WO2014075265A1 - 数据传输的方法、用户设备和基站 - Google Patents

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WO2014075265A1
WO2014075265A1 PCT/CN2012/084673 CN2012084673W WO2014075265A1 WO 2014075265 A1 WO2014075265 A1 WO 2014075265A1 CN 2012084673 W CN2012084673 W CN 2012084673W WO 2014075265 A1 WO2014075265 A1 WO 2014075265A1
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WO
WIPO (PCT)
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qos
data packet
dscp
qos attribute
mapping table
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/084673
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English (en)
French (fr)
Inventor
王燕
蔺波
张涛
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • 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 and, more particularly, to a method of data transmission, a user equipment, and a base station. Background technique
  • WiFi Wireless-fidelity
  • WECA Wired Ethernet Compatibility Alliance
  • WiFi is becoming more widely used on handheld devices, and smartphones are part of it. Unlike Bluetooth technology, which was previously applied to mobile phones, WiR has greater coverage and higher transmission rates, so WiFi mobile phones have become the fashion trend in the mobile communication industry.
  • WiFi Wireless Fidelity
  • UE User Equipment
  • IP Internet Protocol
  • DRB Data Radio Bearer
  • the embodiment of the invention provides a data transmission method, a user equipment and a base station, which can guarantee the QoS of the service.
  • the first aspect provides a method for data transmission, including: receiving, by a first user equipment, a data packet sent by a second UE, the data packet carrying quality of service QoS attribute information of the data packet; The attribute information determines a QoS attribute of the data packet; the first UE transmits the data packet to the base station by using a data radio bearer DRB corresponding to the QoS attribute.
  • the QoS attribute information is
  • the method further includes: the first UE acquiring a mapping table of QoS and DSCP; the first UE according to the QoS attribute
  • the determining the QoS attribute of the data packet includes: determining, by the first UE, the QoS attribute according to the QoS attribute information and the mapping table of the QoS and the DSCP.
  • the first UE acquires a mapping table of QoS and DSCP, including: receiving, by the first UE, the QoS and DSCP sent by the base station Or the first UE receives the mapping table of the QoS and the DSCP sent by the core network; or, the first UE acquires the mapping table of the QoS and the DSCP from the built-in storage device.
  • the first user equipment UE receives the data packet sent by the second UE, including: a radio compatible authentication WiFi cell that is enabled by the UE by the first UE, a long term evolution LTE cell that is enabled by the first UE, a Bluetooth peer-to-peer transmission, or a device to device between the first UE and the second UE.
  • a radio compatible authentication WiFi cell that is enabled by the UE by the first UE
  • a long term evolution LTE cell that is enabled by the first UE
  • a Bluetooth peer-to-peer transmission or a device to device between the first UE and the second UE.
  • D2D the data packet sent by the second UE is received.
  • a second aspect provides a data transmission method, including: a second user equipment UE acquires a quality of service QoS attribute of a data packet from a network side; the second UE sends the data packet to a first UE, where the data packet carries a representation The QoS attribute information of the QoS attribute, so that the first UE sends the data packet to the base station by using the data radio bearer DRB corresponding to the QoS attribute according to the QoS attribute information.
  • the QoS attribute information is a differential service code point DSCP corresponding to the QoS attribute; before the second UE sends the data packet to the first UE, the method further The method includes: the second UE acquires a mapping table of QoS and DSCP; the second UE determines a DSCP corresponding to the QoS attribute according to the mapping table of the QoS and the DSCP; and the second UE writes on a packet header of the data packet Enter the DSCP corresponding to the QoS attribute.
  • the second UE acquires a mapping table of QoS and DSCP, including: receiving, by the second UE, the QoS and DSCP sent by the base station Or the second UE receives the mapping table of the QoS and the DSCP sent by the core network; or the second UE acquires the mapping table of the QoS and the DSCP from the built-in storage device.
  • the second or second aspect is combined with the first or second
  • the second UE sends the data packet to the first UE, where the second UE is a wireless compatible authentication WiFi cell that is enabled by the first UE, a long-term evolution LTE cell that is enabled by the first UE, and a Bluetooth Point-to-point transmission or device-to-device D2D connection between the first UE and the second UE, and sending the data packet to the first UE.
  • a third aspect provides a data transmission method, including: receiving, by a base station, a first user equipment
  • the packet is sent to the core network.
  • the QoS attribute information is a differential service code point DSCP corresponding to the QoS attribute; and the base station receives the data wireless of the QoS attribute of the data packet corresponding to the second UE by the first user equipment UE.
  • the method further includes: the base station sending a mapping table of QoS and DSCP to the first UE and the second UE, so that the second UE is configured according to the QoS and DSCP mapping table.
  • the DSCP corresponding to the QoS attribute is written on the packet header of the data packet, and the first UE determines the QoS attribute according to the QoS attribute information and the mapping table of the QoS and the DSCP.
  • the data packet is a wireless compatible authentication WiFi cell that is enabled by the second UE by using the first UE,
  • the long-term evolution LTE cell that is enabled by the first UE, the Bluetooth peer-to-peer transmission, or the device-to-device D2D connection between the first UE and the second UE is sent to the first UE.
  • a fourth aspect provides a user equipment UE, including: a receiving module, configured to receive a second
  • the data radio bearer DRB transmits the data packet to the base station.
  • the QoS attribute information is a differential service code point DSCP corresponding to the QoS attribute;
  • the user equipment further includes: an obtaining module, configured to obtain a mapping table of QoS and DSCP
  • the determining module is specifically configured to determine the QoS attribute according to the QoS attribute information and the mapping table of the QoS and the DSCP.
  • the acquiring module is specifically configured to obtain a mapping table of the QoS and the DSCP sent by the base station; or obtain the A mapping table between QoS and DSCP; or, a mapping table of the QoS and DSCP is obtained from the built-in storage device.
  • the receiving module is specifically configured to use the wireless compatible authentication WiFi cell that is enabled by the first UE.
  • the fifth aspect provides a user equipment UE, including: a first acquiring module, configured to acquire a quality of service QoS attribute of a data packet from a network side; and a sending module, configured to send the data packet to the first UE, where the data packet Carrying QoS attribute information indicating the QoS attribute, so that the first UE sends the data packet to the base station by using the data radio bearer DRB corresponding to the QoS attribute according to the QoS attribute information.
  • the QoS attribute information is a differentiated service code point DSCP corresponding to the QoS attribute;
  • the user equipment further includes: a second obtaining module, configured to acquire QoS and DSCP a mapping table, the first processing module, configured to determine a DSCP corresponding to the QoS attribute according to the mapping table of the QoS and the DSCP, and write a DSCP corresponding to the QoS attribute on a packet header of the data packet.
  • the second acquiring module is specifically configured to obtain a mapping table of the QoS and the DSCP sent by the base station; or The mapping table of the QoS and the DSCP; or, the mapping table of the QoS and the DSCP is obtained from the built-in storage device.
  • the sending module is specifically configured to use the wireless compatible authentication WiFi cell that is enabled by the first UE. And transmitting, by the first UE, a long-term evolution LTE cell, a Bluetooth peer-to-peer transmission, or a device-to-device D2D connection between the first UE and the second UE, and sending the data packet to the first UE.
  • a base station including: a receiving module, configured to receive, by the first user equipment, the data packet sent by a data radio bearer DRB corresponding to a quality of service QoS attribute of a data packet of the second UE, the QoS attribute And determining, by the first UE, the QoS attribute information carried in the data packet, and sending, by the sending module, the data packet to the core network.
  • the QoS attribute information is a differential service code point DSCP corresponding to the QoS attribute; the sending module is further configured to send a QoS and DSCP mapping table to the first UE and the second UE. So that the second UE writes a DSCP corresponding to the QoS attribute on the packet header of the data packet according to the QoS and DSCP mapping table, and the first UE according to the The QoS attribute information and the mapping table of the QoS and the DSCP determine the QoS attribute.
  • the data packet is a wireless compatible authentication WiFi cell that is enabled by the second UE by using the first UE,
  • the long-term evolution LTE cell that is enabled by the first UE, the Bluetooth peer-to-peer transmission, or the device-to-device D2D connection between the first UE and the second UE is sent to the first UE.
  • a user equipment including: a transmitter, a receiver, a memory, and a processor respectively connected to the transmitter, the receiver, and the memory, wherein the memory stores a set of program codes, and the processing The program is configured to call the program code stored in the memory, and perform any of the methods of the first aspect or the second aspect.
  • a base station including: a transmitter, a receiver, a memory, and a processor respectively connected to the transmitter, the receiver, and the memory, wherein the memory stores a set of program codes, and the processor uses Any of the methods of the above third aspect are executed by calling the program code stored in the memory.
  • a ninth aspect A computer program product comprising a computer readable medium, the readable medium comprising a set of program code for performing any of the methods described above.
  • the embodiment of the present invention can ensure the QoS of the air interface transmission by using the QoS attribute information of the data packet in the data packet and transmitting the data packet to the base station by using the DRB corresponding to the QoS attribute of the data packet. Guarantee the QoS of the service and improve the user experience. DRAWINGS
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method of data transmission according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 2A and 2B are schematic diagrams of two application scenarios according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is another schematic flowchart of a method for data transmission according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is still another schematic flowchart of a method for data transmission according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a method of data transmission according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is another schematic flowchart of a method for data transmission according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is still another schematic flowchart of a method for data transmission according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic flowchart of a method of data transmission according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is another schematic flowchart of a method of data transmission according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is another schematic block diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram of a user equipment according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is another schematic block diagram of a user equipment according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is still another schematic block diagram of a user equipment according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 15 is a schematic block diagram of a base station in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD frequency division duplex
  • TDD LTE time division duplex
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • a user equipment may be referred to as a terminal (Mobile), a mobile station ("Mobile Station” (MS) for short), and a mobile terminal (Mobile).
  • Terminal device, etc. the user equipment can communicate with one or more core networks via a Radio Access Network ("RAN"), for example, the user equipment can be a mobile phone (or “cellular” phone) ), a computer with a mobile terminal, etc., for example,
  • RAN Radio Access Network
  • the user equipment can also be portable, pocket, handheld, computer built-in or in-vehicle mobile devices that exchange voice and/or data with the wireless access network.
  • the base station may be a base station (Base Transceiver Station, referred to as "BTS”) in GSM or CDMA, or may be a base station (NodeB, referred to as "NB") in WCDMA, or may be in LTE.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB base station
  • the evolved base station (Evolutional Node B, abbreviated as "eNB or e-NodeB”) is not limited in the present invention. For convenience of description, the following embodiments will be described by taking a base station eNB and a user equipment UE as an example.
  • FIG. 1 shows a schematic flow chart of a method 100 of data transmission in accordance with an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the method 100 includes:
  • the first user equipment UE receives a data packet sent by the second UE, where the data packet carries quality of service QoS attribute information of the data packet.
  • the first UE determines, according to the QoS attribute information, a QoS attribute of the data packet.
  • the first UE sends the data packet to the base station by using a data radio bearer DRB corresponding to the QoS attribute.
  • the first UE indicates that the UE of the hotspot cell is turned on, and the second UE indicates the UE that communicates with the base station by using the hotspot cell.
  • UE1 turns on the WiFi cell
  • UE2, UE3, and UE4 communicate with the eNB through the WiFi cell of UE1.
