WO2016173076A1 - 一种数据中转传输方法、系统和具备中继功能的ue - Google Patents

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WO2016173076A1
WO2016173076A1 PCT/CN2015/080409 CN2015080409W WO2016173076A1 WO 2016173076 A1 WO2016173076 A1 WO 2016173076A1 CN 2015080409 W CN2015080409 W CN 2015080409W WO 2016173076 A1 WO2016173076 A1 WO 2016173076A1
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WO
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data packet
protocol
destination
original data
relay
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PCT/CN2015/080409
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French (fr)
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张晨璐
张云飞
郑倩
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Yulong Computer Telecommunication Scientific Shenzhen Co Ltd
Original Assignee
Yulong Computer Telecommunication Scientific Shenzhen Co Ltd
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L63/00Network architectures or network communication protocols for network security
    • H04L63/04Network architectures or network communication protocols for network security for providing a confidential data exchange among entities communicating through data packet networks
    • H04L63/0428Network architectures or network communication protocols for network security for providing a confidential data exchange among entities communicating through data packet networks wherein the data content is protected, e.g. by encrypting or encapsulating the payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W12/00Security arrangements; Authentication; Protecting privacy or anonymity
    • H04W12/02Protecting privacy or anonymity, e.g. protecting personally identifiable information [PII]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Definitions

  • the present invention belongs to the field of mobile communications technologies, and in particular, to a data transfer method and system, and a UE (User Equipment) having a relay function.
  • UE User Equipment
  • the relay UE refers to the UE as a controlled end of the mobile communication network, and provides the user with a terminal function such as making a call, and also provides a data relay function as an integral part of the mobile communication network to improve the coverage and capacity of the network.
  • the relay UE solution can be implemented by simply integrating the terminal and the HeNB (Home Base Station) functions. Specifically, the UE data plane/control plane protocol stack and the HeNB data plane/control plane protocol stack are integrated directly in the UE. Providing the functions required for relaying the UE, on the basis of which the relay UE transmits the transit data to the mobile communication network node through the external network, such as the Internet, by using the HeNB's backhaul method based on the integrated HeNB protocol stack. To achieve its relay role. The HeNB needs to use the external network such as the Internet to perform data interaction with the mobile communication network node, and the delay and transmission uncertainty of the external network may result in degradation of the relay access performance provided for the UE. Therefore, the existing relay solution has the disadvantages of high latency and poor transmission reliability, which has a great impact on the QoS (Quality of Service) of the access user.
  • QoS Quality of Service
  • an object of the present invention is to provide a data relay transmission method and system, and a UE having a relay function, to solve the data relay caused by an existing relay solution by using an external network such as the Internet. High latency and poor transmission reliability.
  • a data transfer method is applied to a first user equipment, and the method includes:
  • the first destination data packet includes first feature data
  • the first feature data represents a sender of the first destination data packet
  • the UE is the first user equipment; performing a preset first decapsulation process on the UE data packet, to obtain a first original data packet, including:
  • the UE data packet received from the first user equipment is used as the first original data packet.
  • the UE is a UE that is excluded from the first user equipment, and performs a preset first decapsulation process on the UE data packet, to obtain a first original data packet:
  • the number of the UE data packet and the first original data packet is M, and M is a natural number greater than 1, and the first original data packet is encapsulated into a first destination of a preset format.
  • Packets including:
  • the M first original data packets are aggregated into P first intermediate data packets, P is a natural number not less than 1, and P ⁇ M;
  • the second intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol header includes S a UE identifier, where the S UE identifiers are respectively source UE identifiers of the S first original data packets constituting the first intermediate data packet, and S is a natural number not less than 1, and S ⁇ M;
  • Each of the second intermediate data packets is format-encapsulated according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol, to obtain P first destination data packets.
  • the number of the first data packet is one, and the first original data packet is encapsulated into a first destination data packet in a preset format, including:
  • the third intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol header includes a UE identifier,
  • the UE identifier is a source UE identifier of the first original data packet;
  • the third intermediate data packet is format-encapsulated according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol, to obtain a first destination data packet.
  • the UE is a UE that is other than the first user equipment, and performs a preset first decapsulation process on the UE data packet to obtain a first original data packet, including:
  • the number of the UE data packet and the first original data packet is M, and M is a natural number greater than 1, and the first original data packet is encapsulated into a first destination of a preset format.
  • Packets including:
  • the M first original data packets are aggregated into P fourth intermediate data packets according to a preset aggregation rule, where P is a natural number not less than 1, and P ⁇ M;
  • the fifth intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol
  • the header includes S UE identifiers, respectively, the source UE identifiers of the S first original data packets constituting the first intermediate data packet, and S is a natural number not less than 1, and S ⁇ M;
  • Each of the fifth intermediate data packets is format-encapsulated according to the MAC protocol and the PHY protocol, to obtain P first destination data packets.
  • the number of the first data packet is one, and the first original data packet is encapsulated into a first destination data packet in a preset format, including:
  • the sixth intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol header includes a UE Identifying that the UE identifier is a source UE identifier of the first original data packet;
  • the sixth intermediate data packet is format-encapsulated according to the MAC protocol and the PHY protocol, to obtain a first destination data packet.
  • a data transfer method is applied to a first user equipment, and the method includes:
  • the node data packet includes second feature data, and the second feature data is used to represent that the receiver identity of the node data packet is a UE;
  • the node data packet includes K sub-data packets and K destination UE identifiers corresponding to the K sub-data packets, and K is a natural number greater than 1, and the node data packet is Performing a preset second decapsulation process, and obtaining the second original data packet includes:
  • each of the second original data packets includes a sub-data packet and a destination UE identifier corresponding to the sub-data packet.
  • the node data packet includes a sub-data packet and a destination UE identifier corresponding to the sub-data packet, and the second de-encapsulation processing is performed on the node data packet to obtain a first
  • the two original data packets include:
  • the UE corresponding to the target UE identifier in the second original data packet is: another UE other than the first user equipment; and the second original data packet is encapsulated into a preset format.
  • the second destination data packet includes:
  • the second original data packet is format-encapsulated according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol, to obtain a second destination data packet.
  • the UE corresponding to the target UE identifier in the second original data packet is: the first user equipment; and the second original data packet is encapsulated into a second destination data packet in a preset format.
  • the second original data packet is used as the second destination data packet.
  • a data relay transmission device is applied to a first user equipment, and the method includes:
  • a first receiving module configured to receive a UE data packet from the user equipment UE
  • a first decapsulation module configured to perform a preset first decapsulation process on the UE data packet, to obtain a first original data packet
  • a first encapsulating module configured to encapsulate the first original data packet into a first destination data packet in a preset format, where the first destination data packet includes first feature data, and the first feature data represents the first
  • the sender identity of a destination data packet is UE;
  • a first sending module configured to send the first destination data packet to a mobile communication network node.
  • the UE is the first user equipment; and the first decapsulation module is:
  • a first processing unit configured to use a UE data packet received from the first user equipment as the first original data packet.
  • the UE is another UE except the first user equipment, and the first decapsulation module includes:
  • a first decapsulating unit configured to perform decapsulation on the UE data packet from the other UE according to the PHY protocol, the MAC protocol, and the RLC protocol, to obtain the first original data packet.
  • the number of the first data packet and the first original data packet are M, and M is a natural number greater than 1.
  • the first encapsulation module includes:
  • a first aggregating unit configured to aggregate the M first original data packets into P first intermediate data packets according to a preset aggregation rule, where P is a natural number not less than 1, and P ⁇ M;
  • the second intermediate data packet includes a relay protocol header, where The relay protocol header includes S UE identifiers, where the S UE identifiers are respectively source UE identifiers of the S first original data packets constituting the first intermediate data packet, and S is a natural number not less than 1, and S ⁇ M;
  • a second encapsulating unit configured to perform format encapsulation on each of the second intermediate data packets according to an RLC protocol, a MAC protocol, and a PHY protocol, to obtain P first destination data packets.
  • the number of the UE data packet and the first original data packet is one, and the first encapsulation module includes:
  • a third encapsulating unit configured to perform a preset relay format encapsulation on the first original data packet to obtain a third intermediate data packet;
  • the third intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol header Include a UE identifier, where the UE identifier is a source UE identifier of the first original data packet;
  • a fourth encapsulating unit configured to format and encapsulate the third intermediate data packet according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol to obtain the first destination data packet.
  • the UE is another UE except the first user equipment, and the first decapsulation module includes:
  • a second decapsulation unit configured to perform decapsulation on the UE data packet according to the PHY protocol and the MAC protocol, to obtain a first original data packet.
  • the number of the UE data packet and the first original data packet is M, respectively.
  • M is a natural number greater than 1; then the first package module includes:
  • a second aggregating unit configured to aggregate the M first original data packets into P fourth intermediate data packets according to a preset aggregation rule, where P is a natural number not less than 1, and P ⁇ M ;
  • the relay protocol header includes S UE identifiers, where the S UE identifiers are respectively source UE identifiers of the S first original data packets constituting the first intermediate data packet, and S is a natural number not less than 1.
  • S ⁇ M
  • a sixth encapsulating unit configured to perform format encapsulation on each of the fifth intermediate data packets according to the MAC protocol and the PHY protocol, to obtain P first destination data packets.
  • the number of the UE data packet and the first original data packet is one, and the first encapsulation module includes:
  • a seventh encapsulating unit configured to perform a preset relay format encapsulation on the first original data packet by the RLC protocol layer to obtain a sixth intermediate data packet, where the sixth intermediate data packet includes a relay protocol header, where The relay protocol header includes a UE identifier, and the UE identifier is a source UE identifier of the first original data packet;
  • the eighth encapsulating unit is configured to perform format encapsulation on the sixth intermediate data packet according to the MAC protocol and the PHY protocol to obtain the first destination data packet.
  • a data relay transmission device is applied to a first user equipment, and the method includes:
  • a second receiving module configured to receive a node data packet from a mobile communication network node, where the node data packet includes second feature data, where the second feature data is used to represent a receiver identity of the node data packet as a UE;
  • a second decapsulation module configured to perform a second decapsulation process on the node data packet to obtain a second original data packet, where the second original data packet includes a target UE identifier;
  • a second encapsulating module configured to encapsulate the second original data packet into a second destination data packet in a preset format
  • a second sending module configured to send the second destination data packet to a destination UE corresponding to the internal UE identifier of the internal destination.
  • the node data packet includes K sub-data packets and K destination UE identifiers corresponding to the K sub-data packets, and K is a natural number greater than 1; then the second de-encapsulation mode
  • the block includes:
  • a third decapsulation unit configured to perform decapsulation on the node data packet according to the PHY protocol, the MAC protocol, and the RLC protocol;
  • a splitting unit configured to split the decapsulated node data packet into K second original data packets, each of the second original data packets includes a sub data packet and a destination UE identifier corresponding to the sub data packet .
  • the node data packet includes a sub-data packet and a destination UE identifier corresponding to the sub-data packet
  • the second de-encapsulation module includes:
  • a fourth decapsulation unit configured to perform decapsulation on the node data packet according to the PHY protocol, the MAC protocol, and the RLC protocol, to obtain a second original data packet, where the second original data packet includes the sub data packet and the The destination UE identifier corresponding to the sub-data packet.
  • the UE corresponding to the target UE identifier in the second original data packet is: another UE other than the first user equipment; and the second encapsulation module includes:
  • the ninth encapsulating unit is configured to perform format encapsulation on the second original data packet according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol to obtain a second destination data packet.
  • the UE corresponding to the target UE identifier in the second original data packet is: the first user equipment; and the second encapsulation module is:
  • a second processing unit configured to use the second original data packet as the second destination data packet.
  • a UE with a relay function including a communication bus, a network interface, a memory, and a processor, wherein:
  • the communication bus is configured to implement connection communication between the network interface, the memory, and the processor;
  • the network interface is configured to receive a UE data packet from a user equipment UE;
  • the network interface is further configured to send the first destination data packet to the mobile communication network node
  • the program stores a set of program codes, and the processor calls program code stored in the memory to perform the following operations:
  • the data packet includes first feature data, and the first feature data represents a sender identity of the first destination data packet as a UE;
  • the UE is the first user equipment; the processor performs a preset first decapsulation process on the UE data packet to obtain a first original data packet, which specifically includes:
  • the UE data packet received from the first user equipment is used as the first original data packet.
  • the UE is another UE except the first user equipment, and the processor performs a preset first decapsulation process on the UE data packet to obtain a first original data packet, which specifically includes:
  • the number of the first data packet and the first original data packet are M, and M is a natural number greater than 1.
  • the processor encapsulates the first original data packet into a first format in a preset format.
  • Destination data package including:
  • the M first original data packets are aggregated into P first intermediate data packets, P is a natural number not less than 1, and P ⁇ M;
  • the second intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol header includes S a UE identifier, where the S UE identifiers are respectively source UE identifiers of the S first original data packets constituting the first intermediate data packet, and S is a natural number not less than 1, and S ⁇ M;
  • Each of the second intermediate data packets is format-encapsulated according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol, to obtain P first destination data packets.
  • the number of the first data packet is one, and the processor encapsulates the first original data packet into a first destination data packet in a preset format, which specifically includes:
  • the third intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol header includes a UE identifier,
  • the UE identifier is a source UE identifier of the first original data packet;
  • the third intermediate data packet is format-encapsulated according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol, to obtain a first destination data packet.
  • the UE is another UE except the first user equipment, and the processor performs a preset first decapsulation process on the UE data packet to obtain a first original data packet, which specifically includes:
  • the number of the first data packet and the first original data packet are M, and M is a natural number greater than 1.
