WO2012159344A1 - 一种无线局域网协作的数据传输方法及设备、系统 - Google Patents

一种无线局域网协作的数据传输方法及设备、系统 Download PDF

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WO2012159344A1
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wlan
mac
module
mobile communication
communication module
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王锐
杜颖钢
程宏
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华为技术有限公司
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    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • H04W8/08Mobility data transfer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/50Queue scheduling
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
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    • 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 mobile communications, and in particular, to a data transmission method, device, and system for wireless local area network cooperation.
  • Femtocells are usually deployed indoors and in shopping malls to eliminate blind spots and shadow areas that are difficult to cover in some of these situations.
  • the wireless transmission mode of the Femtocell may be, but not limited to, High-Speed Packet Access (HSPA), High-Speed Packet Access Evolution (HSPA+), or Long Term Evolution (Long Term Evolution). LTE).
  • HSPA High-Speed Packet Access
  • HSPA+ High-Speed Packet Access Evolution
  • LTE Long Term Evolution
  • the main device for wireless transmission of Femtocell is the mobile communication module.
  • the deployment density of Femtocell is generally high. For example, the density of Femtocell deployment in residential areas or shopping malls is relatively high, resulting in a large interference between Femtocells.
  • the radio spectrum used by each Femtocell will be staggered as much as possible.
  • the limited radio spectrum is divided into multiple frequency bands, and each Femtocell uses a very limited frequency band, which greatly limits the throughput of indoor users.
  • Wireless Local Area Network is an indoor wireless communication system widely used today, which has the advantages of supporting mobile computing, good confidentiality, strong anti-interference, quick networking, and convenient maintenance.
  • the wireless transmission methods of WLAN mainly include radio wave mode (including spread spectrum mode and narrowband modulation mode) and infrared mode.
  • the main device for wireless transmission of WLAN is WLAN module.
  • the WLAN complements the Local Area Network (LAN) and coexists with the wired LAN. It is suitable for large offices, exhibitions, temporary offices, conference rooms, and securities markets.
  • Embodiments of the present invention provide a data transmission method, device, and system for wireless local area network cooperation. Can shorten the system air interface transmission delay.
  • a wireless local area network cooperative data transmission method includes:
  • the offload scheduling controller detects whether the number of MAC SDUs of the MAC SDU queue buffer of the media access control service data unit of the mobile communication module exceeds a preset threshold, and if so, packages a part of the MAC SDU into a media access control layer protocol data unit. a MAC PDU, and sent to the cooperation mode management module by the mobile communication module interface;
  • the MAC PDU into which the part of the MAC SDU is packaged by the cooperation mode management module is sent by the logical link control LLC function entity to the WLAN access point WLAN module for transmission; the offload scheduling controller queues the MAC SDU The remaining portion of the cached MAC SDU is packed into a MAC PDU and transmitted through the mobile communication module.
  • a wireless local area network cooperative data transmission device includes:
  • a shunt scheduling controller a mobile communication module, a collaboration mode management module, a LLC functional entity, and a WLAN module;
  • the offload scheduling controller is configured to detect whether the number of MAC SDUs of the MAC SDU queue buffer of the mobile communication module exceeds a preset threshold, and if yes, package a part of the MAC SDU into a MAC PDU, and
  • the mobile communication module interface is sent to the cooperation mode management module, and the cooperation mode management module is configured to receive a MAC PDU that is packaged by the part of the MAC SDU and send the MAC PDU to the LLC function entity;
  • the LLC function entity is configured to receive a MAC PDU sent by the collaboration mode management module, and send the PDU to the WLAN module for transmission;
  • the offload scheduling controller is further configured to package the remaining part of the MAC SDU of the MAC SDU queue buffer into a MAC PDU, and transmit the data through the mobile communication module.
  • a data transmission system for wireless local area network cooperation includes a base station and a mobile station; the base station includes a first offload scheduling controller, a first mobile communication module, a first cooperation mode management module, a first LLC function entity, and a first WLAN module;
  • the first offload scheduling controller is configured to detect whether the number of MAC SDUs of the MAC SDU queue buffer of the first mobile communication module exceeds a preset threshold, and if yes, package a part of the MAC SDU into a MAC PDU, and
  • the first mobile communication module interface is sent to the first cooperation mode management module;
  • the first cooperation mode management module is configured to receive the part of the MAC SDU
  • the packaged MAC PDU is sent to the first LLC function entity;
  • the first LLC function entity is configured to receive the MAC PDU sent by the first cooperation mode management module, and send the MAC PDU to the first WLAN module;
  • the first WLAN module is configured to transmit the MAC PDU sent by the first LLC function entity to the mobile station;
  • the first offload scheduling controller is further configured to package the remaining part of the MAC SDU of the MAC SDU queue buffer into a MAC PDU, and transmitted to the mobile station by the first mobile communication module;
  • the mobile station includes a second mobile communication module, a second cooperative mode management module, a second LLC functional entity, and a second WLAN module;
  • the second WLAN module is configured to receive the MAC PDU transmitted by the first WLAN module, and send the MAC PDU to the second LLC function entity, where the second LLC function entity is configured to receive the MAC sent by the second WLAN module. And sending the PDU to the second cooperation mode management module; the second cooperation mode management module is configured to receive the MAC PDU sent by the second LLC function entity, and send the message to the second mobile communication module interface a MAC PDU queue of the second mobile communication module; a MAC PDU sent by the second cooperation mode management module and a MAC PDU received by the second mobile communication module in a MAC PDU queue of the second mobile communication module Convergence.
  • the offloading scheduling controller detects whether the number of MAC SDUs of the MAC SDU queue buffer of the mobile communication module exceeds a preset threshold. If yes, a part of the MAC SDUs are packaged into MAC PDUs, and the mobile communication module is used. The interface is sent to the cooperation mode management module, and the MAC PDU into which the part of the MAC SDU is packaged by the cooperation mode management module is sent by the LLC function entity to the WLAN module for transmission; and the offload scheduling controller also caches the remaining part of the MAC SDU queue MAC SDU It is packaged into a MAC PDU and transmitted through the mobile communication module.
  • data offload scheduling can be implemented on the MAC layer of the mobile communication module of the Femtocell base station and the mobile station, so that the data to be sent by the Femtocell base station and the mobile station can be sent through the WLAN module and the mobile communication module, that is, It is said that the data that the Femtocell base station and the mobile station need to transmit can be sent through the WLAN resource and the Femtocell resource.
  • the embodiment of the present invention can shorten the air interface transmission delay of the system and improve the communication experience of the mobile communication user, compared with the prior art that the data is transmitted only through the Femtocell resource.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a data transmission method for WLAN cooperation according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a logic diagram of a base station or a mobile station in a WLAN cooperation mode according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a block diagram of a mobile station in a WLAN cooperative mode according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a WLAN cooperative mode according to an embodiment of the present invention
  • Mobile communication module
  • 6 is another mobile communication module in a WLAN cooperative mode according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a logic diagram of a MAC layer of a mobile communication module in an LTE Femtocell according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a logic diagram of a MAC layer of a mobile communication module in an HSPA Femtocell according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a logic diagram of a MAC layer of another mobile communication module in the HSPA Femtocell according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a scheduling algorithm according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a WLAN cooperative data transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of still another WLAN cooperative data transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a WLAN cooperative data transmission system according to an embodiment of the present invention.
  • the embodiment of the invention provides a WLAN cooperative data transmission method, device and system, which can shorten the air interface transmission delay of the system and improve the communication experience of the mobile communication user. The details are described below separately.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a WLAN cooperative data transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • the data transmission method may include the following steps:
  • the offloading scheduling controller detects whether the number of MAC SDUs of the medium access control service data unit (MAC SDU) queue cache exceeds a preset threshold, and if yes, a part of the MAC
  • the SDU is packaged into a Medium Access Control Protocol Data Unit (MAC PDU) and sent to the cooperative mode management module via the mobile communication module interface.
  • MAC SDU medium access control service data unit
  • the offload scheduling controller may continue to detect.
  • the mobile communication module may also be referred to as a mobile communication module, including but not limited to an FBS supporting LTE, HSPA, and HSPA+ mobile communication protocols.
  • the offload scheduling controller detects the MAC of the MAC SDU queue cache.
  • the number of MAC SDUs in the MAC SDU queue cache at the end of the queue can be aggregated into MAC PDUs.
  • the specific implementation process of the aggregation of the MAC SDUs into the MAC PDUs is common knowledge known to those skilled in the art, and is not specifically described in the embodiments of the present invention.
  • the cooperative mode management module sends the MAC PDU into which the foregoing part of the MAC SDU is packaged to be sent by a logical link control (LAN) functional entity to a wireless local area network (WLAN) module for transmission.
  • LAN logical link control
  • WLAN wireless local area network
  • the offload scheduling controller packages the remaining part of the MAC SDU of the MAC SDU queue buffer into a MAC PDU, and transmits the data through the mobile communication module. Common sense, the embodiments of the present invention are not described in detail.
  • the embodiment of the present invention can implement data offload scheduling on the MAC layer of the mobile communication module, so that The Femtocell base station and the mobile station need to transmit data through the WLAN module and the mobile communication module. That is, the data that the Femtocell base station and the mobile station need to transmit can be sent through the WLAN resource and the Femtocell resource. Compared with the prior art, only the data is transmitted through the Femtocell resource, the embodiment of the present invention can shorten the system air interface transmission delay and improve the communication experience of the mobile communication user.
  • the embodiments of the present invention require Femtocell base stations and mobile stations to simultaneously support mobile communication protocols (such as LTE, HSPA or HSPA+) and WLAN protocols. That is to say, the Femtocell base station and the mobile station need to support both the mobile communication module and the WLAN module.
  • the mobile communication module and the WLAN module can operate independently to support Femtocell base stations and mobile stations that do not support WLAN coordinated transmission.
  • the mobile communication module can independently provide mobile communication services to the upper layer; and the WLAN module can also independently provide communication services for the TCP/IP protocol layer.
  • the WLAN cooperative data transmission method may further include the following steps:
  • the cooperative mode configuration server obtains the cell identifier of the Femtocell from the mobile communication module
  • the collaboration mode configuration server performs WLAN cooperative transmission authority authentication by using the cooperation mode of the WLAN module and the mobile station; if the mobile station has the WLAN cooperative transmission right, the cooperation mode configuration server notifies the cooperation mode management module and the mobile communication module to start WLAN collaborative transmission.
  • the cooperative mode configuration server may perform the startup of the WLAN coordinated transmission on the base station, and implement the data offload scheduling on the MAC layer of the mobile communication module, so that the Femtocell base station needs to send the data through the WLAN.
  • Modules and mobile communication modules are sent, ie sent via WLAN resources and Femtocell resources. Therefore, the system air interface transmission delay can be shortened, and the communication experience of the mobile communication user can be improved.
  • the WLAN cooperative data transmission method provided by the embodiment of the present invention may further include the following steps: A2, the cooperation mode configuration client obtains the cell identification ID of the Femtocell from the mobile communication module, and obtains the SSID of the WLAN AP of the WLAN access point according to the mapping relationship from the cell identification ID to the service set identifier SSID, which is recorded as SSID1;
  • the cooperative mode configuration client performs a WLAN AP search through the WLAN module, obtains an SSID list of the accessible WLAN AP, and queries whether the SSID1 exists in the SSID list. If yes, the WLAN module is connected to the SSID1. On the WLAN AP;
  • the cooperation mode configuration client performs WLAN cooperative transmission authority authentication through the WLAN module and the cooperation mode configuration server on the base station; if the base station has WLAN cooperative transmission authority, the cooperation mode configuration client notifies the cooperation mode management module and the mobile communication module to start the WLAN Collaborative transfer.
  • the cooperation mode configuration client can initiate the WLAN coordinated transmission on the mobile station, thereby implementing data offload scheduling on the MAC layer of the mobile communication module, so that the mobile station needs to send the data.
  • the WLAN module and the mobile communication module transmit, that is, through the WLAN resource and the Femtocell resource. Thereby, the system air interface transmission delay can be shortened, and the communication experience of the mobile communication user can be improved.
  • the WLAN cooperative data transmission method may further include the following steps:
  • the WLAN module receives the externally input MAC PDU and sends it to the collaboration mode management module by the LLC function entity.
  • the cooperation mode management module receives the MAC PDU sent by the LLC function entity, and sends the MAC PDU sent by the cooperation mode management module and the MAC PDU received by the mobile communication module by the MAC PDU queue sent by the mobile communication module interface to the mobile communication module. Converged in the MAC PDU queue of the mobile communication module.
  • the embodiment of the present invention can realize receiving data through WLAN cooperation, and can also shorten the system air interface transmission delay and improve the communication experience of the mobile communication user.
  • the WLAN cooperative data transmission provided by the embodiment of the present invention
  • the input method can also include the following steps:
  • the cooperative mode management module may first store the MAC PDUs into which the partial MAC SDUs are packaged into the WLAN cooperative mode dedicated memory entity before the MAC PDUs that are packaged into a part of the MAC SDU are transmitted to the WLAN module for transmission.
  • the cooperation mode management module can also receive the cancellation sent by the mobile communication module for indicating cancellation.
  • the MAC layer command of the partial MAC PDU coordinated transmission of the WLAN cooperation mode dedicated memory entity may cancel the partial MAC PDU stored by the WLAN cooperation mode dedicated memory entity according to the MAC layer command, and the function is sent by the LLC functional entity to the WLAN AP. Module transfer. Thereby, the controllability of WLAN coordinated transmission can be improved.
  • the MAC SDU of the MAC SDU queue cache may be used by the LTE.
  • the LTE MAC layer function entity in the Femtocel is generated by the MAC-hs function entity in the HSPA Femtocel, which is not limited in the embodiment of the present invention.
  • Embodiment 1 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • FIG. 2 is a logic diagram of a base station or a mobile station in a WLAN cooperative mode according to an embodiment of the present invention.
  • a base station or a mobile station can cooperatively transmit data through a WLAN (ie, a base station or a mobile station as a transmitting end).
  • the offload scheduling controller detects a MAC SDU of a MAC SDU queue buffer in a MAC layer of the mobile communication module.
  • a part of the MAC SDU is packaged into a MAC PDU, and is sent to the cooperative mode management module via the mobile communication module interface, and the cooperative mode management module packs the MAC PDU into a MAC PDU by the foregoing Transmitted to the WLAN module for transmission by the LLC functional entity, that is, transmitted by the MAC layer and the physical layer (PHY) of the WLAN module; and, the offload scheduling controller may pack the remaining part of the MAC SDU of the MAC SDU queue buffer into a MAC PDU. And transmitting through the mobile communication module, that is, through the physical layer (PHY) of the mobile communication module.
  • the offload scheduling controller may be built in the MAC layer of the mobile communication module (not shown in FIG. 2).
