CN112543512A - 一种直接通信建立方法、用户设备和会话管理功能实体 - Google Patents

一种直接通信建立方法、用户设备和会话管理功能实体 Download PDF

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CN112543512A
CN112543512A CN201910898669.XA CN201910898669A CN112543512A CN 112543512 A CN112543512 A CN 112543512A CN 201910898669 A CN201910898669 A CN 201910898669A CN 112543512 A CN112543512 A CN 112543512A
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Abstract

本发明提供了一种直接通信建立方法、用户设备和会话管理功能实体,涉及通信技术领域。其中,第一用户设备需要与第二用户设备建立直接通信时,从网络侧的第一会话管理功能实体获取直接通信参数,然后向第二用户设备发送包含该直接通信参数的直接通信请求消息,接收到第二用户设备返回的直接通信确认消息后,通过直接通信路径传输数据。该方法实现了由网络侧的会话管理功能实体控制两个用户设备之间建立直接通信并为该直接通信过程决定直接通信参数,有利于增强网络侧设备对用户设备的控制能力。

Description

一种直接通信建立方法、用户设备和会话管理功能实体
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种直接通信建立方法、用户设备和会话管理功能实体。
背景技术
目前,两个用户设备(User Equipment,UE)之间建立直接通信的过程如图1所示,主要包括如下步骤:
步骤S101,UE1向UE2发送直接通信请求,请求中包括UE1的用户信息以及UE1可作为DHCPv4服务器和/或IPv6路由器的指示信息,如果UE1不支持IP地址分配功能,UE1还可以在请求中包括本地链路IPv6地址。
步骤S102,UE2与UE1之间进行相互认证,认证成功之后,UE1与UE2之间建立安全的直接通信路径。
在步骤S102中,UE2在发送给UE1的回复消息中包括UE2的用户信息,UE2可作为DHCPv4服务器和/或IPv6路由器的指示信息,如果UE2不支持IP地址分配功能,UE2还在消息中包括本地链路IPv6地址。
如果UE1或UE2可支持IP地址分配功能,则在直接通信路径建立之后,执行IP地址分配过程。否则UE1和UE2使用本地链路IPv6地址进行通信。
在上述现有技术中,两个用户设备之间通过相互认证,直接根据本地配置信息建立直接通信,而现有的网络侧设备无法控制两个用户设备之间建立直接通信,影响了网络侧设备对用户设备的控制能力。
发明内容
本发明实施例提供了一种直接通信建立方法、用户设备和会话管理功能实体,用以解决现有技术中网络侧设备无法控制两个用户设备之间建立直接通信的问题。
第一方面,本发明实施例提供一种直接通信建立方法,应用于第一用户设备,所述方法包括:
从第一会话管理功能实体获取直接通信参数;
向第二用户设备发送直接通信请求消息,所述直接通信请求消息中包括所述直接通信参数;
接收所述第二用户设备返回的直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
本发明实施例提供的一种直接通信建立方法,第一用户设备需要与第二用户设备建立直接通信时,从网络侧的第一会话管理功能实体获取直接通信参数,然后向第二用户设备发送包含该直接通信参数的直接通信请求消息,接收到第二用户设备返回的直接通信确认消息后,通过直接通信路径传输数据。该方法实现了由网络侧的会话管理功能实体控制两个用户设备之间建立直接通信并为该直接通信过程决定直接通信参数,有利于增强网络侧设备对用户设备的控制能力。
在一种可能的实现方式中,所述从第一会话管理功能实体获取直接通信参数,包括:
向所述第一会话管理功能实体发送第一请求,所述第一请求中携带有建立直接通信的指示;
接收所述第一会话管理功能实体返回的直接通信参数。
上述方法中,当第一用户设备需要与第二用户设备建立直接通信时,向第一会话管理功能实体发送携带有直接通信建立指示的第一请求,以使第一会话管理功能实体为该直接通信过程决定直接通信参数,从而实现网络侧的会话管理功能实体对两个用户设备之间建立直接通信过程的控制。
在一种可能的实现方式中,所述向所述第一会话管理功能实体发送第一请求之前,还包括:
确定满足建立直接通信的规则,其中所述建立直接通信的规则是由策略控制功能实体提供的。
