无线设备及其中用于将数据分组映射到无线通信网络中的无线电承载的方法与流程

文档序号:17442162发布日期:2019-04-17 04:54阅读:262来源:国知局
无线设备及其中用于将数据分组映射到无线通信网络中的无线电承载的方法与流程

本文的实施例涉及一种无线设备及其中的方法。特别地,本文的实施例涉及将数据分组映射到无线通信网络中的无线电承载。



背景技术:

诸如终端或无线设备的通信设备也被称为例如用户设备(ue)、移动终端、无线终端和/或移动台。这种终端能够在无线通信系统或蜂窝通信网络(有时也称为蜂窝无线电系统或蜂窝网络)中无线地通信。例如,可以在两个无线设备之间、在无线设备和普通电话之间和/或经由无线电接入网络(ran)以及可能包括在无线通信网络内的一个或多个核心网络在无线设备和服务器之间执行通信。

上述终端或无线设备还可以被称为具有无线能力的移动电话、蜂窝电话、膝上型电脑或平板电脑,仅举几个例子。本上下文中的终端或无线设备可以是例如便携式、包可存储式、手持式、计算机组成的或车载移动设备,能够经由ran与另一实体(例如另一终端或服务器)进行语音和/或数据通信。

蜂窝通信网络覆盖被划分为小区区域的地理区域,其中每个小区区域由接入节点服务,接入节点诸如基站,例如无线基站(rbs),有时可称为例如“enb”、“enodeb”、“nodeb”、“b节点”、“gnb”、“gnodeb”或基站收发信台(bts),具体取决于所使用的技术和术语。基于传输功率从而也基于小区大小,基站可以是不同的类,例如宏enodeb、家庭enodeb或微微基站。小区是由基站站点处的基站提供无线电覆盖的地理区域。位于基站站点的一个基站可以服务一个或多个小区。此外,每个基站可以支持一种或多种通信技术。基站通过在射频上操作的空中接口与基站范围内的终端或无线设备通信。在本公开的上下文中,表达下行链路(dl)用于从基站到移动站的传输路径。表达上行链路(ul)用于相反方向的传输路径,即从移动站到基站。

在第三代合作伙伴计划(3gpp)长期演进(lte)中,可以被称为enodeb或甚至enb的基站可以直接连接到一个或多个核心网络。

编写3gpplte无线接入标准是为了支持上行链路和下行链路业务的高比特率和低延迟。在lte中所有数据传输都由无线基站控制。

e-utra是3gpp用于移动网络的长期演进(lte)升级路径的空中接口。它是演进umts陆地无线接入的首字母缩写,也称为长期演进(lte)上的3gpp工作项(在3gpplte规范的早期草案中也称为演进通用地面无线接入(e-utra))。e-utran是演进的umts地面无线接入网络的初始版本,并且是e-utra、ue和enodeb的组合。

服务质量(qos)

在e-utra中,通过将需要不同处理的分组映射到不同的无线电承载上来实现服务质量。随后,通信网络和无线设备(例如ue)服务这些无线电承载,使得映射到所述承载的分组观察服务质量,例如针对该服务和承载配置的延迟、丢失率等。

在lte中,分组到无线电承载的映射是通过分组过滤器实现的。这些分组过滤器允许按照源地址、目的地地址、源端口号、目的地端口号和协议类型中的至少一个来过滤分组。例如,过滤器可以匹配到指示其ip报头中的某个源地址的分组,即,源自某个服务器的所有分组。或者,过滤器可以被配置为匹配去往特定端口号的所有分组。

在e-utra中,在分组网关中配置分组过滤器以过滤下行链路分组。此外,在ue中配置分组过滤器以过滤上行链路分组。ue中的过滤器由核心网络经由非接入层(nas)协议层来配置。分组过滤器与演进分组系统(eps)承载相关联,使得匹配过滤器的分组被映射到所述相关联的eps承载并在其上发送。对于具有建立的rrc连接的ue,每个eps承载被映射到s1承载和无线电承载。s1承载例如借助enb确定从核心网络(cn)到ran的路径,并且无线电承载确定enb与ue之间的逻辑信道。

对于新无线(nr)接口,不期望核心网络将分组映射到eps承载,而是使用流id和/或流优先级id(fpi)来标记eps承载。ran(例如借助enb,即gnb)和ue可以使用所述流id和/或fpi来确定分组应该在无线接口上映射到的无线电承载。因此,在nr中,无线电承载建立以及高层分组到所述无线电承载的映射留给ran完成(例如借助enb)。

