WO2013155981A1 - 数据分流的方法和装置 - Google Patents

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WO2013155981A1
WO2013155981A1 PCT/CN2013/074427 CN2013074427W WO2013155981A1 WO 2013155981 A1 WO2013155981 A1 WO 2013155981A1 CN 2013074427 W CN2013074427 W CN 2013074427W WO 2013155981 A1 WO2013155981 A1 WO 2013155981A1
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network device
quality
data
network
service parameter
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姜怡
权威
宋巍巍
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华为技术有限公司
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    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/24Negotiating SLA [Service Level Agreement]; Negotiating QoS [Quality of Service]

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method and apparatus for data offloading.
  • the main supplementary network technologies for data offloading may include: WLAN (Wireless Local Area Networks), WiFi (Wireless Fidelity), home base station, and iMB (Integrated Mobile Broadcast, integrated) Mobile broadcast) and so on.
  • WLAN Wireless Local Area Networks
  • WiFi Wireless Fidelity
  • home base station and iMB (Integrated Mobile Broadcast, integrated) Mobile broadcast) and so on.
  • iMB Integrated Mobile Broadcast, integrated) Mobile broadcast
  • LTE Long Term Evolved
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • the base station to which the user equipment belongs configures the corresponding RB (Radio Bearer) for the data to be transmitted according to the specified quality of service (Quality of Service) required by the data to be transmitted.
  • the radio bearers may have different radio parameters to meet the specified service quality of the carried data.
  • the user equipment uses the RBs configured by the base station to transmit data to be transmitted, ensuring the reliability of data transmission and the effective use of resources.
  • the inventor found that: When the system uses the offload network to perform data offloading, the data that is offloaded cannot be transmitted based on the specified quality of service in the offload network due to the lack of a corresponding mechanism, that is, the inability to obtain The specified quality of service guarantee in the offload network, resulting in It may not meet the specified quality of service requirements and reduce the reliability of data transmission.
  • Embodiments of the present invention provide a data offloading method and apparatus, which solves the problem that the diverted data cannot perform data transmission based on the specified quality of service in the offload network, thereby causing it to fail to meet the specified service quality requirement and reduce the data transmission. Reliability issues.
  • a method for data offloading including:
  • the second network device of the second network receives part or all of the data to be transmitted transmitted by the first network device of the first network according to the second quality of service parameter; the second quality of service parameter is the first network device, Determining a quality of service parameter in the second network according to the first quality of service parameter of the to-be-transmitted data in the first network.
  • an apparatus for data offloading including:
  • the first network device for the first network determining, according to the first quality of service parameter in the first network, the second quality of service parameter in the second network;
  • a transmitting unit configured to: send, by the first network device, part or all of the data to be transmitted to the second network device in the second network according to the second quality of service parameter.
  • Another device for data distribution including:
  • the second network device of the second network receives part or all of the data to be transmitted transmitted by the first network device of the first network according to the second quality of service parameter;
  • the quality parameter is the first network device, and the quality of service parameter in the second network is determined according to the first quality of service parameter of the to-be-transmitted data in the first network.
  • the method and device for data offloading provided by the embodiment of the present invention, after using the foregoing solution, before the offloading, the first network device determines the second in the second network according to the first quality of service parameter of the data to be transmitted in the first network. a quality of service parameter; after the offloading, the first network device transmits part or all of the data to be transmitted to the second network device according to the second quality of service parameter.
  • the second quality of service parameter is determined according to the first quality of service parameter, thereby ensuring that the service quality parameter that meets the data to be transmitted is met when the data to be transmitted is transmitted in the second network, thereby improving data transmission. reliability.
  • FIG. 1 is a network architecture applicable to the data offloading method provided by this embodiment
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a user plane protocol stack of "Architecture 1" to which the data offloading method provided in this embodiment is applicable;
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a control plane protocol stack of "Architecture 1" shown in FIG. 2;
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a user plane protocol stack of the “architecture 2” applicable to the data offloading method provided by the embodiment;
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a control plane protocol stack of "Architecture 2" shown in FIG. 4;
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for data offloading according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart of another method for data offloading provided by this embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a data splitting with a second network device as an execution subject according to an embodiment of the present disclosure. Method flow chart;
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of an apparatus for data offloading according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of another apparatus for data offloading according to the embodiment. detailed description
  • the technical solution of the present invention can be applied to various mobile cellular networks, for example: WCDMA
  • LTE Long Term Evolution
  • the base station may be, but not limited to, a NodeB (Node B) in a WCDMA network, or an eNB (Evolved Node B) in an LTE network.
  • Node B Node B
  • eNB evolved Node B
  • the split access device may be but is not limited to: WIFI in the WLAN (Wireless)
  • HNB Home NodeB
  • HeNB Home Evolved NodeB, Home Evolved NodeB
  • This embodiment provides a data offloading method, and the network architecture of the method can be applied to the network architecture shown in FIG. 1.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Mobility Management Entity
  • the network element in the radio access network of the LTE may include a base station, and the base station is connected to the MME through the control plane interface S1-mme, and may also be connected to the S-GW through the user plane interface Sl-u.
  • the base station and the network access device may belong to the same physical entity, or may belong to two separate physical entities.
  • the base station 1 and the network access device 1 belong to two separate physical entities; the base station 2, and the network access device 2 belong to one physical entity.
  • the interface protocol stack between the two is as shown in FIG. 2 and FIG. 3, the base station protocol stack in the architecture 1, and the network access device protocol stack. , or the base station protocol stack in the second architecture shown in FIG. 4 and FIG. 5, and the network access device protocol stack.
  • the network access device is not limited in this embodiment, and may be set according to actual needs.
  • it may be a WiFi network access device, and the details are not described herein.
  • the following embodiments are all described by taking a WiFi network access device as an example.
  • the user plane protocol stack in the architecture 1 may include: a WiFi network access device protocol stack, a base station protocol stack, and a terminal protocol stack.
  • the sequence of the base station protocol stack from top to bottom may include:
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control Layer
  • RLC Radio Link Control Layer
  • LTE MAC Long Term Evolution Medium Access Control
  • LTE PHY Long Term Evolution physical layer
  • next layer of the LTE MAC layer can be:
  • IP Internet Protocol, protocol for interconnection between networks
  • the order of the WiFi network access device protocol stack from top to bottom may include:
  • it may include: an IP layer;
  • the order of the terminal protocol stack from the top to the bottom may include:
  • the lower layer of the LTE MAC layer may include:
  • control plane protocol stack in the architecture 1 may include: a WiFi network access device protocol stack, a base station protocol stack, and a terminal protocol stack.
  • the WiFi network access device protocol stack included in the control plane protocol stack is the same as the WiFi network access device protocol stack included in the user plane protocol stack;
  • the base station protocol stack and the terminal protocol stack included in the control plane protocol stack are respectively added with RRC (Radio Resource Control) in the upper layer of the PDCP layer of the base station protocol stack and the terminal protocol stack included in the user plane protocol stack.
  • RRC Radio Resource Control
  • the user plane protocol stack in the architecture 2 may include: a WiFi network access device protocol stack, a base station protocol stack, and a terminal protocol stack.
  • the terminal protocol stack in the second architecture is the same as the terminal protocol stack in the architecture 1; the WiFi network access device protocol stack in the architecture 2, the base station protocol stack, and the WiFi network access device protocol stack in the architecture 1 and the base station protocol.
