和支持第二组无线制式 的第二 REC, 其中,
所述第一 REC, 用于向 RE发送第一组无线制式的下行数据;
所述 RE, 用于从第一端口接收来自第一 REC的第一组无线制式的下行数 据, 从所述第一组无线制式的下行数据中获取属于自己的数据, 并将第二组 无线制式的上行数据与所述第一组无线制式的下行数据合路后通过第二端口 发送出去; 所述第二 REC, 用于接收所述 RE通过第二端口发送的数据, 从所接收的 数据中获取第二组无线制式的上行数据。
又一方面, 本发明实施例提供一种基站设备, 所述基站设备支持多种无 线制式, 包括: RE、 支持第一组无线制式的第一 REC和支持第二组无线制式 的第二 REC, 其中,
所述第一 REC, 用于向 RE发送第一组无线制式的下行数据, 接收所述 RE 发送的第一组无线制式的上行数据;
所述第二 REC, 用于向 RE发送第二组无线制式的下行数据, 接收所述 RE 发送的第二组无线制式的上行数据。
再一方面, 本发明实施例提供一种无线设备 RE, 包括: 接口模块和信号 处理模块, 其中,
所述接口模块, 用于从第一端口接收到的第一 REC发送的第一组无线制 式的下行业务数据中获取所述 RE的业务数据;
所述信号处理模块, 用于接收来自所述接口模块的第一组无线制式的下 行业务数据, 以及将第二 REC的第二组无线制式的上行业务数据传给所述接 口模块;
其中, 所述接口模块将来自所述信号处理模块的第二组无线制式的上行 业务数据与所述第一组无线制式的下行业务数据合路后从第二端口向第二
REC发送。
再一方面, 本发明实施例提供一种无线设备 RE, 其特征在于, 包括: 接 口模块、 信号处理模块, 其中,
所述接口模块, 用于从第一端口接收第一 REC发送的第一组无线制式的 下行业务数据传给信号处理模块; 从第二端口接收第二 REC发送的第二组无 线制式的下行业务数据传给信号处理模块;
所述信号处理模块, 用于接收来自所述接口模块的第一组无线制式的下 行业务数据, 将第一 REC的第一组无线制式的上行业务数据传给所述接口模 块; 接收来自所述接口模块的第二组无线制式的下行业务数据, 将所述第二 组无线制式的上行业务数据传给所述接口模块;
其中接口模块将来自所述信号处理模块的第一 REC的第一组无线制式的 上行业务数据从所述第一端口向第一 REC发送, 将来自所述信号处理模块的 第二 REC的第二组无线制式的上行业务数据从所述第二端口向所述第二 REC 发出。
还一方面, 本发明实施例提供一种无线设备控制器 REC, 包括: 接口模 块和信号处理模块, 其中,
所述接口模块, 用于接收对端 REC发送的经过 RE的业务数据, 以及从所 接收的业务数据中获取与所述 REC所支持的无线制式相关的上行业务数据; 其中所述业务数据在传输过程中加入了所述 RE发送给所述 REC的与所述 REC 所支持的无线制式相关的上行业务数据,
所述信号处理模块, 用于接收所述与 REC所支持的无线制式相关的上行 业务数据。
本发明实施例当基站支持多种无线制式时, RE确定自身的两个端口分别 所属的无线制式, 利用所述两个端口传送对应无线制式的数据, 以保证在基 站支持多种无线制式时, RE能够正常传送业务数据。 附图说明
图 1是本发明实施例提供的分布式基站中 CPRI链路连接示意图; 图 2是本发明实施例提供的宏基站中 CPRI链路连接示意图;
图 3是本发明实施例提供的双向链环模式下基站连接示意图;
图 4是本发明实施例提供的双星形链模式下基站连接示意图;
图 5是本发明实施例提供的一种 RE确认端口所属无线制式的方法流程图; 图 6是本发明实施例提供的另一种 RE确认端口所属无线制式的方法流程 图;
图 7是本发明实施例提供的另一种 RE确认端口所属无线制式的方法流程 图;
图 8是本发明实施例提供的另一种 RE确认端口所属无线制式的方法流程 图;
图 9是本发明实施例提供的一种 REC判断 CPRI链路模式方法流程图; 图 10是本发明实施例提供的另一种 REC判断 CPRI链路模式方法流程图; 图 11是本发明实施例提供的双向链环模式下业务数据传送示意图; 图 12是本发明实施例提供的双星形链模式下业务数据传送示意图; 图 13是本发明实施例提供的双向链环模式下控制数据传送示意图; 图 14是本发明实施例提供的双星形链模式下控制数据传送示意图; 图 15是本发明实施例提供的 RE结构示意图;
图 16是本发明实施例提供的 REC结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例可以适用于不同无线制式的多模基站, 例如适用于 GSM ( Global System for Mobile Communications, 全球移动通信系统)、 UMTS ( Universal Mobile Telecommunications System, 通用移动通信系统 )、 CDMA ( Code Division Multiple Access , 码分多址接入)、 WIMAX ( Worldwide Interoperability for Microwave Access, 微波存取全球互通技术 )、 LTE ( Long Term Evolution, 长期演进)等各种无线制式的组合形成的多模基站, 比如 GSM与 UMTS两种无线制式组成的多模基站, UMTS与 CDMA无线制式组 成的多模基站, UMTS与 LTE两种无线制式组成的多模基站等等。 本发明实 施例可以适用于多种无线制式(大于或等于两种无线制式) 的基站, 基站中 的每个 REC可以支持一组无线制式,每组无线制式可以包括一种或多种无线 制式。
为表达方便, 本发明后续实施例采用 GSM与 UMTS两种无线制式组成 的多模基站为例进行说明,其中一组无线制式只包括一个无线制式( GSM或 者 UMTS )。 但需要指出的是, 本发明实施例不限于一组无线制式只包括一 个无线制式的场景。 其中, 本发明实施例提供的技术方案可适用于 CPRI链 路, 也可以适用于 OBSAI ( Open Base Station Architecture Initiative, 开放基 地台架构创始联盟)链路或者分布式基站的 Ir接口技术要求, 如下以 CPRI 链路为例描述本发明实施例的技术方案。
基站( Base Station )可以分为 BBU ( Base Band Unit,基带模块 )和射频 模块两大组成部分, BBU中包括 REC,射频模块中包括 RE。 需要说明的是: 本发明实施例所提供的技术方案不仅适用于分布式基站(如图 1所示),也适 用于宏基站,其整机结构可以如图 2所示,但是不限于图 2所示的整机结构, 也可以采用其他形式的整机结构, 不影响本发明的实现, 只要是基带模块与 射频模块采用 CPRI链路连接的基站都可以参考本发明实施例所提供的技术 方案。另夕卜,本发明实施例 BBU的硬件结构方式可以有多种,并不限于 BBU 内有多个单板插槽的方式, 也可以采用其他的方式, 比如 BBU 内只有一块 单板的方式, 这种情况下, 可以由多个 BBU采用模块式堆叠的方式实现多 模基站。
为了支持 RE能够与两个不同无线制式的 REC相连,本发明实施例提供 两种链路模式: 双向链环模式和双星形链模式。其中, 双向链环模式支持 RE 串行连接, 一个 CPRI链路上有一个或多个 RE, 其连接方式如图 3所示, 双 星形链模式下, 一个 CPRI链路上只有一个 RE, RE直接和两个不同无线制 式的 REC相连, 其连接方式如图 4所示。
由于 RE具有两个端口, 因此本实施例中 RE需要确定这两个端口分别 所属的无线制式, 图 5示出了 RE确定端口所属的无线制式的方法, 以 CPRI 链路为例, 该方法包括:
步骤 501、 RE接收 REC发送的层 1信息, 层 1信息中包括所述 REC的 Slot ID。
步骤 502、 RE接收 REC发送的 HDLC链路建立消息, 所述 HDLC链路 建立消息中携带所述 REC的 Slot ID和该 REC支持的无线制式的指示信息。
步骤 503、 依据层 1信息中的 REC的 Slot ID与 HDLC链路建立消息中 的 REC的 Slot ID相同,确定接收到所述层 1信息的端口属于所述 REC支持 的无线制式。
步骤 504、 RE利用所述端口收发对应无线制式的业务数据。
参阅图 6, 如下详细描述一种确定两个端口所分别归属的无线制式的方 法, 其具体包括:
601、 第二 REC通过 CPRI链路向第一 REC ( REC1 )发送层 1信息, 即 L1信息, 第一 REC接收该 L1信息, 该 L1信息包括: 第二 REC的槽位号 Slot ID和拓朴扫描号 Hop number, 其中该 L1信息还可以包括: 端口号 Port ID。 具体地,第一 REC和第二 REC可以周期性的在 CPRI链路传送 L1信息, 假定第一 REC支持 GSM制式, 第二 REC支持 UMTS制式。 本实施例中 L1 消息包括 Slot ID, Hop number以及 Port ID,对于双向链环模式,如图 3所示, 第一 REC通过 CPRI链路将自己的 Slot ID=6, Port ID = m和 Hop number=0 发送出去, CPRI链路上的每个 RE将 Hop number加 1后发出, 假定 CPRI 链路上有 3个 RE, 则第二 REC接收到的 Hop number = 3, 则可获知该 CPRI 链路上有 3个 RE; 同理, 第二 REC通过 CPRI链路将自己的 Slot ID=3, Port ID = n和 Hop number=0发送出去, CPRI链路上的每个 RE将 Hop number加 1后发出, 则第一 REC接收到的 Hop number = 3, 则可获知该 CPRI链路上 有 3个 RE。 对于 RE, 其会记录 GSM制式和 UMTS制式的 Hop number, 如 第一 RE记录的 GSM制式的 Hop number为 0, UMTS制式的 Hop number为 2。
而对于双星形链模式, 如图 4所示, 第一 REC通过一个 CPRI链路将自 己的 Slot ID=6, Port ID = m和 Hop number=0发送出去, 该 CPRI链路上只 有一个 RE, 该 RE将 Hop number加 1后发出, 则第二 REC接收到的 Hop number = 1, 同理, 第一 REC接收到第二 REC的 Port ID、 Slot ID和 Hop number, 其 Hop number = 1。 对于 RE, 其会记录分别 GSM制式和 UMTS制 式的 Hop number,其 GSM制式的 Hop number为 0, UMTS制式的 Hop number 也为 0。
602、 第一 REC判断 CPRI链路模式例如通过的高层软件模块判断 CPRI 链路模式, 如果是单向链路模式, 则可以按照现有方案流程中单向链路模式 处理, 此处不再详述; 如果是双向链环模式或者双星形链模式, 则执行 603。
对一个 REC来说, REC中包括软件模块, 其中软件模块进一步包括底 层软件模块和高层软件模块。
该步骤中第一 REC的高层软件模块判断 CPRI链路模式的具体方式请参 阅图 9及图 9对应的实施例。
603、 第一 REC的接口模块向 RE发送 L1信息, L1信息包括: 链路模 式指示信息、 第一 REC的 Slot ID和 Hop number, 该 L1信息中还可以包括 第一 REC的 Port lDo