  • the first UE is UE1, and the second UE may be UE2, UE3, UE4.
  • the UE1 enables the LTE cell
  • the UE2, the UE3, and the UE4 communicate with the eNB through the LTE cell of the UE1.
  • the first UE may be UE1, and the second UE may be UE2, UE3, and UE4.
  • the first UE receives the data packet of the QoS attribute information that is sent by the second UE and carries the data packet, and then the QoS is occupied.
  • the attribute information determines the QoS attribute of the data packet, and then sends the data packet to the base station by using the DRB corresponding to the QoS attribute. Since the data packet of the second UE adopts the DRB corresponding to its QoS attribute in the air interface transmission of the first UE to the base station, the service requirement can be satisfied.
  • the data transmission method of the embodiment of the present invention determines the QoS attribute of the data packet according to the QoS attribute information of the data packet carried in the data packet, and sends the data packet to the base station by using the DRB corresponding to the QoS attribute of the data packet.
  • the QoS of the air interface transmission can be guaranteed, thereby ensuring the QoS of the service and improving the user experience.
  • a system that carries transmissions for example, a WiFi cell that is opened by other UEs, an LTE cell, Bluetooth peer-to-peer transmission with other UEs, and a system for carrying transmissions with D2D transmissions of other UEs.
  • the first UE receives a data packet sent by the second UE, and the data packet carries QoS attribute information of the data packet.
  • the second UE carries the QoS attribute information of the data packet in the data packet (for example, the uplink data packet) sent to the first UE, so that the first UE can obtain the QoS of the data packet when receiving the data packet. Attributes.
  • the QoS attribute information may be carried in an existing field of the packet header, or a new field may be added, and the QoS attribute information is carried in the newly added field.
  • S110 includes:
  • the first UE is connected by the wireless compatible authentication WiFi cell that is enabled by the first UE, the long-term evolution LTE cell that is enabled by the first UE, the Bluetooth peer-to-peer transmission, or the device-to-device D2D between the first UE and the second UE, Receiving the data packet sent by the second UE.
  • the manner in which the second UE sends a data packet to the first UE may be a WiFi cell opened by the first UE, an LTE cell opened by the first UE, a Bluetooth peer-to-peer transmission, or a D2D connection between the first UE and the second UE. .
  • the first UE determines a QoS attribute of the data packet according to the QoS attribute information.
  • the first UE After receiving the data packet sent by the second UE, the first UE acquires the QoS attribute of the data packet according to the QoS attribute information carried in the data packet.
  • the QoS attribute information may be carried in the existing field of the packet header, and may also be carried in the newly added field. Therefore, in an embodiment of the present invention, the QoS attribute information is optionally associated with the QoS attribute.
  • Corresponding differential service code point DSCP; as shown in FIG. 3, before S120, the method 100 further includes:
  • the first UE acquires a mapping table between QoS and DSCP.
  • S120 includes:
  • the first UE determines the QoS attribute according to the QoS attribute information and the mapping table of the QoS and the DSCP.
  • the QoS attribute information may be carried by using the existing DSCP domain of the data packet header.
  • the QoS is mapped to the DSCP through a mapping table of QoS and DSCP.
  • the first UE and the second UE first obtain a mapping table of QoS and DSCP.
  • the second UE writes a DSCP corresponding to the QoS attribute on the packet header according to the QoS attribute of the service, and then sends the data packet to the first UE.
  • S140 After receiving the data packet, the first UE according to the DSCP on the packet header, that is, with the QoS The DSCP corresponding to the attribute, and the mapping table of QoS and DSCP, determine the QoS attribute of the data packet.
  • S140 includes:
  • the first UE receives the QoS and DSCP mapping table sent by the base station; or the first UE receives the QoS and DSCP mapping table sent by the core network; or, the first UE acquires the QoS and the DSCP from the built-in storage device. Mapping table between QoS and DSCP.
  • the manner in which the UE obtains the mapping table of QoS and DSCP can be various.
  • the eNB may send the mapping table of the QoS and the DSCP to the UE, for example, the eNB sends the message to the UE through the broadcast signaling, or the eNB sends the message to the UE through the RRC dedicated signaling, or the eNB uses the medium access control (Medium Access Control).
  • the MAC layer layer signaling is sent to the UE.
  • the core network may also send a mapping table of QoS and DSCP to the UE. For example, the core network sends a message to the UE through a network access service (Network Access Service, referred to as "NAS") layer message.
  • NAS Network Access Service
  • the mapping table between the QoS and the DSCP is obtained by the UE from the built-in storage device.
  • the UE obtains a mapping table between the QoS and the DSCP from the Subscriber Identity Module (SIM) card, that is, the QoS is implemented in advance.
  • SIM Subscriber Identity Module
  • the mapping table with the DSCP is stored in the SIM card of the UE.
  • the embodiment of the present invention does not limit the sequence between the steps S110 and S140.
  • the first UE may obtain a mapping table of QoS and DSCP, and then determine the QoS attribute according to the mapping table. .
  • the mapping table of QoS and DSCP may also be obtained first, and then stored locally.
  • the mapping table is locally called to determine the QoS attribute.
  • the mapping table of the QoS and the DSCP may be obtained first, and stored locally, and the data packet sent by the second UE is received.
  • mapping table is invoked; after receiving the data packet sent by the second UE, the mapping table of QoS and DSCP may be acquired. If the first UE obtains the mapping table of QoS and DSCP from the SIM card, the mapping table may be invoked after receiving the data packet sent by the second UE.
  • the mapping table of QoS and DSCP may be a bidirectional mapping table of QoS to DSCP and DSCP to QoS, or a unidirectional mapping table of QoS to DSCP or DSCP to QoS. If the bidirectional mapping table is used, the first UE and the second UE use the same mapping table; if the unidirectional mapping table is used, the second UE may use the QoS to DSCP mapping table, and the first UE uses the DSCP to QoS mapping table.
  • the data transmission method of the embodiment of the present invention can ensure the QoS of the air interface transmission by using the DSCP to carry the QoS attribute information of the data packet in the data packet, thereby ensuring the industry. QoS, improve user experience.
  • the QoS attribute information is the QoS attribute included in the newly added field of the data packet; as shown in FIG. 4, S120 includes:
  • the first UE acquires the QoS attribute included in the newly added field of the data packet.
  • the QoS attribute information is carried by using a new field.
  • a layer of protocol header is added to the periphery of the data packet, that is, a protocol layer is added between the first UE and the second UE, and the protocol header includes QoS attributes, such as: QoS Class Identifier (QCI) "), Address Resolution Protocol ("ARP" for short).
  • QCI QoS Class Identifier
  • ARP Address Resolution Protocol
  • the second UE writes the QoS attribute of the data packet on the newly added protocol layer header before transmitting the data packet to the first UE.
  • the first UE parses the header of the newly added protocol layer to obtain the QoS attribute of the data packet.
  • the method for data transmission in the embodiment of the present invention can ensure the QoS of the air interface transmission by adding a QoS attribute information of the data packet in the data packet, thereby ensuring the QoS of the service and improving the user experience.
  • the first UE transmits the data packet to the base station by using the DRB corresponding to the QoS attribute.
  • the first UE After obtaining the QoS attribute of the data packet, the first UE sends the data packet of the second UE to the base station by using the DRB corresponding to the QoS attribute to meet the service requirement of the second UE.
  • the method of data transmission is described in detail from the perspective of the first UE in conjunction with FIG. 1 to FIG. 4, and the method of data transmission will be described in detail from the perspective of the second UE in conjunction with FIG. 5 to FIG.
  • FIG. 5 shows a schematic flow diagram of a method 200 of data transmission in accordance with an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 5, the method 200 includes:
  • the second user equipment acquires, by the network side, a quality of service QoS attribute of the data packet.
  • the second UE sends the data packet to the first UE, where the data packet carries QoS attribute information indicating the QoS attribute, so that the first UE uses the data corresponding to the QoS attribute to bear the DRB according to the QoS attribute information.
  • the data packet is sent to the base station.
  • the first UE in order to enable the first UE to map the data packet of the second UE to the DRB of the corresponding QoS attribute to ensure the QoS of the service, after the second UE extracts the QoS attribute of the data packet from the network side, And transmitting, to the first UE, a data packet carrying QoS attribute information indicating the QoS attribute.
  • the first UE can send the data packet to the base station by using the DRB corresponding to the QoS attribute according to the QoS attribute information. That is, the data packet of the second UE is in the first UE to the base.
  • the DRB corresponding to its QoS attribute can be adopted in the air interface transmission of the station, and therefore, the service requirement of the second UE can be satisfied.
  • the second UE carries the QoS attribute information of the data packet in the data packet, and the first UE sends the data packet to the base station by using the DRB corresponding to the QoS attribute of the data packet.
  • the QoS of the air interface transmission can be guaranteed, thereby ensuring the QoS of the service and improving the user experience.
  • the second UE sends a data packet to the first UE, where the data packet carries QoS attribute information of the data packet.
  • the second UE carries the QoS attribute information of the data packet in the data packet sent to the first UE, so that the first UE can obtain the QoS attribute of the data packet when receiving the data packet.
  • S220 includes:
  • the second UE is connected by the wireless compatible authentication WiFi cell that is enabled by the first UE, the long-term evolution LTE cell that is enabled by the first UE, the Bluetooth peer-to-peer transmission, or the device-to-device D2D between the first UE and the second UE,
  • the data packet is sent to the first UE.
  • the QoS attribute information may be carried in an existing field of the data packet header, or a new field may be added, and the QoS attribute information is carried in the newly added field. Therefore, in one embodiment, in the embodiment of the present invention, Optionally, the QoS attribute information is a differential service code point DSCP corresponding to the QoS attribute. As shown in FIG. 6, before S220, the method 200 further includes:
  • the second UE acquires a mapping table between QoS and DSCP.
  • the second UE determines, according to the mapping table of the QoS and the DSCP, a DSCP corresponding to the QoS attribute;
  • the second UE writes a DSCP corresponding to the QoS attribute on a packet header of the data packet.
  • the existing DSCP domain of the data packet header can be used to carry QoS attribute information.
  • the QoS is mapped to the DSCP through a mapping table between QoS and DSCP.
  • the first UE and the second UE first obtain a mapping table of QoS and DSCP.
  • the second UE After acquiring the QoS attribute of the data packet, the second UE determines the DSCP corresponding to the QoS attribute according to the mapping table of the QoS and the DSCP, and then writes the DSCP corresponding to the QoS attribute on the packet header of the data packet, and then the data The packet is sent to the first UE.
  • the first UE After receiving the data packet, the first UE determines the QoS attribute of the data packet according to the DSCP on the packet header, that is, the DSCP corresponding to the QoS attribute, and the mapping table of QoS and DSCP.
  • S230 includes: The second UE receives the mapping table of the QoS and the DSCP sent by the base station; or the second UE receives the mapping table of the QoS and the DSCP sent by the core network; or, the second UE acquires the QoS and the DSCP from the built-in storage device. Mapping table between QoS and DSCP.
  • the data transmission method of the embodiment of the present invention can ensure the QoS of the air interface transmission by using the DSCP to carry the QoS attribute information of the data packet in the data packet, thereby ensuring the QoS of the service and improving the user experience.
