WO2016011624A1 - 一种数据包发送、数据处理装置及方法 - Google Patents

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WO2016011624A1
WO2016011624A1 PCT/CN2014/082838 CN2014082838W WO2016011624A1 WO 2016011624 A1 WO2016011624 A1 WO 2016011624A1 CN 2014082838 W CN2014082838 W CN 2014082838W WO 2016011624 A1 WO2016011624 A1 WO 2016011624A1
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source network
proxy
data packet
network proxy
cached
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PCT/CN2014/082838
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French (fr)
Inventor
熊春山
韦安妮
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华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/02Buffering or recovering information during reselection ; Modification of the traffic flow during hand-off
    • H04W36/023Buffering or recovering information during reselection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/02Buffering or recovering information during reselection ; Modification of the traffic flow during hand-off
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/50Network services
    • H04L67/56Provisioning of proxy services
    • H04L67/568Storing data temporarily at an intermediate stage, e.g. caching
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/14Reselecting a network or an air interface

Definitions

  • the present invention relates to the field of mobile communication technologies, and in particular, to a data packet transmission, data processing apparatus and method. Background technique
  • the client and server transmit data through a network proxy (Network Proxy).
  • Network Proxy Network Proxy
  • the data transfer speed between the server and the network proxy is faster than the data transfer speed between the network proxy and the client, some data is slowly stored in the network proxy within a certain period of time.
  • the network agent often caches some data sent by the server to the user equipment, and when the network agent receives the data, it will send a response confirmation to the server instead of the client.
  • the network proxy caches three data packets and sends an acknowledgement response to the server through a TCP (Transmission Control Protocol) / IP (Internet Protocol) connection with the server.
  • TCP Transmission Control Protocol
  • IP Internet Protocol
  • the client switches from the source network to the target network, and the network proxy in the source network needs to forward its cached data to the target network. In the process of data forwarding, data is sometimes lost.
  • the client After the client finds that the data is lost, it will request retransmission from the server.
  • the network proxy In the source network, the network proxy has sent an acknowledgment response to the received packet to the server, and the server will not resend the packet. If the client does not receive the data packet, it will repeatedly request the server to retransmit. According to the TCP protocol, this will cause the TCP connection to be interrupted. In the prior art, there is no better solution to this. Summary of the invention
  • Embodiments of the present invention provide a data packet transmission, data processing apparatus, and method for solving a technical problem of a TCP/IP connection interruption between a mobile client and a network.
  • a data packet transmitting apparatus is provided, the apparatus being used for a user equipment
  • the UE switches from the source network to the target network, the device has the device in the source network, and the connection between the UE and the device and between the device and the server applies a transmission protocol based on a retransmission mechanism.
  • the device includes:
  • a determining module configured to determine a local cached data packet when the UE switches from the source network to the target network
  • the sending module is configured to send at least two cached data packets to the target network.
  • the sending module is specifically configured to: obtain, by copying the cache data packet, the at least two cache data packets; Sending at least two data packets to the target network; or
  • the sending module is specifically configured to: send the at least two cache data packets to The target network proxy, or, sends the at least two cached data packets to the target radio access network RAN.
  • the target RAN is a base station eNodeB, a radio network controller RNC, or a base station controller BSC.
  • a second aspect of the present invention provides a data processing apparatus, where the apparatus is used for a UE to switch from a source network to a target network, where the source network has a source network proxy, and between the UE and the source network proxy, And the connection between the source network proxy and the server is a transport protocol based on a retransmission mechanism, and the device includes:
  • a receiving module configured to receive at least two cache data packets sent by the source network proxy;
  • a discarding module configured to discard duplicate data packets in the at least two cache data packets.
  • the discarding module is specifically configured to: determine a duplicate data packet in the at least two cached data packets; and discard the duplicate data packet .
  • the device in a second possible implementation manner of the second aspect, if the device is a target network proxy in the target network, the device The method further includes a sending module, configured to send the remaining cached data packets to the UE after discarding the duplicate data packets in the at least two cached data packets.
  • a third aspect of the present invention provides a data packet transmitting apparatus, where the apparatus is used for a UE to switch from a source network to a target network, where the source network has a source network proxy, and between the UE and the source network proxy And the connection between the source network proxy and the server is a transport protocol based on a retransmission mechanism, and the device includes:
  • a receiving module configured to receive, when the UE switches from the source network to the target network, a cache data packet sent by the source network proxy;
  • a sending module configured to send a resend request to the source network proxy if there is a lost cached packet, where the resend request is used to instruct the source network proxy to resend the lost cached data packet.
  • the sending module is specifically configured to: determine whether there is a lost cache data packet; if there is a lost cache data packet, go to the source network The proxy sends the resend request.
  • the sending module is specifically configured to determine whether there is a lost cache data packet, specifically: according to the cache data packet Corresponding to the transmission protocol sequence number based on the retransmission mechanism, it is determined whether there is a lost cache packet.
  • the sending module is further configured to: after determining whether there is a lost cached data packet, if not, send an acknowledgement response to the source network proxy.
  • the sending module is further configured to: after determining whether there is a lost cached data packet, if not, send the received cached data packet to the UE.
  • the sending module is further configured to: send a buffer sent by a source network proxy After the data packet, or after determining that the cached data packet is not lost, an acknowledgement response is sent to the source network proxy.
  • a fourth aspect of the present invention provides a data packet transmitting apparatus, where the apparatus is used for a UE to switch from a source network to a target network, where the source network has the apparatus, between the UE and the apparatus, and The connection between the device and the server applies a transmission protocol based on a retransmission mechanism, and the device includes:
  • a memory for storing instructions
  • a processor configured to execute the instruction, to determine a local cached data packet when the UE switches from the source network to the target network;
  • a transmitter configured to send at least two cached data packets to a target network.
  • the processor is further configured to: obtain, by copying the cache data packet, the at least two cache data packets;
  • the transmitter is specifically configured to: send the cached data packet to the target network at least twice to send the at least two cached data packets to the target network.
  • the transmitter is specifically configured to: send the at least two cache data packets to The target network agent, or, sends the at least two cached data packets to the target RAN.
  • the target RAN is an eNodeB, an RNC, or a BSC.
  • a data processing apparatus for a UE from a source network Switching to the target network, the source network has a source network proxy, the connection between the UE and the source network proxy, and the connection between the source network proxy and the server apply a transport protocol based on a retransmission mechanism , the device includes:
  • a memory for storing instructions
  • a receiver configured to receive at least two cache data packets sent by the source network proxy, and a processor, configured to execute the instruction, discarding the duplicate data packets in the at least two cache data packets.
  • the processor is configured to: determine a duplicate data packet in the at least two cache data packets; and discard the duplicate data packet.
  • the device if the device is a target network proxy in the target network, the device The transmitter further includes a transmitter, configured to send the remaining cached data packets to the UE after the processor discards the duplicate data packets in the at least two cached data packets.
  • a sixth aspect of the present invention provides a data packet transmitting apparatus, where the apparatus is used for a UE to switch from a source network to a target network, where the source network has a source network proxy, and between the UE and the source network proxy And the connection between the source network proxy and the server is a transport protocol based on a retransmission mechanism, and the device includes:
  • a receiver configured to receive, when the UE switches from the source network to the target network, a cache data packet sent by the source network proxy;
  • a transmitter configured to send a resend request to the source network proxy if there is a lost cached packet, the retransmission request being used to instruct the source network proxy to resend the lost cached packet.
  • the device further includes a memory and a processor
  • the memory is for storing instructions
  • the processor is configured to execute the instruction to determine whether there is a lost cache data packet, and the transmitter is configured to: if the processor determines that a cached data packet is lost, The source network proxy sends the resend request.
  • the processor is specifically configured to: execute the instruction according to the weight of the cached data packet respectively The transmission protocol sequence number of the transmission mechanism to determine whether there is a lost cache packet.
  • the transmitter is further configured to: after the processor determines whether there is a lost cached data packet, if not, send an acknowledgement response to the source network proxy.
  • the transmitter is further configured to: after the processor determines whether there is a lost cache data packet, if not, send the received cache data packet to the UE.
  • the transmitter is further configured to: receive a source network in the receiver After the cached data packet is sent by the proxy, or after the processor determines that there is no lost cached data packet, the acknowledgement response is sent to the source network proxy.
  • a data packet sending method is provided, where the method is used for a user equipment
  • the UE switches from the source network to the target network, where the source network has a source network proxy, and the connection between the UE and the source network proxy, and between the source network proxy and the server is applied based on retransmission Mechanism of transport protocols, including:
  • the source network proxy determines a local cached data packet when the UE switches from the source network to the target network;
  • the source network proxy sends at least two cached data packets to the target network.
  • the source network proxy sends the at least two cache data packets to the target network, including: the source network proxy by using the cache data packet Performing a copy to obtain the at least two cached data packets; the source network proxy transmitting the at least two data packets to the target network; or The source network proxy sends the cached data packet to the target network at least twice to send the at least two cached data packets to the target network.
  • the source network proxy sends the at least two cache data packets to a target network
  • the method includes: the source network proxy sends the at least two cached data packets to a target network proxy, or the source network proxy sends the at least two cached data packets to a target RAN.
  • the target RAN is a base station eNodeB, an RNC, or a BSC.
  • An eighth aspect of the present invention provides a data processing method, where the method is used for a UE to switch from a source network to a target network, where the source network has a source network proxy, and between the UE and the source network proxy, And the connection between the source network proxy and the server applies a transport protocol based on a retransmission mechanism, including:
  • the discarding the duplicate data packet in the at least two cache data packets includes:
  • a second possible implementation manner of the eighth aspect after discarding the duplicate data packet in the at least two cache data packets, Including: Sending the remaining cached packets to the UE.
  • a ninth aspect of the present invention provides a data packet sending method, where the method is used for a UE to switch from a source network to a target network, where the source network has a source network proxy, and between the UE and the source network proxy And the connection between the source network proxy and the server applies a transport protocol based on a retransmission mechanism, including:
  • the cached data packet sent by the source network proxy when the UE switches from the source network to the target network; If there is a lost cached packet, a retransmission request is sent to the source network proxy, the retransmission request being used to instruct the source network proxy to resend the lost cached packet.
  • sending a retransmission request to the source network proxy includes:
  • the retransmission request is sent to the source network proxy.
  • determining whether there is a lost cache data packet includes: re-transmission mechanism corresponding to the cache data packet respectively The transmission protocol serial number to determine if there is a missing cached packet.
  • the method further includes: if not, transmitting an acknowledgement response to the source network proxy.
  • the method further includes: if not, transmitting the received cached data packet to the UE.
  • the method further includes: sending an acknowledgement response to the source network proxy.
  • the source network proxy when the source network proxy sends a buffered data packet to the target network, it sends at least two cached data packets to the target network, which increases the number of transmissions, that is, fully considers The packet may be lost. Try to ensure that the target network can receive all the data packets. In this way, the target network is prevented from requesting retransmission of data from the server.
  • the transport protocol based on the retransmission mechanism is TCP/IP. The protocol also tries to avoid the interruption of the TCP connection and guarantee the continuity of the service transmission.
  • FIG. 5 is a second interaction flowchart of data packet transmission according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a main structural block diagram of a data processing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a main structural block diagram of a second type of data packet transmitting apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic diagram of another working scenario of a UE according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a third interaction flowchart of data packet transmission according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a fourth interaction flowchart of data packet transmission according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a main structure of a data packet transmitting apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a schematic diagram of a main structure of a data processing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of a main structure of a second type of data packet sending apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a main flowchart of a first data packet sending method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 16 is a main flowchart of a method for sending a second data packet according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the data packet sending apparatus in the embodiment of the present invention is used for the user equipment UE to switch from the source network to the target network, where the source network has the apparatus, the UE and the apparatus, and the apparatus and the The connection between the servers applies a transmission protocol based on the retransmission mechanism, and the apparatus may include: a determining module, configured to determine a local cached data packet when the UE switches from the source network to the target network; The sending module is configured to send at least two cached data packets to the target network.
  • the source network proxy when the source network proxy sends a buffered data packet to the target network, it sends at least two cached data packets to the target network, which increases the number of transmissions, that is, fully considers The packet may be lost. Try to ensure that the target network can receive all the data packets. In this way, the target network is prevented from requesting retransmission of data from the server.
  • the transport protocol based on the retransmission mechanism is TCP/IP. Protocol, try to avoid TCP connection Interrupted to ensure continuity of service transmission.
  • GSM Global System for Mobile communications
  • Code Division Multiple Access Code Division Multiple Access
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access Wireless
  • FDMA Frequency Division Multiple Addressing
  • OFDMA Orthogonal Frequency Orthogonal Frequency-Division Multiple Access
  • SC-FDMA single carrier FDMA
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • system and “network” are often used interchangeably herein.
  • the term “and/or” is merely an association describing an associated object, indicating that there may be three relationships, such as , A and / or B, can be expressed as: A exists alone, there are A and B, there are three cases of B.
  • the character "/" in this article unless otherwise specified, generally indicates that the context is a kind of context The relationship of "or”.
  • the transport protocol based on the retransmission mechanism may be, for example, TCP/IP, or may refer to SCTP (Stream Control Transmission Protocol).
  • an embodiment of the present invention provides a data packet sending apparatus, where the apparatus may be applied to a UE (User Equipment) to switch from a source network to a target network, where the source network has the device.
  • a connection protocol based on a retransmission mechanism is applied between the UE and the device, and the connection between the device and the server.
  • the apparatus can include a determination module 201 and a delivery module 202.
  • the device may for example refer to the source network agent.
  • the determining module 201 is configured to determine a local cache data packet when the UE switches from the source network to the target network;
  • the sending module 202 is configured to send at least two cached data packets to the target network.
