CN109246811A - 一种数据传输方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种数据传输方法及装置,包括:UE有上行数据传输时,UE的第一协议层向RRC协议层发送上行数据到达的通知。通过本发明提供的技术方案触发了RRC消息后,使得UE在发送第三条消息的同时可以携带上行数据,这样,保证了RRC消息和数据能同时发送给基站。
Description
技术领域
本发明涉及但不限于无线通信技术,尤指一种数据传输方法及装置。
背景技术
长期演进(LTE,Long Term Evolution)***主要由三部分组成,如图1所示,包括用户设备(UE,User Equipment)、核心网(CN,Core Network)和基站(eNB,Evolved NodeB)。其中,核心网中的移动管理实体(MME,Mobility Management Entity)主要负责信令的传输,服务网关(SGW,Serving GateWay)主要负责数据的传输。UE和eNB的接口为Uu接口,eNB与核心网的接口为S1接口。
图2为LTE***中UE、eNB和MME的协议架构示意图,如图2所示,对于UE,无线资源控制(RRC,Radio Resource Control)协议层、分组数据汇聚协议(PDCP,Packet DataConvergence Protocol)层、无线链路控制(RLC,Radio Link Control)协议层、媒体介入控制(MAC,Medium Access Control)协议层和(PHY,Physical Layer)协议层属于接入层(AS,Access Stratum),而AS层的高层为非接入层(NAS,Non Access Stratum)。
按照现在的协议规定,当UE有数据传输时,UE首先要进入连接态,然后才能传输数据,具体过程大致包括:
首先,UE通过***信息或者RRC信令获知用于随机接入的可用的前导序列码以及发送前导序列的时频位置,然后,在可用的资源内,随机选择前导序列和发送前导序列的时频位置,并发送给eNB;eNB通过随机接入前导序列采用的时频位置,推断UE可能采用的随机接入的无线网络临时标识(RA-RNTI),并用RA-RNTI解码前导序列,当eNB成功解码出前导序列后,给UE回复随机接入响应,在随机接入响应中携带有上行授权等信息;
然后,UE在上行授权的资源上发送第三条消息,即RRC建立请求消息,并携带UE的标识等信息;eNB在上行授权的资源上解析上行数据,确认UE,解决冲突,并发送RRC建立消息给UE;
之后,UE配置成功后,回复RRC建立完成消息;
最后,UE进入连接态,随后进行数据传输。
从上述过程可以看出,UE想要传输数据,必须先进入连接态。而UE从空闲态进入连接态这个过程至少需要上述各步骤,信令较多,延时较长。尤其对于一些不频繁的小数据包,反复执行上述过程,耗费的信令较多。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供一种数据传输方法及装置,能够保证RRC消息和数据能同时发送给基站。
为了达到本发明目的,本发明提供了一种数据传输方法,包括:
用户设备UE有上行数据传输时,UE的第一协议层向无线资源控制RRC协议层发送上行数据到达的通知。
可选地,所述第一协议层是非接入层NAS;
所述UE的第一协议层向RRC协议层发送上行数据到达的通知包括:
NAS通知所述RRC协议层恢复建立连接,并告知恢复建立原因是主叫。
可选地,所述第一协议层是分组数据汇聚协议PDCP层;所述UE的第一协议层向RRC协议层发送上行数据到达的通知包括:
PDCP层通知所述RRC协议层上行数据到达。
可选地,所述第一协议层是RLC协议层;所述UE的第一协议层向RRC协议层发送上行数据到达的通知包括:
当RLC协议层存在有效数据包时,RLC协议层通知所述RRC协议层上行数据到达。
可选地,所述第一协议层是MAC协议层;所述UE的第一协议层向RRC协议层发送上行数据到达的通知包括:
当MAC触发缓冲区状态报告BSR时,MAC协议层通知所述RRC协议层上行数据到达。
可选地,所述方法还包括:预先约定只在属于SRB的逻辑信道没有触发BSR的情况下,所述RLC协议层或所述MAC协议层才通知所述RRC协议层。
可选地,所述方法之前还包括:设置一个定时器;
所述UE发送随机接入同步码后,启动所述定时器;
所述定时器超时,所述UE向基站发送携带有所述上行数据的第三条消息。
本发明还提供了一种数据传输装置,包括:设置在第一协议层的通知模块,用于在UE有上行数据传输时,发送上行数据到达的通知。
可选地,所述装置还包括:设置在RRC协议层的触发模块,用于向基站发送第三条消息时,携带所述上行数据。
可选地,所述装置还包括:定时模块,设置在RRC协议层的触发模块;其中,
定时模块,用于在所述UE发送随机接入同步码后,启动一定时器;
触发模块,用于在定时器超时,向基站发送携带有所述上行数据的第三条消息。
可选地,当所述第一协议层是NAS时,