  • the difference between the stacks is:
  • the GTP General Packet Radio Service Tunneling Protocol
  • UDP User Datagram Protocol
  • control plane protocol stack in the second architecture may include: a WiFi network access device protocol stack, a base station protocol stack, and a terminal protocol stack.
  • the WiFi network access device protocol stack in the first architecture and the IP layer of the base station protocol stack may be included in the second structure: X2'-AP layer: used to define an interface protocol between the base station and the offload access device; SCTP ( Stream Control Transmission Protocol) or IP layer.
  • X2'-AP layer used to define an interface protocol between the base station and the offload access device
  • SCTP Stream Control Transmission Protocol
  • the method in this embodiment may include the following steps:
  • the first network device of the first network determines a second quality of service parameter in the second network according to the first quality of service parameter in the first network.
  • data is offloaded through the offload network, that is, part of the data is distributed to the second network for transmission.
  • the service quality parameter to be transmitted in the first network may be different from the quality of service parameter transmitted in the second network. Therefore, before the data is offloaded for the user equipment, first, the first network device is configured according to the data to be transmitted. The first quality of service parameter in the first network determines a second quality of service parameter in the second network. 602. The first network device transmits part or all of the data to be transmitted to the second network device in the second network according to the second quality of service parameter.
  • the first network device determines a second quality of service parameter in the second network according to the first quality of service parameter of the data to be transmitted in the first network; after the offloading, the first network device is configured according to the second network quality
  • the second quality of service parameter transmits some or all of the data to be transmitted to the second network device.
  • the second quality of service parameter is determined according to the first quality of service parameter, thereby ensuring that the service quality parameter that meets the data to be transmitted is met when the data to be transmitted is transmitted in the second network, thereby improving data transmission. reliability.
  • the embodiment provides another method for data offloading.
  • the execution entity of the method is a first network device. As shown in FIG. 7, the method includes the following steps:
  • the first network device of the first network determines a second quality of service parameter in the second network according to the first quality of service parameter of the data to be transmitted in the first network.
  • data offloading may be performed through the offloaded network, that is, the partial data is split into the second network for transmission.
  • the service quality parameter to be transmitted in the first network may be different from the quality of service parameter transmitted in the second network. Therefore, before the data is offloaded for the user equipment, first, the first network device is configured according to the data to be transmitted. The first quality of service parameter in the first network determines a second quality of service parameter in the second network.
  • the first quality of service parameter includes a first priority; and the second quality of service parameter includes a second priority.
  • the method for determining the second quality of service parameter is not limited in this embodiment, and may be a technical person in the field. Any method known to the person is not repeated here.
  • the second service quality parameter is not limited in this embodiment, and may be set according to actual needs, and details are not described herein again.
  • step 702 When the control plane interface exists between the first network device and the second network device, step 702 is performed; when there is no control plane interface between the first network device and the second network device, step 705 is performed.
  • the first network device When a control plane interface exists between the first network device and the second network device, the first network device establishes a tunnel with the second network device.
  • the control plane interface may include: an X2'-AP layer interface and a GTP layer interface, that is, the embodiment is based on the architecture 2.
  • tunnel technology is used for data transmission.
  • tunnel technology is a method of transferring data between networks through an internet infrastructure.
  • the data transmitted by using the tunnel may be a data frame or a packet of a different protocol.
  • the tunneling protocol that is, GTP, re-encapsulates the data frames or packets of these other protocols in a new header, and the encapsulated data packet is at the two end points of the tunnel.
  • Routed through the public internetwork once the network endpoint is reached, the data is unpacked and forwarded to the final destination.
  • the logical path that an encapsulated packet passes through on a public internetwork is called a tunnel throughout the delivery process.
  • tunneling technology can include the entire process of data encapsulation, transmission and unpacking.
  • each tunnel corresponds to a second quality of service parameter.
  • the corresponding manner of the second QoS parameter and the tunnel is not limited, and may be set according to actual needs, and details are not described herein again.
  • the first network device sends a second quality of service parameter to the second network device by using the control plane interface, where the second quality of service parameter corresponds to the tunnel.
  • the first network device transmits part or all of the data to be transmitted to the second network device in the corresponding tunnel according to the second quality of service parameter.
  • the second network quality parameter is determined according to the first quality parameter, and therefore, the first network device transmits part or all of the data to be transmitted to the second network device in the corresponding tunnel according to the second quality of service parameter, It can be ensured that the data to be transmitted transmitted in the second network satisfies the required quality of service, thereby improving the reliability of data transmission.
  • the tunnel 3 is used to transmit the data to be transmitted.
  • the first network device forms a data packet according to part or all of the data to be transmitted, where the packet header carries the second quality of service parameter.
  • the step is one of the architectures. Since the architecture 1 does not include the control plane interface, and the IP layer is included, the IP layer mainly provides data. The transmitted service, therefore, the first network device transmits to the second network device by carrying the second quality of service parameter in the data packet.
  • the first network device forms a data packet according to part or all of the data to be transmitted, and the packet header of the data packet carries the second quality of service parameter.
  • the content included in the packet header is not limited, and may be set according to actual needs.
  • the packet header may be: an IP header, and the priority information may be mapped to a ToS (Terms of Service) field in the IP header.
  • ToS Termins of Service
  • the first network device transmits a data packet to the second network device.
  • the second network device In order for the second network device to acquire the second quality of service parameter to transmit the data to be transmitted in the second network according to the second quality of service parameter, the first network device transmits the data packet to the second network device.
  • the first network device notifies the user equipment of the second quality of service parameter, so that the user equipment transmits data according to the second quality of service parameter and the second network device.
  • first capability information of the user equipment where the first capability information is used to indicate that the user equipment supports data transmission based on the specified quality of service
  • second capability information of the second network device where the second capability information is used to indicate the second network.
  • the device supports data transfer based on a specified quality of service.
  • the second network device acquires the first capability information and the second capability information of the user equipment.
  • the manner in which the user equipment is used for reporting, that is, sending the first capability information may be any manner in which the user equipment is used for reporting, that is, sending the first capability information.
  • the user equipment reports the offloading reference information to the base station through the RRC Connection Setup Complete message.
  • the reporting mode may also be through the UE Capability Information during the user equipment capability query process. Information) The message is reported.
  • the method for reporting the first capability information is not limited to the foregoing two types, and may be an existing RRC message and add a new parameter therein, or may be a newly defined RRC message or MAC (Medium Access Control, media). Access Control) CE (Control Element), these message names are not limited to the scope of use of the embodiments of the present invention, that is, there may be no similar names in some systems, but it cannot be considered as an embodiment of the present invention. The technical solution cannot be applied to these systems.
  • the method for sending the first capability information by the user equipment and the system applicable to the method are not limited, and may be set according to actual needs, and details are not described herein again.
  • the second capability quality information may be obtained through the network management configuration information, or may be obtained by the user equipment, or may be directly reported to the base station by the traffic distribution device, but is not limited to the foregoing two methods.
  • the method for reporting by the user equipment may include the following steps: Before the offloading configuration, the user equipment having the capability of accessing the offload network obtains the one or more by scanning and listening to the Beacon frame of one or more of the disconnected access devices that can be connected thereto. The second capability information of the one of the one or more offload access devices is sent to the base station.