  • the processor encapsulates the first original data packet into a first format in a preset format.
  • Destination data package including:
  • the M first original data packets are aggregated into P fourth intermediate data packets according to a preset aggregation rule, where P is a natural number not less than 1, and P ⁇ M;
  • the fifth intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol
  • the header includes S UE identifiers, respectively, the source UE identifiers of the S first original data packets constituting the first intermediate data packet, and S is a natural number not less than 1, and S ⁇ M;
  • Each of the fifth intermediate data packets is format-encapsulated according to the MAC protocol and the PHY protocol, to obtain P first destination data packets.
  • the number of the first data packet is one, and the processor encapsulates the first original data packet into a first destination data packet in a preset format, which specifically includes:
  • the sixth intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol header includes a UE Identifying that the UE identifier is a source UE identifier of the first original data packet;
  • the sixth intermediate data packet is format-encapsulated according to the MAC protocol and the PHY protocol, to obtain a first destination data packet.
  • a UE with a relay function comprising: a communication bus, a network interface, a memory, and a processor, wherein:
  • the communication bus is configured to implement connection communication between the network interface, the memory, and the processor;
  • the network interface is configured to receive a node data packet from a mobile communication network node
  • the network interface is further configured to send the second destination data packet to the destination UE corresponding to the target UE identifier
  • the program stores a set of program codes, and the processor calls program code stored in the memory to perform the following operations:
  • the node data packet includes second feature data, and the second feature data is used to represent that the receiver identity of the node data packet is a UE;
  • the node data packet includes K sub-data packets and K destination UE identifiers corresponding to the K sub-data packets, and K is a natural number greater than 1; then the processor performs the node data packet
  • the preset second decapsulation process obtains the second original data packet, which specifically includes:
  • each of the second original data packets includes a sub-data packet and a destination UE identifier corresponding to the sub-data packet.
  • the node data packet includes a sub-data packet and a destination UE identifier corresponding to the sub-data packet
  • the processor performs a second de-encapsulation process on the node data packet to obtain a second The original data package, including:
  • the UE corresponding to the target UE identifier in the second original data packet is: other UEs other than the first user equipment; and the processor encapsulates the second original data packet into a preset format.
  • the second destination data packet specifically includes:
  • the second original data packet is format-encapsulated according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol, to obtain a second destination data packet.
  • the UE corresponding to the target UE identifier in the second original data packet is: the first user equipment; and the processor encapsulates the second original data packet into a second destination data in a preset format.
  • Package including:
  • the second original data packet is used as the second destination data packet.
  • a UE with a relay function comprising: a communication bus, a first network interface, a second network interface, a memory, and a processor, wherein:
  • the communication bus is configured to implement the first network interface, the second network interface, the memory, and Connection communication between processors;
  • the first network interface is configured to receive a UE data packet from the user equipment UE;
  • the first network interface is further configured to send the first destination data packet to the mobile communication network node;
  • the second network interface is configured to receive a node data packet from a mobile communication network node
  • the second network interface is further configured to send the second destination data packet to the destination UE corresponding to the target UE identifier
  • the program stores a set of program codes, and the processor calls program code stored in the memory to perform the following operations:
  • the first destination data packet includes first feature data
  • the first feature data represents a sender of the first destination data packet
  • the node data packet includes second feature data, and the second feature data is used to represent that the receiver identity of the node data packet is a UE;
  • the UE is the first user equipment; the processor performs a preset first decapsulation process on the UE data packet to obtain a first original data packet, which specifically includes:
  • the UE data packet received from the first user equipment is used as the first original data packet.
  • the UE is another UE except the first user equipment, and the processor performs a preset first decapsulation process on the UE data packet to obtain a first original data packet, which specifically includes:
  • the number of the UE data packet and the first original data packet are respectively M, and M is greater than 1.
  • the first data packet is encapsulated into the first destination data packet in a preset format, and the processor includes:
  • the M first original data packets are aggregated into P first intermediate data packets, P is a natural number not less than 1, and P ⁇ M;
  • the second intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol header includes S a UE identifier, where the S UE identifiers are respectively source UE identifiers of the S first original data packets constituting the first intermediate data packet, and S is a natural number not less than 1, and S ⁇ M;
  • Each of the second intermediate data packets is format-encapsulated according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol, to obtain P first destination data packets.
  • the number of the first data packet is one, and the processor encapsulates the first original data packet into a first destination data packet in a preset format, which specifically includes:
  • the third intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol header includes a UE identifier,
  • the UE identifier is a source UE identifier of the first original data packet;
  • the third intermediate data packet is format-encapsulated according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol, to obtain a first destination data packet.
  • the UE is another UE except the first user equipment, and the processor performs a preset first decapsulation process on the UE data packet to obtain a first original data packet, which specifically includes:
  • the number of the first data packet and the first original data packet are M, and M is a natural number greater than 1.
  • the processor encapsulates the first original data packet into a first format in a preset format.
  • Destination data package including:
  • the M first original data packets are aggregated into P fourth intermediate data packets according to a preset aggregation rule, where P is a natural number not less than 1, and P ⁇ M;
  • the fifth intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol
  • the header includes S UE identifiers, respectively, the source UE identifiers of the S first original data packets constituting the first intermediate data packet, and S is a natural number not less than 1, and S ⁇ M;
  • Each of the fifth intermediate data packets is format-encapsulated according to the MAC protocol and the PHY protocol, to obtain P first destination data packets.
  • the number of the first data packet is one, and the processor encapsulates the first original data packet into a first destination data packet in a preset format, which specifically includes:
  • the sixth intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol header includes a UE Identifying that the UE identifier is a source UE identifier of the first original data packet;
  • the sixth intermediate data packet is format-encapsulated according to the MAC protocol and the PHY protocol, to obtain a first destination data packet.
  • the node data packet includes K sub-data packets and K destination UE identifiers corresponding to the K sub-data packets, and K is a natural number greater than 1; then the processor performs the node data packet
  • the preset second decapsulation process obtains the second original data packet, which specifically includes:
  • each of the second original data packets includes a sub-data packet and a destination UE identifier corresponding to the sub-data packet.
  • the node data packet includes a sub-data packet and a destination UE identifier corresponding to the sub-data packet
  • the processor performs a second de-encapsulation process on the node data packet to obtain a second The original data package, including:
  • the UE corresponding to the target UE identifier in the second original data packet is: other UEs other than the first user equipment; and the processor encapsulates the second original data packet into a preset format.
  • the second destination data packet specifically includes:
  • the second original data packet is format-encapsulated according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol, to obtain a second destination data packet.
  • the UE corresponding to the target UE identifier in the second original data packet is: the first user equipment; and the processor encapsulates the second original data packet into a second destination data in a preset format.
  • Package including:
  • the second original data packet is used as the second destination data packet.
  • the method of the present invention receives a UE data packet from a user equipment, and obtains a first destination data packet including the first feature data by performing corresponding decapsulation and encapsulation processing on the UE data packet.
  • a feature data characterizes a sender identity of the first destination data packet as a UE; thereafter, the first destination data is transmitted to a mobile communication network node.
  • the transit data is sent in the role of the HeNB, and the method of the present invention processes the received UE data packet to be forwarded as a destination data packet capable of characterizing the sender identity as the UE, that is, the method of the present invention is a UE.
  • the role sends the relay data, so that the relay UE applying the method of the present invention can directly transmit the transit data to the mobile communication network node (such as the base station) without using the external network, reducing the relay delay and improving the relay transmission. reliability.
  • Embodiment 1 is a flow chart of a data transfer transmission method according to Embodiment 1 of the present invention.
  • 2(a) and 2(b) are respectively a protocol structure of a data plane and a control plane protocol stack in a relay scheme according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a UE relay principle according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a radio bearer of a relay function sublayer according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a relay format package according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a composition and a format of a relay protocol header according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of an uplink data relay process according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 8 is another flowchart of a data transfer transmission method according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a data relay transmission apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 10 is another schematic structural diagram of a data relay transmission apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a UE with a relay function according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 12 is another schematic structural diagram of a UE with a relay function according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 13 is another schematic structural diagram of a UE with a relay function according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the embodiment 1 discloses a data transfer method applied to a first user equipment.
  • the method may include the following steps:
  • S101 Receive a UE data packet from the user equipment UE.
  • the data included in the UE data packet is user data or signaling data.
  • the source UE of the UE data packet may be another UE other than the first user equipment, that is, an access UE accessing the relay UE.
  • the source UE of the UE data packet may also be a first user equipment that carries the method of the present invention, that is, a relay UE.
  • the existing protocol stack of the existing ordinary UE that is, the protocol stack required to implement the terminal functions such as making a call and sending a short message, includes: a data plane protocol stack for providing technical support for receiving and transmitting user data, and Receive and send signaling data to provide technical support for the control plane protocol stack.
  • the data plane protocol stack includes a PHY (Physical Layer, Physical Layer) protocol, a MAC (Media Access Control) protocol, an RLC (Radio Link Control) protocol, and a PDCP. , IP, APP protocol; control plane protocol stack from bottom to top, including PHY protocol, MAC protocol, RLC protocol, PDCP, RRC protocol and NAS protocol, the UE implements its corresponding layer according to various protocols in the above protocol stack.
  • the UE has the function of transmitting a short message and the like, and also has a data transfer function, and provides data for data interaction between the access UE and the corresponding mobile communication network node (such as a base station).
  • the relay UE protocol stack structure shown in FIG. 2(a) and FIG. 2(b) this embodiment is in the original data plane protocol stack of the UE and the RLC protocol layer and the PDCP protocol layer of the control plane protocol stack.
  • a virtual sub-layer is added to the sub-layer.
  • the sub-layer can be a new sub-layer on the RLC side of the original PDCP layer (belonging to the PDCP layer) or a new sub-layer on the PDCP side of the original RLC layer (belonging to the RLC layer). ), can also be an independent protocol layer, or it can be the work of the original PDCP or RLC layer Can increase.
  • the PHY, MAC, RLC, relay function sublayer, PDCP, IP/RRC, APP/NAS layer protocols are used as UE function side protocols.
  • the PHY, MAC, RLC, and relay function sub-layer layer protocols are used as the relay function side protocol, and the UE is configured to receive and send the UE to the UE in the relay role.
  • Data support is provided; wherein the relay function side and the UE function side can independently have their respective RLC, MAC, and PHY layers, or one or more of the above layers can be shared to implement the UE function side protocol stack and the relay function.
  • the protocols common to the side protocol stacks are combined to reduce redundancy.
  • the relay function side and the UE function side can implement the logical connection of the two function sides through the shared relay function sub-layer. Based on this, the UE can realize the role between the UE role and the relay role in the process of transferring data. Conversion. For example, after receiving the relay data packet from the base station in the UE role on the UE function side, the UE processes the relay function sub-layer into the corresponding format data packet, and then the data packet enters another functional side—the relay function. On the other hand, the UE is converted into a relay role by the UE role. Finally, the relay data is forwarded by the relay function side of the UE in the relay role.
  • the UE After the relay function sub-layer is added on the basis of the original protocol stack, the UE has both the terminal function and the data relay function to form a relay UE. As shown in Figure 3.
  • the relay UE as a relay node can simultaneously maintain signaling and data connections with the access UE and the base station.
  • This embodiment specifically illustrates the method of the present application by taking the relay function sublayer as an independent protocol layer between the RLC protocol layer and the PDCP protocol layer.
  • A1/A2/A3 is a radio bearer from the functional side of the UE ( Relaying the UE's own data), that is, the PDCP PDU IP packet that is transmitted by the relay UE application layer and processed by the PDCP;
  • B1/B2/B3 is the radio bearer from the relay function side, specifically the RLC of the relay function side.
  • the PDCP SDU IP packet delivered by the layer upwards may be a data packet originating from one access UE or multiple data packets from multiple access UEs.
  • the relay function sublayer of the embodiment has the following functions 1 or 2 in order to distinguish between the relay mode data (the data to be transferred from the UE) and the UE form data (the relay UE itself):
  • IP packet aggregation is mapped to a small number of preset format result packets; for example, according to an aggregation mapping rule that maps packets with the same signaling type into one large packet, the data of the same signaling type is implemented.
  • the packets A x and B x are mapped to a data packet C x ;
  • the result data packet includes a corresponding PDCP SDU IP packet or a PDCP PDU IP packet, and a source UE identifier of the original PDCP SDU IP packet or a PDCP PDU IP packet, to implement relay shape data and UE configuration.
  • the distinction between data is that
  • Function 2 According to the one-to-one mapping rule, multiple PDCP SDU IP packets and PDCP PDU IP packets from the relay function side and the UE function side are mapped to the same number of preset format result data packets, for example, data is The packets A x and B x are mapped to packets C x1 and C x2 , respectively .
  • the result packet of the function 2 also includes the original PDCP SDU IP packet or the PDCP PDU IP packet corresponding to the mapping, and the source UE identifier of the original PDCP SDU IP packet or the PDCP PDU IP packet.
  • the received radio bearer includes only one data packet
  • the received PDCP SDU IP packet or PDCP PDU IP is directly mapped into the result packet of the corresponding format according to a one-to-one mapping rule.
  • the relay function sublayer adds a relay for each PDCP SDU IP packet or PDCP PDU IP packet according to different mapping principles. Protocol header (corresponding to function 2); or add a relay protocol header (corresponding to function 1) for aggregated data packets aggregated by multiple PDCP SDU IP packets and PDCP PDU IP packets.
