CN102843728A - 一种提高用户下行、上行吞吐量的方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种提高用户下行、上行吞吐量的方法及系统,提高用户下行吞吐量的方法包括网络侧为同一用户签约的多个无线传输模块配置相互关联关系,网络侧根据预设规则分发用户数据至所述具有相互关联关系的多个无线传输模块中的相应无线传输模块。本发明通过以上技术方案,解决现有技术中单用户吞吐量较低的技术问题。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种提高用户下行、上行吞吐量的方法及系统。
背景技术
无线技术的应用越来越广泛,比如视频监控业务,一般地,城市交通路口众多,交通流量大,如果采用光纤布线用于路口视频监控,其工程造价相当昂贵,但如果减少相应的路口视频监控,则道路交通路口监控就显得不足,而采用无线移动网络,无需布线,从而可大大节省成本。
传统的一些无线技术带宽非常有限,比如TD-SCDMA(TimeDivision-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)技术,其一般组网为N频点小区(一个小区中包含1个主载波和若干个辅载波),2:4时隙配比的情况下,单载波的吞吐量为1.6Mbps,对于现有单载波终端来说,其吞吐量最大为1.6Mbps,而对于EDGE(Enhanced Data Rate for GSM Evolution,增强型数据速率GSM演进技术),其单用户吞吐量也仅仅为几百Kbps,远远无法满足日益增长的应用需求,在无线系统中,如何突破单用户的吞吐量极限是急需解决的技术问题。
发明内容
本发明提供一种提高用户下行、上行吞吐量的方法及系统,解决现有技术中单用户吞吐量较低的技术问题。
为解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:
一种提高用户下行吞吐量的方法,包括:
网络侧为同一用户签约的多个无线传输模块配置相互关联关系;
网络侧根据预设规则分发用户数据至所述具有相互关联关系的多个无线传输模块中的相应无线传输模块。
还包括:应用层将获取到的所述具有相互关联关系的各个无线传输模块的数据合并。
为同一用户签约的多个无线传输模块配置相互关联关系的方法具体为:为同一用户签约的多个无线传输模块中的各无线传输模块配置统一的公共标识,或者为同一用户签约的多个无线传输模块中的各无线传输模块配置不同的且表示相互关联关系的关联标识。
所述预设规则包括:预设的根据各无线传输模块的空口可使用带宽分发用户数据的规则、预设的以IP数据的源地址、目标地址、源端口和目标端口唯一确定的数据流为单位分发用户数据的规则或预设的根据业务类型分发用户数据的规则中的一种。
还包括对所述具有相互关联关系的多个无线传输模块进行合并计费。
对所述具有相互关联关系的多个无线传输模块进行合并计费的方式包括:按照单个无线传输模块的在线时长进行费用、按照所述具有相互关联关系的多个无线传输模块的数据流量累加后进行计费或者按照数据内容计费。
所述无线传输模块包括数据卡、无线传输芯片。
一种提高用户上行吞吐量的方法,包括:
网络侧接收多个无线传输模块发送来的数据;
网络侧根据无线传输模块之间的相互关联关系,将具有相互关联关系的多个无线传输模块发送来的数据合并;具有相互关联关系的多个无线传输模块为同一用户签约的多个无线传输模块。
还包括:终端侧根据预设规则分发用户数据至所述具有相互关联关系的多个无线传输模块。
所述预设规则包括:预设的根据各无线传输模块的空口可使用带宽分发用户数据的规则、预设的以IP数据的源地址、目标地址、源端口和目标端口唯一确定的数据流为单位分发用户数据的规则或预设的根据业务类型分发用户数据的规则中的一种。
还包括对所述具有相互关联关系的多个无线传输模块进行合并计费。