  • the source network has a network proxy, which may be referred to as the source network proxy.
  • the UE works in the source network
  • the UE and the server perform the transfer of information through the source network proxy.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a working scenario of the UE.
  • the target RAN (Radio Access Network) in FIG. 3 may be referred to as a target node, and may specifically refer to an eNB (eNodeB, base station), an RNC (Radio Network Controller), or a BSC (Base Station). Controller, base station controller, etc.
  • eNB evolved NodeB
  • RNC Radio Network Controller
  • BSC Base Station Controller
  • connection between the UE and the network proxy, and between the network proxy and the server all use a transport protocol based on a retransmission mechanism.
  • the embodiment of FIG. 3 takes the TCP/IP protocol as a transmission protocol based on the retransmission mechanism.
  • the source network proxy When the UE works in the source network, when the source network proxy receives the data sent by the server, it sends an acknowledgement response to the server.
  • the source network proxy needs to send the buffered data to the UE.
  • the data packets are referred to as cache data packets.
  • the sending module 202 is specifically configured to: obtain, by copying the cached data packet, the at least two cached data packets; and send the at least two data packets to the target The network; or, sending the cached data packet to the target network at least twice to send the at least two cached data packets to the target network.
  • the sending module 202 needs to send at least two cached data packets to the target network, and different methods can be used. For example, the sending module 202 may copy the local cached data packet, obtain the at least two cached data packets, and send the at least two cached data packets to the target. The internet. Or for example, the sending module 202 can send the target network at least twice, so that the target network can receive a cached data packet every time without packet loss, that is, the target network can receive Go to the at least two cached packets.
  • the sending module 202 copies the cached data packet, the data obtained after the copying is indistinguishable from the previous data, that is, the data to be sent, Whether the data is the same data or not, the number of the GTP (General Packet Radio Service Tunneling Protocol) corresponding to the two data transmissions is different at the time of transmission.
  • GTP General Packet Radio Service Tunneling Protocol
  • the sending module 202 sends the cached data packet twice, it knows that the source network proxy sends two identical data to be sent.
  • the two protocols correspond to the transmitted protocol GTP sequence number. Can be the same or different.
  • the target network receives the cached packet itself and the backup, so that even if there is a data packet lost during transmission, because the transmission has a backup, the target network reception is reduced. The incidence of incomplete information to the information.
  • the sending module 202 is specifically configured to: send the at least two cache data packets to the target network proxy, or send the at least two cache data packets to the target RAN.
  • the target network proxy may send the at least two cached data packets to the After the UE receives the at least two cached data packets, the UE may discard the duplicate data packets to avoid data redundancy and save the storage space of the UE. Alternatively, after receiving the at least two data packets, the sending module 202 may discard the duplicate data packets, and then send the remaining cache data packets to the UE, so that the UE does not need to perform operations by itself. The UE can be used directly after receiving the cached data packet.
  • the target RAN may send the at least two cached data packets to the UE.
  • the UE may discard the packets. Duplicate data packets to avoid data redundancy and save storage space of the UE.
  • FIG. 3 is a diagram showing the case where the target network does not have a network proxy.
  • FIG. 4 an interaction flowchart for sending the data packet is introduced as follows.
  • Fig. 4 it is still indicated that the target network has no network proxy.
  • the transmission protocol based on the retransmission mechanism is an example of the TCP/IP protocol.
  • the sequence number 1 in FIG. 4 is a data transmission in which the UE and the server can perform a transmission protocol based on a retransmission mechanism by using the source network proxy when the UE works in the source network.
  • Sequence number 2 indicates that the UE determines to switch from the source network to the target network.
  • Sequence number 3 indicates that the source network proxy determines the local cache packet and copies the cache packet. It can be seen that the embodiment of Fig. 4 is an example in which the source network proxy replicates a local cache packet.
  • the source network proxy and the target RAN may perform data through a GTP-U (General Packet Radio Service Tunneling Protocol over User Datagram Protocol) protocol based on the User Datagram Protocol (General Packet Radio Service Technology Tunneling Protocol) protocol. Forward. For duplicate data, it can be encapsulated in different GTP-U serial number packets or encapsulated in the same GTP-U serial number package.
  • GTP-U General Packet Radio Service Tunneling Protocol over User Datagram Protocol
  • User Datagram Protocol General Packet Radio Service Technology Tunneling Protocol
  • the sequence number 5 indicates that the target network sends the received at least two cached data packets to the UE.
  • the sequence number 6 indicates that the UE can discard duplicate data packets after receiving the at least two cache data packets, thereby avoiding data redundancy and saving storage space.
  • the sequence number 7 indicates that the UE can perform normal data transmission with the retransmission mechanism based transmission protocol in the target network.
  • FIG. 5 is a diagram showing a case where the target network has a network proxy.
  • the transport protocol based on the retransmission mechanism is exemplified by the TCP/IP protocol.
  • the sequence number 1 in FIG. 5 is that when the UE works in the source network, the UE and the server can perform data transmission based on a retransmission mechanism-based transmission protocol by using the source network proxy.
  • Sequence number 2 indicates that the UE determines to switch from the source network to the target network.
  • Sequence number 3 indicates that the source network proxy determines the local cache packet and copies the cache packet. It can be seen that the embodiment of Fig. 5 is an example in which the source network proxy copies a local cache packet.
  • the source network proxy and the target network proxy may perform data forwarding by using a GTP-U protocol. For duplicate data, it can be encapsulated in different GTP-U serial number packets or encapsulated in the same GTP-U serial number package.
  • Sequence number 5 indicating that the target network proxy discards duplicate packets in the received at least two data packets. It can be seen that the embodiment of FIG. 5 is an example in which the target network proxy discards duplicate data packets.
  • Sequence number 6 indicating that the target network proxy sends the remaining cached data packets to the UE.
  • the sequence number 7 indicates that the UE can perform normal data transmission with the retransmission mechanism based transmission protocol in the target network.
  • an embodiment of the present invention provides a data processing apparatus, where the apparatus is used for a UE to switch from a source network to a target network, where the source network has a source network proxy, the UE and the A transmission protocol based on a retransmission mechanism is applied between the source network agents and between the source network agent and the server.
  • the apparatus can include a receiving module 601 and a discarding module 602.
  • the data processing device may refer to a target network proxy in the target network, or the data processing device may refer to the UE.
  • the receiving module 601 is configured to receive at least two cache data packets sent by the source network proxy, and the discarding module 602 is configured to discard duplicate data packets in the at least two cache data packets.
  • the receiving module 601 receives the at least two cache data packets sent by the source network proxy, where the target network proxy receives the at least two cache data packets sent by the source network proxy, or may refer to the The UE receives the at least two cached data packets sent by the target network proxy, or may refer to that the UE receives the at least two sent by the target RAN. Cache packets. That is, the device may refer to the target network proxy or may refer to the UE.
  • the receiving module 601 receives the at least two cache data packets sent by the source network proxy, where the target network proxy receives the at least two cache data packets sent by the source network proxy, and the discarding module 602 discards
  • the duplicate data packet in the at least two cache data packets refers to the duplicate data packet in which the target network proxy discards. That is, in this case, the target network agent discards duplicate packets.
  • FIG. 5 For a specific flowchart, refer to FIG. 5.
  • the discarding module 602 discarding the duplicate data packets in the at least two cached data packets means that the UE discards duplicate data packets therein.
  • the receiving module 601 receives the at least two cache data packets sent by the source network proxy, specifically, the UE receives the at least two cache data packets sent by the target network proxy.
  • the target network proxy does not process the duplicate data packet, and the UE discards the duplicate data packet.
  • the receiving module 601 receives the at least two cache data packets sent by the source network proxy, specifically, the UE receives the at least two cache data packets sent by the target RAN, and the discarding module 602 discards the
  • the repeated data packets in the at least two cache data packets refer to the duplicate data packets in which the UE discards.
  • FIG. 4 For a specific flowchart, reference may be made to FIG. 4 .
  • the discarding module 602 is specifically configured to: determine duplicate data packets in the at least two cached data packets, and discard the duplicate data packets.
  • the device may further include: a sending module, configured to: discard the at least two cache data packets in the discarding module 602 After the repeated packets in the packet, the remaining cached packets are sent to the UE.
  • a sending module configured to: discard the at least two cache data packets in the discarding module 602 After the repeated packets in the packet, the remaining cached packets are sent to the UE. This means that if the duplicate data packet is discarded by the target network proxy, the target network proxy also needs to send the processed cache data packet to the UE.
  • an embodiment of the present invention provides a data packet sending apparatus according to the same inventive concept.
  • the device is configured to switch from a source network to a target network, where the source network has a source network proxy, a connection between the UE and the source network proxy, and between the source network proxy and the server A transmission protocol based on a retransmission mechanism is applied.
  • the apparatus can include a receiving module 701 and a transmitting module 702.
  • the apparatus may refer to the UE, or the apparatus may refer to a target network proxy in the target network.
  • the receiving module 701 is configured to receive, when the UE switches from the source network to the target network, a cache data packet sent by the source network proxy;
  • the sending module 702 is configured to send a retransmission request to the source network proxy if there is a lost cached packet, where the retransmission request is used to instruct the source network proxy to resend the lost cached data packet.
  • the source network proxy When the UE switches from the source network to the target network, the source network proxy sends the local cached data packet to the target network. Similarly, the source network proxy can send a local cached packet to the target network proxy, i.e., the device can be the target network proxy. Alternatively, if the target network does not have a target network proxy, the source network proxy may send a local cached data packet to the target RAN, and the target RAN forwards the received data packet directly to the UE. Corresponding to the UE receiving the cached data packet sent by the source network proxy, that is, the device may be the UE.
  • Figure 8 is a schematic diagram of the working environment of the UE.
  • the broken line in Fig. 8 indicates the movement of the UE.
  • the source network proxy sends data to the target network proxy, and the target network proxy sends an acknowledgement response to the source network proxy and a message requesting retransmission of the cached packet.
  • a connection protocol between the UE and the network proxy, and between the network proxy and the server is applied by using a retransmission mechanism.
  • the transmission protocol based on the retransmission mechanism is exemplified by the TCP/IP protocol.
  • the sending module 702 is specifically configured to: determine whether there is a lost cache data packet; if there is a lost cache data packet, send the resend request to the source network proxy.
  • the sending module 702 is specifically configured to determine whether there is a lost cache data packet, specifically: according to the retransmission mechanism-based transport protocol corresponding to the cache data packet respectively The serial number, to determine if there is a missing cache packet.
  • the transmission protocol based on the retransmission mechanism is the TCP/IP protocol
  • the transmission protocol sequence number based on the retransmission mechanism may be a TCP sequence number
  • the transmission protocol based on the retransmission mechanism is the SCTP protocol
  • the retransmission mechanism is based.
  • the transmission protocol sequence number can be the SCTP sequence number.
  • the source network proxy may perform an "End mark" identifier for the last cached data packet that needs to be forwarded, and identify that the data packet is forwarded by data. The last packet.
  • the sending module 702 determines whether there is a packet loss based on the retransmission mechanism based transmission protocol sequence number of the received data packet and the "End mark" flag. For example, the retransmission mechanism-based transmission protocol sequence number of the first transmitted buffer packet is 01, and the second transmission packet based on the retransmission mechanism-based transmission protocol sequence number is 02, and the third transmitted packet is The transmission protocol sequence number based on the retransmission mechanism is 03. Assuming that the third transmitted packet is the last packet forwarded by the data, the source network proxy does an "End mark" identification for the third transmitted packet.
  • the sending module 702 can determine whether the cached data packet has been received according to whether the received cache data packet carries "End mark", and the sending module 702 can perform the retransmission mechanism based transmission based on the received cache data packet.
  • the protocol serial number determines if there are missing cached packets.
  • a total of three cache data packets need to be sent, namely, a cache data packet 1, a cache data packet 2, and a cache data packet 3.
  • the retransmission mechanism-based transmission protocol sequence number of the cache data packet 1 is 01, and the data is cached.
  • the retransmission mechanism-based transmission protocol sequence number of packet 2 is 02, the retransmission mechanism-based transmission protocol sequence number for buffering packet 3 is 03, and since the buffered packet 3 is the last cached packet, the source network
  • the proxy can cause cached packet 3 to carry "End mark".
  • the receiving module 701 receives the data packet with the transmission protocol sequence number of 01 based on the retransmission mechanism and the data packet with the transmission protocol sequence number 03 and the "End mark" identifier based on the retransmission mechanism, and after the set duration, If the data packet with the transmission protocol sequence number of 02 based on the retransmission mechanism is not received, the sending module 702 may determine to determine the data packet loss of the transmission protocol sequence number 02 based on the retransmission mechanism.
  • the receiving module 701 has not received the data packet carrying the "End mark” after the set duration, it is considered that the data packet carrying the "End mark” is lost, and the request retransmission carries the "End” The data packet of mark ".
  • the transmission protocol serial number of the maximum retransmission mechanism based on the retransmission mechanism of all the data packets in the forward data received by the transmitting module 702 is n, it can be inferred that the data packet carrying the "End mark”
  • the transmission protocol sequence number based on the retransmission mechanism may be n+l. If the retransmitted retransmission based transport protocol sequence number n+1 packet does not carry the "End mark", the request may continue to be heavy.
  • a packet with a transmission protocol sequence number n+2 based on the retransmission mechanism is sent, and so on, until the receiving module 701 receives the data packet carrying the "End mark".
  • the sending module 702 is further configured to: after determining whether there is a lost cached data packet, if not, to the source network
  • the agent sends a confirmation response.
  • the target network proxy may send the acknowledgement response to the source network proxy to notify the source network when determining that there is no lost cached packet.
  • the agent can end the entire sending process.