本实施例以及后续实施例中的接口模块可以是 FPGA ( Field Programmable Gate Array, 现场可编程门阵列), 但不限于 FPGA, 也可以采 用其他的接口模块, 例如 ASIC ( Application Specific Integrated Circuit, 专用 集成电路)来实现。
该步骤中的 L1 信息中的链路模式指示信息用于指示链路模式是双向链 环模式或者双星形链模式或者单向链环模式。
该步骤中: L1信息可以如下表 1所示:
Figure imgf000010_0001
表 1
其中, 若 BIT3~BIT1 = b'000, 则表示单向链路模式, 对单向链路模式, 由于可以采用与现有技术相同的处理方式, 在此不再赘述, 其中, b'表示二 进制位。
若 BIT3~BIT1 = b'001 , 则表示双向链环模式, 该模式下对任意一个 RE 来说, 该 RE的两个端口属性的配置不影响 RE收发数据的行为, RE两个 端口属性可以都为 Master或都为 Slave, 在进行 HOP扫描时, 从双向链环的 两个 REC开始向对端 REC扫描。
若 BIT3~BIT1 = b'010, 则表示双星形链模式, 该模式下 RE的两个端口 属性的配置不影响 RE收发数据的行为, 其两个端口属性可以都为 Master或 都为 Slave, 在进行 HOP扫描时从双星形链的两个 REC开始向对端 REC扫 描。
在本步骤中, 本领域技术人员应当理解, 上述 BIT3~BIT1具体数值表示 对应的链路模式仅为示例性说明, 本发明并不限于上述数值表示对应的链环 模式。
604、 RE通过第一端口接收该层 1信息, RE根据该层 1信息中的链路 模式指示信息确定链路的模式; 例如该 RE中的接口模块根据链路模式指示 信息, 确定链路模式。
对一个 RE来说, RE中包括接口模块, 在一个端口例如第一端口接收到 层 1信息后, 接口模块可以根据层 1信息中的链路模式指示信息确定链路模 式。 此外, RE还包括软件模块, 软件模块进一步包括底层软件模块和高层 软件模块。
该步骤中接口模块确定链路模式, 以便后续根据不同的链路模式, 在完 成相关配置后采用不同的方式传输业务数据或者控制数据。 例如对双向链环 模式或者双星形链模式来说, 需要配置 RE端口与载波 AxC (即载频 AxC ) 的对应关系, 然后在 RE端口传输业务数据。 如果是单向链路模式, 则可以 按照现有方案流程中单向链路模式处理, 此处不再详述;
605、 RE接收第一 REC发送的 HDLC链路建立消息,例如 RE中软件模 块中的 HDLC模块接收第一 REC发送的 HDLC链路建立消息, 该 HDLC链 路建立消息包括: 第一 REC的 Slot ID、 第一组无线制式指示信息、 RE的第 一组无线制式的 Hop number及第一 REC分配给所述 RE的 HDLC地址, RE 中软件模块中的 HDLC模块根据自己接收的第一组无线制式的 Hop number, 得到第一 REC分配给所述 RE的 HDLC地址并保存。
其中, HDLC链路建立消息还可以包括第一 REC的 Port ID; 第一组无 线制式是第一 REC支持的无线制式。
其中, 第一 REC发送的 HDLC链路建立消息中可以携带该链路上每个 RE的第一组无线制式的 Hop number及每个 RE对应的 HDLC地址, 或者, 第一 REC发送多个 HDLC链路建立消息, 每个 HDLC链路建立消息包括: 第一 REC的 Slot ID、第一组无线制式指示信息、一个 RE的第一组无线制式 的 Hop number及所述 RE的 HDLC地址。
具体的, HDLC链路建立消息是一个 HDLC帧, 具体内容可以如表 2所 字段 内容 描述
HDLC地址 OxFF 接收此 HDLC帧的地址, 此处为广播地址
控制类型 XID XID控制帧类型
REC槽位标识 整数类型 REC的槽位标识
REC端口标识 整数类型 REC的 CPRI端口标识
RE HOP号 整数类型 RE HOP号
RE HLDC地址 整数类型 REC给上述 RE分配的 HDLC地址
REC的无线制式 位图类型 REC支持的无线制式指示信息,某一位置若为 1表示支 持对应的无线制式, 若为 0则表示不支持对应的无线制 式:
B7: WCDMA
B6: GSM
B5: CDMA
B4: WIMAX
B3: LTE
B2: UMB
B1-B0: Reserved
如果 REC支持多种无线制式, 则将对应的几位都置 1 表 2
606、 RE在完成 HDLC建链后, RE的高层软件模块通过底层软件模块 从所述接口模块读取 L1信息中的链路模式指示信息和第一 REC的 Slot ID, 及用于接收该 L1信息的第一端口的指示信息, 本发明实施例及后续实施例 中第一端口指示信息可以是第一端口的端口号, 用于标识第一端口。
607、 RE高层软件模块根据链路模式指示信息判断 CPRI链路模式, 如 果是单向链路模式, 则按照现有流程中单向链路模式处理, 如果是双向链环 模式或者双星形链模式, 则执行 608, 该步骤 607中, 判断结果为双向链环 模式或者双星形链模式。
608、 RE高层软件模块通过 HDLC模块从 HDLC链路建立消息中读取第 — REC 的 Slot ID及第一组无线制式指示信息,高层软件模块根据第一 REC 的 Slot ID, 确定 RE接收层 1信息的端口(第一端口)属于第一组无线制式。 参阅表 3, 该步骤中确定 RE接收层 1信息的端口 (第一端口)属于第一组 无线制式具体实现方式是:根据层 1信息中的 REC的 Slot ID与 L2链路建立 消息(这里可以为 HDLC链路建立消息) 中的 Slot ID相同, 确定接收层 1 信息的端口 (第一端口 )属于 HDLC链路建立消息中的第一组无线制式。
Figure imgf000013_0001
表 3
609、 RE中软件模块对接口模块配置 RE的第一端口所属的无线制式。 例如,接口模块可以为 FPGA, 则 RE中软件模块对 FPGA配置 RE的第一端 口所属的无线制式。
610、 第一 REC通过高层消息向 RE发送本组无线制式载波所占用的业 务区域信息或者本无线制式载波的 AxC ( antenna-carrier )信息。
其中, 第一 REC可以划分业务区域传送本无线制式的数据, 或者, 第一 REC在业务区域中采用 AxC方式承载本无线制式的数据。
611、 RE中软件模块对接口模块例如 FPGA配置业务区域信息或者 AxC 信息与 RE的第一端口的端口号的对应关系, 即指定在该 RE的第一端口收 发第一 REC支持的无线制式的业务数据。
612、 在 RE的第一端口收发第一 REC支持的无线制式的业务数据。 按照上述实施例提供方法, 还可以进一步确定 RE的第二端口收发第二
REC支持的第二组无线制式的业务数据。
可选的, 本发明实施例提供另一种确定两个端口分别所属无线制式的方 法, 该方法与上述方法区别之处在于: RE ^ L1信息就可以确定端口所属 的制式, 该方法包括:
步骤 701、 RE接收 REC发送的层 1信息, 层 1信息中包括所述 REC的 Slot ID和该 REC支持的无线制式的指示信息。
步骤 702、确定接收所述层 1信息的端口属于所述 REC支持的无线制式。 步骤 703、 RE利用所述端口收发对应无线制式的业务数据。
参阅图 8, 如下详细描述另一种确定两个端口所分别归属的无线制式的 方法, 其具体包括:
801、 第二 REC通过 CPRI链路向第一 REC发送层 1信息, 即 L1信息, 第一 REC接收该 L1信息, 该 L1信息包括: 第二 REC的槽位号 Slot ID和 拓朴扫描号 Hop number, 其中该 L1信息还可以包括: 端口号 Port ID。
802、 第一 REC的高层软件模块判断 CPRI链路模式, 如果是单向链路 模式, 则按照现有流程中单向链路模式处理; 如果是双向链环模式或者双星 形链模式, 则执行 803。
对一个 REC来说, REC中包括软件模块, 其中软件模块进一步包括底 层软件模块和高层软件模块。
该步骤中第一 REC的高层软件模块判断 CPRI链路模式的具体方式请参 阅图 9和图 10。
803、 第一 REC的接口模块向 RE发送 L1信息, L1信息包括: 链路模 式指示信息、第一 REC的 Slot ID、 Hop number和第一组无线制式指示信息, 该 L1信息还可以包括所述第一 REC的 Port ID。 L1信息内容具体可以如表 4 所示:
Figure imgf000014_0001
表 4
步骤 804 -步骤 805与步骤 604 -步骤 605基本相同。
806、 RE在完成 HDLC建链后, RE的高层软件模块通过底层软件模块 从所述接口模块读取 LI信息中的链路模式指示信息、第一 REC的 Slot ID和 第一组无线制式指示信息, 及用于接收该 L 1信息的第一端口的端口号。
对一个 RE来说, RE中包括接口模块以及软件模块, 软件模块进一步包 括底层软件模块和高层软件模块。
807、 RE中高层软件模块根据链路模式指示信息判断 CPRI链路模式, 如果是单向链路模式, 则按照现有流程中单向链路模式处理, 如果是双向链 环模式或者双星形链模式, 则执行 808, 该步骤 807中, 判断结果为双向链 环模式或者双星形链模式。
808、 RE中高层软件模块确定接收该层 1信息的第一端口属于所述第一 REC支持的第一组无线制式。
步骤 809 -步骤 812与步骤 709 -步骤 712基本相同。
需要说明的是: RE在两个端口互相转发收到的 REC的 Slot ID(或者 Slot ID和 Port ID ),就是说在一个端口收到 REC的 Slot ID(或者 Slot ID和 Port ID ) 后在另一个端口发送, 每级 RE都这样处理。 CPRI环形链路情况下, 环一端 的 REC的 Slot ID (或者 Slot ID和 Port ID )会传到环另一端的 REC, —端 REC收到另一端 REC发出的 Slot ID (或者 Slot ID和 Port ID )。 若该 CPRI 环形链路断开,则链上末级 RE会返回收到的 Slot ID(或者 Slot ID和 Port ID ), 这样 REC就可以收到自己发出的 Slot ID (或者 Slot ID和 Port ID ), 从而得 知环形链路断开。
按照上述实施例提供方法, 还可以进一步确定 RE的第二端口收发第二 REC支持的第二组无线制式的业务数据。
参阅图 9, 如下描述一种 REC的高层软件模块判断 CPRI链路模式的具 体方式:
步骤 901、 REC的高层软件模块获取从 CPRI链路接收的 Slot ID和 Hop number
步骤 902、 根据接收到的 Slot ID判断对端 REC是否和自己支持相同一组的 无线制式, 如果否, 则认为此 CPRI链路的模式为双向链环模式或者双星形链 模式,执行 903, 否则,确定此 CPRI链路的模式为单向链环模式, 结束本流程。
步骤 903、 根据 Hop number判断该 CPRI链路上有几个 RE, 如果该 CPRI链 路上只有一个 RE, 则此 CPRI链路的模式为双星形链模式, 如果该 CPRI链路上 有多个 RE, 此 CPRI链路的模式为双向链环模式。
参阅图 10,如下描述另一种 REC的高层软件模块判断 CPRI链路模式的 具体方式:
步骤 1001、 REC的高层软件模块获取从 CPRI链路接收的无线制式指示信 息和 Hop number。
