WO2012155434A1 - 一种数据传输的方法、装置及eNB - Google Patents

一种数据传输的方法、装置及eNB Download PDF

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WO2012155434A1
WO2012155434A1 PCT/CN2011/080109 CN2011080109W WO2012155434A1 WO 2012155434 A1 WO2012155434 A1 WO 2012155434A1 CN 2011080109 W CN2011080109 W CN 2011080109W WO 2012155434 A1 WO2012155434 A1 WO 2012155434A1
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王达菲
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/34Flow control; Congestion control ensuring sequence integrity, e.g. using sequence numbers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0226Traffic management, e.g. flow control or congestion control based on location or mobility
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W36/02Buffering or recovering information during reselection ; Modification of the traffic flow during hand-off
    • H04W36/023Buffering or recovering information during reselection
    • H04W36/0235Buffering or recovering information during reselection by transmitting sequence numbers, e.g. SN status transfer

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communication technologies, and in particular, to a data transmission method, apparatus, and eNB. Background technique
  • Switching is a basic processing flow for ensuring user mobility in a mobile communication system.
  • the handover can ensure the continuity of the service of the user during the mobile process.
  • Figure 1 is a schematic diagram of the X2 switching process, and the specific processing includes:
  • the source side eNB (E-UTRAN Node B, the evolved base station) sends a handover request (Handover Request) message to the destination side eNB;
  • the target eNB After receiving the handover request message, the target eNB returns a Handover Request Ack message to the source eNB.
  • the source eNB After receiving the handover request response message, the source eNB sends a Handover Command message to the UE (User Equipment) to notify the UE to perform the handover.
  • UE User Equipment
  • the source side eNB sends a SN Status Transfer message to the destination side eNB, where the message carries a PDU (Protocol Data Unit) allocated for the destination side PDCP (Packet Data Convergence Protocol). Downstream count value ( DL COUNT Value ).
  • PDU Protocol Data Unit
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the source side eNB transmits the backhaul data to the destination side eNB.
  • the UE After receiving the handover command message, the UE performs handover, and sends a Handover Confirm message to the destination eNB to inform the destination eNB that the air interface link has been established. At this time, the destination eNB starts to send the buffered source eNB from the source side. The reverse pass data.
  • the destination eNB may receive two kinds of back-transmission data from the source-side eNB: in the data packet that is back-transmitted by the source-side eNB, the data packet processed by the PDCP of the source-side eNB is the first type of data packet. The data packet that has not been processed by the PDCP of the source side eNB is the second type of data packet.
  • the SN Serial Number
  • HFN Super Frame Number
  • the PDCP SN of the backhaul packet is carried in the "PDCP PDU number" of the GTP-U (GPRS Tunnel Protocol-User Plane, where the GPRS is the General Packet Radio Service) extension header.
  • the domain, destination packet is assigned this SN.
  • the first type of data packet may be out of order after being sent to the destination eNB, that is, the PDCP SN of the back-transmitted packet is originally 1, 2, 3, 4, 5
  • the order may be 2, 3, 1, 5, 4 after the destination eNB is reached, and the destination eNB is sent to the UE in the order of 2, 3, 1, 5, 4.
  • the UE receives the packet with the PDCP SN of 3 and delivers it to the upper layer, and updates the Last Submit SN (the last delivered SN) to 3. After receiving the packet with the PDCP SN of 1, it will fall because it is receiving. Discarded outside the window. Similarly, the UE receives a packet with a PDCP SN of 5 and delivers it to the upper layer, and updates the Last Submit SN to 5. After receiving the packet with the PDCP SN of 4, it will fall outside the receiving sliding window. throw away.
  • the reason for the above-mentioned handover packet loss problem is that the reversed packets are out of order, causing the PDCP SN of the data packets sent to the UE to be out of order, and the out-of-order packets are discarded outside the sliding window.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a method, a device and an eNB for data transmission, so as to avoid the problem of packet loss caused by transmission disorder.
  • the present invention provides a data transmission method, including: during a handover process, a destination side eNB buffers a data packet reversed by a source side eNB;
  • the data packet is sorted according to the packet data aggregation protocol sequence number, and the data packet is sent to the terminal in sequence.
