WO2019128860A1 - 一种数据发送方法、装置以及计算机程序产品 - Google Patents

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WO2019128860A1
WO2019128860A1 PCT/CN2018/122591 CN2018122591W WO2019128860A1 WO 2019128860 A1 WO2019128860 A1 WO 2019128860A1 CN 2018122591 W CN2018122591 W CN 2018122591W WO 2019128860 A1 WO2019128860 A1 WO 2019128860A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
radio bearer
data
configuration information
indication information
stream
Prior art date
Application number
PCT/CN2018/122591
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
李明超
曹振臻
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Publication of WO2019128860A1 publication Critical patent/WO2019128860A1/zh

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections

Definitions

  • the present application relates to the field of communications, and in particular, to a data transmission method, apparatus, and computer program product.
  • V2X communication refers to the communication mode between vehicles and other things, for example, vehicles can communicate between vehicles and vehicles.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2I Vehicle to Infrastructure
  • V2P Vehicle to Pedestrian
  • V2N Vehicle to Network
  • V2X communication the vehicle needs to perform data transmission.
  • the vehicle can not only communicate with the surrounding equipment through V2X communication, but also its own speed, driving direction, specific position, whether or not the emergency brake is stepped on, and can share sensor data and video with surrounding vehicles.
  • Data map data.
  • vehicle grouping means that a plurality of vehicles are grouped into one fleet, and the vehicles maintain a relatively small distance between the control information and the data information.
  • the head node of the platooning it needs to receive the data sent by the base station, and then forward it to other member terminals in the platooning group. It is of course also possible to receive data from the member terminals and then send them to the base station.
  • vehicles sometimes need to transfer data for different vehicles.
  • each flow has a flow ID (flow ID), and after the flow enters the access layer, there is a service data adaptation protocol layer.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the SDAP layer learns the correspondence between the flow identifier and the data radio bearer (DRB).
  • DRB data radio bearer
  • the SDAP receives data from the upper layer, it puts the data according to its corresponding flow identifier. Transfer in the corresponding DRB.
  • the wireless bearer is independently selected for data transmission according to the corresponding relationship. However, in the actual transmission, the data transmission requirements will change dynamically.
  • a device side adapts to the data transmission needs and adaptively changes the corresponding relationship, the other device cannot timely sense the dynamic change.
  • the data is transmitted in the preset relationship.
  • the data transmission performance cannot be guaranteed.
  • both the base station side and the device side are the corresponding relationship between the independent configuration flow identifier and the radio bearer.
  • the base station migrates the data in flow1 from the first radio bearer to another radio bearer to ensure the performance of the flow1 data transmission.
  • the device receives the data in the flow1
  • the device still uses the pre-configured flow identifier and the radio bearer.
  • determining that the radio bearer transmits the data in the flow1 the device cannot perceive the change of the data transmission property in the flow1 in time, and cannot guarantee the data transmission quality.
  • the present application provides a data transmission method, which can dynamically instruct the first device to meet data transmission requirements for data selection when transmitting data according to actual requirements of data transmission through configuration information and indication information.
  • the wireless bearer ensures data transferability.
  • the present application also provides a data transmission device, related devices, and computer program products.
  • a data transmission method comprising:
  • the first device acquires configuration information, where the configuration information is used to indicate a mapping relationship between the first radio bearer and the second radio bearer, where the first radio bearer belongs between the first device and the second device a radio bearer; the second radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the third device;
  • the first device receives the first data in the first stream that is transmitted by the second device by using the first radio bearer, and the indication information, where the indication information is used to indicate that the first device is configured according to the configuration information. Selecting a radio bearer for the second data in the first stream;
  • the first device sends the second data to the third device by using the second radio bearer.
  • the acquiring, by the first device, the configuration information includes:
  • the first device acquires the configuration information by receiving a dedicated radio resource control RRC message sent by the base station; or
  • the first device acquires the configuration information by receiving system information sent by the base station; or
  • the first device acquires the configuration information by using pre-configuration information.
  • the first device acquires the configuration information by using a protocol.
  • the configuration information includes:
  • the identifier of the first radio bearer and the quality of service identifier of the second radio bearer are identifiers of the first radio bearer and the quality of service identifier of the second radio bearer.
  • the identifier of the first radio bearer and the identifier of the second radio bearer are identical to each other.
  • the first device according to the indication information and the configuration information, the radio bearer of the second data is selected as the second radio bearer, and includes:
  • the first device selects a radio bearer of the second data as the second radio bearer.
  • the first device according to the indication information and the configuration information, the first flow in the first The corresponding radio bearer between the device and the third device is determined to be the second radio bearer corresponding to the first radio bearer, and includes:
  • the first device sets, according to the indication information and the configuration information, a bearer mapping relationship between the first device and the third device, where the first flow and the second radio bearer are Mapping relations.
  • the first device by using the first device, the radio bearer of the second data, is:
  • the first device acquires the second data in the first stream, and selects a radio bearer of the second data as the second radio bearer according to a mapping relationship between the first stream and the second radio bearer. .
  • the indication information is included in a header of a SDAP PDU that carries the first data.
  • the SDAP PDU includes a version number
  • the first device parses the version number of the SDAP PDU
  • the first device obtains the indication information from the SDAP PDU header.
  • the second device is a base station or a terminal
  • the third device is a base station or a terminal.
  • the second device and the third device are both terminals, the second device is The third device is the same device.
  • the indication information is a dedicated indicator, a priority of the first data, a quality of service identifier, or a bearer. At least one of the logos.
  • the first device receives a first flow that is transmitted by the second device by using the first radio bearer Before the first data and the indication information, the method further includes:
  • the first device sends the capability indication information to the second device, where the capability indication information is used to identify, by the second device, that the first device is configured to be the second one of the first flows according to the indication information.
  • the data selects the second radio bearer as a capability to transmit a radio bearer.
  • a second aspect of the present application provides a data transmission apparatus, including:
  • An acquiring module configured to obtain configuration information, where the configuration information is used to indicate a mapping relationship between the first radio bearer and the second radio bearer, where the first radio bearer belongs to the first device and the second device a radio bearer; the second radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the third device;
  • a receiving module configured to receive first data in the first stream that is transmitted by the second device by using the first radio bearer, and indication information, where the indication information is used to indicate that the first device is configured according to the configuration information Selecting a radio bearer for the second data in the first stream;
  • a selection module configured to select, according to the indication information and the configuration information, a radio bearer of the second data in the first stream as the second radio bearer;
  • a sending module configured to send the second data to the third device by using the second radio bearer.
  • the acquiring module is configured to obtain the configuration information by receiving a dedicated radio resource control RRC message sent by the base station;
  • the acquiring module is specifically configured to obtain the configuration information by receiving system information sent by the base station; or
  • the obtaining module is specifically configured to obtain the configuration information by using pre-configuration information
  • the obtaining module is specifically configured to obtain the configuration information by using a protocol.
  • the configuration information includes:
  • the identifier of the first radio bearer and the quality of service identifier of the second radio bearer are identifiers of the first radio bearer and the quality of service identifier of the second radio bearer.
  • the selecting module includes:
  • a determining submodule configured to determine, according to the indication information and the configuration information, a corresponding radio bearer between the first device and the third device as a location corresponding to the first radio bearer Said second radio bearer;
  • selecting a submodule configured to select, as the second radio bearer, a radio bearer of the second data in the first stream.
  • the determining submodule is specifically configured to set the first flow according to the indication information and the configuration information
  • the bearer mapping relationship between the first device and the third device is a mapping relationship between the first stream and the second radio bearer.
  • the selecting sub-module is specifically configured to acquire the second data in the first stream, according to the foregoing
  • the mapping between the first-class and the second radio bearer selects the radio bearer of the second data as the second radio bearer.
  • the indication information is included in a header of a SDAP PDU that carries the first data.
  • the SDAP PDU includes a version number
  • the receiving module is further configured to parse the version number of the SDAP PDU. If the version number identifies a domain that includes the indication information in the SDAP PDU, the indication information is obtained from the SDAP PDU header.
  • the second device is a base station or a terminal
  • the third device is a base station or a terminal.
  • the second device when the second device and the third device are both terminals, the second device is The third device is the same device.
  • the indication information is a dedicated indicator, a priority of the first data, a quality of service identifier, or a bearer. At least one of the logos.
  • the sending module is further configured to send capability indication information to the second device, where the capability is The indication information is used to identify to the second device that the first device has the capability of selecting the second radio bearer as a radio bearer for the second data in the first stream according to the indication information.
  • a third aspect of the present application provides a first device, including:
  • processor and a memory; the memory storing computer instructions, wherein when the computer instructions in the memory are executed, the processor is configured to perform the following steps:
  • the configuration information is used to indicate a mapping relationship between the first radio bearer and the second radio bearer; wherein the first radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the second device; The second radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the third device;
  • the acquiring configuration information includes:
  • the configuration information is obtained through a protocol.
  • the configuration information includes:
  • the identifier of the first radio bearer and the quality of service identifier of the second radio bearer are identifiers of the first radio bearer and the quality of service identifier of the second radio bearer.
  • the radio bearer of the two data is selected as the second radio bearer, including:
  • the radio bearer of the second data is selected as the second radio bearer.
  • the first flow is performed on the first device according to the indication information and the configuration information
  • the corresponding radio bearer between the three devices is determined to be the second radio bearer corresponding to the first radio bearer, and includes:
  • the selecting, by the radio bearer of the second data, the second radio bearer includes:
  • the radio bearer of the second data is selected as the second radio bearer according to the mapping relationship between the first stream and the second radio bearer.
  • the indication information is included in a header of a SDAP PDU that carries the first data.
  • the SDAP PDU includes a version number
  • the indication information is obtained from the SDAP PDU header.
  • the second device is a base station or a terminal
  • the third device is a base station or a terminal.
  • the second device when the second device and the third device are both terminals, the second device is The third device is the same device.
  • the indication information is a dedicated indicator symbol, a priority of the first data, a quality of service identifier, or a bearer. At least one of the logos.
  • the processor is further configured to:
  • the second radio bearer is capable of transmitting a radio bearer.
  • a fourth aspect of the present application provides a computer readable storage medium, comprising: instructions, when executed on a first device, causing the first device to perform a data transmission method as provided by the first aspect above .
  • a fifth aspect of the present application provides another data transmission method, including:
  • the base station sends configuration information to the first device, where the configuration information is used to indicate a mapping relationship between the first radio bearer and the second radio bearer, so that the first device transmits the second device by using the first radio bearer.
  • the first data in the first stream and the indication information, the radio bearer of the second data in the first stream is selected as the second radio bearer according to the indication information and the configuration information, by using the second Transmitting, by the radio bearer, the second data to the third device;
  • the first radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the second device; the second radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the third device.
  • the sending, by the base station, the configuration information to the first device includes:
  • the base station sends system information that carries configuration information to the first device.
  • the method further includes:
  • the second data in the first stream selects a radio bearer.
  • the base station performs, when the transmission requirement of the first stream changes, the step: the base station sends the first device to the first device by using the first radio bearer Transmitting the first data in the first stream and the indication information.
  • the indication information is included in a header of a SDAP PDU that carries the first data.
  • the SDAP PDU includes a version number
  • the base station identifies a version number of the domain that includes the indication information in the SDAP PDU And indicating that the first device obtains the indication information from the SDAP PDU header.
  • a sixth aspect of the present application provides another data transmission apparatus, including:
  • a sending module configured to send configuration information to the first device, where the configuration information is used to indicate a mapping relationship between the first radio bearer and the second radio bearer, so that the first device receives the second device by using the first
  • the radio bearer of the second data in the first stream is selected as the second radio bearer according to the indication information and the configuration information. Transmitting, by the second radio bearer, the second data to a third device;
  • the first radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the second device; the second radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the third device.
  • the sending module is configured to send a dedicated radio resource control RRC message that carries the configuration information to the first device, or is configured to send the carrying information to the first device.
  • System information for configuration information is configured to send a dedicated radio resource control RRC message that carries the configuration information to the first device.
  • the sending module is further configured to use the first radio bearer to the first
  • the device transmits the first data in the first stream and the indication information, where the indication information is used to indicate that the first device selects a radio bearer for the second data in the first stream according to the configuration information.
  • the sending module when the transmission requirement of the first stream is changed, performing the step of: performing, by using the first radio bearer, the first The device transmits the first data in the first stream and the indication information.
  • the indication information is included in a header of a SDAP PDU that carries the first data. in.
  • the SDAP PDU includes a version number
  • the sending module specifically includes the indication information in the SDAP PDU.
  • the version number identifier of the domain indicates that the first device obtains the indication information from the SDAP PDU header.
  • a seventh aspect of the present application provides a base station, including:
  • processor and a memory; the memory storing computer instructions, wherein when the computer instructions in the memory are executed, the processor is configured to perform the following steps:
  • the radio bearer of the second data in the first stream is selected as the second radio bearer according to the indication information and the configuration information, by using the second radio Transmitting, by the bearer, the second data to the third device;
  • the first radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the second device; the second radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the third device.
  • the sending the configuration information to the first device includes:
  • the system information carrying the configuration information is sent to the first device.
  • the processor when the base station is the second device, the processor is further configured to execute the following instructions:
  • the second data selects the radio bearer.
  • the processor is further configured to execute the following instructions:
  • the indication information is included in a header of a SDAP PDU that carries the first data. in.