  • the QoS attribute information is the QoS attribute included in the newly added field of the data packet.
  • the method 200 further includes:
  • the second UE writes the QoS attribute in the newly added field of the data packet.
  • the QoS attribute information is carried by using a new field.
  • a layer of protocol header is added to the periphery of the data packet, that is, a protocol layer is added between the first UE and the second UE, and the protocol header includes QoS attributes, such as: QCI, ARP, and the like.
  • the second UE writes the QoS attribute of the data packet on the newly added protocol layer header before transmitting the data packet to the first UE.
  • the first UE parses the header of the newly added protocol layer, thereby obtaining the QoS attribute of the data packet.
  • the method for data transmission in the embodiment of the present invention can ensure the QoS of the air interface transmission by adding a QoS attribute information of the data packet in the data packet, thereby ensuring the QoS of the service and improving the user experience.
  • the interaction, related features, functions, and the like of the first UE, the second UE, and the base station described by the first UE side correspond to the descriptions on the second UE side, and are not used herein. Narration.
  • the method for data transmission is described in detail from the perspective of the first UE in conjunction with FIG. 1 to FIG. 4, and the method for data transmission is described in detail from the perspective of the second UE in conjunction with FIG. 5 to FIG. 7, which will be described below in conjunction with FIG. Figure 9.
  • a method of data transmission is described in detail from the perspective of a base station.
  • FIG. 8 shows a schematic flow diagram of a method 300 of data transmission in accordance with an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 8, the method 300 includes:
  • the base station receives, by the first user equipment, the data packet that is sent by the data radio bearer DRB corresponding to the QoS attribute of the data packet of the second UE, where the QoS attribute is that the first UE according to the QoS attribute information carried in the data packet. definite;
  • the base station sends the data packet to the core network.
  • the base station receives the QoS attribute information of the data packet in the data packet sent by the second UE, and the base station receives the data packet sent by the first UE by using the DRB corresponding to the QoS attribute of the data packet.
  • the QoS of the air interface transmission can be guaranteed, thereby ensuring the QoS of the service and improving the user experience.
  • the data packet is a wireless compatible authentication WiFi cell that is enabled by the second UE by the first UE, a long-term evolution LTE cell that is enabled by the first UE, a Bluetooth peer-to-peer transmission, or the first A device-to-device D2D connection between the UE and the second UE is sent to the first UE.
  • the QoS attribute information is a differential service code point DSCP corresponding to the QoS attribute.
  • the method 300 further includes: S330, the base station is The first UE and the second UE send a mapping table of QoS and DSCP, so that the second UE writes a DSCP corresponding to the QoS attribute on the header of the data packet according to the mapping table of the QoS and the DSCP, and the first UE A UE determines the QoS attribute according to the QoS attribute information and the mapping table of the QoS and the DSCP.
  • the existing DSCP domain carried by the data packet header is carried.
  • the QoS attribute information is mapped to the DSCP through a mapping table between QoS and DSCP.
  • the base station first transmits a mapping table of QoS and DSCP to the first UE and the second UE.
  • the second UE writes a DSCP corresponding to the QoS attribute on the packet header according to the QoS attribute of the service, and then sends the data packet to the first UE.
  • the first UE determines the QoS attribute of the data packet according to the DSCP on the packet header, that is, the DSCP corresponding to the QoS attribute, and the mapping table of QoS and DSCP.
  • the data transmission method of the embodiment of the present invention can ensure the QoS of the air interface transmission by using the DSCP to carry the QoS attribute information of the data packet in the data packet, thereby ensuring the QoS of the service and improving the user experience.
  • the QoS attribute information is the QoS attribute included in the newly added field of the data packet.
  • the QoS attribute information is carried by using a new field.
  • a layer of protocol header is added to the periphery of the data packet, that is, a protocol layer is added between the first UE and the second UE, and the protocol header includes QoS attributes, such as: QCI, ARP, and the like.
  • the second UE writes the QoS attribute of the data packet on the newly added protocol layer header before transmitting the data packet to the first UE.
  • the first UE parses the header of the newly added protocol layer, thereby obtaining the number. According to the QoS attributes of the package.
  • the method for data transmission in the embodiment of the present invention can ensure the QoS of the air interface transmission by carrying the QoS attribute information of the data packet in the data packet, thereby ensuring the QoS of the service and improving the user experience.
  • the interaction, related features, functions, and the like of the first UE, the second UE, and the base station described on the first UE side correspond to the descriptions on the base station side, and are not described herein for brevity.
  • the size of the sequence numbers of the above processes does not mean the order of execution, and the order of execution of each process should be determined by its function and internal logic, and should not be taken to the embodiments of the present invention.
  • the implementation process constitutes any limitation.
  • FIG. 1 A method of data transmission according to an embodiment of the present invention is described in detail above with reference to Figs. 1 through 9, and a user equipment and a base station according to an embodiment of the present invention will be described below with reference to Figs.
  • FIG. 10 shows a schematic block diagram of a user equipment 400 in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the user equipment 400 includes:
  • the receiving module 410 is configured to receive a data packet sent by the second UE, where the data packet carries quality of service QoS attribute information of the data packet;
  • the determining module 420 is configured to determine a QoS attribute of the data packet according to the QoS attribute information
  • the sending module 430 is configured to send the data packet to the base station by using a data radio bearer DRB corresponding to the QoS attribute.
  • the user equipment in the embodiment of the present invention determines the QoS attribute of the data packet according to the QoS attribute information of the data packet carried in the data packet, and sends the data packet to the base station by using the DRB corresponding to the QoS attribute of the data packet, thereby ensuring air interface transmission.
  • QoS which can guarantee the QoS of the service and improve the user experience.
  • the QoS attribute information is a differential service code point DSCP corresponding to the QoS attribute.
  • the user equipment 400 further includes:
  • the obtaining module 440 is configured to obtain a mapping table between the QoS and the DSCP.
  • the determining module 420 is specifically configured to: #3 ⁇ 4 the QoS attribute information and the mapping table of the QoS and the DSCP, and determine the QoS attribute.
  • the obtaining module 440 is specifically configured to obtain a mapping table of the QoS and the DSCP sent by the base station; or obtain a mapping table of the QoS and the DSCP sent by the core network; or obtain the QoS from the built-in storage device. Mapping table with DSCP.
  • the user equipment in the embodiment of the present invention determines the QoS attribute of the data packet according to the DSCP corresponding to the QoS attribute carried in the data packet, and sends the data packet to the base station by using the DRB corresponding to the QoS attribute of the data packet, thereby ensuring air interface transmission.
  • QoS which can guarantee the QoS of the service and improve the user experience.
  • the QoS attribute information is the QoS attribute included in a new field of the data packet
  • the determining module 420 is specifically configured to obtain the QoS attribute included in the newly added field of the data packet.
  • the user equipment in the embodiment of the present invention sends the data packet to the base station by using the QoS attribute of the data packet carried in the newly added field in the data packet, and the QoS attribute corresponding to the QoS attribute of the data packet is sent to the base station, thereby ensuring the QoS of the air interface transmission. Guarantee the QoS of the service and improve the user experience.
  • the user equipment 400 may correspond to the first UE in the method of data transmission according to an embodiment of the present invention, and the above and other operations and/or functions of the respective modules in the user equipment 400 are respectively implemented to implement FIG. The corresponding processes of the respective methods in FIG. 9 are not described here.
  • the receiving module 710 is specifically configured to: use the wireless compatible authentication WiFi cell that is enabled by the first UE, the long-term evolution LTE cell that is enabled by the first UE, Bluetooth point-to-point transmission, or the first
  • the device between the UE and the second UE is connected to the device D2D, and receives the data packet sent by the second UE.
  • FIG. 12 shows a schematic block diagram of a user equipment 500 in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the user equipment 500 includes:
  • the first obtaining module 510 is configured to obtain a quality of service QoS attribute of the data packet from the network side, where the sending module 520 is configured to send the data packet to the first UE, where the data packet carries QoS attribute information indicating the QoS attribute, so as to facilitate The first UE transmits the data packet to the base station by using the data radio bearer DRB corresponding to the QoS attribute according to the QoS attribute information.
  • the user equipment in the embodiment of the present invention can ensure the QoS of the air interface transmission by carrying the QoS attribute information of the data packet in the data packet, thereby ensuring the QoS of the service and improving the user experience.
  • the QoS attribute information is a differential service code point DSCP corresponding to the QoS attribute.
  • the user equipment 500 further includes:
  • the second obtaining module 530 is configured to obtain a mapping table between the QoS and the DSCP.
  • the first processing module 540 is configured to determine a DSCP corresponding to the QoS attribute according to the mapping table of the QoS and the DSCP, and write a DSCP corresponding to the QoS attribute on a packet header of the data packet.
  • the second obtaining module 530 is specifically configured to obtain a mapping table of the QoS and the DSCP sent by the base station; or obtain a mapping table of the QoS and the DSCP sent by the core network; or obtain the mapping table from the built-in storage device. This QoS and DSCP mapping table.
  • the user equipment in the embodiment of the present invention can ensure the QoS of the air interface transmission by using the DSCP to carry the QoS attribute information of the data packet in the data packet, thereby ensuring the QoS of the service and improving the user experience.
  • the QoS attribute information is the QoS attribute included in the newly added field of the data packet.
  • the user equipment 500 further includes:
  • the second processing module 550 is configured to write the QoS attribute in the newly added field of the data packet.
  • the user equipment in the embodiment of the present invention carries the data packet by adding a new field in the data packet.
  • the QoS attribute information can guarantee the QoS of the air interface transmission, thereby ensuring the QoS of the service and improving the user experience.
  • the user equipment 500 may correspond to a second UE in a method of data transmission according to an embodiment of the present invention, and the above and other operations and/or functions of respective modules in the user equipment 500 respectively implement FIG. 1
  • FIG. 9 The corresponding processes of the respective methods in FIG. 9 are not described here.
  • the sending module 520 is specifically configured to: the wireless compatible authentication WiFi cell that is enabled by the first UE, the long-term evolution LTE cell that is enabled by the first UE, Bluetooth point-to-point transmission, or the first
  • the device between the UE and the second UE is connected to the device D2D, and the data packet is sent to the first UE.
  • FIG. 15 shows a schematic block diagram of a base station 600 in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the base station 600 includes:
  • the receiving module 610 is configured to receive, by the first user equipment, the data packet sent by the data radio bearer DRB corresponding to the quality of service QoS attribute of the data packet of the second UE, where the QoS attribute is carried by the first UE according to the data packet. Determined by the QoS attribute information in the ;
  • the sending module 620 is configured to send the data packet to the core network.
  • the base station in the embodiment of the present invention can ensure the QoS of the air interface transmission by receiving the data packet sent by the DRB of the QoS attribute of the corresponding data packet of the first UE, thereby ensuring the QoS of the service and improving the user experience.
  • the QoS attribute information is a differential service code point DSCP corresponding to the QoS attribute;
  • the sending module 620 is further configured to send a mapping table of QoS and DSCP to the first UE and the second UE, so that the second UE writes on the packet header of the data packet according to the mapping table of the QoS and the DSCP.
  • the DSCP corresponding to the QoS attribute, and the first UE determines the QoS attribute according to the QoS attribute information and the mapping table of the QoS and the DSCP.