  • the implementation of the offload scheduling controller and its function will be specifically implemented in the embodiments of the present invention. The example is explained.
  • a base station or a mobile station can cooperatively receive data through a WLAN (ie, a base station or a mobile station as a receiving end).
  • the WLAN module sends the received externally input MAC PDU from the LLC functional entity to the cooperative mode.
  • a management module, the cooperation mode management module receives the MAC PDU sent by the LLC function entity, and sends the MAC PDU and the mobile communication module sent by the cooperation mode management module to the MAC PDU queue in the MAC layer of the mobile communication module via the mobile communication module interface.
  • the received MAC PDUs are aggregated in the MAC PDU queue of the mobile communication module and then passed to the above Radio Link Control (RLC) layer.
  • RLC Radio Link Control
  • the base station or the mobile station can also independently transmit data or receive data through the mobile communication module or the WLAN module (ie, the base station or the mobile station does not need WLAN cooperation), that is, the mobile communication module can independently transmit the upper layer data.
  • the received data can be independently transmitted to the upper layer without being affected by the WLAN module, that is, the WLAN module is transparent to the mobile communication module.
  • the WLAN module can independently transmit the upper layer data, and can independently transmit the received data to the upper layer without being affected by the mobile communication module, that is, the mobile communication module is also transparent to the WLAN module.
  • the specific implementation process of the data transmission or reception by the base station or the mobile station through the mobile communication module is the same as the prior art, and the specific implementation process of the data transmission or reception by the base station or the mobile station through the WLAN module independently
  • the prior art is the same, and the embodiment of the present invention is not described in detail.
  • the LLC functional entity of the base station and the mobile station can be omitted.
  • the LLC functional entity may also be replaced by other protocol layers having similar aggregation functions, and the embodiments of the present invention are not described again.
  • Embodiment 2 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • FIG. 3 is a block diagram of a base station in a WLAN cooperative mode according to an embodiment of the present invention.
  • the base station includes a mobile communication module and a WLAN module.
  • the mobile communication module can independently provide mobile communication services to the upper layer, and the WLAN module can also independently provide communication services for the Transmission Control Protocol (TCP)/Internet Protocol (IP) protocol layer.
  • TCP Transmission Control Protocol
  • IP Internet Protocol
  • a cooperation mode management module is further added to the base station provided by the embodiment of the present invention for managing WLAN coordinated transmission.
  • the cooperative mode management module on the base station can receive the MAC PDU sent from the mobile communication module interface, and the MAC PDU is packaged by a part of the MAC SDU of the MAC SDU queue buffer in the MAC layer of the mobile communication module;
  • the cooperative mode management module on the base station may send the MAC PDU sent by the mobile communication module interface to the WLAN module for transmission by the LLC functional entity.
  • a WLAN cooperative mode dedicated memory entity may be added to the base station provided by the embodiment of the present invention.
  • the cooperative mode management module on the base station sends the MAC PDU sent by the mobile communication module interface by the LLC functional entity.
  • the MAC PDU sent by the mobile communication module interface may be first stored in the WLAN cooperative mode dedicated memory entity on the base station, and the data may be successfully transmitted by the WLAN module.
  • the cooperation mode management module on the base station may further receive the MAC layer command from the mobile communication module, cancel the WLAN coordinated transmission of the partial data stored in the WLAN cooperation mode dedicated memory entity, thereby improving the controllable WLAN coordinated transmission. Sex.
  • the cooperative mode management module on the base station may receive the data sent by the WLAN module by the LLC functional entity, store it in the WLAN cooperative mode dedicated memory entity on the base station, and send the WLAN module from the LLC functional entity.
  • the data is sent to the MAC PDU queue in the MAC layer of the mobile communication module through the mobile communication module interface, so that the MAC PDU sent by the cooperative mode management module on the base station and the MAC PDU received by the mobile communication module are in the MAC PDU queue of the mobile communication module. Converged in the middle, then passed to the upper level.
  • the WLAN cooperation mode dedicated memory entity on the base station is mainly used to cache communication data between the mobile communication module and the WLAN module in the WLAN cooperation mode.
  • a cooperative mode configuration server may be added to the base station provided by the embodiment of the present invention for configuring and starting WLAN coordinated transmission by using a TCP/IP protocol.
  • the cooperative mode configuration server may perform steps A1 and B1 in the first embodiment to configure and start WLAN cooperative transmission.
  • the cooperative mode configuration server is further described in the embodiment of the present invention through a specific embodiment.
  • the mobile communication in order to enable the base station to implement the WLAN cooperation mode, the mobile communication needs to be modified.
  • FIG. 4 is a block diagram of a mobile station in a WLAN cooperative mode according to an embodiment of the present invention, as a possible implementation manner of the foregoing Embodiment 1.
  • the mobile station includes a mobile communication module and a WLAN module.
  • the mobile communication module can independently provide mobile communication services to the upper layer, and the WLAN module can also independently provide communication services for the TCP/IP protocol layer.
  • a collaboration mode management module is further added to the mobile station provided by the embodiment of the present invention for managing WLAN coordinated transmission.
  • the cooperative mode management module on the mobile station can receive the MAC PDU sent from the mobile communication module interface, and the MAC PDU is packaged by a part of the MAC SDU of the MAC SDU queue cache in the MAC layer of the mobile communication module; And the cooperative mode management module on the mobile station may send the MAC PDU sent by the mobile communication module interface to the WLAN module for transmission by the LLC functional entity.
  • a WLAN cooperative mode dedicated memory entity may be added to the mobile station provided by the embodiment of the present invention.
  • the cooperative mode management module on the mobile station transmits the MAC PDU sent by the mobile communication module interface by the LLC.
  • the MAC PDU sent by the mobile communication module interface may be first stored in the WLAN cooperative mode dedicated memory entity on the mobile station, and the data may be successfully transmitted by the WLAN module.
  • the cooperation mode management module on the mobile station can also receive the MAC layer command from the mobile communication module, and cancel the WLAN coordinated transmission of the partial data stored in the WLAN cooperation mode dedicated memory entity, thereby improving the WLAN coordinated transmission. Controllability.
  • the cooperative mode management module on the mobile station can receive the data sent by the WLAN module by the LLC functional entity, and store it in the WLAN cooperative mode dedicated memory entity on the mobile station, and the WLAN module from the LLC functional entity.
  • the transmitted data is sent to the MAC PDU queue in the MAC layer of the mobile communication module through the mobile communication module interface, so that the MAC PDU sent by the cooperative mode management module on the mobile station and the MAC PDU received by the mobile communication module are in the mobile communication module. Aggregation in the MAC PDU queue.
  • the WLAN cooperation mode dedicated memory entity on the mobile station is mainly used for The communication data between the mobile communication module and the WLAN module in the WLAN cooperation mode is stored.
  • a cooperative mode configuration client may be further added to the mobile station provided by the embodiment of the present invention for configuring and starting WLAN cooperative transmission by using a TCP/IP protocol.
  • the cooperative mode configuration client can perform the steps A1 and B1 in the first embodiment to configure and start the WLAN coordinated transmission.
  • the cooperation mode configuration client is further described in the following embodiments of the present invention, and is not described in detail herein.
  • the data When the data is transmitted in the WLAN cooperative mode (MAC PDU), the data is shunted in the MAC layer of the mobile communication module: part of the data is still transmitted through the mobile communication module; another part of the data is transmitted to the cooperative mode management module via the mobile communication module interface, And may be temporarily cached in the WLAN cooperative mode dedicated memory entity; the cooperative mode management module is responsible for transmitting the part of the data from the LLC functional entity to the WLAN module for transmission.
  • MAC PDU WLAN cooperative mode
  • the WLAN module may transmit the received data from the LLC functional entity to the cooperative mode management module, and may be temporarily cached in the WLAN cooperative mode dedicated memory entity;
  • the collaborative mode management module is responsible for aggregating the part of the data from the MAC PDU queue in the MAC layer of the mobile communication module via the mobile communication module interface.
  • the LLC functional entity may also distinguish the data type received by the WLAN module, and if it is the traditional WLAN module communication data, transmit to the TCP/IP protocol layer; if it is the WLAN cooperative communication data, transmit to the cooperation.
  • the data of the WLAN cooperative communication may carry an identifier, so that the LLC functional entity can distinguish, according to the identifier, that the data type received by the WLAN module is data of the LAN cooperative communication.
  • Embodiment 3 is a diagrammatic representation of Embodiment 3
  • FIG. 5 is a block diagram of a MAC layer of a mobile communication module (a mobile communication module of a base station or a mobile station) in a WLAN cooperative mode according to an embodiment of the present invention, as a mobile communication module in the second embodiment.
  • mobile communication Modules include, but are not limited to, mobile communication modules that support LTE, HSPA, and HSPA+ mobile communication protocols.
  • the MAC layer shown in Figure 5 is modified as follows:
  • a data channel is generated from the MAC PDU module to the mobile communication module interface, and the data channel is used to transmit data (MAC PDU) that needs to be transmitted through the WLAN cooperative mode.
  • Add a shunt scheduling controller which is used for offloading the MAC SDU of the MAC SDU queue buffer, and some data is still sent through the mobile communication module, that is, through the transmission channel.
  • the offload scheduling controller may be a component unit of the original controller of the MAC layer.
  • the offload scheduling controller may also exchange the control information with the cooperation mode management module through the mobile communication module interface, so as to improve the performance of the scheduling algorithm.
  • FIG. 6 is a block diagram of a MAC layer of another mobile communication module (a mobile communication module of a base station or a mobile station) in a WLAN cooperative mode according to an embodiment of the present invention. Yet another implementation of the MAC layer of the communication module.
  • the MAC layer shown in Figure 6 has been modified as follows:
  • a data channel is added from the MAC PDU queue to the mobile communication module interface, and the data channel is used to transmit data (MAC PDU) received through the WLAN cooperative mode.
  • the MAC PDU queue can receive the MAC PDU uploaded by the lower layer through the transport channel, and can also receive the MAC PDU sent by the WLAN module received from the mobile communication module interface, and then aggregate and disassemble it and transmit it to the upper RLC entity. .
  • the working process of the MAC layer in this embodiment is the same as that in the prior art.
  • the MAC layer workflow provided in this embodiment may be as follows:
  • the offload scheduling controller may pack a part of the MAC SDU of the MAC SDU queue buffer into a MAC PDU according to the channel information of the mobile communication, the length of the MAC SDU queue (ie, the number of MAC SDUs), and the control information transmitted by the cooperation mode management module, and then Mobile communication module interface
  • the data is sent to the cooperative mode management module, and may be temporarily cached in the WLAN cooperative mode dedicated memory entity.
  • the cooperative mode management module is responsible for transmitting the part of the data to the WLAN module for transmission by the LLC functional entity.
  • the offload scheduling controller packs the remaining part of the MAC SDU of the MAC SDU queue buffer into a MAC PDU, and then transmits it using the existing transmission mechanism of the mobile communication module.
  • the offload scheduling controller may also instruct the cooperation mode management module to cancel the transmission of part of the data as needed.
  • the MAC PDUs received by the mobile communication module and the WLAN module are aggregated in the MAC PDU queue of the mobile communication module, and are disassembled and transmitted to the upper layer.
  • Embodiment 4 is a diagrammatic representation of Embodiment 4:
  • FIG. 7 is a logic diagram of a MAC layer of a mobile communication module in an LTE Femtocell according to an embodiment, and FIG. 7 illustrates how to modify a MAC layer functional entity of a mobile communication module in an existing LTE Femtocell.
  • the WLAN cooperative transmission mode is supported as a specific implementation manner of the MAC layer of the mobile communication module in the second embodiment.
  • the MAC layer provided in this embodiment is applicable to both the base station and the mobile station supporting the WLAN coordinated transmission mode. In this embodiment, both the uplink and the downlink support the WLAN cooperative transmission mode.
  • the demultiplexing/multiplexing ((De-) Multiplexing) module receives the upper common control channel (CCCH), the dedicated control channel (DCCH), and the dedicated transport channel (DTCH).
  • CCCH common control channel
  • DCCH dedicated control channel
  • DTCH dedicated transport channel
  • the MAC SDUs are packed into functional entities of the MAC PDU in a certain order.
  • the following two parts of the MAC layer of the mobile communication module in the existing LTE Femtocell need to be modified:
  • a data channel from the (De-) Multiplexing module to the mobile communication module interface is added, and the data channel is used to transfer the MAC PDU generated by the (De-) Multiplexing module to the mobile communication module interface.
  • the data channel can also send the MAC PDU sent by the mobile communication module interface to
  • the offload scheduling controller may package a part of the MAC SDUs from the CCCH, the DCCH, and the DTCH into a MAC PDU, and the data channel and the mobile communication module are used.
  • the interface is transmitted to the cooperative mode management module, and may be temporarily cached in the WLAN cooperative mode dedicated memory entity, and the cooperative mode management module is responsible for transmitting the partial data to the WLAN module for transmission by the LLC functional entity.
  • the offload scheduling controller may package the remaining MAC SDUs from the CCCH, DCCH, and DTCH into MAC PDUs and transmit them through the mobile communication module.
  • the offload scheduling controller may exchange control information with the cooperation mode management module through the mobile communication module interface, and the control information may include the number of MAC PDUs to be sent in the WLAN cooperative transmission dedicated memory entity, the average waiting time of the MAC PDU, and the current to be sent.
  • the waiting time of the MAC PDU, the spectrum bandwidth available to the MAC module, the peak transmission rate of the MAC module, and the like may also include a control command that the command cooperation mode management module activates/deactivates the WLAN cooperative communication.
  • Embodiment 5 is a diagrammatic representation of Embodiment 5:
  • FIG. 8 is a logic diagram of a MAC layer of a mobile communication module in an HSPA Femtocell according to an embodiment, and FIG. 8 illustrates how to modify a MAC-hs functional entity of a mobile communication module in an existing HSPA Femtocell.
  • the WLAN cooperation mode can be used for the downlink data transmission, which is a specific implementation manner of the MAC layer of the mobile communication module in the second embodiment.
  • Adding a shunt scheduling controller which is used for offloading the sent MAC PDU, and packing a part of the MAC SDU into a MAC PDU, and transmitting it to the cooperative mode management module via the above data channel and the mobile communication module interface, and may be temporarily Cached in the WLAN cooperative mode dedicated memory entity, the cooperative mode management module is responsible for transmitting the part of the data to the WLAN module for transmission by the LLC functional entity; the remaining part of the MAC SDU is packaged into a MAC PDU and transmitted through the mobile communication module.
  • the offload scheduling controller may exchange control information with the cooperation mode management module through the mobile communication module interface, and the control information may include the number of MAC PDUs to be sent in the WLAN cooperative transmission dedicated memory entity, the average waiting time of the MAC PDU, and the current to be sent. Waiting time of the MAC PDU, the spectrum bandwidth available to the MAC module, the peak transmission rate of the MAC module, etc., may also be included.