  • the SDAP PDU includes a version number; and the processor is further configured to execute the following instructions:
  • the first device is instructed to obtain the indication information from the SDAP PDU header by identifying a version number identifier of the domain that includes the indication information in the SDAP PDU.
  • An eighth aspect of the present application provides a computer readable storage medium, comprising: instructions, when operating on a base station, causing the base station to perform a data transmission method as provided in the fifth aspect.
  • the first device acquires configuration information, where the configuration information is used to indicate a mapping relationship between the first radio bearer and the second radio bearer, where the first radio bearer belongs to the first device and the first device a radio bearer between the two devices; the second radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the third device; and the first device receives the second device that is transmitted by using the first radio bearer The first data in the first stream and the indication information; wherein the indication information is used to indicate that the first device selects a radio bearer for the second data in the first stream according to the configuration information; Receiving the indication information, selecting the radio bearer of the second data in the first stream as the second radio bearer according to the indication information and the configuration information, and further, by using the second radio bearer The three devices send the second data.
  • the configuration information is used to indicate a mapping relationship between the first radio bearer and the second radio bearer, where the first radio bearer belongs to the first device and the first device a radio bearer between the two devices; the second radio bearer belongs
  • mapping relationship between the radio bearers on both sides of the data transmission is established by using the configuration information, and the dynamic mapping control of the radio bearer during the data transmission is implemented by using the indication information, so as to implement the first requirement according to the actual demand of the data transmission.
  • the device selects the appropriate radio bearer for data transmission to ensure data transmission.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an example of a scenario in a practical application of the present application
  • FIG. 2 is a flowchart of a data transmission method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a data packet structure of a SDAP PDU according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 4 is a structural diagram of a data transmission apparatus according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of hardware of a first device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a flowchart of another data transmission method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a structural diagram of another data transmission apparatus according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a hardware of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the scenario includes a first device UE1, a second device UE2 (base station gNB), and a third device UE2.
  • the base station gNB sends data to the first device UE1, where the first device UE1
  • the second device UE2 transmits the data.
  • the base station gNB transmits the zeroth data data0 in the first flow Flow1 to the first device UE1 through the RB11 corresponding to the first flow Flow1 in the initial stage, and the first device UE1 passes the first flow Flow1 again.
  • the corresponding RB 31 transmits the data in the first stream to the third device UE3.
  • the base station gNB uses the data transmission method provided by the present application to select the transmission for the first data data1 in the first flow Flow1 according to the configuration information.
  • the first radio bearer RB12 of the performance the data in the first stream is switched from the RB11 to the RB 12, and then the first data data1 in the first stream Flow1 is transmitted to the first device UE1 through the RB12.
  • the base station gNB also passes.
  • the indication information is used to indicate that the first device UE1 selects, according to the configuration information, the second radio bearer that has a mapping relationship with the first radio bearer RB12, and the configuration information is used to indicate the first radio.
  • a mapping relationship between the bearer and the second radio bearer where the mapping relationship can ensure data transmission performance when the data is transmitted in the first radio bearer and the second radio bearer, for example, the RB12 between the base station gNB and the first device UE1
  • the RB32 between the first device UE1 and the third device UE3 has a mapping relationship, that is, RB12-RB32; based on this, after the first device UE1 When the second data data2 in the first stream is transmitted, the RB31 is no longer used, but the second data data2 is transmitted through the RB32 through the radio bearer mapping, thereby ensuring the transmission performance of the service data of the first stream, where the second data may be It is understood to be the first data data1, which can also be understood as other data that is subsequently
  • the data processing method on the first device side provided by the present application is introduced below.
  • FIG. 2 a flowchart of a data transmission method provided by an embodiment of the present application is shown, and the method may include the following steps:
  • Step 101 The first device acquires configuration information, where the configuration information is used to indicate a mapping relationship between the first radio bearer and the second radio bearer, where the first radio bearer belongs to the first device and the second device a radio bearer between the two devices; the second radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the third device;
  • the first device refers to a terminal device, and optionally, the first device is a terminal device based on LTE-based V2X communication technology or a terminal device based on 5G V2X communication technology or a vehicle-type terminal device; for example, The first device is a vehicle or the first device is an in-vehicle integrated device; the second device and the third device that communicate with the first device may be a base station, or may be the same or similar terminal device as the first device; The base station may be a base station of a type such as a macro station, a micro base station, a repeater station, or a radio remote base station. Specifically, the first device may obtain configuration information by using the following optional implementation manners:
  • the first device acquires the configuration information by receiving a dedicated radio resource control RRC message sent by the base station; optionally, the base station and the first device pass a point-to-point communication manner.
  • the configuration information is transmitted to ensure the reliability of the transmission of the configuration information.
  • the first device acquires the configuration information by receiving system information sent by the base station; optionally, the base station and the first device transmit the configuration by using a broadcast communication manner. Information to save on signaling overhead.
  • the first device acquires the configuration information by using pre-configuration information; where the pre-configuration information may be stored in the first device, and the pre-configuration information may be configured by the factory or shipped.
  • the configuration information is generated by using a dynamic configuration method.
  • the pre-configuration information includes at least configuration information, and the pre-configuration information may also be configured by using a network signaling manner.
  • the first device acquires the configuration information by using a protocol. That is, the configuration information is information defined in the protocol, and the first device is a terminal device that operates based on the protocol.
  • the configuration information may have the following optional implementation manners:
  • the configuration information includes:
  • the configuration information can be used to more effectively control the first device to configure the second radio bearer for the data in the first stream according to the mapping relationship to ensure data transmission performance.
  • the configuration information of the first radio bearer may include a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) configuration, a RLC (Radio Link Control) configuration, a logical channel identifier, and a logic corresponding to the first radio bearer. At least one of a channel configuration, a first radio bearer identifier, a flow identifier, a quality of service identifier, a service type identifier, and carrier frequency information.
  • the first radio bearer identifier may be a DB (Date Radio Bearer) identifier or a SLB (Sidelink Radio Bearer) identifier; the QoS indicator is capable of identifying a radio bearer transmission performance.
  • It may be a QCI (QoS Class Identifier) identifier, a PPPP (ProSe Per-Packet Priority) identifier, a reliability identifier, a delay identifier, a delay jitter identifier, and a transmission rate identifier. And transmitting at least one of frequency identifiers.
  • QCI QoS Class Identifier
  • PPPP ProSe Per-Packet Priority
  • the configuration information of the second radio bearer may include a PDCP configuration, an RLC configuration, a logical channel identifier, a logical channel configuration, a second radio bearer identifier, a flow identifier, a service quality identifier, and a service type identifier corresponding to the second radio bearer. At least one of frequency information.
  • the second radio bearer identifier may be a DRB identifier or a SLRB identifier.
  • the QoS indicator can identify the transmission performance of the radio bearer, and can be at least one of a QCI identifier, a PPPP identifier, a reliability identifier, a delay identifier, a delay jitter identifier, a transmission rate identifier, and a transmission frequency identifier.
  • the mapping relationship between the configuration information of the second radio bearer may be a mapping relationship between at least one configuration information of the configuration information of the first radio bearer and at least one configuration information of the configuration information of the first radio bearer. .
  • a mapping relationship between the first radio bearer identifier and the second radio bearer identifier may be a mapping relationship between the first radio bearer identifier and the second radio bearer identifier.
  • the configuration information includes:
  • the configuration information of the form can facilitate the first device to flexibly select the second radio bearer for the data in the first stream according to the mapping relationship.
  • the configuration information includes:
  • An identifier of the first radio bearer and an identifier of the second radio bearer are identical to each other.
  • the configuration information includes:
  • the service quality identifier may be at least one of a QCI identifier, a PPPP identifier, a reliability identifier, a delay identifier, a delay jitter identifier, a transmission rate identifier, and a transmission frequency identifier.
  • the second device transmits the first data in the first stream to the first device by using the first radio bearer, and the first information is instructed by the indication information to ensure the data transmission performance in the first stream.
  • the device selects a second radio bearer that has a mapping relationship with the first radio bearer for the data in the first stream.
  • the second device transmits the first data in the first stream Flow1 and the indication information to the first device UE1 by using the first radio bearer.
  • the first device UE1 performs step 102.
  • Step 102 The first device receives first data in the first stream that is transmitted by the second device by using the first radio bearer, and indication information, where the indication information is used to indicate that the first device is configured according to the Determining, by the configuration information, a radio bearer for the second data in the first stream;
  • the indication information is used to indicate that the first device selects a radio bearer between the first device and the third device for the second data in the first flow according to the configuration information.
  • the indication information may be encapsulated in a header of a SDAP PDU (Protocol Data Unit) that carries the first data, and the first device obtains the indication information by parsing a header of the SDAP PDU.
  • SDAP PDU Protocol Data Unit
  • the present application further provides a novel SDAP PDU data packet format, where the SDAP PDU includes a version number; then the first device parses the SDAP PDU. If the version number identifies a domain that includes the indication information in the SDAP PDU, the first device obtains the indication information from the SDAP PDU header.
  • the format of the SDAP PDU is illustrated by FIG. 3 below.
  • the SDAP PDU includes a version number.
  • the SDAP PDU is identified by a different version number.
  • the first device receives the SDAP PDU. First parsing the version number, and then identifying, based on the version number, whether the SDAP PDU includes a field indicating information, and if yes, the first device parses the indication information from the SDAP PDU header; otherwise, the first device does not Need to resolve the SDAP PDU.
  • the indication information may be at least one of a dedicated indicator, a priority of the first data, a quality of service identifier, or a bearer identifier.
  • the indication information is specifically a dedicated indicator, and the dedicated indicator symbol occupies a bit field of at least 1 bit, and the value is a specified value. If the value is 1, it is used to indicate that the first device is the second one in the first stream according to the configuration information.
  • the data selects the radio bearer.
  • the indication information is specifically a quality of service identifier of the first data, for example, a PPPP or a QCI or a priority
  • the second device may encapsulate the quality of service identifier or priority of the first data in the first stream as the indication information in the scheduling information.
  • the scheduling signaling sends the indication information to the first device.
  • the SDAP PDU transmission indication information is only one implementation form listed in the embodiment of the present application, and the indication information may also be included in other protocol layer PDUs or information, such as a MAC PDU, an RLC PDU, a PDCP PDU, and a first protocol layer. PDU, or SA (scheduling assignment) of the physical layer.
  • the first protocol layer refers to a protocol layer above the PDCP, and the first protocol layer may be located at the access layer or above the access layer.
  • the indication information may be a MAC CE (MAC Control Element).
  • the indication information may also be carried in RRC signaling or NAS (Non Access Stratum) signaling.
  • the indication information may be displayed or implicitly included in the configuration information.
  • the first terminal acquires the first data in the first stream and the indication information may be acquired at the same time; the first data in the first stream may be acquired first, and then the indication information may be acquired; or the indication information may be obtained first. Get the first data in the first stream.
  • the second device only changes the transmission path of the first stream, that is, the first stream is converted from one first radio bearer to another first radio bearer.
  • the second device passes The indication information indicates that the first device performs bearer mapping according to the configuration information, so as to ensure the transmission performance of the data in the first stream; correspondingly, the first device only performs steps 103 and 104 after receiving the indication information, otherwise, the A device can perform data transmission in a conventional manner, that is, data transmission according to a preset correspondence between a "stream and a radio bearer".
  • the first device may actively report the capability indication information to the second device, or the first device may also respond to the query request of the second device to the second device. Transmitting the capability indication information of the first device, based on which the first device sends the capability indication information to the second device, where the capability indication information is used to identify the second device.
  • the first device is configured to select, according to the indication information, the capability that the second radio bearer is a transport radio bearer for the second data in the first stream.
  • the second device after receiving the capability indication information of the first device, the second device sends the indication information to the first device to ensure implementation of the bearer mapping.
  • Step 103 The first device selects, according to the indication information and the configuration information, a radio bearer of the second data in the first stream as the second radio bearer.
  • the second data may include the first data in the first stream sent by the first device, or may not include the first data, but may be determined by the first device after receiving the indication information.
  • the second data may be data that is subsequently transmitted by the second device that is received by the first device by using the first stream; for example, the first data received by the first device by the first device sent by the first radio bearer, and the first data, data1, Instructing the information, the second device further sends the second data data2 in the first stream to the first device by using the first radio bearer, and the first device acquires the second data data2 in the first stream.
  • the second data herein does not refer to a certain data, but refers to data transmitted through the first stream.
  • the second data may be data in the first stream that is generated by the first device and needs to be transmitted by the first stream, and is obtained by the upper layer (for example, an application layer above the access layer).
  • the second data may also be data received by the first device from the fourth device.
  • the first data may refer to data of a user plane, or may be data of a control plane
  • the second data may refer to data of a user plane, or may be data of a control plane.
  • the first device determines, according to the indication information and the configuration information, a corresponding radio bearer between the first device and the third device as the first wireless Carrying the corresponding second radio bearer; the first device selecting the radio bearer of the second data as the second radio bearer.
  • the configuration information obtained by the first device records a mapping relationship between the first radio bearer RB12 and the second radio bearer RB32, and the first device receives the second data of the first stream, according to the configuration information and the indication information. Determining, by the first flow, the radio bearer between the first device and the third device as the second radio bearer RB32 corresponding to the first radio bearer RB12, that is, determining that the first stream is between the first device and the third device.
  • the radio bearer is specifically RB32.
