WO2024051544A1 - 信息处理方法、设备及可读存储介质 - Google Patents

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WO2024051544A1
WO2024051544A1 PCT/CN2023/115666 CN2023115666W WO2024051544A1 WO 2024051544 A1 WO2024051544 A1 WO 2024051544A1 CN 2023115666 W CN2023115666 W CN 2023115666W WO 2024051544 A1 WO2024051544 A1 WO 2024051544A1
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WO
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congestion
information
qos flow
uplink
situation
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Application number
PCT/CN2023/115666
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English (en)
French (fr)
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柯小婉
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维沃移动通信有限公司
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0252Traffic management, e.g. flow control or congestion control per individual bearer or channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/24Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS
    • HELECTRICITY
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    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
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    • H04W28/0289Congestion control
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    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/24Negotiating SLA [Service Level Agreement]; Negotiating QoS [Quality of Service]

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the field of wireless communication technology, and in particular, to an information processing method, device and readable storage medium.
  • External applications or terminals can subscribe to the 5G system ( 5th Generation System, 5GS) for congestion status information of a certain service data flow (such as congestion start, congestion technology, congestion level);
  • 5GS 5th Generation System
  • the core network of 5GS is managed according to the Quality of Service (QoS) flow.
  • the 5GS wireless access network is scheduled based on wireless channels (such as data radio bearer (DRB), logical channel (Logical channel, LCH)).
  • DRB data radio bearer
  • LCH logical channel
  • a wireless channel can map one or more QoS flows, and one QoS flow can map one or more service data flows.
  • Related technologies require RAN to report congestion per QoS flow (per QoS flow), but the specific information processing method is currently unclear.
  • Embodiments of the present application provide an information processing method, equipment, and a readable storage medium to solve the problem that the relevant information processing method is currently unclear.
  • an information processing method applied to a first communication device, the method includes:
  • the first communication device obtains the congestion monitoring requirement corresponding to the first quality of service QoS flow
  • the first communication device performs a first operation according to the congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow
  • the first operation includes one or more of the following:
  • the first requirement is an uplink congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow, and/or the first requirement Used to require one or more of the following:
  • the first object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the first communication device or the first radio access network RAN network element
  • the second object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the third object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • an information processing method is provided, applied to a second communication device, and the method includes:
  • the second communication device obtains the first request
  • the second communication device performs a second operation according to the first requirement
  • the first requirement is an uplink congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow, and/or the first requirement is used to require one or more of the following:
  • the second operation includes one or more of the following:
  • the second object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the third object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • an information processing method is provided, applied to a third communication device, and the method includes:
  • the third communication device performs the third operation
  • the third operation includes one or more of the following:
  • the fourth object includes one or more of the following:
  • an information processing method is provided, applied to a fourth communication device, and the method includes:
  • the fourth communication device performs the fourth operation
  • the fourth operation includes one or more of the following:
  • One or more service data flows with congestion monitoring requirements are mapped to a target QoS flow, and the target QoS There is no service data flow in the flow that does not have congestion monitoring requirements;
  • the congestion monitoring requirements corresponding to the QoS flow satisfy the congestion monitoring requirements of all service flows mapped to the QoS flow, or all services mapped to the QoS flow.
  • the congestion monitoring requirements for data flows are the same;
  • the congestion situation of the QoS flow mapped to the service data flow is used as the congestion situation of the service data flow;
  • an information processing method is provided, applied to a fifth communication device, and the method includes:
  • the fifth communication device performs the fifth operation
  • the fifth operation includes at least one of the following:
  • the first requirement is an uplink congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow, and/or the first requirement is used to require one or more of the following:
  • the second object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the third object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • an information processing method is provided, applied to a sixth communication device, and the method includes:
  • the sixth communication device obtains the congestion situation information of the first QoS flow
  • the sixth communication device performs a sixth operation
  • the sixth operation includes at least one of the following:
  • the first service data flow is a service data flow mapped with a first QoS flow.
  • a communication device applied to the first communication device, and the device includes:
  • the first acquisition module is used to acquire the congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow
  • a first execution module configured to perform a first operation according to the congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow
  • the first operation includes one or more of the following:
  • the first requirement is an uplink congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow, and/or the first requirement is used to require one or more of the following:
  • the first object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the first communication device or the first radio access network RAN network element
  • the second object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the third object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • a communication device applied to a second communication device, and the device includes:
  • the second acquisition module is used to acquire the first requirement
  • a second execution module configured to perform a second operation according to the first requirement
  • the first requirement is an uplink congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow, and/or the first requirement is used to require one or more of the following:
  • the second operation includes one or more of the following:
  • the second object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the third object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • a communication device applied to a third communication device, and the device includes:
  • the third execution module is used to perform the third operation
  • the third operation includes one or more of the following:
  • the fourth object includes one or more of the following:
  • a communication device is provided, applied to a fourth communication device, and the device includes:
  • the fourth execution module is used to perform the fourth operation
  • the fourth operation includes one or more of the following:
  • the congestion monitoring requirements corresponding to the QoS flow satisfy the congestion monitoring requirements of all service flows mapped to the QoS flow, or all services mapped to the QoS flow.
  • the congestion monitoring requirements for data flows are the same;
  • the congestion situation of the QoS flow mapped to the service data flow is used as the congestion situation of the service data flow;
  • a communication device applied to the fifth communication device, and the device includes:
  • the fifth execution module is used to perform the fifth operation
  • the fifth operation includes at least one of the following:
  • the first requirement is an uplink congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow, and/or the first requirement is used to require one or more of the following:
  • the second object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the third object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • a communication device is provided, applied to the sixth communication device, and the device includes:
  • the third acquisition module is used to acquire the congestion situation information of the first QoS flow
  • a sixth execution module configured to perform a sixth operation according to the congestion situation information of the first QoS flow
  • the sixth operation includes at least one of the following:
  • the first service data flow is a service data flow mapped with a first QoS flow.
  • a communication device including a processor, a memory, and a computer program stored on the memory and executable on the processor.
  • the computer program When the computer program is executed by the processor, the following is implemented: The steps of the information processing method described in the first aspect, or the steps of implementing the information processing method described in the second aspect, or the steps of implementing the information processing method described in the third aspect, or implementing the fourth aspect.
  • a communication system including: a first communication device, a second communication device, a third communication device, a fourth communication device, a fifth communication device, and a sixth communication device, the first communication device
  • the second communication device may be used to perform the steps of the method described in the first aspect
  • the second communication device may be used to perform the steps of the method described in the second aspect
  • the third communication device may be used to perform the method described in the third aspect.
  • the steps of the method, the fourth communication device can be used to perform the steps of the method as described in the fourth aspect
  • the fifth communication device can be used to perform the steps of the method as described in the fifth aspect
  • the sixth communication device May be used to perform the steps of the method as described in the sixth aspect.
  • a readable storage medium is provided.
  • Programs or instructions are stored on the readable storage medium.
  • the steps of the method described in the first aspect are implemented, or the steps of the method are implemented.
  • a chip in a sixteenth aspect, includes a processor and a communication interface.
  • the communication interface is coupled to the processor.
  • the processor is used to run programs or instructions to implement the method described in the first aspect.
  • the steps of the method, or the steps of the method described in the second aspect, or the steps of the method described in the third aspect, or the steps of the method described in the fourth aspect, or the steps of the method described in the fifth aspect The steps of the method described in the sixth aspect, or the steps of implementing the method described in the sixth aspect.
  • a computer program/program product is provided, the computer program/program product being stored in In the storage medium, the computer program/program product is executed by at least one processor to implement the steps of the method as described in the first aspect, or to implement the steps of the method as described in the second aspect, or to implement the steps of the method as described in the third aspect.
  • the congestion situation in the QoS flow or objects with a larger granularity than the QoS flow is monitored, and the congestion situation information is reported through the signaling corresponding to the QoS flow or the QoS flow data packet.
  • it realizes congestion monitoring and reporting at QoS flow granularity
  • it also realizes congestion monitoring and reporting at business data flow granularity.
  • Figure 1 is a schematic architectural diagram of a wireless communication system provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is an architectural schematic diagram of another wireless communication system provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is the flow of the information processing method provided by the embodiment of the present application.
  • Figure 4 is a flow chart of another information processing method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 5 is a flow chart of another information processing method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 6 is a flow chart of another information processing method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 7 is a flow chart of another information processing method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 8 is a flow chart of another information processing method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 9a is a schematic flow chart of an application scenario provided by the embodiment of the present application.
  • Figure 9b is a schematic flow chart of another application scenario provided by the embodiment of the present application.
  • Figure 10 is a schematic structural diagram of a communication device provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 11 is a schematic structural diagram of another communication device provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 12 is a schematic structural diagram of another communication device provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 13 is a schematic structural diagram of another communication device provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 14 is a schematic structural diagram of another communication device provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 15 is a schematic structural diagram of another communication device provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 16 is a schematic structural diagram of another communication device provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 17 is a structural diagram of a terminal provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 18 is a structural diagram of a network side device provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 19 is a structural diagram of another network-side device provided by an embodiment of the present application.
  • the technology described in this article is not limited to fifth-generation mobile communication (5th-generation, 5G) systems and subsequent evolution communication systems, and is not limited to LTE/LTE evolution (LTE-Advanced, LTE-A) systems, and can also be used in various A wireless communication system, such as Code Division Multiple Access (CDMA), Time Division Multiple Access (Time Division Multiple Access, TDMA), Frequency Division Multiple Access (Frequency Division Multiple Access, FDMA), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (Orthogonal Frequency Division Multiple Access, OFDMA), Single-carrier Frequency-Division Multiple Access, SC-FDMA) and other systems.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single-carrier Frequency-Division Multiple Access
  • the terms “system” and “network” are often used interchangeably.
  • the CDMA system can implement radio technologies such as CDMA2000 and Universal Terrestrial Radio Access (UTRA).
  • UTRA includes Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) and other CDMA variants.
  • TDMA systems implement radio technologies such as Global System for Mobile Communications (GSM).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • the OFDMA system can implement technologies such as Ultra Mobile Broadband (UMB), Evolved UTRA ((Evolution-UTRA, E-UTRA)), IEEE 802.11 ((Wi-Fi)), IEEE 802.16 ((WiMAX)), IEEE 802.20, Flash-OFDM and other radio technologies.
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • Evolved UTRA (Evolution-UTRA, E-UTRA)
  • IEEE 802.11 (Wi-Fi)
  • IEEE 802.16 (WiMAX)
  • IEEE 802.20 Flash-OFDM and other radio technologies.
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • LTE and more advanced LTE are new UMTS versions that use E-UTRA.
  • UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A, and GSM are described in documents from an organization called the 3rd Generation Partnership Project (3GPP).
  • CDMA2000 and UMB are described in documents from an organization called "3rd Generation Partnership Project 2" (3GPP2).
  • 3GPP2 3rd Generation Partnership Project 2
  • RAN may not necessarily support monitoring the congestion of per QoS flows, but it can support monitoring DRB/LCH, LCH Group, cells (for example, the video resources of the cells are insufficient), and whether the entire RAN node is congested.
  • One solution is to recognize that when objects with a larger granularity than the QoS flow are congested, When congestion occurs in the data flow in the QoS flow, congestion information is reported through QOS flow granularity signaling and/or user plane data. For example, 1) signaling through the QoS flow 2) the first protocol layer of the data packet through the QoS flow (such as General packet radio service Tunnel Protocol-Uplink (GTP-U), N3 interface Network layer (IP layer), the Explicit Congestion Notification (ECN) mark of the IP layer reports congestion 3) ECN;
  • GTP-U General packet radio service Tunnel Protocol-Uplink
  • IP layer N3 interface Network layer
  • ECN Explicit Congestion Notification
  • the multiple QoS flows mapped to the wireless information may not all be congested. For example, the amount of data in QoS flow 1 is very large, and the amount of data in QoS flow 2 is very small. From the perception of QoS flow 1, congestion occurs, but from the perception of QoS flow 2, there is no congestion.
  • One solution is to allocate an independent DRB for each QoS flow that requires congestion reporting.
  • Method 1 The RAN does not support uplink congestion monitoring. Considering that it does not affect the UE, the RAN is instructed to perform downlink congestion control.
  • Method 2 RAN does not support uplink congestion monitoring on the air interface (Uu), but only supports uplink congestion monitoring on the N3 interface. That is, only the congestion situation in which uplink data that has arrived at the RAN is queued in the RAN and is waiting to be sent to the N3 interface is considered. If congestion occurs when RAN sends data to UPF, it will be reported.
  • UPF air interface
  • Method 3 RAN or CN requires the UE to monitor and report uplink congestion, and sends it to UPF through the GTP-U header based on the congestion information reported by the UE. Or, by requiring the UE to directly add the congestion mark corresponding to the ECN/Low Latency Low Loss Scalable throughput (L4S) technology.
  • L4S Latency Low Loss Scalable throughput
  • the wireless communication system includes a terminal 11 and a network side device 12.
  • the terminal 11 may be a mobile phone, a tablet computer (Tablet Personal Computer), a laptop computer (Laptop Computer), or a notebook computer, a personal digital assistant (Personal Digital Assistant, PDA), a palmtop computer, a netbook, or a super mobile personal computer.
  • Tablet Personal Computer Tablet Personal Computer
  • laptop computer laptop computer
  • PDA Personal Digital Assistant
  • UMPC ultra-mobile personal computer
  • UMPC mobile Internet device
  • Mobile Internet Device MID
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • robots wearable devices
  • VUE vehicle-mounted equipment
  • PUE pedestrian terminal
  • smart home home equipment with wireless communication functions, such as refrigerators, TVs, washing machines or furniture, etc.
  • PC personal computers
  • teller machines or self-service Terminal devices such as mobile phones
  • wearable devices include: smart watches, smart bracelets, smart headphones, smart glasses, smart jewelry (smart bracelets, smart bracelets, smart rings, smart necklaces, smart anklets, smart anklets, etc.), Smart wristbands, smart clothing, etc.
  • the network side device 12 may include an access network device or a core network device, where the access network device may also be called a radio access network device, a radio access network (Radio Access Network, RAN), a radio access network function or a wireless access network unit.
  • Access network equipment may include a base station, a Wireless Local Area Network (WLAN) access point or a Wireless Fidelity (WiFi) node, etc.
  • the base station may be called a Node B, an Evolved Node B (eNB), or an access point.
  • base transceiver station Base Transceiver Station (BTS), radio base station, radio transceiver, Basic Service Set (BSS), Extended Service Set (ESS), home B-node, home evolved B-node, transmitting and receiving point Receiving Point (TRP) or some other appropriate terminology in the field, as long as the same technical effect is achieved, the base station is not limited to specific technical terms. It should be noted that in the embodiment of this application, only TRP in the NR system is used. The base station is taken as an example for introduction, and the specific type of base station is not limited.
  • Core network equipment may include but is not limited to at least one of the following: core network nodes, core network functions, mobility management entities (Mobility Management Entity, MME), access mobility management functions (Access and Mobility Management Function, AMF), session management functions (Session Management Function, SMF), User Plane Function (UPF), Policy Control Function (PCF), Policy and Charging Rules Function (PCRF), Edge Application Service Discovery function (Edge Application Server Discovery Function, EASDF), Unified Data Management (UDM), Unified Data Repository (UDR), Home Subscriber Server (HSS), centralized network configuration ( Centralized network configuration (CNC), Network Repository Function (NRF), Network Exposure Function (NEF), Local NEF (Local NEF, or L-NEF), Binding Support Function (Binding Support Function, BSF), application function (Application Function, AF), etc.
  • MME mobility management entities
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • UPF User Plane Function
  • PCF Policy Control Function
  • the wireless communication system shown in Figure 1 needs to include two core network devices, one for control plane data transmission and the other for user plane data transmission.
  • FIG. 2 is a schematic architectural diagram of another wireless communication system provided by an embodiment of the present application.
  • congestion can be divided into uplink congestion and downlink congestion.
  • Downlink congestion can include data congestion when the RAN sends data to the user equipment (User Equipment, UE).
  • Uplink congestion can include the UE sending data to the RAN.
  • Data congestion occurs when data is sent, and data congestion occurs when data arriving at the RAN continues to be sent to the CN.
  • data can be transmitted between the RAN and the UE through the Uu interface, and data can be transmitted between the RAN and the user plane function (UPF) of the CN through the N3 interface, specifically with the core network through the N3 interface.
  • the UPF in the UPF performs user plane data transmission.
  • the interface between UPF (such as gateway) and data network is N6 interface.
  • the interface between UPF and UPF is N9.
  • the acquisition described in the embodiments of this application can be understood as obtaining from the configuration, receiving, receiving after requesting, obtaining through self-learning, deriving based on unreceived information, or obtaining after processing based on received information.
  • the details may be determined according to actual needs, and are not limited in the embodiments of this application. For example, when a certain capability indication information sent by the device is not received, it can be deduced that the device does not support the capability.
  • sending can include broadcasting, broadcasting in system messages, and returning after responding to the request.
  • the communication device may include at least one of the following: a communication network element and a terminal.
  • the communication network element may include at least one of the following: a core network element and a radio access network element.
  • the core network element may include but is not limited to at least one of the following: core network equipment, core network node, core network function, core network element, and mobility management entity (Mobility Management Entity, MME), access mobility management function (Access Management Function, AMF), session management function (Session Management Function, SMF), user plane function (User Plane Function, UPF), serving gateway (serving GW, SGW), PDN gateway ( PDN Gate Way, PDN Gateway), Policy Control Function (Policy Control Function, PCF), Policy and Charging Rules Function (PCRF), GPRS Service Support Node (Serving GPRS Support Node, SGSN), Gateway GPRS support node (Gateway GPRS Support Node, GGSN), application function (Application Function).
  • MME Mobility Management Entity
  • MME mobility management entity
  • Access Management Function Access Management Function
  • SMF Session Management Function
  • UPF User Plane Function
  • serving gateway serving gateway
  • serving gateway serving gateway
  • PDN gateway PDN Gate Way, PDN Gateway
  • the RAN network element may include but is not limited to at least one of the following: radio access network equipment, radio access network nodes, radio access network functions, radio access network units, 3GPP radio access networks, non- 3GPP wireless access network, centralized unit (Centralized Unit, CU), distributed unit (Distributed Unit, DU), base station, evolved base station (evolved Node B, eNB), 5G base station (gNB), wireless network controller (Radio Network Controller, RNC), base station (NodeB), non-3GPP Inter Working Function (N3IWF), access control (Access Controller, AC) node, access point (Access Point, AP) device or wireless LAN (Wireless Local Area Networks, WLAN) node, N3IWF.
  • radio access network equipment radio access network nodes, radio access network functions, radio access network units, 3GPP radio access networks, non- 3GPP wireless access network, centralized unit (Centralized Unit, CU), distributed unit (Distributed Unit, DU), base station, evolved base station (evolve
  • a base station can be a base station (BTS, Base Transceiver Station) in GSM or CDMA, a base station (NodeB) in WCDMA, or an evolutionary base station (eNB or e-NodeB, evolutionary Node B) in LTE.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB base station
  • eNB evolutionary base station
  • gNB 5G base station
  • the UE may include one of the following: terminal equipment, terminal equipment and card, or card.
  • the card may include one of the following: SIM card, USIM card, or eSIM.
  • the terminal may include a relay that supports terminal functions and/or a terminal that supports relay functions.
  • the terminal can also be called terminal equipment or user terminal (User Equipment, UE).
  • the terminal can be a mobile phone, tablet computer (Tablet Personal Computer), laptop computer (Laptop Computer), personal digital assistant (Personal Digital Assistant, PDA), Terminal-side devices such as Mobile Internet Device (MID), wearable device (Wearable Device) or vehicle-mounted equipment.
  • MID Mobile Internet Device
  • Wiarable Device wearable device
  • vehicle-mounted equipment vehicle-mounted equipment. It should be noted that the specific type of terminal is not limited in the embodiments of this application.
  • congestion monitoring may include at least one of the following: congestion monitoring, congestion measurement, and/or congestion reporting.
  • the congestion situation includes at least one of the following: congestion starts or occurs, congestion ends or congestion occurs, congestion degrades, and congestion escalates.
  • congestion in the Nth object means congestion in data transmission in the Nth object.
  • the congestion situation information of the Nth object refers to the congestion situation information of data transmission in the Nth object.
  • the congestion situation information in the Nth object refers to the data transmission information in the Nth object. Congestion situation information sent.
  • the Nth object (Nth object includes one of the following: first object, second object, third object, fourth object, QoS flow, service data flow, first QoS flow , the first DRB, the first cell, the first RAN network element) congestion occurs when one of the following occurs: the QoS of the Nth object cannot be satisfied, the data sending rate of the Nth object is less than the data receiving rate of the Nth object, time-frequency Insufficient resources, buffer overflow, queue overflow.
  • time-frequency resources are insufficient, such as time-frequency resources of the first cell are insufficient and all received data or buffered data are transmitted.
  • congestion in the first DRB includes one of the following: the QoS of the first DRB cannot be satisfied, and the data sending rate of the first DRB is lower than the data receiving rate of the Nth object.
  • QoS cannot meet the requirements, for example, the rate cannot be guaranteed, the packet loss rate cannot be guaranteed, the packet loss ratio cannot be guaranteed, and the PER cannot be guaranteed.
  • the sending rate of the Nth object's data is lower than the Nth object's data receiving rate: the sending rate of the Nth object's data sent to the first interface is lower than the Nth object's data received from the second interface. sending rate.
  • the first interface, or, the second interface includes one of the following: Uu interface, N9 or N3 interface, N6 interface.
  • the second interface can be an N3 interface
  • the second interface can be a Uu interface
  • the second interface can be the N3 or N9 interface.
  • the second interface can be an N6 interface.
  • the QoS includes at least one of the following: guaranteed bit rate (such as guaranteed flow bit rate (Guaranteed Flow Bit Rate, GFBR)), minimum transmission rate (such as minimum flow bit rate), Packet Error Rate (PER), packet loss rate, transmission delay budget, cache delay budget.
  • guaranteed bit rate such as guaranteed flow bit rate (Guaranteed Flow Bit Rate, GFBR)
  • minimum transmission rate such as minimum flow bit rate
  • packet loss rate such as packet loss rate (Taranteed Flow Bit Rate, a packet loss rate, transmission delay budget, cache delay budget.
  • the QoS cannot be met, including at least one of the following: the guaranteed stream bit rate cannot be guaranteed (for example, the actual transmission rate is lower than the guaranteed stream bit rate), and the minimum transmission rate cannot be met (for example, the actual minimum transmission rate is smaller than the minimum transmission rate) , the packet error rate cannot be satisfied (for example, the actual packet error rate is greater than the false alarm rate in QoS), the packet loss rate cannot be satisfied (for example, the actual packet loss rate is greater than the false alarm rate in QoS), and the transmission delay budget cannot be satisfied It is satisfied (the actual transmission delay cost is greater than the transmission delay budget), but the cache delay budget cannot be satisfied (the actual cache delay cost of the data is greater than the cache delay budget).
  • the data packet includes a protocol data unit (Protocol Data Unit, PDU) packet data unit.
  • PDU Protocol Data Unit
  • the described ECN all represents ECN and/or ECN marking for L4S.
  • the QoS flow having congestion monitoring requirements means that the congestion monitoring requirements corresponding to the QoS flow are obtained. If the congestion monitoring requirement corresponding to the QoS flow is not obtained, it can be considered that the QoS flow does not have the congestion monitoring requirement.
  • the channel includes at least one of the following: session (such as PDU session, or session between RAN and CN), QoS flow, QoS subflow, Evolved Packet System (Evolved Packet System (EPS) bearer, PDP context, DRB, Signaling Radio Bearer (SRB), IPsec association, GPRS Tunnelling Protocol (GTP) channel (tunnel).
  • session such as PDU session, or session between RAN and CN
  • QoS flow such as PDU session, or session between RAN and CN
  • QoS flow such as PDU session, or session between RAN and CN
  • QoS flow such as PDU session, or session between RAN and CN
  • QoS flow such as PDU session, or session between RAN and CN
  • QoS flow such as PDU session, or session between RAN and CN
  • QoS flow such as PDU session, or session between RAN and CN
  • QoS subflow such as Evolved Packet System (
  • reporting an event means reporting when the event occurs.
  • the event includes at least one of the following: congestion occurs, congestion ends, congestion escalates, and congestion degrades.
  • the NG interface may also be called an S1 interface or an N2 interface, and the naming is not restricted.
  • the wireless communication network may be at least one of the following: a public network or a non-public network; or the first network may be a non-public network.
  • non-public network is the abbreviation of non-public network.
  • a non-public network may be called one of the following: Non-public communications network.
  • the non-public network can include at least one of the following deployment methods: physical non-public network, virtual non-public network, and non-public network implemented on the public network.
  • the non-public network is a Closed Access Group (CAG).
  • a CAG can consist of a group of terminals.
  • the non-public network may include or be called a private network.
  • a private network may be called one of the following: private communications network, private network, local area network (LAN), private virtual network (PVN), isolated communications network, dedicated communications network, or other naming. It should be noted that the naming method is not specifically limited in the embodiments of this application.
  • the public network is the abbreviation of public network.
  • a public network may be called one of the following: a public communications network or another designation. It should be noted that the naming method is not specifically limited in the embodiments of this application.
  • the data packet size may be called the data packet length.
  • a data packet may be called a data frame.
  • the communication device may include at least one of the following: a communication network element and a terminal.
  • the communication network element may include at least one of the following: a core network element and a radio access network element.
  • the first communication device includes but is not limited to an access network element (such as RAN) or a terminal device (such as UE).
  • the method includes at least one of the following:
  • Step 301 The first communication device obtains the congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow
  • Step 302 The first communication device performs the first operation according to the congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow;
  • the first operation includes one or more of the following:
  • the first requirement is the uplink congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow, and/or, the first requirement is used to require One or more of the following:
  • the first object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the first communication device or the first radio access network RAN network element
  • the second object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the third object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the first communication device is a first RAN network element.
  • the first communication device is a terminal.
  • the first communication device obtains the congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow from the first target end, and the first target end includes at least one of the following: a fourth communication device, a fifth communication device, AMF, SMF, PCF.
  • the first communication device sends the congestion situation information of the first object to the first target end.
  • the congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow do not include the uplink congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow.
  • the congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow may only be used to monitor the downlink congestion situation of the first QoS flow or the first object.
  • the first communication device sends the first request to the second communication device.
  • the congestion situation of the first object includes the uplink and/or downlink congestion situation of the first object.
  • the first object includes a second object.
  • the first object includes a third object.
  • the second object and the third object may be the same, for example, both are the first radio bearer.
  • the second object and the third object may be different.
  • the second object is the first radio bearer; the third object is the first QoS flow.
  • the granularity of the second object is greater than or equal to the granularity of the third object.
  • the second object when the third object is the first QoS flow, includes one or more of the following: the first QoS flow; the first radio bearer; the first logical channel; and the first logical channel group.
  • the second object when the third object is a first radio bearer, includes one or more of the following: a first radio bearer; a first logical channel; and a first logical channel group.
  • the second object when the third object is the first logical channel group, the second object includes one or more of the following: the first logical channel group.
  • Using the congestion situation of the second object as the congestion situation of the third object includes: using the congestion situation information of the second object as the congestion situation information of the third object;
  • the third object is the first QoS flow
  • the congestion situation of the second object is reported through signaling corresponding to the first QoS flow or data packets in the first QoS flow
  • the third object is the first radio bearer
  • the congestion situation of the second object is reported through signaling corresponding to the first radio bearer or data packets in the first radio bearer.
  • the congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow may be included in the information element of the first QoS flow.
  • the first QoS flow may be one or more QoS flows.
  • the congestion monitoring requirements include one of the following: congestion monitoring requirements for ECN and/or L4S congestion markers, or congestion monitoring requirements for other congestion markers different from ECN and/or L4S congestion markers.
  • the information used to indicate that uplink and/or downlink congestion monitoring (such as monitoring) is required may be a specific 5QI value.
  • the congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow is used to require one or more of the following:
  • the parameters in the congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow include one or more of the following:
  • the reported events are one of the following: congestion starts or occurs, congestion ends, congestion reaches the Nth congestion level, congestion level upgrades, congestion level downgrades.
  • the congestion level may be one or more.
  • the N may be one or more positive integers.
  • Monitoring and/or reporting the congestion situation of the first QoS flow includes monitoring and/or reporting the upstream and/or downlink congestion situation of the first QoS flow;
  • Monitoring and/or reporting the congestion situation of the first object includes monitoring and/or reporting the uplink and/or downlink congestion situation of the first object.
  • the congestion situation information of the first object includes the uplink and/or downlink congestion situation information of the first object.
  • the uplink congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow are used to require one or more of the following:
  • the uplink congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow or the parameters in the first requirement include one or more of the following:
  • the reported events are one of the following: congestion starts or occurs, congestion ends, congestion reaches the Nth congestion level, congestion level upgrades, congestion level downgrades.
  • the congestion level may be one or more.
  • the N may be one or more positive integers.
  • the congestion situation information of the second object includes the uplink congestion situation information of the second object.
  • the congestion situation of the first object as the congestion situation of the first QoS flow includes at least one of the following:
  • congestion upgrade of the first object determine that congestion upgrade of the first QoS flow
  • the congestion situation of the second object is regarded as the congestion situation of the third object, including at least one of the following:
  • the congestion situation information of the second object is used as the congestion situation information of the third object.
  • sending the first request includes:
  • the first condition includes at least one of the following:
  • the congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow include the uplink congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow. beg;
  • the first object includes at least one of the following: a first QoS flow, a first radio bearer, a first logical channel, and a first logical channel group.
  • uplink congestion monitoring requirements may require a second communication device to perform.
  • reporting the congestion situation of the first object or reporting the congestion situation of the first QoS flow through the signaling corresponding to the first QoS flow includes:
  • Reporting the congestion situation of the first object or reporting the congestion situation of the first QoS flow through the data packet in the first QoS flow includes at least one of the following:
  • the first interface is a control plane interface between the core network and the access network
  • the second interface is a user plane interface between the core network and the access network.