  • the command cooperation mode management module starts/cancels the control instruction of the WLAN cooperation mode.
  • FIG. 9 is a logic diagram of a MAC layer of another mobile communication module in the HSPA Femtocell according to the embodiment, and FIG. 9 illustrates how to MAC-hs the mobile communication module of the existing HSPA Femtocell.
  • the functional entity is modified so that the WLAN cooperation mode can be used for receiving the downlink data, which is a specific implementation manner of the MAC layer of the mobile communication module in the second embodiment.
  • the MAC PDU received by the mobile communication module interface is received by the WLAN module and transmitted to the mobile communication module interface by the LLC functional entity and the cooperative mode management module.
  • the MAC PDU transmitted by the cooperation mode management module to the mobile communication module interface may also be cached in the WLAN cooperation mode dedicated memory entity.
  • the corresponding data channel and the corresponding offload scheduling controller may be added to the MAC-ehs functional entity of the mobile communication module, so that the downlink data transmission and the downlink data reception may support the WLAN cooperative transmission mode.
  • This embodiment details some processes for starting, maintaining, and terminating the WLAN cooperation mode in the module diagram shown in the second embodiment.
  • the WLAN cooperative communication mode needs to be pre-configured, including the following steps:
  • the cooperative mode configuration server in the base station obtains the cell ID of the Femtocell from the mobile communication module, and sets the SSID of the base station WLAN module according to the mapping relationship from the cell ID to the SSID.
  • the user manually inputs the access information (for example, the access password) of the WLAN module on the mobile station, so that the WLAN module on the mobile station can access the WLAN module of the base station.
  • the access information for example, the access password
  • the following process shows how to start the WLAN collaboration mode when the mobile station enters the Femtocell that supports WLAN collaboration mode:
  • the device operating system on the mobile station starts the cooperative mode to configure the program in the client.
  • the cooperative mode configuration client obtains the Femtocell cell ID from the mobile communication module of the mobile station, and obtains the SSID of the WLAN AP according to the mapping relationship from the cell ID to the SSID, and records it as SSID1.
  • Collaboration mode configuration client performs WLAN AP search through the WLAN module of the mobile station, obtains a list of SSIDs of WLAN APs that can be accessed, and finds whether there is SSID1 in the list; if SSID1 is found in the list, the assistance mode The configuration client connects the WLAN module of the mobile station to the WLAN AP corresponding to the SSID1; otherwise, the assistance mode configuration client waits for the cell ID to change and then performs step 2.
  • the client performs mutual authentication through the WLAN module and the collaboration mode configuration server on the base station.
  • the assist mode configuration client notifies the mobile station of the cooperative mode management module and the mobile communication module to initiate the WLAN cooperation mode.
  • the following process shows how a base station in a Femtocell initiates a collaboration mode:
  • the cooperation mode configuration server obtains the cell identity ID of the Femtocell from the mobile communication module of the base station, and sets the SSID of the WLAN AP according to the mapping relationship from the cell identity ID to the SSID;
  • the collaboration mode configuration server performs WLAN cooperative transmission authority authentication by using the cooperation mode of the WLAN module and the mobile station; if the mobile station has the WLAN cooperative transmission right, the cooperation mode configuration server notifies the cooperation mode management module and the mobile communication module to start WLAN collaborative transmission.
  • the cooperative mode management module of the base station can maintain a mapping table from the user mobile communication ID to the MAC address.
  • the user mobile communication ID refers to the identity of the mobile communication system allocated by the FBS after the mobile station enters the Femtocell;
  • the MAC address refers to the MAC address of the WLAN module of the mobile station.
  • a base address needs to be reserved at both the base station and the mobile station, and all data transmitted cooperatively through the WLAN is sent to the LCC functional entity corresponding to the LLC address.
  • the LLC address can be pre-agreed or dynamically determined through a collaborative mode client and a collaborative mode server negotiation.
  • both the base station and the mobile station can initiate a process of terminating the cooperative transmission mode.
  • the base station finds one of the following three conditions, it can trigger the termination of the collaboration process:
  • the mobile station switches to another cell
  • the WLAN module of the mobile station cannot communicate with the WLAN module of the FBS;
  • the cooperation mode of the received mobile station is configured to terminate the cooperative transmission notification sent by the cooperation mode configuration server sent by the client to the base station.
  • the base station terminates the collaboration process as follows:
  • the cooperative mode management module of the base station clears the MAC PDU that the mobile station has not successfully transmitted in the WLAN cooperative mode dedicated memory entity, and notifies the mobile communication module that the data has not been successfully transmitted.
  • the collaboration mode management module deletes the mapping of the mapping table of the user mobile communication ID-MAC address.
  • the mobile station finds one of the following three conditions, it can trigger the termination of the collaboration process:
  • the UE switches to another cell
  • the WLAN signal strength is lower than a threshold or cannot be received
  • the WLAN cooperative transmission function is terminated by the user.
  • the mobile station terminates the collaboration process as follows:
  • collaboration mode configuration client communicates with the collaboration mode configuration server through the WLAN module, a notification is sent to the collaboration mode configuration server to terminate the coordinated transmission.
  • the cooperation mode management module of the mobile station clears the uplink MAC PDU that has not been successfully transmitted in the WLAN cooperation mode dedicated memory entity of the mobile station, and notifies the mobile communication module that the data has not been successfully transmitted.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a scheduling algorithm provided by an embodiment. The description of the scheduling algorithm is as follows:
  • the original scheduler of the MAC layer for the physical layer of the mobile communication module is unchanged, and the scheduler is recorded as the MAC scheduler 1.
  • the traffic distribution controller detects the number of MAC SDUs in the MAC SDU queue buffer. If the number of MAC SDUs exceeds a preset threshold (the preset threshold may be related to the current average transmission rate of the mobile communication module) Trigger offload scheduling.
  • the description of the offload scheduling is as follows: The split scheduling controller can aggregate several MAC SDUs in the MAC SDU queue cache at the end of the queue into MAC PDUs according to certain rules, and send them to the cooperative mode management module through the mobile communication module interface. This process is transparent to the original scheduler of the MAC layer.
  • the offload scheduling controller may instruct the cooperative mode management module to cancel the WLAN coordinated transmission of the MAC PDUs, and then send them by the mobile communication module.
  • the WLAN cooperative data transmission method provided by the embodiment of the present invention is introduced.
  • the embodiment of the present invention can implement data offload scheduling on the MAC layer of the mobile communication module, so that the base station and the mobile station need to send data through the WLAN module and
  • the mobile communication module transmits, that is, the data that the base station and the mobile station need to transmit can be sent through the WLAN resource and the Femtocell resource.
  • the embodiment of the present invention can shorten the air interface transmission delay of the system and improve the communication experience of the mobile communication user, as compared with the prior art that the data is transmitted only through the Femtocell resource.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a WLAN cooperative data transmission device according to an embodiment of the present invention.
  • the data transmission device shown in FIG. 11 may be a base station.
  • the data transmission device may include:
  • a traffic distribution scheduling controller 11 a mobile communication module 12, a cooperation mode management module 13, a LLC function entity 14 and a WLAN module 15;
  • the offload scheduling controller 11 is configured to detect whether the number of MAC SDUs of the MAC SDU queue buffer of the mobile communication module 12 exceeds a preset threshold, and if yes, package a part of the MAC SDU into a MAC PDU, and the mobile communication module
  • the interface is sent to the cooperation mode management module 13;
  • the cooperation mode management module 13 is configured to receive the MAC PDU that is packaged by the part of the MAC SDU and send it to the LLC function entity 14;
  • the LLC function entity 14 is configured to receive the MAC PDU sent by the cooperation mode management module 13, And sent to the WLAN module 15 for transmission;
  • the offload scheduling controller 11 is further configured to package the remaining part of the MAC SDU of the MAC SDU queue buffer into a MAC PDU, and transmit it through the mobile communication module 12.
  • the data transmission device may further include:
  • the cooperation mode configuration server 16 is configured to acquire a cell identity ID of the Femtocell from the mobile communication module 12, and set an SSID of the WLAN AP according to a mapping relationship from the cell identity ID to the SSID; and the cooperation mode configuration server 16 moves through the WLAN module 15
  • the collaboration mode configuration client on the station performs WLAN cooperative transmission authority authentication; if the mobile station has WLAN cooperative transmission authority, the cooperation mode management module 13 and the mobile communication module 12 are notified to initiate WLAN cooperative transmission.
  • the WLAN module 15 is further configured to receive an externally input MAC PDU and send it to the LLC function entity 14; the LLC function entity 14 is configured to send the MAC PDU sent by the WLAN module 15 to the cooperation mode management module 13;
  • the management module 13 is configured to receive the MAC PDU sent by the LLC function entity 14 and send it to the MAC PDU queue of the mobile communication module 12 via the mobile communication module interface, so that the MAC PDU sent by the cooperation mode management module 13 and the mobile communication module 12 receive The MAC PDUs are aggregated in the MAC PDU queue of the mobile communication module 12.
  • the offload scheduling controller 13 is specifically configured to detect whether the number of MAC SDUs of the MAC SDU queue buffer of the mobile communication module 12 exceeds a preset threshold, and if so, the number of MAC SDU queue buffers at the end of the queue.
  • the MAC SDUs are aggregated into MAC PDUs and sent to the cooperative mode management module 13 via the interface of the mobile communication module 12.
  • the data transmission device may further include:
  • the WLAN cooperation mode dedicated memory entity 17 is configured to store a MAC PDU that is received by the cooperation mode management module 13 and is packaged by a part of the MAC SDU;
  • the cooperation mode management module 13 is further configured to store the MAC PDUs into which the part of the MAC SDUs are packaged into the WLAN cooperation mode before the MAC PDUs that package the foregoing part of the MAC SDUs are sent to the WLAN module 15 by the LLC functional entity 14.
  • the cooperation mode management module 13 is further configured to receive a MAC layer command sent by the mobile communication module 12 for instructing to cancel the partial MAC PDU coordinated transmission stored by the WLAN cooperation mode dedicated memory entity 17, and cancel the WLAN according to the MAC layer command.
  • the partial MAC PDUs stored by the cooperative mode dedicated memory entity 17 are transmitted by the LLC functional entity 14 to the WLAN module 15 for transmission.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a WLAN cooperative data transmission device according to an embodiment of the present invention.
  • the data transmission device shown in FIG. 12 may be a mobile station.
  • the data transmission device may include: a traffic distribution scheduling controller 21, a mobile communication module 22, a cooperation mode management module 23, a LLC functional entity 24, and a WLAN module 25;
  • the offload scheduling controller 21 is configured to detect whether the number of MAC SDUs of the MAC SDU queue buffer of the mobile communication module 22 exceeds a preset threshold, and if yes, package a part of the MAC SDU into a MAC PDU, and the mobile communication module
  • the interface is sent to the cooperation mode management module 23;
  • the cooperation mode management module 23 is configured to receive the MAC PDU packaged by the part of the MAC SDU and send it to the LLC function entity 24;
  • the LLC function entity 24 is configured to receive the MAC PDU sent by the cooperation mode management module 23, And sent to the WLAN module 25 for transmission;
  • the offload scheduling controller 21 is further configured to package the remaining part of the MAC SDU of the MAC SDU queue buffer into a MAC PDU, and transmit the data through the mobile communication module 22.
  • the data transmission device may further include:
  • the cooperation mode configuration client 26 is configured to acquire a cell identifier ID of the Femtocell from the mobile communication module, and obtain an SSID of the WLAN AP according to a mapping relationship from the cell identifier ID to the SSID, denoted as SSID1; and perform WLAN AP through the WLAN module 25.
  • the cooperation mode configuration server performs WLAN cooperative transmission authority authentication; if the base station has WLAN cooperative transmission authority, the cooperative mode management module 23 and the mobile communication module 22 are notified to initiate WLAN cooperative transmission.
  • the WLAN module 25 is further configured to receive an externally input MAC PDU and send it to the LLC function entity 24; the LLC function entity 24 is configured to send the MAC PDU sent by the WLAN module 25 to the cooperation mode management module 23;
  • the management module 23 is configured to receive the MAC PDU sent by the LLC function entity 24, and send it to the MAC PDU queue of the mobile communication module 22 via the mobile communication module interface, so that the MAC PDU sent by the cooperation mode management module 23 and the mobile communication module 22 receive The MAC PDUs are aggregated in the MAC PDU queue of the mobile communication module 22.
  • the offload scheduling controller 23 is specifically configured to detect whether the number of MAC SDUs of the MAC SDU queue buffer of the mobile communication module 22 exceeds a preset threshold, and if so, the number of MAC SDU queue buffers at the end of the queue.
  • the MAC SDUs are aggregated into MAC PDUs and sent to the cooperative mode management module 23 via the interface of the mobile communication module 22.
  • the data transmission device may further include:
  • a WLAN cooperative mode dedicated memory entity 27 configured to store a MAC PDU that is encapsulated by a part of the MAC SDU received by the cooperation mode management module 23;
  • the cooperation mode management module 23 is further configured to store the MAC PDUs into which the part of the MAC SDUs are packaged into the WLAN cooperation mode before the MAC PDUs that package the foregoing part of the MAC SDUs are sent to the WLAN module 25 by the LLC function entity 24.
  • Dedicated memory entity 27 is further configured to store the MAC PDUs into which the part of the MAC SDUs are packaged into the WLAN cooperation mode before the MAC PDUs that package the foregoing part of the MAC SDUs are sent to the WLAN module 25 by the LLC function entity 24.
  • the cooperation mode management module 23 is further configured to receive a MAC layer command sent by the mobile communication module 22 for instructing to cancel the partial MAC PDU coordinated transmission stored by the WLAN cooperation mode dedicated memory entity 27, and cancel the WLAN according to the MAC layer command.
  • the partial MAC PDUs stored by the cooperative mode dedicated memory entity 27 are transmitted by the LLC functional entity 24 to the WLAN module 25 for transmission.
  • the MAC SDU of the MAC SDU queue buffer may be generated by the LTE MAC layer functional entity, or generated by the HSPA MAC-hs functional entity, or by the HSPA+ MAC-ehs functional entity.
  • the embodiment of the invention is not limited.
  • the embodiment of the present invention can implement data offload scheduling on the MAC layer of the mobile communication module, so that the data that the base station and the mobile station need to transmit can be sent through the WLAN module and the mobile communication module, that is, the data that the base station and the mobile station need to send. It can be sent through WLAN resources and Femtocell resources.
  • the embodiment of the present invention can shorten the system air interface transmission delay and improve the communication experience of the mobile communication user, compared with the prior art that the data is transmitted only through the Femtocell resource.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a WLAN cooperative data transmission system according to an embodiment of the present invention.