对所述具有相互关联关系的多个无线传输模块进行合并计费的方式包括:按照单个无线传输模块的在线时长进行费用、按照所述具有相互关联关系的多个无线传输模块的数据流量累加后进行计费或者按照数据内容计费。
所述无线传输模块包括数据卡、无线传输芯片。
一种提高用户下行吞吐量的系统,包括网络侧、同一用户签约的多个无线传输模块,其中,
所述网络侧用于为同一用户签约的多个无线传输模块配置相互关联关系;
并根据预设规则分发用户数据至所述具有相互关联关系的多个无线传输模块中的相应无线传输模块。
还包括终端侧的应用层,所述应用层用于将获取到的所述具有相互关联关系的各个无线传输模块的数据合并。
一种提高用户上行吞吐量的系统,包括网络侧、同一用户签约的多个无线传输模块,其中,
所述网络侧用于接收多个无线传输模块发送来的数据,并根据无线传输模块之间的相互关联关系,将具有相互关联关系的多个无线传输模块发送来的数据合并;具有相互关联关系的多个无线传输模块为同一用户签约的多个无线传输模块。
还包括终端侧的应用层,所述应用层用于根据预设规则分发用户数据至所述具有相互关联关系的多个无线传输模块。
本发明提供一种提高用户下行、上行吞吐量的方法及系统,能够有效的利用无线网络资源,甚至多个不同制式的无线网络资源为单用户使用,比如单用户的多模多待系统,从而提高单用户的无线传输能力,使得单用户吞吐量增强,同时提升了用户感受度。
附图说明
图1为本发明实施例一种提高用户下行吞吐量的方法的流程图;
图2为本发明另一实施例一种提高用户下行吞吐量的方法的流程图;
图3为本发明实施例一种提高用户上行吞吐量的方法的流程图;
图4为本发明另一实施例一种提高用户上行吞吐量的方法的流程图;
图5为本发明实施例一种提高用户下行、上行吞吐量的方法的流程图;
图6为本发明另一实施例一种提高用户下行、上行吞吐量的方法的流程图;
图7为本发明实施例的一种提高用户下行吞吐量的系统示意图;
图8为本发明实施例的一种提高用户上行吞吐量的系统示意图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式结合附图对本发明作进一步详细说明。
图1为本发明实施例一种提高用户下行吞吐量的方法的流程图,请参考图1:
S11、网络侧为一个用户签约的多个无线传输模块配置相互关联关系;
S12、网络侧根据预设规则分发用户数据至所述具有相互关联关系的多个无线传输模块中的相应无线传输模块。
在步骤S12之后,还可包括S13、应用层将获取到的所述具有相互关联关系的各个无线传输模块的数据合并。
图2为本发明另一实施例一种提高用户下行吞吐量的方法的流程图,本实施例以TD-SCDMA系统为例,假设一手机中设置有多个无线传输模块,用户在该手机中的每个无线传输模块上使用一个SIM卡,请参考图2:
S21、运营商初始签约时,为每个SIM卡分配一个IMSI(internationalmobile subscriber identity,国际移动用户识别码),并在HLR(HomeLocation Register,归属位置寄存器)中配置各SIM卡所对应的无线传输模块之间的相互关联关系。
S22、核心网在用户注册的时候,从HLR获取该多个SIM卡所对应的无线传输模块之间的相互关联关系,根据预设规则分发用户数据至具有相互关联关系的所述多个SIM卡中的相应SIM卡所对应的无线传输模块上。
S23、手机应用层将具有相互关联关系的各SIM卡对应的无线传输模块接收的数据合并。
业务计费的时候,还可包括:运营商对该多个具有相互关联关系的SIM卡进行合并计费,计费方式包括基于数据流量的计费方式、基于在线时长的计费方式或者基于数据内容的计费方式等。对于基于数据流量的计费方式,则需要将具有相互关联关系的多个SIM卡的数据流量累加后进行计费;对于基于在线时长的计费方式,如果具有相互关联关系的多个SIM卡同时在线,则只计单个SIM卡在线时长的费用;对于基于数据内容的计费方式(比如一条彩信、一条短信),则可使用原有单用户单个SIM卡的计费方式,如一条短信一角钱。可以是离线计费方式或在线计费方式。