可以设想,与e-utra类似,enb可以向ue提供一组分组过滤器,从而控制ue将哪个上行链路分组映射到哪个无线电承载。对于下行链路方向,例如从enb到ue,分组到无线电承载的映射取决于enb实现,并且不需要先验地被配置和/或指示给ue。

除了上行链路分组过滤器的这种显式配置之外,还讨论了ue可以基于在多个无线电承载上接收的下行链路分组来导出上行链路分组过滤器。这被称为“反射qos”,并在以下部分中描述。

反射qos

对于nr接口,无线电网络(例如借助演进节点b、enb)可以建立数据无线电承载(drb)并将所选择的下行链路分组映射到这些drb上。nr接口还可以提供命令ue创建所谓的“反射过滤器”的可能性,而不是将ue配置具有上行链路分组过滤器。ue检查所接收的下行链路分组并基于某些标准创建过滤器,并随后使用这些过滤器来过滤对应的上行链路分组。例如,ue可以检测在特定无线电承载上接收的所有下行链路分组的流id,并创建对应的过滤器,该过滤器识别具有相同流id的所有上行链路分组,并将它们映射到先前在其上接收到所述下行链路分组的相同无线电承载上。

由通信网络(例如由cn或ran)显式配置的分组过滤器实现分组(例如数据分组)到承载(例如无线电承载)的非常准确的和确定性的过滤。然而,取决于业务特性,该方案可能需要频繁地重新配置过滤器,这将导致无线接口上的大量控制信令以及ran和/或cn中的处理负荷。

另一方面,“反射qos”机制旨在减少信令负荷,但是如果先前已经接收到对应的下行链路分组,则只能应用于上行链路分组。对于一些业务,基于观察到的下行链路数据创建的“反射过滤器”也可能不会导致期望的上行链路分组过滤。因此,单独的“反射过滤器”不能解决所有用例和要求。



技术实现要素:

本文的实施例的一个目的尤其是克服上述缺点以及改进无线通信网络中的性能。

根据本文的实施例的一个方面,该目的通过一种由无线通信设备执行的用于将数据分组映射到无线通信网络中的无线电承载的方法来实现。无线电网络节点和所述无线通信设备在所述无线通信网络中操作。所述无线通信设备有时在本公开中仅被称为无线设备。

所述无线通信设备评估数据分组是否与第一组分组过滤器中的分组过滤器和/或第二组分组过滤器中的分组过滤器匹配。

当所述数据分组既不匹配所述第一组分组过滤器中的分组过滤器也不匹配所述第二组分组过滤器中的分组过滤器时,所述无线通信设备将所述数据分组映射到默认的无线电承载。

根据本文实施例的另一方面,该目的通过一种无线通信设备实现,所述无线通信设备用于将数据分组映射到无线通信网络中的无线电承载。无线电网络节点和所述无线设备被配置为在所述无线通信网络中操作。

所述无线通信设备被配置为评估数据分组是否与第一组分组过滤器中的分组过滤器和/或第二组分组过滤器中的分组过滤器匹配。

无线通信设备108可以被配置为当所述数据分组既不匹配所述第一组分组过滤器中的分组过滤器也不匹配所述第二组分组过滤器中的分组过滤器时,将所述数据分组映射到与默认的映射关联的无线电承载。

根据本文实施例的另一方面,该目的通过一种包括指令的计算机程序实现,所述指令当在至少一个处理器上执行时使得所述至少一个处理器执行由所述无线设备执行的方法。

根据本文实施例的另一方面,该目的通过一种包括所述计算机程序的载体来实现,其中所述载体是电信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质中的一个。

由于无线设备评估数据分组到与不同组分组过滤器中的分组过滤器相关联的无线电承载的映射,并且因为当数据分组既不匹配第一组分组过滤器中的分组过滤器也不匹配第二组分组过滤器中的分组过滤器时无线设备将数据分组映射到默认无线电承载,多个流到承载映射得到改进。这导致无线通信系统中的改进的性能。

本文的实施例的优点在于,两种过滤器的组合使得能够将分组细粒度地以及精确地和/或确定地映射到无线电承载上,以及实现几乎不需要对过滤器的配置工作的方案。通过以建议的顺序应用两组过滤器,确保网络配置的qos映射(如果由通信网络配置的话)覆盖(override)由无线设备(如果有的话)导出的任何反射qos过滤器,从而对网络运营商提供完全的qos控制。

附图说明

将参考附图更详细地描述本文的实施例的示例,其中:

图1示意性地示出了无线通信系统的实施例;