  • the first device acquires the second data in the first stream, and then selects the radio bearer of the second data as the second radio bearer RB32.
  • the first radio bearer may be any form such as a DRB, a SRB (Signaling Radio Bearer), or a SLRB.
  • the second radio bearer may also be any form such as DRB, SRB, or SLRB.
  • the first device sets, according to the indication information and the configuration information, a bearer mapping relationship between the first device and the third device as the first stream and the second radio bearer.
  • Mapping relationship That is, the first device sets a mapping relationship between the first device and the third device according to the indication information and the configuration information, and is specifically configured as a mapping relationship between the first stream and the second radio bearer, based on After the first device acquires the second data in the first stream, the radio bearer of the second data is selected as the first according to the mapping relationship between the first stream and the second radio bearer. Two radio bearers.
  • Step 104 The first device sends the second data to the third device by using the second radio bearer.
  • the first device After the first device selects the radio bearer as the second radio bearer for the second data in the first stream, the first device transmits the second data to the third device by using the second radio bearer to ensure the data. Transmission performance.
  • the second device and the third device may be independent devices, or may be the same device; for example, in practical applications, if the second device in the embodiment of the present application When the third device is a terminal, the second device and the third device refer to the same device.
  • the second device sends the first data in the first stream to the first device, and the indication information indicates that the first device performs the radio bearer according to the configuration information for the second data in the first stream;
  • the second-level data is first-class, the second data is sent to the second device by using the second radio bearer.
  • the mapping relationship between the radio bearers that satisfy the data transmission performance during the transmission of the data by the first device is established by using the configuration information, and in the actual transmission process, the second device can The first device dynamically instructs the first device to select a radio bearer that satisfies the data transmission performance for the data in the first stream according to the configuration information, and the first device selects the data in the first stream according to the indication information and the configuration information during the data transmission process.
  • the radio bearer that satisfies the data transmission performance performs data transmission through the selected radio bearer to ensure data transmission performance.
  • a mapping relationship between a flow and a radio bearer is established only on different transmission sides, and no matter which device is transmitting data, only the mapping relationship between the pre-configured flow and the radio bearer is in the flow.
  • the data is selected to be transmitted by the radio bearer.
  • the technical solution provided by the embodiment of the present application establishes a mapping relationship between the radio bearers on the transmission side through the configuration information, and dynamically adjusts according to the actual transmission of the data service.
  • the radio bearer lays the data foundation, and through the indication information, the dynamic mapping of the radio bearer can be realized, and the data transmission can ensure the service performance.
  • FIG. 4 is a structural diagram of a data transmission apparatus according to an embodiment of the present application.
  • the apparatus 400 includes:
  • the obtaining module 401 is configured to obtain configuration information, where the configuration information is used to indicate a mapping relationship between the first radio bearer and the second radio bearer, where the first radio bearer belongs to the first device and the second device a radio bearer between the two devices; the second radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the third device;
  • the receiving module 402 is configured to receive first data and the indication information in the first stream that is sent by the second device by using the first radio bearer, where the indication information is used to indicate that the first device is configured according to the first device The information selects a radio bearer for the second data in the first stream;
  • the selecting module 403 is configured to select, according to the indication information and the configuration information, a radio bearer of the second data in the first stream as the second radio bearer;
  • the transmitting module 404 is configured to send the second data to the third device by using the second radio bearer.
  • the acquiring module is specifically configured to obtain the configuration information by receiving a dedicated radio resource control RRC message sent by the base station; or
  • the acquiring module is specifically configured to obtain the configuration information by receiving system information sent by the base station; or
  • the obtaining module is specifically configured to obtain the configuration information by using pre-configuration information
  • the obtaining module is specifically configured to obtain the configuration information by using a protocol.
  • the configuration information includes:
  • the identifier of the first radio bearer and the quality of service identifier of the second radio bearer are identifiers of the first radio bearer and the quality of service identifier of the second radio bearer.
  • the identifier of the first radio bearer and the identifier of the second radio bearer are identical to each other.
  • the selecting module includes:
  • a determining submodule configured to determine, according to the indication information and the configuration information, a corresponding radio bearer between the first device and the third device as a location corresponding to the first radio bearer Said second radio bearer;
  • selecting a submodule configured to select, as the second radio bearer, a radio bearer of the second data in the first stream.
  • the determining submodule is specifically configured to set a bearer mapping between the first device and the third device according to the indication information and the configuration information.
  • the relationship is a mapping relationship between the first stream and the second radio bearer.
  • the selecting submodule is specifically configured to acquire the second data in the first stream, and according to the mapping relationship between the first stream and the second radio bearer, The radio bearer of the second data is selected as the second radio bearer.
  • the indication information is included in a header of a SDAP PDU that carries the first data.
  • the SDAP PDU includes a version number
  • the receiving module is further configured to parse the version number of the SDAP PDU. If the version number identifies a domain that includes the indication information in the SDAP PDU, the indication information is obtained from the SDAP PDU header.
  • the second device is a base station or a terminal
  • the third device is a base station or a terminal.
  • the second device and the third device are both terminals, the second device and the third device are the same device.
  • the indication information is at least one of a dedicated indicator, a priority of the first data, a quality of service identifier, or a bearer identifier.
  • the sending module is further configured to send capability indication information to the second device, where the capability indication information is used to identify the first device to the second device according to The indication information is an ability for the second data in the first stream to select the second radio bearer as a radio bearer.
  • FIG. 5 is a structural diagram of a first device provided by an embodiment of the present application
  • FIG. 5 shows only a partial structure of the first device 500
  • the first device 500 includes:
  • Radio frequency (RF) circuit 510 memory 520, input unit 530, display unit 540, sensor 550, audio circuit 560, WiFi module 570, processor 580, and power supply 590 and the like. It will be understood by those skilled in the art that the structure of the first device shown in FIG. 5 does not constitute a limitation on the first device, may include more or less components than those illustrated, or combine some components, or different. Assembly of parts.
  • the RF circuit 510 can be used to transmit or receive data
  • the memory 520 can be used to store software programs and modules, and the processor 580 executes various functional applications and data processing of the mobile device by running software programs and modules stored in the memory 520.
  • the memory 520 may mainly include a storage program area and a storage data area, wherein the storage program area may store an operating system, an application required for at least one function (such as a sound playing function, an image playing function, etc.), and the like; the storage data area may be stored according to Data created by the use of mobile devices (such as audio data, phone books, etc.).
  • memory 520 can include high speed random access memory, and can also include non-volatile memory, such as at least one magnetic disk storage device, flash memory device, or other volatile solid state storage device.
  • the input unit 530 can be configured to receive an operation instruction of the user, and generate a key signal input related to user setting and function control of the first device 500.
  • the input unit 530 may include a touch panel 531 and other input devices 532.
  • the touch panel 531 which may also be referred to as a touch screen, may collect contact or non-contact operation touch operations on or near the user (such as a user using a finger, a stylus, or the like on the touch panel 531 or on any suitable object or accessory.
  • the operation near the touch panel 531) drives the corresponding connection terminal according to a preset program.
  • the touch panel 531 can include two parts: a touch detection terminal and a touch controller.
  • the touch detection terminal detects the touch orientation of the user, and detects a signal brought by the touch operation, and transmits a signal to the touch controller; the touch controller receives the touch information from the touch detection terminal, converts the touch information into contact coordinates, and sends the touch information.
  • the processor 580 is provided and can receive commands from the processor 580 and execute them.
  • the touch panel 531 can be implemented in various types such as resistive, capacitive, infrared, and surface acoustic waves.
  • the input unit 530 may further include other input devices 532.
  • Other input devices 532 may include, but are not limited to, one or more of a physical keyboard, function keys (such as volume control buttons, switch buttons, etc.), trackballs, mice, joysticks, and the like.
  • Display unit 540 can be used to display the interface.
  • the display unit 540 can include a display panel 541.
  • the display panel 541 can be configured in the form of a liquid crystal display (LCD), an organic light-emitting diode (OLED), or the like.
  • the touch panel 531 can cover the display panel 541. When the touch panel 531 detects a touch operation on or near the touch panel 531, it transmits to the processor 1180 to determine the type of the touch event, and then the processor 580 according to the touch event. The type provides a corresponding visual output on the display panel 1141.
  • the touch panel 531 and the display panel 541 are used as two independent components to implement the input and input functions of the mobile device in FIG. 5, in some embodiments, the touch panel 531 and the display panel 541 may be Integrate for the input and output functions of mobile devices.
  • the first device 500 can also include at least one sensor 550.
  • Audio circuitry 560, speaker 561, and microphone 562 can provide an audio interface between the user and the mobile device.
  • the audio circuit 560 can transmit the converted electrical data of the received audio data to the speaker 561, and convert it into a sound signal output by the speaker 561.
  • the microphone 562 converts the collected sound signal into an electrical signal, and the audio circuit 560 is used by the audio circuit 560. After receiving, it is converted to audio data, and then processed by the audio data output processor 580, transmitted via the camera 510 to, for example, another mobile device, or the audio data is output to the memory 520 for further processing.
  • WiFi module 570 can be used for communication.
  • Processor 580 is the control center of the mobile device, connecting various portions of the entire mobile device using various interfaces and lines, by running or executing software programs and/or modules stored in memory 520, and recalling data stored in memory 520. Performs overall monitoring of mobile devices by performing various functions and processing data of the mobile device.
  • the processor 580 may include one or more processing units; preferably, the processor 580 may integrate an application processor and a modem processor, where the application processor mainly processes an operating system, a user interface, an application, and the like.
  • the modem processor primarily handles wireless communications. It will be appreciated that the above described modem processor may also not be integrated into the processor 580.
  • the processor 580 may further include a function module such as display control.
  • the first device 500 further includes a power source 590 (such as a battery) for supplying power to the various components.
  • a power source 590 such as a battery
  • the power source can be logically connected to the processor 580 through the power management system to manage charging, discharging, and power management through the power management system.
  • the first device 500 may further include a camera, a Bluetooth module, and the like, and details are not described herein.
  • the processor 580 included in the first device further has the following functions:
  • the configuration information is used to indicate a mapping relationship between the first radio bearer and the second radio bearer; wherein the first radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the second device; The second radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the third device;
  • the obtaining configuration information includes:
  • the configuration information is obtained through a protocol.
  • the configuration information includes:
  • the identifier of the first radio bearer and the quality of service identifier of the second radio bearer are identifiers of the first radio bearer and the quality of service identifier of the second radio bearer.
  • the selecting, by using the indication information and the configuration information, the radio bearer of the second data in the first stream as the second radio bearer includes:
  • the radio bearer of the second data is selected as the second radio bearer.
  • the determining, according to the indication information and the configuration information, the corresponding radio bearer of the first stream between the first device and the third device is determined to be the same as the first
  • the second radio bearer corresponding to a radio bearer includes:
  • the selecting, by the radio bearer of the second data, the second radio bearer includes:
  • the radio bearer of the second data is selected as the second radio bearer according to the mapping relationship between the first stream and the second radio bearer.
  • the indication information is included in a header of a SDAP PDU that carries the first data.
  • the SDAP PDU includes a version number
  • the indication information is obtained from the SDAP PDU header.
  • the second device is a base station or a terminal
  • the third device is a base station or a terminal.
  • the second device and the third device are both terminals, the second device and the third device are the same device.
  • the indication information is at least one of a dedicated indicator, a priority of the first data, a quality of service identifier, or a bearer identifier.
  • the processor is further configured to execute the following instructions:
  • the second radio bearer is capable of transmitting a radio bearer.
  • the embodiment of the present application further provides a computer readable storage medium, including instructions, when executed on the first device, to cause the first device to perform the data transmission method as shown in FIG. 1.
  • the embodiment of the present application further provides another data transmission method, which is applied to the base station side, and is described below in conjunction with FIG. 6.
  • the method may include the following steps:
  • Step 601 The base station sends configuration information to the first device, where the configuration information is used to indicate a mapping relationship between the first radio bearer and the second radio bearer, so that the first device receives the second device by using the first
  • the radio bearer of the second data in the first stream is selected as the second radio bearer according to the indication information and the configuration information. Transmitting, by the second radio bearer, the second data to the third device;
  • the first radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the second device; the second radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the third device.
  • the sending, by the base station, the configuration information to the first device includes:
  • the sending, by the base station, the configuration information to the first device includes:
  • the base station sends system information that carries configuration information to the first device.
  • the method may further include the following steps (see the dotted line portion shown in FIG. 6):
  • Step 602 The base station transmits the first data in the first stream and the indication information to the first device by using the first radio bearer, where the indication information is used to indicate that the first device is configured according to the configuration information.
  • a radio bearer is selected for the second data in the first stream.
  • the base station is specifically executed when the transmission quality requirement of the first stream changes.
  • the base station transmits the first data in the first stream and the indication information to the first device by using the first radio bearer. That is, the base station instructs the first device to perform the radio bearer mapping operation only when the transmission quality requirement of the first stream changes.
  • the indication information may be included in a header of a SDAP PDU that carries the first data, and is transmitted by using a SDAP PDU data packet.
  • the SDAP PDU includes a version number
  • the base station indicates that the first device obtains the indication information from the SDAP PDU header by identifying a version number identifier of the domain that includes the indication information in the SDAP PDU. .
  • the base station sends the configuration information to the first device, and the mapping relationship between the radio bearers on the transmission side is established by using the configuration information, so that the first device can transmit according to the data when performing data transmission.
