CN110225553B - 一种数据分流方法及设备、*** - Google Patents
一种数据分流方法及设备、*** Download PDFInfo
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Abstract
本发明的实施例公开一种数据分流方法及设备、***,涉及通信技术领域,能够在保障LTE侧在线用户的数据传输性能的前提下,更加合理的利用网络资源来传输NR侧的待分流用户的业务数据。该方法包括:LTE设备接收新空口NR设备发送的分流请求;分流请求包括待分流用户的业务数据量、信道质量指示CQI以及预设时间段的历史方位数据;LTE设备根据历史方位数据计算待分流用户预设时刻的方位;LTE设备根据待分流用户预设时刻的方位确定可用资源;LTE设备根据可用资源、数据量以及CQI计算预设时刻的分流资源;LTE设备将分流资源发送至NR设备;NR设备根据分流资源在预设时刻将待分流用户的业务数据发送至LTE设备。本发明实施例应用于网络***。
Description
技术领域
本发明的实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种数据分流方法及设备、***。
背景技术
在第五代移动通信(5th generation,5G)非独立组网(non-standalone,NSA)EN-DC(eNB NR dual connection)双连接网络架构下,LTE制式的基站(evolved node B,eNB)作为UE的主基站(master evolved node B,MeNB),新无线电通信(New Radio,NR)制式的5G基站(eNB NR-next generation node B,en-gNB)作为辅基站,LTE基站eNB通过S1接口连接到核心网(evolved packet core,EPC),NR基站en-gNB和LTE基站eNB间通过X2接口连接。如何对网络流量进行合理的控制对现网用户的实际体验至关重要,对资源的合理利用也非常重要。若分流不合理则可能造成对现网用户影响大,严重影响现网用户的用户体验,也可能造成LTE侧承载量太大,而NR侧仍有空余资源的不合理情况。
目前已经有一些分流方案,方案大致分为静态分流和动态分流。静态分流则是直接设定LTE网络和NR网络的数据流量传输比例,在分流时按照这个比例持续进行;动态分流方案多是简单的判断业务流量大于某门限即进行LTE侧分流,只考虑了要传输数据缓存区buffer内的数据量;还有一些分流算法则根据LTE和NR两侧网络能够承载的业务量来做最大化的传输。
发明内容
本发明的实施例提供及一种数据分流方法及设备、***,能够在保障LTE侧在线用户的数据传输性能的前提下,更加合理的利用网络资源来传输NR侧的待分流用户的业务数据。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
第一方面,提供一种数据分流方法,该方法包括:LTE设备接收新空口NR设备发送的分流请求;其中,分流请求包括待分流用户的业务数据量、信道质量指示CQI以及预设时间段的历史方位数据;历史方位数据至少包括历史移动速度以及历史移动方向;待分流用户为非独立组网NSA中NR在线用户;LTE设备根据历史方位数据计算待分流用户预设时刻的方位;LTE设备根据待分流用户预设时刻的方位确定可用资源;其中可用资源用于对待分流用户的业务数据进行传输;LTE设备根据可用资源、数据量以及CQI计算预设时刻的分流资源;LTE设备将分流资源发送至NR设备;NR设备根据分流资源在预设时刻将待分流用户的业务数据发送至LTE设备。
在上述方法中,LTE设备根据NR设备发送的历史方位数据计算待分流用户预设时刻的方位;并根据待分流用户预设时刻的方位确定可用资源;然后,根据可用资源、NR设备发送的数据量以及CQI计算预设时刻的分流资源;并将分流资源发送至NR设备;使得NR设备根据分流资源在预设时刻将待分流用户的业务数据发送至LTE设备。本发明能够通过计算预设时刻的分流资源,在保障LTE侧在线用户的数据传输性能的前提下,更加合理的利用网络资源来传输NR侧的待分流用户的业务数据。
