一种缓冲区状态报告的触发方法、装置、终端与流程

文档序号:15626196发布日期:2018-10-09 23:02阅读:139来源:国知局
本发明涉及通信工程领域,特别涉及一种缓冲区状态报告的触发方法、装置、终端。
背景技术
:长期演进(longtermevolution,简称为lte)系统中,终端建立数据无线承载(dataradiobearer,drb)时,基站会分配该drb归属的逻辑信道(logicalchannel,lc),以及逻辑信道组(logicalchannelgroup,lcg),lcg目前有0,1,2,3共四个分组。处于连接态的终端需要发送上行数据时,如果没有足够的上行资源或授权,会先给基站发送缓冲区状态报告(bufferstatusreport,bsr),携带lcg上准备好的缓冲数据信息即缓冲数据大小(buffersize,bs)对应的索引值。基站收到后根据收到的索引值获知缓冲数据大小给终端配置相应的上行授权,终端收到上行授权就可以发送上行数据。bs包含lcg上对应的drb在无线链路控制(radiolinkcontrol,rlc)层的缓冲数据、分组数据汇聚(packetdataconvergenceprotocol,pdcp)层的缓冲数据。为了让基站及时获知终端已经准备好了将要发送的bsr,定义了以下几个触发bsr的事件:上行数据到达包含比当前准备好的数据更高优先级的数据到达或当前没有任何准备好的数据,收到上行资源分配并且填充的字节等于或大于bsr(包含头),bsr周期定时器超时,重传bsr定时器超时并且当前有准备好的数据。当以上几个事件发生时,会触发bsr,终端在有上行授权后,就会发送bsr给基站。为了满足可以预测到的未来更高、更快、更新的通信需求,业界已经着手展开对未来5g技术的研究。5g将在更大的吞吐量,更多的用户连接,更低时延,更高可靠性,更低功耗(包括网络侧设备和用户终端)方面进行进一步的技术研究。目前,业界提出了5g技术目标:到2020年左右,实现每区域1000倍的移动数据流量增长,每用户设备(userequipment,ue)10到100倍的吞吐量增长,连接设备数10到100倍的增长,低功率设备10倍的电池寿命延长,以及端到端5倍延迟的下降。从应用场景的角度而言,5g将采用一个统一的技术架构来支持增强移动宽带(enhancedmobilebroadband,embb)业务,海量机器类(massivemachinetypecommunication,mmtc)业务和高可靠低时延(ultrareliableandlowlatency)业务。不同业务对服务质量(qualityofservice,qos)的要求是不同的。lte系统中,qos架构的数据传输时以承载(bearer)作为最小qos处理单位,如图1为lte中以承载粒度执行qos处理进行数据传输的结构示意图。图1只示例用户设备(ue)和分组数据网络(publicdatanetwork,pdn)之间建立一个pdn连接(pdnconnection)的情况,为服务于该pdn连接上具有不同qos需求的业务,核心网可以在ue和pdn网关(pdngateway,p-gw)之间建立多个演进分组系统承载(evolvedpacketsystembearer,epsbearer),每个epsbearer上承载一个或多个数据业务流(servicetrafficflow,sdf),承载在一个epsbearer上的一个或者多个sdf将具有相同的qos。epsbearer是ue和p-gw之间的端到端逻辑承载,epsbearer在lte网络架构中在所经过的三个网络接口上对应建立了三段承载,包括建立在p-gw与服务网关(servinggateway,s-gw)接口上的s5和s8bearer,建立在s-gw与基站(enb)接口上的s1-bearer以及建立在enb和ue之间空中接口上的数据无线承载(dataradiobearer,drb),其中s1-bearer和drb一起又被定义为ue与s-gw之间的演进的通用陆地无线接入网承载(e-utranradioaccessbearer,e-rab)。epsbearer的建立以及sdf与epsbearer的映射关系,完全由核心网决策和控制,核心网建立epsbearer时,会通知enb每个e-rab(即epsbearer在e-urtan侧的一段承载)的qos参数,enb只能被动接受或者决绝,如果接受,则对应在空中接口上建立和ue之间的drb,并根据接收到的e-rab级别的qos参数进行数据调度传输。双连接(dualconnectivity)中,终端可以同时与两个以上的网络节点保持连接,但是控制面连接只与其中一个小区比如宏小区有连接,举个例子来说,ue同时处在小区1及小区2的覆盖范围内,小区1归属enb1是宏基站,小区2归属enb2是小小区基站,当采用双连接技术时,ue与小区1保持连接如控制面链接,还可以包含用户面链接,同时,ue与小区2保持连接如用户面链接,即ue同时与小区1及小区2均建立有无线承载。