  • the header of the data packet includes at least one of the following: GTP-U header, IP header;
  • the header of the data packet carries the congestion situation information of the first object, such as one of the following: the GTP-U header carries the congestion situation information, and the IP header carries the ECN mark (such as CE in the ECN mark, congestion occurrence mark);
  • the information element corresponding to the first QoS flow is the information element corresponding to the first QoS flow in the first interface message.
  • causing the packet header of the data packet in the first QoS flow to carry the congestion situation information of the first object or the congestion situation information of the first QoS flow includes at least one of the following:
  • the congestion situation information is information describing the uplink congestion situation of the first object or the uplink congestion situation of the first QoS flow;
  • the congestion situation information is information describing the downlink congestion situation of the first object or the downlink congestion situation of the first QoS flow;
  • the header of the uplink data packet in the first QoS flow carries uplink congestion information, and the uplink congestion information describes the uplink congestion situation of the first object or the uplink congestion situation of the first QoS flow. information;
  • the header of the uplink data packet in the first QoS flow carries the downlink congestion situation information, and the downlink congestion situation information describes the downlink congestion situation of the first object or the downlink congestion situation of the first QoS flow. information.
  • direction information is not required in the downlink congestion information and/or the uplink congestion information. to reflect.
  • the congestion information carried by the uplink data packet can represent the uplink congestion information.
  • the congestion information carried by the downlink data packet can represent the downlink congestion information.
  • the downlink congestion information and/or the uplink congestion information need to be reflected in the direction.
  • the uplink congestion information carried by the uplink data packet can represent the uplink congestion information.
  • the downlink congestion information carried by the uplink data packet can represent the downlink congestion information.
  • the uplink congestion information carried in the cell or message can represent the uplink congestion information.
  • the downlink congestion information carried in cells or messages can represent the downlink congestion information.
  • the first radio bearer includes: a radio bearer mapped by the first QoS flow;
  • the first radio bearer and the first QoS flow are mapped one-to-one, or the QoS flows mapped by the first radio bearer all have congestion monitoring requirements;
  • the first logical channel includes: a logical channel corresponding to the first radio bearer, and/or a logical channel mapped to the first QoS flow;
  • the first logical channel group includes: a logical channel group to which the first logical channel belongs;
  • the first cell includes: a cell carrying data of the first QoS flow
  • the first RAN network element includes: a RAN network element to which the first QoS flow allocates radio resources.
  • the first DRB may include one or more DRBs.
  • the first logical channel may include one or more logical channels.
  • a QoS flow can correspond to multiple DRBs or multiple logical channels.
  • monitoring the congestion situation of the first object includes one or more of the following:
  • the method further includes:
  • the first communication device obtains relevant information about the uplink congestion situation of the second object.
  • the first object includes a second object.
  • the relevant information on uplink congestion includes at least one of the following: uplink congestion information, the average of the second object Queue length.
  • the first communication device After obtaining the uplink congestion information of the second object, the first communication device reports the uplink congestion information of the second object as one of the congestion information of the first object.
  • the congestion situation includes one or more of the following:
  • the uplink congestion situation includes one or more of the following:
  • Uplink congestion begins or uplink congestion occurs
  • Uplink congestion ends or there is no uplink congestion
  • the downlink congestion situation includes one or more of the following:
  • Downstream congestion begins or downstream congestion occurs
  • Downlink congestion ends or there is no downlink congestion
  • the congestion situation information, downlink congestion situation information, and/or uplink congestion situation information includes one or more of the following:
  • the first information is used to indicate the start of congestion or the occurrence of congestion
  • the second information is used to indicate the end of congestion or no congestion
  • the third information is used to indicate the congestion level
  • the uplink congestion information includes one or more of the following:
  • the fourth information is used to indicate the start of uplink congestion or the occurrence of uplink congestion
  • the fifth information is used to indicate the end of uplink congestion or no uplink congestion
  • the sixth information is used to indicate the congestion level or uplink congestion level.
  • the downlink congestion information includes one or more of the following:
  • the seventh information is used to indicate the start of downlink congestion or the occurrence of downlink congestion
  • the eighth information is used to indicate the end of downlink congestion or no downlink congestion
  • the ninth information is used to indicate the congestion level or downlink congestion level.
  • the downlink congestion information and/or the uplink congestion information do not require direction information to be reflected.
  • the congestion information carried by the uplink data packet can represent the uplink congestion information.
  • downward The congestion information carried by the data packet can represent the downlink congestion information.
  • the downlink congestion information and/or the uplink congestion information need to be reflected in the direction.
  • the uplink congestion information carried by the uplink data packet can represent the uplink congestion information.
  • the downlink congestion information carried by the uplink data packet can represent the downlink congestion information.
  • the uplink congestion information carried in the cell or message can represent the uplink congestion information.
  • the downlink congestion information carried in cells or messages can represent the downlink congestion information.
  • the downlink congestion level and/or the downlink congestion status level do not require direction information to be reflected.
  • the congestion level is accompanied by information about the occurrence of uplink congestion, it can be known that the congestion level is the uplink congestion level.
  • the reporting of the congestion situation of the first object or the reporting of the congestion situation of the first QoS flow includes one or more of the following:
  • the first congestion situation information includes the first information and/or the third information
  • the second congestion situation information includes the second information.
  • the third congestion situation information includes the third information
  • the fourth congestion situation information includes the fourth information and/or the sixth information
  • the fifth congestion situation information includes the fifth information
  • the sixth congestion situation information includes the sixth information
  • the seventh congestion situation information includes the seventh information and/or the ninth information
  • the eighth congestion situation information includes the eighth information
  • the ninth congestion situation information includes the ninth information.
  • the first congestion situation information is reported in signaling and/or user plane data at a QoS flow granularity. For example: 1) through the signaling corresponding to the first QoS flow, or 2) the header of the data packet in the first QoS flow (such as GTP-U, the IP layer of the N3 interface, the ECN mark of the IP layer), the first congestion
  • the situation information includes information indicating the onset of congestion.
  • a QoS flow granularity signaling and/or user plane data reports second congestion situation information, and the second congestion situation information includes information used to indicate the end of congestion.
  • the QoS flow when the congestion level of an object with a granularity larger than that of the QoS flow (such as other first objects except the first QoS flow) changes (level upgrade or downgrade), the QoS flow is considered
  • the congestion level of the data flow in the QoS stream changes
  • the third congestion situation information is reported through the signaling and/or user plane data of the first QoS flow granularity, and the third congestion situation information includes information used to indicate the congestion level.
  • the congestion starts or occurs, including at least one of the following: QoS cannot be satisfied, the data sending rate is less than the data receiving rate of the Nth object, insufficient time-frequency resources, buffer overflow, and queue overflow;
  • the first QoS flow congestion starts or the congestion occurs, including at least one of the following: the QoS of the first QoS flow cannot be satisfied, the data sending rate of the first QoS flow is less than the data receiving rate of the first QoS flow, the first QoS flow The time and frequency resources of the flow are insufficient, the buffer of the first QoS flow overflows, and the queue of the first QoS flow overflows;
  • the Nth object congestion starts or occurs, including at least one of the following: the Nth object's QoS cannot be satisfied, the Nth object's data sending rate is less than the Nth object's data receiving rate, the Nth object's time-frequency resources Insufficient, the buffer of the Nth object overflows, and the queue of the Nth object overflows;
  • the Nth object is any one of the following: the first object, the second object, or the third object.
  • the congestion situation of the first object includes at least one of the following:
  • the downlink congestion situation of the first object includes at least one of the following:
  • the uplink congestion situation of the first object includes at least one of the following:
  • the data in the first object arriving at the first communication device is congested before being sent to the third interface. condition;
  • the Uu interface is the interface between the terminal and the wireless access network
  • the third interface is an interface between the terminal and the wireless access network and the core network.
  • the first communication device performs one or more of the following operations according to the first requirement corresponding to the QoS flow: monitor the congestion situation in the QoS flow or objects with a larger granularity than the QoS flow, and Signaling or QoS flow data packets report congestion information, map the QoS flow to an independent wireless bearer, and send the first request, thereby realizing congestion monitoring and reporting of the QoS flow.
  • the second communication device includes but is not limited to terminal equipment (such as UE), and the method includes:
  • Step 401 The second communication device obtains the first request
  • Step 402 The second communication device performs the second operation according to the first requirement
  • the first requirement is the uplink congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow, and/or, the first requirement is used to require one or more of the following:
  • the second operation includes one or more of the following:
  • the second object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the third object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the congestion situation information in this embodiment includes uplink congestion situation information.
  • the second communication device obtains the first requirement from a second target end, and the second target end includes at least one of the following: first communication device, fourth communication device, fifth communication device, AMF, SMF, PCF .
  • the second communication device reports the uplink congestion situation of the second object or the uplink congestion situation of the third object to the second target end.
  • the second object and the third object may be the same, such as the first radio bearer.
  • the second object and the third object may be different.
  • the second object is the first radio bearer; the third object is the first QoS flow.
  • the granularity of the second object is greater than or equal to the granularity of the third object.
  • the second object when the third object is the first QoS flow, includes one or more of the following: the first QoS flow; the first radio bearer; the first logical channel; and the first logical channel group.
  • the second object when the third object is a first radio bearer, includes one or more of the following: a first radio bearer; a first logical channel; and a first logical channel group.
  • the second object when the third object is the first logical channel group, the second object includes one or more of the following: the first logical channel group.
  • the third object is the first QoS flow
  • the uplink congestion situation of the second object is reported through the signaling corresponding to the first QoS flow or the data packet in the first QoS flow.
  • the uplink congestion situation of the third object is the first QoS flow
  • the third object is the first radio bearer, and reports the uplink congestion situation of the second object or reports all the information through the signaling corresponding to the first radio bearer or the data packet in the first radio bearer. Describe the uplink congestion situation of the third object.
  • the congestion situation of the second object is regarded as the congestion situation of the third object, including at least one of the following:
  • the congestion situation information of the second object is used as the congestion situation information of the third object.
  • the uplink congestion situation of the second object is regarded as the uplink congestion situation of the third object, including at least one of the following:
  • the signaling corresponding to the third object is used to report the uplink data of the second object.
  • the congestion situation or the uplink congestion situation of the third object mentioned in the report includes:
  • the congestion situation information of the second object Through the cell and/or Uu port message corresponding to the third object, one of the following is sent: the congestion situation information of the second object, the congestion situation information of the third object, the uplink congestion of the second object Situation information, the uplink congestion situation information of the third object;
  • Reporting the uplink congestion situation of the second object or reporting the uplink congestion situation of the third object through the data packet in the third object includes at least one of the following:
  • the header of the data packet in the third object carries uplink congestion information
  • the congestion situation information or the uplink congestion situation information is information describing the uplink congestion situation of the second object or the uplink congestion situation of the third object;
  • the Uu interface is an interface between the terminal and the wireless access network.
  • the header of the data packet includes at least one of the following: PDCP header, RLC header, MAC header, IP header, header of protocols above the IP layer (such as TCP header, RTP header, etc.).
  • the header of the data packet carries congestion status information of the first object, such as one of the following: PDCP header, RLC header, or MAC header carries congestion status information (such as congestion start, congestion end, and/or uplink congestion level), and IP header carries ECN mark (such as CE in ECN mark, congestion occurrence mark).
  • congestion status information such as congestion start, congestion end, and/or uplink congestion level
  • IP header carries ECN mark (such as CE in ECN mark, congestion occurrence mark).
  • the above congestion situation information includes uplink congestion situation information.
  • the information element corresponding to the third object is the information element corresponding to the third object in the Uu interface message.
  • Uu port messages such as RRC messages.
  • the first radio bearer includes: a radio bearer mapped by the first QoS flow;
  • the first radio bearer and the first QoS flow are mapped one-to-one, or the QoS flows mapped by the first radio bearer all have congestion monitoring requirements;
  • the first logical channel includes: a logical channel corresponding to the first radio bearer, and/or a logical channel mapped to the first QoS flow;
  • the first logical channel group includes: a logical channel group to which the first logical channel belongs.
  • the first DRB may include one or more DRBs
  • the first logical channel may include one or more logical channels.
  • extended reality Extended Reality, XR
  • one QoS flow may correspond to multiple DRB or multiple logical channels.
  • the uplink congestion situation includes one or more of the following:
  • Uplink congestion begins or uplink congestion occurs
  • Uplink congestion ends or there is no uplink congestion
  • the congestion situation information and/or uplink congestion situation information includes one or more of the following:
  • the first information is used to indicate the beginning of congestion
  • the second information is used to indicate the end of congestion
  • the third information is used to indicate the congestion level
  • the uplink congestion information includes one or more of the following:
  • the fourth information is used to indicate the start of uplink congestion or the occurrence of uplink congestion
  • the fifth information is used to indicate the end of uplink congestion or no uplink congestion
  • the sixth information is used to indicate the congestion level or uplink congestion level.
  • the uplink congestion information does not need to be reflected in direction information.
  • the congestion information carried by the uplink data packet can represent the uplink congestion information.
  • the uplink congestion information needs to be reflected in the direction.
  • the uplink congestion information carried in the cell or message can represent the uplink congestion information.
  • the reporting of the uplink congestion situation of the second object or the reporting of the uplink congestion situation of the third object includes one or more of the following:
  • the first congestion situation information includes the first information and/or the third information
  • the second congestion situation information includes the second information.
  • the third congestion situation information includes the third information
  • the fourth congestion situation information includes the fourth information and/or the sixth information
  • the fifth congestion situation information includes the fifth information
  • the sixth congestion situation information includes the sixth information.
  • the first QoS flow when an object with a larger granularity than the first QoS flow (such as a second object other than the first QoS flow) is congested, the first QoS flow may be considered to be congested.
  • the congestion level of an object with a granularity larger than that of the first QoS flow changes (level upgrade or downgrade)
  • the congestion starts or occurs, including at least one of the following: QoS cannot be satisfied, the data sending rate is less than the data receiving rate of the Nth object, insufficient time-frequency resources, buffer overflow, and queue overflow;
  • the Nth object congestion starts or occurs, including at least one of the following: the Nth object's QoS cannot be satisfied, the Nth object's data sending rate is less than the Nth object's data receiving rate, the Nth object's time-frequency resources Insufficient, the buffer of the Nth object overflows, and the queue of the Nth object overflows;
  • the Nth object is any one of the following: the first object, the second object, or the third object.
  • the UE performs uplink congestion monitoring and reporting according to the uplink congestion monitoring requirements, thereby realizing congestion monitoring and reporting of QoS flows on the UE side.
  • the third communication device includes but is not limited to access network elements (such as RAN) or core network elements (such as SMF).
  • the method includes:
  • Step 501 The third communication device performs the third operation
  • the third operation includes one or more of the following:
  • the congestion monitoring requirement of the fourth object satisfies the congestion monitoring requirement of mapping all QoS flows of the fourth object, or is consistent with the congestion monitoring requirement of mapping all QoS flows of the fourth object.
  • the congestion monitoring requirements are the same;
  • the fourth object includes one or more of the following:
  • the QoS flow having congestion monitoring requirements means that the congestion monitoring requirements corresponding to the QoS flow are obtained.
  • the QoS flow may be one or more QoS flows.
  • mapping each QoS flow with congestion monitoring requirements to an independent fourth object means that the QoS flow corresponds to the fourth object one-to-one.
  • the fourth object is not mapped by other QoS flows.
  • Said a fourth object is dedicated to one QoS flow.
  • determining whether the QoS flow is mapped to the same first "Four objects, or different fourth objects” refers to whether a QoS flow has congestion monitoring requirements as one of the determining factors for the mapping of QoS flows to radio bearers (such as DRBs) or logical channels.
  • the first QoS flow, the second QoS flow, and the third QoS flow can be mapped to the same DRB according to relevant rules (the QoS parameters are the same or similar).
  • the first QoS flow and the second QoS flow have congestion monitoring requirements, while the third QoS flow does not have congestion monitoring requirements.
  • the first QoS flow and the second QoS flow are mapped to the same DRB (called the first DRB).
  • the first DRB is different from the second DRB (the second DRB is the DRB mapped to the third QoS flow).
  • the first QoS flow is mapped and the second QoS flow is mapped into two independent DRBs respectively.
  • the QoS flow based on whether the QoS flow has congestion monitoring requirements, it is determined whether the QoS flow is mapped to the same fourth object or a different fourth object, including any one of the following:
  • multiple QoS flows are mapped to the same fourth object, and the second condition includes at least one of the following: the multiple QoS flows all have congestion monitoring requirements, and the multiple QoS flows The congestion monitoring requirements for flows must be the same or compatible.
  • Multiple QoS flows are data flows that are greater than or equal to two QoS flows.
  • the second condition may also include at least one of the following: the 5QIs of the multiple QoS flows are the same, and the QoS parameters of the multiple QoS flows are the same.
  • first QoS flow and the second QoS flow both have congestion monitoring requirements, and the 5QIs are the same, they can be mapped to the same fourth object.
  • first QoS flow and the second QoS flow both have congestion monitoring requirements, but the 5QIs are different.
  • the first QoS flow and the second QoS flow are mapped to different QoS flows;
  • the congestion monitoring requirements of the fourth object need to meet the congestion monitoring requirements of all QoS flows mapped thereto. For example, both monitoring congestion, QoS flow 1 requires reporting once every half hour, QoS flow 2 requires reporting once every hour, then the fourth object can require reporting every half hour. For example, QoS flow 1 is required to report congestion level 1, and QoS flow 2 is required to report congestion level 2. Then the fourth object can be required to report both congestion levels 1 and 2.
  • the method before the third communication device performs the third operation, the method further includes:
  • the third communication device obtains the congestion monitoring requirements corresponding to the QoS flow
  • the third communication device performs a third operation.
  • the QoS flow may be one or multiple QoS flows.
  • the QoS flow having congestion monitoring requirements includes: obtaining the congestion monitoring requirements corresponding to the QoS flow;
  • the congestion monitoring requirements corresponding to the QoS flow are used to require one or more of the following:
  • the parameters in the congestion monitoring requirements corresponding to the QoS flow include one or more of the following:
  • reporting the congestion situation of the fourth object or reporting the congestion situation of the QoS flow includes:
  • Reporting the congestion situation of the fourth object or reporting the congestion situation of the QoS flow through the data packets in the QoS flow includes at least one of the following:
  • the first interface is a control plane interface between the core network and the access network
  • the second interface is a user plane interface between the core network and the access network.
  • the congestion situation of the fourth object mapped to the QoS flow is used as the congestion situation of the QoS flow, including at least one of the following:
  • the fourth object congestion situation information is used as the congestion situation information of the QoS flow.
  • the congestion situation includes one or more of the following:
  • the uplink congestion situation includes one or more of the following:
  • Uplink congestion begins or uplink congestion occurs
  • Uplink congestion ends or there is no uplink congestion
  • the downlink congestion situation includes one or more of the following:
  • Downstream congestion begins or downstream congestion occurs
  • Downlink congestion ends or there is no downlink congestion
  • the congestion situation information, downlink congestion situation information, and/or uplink congestion situation information includes one or more of the following:
  • the first information is used to indicate the start of congestion or the occurrence of congestion
  • the second information is used to indicate the end of congestion or no congestion
  • the third information is used to indicate the congestion level
  • the uplink congestion information includes one or more of the following:
  • the fourth information is used to indicate the start of uplink congestion or the occurrence of uplink congestion
  • the fifth information is used to indicate the end of uplink congestion or no uplink congestion
  • the sixth information is used to indicate the congestion level or uplink congestion level.
  • the downlink congestion information includes one or more of the following:
  • the seventh information is used to indicate the start of downlink congestion or the occurrence of downlink congestion
  • the eighth information is used to indicate the end of downlink congestion or no downlink congestion
  • the ninth information is used to indicate the congestion level or downlink congestion level.
  • the congestion starts or occurs, including at least one of the following: QoS cannot be satisfied, the data sending rate is less than the data receiving rate of the Nth object, insufficient time-frequency resources, buffer overflow, queue overflow;
  • the QoS flow congestion starts or the congestion occurs, including at least one of the following: the QoS of the QoS flow cannot be satisfied, the data sending rate of the QoS flow is less than the data receiving rate of the QoS flow, the QoS flow Insufficient time and frequency resources, buffer overflow of the QoS flow, and queue overflow of the QoS flow;
  • the fourth object's congestion starts or occurs, including at least one of the following: the fourth object's QoS cannot be satisfied, the fourth object's data sending rate is less than the fourth object's data receiving rate, the fourth object's time-frequency resources Insufficient, the buffer of the fourth object overflows, and the queue of the fourth object overflows.
  • the QoS flow is mapped to a fourth object with a larger granularity, so that the congestion status of the QoS flow can be obtained by performing congestion monitoring on the fourth object.
  • the fourth communication device includes but is not limited to core network elements (such as SMF or PCF), and the method includes:
  • Step 601 The fourth communication device performs the fourth operation
  • the fourth operation includes one or more of the following:
  • the congestion monitoring requirements corresponding to the QoS flow meet the congestion monitoring requirements of all service flows mapped by the QoS flow, or are the same as the congestion monitoring requirements of all service data flows mapped by the QoS flow;
  • the congestion situation of the QoS flow mapped to the business data flow is regarded as the congestion situation of the business data flow
  • the congestion monitoring requirement corresponding to the QoS flow is sent to the third target end.
  • the third target terminal includes at least one of the following: a first communication device, a second communication device, a sixth communication device, a UE, a RAN network element, and a UPF.
  • mapping each service data flow with congestion monitoring requirements to an independent QoS flow means that the service data flow and the QoS flow are in one-to-one correspondence.
  • the QoS flow is not mapped by other service data flows.
  • the one QoS flow is dedicated to one service data flow.
  • determining to map the service data flow to the same QoS flow or a different QoS flow based on whether the service data flow has congestion monitoring requirements means: taking whether the service data flow has congestion monitoring requirements as One of the determining factors for mapping business data flow to QoS flow;
  • the first service data flow, the second service data flow, and the third service data flow can be mapped to the same QoS flow according to relevant rules (the service data is the same or similar).
  • the first service data flow and the second service data flow have congestion monitoring requirements, while the third service data flow does not have congestion monitoring requirements.
  • the first service data flow and the second service data flow are mapped to the same QoS flow (called the first QoS flow).
  • the first QoS flow is different from the second QoS flow (the second QoS flow is a QoS flow mapped to the third service data flow).
  • the first service data flow is mapped and the second service data flow is mapped into two independent QoS flows respectively.
  • the decision is made based on whether the service data flow has congestion monitoring requirements.
  • Data flows are mapped to the same QoS flow, or to different QoS flows, including any of the following:
  • the third condition includes at least one of the following: the multiple service data flows all have congestion monitoring requirements, and the multiple service data flows have congestion monitoring requirements.
  • the congestion monitoring requirements for service data flows must be the same or compatible.
  • multiple service data flows are greater than or equal to two service data flows.
  • the third condition includes that the service data flow has the congestion monitoring requirement.” It can be embodied as: a certain QoS flow When multiple service data flows are mapped in , the multiple service data flows all have congestion monitoring requirements.
  • the second condition may also include at least one of the following: the 5QIs of the multiple service data flows are the same, and the QoS parameters of the multiple service data flows are the same.
  • the first service data flow and the second service data flow both have congestion monitoring requirements and the 5QI is the same, they can be mapped to the same QoS flow.
  • the first service data flow and the second service data flow both have congestion monitoring requirements, but the 5QI is different, then the first service data flow and the second service data flow are mapped to different QoS flows;
  • the congestion monitoring requirements of the QoS flow need to meet the congestion monitoring requirements of all the service data flows mapped thereto. For example, if congestion is monitored, business data flow 1 is required to be reported once every half hour, and business data flow 2 is required to be reported once every hour, then the QoS flow can be required to be reported every half hour. For example, service data flow 1 is required to be reported to congestion level 1, and Q service data flow 2 is required to be reported to congestion level 2. Then the QoS flow can be required to report both congestion levels 1 and 2.
  • the method before the fourth communication device performs the fourth operation, the method further includes:
  • the fourth communication device obtains the congestion monitoring requirements corresponding to the service data flow
  • the fourth communication device performs a fourth operation.
  • service data flow may be one or more service data flows.
  • congestion monitoring requirements corresponding to the service data flow are obtained from the first source end.
  • the first source includes at least one of the following: PCF, AF, NEF.
  • the business data flow having congestion monitoring requirements includes: obtaining the congestion monitoring requirements corresponding to the business data flow;
  • the congestion monitoring requirements corresponding to the service data flow require one or more of the following:
  • the congestion monitoring requirements corresponding to the QoS flow are used to require one or more of the following:
  • the parameters in the congestion monitoring requirements corresponding to the service data flow, or the parameters in the congestion monitoring requirements corresponding to the QoS flow include one or more of the following:
  • reporting the congestion situation of the QoS flow or reporting the congestion situation of the service data flow through signaling corresponding to the service data flow and/or data packets in the service data flow includes:
  • Reporting the congestion situation of the QoS flow or reporting the congestion situation of the service data flow through the data packets in the service data flow includes at least one of the following:
  • Make the header of the data packet in the service data flow carry the congestion situation information of the QoS flow or the congestion situation information of the service data flow;
  • the third interface is one of the following: N4 interface, an interface between SMF and PCF;
  • the fourth interface is the N6 interface.
  • the congestion situation of the QoS flow mapped to the service data flow is used as the congestion situation of the service data flow, including at least one of the following:
  • the QoS flow congestion situation information is used as the congestion situation information of the service data flow.
  • reporting the congestion situation of the fourth object or reporting the congestion situation of the QoS flow includes:
  • Reporting the congestion situation of the fourth object or reporting the congestion situation of the QoS flow through the data packets in the QoS flow includes at least one of the following:
  • the first interface is a control plane interface between the core network and the access network
  • the second interface is a user plane interface between the core network and the access network.
  • the congestion situation of the fourth object mapped to the QoS flow is used as the congestion situation of the QoS flow, including at least one of the following:
  • the fourth object congestion situation information is used as the congestion situation information of the QoS flow.
  • the congestion situation includes one or more of the following:
  • the uplink congestion situation includes one or more of the following:
  • Uplink congestion begins or uplink congestion occurs
  • Uplink congestion ends or there is no uplink congestion
  • the downlink congestion situation includes one or more of the following:
  • Downstream congestion begins or downstream congestion occurs
  • Downlink congestion ends or there is no downlink congestion
  • the congestion situation information, downlink congestion situation information, and/or uplink congestion situation information includes one or more of the following:
  • the first information is used to indicate the start of congestion or the occurrence of congestion
  • the second information is used to indicate the end of congestion or no congestion
  • the third information is used to indicate the congestion level
  • the uplink congestion information includes one or more of the following:
  • the fourth information is used to indicate the start of uplink congestion or the occurrence of uplink congestion
  • the fifth information is used to indicate the end of uplink congestion or no uplink congestion
  • the sixth information is used to indicate the congestion level or uplink congestion level.
  • the downlink congestion information includes one or more of the following:
  • the seventh information is used to indicate the start of downlink congestion or the occurrence of downlink congestion
  • the eighth information is used to indicate the end of downlink congestion or no downlink congestion
  • the ninth information is used to indicate the congestion level or downlink congestion level.
  • the QoS flow congestion starts or the congestion occurs, including at least one of the following: the QoS of the QoS flow cannot be satisfied, the data sending rate of the QoS flow is less than the data receiving rate of the QoS flow, the QoS flow Insufficient time and frequency resources, buffer overflow of the QoS flow, and queue overflow of the QoS flow;
  • the service data flow congestion starts or occurs, including at least one of the following: the QoS of the service data flow cannot be satisfied, the data sending rate of the service data flow is less than the data receiving rate of the service data flow, so The time-frequency resources of the service data flow are insufficient, the buffer of the service data flow overflows, and the queue of the service data flow overflows.
  • the service data flow is mapped to the QoS flow, so that by performing congestion monitoring on the QoS flow, the congestion situation of the service data flow can be obtained.
  • the fifth communication device includes but is not limited to core network elements (such as PCF, or SMF), and the method includes:
  • Step 701 The fifth communication device performs the fifth operation
  • the fifth operation includes at least one of the following:
  • the first requirement is the uplink congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow, and/or, the first requirement is used to require one or more of the following:
  • the second object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the third object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the congestion monitoring request corresponding to the first QoS flow is sent to the fourth target end.
  • the fourth target terminal includes one or more of the following: a first communication device, a sixth communication device, a terminal, a RAN, and a UPF.
  • the first request is sent to the fifth target end.
  • the fifth target terminal includes one or more of the following: terminal.
  • the congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow is used to require one or more of the following:
  • the parameters in the congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow include one or more of the following:
  • the first object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the first district The first district
  • the first communication device or the first RAN network element The first communication device or the first RAN network element.
  • the above-mentioned first RAN network element is a RAN network element that allocates wireless resources for the first QoS flow.
  • the step of performing the fifth operation includes: obtaining the congestion monitoring requirement corresponding to the first service data flow, and performing the fifth operation according to the congestion monitoring requirement corresponding to the first service data flow;
  • the first service data flow is a service data flow mapped with the first QoS flow.
  • the congestion monitoring requirements corresponding to the first service data flow are used to require one or more of the following:
  • the congestion situation of the first QoS flow or the congestion situation of the first service data flow is reported through signaling corresponding to the first service data flow and/or data packets in the service data flow.
  • the congestion monitoring requirement and/or the first requirement corresponding to the first QoS flow is sent, and the corresponding device performs the congestion monitoring operation.
  • the sixth communication device includes but is not limited to core network elements (for example, one of the following: UPF, SMF, PCF, NEF, AF), and the method includes:
  • Step 801 The sixth communication device obtains the congestion situation information of the first QoS flow
  • Step 802 According to the congestion situation information of the first QoS flow, the sixth communication device performs the sixth operation;
  • the sixth operation includes at least one of the following:
  • the first service data flow is a service data flow mapped with the first QoS flow.
  • the congestion situation information of the first QoS flow is obtained from the second source end.
  • the second source terminal includes one or more of the following: a first communication device and a terminal.
  • one QoS flow can be mapped by multiple service data flows, that is, one QoS flow can transmit data of multiple service data flows.
  • a business data flow can be mapped to a QoS flow. But it may also be mapped to multiple QoS flows.