所述触发模块还用于:在所述UE进入非激活态时告知NAS;
所述通知模块具体用于:当所述UE有上行数据到达时,通知所述触发模块恢复建立连接,并告知恢复建立原因是主叫;
当所述第一协议层是PDCP层时,
所述通知模块具体用于:通知所述RRC协议层上行数据到达当上行数据到达时,通知所述触发模块上行数据到达;
当所述第一协议层是RLC协议层时,
所述通知模块具体用于:当存在有效数据包时,通知所述触发模块上行数据到达;
当所述第一协议层是MAC协议层时,
所述通知模块具体用于:当触发BSR时,通知所述触发模块上行数据到达。
本发明又提供了一种数据传输装置,包括处理器、存储器以及存储在存储器上可在处理器上运行的计算机程序:UE有上行数据传输时,UE的第一协议层向无线资源控制RRC协议层发送上行数据到达的通知。
本发明再提供了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上述任一项所述的数据传输方法。
与现有技术相比,本申请技术方案至少包括:UE有上行数据传输时,UE的第一协议层向RRC协议层发送上行数据到达的通知。通过本发明提供的技术方案触发了RRC消息后,使得UE在发送第三条消息的同时可以携带上行数据,这样,保证了RRC消息和数据能同时发送给基站。
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说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,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:
图1为相关技术中LTE***的组成架构示意图;
图2为LTE***中UE、eNB和MME的协议架构示意图;
图3为本发明涉及的UE不进入连接态传输数据的相关流程示意图;
图4为本发明数据传输方法的流程图;
图5为本发明数据传输装置的组成结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
图3为本发明涉及的UE在非激活态传输数据的相关流程示意图,如图3所示,UE在按照现在的协议规定的流程中发送第三条消息(如图3中的RRC连接恢复请求(RRCConnection Resume Request)消息)的同时携带上行数据,也就是说,UE可以不进入连接态,就能发送/接收数据。
本申请发明人通过对UE在非激活态传输数据的相关技术的分析认为,按照现在的协议规定,UE在空闲态,RRC消息是由高层触发的,而AS层不会收到高层提交下来的数据。而在相关技术提出的UE在非激活态传输数据的技术方案中,UE在非激活态,RRC消息是可以由AS触发的,AS是有可能会收到高层提交下来的数据的。那么,为了保证RRC消息和数据能同时发送给基站,需要提供触发图3所示的RRC消息的机制。
图4为本发明数据传输方法的流程图,如图4所示,至少包括:
步骤400:UE有上行数据传输时,UE的第一协议层向RRC协议层发送上行数据到达的通知。
可选地,所述方法还包括:UE向基站发送第三条消息时,携带所述上行数据。
可选地,所述方法之前还包括:设置一个定时器;UE发送随机接入同步码后,启动所述定时器;定时器超时,UE向基站发送携带有上行数据的第三条消息。
可选地,第三条消息包括RRC连接恢复请求消息。
可选地,第一协议层可以是NAS;这种情况下,UE进入非激活态时,还包括:RRC协议层会告知NAS。而当UE有上行数据到达时,UE的第一协议层向RRC协议层发送上行数据到达的通知包括:NAS会通知RRC协议层恢复建立连接,并告知恢复建立原因是主叫。
可选地,第一协议层可以是PDCP层;当上行数据到达PDCP层时,UE的第一协议层向RRC协议层发送上行数据到达的通知包括:PDCP层会通知RRC协议层上行数据到达。
可选地,第一协议层可以是RLC协议层;当RLC协议层存在有效数据包时,UE的第一协议层向RRC协议层发送上行数据到达的通知包括:RLC协议层会通知RRC协议层上行数据到达。进一步地,
在RLC协议层向RRC协议层发送恢复建立连接的通知之前,还包括:
UE进入非激活态时,DRB和SRB没有被挂起;当有上行数据包达到时,数据包会经过PDCP协议层的处理,到达RLC协议层,或者RLC协议层有分段数据包,或者RLC ARQ有重传数据包,或者RLC协议层有控制数据包。这样,会执行本步骤中的RLC协议层通知RRC协议层。
可选地,第一协议层可以是MAC协议层;UE的第一协议层向RRC协议层发送上行数据到达的通知包括:当MAC触发缓冲区状态报告(BSR,Buffer Status Report)时,MAC协议层会通知RRC协议层上行数据到达。
UE进入非激活态时,DRB和SRB没有被挂起。
当逻辑信道存在有效数据包,并触发了BSR时,会执行本步骤中的MAC协议层通知RRC协议层。
进一步地,还包括:
预先约定只在属于SRB的逻辑信道没有触发BSR的情况下,RLC协议层或MAC协议层才通知RRC协议层。
这样,UE的RRC协议层收到通知,向UE的RLC协议层请求恢复RRC连接的同时发送上行数据。