  • the demand dynamically performs radio bearer to lay the data foundation to ensure that the first device responds to the dynamic change of the data transmission requirement in time for data transmission, so as to dynamically select an appropriate radio bearer to meet the data transmission quality requirement.
  • the embodiment of the present application further provides a data transmission device.
  • the apparatus 700 will be explained below in conjunction with FIG.
  • FIG. 7 is a structural diagram of another data transmission apparatus according to an embodiment of the present application.
  • the apparatus 700 includes:
  • the sending module 701 is configured to send configuration information to the first device, where the configuration information is used to indicate a mapping relationship between the first radio bearer and the second radio bearer, so that the first device passes the second device after receiving When the first data in the first stream and the indication information of the first radio bearer are transmitted, the radio bearer of the second data in the first stream is selected as the second radio bearer according to the indication information and the configuration information. Transmitting, by the second radio bearer, the second data to a third device;
  • the first radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the second device; the second radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the third device.
  • the sending module is configured to send a dedicated radio resource control RRC message that carries configuration information to the first device, or to send system information that carries the configuration information to the first device.
  • the sending module when the device is configured in the second device, is further configured to transmit, by using the first radio bearer, the first stream to the first device.
  • the sending module when the transmission requirement of the first stream changes, performing the step of: transmitting, by the first radio bearer, the first stream to the first device First data and indication information.
  • the indication information is included in a header of a SDAP PDU that carries the first data.
  • the SDAP PDU includes a version number
  • the sending module indicates, by specifically identifying, a version number identifier of a domain that includes the indication information in the SDAP PDU, indicating that the first device is from the The indication information is obtained in the header of the SDAP PDU.
  • the embodiment of the present application further provides a base station.
  • the base station 800 will be explained below in conjunction with FIG.
  • a schematic structural diagram of a base station 800 where the base station 800 can include:
  • the bus system 804 is configured to connect the processor 801, the memory 802, and the network interface 803.
  • the network interface 803 is configured to implement a communication connection between the base station and other network devices.
  • the network interface 803 can be implemented by an optical transceiver, an electrical transceiver, a wireless transceiver, or any combination thereof.
  • the optical transceiver can be a small form-factor pluggable transceiver (sFP) transceiver (English: transceiver), and the enhanced small form-factor pluggable (English: enhanced small form-factor pluggable, Abbreviation: SFP+) Transceiver or 10 Gigabit small form-factor pluggable (XFP) transceiver.
  • the electrical transceiver can be an Ethernet (Ethernet) network interface controller (English: network interface controller, abbreviation: NIC).
  • the wireless transceiver can be a wireless network interface controller (English: wireless network interface controller, abbreviation: WNIC).
  • the memory 802 is configured to store program instructions and data.
  • the memory 802 may include a volatile memory, such as a random access memory (English: random-access memory, abbreviation: RAM); the memory may also include a non-volatile memory (English: non-volatile) Memory), such as flash memory (English: flash memory), hard disk (English: hard disk drive, abbreviated: HDD) or solid state drive (English: solid-state drive, abbreviation: SSD); memory can also include the above types of memory The combination.
  • a volatile memory such as a random access memory (English: random-access memory, abbreviation: RAM)
  • the memory may also include a non-volatile memory (English: non-volatile) Memory), such as flash memory (English: flash memory), hard disk (English: hard disk drive, abbreviated: HDD) or solid state drive (English: solid-state drive, abbreviation: SSD); memory can also include the above types of memory The combination.
  • the processor 801 is a central processing unit (English: central processing unit, abbreviated as CPU), and may also be a combination of a CPU and a hardware chip.
  • the above hardware chip may be a combination of one or more of the following: an application-specific integrated circuit (ASIC: ASIC), a field-programmable gate array (English: field-programmable gate array, abbreviation: FPGA) , Complex programmable logic device (English: complex programmable logic device, abbreviation: CPLD) and network processor (English: network processor, abbreviation: NP).
  • the processor 801 is configured to read program instructions and data stored in the memory 802, and perform the following operations:
  • the radio bearer of the second data in the first stream is selected as the second radio bearer according to the indication information and the configuration information, by using the second radio Transmitting, by the bearer, the second data to the third device;
  • the first radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the second device; the second radio bearer belongs to a radio bearer between the first device and the third device.
  • the disclosed apparatus, apparatus, and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
  • a computer readable storage medium A number of instructions are included to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present application.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like. .

Landscapes

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

Abstract

本申请实施例提供了一种数据传输方法,该方法包括:第一设备获取配置信息;接收第二设备通过所述第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息;其中,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为所述第一流中的第二数据选择无线承载;根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载;通过所述第二无线承载向所述第三设备发送所述第二数据。可见,本申请通过配置信息建立了数据传输时无线承载之间的映射关系,并且通过指示信息指示第一设备为数据传输选择合适的无线承载,以保证数据传输性。另外,本申请实施例还提供的对应的数据传输装置以及相关设备。

Description

一种数据发送方法、装置以及计算机程序产品
本申请要求于2017年12月29日提交中华人民共和国国家知识产权局、申请号为201711476598.1、发明名称为“一种数据发送方法、装置以及计算机程序产品”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
本申请涉及通信领域,特别是涉及一种数据发送方法、装置以及计算机程序产品。
背景技术
现阶段,基于蜂窝网的车联网通信技术在不断发展,V2X通信技术已经成为5G的研究热点;V2X通信是指车辆与其他事物之间的通信方式,例如,车辆可以通过车辆与车辆之间通信(Vehicle to Vehicle,V2V)或者车辆与路边基础设施通信(Vehicle to Infrastructure,V2I)或者车辆与行人之间的通信(Vehicle to Pedestrian,V2P)或者车辆与网络通信(Vehicle to Network,V2N)来及时获取路况信息或接收信息服务,这些通信方式可以统称为V2X通信(其中,X代表任何事物)。
在V2X通信中,车辆需要执行数据传输,车辆不但可以通过V2X通信与周围设备交互自身的车速、行驶方向、具体位置、是否踩了紧急刹车等信息,还可以与周围车辆等共享传感器数据、视频数据、地图数据。例如,在车辆编组(Platooning)的场景下,车辆编组是指多个车辆编组组成一个车队,车车之间通过交互控制信息和数据信息保持相对较小的距离。对于platooning的头结点,其需要接收基站发送的数据,然后转发给platooning组内的其他成员终端。当然也可能从成员终端接收数据,然后发送给基站。当然,车辆有时也需要为不同的车辆中转数据。
在5G蜂窝网的V2X通信技术通信中,数据会被承载在一个流(flow)中,每个流具有一个流标识(flow ID),流进入接入层后,会存在一个服务数据适应协议层(Service Data Adaptation Protocol,SDAP)协议层,SDAP层会获知流标识和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)的对应关系,当SDAP从上层收到数据时,根据其对应的流标识将数据放在对应的DRB中传输。由于,不同设备均是独立配置的流标识与无线承载之间的对应关系,独立地按照该对应关系为数据选择无线承载进行数据传输。但在实际传输中,数据的传输需求会发生动态变化,若某一设备侧为了适应数据传输需求,适应性地更改对应关系,但另一侧设备则却无法及时感知这种动态变化,仍旧按照预置的对应关系进行数据传输,这就导致数据传输性能无法保证;例如,基站侧和设备侧均是独立配置流标识与无线承载的对应关系;在数据传输过程中,由于业务需要发生变化,基站将flow1中数据从最初的一个无线承载迁移到另一无线承载中进行传输,以保证flow1数据传输性能要求,但设备接收到该flow1中数据时,仍旧是按照预先配置的流标识与无线承载的对应关系,确定无线承载传输该flow1中的数据,该设备无法及时感知该flow1中数据传输性的变化,无法保证数据的传输质量。