  • the first service data flow may be all service data flows of the first QoS flow, or may be a service data flow with congestion monitoring requirements in the first QoS flow.
  • the sixth communication device determines the congestion situation of the first service data flow, including at least one of the following:
  • congestion upgrade of the first QoS flow determine that congestion upgrade of the first service data flow
  • the congestion situation information of the first QoS flow is used as the congestion situation information of the first service data flow.
  • determining that congestion occurs in the first service data flow includes at least one of the following: in the case of congestion in the upstream of the first QoS flow , determine that congestion occurs in the upstream of the first service data flow; when congestion occurs in the downstream of the first QoS flow, determine that congestion occurs in the downstream of the first service data flow;
  • determining that the first service data flow ends congestion includes at least one of the following: when the first QoS flow upstream ends congestion, determining that the first service The upstream data flow ends congestion; in the case where the first QoS flow ends downstream congestion, it is determined that the first service data flow downstream ends congestion;
  • determining the congestion upgrade of the first service data flow includes at least one of the following: In the case of upstream congestion upgrade of the first QoS flow, determining the first service The upstream congestion upgrade of the data flow; in the case of the downstream congestion upgrade of the first QoS flow, determine the downstream congestion upgrade of the first service data flow;
  • determining the congestion degradation of the first service data flow includes at least one of the following: in the case of upstream congestion degradation of the first QoS flow, determining the first service The upstream congestion of the data flow is degraded; when the downstream congestion of the first QoS flow is degraded, it is determined that the downstream congestion of the first service data flow is degraded;
  • Using the congestion situation information of the first QoS flow as the congestion situation information of the first service data flow includes at least one of the following: using the uplink congestion situation information of the first QoS flow as the first service The uplink congestion information of the data flow; the downlink congestion information of the first QoS flow is used as the downlink congestion information of the first service data flow.
  • the congestion situation includes one or more of the following:
  • the uplink congestion situation includes one or more of the following:
  • Uplink congestion begins or uplink congestion occurs
  • Uplink congestion ends or there is no uplink congestion
  • the downlink congestion situation includes one or more of the following:
  • Downstream congestion begins or downstream congestion occurs
  • Downlink congestion ends or there is no downlink congestion
  • the congestion situation information, downlink congestion situation information, and/or uplink congestion situation information includes one or more of the following:
  • the first information is used to indicate the start of congestion or the occurrence of congestion
  • the second information is used to indicate the end of congestion or no congestion
  • the third information is used to indicate the congestion level
  • the uplink congestion information includes one or more of the following:
  • the fourth information is used to indicate the start of uplink congestion or the occurrence of uplink congestion
  • the fifth information is used to indicate the end of uplink congestion or no uplink congestion
  • the sixth information is used to indicate the congestion level or uplink congestion level.
  • the downlink congestion information includes one or more of the following:
  • the seventh information is used to indicate the start of downlink congestion or the occurrence of downlink congestion
  • the eighth information is used to indicate the end of downlink congestion or no downlink congestion
  • the ninth information is used to indicate the congestion level or downlink congestion level.
  • the method further includes at least one of the following:
  • the fourth condition includes: the uplink data packet of the first QoS flow carries the first information and/or the third information, and the fourth information or the sixth information is received;
  • the fifth condition includes: the downlink data packet of the first QoS flow carries the first information and/or the third information, and the uplink data packet of the first QoS flow carries the seventh information and/or the third information.
  • the seventh information and/or the ninth information are received through signaling
  • the sixth condition includes: the uplink data packet of the first QoS flow carries the second information, and the fifth information is received;
  • the seventh condition includes: the downlink data packet of the first QoS flow carries the second information, the uplink data packet of the first QoS flow carries the eighth information, and the eighth information is received through signaling;
  • the eighth condition includes: the uplink data packet of the first QoS flow carries the first information and/or the third information, and the fourth information or the sixth information is received;
  • the ninth condition includes: the downlink data packet of the first QoS flow carries the first information and/or the third information, and the uplink data packet of the first QoS flow carries the seventh information and/or the third information.
  • the uplink data packet of the first QoS flow carries the seventh information and/or the third information.
  • the tenth condition includes: the uplink data packet of the first QoS flow carries the first information and/or the third information, and the fourth information or the sixth information is received;
  • the eleventh condition includes: the downlink data packet of the first QoS flow carries the first information and/or the third information, and the uplink data packet of the first QoS flow carries the seventh information and/or the Ninth information: receiving the seventh information and/or the ninth information through signaling;
  • the twelfth condition includes: the uplink data packet of the first QoS flow carries the first information, the second information and/or the third information, and the fourth information and the fifth information are received. or the sixth information;
  • the thirteenth condition includes: the downlink data packet of the first QoS flow carries the first information, the second information and/or the third information, and the uplink data packet of the first QoS flow carries the seventh information, The eighth information and/or the ninth information are received through signaling.
  • the sixth communication device obtains congestion situation information of the first QoS flow, including:
  • the sixth communication device obtains the congestion situation information of the first object or the congestion situation information of the first QoS flow through the signaling corresponding to the first QoS flow and/or the data packet in the first QoS flow. ;
  • the first object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the first district The first district
  • the first communication device or the first RAN network element The first communication device or the first RAN network element.
  • the sixth communication device obtains the congestion situation information of the first object or the congestion situation information of the first QoS flow through the signaling corresponding to the first QoS flow, including:
  • the sixth communication device obtains the congestion situation information of the first object or the congestion situation information of the first QoS flow through the information element and/or the first interface message corresponding to the first QoS flow;
  • the sixth communication device obtains the congestion situation information of the first object or the congestion situation information of the first QoS flow through the data packet in the first QoS flow, including:
  • the sixth communication device obtains the congestion situation information of the first object or the congestion situation of the first QoS flow through the congestion situation information of the first object carried in the packet header of the data packet in the first QoS flow.
  • Situational information
  • the first interface is a control plane interface between the core network and the access network
  • the second interface is a user plane interface between the core network and the access network.
  • the congestion situation information of the first object or the first QoS is obtained through the congestion situation information of the first object carried in the header of the data packet in the first QoS flow.
  • Flow congestion information including:
  • the congestion situation information is obtained through the header of the uplink data packet of the first QoS flow, and the congestion situation information is Information describing the uplink congestion situation of the first object or the uplink congestion situation of the first QoS flow;
  • congestion situation information from the header of the downlink data packet of the first QoS flow, where the congestion situation information is information describing the downlink congestion situation of the first object or the downlink congestion situation of the first QoS flow;
  • uplink congestion information from the header of the uplink data packet of the first QoS flow, where the uplink congestion information is information describing the uplink congestion situation of the first object or the uplink congestion situation of the first QoS flow;
  • the downlink congestion information is information describing the downlink congestion situation of the first object or the downlink congestion situation of the first QoS flow;
  • the step of the sixth communication device performing the sixth operation according to the congestion situation information of the first QoS flow includes:
  • the sixth communication device executes the third Six operations.
  • the congestion monitoring requirements corresponding to the first service data flow are used to require one or more of the following:
  • the congestion situation of the first QoS flow or the congestion situation of the first service data flow is reported through signaling corresponding to the first service data flow and/or data packets in the service data flow.
  • the congestion situation of the first service data flow is determined according to the obtained congestion situation information of the QoS flow, and/or the congestion situation information of the first service data flow is sent to realize congestion monitoring of the service data flow granularity and Report.
  • application scenario 1 of the embodiment of the present application mainly describes the CN instructing the RAN to perform congestion monitoring and reporting of the first QoS flow, including the uplink direction and the downlink direction.
  • This solution does not affect the terminal, so the uplink does not support air interface congestion monitoring and only supports N3 interface congestion.
  • Downlink supports air interface congestion monitoring;
  • the core network element sends the congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow to the RAN, as follows:
  • Step 1 PCF sends Policy and Charging Control Rule (PCC rule) to SMF, which carries congestion monitoring requirements.
  • PCC rule Policy and Charging Control Rule
  • Step 2 The SMF sends the congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow to the RAN.
  • the SMF may determine the congestion monitoring requirements of the first QoS flow according to the congestion monitoring requirements of the first service data flow, as described in the embodiment of Figure 6 or Figure 7, which will not be described again here.
  • Step 3 The user plane of CN (such as UPF) sends downlink data to RAN.
  • CN such as UPF
  • Step 4 When downlink congestion occurs in the first DRB, the RAN monitors the congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow. request, perform the first operation, for example, report the congestion situation of the first object (such as the first DRB) or report the congestion of the first QoS flow through the signaling corresponding to the first QoS flow and/or the data packet in the first QoS flow. In this case, you can go to step 5a or step 5b
  • Step 5a Add the ECN mark (such as CE value) corresponding to congestion to the downlink data supporting L4S (ECT(1)) in the first DRB.
  • ECN mark such as CE value
  • Step 5b Make the header of the data packet in the first QoS flow carry the congestion information of the first QoS flow, for example, report the downlink congestion information through the GTP-U header corresponding to the first QoS flow. Since both uplink and downlink congestion are reported through the GTP-U header corresponding to the first QoS flow.
  • the congestion information in GTP-U needs to have direction information.
  • the header of the uplink data packet in the first QoS flow carries uplink congestion information
  • the uplink congestion information is information describing the uplink congestion situation of the first object or the uplink congestion situation of the first QoS flow
  • the first QoS flow Downlink congestion information carried in the header of the uplink data packet in , where the downlink congestion information is information describing the downlink congestion situation of the first object or the downlink congestion situation of the first QoS flow;
  • Step 5C Report downlink congestion information through NG interface messages.
  • Step 6 If uplink congestion occurs at the Service Data Adaptation Protocol (SDAP) layer or above the SDAP layer for the first QoS flow, step 7a or step 7b can be entered.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • This embodiment does not affect the terminal. Therefore, congestion monitoring of the air interface is not supported.
  • the uplink can only monitor the congestion situation when the data that has arrived at the RAN is queued in the RAN and is waiting to be sent to the N3 interface. If congestion occurs when RAN sends data to UPF, it will be reported.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • Step 7a Add the ECN mark (such as CE value) corresponding to congestion to the uplink data supporting L4S (ECT(1)) in the first QoS.
  • ECN mark such as CE value
  • Step 7b Make the header of the data packet in the first QoS flow carry the congestion information of the first QoS flow, for example, report the downlink congestion information through the GTP-U header corresponding to the first QoS flow. Since both uplink and downlink congestion are reported through the GTP-U header corresponding to the first QoS flow.
  • the congestion information in GTP-U needs to have direction information.
  • the header of the uplink data packet in the first QoS flow carries uplink congestion information
  • the uplink congestion information is information describing the uplink congestion situation of the first object or the uplink congestion situation of the first QoS flow
  • the first QoS flow Downlink congestion information carried in the header of the uplink data packet in , where the downlink congestion information is information describing the downlink congestion situation of the first object or the downlink congestion situation of the first QoS flow;
  • Step 5C Report uplink congestion information through NG interface messages. AMF then forwards it to SMF, and SMF then forwards it to PCF.
  • application scenario 2 of the embodiment of the present application mainly describes that the CN instructs the RAN to perform congestion monitoring and reporting of the first QoS flow, and specifically explains that the congestion monitoring in the uplink direction is performed by the UE.
  • This implementation affects the UE, but can support air interface congestion monitoring.
  • the core network element sends the congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow to the RAN, as follows:
  • Step 1 PCF sends a Policy and Charging Control Rule (PCC rule) to SMF, which carries the congestion monitoring requirements of the first service data flow.
  • PCC rule Policy and Charging Control Rule
  • Step 2 The SMF sends a congestion monitoring request for the first QoS flow, for example, requesting message sending through the NG interface.
  • the SMF may determine the congestion monitoring requirements of the first QoS flow according to the congestion monitoring requirements of the first service data flow, as described in the embodiment of Figure 6 or Figure 7, which will not be described again here.
  • Step 3 The RAN sends the uplink congestion monitoring request of the first QoS to the UE.
  • the RAN when the congestion monitoring requirement of the first QoS flow includes an uplink congestion monitoring requirement, the RAN sends the uplink congestion monitoring requirement of the first QoS flow to the UE, that is, the first requirement.
  • Step 4 RAN sends an NG interface response message to SMF;
  • Step 5 When uplink congestion occurs in the first DRB or the first QoS flow, the UE performs the second operation according to the first requirement, for example, through the information element corresponding to the third object (such as the first DRB or the first QoS flow) and /or Uu port message, send one of the following: the congestion situation information of the second object (such as the first DRB or the first QoS flow), the congestion situation information of the third object, the uplink congestion situation information of the second object, the congestion situation information of the third object