  • the sending module 702 is further configured to: after determining whether there is a lost cached data packet, if not, the received cached data The packet is sent to the UE. This means that if the device is the target network proxy, the target network proxy can send the received cached data packet to the UE when determining that there is no lost cached data packet.
  • the sending module 702 sends the acknowledgement response to the source network proxy, and the sending module 702 sends the received cached data packet to the UE, where
  • the execution order of these two processes can be arbitrary at the time of execution.
  • the sending module 702 is further configured to: after receiving, by the receiving module 701, the cached data packet sent by the source network proxy, or determining After there is no lost cached packet, an acknowledgment response is sent to the source network proxy.
  • the UE may send the acknowledgement response to the source network proxy when determining that there is no lost cached data packet, or the UE receives the After the cached data packet sent by the source network proxy, the acknowledgement response can be sent to the source network proxy.
  • the UE sends the retransmission request to the source network proxy and sends the acknowledgement response through the target RAN or the target network. Agent to forward.
  • the retransmission mechanism-based transmission protocol is an example of the TCP/IP protocol. If the source network proxy sends three data packets, the second one of the three data packets is lost. If the UE finds that the second data packet is lost according to the solution in the prior art, Request to the server to resend the second packet. And because in the source network, the source network proxy has sent a response confirmation to the server confirming receipt of the second data packet, so in the view of the server, the UE has acknowledged receipt of the second data pack. At this time, according to the TCP/IP protocol, the server cannot retransmit the second packet. Because the UE does not receive the second data packet, it will repeatedly request retransmission.
  • this will cause the TCP connection to be interrupted.
  • the UE after discovering that the second data is lost, the UE requests retransmission from the source network proxy instead of requesting the server, and the source network proxy may naturally By resending the second data packet to the UE, it is possible to avoid possible interruption of the TCP connection and ensure continuity of data transmission.
  • the flow chart of the interaction sent by the data packet is introduced as follows.
  • the target network proxy is taken as an example.
  • the transmission protocol based on the retransmission mechanism is exemplified by the TCP/IP protocol.
  • the sequence number 1 in FIG. 9 is a data transmission of the transport protocol based on the retransmission mechanism by the UE and the server through the source network proxy when the UE works in the source network.
  • Sequence number 2 indicates that the UE determines to switch from the source network to the target network.
  • Sequence number 3 indicates that the source network proxy sends the local cached data packet to the target network proxy. This process is also referred to as data forwarding.
  • the source network proxy and the target network proxy may forward data by using the GTP-U protocol. For duplicate data, it can be encapsulated in different GTP-U serial number packets, or it can be encapsulated in the same GTP-U serial number package.
  • Sequence number 4 indicating that the target network proxy sends an acknowledgement response to the source network proxy when it is determined that no cached packet is lost.
  • Sequence number 5 indicating that the target network proxy sends the received cache data packet to the UE.
  • No. 6 indicating that the UE can perform a retransmission mechanism with the server in the target network.
  • an additional uplink tunnel is needed to complete the confirmation of the cached packet, that is, the tunnel is performed.
  • the uplink and downlink tunnel between the source network proxy and the target network proxy needs to be sent by the source network proxy to the target network proxy for carrying the "End mark"
  • the cached packet is acknowledged and then released.
  • the device is the UE, and the target network has the target network proxy as an example.
  • the transmission protocol based on the retransmission mechanism is exemplified by the TCP/IP protocol.
  • the sequence number 1 in FIG. 10 is a data transmission in which the UE and the server can perform a transmission protocol based on a retransmission mechanism through the source network proxy when the UE works in the source network.
  • Sequence number 2 indicates that the UE determines to switch from the source network to the target network.
  • Sequence number 3 indicates that the source network proxy sends the local cached data packet to the target network proxy. This process is also referred to as data forwarding.
  • the source network proxy and the target network proxy may forward data by using the GTP-U protocol. For duplicate data, it can be encapsulated in different GTP-U serial number packets, or it can be encapsulated in the same GTP-U serial number package.
  • the sequence number 4 indicates that the target network proxy sends the received cache data packet to the UE sequence number 5, indicating that the UE is proxying to the target network proxy when it confirms that no cache data packet is lost.
  • Sequence number 6 indicating that the target network proxy forwards the received acknowledgement sent by the UE to the source network proxy.
  • the target network proxy may determine, by parsing the acknowledgement response for the cached packet carrying the "end mark", that the UE caches the data packet carrying the "End mark” and Its previous acknowledgment response is sent to the source network proxy.
  • the target network proxy sends the acknowledgement response to the source network proxy through the increased uplink tunnel.
  • the uplink and downlink tunnel between the source network proxy and the target network proxy needs to be sent by the source network proxy to the target network proxy for carrying the "End mark"
  • the cached packet is acknowledged and then released.
  • an embodiment of the present invention provides a data packet sending apparatus, where the apparatus is used for a UE to switch from a source network to a target network, where the source network has the apparatus, the UE and the UE A connection protocol based on a retransmission mechanism is applied between the devices and between the device and the server.
  • the apparatus can include a processor 1101, a memory 1102, and a transmitter 1103 that are coupled to the same bus 1100.
  • the memory 1102 is configured to store instructions required by the processor 1101 to execute a program, and the processor 1101 is configured to read the instructions stored in the memory 1102 to perform the following method: when the UE switches from the source network to the target network Determining a local cached packet; the transmitter 1103 is configured to send at least two cached data packets to the target network.
  • the device may for example be referred to as the source network agent.
  • the processor 1101 is further configured to: obtain, by copying the cached data packet, the at least two cached data packets; and the transmitter 1103 is specifically configured to use the at least two data.
  • the packet is sent to the target network.
  • the transmitter 1103 is specifically configured to: send the cached data packet to the target network at least twice to send the at least two cached data packets to the target network.
  • the transmitter 1103 is specifically configured to: send the at least two cached data packets to the target network proxy, or send the at least two cached data packets to the target RAN.
  • the target RAN is an eNodeB, an RNC, or a BSC.
  • an embodiment of the present invention provides a data processing apparatus, where the apparatus is used for a UE to switch from a source network to a target network, where the source network has a source network proxy, the UE and the A transmission protocol based on a retransmission mechanism is applied between the source network agents and between the source network agent and the server.
  • the apparatus can include a processor 1201, a memory 1202, and a receiver 1203 that are coupled to the same bus 1200.
  • the memory 1202 is configured to store instructions required by the processor 1201 to execute a program, and the receiver 1203 is configured to receive at least two cache data packets sent by the source network proxy.
  • the processor 1201 is configured to read the instructions stored by the memory 1202. The method is as follows: Discard the duplicate data packets in the at least two cache data packets.
  • the data processing device may refer to a target network proxy in the target network, or the data processing device may refer to the UE.
  • the processor 1201 is specifically configured to: determine a duplicate data packet in the at least two cache data packets; and discard the duplicate data packet.
  • the device if the device is a target network proxy in the target network, the device further includes a transmitter connected to the bus 1200, where the transmitter is configured to be discarded at the processor 1201. After the duplicate data packets in the at least two cache data packets, the remaining cache data packets are sent to the UE.
  • an embodiment of the present invention provides a data packet sending apparatus, where the apparatus is used for a UE to switch from a source network to a target network, where the source network has a source network proxy, and the UE and the UE A connection protocol based on a retransmission mechanism is applied between the source network agents and between the source network agent and the server.
  • the device can include a receiver 1301 and a transmitter 1302 that are coupled to the same bus 1300.
  • the receiver 1301 is configured to: when the UE switches from the source network to the target network, receive a cached data packet sent by the source network proxy; and if the transmitter 1302 is configured to use a lost cached data packet, Sending a retransmission request to the source network proxy, the retransmission request being used to instruct the source network proxy to resend the lost cached data packet.
  • the device may refer to the UE, or the device may refer to a target network agent in the target network.
  • the device further includes a memory 1303 connected to the bus 1300.
  • processor 1304. The memory 1303 is configured to store instructions required by the processor 1304 to execute a program, and the processor 1302 is configured to read the instructions stored in the memory 1303 to perform the following methods: determining whether there is a lost cached data packet; the transmitter 1302 is configured to use the processor 1304. If it is determined that there is a lost cached packet, the retransmission request is sent to the source network proxy.
  • the processor 1304 is specifically configured to: execute the instruction, and determine, according to a retransmission mechanism-based transmission protocol sequence number corresponding to the cached data packet, whether there is a lost cache data packet.
  • the transmitter 1302 is further configured to: after the processor 1304 determines whether there is a lost cache packet, if not, An acknowledgment response is sent to the source network proxy.
  • the transmitter 1302 is further configured to: after the processor 1304 determines whether there is a lost cache packet, if not, Then, the received cached data packet is sent to the UE.
  • the transmitter 1302 is further configured to: after the receiver 1301 receives the cache data packet sent by the source network proxy, or the processor 1304 determines that the packet is not lost. After caching the packet, an acknowledgment response is sent to the source network proxy.
  • an embodiment of the present invention provides a data packet sending method, where the method is used for a user equipment UE to switch from a source network to a target network, where the source network has a source network proxy, the UE and the source.
  • a connection protocol based on a retransmission mechanism is applied between the network agents and between the source network agent and the server. The main flow of the method is described below.
  • Step 1401 When the user equipment UE switches from the source network to the target network, the source network proxy determines the local cache data packet.
  • the source network proxy needs to send the buffered data to the UE.
  • these data packets are referred to as cache numbers. According to the package.
  • Step 1402 The source network proxy sends at least two cached data packets to the target network.
  • the source network proxy sends the at least two cached data packets to the target network, and the method includes: the source network proxy processing the cached data packet to obtain the at least two Cache the data packet; the source network proxy sends the at least two data packets to the target network; or, the source network proxy sends the cache data packet to the target network at least twice to The at least two cached data packets are sent to the target network.
  • the source network proxy may send at least two cached data packets to the target network, and different methods may be employed. For example, the source network proxy may copy the local cached data packet, obtain the at least two cached data packets, and send the at least two cached data packets to the target, without packet loss.
  • the target network can receive a cached data packet each time, that is, the target network can receive the at least two cached data packets.
  • the target network receives the cached packet itself and the backup, so that even if there is a data packet lost during transmission, because the transmission has a backup, the target network reception is reduced. The incidence of incomplete information to the information.
  • the sending, by the source network proxy, the at least two cached data packets to the target network may include: the source network proxy sending the at least two cached data packets to the target network The proxy, or the source network proxy sends the at least two cached data packets to the target RAN.
  • the target network proxy may send the at least two cached data packets.
  • the UE may discard the duplicate data packets to avoid data redundancy and save the storage space of the UE.
  • the target network proxy may discard duplicate data packets, and then send the remaining cache data packets to the UE, so that the UE does not need to perform the UE itself. Operation, the UE can be used directly after receiving the cached data packet.
  • the target RAN may send the at least two cached data packets to the After the UE receives the at least two cached data packets, the UE may discard the duplicate data packets to avoid data redundancy and save the storage space of the UE.
  • the target RAN is a base station eNodeB, RNC or BSC.
  • an embodiment of the present invention provides a data processing method, where the method is used for a UE to switch from a source network to a target network, where the source network has a source network proxy, the UE and the The transmission protocol based on the retransmission mechanism is applied between the source network agents and the connection between the source network agent and the server, and the main process of the method is described as follows.
  • the functional entity performing the embodiment of FIG. 15 may be, for example, a target network proxy in the target network, or may be the UE.
  • Step 1501 Receive at least two cache data packets sent by the source network proxy.
  • the step may be that the target network proxy receives the at least two cache data packets sent by the source network proxy, or may also refer to that the UE receives the at least two copies sent by the target network proxy. Cache the data packet, or it may also mean that the UE receives the at least two cache data packets sent by the target RAN.
  • Step 1502 Discard the duplicate data packets in the at least two cache data packets.
  • step 602 refers to the target network proxy discarding the duplicate data packets therein. That is, in this case, the target network proxy discards duplicate packets.
  • Step 602 is to refer to the repeated packets in which the UE discards. If the step 601 specifically refers to the that the UE receives the at least two cache data packets sent by the target network proxy, in this case, the target network proxy does not process the duplicate data packet. The UE discards duplicate packets.
  • discarding the duplicate data packet in the at least two cache data packets may include: determining duplicate data packets in the at least two cache data packets; discarding the duplicate data package.
  • the method may further include: sending the remaining cache data packets to the UE. This means that if the duplicate data packet is discarded by the target network proxy, the target network proxy also needs to send the processed cache data packet to the UE.
  • an embodiment of the present invention provides another method for sending a data packet, where the method is used for a UE to switch from a source network to a target network, where the source network has a source network proxy, the UE and the source network.
  • the transmission protocol based on the retransmission mechanism is applied between the agents and the connection between the source network agent and the server, and the main flow of the method is described as follows.
  • the steps of the embodiment of FIG. 16 may be performed by the target network proxy, if the UE is not switched to the target network With the target network agent, only the target RAN, the steps of the embodiment of Figure 16 can be performed by the UE.
  • Step 1601 Receive a cached data packet sent by the source network proxy when the user equipment UE switches from the source network to the target network.
  • the source network proxy When the UE switches from the source network to the target network, the source network proxy sends the local cached data packet to the target network. Similarly, the source network proxy may send the local cache data packet to the target network proxy, or the source network proxy may cache the local cache packet if the target network does not have the target network proxy. Sending to the target RAN, the target RAN forwards the received data packet directly to the UE, which is equivalent to the UE receiving the cached data packet sent by the source network proxy.
  • Step 1602 If there is a lost cache data packet, send a retransmission request to the source network proxy, where the retransmission request is used to instruct the source network proxy to resend the lost cache data packet.
  • sending a retransmission request to the source network proxy may include: determining whether there is a lost cached data packet; The data packet is stored, and the retransmission request is sent to the source network proxy.