双连接中,为了更好地进行基站间的负荷均衡,并最大程度地优化小区资源,引入分割数据无线承载,因此,双连接中,存在分割数据无线承载和非分割数据无线承载,非数据分割无线承载可以只存在于主基站(masterenb,menb)、或辅基站(secondaryenb,senb),一共会有三种类型的数据无线承载,只存在于menb上的数据无线承载简称menb承载,只存在于senb上的数据无线承载简称senb承载,同时存在于menb和senb上的数据无线承载简称分割承载(split承载)。对于上行数据如何通过menb和senb发送,即如何分配menb和senb发送比例,称为分流数据配比,比如menb上发送该数据承载全部需要发送数据的30%,senb上发送该数据无线承载全部需要发送数据的70%。lte系统中,qos策略和参数,以及sdf与承载之间的映射关系完全由核心网控制,基站只能被动地接受或拒绝建立drb。在无线通信系统中,无线接口是真正执行和满足qos的关键所在,而当前的qos架构中,基站无法根据实际无线负荷、无线链路质量调整每个drb上映射的sdf,因此无法最高效的执行qos。此外,核心网和接入网耦合性太强,核心网的修改将直接影响接入网需要做出对应修改,无法实现核心网和接入网的独立扩展或演进。为克服4gqos架构中的以上缺陷,3gpp在5g系统设计中提出了一种基于流的qos架构。在基于流的qos架构中,核心网和无线接入网之间取消了承载,但是在空中接口上继续保留了drb。但是,3gpp目前提出的以上基于流的qos架构中,对于缓冲区状态报告的发送,尤其是缓冲区状态报告的触发,尚未有有效的解决方案。技术实现要素:本发明的主要目的是提供一种缓冲区状态报告的触发方法,旨在5g系统基于流的qos架构中解决缓冲区状态报告的触发问题。本发明一方面提供了一种缓冲区状态报告的触发方法,包括:终端检测到数据无线承载drb和服务质量流的映射关系发生变化;所述终端触发缓冲区状态报告bsr。优选地,所述方法还包括:所述终端收到上行资源后,发送所述bsr给基站,以使所述基站为所述终端配置上行授权;所述终端收到所述上行授权后,发送上行数据给所述基站。优选地,所述终端触发的bsr中至少包括:drb和服务质量流的映射关系发生变化前,drb归属的逻辑信道组lcg的缓冲数据大小bs信息;和drb和服务质量流的映射关系发生变化后,drb归属的lcg的bs信息。优选地,所述bs信息包括:所述bs对应的索引值。优选地,所述终端触发的bsr中包括:所述drb对应的分组数据汇聚pdcp层的缓冲区数据、无线链路控制rlc层的缓冲区数据、以及媒体介入控制mac层尚未调度的数据。优选地,所述终端检测到drb和服务质量流的映射关系发生变化包括:所述终端在第一时刻解析所述drb的下行数据包,获得服务质量流量标识,并生成drb和服务质量流的第一映射关系,或者,所述终端收到rrc修改配置命令获得第一映射关系;当所述第一映射关系与drb和服务质量流的初始映射关系不同时,所述终端检测到drb和服务质量流的映射关系发生变化。优选地,所述初始映射关系包括:所述终端在第二时刻解析所述drb的下行数据包,获得服务质量流标识,并生成的初始映射关系;或者,所述初始映射关系包括:所述终端通过rrc初始配置命令获得的初始映射关系。优选地,所述终端检测到drb和服务质量流的映射关系发生变化后,包括:当所述终端确定所述drb归属的逻辑信道组lcg发生变化时,所述终端触发所bsr;或者,当所述终端确定所述drb归属的lcg的bs发生变化时,所述终端触发bsr;或者,当所述终端确定第一索引值和第二索引值至少有一个不为0时,所述终端触发bsr;其中,所述第一索引值为drb和服务质量流的映射关系发生变化前,所述drb归属的lcg的bs对应的索引值,所述第二索引值为drb和服务质量流的映射关系发生变化后,所述drb归属的lcg的bs对应的索引值;或者,当所述终端确定满足以下条件中的至少之一时,所述终端触发所述bsr;其中,所述条件包括:drb和服务质量流的映射关系发生变化前所述drb归属的lcg的bs对应的索引值低于门限1、drb和服务质量流的映射关系发生变化后所述drb归属的lcg的bs对应的索引值高于门限2;或者,当所述终端确定drb有数据包到达时,所述终端触发所述bsr。或者,当所述终端确定所述终端收到基站发送的触发bsr的指示,所述终端触发所述bsr;其中,所述触发bsr的指示通过rrc进行配置。优选地,当所述终端监测到所述drb对应的mac层有数据等待调度时,所述终端触发所述bsr。本发明还提供了另一种缓冲区状态报告的触发方法,终端检测到所述drb为分割数据无线承载,且所述分割无线承载的分流数据配比发生变化;所述终端触发bsr。优选地,还包括:所述终端收到上行资源后,发送所述bsr给基站,以使所述基站为所述终端配置上行授权;所述终端收到所述上行授权后,发送上行数据给所述基站。优选地,所述终端触发的bsr中至少包括:主基站menb上drb归属的lcg的bs信息,辅基站senb上drb归属的lcg的bs信息。本发明还提供了一种缓冲区状态报告的触发装置,包括:第一检测模块,用于检测到drb和服务质量流的映射关系发生变化;第一触发模块,用于触发bsr。优选地,还包括:第一发送模块,用于收到上行资源后,发送所述bsr给基站,以使所述基站为所述终端配置上行授权;还用于收到所述上行授权后,发送上行数据给所述基站。