第二方面,提供一种LTE设备,该LTE设备包括:接收单元,用于接收NR设备发送的分流请求;其中,分流请求包括待分流用户的业务数据量、信道质量指示CQI以及预设时间段的历史方位数据;历史方位数据至少包括历史移动速度以及历史移动方向;待分流用户为非独立组网NSA中NR在线用户;处理单元,用于根据接收单元接收的历史方位数据计算待分流用户预设时刻的方位;处理单元,用于根据待分流用户预设时刻的方位确定可用资源;其中可用资源用于对待分流用户的业务数据进行传输;处理单元,用于根据可用资源、接收单元接收的数据量以及CQI计算预设时刻的分流资源;发送单元,用于将分流资源发送至NR设备;接收单元,用于接收NR设备根据分流资源在预设时刻发送的待分流用户的业务数据。
可以理解地,上述提供的LTE设备用于执行上文所提供的第一方面对应的方法,因此,其所能达到的有益效果可参考上文第一方面对应的方法以及下文具体实施方式中对应的方案的有益效果,此处不再赘述。
第三方面,提供一种NR设备,该NR设备包括:发送单元,用于将分流请求发送至LTE设备;其中,分流请求包括待分流用户的业务数据量、信道质量指示CQI以及预设时间段的历史方位数据;历史方位数据至少包括历史移动速度以及历史移动方向;待分流用户为非独立组网NSA中NR在线用户;接收单元,用于接收LTE设备发送的分流资源;其中,分流资源由LTE设备根据可用资源、数据量以及CQI计算生成;可用资源由LTE设备根据待分流用户预设时刻的方位确定;待分流用户预设时刻的方位由LTE设备根据历史方位数据计算生成;发送单元,用于根据接收单元接收的分流资源在预设时刻将待分流用户的业务数据发送至LTE设备。
可以理解地,上述提供的NR设备用于执行上文所提供的第一方面对应的方法,因此,其所能达到的有益效果可参考上文第一方面对应的方法以及下文具体实施方式中对应的方案的有益效果,此处不再赘述。
第四方面,提供一种数据分流***,该***包括:如第二方面的LTE设备以及如第三方面的NR设备。
可以理解地,上述提供的数据分流***用于执行上文所提供的第一方面对应的方法,因此,其所能达到的有益效果可参考上文第一方面对应的方法以及下文具体实施方式中对应的方案的有益效果,此处不再赘述。
第五方面,提供了一种LTE设备,该LTE设备的结构中包括处理器和存储器,存储器用于与处理器耦合,保存该LTE设备必要的程序指令和数据,处理器用于执行存储器中存储的程序指令,使得该LTE设备执行第一方面方法。
第六方面,提供了一种NR设备,该NR设备的结构中包括处理器和存储器,存储器用于与处理器耦合,保存该NR设备必要的程序指令和数据,处理器用于执行存储器中存储的程序指令,使得该NR设备执行第一方面方法。
第七方面,提供一种计算机存储介质,计算机存储介质中存储有计算机程序代码,当计算机程序代码在LTE设备上运行时,使得该LTE设备执行上述第一方面的方法。
或者,当计算机程序代码在NR设备上运行时,使得该NR设备执行上述第一方面的方法。
第八方面,提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品储存有上述计算机软件指令,当计算机软件指令在LTE设备上运行时,使得该LTE设备执行如上述第一方面方案的程序。
或者,当计算机软件指令在NR设备上运行时,使得该NR设备执行如上述第一方面方案的程序。
附图说明
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1现有技术提供的一种EN-DC网络***的结构示意图;
图2为本发明的实施例提供的一种数据分流方法的流程示意图;
图3为本发明的实施例提供的一种LTE设备的结构示意图;
图4为本发明的实施例提供的一种NR设备的结构示意图;
图5为本发明的实施例提供的一种数据分流***的结构示意图;
图6为本发明的实施例提供的又一种LTE设备的结构示意图;
图7为本发明的实施例提供的再一种LTE设备的结构示意图;
图8为本发明的实施例提供的又一种NR设备的结构示意图;
图9为本发明的实施例提供的再一种NR设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本发明实施例中被描述为“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。
还需要说明的是,本发明实施例中,“的(英文:of)”,“相应的(英文:corresponding,relevant)”和“对应的(英文:corresponding)”有时可以混用,应当指出的是,在不强调其区别时,其所要表达的含义是一致的。