发明内容
基于上述技术问题,本申请提供了一种数据传输方法,该方法通过配置信息和指示信息,能够动态地根据数据传输的实际需求,指示第一设备在传输数据时,为数据选择满足数据传输需求的无线承载,从而保证数据传输性。
为保证上述方法在实际应用中的实现与应用,本申请还提供了一种数据传输装置、相关设备以及计算机程序产品。
在本申请第一方面提供了一种数据传输方法,该方法包括:
第一设备获取配置信息,所述配置信息用于指示第一无线承载与第二无线承载之间的映射关系;其中,所述第一无线承载属于所述第一设备与第二设备之间的无线承载;所述第二无线承载属于所述第一设备与第三设备之间的无线承载;
所述第一设备接收所述第二设备通过所述第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息;其中,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为所述第一流中的第二数据选择无线承载;
所述第一设备根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载;
所述第一设备通过所述第二无线承载向所述第三设备发送所述第二数据。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,所述第一设备获取配置信息,包括:
所述第一设备通过接收所述基站发送的专用无线资源控制RRC消息获取所述配置信息;或,
所述第一设备通过接收所述基站发送的系统信息获取所述配置信息;或,
所述第一设备通过预配置信息获取所述配置信息;或,
所述第一设备通过协议获取所述配置信息。
结合第一方面第一种可能的实现方式中,在第二种可能的实现方式中,所述配置信息,包括:
所述第一无线承载的配置信息、所述第二无线承载的配置信息以及所述第一无承载的配置信息与所述第二无线承载的配置信息之间的映射关系;或,
所述第一无线承载的标识和所述第二无线承载的服务质量标识;或,
所述第一无线承载的标识和所述第二无线承载的标识;或,
所述第一无线承载的服务质量标识和所述第二无线承载的标识。
结合第一方面的第一种或第二种可能的实现方式中,在第三种可能的实现方式中,所述第一设备根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载,包括:
所述第一设备根据所述指示信息及所述配置信息,将所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的对应无线承载确定为与所述第一无线承载对应的所述第二无线承载;
所述第一设备将所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载。
结合第一方面的第三种可能的实现方式中,在第四种可能的实现方式中,所述第一设备根据所述指示信息及所述配置信息,将所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的对应无线承载确定为与所述第一无线承载对应的所述第二无线承载,包括:
所述第一设备根据所述指示信息及所述配置信息,设置所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的承载映射关系为所述第一流与所述第二无线承载的映射关系。
结合第一方面的第四种可能的实现方式中,在第五种可能的实现方式中,所述第一设备将所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载,包括:
所述第一设备获取所述第一流中的所述第二数据,根据所述第一流与所述第二无线承载的映射关系将所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载。
结合第一方面的第一至第五种可能的实现方式中,在第六种可能的实现方式中,所述指示信息包含在承载所述第一数据的SDAP PDU的包头中。
结合第一方面的第六种可能的实现方式中,在第七种可能的实现方式中,所述SDAP PDU包括版本号;
则所述第一设备解析所述SDAP PDU的所述版本号;
若版本号标识所述SDAP PDU中包含指示信息的域,则所述第一设备从所述SDAP PDU包头中获取所述指示信息。
结合第一方面的第一至第七种可能的实现方式中,在第八种可能的实现方式中,所述第二设备为基站或者终端,所述第三设备为基站或者终端。
结合第一方面的第一至第八种可能的实现方式中,在第九种可能的实现方式中,当所述第二设备和所述第三设备均为终端时,所述第二设备与所述第三设备为同一设备。
结合第一方面的第一至第九种可能的实现方式中,在第十种可能的实现方式中,所述指示信息为专用指示符号、所述第一数据的优先级、服务质量标识或承载标识中的至少一种。
结合第一方面的第一至第十种可能的实现方式中,在第十一种可能的实现方式中,所述第一设备接收所述第二设备通过所述第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息之前,所述方法还包括:
所述第一设备向所述第二设备发送能力指示信息,所述能力指示信息用于向所述第二设备标识所述第一设备具备根据所述指示信息为所述第一流中的第二数据选择所述第二无线承载为传输无线承载的能力。
本申请第二方面提供了一种数据传输装置,包括:
获取模块,用于获取配置信息,所述配置信息用于指示第一无线承载与第二无线承载之间的映射关系;其中,所述第一无线承载属于所述第一设备与第二设备之间的无线承载;所述第二无线承载属于所述第一设备与第三设备之间的无线承载;
接收模块,用于接收所述第二设备通过所述第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息;其中,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为所述第一流中的第二数据选择无线承载;
选择模块,用于根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的 无线承载选择为所述第二无线承载;
发送模块,用于通过所述第二无线承载向所述第三设备发送所述第二数据。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,所述获取模块,具体用于通过接收所述基站发送的专用无线资源控制RRC消息获取所述配置信息;或,
所述获取模块,具体用于通过接收所述基站发送的系统信息获取所述配置信息;或,
所述获取模块,具体用于通过预配置信息获取所述配置信息;或,
所述获取模块,具体用于通过协议获取所述配置信息。
结合第二方面第一种可能的实现方式中,在第二种可能的实现方式中,所述配置信息,包括:
所述第一无线承载的配置信息、所述第二无线承载的配置信息以及所述第一无承载的配置信息与所述第二无线承载的配置信息之间的映射关系;或,
所述第一无线承载的标识和所述第二无线承载的服务质量标识;或,
所述第一无线承载的标识和所述第二无线承载的标识;或
所述第一无线承载的服务质量标识和所述第二无线承载的服务质量标识;或
所述第一无线承载的服务质量标识和所述第二无线承载的标识。
结合第二方面的第一种或第二种可能的实现方式中,在第三种可能的实现方式中,所述选择模块,包括:
确定子模块,用于根据所述指示信息及所述配置信息,将所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的对应无线承载确定为与所述第一无线承载对应的所述第二无线承载;
选择子模块,用于将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载。
结合第二方面的第三种可能的实现方式中,在第四种可能的实现方式中,所述确定子模块,具体用于根据所述指示信息及所述配置信息,设置所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的承载映射关系为所述第一流与所述第二无线承载的映射关系。
结合第二方面的第四种可能的实现方式中,在第五种可能的实现方式中,所述选择子模块,具体用于获取所述第一流中的所述第二数据,根据所述第一流与所述第二无线承载的映射关系将所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载。
结合第二方面的第一至第五种可能的实现方式中,在第六种可能的实现方式中,所述指示信息包含在承载所述第一数据的SDAP PDU的包头中。
结合第二方面的第六种可能的实现方式中,在第七种可能的实现方式中,所述SDAP PDU包括版本号;
则所述接收模块,还用于解析所述SDAP PDU的所述版本号;若版本号标识所述SDAP PDU中包含指示信息的域,则从所述SDAP PDU包头中获取所述指示信息。
结合第二方面的第一至第七种可能的实现方式中,在第八种可能的实现方式中,所述第二设备为基站或者终端,所述第三设备为基站或者终端。
结合第二方面的第一至第八种可能的实现方式中,在第九种可能的实现方式中,当所述第二设备和所述第三设备均为终端时,所述第二设备与所述第三设备为同一设备。
结合第二方面的第一至第九种可能的实现方式中,在第十种可能的实现方式中,所述指示信息为专用指示符号、所述第一数据的优先级、服务质量标识或承载标识中的至少一种。
结合第二方面的第一至第十种可能的实现方式中,在第十一种可能的实现方式中,所述发送模块,还用于向所述第二设备发送能力指示信息,所述能力指示信息用于向所述第二设备标识所述第一设备具备根据所述指示信息为所述第一流中的第二数据选择所述第二无线承载为无线承载的能力。
本申请第三方面提供了一种第一设备,包括:
处理器以及存储器;所述存储器存储有计算机指令,其中当所述存储器中的计算机指令执行时,所述处理器用于执行以下步骤:
获取配置信息,所述配置信息用于指示第一无线承载与第二无线承载之间的映射关系;其中,所述第一无线承载属于所述第一设备与第二设备之间的无线承载;所述第二无线承载属于所述第一设备与第三设备之间的无线承载;
接收所述第二设备通过所述第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息;其中,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为所述第一流中的第二数据选择无线承载;
根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载;
通过所述第二无线承载向所述第三设备发送所述第二数据。
结合第三方面,在第一种可能的实现方式中,所述获取配置信息,包括:
通过接收所述基站发送的专用无线资源控制RRC消息获取所述配置信息;或,
通过接收所述基站发送的系统信息获取所述配置信息;或,
通过预配置信息获取所述配置信息;或,
通过协议获取所述配置信息。
结合第三方面的在第一种可能的实现方式中,在第二种可能的实现方式中,所述配置信息,包括:
所述第一无线承载的配置信息、所述第二无线承载的配置信息以及所述第一无承载的配置信息与所述第二无线承载的配置信息之间的映射关系;或,
所述第一无线承载的标识和所述第二无线承载的服务质量标识;或,
所述第一无线承载的标识和所述第二无线承载的标识;或
所述第一无线承载的服务质量标识和所述第二无线承载的标识。
结合第三方面的第一种或第二种可能的实现方式中,在第三种可能的实现方式中,所述根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载,包括:
根据所述指示信息及所述配置信息,将所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的对应无线承载确定为与所述第一无线承载对应的所述第二无线承载;
将所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载。
结合第三方面的第三种可能的实现方式中,在第四种可能的实现方式中,所述根据所述指示信息及所述配置信息,将所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的对应无线承载确定为与所述第一无线承载对应的所述第二无线承载,包括:
根据所述指示信息及所述配置信息,设置所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的承载映射关系为所述第一流与所述第二无线承载的映射关系。
结合第三方面的第四种可能的实现方式中,在第五种可能的实现方式中,所述将所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载,包括:
获取所述第一流中的所述第二数据后,根据所述第一流与所述第二无线承载的映射关系将所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载。
结合第三方面的第一至第五种可能的实现方式中,在第六种可能的实现方式中,所述指示信息包含在承载所述第一数据的SDAP PDU的包头中。
结合第三方面的第六种可能的实现方式中,在第七种可能的实现方式中,所述SDAP PDU包括版本号;
则所述解析所述SDAP PDU的所述版本号;
若版本号标识所述SDAP PDU中包含指示信息的域,则从所述SDAP PDU包头中获取所述指示信息。
结合第三方面的第一至第七种可能的实现方式中,在第八种可能的实现方式中,所述第二设备为基站或者终端,所述第三设备为基站或者终端。
结合第三方面的第一至第八种可能的实现方式中,在第九种可能的实现方式中,当所述第二设备和所述第三设备均为终端时,所述第二设备与所述第三设备为同一设备。
结合第三方面的第一至第九种可能的实现方式中,在第十种可能的实现方式中,所述指示信息为专用指示符号、所述第一数据的优先级、服务质量标识或承载标识中的至少一种。
结合第三方面的第一至第十种可能的实现方式中,在第十一种可能的实现方式中,所述处理器还用于执行以下指令:
向所述第二设备发送能力指示信息,所述能力指示信息用于向所述第二设备标识所述第一设备具备根据所述指示信息为所述第一流中的第二数据选择所述第二无线承载为传输无线承载的能力。
在本申请第四方面提供了一种计算机可读存储介质,其特征在于,包括指令,当其在第一设备上运行时,使得所述第一设备执行如上述第一方面提供的数据传输方法。
本申请第五方面提供了另一种数据传输方法,其特征在于,包括:
基站向第一设备发送配置信息,所述配置信息用于指示第一无线承载与第二无线承载之间的映射关系;以使所述第一设备在接收到第二设备通过第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息时,根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为第二无线承载,通过所述第二无线承载向第三设备发送所述第二数据;
其中,所述第一无线承载属于所述第一设备与第二设备之间的无线承载;所述第二无 线承载属于所述第一设备与第三设备之间的无线承载。
结合第五方面,在第一种可能的实现方式中,所述基站向第一设备发送配置信息,包括:
所述基站向第一设备发送携带配置信息的无线资源控制RRC消息;或者,
所述基站向第一设备发送携带配置信息的系统信息。
结合第五方面,在第二种可能的实现方式中,所述基站为所述第二设备时,则所述方法还包括:
所述基站通过所述第一无线承载向所述第一设备传输第一流中的第一数据以及指示信息;其中,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为所述第一流中的第二数据选择无线承载。
结合第五方面,在第三种可能的实现方式中,所述基站在所述第一流的传输需求发生变化时,再执行步骤:所述基站通过所述第一无线承载向所述第一设备传输第一流中的第一数据以及指示信息。
结合第五方面第一种至第三种中任一项可能的方式中,在第四种可能的实现方式中,所述指示信息包含在承载所述第一数据的SDAP PDU的包头中。
结合第五方面的第四种可能的实现方式中,在第五种可能的实现方式中,所述SDAP PDU包括版本号;所述基站通过标识所述SDAP PDU中包含指示信息的域的版本号标识,指示所述第一设备从所述SDAP PDU包头中获取所述指示信息。
本申请第六方面提供了另一种数据传输装置,包括:
发送模块,用于向第一设备发送配置信息,所述配置信息用于指示第一无线承载与第二无线承载之间的映射关系;以使所述第一设备在接收到第二设备通过第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息时,根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为第二无线承载,通过所述第二无线承载向第三设备发送所述第二数据;
其中,所述第一无线承载属于所述第一设备与第二设备之间的无线承载;所述第二无线承载属于所述第一设备与第三设备之间的无线承载。
结合第六方面,在第一种可选的实现方式中,所述发送模块,具体用于向第一设备发送携带配置信息的专用无线资源控制RRC消息;或者,用于向第一设备发送携带配置信息的系统信息。
结合第六方面,在第二种可选的实现方式中,所述装置配置在所述第二设备中时,则所述发送模块,还用于通过所述第一无线承载向所述第一设备传输第一流中的第一数据以及指示信息;其中,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为所述第一流中的第二数据选择无线承载。
结合第六方面,在第三种可选的实现方式中,所述发送模块,具体在所述第一流的传输需求发生变化时,再执行步骤:通过所述第一无线承载向所述第一设备传输第一流中的第一数据以及指示信息。
结合第六方面的第一种至第三种任一项可选的实现方式中,在第四种可选的实现方式 中,所述指示信息包含在承载所述第一数据的SDAP PDU的包头中。
结合第六方面的第四种可选的实现方式中,在第五种可选的实现方式中,所述SDAP PDU包括版本号;所述发送模块,具体通过标识所述SDAP PDU中包含指示信息的域的版本号标识,指示所述第一设备从所述SDAP PDU包头中获取所述指示信息。
本申请第七方面提供了一种基站,包括:
处理器以及存储器;所述存储器存储有计算机指令,其中当所述存储器中的计算机指令执行时,所述处理器用于执行以下步骤:
向第一设备发送配置信息,所述配置信息用于指示第一无线承载与第二无线承载之间的映射关系;以使所述第一设备在接收到第二设备通过第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息时,根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为第二无线承载,通过所述第二无线承载向第三设备发送所述第二数据;
其中,所述第一无线承载属于所述第一设备与第二设备之间的无线承载;所述第二无线承载属于所述第一设备与第三设备之间的无线承载。
结合第七方面,在第一种可选的实现方式中,所述向第一设备发送配置信息,包括:
向第一设备发送携带配置信息的无线资源控制RRC消息;或者,
向第一设备发送携带配置信息的系统信息。
结合第七方面,在第二种可选的实现方式中,所述基站为所述第二设备时,则所述处理器还用于执行以下指令:
通过所述第一无线承载向所述第一设备传输第一流中的第一数据以及指示信息;其中,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为所述第一流中的第二数据选择无线承载。
结合第七方面,在第三种可选的实现方式中,所述处理器还用于执行以下指令:
监控所述第一流的传输需求是否发生变化,在所述第一流的传输需求发生变化时,再执行上述指令:通过所述第一无线承载向所述第一设备传输第一流中的第一数据以及指示信息。
结合第七方面的第一种至第三种任一项可选的实现方式中,在第四种可选的实现方式中,所述指示信息包含在承载所述第一数据的SDAP PDU的包头中。
结合第七方面的第四种可选的实现方式中,在第五种可选的实现方式中,所述SDAP PDU包括版本号;则所述处理器还用于执行以下指令:
通过标识所述SDAP PDU中包含指示信息的域的版本号标识,指示所述第一设备从所述SDAP PDU包头中获取所述指示信息。
本申请第八方面提供了一种计算机可读存储介质,其特征在于,包括指令,当其在基站上运行时,使得所述基站执行如第五方面提供的数据传输方法。
与现有技术相比,本申请提供的技术方案具有以下优点:
在本申请中,第一设备获取配置信息,所述配置信息用于指示第一无线承载与第二无线承载之间的映射关系;其中,所述第一无线承载属于所述第一设备与第二设备之间的无线承载;所述第二无线承载属于所述第一设备与第三设备之间的无线承载;所述第一设备 接收所述第二设备通过所述第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息;其中,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为所述第一流中的第二数据选择无线承载;即,第一设备在接收到指示信息时,在根据该指示信息和配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载,进而通过所述第二无线承载向所述第三设备发送所述第二数据。可见,本申请通过配置信息建立了数据传输时两侧的无线承载的映射关系,并且通过指示信息实现关于数据传输时无线承载的动态映射控制,以实现根据数据传输的实际需求情况,指示第一设备为数据传输选择合适的无线承载,以保证数据传输性。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。
图1为本申请在实际应用中的一种场景示例图;
图2为本申请实施例提供的一种数据传输方法的流程图;
图3为本申请实施例提供的一种SDAP PDU的数据包结构格式示意图;
图4为本申请实施例提供的一种数据传输装置的结构图;
图5为本申请实施例提供的一种第一设备的硬件结构示意图;
图6为本申请实施例提供的另一种数据传输方法的流程图;
图7为本申请实施例提供的另一种数据传输装置的结构图;
图8为本申请实施例提供的基站的硬件结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
为了方便本领域技术人员理解本发明的技术方案,下面先结合图1对本申请的技术方案所适用的一种技术场景进行说明。如图1所示,该场景中包括第一设备UE1、第二设备UE2(基站gNB)、以及第三设备UE2,在该场景下,基站gNB向第一设备UE1发送数据,第一设备UE1向第二设备UE2发送数据;具体的,基站gNB在初始阶段,将第一流Flow1中的第零数据data0通过第一流Flow1对应的RB11向第一设备UE1传输,第一设备UE1再通过与第一流Flow1对应的RB31向第三设备UE3传输该第一流中的数据。
当第一流Flow1的数据传输质量需求发生变化时,RB11无法满足业务传输需求,此时,基站gNB利用本申请提供的数据传输方法,根据配置信息为第一流Flow1中的第一数据data1选择满足传输性能的第一无线承载RB12,将第一流中的数据由RB11切换至RB 12,然后通过RB12向第一设备UE1传输第一流Flow1中的第一数据data1,为了保证数据传输 性能,基站gNB还通过指示信息,指示第一设备UE1根据配置信息为第一流Flow1中的第二数据data2选择适配的与第一无线承载RB12具有映射关系的第二无线承载,其中,配置信息用于指示第一无线承载与第二无线承载之间的映射关系,该映射关系能够保证在数据在第一无线承载与第二无线承载中传输时的数据传输性能,例如,基站gNB与第一设备UE1之间RB12与第一设备UE1与第三设备UE3之间的RB32具有映射关系,即RB12-RB32;基于此,第一设备UE1后续在传输第一流中的第二数据data2时,不再使用RB31,而是通过无线承载映射,将第二数据data2通过RB32进行传输,从而保证第一流的业务数据的传输性能,其中第二数据可以理解为是第一数据data1,也可以理解为后续通过第一流传输的其他数据。
下面对本申请提供的第一设备侧的数据处理方法进行介绍。
参见图2,其示出了本申请实施例提供的一种数据传输方法的流程图,该方法可以包括以下步骤:
步骤101、第一设备获取配置信息,所述配置信息用于指示第一无线承载与第二无线承载之间的映射关系;其中,所述第一无线承载属于所述第一设备与第二设备之间的无线承载;所述第二无线承载属于所述第一设备与第三设备之间的无线承载;
在本申请实施例中,第一设备是指终端设备,可选的,第一设备为基于LTE的V2X通信技术的终端设备或基于5G的V2X通信技术的终端设备或者车载类型的终端设备;例如,第一设备为车辆或者第一设备为可车载式的集成设备;与第一设备通信的第二设备、第三设备可以为基站,也可以为与第一设备相同或者相类似的终端设备;其中,基站可以是宏站、微基站、直放站、射频拉远基站等类型的基站。具体的,第一设备可以通过以下几种可选的实现方式来获取配置信息:
在第一种可选的实现方式中,所述第一设备通过接收所述基站发送的专用无线资源控制RRC消息获取所述配置信息;可选择的,基站与第一设备之间通过点对点通信方式,传输该配置信息,保证该配置信息的传输的可靠性。
在第二种可选的实现方式中,所述第一设备通过接收所述基站发送的系统信息获取所述配置信息;可选择的,基站与第一设备之间通过广播通信方式,传输该配置信息,以节省信令开销。
在第三种可选的实现方式中,所述第一设备通过预配置信息获取所述配置信息;其中,该预配置信息可以存储于第一设备内部,该预配置信息可以通过出厂配置或者出厂后动态配置的方式来生成,该预配置信息中至少包括配置信息,该预配置信息也可以是通过网络信令方式进行配置生成的。
在第四种可选的实现方式中,所述第一设备通过协议获取所述配置信息。即,该配置信息是协议中定义的信息,而第一设备是基于该协议而工作的终端设备。
在本申请实施例中,该配置信息可以有以下几种可选的实现方式:
在第一种可选的实现方式中,该配置信息,包括:
所述第一无线承载的配置信息、所述第二无线承载的配置信息以及所述第一无线承载的配置信息与所述第二无线承载的配置信息之间的映射关系;通过这种形式的配置信息, 能够更有效地控制第一设备按照该映射关系为第一流中的数据配置第二无线承载,保证数据传输性能。
其中,第一无线承载的配置信息可以包括与第一无线承载对应的PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)配置、RLC(Radio Link Control,无线链路失效)配置、逻辑信道标识、逻辑信道配置、第一无线承载标识、流标识、服务质量标识、业务类型标识、载频信息中的至少一种。可选择的,第一无线承载标识可以为DRB(Date Radio Bearer,数据无线承载)标识或SLRB(Sidelink Radio Bearer,直连链路无线承载)标识;服务质量标识是能够标识无线承载的传输性能,其可以为QCI(QoS Class Identifier,QoS等级标识符)标识、PPPP(ProSe Per-Packet Priority,临近服务单数据包优先级)标识、可靠性标识、时延标识、时延抖动标识、传输速率标识、传输频率标识中的至少一种。
同样的,第二无线承载的配置信息可以包括第二无线承载对应的PDCP配置、RLC配置、逻辑信道标识、逻辑信道配置、第二无线承载标识、流标识、服务质量标识、业务类型标识、载频信息中的至少一种。可选择的,第二无线承载标识可以为DRB标识或SLRB标识。服务质量标识能够标识无线承载的传输性能,其可以为QCI标识、PPPP标识、可靠性标识、时延标识、时延抖动标识、传输速率标识、传输频率标识中的至少一种。可选择的,所述第二无线承载的配置信息之间的映射关系可以是第一无线承载的配置信息中的至少一个配置信息与第一无线承载的配置信息中的至少一个配置信息的映射关系。如第一无线承载标识与第二无线承载标识的映射关系。
在第二种可选的实现方式中,该配置信息,包括:
所述第一无线承载的标识和所述第二无线承载的服务质量标识;其中,服务质量标识可以为QCI标识、PPPP标识、可靠性标识、时延标识、时延抖动标识、传输速率标识、传输频率标识中的至少一种。通过这种形式的配置信息,能够方便第一设备按照该映射关系灵活地为第一流中的数据选择第二无线承载。
在第三种可选的实现方式中,该配置信息,包括:
所述第一无线承载的标识和所述第二无线承载的标识。
在第四种可选的实现方式中,该配置信息,包括:
所述第一无线承载的服务质量标识和所述第二无线承载的服务质量标识。其中,服务质量标识可以为QCI标识、PPPP标识、可靠性标识、时延标识、时延抖动标识、传输速率标识、传输频率标识中的至少一种。
在本申请实施例中,第二设备为了保证数据传输质量,通过第一无线承载向第一设备传输第一流中的第一数据,并为了保证第一流中数据传输性,通过指示信息指示第一设备为第一流中的数据选择与第一无线承载具有映射关系的第二无线承载,具体的,第二设备通过第一无线承载向第一设备UE1传输第一流Flow1中的第一数据以及指示信息;对应的,第一设备UE1执行步骤102。
步骤102、所述第一设备接收所述第二设备通过所述第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息;其中,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为 所述第一流中的第二数据选择无线承载;
可选择的,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为所述第一流中的第二数据在所述第一设备和所述第三设备之间选择无线承载;
在本申请实施例中,该指示信息可以封装在承载所述第一数据的SDAP PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)的包头中,则第一设备通过解析该SDAP PDU的包头得到该指示信息。
更进一步地,为了兼容传统的SDAP PDU数据包的传输处理方式,本申请还提供了一种新型的SDAP PDU数据包格式,该SDAP PDU包括版本号;则所述第一设备解析所述SDAP PDU的所述版本号;若版本号标识所述SDAP PDU中包含指示信息的域,则所述第一设备从所述SDAP PDU包头中获取所述指示信息。
下面通过图3对该SDAP PDU的格式进行示例说明。
参见图3,其示出了该SDAP PDU数据包的格式,该SDAP PDU中包括版本号;通过不同的版本号标识SDAP PDU中是否包含指示信息的域,基于此,第一设备接收SDAP PDU,先解析出版本号,然后再基于该版本号识别该SDAP PDU中是否包含指示信息的域,若是,则第一设备再从所述SDAP PDU包头中解析所述指示信息;否则,第一设备不需要解析SDAP PDU。
具体的,该指示信息可以为专用指示符号、第一数据的优先级、服务质量标识或承载标识中的至少一种。例如,该指示信息具体为专用指示符号,该专用指示符号占用至少1bit的比特域,取值为指定值,如取值为1,用于指示第一设备根据配置信息为第一流中的第二数据选择无线承载。再例如,该指示信息具体为第一数据的服务质量标识例如,PPPP或者QCI或者优先级,第二设备可以将该第一流中第一数据的服务质量标识或者优先级作为指示信息封装在调度信令中,调度信令向第一设备发送该指示信息。
需要说明,通过SDAP PDU传输指示信息只是本申请实施例列举的一种实现形式,指示信息也可以包括在其他协议层的PDU或信息中,如MAC PDU,RLC PDU,PDCP PDU,第一协议层PDU,或物理层的SA(scheduling Assignment)。其中第一协议层是指PDCP之上的协议层,第一协议层可以位于接入层,也可以在接入层之上。当包括在MAC PDU中时,指示信息可以是MAC CE(MAC Control Element)。指示信息还可以携带在RRC信令或NAS(Non Access Stratum)信令中。作为一种实现方式,指示信息可以显示或隐式的包含在配置信息中。
还需要说明,第一终端获取第一流中的第一数据以及指示信息可以是同时获取的;可以是先获取第一流中的第一数据,再获取指示信息;也可以是先获取指示信息,再获取第一流中的第一数据。
在该实现方式中,第二设备只有在改变了第一流的传输路径,即将第一流由一个第一无线承载转而映射到另一个第一无线承载中,在这种情况下,第二设备通过指示信息指示第一设备按照该配置信息进行承载映射,从而保证第一流中数据的传输性能;对应的,第一设备也只有在接收到该指示信息之后,才执行步骤103和104,否则,第一设备就可以按照传统方式进行数据传输,即按照预设的“流与无线承载”之间的对应关系进行数据传 输。
另外,在具体实现时,为了保证数据传输的可靠性,第一设备可以主动向第二设备上报自己的能力指示信息,或者第一设备也可以响应于第二设备的查询请求,向第二设备发送第一设备的能力指示信息,基于此,在第一设备执行步骤102之前,第一设备向所述第二设备发送能力指示信息,所述能力指示信息用于向所述第二设备标识所述第一设备具备根据所述指示信息为所述第一流中的第二数据选择所述第二无线承载为传输无线承载的能力。对应的,第二设备在接收第一设备的能力指示信息之后,再向第一设备发送该指示信息,以保证承载映射的实现。
步骤103、所述第一设备根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载;
在本申请实施例中,该第二数据可以包括第一设备发送的第一流中的第一数据,也可以不包括该第一数据,而是指第一设备在接收到指示信息之后,所确定的需要通过第一流传输的其他数据。例如,该第二数据可以是第一设备接收的第二设备后续通过第一流传输的数据;例如,第一设备接收的第二设备通过第一无线承载发送的第一流中的第一数据data1以及指示信息,随后,第二设备还通过第一无线承载继续向第一设备发送第一流中的第二数据data2,则第一设备获取该第一流中的第二数据data2。需要说明的是,这里的第二数据并非是指某一个数据,而是指通过第一流传输的数据。再例如,该第二数据可以是第一设备自己生成的需要通过第一流传输的数据,自己从上层(例如,接入层之上的应用层)获取的第一流中的数据。此外,该第二数据还可以是第一设备从第四设备接收到的数据。
需要说明的是,在本申请实施例中,该第一数据可以是指用户面的数据,也可以是控制面的数据;该第二数据可以指用户面的数据,也可以是控制面的数据。
在具体实现时,所述第一设备根据所述指示信息及所述配置信息,将所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的对应无线承载确定为与所述第一无线承载对应的所述第二无线承载;所述第一设备将所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载。
例如:第一设备获取的配置信息记录第一无线承载RB12与第二无线承载RB32之间具有映射关系,则第一设备在接收到第一流的第二数据之后,先根据该配置信息和指示信息,将该第一流在第一设备与第三设备之间的无线承载确定为与第一无线承载RB12对应的第二无线承载RB32,即,确定第一流在第一设备与第三设备之间的无线承载具体为RB32;然后,该第一设备获取该第一流中的第二数据,进而将第二数据的无线承载选择为该第二无线承载RB32。
需要说明的是,在本申请实施例中,第一无线承载可以是DRB、SRB(Signaling Radio Bearer,信令无线承载)或者SLRB等任意形式。同样的,第二无线承载也可以是DRB、SRB或者SLRB等任意形式。
进一步地,第一设备根据所述指示信息及所述配置信息,设置所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的承载映射关系为所述第一流与所述第二无线承载的映射关系。即,第一设备根据该指示信息和配置信息,为第一流在第一设备与第三设备之间的传输路径设 置映射关系,具体设置为第一流与第二无线承载之间的映射关系,基于此,所述第一设备获取所述第一流中的所述第二数据后,根据所述第一流与所述第二无线承载的映射关系将所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载。
步骤104、所述第一设备通过所述第二无线承载向所述第三设备发送所述第二数据。
第一设备在经过步骤103为第一流中的第二数据选择了无线承载具体为第二无线承载之后,第一设备通过该第二无线承载向第三设备传输该第二数据,以此保证数据传输性能。此处需要说明的是,在本申请实施例中,第二设备和第三设备可以为独立的设备,也可以为同一设备;例如,在实际应用中,若本申请实施例中的第二设备和第三设备均为终端时,则第二设备与第三设备是指同一设备。即,第二设备向第一设备发送第一流中的第一数据,并通过指示信息指示第一设备进行按照配置信息为所述第一流中的第二数据选择无线承载;则第一设备获取第一流的第二数据时,通过第二无线承载向该第二设备发送该第二数据。