上述方法中,第一用户设备在向第一会话管理功能实体发送第一请求之前,先判断是否满足策略控制功能实体提供的建立直接通信的规则,如果满足,再执行向第一会话管理功能实体发送第一请求以及其它建立直接通信的步骤,如果不满足,则不启动建立直接通信的步骤,可以节约程序,避免不必要的浪费程序资源。
在一种可能的实现方式中,所述接收所述第二用户设备返回的直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据,包括:
若所述直接通信确认消息中包含请求成功的指示和修改后的直接通信参数,使用修改后的直接通信参数传输数据;或
若所述直接通信确认消息中仅包含请求成功的指示,使用从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数传输数据。
上述方法中,如果第二用户设备确认可以与第一用户设备建立直接通信,则在直接通信确认消息中携带请求成功的指示,如果第二用户设备需要采用与第一会话管理功能实体决定的直接通信参数不同的直接通信参数进行直接通信,还可以在直接通信确认消息中携带修改后的直接通信参数。第一用户设备接收到第二用户设备返回的直接通信确认消息,如果该直接通信确认消息中仅包含请求成功的指示,说明第二用户设备确认可以采用第一会话管理功能实体决定的直接通信参数进行直接通信,则第一用户设备使用从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数传输数据;如果该直接通信确认消息中包含请求成功的指示和修改后的直接通信参数,说明第二用户设备需要采用修改后的直接通信参数进行直接通信,则第一用户设备使用修改后的直接通信参数传输数据,两个用户设备之间使用协商好的直接通信参数传输数据,以确保两个用户设备之间通过直接通信传输数据的可靠性。
第二方面,本发明实施例提供了一种直接通信建立方法,应用于第二用户设备,所述方法包括:
接收第一用户设备发送的直接通信请求消息,所述直接通信请求消息中携带有从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数;
向所述第一用户设备发送直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
本发明实施例提供的一种直接通信建立方法,第一用户设备需要与第二用户设备建立直接通信时,向第二用户设备发送直接通信请求消息,该直接通信请求消息中携带有从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数。第二用户设备接收到第一用户设备发送的直接通信请求消息,向第一用户设备发送直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。该方法实现了由网络侧的会话管理功能实体控制两个用户设备之间建立直接通信并为该直接通信过程决定直接通信参数,有利于增强网络侧设备对用户设备的控制能力。
在一种可能的实现方式中,向所述第一用户设备发送用于确定直接通信使用的直接通信参数的直接通信确认消息之前,所述方法还包括:
向第二会话管理功能实体发送第二请求,所述第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从第一用户设备获取的直接通信参数;
根据接收到的所述第二会话管理功能实体返回的请求确认通知,确定直接通信使用的直接通信参数。
上述方法中,第二用户设备向第一用户设备发送用于确定直接通信使用的直接通信参数的直接通信确认消息之前,向第二会话管理功能实体发送第二请求,该第二请求指示与第一用户设备建立直接通信,并携带有从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数,由第二会话管理功能实体确定是否可以使用该直接通信参数建立直接通信。第二用户设备根据第二会话管理功能实体返回的请求确认通知,确定直接通信使用的直接通信参数,进一步保障了由网络侧的会话管理功能实体控制两个用户设备之间建立直接通信并为该直接通信过程决定直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,所述根据接收到的所述第二会话管理功能实体返回的请求确认通知,确定直接通信使用的直接通信参数,包括:
若所述请求确认通知中包含请求成功的指示和修改后的直接通信参数,将所述修改后的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数;或
若所述请求确认通知中仅包含请求成功的指示,将从第一用户设备获取的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数。
