WO2014201879A1 - 数据分流处理方法及装置 - Google Patents

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WO2014201879A1
WO2014201879A1 PCT/CN2014/073144 CN2014073144W WO2014201879A1 WO 2014201879 A1 WO2014201879 A1 WO 2014201879A1 CN 2014073144 W CN2014073144 W CN 2014073144W WO 2014201879 A1 WO2014201879 A1 WO 2014201879A1
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WO
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data
wlan
load
sent
access network
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/073144
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English (en)
French (fr)
Inventor
高磊
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication of WO2014201879A1 publication Critical patent/WO2014201879A1/zh

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/08Load balancing or load distribution
    • H04W28/086Load balancing or load distribution among access entities
    • H04W28/0861Load balancing or load distribution among access entities between base stations
    • H04W28/0865Load balancing or load distribution among access entities between base stations of different Radio Access Technologies [RATs], e.g. LTE or WiFi

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to communication technologies, and in particular, to a data offload processing method and apparatus. Background technique
  • GSM Global System for Mobile Communications/General Packet Radio System
  • UMT Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • WLAN is relatively simple to build, low in cost, mature in the industry chain, and can be used as a supplement to the cellular network to effectively share part of the data service of the cellular network and reduce the load on the cellular network.
  • the main idea of the prior art offloading is to offload data to the WLAN in the core network, and the offloading strategy is semi-statically configured.
  • the embodiment of the present invention provides a data offload processing method and device, which are used to dynamically adjust the split ratio according to the air interface status of the 3GPP access network and the WLAN side, thereby improving the efficiency of data splitting.
  • a first aspect of the present invention provides a data offload processing method, including:
  • the acquiring the first load of the 3GPP access network and the second load of the WLAN includes:
  • the user equipment UE acquires a first buffer load corresponding to the 3GPP access network, and acquires a second buffer load corresponding to the WLAN;
  • the offloading processing between the 3GPP access network and the WLAN according to the first load and the second load including:
  • the UE performs a traffic off process between the 3GPP access network and the WLAN according to the first buffer load and the second buffer load.
  • the acquiring the first load of the 3GPP access network and the second load of the WLAN includes:
  • the offloading processing between the 3GPP access network and the WLAN according to the first load and the second load including:
  • the UE performs a traffic off process between the 3GPP access network and the WLAN according to the first buffer load and the second load.
  • the acquiring the first load of the 3GPP access network and the second load of the WLAN includes:
  • the data to be sent is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN, and includes:
  • the 3GPP network access device performs a traffic off process between the 3GPP access network and the WLAN according to the first buffer load and the second buffer load.
  • the obtaining the 3GPP access network and the WLAN performs a traffic off process between the 3GPP access network and the WLAN according to the first buffer load and the second buffer load.
  • the first load of the 3GPP access network and the second load of the WLAN include:
  • the WLAN access device Receiving, by the WLAN access device, a first buffer load corresponding to the 3GPP access network sent by the 3GPP network access device, and acquiring a second buffer load corresponding to the WLAN; according to the first load and the The second load, the data to be sent is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN, and includes:
  • the WLAN access device performs a traffic off process between the 3GPP access network and the WLAN according to the first buffer load and the second buffer load.
  • the second load, the data to be sent is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN, and includes:
  • the data to be sent is offloaded to the WLAN for transmission;
  • the data to be sent is offloaded to the 3GPP access network for transmission.
  • the method further includes:
  • the second load is greater than the third preset threshold, determining a data ingress and egress rate difference of the WLAN, where the data ingress and egress rate difference is a difference between a data rate input to the WLAN and a data rate of the output WLAN Value
  • the method further includes:
  • the first load is greater than the first preset threshold, determining a data ingress and egress rate difference of the 3GPP access network, where the data ingress and egress rate difference is a data rate input to the WLAN and outputting data of the WLAN The difference in rate; And transmitting the to-be-sent data to the WLAN for transmission until the data in-and-out rate difference is less than or equal to zero.
  • the data to be sent is offloaded to the The transmission in the WLAN, including:
  • the data to be sent is in the 3GPP access
  • the offload processing between the network and the WLAN includes:
  • the data stream in the data stream that matches the preset policy is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN.
  • the data to be sent is received in the 3GPP
  • the offload processing between the ingress network and the WLAN includes:
  • the session data to be transmitted is shunted between the 3GPP access network and the WLAN.
  • a second aspect of the present invention provides a data offload processing apparatus, including:
  • An obtaining module configured to acquire a third load of the third generation partner project, a third load of the 3GPP access network, and a second load of the wireless local area network WLAN;
  • a processing module configured to perform a traffic off process between the 3GPP access network and the WLAN according to the first load and the second load.
  • the data offload processing device is a user equipment UE
  • the acquiring module is specifically configured to:
  • the processing module is specifically configured to: And according to the first buffer load and the second buffer load, the data to be transmitted is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN.
  • the acquiring module is further configured to:
  • the load of the buffer queue with the lowest priority among the buffer queues corresponding to the WLAN is obtained, and the load of the buffer queue with the lowest priority is the second buffer load.
  • the data offload processing device is a UE
  • the acquiring module is specifically configured to:
  • the processing module is specifically configured to:
  • the data to be sent is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN.
  • the data offload processing device is a 3GPP network access device
  • the acquiring module is specifically configured to:
  • the processing module is specifically configured to:
  • the data to be transmitted is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN.
  • the data offload processing device is a WLAN access device
  • the acquiring module is specifically configured to:
  • the processing module is specifically configured to:
  • the data to be transmitted is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN.
  • the processing module is further configured to: The first load is greater than the first preset threshold and the second load is less than the second preset gate Limiting, the data to be sent is offloaded to the WLAN for transmission; or, if the second load is greater than a third preset threshold and the first load is less than a fourth preset threshold, the to-be-sent The data is offloaded to the 3GPP access network for transmission.
  • the processing module is further configured to:
  • the data ingress and egress rate difference a difference between a data rate of the input WLAN and a data rate of the output WLAN;
  • the processing module is further configured to:
  • the rate difference is a difference between a data rate input to the WLAN and a data rate at which the WLAN is output;
  • the data to be transmitted is reflowed to the WLAN for transmission until the data entry and exit rate difference is less than or equal to zero.
  • the processing module is further configured to: The type of access to which the data is to be sent;
  • the processing module is further configured to: determine Describe the data flow identifier of the transmitted data;
  • the data stream in the data stream that matches the preset policy is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN.
  • the processing module is further configured to: The data stream to be sent is split between the 3GPP access network and the WLAN; or
  • the session data to be transmitted is shunted between the 3GPP access network and the WLAN.
  • An embodiment of the present invention provides a data offload processing method and apparatus, which, by acquiring a first load and a second load, and performing shunt processing between a 3GPP access network and a WLAN according to the first load and the second load,
  • the split ratio can be dynamically adjusted according to the air interface status of the 3GPP access network and the WLAN side in time, thereby improving the efficiency of data offloading.
  • Embodiment 1 is a flowchart of Embodiment 1 of a data offload processing method provided by the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a second embodiment of a data offload processing method according to the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of a third embodiment of a data offload processing method according to the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a third embodiment of a data offload processing method according to the present invention
  • FIG. 5 is a flowchart of a fourth embodiment of a data offload processing method according to the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a data offload processing apparatus according to the present invention
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a data offload processing apparatus according to the present invention.
  • FIG. 1 is a flowchart of Embodiment 1 of a data offload processing method provided by the present invention, as shown in FIG. 1
  • the data offload processing method in this embodiment includes:
  • the executor of the embodiment may be any of a User Equipment (UE), a 3rd Generation Partnership Project (3GPP) network access device, or a WLAN access device.
  • UE User Equipment
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • the data to be sent is the uplink data sent by the UE to the network side; if the executor is the 3GPP network access device or the WLAN access device, the data to be sent is the downlink data sent by the network side.
  • the first load may be a load status of a buffer in the 3GPP network access device, and the second load may be a load status of a buffer in the WLAN access device.
  • the UE, the 3GPP network access device, or the WLAN access device may send data according to the first load and the second load in the 3GPP access network and The WLAN performs the offloading process. Specifically, the first load and the second load are compared with the preset threshold to determine whether the data to be sent is offloaded to the 3GPP access network or the WLAN.
  • PDNs packet data network gateways
  • Gateway referred to as PGW
  • GGSN Gateway GPRS Support Node
  • the data offload processing method provided in this embodiment acquires the first load and the second load by using the UE, the 3GPP network access device, or the WLAN access device, and then sends the data to the 3GPP access network according to the first load and the second load.