  • the method for receiving the second capability information by the base station is not limited, and may be set according to actual needs, and details are not described herein again.
  • the first network device determines a second quality of service parameter in the second network according to the first quality of service parameter of the data to be transmitted in the first network; after the offloading, the first network device is configured according to the second network quality
  • the second quality of service parameter transmits some or all of the data to be transmitted to the second network device.
  • the second quality of service parameter is determined according to the first quality of service parameter, thereby ensuring that the service quality parameter that meets the data to be transmitted is met when the data to be transmitted is transmitted in the second network, thereby improving data transmission. reliability.
  • This embodiment provides another method for data offloading.
  • the execution entity of the method is a second network device. As shown in FIG. 8, the method includes the following steps:
  • the second network device of the second network receives part or all of the data to be transmitted that is transmitted by the first network device of the first network according to the second service quality parameter.
  • the second quality of service parameter is a first network device, and the quality of service parameter in the second network is determined according to the first quality of service parameter of the data to be transmitted in the first network.
  • the first quality of service parameter includes a first priority; the second quality of service parameter package Including the second priority.
  • step 802 When there is a control plane interface between the first network device and the second network device, step 802 is performed; when there is no control plane interface between the first network device and the second network device, step 805 is performed.
  • the first network device establishes a tunnel with the second network device.
  • the second network device receives part or all of the data to be transmitted that is transmitted by the first network device of the first network in the corresponding tunnel according to the second quality of service parameter.
  • the second network device receives the data packet sent by the first network device.
  • the data packet is formed by the first network device according to part or all of the data to be transmitted, and the packet header of the data packet carries the second quality of service parameter.
  • the process of establishing the TS is performed, and the priority of the TS is the priority of the data. level.
  • the LTE MAC of the user equipment in the offloading data transmission process, if the LTE MAC of the user equipment communicates with the second network device, it is learned that a new TS needs to be established, and the user equipment determines whether, after accessing the second network, The same data as the second quality of service parameter of the current data to be transmitted is transmitted, and if not, the LTE MAC of the user equipment indicates that the WLAN MAC initiates TS establishment.
  • the user equipment LTE MAC indicating that the WLAN MAC initiates the TS establishment process may include: The user equipment LTE MAC indicates AL, AL indicates LLC, LLC indicates WLAN MAC; or, user equipment LTE MAC indicates AL, AL indicates WLAN MAC; or, user equipment LTE MAC directly indicates WLAN MAC.
  • the specific indication method may be to use the inter-layer primitive for notification.
  • the method for the user equipment LTE MAC to instruct the WLAN MAC to initiate the TS establishment process is not limited, and may be set according to actual needs, and details are not described herein again.
  • the transmitting end that sends the data to be transmitted encapsulates the to-be-transmitted data with the same second quality of service parameter in the offloading process. And the encapsulated data is transmitted in the format of a MAC PDU (Medium Access Control Protocol Data Unit).
  • MAC PDU Medium Access Control Protocol Data Unit
  • the sending end may be, but not limited to, a base station, a user equipment, or the like.
  • the second network device transmits part or all of the data to be transmitted according to the received second quality of service parameter, where the second quality of service parameter is determined by the first network device according to the first quality of service parameter, thereby ensuring When the data to be transmitted is transmitted in the second network, the quality of service parameters required for the data to be transmitted may be met, thereby improving the reliability of data transmission.
  • the embodiment provides a device for data offloading, and the device is applicable to the first network device in the first network.
  • the method may include: a determining unit 91, a transmitting unit 92, a first establishing unit 93, and a first A transmitting unit 94, a notification unit 95, a first obtaining unit 96, and a second acquiring unit 97.
  • the transmission unit 92 includes: a first transmission module 921, a generation module 922, and a second transmission module 923.
  • the determining unit 91 is configured to determine, by the first network device of the first network, the second quality of service parameter in the second network according to the first quality of service parameter in the first network.
  • the first quality of service parameter includes a first priority; and the second quality of service parameter includes a second priority.
  • the transmitting unit 92 is configured to transmit, by the first network device, part or all of the data to be transmitted to the second network device in the second network according to the second quality of service parameter.
  • the first transmission module 921 is configured to transmit, by the first network device, part or all of the data to be transmitted to the second network device in the corresponding tunnel according to the second quality of service parameter.
  • the generating module 922 is configured to form, by the first network device, a data packet according to part or all of the data to be transmitted, where the packet header carries the second quality of service parameter.
  • the second transmission module 923 is configured to transmit, by the first network device, a data packet to the second network device.
  • the first establishing unit 93 is configured to establish a tunnel between the first network device and the second network device, where the first sending unit is configured to send, by the first network device, the second quality of service parameter to the second network device by using the control plane interface, where The quality of service parameters correspond to the tunnel.
  • the notification unit 95 is configured to notify the user equipment of the second quality of service parameter by the first network device, so that the user equipment transmits the data to the second network device according to the second quality of service parameter.
  • the first obtaining unit 96 is configured to acquire first capability information of the user equipment, where the first capability information is used to indicate that the user equipment supports data transmission based on the quality of the designated month.
  • the second obtaining unit 97 is configured to obtain second capability information of the second network device, where the second capability information is used to indicate that the second network device supports data transmission based on the specified quality of service.
  • the determining unit determines the second quality of service parameter in the second network according to the first quality of service parameter of the data to be transmitted in the first network; after the offloading, the transmitting unit And transmitting part or all of the data to be transmitted to the second network device according to the second quality of service parameter.
  • the second quality of service parameter is determined according to the first quality of service parameter, thereby ensuring that the service quality parameter that meets the data to be transmitted is met when the data to be transmitted is transmitted in the second network, thereby improving data transmission. reliability.
  • the embodiment provides another device for data offloading, and the device is applicable to the second network device in the second network.
  • the method may include: a first receiving unit 101, a second establishing unit 102, and a second The receiving unit 103 and the second transmitting unit 104.
  • the first receiving unit 101 includes: a first receiving module 1011 and a second receiving module 1012.
  • the first receiving unit 101, the second network device for the second network receives part or all of the data to be transmitted transmitted by the first network device of the first network according to the second quality of service parameter; the second quality of service parameter And determining, by the first network device, a quality of service parameter in the second network according to the first quality of service parameter of the data to be transmitted in the first network.
  • the first quality of service parameter includes a first priority; and the second quality of service parameter includes a second priority.
  • the first receiving module 1011 is configured to receive part or all of the to-be-transmitted data transmitted by the first network device of the first network in the corresponding tunnel according to the second quality of service parameter.
  • the second receiving module 1012 is configured to receive a data packet sent by the first network device, where the data packet is formed by the first network device according to part or all of the data to be transmitted, and the packet header of the data packet carries the second service quality parameter.
  • the second establishing unit 102 is configured to establish a tunnel between the first network device and the second network device, where the second receiving unit is configured to receive the second service sent by the first network device by using the control plane interface.
  • the quality parameter, the second quality of service parameter corresponds to the tunnel.
  • the second sending unit 104 is configured to send the second capability information of the second network device to the first network device, where the second capability information is used to indicate that the second network device supports data transmission based on the specified quality of service.