  • the foregoing method further has the following features: the step of allocating a packet data convergence protocol sequence number to the data packet includes:
  • the destination side eNB allocates, to the data packet, a packet data convergence protocol sequence number carried by the data packet.
  • the foregoing method further has the following features: the step of allocating a packet data convergence protocol sequence number to the data packet further includes:
  • the destination side eNB allocates a packet data convergence protocol sequence number to the data packet according to a sequence number variable, and then adds the value of the sequence number variable to one.
  • the initial value of the sequence number variable is a sequence number corresponding to the downlink count value carried in the sequence number status transmission message received by the destination side eNB.
  • the foregoing method further has the following feature: the predetermined condition includes: the destination side eNB receives the end tag message, or the timer expires.
  • the present invention further provides an apparatus for data transmission, which is applied to an eNB, and includes:
  • a cache module configured to: cache a data packet reversed by the source side eNB during the handover process; and an allocation module, configured to: allocate a packet data convergence protocol sequence number for the data packet; and a sorting module, configured to: And sorting, according to the packet data convergence protocol sequence number, the data packet;
  • the transmission module is configured to: deliver the data packet to the terminal in sequence.
  • the distribution module includes:
  • a judging unit configured to: determine whether the data packet carries a packet data convergence protocol sequence number
  • an allocation unit configured to: when the determining unit determines that the data packet carries a packet data convergence protocol sequence number, allocate, to the data packet, a packet data convergence protocol sequence number carried by the data packet.
  • the allocating unit is further configured to: when the determining unit determines that the data packet does not carry the packet data convergence protocol sequence number, assign a packet data convergence protocol sequence number to the data packet according to a sequence number variable, and then use the sequence number The value of the variable is increased by 1.
  • the initial value of the sequence number variable is a sequence number corresponding to the downlink count value carried in the sequence number status transmission message received by the destination side eNB.
  • the above device also has the following features:
  • the predetermined condition includes: the destination side eNB receives an end tag message, or the timer expires.
  • the present invention also provides an eNB, including the above-described apparatus for data transmission.
  • Figure 1 is a schematic diagram of the X2 switching process
  • FIG. 2 is a schematic diagram of an eNB according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for data transmission according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for data transmission of Application Example 2 of the present invention. Preferred embodiment of the invention
  • the data transmission device 20 includes the following modules: a cache module 201, configured to buffer a data packet reversed by the source side eNB during the handover process; and an allocation module 202 configured to be the data packet Allocating a packet data convergence protocol sequence number; the ordering module 203 is configured to sort the data packet according to the packet data convergence protocol sequence number under a predetermined condition;
  • the transmitting module 204 is configured to deliver the data packet to the terminal in order.
  • the distribution module 202 includes:
  • a determining unit configured to determine whether the data packet carries a packet data convergence protocol sequence number; the allocation unit is configured to, when the determining unit determines that the data packet carries a packet data convergence protocol sequence number, the data packet is Allocate the packet data aggregation protocol sequence number carried by the data packet.
  • the allocation unit may be further configured to: when the determining unit determines that the data packet does not carry a packet data convergence protocol sequence number, allocate a packet data convergence protocol sequence number to the data packet according to a sequence number variable, and then The value of the sequence number variable is incremented by one.
  • the initial value of the sequence number variable is a sequence number corresponding to the downlink count value carried in the sequence number status transmission message received by the destination side eNB.
  • the predetermined condition may include: the destination side eNB receives the end tag message, or the timer expires.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for data transmission according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the method in this embodiment includes:
  • the destination side eNB buffers the data packet reversed by the source side eNB.
  • the data packet is sent to the terminal in sequence.
  • the target eNB does not send out the out-of-order message to the UE, thereby avoiding the packet loss caused thereby, and providing a good experience for the user.
  • Application Example 1 as shown in FIG. 4, the ordering function is added to the PDCP layer of the eNB, and the reverse-transferred data packets are sorted, including the following steps:
  • Step 401 The destination side eNB receives the first type of data packet that is back-transmitted from the source side eNB, caches the first type of data packet in a buffer of the PDCP, and allocates a PDCP SN according to the PDCP SN in the extended header.