优选地,所述终端触发的bsr中至少包括:drb和服务质量流的映射关系发生变化前,drb归属的逻辑信道组lcg的缓冲数据大小bs信息;和drb和服务质量流的映射关系发生变化后,drb归属的lcg的bs信息。优选地,所述终端触发的bsr中包括:所述drb对应的分组数据汇聚pdcp层的缓冲区数据、无线链路控制rlc层的缓冲区数据、以及媒体介入控制mac层尚未调度的数据。优选地,所述终端检测到drb和服务质量流的映射关系发生变化包括:所述终端在第一时刻解析所述drb的下行数据包,获得服务质量流量标识,并生成drb和服务质量流的第一映射关系,或者,所述终端收到rrc修改配置命令获得第一映射关系;当所述第一映射关系与drb和服务质量流的初始映射关系不同时,所述终端检测到drb和服务质量流的映射关系发生变化;所述初始映射关系包括:所述终端在第二时刻解析所述drb的下行数据包,获得服务质量流标识,并生成的初始映射关系;或者,所述初始映射关系包括:所述终端通过rrc初始配置命令获得的初始映射关系。优选地,所述终端检测到drb和服务质量流的映射关系发生变化后,包括:当所述终端确定所述drb归属的逻辑信道组lcg发生变化时,所述终端触发所bsr;或者,当所述终端确定所述drb归属的lcg的bs发生变化时,所述终端触发bsr;或者,当所述终端确定第一索引值和第二索引值至少有一个不为0时,所述终端触发bsr;其中,所述第一索引值为drb和服务质量流的映射关系发生变化前,所述drb归属的lcg的bs对应的索引值,所述第二索引值为drb和服务质量流的映射关系发生变化后,所述drb归属的lcg的bs对应的索引值;或者,当所述终端确定满足以下条件中的至少之一时,所述终端触发所述bsr;其中,所述条件包括:drb和服务质量流的映射关系发生变化前所述drb归属的lcg的bs对应的索引值低于门限1、drb和服务质量流的映射关系发生变化后所述drb归属的lcg的bs对应的索引值高于门限2;或者,当所述终端确定drb有数据包到达时,所述终端触发所述bsr。或者,当所述终端确定所述终端收到基站发送的触发bsr的指示,所述终端触发所述bsr;其中,所述触发bsr的指示通过rrc进行配置。优选地,当所述终端监测到所述drb对应的mac层有数据等待调度时,所述终端触发所述bsr。本发明还提供了一种缓冲区状态报告的触发装置,包括:第二检测模块,用于检测到所述drb为分割数据无线承载,且所述分割无线承载的分流数据配比发生变化;第二触发模块,用于触发bsr。优选地,还包括:第二发送模块,用于收到上行资源后,发送所述bsr给基站,以使所述基站为所述终端配置上行授权;还用于收到所述上行授权后,发送上行数据给所述基站。优选地,所述终端触发的bsr中至少包括:主基站menb上drb的bs信息,辅基站senb上drb的bs信息。本发明还提供了一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器存储有程序,所述程序在被所述处理器读取执行时,执行以下操作:检测到数据无线承载drb和服务质量流的映射关系发生变化;触发缓冲区状态报告bsr。或者,执行以下操作:终端检测到所述drb为分割数据无线承载,且所述分割无线承载的分流数据配比发生变化;所述终端触发bsr。本发明的技术方案具有以下的有益效果:终端通过检测drb和qosflow之间的映射关系是否发生变化,判断是否触发bsr;或者终端通过检测到drb是否为分割数据无线承载,且所述分割无线承载的分流数据配比是否发生变化,判断是否触发bsr,终端这两种bsr的触发方法可以使得基站在基于流的qos架构上,及时获知终端已准备好了将要发送的bsr(也即终端将要发送的数据的详细信息),这样能更有效地分配资源,满足不同业务的不同qos要求。附图说明为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为lte中以承载粒度执行qos处理进行数据传输的结构示意图;图2为基于流的qos架构的示意图;图3为本发明实施例一提供的缓冲区状态报告的触发方法的流程图;图4为本发明实施例七提供的缓冲区状态报告的触发方法的流程图;图5为本发明实施例九提供的缓冲区状态报告的触发装置的结构框图;图6为本发明实施例十提供的缓冲区状态报告的触发装置的结构框图。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的一部分实施例,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,都属于本发明保护的范围。本申请实施例可以5g系统中,但不限于该系统。进一步的,本申请实施例应用于基于流的qos架构上,该架构可以包括ran侧设备(比如5g基站,elte基站等)和终端。在本申请实施例中提供了一种可运行于上述架构上的缓冲区状态报告的触发方法,需要说明的是,本申请实施例中提供的上述缓冲区状态报告的触发方法的运行环境并不限于上述架构。