  • the QoS attribute information is the QoS attribute included in the newly added field of the data packet.
  • the base station 600 may correspond to a base station in a method of data transmission according to an embodiment of the present invention, and the above and other operations and/or functions of respective modules in the base station 600 are respectively implemented in FIGS. 1 to 9 The corresponding processes of the various methods are not repeated here for brevity.
  • the data packet is a wireless compatible authentication WiFi cell that is enabled by the second UE by the first UE, a long-term evolution LTE cell that is enabled by the first UE, a Bluetooth peer-to-peer transmission, or the first A device-to-device D2D connection between the UE and the second UE is sent to the first UE.
  • the above sending module may be a transmitter or a transceiver
  • the above receiving module may be a receiver or a transceiver
  • the sending module and the receiving module may be integrated to form a transceiver module, which is implemented as a transceiver corresponding to hardware.
  • the above determining module, the obtaining module or the processing module may be embedded in the hardware of the user equipment or the base station in hardware, or may be stored in the memory in a software format, so that the processor calls the corresponding operations of the respective modules.
  • the processor can be a central processing unit (CPU) or a microcontroller.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of a user equipment 700 according to an embodiment of the present invention. As shown
  • the user equipment 700 includes a transmitter 710, a receiver 720, a memory 730, and a processor 740 coupled to the transmitter 710, the receiver 720, and the memory 730, respectively.
  • the user equipment 700 may also include a common component such as an antenna, an input/output device, and the like, and the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • the memory 730 stores a set of program codes
  • the processor 740 is configured to call the memory.
  • the program code stored in 730 is a method 100 for performing data transmission in accordance with an embodiment of the present invention or a method 200 for data transmission in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a schematic structural diagram of a base station 800 according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 800 includes a transmitter 810, a receiver 820, a memory 830, and a processor 840 coupled to the transmitter 810, the receiver 820, and the memory 830, respectively.
  • the base station 800 may further include a common component such as an antenna, a baseband processing component, a medium RF processing component, and an input/output device.
  • the embodiments of the present invention are not limited herein.
  • a set of program codes is stored in the memory 830, and the processor 840 is configured to call program code stored in the memory 830 for performing the method 300 of data transmission in accordance with an embodiment of the present invention.
  • Embodiments of the present invention also provide a computer program product comprising a computer readable medium, the readable medium comprising a set of program code for performing a method of data transmission in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, or an electrical, mechanical or other form of connection.
  • the components displayed for the unit may or may not be physical units, ie may be located in one place, or may be distributed over multiple network units.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the present invention contributes in essence or to the prior art, or all or part of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
  • a number of instructions are included to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a USB flash drive, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. medium.

Abstract

本发明公开了一种数据传输的方法、用户设备和基站。该方法包括:第一UE接收第二UE发送的数据包,该数据包携带该数据包的QoS属性信息;该第一UE根据该QoS属性信息,确定该数据包的QoS属性;该第一UE用对应该QoS属性的DRB将该数据包发送给基站。本发明实施例的数据传输的方法、用户设备和基站,通过在数据包中携带该数据包的QoS属性信息,用对应该数据包的QoS属性的DRB将该数据包发送给基站,能够保证业务的QoS,提高用户感受。

Description

数据传输的方法、 用户设备和基站 技术领域
本发明涉及通信领域, 并且更具体地, 涉及数据传输的方法、 用户设备 和基站。 背景技术
无线相容认证(wireless-fidelity, 简称为 "WiFi" )是由一个名为 "无线 以太网相容联盟"(Wireless Ethernet Compatibility Alliance,简称为 "WECA" ) 的组织所发布的业界术语。 它是一种短程无线传输技术, 能够在数百英尺范 围内支持互联网接入的无线电信号。
WiFi在掌上设备上应用越来越广泛, 而智能手机就是其中一份子。与早 前应用于手机上的蓝牙技术不同, WiR具有更大的覆盖范围和更高的传输速 率, 因此 WiFi手机成为了目前移动通信业界的时尚潮流。
现在有越来越多的手机可以通过 WiFi接入网络, 同时也有许多的手机 可以提供 WiFi热点小区服务, 即用户设备( User Equipment, 简称为 "UE" ) 1开启 WiFi网络, 允许其它用户 UE2, UE3 , UE4通过 WiFi接入。 然而,
UE1 无法将 UE2, UE3 , UE4通过 WiFi发来的互联网协议(Internet Protocol, 筒称为 "IP" )数据包, 映射到对应服务质量(Quality of Service, 简称为 "QoS" )属性的数据无线承栽(Data Radio Bearer, 简称为 "DRB" ) 中, 没法保证业务的 QoS。 发明内容
本发明实施例提供了一种数据传输的方法、 用户设备和基站, 能够保证 业务的 QoS。
第一方面, 提供了一种数据传输的方法, 包括: 第一用户设备 UE接收 第二 UE发送的数据包, 该数据包携带该数据包的服务质量 QoS属性信息; 该第一 UE根据该 QoS属性信息,确定该数据包的 QoS属性; 该第一 UE用 对应该 QoS属性的数据无线承载 DRB将该数据包发送给基站。
在第一种可能的实现方式中, 结合第一方面, 该 QoS 属性信息为与该
QoS属性对应的差分服务代码点( Differentiated Services Code Point, 简称为 "DSCP" ); 在该第一 UE根据该 QoS属性信息, 确定该数据包的 QoS属性 之前, 该方法还包括: 该第一 UE获取 QoS与 DSCP的映射表; 该第一 UE 根据该 QoS属性信息, 确定该数据包的 QoS属性, 包括: 该第一 UE根据 该 QoS属性信息以及该 QoS与 DSCP的映射表, 确定该 QoS属性。
在第二种可能的实现方式中, 结合第一方面的第一种可能的实现方式, 该第一 UE获取 QoS与 DSCP的映射表, 包括: 该第一 UE接收该基站发送 的该 QoS与 DSCP的映射表; 或者, 该第一 UE接收核心网发送的该 QoS 与 DSCP的映射表; 或者, 该第一 UE从内置的存储装置中获取该 QoS与 DSCP的映射表。
在第三种可能的实现方式中,结合第一方面或第一方面的第一种或第二 种可能的实现方式, 该第一用户设备 UE接收第二 UE发送的数据包, 包括: 该第一 UE通过该第一 UE开启的无线相容认证 WiFi小区、该第一 UE开启 的长期演进 LTE小区、 蓝牙点对点传输或该第一 UE与该第二 UE间的设备 到设备(Device to Device, 简称为 "D2D" )连接, 接收该第二 UE发送的该 数据包。