  • FIG. 6 shows the composition and format of a relay protocol header, which specifically includes:
  • D/C element signaling data indicating whether the packet is user data or control signaling.
  • the packet is user data
  • the packet is signaling data.
  • Source ID (Source) element indicates whether the data source is the UE side or the relay side, and further is used to mark which access UE is specifically derived from the relay side;
  • L element indicates the length of the PDCP SUD IP packet or the PDCP PDU IP packet
  • R element To maintain byte alignment, fill with reserved bits depending on the length of the L and Source ID used.
  • Each PDCP SDU IP packet or ODCP PDU IP included in the aggregated data packet may correspond to an independent relay protocol subheader, and multiple subheaders are combined into one relay protocol header, or only one PDCP SDU or PDU is in one.
  • the relay protocol header includes multiple sets of D/C, Source ID and L elements, and respectively corresponds to a plurality of PDCP SDUs or PDUs.
  • the above elements such as the Source ID element and the L element, which characterize the data source identifier, the packet length, and the like, or the existing PDCP or RLC layer packet format are added.
  • the reserved bit R represents the above function.
  • the above definition of the relay function sub-layer and the function definition can be used as a pre-processing part of the method of the present invention.
  • the access UE needs to transmit data to the base station eNB (taking user data as an example), there is a data transfer requirement.
  • the access UE generates user data in its application layer, and the generated user data is sequentially
  • Each protocol layer (IP, PDCP, RLC, MAC) of the conventional protocol stack of the UE is encapsulated in a corresponding format, and enters the physical layer of the UE.
  • the UE encapsulates the UE data packet encapsulated into the corresponding format by the radio.
  • the application layer of the relay UE when the relay UE needs to transmit data to the base station eNB, the application layer of the relay UE generates data and transmits it downward to the PDCP layer, and the PDCP layer encapsulates the user data into a PDCP PDU IP packet (ie, After the first original data packet, it continues to be transmitted down to the relay function sublayer.
  • S102 Perform a preset first decapsulation process on the UE data packet to obtain a first original data packet.
  • the user data is taken as an example.
  • the relay function sub-layer is an independent protocol layer between the RLC layer and the PDCP layer
  • the physical layer of the relay UE receives the UE data packet that accesses the UE, and then transmits the data packet upward. It is decapsulated by the PHY, MAC, and RLC protocol layers of the relay side protocol stack to obtain a PDCP SDU IP packet, that is, the first original data packet. Finally, the RLC protocol layer delivers the PDCP SDU IP packet to the relay. Functional sublayer.
  • the step directly uses the data packet delivered by the relay UE PDCP layer as the first original data packet.
  • S103 Encapsulating the first original data packet into a first destination data packet in a preset format, where the first destination data packet includes first feature data, and the first feature data represents the first destination data packet.
  • the sender identity is UE.
  • the relay function sublayer of the relay UE receives M original data packets originating from multiple or one UE, the relay function sublayer aggregates the M first original data packets according to a preset aggregation rule.
  • P is the first intermediate data packet (that is, the above aggregated data packet); M is a natural number greater than 1, P is a natural number not less than 1, and P ⁇ M;
  • the relay protocol header includes S UE identifiers, where the S UE identifiers are respectively source UE identifiers of the S first original data packets constituting the first intermediate data packet, and S is not less than 1. Natural number, and S ⁇ M;
  • the RLC layer, the MAC layer, and the PHY layer of the UE function side respectively format and encapsulate each of the second intermediate data packets according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol, to obtain P first destination data packets.
  • the relay function sublayer directly relays the first original data packet.
  • Encapsulating, obtaining a third intermediate data packet includes a relay protocol header, the relay protocol header includes a UE identifier, and the UE identifier is a source UE identifier of the first original data packet;
  • the relay processing flow of the data to be forwarded may be adaptively adjusted, for example, when the relay function sublayer is the function of the original RLC layer.
  • the physical layer of the relay UE transmits the data packet upwards, and then performs decapsulation processing through the PHY and MAC protocol layers of the relay side protocol stack, and transmits the data packet to the UE.
  • the RLC layer performs the required relay format encapsulation on it at the RLC layer.
  • the relay function sublayer is added to the function of the original RLC layer, after the relay format encapsulation of the data to be forwarded or to be transmitted is performed on the RLC layer, the relay encapsulation result is continued only according to the MAC protocol and the PHY protocol of the UE side. Format the package.
  • the relay UE When the uplink data is forwarded or transmitted, the relay UE finally performs format encapsulation on the uplink data according to each layer protocol in the UE functional side protocol stack to obtain the first destination data packet.
  • the format feature of the first destination data packet such as the packet header information (ie, the first feature data) carried by the format encapsulation processing of the UE layer side layer protocol, may represent the sender of the first destination data packet
  • the identity is UE.
  • S104 Send the first destination data packet to a mobile communication network node.
  • the physical layer of the relay UE may directly send the first destination data packet to the base station eNB, or transmit the first destination data packet to the base station by using a multi-hop relay. That is, the mobile communication network node may be a base station or a next hop relay based on the method of the present application.
  • the relay solution of the present application is applicable to a TSC (Terminal Small Cell) communication scenario and a D2D (Device-to-Device) direct connection communication scenario, based on the solution of the present application.
  • the UE may provide a data relay function as a relay node in the above two communication scenarios while providing the terminal function.
  • the method of the present invention can receive the UE data packet to be forwarded from the user equipment, and perform corresponding decapsulation and encapsulation processing on the UE data packet to obtain a first destination data packet including the first feature data.
  • the first feature data represents that the sender identity of the first destination data packet is a UE; after that, the first destination data is sent to a mobile communication network node.
  • the transit data is sent in the role of the HeNB, and the method of the present invention processes the received UE data packet to be forwarded as a destination data packet capable of characterizing the sender identity as the UE, that is, the method of the present invention is a UE.
  • the role sends the relay data, so that the relay UE applying the method of the present invention can directly transmit the transit data to the mobile communication network node (such as the base station) without using the external network, reducing the relay delay and improving the relay transmission. reliability.
  • the embodiment of the present invention discloses a data transfer method, which is applied to the first user equipment, and is different from the uplink data of the data transfer method in the first embodiment (that is, the UE transmits data to the base station).
  • the downlink data (the base station transmits data to the UE) relay function, referring to FIG. 8, the method may include the following steps:
  • S801 Receive a node data packet from a mobile communication network node, where the node data packet includes second feature data, and the second feature data is used to represent that the receiver identity of the node data packet is a UE.
  • the second feature data is the same as the first feature data, that is, each layer header carried by the node data packet from the base station eNB corresponds to the UE side protocol stack of the relay UE, and can be configured by each of the UE side protocol stacks.
  • the protocol layer implements decapsulation.
  • S802 Perform a preset second decapsulation process on the node data packet to obtain a second original data packet, where the second original data packet includes a target UE identifier.
  • S803 Encapsulate the second original data packet into a second destination data packet in a preset format.
  • S804 Send the second destination data packet to a destination UE corresponding to the internal target UE identifier.
  • the mobile communication network node is a base station eNB, or a next hop relay based on the method of the present application.
  • the relaying of the downlink data by the relay UE is an inverse process for the uplink data relay, if the node data
  • the packet includes K sub-data packets and K destination UE identifiers corresponding to the K sub-data packets, and K is a natural number greater than 1, then:
  • the UE functional side physical layer of the relay UE decapsulates the node data packet through the PHY, MAC, and RLC layers of the UE function side, and decapsulates the packet in the relay function sublayer.
  • the node data packet is split into K second original data packets, each second original data packet includes a sub-data packet and a destination UE identifier corresponding to the sub-data packet, and finally, the K included in the node data packet is implemented.
  • the sub-packets are mapped one-to-one to K original packets.
  • the relay function sub-layer may directly transmit the sub-data packet to the application layer of the relay UE; if the destination UE identifier of the sub-data packet corresponds to the access UE, the relay The function sub-layer transmits the sub-packet to the RLC, MAC, and PHY protocol layers of the relay function side protocol stack for format encapsulation, and then sends the sub-packet to the UE corresponding to the target UE identifier to implement relaying of downlink data.
  • the relay function sub-layer of the relay UE does not need to send the node data packet to the RLC layer of the UE function side.
  • the encapsulated) performs packet splitting and directly uses it as the second original packet.
  • the third embodiment of the present invention discloses a data relay transmission device, which is applied to a first user equipment.
  • the device in this embodiment corresponds to the method in the first embodiment.
  • the device includes a first receiving module 100 and a first solution.
  • the module 200, the first package module 300, and the first sending module 400 are packaged.
  • the first receiving module 100 is configured to receive a UE data packet from the user equipment UE.
  • the first decapsulation module 200 is configured to perform a preset first decapsulation process on the UE data packet to obtain a first original data packet.
  • the first encapsulating module 300 is configured to encapsulate the first original data packet into a first destination data packet in a preset format, where the first destination data packet includes first feature data, and the first feature data represents the The sender identity of the first destination data packet is the UE.
  • the first decapsulation module is a first processing unit, configured to use a UE data packet received from the first user equipment as the first An original packet. If the UE is another UE except the first user equipment, the first decapsulation module is a first decapsulation unit, and is configured to sequentially according to a physical layer PHY protocol and a medium access control layer MAC. The protocol, the radio link control layer RLC protocol performs decapsulation on the UE data packets from the other UEs to obtain the first original data packet.
  • the first encapsulation module includes a first aggregation unit, a first encapsulation unit, and a second encapsulation unit.
  • a first aggregating unit configured to aggregate the M first original data packets into P first intermediate data packets according to a preset aggregation rule, where P is a natural number not less than 1;
  • the second intermediate data packet includes a relay protocol header, where The relay protocol header includes S UE identifiers, where the S UE identifiers are respectively source UE identifiers of the S first original data packets constituting the first intermediate data packet, and S is a natural number not less than 1, and S ⁇ M;
  • a second encapsulating unit configured to perform format encapsulation on each of the second intermediate data packets according to an RLC protocol, a MAC protocol, and a PHY protocol, to obtain P first destination data packets.
  • the first encapsulation module includes a third encapsulation unit and a fourth encapsulation unit.
  • a third encapsulating unit configured to perform a preset relay format encapsulation on the first original data packet to obtain a third intermediate data packet;
  • the third intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol header Include a UE identifier, where the UE identifier is a source UE identifier of the first original data packet;
  • a fourth encapsulating unit configured to format and encapsulate the third intermediate data packet according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol to obtain the first destination data packet.
  • the first decapsulation module may be a second decapsulation unit, which is used according to the PHY protocol and the MAC protocol pair in sequence.
  • the UE data packet performs decapsulation to obtain a first original data packet.
  • the first encapsulation module includes a second aggregation unit, a fifth encapsulation unit, and a Six package units.
  • a second aggregating unit configured to aggregate the M first original data packets into P fourth intermediate data packets according to a preset aggregation rule, where P is a natural number not less than 1, and P ⁇ M ;
  • the relay protocol header includes S UE identifiers, where the S UE identifiers are respectively source UE identifiers of the S first original data packets constituting the first intermediate data packet, and S is a natural number not less than 1.
  • S ⁇ M
  • a sixth encapsulating unit configured to perform format encapsulation on each of the fifth intermediate data packets according to the MAC protocol and the PHY protocol, to obtain P first destination data packets.
  • the first encapsulating module includes a seventh encapsulating unit and an eighth encapsulating unit.
  • a seventh encapsulating unit configured to perform a preset relay format encapsulation on the first original data packet by the RLC protocol layer to obtain a sixth intermediate data packet, where the sixth intermediate data packet includes a relay protocol header, where The relay protocol header includes a UE identifier, and the UE identifier is a source UE identifier of the first original data packet;
  • the eighth encapsulating unit is configured to perform format encapsulation on the sixth intermediate data packet according to the MAC protocol and the PHY protocol to obtain the first destination data packet.
  • the fourth embodiment of the present invention discloses a data relay transmission device, which is applied to the first user equipment, and is different from the uplink data relay function of the data relay transmission device in the third embodiment.
  • the device in the fourth embodiment implements the downlink data relay function.
  • the apparatus includes a second receiving module 500, a second decapsulation module 600, a second encapsulating module 700, and a second sending module 800.
  • the second receiving module 100 is configured to receive a node data packet from a mobile communication network node, where the node data packet includes second feature data, and the second feature data is used to represent that the receiver of the node data packet is a UE.
  • the second decapsulation module 200 is configured to perform a second decapsulation process on the node data packet to obtain a second original data packet, where the second original data packet includes a target UE identifier.
  • the second decapsulation module includes a third decapsulation unit and a split unit.
  • a third decapsulation unit configured to perform decapsulation on the node data packet according to the PHY protocol, the MAC protocol, and the RLC protocol;
  • a splitting unit configured to split the decapsulated node data packet into K second original data packets, each of the second original data packets includes a sub data packet and a destination UE identifier corresponding to the sub data packet .
  • the second de-encapsulation module includes a fourth de-encapsulation unit, which is used to sequentially according to the PHY protocol, the MAC protocol, and the RLC.
  • the protocol performs decapsulation on the node data packet to obtain a second original data packet, where the second original data packet includes the sub-data packet and a destination UE identifier corresponding to the sub-data packet.
  • the second encapsulating module 300 is configured to encapsulate the second original data packet into a second destination data packet in a preset format.
  • the second encapsulation module is a ninth encapsulation unit, and the unit is used to sequentially according to the RLC.
  • the protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol perform format encapsulation on the second original data packet to obtain a second destination data packet.
  • the second encapsulating module is a second processing unit, where the unit is configured to use the second original data packet As a second destination packet.
