[发明专利]数据处理方法、装置和系统有效
申请号: | 201010526833.3 | 申请日: | 2010-10-21 |
公开(公告)号: | CN102137435A | 公开(公告)日: | 2011-07-27 |
发明(设计)人: | 杨志胜 | 申请(专利权)人: | 上海华为技术有限公司 |
主分类号: | H04W28/04 | 分类号: | H04W28/04;H04W56/00 |
代理公司: | 深圳市深佳知识产权代理事务所(普通合伙) 44285 | 代理人: | 彭愿洁;李文红 |
地址: | 200121 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 数据处理 方法 装置 系统 | ||
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及数据处理方法、装置和系统。
背景技术
长期演进(LTE,Long Term Evolution)的用户面协议层包括:数据汇聚协议(PDCP,Packet Data Convergence Protocol)层、无线链路控制(RLC,Radio Link Control)层、媒体接入控制(MAC,Medium Access Control)层和物理层(PHY,Physical Layer)层,参见图1a。其中,网际协议(IP,InternetProtocol)数据包的头压缩、数据的加解密、定时器丢弃、重建立时重传及重排序处理等操作主要发生在PDCP层,如下:
PDCP的发送方对接收到的IP数据包进行加密、头压缩等处理,并添加PDCP头部,以形成PDCP的协议数据单元(PDU,Protocol Data Unit),然后将PDCP PDU发送给接收方;接收方接收到该PDCP PDU后,从PDCP PDU头部获得PDCP序列号(SN,Sequence Number),删除PDCP PDU头部,并根据PDCP序列号对数据进行解密、解压缩等处理,然后提交给上层。
PDCP协议的服务数据单元(SDU,Service Data Unit)的加解密处理和PDCP发送方及接收方相关的状态变量密切相关。其中,发送方的状态变量包括下一个PDCP PDU的发送序列号(TX_SN)和发送序列号翻转计数(TX_HFN);接收方的状态变量包括下一个PDCP PDU的接收序列号(RX_SN)和接收序列号翻转计数(RX_HFN)。PDCP的发送方把加密后的SDU发送到下层,由下层通过无线链路提交给接收方,以便PDCP的接收方更新RX_SN和RX_HFN。
由于在非确认(UM,Unacknowledged Mode)模式下,不存在确认模式下的自动重传请求(ARQ,Automatic Repeat reQuest)处理流程,所以如果底层出现数据丢失,RLC就无法及时得到数据丢失的信息并进行重传处理,所以,如果PDCP发送方发送的SDU因为某些原因无法到达PDCP接收方,PDCP接收方便无法更新RX_HFN,造成数据发送方的TX_HFN和数据接收方的RXHFN更新不同步。
在对现有技术的研究和实践过程中,发明人发现,TX_HFN和RX_HFN更新的不同步,将会导致数据解密错误和数据的进一步丢失,在这种情况下,只有等到用户发现数据异常,或应用程序检查到接收到的数据异常时,才有可能进行链路的恢复和重建。但是,由于在数据发生丢失到用户或应用程序发现数据异常而进行链路的恢复和重建之间需要一定的时间,所以在此期间将会丢失大量数据,大大降低了数传的可靠性和用户体验。
发明内容
本发明实施例提供一种数据处理方法、装置和系统,可以及时发现链路异常,提高数传可靠性。
一种数据处理方法,包括:
数据接收方获取RX_SN的更新时间和当前RX_HFN;
判断所述RX_SN的更新时间是否超出预置的门限值;
如果所述RX_SN的更新时间超出预置的门限值,则判断所述当前RX_HFN与数据发送方的TX_HFN是否同步;
若不同步,则同步所述TX_HFN和RX_HFN。
一种数据接收设备,包括:
获取单元,用于获取RX_SN的更新时间和当前RX_HFN;
判断单元,用于判断获取单元获取到的RX_SN的更新时间是否超出预置的门限值;
验证单元,用于在判断单元确定所述RX_SN的更新时间超出预置的门限值时,判断所述当前RX_HFN与数据发送设备的TX_HFN是否同步;
同步单元,用于在验证单元确定当前RX_HFN与数据发送设备的TX_HFN不同步时,同步所述TX_HFN和RX_HFN。
一种数据处理系统,包括数据发送设备和上述数据接收设备;其中,该数据发送设备,用于发送数据给该数据接收设备。
本发明实施例的技术方案,采用获取RX_SNRX_SN的更新时间和当前的RX_HFN,在RX_SN的更新时间超出预置的门限值时,判断当前RX_HFN与数据发送方的TX_HFN是否同步,在确定不同步时,同步该TX_HFN和RX_HFN。采用该方案,可以及时发现链路异常并及时对链路进行恢复,使得数据发送方的TX_HFN和数据接收方的RX_HF可以在短时间内重新进行同步,避免由于TX_HFN和RX_HFN不同步而未能及时发现时所导致的数据丢失情况的发生,有利于提高数传可靠性和用户体验。
附图说明
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