WO2014190512A1 - 数据传输的方法、装置、设备及基站 - Google Patents

数据传输的方法、装置、设备及基站 Download PDF

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WO2014190512A1
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data
standard
identifier
unit
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PCT/CN2013/076434
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王珏平
兰鹏
张思
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华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/74Address processing for routing
    • H04L45/745Address table lookup; Address filtering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/10Access point devices adapted for operation in multiple networks, e.g. multi-mode access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a data transmission method, apparatus, device, and base station. Background technique
  • a base station in a cloud-based wireless access network (C-RAN, Cloud-Radio Access Network) architecture is usually divided into a remote station and a central station.
  • the remote station including the radio unit (RU), is responsible for transmitting and receiving data to the user equipment (User Equipment, UE for short).
  • the central station is a digital baseband processing unit (BBU) that processes and maintains data sent and received by the remote station.
  • the RU is installed near the antenna, and the BBU is installed in the equipment room. The two are generally connected by optical fiber, and the data communication is realized through a common public radio interface (CPRI) protocol or other protocols.
  • CPRI public radio interface
  • the RU and the BBU are geographically separated, and the BBUs are placed in a centralized manner.
  • the multi-site RU can share the BBU resources, which can simplify the original distributed maintenance work to the central station side, saving space and reducing installation costs.
  • the third-generation mobile communication technology (3rd-generation, 3G for short) network uses a distributed base station architecture as shown in FIG.
  • the RU is connected to a Digital Unit (DU) via a routing device.
  • DU Digital Unit
  • the routing device is responsible for transmitting the uplink CPRI-based data (referred to as CPRI data) of a certain RU to a certain DU, or transmitting the downlink CPRI data of a certain DU to a certain RU.
  • Multiple DUs form a DU network (DU Cloud).
  • the DU Cloud the DU exchanges the CPRI data through the DU Switch.
  • the DU Cloud acts as the baseband resource pool of many base stations to perform CPRI data of each base station RU. Handling and maintenance.
  • the RU is divided into a single-system RU and a multi-standard RU, and the single-system RU transmits a standard CPRI data to the DU, and the multi-standard RU Multiple types of CPRI data can be simultaneously transmitted to the DU.
  • multi-DU tight-coupling coordination for example, Coordinated Multi-Point Transmission and Reception (CoMP)
  • CoMP Coordinated Multi-Point Transmission and Reception
  • each DU may only process CPRI data of a single system or some standards, the DUs need to be exchanged through the DU Switch.
  • Different types of CPRI data so that the CPRI data of these standards can be processed.
  • the DU processing the first standard CPRI data is only the first standard CPRI after receiving the first standard CPRI data and the second standard CPRI data.
  • the data is processed, and the second-standard CPRI data is transmitted to the DU that processes the second-standard CPRI data for processing.
  • the frequent data transmission between the DUs greatly increases the data exchange traffic in the DU Cloud, and increases the resource burden of the DU Cloud.
  • the invention provides a method, a device, a device and a base station for data transmission, which can solve the problem that the data exchange volume in the DU Cloud is large and the DU Cloud resource is overburdened.
  • the present invention provides a data transmission method, including:
  • the routed data is sent to the digital unit DU corresponding to its standard identification.
  • the data is divided into at least one way for receiving, and the obtaining the standard identifier of the data includes:
  • the road data is one-way single-standard data, and at least two standard identifiers are obtained from the road data.
  • the data of the road is one-way multi-standard data.
  • the present invention also provides a second possibility of the first aspect, in the second possibility of the first aspect, in the system according to the data Before the identifier is used to route the data, the method further includes:
  • the data is divided into at least one way for receiving, if one of the data included in the received data
  • the system identifier of the data frame includes at least two types of standard identifiers, and the road data is split into at least two single-system data according to the at least two types of system identifiers, and one of the system identifiers corresponds to one-way single-standard data.
  • the present invention also provides a third possibility of the first aspect, in a third possibility of the first aspect, the system identification pair according to the data
  • the data is routed, and specifically includes:
  • the present invention also provides a fourth possibility of the first aspect, in a fourth possibility of the first aspect, after the routing Before the data is sent to the DU corresponding to the standard identifier, the method further includes: the data transmission rate of the combined single-standard data is higher than the data transmission rate of the single-system data; and the routing data is sent to the system Identifying the corresponding digital unit DU includes:
  • the combined single system data is sent to the DU corresponding to its standard identification.
  • the invention also provides a fifth possibility on the one hand, in a fifth possibility of the first aspect, the invention also provides a fifth possibility on the one hand, in a fifth possibility of the first aspect,
  • the types of the standard identification include: global mobile communication system GSM, time division synchronous code division multiple access system TD-SCDMA, code division multiple access 2000 system CDMA2000, wideband code division multiple access system WCDMA, universal mobile communication system UMTS or long term evolution system LTE.
  • the present invention further provides a data transmission method, the method comprising: receiving a single-standard data sent by a digital unit DU;
  • the multi-standard data is sent to the corresponding radio unit RU.
  • the method before the routing the single-standard data, the method further includes:
  • the present invention further provides the second possibility of the second aspect.
  • the routing the single-standard data specifically includes : routing the single-standard data according to the target identifier.
  • the present invention also provides a third possibility of the second aspect.
  • the combining the at least two single-system data For one-way multi-standard data specifically:
  • At least two single-system data with the same target identifier but different system identifiers are combined into one-way multi-standard data, wherein the system identifier is used to identify the type of the system of one-way single-standard data.
  • the invention further provides a fourth possibility of the second aspect, in a fourth possibility of the second aspect, the multi-standard The data is sent to the corresponding radio unit RU, which specifically includes:
  • the invention also provides a fifth possibility of the second aspect, in a fifth possibility of the second aspect, before the combining at least two-way single-standard data with the same target identifier but different system identifiers into one-way multi-standard data, the method further includes:
  • the combining the at least two single-system data into one-way multi-standard data includes: combining at least two single-system sub-data into one-way multi-standard data.
  • the invention also provides a sixth possibility of the second aspect, the sixth aspect of the second aspect Probably
  • the target ID of the data is the RU ID or port number.
  • the present invention also provides a seventh possibility of the second aspect, in the second aspect
  • the types of the standard identification include: Global Mobile Communication System GSM, Time Division Synchronous Code Division Multiple Access System TD-SCDMA, Code Division Multiple Access 2000 System CDMA2000, Wideband Code Division Multiple Access System WCDMA, Universal Mobile Communication System UMTS or Long Term Evolution System LTE.
  • the present invention further provides an apparatus for data transmission, where the apparatus includes: a receiving unit, configured to receive data sent by a radio frequency unit RU;
  • An acquiring unit configured to acquire a standard identifier of the data received by the receiving unit, where the system identifier is used to identify a type of the data; and the data received by the receiving unit is routed;
  • a sending unit configured to send the routed data of the routing unit to the digital unit DU corresponding to the standard identifier.
  • the receiving unit is configured to receive the data that is divided into at least one path, where the acquiring unit is specifically configured to:
  • the road data is one-way single-standard data, and is obtained from the road data.
  • the data of the way is one-way multi-standard data.
  • the present invention further provides a second possibility of the third aspect, in a second possibility of the third aspect, the device further comprises a splitting unit;
  • the receiving unit is configured to receive the data that is divided into at least one way
  • the splitting unit is configured to: when the routing unit routes the data received by the receiving unit according to the system identifier of the data acquired by the acquiring unit, when the data included in the received data is included
  • the system identifier of the data frame includes at least two types of system identifiers
  • the road data is split into at least two single-system data according to the at least two types of system identifiers, and one of the system identifiers corresponds to one-way single-system data.
  • the routing unit comprises:
  • Obtaining a sub-unit configured to obtain a first mapping relationship table, where the first mapping relationship table is used to represent a correspondence between the system identifier and the DU;
  • the routing sub-unit is configured to route the one-way single-standard data according to the system identifier of the one-way single-standard data and the first mapping relationship table obtained by the acquiring sub-unit.
  • the invention further provides a fourth possibility of the third aspect, in a fourth possibility of the third aspect, the device further comprising a convergence unit
  • the aggregation unit is configured to aggregate at least two single-system data with the same standard identifier into one-way combined single-standard system before the sending unit sends the data routed by the routing unit to the DU corresponding to the standard identifier. Data, the data transmission rate of the combined single-standard data is higher than the data transmission rate of one-way single-standard data;
  • the sending unit is further configured to send the combined single-standard data aggregated by the convergence unit to a DU corresponding to the standard identifier.
  • the invention also provides a fifth possibility of the third aspect, in a fifth possibility of the third aspect,
  • the types of the standard identifiers acquired by the acquiring unit include: global mobile communication system GSM, time division synchronous code division multiple access system TD-SCDMA, code division multiple access 2000 system CDMA2000, wideband code division multiple access system WCDMA, universal mobile communication System UMTS or Long Term Evolution System LTE.
  • the present invention further provides an apparatus for data transmission, where the apparatus includes: a receiving unit, configured to receive single-standard data sent by the digital unit DU;
  • a routing unit configured to route the single-standard data received by the receiving unit; multi-standard data;
  • a sending unit configured to send the multi-standard data merged by the merging unit to a corresponding radio frequency unit RU.
  • the device further comprises an acquisition unit;
  • the acquiring unit is configured to acquire, before the routing unit routes the single-standard data, a target identifier of the single-standard data, where the target identifier is used to identify an RU that receives the single-standard data.
  • the present invention further provides the second possibility of the fourth aspect.
  • the routing unit is specifically configured to acquire according to the acquiring unit.
  • the target identifier routes the single format data.
  • the present invention further provides a third possibility of the fourth aspect.
  • the merging unit is specifically configured to identify the target At least two single-system data having the same but different standard identifications are combined into one-way multi-standard data, wherein the standard identification is used to identify the type of the system of one-way single-standard data.
  • the present invention further provides a fourth possibility of the fourth aspect.
  • the sending unit is specifically configured to: And sending the multi-standard data to the corresponding RU according to the target identifier acquired by the acquiring unit.
  • the invention also provides a fifth possibility of the fourth aspect, in a fifth possibility of the fourth aspect,
  • the device also includes a decomposition unit;
  • the decomposing unit is configured to decompose one-way single-standard data into at least two single-system sub-data before the merging unit merges at least two single-system data with the same target identifier but different standard identifiers into one multi-standard data.
  • the data rate of the single-standard sub-data obtained by the decomposition is lower than the data rate of the single-standard data before the decomposition;
  • the merging unit is further configured to combine at least two single-system sub-data decomposed by the decomposition unit into one-way multi-standard data.
  • the invention also provides a sixth possibility of the fourth aspect, the sixth aspect of the fourth aspect
  • the target identifier of the data acquired by the acquiring unit is an identifier of an RU or a port number.
  • the present invention further provides an apparatus for data transmission, where the apparatus includes: an input and output circuit, configured to receive data sent by a radio frequency unit RU; a processor, configured to acquire a standard identifier of the data received by the input/output circuit, where the standard identifier is used to identify a type of the data;
  • a memory configured to store the standard identifier acquired by the processor
  • the processor is further configured to route the data received by the input and output circuit according to a system identifier of the data stored by the memory;
  • the input/output circuit is further configured to send the routed data of the processor to a digital unit DU corresponding to the standard identifier thereof;
  • the input/output circuit, the processor, and the memory communicate via a bus.
  • the input/output circuit is configured to receive the data divided into at least one path;
  • the processor is specifically configured to obtain a standard identifier of each data frame in each channel of data received by the input and output circuit, and when only one standard identifier is obtained from the road data, the road data is one-way single-standard data, when When at least two types of system identifiers are obtained from the road data, the road data is one-way multi-standard data.
  • the present invention further provides a second possibility of the fifth aspect, wherein in the second possibility of the fifth aspect, the input/output circuit is configured to receive Divided into at least one of the data;
  • the processor is further configured to: when the data received by the receiving unit is routed according to the system identifier of the data acquired by the acquiring unit, when a data frame is included in one path of data in the received data
  • the system identifier includes at least two types of system identifiers
  • the road data is split into at least two single-system data according to the at least two types of system identifiers, and one of the system identifiers corresponds to one-way single-system data.
  • the present invention also provides a third possibility of the fifth aspect.
  • the memory is further configured to store the first mapping a relationship table, where the first mapping relationship table is used to represent a correspondence between a standard identifier and a DU;
  • the processor is further configured to obtain the first mapping relationship table, and route the one-way single-standard data according to the standard identifier of the one-way single-standard data and the first mapping relationship table.
  • the invention further provides a fourth possibility of the fifth aspect, in a fourth possibility of the fifth aspect, the processor is further used for Before the input/output circuit sends the data routed by the processor to the DU corresponding to the standard identifier, the at least two single-system data with the same standard identifier are aggregated into one combined single-standard data, and the combined single-standard data The data transmission rate of the data is higher than the data transmission rate of the one-way data;
  • the input/output circuit is further configured to send the combined single-standard data aggregated by the processor to a DU corresponding to the system identifier.
  • the present invention also provides a fifth possibility of the fifth aspect, in a fifth possibility of the fifth aspect,
  • the types of the standard identification acquired by the processor include: Global Mobile Communication System GSM, Time Division Synchronous Code Division Multiple Access System TD-SCDMA, Code Division Multiple Access 2000 System CDMA2000, Wideband Code Division Multiple Access System WCDMA, Universal Mobile Communication System UMTS or Long Term Evolution System LTE.
  • the present invention provides an apparatus for data transmission, where the apparatus includes: an input/output circuit, configured to receive single-standard data sent by the digital unit DU;
  • a processor configured to route the single-standard data received by the input/output circuit; the processor is further configured to combine at least two single-system data of the route into one multi-standard data;
  • the input/output circuit is further configured to send the multi-standard data merged by the processor to a corresponding radio frequency unit RU;
  • the input and output circuit communicates with the processor via a bus.
  • the processor is further configured to acquire, before routing the single-standard data, a target identifier of the single-standard data, where the target identifier is used to receive the single The RU of the standard data is identified;
  • the device also includes a memory, the memory being in communication with the input and output circuit and the processor via the bus;
  • the memory is configured to store a target identifier acquired by the processor.
  • the present invention also provides the second The second possibility of the sixth aspect, the processor is specifically configured to route the single-standard data according to the target identifier stored by the memory.
  • the present invention further provides a third possibility of the sixth aspect.
  • the processor is specifically configured to use the same target identifier, but The at least two-way single-standard data with different system identifications are combined into one-way multi-standard data, wherein the standard identification is used to identify the type of the system of one-way single-standard data.
  • the present invention further provides a fourth possibility of the sixth aspect.
  • the input/output circuit is specifically used The multi-standard data is sent to the corresponding RU according to the target identifier stored in the memory.
  • the invention also provides a fifth possibility of the sixth aspect, in a fifth possibility of the sixth aspect
  • the processor is further configured to decompose one-way single-standard data into at least two-way single-standard sub-data, before combining at least two-way single-standard data with the same target identifier but different standard identifications into one-way multi-standard data, Decomposing the data rate of the single-standard sub-data is lower than the data rate of the single-standard data before the decomposition;
  • the processor is further configured to combine the decomposed at least two single-system sub-data into one-way multi-standard data.
  • the present invention also provides a sixth possibility of the sixth aspect, the sixth aspect of the sixth aspect
  • the target identifier of the data acquired by the processor is an RU identifier or a port number.
  • the present invention provides an apparatus for data transmission, the apparatus comprising the apparatus of the third aspect and/or the apparatus of the fourth aspect above.
  • the present invention also provides an apparatus for data transmission, the apparatus comprising a first device and a second device,
  • the first device is configured to receive data sent by the radio frequency unit RU, obtain a standard identifier of the data, where the standard identifier is used to identify a type of the data, and perform the data according to the standard identifier of the data. Routing, sending the routed data to a digital list corresponding to its standard identifier In the yuan DU;
  • the second device is configured to receive the single-standard data sent by the digital unit DU, route the single-standard data, combine at least two single-standard data into one-way multi-standard data, and send the multi-standard data to the corresponding In the RF unit RU.
  • the present invention provides an apparatus for data transmission, the apparatus comprising the apparatus of the fifth aspect, or the apparatus of the sixth aspect above.
  • the present invention provides a device for data transmission, where the device includes: the device includes:
  • An input/output circuit configured to receive single-standard data sent by the digital unit DU;
  • a processor configured to route the single-standard data received by the input/output circuit; the processor is further configured to combine at least two single-system data of the route into one multi-standard data;
  • the input/output circuit is further configured to send the multi-standard data merged by the processor to a corresponding radio frequency unit RU;
  • the input/output circuit is further configured to receive data sent by the radio unit RU;
  • the processor is further configured to acquire a system identifier of data sent by the RU received by the input/output circuit, where the standard identifier is used to identify a type of the data;
  • the memory is configured to store the standard identifier acquired by the processor
  • the processor is further configured to route data sent by the RU received by the input and output circuit according to a system identifier of the data stored by the memory;
  • the present invention provides a base station, the base station comprising a radio frequency unit RU, a digital unit DU, and the data transmission device according to any one of claims 41 to 44;
  • the device for data transmission is independent of the RU and the DU, and the data transmission device establishes communication with the RU and the DU respectively;
  • the device for data transmission is integrated in the DU and establishes communication with the RU.
  • the method, the device, the device, and the base station of the data transmission provided by the embodiment of the present invention can obtain the standard identifier in the data when the RU sends the data to the DU, route the data according to the standard identifier of the data, and then send the routed data.
  • the digital unit DU corresponding to the standard identifier; when the DU sends the single-standard data to the RU, it receives the single-standard data sent by the DU, routes the received single-standard data, and then combines at least two single-standard data into one way.
  • the system data is finally sent to the corresponding radio unit RU.
  • the routing device can transmit the data of the system that is not processed by the DU to the DU by using the DU switch. Other DUs, thereby reducing data exchange traffic in the DU Cloud and reducing the resource burden of the DU Cloud.
  • the multi-standard RU can correctly receive the multi-standard data and improve the data transmission efficiency.
  • 1 is a schematic diagram of a distributed base station architecture
  • FIG. 3 is a schematic diagram of multi-standard CPRI data in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of 3-way single-system CPRI data after splitting according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of routing paths for single-system CPRI data according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6(a) to FIG. a schematic diagram of routing single-standard CPRI data to a DU in an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a first first device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a second first device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a third first device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a fourth first device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a first second device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a second second device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of a third second device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of a fifth first device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of a fourth second device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a schematic structural diagram of a fifth second device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a schematic structural diagram of an apparatus for transmitting data according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a schematic structural diagram of a second data transmission device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a schematic structural diagram of a third data transmission device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a schematic structural diagram of a fourth data transmission device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the RU can send and receive only one type of data, and can also send and receive multiple types of data.
  • the RU When the RU only sends and receives one type of system data, the RU is referred to as a single-system RU.
  • the RU When the RU can send and receive a plurality of types of system data, the RU is referred to as a multi-standard RU.
  • the DU In DU Cloud, the DU can be configured to process only one type of data, or it can be configured to process multiple formats of data.
  • the system described in the embodiment of the present invention is defined by the data type transmitted between the RU and the DU.
  • the RU system is GSM
  • WCDMA network data is transmitted between the RU and the DU
  • the RU system is WCDMA.
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • TD-SCDMA Time Division-Synchronous Code Division Multiple
  • CDMA Division Code Division Multiple Access 2000
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • Universal Mobile Telecommunications Universal Mobile Telecommunications
  • UMTS Long Term Evolution
  • the interface between the RU and the routing device is connected to the routing device through the interface.
  • the interface type is the baseband-radio frequency (BB-RF interface).
  • BB-RF interface baseband-radio frequency
  • the CPRI interface and the open infrastructure can be used to initiate the organization interface.
  • OBSAI interface Open Base Station Architecture Initiative
  • the embodiment of the present invention mainly uses a CPRI interface as an example for description.