上述方法中,如果第二会话管理功能实体确认第二用户设备可以与第一用户设备建立直接通信,则在请求确认通知中携带请求成功的指示,如果需要采用与第一会话管理功能实体配置的直接通信参数不同的直接通信参数进行直接通信,还可以在请求确认通知中携带修改后的直接通信参数。第二用户设备接收到第二会话管理功能实体返回的请求确认通知,如果该请求确认通知中仅包含请求成功的指示,则第二用户设备将从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数;如果该请求确认通知中包含请求成功的指示和修改后的直接通信参数,则第二用户设备将修改后的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数,以使第二会话管理功能实体确认直接通信所使用的直接通信参数,从而实现网络侧的会话管理功能实体对两个用户设备之间建立直接通信过程的控制。
在一种可能的实现方式中,若将所述修改后的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数,所述向所述第一用户设备发送用于确定直接通信使用的直接通信参数的直接通信确认消息,包括:将所述修改后的直接通信参数置于直接通信确认消息中,向所述第一用户设备发送所述直接通信确认消息;
若将从第一用户设备获取的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数,所述向所述第一用户设备发送用于确定直接通信使用的直接通信参数的直接通信确认消息,包括:向所述第一用户设备发送不包含直接通信参数的直接通信确认消息。
上述方法中,若将修改后的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数,则第二用户设备将修改后的直接通信参数置于向第一用户设备发送的直接通信确认消息中。若将从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数,则第二用户设备向第一用户设备发送不包含直接通信参数的直接通信确认消息,以使第一用户设备根据接收到的直接通信确认消息确定直接通信路径的直接通信参数。两个用户设备之间使用协商好的直接通信参数传输数据,可以确保两个用户设备之间通过直接通信传输数据的可靠性。
第三方面,本发明实施例提供了一种直接通信建立方法,应用于第一会话管理功能实体,所述方法包括:
接收第一用户设备发送的第一请求,所述第一请求中携带有建立直接通信的指示;
为所述直接通信决定直接通信参数;
将所述直接通信参数发送至所述第一用户设备。
本发明实施例提供的一种直接通信建立方法,第一用户设备需要与第二用户设备建立直接通信时,向网络侧的第一会话管理功能实体发送携带有直接通信建立指示的第一请求,第一会话管理功能实体为直接通信决定直接通信参数,将直接通信参数发送至第一用户设备。该方法实现了由网络侧的会话管理功能实体控制两个用户设备之间建立直接通信并为该直接通信过程决定直接通信参数,有利于增强网络侧设备对用户设备的控制能力。
在一种可能的实现方式中,所述为所述直接通信决定直接通信参数,包括:
向策略控制功能实体发送直接通信指示消息,以使所述策略控制功能实体根据所述直接通信指示消息确定直接通信参数;
接收所述策略控制功能实体返回的直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
若接收到第二用户设备对应的第二会话管理功能实体发送的修改参数请求,所述修改参数请求包含修改后的直接通信参数;
向所述第二会话管理功能实体发送修改参数确认消息。
上述方法中,考虑到第一会话管理功能实体决定的直接通信参数可能不符合第二用户设备的通信要求,因此第二用户设备对应的第二会话管理功能实体可以与第一会话管理功能实体协商直接通信所使用的直接通信参数。通过第二会话管理功能实体与第一会话管理功能实体确认直接通信所使用的直接通信参数,可以实现网络侧的会话管理功能实体对两个用户设备之间建立直接通信过程的控制。
第四方面,本发明实施例提供了一种直接通信建立方法,应用于第二会话管理功能实体,所述方法包括:
接收第二用户设备发送的第二请求,所述第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从第一用户设备获取的直接通信参数;
若所述直接通信参数不需要修改,向第二用户设备发送请求确认通知;或
若所述直接通信参数需要修改,确定修改后的直接通信参数,并向第二用户设备发送包含修改后的直接通信参数的请求确认通知。