  • Step 402 The destination side eNB receives the second type of data packet that is back-transmitted from the source side eNB, and caches the second type of data packet in a buffer of the PDCP, according to Next_Tx_SN (the next transmitted SN). The packet is assigned a PDCP SN.
  • Step 403 The eNB receives the EndMarker (End Mark) message, and buffers the EndMarker in the PDCP buffer.
  • EndMarker End Mark
  • the PDCP layer of the destination eNB thus knows that the backhaul is complete.
  • Step 404 The target eNB sorts the received first type data packet and the second type data packet according to the PDCP SN.
  • Step 405 The destination eNB sends the data packet to the UE in sequence.
  • the sorting function is added in the PDCP layer of the eNB, and the reverse-transferred data packets are sorted, including the following steps:
  • Step 501 The destination side receives the first type of data packet that is back-transmitted from the source side eNB, buffers the data packet in the buffer of the PDCP, and allocates the PDCP SN to the data packet according to the PDCP SN in the extended header.
  • Step 502 The target eNB receives the second type of data packet that is back-transmitted from the source eNB, caches the second type of data packet in the buffer of the PDCP, and allocates the PDCP SN according to the Next-Tx-SN.
  • Step 503 The backhaul timer of the eNB of the destination side times out.
  • Step 504 The destination side eNB sorts the received first type data packet and the second type data packet.
  • Step 505 The destination eNB sends the data packet to the UE in sequence.
  • the above embodiment can avoid the problem of packet loss due to transmission disorder.

Landscapes

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

Description

一种数据传输的方法、 装置及演进基站 eNB 技术领域
本发明涉及无线通信技术领域, 特别是涉及一种数据传输的方法、 装置 及 eNB。 背景技术
切换是移动通信系统中保证用户移动性的一个基本处理流程, 用户在不 同的移动通信系统之间移动时, 切换能够保证用户在移动过程中业务的连续 性。
图 1为 X2切换流程示意图, 其具体处理包括:
源侧 eNB ( E-UTRAN Node B, 演进基站) 向目的侧 eNB发送切换请求 ( Handover Request ) 消息;