  • the interface type is CPRI
  • the CPRI interface can also be divided into a single-system interface and a multi-system interface.
  • the single-system CPRI interface is used to connect a single-system RU or a single-system DU.
  • the multi-standard CPRI interface is used to connect a multi-standard RU or a multi-standard DU. It can be understood that the embodiments of the present invention can also be applied to other BB-RF interfaces except the CPRI interface.
  • An embodiment of the present invention provides a data transmission method. As shown in FIG. 2, the method includes the following steps:
  • the routing device receives data sent by the RU.
  • one RU can transmit CPRI data between one DU through one or more CPRI interfaces.
  • the CPRI data transmitted by RU through a CPRI interface is called CPRI data.
  • the CPRI data transmitted through multiple CPRI interfaces is Multi-channel CPRI data.
  • the RU can transmit only one type of CPRI data (that is, CPRI data carrying only one type of CPRI data in one CPRI data), or can transmit CPRI data of multiple standards in one CPRI data (ie, all the way)
  • the CPRI data carries at least two types of CPRI data of the standard identification).
  • the routing device divides the CPRI data into at least one way for receiving, that is, the routing device receives at least one channel of CPRI data.
  • the routing device receives multiple channels of CPRI data
  • the multiple channel CPRI data may be from multiple RUs, or The embodiment of the present invention does not limit this.
  • the routing device obtains a standard identifier of the data.
  • the routing device when the routing device receives a CPRI data, it acquires a standard identifier of the data frame in the CPRI data, and the standard identifier is used to identify the type of the data, such as GSM data, WCDMA. Data, etc.
  • the routing device obtains a standard identifier, and the CPRI data of the path is a single-standard CPRI data; when the CPRI data carries the data of two or more standards, the route The device obtains two or more standard identifications, and the CPRI data of the path is multi-standard CPRI data.
  • the routing device can obtain three standard identifiers of GSM, LTE, and CDMA2000.
  • the CPRI data may carry only one standard data, and may also carry data of two or more standards. Specifically, one CPRI data may carry multiple data frames, or The data of a plurality of standards can be carried in a data frame of the CPRI data, which is not limited by the embodiment of the present invention.
  • the system identifier can be several bits, and different types of systems are identified by binary numbers. For example, 001 stands for GSM and 110 stands for LTE. Alternatively, the system identifier may be a string of characters to identify different types of formats. For example, the three letters of GSM represent the GSM system.
  • the embodiment of the present invention does not limit the form of the standard identification.
  • the number of types of the standard identifiers obtained by the routing device is the same as the number of the types of the standard data carrying the data frames in the CPRI data, for example, if all the CPRI data carries three types of data frames: GSM, LTE, and CDMA2000.
  • the at least one standard identifier obtained by the routing device is specifically three standard identifiers of GSM, LTE, and CDMA2000.
  • the routing device routes the data according to the standard identifier of the data.
  • the CPRI data is still used as an example.
  • the routing device can route the CPRI data according to the standard identifier of the CPRI data and the first mapping relationship table.
  • the first mapping relationship table is used to represent the correspondence between the system identifier and the DU.
  • the system identifier GSM corresponds to the DU1
  • the system identifier LTE corresponds to the DU2.
  • the routing device routes the CPRI data to the system identifier according to the first mapping relationship table. DU in.
  • the routing device sends the routed data to the DU corresponding to the standard identifier.
  • the routing device is connected to the DU through the CPRI interface. After routing the CPRI data according to the first mapping table, the routing device sends the routed CPRI data to the DU corresponding to the CPRI interface through different CPRI interfaces.
  • the CPRI interface identifier/number corresponding to the standard identifier the routing device routes different CPRI data to each CPRI interface, and then sends the CPRI data through each CPRI interface.
  • the correspondence between the CPRI interface and the DU can be determined through configuration.
  • the CPRI interface 1 is configured corresponding to the DU that processes the GSM data.
  • the routing device routes the GSM data to the CPRI interface 1, and then the GSM through the CPRI interface 1.
  • the data is sent to the DU that processes the GSM data.
  • DU processing multi-standard CPRI data has a higher processing load than processing single-standard CPRI data. Therefore, when performing multi-DU tight coupling coordination, some DUs are generally formulated into DUs that specifically process a single-standard CPRI data.
  • the routing device splits the multi-channel CPRI data into multiple single-channel CPRI data, and then routes the multi-channel single-standard CPRI data to the corresponding DU. This avoids the problem that the DU transmits the system data that it does not process to other DUs through the DU Switch after receiving the multi-standard CPRI data. Since there is no need for data transmission between DUs, data transmission traffic between DUs can be saved, thereby reducing the resource burden of DU Cloud.
  • the routing device routes the single-standard CPRI data to the corresponding DU.
  • the single-standard CPRI data is routed to the DU that processes the single-standard CPRI data.
  • GSM single-standard data is routed to the DU that processes GSM data.
  • routing device in this embodiment may be the device for data transmission mentioned in other embodiments.
  • the routing device only has a routing function, that is, only the received single-standard CPRI data or multi-standard CPRI data is routed to the DU having the connection relationship with the RU according to the routing relationship between the configured RU and the DU. It is not possible to route CPRI data according to the CPRI data standard identifier. If a certain type of CPRI data is routed to a DU that cannot process the CPRI data of the standard, Then, the DU needs to transmit the standard CPRI data to other DUs capable of processing the CPRI data of the standard, thereby generating data exchange traffic between the DUs.
  • the data transmission method provided by the embodiment of the invention can obtain the standard identifier in the data when the RU sends the data to the DU, and route the data according to the standard identifier of the data, and then send the routed data to the corresponding to the standard identifier.
  • the digital unit DU In the digital unit DU. Compared with the routing of the RU between the RU and the DU, the routing device can prevent the DU from receiving the unprocessable standard data, and avoid the DU passing.
  • the DU Switch transmits the data that is not processed by itself to other DUs, thereby reducing the data exchange traffic in the DU Cloud and reducing the resource burden of the DU Cloud.
  • an embodiment of the present invention further provides a data transmission method, in which:
  • the routing device receives a CPRI data sent by a CPRI interface, it extracts a standard identifier in each CPRI data frame of the CPRI data, and extracts multiple standard identifiers from the channel identifier. Get at least one standard identifier. For example, for a single-standard CPRI data containing 10 CPRI data frames, the routing device extracts the standard identification of each CPRI data frame to obtain a standard identification. For example, for multi-standard CPRI data, as shown in FIG.
  • the multi-standard CPRI data carries 10 CPRI data frames, and the 10 CPRI data frames have 2 GSM data frames, 5 LTE data frames, and 3 One WCDMA data frame, 10 CPRI data frames are staggered as shown in FIG.
  • the standard identification 1 to the standard identification 10 obtained by the routing device are: G, L, L, G, W, L, W, L, L, and W.
  • the routing device obtains three standard identifiers from the 10 standard identifiers: G, L, and W. These three standard identifiers are different.
  • a special byte can be added as a system identifier in the CPRI data frame.
  • the routing device can directly read the special byte in each CPRI data frame. Obtain the standard identification of each CPRI data frame.
  • a CPRI data frame carries a standard CPRI data, and the number of standard identifiers obtained by the routing device is the same as the number of CPRI data frames.
  • a CPRI data frame can also carry multiple types of CPRI data, which can be used in the CPRI.
  • a standard identifier of all kinds of CPRI data carried in the CPRI data frame is added to the data frame, and the routing device obtains more standard identification numbers than the number of CPRI data frames.
  • the routing device can process and route the multi-standard CPRI data formed by the two types of CPRI data frames.
  • a CPRI data frame carries a standard data as an example for description.
  • the routing device obtains a standard identifier from each CPRI data frame (note that, as shown in FIG. 3 Indicates that the same standard identifier exists in multiple system identifiers).
  • the number of multiple standard identifiers is the same as the number of all CPRI data frames in multi-standard CPRI data.
  • the routing device obtains three standard identifiers. Since the routing device obtains the standard identifier for each CPRI data frame and has the same CPRI data frame, the type of the standard identifier acquired by the routing device is less than the number of the obtained standard identifier for the multi-channel CPRI data.
  • the routing device may first obtain the path according to the CCRI data according to the path identifier of the path.
  • the different standard identifications split the CPRI data into two-way single-standard CPRI data, and one system identification corresponds to one-way single-standard CPRI data.
  • the routing device can route each single-standard CPRI data according to the standard identification of the CPRI data of each channel and the first mapping relationship table.
  • the routing device splits the CPRI data into two single-channel CPRI data, wherein one channel single-standard CPRI data is composed of GSM data frames, and the other channel Single-mode CPRI data consists of LTE data frames.
  • the routing device searches for the DU corresponding to the standard identifier GSM according to the first mapping relationship table, and then routes the GSM single-standard CPRI data to the DU.
  • the description is not repeated here. .
  • the number of split single-system data may be equal to the number of types of standard identifiers carried in the CPRI data, that is, the routing device obtains several standard identifiers.
  • the CPRI data is split into several single-channel CPRI data. After splitting Each single-mode CPRI data carries only one standard data frame. For example, GSM single-standard data carries only GSM data frames.
  • the routing device When splitting a multi-channel CPRI data into at least two single-system CPRI data, the routing device aggregates the same data frames with the same standard identification into one single-channel CPRI data. The routing device determines the number of CPRI single-system CPRI data paths according to the type of the standard identification, and adds the CPRI data frame to the corresponding single-standard CPRI data according to the standard identification of each CPRI data frame in the multi-standard CPRI data. Specifically, in Figure 3, the routing device obtains three standard identifiers of GSM, LTE, and WCDMA, and the routing device determines the number of channels of the single-standard CPRI data to be three.
  • the routing device adds the CPRI data frame whose system is identified as G to the GSM single-standard data, adds the CPRI data frame whose format is identified as L to the LTE single-standard data, and adds the CPRI data frame whose system identifier is W to the WCDMA single.
  • the 3-way single-mode CPRI data formed by this splitting is shown in Fig. 4.
  • the embodiment of the present invention is a description of splitting a multi-channel CPRI data into an example.
  • the routing device can simultaneously split the multi-channel multi-standard CPRI data, thereby splitting the multi-channel same standard.
  • Single-mode CPRI data such as 3-way GSM single-standard data.
  • the routing device may select an adjacent routing path for the same single-standard CPRI data of the multiplex system, that is, select an adjacent CPRI interface for the same single-standard CPRI data of the multiplex system (here CPRI)
  • An interface is a CPRI interface between a routing device and a DU. This facilitates management of the CPRI interface and improves the efficiency of the CPRI interface.
  • the routing device separately splits the multi-standard CPRI data 1 and the multi-standard CPRI data 2, and splits two GSM single-standard data and four LTE single-standard data, and the routing device selects the six-channel single-standard CPRI data.
  • the routing path is shown in Figure 5.
  • the routing device combines the same single-standard CPRI data of the multiplex system and sends it to the DU through a CPRI interface. This reduces the number of CPRI interfaces on the DU and saves the CPRI interface resources. .
  • the routing device routes the data according to the standard identifier of the data, including:
  • the routing device obtains a first mapping relationship table, where the first mapping relationship table is used to represent the standard identifier and Correspondence between DUs.
  • the mapping between the standard identifier and the DU identifier is used, where the DU identifier is used to uniquely identify the DU, for example, the DU identifier may be a device number of the DU.
  • the routing device routes each channel-based CPRI data according to the standard identifier of each channel-type CPRI data and the first mapping relationship table.
  • the first mapping table can be shaped as follows:
  • the system identifier can be mapped to the device number of the DU, or it can be mapped in many-to-one or one-to-many.
  • the mapping relationship is - mapping
  • the routing path selected by the routing device for one-way single-mode CPRI data is as shown in Figure 6 (a); when the mapping relationship is many-to-one, the routing device selects a routing path for one-way single-standard CPRI data.
  • Figure 6 (b) when the mapping relationship is one-to-many, the routing path selected by the routing device for one-way single-mode CPRI data is as shown in Figure 6 (c).
  • the DU included in the above table has both a single-standard DU that processes single-standard data and a multi-standard DU that processes multiple types of data.
  • DU1 is a single-system DU
  • DU2 is a multi-standard DU.
  • the routing device can also route the multiplexed CPRI data to the multi-standard DU.
  • the second row and the third row of the table in the above table are not limited.
  • each single-mode CPRI data is routed to the DU that processes the standard data
  • the GSM single-standard data is routed to a single-standard DU that processes GSM data.
  • the routing of each single-mode CPRI data to the DU corresponding to the standard identifier thereof also includes routing the single-standard CPRI data to the multi-standard DU that can process the standard data, for example, the routing device will use the GSM single-standard data. Routing into a multi-standard DU that can handle both GSM data and LTE data, as long as the multi-mode DU can process at least GSM data.
  • the GSM single-standard data can be routed to the GSM by setting the first mapping relationship table.
  • the single-system DU of the data is also routed to a multi-standard DU that can process GSM data.
  • the routing device may further identify the standard identifier.
  • the same at least two single-mode CPRI data are combined into one combined single-system CPRI data.
  • the DU can serve as the aggregation resource pool of multiple base station BBUs.
  • the data transmission rate on the CPRI interface is much larger than the data transmission rate of the CPRI interface on the RU (hereinafter referred to as the data rate).
  • the data rate of the CPRI data connected to the DU is various, and the combination of the multi-channel low-rate single-standard CPRI data into one high-data rate combined single-standard data route to the DU can reduce the DU.
  • the type of data rate that needs to be adapted, the processing load of the DU is reduced, and the number of CPRI interfaces on the DU can be further reduced.
  • the routing device may aggregate the multi-channel single-standard CPRI data after performing step 203, and then perform step 204, and send the aggregated combined single-standard CPRI data to the DU corresponding to the standard identifier; or, the routing device After the step 202 is performed, the multi-channel single-standard CPRI data may be aggregated, and then step 203 is performed to route the aggregated single-standard CPRI data, and finally, step 204 is performed, and the combined single-standard CPRI data after routing is performed. Send to the DU corresponding to its standard ID.
  • the splitting refers to splitting one-way multi-standard CPRI data into single-system CPRI data with different multiplex systems (or different system logos).
  • the aggregation in the preferred solution refers to combining the split multi-channel low data rate single-standard CPRI data into one high-rate single-rate CPRI data, and the system mode of the CPRI data before and after convergence does not change (still single mode) CPRI data).
  • split generally refers to splitting the multi-standard CPRI data sent by one CPRI interface, and the “aggregation” is a combination of the single-standard CPRI data with the same multi-channel identification, wherein “one way” can be
  • the one-way CPRI data obtained by “split” can also be one-way CPRI data received from the CPRI interface.
  • the routing device may further split and route the multi-standard CPRI data sent by the RU according to the frequency band or the form of the RU to which the data belongs.
  • the routing device may obtain the frequency band identifier or the RU shape identifier carried in the CPRI data frame, where the RU form identifier includes a macro RU and a micro RU.
  • the routing device may replace the standard identifier in FIG. 2 with the frequency band identifier or the RU shape identifier to split and route the received multi-standard CPRI data.
  • a person skilled in the art can implement the method for splitting the multi-standard CPRI data according to the frequency band or the RU form according to the implementation manner shown in FIG. 2 and combining the characteristics of the frequency band identifier or the RU form identifier, which will not be further described in the embodiment of the present invention.
  • the data transmission method provided by the embodiment of the invention can obtain the standard identifier in the data when the RU sends the data to the DU, and route the data according to the standard identifier of the data, and then send the routed data to the corresponding to the standard identifier.
  • the digital unit DU Compared with the routing information between the RU and the DU in the prior art, the routing device can only transmit the data of the system that is not processed by the DU through the DU switch. For other DUs, the data exchange traffic in the DU Cloud is reduced, and the resource burden of the DU Cloud is reduced.
  • the data transmission method provided by the embodiment of the present invention can also combine multiple low-rate single-standard CPRI data of the same standard into one channel of high-data rate single-standard CPRI data to be sent to the DU, which can reduce the adaptation on the DU.
  • the type of data rate reduces the processing load of the DU and saves the CPRI interface resources on the DU.
  • the method shown in FIG. 2 is a description of the case where the RU sends data to the DU, that is, the data direction of the uplink is taken as an example.
  • the following describes an embodiment of the present invention by transmitting data to the RU, that is, the following data direction.
  • the embodiment of the present invention further provides a data transmission method. As shown in FIG. 7, the method includes the following steps:
  • the routing device receives the single-standard data sent by the DU.
  • the routing device After the routing device splits the multi-standard CPRI data sent by the RU into the single-system CPRI data to the DU by the method shown in FIG. 2, the DU processes the received single-standard CPRI data.
  • the routing device routes the single-standard data. After receiving the single-mode CPRI data, the routing device routes the single-standard CPRI data to the CPRI interface connected to the RU according to a preset rule.
  • the routing device combines at least two single-system data into one multi-standard data.
  • the routing device can combine the single-standard CPRI data of different standard identifiers into one multi-standard CPRI data, for example, combine GSM, LTE, and WCDMA 3-way single-standard CPRI data into one multi-system carrying GSM data frames, LTE data frames, and WCDMA data frames.
  • CPRI data or combine GSM, LTE and WCDMA 3-way single-standard CPRI data into one multi-standard CPRI data carrying GSM+LTE data frames and WCDMA data frames, wherein GSM+LTE data frames are data carrying GSM data and LTE data. frame.
  • single-standard CPRI data of different systems can be combined according to system configuration.
  • the routing device sends the multi-standard data to the corresponding RU.
  • the routing device After the merging, the routing device sends the multi-standard CPRI data to the corresponding RU through the CPRI interface corresponding to different RUs. For example, the routing device routes the multi-standard CPRI data to the CPRI interface 1, and then transmits the multi-standard CPRI data to the RU connected to the CPRI reception 1 through the CPRI interface 1.
  • the routing device may directly perform step 704 after performing step 702 to send the single-standard CPRI data to the corresponding single-standard RU.
  • the data transmission method provided by the embodiment of the present invention can receive the single-standard data sent by the DU when the DU sends the single-standard data to the RU, and route the received single-standard data, and then combine at least two single-standard data into one way. Multi-standard data, and finally multi-standard data is sent to the corresponding radio unit RU.
  • the single-standard data sent by the DU is routed to the multi-standard RU according to the routing relationship between the configured RU and the DU, so that the multi-standard RU can correctly receive the multi-standard data and improve the data transmission efficiency. .
  • an embodiment of the present invention further provides a data transmission method, in which:
  • the routing device may obtain a target identifier of the single-standard CPRI data, where the target identifier is used to identify the destination of the single-standard CPRI data, that is, to receive the The RU of the single-standard CPRI data is identified.
  • the target identifier may be an RU identifier, such as an RU number, or may be an interface number of a CPRI interface connected to the RU.
  • the role of the target identifier is to advertise the RU of the RU that transmits the uplink CPRI data in the uplink direction (the RU sends the CPRI data to the DU).
  • the routing device may obtain the RU identifier or the CPRI interface number that is connected to the RU, and after receiving the uplink CPRI data sent by the RU, the RU identifier of the RU that sends the uplink CPRI data (or receive the The CPRI interface number of the uplink CPRI data is added to the uplink CPRI data.
  • the DU sends the downlink CPRI data to the RU, and carries the target for identifying the RU that receives the downlink CPRI data in the downlink CPRI data.
  • the routing device obtains, from the downlink CPRI data sent by the DU, a target identifier for identifying the RU that receives the downlink CPRI data.
  • the routing device can route the single-standard CPRI data according to the target identification in the single-standard CPRI data.
  • the routing device may obtain the DU identifier of the DU that sends the single-standard CPRI data from the single-standard CPRI data, and then route the single-standard CPRI data to the corresponding RU according to the second mapping relationship table.
  • the DU identifier can be added to the single-standard CPRI data, and the DU identifier can be a DU number, which is used to uniquely identify the DU.