为一个用户签约的多个无线传输模块配置相互关联关系的方法具体为:为一个用户签约的多个无线传输模块中的各无线传输模块配置统一的公共标识,比如MSISDN(Mobile Subscriber of Integrated Services Digital Network,ISDN移动用户),或者为一个用户签约的多个无线传输模块中的各无线传输模块配置不同的且表示相互关联关系的关联标识,如配置具有一定规则且不同的,根据该规则又可以识别它们之间具有关联关系的一类标识。
其中预设规则包括负荷分担的方式、以数据流为单位的分发方式或根据业务类型分发的方式。负荷分担的方式,比如核心网监控各无线传输模块的空口可使用带宽,根据各无线传输模块的空口可使用带宽的比例向各无线传输模块分发数据,还可以根据其他可反应无线传输能力的方式分发数据,不局限于空口可使用带宽这一种实施方式。由于各无线传输模块的无线传输能力不同,负荷分担的方式并不能保证用户数据的按序性,因此负荷分担的方式应用于对数据按序性不敏感的业务,比如一些基于视频业务,其RTP协议(Real-timeTransport Protocol,移动实时传输协议)序号有助于数据在应用层进行排序。以数据流为单位的分发方式,比如根据IP数据的源地址、目标地址、源端口和目标端口唯一确定的数据流,核心网将同一个数据流的数据在同一个无线传输模块上传送,从而保证同一个数据流的数据的完整性和按序性,以数据流为单位的分发方式可使用于对数据传递完整性和按序性敏感的业务,比如Tcp业务,Tcp业务过度的乱序会影响Tcp窗口的扩张,从而影响用户感受,因此对于此类业务使用以数据流为单位的分发方式效果更佳。根据业务类型分发的方式,可现实将某个特性业务在特定承载上发送,如手机上具有支持3G和2G的两个无线传输芯片,根据业务类型分发的方式可将ftp下载在3G的无线传输芯片上进行,小速率需求业务比如wap业务在2G的无线传输芯片上进行。还可以采取随机分发的方式。
网络侧包括但不限于第三代移动通信系统中的核心网、无线网络控制器、LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统中eNodeb(演进型Node B)或SGW(信令网关)。网络侧的核心网元可以在HLR中直接获取用户签约的多个无线传输模块之间的相互关联关系,网络侧的非核心网元,比如无线网络控制器、基站控制器或者eNodeb,则可以依靠上层网元将用户的签约信息携带给非核心网元,由非核心网元根据用户的签约信息配置用户签约的多个无线传输模块之间的相互关联关系。
无线传输模块包括数据卡、无线传输芯片,如一个终端上共用一个操作系统的多个数据卡,对于多模多待终端,其一个终端内具有多个无线传输芯片,每个无线传输芯片可以看做本发明的一个无线传输模块,各无线传输芯片之间可以配置相互关联关系。本实施例的无线传输模块包括但是不限于基于GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯系统)协议、TD-SCDMA协议、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)协议、CDMA(Code Division Multiple Access,码分多址)协议、WLAN(WirelessLocal Area Networks,无线局域网络)协议或LTE(Long Term Evolution,长期演进)协议等的无线传输模块。
图3为本发明实施例一种提高用户上行吞吐量的方法的流程图,请参考图3:
S31、网络侧接收多个无线传输模块发送来的数据;
S32、网络侧根据无线传输模块之间的相互关联关系,将具有相互关联关系的多个无线传输模块发送来的数据合并;具有相互关联关系的多个无线传输模块为一个用户签约的多个无线传输模块。
在步骤S31之前还可包括:终端侧的应用层根据预设规则分发用户数据至所述具有相互关联关系的多个无线传输模块。
图4为本发明另一实施例一种提高用户上行吞吐量的方法的流程图,请参考图4:
S41、在用户终端,用户签约的各个无线传输模块分别进行拨号建立,这些无线传输模块建立在同一个操作系统中;
S42、用户终端的驱动层检测该操作系统中的用户签约的各个无线传输模块,对用户签约的各个无线传输模块进行驱动,并提供给用户终端的应用层,保证用户签约的各个无线传输模块均对用户终端的应用层开放。
S43、用户终端的应用层根据预设规则分发用户数据至各个无线传输模块。
S44、各个无线传输模块将应用层所分发的数据向网络侧发送。
S45、网络侧接收各个无线传输模块发送的数据,并根据预先配置的各个无线传输模块之间的相互关联关系,将具有相互关联关系的各无线传输模块发送的数据合并。
S46、网络侧将合并后的数据发送给上层应用。
业务计费的时候,还可包括:运营商对该多个具有相互关联关系的无线传输模块进行合并计费。计费方式包括基于数据流量的计费方式、基于在线时长的计费方式或者基于数据内容的计费方式等。对于基于数据流量的计费方式,则需要将多个无线传输模块的数据流量累加后进行计费;对于基于在线时长的计费方式,如果多个无线传输模块同时在线,则只计单个无线传输模块在线时长的费用;对于基于数据内容的计费方式,比如一条彩信、一条短信,则可使用原有单用户单个无线传输模块的计费方式,如一条短信一角钱。包括离线计费方式和在线计费方式。
预设规则包括负荷分担的方式、以数据流为单位的分发方式或根据业务类型分发的方式。负荷分担的方式,比如应用层监控各无线传输模块的空口可使用带宽,根据各无线传输模块的空口可使用带宽的比例向各无线传输模块分发数据,还可以根据其他可反应无线传输能力的方式分发数据,不局限于空口可使用带宽这一种实施方式。由于各无线传输模块的无线传输能力不同,负荷分担的方式并不能保证用户数据的按序性,因此负荷分担的方式应用于对数据按序性不敏感的业务,比如一些基于视频业务,其RTP序号有助于数据在应用层进行排序。以数据流为单位的分发方式,比如根据IP数据的源地址、目标地址、源端口和目标端口唯一确定的数据流,应用层将同一个数据流的数据在同一个无线传输模块上传送,从而保证同一个数据流的数据的完整性和按序性,以数据流为单位的分发方式可使用于对数据传递完整性和按序性敏感的业务,比如Tcp业务,Tcp业务过度的乱序会影响Tcp窗口的扩张,从而影响用户感受,因此对于此类业务使用以数据流为单位的分发方式效果更佳。根据业务类型分发的方式,可现实将某个特性业务在特定承载上发送,如手机上具有支持3G和2G的两个无线传输芯片,根据业务类型分发的方式可将ftp上传在3G的无线传输芯片上进行,小速率需求业务比如wap业务在2G的无线传输芯片上进行。还可以采取随机分发的方式。
图5为本发明实施例一种提高用户下行、上行吞吐量的方法的流程图,本实施例以TD-SCDMA系统,核心网为具有相互关联关系的多个UE分配不同的IP地址为例,用户终端包括数据卡A和数据卡B,请参考图5:
S51、用户签约的数据卡A和数据卡B分别进行拨号建立。
S52、核心网在Common ID消息(具体消息参见3gpp 25.413,第9.1.24章)中携带统一的公共标识给无线网络控制器,无线网络控制器收到该统一的公共标识后,为数据卡A和数据卡B配置相互关联关系。在Common ID消息中携带统一的公共标识的方式如:在核心网向无线网络控制器携带统一的公共标识的Common ID消息(参考3gpp 25.413中Common Id消息)中增加common ISDN,该信元表示当前用户拥有公共标识,无线网络根据此公共标识来识别具有相互关联关系的一个捆绑组中的多个无线传输模块。
下行方向包括:
S53、无线网络控制器将从主通道收到的用户数据,根据预设规则通过网络侧数据卡A的无线协议栈和网络侧数据卡B的无线协议栈向用户签约的数据卡A和数据卡B分发数据。其中主通道应为下行数据包中的目的IP地址和上行数据包中的源IP地址均与自身IP地址相同的无线传输模块所建立的传输通道。
S54、数据卡A和数据卡B将无线网络控制器分发的数据提供给用户的应用层,应用层将数据合并。