图2是描绘由无线设备执行的方法的实施例的流程图;以及

图3是示出无线设备的实施例的示意框图。

具体实施方式

作为开发本文的实施例的一部分,首先将识别和讨论现有技术通信网络的一些问题。

如前所述,由通信网络(例如无论是通过cn还是ran)显式配置的分组过滤器都能够将分组非常准确和确定性地过滤到一个或多个无线电承载上。当在本公开中使用时,术语“过滤”涉及决定将分组映射到哪个无线电承载的动作。然而,取决于业务特性,该方案可能需要频繁地重新配置过滤器,这将在无线接口上引起大量控制信令并且在ran和/或cn中增加处理负荷。

另一方面并且如前所述,“反射qos”机制旨在减少信令负荷,但是如果先前已经接收到对应的下行链路分组,则只能应用于上行链路分组。对于一些业务,基于观察到的下行链路数据创建的“反射过滤器”也可能不会导致期望的上行链路分组过滤。因此,“反射过滤器”不能单独应对所有用例和要求。

根据无线通信网络的发展,需要改进的多个流到承载映射以改进无线通信网络的性能。当在本公开中使用时,表达“流到承载映射”意味着将一个或多个数据分组映射到一个或多个无线电承载。一个或多个数据分组可以被称为流,例如数据分组流。

因此,本文的实施例的一个目的尤其是克服上述缺点以及改进无线通信系统中的性能。例如,本文的实施例的一个目的是提供改进的多种类型的流到承载映射。

在本文的一些实施例中,无线设备应用网络配置的分组过滤器和反射分组过滤器两者,其中两种类型的过滤器被布置在两个组中,并且其中首先应用网络配置的过滤器。如果任何网络配置的过滤器匹配,则在与该过滤器相关联的无线电承载上发送分组。在一些实施例中,当且仅当预配置的过滤器均不匹配时,无线设备才应用反射过滤器。如果反射过滤器也均不匹配,则可以将分组映射到默认的无线电承载。然而,应该理解,在一些实施例中,在网络配置的分组过滤器之前应用反射分组过滤器。此外,应当理解,在一些实施例中,仅评估一种类型的过滤器,并且如果一种类型的过滤器均不匹配,则将分组映射到默认的无线电承载。

通过将分组过滤器分组到不同的分组过滤器组中并且通过在另一组过滤器之前执行一组分组过滤器,实现了确定的和网络控制的行为。

术语

以下术语用于本文描述的实施例中,并在下面详述。

网络节点:在一些实施例中,使用更通用的术语“网络节点”,并且它可以对应于与ue和/或与另一网络节点通信的任何类型的无线网络节点或任何网络节点。网络节点的示例是nodeb、menb、senb、属于主小区组(mcg)或辅小区组(scg)的网络节点、基站(bs)、诸如msrbs的多标准无线(msr)节点、enodeb、网络控制器、无线网络控制器(rnc)、基站控制器(bsc)、中继、施主节点控制中继、基站收发信台(bts)、接入点(ap)、传输点、传输节点、远程无线单元(rru)、远程无线头端(rrh)、分布式天线系统(das)中的节点、核心网络节点(例如移动交换中心(msc)、移动性管理实体(mme)等)、运营和维护(o&m)、运营支持系统(oss)、自组织网络(son)、定位节点(例如增强型服务移动位置中心(e-smlc))、移动数据终端(mdt)等。

用户设备/无线设备:在一些实施例中,使用非限制性术语无线设备、移动站(ms)和用户设备(ue),并且它们指代与蜂窝或移动通信系统中网络节点和/或与另一ue通信的任何类型的无线设备。ue/无线设备的示例是设备到设备(d2d)ue、机器型ue或能够进行机器到机器(m2m)通信的ue、个人数字助理(pda)、平板电脑、移动终端、智能电话、嵌入笔记本的设备(lee)、安装笔记本的设备(lme)、通用串行总线(usb)加密狗、客户端设备(cpe)等。在本公开中,术语无线设备和ue可互换使用。

注意,尽管来自全球移动通信系统(gsm)/gsmedge无线接入网络(geran)的术语已经在本公开中用于举例说明实施例,但是这不应被视为将本文的实施例的范围仅限于前述系统。其他无线系统(包括宽带码分多址(wcdma)、高速分组接入(hspa)、全球微波接入互操作性(wimax)、wi-fi、无线局域网(wlan)、3gpplte、新无线(nr)和5g)也可以从利用本公开内容所涵盖的思想中受益。

还要注意,诸如enodeb和ue之类的术语应该被考虑为是非限制性的,并且特别地并不意味着两者之间的某种等级关系;通常,“enodeb”可以被认为是设备1,“ue”是设备2,并且这两个设备通过某个无线信道彼此通信。