对于本发明实施例提出的 CPRI链路模式, 本 REC接收的是对端 REC支持 的无线制式的指示信息。
步骤 1002、 判断从 CPRI链路接收的无线制式指示信息所指示的无线制式 是否是本 REC支持的无线制式, 如果否, 则认为此 CPRI链路的模式为双向链 环模式或者双星形链路模式, 执行步骤 1003, 如果是, 此 CPRI链路的模式为 单向链环模式, 结束本流程。
步骤 1003、 根据 Hop number判断该 CPRI链路上有几个 RE, 如果该 CPRI 链路上只有一个 RE, 则此 CPRI链路的模式为双星形链路模式, 如果该 CPRI 链路上有多个 RE, 此 CPRI链路的模式为双向链环模式。
需要说明的是,上述图 9和图 10的双向链环模式也适用于 CPRI链路上只有 一个 RE的情况, 这种情况下, 只要两个 REC预先设定好在只有一个 RE时是采 用双向链环模式还是双星形链模式即可, 在 CPRI链路上只有一个 RE时, 一般 优选采用双星形链模式。
考虑到 CPRI链路可能存在频繁闪断的情况, 要求 REC切换链路模式存 在一定的迟滞时间, 迟滞时间可以定为一预定值, 例如 3分钟, 就是说如果 检测的 CPRI链路模式变为另一种模式, 而且 3分钟的检测结果一直保持在 另一种模式, 则 CPRI链路切换为另一种模式。
或者, 在配置多模基站的时候, 给 CPRI链路配置链路模式(单向链环 模式、 双向链环模式或者双星形链模式)。 REC上的高层软件模块使用如上 描述的方法检测实际的 CPRI链路的链环模式, 并且将检测结果与配置的链 路模式比较, 不一致时上报指示链路模式异常的告警, 以通知当前链路模式 与配置的不一致。
参阅图 11, 如下描述双向链环模式下, 业务数据的传送过程: RE从两个端口接收各组无线制式的业务数据分别送给对应的无线制式 的信号处理模块,本发明实施例中的信号处理模块可以是 DSP( Digital Signal Processing,数字信号处理 )/或者 ASIC( Application Specific Integrated Circuit, 专用集成电路), 也可以采用其他的信号处理器件, 不影响本发明的实现。 高 层软件模块将本 RE上每组无线制式对应的载频占用的 AxC或者业务区域信 息配置给接口模块, 因此接口模块可以区分不同组无线制式的业务数据。
发送业务数据的时候, 接口模块根据需要发送的业务数据属于哪组无线 制式, 将该需要发送的业务数据发往对应无线制式的 RE端口。
本实施中第一 REC (假定支持第一组无线制式, 该第一组无线制式包括 GMS制式) 向 RE发送下行业务数据, CPRI链路上任意一个 RE中的接口 模块根据 AxC或者业务区域信息,从属于该第一组无线制式的端口(第一端 口)所接收的第一 REC的下行业务数据中获取所述 RE的业务数据, 发送给 所述 RE中对应第一组无线制式的信号处理模块; 该接口模块从所述 RE中 对应第二组无线制式的信号处理模块中获取需要发给第二 REC (假定支持第 二组无线制式, 该第二组无线制式包括 UMTS制式)的上行业务数据, 并与 第一 REC的下行业务数据合路(即合在一起), 通过第二端口传送到下一个 RE, 如果该 RE的下一级为第二 REC, 则直接传送给第二 REC。
也就是说,在 CPRI链路的一个方向上,从本端 REC (假定为第一 REC ) 开始, 先承载的是一组无线制式的下行业务数据, 然后该链路上每个 RE获 取自己的下行业务数据并填入另一组无线制式的上行业务数据, 最终 CPRI 链路承载的信息到达另一端 REC时(第二 REC )会包括: 第二 REC所支持 无线制式的上行业务数据和第一 REC所支持的无线制式的下行业务数据,第 二 REC获取自己无线制式的上行业务数据,丢弃对方无线制式的下行业务数 据。
其中, 对应第一组无线制式的信号处理模块和对应第二组无线制式的信 号处理模块可以集成在一个信号处理模块中, 不影响本发明的实现。
其中, REC获取自己无线制式的上行业务数据的方式可以是: REC的接 口模块按照预先配置的 AxC或者业务区域信息获取自己的业务数据。 对本发明实施例提出的双向链环模式下传送业务数据的业务带宽进行分 析, 从以下公式可以看出: 双向链环模式, 在一个方向上, 对应一个 REC的 下行业务数据和对应另一个 REC 的上行业务数据共享 CPRI链路的业务带 宽。
假定,上述第一 REC支持的第一组无线制式只包括 GSM制式、第二 REC 支持的第二组无线制式只包括 UMTS制式, 贝' J :
GSM到 UMTS方向占用的业务带宽 = GSM下行业务数据占用的带宽 + UMTS上行业务数据占用的带宽
UMTS到 GSM方向占用的业务带宽 = UMTS下行业务数据占用的带宽 + GSM上行业务数据占用的带宽。
可以看出, 双向链环模式下, 两个 REC分别支持的两组无线制式使用的 带宽并没有增加, 两组无线制式的业务数据共享 CPRI链路的业务带宽。
参阅图 12, 如下描述双星形链模式下, 业务数据的传送过程:
RE从一个端口接收一组无线制式的业务数据, 送给对应的无线制式的 信号处理模块; 从另一个端口接收另一组无线制式的业务数据, 送给对应的 另一组无线制式的信号处理模块。 高层软件模块将本 RE上每组无线制式对 应的载频占用的 AxC或者业务区域信息配置给了接口模块,因此接口模块可 以区分不同组无线制式的业务数据。 发送业务数据的时候, 接口模块根据需要发送的业务数据属于哪组无线 制式, 就将该需要发送的业务数据发往对应无线制式的 RE端口。
第一 REC (假定支持支持第一组无线制式,该第一组无线制式包括 GMS 制式) 向 RE发送下行业务数据, RE中的接口模块从属于该第一组无线制 式的端口 (假定是第一端口)接收该下行业务数据, 发送给该对应该第一组 无线制式的信号处理模块; RE从对应第一组无线制式的信号处理模块获取 上行业务数据, 通过第一端口发给第一 REC。 同理, 第二 REC (假定支持第 二组无线制式, 该第二组无线制式包括 UMTS制式 ) 向 RE发送下行业务 数据, RE 中的接口模块从属于该第二组无线制式的端口 (第二端口)接收 该下行业务数据, 发送给对应该第二组无线制式的信号处理模块, RE从对 应该第二组无线制式的信号处理模块获取上行业务数据, 通过第二端口发给 该第二 REC。
其中, 对应第一组无线制式的信号处理模块和对应第二组无线制式的信 号处理模块可以集成在一个信号处理模块中, 不影响本发明的实现。
从以上描述可以看出,双星形链方式下不支持 RE级联, REC发送给 RE 的业务数据在 RE处结束, 不需要 RE在另一个端口转发。 RE发送给 REC 的业务数据需要区分端口, 某组无线制式的业务数据只能通过对应无线制式 的端口发出,从图 12中可以看出,这种方式下一组无线制式的业务数据可以 独占一条 CPRI链路的业务带宽。
参阅图 13, 如下描述双向链环模式下, 控制数据的传送过程:
RE接收控制数据时, 由 RE中的接口模块将两个端口收到的控制数据先 进行缓存, 然后将两个端口收到的控制数据进行排队。 由于控制数据带有 HDLC地址, RE中可以设置两个 HDLC软件模块,其中一个对应于第一 REC, 另一个对应第二 REC, 这两个 HDLC软件模块根据各自的 HDLC地址(例 如前述步骤 605中描述的 RE所记录的对应无线制式的 HDLC地址),从队列 中获取出自己的控制数据, 并转发给高层软件模块。
RE发送控制数据时, 接口模块将来自两个 HDLC软件模块的控制数据 (控制数据带有第一 REC和第二 REC分别分配给该 RE的 HDLC地址 )合 路(即合在一起)后, 进行复制, 复制后分别从第一端口和第二端口发出。
具体描述如下: RE接收控制数据时, RE从第一端口和第二端口接收控制 数据, 将所接收的控制数据排入队列,根据所述队列中的控制数据中的 HDLC 地址, RE的两个 HDLC层软件模块从队列中获取属于自己的控制数据, 并转 发给高层软件模块;
RE发送控制数据时,接口模块将来自两个 HDLC软件模块的控制数据(需 要发给第一 REC的上行控制数据和需要发给第二 REC的上行控制数据 )合路 (即合在一起), 并进行复制, 复制后一份与从第一端口接收的控制数据合路 后, 从所述第二端口发出; 另一份与从第二端口接收的控制数据合路后, 从 所述第一端口发出, 其中所述需要发给第一 REC的上行控制数据中携带第一 REC分配的 HDLC地址; 所述需要发给第二 REC的上行控制数据中携带第二 REC分配的 HDLC地址。
REC接收到控制数据后, REC中的 HDLC软件模块根据控制数据中的 HDLC地址, 从所接收的控制数据中获取出自己无线制式的数据, 并转给高 层软件模块。
这种方式下 HDLC上下行数据共享控制面带宽 (比如: 3.84M带宽)。 或者 RE发送控制数据时, 接口模块对来自第一 HDLC软件模块的控制 数据和来自第二 HDLC软件模块的控制数据进行区分, 将对应于第一 REC 的控制数据 (即来自第一 HDLC软件模块的控制数据 )与从第二端口接收的 控制数据 (即来自第二 HDLC软件模块的控制数据 )合路后, 从所述第一端 口发出; 将对应于第二 REC 的控制数据与从第一端口接收的控制数据合路 后, 从所述第二端口发出。
参阅图 14, 如下描述双星形链模式下, 控制数据的传送过程:
在双星形链模式下, RE没有必要转发下行控制数据。 RE接收控制数据 的时候由接口模块将两个端口收到的控制数据进行缓存, 然后送入队列中, RE的两个 HDLC软件模块 ^居各自的 HDLC地址(例如前述步骤 605中描 述的 RE所记录的对应无线制式的 HDLC地址),从队列中获取自己的控制数 据并转发给高层软件。
RE发送控制数据时, 接口模块将来自两个 HDLC层软件模块的控制数 据(控制数据带有 REC分配的 HDLC地址)进行复制, 从两个端口各发送 出去一份。
具体描述如下: RE接收控制数据时, RE从第一端口和第二端口接收控制 数据, 将所接收的控制数据排入队列,根据所述队列中的控制数据中的 HDLC 地址, RE的两个 HDLC软件模块根据各自的 HDLC地址, 从队列中将获取自己 的控制数据并转发给高层软件模块;
RE发送控制数据时, FPGA将来自两个 HDLC层软件模块的控制数据 (需要发给第一 REC的上行控制数据和需要发给第二 REC的上行控制数据 ) 合在一起, 并进行复制, 得到两份合路后的控制数据, 分别从第一端口和第 二端口各发出一份,其中所述需要发给第一 REC的上行控制数据中携带第一 REC分配的 HDLC地址; 所述需要发给第二 REC的上行控制数据中携带第 二 REC分配的 HDLC地址。
REC接收到控制数据后, REC中的 HDLC软件模块根据控制数据中的 HDLC地址, 从所接收的无线制式中获取自己无线制式的控制数据并转发给 高层软件。
或者 RE发送控制数据时, 接口模块对来自第一 HDLC软件模块的控制 数据和第二 HDLC软件模块的控制数据进行区分, 将对应于第一 REC的控 制数据(即来自第一 HDLC软件模块的控制数据)直接从所述第一端口发出; 将对应于第二 REC的控制数据 (即来自第二 HDLC软件模块的控制数据 ) 直接从所述第二端口发出。
需要说明的是: 上述图 11、 12、 13、 14中 REC中的 CPRI端口并不限 于一个, 可以有两个或者更多个, 不影响本发明实施例的实现。
