WO2020140970A1 - 数据传输方法和网络节点 - Google Patents

数据传输方法和网络节点 Download PDF

Info

Publication number
WO2020140970A1
WO2020140970A1 PCT/CN2020/070269 CN2020070269W WO2020140970A1 WO 2020140970 A1 WO2020140970 A1 WO 2020140970A1 CN 2020070269 W CN2020070269 W CN 2020070269W WO 2020140970 A1 WO2020140970 A1 WO 2020140970A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
node
data
drb
transmission
network
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/CN2020/070269
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
金巴·迪·阿达姆布巴卡
鲍炜
杨晓东
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Vivo Mobile Communication Co Ltd
Original Assignee
Vivo Mobile Communication Co Ltd
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 Vivo Mobile Communication Co Ltd filed Critical Vivo Mobile Communication Co Ltd
Publication of WO2020140970A1 publication Critical patent/WO2020140970A1/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • H04W36/0027Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection for a plurality of data sessions of end-to-end connections, e.g. multi-call or multi-bearer end-to-end data connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communication technology, and in particular, to a data transmission method and a network node.
  • a user equipment In a multi-connection scenario, a user equipment (User Equipment, UE) can be simultaneously connected to multiple network nodes, for example, a master node (Master Node, MN) and a secondary node (Secondary Node, SN).
  • Master Node MN
  • Secondary Node Secondary Node
  • SN Secondary Node
  • Embodiments of the present disclosure provide a data transmission method, a network master node MN, and a network auxiliary node SN, to solve the problem that the UE cannot switch to a multi-connection scenario and cannot guarantee the sequential transmission of data streams.
  • an embodiment of the present disclosure provides a data transmission method, including:
  • the first node When the user equipment UE is switched from the source node to the first node and the second node, the first node receives the first data transmitted by the UE on the first data radio bearer DRB;
  • the first node After the end of the first data transmission, the first node sends the end of transmission instruction information to the second node;
  • the first data is data mapped by the UE onto the first DRB
  • the first node is one of a primary node MN and a secondary node SN
  • the second node is the MN and The other of the SN.
  • an embodiment of the present disclosure provides a data transmission method, including:
  • the first node When the user equipment UE is switched from the source node to the first node and the second node, the first node receives the first data forwarded by the source node on the first data radio bearer DRB;
  • the first node transmits the first data to the UE on the first DRB;
  • the first node After the end of the first data transmission, the first node sends the end of transmission instruction information to the second node;
  • the first data is data mapped from the source node to the first DRB
  • the first node is one of a primary node MN and a secondary node SN
  • the second node is the MN And the other of the SNs.
  • an embodiment of the present disclosure provides a network node.
  • the network node is a first node and includes:
  • a first receiving module configured to receive the first data transmitted by the UE on the first data radio bearer DRB when the user equipment UE is switched from the source node to the first node and the second node;
  • a sending module configured to send transmission end indication information to the second node after the first data transmission ends
  • the first data is data mapped by the UE onto the first DRB
  • the first node is one of a primary node MN and a secondary node SN
  • the second node is the MN and The other of the SN.
  • an embodiment of the present disclosure provides a network node.
  • the network node is a first node and includes:
  • a first receiving module configured to receive the first data forwarded by the source node on the first data radio bearer DRB when the user equipment UE is switched from the source node to the first node and the second node;
  • a transmission module configured to transmit the first data to the UE on the first DRB
  • a first sending module configured to send transmission end indication information to the second node after the first data transmission ends
  • the first data is data mapped from the source node to the first DRB
  • the first node is one of a primary node MN and a secondary node SN
  • the second node is the MN And the other of the SNs.
  • an embodiment of the present disclosure provides a network node.
  • the network node is a first node and includes: a memory, a processor, and a computer program stored on the memory and executable on the processor.
  • the steps in the data transmission method provided in the first aspect of the embodiment of the present disclosure are implemented, or when the computer program is executed by the processor, the steps provided in the second aspect of the embodiment of the present disclosure are implemented Steps in the data transmission method.
  • an embodiment of the present disclosure provides a computer-readable storage medium that stores a computer program on the computer-readable storage medium, and when the computer program is executed by a processor, implements the data provided in the first aspect of the embodiment of the present disclosure Steps of the transmission method, or, when the computer program is executed by the processor, implement the steps of the data transmission method provided in the second aspect of the embodiments of the present disclosure.
  • the first node when the UE switches from the source node to the dual-connected first node and second node, the first node transmits the first data that has not been transmitted on the source node DRB through the first node, and After the data transmission ends, the first node sends the transmission end indication information to the second node. In this way, both network nodes can start transmitting new data only after the first data transmission ends, thereby ensuring that the data is transmitted in order.
  • FIG. 1 is a system diagram of a data transmission system provided by an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a flowchart of a data transmission method provided by an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a handover schematic provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a structural diagram of a network node provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a structural diagram of another network node provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a structural diagram of another network node provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a structural diagram of another network node provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a structural diagram of another network node provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a structural diagram of another network node provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a structural diagram of another network node provided by an embodiment of the present disclosure.
  • words such as “exemplary” or “for example” are used as examples, illustrations or explanations. Any embodiment or design described in the embodiments of the present disclosure as “exemplary” or “for example” should not be construed as being more preferred or advantageous than other embodiments or design. Rather, the use of words such as “exemplary” or “for example” is intended to present relevant concepts in a specific manner.
  • the data transmission method provided by the embodiments of the present disclosure may be applied to a wireless communication system.
  • the wireless communication system may be a 5G system, or an evolved Long Term Evolution (eLTE) system, or a subsequent evolution communication system.
  • the communication device may be user equipment or a network-side device.
  • FIG. 1 is a structural diagram of a data transmission system according to an embodiment of the present disclosure.
  • user equipment can communicate with multiple network nodes, such as a first node and a second node.
  • the user equipment 11 may be a mobile communication device, for example: a mobile phone, a tablet computer (Tablet Personal Computer), a laptop computer (Laptop Computer), personal digital assistant (personal digital assistant (PDA), mobile Internet device (MID) or wearable device (Wearable Device), etc.
  • PDA personal digital assistant
  • MID mobile Internet device
  • Wearable Device wearable device
  • the first node 12 and the first node 13 may be network nodes in a 5G communication system, or may be nodes in a 4G communication system, or may be network nodes in a 3G communication system, or network nodes in a subsequent evolution communication system And so on, it should be noted that the specific types of network nodes are not limited in the embodiments of the present disclosure.
  • the UE can be connected to multiple network nodes simultaneously.