  • step 6a or step 6b can be entered.
  • Step 6a Add the ECN mark corresponding to congestion (such as CE value), or the indication corresponding to congestion (other congestion marks different from the ECN mark) to the uplink data supporting L4S (ECT(1)) in the first DRB or the first QoS flow. instruct).
  • ECN mark corresponding to congestion such as CE value
  • other congestion marks different from the ECN mark other congestion marks different from the ECN mark
  • Step 6b Report the uplink congestion information to the RAN through RRC signaling.
  • Step 6C Report uplink congestion information to the CN through NAS signaling.
  • Step 7a Optionally, for non-ECN marked methods, report uplink congestion information through the GTP-U header corresponding to the first QoS flow.
  • Step 7b Optionally, for the non-ECN marking method, report the uplink congestion information through the NG message.
  • the embodiment of the present application uses a communication device 1000.
  • This device can be used in the above-mentioned first communication device.
  • the device includes:
  • the first acquisition module 1001 is used to acquire the congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow
  • the first execution module 1002 is configured to perform the first operation according to the congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow;
  • the first operation includes one or more of the following:
  • the first requirement is an uplink congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow, and/or the first requirement is used to require one or more of the following:
  • the first object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the first communication device or the first radio access network RAN network element
  • the second object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the third object includes one or more of the following:
  • the first radio bearer
  • the congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow are used to require one or more of the following:
  • the parameters in the congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow include one or more of the following:
  • the uplink congestion monitoring requirements corresponding to the first QoS flow are used to require one or more of the following:
  • the uplink congestion monitoring requirement corresponding to the first QoS flow or the parameters in the first requirement include one of the following or More than one:
  • the first execution module executes the congestion situation of the first object as the congestion situation of the first QoS flow, specifically for at least one of the following:
  • congestion upgrade of the first object determine that congestion upgrade of the first QoS flow
  • the congestion situation of the second object is regarded as the congestion situation of the third object, including at least one of the following:

Landscapes

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

Abstract

本申请公开了一种信息处理方法、设备及可读存储介质,属于通信技术领域,该方法包括:第一通信设备获取第一QoS流对应的拥塞监测要求;第一通信设备根据第一QoS流对应的拥塞监测要求,执行第一操作。

Description

信息处理方法、设备及可读存储介质
相关申请的交叉引用
本申请主张在2022年09月05日在中国提交的中国专利申请No.202211081007.1的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本申请实施例涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种信息处理方法、设备及可读存储介质。
背景技术
外部应用或终端可以向5G系统(5th Generation System,5GS)订购某个业务数据流的拥塞情况信息(比如拥塞开始,拥塞技术,拥塞等级);
但是5GS的核心网是根据服务质量(Quality of Service,QoS)流进行管理的。5GS的无线接入网是根据无线信道(如数据无线承载(Data Radio Bearer,DRB),逻辑信道(Logical channel,LCH))进行调度的。无线信道可以映射一个或多个QoS流,一个QoS流可以映射一个或多个业务数据流。相关技术要求RAN上报每个QoS流(per QoS流)的拥塞,但具体的信息处理方法目前尚不清楚。
发明内容
本申请实施例提供一种信息处理方法、设备及可读存储介质,用于解决相关信息处理方法目前尚不清楚问题。
第一方面,提供了一种信息处理方法,应用于第一通信设备,该方法包括:
第一通信设备获取第一服务质量QoS流对应的拥塞监测要求;
所述第一通信设备根据所述第一QoS流对应的拥塞监测要求,执行第一操作;
其中,所述第一操作包括以下一项或者多项:
对所述第一对象的拥塞情况进行监测;
将所述第一对象拥塞情况,作为所述第一QoS流的拥塞情况;
通过所述第一QoS流对应的信令和/或所述第一QoS流中的数据包,报告所述第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
将所述第一QoS流映射到第一无线承载;
发送第一要求;
其中,所述第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,所述第一要求 用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告第二对象的上行拥塞情况;
通过第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况;
将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
其中,所述第一对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
第一小区;
所述第一通信设备或第一无线接入网RAN网元;
其中,所述第二对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
其中,所述第三对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组。
第二方面,提供了一种信息处理方法,应用于第二通信设备,该方法包括:
第二通信设备获取第一要求;
所述第二通信设备根据所述第一要求,执行第二操作;
其中,所述第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,所述第一要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述第二对象的上行拥塞情况;
将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
通过第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的拥塞情况;
其中,所述第二操作包括以下一项或者多项:
对所述第二对象的上行拥塞情况进行监测;
将所述第二对象的上行拥塞情况,作为所述第三对象的上行拥塞情况;
通过所述第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的 上行拥塞情况或报告所述第三对象的上行拥塞情况;
其中,所述第二对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
其中,所述第三对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组。
第三方面,提供了一种信息处理方法,应用于第三通信设备,该方法包括:
第三通信设备执行第三操作;
其中,所述第三操作包括以下一项或者多项:
将每个具有拥塞监测要求的QoS流映射到一个独立的第四对象;
基于QoS流是否具有拥塞监测要求,确定将所述QoS流映射到相同的第四对象,或不同的第四对象;
将一个或多个具有拥塞监测要求的QoS流,映射到相同的第四对象;
将一个或多个具有拥塞监测要求的QoS流,映射到目标第四对象,所述目标第四对象中不存在不具有拥塞监测要求的QoS流;
确定和/或保存第四对象的拥塞监测要求,所述第四对象的拥塞监测要求满足映射所述第四对象的所有QoS流的拥塞监测要求,或,与映射所述第四对象的所有QoS流的拥塞监测要求相同;
将所述QoS流映射的第四对象的拥塞情况,作为所述QoS流的拥塞情况;
其中,所述第四对象包括以下一项或者多项:
无线承载;
逻辑信道。
第四方面,提供了一种信息处理方法,应用于第四通信设备,该方法包括:
第四通信设备执行第四操作;
其中,所述第四操作包括以下一项或者多项:
将每个具有拥塞监测要求的业务数据流映射到一个独立的QoS流;
基于业务数据流是否具有拥塞监测要求,确定将所述业务数据流映射到相同的QoS流,或不同的QoS流;
将一个或多个具有拥塞监测要求的业务数据流,映射到相同的QoS流;
将一个或多个具有拥塞监测要求的业务数据流,映射到目标QoS流,所述目标QoS 流中不存在不具有拥塞监测要求的业务数据流;
确定和/或保存所述QoS流对应的拥塞监测要求,所述QoS流对应的拥塞监测要求满足所述QoS流映射的所有业务流的拥塞监测要求,或,与所述QoS流映射的所有业务数据流的拥塞监测要求相同;
将所述业务数据流映射的QoS流的拥塞情况,作为所述业务数据流的拥塞情况;
发送所述QoS流对应的拥塞监测要求。
第五方面,提供了一种信息处理方法,应用于第五通信设备,该方法包括:
第五通信设备执行第五操作;
其中,所述第五操作包括以下至少一项:
确定第一QoS流对应的拥塞监测要求;
发送所述第一QoS流对应的拥塞监测要求;
确定第一要求;
发送所述第一要求;
其中,所述第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,所述第一要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告第二对象的上行拥塞情况;
通过第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况;
将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
其中,所述第二对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
其中,所述第三对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组。
第六方面,提供了一种信息处理方法,应用于第六通信设备,该方法包括:
第六通信设备获取第一QoS流的拥塞情况信息;
根据所述第一QoS流的拥塞情况信息,第六通信设备执行第六操作;
其中,所述第六操作包括以下至少一项:
确定第一业务数据流的拥塞情况;
发送第一业务数据流的拥塞情况信息;
其中,所述第一业务数据流为映射了第一QoS流的业务数据流。
第七方面,提供了一种通信设备,应用于第一通信设备,该装置包括:
第一获取模块,用于获取第一QoS流对应的拥塞监测要求;
第一执行模块,用于根据所述第一QoS流对应的拥塞监测要求,执行第一操作;
其中,所述第一操作包括以下一项或者多项:
对所述第一对象的拥塞情况进行监测;
将所述第一对象拥塞情况,作为所述第一QoS流的拥塞情况;
通过所述第一QoS流对应的信令和/或所述第一QoS流中的数据包,报告所述第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
将所述第一QoS流映射到第一无线承载;
发送第一要求;
其中,所述第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,所述第一要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告第二对象的上行拥塞情况;
通过第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况;
将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
其中,所述第一对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
第一小区;
所述第一通信设备或第一无线接入网RAN网元;
其中,所述第二对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
其中,所述第三对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组。
第八方面,提供了一种通信设备,应用于第二通信设备,该装置包括:
第二获取模块,用于获取第一要求;
第二执行模块,用于根据所述第一要求,执行第二操作;
其中,所述第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,所述第一要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述第二对象的上行拥塞情况;
将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
通过第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的拥塞情况;
其中,所述第二操作包括以下一项或者多项:
对所述第二对象的上行拥塞情况进行监测;
将所述第二对象的上行拥塞情况,作为所述第三对象的上行拥塞情况;
通过所述第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的上行拥塞情况;
其中,所述第二对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
其中,所述第三对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组。
第九方面,提供了一种通信设备,应用于第三通信设备,该装置包括:
第三执行模块,用于执行第三操作;
其中,所述第三操作包括以下一项或者多项:
将每个具有拥塞监测要求的QoS流映射到一个独立的第四对象;
基于QoS流是否具有拥塞监测要求,确定将所述QoS流映射到相同的第四对象,或不同的第四对象;
将一个或多个具有拥塞监测要求的QoS流,映射到相同的第四对象;
将一个或多个具有拥塞监测要求的QoS流,映射到目标第四对象,所述目标第四对象中不存在不具有拥塞监测要求的QoS流;
确定和/或保存第四对象的拥塞监测要求,所述第四对象的拥塞监测要求满足映射所述第四对象的所有QoS流的拥塞监测要求,或,与映射所述第四对象的所有QoS流的拥塞监测要求相同;
将所述QoS流映射的第四对象的拥塞情况,作为所述QoS流的拥塞情况;
其中,所述第四对象包括以下一项或者多项:
无线承载;
逻辑信道。
第十方面,提供了一种通信设备,应用于第四通信设备,该装置包括:
第四执行模块,用于执行第四操作;
其中,所述第四操作包括以下一项或者多项:
将每个具有拥塞监测要求的业务数据流映射到一个独立的QoS流;
基于业务数据流是否具有拥塞监测要求,确定将所述业务数据流映射到相同的QoS流,或不同的QoS流;
将一个或多个具有拥塞监测要求的业务数据流,映射到相同的QoS流;
将一个或多个具有拥塞监测要求的业务数据流,映射到目标QoS流,所述目标QoS流中不存在不具有拥塞监测要求的业务数据流;
确定和/或保存所述QoS流对应的拥塞监测要求,所述QoS流对应的拥塞监测要求满足所述QoS流映射的所有业务流的拥塞监测要求,或,与所述QoS流映射的所有业务数据流的拥塞监测要求相同;
将所述业务数据流映射的QoS流的拥塞情况,作为所述业务数据流的拥塞情况;
发送所述QoS流对应的拥塞监测要求。
第十一方面,提供了一种通信设备,应用于第五通信设备,该装置包括:
第五执行模块,用于执行第五操作;
其中,所述第五操作包括以下至少一项:
确定第一QoS流对应的拥塞监测要求;
发送所述第一QoS流对应的拥塞监测要求;
确定第一要求;
发送所述第一要求;
其中,所述第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,所述第一要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告第二对象的上行拥塞情况;
通过第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况;
将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
其中,所述第二对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
其中,所述第三对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组。
第十二方面,提供了一种通信设备,应用于第六通信设备,该装置包括:
第三获取模块,用于获取第一QoS流的拥塞情况信息;
第六执行模块,用于根据所述第一QoS流的拥塞情况信息,执行第六操作;
其中,所述第六操作包括以下至少一项:
确定第一业务数据流的拥塞情况;
发送第一业务数据流的拥塞情况信息;
其中,所述第一业务数据流为映射了第一QoS流的业务数据流。
第十三方面,提供了一种通信设备,包括处理器、存储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第一方面所述的信息处理方法的步骤,或者,实现如第二方面所述的信息处理方法的步骤,或者,实现如第三方面所述的信息处理方法的步骤,或者,实现如第四方面所述的信息处理方法的步骤,或者,实现如第五方面所述的信息处理方法的步骤,或者,实现如第六方面所述的信息处理方法的步骤。
第十四方面,提供了一种通信系统,包括:第一通信设备、第二通信设备、第三通信设备、第四通信设备、第五通信设备、第六通信设备,所述第一通信设备可用于执行如第一方面所述的方法的步骤,所述第二通信设备可用于执行如第二方面所述的方法的步骤,所述第三通信设备可用于执行如第三方面所述的方法的步骤,所述第四通信设备可用于执行如第四方面所述的方法的步骤,所述第五通信设备可用于执行如第五方面所述的方法的步骤,所述第六通信设备可用于执行如第六方面所述的方法的步骤。
第十五方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第二方面所述的方法的步骤,或者实现如第三方面所述的方法的步骤,或者实现如第四方面所述的方法的步骤,或者实现如第五方面所述的方法的步骤,或者实现如第六方面所述的方法的步骤。
第十六方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第二方面所述的方法的步骤,或者实现如第三方面所述的方法的步骤,或者实现如第四方面所述的方法的步骤,或者实现如第五方面所述的方法的步骤,或者实现如第六方面所述的方法的步骤。
第十七方面,提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在 存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第二方面所述的方法的步骤,或者实现如第三方面所述的方法的步骤,或者实现如第四方面所述的方法的步骤,或者实现如第五方面所述的方法的步骤,或者实现如第六方面所述的方法的步骤。
在本申请实施例中,根据QoS流对应的第一要求,监测QoS流或比QoS流粒度更大的对象中的拥塞情况,并通过QoS流对应的信令或QoS流数据包报告拥塞情况信息,一方面实现QoS流粒度的拥塞监测以及上报,另一方面也实现业务数据流粒度的拥塞监测以及上报。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种无线通信系统的架构示意图;
图2为本申请实施例提供的另一种无线通信系统的架构示意图;
图3为本申请实施例提供的信息处理方法的流程;
图4为本申请实施例提供的另一种信息处理方法的流程图;
图5为本申请实施例提供的另一种信息处理方法的流程图;
图6为本申请实施例提供的另一种信息处理方法的流程图;
图7为本申请实施例提供的另一种信息处理方法的流程图;
图8为本申请实施例提供的另一种信息处理方法的流程图;
图9a为本申请实施例提供的一种应用场景的流程示意图;
图9b为本申请实施例提供的另一种应用场景的流程示意图;
图10为本申请实施例提供的一种通信设备的结构示意图;
图11为本申请实施例提供的另一种通信设备的结构示意图;
图12为本申请实施例提供的另一种通信设备的结构示意图;
图13为本申请实施例提供的另一种通信设备的结构示意图;
图14为本申请实施例提供的另一种通信设备的结构示意图;
图15为本申请实施例提供的另一种通信设备的结构示意图;
图16为本申请实施例提供的另一种通信设备的结构示意图;
图17为本申请实施例提供的一种终端的结构图;
图18为本申请实施例提供的一种网络侧设备的结构图;
图19为本申请实施例提供的另一种网络侧设备的结构图。
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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请 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,都属于本申请保护的范围。
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。
在本申请实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中被描述为“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。
本文所描述的技术不限于第五代移动通信(5th-generation,5G)系统以及后续演进通信系统,以及不限于LTE/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,并且也可用于各种无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他系统。
术语“系统”和“网络”常被可互换地使用。CDMA系统可实现诸如CDMA2000、通用地面无线电接入(Universal Terrestrial Radio Access,UTRA)等无线电技术。UTRA包括宽带CDMA(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)和其他CDMA变体。TDMA系统可实现诸如全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)之类的无线电技术。OFDMA系统可实现诸如超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、演进型UTRA((Evolution-UTRA,E-UTRA))、IEEE 802.11((Wi-Fi))、IEEE 802.16((WiMAX))、IEEE 802.20、Flash-OFDM等无线电技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS)的部分。LTE和更高级的LTE(如LTE-A)是使用E-UTRA的新UMTS版本。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A以及GSM在来自名为“第三代伙伴项目”(3rd Generation Partnership Project,3GPP)的组织的文献中描述。CDMA2000和UMB在来自名为“第三代伙伴项目2”(3GPP2)的组织的文献中描述。本文所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。
为实现per QoS流的拥塞监测以及上报,还要解决如下问题:
问题1:RAN不一定能够支持监测per QoS流的拥塞,但可以支持监测DRB/LCH,LCH Group,小区(比如小区的视频资源不足),整个RAN节点是否发生拥塞。
一种解决的思路是,在这些比QoS流粒度更大的粒度的对象发生拥塞的情况下,认 为QoS流中的数据流发生拥塞,通过QOS流粒度的信令和/或用户面数据上报拥塞情况信息。例如1)通过QoS流的信令2)通过QoS流的数据包的第一协议层(比如上行通用无线分组业务隧道传输协议(General packet radio service Tunnel Protocol-Uplink,GTP-U),N3接口的网络层(IP层),IP层的显式拥塞通知(Explicit Congestion Notification,ECN)标记)上报拥塞3)ECN;
问题2:当无线信道发生拥塞的情况下,映射到该无线信息的多个QoS流不一定全部拥塞。比如QoS流1的数据量很大,QoS流2数据量很小,从QoS流1的感受上发生了拥塞,在QoS流2的感受上则没有发生拥塞。
一种解决的思路是为每个要求拥塞上报的QoS流分配独立的DRB。
问题3:对上行per QoS流/per DRB拥塞,可能只有UE才能知道,因为只有数据包在UE侧的DBR的PDCP层或逻辑信道中排队。UE上报的Buffer Data Status是LCH逻辑信道组粒度的。RAN不能知道其中per LCH信道的排队情况。
方式一,RAN不支持上行拥塞监测,考虑不影响UE,那么指示RAN执行下行拥塞控制。
方式二,RAN不支持空口(Uu)的上行拥塞监测,只支持N3接口的上行拥塞监测,即只考虑已经抵达RAN的上行数据在RAN排队等待向N3接口发送的拥塞情况。RAN向UPF发送数据的情况下发生拥塞则上报。
方式三,RAN或CN向UE要求监测和上报上行拥塞,并根据UE上报的拥塞信息通过GTP-U header发送给UPF。或,通过要求UE直接添加ECN/低延迟低损耗可扩展传输量(Low Latency Low Loss Scalable throughput,L4S)技术对应的拥塞标记。
参考图1,为本申请实施例提供的一种无线通信系统的架构示意图。无线通信系统包括终端11和网络侧设备12。其中,终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)或称为笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(augmented reality,AR)/虚拟现实(virtual reality,VR)设备、机器人、可穿戴式设备(Wearable Device)、车载设备(VUE)、行人终端(PUE)、智能家居(具有无线通信功能的家居设备,如冰箱、电视、洗衣机或者家具等)、游戏机、个人计算机(personal computer,PC)、柜员机或者自助机等终端侧设备,可穿戴式设备包括:智能手表、智能手环、智能耳机、智能眼镜、智能首饰(智能手镯、智能手链、智能戒指、智能项链、智能脚镯、智能脚链等)、智能腕带、智能服装等。需要说明的是,在本申请实施例并不限定终端11的具体类型。网络侧设备12可以包括接入网设备或核心网设备,其中,接入网设备也可以称为无线接入网设备、无线接入网(Radio Access Network,RAN)、无线接入网功能或无线接入网单元。接入网设备可以包括基站、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)接入点或无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)节点等,基站可被称为节点B、演进节点B(eNB)、接入点、基收发机站(Base  Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、家用B节点、家用演进型B节点、发送接收点(Transmitting Receiving Point,TRP)或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例进行介绍,并不限定基站的具体类型。核心网设备可以包含但不限于如下至少一项:核心网节点、核心网功能、移动管理实体(Mobility Management Entity,MME)、接入移动管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)、会话管理功能(Session Management Function,SMF)、用户平面功能(User Plane Function,UPF)、策略控制功能(Policy Control Function,PCF)、策略与计费规则功能单元(Policy and Charging Rules Function,PCRF)、边缘应用服务发现功能(Edge Application Server Discovery Function,EASDF)、统一数据管理(Unified Data Management,UDM),统一数据仓储(Unified Data Repository,UDR)、归属用户服务器(Home Subscriber Server,HSS)、集中式网络配置(Centralized network configuration,CNC)、网络存储功能(Network Repository Function,NRF),网络开放功能(Network Exposure Function,NEF)、本地NEF(Local NEF,或L-NEF)、绑定支持功能(Binding Support Function,BSF)、应用功能(Application Function,AF)等。需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的核心网设备为例进行介绍,并不限定核心网设备的具体类型。
需要说明的是,在图1所示出的无线通信系统中,需要包含两个核心网设备,一个用于控制面数据传输,另一个用于用户面数据传输。
参见图2,为本申请实施例提供的另一种无线通信系统的架构示意图。需要说明的是,在本申请实施例中,拥塞可以分为上行拥塞和下行拥塞,下行拥塞可以包括RAN向用户设备(User Equipment,UE)发送数据时发生数据拥塞,上行拥塞可以包括UE向RAN发送数据时发生数据拥塞,以及到达RAN的数据继续向CN发送时发生数据拥塞。具体地,如图2所示,RAN与UE之间可以通过Uu接口进行数据传输,RAN与CN的用户面功能(UPF)之间可以通过N3接口进行数据传输,具体是通过N3接口与核心网中的UPF进行用户面数据传输。UPF(如网关)与数据网之间的接口为N6接口。UPF与UPF间接口为N9。
可选地,本申请实施例中所表述的获取可以理解为从配置获得、接收、通过请求后接收、通过自学习获取、根据未收到的信息推导获取或者是根据接收的信息处理后获得,具体可根据实际需要确定,本申请实施例对此不作限定。比如当未收到设备发送的某个能力指示信息时可推导出该设备不支持该能力。
可选地,发送可以包含广播,系统消息中广播,响应请求后返回。
本申请一种可选实施例中,通信设备可以包括以下至少一项:通信网元和终端。
本申请一种实施例中,通信网元可以包括以下至少一项:核心网网元和无线接入网网元。
本申请实施例中,核心网网元(CN网元)可以包含但不限于如下至少一项:核心网设备、核心网节点、核心网功能、核心网网元、移动管理实体(Mobility Management Entity,MME)、接入移动管理功能(Access Management Function,AMF)、会话管理功能(Session Management Function,SMF)、用户平面功能(User Plane Function,UPF)、服务网关(serving GW,SGW)、PDN网关(PDN Gate Way,PDN网关)、策略控制功能(Policy Control Function、PCF)、策略与计费规则功能单元(Policy and Charging Rules Function,PCRF)、GPRS服务支持节点(Serving GPRS Support Node,SGSN)、网关GPRS支持节点(Gateway GPRS Support Node,GGSN)、应用功能(Application Funcation)。
本申请实施例中,RAN网元可以包含但不限于至少以下之一:无线接入网设备、无线接入网节点、无线接入网功能、无线接入网单元、3GPP无线接入网、非3GPP无线接入网、集中单元(Centralized Unit,CU)、分布式单元(Distributed Unit,DU)、基站、演进型基站(evolved Node B,eNB)、5G基站(gNB)、无线网络控制器(Radio Network Controller,RNC)、基站(NodeB)、非3GPP互操作功能(Non-3GPP Inter Working Function,N3IWF)、接入控制(Access Controller,AC)节点、接入点(Access Point,AP)设备或无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)节点、N3IWF。
基站,可以是GSM或CDMA中的基站(BTS,Base Transceiver Station),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(eNB或e-NodeB,evolutional Node B)及5G基站(gNB),本申请实施例并不限定。
本申请一种可选地实施例中,UE可以包括以下之一:终端设备、终端设备和卡、卡。
本申请一种可选地实施例中,卡可以包括以下之一:SIM卡、USIM卡、eSIM。
本申请一种可选地实施例中,终端可以包括支持终端功能的中继和/或支持中继功能的终端。终端也可以称作终端设备或者用户终端(User Equipment,UE),终端可以是手机、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)、可穿戴式设备(Wearable Device)或车载设备等终端侧设备,需要说明的是,在本申请实施例中并不限定终端的具体类型。
下面针对本申请的具体实施中术语进行说明解释:
在本申请一种可选实施例中,拥塞监测可以包括以下至少一项:拥塞情况监控、拥塞情况测量和/或上报拥塞情况。拥塞情况包括以下至少一项:拥塞开始或拥塞发生,拥塞结束或五拥塞,拥塞降级,拥塞升级。
在本申请一种可选实施例中,第N对象的发生拥塞是指第N对象中的数据传送发生拥塞。
在本申请一种可选实施例中,第N对象的拥塞情况信息是指第N对象中的数据传送的拥塞情况信息。
在本申请一种可选实施例中,第N对象中的拥塞情况信息是指第N对象中的数据传 送的拥塞情况信息。
在本申请一种可选实施例中,第N对象(第N对象包括以下之一:第一对象,第二对象,第三对象,第四对象,QoS流,业务数据流,第一QoS流,第一DRB,第一小区,第一RAN网元)发生拥塞是包括以下之一:第N对象的QoS不能满足,第N对象的数据的发送速率小于第N对象的数据接收速率,时频资源不足,缓存溢出,队列溢出。
一种实施方式中,时频资源不足比如第一小区的时频资源不足与传送所有接收到的数据或缓存的数据。
一种实施方式中,第一DRB发生拥塞包括指以下之一:第一DRB的QoS不能满足,第一DRB的数据的发送速率小于第N对象的数据接收速率。QoS不能满足比如速率不能保障,丢包率不能保证,丢包比例不能保障,PER不能保障。
一种实施方式中,第N对象的数据的发送速率小于第N对象的数据接收速率包括:向第一接口发送的第N对象的数据的发送速率小于从第二接口接收的第N对象的数据的发送速率。第一接口,或,第二接口包括以下之一:Uu接口,N9或N3接口,N6接口。
第一接口为Uu接口时,第二接口可以为N3接口;
第一接口为N3接口时,第二接口可以为Uu接口;
第一接口为N6接口时,第二接口可以为N3或N9接口
第一接口为N3或N9接口时,第二接口可以为N6接口。
在本申请一种可选实施例中,所述QoS包括以下至少一项:保障比特速率(比如保障流比特率(Guaranteed Flow Bit Rate,GFBR)),最小传输速率(比如最小流比特率),误包率(Packet Error Rate,PER),丢包率,传输时延预算,缓存时延预算。
所述QoS不能满足包括以下至少一项:保障流比特率不能保障(如实际的传输速率比保障流比特速率低),最小传输速率不能满足(比如实际的最小的传输速率比最小传输速率小),误包率不能满足(如实际的误包率比QoS中的误报率大),丢包率不能满足(如实际的丢包率比QoS中的误报率大),传输时延预算不能满足(实际的传输时延开销大于传输时延预算),缓存时延预算不能满足(数据的实际的缓存时延开销大于缓存时延预算)。