以下将详细描述本申请实施例所应用的基于流的qos架构,如图2所示为基于流的qos架构的示意图,5g核心网(core)接收来自分组数据网络(比如,因特网(internet))的sdf(比如,网络之间互联协议流向(ipflow)),将sdf映射成服务质量流(qosflow),比如可以将多个具有相同或者类似qos要求的sdf聚合成一个qosflow,当然也可以是将一个sdf映射成一个qosflow。这里,5g核心网根据核心网的qos策略,sdf的qos需求,用户的签约信息等生成qos规则(qosrule),并完成sdf到qosflow的映射。5g核心网通过与无线接入网(ran)之间的控制面接口将其决策生成的qosrule中的qos特性参数发送给ran(比如5g基站,elte基站等),5g核心网通过与ran之间的用户面接口将qosflow发送给ran,在发送给ran的每个包含qosflow的数据包的包头中包含该数据包所使用的qos特性参数的qos标识(qosid)。ran根据从核心网接收到的qos特性参数,从核心网接收到的数据包包头中的qosid,将数据包映射到空中接口的drb上,完成qosflow与drb之间的映射。在此过程中,ran侧可以充分考虑实际无线负荷、无线链路质量等因素,决策建立drb以及决定将qosflow与drb之间的映射关系。实施例一图3是本发明第一实施例提供的缓冲区状态报告的触发方法的流程图,如图3所示,该缓冲区状态报告的触发方法包括:步骤s101:终端检测到数据无线承载drb和服务质量流qosflow的映射关系发生变化;步骤s102:所述终端触发所述缓冲区状态报告bsr。按照上述的触发方法,终端通过检测drb和qosflow之间的映射关系是否发生变化,判断是否触发bsr,这种bsr的触发方法可以使得基站在基于流的qos架构上,及时获知终端将要发送的bsr(也即终端将要发送的数据的详细信息),这样能更有效地分配资源,满足不同业务的不同qos要求。上述方法的各步骤的实现细节如下:在步骤s101中终端检测到drb和qosflow的映射关系发生变化,即首先,终端判断drb和qosflow的映射关系是否发生变化,其次,终端判断出drb和qosflow的映射关系发生变化。所述终端触发的bsr中例如可以至少包括:drb和服务质量流的映射关系发生变化前,drb所携逻辑信道组lcg的缓冲数据大小bs信息;和drb和服务质量流的映射关系发生变化后,drb所携lcg的bs信息。所述bs信息例如可以包括:所述bs对应的索引值。所述终端触发的bsr中例如还可以包括:所述drb所携lcg中,分组数据汇聚pdcp层的数据、无线链路控制rlc层的数据、以及媒体介入控制mac层尚未调度的数据。需要注意的是,终端检测到drb和qosflow的映射关系发生变化,例如可以分为以下两种方法:第一种,显式配置法(explicitconfiguration)。在显式配置法中,一个可能的实现方式为:终端接收到基站发送的rrc初始配置命令;所述终端根据所述rrc初始配置命令,配置所述drb和服务质量流的映射关系;所述终端接收到基站发送的rrc修改配置命令;所述终端根据所述rrc修改配置命令,修改所述drb和服务质量流的映射关系。当终端根据所述rrc修改配置命令,修改所述drb和服务质量流的映射关系后,所述终端检测到drb和qosflow的映射关系发生变化。第二种,反射法(reflectivemapping)。反射法中,一个可能的实现方式为:所述终端在第一时刻解析所述brd的下行数据包中包含的服务质量流量标识,并生成drb和服务质量流的第一映射关系;当所述第一映射关系与drb和服务质量流的初始映射关系不同时,所述终端检测到drb和服务质量流的映射关系发生变化。其中,所述初始映射关系例如可以包括:所述终端在第二时刻解析所述drb的下行数据包中包含的服务质量流标识,并生成的初始映射关系;所述第二时刻包括:所述终端监测到drb的下行数据包中包含服务质量流标识的时刻。或者,所述初始映射关系包括:所述终端通过无线资源控制rrc初始配置命令获得的初始映射关系。当然,反射法中,还有其他的实现方式,例如,周期性的解析所述drb的下行数据包中包含的qosflowid,并生成不同周期的drb和qosflow的映射关系,当相邻两个周期的映射关系不同时,所述终端检测到drb和qosflow的映射关系发生变化。在步骤s102中所述终端触发bsr,其中,触发bsr是指:使终端做好发送bsr给基站的准备,一旦满足发送条件,马上将bsr发送给基站。结合步骤s101和步骤s102,可总结为:终端判断drb和qosflow的映射关系是否发生变化,当drb和qosflow的映射关系发生变化时,所述终端触发bsr。而作为优选的方案,对于触发bsr的前提条件还可以增加。增加一:当终端检测到drb和qosflow的映射关系发生变化后,还需要判断qosflow的逻辑信道组lcg是否发生变化;当所述服务质量流的lcg发生变化时,所述终端触发所述bsr。增加二:当终端检测到drb和qosflow的映射关系发生变化后,还需要判断所述drb所携lcg的bs是否发生变化;当所述bs对应的索引值发生变化时,所述终端触发所述bsr。需要注意的是,bs发生变化,可以是bs对应的索引发生变化。