  • the UE in a dual connectivity (Dual Connectivity, DC) scenario, the UE connects the MN and SN simultaneously.
  • the service of the UE can be on different data flows (QoS).
  • QoS data flows
  • a network node when a network node is short of radio resources, the network node can distribute certain data of the UE to other network nodes. At present, in the data offloading process, it can be ensured that the data flow is forwarded from the MN to the SN to the UE in a lossless sequence.
  • the UE When the UE switches (HO) from a single connection scenario (or multiple connection scenario) to a multiple connection scenario, data transmission also needs to be switched from the source node to the target node in the multiple connection scenario. For example, when the UE switches from a single connection scenario to a dual connection scenario, the MN and SN need to negotiate when to start transmitting new data, otherwise the lossless sequential data transmission cannot be guaranteed, resulting in poor data transmission.
  • the embodiments of the present disclosure provide a data transmission system as shown in FIG. 1, and provide an uplink data transmission method and a downlink data transmission method applied to the data transmission system, respectively as follows:
  • a data transmission method suitable for upstream including:
  • the first node When the UE switches from the source node to the first node and the second node, the first node receives the first data transmitted by the UE on a first data radio bearer (Data Radio Bearer, DRB);
  • DRB Data Radio Bearer
  • the first node After the end of the first data transmission, the first node sends the end of transmission instruction information to the second node;
  • the first data is data mapped by the UE onto the first DRB
  • the first node is one of a primary node MN and a secondary node SN
  • the second node is the MN and The other of the SN.
  • a downlink data transmission method, suitable for downlink including:
  • the first node When the UE switches from the source node to the first node and the second node, the first node receives the first data forwarded by the source node on the first DRB;
  • the first node transmits the first data to the UE on the first DRB;
  • the first node After the end of the first data transmission, the first node sends the end of transmission instruction information to the second node;
  • the first data is data mapped from the source node to the first DRB
  • the first node is one of a primary node MN and a secondary node SN
  • the second node is the MN And the other of the SNs.
  • the first node when the UE switches from the source node to the dual-connected first node and second node, the first node transmits the first data that has not been transmitted on the source node DRB through the first node, and After the data transmission ends, the first node sends the transmission end indication information to the second node. In this way, both network nodes can start transmitting new data only after the first data transmission ends, thereby ensuring that the data is transmitted in order.
  • FIG. 2 is a flowchart of a data transmission method provided by an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 2, a data transmission method is suitable for uplink transmission. The method includes the following steps:
  • Step 201 When the UE switches from the source node to the first node and the second node, the first node receives the first data transmitted by the UE on the first DRB.
  • the first data is data mapped by the UE onto the first DRB
  • the first node is one of a primary node MN and a secondary node SN
  • the second node is the MN and The other of the SN.
  • Step 202 After the first data transmission ends, the first node sends the transmission end indication information to the second node.
  • the transmission end indication information may indicate that the data mapped by the UE on the first DRB has been received by the first node on the first DRB, and the second node may receive the UE on the second DRB after receiving the transmission end indication information. Transmit the second data (that is, the new data of QoS flow2), and send the second data received by the second DRB to the core network.
  • the first node when the UE switches from the source node to the dual-connected first node and the second node, the first node transmits the first data that has not been completely transmitted on the source node DRB through the first node, and After the first data transmission ends, the first node sends the transmission end instruction information to the second node. In this way, both network nodes can start transmitting new data only after the first data transmission ends, thereby ensuring that the data is transmitted in order.
  • the method before the step of the first node sending the transmission end indication information to the second node, the method further includes:
  • the first node receives on the first DRB the transmission end identification information sent by the UE, and the transmission end identification information is carried in the last data packet of the first data.
  • the method further includes:
  • the second node receives second data transmitted by the UE on a second DRB
  • the first node receives third data transmitted by the UE on a third DRB
  • the second data and the third data are different types of data.
  • a first DRB can be established on the first node to transmit data not transmitted by the fourth DRB on the source node, including QoS flow1 and QoS flow2 (that is, the aforementioned first data), established on the first node
  • the third DRB is used to carry the new data of QoS flow1 (that is, the aforementioned third data)
  • a second DRB is established on the second node to carry the new data of QoS flow2 (that is, the aforementioned second data).
  • the QoS of the UE1 and QoS2 are mapped to the fourth DRB of the source node; after the handover, the QoS of the UE1 is mapped to the third DRB of the first node, and the QoS of the UE2 is mapped to The second DRB of the second node. As shown in Figure 1.
  • the UE may transmit QoS flow1 and QoS flow2 on the first DRB.
  • the UE may also map the last data packet transmitted on the first DRB in QoS flow1 and QoS flow2, carrying the end of transmission information (end marker);
  • the subsequent data packets of QoS flow1 are mapped to the third DRB of the first node for transmission, and the subsequent data packets of QoS flow2 are mapped to the second DRB of the second node for transmission.
  • the first node may send the transmission end indication information to the second node, where the transmission end indication information indicates that the uplink data on the fourth DRB has been received carry out.
  • the second node may send the uplink data received from the second DRB to the core network.
  • the first node may be either MN or SN.
  • the second node is SN; when the first node is SN, the second node is MN.
  • FIG. 4 is a flowchart of another data transmission method provided by an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 4, a data transmission method is suitable for downlink transmission. The method includes the following steps:
  • Step 401 When the user equipment UE is switched from the source node to the first node and the second node, the first node receives the first data forwarded by the source node on the first data radio bearer DRB.
  • the first data is data mapped from the source node to the first DRB
  • the first node is one of a primary node MN and a secondary node SN
  • the second node is the MN And the other of the SNs.
  • Step 402 The first node transmits the first data to the UE on the first DRB.
  • Step 403 After the first data transmission ends, the first node sends transmission end indication information to the second node.
  • the transmission end indication information may indicate that the data mapped by the source node on the first DRB has been uploaded to the UE by the first node in the first DRB, and the second node may receive the transmission end indication information on the second DRB. Pass the received second data (that is, the new data of QoS flow2) to the UE.
  • the first node when the UE switches from the source node to the dual-connected first node and second node, the first node transmits the first data that has not been completely transmitted on the source node DRB through the first node, and After the first data transmission ends, the first node sends the transmission end instruction information to the second node. In this way, both network nodes can start transmitting new data only after the first data transmission ends, thereby ensuring that the data is transmitted in sequence.
  • the method further includes:
  • the second node receives second data transmitted by the UE on a second DRB
  • the first node receives third data transmitted by the UE on a third DRB
  • the second data and the third data are different types of data.
  • the method further includes:
  • the first node sends a data forwarding configuration parameter to the source node, where the data forwarding configuration parameter is used to instruct the source node to forward the first data to the first DRB of the first node.
  • a first DRB can be established on the first node to transmit data not transmitted by the fourth DRB on the source node, including QoS flow1 and QoS flow2 (that is, the aforementioned first data), established on the first node
  • the third DRB is used to carry the new data of QoS flow1 (that is, the aforementioned third data)
  • a second DRB is established on the second node to carry the new data of QoS flow2 (that is, the aforementioned second data).
  • the QoS of the UE1 and QoS2 are mapped to the fourth DRB of the source node; after the handover, the QoS of the UE1 is mapped to the third DRB of the first node, and the QoS of the UE2 is mapped to The second DRB of the second node.
  • the first node may send the data forwarding configuration parameters to the source node, and the source node will forward the untransmitted data on the fourth DRB (including QoS flow1 and QoS flow2) to the first node.
  • the first node When the first node receives the QoS flow1 and QoS flow2 sent by the source node, the first node first transmits the untransmitted data on the first DRB.
  • the first node After all the data on the first DRB is transmitted to the UE, the first node sends a transmission end indication information (such as end marker) to the second node.
  • the transmission end indication information indicates that the data on the fourth DRB of the source node has been transmitted to the UE .
  • the second node After the second node receives the transmission end indication information, the second node starts to transmit the received QoS to be transmitted to the UE using the second DRB.
  • the first node may be either MN or SN.
  • the second node is SN; when the first node is SN, the second node is MN.
  • FIG. 5 is a structural diagram of a network node provided by an embodiment of the present disclosure.
  • the network node is the first node.
  • the network node 500 includes:
  • the first receiving module 501 is configured to receive the first data transmitted by the UE on the first data radio bearer DRB when the user equipment UE is switched from the source node to the first node and the second node;
  • the sending module 502 is configured to send the transmission end indication information to the second node after the first data transmission ends;
  • the first data is data mapped by the UE onto the first DRB
  • the first node is one of a primary node MN and a secondary node SN
  • the second node is the MN and The other of the SN.
  • the network node 500 further includes:
  • the second receiving module 503 is configured to receive on the first DRB the transmission end identification information sent by the UE, where the transmission end identification information is carried in the last data packet of the first data.
  • the second node receives the second data transmitted by the UE on the second DRB; as shown in FIG. 7, the network node 500 further includes:
  • a third receiving module 504 configured to receive the third data transmitted by the UE on the third DRB;
  • the second data and the third data are different types of data.
  • the above-mentioned network node 500 in the embodiment of the present disclosure may be the first node of any implementation manner in the method embodiment, and any implementation of the first node in the method embodiment may be used by the above-mentioned network in the embodiment of the present disclosure It is achieved by the node and achieves the same beneficial effect. To avoid repetition, it will not be repeated here.
  • FIG. 8 is a structural diagram of a network node provided by an embodiment of the present disclosure.
  • the network node is the first node.
  • the network node 800 includes:
  • the first receiving module 801 is configured to receive the first data forwarded by the source node on the first data radio bearer DRB when the user equipment UE is switched from the source node to the first node and the second node;
  • a transmission module 802 configured to transmit the first data to the UE on the first DRB;
  • a first sending module 803, configured to send transmission end indication information to the second node after the first data transmission ends
  • the first data is data mapped from the source node to the first DRB
  • the first node is one of a primary node MN and a secondary node SN
  • the second node is the MN And the other of the SNs.
  • the second node receives the second data transmitted by the UE on the second DRB; as shown in FIG. 9, the network node 800 further includes:
  • a second receiving module 804 configured to receive the third data transmitted by the UE on the third DRB;
  • the second data and the third data are different types of data.
  • the network node 800 further includes:
  • the second sending module 805 is configured to send data forwarding configuration parameters to the source node, and the data forwarding configuration parameters are used to instruct the source node to forward the first data to the first DRB of the first node .
  • the above-mentioned network node 800 may be a network-side device in any implementation manner in the method embodiment, and any implementation of the network-side device in the method embodiment may be It is achieved by one node and achieves the same beneficial effect. In order to avoid repetition, it will not be repeated here.
  • FIG. 11 is a structural diagram of a network node provided by an embodiment of the present disclosure.
  • the network node is a first node.
  • the network node 1100 includes: a processor 1101, a transceiver 1102, a memory 1103, and a bus interface, where:
  • the transceiver 1102 is used to:
  • the user equipment UE is switched from the source node to the first node and the second node, the first data transmitted by the UE is received on the first data radio bearer DRB;
  • the first data is data mapped by the UE onto the first DRB
  • the first node is one of a primary node MN and a secondary node SN
  • the second node is the MN and The other of the SN.
  • the transceiver 1102 is further configured to:
  • the second node receives the second data transmitted by the UE on the second DRB; the transceiver 1102 is also used to:
  • the second data and the third data are different types of data.
  • the transceiver 1102 is used to:
  • the user equipment UE When the user equipment UE is switched from the source node to the first node and the second node, the first data forwarded by the source node is received on the first data radio bearer DRB;
  • the first data is data mapped from the source node to the first DRB
  • the first node is one of a primary node MN and a secondary node SN
  • the second node is the MN And the other of the SNs.
  • the second node receives the second data transmitted by the UE on the second DRB; the transceiver 1102 is also used to:
  • the second data and the third data are different types of data.
  • the transceiver 1102 is also used for:
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges. Specifically, one or more processors represented by the processor 1101 and various circuits of the memory represented by the memory 1103 are linked together.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripheral devices, voltage regulators, and power management circuits, etc., which are well known in the art, and therefore, they will not be described further herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • the transceiver 1102 may be a plurality of elements, including a transmitter and a receiver, and provides a unit for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the user interface 1104 may also be an interface that can be externally connected to the required device.
  • the connected devices include, but are not limited to, a keypad, a display, a speaker, a microphone, and a joystick.
  • the processor 1101 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 1103 may store data used by the processor 1101 in performing operations.
  • the above-mentioned network node 1100 may be a network-side device in any implementation manner in the method embodiment in the embodiment of the present disclosure, and any implementation manner of the network-side device in the method embodiment in the present disclosure may be any. It is achieved by the above-mentioned first node in this embodiment, and the same beneficial effects are achieved, which will not be repeated here.
  • Embodiments of the present disclosure also provide a computer-readable storage medium that stores a computer program on the computer-readable storage medium.
  • the computer program is executed by a processor, various processes of various data transmission method embodiments provided by the embodiments of the present disclosure are implemented And can achieve the same technical effect, in order to avoid repetition, no more details here.
  • the computer-readable storage medium such as read-only memory (Read-Only Memory, ROM), random access memory (Random Access Memory, RAM), magnetic disk or optical disk, etc.