  • the routing device After receiving the single-standard CPRI data, the routing device obtains the DU identifier of the DU that sends the data, and the target identifier of the data, and the routing device acquires a second mapping relationship table, where the second mapping relationship table is used.
  • the routing device routes the single-standard CPRI data according to the DU identifier carried in the single-standard CPRI data and the second mapping relationship table.
  • the DU identifies the corresponding RU.
  • the second mapping relationship table can be shaped as follows:
  • the first row or the second row entry in the above table reflects that the routing device routes the single-standard CPRI data from DU1 to the RUA, and routes the single-standard CPRI data from DU2 to the RUB;
  • the 4-line entry reflects that the routing device routes the single-standard CPRI data from DU3 to RUC and RUD respectively;
  • the fifth and sixth row entries reflect that the routing device will be two-way single-mode from DU4 and DU5.
  • CPRI data is routed to RUE.
  • the routing device combines at least two single-system data into one multi-standard data, which may be specifically: the routing device merges at least two single-standard CPRI data with the same target identifier but different standard identifiers. It is a multi-channel CPRI data, in which the standard identification is used to identify the type of system of one-way single-standard data. Generally, the routing device receives multiple multi-channel CPRI data sent by multiple DUs through multiple CPRI interfaces, and at least two single-standard CPRI data are sent to the same multi-standard RU.
  • the routing device combines at least two single-system CPRI data with the same target identifier but different standard identifiers into one multi-standard CPRI data and sends the data to the multi-standard RU.
  • the GSM single-standard data and the LTE single-standard data are combined into one-way multi-standard CPRI data, and the specific combining manner may be, but not limited to, interspersing and combining the GSM data frame and the LTE data frame, or spacing the first preset number of GSM data frames. Insert a second preset number of LTE data frames.
  • the routing device combines the multi-channel single-standard CPRI data according to the fact that the multi-channel single-standard CPRI data carries the same target identifier.
  • the routing device may send the multi-standard CPRI data to the corresponding RU according to the target identifier in the multi-standard CPRI data. For example, number the RU as RU1 The multi-standard CPRI data is sent to RU1, or the multi-standard CPRI data with the CPRI interface number 23 can be sent to the RU connected to the CPRI interface numbered 23.
  • the routing device can decompose one-way single-standard CPRI data transmitted by the DU into at least two single-mode sub-CPRI data.
  • the DU serves as the aggregation resource pool of multiple base station BBUs.
  • the data transmission rate on the CPRI interface is much larger than the data transmission rate of the CPRI interface of the RU (hereinafter referred to as the data rate). Due to the large number of RUs connected to the DU, the data rate of the CPRI data connected to the DU is various, and the high-data rate single-standard CPRI data is decomposed into multiple low-data rate single-standard sub-CPRI data in the downlink direction of the data.
  • step 703 is performed to combine the single-subsystem CPRI data of different multi-channels corresponding to the same target identifier, which can reduce the type of data rate that the DU needs to be adapted, reduce the processing load of the DU, and further reduce the CPRI on the DU.
  • the number of uses of the interface can reduce the type of data rate that the DU needs to be adapted, reduce the processing load of the DU, and further reduce the CPRI on the DU.
  • the routing device may perform the decomposition of each channel single-form CPRI data after performing the single-standard CPRI data in step 701, and then perform step 702 to separately route the decomposed multi-channel single-standard CPRI data; After the single-standard CPRI data is routed in step 702, the single-standard CPRI data is decomposed, and then step 703 is performed to merge the single-standard sub-CPRI data corresponding to the different target identifiers of the same target identifier.
  • the "decomposition” described in the preferred embodiment is not the reverse of the "merging".
  • the so-called merger refers to the merging of multi-channel single-standard CPRI data into one-way multi-standard CPRI data.
  • the decomposition in the preferred scheme is to decompose one high data rate single-standard CPRI data into multiple low-rate single-rate CPRI data, and the standard mode of the CPRI data before and after decomposition is not changed (that is, the single-standard CPRI data).
  • the data transmission method provided by the embodiment of the present invention can receive the single-standard data sent by the DU when the DU sends the single-standard data to the RU, and route the received single-standard data, and then combine at least two single-standard data into one way. Multi-standard data, and finally multi-standard data is sent to the corresponding radio unit RU.
  • the single-standard data sent by the DU is routed to the multi-standard RU according to the routing relationship between the configured RU and the DU, and the multi-standard RU can be made positive. It does receive multi-standard data and improves data transmission efficiency.
  • the data transmission method provided by the embodiment of the present invention can decompose a single high-rate data rate single-CPRI data into multiple low-data rate single-standard sub-CPRI data and send the same to the RU, which can reduce the adapted data rate on the DU.
  • Type reduce the processing load of the DU and save the CPRI interface resources on the DU.
  • an embodiment of the present invention provides a device for data transmission, where the device is a first device.
  • the first device 81 includes: a receiving unit 811, an obtaining unit 812, a routing unit 813, and a sending unit 814, where
  • the receiving unit 811 is configured to receive data sent by the radio frequency unit RU;
  • the obtaining unit 812 is configured to acquire a standard identifier of the data received by the receiving unit 811, where the standard identifier is used to identify a type of the data;
  • the routing unit 813 is configured to route the data received by the receiving unit 811 according to the standard identifier of the data acquired by the acquiring unit 812;
  • the sending unit 814 is configured to send the routed data of the routing unit 813 to the digital unit DU corresponding to the standard identifier.
  • the receiving unit 811 is configured to receive the data that is divided into at least one path
  • the obtaining unit 812 is specifically configured to:
  • the road data is one-way single-standard data, when from the road data
  • the data of the road is one-way multi-standard data.
  • the first device 81 further includes a splitting unit 911;
  • the receiving unit 811 is configured to receive the data that is divided into at least one way
  • the splitting unit 911 is configured to include the received data before the routing unit 813 routes the data received by the receiving unit 811 according to the system identifier of the data acquired by the acquiring unit 812.
  • the system identifier of the data frame in the one-way data includes at least two types of standard identifiers
  • the road data is split into at least two single-system data according to the at least two types of standard identifiers, and one of the standard identifiers corresponds to one-way single-standard data. data.
  • the routing unit 813 includes:
  • the obtaining sub-unit 1001 is configured to obtain a first mapping relationship table, where the first mapping relationship table is used to represent a correspondence between the standard identifier and the DU;
  • the routing sub-unit 1002 is configured to route the one-way single-standard data according to the standard identifier of the one-way single-standard data and the first mapping relationship table obtained by the obtaining sub-unit 1001.
  • the first device 81 further includes a convergence unit 1101;
  • the aggregation unit 1101 is configured to aggregate at least two single-standard data with the same standard identifier into one combination before the sending unit 814 sends the data routed by the routing unit 813 to the DU corresponding to the standard identifier.
  • Single-system data the data transmission rate of the combined single-standard data is higher than the data transmission rate of one-way single-standard data;
  • the sending unit 814 is further configured to send the combined single-form data that is aggregated by the aggregation unit 1101 into a DU corresponding to the standard identifier.
  • the types of the standard identifiers acquired by the acquiring unit 812 include: a global mobile communication system GSM, a time division synchronous code division multiple access system TD-SCDMA, a code division multiple access 2000 system CDMA2000, a wideband code division multiple access system WCDMA , Universal Mobile Telecommunications System UMTS or Long Term Evolution System LTE.
  • GSM global mobile communication system
  • TD-SCDMA time division synchronous code division multiple access system
  • CDMA2000 code division multiple access 2000 system CDMA2000
  • WCDMA wideband code division multiple access system
  • Universal Mobile Telecommunications System UMTS Universal Mobile Telecommunications System UMTS or Long Term Evolution System LTE.
  • the first device provided by the embodiment of the present invention can obtain the standard identifier in the data when the RU sends the data to the DU, and route the data according to the standard identifier of the data, and then send the routed data to the number corresponding to the standard identifier.
  • the routing device can only transmit the data of the system that is not processed by the DU through the DU switch. For other DUs, the data exchange traffic in the DU Cloud is reduced, and the resource burden of the DU Cloud is reduced.
  • the first device provided by the embodiment of the present invention can also combine multiple low-rate single-standard CPRI data of the same standard into one channel of high-data rate single-standard CPRI data to be sent to the DU, which can reduce the adapted data on the DU.
  • the type of rate reduces the processing load of the DU and saves the CPRI interface resources on the DU.
  • the embodiment of the present invention provides a A device for data transmission, the device being a second device.
  • the second device 121 includes: a receiving unit 1201, a routing unit 1202, a merging unit 1203, and a sending unit 1204, where the receiving unit 1201 is configured to receive single-standard data sent by the digital unit DU;
  • the routing unit 1202 is configured to route the single-standard data received by the receiving unit 1201; and combine the data into one multi-standard data;
  • the sending unit 1204 is configured to send the multi-standard data merged by the merging unit 1203 to a corresponding radio frequency unit RU.
  • the second device 121 further includes:
  • the obtaining unit 1301 is configured to obtain a target identifier of the single-standard data before the routing unit 1202 routes the single-standard data, where the target identifier is used to identify a RU that receives the single-standard data.
  • routing unit 1202 is specifically configured to route the single-standard data according to the target identifier acquired by the acquiring unit 1301.
  • the merging unit 1203 is specifically configured to combine at least two-way single-standard data with the same target identifier but different system identifications into one-way multi-standard data, wherein the standard identifier is used to identify the type of the system of one-way single-standard data.
  • the sending unit 1204 is specifically configured to send the multi-standard data to the corresponding RU according to the target identifier acquired by the acquiring unit 1301.
  • the second device 121 further includes:
  • the decomposing unit 1401 is configured to decompose one-way single-standard data into at least two single-system sub-data before the merging unit 1203 merges at least two-way single-standard data with the same target identifier but different system identifications into one-way multi-standard data.
  • the data rate of the single-standard sub-data obtained by the decomposition is lower than the data rate of the single-standard data before the decomposition;
  • the merging unit 1203 is further configured to combine at least two single-system sub-data decomposed by the decomposition unit 1401 into one-way multi-standard data. Further, the target identifier of the data acquired by the acquiring unit 1301 is an RU identifier or a port number.
  • the second device provided by the embodiment of the present invention can receive the single-standard data sent by the DU when the DU sends the single-standard data to the RU, and route the received single-standard data, and then combine at least two single-standard data into one way.
  • the system data is finally sent to the corresponding radio unit RU.
  • only the single-standard data sent by the DU is routed to the multi-standard RU according to the routing relationship between the configured RU and the DU, so that the multi-standard RU can correctly receive the multi-standard data and improve the data transmission efficiency. .
  • the second device provided by the embodiment of the present invention can decompose a single high-rate CPRI data into a multi-channel low-data rate single-standard sub-CPRI data, and can reduce the type of data rate adapted on the DU. Reduce the processing load of the DU and save the CPRI interface resources on the DU.
  • an embodiment of the present invention provides a device for data transmission, where the device is a first device.
  • the first device 151 includes: an input/output circuit 1501, a processor 1502, and a memory 1503.
  • the input/output circuit 1501, the processor 1502, and the memory 1503 communicate through a bus 1504.
  • the input/output circuit 1501 is configured to receive data sent by the radio unit RU;
  • the processor 1502 is configured to obtain a format identifier of the data received by the input/output circuit 1501, where the standard identifier is used to identify a type of the data;
  • the memory 1503 is configured to store the standard identifier acquired by the processor 1502.
  • the processor 1502 is further configured to receive, according to the system identifier of the data stored by the memory 1503, the input and output circuit 1501. The data is routed;
  • the input and output circuit 1501 is further configured to send the data routed by the processor 1502 to the digital unit DU corresponding to the standard identifier thereof;
  • the input and output circuit 1501 is configured to receive the data that is divided into at least one way; the processor 1502 is specifically configured to obtain a standard identifier of each data frame in each path of data received by the input and output circuit 1501, when When only one standard identifier is obtained from the road data, the number of the road According to the one-way single-standard data, when at least two types of standard identifiers are obtained from the road data, the road data is one-way multi-standard data.
  • the input/output circuit 1501 is configured to receive the data that is divided into at least one way; the processor 1502 is further configured to receive, by the receiving unit, a standard identifier of the data acquired according to the acquiring unit.
  • the road data is split into at least two according to the at least two types of system identifiers. Road system data, one of which corresponds to one-way single-system data.
  • the memory 1503 is further configured to store a first mapping relationship table, where the first mapping relationship table is used to represent a correspondence between the standard identifier and the DU;
  • the processor 1502 is further configured to obtain the first mapping relationship table, and route the one-way single-standard data according to the standard identifier of the one-way single-standard data and the first mapping relationship table.
  • the processor 1502 is further configured to: after the input/output circuit 1501 sends the data routed by the processor 1502 to the DU corresponding to the standard identifier, the system identifies the same at least two single-system data. Converging into one combined single-standard data, the data transmission rate of the combined single-standard data is higher than the data transmission rate of one-way single-standard data;
  • the input/output circuit 1501 is further configured to send the combined single-standard data that is aggregated by the processor 1502 into a DU corresponding to the standard identifier thereof.
  • the types of the standard identifiers acquired by the processor 1502 include: a global mobile communication system GSM, a time division synchronous code division multiple access system TD-SCDMA, a code division multiple access 2000 system CDMA2000, a wideband code division multiple access system WCDMA , Universal Mobile Telecommunications System UMTS or Long Term Evolution System LTE.
  • GSM global mobile communication system
  • TD-SCDMA time division synchronous code division multiple access system
  • CDMA2000 code division multiple access 2000 system CDMA2000
  • WCDMA wideband code division multiple access system
  • Universal Mobile Telecommunications System UMTS Universal Mobile Telecommunications System UMTS or Long Term Evolution System LTE.
  • the first device provided by the embodiment of the present invention can obtain the standard identifier in the data when the RU sends the data to the DU, and route the data according to the standard identifier of the data, and then send the routed data to the number corresponding to the standard identifier.
  • the routing device can only transmit the data of the system that is not processed by the DU through the DU switch. Give other DU, thereby reducing data exchange traffic in the DU Cloud and reducing the resource burden of the DU Cloud.
  • the first device provided by the embodiment of the present invention can also combine multiple low-rate single-standard CPRI data of the same standard into one channel of high-data rate single-standard CPRI data to be sent to the DU, which can reduce the adapted data on the DU.
  • the type of rate reduces the processing load of the DU and saves the CPRI interface resources on the DU.
  • the embodiment of the present invention provides a device for data transmission, where the device is a second device.
  • the second device 161 includes: an input/output circuit 1601 and a processor 1602.
  • the input/output circuit 1601 and the processor 1602 communicate with each other through a bus 1603, where
  • the input/output circuit 1601 is configured to receive the single-standard data sent by the digital unit DU; the processor 1602 is configured to route the single-standard data received by the input/output circuit 1601;
  • the input/output circuit 1601 is further configured to send the multi-standard data combined by the processor 1602 to a corresponding radio frequency unit RU;
  • the processor 1602 is further configured to: before the routing the single-standard data, obtain the target identifier of the single-standard data, where the target identifier is used to identify the RU that receives the single-standard data;
  • the second device 161 further includes a memory 1701, and the memory 1701 communicates with the input/output circuit 1601 and the processor 1602 via the bus 1603;
  • the memory 1701 is configured to store a target identifier acquired by the processor 1602.
  • the processor 1602 is specifically configured to route the single-standard data according to the target identifier stored by the memory 1701.
  • the processor 1602 is specifically configured to combine at least two single-system data with the same target identifier but different system identifiers into one-way multi-standard data, wherein the system identifier is used to identify a standard type of one-way single-standard data.
  • the input and output circuit 1601 is specifically configured to send the multi-standard data to the corresponding RU according to the target identifier stored by the memory 1701.
  • the processor 1602 is further configured to decompose one-way single-standard data into at least two single-mode sub-data before combining at least two single-standard data with the same target identifier but different standard identifications into one multi-standard data.
  • the data rate of the single-standard sub-data obtained by the decomposition is lower than the data rate of the single-standard data before the decomposition;
  • the processor 1602 is further configured to combine the decomposed at least two single-system sub-data into one-way multi-standard data.
  • the target identifier of the data acquired by the processor 1602 is a RU identifier or a port number.
  • the second device provided by the embodiment of the present invention can receive the single-standard data sent by the DU when the DU sends the single-standard data to the RU, and route the received single-standard data, and then combine at least two single-standard data into one way.
  • the system data is finally sent to the corresponding radio unit RU.
  • only the single-standard data sent by the DU is routed to the multi-standard RU according to the routing relationship between the configured RU and the DU, so that the multi-standard RU can correctly receive the multi-standard data and improve the data transmission efficiency. .
  • the second device provided by the embodiment of the present invention can decompose a single high-rate CPRI data into a multi-channel low-data rate single-standard sub-CPRI data, and can reduce the type of data rate adapted on the DU. Reduce the processing load of the DU and save the CPRI interface resources on the DU.
  • the embodiment of the present invention further provides a data.
  • the device 181 includes: a first device 1801 as shown in any one of FIGS. 8 to 11 and/or a second device 1802 as shown in any one of FIGS. 12 to 14. among them,
  • the first device 1801 is configured to receive data sent by the radio frequency unit RU, obtain a standard identifier of the data, where the system identifier is used to identify a type of the data, and the data is determined according to a standard identifier of the data. Routing, sending the routed data to the corresponding to its standard identifier Digital unit DU;
  • the second device 1802 is configured to receive single-standard data sent by the digital unit DU, route the single-standard data, combine at least two single-standard data into one-way multi-standard data, and send the multi-standard data to Corresponding RF unit RU.
  • the data transmission device can obtain the standard identifier in the data when the RU sends the data to the DU, and then route the data according to the standard identifier of the data, and then send the routed data to the corresponding to the standard identifier.
  • the digital unit DU when the DU sends the single-standard data to the RU, it receives the single-standard data sent by the DU, routes the received single-standard data, and then combines at least two single-standard data into one multi-standard data, and finally multiple The system data is sent to the corresponding radio unit RU.
  • the routing device in the prior art can only transmit the data of the system that is not processed by the DU through the DU switch. For other DUs, the data exchange traffic in the DU Cloud is reduced, and the resource burden of the DU Cloud is reduced.
  • the routing device compared with the prior art routing device, only the single-standard data sent by the DU is routed to the multi-standard RU according to the routing relationship between the configured RU and the DU, so that the multi-standard RU can correctly receive the multi-standard data and improve the data. Transmission efficiency.
  • the embodiment of the present invention further provides an apparatus for data transmission.
  • the device 191 includes:
  • the first device 1901 is configured to receive data sent by the radio frequency unit (RU), and obtain a standard identifier of the data, where the standard identifier is used to identify a type of the data, and the standard identifier is used according to the data.
  • the data is routed, and the routed data is sent to a digital unit DU corresponding to its standard identifier.
  • the data transmission device provided by the embodiment of the present invention can obtain the standard identifier in the data when the RU sends the data to the DU, and then route the data according to the standard identifier of the data, and then send the routed data to the corresponding to the standard identifier.
  • the digital unit DU Compared with the routing information between the RU and the DU in the prior art, the routing device can only transmit the data of the system that is not processed by the DU through the DU switch. To other DUs, thereby reducing data exchange traffic in the DU Cloud and mitigating resources of the DU Cloud Burden.
  • the embodiment of the present invention further provides an apparatus for data transmission.
  • the device 201 includes:
  • the second device 2001 shown in FIG. 16 or FIG. 17 is configured to receive single-standard data sent by the digital unit DU, route the single-standard data, and combine at least two single-system data into one-way multi-standard data, and The multi-standard data is sent to the corresponding radio unit RU.
  • the data transmission device can receive the single-standard data sent by the DU when the DU sends the single-standard data to the RU, and route the received single-standard data, and then combine at least two single-standard data into one path. Multi-standard data, and finally multi-standard data is sent to the corresponding radio unit RU.
  • the single-standard data sent by the DU is routed to the multi-standard RU according to the routing relationship between the configured RU and the DU, so that the multi-standard RU can correctly receive the multi-standard data and improve the data transmission efficiency. .