第二方面, 提供了一种数据传输的方法, 包括: 第二用户设备 UE从网 络侧获取数据包的服务质量 QoS属性;该第二 UE向第一 UE发送该数据包, 该数据包携带表示该 QoS属性的 QoS属性信息, 以便于该第一 UE根据该 QoS属性信息, 用对应该 QoS属性的数据无线承载 DRB将该数据包发送给 基站。
在第一种可能的实现方式中, 结合第二方面, 该 QoS 属性信息为与该 QoS属性对应的差分服务代码点 DSCP; 在该第二 UE向第一 UE发送该数 据包之前, 该方法还包括: 该第二 UE获取 QoS与 DSCP的映射表; 该第二 UE ^艮据该 QoS与 DSCP的映射表, 确定与该 QoS属性对应的 DSCP; 该第 二 UE在该数据包的包头上写入与该 QoS属性对应的 DSCP。
在第二种可能的实现方式中, 结合第二方面的第一种可能的实现方式, 该第二 UE获取 QoS与 DSCP的映射表, 包括: 该第二 UE接收该基站发送 的该 QoS与 DSCP的映射表; 或者, 该第二 UE接收核心网发送的该 QoS 与 DSCP的映射表; 或者, 该第二 UE从内置的存储装置中获取该 QoS与 DSCP的映射表。
在第三种可能的实现方式中,结合第二面或第二方面的第一种或第二种 可能的实现方式, 该第二 UE向第一 UE发送该数据包, 包括: 该第二 UE 通过该第一 UE开启的无线相容认证 WiFi小区、该第一 UE开启的长期演进 LTE小区、 蓝牙点对点传输或该第一 UE与该第二 UE间的设备到设备 D2D 连接, 向该第一 UE发送该数据包。
第三方面, 提供了一种数据传输的方法, 包括: 基站接收第一用户设备
UE用对应第二 UE的数据包的服务质量 QoS属性的数据无线承载 DRB发送 的该数据包, 该 QoS属性为该第一 UE根据携带在该数据包中的 QoS属性 信息确定的; 该基站将该数据包发送给核心网。
在第一种可能的实现方式中, 该 QoS属性信息为与该 QoS属性对应的 差分服务代码点 DSCP; 在该基站接收第一用户设备 UE用对应第二 UE的 数据包的 QoS属性的数据无线承载 DRB发送的该数据包之前, 该方法还包 括: 该基站向该第一 UE和该第二 UE发送 QoS与 DSCP的映射表, 以便于 该第二 UE根据该 QoS与 DSCP的映射表在该数据包的包头上写入与该 QoS 属性对应的 DSCP,以及该第一 UE根据该 QoS属性信息以及该 QoS与 DSCP 的映射表, 确定该 QoS属性。
在第二种可能的实现方式中,结合第三方面或第三方面的第一种可能的 实现方式, 该数据包为该第二 UE通过该第一 UE开启的无线相容认证 WiFi 小区、 该第一 UE开启的长期演进 LTE小区、 蓝牙点对点传输或该第一 UE 与该第二 UE间的设备到设备 D2D连接发送给该第一 UE的。
第四方面, 提供了一种用户设备 UE , 包括: 接收模块, 用于接收第二
UE发送的数据包, 该数据包携带该数据包的服务质量 QoS属性信息; 确定 模块, 用于根据该 QoS属性信息, 确定该数据包的 QoS属性; 发送模块, 用于用对应该 QoS属性的数据无线承载 DRB将该数据包发送给基站。
在第一种可能的实现方式中, 结合第四方面, 该 QoS 属性信息为与该 QoS属性对应的差分服务代码点 DSCP; 该用户设备还包括: 获取模块, 用 于获取 QoS与 DSCP的映射表; 该确定模块具体用于根据该 QoS属性信息 以及该 QoS与 DSCP的映射表, 确定该 QoS属性。
在第二种可能的实现方式中, 结合第四方面的第一种可能的实现方式, 该获取模块具体用于获取该基站发送的该 QoS与 DSCP的映射表;或者,获 取核心网发送的该 QoS与 DSCP的映射表;或者,从内置的存储装置中获取 该 QoS与 DSCP的映射表。 在第三种可能的实现方式中,结合第四方面或第四方面的第一种或第二 种可能的实现方式, 该接收模块具体用于通过该第一 UE开启的无线相容认 证 WiFi小区、 该第一 UE开启的长期演进 LTE小区、 蓝牙点对点传输或该 第一 UE与该第二 UE间的设备到设备 D2D连接, 接收该第二 UE发送的该 数据包。
第五方面, 提供了一种用户设备 UE, 包括: 第一获取模块, 用于从网 络侧获取数据包的服务质量 QoS属性; 发送模块, 用于向第一 UE发送该数 据包, 该数据包携带表示该 QoS属性的 QoS属性信息, 以便于该第一 UE 根据该 QoS属性信息,用对应该 QoS属性的数据无线承载 DRB将该数据包 发送给基站。
在第一种可能的实现方式中, 结合第五方面, 该 QoS 属性信息为与该 QoS属性对应的差分服务代码点 DSCP;该用户设备还包括: 第二获取模块, 用于获取 QoS与 DSCP的映射表;第一处理模块,用于根据该 QoS与 DSCP 的映射表, 确定与该 QoS属性对应的 DSCP, 并在该数据包的包头上写入与 该 QoS属性对应的 DSCP。
在第二种可能的实现方式中, 结合第五方面的第一种可能的实现方式, 该第二获取模块具体用于获取该基站发送的该 QoS与 DSCP的映射表;或者, 获取核心网发送的该 QoS与 DSCP的映射表;或者,从内置的存储装置中获 取该 QoS与 DSCP的映射表。
在第三种可能的实现方式中,结合第五面或第五方面的第一种或第二种 可能的实现方式, 该发送模块具体用于通过该第一 UE开启的无线相容认证 WiFi小区、 该第一 UE开启的长期演进 LTE小区、 蓝牙点对点传输或该第 一 UE与该第二 UE间的设备到设备 D2D连接,向该第一 UE发送该数据包。
第六方面, 提供了一种基站, 包括: 接收模块, 用于接收第一用户设备 UE用对应第二 UE的数据包的服务质量 QoS属性的数据无线承载 DRB发送 的该数据包, 该 QoS属性为该第一 UE根据携带在该数据包中的 QoS属性 信息确定的; 发送模块, 用于将该数据包发送给核心网。
在第一种可能的实现方式中, 该 QoS属性信息为与该 QoS属性对应的 差分服务代码点 DSCP; 该发送模块还用于向该第一 UE和该第二 UE发送 QoS与 DSCP的映射表,以便于该第二 UE根据该 QoS与 DSCP的映射表在 该数据包的包头上写入与该 QoS属性对应的 DSCP, 以及该第一 UE根据该 QoS属性信息以及该 QoS与 DSCP的映射表, 确定该 QoS属性。
在第二种可能的实现方式中,结合第六方面或第六方面的第一种可能的 实现方式, 该数据包为该第二 UE通过该第一 UE开启的无线相容认证 WiFi 小区、 该第一 UE开启的长期演进 LTE小区、 蓝牙点对点传输或该第一 UE 与该第二 UE间的设备到设备 D2D连接发送给该第一 UE的。
第七方面, 提供了一种用户设备, 包括: 发射机、 接收机、 存储器以及 分别与该发射机、 接收机和存储器连接的处理器, 其中, 该存储器中存储一 组程序代码, 且该处理器用于调用该存储器中存储的程序代码, 执行上述第 一方面或第二方面的任一方法。
第八方面, 提供了一种基站, 包括: 发射机、 接收机、 存储器以及分别 与该发射机、 接收机和存储器连接的处理器, 其中, 该存储器中存储一组程 序代码, 且该处理器用于调用该存储器中存储的程序代码, 执行上述第三方 面的任一方法。
第九方面. 提供了一种计算机程序产品, 包括计算机可读介质, 该可读 介质包括一组程序代码, 用于执行上述任一方法。
基于上述技术方案,本发明实施例通过在数据包中携带该数据包的 QoS 属性信息, 用对应该数据包的 QoS属性的 DRB将该数据包发送给基站, 可 以保障空口传输的 QoS , 从而能够保证业务的 QoS, 提高用户感受。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案 , 下面将对本发明实施例中 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是根据本发明实施例的数据传输的方法的示意性流程图。
图 2A和图 2B是根据本发明实施例的两个应用场景的示意图。
图 3是根据本发明实施例的数据传输的方法的另一示意性流程图。
图 4是根据本发明实施例的数据传输的方法的又一示意性流程图。
图 5是根据本发明另一实施例的数据传输的方法的示意性流程图。
图 6是根据本发明另一实施例的数据传输的方法的另一示意性流程图。 图 7是根据本发明另一实施例的数据传输的方法的又一示意性流程图。 图 8是根据本发明又一实施例的数据传输的方法的示意性流程图。
图 9是根据本发明又一实施例的数据传输的方法的另一示意性流程图。 图 10是根据本发明实施例的用户设备的示意性框图。
图 11是根据本发明实施例的用户设备的另一示意性框图。
图 12是根据本发明另一实施例的用户设备的示意性框图。
图 13是根据本发明另一实施例的用户设备的另一示意性框图。
图 14是根据本发明另一实施例的用户设备的又一示意性框图。
图 15是根据本发明实施例的基站的示意性框图。
图 16是根据本发明实施例的用户设备的结构示意图。
图 17是根据本发明实施例的基站的结构示意图。 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, 所描述的实施例是本发明的一部分实施例, 而不 是全部实施例。 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 造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例, 都应属于本发明保护的范围。
应理解, 本发明实施例的技术方案可以应用于各种通信系统, 例如: 全 球移动通讯 ( Global System of Mobile communication, 筒称为 "GSM" )系统、 码分多址(Code Division Multiple Access, 简称为 "CDMA" ) 系统、 宽带码 分多址( Wideband Code Division Multiple Access , 简称为 "WCDMA" )系统、 通用分组无线业务(General Packet Radio Service, 简称为 "GPRS" )、 长期 演进( Long Term Evolution, 筒称为 "LTE" )系统、 LTE频分双工( Frequency Division Duplex,简称为 "FDD" )系统、 LTE 时分双工( Time Division Duplex, 简称为 "TDD" )、 通用移动通信系统 ( Universal Mobile Telecommunication System,简称为 "UMTS" ),全球互联敖波接入 ( Worldwide Interoperability for Microwave Access, 简称为 " WiMAX" )通信系统等。
还应理解,在本发明实施例中,用户设备( User Equipment,筒称为 "UE" ) 可称之为终端 (Terminal ), 移动台 (Mobile Station, 简称为 "MS" )、 移动 终端 (Mobile Terminal )等, 该用户设备可以经无线接入网 (Radio Access Network, 简称为 "RAN" )与一个或多个核心网进行通信, 例如, 用户设备 可以是移动电话(或称为 "蜂窝" 电话)、 具有移动终端的计算机等, 例如, 用户设备还可以是便携式、 袖珍式、 手持式、 计算机内置的或者车载的移动 装置, 它们与无线接入网交换语音和 /或数据。
在本发明实施例中, 基站可以是 GSM 或 CDMA 中的基站 (Base Transceiver Station, 简称为 "BTS" ), 也可以是 WCDMA中的基站( NodeB, 简称为 "NB" ), 还可以是 LTE中的演进型基站(Evolutional Node B , 简称 为 "eNB或 e-NodeB" ), 本发明并不限定。 但为描述方便, 下述实施例将以 基站 eNB和用户设备 UE为例进行说明。
图 1示出了根据本发明实施例的数据传输的方法 100的示意性流程图。 如图 1所示, 该方法 100包括:
S110, 第一用户设备 UE接收第二 UE发送的数据包, 该数据包携带该 数据包的服务质量 QoS属性信息;
S120, 该第一 UE根据该 QoS属性信息, 确定该数据包的 QoS属性;
S130, 该第一 UE用对应该 QoS属性的数据无线 7 载 DRB将该数据包 发送给基站。
在本发明实施例中,第一 UE表示开启热点小区的 UE,第二 UE表示通 过热点小区与基站进行通信的 UE。例如,在图 2A中, UE1开启 WiFi小区, UE2, UE3, UE4通过 UE1的 WiFi小区与 eNB进行通信, 在这种场景中, 第一 UE为 UE1, 第二 UE可以为 UE2, UE3, UE4。 在图 2B中, UE1开启 LTE小区, UE2, UE3, UE4通过 UEl的 LTE小区与 eNB进行通信, 在这 种场景中, 第一 UE可以为 UE1 , 第二 UE可以为 UE2, UE3, UE4。
为了将第二 UE的数据包映射到对应的 QoS属性的 DRB中, 保证业务 的 QoS, 第一 UE接收第二 UE发送的携带该数据包的 QoS属性信息的数据 包, 然后, 才 居该 QoS属性信息, 确定该数据包的 QoS属性, 再用对应该 QoS属性的 DRB将该数据包发送给基站。 由于第二 UE的数据包在第一 UE 到基站的空口传输中采用了对应其 QoS属性的 DRB, 因此, 能够满足业务 需求。
