一种数据传输方法、装置、系统及相关设备的制造方法

文档序号:8383682阅读:309来源:国知局
一种数据传输方法、装置、系统及相关设备的制造方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及数据传输技术领域,尤其涉及一种数据传输方法、装置、系统及相关设 备。
【背景技术】
[0002] 现有长期演进化TE,LongTermEvolution)或第S代移动通信技术(3G, 3rd-generation)终端,如数据类终端MiFi设备、客户终端设备(CPE,QistomerPremise Equipment)等都是具有3G/LTE无线回传功能的无线局域网络接入点(WLANAP,Wireless LocalAreaNetworksAccess化int)设备,语音类终端手机也可W提供类似功能。
[0003] 现有技术中,当MiFi充当WifiAP时,作为Wifi基础设施(Wifistation)如笔 记本电脑、掌上电脑(PDA,PersonalDigitalAssistant)等与应用服务器之间的路由器, 利用LTE等无线网络做回传完成数据的转发。由于Wifi为基于802. 1化/g/n协议,其最大 支持传输速率为11Mbps,54Mbps,150Mbps,该里的速率是指空口总速率,即Wifi的上下行 速率之和。
[0004]Wifistation,如在使用个人电脑(PC,PersonalComputer)进行下载业务过程 中,LTE终端发起业务需求时,演进型基站(eNB,evolvedNodeB)根据业务的服务质量等 级指示(QCI,QoSClassIdentifier),最大比特率(MBR,MaximumBitRate)保证比特率 (GBR,GuranteedBitRate),业务流模板(TFT,TrafficFlowTemplate)建立无线承载。 如图1所示,各接口速率表示如下;T1是指应用服务器向分组数据网关(PDNGW,Packet DataNetworkGateway)的互联网协议(IP,InternationalProtocol)层传输速率;T2 是 指LTE终端从eNB收到的IP层传输速率;T3是指LTE终端向PC下发的IP层传输速率;T4 是指PC通过LTE终端接收到的IP层数据速率。
[0005]MiFi设备等LTE终端的工作原理是LTE基带芯片和Wifi芯片的IP层是互通的, 上下行的数据传输在两个芯片的IP层通过缓存存储器(buffer)透传。当buffer没满的 时候,如图2所示,T2等于MiFi设备的LTE芯片向缓存输入的速率;Wifi芯片从缓存中 提取数据并发送给PC的速率为T3。对于差U念书控制协议(TCP,化ansmissionCon化〇1 Protocol)业务;当WLAN分配的下行资源不变时,通过TCP层的拥塞控制,应用服务器调整 T1,可W保证T3=T2,缓存的占用率比较稳定。由于Wifi芯片传输能力是上下行速率的总 和,而上下行数据传输没有固定的时频资源,当WLAN用户的上行数据增大或其他原因巧口 MiFi设备的中央处理器(CPU)处理速度降低),导致下行速率变小,即T3变小时,由于TCP层 的拥塞控制的滞后,在TCP还未检测到拥塞减小T1之前,T3<T2,因此存储在MiFi设备缓存 里的下行数据增多,严重时会导致缓存溢出。而对于UDP业务;由于没有反馈和拥塞控制, 即T1W固定的速率传输。如果T1设置大于WLAN实际下行速率,也可能会引起缓存溢出。 现有技术方案中,MiFi设备对该种情况不会作任何处理,对于TCP业务,Mifi设备等待TCP 进行拥塞控制,对于UDP业务,Mifi设备等待应用层进行调整,而溢出后MiFi设备收到的 数据将直接被丢弃,由于eNB完全不知道数据被MiFi设备丢弃,从而造成基站空口传输资 源的浪费。