  • the first receiving unit transmits part or all of the data to be transmitted according to the received second quality of service parameter, where the second quality of service parameter is determined by the first network device according to the first quality of service parameter, thereby ensuring When the data to be transmitted is transmitted in the second network, the quality of service parameters required for the data to be transmitted may be met, thereby improving the reliability of data transmission.
  • the present invention can be implemented by means of software plus necessary general hardware, and of course, can also be through hardware, but in many cases the former is a better implementation. .
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, may be embodied in the form of a software product stored in a readable storage medium, such as a floppy disk of a computer.
  • a hard disk or optical disk or the like includes instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) to perform the methods described in various embodiments of the present invention.

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Abstract

本发明提供一种数据分流的方法和装置。涉及通信技术领域。解决了被分流数据无法在分流网络中进行基于指定服务质量的数据传输,从而导致其可能无法满足指定服务质量要求,降低了数据传输的可靠性及系统资源利用效率的问题。具体步骤可以包括:第一网络的第一网络设备根据待传输数据在第一网络中的第一服务质量参数确定第二网络中的第二服务质量参数;第一网络设备根据第二服务质量参数,向第二网络中的第二网络设备传输待传输数据中的部分或全部。可以应用于数据分流中。

Description

数据分流的方法和装置
本申请要求于 2012 年 4 月 19 日提交中国专利局、 申请号为 201210118243.6、 发明名称为"数据分流的方法和装置"的中国专利申请的优先 权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及数据分流的方法和装置。
背景技术
随着移动互联网业务的增长, 无线通信网络的数据激增,提升了对宽带的 需求。 为了緩解移动蜂窝网络的拥塞, 将移动蜂窝网络中的部分数据分流到其 它可用的接入技术中, 作为对移动蜂窝网络的补充。
现有技术中, 用于数据分流的主要补充网络技术可以包括: WLAN ( Wireless Local Area Networks, 无线局域网络 )中的 WiFi ( Wireless Fidelity, 无线保真)、 家庭基站及 iMB ( Integrated Mobile Broadcast, 集成移动广播 ) 等。 上述技术可以应用于 LTE ( Long Term Evolved , 长期演进网络)、 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System,通用移动通信系统)等蜂窝 网络中。
在 LTE及 UMTS蜂窝网络中, 各用户设备进行数据传输时, 用户设备所 属基站根据待传输的数据要求的指定服务质量( Quality of Service, 服务质量) 为待传输数据配置相应的 RB ( Radio Bearer, 无线承载), 不同的 RB可能具 有不同的无线参数从而满足所承载数据的指定服务质量,用户设备使用基站为 其配置的 RB传输待传输数据, 保证数据传输的可靠性及资源的有效利用。
在实现上述数据分流的过程中,发明人发现: 当系统釆用分流网络进行数 据分流时, 由于缺乏相应的机制,被分流的数据无法在分流网络中进行基于指 定服务质量的传输, 即无法得到在分流网络中的指定服务质量保证,从而导致 其可能无法满足指定服务质量要求, 降低了数据传输的可靠性。
发明内容
本发明的实施例提供一种数据分流的方法、装置,解决了被分流数据无法 在分流网络中进行基于指定服务质量的数据传输,从而导致其可能无法满足指 定服务质量要求, 降低了数据传输的可靠性的问题。
为达到上述目的, 本发明的实施例釆用如下技术方案:
一方面, 提供一种数据分流的方法, 包括:
第一网络的第一网络设备根据待传输数据在第一网络中的第一服务质量 参数确定第二网络中的第二服务质量参数;
所述第一网络设备根据所述第二服务质量参数,向所述第二网络中的第二 网络设备传输所述待传输数据中的部分或全部。
另外, 还提供另一种数据分流的方法, 包括:
第二网络的第二网络设备接收第一网络的第一网络设备根据第二服务质 量参数,传输的待传输数据中的部分或全部; 所述第二服务质量参数为所述第 一网络设备,根据所述待传输数据在所述第一网络中的第一服务质量参数,确 定的在第二网络中的服务质量参数。
另一方面, 还提供一种数据分流的装置, 包括:
确定单元,用于第一网络的第一网络设备根据待传输数据在第一网络中的 第一服务质量参数确定第二网络中的第二服务质量参数;
传输单元, 用于所述第一网络设备根据所述第二服务质量参数, 向所述第 二网络中的第二网络设备传输所述待传输数据中的部分或全部。
另外, 还提供另一种数据分流的装置, 包括:
第一接收单元,用于第二网络的第二网络设备接收第一网络的第一网络设 备根据第二服务质量参数,传输的待传输数据中的部分或全部; 所述第二服务 质量参数为所述第一网络设备 ,根据所述待传输数据在所述第一网络中的第一 服务质量参数, 确定的在第二网络中的服务质量参数。
本发明实施例提供的数据分流的方法、 装置, 釆用上述方案后, 分流前, 第一网络设备根据待传输数据在第一网络中的第一服务质量参数,确定第二网 络中的第二服务质量参数;在分流之后,第一网络设备根据第二服务质量参数, 向第二网络设备传输待传输数据中的部分或全部。在数据分流过程后, 第二服 务质量参数是根据第一服务质量参数确定的 ,进而保证在第二网络中传输待数 据时, 可以满足待传输数据要求的服务质量参数,从而提高了数据传输的可靠 性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所 需要使用的附图作简单地介绍, 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的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本实施例提供的数据分流的方法适用的网络架构;