此外,说明书经常涉及下行链路中的无线传输,但是本文的实施例同样适用于上行链路。

在以下部分中,将通过多个示例性实施例更详细地说明本文的实施例。应该注意,这些实施例不是相互排斥的。可以假设来自一个实施例的组件存在于另一个实施例中,并且对于本领域技术人员来说,如何在其他示例性实施例中使用这些组件将是显而易见的。

图1描绘了其中可以实现本文的实施例的无线通信网络100的示例。无线通信网络100是诸如nr网络、5g网络、geran网络、lte网络、wcdma网络、gsm网络、任何3gpp蜂窝网络、wimax网络或任何无线或蜂窝网络的无线通信网络。

核心网络102包括在无线通信网络100中。核心网络102是例如nr核心网络、5g核心网络、geran核心网络、lte核心网络(例如演进分组核心(epc))的无线核心网络、wcdma核心网络、gsm核心网络、任何3gpp核心网络、wimax核心网络、或任何无线或蜂窝核心网络。

核心网络节点104在核心网络102中操作。核心网络节点104可以是移动交换中心(msc)、移动性管理实体(mme)、操作和维护(o&m)节点、服务网关(s-gw)、服务通用分组无线业务(gprs)节点(sgsn)等。

无线接入网络106包括在无线通信网络100中。无线通信网络106有时被称为ran。此外,无线通信网络106可以是诸如nr接入网络、5g接入网络、geran网络、lte通信网络(例如演进的umts陆地无线接入网(e-utran))的无线通信网络、wcdma通信网络、gsm通信网络、任何3gpp通信网络、wimax通信网络、或任何无线或蜂窝通信网络。

应当理解,在一些实施例中,核心网络102和无线通信网络106被组合成单个网络,或者无线通信网络106可以包括核心网络102。

无线设备108在无线通信网络100中操作。无线设备108(也称为用户设备或ue)位于无线通信网络100中。无线设备108可以例如是具有无线能力的用户设备、移动终端或无线终端、移动电话、诸如膝上型计算机的计算机、个人数字助理(pda)或平板计算机,或能够通过无线通信网络中的无线电链路进行通信的任何其他无线网络单元。应当注意,本文档中使用的术语用户设备也涵盖例如机器到机器(m2m)设备的其他无线设备,即使它们不由任何用户处理。无线设备108有时在本公开中被称为无线通信设备。

无线网络节点(rnn)110服务第一地理区域(例如第一小区112,例如第一服务小区)。应当理解,多个rnn可以在无线通信网络100中操作,以及一个rnn可以被配置为服务若干地理区域(例如小区)。

rnn110可以是无线接入节点,例如无线基站,像enb、enodeb或家庭节点b、家庭enodeb或能够服务无线通信网络中的用户设备或机器型通信设备的任何其他网络节点。

rnn110可以被配置用于当无线设备位于地理区域(例如由rnn110服务的小区112)内时,与一个或多个无线设备(例如无线设备108)进行无线通信。本文中,这也被指定为rnn110管理或被配置为管理与相应的地理区域中的一个或多个无线设备的通信。在本公开中,相应的地理区域有时被称为相应的覆盖区域、群集或小区。此外,当无线设备位于地理区域内并由服务于该地理区域的rnn服务时,该地理区域可以被称为服务地理区域,例如服务小区。

现在将参照图2中描绘的流程图描述由无线设备108执行的用于将数据分组映射到无线通信网络100中的无线电承载的方法的示例。如上所述,无线设备108和rnn110在无线通信网络100中操作。

所述方法包括以下动作中的一个或多个。应当理解,可以以任何合适的顺序采取这些动作,并且可以组合某些动作。执行下面描述的动作以提供数据分组到无线电承载的确定性的和受控的映射。换句话说,执行下面描述的动作以提供数据分组到无线电承载的确定性的和受控的过滤。因此,无线设备108可以应用多个过滤器以便确定将数据分组映射到哪个无线电承载。

动作201

为了改进数据分组到无线电承载的映射,无线设备108评估数据分组是否与第一组分组过滤器中的分组过滤器匹配。

数据分组可以是将要映射到无线电承载上的高层数据流的分组。此外,数据分组可以是要从无线设备108发送到rnn110的数据分组。这样的数据分组有时在本公开中可以被称为上行链路数据分组,因为它将在上行链路中从无线设备108发送到rnn110。数据分组可以包括以下项中的一个或多个:源互联网协议(ip)地址、目的地ip地址、源端口号、目的地端口号、协议类型、流标识和/或流优先级指示符。

此外,第一组分组过滤器包括一个或多个网络配置的分组过滤器或一个或多个反射分组过滤器。

网络配置的分组过滤器可以是由rnn110配置的分组过滤器,因此第一组分组过滤器可以包括由rnn110配置的一个或多个分组过滤器。在一些实施例中,无线设备108从rnn110接收用于第一组分组过滤器的分组过滤器。分组过滤器可以包括以下项中的至少一个:源ip地址、目的地ip地址、源端口号、目的地端口号、协议类型、流标识、以及流优先级指示符。