为了便于清楚描述本发明实施例的技术方案,在本发明的实施例中,采用了“第一”、“第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分,本领域技术人员可以理解“第一”、“第二”等字样并不是在对数量和执行次序进行限定。
在第五代移动通信(5th generation,5G)非独立组网(non-standalone,NSA)EN-DC(eNB NR dual connection)双连接网络架构下,LTE制式的基站(evolved node B,eNB)作为UE的主基站(master evolved node B,MeNB),新无线电通信(New Radio,NR)制式的5G基站(eNB NR-next generation node B,en-gNB)作为辅基站,LTE基站eNB通过S1接口连接到核心网(evolved packet core,EPC),NR基站en-gNB和LTE基站eNB间通过X2接口连接。如何对网络流量进行合理的控制对现网用户的实际体验至关重要,对资源的合理利用也非常重要。若分流不合理则可能造成对现网用户影响大,严重影响现网用户的用户体验,也可能造成LTE侧承载量太大,而NR侧仍有空余资源的不合理情况。
参照图1,现有技术提供的一种EN-DC网络***的结构示意图。其中,EN-DC网络***中包括核心网(evolved packet core,EPC)层和演进的通用移动通信***(universalmobile telecommunications system,UMTS)陆地无线接入网(evolved universal mobiletelecommunications systemterrestrial radio access network,E-UTRAN)层。EPC层包括流动管理实体(mobility management entity,MME)/服务网关(serving gateway,S-GW)。E-UTRAN层包括5G基站en-gNB以及4G基站eNB。其中en-gNB为5G网络用户提供NR的用户平面和控制平面协议和功能。eNB为4G网络用户提供NR的用户平面和控制平面协议和功能。en-gNB和en-gNB之间的接口为X2-U接口,en-gNB和eNB之间的接口为X2接口,eNB和eNB之间的接口为X2接口。en-gNB与MME/S-GW之间的接口为S1-U接口,eNB与MME/S-GW之间的接口为S1接口。
目前已经有一些分流方案,方案大致分为静态分流和动态分流。静态分流则是直接设定LTE网络和NR网络的数据流量传输比例,在分流时按照这个比例持续进行;动态分流方案多是简单的判断业务流量大于某门限即进行LTE侧分流,只考虑了要传输数据缓存区buffer内的数据量;还有一些分流算法则根据LTE和NR两侧网络能够承载的业务量来做最大化的传输。
基于上述技术背景以及现有技术存在的问题,参照图2,本发明实施例提供一种数据分流方法,该方法的主要思路为:当业务buffer中有NR设备无法传完的数据才考虑LTE设备分流,因为NR设备提供的网络带宽为100M,LTE设备仅为20M,只有在NR设备业务buffer中数据无法传完,且LTE设备恰有可以传输的资源时才进行分流,以保证对LTE侧现网用户的影响较小,将业务buffer中待分流用户的分流请求发给LTE设备用于LTE设备资源分配。LTE设备周期性的通过如图1所示的X2口向NR设备发送分流建议(即预设时刻的分流资源),告知目前最大的承载,NR设备根据LTE设备的建议进行分流决策。LTE设备的分流建议是根据LTE侧网络的实际情况进行周期上报至NR设备的,上报后NR设备将LTE设备的建议值保存在自己的buffer里,并周期性的使用新数据进行更新,在NR PDCP(packet data convergenceprotocol,分组数据汇聚协议)需要LTE设备进行分流时使用。该方法具体包括:
201、LTE设备接收新空口NR设备发送的分流请求。
其中,分流请求包括待分流用户的业务数据量、信道质量指示CQI以及预设时间段的历史方位数据;历史方位数据至少包括历史移动速度以及历史移动方向;待分流用户为非独立组网NSA中NR在线用户。
示例性的,历史方位数据还可以包括上行探测参考信号(Sounding ReferenceSignal,SRS)。