图 2 为本实施例提供的数据分流的方法适用的 "架构一"的用户平面协议 栈结构示意图;
图 3为图 2所示的 "架构一"的控制平面协议栈结构示意图;
图 4 为本实施例提供的数据分流的方法适用的 "架构二"的用户平面协议 栈结构示意图;
图 5为图 4所示的 "架构二"的控制平面协议栈结构示意图;
图 6为本实施例提供的一种数据分流的方法流程图;
图 7为本实施例提供的另一种数据分流的方法流程图;
图 8 为本实施例提供的一种以第二网络设备为执行主体的数据分流的方 法流程图;
图 9为本实施例提供的一种数据分流的装置结构示意图;
图 10为本实施例提供的另一种数据分流的装置结构示意图。 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作出创造 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。
本发明的技术方案, 可以应用于各种移动蜂窝网络, 例如: WCDMA
( Wideband Code Division Multiple Access, 宽带码分多址) 网络或 LTE ( Long Term Evolution, 长期演进) 网络等。
其中,基站可以是但不限于: WCDMA网络中的 NodeB ( Node B,节点 B )、 或 LTE网络中的 eNB ( Evolutional Node B , 演进型节点 Β )等。
其中, 分流接入设备可以是但不限于: WLAN中的 WIFI ΑΡ ( Wireless
Fidelity Access Point, 无线保真接入点)、或家庭网络中的 HNB ( Home NodeB, 家庭基站) 、 或 HeNB ( Home Evolved NodeB , 家庭演进基站)等。
本实施例提供一种数据分流的方法, 该方法的网络架构可以适用于图 1中 所示的网络架构。
如图 1所示, MME ( Mobility Management Entity ,移动性管理实体)、 S-GW
( Serving Gateway , 服务网关) 等可以是现有 3GPP ( The 3rd Generation Partnership Project, 第三代合作伙伴计划)协议体系所定义的 LTE ( Long Term Evolution,长期演进)核心网 EPC ( Evolved Packet Core, 演进的分组核心) 的 网元。 在 LTE的无线接入网中的网元可以包括基站, 基站通过控制面接口 Sl-mme和 MME相连, 还可以通过用户面接口 Sl-u与 S-GW相连。 其中, 基站 与网络接入设备可以属于同一个物理实体, 也可以属于两个分离的物理实体。
图 1中基站 1、 与网络接入设备 1属于两个分离的物理实体; 基站 2、 与网络 接入设备 2属于一个物理实体。
当基站与网络接入设备分属于两个不同的物理实体时,两者之间的接口协 议栈如图 2、 和图 3所示的架构一中的基站协议栈、 和网络接入设备协议栈, 或 如图 4、 和图 5所示的架构二中的基站协议栈、 和网络接入设备协议栈。
本实施例对网络接入设备不作限定, 可以根据实际需要进行设定, 例如, 可以为 WiFi网络接入设备等,在此不再赘述。 以下实施例均以 WiFi网络接入设 备为例进行说明。
如图 2所示, 架构一中的用户平面协议栈可以包括: WiFi网络接入设备协 议栈、 基站协议栈、 终端协议栈。
基站协议栈由顶层到底层的顺序依次可以包括:
1. PDCP ( Packet Data Convergence Protocol, 分组数据汇聚协议)层; 可 以用于对数据进行加密、 压缩等;
2. RLC ( Radio Link Control, 无线链路控制层协议)层; 可以用于修改数 据包的大小、 确认数据包的传说模式等;
3. LTE MAC ( Long Term Evolution Medium Access Control,长期演进介质 访问控制层)层; 可以用于分配资源、 对数据包进行复用、 通知网络 待传输数据包的大小等信息等。
4. LTE PHY ( Long Term Evolution physical,长期演进物理层)层; 可以用 于接收并发送数据包等。
或者, LTE MAC层下一层可以依次为:
4'.AL ( Adaptation Layer,适配层),可以用于适配业务;
5 ' .IP(Internet Protocol , 网络之间互连的协议)层。
WiFi网络接入设备协议栈由顶层到底层的顺序依次可以包括:
1. LLC; 2. WLAN MAC; 3. WLAN PHY;
或者, 可以包括: IP层;
终端协议栈由顶层到底层的顺序依次可以包括:
1.PDCP层; 2.RLC层; 3.LTE MAC层; 4.LTE PHY层等。
或者, LTE MAC层下层依次可以包括:
4'.AL; 5'.LLC ( Logical Link Control, 逻辑链路控制), 可以用于识别网 络层协议, 然后对它们进行封装; 6'.WLAN MAC; 7'.WLAN PHY (分流网络 的物理层)。
如图 3所示, 架构一中的控制平面协议栈可以包括: WiFi网络接入设备协 议栈、 基站协议栈、 终端协议栈。
其中,控制平面协议栈包括的 WiFi网络接入设备协议栈, 与用户平面协议 栈包括的 WiFi网络接入设备协议栈相同;
控制平面协议栈包括的基站协议栈、终端协议栈, 为分别在用户平面协议 栈包括的基站协议栈、 终端协议栈的 PDCP层的上一层添加了 RRC ( Radio Resource Control,无线资源控制协议)层。
如图 4所示, 架构二中的用户平面协议栈可以包括: WiFi网络接入设备协 议栈、 基站协议栈、 终端协议栈。 其中, 架构二中的终端协议栈, 与架构一中的终端协议栈相同; 架构二中的 WiFi网络接入设备协议栈、基站协议栈与架构一中的 WiFi网络 接入设备协议栈、 基站协议栈的区别为:
架构一中的 IP层处,在架构二中可以依次包含: GTP ( General Packet Radio Service Tunnelling Protocol, 通用分组无线月良务技术隧道协议 )层; UDP ( User Datagram Protocol, 用户数据包协议)层或 IP层。
如图 5所示, 架构二中的控制平面协议栈可以包括: WiFi网络接入设备协 议栈、 基站协议栈、 终端协议栈。
与图 3所示的架构一中的控制平面协议栈的区别为:
架构一中的 WiFi网络接入设备协议栈、基站协议栈的 IP层处, 在架构二中 可以依次包含: X2'-AP层:用于定义基站与分流接入设备间的接口协议; SCTP ( Stream Control Transmission Protocol , 流控制传输协议 )层或 IP层。
实施例一
如图 6所示, 本实施例的方法可以包括以下步骤:
601、 第一网络的第一网络设备根据待传输数据在第一网络中的第一服务 质量参数确定第二网络中的第二服务质量参数。
为了减小当前蜂窝网络的负载, 通过分流网络进行数据分流, 即将部分数 据分流制第二网络中进行传输。
由于,待传输数据在第一网络中传输的服务质量参数与在第二网络中传输 的服务质量参数可能不同, 因此, 在为用户设备进行数据分流之前, 首先, 第 一网络设备根据待传输数据在第一网络中的第一服务质量参数确定第二网络 中的第二服务质量参数。 602、 第一网络设备根据第二服务质量参数, 向第二网络中的第二网络设 备传输待传输数据中的部分或全部。
釆用上述方案后, 分流前, 第一网络设备根据待传输数据在第一网络中的 第一服务质量参数, 确定第二网络中的第二服务质量参数; 在分流之后, 第一 网络设备根据第二服务质量参数,向第二网络设备传输待传输数据中的部分或 全部。在数据分流过程后,第二服务质量参数是根据第一服务质量参数确定的, 进而保证在第二网络中传输待数据时,可以满足待传输数据要求的服务质量参 数, 从而提高了数据传输的可靠性。