在本申请实施例中,通过配置信息建立了数据在经过第一设备传输过程中,满足数据传输性能的无线承载之间的映射关系,并且,在实际传输过程中,第二设备通过指示信息能够实时动态地指示第一设备根据该配置信息,为第一流中的数据选择满足数据传输性能的无线承载,第一设备在数据传输过程中,根据该指示信息和配置信息为第一流中的数据选择满足数据传输性能的无线承载,通过所选择的无线承载进行数据传输,从而保证数据传输性能。在传统技术中,仅在不同的传输侧建立有流与无线承载之间的映射关系,不论是哪个设备在传输数据时,仅按照预先配置的流与无线承载之间的映射关系为流中的数据选择无线承载进行传输;与传统技术相比,本申请实施例提供的技术方案,通过配置信息建立了跨传输侧的无线承载之间的映射关系,为了动态地根据数据业务的实际传输动态调整无线承载打好了数据基础,并且通过指示信息,能够实现无线承载的动态映射,保证数据传输满足业务性能。
与上述图2所示方法相对应的,本申请还提供了一种数据传输装置,下面结合图4对该装置400进行介绍。参见图4,其示出了本申请实施例提供的一种数据传输装置的结构图,该装置400包括:
获取模块401,用于获取配置信息,所述配置信息用于指示第一无线承载与第二无线承载之间的映射关系;其中,所述第一无线承载属于所述第一设备与第二设备之间的无线承载;所述第二无线承载属于所述第一设备与第三设备之间的无线承载;
接收模块402,用于接收所述第二设备通过所述第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息;其中,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为所述第一流中的第二数据选择无线承载;
选择模块403,用于根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载;
传输模块404,用于通过所述第二无线承载向所述第三设备发送所述第二数据。
在一种可选的实现方式中,所述获取模块,具体用于通过接收所述基站发送的专用无线资源控制RRC消息获取所述配置信息;或,
所述获取模块,具体用于通过接收所述基站发送的系统信息获取所述配置信息;或,
所述获取模块,具体用于通过预配置信息获取所述配置信息;或,
所述获取模块,具体用于通过协议获取所述配置信息。
在一种可选的实现方式中,所述配置信息,包括:
所述第一无线承载的配置信息、所述第二无线承载的配置信息以及所述第一无承载的配置信息与所述第二无线承载的配置信息之间的映射关系;或,
所述第一无线承载的标识和所述第二无线承载的服务质量标识;或,
所述第一无线承载的标识和所述第二无线承载的标识;或,
所述第一无线承载的服务质量标识和所述第二无线承载的服务质量标识;或,
所述第一无线承载的服务质量标识和所述第二无线承载的标识。
在一种可选的实现方式中,所述选择模块,包括:
确定子模块,用于根据所述指示信息及所述配置信息,将所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的对应无线承载确定为与所述第一无线承载对应的所述第二无线承载;
选择子模块,用于将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载。
在一种可选的实现方式中,所述确定子模块,具体用于根据所述指示信息及所述配置信息,设置所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的承载映射关系为所述第一流与所述第二无线承载的映射关系。
在一种可选的实现方式中,所述选择子模块,具体用于获取所述第一流中的所述第二数据,根据所述第一流与所述第二无线承载的映射关系将所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载。
在一种可选的实现方式中,所述指示信息包含在承载所述第一数据的SDAP PDU的包头中。
在一种可选的实现方式中,所述SDAP PDU包括版本号;
则所述接收模块,还用于解析所述SDAP PDU的所述版本号;若版本号标识所述SDAP PDU中包含指示信息的域,则从所述SDAP PDU包头中获取所述指示信息。
在一种可选的实现方式中,所述第二设备为基站或者终端,所述第三设备为基站或者终端。
在一种可选的实现方式中,当所述第二设备和所述第三设备均为终端时,所述第二设备与所述第三设备为同一设备。
在一种可选的实现方式中,所述指示信息为专用指示符号、所述第一数据的优先级、服务质量标识或承载标识中的至少一种。
在一种可选的实现方式中,所述发送模块,还用于向所述第二设备发送能力指示信息,所述能力指示信息用于向所述第二设备标识所述第一设备具备根据所述指示信息为所述第一流中的第二数据选择所述第二无线承载为无线承载的能力。
与上述图2所示方法相对应的,本申请还提供了一种第一设备,下面结合图5对该第一设备500进行介绍。参见图5,其示出了本申请实施例提供的一种第一设备的结构图, 图5仅示出了该第一设备500部分结构,该第一设备500包括:
射频(Radio Frequency,RF)电路510、存储器520、输入单元530、显示单元540、传感器550、音频电路560、WiFi模块570、处理器580、以及电源590等部件。本领域技术人员可以理解,图5中示出的第一设备的结构并不构成对第一设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
下面结合图5对第一设备的各个构成部件进行具体的介绍:
RF电路510可用于发射或接收数据;
存储器520可用于存储软件程序以及模块,处理器580通过运行存储在存储器520的软件程序以及模块,从而执行移动设备的各种功能应用以及数据处理。存储器520可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据移动设备的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器520可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
输入单元530可用于接收用户的操作指令,以及产生与第一设备500的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,输入单元530可包括触控面板531以及其他输入设备532。触控面板531,也可称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的接触或者非接触操作触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板531上或在触控面板531附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接终端。可选的,触控面板531可包括触摸检测终端和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测终端检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测终端上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器580,并能接收处理器580发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板531。可选的,输入单元530还可以包括其他输入设备532。其他输入设备532可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种。
显示单元540可用于显示界面。显示单元540可包括显示面板541,可选的,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板541。进一步的,触控面板531可覆盖显示面板541,当触控面板531检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器1180以确定触摸事件的类型,随后处理器580根据触摸事件的类型在显示面板1141上提供相应的视觉输出。虽然在图5中,触控面板531与显示面板541是作为两个独立的部件来实现移动设备的输入和输入功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板531与显示面板541可以集成而实现移动设备的输入和输出功能。
第一设备500还可包括至少一种传感器550。
音频电路560、扬声器561,传声器562可提供用户与移动设备之间的音频接口。音频电路560可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器561,由扬声器561转换 为声音信号输出;另一方面,传声器562将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路560接收后转换为音频数据,再将音频数据输出处理器580处理后,经摄像头510以发送给比如另一移动设备,或者将音频数据输出至存储器520以便进一步处理。
WiFi模块570可以用于通信。
处理器580是移动设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动设备的各个部分,通过运行或执行存储在存储器520内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器520内的数据,执行移动设备的各种功能和处理数据,从而对移动设备进行整体监控。可选的,处理器580可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器580可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器580中。可选的,处理器580还可以包括显示控制等功能模块。
第一设备500还包括给各个部件供电的电源590(比如电池),优选的,电源可以通过电源管理系统与处理器580逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
尽管未示出,第一设备500还可以包括摄像头、蓝牙模块等,在此不再赘述。
在本申请实施例中,该第一设备所包括的处理器580还具有以下功能:
获取配置信息,所述配置信息用于指示第一无线承载与第二无线承载之间的映射关系;其中,所述第一无线承载属于所述第一设备与第二设备之间的无线承载;所述第二无线承载属于所述第一设备与第三设备之间的无线承载;
接收所述第二设备通过所述第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息;其中,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为所述第一流中的第二数据选择无线承载;
根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载;
通过所述第二无线承载向所述第三设备发送所述第二数据。
在一种可选的实现方式中,所述获取配置信息,包括:
通过接收所述基站发送的专用无线资源控制RRC消息获取所述配置信息;或,
通过接收所述基站发送的系统信息获取所述配置信息;或,
通过预配置信息获取所述配置信息;或,
通过协议获取所述配置信息。
在一种可选的实现方式中,所述配置信息,包括:
所述第一无线承载的配置信息、所述第二无线承载的配置信息以及所述第一无承载的配置信息与所述第二无线承载的配置信息之间的映射关系;或,
所述第一无线承载的标识和所述第二无线承载的服务质量标识;或,
所述第一无线承载的标识和所述第二无线承载的标识;或
所述第一无线承载的服务质量标识和所述第二无线承载的标识。
在一种可选的实现方式中,所述根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的 所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载,包括:
根据所述指示信息及所述配置信息,将所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的对应无线承载确定为与所述第一无线承载对应的所述第二无线承载;
将所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载。
在一种可选的实现方式中,所述根据所述指示信息及所述配置信息,将所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的对应无线承载确定为与所述第一无线承载对应的所述第二无线承载,包括:
根据所述指示信息及所述配置信息,设置所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的承载映射关系为所述第一流与所述第二无线承载的映射关系。
在一种可选的实现方式中,所述将所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载,包括:
获取所述第一流中的所述第二数据后,根据所述第一流与所述第二无线承载的映射关系将所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载。
在一种可选的实现方式中,所述指示信息包含在承载所述第一数据的SDAP PDU的包头中。
在一种可选的实现方式中,所述SDAP PDU包括版本号;
则所述解析所述SDAP PDU的所述版本号;
若版本号标识所述SDAP PDU中包含指示信息的域,则从所述SDAP PDU包头中获取所述指示信息。
在一种可选的实现方式中,所述第二设备为基站或者终端,所述第三设备为基站或者终端。
在一种可选的实现方式中,当所述第二设备和所述第三设备均为终端时,所述第二设备与所述第三设备为同一设备。
在一种可选的实现方式中,所述指示信息为专用指示符号、所述第一数据的优先级、服务质量标识或承载标识中的至少一种。
在一种可选的实现方式中,所述处理器还用于执行以下指令:
向所述第二设备发送能力指示信息,所述能力指示信息用于向所述第二设备标识所述第一设备具备根据所述指示信息为所述第一流中的第二数据选择所述第二无线承载为传输无线承载的能力。
另外,本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,包括指令,当其在第一设备上运行时,使得所述第一设备执行如图1所示的数据传输方法。
本申请实施例还提供了另一种数据传输方法,该方法应用于基站侧,下面结合图6对该方法进行介绍。
参见图6,其示出了本申请实施例提供的另一种数据传输方法的流程图,该方法可以包括以下步骤:
步骤601、基站向第一设备发送配置信息,所述配置信息用于指示第一无线承载与第 二无线承载之间的映射关系;以使所述第一设备在接收到第二设备通过第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息时,根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为第二无线承载,通过所述第二无线承载向第三设备发送所述第二数据;
其中,所述第一无线承载属于所述第一设备与第二设备之间的无线承载;所述第二无线承载属于所述第一设备与第三设备之间的无线承载。
在本申请实施例中,关于基站如何向第一设备发送配置信息,提供了两种可选的实现方式,分别如下:
在一种可选的实现方式中,所述基站向第一设备发送配置信息,包括:
所述基站向第一设备发送携带配置信息的无线资源控制RRC消息;
在另一种可选的实现方式中,所述基站向第一设备发送配置信息,包括:
所述基站向第一设备发送携带配置信息的系统信息。
在实际应用中,基站需要与第一设备之间进行数据传输时,即若所述基站为所述第二设备时,则所述方法还可以包括以下步骤(参见图6所示虚线部分):
步骤602、所述基站通过所述第一无线承载向所述第一设备传输第一流中的第一数据以及指示信息;其中,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为所述第一流中的第二数据选择无线承载。
更具体的,为了兼容传统的数据传输方式,减少不必要的映射操作,在本申请实施例中,所述基站具体是在所述第一流的传输质量需求发生变化时,再执行步骤:所述基站通过所述第一无线承载向所述第一设备传输第一流中的第一数据以及指示信息。即,所述基站只有在第一流的传输质量需求发生变化时,才指示第一设备实施无线承载映射操作。
可选的,所述指示信息可以包含在承载所述第一数据的SDAP PDU的包头中,通过SDAP PDU数据包进行传输。可选的,所述SDAP PDU包括版本号;所述基站通过标识所述SDAP PDU中包含指示信息的域的版本号标识,指示所述第一设备从所述SDAP PDU包头中获取所述指示信息。
通过本申请实施例提供的方法,基站向第一设备发送配置信息,通过该配置信息建立跨传输侧的无线承载之间的映射关系,基于此为第一设备在进行数据传输时能够根据数据传输需求动态进行无线承载打好数据基础,以保证第一设备在进行数据传输时,及时响应数据的传输需求的动态改变,以动态选择合适的无线承载,满足数据的传输质量需求。
与上述图6所示方法相对应的,本申请实施例还提供了一种数据传输装置。下面结合图7对该装置700进行解释说明。
参见图7,其示出了本申请实施例提供的另一种数据传输装置的结构图,该装置700包括:
发送模块701,用于向第一设备发送配置信息,所述配置信息用于指示第一无线承载与第二无线承载之间的映射关系;以使所述第一设备在接收到第二设备通过第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息时,根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为第二无线承载,通过所述第二无线承载向第三设 备发送所述第二数据;