在本申请一种可选实施例中,数据包包括协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU)分组数据单元。
在本申请一种可选实施例中,所描述ECN均代表ECN和/或ECN marking for L4S。
在本申请一种可选实施例中,QoS流具有拥塞监测要求是指获取到该QoS流对应的拥塞监测要求。未获取到该QoS流对应的拥塞监测要求,则可以认为该QoS流不具有拥塞监测要求。
在本申请一种可选实施例中,所述通道包括以下至少一项:会话(session)(如PDU会话、或RAN与CN间会话)、QoS流、QoS子流,演进的分组系统(Evolved Packet System,EPS)承载、PDP上下文、DRB、信令无线承载(Signalling Radio Bearer,SRB)、IPsec关联,GPRS通道协议(GPRS Tunnelling Protocol,GTP)通道(tunnel)。所述通道可以 实例化为以上任一类型的通道。
在本申请一种可选实施例中,上报事件是指所述事件发生时,进行上报。所述事件包括以下至少一项:拥塞发生,拥塞结束,拥塞升级,拥塞降级。
本申请一种实施例中,NG接口也可以称为S1接口或N2接口,命名不受限制。
本申请一种实施例中,无线通信网络可以是以下至少一项:公网,非公网;或者第一网络可以是非公网。
在本申请一种实施例中,非公网是非公众网络的简称。非公众网络可以称为以下之一:非公众通信网络。非公网可以包括以下至少一种部署方式:物理的非公网,虚拟的非公网、实现在公网上的非公网。一种实施方式中,非公网为封闭的访问组(Closed Access Group,CAG)。一个CAG可以由一组终端组成。
在本申请一种实施例中,非公众网络可以包含或称为私有网络。私有网络可以称为以下之一:私有通信网络、私网、本地区域网络(LAN)、私有虚拟网络(PVN)、隔离的通信网络、专用的通信网络或其他命名。需要说明的是,在本申请实施例中对于命名方式不做具体限定。
在本申请一种实施例中,公网是公众网络的简称。公众网络可以称为以下之一:公众通信网络或其他命名。需要说明的是,在本申请实施例中对于命名方式不做具体限定。
在本申请一种实施例中,数据包大小可以称为数据包长度。
在本申请一种实施例中,数据包可以称为数据帧。
本申请一种可选实施例中,通信设备可以包括以下至少一项:通信网元和终端。
本申请一种实施例中,通信网元可以包括以下至少一项:核心网网元和无线接入网网元。
以下对本申请实施例的信息处理方法进行说明。
请参考图3,本申请实施例提供了一种信息处理方法,应用于第一通信设备。第一通信设备包括但不限于接入网网元(如RAN)或者终端设备(如UE),所述方法包括以下至少一项:
步骤301:第一通信设备获取第一QoS流对应的拥塞监测要求;
步骤302:第一通信设备根据第一QoS流对应的拥塞监测要求,执行第一操作;
其中,第一操作包括以下一项或者多项:
对第一对象的拥塞情况进行监测;
将第一对象拥塞情况,作为第一QoS流的拥塞情况;
通过第一QoS流对应的信令和/或第一QoS流中的数据包,报告第一对象的拥塞情况或报告第一QoS流的拥塞情况;
将第一QoS流映射到第一无线承载;
发送第一要求;
其中,第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,第一要求用于要求 以下一项或者多项:
监测和/或报告第二对象的上行拥塞情况;
通过第三对象对应的信令和/或第三对象中的数据包,报告第二对象的上行拥塞情况;
将第二对象的拥塞情况,作为第三对象的拥塞情况;
其中,第一对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
第一小区;
第一通信设备或第一无线接入网RAN网元;
其中,第二对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
其中,第三对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组。
一种实施方式中,所述第一通信设备为第一RAN网元。
另一种实施方式中,所述第一通信设备为终端。
可选地,所述第一通信设备从第一目标端获取第一QoS流对应的拥塞监测要求,第一目标端包括以下至少一项:第四通信设备,第五通信设备,AMF,SMF,PCF。
可选地,第一通信设备向第一目标端发送所述第一对象的拥塞情况信息。
一种实施方式中,第一QoS流对应的拥塞监测要求不包括第一QoS流对应的上行拥塞监测要求。第一QoS流对应的拥塞监测要求可以只用于监测第一QoS流或第一对象的下行拥塞情况。
可选地,第一通信设备向第二通信设备发送第一要求。
一种实施方式中,第一对象的拥塞情况包括第一对象的上行和/或下行拥塞情况。
一种实施方式中,第一对象包括第二对象。第一对象包括第三对象。第二对象与第三对象可以相同,比如都是第一无线承载。第二对象与第三对象可以不同,比如第二对象是第一无线承载;第三对象是第一QoS流。
第二对象的粒度大于或等于第三对象的粒度。
比如第三对象为第一QoS流的情况下,所述第二对象包括以下一项或者多项:第一QoS流;第一无线承载;第一逻辑信道;第一逻辑信道组。
比如第三对象为第一无线承载的情况下,所述第二对象包括以下一项或者多项:第一无线承载;第一逻辑信道;第一逻辑信道组。
比如第三对象为第一逻辑信道组的情况下,所述第二对象包括以下一项或者多项:第一逻辑信道组。
将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况包括:将所述第二对象的拥塞情况信息,作为所述第三对象的拥塞情况信息;
一种实施方式中,第三对象为第一QoS流,通过第一QoS流对应的信令或者所述第一QoS流中的数据包,报告所述第二对象的拥塞情况;
另一种实施方式中,第三对象为第一无线承载,通过第一无线承载对应的信令或者所述第一无线承载中的数据包,报告所述第二对象的拥塞情况。
所述第一QoS流对应的拥塞监测要求可以包含在所述第一QoS流的信元中。
所述第一QoS流可以为某一个或某多个QoS流。
一种实施方式中,拥塞监测要求包括以下之一:用于ECN和/或L4S拥塞标记的拥塞监测要求,或用于不同于ECN和/或/L4S拥塞标记的其他拥塞标记的拥塞监测要求。
一种实施方式中,用于指示要求进行上行和/或下行的拥塞监测(如monitoring)的信息可以是特定的5QI取值。
在一种实施方式中,所述第一QoS流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
监测和/或报告所述第一对象的拥塞情况;
通过所述第一QoS流对应的信令和/或所述第一QoS流中的数据包,报告所述第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
和/或,
所述第一QoS流对应的拥塞监测要求中的参数包括以下一项或者多项:
用于指示要求进行上行和/或下行的拥塞监测的信息,上报事件,上报频度,用于描述拥塞等级的信息。
需要说明的是,上报事件比如以下之一:拥塞开始或拥塞发生,拥塞结束,拥塞达到第N拥塞等级,拥塞等级升级,拥塞等级降级。所述拥塞等级可以为一个或多个。所述N可以为一个或多个正整数。
监测和/或报告第一QoS流的拥塞情况包括监测和/或报告第一QoS流的上行和/或下行拥塞情况;
监测和/或报告第一对象的拥塞情况包括监测和/或报告第一对象的上行和/或下行拥塞情况。
第一对象的拥塞情况信息包括第一对象的上行和/或下行拥塞情况信息
在一种实施方式中,所述第一QoS流对应的上行拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述第一QoS流中的上行拥塞情况;
监测和/或报告所述第二对象的上行拥塞情况;
将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
通过所述第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的拥塞情况或所述第三对象的拥塞情况;
和/或,
所述第一QoS流对应的上行拥塞监测要求或所述第一要求中的参数包括以下一项或者多项:
用于指示要求进行上行拥塞监测的信息,上报事件,上报频度,用于描述拥塞等级的信息。
需要说明的是,上报事件比如以下之一:拥塞开始或拥塞发生,拥塞结束,拥塞达到第N拥塞等级,拥塞等级升级,拥塞等级降级。所述拥塞等级可以为一个或多个。所述N可以为一个或多个正整数。
第二对象的拥塞情况信息包括第二对象的上行拥塞情况信息。
在一种实施方式中,所述将所述第一对象拥塞情况,作为所述第一QoS流的拥塞情况,包括以下至少一项:
在所述第一对象发生拥塞的情况下,确定所述第一QoS流发生拥塞;
在所述第一对象结束拥塞的情况下,确定所述第一QoS流结束拥塞;
在所述第一对象拥塞升级的情况下,确定所述第一QoS流拥塞升级;
在所述第一对象拥塞降级的情况下,确定所述第一QoS流拥塞降级;
将所述第一对象拥塞情况信息,作为所述第一QoS流的拥塞情况信息;
和/或,
将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况,包括以下至少一项:
在所述第二对象发生拥塞的情况下,确定所述第三对象发生拥塞;
在所述第二对象结束拥塞的情况下,确定所述第三对象结束拥塞;
在所述第二对象拥塞升级的情况下,确定所述第三对象拥塞升级;
在所述第二对象拥塞降级的情况下,确定所述第三对象拥塞降级;
将所述第二对象拥塞情况信息,作为所述第三对象的拥塞情况信息。
在一种实施方式中,所述发送第一要求,包括:
在满足第一条件的情况下,发送第一要求;
其中第一条件包括以下至少一项:
在所述第一QoS流对应的拥塞监测要求包括所述第一QoS流对应的上行拥塞监测要 求;
所述第一对象包括以下至少一项:第一QoS流,第一无线承载,第一逻辑信道,第一逻辑信道组。
不难理解,上行拥塞监测要求可能需要第二通信设备来执行。
在一种实施方式中,所述通过所述第一QoS流对应的信令,报告所述第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况,包括:
通过所述第一QoS流对应的信元和/或第一接口消息,发送所述第一对象的上行和/或下行拥塞情况信息或所述第一QoS流的上行和/或下行拥塞情况信息;
或者,
所述通过所述第一QoS流中的数据包,报告所述第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况,包括以下至少一项:
使得所述第一QoS流中的数据包的包头携带所述第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息;
向第二接口发送所述第一QoS流中的数据包;
其中,
所述第一接口为核心网与接入网之间的控制面接口;
所述第二接口为核心网与接入网之间的用户面接口。
一种实施方式中,所述数据包的包头包括以下至少一项:GTP-U header,IP header;
数据包的包头携带第一对象的拥塞情况信息比如以下之一:GTP-U header中携带拥塞情况信息,IP header中携带ECN标记(如ECN标记中的CE,拥塞发生标记);
一种实施方式中,所述第一QoS流对应的信元为第一接口消息中的第一QoS流对应的信元。
在一种实施方式中,所述使得所述第一QoS流中的数据包的包头携带所述第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息,包括以下至少一项:
使得所述第一QoS流中的上行数据包的包头携带拥塞情况信息,所述拥塞情况信息为描述所述第一对象的上行拥塞情况或所述第一QoS流的上行拥塞情况的信息;
使得所述第一QoS流中的下行数据包的包头携带拥塞情况信息,所述拥塞情况信息为描述所述第一对象的下行拥塞情况或所述第一QoS流的下行拥塞情况的信息;
使得所述第一QoS流中的上行数据包的包头携带的上行拥塞情况信息,所述上行拥塞情况信息为描述所述第一对象的上行拥塞情况或所述第一QoS流的上行拥塞情况的信息;
使得所述第一QoS流中的上行数据包的包头携带的下行拥塞情况信息,所述下行拥塞情况信息为描述所述第一对象的下行拥塞情况或所述第一QoS流的下行拥塞情况的信息。
一种实施方式中,下行拥塞情况信息,和/或上行拥塞情况信息中不需要方向的信息 来体现。比如上行数据包携带的拥塞情况信息,即可以代表上行拥塞情况信息。比如下行数据包携带的拥塞情况信息,即可以代表下行拥塞情况信息。
另一种实施方式中,下行拥塞情况信息,和/或上行拥塞情况信息中需要通过方向来体现。比如上行数据包携带的上行拥塞情况信息,即可以代表上行拥塞情况信息。比如上行数据包携带的下行拥塞情况信息,即可以代表下行拥塞情况信息。或者,信元或消息中携带的上行拥塞情况信息,即可以代表上行拥塞情况信息。信元或消息中携带的下行拥塞情况信息,即可以代表下行拥塞情况信息。
在一种实施方式中,所述第一无线承载包括:所述第一QoS流映射的无线承载;
和/或,
所述第一无线承载与所述第一QoS流是一一映射的,或者,所述第一无线承载映射的QoS流均具有拥塞监测要求;
和/或,
所述第一逻辑信道包括:所述第一无线承载对应的逻辑信道,和/或,所述第一QoS流映射的逻辑信道;
和/或,
所述第一逻辑信道组包括:所述第一逻辑信道所属的逻辑信道组;
和/或,
所述第一小区包括:承载所述第一QoS流的数据的小区;
和/或,
所述第一RAN网元包括:所述第一QoS流分配无线资源的RAN网元。
一种实施方式中,以第一无线承载为第一DRB为例,第一DRB可以包括一个或多个DRB,同理,第一逻辑信道可以包括一个或多个逻辑信道,例如:在扩展现实(Extended Reality,XR)中,一个QoS流可以对应多个DRB或多个逻辑信道。
在一种实施方式中,所述对第一对象的拥塞情况进行监测,包括以下一项或者多项:
对所述第一QoS流、所述第一无线承载、所述第一逻辑信道和所述第一逻辑信道组中的一项或者多项的下行拥塞情况进行监测;
对所述第一QoS流、所述第一无线承载、所述第一逻辑信道和所述第一逻辑信道组中的一项或者多项的上行拥塞情况进行监测,或,要求第二通信设备对所述第一QoS流、所述第一无线承载、所述第一逻辑信道和所述第一逻辑信道组中的一项或者多项的上行拥塞情况进行监测;
对所述第一小区和/或所述第一通信设备中的上行和/或下行拥塞情况进行监测。
在一种实施方式中,在所述发送第一要求之后,所述方法还包括:
所述第一通信设备获取所述第二对象的上行拥塞情况的相关信息。
一种实施方式中,第一对象包括第二对象。
上行拥塞情况的相关信息包括以下至少一项:上行拥塞情况信息,第二对象的平均 排队时长。
所述获取到第二对象的上行拥塞情况信息之后,第一通信设备将第二对象的上行拥塞情况信息作为第一对象的拥塞情况信息之一进行报告。
在一种实施方式中,所述拥塞情况包括以下一项或者多项:
拥塞开始或拥塞发生;
拥塞结束或无拥塞;
拥塞等级;
和/或,
所述上行拥塞情况包括以下一项或者多项:
上行拥塞开始或上行拥塞发生;
上行拥塞结束或无上行拥塞;
拥塞等级或上行拥塞等级;
和/或,
所述下行拥塞情况包括以下一项或者多项:
下行拥塞开始或下行拥塞发生;
下行拥塞结束或无下行拥塞;
拥塞等级或上行拥塞等级;
和/或,
所述拥塞情况信息,下行拥塞情况信息,和/或上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第一信息,用于指示拥塞开始或拥塞发生;
第二信息,用于指示拥塞结束或无拥塞;
第三信息,用于指示拥塞等级;
和/或,
所述上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第四信息,用于指示上行拥塞开始或上行拥塞发生;
第五信息,用于指示上行拥塞结束或无上行拥塞;
第六信息,用于指示拥塞等级或上行拥塞等级。
和/或,
所述下行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第七信息,用于指示下行拥塞开始或下行拥塞发生;
第八信息,用于指示下行拥塞结束或无下行拥塞;
第九信息,用于指示拥塞等级或下行拥塞等级。
一种实施方式中,下行拥塞情况信息,和/或上行拥塞情况信息中不需要方向的信息来体现。比如上行数据包携带的拥塞情况信息,即可以代表上行拥塞情况信息。比如下行 数据包携带的拥塞情况信息,即可以代表下行拥塞情况信息。
另一种实施方式中,下行拥塞情况信息,和/或上行拥塞情况信息中需要通过方向来体现。比如上行数据包携带的上行拥塞情况信息,即可以代表上行拥塞情况信息。比如上行数据包携带的下行拥塞情况信息,即可以代表下行拥塞情况信息。或者,信元或消息中携带的上行拥塞情况信息,即可以代表上行拥塞情况信息。信元或消息中携带的下行拥塞情况信息,即可以代表下行拥塞情况信息。
一种实施方式中,下行拥塞等级和/或下行拥塞状态等级中不需要方向的信息来体现。比如,伴随着拥塞等级的还有上行拥塞发生的信息时,就可以知道所述拥塞等级是上行拥塞等级。
在一种实施方式中,所述报告所述第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况,包括以下一项或多项:
在所述第一对象发生拥塞的情况下,发送第一拥塞情况信息;
在所述第一对象结束拥塞的情况下,发送第二拥塞情况信息;
在所述第一对象的拥塞等级发生变化的情况下,发送第三拥塞情况信息;
在所述第一对象上行发生拥塞的情况下,发送第一拥塞情况信息,或,第四拥塞情况信息;
在所述第一对象上行结束拥塞的情况下,发送第二拥塞情况信息,或,第五拥塞情况信息;
在所述第一对象上行的拥塞等级发生变化的情况下,发送第三拥塞情况信息,或,第六拥塞情况信息;
在所述第一对象下行发生拥塞的情况下,发送第一拥塞情况信息,或,第七拥塞情况信息;
在所述第一对象下行结束拥塞的情况下,发送第二拥塞情况信息,或,报告第八拥塞情况信息;
在所述第一对象下行的拥塞等级发生变化的情况下,发送第三拥塞情况信息,或,第九拥塞情况信息;
其中,
所述第一拥塞情况信息包括所述第一信息和/或所述第三信息;
所述第二拥塞情况信息包括所述第二信息。
所述第三拥塞情况信息包括所述第三信息;
所述第四拥塞情况信息包括所述第四信息和/或所述第六信息;
所述第五拥塞情况信息包括所述第五信息;
所述第六拥塞情况信息包括所述第六信息
所述第七拥塞情况信息包括所述第七信息和/或所述第九信息;
所述第八拥塞情况信息包括所述第八信息;
所述第九拥塞情况信息包括所述第九信息。
一种实施方式中,在比第一QoS流更大粒度的对象(如除了第一QoS流之外的其他第一对象)发生拥塞的情况下,可以认为第一QoS流发生拥塞,可以通过第一QoS流粒度的信令和/或用户面数据上报第一拥塞情况信息。例如:1)通过第一QoS流对应的信令,或2)第一QoS流中的数据包的包头(比如GTP-U,N3接口的IP层,IP层的ECN标记)上报,第一拥塞情况信息包括用于指示拥塞开始的信息。
另一种实施方式中,在比第一QoS流粒度更大的对象(如除了第一QoS流之外的其他第一对象)结束拥塞的情况下,认为第一QoS流中结束拥塞,通过第一QoS流粒度的信令和/或用户面数据上报第二拥塞情况信息,第二拥塞情况信息包括用于指示拥塞结束的信息。
另一种实施方式中,在比QoS流粒度更大的粒度(如除了第一QoS流之外的其他第一对象)的对象拥塞等级发生变化(等级升级或降级)的情况下,认为QoS流中的数据流拥塞等级发生变化,通过第一QoS流粒度的信令和/或用户面数据上报第三拥塞情况信息,第三拥塞情况信息包括用于指示拥塞等级的信息。
在一种实施方式中,所述拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:QoS不能被满足,数据的发送速率小于第N对象的数据接收速率,时频资源不足,缓存溢出,队列溢出;
和/或,
所述第一QoS流拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:第一QoS流的QoS不能被满足,第一QoS流的数据的发送速率小于第一QoS流的数据接收速率,第一QoS流的时频资源不足,第一QoS流的缓存溢出,第一QoS流的队列溢出;
和/或,
所述第N对象拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:第N对象的QoS不能被满足,第N对象的数据的发送速率小于第N对象的数据接收速率,第N对象的时频资源不足,第N对象的缓存溢出,第N对象的队列溢出;
其中,所述第N对象为以下任意一项:所述第一对象、所述第二对象、所述第三对象。
在一种实施方式中,所述第一对象的拥塞情况包括以下至少一项:
所述第一对象中的数据在Uu接口的拥塞情况;
所述第一对象的数据在第三接口的拥塞情况;
和/或,
所述第一对象的下行拥塞情况包括以下至少一项:
到达所述第一通信设备的所述第一对象中的数据在发送往在Uu接口之前的拥塞情况;
所述第一对象的上行拥塞情况包括以下至少一项:
到达所述第一通信设备的所述第一对象中的数据在发送往在第三接口之前的拥塞情 况;
到达终端的所述第一对象的数据在发往Uu接口之前的拥塞情况;
其中,
所述Uu接口为终端与无线接入网间的接口;
所述第三接口为终端与无线接入网以及与核心网间的接口。
通过本申请实施例,第一通信设备根据QoS流对应的第一要求,执行以下一项或多项操作:监测QoS流或比QoS流粒度更大的对象中的拥塞情况,通过QoS流对应的信令或QoS流数据包报告拥塞情况信息,将QoS流映射到独立的无线承载,发送第一要求,从而实现QoS流的拥塞监测以及上报。
请参考图4,本申请实施例提供了一种信息处理方法,应用于第二通信设备。第二通信设备包括但不限于终端设备(如UE),所述方法包括:
步骤401:第二通信设备获取第一要求;
步骤402:第二通信设备根据第一要求,执行第二操作;
其中,第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,第一要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告第二对象的上行拥塞情况;
将第二对象的拥塞情况,作为第三对象的拥塞情况;
通过第三对象对应的信令和/或第三对象中的数据包,报告第二对象的上行拥塞情况或报告第三对象的拥塞情况;
其中,第二操作包括以下一项或者多项:
对第二对象的上行拥塞情况进行监测;
将第二对象的上行拥塞情况,作为第三对象的上行拥塞情况;
通过第三对象对应的信令和/或第三对象中的数据包,报告第二对象的上行拥塞情况或报告第三对象的上行拥塞情况;
其中,第二对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
其中,第三对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组。
一种实施方式中,本实施例中拥塞情况信息包括上行拥塞情况信息。
可选地,所述第二通信设备从第二目标端获取第一要求,第二目标端包括以下至少一项:第一通信设备,第四通信设备,第五通信设备,AMF,SMF,PCF。
可选地,第二通信设备向第二目标端报告所述第二对象的上行拥塞情况或第三对象的上行拥塞情况。
一种实施方式中,第二对象与第三对象可以相同,比如都是第一无线承载。第二对象与第三对象可以不同,比如第二对象是第一无线承载;第三对象是第一QoS流。
一种实施方式中,第二对象的粒度大于或等于第三对象的粒度。
比如第三对象为第一QoS流的情况下,所述第二对象包括以下一项或者多项:第一QoS流;第一无线承载;第一逻辑信道;第一逻辑信道组。
比如第三对象为第一无线承载的情况下,所述第二对象包括以下一项或者多项:第一无线承载;第一逻辑信道;第一逻辑信道组。
比如第三对象为第一逻辑信道组的情况下,所述第二对象包括以下一项或者多项:第一逻辑信道组。
一种实施方式中,第三对象为第一QoS流,通过第一QoS流对应的信令或者所述第一QoS流中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的上行拥塞情况;
另一种实施方式中,第三对象为第一无线承载,通过第一无线承载对应的信令或者所述第一无线承载中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的上行拥塞情况。
在一种实施方式中,将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况,包括以下至少一项:
在所述第二对象发生拥塞的情况下,确定所述第三对象发生拥塞;
在所述第二对象结束拥塞的情况下,确定所述第三对象结束拥塞;
在所述第二对象拥塞升级的情况下,确定所述第三对象拥塞升级;
在所述第二对象拥塞降级的情况下,确定所述第三对象拥塞降级;
将所述第二对象拥塞情况信息,作为所述第三对象的拥塞情况信息。
和/或,
将所述第二对象的上行拥塞情况,作为所述第三对象的上行拥塞情况,包括以下至少一项:
在所述第二对象发生上行拥塞的情况下,确定所述第三对象发生上行拥塞;
在所述第二对象结束上行拥塞的情况下,确定所述第三对象结束上行拥塞;
在所述第二对象上行拥塞升级的情况下,确定所述第三对象上行拥塞升级;
在所述第二对象上行拥塞降级的情况下,确定所述第三对象上行拥塞降级;
将所述第二对象的上行拥塞情况信息,作为所述第三对象的上行拥塞情况信息;
在一种实施方式中,所述通过所述第三对象对应的信令,报告所述第二对象的上行 拥塞情况或报告所述第三对象的上行拥塞情况,包括:
通过所述第三对象对应的信元和/或Uu口消息,发送以下之一:所述第二对象的拥塞情况信息,所述第三对象的拥塞情况信息,所述第二对象的上行拥塞情况信息,所述第三对象的上行拥塞情况信息;
或者,
所述通过所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的上行拥塞情况,包括以下至少一项:
使得所述第三对象中的上行数据包的包头拥塞情况信息;
使得所述第三对象中的数据包的包头携带的上行拥塞情况信息;
向Uu接口发送所述第三对象中的数据包;
其中,所述拥塞情况信息或所述上行拥塞情况信息为描述所述第二对象的上行拥塞情况或所述第三对象的上行拥塞情况的信息;
其中,所述Uu接口为终端与无线接入网间接口。
一种实施方式中,所述数据包的包头包括以下至少一项:PDCP header,RLC header,MAC header,IP header,IP层以上的协议的header(如TCP header,RTP header等)。
数据包的包头携带第一对象的拥塞情况信息比如以下之一:PDCP header,RLC header,或MAC header中携带拥塞情况信息(如拥塞开始、拥塞结束和/或上行拥塞等级),IP header中携带ECN标记(如ECN标记中的CE,拥塞发生标记)。一种实施方式中,以上拥塞情况信息包括上行拥塞情况信息。
一种实施方式中,所述第三对象对应的信元为Uu接口消息中的第三对象对应的信元。Uu口消息比如RRC消息。
在一种实施方式中,所述第一无线承载包括:所述第一QoS流映射的无线承载;
和/或,
所述第一无线承载与所述第一QoS流是一一映射的,或者,所述第一无线承载映射的QoS流均具有拥塞监测要求;
所述第一逻辑信道包括:所述第一无线承载对应的逻辑信道,和/或,所述第一QoS流映射的逻辑信道;
和/或,
所述第一逻辑信道组包括:所述第一逻辑信道所属的逻辑信道组。
一种实施方式中,第一DRB可以包括一个或多个DRB,第一逻辑信道可以包括一个或多个逻辑信道,例如:在扩展现实(Extended Reality,XR)中,一个QoS流可以对应多个DRB或多个逻辑信道。
在一种实施方式中,所述上行拥塞情况包括以下一项或者多项:
上行拥塞开始或上行拥塞发生;
上行拥塞结束或无上行拥塞;
拥塞等级或上行拥塞等级;
所述拥塞情况信息和/或上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第一信息,用于指示拥塞开始;
第二信息,用于指示拥塞结束;
第三信息,用于指示拥塞等级;
和/或,
所述上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第四信息,用于指示上行拥塞开始或上行拥塞发生;
第五信息,用于指示上行拥塞结束或无上行拥塞;
第六信息,用于指示拥塞等级或上行拥塞等级。
一种实施方式中,上行拥塞情况信息中不需要方向的信息来体现。比如上行数据包携带的拥塞情况信息,即可以代表上行拥塞情况信息。
另一种实施方式中,上行拥塞情况信息中需要通过方向来体现。比如信元或消息中携带的上行拥塞情况信息,即可以代表上行拥塞情况信息。
在一种实施方式中,所述报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的上行拥塞情况,包括以下一项或多项:
在所述第二对象发生拥塞的情况下,发送第一拥塞情况信息;
在所述第二对象结束拥塞的情况下,发送第二拥塞情况信息;
在所述第二对象的拥塞等级发生变化的情况下,发送第三拥塞情况信息;
在所述第二对象上行发生拥塞的情况下,发送第一拥塞情况信息,或,第四拥塞情况信息;
在所述第二对象上行结束拥塞的情况下,发送第二拥塞情况信息,或,第五拥塞情况信息;
在所述第二对象上行的拥塞等级发生变化的情况下,报告第三拥塞情况信息,或,第六拥塞情况信息,;
其中,
所述第一拥塞情况信息包括所述第一信息和/或所述第三信息;
所述第二拥塞情况信息包括所述第二信息。
所述第三拥塞情况信息包括所述第三信息;
所述第四拥塞情况信息包括所述第四信息和/或所述第六信息;
所述第五拥塞情况信息包括所述第五信息;
所述第六拥塞情况信息包括所述第六信息。
一种实施方式中,在比第一QoS流更大粒度的对象(如除了第一QoS流之外的其他第二对象)发生拥塞的情况下,可以认为第一QoS流发生拥塞。
一种实施方式中,在比第一QoS流粒度更大粒度的对象结束拥塞的情况下,认为第 一QoS流结束拥塞;
一种实施方式中,在比第一QoS流粒度更大粒度的对象拥塞等级发生变化(等级升级或降级)的情况下,认为第一QoS流中的数据流拥塞等级发生变化。
在一种实施方式中,所述拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:QoS不能被满足,数据的发送速率小于第N对象的数据接收速率,时频资源不足,缓存溢出,队列溢出;
和/或,
所述第N对象拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:第N对象的QoS不能被满足,第N对象的数据的发送速率小于第N对象的数据接收速率,第N对象的时频资源不足,第N对象的缓存溢出,第N对象的队列溢出;
其中,所述第N对象为以下任意一项:所述第一对象、所述第二对象、所述第三对象。
通过本申请实施例,UE根据上行拥塞监测要求,执行上行拥塞监测并报告,从而实现由UE侧执行QoS流的拥塞监测以及上报。
请参考图5,本申请实施例提供了一种信息处理方法,应用于第三通信设备。第三通信设备包括但不限于接入网网元(如RAN)或者核心网网元(例如SMF),所述方法包括:
步骤501:第三通信设备执行第三操作;
其中,第三操作包括以下一项或者多项:
将每个具有拥塞监测要求的QoS流映射到一个独立的第四对象;
基于QoS流是否具有拥塞监测要求,确定将QoS流映射到相同的第四对象,或不同的第四对象;
将一个或多个具有拥塞监测要求的QoS流,映射到相同的第四对象;
将一个或多个具有拥塞监测要求的QoS流,映射到目标第四对象,目标第四对象中不存在不具有拥塞监测要求的QoS流;
确定和/或保存第四对象的拥塞监测要求,第四对象的拥塞监测要求满足映射所述第四对象的所有QoS流的拥塞监测要求,或,与映射所述第四对象的所有QoS流的拥塞监测要求相同;
其中,第四对象包括以下一项或者多项:
无线承载;
逻辑信道。
可选地,QoS流具有拥塞监测要求是指获取到所述QoS流对应的拥塞监测要求。
可选地,所述QoS流可以为某一个或某多个QoS流。
一种实施方式中,将每个具有拥塞监测要求的QoS流映射到一个独立的第四对象,是指:所述QoS流与所述第四对象一一对应。所述第四对象不被其他QoS流所映射。所述一个第四对象专用于一个QoS流。
可选地,“基于QoS流是否具有拥塞监测要求,确定将所述QoS流映射到相同的第 四对象,或不同的第四对象”是指将QoS流是否具有拥塞监测要求作为QoS流到无线承载(如DRB)或逻辑信道的映射的决定因素之一。
比如,第一QoS流与第二QoS流,第三QOS流的按相关规则(QoS参数是相同或类似)可以映射为同一个DRB。但是第一QoS流与第二QoS流具有拥塞监测要求,第三QoS流则没有拥塞监测要求。一种实施方式中,将第一QoS流与第二QoS流映射为同一DRB(称为第一DRB)。第一DRB与第二DRB不同(第二DRB为第三QoS流映射的DRB)。另一种实施方式中,将第一QoS流映射为与第二QoS流映射分别映射为独立的两个DRB。
在一种实施方式中,所述基于QoS流是否具有拥塞监测要求,确定将所述QoS流映射到相同的第四对象,或不同的第四对象,包括以下任意一项:
将具有拥塞监测要求的QoS流与不具有拥塞监测要求的QoS流映射到不同的第四对象;
在满足第二条件的情况下,将多个QoS流映射到相同的第四对象,所述第二条件包括以下至少一项:所述多个QoS流均具有拥塞监测要求,所述多个QoS流的拥塞监测要求相同或能够兼容。
多个QoS流为大于等于两个QoS流数据流。
“在满足第二条件的情况下,将多个QoS流映射到相同的第四对象,所述第二条件包括所述QoS流具有所述拥塞监测要求。”可以体现为:某一第四对象中映射多个QoS流的情况下,所述多个QoS流均具有拥塞监测要求。
第二条件还可以包括以下至少一项:所述多个QoS流的5QI相同,所述多个QoS流的QoS参数相同。
比如当第一QoS流与第二QoS流均具有拥塞监测要求,且5QI相同,可以映射为同一第四对象,比如当第一QoS流与第二QoS流均具有拥塞监测要求,但5QI不相同,那么第一QoS流和第二QoS流映射为不同的QoS流;
所述多个QoS流的拥塞监测要求相同情况下,不难理解,第四对象的拥塞监测要求与QoS流的拥塞监测要求是一样的。
所述多个QoS流的拥塞监测要求不同情况下,所述第四对象的拥塞监测要求需要满足其映射的所有QoS流的拥塞监测要求。比如都是监控拥塞,QoS流1要求半小时上报一次,QoS流2要求1小时上报一次,那么第四对象可以要求半小时上报一次。比如QoS流1要求满足拥塞等级1上报,QoS流2要满足拥塞等级2上报,那么第四对象可以要求满足拥塞等级1和2都要上报。
在一种实施方式中,在所述第三通信设备执行第三操作之前,所述方法还包括:
所述第三通信设备获取所述QoS流对应的拥塞监测要求;
根据所述QoS流对应的拥塞监测要求,所述第三通信设备执行第三操作。
需要说明的是,所述QoS流可以是一个或多个QoS流。
在一种实施方式中,所述QoS流具有拥塞监测要求包括:获取到所述QoS流对应的拥塞监测要求;
和/或,
所述QoS流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述QoS流的拥塞情况;
监测和/或报告所述QoS流映射的第四对象的拥塞情况;
将所述QoS流映射的第四对象的拥塞情况,作为所述QoS流的拥塞情况;
通过所述QoS流对应的信令和/或所述QoS流中的数据包,报告所述第四对象的拥塞情况或报告所述QoS流的拥塞情况;
和/或,
所述QoS流对应的拥塞监测要求中的参数包括以下一项或者多项:
用于指示要求进行上行和/或下行的拥塞监测的信息,上报事件,上报频度,用于描述拥塞等级的信息。
一种实施方式中,通过所述QoS流对应的信令和/或所述QoS流中的数据包,报告所述第四对象的拥塞情况或报告所述QoS流的拥塞情况,包括:
通过所述QoS流对应的信元和/或第一接口消息,发送所述第四对象的上行和/或下行拥塞情况信息或报告所述QoS流的上行和/或下行拥塞情况信息;
或者,
所述通过所述QoS流中的数据包,报告所述第四对象的拥塞情况或报告所述QoS流的拥塞情况,包括以下至少一项:
使得所述QoS流中的数据包的包头携带第四对象的拥塞情况信息或所述QoS流的拥塞情况信息;
向第二接口发送所述QoS流中的数据包;
其中,
所述第一接口为核心网与接入网之间的控制面接口;
所述第二接口为核心网与接入网之间的用户面接口。
一种实施方式中,将所述QoS流映射的第四对象的拥塞情况,作为所述QoS流的拥塞情况,包括以下至少一项:
在所述第四对象发生拥塞的情况下,确定所述QoS流发生拥塞;
在所述第四对象结束拥塞的情况下,确定所述QoS流结束拥塞;
在所述第四对象拥塞升级的情况下,确定所述QoS流拥塞升级;
在所述第四对象拥塞降级的情况下,确定所述QoS流拥塞降级;
将所述第四对象拥塞情况信息,作为所述QoS流的拥塞情况信息。
一种实施方式中,所述拥塞情况包括以下一项或者多项:
拥塞开始或拥塞发生;
拥塞结束或无拥塞;
拥塞等级;
和/或,
所述上行拥塞情况包括以下一项或者多项:
上行拥塞开始或上行拥塞发生;
上行拥塞结束或无上行拥塞;
拥塞等级或上行拥塞等级;
和/或,
所述下行拥塞情况包括以下一项或者多项:
下行拥塞开始或下行拥塞发生;
下行拥塞结束或无下行拥塞;
拥塞等级或上行拥塞等级;
和/或,
所述拥塞情况信息,下行拥塞情况信息,和/或上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第一信息,用于指示拥塞开始或拥塞发生;
第二信息,用于指示拥塞结束或无拥塞;
第三信息,用于指示拥塞等级;
和/或,
所述上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第四信息,用于指示上行拥塞开始或上行拥塞发生;
第五信息,用于指示上行拥塞结束或无上行拥塞;
第六信息,用于指示拥塞等级或上行拥塞等级。
和/或,
所述下行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第七信息,用于指示下行拥塞开始或下行拥塞发生;
第八信息,用于指示下行拥塞结束或无下行拥塞;
第九信息,用于指示拥塞等级或下行拥塞等级。
所述拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:QoS不能被满足,数据的发送速率小于第N对象的数据接收速率,时频资源不足,缓存溢出,队列溢出;
和/或,
所述QoS流拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:所述QoS流的QoS不能被满足,所述QoS流的数据的发送速率小于所述QoS流的数据接收速率,所述QoS流的时频资源不足,所述QoS流的缓存溢出,所述QoS流的队列溢出;
和/或,
所述第四对象拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:第四对象的QoS不能被满足,第四对象的数据的发送速率小于第四对象的数据接收速率,第四对象的时频资源不足,第四对象的缓存溢出,第四对象的队列溢出。
通过本申请实施例,将QoS流映射到粒度更大的第四对象,这样通过对第四对象进行拥塞监测,即可获得QoS流的拥塞情况。
请参考图6,本申请实施例提供了一种信息处理方法,应用于第四通信设备。第四通信设备包括但不限于核心网网元(例如SMF或PCF),所述方法包括:
步骤601:第四通信设备执行第四操作;
其中,第四操作包括以下一项或者多项:
将每个具有拥塞监测要求的业务数据流映射到一个独立的QoS流;
基于业务数据流是否具有拥塞监测要求,确定将业务数据流映射到相同的QoS流,或不同的QoS流;
将一个或多个具有拥塞监测要求的业务数据流,映射到相同的QoS流;
将一个或多个具有拥塞监测要求的业务数据流,映射到目标QoS流,目标QoS流中不存在不具有拥塞监测要求的业务数据流;
确定和/或保存QoS流对应的拥塞监测要求,QoS流对应的拥塞监测要求满足QoS流映射的所有业务流的拥塞监测要求,或,与QoS流映射的所有业务数据流的拥塞监测要求相同;
将业务数据流映射的QoS流的拥塞情况,作为业务数据流的拥塞情况;
发送QoS流对应的拥塞监测要求。
一种实施方式中,向第三目标端发送所述QoS流对应的拥塞监测要求。第三目标端包括以下至少一项:第一通信设备,第二通信设备,第六通信设备,UE,RAN网元,UPF。
一种实施方式中,将每个具有拥塞监测要求的业务数据流映射到一个独立的QoS流,是指:所述业务数据流与所述QoS流一一对应。所述QoS流不被其他业务数据流映射。所述一个QoS流专用于一个业务数据流。
一种实施方式中,“基于业务数据流是否具有拥塞监测要求,确定将所述业务数据流映射到相同的QoS流,或不同的QoS流”是指:将业务数据流是否具有拥塞监测要求作为业务数据流到QoS流映射的决定因素之一;
比如,第一业务数据流与第二业务数据流,第三业务数据流的按相关规则(业务数据是相同或类似)可以映射为同一个QoS流。但是第一业务数据流与第二业务数据流具有拥塞监测要求,第三业务数据流则没有拥塞监测要求。一种实施方式中,将第一业务数据流与第二业务数据流映射为同一QoS流(称为第一QoS流)。第一QoS流与第二QoS流不同(第二QoS流为第三业务数据流映射的QoS流)。另一种实施方式中,将第一业务数据流映射为与第二业务数据流映射分别映射为独立的两个QoS流。
在一种实施方式中,所述基于业务数据流是否具有拥塞监测要求,决定将所述业务 数据流映射到相同的QoS流,或不同的QoS流,包括以下任意一项:
将具有拥塞监测要求的业务数据流与不具有拥塞监测要求的业务数据流映射到不同的QoS流;