  • the second sending module 400 is configured to send the second destination data packet to the target UE corresponding to the target UE identifier.
  • the fifth embodiment of the present invention discloses a UE with a relay function, including the data relay transmission device according to the third embodiment, and/or the data relay transmission device according to the fourth embodiment.
  • the relay UE in this embodiment can implement data transfer function for data interaction between the access UE and the base station, thereby improving network coverage and capacity.
  • the present invention is distinguished from the existing relay scheme by the fact that the entire protocol structure of the UE and the HeNB is simply integrated in the UE, resulting in a high implementation cost.
  • the present invention passes the PDCP layer and the RLC layer of the existing protocol stack of the UE.
  • a relay function sub-layer is added, and the relay function side shares the conventional protocol stack (RLC, MAC, PHY) of the UE function side, and the UE function side protocol stack and the relay function side protocol stack are combined to reduce Redundancy reduces the cost; at the same time, the relay UE adopting the solution of the present invention can implement the transition between different roles through the relay function sublayer in the process of data relay, and perform data interaction between the base station role and the UE.
  • the UE role interacts with the base station without using an external network such as the Internet, which reduces the relay delay and improves the reliability of the relay transmission.
  • FIG. 11 is a block diagram showing the structure of a UE having a relay function according to an embodiment of the present invention.
  • the UE with the relay function in the embodiment of the present invention may include at least one network interface 1103, at least one processor 1101, such as a CPU, a memory 1104, and at least one communication bus 1102.
  • the processor 1101 may be combined with the figure.
  • the communication bus 1102 is configured to implement connection communication between the network interface 1103, the memory 1104, and the processor 1101.
  • the network interface 1103 may include a standard wired interface or a wireless interface (such as a WI-FI interface).
  • the network interface 1103 is configured to receive a UE data packet from the user equipment UE.
  • the network interface 1103 is further configured to send the first destination data packet to the mobile communication network node.
  • the above memory 1104 may be a high speed RAM memory or a non-volatile memory such as a magnetic disk memory.
  • the memory 1104 stores a set of program codes, and the processor 1101 calls the program code stored in the memory 1104 to perform the following operations:
  • the first destination data packet includes first feature data
  • the first feature data represents a sender of the first destination data packet
  • the UE is the first user equipment; the processor 1101 performs a preset first decapsulation process on the UE data packet to obtain a first original data packet, which specifically includes:
  • the UE data packet received from the first user equipment is used as the first original data packet.
  • the processor 1101 performs a preset first decapsulation process on the UE data packet to obtain a first original data packet, which specifically includes:
  • the number of the UE data packet and the first original data packet are respectively M, and M is a natural number greater than 1.
  • the processor 1101 encapsulates the first original data packet into a preset format.
  • a destination data packet including:
  • the M first original data packets are aggregated into P first intermediate data packets, P is a natural number not less than 1, and P ⁇ M;
  • the second intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol header includes S a UE identifier, where the S UE identifiers are respectively source UE identifiers of the S first original data packets constituting the first intermediate data packet, and S is a natural number not less than 1, and S ⁇ M;
  • Each of the second intermediate data packets is format-encapsulated according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol, to obtain P first destination data packets.
  • the number of the UE data packet and the first original data packet is one, and the processor 1101 encapsulates the first original data packet into a first destination data packet in a preset format, which specifically includes:
  • the third intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol header includes a UE identifier,
  • the UE identifier is a source UE identifier of the first original data packet;
  • the third intermediate data packet is format-encapsulated according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol, to obtain a first destination data packet.
  • the processor 1101 performs a preset first decapsulation process on the UE data packet to obtain a first original data packet, which specifically includes:
  • the number of the UE data packet and the first original data packet are respectively M, and M is a natural number greater than 1.
  • the processor 1101 encapsulates the first original data packet into a preset format.
  • a destination data packet including:
  • the M first original data packets are aggregated into P fourth intermediate data packets according to a preset aggregation rule, where P is a natural number not less than 1, and P ⁇ M;
  • the fifth intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol
  • the header includes S UE identifiers, respectively, the source UE identifiers of the S first original data packets constituting the first intermediate data packet, and S is a natural number not less than 1, and S ⁇ M;
  • Each of the fifth intermediate data packets is format-encapsulated according to the MAC protocol and the PHY protocol, to obtain P first destination data packets.
  • the number of the UE data packet and the first original data packet is one, and the processor 1101 encapsulates the first original data packet into a first destination data packet in a preset format, which specifically includes:
  • the sixth intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol header includes a UE Identifying that the UE identifier is a source UE identifier of the first original data packet;
  • the sixth intermediate data packet is format-encapsulated according to the MAC protocol and the PHY protocol, to obtain a first destination data packet.
  • terminal introduced in the embodiment of the present invention may be used to implement some or all of the processes in the method embodiment introduced by the present invention in conjunction with FIG.
  • FIG. 12 is a block diagram showing the structure of a UE having a relay function according to an embodiment of the present invention.
  • the UE with the relay function in the embodiment of the present invention may include at least one network interface 1203, at least one processor 1201, such as a CPU, a memory 1204, and at least one communication bus 1202.
  • the processor 1201 may be combined with the figure.
  • the data transfer device shown in FIG. 12 is a block diagram showing the structure of a UE having a relay function according to an embodiment of the present invention.
  • the UE with the relay function in the embodiment of the present invention may include at least one network interface 1203, at least one processor 1201, such as a CPU, a memory 1204, and at least one communication bus 1202.
  • the processor 1201 may be combined with the figure.
  • the communication bus 1202 is configured to implement the network interface 1203 and the memory 1204. And connection communication between the processors 1201;
  • the network interface 1203 may include a standard wired interface or a wireless interface (such as a WI-FI interface).
  • the network interface 1203 is configured to receive a node data packet from a mobile communication network node.
  • the network interface 1203 is further configured to send the second destination data packet to the destination UE corresponding to the target UE identifier.
  • the above memory 1204 may be a high speed RAM memory or a non-volatile memory such as a magnetic disk memory.
  • a set of program codes is stored in the memory 1204, and the processor 1201 calls the program code stored in the memory 1204 for performing the following operations:
  • the node data packet includes second feature data, and the second feature data is used to represent that the receiver identity of the node data packet is a UE;
  • the node data packet includes K sub-data packets and K target UE identifiers corresponding to the K sub-data packets, and K is a natural number greater than 1; then the processor 1201 processes the node data packet.
  • Performing a preset second decapsulation process to obtain a second original data packet specifically including:
  • each of the second original data packets includes a sub-data packet and a destination UE identifier corresponding to the sub-data packet.
  • the node data packet includes a sub-data packet and a destination UE identifier corresponding to the sub-data packet
  • the processor 1201 performs a preset second de-encapsulation process on the node data packet to obtain a Two original data packets, including:
  • the UE corresponding to the target UE identifier in the second original data packet is: other UEs other than the first user equipment; and the processor 1201 encapsulates the second original data packet into a preset.
  • the second destination data packet of the format includes:
  • the second original data packet is format-encapsulated according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol, to obtain a second destination data packet.
  • the UE corresponding to the target UE identifier in the second original data packet is: the first user equipment; and the processor 1201 encapsulates the second original data packet into a second destination of a preset format.
  • the data package specifically includes:
  • the second original data packet is used as the second destination data packet.
  • the terminal introduced in the embodiment of the present invention may be used to implement some or all of the processes in the method embodiment introduced by the present invention in conjunction with FIG. 8.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a UE having a relay function according to an embodiment of the present invention.
  • the UE with the relay function in the embodiment of the present invention may include at least one first network interface 1303, at least one second network interface 1304, at least one processor 1301, such as a CPU, a memory 1305, and at least one.
  • the communication bus 1302, the processor 1301 can be combined with the data relay transmission device shown in FIGS. 9 and 10.
  • the communication bus 1302 is configured to implement connection communication between the first network interface 1303, the second network interface 1304, the memory 1305, and the processor 1301.
  • the first network interface 1303 may include a standard wired interface or a wireless interface (such as a WI-FI interface).
  • the first network interface 1303 is configured to receive a UE data packet from the user equipment UE.
  • the first network interface 1303 is further configured to send the first destination data packet to the mobile communication network node.
  • the second network interface 1304 described above may include a standard wired interface or a wireless interface (such as a WI-FI interface).
  • the second network interface 1304 is configured to receive a node data packet from a mobile communication network node, and the second network interface 1304 is further configured to send the second destination data packet to the destination UE corresponding to the target UE identifier.
  • the above memory 1305 may be a high speed RAM memory or a non-volatile memory such as a magnetic disk memory.
  • the program 1305 stores a set of program codes, and the processor 1301 calls the program code stored in the memory 1305 for performing the following operations:
  • the first destination data packet includes first feature data
  • the first feature data represents a sender of the first destination data packet
  • the node data packet includes second feature data, and the second feature data is used to represent that the receiver identity of the node data packet is a UE;
  • the UE is the first user equipment; the processor 1301 performs a preset first decapsulation process on the UE data packet to obtain a first original data packet, which specifically includes:
  • the UE data packet received from the first user equipment is used as the first original data packet.
  • the UE is the other UE except the first user equipment, and the processor 1301 performs a preset first decapsulation process on the UE data packet to obtain the first original data packet, which specifically includes:
  • the number of the UE data packet and the first original data packet are respectively M, and M is a natural number greater than 1.
  • the processor 1301 encapsulates the first original data packet into a preset format.
  • a destination data packet including:
  • the M first original data packets are aggregated into P first intermediate data packets, P is a natural number not less than 1, and P ⁇ M;
  • the second intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol header includes S a UE identifier, where the S UE identifiers are respectively source UE identifiers of the S first original data packets constituting the first intermediate data packet, and S is a natural number not less than 1, and S ⁇ M;
  • Each of the second intermediate data packets is format-encapsulated according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol, to obtain P first destination data packets.
  • the number of the UE data packet and the first original data packet is one, respectively, where the location
  • the processor 1301 encapsulates the first original data packet into a first destination data packet in a preset format, and specifically includes:
  • the third intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol header includes a UE identifier,
  • the UE identifier is a source UE identifier of the first original data packet;
  • the third intermediate data packet is format-encapsulated according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol, to obtain a first destination data packet.
  • the UE is the other UE except the first user equipment, and the processor 1301 performs a preset first decapsulation process on the UE data packet to obtain the first original data packet, which specifically includes:
  • the number of the UE data packet and the first original data packet are respectively M, and M is a natural number greater than 1.
  • the processor 1301 encapsulates the first original data packet into a preset format.
  • a destination data packet including:
  • the M first original data packets are aggregated into P fourth intermediate data packets according to a preset aggregation rule, where P is a natural number not less than 1, and P ⁇ M;
  • the fifth intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol
  • the header includes S UE identifiers, respectively, the source UE identifiers of the S first original data packets constituting the first intermediate data packet, and S is a natural number not less than 1, and S ⁇ M;
  • Each of the fifth intermediate data packets is format-encapsulated according to the MAC protocol and the PHY protocol, to obtain P first destination data packets.
  • the number of the UE data packet and the first original data packet are respectively one, and the processor 1301 encapsulates the first original data packet into a first destination data packet in a preset format, which specifically includes:
  • the sixth intermediate data packet includes a relay protocol header, and the relay protocol header includes a UE Identifying that the UE identifier is a source UE identifier of the first original data packet;
  • the node data packet includes K sub-data packets and K target UE identifiers corresponding to the K sub-data packets, and K is a natural number greater than 1; then the processor 1301 processes the node data packet.
  • Performing a preset second decapsulation process to obtain a second original data packet specifically including:
  • each of the second original data packets includes a sub-data packet and a destination UE identifier corresponding to the sub-data packet.
  • the node data packet includes a sub-data packet and a destination UE identifier corresponding to the sub-data packet
  • the processor 1301 performs a preset second de-encapsulation process on the node data packet to obtain a Two original data packets, including:
  • the UE corresponding to the target UE identifier in the second original data packet is: other UEs other than the first user equipment; and the processor 1301 encapsulates the second original data packet into a preset.
  • the second destination data packet of the format includes:
  • the second original data packet is format-encapsulated according to the RLC protocol, the MAC protocol, and the PHY protocol, to obtain a second destination data packet.
  • the UE corresponding to the target UE identifier in the second original data packet is: the first user equipment; and the processor 1301 encapsulates the second original data packet into a second destination of a preset format.
  • the data package specifically includes:
  • the second original data packet is used as the second destination data packet.
  • terminal introduced in the embodiment of the present invention may be used to implement some or all of the processes in the method embodiments introduced in conjunction with FIG. 1 and FIG.
  • the present application can be implemented by means of software plus a necessary general hardware platform. Based on such understanding, the technical solution of the present application may be embodied in the form of a software product in essence or in the form of a software product, which may be stored in a storage medium such as a ROM/RAM or a disk. , an optical disk, etc., includes instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform the methods described in various embodiments of the present application or portions of the embodiments.
  • a computer device which may be a personal computer, server, or network device, etc.