  • the offloading process between the WLAN and the WLAN can dynamically adjust the split ratio according to the air interface status of the 3GPP access network and the WLAN side, thereby improving the efficiency of data offloading.
  • the data to be sent is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN, and includes:
  • Determining a data flow identifier of the data to be sent The data stream in the data stream that matches the preset policy is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN.
  • the data to be sent is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN, and includes:
  • the data stream to be sent is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN; or
  • the session data to be sent is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN.
  • the offloading process between the 3GPP access network and the WLAN to be sent data may include two scenarios, that is, offloading data from the 3GPP access network to the WLAN for transmission; and second, offloading data from the WLAN to the 3GPP interface.
  • Transmission into the network can be detected by shallow packet inspection (SPI) or deep packet inspection (Deep packet
  • DPI Data flow Inspection
  • FID data flow identifier
  • the traffic is offloaded between the network and the WLAN.
  • the flow can be offloaded to certain flows.
  • the flow with the lowest priority of 1 ⁇ N can be offloaded to WiFi according to the priority of the flow.
  • a certain flow is offloaded to the WLAN for transmission, that is, starting from a flow establishment, all the data packets in the flow continuous process are offloaded to the WLAN for transmission, That is, the flow is divided by Flow. It is possible to determine whether the packet is the first packet of Flow by detecting the sequence number of the packet. Similarly, this embodiment can also implement a session-based granularity of offloading.
  • S101 can include:
  • the UE acquires a first buffer load corresponding to the 3GPP access network, and acquires a second buffer load corresponding to the WLAN.
  • S102 can include:
  • the UE performs offload processing between the 3GPP access network and the WLAN according to the first buffer load and the second buffer load.
  • the execution subject of the present embodiment is a UE, and the UE may be a dual mode terminal (LTE+WLAN), and the 3GPP buffer in the UE.
  • UE0 wireless data bearer Data Radio bearer, in the Buffer pool
  • the buffer load of the DRB is 0.
  • the buffer load of the WLAN exceeds the preset threshold. The traffic of the WLAN is not exceeded. Therefore, the data to be sent in the UEO DRBO is offloaded from the 3GPP access network to the WLAN for transmission.
  • the acquiring, by the UE, the second buffer load corresponding to the WLAN may include:
  • the UE obtains the load of the buffer queue with the lowest priority among the buffer queues corresponding to the WLAN, and the load of the buffer queue with the lowest priority is the second buffer load.
  • the 802.11e revision extends the Basic Coordination Function (DCF) to support priority quality of service (QoS).
  • DCF Basic Coordination Function
  • the Distributed Distributed Channel Access (EDCA) mechanism defines four Access Types (ACs), and the other ones are AC_BK, AC_BE, AC-VI, and AC-VO. From low to high, each AC is defined by a specific assignment of a set of access parameters that statistically specify the priority of each AC for channel access. Under EDCA, outbound communication is logically ordered into 4 queues. Each one corresponds to an AC.
  • the EDCA access function is implemented on the non-empty queue to perform the EDCA access function, so that the UE obtains the load of the buffer queue with the lowest priority in the buffer queue corresponding to the WLAN, and compares The load of the buffer queue with the lowest priority in the buffer queue corresponding to the WLAN and the preset threshold determine the busy state of the WLAN.
  • the main consideration here is that if the high priority data corresponds to the AC Buffer full, it can go to the low priority queue. Filled, so if AC_BK is full, there is no Buffer available on the WLAN side.
  • S101 can include:
  • S102 can include:
  • the UE performs offload processing between the 3GPP access network and the WLAN according to the first buffer load and the second load.
  • the executor of the embodiment is still the UE.
  • the UE obtains the second load in the manner that the UE acquires the second load of the WLAN from the beacon frame sent by the WLAN access device.
  • the UE can obtain the load of the base station subsystem (Base Station Subsystem, BSS for short) in the beacon frame (Beacon) delivered by the access point (AP). Take the load of the WLAN, and no longer based on the UE's own WLAN Buffer status.
  • BSS Base Station Subsystem
  • Beacon beacon frame
  • S101 can include:
  • the 3GPP network access device acquires a first buffer load corresponding to the 3GPP access network, and receives a second buffer load corresponding to the WLAN sent by the WLAN access device;
  • S102 can include:
  • the 3GPP network access device performs offload processing between the 3GPP access network and the WLAN according to the first buffer load and the second buffer load.
  • the executor of the present embodiment is a 3GPP network access device
  • the 3GPP network access device may be, for example, an Evolved NodeB (eNB) of the LTE network, and a Base Transceiver Station (Base Transceiver Station) of the GSM network.
  • the BTS), the NodeB of the UMTS network, etc., the 3GPP network access device can acquire the first buffer load and receive the second buffer load corresponding to the WLAN sent by the WLAN access device.
  • S101 can include:
  • the WLAN access device receives the first buffer load corresponding to the 3GPP access network sent by the 3GPP network access device, and acquires a second buffer load corresponding to the WLAN;
  • S102 can include:
  • the WLAN access device performs offload processing between the 3GPP access network and the WLAN according to the first buffer load and the second buffer load.
  • the executor of the embodiment is a WLAN access device, and the WLAN access device can acquire the second buffer load corresponding to the WLAN, and receive the first buffer load corresponding to the 3GPP access network sent by the 3GPP network access device.
  • FIG. 3 is a flowchart of a third embodiment of a data offload processing method according to the present invention. As shown in FIG. 3, the data offload processing method in this embodiment further describes the data to be sent on the basis of the embodiment shown in FIG.
  • the scenario of traffic distribution to the WLAN may include:
  • the data to be sent is offloaded to the WLAN for transmission.
  • the offloading the data to be sent to the WLAN for transmission may include: determining an access type of the data to be sent;
  • the data to be sent is attached to the buffer queue corresponding to the access type.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of the third embodiment of the data offload processing method according to the present invention.
  • the GPP access device is an eNB
  • the WLAN access device is an AP.
  • the UE0 and the UE1 in the traffic-sending condition respectively correspond to the bearer DRB0 and the DRB1 that meet the traffic-sending condition, and can determine whether the UE and the bearer meet the traffic-off condition according to the subscription data and the service type of the UE.
  • the AP in the WLAN can include four types of access types.
  • the four buffer queues the buffer load of UEO DRB0 and UE1 DRB1 exceeds the preset shunt threshold, and it is determined that the data to be sent needs to be sent to the WLAN.
  • the data packet is determined according to the UE that arrives at the data packet and the bearer priority. AC type. If the queue of the AC is full, the queue of the lower priority AC is connected. In this embodiment, the data packet of the UE0 DRB0 is queried into the buffer queue of the AC type VO, and the data packet of the UE1 DRB1 is hanged into the AC type.
  • the buffer queue for the VI is the buffer queue for the VI.
  • Manner 1 The IP headers added by the IP IN IP tunnel are combined with the existing Differentiated Services Code Point (DSCP) and WLAN AC mapping to complete the binding between the DRB and the AC.
  • DSCP Differentiated Services Code Point
  • WLAN AC mapping The reference source was not found. Shown as follows:
  • Back-ground Method 2 Mapping according to the customized mapping mode. For example, the QoS Class Identifier (QCI) of the DRB is directly mapped to the WLAN AC. The QCI type defined in the 3GPP is incorrect! The reference source was not found. .
  • QCI QoS Class Identifier
  • mapping manners are only two possible mapping implementation manners, and other mapping manners may be used in the specific implementation, which is not limited by this embodiment.
  • the second load is greater than the third preset threshold, determine a data entry and exit rate difference of the WLAN, where the data ingress and egress rate difference is a difference between a data rate of the input WLAN and a data rate of the output WLAN.
  • the WLAN Buffer is used.
  • the status is set to BUSY, and the data inbound and outbound rate difference (Rate Gap) on the WLAN side is calculated, and the service is returned to the 3GPP access network according to the priority.
  • the purpose of determining whether the second load of the WLAN is greater than the third preset threshold is to avoid
  • the purpose of the data reflow is to reflow part of the carried data to the 3GPP access network when the data transmission rate on the WLAN side cannot support the bearer that has been offloaded to the WLAN.
  • the WLAN Rate Gap is calculated only when the WLAN Buffer is in the BUSY state.
  • the Rate Gap indicates the difference between the current WLAN data rate and the WLAN air interface transmission rate (generally positive). Since the WLAN Buffer is in the BUSY state, although the data rate entering the WLAN does not continue to increase, the Buffer amount may continue to increase due to the transmission capacity exceeding the current WLAN air interface, and eventually the WLAN side Buffer overflows.