可选地,第一协议层可以是NAS时,
UE进入非激活态时,RRC协议层会执行重建PDCP,重建RLC,MAC应用缺省配置,PHY应用缺省配置,数据承载(DRB)和信令承载(SRB)被挂起,并告知NAS;
RRC协议层收到通知,恢复基站与UE之间的DRB和SRB,并提交携带有上行数据的RRC连接恢复请求(RRC Connection Resume Request)消息给RLC协议层。
这样,RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。而对于数据包,PDCP协议层收到高层提交的数据包,进行处理,提交给RLC协议层;RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。
如果UE进入非激活态时,DRB和SRB没有被挂起。那么,RRC协议层只需告知NAS即可,而省略上述的执行重建PDCP,重建RLC,MAC应用缺省配置,PHY应用缺省配置,恢复基站与UE之间的DRB和SRB的处理。
可选地,第一协议层可以是PDCP层时,
UE进入非激活态时,DRB和SRB被挂起,RRC协议层收到通知后,重建PDCP,重建RLC,MAC协议层应用缺省配置,PHY协议层应用缺省配置,恢复DRB和SRB;并且,RRC协议层提交携带有上行数据的RRC Connection Resume Request消息给RLC协议层;
这样,RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。而对于数据包,PDCP协议层收到高层提交的数据包,进行处理,提交给RLC协议层;RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。
如果UE进入非激活态时,DRB和SRB没有被挂起,那么,RRC协议层收到通知后,省略上述的执行重建PDCP,重建RLC,MAC应用缺省配置,PHY应用缺省配置,恢复基站与UE之间的DRB和SRB的处理。RRC协议层提交携带有上行数据的RRC Connection Resume Request消息给RLC协议层;
可选地,第一协议层可以是RLC协议层时,
RRC协议层收到通知后,提交携带有上行数据的RRC Connection Resume Request消息给RLC协议层。
这样,RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。
为了避免RRC协议层提交RRC消息触发RLC协议层通知RRC协议层,再次触发RRC协议层发送RRC消息,还包括:预先约定RLC协议层只在SRB没有有效数据包时,RLC协议层才会通知RRC协议层。
可选地,第一协议层可以是MAC协议层时,
RRC协议层收到通知后,提交携带有上行数据的RRC Connection Resume Request消息给RLC协议层。
这样,RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。
同样,为了RRC协议层提交RRC消息触发RLC协议层通知RRC协议层,再次触发RRC协议层发送RRC消息,还包括:预先约定只在属于SRB的逻辑信道没有触发BSR的情况下,MAC协议层才会通知RRC协议层。
在本发明的触发图3所示的RRC消息的机制后,UE在发送第三条消息的同时可以携带上行数据,这样,保证了RRC消息和数据能同时发送给基站。
无论是数据包还是RRC Connection Resume Request消息先到达MAC协议层,MAC协议层都会视为存在有效数据,进而触发BSR过程。由于没有上行授权,继而触发SR过程。同样,由于没有可用的上行资源,于是触发了随机接入过程。
如果随机接入过程中的发送随机接入同步码和发送第三条消息之间时间间隔足够长,在接收随机接入响应之前,数据包或者RRC Connection Resume Request消息都可到达MAC。于是,保证了在随机接入过程中实现将RRC消息和数据同时发送给基站。
可选地,
为了保障RRC消息和数据可以同时发送给基站,也就是说,为了更好地需要确保发送随机接入同步码和发送第三条消息之间的时间足够长,本发明方法还包括:
设置一定时器,在UE在发送随机接入同步码后,启动该定时器。而只有当该定时器超时,UE才能发送第三条消息即RRC Connection Resume Request消息。
该定时器可以由***信息广播、或者RRC消息配置给UE。其中,RRC消息可以为RRC连接重配置(RRC Connection Reconfiguration)消息、RRC连接释放(RRC ConnectionRelease)消息等。
这样,更好地保证了MAC协议层在发送第三条消息时可以将RRC消息和数据包复用到一个MAC PDU上。
本发明还提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行本发明任一项的数据传输方法。
下面结合具体实施例对本发明数据传输方法进行详细描述。