本发明实施例提供的一种直接通信建立方法,第二用户设备接收到第一用户设备的直接通信请求后,向网络侧的第二会话管理功能实体发送第二请求,第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从第一用户设备获取的直接通信参数,由第二会话管理功能实体确定该直接通信参数是否需要修改。若直接通信参数不需要修改,则第二会话管理功能实体向第二用户设备发送请求确认通知;若直接通信参数需要修改,则第二会话管理功能实体确定修改后的直接通信参数,并向第二用户设备发送包含修改后的直接通信参数的请求确认通知。该方法实现了由网络侧的会话管理功能实体控制两个用户设备之间建立直接通信并为该直接通信过程决定直接通信参数,有利于增强网络侧设备对用户设备的控制能力。
在一种可能的实现方式中,所述确定修改后的直接通信参数,包括:
确定第一用户设备对应的第一会话管理功能实体;
向所述第一会话管理功能实体发送修改参数请求,所述修改参数请求包含修改后的直接通信参数;
接收所述第一会话管理功能实体返回的修改参数确认消息。
第五方面,本发明实施例提供了一种用户设备,包括:处理器和存储器;
所述处理器用于读取所述存储器中的计算机指令,执行:
从第一会话管理功能实体获取直接通信参数;
向第二用户设备发送直接通信请求消息,所述直接通信请求消息中包括所述直接通信参数;
接收所述第二用户设备返回的直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
在一种可能的实现方式中,所述处理器具体执行:
向所述第一会话管理功能实体发送第一请求,所述第一请求中携带有建立直接通信的指示;
接收所述第一会话管理功能实体返回的直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,所述处理器还执行:
在向所述第一会话管理功能实体发送第一请求之前,确定满足建立直接通信的规则;其中所述建立直接通信的规则是由策略控制功能实体提供的。
在一种可能的实现方式中,所述处理器具体执行:
若所述直接通信确认消息中包含请求成功的指示和修改后的直接通信参数,使用修改后的直接通信参数传输数据;或
若所述直接通信确认消息中仅包含请求成功的指示,使用从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数传输数据。
第六方面,本发明实施例提供了一种用户设备,包括:处理器和存储器;
所述处理器用于读取所述存储器中的计算机指令,执行:
接收第一用户设备发送的直接通信请求消息,所述直接通信请求消息中携带有从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数;
向所述第一用户设备发送直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
在一种可能的实现方式中,所述处理器还执行:
在向所述第一用户设备发送用于确定直接通信使用的直接通信参数的直接通信确认消息之前,向第二会话管理功能实体发送第二请求,所述第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从第一用户设备获取的直接通信参数;
根据接收到的所述第二会话管理功能实体返回的请求确认通知,确定直接通信使用的直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,所述处理器具体执行:
若所述请求确认通知中包含请求成功的指示和修改后的直接通信参数,将所述修改后的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数;
若所述请求确认通知中仅包含请求成功的指示,将从第一用户设备获取的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,所述处理器具体执行:若将所述修改后的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数,则将所述修改后的直接通信参数置于直接通信确认消息中,向所述第一用户设备发送所述直接通信确认消息;
若将从第一用户设备获取的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数,则向所述第一用户设备发送不包含直接通信参数的直接通信确认消息。
第七方面,本发明实施例提供了一种会话管理功能实体,包括:处理器和存储器;
所述处理器用于读取所述存储器中的计算机指令,执行:
接收第一用户设备发送的第一请求,所述第一请求中携带有建立直接通信的指示;
为所述直接通信决定直接通信参数;
将所述直接通信参数发送至所述第一用户设备。
在一种可能的实现方式中,所述处理器具体执行:
向策略控制功能实体发送直接通信指示消息,以使所述策略控制功能实体根据所述直接通信指示消息确定直接通信参数;
接收所述策略控制功能实体返回的直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,所述处理器还执行:
若接收到第二用户设备对应的第二会话管理功能实体发送的修改参数请求,所述修改参数请求包含修改后的直接通信参数;
向所述第二会话管理功能实体发送修改参数确认消息。
第八方面,本发明实施例提供了一种会话管理功能实体,包括:处理器和存储器;
所述处理器用于读取所述存储器中的计算机指令,执行:
接收第二用户设备发送的第二请求,所述第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从第一用户设备获取的直接通信参数;
若所述直接通信参数不需要修改,向第二用户设备发送请求确认通知;或
若所述直接通信参数需要修改,确定修改后的直接通信参数,并向第二用户设备发送包含修改后的直接通信参数的请求确认通知。
在一种可能的实现方式中,所述处理器具体执行:
确定第一用户设备对应的第一会话管理功能实体;
向所述第一会话管理功能实体发送修改参数请求,所述修改参数请求包含修改后的直接通信参数;
接收所述第一会话管理功能实体返回的修改参数确认消息。
第九方面,本发明实施例提供了一种用户设备,包括:
通信参数获取单元,用于从第一会话管理功能实体获取直接通信参数;
请求消息发送单元,用于向第二用户设备发送直接通信请求消息,所述直接通信请求消息中包括所述直接通信参数;
确认消息接收单元,用于接收所述第二用户设备返回的直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
在一种可能的实现方式中,所述通信参数获取单元,还用于:
向所述第一会话管理功能实体发送第一请求,所述第一请求中携带有建立直接通信的指示;
接收所述第一会话管理功能实体返回的直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,所述通信参数获取单元,还用于:
确定满足建立直接通信的规则;其中所述建立直接通信的规则是由策略控制功能实体提供的。
在一种可能的实现方式中,所述确认消息接收单元,还用于:
若所述直接通信确认消息中包含请求成功的指示和修改后的直接通信参数,使用修改后的直接通信参数传输数据;或
若所述直接通信确认消息中仅包含请求成功的指示,使用从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数传输数据。
第十方面,本发明实施例提供了一种用户设备,包括:
请求消息接收单元,用于接收第一用户设备发送的直接通信请求消息,所述直接通信请求消息中携带有从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数;
确认消息发送单元,用于向所述第一用户设备发送直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
在一种可能的实现方式中,所述用户设备还包括通信参数确定单元,用于:
向第二会话管理功能实体发送第二请求,所述第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从第一用户设备获取的直接通信参数;
根据接收到的所述第二会话管理功能实体返回的请求确认通知,确定直接通信使用的直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,所述通信参数确定单元,还用于:
若所述请求确认通知中包含请求成功的指示和修改后的直接通信参数,将所述修改后的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数;
若所述请求确认通知中仅包含请求成功的指示,将从第一用户设备获取的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,若将所述修改后的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数,所述确认消息发送单元,还用于:将所述修改后的直接通信参数置于直接通信确认消息中,向所述第一用户设备发送所述直接通信确认消息;
若将从第一用户设备获取的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数,所述确认消息发送单元,还用于:向所述第一用户设备发送不包含直接通信参数的直接通信确认消息。
第十一方面,本发明实施例提供了一种会话管理功能实体,包括:
第一请求接收单元,用于接收第一用户设备发送的第一请求,所述第一请求中携带有建立直接通信的指示;
通信参数配置单元,用于为所述直接通信决定直接通信参数,并将所述直接通信参数发送至所述第一用户设备。
在一种可能的实现方式中,所述通信参数配置单元,还用于:
向策略控制功能实体发送直接通信指示消息,以使所述策略控制功能实体根据所述直接通信指示消息确定直接通信参数;