上述本发明实施例提供的双向链环模式和双星形链模式用于两端都有 REC的情况,但是如果 CPRI链路上某个 RE—侧的 CPRI端口断开,若正常 的那个端口收到的链路模式是双星形链模式, 则该 RE通过该正常端口与对 应的 REC通信,若正常的那个端口收到的链路模式是双向链环模式, 由于双 向链环模式下,断开一侧的 CPRI端口的 RE实际上变成了链的末级节点,终 止在该断开的端口收发 CPRI数据,在另一正常的 CPRI端口仍按双向链环模 式收发数据。
具体的, 该 RE从正常端口收到的 Port ID、 Slot ID等控制字不再进行转 发, 在接收下行业务数据时, RE中的接口模块例如 FPGA从正常端口接收 的下行业务数据中获取自己的业务数据传给高层软件, 该下行业务数据不再 进行转发; 在发送上行业务数据时, 将 HOP number初始为 1, 在正常端口 将需要发送的上行业务数据发出。
参阅图 11, 殳图 11中第二 RE的第二端口断开, 在一个方向上, 第一 REC在 CPRI链路上发送下行业务数据, 第一 RE的第一端口接收该下行业 务数据, 从中获取自己需要的业务数据传给高层软件模块, 将需要发给第二 REC 的上行业务数据与该下行业务数据合路后从第二端口发送出去, 第二
RE 的第一端口接收到该数据, 从中获取自己需要的下行业务数据传给高层 软件模块, 由于其第二端口断开, 所以第二 RE不再从第二端口继续转发数 据。 在另一个方向上, 第二 RE将需要发给第一 REC的上行业务数据从第一 端口发出, 第一 RE的第二端口接收到第二 RE的第一端口发送的数据后, 将自己需要发给第一 REC的上行业务数据与所接收的数据合路后从第一 RE 的第一端口发出。
如果 RE的两个端口都断开, 则进行异常处理, 经过一段时间后自动复 位。
如果 RE—个端口断开, 剩下的那个正常端口收到的链环模式指示信息 是单向链环模式,则 RE的 CPRI链路处理方式切换为单向链环模式,这时候 的处理与现有技术相同, 在此不再赘述。
本发明另一实施例提供一种基站设备, 该基站设备适用于双向链环模式, 所述基站设备支持多种无线制式, 所述基站设备包括: RE、 支持第一组无线 制式的第一 REC和支持第二组无线制式的第二 REC, 其中,
所述第一 REC, 用于向 RE发送第一组无线制式的下行数据;
所述 RE, 用于从第一端口接收来自第一 REC的第一组无线制式的下行数 据, 从所述第一组无线制式的下行数据中获取属于自己的数据, 并将第二组 无线制式的上行数据与所述第一组无线制式的下行数据合路后通过第二端口 发送出去;
所述第二 REC, 用于接收所述 RE通过第二端口发送的数据, 从所接收的 数据中获取第二组无线制式的上行数据。
其中, 为了确定链路模式并向 RE发送链路模式指示信息, 所述第一 REC 还用于根据从链路上接收到的 Slot ID,确定第二 REC与自己支持不同组的无线 制式, 根据从所述链路上接收到的 Hop number, 确定链路模式为双向链环模 式, 向所述 RE发送层 1信息, 所述层 1信息中包括双向链环模式指示信息; 或 者,所述第一 REC还用于根据从链路上接收到的制式信息,确定第二 REC与自 己支持不同组的无线制式, 根据从所述链路上接收到的 Hop number, 确定链 路模式为双向链环模式, 向所述 RE发送层 1信息, 所述层 1信息中携带双向链 环模式指示信息。
优选的, 所述第一 REC还用于当所确定的链路模式与预先配置的链路模 式不同时, 上报指示链路模式异常的告警。
为了便于 RE确定端口所属的制式, 所述第一 REC还用于发送包括第一 REC的 810〖10的层1信息, 广播 HDLC链路建立消息, 所述 HDLC链路建立消息 包括: 所述第一 REC的 Slot ID和第一组无线制式指示信息; 所述第二 REC还用 于发送包括第二 REC的 Slot ID的层 1信息, 广播 HDLC链路建立消息, 所述 HDLC链路建立消息包括: 所述第二 REC的 Slot ID和第二组无线制式指示信 息; 所述 RE还用于接收第一 REC发送的层 1信息, 接收所述第一 REC广播的 HDLC链路建立消息, 根据所述第一 REC的 Slot ID, 确定接收所述第一 REC发 送的层 1信息的第一端口属于第一组无线制式; 接收第二 REC发送的层 1信息, 接收所述第二 REC广播的 HDLC链路建立消息, 根据所述第二 REC的 Slot ID, 确定接收所述第二 REC发送的层 1信息的第二端口属于第二组无线制式。
或者, 为了便于 RE确定端口所属的制式, 所述第一 REC还用于发送层 1 信息,所述层 1信息包括: 所述第一 REC的 Slot ID和所述第一组无线制式信息; 所述第二 REC, 还用于发送层 1信息, 所述层 1信息包括: 所述第二 REC的 Slot ID和所述第二组无线制式信息; 所述 RE, 用于接收第一 REC发送的层 1信息, 确定接收所述第一 REC发送的层 1信息的第一端口属于第一组无线制式; 接收 第二 REC发送的层 1信息,确定接收所述第二 REC发送的层 1信息的第二端口属 于第二组无线制式。
不难明白,上面描述了一个方向上即第一 REC至第二 REC方向上的数据传 输过程; 在另一个方向上即第二 REC至第一 REC方向上数据传输过程可以如 下:
所述第二 REC, 用于向 RE发送第二组无线制式的下行数据;
所述 RE, 用于从第二端口接收来自第二 REC的第二组无线制式的下行数 据, 从所述第二组无线制式的下行数据中获取属于自己的数据, 并将第一组 无线制式的上行数据与所述第二组无线制式的下行数据合路后通过第一端口 发送出去;
所述第一 REC, 用于接收所述 RE通过第一端口发送的数据, 从所接收的 数据中获取第一组无线制式的上行数据。
本发明上述实施例所提供的基站的 CPRI链路为双向链环模式, RE确定 自身的两个端口分别所属的无线制式, 利用所述两个端口传送对应无线制式 的数据例如业务数据或控制数据, 以保证在基站支持多种无线制式时, RE能 够正常传送业务数据或控制数据。
本发明另一实施例提供一种基站设备, 该基站设备适用于双星形链模式, 其包括: RE、 支持第一组无线制式的第一 REC和支持第二组无线制式的第二 REC, 其中,
所述第一 REC, 用于向 RE发送第一组无线制式的下行数据, 接收所述 RE 发送的第一组无线制式的上行数据;
所述第二 REC, 用于向 RE发送第二组无线制式的下行数据, 接收所述 RE 发送的第二组无线制式的上行数据。
其中, 为了确定链路模式并向 RE发送链路模式指示信息, 所述第一 REC 还用于根据从链路上接收到的 Slot ID,确定第二 REC与自己支持不同组的无线 制式, 根据从所述链路上接收到的 Hop number, 确定链路模式为双向链环模 式, 向所述 RE发送层 1信息, 所述层 1信息中包括双向链环模式指示信息; 或 者,所述第一 REC还用于根据从链路上接收到的制式信息,确定第二 REC与自 己支持不同组的无线制式, 根据从所述链路上接收到的 Hop number, 确定链 路模式为双向链环模式, 向所述 RE发送层 1信息, 所述层 1信息中包括双向链 环模式指示信息。
优选的, 所述第一 REC还用于当所确定的链路模式与预先配置的链路模 式不同时, 上报指示链路模式异常的告警。
为了便于 RE确定端口所属的制式, 所述第一 REC, 还用于发送包括第一 REC的 810〖10的层1信息, 广播 HDLC链路建立消息, 所述 HDLC链路建立消息 包括: 所述第一 REC的 Slot ID和第一组无线制式指示信息; 所述第二 REC, 还 用于发送包括第二 REC的 Slot ID的层 1信息, 广播 HDLC链路建立消息, 所述 HDLC链路建立消息包括: 所述第二 REC的 Slot ID和第二组无线制式指示信 息; 所述 RE, 还用于接收第一 REC发送的层 1信息, 接收所述第一 REC广播的 HDLC链路建立消息, 根据所述第一 REC的 Slot ID, 确定接收所述第一 REC发 送的层 1信息的第一端口属于第一组无线制式; 接收第二 REC发送的层 1信息, 接收所述第二 REC广播的 HDLC链路建立消息, 根据所述第二 REC的 Slot ID, 确定接收所述第二 REC发送的层 1信息的第二端口属于第二组无线制式。
或者, 为了便于 RE确定端口所属的制式, 所述第一 REC, 还用于发送层 1 信息,所述层 1信息包括: 所述第一 REC的 Slot ID和所述第一组无线制式信息; 所述第二 REC, 还用于发送层 1信息, 所述层 1信息包括: 所述第二 REC的 Slot ID和所述第二组无线制式信息; 所述 RE, 用于接收第一 REC发送的层 1信息, 确定接收所述第一 REC发送的层 1信息的第一端口属于所述第一组无线制式; 接收第二 REC发送的层 1信息,确定接收所述第二 REC发送的层 1信息的第二端 口属于所述第二组无线制式。
本发明上述实施例所提供的基站的 CPRI链路为双星形链模式, RE确 定自身的两个端口分别所属的无线制式, 利用所述两个端口传送对应无线制 式的数据例如业务数据或控制数据, 以保证在基站支持多种无线制式时, RE 能够正常传送业务数据或控制数据。
参阅图 15, 本发明实施例提供一种无线设备 RE, 包括: 接口模块 1501、 信号处理模块 1502和软件模块 1503, 其中, 软件模块 1503包括: 底层软件模 块 15031、 第一 HDLC软件模块 150321、 第二 HDLC软件模块 150322和高层软 件模块 15033, 该无线设备用于双向链环模式,
所述接口模块 1501, 用于从第一端口接收到的第一 REC发送的第一组无 线制式的下行业务数据中获取所述 RE的业务数据; 从第二端口接收到的第二 REC发送的第二组无线制式的下行业务数据中获取所述 RE的业务数据;
所述信号处理模块 1502, 用于接收来自所述接口模块 1501的第一组无线 制式的下行业务数据, 以及将第二 REC的第二组无线制式的上行业务数据传 给所述接口模块 1501; 接收来自所述接口模块 1501的第二组无线制式的下行 业务数据, 以及将第一 REC的第一组无线制式的上行业务数据传给所述接口 模块 1501 ;
其中, 所述接口模块 1501将来自所述信号处理模块 1502的第二组无线制 式的上行业务数据与所述第一组无线制式的下行业务数据合路后从第二端口 向第二 REC发送; 将来自所述信号处理模块 1502的第一组无线制式的上行业 务数据与所述第二组无线制式的下行业务数据合路后从第一端口向所述第一
REC发送。
具体的, 为了确定端口所归属的无线制式, 所述接口模块 1501还用于从 第一端口接收层 1信息以及 HDLC链路建立消息; 所述从第一端口接收的层 1 信息包括第一REC的 Slot ID,从第一端口接收的 HDLC链路建立消息包括所述 第一 REC的 Slot ID和第一组无线制式指示信息; 从第二端口接收层 1信息以及 HDLC链路建立消息, 所述从第二端口接收的层 1信息包括第二 REC的 Slot ID, 从第二端口接收的 HDLC链路建立消息包括所述第二 REC的 Slot ID和第二组 无线制式指示信息; 所述高层软件模块 15033, 用于通过底层软件模块 15031 读取所述第一 REC的 Slot ID和第一端口指示信息, 通过第一 HDLC软件模块 150321读取所述从第一端口接收的 HDLC链路建立消息中的第一 REC的 Slot ID和第一组无线制式指示信息, ^居所述第一 REC的 Slot ID, 确定第一端口 属于第一组无线制式; 通过所述底层软件模块 15031读取所述第二 REC的 Slot ID和第二端口指示信息 (其中, 该第二端口指示信息可以是第二端口的端口 号, 用于标识第二端口), 通过第二 HDLC软件模块 150322读取所述从第二端 口接收的 HDLC链路建立消息中的第二 REC的 Slot ID和第二组无线制式指示 信息, ^据所述第二 REC的 Slot ID, 确定第二端口属于第二组无线制式。