在满足第三条件的情况下,将多个业务数据流映射到相同的QoS流,所述第三条件包括以下至少一项:所述多个业务数据流均具有拥塞监测要求,所述多个业务数据流的拥塞监测要求相同或能够兼容。
需要说明的是,多个业务数据流为大于等于两个业务数据流。
“在满足第三条件的情况下,将多个业务数据流映射到相同的QoS流,所述第三条件包括所述业务数据流具有所述拥塞监测要求。”可以体现为:某一QoS流中映射多个业务数据流的情况下,所述多个业务数据流均具有拥塞监测要求。
第二条件还可以包括以下至少一项:所述多个业务数据流的5QI相同,所述多个业务数据流的QoS参数相同。
比如当第一业务数据流与第二业务数据流均具有拥塞监测要求,且5QI相同,可以映射为同一QoS流,
比如当第一业务数据流与第二业务数据流均具有拥塞监测要求,但5QI不相同,那么第一业务数据流和第二业务数据流映射为不同的QoS流;
所述多个业务数据流的拥塞监测要求相同情况下,不难理解,QoS流的拥塞监测要求与业务数据流的拥塞监测要求是一样的。
所述多个业务数据流的拥塞监测要求不同情况下,所述QoS流的拥塞监测要求需要满足其映射的所有业务数据流的拥塞监测要求。比如都是监控拥塞,业务数据流1要求半小时上报一次,业务数据流2要求1小时上报一次,那么QoS流可以要求半小时上报一次。比如业务数据流1要求满足拥塞等级1上报,Q业务数据流2要满足拥塞等级2上报,那么QoS流可以要求满足拥塞等级1和2都要上报。
在一种实施方式中,在所述第四通信设备执行第四操作之前,所述方法还包括:
所述第四通信设备获取所述业务数据流对应的拥塞监测要求;
根据所述业务数据流对应的拥塞监测要求,所述第四通信设备执行第四操作。
需要说明的是,所述业务数据流可以是一个或多个业务数据流。
一种实施方式中,从第一源端获取所述业务数据流对应的拥塞监测要求。第一源端包括以下至少一项:PCF,AF,NEF。
在一种实施方式中,所述业务数据流具有拥塞监测要求包括:获取到所述业务数据流对应的拥塞监测要求;
和/或,
所述业务数据流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述业务数据中的拥塞情况;
监测和/或报告所述业务数据映射的QoS流的拥塞情况;
通过所述业务数据流对应的信令和/或所述业务数据流中的数据包,报告所述QoS流的拥塞情况或报告所述业务数据流的拥塞情况;
和/或,
所述QoS流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述QoS流的拥塞情况;
监测和/或报告所述QoS流映射的第四对象的拥塞情况;
通过所述QoS流对应的信令和/或所述QoS流中的数据包,报告所述第四对象的拥塞情况或所述QoS流的拥塞情况;
和/或,
业务数据流对应的拥塞监测要求中的参数,或,所述QoS流对应的拥塞监测要求中的参数包括以下一项或者多项:
用于指示要求进行上行和/或下行的拥塞监测的信息,上报事件,上报频度,用于描述拥塞等级的信息。
一种实施方式中,通过所述业务数据流对应的信令和/或所述业务数据流中的数据包,报告所述QoS流的拥塞情况或报告所述业务数据流的拥塞情况,包括:
通过所述业务数据流对应的信元和/或第三接口消息,发送所述QoS流的上行和/或下行拥塞情况信息或报告所述业务数据流的上行和/或下行拥塞情况信息;
或者,
所述通过所述业务数据流中的数据包,报告所述QoS流的拥塞情况或报告所述业务数据流的拥塞情况,包括以下至少一项:
使得所述业务数据流中的数据包的包头携带QoS流的拥塞情况信息或所述业务数据流的拥塞情况信息;
向第四接口发送所述业务数据流中的数据包;
其中,
所述第三接口为以下之一:N4接口,SMF与PCF间接口;
所述第四接口为N6接口。
一种实施方式中,将所述业务数据流映射的QoS流的拥塞情况,作为所述业务数据流的拥塞情况,包括以下至少一项:
在所述QoS流发生拥塞的情况下,确定所述业务数据流发生拥塞;
在所述QoS流结束拥塞的情况下,确定所述业务数据流结束拥塞;
在所述QoS流拥塞升级的情况下,确定所述业务数据流拥塞升级;
在所述QoS流拥塞降级的情况下,确定所述业务数据流拥塞降级;
将所述QoS流拥塞情况信息,作为所述业务数据流的拥塞情况信息。
一种实施方式中,通过所述QoS流对应的信令和/或所述QoS流中的数据包,报告所述第四对象的拥塞情况或报告所述QoS流的拥塞情况,包括:
通过所述QoS流对应的信元和/或第一接口消息,发送所述第四对象的上行和/或下行拥塞情况信息或报告所述QoS流的上行和/或下行拥塞情况信息;
或者,
所述通过所述QoS流中的数据包,报告所述第四对象的拥塞情况或报告所述QoS流的拥塞情况,包括以下至少一项:
使得所述QoS流中的数据包的包头携带第四对象的拥塞情况信息或所述QoS流的拥塞情况信息;
向第二接口发送所述QoS流中的数据包;
其中,
所述第一接口为核心网与接入网之间的控制面接口;
所述第二接口为核心网与接入网之间的用户面接口。
一种实施方式中,将所述QoS流映射的第四对象的拥塞情况,作为所述QoS流的拥塞情况,包括以下至少一项:
在所述第四对象发生拥塞的情况下,确定所述QoS流发生拥塞;
在所述第四对象结束拥塞的情况下,确定所述QoS流结束拥塞;
在所述第四对象拥塞升级的情况下,确定所述QoS流拥塞升级;
在所述第四对象拥塞降级的情况下,确定所述QoS流拥塞降级;
将所述第四对象拥塞情况信息,作为所述QoS流的拥塞情况信息。
一种实施方式中,所述拥塞情况包括以下一项或者多项:
拥塞开始或拥塞发生;
拥塞结束或无拥塞;
拥塞等级;
和/或,
所述上行拥塞情况包括以下一项或者多项:
上行拥塞开始或上行拥塞发生;
上行拥塞结束或无上行拥塞;
拥塞等级或上行拥塞等级;
和/或,
所述下行拥塞情况包括以下一项或者多项:
下行拥塞开始或下行拥塞发生;
下行拥塞结束或无下行拥塞;
拥塞等级或上行拥塞等级;
和/或,
所述拥塞情况信息,下行拥塞情况信息,和/或上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第一信息,用于指示拥塞开始或拥塞发生;
第二信息,用于指示拥塞结束或无拥塞;
第三信息,用于指示拥塞等级;
和/或,
所述上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第四信息,用于指示上行拥塞开始或上行拥塞发生;
第五信息,用于指示上行拥塞结束或无上行拥塞;
第六信息,用于指示拥塞等级或上行拥塞等级。
和/或,
所述下行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第七信息,用于指示下行拥塞开始或下行拥塞发生;
第八信息,用于指示下行拥塞结束或无下行拥塞;
第九信息,用于指示拥塞等级或下行拥塞等级。
所述QoS流拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:所述QoS流的QoS不能被满足,所述QoS流的数据的发送速率小于所述QoS流的数据接收速率,所述QoS流的时频资源不足,所述QoS流的缓存溢出,所述QoS流的队列溢出;
和/或,
所述业务数据流拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:所述业务数据流的QoS不能被满足,所述业务数据流的数据的发送速率小于所述业务数据流的数据接收速率,所述业务数据流的时频资源不足,所述业务数据流的缓存溢出,所述业务数据流的队列溢出。
通过本申请实施例,将业务数据流映射到QoS流,这样通过对QoS流进行拥塞监测,即可获得业务数据流的拥塞情况。
请参考图7,本申请实施例提供了一种信息处理方法,应用于第五通信设备。第五通信设备包括但不限于核心网网元(例如PCF,或SMF),所述方法包括:
步骤701:第五通信设备执行第五操作;
其中,第五操作包括以下至少一项:
确定第一QoS流对应的拥塞监测要求;
发送第一QoS流对应的拥塞监测要求;
确定第一要求;
发送第一要求;
其中,第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,第一要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告第二对象的上行拥塞情况;
通过第三对象对应的信令和/或第三对象中的数据包,报告第二对象的上行拥塞情况;
将第二对象的拥塞情况,作为第三对象的拥塞情况;
其中,第二对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
其中,第三对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组。
一种实施方式中,向第四目标端,发送所述第一QoS流对应的拥塞监测要求。所述第四目标端包括以下一项或者多项:第一通信设备,第六通信设备,终端,RAN,UPF。
一种实施方式中,向第五目标端,发送所述第一要求。所述第五目标端包括以下一项或者多项:终端。
在一种实施方式中,所述第一QoS流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
监测和/或报告第一对象的拥塞情况;
通过所述第一QoS流对应的信令和/或所述第一QoS流中的数据包,报告第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
和/或,
所述第一QoS流对应的拥塞监测要求中的参数包括以下一项或者多项:
用于指示要求进行上行和/或下行的拥塞监测的信息,上报事件,上报频度,用于描述拥塞等级的信息。
在一种实施方式中,第一对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
第一小区;
第一通信设备或第一RAN网元。
上述第一RAN网元为第一QoS流分配无线资源的RAN网元。
在一种实施方式中,执行第五操作的步骤包括:获取第一业务数据流对应的拥塞监测要求,根据所述第一业务数据流对应的拥塞监测要求,执行第五操作;
其中,第一业务数据流是映射了第一QoS流的业务数据流。
在一种实施方式中,所述第一业务数据流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述第一业务数据中的拥塞情况;
监测和/或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
通过所述第一业务数据流对应的信令和/或所述业务数据流中的数据包,报告所述第一QoS流的拥塞情况或报告所述第一业务数据流的拥塞情况。
通过本申请实施例,发送第一QoS流对应的拥塞监测要求和/或第一要求,由对应设备执行拥塞监测操作。
请参考图8,本申请实施例提供了一种信息处理方法,应用于第六通信设备。第六通信设备包括但不限于核心网网元(例如以下之一:UPF、SMF,PCF,NEF,AF),所述方法包括:
步骤801:第六通信设备获取第一QoS流的拥塞情况信息;
步骤802:根据第一QoS流的拥塞情况信息,第六通信设备执行第六操作;
其中,第六操作包括以下至少一项:
确定第一业务数据流的拥塞情况;
发送第一业务数据流的拥塞情况信息;
其中,第一业务数据流为映射了第一QoS流的业务数据流。
一种实施方式中,从第二源端获取第一QoS流的拥塞情况信息。所述第二源端包括以下一项或者多项:第一通信设备,终端。
一种实施方式中,一个QoS流可以被多个业务数据流映射,即一个QoS流可以传递多个业务数据流的数据。一般来说,一个业务数据流可以映射为一个QoS流。但也可能映射为多个QoS流。
所述第一业务数据流可以是所述第一QoS流的所有业务数据流,或,是第一QoS流中具有拥塞监测要求的业务数据流。
在一种实施方式中,根据所述第一QoS流的拥塞情况信息,第六通信设备确定第一业务数据流的拥塞情况,包括以下至少一项:
在所述第一QoS流发生拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流发生拥塞;
在所述第一QoS流结束拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流结束拥塞;
在所述第一QoS流拥塞升级的情况下,确定所述第一业务数据流拥塞升级;
在所述第一QoS流拥塞降级的情况下,确定所述第一业务数据流拥塞降级;
将所述第一QoS流的拥塞情况信息,作为所述第一业务数据流的拥塞情况信息。
在一种实施方式中,在所述第一QoS流发生拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流发生拥塞,包括以下至少一项:在所述第一QoS流上行发生拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流上行发生拥塞;在所述第一QoS流下行发生拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流下行发生拥塞;
在所述第一QoS流结束拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流结束拥塞,包括以下至少一项:在所述第一QoS流上行结束拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流上行结束拥塞;在所述第一QoS流下行结束拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流下行结束拥塞;
在所述第一QoS流拥塞升级的情况下,确定所述第一业务数据流拥塞升级,包括以下至少一项:在所述第一QoS流上行拥塞升级的情况下,确定所述第一业务数据流上行拥塞升级;在所述第一QoS流下行拥塞升级的情况下,确定所述第一业务数据流下行拥塞升级;
在所述第一QoS流拥塞降级的情况下,确定所述第一业务数据流拥塞降级,包括以下至少一项:在所述第一QoS流上行拥塞降级的情况下,确定所述第一业务数据流上行拥塞降级;在所述第一QoS流下行拥塞降级的情况下,确定所述第一业务数据流下行拥塞降级;
将所述第一QoS流的拥塞情况信息,作为所述第一业务数据流的拥塞情况信息,包括以下至少一项:将所述第一QoS流的上行拥塞情况信息,作为所述第一业务数据流的上行拥塞情况信息;将所述第一QoS流的下行拥塞情况信息,作为所述第一业务数据流的下行拥塞情况信息。
在一种实施方式中,所述拥塞情况包括以下一项或者多项:
拥塞开始或拥塞发生;
拥塞结束或无拥塞;
拥塞等级;
和/或,
所述上行拥塞情况包括以下一项或者多项:
上行拥塞开始或上行拥塞发生;
上行拥塞结束或无上行拥塞;
拥塞等级或上行拥塞等级;
和/或,
所述下行拥塞情况包括以下一项或者多项:
下行拥塞开始或下行拥塞发生;
下行拥塞结束或无下行拥塞;
拥塞等级或上行拥塞等级;
和/或,
所述拥塞情况信息,下行拥塞情况信息,和/或上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第一信息,用于指示拥塞开始或拥塞发生;
第二信息,用于指示拥塞结束或无拥塞;
第三信息,用于指示拥塞等级;
和/或,
所述上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第四信息,用于指示上行拥塞开始或上行拥塞发生;
第五信息,用于指示上行拥塞结束或无上行拥塞;
第六信息,用于指示拥塞等级或上行拥塞等级。
和/或,
所述下行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第七信息,用于指示下行拥塞开始或下行拥塞发生;
第八信息,用于指示下行拥塞结束或无下行拥塞;
第九信息,用于指示拥塞等级或下行拥塞等级。
在一种实施方式中,所述方法还包括以下至少一项:
在满足第四条件的情况下,确定第一QoS流上行发生拥塞;
所述第四条件包括:第一QoS流的上行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,接收到所述第四信息或所述第六信息;
满足第五条件的情况下,确定第一QoS流下行发生拥塞;
所述第五条件包括:第一QoS流的下行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,第一QoS流的上行数据包携带所述第七信息和/或所述第九信息,通过信令接收到所述第七信息和/或所述第九信息
在满足第六条件的情况下,确定所述第一业务数据流上行结束拥塞;
所述第六条件包括:第一QoS流的上行数据包携带第二信息,接收到第五信息;
满足第七条件的情况下,确定第一QoS流下行结束拥塞;
所述第七条件包括:第一QoS流的下行数据包携带第二信息,第一QoS流的上行数据包携带所述第八信息,通过信令接收到第八信息;
在满足第八条件的情况下,确定所述第一业务数据流上行拥塞升级;
所述第八条件包括:第一QoS流的上行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,接收到所述第四信息或所述第六信息;
满足第九条件的情况下,确定第一QoS流下行拥塞升级;
所述第九条件包括:第一QoS流的下行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,第一QoS流的上行数据包携带所述第七信息和/或所述第九信息,通过信令接收到所述第七信息和/或所述第九信息;
在满足第十条件的情况下,确定所述第一业务数据流上行结拥塞降级;
所述第十条件包括:第一QoS流的上行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,接收到所述第四信息或所述第六信息;
满足第十一条件的情况下,确定第一QoS流下行拥塞降级;
所述第十一条件包括:第一QoS流的下行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,第一QoS流的上行数据包携带所述第七信息和/或所述第九信息,通过信令接收到所述第七信息和/或所述第九信息;
在满足第十二条件的情况下,确定第一QoS流的上行拥塞情况信息;
所述第十二条件包括:第一QoS流的上行数据包携带所述第一信息、所述第二信息和/或所述第三信息,接收到所述第四信息、所述第五信息或所述第六信息;
满足第十三条件的情况下,确定第一QoS流的上行拥塞情况信息;
所述第十三条件包括:第一QoS流的下行数据包携带第一信息、所述第二信息和/或所述第三信息,第一QoS流的上行数据包携带所述第七信息、所述第八信息和/或所述第九信息,通过信令接收到第七信息、所述第八信息和/或所述第九信息。
在一种实施方式中,所述第六通信设备获取第一QoS流的拥塞情况信息,包括:
所述第六通信设备通过所述第一QoS流对应的信令和/或所述第一QoS流中的数据包,获取第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息;
其中,所述第一对象包括以下一项或者多项:
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
第一小区;
所述第一通信设备或第一RAN网元。
在一种实施方式中,所述第六通信设备通过所述第一QoS流对应的信令,获取第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息,包括:
所述第六通信设备通过所述第一QoS流对应的信元和/或第一接口消息,获取所述第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息;
或者,
所述第六通信设备通过所述第一QoS流中的数据包,获取第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息,包括:
所述第六通信设备通过所述第一QoS流中的数据包的包头携带的所述第一对象的拥塞情况信息,获取所述第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息;
其中,
所述第一接口为核心网与接入网之间的控制面接口;
所述第二接口为核心网与接入网之间的用户面接口。
在一种实施方式中,所述通过所述第一QoS流中的数据包的包头携带的所述第一对象的拥塞情况信息,获取所述第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息,包括:
通过所述第一QoS流的上行数据包的包头获取拥塞情况信息,所述拥塞情况信息为 描述所述第一对象的上行拥塞情况或所述第一QoS流的上行拥塞情况的信息;
通过所述第一QoS流的下行数据包的包头获取拥塞情况信息,所述拥塞情况信息为描述所述第一对象的下行拥塞情况或所述第一QoS流的下行拥塞情况的信息;
通过所述第一QoS流的上行数据包的包头获取上行拥塞情况信息,所述上行拥塞情况信息为描述所述第一对象的上行拥塞情况或所述第一QoS流的上行拥塞情况的信息;
通过所述第一QoS流的上行数据包的包头获取下行拥塞情况信息,所述下行拥塞情况信息为描述所述第一对象的下行拥塞情况或所述第一QoS流的下行拥塞情况的信息;
在一种实施方式中,所述根据所述第一QoS流的拥塞情况信息,第六通信设备执行第六操作的步骤包括:
获取所述第一QoS流对应的拥塞监测要求,和/或,所述第一业务数据流对应的拥塞监测要求,
根据所述第一QoS流对应的拥塞监测要求,和/或,所述第一业务数据流对应的拥塞监测要求,执行:根据所述第一QoS流的拥塞情况信息,第六通信设备执行第六操作。
在一种实施方式中,所述第一业务数据流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述第一业务数据中的拥塞情况;
监测和/或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
通过所述第一业务数据流对应的信令和/或所述业务数据流中的数据包,报告所述第一QoS流的拥塞情况或报告所述第一业务数据流的拥塞情况。
通过本申请实施例,根据获取的QoS流的拥塞情况信息,确定第一业务数据流的拥塞情况,和/或,发送第一业务数据流的拥塞情况信息,实现业务数据流粒度的拥塞监测以及上报。
下面结合具体应用场景对本申请的技术方案进行描述:
参见图9a,本申请实施例的应用场景1主要描述CN指示RAN进行第一QoS流的拥塞监测和上报,包括上行方向和下行方向。注意:本方案不影响终端,所以上行不支持空口拥塞监测,只支持N3接口拥塞。下行支持空口拥塞监控;
如步骤1和2所示,核心网网元向RAN发送第一QoS流对应的拥塞监测要求,具体如下:
步骤1:PCF向SMF发送策略与计费控制规则(Policy and Charging Control Rule,PCC rule),其中携带拥塞监测要求。步骤2:SMF向RAN发送第一QoS流对应拥塞监测要求。
SMF可以根据第一业务数据流的拥塞监测要求确定第一QoS流的拥塞监测要求,如图6或图7实施例所述,此处不再赘述。
步骤3:CN的用户面(例如UPF)向RAN发送下行数据。
步骤4:第一DRB下行拥塞发生的情况下,RAN根据第一QoS流对应的拥塞监测要 求,执行第一操作,例如通过第一QoS流对应的信令和/或第一QoS流中的数据包,报告第一对象(如第一DRB)的拥塞情况或报告第一QoS流的拥塞情况,可以进入步骤5a或步骤5b
步骤5a:对第一DRB中支持L4S(ECT(1))的下行数据添加拥塞对应的ECN标记(如CE取值)。
步骤5b:使得第一QoS流中的数据包的包头携带第一QoS流的拥塞情况信息,例如通过第一QoS流对应的GTP-U header上报下行拥塞信息。由于上行和下行拥塞都要通过第一QoS流对应的GTP-U header报告。GTP-U中的拥塞信息需要带有方向信息。例如使得第一QoS流中的上行数据包的包头携带的上行拥塞情况信息,上行拥塞情况信息为描述第一对象的上行拥塞情况或第一QoS流的上行拥塞情况的信息;使得第一QoS流中的上行数据包的包头携带的下行拥塞情况信息,下行拥塞情况信息为描述第一对象的下行拥塞情况或第一QoS流的下行拥塞情况的信息;
步骤5C:通过NG接口消息上报下行拥塞信息。
步骤6:第一QoS流在服务数据适应协议(Service Data Adaptation Protocol,SDAP)层或SDAP层以上上行拥塞发生的情况下,可以进入步骤7a或步骤7b。由于本实施例不影响终端。所以不支持空口的拥塞监测,上行只能监测已经抵达RAN的数据在RAN排队等待向N3接口发送的拥塞情况。RAN向UPF发送数据的情况下发生拥塞则上报。
步骤7a:对第一QoS中支持L4S(ECT(1))的上行数据添加拥塞对应的ECN标记(如CE取值)。
步骤7b:使得第一QoS流中的数据包的包头携带第一QoS流的拥塞情况信息,例如通过第一QoS流对应的GTP-U header上报下行拥塞信息。由于上行和下行拥塞都要通过第一QoS流对应的GTP-U header报告。GTP-U中的拥塞信息需要带有方向信息。例如使得第一QoS流中的上行数据包的包头携带的上行拥塞情况信息,上行拥塞情况信息为描述第一对象的上行拥塞情况或第一QoS流的上行拥塞情况的信息;使得第一QoS流中的上行数据包的包头携带的下行拥塞情况信息,下行拥塞情况信息为描述第一对象的下行拥塞情况或第一QoS流的下行拥塞情况的信息;
步骤5C:通过NG接口消息上报上行拥塞信息。AMF再转发给SMF,SMF再转发给PCF。
参见图9b,本申请实施例的应用场景2主要描述CN指示RAN进行第一QoS流的拥塞监测和上报,特别说明上行方向的拥塞监测由UE执行。本实施方式影响UE,但可以支持空口拥塞监测。
如步骤1和2所示,核心网网元向RAN发送第一QoS流对应的拥塞监测要求,具体如下:
步骤1:PCF向SMF发送策略与计费控制规则(Policy and Charging Control Rule,PCC rule),其中携带第一业务数据流的拥塞监测要求。
步骤2:SMF向发送第一QoS流的拥塞监测要求,例如通过NG接口请求消息发送。
SMF可以根据第一业务数据流的拥塞监测要求确定第一QoS流的拥塞监测要求,如图6或图7实施例所述,此处不再赘述。
步骤3:RAN向UE发送第一QoS的上行拥塞监测要求。
一种实施方式中,当第一QoS流的拥塞监测要求中包含上行拥塞监测要求的情况下,RAN向UE发送第一QoS的上行拥塞监测要求,即第一要求。
步骤4:RAN向SMF发送NG接口响应消息;
步骤5:第一DRB或第一QoS流上行拥塞发生的情况下,UE根据第一要求,执行第二操作,例如通过第三对象(如第一DRB或第一QoS流)对应的信元和/或Uu口消息,发送以下之一:第二对象(如第一DRB或第一QoS流)的拥塞情况信息,第三对象的拥塞情况信息,第二对象的上行拥塞情况信息,第三对象的上行拥塞情况信息,具体地,可以进入步骤6a或步骤6b。在UE侧,可能可以监控QoS流粒度的拥塞。
步骤6a:对第一DRB或第一QoS流中支持L4S(ECT(1))的上行数据添加拥塞对应的ECN标记(如CE取值),或拥塞对应的指示(不同于ECN标记的其他拥塞指示)。
步骤6b:通过RRC信令向RAN上报上行拥塞信息。
步骤6C:通过NAS信令向CN上报上行拥塞信息。
步骤7a:可选地,对非ECN标记的方式,通过第一QoS流对应的GTP-U header上报上行拥塞信息。
步骤7b:可选地,对非ECN标记的方式,通过NG消息上报上行拥塞信息。
参见图10,本申请实施例通过一种通信设备1000,该装置可以用于上述第一通信设备中,该装置包括:
第一获取模块1001,用于获取第一QoS流对应的拥塞监测要求;
第一执行模块1002,用于根据所述第一QoS流对应的拥塞监测要求,执行第一操作;
其中,所述第一操作包括以下一项或者多项:
对所述第一对象的拥塞情况进行监测;
将所述第一对象拥塞情况,作为所述第一QoS流的拥塞情况;
通过所述第一QoS流对应的信令和/或所述第一QoS流中的数据包,报告所述第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
将所述第一QoS流映射到第一无线承载;
发送第一要求;
其中,所述第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,所述第一要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告第二对象的上行拥塞情况;
通过第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况;
将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
其中,所述第一对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
第一小区;
所述第一通信设备或第一无线接入网RAN网元;
其中,所述第二对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
其中,所述第三对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组。
可选地,所述第一QoS流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
监测和/或报告所述第一对象的拥塞情况;
通过所述第一QoS流对应的信令和/或所述第一QoS流中的数据包,报告所述第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
和/或,
所述第一QoS流对应的拥塞监测要求中的参数包括以下一项或者多项:
用于指示要求进行上行和/或下行的拥塞监测的信息,上报事件,上报频度,用于描述拥塞等级的信息。
可选地,所述第一QoS流对应的上行拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述第一QoS流中的上行拥塞情况;
监测和/或报告所述第二对象的上行拥塞情况;
将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
通过所述第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的拥塞情况或所述第三对象的拥塞情况;
和/或,
所述第一QoS流对应的上行拥塞监测要求或所述第一要求中的参数包括以下一项或 者多项:
用于指示要求进行上行拥塞监测的信息,上报事件,上报频度,用于描述拥塞等级的信息。
可选地,所述第一执行模块执行将所述第一对象拥塞情况,作为所述第一QoS流的拥塞情况,具体用于以下至少一项:
在所述第一对象发生拥塞的情况下,确定所述第一QoS流发生拥塞;
在所述第一对象结束拥塞的情况下,确定所述第一QoS流结束拥塞;
在所述第一对象拥塞升级的情况下,确定所述第一QoS流拥塞升级;
在所述第一对象拥塞降级的情况下,确定所述第一QoS流拥塞降级;
将所述第一对象拥塞情况信息,作为所述第一QoS流的拥塞情况信息;
和/或
将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况,包括以下至少一项:
在所述第二对象发生拥塞的情况下,确定所述第三对象发生拥塞;
在所述第二对象结束拥塞的情况下,确定所述第三对象结束拥塞;
在所述第二对象拥塞升级的情况下,确定所述第三对象拥塞升级;
在所述第二对象拥塞降级的情况下,确定所述第三对象拥塞降级;
将所述第二对象拥塞情况信息,作为所述第三对象的拥塞情况信息。
可选地,所述第一执行模块执行发送第一要求,具体用于:
在满足第一条件的情况下,发送第一要求;
其中第一条件包括以下至少一项:
在所述第一QoS流对应的拥塞监测要求包括所述第一QoS流对应的上行拥塞监测要求;
所述第一对象包括以下至少一项:第一QoS流,第一无线承载,第一逻辑信道,第一逻辑信道组。
可选地,所述第一执行模块执行通过所述第一QoS流对应的信令,报告所述第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况,具体用于:
通过所述第一QoS流对应的信元和/或第一接口消息,发送所述第一对象的上行和/或下行拥塞情况信息或所述第一QoS流的上行和/或下行拥塞情况信息;
或者,
所述通过所述第一QoS流中的数据包,报告所述第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况,包括以下至少一项:
使得所述第一QoS流中的数据包的包头携带所述第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息;
向第二接口发送所述第一QoS流中的数据包;
其中,
所述第一接口为核心网与接入网之间的控制面接口;
所述第二接口为核心网与接入网之间的用户面接口。
可选地,所述第一执行模块执行使得所述第一QoS流中的数据包的包头携带所述第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息,具体用于以下至少一项:
使得所述第一QoS流中的上行数据包的包头携带拥塞情况信息,所述拥塞情况信息为描述所述第一对象的上行拥塞情况或所述第一QoS流的上行拥塞情况的信息;
使得所述第一QoS流中的下行数据包的包头携带拥塞情况信息,所述拥塞情况信息为描述所述第一对象的下行拥塞情况或所述第一QoS流的下行拥塞情况的信息;
使得所述第一QoS流中的上行数据包的包头携带的上行拥塞情况信息,所述上行拥塞情况信息为描述所述第一对象的上行拥塞情况或所述第一QoS流的上行拥塞情况的信息;
使得所述第一QoS流中的上行数据包的包头携带的下行拥塞情况信息,所述下行拥塞情况信息为描述所述第一对象的下行拥塞情况或所述第一QoS流的下行拥塞情况的信息。
可选地,所述第一无线承载包括:所述第一QoS流映射的无线承载;
和/或,
所述第一无线承载与所述第一QoS流是一一映射的,或者,所述第一无线承载映射的QoS流均具有拥塞监测要求;
所述第一逻辑信道包括:所述第一无线承载对应的逻辑信道,和/或,所述第一QoS流映射的逻辑信道;
和/或,
所述第一逻辑信道组包括:所述第一逻辑信道所属的逻辑信道组;
和/或,
所述第一小区包括:承载所述第一QoS流的数据的小区;
和/或,
所述第一RAN网元包括:所述第一QoS流分配无线资源的RAN网元。
可选地,所述第一执行模块执行对第一对象的拥塞情况进行监测,具体用于以下一项或者多项:
对所述第一QoS流、所述第一无线承载、所述第一逻辑信道和所述第一逻辑信道组中的一项或者多项的下行拥塞情况进行监测;
对所述第一QoS流、所述第一无线承载、所述第一逻辑信道和所述第一逻辑信道组中的一项或者多项的上行拥塞情况进行监测,或,要求第二通信设备对所述第一QoS流、所述第一无线承载、所述第一逻辑信道和所述第一逻辑信道组中的一项或者多项的上行拥塞情况进行监测;
对所述第一小区和/或所述第一通信设备中的上行和/或下行拥塞情况进行监测。
可选地,所述通信设备还包括:
第四获取模块,用于:在所述发送第一要求之后,所述第一通信设备获取所述第二对象的上行拥塞情况的相关信息。
可选地,所述拥塞情况包括以下一项或者多项:
拥塞开始或拥塞发生;
拥塞结束或无拥塞;
拥塞等级;
和/或,
所述上行拥塞情况包括以下一项或者多项:
上行拥塞开始或上行拥塞发生;
上行拥塞结束或无上行拥塞;
拥塞等级或上行拥塞等级;
和/或,
所述下行拥塞情况包括以下一项或者多项:
下行拥塞开始或下行拥塞发生;
下行拥塞结束或无下行拥塞;
拥塞等级或上行拥塞等级;
和/或,
所述拥塞情况信息,下行拥塞情况信息,和/或上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第一信息,用于指示拥塞开始或拥塞发生;
第二信息,用于指示拥塞结束或无拥塞;
第三信息,用于指示拥塞等级;
和/或,
所述上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第四信息,用于指示上行拥塞开始或上行拥塞发生;
第五信息,用于指示上行拥塞结束或无上行拥塞;
第六信息,用于指示拥塞等级或上行拥塞等级。
和/或,
所述下行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第七信息,用于指示下行拥塞开始或下行拥塞发生;
第八信息,用于指示下行拥塞结束或无下行拥塞;
第九信息,用于指示拥塞等级或下行拥塞等级。
可选地,所述第一执行模块执行报告所述第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况,具体用于以下一项或多项:
在所述第一对象发生拥塞的情况下,发送第一拥塞情况信息;
在所述第一对象结束拥塞的情况下,发送第二拥塞情况信息;
在所述第一对象的拥塞等级发生变化的情况下,发送第三拥塞情况信息;
在所述第一对象上行发生拥塞的情况下,发送第一拥塞情况信息,或,第四拥塞情况信息;
在所述第一对象上行结束拥塞的情况下,发送第二拥塞情况信息,或,第五拥塞情况信息;
在所述第一对象上行的拥塞等级发生变化的情况下,发送第三拥塞情况信息,或,第六拥塞情况信息;
在所述第一对象下行发生拥塞的情况下,发送第一拥塞情况信息,或,第七拥塞情况信息;
在所述第一对象下行结束拥塞的情况下,发送第二拥塞情况信息,或,报告第八拥塞情况信息;
在所述第一对象下行的拥塞等级发生变化的情况下,发送第三拥塞情况信息,或,第九拥塞情况信息;
其中,
所述第一拥塞情况信息包括所述第一信息和/或所述第三信息;
所述第二拥塞情况信息包括所述第二信息。
所述第三拥塞情况信息包括所述第三信息;
所述第四拥塞情况信息包括所述第四信息和/或所述第六信息;
所述第五拥塞情况信息包括所述第五信息;
所述第六拥塞情况信息包括所述第六信息
所述第七拥塞情况信息包括所述第七信息和/或所述第九信息;
所述第八拥塞情况信息包括所述第八信息;
所述第九拥塞情况信息包括所述第九信息。
可选地,所述拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:QoS不能被满足,数据的发送速率小于第N对象的数据接收速率,时频资源不足,缓存溢出,队列溢出;
和/或,
所述第一QoS流拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:第一QoS流的QoS不能被满足,第一QoS流的数据的发送速率小于第一QoS流的数据接收速率,第一QoS流的时频资源不足,第一QoS流的缓存溢出,第一QoS流的队列溢出;
和/或,
所述第N对象拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:第N对象的QoS不能被满足,第N对象的数据的发送速率小于第N对象的数据接收速率,第N对象的时频资源不足,第N对象的缓存溢出,第N对象的队列溢出;
其中,所述第N对象为以下任意一项:所述第一对象、所述第二对象、所述第三对象。
可选地,所述第一对象的拥塞情况包括以下至少一项:
所述第一对象中的数据在Uu接口的拥塞情况;
所述第一对象的数据在第三接口的拥塞情况;
和/或
所述第一对象的下行拥塞情况包括以下至少一项:
到达所述第一通信设备的所述第一对象中的数据在发送往在Uu接口之前的拥塞情况;
所述第一对象的上行拥塞情况包括以下至少一项:
到达所述第一通信设备的所述第一对象中的数据在发送往在第三接口之前的拥塞情况;
到达终端的所述第一对象的数据在发往Uu接口之前的拥塞情况;
其中,
所述Uu接口为终端与无线接入网间的接口;
所述第三接口为终端与无线接入网以及与核心网间的接口。
参见图11,本申请实施例通过一种通信设备1100,该装置可以用于上述第二通信设备中,该装置包括:
第二获取模块1101,用于获取第一要求;
第二执行模块1102,用于根据所述第一要求,执行第二操作;
其中,所述第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,所述第一要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述第二对象的上行拥塞情况;
将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
通过第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的拥塞情况;
其中,所述第二操作包括以下一项或者多项:
对所述第二对象的上行拥塞情况进行监测;
将所述第二对象的上行拥塞情况,作为所述第三对象的上行拥塞情况;
通过所述第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的上行拥塞情况;
其中,所述第二对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
其中,所述第三对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组。
可选地,第二执行模块执行将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况,具体用于以下至少一项:
在所述第二对象发生拥塞的情况下,确定所述第三对象发生拥塞;
在所述第二对象结束拥塞的情况下,确定所述第三对象结束拥塞;
在所述第二对象拥塞升级的情况下,确定所述第三对象拥塞升级;
在所述第二对象拥塞降级的情况下,确定所述第三对象拥塞降级;
将所述第二对象拥塞情况信息,作为所述第三对象的拥塞情况信息。
和/或,