  • the data transmission system may include:
  • the base station 31 includes a first offload scheduling controller 311, a first mobile communication module 312, a first cooperation mode management module 313, a first logical link control LLC functional entity 314, and a first WLAN module 315;
  • the first offload scheduling controller 311 is configured to detect whether the number of MAC SDUs of the MAC SDU queue buffer of the first mobile communication module 312 exceeds a preset threshold, and if yes, package a part of the MAC SDU into a MAC PDU, and
  • the first cooperation mode management module 313 is configured to receive the foregoing part of the MAC SDU.
  • the packaged MAC PDU is sent to the first LLC function entity 314; the first LLC function entity 314 is configured to receive the MAC PDU sent by the first cooperation mode management module 313, and send it to the first WLAN module 315; Transmitting the MAC PDU sent by the first LLC function entity 314 to the mobile station 32; the first offload scheduling controller 311 is further configured to package the remaining part of the MAC SDU of the MAC SDU queue buffer into a MAC PDU, and pass the first mobile communication module. 312 is transmitted to the mobile station 32;
  • the mobile station 32 includes a second mobile communication module 322, a second cooperative mode management module 323, a second logical link control LLC functional entity 324, and a second WLAN module 325;
  • the second WLAN module 325 is configured to receive the MAC PDU transmitted by the first WLAN module 315 and send it to the second LLC function entity 324.
  • the second LLC function entity 324 is configured to receive the MAC PDU sent by the second WLAN module 325, and
  • the second cooperation mode management module 323 is configured to receive the MAC PDU sent by the second LLC function entity 324, and send the MAC address to the second mobile communication module 322 via the second mobile communication module interface.
  • the PDU queue; the MAC PDU sent by the second cooperative mode management module 323 and the MAC PDU received by the second mobile communication module 322 are aggregated in the MAC PDU queue of the second mobile communication module 322.
  • the mobile station 32 may further include:
  • the second offload scheduling controller 321 is configured to detect whether the number of MAC SDUs of the MAC SDU queue buffer of the second mobile communication module 322 exceeds a preset threshold, and if yes, package a part of the MAC SDU into a MAC PDU, and The second mobile communication module interface is sent to the second cooperation mode management module 323.
  • the second cooperation mode management module 323 is configured to receive the MAC PDU that is packaged by the part of the MAC SDU and send it to the second LLC function entity 324.
  • the second LLC function entity 324 For receiving the MAC PDU sent by the second cooperation mode management module 323, and sending it to the second WLAN module 325; the second WLAN module 325 is configured to transmit the MAC PDU sent by the second LLC function entity 324 to the first WLAN of the base station 31.
  • the module 315 is further configured to package the remaining part of the MAC SDU of the MAC SDU queue buffer into a MAC PDU, and transmit it to the first mobile communication module 312 of the base station 31 through the second mobile communication module 322;
  • the first WLAN module 315 of the base station 31 is configured to receive the MAC PDU transmitted by the second WLAN module 325 and send it to the first LLC function entity 314.
  • the first LLC function entity 314 is configured to receive the first WLAN module 315.
  • MAC PDU, and sent to the first cooperative mode The first cooperation mode management module 313 is configured to receive the MAC PDU sent by the first LLC function entity 314 and send it to the MAC PDU queue of the first mobile communication module 312 via the first mobile communication module interface;
  • the MAC PDU transmitted by the mode management module 313 and the MAC PDU received by the first mobile communication module 312 are aggregated in the MAC PDU queue of the first mobile communication module 312.
  • the base station 31 may further include a first WLAN cooperation mode dedicated memory entity 317 for buffering WLAN coordinated transmission data between the first mobile communication module 312 and the first WLAN module 315.
  • the first cooperation mode management module 313 is further configured to receive, by the first mobile communication module 312, a MAC layer command for instructing to cancel the partial MAC PDU cooperative transmission stored by the first WLAN cooperation mode dedicated memory entity 317, according to the MAC layer.
  • the command cancels the partial MAC PDU stored by the first WLAN cooperative mode dedicated memory entity 317 to be transmitted by the first LLC function entity 314 to the first WLAN module 315 for transmission.
  • the mobile station 32 may further include a second WLAN cooperation mode dedicated memory entity 327 for buffering WLAN coordinated transmission data between the second mobile communication module 322 and the second WLAN module 325.
  • the second cooperation mode management module 323 is further configured to receive, by the second mobile communication module 322, a MAC layer command for instructing to cancel the partial MAC PDU cooperative transmission stored by the second WLAN cooperation mode dedicated memory entity 327, according to the MAC layer.
  • the partial cancellation of the partial MAC PDU stored by the second WLAN cooperative mode dedicated memory entity 327 is transmitted by the second LLC functional entity 324 to the second WLAN module 325 for transmission.
  • data offload scheduling can be implemented on the MAC layer of the mobile communication module, so that the data that the mobile communication module needs to transmit can be sent through the WLAN module and the mobile communication module, that is, It is said that the data that the base station and the mobile station need to transmit can be sent through the WLAN resource and the Femtocell resource.
  • the embodiment of the present invention can shorten the system air interface transmission delay and improve the communication experience of the mobile communication user.
  • the program may be stored in a computer readable storage medium, and the storage medium may include: Flash disk, read-only memory (ROM), random access memory (RAM), disk or optical disk.

Abstract

一种WLAN协作的数据传输方法及系统、相关设备,其中,一种WLAN协作的数据传输方法包括:分流调度控制器检测移动通信模块的MACSDU队列缓存的MACSDU数量是否超过预设门限值,如果是,将一部分MACSDU打包成MACPDU,并由经移动通信模块接口发送给协作模式管理模块;协作模式管理模块将上述一部分MACSDU打包成的MACPDU由经LLC协议层发送给WLAN模块进行传输;分流调度控制器将MACSDU队列缓存的剩余部分MACSDU打包成MACPDU,并通过移动通信模块进行传输。本发明利用WLAN来加速Femtocell的数据传输,可以缩短系统空口传输时延。

Description

一种无线局域网协作的数据传输方法及设备、 系统 技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种无线局域网协作的数据传输方法 及设备、 系统。
背景技术
在室内、 商场中通常会部署有微微蜂窝小区 (Femtocell ), 用以消除这些 场合中存在的一些信号难以覆盖的盲点区和阴影区。 其中, Femtocell 的无线 传输方式可以是但不限于高速分组接入 ( High-Speed Packet Access, HSPA )、 演进式高速分组接入 ( High-Speed Packet Access Evolution, HSPA+ )或者长期 演进(Long Term Evolution, LTE )。 其中, Femtocell实现无线传输的主要设 备是移动通信模块。 实际应用中, Femtocell 的部署密度一般较高, 例如在居 民区或者商场中 Femtocell的部署密度就比较高,造成 Femtocell间的干扰也比 较大。 目前, 为了解决 Femtocell间的干扰, 每一个 Femtocell所使用的无线频 谱将会被尽量错开。 这样, 有限的无线频谱会被分割成多个频段, 每一个 Femtocell使用的频段都非常有限, 大大限制了室内用户的吞吐量。