  • the rate difference of the incoming/outgoing Buffer is periodically calculated in real time.
  • the statistical method is as follows:
  • Rate Gap [N(t+Period)-N(t)]/Period
  • N is the buffer amount of the Buffer
  • t is the statistical starting time. The first time is the time t just entering the BUSY state
  • the nth time is t+n*Period
  • the period is the statistical period of the Rate Gap.
  • the Buffer on the 3GPP side may continue to increase. If the first preset threshold is exceeded again, the shunt request sent at this time may be rejected. As the Buffer continues to increase, the 3GPP side will be triggered. Congestion loss, back-end speed limit and other mechanisms.
  • the data offload processing method provided in this embodiment is configured to obtain a first load of the 3GPP access network and a second load of the WLAN. If the first load is greater than the first preset threshold and the second load is less than the second preset threshold, The data to be sent is offloaded to the WLAN for transmission. If the second load is greater than the third preset threshold, the data ingress and egress rate difference of the WLAN is determined, and the data to be sent is retransmitted to the 3GPP access network for transmission until the data ingress and egress rate difference If the value is less than or equal to zero, the split ratio can be dynamically adjusted according to the air interface status of the 3GPP access network and the WLAN side, thereby improving the efficiency of data splitting.
  • Embodiment 4 is a flowchart of Embodiment 4 of the data offload processing method according to the present invention.
  • the data offload processing method in this embodiment further describes the data to be sent on the basis of the embodiment shown in FIG.
  • the scenario of the traffic being transmitted to the 3GPP access network may include:
  • the data to be sent is offloaded to the 3GPP access network for transmission.
  • the data ingress and egress rate difference is a difference between a data rate of the input WLAN and a data rate of the output WLAN.
  • S504 Reflow data to be sent to the WLAN for transmission until the data ingress and egress rate difference is less than or equal to zero.
  • the data to be sent is first offloaded to the 3GPP access network for transmission, and when the first load is greater than the first preset threshold, the data inbound and outbound rate difference of the 3GPP access network is determined, and the data to be sent is returned to the WLAN.
  • the calculation method of the data ingress and egress rate difference of the 3GPP access network is similar to the calculation method of the data ingress and egress rate difference of the WLAN.
  • the first preset threshold in the example implemented in FIG. 3 and FIG. 5 may be a high threshold Thd_High_3GPP
  • the fourth preset threshold may be a low threshold Thd_Low_3GPP, where the first preset threshold and the fourth preset threshold
  • the setting may be different for each UE and each DRB.
  • One possible setting criterion is: Thd_High_3GPP is smaller than the threshold of 3GPP side triggered congestion control and DRB admission.
  • the setting of Thd_Low_3GPP is mainly considered to minimize data from 3GPP side to WLAN side.
  • the "ping-pong" switch can be used in the implementation process.
  • the third preset threshold in the example implemented in FIG. 3 and FIG. 5 may be a high threshold.
  • the second preset threshold may be a low threshold Thd_Low_WLAN, and the setting rules may also be set according to actual needs, and no limitation is made here.
  • the data offload processing method provided in this embodiment obtains the first load of the 3GPP access network and the second load of the WLAN. If the second load is greater than the third preset threshold and the first load is less than the fourth preset threshold, The data to be sent is offloaded to the 3GPP access network for transmission, and if the first load is greater than the first preset threshold, the data ingress and egress rate difference of the 3GPP access network is determined, and The data to be sent is retransmitted to the WLAN for transmission, and the data inflow and outflow rate difference is less than or equal to zero, so that the split ratio can be dynamically adjusted according to the air interface status of the 3GPP access network and the WLAN side, thereby improving the efficiency of data offloading.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a data offload processing apparatus according to the present invention.
  • the data offload processing apparatus of this embodiment includes: an obtaining module 61 and a processing module 62, where the obtaining module 61 is used.
  • the processing module 62 is configured to perform offload processing between the 3GPP access network and the WLAN according to the first load and the second load.
  • the data offload processing device is a UE, and the obtaining module 61 is specifically configured to: acquire a first buffer load corresponding to the 3GPP access network, and acquire a second buffer load corresponding to the WLAN;
  • the processing module 62 is specifically configured to:
  • the data to be transmitted is shunted between the 3GPP access network and the WLAN.
  • the obtaining module 61 is further configured to:
  • the load of the buffer queue with the lowest priority in the buffer queue corresponding to the WLAN is obtained, and the load of the buffer queue with the lowest priority is the second buffer load.
  • the data offload processing device is a UE
  • the obtaining module 61 is specifically configured to: acquire a first buffer load corresponding to the 3GPP access network, and obtain a second load of the WLAN from the beacon frame sent by the WLAN access device;
  • the processing module 62 is specifically configured to:
  • the data to be transmitted is shunted between the 3GPP access network and the WLAN.
  • the data offload processing device is a 3GPP network access device
  • the obtaining module 61 is specifically configured to:
  • the processing module 62 is specifically configured to:
  • the data to be transmitted is shunted between the 3GPP access network and the WLAN.
  • the data offload processing device is a WLAN access device, and the obtaining module 61 is specifically configured to:
  • the processing module 62 is specifically configured to:
  • the data to be transmitted is shunted between the 3GPP access network and the WLAN.
  • the device in this embodiment may be used to implement the technical solution of the method embodiment shown in FIG. 1.
  • the implementation principle and technical effects are similar, and details are not described herein again.
  • processing module 62 is also used to:
  • the data to be sent is offloaded to the WLAN for transmission;
  • the data to be sent is offloaded to the 3GPP access network for transmission.
  • processing module 62 is further configured to:
  • the data ingress and egress rate difference of the WLAN is determined, and the data ingress and egress rate difference is the data rate of the input WLAN and the data rate of the output WLAN.
  • the data to be transmitted is reflowed to the 3GPP access network for transmission until the data ingress and egress rate difference is less than or equal to zero.
  • processing module 62 is further configured to:
  • the data ingress and egress rate difference of the 3GPP access network is determined, and the data ingress and egress rate difference is the data rate of the input WLAN and the output WLAN.
  • the data to be sent is returned to the WLAN for transmission until the data in/out rate difference is less than or equal.
  • the processing module 62 is further configured to:
  • the data to be sent is attached to the buffer queue corresponding to the access type.
  • processing module 62 is further configured to: Determining a data flow identifier of the data to be sent;
  • the data packet in the data stream that matches the preset policy is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN.
  • processing module 62 is further configured to:
  • the data stream to be sent is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN; or
  • the session data to be sent is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN.
  • the device of this embodiment may be used to implement the technical solution of the method embodiment shown in FIG. 3 or FIG. 5, and the implementation principle and technical effects are similar, and details are not described herein again.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a data offload processing apparatus according to the present invention, as shown in FIG.
  • the data offload processing apparatus of this embodiment includes: a transmitter 71, a receiver 72, a memory 73, and a processor 74 connected to the transmitter 71, the receiver 72, and the memory 73, respectively.
  • the data offloading processing device may further include a common component such as an antenna, a baseband processing component, a medium-frequency processing component, and an input/output device, and the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • a set of program codes is stored in the memory 73, and the processor 74 is configured to call the memory.
  • the program code stored in 73 is used to perform the following operations:
  • the data to be sent is offloaded between the 3GPP access network and the WLAN.
  • FIG. 4 and FIG. 5 can be used to implement any of the methods provided in the above method embodiments.
  • the disclosed apparatus and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose 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 hardware plus software functional unit.
  • the above-described integrated unit implemented in the form of a software functional unit can be stored in a computer readable storage medium.
  • the software functional unit is stored in a storage medium and includes instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) or a processor to perform the method of various embodiments of the present invention. Part of the steps.
  • the foregoing storage medium includes: a USB flash drive, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. medium.