  • the target network proxy determines whether there is a lost cached packet. If there is no target network proxy in the target network, the UE determines whether there is a lost cached packet.
  • determining whether there is a lost cache data packet may include: determining, according to a retransmission mechanism-based transmission protocol sequence number corresponding to the cache data packet, whether there is a lost cache data packet.
  • the method may further include: if not, sending an acknowledgement response to the source network proxy.
  • the target network proxy may send the acknowledgement to the source network proxy when determining that there is no lost cached packet. Answering to notify the source network agent can end the entire sending process.
  • the method further includes: if not, transmitting the received cached data packet to the UE.
  • the target network proxy may send the received cached data packet to the cached packet when it is determined that there is no lost cached packet.
  • the execution order of the two steps may be arbitrary.
  • the method further includes: sending an acknowledgement response to the source network proxy.
  • the network entity performing the steps of the embodiment of FIG. 16 is the UE, the UE may send the acknowledged to the source network proxy when determining that there is no lost cached data packet.
  • the acknowledgement, or the UE may send the acknowledgement response to the source network proxy after receiving the cached data packet sent by the source network proxy.
  • the UE sends the message requesting retransmission of the buffer data packet and the acknowledgement response message to the source network proxy, all of which are through the target RAN. Or the target network proxy to forward.
  • the data packet sending apparatus in the embodiment of the present invention is used for the user equipment UE to switch from the source network to the target network, where the source network has the apparatus, the UE and the apparatus, and the apparatus and the The connection between the servers applies a transmission protocol based on the retransmission mechanism, and the apparatus may include: a determining module, configured to determine a local cached data packet when the UE switches from the source network to the target network; The sending module is configured to send at least two cached data packets to the target network.
  • the source network proxy when the source network proxy sends a buffered data packet to the target network, it sends at least two cached data packets to the target network, which increases the number of transmissions, that is, fully considers The packet may be lost. Try to ensure that the target network can receive all the data packets. In this way, the target network is prevented from requesting retransmission of data from the server. If the transmission protocol based on the retransmission mechanism is TCP/IP. The protocol also tries to avoid the interruption of the TCP connection and guarantee the continuity of the service transmission.
  • the disclosed system, apparatus, and method may be implemented in other manners.
  • 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 mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be through some interface, device or unit.
  • the coupling or communication connection can be in electrical, mechanical or other form.
  • 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 purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application 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.
  • the instructions include a plurality of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) or a processor to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present application.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, 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. .

Abstract

本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种数据包发送、数据处理装置及方法,用以解决现有技术中移动的客户端与网络的TCP/IP连接中断的技术问题;本发明实施例中通过向目标网络发送至少两份缓存数据包,增加了发送的数量,也就是较为充分地考虑到了数据包可能会出现的丢失情况,尽量保证所述目标网络能够接收到所有的数据包,这样,尽量避免所述目标网络向服务器请求重传数据,若基于重传机制的传输协议是TCP/IP协议,也就尽量避免TCP连接的中断,保证业务传输的连续性。

Description

一种数据包发送、 数据处理装置及方法
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域, 尤其涉及一种数据包发送、 数据处理装 置及方法。 背景技术
现有技术中, 在客户端与服务器进行交互时, 有时会通过网络代理来进 行中间转发。
例如, 如图 1所示, 在源网络中, 客户端与服务器 (Server )通过网络代 理(Network Proxy )来传输数据。 当服务器与网络代理之间的数据传输速度 比网络代理与客户端之间的数据传输速度快时, 在一定的时间内, 会有部分 数据緩存储在网络代理中。
在通信过程中, 网络代理中往往会緩存一部分服务器发送给用户设备的 数据, 同时网络代理在接收到这些数据时就会代替客户端向服务器发送应答 确认。 如图 1所示, 例如网络代理处緩存了三个数据包, 并通过与服务器之间 的 TCP ( Transmission Control Protocol, 传输控制协议 ) /IP ( Internet Protocol, 互联网络协议)连接向服务器发送确认应答。图 1中的节点可以是指网络代理, 或者也可以是指其他节点。
此时, 由于客户端的移动, 导致该客户端从源网络切换到目标网络, 则 源网络中的网络代理需要向目标网络转发其緩存的数据。 在数据前送 ( data forwarding ) 的过程中, 有时会造成数据丟失。
在客户端发现数据丟失后, 会向服务器请求重发, 而在源网络中, 网络 代理已向服务器发送了关于接收到数据包的确认应答, 则服务器不会重发数 据包。 客户端收不到数据包会反复要求服务器重传, 根据 TCP协议的规定, 这样会导致 TCP连接中断。 现有技术中, 对此尚无较好的解决方法。 发明内容
本发明实施例提供一种数据包发送、 数据处理装置及方法, 用以解决移 动的客户端与网络的 TCP/IP连接中断的技术问题。
本发明的第一方面, 提供一种数据包发送装置, 所述装置用于用户设备
UE从源网络切换到目标网络, 所述源网络中具有所述装置, 所述 UE与所述 装置之间、 及所述装置与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的传输 协议, 所述装置包括:
确定模块, 用于在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时,确定本 地的緩存数据包;
发送模块, 用于将至少两份緩存数据包发送给目标网络。
结合第一方面, 在第一方面的第一种可能的实现方式中, 所述发送模块 具体用于: 通过对所述緩存数据包进行复制, 获得所述至少两份緩存数据包; 将所述至少两份数据包发送给所述目标网络; 或
将所述緩存数据包向所述目标网络至少发送两次, 以将所述至少两份緩 存数据包发送给目标网络。
结合第一方面或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, 所述发送模块具体用于: 将所述至少两份緩存数据包 发送给目标网络代理, 或, 将所述至少两份緩存数据包发送给目标无线接入 网 RAN。
结合第一方面的第二种可能的实现方式, 在第一方面的第三种可能的实 现方式中, 所述目标 RAN为基站 eNodeB、 无线网络控制器 RNC或基站控制 器 BSC。
本发明的第二方面,提供一种数据处理装置, 所述装置用于 UE从源网络 切换到目标网络, 所述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代理 之间、 及所述源网络代理与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的传 输协议, 所述装置包括:
接收模块, 用于接收所述源网络代理发送的至少两份緩存数据包; 丟弃模块, 用于丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数据包。
结合第二方面, 在第二方面的第一种可能的实现方式中, 所述丟弃模块 具体用于: 确定所述至少两份緩存数据包中的重复数据包; 丟弃所述重复数 据包。
结合第二方面或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, 若所述装置为所述目标网络中的目标网络代理, 则所 述装置还包括发送模块, 用于在丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数据 包之后, 将剩余的緩存数据包发送给 UE。
本发明的第三方面,提供一种数据包发送装置, 所述装置用于 UE从源网 络切换到目标网络, 所述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代 理之间、 及所述源网络代理与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的 传输协议, 所述装置包括:
接收模块, 用于在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时,接收所 述源网络代理发送的緩存数据包;
发送模块, 用于若有丟失的緩存数据包, 则向所述源网络代理发送重发 请求, 所述重发请求用于指示所述源网络代理重新发送丟失的緩存数据包。
结合第三方面, 在第三方面的第一种可能的实现方式中, 所述发送模块 具体用于: 判断是否有丟失的緩存数据包; 若有丟失的緩存数据包, 则向所 述源网络代理发送所述重发请求。
结合第三方面的第一种可能的实现方式, 在第三方面的第二种可能的实 现方式中, 所述发送模块具体用于判断是否有丟失的緩存数据包, 具体为: 根据緩存数据包所分别对应的基于重传机制的传输协议序列号, 判断是否有 丟失的緩存数据包。
结合第三方面的第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式, 在第 三方面的第三种可能的实现方式中, 若所述装置为所述目标网络中的目标网 络代理, 则所述发送模块还用于: 在判断是否有丟失的緩存数据包之后, 若 无, 则向所述源网络代理发送确认应答。 结合第三方面的第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式, 在第 三方面的第四种可能的实现方式中, 若所述装置为所述目标网络中的目标网 络代理, 则所述发送模块还用于: 在判断是否有丟失的緩存数据包之后, 若 无, 则将接收的緩存数据包发送给 UE。
结合第三方面的第四种可能的实现方式, 在第三方面的第五种可能的实 现方式中, 若所述装置为 UE, 所述发送模块还用于: 在接收源网络代理发送 的緩存数据包之后, 或, 在判断确定没有丟失的緩存数据包之后, 向所述源 网络代理发送确认应答。