无线局域网 ( Wireless Local Area Network , WLAN )是目前广泛使用的一 种室内无线通信系统, 其具有支持移动计算、 保密性好、 抗干扰性强、 组网快 捷、 维护方便等优点。 其中, WLAN的无线传输方式主要有无线电波方式(包 括扩展频谱方式和窄带调制方式)和红外线方式。 其中, WLAN 实现无线传 输的主要设备是 WLAN模块。 在室内环境下, WLAN作为有线局域网(Local Area Network, LAN )的补充, 与有线 LAN并存, 适用于大型办公室、 展会、 临时办公室、 会议室、 证券市场等环境。
实践中发现,很多的室内场合在部署 Femtocell的基础上还部署了 WLAN, 但是对于 Femtocell的基站(主要设备是移动通信模块)、 移动台(主要设备是 移动通信模块)来说, 在发送数据时只能通过 Femtocell资源来发送, 当 FBS、 移动台需要发送的数据比较多时, 会增加系统空口传输时延。
发明内容
本发明实施例提供了一种无线局域网协作的数据传输方法及设备、 系统, 能够缩短系统空口传输时延。
一种无线局域网协作的数据传输方法, 包括:
分流调度控制器检测移动通信模块的媒体接入控制服务数据单元 MAC SDU队列緩存的 MAC SDU数量是否超过预设门限值, 如果是, 则将一部分 MAC SDU打包成媒体接入控制层协议数据单元 MAC PDU, 并由经所述移动 通信模块接口发送给协作模式管理模块;
所述协作模式管理模块将所述一部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU由经 逻辑链路控制 LLC功能实体发送给无线局域网接入点 WLAN模块进行传输; 所述分流调度控制器将所述 MAC SDU队列緩存的剩余部分 MAC SDU打 包成 MAC PDU, 并通过所述移动通信模块进行传输。
一种无线局域网协作的数据传输设备, 包括:
分流调度控制器、 移动通信模块、 协作模式管理模块、 LLC 功能实体以 及 WLAN模块;
所述分流调度控制器,用于检测所述移动通信模块的 MAC SDU队列緩存 的 MAC SDU数量是否超过预设门限值,如果是,则将一部分 MAC SDU打包 成 MAC PDU, 并由经所述移动通信模块接口发送给所述协作模式管理模块; 所述协作模式管理模块, 用于接收所述一部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU发送给所述 LLC功能实体;
所述 LLC功能实体, 用于接收所述协作模式管理模块发送的 MAC PDU, 并发送给所述 WLAN模块进行传输;
所述分流调度控制器, 还用于将所述 MAC SDU 队列緩存的剩余部分 MAC SDU打包成 MAC PDU, 并通过所述移动通信模块进行传输。
其中, 一种无线局域网协作的数据传输系统, 包括基站和移动台; 所述基站包括第一分流调度控制器、第一移动通信模块、第一协作模式管 理模块、 第一 LLC功能实体以及第一 WLAN模块;
所述第一分流调度控制器用于检测所述第一移动通信模块的 MAC SDU 队列緩存的 MAC SDU数量是否超过预设门限值, 如果是, 则将一部分 MAC SDU打包成 MAC PDU,并由经所述第一移动通信模块接口发送给所述第一协 作模式管理模块; 所述第一协作模式管理模块用于接收所述一部分 MAC SDU 打包成的 MAC PDU发送给所述第一 LLC功能实体; 所述第一 LLC功能实体 用于接收所述第一协作模式管理模块发送的 MAC PDU, 并发送给所述第一 WLAN模块;所述第一 WLAN模块用于将所述第一 LLC功能实体发送的 MAC PDU传输至所述移动台; 所述第一分流调度控制器还用于将所述 MAC SDU 队列緩存的剩余部分 MAC SDU打包成 MAC PDU, 并通过所述第一移动通信 模块传输至所述移动台;
所述移动台包括第二移动通信模块、 第二协作模式管理模块、 第二 LLC 功能实体以及第二 WLAN模块;
所述第二 WLAN模块用于接收所述第一 WLAN模块传输的 MAC PDU, 并发送给所述第二 LLC功能实体; 所述第二 LLC功能实体用于接收所述第二 WLAN模块发送的 MAC PDU, 并发送给所述第二协作模式管理模块; 所述第 二协作模式管理模块用于接收所述第二 LLC功能实体发送的 MAC PDU, 并 由经所述第二移动通信模块接口发送给所述第二移动通信模块的 MAC PDU 队列;所述第二协作模式管理模块发送的 MAC PDU和所述第二移动通信模块 接收到的 MAC PDU在所述第二移动通信模块的 MAC PDU队列中汇聚。
本发明实施例中,分流调度控制器检测移动通信模块的 MAC SDU队列緩 存的 MAC SDU数量是否超过预设门限值, 如果超过, 则将一部分 MAC SDU 打包成 MAC PDU, 并由经移动通信模块接口发送给协作模式管理模块, 协作 模式管理模块将上述一部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU由经 LLC功能实 体发送给 WLAN模块进行传输; 以及分流调度控制器还将 MAC SDU队列緩 存的剩余部分 MAC SDU打包成 MAC PDU, 并通过移动通信模块进行传输。 可见, 本发明实施例可以在 Femtocell基站、 移动台的移动通信模块的 MAC 层上实现数据分流调度, 使得 Femtocell基站、 移动台需要发送的数据时可以 通过 WLAN模块和移动通信模块来发送,也就是说 Femtocell基站、移动台需 要发送的数据可以通过 WLAN 资源和 Femtocell资源来发送。 与现有技术仅 通过 Femtocell资源发送数据相比,本发明实施例可以缩短系统空口传输时延, 提高移动通信用户的通信体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要 使用的附图作筒单地介绍,显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一 些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明实施例提供的 WLAN协作的数据传输方法的流程示意图; 图 2为本发明实施例提供的 WLAN协作模式下的基站或移动台的逻辑图; 图 3 为本发明实施例提供的 WLAN协作模式下的一种基站的模块图; 图 4 为本发明实施例提供的 WLAN协作模式下的一种移动台的模块图; 图 5 为本发明实施例提供的 WLAN协作模式下的一种移动通信模块的
MAC层的模块图;
图 6 为本发明实施例提供的 WLAN协作模式下的另一种移动通信模块的
MAC层的模块图;
图 7为本发明实施例提供的 LTE Femtocell中一种移动通信模块的 MAC 层的逻辑图;
图 8为本发明实施例提供的 HSPA Femtocell中一种移动通信模块的 MAC 层的逻辑图;
图 9为本实施例提供的 HSPA Femtocell中又一种移动通信模块的 MAC层 的逻辑图;
图 10为本发明实施例提供的一种调度算法的框架图;
图 11为本发明实施例提供的一种 WLAN协作的数据传输设备的结构示意 图;
图 12为本发明实施例提供的又一种 WLAN协作的数据传输设备的结构示 意图;
图 13为本发明实施例提供的一种 WLAN协作的数据传输系统的结构示意 图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清 楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是 全部的实施例。基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创造 性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。 本发明实施例提供了一种 WLAN协作的数据传输方法及设备、 系统, 能 够缩短系统空口传输时延,提高移动通信用户的通信体验。 以下分别进行详细 说明。
请参阅图 1 , 图 1为本发明实施例提供的一种 WLAN协作的数据传输方 法的流程示意图。 其中, 该数据传输方法可以包括以下步骤:
101、 分流调度控制器检测移动通信模块的媒体接入控制服务数据单元 ( Medium Access Control Service Data Unit, MAC SDU ) 队列緩存的 MAC SDU数量是否超过预设门限值, 如果是, 则将一部分 MAC SDU打包成媒体 接入控制层协议数据单元( Medium Access Control Protocol Data Unit, MAC PDU ), 并由经移动通信模块接口发送给协作模式管理模块。
其中,如果检测移动通信模块的 MAC SDU队列緩存的 MAC SDU数量没 有超过预设门限值, 则分流调度控制器可以继续检测。
本发明实施例中,移动通信模块又可以称为移动通信模块, 包括但不限于 支持 LTE、 HSPA 以及 HSPA+移动通信协议的 FBS。
一个实施例中, 分流调度控制器在检测出 MAC SDU 队列緩存的 MAC
SDU数量超过预设门限值之后, 可以将 MAC SDU队列緩存中位于队尾的若 干个 MAC SDU汇聚成 MAC PDU。其中,若干个 MAC SDU汇聚成 MAC PDU 的具体实现过程是本领域技术人员所公知的常识, 本发明实施例不作详细介
^P?。
102、 协作模式管理模块将上述一部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU由 经逻辑链路控制 (Logical Link Control, LLC ) 功能实体发送给无线局域网 ( WLAN )模块进行传输。
其中, WLAN模块传输数据的具体实现过程与现有技术相同, 是本领域 技术人员所公知的常识, 本发明实施例不作详细介绍。
103、 分流调度控制器将上述 MAC SDU队列緩存的剩余部分 MAC SDU 打包成 MAC PDU, 并通过移动通信模块进行传输。 常识, 本发明实施例也不作详细介绍。
本发明实施例可以在移动通信模块的 MAC层上实现数据分流调度,使得 Femtocell基站、 移动台需要发送的数据时可以通过 WLAN模块和移动通信模 块来发送, 即 Femtocell基站、 移动台需要发送的数据可以通过 WLAN 资源 和 Femtocell资源来发送。 与现有技术仅通过 Femtocell资源发送数据相比, 本 发明实施例可以缩短系统空口传输时延, 提高移动通信用户的通信体验。
本发明实施例为了实现 WLAN协作传输,要求 Femtocell基站、移动台同 时支持移动通信协议(例如 LTE、 HSPA或 HSPA+ )和 WLAN协议。 也就是 说, Femtocell基站、 移动台需要同时支持移动通信模块和 WLAN模块。 当 Femtocell基站、移动台不需要进行 WLAN协作传输时,移动通信模块和 WLAN 模块可以独立运作, 以支持那些不支持 WLAN协作传输的 Femtocell基站、移 动台。 例如移动通信模块可以独立给上层提供移动通信服务; 而 WLAN模块 也可以独立为 TCP/IP协议层提供通信服务。
一个实施例中, 若 Femtocell基站同时支持移动通信模块和 WLAN模块, 并且需要进行 WLAN协作传输,则本发明实施例提供的 WLAN协作的数据传 输方法还可以包括以下步骤:
Al、 协作模式配置服务器从移动通信模块中获取 Femtocell 的小区标识
ID, 并且根据从小区标识 ID到服务集标识(Service Set Identifier, SSID ) 的 映射关系设置 WLAN AP的 SSID;
Bl、 协作模式配置服务器通过 WLAN模块与移动台上的协作模式配置客 户端进行 WLAN协作传输权限认证; 若移动台具备 WLAN协作传输权限, 则 协作模式配置服务器通知协作模式管理模块和移动通信模块启动 WLAN协作 传输。
其中, 通过上述步骤 Al、 Bl , 协作模式配置服务器可以在基站上进行 WLAN协作传输的启动,进而实现在移动通信模块的 MAC层上进行数据分流 调度,使得 Femtocell基站需要发送的数据时可以通过 WLAN模块和移动通信 模块来发送, 即通过 WLAN 资源和 Femtocell资源来发送。 从而, 可以缩短 系统空口传输时延, 提高移动通信用户的通信体验。
一个实施例中, 若移动台同时支持移动通信模块和 WLAN模块, 并且需 要进行 WLAN协作传输,则本发明实施例提供的 WLAN协作的数据传输方法 还可以包括以下步骤: A2、 协作模式配置客户端从移动通信模块中获取 Femtocell 的小区标识 ID, 并且根据从小区标识 ID到服务集标识 SSID的映射关系获得无线局域网 接入点 WLAN AP的 SSID, 记为 SSID1;
B2、 协作模式配置客户端通过 WLAN模块进行 WLAN AP搜索, 获得可 接入的 WLAN AP的 SSID列表,并且在 SSID列表中查询是否存在所述 SSID1 , 如果存在, 则触发 WLAN模块连接到所 SSID1对应的 WLAN AP上;
C2、 协作模式配置客户端通过 WLAN模块与基站上的协作模式配置服务 器进行 WLAN协作传输权限认证; 若基站具备 WLAN协作传输权限, 则协作 模式配置客户端通知协作模式管理模块和移动通信模块启动 WLAN 协作传 输。
其中, 通过上述步骤 A2~C2, 协作模式配置客户端可以在移动台上进行 WLAN协作传输的启动,进而实现在移动通信模块的 MAC层上进行数据分流 调度, 使得移动台需要发送的数据时可以通过 WLAN模块和移动通信模块来 发送, 即通过 WLAN 资源和 Femtocell资源来发送。 从而, 可以缩短系统空 口传输时延, 提高移动通信用户的通信体验。
一个实施例中, 若基站、 移动台同时支持移动通信模块和 WLAN模块, 并且需要进行 WLAN协作传输时,本发明实施例提供的 WLAN协作的数据传 输方法还可以包括以下步骤:
A3、 WLAN模块接收外部输入的 MAC PDU, 并由经 LLC功能实体发送 给协作模式管理模块;
B3、 协作模式管理模块接收 LLC功能实体发送的 MAC PDU, 并由经移 动通信模块接口发送给移动通信模块的 MAC PDU队列,使协作模式管理模块 发送的 MAC PDU和移动通信模块接收到的 MAC PDU在移动通信模块的 MAC PDU队列中汇聚。
其中, 通过上述步骤 A3和 B3, 本发明实施例可以实现通过 WLAN协作 来接收数据, 同样可以起到缩短系统空口传输时延,提高移动通信用户的通信 体验的目的。
一个实施例中, 若基站、 移动台同时支持移动通信模块和 WLAN模块, 并且需要进行 WLAN协作传输时,本发明实施例提供的 WLAN协作的数据传 输方法还可以包括以下步骤:
协作模式管理模块在将一部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU由经 LLC 功能实体发送给 WLAN模块进行传输之前,可以先将上述的一部分 MAC SDU 打包成的 MAC PDU存储到 WLAN协作模式专用内存实体。
相应地,协作模式管理模块还可以接收移动通信模块发送的用于指示取消
WLAN协作模式专用内存实体存储的部分 MAC PDU协作传输的 MAC层命 令; 协作模式管理模块可以根据该 MAC层命令取消 WLAN协作模式专用内 存实体存储的部分 MAC PDU由经 LLC功能实体发送给 WLAN AP功能模块 传输。 从而, 可以提高 WLAN协作传输的可控制性。
一个实施例中, 上述的 MAC SDU 队列緩存的 MAC SDU可以由 LTE
Femtocel中的 LTE MAC层功能实体产生,或者由 HSPA Femtocel中的 MAC-hs 功能实体产生, 本发明实施例不作限定。
为了更好的理解本发明实施例提供的 WLAN协作的数据传输方法, 以及 更好的区别本发明与现有技术的优势,本发明实施例下面通过具体实施例来进 行说明。
实施例一:
请参阅图 2, 图 2为本发明实施例提供的 WLAN协作模式下的一种基站 或移动台的逻辑图。
如图 2所示, 基站或移动台可以通过 WLAN协作传输数据(即基站或移 动台作为发射端), 此时, 分流调度控制器检测移动通信模块的 MAC层中的 MAC SDU队列緩存的 MAC SDU数量是否超过预设门限值, 如果是, 将一部 分 MAC SDU打包成 MAC PDU, 并由经移动通信模块接口发送给协作模式管 理模块,协作模式管理模块将上述一部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU由经 LLC功能实体发送给 WLAN模块进行传输, 即由经 WLAN模块的 MAC层、 物理层( PHY )进行传输; 以及, 分流调度控制器可以将 MAC SDU队列緩存 的剩余部分 MAC SDU打包成 MAC PDU, 并通过移动通信模块进行传输, 即 通过移动通信模块的物理层(PHY )进行传输。
其中, 分流调度控制器可以内置在移动通信模块的 MAC层中 (图 2未画 出), 关于分流调度控制器的实现及其功能本发明实施例后续将通过具体的实 施例进行说明。