202、LTE设备根据历史方位数据计算待分流用户预设时刻的方位。
203、LTE设备根据待分流用户预设时刻的方位确定可用资源;其中可用资源用于对待分流用户的业务数据进行传输。
可选的,可用资源包括空闲资源;LTE设备根据待分流用户预设时刻的方位确定可用资源,具体包括:LTE设备根据待分流用户预设时刻的方位确定LTE侧网络中未分配的空闲资源。
可选的,可用资源包括空分资源;LTE设备根据待分流用户预设时刻的方位确定可用资源,具体包括:
LTE设备根据待分流用户预设时刻的方位确定与待分流用户配对的至少一个第一用户;其中第一用户为NSA中LTE在线用户。
LTE设备获取至少一个第一用户提供的用于传输待分流用户的业务数据的空分资源;其中,空分资源为空分复用的资源;可用资源案包括空分资源。
可选的,资源包括可抢占资源;LTE设备根据待分流用户预设时刻的方位确定可用资源,具体包括:
LTE设备获取至少一个第二用户的数据传送速率;其中至少一个第二用户为NSA中不包括第二用户的LTE在线用户。
LTE设备将至少一个第二用户的数据传送速率根据至少一个预设门限对至少一个第二用户分类,并将分类后的至少一个第二用户根据至少一个预设分流占比计算可抢占资源;其中,可抢占资源为至少一个第二用户中分流的资源;预设门限与预设分流占比一一对应。
示例性的,可设置两个预设门限(Th1,Th2),将速率大于Th1的第二用户划分为高速用户,速率小于Th2的第二用户划分为低速用户,将速率介于Th1和Th2之间的第二用户划分为中速用户,可对高速用户、中速用户以及低速用户分布设置的预设分流占比依次为P1%,P2%,P3%(可仅考虑高速用户、中速用户及低速用户的非保证速率业务(non-guranteed bit rate,NGBR)承载),按照调度算法(如:比例公平算法或者轮询算法)将低速用户的分流比例设置的较高,将高速用户的分流比例设置的较低,即P1%<P2%<P3%,因为对高速用户资源的抢占可能造成业务速率的降低幅度较大,对LTE整体网络的吞吐量影响比较大。LTE设备可以根据本小区业务量动态调整可分流的数据比例。
204、LTE设备根据可用资源、数据量以及CQI计算预设时刻的分流资源。
205、LTE设备将分流资源发送至NR设备。
示例性的,LTE设备可将分流资源通过如图1所示的X2口发送至NR设备。
206、NR设备根据分流资源在预设时刻将待分流用户的业务数据发送至LTE设备。
在上述方法中,LTE设备根据NR设备发送的历史方位数据计算待分流用户预设时刻的方位;并根据待分流用户预设时刻的方位确定可用资源;然后,根据可用资源、NR设备发送的数据量以及CQI计算预设时刻的分流资源;并将分流资源发送至NR设备;使得NR设备根据分流资源在预设时刻将待分流用户的业务数据发送至LTE设备。本发明能够通过计算预设时刻的分流资源,在保障LTE侧在线用户的数据传输性能的前提下,更加合理的利用网络资源来传输NR侧的待分流用户的业务数据。
本发明实施例可以根据上述方法实施例对LTE设备进行功能模块的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。需要说明的是,本发明实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
在采用对应各个功能划分各个功能模块的情况下,图3给出了上述实施例中涉及的LTE设备30的一种可能的结构示意图,该LTE设备30包括:
接收单元301,用于接收NR设备发送的分流请求;其中,分流请求包括待分流用户的业务数据量、信道质量指示CQI以及预设时间段的历史方位数据;历史方位数据至少包括历史移动速度以及历史移动方向;待分流用户为非独立组网NSA中NR在线用户。
处理单元302,用于根据接收单元301接收的历史方位数据计算待分流用户预设时刻的方位。
处理单元302,用于根据待分流用户预设时刻的方位确定可用资源;其中可用资源用于对待分流用户的业务数据进行传输。
处理单元302,用于根据可用资源、接收单元301接收的数据量以及CQI计算预设时刻的分流资源。
发送单元303,用于将分流资源发送至NR设备。
接收单元301,用于接收NR设备根据分流资源在预设时刻发送的待分流用户的业务数据。
在一种示例性的方案中,处理单元302,具体用于根据待分流用户预设时刻的方位确定LTE侧网络中未分配的空闲资源;可用资源包括空闲资源。