将所述第二对象的上行拥塞情况,作为所述第三对象的上行拥塞情况,包括以下至少一项:
在所述第二对象发生上行拥塞的情况下,确定所述第三对象发生上行拥塞;
在所述第二对象结束上行拥塞的情况下,确定所述第三对象结束上行拥塞;
在所述第二对象上行拥塞升级的情况下,确定所述第三对象上行拥塞升级;
在所述第二对象上行拥塞降级的情况下,确定所述第三对象上行拥塞降级;
将所述第二对象的上行拥塞情况信息,作为所述第三对象的上行拥塞情况信息;
可选地,所述第二执行模块执行通过所述第三对象对应的信令,报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的上行拥塞情况,具体用于:
通过所述第三对象对应的信元和/或Uu口消息,发送以下之一:所述第二对象的拥塞情况信息,所述第三对象的拥塞情况信息,所述第二对象的上行拥塞情况信息,所述第三对象的上行拥塞情况信息;
或者,
所述通过所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的上行拥塞情况,包括以下至少一项:
使得所述第三对象中的上行数据包的包头拥塞情况信息;
使得所述第三对象中的数据包的包头携带的上行拥塞情况信息;
向Uu接口发送所述第三对象中的数据包;
其中,所述拥塞情况信息或所述上行拥塞情况信息为描述所述第二对象的上行拥塞情况或所述第三对象的上行拥塞情况的信息;
其中,所述Uu接口为终端与无线接入网间接口。
可选地,所述第一无线承载包括:所述第一QoS流映射的无线承载;
和/或,
所述第一无线承载与所述第一QoS流是一一映射的,或者,所述第一无线承载映射的QoS流均具有拥塞监测要求;
所述第一逻辑信道包括:所述第一无线承载对应的逻辑信道,和/或,所述第一QoS流映射的逻辑信道;
和/或,
所述第一逻辑信道组包括:所述第一逻辑信道所属的逻辑信道组。
可选地,所述上行拥塞情况包括以下一项或者多项:
上行拥塞开始或上行拥塞发生;
上行拥塞结束或无上行拥塞;
拥塞等级或上行拥塞等级;
所述拥塞情况信息和/或上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第一信息,用于指示拥塞开始;
第二信息,用于指示拥塞结束;
第三信息,用于指示拥塞等级;
和/或,
所述上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第四信息,用于指示上行拥塞开始或上行拥塞发生;
第五信息,用于指示上行拥塞结束或无上行拥塞;
第六信息,用于指示拥塞等级或上行拥塞等级。
可选地,所述第二执行模块执行报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的上行拥塞情况,具体用于以下一项或多项:
在所述第二对象发生拥塞的情况下,发送第一拥塞情况信息;
在所述第二对象结束拥塞的情况下,发送第二拥塞情况信息;
在所述第二对象的拥塞等级发生变化的情况下,发送第三拥塞情况信息;
在所述第二对象上行发生拥塞的情况下,发送第一拥塞情况信息,或,第四拥塞情况信息;
在所述第二对象上行结束拥塞的情况下,发送第二拥塞情况信息,或,第五拥塞情况信息;
在所述第二对象上行的拥塞等级发生变化的情况下,报告第三拥塞情况信息,或,第六拥塞情况信息,;
其中,
所述第一拥塞情况信息包括所述第一信息和/或所述第三信息;
所述第二拥塞情况信息包括所述第二信息。
所述第三拥塞情况信息包括所述第三信息;
所述第四拥塞情况信息包括所述第四信息和/或所述第六信息;
所述第五拥塞情况信息包括所述第五信息;
所述第六拥塞情况信息包括所述第六信息。
可选地,所述拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:QoS不能被满足,数据的发送速率小于第N对象的数据接收速率,时频资源不足,缓存溢出,队列溢出;
和/或,
所述第N对象拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:第N对象的QoS不能被满足,第N对象的数据的发送速率小于第N对象的数据接收速率,第N对象的时频资源不足,第N对象的缓存溢出,第N对象的队列溢出;
其中,所述第N对象为以下任意一项:所述第一对象、所述第二对象、所述第三对象。
参见图12,本申请实施例通过一种通信设备1200,该装置可以用于上述第三通信设备中,该装置包括:
第三执行模块1201,用于执行第三操作;
其中,所述第三操作包括以下一项或者多项:
将每个具有拥塞监测要求的QoS流映射到一个独立的第四对象;
基于QoS流是否具有拥塞监测要求,确定将所述QoS流映射到相同的第四对象,或不同的第四对象;
将一个或多个具有拥塞监测要求的QoS流,映射到相同的第四对象;
将一个或多个具有拥塞监测要求的QoS流,映射到目标第四对象,所述目标第四对象中不存在不具有拥塞监测要求的QoS流;
确定和/或保存第四对象的拥塞监测要求,所述第四对象的拥塞监测要求满足映射所述第四对象的所有QoS流的拥塞监测要求,或,与映射所述第四对象的所有QoS流的拥塞监测要求相同;
将所述QoS流映射的第四对象的拥塞情况,作为所述QoS流的拥塞情况;
其中,所述第四对象包括以下一项或者多项:
无线承载;
逻辑信道。
可选地,所述第三执行模块执行基于QoS流是否具有拥塞监测要求,确定将所述QoS流映射到相同的第四对象,或不同的第四对象,具体用于以下任意一项:
将具有拥塞监测要求的QoS流与不具有拥塞监测要求的QoS流映射到不同的第四对象;
在满足第二条件的情况下,将多个QoS流映射到相同的第四对象,所述第二条件包括以下至少一项:所述多个QoS流均具有拥塞监测要求,所述多个QoS流的拥塞监测要求相同或能够兼容。
可选地,所述通信设备还包括:
第五获取模块,用于在所述第三通信设备执行第三操作之前,所述第三通信设备获取 所述QoS流对应的拥塞监测要求;
根据所述QoS流对应的拥塞监测要求,所述第三通信设备执行第三操作。
可选地,所述QoS流具有拥塞监测要求包括:获取到所述QoS流对应的拥塞监测要求;
和/或,
所述QoS流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述QoS流的拥塞情况;
监测和/或报告所述QoS流映射的第四对象的拥塞情况;
将所述QoS流映射的第四对象的拥塞情况,作为所述QoS流的拥塞情况;
通过所述QoS流对应的信令和/或所述QoS流中的数据包,报告所述第四对象的拥塞情况或报告所述QoS流的拥塞情况;
和/或,
所述QoS流对应的拥塞监测要求中的参数包括以下一项或者多项:
用于指示要求进行上行和/或下行的拥塞监测的信息,上报事件,上报频度,用于描述拥塞等级的信息。
参见图13,本申请实施例通过一种通信设备1300,该装置可以用于上述第四通信设备中,该装置包括:
第四执行模块1301,用于执行第四操作,所述第四操作包括以下一项或者多项:
将每个具有拥塞监测要求的业务数据流映射到一个独立的QoS流;
基于业务数据流是否具有拥塞监测要求,确定将所述业务数据流映射到相同的QoS流,或不同的QoS流;
将一个或多个具有拥塞监测要求的业务数据流,映射到相同的QoS流;
将一个或多个具有拥塞监测要求的业务数据流,映射到目标QoS流,所述目标QoS流中不存在不具有拥塞监测要求的业务数据流;
确定和/或保存所述QoS流对应的拥塞监测要求,所述QoS流对应的拥塞监测要求满足所述QoS流映射的所有业务流的拥塞监测要求,或,与所述QoS流映射的所有业务数据流的拥塞监测要求相同;
将所述业务数据流映射的QoS流的拥塞情况,作为所述业务数据流的拥塞情况;
发送所述QoS流对应的拥塞监测要求。
可选地,所述第四执行模块执行基于业务数据流是否具有拥塞监测要求,决定将所述业务数据流映射到相同的QoS流,或不同的QoS流,具体用于以下任意一项:
将具有拥塞监测要求的业务数据流与不具有拥塞监测要求的业务数据流映射到不同的QoS流;
在满足第三条件的情况下,将多个业务数据流映射到相同的QoS流,所述第三条件包括以下至少一项:所述多个业务数据流均具有拥塞监测要求,所述多个业务数据流的拥 塞监测要求相同或能够兼容。
可选地,所述通信设备还包括:
第六获取模块,用于在所述第四通信设备执行第四操作之前,所述第四通信设备获取所述业务数据流对应的拥塞监测要求;
根据所述业务数据流对应的拥塞监测要求,所述第四通信设备执行第四操作。
可选地,所述业务数据流具有拥塞监测要求包括:获取到所述业务数据流对应的拥塞监测要求;
和/或,
所述业务数据流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述业务数据中的拥塞情况;
监测和/或报告所述业务数据映射的QoS流的拥塞情况;
通过所述业务数据流对应的信令和/或所述业务数据流中的数据包,报告所述QoS流的拥塞情况或报告所述业务数据流的拥塞情况;
和/或,
所述QoS流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述QoS流的拥塞情况;
监测和/或报告所述QoS流映射的第四对象的拥塞情况;
通过所述QoS流对应的信令和/或所述QoS流中的数据包,报告所述第四对象的拥塞情况或所述QoS流的拥塞情况;
和/或,
业务数据流对应的拥塞监测要求中的参数,或,所述QoS流对应的拥塞监测要求中的参数包括以下一项或者多项:
用于指示要求进行上行和/或下行的拥塞监测的信息,上报事件,上报频度,用于描述拥塞等级的信息。
参见图14,本申请实施例通过一种通信设备1400,该装置可以用于上述第五通信设备中,该装置包括:
第五执行模块1401,用于执行第五操作;
其中,所述第五操作包括以下至少一项:
确定第一QoS流对应的拥塞监测要求;
发送所述第一QoS流对应的拥塞监测要求;
确定第一要求;
发送所述第一要求;
其中,所述第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,所述第一要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告第二对象的上行拥塞情况;
通过第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况;
将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
其中,所述第二对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
其中,所述第三对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组。
可选地,所述第一QoS流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
监测和/或报告第一对象的拥塞情况;
通过所述第一QoS流对应的信令和/或所述第一QoS流中的数据包,报告第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
和/或,
所述第一QoS流对应的拥塞监测要求中的参数包括以下一项或者多项:
用于指示要求进行上行和/或下行的拥塞监测的信息,上报事件,上报频度,用于描述拥塞等级的信息。
可选地,第一对象包括以下一项或者多项:
第一QoS流;
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
第一小区;
第一通信设备或第一RAN网元。
可选地,第五执行模块执行第五操作的步骤包括:获取第一业务数据流对应的拥塞监测要求,根据所述第一业务数据流对应的拥塞监测要求,执行第五操作;
其中,第一业务数据流是映射了第一QoS流的业务数据流。
可选地,所述第一业务数据流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述第一业务数据中的拥塞情况;
监测和/或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
通过所述第一业务数据流对应的信令和/或所述业务数据流中的数据包,报告所述第一QoS流的拥塞情况或报告所述第一业务数据流的拥塞情况。
参见图15,本申请实施例通过一种通信设备1500,该装置可以用于上述第六通信设备中,该装置包括:
第三获取模块1501,用于获取第一QoS流的拥塞情况信息;
第六执行模块1502,用于根据所述第一QoS流的拥塞情况信息,执行第六操作;
其中,所述第六操作包括以下至少一项:
确定第一业务数据流的拥塞情况;
发送第一业务数据流的拥塞情况信息;
其中,所述第一业务数据流为映射了第一QoS流的业务数据流。
可选地,第六执行模块执行根据所述第一QoS流的拥塞情况信息,第六通信设备确定第一业务数据流的拥塞情况,具体用于以下至少一项:
在所述第一QoS流发生拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流发生拥塞;
在所述第一QoS流结束拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流结束拥塞;
在所述第一QoS流拥塞升级的情况下,确定所述第一业务数据流拥塞升级;
在所述第一QoS流拥塞降级的情况下,确定所述第一业务数据流拥塞降级;
将所述第一QoS流的拥塞情况信息,作为所述第一业务数据流的拥塞情况信息。
可选地,第六执行模块执行具体用于:
在所述第一QoS流发生拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流发生拥塞,包括以下至少一项:在所述第一QoS流上行发生拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流上行发生拥塞;在所述第一QoS流下行发生拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流下行发生拥塞;
在所述第一QoS流结束拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流结束拥塞,包括以下至少一项:在所述第一QoS流上行结束拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流上行结束拥塞;在所述第一QoS流下行结束拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流下行结束拥塞;
在所述第一QoS流拥塞升级的情况下,确定所述第一业务数据流拥塞升级,包括以下至少一项:在所述第一QoS流上行拥塞升级的情况下,确定所述第一业务数据流上行拥塞升级;在所述第一QoS流下行拥塞升级的情况下,确定所述第一业务数据流下行拥塞升级;
在所述第一QoS流拥塞降级的情况下,确定所述第一业务数据流拥塞降级,包括以下至少一项:在所述第一QoS流上行拥塞降级的情况下,确定所述第一业务数据流上行拥塞降级;在所述第一QoS流下行拥塞降级的情况下,确定所述第一业务数据流下行拥塞降级;
将所述第一QoS流的拥塞情况信息,作为所述第一业务数据流的拥塞情况信息,包 括以下至少一项:将所述第一QoS流的上行拥塞情况信息,作为所述第一业务数据流的上行拥塞情况信息;将所述第一QoS流的下行拥塞情况信息,作为所述第一业务数据流的下行拥塞情况信息。
可选地,所述拥塞情况包括以下一项或者多项:
拥塞开始或拥塞发生;
拥塞结束或无拥塞;
拥塞等级;
和/或,
所述上行拥塞情况包括以下一项或者多项:
上行拥塞开始或上行拥塞发生;
上行拥塞结束或无上行拥塞;
拥塞等级或上行拥塞等级;
和/或,
所述下行拥塞情况包括以下一项或者多项:
下行拥塞开始或下行拥塞发生;
下行拥塞结束或无下行拥塞;
拥塞等级或上行拥塞等级;
和/或,
所述拥塞情况信息,下行拥塞情况信息,和/或上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第一信息,用于指示拥塞开始或拥塞发生;
第二信息,用于指示拥塞结束或无拥塞;
第三信息,用于指示拥塞等级;
和/或,
所述上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第四信息,用于指示上行拥塞开始或上行拥塞发生;
第五信息,用于指示上行拥塞结束或无上行拥塞;
第六信息,用于指示拥塞等级或上行拥塞等级。
和/或,
所述下行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
第七信息,用于指示下行拥塞开始或下行拥塞发生;
第八信息,用于指示下行拥塞结束或无下行拥塞;
第九信息,用于指示拥塞等级或下行拥塞等级。
可选地,所述第六执行模块还用于以下至少一项:
在满足第四条件的情况下,确定第一QoS流上行发生拥塞;
所述第四条件包括:第一QoS流的上行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,接收到所述第四信息或所述第六信息;
满足第五条件的情况下,确定第一QoS流下行发生拥塞;
所述第五条件包括:第一QoS流的下行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,第一QoS流的上行数据包携带所述第七信息和/或所述第九信息,通过信令接收到所述第七信息和/或所述第九信息
在满足第六条件的情况下,确定所述第一业务数据流上行结束拥塞;
所述第六条件包括:第一QoS流的上行数据包携带第二信息,接收到第五信息;
满足第七条件的情况下,确定第一QoS流下行结束拥塞;
所述第七条件包括:第一QoS流的下行数据包携带第二信息,第一QoS流的上行数据包携带所述第八信息,通过信令接收到第八信息;
在满足第八条件的情况下,确定所述第一业务数据流上行拥塞升级;
所述第八条件包括:第一QoS流的上行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,接收到所述第四信息或所述第六信息;
满足第九条件的情况下,确定第一QoS流下行拥塞升级;
所述第九条件包括:第一QoS流的下行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,第一QoS流的上行数据包携带所述第七信息和/或所述第九信息,通过信令接收到所述第七信息和/或所述第九信息;
在满足第十条件的情况下,确定所述第一业务数据流上行结拥塞降级;
所述第十条件包括:第一QoS流的上行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,接收到所述第四信息或所述第六信息;
满足第十一条件的情况下,确定第一QoS流下行拥塞降级;
所述第十一条件包括:第一QoS流的下行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,第一QoS流的上行数据包携带所述第七信息和/或所述第九信息,通过信令接收到所述第七信息和/或所述第九信息;
在满足第十二条件的情况下,确定第一QoS流的上行拥塞情况信息;
所述第十二条件包括:第一QoS流的上行数据包携带所述第一信息、所述第二信息和/或所述第三信息,接收到所述第四信息、所述第五信息或所述第六信息;
满足第十三条件的情况下,确定第一QoS流的上行拥塞情况信息;
所述第十三条件包括:第一QoS流的下行数据包携带第一信息、所述第二信息和/或所述第三信息,第一QoS流的上行数据包携带所述第七信息、所述第八信息和/或所述第九信息,通过信令接收到第七信息、所述第八信息和/或所述第九信息。
可选地,所述第三获取模块执行第六通信设备获取第一QoS流的拥塞情况信息,具体用于:
所述第六通信设备通过所述第一QoS流对应的信令和/或所述第一QoS流中的数据包, 获取第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息;
其中,所述第一对象包括以下一项或者多项:
第一无线承载;
第一逻辑信道;
第一逻辑信道组;
第一小区;
所述第一通信设备或第一RAN网元。
可选地,所述第三获取模块执行第六通信设备通过所述第一QoS流对应的信令,获取第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息,具体用于:
所述第六通信设备通过所述第一QoS流对应的信元和/或第一接口消息,获取所述第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息;
或者,
所述第六通信设备通过所述第一QoS流中的数据包,获取第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息,包括:
所述第六通信设备通过所述第一QoS流中的数据包的包头携带的所述第一对象的拥塞情况信息,获取所述第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息;
其中,
所述第一接口为核心网与接入网之间的控制面接口;
所述第二接口为核心网与接入网之间的用户面接口。
可选地,所述第三获取模块执行通过所述第一QoS流中的数据包的包头携带的所述第一对象的拥塞情况信息,获取所述第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息,具体用于:
通过所述第一QoS流的上行数据包的包头获取拥塞情况信息,所述拥塞情况信息为描述所述第一对象的上行拥塞情况或所述第一QoS流的上行拥塞情况的信息;
通过所述第一QoS流的下行数据包的包头获取拥塞情况信息,所述拥塞情况信息为描述所述第一对象的下行拥塞情况或所述第一QoS流的下行拥塞情况的信息;
通过所述第一QoS流的上行数据包的包头获取上行拥塞情况信息,所述上行拥塞情况信息为描述所述第一对象的上行拥塞情况或所述第一QoS流的上行拥塞情况的信息;
通过所述第一QoS流的上行数据包的包头获取下行拥塞情况信息,所述下行拥塞情况信息为描述所述第一对象的下行拥塞情况或所述第一QoS流的下行拥塞情况的信息;
可选地,所述第六执行模块执行根据所述第一QoS流的拥塞情况信息,第六通信设备执行第六操作的步骤包括:
获取所述第一QoS流对应的拥塞监测要求,和/或,所述第一业务数据流对应的拥塞监测要求,
根据所述第一QoS流对应的拥塞监测要求,和/或,所述第一业务数据流对应的拥塞 监测要求,执行:根据所述第一QoS流的拥塞情况信息,第六通信设备执行第六操作。
可选地,所述第一业务数据流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
监测和/或报告所述第一业务数据中的拥塞情况;
监测和/或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
通过所述第一业务数据流对应的信令和/或所述业务数据流中的数据包,报告所述第一QoS流的拥塞情况或报告所述第一业务数据流的拥塞情况。
本申请实施例中的通信设备可以是电子设备,例如具有操作系统的电子设备,也可以是电子设备中的部件,例如集成电路或芯片。该电子设备可以是终端,也可以为除终端之外的其他设备。示例性的,终端可以包括但不限于上述所列举的终端11的类型,其他设备可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的通信设备能够实现图3至图9b的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选地,如图16所示,本申请实施例还提供一种通信设备1600,包括处理器1601和存储器1602,存储器1602上存储有可在所述处理器1601上运行的程序或指令,例如,该通信设备1600为终端时,该程序或指令被处理器1601执行时实现上述终端侧方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果。该通信设备1600为网络侧设备时,该程序或指令被处理器1601执行时实现上述网络侧方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种终端,包括处理器和通信接口,该终端实施例与上述涉及终端侧方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该终端实施例中,且能达到相同的技术效果。具体地,图17为实现本申请实施例的一种终端的硬件结构示意图。
该终端1700包括但不限于:射频单元1701、网络模块1702、音频输出单元1703、输入单元1704、传感器1705、显示单元1706、用户输入单元1707、接口单元1708、存储器1709以及处理器1710等中的至少部分部件。
本领域技术人员可以理解,终端1700还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器1710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。图17中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端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,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元1704可以包括图形处理单元(Graphics Processing Unit,GPU)17041和麦克风17042,图形处理器17041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元1706可包括显示面板17061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来 配置显示面板17061。用户输入单元1707包括触控面板17071以及其他输入设备17072中的至少一种。触控面板17071,也称为触摸屏。触控面板17071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备17072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,在此不再赘述。
本申请实施例中,射频单元1701接收来自网络侧设备的下行数据后,可以传输给处理器1710进行处理;另外,射频单元1701可以向网络侧设备发送上行数据。通常,射频单元1701包括但不限于天线、放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器1709可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器1709可主要包括存储程序或指令的第一存储区和存储数据的第二存储区,其中,第一存储区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器1709可以包括易失性存储器或非易失性存储器,或者,存储器1709可以包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synch link DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本申请实施例中的存储器1709包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
处理器1710可包括一个或多个处理单元;可选地,处理器1710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涉及操作系统、用户界面和应用程序等的操作,调制解调处理器主要处理无线通信信号,如基带处理器。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1710中。
上述处理器1710用于执行上述涉及终端侧的方法。
本申请实施例还提供一种网络侧设备,该网络侧设备可以是接入网设备或者核心网设备,包括处理器和通信接口,该网络侧设备实施例与上述涉及网络侧设备方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该网络侧设备实施例中,且能达到相同的技术效果。
具体地,本申请实施例还提供了一种网络侧设备,该网络侧设备为接入网设备。如图18所示,该网络侧设备1800包括:天线181、射频装置182、基带装置183、处理器184和存储器185。天线181与射频装置182连接。在上行方向上,射频装置182通过天线181接收信息,将接收的信息发送给基带装置183进行处理。在下行方向上,基带装置183对要发送的信息进行处理,并发送给射频装置182,射频装置182对收到的信息进行处理后 经过天线181发送出去。
以上实施例中网络侧设备执行的方法可以在基带装置183中实现,该基带装置183包括基带处理器。
基带装置183例如可以包括至少一个基带板,该基带板上设置有多个芯片,如图18所示,其中一个芯片例如为基带处理器,通过总线接口与存储器185连接,以调用存储器185中的程序,执行以上方法实施例中所示的网络设备操作。
该网络侧设备还可以包括网络接口186,该接口例如为通用公共无线接口(common public radio interface,CPRI)。
具体地,本申请实施例的网络侧设备1800还包括:存储在存储器185上并可在处理器184上运行的指令或程序,处理器184调用存储器185中的指令或程序执行涉及网络侧接入网设备的方法,并达到相同的技术效果,为避免重复,故不在此赘述。
具体地,本申请实施例还提供了一种网络侧设备,该网络侧设备为核心网设备。如图19所示,该网络侧设备1900包括:处理器1901、网络接口1902和存储器1903。其中,网络接口1902例如为通用公共无线接口(common public radio interface,CPRI)。
具体地,本申请实施例的网络侧设备1900还包括:存储在存储器1903上并可在处理器1901上运行的指令或程序,处理器1901调用存储器1903中的指令或程序执行上述涉及网络侧核心网设备的方法,并达到相同的技术效果,为避免重复,故不在此赘述。
本申请实施例提供一种通信系统,包括:第一通信设备、第二通信设备、第三通信设备、第四通信设备、第五通信设备、第六通信设备,所述第一通信设备可用于执行如第一方面所述的方法的步骤,所述第二通信设备可用于执行如第二方面所述的方法的步骤,所述第三通信设备可用于执行如第三方面所述的方法的步骤,所述第四通信设备可用于执行如第四方面所述的方法的步骤,所述第五通信设备可用于执行如第五方面所述的方法的步骤,所述第六通信设备可用于执行如第六方面所述的方法的步骤;
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述信息处理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,所述处理器为上述实施例中所述的终端中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器ROM、随机存取存储器RAM、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述信息处理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。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
本申请实施例另提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储 在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现上述信息处理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。
本申请实施例还提供了一种通信系统,包括:终端及网络侧设备,所述终端可用于执行如上所述的终端侧方法的步骤,所述网络侧设备可用于执行如上所述的网络侧方法的步骤。
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。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
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,本申请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计算机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终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (52)

  1. 一种信息处理方法,包括以下至少一项:
    第一通信设备获取第一服务质量QoS流对应的拥塞监测要求;
    所述第一通信设备根据所述第一QoS流对应的拥塞监测要求,执行第一操作;
    其中,所述第一操作包括以下一项或者多项:
    对所述第一对象的拥塞情况进行监测;
    将所述第一对象拥塞情况,作为所述第一QoS流的拥塞情况;
    通过所述第一QoS流对应的信令和/或所述第一QoS流中的数据包,报告所述第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
    将所述第一QoS流映射到第一无线承载;
    发送第一要求;
    其中,所述第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,所述第一要求用于要求以下一项或者多项:
    监测和/或报告第二对象的上行拥塞情况;
    通过第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况;
    将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
    其中,所述第一对象包括以下一项或者多项:
    第一QoS流;
    第一无线承载;
    第一逻辑信道;
    第一逻辑信道组;
    第一小区;
    所述第一通信设备或第一无线接入网RAN网元;
    其中,所述第二对象包括以下一项或者多项:
    第一QoS流;
    第一无线承载;
    第一逻辑信道;
    第一逻辑信道组;
    其中,所述第三对象包括以下一项或者多项:
    第一QoS流;
    第一无线承载;
    第一逻辑信道;
    第一逻辑信道组。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一QoS流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
    监测和/或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
    监测和/或报告所述第一对象的拥塞情况;
    通过所述第一QoS流对应的信令和/或所述第一QoS流中的数据包,报告所述第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
    和/或,
    所述第一QoS流对应的拥塞监测要求中的参数包括以下一项或者多项:
    用于指示要求进行上行和/或下行的拥塞监测的信息,上报事件,上报频度,用于描述拥塞等级的信息。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一QoS流对应的上行拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
    监测和/或报告所述第一QoS流中的上行拥塞情况;
    监测和/或报告所述第二对象的上行拥塞情况;
    将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
    通过所述第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的拥塞情况或所述第三对象的拥塞情况;
    和/或,
    所述第一QoS流对应的上行拥塞监测要求或所述第一要求中的参数包括以下一项或者多项:
    用于指示要求进行上行拥塞监测的信息,上报事件,上报频度,用于描述拥塞等级的信息。
  4. 根据权利要求1或3所述的方法,其中,所述将所述第一对象拥塞情况,作为所述第一QoS流的拥塞情况,包括以下至少一项:
    在所述第一对象发生拥塞的情况下,确定所述第一QoS流发生拥塞;
    在所述第一对象结束拥塞的情况下,确定所述第一QoS流结束拥塞;
    在所述第一对象拥塞升级的情况下,确定所述第一QoS流拥塞升级;
    在所述第一对象拥塞降级的情况下,确定所述第一QoS流拥塞降级;
    将所述第一对象拥塞情况信息,作为所述第一QoS流的拥塞情况信息;
    和/或,
    将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况,包括以下至少一项:
    在所述第二对象发生拥塞的情况下,确定所述第三对象发生拥塞;
    在所述第二对象结束拥塞的情况下,确定所述第三对象结束拥塞;
    在所述第二对象拥塞升级的情况下,确定所述第三对象拥塞升级;
    在所述第二对象拥塞降级的情况下,确定所述第三对象拥塞降级;
    将所述第二对象拥塞情况信息,作为所述第三对象的拥塞情况信息。
  5. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述发送第一要求,包括:
    在满足第一条件的情况下,发送第一要求;
    其中第一条件包括以下至少一项:
    在所述第一QoS流对应的拥塞监测要求包括所述第一QoS流对应的上行拥塞监测要求;
    所述第一对象包括以下至少一项:第一QoS流,第一无线承载,第一逻辑信道,第一逻辑信道组。
  6. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述通过所述第一QoS流对应的信令,报告所述第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况,包括:
    通过所述第一QoS流对应的信元和/或第一接口消息,发送所述第一对象的上行和/或下行拥塞情况信息或所述第一QoS流的上行和/或下行拥塞情况信息;
    或者,
    所述通过所述第一QoS流中的数据包,报告所述第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况,包括以下至少一项:
    使得所述第一QoS流中的数据包的包头携带所述第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息;
    向第二接口发送所述第一QoS流中的数据包;
    其中,
    所述第一接口为核心网与接入网之间的控制面接口;
    所述第二接口为核心网与接入网之间的用户面接口。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述使得所述第一QoS流中的数据包的包头携带所述第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息,包括以下至少一项:
    使得所述第一QoS流中的上行数据包的包头携带拥塞情况信息,所述拥塞情况信息为描述所述第一对象的上行拥塞情况或所述第一QoS流的上行拥塞情况的信息;
    使得所述第一QoS流中的下行数据包的包头携带拥塞情况信息,所述拥塞情况信息为描述所述第一对象的下行拥塞情况或所述第一QoS流的下行拥塞情况的信息;
    使得所述第一QoS流中的上行数据包的包头携带的上行拥塞情况信息,所述上行拥塞情况信息为描述所述第一对象的上行拥塞情况或所述第一QoS流的上行拥塞情况的信息;
    使得所述第一QoS流中的上行数据包的包头携带的下行拥塞情况信息,所述下行拥塞情况信息为描述所述第一对象的下行拥塞情况或所述第一QoS流的下行拥塞情况的信息。
  8. 根据权利要求1所述的方法,其中,
    所述第一无线承载包括:所述第一QoS流映射的无线承载;
    和/或,
    所述第一无线承载与所述第一QoS流是一一映射的,或者,所述第一无线承载映射的 QoS流均具有拥塞监测要求;
    和/或,
    所述第一逻辑信道包括:所述第一无线承载对应的逻辑信道,和/或,所述第一QoS流映射的逻辑信道;
    和/或,
    所述第一逻辑信道组包括:所述第一逻辑信道所属的逻辑信道组;
    和/或,
    所述第一小区包括:承载所述第一QoS流的数据的小区;
    和/或,
    所述第一RAN网元包括:所述第一QoS流分配无线资源的RAN网元。
  9. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述对第一对象的拥塞情况进行监测,包括以下一项或者多项:
    对所述第一QoS流、所述第一无线承载、所述第一逻辑信道和所述第一逻辑信道组中的一项或者多项的下行拥塞情况进行监测;