Landscapes

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

Abstract

本公开提供一种数据传输方法和网络节点,其中方法包括:在用户设备UE从源节点切换至第一节点和第二节点的情况下,所述第一节点在第一数据无线承载DRB上接收所述UE传输的第一数据;在所述第一数据传输结束之后,所述第一节点向所述第二节点发送传输结束指示信息。

Description

数据传输方法和网络节点
相关申请的交叉引用
本申请主张在2019年1月4日在中国提交的中国专利申请号No.201910009590.7的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种数据传输方法和网络节点。
背景技术
在多连接场景下,用户设备(User Equipment,UE)可以同时与多个网络节点连接,例如,主节点(Master Node,MN)和辅节点(Secondary Node,SN)。在UE从单连接场景(或多连接场景)切换到多连接场景时,数据的传输也需要从源节点切换到多连接场景下的目标节点。目前,在上述切换过程中无法保证数据流(QoS flow)按序传输,这使得数据传输的效果较差。
发明内容
本公开实施例提供一种数据传输方法、网络主节点MN和网络辅节点SN,以解决UE切换至多连接场景过程中,无法保证数据流按序传输的问题。
为了解决上述技术问题,本公开是这样实现的:
第一方面,本公开实施例提供一种数据传输方法,包括:
在用户设备UE从源节点切换至第一节点和第二节点的情况下,所述第一节点在第一数据无线承载DRB上接收所述UE传输的第一数据;
在所述第一数据传输结束之后,所述第一节点向所述第二节点发送传输结束指示信息;
其中,所述第一数据为所述UE映射至所述第一DRB上的数据,所述第一节点为主节点MN和辅节点SN中的一者,所述第二节点为所述MN和所述SN中的另一者。
第二方面,本公开实施例提供一种数据传输方法,包括:
在用户设备UE从源节点切换至第一节点和第二节点的情况下,所述第一节点在第一数据无线承载DRB上接收源节点转发的第一数据;
所述第一节点在所述第一DRB上向所述UE传输所述第一数据;
在所述第一数据传输结束之后,所述第一节点向所述第二节点发送传输结束指示信息;
其中,所述第一数据为所述源节点映射至所述第一DRB上的数据,所述第一节点为主节点MN和辅节点SN中的一者,所述第二节点为所述MN和所述SN中的另一者。
第三方面,本公开实施例提供一种网络节点,所述网络节点为第一节点,包括:
第一接收模块,用于在用户设备UE从源节点切换至第一节点和第二节点的情况下,在第一数据无线承载DRB上接收所述UE传输的第一数据;
发送模块,用于在所述第一数据传输结束之后,向所述第二节点发送传输结束指示信息;
其中,所述第一数据为所述UE映射至所述第一DRB上的数据,所述第一节点为主节点MN和辅节点SN中的一者,所述第二节点为所述MN和所述SN中的另一者。
第四方面,本公开实施例提供一种网络节点,所述网络节点为第一节点,包括:
第一接收模块,用于在用户设备UE从源节点切换至第一节点和第二节点的情况下,所述第一节点在第一数据无线承载DRB上接收源节点转发的第一数据;
传输模块,用于在所述第一DRB上向所述UE传输所述第一数据;
第一发送模块,用于在所述第一数据传输结束之后,向所述第二节点发送传输结束指示信息;
其中,所述第一数据为所述源节点映射至所述第一DRB上的数据,所述第一节点为主节点MN和辅节点SN中的一者,所述第二节点为所述MN和所述SN中的另一者。
第五方面,本公开实施例提供一种网络节点,所述网络节点为第一节点, 包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现本公开实施例第一方面提供的数据传输方法中的步骤,或者,所述计算机程序被所述处理器执行时实现本公开实施例第二方面提供的数据传输方法中的步骤。
第六方面,本公开实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本公开实施例第一方面提供的数据传输方法的步骤,或者,所述计算机程序被处理器执行时实现本公开实施例第二方面提供的数据传输方法的步骤。
本公开实施例中,在UE从源节点切换至双连接的第一节点和第二节点时,通过第一节点在第一DRB上传输源节点DRB上未传输完的第一数据,并在第一数据传输结束之后,通过第一节点向第二节点发送传输结束指示信息。这样,两个网络节点均能够在第一数据传输结束后才开始传输新的数据,从而能够保证数据按序地传输。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例的技术方案,下面将对本公开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,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本公开实施例提供的一种数据传输系统的系统图;
图2是本公开实施例提供的一种数据传输方法的流程图;
图3是本公开实施例提供的一种切换示意的示意图;
图4是本公开实施例提供的另一种数据传输方法的流程图;
图5是本公开实施例提供的一种网络节点的结构图;
图6是本公开实施例提供的另一种网络节点的结构图;
图7是本公开实施例提供的另一种网络节点的结构图;
图8是本公开实施例提供的另一种网络节点的结构图;
图9是本公开实施例提供的另一种网络节点的结构图;
图10是本公开实施例提供的另一种网络节点的结构图;
图11是本公开实施例提供的另一种网络节点的结构图。
具体实施方式
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开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公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,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,都属于本公开保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“包括”以及它的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,说明书以及权利要求中使用“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,例如A和/或B,表示包含单独A,单独B,以及A和B都存在三种情况。
在本公开实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本公开实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
下面结合附图介绍本公开的实施例。本公开实施例提供的数据传输方法可以应用于无线通信系统中。该无线通信系统可以为5G系统,或者演进型长期演进(Evolved Long Term Evolution,eLTE)系统,或者后续演进通信系统。该通信设备可以为用户设备,也可以为网络侧设备。
图1是本公开实施例提供的一种数据传输系统的结构图,该数据传输系统中,用户设备可以与多个网络节点进行通信,例如第一节点、第二节点。如图1所示,包括用户设备11、第一节点12和第一节点13,其中,用户设备11可以是移动通信设备,例如:可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)或可穿戴式设备(Wearable Device)等,需要说明的是,在本公开实施例中并不限定用户设备11的具体类型。上述第一节点12和第一节点13可以是5G通信系统中 的网络节点,或者可以是4G通信系统中的节点,或者可以是3G通信系统中的网络节点,或者后续演进通信系统中的网络节点,等等,需要说明的是,在本公开实施例中并不限定网络节点的具体类型。