目的侧 eNB 收到切换请求消息后, 向源侧 eNB 返回切换请求应答 ( Handover Request Ack ) 消息;
源侧 eNB收到切换请求应答消息后, 向 UE ( User Equipment,用户终端) 发送切换命令 ( Handover Command ) 消息, 通知 UE进行切换;
源侧 eNB向目的侧 eNB发送 SN Status Transfer (序号状态传输) 消息, 该消息携带了为目的侧 PDCP ( Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇 聚协议 )的 PDU ( Protocol Data Unit, 协议数据单元 )分配的下行计数值 ( DL COUNT Value ) 。
源侧 eNB向目的侧 eNB发送反传数据。
UE 收到切换命令消息后, 进行切换, 向目的侧 eNB 发送切换确认 ( Handover Confirm ) 消息 , 告知目的侧 eNB 已建立空口链路, 此时, 目的 侧 eNB开始向 UE发送緩存的来自源侧 eNB的反传数据。
切换过程中, 目的侧 eNB可能会收到两种来自源侧 eNB的反传数据:设 源侧 eNB反传的数据包中,经过源侧 eNB的 PDCP处理的数据包是第一类数 据包, 未经过源侧 eNB的 PDCP处理的数据包是第二类数据包。 对于第一类数据包, 由于源侧 eNB的 PDCP已经对其处理, 所以已经为 该数据包分配了 SN (序号)和 HFN (超帧号) , 36.300协议中对此类数据 包有明确的说明: 将反传数据包的 PDCP SN携带在 GTP-U ( GPRS Tunnel Protocol- User Plane, GPRS隧道协议用户面, 其中 GPRS为通用分组无线业 务( General Packet Radio Service ) )扩展头的 "PDCP PDU number" 域, 目 数据包分配这个 SN。
如果在 X2链路上传输经过多跳路由器, 那么第一类数据包在送达目的 侧 eNB之后可能存在乱序, 即反传的报文的 PDCP SN本来是 1、 2、 3、 4、 5 的顺序, 但是到了目的侧 eNB之后可能就成了 2、 3、 1、 5、 4的顺序, 目的 侧 eNB按照 2、 3、 1、 5、 4的顺序发送给 UE。
UE收到了 PDCP SN为 3的报文并将其向上层投递, 将 Last Submit SN (最后投递的 SN ) 更新为 3 , 那么在收到 PDCP SN为 1的报文后, 会因为 其落在接收滑窗外而丟弃。 同理, UE收到了 PDCP SN为 5的报文并将其向 上层投递, 将 Last Submit SN更新为 5 , 那么在收到了 PDCP SN为 4的报文 后, 会因为其落在接收滑窗外而丟弃。 之所以能造成上述切换丟包问题, 是 反传的数据包乱序, 导致下发给 UE的数据包的 PDCP SN乱序, 进而有乱序 的报文落在滑窗外丟弃。
对 S1切换, 也存在上述同样的问题。 发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种数据传输的方法、 装置及 eNB, 以 避免因传输乱序而导致丟包的问题。
为了解决上述技术问题, 本发明提供了一种数据传输的方法, 包括: 切换过程中, 目的侧 eNB緩存源侧 eNB反传的数据包;
为所述数据包分配分组数据汇聚协议序号;
在预定条件下,根据所述分组数据汇聚协议序号对所述数据包进行排序; 按序将所述数据包下发给终端。 较佳的, 上述方法还具有下面特点: 所述为所述数据包分配分组数据汇 聚协议序号的步骤包括:
若所述数据包携带有分组数据汇聚协议序号, 则所述目的侧 eNB为所述 数据包分配该数据包携带的分组数据汇聚协议序号。
较佳的, 上述方法还具有下面特点: 所述为所述数据包分配分组数据汇 聚协议序号的步骤还包括:
若所述数据包未携带分组数据汇聚协议序号的数据包, 则所述目的侧 eNB根据一序号变量为所述数据包分配分组数据汇聚协议序号, 然后将所述 序号变量的值加 1 ,
其中, 所述序号变量的初始值为所述目的侧 eNB接收到的序号状态传输 消息中携带的下行计数值对应的序号。
较佳的,上述方法还具有下面特点:所述预定条件包括:所述目的侧 eNB 接收到结束标记报文, 或定时器超时。
为了解决上述问题, 本发明还提供了一种数据传输的装置, 应用于 eNB 中, 包括:
緩存模块, 其设置为: 在切换过程中, 緩存源侧 eNB反传的数据包; 分配模块, 其设置为: 为所述数据包分配分组数据汇聚协议序号; 排序模块, 其设置为: 在预定条件下, 根据所述分组数据汇聚协议序号 对所述数据包进行排序; 以及