  • the device 211 includes: an input/output circuit 2101, a processor 2102, and a memory 2013.
  • the input/output circuit 2101, the processor 2102, and the memory 2103 communicate via a bus 2104. among them,
  • the input/output circuit 2101 is configured to receive the single-standard data sent by the digital unit DU; the processor 2102 is configured to route the single-standard data received by the input/output circuit 2101; data;
  • the input/output circuit 2101 is further configured to send the multi-standard data merged by the processor 2102 to a corresponding radio frequency unit RU;
  • the input/output circuit 2101 is further configured to receive data sent by the radio unit RU;
  • the processor 2102 is further configured to acquire a system identifier of the data sent by the RU received by the input/output circuit 2101, where the standard identifier is used to identify a type of the data;
  • the memory 2103 is configured to store the standard identifier acquired by the processor 2102.
  • the processor 2102 is further configured to route data sent by the RU received by the input/output circuit 2101 according to a system identifier of the data stored by the memory 2103.
  • the device for data transmission provided by the embodiment of the present invention may be regarded as a combination of the first device 151 as shown in FIG. 15 and the second device 161 as shown in FIG. 16, or may be regarded as the first embodiment as shown in FIG.
  • the combination of a device 151 and the second device 161 as shown in Fig. 17 is only in the hardware configuration, and the corresponding structures of the two devices are no longer divided, but are the same structure. Therefore, the device for data transmission provided by the embodiment of the present invention may refer to the specific description in the first device 151 shown in FIG. 15 and the second device 161 shown in FIG. 16 or FIG. 17, and details are not described herein.
  • the data transmission device can obtain the standard identifier in the data when the RU sends the data to the DU, and then route the data according to the standard identifier of the data, and then send the routed data to the corresponding to the standard identifier.
  • the digital unit DU when the DU sends the single-standard data to the RU, it receives the single-standard data sent by the DU, routes the received single-standard data, and then combines at least two single-standard data into one multi-standard data, and finally multiple The system data is sent to the corresponding radio unit RU.
  • the routing device in the prior art can only transmit the data of the system that is not processed by the DU through the DU switch. For other DUs, the data exchange traffic in the DU Cloud is reduced, and the resource burden of the DU Cloud is reduced.
  • the routing device compared with the prior art routing device, only the single-standard data sent by the DU is routed to the multi-standard RU according to the routing relationship between the configured RU and the DU, so that the multi-standard RU can correctly receive the multi-standard data and improve the data. Transmission efficiency.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station.
  • the base station 221 includes: a RU2201, a DU2202, and a device 2203 for data transmission as shown in any one of FIG. 18 to FIG. ,
  • the data transmission device 2203 is independent of the RU 2201 and the DU 2202, and the data transmission device 2203 establishes communication with the RU 2201 and the DU 2102, respectively.
  • the device 2203 for data transmission is integrated in the DU2202, and establishes communication with the RU2201;
  • the device 2203 for data transmission is integrated in the RU2201, and DU2202 establishes communication;
  • the device 2203 for data transmission is partially integrated in the DU 2202 according to actual needs, partially integrated in the RU 2201, and communication is established between the two parts.
  • the RU 2201 is used to transmit or receive multi-standard CPRI data
  • the DU 2202 is used to process single-standard CPRI data
  • the DU 2202 is used to process multi-standard CPRI data.
  • the base station provided by the embodiment of the present invention can obtain the standard identifier in the data when the RU sends the data to the DU, and then route the data according to the standard identifier of the data, and then send the routed data to the digital unit DU corresponding to the standard identifier.
  • the DU sends the single-standard data to the RU, it receives the single-standard data sent by the DU, routes the received single-standard data, and then combines at least two single-standard data into one multi-standard data, and finally transmits the multi-standard data. Go to the corresponding RF unit RU.
  • the routing device can only transmit the data of the system that is not processed by the DU through the DU switch. For other DUs, the data exchange traffic in the DU Cloud is reduced, and the resource burden of the DU Cloud is reduced.
  • only the single-standard data sent by the DU is routed to the multi-standard RU according to the routing relationship between the configured RU and the DU, so that the multi-standard RU can correctly receive the multi-standard data and improve the data. Transmission efficiency.
  • the first device 81 shown in any one of FIG. 8 to FIG. 11 can be used to implement the method shown in FIG. 2, and the second device shown in any one of FIG. 12 to FIG. 121 can be used to implement the method shown in FIG. 7.
  • the first device 151 shown in FIG. 15 can be used to implement the method shown in FIG. 2, and the second device 161 shown in FIG. 16 or FIG. 17 can be used.
  • the apparatus 181 illustrated in FIG. 18 includes the first apparatus as shown in any of FIGS. 8-11 and/or as shown in any of FIGS. 12-14.
  • the second device can be used to implement the method shown in FIG. 2 and/or FIG. 7.
  • the 19 includes the first device as shown in FIG. The method is implemented.
  • the device 201 shown in FIG. 20 includes a second device as shown in FIG. 16 or FIG. 17, which can be used to implement the method shown in FIG.
  • the illustrated device 211 corresponds to the first device shown in FIG. 15 and the second device as shown in FIG. 16 or FIG. 17, and can be used to implement the method shown in FIG. 2 and FIG.
  • the base station 221 includes the apparatus shown in any of Figures 18 through 21, which can be used to implement the method shown in Figures 2 and/or 7, and is not described again here.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules or units is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be used. Combined or can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the coupling or direct coupling or communication connection between the various components shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be electrical, mechanical or otherwise.
  • 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. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • 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 function 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.
  • a computer readable storage medium including instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) or a processor ( Processor) Performs all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the invention.
  • the foregoing storage medium includes: a USB flash drive, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), and a random access memory (RAM, Random Access).
  • a medium that can store program code such as a Memory), a disk, or an optical disk.

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种数据传输的方法、装置、设备及基站,涉及通信技术领域,能够解决DU间数据交换流量大,DUCloud资源负担重的问题。本发明的方法包括:接收射频单元RU发送的数据;获取所述数据的制式标识,所述制式标识用于标识所述数据的制式种类;根据所述数据的制式标识对所述数据进行路由;将路由后的数据发送到与其制式标识对应的数字单元DU中。本发明主要应用于CloudBB架构中CPRI数据传输的过程中。

Description

数据传输的方法、 装置、 设备及基站 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种数据传输的方法、 装置、 设备 及基站。 背景技术
基于云的无线接入网络 ( C-RAN, Cloud-Radio Access Network ) 架构下 的基站通常分为远端站和中心站两部分。 远端站包括射频单元(Radio Unit, 简称 RU ) 负责向用户设备 ( User Equipment , 简称 UE )收发数据。 中心站是 数字基带处理单元(Base Band Unit, 简称 BBU ) 负责对远端站收发的数据进 行处理和维护。 RU安装在天线附近, BBU安装在机房, 两者一般是通过光 纤连接, 通过通用公共无线接口( Common Public Radio Interface , 简称 CPRI ) 协议或其他协议实现数据通信。 RU与 BBU在地域上分离, BBU集中放置, 多站点 RU可以共享 BBU资源, 可以将原来分散的维护工作简化到中心站一 侧, 既节省空间, 又降低设置成本。
目前, 第三代移动通信技术(3rd-generation, 简称 3G ) 网络大量使用如 图 1所示的分布式基站架构。 在图 1中, RU通过一个路由设备连接到数字单 元(Digital Unit, 简称 DU )上。 通常, 一个 DU可以与多个基站的 RU连接, 作为多个基站共用的 BBU。 路由设备负责将某个 RU的上行基于 CPRI协议 的数据 (简称 CPRI数据 )传输到某个 DU上, 或者将某个 DU的下行 CPRI 数据传输到某个 RU上。多个 DU组成一个 DU网络( DU Cloud ),在 DU Cloud 内, DU间通过 DU交换单元( DU Switch )实现 CPRI数据的交互, DU Cloud 作为众多基站的基带资源池对各个基站 RU的 CPRI数据进行处理和维护。
在上述数据传输的过程中, 发明人发现现有技术中至少存在如下问题: 通常, RU分为单制式 RU和多制式 RU, 单制式 RU向 DU传输一种制式的 CPRI数据, 多制式 RU则可以向 DU同时传输多种制式的 CPRI数据。 在进 行多 DU 紧耦合协同 (例如协同多点收发技术 (Coordinated Multi-Point transmission and reception , 简称 CoMP ) 时, 如果多制式 RU向 DU同时传输 多种制式的 CPRI数据, 则仅根据所配置的 RU和 DU之间的路由关系进行路 由会导致不同制式的 CPRI数据在一个 DU中接收, 由于每个 DU可能只处理 某单一制式或某几种制式的 CPRI数据, 因此 DU之间会需要通过 DU Switch 交换不同制式的 CPRI数据, 以使得这些制式的 CPRI数据可以都被处理。 例 如, 处理第一制式 CPRI数据的 DU在接收到第一制式 CPRI数据和第二制式 CPRI数据后, 仅对第一制式 CPRI数据进行处理, 而将第二制式 CPRI数据 传输给处理第二制式 CPRI数据的 DU进行处理。 DU之间频繁的数据传输会 大大增加 DU Cloud中的数据交换流量, 增加 DU Cloud的资源负担。 发明内容
本发明提供一种数据传输的方法、装置、设备及基站,能够解决 DU Cloud 中数据交换量大、 DU Cloud资源负担过重的问题。
第一方面, 本发明提供了一种数据传输的方法, 包括:
接收射频单元 RU发送的数据;
获取所述数据的制式标识, 所述制式标识用于标识所述数据的制式种类; 根据所述数据的制式标识对所述数据进行路由;
将路由后的数据发送到与其制式标识对应的数字单元 DU中。
在第一方面的第一种可能中, 所述数据分为至少一路进行接收, 所述获 取所述数据的制式标识, 具体包括:
获取每一路数据中每个数据帧的制式标识, 当仅从该路数据中获取到一 种制式标识时, 该路数据为一路单制式数据, 当从该路数据中获取到至少两 种制式标识时, 该路数据为一路多制式数据。
在第一方面或第一方面的笫一种可能之上, 本发明还提供了第一方面的 第二种可能, 在第一方面的第二种可能中, 在所述根据所述数据的制式标识 对所述数据进行路由之前, 所述方法进一步包括:
所述数据分为至少一路进行接收, 如果包括在所接收数据中的一路数据 中的数据帧的制式标识包括至少两种制式标识, 则根据所述至少两种制式标 识将这一路数据拆分为至少两路单制式数据, 其中一种制式标识对应一路单 制式数据。
在第一方面的第一或第二种可能之上, 本发明还提供了第一方面的第三 种可能, 在第一方面的第三种可能中, 所述根据所述数据的制式标识对所述 数据进行路由,具体包括:
获取第一映射关系表, 所述第一映射关系表用于表征制式标识与 DU之 间的对应关系;
根据所述一路单制式数据的制式标识以及所述第一映射关系表, 对所述 一路单制式数据进行路由。
在或第一方面的第一、 第二或第三种可能之上, 本发明还提供了第一方 面的第四种可能, 在第一方面的第四种可能中, 在所述将路由后的数据发送 到与其制式标识对应的 DU中之前, 所述方法进一步包括: 述组合单制式数据的数据传输速率高于一路单制式数据的数据传输速率; 所述将路由后的数据发送到与其制式标识对应的数字单元 DU 中, 具体 包括:
将所述组合单制式数据发送到与其制式标识相对应的 DU中。
在第一方面或第一方面的第一、 第二、 第三或第四种可能之上, 本发明 还提供了笫一方面的第五种可能, 在第一方面的第五种可能中, 所述制式标 识的种类包括:全球移动通讯系统 GSM、时分同步码分多址系统 TD-SCDMA、 码分多址 2000 系统 CDMA2000、 宽带码分多址系统 WCDMA、 通用移动通 信系统 UMTS或长期演进系统 LTE。
第二方面, 本发明还提供了一种数据传输的方法, 所述方法包括: 接收数字单元 DU发送的单制式数据;
对所述单制式数据进行路由;
将至少两路单制式数据合并为一路多制式数据; 将所述多制式数据发送到对应的射频单元 RU中。
在第二方面的第一种可能中, 在所述对所述单制式数据进行路由之前, 所述方法进一步包括:
获取所述单制式数据的目标标识, 所述目标标识用于对接收所述单制式 数据的 RU进行标识。
在第二方面的第一种可能之上, 本发明还提供了第二方面的第二种可能, 在第二方面的第二种可能中, 所述对所述单制式数据进行路由, 具体包括: 根据所述目标标识对所述单制式数据进行路由。
在第二方面的第一或第二种可能之上, 本发明还提供了第二方面的第三 种可能, 在第二方面的第三种可能中, 所述将至少两路单制式数据合并为一 路多制式数据, 具体包括:
将目标标识相同、 但制式标识不同的至少两路单制式数据合并为一路多 制式数据, 其中所述制式标识用于标识一路单制式数据的制式种类。
在第二方面的第一、 第二或第三种可能之上, 本发明还提供了第二方面 的第四种可能, 在第二方面的第四种可能中, 所述将所述多制式数据发送到 对应的射频单元 RU中 , 具体包括:
根据所述目标标识将所述多制式数据发送到对应的 RU中。
在第二方面或第二方面的第一、 第二、 第三或第四种可能之上, 本发明 还提供了笫二方面的第五种可能, 在第二方面的第五种可能中, 在所述将目 标标识相同、 但制式标识不同的至少两路单制式数据合并为一路多制式数据 之前, 所述方法进一步包括:
将一路单制式数据分解为至少两路单制式子数据, 所述分解得到的单制 式子数据的数据速率低于所述分解前的单制式数据的数据速率;
所述将至少两路单制式数据合并为一路多制式数据, 具体包括: 将至少两路单制式子数据合并为一路多制式数据。
在第二方面或第二方面的第一、 第二、 第三、 第四互或第五种可能之上, 本发明还提供了第二方面的第六种可能, 在第二方面的第六种可能中, 所述 数据的目标标识为 RU标识或者端口号。
在第二方面或第二方面的笫一、 第二、 第三、 第四互、 第五或第六种可 能之上, 本发明还提供了第二方面的第七种可能, 在第二方面的第七种可能 中, 所述制式标识的种类包括: 全球移动通讯系统 GSM、 时分同步码分多址 系统 TD-SCDMA、 码分多址 2000 系统 CDMA2000、 宽带码分多址系统 WCDMA、 通用移动通信系统 UMTS或长期演进系统 LTE。
第三方面, 本发明还提供了一种数据传输的装置, 所述装置包括: 接收单元, 用于接收射频单元 RU发送的数据;
获取单元, 用于获取所述接收单元接收的所述数据的制式标识, 所述制 式标识用于标识所述数据的制式种类; 收单元接收的所述数据进行路由;
发送单元, 用于将所述路由单元路由后的数据发送到与其制式标识对应 的数字单元 DU中。
在第三方面的第一种可能中, 所述接收单元用于接收被分为至少一路的 所述数据, 所述获取单元具体用于:
获取所述接收单元接收的每一路数据中每个数据帧的制式标识, 当仅从 该路数据中获取到一种制式标识时, 该路数据为一路单制式数据, 当从该路 数据中获取到至少两种制式标识时, 该路数据为一路多制式数据。
在第三方面或第三方面的笫一种可能之上, 本发明还提供了第三方面的 第二种可能, 在第三方面的第二种可能中, 所述装置还包括拆分单元;
所述接收单元用于接收被分为至少一路的所述数据;
所述拆分单元, 用于在所述路由单元根据所述获取单元获取的所述数据 的制式标识对所述接收单元接收的所述数据进行路由之前, 当包括在所接收 数据中的一路数据中的数据帧的制式标识包括至少两种制式标识时, 根据所 述至少两种制式标识将这一路数据拆分为至少两路单制式数据, 其中一种制 式标识对应一路单制式数据。 在第三方面的第一或第二种可能之上, 本发明还提供了第三方面的第三 种可能, 在第三方面的第三种可能中, 所述路由单元包括:
获取子单元, 用于获取第一映射关系表, 所述第一映射关系表用于表征 制式标识与 DU之间的对应关系;
路由子单元, 用于根据所述一路单制式数据的制式标识以及获取子单元 获取的所述第一映射关系表, 对所述一路单制式数据进行路由。
在第三方面的第一、 第二或第三种可能之上, 本发明还提供了第三方面 的第四种可能, 在第三方面的第四种可能中, 所述装置还包括汇聚单元; 所述汇聚单元, 用于在所述发送单元将所述路由单元路由后的数据发送 到与其制式标识对应的 DU 中之前, 将制式标识相同的至少两路单制式数据 汇聚成一路组合单制式数据, 所述组合单制式数据的数据传输速率高于一路 单制式数据的数据传输速率;
所述发送单元还用于将所述汇聚单元汇聚而成的所述组合单制式数据发 送到与其制式标识相对应的 DU中。
在第三方面或第三方面的第一、 第二、 第三或第四种可能之上, 本发明 还提供了第三方面的第五种可能, 在第三方面的第五种可能中, 所述获取单 元获取的所述制式标识的种类包括: 全球移动通讯系统 GSM、 时分同步码分 多址系统 TD-SCDMA、 码分多址 2000系统 CDMA2000、 宽带码分多址系统 WCDMA、 通用移动通信系统 UMTS或长期演进系统 LTE。
第四方面, 本发明还提供了一种数据传输的装置, 所述装置包括: 接收单元, 用于接收数字单元 DU发送的单制式数据;
路由单元, 用于对所述接收单元接收的所述单制式数据进行路由; 多制式数据;
发送单元, 用于将所述合并单元合并的所述多制式数据发送到对应的射 频单元 RU中。
在第四方面的第一种可能中, 所述装置还包括获取单元; 所述获取单元, 用于在所述路由单元对所述单制式数据进行路由之前, 获取所述单制式数据的目标标识, 所述目标标识用于对接收所述单制式数据 的 RU进行标识。
在第四方面的第一种可能之上, 本发明还提供了第四方面的第二种可能, 在第四方面的第二种可能中, 所述路由单元具体用于根据所述获取单元获取 的所述目标标识对所述单制式数据进行路由。
在第四方面的第一或第二种可能之上, 本发明还提供了第四方面的第三 种可能, 在第四方面的第三种可能中, 所述合并单元具体用于将目标标识相 同、 但制式标识不同的至少两路单制式数据合并为一路多制式数据, 其中所 述制式标识用于标识一路单制式数据的制式种类。
在第四方面的第一、 第二或第三种可能之上, 本发明还提供了第四方面 的第四种可能, 在第四方面的第四种可能中, 所述发送单元具体用于根据所 述获取单元获取的所述目标标识将所述多制式数据发送到对应的 RU中。
在第四方面或第四方面的第一、 第二、 第三或第四种可能之上, 本发明 还提供了第四方面的第五种可能, 在第四方面的第五种可能中, 所述装置还 包括分解单元;
所述分解单元, 用于在所述合并单元将目标标识相同、 但制式标识不同 的至少两路单制式数据合并为一路多制式数据之前, 将一路单制式数据分解 为至少两路单制式子数据, 所述分解得到的单制式子数据的数据速率低于所 述分解前的单制式数据的数据速率;
所述合并单元还用于将所述分解单元分解的至少两路单制式子数据合并 为一路多制式数据。
在第四方面或第四方面的笫一、 第二、 第三、 第四或第五种可能之上, 本发明还提供了第四方面的第六种可能, 在第四方面的第六种可能中, 所述 获取单元获取的所述数据的目标标识为 RU标识或者端口号。
第五方面, 本发明还提供了一种数据传输的装置, 所述装置包括: 输入输出电路, 用于接收射频单元 RU发送的数据; 处理器, 用于获取所述输入输出电路接收的所述数据的制式标识, 所述 制式标识用于标识所述数据的制式种类;
存储器, 用于存储所述处理器获取的所述制式标识;
所述处理器还用于根据所述存储器存储的所述数据的制式标识对所述输 入输出电路接收的所述数据进行路由;
所述输入输出电路还用于将所述处理器路由后的数据发送到与其制式标 识对应的数字单元 DU中;
其中, 所述输入输出电路、 所述处理器以及所述存储器通过总线通信。 在第五方面的第一种可能中, 所述输入输出电路用于接收被分为至少一 路的所述数据;
所述处理器具体用于获取输入输出电路接收的每一路数据中每个数据帧 的制式标识, 当仅从该路数据中获取到一种制式标识时, 该路数据为一路单 制式数据, 当从该路数据中获取到至少两种制式标识时, 该路数据为一路多 制式数据。
在第五方面或第五方面的第一种可能之上, 本发明还提供了第五方面的 第二种可能, 在第五方面的第二种可能中, 所述输入输出电路用于接收被分 为至少一路的所述数据;
所述处理器还用于在根据所述获取单元获取的所述数据的制式标识对所 述接收单元接收的所述数据进行路由之前, 当包括在所接收数据中的一路数 据中的数据帧的制式标识包括至少两种制式标识时, 根据所述至少两种制式 标识将这一路数据拆分为至少两路单制式数据, 其中一种制式标识对应一路 单制式数据。
在第五方面的第一或第二种可能之上, 本发明还提供了第五方面的第三 种可能, 在第五方面的第三种可能中, 所述存储器还用于存储第一映射关系 表, 所述第一映射关系表用于表征制式标识与 DU之间的对应关系;
所述处理器还用于获取所述第一映射关系表, 根据所述一路单制式数据 的制式标识以及所述第一映射关系表, 对所述一路单制式数据进行路由。 在第五方面的第一、 第二或第三种可能之上, 本发明还提供了第五方面 的第四种可能, 在第五方面的第四种可能中, 所述处理器还用于在所述输入 输出电路将所述处理器路由后的数据发送到与其制式标识对应的 DU中之前, 将制式标识相同的至少两路单制式数据汇聚成一路组合单制式数据, 所述组 合单制式数据的数据传输速率高于一路单制式数据的数据传输速率;
所述输入输出电路还用于将所述处理器汇聚而成的所述组合单制式数据 发送到与其制式标识相对应的 DU中。
在第五方面或第五方面的笫一、 第二、 第三或第四种可能之上, 本发明 还提供了第五方面的第五种可能, 在第五方面的第五种可能中, 所述处理器 获取的所述制式标识的种类包括: 全球移动通讯系统 GSM、 时分同步码分多 址系统 TD-SCDMA、 码分多址 2000 系统 CDMA2000、 宽带码分多址系统 WCDMA、 通用移动通信系统 UMTS或长期演进系统 LTE。
第六方面, 本发明还提供了一种数据传输的装置, 所述装置包括: 输入输出电路, 用于接收数字单元 DU发送的单制式数据;
处理器, 用于对所述输入输出电路接收的所述单制式数据进行路由; 所述处理器还用于将路由的至少两路单制式数据合并为一路多制式数 据;
所述输入输出电路还用于将所述处理器合并的所述多制式数据发送到对 应的射频单元 RU中;
所述输入输出电路与所述处理器通过总线通信。
在第六方面的第一种可能中, 所述处理器还用于在对所述单制式数据进 行路由之前, 获取所述单制式数据的目标标识, 所述目标标识用于对接收所 述单制式数据的 RU进行标识;
所述装置还包括存储器, 所述存储器通过所述总线与所述输入输出电路 和所述处理器通信;
所述存储器, 用于存储所述处理器获取的目标标识。
在的第六方面的第一种可能之上, 本发明还提供了第六方面的第二种可 能, 在第六方面的第二种可能中, 所述处理器具体用于根据所述存储器存储 的所述目标标识对所述单制式数据进行路由。
在第六方面的第二种可能之上, 本发明还提供了第六方面的第三种可能, 在第六方面的第三种可能中, 所述处理器具体用于将目标标识相同、 但制式 标识不同的至少两路单制式数据合并为一路多制式数据, 其中所述制式标识 用于标识一路单制式数据的制式种类。
在第六方面的第一、 第二或第三种可能之上, 本发明还提供了第六方面 的第四种可能, 在第六方面的第四种可能中, 所述输入输出电路具体用于根 据所述存储器存储的所述目标标识将所述多制式数据发送到对应的 RU中。
在第六方面或的第六方面的第一、 第二、 第三或第四种可能之上, 本发 明还提供了第六方面的第五种可能, 在第六方面的第五种可能中, 所述处理 器还用于在将目标标识相同、 但制式标识不同的至少两路单制式数据合并为 一路多制式数据之前, 将一路单制式数据分解为至少两路单制式子数据, 所 述分解得到的单制式子数据的数据速率低于所述分解前的单制式数据的数据 速率;
所述处理器还用于将分解的至少两路单制式子数据合并为一路多制式数 据。
在第六方面或的第六方面的第一、 第二、 第三、 第四或第五种可能之上, 本发明还提供了第六方面的第六种可能, 在第六方面的第六种可能中, 所述 处理器获取的所述数据的目标标识为 RU标识或者端口号。
第七方面, 本发明还提供了一种数据传输的设备, 所述设备包括如上第 三方面所述的装置和 /或如上第四方面所述的装置。
第八方面, 本发明还提供了一种数据传输的设备, 所述设备包括第一装 置和第二装置,
所述第一装置,用于接收射频单元 RU发送的数据,获取所述数据的制式 标识, 所述制式标识用于标识所述数据的制式种类, 根据所述数据的制式标 识对所述数据进行路由, 将路由后的数据发送到与其制式标识对应的数字单 元 DU中;
所述第二装置, 用于接收数字单元 DU发送的单制式数据, 对所述单制 式数据进行路由, 将至少两路单制式数据合并为一路多制式数据, 将所述多 制式数据发送到对应的射频单元 RU中。
笫九方面, 本发明还提供了一种数据传输的设备, 所述设备包括如上第 五方面所述的装置, 或如上第六方面所述的装置。
第十方面, 本发明还提供了一种数据传输的设备, 所述设备包括: 所述设备包括:
输入输出电路, 用于接收数字单元 DU发送的单制式数据;
处理器, 用于对所述输入输出电路接收的所述单制式数据进行路由; 所述处理器还用于将路由的至少两路单制式数据合并为一路多制式数 据;
所述输入输出电路还用于将所述处理器合并的所述多制式数据发送到对 应的射频单元 RU中;
所述输入输出电路, 还用于接收射频单元 RU发送的数据;
所述处理器,还用于获取所述输入输出电路接收的 RU发送的数据的制式 标识, 所述制式标识用于标识所述数据的制式种类;
所述存储器, 用于存储所述处理器获取的所述制式标识;
所述处理器还用于根据所述存储器存储的所述数据的制式标识对所述输 入输出电路接收的所述 RU发送的数据进行路由;
其中, 所述输入输出电路、 所述处理器以及所述存储器通过总线通信。 第十一方面, 本发明还提供了一种基站, 所述基站包括射频单元 RU、 数 字单元 DU以及如权利要求 41至权利要求 44中任一项所述的数据传输的设 备;
其中, 所述数据传输的设备独立于所述 RU及所述 DU, 并且所述数据传 输的设备与所述 RU及所述 DU之间分别建立通信;
或者, 所述数据传输的设备集成在所述 DU中, 并与所述 RU建立通信。 本发明实施例提供的数据传输的方法、 装置、设备及基站, 能够在 RU向 DU发送数据时, 获取数据中的制式标识, 根据数据的制式标识对数据进行路 由, 然后将路由后的数据发送到与其制式标识对应的数字单元 DU中; 在 DU 向 RU发送单制式数据时,接收 DU发送的单制式数据,对接收的单制式数据 进行路由, 然后将至少两路单制式数据合并为一路多制式数据, 最后将多制 式数据发送到对应的射频单元 RU 中。 与现有技术中路由设备根据所配置的 RU和 DU之间的路由关系将 RU发送的包含多种制式的数据路由给 DU相比, 可以避免 DU通过 DU Switch将自身不处理的制式数据传输给其他 DU, 由此 减少 DU Cloud中的数据交换流量, 减轻 DU Cloud的资源负担。 此外, 与现 有技术中路由设备直接将 DU发送的单制式数据路由给多制式 RU相比,可以 使多制式 RU正确接收多制式数据, 提高数据传输效率。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实 施例或现有技术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为分布式基站架构示意图;
图 2为本发明实施例中数据传输的方法流程图;
图 3为本发明实施例中多制式 CPRI数据的示意图;
图 4为本发明实施例中拆分后的 3路单制式 CPRI数据的示意图; 图 5为本发明实施例中为单制式 CPRI数据选择路由路径的示意图; 图 6 ( a )至图 6 ( c )为本发明实施例中将单制式 CPRI数据路由到 DU 的示意图;
图 7为本发明实施例中另一个数据传输的方法流程图;
图 8为本发明实施例中第一个第一装置的结构示意图;
图 9为本发明实施例中第二个第一装置的结构示意图;
图 10为本发明实施例中第三个第一装置的结构示意图; 图 11为本发明实施例中第四个第一装置的结构示意图;
图 12为本发明实施例中第一个第二装置的结构示意图;
图 13为本发明实施例中第二个第二装置的结构示意图;
图 14为本发明实施例中第三个第二装置的结构示意图;
图 15为本发明实施例中第五个第一装置的结构示意图;
图 16为本发明实施例中第四个第二装置的结构示意图;
图 17为本发明实施例中第五个第二装置的结构示意图;
图 18为本发明实施例中第一个数据传输的设备的结构示意图;
图 19为本发明实施例中第二个数据传输的设备的结构示意图;
图 20为本发明实施例中第三个数据传输的设备的结构示意图;
图 21为本发明实施例中第四个数据传输的设备的结构示意图;
图 22为本发明实施例中基站的结构示意图。 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。
通常, RU可以仅收发一种制式数据, 也可以收发多种制式数据。 当 RU 仅收发一种制式数据时, 将该 RU称为单制式 RU, 当 RU能够收发多种制式 数据时, 将该 RU称为多制式 RU。 在 DU Cloud中, DU可以被配置用于仅处 理一种制式数据, 也可以被配置用于处理多种制式数据。
本发明实施例中所述的制式是以 RU和 DU之间传输的数据类型定义的, 例如, 如果在 2G网络中 RU与 DU之间传输 GSM网络数据, 则该 RU的制 式为 GSM, 如果在 3G网络中 RU与 DU之间传输 WCDMA网络数据, 则该 RU的制式为 WCDMA。本发明实施例中所涉及的制式包括但不仅限于: 全球 移动通信系统( Global System for Mobile Communications , 简称 GSM )、 时分 同步码分多址系统 ( Time Division- Synchronous Code Division Multiple Access , 简称 TD-SCDMA )、 码分多址 2000 系统(Code Division Multiple Access 2000 , 简称 CDMA2000 )、 宽带码分多址系统( Wideband Code Division Multiple Access , 简称 WCDMA )、 通用移动通信系统 (Universal Mobile Telecommunications System, 简称 UMTS ) 以及长期演进系统(Long Term Evolution, 简称 LTE )。
RU与路由设备之间、 DU与路由设备之间通过接口相连, 接口类型为基 带-射频接口( Baseband-Radiofrequency ,简称 BB-RF接口),例如可以是 CPRI 接口、 开放式基 占结构发起组织接口 ( Open Base Station Architecture Initiative , 简称 OBSAI接口)等, 本发明实施例主要以 CPRI接口为例进行 说明。 当接口类型为 CPRI时, 将 RU与 DU之间传输的各种制式数据统称为 CPRI数据。 CPRI接口也可以区分为单制式接口和多制式接口, 单制式 CPRI 接口用于连接单制式 RU或单制式 DU,多制式 CPRI接口用于连接多制式 RU 或多制式 DU。 可以理解的是, 本发明实施例也可以应用在除 CPRI接口之外 的其他 BB-RF接口上。
下面, 本发明实施例进行介绍。
本发明实施例提供了一种数据传输的方法, 如图 2 所示, 所述方法包括 如下步骤:
201、 路由设备接收 RU发送的数据。
通常一个 RU可以通过一个或多个 CPRI接口与某个 DU之间传输 CPRI 数据, RU通过一个 CPRI接口传输的 CPRI数据称为一路(line ) CPRI数据, 通过多个 CPRI接口传输的 CPRI数据则为多路 CPRI数据。 RU在一路 CPRI 数据中, 可以仅传输一种制式的 CPRI数据 (即一路 CPRI数据中只携带一种 制式标识的 CPRI数据),也可以在一路 CPRI数据中传输多种制式的 CPRI数 据(即一路 CPRI数据中携带至少两种制式标识的 CPRI数据)。 本发明实施 例中, 路由设备将 CPRI数据分为至少一路进行接收, 即路由设备接收至少一 路 CPRI数据, 当路由设备接收多路 CPRI数据时, 这多路 CPRI数据可以来 自多个 RU, 也可以来自一个 RU, 本发明实施例对此不做限制。 202、 路由设备获取数据的制式标识。