在对本公开实施例进行具体说明之前,对本公开实施例的相关背景技术进行如下简单介绍。
在多连接场景下,UE可以同时与多个网络节点连接。例如,在双连接(Dual Connectivity,DC)场景下,UE同时连接MN和SN。UE的业务可在不同数据流上(QoS flow),在多连接场景下,当某个网络节点发生无线资源紧缺时,该网络节点可以将UE的某个数据分流给其他的网络节点。目前,在数据分流过程中可以保证数据流无损按序从MN到SN转发给UE。
在UE从单连接场景(或多连接场景)切换(HO)到多连接场景时,数据的传输也需要从源节点切换到多连接场景下的目标节点。例如,UE从单连接场景切换到双连接场景,MN和SN需要协商从什么时候开始传输新的数据,否则无法保证无损按序的数据传输,从而导致数据传输效果较差。
为了解决上述问题,本公开实施例提供一种如图1所示的数据传输系统,并提供一种应用于该数据传输系统的适用于上行的数据传输方法和适用于下行的数据传输方法,分别如下:
一种数据传输方法,适用于上行,包括:
在UE从源节点切换至第一节点和第二节点的情况下,所述第一节点在第一数据无线承载(Data Radio Bearer,DRB)上接收所述UE传输的第一数据;
在所述第一数据传输结束之后,所述第一节点向所述第二节点发送传输结束指示信息;
其中,所述第一数据为所述UE映射至所述第一DRB上的数据,所述第一节点为主节点MN和辅节点SN中的一者,所述第二节点为所述MN和所述SN中的另一者。
一种下行数据传输方法,适用于下行,包括:
在UE从源节点切换至第一节点和第二节点的情况下,所述第一节点在第一DRB上接收源节点转发的第一数据;
所述第一节点在所述第一DRB上向所述UE传输所述第一数据;
在所述第一数据传输结束之后,所述第一节点向所述第二节点发送传输结束指示信息;
其中,所述第一数据为所述源节点映射至所述第一DRB上的数据,所述第一节点为主节点MN和辅节点SN中的一者,所述第二节点为所述MN和所述SN中的另一者。
本公开实施例中,在UE从源节点切换至双连接的第一节点和第二节点时,通过第一节点在第一DRB上传输源节点DRB上未传输完的第一数据,并在第一数据传输结束之后,通过第一节点向第二节点发送传输结束指示信息。这样,两个网络节点均能够在第一数据传输结束后才开始传输新的数据,从而能够保证数据按序地传输。
图2是本公开实施例提供的一种数据传输方法的流程图。如图2所示,数据传输方法,该数据传输方法适用于上行传输,该方法包括以下步骤:
步骤201:在UE从源节点切换至第一节点和第二节点的情况下,所述第一节点在第一DRB上接收所述UE传输的第一数据。
其中,所述第一数据为所述UE映射至所述第一DRB上的数据,所述第一节点为主节点MN和辅节点SN中的一者,所述第二节点为所述MN和所述SN中的另一者。
步骤202:在所述第一数据传输结束之后,所述第一节点向所述第二节点发送传输结束指示信息。
上述传输结束指示信息可以表示UE映射至第一DRB上的数据已经由第一节点在第一DRB上接收完成,第二节点在收到上述传输结束指示信息之后,可以在第二DRB上接收UE传输的第二数据(即QoS flow2的新数据),并将第二DRB接收到的第二数据发送给核心网。
可见,本公开实施例中,在UE从源节点切换至双连接的第一节点和第二节点时,通过第一节点在第一DRB上传输源节点DRB上未传输完的第一数据,并在第一数据传输结束之后,通过第一节点向第二节点发送传输结束指示信息。这样,两个网络节点均能够在第一数据传输结束后才开始传输新的数据,从而能够保证数据按序地传输。
可选的,在所述第一节点向所述第二节点发送传输结束指示信息的步骤之前,所述方法还包括:
所述第一节点在所述第一DRB上接收所述UE发送的传输结束标识信息,所述传输结束标识信息携带于所述第一数据的最后一个数据包中。
可选的,在所述第一数据传输结束之后,所述方法还包括:
所述第二节点在第二DRB上接收所述UE传输的第二数据;
所述第一节点在第三DRB上接收所述UE传输的第三数据;
所述第二数据与所述第三数据为不同类型的数据。
以下通过具体的实施例对上述数据传输方法进行详细说明。
在切换发生前,可以在第一节点上建立第一DRB用于传输源节点上第四DRB未传输的数据,包括QoS flow1和QoS flow2(即前述的第一数据),在第一节点上建立第三DRB用于承载QoS flow1的新数据(即前述的第三数据),在第二节点上建立第二DRB用于承载QoS flow2的新数据(即前述的第二数据)。这样,在切换之前,UE的QoS flow1和QoS flow2被映射到源节点的第四DRB上;在切换之后,UE的QoS flow1被映射到第一节点的第三DRB,UE的QoS flow2被映射到第二节点的第二DRB。如图1所示。
在切换之后,UE可以在第一DRB上传输QoS flow1和QoS flow2。
UE还可以在QoS flow1和QoS flow2映射到第一DRB上传输的最后一个数据包中,携带传输结束标识(end marker)信息;
在传输完上述数据包后,QoS flow1的后继数据包被映射到第一节点的第三DRB上传输,QoS flow2的后继数据包被映射到第二节点的第二DRB上传输。
当第一节点在第一DRB上收到携带传输结束标识信息的数据包后,第一节点可发送传输结束指示信息给第二节点,该传输结束指示信息表示第四DRB上的上行数据已经接收完成。
第二节点在收到上述传输结束指示信息后,可以将从第二DRB上接收到的上行数据发送给核心网。
在上述实施例中,第一节点既可以是MN,也可以是SN,当第一节点为MN时,第二节点为SN;当第一节点为SN时,第二节点为MN。
图4是本公开实施例提供的另一种数据传输方法的流程图。如图4所示,数据传输方法,该数据传输方法适用于下行传输,该方法包括以下步骤:
步骤401:在用户设备UE从源节点切换至第一节点和第二节点的情况下,所述第一节点在第一数据无线承载DRB上接收源节点转发的第一数据。
其中,所述第一数据为所述源节点映射至所述第一DRB上的数据,所述第一节点为主节点MN和辅节点SN中的一者,所述第二节点为所述MN和所述SN中的另一者。
步骤402:所述第一节点在所述第一DRB上向所述UE传输所述第一数据。
步骤403:在所述第一数据传输结束之后,所述第一节点向所述第二节点发送传输结束指示信息。
上述传输结束指示信息可以表示源节点映射至第一DRB上的数据已经由第一节点在第一DRB上传给了UE,第二节点在收到上述传输结束指示信息之后,可以在第二DRB上将接受到的第二数据(即QoS flow2的新数据)传给UE。
可见,本公开实施例中,在UE从源节点切换至双连接的第一节点和第二节点时,通过第一节点在第一DRB上传输源节点DRB上未传输完的第一数据,并在第一数据传输结束之后,通过第一节点向第二节点发送传输结束指示信息。这样,两个网络节点均能够在第一数据传输结束后才开始传输新的数据,从而能够保证数据按序地传输。
可选的,在所述第一数据传输结束之后,所述方法还包括:
所述第二节点在第二DRB上接收所述UE传输的第二数据;
所述第一节点在第三DRB上接收所述UE传输的第三数据;
所述第二数据与所述第三数据为不同类型的数据。
可选的,所述方法还包括:
所述第一节点向所述源节点发送数据转发配置参数,所述数据转发配置参数用于指示所述源节点向所述第一节点的所述第一DRB转发所述第一数据。
以下通过具体的实施例对上述数据传输方法进行详细说明。