第一实施例,在UE进入非激活态时,UE的RRC协议层会告知NAS。
当UE有上行数据到达时,UE的NAS会通知RRC协议层恢复建立连接,并告知恢复建立原因是主叫;在RRC协议层收到通知,触发RRC连接恢复请求(RRC Connection ResumeRequest)过程。也就是说,UE进入非激活态时,RRC会执行重建PDCP,重建RLC,MAC协议层应用缺省配置,PHY应用缺省配置,DRB和SRB被挂起,并告知NAS。
当UE在非激活态时,且UE有上行数据到达时,NAS会通知RRC,并携带恢复建立原因是主叫。RRC协议层收到通知,恢复基站与UE之间的DRB和SRB,并提交RRC ConnectionResume Request消息给RLC协议层。
RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。而对于数据包,PDCP层收到高层提交的数据包,进行处理,提交给RLC协议层。RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。
无论是数据包还是RRC Connection Resume Request消息先到达MAC协议层,MAC协议层都会视为存在有效数据,进而触发BSR过程。由于没有上行授权,继而触发SR过程。同样,由于没有可用的上行资源,于是触发了随机接入过程。
如果随机接入过程中的发送随机接入同步码和发送第三条消息之间时间间隔足够长,在接收随机接入响应之前,数据包或者RRC Connection Resume Request消息都可到达MAC。于是,保证了在随机接入过程中实现将RRC消息和数据同时发送给基站。
第二实施例,在UE进入非激活态时,RRC协议层会告知NAS。
当UE有上行数据到达时,NAS会通知RRC协议层恢复建立连接,并告知恢复建立原因是主叫。RRC协议层收到通知,触发RRC Connection Resume Request过程。本实施例中,UE进入非激活态时,DRB和SRB没有被挂起,RRC协议层会告知NAS。
当UE在非激活态时,且数据包到达时,NAS会通知RRC协议层恢复建立连接,并携带恢复建立原因是主叫。RRC协议层收到通知,提交RRC Connection Resume Request消息给RLC协议层。
RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。而对于数据包,PDCP层收到高层提交的数据包,进行处理,提交给RLC协议层。RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。
第三实施例,当UE有上行数据到达PDCP层时,PDCP层会通知RRC协议层,以使RRC协议层触发RRC Connection Resume Request过程。本实施例中,UE进入非激活态时,DRB和SRB被挂起。
当UE在非激活态时,且PDCP收到高层提交的数据包时,PDCP会通知RRC协议层恢复建立连接。RRC协议层收到通知后,重建PDCP,重建RLC,MAC应用缺省配置,PHY应用缺省配置,恢复DRB和SRB,并提交RRC Connection Resume Request消息给RLC协议层。
RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。而对于数据包,PDCP层收到高层提交的数据包,进行处理,提交给RLC协议层。RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。
第四实施例,当UE有上行数据到达PDCP层时,PDCP层会通知RRC协议层恢复建立连接,以使RRC协议层触发RRC Connection Resume Request过程。本实施例中,UE进入非激活态时,DRB和SRB没有被挂起。
当UE在非激活态时,且PDCP层收到高层提交的数据包时,PDCP层会通知RRC协议层恢复建立连接。RRC协议层收到通知后,提交RRC Connection Resume Request消息给RLC协议层。
RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。而对于数据包,PDCP层收到高层提交的数据包,进行处理,提交给RLC协议层。RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。
第五实施例,当RLC协议层存在有效数据包时,RLC协议层会通知RRC协议层恢复建立连接,以使RRC协议层触发RRC Connection Resume Request过程。本实施例中,UE进入非激活态时,DRB和SRB没有被挂起。
当UE在非激活态时,有上行数据包达到时,数据包会经过PDCP层的处理,到达RLC协议层,或者RLC协议层有分段数据包时,或者RLC ARQ有重传数据包时,或者RLC协议层有控制数据包时,RLC协议层会通知RRC协议层恢复建立连接。RRC协议层收到通知后,提交RRCConnection Resume Request消息给RLC协议层。RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。