本发明的第四方面,提供一种数据包发送装置, 所述装置用于 UE从源网 络切换到目标网络, 所述源网络中具有所述装置, 所述 UE与所述装置之间、 及所述装置与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的传输协议, 所述 装置包括:
存储器, 用于存储指令;
处理器,用于执行所述指令,在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网 络时, 确定本地的緩存数据包;
发射器, 用于将至少两份緩存数据包发送给目标网络。
结合第四方面, 在第四方面的第一种可能的实现方式中, 所述处理器还 用于: 通过对所述緩存数据包进行复制, 获得所述至少两份緩存数据包; 所 所述发射器具体用于: 将所述緩存数据包向所述目标网络至少发送两次, 以将所述至少两份緩存数据包发送给目标网络。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式, 在第四方面的第二 种可能的实现方式中, 所述发射器具体用于: 将所述至少两份緩存数据包发 送给目标网络代理, 或, 将所述至少两份緩存数据包发送给目标 RAN。
结合第四方面的第二种可能的实现方式, 在第四方面的第三种可能的实 现方式中, 所述目标 RAN为 eNodeB、 RNC或 BSC。
本发明的第五方面,提供一种数据处理装置, 所述装置用于 UE从源网络 切换到目标网络, 所述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代理 之间、 及所述源网络代理与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的传 输协议, 所述装置包括:
存储器, 用于存储指令;
接收器, 用于接收所述源网络代理发送的至少两份緩存数据包; 处理器, 用于执行所述指令, 丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数 据包。
结合第五方面, 在第五方面的第一种可能的实现方式中, 所述处理器具 体用于: 确定所述至少两份緩存数据包中的重复数据包; 丟弃所述重复数据 包。
结合第五方面或第五方面的第一种可能的实现方式, 在第五方面的第二 种可能的实现方式中, 若所述装置为所述目标网络中的目标网络代理, 则所 述装置还包括发射器, 用于在所述处理器丟弃所述至少两份緩存数据包中的 重复数据包之后, 将剩余的緩存数据包发送给 UE。
本发明的第六方面,提供一种数据包发送装置, 所述装置用于 UE从源网 络切换到目标网络, 所述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代 理之间、 及所述源网络代理与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的 传输协议, 所述装置包括:
接收器,用于在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时,接收所述 源网络代理发送的緩存数据包;
发射器, 用于若有丟失的緩存数据包, 则向所述源网络代理发送重发请 求, 所述重发请求用于指示所述源网络代理重新发送丟失的緩存数据包。
结合第六方面, 在第六方面的第一种可能的实现方式中, 所述装置还包 括存储器及处理器;
所述存储器用于存储指令;
所述处理器用于执行所述指令, 判断是否有丟失的緩存数据包; 所述发射器用于若所述处理器判断确定有丟失的緩存数据包, 则向所述 源网络代理发送所述重发请求。
结合第六方面的第一种可能的实现方式, 在第六方面的第二种可能的实 现方式中, 所述处理器具体用于: 执行所述指令, 根据緩存数据包所分别对 应的基于重传机制的传输协议序列号, 判断是否有丟失的緩存数据包。
结合第六方面的第一种可能的实现方式或第六方面的第二种可能的实现 方式, 在第六方面的第三种可能的实现方式中, 若所述装置为所述目标网络 中的目标网络代理, 则所述发射器还用于: 在所述处理器判断是否有丟失的 緩存数据包之后, 若无, 则向所述源网络代理发送确认应答。
结合第六方面的第一种可能的实现方式或第六方面的第二种可能的实现 方式, 在第六方面的第四种可能的实现方式中, 若所述装置为所述目标网络 中的目标网络代理, 则所述发射器还用于: 在所述处理器判断是否有丟失的 緩存数据包之后, 若无, 则将接收的緩存数据包发送给 UE。
结合第六方面的第四种可能的实现方式, 在第六方面的第五种可能的实 现方式中, 若所述装置为 UE, 所述发射器还用于: 在所述接收器接收源网络 代理发送的緩存数据包之后, 或, 在所述处理器判断确定没有丟失的緩存数 据包之后, 向所述源网络代理发送确认应答。
本发明的第七方面, 提供一种数据包发送方法, 所述方法用于用户设备
UE从源网络切换到目标网络, 所述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所 述源网络代理之间、 及所述源网络代理与所述服务器之间的连接均应用基于 重传机制的传输协议, 包括:
在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时 ,源网络代理确定本地的 緩存数据包;
所述源网络代理将至少两份緩存数据包发送给目标网络。
结合第七方面, 在第七方面的第一种可能的实现方式中, 所述源网络代 理将至少两份緩存数据包发送给目标网络, 包括: 所述源网络代理通过对所 述緩存数据包进行复制, 获得所述至少两份緩存数据包; 所述源网络代理将 所述至少两份数据包发送给所述目标网络; 或 所述源网络代理将所述緩存数据包向所述目标网络至少发送两次, 以将 所述至少两份緩存数据包发送给目标网络。
结合第七方面或第七方面的第一种可能的实现方式, 在第七方面的第二 种可能的实现方式中, 所述源网络代理将所述至少两份緩存数据包发送给目 标网络, 包括: 所述源网络代理将所述至少两份緩存数据包发送给目标网络 代理, 或, 所述源网络代理将所述至少两份緩存数据包发送给目标 RAN。
结合第七方面的第二种可能的实现方式, 在第七方面的第三种可能的实 现方式中, 所述目标 RAN为基站 eNodeB、 RNC或 BSC。
本发明的第八方面,提供一种数据处理方法, 所述方法用于 UE从源网络 切换到目标网络, 所述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代理 之间、 及所述源网络代理与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的传 输协议, 包括:
接收所述源网络代理发送的至少两份緩存数据包;
丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数据包。
结合第八方面, 在第八方面的第一种可能的实现方式中, 丟弃所述至少 两份緩存数据包中的重复数据包, 包括:
确定所述至少两份緩存数据包中的重复数据包;
丟弃所述重复数据包。
结合第八方面或第八方面的第一种可能的实现方式, 在第八方面的第二 种可能的实现方式中, 在丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数据包之后 , 还包括: 将剩余的緩存数据包发送给 UE。
本发明的第九方面,提供一种数据包发送方法, 所述方法用于 UE从源网 络切换到目标网络, 所述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代 理之间、 及所述源网络代理与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的 传输协议, 包括:
在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时,接收所述源网络代理发 送的緩存数据包; 若有丟失的緩存数据包, 则向所述源网络代理发送重发请求, 所述重发 请求用于指示所述源网络代理重新发送丟失的緩存数据包。
结合第九方面, 在第九方面的第一种可能的实现方式中, 若有丟失的緩 存数据包, 则向所述源网络代理发送重发请求, 包括:
判断是否有丟失的緩存数据包;
若有丟失的緩存数据包, 则向所述源网络代理发送所述重发请求。
结合第九方面的第一种可能的实现方式, 在第九方面的第二种可能的实 现方式中, 判断是否有丟失的緩存数据包, 包括: 根据緩存数据包所分别对 应的基于重传机制的传输协议序列号, 判断是否有丟失的緩存数据包。
结合第九方面的第一种可能的实现方式或第九方面的第二种可能的实现 方式, 在第九方面的第三种可能的实现方式中, 在判断是否有丟失的緩存数 据包之后, 还包括: 若无, 则向所述源网络代理发送确认应答。
结合第九方面的第一种可能的实现方式或第九方面的第二种可能的实现 方式, 在第九方面的第四种可能的实现方式中, 在判断是否有丟失的緩存数 据包之后, 还包括: 若无, 则将接收的緩存数据包发送给 UE。
结合第九方面的第四种可能的实现方式, 在第九方面的第五种可能的实 现方式中, 在接收源网络代理发送的緩存数据包之后, 或, 在判断确定没有 丟失的緩存数据包之后, 还包括: 向所述源网络代理发送确认应答。
本发明实施例中, 所述源网络代理在向所述目标网络发送緩存数据包时, 会向所述目标网络发送至少两份緩存数据包, 增加了发送的数量, 也就是较 为充分地考虑到了数据包可能会出现的丟失情况, 尽量保证所述目标网络能 够接收到所有的数据包, 这样, 尽量避免所述目标网络向服务器请求重传数 据,例如基于重传机制的传输协议为 TCP/IP协议,也就尽量避免 TCP连接的 中断, 保证业务传输的连续性。 附图说明
图 1为现有技术中客户端与服务器通过网络代理来传输数据; 图 2为本发明实施例中第一种数据包发送装置的主要结构框图; 图 3为本发明实施例中 UE的一种工作场景示意图;
图 4为本发明实施例中数据包发送的第一种交互流程图;
图 5为本发明实施例中数据包发送的第二种交互流程图;
图 6为本发明实施例中数据处理装置的主要结构框图;
图 7为本发明实施例中第二种数据包发送装置的主要结构框图; 图 8为本发明实施例中 UE的另一种工作场景示意图;
图 9为本发明实施例中数据包发送的第三种交互流程图;
图 10为本发明实施例中数据包发送的第四种交互流程图;
图 11为本发明实施例中第一种数据包发送装置的主要结构示意图; 图 12为本发明实施例中数据处理装置的主要结构示意图;
图 13为本发明实施例中第二种数据包发送装置的主要结构示意图; 图 14为本发明实施例中第一种数据包发送方法的主要流程图;
图 15为本发明实施例中数据处理方法的主要流程图;
图 16为本发明实施例中第二种数据包发送方法的主要流程图。 具体实施方式
本发明实施例中的数据包发送装置用于用户设备 UE从源网络切换到目 标网络, 所述源网络中具有所述装置, 所述 UE与所述装置之间、 及所述装置 与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的传输协议, 所述装置可以包 括: 确定模块, 用于在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时, 确定本 地的緩存数据包; 发送模块, 用于将至少两份緩存数据包发送给目标网络。
本发明实施例中, 所述源网络代理在向所述目标网络发送緩存数据包时, 会向所述目标网络发送至少两份緩存数据包, 增加了发送的数量, 也就是较 为充分地考虑到了数据包可能会出现的丟失情况, 尽量保证所述目标网络能 够接收到所有的数据包, 这样, 尽量避免所述目标网络向服务器请求重传数 据,例如基于重传机制的传输协议为 TCP/IP协议,也就尽量避免 TCP连接的 中断, 保证业务传输的连续性。
本文中描述的技术可用于各种通信系统, 例如当前 2G, 3G通信系统和 下一代通信系统, 例如全球移动通信系统 ( Global System for Mobile communications, GSM ), 码分多址 ( Code Division Multiple Access, CDMA ) 系统, 时分多址(Time Division Multiple Access, TDMA ) 系统, 宽带码分多 址 ( Wideband Code Division Multiple Access Wireless, WCDMA ), 频分多址 ( Frequency Division Multiple Addressing , FDMA ) 系统, 正交频分多址 ( Orthogonal Frequency-Division Multiple Access , OFDMA ) 系统, 单载波 FDMA ( SC-FDMA )系统, 通用分组无线业务( General Packet Radio Service, GPRS )系统, 长期演进(Long Term Evolution, LTE ) 系统, 以及其他此类通 信系统。
另外, 本文中术语"系统,,和"网络"在本文中常被可互换使用。本文中术语 "和 /或", 仅仅是一种描述关联对象的关联关系, 表示可以存在三种关系, 例 如, A和 /或 B, 可以表示: 单独存在 A, 同时存在 A和 B, 单独存在 B这三 种情况。 另外, 本文中字符 "/" , 如无特殊说明, 一般表示前后关联对象是一 种 "或" 的关系。
本发明所有实施例中, 基于重传机制的传输协议例如可以是指 TCP/IP, 或者可以是指 SCTP ( Stream Control Transmission Protocol,流控制传输协议)。
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。
请参见图 2, 本发明实施例提供一种数据包发送装置, 所述装置可以应用 于 UE ( User Equipment, 用户设备)从源网络切换到目标网络, 所述源网络 中具有所述装置, 所述 UE与所述装置之间、及所述装置与所述服务器之间的 连接均应用基于重传机制的传输协议。 所述装置可以包括确定模块 201 和发 送模块 202。 所述装置例如可以是指所述源网络代理。
确定模块 201用于在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时 ,确定 本地的緩存数据包;
发送模块 202用于将至少两份緩存数据包发送给目标网络。 本发明实施例中, 所述源网络中具有网络代理, 可以称为所述源网络代 理。 所述 UE在所述源网络中工作时, 所述 UE和服务器之间通过所述源网络 代理来进行信息的中转。
请参见图 3 ,为 UE的工作场景示意图。图 3中的目标 RAN( Radio Access Network,无线接入网 )可以称为目标节点,例如具体可以是指 eNB ( eNodeB, 基站), RNC( Radio Network Controller,无线网络控制器)或 BSC( Base Station Controller, 基站控制器)等节点。 图 3 中, 当所述 UE切换到所述目标网络 后, 因所述目标网络中没有网络代理, 因此所述 UE与所述服务器之间的数据 通信不需要经过网络代理转发。 图 3中的虚线表示所述 UE的移动。本发明实 施例中, 所述 UE与网络代理之间、及网络代理与所述服务器之间的连接均应 用基于重传机制的传输协议。 且图 3 实施例以基于重传机制的传输协议是 TCP/IP协议为例。
所述 UE工作在所述源网络中时,当所述源网络代理接收到服务器发送的 数据后, 会向服务器发送确认应答。
所述 UE工作在所述源网络中时,当服务器与所述源网络代理之间的数据 传输速度比所述源网络代理与所述 UE之间的数据传输速度快时,在一定的时 间内, 会有部分数据緩存储在所述源网络代理中。
因此,在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时, 所述源网络代理 需要将緩存的数据发送给所述 UE, 本发明实施例中将这些数据包称为緩存数 据包。
可选的, 本发明实施例中, 发送模块 202具体用于: 通过对所述緩存数 据包进行复制, 获得所述至少两份緩存数据包; 将所述至少两份数据包发送 给所述目标网络; 或, 将所述緩存数据包向所述目标网络至少发送两次, 以 将所述至少两份緩存数据包发送给目标网络。