在切换发生前,可以在第一节点上建立第一DRB用于传输源节点上第四DRB未传输的数据,包括QoS flow1和QoS flow2(即前述的第一数据),在第一节点上建立第三DRB用于承载QoS flow1的新数据(即前述的第三数据),在第二节点上建立第二DRB用于承载QoS flow2的新数据(即前述的第二数据)。这样,在切换之前,UE的QoS flow1和QoS flow2被映射到源节点的第四DRB上;在切换之后,UE的QoS flow1被映射到第一节点的第三DRB,UE的QoS flow2被映射到第二节点的第二DRB。
在切换之后,第一节点可以向源节点发送数据转发配置参数,源节点会将第四DRB上未传完的数据(包括QoS flow1和QoS flow2)转发给第一节点。
当第一节点接收到源节点发送的QoS flow1和QoS flow2,第一节点先在第一DRB上传输未传完的数据。
当第一DRB上的数据全部传输给UE后,第一节点发送传输结束指示信息(如end marker)给第二节点,该传输结束指示信息表示源节点的第四DRB上的数据已经传给UE。
第二节点收到上述传输结束指示信息后,第二节点开始用第二DRB传输接收到的待传给UE的QoS flow2。
在上述实施例中,第一节点既可以是MN,也可以是SN,当第一节点为MN时,第二节点为SN;当第一节点为SN时,第二节点为MN。
图5是本公开实施例提供的一种网络节点的结构图,该所述网络节点为第一节点,如图5所示,网络节点500包括:
第一接收模块501,用于在用户设备UE从源节点切换至第一节点和第二节点的情况下,在第一数据无线承载DRB上接收所述UE传输的第一数据;
发送模块502,用于在所述第一数据传输结束之后,向所述第二节点发送传输结束指示信息;
其中,所述第一数据为所述UE映射至所述第一DRB上的数据,所述第一节点为主节点MN和辅节点SN中的一者,所述第二节点为所述MN和所述SN中的另一者。
可选的,如图6所示,所述网络节点500还包括:
第二接收模块503,用于在所述第一DRB上接收所述UE发送的传输结束标识信息,所述传输结束标识信息携带于所述第一数据的最后一个数据包中。
可选的,所述第二节点在第二DRB上接收所述UE传输的第二数据;如图7所示,所述网络节点500还包括:
第三接收模块504,用于在第三DRB上接收所述UE传输的第三数据;
所述第二数据与所述第三数据为不同类型的数据。
需要说明的是,本公开实施例中上述网络节点500可以是方法实施例中任意实施方式的第一节点,方法实施例中第一节点的任意实施方式都可以被本公开实施例中的上述网络节点所实现,并达到相同的有益效果,为避免重复,此处不再赘述。
图8是本公开实施例提供的一种网络节点的结构图,该网络节点为第一节点,如图8所示,网络节点800包括:
第一接收模块801,用于在用户设备UE从源节点切换至第一节点和第二节点的情况下,所述第一节点在第一数据无线承载DRB上接收源节点转发的第一数据;
传输模块802,用于在所述第一DRB上向所述UE传输所述第一数据;
第一发送模块803,用于在所述第一数据传输结束之后,向所述第二节点发送传输结束指示信息;
其中,所述第一数据为所述源节点映射至所述第一DRB上的数据,所述第一节点为主节点MN和辅节点SN中的一者,所述第二节点为所述MN和所述SN中的另一者。
可选的,所述第二节点在第二DRB上接收所述UE传输的第二数据;如图9所示,所述网络节点800还包括:
第二接收模块804,用于在第三DRB上接收所述UE传输的第三数据;
所述第二数据与所述第三数据为不同类型的数据。
可选的,如图10所示,所述网络节点800还包括:
第二发送模块805,用于向所述源节点发送数据转发配置参数,所述数据转发配置参数用于指示所述源节点向所述第一节点的所述第一DRB转发所 述第一数据。
需要说明的是,本公开实施例中上述网络节点800可以是方法实施例中任意实施方式的网络侧设备,方法实施例中网络侧设备的任意实施方式都可以被本公开实施例中的上述第一节点所实现,并达到相同的有益效果,为避免重复,此处不再赘述。
参见图11,图11是本公开实施例提供的一种网络节点的结构图,该网络节点为第一节点。如图11所示,该网络节点1100包括:处理器1101、收发机1102、存储器1103和总线接口,其中:
在一个实施例中,收发机1102用于:
在用户设备UE从源节点切换至第一节点和第二节点的情况下,在第一数据无线承载DRB上接收所述UE传输的第一数据;
在所述第一数据传输结束之后,向所述第二节点发送传输结束指示信息;
其中,所述第一数据为所述UE映射至所述第一DRB上的数据,所述第一节点为主节点MN和辅节点SN中的一者,所述第二节点为所述MN和所述SN中的另一者。
可选的,在所述第一节点向所述第二节点发送传输结束指示信息的步骤之前,收发机1102还用于:
在所述第一DRB上接收所述UE发送的传输结束标识信息,所述传输结束标识信息携带于所述第一数据的最后一个数据包中。
可选的,在所述第一数据传输结束之后,所述第二节点在第二DRB上接收所述UE传输的第二数据;收发机1102还用于:
在第三DRB上接收所述UE传输的第三数据;
所述第二数据与所述第三数据为不同类型的数据。
在另一个实施例中,收发机1102用于:
在用户设备UE从源节点切换至第一节点和第二节点的情况下,在第一数据无线承载DRB上接收源节点转发的第一数据;
在所述第一DRB上向所述UE传输所述第一数据;
在所述第一数据传输结束之后,向所述第二节点发送传输结束指示信息;
其中,所述第一数据为所述源节点映射至所述第一DRB上的数据,所述 第一节点为主节点MN和辅节点SN中的一者,所述第二节点为所述MN和所述SN中的另一者。
可选的,在所述第一数据传输结束之后,所述第二节点在第二DRB上接收所述UE传输的第二数据;收发机1102还用于:
在第三DRB上接收所述UE传输的第三数据;
所述第二数据与所述第三数据为不同类型的数据。
可选的,收发机1102还用于:
向所述源节点发送数据转发配置参数,所述数据转发配置参数用于指示所述源节点向所述第一节点的所述第一DRB转发所述第一数据。
在图11中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1101代表的一个或多个处理器和存储器1103代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机1102可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口1104还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器1101负责管理总线架构和通常的处理,存储器1103可以存储处理器1101在执行操作时所使用的数据。
需要说明的是,本实施例中上述网络节点1100可以是本公开实施例中方法实施例中任意实施方式的网络侧设备,本公开实施例中方法实施例中网络侧设备的任意实施方式都可以被本实施例中的上述第一节点所实现,以及达到相同的有益效果,此处不再赘述。
本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现本公开实施例提供的多种数据传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台用户设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本公开各个实施例所述的方法。
以上所述,仅为本公开的具体实施方式,但本公开的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本公开揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本公开的保护范围之内。因此,本公开的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (14)