在一种示例性的方案中,处理单元302,具体用于根据待分流用户预设时刻的方位确定与待分流用户配对的至少一个第一用户;其中第一用户为NSA中LTE在线用户。
处理单元302,还用于获取至少一个第一用户提供的用于传输待分流用户的业务数据的空分资源;其中,可用资源包括空闲资源;空分资源为空分复用的资源;可用资源包括空分资源。
在一种示例性的方案中,处理单元302,具体用于获取至少一个第二用户的数据传送速率;其中至少一个第二用户为NSA中不包括第二用户的LTE在线用户。
处理单元302,还用于将至少一个第二用户的数据传送速率根据至少一个预设门限对至少一个第二用户分类,并将分类后的至少一个第二用户根据至少一个预设分流占比计算可抢占资源;其中,可用资源包括可抢占资源;可抢占资源为至少一个第二用户中分流的资源;预设门限与预设分流占比一一对应。
在一种示例性的方案中,处理单元302,具体用于根据接收单元301接收的CQI计算调制与编码策略MCS。
处理单元302,还用于根据MCS、可用资源以及数据量计算预设时刻的分流资源。
由于本发明实施例中的LTE设备可以应用于实施上述方法实施例,因此,其所能获得的技术效果也可参考上述方法实施例,本发明实施例在此不再赘述。
本发明实施例可以根据上述方法实施例对NR设备进行功能模块的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。需要说明的是,本发明实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
在采用对应各个功能划分各个功能模块的情况下,图4给出了上述实施例中涉及的NR设备40的一种可能的结构示意图,该NR设备40包括:
发送单元401,用于将分流请求发送至LTE设备;其中,分流请求包括待分流用户的业务数据量、信道质量指示CQI以及预设时间段的历史方位数据;历史方位数据至少包括历史移动速度以及历史移动方向;待分流用户为非独立组网NSA中NR在线用户。
接收单元402,用于接收LTE设备发送的分流资源;其中,分流资源由LTE设备根据可用资源、数据量以及CQI计算生成;可用资源由LTE设备根据待分流用户预设时刻的方位确定;待分流用户预设时刻的方位由LTE设备根据历史方位数据计算生成。
处理单元403,用于根据接收单元402接收的分流资源确定预设时刻的待分流用户的业务数据。
发送单元401,用于在预设时刻将处理单元403确定的待分流用户的业务数据发送至LTE设备。
由于本发明实施例中的LTE设备可以应用于实施上述方法实施例,因此,其所能获得的技术效果也可参考上述方法实施例,本发明实施例在此不再赘述。
参照图5,本发明实施例提供一种数据分流***50,其特征在于,包括:LTE设备30以及如NR设备40。
由于本发明实施例中的数据分流***可以应用于实施上述方法实施例,因此,其所能获得的技术效果也可参考上述方法实施例,本发明实施例在此不再赘述。
在采用集成的单元的情况下,图6示出了上述实施例中所涉及的LTE设备30的一种可能的结构示意图。LTE设备30包括:处理模块601、通信模块602和存储模块603。处理模块601用于对LTE设备30的动作进行控制管理,例如,处理模块601用于支持LTE设备30执行图2中的过程202-204。通信模块602用于支持LTE设备30与其他实体的通信。存储模块603用于存储LTE设备30的程序代码和数据。
其中,处理模块601可以是处理器或控制器,例如可以是中央处理器(centralprocessing unit,CPU),通用处理器,数字信号处理器(digital signal processor,DSP),专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等。通信模块602可以是收发器、收发电路或通信接口等。存储模块603可以是存储器。
当处理模块601为如图7所示的处理器,通信模块602为图7的收发器,存储模块603为图7的存储器时,本申请实施例所涉及的LTE设备30可以为如下的LTE设备30。
参照图7所示,该LTE设备30包括:处理器701、收发器702、存储器703和总线704。
其中,处理器701、收发器702、存储器703通过总线704相互连接;总线704可以是外设部件互连标准(peripheral component interconnect,PCI)总线或扩展工业标准结构(extended industry standard architecture,EISA)总线等。总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