增加三:当终端检测到drb和qosflow的映射关系发生变化后,所述终端判断drb和服务质量流的映射关系发生变化前,所述lcg的bs对应的索引值,和,drb和服务质量流的映射关系发生变化后,所述lcg的bs对应的索引值是否至少有一个不为0;当变化前所述lcg的bs对应的索引值和变化后所述lcg的bs对应的索引值至少有一个不为0时,所述终端触发所述bsr。增加四:当终端检测到drb和qosflow的映射关系发生变化后,还需要判断是否满足以下至少之一的条件:drb和服务质量流的映射关系发生变化前所述drb所携lcg的bs对应的索引值低于门限1、drb和服务质量流的映射关系发生变化后所述bs对应的索引值高于门限2;当满足以上至少之一的条件时,所述终端触发所述bsr。增加五:所述终端检测到drb和服务质量流的映射关系发生变化后,还需要判断所述drb是否有数据包到达;当所述drb有数据包到达时,所述终端触发所述bsr。增加六:所述终端检测到drb和服务质量流的映射关系发生变化后,还需要判断所述终端是否收到所述基站发送的触发bsr的指示;当所述终端收到所述基站发送的触发bsr的指示时,所述终端触发所述bsr;其中,所述触发bsr的指示通过rrc进行配置。增加七:所述终端检测到drb和服务质量流的映射关系发生变化后,还需要判断所述终端是否收到所述基站发送的触发bsr的指示;当所述终端收到所述基站发送的触发bsr的指示时,所述终端触发所述bsr;其中,所述触发bsr的指示通过rrc进行配置。需要注意的是,还有一种可能实现的方式为:当终端检测到drb为分割无线承载,且所述分割无线承载的分流数据配比发生变化时,所述终端触发所述bsr。还需要注意的是,另外一种可能实现的方式为:终端已经出发了bsr后,且收到上行资源后,上报bsr给基站,包含lcg中pdcp准备好的数据,rlc准备好的数据,mac尚未调度的数据。此时,如果终端检测到mac有新的数据等待调度,则终端触发所述bsr。在步骤s102之后,即所述终端触发bsr之后,也即所述终端做好发送bsr给基站的准备之后,还包括:当所述终端收到上行资源后,终端发送所述bsr给基站,所述基站根据所述bsr(bsr携带lcg上准备好的缓冲数据信息即缓冲数据大小对应的索引值)为所述终端配置上行授权;所述终端收到所述上行授权后,发送上行数据给所述基站。至此,便完成了终端给基站发送上行数据的过程,通过上述方法,终端通过检测drb和qosflow之间的映射关系是否发生变化,判断是否触发bsr,使得基站在基于流的qos架构上,及时获知终端已准备好了将要发送的bsr(也即终端将要发送的数据的详细信息),这样能更有效地分配资源,满足不同业务的不同qos要求。实施例二本实施例是在实施例一的基础上缓冲区状态报告的触发方法的具体实施方式,终端与小区1建立了连接,配置有两个数据无线承载(drb),分别为数据无线承载1(drb1)和数据无线承载2(drb2),并通知终端,通过反射法获得drb和qosflow的映射关系。drb和与归属的lc、lcg之间的对应关系如下表所示:无线承载归属的lc归属的lcg数据无线承载130数据无线承载241步骤一:在第二时刻,终端检测drb1的下行数据包,解析出数据包中包含qosflowid为1,生成drb和qosflow的映射关系,终端检测drb2的下行数据包,解析出数据包中包含qosflowid为2,生成drb和qosflow的映射关系(初始映射关系),如下表所示:映射的qosflow无线承载归属的lc归属的lcg1数据无线承载1302数据无线承载241步骤二:在第一时刻,终端检测到drb2的下行数据包中包含有qosflowid为1,而且drb2的下行数据包中还包含有qosflowid为2,重新生成drb和qosflow的映射关系(第一映射关系),如下表所示:终端检测到qosflowid1与drb的映射关系发生变化(也即drb和qosflow的映射关系发生变化),触发bsr。步骤三:终端收到上行资源后,上报bsr给基站,携带变化前lcg0(分组为0的逻辑信道组),及lcg0的缓冲数据大小(bs)对应的索引值,lcg1(分组为1的逻辑信道组),及lcg1的bs对应的索引值。其中,变化后lcg0因为没有映射的qosflowid,或者lcg0没有缓冲区数据,则变化后lcg0的bsr无需上报。步骤四:基站收到终端上报的bsr,根据缓冲数据大小,配置上行授权。步骤五:终端收到上行授权,发送上行数据给基站。本实施例进一步优化后,上述步骤二实际上还需要进一步满足触发bsr更高的要求,例如:终端检测到qosflowid1与drb的映射关系发生变化,变化前qosflowid1映射的drb1对应的lcg0,对应的bs不为0;或者,变化后qosflowid1映射的drb2对应的lcg1,对应的bs不为0,则触发bsr;或者,变化前qosflowid1映射的drb1对应的lcg0,对应的bs1,与变化后qosflowid1映射的drb2对应的lcg1,对应的bs2,bs1和bs2不同,则触发bsr,所述不同,指的是,该bs对应的索引值不同;或者,变化前qosflowid1映射的drb1对应的lcg0,对应的bs1,低于指定门限1,且变化后映射的drb2对应的lcg1,对应的bs2,高于指定门限2,则触发bsr;或者,变化前qosflowid1映射的drb1对应的lcg0,对应的bs1,低于指定门限1,则触发bsr;或者,变化后映射的drb2对应的lcg1,对应的bs2,高于指定门限2,则触发bsr。