或者, 具体的, 为了确定端口所归属的无线制式, 所述接口模块 1501还 用于从第一端口接收层 1信息, 所述从第一端口接收的层 1信息包括第一组无 线制式指示信息; 从第二端口接收层 1信息, 所述从第二端口接收的层 1信息 包括第二组无线制式指示信息; 所述高层软件模块 15033用于通过底层软件模 块 15031读取所述第一组无线制式指示信息和第一端口指示信息, 确定所述第 一端口属于所述第一组无线制式; 通过底层软件模块 15031读取所述第二组无 线制式指示信息和第二端口指示信息, 确定所述第二端口属于所述第二组无 线制式。
为了传输控制数据, 所述接口模块 1501还用于从第一端口和第二端口接 收控制数据, 将所接收的控制数据排入队列; 将来自第一 HDLC软件模块 150321的第一组无线制式的上行控制数据和来自第二 HDLC软件模块 150322 的第二组无线制式的上行控制数据合在一起进行复制, 复制后一份与从第一 端口接收到的控制数据合路从所述第二端口发出; 另一份与从第二端口接收 到的控制数据合路从所述第一端口发出; 所述第一 HDLC软件模块 150321, 还 用于根据所述队列中的控制数据的 HDLC地址和所保存的第一 REC给所述 RE 分配的 HDLC地址, 从所述队列中获取第一组无线制式的下行控制数据; 所述 第二 HDLC软件模块 150322, 还用于根据所述队列中的控制数据中的 HDLC地 址和所保存的第二 REC给所述 RE分配的 HDLC地址, 从所述队列中获取第二 组无线制式的下行控制数据。
为了获取并保存对应无线制式的 HDLC地址即不同 REC分配给该 RE的 HDLC地址, 第一 HDLC软件模块 150321, 用于接收第一 REC广播的 HDLC链 路建立消息, 所述 HDLC链路建立消息包括: RE的第一组无线制式的 Hop number及第一 REC分配给所述 RE的 HDLC地址; 根据所述 RE的第一组无线制 式的 Hop number,从所述 HDLC链路建立消息中获取所述第一 REC分配给所述 RE的 HDLC地址并保存; 第二 HDLC软件模块 150322, 用于接收第二 REC广播 的 HDLC链路建立消息, 所述 HDLC链路建立消息包括: RE的第二组无线制式 的 Hop number和第二 REC分配给所述 RE的 HDLC地址; 根据所述 RE的第二组 无线制式的 Hop number,从所述 HDLC链路建立消息中获取第二 REC分配给所 述 RE的 HDLC地址并保存。
本发明上述实施例所提供的 CPRI链路为双向链环模式, RE确定自身的 两个端口分别所属的无线制式, 以保证在基站支持多种无线制式时, RE能够 正常传送业务数据, 以及利用所述两个端口传送对应无线制式的控制数据。
本发明另一实施例提供一种无线设备 RE, 适用于双星形链路, 其所包含 的模块名称及模块间连接示意图请参阅图 15, 模块间具体连接关系描述如下: 所述接口模块, 用于从第一端口接收第一 REC发送的第一组无线制式的 下行业务数据传给信号处理模块; 从第二端口接收第二 REC发送的第二组无 线制式的下行业务数据传给信号处理模块;
所述信号处理模块, 用于接收来自所述接口模块的第一组无线制式的下 行业务数据, 将第一 REC的第一组无线制式的上行业务数据传给所述接口模 块; 接收来自所述接口模块的第二组无线制式的下行业务数据, 将所述第二 组无线制式的上行业务数据传给所述接口模块; 其中接口模块将来自所述信号处理模块的第一 REC的第一组无线制式的 上行业务数据从所述第一端口向第一 REC发送, 将来自所述信号处理模块的 第二 REC的第二组无线制式的上行业务数据从所述第二端口向所述第二 REC 发出。
具体的, 为了确定端口所归属的无线制式, 所述接口模块还用于从第一 端口接收层 1信息以及 HDLC链路建立消息,所述从第一端口接收的层 1信息包 括第一 REC的 Slot ID, 从第一端口接收的 HDLC链路建立消息包括所述第一 REC的 Slot ID和第一组无线制式指示信息; 从第二端口接收层 1信息以及 HDLC链路建立消息, 所述从第二端口接收的层 1信息包括第二 REC的 Slot ID, 从第二端口接收的 HDLC链路建立消息包括所述第二 REC的 Slot ID和第二组 无线制式指示信息; 所述高层软件模块, 用于通过底层软件模块读取所述第 一 REC的 Slot ID和第一端口指示信息,通过第一 HDLC软件模块读取所述从第 一端口接收的 HDLC链路建立消息中的第一 REC的 Slot ID和第一组无线制式 指示信息, ^居所述第一 REC的 Slot ID, 确定第一端口属于第一组无线制式; 通过所述底层软件模块读取所述第二 REC的 Slot ID和第二端口指示信息,通过 第二 HDLC软件模块读取所述从第二端口接收的 HDLC链路建立消息中的第 二 REC的 Slot ID和第二组无线制式指示信息, ^居所述第二 REC的 Slot ID, 确 定第二端口属于第二组无线制式。
或者, 为了确定端口所归属的无线制式, 所述接口模块还用于从第一端 口接收层 1信息, 所述从第一端口接收的层 1信息包括第一组无线制式指示信 息; 从第二端口接收层 1信息, 所述从第二端口接收的层 1信息包括第二组无 线制式指示信息; 所述高层软件模块, 用于通过底层软件模块读取所述第一 组无线制式指示信息和第一端口指示信息, 确定所述第一端口属于所述第一 组无线制式; 通过底层软件模块读取所述第二组无线制式指示信息和第二端 口指示信息, 确定所述第二端口属于所述第二组无线制式。
为了传输控制数据, 所述接口模块还用于从第一端口和第二端口接收控 制数据, 将所接收的控制数据排入队列; 将来自第一 HDLC软件模块的第一组 无线制式的上行控制数据和来自第二 HDLC软件模块的第二组无线制式的上 行控制数据合在一起, 复制后分别从第一端口和第二端口发出; 所述第一 HDLC软件模块还用于根据所述队列中的控制数据中的 HDLC地址和所保存 的第一 REC给所述 RE分配的 HDLC地址, 从所述队列中获取第一组无线制式 的下行控制数据;所述第二 HDLC软件模块还用于根据所述队列中的控制数据 中的 HDLC地址和所保存的第二 REC给所述 RE分配的 HDLC地址,从所述队列 中获取第二组无线制式的下行控制数据。
为了获取并保存 HDLC地址, 第一 HDLC软件模块还用于接收第一 REC, 播的 HDLC链路建立消息, 所述 HDLC链路建立消息包括: RE的第一组无线制 式的 Hop number及其对应的第一 REC分配的 HDLC地址; 从所述 HDLC链路建 立消息中获取与所述 RE的第一组无线制式的 Hop number对应的 HDLC地址并 保存; 第二 HDLC软件模块还用于接收第二 REC广播的 HDLC链路建立消息, 所述 HDLC链路建立消息包括: RE的第二组无线制式的 Hop number及其对应 的第二 REC分配的 HDLC地址;从所述 HDLC链路建立消息中获取与所述 RE的 第二组无线制式的 Hop number对应的 HDLC地址并保存。
本发明上述实施例所提供的 CPRI链路为双星形链模式, RE确定自身的 两个端口分别所属的无线制式, 利用所述两个端口传送对应无线制式的业务 数据, 以保证在基站支持多种无线制式时, RE 能够正常传送业务数据; 此 外, 本实施例还可以保证在基站支持多种无线制式时, RE 能够正常传送控 制数据。
本发明实施例提供一种无线设备控制器 REC, 该 REC的结构图参见图 16, 其包括: 接口模块 1601、 信号处理模块 1602和软件模块 1603, 其中, 软件模 块 1603包括: 底层软件模块 16031、 HDLC软件模块 16032和高层软件模块 16033, 其中,
接口模块 1601, 用于接收对端 REC发送的经过 RE的业务数据, 从所接收 的业务数据中获取与所述 REC所支持的无线制式相关的上行业务数据, 其中 所述业务数据在传输过程中也就是经过 RE时加入了所述 RE发送给所述 REC 的与所述 REC所支持的无线制式相关的上行业务数据;
信号处理模块 1602, 用于从接口模块 1601接收所述与 REC所支持的无线 制式相关的上行业务数据。
为了传输控制数据, 所述接口模块 1601还用于接收控制数据; 所述 HDLC 软件模块 16032用于从所述接口模块 1601接收的控制数据中获取与所述 REC 所支持的无线制式相关的控制数据。
为了确定链路模式,所述接口模块 1601,还用于从第一端口接收层 1信息, 所述层 1信息包括:对端 REC的 Slot ID和 Hop number;所述高层软件模块 16033, 用于通过底层软件模块 16031读取所述对端 REC的 Slot ID和 Hop number; 根据 所述对端 REC的 Slot ID,确定所述对端 REC与自己支持不同组的无线制式;根 据所述 Hop number, 确定链路模式为双向链环模式或者双星形模式, 通过所 述底层软件模块 16031控制所述接口模块 1601发送层 1信息, 所述层 1信息包 括: 所确定的链路模式的指示信息。
或者, 为了确定链路模式, 所述接口模块 1601还用于从第一端口接收层 1 信息,所述层 1信息包括:对端 REC支持的无线制式的指示信息和 Hop number; 所述高层软件模块 16033, 用于通过底层软件模块 16031读取所述对端 REC支 持的无线制式的指示信息和 Hop number; 根据所述对端 REC支持的无线制式 的指示信息, 确定所述对端 REC与自己支持不同组的无线制式; 根据所述 Hop number, 确定链路模式为双向链环模式或者双星形模式, 通过所述底层软件 模块 16031控制所述接口模块 1601发送层 1信息, 所述层 1信息包括: 所确定的 链路模式的指示信息。
优选的, 所述高层软件模块 16033, 还用于当所确定的链路模式与配置的 链路模式不同时, 上报指示链路模式异常的告警。
上述实施例中 REC能够从所接收的业务数据中获取与所述 REC所支持 的无线制式相关的上行业务数据,丢弃不是本 REC的业务数据, 以保证基站 能够支持多组无线制式。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤 是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, 例如只读存储器, 磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例所提供的支持多种无线制式的基站及其 CPRI链路 中数据的传送方法进行了详细介绍, 本文中应用了具体个例对本发明的原理 及实施方式进行了阐述, 以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法 及其核心思想; 同时, 对于本领域的一般技术人员, 依据本发明的思想, 在 具体实施方式及应用范围上均会有改变之处, 综上所述, 本说明书内容不应 理解为对本发明的限制。