上行方向包括:
S55、应用层根据预设规则分发用户数据至用户签约的数据卡A和数据卡B。
S56、数据卡A和数据卡B将应用层所分发的数据,通过网络侧数据卡A的无线协议栈和网络侧数据卡B的无线协议栈发送至网络侧;
S57、网络侧接收数据卡A和数据卡B发送的数据,并根据预先配置的相互关联关系,将接收的数据卡A和数据卡B发送的数据合并,将合并后的数据发送给上层应用。
图6为本发明另一实施例一种提高用户下行、上行吞吐量的方法的流程图,本实施例以TD-SCDMA系统为例,TD双模双待终端包括TD-SCDMA协议芯片和GSM技术芯片,双模双待终端能够在TD网络和GSM同时驻留和收发数据,在传统的技术中,双模终端的数据业务仅仅分别在不同网络进行PS应用。本实施例介绍一种双模双待终端在双网络中同时进行PS业务的方法。该方法的优点,可以同时利用双网资源进行PS业务,提高用户的业务感受度,请参考图6:
S61、用户在TD网络中以及GSM网络中分别进行拨号建立PS业务,在HLR中为用户签约的各个芯片配置相互关联关系,核心网从HLR中获取用户的各个芯片的相互关联关系。
下行方向包括:
S62、核心网收到下行数据后,按照预设规则将数据分发给TD芯片和GSM芯片,无线网络将这些数据在各自的无线网络中分发数据;各个芯片收到数据后,将数据提交给应用层,应用层将TD芯片和GSM芯片发送的数据合并。
上行方向包括:
S63、应用层按照预设规则向TD芯片和GSM芯片分发数据,各芯片在各自的无线接口上将数据发送给核心网,核心网将数据合并后发送给上层应用。
在核心网无法获得各个无线网元的负荷的情况下,本实施例步骤S62中,核心网按照预设规则将数据分发给TD芯片和GSM芯片的方式主要采取以数据流为单位的分发方式或根据业务类型的分发方式。根据业务类型的分发方式,包括核心网识别出业务类型后,根据运营商的运营策略将业务发送到特定网络中传输,比如GSM网络PS承载能力较弱,核心网将一些小速率的业务,比如自营业务的彩信或者http业务在GSM网络中传输,而对于3G网络PS承载能力较强,核心网可以将一些对带宽需求较大的业务在3G网络中传输,比如流媒体播放的业务分发到TD网络中传输。
图7为本发明实施例的一种提高用户下行吞吐量的系统示意图,请参考图7:
一种提高用户下行吞吐量的系统,包括网络侧71、同一用户签约的用户签约的多个无线传输模块72,其中,
网络侧71用于为同一用户签约的多个无线传输模块72配置相互关联关系;
并根据预设规则分发用户数据至所述具有相互关联关系的多个无线传输模块72中的相应无线传输模块72
还包括应用层73,应用层73用于将获取到的所述具有相互关联关系的各个无线传输模块72的数据合并。
图8为本发明实施例的一种提高用户上行吞吐量的系统示意图,请参考图8:
一种提高用户上行吞吐量的系统,包括网络侧81、同一用户签约的多个无线传输模块82,其中,
网络侧81用于接收多个无线传输模块82发送来的数据,并根据无线传输模块之间的相互关联关系,将具有相互关联关系的多个无线传输模块82发送来的数据合并;具有相互关联关系的多个无线传输模块82为同一用户签约的多个无线传输模块。
还包括应用层83,应用层83用于根据预设规则分发用户数据至所述具有相互关联关系的多个无线传输模块82。
以上内容是结合具体的实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。
Claims (17)
1.一种提高用户下行吞吐量的方法,其特征在于,包括:
网络侧为同一用户签约的多个无线传输模块配置相互关联关系;