即, 发送模块 202要将至少两份緩存数据包发送给所述目标网络, 可以 釆用不同的方法。 例如发送模块 202可以对本地的緩存数据包进行复制, 获 得所述至少两份緩存数据包, 再将所述至少两份緩存数据包发送给所述目标 网络。 或者例如, 发送模块 202可以向所述目标网络至少发送两次, 这样, 在不丟包的情况下, 所述目标网络每次都能收到一份緩存数据包, 即所述目 标网络能够收到所述至少两份緩存数据包。
若发送模块 202是将緩存数据包进行复制后发送, 则对于所述源网络代 理来说, 复制之后得到的数据和之前的数据是不区分的, 即都是待发送的数 据, 不用管这两份数据是否是一样的数据, 在发送时, 两份数据对应的传输 的协议 GTP ( General Packet Radio Service Tunneling Protocol, 通用分组无线 服务技术隧道协议)序号不同。
若发送模块 202是将緩存数据包发送两次, 则对于所述源网络代理来说, 它知道这是发两份一样的待发送数据, 在发送时, 两份数据对应的传输的协 议 GTP序号可以相同也可以不同。
无论釆用哪种发送方法, 都是为了令所述目标网络收到緩存数据包本身 及备份, 这样, 即使有数据包在传输过程中丟失, 因为发送的有备份, 降低 了所述目标网络接收到的信息不完整的情况的发生率。
可选的, 本发明实施例中, 发送模块 202具体用于: 将所述至少两份緩 存数据包发送给目标网络代理, 或, 将所述至少两份緩存数据包发送给所述 目标 RAN。
可选的, 本发明实施例中, 若发送模块 202将所述至少两份緩存数据包 发送给所述目标网络代理, 则所述目标网络代理可以将所述至少两份緩存数 据包发送给所述 UE, 所述 UE在接收到所述至少两份緩存数据包后, 可以丟 弃其中的重复数据包, 以避免数据冗余, 节省所述 UE的存储空间。 或者, 发 送模块 202在接收到所述至少两份数据包后, 可以丟弃其中的重复数据包, 之后再将剩余的緩存数据包发送给所述 UE, 这样, 无需所述 UE自行进行操 作, 所述 UE接收到緩存数据包之后直接就可以使用。
可选的, 本发明实施例中, 若发送模块 202将所述至少两份緩存数据包 发送给所述目标 RAN, 则所述目标 RAN可以将所述至少两份緩存数据包发 送给所述 UE, 所述 UE在接收到所述至少两份緩存数据包后, 可以丟弃其中 的重复数据包, 以避免数据冗余, 节省所述 UE的存储空间。
即, 在该实施例中, 所述目标网络中可以有网络代理, 或者也可以没有 网络代理。 图 3即是以所述目标网络没有网络代理的情况进行示意。
请参见图 4, 为所述数据包发送的交互流程图, 介绍如下。 图 4中依然是 以所述目标网络没有网络代理的情况进行示意。 在图 4 实施例中, 基于重传 机制的传输协议是以 TCP/IP协议为例。
图 4中的序号 1 , 是所述 UE工作在所述源网络中时, 所述 UE与所述服 务器能够通过所述源网络代理进行基于重传机制的传输协议的数据传输。
序号 2 , 表明所述 UE确定要从所述源网络切换到目标网络。
序号 3 ,表示所述源网络代理确定本地的緩存数据包, 并将緩存数据包进 行复制。 可见, 图 4 实施例是以所述源网络代理将本地的緩存数据包进行复 制为例。
序号 4,表示所述源网络代理将所述至少两份緩存数据包发送给所述目标 RAN, 这个过程也称为数据前送。 本发明实施例中, 所述源网络代理与所述 目标 RAN可以通过 GTP-U ( General Packet Radio Service Tunneling Protocol over User Datagram Protocol,基于用户数据报协议的通用分组无线服务技术隧 道协议)协议进行数据前送。 对于重复的数据, 可以封装在不同 GTP-U序号 包中, 也可以封装在相同的 GTP-U序号包中。
序号 5,表示所述目标网络将接收的所述至少两份緩存数据包均发送给所 述 UE。
序号 6, 表示所述 UE在接收到所述至少两份緩存数据包后, 可以丟弃其 中的重复数据包, 避免数据冗余, 节省存储空间。
序号 7,表示所述 UE在目标网络中能够与所述服务器进行基于重传机制 的传输协议的正常数据传输。
请参见图 5 , 为所述数据包发送的交互流程图, 介绍如下。 图 5中是以所 述目标网络有网络代理的情况进行示意。 在图 5 实施例中, 基于重传机制的 传输协议是以 TCP/IP协议为例。 图 5中的序号 1 , 是所述 UE工作在所述源网络中时, 所述 UE与所述服 务器能够通过所述源网络代理进行基于重传机制的传输协议的数据传输。
序号 2 , 表明所述 UE确定要从所述源网络切换到目标网络。
序号 3 ,表示所述源网络代理确定本地的緩存数据包, 并将緩存数据包进 行复制。 可见, 图 5 实施例是以所述源网络代理将本地的緩存数据包进行复 制为例。
序号 4,表示所述源网络代理将所述至少两份緩存数据包发送给所述目标 网络代理, 这个过程也称为数据前送。 本发明实施例中, 所述源网络代理与 所述目标网络代理可以通过 GTP-U协议进行数据前送。 对于重复的数据, 可 以封装在不同 GTP-U序号包中, 也可以封装在相同的 GTP-U序号包中。
序号 5,表示所述目标网络代理丟弃接收的所述至少两份数据包中的重复 数据包。 可见, 图 5实施例是以所述目标网络代理丟弃重复数据包为例。
序号 6, 表示所述目标网络代理将剩余的緩存数据包发送给所述 UE。 序号 7,表示所述 UE在目标网络中能够与所述服务器进行基于重传机制 的传输协议的正常数据传输。
请参见图 6, 基于同一发明构思, 本发明实施例提供一种数据处理装置, 所述装置用于 UE从源网络切换到目标网络, 所述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代理之间、及所述源网络代理与所述服务器之间的连接 均应用基于重传机制的传输协议。 所述装置可以包括接收模块 601 和丟弃模 块 602。 所述数据处理装置可以是指所述目标网络中的目标网络代理, 或者, 所述数据处理装置可以是指所述 UE。
接收模块 601用于接收所述源网络代理发送的至少两份緩存数据包; 丟弃模块 602用于丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数据包。
接收模块 601接收所述源网络代理发送的至少两份緩存数据包, 可以是 指所述目标网络代理接收到所述源网络代理发送的所述至少两份緩存数据 包,或者也可以是指所述 UE接收到所述目标网络代理发送的所述至少两份緩 存数据包, 或者也可以是指所述 UE接收到所述目标 RAN发送的所述至少两 份緩存数据包。 即, 所述装置可以是指所述目标网络代理, 或者可以是指所 述 UE。
接收模块 601接收所述源网络代理发送的至少两份緩存数据包具体是指 所述目标网络代理接收到所述源网络代理发送的所述至少两份緩存数据包, 则丟弃模块 602丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数据包就是指所述目 标网络代理丟弃其中的重复数据包。 即, 这种情况下, 是所述目标网络代理 丟弃重复数据包。 具体流程图可以参考图 5。
接收模块 601接收所述源网络代理发送的至少两份緩存数据包具体是指 所述 UE接收到所述目标网络代理发送的所述至少两份緩存数据包,或者是指 所述 UE接收到所述目标 RAN发送的所述至少两份緩存数据包, 则丟弃模块 602丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数据包就是指所述 UE丟弃其中的 重复数据包。 其中, 若接收模块 601接收所述源网络代理发送的至少两份緩 存数据包具体是指所述 UE接收到所述目标网络代理发送的所述至少两份緩 存数据包, 则这种情况下, 所述目标网络代理没有对重复数据包进行处理, 是所述 UE丟弃重复数据包。
另外, 若接收模块 601接收所述源网络代理发送的至少两份緩存数据包 具体是指所述 UE接收到所述目标 RAN发送的所述至少两份緩存数据包, 丟 弃模块 602丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数据包是指所述 UE丟弃其 中的重复数据包, 具体流程图可以参考图 4。
可选的, 本发明实施例中, 丟弃模块 602具体用于: 确定所述至少两份 緩存数据包中的重复数据包, 及丟弃所述重复数据包。
可选的, 本发明实施例中, 若所述装置为所述目标网络代理, 则, 所述 装置还可以包括发送模块, 用于: 在丟弃模块 602丟弃所述至少两份緩存数 据包中的重复数据包之后, 将剩余的緩存数据包发送给 UE。 这是指, 若丟弃 其中的重复数据包是由所述目标网络代理来做的, 则所述目标网络代理还需 要将处理后的緩存数据包发送给所述 UE。
请参见图 7 ,基于同一发明构思,本发明实施例提供一种数据包发送装置, 所述装置用于 UE从源网络切换到目标网络, 所述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代理之间、及所述源网络代理与所述服务器之间的连接 均应用基于重传机制的传输协议。 所述装置可以包括接收模块 701 和发送模 块 702。 所述装置可以是指所述 UE, 或者所述装置可以是指所述目标网络中 的目标网络代理。
接收模块 701用于在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时 ,接收 所述源网络代理发送的緩存数据包;
发送模块 702用于若有丟失的緩存数据包, 则向所述源网络代理发送重 发请求, 所述重发请求用于指示所述源网络代理重新发送丟失的緩存数据包。
在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时,所述源网络代理会将本 地的緩存数据包发送给所述目标网络。 同样的, 所述源网络代理可以将本地 的緩存数据包发送给所述目标网络代理, 即所述装置可以是所述目标网络代 理。 或者, 在所述目标网络没有目标网络代理的情况下, 所述源网络代理可 以将本地的緩存数据包发送给所述目标 RAN, 所述目标 RAN会将接收的数 据包直接转发给所述 UE, 相当于所述 UE接收了所述源网络代理发送的緩存 数据包, 即所述装置可以是所述 UE。
请参见图 8, 为 UE的工作场景示意图。 图 8中的虚线表示所述 UE的移 动。 图 8 中, 所述源网络代理会向所述目标网络代理发送数据, 所述目标网 络代理会向所述源网络代理发送确认应答, 及请求重发緩存数据包的消息。 本发明实施例中, 所述 UE与网络代理之间、及网络代理与所述服务器之间的 连接均应用基于重传机制的传输协议。 在图 8 实施例中, 基于重传机制的传 输协议是以 TCP/IP协议为例。
可选的, 本发明实施例中, 发送模块 702具体用于: 判断是否有丟失的 緩存数据包; 若有丟失的緩存数据包, 则向所述源网络代理发送所述重发请 求。
可选的, 本发明实施例中, 发送模块 702具体用于判断是否有丟失的緩 存数据包, 具体为: 根据緩存数据包所分别对应的基于重传机制的传输协议 序列号, 判断是否有丟失的緩存数据包。 例如, 若基于重传机制的传输协议 为 TCP/IP协议, 则基于重传机制的传输协议序列号就可以是 TCP序列号,若 基于重传机制的传输协议为 SCTP协议,则基于重传机制的传输协议序列号就 可以是 SCTP序列号。
本发明实施例中, 在数据前送的过程中, 所述源网络代理可以给需要转 发的最后一个緩存数据包做 "End mark (结束标识) "的标识, 标识此数据包 为数据前送的最后一个数据包。
发送模块 702根据接收到的数据包的基于重传机制的传输协议序列号以 及" End mark "标识来判断是否有数据包丟失。 如第一个发送的緩存数据包的 基于重传机制的传输协议序列号是 01、 第二个发送的数据包的基于重传机制 的传输协议序列号是 02、 第三个发送的数据包的基于重传机制的传输协议序 列号是 03。 假设第三个发送的数据包是数据前送的最后一个数据包, 源网络 代理为第三个发送的数据包做" End mark "标识。
这样, 发送模块 702可以根据接收到的緩存数据包是否带有" End mark,, 来判断緩存数据包是否已经接收完毕, 以及, 发送模块 702可以根据接收的緩 存数据包的基于重传机制的传输协议序列号判断是否有丟失的緩存数据包。
如, 共需要发送 3个緩存数据包, 分别为緩存数据包 1、 緩存数据包 2和緩 存数据包 3 , 例如为緩存数据包 1的基于重传机制的传输协议序列号是 01、 为 緩存数据包 2的基于重传机制的传输协议序列号是 02、 为緩存数据包 3的基于 重传机制的传输协议序列号是 03 , 且因为緩存数据包 3是最后一个緩存数据 包, 所述源网络代理可以令緩存数据包 3携带" End mark "。
接收模块 701收到基于重传机制的传输协议序列号为 01的数据包以及基 于重传机制的传输协议序列号为 03且带 "End mark" 标识的数据包后, 经过 设定的时长, 还未收到基于重传机制的传输协议序列号为 02的数据包, 则发 送模块 702可判断确定基于重传机制的传输协议序列号为 02的数据包丟失。
同样, 如果接收模块 701过了设定的时长还未收到携带有 "End mark" 的 数据包, 则认为携带有 "End mark" 的数据包丟失, 则请求重发携带有 "End mark"的数据包。假设发送模块 702收到的数据前送中的所有数据包的最大基 于重传机制的传输协议序列号为 n, 则可以推断出来, 携带有 "End mark" 的 数据包的基于重传机制的传输协议序列号可能为 n+l。如果收到的重发的基于 重传机制的传输协议序列号为 n+1的数据包没有携带 "End mark" , 则可以 继续请求重发基于重传机制的传输协议序列号为 n+2的数据包, 以此类推, 直 到接收模块 701收到的携带有 "End mark" 的数据包为止。
可选的, 本发明实施例中, 若所述装置为所述目标网络代理, 则, 发送 模块 702还用于: 在判断是否有丟失的緩存数据包之后, 若无, 则向所述源网 络代理发送确认应答。 这是指, 若所述装置为所述目标网络代理, 则所述目 标网络代理在确定没有丟失的緩存数据包时, 可以向所述源网络代理发送所 述确认应答, 以通知所述源网络代理可以结束整个发送流程。
可选的, 本发明实施例中, 若所述装置为所述标网络代理, 则, 发送模 块 702还用于: 在判断是否有丟失的緩存数据包之后, 若无, 则将接收的緩存 数据包发送给 UE。 这是指, 若所述装置为所述目标网络代理, 则所述目标网 络代理在确定没有丟失的緩存数据包时, 可以将接收的緩存数据包发送给所 述 UE。
本发明实施例中, 若所述装置为所述目标网络代理, 则发送模块 702向所 述源网络代理发送所述确认应答,及发送模块 702将接收的緩存数据包发送给 所述 UE , 在执行时这两个过程的执行顺序可以任意。
可选的, 本发明实施例中, 若所述装置为所述 UE, 则, 发送模块 702还 用于: 在接收模块 701接收所述源网络代理发送的緩存数据包之后, 或, 在判 断确定没有丟失的緩存数据包之后, 向所述源网络代理发送确认应答。 这是 指, 若所述装置为所述 UE, 则所述 UE在确定没有丟失的緩存数据包时, 可以 向所述源网络代理发送所述确认应答, 或者, 所述 UE在接收到所述源网络代 理发送的緩存数据包后, 可以向所述源网络代理发送所述确认应答。
其中, 若所述装置为所述 UE, 则所述 UE在向所述源网络代理发送所述 重发请求、 及发送所述确认应答时, 都是通过所述目标 RAN或所述目标网络 代理来转发的。
以所述装置是所述 UE、 基于重传机制的传输协议是 TCP/IP协议为例。 假 如, 所述源网络代理发送了三个数据包, 这三个数据包中的第二个数据包丟 失, 若按照现有技术中的方案, 所述 UE发现第二个数据包丟失后, 会向服务 器请求重发第二个数据包。 而因为在源网络中, 所述源网络代理已经向所述 服务器发送了关于确认收到第二个数据包的应答确认, 因此在所述服务器看 来, 所述 UE已经确认收到第二个数据包。 此时, 按照 TCP/IP协议的规定, 所 述服务器无法重传第二个数据包。 而所述 UE因为一直收不到第二个数据包, 会反复要求重传, 根据 TCP/IP协议的规定, 这样会导致 TCP连接中断。 而若 按照本发明实施例中的技术方案, 所述 UE在发现第二个数据丟失后, 是向所 述源网络代理请求重发, 而不是向所述服务器请求, 所述源网络代理自然可 以重新发送第二个数据包给所述 UE , 也就能够尽量避免 TCP连接可能出现的 中断, 保证数据传输的连续性。