  1. 一种数据传输方法,包括:
    在用户设备UE从源节点切换至第一节点和第二节点的情况下,所述第一节点在第一数据无线承载DRB上接收所述UE传输的第一数据;
    在所述第一数据传输结束之后,所述第一节点向所述第二节点发送传输结束指示信息;
    其中,所述第一数据为所述UE映射至所述第一DRB上的数据,所述第一节点为主节点MN和辅节点SN中的一者,所述第二节点为所述MN和所述SN中的另一者。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述第一节点向所述第二节点发送传输结束指示信息的步骤之前,所述方法还包括:
    所述第一节点在所述第一DRB上接收所述UE发送的传输结束标识信息,所述传输结束标识信息携带于所述第一数据的最后一个数据包中。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述第一数据传输结束之后,所述方法还包括:
    所述第二节点在第二DRB上接收所述UE传输的第二数据;
    所述第一节点在第三DRB上接收所述UE传输的第三数据;
    所述第二数据与所述第三数据为不同类型的数据。
  4. 一种数据传输方法,包括:
    在用户设备UE从源节点切换至第一节点和第二节点的情况下,所述第一节点在第一数据无线承载DRB上接收源节点转发的第一数据;
    所述第一节点在所述第一DRB上向所述UE传输所述第一数据;
    在所述第一数据传输结束之后,所述第一节点向所述第二节点发送传输结束指示信息;
    其中,所述第一数据为所述源节点映射至所述第一DRB上的数据,所述第一节点为主节点MN和辅节点SN中的一者,所述第二节点为所述MN和所述SN中的另一者。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其中,在所述第一数据传输结束之后, 所述方法还包括:
    所述第二节点在第二DRB上接收所述UE传输的第二数据;
    所述第一节点在第三DRB上接收所述UE传输的第三数据;
    所述第二数据与所述第三数据为不同类型的数据。
  6. 根据权利要求4所述的方法,还包括:
    所述第一节点向所述源节点发送数据转发配置参数,所述数据转发配置参数用于指示所述源节点向所述第一节点的所述第一DRB转发所述第一数据。
  7. 一种网络节点,所述网络节点为第一节点,包括:
    第一接收模块,用于在用户设备UE从源节点切换至第一节点和第二节点的情况下,在第一数据无线承载DRB上接收所述UE传输的第一数据;
    发送模块,用于在所述第一数据传输结束之后,向所述第二节点发送传输结束指示信息;
    其中,所述第一数据为所述UE映射至所述第一DRB上的数据,所述第一节点为主节点MN和辅节点SN中的一者,所述第二节点为所述MN和所述SN中的另一者。
  8. 根据权利要求7所述的网络节点,还包括:
    第二接收模块,用于在所述第一DRB上接收所述UE发送的传输结束标识信息,所述传输结束标识信息携带于所述第一数据的最后一个数据包中。
  9. 根据权利要求7所述的网络节点,其中,所述第二节点在第二DRB上接收所述UE传输的第二数据;
    所述网络节点还包括:
    第三接收模块,用于在第三DRB上接收所述UE传输的第三数据;
    所述第二数据与所述第三数据为不同类型的数据。
  10. 一种网络节点,所述网络节点为第一节点,包括:
    第一接收模块,用于在用户设备UE从源节点切换至第一节点和第二节点的情况下,所述第一节点在第一数据无线承载DRB上接收源节点转发的第一数据;
    传输模块,用于在所述第一DRB上向所述UE传输所述第一数据;
    第一发送模块,用于在所述第一数据传输结束之后,向所述第二节点发送传输结束指示信息;
    其中,所述第一数据为所述源节点映射至所述第一DRB上的数据,所述第一节点为主节点MN和辅节点SN中的一者,所述第二节点为所述MN和所述SN中的另一者。
  11. 根据权利要求10所述的网络节点,其中,所述第二节点在第二DRB上接收所述UE传输的第二数据;
    所述网络节点还包括:
    第二接收模块,用于在第三DRB上接收所述UE传输的第三数据;
    所述第二数据与所述第三数据为不同类型的数据。
  12. 根据权利要求10所述的网络节点,还包括:
    第二发送模块,用于向所述源节点发送数据转发配置参数,所述数据转发配置参数用于指示所述源节点向所述第一节点的所述第一DRB转发所述第一数据。
  13. 一种网络节点,所述网络节点为第一节点,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至3中任一项所述的数据传输方法中的步骤,或者,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求4至6中任一项所述的数据传输方法中的步骤。
  14. 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至3中任一项所述的数据传输方法的步骤,或者,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求4至6中任一项所述的数据传输方法的步骤。
PCT/CN2020/070269 2019-01-04 2020-01-03 数据传输方法和网络节点 Ceased WO2020140970A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910009590.7 2019-01-04
CN201910009590.7A CN111278065B (zh) 2019-01-04 2019-01-04 数据传输方法和网络节点