这样, 本发明实施例的数据传输的方法, 根据数据包中携带的数据包的 QoS属性信息确定该数据包的 QoS属性,用对应该数据包的 QoS属性的 DRB 将该数据包发送给基站, 可以保障空口传输的 QoS, 从而能够保证业务的 QoS, 提高用户感受。
应理解, 本发明实施例的技术方案可以应用于各种通过其他 UE进行承 载传输的系统, 例如, 通过其他 UE开启的 WiFi小区、 LTE小区、 与其他 UE的蓝牙点对点传输, 与其他 UE的 D2D传输进行承载传输的系统。
在 S110中, 第一 UE接收第二 UE发送的数据包,该数据包携带该数据 包的 QoS属性信息。
具体而言, 第二 UE在发送给第一 UE的数据包(例如, 上行数据包) 中携带该数据包的 QoS属性信息,从而第一 UE接收到该数据包时能获取该 数据包的 QoS属性。 可选地, QoS属性信息可以携带在数据包包头的已有 字段中, 也可以新增一个字段, 将 QoS属性信息携带在新增字段中。
可选地, S110包括:
该第一 UE通过该第一 UE开启的无线相容认证 WiFi小区、 该第一 UE 开启的长期演进 LTE小区、 蓝牙点对点传输或该第一 UE与该第二 UE间的 设备到设备 D2D连接, 接收该第二 UE发送的该数据包。
也就是说, 第二 UE向第一 UE发送数据包的方式可以为通过第一 UE 开启的 WiFi小区、 第一 UE开启的 LTE小区、 蓝牙点对点传输或第一 UE 与第二 UE间的 D2D连接。
在 S 120中, 该第一 UE根据该 QoS属性信息, 确定该数据包的 QoS属 性。
第一 UE接收到第二 UE发送的数据包后, 根据数据包中携带的 QoS属 性信息, 获取数据包的 QoS属性。 由于 QoS属性信息可以携带在数据包包 头的已有字段中, 也可以携带在新增字段中, 因此, 一方面, 在本发明实施 例中, 可选地, 该 QoS 属性信息为与该 QoS 属性对应的差分服务代码点 DSCP; 如图 3所示, 在 S120之前, 该方法 100还包括:
S140, 该第一 UE获取 QoS与 DSCP的映射表;
S120包括:
S 121 , 该第一 UE根据该 QoS属性信息以及该 QoS与 DSCP的映射表, 确定该 QoS属性。
具体而言, 在本发明实施例中, 可以利用数据包包头已有的 DSCP域携 带 QoS属性信息。 通过 QoS与 DSCP的映射表, 将 QoS与 DSCP对应。 第 一 UE和第二 UE首先获取 QoS与 DSCP的映射表。第二 UE根据业务的 QoS 属性, 在数据包包头上写入与 QoS属性对应的 DSCP, 然后将数据包发送给 第一 UE。 第一 UE接收到数据包后, 根据数据包包头上的 DSCP, 即与 QoS 属性对应的 DSCP , 以及 QoS与 DSCP的映射表, 确定数据包的 QoS属性。 在本发明实施例中, 可选地, S140包括:
该第一 UE接收该基站发送的该 QoS与 DSCP的映射表; 或者, 该第一 UE接收核心网发送的该 QoS与 DSCP的映射表; 或者, 该第一 UE从内置的存储装置中获取该 QoS与 DSCP的映射表。
也就是说, UE获取 QoS与 DSCP的映射表的方式可以有多种。 可以是 基站发送 QoS与 DSCP的映射表给 UE, 例如, eNB通过广播信令发给 UE, 或者, eNB 通过 RRC 专用信令发给 UE, 或者, eNB 通过介质访问控制 ( Medium Access Control, 筒称为 MAC )层信令发给 UE。 还可以是核心网 发送 QoS与 DSCP的映射表给 UE,例如,核心网通过网络接入服务( Network Access Service , 简称为 "NAS " )层消息发送给 UE。 还可以是 UE从内置的 存储装置中获取 QoS 与 DSCP 的映射表, 例如, UE 从客户识别模块 ( Subscriber Identity Module, 简称为 "SIM" )卡中获取 QoS与 DSCP的映 射表, 即事先将 QoS与 DSCP的映射表存储在 UE的 SIM卡里。
本发明实施例不限制步骤 S110与 S140之间的顺序, 例如, 第一 UE可 以在接收到第二 UE发送的数据包之后, 获取 QoS与 DSCP的映射表, 然后 根据该映射表确定该 QoS属性。 也可以先获取 QoS与 DSCP的映射表, 然 后将其存储在本地, 在接收到第二 UE发送的数据包之后, 从本地调用该映 射表以确定该 QoS属性。 结合以上映射表可能的获取途径, 如果第一 UE是 从 eNB或核心网获取的映射表获取的 ,可以先获取 QoS与 DSCP的映射表, 存储在本地, 在接收到第二 UE发送的数据包之后, 再调用该映射表; 也可 以在接收到第二 UE发送的数据包之后, 再获取 QoS与 DSCP的映射表。 如 果第一 UE从 SIM卡中获取 QoS与 DSCP的映射表, 则可以在接收到第二 UE发送的数据包之后, 再调用该映射表。
应理解,在本发明实施例中, QoS与 DSCP的映射表可以是 QoS到 DSCP 和 DSCP到 QoS的双向映射表, 也可以 QoS到 DSCP或 DSCP到 QoS的单 向映射表。 若采用双向映射表, 则第一 UE和第二 UE使用同一个映射表; 若采用单向映射表, 可以第二 UE使用 QoS到 DSCP的映射表, 第一 UE使 用 DSCP到 QoS的映射表。
因此, 本发明实施例的数据传输的方法, 通过在数据包中利用 DSCP携 带该数据包的 QoS属性信息, 可以保障空口传输的 QoS, 从而能够保证业 务的 QoS, 提高用户感受。
另一方面, 在本发明实施例中, 可选地, 该 QoS属性信息为包含在该数 据包新增字段中的该 QoS属性; 如图 4所示, S120包括:
S122, 该第一 UE获取该数据包新增字段中包含的该 QoS属性。
具体而言,在本发明实施例中,利用新增字段携带 QoS属性信息。例如, 在数据包外围增加一层协议包头, 即, 在第一 UE和第二 UE间新增一个协 议层,该协议包头包含 QoS属性, 比如: QoS类别标识(QoS Class Identifier, 简称为 "QCI" ),地址解析协议(Address Resolution Protocol,简称为 "ARP" ) 等信息。 第二 UE在向第一 UE发送数据包之前, 在新增的协议层包头上将 该数据包的 QoS属性写入。 第一 UE接收到该数据包后, 解析该新增协议层 的包头, 从而获得该数据包的 QoS属性。
因此, 本发明实施例的数据传输的方法, 通过在数据包中新增字段携带 该数据包的 QoS属性信息, 可以保障空口传输的 QoS, 从而能够保证业务 的 QoS, 提高用户感受。
在 S130中,该第一 UE用对应该 QoS属性的 DRB将该数据包发送给基 站。
在获得了数据包的 QoS属性后, 第一 UE用对应该 QoS属性的 DRB将 第二 UE的数据包发送给基站, 以满足第二 UE的业务需求。
上文中结合图 1至图 4,从第一 UE的角度详细描述了数据传输的方法, 下面将结合图 5至图 7, 从第二 UE的角度详细描述数据传输的方法。
图 5示出了根据本发明实施例的数据传输的方法 200的示意性流程图。 如图 5所示, 该方法 200包括:
S210, 第二用户设备 UE从网络侧获取数据包的服务质量 QoS属性;
S220 , 该第二 UE向第一 UE发送该数据包, 该数据包携带表示该 QoS 属性的 QoS属性信息, 以便于该第一 UE根据该 QoS属性信息, 用对应该 QoS属性的数据无线承载 DRB将该数据包发送给基站。
在本发明实施例中, 为了使第一 UE能够将第二 UE的数据包映射到对 应的 QoS属性的 DRB中, 保证业务的 QoS, 第二 UE在从网络侧菽取数据 包的 QoS属性后, 向第一 UE发送携带表示该 QoS属性的 QoS属性信息的 数据包。 这样, 第一 UE能够根据该 QoS属性信息, 用对应该 QoS属性的 DRB将该数据包发送给基站。 也就是说, 第二 UE的数据包在第一 UE到基 站的空口传输中能够采用对应其 QoS属性的 DRB, 因此, 能够满足第二 UE 的业务需求。
因此, 本发明实施例的数据传输的方法, 通过第二 UE在数据包中携带 该数据包的 QoS属性信息, 第一 UE用对应该数据包的 QoS属性的 DRB将 该数据包发送给基站,可以保障空口传输的 QoS,从而能够保证业务的 QoS, 提高用户感受。
在 S220中,第二 UE向第一 UE发送数据包,该数据包携带该数据包的 QoS属性信息。
第二 UE在发送给第一 UE的数据包中携带该数据包的 QoS属性信息, 从而第一 UE接收到该数据包时能获取该数据包的 QoS属性。
可选地, S220包括:
该第二 UE通过该第一 UE开启的无线相容认证 WiFi小区、 该第一 UE 开启的长期演进 LTE小区、 蓝牙点对点传输或该第一 UE与该第二 UE间的 设备到设备 D2D连接, 向该第一 UE发送该数据包。
可选地, QoS属性信息可以携带在数据包包头的已有字段中, 也可以新 增一个字段, 将 QoS属性信息携带在新增字段中, 因此,一方面, 在本发明 实施例中, 可选地, 该 QoS属性信息为与该 QoS属性对应的差分服务代码 点 DSCP; 如图 6所示, 在 S220之前, 该方法 200还包括:
S230, 该第二 UE获取 QoS与 DSCP的映射表;
S240, 该第二 UE根据该 QoS与 DSCP的映射表, 确定与该 QoS属性 对应的 DSCP;
S250,该第二 UE在该数据包的包头上写入与该 QoS属性对应的 DSCP。 具体而言, 在本发明实施例中, 可以利用数据包包头已有的 DSCP域携 带 QoS属性信息。 通过 QoS与 DSCP的映射表, 将 QoS与 DSCP对应。 第 一 UE和第二 UE首先获取 QoS与 DSCP的映射表。 第二 UE在获取数据包 的 QoS属性后, 根据 QoS与 DSCP的映射表, 确定与该 QoS属性对应的 DSCP, 然后, 在数据包的包头上写入与该 QoS属性对应的 DSCP, 再将数 据包发送给第一 UE。 第一 UE接收到该数据包后, 根据数据包包头上的 DSCP, 即与 QoS属性对应的 DSCP, 以及 QoS与 DSCP的映射表, 确定数 据包的 QoS属性。
在本发明实施例中, 可选地, S230包括: 该第二 UE接收该基站发送的该 QoS与 DSCP的映射表; 或者, 该第二 UE接收核心网发送的该 QoS与 DSCP的映射表; 或者, 该第二 UE从内置的存储装置中获取该 QoS与 DSCP的映射表。
本发明实施例的数据传输的方法,通过在数据包中利用 DSCP携带该数 据包的 QoS属性信息,可以保障空口传输的 QoS ,从而能够保证业务的 QoS, 提高用户感受。
另一方面, 在本发明实施例中, 可选地, 该 QoS属性信息为包含在该数 据包新增字段中的该 QoS属性; 如图 7所示, 在 S220之前, 该方法 200还 包括:
S260, 该第二 UE在该数据包新增字段中写入该 QoS属性。
具体而言,在本发明实施例中,利用新增字段携带 QoS属性信息。例如, 在数据包外围增加一层协议包头, 即, 在第一 UE和第二 UE间新增一个协 议层, 该协议包头包含 QoS属性, 比如: QCI, ARP等信息。 第二 UE在向 第一 UE发送数据包之前,在新增的协议层包头上将该数据包的 QoS属性写 入。 第一 UE接收到该数据包后, 解析该新增协议层的包头, 从而获得该数 据包的 QoS属性。
因此, 本发明实施例的数据传输的方法, 通过在数据包中新增字段携带 该数据包的 QoS属性信息, 可以保障空口传输的 QoS, 从而能够保证业务 的 QoS, 提高用户感受。
应理解, 在本发明实施例中, 第一 UE侧描述的第一 UE、 第二 UE和基 站的交互及相关特性、 功能等与第二 UE侧的描述相应, 为了筒洁, 在此不 再赘述。
上文中结合图 1至图 4,从第一 UE的角度详细描述了数据传输的方法, 结合图 5至图 7, 从第二 UE的角度详细描述了数据传输的方法, 下面将结 合图 8和图 9, 从基站的角度详细描述数据传输的方法。
图 8示出了根据本发明实施例的数据传输的方法 300的示意性流程图。 如图 8所示, 该方法 300包括:
S310,基站接收第一用户设备 UE用对应第二 UE的数据包的 QoS属性 的数据无线承载 DRB发送的该数据包, 该 QoS属性为该第一 UE根据携带 在该数据包中的 QoS属性信息确定的;
S320 , 该基站将该数据包发送给核心网。 本发明实施例的数据传输的方法, 通过在第二 UE发送的数据包中携带 该数据包的 QoS属性信息, 基站接收第一 UE用对应该数据包的 QoS属性 的 DRB发送的该数据包, 可以保障空口传输的 QoS, 从而能够保证业务的 QoS, 提高用户感受。
在本发明实施例中, 可选地, 该数据包为该第二 UE通过该第一 UE开 启的无线相容认证 WiFi小区、 该第一 UE开启的长期演进 LTE小区、 蓝牙 点对点传输或该第一 UE与该第二 UE间的设备到设备 D2D连接发送给该第 一 UE的。