Landscapes

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Abstract

本发明公开了一种数据中转传输方法、系统和具备中继功能的UE,所述方法接收来自用户设备的待转发UE数据包,并通过对所述UE数据包进行相应的解封装及封装处理,得到包括第一特征数据的第一目的数据包,该第一特征数据表征所述第一目的数据包的发送方身份为UE;之后,将第一目的数据发送至移动通信网络节点。可见,区别于现有中继方案以HeNB的角色发送中转数据,本发明方法将接收的待转发UE数据包处理为能够表征发送方身份为UE的目的数据包进行发送,即本发明方法以UE角色发送中转数据,从而应用本发明方法的中继UE可直接将中转数据传输至移动通信网络节点,而不必借助外部网络,减小了中继时延,提高了中继传输的可靠性。

Description

一种数据中转传输方法、系统和具备中继功能的UE
本申请要求于2015年04月30日提交中国专利局,申请号为201510217036.X、发明名称为“一种数据中转传输方法、系统和具备中继功能的UE”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明属于移动通信技术领域,尤其涉及一种数据中转传输方法、系统和具备中继功能的UE(User Equipment,用户设备)。
背景技术
中继UE是指UE在作为移动通信网络的受控端,为用户提供拨打电话等终端功能的同时,还作为移动通信网络的一个组成部分提供数据中继功能,以提升网络的覆盖和容量。
目前,可通过简单地将终端及HeNB(家庭基站)功能集成为一体实现中继UE方案,具体地,通过直接在UE内集成UE数据面/控制面协议栈及HeNB数据面/控制面协议栈提供中继UE所需的功能,在此基础上,中继UE基于集成的HeNB协议栈,采用HeNB的回传方法,将中转数据以HeNB角色通过外部网络,譬如互联网,传输至移动通信网络节点,实现其中继作用。HeNB需借助互联网等外部网络与移动通信网络节点进行数据交互,而外部网络的时延和传输不可定性会导致为UE提供的中继接入性能下降。因此,现有中继方案存在时延高、传输可靠性差等缺点,为接入用户的QoS(Quality of Service,服务质量)带来了较大影响。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种数据中转传输方法、系统和具备中继功能的UE,以解决现有中继方案因需借助互联网等外部网络实现中继,而导致的数据中继时延高、传输可靠性差等问题。
为此,本发明公开如下技术方案:
一种数据中转传输方法,应用于第一用户设备,所述方法包括:
接收来自用户设备UE的UE数据包;
对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包;
将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,所述第一目的数据包包括第一特征数据,所述第一特征数据表征所述第一目的数据包的发送方身份为UE;
将所述第一目的数据包发送至移动通信网络节点。
上述方法,优选的,所述UE为所述第一用户设备;则对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,包括:
将接收自所述第一用户设备的UE数据包作为所述第一原始数据包。
上述方法,优选的,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包为:
依次依据物理层PHY协议、介质访问控制层MAC协议、无线链路控制层RLC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
上述方法,优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,包括:
依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第一中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
对每个所述第一中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第二中间数据包;所述第二中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对每个所述第二中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
上述方法,优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,包括:
对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第三中间数据包;所述第三中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第三中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
上述方法,优选的,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,包括:
依次依据PHY协议、MAC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
上述方法,优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,包括:
在RLC协议层依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第四中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
在RLC协议层对每个所述第四中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第五中间数据包;所述第五中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
依次依据MAC协议、PHY协议对每个所述第五中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
上述方法,优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,包括:
在RLC协议层对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第六中间数据包;所述第六中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
依次依据MAC协议、PHY协议对所述第六中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
一种数据中转传输方法,应用于第一用户设备,所述方法包括:
接收来自移动通信网络节点的节点数据包,所述节点数据包包括第二特征数据,所述第二特征数据用于表征所述节点数据包的接收方身份为UE;
对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括目的UE标识;
将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包;
将所述第二目的数据包发送至其所述目的UE标识所对应的目的UE。
上述方法,优选的,所述节点数据包包括K个子数据包及与所述K个子数据包一一对应的K个目的UE标识,K为大于1的自然数;则所述对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包包括:
依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装;
将解封装后的节点数据包拆分为K个第二原始数据包,每个所述第二原始数据包包括一个子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
上述方法,优选的,所述节点数据包包括一个子数据包及与所述子数据包对应的目的UE标识,则所述对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包包括:
依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括所述子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
上述方法,优选的,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备之外的其他UE;则将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包包括:
依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第二原始数据包进行格式封装,得到第二目的数据包。
上述方法,优选的,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备;则将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包包括:
将所述第二原始数据包作为第二目的数据包。
一种数据中转传输装置,应用于第一用户设备,所述方法包括:
第一接收模块,用于接收来自用户设备UE的UE数据包;
第一解封装模块,用于对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包;
第一封装模块,用于将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,所述第一目的数据包包括第一特征数据,所述第一特征数据表征所述第一目的数据包的发送方身份为UE;
第一发送模块,用于将所述第一目的数据包发送至移动通信网络节点。
上述装置,优选的,所述UE为所述第一用户设备;则所述第一解封装模块为:
第一处理单元,用于将接收自所述第一用户设备的UE数据包作为所述第一原始数据包。
上述装置,优选的,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则所述第一解封装模块包括:
第一解封装单元,用于依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对来自所述其他UE的UE数据包执行解封装,得到所述第一原始数据包。
上述装置,优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则所述第一封装模块包括:
第一聚合单元,用于依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第一中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
第一封装单元,用于对每个所述第一中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第二中间数据包;所述第二中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
第二封装单元,用于依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对每个所述第二中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
上述装置,优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则所述第一封装模块包括:
第三封装单元,用于对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第三中间数据包;所述第三中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
第四封装单元,用于依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第三中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
上述装置,优选的,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则所述第一解封装模块包括:
第二解封装单元,用于依次依据PHY协议、MAC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
上述装置,优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个, M为大于1的自然数;则所述第一封装模块包括:
第二聚合单元,用于在RLC协议层依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第四中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
第五封装单元,用于在RLC协议层对每个所述第四中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第五中间数据包;所述第五中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
第六封装单元,用于依次依据MAC协议、PHY协议对每个所述第五中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
上述装置,优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则所述第一封装模块包括:
第七封装单元,用于在RLC协议层对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第六中间数据包;所述第六中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
第八封装单元,用于依次依据MAC协议、PHY协议对所述第六中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
一种数据中转传输装置,应用于第一用户设备,所述方法包括:
第二接收模块,用于接收来自移动通信网络节点的节点数据包,所述节点数据包包括第二特征数据,所述第二特征数据用于表征所述节点数据包的接收方身份为UE;
第二解封装模块,用于对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括目的UE标识;
第二封装模块,用于将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包;
第二发送模块,用于将所述第二目的数据包发送至其内部的目的UE标识所对应的目的UE。
上述装置,优选的,所述节点数据包包括K个子数据包及与所述K个子数据包一一对应的K个目的UE标识,K为大于1的自然数;则所述第二解封装模 块包括:
第三解封装单元,用于依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装;
拆分单元,用于将解封装后的节点数据包拆分为K个第二原始数据包,每个所述第二原始数据包包括一个子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
上述装置,优选的,所述节点数据包包括一个子数据包及与所述子数据包对应的目的UE标识,则所述第二解封装模块包括:
第四解封装单元,用于依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括所述子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
上述装置,优选的,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备之外的其他UE;则所述第二封装模块包括:
第九封装单元,用于依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第二原始数据包进行格式封装,得到第二目的数据包。
上述装置,优选的,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备;则所述第二封装模块为:
第二处理单元,用于将所述第二原始数据包作为第二目的数据包。
一种具备中继功能的UE,包括通信总线、网络接口、存储器以及处理器,其中:
所述通信总线,用于实现所述网络接口、存储器以及处理器之间的连接通信;
所述网络接口,用于接收来自用户设备UE的UE数据包;
所述网络接口,还用于将第一目的数据包发送至移动通信网络节点;
所述存储器中存储一组程序代码,且所述处理器调用所述存储器中存储的程序代码,用于执行以下操作:
接收来自用户设备UE的UE数据包;
对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包;
将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,所述第一目的 数据包包括第一特征数据,所述第一特征数据表征所述第一目的数据包的发送方身份为UE;
将所述第一目的数据包发送至移动通信网络节点。
优选的,所述UE为所述第一用户设备;则所述处理器对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
将接收自所述第一用户设备的UE数据包作为所述第一原始数据包。
优选的,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则所述处理器对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
依次依据物理层PHY协议、介质访问控制层MAC协议、无线链路控制层RLC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则所述处理器将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第一中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
对每个所述第一中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第二中间数据包;所述第二中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对每个所述第二中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则所述处理器将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第三中间数据包;所述第三中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第三中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
优选的,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则所述处理器对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
依次依据PHY协议、MAC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则所述处理器将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
在RLC协议层依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第四中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
在RLC协议层对每个所述第四中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第五中间数据包;所述第五中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
依次依据MAC协议、PHY协议对每个所述第五中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则所述处理器将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
在RLC协议层对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第六中间数据包;所述第六中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
依次依据MAC协议、PHY协议对所述第六中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
一种具备中继功能的UE,其特征在于,包括通信总线、网络接口、存储器以及处理器,其中:
所述通信总线,用于实现所述网络接口、存储器以及处理器之间的连接通信;
所述网络接口,用于接收来自移动通信网络节点的节点数据包;
所述网络接口,还用于将第二目的数据包发送至目的UE标识所对应的目的UE;
所述存储器中存储一组程序代码,且所述处理器调用所述存储器中存储的程序代码,用于执行以下操作:
接收来自移动通信网络节点的节点数据包,所述节点数据包包括第二特征数据,所述第二特征数据用于表征所述节点数据包的接收方身份为UE;
对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括目的UE标识;
将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包;
将所述第二目的数据包发送至其所述目的UE标识所对应的目的UE。
优选的,所述节点数据包包括K个子数据包及与所述K个子数据包一一对应的K个目的UE标识,K为大于1的自然数;则所述处理器对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,具体包括:
依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装;
将解封装后的节点数据包拆分为K个第二原始数据包,每个所述第二原始数据包包括一个子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
优选的,所述节点数据包包括一个子数据包及与所述子数据包对应的目的UE标识,则所述处理器对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,具体包括:
依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括所述子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
优选的,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备之外的其他UE;则所述处理器将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包,具体包括:
依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第二原始数据包进行格式封装,得到第二目的数据包。
优选的,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备;则所述处理器将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包,具体包括:
将所述第二原始数据包作为第二目的数据包。
一种具备中继功能的UE,其特征在于,包括通信总线、第一网络接口、第二网络接口、存储器以及处理器,其中:
所述通信总线,用于实现所述第一网络接口、第二网络接口、存储器以及 处理器之间的连接通信;
所述第一网络接口,用于接收来自用户设备UE的UE数据包;
所述第一网络接口,还用于将第一目的数据包发送至移动通信网络节点;
所述第二网络接口,用于接收来自移动通信网络节点的节点数据包;
所述第二网络接口,还用于将第二目的数据包发送至目的UE标识所对应的目的UE;
所述存储器中存储一组程序代码,且所述处理器调用所述存储器中存储的程序代码,用于执行以下操作:
接收来自用户设备UE的UE数据包;
对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包;
将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,所述第一目的数据包包括第一特征数据,所述第一特征数据表征所述第一目的数据包的发送方身份为UE;
将所述第一目的数据包发送至移动通信网络节点;
接收来自移动通信网络节点的节点数据包,所述节点数据包包括第二特征数据,所述第二特征数据用于表征所述节点数据包的接收方身份为UE;
对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括目的UE标识;
将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包;
将所述第二目的数据包发送至其所述目的UE标识所对应的目的UE。
优选的,所述UE为所述第一用户设备;则所述处理器对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
将接收自所述第一用户设备的UE数据包作为所述第一原始数据包。
优选的,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则所述处理器对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
依次依据物理层PHY协议、介质访问控制层MAC协议、无线链路控制层RLC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1 的自然数;则所述处理器将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第一中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