【发明内容】

[0006] 本发明实施例提供一种数据传输方法、装置、系统及相关设备,用W减少网络侧设 备空口传输资源的浪费。
[0007] 本发明实施例提供一种网络侧数据传输方法,包括:
[0008] 接收终端设备在检测到自身缓存使用量超过第一预设阔值时发送的第一指示信 息,所述第一指示信息中携带有所述终端设备的设备标识;
[0009] 根据所述设备标识,确定当前需要为所述终端设备调度传输资源的业务的优先 级拟及
[0010] 根据确定出的优先级,减少为低优先级业务调度下行传输资源。
[0011] 本发明实施例提供一种网络侧数据传输装置,包括:
[0012] 接收单元,用于接收终端设备在检测到自身缓存使用量超过第一预设阔值时发送 的指示信息,所述指示信息中携带有所述终端设备的设备标识;
[0013] 确定单元,用于根据所述设备标识,确定当前需要为所述终端设备调度传输资源 的业务的优先级;
[0014] 资源调度单元,用于根据确定出的优先级,减少为低优先级业务调度下行传输资 源。
[0015] 本发明实施例提供一种网络侧设备,包括上述网络侧数据传输装置。
[0016] 本发明实施例提供一种终端侧数据传输方法,包括:
[0017] 检测缓存使用重;
[0018] 在检测到缓存使用量超过预设阔值时,向网络侧设备发送指示信息。
[0019] 本发明实施例提供一种终端侧数据传输装置,包括:
[0020] 检测单元,用于检测缓存使用量;
[0021] 发送单元,用于在检测到缓存使用量超过预设阔值时,向网络侧设备发送指示信 息。
[0022] 本发明实施例提供一种终端设备,包括上述终端侧数据传输装置。
[0023] 本发明实施例提供一种数据传输系统,包括:
[0024] 终端设备,用于检测自身的缓存使用量;W及在检测到自身的缓存使用量超过第 一预设阔值时,向网络侧设备发送第一指示信息,所述第一指示信息中携带有所述终端设 备的设备标识;
[0025] 网络侧设备,用于在接收到所述终端设备发送的第一指示信息时,根据所述设备 标识,确定当前需要为所述终端设备调度传输资源的业务的优先级;W及根据确定出的优 先级,减少为低优先级业务调度下行传输资源。
[0026] 本发明实施例提供的数据传输方法、装置、系统及相关设备,终端设备检测自身的 缓存使用量,并在缓存使用量超过预设阔值时,向网络侧设备发送指示信息,通知网络侧设 备自身缓存使用量超过预设阔值,网络侧设备根据指示信息中携带的设备标识,确定当前 需要为终端设备调度传输资源的业务的优先级,并减少为该终端设备的低优先级业务调度 传输资源,避免了网络侧设备在终端设备的缓存使用量超过预设阔值时,继续为该终端设 备调度传输资源,减少了网络侧设备空口传输资源的浪费。
[0027] 本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变 得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明 书、权利要求书、W及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
【附图说明】
[0028] 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发 明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
[0029]图1为现有技术中,接口速率表示示意图;
[0030] 图2为现有技术中,LTE终端内部数据传输示意图;
[0031] 图3为本发明实施例中,网络侧数据传输方法实施流程示意图;
[0032] 图4为本发明实施例中,终端侧数据传输方法实施流程示意图;
[0033] 图5为本发明实施例中,网络侧数据传输装置的结构示意图;
[0034] 图6为本发明实施例中,终端侧数据传输装置的结构示意图;
[0035] 图7为本发明实施例中,数据传输设备的结构示意图。
【具体实施方式】
[0036] 为了减少网络侧设备空口传输资源的浪费,本发明实施例提供了一种数据传输方 法、装置、系统及相关装置。
[0037]W下结合说明书附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的 优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明,并且在不冲突的情况下,本发 明中的实施例及实施例中的特征可W相互组合。
[0038] 如图3所示,为本发明实施例提供的网络侧数据传输方法的实施流程示意图,可 W包括W下步骤:
[0039]S301、接收终端设备在检测到自身缓存使用量超过第一预设阔值时发送的第一指 旨息;
[0040]其中,第一指示信息中携带有所述终端设备的设备标识。具体实施时,终端设备根 据下行链路的缓存占用大小和可用大小,预先设定预警口限和安全口限,例如可W但不限 于设置预警口限化用大小/可用大小)为90%,可W但不限于设置安全口限化用大小/可 用大小)为70%。
[0041] 根据设定的预警口限和安全口限,终端设备检测自身的缓存使用量超过预警口限 时,向网络侧设备发送指示信息,W告知网络侧设备自身的缓存使用量超过预警口限。
[0042]S302、根据第一指示信息中的设备标识,确定当前需要为终端设备调度传输资源 的业务的优先级;
[0043] 具体实施时,根据终端使用业务的业务类型,确定各业务的优先级可W有多种方 式,本发明实施例对此不做限定。如定义业务类型为GBR业务(通常为实时业务)时,则对应 的优先级为高,如某些业务类型为Non-GBR业务时,对应的优先级为低
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