Claims

权利 要求
1、 一种数据的传送方法, 其特征在于, 包括:
当基站支持多种无线制式时, 基站中的无线设备 RE确定所述 RE的两个端 口分别所属的无线制式;
利用所述两个端口分别传送对应无线制式的数据。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于,
所述基站中的 RE确定所述 RE的两个端口分别所属的无线制式具体包括: 接收基站设备中第一无线设备控制器 REC发送的层 1信息, 所述层 1信息 包括: 所述第一 REC的槽位号 Slot ID;
接收所述第一 REC广播的 HDLC链路建立消息, 所述 HDLC链路建立消息 包括: 所述第一 REC的 Slot ID和第一组无线制式指示信息, 其中, 第一组无线 制式是所述第一 REC支持的无线制式;
根据所述第一 REC的 Slot ID, 确定接收所述第一 REC发送的层 1信息的第 一端口属于第一组无线制式;
接收基站设备中第二 REC发送的层 1信息, 所述层 1信息包括: 所述第二 RE ^Slot lD;
接收所述第二 REC广播的 HDLC链路建立消息, 所述 HDLC链路建立消息 包括: 所述第二 REC的 Slot ID和第二组无线制式指示信息; 其中, 第二组无线 制式是所述第二 REC支持的无线制式;
根据所述第二 REC的 Slot ID, 确定接收所述第二 REC发送的层 1信息的第 二端口属于第二组无线制式。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于,
所述 RE确定所述 RE的两个端口分别所属的无线制式具体包括: 接收基站设备中第一 REC发送的层 1信息, 所述层 1信息包括: 所述第一
REC的 Slot ID和第一组无线制式指示信息;其中,第一组无线制式是所述第一
REC支持的无线制式;
确定接收所述第一 REC发送的层 1信息的第一端口属于所述第一组无线 制式; 接收基站设备中第二 REC发送的层 1信息, 所述层 1信息包括: 所述第二 REC的 Slot ID和第二组无线制式指示信息;其中,第二组无线制式是所述第二 REC支持的无线制式;
确定接收所述第二 REC发送的层 1信息的第二端口属于所述第二组无线 制式。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于,
若所述两个端口中的第一端口属于第一组无线制式, 所述两个端口中的 第二端口属于第二组无线制式; 且所述 RE接收到的链路模式指示信息指示基 站的链路模式为双向链环模式;
所述利用所述两个端口分别传送对应无线制式的数据包括:
RE从第一端口接收第一 REC发送的第一组无线制式的下行业务数据, 从 所述下行业务数据中获取自己的业务数据; 将该 RE对应第二 REC的第二组无 线制式的上行业务数据和所述第一组无线制式的下行业务数据合路后通过所 述第二端口向第二 REC发送; 和 /或,
RE从第二端口接收第二 REC发送的第二组无线制式的下行业务数据, 从 所述下行业务数据中获取自己的业务数据; 将该 RE对应第一 REC的第一组无 线制式的上行业务数据和所述第二组无线制式的下行业务数据合路后通过所 述第一端口向第一 REC发送。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于,
若所述两个端口中的第一端口属于第一组无线制式, 所述两个端口中的 第二端口属于第二组无线制式; 且所述 RE接收到的所述链路模式指示信息指 示基站的链路模式为双星形链模式;
所述利用所述两个端口分别传送对应无线制式的数据包括:
RE从第一端口接收第一 REC发送的第一组无线制式的下行业务数据, 将 该 RE对应第一 REC的第一组无线制式的上行业务数据通过所述第一端口向所 述第一 REC发送; 及
RE从第二端口接收第二 REC发送的第二组无线制式的下行业务数据, 将 该 RE对应第二 REC的第二组无线制式的上行业务数据通过所述第二端口向所 述第二 REC发送。
6、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于,
该方法还包括:
获得链路模式指示信息, 所述 RE接收到的链路模式指示信息指示基站的 链路模式为双向链环模式;
从第一端口和第二端口接收控制数据,根据所接收的控制数据中的 HDLC 地址、 预存的第一 REC给所述 RE分配的 HDLC地址和第二 REC给所述 RE分配 的地址, 从所接收的控制数据中分别获取第一 REC发送的下行控制数据和第 二 REC发送的下行控制数据;
将该 RE对应第一 REC的上行控制数据和第二 REC的上行控制数据合在一 起进行复制, 复制后的一份与从第一端口接收的控制数据合路后从所述第二 端口发出; 复制后的另一份与从第二端口接收的控制数据合路后从所述第一 端口发出, 其中所述对应第一REC的上行控制数据中携带第一 REC分配的 HDLC地址; 所述对应第二 REC的上行控制数据中携带第二 REC分配的 HDLC 地址。
7、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于,
该方法还包括:
获得链路模式指示信息, 所述 RE接收到的链路模式指示信息指示基站的 链路模式为双星形链模式;
从第一端口和第二端口接收控制数据,根据所接收的控制数据中的 HDLC 地址, 与预存的第一 REC给所述 RE分配的 HDLC地址和第二 REC给所述 RE分 配的 HDLC地址,从所接收的控制数据中分别获取第一 REC发送的下行控制数 据和第二 REC发送的下行控制数据;
将该 RE对应第一 REC的上行控制数据和第二 REC的上行控制数据合在一 起进行复制,复制后分别从第一端口和第二端口发出,其中所述对应第一 REC 的上行控制数据中携带第一 REC分配的 HDLC地址; 所述对应第二 REC的上行 控制数据中携带第二 REC分配的 HDLC地址。
8、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于,
所述第一 REC广播的 HDLC链路建立消息还包括: RE的第一组无线制式 的拓朴扫描号 Hop number及第一 REC分配给所述 RE的 HDLC地址; 所述第二 REC广播的 HDLC链路建立消息还包括: RE的第二组无线制式 的 Hop number及第二 REC分配给所述 RE的 HDLC地址;
该方法还包括: 所述 RE根据所述第一组无线制式的 Hop number, 从第一 REC广播的 HDLC链路建立消息中获取 HDLC地址并保存; 根据所述第二组无 线制式的 Hop number, 从第二 REC广播的 HDLC链路建立消息中获取 HDLC地 址并保存。
9、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括:
接收第一 REC广播的 HDLC链路建立消息, 所述第一 REC广播的 HDLC链 路建立消息包括: RE的第一组无线制式的 Hop number及第一 REC分配给所述 RE的 HDLC地址;
接收第二 REC广播的 HDLC链路建立消息, 所述第二 REC广播的 HDLC链 路建立消息包括: RE的第二组无线制式的 Hop number及第二 REC分配给所述 RE的 HDLC地址;
所述 RE根据所述第一组无线制式的 Hop number, 从第一 REC广播的 HDLC链路建立消息中获取 HDLC地址并保存; 根据所述第二组无线制式的 Hop number, 从第二 REC广播的 HDLC链路建立消息中获取 HDLC地址并保 存。
10、 一种数据的传送方法, 其特征在于, 包括:
当基站支持多种无线制式时, 基站中的无线设备 RE通过第一端口接收第 一 REC发送的第一组无线制式的下行数据, 从所述第一组无线制式的下行数 据中获取属于自己的下行数据;
所述 RE将对应第二 REC的第二组无线制式的上行数据和所述第一组无线 制式的下行数据合路后通过第二端口向所述第二 REC发送。
11、 一种数据的传送方法, 其特征在于, 包括:
当基站支持多种无线制式时, 基站中的无线设备 RE通过第一端口接收第 一 REC发送的第一组无线制式的下行数据, 将第一组无线制式的上行数据通 过所述第一端口发送给所述第一REC;
所述 RE通过第二端口接收第二 REC发送的第二组无线制式的下行数据; 将第二组无线制式的上行数据通过所述第二端口发送给第二 REC。
12、 一种数据的传送方法, 其特征在于, 包括:
当基站支持多种无线制式时, 基站中的第二 REC接收第一 REC发送的数 据, 所述第一 REC发送的数据在经过 RE时加入了 RE发送给第二 REC的数据; 第二 REC从所接收的数据中获取与所述第二 REC所支持的无线制式相关 的数据。
13、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括: 第二 REC根据从链路上接收到的 Slot ID,确定第一 REC与第二 REC支持不 同组的无线制式; 第二 REC根据从所述链路上接收到的 Hop number, 确定链 路模式为双向链环模式, 向所述 RE发送层 1信息, 所述层 1信息中包括双向链 环模式指示信息;
或者,
第二 REC根据从链路上接收到的制式信息,确定第一 REC与自己支持不同 组的无线制式; 第二 REC根据从所述链路上接收到的 Hop number, 确定链路 模式为双向链环模式, 向所述 RE发送层 1信息, 所述层 1信息中包括双向链环 模式指示信息。
14、 根据权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括: 当第二 REC所确定的链路模式与第二 REC中预先配置的链路模式不同时, 上报指示链路模式异常的告警。
15、 一种数据的传送方法, 其特征在于, 包括:
当基站支持多种无线制式时, 基站中的第一 REC接收 RE通过第一端口发 送的第一组无线制式的上行数据, 并向所述 RE发送所述第一组无线制式的下 行数据;
基站中的第二 REC接收所述 RE通过第二端口发送的第二组无线制式的上 行数据, 并向所述 RE发送第二组无线制式的下行数据。
16、 根据权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括: 第一 REC和第二 REC中任意一个 REC根据从链路上接收到的 Slot ID,确定 另一个 REC与自己支持不同组的无线制式;所述任意一个 REC根据从所述链路 上接收到的 Hop number, 确定链路模式为双星形链模式, 向所述 RE发送层 1 信息, 所述层 1信息中包括双星形链模式指示信息; 或者,
第一 REC和第二 REC中任意一个 REC根据从链路上接收到的制式信息,确 定第一 REC与自己支持不同组的无线制式;所述任意一个 REC根据从所述链路 上接收到的 Hop number, 确定链路模式为双星形链模式, 向所述 RE发送层 1 信息, 所述层 1信息中包括双星形链模式指示信息。
17、 根据权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括: 当所述任意一个 REC所确定的链路模式与所述任意一个 REC预先配置的 链路模式不同时, 上报指示链路模式异常的告警。
18、 一种基站设备, 其特征在于, 所述基站设备支持多种无线制式, 包 括: RE、支持第一组无线制式的第一 REC和支持第二组无线制式的第二 REC, 其中,
所述第一 REC, 用于向 RE发送第一组无线制式的下行数据;
所述 RE, 用于从第一端口接收来自第一 REC的第一组无线制式的下行数 据, 从所述第一组无线制式的下行数据中获取属于自己的数据, 并将第二组 无线制式的上行数据与所述第一组无线制式的下行数据合路后通过第二端口 发送出去;
所述第二 REC, 用于接收所述 RE通过第二端口发送的数据, 从所接收的 数据中获取第二组无线制式的上行数据。
19、 根据权利要求 18所述的基站设备, 其特征在于,
所述第一 REC,还用于根据从链路上接收到的 Slot ID,确定第二 REC与自 己支持不同组的无线制式, 根据从所述链路上接收到的 Hop number, 确定链 路模式为双向链环模式, 向所述 RE发送层 1信息, 所述层 1信息中包括双向链 环模式指示信息;
或者,
所述第一 REC, 还用于根据从链路上接收到的制式信息, 确定第二 REC 与自己支持不同组的无线制式, 根据从所述链路上接收到的 Hop number, 确 定链路模式为双向链环模式, 向所述 RE发送层 1信息, 所述层 1信息中包括双 向链环模式指示信息。
20、 根据权利要求 19所述的基站设备, 其特征在于, 所述第一 REC, 还用于当所确定的链路模式与预先配置的链路模式不同 时, 上报指示链路模式异常的告警。
21、 根据权利要求 18所述的基站设备, 其特征在于,
所述第一 REC,还用于发送携带第一 REC的 Slot ID的层 1信息,广播 HDLC 链路建立消息, 所述 HDLC链路建立消息包括: 所述第一 REC的 Slot ID和第一 组无线制式指示信息;
所述第二 REC,还用于发送包括第二 REC的 Slot ID的层 1信息,广播 HDLC 链路建立消息, 所述 HDLC链路建立消息包括: 所述第二 REC的 Slot ID和第二 组无线制式指示信息;
所述 RE, 还用于接收第一 REC发送的层 1信息, 接收所述第一 REC广播的 HDLC链路建立消息, 根据所述第一 REC的 Slot ID, 确定接收所述第一 REC发 送的层 1信息的第一端口属于第一组无线制式; 接收第二 REC发送的层 1信息, 接收所述第二 REC广播的 HDLC链路建立消息, 根据所述第二 REC的 Slot ID, 确定接收所述第二 REC发送的层 1信息的第二端口属于第二组无线制式。
22、 根据权利要求 18所述的基站设备, 其特征在于,
所述第一 REC, 还用于发送层 1信息, 所述层 1信息包括: 所述第一 REC 的 Slot ID和所述第一组无线制式信息;
所述第二 REC, 还用于发送层 1信息, 所述层 1信息包括: 所述第二 REC 的 Slot ID和所述第二组无线制式信息;
所述 RE, 用于接收第一 REC发送的层 1信息, 确定接收所述第一 REC发送 的层 1信息的第一端口属于第一组无线制式; 接收第二 REC发送的层 1信息, 确定接收所述第二 REC发送的层 1信息的第二端口属于第二组无线制式。
23、 一种基站设备, 其特征在于, 所述基站设备支持多种无线制式, 包 括: RE、支持第一组无线制式的第一 REC和支持第二组无线制式的第二 REC, 其中,
所述第一 REC, 用于向 RE发送第一组无线制式的下行数据, 接收所述 RE 发送的第一组无线制式的上行数据;
所述第二 REC, 用于向 RE发送第二组无线制式的下行数据, 接收所述 RE 发送的第二组无线制式的上行数据。
24、 根据权利要求 23所述的基站设备, 其特征在于,
所述第一 REC,还用于根据从链路上接收到的 Slot ID,确定第二 REC与自 己支持不同组的无线制式, 根据从所述链路上接收到的 Hop number, 确定链 路模式为双星形链模式, 向所述 RE发送层 1信息, 所述层 1信息中包括双星形 链模式指示信息;
或者,
所述第一 REC, 还用于根据从链路上接收到的制式信息, 确定第二 REC 与自己支持不同组的无线制式, 根据从所述链路上接收到的 Hop number, 确 定链路模式为双星形链模式, 向所述 RE发送层 1信息, 所述层 1信息中包括双 星形链模式指示信息。