传输模块, 其设置为: 按序将所述数据包下发给终端。
较佳的, 上述装置还具有下面特点: 所述分配模块包括:
判断单元, 其设置为: 判断所述数据包是否携带有分组数据汇聚协议序 号; 以及
分配单元, 其设置为: 在所述判断单元判断所述数据包携带有分组数据 汇聚协议序号的情况下, 为所述数据包分配该数据包携带的分组数据汇聚协 议序号。
较佳的, 上述装置还具有下面特点: 所述分配单元还设置为: 在所述判断单元判断所述数据包未携带分组数 据汇聚协议序号的情况下, 根据一序号变量为所述数据包分配分组数据汇聚 协议序号, 然后将所述序号变量的值加 1 ,
其中, 所述序号变量的初始值为所述目的侧 eNB接收到的序号状态传输 消息中携带的下行计数值对应的序号。
较佳的, 上述装置还具有下面特点:
所述预定条件包括: 所述目的侧 eNB接收到结束标记报文, 或定时器超 时。
为了解决上述问题, 本发明还提供了一种 eNB, 包括上述的数据传输的 装置。
综上, 上述数据传输的方法、 装置及 eNB, 可以避免因传输乱序而导致 丟包的问题。 附图概述
图 1为 X2切换流程示意图;
图 2为本发明实施例的 eNB的示意图;
图 3为本发明实施例的数据传输的方法的流程图;
图 4为本发明应用示例一的数据传输的方法的流程图;
图 5为本发明应用示例二的数据传输的方法的流程图。 本发明的较佳实施方式
为使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚明白, 下文中将结合附图 对本发明的实施例进行详细说明。 需要说明的是, 在不冲突的情况下, 本申 请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
为了更好地理解本发明, 下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步 地描述。
图 2为本发明实施例的 eNB的示意图,如图 2所示,本实施例的 eNB包 括一数据传输装置 20, 该数据传输装置 20包括下面几个模块: 緩存模块 201 , 设置为在切换过程中, 緩存源侧 eNB反传的数据包; 分配模块 202, 设置为为所述数据包分配分组数据汇聚协议序号; 排序模块 203 , 设置为在预定条件下, 根据所述分组数据汇聚协议序号 对所述数据包进行排序;
传输模块 204, 设置为按序将所述数据包下发给终端。
其中, 所述分配模块 202包括:
判断单元, 设置为判断所述数据包是否携带有分组数据汇聚协议序号; 分配单元, 设置为在所述判断单元判断所述数据包携带有分组数据汇聚 协议序号的情况下, 为所述数据包分配该数据包携带的分组数据汇聚协议序 号。
其中, 所述分配单元, 还可以设置为在所述判断单元判断所述数据包未 携带分组数据汇聚协议序号的情况下, 根据一序号变量为所述数据包分配分 组数据汇聚协议序号, 然后将所述序号变量的值加 1 ,
其中, 所述序号变量的初始值为所述目的侧 eNB接收到的序号状态传输 消息中携带的下行计数值对应的序号。
其中, 所述预定条件可以包括: 所述目的侧 eNB接收到结束标记报文, 或定时器超时。
图 3为本发明实施例的数据传输的方法的流程图, 如图 3所示, 本实施 例的方法包括:
5301、 切换过程中, 目的侧 eNB緩存源侧 eNB反传的数据包;
5302、 为所述数据包分配分组数据汇聚协议序号;
5303、 在预定条件下, 根据所述分组数据汇聚协议序号对所述数据包进 行排序;
S304、 按序将所述数据包下发给终端。
根据本发明实施例提供的方案, 目的侧 eNB就不会向 UE下发有乱序的 报文, 进而可避免由此而导致的丟包, 为用户带来良好的体验。 应用示例一, 如图 4所示, 在 eNB的 PDCP层增加排序功能, 对反传的 数据包进行排序, 包括下面步骤:
步骤 401、 目的侧 eNB收到来自源侧 eNB反传的第一类数据包, 将第一 类数据包緩存在 PDCP的緩冲区,根据扩展头中的 PDCP SN为该数据包分配 PDCP SN。
步骤 402、 目的侧 eNB收到来自源侧 eNB反传的第二类数据包, 将第二 类数据包緩存在 PDCP的緩冲区, 根据 Next— Tx— SN (下一个发送的 SN )为 该数据包分配 PDCP SN。
Next— Tx— SN的初始化值为 DL COUNT Value对应的 SN, 目的侧 eNB为 接收到的第二类数据包分配 PDCP SN后, Next— Tx— SN值加 1。
步骤 403、 目的侧 eNB收到 EndMarker (结束标记 )报文, 将 EndMarker 緩存在 PDCP緩冲区, 目的侧 eNB的 PDCP层因此得知反传结束。