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Abstract

本发明实施例提供一种数据分流处理方法及装置,该方法包括:获取3GPP接入网络的第一负载和无线局域网络WLAN的第二负载;根据所述第一负载和所述第二负载,对待发送数据在所述3GPP接入网络和所述WLAN之间进行分流处理。本发明的技术方案,可以实现及时根据3GPP接入网络和WLAN侧的空口状况动态调整分流比例,进而提高数据分流的效率。

Description

数据分流处理方法及装置
技术领域
本发明实施例涉及通信技术, 尤其涉及一种数据分流处理方法及装 置。 背景技术
随着对无线通信业务需求的增长, 越来越多的无线通信技术已经或正 在步入实用阶段,例如,已经广泛使用的全球移动通信系统(Global System for Mobile communications/ General Packet Radio System, 简禾尔 GSM ) , 广 域禾多动通信系统 ( Universal Mobile Telecommunications System, 简禾尔 UMTS ),正在步入商用阶段的长期演进(Long Term Evolution,简称 LTE), 以及无线局域网 (Wireless Local Area Network, 简称 WLAN )等。 随着智 能用户设备的普及,人们对数据通信需求的激增, 导致包括 LTE系统在内 的蜂窝 (Cellular) 网络 (GSM/UMTS/LTE) 承载的数据负载越来越大。 WLAN由于建网比较简单, 成本较低, 产业链成熟, 可以作为蜂窝网络的 补充, 有效分担蜂窝网络的部分数据业务, 减轻蜂窝网络的负载。
现有技术分流的主要的思路是在核心网将数据分流到 WLAN,分流策 略是半静态配置的。
然而, 现有技术存在数据分流效率较低的问题。 发明内容
本发明实施例提供一种数据分流处理方法及装置, 用以实现及时根据 3GPP接入网络和 WLAN侧的空口状况动态调整分流比例, 进而提高数据 分流的效率。
本发明第一方面, 提供一种数据分流处理方法, 包括:
获取第三代伙伴项目 3GPP接入网络的第一负载和无线局域网络 WLAN的第二负载;
根据所述第一负载和所述第二负载, 对待发送数据在所述 3GPP接入 网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
在第一方面的第一种可能的实现方式中, 所述获取 3GPP接入网络的 第一负载和 WLAN的第二负载, 包括:
用户设备 UE获取所述 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载, 并且 获取所述 WLAN对应的第二缓冲器负载;
所述根据所述第一负载和所述第二负载, 对待发送数据在所述 3GPP 接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理, 包括:
所述 UE根据所述第一缓冲器负载和所述第二缓冲器负载, 对待发送 数据在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
根据第一方面的第一种可能的实现方式, 在第一方面的第二种可能的 实现方式中, 所述 UE获取所述 WLAN对应的第二缓冲器负载, 包括: 所述 UE获取所述 WLAN对应的缓冲队列中优先级最低的缓冲队列的 负载, 所述优先级最低的缓冲队列的负载为所述第二缓冲器负载。
根据第一方面, 在第一方面的第三种可能的实现方式中, 所述获取 3GPP接入网络的第一负载和 WLAN的第二负载, 包括:
UE获取 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载, 并从所述 WLAN接 入设备发送的信标帧中获取所述 WLAN的第二负载;
所述根据所述第一负载和所述第二负载, 对待发送数据在所述 3GPP 接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理, 包括:
所述 UE根据所述第一缓冲器负载和所述第二负载, 对待发送数据在 所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
根据第一方面, 在第一方面的第四种可能的实现方式中, 所述获取 3GPP接入网络的第一负载和 WLAN的第二负载, 包括:
3GPP网络接入设备获取所述 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载, 并且接收 WLAN接入设备发送的所述 WLAN对应的第二缓冲器负载; 所述根据所述第一负载和所述第二负载, 对待发送数据在所述 3GPP 接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理, 包括:
所述 3GPP网络接入设备根据所述第一缓冲器负载和所述第二缓冲器 负载,对待发送数据在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处 理。 根据第一方面, 在第一方面的第五种可能的实现方式中, 所述获取
3GPP接入网络的第一负载和 WLAN的第二负载, 包括:
WLAN接入设备接收 3GPP网络接入设备发送的所述 3GPP接入网络 对应的第一缓冲器负载, 并且获取所述 WLAN对应的第二缓冲器负载; 所述根据所述第一负载和所述第二负载, 对待发送数据在所述 3GPP 接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理, 包括:
所述 WLAN接入设备根据所述第一缓冲器负载和所述第二缓冲器负 载,对待发送数据在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
结合第一方面或第一方面的第一种至第五种可能的实现方式中任意 一种, 在第一方面的第六种可能的实现方式中, 所述根据所述第一负载和 所述第二负载,对待发送数据在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进 行分流处理, 包括:
若所述第一负载大于第一预设门限且所述第二负载小于第二预设门 限, 则将所述待发送数据分流至所述 WLAN中传输; 或者,
若所述第二负载大于第三预设门限且所述第一负载小于第四预设门 限, 则将所述待发送数据分流至所述 3GPP接入网络中传输。
根据第一方面的第六种可能的实现方式, 在第一方面的第七种可能的 实现方式中, 所述将所述待发送数据分流至所述 WLAN中传输之后, 还 包括:
若所述第二负载大于第三预设门限, 则确定所述 WLAN的数据进出 速率差值, 所述数据进出速率差值为输入所述 WLAN的数据速率和输出 所述 WLAN的数据速率的差值;
将所述待发送数据回流至所述 3GPP接入网络中传输, 直到所述数据 进出速率差值小于等于零。
根据第一方面的第六种可能的实现方式, 在第一方面的第八种可能的 实现方式中, 所述将所述待发送数据分流至所述 3GPP接入网络之后, 还 包括:
若所述第一负载大于第一预设门限, 则确定所述 3GPP接入网络的数 据进出速率差值, 所述数据进出速率差值为输入所述 WLAN的数据速率 和输出所述 WLAN的数据速率的差值; 将所述待发送数据回流至所述 WLAN中传输, 直到所述数据进出速 率差值小于等于零。
结合第一方面或第一方面的第六种至第八种可能的实现方式中任意 一种, 在第一方面的第九种可能的实现方式中, 所述将所述待发送数据分 流至所述 WLAN中传输, 包括:
确定所述待发送数据的接入类型;
将所述待发送数据挂入所述接入类型对应的缓冲队列。
结合第一方面或第一方面的第一种至第九种可能的实现方式中任意 一种, 在第一方面的第十种可能的实现方式中, 所述对待发送数据在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理, 包括:
确定所述待发送数据的数据流标识;
对数据流标识符合预设策略的数据流中的数据包在所述 3GPP接入网 络和所述 WLAN之间进行分流处理。
结合第一方面或第一方面的第一种至第九种可能的实现方式中任意 一种, 在第一方面的第十一种可能的实现方式中, 所述对待发送数据在所 述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理, 包括:
对待发送的数据流在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流 处理; 或者,
对待发送的会话数据在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分 流处理。
本发明第二方面, 提供一种数据分流处理装置, 包括:
获取模块, 用于获取第三代伙伴项目 3GPP接入网络的第一负载和无 线局域网络 WLAN的第二负载;
处理模块, 用于根据所述第一负载和所述第二负载, 对待发送数据在 所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
在第二方面的第一种可能的实现方式中, 所述数据分流处理装置为用 户设备 UE, 所述获取模块, 具体用于:
获取所述 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载, 并且获取所述 WLAN对应的第二缓冲器负载;
所述处理模块, 具体用于: 根据所述第一缓冲器负载和所述第二缓冲器负载, 对待发送数据在所 述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
根据第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二方面的第二种可能的 实现方式中, 所述获取模块, 还用于:
获取所述 WLAN对应的缓冲队列中优先级最低的缓冲队列的负载, 所述优先级最低的缓冲队列的负载为所述第二缓冲器负载。
根据第二方面, 在第二方面的第三种可能的实现方式中, 所述数据分 流处理装置为 UE, 所述获取模块, 具体用于:
获取 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载,并从所述 WLAN接入设 备发送的信标帧中获取所述 WLAN的第二负载;
所述处理模块具体用于:
根据所述第一缓冲器负载和所述第二负载, 对待发送数据在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
根据第二方面, 在第二方面的第四种可能的实现方式中, 所述数据分 流处理装置为 3GPP网络接入设备, 所述获取模块, 具体用于:
获取所述 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载,并且接收 WLAN接 入设备发送的所述 WLAN对应的第二缓冲器负载;
所述处理模块, 具体用于:
根据所述第一缓冲器负载和所述第二缓冲器负载, 对待发送数据在所 述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
根据第二方面, 在第二方面的第五种可能的实现方式中, 所述数据分 流处理装置为 WLAN接入设备, 所述获取模块, 具体用于:
接收 3GPP网络接入设备发送的所述 3GPP接入网络对应的第一缓冲 器负载, 并且获取所述 WLAN对应的第二缓冲器负载;
所述处理模块, 具体用于:
根据所述第一缓冲器负载和所述第二缓冲器负载, 对待发送数据在所 述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
结合第二方面或第二方面的第一种至第五种可能的实现方式中任意 一种, 在第二方面的第六种可能的实现方式中, 所述处理模块, 还用于: 若所述第一负载大于第一预设门限且所述第二负载小于第二预设门 限, 则将所述待发送数据分流至所述 WLAN中传输; 或者, 若所述第二负载大于第三预设门限且所述第一负载小于第四预设门 限, 则将所述待发送数据分流至所述 3GPP接入网络中传输。
根据第二方面的第六种可能的实现方式, 在第二方面的第七种可能的 实现方式中, 所述处理模块, 还用于:
在所述将所述待发送数据分流至所述 WLAN中传输之后, 若所述第 二负载大于第三预设门限, 则确定所述 WLAN的数据进出速率差值, 所 述数据进出速率差值为输入所述 WLAN的数据速率和输出所述 WLAN的 数据速率的差值;
将所述待发送数据回流至所述 3GPP接入网络中传输, 直到所述数据 进出速率差值小于等于零。
根据第二方面的第六种可能的实现方式, 在第二方面的第八种可能的 实现方式中, 所述处理模块, 还用于:
在所述将所述待发送数据分流至所述 3GPP接入网络之后若所述第一 负载大于第一预设门限,则确定所述 3GPP接入网络的数据进出速率差值, 所述数据进出速率差值为输入所述 WLAN的数据速率和输出所述 WLAN 的数据速率的差值;
将所述待发送数据回流至所述 WLAN中传输, 直到所述数据进出速 率差值小于等于零。
结合第二方面或第二方面的第六种至第八种可能的实现方式中任意 一种, 在第二方面的第九种可能的实现方式中, 所述处理模块, 还用于: 确定所述待发送数据的接入类型;
将所述待发送数据挂入所述接入类型对应的缓冲队列。
结合第二方面或第二方面的第一种至第九种可能的实现方式中任意 一种, 在第二方面的第十种可能的实现方式中, 所述处理模块, 还用于: 确定所述待发送数据的数据流标识;
对数据流标识符合预设策略的数据流中的数据包在所述 3GPP接入网 络和所述 WLAN之间进行分流处理。
结合第二方面或第二方面的第一种至第九种可能的实现方式中任意 一种,在第二方面的第十一种可能的实现方式中,所述处理模块, 还用于: 对待发送的数据流在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流 处理; 或者,
对待发送的会话数据在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分 流处理。
本发明实施例提供一种数据分流处理方法及装置, 通过获取第一负载 和第二负载, 再根据第一负载和第二负载, 对待发送数据在 3GPP接入网 络和 WLAN 之间进行分流处理, 可以实现及时根据 3GPP 接入网络和 WLAN侧的空口状况动态调整分流比例, 进而提高数据分流的效率。 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一简单地介绍, 显而易见 地, 下面描述中的附图是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员 来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的 附图。
图 1为本发明提供的数据分流处理方法实施例一的流程图;
图 2为本发明提供的数据分流处理方法实施例二的原理示意图; 图 3为本发明提供的数据分流处理方法实施例三的流程图;
图 4为本发明提供的数据分流处理方法实施例三的原理示意图; 图 5为本发明提供的数据分流处理方法实施例四的流程图;
图 6为本发明提供的数据分流处理装置实施例一的结构示意图; 图 7为本发明提供的数据分流处理装置实施例二的结构示意图。 具体实施方式
为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本 发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描 述, 显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例, 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。
图 1为本发明提供的数据分流处理方法实施例一的流程图, 如图 1所 示, 本实施例的数据分流处理方法包括:
5101、 获取 3GPP接入网络的第一负载和 WLAN的第二负载。
5102、 根据第一负载和第二负载, 对待发送数据在 3GPP接入网络和 WLAN之间进行分流处理。
具体来说, 本实施例的执行主体可以是用户设备 (User Equipment, 简 称 UE)、第三代移伙伴项目(3rd Generation Partnership Project,简称: 3GPP) 网络接入设备或者 WLAN接入设备中的任意一种, 其中, 若执行主体为 UE, 待发送数据为 UE向网络侧发送的上行数据; 若执行主体为 3GPP网 络接入设备或 WLAN接入设备, 待发送数据为网络侧下发的下行数据, 第一负载可以是 3GPP网络接入设备中缓冲器的负载状态, 第二负载可以 是 WLAN接入设备中缓冲器的负载状态。
UE、 3GPP网络接入设备或 WLAN接入设备在获取到 3GPP接入网络 的第一负载和 WLAN的第二负载之后, 可以根据第一负载和第二负载, 对待发送数据在 3GPP接入网络和 WLAN之间进行分流处理,具体可以通 过比较第一负载和第二负载与预设门限, 确定将待发送数据分流至 3GPP 接入网络或 WLAN。
现有技术的分流锚点通常在核心网, 如分组数据网网关 (PDN
Gateway, 简称 PGW) 或网关 GPRS支持节点 (Gateway GPRS Support Node , 简称 GGSN) , 由于核心网网元无法及时获取空口信息, 因此所 采取的分流策略,如分流比例等不能随 3GPP接入网络和 WLAN侧的空口 状况进行实时调整, 当某一侧空口出现拥塞或是信道质量发生变化时, 仍 采用这个半静态的比例就会产生数据分流效率低的问题。
本实施例提供的数据分流处理方法, 通过 UE、 3GPP网络接入设备或 WLAN接入设备获取第一负载和第二负载, 再根据第一负载和第二负载, 对待发送数据在 3GPP接入网络和 WLAN之间进行分流处理,可以实现及 时根据 3GPP接入网络和 WLAN侧的空口状况动态调整分流比例,进而提 高数据分流的效率。
可选地,对待发送数据在 3GPP接入网络和 WLAN之间进行分流处理, 包括:
确定待发送数据的数据流标识; 对数据流标识符合预设策略的数据流中的数据包在 3GPP接入网络和 WLAN之间进行分流处理。
可选地,对待发送数据在 3GPP接入网络和 WLAN之间进行分流处理, 包括:
对待发送的数据流在 3GPP接入网络和 WLAN之间进行分流处理;或 者,
对待发送的会话数据在 3GPP接入网络和 WLAN之间进行分流处理。 具体来说,对待发送数据在 3GPP接入网络和 WLAN之间进行分流处 理可以包括两种场景,一是将数据从 3GPP接入网络分流至 WLAN中传输; 二是将数据从 WLAN分流至 3GPP接入网络中传输,可以通过浅层包检测 (shallow packet inspection, 简称 SPI)或深层包检测 (Deep packet
inspection, 简称 DPI), 对待发送的数据进行类别检测, 以确定待发送数据 的数据流标识 (Flow ID, 简称 FID), 对数据流标识符合预设策略的数据流 中的数据包在 3GPP接入网络和 WLAN之间进行分流处理,例如可以对某 些 Flow不进行分流, 对某些 Flow可以按照 Flow的优先级, 将优先级为 最低的 1~N的 Flow分流到 WiFi。
在另一种可能的实现方式中, 在业务建立时就将某个 Flow分流到 WLAN中传输, 即从某个 Flow建立开始,将该 Flow持续过程中的所有数 据包都分流到 WLAN中传输, 即以 Flow为粒度的分流。 可以通过检测包 的序号判断该数据包是否为 Flow的第一个包。 同样的, 本实施例也可以 实现基于会话 (Session) 粒度的分流。
进一步地, S101可以包括:
UE获取 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载, 并且获取 WLAN对 应的第二缓冲器负载。
S102可以包括:
UE根据第一缓冲器负载和第二缓冲器负载, 对待发送数据在 3GPP 接入网络和 WLAN之间进行分流处理。
图 2为本发明提供的数据分流处理方法实施例二的原理示意图, 如图 2所示,本实施例的执行主体为 UE,该 UE可以为双模终端 (LTE+WLAN) , UE中 3GPP缓冲器(Buffer)池中 UE0 无线数据承载(Data Radio bearer, 简称 DRB ) 0的缓冲器负载超过预设分流门限, WLAN对应的 Buffer负 载未超过预设门限, 所以将 UEO DRBO中的待发送数据从 3GPP接入网络 分流至 WLAN中传输。
可选地, UE获取 WLAN对应的第二缓冲器负载, 可以包括:
UE获取 WLAN对应的缓冲队列中优先级最低的缓冲队列的负载, 优 先级最低的缓冲队列的负载为第二缓冲器负载。