对每个所述第一中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第二中间数据包;所述第二中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对每个所述第二中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则所述处理器将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第三中间数据包;所述第三中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第三中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
优选的,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则所述处理器对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
依次依据PHY协议、MAC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则所述处理器将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
在RLC协议层依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第四中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
在RLC协议层对每个所述第四中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第五中间数据包;所述第五中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
依次依据MAC协议、PHY协议对每个所述第五中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则所述处理器将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
在RLC协议层对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第六中间数据包;所述第六中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
依次依据MAC协议、PHY协议对所述第六中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
优选的,所述节点数据包包括K个子数据包及与所述K个子数据包一一对应的K个目的UE标识,K为大于1的自然数;则所述处理器对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,具体包括:
依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装;
将解封装后的节点数据包拆分为K个第二原始数据包,每个所述第二原始数据包包括一个子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
优选的,所述节点数据包包括一个子数据包及与所述子数据包对应的目的UE标识,则所述处理器对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,具体包括:
依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括所述子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
优选的,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备之外的其他UE;则所述处理器将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包,具体包括:
依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第二原始数据包进行格式封装,得到第二目的数据包。
优选的,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备;则所述处理器将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包,具体包括:
将所述第二原始数据包作为第二目的数据包。
由以上方案可知,本发明方法接收来自用户设备的UE数据包,并通过对所述UE数据包进行相应的解封装及封装处理,得到包括第一特征数据的第一目的数据包,所述第一特征数据表征所述第一目的数据包的发送方身份为UE;之后,将所述第一目的数据发送至移动通信网络节点。可见,区别于现有中继方案以HeNB的角色发送中转数据,本发明方法将接收的待转发UE数据包处理为能够表征发送方身份为UE的目的数据包进行发送,即本发明方法以UE角色发送中转数据,从而应用本发明方法的中继UE可直接将中转数据传输至移动通信网络节点(如基站),而不必借助外部网络,减小了中继时延,提高了中继传输的可靠性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例一提供的数据中转传输方法的一种流程图;
图2(a)、图2(b)分别是本发明实施例一提供的中继方案中数据面、控制面协议栈的协议结构;
图3是本发明实施例一提供的UE中继原理示意图;
图4是本发明实施例一提供的中继功能子层的无线承载示意图;
图5是本发明实施例一提供的中继格式封装示意图;
图6是本发明实施例一提供的中继协议头组成及格式示意图;
图7是本发明实施例一提供的上行数据中继过程示意图;
图8是本发明实施例二提供的数据中转传输方法的另一种流程图;
图9是本发明实施例三提供的数据中转传输装置的一种结构示意图;
图10是本发明实施例四提供的数据中转传输装置的另一种结构示意图;
图11是本发明实施例一提供的具备中继功能的UE的结构示意图;
图12是本发明实施例二提供的具备中继功能的UE的另一种结构示意图;
图13是本发明实施例三提供的具备中继功能的UE的另一种结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
本实施例一公开一种数据中转传输方法,应用于第一用户设备,参考图1,所述方法可以包括以下步骤:
S101:接收来自用户设备UE的UE数据包。
其中,所述UE数据包中包括的数据为用户数据或信令数据。
所述UE数据包的来源UE,可以为所述第一用户设备之外的其他UE,即接入中继UE的接入UE。在本发明其他实施例中,所述UE数据包的来源UE,还可以是承载本发明方法的第一用户设备,即中继UE。
现有普通UE的原有协议栈,即实现其拨打电话、发送短信息等终端功能所需的协议栈包括:用于对收、发用户数据提供技术支持的数据面协议栈,以及用于对收、发信令数据提供技术支持的控制面协议栈。
其中,数据面协议栈由底层至上层依次包括PHY(Physical Layer、物理层)协议、MAC(Media Access Control,媒体介入控制层)协议、RLC(Radio Link Control,无线链路控制层)协议、PDCP、IP、APP协议;控制面协议栈由底层至上层依次包括PHY协议、MAC协议、RLC协议、PDCP、RRC协议和NAS协议,UE依据上述协议栈中的各种协议实现其相应层所需的功能。
为了实现中继方案,使UE在具备拨打电话、发送短信息等终端功能的同时,还具备数据中转作用,实现为接入UE与相应移动通信网络节点(如基站)间的数据交互提供数据中继功能,参考图2(a)和图2(b)示出的中继UE协议栈结构,本实施例在UE原有数据面协议栈及控制面协议栈的RLC协议层与PDCP协议层之间增加了一个虚拟的中继功能子层,该子层可以是原PDCP层RLC侧的新增子层(属于PDCP层),也可以是原RLC层PDCP侧的新增子层(属于RLC层),也可以为一个独立的协议层,还可以是对原有PDCP或RLC层的功 能增加。
在此基础上,如图2(a)和图2(b)所示,将PHY、MAC、RLC、中继功能子层、PDCP、IP/RRC、APP/NAS各层协议作为UE功能侧协议,实现为UE以UE角色收、发基站数据提供支持;将PHY、MAC、RLC、中继功能子层各层协议作为中继功能侧协议,实现为UE以中继角色收、发接入UE的数据提供支持;其中,中继功能侧和UE功能侧可独立具备其各自的RLC、MAC及PHY层,也可以共用一个或多个上述层,以实现将UE功能侧协议栈和中继功能侧协议栈中共有的协议进行合并,减少冗余。
中继功能侧和UE功能侧可通过其共有的中继功能子层实现两功能侧的逻辑衔接,基于此,UE在中转数据的过程中,可实现其在UE角色与中继角色间的角色转换。例如,UE在UE功能侧以UE角色接收到来自于基站的中转数据包后,将其在中继功能子层处理为相应格式数据包,之后该数据包进入另一功能侧——中继功能侧,同时UE由UE角色转换为中继角色,最终,中继数据被UE的中继功能侧以中继角色转发出去。
在原有协议栈基础上增加中继功能子层后,UE同时具备终端功能和数据中继功能,形成中继UE。如图3所示。中继UE作为中继节点可同时与接入UE和基站保持信令及数据连接。
本实施例具体以中继功能子层为RLC协议层与PDCP协议层之间的一个独立协议层为例,对本申请方法进行解释说明。
参考图4,以对UE上行数据(即UE需向基站发送数据)进行中继为例,假设中继功能子层为独立协议层,则A1/A2/A3是来自UE功能侧的无线承载(中继UE自身数据),即由中继UE应用层向下传输并经过PDCP处理的PDCP PDU IP包;B1/B2/B3是来自中继功能侧的无线承载,具体为中继功能侧的RLC层向上递交的PDCP SDU IP包,该无线承载可能为来源于一个接入UE的数据包,也可能为来自多个接入UE的多个数据包。
为了实现中继形态数据(来源于接入UE的待中转数据)与UE形态数据(中继UE自身数据)的区分,本实施例的中继功能子层具备如下的功能一或功能二:
功能一、依据预设的聚合映射规则(如基于QoS、APN、IP地址或信令类型等制定的聚合映射规则)将来自中继功能侧及UE功能侧的多个PDCP SDU  IP包、PDCP PDU IP包聚合映射为个数较少的预设格式结果数据包;例如,依据将信令类型相同的数据包聚合映射为一个大的数据包这一聚合映射规则,实现将信令类型相同的数据包Ax和Bx映射为一个数据包Cx
其中,所述结果数据包中包括对应映射的原PDCP SDU IP包或PDCP PDU IP包,及所述原PDCP SDU IP包或PDCP PDU IP包的来源UE标识,以实现中继形态数据与UE形态数据的区分。
功能二、依据一对一映射规则,将来自中继功能侧及UE功能侧的多个PDCP SDU IP包、PDCP PDU IP包一一映射为相同数量的预设格式结果数据包,例如,将数据包Ax和Bx分别映射为数据包Cx1和Cx2
相应地,功能二的所述结果数据包中同样包括对应映射的原PDCP SDU IP包或PDCP PDU IP包,及所述原PDCP SDU IP包或PDCP PDU IP包的来源UE标识。
对于接收的无线承载仅包括一个数据包的情况,则直接按一对一的映射规则,将接收的PDCP SDU IP包或PDCP PDU IP映射为相应格式的结果数据包。
若所述中继功能子层为一独立的子层,则参考图5所示,中继功能子层依据映射原则的不同,会为每个PDCP SDU IP包或PDCP PDU IP包增加一个中继协议头(对应于功能二);或为由多个PDCP SDU IP包、PDCP PDU IP包聚合所得的聚合数据包增加一个中继协议头(对应于功能一)。
图6示出了中继协议头的组成及格式,具体包括:
D/C元素:用于表示该包为用户数据还是控制信令的信令数据,取值为D时表示该包为用户数据,取值为C时表示该包为信令数据;
Source ID(来源标识)元素:表示数据来源为UE侧还是中继侧,更进一步的用以标记具体来源于中继侧的哪个接入UE;
L元素:表示PDCP SUD IP包或PDCP PDU IP包的长度;
R元素:为保持字节对齐,根据使用的L和Source ID长度,用保留bit填充。
聚合数据包中包括的每个PDCP SDU IP包或ODCP PDU IP均可对应一个独立的中继协议子头,多个子头合并为一个中继协议头,或者多个PDCP SDU或PDU仅有一个中继协议头,该中继协议头包含多组D/C,Source ID和L元素,并分别和多个PDCP SDU或PDU一一对应。
若所述中继功能子层为原有PDCP或RLC层的功能增加,则:
在原有的PDCP或RLC层的数据包头格式中,增加以上的Source ID元素、L元素等表征数据来源标识、数据包长度等各种特征的元素,或者利用现有PDCP或RLC层数据包格式中的保留比特R表示上述功能。
以上对中继功能子层的设置及功能定义可作为本发明方法的预处理部分。
在此基础上,若接入UE需向基站eNB传输数据(以用户数据为例),有数据中转需求,参考图7,则接入UE在其应用层产生用户数据,所产生的用户数据依次经过该UE常规协议栈的各协议层(IP、PDCP、RLC、MAC)进行相应的格式封装,并进入UE物理层,最终由射频将封装为相应格式的UE数据包发射出去。
在本发明其他实施例中,当中继UE需向基站eNB传输数据时,中继UE的应用层产生数据并将其向下传输至PDCP层,PDCP层将用户数据封装为PDCP PDU IP包(即所述第一原始数据包)后,继续将其向下传输至中继功能子层。
S102:对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包。
仍以用户数据为例,若中继功能子层为RLC层与PDCP层之间的独立协议层,则中继UE的物理层接收到接入UE的UE数据包后,向上传递数据包,使其依次经过中继侧协议栈的PHY、MAC、RLC协议层进行解封装处理,得到PDCP SDU IP包,即所述第一原始数据包,最终,RLC协议层将PDCP SDU IP包递交至中继功能子层。
若所述UE数据包的来源UE为所述第一用户设备,即中继UE,则本步骤直接将中继UE PDCP层递交的数据包作为所述第一原始数据包。
S103:将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,所述第一目的数据包包括第一特征数据,所述第一特征数据表征所述第一目的数据包的发送方身份为UE。
若中继UE的中继功能子层接收到来源于多个或一个UE的M个原始数据包,则中继功能子层依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第一中间数据包(即为上述聚合数据包);M为大于1的自然数,P为不小于1的自然数,且P≤M;
并对每个所述第一中间数据包进行中继格式封装,得到P个第二中间数据包,实现对所述M个原始数据包进行聚合映射;所述第二中间数据包包括中继 协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
之后,UE功能侧的RLC层、MAC层、PHY层分别依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对每个所述第二中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
在本发明其他实施例中,若中继UE的中继功能子层接收到的原始数据包的个数为1个,则中继功能子层直接对所述第一原始数据包进行中继格式封装,得到第三中间数据包;所述第三中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括UE标识,该UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;之后,UE功能侧的RLC层、MAC层、PHY层分别依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第三中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
需要说明的是,在本发明其他实施例中,若中继功能子层采用其他设计,可对待转发数据的中继处理流程进行适应性调整,譬如,当中继功能子层为原RLC层的功能添加时,中继UE的物理层接收到接入UE的UE数据包后,向上传递数据包,使其依次经过中继侧协议栈的PHY、MAC协议层进行解封装处理,并将其传递至RLC层,在RLC层对其执行所需的中继格式封装。
相应地,若中继功能子层为原RLC层的功能添加,则在RLC层对待转发或待发送数据执行中继格式封装后,仅依据UE侧的MAC协议、PHY协议对中继封装结果继续进行格式封装即可。
在实现上行数据的转发或发送时,中继UE最终依据其UE功能侧协议栈中的各层协议对上行数据进行格式封装,得到第一目的数据包。第一目的数据包的格式特征,如经由UE功能侧各层协议的格式封装处理后所携带的各层包头信息(即所述第一特征数据),可表征该第一目的数据包的发送方身份为UE。
S104:将所述第一目的数据包发送至移动通信网络节点。
最终,中继UE的物理层可将所述第一目的数据包直接发送至基站eNB,或通过多跳中继将所述第一目的数据包传输至基站。即,所述移动通信网络节点可能为基站,也可能为基于本申请方法的下一跳中继。
本申请的中继方案适用于TSC(Terminal Small Cell,终端微基站)通信场景及D2D(Device-to-Device,终端对终端)直连通信场景,基于本申请的方案, UE可在提供终端功能的同时,作为上述两种通信场景中的一中继节点提供数据中继功能。
由以上方案可知,本发明方法接收来自用户设备的待转发UE数据包,并通过对所述UE数据包进行相应的解封装及封装处理,得到包括第一特征数据的第一目的数据包,所述第一特征数据表征所述第一目的数据包的发送方身份为UE;之后,将所述第一目的数据发送至移动通信网络节点。可见,区别于现有中继方案以HeNB的角色发送中转数据,本发明方法将接收的待转发UE数据包处理为能够表征发送方身份为UE的目的数据包进行发送,即本发明方法以UE角色发送中转数据,从而应用本发明方法的中继UE可直接将中转数据传输至移动通信网络节点(如基站),而不必借助外部网络,减小了中继时延,提高了中继传输的可靠性。
实施例二
本实施例公开一种数据中转传输方法,应用于第一用户设备,区别于实施例一中数据中转传输方法的上行数据(即UE向基站传输数据)中继功能,本实施例二的方法实现了下行数据(基站向UE传输数据)中继功能,参考图8,所述方法可以包括以下步骤:
S801:接收来自移动通信网络节点的节点数据包,所述节点数据包包括第二特征数据,所述第二特征数据用于表征所述节点数据包的接收方身份为UE。
其中,所述第二特征数据与所述第一特征数据相同,即来自基站eNB的节点数据包携带的各层包头与中继UE的UE侧协议栈相对应,能够被UE侧协议栈的各协议层实现解封装。
S802:对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括目的UE标识。
S803:将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包。
S804:将所述第二目的数据包发送至其内部的目的UE标识所对应的目的UE。
本实施例中,所述移动通信网络节点为基站eNB,或基于本申请方法的下一跳中继。
中继UE对下行数据的中继为对上行数据中继的逆过程,若所述节点数据 包包括K个子数据包及与所述K个子数据包一一对应的K个目的UE标识,K为大于1的自然数,则:
中继UE的UE功能侧物理层接收到基站的节点数据包后,依次经由UE功能侧的PHY、MAC、RLC层对节点数据包进行解封装,并在中继功能子层中将解封装后的节点数据包拆分为K个第二原始数据包,每个第二原始数据包包括一个子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识,最终,实现将节点数据包中包括的K个子数据包一对一映射至K个原始数据包。
若子数据包的目的UE标识对应中继UE,则中继功能子层可直接将该子数据包向上传输至中继UE的应用层;若子数据包的目的UE标识对应接入UE,则中继功能子层将该子数据包向下传递至中继功能侧协议栈的RLC、MAC、PHY协议层进行格式封装,之后将其发送至目的UE标识对应的UE,实现了下行数据的中继。
在本发明其他实施例中,若节点数据包中仅包括一个子数据包及一个目的UE标识,则中继UE的中继功能子层无需对UE功能侧的RLC层递交的节点数据包(解封装后的)执行数据包拆分,而直接将其作为第二原始数据包即可。
实施例三
本实施例三公开了一种数据中转传输装置,应用于第一用户设备,本实施例的装置与实施例一的方法相对应,参考图9,该装置包括第一接收模块100、第一解封装模块200、第一封装模块300和第一发送模块400。
第一接收模块100,用于接收来自用户设备UE的UE数据包。
第一解封装模块200,用于对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包。
第一封装模块300,用于将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,所述第一目的数据包包括第一特征数据,所述第一特征数据表征所述第一目的数据包的发送方身份为UE。
本实施例中,若所述UE为所述第一用户设备,则所述第一解封装模块为第一处理单元,用于将接收自所述第一用户设备的UE数据包作为所述第一原始数据包。若所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则所述第一解封装模块为第一解封装单元,用于依次依据物理层PHY协议、介质访问控制层MAC 协议、无线链路控制层RLC协议对来自所述其他UE的UE数据包执行解封装,得到所述第一原始数据包。
在此基础上,若所述用户设备UE的个数为N个,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M、N为大于1的自然数;且所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE时,所述第一处理模块为第一解封装单元,则所述第一封装模块包括第一聚合单元、第一封装单元和第二封装单元。
第一聚合单元,用于依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第一中间数据包,P为不小于1的自然数;
第一封装单元,用于对每个所述第一中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第二中间数据包;所述第二中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
第二封装单元,用于依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对每个所述第二中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
若所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则所述第一封装模块包括第三封装单元和第四封装单元。
第三封装单元,用于对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第三中间数据包;所述第三中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
第四封装单元,用于依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第三中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
在本发明其他实施例中,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE时,所述第一解封装模块还可以是第二解封装单元,用于依次依据PHY协议、MAC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
相应地,当所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个(M为大于1的自然数)时,所述第一封装模块包括第二聚合单元、第五封装单元和第六封装单元。
第二聚合单元,用于在RLC协议层依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第四中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
第五封装单元,用于在RLC协议层对每个所述第四中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第五中间数据包;所述第五中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
第六封装单元,用于依次依据MAC协议、PHY协议对每个所述第五中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
当所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个时,所述第一封装模块包括第七封装单元和第八封装单元。
第七封装单元,用于在RLC协议层对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第六中间数据包;所述第六中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
第八封装单元,用于依次依据MAC协议、PHY协议对所述第六中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
对于本发明实施例三公开的数据中转传输装置而言,由于其与实施例一公开的数据中转传输方法相对应,所以描述的比较简单,相关相似之处请参见实施例一中数据中转传输方法部分的说明即可,此处不再详述。
实施例四
本实施例四公开了一种数据中转传输装置,应用于第一用户设备,区别于实施例三中数据中转传输装置的上行数据中继功能,本实施例四的装置实现了下行数据中继功能,参考图10,所述装置包括第二接收模块500、第二解封装模块600、第二封装模块700和第二发送模块800。
第二接收模块100,用于接收来自移动通信网络节点的节点数据包,所述节点数据包包括第二特征数据,所述第二特征数据用于表征所述节点数据包的接收方为UE。
第二解封装模块200,用于对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括目的UE标识。
若所述节点数据包包括K个子数据包及与所述K个子数据包一一对应的K 个目的UE标识,K为大于1的自然数,则所述第二解封装模块包括第三解封装单元和拆分单元。
第三解封装单元,用于依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装;