以一路 CPRI数据为例进行说明, 当路由设备接收到一路 CPRI数据后, 获取该路 CPRI数据中数据帧的制式标识,所述制式标识用于标识所述数据的 制式种类, 例如 GSM数据、 WCDMA数据等。 当该路 CPRI数据中仅携带一 种制式的数据时, 路由设备获取到一种制式标识, 该路 CPRI数据为单制式 CPRI数据; 当该路 CPRI数据中携带两种以上制式的数据时, 路由设备获取 到两种以上的制式标识, 该路 CPRI数据为多制式 CPRI数据。 例如, 当一路 CPRI数据中携带有 GSM、 LTE以及 CDMA2000三种制式类型的数据时, 路 由设备可以获取到 GSM、 LTE以及 CDMA2000三种制式标识。
本发明实施例中, 所述一路 CPRI数据中可以只携带一种制式的数据, 此 外也可以携带两种以上制式的数据, 具体的, 一路 CPRI数据中可以携带有多 种制式的数据帧, 或者 CPRI数据中一个数据帧里可以携带多种制式的数据, 本发明实施例对此不做限制。
所述制式标识可以为几个比特位, 以二进制数字标识不同类型的制式。 例如, 001代表 GSM制式, 110代表 LTE制式。 或者, 所述制式标识可以为 一串字符, 用以标识不同类型的制式。 例如, 以 GSM三个字母代表 GSM制 式。 本发明实施例对制式标识的形式不做限定。
需要说明的是, 步骤 202 中路由设备获取到的制式标识的种类数量与 CPRI数据中携带数据帧的制式种类数量相同, 例如, 如果一路 CPRI数据中 携带 GSM、 LTE和 CDMA2000三种类型的数据帧,则路由设备获取到的至少 一种制式标识具体为 GSM、 LTE和 CDMA2000这三种制式标识。
203、 路由设备根据数据的制式标识对数据进行路由。
仍以一路 CPRI数据为例, 当某一路 CPRI数据仅携带一种制式的 CPRI 数据时, 路由设备可以根据该路 CPRI数据的制式标识以及第一映射关系表, 对该路 CPRI数据进行路由, 其中所述第一映射关系表用于表征制式标识与 DU之间的对应关系 ,例如制式标识 GSM对应 DU1 ,制式标识 LTE对应 DU2 , 路由设备根据第一映射关系表将 CPRI数据路由到与其制式标识对应的 DU 中。
204、 路由设备将路由后的数据发送到与其制式标识对应的 DU中。
通常, 路由设备通过 CPRI接口与 DU相连, 在根据第一映射表对 CPRI 数据路由之后, 路由设备通过不同的 CPRI接口将路由后的 CPRI数据发送给 与该 CPRI接口对应的 DU。 实际上, 在第一映射关系表中与制式标识对应的 为 CPRI接口标识 /编号,路由设备将不同的 CPRI数据路由到各个 CPRI接口, 然后通过各个 CPRI接口将 CPRI数据发送出去。 CPRI接口与 DU之间的对应 关系可以通过配置确定, 例如将 CPRI接口 1与处理 GSM数据的 DU对应配 置, 在路由时, 路由设备将 GSM数据路由到 CPRI接口 1 , 然后通过 CPRI 接口 1将 GSM数据发送给处理 GSM数据的 DU。
通常 DU处理多制式 CPRI数据的处理负荷高于处理单制式 CPRI数据的 处理负荷, 因此在进行多 DU紧耦合协同时,一般将部分 DU配制成专门处理 某一单制式 CPRI数据的 DU。 路由设备在向 DU路由 CPRI数据时, 将一路 多制式 CPRI数据拆分为多路单制式 CPRI数据, 然后将多路单制式 CPRI数 据分别路由给对应的 DU。 由此避免 DU接收到多制式 CPRI数据后通过 DU Switch将自身不处理的制式数据传输给其他 DU的问题。 由于 DU之间不需 要进行数据传输,所以可以节省 DU之间的数据传输流量,从而减轻 DU Cloud 的资源负担。
本发明实施例中,所述路由设备将单制式 CPRI数据路由到对应的 DU中 具体是指, 将单制式 CPRI数据路由到处理该单制式 CPRI数据的 DU中。 例 如, 将 GSM单制式数据路由到处理 GSM数据的 DU中。
可以理解的是, 本实施中的路由设备可以是其他实施例中所提到的数据 传输的装置。
现有技术中,路由设备仅具有路由功能, 即仅根据所配置的 RU和 DU之 间的路由关系将接收到的单制式 CPRI数据或多制式 CPRI数据路由到与 RU 具有连接关系的 DU上, 而无法根据 CPRI数据制式标识对 CPRI数据进行路 由。 如果将某一制式 CPRI数据路由到不能处理该制式 CPRI数据的 DU中, 则该 DU需要将该制式 CPRI数据传输给其他能够处理该制式 CPRI数据的 DU, 由此产生 DU间的数据交换流量。
本发明实施例提供的数据传输的方法, 能够在 RU向 DU发送数据时, 获 取数据中的制式标识, 根据数据的制式标识对数据进行路由, 然后将路由后 的数据发送到与其制式标识对应的数字单元 DU 中。 与现有技术中路由设备 仅根据所配置的 RU和 DU之间的路由关系将 RU发送的数据路由给与该 RU 对应的 DU相比,可以避免 DU接收无法处理的制式数据 ,进而避免 DU通过 DU Switch将自身不处理的制式数据传输给其他 DU的情况, 由此减少 DU Cloud中的数据交换流量, 减轻 DU Cloud的资源负担。
进一步的, 作为对图 2 所示方法的详细说明及进一步扩展, 本发明实施 例还提供了一种数据传输的方法, 在该方法中:
作为对图 2中步骤 202的细化, 当路由设备接收到一个 CPRI接口发送的 一路 CPRI数据后,会提取该路 CPRI数据中每个 CPRI数据帧中的制式标识, 从提取的多个制式标识中获取至少一种制式标识。 例如, 对于一路包含 10个 CPRI数据帧的单制式 CPRI数据, 路由设备提取每个 CPRI数据帧的制式标 识, 得到一种制式标识。 再例如对于多制式 CPRI数据, 如图 3所示, 该路多 制式 CPRI数据中携带有 10个 CPRI数据帧, 这 10个 CPRI数据帧中有 2个 GSM数据帧、 5个 LTE数据帧和 3个 WCDMA数据帧, 10个 CPRI数据帧如 图 3所示交错排列。路由设备获取的制式标识 1至制式标识 10依次为: G、 L、 L、 G、 W、 L、 W、 L、 L和 W。 路由设备从这 10个制式标识中获取到 3种 制式标识: G、 L和 W, 这三种制式标识两两不同。
在现有的协议规范中,可以在 CPRI数据帧中添加作为制式标识的特殊字 节, 路由设备在接收到 CPRI数据帧后, 可以直接读取每个 CPRI数据帧中的 特殊字节, 由此获得每个 CPRI数据帧的制式标识。
在上述多制式 CPRI数据中, 一个 CPRI数据帧中携带一种制式的 CPRI 数据, 路由设备获取的制式标识数量与 CPRI数据帧数量相同。 此外, 在现行 标准中,一个 CPRI数据帧中也可以携带多种制式的 CPRI数据,可以在该 CPRI 数据帧中添加该 CPRI数据帧携带的所有种类 CPRI数据的制式标识, 路由设 备获取的制式标识数量多于 CPRI数据帧的数量。 路由设备对上述两种 CPRI 数据帧构成的多制式 CPRI数据均可以进行处理和路由,在本发明实施例的后 续描述中以一个 CPRI数据帧携带一种制式数据为例进行说明。
需要说明的是, 本步骤中需要明确区分两种不同的表述: 1 )多个制式标 识; 2 ) 多种制式标识。 其中, 当一个 CPRI数据帧携带一种制式数据时, 多 个制式标识的数量与 CPRI数据帧的数量相同, 即路由设备从每个 CPRI数据 帧中获取一个制式标识(需要注意, 如图 3 所示多个制式标识中存在相同的 制式标识)。 多种制式标识的数量与多制式 CPRI数据中所有 CPRI数据帧的 制式种类数量相同, 即在图 3 中, 路由设备获取了 3种制式标识。 由于路由 设备对每个 CPRI数据帧都要获取制式标识, 并且存在制式相同的 CPRI数据 帧, 所以对于一路多制式 CPRI数据, 路由设备获取的制式标识的种类少于获 取的制式标识的数量。
可选的, 当某一路 CPRI数据中携带两种以上制式的数据时 (即多制式 CPRI数据), 在根据该路 CPRI数据的制式标识对该路 CPRI数据进行路由之 前,路由设备可以首先根据获取的不同制式标识将该路 CPRI数据拆分为两路 以上的单制式 CPRI数据, 一种制式标识对应一路单制式 CPRI数据。 然后路 由设备可以根据每一路单制式 CPRI数据的制式标识以及第一映射关系表,分 别对每一路单制式 CPRI数据进行路由。 例如, 当某路 CPRI数据中携带有 GSM数据帧和 LTE数据帧时, 路由设备将该路 CPRI数据拆分为两路单制式 CPRI数据, 其中一路单制式 CPRI数据由 GSM数据帧组成, 另一路单制式 CPRI数据由 LTE数据帧组成。 对于 GSM单制式 CPRI数据, 路由设备根据 第一映射关系表查找与制式标识 GSM对应的 DU, 然后将 GSM单制式 CPRI 数据路由到该 DU中, 对于 LTE单制式 CPRI数据, 与此类似不再赘述。
需要说明的是, 对一路 CPRI数据进行拆分时, 拆分出的单制式数据的路 数可以与该路 CPRI数据中携带的制式标识的种类数量相等,即路由设备获取 到几种制式标识, 就将该路 CPRI数据拆分为几路单制式 CPRI数据。 拆分后 每路单制式 CPRI数据中只携带一种制式的数据帧, 例如 GSM单制式数据中 只携带 GSM数据帧。
在将一路多制式 CPRI数据拆分为至少两路单制式 CPRI数据时, 路由设 备将制式标识相同的数据帧汇聚成一路单制式 CPRI数据。路由设备根据制式 标识的种类确定拆分的 CPRI单制式 CPRI数据路数, 根据多制式 CPRI数据 中每个 CPRI数据帧的制式标识将 CPRI数据帧加入到相应的单制式 CPRI数 据中。 具体的, 图 3中路由设备获取到 GSM、 LTE以及 WCDMA三种制式标 识, 路由设备确定单制式 CPRI数据的路数为 3。 然后路由设备将制式标识为 G的 CPRI数据帧加入到 GSM单制式数据中, 将制式标识为 L的 CPRI数据 帧加入到 LTE单制式数据中,将制式标识为 W的 CPRI数据帧加入到 WCDMA 单制式数据中, 由此拆分形成的 3路单制式 CPRI数据如图 4所示。
本发明实施例是以对一路多制式 CPRI数据拆分为例进行的说明,实际应 用中, 路由设备可以同时对多路多制式 CPRI数据进行拆分, 由此会拆分出多 路相同制式的单制式 CPRI数据, 例如 3路 GSM单制式数据。 作为步骤 203 中的一个优选方案,路由设备可以为多路制式相同的单制式 CPRI数据选择相 邻的路由路径, 即为多路制式相同的单制式 CPRI数据选择相邻的 CPRI接口 (此处 CPRI接口是指路由设备与 DU之间的 CPRI接口), 由此便于对 CPRI 接口进行管理并提高 CPRI接口的使用效率。 具体的, 路由设备分别对多制式 CPRI数据 1和多制式 CPRI数据 2进行拆分,拆分出 2路 GSM单制式数据和 4路 LTE单制式数据,路由设备为这 6路单制式 CPRI数据选择的路由路径如 图 5所示。
由于, 与 DU进行通信的 RU数量众多,路由设备为多路制式相同的单制 式 CPRI数据进行组合, 并通过一个 CPRI接口发送到 DU上, 可以减少 DU 上 CPRI接口的使用数量, 节约 CPRI接口资源。
作为对图 2中步骤 203的细化, 路由设备根据数据的制式标识对数据进 行路由具体包括:
路由设备获取第一映射关系表, 该第一映射关系表用于表征制式标识与 DU之间的对应关系。 例如, 表征制式标识与 DU标识之间的对应关系, 其中 所述 DU标识用于对 DU进行唯一标识 ,例如 DU标识可以是 DU的设备编号。 路由设备根据每一路单制式 CPRI数据的制式标识以及第一映射关系表,将每 一路单制式 CPRI数据进行路由。 事例性的, 第一映射关系表可以形如下表:
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在上表中, 制式标识可以与 DU 的设备编号——映射, 也可以多对一或 一对多映射。 当映射关系为——映射时, 路由设备为一路单制式 CPRI数据选 择的路由路径如图 6 ( a )所示; 当映射关系为多对一时, 路由设备为一路单 制式 CPRI数据选择的路由路径如图 6 ( b )所示; 当映射关系为一对多时, 路由设备为一路单制式 CPRI数据选择的路由路径如图 6 ( c )所示。
需要说明的是,上表中包含的 DU既有处理单一制式数据的单制式 DU也 有处理多种制式数据的多制式 DU, 例如 DU1为单制式 DU, DU2为多制式 DU。路由设备也可以将多路单制式 CPRI数据路由给多制式 DU,例如上表中 的第 2行和第 3行表项所示, 本发明实施例对此不做限制。
当 DU为单制式 DU时,将每一路单制式 CPRI数据路由到处理该制式数 据的 DU中,例如将 GSM单制式数据路由到处理 GSM数据的单制式 DU中。 进一步的,所述将每一路单制式 CPRI数据路由到与其制式标识对应的 DU中 也包括将单制式 CPRI数据路由到可以处理该制式数据的多制式 DU中,例如, 路由设备将 GSM单制式数据路由到既可以处理 GSM数据又可以处理 LTE数 据的多制式 DU中, 只要该多制式 DU至少可以处理 GSM数据即可。 实际应 用中,可以通过设置第一映射关系表决定将 GSM单制式数据路由到处理 GSM 数据的单制式 DU中还是路由到可以处理 GSM数据的多制式 DU中。
作为对图 2所示方法的进一步扩展, 在本发明实施例的另一个优选技术 方案中, 在步骤 204将路由后的数据发送到与其制式标识对应的 DU中之前, 路由设备还可以将制式标识相同的至少两路单制式 CPRI数据组合成一路组 合单制式 CPRI数据。 DU可以作为多个基站 BBU的汇聚资源池, 其 CPRI接 口上的数据传输速率远大于 RU上 CPRI接口的数据传输速率(后续简称为数 据速率)。 由于连接到 DU上的 RU数量很多, 连接到 DU的 CPRI数据的数 据速率种类多样,将多路低数据速率的单制式 CPRI数据组合为一路高数据速 率的组合单制式数据路由给 DU可以减少 DU需要适配的数据速率种类,减轻 DU的处理负荷, 同时可以进一步减少 DU上 CPRI接口的使用数量。具体的, 路由设备可以在执行完步骤 203之后对多路单制式 CPRI数据进行汇聚,然后 执行步骤 204 , 将汇聚后的组合单制式 CPRI数据发送到与其制式标识对应的 DU中; 或者, 路由设备也可以在执行完步骤 202后, 对多路单制式 CPRI数 据进行汇聚,然后执行步骤 203 ,对汇聚后的组合单制式 CPRI数据进行路由, 最后执行步骤 204 , 将路由后的组合单制式 CPRI数据发送到与其制式标识对 应的 DU中。
需要说明的是, 本优选方案中所述的 "汇聚 "并不与所前述"拆分"相对应。 所述拆分是指将一路多制式 CPRI数据拆分为多路制式不同(或者说制式标识 不同 )的单制式 CPRI数据。 而本优选方案中的汇聚是指对已拆分的多路低数 据速率的单制式 CPRI数据组合为一路高数据速率单制式 CPRI数据, 汇聚前 后 CPRI数据的制式模式并未改变 (仍为单制式 CPRI数据)。所述"拆分"一般 是指对一个 CPRI接口发送的多制式 CPRI数据进行拆分, 所述"汇聚"则是对 多路制式标识相同的单制式 CPRI数据进行组合,其中 "一路 "可以是通过 "拆 分" 获得的一路单制式 CPRI数据, 也可以是从 CPRI接口接收的一路单制式 CPRI数据。
进一步的, 作为对图 2 所示方法的扩展, 路由设备还可以根据数据所属 的频段或 RU的形态, 对 RU发送的多制式 CPRI数据进行拆分和路由, 具体 的, 路由设备可以在接收到多制式 CPRI数据后, 获取 CPRI数据帧中携带的 频段标识或 RU形态标识, 其中所述 RU形态标识包括宏 RU和微 RU。 路由 设备可以将图 2中的制式标识替换为频段标识或 RU形态标识对接收到的多制 式 CPRI数据进行拆分和路由。本领域技术人员可以根据图 2所示的实现方式, 并结合频段标识或 RU形态标识的特点, 对根据频段或 RU形态拆分多制式 CPRI数据进行实现, 本发明实施例对此不再赘述。
本发明实施例提供的数据传输的方法, 能够在 RU向 DU发送数据时, 获 取数据中的制式标识, 根据数据的制式标识对数据进行路由, 然后将路由后 的数据发送到与其制式标识对应的数字单元 DU 中。 与现有技术中路由设备 仅根据所配置的 RU和 DU之间的路由关系将 RU发送的包含多种制式的数据 路由给 DU相比,可以避免 DU通过 DU Switch将自身不处理的制式数据传输 给其他 DU, 由此减少 DU Cloud中的数据交换流量, 减轻 DU Cloud的资源 负担。
此外, 本发明实施例提供的数据传输的方法, 还可以将多路相同制式的 低数据速率单制式 CPRI数据组合为一路高数据速率的单制式 CPRI数据发送 给 DU, 能够减少 DU上适配的数据速率种类, 减轻 DU的处理负荷并节约 DU上的 CPRI接口资源。
上述图 2所示方法是对 RU向 DU发送数据,即以上行数据方向为例进行 的说明, 下面对 DU向 RU发送数据, 即以下行数据方向为例对本发明实施例 进行说明。
本发明实施例还提供了一种数据传输的方法, 如图 7 所示, 所述方法包 括如下步骤:
701、 路由设备接收 DU发送的单制式数据。
路由设备在通过图 2所示的方法将 RU发送的多制式 CPRI数据拆分为单 制式 CPRI数据路由到 DU之后, DU对接收到的单制式 CPRI数据进行处理,
702、 路由设备对单制式数据进行路由。 路由设备在接收到单制式 CPRI数据后, 根据预设规则将单制式 CPRI数 据路由与 RU相连的 CPRI接口上。
703、 路由设备将至少两路单制式数据合并为一路多制式数据。
路由设备可以将不同制式标识的单制式 CPRI 数据合并为一路多制式 CPRI数据, 例如将 GSM、 LTE和 WCDMA3路单制式 CPRI数据合并为一路 携带 GSM数据帧、 LTE数据帧和 WCDMA数据帧的多制式 CPRI数据,或者 将 GSM、 LTE和 WCDMA3路单制式 CPRI数据合并为一路携带 GSM+LTE 数据帧和 WCDMA数据帧的多制式 CPRI数据,其中, GSM+LTE数据帧为携 带 GSM数据以及 LTE数据的数据帧。 实际应用中,可以根据系统配置对不同 制式的单制式 CPRI数据进行合并。
704、 路由设备将多制式数据发送到对应的 RU中。
在进行合并后, 路由设备通过对应于不同 RU的 CPRI接口, 将多制式 CPRI数据发送到对应的 RU中。 例如, 路由设备将多制式 CPRI数据路由到 CPRI接口 1上, 然后通过 CPRI接口 1将该多制式 CPRI数据发送给与 CPRI 接收 1相连的 RU。
对于单制式 RU而言, 路由设备在执行完步骤 702后可以直接执行步骤 704 , 将单制式 CPRI数据发送给对应的单制式 RU。
本发明实施例提供的数据传输的方法,能够在 DU向 RU发送单制式数据 时, 接收 DU发送的单制式数据, 对接收的单制式数据进行路由, 然后将至 少两路单制式数据合并为一路多制式数据, 最后将多制式数据发送到对应的 射频单元 RU中。与现有技术中路由设备仅根据所配置的 RU和 DU之间的路 由关系将 DU发送的单制式数据路由给多制式 RU相比,可以使多制式 RU正 确接收多制式数据, 提高数据传输效率。
进一步的, 作为对图 7 所示方法的详细说明及进一步扩展, 本发明实施 例还提供了一种数据传输的方法, 在该方法中:
在执行步骤 702之前, 路由设备可以获取单制式 CPRI数据的目标标识, 所述目标标识用于对所述单制式 CPRI数据的发送目标进行标识,即对接收该 单制式 CPRI数据的 RU进行标识。 目标标识可以为 RU标识 ,例如 RU编号, 或者也可以为与 RU相连的 CPRI接口的接口编号。 目标标识的作用在于对在 上行方向上( RU向 DU发送 CPRI数据 )发送上行 CPRI数据的 RU进行标 据的 RU。
举例而言,在上行方向上,路由设备可以获取 RU标识或者与 RU相连的 CPRI接口编号, 在接收到 RU发送的上行 CPRI数据后, 将发送该上行 CPRI 数据的 RU的 RU标识(或者接收该上行 CPRI数据的 CPRI接口编号)添加 到上行 CPRI数据中。 DU通过该上行 CPRI数据中的 RU标识明确 CPRI数据 与 RU之间的对应关系后, 向所述 RU发送下行 CPRI数据, 并在下行 CPRI 数据中携带用于标识接收该下行 CPRI数据的 RU的目标标识。在下行方向上, 路由设备从 DU发送的下行 CPRI数据中获取用于标识接收该下行 CPRI数据 的 RU的目标标识。
作为对步骤 702的细化,路由设备可以根据单制式 CPRI数据中的目标标 识对该单制式 CPRI数据进行路由。
或者, 路由设备还可以从单制式 CPRI数据中获取发送该单制式 CPRI数 据的 DU的 DU标识, 然后根据笫二映射关系表将单制式 CPRI数据路由到对 应的 RU中。 具体的, DU在向路由设备发送单制式 CPRI数据时, 可以将自 身的 DU标识添加到单制式 CPRI数据中, 所述 DU标识可以是 DU编号, 用 于对 DU进行唯一标识。 路由设备在接收到单制式 CPRI数据后, 从该数据中 获取发送该数据的 DU的 DU标识, 以及该数据的目标标识, 并且路由设备获 取第二映射关系表, 该第二映射关系表用于表征 DU标识与目标标识之间的 对应关系,例如 DU1与 RU1之间的对应关系,其中路由设备根据单制式 CPRI 数据中携带的 DU标识以及第二映射关系表, 将单制式 CPRI数据路由到与 DU标识对应的 RU中。 示例性的, 第二映射关系表可以形如下表:
RU编号 1 A
2 B
3 C
3 D
4 E
5 E 在上表中, DU编号与 RU编号之间可以——映射, 也可以一对多映射或 多对一映射。 例如, 上表中的第 1行或第 2行表项反映的是, 路由设备将来 自 DU1的单制式 CPRI数据路由给 RUA,将来自 DU2的单制式 CPRI数据路 由给 RUB; 第 3行和第 4行表项反映的是, 路由设备将来自 DU3的单制式 CPRI数据分别路由给 RUC和 RUD; 第 5行和第 6行表项反映的是, 路由设 备将来自 DU4和 DU5的两路单制式 CPRI数据路由给 RUE。
作为对图 7中步骤 703的细化, 路由设备将至少两路单制式数据合并为 一路多制式数据可以具体为: 路由设备将目标标识相同、 但制式标识不同的 至少两路单制式 CPRI数据合并为一路多制式 CPRI数据, 其中制式标识用于 标识一路单制式数据的制式种类。 通常, 路由设备会通过多个 CPRI接口接收 多个 DU发送的多路单制式 CPRI数据, 其中会有至少两路单制式 CPRI数据 是发送给同一个多制式 RU的。路由设备将目标标识相同、但制式标识不同的 至少两路单制式 CPRI数据合并为一路多制式 CPRI数据发送给多制式 RU。 例如将 GSM单制式数据和 LTE单制式数据合并为一路多制式 CPRI数据,具 体合并方式可以但不限于是将 GSM数据帧和 LTE数据帧穿插合并,或者间隔 第一预设数量的 GSM数据帧穿插进第二预设数量的 LTE数据帧。