    对所述第一QoS流、所述第一无线承载、所述第一逻辑信道和所述第一逻辑信道组中的一项或者多项的上行拥塞情况进行监测,或,要求第二通信设备对所述第一QoS流、所述第一无线承载、所述第一逻辑信道和所述第一逻辑信道组中的一项或者多项的上行拥塞情况进行监测;
    对所述第一小区和/或所述第一通信设备中的上行和/或下行拥塞情况进行监测。
  10. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述发送第一要求之后,所述方法还包括:
    所述第一通信设备获取所述第二对象的上行拥塞情况的相关信息。
  11. 根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其中,
    所述拥塞情况包括以下一项或者多项:
    拥塞开始或拥塞发生;
    拥塞结束或无拥塞;
    拥塞等级;
    和/或,
    所述上行拥塞情况包括以下一项或者多项:
    上行拥塞开始或上行拥塞发生;
    上行拥塞结束或无上行拥塞;
    拥塞等级或上行拥塞等级;
    和/或,
    所述下行拥塞情况包括以下一项或者多项:
    下行拥塞开始或下行拥塞发生;
    下行拥塞结束或无下行拥塞;
    拥塞等级或上行拥塞等级;
    和/或,
    所述拥塞情况信息,下行拥塞情况信息,和/或上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
    第一信息,用于指示拥塞开始或拥塞发生;
    第二信息,用于指示拥塞结束或无拥塞;
    第三信息,用于指示拥塞等级;
    和/或,
    所述上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
    第四信息,用于指示上行拥塞开始或上行拥塞发生;
    第五信息,用于指示上行拥塞结束或无上行拥塞;
    第六信息,用于指示拥塞等级或上行拥塞等级;
    和/或,
    所述下行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
    第七信息,用于指示下行拥塞开始或下行拥塞发生;
    第八信息,用于指示下行拥塞结束或无下行拥塞;
    第九信息,用于指示拥塞等级或下行拥塞等级。
  12. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述报告所述第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况,包括以下一项或多项:
    在所述第一对象发生拥塞的情况下,发送第一拥塞情况信息;
    在所述第一对象结束拥塞的情况下,发送第二拥塞情况信息;
    在所述第一对象的拥塞等级发生变化的情况下,发送第三拥塞情况信息;
    在所述第一对象上行发生拥塞的情况下,发送第一拥塞情况信息,或,第四拥塞情况信息;
    在所述第一对象上行结束拥塞的情况下,发送第二拥塞情况信息,或,第五拥塞情况信息;
    在所述第一对象上行的拥塞等级发生变化的情况下,发送第三拥塞情况信息,或,第六拥塞情况信息;
    在所述第一对象下行发生拥塞的情况下,发送第一拥塞情况信息,或,第七拥塞情况信息;
    在所述第一对象下行结束拥塞的情况下,发送第二拥塞情况信息,或,报告第八拥塞情况信息;
    在所述第一对象下行的拥塞等级发生变化的情况下,发送第三拥塞情况信息,或,第九拥塞情况信息;
    其中,
    所述第一拥塞情况信息包括所述第一信息和/或所述第三信息;
    所述第二拥塞情况信息包括所述第二信息;
    所述第三拥塞情况信息包括所述第三信息;
    所述第四拥塞情况信息包括所述第四信息和/或所述第六信息;
    所述第五拥塞情况信息包括所述第五信息;
    所述第六拥塞情况信息包括所述第六信息
    所述第七拥塞情况信息包括所述第七信息和/或所述第九信息;
    所述第八拥塞情况信息包括所述第八信息;
    所述第九拥塞情况信息包括所述第九信息。
  13. 根据权利要求11或12所述的方法,其中,所述拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:QoS不能被满足,数据的发送速率小于第N对象的数据接收速率,时频资源不足,缓存溢出,队列溢出;
    和/或,
    所述第一QoS流拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:第一QoS流的QoS不能被满足,第一QoS流的数据的发送速率小于第一QoS流的数据接收速率,第一QoS流的时频资源不足,第一QoS流的缓存溢出,第一QoS流的队列溢出;
    和/或,
    所述第N对象拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:第N对象的QoS不能被满足,第N对象的数据的发送速率小于第N对象的数据接收速率,第N对象的时频资源不足,第N对象的缓存溢出,第N对象的队列溢出;
    其中,所述第N对象为以下任意一项:所述第一对象、所述第二对象、所述第三对象。
  14. 根据权利要求1所述的方法,其中,
    所述第一对象的拥塞情况包括以下至少一项:
    所述第一对象中的数据在Uu接口的拥塞情况;
    所述第一对象的数据在第三接口的拥塞情况;
    和/或,
    所述第一对象的下行拥塞情况包括以下至少一项:
    到达所述第一通信设备的所述第一对象中的数据在发送往在Uu接口之前的拥塞情况;
    所述第一对象的上行拥塞情况包括以下至少一项:
    到达所述第一通信设备的所述第一对象中的数据在发送往在第三接口之前的拥塞情况;
    到达终端的所述第一对象的数据在发往Uu接口之前的拥塞情况;
    其中,
    所述Uu接口为终端与无线接入网间的接口;
    所述第三接口为终端与无线接入网以及与核心网间的接口。
  15. 一种信息处理方法,包括:
    第二通信设备获取第一要求;
    所述第二通信设备根据所述第一要求,执行第二操作;
    其中,所述第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,所述第一要求用于要求以下一项或者多项:
    监测和/或报告所述第二对象的上行拥塞情况;
    将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
    通过第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的拥塞情况;
    其中,所述第二操作包括以下一项或者多项:
    对所述第二对象的上行拥塞情况进行监测;
    将所述第二对象的上行拥塞情况,作为所述第三对象的上行拥塞情况;
    通过所述第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的上行拥塞情况;
    其中,所述第二对象包括以下一项或者多项:
    第一QoS流;
    第一无线承载;
    第一逻辑信道;
    第一逻辑信道组;
    其中,所述第三对象包括以下一项或者多项:
    第一QoS流;
    第一无线承载;
    第一逻辑信道;
    第一逻辑信道组。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其中,将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况,包括以下至少一项:
    在所述第二对象发生拥塞的情况下,确定所述第三对象发生拥塞;
    在所述第二对象结束拥塞的情况下,确定所述第三对象结束拥塞;
    在所述第二对象拥塞升级的情况下,确定所述第三对象拥塞升级;
    在所述第二对象拥塞降级的情况下,确定所述第三对象拥塞降级;
    将所述第二对象拥塞情况信息,作为所述第三对象的拥塞情况信息;
    和/或,
    将所述第二对象的上行拥塞情况,作为所述第三对象的上行拥塞情况,包括以下至少一项:
    在所述第二对象发生上行拥塞的情况下,确定所述第三对象发生上行拥塞;
    在所述第二对象结束上行拥塞的情况下,确定所述第三对象结束上行拥塞;
    在所述第二对象上行拥塞升级的情况下,确定所述第三对象上行拥塞升级;
    在所述第二对象上行拥塞降级的情况下,确定所述第三对象上行拥塞降级;
    将所述第二对象的上行拥塞情况信息,作为所述第三对象的上行拥塞情况信息。
  17. 根据权利要求15所述的方法,其中,
    所述通过所述第三对象对应的信令,报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的上行拥塞情况,包括:
    通过所述第三对象对应的信元和/或Uu口消息,发送以下之一:所述第二对象的拥塞情况信息,所述第三对象的拥塞情况信息,所述第二对象的上行拥塞情况信息,所述第三对象的上行拥塞情况信息;
    或者,
    所述通过所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的上行拥塞情况,包括以下至少一项:
    使得所述第三对象中的上行数据包的包头拥塞情况信息;
    使得所述第三对象中的数据包的包头携带的上行拥塞情况信息;
    向Uu接口发送所述第三对象中的数据包;
    其中,所述拥塞情况信息或所述上行拥塞情况信息为描述所述第二对象的上行拥塞情况或所述第三对象的上行拥塞情况的信息;
    其中,所述Uu接口为终端与无线接入网间接口。
  18. 根据权利要求15所述的方法,其中,
    所述第一无线承载包括:所述第一QoS流映射的无线承载;
    和/或,
    所述第一无线承载与所述第一QoS流是一一映射的,或者,所述第一无线承载映射的QoS流均具有拥塞监测要求;
    和/或,
    所述第一逻辑信道包括:所述第一无线承载对应的逻辑信道,和/或,所述第一QoS流映射的逻辑信道;
    和/或,
    所述第一逻辑信道组包括:所述第一逻辑信道所属的逻辑信道组。
  19. 根据权利要求15至17中任一项所述的方法,其中,
    所述上行拥塞情况包括以下一项或者多项:
    上行拥塞开始或上行拥塞发生;
    上行拥塞结束或无上行拥塞;
    拥塞等级或上行拥塞等级;
    所述拥塞情况信息和/或上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
    第一信息,用于指示拥塞开始;
    第二信息,用于指示拥塞结束;
    第三信息,用于指示拥塞等级;
    和/或,
    所述上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
    第四信息,用于指示上行拥塞开始或上行拥塞发生;
    第五信息,用于指示上行拥塞结束或无上行拥塞;
    第六信息,用于指示拥塞等级或上行拥塞等级。
  20. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的上行拥塞情况,包括以下一项或多项:
    在所述第二对象发生拥塞的情况下,发送第一拥塞情况信息;
    在所述第二对象结束拥塞的情况下,发送第二拥塞情况信息;
    在所述第二对象的拥塞等级发生变化的情况下,发送第三拥塞情况信息;
    在所述第二对象上行发生拥塞的情况下,发送第一拥塞情况信息,或,第四拥塞情况信息;
    在所述第二对象上行结束拥塞的情况下,发送第二拥塞情况信息,或,第五拥塞情况信息;
    在所述第二对象上行的拥塞等级发生变化的情况下,报告第三拥塞情况信息,或,第六拥塞情况信息,;
    其中,
    所述第一拥塞情况信息包括所述第一信息和/或所述第三信息;
    所述第二拥塞情况信息包括所述第二信息;
    所述第三拥塞情况信息包括所述第三信息;
    所述第四拥塞情况信息包括所述第四信息和/或所述第六信息;
    所述第五拥塞情况信息包括所述第五信息;
    所述第六拥塞情况信息包括所述第六信息。
  21. 根据权利要求19或20所述的方法,其中,所述拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:QoS不能被满足,数据的发送速率小于第N对象的数据接收速率,时频资源不足,缓存溢出,队列溢出;
    和/或,
    所述第N对象拥塞开始或拥塞发生,包括以下至少一项:第N对象的QoS不能被满足,第N对象的数据的发送速率小于第N对象的数据接收速率,第N对象的时频资源不足,第N对象的缓存溢出,第N对象的队列溢出;
    其中,所述第N对象为以下任意一项:所述第一对象、所述第二对象、所述第三对象。
  22. 一种信息处理方法,包括:
    第三通信设备执行第三操作;
    其中,所述第三操作包括以下一项或者多项:
    将每个具有拥塞监测要求的QoS流映射到一个独立的第四对象;
    基于QoS流是否具有拥塞监测要求,确定将所述QoS流映射到相同的第四对象,或不同的第四对象;
    将一个或多个具有拥塞监测要求的QoS流,映射到相同的第四对象;
    将一个或多个具有拥塞监测要求的QoS流,映射到目标第四对象,所述目标第四对象中不存在不具有拥塞监测要求的QoS流;
    确定和/或保存第四对象的拥塞监测要求,所述第四对象的拥塞监测要求满足映射所述第四对象的所有QoS流的拥塞监测要求,或,与映射所述第四对象的所有QoS流的拥塞监测要求相同;
    将所述QoS流映射的第四对象的拥塞情况,作为所述QoS流的拥塞情况;
    其中,所述第四对象包括以下一项或者多项:
    无线承载;
    逻辑信道。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其中,所述基于QoS流是否具有拥塞监测要求,确定将所述QoS流映射到相同的第四对象,或不同的第四对象,包括以下任意一项:
    将具有拥塞监测要求的QoS流与不具有拥塞监测要求的QoS流映射到不同的第四对象;
    在满足第二条件的情况下,将多个QoS流映射到相同的第四对象,所述第二条件包括以下至少一项:所述多个QoS流均具有拥塞监测要求,所述多个QoS流的拥塞监测要求相同或能够兼容。
  24. 根据权利要求22所述的方法,其中,在所述第三通信设备执行第三操作之前,所述方法还包括:
    所述第三通信设备获取所述QoS流对应的拥塞监测要求;
    根据所述QoS流对应的拥塞监测要求,所述第三通信设备执行第三操作。
  25. 根据权利要求22或23所述的方法,其中,
    所述QoS流具有拥塞监测要求包括:获取到所述QoS流对应的拥塞监测要求;
    和/或,
    所述QoS流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
    监测和/或报告所述QoS流的拥塞情况;
    监测和/或报告所述QoS流映射的第四对象的拥塞情况;
    将所述QoS流映射的第四对象的拥塞情况,作为所述QoS流的拥塞情况;
    通过所述QoS流对应的信令和/或所述QoS流中的数据包,报告所述第四对象的拥塞情况或报告所述QoS流的拥塞情况;
    和/或,
    所述QoS流对应的拥塞监测要求中的参数包括以下一项或者多项:
    用于指示要求进行上行和/或下行的拥塞监测的信息,上报事件,上报频度,用于描述拥塞等级的信息。
  26. 一种信息处理方法,包括:
    第四通信设备执行第四操作;
    其中,所述第四操作包括以下一项或者多项:
    将每个具有拥塞监测要求的业务数据流映射到一个独立的QoS流;
    基于业务数据流是否具有拥塞监测要求,确定将所述业务数据流映射到相同的QoS流,或不同的QoS流;
    将一个或多个具有拥塞监测要求的业务数据流,映射到相同的QoS流;
    将一个或多个具有拥塞监测要求的业务数据流,映射到目标QoS流,所述目标QoS流中不存在不具有拥塞监测要求的业务数据流;
    确定和/或保存所述QoS流对应的拥塞监测要求,所述QoS流对应的拥塞监测要求满足所述QoS流映射的所有业务流的拥塞监测要求,或,与所述QoS流映射的所有业务数据流的拥塞监测要求相同;
    将所述业务数据流映射的QoS流的拥塞情况,作为所述业务数据流的拥塞情况;
    发送所述QoS流对应的拥塞监测要求。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其中,所述基于业务数据流是否具有拥塞监测要求,决定将所述业务数据流映射到相同的QoS流,或不同的QoS流,包括以下任意一项:
    将具有拥塞监测要求的业务数据流与不具有拥塞监测要求的业务数据流映射到不同的QoS流;
    在满足第三条件的情况下,将多个业务数据流映射到相同的QoS流,所述第三条件包括以下至少一项:所述多个业务数据流均具有拥塞监测要求,所述多个业务数据流的拥塞监测要求相同或能够兼容。
  28. 根据权利要求26所述的方法,其中,在所述第四通信设备执行第四操作之前,所述方法还包括:
    所述第四通信设备获取所述业务数据流对应的拥塞监测要求;
    根据所述业务数据流对应的拥塞监测要求,所述第四通信设备执行第四操作。
  29. 根据权利要求26或27所述的方法,其中,
    所述业务数据流具有拥塞监测要求包括:获取到所述业务数据流对应的拥塞监测要求;
    和/或,
    所述业务数据流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
    监测和/或报告所述业务数据中的拥塞情况;
    监测和/或报告所述业务数据映射的QoS流的拥塞情况;
    通过所述业务数据流对应的信令和/或所述业务数据流中的数据包,报告所述QoS流的拥塞情况或报告所述业务数据流的拥塞情况;
    和/或,
    所述QoS流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
    监测和/或报告所述QoS流的拥塞情况;
    监测和/或报告所述QoS流映射的第四对象的拥塞情况;
    通过所述QoS流对应的信令和/或所述QoS流中的数据包,报告所述第四对象的拥塞情况或所述QoS流的拥塞情况;
    和/或,
    业务数据流对应的拥塞监测要求中的参数,或,所述QoS流对应的拥塞监测要求中的参数包括以下一项或者多项:
    用于指示要求进行上行和/或下行的拥塞监测的信息,上报事件,上报频度,用于描述拥塞等级的信息。
  30. 一种信息处理方法,包括:
    第五通信设备执行第五操作;
    其中,所述第五操作包括以下至少一项:
    确定第一QoS流对应的拥塞监测要求;
    发送所述第一QoS流对应的拥塞监测要求;
    确定第一要求;
    发送所述第一要求;
    其中,所述第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,所述第一要求用于要求以下一项或者多项:
    监测和/或报告第二对象的上行拥塞情况;
    通过第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况;
    将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
    其中,所述第二对象包括以下一项或者多项:
    第一QoS流;
    第一无线承载;
    第一逻辑信道;
    第一逻辑信道组;
    其中,所述第三对象包括以下一项或者多项:
    第一QoS流;
    第一无线承载;
    第一逻辑信道;
    第一逻辑信道组。
  31. 根据权利要求30所述的方法,其中,所述第一QoS流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
    监测和/或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
    监测和/或报告第一对象的拥塞情况;
    通过所述第一QoS流对应的信令和/或所述第一QoS流中的数据包,报告第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
    和/或,
    所述第一QoS流对应的拥塞监测要求中的参数包括以下一项或者多项:
    用于指示要求进行上行和/或下行的拥塞监测的信息,上报事件,上报频度,用于描述拥塞等级的信息。
  32. 根据权利要求31所述的方法,其中,第一对象包括以下一项或者多项:
    第一QoS流;
    第一无线承载;
    第一逻辑信道;
    第一逻辑信道组;
    第一小区;
    第一通信设备或第一RAN网元。
  33. 根据权利要求30所述的方法,其中,执行第五操作的步骤包括:获取第一业务数据流对应的拥塞监测要求,根据所述第一业务数据流对应的拥塞监测要求,执行第五操作;
    其中,第一业务数据流是映射了第一QoS流的业务数据流。
  34. 根据权利要求33所述的方法,其中,所述第一业务数据流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
    监测和/或报告所述第一业务数据中的拥塞情况;
    监测和/或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
    通过所述第一业务数据流对应的信令和/或所述业务数据流中的数据包,报告所述第一QoS流的拥塞情况或报告所述第一业务数据流的拥塞情况。
  35. 一种信息处理方法,包括:
    第六通信设备获取第一QoS流的拥塞情况信息;
    根据所述第一QoS流的拥塞情况信息,第六通信设备执行第六操作;
    其中,所述第六操作包括以下至少一项:
    确定第一业务数据流的拥塞情况;
    发送第一业务数据流的拥塞情况信息;
    其中,所述第一业务数据流为映射了第一QoS流的业务数据流。
  36. 根据权利要求35所述的方法,其中,根据所述第一QoS流的拥塞情况信息,第 六通信设备确定第一业务数据流的拥塞情况,包括以下至少一项:
    在所述第一QoS流发生拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流发生拥塞;
    在所述第一QoS流结束拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流结束拥塞;
    在所述第一QoS流拥塞升级的情况下,确定所述第一业务数据流拥塞升级;
    在所述第一QoS流拥塞降级的情况下,确定所述第一业务数据流拥塞降级;
    将所述第一QoS流的拥塞情况信息,作为所述第一业务数据流的拥塞情况信息。
  37. 根据权利要求35所述的方法,其中,
    在所述第一QoS流发生拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流发生拥塞,包括以下至少一项:在所述第一QoS流上行发生拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流上行发生拥塞;在所述第一QoS流下行发生拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流下行发生拥塞;
    在所述第一QoS流结束拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流结束拥塞,包括以下至少一项:在所述第一QoS流上行结束拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流上行结束拥塞;在所述第一QoS流下行结束拥塞的情况下,确定所述第一业务数据流下行结束拥塞;
    在所述第一QoS流拥塞升级的情况下,确定所述第一业务数据流拥塞升级,包括以下至少一项:在所述第一QoS流上行拥塞升级的情况下,确定所述第一业务数据流上行拥塞升级;在所述第一QoS流下行拥塞升级的情况下,确定所述第一业务数据流下行拥塞升级;
    在所述第一QoS流拥塞降级的情况下,确定所述第一业务数据流拥塞降级,包括以下至少一项:在所述第一QoS流上行拥塞降级的情况下,确定所述第一业务数据流上行拥塞降级;在所述第一QoS流下行拥塞降级的情况下,确定所述第一业务数据流下行拥塞降级;
    将所述第一QoS流的拥塞情况信息,作为所述第一业务数据流的拥塞情况信息,包括以下至少一项:将所述第一QoS流的上行拥塞情况信息,作为所述第一业务数据流的上行拥塞情况信息;将所述第一QoS流的下行拥塞情况信息,作为所述第一业务数据流的下行拥塞情况信息。
  38. 根据权利要求35至37中任一项所述的方法,其中,
    所述拥塞情况包括以下一项或者多项:
    拥塞开始或拥塞发生;
    拥塞结束或无拥塞;
    拥塞等级;
    和/或,
    所述上行拥塞情况包括以下一项或者多项:
    上行拥塞开始或上行拥塞发生;
    上行拥塞结束或无上行拥塞;
    拥塞等级或上行拥塞等级;
    和/或,
    所述下行拥塞情况包括以下一项或者多项:
    下行拥塞开始或下行拥塞发生;
    下行拥塞结束或无下行拥塞;
    拥塞等级或上行拥塞等级;
    和/或,
    所述拥塞情况信息,下行拥塞情况信息,和/或上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
    第一信息,用于指示拥塞开始或拥塞发生;
    第二信息,用于指示拥塞结束或无拥塞;
    第三信息,用于指示拥塞等级;
    和/或,
    所述上行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
    第四信息,用于指示上行拥塞开始或上行拥塞发生;
    第五信息,用于指示上行拥塞结束或无上行拥塞;
    第六信息,用于指示拥塞等级或上行拥塞等级;
    和/或,
    所述下行拥塞情况信息包括以下一项或者多项:
    第七信息,用于指示下行拥塞开始或下行拥塞发生;
    第八信息,用于指示下行拥塞结束或无下行拥塞;
    第九信息,用于指示拥塞等级或下行拥塞等级。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其中,所述方法还包括以下至少一项:
    在满足第四条件的情况下,确定第一QoS流上行发生拥塞;
    所述第四条件包括:第一QoS流的上行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,接收到所述第四信息或所述第六信息;
    满足第五条件的情况下,确定第一QoS流下行发生拥塞;
    所述第五条件包括:第一QoS流的下行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,第一QoS流的上行数据包携带所述第七信息和/或所述第九信息,通过信令接收到所述第七信息和/或所述第九信息
    在满足第六条件的情况下,确定所述第一业务数据流上行结束拥塞;
    所述第六条件包括:第一QoS流的上行数据包携带第二信息,接收到第五信息;
    满足第七条件的情况下,确定第一QoS流下行结束拥塞;
    所述第七条件包括:第一QoS流的下行数据包携带第二信息,第一QoS流的上行数据包携带所述第八信息,通过信令接收到第八信息;
    在满足第八条件的情况下,确定所述第一业务数据流上行拥塞升级;
    所述第八条件包括:第一QoS流的上行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,接收到所述第四信息或所述第六信息;
    满足第九条件的情况下,确定第一QoS流下行拥塞升级;
    所述第九条件包括:第一QoS流的下行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,第一QoS流的上行数据包携带所述第七信息和/或所述第九信息,通过信令接收到所述第七信息和/或所述第九信息;
    在满足第十条件的情况下,确定所述第一业务数据流上行结拥塞降级;
    所述第十条件包括:第一QoS流的上行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,接收到所述第四信息或所述第六信息;
    满足第十一条件的情况下,确定第一QoS流下行拥塞降级;
    所述第十一条件包括:第一QoS流的下行数据包携带所述第一信息和/或所述第三信息,第一QoS流的上行数据包携带所述第七信息和/或所述第九信息,通过信令接收到所述第七信息和/或所述第九信息;
    在满足第十二条件的情况下,确定第一QoS流的上行拥塞情况信息;
    所述第十二条件包括:第一QoS流的上行数据包携带所述第一信息、所述第二信息和/或所述第三信息,接收到所述第四信息、所述第五信息或所述第六信息;
    满足第十三条件的情况下,确定第一QoS流的上行拥塞情况信息;
    所述第十三条件包括:第一QoS流的下行数据包携带第一信息、所述第二信息和/或所述第三信息,第一QoS流的上行数据包携带所述第七信息、所述第八信息和/或所述第九信息,通过信令接收到第七信息、所述第八信息和/或所述第九信息。
  40. 根据权利要求35所述的方法,其中,所述第六通信设备获取第一QoS流的拥塞情况信息,包括:
    所述第六通信设备通过所述第一QoS流对应的信令和/或所述第一QoS流中的数据包,获取第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息;
    其中,所述第一对象包括以下一项或者多项:
    第一无线承载;
    第一逻辑信道;
    第一逻辑信道组;
    第一小区;
    所述第一通信设备或第一RAN网元。
  41. 根据权利要求40所述的方法,其中,
    所述第六通信设备通过所述第一QoS流对应的信令,获取第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息,包括:
    所述第六通信设备通过所述第一QoS流对应的信元和/或第一接口消息,获取所述第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息;
    或者,
    所述第六通信设备通过所述第一QoS流中的数据包,获取第一对象的拥塞情况信息或 所述第一QoS流的拥塞情况信息,包括:
    所述第六通信设备通过所述第一QoS流中的数据包的包头携带的所述第一对象的拥塞情况信息,获取所述第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息;
    其中,
    所述第一接口为核心网与接入网之间的控制面接口;
    所述第二接口为核心网与接入网之间的用户面接口。
  42. 根据权利要求41所述的方法,其中,
    所述通过所述第一QoS流中的数据包的包头携带的所述第一对象的拥塞情况信息,获取所述第一对象的拥塞情况信息或所述第一QoS流的拥塞情况信息,包括:
    通过所述第一QoS流的上行数据包的包头获取拥塞情况信息,所述拥塞情况信息为描述所述第一对象的上行拥塞情况或所述第一QoS流的上行拥塞情况的信息;
    通过所述第一QoS流的下行数据包的包头获取拥塞情况信息,所述拥塞情况信息为描述所述第一对象的下行拥塞情况或所述第一QoS流的下行拥塞情况的信息;
    通过所述第一QoS流的上行数据包的包头获取上行拥塞情况信息,所述上行拥塞情况信息为描述所述第一对象的上行拥塞情况或所述第一QoS流的上行拥塞情况的信息;
    通过所述第一QoS流的上行数据包的包头获取下行拥塞情况信息,所述下行拥塞情况信息为描述所述第一对象的下行拥塞情况或所述第一QoS流的下行拥塞情况的信息。
  43. 根据权利要求41所述的方法,其中,所述根据所述第一QoS流的拥塞情况信息,第六通信设备执行第六操作的步骤包括:
    获取所述第一QoS流对应的拥塞监测要求,和/或,所述第一业务数据流对应的拥塞监测要求,
    根据所述第一QoS流对应的拥塞监测要求,和/或,所述第一业务数据流对应的拥塞监测要求,执行:根据所述第一QoS流的拥塞情况信息,第六通信设备执行第六操作。
  44. 根据权利要求43所述的方法,其中,所述第一业务数据流对应的拥塞监测要求用于要求以下一项或者多项:
    监测和/或报告所述第一业务数据中的拥塞情况;
    监测和/或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
    通过所述第一业务数据流对应的信令和/或所述业务数据流中的数据包,报告所述第一QoS流的拥塞情况或报告所述第一业务数据流的拥塞情况。
  45. 一种通信设备,所述通信设备为第一通信设备,包括:
    第一获取模块,用于获取第一QoS流对应的拥塞监测要求;
    第一执行模块,用于根据所述第一QoS流对应的拥塞监测要求,执行第一操作;
    其中,所述第一操作包括以下一项或者多项:
    对所述第一对象的拥塞情况进行监测;
    将所述第一对象拥塞情况,作为所述第一QoS流的拥塞情况;
    通过所述第一QoS流对应的信令和/或所述第一QoS流中的数据包,报告所述第一对象的拥塞情况或报告所述第一QoS流的拥塞情况;
    将所述第一QoS流映射到第一无线承载;
    发送第一要求;
    其中,所述第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,所述第一要求用于要求以下一项或者多项:
    监测和/或报告第二对象的上行拥塞情况;
    通过第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况;
    将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
    其中,所述第一对象包括以下一项或者多项:
    第一QoS流;
    第一无线承载;
    第一逻辑信道;
    第一逻辑信道组;
    第一小区;
    所述第一通信设备或第一无线接入网RAN网元;
    其中,所述第二对象包括以下一项或者多项:
    第一QoS流;
    第一无线承载;
    第一逻辑信道;
    第一逻辑信道组;
    其中,所述第三对象包括以下一项或者多项:
    第一QoS流;
    第一无线承载;
    第一逻辑信道;
    第一逻辑信道组。
  46. 一种通信设备,所述通信设备为第二通信设备,包括:
    第二获取模块,用于获取第一要求;
    第二执行模块,用于根据所述第一要求,执行第二操作;
    其中,所述第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,所述第一要求用于要求以下一项或者多项:
    监测和/或报告所述第二对象的上行拥塞情况;
    将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
    通过第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥 塞情况或报告所述第三对象的拥塞情况;
    其中,所述第二操作包括以下一项或者多项:
    对所述第二对象的上行拥塞情况进行监测;
    将所述第二对象的上行拥塞情况,作为所述第三对象的上行拥塞情况;
    通过所述第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况或报告所述第三对象的上行拥塞情况;
    其中,所述第二对象包括以下一项或者多项:
    第一QoS流;
    第一无线承载;
    第一逻辑信道;
    第一逻辑信道组;
    其中,所述第三对象包括以下一项或者多项:
    第一QoS流;
    第一无线承载;
    第一逻辑信道;
    第一逻辑信道组。
  47. 一种通信设备,所述通信设备为第三通信设备,包括:
    第三执行模块,用于执行第三操作;
    其中,所述第三操作包括以下一项或者多项:
    将每个具有拥塞监测要求的QoS流映射到一个独立的第四对象;
    基于QoS流是否具有拥塞监测要求,确定将所述QoS流映射到相同的第四对象,或不同的第四对象;
    将一个或多个具有拥塞监测要求的QoS流,映射到相同的第四对象;
    将一个或多个具有拥塞监测要求的QoS流,映射到目标第四对象,所述目标第四对象中不存在不具有拥塞监测要求的QoS流;
    确定和/或保存第四对象的拥塞监测要求,所述第四对象的拥塞监测要求满足映射所述第四对象的所有QoS流的拥塞监测要求,或,与映射所述第四对象的所有QoS流的拥塞监测要求相同;
    将所述QoS流映射的第四对象的拥塞情况,作为所述QoS流的拥塞情况;
    其中,所述第四对象包括以下一项或者多项:
    无线承载;
    逻辑信道。
  48. 一种通信设备,所述通信设备为第四通信设备,包括:
    第四执行模块,用于执行第四操作;
    其中,所述第四操作包括以下一项或者多项:
    将每个具有拥塞监测要求的业务数据流映射到一个独立的QoS流;
    基于业务数据流是否具有拥塞监测要求,确定将所述业务数据流映射到相同的QoS流,或不同的QoS流;
    将一个或多个具有拥塞监测要求的业务数据流,映射到相同的QoS流;
    将一个或多个具有拥塞监测要求的业务数据流,映射到目标QoS流,所述目标QoS流中不存在不具有拥塞监测要求的业务数据流;
    确定和/或保存所述QoS流对应的拥塞监测要求,所述QoS流对应的拥塞监测要求满足所述QoS流映射的所有业务流的拥塞监测要求,或,与所述QoS流映射的所有业务数据流的拥塞监测要求相同;
    将所述业务数据流映射的QoS流的拥塞情况,作为所述业务数据流的拥塞情况;
    发送所述QoS流对应的拥塞监测要求。
  49. 一种通信设备,所述通信设备为第五通信设备,包括:
    第五执行模块,用于执行第五操作;
    其中,所述第五操作包括以下至少一项:
    确定第一QoS流对应的拥塞监测要求;
    发送所述第一QoS流对应的拥塞监测要求;
    确定第一要求;
    发送所述第一要求;
    其中,所述第一要求为第一QoS流对应的上行拥塞监测要求,和/或,所述第一要求用于要求以下一项或者多项:
    监测和/或报告第二对象的上行拥塞情况;
    通过第三对象对应的信令和/或所述第三对象中的数据包,报告所述第二对象的上行拥塞情况;
    将所述第二对象的拥塞情况,作为所述第三对象的拥塞情况;
    其中,所述第二对象包括以下一项或者多项:
    第一QoS流;
    第一无线承载;
    第一逻辑信道;
    第一逻辑信道组;
    其中,所述第三对象包括以下一项或者多项:
    第一QoS流;
    第一无线承载;
    第一逻辑信道;
    第一逻辑信道组。
  50. 一种通信设备,所述通信设备为第六通信设备,包括:
    第三获取模块,用于获取第一QoS流的拥塞情况信息;
    第六执行模块,用于根据所述第一QoS流的拥塞情况信息,执行第六操作;
    其中,所述第六操作包括以下至少一项:
    确定第一业务数据流的拥塞情况;
    发送第一业务数据流的拥塞情况信息;
    其中,所述第一业务数据流为映射了第一QoS流的业务数据流。
  51. 一种通信设备,包括处理器、存储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14中任一项所述的信息处理方法的步骤,或者,实现如权利要求15至21中任一项所述的信息处理方法的步骤,或者,实现如权利要求22至25中任一项所述的信息处理方法的步骤,或者,实现如权利要求26至29中任一项所述的信息处理方法的步骤,或者,实现如权利要求30至34中任一项所述的信息处理方法的步骤,或者,实现如权利要求35至44中任一项所述的信息处理方法的步骤。
  52. 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14中任一项所述的信息处理方法的步骤,或者,实现如权利要求15至21中任一项所述的信息处理方法的步骤,或者,实现如权利要求22至25中任一项所述的信息处理方法的步骤,或者,实现如权利要求26至29中任一项所述的信息处理方法的步骤,或者,实现如权利要求30至34中任一项所述的信息处理方法的步骤,或者,实现如权利要求35至44中任一项所述的信息处理方法的步骤。
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