具体来说, 若 WLAN支持 IEEE 802.11e, 802.11e修订中对基本分布 式协调功能 (Distributed Coordination Function,简称 DCF)进行了一个扩展, 用以支持带优先级的服务质量 (QoS ) 。 分布式信道接入 (Enhanced Distributed Channel Access,简称 EDCA)机制定义了 4中接入类型(Access category , 简称 AC ) , 分另 lj为 AC_BK、 AC_BE、 AC—VI和 AC—VO, 其 优先级依此由低到高, 每个 AC由一组接入参数的特定赋值定义, 这些参 数在统计上规定了各 AC对信道接入的优先级, 在 EDCA下, 外向通信被 逻辑排序成 4个队列, 每一个对应一个 AC。在每个非空的队列上按该 AC 的接入参数运行一个 EDCA接入功能来实现竞争接入, 所以 UE获取可以 获取 WLAN对应的缓冲队列中优先级最低的缓冲队列的负载, 并通过比 较 WLAN对应的缓冲队列中优先级最低的缓冲队列的负载与预设门限来 确定 WLAN的忙闲状态, 这里主要考虑如果高优先级的数据对应 AC的 Buffer满了, 可以往低优先级的队列里填充, 因此如果 AC_BK满了说明 WLAN侧已无可用的 Buffer。
进一步地, S101可以包括:
UE获取 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载, 并从 WLAN接入设 备发送的信标帧中获取 WLAN的第二负载;
S102可以包括:
UE根据第一缓冲器负载和第二负载, 对待发送数据在 3GPP接入网 络和 WLAN之间进行分流处理。
本实施例的执行主体仍为 UE, 本实施例中 UE获取第二负载的方式 为: UE从 WLAN接入设备发送的信标帧中获取 WLAN的第二负载。
具体来说, UE可以通过接入点 (Access Point, 简称 AP)下发的信标 帧 (Beacon)中的基站子系统 (Base Station Subsystem, 简称: BSS ) 负载获 取 WLAN的负载情况, 而不再基于 UE自己的 WLAN Buffer状态。
进一步地, S101可以包括:
3GPP网络接入设备获取 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载, 并 且接收 WLAN接入设备发送的 WLAN对应的第二缓冲器负载;
S102可以包括:
3GPP网络接入设备根据第一缓冲器负载和第二缓冲器负载, 对待发 送数据在 3GPP接入网络和 WLAN之间进行分流处理。
本实施例的执行主体为 3GPP网络接入设备, 3GPP网络接入设备例 如可以是 LTE网络的基站演进的节点 B (Evolved NodeB , 简称 eNB ) 、 GSM网络的基站收发机 (Base Transceiver Station, 简称: BTS)、 UMTS网 络的 NodeB等, 3GPP网络接入设备可以获取到第一缓冲器负载, 并接收 WLAN接入设备发送的 WLAN对应的第二缓冲器负载。
进一步地, S101可以包括:
WLAN接入设备接收 3GPP网络接入设备发送的 3GPP接入网络对应 的第一缓冲器负载, 并且获取 WLAN对应的第二缓冲器负载;
S102可以包括:
WLAN接入设备根据第一缓冲器负载和第二缓冲器负载,对待发送数 据在 3GPP接入网络和 WLAN之间进行分流处理。
本实施例的执行主体为 WLAN接入设备, WLAN接入设备可以获取 WLAN对应的第二缓冲器负载, 接收 3GPP网络接入设备发送的 3GPP接 入网络对应的第一缓冲器负载。
图 3为本发明提供的数据分流处理方法实施例三的流程图, 如图 3所 示, 本实施例的数据分流处理方法, 在图 1所示实施例的基础上, 进一步 说明将待发送数据分流至 WLAN中传输的场景, 可以包括:
S301、 获取 3GPP接入网络的第一负载和 WLAN的第二负载。
S302、 若第一负载大于第一预设门限且第二负载小于第二预设门限, 则将待发送数据分流至 WLAN中传输。
可以理解的是, 若第一负载小于第一预设门限, 则不需要对当前的待 发送数据进行分流处理, 若第二负载大于第二预设门限, 则表明 WLAN 侧的 Buffer状态为忙碌 (BUSY) 。 可选地, 将待发送数据分流至 WLAN中传输, 可以包括: 确定待发送数据的接入类型;
将待发送数据挂入接入类型对应的缓冲队列。
图 4为本发明提供的数据分流处理方法实施例三的原理示意图, 如图 4所示, 本实施例中 3GPP网络接入设备以 eNB为例, WLAN接入设备为 AP, 本实施例中满足分流条件的 UE0和 UE1分别对应满足分流条件的承 载 DRB0和 DRB1 , 可以根据 UE的签约数据和业务类型判断 UE和承载 是否满足分流条件,本实施例中 WLAN中 AP可以包括 4种接入类型对应 的 4个缓冲队列, UEO DRB0和 UE1 DRB1的缓冲器负载超过预设分流门 限, 确定需要将待发送数据发送至 WLAN中, 首先根据到达数据包的 UE 以及承载优先级, 确定该数据包挂入的 AC类型。 若该 AC的队列已满, 则挂入低一级优先级 AC的队列, 本实施例将 UEO DRB0的数据包挂入 AC类型为 VO的缓冲队列,将 UE1 DRB1的数据包挂入 AC类型为 VI的 缓冲队列。
其中,对于分流到 WLAN的数据的 AC类型判断,有如下两种实现方 式:
方式一: 通过 IP IN IP隧道新加的 IP头, 利用现有的差分服务码 (Differentiated Services Code Point, 简称 DSCP) 和 WLAN AC映射的方 式, 完成 DRB和 AC的绑定, 如错误! 未找到引用源。 所示:
表 1
Figure imgf000013_0001
8- 15 2 Back-ground
0-7 1 Back-ground 方式二: 根据自定义的映射方式进行映射, 比如 DRB的 QoS等级标 识 (QoS Class Identifier, 简称 QCI) 直接和 WLAN AC完成映射, 3GPP 中定义的 QCI类型见错误! 未找到引用源。 。
表 2
Figure imgf000014_0001
需要指出, 以上只是两种可能的映射实现方式, 具体实现时可以采用 其它的映射方式, 本实施例并不以此为限。
5303、 若第二负载大于第三预设门限, 则确定 WLAN的数据进出速 率差值, 数据进出速率差值为输入 WLAN的数据速率和输出 WLAN的数 据速率的差值。
5304、 将待发送数据回流至 3GPP接入网络中传输, 直到数据进出速 率差值小于等于零。
具体来说, 当待迁移数据被分流至 WLAN中传输后, 若第二负载大 于第三预设门限,即 WLAN侧 Buffer超过预设门限,则将 WLAN的 Buffer 状态置为 BUSY, 并计算 WLAN侧的数据进出速率差值 (Rate Gap) , 将 业务按照优先级回流到 3GPP接入网络。
判断 WLAN的第二负载是否大于第三预设门限的目的是避免当
WLAN侧的负载已经较高时, 仍有新的承载对应的数据被分流到 WLAN。 数据回流的目的是, 当 WLAN侧的数据传输速率无法支持已经分流到 WLAN的承载时, 将部分承载的数据回流到 3GPP接入网络。
只有当 WLAN的 Buffer处于 BUSY状态下才会计算 WLAN的 Rate Gap, Rate Gap表示当前进入 WLAN的数据速率和 WLAN空口传输速率 的差值 (一般为正值)。 由于 WLAN的 Buffer处于 BUSY状态后, 虽然进 入 WLAN的数据速率不会继续增大, 但是可能由于超过当前 WLAN空口 的传输能力而使得 Buffer量持续增加,而最终导致 WLAN侧 Buffer溢出。
因此, 在 WLAN的 Buffer处于 BUSY状态后, 实时地对进 /出 Buffer 的速率差值进行周期性统计, 统计方法如下:
Rate Gap = [N(t+Period)-N(t)]/Period
其中, N为 Buffer的缓存量, t为统计起始时刻, 第一次计算时为刚 进入 BUSY状态的时刻 t, 第 n次以后为 t+n*Period, Period为 Rate Gap 的统计周期。
计算出 Rate Gap以后, 根据已分流承载的优先级, 按序将已分流到 WLAN的承载切回到 3GPP接入网络, 减少分流到 WLAN侧的数据量, 直到 WLAN侧的 Rate Gap<=0。
数据回流到 3GPP接入网络后, 3GPP侧的 Buffer可能会持续增加, 如果再次超过第一预设门限, 此时发送的分流请求可能会被拒绝, 随着 Buffer的继续增加, 会触发 3GPP侧的拥塞丢包、 后端限速等机制。
本实施例提供的数据分流处理方法, 通过获取 3GPP接入网络的第一 负载和 WLAN的第二负载, 若第一负载大于第一预设门限且第二负载小 于第二预设门限, 则将待发送数据分流至 WLAN中传输, 若第二负载大 于第三预设门限, 则确定 WLAN的数据进出速率差值, 并将待发送数据 回流至 3GPP接入网络中传输, 直到数据进出速率差值小于等于零, 可以 实现及时根据 3GPP接入网络和 WLAN侧的空口状况动态调整分流比例, 进而提高数据分流的效率。 图 5为本发明提供的数据分流处理方法实施例四的流程图, 如图 5所 示, 本实施例的数据分流处理方法, 在图 1所示实施例的基础上, 进一步 说明将待发送数据分流至 3GPP接入网络中传输的场景, 可以包括:
S501、 获取 3GPP接入网络的第一负载和 WLAN的第二负载。
S502、 若第二负载大于第三预设门限且第一负载小于第四预设门限, 则将待发送数据分流至 3GPP接入网络中传输。
S503、 若第一负载大于第一预设门限, 则确定 3GPP接入网络的数据 进出速率差值,数据进出速率差值为输入 WLAN的数据速率和输出 WLAN 的数据速率的差值。
S504、 将待发送数据回流至 WLAN中传输, 直到数据进出速率差值 小于等于零。
本实施例首先将待发送数据分流至 3GPP接入网络中传输, 并在第一 负载大于第一预设门限时, 确定 3GPP接入网络的数据进出速率差值, 再 将待发送数据回流至 WLAN中传输, 直到数据进出速率差值小于等于零, 3GPP接入网络的数据进出速率差值的计算方法与 WLAN的数据进出速率 差值的计算方法类似。