实施例二
作为实施例的改进, 本实施例提供另一种数据分流的方法, 该方法的执行 主体为第一网络设备, 如图 7所示, 包括以下步骤:
701、 第一网络的第一网络设备根据待传输数据在第一网络中的第一服务 质量参数确定第二网络中的第二服务质量参数。
为了减小当前蜂窝网络的负载, 可以通过分流网络进行数据分流, 即将部 分数据分流制第二网络中进行传输。
由于,待传输数据在第一网络中传输的服务质量参数与在第二网络中传输 的服务质量参数可能不同, 因此, 在为用户设备进行数据分流之前, 首先, 第 一网络设备根据待传输数据在第一网络中的第一服务质量参数确定第二网络 中的第二服务质量参数。
进一步可选的, 第一服务质量参数包括第一优先级; 第二服务质量参数包 括第二优先级。
本实施例对确定第二服务质量参数的方法不作限定,可以为本领域技术人 员熟知的任意方法, 在此不再赘述。
本实施例对第二服务质量参数不作限定, 可以根据实际需要进行设定,在 此不再赘述。
当第一网络设备与第二网络设备之间存在控制面接口时,则执行步骤 702; 当第一网络设备与第二网络设备之间不存在控制面接口时, 则执行步骤 705。
702、 当第一网络设备与第二网络设备之间存在控制面接口时, 第一网络 设备与第二网络设备建立隧道。
控制面接口可以包括: X2'-AP层接口、 GTP层接口, 即本实施例为基于架 构二的。
本实施例釆用隧道技术进行数据传输, 具体的, 隧道技术是一种通过互联 网络基础设施在网络之间传递数据的方式。使用隧道传递的数据可以是不同协 议的数据帧或包, 隧道协议即 GTP, 将这些其它协议的数据帧或包重新封装在 新的包头中发送,被封装的数据包在隧道的两个端点之间通过公共互联网络进 行路由, 一旦到达网络终点, 数据将被解包并转发到最终目的地。 整个传递过 程中, 被封装的数据包在公共互联网络上传递时所经过的逻辑路径称为隧道。 简言之, 隧道技术可以包括数据封装, 传输和解包在内的全过程。
在配置隧道时, 每个隧道分别与一个第二服务质量参数相对应。
本实施例对第二服务质量参数与隧道的对应方式不作限定,可以根据实际 需要进行设定, 在此不再赘述。
703、 第一网络设备通过控制面接口向第二网络设备发送第二服务质量参 数, 第二服务质量参数与隧道对应。
第一网络设备通过控制面接口向第二网络设备发送第二服务质量参数,以 便第二网络设备根据第二服务质量参数在第二网络中传输待传输数据。
704、 第一网络设备根据第二服务质量参数, 在对应的隧道中向第二网络 设备传输待传输数据中的部分或全部。
由于, 第二务质量参数是根据第一务质量参数确定的, 因此, 第一网络设 备根据第二服务质量参数,在对应的隧道中向第二网络设备传输待传输数据中 的部分或全部, 可以保证在第二网络中传输的待传输数据满足要求的服务质 量, 进而提高了数据传输的可靠性。
作为本实施例的一种实施方式, 若待传输数据的第二服务质量参数为 1 , 与 1对应的为隧道 3 , 则使用隧道 3传输待传输数据。
执行步骤 708。
705、 第一网络设备根据待传输数据中的部分或全部形成数据包, 数据包 的包头中携带第二服务质量参数。
当第一网络设备与第二网络设备之间不存在控制面接口时,即该步骤^^ 于架构一的, 由于架构一中不包含控制面接口, 而包含 IP层, IP层主要用提供 数据传输的服务, 因此, 第一网络设备通过将第二服务质量参数携带于数据包 中, 发送至第二网络设备。
具体的, 第一网络设备根据待传输数据中的部分或全部形成数据包,数据 包的包头中携带第二服务质量参数。
本实施例对包头包含的内容不作限定,可以根据实际需要进行设定,例如, 包头可以为: IP包头,优先级信息可以映射为 IP包头中的 ToS (Terms of Service, 服务条款)字段。
706、 第一网络设备向第二网络设备传输数据包。 为了使第二网络设备获取到第二服务质量参数,以便根据第二服务质量参 数在第二网络中传输待传输数据, 第一网络设备向第二网络设备传输数据包。
707、 第一网络设备通知用户设备第二服务质量参数, 以便于用户设备根 据第二服务质量参数与第二网络设备传输数据。
708、 获取用户设备的第一能力信息, 第一能力信息用于指示用户设备支 持基于指定服务质量的数据传输; 获取第二网络设备的第二能力信息, 第二能 力信息用于指示第二网络设备支持基于指定服务质量的数据传输。
为了获知用户设备、和第二网络设备是否支持基于指定服务质量的数据传 输, 第二网络设备获取用户设备的第一能力信息和第二能力信息。
进一步可选的, 用户设备用于上报即发送第一能力信息的方式可以是在
RRC连接建立过程中, 用户设备通过 RRC Connection Setup Complete ( RRC连 接建立完成)消息将其分流参考信息上报给基站; 上报方式也可以是在用户设 备能力查询过程中, 通过 UE Capability Information (用户设备能力信息 )消息 进行上报。
需要说明的是, 上报第一能力信息的方法不限于上述两种,还可以是现有 的 RRC消息并在其中增加新的参数, 也可以是新定义的 RRC消息或 MAC ( Medium Access Control, 媒体接入控制 ) CE ( Control Element, 控制单元), 这些消息名称不能够对本发明实施例使用的范围进行限定,即在某些系统中也 许没有类似的名称,但是不能由此认为本发明实施例中的技术方案不能够适用 于这些系统。
本实施例对用户设备发送第一能力信息的方法、及该方法适用的系统不作 限定, 可以根据实际需要进行设定, 在此不再赘述。 第二能力质量信息可以是通过网管配置信息获得的,也可以是通过用户设 备上报获得的 ,也可以是分流设备直接上报给基站的 ,但不限于上述两种方法。
用户设备上报的方法具体可以包括以下步骤: 在分流配置之前, 具有接入 分流网络能力的用户设备通过扫描、监听其可连接的一个或多个分流接入设备 的 Beacon帧, 获得该一个或多个分流接入设备的第二能力信息, 并将该一个或 多个分流接入设备的第二能力信息发送给基站。
本实施例对基站接收第二能力信息的方法不作限定,可以根据实际需要进 行设定, 在此不再赘述。
釆用上述方案后, 分流前, 第一网络设备根据待传输数据在第一网络中的 第一服务质量参数, 确定第二网络中的第二服务质量参数; 在分流之后, 第一 网络设备根据第二服务质量参数,向第二网络设备传输待传输数据中的部分或 全部。在数据分流过程后,第二服务质量参数是根据第一服务质量参数确定的, 进而保证在第二网络中传输待数据时,可以满足待传输数据要求的服务质量参 数, 从而提高了数据传输的可靠性。
实施例三
本实施例提供另一种数据分流的方法, 该方法的执行主体为第二网络设 备, 如图 8所示, 包括以下步骤:
801、 第二网络的第二网络设备接收第一网络的第一网络设备根据第二服 务质量参数, 传输的待传输数据中的部分或全部。
第二服务质量参数为第一网络设备 ,根据待传输数据在第一网络中的第一 服务质量参数, 确定的在第二网络中的服务质量参数。
进一步可选的, 第一服务质量参数包括第一优先级; 第二服务质量参数包 括第二优先级。
当第一网络设备与第二网络设备之间存在控制面接口时,则执行步骤 802; 当第一网络设备与第二网络设备之间不存在控制面接口时, 则执行步骤 805。
802、 第一网络设备与第二网络设备建立隧道。
803、 接收第一网络设备通过控制面接口发送的第二服务质量参数, 第二 服务质量参数与隧道对应。
804、第二网络设备接收第一网络的第一网络设备根据第二服务质量参数, 在对应的隧道中传输的待传输数据中的部分或全部。
执行步骤 806。
805、 第二网络设备接收第一网络设备发送的数据包。
数据包为第一网络设备根据待传输数据中的部分或全部形成的 ,数据包的 包头中携带第二服务质量参数。