实施例三本实施例是在实施例一的基础上缓冲区状态报告的触发方法的具体实施方式,终端与小区2建立了连接,配置有两个数据无线承载(drb),分别为数据无线承载1(drb1)和数据无线承载2(drb2),并通知终端,通过反射法获得数据无线承载和qosflow的映射关系。drb和与归属的lc、lcg之间的对应关系如下表所示:无线承载归属的lc归属的lcg数据无线承载130数据无线承载241步骤一:在第二时刻,终端检测drb1的下行数据包,解析出数据包中包含qosflowid为1,包含的qosflowid为2,生成drb和qosflow的映射关系,终端检测drb2的下行数据包,解析出数据包中包含qosflowid为3,生成drb和qosflow的映射关系(初始映射关系),如下表所示:步骤二:在第一时刻,终端检测到drb1的下行数据包中包含有qosflowid为1,drb2的下行数据包包含有qosflowid为2,还包含有qosflowid为3,重新生成drb和qosflow的映射关系(第一映射关系),如下表所示:终端检测到qosflowid2与drb的映射关系发生变化(也即drb和qosflow的映射关系发生变化),触发bsr。步骤三:终端收到上行资源后,上报bsr给基站,携带变化前的lcg0,及lcg0的缓冲数据大小对应的索引值,携带变化后的lcg1,及lcg1的缓冲数据大小对应的索引值。步骤四:基站收到终端上报的bsr,根据缓冲数据大小,配置上行授权。步骤五:终端收到上行授权,发送上行数据给基站。本实施例进一步优化后,上述步骤二实际上还需要进一步满足触发bsr更高的要求,例如:终端检测到qosflowid2与drb的映射关系变化后,变化后qosflowid2映射的drb2对应的lcg1,与变化前qosflowid2映射的drb1对应的lcg0不同,因此触发bsr;或者,终端检测到qosflowid2与drb的映射关系变化后,变化后qosflowid2映射的drb2检测到有新数据到达,触发bsr。实施例四本实施例是在实施例一的基础上缓冲区状态报告的触发方法的具体实施方式,终端与小区3建立了连接,配置有两个数据无线承载(brd),分别为数据无线承载1(brd1)和数据无线承载2(brd2),并通知终端,通过显式配置法获得数据无线承载和qosflow的映射关系,如下表所示:步骤一:t1时刻,终端收到基站的rrc配置命令,修改qosflowid为1映射到drb2,如下表所示:终端检测到qosflowid1与drb的映射关系发生变化(也即drb和qosflow的映射关系发生变化),触发bsr。步骤二:终端收到上行资源后,上报bsr给基站,携带变化前lcg0,及lcg0的缓冲数据大小对应的索引值。变化后也是lcg0,因此无需特别处理。步骤三:基站收到终端上报的bsr,根据缓冲数据大小,配置上行授权。步骤四:终端收到上行授权,发送上行数据给基站。本实施例进一步优化后,上述步骤二实际上还进一步满足了触发bsr更高的要求,例如:终端检测到qosflowid1与drb的映射关系变化后,变化后qosflowid1映射的drb2对应的lcg0,与变化前qosflowid1映射的drb1对应的lcg0相同,因此可以不触发bsr。需要注意的是,虽然在此步骤时,可以不触发bsr,但是终端将继续监测qosflow与drb的映射关系是否有新的变化,当有新的变化时,继续利用本申请的方法判断终端是否触发bsr。或者,终端收到基站的rrc配置命令,修改qosflowid1映射到drb2后,如果基站在命令中携带触发bsr的指示,则触发bsr,如果没有携带指示,则不触发bsr。需要注意的是,虽然在此步骤时,可以不触发bsr,但是终端将继续监测qosflow与drb的映射关系是否有新的变化,当有新的变化时,继续利用本申请的方法判断终端是否触发bsr。实施例五本实施例是在实施例一的基础上缓冲区状态报告的触发方法的具体实施方式,终端与小区4建立了连接,配置有两个数据无线承载(brd),分别为数据无线承载1(brd1)和数据无线承载2(brd2),并通知终端,通过显式配置法获得数据无线承载和qosflow的映射关系,如下表所示:步骤一:t1时刻,终端收到基站的rrc配置命令,修改qosflowid为2映射到drb2,如下表所示终端检测到qosflowid2与drb的映射关系发生变化(也即drb和qosflow的映射关系发生变化),触发bsr。步骤二:终端收到上行资源后,上报bsr给基站,携带变化前lcg0,及lcg0的缓冲数据大小对应的索引值。携带变化后lcg1,及lcg1的缓冲数据大小对应的索引值。步骤三:基站收到终端上报的bsr,根据缓冲数据大小,配置上行授权。步骤四:终端收到上行授权,发送上行数据给基站。