处理器701可以是一个通用中央处理器(central processing unit,CPU),微处理器,特定应用集成电路(application-apecificintegrated circuit,ASIC),或一个或多个用于控制本申请方案程序执行的集成电路。
存储器703可以是只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electricallyerasable programmable read-only memory,EEPROM)、只读光盘(compact disc read-only memory,CD-ROM)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器可以是独立存在,通过总线与处理器相连接。存储器也可以和处理器集成在一起。
其中,存储器703用于存储执行本申请方案的应用程序代码,并由处理器701来控制执行。收发器702用于接收外部设备输入的内容,处理器701用于执行存储器703中存储的应用程序代码,从而实现本申请实施例中的数据分流方法。
在采用集成的单元的情况下,图8示出了上述实施例中所涉及的NR设备40的一种可能的结构示意图。NR设备40包括:处理模块801、通信模块802和存储模块803。处理模块801用于对NR设备40的动作进行控制管理,例如,处理模块801用于支持NR设备40执行图2中的过程206。通信模块802用于支持NR设备40与其他实体的通信。存储模块803用于存储NR设备40的程序代码和数据。
其中,处理模块801可以是处理器或控制器,例如可以是中央处理器(centralprocessing unit,CPU),通用处理器,数字信号处理器(digital signal processor,DSP),专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等。通信模块802可以是收发器、收发电路或通信接口等。存储模块803可以是存储器。
当处理模块801为如图9所示的处理器,通信模块802为图9的收发器,存储模块803为图9的存储器时,本申请实施例所涉及的NR设备40可以为如下的NR设备40。
参照图9所示,该NR设备40包括:处理器901、收发器902、存储器903和总线904。
其中,处理器901、收发器902、存储器903通过总线904相互连接;总线904可以是外设部件互连标准(peripheral component interconnect,PCI)总线或扩展工业标准结构(extended industry standard architecture,EISA)总线等。总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
处理器901可以是一个通用中央处理器(central processing unit,CPU),微处理器,特定应用集成电路(application-apecificintegrated circuit,ASIC),或一个或多个用于控制本申请方案程序执行的集成电路。
存储器903可以是只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electricallyerasable programmable read-only memory,EEPROM)、只读光盘(compact disc read-only memory,CD-ROM)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器可以是独立存在,通过总线与处理器相连接。存储器也可以和处理器集成在一起。