806、 向第一网络设备发送第二网络设备的第二能力信息, 第二能力信息 用于指示第二网络设备支持基于指定服务质量的数据传输。
进一步可选的, 用户设备在分流后,发现待传输数据的第二服务质量参数 对应的 TS ( Traffic Stream, 业务流)还没有建立, 则执行建立 TS的过程, TS 的优先级为数据的优先级。
作为实施例的一种实施方式, 在分流数据传输过程中, 如果用户设备的 LTE MAC通过与第二网络设备通信, 获知需要建立新的 TS, 则用户设备判断 在接入第二网络后,是否传输过与当前待传输数据的第二服务质量参数相同的 数据, 如果没有, 则用户设备的 LTE MAC指示 WLAN MAC发起 TS建立。
具体地,用户设备 LTE MAC指示 WLAN MAC发起 TS建立过程可以包括: 用户设备 LTE MAC指示 AL, AL指示 LLC, LLC指示 WLAN MAC; 或者, 用 户设备 LTE MAC指示 AL, AL指示 WLAN MAC; 又或者, 用户设备 LTE MAC 直接指示 WLAN MAC。 具体的指示方法, 可以是使用层间原语进行通知。
本实施例对用户设备 LTE MAC指示 WLAN MAC发起 TS建立过程的方法 不作限定, 可以根据实际需要进行设定, 在此不再赘述。
本实施例对用户设备获知是否需要建立 TS的方法、 和层间原语为现有技 术, 为本领域技术人员熟知的技术, 在此不再赘述。
进一步可选的, 在接入分流网络后, 为了更高效、 更准确的传输待传输数 据, 则发送待传输数据的发送端在分流过程中,将第二服务质量参数相同的待 传输数据进行封装, 并将封装好的数据以 MAC PDU ( Medium Access Control Protocol Data Unit, 介质访问控制层协议数据单元) 的格式进行传输。
其中, 发送端可以为但不限于: 基站、 或用户设备等。
釆用上述方案后,第二网络设备根据接收到的第二服务质量参数传输待传 输数据中的部分或全部,第二服务质量参数是第一网络设备根据第一服务质量 参数确定的, 进而保证在第二网络中传输待数据时, 可以满足待传输数据要求 的服务质量参数, 从而提高了数据传输的可靠性。
实施例四
本实施例提供一种数据分流的装置,该装置可应用于第一网络中的第一网 络设备, 如图 9所示, 可以包括: 确定单元 91、 传输单元 92、 第一建立单元 93、 第一发送单元 94、 通知单元 95、 第一获取单元 96、 第二获取单元 97。
具体的, 传输单元 92包括: 第一传输模块 921、 生成模块 922、 第二传输模 块 923。 其中,确定单元 91 , 用于第一网络的第一网络设备根据待传输数据在第一 网络中的第一服务质量参数确定第二网络中的第二服务质量参数。
进一步可选的, 第一服务质量参数包括第一优先级; 第二服务质量参数包 括第二优先级。
传输单元 92, 用于第一网络设备根据第二服务质量参数, 向第二网络中的 第二网络设备传输待传输数据中的部分或全部。
第一传输模块 921 , 用于第一网络设备根据第二服务质量参数, 在对应的 隧道中向第二网络设备传输待传输数据中的部分或全部。
生成模块 922, 用于第一网络设备根据待传输数据中的部分或全部形成数 据包, 数据包的包头中携带第二服务质量参数。
第二传输模块 923, 用于第一网络设备向第二网络设备传输数据包。
第一建立单元 93 , 用于第一网络设备与第二网络设备建立隧道; 第一发送单元 94,用于第一网络设备通过控制面接口向第二网络设备发送 第二服务质量参数, 第二服务质量参数与隧道对应.
通知单元 95 , 用于第一网络设备通知用户设备第二服务质量参数, 以便于 用户设备根据第二服务质量参数与第二网络设备传输数据。
第一获取单元 96, 用于获取用户设备的第一能力信息, 第一能力信息用于 指示用户设备支持基于指定月良务质量的数据传输.
第二获取单元 97 , 用于获取第二网络设备的第二能力信息, 第二能力信息 用于指示第二网络设备支持基于指定服务质量的数据传输。
釆用上述方案后, 分流前, 确定单元根据待传输数据在第一网络中的第一 服务质量参数, 确定第二网络中的第二服务质量参数; 在分流之后, 传输单元 根据第二服务质量参数, 向第二网络设备传输待传输数据中的部分或全部。在 数据分流过程后, 第二服务质量参数是根据第一服务质量参数确定的, 进而保 证在第二网络中传输待数据时, 可以满足待传输数据要求的服务质量参数,从 而提高了数据传输的可靠性。
实施例五
本实施例提供另一种数据分流的装置,该装置可应用于第二网络中的第二 网络设备, 如图 10所示, 可以包括: 第一接收单元 101、 第二建立单元 102、 第 二接收单元 103、 第二发送单元 104。
具体点, 第一接收单元 101包括: 第一接收模块 1011、 第二接收模块 1012。 其中, 第一接收单元 101 , 用于第二网络的第二网络设备接收第一网络的 第一网络设备根据第二服务质量参数,传输的待传输数据中的部分或全部; 第 二服务质量参数为第一网络设备,根据待传输数据在第一网络中的第一服务质 量参数, 确定的在第二网络中的服务质量参数。
进一步可选的, 第一服务质量参数包括第一优先级; 第二服务质量参数包 括第二优先级。
第一接收模块 1011,用于接收第一网络的第一网络设备根据第二服务质量 参数, 在对应的隧道中传输的待传输数据中的部分或全部。
第二接收模块 1012, 用于接收第一网络设备发送的数据包,数据包为第一 网络设备根据待传输数据中的部分或全部形成的,数据包的包头中携带第二服 务质量参数。
第二建立单元 102 , 用于第一网络设备与第二网络设备建立隧道; 第二接收单元 103 , 用于接收第一网络设备通过控制面接口发送的第二服 务质量参数, 第二服务质量参数与隧道对应。
第二发送单元 104 , 用于向第一网络设备发送第二网络设备的第二能力信 息, 第二能力信息用于指示第二网络设备支持基于指定服务质量的数据传输。
釆用上述方案后 ,第一接收单元根据接收到的第二服务质量参数传输待传 输数据中的部分或全部,第二服务质量参数是第一网络设备根据第一服务质量 参数确定的, 进而保证在第二网络中传输待数据时, 可以满足待传输数据要求 的服务质量参数, 从而提高了数据传输的可靠性。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发 明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现, 当然也可以通过硬件,但很多 情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解, 本发明的技术方案本质上或 者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软 件产品存储在可读取的存储介质中, 如计算机的软盘, 硬盘或光盘等, 包括若 干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备 等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于 此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易想到 变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护范围应 所述以权利要求的保护范围为准。

Claims

权 利 要 求
1、 一种数据分流的方法, 其特征在于, 包括:
第一网络的第一网络设备根据待传输数据在第一网络中的第一服务质量 参数确定第二网络中的第二服务质量参数;
所述第一网络设备根据所述第二服务质量参数,向所述第二网络中的第二 网络设备传输所述待传输数据中的部分或全部。