实施例六以上实施例中,终端上报bsr时,携带终端侧lcg中缓冲数据大小(bs),bs包括分组数据汇聚pdcp层准备好的数据,和无线链路控制rlc层准备好的数据,还可以包含媒体接入控制mac(mediaaccesscontrol,mac)层准备好的数据,其中mac准备好的数据,指的是,mac尚未调度的数据。步骤一:终端收到上行资源后,上报bsr给基站,包含lcg中对应的drb的pdcp层准备好的数据,rlc层准备好的数据,mac层尚未调度的数据。步骤二:mac层检测到有新的数据等待调度,触发bsr。实施例七图4是本发明第一实施例提供的缓冲区状态报告的触发方法的流程图,如图4所示,该缓冲区状态报告的触发方法包括:步骤s201:终端检测到所述drb为分割数据无线承载,且所述分割无线承载的分流数据配比发生变化;步骤s202:所述终端触发bsr。按照上述的触发方法,终端通过检测到drb是否为分割数据无线承载,且所述分割无线承载的分流数据配比是否发生变化,判断是否触发bsr,这种bsr的触发方法可以使得基站在基于流的qos架构上,及时获知终端将要发送的bsr(也即终端将要发送的数据的详细信息),这样能更有效地分配资源,满足不同业务的不同qos要求。步骤s202中,所述终端触发的bsr中至少包括:主基站menb上drb归属的lcg的bs信息,辅基站senb上drb归属的lcg的bs信息。在步骤s202之后,即所述终端触发bsr之后,也即所述终端做好发送bsr给基站的准备之后,还包括:当所述终端收到上行资源后,终端发送所述bsr给基站,所述基站根据所述bsr(bsr携带准备好的缓冲数据信息即缓冲数据大小对应的索引值)为所述终端配置上行授权;所述终端收到所述上行授权后,发送上行数据给所述基站。实施例八终端与小区5和6建立了连接,并配置了双连接,小区5归属的基站是menb,另外一个是小区6,归属的基站是senb。终端配置有一个数据无线承载(drb),为数据无线承载1(drb1),是分割数据无线承载,并通知终端,通过反射法获得drb和qosflow的映射关系。另外,还通知终端,对于分割数据无线承载drb1,发送数据的分配比例是,通过menb发送数据的40%,通过senb发送数据的60%。具体包括如下步骤:步骤一:基站检测到senb发生数据发送失败。步骤二:基站等待senb恢复的过程中,通知终端,drb1发送数据的分配比例是,通过menb发送数据的100%,通过senb发送数据的0%。步骤三:终端收到基站的配置,检测到drb1为分割无线承载,且drb1的分流数据配比发生变化,则触发bsr。步骤四:终端收到上行资源后,上报bsr给基站,携带至少menb上drb1的bs信息,senb上drb1的bs信息。步骤五:基站收到终端上报的bsr,根据缓冲数据大小,配置上行授权。步骤六:终端收到上行授权,发送上行数据给基站。上述步骤三之后,还可能发生的步骤为:基站检测到senb恢复,重新通知终端,drb1发送数据的分配比例是,通过menb发送数据的30%,通过senb发送数据的70%,终端收到基站的配置,检测到drb1为分割无线承载,且drb1的分流数据配比发生变化,则触发bsr,bsr至少包含menb上drb1的bs信息,senb上drb1的bs信息。本实施例以drb为例子说明,对于信令无线承载(signallingradiobearer,srb),同样的处理方式。实施例九图5是本发明第九实施例提供的缓冲区状态报告的触发装置的结构框图,如图5所示,该缓冲区状态报告的触发装置包括:第一检测模块301,用于检测到drb和服务质量流的映射关系发生变化;第一触发模块302,用于触发bsr。所述触发装置,还包括:第一发送模块303,用于收到上行资源后,发送所述bsr给基站,以使所述基站为所述终端配置上行授权;还用于收到所述上行授权后,发送上行数据给所述基站。所述终端触发的bsr中至少包括:drb和服务质量流的映射关系发生变化前,drb归属的逻辑信道组lcg的缓冲数据大小bs信息;和drb和服务质量流的映射关系发生变化后,drb归属的lcg的bs信息。所述终端触发的bsr中包括:所述drb对应的分组数据汇聚pdcp层的缓冲区数据、无线链路控制rlc层的缓冲区数据、以及媒体介入控制mac层尚未调度的数据。所述终端检测到drb和服务质量流的映射关系发生变化包括:所述终端在第一时刻解析所述drb的下行数据包,获得服务质量流量标识,并生成drb和服务质量流的第一映射关系,或者,所述终端收到rrc修改配置命令获得第一映射关系;当所述第一映射关系与drb和服务质量流的初始映射关系不同时,所述终端检测到drb和服务质量流的映射关系发生变化;所述初始映射关系包括:所述终端在第二时刻解析所述drb的下行数据包,获得服务质量流标识,并生成的初始映射关系;或者,所述初始映射关系包括:所述终端通过rrc初始配置命令获得的初始映射关系。