在本发明实施例中, 可选地, 该 QoS属性信息为与该 QoS属性对应的 差分服务代码点 DSCP; 如图 9所示, 在 S310之前, 该方法 300还包括: S330, 该基站向该第一 UE和该第二 UE发送 QoS与 DSCP的映射表, 以便于该第二 UE根据该 QoS与 DSCP的映射表在该数据包的包头上写入与 该 QoS属性对应的 DSCP,以及该第一 UE根据该 QoS属性信息以及该 QoS 与 DSCP的映射表, 确定该 QoS属性。
具体而言, 在本发明实施例中, 利用数据包包头已有的 DSCP域携带
QoS属性信息。 通过 QoS与 DSCP的映射表, 将 QoS与 DSCP对应。 基站 首先向第一 UE和第二 UE发送 QoS与 DSCP的映射表。 第二 UE根据业务 的 QoS属性, 在数据包包头上写入与 QoS属性对应的 DSCP, 然后将数据 包发送给第一 UE。 第一 UE接收到数据包后, 根据数据包包头上的 DSCP, 即与 QoS属性对应的 DSCP, 以及 QoS与 DSCP的映射表, 确定数据包的 QoS属性。
因此, 本发明实施例的数据传输的方法, 通过在数据包中利用 DSCP携 带该数据包的 QoS属性信息, 可以保障空口传输的 QoS , 从而能够保证业 务的 QoS , 提高用户感受。
在本发明实施例中,可选地,该 QoS属性信息为包含在该数据包新增字 段中的该 QoS属性。
具体而言,在本发明实施例中,利用新增字段携带 QoS属性信息。例如, 在数据包外围增加一层协议包头, 即, 在第一 UE和第二 UE间新增一个协 议层, 该协议包头包含 QoS属性, 比如: QCI, ARP等信息。 第二 UE在向 第一 UE发送数据包之前,在新增的协议层包头上将该数据包的 QoS属性写 入。 第一 UE接收到该数据包后, 解析该新增协议层的包头, 从而获得该数 据包的 QoS属性。
因此, 本发明实施例的数据传输的方法, 通过在数据包中新增字段携带 该数据包的 QoS属性信息, 可以保障空口传输的 QoS, 从而能够保证业务 的 QoS , 提高用户感受。
应理解, 在本发明实施例中, 第一 UE侧描述的第一 UE、 第二 UE和基 站的交互及相关特性、 功能等与基站侧的描述相应, 为了简洁, 在此不再赘 述。
应理解, 在本发明的各种实施例中, 上述各过程的序号的大小并不意味 着执行顺序的先后, 各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定, 而不应 对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
上文中结合图 1至图 9, 详细描述了根据本发明实施例的数据传输的方 法, 下面将结合图 10至图 17, 描述根据本发明实施例的用户设备和基站。
图 10示出了根据本发明实施例的用户设备 400的示意性框图。 如图 10 所示, 该用户设备 400包括:
接收模块 410, 用于接收第二 UE发送的数据包, 该数据包携带该数据 包的服务质量 QoS属性信息;
确定模块 420, 用于根据该 QoS属性信息, 确定该数据包的 QoS属性; 发送模块 430, 用于用对应该 QoS属性的数据无线承载 DRB将该数据 包发送给基站。
本发明实施例的用户设备,根据数据包中携带的数据包的 QoS属性信息 确定该数据包的 QoS属性,用对应该数据包的 QoS属性的 DRB将该数据包 发送给基站, 可以保障空口传输的 QoS, 从而能够保证业务的 QoS, 提高用 户感受。
在本发明实施例中, 可选地, 该 QoS属性信息为与该 QoS属性对应的 差分服务代码点 DSCP; 如图 11所示, 该用户设备 400还包括:
获取模块 440, 用于获取 QoS与 DSCP的映射表;
该确定模块 420具体用于 # ¾该 QoS属性信息以及该 QoS与 DSCP的 映射表, 确定该 QoS属性。
可选地, 该获取模块 440具体用于获取该基站发送的该 QoS与 DSCP 的映射表; 或者, 获取核心网发送的该 QoS与 DSCP的映射表; 或者, 从内 置的存储装置中获取该 QoS与 DSCP的映射表。 本发明实施例的用户设备, 根据数据包中携带的与 QoS 属性对应的 DSCP确定该数据包的 QoS属性, 用对应该数据包的 QoS属性的 DRB将该 数据包发送给基站, 可以保障空口传输的 QoS , 从而能够保证业务的 QoS, 提高用户感受。
在本发明实施例中,可选地,该 QoS属性信息为包含在该数据包新增字 段中的该 QoS属性;
该确定模块 420具体用于获取该数据包新增字段中包含的该 QoS属性。 本发明实施例的用户设备,根据数据包中新增字段携带的数据包的 QoS 属性, 用对应该数据包的 QoS属性的 DRB将该数据包发送给基站, 可以保 障空口传输的 QoS, 从而能够保证业务的 QoS, 提高用户感受。
根据本发明实施例的用户设备 400可对应于根据本发明实施例的数据传 输的方法中的第一 UE, 并且用户设备 400中的各个模块的上述和其它操作 和 /或功能分别为了实现图 1至图 9中的各个方法的相应流程, 为了筒洁,在 此不再赘述。
在本发明实施例中, 可选地, 该接收模块 710具体用于通过该第一 UE 开启的无线相容认证 WiFi小区、 该第一 UE开启的长期演进 LTE小区、 蓝 牙点对点传输或该第一 UE与该第二 UE间的设备到设备 D2D连接,接收该 第二 UE发送的该数据包。
图 12示出了根据本发明实施例的用户设备 500的示意性框图。 如图 12 所示, 该用户设备 500包括:
第一获取模块 510, 用于从网络侧获取数据包的服务质量 QoS属性; 发送模块 520,用于向第一 UE发送该数据包,该数据包携带表示该 QoS 属性的 QoS属性信息, 以便于该第一 UE根据该 QoS属性信息, 用对应该 QoS属性的数据无线承载 DRB将该数据包发送给基站。
本发明实施例的用户设备,通过在数据包中携带该数据包的 QoS属性信 息, 可以保障空口传输的 QoS , 从而能够保证业务的 QoS, 提高用户感受。
在本发明实施例中, 可选地, 该 QoS属性信息为与该 QoS属性对应的 差分服务代码点 DSCP; 如图 13所示, 该用户设备 500还包括:
第二获取模块 530, 用于获取 QoS与 DSCP的映射表;
第一处理模块 540, 用于根据该 QoS与 DSCP的映射表, 确定与该 QoS 属性对应的 DSCP,并在该数据包的包头上写入与该 QoS属性对应的 DSCP。 可选地, 该第二获取模块 530 具体用于获取该基站发送的该 QoS 与 DSCP的映射表; 或者,获取核心网发送的该 QoS与 DSCP的映射表; 或者, 从内置的存储装置中获取该 QoS与 DSCP的映射表。
本发明实施例的用户设备,通过在数据包中利用 DSCP携带该数据包的 QoS属性信息, 可以保障空口传输的 QoS , 从而能够保证业务的 QoS, 提高 用户感受。
可选地,该 QoS属性信息为包含在该数据包新增字段中的该 QoS属性; 如图 14所示, 该用户设备 500还包括:
第二处理模块 550, 用于在该数据包新增字段中写入该 QoS属性。
本发明实施例的用户设备, 通过在数据包中新增字段携带该数据包的
QoS属性信息, 可以保障空口传输的 QoS, 从而能够保证业务的 QoS, 提高 用户感受。
根据本发明实施例的用户设备 500可对应于根据本发明实施例的数据传 输的方法中的第二 UE, 并且用户设备 500中的各个模块的上述和其它操作 和 /或功能分别为了实现图 1至图 9中的各个方法的相应流程, 为了筒洁,在 此不再赘述。
在本发明实施例中, 可选地, 该发送模块 520具体用于通过该第一 UE 开启的无线相容认证 WiFi小区、 该第一 UE开启的长期演进 LTE小区、 蓝 牙点对点传输或该第一 UE与该第二 UE间的设备到设备 D2D连接,向该第 — UE发送该数据包。
图 15示出了根据本发明实施例的基站 600的示意性框图。如图 15所示, 该基站 600包括:
接收模块 610 , 用于接收第一用户设备 UE用对应第二 UE的数据包的 服务质量 QoS属性的数据无线承载 DRB发送的该数据包,该 QoS属性为该 第一 UE根据携带在该数据包中的 QoS属性信息确定的;
发送模块 620, 用于将该数据包发送给核心网。
本发明实施例的基站, 通过接收第一 UE用对应数据包的 QoS属性的 DRB发送的该数据包,可以保障空口传输的 QoS ,从而能够保证业务的 QoS, 提高用户感受。
在本发明实施例中, 可选地, 该 QoS属性信息为与该 QoS属性对应的 差分服务代码点 DSCP; 该发送模块 620还用于向该第一 UE和该第二 UE发送 QoS与 DSCP的 映射表,以便于该第二 UE根据该 QoS与 DSCP的映射表在该数据包的包头 上写入与该 QoS属性对应的 DSCP, 以及该第一 UE根据该 QoS属性信息以 及该 QoS与 DSCP的映射表, 确定该 QoS属性。
在本发明实施例中,可选地,该 QoS属性信息为包含在该数据包新增字 段中的该 QoS属性。
根据本发明实施例的基站 600可对应于根据本发明实施例的数据传输的 方法中的基站,并且基站 600中的各个模块的上述和其它操作和 /或功能分别 为了实现图 1至图 9中的各个方法的相应流程, 为了简洁, 在此不再赘述。
在本发明实施例中, 可选地, 该数据包为该第二 UE通过该第一 UE开 启的无线相容认证 WiFi小区、 该第一 UE开启的长期演进 LTE小区、 蓝牙 点对点传输或该第一 UE与该第二 UE间的设备到设备 D2D连接发送给该第 一 UE的。
在硬件实现上, 以上发送模块可以为发射机或收发机, 以上接收模块可 以为接收机或收发机, 且发送模块和接收模块可以集成在一起构成收发模 块, 对应于硬件实现为收发机。 以上确定模块、 获取模块或者处理模块可以 以硬件形式内嵌于或独立于用户设备或者基站的处理器中,也可以以軟件形 式存储于存储器中, 以便于处理器调用执行各个模块对应的操作。 该处理器 可以为中央处理单元(CPU ), 也可以单片机。
图 16为本发明实施例所提供的一种用户设备 700的结构示意图。 如图
16所示, 该用户设备 700包括发射机 710、 接收机 720、 存储器 730以及分 别与发射机 710、 接收机 720和存储器 730连接的处理器 740。 当然, 用户 设备 700还可以包括天线、 输入输出装置等通用部件, 本发明实施例在此不 再任何限制。
其中, 存储器中 730存储一组程序代码, 且处理器 740用于调用存储器
730 中存储的程序代码, 用于执行根据本发明实施例的数据传输的方法 100 或者根据本发明实施例的数据传输的方法 200。
图 17为本发明实施例所提供的一种基站 800的结构示意图。如图 17所 示, 该基站 800包括发射机 810、 接收机 820、 存储器 830以及分别与发射 机 810、 接收机 820和存储器 830连接的处理器 840。 当然, 基站 800还可 以包括天线、 基带处理部件、 中射频处理部件、 输入输出装置等通用部件, 本发明实施例在此不再任何限制。
其中, 存储器 830中存储一组程序代码, 且处理器 840用于调用存储器 830中存储的程序代码,用于执行根据本发明实施例的数据传输的方法 300。
本发明实施例还提供了一种计算机程序产品, 包括计算机可读介质, 该 可读介质包括一组程序代码, 用于执行根据本发明实施例的数据传输的方 法。
应理解, 在本发明实施例中, 术语 "和 /或"仅仅是一种描述关联对象的 关联关系, 表示可以存在三种关系。 例如, A和 /或 B , 可以表示: 单独存在 A, 同时存在 A和 B , 单独存在 B这三种情况。 另外, 本文中字符 "/", 一 般表示前后关联对象是一种 "或" 的关系。