2、 根据权利要求 1所述的数据分流的方法, 其特征在于, 所述第一服务 质量参数包括第一优先级; 所述第二服务质量参数包括第二优先级。
3、 根据权利要求 1或 2所述的数据分流的方法, 其特征在于, 当所述第 一网络设备与所述第二网络设备之间存在控制面接口时, 所述方法还包括: 所述第一网络设备与所述第二网络设备建立隧道;
所述第一网络设备通过所述控制面接口向所述第二网络设备发送所述第 二服务质量参数, 所述第二服务质量参数与所述隧道对应;
所述第一网络设备根据所述第二服务质量参数,向所述第二网络中的第二 网络设备传输所述待传输数据中的部分或全部包括:
所述第一网络设备根据所述第二服务质量参数,在对应的隧道中向所述第 二网络设备传输所述待传输数据中的部分或全部。
4、 根据权利要求 1或 2所述的数据分流的方法, 其特征在于, 当所述第 一网络设备与所述第二网络设备之间不存在控制面接口时,
所述第一网络设备根据所述第二服务质量参数,向所述第二网络中的第二 网络设备传输所述待传输数据中的部分或全部包括:
所述第一网络设备根据所述待传输数据中的部分或全部形成数据包,所述 数据包的包头中携带所述第二服务质量参数;
所述第一网络设备向所述第二网络设备传输所述数据包。
5、 根据权利要求 1或 2所述的数据分流的方法, 其特征在于, 所述方法 还包括:
所述第一网络设备通知用户设备所述第二服务质量参数,以便于所述用户 设备根据所述第二服务质量参数与所述第二网络设备传输数据。
6、 根据权利要求 1或 2所述的数据分流的方法, 其特征在于, 在所述确 定所述第二服务质量参数之前, 所述方法还包括:
获取用户设备的第一能力信息,所述第一能力信息用于指示所述用户设备 支持基于指定服务质量的数据传输;
获取所述第二网络设备的第二能力信息,所述第二能力信息用于指示所述 第二网络设备支持基于指定服务质量的数据传输。
7、 一种数据分流的方法, 其特征在于, 所述方法包括:
第二网络的第二网络设备接收第一网络的第一网络设备根据第二服务质 量参数,传输的待传输数据中的部分或全部; 所述第二服务质量参数为所述第 一网络设备,根据所述待传输数据在所述第一网络中的第一服务质量参数,确 定的在第二网络中的服务质量参数。
8、 根据权利要求 7所述的数据分流的方法, 其特征在于, 所述第一服务 质量参数包括第一优先级; 所述第二服务质量参数包括第二优先级。
9、 根据权利要求 7或 8所述的数据分流的方法, 其特征在于, 当所述第 一网络设备与所述第二网络设备之间存在控制面接口时, 所述方法还包括: 所述第一网络设备与所述第二网络设备建立隧道;
接收所述第一网络设备通过所述控制面接口发送的所述第二服务质量参 数, 所述第二服务质量参数与所述隧道对应;
所述第二网络设备接收第一网络的第一网络设备根据第二服务质量参数, 传输的待传输数据中的部分或全部包括:
所述第二网络设备接收第一网络的第一网络设备根据第二服务质量参数, 在对应的隧道中传输的待传输数据中的部分或全部。
10、 根据权利要求 7或 8所述的数据分流的方法, 其特征在于, 当所述第 一网络设备与所述第二网络设备之间不存在所述控制面接口时,
所述第二网络设备接收第一网络的第一网络设备根据第二服务质量参数, 传输的待传输数据中的部分或全部包括:
所述第二网络设备接收所述第一网络设备发送的数据包,所述数据包为所 述第一网络设备根据所述待传输数据中的部分或全部形成的,所述数据包的包 头中携带所述第二服务质量参数。
11、 根据权利要求 7或 8所述的数据分流的方法, 其特征在于, 在所述第 一网络设备确定所述第二服务质量参数之前, 所述方法还包括:
向所述第一网络设备发送所述第二网络设备的第二能力信息,所述第二能 力信息用于指示所述第二网络设备支持基于指定服务质量的数据传输。
12、 一种数据分流的装置, 其特征在于, 包括:
确定单元,用于第一网络的第一网络设备根据待传输数据在第一网络中的 第一服务质量参数确定第二网络中的第二服务质量参数;
传输单元, 用于所述第一网络设备根据所述第二服务质量参数, 向所述第 二网络中的第二网络设备传输所述待传输数据中的部分或全部。
13、 根据权利要求 12所述的数据分流的装置, 其特征在于, 所述第一服 务质量参数包括第一优先级; 所述第二服务质量参数包括第二优先级。
14、 根据权利要求 12或 13所述的数据分流的装置, 其特征在于, 当所述 第一网络设备与所述第二网络设备之间存在控制面接口时, 所述装置还包括: 第一建立单元, 用于所述第一网络设备与所述第二网络设备建立隧道; 第一发送单元,用于所述第一网络设备通过所述控制面接口向所述第二网 络设备发送所述第二服务质量参数, 所述第二服务质量参数与所述隧道对应; 所述传输单元包括:
第一传输模块, 用于所述第一网络设备根据所述第二服务质量参数,在对 应的隧道中向所述第二网络设备传输所述待传输数据中的部分或全部。
15、 根据权利要求 12或 13所述的数据分流的装置, 其特征在于, 当所述 第一网络设备与所述第二网络设备之间不存在所述控制面接口时,所述传输单 元包括:
生成模块,用于所述第一网络设备根据所述待传输数据中的部分或全部形 成数据包, 所述数据包的包头中携带所述第二服务质量参数;
第二传输模块,用于所述第一网络设备向所述第二网络设备传输所述数据 包。
16、 根据权利要求 12或 13所述的数据分流的装置, 其特征在于, 所述装 置还包括:
通知单元, 用于所述第一网络设备通知用户设备所述第二服务质量参数, 以便于所述用户设备根据所述第二服务质量参数与所述第二网络设备传输数 据。
17、 根据权利要求 12或 13所述的数据分流的装置, 其特征在于, 所述装 置还包括:
第一获取单元, 用于获取用户设备的第一能力信息, 所述第一能力信息用 于指示所述用户设备支持基于指定服务质量的数据传输;
第二获取单元, 用于获取所述第二网络设备的第二能力信息, 所述第二能 力信息用于指示所述第二网络设备支持基于指定服务质量的数据传输。
18、 一种数据分流的装置, 其特征在于, 包括:
第一接收单元,用于第二网络的第二网络设备接收第一网络的第一网络设 备根据第二服务质量参数,传输的待传输数据中的部分或全部; 所述第二服务 质量参数为所述第一网络设备,根据所述待传输数据在所述第一网络中的第一 服务质量参数, 确定的在第二网络中的服务质量参数。
19、 根据权利要求 18所述的数据分流的装置, 其特征在于, 所述第一服 务质量参数包括第一优先级; 所述第二服务质量参数包括第二优先级。
20、 根据权利要求 18或 19所述的数据分流的装置, 其特征在于, 当所述 第一网络设备与所述第二网络设备之间存在控制面接口时, 所述装置还包括: 第二建立单元, 用于所述第一网络设备与所述第二网络设备建立隧道; 第二接收单元,用于接收所述第一网络设备通过所述控制面接口发送的所 述第二服务质量参数, 所述第二服务质量参数与所述隧道对应;
所述第一接收单元包括:
第一接收模块, 用于接收第一网络的第一网络设备根据第二服务质量参 数, 在对应的隧道中传输的待传输数据中的部分或全部。
21、 根据权利要求 18或 19所述的数据分流的装置, 其特征在于, 当所述 第一网络设备与所述第二网络设备之间不存在所述控制面接口时,所述第一接 收单元包括:
第二接收模块, 用于接收所述第一网络设备发送的数据包, 所述数据包为 所述第一网络设备根据所述待传输数据中的部分或全部形成的,所述数据包的 包头中携带所述第二服务质量参数。
22、 根据权利要求 18或 19所述的数据分流的装置, 其特征在于, 所述装 置还包括:
第二发送单元,用于向所述第一网络设备发送所述第二网络设备的第二能 力信息,所述第二能力信息用于指示所述第二网络设备支持基于指定服务质量 的数据传输。
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