请参见图 9, 为所述数据包发送的交互流程图, 介绍如下。 图 9中是以所 述装置为所述目标网络代理为例。 在图 9 实施例中, 基于重传机制的传输协 议是以 TCP/IP协议为例。
图 9中的序号 1 , 是所述 UE工作在所述源网络中时, 所述 UE与所述服 务器能够通过所述源网络代理进行基于重传机制的传输协议的数据传输。
序号 2 , 表明所述 UE确定要从所述源网络切换到目标网络。
序号 3 ,表示所述源网络代理将本地的緩存数据包发送给所述目标网络代 理, 这个过程也称为数据前送。 本发明实施例中, 所述源网络代理与所述目 标网络代理可以通过 GTP-U协议进行数据前送。 对于重复的数据, 可以封装 在不同 GTP-U序号包中, 也可以封装在相同的 GTP-U序号包中。
序号 4,表示所述目标网络代理在确定没有緩存数据包丟失时, 向所述源 网络代理发送确认应答。
序号 5, 表示所述目标网络代理将接收的緩存数据包发送给所述 UE。 序号 6,表示所述 UE在目标网络中能够与所述服务器进行基于重传机制 的传输协议的正常数据传输 c
在该实施例中, 所述
中指定的下行隧道, 需要额外增加上行隧道来完成緩存数据包的确认, 即所 道来进行。 另外, 在所述 UE切换完成之后, 所述源网络代理与所述目标网络 代理之间的上下行隧道需要在所述源网络代理收到所述目标网络代理发送的 针对携带有 "End mark" 的緩存数据包的确认应答后才进行释放。
请参见图 10, 为数据包发送的交互流程图, 介绍如下。 图 10中是以所述 装置为所述 UE、 且所述目标网络中具有所述目标网络代理为例。 在图 10实 施例中, 基于重传机制的传输协议是以 TCP/IP协议为例。
图 10中的序号 1 , 是所述 UE工作在所述源网络中时, 所述 UE与所述 服务器能够通过所述源网络代理进行基于重传机制的传输协议的数据传输。
序号 2 , 表明所述 UE确定要从所述源网络切换到目标网络。
序号 3 ,表示所述源网络代理将本地的緩存数据包发送给所述目标网络代 理, 这个过程也称为数据前送。 本发明实施例中, 所述源网络代理与所述目 标网络代理可以通过 GTP-U协议进行数据前送。 对于重复的数据, 可以封装 在不同 GTP-U序号包中, 也可以封装在相同的 GTP-U序号包中。
序号 4, 表示所述目标网络代理将接收的緩存数据包发送给所述 UE 序号 5, 表示所述 UE在确认没有緩存数据包丟失时, 向所述目标网络代 络代理。
序号 6,表示所述目标网络代理将接收的所述 UE发送的所述确认应答转 发给所述源网络代理。
序号 7,表示所述 UE在目标网络中能够与所述服务器进行基于基于重传 机制的传输协议的正常数据传输。 其中, 在序号 6所示的步骤中, 所述目标网络代理可以通过解析针对携带 有" End mark"的緩存数据包的确认应答来确定所述 UE对携带有" End mark"的 緩存数据包以及其之前的确认应答都是发给所述源网络代理。 中指定的下行隧道, 需要额外增加上行隧道来完成緩存数据包的确认, 即所 述目标网络代理向所述源网络代理发送所述确认应答需要通过增加的上行隧 道来进行。 另外, 在所述 UE切换完成之后, 所述源网络代理与所述目标网络 代理之间的上下行隧道需要在所述源网络代理收到所述目标网络代理发送的 针对携带有 "End mark" 的緩存数据包的确认应答后才进行释放。
请参见图 11 , 基于同一发明构思, 本发明实施例提供一种数据包发送装 置,所述装置用于 UE从源网络切换到目标网络,所述源网络中具有所述装置, 所述 UE与所述装置之间、 及所述装置与所述服务器之间的连接均应用基于重 传机制的传输协议。 所述装置可以包括连接到同一总线 1100的处理器 1101、 存储器 1102和发射器 1103。 其中, 存储器 1102用于存储处理器 1101执行程序 所需的指令, 处理器 1101用于读取存储器 1102存储的指令来执行如下方法: 在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时, 确定本地的緩存数据包; 发 射器 1103用于将至少两份緩存数据包发送给目标网络。 所述装置例如可以是 指所述源网络代理。
可选的, 本发明实施例中, 处理器 1101还用于: 通过对所述緩存数据包 进行复制, 获得所述至少两份緩存数据包; 发射器 1103具体用于将所述至少 两份数据包发送给所述目标网络; 或, 发射器 1103具体用于: 将所述緩存数 据包向所述目标网络至少发送两次, 以将所述至少两份緩存数据包发送给目 标网络。
可选的, 本发明实施例中, 发射器 1103具体用于: 将所述至少两份緩存 数据包发送给目标网络代理, 或, 将所述至少两份緩存数据包发送给目标 RAN„
可选的, 本发明实施例中, 所述目标 RAN为 eNodeB、 RNC或 BSC。 请参见图 12 ,基于同一发明构思, 本发明实施例提供一种数据处理装置, 所述装置用于 UE从源网络切换到目标网络, 所述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代理之间、及所述源网络代理与所述服务器之间的连接 均应用基于重传机制的传输协议。 所述装置可以包括连接到同一总线 1200的 处理器 1201、 存储器 1202和接收器 1203。 其中, 存储器 1202用于存储处理 器 1201执行程序所需的指令, 接收器 1203用于接收所述源网络代理发送的 至少两份緩存数据包; 处理器 1201用于读取存储器 1202存储的指令来执行 如下方法: 丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数据包。 所述数据处理装 置可以是指所述目标网络中的目标网络代理, 或者, 所述数据处理装置可以 是指所述 UE。
可选的, 本发明实施例中, 处理器 1201具体用于: 确定所述至少两份緩 存数据包中的重复数据包; 丟弃所述重复数据包。
可选的, 本发明实施例中, 若所述装置为所述目标网络中的目标网络代 理, 则所述装置还包括连接到总线 1200的发射器, 所述发射器用于在处理器 1201丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数据包之后, 将剩余的緩存数据 包发送给 UE。
请参见图 13 , 基于同一发明构思, 本发明实施例提供一种数据包发送装 置, 所述装置用于 UE从源网络切换到目标网络, 所述源网络中具有源网络代 理, 所述 UE与所述源网络代理之间、及所述源网络代理与所述服务器之间的 连接均应用基于重传机制的传输协议。 所述装置可以包括连接到同一总线 1300的接收器 1301和发射器 1302。 其中, 接收器 1301用于在所述 UE从所 述源网络切换到所述目标网络时, 接收所述源网络代理发送的緩存数据包; 发射器 1302用于若有丟失的緩存数据包,则向所述源网络代理发送重发请求, 所述重发请求用于指示所述源网络代理重新发送丟失的緩存数据包。 所述装 置可以是指所述 UE, 或者所述装置可以是指所述目标网络中的目标网络代 理。
可选的,本发明实施例中,所述装置还包括连接到总线 1300的存储器 1303 和处理器 1304。 存储器 1303用于存储处理器 1304执行程序所需的指令, 处 理器 1302用于读取存储器 1303存储的指令来执行如下方法: 判断是否有丟 失的緩存数据包; 发射器 1302用于若处理器 1304判断确定有丟失的緩存数 据包, 则向所述源网络代理发送所述重发请求。
可选的, 本发明实施例中, 处理器 1304具体用于: 执行所述指令, 根据 緩存数据包所分别对应的基于重传机制的传输协议序列号, 判断是否有丟失 的緩存数据包。
可选的, 本发明实施例中, 若所述装置为所述目标网络中的目标网络代 理, 则发射器 1302还用于: 在处理器 1304判断是否有丟失的緩存数据包之 后, 若无, 则向所述源网络代理发送确认应答。
可选的, 本发明实施例中, 若所述装置为所述目标网络中的目标网络代 理, 则发射器 1302还用于: 在处理器 1304判断是否有丟失的緩存数据包之 后, 若无, 则将接收的緩存数据包发送给 UE。
可选的, 本发明实施例中, 若所述装置为 UE, 则发射器 1302还用于: 在接收器 1301 接收源网络代理发送的緩存数据包之后, 或, 在处理器 1304 判断确定没有丟失的緩存数据包之后, 向所述源网络代理发送确认应答。
请参见图 14 , 本发明实施例提供一种数据包发送方法, 所述方法用于用 户设备 UE从源网络切换到目标网络, 所述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代理之间、及所述源网络代理与所述服务器之间的连接均应 用基于重传机制的传输协议。 所述方法的主要流程描述如下。
步骤 1401: 在用户设备 UE从源网络切换到目标网络时, 源网络代理确 定本地的緩存数据包。
所述 UE工作在所述源网络中时,当服务器与所述源网络代理之间的数据 传输速度比所述源网络代理与所述 UE之间的数据传输速度快时,在一定的时 间内, 会有部分数据緩存储在所述源网络代理中。
因此,在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时, 所述源网络代理 需要将緩存的数据发送给所述 UE, 本发明实施例中将这些数据包称为緩存数 据包。
步骤 1402: 所述源网络代理将至少两份緩存数据包发送给目标网络。 可选的, 本发明实施例中, 所述源网络代理将至少两份緩存数据包发送 给目标网络, 可以包括: 所述源网络代理通过对所述緩存数据包进行处理, 获得所述至少两份緩存数据包; 所述源网络代理将所述至少两份数据包发送 给所述目标网络; 或, 所述源网络代理将所述緩存数据包向所述目标网络至 少发送两次, 以将所述至少两份緩存数据包发送给目标网络。
即, 所述源网络代理要将至少两份緩存数据包发送给所述目标网络, 可 以釆用不同的方法。 例如所述源网络代理可以对本地的緩存数据包进行复制, 获得所述至少两份緩存数据包, 再将所述至少两份緩存数据包发送给所述目 样, 在不丟包的情况下, 所述目标网络每次都能收到一份緩存数据包, 即所 述目标网络能够收到所述至少两份緩存数据包。
无论釆用哪种发送方法, 都是为了令所述目标网络收到緩存数据包本身 及备份, 这样, 即使有数据包在传输过程中丟失, 因为发送的有备份, 降低 了所述目标网络接收到的信息不完整的情况的发生率。
可选的, 本发明实施例中, 所述源网络代理将所述至少两份緩存数据包 发送给目标网络, 可以包括: 所述源网络代理将所述至少两份緩存数据包发 送给目标网络代理, 或, 所述源网络代理将所述至少两份緩存数据包发送给 所述目标 RAN。
可选的, 本发明实施例中, 若所述源网络代理将所述至少两份緩存数据 包发送给所述目标网络代理, 则所述目标网络代理可以将所述至少两份緩存 数据包发送给所述 UE, 所述 UE在接收到所述至少两份緩存数据包后, 可以 丟弃其中的重复数据包, 以避免数据冗余, 节省所述 UE的存储空间。 或者, 所述目标网络代理在接收到所述至少两份数据包后, 可以丟弃其中的重复数 据包, 之后再将剩余的緩存数据包发送给所述 UE, 这样, 无需所述 UE自行 进行操作, 所述 UE接收到緩存数据包之后直接就可以使用。 可选的, 本发明实施例中, 若所述源网络代理将所述至少两份緩存数据 包发送给所述目标 RAN, 则所述目标 RAN可以将所述至少两份緩存数据包 发送给所述 UE, 所述 UE在接收到所述至少两份緩存数据包后, 可以丟弃其 中的重复数据包, 以避免数据冗余, 节省所述 UE的存储空间。
即, 在该实施例中, 所述目标网络中可以有网络代理, 或者也可以没有 网络代理。
本发明实施例中, 所述目标 RAN为基站 eNodeB、 RNC或 BSC。
请参见图 15 ,基于同一发明构思, 本发明实施例提供一种数据处理方法, 所述方法用于 UE从源网络切换到目标网络, 所述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代理之间、及所述源网络代理与所述服务器之间的连接 均应用基于重传机制的传输协议, 所述方法的主要流程描述如下。 其中, 执 行图 15实施例的功能实体例如可以是所述目标网络中的目标网络代理, 或者 也可以是所述 UE。
步骤 1501 : 接收源网络代理发送的至少两份緩存数据包。
该步骤可以是指所述目标网络代理接收到所述源网络代理发送的所述至 少两份緩存数据包,或者也可以是指所述 UE接收到所述目标网络代理发送的 所述至少两份緩存数据包, 或者也可以是指所述 UE接收到所述目标 RAN发 送的所述至少两份緩存数据包。
步骤 1502: 丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数据包。
若步骤 601 具体是指所述目标网络代理接收到所述源网络代理发送的所 述至少两份緩存数据包, 则步骤 602就是指所述目标网络代理丟弃其中的重 复数据包。 即, 这种情况下, 是所述目标网络代理丟弃重复数据包。
若步骤 601具体是指所述 UE接收到所述目标网络代理发送的所述至少两 份緩存数据包, 或者是指所述 UE接收到所述目标 RAN发送的所述至少两份 緩存数据包, 则步骤 602就是指所述 UE丟弃其中的重复数据包。 其中, 若步 骤 601具体是指所述 UE接收到所述目标网络代理发送的所述至少两份緩存数 据包, 则这种情况下, 所述目标网络代理没有对重复数据包进行处理, 是所 述 UE丟弃重复数据包。
可选的, 本发明实施例中, 丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数据 包, 可以包括: 确定所述至少两份緩存数据包中的重复数据包; 丟弃所述重 复数据包。
可选的, 本发明实施例中, 在丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数 据包之后, 还可以包括: 将剩余的緩存数据包发送给 UE。 这是指, 若丟弃其 中的重复数据包是由所述目标网络代理来做的, 则所述目标网络代理还需要 将处理后的緩存数据包发送给所述 UE。
请参见图 16, 本发明实施例提供另一种数据包发送方法, 所述方法用于 UE从源网络切换到目标网络, 所述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所 述源网络代理之间、 及所述源网络代理与所述服务器之间的连接均应用基于 重传机制的传输协议, 所述方法的主要流程描述如下。 其中, 若所述 UE切换 到的所述目标网络中具有目标网络代理, 则图 16实施例的各步骤可以由所述 目标网络代理来执行,若所述 UE切换到的所述目标网络中不具有目标网络代 理, 只有目标 RAN , 则图 16实施例的各步骤可以由所述 UE来执行。
步骤 1601: 在用户设备 UE从源网络切换到目标网络时, 接收源网络代 理发送的緩存数据包。
在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时,所述源网络代理会将本 地的緩存数据包发送给所述目标网络。 同样的, 所述源网络代理可以将本地 的緩存数据包发送给所述目标网络代理, 或者, 在所述目标网络没有目标网 络代理的情况下, 所述源网络代理可以将本地的緩存数据包发送给所述目标 RAN,所述目标 RAN会将接收的数据包直接转发给所述 UE,相当于所述 UE 接收了所述源网络代理发送的緩存数据包。
步骤 1602: 若有丟失的緩存数据包, 则向所述源网络代理发送重发请求, 所述重发请求用于指示所述源网络代理重新发送丟失的緩存数据包。
可选的, 本发明实施例中, 若有丟失的緩存数据包, 则向所述源网络代 理发送重发请求, 可以包括: 判断是否有丟失的緩存数据包; 若有丟失的緩 存数据包, 则向所述源网络代理发送所述重发请求。
若所述目标网络中具有目标网络代理, 则所述目标网络代理判断是否有 丟失的緩存数据包,若所述目标网络中没有目标网络代理, 则所述 UE判断是 否有丟失的緩存数据包。
可选的, 本发明实施例中, 判断是否有丟失的緩存数据包, 可以包括: 根据緩存数据包所分别对应的基于重传机制的传输协议序列号, 判断是否有 丟失的緩存数据包。
具体的根据基于重传机制的传输协议序列号来进行判断的过程, 在图 2 实施例中已有介绍, 此处不再赘述。