在一些实施例中,无线设备108通过将数据分组的一个或多个字段与第一组分组过滤器中的分组过滤器的对应的一个或多个字段进行比较来评估数据分组是否与第一组分组过滤器中的分组过滤器匹配,其中,一个或多个字段包括以下项中的一个或多个:源ip地址、目的地ip地址、源端口号、目的地端口号、协议类型、流标识、以及流优先级指示符。

因此,如果数据分组的所述一个或多个字段中的所有字段与第一组分组过滤器中的分组过滤器的对应的一个或多个字段匹配,则称该数据分组与第一组的分组过滤器匹配。如果值相等或者如果过滤器不包括对应的字段或者过滤器指示该字段的通配符,则称分组的字段与分组过滤器的对应字段匹配。

如上所述并且在一些实施例中,第一组中的分组过滤器由网络节点110(例如无线接入网络106(例如无线电接入网络(ran))的rnn110,例如enb)配置。然而,第一组中的分组过滤器可以备选地或附加地由核心网络102的网络节点(例如,核心网络节点104)配置。

在一些实施例中,第一组中的分组过滤器由网络节点110信令发送给无线通信设备108。

动作202

当数据分组与第一组分组过滤器中的分组过滤器匹配时,无线设备108将数据分组映射到与第一组分组过滤器中的分组过滤器相关联的无线电承载。

在一些实施例中,当数据分组与第一组中的分组过滤器匹配时,无线设备108避免评估数据分组是否与第二组分组过滤器中的分组过滤器匹配。将在下面的动作203中描述对数据分组是否与第二组分组过滤器中的分组过滤器匹配的评估。

当在本公开中使用时,表达“无线设备108将数据分组映射到无线电承载”意味着无线设备108将数据分组与无线电承载相关联,无线设备108在发送数据分组时将使用该无线电承载。

动作203

当数据分组不与第一组分组过滤器中的分组过滤器匹配时,无线设备108评估数据分组是否与第二组分组过滤器中的分组过滤器匹配。因此,可以在评估数据分组是否与第二组分组过滤器中的分组过滤器匹配之前,执行对数据分组是否与第一组分组过滤器中的分组过滤器匹配的评估。

第二组分组过滤器包括与第一组分组过滤器中所包括的一个或多个分组过滤器不同的一个或多个分组过滤器。因此,如果第一组分组过滤器包括零或更多个(例如一个或多个)网络配置的分组过滤器,则第二组分组过滤器包括零或更多个(例如一个或多个)反射分组过滤器。反之亦然,如果第一组分组过滤器包括零或更多个(例如一个或多个)反射分组过滤器,则第二组分组过滤器包括零或更多个(例如一个或多个)网络配置的数据分组过滤器。应当理解,第一组分组过滤器中的分组过滤器和第二组分组过滤器中的分组过滤器可以具有相同类型,但可被不同地配置或设置。

在一些实施例中,无线设备108通过将数据分组的一个或多个字段与第二组分组过滤器中的分组过滤器的对应的一个或多个字段进行比较来评估数据分组是否与第二组分组过滤器中的分组过滤器匹配,其中一个或多个字段包括以下项中的一个或多个:源ip地址、目的地ip地址、源端口号、目的地端口号、协议类型、流标识、以及流优先级指示符。因此,如果数据分组的所述一个或多个字段中的所有字段与第二组分组过滤器中的分组过滤器的对应的一个或多个字段匹配,则称该数据分组与第二组的分组过滤器匹配。如果值相等或者如果过滤器不包括对应的字段或者如果过滤器指示该字段的通配符,则称分组的字段与分组过滤器的对应字段匹配。

有时在本公开中,与默认的映射相关联的无线电承载被称为默认的无线电承载。默认的无线电承载可以与用于数据分组的公共数据网络(pdn)连接相关联。

在一些实施例中,无线设备108通过评估在来自rnn110的一个或多个数据无线电承载中接收的一个或多个数据分组,确定(例如创建)第二组分组过滤器的分组过滤器。换句话说,在一些实施例中,无线设备108通过评估在下行链路中从rnn110发送到无线设备108的一个或多个数据分组来确定第二组分组过滤器的分组过滤器。这样的一个或多个数据分组有时在本公开中可被称为一个或多个下行链路数据分组,因为它们在下行链路中被发送到无线设备108。