25、 根据权利要求 24所述的基站设备, 其特征在于,
所述第一 REC, 还用于当所确定的链路模式与预先配置的链路模式不同 时, 上报指示链路模式异常的告警。
26、 根据权利要求 23所述的基站设备, 其特征在于,
所述第一 REC,还用于发送包括第一 REC的 Slot ID的层 1信息,广播 HDLC 链路建立消息, 所述 HDLC链路建立消息包括: 所述第一 REC的 Slot ID和第一 组无线制式指示信息;
所述第二 REC,还用于发送包括第二 REC的 Slot ID的层 1信息,广播 HDLC 链路建立消息, 所述 HDLC链路建立消息包括: 所述第二 REC的 Slot ID和第二 组无线制式指示信息;
所述 RE, 还用于接收第一 REC发送的层 1信息, 接收所述第一 REC广播的 HDLC链路建立消息, 根据所述第一 REC的 Slot ID, 确定接收所述第一 REC发 送的层 1信息的第一端口属于第一组无线制式; 接收第二 REC发送的层 1信息, 接收所述第二 REC广播的 HDLC链路建立消息, 根据所述第二 REC的 Slot ID, 确定接收所述第二 REC发送的层 1信息的第二端口属于第二组无线制式。
27、 根据权利要求 23所述的基站设备, 其特征在于,
所述第一 REC, 还用于发送层 1信息, 所述层 1信息包括: 所述第一 REC 的 Slot ID和所述第一组无线制式信息;
所述第二 REC, 还用于发送层 1信息, 所述层 1信息包括: 所述第二 REC 的 Slot ID和所述第二组无线制式信息;
所述 RE, 用于接收第一 REC发送的层 1信息, 确定接收所述第一 REC发送 的层 1信息的第一端口属于所述第一组无线制式; 接收第二 REC发送的层 1信 息, 确定接收所述第二 REC发送的层 1信息的第二端口属于所述第二组无线制 式。
28、 一种无线设备 RE, 其特征在于, 包括: 接口模块和信号处理模块, 其中,
所述接口模块, 用于从第一端口接收到的第一 REC发送的第一组无线制 式的下行业务数据中获取所述 RE的业务数据;
所述信号处理模块, 用于接收来自所述接口模块的第一组无线制式的下 行业务数据, 以及将第二 REC的第二组无线制式的上行业务数据传给所述接 口模块;
其中, 所述接口模块将来自所述信号处理模块的第二组无线制式的上行 业务数据与所述第一组无线制式的下行业务数据合路后从第二端口向第二
REC发送。
29、 根据权利要求 28所述的设备, 其特征在于,
所述接口模块, 还用于从第二端口接收到的第二 REC发送的第二组无线 制式的下行业务数据中获取所述 RE的业务数据;
所述信号处理模块, 用于接收来自所述接口模块的第二组无线制式的下 行业务数据, 以及将第一 REC的第一组无线制式的上行业务数据传给所述接 口模块;
其中, 所述接口模块还用于将来自所述信号处理模块的第一组无线制式 的上行业务数据与所述第二组无线制式的下行业务数据合路后从第一端口向 所述第一 REC发送。
30、 根据权利要求 29所述的设备, 其特征在于,
还包括: 底层软件模块和高层软件模块;
所述接口模块,还用于从第一端口接收层 1信息以及 HDLC链路建立消息; 所述从第一端口接收的层 1信息包括第一 REC的 Slot ID, 从第一端口接收的 HDLC链路建立消息包括所述第一 REC的 Slot ID和第一组无线制式指示信息; 从第二端口接收层 1信息以及 HDLC链路建立消息,所述从第二端口接收的层 1 信息包括第二 REC的 Slot ID,从第二端口接收的 HDLC链路建立消息包括所述 第二 REC的 Slot ID和第二组无线制式指示信息;
所述高层软件模块, 用于通过底层软件模块读取所述第一 REC的 Slot ID 和第一端口指示信息, 通过第一 HDLC软件模块读取所述从第一端口接收的 HDLC链路建立消息中的第一 REC的 Slot ID和第一组无线制式指示信息,根据 所述第一 REC的 Slot ID,确定第一端口属于第一组无线制式;通过所述底层软 件模块读取所述第二 REC的 Slot ID和第二端口指示信息,通过第二 HDLC软件 模块读取所述从第二端口接收的 HDLC链路建立消息中的第二 REC的 Slot ID 和第二组无线制式指示信息, ^居所述第二 REC的 Slot ID,确定第二端口属于 第二组无线制式。
31、 根据权利要求 29所述的设备, 其特征在于,
还包括: 底层软件模块和高层软件模块;
所述接口模块, 还用于从第一端口接收层 1信息, 所述从第一端口接收的 层 1信息包括第一组无线制式指示信息; 从第二端口接收层 1信息, 所述从第 二端口接收的层 1信息包括第二组无线制式指示信息;
所述高层软件模块, 用于通过底层软件模块读取所述第一组无线制式指 示信息和第一端口指示信息, 确定所述第一端口属于所述第一组无线制式; 通过底层软件模块读取所述第二组无线制式指示信息和第二端口指示信息, 确定所述第二端口属于所述第二组无线制式。
32、 根据权利要求 29所述的设备, 其特征在于, 还包括:
第一 HDLC软件模块, 用于接收第一 REC广播的 HDLC链路建立消息, 所 述 HDLC链路建立消息包括: RE的第一组无线制式的 Hop number及第一 REC 分配给所述 RE的 HDLC地址; 根据所述 RE的第一组无线制式的 Hop number, 从所述 HDLC链路建立消息中获取所述第一 REC分配给所述 RE的 HDLC地址 并保存;
第二 HDLC软件模块, 用于接收第二 REC广播的 HDLC链路建立消息, 所 述 HDLC链路建立消息包括: RE的第二组无线制式的 Hop number和第二 REC 分配给所述 RE的 HDLC地址; 根据所述 RE的第二组无线制式的 Hop number, 从所述 HDLC链路建立消息中获取第二 REC分配给所述 RE的 HDLC地址并保 存。
33、 根据权利要求 32所述的设备, 其特征在于,
所述接口模块, 还用于从第一端口和第二端口接收控制数据, 将所接收 的控制数据排入队列;将来自第一 HDLC软件模块的第一组无线制式的上行控 制数据和来自第二 HDLC软件模块的第二组无线制式的上行控制数据合在一 起进行复制, 复制后一份与从第一端口接收到的控制数据合路从所述第二端 口发出; 另一份与从第二端口接收到的控制数据合路从所述第一端口发出; 所述第一 HDLC软件模块, 还用于根据所述队列中的控制数据的 HDLC地 址和所保存的第一 REC给所述 RE分配的 HDLC地址, 从所述队列中获取第一 组无线制式的下行控制数据;
所述第二 HDLC软件模块, 还用于根据所述队列中的控制数据中的 HDLC 地址和所保存的第二 REC给所述 RE分配的 HDLC地址, 从所述队列中获取第 二组无线制式的下行控制数据。
34、 一种无线设备 RE, 其特征在于, 包括: 接口模块、 信号处理模块, 其中,
所述接口模块, 用于从第一端口接收第一 REC发送的第一组无线制式的 下行业务数据传给信号处理模块; 从第二端口接收第二 REC发送的第二组无 线制式的下行业务数据传给信号处理模块;
所述信号处理模块, 用于接收来自所述接口模块的第一组无线制式的下 行业务数据, 将第一 REC的第一组无线制式的上行业务数据传给所述接口模 块; 接收来自所述接口模块的第二组无线制式的下行业务数据, 将所述第二 组无线制式的上行业务数据传给所述接口模块;
其中接口模块将来自所述信号处理模块的第一 REC的第一组无线制式的 上行业务数据从所述第一端口向第一 REC发送, 将来自所述信号处理模块的 第二 REC的第二组无线制式的上行业务数据从所述第二端口向所述第二 REC 发出。
35、 根据权利要求 34所述的设备, 其特征在于, 还包括: 底层软件模块和高层软件模块;
所述接口模块,还用于从第一端口接收层 1信息以及 HDLC链路建立消息, 所述从第一端口接收的层 1信息包括第一 REC的 Slot ID, 从第一端口接收的 HDLC链路建立消息包括所述第一 REC的 Slot ID和第一组无线制式指示信息; 从第二端口接收层 1信息以及 HDLC链路建立消息,所述从第二端口接收的层 1 信息包括第二 REC的 Slot ID,从第二端口接收的 HDLC链路建立消息包括所述 第二 REC的 Slot ID和第二组无线制式指示信息;
所述高层软件模块, 用于通过底层软件模块读取所述第一 REC的 Slot ID 和第一端口指示信息, 通过第一 HDLC软件模块读取所述从第一端口接收的 HDLC链路建立消息中的第一 REC的 Slot ID和第一组无线制式指示信息,根据 所述第一 REC的 Slot ID,确定第一端口属于第一组无线制式;通过所述底层软 件模块读取所述第二 REC的 Slot ID和第二端口指示信息,通过第二 HDLC软件 模块读取所述从第二端口接收的 HDLC链路建立消息中的第二 REC的 Slot ID 和第二组无线制式指示信息, ^居所述第二 REC的 Slot ID,确定第二端口属于 第二组无线制式。
36、 根据权利要求 34所述的设备, 其特征在于,
还包括: 底层软件模块和高层软件模块;
所述接口模块, 还用于从第一端口接收层 1信息, 所述从第一端口接收的 层 1信息包括第一组无线制式指示信息; 从第二端口接收层 1信息, 所述从第 二端口接收的层 1信息包括第二组无线制式指示信息;
所述高层软件模块, 用于通过底层软件模块读取所述第一组无线制式指 示信息和第一端口指示信息, 确定所述第一端口属于所述第一组无线制式; 通过底层软件模块读取所述第二组无线制式指示信息和第二端口指示信息, 确定所述第二端口属于所述第二组无线制式。
37、 根据权利要求 34所述的设备, 其特征在于, 还包括: 第一 HDLC软件 模块、 第二 HDLC软件模块;
第一 HDLC软件模块, 用于接收第一 REC广播的 HDLC链路建立消息, 所 述 HDLC链路建立消息包括: RE的第一组无线制式的 Hop number及其对应的 第一 REC分配的 HDLC地址;从所述 HDLC链路建立消息中获取与所述 RE的第 一组无线制式的 Hop number对应的 HDLC地址并保存;
第二 HDLC软件模块, 用于接收第二 REC广播的 HDLC链路建立消息, 所 述 HDLC链路建立消息包括: RE的第二组无线制式的 Hop number及其对应的 第二 REC分配的 HDLC地址;从所述 HDLC链路建立消息中获取与所述 RE的第 二组无线制式的 Hop number对应的 HDLC地址并保存。
38、 根据权利要求 37所述的设备, 其特征在于, 还包括: 所述接口模块, 还用于从第一端口和第二端口接收控制数据, 将所接收的控制数据排入队列; 将来自第一 HDLC软件模块的第一组无线制式的上行控制数据和来自第二 HDLC软件模块的第二组无线制式的上行控制数据合在一起,复制后分别从第 一端口和第二端口发出;
所述第一 HDLC软件模块, 还用于根据所述队列中的控制数据中的 HDLC 地址和所保存的第一 REC给所述 RE分配的 HDLC地址, 从所述队列中获取第 一组无线制式的下行控制数据;
所述第二 HDLC软件模块, 还用于根据所述队列中的控制数据中的 HDLC 地址和所保存的第二 REC给所述 RE分配的 HDLC地址, 从所述队列中获取第 二组无线制式的下行控制数据。
39、 一种无线设备控制器 REC, 其特征在于, 包括: 接口模块和信号处 理模块, 其中,
所述接口模块, 用于接收对端 REC发送的经过 RE的业务数据, 以及从所 接收的业务数据中获取与所述 REC所支持的无线制式相关的上行业务数据; 其中所述业务数据在传输过程中加入了所述 RE发送给所述 REC的与所述 REC 所支持的无线制式相关的上行业务数据,
所述信号处理模块, 用于接收所述与 REC所支持的无线制式相关的上行 业务数据。
40、 根据权利要求 39所述的控制器, 其特征在于, 包括:
所述接口模块, 还用于接收控制数据;
所述 HDLC软件模块,用于从所述接口模块接收的控制数据中获取与所述 REC所支持的无线制式相关的控制数据。
41、 根据权利要求 39所述的控制器, 其特征在于, 还包括: 底层软件模 块和高层软件模块,
所述接口模块, 还用于从第一端口接收层 1信息, 所述层 1信息包括: 对 端 REC的 Slot ID和 Hop number;
所述高层软件模块, 用于通过底层软件模块读取所述对端 REC的 Slot ID 和 Hop number;根据所述对端 REC的 Slot ID,确定所述对端 REC与自己支持不 同组的无线制式; 根据所述 Hop number, 确定链路模式为双向链环模式或者 双星形模式, 通过所述底层软件模块控制所述接口模块发送层 1信息, 所述层 1信息包括: 所确定的链路模式的指示信息。
42、 根据权利要求 39所述的控制器, 其特征在于, 还包括: 底层软件模 块和高层软件模块,
所述接口模块, 还用于从第一端口接收层 1信息, 所述层 1信息包括: 对 端 REC支持的无线制式的指示信息和 Hop number;
所述高层软件模块, 用于通过底层软件模块读取所述对端 REC支持的无 线制式的指示信息和 Hop number; 根据所述对端 REC支持的无线制式的指示 信息, 确定所述对端 REC与自己支持不同组的无线制式; 根据所述 Hop number, 确定链路模式为双向链环模式或者双星形模式, 通过所述底层软件 模块控制所述接口模块发送层 1信息, 所述层 1信息包括: 所确定的链路模式 的指示信息。
43、 根据权利要求 41或者 42所述的控制器, 其特征在于,
所述高层软件模块, 还用于当所确定的链路模式与配置的链路模式不同 时, 上报指示链路模式异常的告警。
44、 一种基站设备, 其特征在于, 包括如权利要求 28-38中任一项所述的
RE。
45、 一种基站设备, 其特征在于, 包括如权利要求 39-43中任一项所述的
PCT/CN2010/071122 2009-03-20 2010-03-18 数据的传送方法及相关设备 WO2010105572A1 (zh)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011142322/07A RU2483479C1 (ru) 2009-03-20 2010-03-18 Способ и устройство для передачи данных
BRPI1012536-1A BRPI1012536B1 (pt) 2009-03-20 2010-03-18 método para transmissão de dados, e dispositivo de estação base
JP2012500053A JP5341249B2 (ja) 2009-03-20 2010-03-18 データ伝送の方法及びその装置
EP10753139.4A EP2432274B1 (en) 2009-03-20 2010-03-18 Method and device for data transmission
US13/237,421 US8412273B2 (en) 2009-03-20 2011-09-20 Multi-mode base station and method for data transmission
US13/428,685 US8275418B2 (en) 2009-03-20 2012-03-23 Multi-mode base station and method for data transmission
US13/779,137 US9288843B2 (en) 2009-03-20 2013-02-27 Multi-mode base station and method for data transmission