如图 2所示, 基站或移动台可以通过 WLAN协作接收数据(即基站或移 动台作为接收端), 此时, WLAN模块将接收到的外部输入的 MAC PDU由经 LLC功能实体发送给协作模式管理模块, 协作模式管理模块接收 LLC功能实 体发送的 MAC PDU, 并由经移动通信模块接口发送给移动通信模块的 MAC 层中的 MAC PDU队列,使协作模式管理模块发送的 MAC PDU和移动通信模 块接收到的 MAC PDU在移动通信模块的 MAC PDU队列中汇聚,再传递到上 面的无线链路控制 (Radio Link Control, RLC )层。
如图 2所示, 基站或移动台也可以独立地通过移动通信模块或 WLAN模 块来进行数据传输或接收(即基站或移动台无需 WLAN协作 ), 即移动通信模 块可以独立地将上层数据传输出去,以及可以独立地将接收到的数据传递到上 层, 而不受 WLAN模块的影响, 即 WLAN模块对于移动通信模块来说是透明 的。 同样, WLAN模块可以独立地将上层数据传输出去, 以及可以独立地将 接收到的数据传递到上层, 而不受移动通信模块的影响, 即移动通信模块对于 WLAN模块来说也是透明的。
其中,当基站或移动台独立地通过移动通信模块来进行数据传输或接收的 具体实现过程与现有技术相同, 当基站或移动台独立地通过 WLAN模块来进 行数据传输或接收的具体实现过程与现有技术相同,本发明实施例不作详细介 绍。
进一步地, 当小区中每一个的移动台独立地通过 WLAN模块来进行数据 传输或接收时, 可以省去基站和移动台的 LLC功能实体。
在本发明实施例中, LLC 功能实体也可以由其他有类似汇聚功能的协议 层取代, 本发明实施例后续不再——赘述。
实施例二:
请参阅图 3, 图 3为本发明实施例提供的 WLAN协作模式下的一种基站 的模块图, 作为上述实施例一的一种实现方式。 如图 3所示, 该基站包含移动 通信模块和 WLAN模块。其中, 移动通信模块可以独立给上层提供移动通信 服务, WLAN模块也可以独立为传输控制协议( Transmission Control Protocol, TCP ) /网际协议( Internet Protocol, IP )协议层提供通信服务。为了支持 WLAN 协作模式, 本发明实施例提供的基站上还增设了一个协作模式管理模块, 用于 管理 WLAN协作传输。
举例来说,基站上的协作模式管理模块可以接收从移动通信模块接口发送 过来的 MAC PDU,该 MAC PDU是由移动通信模块的 MAC层中的 MAC SDU 队列緩存的一部分 MAC SDU打包成的;以及基站上的协作模式管理模块可以 将移动通信模块接口发送过来的 MAC PDU由经 LLC功能实体发送给 WLAN 模块进行传输。
一个实施例中, 本发明实施例提供的基站上还可以增设一个 WLAN协作 模式专用内存实体,相应地,基站上的协作模式管理模块在将移动通信模块接 口发送过来的 MAC PDU由经 LLC功能实体发送给 WLAN模块进行传输之 前,可以先将移动通信模块接口发送过来的 MAC PDU存储到基站上的 WLAN 协作模式专用内存实体中, 并确保这些数据可以被 WLAN模块成功发送。
一个实施例中,基站上的协作模式管理模块还可以接收来自移动通信模块 的 MAC 层命令, 取消 WLAN协作模式专用内存实体中存储的部分数据的 WLAN协作传输, 从而可以提高 WLAN协作传输的可控制性。
举例来说,基站上的协作模式管理模块可以接收 WLAN模块由经 LLC功 能实体发送过来的数据,并存储到基站上的 WLAN协作模式专用内存实体中, 以及将 WLAN模块由经 LLC功能实体发送过来的数据通过移动通信模块接口 发送给移动通信模块的 MAC层中的 MAC PDU队列,使基站上的协作模式管 理模块发送的 MAC PDU和移动通信模块接收到的 MAC PDU在移动通信模块 的 MAC PDU队列中汇聚, 再传递到上层。
本发明实施例中, 基站上的 WLAN协作模式专用内存实体主要用于緩存 WLAN协作模式下移动通信模块和 WLAN模块之间的通信数据。
一个实施例中,本发明实施例提供的基站上还可以增设一个协作模式配置 服务器, 用于通过 TCP/IP协议配置和启动 WLAN协作传输。 其中, 协作模式 配置服务器可以执行上述实施例一中的步骤 A1和 B1来配置和启动 WLAN协 作传输。本发明实施例后续还进一步通过具体的实施例对协作模式配置服务器 进行说明。
本发明实施例中, 为了使基站实现 WLAN协作模式, 需要修改移动通信 模块的 MAC层功能实体以及提供从 MAC层到移动通信模块接口的数据传输 通道。 本发明实施例后续将通过具体的实施例来进一步说明。
请参阅图 4, 图 4为本发明实施例提供的 WLAN协作模式下的一种移动 台的模块图, 作为上述实施例一的一种可能的实现方式。 如图 4所示, 该移动 台包含移动通信模块和 WLAN模块。 其中, 移动通信模块可以独立给上层提 供移动通信服务, WLAN模块也可以独立为 TCP/ IP协议层提供通信服务。 为 了支持 WLAN协作模式, 本发明实施例提供的移动台上还增设了一个协作模 式管理模块, 用于管理 WLAN协作传输。
举例来说,移动台上的协作模式管理模块可以接收从移动通信模块接口发 送过来的 MAC PDU, 该 MAC PDU是由移动通信模块的 MAC层中的 MAC SDU队列緩存的一部分 MAC SDU打包成的; 以及移动台上的协作模式管理 模块可以将移动通信模块接口发送过来的 MAC PDU由经 LLC功能实体发送 给 WLAN模块进行传输。
一个实施例中, 本发明实施例提供的移动台上还可以增设一个 WLAN协 作模式专用内存实体,相应地,移动台上的协作模式管理模块在将移动通信模 块接口发送过来的 MAC PDU由经 LLC功能实体发送给 WLAN模块进行传输 之前, 可以先将移动通信模块接口发送过来的 MAC PDU存储到移动台上的 WLAN协作模式专用内存实体中, 并确保这些数据可以被 WLAN模块成功发 送。
一个实施例中,移动台上的协作模式管理模块还可以接收来自移动通信模 块的 MAC层命令, 取消 WLAN协作模式专用内存实体中存储的部分数据的 WLAN协作传输, 从而可以提高 WLAN协作传输的可控制性。
举例来说, 移动台上的协作模式管理模块可以接收 WLAN模块由经 LLC 功能实体发送过来的数据, 并存储到移动台上的 WLAN协作模式专用内存实 体中,以及将 WLAN模块由经 LLC功能实体发送过来的数据通过移动通信模 块接口发送给移动通信模块的 MAC层中的 MAC PDU队列,使移动台上的协 作模式管理模块发送的 MAC PDU和移动通信模块接收到的 MAC PDU在移动 通信模块的 MAC PDU队列中汇聚。
本发明实施例中, 移动台上的 WLAN协作模式专用内存实体主要用于緩 存 WLAN协作模式下移动通信模块和 WLAN模块之间的通信数据。 一个实施例中,本发明实施例提供的移动台上还可以增设一个协作模式配 置客户端, 用于通过 TCP/IP协议配置和启动 WLAN协作传输。 其中, 协作模 式配置客户端可以执行上述实施例一中的步骤 A1和 B1来配置和启动 WLAN 协作传输。本发明实施例后续还将进一步对协作模式配置客户端进行说明, 此 处不作详细介绍。
本发明实施例中, 为了使移动台实现 WLAN协作模式, 需要修改移动通 信模块的 MAC层功能实体以及提供从 MAC层到移动通信模块接口的数据传 输通道。 本发明实施例后续将通过具体的实施例来进一步说明。
本发明实施例中, 对于 WLAN协作模式下的基站、 移动台来说, 以下描 述都适用:
当采用 WLAN协作模式进行数据 ( MAC PDU )发送时, 数据在移动通信 模块的 MAC层中进行分流: 一部分数据仍然通过移动通信模块发送; 另一部 分数据经由移动通信模块接口传输到协作模式管理模块,并可能暂时被緩存在 WLAN协作模式专用内存实体中; 由协作模式管理模块负责将该部分数据由 经 LLC功能实体传输到 WLAN模块进行传输。
当采用 WLAN协作模式进行外部数据(MAC PDU )接收时, WLAN模 块可以将接收到的数据由经 LLC功能实体传输到协作模式管理模块, 并可能 暂时被緩存在 WLAN协作模式专用内存实体中; 由协作模式管理模块负责将 该部分数据由经移动通信模块接口传输到移动通信模块 MAC 层中的 MAC PDU 队列进行汇聚。 本发明实施例中, LLC功能实体还可以区分 WLAN模 块接收到的数据类型, 如果是传统的 WLAN模块通信数据, 则传输到 TCP/IP 协议层; 如果是 WLAN协作通信的数据, 则传输到协作模式管理模块。 一个 实施例中, WLAN协作通信的数据可以携带标识, 使 LLC功能实体根据该 标识可以区分 WLAN模块接收到的数据类型是 LAN协作通信的数据。
实施例三:
请参阅图 5, 图 5为本发明实施例提供的 WLAN协作模式下的一种移动 通信模块(基站或移动台的移动通信模块)的 MAC层的模块图, 作为上述实 施例二中移动通信模块的 MAC层的一种实现方式。 本实施例中, 移动通信 模块包括但不限于支持 LTE、 HSPA以及 HSPA+移动通信协议的移动通信模 块。
与现有的 MAC层相比较, 图 5所示的 MAC层做了如下修改:
1、 增设了一条从生成 MAC PDU模块到移动通信模块接口的数据通道, 该数据通道用于传递需要通过 WLAN协作模式传输的数据( MAC PDU )。
2、 增设一个分流调度控制器, 用于对 MAC SDU队列緩存的 MAC SDU 进行分流调度, 一部分数据仍然通过移动通信模块发送, 即通过传输信道
( Transport channel )发送, 另一部分数据经由移动通信模块接口传输到协作 模式管理模块, 并可能暂时被緩存在 WLAN协作模式专用内存实体中, 由协 作模式管理模块负责将该部分数据由经 LLC功能实体传输到 WLAN模块进行 传输。 其中, 分流调度控制器可以是 MAC层原有控制器的一个组成单元。 其 中,分流调度控制器还可以通过移动通信模块接口与协作模式管理模块交互分 流控制信息, 以便提升调度算法的性能。
请一并参阅图 6, 图 6为本发明实施例提供的 WLAN协作模式下的另一 种移动通信模块(基站或移动台的移动通信模块)的 MAC层的模块图, 作为 上述实施例二中移动通信模块的 MAC层的又一种实现方式。
与现有的 MAC层相比较, 图 6所示的 MAC层做了如下修改:
1、 增设了一条从 MAC PDU队列到移动通信模块接口的数据通道, 该数 据通道用于传递通过 WLAN协作模式接收的数据 ( MAC PDU )。
其中, MAC PDU队列可以接收下层通过传输信道( Transport channel )上 传的 MAC PDU, 还可以接收从移动通信模块接口接收到的 WLAN模块发送 的 MAC PDU并进行汇聚、 拆解后传递给上层的 RLC实体。
本实施例中, 当没有启动 WLAN协作传输模式时, 本实施例的 MAC层 的工作流程与现有技术相同; 当启动 WLAN协作传输模式时, 本实施例提供 的 MAC层工作流程可以如下:
1、 WLAN协作传输数据:
分流调度控制器可以根据移动通信的信道信息、 MAC SDU 队列的长度 (即 MAC SDU数量 )以及协作模式管理模块传递的控制信息等将 MAC SDU 队列緩存的一部分 MAC SDU打包成 MAC PDU, 然后由经移动通信模块接口 发送给协作模式管理模块, 并可能暂时被緩存在 WLAN协作模式专用内存实 体中, 由协作模式管理模块负责将该部分数据由经 LLC 功能实体传输到 WLAN模块进行传输。 分流调度控制器将 MAC SDU 队列緩存的剩余部分 MAC SDU打包成 MAC PDU, 然后利用移动通信模块的现有传输机制进行传 输。 其中, 分流调度控制器还可能根据需要, 命令协作模式管理模块取消部分 数据的传输。
2、 WLAN协作接收数据:
移动通信模块和 WLAN模块接收的 MAC PDU在移动通信模块的 MAC PDU队列进行汇聚, 并经过拆解后传输到上层。
实施例四:
请参阅图 7, 图 7为本实施例提供的 LTE Femtocell中一种移动通信模块 的 MAC层的逻辑图, 图 7说明了如何对现有的 LTE Femtocell中移动通信模 块的 MAC层功能实体进行修改从而支持 WLAN协作传输模式, 作为上述实 施例二中移动通信模块的 MAC层的一种具体实现方式。本实施例提供的 MAC 层同时适用于支持 WLAN协作传输模式的基站和移动台, 采用本实施例可以 使上行和下行都支持 WLAN协作传输模式。
在图 7所示的 MAC层中, 去复用 /复用 ((De- ) Multiplexing )模块是将 上层的公共控制信道(CCCH )、 专用控制信道(DCCH ) 和专用传输信道 ( DTCH )接收到的 MAC SDU按照一定顺序打包成 MAC PDU的功能实体。 为了实现 WLAN协作传输,需要对现有 LTE Femtocell中移动通信模块的 MAC 层进行以下两部分的修改:
1、 增设了一条从(De- ) Multiplexing模块到移动通信模块接口的数据通 道, 该数据通道用于将( De- ) Multiplexing模块产生的 MAC PDU传递到移动 通信模块接口。
其中, 该数据通道也可以将移动通信模块接口发送的 MAC PDU发送到
( De- ) Multiplexing模块。
2、增设一个分流调度控制器,用于对( De- ) Multiplexing模块产生的 MAC PDU进行分流。 其中, 分流调度控制器可以将一部分来自 CCCH, DCCH和 DTCH的 MAC SDU打包成 MAC PDU, 并由经上述数据通道、 移动通信模块 接口传输到协作模式管理模块, 并可能暂时被緩存在 WLAN协作模式专用内 存实体中, 由协作模式管理模块负责将该部分数据由经 LLC功能实体传输到 WLAN模块进行传输。 其中, 分流调度控制器可以将剩余部分来自 CCCH, DCCH和 DTCH的 MAC SDU打包成 MAC PDU,并通过移动通信模块进行传 输。
其中,该分流调度控制器可以通过移动通信模块接口与协作模式管理模块 交互控制信息, 控制信息可能包括 WLAN协作传输专用内存实体中待发送的 MAC PDU数量、 MAC PDU的平均等待时间、 当前待发送的 MAC PDU的等 待时间、 MAC模块可用的频谱带宽、 MAC模块的峰值传输速率等, 也可能包 括命令协作模式管理模块启动 /取消 WLAN协作通信的控制指令。
实施例五:
请参阅图 8,图 8为本实施例提供的 HSPA Femtocell中一种移动通信模块 的 MAC层的逻辑图,图 8说明了如何对现有的 HSPA Femtocell中移动通信模 块的 MAC-hs功能实体进行修改使得下行数据传输时可以使用 WLAN协作模 式, 作为上述实施例二中移动通信模块的 MAC层的一种具体实现方式。
为了实现 WLAN协作传输, 需要对现有 HSPA Femtocell中移动通信模块 的 MAC层进行以下两部分的修改:
1、 增设从各个优先队列 (Priority Queue )到移动通信模块接口的数据通 道。 该通道传输 WLAN协作的 MAC-hs功能实体的 MAC PDU。
2、 增设一个分流调度控制器, 用于对发送的 MAC PDU进行分流, 使一 部分 MAC SDU打包成 MAC PDU, 并由经上述数据通道、 移动通信模块接口 传输到协作模式管理模块, 并可能暂时被緩存在 WLAN协作模式专用内存实 体中, 由协作模式管理模块负责将该部分数据由经 LLC 功能实体传输到 WLAN模块进行传输; 剩余部分 MAC SDU打包成 MAC PDU,并通过移动通 信模块进行传输。
其中,该分流调度控制器可以通过移动通信模块接口与协作模式管理模块 交互控制信息, 控制信息可能包括 WLAN协作传输专用内存实体中待发送的 MAC PDU数量、 MAC PDU的平均等待时间、 当前待发送的 MAC PDU的等 待时间、 MAC模块可用的频谱带宽、 MAC模块的峰值传输速率等, 也可能包 括命令协作模式管理模块启动 /取消 WLAN协作模式的控制指令。
请一并参阅图 9,图 9为本实施例提供的 HSPA Femtocell中又一种移动通 信模块的 MAC层的逻辑图,图 9说明了如何对现有的 HSPA Femtocell的移动 通信模块的 MAC-hs功能实体进行修改使得下行数据接收时可以使用 WLAN 协作模式,作为上述实施例二中移动通信模块的 MAC层的一种具体实现方式。
如图 9所示,需要对现有 HSPA Femtocell中移动通信模块的 MAC层进行 以下修改:
1、 增设一条从移动通信模块接口到 Re-ordering queue distribution模块的 数据通道, 该数据通道用于将移动通信模块接口接收到的 MAC PDU传输到 MAC-hs功能实体。其中, 移动通信模块接口接收到的 MAC PDU是由 WLAN 模块接收并由经 LLC功能实体、 协作模式管理模块传输到移动通信模块接口 的。其中,协作模式管理模块传输到移动通信模块接口的 MAC PDU还可能被 緩存在 WLAN协作模式专用内存实体中。
本实施例中, 对于 HSPA+ Femtocell也可以在移动通信模块的 MAC-ehs 功能实体中增加相应的数据通道以及相应的分流调度控制器,使得下行数据传 输、 下行数据接收时可以支持 WLAN协作传输模式。