其中,存储器903用于存储执行本申请方案的应用程序代码,并由处理器901来控制执行。收发器902用于接收外部设备输入的内容,处理器901用于执行存储器903中存储的应用程序代码,从而实现本申请实施例中的数据分流方法。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的设备、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的***、设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件程序实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式来实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例的流程或功能。计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或者数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digitalsubscriber line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可以用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带),光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
本发明实施例还提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品可直接加载到存储器中,并含有软件代码,该计算机程序产品经由计算机载入并执行后能够实现上述的数据分流方法。
以上,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (13)
1.一种数据分流方法,其特征在于,包括:
LTE设备接收新空口NR设备发送的分流请求;其中,所述分流请求包括待分流用户的业务数据量、信道质量指示CQI以及预设时间段的历史方位数据;所述历史方位数据至少包括历史移动速度以及历史移动方向;所述待分流用户为非独立组网NSA中NR在线用户;
所述LTE设备根据所述历史方位数据计算所述待分流用户预设时刻的方位;
所述LTE设备根据所述待分流用户预设时刻的方位确定可用资源;其中所述可用资源用于对所述待分流用户的业务数据进行传输;
所述LTE设备根据所述可用资源、所述业务数据量以及所述CQI计算所述预设时刻的分流资源;
所述LTE设备将所述分流资源发送至所述NR设备;
所述NR设备根据所述分流资源在所述预设时刻将所述待分流用户的业务数据发送至所述LTE设备;
所述LTE设备根据所述可用资源、所述业务数据量以及所述CQI计算所述预设时刻的分流资源,包括:
所述LTE设备根据所述CQI计算调制与编码策略MCS;
所述LTE设备根据所述MCS、所述可用资源以及所述业务数据量计算所述预设时刻的分流资源。
2.根据权利要求1所述的数据分流方法,其特征在于,所述可用资源包括空闲资源;所述LTE设备根据所述待分流用户预设时刻的方位确定可用资源,具体包括:
所述LTE设备根据所述待分流用户预设时刻的方位确定LTE侧网络中未分配的所述空闲资源。
3.根据权利要求1所述的数据分流方法,其特征在于,所述可用资源包括空分资源;所述LTE设备根据所述待分流用户预设时刻的方位确定可用资源,具体包括:
所述LTE设备根据所述待分流用户预设时刻的方位确定与所述待分流用户配对的至少一个第一用户;其中所述第一用户为NSA中LTE在线用户;
所述LTE设备获取所述至少一个第一用户提供的用于传输所述待分流用户的业务数据的空分资源;其中,所述空分资源为空分复用的资源;所述可用资源包括空分资源。
4.根据权利要求1所述的数据分流方法,其特征在于,所述可用资源包括可抢占资源;所述LTE设备根据所述待分流用户预设时刻的方位确定可用资源,具体包括:
所述LTE设备获取所述至少一个第二用户的数据传送速率;其中所述至少一个第二用户为NSA中不包括所述第二用户的LTE在线用户;
所述LTE设备将所述至少一个第二用户的数据传送速率根据至少一个预设门限对所述至少一个第二用户分类,并将分类后的所述至少一个第二用户根据至少一个预设分流占比计算可抢占资源;其中,所述可抢占资源为所述至少一个第二用户中分流的资源;所述预设门限与所述预设分流占比一一对应。
5.一种LTE设备,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收NR设备发送的分流请求;其中,所述分流请求包括待分流用户的业务数据量、信道质量指示CQI以及预设时间段的历史方位数据;所述历史方位数据至少包括历史移动速度以及历史移动方向;所述待分流用户为非独立组网NSA中NR在线用户;