需要说明的是, 图 3和图 5所实施实例中的第一预设门限可以为高门 限 Thd_High_3GPP, 第四预设门限可以是低门限 Thd_Low_3GPP, 其中, 第一预设门限和第四预设门限的设置可以每个 UE、 每个 DRB不同, 一种 可能的设置准则为: Thd_High_3GPP要小于 3GPP侧触发拥塞控制以及 DRB准入的门限, Thd_Low_3GPP的设置主要考虑到尽量减少数据从 3GPP侧到 WLAN侧的"乒乓"切换。 当然, 具体实现过程中也可以采用其 它的设置准则。
图 3和图 5所实施实例中的第三预设门限可以为高门限
Thd_High_WLAN, 第二预设门限可以是低门限 Thd_Low_WLAN, 其设置 规则也可以根据实际需要进行设置, 此处不做限制。
本实施例提供的数据分流处理方法, 通过获取 3GPP接入网络的第一 负载和 WLAN的第二负载, 若第二负载大于第三预设门限且第一负载小 于第四预设门限, 则将待发送数据分流至 3GPP接入网络中传输, 若第一 负载大于第一预设门限, 则确定 3GPP接入网络的数据进出速率差值, 并 将待发送数据回流至 WLAN中传输, 直到数据进出速率差值小于等于零, 可以实现及时根据 3GPP接入网络和 WLAN侧的空口状况动态调整分流比 例, 进而提高数据分流的效率。
图 6为本发明提供的数据分流处理装置实施例一的结构示意图, 如图 6所示, 本实施例的数据分流处理装置, 包括: 获取模块 61和处理模块 62, 其中, 获取模块 61用于获取 3GPP接入网络的第一负载和 WLAN的 第二负载; 处理模块 62用于根据第一负载和第二负载, 对待发送数据在 3GPP接入网络和 WLAN之间进行分流处理。
进一步地, 数据分流处理装置为 UE, 获取模块 61具体用于: 获取 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载,并且获取 WLAN对应的 第二缓冲器负载;
处理模块 62具体用于:
根据第一缓冲器负载和第二缓冲器负载, 对待发送数据在 3GPP接入 网络和 WLAN之间进行分流处理。
可选地, 获取模块 61还用于:
获取 WLAN对应的缓冲队列中优先级最低的缓冲队列的负载, 优先 级最低的缓冲队列的负载为第二缓冲器负载。
进一步地, 数据分流处理装置为 UE, 获取模块 61具体用于: 获取 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载,并从 WLAN接入设备发 送的信标帧中获取 WLAN的第二负载;
处理模块 62具体用于:
根据第一缓冲器负载和第二负载, 对待发送数据在 3GPP接入网络和 WLAN之间进行分流处理。
进一步地, 数据分流处理装置为 3GPP网络接入设备, 获取模块 61 具体用于:
获取 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载,并且接收 WLAN接入设 备发送的 WLAN对应的第二缓冲器负载;
处理模块 62具体用于:
根据第一缓冲器负载和第二缓冲器负载, 对待发送数据在 3GPP接入 网络和 WLAN之间进行分流处理。 进一步地, 数据分流处理装置为 WLAN接入设备, 获取模块 61具体 用于:
接收 3GPP网络接入设备发送的 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负 载, 并且获取 WLAN对应的第二缓冲器负载;
处理模块 62具体用于:
根据第一缓冲器负载和第二缓冲器负载, 对待发送数据在 3GPP接入 网络和 WLAN之间进行分流处理。
本实施例的装置, 可以用于执行图 1所示方法实施例的技术方案, 其 实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
更近一步地, 处理模块 62还用于:
若第一负载大于第一预设门限且第二负载小于第二预设门限, 则将待 发送数据分流至 WLAN中传输; 或者,
若第二负载大于第三预设门限且第一负载小于第四预设门限, 则将待 发送数据分流至 3GPP接入网络中传输。
可选地, 处理模块 62还用于:
在将待发送数据分流至 WLAN中传输之后, 若第二负载大于第三预 设门限, 则确定 WLAN的数据进出速率差值, 数据进出速率差值为输入 WLAN的数据速率和输出 WLAN的数据速率的差值;
将待发送数据回流至 3GPP接入网络中传输, 直到数据进出速率差值 小于等于零。
可选地, 处理模块 62还用于:
在将待发送数据分流至 3GPP接入网络之后若第一负载大于第一预设 门限, 则确定 3GPP接入网络的数据进出速率差值, 数据进出速率差值为 输入 WLAN的数据速率和输出 WLAN的数据速率的差值;
将待发送数据回流至 WLAN中传输, 直到数据进出速率差值小于等 可选地, 处理模块 62还用于:
确定待发送数据的接入类型;
将待发送数据挂入接入类型对应的缓冲队列。
可选地, 处理模块 62还用于: 确定待发送数据的数据流标识;
对数据流标识符合预设策略的数据流中的数据包在 3GPP接入网络和 WLAN之间进行分流处理。
可选地, 处理模块 62还用于:
对待发送的数据流在 3GPP接入网络和 WLAN之间进行分流处理;或 者,
对待发送的会话数据在 3GPP接入网络和 WLAN之间进行分流处理。 本实施例的装置, 可以用于执行图 3或图 5所示方法实施例的技术方 案, 其实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
图 7为本发明提供的数据分流处理装置实施例二的结构示意图, 如图
7所示, 本实施例的数据分流处理装置, 包括: 发射器 71、 接收器 72、 存 储器 73以及分别与发射器 71、 接收器 72和存储器 73连接的处理器 74。 当然, 数据分流处理装置还可以包括天线、 基带处理部件、 中射频处理部 件、 输入输出装置等通用部件, 本发明实施例在此不再任何限制。
其中, 存储器 73中存储一组程序代码, 且处理器 74用于调用存储器
73中存储的程序代码, 用于执行以下操作:
获取 3GPP接入网络的第一负载和 WLAN的第二负载;
根据第一负载和第二负载, 对待发送数据在 3GPP接入网络和 WLAN 之间进行分流处理。
需要说明的是, 图 4和图 5所示的数据分流处理装置可以用于实现以 上方法实施例所提供的任一种方法。
上述各实施例对应的结构示意图仅为一种示意, 各部分或模块的连接 关系不限于图中示出的形式, 可以以实际应用中的情况为准。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性 的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可以 有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个 系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 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。 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的, 作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采用硬件的形式实现, 也可以采用硬 件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元, 可以存储在一个计算 机可读取存储介质中。 上述软件功能单元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 (Read-Only Memory, ROM ) 、 随机存耳又存储器 ( Random Access Memory, RAM ) 、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域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。 上述描述的装置的具体工作过 程, 可以参考前述方法实施例中的对应过程, 在此不再赘述。
最后应说明的是: 以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非 对其限制; 尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明, 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, 或者对其中部分或者全部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各实施例技术方案的范 围。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种数据分流处理方法, 其特征在于, 包括:
获取第三代伙伴项目 3GPP接入网络的第一负载和无线局域网络 WLAN的第二负载;
根据所述第一负载和所述第二负载, 对待发送数据在所述 3GPP接入 网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取 3GPP接入网 络的第一负载和 WLAN的第二负载, 包括:
用户设备 UE获取所述 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载, 并且 获取所述 WLAN对应的第二缓冲器负载;
所述根据所述第一负载和所述第二负载, 对待发送数据在所述 3GPP 接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理, 包括:
所述 UE根据所述第一缓冲器负载和所述第二缓冲器负载, 对待发送 数据在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
3、根据权利要求 2所述的方法,其特征在于,所述 UE获取所述 WLAN 对应的第二缓冲器负载, 包括:
所述 UE获取所述 WLAN对应的缓冲队列中优先级最低的缓冲队列的 负载, 所述优先级最低的缓冲队列的负载为所述第二缓冲器负载。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取 3GPP接入网 络的第一负载和 WLAN的第二负载, 包括:
UE获取 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载, 并从所述 WLAN接 入设备发送的信标帧中获取所述 WLAN的第二负载;