路由设备对多路单制式 CPRI数据合并的依据为, 这多路单制式 CPRI数 据携带相同的目标标识。
作为对图 7步骤 704的细化,路由设备可以根据多制式 CPRI数据中的目 标标识将该路多制式 CPRI数据发送给对应的 RU。 例如, 将 RU编号为 RU1 的多制式 CPRI数据发送给 RU1 , 或者将 CPRI接口编号为 23的多制式 CPRI 数据发送能给与编号为 23的 CPRI接口相连的 RU。
作为对图 7 所示方法的进一步扩展, 在本发明实施例的一个优选技术方 案中,路由设备可以将 DU发送的一路单制式 CPRI数据分解为至少两路单制 式子 CPRI数据。 DU作为多个基站 BBU的汇聚资源池, 其 CPRI接口上的数 据传输速率远大于 RU的 CPRI接口的数据传输速率(后续简称为数据速率)。 由于连接到 DU上的 RU数量很多, 连接到 DU的 CPRI数据的数据速率种类 多样,在数据下行方向上将一路高数据速率的单制式 CPRI数据分解为多路低 数据速率的单制式子 CPRI数据, 然后执行步骤 703 , 将对应同一个目标标识 的多路不同制式的单制式子 CPRI数据进行合并,可以减少 DU需要适配的数 据速率种类, 减轻 DU的处理负荷, 同时可以进一步减少 DU上 CPRI接口的 使用数量。
本发明实施例中,路由设备可以在执行步骤 701接收单制式 CPRI数据后 对每一路单制式 CPRI数据进行分解, 然后执行步骤 702 , 对分解出的多路单 制式子 CPRI数据分别进行路由; 也可以在执行步骤 702对单制式 CPRI数据 路由后, 对单制式 CPRI数据进行分解, 然后执行步骤 703 , 对对应同一个目 标标识的多路不同制式的单制式子 CPRI数据进行合并。
需要说明的是,本优选方案中所述的 "分解 "并不与所述 "合并 "互为相反流 程。 所谓合并是指将多路单制式 CPRI数据合并为一路多制式 CPRI数据。 而 本优选方案中的分解是将一路高数据速率单制式 CPRI数据分解为多路低数 据速率单制式子 CPRI数据, 分解前后 CPRI数据的制式模式并未改变(即均 为单制式 CPRI数据)。
本发明实施例提供的数据传输的方法,能够在 DU向 RU发送单制式数据 时, 接收 DU发送的单制式数据, 对接收的单制式数据进行路由, 然后将至 少两路单制式数据合并为一路多制式数据, 最后将多制式数据发送到对应的 射频单元 RU中。与现有技术中路由设备仅根据所配置的 RU和 DU之间的路 由关系将 DU发送的单制式数据路由给多制式 RU相比,可以使多制式 RU正 确接收多制式数据, 提高数据传输效率。
此外, 本发明实施例提供的数据传输的方法, 可以将一路高数据速率的 单制式 CPRI数据分解为多路低数据速率的单制式子 CPRI数据发送给 RU, 能够减少 DU上适配的数据速率种类, 减轻 DU的处理负荷并节约 DU上的 CPRI接口资源。
进一步的, 参考图 2 所示方法实施例的实现, 本发明实施例提供了一种 数据传输的装置, 所述装置为第一装置。如图 8所示, 所述第一装置 81包括: 接收单元 811、 获取单元 812、 路由单元 813、 发送单元 814, 其中,
所述接收单元 811 , 用于接收射频单元 RU发送的数据;
所述获取单元 812,用于获取所述接收单元 811接收的所述数据的制式标 识, 所述制式标识用于标识所述数据的制式种类;
所述路由单元 813 ,用于根据所述获取单元 812获取的所述数据的制式标 识对所述接收单元 811接收的所述数据进行路由;
所述发送单元 814,用于将所述路由单元 813路由后的数据发送到与其制 式标识对应的数字单元 DU中。
进一步的, 所述接收单元 811 用于接收被分为至少一路的所述数据, 所 述获取单元 812具体用于:
获取所述接收单元 811 接收的每一路数据中每个数据帧的制式标识, 当 仅从该路数据中获取到一种制式标识时, 该路数据为一路单制式数据, 当从 该路数据中获取到至少两种制式标识时, 该路数据为一路多制式数据。
进一步的, 如图 9所示, 所述第一装置 81还包括拆分单元 911 ;
所述接收单元 811用于接收被分为至少一路的所述数据;
所述拆分单元 911 ,用于在所述路由单元 813根据所述获取单元 812获取 的所述数据的制式标识对所述接收单元 811 接收的所述数据进行路由之前, 当包括在所接收数据中的一路数据中的数据帧的制式标识包括至少两种制式 标识时, 根据所述至少两种制式标识将这一路数据拆分为至少两路单制式数 据, 其中一种制式标识对应一路单制式数据。 进一步的, 如图 10所示, 所述路由单元 813包括:
获取子单元 1001 , 用于获取第一映射关系表, 所述第一映射关系表用于 表征制式标识与 DU之间的对应关系;
路由子单元 1002, 用于根据所述一路单制式数据的制式标识以及获取子 单元 1001获取的所述第一映射关系表, 对所述一路单制式数据进行路由。
进一步的, 如图 11所示, 所述第一装置 81还包括汇聚单元 1101 ;
所述汇聚单元 1101 , 用于在所述发送单元 814将所述路由单元 813路由 后的数据发送到与其制式标识对应的 DU 中之前, 将制式标识相同的至少两 路单制式数据汇聚成一路组合单制式数据, 所述组合单制式数据的数据传输 速率高于一路单制式数据的数据传输速率;
所述发送单元 814还用于将所述汇聚单元 1101汇聚而成的所述组合单制 式数据发送到与其制式标识相对应的 DU中。
进一步的, 所述获取单元 812获取的所述制式标识的种类包括: 全球移 动通讯系统 GSM、 时分同步码分多址系统 TD-SCDMA、 码分多址 2000系统 CDMA2000、 宽带码分多址系统 WCDMA、 通用移动通信系统 UMTS或长期 演进系统 LTE。
本发明实施例提供的第一装置, 能够在 RU向 DU发送数据时,获取数据 中的制式标识, 根据数据的制式标识对数据进行路由, 然后将路由后的数据 发送到与其制式标识对应的数字单元 DU 中。 与现有技术中路由设备仅根据 所配置的 RU和 DU之间的路由关系将 RU发送的包含多种制式的数据路由给 DU相比,可以避免 DU通过 DU Switch将自身不处理的制式数据传输给其他 DU, 由此减少 DU Cloud中的数据交换流量, 减轻 DU Cloud的资源负担。
此外, 本发明实施例提供的第一装置, 还可以将多路相同制式的低数据 速率单制式 CPRI数据组合为一路高数据速率的单制式 CPRI数据发送给 DU, 能够减少 DU上适配的数据速率种类, 减轻 DU的处理负荷并节约 DU上的 CPRI接口资源。
进一步的, 参考图 7 所示方法实施例的实现, 本发明实施例提供了一种 数据传输的装置, 所述装置为第二装置。 如图 12所示, 所述第二装置 121包 括: 接收单元 1201、 路由单元 1202、 合并单元 1203、 发送单元 1204, 其中, 所述接收单元 1201 , 用于接收数字单元 DU发送的单制式数据; 所述路由单元 1202 ,用于对所述接收单元 1201接收的所述单制式数据进 行路由; 据合并为一路多制式数据;
所述发送单元 1204 ,用于将所述合并单元 1203合并的所述多制式数据发 送到对应的射频单元 RU中。
进一步的, 如图 13所示, 所述第二装置 121还包括:
获取单元 1301 ,用于在所述路由单元 1202对所述单制式数据进行路由之 前, 获取所述单制式数据的目标标识, 所述目标标识用于对接收所述单制式 数据的 RU进行标识。
进一步的, 所述路由单元 1202具体用于根据所述获取单元 1301获取的 所述目标标识对所述单制式数据进行路由。
进一步的, 所述合并单元 1203具体用于将目标标识相同、 但制式标识不 同的至少两路单制式数据合并为一路多制式数据, 其中所述制式标识用于标 识一路单制式数据的制式种类。
进一步的, 所述发送单元 1204具体用于根据所述获取单元 1301获取的 所述目标标识将所述多制式数据发送到对应的 RU中。
进一步的, 如图 14所示, 所述第二装置 121还包括:
分解单元 1401 , 用于在所述合并单元 1203将目标标识相同、但制式标识 不同的至少两路单制式数据合并为一路多制式数据之前, 将一路单制式数据 分解为至少两路单制式子数据, 所述分解得到的单制式子数据的数据速率低 于所述分解前的单制式数据的数据速率;
所述合并单元 1203还用于将所述分解单元 1401分解的至少两路单制式 子数据合并为一路多制式数据。 进一步的, 所述获取单元 1301获取的所述数据的目标标识为 RU标识或 者端口号。
本发明实施例提供的第二装置, 能够在 DU向 RU发送单制式数据时,接 收 DU发送的单制式数据, 对接收的单制式数据进行路由, 然后将至少两路 单制式数据合并为一路多制式数据, 最后将多制式数据发送到对应的射频单 元 RU中。与现有技术中路由设备仅根据所配置的 RU和 DU之间的路由关系 将 DU发送的单制式数据路由给多制式 RU相比,可以使多制式 RU正确接收 多制式数据, 提高数据传输效率。
此外, 本发明实施例提供的第二装置, 可以将一路高数据速率的单制式 CPRI数据分解为多路低数据速率的单制式子 CPRI数据发送给 RU,能够减少 DU上适配的数据速率种类, 减轻 DU的处理负荷并节约 DU上的 CPRI接口 资源。
进一步的, 参考图 2 所示方法实施例的实现, 本发明实施例提供了一种 数据传输的装置, 所述装置为第一装置。 如图 15所示, 所述第一装置 151包 括: 输入输出电路 1501、 处理器 1502 以及存储器 1503 , 所述输入输出电路 1501、所述处理器 1502以及所述存储器 1503之间通过总线 1504通信,其中, 所述输入输出电路 1501 , 用于接收射频单元 RU发送的数据;
所述处理器 1502,用于获取所述输入输出电路 1501接收的所述数据的制 式标识, 所述制式标识用于标识所述数据的制式种类;
所述存储器 1503 , 用于存储所述处理器 1502获取的所述制式标识; 所述处理器 1502还用于根据所述存储器 1503存储的所述数据的制式标 识对所述输入输出电路 1501接收的所述数据进行路由;
所述输入输出电路 1501还用于将所述处理器 1502路由后的数据发送到 与其制式标识对应的数字单元 DU中;
进一步的,所述输入输出电路 1501用于接收被分为至少一路的所述数据; 所述处理器 1502具体用于获取输入输出电路 1501接收的每一路数据中 每个数据帧的制式标识, 当仅从该路数据中获取到一种制式标识时, 该路数 据为一路单制式数据, 当从该路数据中获取到至少两种制式标识时, 该路数 据为一路多制式数据。
进一步的,所述输入输出电路 1501用于接收被分为至少一路的所述数据; 所述处理器 1502还用于在根据所述获取单元获取的所述数据的制式标识 对所述接收单元接收的所述数据进行路由之前, 当包括在所接收数据中的一 路数据中的数据帧的制式标识包括至少两种制式标识时, 根据所述至少两种 制式标识将这一路数据拆分为至少两路单制式数据, 其中一种制式标识对应 一路单制式数据。
进一步的, 所述存储器 1503还用于存储第一映射关系表, 所述第一映射 关系表用于表征制式标识与 DU之间的对应关系;
所述处理器 1502还用于获取所述第一映射关系表, 根据所述一路单制式 数据的制式标识以及所述第一映射关系表, 对所述一路单制式数据进行路由。
进一步的, 所述处理器 1502还用于在所述输入输出电路 1501将所述处 理器 1502路由后的数据发送到与其制式标识对应的 DU中之前, 将制式标识 相同的至少两路单制式数据汇聚成一路组合单制式数据, 所述组合单制式数 据的数据传输速率高于一路单制式数据的数据传输速率;
所述输入输出电路 1501还用于将所述处理器 1502汇聚而成的所述组合 单制式数据发送到与其制式标识相对应的 DU中。
进一步的, 所述处理器 1502获取的所述制式标识的种类包括: 全球移动 通讯系统 GSM、 时分同步码分多址系统 TD-SCDMA、 码分多址 2000 系统 CDMA2000、 宽带码分多址系统 WCDMA、 通用移动通信系统 UMTS或长期 演进系统 LTE。
本发明实施例提供的第一装置, 能够在 RU向 DU发送数据时,获取数据 中的制式标识, 根据数据的制式标识对数据进行路由, 然后将路由后的数据 发送到与其制式标识对应的数字单元 DU 中。 与现有技术中路由设备仅根据 所配置的 RU和 DU之间的路由关系将 RU发送的包含多种制式的数据路由给 DU相比,可以避免 DU通过 DU Switch将自身不处理的制式数据传输给其他 DU, 由此减少 DU Cloud中的数据交换流量, 减轻 DU Cloud的资源负担。 此外, 本发明实施例提供的第一装置, 还可以将多路相同制式的低数据 速率单制式 CPRI数据组合为一路高数据速率的单制式 CPRI数据发送给 DU, 能够减少 DU上适配的数据速率种类, 减轻 DU的处理负荷并节约 DU上的 CPRI接口资源。
进一步的, 参考图 7 所示方法实施例的实现, 本发明实施例提供了一种 数据传输的装置, 所述装置为第二装置。 如图 16所示, 所述第二装置 161包 括: 输入输出电路 1601和处理器 1602, 所述输入输出电路 1601和所述处理 器 1602之间通过总线 1603通信, 其中,
输入输出电路 1601 , 用于接收数字单元 DU发送的单制式数据; 所述处理器 1602,用于对所述输入输出电路 1601接收的所述单制式数据 进行路由; 数据;
所述输入输出电路 1601还用于将所述处理器 1602合并的所述多制式数 据发送到对应的射频单元 RU中;
进一步的, 所述处理器 1602还用于在对所述单制式数据进行路由之前, 获取所述单制式数据的目标标识, 所述目标标识用于对接收所述单制式数据 的 RU进行标识;
如图 17所示, 所述第二装置 161还包括存储器 1701 , 所述存储器 1701 通过所述总线 1603与所述输入输出电路 1601和所述处理器 1602通信;
所述存储器 1701, 用于存储所述处理器 1602获取的目标标识。
进一步的, 所述处理器 1602具体用于根据所述存储器 1701存储的所述 目标标识对所述单制式数据进行路由。
进一步的, 所述处理器 1602具体用于将目标标识相同、 但制式标识不同 的至少两路单制式数据合并为一路多制式数据, 其中所述制式标识用于标识 一路单制式数据的制式种类。 进一步的, 所述输入输出电路 1601具体用于根据所述存储器 1701存储 的所述目标标识将所述多制式数据发送到对应的 RU中。
进一步的, 所述处理器 1602还用于在将目标标识相同、 但制式标识不同 的至少两路单制式数据合并为一路多制式数据之前, 将一路单制式数据分解 为至少两路单制式子数据, 所述分解得到的单制式子数据的数据速率低于所 述分解前的单制式数据的数据速率;
所述处理器 1602还用于将分解的至少两路单制式子数据合并为一路多制 式数据。
进一步的, 所述处理器 1602获取的所述数据的目标标识为 RU标识或者 端口号。
本发明实施例提供的第二装置, 能够在 DU向 RU发送单制式数据时,接 收 DU发送的单制式数据, 对接收的单制式数据进行路由, 然后将至少两路 单制式数据合并为一路多制式数据, 最后将多制式数据发送到对应的射频单 元 RU中。与现有技术中路由设备仅根据所配置的 RU和 DU之间的路由关系 将 DU发送的单制式数据路由给多制式 RU相比,可以使多制式 RU正确接收 多制式数据, 提高数据传输效率。
此外, 本发明实施例提供的第二装置, 可以将一路高数据速率的单制式 CPRI数据分解为多路低数据速率的单制式子 CPRI数据发送给 RU,能够减少 DU上适配的数据速率种类, 减轻 DU的处理负荷并节约 DU上的 CPRI接口 资源。
进一步的,参考图 8至图 11中任一幅所示的第一装置 81和 /或图 12至图 14 中任一幅所示的第二装置 121 , 本发明实施例还提供了一种数据传输的设 备。 如图 18所示, 所述设备 181 包括: 如图 8至图 11 中任一幅所示的第一 装置 1801和 /或如图 12至图 14中任一幅所示的第二装置 1802, 其中,
所述第一装置 1801 , 用于接收射频单元 RU发送的数据, 获取所述数据 的制式标识, 所述制式标识用于标识所述数据的制式种类, 根据所述数据的 制式标识对所述数据进行路由, 将路由后的数据发送到与其制式标识对应的 数字单元 DU中;
所述第二装置 1802, 用于接收数字单元 DU发送的单制式数据, 对所述 单制式数据进行路由, 将至少两路单制式数据合并为一路多制式数据, 将所 述多制式数据发送到对应的射频单元 RU中。
本发明实施例提供的数据传输的设备, 能够在 RU向 DU发送数据时, 获 取数据中的制式标识, 根据数据的制式标识对数据进行路由, 然后将路由后 的数据发送到与其制式标识对应的数字单元 DU中;在 DU向 RU发送单制式 数据时, 接收 DU发送的单制式数据, 对接收的单制式数据进行路由, 然后 将至少两路单制式数据合并为一路多制式数据, 最后将多制式数据发送到对 应的射频单元 RU中。与现有技术中路由设备仅根据所配置的 RU和 DU之间 的路由关系将 RU发送的包含多种制式的数据路由给 DU相比, 可以避免 DU 通过 DU Switch将自身不处理的制式数据传输给其他 DU,由此减少 DU Cloud 中的数据交换流量, 减轻 DU Cloud的资源负担。 此外, 与现有技术中路由设 备仅根据所配置的 RU和 DU之间的路由关系将 DU发送的单制式数据路由给 多制式 RU相比,可以使多制式 RU正确接收多制式数据,提高数据传输效率。
进一步的, 参考图 15所示的第一装置 151 , 本发明实施例还提供了一种 数据传输的设备。 如图 19所示, 所述设备 191包括:
如图 15所示的第一装置 1901 , 用于接收射频单元 RU发送的数据, 获取 所述数据的制式标识, 所述制式标识用于标识所述数据的制式种类, 根据所 述数据的制式标识对所述数据进行路由, 将路由后的数据发送到与其制式标 识对应的数字单元 DU中。
本发明实施例提供的数据传输的设备, 能够在 RU向 DU发送数据时, 获 取数据中的制式标识, 根据数据的制式标识对数据进行路由, 然后将路由后 的数据发送到与其制式标识对应的数字单元 DU 中。 与现有技术中路由设备 仅根据所配置的 RU和 DU之间的路由关系将 RU发送的包含多种制式的数据 路由给 DU相比,可以避免 DU通过 DU Switch将自身不处理的制式数据传输 给其他 DU, 由此减少 DU Cloud中的数据交换流量, 减轻 DU Cloud的资源 负担。
进一步的, 参考图 16或图 17所示的第二装置 161 , 本发明实施例还提供 了一种数据传输的设备。 如图 20所示, 所述设备 201包括:
如图 16或图 17所示的第二装置 2001 , 用于接收数字单元 DU发送的单 制式数据, 对所述单制式数据进行路由, 将至少两路单制式数据合并为一路 多制式数据, 将所述多制式数据发送到对应的射频单元 RU中。
本发明实施例提供的数据传输的设备,能够在 DU向 RU发送单制式数据 时, 接收 DU发送的单制式数据, 对接收的单制式数据进行路由, 然后将至 少两路单制式数据合并为一路多制式数据, 最后将多制式数据发送到对应的 射频单元 RU中。与现有技术中路由设备仅根据所配置的 RU和 DU之间的路 由关系将 DU发送的单制式数据路由给多制式 RU相比,可以使多制式 RU正 确接收多制式数据, 提高数据传输效率。
进一步的, 本发明实施例还提供了一种数据传输的设备。 如图 21所示, 所述设备 211 包括: 输入输出电路 2101、 处理器 2102以及存储器 2013 , 所 述输入输出电路 2101、 所述处理器 2102以及所述存储器 2103通过总线 2104 通信。 其中,
所述输入输出电路 2101 , 用于接收数字单元 DU发送的单制式数据; 所述处理器 2102,用于对所述输入输出电路 2101接收的所述单制式数据 进行路由; 数据;
所述输入输出电路 2101还用于将所述处理器 2102合并的所述多制式数 据发送到对应的射频单元 RU中;
所述输入输出电路 2101还用于接收射频单元 RU发送的数据;
所述处理器 2102还用于获取所述输入输出电路 2101接收的 RU发送的数 据的制式标识, 所述制式标识用于标识所述数据的制式种类;
所述存储器 2103用于存储所述处理器 2102获取的所述制式标识; 所述处理器 2102还用于根据所述存储器 2103存储的所述数据的制式标 识对所述输入输出电路 2101接收的所述 RU发送的数据进行路由。
本发明实施例所提供的数据传输的设备, 可以视作如图 15所示的第一装 置 151和如图 16所示的第二装置 161的结合, 或者可以视作如图 15所示的 第一装置 151和如图 17所示的第二装置 161的结合, 只是在硬件结构上, 两 个装置的相应结构不再分割, 而是为同一个结构。 因此, 本发明实施例提供 的数据传输的设备可以参考如图 15所示的第一装置 151和如图 16或图 17所 示的第二装置 161中的具体描述, 在此不予赘述。
本发明实施例提供的数据传输的设备, 能够在 RU向 DU发送数据时, 获 取数据中的制式标识, 根据数据的制式标识对数据进行路由, 然后将路由后 的数据发送到与其制式标识对应的数字单元 DU中;在 DU向 RU发送单制式 数据时, 接收 DU发送的单制式数据, 对接收的单制式数据进行路由, 然后 将至少两路单制式数据合并为一路多制式数据, 最后将多制式数据发送到对 应的射频单元 RU中。与现有技术中路由设备仅根据所配置的 RU和 DU之间 的路由关系将 RU发送的包含多种制式的数据路由给 DU相比, 可以避免 DU 通过 DU Switch将自身不处理的制式数据传输给其他 DU,由此减少 DU Cloud 中的数据交换流量, 减轻 DU Cloud的资源负担。 此外, 与现有技术中路由设 备仅根据所配置的 RU和 DU之间的路由关系将 DU发送的单制式数据路由给 多制式 RU相比,可以使多制式 RU正确接收多制式数据,提高数据传输效率。
进一步的,本发明实施例还提供了一种基站,如图 22所示,所述基站 221 包括: RU2201、 DU2202以及如图 18至图 21中任一幅所示的数据传输的设 备 2203 , 其中,