步骤 404、目的侧 eNB根据 PDCP SN对收到的第一类数据包和第二类数 据包进行排序。
步骤 405 、 目的侧 eNB按序将数据包下发给 UE。
应用示例二, 如图 5所示, 在 eNB的 PDCP层增加排序功能, 对反传的 数据包进行排序, 包括下面步骤:
步骤 501、 目的侧 eNB收到来自源侧 eNB反传的第一类数据包, 将数据 包緩存在 PDCP的緩冲区,根据扩展头中的 PDCP SN为数据包分配 PDCP SN。
步骤 502、 目的侧 eNB收到来自源侧 eNB反传的第二类数据包, 将第二 类数据包緩存在 PDCP的緩冲区, 根据 Next— Tx— SN为其分配 PDCP SN。
步骤 503、 目的侧 eNB的反传定时器超时。
步骤 504、目的侧 eNB对收到的第一类数据包和第二类数据包进行排序。 步骤 505、 目的侧 eNB按序将数据包下发给 UE。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序 来指令相关硬件完成, 所述程序可以存储于计算机可读存储介质中, 如只读 存储器、 磁盘或光盘等。 可选地, 上述实施例的全部或部分步骤也可以使用 一个或多个集成电路来实现。 相应地, 上述实施例中的各模块 /单元可以釆用 硬件的形式实现, 也可以釆用软件功能模块的形式实现。 本发明不限制于任 何特定形式的硬件和软件的结合。
以上仅为本发明的优选实施例, 当然, 本发明还可有其他多种实施例, 在不背离本发明精神及其实质的情况下, 熟悉本领域的技术人员当可根据本 发明作出各种相应的改变和变形, 但这些相应的改变和变形都应属于本发明 所附的权利要求的保护范围。
工业实用性
上述实施方式可以避免因传输乱序而导致丟包的问题。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种数据传输的方法, 其包括:
切换过程中, 目的侧演进基站( eNB )緩存源侧 eNB反传的数据包; 为所述数据包分配分组数据汇聚协议序号;
在预定条件下,根据所述分组数据汇聚协议序号对所述数据包进行排序; 以及
按序将所述数据包下发给终端。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其中: 所述为所述数据包分配分组数据汇 聚协议序号的步骤包括:
若所述数据包携带有分组数据汇聚协议序号, 则所述目的侧 eNB为所述 数据包分配该数据包携带的分组数据汇聚协议序号。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其中: 所述为所述数据包分配分组数据汇 聚协议序号的步骤还包括:
若所述数据包未携带分组数据汇聚协议序号的数据包, 则所述目的侧 eNB根据一序号变量为所述数据包分配分组数据汇聚协议序号, 然后将所述 序号变量的值加 1 ,
其中, 所述序号变量的初始值为所述目的侧 eNB接收到的序号状态传输 消息中携带的下行计数值对应的序号。
4、 如权利要求 1-3任一项所述的方法, 其中:
所述预定条件包括: 所述目的侧 eNB接收到结束标记报文, 或定时器超 时。
5、 一种数据传输的装置, 应用于演进基站(eNB ) 中, 所述装置包括: 緩存模块, 其设置为: 在切换过程中, 緩存源侧 eNB反传的数据包; 分配模块, 其设置为: 为所述数据包分配分组数据汇聚协议序号; 排序模块, 其设置为: 在预定条件下, 根据所述分组数据汇聚协议序号 对所述数据包进行排序; 以及 传输模块, 其设置为: 按序将所述数据包下发给终端。
6、 如权利要求 5所述的装置, 其中: 所述分配模块包括:
判断单元, 其设置为: 判断所述数据包是否携带有分组数据汇聚协议序 号; 以及
分配单元, 其设置为: 在所述判断单元判断所述数据包携带有分组数据 汇聚协议序号的情况下, 为所述数据包分配该数据包携带的分组数据汇聚协 议序号。
7、 如权利要求 6所述的方法, 其中:
所述分配单元还设置为: 在所述判断单元判断所述数据包未携带分组数 据汇聚协议序号的情况下, 根据一序号变量为所述数据包分配分组数据汇聚 协议序号, 然后将所述序号变量的值加 1 ,
其中, 所述序号变量的初始值为所述目的侧 eNB接收到的序号状态传输 消息中携带的下行计数值对应的序号。
8、 如权利要求 5-7任一项所述的方法, 其中:
所述预定条件包括: 所述目的侧 eNB接收到结束标记报文, 或定时器超 时。
9、 一种演进基站(eNB ) , 其包括如权利要求 5-8任一项所述的装置。
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