所述根据所述第一负载和所述第二负载, 对待发送数据在所述 3GPP 接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理, 包括:
所述 UE根据所述第一缓冲器负载和所述第二负载, 对待发送数据在 所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取 3GPP接入网 络的第一负载和 WLAN的第二负载, 包括:
3GPP网络接入设备获取所述 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载, 并且接收 WLAN接入设备发送的所述 WLAN对应的第二缓冲器负载; 所述根据所述第一负载和所述第二负载, 对待发送数据在所述 3GPP 接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理, 包括:
所述 3GPP网络接入设备根据所述第一缓冲器负载和所述第二缓冲器 负载,对待发送数据在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处 理。
6、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取 3GPP接入网 络的第一负载和 WLAN的第二负载, 包括:
WLAN接入设备接收 3GPP网络接入设备发送的所述 3GPP接入网络 对应的第一缓冲器负载, 并且获取所述 WLAN对应的第二缓冲器负载; 所述根据所述第一负载和所述第二负载, 对待发送数据在所述 3GPP 接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理, 包括:
所述 WLAN接入设备根据所述第一缓冲器负载和所述第二缓冲器负 载,对待发送数据在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
7、 根据权利要求 1~6中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述根据 所述第一负载和所述第二负载, 对待发送数据在所述 3GPP接入网络和所 述 WLAN之间进行分流处理, 包括:
若所述第一负载大于第一预设门限且所述第二负载小于第二预设门 限, 则将所述待发送数据分流至所述 WLAN中传输; 或者,
若所述第二负载大于第三预设门限且所述第一负载小于第四预设门 限, 则将所述待发送数据分流至所述 3GPP接入网络中传输。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述将所述待发送数 据分流至所述 WLAN中传输之后, 还包括:
若所述第二负载大于第三预设门限, 则确定所述 WLAN的数据进出 速率差值, 所述数据进出速率差值为输入所述 WLAN的数据速率和输出 所述 WLAN的数据速率的差值;
将所述待发送数据回流至所述 3GPP接入网络中传输, 直到所述数据 进出速率差值小于等于零。
9、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述将所述待发送数 据分流至所述 3GPP接入网络之后, 还包括:
若所述第一负载大于第一预设门限, 则确定所述 3GPP接入网络的数 据进出速率差值, 所述数据进出速率差值为输入所述 WLAN的数据速率 和输出所述 WLAN的数据速率的差值;
将所述待发送数据回流至所述 WLAN中传输, 直到所述数据进出速 率差值小于等于零。
10、 根据权利要求 7~9中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述将所 述待发送数据分流至所述 WLAN中传输, 包括:
确定所述待发送数据的接入类型;
将所述待发送数据挂入所述接入类型对应的缓冲队列。
11、 根据权利要求 1~10中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述对 待发送数据在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理,包括: 确定所述待发送数据的数据流标识;
对数据流标识符合预设策略的数据流中的数据包在所述 3GPP接入网 络和所述 WLAN之间进行分流处理。
12、 根据权利要求 1~10中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述对 待发送数据在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理,包括: 对待发送的数据流在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流 处理; 或者,
对待发送的会话数据在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分 流处理。
13、 一种数据分流处理装置, 其特征在于, 包括:
获取模块, 用于获取第三代伙伴项目 3GPP接入网络的第一负载和无 线局域网络 WLAN的第二负载;
处理模块, 用于根据所述第一负载和所述第二负载, 对待发送数据在 所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
14、 根据权利要求 13所述的装置, 其特征在于, 所述数据分流处理 装置为用户设备 UE, 所述获取模块, 具体用于:
获取所述 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载, 并且获取所述 WLAN对应的第二缓冲器负载;
所述处理模块, 具体用于:
根据所述第一缓冲器负载和所述第二缓冲器负载, 对待发送数据在所 述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
15、 根据权利要求 14所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块, 还 用于:
获取所述 WLAN对应的缓冲队列中优先级最低的缓冲队列的负载, 所述优先级最低的缓冲队列的负载为所述第二缓冲器负载。
16、 根据权利要求 13所述的装置, 其特征在于, 所述数据分流处理 装置为 UE, 所述获取模块, 具体用于:
获取 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载,并从所述 WLAN接入设 备发送的信标帧中获取所述 WLAN的第二负载;
所述处理模块具体用于:
根据所述第一缓冲器负载和所述第二负载, 对待发送数据在所述
3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
17、 根据权利要求 13所述的装置, 其特征在于, 所述数据分流处理 装置为 3GPP网络接入设备, 所述获取模块, 具体用于:
获取所述 3GPP接入网络对应的第一缓冲器负载,并且接收 WLAN接 入设备发送的所述 WLAN对应的第二缓冲器负载;
所述处理模块, 具体用于:
根据所述第一缓冲器负载和所述第二缓冲器负载, 对待发送数据在所 述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
18、 根据权利要求 13所述的装置, 其特征在于, 所述数据分流处理 装置为 WLAN接入设备, 所述获取模块, 具体用于:
接收 3GPP网络接入设备发送的所述 3GPP接入网络对应的第一缓冲 器负载, 并且获取所述 WLAN对应的第二缓冲器负载;
所述处理模块, 具体用于:
根据所述第一缓冲器负载和所述第二缓冲器负载, 对待发送数据在所 述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流处理。
19、 根据权利要求 13~18中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述处 理模块, 还用于:
若所述第一负载大于第一预设门限且所述第二负载小于第二预设门 限, 则将所述待发送数据分流至所述 WLAN中传输; 或者, 若所述第二负载大于第三预设门限且所述第一负载小于第四预设门 限, 则将所述待发送数据分流至所述 3GPP接入网络中传输。
20、 根据权利要求 19所述的装置, 其特征在于, 所述处理模块, 还 用于:
在所述将所述待发送数据分流至所述 WLAN中传输之后, 若所述第 二负载大于第三预设门限, 则确定所述 WLAN的数据进出速率差值, 所 述数据进出速率差值为输入所述 WLAN的数据速率和输出所述 WLAN的 数据速率的差值;
将所述待发送数据回流至所述 3GPP接入网络中传输, 直到所述数据 进出速率差值小于等于零。
21、 根据权利要求 19所述的装置, 其特征在于, 所述处理模块, 还 用于:
在所述将所述待发送数据分流至所述 3GPP接入网络之后若所述第一 负载大于第一预设门限,则确定所述 3GPP接入网络的数据进出速率差值, 所述数据进出速率差值为输入所述 WLAN的数据速率和输出所述 WLAN 的数据速率的差值;
将所述待发送数据回流至所述 WLAN中传输, 直到所述数据进出速 率差值小于等于零。
22、 根据权利要求 19~21中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述处 理模块, 还用于:
确定所述待发送数据的接入类型;
将所述待发送数据挂入所述接入类型对应的缓冲队列。
23、 根据权利要求 13~22中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述处 理模块, 还用于:
确定所述待发送数据的数据流标识;
对数据流标识符合预设策略的数据流中的数据包在所述 3GPP接入网 络和所述 WLAN之间进行分流处理。
24、 根据权利要求 13~22中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述处 理模块, 还用于:
对待发送的数据流在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分流 处理; 或者,
对待发送的会话数据在所述 3GPP接入网络和所述 WLAN之间进行分 流处理。
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