接收所述策略控制功能实体返回的直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,所述会话管理功能实体还包括修改请求处理单元,用于:
若接收到第二用户设备对应的第二会话管理功能实体发送的修改参数请求,所述修改参数请求包含修改后的直接通信参数;向所述第二会话管理功能实体发送修改参数确认消息。
第十二方面,本发明实施例提供了一种会话管理功能实体,包括:
第二请求接收单元,用于接收第二用户设备发送的第二请求,所述第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从第一用户设备获取的直接通信参数;
确认通知发送单元,用于若所述直接通信参数不需要修改,向第二用户设备发送请求确认通知;或若所述直接通信参数需要修改,确定修改后的直接通信参数,并向第二用户设备发送包含修改后的直接通信参数的请求确认通知。
在一种可能的实现方式中,所述确认通知发送单元,还用于:
确定第一用户设备对应的第一会话管理功能实体;
向所述第一会话管理功能实体发送修改参数请求,所述修改参数请求包含修改后的直接通信参数;
接收所述第一会话管理功能实体返回的修改参数确认消息。
第十三方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现上述第一方面中任意一种直接通信建立方法的步骤。
第十四方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现上述第二方面中任意一种直接通信建立方法的步骤。
第十五方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现上述第三方面中任意一种直接通信建立方法的步骤。
第十六方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现上述第四方面中任意一种直接通信建立方法的步骤。
另外,第五方面至第十六方面中任一种实现方式所带来的技术效果可参见第一方面至第四方面中不同实现方式所带来的技术效果,此处不再赘述。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,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,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术的两个用户设备建立直接通信过程的交互图;
图2为本发明实施例提供的一种直接通信建立方法的应用场景图;
图3为本发明实施例提供的一种直接通信建立方法的交互图;
图4为本发明实施例提供的一种直接通信建立方法的流程图;
图5为本发明实施例提供的另一种直接通信建立方法的流程图;
图6为本发明实施例提供的另一种直接通信建立方法的流程图;
图7为本发明实施例提供的另一种直接通信建立方法的流程图;
图8为本发明实施例提供的一种用户设备的结构框图;
图9为本发明实施例提供的另一种用户设备的结构框图;
图10为本发明实施例提供的一种会话管理功能实体的结构框图;
图11为本发明实施例提供的另一种会话管理功能实体结构框图;
图12为本发明实施例提供的另一种用户设备的结构框图;
图13为本发明实施例提供的另一种用户设备的结构框图;
图14为本发明实施例提供的另一种用户设备的结构框图;
图15为本发明实施例提供的另一种会话管理功能实体的结构框图;
图16为本发明实施例提供的另一种会话管理功能实体的结构框图;
图17为本发明实施例提供的另一种会话管理功能实体的结构框图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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它实施例,都属于本申请保护的范围。
需要说明的是,本申请的文件中涉及的术语“包括”和“具有”以及它们的变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
以下,对本发明实施例中的部分用语进行解释说明,以便于本领域技术人员理解。
(1)SMF(Session Management Function,会话管理功能)实体:为用户设备建立PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)会话,分配会话标识(identity,ID),管理或终止PDU会话。
(2)AMF(Access and Mobility Management Function,接入和移动性管理功能)实体:负责移动性管理和接入管理等,用于实现移动性管理实体功能中除会话管理之外的其它功能。例如,负责维护和管理终端的状态信息,负责用户设备的认证,选择网络切片,选择SMF实体等。