所述终端检测到drb和服务质量流的映射关系发生变化后,包括:当所述终端确定所述drb归属的逻辑信道组lcg发生变化时,所述终端触发所bsr;或者,当所述终端确定所述drb归属的lcg的bs发生变化时,所述终端触发bsr;或者,当所述终端确定第一索引值和第二索引值至少有一个不为0时,所述终端触发bsr;其中,所述第一索引值为drb和服务质量流的映射关系发生变化前,所述drb归属的lcg的bs对应的索引值,所述第二索引值为drb和服务质量流的映射关系发生变化后,所述drb归属的lcg的bs对应的索引值;或者,当所述终端确定满足以下条件中的至少之一时,所述终端触发所述bsr;其中,所述条件包括:drb和服务质量流的映射关系发生变化前所述drb归属的lcg的bs对应的索引值低于门限1、drb和服务质量流的映射关系发生变化后所述drb归属的lcg的bs对应的索引值高于门限2;或者,当所述终端确定drb有数据包到达时,所述终端触发所述bsr。或者,当所述终端确定所述终端收到基站发送的触发bsr的指示,所述终端触发所述bsr;其中,所述触发bsr的指示通过rrc进行配置。当所述终端监测到所述drb对应的mac层有数据等待调度时,所述终端触发所述bsr。实施例十图6是本发明第十实施例提供的缓冲区状态报告的触发装置的结构框图,如图6所示,该缓冲区状态报告的触发装置包括:第二检测模块401,用于检测到所述drb为分割数据无线承载,且所述分割无线承载的分流数据配比发生变化;第二触发模块402,用于触发bsr。还包括:第二发送模块403,用于收到上行资源后,发送所述bsr给基站,以使所述基站为所述终端配置上行授权;还用于收到所述上行授权后,发送上行数据给所述基站。所述终端触发的bsr中至少包括:主基站menb上drb的bs信息,辅基站senb上drb的bs信息。需要说明的是,上述实施例九和实施例十之中的第一检测模块301、第一触发模块302、和第一发送模块303,以及第二检测模块401、第二触发模块402、和第二发送模块403可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述模块分别位于多个处理器中。实施例十一本发明第十一实施例提供了一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器存储有程序,所述程序在被所述处理器读取执行时,执行以下操作:检测到数据无线承载drb和服务质量流的映射关系发生变化;触发缓冲区状态报告bsr。或者,执行以下操作:终端检测到所述drb为分割数据无线承载,且所述分割无线承载的分流数据配比发生变化;所述终端触发bsr。实施例十二本发明的实施例还提供了一种存储介质。可选地,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:步骤s101:终端检测到数据无线承载drb和服务质量流qosflow的映射关系发生变化;步骤s102:所述终端触发所述缓冲区状态报告bsr。可选地,在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:u盘、只读存储器(rom,read-onlymemory)、随机存取存储器(ram,randomaccessmemory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。可选地,在本实施例中,处理器根据存储介质中已存储的程序代码执行上述实施例记载的方法步骤。可选地,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例一至六及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。实施例十三本发明的实施例还提供了一种存储介质。可选地,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:步骤s201:终端检测到所述drb为分割数据无线承载,且所述分割无线承载的分流数据配比发生变化;步骤s202:所述终端触发bsr。可选地,在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:u盘、只读存储器(rom,read-onlymemory)、随机存取存储器(ram,randomaccessmemory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。可选地,在本实施例中,处理器根据存储介质中已存储的程序代码执行上述实施例记载的方法步骤。可选地,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例七和八及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。虽然本发明所揭露的实施方式如上,但所述的内容仅为便于理解本发明而采用的实施方式,并非用以限定本发明。任何本发明所属领域内的技术人员,在不脱离本发明所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化,但本发明的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。当前第1页12
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