无线设备18可以基于以下项中的一个或多个来确定(例如可以创建)分组过滤器:包括在从rnn110接收的一个或多个数据分组中的源ip地址、目的地ip地址、源端口号、目的地端口号、协议类型、流标识、以及流优先级指示符。此外,无线设备108可以将所确定的分组过滤器与在其中接收到数据分组的数据无线电承载的标识符相结合地存储。

在一些实施例中,结合其中已经接收到所述数据分组的数据无线电承载的标识符,无线通信设备108使用源ip地址、目的地ip地址、源端口号、目的地端口号、协议类型、流标识和/或流优先级指示符中的至少一个来确定分组过滤器。

rnn110可以配置无线设备108将使用源ip地址、目的地ip地址、源端口号、目的地端口号、协议类型、流标识和/或流优先级指示符中的至少哪一个来确定过滤器。换句话说,无线设备108可以由rnn110配置为使用源ip地址、目的地ip地址、源端口号、目的地端口号、协议类型、流标识和/或流优先级指示符中的一个或多个来确定分组过滤器。

在一些实施例中,分组过滤器包括源ip地址、目的地ip地址、源端口号、目的地端口号、协议类型、流标识、以及流优先级指示符中的至少一个。

动作204

当数据分组与第二组分组过滤器中的分组过滤器匹配时,无线设备108将数据分组映射到与第二组分组过滤器中的分组过滤器相关联的无线电承载。

动作205

当数据分组不与第二组分组过滤器中的分组过滤器匹配时,无线设备108将数据分组映射到与默认的映射相关联的无线电承载。

在一些实施例中,无线设备108还使用数据分组已被映射到的无线电承载向rnn110发送数据分组。

如上所述并且在一些实施例中,当数据分组与第一组中的分组过滤器匹配时,无线设备108避免评估数据分组是否与第二组分组过滤器中的分组过滤器匹配。因此,在这样的实施例中,匹配所述第一组过滤器中的任何分组过滤器的分组在与该过滤器相关联的无线电承载上发送,并且不评估或应用所述第二组过滤器的过滤器。

为了执行用于将数据分组映射到无线通信网络中的无线电承载的方法,可以根据图3中描绘的布置来配置无线设备108。如前所述,无线设备108和rnn110被配置为在无线通信网络100中操作。

在一些实施例中,无线设备108包括被配置为与一个或多个无线设备、一个或多个无线网络节点(例如rnn110)和一个或多个其他网络节点(例如核心网络节点104)通信的输入和/或输出接口300。输入和/或输出接口300可以包括无线接收机(未示出)和无线发射机(未示出)。

无线设备108被配置为借助被配置为接收的接收模块301从rnn(例如从rnn110)接收传输(例如数据分组、信号或信息)。接收模块301可以由无线设备108的处理器307实现或布置成与无线设备108的处理器307通信。下面将更详细地描述处理器307。

例如,无线设备108可以被配置为从rnn110接收下行链路数据分组。

在一些实施例中,无线设备108被配置为从rnn110接收分组过滤器。例如,无线设备108可以被配置为从rnn110接收网络配置的分组过滤器。

无线设备108被配置为借助被配置为发送的发送模块302来发送传输(例如数据分组、信号或信息)到rnn(例如rnn110)。发送模块302可以由无线设备108的处理器307实现或布置成与无线设备108的处理器307通信。

例如,无线设备108可以被配置为将上行链路数据分组发送到rnn110。上行链路数据分组可以被映射到与第一或第二组分组过滤器的分组过滤器相关联的无线电承载或者映射到与默认的映射相关联的无线电承载。因此,无线设备108可以被配置为使用所映射的无线电承载将上行链路分组发送到rnn110。

无线设备108被配置为借助被配置为确定和/或评估的确定和评估模块303来确定和/或评估数据分组是否与一组分组过滤器中的分组过滤器匹配。确定和评估模块303可以由无线设备108的处理器307实现或布置成与无线设备108的处理器307通信。

在一些实施例中,无线设备108被配置为评估数据分组是否与第一和/或第二组分组过滤器中的分组过滤器匹配。

无线设备108可以被配置为通过将数据分组的一个或多个字段与第一和/或第二组分组过滤器中的分组过滤器的对应的一个或多个字段进行比较来评估数据分组是否与第一和/或第二组分组过滤器中的分组过滤器匹配,其中,一个或多个字段包括以下项中的一个或多个:源ip地址、目的地ip地址、源端口号、目的地端口号、协议类型、流标识、以及流优先级指示符。

应当理解,分组过滤器组的数量至少为两个,并且一些实施例包括多于两组的分组过滤器。例如,默认的映射可以被认为是数据分组到与第三组分组过滤器中的分组过滤器相关联的默认无线电承载的映射。