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020140970A1 true WO2020140970A1 (zh) 2020-07-09

Family

ID=71001403

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2020/070269 Ceased WO2020140970A1 (zh) 2019-01-04 2020-01-03 数据传输方法和网络节点

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN111278065B (zh)
WO (1) WO2020140970A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114158008A (zh) * 2020-09-04 2022-03-08 上海朗帛通信技术有限公司 一种副链路无线通信的方法和装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108924876A (zh) * 2017-03-24 2018-11-30 华为技术有限公司 数据传输方法、接入网设备、终端及通信系统
CN109005127A (zh) * 2017-02-03 2018-12-14 华为技术有限公司 一种QoS流处理方法、设备和通信系统

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9288694B2 (en) * 2014-02-07 2016-03-15 Nokia Solutions And Networks Oy Partial failure handling of bearer mapping in dual connectivity
CN109104435B (zh) * 2018-10-12 2021-04-06 中国科学院上海高等研究院 一种实现数据按序传送的方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109005127A (zh) * 2017-02-03 2018-12-14 华为技术有限公司 一种QoS流处理方法、设备和通信系统
CN108924876A (zh) * 2017-03-24 2018-11-30 华为技术有限公司 数据传输方法、接入网设备、终端及通信系统

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114158008A (zh) * 2020-09-04 2022-03-08 上海朗帛通信技术有限公司 一种副链路无线通信的方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN111278065B (zh) 2021-04-02
CN111278065A (zh) 2020-06-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11356294B2 (en) Packet processing method and device
CN110312282A (zh) 数据传输的方法和装置
WO2018171398A1 (zh) QoS处理方法和设备
CN109428818A (zh) 处理分组路由的装置及方法
WO2019242749A1 (zh) 一种切换方法及装置
TW202002701A (zh) 數據按序遞交的方法、網路設備及終端設備
CN109246772A (zh) 一种数据传输方法、相关设备及系统
US20230239737A1 (en) Communication method and apparatus
US11497071B2 (en) Association handling method and device
CN111264079B (zh) 数据传输方法、电子设备、系统及存储介质
WO2018006359A1 (zh) 一种本地网关之间建立隧道的方法及网关
WO2019137169A1 (zh) 数据传输方法、装置、设备及计算机可读存储介质
WO2017193807A1 (zh) 一种数据传输方法、用户终端、基站和系统
WO2023138446A1 (zh) 一种数据传输方法及网络设备
US20210329505A1 (en) Transmission Method with Data Offloading, Network Master Node MN, and Network Secondary Node SN
WO2020063453A1 (zh) 一种用户设备能力确定方法及节点
WO2020140970A1 (zh) 数据传输方法和网络节点
CN113972957B (zh) 信息控制方法、装置及通信设备
CN109495918B (zh) 一种数据传输方法及装置
TWI679870B (zh) 一種資訊處理方法及裝置
CN108377519B (zh) 一种处理会话连接的方法及装置
WO2016154828A1 (zh) 一种数据传输方法、装置及系统
CN117295111A (zh) 数据传输方法、装置、upf实体及通信实体
WO2025176349A1 (en) Pdu set qos based multi access handling for data traffic such as xr traffic
CN116156673A (zh) 链路配置方法及设备

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20736112

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20736112

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1