(3)RAN(radio access network,无线接入网):由多个5G-RAN节点组成的网络,实现无线物理层功能、资源调度和无线资源管理、无线接入控制以及移动性管理功能。例如,5G-RAN节点通过控制面接口和AMF建立控制面信令连接,用于实现无线接入承载控制等功能。
(4)UDM(unified data management,统一数据管理功能)实体:为网络实体分配参考信息,例如,为SMF实体分配参考信息。UDM实体上存储有各个SMF实体及其相关的信息。
(5)PCF(Policy Control Function,策略控制功能)实体:为网络实体提供网络接入规则等信息,例如,为用户设备提供建立直接通信的规则等。
(6)UE(User Equipment,用户设备):一种具有无线通信功能的设备,可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持或车载;也可以部署在水面上(如轮船等);还可以部署在空中(例如飞机或气球上等)。所述用户设备可以有不同的表现形式,可以是手机(mobilephone)、平板电脑(pad)、带无线收发功能的电脑、VR(virtual reality,虚拟现实)终端、AR(augmented reality,增强现实)终端、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程医疗(remote medical)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端等;还可以是各种形式的UE,移动台(mobile station,MS)等终端设备(terminal device)。用户设备的作用是通过安装的无线收发天线实现终端用户对通信状态的设置、获取,完成通信。
另外,下文中的“和/或”用于描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
随着通信技术的不断发展,第五代移动通信技术(5th-generation,5G)已经开始研究及标准化工作。在5G-RAN网络中,可以支持两个UE之间进行直接通信。为了解决现有技术中网络侧设备无法控制两个UE之间建立直接通信的问题,本发明实施例提供一种直接通信建立方法、用户设备和会话管理功能实体。在本发明实施例提供的直接通信建立方法中,第一用户设备需要与第二用户设备建立直接通信时,从网络侧的第一会话管理功能实体获取直接通信参数,然后向第二用户设备发送包含该直接通信参数的直接通信请求消息,接收到第二用户设备返回的直接通信确认消息后,通过直接通信路径传输数据。该方法实现了由网络侧的会话管理功能实体控制两个用户设备之间建立直接通信并为该直接通信过程决定直接通信参数,有利于增强网络侧设备对用户设备的控制能力。
为了使本发明实施例的发明目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部份实施例,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它实施例,都属于本发明保护的范围。
图2示出了本发明实施例的一种网络架构示意图,在图2所示的网络架构中,第一用户设备UE1接入网络时,向第一会话管理功能实体SMF1请求建立PDU对话。第二用户设备UE2接入网络时,向第二会话管理功能实体SMF2请求建立PDU对话。在一些实施例中,SMF1和SMF2可以是同一网络侧设备,或者在同一网络侧设备上实现;在另一些实施例中,SMF1和SMF2可以是不同的网络侧设备。SMF1和SMF2均与UDM连接,UDM为SMF1和SMF2分配参考信息,并存储有SMF1和SMF2及其各自相关的信息。PCF用于为UE1和UE2提供网络接入规则等信息。
当UE1需要与UE2建立直接通信时,UE1从SMF1获取直接通信参数,向UE2发送直接通信请求消息,所述直接通信请求消息中包括从SMF1获取的直接通信参数。UE2接收到UE1发送的直接通信请求消息,向SMF2发送请求,根据SMF2返回的请求确认通知确定直接通信使用的直接通信参数,向UE1发送用于确定直接通信使用的直接通信参数的直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。该方法实现了由网络侧的SMF控制两个UE之间建立直接通信并为该直接通信过程决定直接通信参数。
本发明实施例描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本发明实施例的技术方案,并不构成对于本发明实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本发明实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