在一些实施例中,第一组中的分组过滤器由网络节点110配置。

在一些实施例中,无线通信设备108被配置为从网络节点接收第一组中的分组过滤器。

在一些实施例中,无线通信设备108被配置为通过被配置为评估从网络节点110接收的数据分组来确定(例如创建)第二组中的分组过滤器。在一些实施例中,无线通信设备108被配置为结合在其中已接收数据分组的数据无线电承载的标识符,通过被配置为检测以下项中的至少一个来评估从网络节点110接收的数据分组:在接收的数据分组中的源ip地址、目的地ip地址、源端口号、目的地端口号、协议类型、流标识、以及流优先级指示符。因此,基于在其中已经接收到数据分组的数据无线电承载的标识符并且基于检测到的源ip地址、目的地ip地址、源端口号、目的地端口号、协议类型、流标识、以及流优先级指示符中的至少一个,无线通信设备108被配置为评估从网络节点110接收的数据分组。

在一些实施例中,无线设备108被配置为使用源ip地址、目的地ip地址、源端口号、目的地端口号、协议类型、流标识、以及流优先级指示符中的至少一个来确定分组过滤器。

在一些实施例中,分组过滤器包括以下项中的至少一个:源ip地址、目的地ip地址、源端口号、目的地端口号、协议类型、流标识、以及流优先级指示符。

无线设备108还可以被配置为由被配置为映射的映射模块304将数据分组(即,上行链路分组)映射到与一组过滤器中的分组过滤器相关联的无线电承载或映射到与默认的映射相关联的无线电承载。映射模块304可以由无线设备108的处理器307实现或布置成与无线设备108的处理器307通信。

表述“无线设备108被配置为将数据分组映射到无线电承载”在本公开中使用时意味着无线设备108被配置为将数据分组关联到无线电承载,无线设备108被配置为在发送数据分组时使用该无线电承载。

在一些实施例中,无线设备108被配置为借助被配置为执行的一个或多个其他模块305来执行本文描述的一个或多个其他动作。一个或多个其他模块305可以由无线设备108的处理器307实现或布置成与无线设备108的处理器307通信。

无线设备108还可以包括用于存储数据的装置。在一些实施例中,无线设备108包括被配置为存储数据的存储器306。数据可以是已处理的或未处理的数据和/或与其相关的信息。存储器306可以包括一个或多个存储单元。此外,存储器306可以是计算机数据存储装置或半导体存储器,诸如计算机存储器、只读存储器、易失性存储器或非易失性存储器。存储器被布置为用于存储所获得的信息、数据、配置和应用等,以在无线设备108中执行时执行本文的方法。

本文用于处理多个流到承载映射(例如用于将一个或多个数据分组映射到一个或多个无线电承载)的实施例可以通过一个或多个处理器(例如图3所示的布置中的处理器307)以及用于执行本文实施例的功能和/或方法动作的计算机程序代码来实现。上面提到的程序代码也可以作为计算机程序产品提供,例如以携带用于在加载到无线设备108中时执行本文的实施例的计算机程序代码的数据载体的形式。一个这样的载体可以是电信号、光信号、无线信号或计算机可读存储介质的形式。计算机可读存储介质可以是cdrom盘或记忆棒。

此外,计算机程序代码可以被提供为存储在服务器上并下载到无线设备108的程序代码。

本领域技术人员还可以理解,上述输入/输出接口300、接收模块301、发送模块302、评估模块303、映射模块304以及一个或多个其他模块305可以指模拟和数字电路的组合和/或配置有例如存储在存储器306中的软件和/或固件(其当由诸如无线设备108中的处理器的一个或多个处理器执行时,执行如上所述的功能)的一个或多个处理器。这些处理器中的一个或多个以及其他数字硬件可以包括在单个专用集成电路(asic)中,或者几个处理器和各种数字硬件可以分布在几个单独的组件中,无论是单独封装还是组装成片上系统(soc)。

一些示例性实施例

下面将描述一些示例性实施例。应当理解,来自一个实施例的一个或多个特征或动作可以与来自一个或多个其他实施例的一个或多个特征或动作相组合。

此外,在本公开中,对ue的任何引用被理解为同等地指代无线设备108,并且对enb的任何引用被理解为指代rrn110。

如前所述,在一些实施例中,存在机制,根据所述机制enb(例如rnn110)可以提供流(例如数据分组流)到drb映射(其指示应该在哪个drb上传输某个流)。规定流和drb之间的映射的另一种机制是ue(例如无线设备108)应用“反射qos”,其中无线设备108观察rnn110在哪个drb上将分组发送到无线设备108,并且无线设备108导出过滤器,从而确保具有对应上行链路特性的分组被映射到相同的无线电承载。