处理单元,用于根据所述接收单元接收的所述历史方位数据计算所述待分流用户预设时刻的方位;
所述处理单元,用于根据所述待分流用户预设时刻的方位确定可用资源;其中所述可用资源用于对所述待分流用户的业务数据进行传输;
所述处理单元,用于根据所述可用资源、所述接收单元接收的所述业务数据量以及所述CQI计算所述预设时刻的分流资源;
发送单元,用于将所述分流资源发送至所述NR设备;
所述接收单元,用于接收所述NR设备根据所述分流资源在所述预设时刻发送的所述待分流用户的业务数据;
所述处理单元,具体用于根据所述接收单元接收的所述CQI计算调制与编码策略MCS;
所述处理单元,还用于根据所述MCS、所述可用资源以及所述业务数据量计算所述预设时刻的分流资源。
6.根据权利要求5所述的LTE设备,其特征在于,包括:
所述处理单元,具体用于根据所述待分流用户预设时刻的方位确定LTE侧网络中未分配的空闲资源;所述可用资源包括所述空闲资源。
7.根据权利要求5所述的LTE设备,其特征在于,包括:
所述处理单元,具体用于根据所述待分流用户预设时刻的方位确定与所述待分流用户配对的至少一个第一用户;其中所述第一用户为NSA中LTE在线用户;
所述处理单元,还用于获取所述至少一个第一用户提供的用于传输所述待分流用户的业务数据的空分资源;其中,所述可用资源包括空闲资源;所述空分资源为空分复用的资源;所述可用资源包括空分资源。
8.根据权利要求5所述的LTE设备,其特征在于,包括:
所述处理单元,具体用于获取所述至少一个第二用户的数据传送速率;其中所述至少一个第二用户为NSA中不包括所述第二用户的LTE在线用户;
所述处理单元,还用于将所述至少一个第二用户的数据传送速率根据至少一个预设门限对所述至少一个第二用户分类,并将分类后的所述至少一个第二用户根据至少一个预设分流占比计算可抢占资源;其中,所述可用资源包括可抢占资源;所述可抢占资源为所述至少一个第二用户中分流的资源;所述预设门限与所述预设分流占比一一对应。
9.一种NR设备,其特征在于,包括:
发送单元,用于将分流请求发送至LTE设备;其中,所述分流请求包括待分流用户的业务数据量、信道质量指示CQI以及预设时间段的历史方位数据;所述历史方位数据至少包括历史移动速度以及历史移动方向;所述待分流用户为非独立组网NSA中NR在线用户;
接收单元,用于接收所述LTE设备发送的所述分流资源;其中,所述分流资源由所述LTE设备根据可用资源、所述业务数据量以及所述CQI计算生成;所述可用资源由所述LTE设备根据待分流用户预设时刻的方位确定;所述待分流用户预设时刻的方位由所述LTE设备根据所述历史方位数据计算生成;
处理单元,用于根据所述接收单元接收的所述分流资源确定所述预设时刻的所述待分流用户的业务数据;
所述发送单元,用于在预设时刻将所述处理单元确定的所述待分流用户的业务数据发送至所述LTE设备;
所述处理单元,具体用于根据所述接收单元接收的所述CQI计算调制与编码策略MCS;
所述处理单元,还用于根据所述MCS、所述可用资源以及所述业务数据量计算所述预设时刻的分流资源。
10.一种数据分流***,其特征在于,包括:如权利要求5-8任一项所述的LTE设备以及如权利要求9所述的NR设备。
11.一种LTE设备,其特征在于,所述LTE设备的结构中包括处理器和存储器,存储器用于与处理器耦合,保存所述LTE设备必要的程序指令和数据,处理器用于执行存储器中存储的程序指令,使得所述LTE设备执行如权利要求1-4任一项所述的数据分流方法。
12.一种NR设备,其特征在于,所述NR设备的结构中包括处理器和存储器,存储器用于与处理器耦合,保存所述NR设备必要的程序指令和数据,处理器用于执行存储器中存储的程序指令,使得所述NR设备执行如权利要求1-4任一项所述的数据分流方法。
13.一种计算机存储介质,其特征在于,计算机存储介质中存储有计算机程序代码,当计算机程序代码在LTE设备上运行时,使得所述LTE设备执行如权利要求1-4任一项所述的数据分流方法;
或者,当计算机程序代码在NR设备上运行时,使得所述NR设备执行如权利要求1-4任一项所述的数据分流方法。
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