可选的, 本发明实施例中, 在判断是否有丟失的緩存数据包之后, 还可 以包括: 若无, 则向所述源网络代理发送确认应答。 这是指, 若执行图 16实 施例的各步骤的网络实体为所述目标网络代理, 则所述目标网络代理在确定 没有丟失的緩存数据包时, 可以向所述源网络代理发送所述确认应答, 以通 知所述源网络代理可以结束整个发送流程。
可选的, 本发明实施例中, 在判断是否有丟失的緩存数据包之后, 还可 以包括: 若无, 则将接收的緩存数据包发送给 UE。 这是指, 若执行图 16实施 例的各步骤的网络实体为所述目标网络代理, 则所述目标网络代理在确定没 有丟失的緩存数据包时, 可以将接收的緩存数据包发送给所述 UE。
本发明实施例中, 若执行图 16实施例的各步骤的网络实体为所述目标网 目标网络代理将接收的緩存数据包发送给所述 UE, 这两个步骤的执行顺序可 以任意。
可选的, 本发明实施例中, 在接收源网络代理发送的緩存数据包之后, 或, 在判断确定没有丟失的緩存数据包之后, 还包括: 向所述源网络代理发 送确认应答。 这是指, 若执行图 16实施例的各步骤的网络实体为所述 UE, 则 所述 UE在确定没有丟失的緩存数据包时, 可以向所述源网络代理发送所述确 认应答, 或者, 所述 UE在接收到所述源网络代理发送的緩存数据包后, 可以 向所述源网络代理发送所述确认应答。
其中, 若执行图 16实施例的网络实体为所述 UE, 则所述 UE在向所述 源网络代理发送请求重发緩存数据包的消息、 及确认应答消息时, 都是通过 所述目标 RAN或所述目标网络代理来转发的。
本发明实施例中的数据包发送装置用于用户设备 UE从源网络切换到目 标网络, 所述源网络中具有所述装置, 所述 UE与所述装置之间、 及所述装置 与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的传输协议, 所述装置可以包 括: 确定模块, 用于在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时, 确定本 地的緩存数据包; 发送模块, 用于将至少两份緩存数据包发送给目标网络。
本发明实施例中, 所述源网络代理在向所述目标网络发送緩存数据包时, 会向所述目标网络发送至少两份緩存数据包, 增加了发送的数量, 也就是较 为充分地考虑到了数据包可能会出现的丟失情况, 尽量保证所述目标网络能 够接收到所有的数据包, 这样, 尽量避免所述目标网络向服务器请求重传数 据,若基于重传机制的传输协议是 TCP/IP协议,也就尽量避免 TCP连接的中 断, 保证业务传输的连续性。
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, 在本申请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 申请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 )执行本申请各个实施例所述 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。
以上所述, 以上实施例仅用以对本申请的技术方案进行了详细介绍, 但 以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想, 不应理解 为对本发明的限制。 本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可 轻易想到的变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种数据包发送装置, 所述装置用于用户设备 UE从源网络切换到目 标网络, 所述源网络中具有所述装置, 所述 UE与所述装置之间、 及所述装置 与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的传输协议, 其特征在于, 所 述装置包括:
确定模块, 用于在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时,确定本 地的緩存数据包;
发送模块, 用于将至少两份緩存数据包发送给目标网络。
2、 如权利要求 1所述的装置, 其特征在于, 所述发送模块具体用于: 通 过对所述緩存数据包进行复制, 获得所述至少两份緩存数据包; 将所述至少 两份数据包发送给所述目标网络; 或
将所述緩存数据包向所述目标网络至少发送两次, 以将所述至少两份緩 存数据包发送给目标网络。
3、如权利要求 1或 2所述的装置,其特征在于, 所述发送模块具体用于: 将所述至少两份緩存数据包发送给目标网络代理, 或, 将所述至少两份緩存 数据包发送给目标无线接入网 RAN。
4、如权利要求 3所述的装置,其特征在于,所述目标 RAN为基站 eNodeB、 无线网络控制器 RNC或基站控制器 BSC。
5、 一种数据处理装置, 所述装置用于 UE从源网络切换到目标网络, 所 述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代理之间、及所述源网络 代理与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的传输协议, 其特征在于, 所述装置包括:
接收模块, 用于接收所述源网络代理发送的至少两份緩存数据包; 丟弃模块, 用于丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数据包。
6、 如权利要求 5所述的装置, 其特征在于, 所述丟弃模块具体用于: 确 定所述至少两份緩存数据包中的重复数据包; 丟弃所述重复数据包。
7、 如权利要求 5或 6所述的装置, 其特征在于, 若所述装置为所述目标 网络中的目标网络代理, 则所述装置还包括发送模块, 用于在丟弃所述至少 两份緩存数据包中的重复数据包之后, 将剩余的緩存数据包发送给 UE。
8、 一种数据包发送装置, 所述装置用于 UE从源网络切换到目标网络, 所述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代理之间、及所述源网 络代理与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的传输协议, 其特征在 于, 所述装置包括:
接收模块, 用于在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时,接收所 述源网络代理发送的緩存数据包;
发送模块, 用于若有丟失的緩存数据包, 则向所述源网络代理发送重发 请求, 所述重发请求用于指示所述源网络代理重新发送丟失的緩存数据包。
9、 如权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 所述发送模块具体用于: 判 断是否有丟失的緩存数据包; 若有丟失的緩存数据包, 则向所述源网络代理 发送所述重发请求。
10、 如权利要求 9 所述的装置, 其特征在于, 所述发送模块具体用于判 断是否有丟失的緩存数据包, 具体为: 根据緩存数据包所分别对应的基于重 传机制的传输协议序列号, 判断是否有丟失的緩存数据包。
11、 如权利要求 9或 10所述的装置, 其特征在于, 若所述装置为所述目 标网络中的目标网络代理, 则所述发送模块还用于: 在判断是否有丟失的緩 存数据包之后, 若无, 则向所述源网络代理发送确认应答。
12、 如权利要求 9或 10所述的装置, 其特征在于, 若所述装置为所述目 标网络中的目标网络代理, 则所述发送模块还用于: 在判断是否有丟失的緩 存数据包之后, 若无, 则将接收的緩存数据包发送给 UE。
13、 如权利要求 12所述的装置, 其特征在于, 若所述装置为 UE, 所述 发送模块还用于: 在接收源网络代理发送的緩存数据包之后, 或, 在判断确 定没有丟失的緩存数据包之后, 向所述源网络代理发送确认应答。
14、 一种数据包发送装置, 所述装置用于 UE从源网络切换到目标网络, 所述源网络中具有所述装置, 所述 UE与所述装置之间、及所述装置与所述服 务器之间的连接均应用基于重传机制的传输协议, 其特征在于, 所述装置包 括:
存储器, 用于存储指令;
处理器,用于执行所述指令,在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网 络时, 确定本地的緩存数据包;
发射器, 用于将至少两份緩存数据包发送给目标网络。
15、 如权利要求 14所述的装置, 其特征在于, 所述处理器还用于: 通过 对所述緩存数据包进行复制, 获得所述至少两份緩存数据包; 所述发射器具 所述发射器具体用于: 将所述緩存数据包向所述目标网络至少发送两次, 以将所述至少两份緩存数据包发送给目标网络。
16、 如权利要求 14或 15所述的装置, 其特征在于, 所述发射器具体用 于: 将所述至少两份緩存数据包发送给目标网络代理, 或, 将所述至少两份 緩存数据包发送给目标 RAN。
17、如权利要求 16所述的装置,其特征在于,所述目标 RAN为 eNodeB、 RNC或 BSC。
18、 一种数据处理装置, 所述装置用于 UE从源网络切换到目标网络, 所 述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代理之间、及所述源网络 代理与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的传输协议, 其特征在于, 所述装置包括:
存储器, 用于存储指令;
接收器, 用于接收所述源网络代理发送的至少两份緩存数据包; 处理器, 用于执行所述指令, 丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数 据包。
19、 如权利要求 18所述的装置, 其特征在于, 所述处理器具体用于: 确 定所述至少两份緩存数据包中的重复数据包; 丟弃所述重复数据包。
20、 如权利要求 18或 19所述的装置, 其特征在于, 若所述装置为所述 目标网络中的目标网络代理, 则所述装置还包括发射器, 用于在所述处理器 丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数据包之后, 将剩余的緩存数据包发 送给 UE。
21、 一种数据包发送装置, 所述装置用于 UE从源网络切换到目标网络, 所述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代理之间、及所述源网 络代理与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的传输协议, 其特征在 于, 所述装置包括:
接收器,用于在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时,接收所述 源网络代理发送的緩存数据包;
发射器, 用于若有丟失的緩存数据包, 则向所述源网络代理发送重发请 求, 所述重发请求用于指示所述源网络代理重新发送丟失的緩存数据包。
22、 如权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 所述装置还包括存储器及 处理器;
所述存储器用于存储指令;
所述处理器用于执行所述指令, 判断是否有丟失的緩存数据包; 所述发射器用于若所述处理器判断确定有丟失的緩存数据包, 则向所述 源网络代理发送所述重发请求。
23、 如权利要求 22所述的装置, 其特征在于, 所述处理器具体用于: 执 行所述指令, 根据緩存数据包所分别对应的基于重传机制的传输协议序列号, 判断是否有丟失的緩存数据包。
24、 如权利要求 22或 23所述的装置, 其特征在于, 若所述装置为所述 目标网络中的目标网络代理, 则所述发射器还用于: 在所述处理器判断是否 有丟失的緩存数据包之后, 若无, 则向所述源网络代理发送确认应答。
25、 如权利要求 22或 23所述的装置, 其特征在于, 若所述装置为所述 目标网络中的目标网络代理, 则所述发射器还用于: 在所述处理器判断是否 有丟失的緩存数据包之后, 若无, 则将接收的緩存数据包发送给 UE。
26、 如权利要求 25所述的装置, 其特征在于, 若所述装置为 UE, 所述 发射器还用于: 在所述接收器接收源网络代理发送的緩存数据包之后, 或, 在所述处理器判断确定没有丟失的緩存数据包之后, 向所述源网络代理发送 确认应答。
27、 一种数据包发送方法, 所述方法用于用户设备 UE从源网络切换到目 标网络, 所述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代理之间、 及 所述源网络代理与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的传输协议, 其特征在于, 包括:
在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时 ,源网络代理确定本地的 緩存数据包;
所述源网络代理将至少两份緩存数据包发送给目标网络。
28、 如权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 所述源网络代理将至少两 份緩存数据包发送给目标网络, 包括: 所述源网络代理通过对所述緩存数据 包进行复制, 获得所述至少两份緩存数据包; 所述源网络代理将所述至少两 份数据包发送给所述目标网络; 或
所述源网络代理将所述緩存数据包向所述目标网络至少发送两次, 以将 所述至少两份緩存数据包发送给目标网络。
29、 如权利要求 27或 28所述的方法, 其特征在于, 所述源网络代理将 所述至少两份緩存数据包发送给目标网络, 包括: 所述源网络代理将所述至 少两份緩存数据包发送给目标网络代理, 或, 所述源网络代理将所述至少两 份緩存数据包发送给目标 RAN。
30、 如权利要求 29 所述的方法, 其特征在于, 所述目标 RAN 为基站 eNodeB、 RNC或 BSC。
31、 一种数据处理方法, 所述方法用于 UE从源网络切换到目标网络, 所 述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代理之间、及所述源网络 代理与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的传输协议, 其特征在于, 包括: 接收所述源网络代理发送的至少两份緩存数据包;
丟弃所述至少两份緩存数据包中的重复数据包。
32、 如权利要求 31所述的方法, 其特征在于, 丟弃所述至少两份緩存数 据包中的重复数据包, 包括:
确定所述至少两份緩存数据包中的重复数据包;
丟弃所述重复数据包。
33、 如权利要求 31或 32所述的方法, 其特征在于, 在丟弃所述至少两 份緩存数据包中的重复数据包之后,还包括:将剩余的緩存数据包发送给 UE。
34、 一种数据包发送方法, 所述方法用于 UE从源网络切换到目标网络, 所述源网络中具有源网络代理, 所述 UE与所述源网络代理之间、及所述源网 络代理与所述服务器之间的连接均应用基于重传机制的传输协议, 其特征在 于, 包括:
在所述 UE从所述源网络切换到所述目标网络时,接收所述源网络代理发 送的緩存数据包;
若有丟失的緩存数据包, 则向所述源网络代理发送重发请求, 所述重发 请求用于指示所述源网络代理重新发送丟失的緩存数据包。
35、 如权利要求 34所述的方法, 其特征在于, 若有丟失的緩存数据包, 则向所述源网络代理发送重发请求, 包括:
判断是否有丟失的緩存数据包;
若有丟失的緩存数据包, 则向所述源网络代理发送所述重发请求。
36、 如权利要求 35所述的方法, 其特征在于, 判断是否有丟失的緩存数 据包, 包括: 根据緩存数据包所分别对应的基于重传机制的传输协议序列号, 判断是否有丟失的緩存数据包。
37、 如权利要求 35或 36所述的方法, 其特征在于, 在判断是否有丟失 的緩存数据包之后, 还包括: 若无, 则向所述源网络代理发送确认应答。
38、 如权利要求 35或 36所述的方法, 其特征在于, 在判断是否有丟失 的緩存数据包之后, 还包括: 若无, 则将接收的緩存数据包发送给 UE。
39、 如权利要求 38所述的方法, 其特征在于, 在接收源网络代理发送的 緩存数据包之后, 或, 在判断确定没有丟失的緩存数据包之后, 还包括: 向 所述源网络代理发送确认应答。
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