为了避免RRC协议层提交RRC消息触发RLC协议层通知RRC协议层,再次触发RRC协议层发送RRC消息,还包括:预先约定RLC协议层只在SRB没有有效数据包时,RLC协议层才会通知RRC协议层。
第六实施例,当MAC协议层触发BSR时,MAC协议层会通知RRC协议层恢复建立连接,以使RRC协议层触发RRC Connection Resume Request过程。本实施例中,UE进入非激活态时,DRB和SRB没有被挂起。
当UE在非激活态时,逻辑信道存在有效数据包,并触发了BSR时,MAC协议层会通知RRC协议层恢复建立连接。RRC协议层收到通知后,提交RRC Connection Resume Request消息给RLC协议层。RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。
同样,为了避免RRC协议层提交RRC消息触发RLC协议层通知RRC协议层,再次触发RRC协议层发送RRC消息,还包括:预先约定RLC协议层只在SRB没有有效数据包时,RLC协议层才会通知RRC协议层。
图5为本发明数据传输装置的组成结构示意图,本发明装置乐意设置在UE中,如图5所示,至少包括:设置在第一协议层的通知模块,设置在RRC协议层的触发模块;其中,
通知模块,用于在UE有上行数据传输时,向触发模块发送上行数据到达的通知。
所述装置还包括:设置在RRC协议层的触发模块,用于向基站发送第三条消息时,携带所述上行数据。
可选地,第一协议层是NAS时,
触发模块还用于:UE进入非激活态时告知NAS。
通知模块具体用于:当UE有上行数据到达时,通知触发模块恢复建立连接,并告知恢复建立原因是主叫。
可选地,第一协议层是PDCP层时,
通知模块具体用于:当上行数据到达时,通知触发模块上行数据到达。
可选地,第一协议层是RLC协议层时,
通知模块具体用于:当存在有效数据包时,通知触发模块上行数据到达。进一步地,
通知模块还用于,在RLC协议层向RRC协议层发送恢复建立连接的通知之前,UE进入非激活态时,DRB和SRB没有被挂起;当有上行数据包达到时,数据包经过PDCP协议层的处理,到达RLC协议层,或者RLC协议层有分段数据包,或者RLC ARQ有重传数据包,或者RLC协议层有控制数据包。
可选地,第一协议层是MAC协议层时,
通知模块具体用于:当触发BSR时,通知触发模块上行数据到达。进一步地,
通知模块还用于,在RLC协议层向RRC协议层发送恢复建立连接的通知之前,UE进入非激活态时,DRB和SRB没有被挂起;逻辑信道存在有效数据包时,触发BSR。
可选地,第一协议层是NAS时,
触发模块具体用于:UE进入非激活态时,执行重建PDCP,重建RLC,MAC应用缺省配置,PHY应用缺省配置,DRB和SRB被挂起,并告知NAS;收到来自通知模块的通知,恢复基站与UE之间的DRB和SRB,并提交携带有上行数据的RRC Connection Resume Request消息给RLC协议层。
这样,RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。而对于数据包,PDCP协议层收到高层提交的数据包,进行处理,提交给RLC协议层;RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。
如果UE进入非激活态时,DRB和SRB没有被挂起,那么,触发模块具体用于:只需告知NAS;收到来自通知模块的通知,恢复基站与UE之间的DRB和SRB,并提交携带有上行数据的RRC Connection Resume Request消息给RLC协议层。
可选地,第一协议层可以是PDCP层时,
触发模块具体用于:UE进入非激活态时,DRB和SRB被挂起;收到来自通知模块的通知,重建PDCP,重建RLC,MAC协议层应用缺省配置,PHY协议层应用缺省配置,恢复DRB和SRB;并提交携带有上行数据的RRC Connection Resume Request消息给RLC协议层;
这样,RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。而对于数据包,PDCP协议层收到高层提交的数据包,进行处理,提交给RLC协议层;RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。
如果UE进入非激活态时,DRB和SRB没有被挂起,那么,触发模块具体用于:收到来自通知模块的通知,提交携带有上行数据的RRC Connection Resume Request消息给RLC协议层。
可选地,第一协议层可以是RLC协议层时,
触发模块具体用于:收到来自通知模块的通知,提交携带有上行数据的RRCConnection Resume Request消息给RLC协议层。