拆分单元,用于将解封装后的节点数据包拆分为K个第二原始数据包,每个所述第二原始数据包包括一个子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
若节点数据包包括一个子数据包及与所述子数据包对应的目的UE标识,则所述第二解封装模块包括第四解封装单元,该单元用于依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括所述子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
第二封装模块300,用于将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包。
若所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备之外的其他UE;则所述第二封装模块为第九封装单元,该单元用于依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第二原始数据包进行格式封装,得到第二目的数据包。
若所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备;则所述第二封装模块为第二处理单元,该单元用于将所述第二原始数据包作为第二目的数据包。
第二发送模块400,用于将所述第二目的数据包发送至所述目的UE标识所对应的目的UE。
对于本发明实施例四公开的数据中转传输装置而言,由于其与实施例二公开的数据中转传输方法相对应,所以描述的比较简单,相关相似之处请参见实施例二中数据中转传输方法部分的说明即可,此处不再详述。
实施例五
本实施例五公开一种具备中继功能的UE,包括如实施例三所述的数据中转传输装置,和/或如实施例四所述的数据中转传输装置。
通过集成实施例三中数据中转传输装置的上行数据中继功能,和/或实施 例四中数据中转传输装置的下行数据中继功能,本实施例的中继UE可实现为接入UE和基站间的数据交互提供数据中转作用,提升了网络的覆盖和容量。
综上所述,区别于现有中继方案因在UE内简单集成UE及HeNB的全部协议结构而导致实现成本较高这一特点,本发明通过在UE现有协议栈的PDCP层和RLC层间增添一中继功能子层,并使中继功能侧共用UE功能侧的常规协议栈(RLC、MAC、PHY),实现了将UE功能侧协议栈和中继功能侧协议栈进行合并,减少了冗余,降低了成本;同时,采用本发明方案的中继UE在进行数据中继的过程中,可通过中继功能子层实现不同角色之间的转换,以基站角色与UE进行数据交互,以UE角色与基站进行交互,无需借助互联网等外部网络,减小了中继时延,提高了中继传输的可靠性。
图11示出了根据本发明的实施例的具备中继功能的UE的结构示意图。如图11所示,本发明实施例中的具备中继功能的UE可以包括至少一个网络接口1103,至少一个处理器1101,例如CPU,存储器1104和至少一个通信总线1102,处理器1101可以结合图9所示的数据中转传输装置。
其中,所述通信总线1102,用于实现所述网络接口1103、存储器1104以及处理器1101之间的连接通信;
其中,上述网络接口1103可以包括标准的有线接口或者无线接口(如WI-FI接口)。所述网络接口1103,用于接收来自用户设备UE的UE数据包。所述网络接口1103,还用于将第一目的数据包发送至移动通信网络节点。
上述存储器1104可以是高速RAM存储器,也可为非易失性的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。所述存储器1104中存储一组程序代码,且处理器1101调用存储器1104中存储的程序代码,用于执行以下操作:
接收来自用户设备UE的UE数据包;
对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包;
将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,所述第一目的数据包包括第一特征数据,所述第一特征数据表征所述第一目的数据包的发送方身份为UE;
将所述第一目的数据包发送至移动通信网络节点。
优选的,所述UE为所述第一用户设备;则所述处理器1101对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
将接收自所述第一用户设备的UE数据包作为所述第一原始数据包。
优选的,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则所述处理器1101对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
依次依据物理层PHY协议、介质访问控制层MAC协议、无线链路控制层RLC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则所述处理器1101将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第一中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
对每个所述第一中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第二中间数据包;所述第二中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对每个所述第二中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则所述处理器1101将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第三中间数据包;所述第三中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第三中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
优选的,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则所述处理器1101对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
依次依据PHY协议、MAC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则所述处理器1101将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
在RLC协议层依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第四中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
在RLC协议层对每个所述第四中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第五中间数据包;所述第五中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
依次依据MAC协议、PHY协议对每个所述第五中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则所述处理器1101将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
在RLC协议层对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第六中间数据包;所述第六中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
依次依据MAC协议、PHY协议对所述第六中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
具体的,本发明实施例中介绍的终端可以用以实施本发明结合图1介绍的方法实施例中的部分或全部流程。
图12示出了根据本发明的实施例的具备中继功能的UE的结构示意图。如图12所示,本发明实施例中的具备中继功能的UE可以包括至少一个网络接口1203,至少一个处理器1201,例如CPU,存储器1204和至少一个通信总线1202,处理器1201可以结合图10所示的数据中转传输装置。
其中,所述通信总线1202,用于实现所述网络接口1203、存储器1204 以及处理器1201之间的连接通信;
其中,上述网络接口1203可以包括标准的有线接口或者无线接口(如WI-FI接口)。所述网络接口1203,用于接收来自移动通信网络节点的节点数据包。所述网络接口1203,还用于将第二目的数据包发送至目的UE标识所对应的目的UE。
上述存储器1204可以是高速RAM存储器,也可为非易失性的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。所述存储器1204中存储一组程序代码,且处理器1201调用存储器1204中存储的程序代码,用于执行以下操作:
接收来自移动通信网络节点的节点数据包,所述节点数据包包括第二特征数据,所述第二特征数据用于表征所述节点数据包的接收方身份为UE;
对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括目的UE标识;
将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包;
将所述第二目的数据包发送至其所述目的UE标识所对应的目的UE。
优选的,所述节点数据包包括K个子数据包及与所述K个子数据包一一对应的K个目的UE标识,K为大于1的自然数;则所述处理器1201对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,具体包括:
依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装;
将解封装后的节点数据包拆分为K个第二原始数据包,每个所述第二原始数据包包括一个子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
优选的,所述节点数据包包括一个子数据包及与所述子数据包对应的目的UE标识,则所述处理器1201对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,具体包括:
依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括所述子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
优选的,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备之外的其他UE;则所述处理器1201将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包,具体包括:
依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第二原始数据包进行格式封装,得到第二目的数据包。
优选的,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备;则所述处理器1201将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包,具体包括:
将所述第二原始数据包作为第二目的数据包。
具体的,本发明实施例中介绍的终端可以用以实施本发明结合图8介绍的方法实施例中的部分或全部流程。
图13示出了根据本发明的实施例的具备中继功能的UE的结构示意图。如图13所示,本发明实施例中的具备中继功能的UE可以包括至少一个第一网络接口1303,至少一个第二网络接口1304,至少一个处理器1301,例如CPU,存储器1305和至少一个通信总线1302,处理器1301可以结合图9以及图10所示的数据中转传输装置。
其中,所述通信总线1302,用于实现所述第一网络接口1303、第二网络接口1304、存储器1305以及处理器1301之间的连接通信;
其中,上述第一网络接口1303可以包括标准的有线接口或者无线接口(如WI-FI接口)。所述第一网络接口1303,用于接收来自用户设备UE的UE数据包。所述第一网络接口1303,还用于将第一目的数据包发送至移动通信网络节点。
上述第二网络接口1304可以包括标准的有线接口或者无线接口(如WI-FI接口)。所述第二网络接口1304,用于接收来自移动通信网络节点的节点数据包;所述第二网络接口1304,还用于将第二目的数据包发送至目的UE标识所对应的目的UE。
上述存储器1305可以是高速RAM存储器,也可为非易失性的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。所述存储器1305中存储一组程序代码,且处理器1301调用存储器1305中存储的程序代码,用于执行以下操作:
接收来自用户设备UE的UE数据包;
对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包;
将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,所述第一目的数据包包括第一特征数据,所述第一特征数据表征所述第一目的数据包的发送方身份为UE;
将所述第一目的数据包发送至移动通信网络节点;
接收来自移动通信网络节点的节点数据包,所述节点数据包包括第二特征数据,所述第二特征数据用于表征所述节点数据包的接收方身份为UE;
对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括目的UE标识;
将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包;
将所述第二目的数据包发送至其所述目的UE标识所对应的目的UE。
优选的,所述UE为所述第一用户设备;则所述处理器1301对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
将接收自所述第一用户设备的UE数据包作为所述第一原始数据包。
优选的,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则所述处理器1301对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
依次依据物理层PHY协议、介质访问控制层MAC协议、无线链路控制层RLC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则所述处理器1301将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第一中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
对每个所述第一中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第二中间数据包;所述第二中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对每个所述第二中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则所述处 理器1301将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第三中间数据包;所述第三中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第三中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
优选的,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则所述处理器1301对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
依次依据PHY协议、MAC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则所述处理器1301将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
在RLC协议层依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第四中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
在RLC协议层对每个所述第四中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第五中间数据包;所述第五中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
依次依据MAC协议、PHY协议对每个所述第五中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
优选的,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则所述处理器1301将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
在RLC协议层对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第六中间数据包;所述第六中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
依次依据MAC协议、PHY协议对所述第六中间数据包进行格式封装,得 到第一目的数据包。
优选的,所述节点数据包包括K个子数据包及与所述K个子数据包一一对应的K个目的UE标识,K为大于1的自然数;则所述处理器1301对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,具体包括:
依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装;
将解封装后的节点数据包拆分为K个第二原始数据包,每个所述第二原始数据包包括一个子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
优选的,所述节点数据包包括一个子数据包及与所述子数据包对应的目的UE标识,则所述处理器1301对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,具体包括:
依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括所述子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
优选的,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备之外的其他UE;则所述处理器1301将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包,具体包括:
依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第二原始数据包进行格式封装,得到第二目的数据包。
优选的,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备;则所述处理器1301将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包,具体包括:
将所述第二原始数据包作为第二目的数据包。
具体的,本发明实施例中介绍的终端可以用以实施本发明结合图1以及图8介绍的方法实施例中的部分或全部流程。
需要说明的是,本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
为了描述的方便,描述以上系统时以功能分为各种模块或单元分别描述。当然,在实施本申请时可以把各单元的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现。
通过以上的实施方式的描述可知,本领域的技术人员可以清楚地了解到本申请可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现。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可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一、第二、第三和第四等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (51)

  1. 一种数据中转传输方法,其特征在于,应用于第一用户设备,所述方法包括:
    接收来自用户设备UE的UE数据包;
    对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包;
    将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,所述第一目的数据包包括第一特征数据,所述第一特征数据表征所述第一目的数据包的发送方身份为UE;
    将所述第一目的数据包发送至移动通信网络节点。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UE为所述第一用户设备;则对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,包括:
    将接收自所述第一用户设备的UE数据包作为所述第一原始数据包。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,包括:
    依次依据物理层PHY协议、介质访问控制层MAC协议、无线链路控制层RLC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
  4. 根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包包括:
    依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第一中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
    对每个所述第一中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第二中间数据包;所述第二中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
    依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对每个所述第二中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
  5. 根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,包括:
    对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第三中间数据包;所述第三中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
    依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第三中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
  6. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,包括:
    依次依据PHY协议、MAC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
  7. 根据权利要求2或6所述的方法,其特征在于,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包包括:
    在RLC协议层依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第四中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
    在RLC协议层对每个所述第四中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第五中间数据包;所述第五中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
    依次依据MAC协议、PHY协议对每个所述第五中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
  8. 根据权利要求2或6所述的方法,其特征在于,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包包括:
    在RLC协议层对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第六中间数据包;所述第六中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
    依次依据MAC协议、PHY协议对所述第六中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
  9. 一种数据中转传输方法,其特征在于,应用于第一用户设备,所述方法包括:
    接收来自移动通信网络节点的节点数据包,所述节点数据包包括第二特征数据,所述第二特征数据用于表征所述节点数据包的接收方身份为UE;
    对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括目的UE标识;
    将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包;
    将所述第二目的数据包发送至其所述目的UE标识所对应的目的UE。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述节点数据包包括K个子数据包及与所述K个子数据包一一对应的K个目的UE标识,K为大于1的自然数;则所述对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包包括:
    依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装;
    将解封装后的节点数据包拆分为K个第二原始数据包,每个所述第二原始数据包包括一个子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
  11. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述节点数据包包括一个子数据包及与所述子数据包对应的目的UE标识,则所述对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包包括:
    依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括所述子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
  12. 根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备之外的其他UE;则将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包包括:
    依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第二原始数据包进行格式封装,得到第二目的数据包。
  13. 根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备;则将所述第二原始数据包 封装为预设格式的第二目的数据包包括:
    将所述第二原始数据包作为第二目的数据包。
  14. 一种数据中转传输装置,其特征在于,应用于第一用户设备,所述方法包括:
    第一接收模块,用于接收来自用户设备UE的UE数据包;
    第一解封装模块,用于对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包;
    第一封装模块,用于将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,所述第一目的数据包包括第一特征数据,所述第一特征数据表征所述第一目的数据包的发送方身份为UE;
    第一发送模块,用于将所述第一目的数据包发送至移动通信网络节点。
  15. 根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述UE为所述第一用户设备;则所述第一解封装模块包括:
    第一处理单元,用于将接收自所述第一用户设备的UE数据包作为所述第一原始数据包。
  16. 根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则所述第一解封装模块包括:
    第一解封装单元,用于依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对来自所述其他UE的UE数据包执行解封装,得到所述第一原始数据包。
  17. 根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则所述第一封装模块包括:
    第一聚合单元,用于依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第一中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
    第一封装单元,用于对每个所述第一中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第二中间数据包;所述第二中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
    第二封装单元,用于依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对每个所述第二中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
  18. 根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则所述第一封装模块包括:
    第三封装单元,用于对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第三中间数据包;所述第三中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
    第四封装单元,用于依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第三中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
  19. 根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则所述第一解封装模块包括:
    第二解封装单元,用于依次依据PHY协议、MAC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
  20. 根据权利要求15或19所述的装置,其特征在于,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则所述第一封装模块包括:
    第二聚合单元,用于在RLC协议层依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第四中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
    第五封装单元,用于在RLC协议层对每个所述第四中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第五中间数据包;所述第五中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
    第六封装单元,用于依次依据MAC协议、PHY协议对每个所述第五中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
  21. 根据权利要求15或19所述的装置,其特征在于,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则所述第一封装模块包括:
    第七封装单元,用于在RLC协议层对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第六中间数据包;所述第六中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
    第八封装单元,用于依次依据MAC协议、PHY协议对所述第六中间数据 包进行格式封装,得到第一目的数据包。
  22. 一种数据中转传输装置,其特征在于,应用于第一用户设备,所述方法包括:
    第二接收模块,用于接收来自移动通信网络节点的节点数据包,所述节点数据包包括第二特征数据,所述第二特征数据用于表征所述节点数据包的接收方身份为UE;
    第二解封装模块,用于对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括目的UE标识;
    第二封装模块,用于将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包;
    第二发送模块,用于将所述第二目的数据包发送至其内部的目的UE标识所对应的目的UE。
  23. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述节点数据包包括K个子数据包及与所述K个子数据包一一对应的K个目的UE标识,K为大于1的自然数;则所述第二解封装模块包括:
    第三解封装单元,用于依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装;
    拆分单元,用于将解封装后的节点数据包拆分为K个第二原始数据包,每个所述第二原始数据包包括一个子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
  24. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述节点数据包包括一个子数据包及与所述子数据包对应的目的UE标识,则所述第二解封装模块包括:
    第四解封装单元,用于依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括所述子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
  25. 根据权利要求23或24所述的装置,其特征在于,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备之外的其他UE;则所述第二封装模块包括:
    第九封装单元,用于依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第二原始数据包进行格式封装,得到第二目的数据包。
  26. 根据权利要求23或24所述的装置,其特征在于,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备;则所述第二封装模块包括:
    第二处理单元,用于将所述第二原始数据包作为第二目的数据包。
  27. 一种具备中继功能的UE,其特征在于,包括通信总线、网络接口、存储器以及处理器,其中:
    所述通信总线,用于实现所述网络接口、存储器以及处理器之间的连接通信;
    所述网络接口,用于接收来自用户设备UE的UE数据包;
    所述网络接口,还用于将第一目的数据包发送至移动通信网络节点;
    所述存储器中存储一组程序代码,且所述处理器调用所述存储器中存储的程序代码,用于执行以下操作:
    接收来自用户设备UE的UE数据包;
    对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包;
    将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,所述第一目的数据包包括第一特征数据,所述第一特征数据表征所述第一目的数据包的发送方身份为UE;
    将所述第一目的数据包发送至移动通信网络节点。
  28. 根据权利要求27所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述UE为所述第一用户设备;则所述处理器对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
    将接收自所述第一用户设备的UE数据包作为所述第一原始数据包。
  29. 根据权利要求27所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则所述处理器对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
    依次依据物理层PHY协议、介质访问控制层MAC协议、无线链路控制层RLC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
  30. 根据权利要求28或29所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则所述处理器将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
    依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第一中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
    对每个所述第一中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第二中间数据包;所述第二中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
    依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对每个所述第二中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
  31. 根据权利要求28或29所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则所述处理器将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
    对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第三中间数据包;所述第三中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
    依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第三中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
  32. 根据权利要求27所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则所述处理器对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
    依次依据PHY协议、MAC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
  33. 根据权利要求28或32所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则所述处理器将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
    在RLC协议层依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第四中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
    在RLC协议层对每个所述第四中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第五中间数据包;所述第五中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
    依次依据MAC协议、PHY协议对每个所述第五中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
  34. 根据权利要求28或32所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则所述处理器将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
    在RLC协议层对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第六中间数据包;所述第六中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
    依次依据MAC协议、PHY协议对所述第六中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
  35. 一种具备中继功能的UE,其特征在于,包括通信总线、网络接口、存储器以及处理器,其中:
    所述通信总线,用于实现所述网络接口、存储器以及处理器之间的连接通信;
    所述网络接口,用于接收来自移动通信网络节点的节点数据包;
    所述网络接口,还用于将第二目的数据包发送至目的UE标识所对应的目的UE;
    所述存储器中存储一组程序代码,且所述处理器调用所述存储器中存储的程序代码,用于执行以下操作:
    接收来自移动通信网络节点的节点数据包,所述节点数据包包括第二特征数据,所述第二特征数据用于表征所述节点数据包的接收方身份为UE;
    对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括目的UE标识;
    将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包;
    将所述第二目的数据包发送至其所述目的UE标识所对应的目的UE。
  36. 根据权利要求35所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述节点数据包包括K个子数据包及与所述K个子数据包一一对应的K个目的UE标识,K为大于1的自然数;则所述处理器对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,具体包括:
    依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装;
    将解封装后的节点数据包拆分为K个第二原始数据包,每个所述第二原始数据包包括一个子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
  37. 根据权利要求35所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述节点数据包包括一个子数据包及与所述子数据包对应的目的UE标识,则所述处理器对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,具体包括:
    依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括所述子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
  38. 根据权利要求36或37所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备之外的其他UE;则所述处理器将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包,具体包括:
    依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第二原始数据包进行格式封装,得到第二目的数据包。
  39. 根据权利要求36或37所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述第二原始数据包中的目的UE标识对应的UE为:所述第一用户设备;则所述处理器将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包,具体包括:
    将所述第二原始数据包作为第二目的数据包。
  40. 一种具备中继功能的UE,其特征在于,包括通信总线、第一网络接口、第二网络接口、存储器以及处理器,其中:
    所述通信总线,用于实现所述第一网络接口、第二网络接口、存储器以及处理器之间的连接通信;
    所述第一网络接口,用于接收来自用户设备UE的UE数据包;
    所述第一网络接口,还用于将第一目的数据包发送至移动通信网络节点;
    所述第二网络接口,用于接收来自移动通信网络节点的节点数据包;
    所述第二网络接口,还用于将第二目的数据包发送至目的UE标识所对应 的目的UE;
    所述存储器中存储一组程序代码,且所述处理器调用所述存储器中存储的程序代码,用于执行以下操作:
    接收来自用户设备UE的UE数据包;
    对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包;
    将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,所述第一目的数据包包括第一特征数据,所述第一特征数据表征所述第一目的数据包的发送方身份为UE;
    将所述第一目的数据包发送至移动通信网络节点;
    接收来自移动通信网络节点的节点数据包,所述节点数据包包括第二特征数据,所述第二特征数据用于表征所述节点数据包的接收方身份为UE;
    对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,所述第二原始数据包包括目的UE标识;
    将所述第二原始数据包封装为预设格式的第二目的数据包;
    将所述第二目的数据包发送至其所述目的UE标识所对应的目的UE。
  41. 根据权利要求40所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述UE为所述第一用户设备;则所述处理器对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
    将接收自所述第一用户设备的UE数据包作为所述第一原始数据包。
  42. 根据权利要求40所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则所述处理器对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
    依次依据物理层PHY协议、介质访问控制层MAC协议、无线链路控制层RLC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
  43. 根据权利要求41或42所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则所述处理器将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
    依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第一中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
    对每个所述第一中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第二中间 数据包;所述第二中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
    依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对每个所述第二中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
  44. 根据权利要求41或42所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则所述处理器将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
    对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第三中间数据包;所述第三中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
    依次依据RLC协议、MAC协议、PHY协议对所述第三中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
  45. 根据权利要求40所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述UE为所述第一用户设备除外的其他UE,则所述处理器对所述UE数据包进行预设的第一解封装处理,得到第一原始数据包,具体包括:
    依次依据PHY协议、MAC协议对所述UE数据包执行解封装,得到第一原始数据包。
  46. 根据权利要求41或45所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述UE数据包、第一原始数据包的个数分别为M个,M为大于1的自然数;则所述处理器将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
    在RLC协议层依据预设的聚合规则,将所述M个第一原始数据包聚合为P个第四中间数据包,P为不小于1的自然数,且P≤M;
    在RLC协议层对每个所述第四中间数据包进行预设的中继格式封装,得到P个第五中间数据包;所述第五中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括S个UE标识,所述S个UE标识分别为构成所述第一中间数据包的S个第一原始数据包的来源UE标识,S为不小于1的自然数,且S≤M;
    依次依据MAC协议、PHY协议对每个所述第五中间数据包进行格式封装,得到P个第一目的数据包。
  47. 根据权利要求41或45所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述 UE数据包、第一原始数据包的个数分别为一个,则所述处理器将所述第一原始数据包封装为预设格式的第一目的数据包,具体包括:
    在RLC协议层对所述第一原始数据包进行预设的中继格式封装,得到第六中间数据包;所述第六中间数据包包括中继协议头,所述中继协议头包括一UE标识,所述UE标识为所述第一原始数据包的来源UE标识;
    依次依据MAC协议、PHY协议对所述第六中间数据包进行格式封装,得到第一目的数据包。
  48. 根据权利要求40所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述节点数据包包括K个子数据包及与所述K个子数据包一一对应的K个目的UE标识,K为大于1的自然数;则所述处理器对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,具体包括:
    依次依据PHY协议、MAC协议、RLC协议对所述节点数据包执行解封装;
    将解封装后的节点数据包拆分为K个第二原始数据包,每个所述第二原始数据包包括一个子数据包及所述子数据包对应的目的UE标识。
  49. 根据权利要求40所述的具备中继功能的UE,其特征在于,所述节点数据包包括一个子数据包及与所述子数据包对应的目的UE标识,则所述处理器对所述节点数据包进行预设的第二解封装处理,得到第二原始数据包,具体包括:
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