其中,所述第一无线承载属于所述第一设备与第二设备之间的无线承载;所述第二无线承载属于所述第一设备与第三设备之间的无线承载。
在一种可选的实现方式中,所述发送模块,具体用于向第一设备发送携带配置信息的专用无线资源控制RRC消息;或者,用于向第一设备发送携带配置信息的系统信息。
在一种可选的实现方式中,所述装置配置在所述第二设备中时,则所述发送模块,还用于通过所述第一无线承载向所述第一设备传输第一流中的第一数据以及指示信息;其中,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为所述第一流中的第二数据选择无线承载。
在一种可选的实现方式中,所述发送模块,具体在所述第一流的传输需求发生变化时,再执行步骤:通过所述第一无线承载向所述第一设备传输第一流中的第一数据以及指示信息。
在一种可选的实现方式中,所述指示信息包含在承载所述第一数据的SDAP PDU的包头中。
在一种可选的实现方式中,所述SDAP PDU包括版本号;所述发送模块,具体通过标识所述SDAP PDU中包含指示信息的域的版本号标识,指示所述第一设备从所述SDAP PDU包头中获取所述指示信息。图7所示的装置的实现细节,请参考前面附图6所示的方法实施例中的描述,此处不再赘述。
与上述图6所示方法相对应的,本申请实施例还提供了一种基站。下面结合图8对该基站800进行解释说明。
参见图8,其示出了一种基站800的结构示意图,该基站800可以包括:
处理器801、存储器802、网络接口803、总线系统804。
所述总线系统804,用于连接上述处理器801、存储器802和网络接口803。
所述网络接口803,用于实现基站与其它网络设备之间的通信连接。所述网络接口803可以由光收发器,电收发器,无线收发器或其任意组合实现。例如,光收发器可以是小封装可插拔(英文:small form-factor pluggable transceiver,缩写:SFP)收发器(英文:transceiver),增强小封装可插拔(英文:enhanced small form-factor pluggable,缩写:SFP+)收发器或10吉比特小封装可插拔(英文:10Gigabit small form-factor pluggable,缩写:XFP)收发器。电收发器可以是以太网(英文:Ethernet)网络接口控制器(英文:network interface controller,缩写:NIC)。无线收发器可以是无线网络接口控制器(英文:wireless network interface controller,缩写:WNIC)。
所述存储器802,用于存储程序指令和数据。所述存储器802可以包括易失性存储器(英文:volatile memory),例如随机存取存储器(英文:random-access memory,缩写:RAM);存储器也可以包括非易失性存储器(英文:non-volatile memory),例如快闪存储器(英文:flash memory),硬盘(英文:hard disk drive,缩写:HDD)或固态硬盘(英文:solid-state drive,缩写:SSD);存储器还可以包括上述种类的存储器的组合。
所述处理器801是中央处理器(英文:central processing unit,缩写:CPU),也可 以是CPU和硬件芯片的组合。上述硬件芯片可以是以下一种或多种的组合:专用集成电路(英文:application-specific integrated circuit,缩写:ASIC),现场可编程逻辑门阵列(英文:field-programmable gate array,缩写:FPGA),复杂可编程逻辑器件(英文:complex programmable logic device,缩写:CPLD)以及网络处理器(英文:network processor,缩写:NP)。所述处理器801,用于读取所述存储器802中存储的程序指令和数据,执行以下操作:
向第一设备发送配置信息,所述配置信息用于指示第一无线承载与第二无线承载之间的映射关系;以使所述第一设备在接收到第二设备通过第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息时,根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为第二无线承载,通过所述第二无线承载向第三设备发送所述第二数据;
其中,所述第一无线承载属于所述第一设备与第二设备之间的无线承载;所述第二无线承载属于所述第一设备与第三设备之间的无线承载。
图8所示的基站的实现细节,请参考前面附图6所示的方法实施例中的描述,此处不再赘述。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述 实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (38)

  1. 一种数据传输方法,其特征在于,包括:
    第一设备获取配置信息,所述配置信息用于指示第一无线承载与第二无线承载之间的映射关系;其中,所述第一无线承载属于所述第一设备与第二设备之间的无线承载;所述第二无线承载属于所述第一设备与第三设备之间的无线承载;
    所述第一设备接收所述第二设备通过所述第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息;其中,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为所述第一流中的第二数据选择无线承载;
    所述第一设备根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载;
    所述第一设备通过所述第二无线承载向所述第三设备发送所述第二数据。
  2. 根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述第一设备获取配置信息,包括:
    所述第一设备通过接收所述基站发送的专用无线资源控制RRC消息获取所述配置信息;或,
    所述第一设备通过接收所述基站发送的系统信息获取所述配置信息;或,
    所述第一设备通过预配置信息获取所述配置信息;或,
    所述第一设备通过协议获取所述配置信息。
  3. 根据权利要求1或2所述方法,其特征在于,所述配置信息,包括:
    所述第一无线承载的配置信息、所述第二无线承载的配置信息以及所述第一无承载的配置信息与所述第二无线承载的配置信息之间的映射关系;或,
    所述第一无线承载的标识和所述第二无线承载的服务质量标识;或,
    所述第一无线承载的标识和所述第二无线承载的标识;或,
    所述第一无线承载的服务质量标识和所述第二无线承载的服务质量标识;或,
    所述第一无线承载的服务质量标识和所述第二无线承载的标识。
  4. 根据权利要求1至3任意一项所述方法,其特征在于,所述第一设备根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载,包括:
    所述第一设备根据所述指示信息及所述配置信息,将所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的对应无线承载确定为与所述第一无线承载对应的所述第二无线承载;
    所述第一设备将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载。
  5. 根据权利要求4所述方法,其特征在于,所述第一设备根据所述指示信息及所述配置信息,将所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的对应无线承载确定为与所述第一无线承载对应的所述第二无线承载,包括:
    所述第一设备根据所述指示信息及所述配置信息,设置所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的承载映射关系为所述第一流与所述第二无线承载的映射关系。
  6. 根据权利要求5所述方法,其特征在于,所述第一设备将所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载,包括:
    所述第一设备获取所述第一流中的所述第二数据,根据所述第一流与所述第二无线承载的映射关系将所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载。
  7. 根据权利要求1至6任意一项所述方法,其特征在于,所述指示信息包含在承载所述第一数据的SDAP PDU的包头中。
  8. 根据权利要求7所述方法,其特征在于,所述SDAP PDU包括版本号;
    则所述第一设备解析所述SDAP PDU的所述版本号;
    若版本号标识所述SDAP PDU中包含指示信息的域,则所述第一设备从所述SDAP PDU包头中获取所述指示信息。
  9. 根据权利要求1至8任意一项所述方法,其特征在于,所述第二设备为基站或者终端,所述第三设备为基站或者终端。
  10. 根据权利要求1至9任意一项所述方法,其特征在于,当所述第二设备和所述第三设备均为终端时,所述第二设备与所述第三设备为同一设备。
  11. 根据权利要求1至10任意一项所述方法,其特征在于,所述指示信息为专用指示符号、所述第一数据的优先级、服务质量标识或承载标识中的至少一种。
  12. 根据权利要求1至11任意一项所述方法,其特征在于,所述第一设备接收所述第二设备通过所述第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息之前,所述方法还包括:
    所述第一设备向所述第二设备发送能力指示信息,所述能力指示信息用于向所述第二设备标识所述第一设备具备根据所述指示信息为所述第一流中的第二数据选择所述第二无线承载为无线承载的能力。
  13. 一种数据传输装置,其特征在于,包括:
    获取模块,用于获取配置信息,所述配置信息用于指示第一无线承载与第二无线承载之间的映射关系;其中,所述第一无线承载属于所述第一设备与第二设备之间的无线承载;所述第二无线承载属于所述第一设备与第三设备之间的无线承载;
    接收模块,用于接收所述第二设备通过所述第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息;其中,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为所述第一流中的第二数据选择无线承载;
    选择模块,用于根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载;
    发送模块,用于通过所述第二无线承载向所述第三设备发送所述第二数据。
  14. 根据权利要求13所述装置,其特征在于,所述获取模块,具体用于通过接收所述基站发送的专用无线资源控制RRC消息获取所述配置信息;或,
    所述获取模块,具体用于通过接收所述基站发送的系统信息获取所述配置信息;或,
    所述获取模块,具体用于通过预配置信息获取所述配置信息;或,
    所述获取模块,具体用于通过协议获取所述配置信息。
  15. 根据权利要求13或14所述装置,其特征在于,所述配置信息,包括:
    所述第一无线承载的配置信息、所述第二无线承载的配置信息以及所述第一无承载的 配置信息与所述第二无线承载的配置信息之间的映射关系;或,
    所述第一无线承载的标识和所述第二无线承载的服务质量标识;或,
    所述第一无线承载的标识和所述第二无线承载的标识;或,
    所述第一无线承载的服务质量标识和所述第二无线承载的服务质量标识;或,
    所述第一无线承载的服务质量标识和所述第二无线承载的标识。
  16. 根据权利要求13至15任意一项所述的装置,其特征在于,所述选择模块,包括:
    确定子模块,用于根据所述指示信息及所述配置信息,将所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的对应无线承载确定为与所述第一无线承载对应的所述第二无线承载;
    选择子模块,用于将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载。
  17. 根据权利要求16所述装置,其特征在于,所述确定子模块,具体用于根据所述指示信息及所述配置信息,设置所述第一流在所述第一设备与第三设备之间的承载映射关系为所述第一流与所述第二无线承载的映射关系。
  18. 根据权利要求17所述装置,其特征在于,所述选择子模块,具体用于获取所述第一流中的所述第二数据,根据所述第一流与所述第二无线承载的映射关系将所述第二数据的无线承载选择为所述第二无线承载。
  19. 根据权利要求13至18任意一项所述装置,其特征在于,所述指示信息包含在承载所述第一数据的SDAP PDU的包头中。
  20. 根据权利要求19所述装置,其特征在于,所述SDAP PDU包括版本号;
    则所述接收模块,还用于解析所述SDAP PDU的所述版本号;若版本号标识所述SDAP PDU中包含指示信息的域,则从所述SDAP PDU包头中获取所述指示信息。
  21. 根据权利要求13至20任意一项所述装置,其特征在于,所述第二设备为基站或者终端,所述第三设备为基站或者终端。
  22. 根据权利要求13至21任意一项所述装置,其特征在于,当所述第二设备和所述第三设备均为终端时,所述第二设备与所述第三设备为同一设备。
  23. 根据权利要求13至22任意一项所述装置,其特征在于,所述指示信息为专用指示符号、所述第一数据的优先级、服务质量标识或承载标识中的至少一种。
  24. 根据权利要求13至23任意一项所述装置,其特征在于,所述发送模块,还用于向所述第二设备发送能力指示信息,所述能力指示信息用于向所述第二设备标识所述第一设备具备根据所述指示信息为所述第一流中的第二数据选择所述第二无线承载为无线承载的能力。
  25. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,包括指令,当其在第一设备上运行时,使得所述第一设备执行如权利要求1至12任一项所述的数据传输方法。
  26. 一种数据传输方法,其特征在于,包括:
    基站向第一设备发送配置信息,所述配置信息用于指示第一无线承载与第二无线承载之间的映射关系;以使所述第一设备在接收到第二设备通过第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息时,根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第 二数据的无线承载选择为第二无线承载,通过所述第二无线承载向第三设备发送所述第二数据;
    其中,所述第一无线承载属于所述第一设备与第二设备之间的无线承载;所述第二无线承载属于所述第一设备与第三设备之间的无线承载。
  27. 根据权利要求26所述方法,其特征在于,所述基站向第一设备发送配置信息,包括:
    所述基站向第一设备发送携带配置信息的专用无线资源控制RRC消息;或者,
    所述基站向第一设备发送携带配置信息的系统信息。
  28. 根据权利要求26所述方法,其特征在于,所述基站为所述第二设备时,则所述方法还包括:
    所述基站通过所述第一无线承载向所述第一设备传输第一流中的第一数据以及指示信息;其中,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为所述第一流中的第二数据选择无线承载。
  29. 根据权利要求26所述方法,其特征在于,所述基站在所述第一流的传输需求发生变化时,再执行步骤:所述基站通过所述第一无线承载向所述第一设备传输第一流中的第一数据以及指示信息。
  30. 根据权利要求26至29任意一项所述方法,其特征在于,所述指示信息包含在承载所述第一数据的SDAP PDU的包头中。
  31. 根据权利要求30所述方法,其特征在于,所述SDAP PDU包括版本号;所述基站通过标识所述SDAP PDU中包含指示信息的域的版本号标识,指示所述第一设备从所述SDAP PDU包头中获取所述指示信息。
  32. 一种数据传输装置,其特征在于,包括:
    发送模块,用于向第一设备发送配置信息,所述配置信息用于指示第一无线承载与第二无线承载之间的映射关系;以使所述第一设备在接收到第二设备通过第一无线承载传输的第一流中的第一数据以及指示信息时,根据所述指示信息及所述配置信息将所述第一流中的所述第二数据的无线承载选择为第二无线承载,通过所述第二无线承载向第三设备发送所述第二数据;
    其中,所述第一无线承载属于所述第一设备与第二设备之间的无线承载;所述第二无线承载属于所述第一设备与第三设备之间的无线承载。
  33. 根据权利要求32所述装置,其特征在于,所述发送模块,具体用于向第一设备发送携带配置信息的专用无线资源控制RRC消息;或者,用于向第一设备发送携带配置信息的系统信息。
  34. 根据权利要求32所述装置,其特征在于,所述装置配置在所述第二设备中时,则所述发送模块,还用于通过所述第一无线承载向所述第一设备传输第一流中的第一数据以及指示信息;其中,所述指示信息用于指示所述第一设备根据所述配置信息为所述第一流中的第二数据选择无线承载。
  35. 根据权利要求34所述装置,其特征在于,所述发送模块,具体在所述第一流的传 输需求发生变化时,再执行步骤:通过所述第一无线承载向所述第一设备传输第一流中的第一数据以及指示信息。
  36. 根据权利要求32至35任意一项所述装置,其特征在于,所述指示信息包含在承载所述第一数据的SDAP PDU的包头中。
  37. 根据权利要求36所述装置,其特征在于,所述SDAP PDU包括版本号;所述发送模块,具体用于通过标识所述SDAP PDU中包含指示信息的域的版本号标识,指示所述第一设备从所述SDAP PDU包头中获取所述指示信息。
  38. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,包括指令,当其在基站上运行时,使得所述基站执行如权利要求26至31任一项所述的数据传输方法。
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