这样,RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。
为了避免RRC协议层提交RRC消息触发RLC协议层通知RRC协议层,再次触发RRC协议层发送RRC消息,触发模块还用于:预先约定RLC协议层只在SRB没有有效数据包时,RLC协议层才会通知RRC协议层。
可选地,第一协议层可以是MAC协议层时,
触发模块具体用于:收到来自通知模块的通知,提交携带有上行数据的RRCConnection Resume Request消息给RLC协议层。
这样,RLC协议层对数据包进行处理,提交给MAC协议层。
同样,为了RRC协议层提交RRC消息触发RLC协议层通知RRC协议层,再次触发RRC协议层发送RRC消息,触发模块还用于:预先约定只在属于SRB的逻辑信道没有触发BSR的情况下,MAC协议层才会通知RRC协议层。
本发明还提供一种数据传输装置,包括处理器、存储器以及存储在存储器上可在处理器上运行的计算机程序:UE有上行数据传输时,UE的第一协议层向无线资源控制RRC协议层发送上行数据到达的通知。
以上所述,仅为本发明的较佳实例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (13)
1.一种数据传输方法,其特征在于,包括:
用户设备UE有上行数据传输时,UE的第一协议层向无线资源控制RRC协议层发送上行数据到达的通知。
2.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述第一协议层是非接入层NAS;
所述UE的第一协议层向RRC协议层发送上行数据到达的通知包括:
NAS通知所述RRC协议层恢复建立连接,并告知恢复建立原因是主叫。
3.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述第一协议层是分组数据汇聚协议PDCP层;所述UE的第一协议层向RRC协议层发送上行数据到达的通知包括:
PDCP层通知所述RRC协议层上行数据到达。
4.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述第一协议层是RLC协议层;所述UE的第一协议层向RRC协议层发送上行数据到达的通知包括:
当RLC协议层存在有效数据包时,RLC协议层通知所述RRC协议层上行数据到达。
5.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述第一协议层是MAC协议层;所述UE的第一协议层向RRC协议层发送上行数据到达的通知包括:
当MAC触发缓冲区状态报告BSR时,MAC协议层通知所述RRC协议层上行数据到达。
6.根据权利要求5所述的数据传输方法,其特征在于,所述方法还包括:预先约定只在属于SRB的逻辑信道没有触发BSR的情况下,所述RLC协议层或所述MAC协议层才通知所述RRC协议层。
7.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述方法之前还包括:设置一个定时器;
所述UE发送随机接入同步码后,启动所述定时器;
所述定时器超时,所述UE向基站发送携带有所述上行数据的第三条消息。
8.一种数据传输装置,其特征在于,包括:设置在第一协议层的通知模块,用于在UE有上行数据传输时,发送上行数据到达的通知。
9.根据权利要求8所述的数据传输装置,其特征在于,所述装置还包括:设置在RRC协议层的触发模块,用于向基站发送第三条消息时,携带所述上行数据。
10.根据权利要求8所述的数据传输装置,其特征在于,所述装置还包括:定时模块,设置在RRC协议层的触发模块;其中,
定时模块,用于在所述UE发送随机接入同步码后,启动一定时器;
触发模块,用于在定时器超时,向基站发送携带有所述上行数据的第三条消息。
11.根据权利要求10所述的数据传输装置,其特征在于,
当所述第一协议层是NAS时,
所述触发模块还用于:在所述UE进入非激活态时告知NAS;
所述通知模块具体用于:当所述UE有上行数据到达时,通知所述触发模块恢复建立连接,并告知恢复建立原因是主叫;
当所述第一协议层是PDCP层时,
所述通知模块具体用于:通知所述RRC协议层上行数据到达当上行数据到达时,通知所述触发模块上行数据到达;
当所述第一协议层是RLC协议层时,
所述通知模块具体用于:当存在有效数据包时,通知所述触发模块上行数据到达;
当所述第一协议层是MAC协议层时,
所述通知模块具体用于:当触发BSR时,通知所述触发模块上行数据到达。
12.一种数据传输装置,包括处理器、存储器以及存储在存储器上可在处理器上运行的计算机程序:UE有上行数据传输时,UE的第一协议层向无线资源控制RRC协议层发送上行数据到达的通知。
13.一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权利要求1~7任一项所述的数据传输方法。
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