本领域普通技术人员可以意识到, 结合本文中所公开的实施例描述的各 示例的单元及算法步骤, 能够以电子硬件、 计算机软件或者二者的结合来实 现, 为了清楚地说明硬件和软件的可互换性, 在上述说明中已经按照功能一 般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执 行, 取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。 专业技术人员可以对每个 特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超 出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为了描述的方便和筒洁, 上述 描述的系统、 装置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对 应过程, 在此不再赞述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统、 装置和 方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示 意性的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可 以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个 系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另外, 所显示或讨论的相互之间的 耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口、装置或单元的间接耦合或 通信连接, 也可以是电的, 机械的或其它的形式连接。 为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本发明实施例方案的目的。 另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元 中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以是两个或两个以上单元集成在 一个单元中。 上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用软件 功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销 售或使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 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, 或者该技术方 案的全部或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 一个存储介质中, 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方法的全部或部 分步骤。 而前述的存储介质包括: U盘、 移动硬盘、 只读存储器(ROM, Read-Only Memory )、 随机存耳又存储器 ( RAM, Random Access Memory )、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
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 想到各种等效的爹改或替换,这些修改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以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求
1. 一种数据传输的方法, 其特征在于, 包括:
第一用户设备 UE接收第二 UE发送的数据包, 所述数据包携带所述数 据包的服务质量 QoS属性信息;
所述第一 UE根据所述 QoS属性信息, 确定所述数据包的 QoS属性; 所述第一 UE用对应所述 QoS属性的数据无线承载 DRB将所述数据包 发送给基站。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述 QoS属性信息为与 所述 QoS属性对应的差分服务代码点 DSCP;
在所述第一 UE根据所述 QoS属性信息, 确定所述数据包的 QoS属性 之前, 所述方法还包括:
所述第一 UE获取 QoS与 DSCP的映射表;
所述第一 UE根据所述 QoS属性信息, 确定所述数据包的 QoS属性, 包括:
所述第一 UE根据所述 QoS属性信息以及所述 QoS与 DSCP的映射表, 确定所述 QoS属性。
3. 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述第一 UE获取 QoS 与 DSCP的映射表, 包括:
所述第一 UE接收所述基站发送的所述 QoS与 DSCP的映射表; 或者, 所述第一 UE接收核心网发送的所述 QoS与 DSCP的映射表; 或者, 所述第一 UE从内置的存储装置中获取所述 QoS与 DSCP的映射表。
4. 根据权利要求 1至 3中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一 用户设备 UE接收第二 UE发送的数据包, 包括:
所述第一 UE通过所述第一 UE开启的无线相容认证 WiFi小区、所述第 一 UE开启的长期演进 LTE小区、 蓝牙点对点传输或所述第一 UE与所述第 二 UE间的设备到设备 D2D连接, 接收所述第二 UE发送的所述数据包。
5. 一种数据传输的方法, 其特征在于, 包括:
第二用户设备 UE从网络侧获取数据包的服务质量 QoS属性; 所述第二 UE向第一 UE发送所述数据包,所述数据包携带表示所述 QoS 属性的 QoS属性信息, 以便于所述第一 UE根据所述 QoS属性信息, 用对 应所述 QoS属性的数据无线承载 DRB将所述数据包发送给基站。
6. 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述 QoS属性信息为与 所述 QoS属性对应的差分服务代码点 DSCP;
在所述第二 UE向第一 UE发送所述数据包之前, 所述方法还包括: 所述第二 UE获取 QoS与 DSCP的映射表;
所述第二 UE根据所述 QoS与 DSCP的映射表, 确定与所述 QoS属性 对应的 DSCP;
所述第二 UE在所述数据包的包头上写入与所述 QoS属性对应的 DSCP。
7. 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述第二 UE获取 QoS 与 DSCP的映射表, 包括:
所述第二 UE接收所述基站发送的所述 QoS与 DSCP的映射表; 或者, 所述第二 UE接收核心网发送的所述 QoS与 DSCP的映射表; 或者, 所述第二 UE从内置的存储装置中获取所述 QoS与 DSCP的映射表。
8. 根据权利要求 5至 7中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二 UE向第一 UE发送所述数据包, 包括:
所述第二 UE通过所述第一 UE开启的无线相容认证 WiFi小区、所述第 一 UE开启的长期演进 LTE小区、 蓝牙点对点传输或所述第一 UE与所述第 二 UE间的设备到设备 D2D连接, 向所述第一 UE发送所述数据包。
9. 一种数据传输的方法, 其特征在于, 包括:
基站接收第一用户设备 UE用对应第二 UE的数据包的服务质量 QoS属 性的数据无线承载 DRB发送的所述数据包, 所述 QoS属性为所述第一 UE 根据携带在所述数据包中的 QoS属性信息确定的;
所述基站将所述数据包发送给核心网。
10. 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述 QoS属性信息为与 所述 QoS属性对应的差分服务代码点 DSCP;
在所述基站接收第一用户设备 UE用对应第二 UE的数据包的 QoS属性 的数据无线承载 DRB发送的所述数据包之前, 所述方法还包括:
所述基站向所述第一 UE和所述第二 UE发送 QoS与 DSCP的映射表, 以便于所述第二 UE根据所述 QoS与 DSCP的映射表在所述数据包的包头上 写入与所述 QoS属性对应的 DSCP,以及所述第一 UE根据所述 QoS属性信 息以及所述 QoS与 DSCP的映射表, 确定所述 QoS属性。
11. 根据权利要求 9或 10所述的方法, 其特征在于, 所述数据包为所 述第二 UE通过所述第一 UE开启的无线相容认证 WiFi小区、 所述第一 UE 开启的长期演进 LTE小区、 蓝牙点对点传输或所述第一 UE与所述第二 UE 间的设备到设备 D2D连接发送给所述第一 UE的。
12. 一种用户设备 UE, 其特征在于, 包括:
接收模块, 用于接收第二 UE发送的数据包, 所述数据包携带所述数据 包的服务质量 QoS属性信息;
确定模块, 用于根据所述 QoS属性信息, 确定所述数据包的 QoS属性; 发送模块, 用于用对应所述 QoS属性的数据无线承载 DRB将所述数据 包发送给基站。
13. 根据权利要求 12所述的用户设备, 其特征在于, 所述 QoS属性信 息为与所述 QoS属性对应的差分服务代码点 DSCP;
所述用户设备还包括:
获取模块, 用于获取 QoS与 DSCP的映射表;
所述确定模块具体用于根据所述 QoS属性信息以及所述 QoS与 DSCP 的映射表, 确定所述 QoS属性。
14. 根据权利要求 13所述的用户设备, 其特征在于, 所述获取模块具 体用于获取所述基站发送的所述 QoS与 DSCP的映射表;或者,获取核心网 发送的所述 QoS与 DSCP的映射表; 或者, 从内置的存储装置中获取所述 QoS与 DSCP的映射表。
15. 根据权利要求 12至 14中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所 述接收模块具体用于通过所述第一 UE开启的无线相容认证 WiFi小区、 所 述第一 UE开启的长期演进 LTE小区、 蓝牙点对点传输或所述第一 UE与所 述第二 UE间的设备到设备 D2D连接 ,接收所述第二 UE发送的所述数据包。
16. 一种用户设备 UE, 其特征在于, 包括:
第一获取模块, 用于从网络侧获取数据包的服务质量 QoS属性; 发送模块, 用于向第一 UE发送所述数据包, 所述数据包携带表示所述 QoS属性的 QoS属性信息, 以便于所述第一 UE坤艮据所述 QoS属性信息, 用对应所述 QoS属性的数据无线承载 DRB将所述数据包发送给基站。
17. 根据权利要求 16所述的用户设备, 其特征在于, 所述 QoS属性信 息为与所述 QoS属性对应的差分服务代码点 DSCP;
所述用户设备还包括: 第二获取模块, 用于获取 QoS与 DSCP的映射表; 第一处理模块,用于根据所述 QoS与 DSCP的映射表,确定与所述 QoS 属性对应的 DSCP, 并在所述数据包的包头上写入与所述 QoS 属性对应的 DSCP。
18. 根据权利要求 17所述的用户设备, 其特征在于, 所述第二获取模 块具体用于获取所述基站发送的所述 QoS与 DSCP的映射表; 或者,获取核 心网发送的所述 QoS与 DSCP的映射表; 或者,从内置的存储装置中获取所 述 QoS与 DSCP的映射表。
19. 根据权利要求 16至 18中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所 述发送模块具体用于通过所述第一 UE开启的无线相容认证 WiFi小区、 所 述第一 UE开启的长期演进 LTE小区、 蓝牙点对点传输或所述第一 UE与所 述第二 UE间的设备到设备 D2D连接, 向所述第一 UE发送所述数据包。
20. 一种基站, 其特征在于, 包括:
接收模块, 用于接收第一用户设备 UE用对应第二 UE的数据包的服务 质量 QoS属性的数据无线承载 DRB发送的所述数据包,所述 QoS属性为所 述第一 UE根据携带在所述数据包中的 QoS属性信息确定的;
发送模块, 用于将所述数据包发送给核心网。
21. 根据权利要求 20所述的基站, 其特征在于, 所述 QoS属性信息为 与所述 QoS属性对应的差分服务代码点 DSCP;
该发送模块还用于向所述第一 UE和所述第二 UE发送 QoS与 DSCP的 映射表,以便于所述第二 UE根据所述 QoS与 DSCP的映射表在所述数据包 的包头上写入与所述 QoS属性对应的 DSCP, 以及所述第一 UE根据所述 QoS属性信息以及所述 QoS与 DSCP的映射表, 确定所述 QoS属性。
22. 根据权利要求 20或 21所述的基站, 其特征在于, 所述数据包为所 述第二 UE通过所述第一 UE开启的无线相容认证 WiFi小区、 所述第一 UE 开启的长期演进 LTE小区、 蓝牙点对点传输或所述第一 UE与所述第二 UE 间的设备到设备 D2D连接发送给所述第一 UE的。
23. 一种用户设备, 其特征在于, 包括: 发射机、 接收机、 存储器以及 分别与所述发射机、 接收机和存储器连接的处理器, 其中, 所述存储器中存 储一组程序代码, 且所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序代码, 执 行如权利要求 1至 4中任一项所述的方法。
24. 一种用户设备, 其特征在于, 包括: 发射机、 接收机、 存储器以及 分别与所述发射机、 接收机和存储器连接的处理器, 其中, 所述存储器中存 储一组程序代码, 且所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序代码, 执 行如权利要求 5至 8中任一项所述的方法。
25. 一种基站, 其特征在于, 包括: 发射机、 接收机、 存储器以及分别 与所述发射机、 接收机和存储器连接的处理器, 其中, 所述存储器中存储一 组程序代码, 且所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序代码, 执行如 权利要求 9至 11中任一项所述的方法。
26. 一种计算机程序产品, 包括计算机可读介质, 所述可读介质包括一 组程序代码, 用于执行如权利要求 1至 11中任一项所述的方法。
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