所述数据传输的设备 2203独立于所述 RU2201及所述 DU2202, 并且所 述数据传输的设备 2203与所述 RU2201及所述 DU2102之间分别建立通信。
或者, 所述数据传输的设备 2203 集成在所述 DU2202 中, 并与所述 RU2201建立通信;
再或者, 所述数据传输的设备 2203 集成在所述 RU2201 中, 并与所述 DU2202建立通信;
或者, 数据传输的设备 2203根据实际需要部分集成在所述 DU2202中, 部分集成在所述 RU2201中, 两个部分之间建立通信。
所述 RU2201用于发送或接收多制式 CPRI数据, 所述 DU2202用于处理 单制式 CPRI数据, 或者所述 DU2202用于处理多制式 CPRI数据。
设备 2203的结构及应用可以参考图 18至图 21中任一幅对应实施例的描 述, 此处不再赘述。
本发明实施例提供的基站, 能够在 RU向 DU发送数据时, 获取数据中的 制式标识, 根据数据的制式标识对数据进行路由, 然后将路由后的数据发送 到与其制式标识对应的数字单元 DU中; 在 DU向 RU发送单制式数据时,接 收 DU发送的单制式数据, 对接收的单制式数据进行路由, 然后将至少两路 单制式数据合并为一路多制式数据, 最后将多制式数据发送到对应的射频单 元 RU中。与现有技术中路由设备仅根据所配置的 RU和 DU之间的路由关系 将 RU发送的包含多种制式的数据路由给 DU相比, 可以避免 DU通过 DU Switch将自身不处理的制式数据传输给其他 DU, 由此减少 DU Cloud中的数 据交换流量, 减轻 DU Cloud的资源负担。 此外, 与现有技术中路由设备仅根 据所配置的 RU和 DU之间的路由关系将 DU发送的单制式数据路由给多制式 RU相比, 可以使多制式 RU正确接收多制式数据, 提高数据传输效率。
本发明实施例中, 图 8至图 11 中任一幅所示的第一装置 81可以用于对 图 2所示的方法进行实现, 图 12至图 14中任一幅所示的第二装置 121可以 用于对图 7所示的方法进行实现, 图 15所示的第一装置 151可以用于对图 2 所示的方法进行实现, 图 16或图 17所示的第二装置 161可以用于对图 7所 示的方法进行实现, 图 18所示的设备 181 包括如图 8至图 11中任一幅所示 的第一装置和 /或如图 12至图 14中任一幅所示的第二装置, 可以用于对图 2 和 /或图 7所示的方法进行实现, 图 19所示的设备 191包括如图 15所示的第 一装置, 可以用于对图 2所示的方法进行实现, 图 20所示的设备 201包括如 图 16或图 17所示的第二装置, 可以用于对图 7所示的方法进行实现, 图 21 所示的设备 211对应如图 15所示的第一装置以及如图 16或图 17所示的第二 装置, 可以用于对图 2及图 7所示的方法进行实现, 图 22所示的基站 221包 括如图 18至图 21中任一幅所示的设备, 可以用于对图 2和 /或图 7所示的方 法进行实现, 此处不再——赘述。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 仅以上 述各功能模块的划分进行举例说明, 实际应用中, 可以根据需要而将上述功 能分配由不同的功能模块完成, 即将装置的内部结构划分成不同的功能模块, 以完成以上描述的全部或者部分功能。 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, 在此不再赘述。
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, 所述模块或单元的划分, 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。 另一点, 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, 可以是电性, 机械或其它的形式。 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釆用硬件的形式实现, 也可以釆用软件功能单 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)或处理器(processor )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 )、 随机存取存储器(RAM, Random Access
Memory )、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上实施例仅用以示例性的说明本发明的技术方案, 而非对其限制; 尽 管参照前述实施例对本发明及本发明带来的有益效果进行了详细的说明, 本 领域的普通技术人员应当理解: 其依然可以对前述各实施例所记载的技术方 案进行修改, 或者对其中部分技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并不使相应技术方案的本质脱离本发明权利要求的范围。
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 范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims

权利 要求 书
1、 一种数据传输的方法, 其特征在于, 所述方法包括:
接收射频单元 RU发送的数据;
获取所述数据的制式标识, 所述制式标识用于标识所述数据的制式种类; 根据所述数据的制式标识对所述数据进行路由;
将路由后的数据发送到与其制式标识对应的数字单元 DU中。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述数据分为至少一路进行 接收, 所述获取所述数据的制式标识, 具体包括:
获取每一路数据中每个数据帧的制式标识, 当仅从该路数据中获取到一种 制式标识时, 该路数据为一路单制式数据, 当从该路数据中获取到至少两种制 式标识时, 该路数据为一路多制式数据。
3、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 在所述根据所述数据的 制式标识对所述数据进行路由之前, 所述方法进一步包括:
所述数据分为至少一路进行接收, 如果包括在所接收数据中的一路数据中 的数据帧的制式标识包括至少两种制式标识, 则根据所述至少两种制式标识将 这一路数据拆分为至少两路单制式数据, 其中一种制式标识对应一路单制式数 据。
4、 根据权利要求 2或 3所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述数据的制 式标识对所述数据进行路由,具体包括:
获取第一映射关系表, 所述第一映射关系表用于表征制式标识与 DU之间 的对应关系;
根据所述一路单制式数据的制式标识以及所述第一映射关系表, 对所述一 路单制式数据进行路由。
5、 根据权利要求 2至 4中任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述将路由 后的数据发送到与其制式标识对应的 DU中之前, 所述方法进一步包括: 组合单制式数据的数据传输速率高于一路单制式数据的数据传输速率; 所述将路由后的数据发送到与其制式标识对应的数字单元 DU 中, 具体包 括:
将所述组合单制式数据发送到与其制式标识相对应的 DU中。
6、 根据权利要求 1至 5中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述制式标识 的种类包括: 全球移动通讯系统 GSM、 时分同步码分多址系统 TD-SCDMA、码 分多址 2000 系统 CDMA2000、 宽带码分多址系统 WCDMA、 通用移动通信系 统 UMTS或长期演进系统 LTE。
7、 一种数据传输的方法, 其特征在于, 所述方法包括:
接收数字单元 DU发送的单制式数据;
对所述单制式数据进行路由;
将至少两路单制式数据合并为一路多制式数据;
将所述多制式数据发送到对应的射频单元 RU中。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 在所述对所述单制式数据进 行路由之前, 所述方法进一步包括:
获取所述单制式数据的目标标识, 所述目标标识用于对接收所述单制式数 据的 RU进行标识。
9、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述对所述单制式数据进行 路由, 具体包括:
根据所述目标标识对所述单制式数据进行路由。
10、 根据权利要求 8或 9所述的方法, 其特征在于, 所述将至少两路单制 式数据合并为一路多制式数据, 具体包括:
将目标标识相同、 但制式标识不同的至少两路单制式数据合并为一路多制 式数据, 其中所述制式标识用于标识一路单制式数据的制式种类。
11、 根据权利要求 8至 10中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述将所述 多制式数据发送到对应的射频单元 RU中, 具体包括:
根据所述目标标识将所述多制式数据发送到对应的 RU中。
12、 根据权利要求 7至 11中任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述将目 标标识相同、 但制式标识不同的至少两路单制式数据合并为一路多制式数据之 前, 所述方法进一步包括:
将一路单制式数据分解为至少两路单制式子数据, 所述分解得到的单制式 子数据的数据速率低于所述分解前的单制式数据的数据速率;
所述将至少两路单制式数据合并为一路多制式数据, 具体包括:
将至少两路单制式子数据合并为一路多制式数据。
13、 根据权利要求 7至 12中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述数据的 目标标识为 RU标识或者端口号。
14、 根据权利要求 7至 13中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述制式标 识的种类包括: 全球移动通讯系统 GSM、 时分同步码分多址系统 TD-SCDMA、 码分多址 2000 系统 CDMA2000、 宽带码分多址系统 WCDMA、 通用移动通信 系统 UMTS或长期演进系统 LTE。
15、 一种数据传输的装置, 其特征在于, 所述装置包括:
接收单元, 用于接收射频单元 RU发送的数据;
获取单元, 用于获取所述接收单元接收的所述数据的制式标识, 所述制式 标识用于标识所述数据的制式种类;
路由单元, 用于根据所述获取单元获取的所述数据的制式标识对所述接收 单元接收的所述数据进行路由;
发送单元, 用于将所述路由单元路由后的数据发送到与其制式标识对应的 数字单元 DU中。
16、 根据权利要求 15所述的装置, 其特征在于, 所述接收单元用于接收被 分为至少一路的所述数据, 所述获取单元具体用于:
获取所述接收单元接收的每一路数据中每个数据帧的制式标识, 当仅从该 路数据中获取到一种制式标识时, 该路数据为一路单制式数据, 当从该路数据 中获取到至少两种制式标识时, 该路数据为一路多制式数据。
17、 根据权利要求 15或 16所述的装置, 其特征在于, 所述装置还包括拆 分单元; 所述接收单元用于接收被分为至少一路的所述数据;
所述拆分单元, 用于在所述路由单元根据所述获取单元获取的所述数据的 制式标识对所述接收单元接收的所述数据进行路由之前, 当包括在所接收数据 中的一路数据中的数据帧的制式标识包括至少两种制式标识时, 根据所述至少 两种制式标识将这一路数据拆分为至少两路单制式数据, 其中一种制式标识对 应一路单制式数据。
18、 根据权利要求 16或 17所述的装置, 其特征在于, 所述路由单元包括: 获取子单元, 用于获取第一映射关系表, 所述第一映射关系表用于表征制 式标识与 DU之间的对应关系;
路由子单元, 用于根据所述一路单制式数据的制式标识以及获取子单元获 取的所述第一映射关系表, 对所述一路单制式数据进行路由。
19、 根据权利要求 16至 18中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述装置 还包括汇聚单元;
所述汇聚单元, 用于在所述发送单元将所述路由单元路由后的数据发送到 与其制式标识对应的 DU 中之前, 将制式标识相同的至少两路单制式数据汇聚 成一路组合单制式数据, 所述组合单制式数据的数据传输速率高于一路单制式 数据的数据传输速率;
所述发送单元还用于将所述汇聚单元汇聚而成的所述组合单制式数据发送 到与其制式标识相对应的 DU中。
20、 根据权利要求 15至 19中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述获取 单元获取的所述制式标识的种类包括: 全球移动通讯系统 GSM、 时分同步码分 多址系统 TD-SCDMA、 码分多址 2000 系统 CDMA2000、 宽带码分多址系统 WCDMA、 通用移动通信系统 UMTS或长期演进系统 LTE。
21、 一种数据传输的装置, 其特征在于, 所述装置包括:
接收单元, 用于接收数字单元 DU发送的单制式数据;
路由单元, 用于对所述接收单元接收的所述单制式数据进行路由; 制式数据;
发送单元, 用于将所述合并单元合并的所述多制式数据发送到对应的射频 单元 RU中。
22、根据权利要求 21所述的装置,其特征在于, 所述装置还包括获取单元; 所述获取单元, 用于在所述路由单元对所述单制式数据进行路由之前, 获 取所述单制式数据的目标标识,所述目标标识用于对接收所述单制式数据的 RU 进行标识。
23、 根据权利要求 22所述的装置, 其特征在于, 所述路由单元具体用于根 据所述获取单元获取的所述目标标识对所述单制式数据进行路由。
24、 根据权利要求 22或 23所述的装置, 其特征在于, 所述合并单元具体 用于将目标标识相同、 但制式标识不同的至少两路单制式数据合并为一路多制 式数据 , 其中所述制式标识用于标识一路单制式数据的制式种类。
25、 根据权利要求 22至 24中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述发送 单元具体用于根据所述获取单元获取的所述目标标识将所述多制式数据发送到 对应的 RU中。
26、 根据权利要求 21至 15中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述装置 还包括分解单元;
所述分解单元, 用于在所述合并单元将目标标识相同、 但制式标识不同的 至少两路单制式数据合并为一路多制式数据之前, 将一路单制式数据分解为至 少两路单制式子数据, 所述分解得到的单制式子数据的数据速率低于所述分解 前的单制式数据的数据速率;
所述合并单元还用于将所述分解单元分解的至少两路单制式子数据合并为 一路多制式数据。
27、 根据权利要求 21至 26中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述获取 单元获取的所述数据的目标标识为 RU标识或者端口号。
28、 一种数据传输的装置, 其特征在于, 所述装置包括:
输入输出电路, 用于接收射频单元 RU发送的数据; 处理器, 用于获取所述输入输出电路接收的所述数据的制式标识, 所述制 式标识用于标识所述数据的制式种类;
存储器, 用于存储所述处理器获取的所述制式标识;
所述处理器还用于根据所述存储器存储的所述数据的制式标识对所述输入 输出电路接收的所述数据进行路由;
所述输入输出电路还用于将所述处理器路由后的数据发送到与其制式标识 对应的数字单元 DU中;
其中, 所述输入输出电路、 所述处理器以及所述存储器通过总线通信。
29、 根据权利要求 28所述的装置, 其特征在于, 所述输入输出电路用于接 收被分为至少一路的所述数据;
所述处理器具体用于获取输入输出电路接收的每一路数据中每个数据帧的 制式标识, 当仅从该路数据中获取到一种制式标识时, 该路数据为一路单制式 数据, 当从该路数据中获取到至少两种制式标识时, 该路数据为一路多制式数 据。
30、 根据权利要求 28或 29所述的装置, 其特征在于, 所述输入输出电路 用于接收被分为至少一路的所述数据;
所述处理器还用于在根据所述获取单元获取的所述数据的制式标识对所述 接收单元接收的所述数据进行路由之前, 当包括在所接收数据中的一路数据中 的数据帧的制式标识包括至少两种制式标识时, 根据所述至少两种制式标识将 这一路数据拆分为至少两路单制式数据, 其中一种制式标识对应一路单制式数 据。
31、 根据权利要求 29或 30所述的装置, 其特征在于, 所述存储器还用于 存储第一映射关系表, 所述第一映射关系表用于表征制式标识与 DU之间的对 应关系;
所述处理器还用于获取所述第一映射关系表, 根据所述一路单制式数据的 制式标识以及所述第一映射关系表, 对所述一路单制式数据进行路由。
32、 根据权利要求 29至 31 中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述处理 器还用于在所述输入输出电路将所述处理器路由后的数据发送到与其制式标识 对应的 DU 中之前, 将制式标识相同的至少两路单制式数据汇聚成一路组合单 制式数据, 所述组合单制式数据的数据传输速率高于一路单制式数据的数据传 输速率;
所述输入输出电路还用于将所述处理器汇聚而成的所述组合单制式数据发 送到与其制式标识相对应的 DU中。
33、 根据权利要求 28至 32中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述处理 器获取的所述制式标识的种类包括: 全球移动通讯系统 GSM、 时分同步码分多 址系统 TD-SCDMA、 码分多址 2000 系统 CDMA2000、 宽带码分多址系统 WCDMA、 通用移动通信系统 UMTS或长期演进系统 LTE。
34、 一种数据传输的装置, 其特征在于, 所述装置包括:
输入输出电路, 用于接收数字单元 DU发送的单制式数据;
处理器, 用于对所述输入输出电路接收的所述单制式数据进行路由; 所述处理器还用于将路由的至少两路单制式数据合并为一路多制式数据; 所述输入输出电路还用于将所述处理器合并的所述多制式数据发送到对应 的射频单元 RU中;
其中, 所述输入输出电路和所述处理器通过总线通信。
35、 根据权利要求 34所述的装置, 其特征在于, 所述处理器还用于在对所 述单制式数据进行路由之前, 获取所述单制式数据的目标标识, 所述目标标识 用于对接收所述单制式数据的 RU进行标识;
所述装置还包括存储器, 所述存储器通过所述总线与所述输入输出电路和 所述处理器通信;
所述存储器, 用于存储所述处理器获取的目标标识。
36、 根据权利要求 35所述的装置, 其特征在于, 所述处理器具体用于根据 所述存储器存储的所述目标标识对所述单制式数据进行路由。
37、 根据权利要求 35或 36所述的装置, 其特征在于, 所述处理器具体用 于将目标标识相同、 但制式标识不同的至少两路单制式数据合并为一路多制式 数据, 其中所述制式标识用于标识一路单制式数据的制式种类。
38、 根据权利要求 35至 37中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述输入 输出电路具体用于根据所述存储器存储的所述目标标识将所述多制式数据发送 到对应的 RU中。
39、 根据权利要求 34至 38中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述处理 器还用于在将目标标识相同、 但制式标识不同的至少两路单制式数据合并为一 路多制式数据之前, 将一路单制式数据分解为至少两路单制式子数据, 所述分 解得到的单制式子数据的数据速率低于所述分解前的单制式数据的数据速率; 所述处理器还用于将分解的至少两路单制式子数据合并为一路多制式数 据。
40、 根据权利要求 34至 39中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述处理 器获取的所述数据的目标标识为 RU标识或者端口号。
41、 一种数据传输的设备, 其特征在于, 所述设备包括如权利要求 15至权 利要求 20中任一项所述的装置, 和 /或, 如权利要求 21至权利要求 27中任一项 所述的装置。
42、 一种数据传输的设备, 其特征在于, 包括第一装置和第二装置, 所述第一装置,用于接收射频单元 RU发送的数据,获取所述数据的制式标 识, 所述制式标识用于标识所述数据的制式种类, 根据所述数据的制式标识对 所述数据进行路由, 将路由后的数据发送到与其制式标识对应的数字单元 DU 中;
所述第二装置, 用于接收数字单元 DU发送的单制式数据, 对所述单制式 数据进行路由, 将至少两路单制式数据合并为一路多制式数据, 将所述多制式 数据发送到对应的射频单元 RU中。
43、 一种数据传输的设备, 其特征在于, 所述设备包括如权利要求 28至权 利要求 33中任一项所述的装置, 或, 如权利要求 34至权利要求 40中任一项所 述的装置。
44、 一种数据传输的设备, 其特征在于, 所述设备包括: 输入输出电路, 用于接收数字单元 DU发送的单制式数据;
处理器, 用于对所述输入输出电路接收的所述单制式数据进行路由; 所述处理器还用于将路由的至少两路单制式数据合并为一路多制式数据; 所述输入输出电路还用于将所述处理器合并的所述多制式数据发送到对应 的射频单元 RU中;
所述输入输出电路, 还用于接收射频单元 RU发送的数据;
所述处理器,还用于获取所述输入输出电路接收的 RU发送的数据的制式标 识, 所述制式标识用于标识所述数据的制式种类;
所述存储器, 用于存储所述处理器获取的所述制式标识;
所述处理器还用于根据所述存储器存储的所述数据的制式标识对所述输入 输出电路接收的所述 RU发送的数据进行路由;
其中, 所述输入输出电路、 所述处理器以及所述存储器通过总线通信。
45、 一种基站, 其特征在于, 所述基站包括射频单元 RU、 数字单元 DU以 及如权利要求 41至权利要求 44中任一项所述的数据传输的设备;
其中, 所述数据传输的设备独立于所述 RU及所述 DU, 并且所述数据传输 的设备与所述 RU及所述 DU之间分别建立通信;
或者, 所述数据传输的设备集成在所述 DU中, 并与所述 RU建立通信。
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