网络侧根据预设规则分发用户数据至所述具有相互关联关系的多个无线传输模块中的相应无线传输模块。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:应用层将获取到的所述具有相互关联关系的各个无线传输模块的数据合并。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,为同一用户签约的多个无线传输模块配置相互关联关系的方法具体为:为同一用户签约的多个无线传输模块中的各无线传输模块配置统一的公共标识,或者为同一用户签约的多个无线传输模块中的各无线传输模块配置不同的且表示相互关联关系的关联标识。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设规则包括:预设的根据各无线传输模块的空口可使用带宽分发用户数据的规则、预设的以IP数据的源地址、目标地址、源端口和目标端口唯一确定的数据流为单位分发用户数据的规则或预设的根据业务类型分发用户数据的规则中的一种。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括对所述具有相互关联关系的多个无线传输模块进行合并计费。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,对所述具有相互关联关系的多个无线传输模块进行合并计费的方式包括:按照单个无线传输模块的在线时长进行费用、按照所述具有相互关联关系的多个无线传输模块的数据流量累加后进行计费或者按照数据内容计费。
7.如权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,所述无线传输模块包括数据卡、无线传输芯片。
8.一种提高用户上行吞吐量的方法,其特征在于,包括:
网络侧接收多个无线传输模块发送来的数据;
网络侧根据无线传输模块之间的相互关联关系,将具有相互关联关系的多个无线传输模块发送来的数据合并;具有相互关联关系的多个无线传输模块为同一用户签约的多个无线传输模块。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,还包括:终端侧的应用层根据预设规则分发用户数据至所述具有相互关联关系的多个无线传输模块。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述预设规则包括:预设的根据各无线传输模块的空口可使用带宽分发用户数据的规则、预设的以IP数据的源地址、目标地址、源端口和目标端口唯一确定的数据流为单位分发用户数据的规则或预设的根据业务类型分发用户数据的规则中的一种。
11.如权利要求8所述的方法,其特征在于,还包括对所述具有相互关联关系的多个无线传输模块进行合并计费。
12.如权利要求11所述的方法,其特征在于,对所述具有相互关联关系的多个无线传输模块进行合并计费的方式包括:按照单个无线传输模块的在线时长进行费用、按照所述具有相互关联关系的多个无线传输模块的数据流量累加后进行计费或者按照数据内容计费。
13.如权利要求8-12任一项所述的方法,其特征在于,所述无线传输模块包括数据卡、无线传输芯片。
14.一种提高用户下行吞吐量的系统,其特征在于,包括网络侧、同一用户签约的多个无线传输模块,其中,
所述网络侧用于为用一用户签约的多个无线传输模块配置相互关联关系;
并根据预设规则分发用户数据至所述具有相互关联关系的多个无线传输模块中的相应无线传输模块。
15.如权利要求14所述的系统,其特征在于,还包括应用层,所述应用层用于将获取到的所述具有相互关联关系的各个无线传输模块的数据合并。
16.一种提高用户上行吞吐量的系统,其特征在于,包括网络侧、同一用户签约的多个无线传输模块,其中,
所述网络侧用于接收多个无线传输模块发送来的数据,并根据无线传输模块之间的相互关联关系,将具有相互关联关系的多个无线传输模块发送来的数据合并;具有相互关联关系的多个无线传输模块为同一用户签约的多个无线传输模块。
17.如权利要求16所述的系统,其特征在于,还包括终端侧的应用层,所述应用层用于根据预设规则分发用户数据至所述具有相互关联关系的多个无线传输模块。
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