实施例六:
本实施例详细说明在实施例二所示的模块图中,启动、维护和终止 WLAN 协作模式的一些流程。
一、 启动 WLAN协作模式:
其中, 启动 WLAN协作模式之前, 需要进行 WLAN协作通信模式的预配 置, 包括以下步骤:
1、 基站中的协作模式配置服务器从移动通信模块获得 Femtocell 的小区 ID, 并且根据从小区 ID到 SSID的映射关系设置基站 WLAN模块的 SSID。
2、 用户在移动台上手动输入上述 WLAN模块的接入信息 (例如接入密 码), 使移动台上的 WLAN模块可以接入到上述基站的 WLAN模块。
以下流程说明当移动台进入支持 WLAN协作模式的 Femtocell后如何启动 WLAN协作模式:
1、 移动台上的设备操作系统启动协作模式配置客户端中的程序。 2、协作模式配置客户端从移动台的移动通信模块获得 Femtocell小区 ID, 并且根据从小区 ID到 SSID的映射关系获得 WLAN AP的 SSID,记为 SSID1。
3、 协作模式配置客户端通过移动台的 WLAN模块进行 WLAN AP搜索, 获得可以接入的 WLAN AP的 SSID列表, 并且在该列表中找是否有 SSID1; 如果在该列表中发现 SSID1 , 则协助模式配置客户端让移动台的的 WLAN模 块连接到 SSID1对应的 WLAN AP上; 否则, 协助模式配置客户端等待小区 ID发生改变再执行步骤 2。
4、协作模式配置客户端通过 WLAN模块与基站上的协作模式配置服务器 进行相互认证。
5、如果基站在具备 WLAN协作传输权限, 则协助模式配置客户端通知移 动台的协作模式管理模块和移动通信模块启动 WLAN协作模式。
以下流程说明处于 Femtocell的基站如何启动协作模式:
Al、 协作模式配置服务器从基站的移动通信模块中获取 Femtocell的小区 标识 ID,并且根据从小区标识 ID到 SSID的映射关系设置 WLAN AP的 SSID;
Bl、 协作模式配置服务器通过 WLAN模块与移动台上的协作模式配置客 户端进行 WLAN协作传输权限认证; 若移动台具备 WLAN协作传输权限, 则 协作模式配置服务器通知协作模式管理模块和移动通信模块启动 WLAN协作 传输。
本实施例中, 基站的协作模式管理模块可以维护一张从用户移动通信 ID 到 MAC地址的映射表。用户移动通信 ID指的是移动台进入 Femtocell后 FBS 分配的移动通信系统的标识; MAC地址指的是移动台的 WLAN模块的 MAC 地址。 当一个新的移动台启动 WLAN协作模式时, 协作模式管理模块就往该 映射表中添加一个对应的映射关系。 当一个移动台终止 WLAN协作模式时, 协作模式管理模块就把该映射表中对应的映射关系删除。
为了实现 WLAN协作模式,在基站和移动台端都需要预留一个 LLC地址, 所有通过 WLAN协作传输的数据都发送到 LLC地址对应的 LCC功能实体上。 该 LLC地址可以是事先约定, 也可以是通过协作模式客户端和协作模式服务 器协商而动态决定的。
二、 WLAN协作模式的维护和终止: 本实施例中,基站和移动台都可以发起终止协作传输模式的流程。 当基站 发现下列三种情况有一种出现, 则可以触发终止协作流程:
1、 移动台切换到其他小区;
2、 移动台的 WLAN模块无法与 FBS的 WLAN模块通信;
3、 收到移动台的协作模式配置客户端发给基站的协作模式配置服务器的 终止协作传输通知。
其中, 基站终止协作流程如下:
1、基站的协作模式管理模块清空移动台在 WLAN协作模式专用内存实体 中尚未成功发送的 MAC PDU, 并通知移动通信模块这些数据尚未成功发送。
2、 协作模式管理模块将用户移动通信 ID-MAC地址的映射表的相关映射 删除。
当移动台发现下列三种情况有一种出现, 则可以触发终止协作流程:
1、 该 UE切换到其他小区;
2、 WLAN信号强度低于一个门限值或者接收不到;
3、 WLAN协作传输功能被用户终止。
其中, 移动台终止协作流程如下::
1、 如果协作模式配置客户端通过 WLAN模块与协作模式配置服务器通 信, 则向协作模式配置服务器发送终止协作传输的通知。
2、移动台的协作模式管理模块清空移动台的 WLAN协作模式专用内存实 体中尚未成功发送的上行 MAC PDU, 并通知移动通信模块这些数据尚未成功 发送。
实施例七:
本实施例为分流调度控制器提供一种调度算法。 图 10为实施例提供的一 种调度算法的框架图。 其中, 该调度算法的说明如下:
1、 MAC层原有的针对移动通信模块物理层的调度器不变,把该调度器记 为 MAC调度器 1。
2、 分流调度控制器检测 MAC SDU队列緩存的 MAC SDU的数量, 如果 MAC SDU的数量超过一个预设门限值 (该预设门限值可能与移动通信模块的 当前的平均传输速率有关)则触发分流调度。 其中, 分流调度的说明如下: 分流调度控制器可以按照一定规则把 MAC SDU队列緩存中位于队尾的若干 MAC SDU汇聚成 MAC PDU,并通过移动通 信模块接口交由协作模式管理模块发送。这过程对 MAC层原有的调度器透明。
3、 如果在 MAC调度器 1调度上述 MAC SDU之前, 这些 MAC SDU已 经用 WLAN协作模式发送完毕, 并且通过 WLAN模块收到发送正确的反馈, 则在 MAC SDU队列緩存中删除上述 MAC SDU; 反之, 当 MAC调度器 1调 收到发送正确的反馈,则分流调度控制器可以命令协作模式管理模块取消这些 MAC PDU的 WLAN协作传输, 改由移动通信模块发送。
以上对本发明实施例提供的 WLAN协作的数据传输方法进行了介绍, 本 发明实施例可以在移动通信模块的 MAC层上实现数据分流调度, 使得基站、 移动台需要发送的数据时可以通过 WLAN模块和移动通信模块来发送, 也就 是说基站、 移动台需要发送的数据可以通过 WLAN 资源和 Femtocell资源来 发送。 与现有技术仅通过 Femtocell资源发送数据相比, 本发明实施例可以缩 短系统空口传输时延, 提高移动通信用户的通信体验。
请参阅图 11 , 图 11为本发明实施例提供的一种 WLAN协作的数据传输 设备的结构示意图。 其中, 图 11所示的数据传输设备可以是基站。 如图 11所 示, 该数据传输设备可以包括:
分流调度控制器 11、 移动通信模块 12、 协作模式管理模块 13、 LLC功能 实体 14以及 WLAN模块 15;
其中,分流调度控制器 11用于检测移动通信模块 12的 MAC SDU队列緩 存的 MAC SDU数量是否超过预设门限值,如果是,则将一部分 MAC SDU打 包成 MAC PDU, 并由经移动通信模块接口发送给协作模式管理模块 13; 协作 模式管理模块 13用于接收上述一部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU发送给 LLC功能实体 14; LLC功能实体 14用于接收协作模式管理模块 13发送的 MAC PDU, 并发送给 WLAN模块 15进行传输; 分流调度控制器 11还用于将 MAC SDU队列緩存的剩余部分 MAC SDU打包成 MAC PDU, 并通过移动通 信模块 12进行传输。
如图 11所示, 一个实施例中, 该数据传输设备还可以包括: 协作模式配置服务器 16, 用于从移动通信模块 12中获取 Femtocell的小 区标识 ID, 并且根据从小区标识 ID到 SSID的映射关系设置 WLAN AP的 SSID; 以及协作模式配置服务器 16通过 WLAN模块 15与移动台上的协作模 式配置客户端进行 WLAN协作传输权限认证;若移动台具备 WLAN协作传输 权限,则通知协作模式管理模块 13和移动通信模块 12启动 WLAN协作传输。
一个实施例中, WLAN模块 15还用于接收外部输入的 MAC PDU, 并发 送给 LLC功能实体 14; LLC功能实体 14用于将 WLAN模块 15发送的 MAC PDU发送给协作模式管理模块 13; 协作模式管理模块 13用于接收 LLC功能 实体 14发送的 MAC PDU, 并由经移动通信模块接口发送给移动通信模块 12 的 MAC PDU队列, 使协作模式管理模块 13发送的 MAC PDU和移动通信模 块 12接收到的 MAC PDU在移动通信模块 12的 MAC PDU队列中汇聚。
一个实施例中,分流调度控制器 13具体用于检测移动通信模块 12的 MAC SDU队列緩存的 MAC SDU数量是否超过预设门限值,如果是,则将 MAC SDU 队列緩存中位于队尾的若干个 MAC SDU汇聚成 MAC PDU, 并由经移动通信 模块 12接口发送给协作模式管理模块 13。
如图 11所示, 一个实施例中, 该数据传输设备还可以包括:
WLAN协作模式专用内存实体 17,用于存储协作模式管理模块 13接收到 的一部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU;
相应地, 协作模式管理模块 13还用于在将上述一部分 MAC SDU打包成 的 MAC PDU由经 LLC功能实体 14发送给 WLAN模块 15之前,将上述一部 分 MAC SDU打包成的 MAC PDU存储到 WLAN协作模式专用内存实体 17。
一个实施例中,协作模式管理模块 13还用于接收移动通信模块 12发送的 用于指示取消 WLAN协作模式专用内存实体 17存储的部分 MAC PDU协作传 输的 MAC层命令, 根据该 MAC层命令取消 WLAN协作模式专用内存实体 17存储的部分 MAC PDU由经 LLC功能实体 14发送给 WLAN模块 15进行 传输。
请参阅图 12, 图 12为本发明实施例提供的一种 WLAN协作的数据传输 设备的结构示意图。 其中, 图 12所示的数据传输设备可以是移动台。 如图 12 所示, 该数据传输设备可以包括: 分流调度控制器 21、 移动通信模块 22、 协作模式管理模块 23、 LLC功能 实体 24以及 WLAN模块 25;
其中,分流调度控制器 21用于检测移动通信模块 22的 MAC SDU队列緩 存的 MAC SDU数量是否超过预设门限值,如果是,则将一部分 MAC SDU打 包成 MAC PDU, 并由经移动通信模块接口发送给协作模式管理模块 23; 协作 模式管理模块 23用于接收上述一部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU发送给 LLC功能实体 24; LLC功能实体 24用于接收协作模式管理模块 23发送的 MAC PDU, 并发送给 WLAN模块 25进行传输; 分流调度控制器 21还用于将 MAC SDU队列緩存的剩余部分 MAC SDU打包成 MAC PDU, 并通过移动通 信模块 22进行传输。
如图 12所示, 一个实施例中, 该数据传输设备还可以包括:
协作模式配置客户端 26, 用于从移动通信模块中获取 Femtocell的小区标 识 ID, 并且根据从小区标识 ID到 SSID的映射关系获得 WLAN AP的 SSID, 记为 SSID1; 以及通过 WLAN模块 25进行 WLAN AP搜索, 获得可接入的 WLAN AP的 SSID列表, 并且在 SSID列表中查询是否存在上述 SSID1 , 如果 存在, 则触发 WLAN模块 25连接到上述 SSID1对应的 WLAN AP上; 以及 通过 WLAN模块 25与基站上的协作模式配置服务器进行 WLAN协作传输权 限认证; 若基站具备 WLAN协作传输权限, 则通知协作模式管理模块 23和移 动通信模块 22启动 WLAN协作传输。
一个实施例中, WLAN模块 25还用于接收外部输入的 MAC PDU, 并发 送给 LLC功能实体 24; LLC功能实体 24用于将 WLAN模块 25发送的 MAC PDU发送给协作模式管理模块 23; 协作模式管理模块 23用于接收 LLC功能 实体 24发送的 MAC PDU, 并由经移动通信模块接口发送给移动通信模块 22 的 MAC PDU队列, 使协作模式管理模块 23发送的 MAC PDU和移动通信模 块 22接收到的 MAC PDU在移动通信模块 22的 MAC PDU队列中汇聚。
一个实施例中,分流调度控制器 23具体用于检测移动通信模块 22的 MAC SDU队列緩存的 MAC SDU数量是否超过预设门限值,如果是,则将 MAC SDU 队列緩存中位于队尾的若干个 MAC SDU汇聚成 MAC PDU, 并由经移动通信 模块 22接口发送给协作模式管理模块 23。 如图 12所示, 一个实施例中, 该数据传输设备还可以包括:
WLAN协作模式专用内存实体 27,用于存储协作模式管理模块 23接收到 的一部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU;
相应地, 协作模式管理模块 23还用于在将上述一部分 MAC SDU打包成 的 MAC PDU由经 LLC功能实体 24发送给 WLAN模块 25之前,将上述一部 分 MAC SDU打包成的 MAC PDU存储到 WLAN协作模式专用内存实体 27。
一个实施例中,协作模式管理模块 23还用于接收移动通信模块 22发送的 用于指示取消 WLAN协作模式专用内存实体 27存储的部分 MAC PDU协作传 输的 MAC层命令, 根据该 MAC层命令取消 WLAN协作模式专用内存实体 27存储的部分 MAC PDU由经 LLC功能实体 24发送给 WLAN模块 25进行 传输。
本发明实施例中,上述 MAC SDU队列緩存的 MAC SDU可以由 LTE MAC 层功能实体产生, 或者由 HSPA的 MAC-hs功能实体产生, 或者由 HSPA+的 MAC-ehs功能实体产生。 本发明实施例不作限定。
本发明实施例可以在移动通信模块的 MAC层上实现数据分流调度, 使得 基站、移动台需要发送的数据时可以通过 WLAN模块和移动通信模块来发送, 也就是说基站、 移动台需要发送的数据可以通过 WLAN 资源和 Femtocell资 源来发送。 与现有技术仅通过 Femtocell资源发送数据相比, 本发明实施例可 以缩短系统空口传输时延, 提高移动通信用户的通信体验。
请参阅图 13, 图 13为本发明实施例提供的一种 WLAN协作的数据传输 系统的结构示意图。 其中, 该数据传输系统可以包括:
基站 31和移动台 32;
其中, 基站 31包括第一分流调度控制器 311、 第一移动通信模块 312、 第 一协作模式管理模块 313、 第一逻辑链路控制 LLC 功能实体 314 以及第一 WLAN模块 315;
其中, 第一分流调度控制器 311用于检测第一移动通信模块 312的 MAC SDU队列緩存的 MAC SDU数量是否超过预设门限值, 如果是, 则将一部分 MAC SDU打包成 MAC PDU, 并由经第一移动通信模块接口发送给第一协作 模式管理模块 313;第一协作模式管理模块 313用于接收上述一部分 MAC SDU 打包成的 MAC PDU发送给第一 LLC功能实体 314; 第一 LLC功能实体 314 用于接收第一协作模式管理模块 313发送的 MAC PDU,并发送给第一 WLAN 模块 315; 第一 WLAN模块 315用于将第一 LLC功能实体 314发送的 MAC PDU传输至移动台 32; 第一分流调度控制器 311还用于将 MAC SDU队列緩 存的剩余部分 MAC SDU打包成 MAC PDU, 并通过第一移动通信模块 312传 输至移动台 32;
其中,移动台 32包括第二移动通信模块 322、第二协作模式管理模块 323、 第二逻辑链路控制 LLC功能实体 324以及第二 WLAN模块 325;
其中, 第二 WLAN模块 325用于接收第一 WLAN模块 315传输的 MAC PDU, 并发送给第二 LLC功能实体 324; 第二 LLC功能实体 324用于接收第 二 WLAN模块 325发送的 MAC PDU, 并发送给第二协作模式管理模块 323; 第二协作模式管理模块 323 用于接收第二 LLC 功能实体 324发送的 MAC PDU, 并由经第二移动通信模块接口发送给第二移动通信模块 322 的 MAC PDU队列; 第二协作模式管理模块 323发送的 MAC PDU和第二移动通信模 块 322接收到的 MAC PDU在第二移动通信模块 322的 MAC PDU队列中汇聚。
如图 13所示, 一个实施例中, 移动台 32还可以包括:
第二分流调度控制器 321 , 用于检测第二移动通信模块 322的 MAC SDU 队列緩存的 MAC SDU数量是否超过预设门限值, 如果是, 则将一部分 MAC SDU打包成 MAC PDU,并由经第二移动通信模块接口发送给第二协作模式管 理模块 323; 第二协作模式管理模块 323用于接收上述一部分 MAC SDU打包 成的 MAC PDU发送给第二 LLC功能实体 324; 第二 LLC功能实体 324用于 接收第二协作模式管理模块 323发送的 MAC PDU, 并发送给第二 WLAN模 块 325;第二 WLAN模块 325用于将第二 LLC功能实体 324发送的 MAC PDU 传输至基站 31 的第一 WLAN模块 315; 第二分流调度控制器 321还用于将 MAC SDU队列緩存的剩余部分 MAC SDU打包成 MAC PDU, 并通过第二移 动通信模块 322传输至基站 31的第一移动通信模块 312;