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200910129507.6 2009-03-20
CN200910129507A CN101841364A (zh) 2009-03-20 2009-03-20 数据的传送方法及相关设备

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US13/237,421 Continuation US8412273B2 (en) 2009-03-20 2011-09-20 Multi-mode base station and method for data transmission

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010105572A1 true WO2010105572A1 (zh) 2010-09-23

Family

ID=42739217

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2010/071122 WO2010105572A1 (zh) 2009-03-20 2010-03-18 数据的传送方法及相关设备

Country Status (7)

Country Link
US (3) US8412273B2 (zh)
EP (2) EP2432274B1 (zh)
JP (1) JP5341249B2 (zh)
CN (1) CN101841364A (zh)
BR (1) BRPI1012536B1 (zh)
RU (1) RU2483479C1 (zh)
WO (1) WO2010105572A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101998518A (zh) * 2010-11-23 2011-03-30 北京北方烽火科技有限公司 基站ir接口数据传输系统及方法
JP2014525706A (ja) * 2011-09-02 2014-09-29 ゼットティーイー コーポレイション ループネットワークにおける無線装置の切り替え方法及び切り替えシステム
JP2018523403A (ja) * 2015-12-17 2018-08-16 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド プロトコル変換方法および装置

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103477700B (zh) * 2011-05-20 2017-04-19 华为技术有限公司 一种多模基站、在多模基站内进行通信的方法和装置
CN102960049B (zh) 2011-05-25 2016-06-29 华为技术有限公司 数据传输方法和基站
CN102917354B (zh) * 2011-08-03 2018-04-13 中兴通讯股份有限公司 一种接入方法、系统及移动智能接入点
US9635710B2 (en) * 2013-03-28 2017-04-25 Nxp Usa, Inc. Method and apparatus for processing data flows
EP2996436A4 (en) * 2013-05-29 2016-06-01 Huawei Tech Co Ltd DATA TRANSMISSION PROCEDURE, DEVICE, DEVICE AND BASE STATION
WO2015001389A1 (en) 2013-07-04 2015-01-08 Freescale Semiconductor, Inc. Method and device for streaming control data in a mobile communication system
US10334008B2 (en) * 2013-07-04 2019-06-25 Nxp Usa, Inc. Method and device for data streaming in a mobile communication system
WO2015087307A1 (en) * 2013-12-13 2015-06-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Multiplexing and demultiplexing common public radio interface data streams
US9338824B2 (en) * 2014-02-03 2016-05-10 Verizon Patent And Licensing Inc. Mediation of information carried via a common public radio interface
WO2016082168A1 (zh) 2014-11-28 2016-06-02 华为技术有限公司 信息传输方法、无线设备控制器、无线设备以及基站
JP7345415B2 (ja) * 2015-11-10 2023-09-15 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 異なる無線アクセス技術に関連したアップリンクおよび/またはダウンリンクシグナリング
RU2721755C1 (ru) 2016-08-12 2020-05-21 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Динамический выбор линии связи

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101198150A (zh) * 2006-12-06 2008-06-11 华为技术有限公司 在多制式无线网络中实现分路传输的方法、装置及系统
CN101252757A (zh) * 2008-03-19 2008-08-27 华为技术有限公司 无线通信系统、无线通信模块和无线通信装置
WO2008113580A2 (de) * 2007-03-19 2008-09-25 Kamal Alavi Datenübertragungsverfahren und mobiles elektronisches gerät zur durchführung des verfahrens
CN101282517A (zh) * 2008-05-08 2008-10-08 华为技术有限公司 多模基站及其通信方法
CN101309442A (zh) * 2007-05-17 2008-11-19 华为技术有限公司 无线通信设备及数据传输方法
US20080320156A1 (en) * 2007-06-22 2008-12-25 Belkin International, Inc. Multi-Radio Channel Bonding

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100187198B1 (ko) 1996-08-23 1999-05-01 김광호 냉장고의 고내온도 제어방법
GB0416227D0 (en) 2004-07-20 2004-08-25 Nokia Corp A method for use in a communication system
CN1956564A (zh) 2005-10-26 2007-05-02 Ut斯达康通讯有限公司 分布式基站系统中基于cpri的多协议信号传输方法及其装置
CN1960231A (zh) 2005-10-31 2007-05-09 Ut斯达康通讯有限公司 Cpri链路多路复用传输方法及系统
WO2007134483A1 (fr) 2006-05-18 2007-11-29 Utstarcom (China) Co. Ltd. Station de base bimode phs/wimax
JP4807453B2 (ja) 2007-03-28 2011-11-02 富士通株式会社 無線制御装置と無線装置間のデータ通信方法、無線制御装置、および、無線装置
CN101282349B (zh) 2007-04-02 2011-06-22 华为技术有限公司 Cpri接口推广应用的方法、系统和cpri接口处理模块
KR101050944B1 (ko) 2007-05-25 2011-07-20 후지쯔 가부시끼가이샤 무선 통신 장치, 무선 통신 시스템 및 무선 통신 방법
CN100589407C (zh) 2007-09-18 2010-02-10 中兴通讯股份有限公司 一种使用通用公共无线接口获取网络设备地址的方法
CN101242593B (zh) * 2008-03-21 2011-02-09 华为技术有限公司 一种拓扑扫描的方法和基站
US8050296B2 (en) 2008-03-31 2011-11-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radio equipment (RE)-based synchronization
CN101309465B (zh) * 2008-05-23 2012-07-04 华为技术有限公司 无线基站设备、无线设备控制器和无线设备

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101198150A (zh) * 2006-12-06 2008-06-11 华为技术有限公司 在多制式无线网络中实现分路传输的方法、装置及系统
WO2008113580A2 (de) * 2007-03-19 2008-09-25 Kamal Alavi Datenübertragungsverfahren und mobiles elektronisches gerät zur durchführung des verfahrens
CN101309442A (zh) * 2007-05-17 2008-11-19 华为技术有限公司 无线通信设备及数据传输方法
US20080320156A1 (en) * 2007-06-22 2008-12-25 Belkin International, Inc. Multi-Radio Channel Bonding
CN101252757A (zh) * 2008-03-19 2008-08-27 华为技术有限公司 无线通信系统、无线通信模块和无线通信装置
CN101282517A (zh) * 2008-05-08 2008-10-08 华为技术有限公司 多模基站及其通信方法

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101998518A (zh) * 2010-11-23 2011-03-30 北京北方烽火科技有限公司 基站ir接口数据传输系统及方法
CN101998518B (zh) * 2010-11-23 2013-04-24 北京北方烽火科技有限公司 基站ir接口数据传输系统及方法
JP2014525706A (ja) * 2011-09-02 2014-09-29 ゼットティーイー コーポレイション ループネットワークにおける無線装置の切り替え方法及び切り替えシステム
KR101562752B1 (ko) 2011-09-02 2015-10-30 지티이 코포레이션 루프 네트워크 무선 장치의 스위칭 방법 및 시스템
US9320082B2 (en) 2011-09-02 2016-04-19 Zte Corporation Method and system for switching wireless devices in looped network
JP2018523403A (ja) * 2015-12-17 2018-08-16 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド プロトコル変換方法および装置
US10523791B2 (en) 2015-12-17 2019-12-31 Huawei Technologies Co., Ltd. Protocol conversion method and apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
EP2432274B1 (en) 2013-08-28
BRPI1012536B1 (pt) 2021-03-16
RU2011142322A (ru) 2013-04-27
JP2012521114A (ja) 2012-09-10
EP2661149B1 (en) 2017-12-06
BRPI1012536A2 (pt) 2018-02-27
EP2432274A4 (en) 2012-10-03
EP2661149A1 (en) 2013-11-06
EP2432274A1 (en) 2012-03-21
US8275418B2 (en) 2012-09-25
RU2483479C1 (ru) 2013-05-27
CN101841364A (zh) 2010-09-22
JP5341249B2 (ja) 2013-11-13
US20120009977A1 (en) 2012-01-12
US20120184329A1 (en) 2012-07-19
US9288843B2 (en) 2016-03-15
US20130217436A1 (en) 2013-08-22
US8412273B2 (en) 2013-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2010105572A1 (zh) 数据的传送方法及相关设备
RU2713442C1 (ru) Система и способ переключения сот
JP6999683B2 (ja) サイドリンク送信制御のための方法および装置
EP2070377B1 (en) Handover to any cell of a target base station in a wireless communication system
JP4172207B2 (ja) 無線アクセスネットワーク装置及びそれを用いた移動通信システム
US20120099567A1 (en) Using encapsulation to enable 802.1 bridging across 802.11 links
JP5193990B2 (ja) 中継装置
US20140241252A1 (en) Method and apparatus for switching service of multi-mode terminal
WO2009135441A1 (zh) 多模基站及其通信方法
WO2008067720A1 (fr) Procédé, dispositif et système pour effectuer une transmission de façon séparée dans un réseau sans fil multimodal
JP6067365B2 (ja) MiAN、システムおよび該システムにおけるパートナー発見方法
WO2012106884A1 (zh) 在基站间建立x2连接的方法、基站和通讯系统
WO2015109747A1 (zh) 小小区基站状态切换方法及装置、计算机存储介质
JP6864106B2 (ja) デュアルプロトコルスタックユーザ機器と、無線アクセス電気通信ネットワークの2つのベースバンドユニットとの間のデュアルコネクティビティのための、方法およびデバイス
WO2004023746A2 (en) Coordination of competing protocols
WO2012126331A1 (zh) 数据传递方法及系统
EP1767037A1 (en) Management of cell-specific information
WO2016054960A1 (zh) 一种终端作为无线小站的工作方法及装置
CN113366782A (zh) 用于控制传输的第一通信设备、第二通信设备以及在其中执行的方法
CN117121556A (zh) 用于时间敏感联网的切换技术
TWI273785B (en) Base station switch and data access method of wireless communication device
WO2023044799A1 (zh) 能力交互方法及装置、存储介质
WO2023019527A1 (zh) 针对无线链路失败的通信装置以及方法
WO2012040939A1 (zh) 一种中继节点获取异系统无线接入网信息的方法和系统
JP5643365B2 (ja) 無線通信システム及びユーザプレーン制御装置並びにその通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10753139

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012500053

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 7177/CHENP/2011

Country of ref document: IN

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2011142322

Country of ref document: RU

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010753139

Country of ref document: EP

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: PI1012536

Country of ref document: BR

ENP Entry into the national phase

Ref document number: PI1012536

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20110920