本文描述的一些实施例的特征在于在无线设备108中应用网络配置的分组过滤器和反射分组过滤器两者,其中两种类型的过滤器被布置成两组,并且其中首先应用网络配置的过滤器。然而,如前所述,两组中的过滤器可以以不同的顺序被应用,并且有时执行仅对来自一个组的一个或多个过滤器的评估。

默认映射

除了网络配置的分组过滤器和反射分组过滤器之外,无线设备108还可以配置有默认的无线电承载。无线设备108可以将不匹配网络配置的过滤器和反射过滤器的所有分组映射到该默认的承载。如前所述,默认的无线电承载是与默认的映射相关联的无线电承载。

因此,在本公开的上下文中,不匹配任何上述其他过滤器的分组的映射可以被标示为第三组过滤器,根据该第三组过滤器,无线设备108实现对于没有其他映射适用的分组或流的默认的映射。因此,一些实施例可以包括三组分组过滤器。

默认的映射可以是将该流映射到默认的承载,例如映射到默认的无线电承载。这允许无线设备108在无线电承载(例如无线电承载(drb))上发送流的业务,即使无线设备108没有接收到任何显式映射或者无线设备108没有针对该业务从通信网络(例如从核心网络102或接入网络106)接收到任何分组。可以存在几个默认承载,例如每个pdn连接(其可以被称为“pdu会话”)可以存在一个相关联的默认承载。在这种情况下,无线设备108可以根据流属于哪个pdn连接来将例如该流的分组匹配(过滤)到默认承载。

例如,如果流a属于pdn连接x并且pdn连接x具有默认承载1,而流b属于pdn连接y并且pdn连接y具有默认承载2;则,流a可以默认映射到承载1,而流b可以默认映射到承载2。

几种适用的映射机制

在若干映射机制规定某个映射的情况下,无线设备108可以应用优先级排序规则来选择要应用映射中的哪个映射或者用于映射的机制中的哪个机制。

例如,以下映射机制可以全部适用于无线设备108和/或由无线设备108支持和/或激活:显式信令映射、反射qos以及如上所述的默认映射。然后,无线设备108可以在这些机制之间应用优先级排序规则。

例如,无线设备108可以应用以下优先级排序:

1.显式信令映射-高优先级

2.反射qos映射-中等优先级

3.默认的映射-低优先级

这意味着如果分组匹配来自rnn110的显式信令映射,则无线设备108忽略由反射qos机制和默认映射建议的任何映射。

另一方面,如果无线设备108尚未配置有任何显式信令映射或者如果分组不与任何配置的显式映射匹配,则无线设备108应用反射qos映射(如果已由无线无线设备108确定的话)。

如果既没有配置或匹配显式映射,也没有配置或匹配反射qos映射,则无线设备108将应用默认的映射(如上所述)。

但是,映射的另一优先级排序可能适用。作为另一示例,可以在显式信令映射之前应用反射qos映射。

在本公开中,显式信令映射有时被称为使用网络配置的分组过滤器的网络配置的映射。

反射qos映射使用反射分组过滤器。

无效的反射qos

根据一些实施例,无线设备108可以根据某些事件使映射(例如由反射qos建议和/或指示的映射)无效。某些特定事件的示例包括:

-(重新)配置流映射到的drb。基于反射qos映射机制确定的过滤器在相关联drb(例如相关联drb的某些参数)的重新配置之前保持有效。例如,如果drb最初被配置为支持非常苛刻的qos和/或高qos要求但是然后drb的一个或多个参数被重新配置,则无线设备108将与承载相关联的过滤器(例如,映射)视为无效并丢弃过滤器。

-无线设备108在来自通信网络100(例如来自rnn110)的流的下行链路中在一段时间(例如时间段t)没有接收到任何分组或者如果无线设备108已经确定了太多的反射过滤器。如果两个事件中的任何一个发生,则无线设备108可以丢弃这些过滤器。这对保持处理(例如过滤)复杂度足够低可能是特别必要的,即,以确保入站上行链路分组不需要与太多的过滤器(例如过时的过滤器)匹配。

在反射qos映射变得无效的情况下,无线设备108可以开始应用另一个映射,例如默认的映射。

当在本公开中使用词语“包括”或“包含”时,它应被解释为非限制性的,即意味着“至少包括”。

受益于前述说明书和相关附图中呈现的教导的本领域技术人员将想到所描述的实施例的修改和其他变体。因此,应理解,本文的实施例不限于所公开的具体实施例,并且修改和其他变体旨在被包括在本公开的范围内。尽管本文可以采用特定术语,但它们仅用于一般性和描述性意义,而不是用于限制的目的。

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