相应地, 基站 31的第一 WLAN模块 315用于接收第二 WLAN模块 325 传输的 MAC PDU, 并发送给第一 LLC功能实体 314; 第一 LLC功能实体 314 用于接收第一 WLAN模块 315发送的 MAC PDU, 并发送给第一协作模式管 理模块 313; 第一协作模式管理模块 313用于接收第一 LLC功能实体 314发 送的 MAC PDU, 并由经第一移动通信模块接口发送给第一移动通信模块 312 的 MAC PDU队列;第一协作模式管理模块 313发送的 MAC PDU和第一移动 通信模块 312接收到的 MAC PDU在第一移动通信模块 312的 MAC PDU队列 中汇聚。
一个实施例中, 基站 31还可以包括第一 WLAN协作模式专用内存实体 317, 用于緩存第一移动通信模块 312和第一 WLAN模块 315之间的 WLAN 协作传输数据。其中, 第一协作模式管理模块 313还用于接收第一移动通信模 块 312发送的用于指示取消第一 WLAN协作模式专用内存实体 317存储的部 分 MAC PDU协作传输的 MAC层命令,根据该 MAC层命令取消第一 WLAN 协作模式专用内存实体 317存储的部分 MAC PDU由经第一 LLC功能实体 314 发送给第一 WLAN模块 315进行传输。
一个实施例中,移动台 32还可以包括第二 WLAN协作模式专用内存实体 327, 用于緩存第二移动通信模块 322和第二 WLAN模块 325之间的 WLAN 协作传输数据。其中, 第二协作模式管理模块 323还用于接收第二移动通信模 块 322发送的用于指示取消第二 WLAN协作模式专用内存实体 327存储的部 分 MAC PDU协作传输的 MAC层命令,根据该 MAC层命令取消第二 WLAN 协作模式专用内存实体 327存储的部分 MAC PDU由经第二 LLC功能实体 324 发送给第二 WLAN模块 325进行传输。
本发明实施例提供的 WLAN协作的数据传输系统中, 可以在移动通信模 块的 MAC层上实现数据分流调度,使得移动通信模块需要发送的数据时可以 通过 WLAN模块和移动通信模块来发送, 也就是说基站、 移动台需要发送的 数据可以通过 WLAN 资源和 Femtocell 资源来发送。 与现有技术仅通过 Femtocell 资源发送数据相比, 本发明实施例可以缩短系统空口传输时延, 提 高移动通信用户的通信体验。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种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来完成,该程序可以存储于一计算机可读 存储介质中, 存储介质可以包括: 闪存盘、 只读存储器(Read-Only Memory , ROM ), 随机存取器(Random Access Memory, RAM ), 磁盘或光盘等。 以上对本发明实施例所提供的一种 WLAN协作的数据传输方法及设备、 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、 一种无线局域网协作的数据传输方法, 其特征在于, 包括:
分流调度控制器检测微微蜂窝小区的移动通信模块的媒体接入控制服务 数据单元 MAC SDU队列緩存的 MAC SDU数量是否超过预设门限值,如果是, 则将一部分 MAC SDU打包成媒体接入控制层协议数据单元 MAC PDU, 并由 经所述移动通信模块接口发送给协作模式管理模块;
所述协作模式管理模块将所述一部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU由经 逻辑链路控制 LLC功能实体发送给无线局域网 WLAN模块进行传输; 以及 分流调度控制器将所述 MAC SDU队列緩存的剩余部分 MAC SDU打包成 MAC PDU, 并通过所述移动通信模块进行传输。
2、根据权利要求 1所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 协作模式配置服务器从微微蜂窝小区的移动通信模块中获取所述微微蜂 窝小区的小区标识 ID, 并且根据从小区标识 ID到服务集标识 SSID的映射关 系设置无线局域网接入点 WLAN AP的 SSID; 以及
所述协作模式配置服务器通过所述 WLAN模块与移动台上的协作模式配 置客户端进行 WLAN协作传输权限认证;
若所述移动台具备 WLAN协作传输权限, 则所述协作模式配置服务器通 知所述协作模式管理模块和所述移动通信模块启动 WLAN协作传输。
3、根据权利要求 1所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 协作模式配置客户端从微微蜂窝小区的移动通信模块中获取所述微微蜂 窝小区的小区标识 ID, 并且根据从小区标识 ID到服务集标识 SSID的映射关 系获得无线局域网接入点 WLAN AP的 SSID, 记为 SSID1;
所述协作模式配置客户端通过所述 WLAN模块进行 WLAN AP搜索, 获 得可接入的 WLAN AP的 SSID列表, 并且在所述 SSID列表中查询是否存在 所述 SSID1 , 如果存在, 则触发所述 WLAN模块连接到所述 SSID1 对应的 WLAN AP上;
所述协作模式配置客户端通过所述 WLAN模块与基站上的协作模式配置 服务器进行 WLAN协作传输权限认证;
若所述基站具备 WLAN协作传输权限, 则所述协作模式配置客户端通知 所述协作模式管理模块和所述移动通信模块启动 WLAN协作传输。
4、 根据权利要求 1、 2或 3所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述方法 还包括:
所述 WLAN模块接收外部输入的 MAC PDU, 并由经 LLC功能实体发送 给协作模式管理模块;
所述协作模式管理模块接收所述 LLC功能实体发送的 MAC PDU, 并由 经所述移动通信模块接口发送给所述移动通信模块的 MAC PDU队列,使所述 协作模式管理模块发送的 MAC PDU和所述移动通信模块接收到的 MAC PDU 在所述移动通信模块的 MAC PDU队列中汇聚。
5、 根据权利要求 4 所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述将一部分
MAC SDU打包成媒体接入控制层协议数据单元 MAC PDU, 包括:
所述分流调度控制器将所述 MAC SDU 队列緩存中位于队尾的若干个 MAC SDU汇聚成媒体接入控制层协议数据单元 MAC PDU。
6、 根据权利要求 1、 2或 3所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述方法 还包括:
所述协作模式管理模块在将所述一部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU由 经逻辑链路控制 LLC功能实体发送给无线局域网 WLAN模块之前,将所述一 部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU存储到 WLAN协作模式专用内存实体。
7、根据权利要求 6所述的数据传输方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述协作模式管理模块接收所述移动通信模块发送的用于指示取消所述
WLAN协作模式专用内存实体存储的部分 MAC PDU协作传输的 MAC层命 令;
所述协作模式管理模块根据所述 MAC层命令取消所述 WLAN协作模式 专用内存实体存储的部分 MAC PDU由经 LLC功能实体发送给 WLAN模块进 行传输。
8、根据权利要求 1、 2或 3所述的数据传输方法,其特征在于,所述 MAC SDU队列緩存的 MAC SDU由长期演进媒体接入控制 LTE MAC层功能实体产 生, 或者由高速分组接入 HSPA的 MAC-hs功能实体产生, 或者由演进式高速 分组接入 HSPA+的 MAC-ehs功能实体产生。
9、 一种无线局域网协作的数据传输设备, 其特征在于, 包括: 分流调度控制器、微微蜂窝小区的移动通信模块、 协作模式管理模块、 逻 辑链路控制 LLC功能实体以及 WLAN模块;
所述分流调度控制器,用于检测所述移动通信模块的媒体接入控制服务数 据单元 MAC SDU队列緩存的 MAC SDU数量是否超过预设门限值, 如果是, 则将一部分 MAC SDU打包成媒体接入控制层协议数据单元 MAC PDU, 并由 经所述移动通信模块接口发送给所述协作模式管理模块;
所述协作模式管理模块, 用于接收所述一部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU发送给所述 LLC功能实体;
所述 LLC功能实体, 用于接收所述协作模式管理模块发送的 MAC PDU, 并发送给所述 WLAN模块进行传输;
所述分流调度控制器, 还用于将所述 MAC SDU 队列緩存的剩余部分 MAC SDU打包成 MAC PDU, 并通过所述移动通信模块进行传输。
10、 根据权利要求 9所述的数据传输设备, 其特征在于, 还包括: 协作模式配置服务器,用于从微微蜂窝小区的移动通信模块中获取所述微 微蜂窝小区的小区标识 ID, 并且根据从小区标识 ID到服务集标识 SSID的映 射关系设置无线局域网接入点 WLAN AP的 SSID; 以及所述协作模式配置模 块通过所述 WLAN模块与移动台上的协作模式配置客户端进行 WLAN协作传 输权限认证; 若所述移动台具备 WLAN协作传输权限, 则通知所述协作模式 管理模块和所述移动通信模块启动 WLAN协作传输。
11、 根据权利要求 9所述的数据传输设备, 其特征在于, 还包括: 协作模式配置客户端,用于从微微蜂窝小区的移动通信模块中获取所述微 微蜂窝小区的小区标识 ID, 并且根据从小区标识 ID到服务集标识 SSID的映 射关系获得无线局域网接入点 WLAN AP的 SSID, 记为 SSID1; 以及通过所 述 WLAN模块进行 WLAN AP搜索, 获得可接入的 WLAN AP的 SSID列表, 并且在所述 SSID 列表中查询是否存在所述 SSID1 , 如果存在, 则触发所述 WLAN模块连接到所述 SSID1对应的 WLAN AP上; 以及通过所述 WLAN模 块与基站上的协作模式配置服务器进行 WLAN协作传输权限认证; 若所述基 站具备 WLAN协作传输权限, 则通知所述协作模式管理模块和所述移动通信 模块启动 WLAN协作传输。
12、 根据权利要求 9、 10或 11所述的数据传输设备, 其特征在于, 所述 WLAN模块,还用于接收外部输入的 MAC PDU,并发送给所述 LLC 功能实体;
所述 LLC功能实体,用于将所述 WLAN模块发送的 MAC PDU发送给所 述协作模式管理模块;
所述协作模式管理模块, 用于接收所述 LLC功能实体发送的 MAC PDU, 并由经所述移动通信模块接口发送给所述移动通信模块的 MAC PDU队列,使 所述协作模式管理模块发送的 MAC PDU和所述移动通信模块接收到的 MAC PDU在所述移动通信模块的 MAC PDU队列中汇聚。
13、 根据权利要求 12所述的数据传输设备, 其特征在于, 所述分流调度 控制器具体用于检测所述移动通信模块的媒体接入控制服务数据单元 MAC SDU队列緩存的 MAC SDU数量是否超过预设门限值,如果是,则将所述 MAC SDU队列緩存中位于队尾的若干个 MAC SDU汇聚成媒体接入控制层协议数 据单元 MAC PDU, 并由经所述移动通信模块接口发送给所述协作模式管理模 块。
14、 根据权利要求 9、 10或 11所述的数据传输设备, 其特征在于, 还包 括:
WLAN协作模式专用内存实体, 用于存储所述协作模式管理模块接收到 的所述一部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU;
所述协作模式管理模块, 还用于在将所述一部分 MAC SDU 打包成的 MAC PDU由经逻辑链路控制层 LLC功能实体发送给无线局域网 WLAN模块 之前, 将所述一部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU存储到 WLAN协作模式 专用内存实体。
15、 根据权利要求 14所述的数据传输设备, 其特征在于,
所述协作模式管理模块,还用于接收所述移动通信模块发送的用于指示取 消所述 WLAN协作模式专用内存实体存储的部分 MAC PDU协作传输的 MAC 层命令, 根据所述 MAC层命令取消所述 WLAN协作模式专用内存实体存储 的部分 MAC PDU由经 LLC功能实体发送给 WLAN功能模块进行传输。
16、 根据权利要求 9、 10或 11所述的数据传输设备, 其特征在于, 所述 MAC SDU队列緩存的 MAC SDU由长期演进媒体接入控制 LTE MAC层功能 实体产生, 或者由高速分组接入 HSPA的 MAC-hs功能实体产生, 或者由演进 式高速分组接入 HSPA+的 MAC-ehs功能实体产生。
17、 一种无线局域网协作的数据传输系统, 其特征在于, 包括基站和移动 台 - 其中, 所述基站包括第一分流调度控制器、 第一移动通信模块、 第一协作 模式管理模块、 第一逻辑链路控制 LLC功能实体以及第一 WLAN模块;
所述第一分流调度控制器用于检测所述第一移动通信模块的媒体接入控 制服务数据单元 MAC SDU队列緩存的 MAC SDU数量是否超过预设门限值, 如果是, 则将一部分 MAC SDU打包成媒体接入控制层协议数据单元 MAC PDU, 并由经所述第一移动通信模块接口发送给所述第一协作模式管理模块; 所述第一协作模式管理模块用于接收所述一部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU发送给所述第一 LLC功能实体;所述第一 LLC功能实体用于接收所述第 一协作模式管理模块发送的 MAC PDU, 并发送给所述第一 WLAN模块; 所 述第一 WLAN模块用于将所述第一 LLC功能实体发送的 MAC PDU传输至所 述移动台;所述第一分流调度控制器还用于将所述 MAC SDU队列緩存的剩余 部分 MAC SDU打包成 MAC PDU, 并通过所述第一移动通信模块传输至所述 移动台;
所述移动台包括第二移动通信模块、第二协作模式管理模块、第二逻辑链 路控制 LLC功能实体以及第二 WLAN模块;
所述第二 WLAN模块用于接收所述第一 WLAN模块传输的 MAC PDU, 并发送给所述第二 LLC功能实体; 所述第二 LLC功能实体用于接收所述第二 WLAN模块发送的 MAC PDU, 并发送给所述第二协作模式管理模块; 所述第 二协作模式管理模块用于接收所述第二 LLC功能实体发送的 MAC PDU, 并 由经所述第二移动通信模块接口发送给所述第二移动通信模块的 MAC PDU 队列;所述第二协作模式管理模块发送的 MAC PDU和所述第二移动通信模块 接收到的 MAC PDU在所述第二移动通信模块的 MAC PDU队列中汇聚。
18、 根据权利要求 17所述的数据传输系统, 其特征在于, 所述移动台还 包括:
第二分流调度控制器,用于检测所述第二移动通信模块的媒体接入控制服 务数据单元 MAC SDU队列緩存的 MAC SDU数量是否超过预设门限值,如果 是, 则将一部分 MAC SDU打包成媒体接入控制层协议数据单元 MAC PDU, 并由经所述第二移动通信模块接口发送给所述第二协作模式管理模块;所述第 二协作模式管理模块用于接收所述一部分 MAC SDU打包成的 MAC PDU发送 给所述第二 LLC功能实体; 所述第二 LLC功能实体用于接收所述第二协作模 式管理模块发送的 MAC PDU, 并发送给所述第二 WLAN模块; 所述第二 WLAN模块用于将所述第二 LLC功能实体发送的 MAC PDU传输至所述基站 的所述第一 WLAN模块; 所述第二分流调度控制器还用于将所述 MAC SDU 队列緩存的剩余部分 MAC SDU打包成 MAC PDU, 并通过所述第二移动通信 模块传输至所述基站的所述第一移动通信模块;
所述第一 WLAN模块用于接收所述第二 WLAN模块传输的 MAC PDU, 并发送给所述第一 LLC功能实体; 所述第一 LLC功能实体用于接收所述第一 WLAN模块发送的 MAC PDU, 并发送给所述第一协作模式管理模块; 所述第 一协作模式管理模块用于接收所述第一 LLC功能实体发送的 MAC PDU, 并 由经所述第一移动通信模块接口发送给所述第一移动通信模块的 MAC PDU 队列;所述第一协作模式管理模块发送的 MAC PDU和所述第一移动通信模块 接收到的 MAC PDU在所述第一移动通信模块的 MAC PDU队列中汇聚。
PCT/CN2011/077605 2011-07-26 2011-07-26 一种无线局域网协作的数据传输方法及设备、系统 WO2012159344A1 (zh)

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