为了便于理解,以下结合图3所示的各设备之间的交互图,详细说明本发明实施例提供的直接通信建立方法。如图3所示,该方法包括如下步骤:
步骤S301,UE1向SMF1发送第一请求。
可选地,UE1需要与UE2建立直接通信时,可以根据由PCF实体提供的建立直接通信的规则确定是否可以建立直接通信。如果UE1确定满足建立直接通信的规则,则认为可以建立直接通信,向SMF1发送第一请求。
建立直接通信的规则包括下列中的部分或全部:UE1对应的S-NSSAI(SingleNetwork Slice Selection Assistance Information,单网络切片选择辅助信息)支持直接通信;UE1对应的S-NSSAI和DNN(Data Network Name,数据网络名称)支持直接通信;UE1与UE2之间的距离小于或等于设定距离阈值;UE1所处的地理位置位于设定地理区域之内;当前时间位于设定时间段之内。
其中,S-NSSAI为PDU对话对应的网络切片资源的信息,该PDU对话是基于S-NSSAI所指示的网络切片资源建立的。在一些实施例中,可能通过S-NSSAI和DNN共同指示一个PDU对话对应的网络切片资源。该网络切片资源可能支持直接通信,也可能不支持直接通信。如果S-NSSAI或者S-NSSAI和DNN所指示的网络切片资源支持直接通信,则确定满足建立直接通信的规则,如果S-NSSAI或者S-NSSAI和DNN所指示的网络切片资源不支持直接通信,则确定不满足建立直接通信的规则。
在一些实施例中,UE1可以根据所处的地理位置和/或当前时间确定是否满足建立直接通信的规则。在另一些实施例中,UE1还可以根据UE1与UE2之间的距离确定是否满足建立直接通信的规则。
UE1确定满足建立直接通信的规则后,向SMF1发送第一请求,第一请求中携带有建立直接通信的指示。例如,第一请求中可以携带DNN或S-NSSAI,所述DNN或S-NSSAI是直接通信专用的DNN或S-NSSAI。
第一请求可以是PDU会话建立请求或PDU会话修改请求。具体地说,如果UE1尚未建立基于S-NSSAI网络切片资源的PDU会话,则UE1向SMF1发送PDU会话建立请求,请求中携带有建立直接通信的指示。如果UE1已经建立基于S-NSSAI网络切片资源的PDU会话,但该PDU会话无法满足到UE2的直接通信需求,则UE1向SMF1发送PDU会话修改请求,请求中携带有建立直接通信的指示。
步骤S302,SMF1为上述直接通信决定直接通信参数。
所述直接通信参数包括以下参数中的至少一种:QFI参数(一种定义包头格式的参数)、packet filter(包过滤)参数、QoS(quality of service,服务质量)参数。其中,QoS参数可以是5QI、流比特率或聚合比特率。
在一种可选地实施例中,SMF1还可以向PCF发送直接通信指示消息,以使PCF根据直接通信指示消息确定直接通信参数;SMF1接收PCF返回的直接通信参数。
步骤S303,SMF1将决定的直接通信参数发送至UE1。
步骤S304,UE1向UE2发送直接通信请求消息。
直接通信请求消息中携带有从SMF1获取的直接通信参数。可选地,直接通信请求消息中还可以携带UE1的标识、UE1的PDU会话的标识,如PDU会话的ID或PDU会话的S-NSSAI等。
步骤S305,UE2向SMF2发送第二请求。
所述第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从SMF1获取的直接通信参数。第二请求中可以携带直接通信使用的DNN或S-NSSAI,当DNN或S-NSSAI为特定值时,认为第二请求指示建立直接通信。同理,第二请求可以是PDU会话建立请求或PDU会话修改请求。具体地说,如果UE2尚未建立基于S-NSSAI网络切片资源的PDU会话,则UE2向SMF2发送PDU会话建立请求。如果UE2已经建立基于S-NSSAI网络切片资源的PDU会话,但该PDU会话无法满足到UE1的直接通信需求,则UE2向SMF2发送PDU会话修改请求。
在一些可选的实施例中,第二请求中还可以包括UE2的标识,UE1的标识或UE1的IP地址,以及UE1的PDU会话的标识等。
步骤S306,若SMF2确定直接通信参数需要修改,向UDM发送UE1的标识和PDU会话的标识。所述PDU会话为UE1的PDU会话。
在一些实施例中,SMF2可以将直接通信参数发送至PCF,由PCF确定UE2是否可以使用该直接通信参数进行通信;或者,SMF2可以根据PCF存储的UE2的通信签约规则确定直接通信参数是否需要修改。如果直接通信参数不需要修改,则SMF2可以直接向UE2发送请求确认通知,请求确认通知中包含请求成功的指示,UE2向UE1发送包含请求成功的指示,但不包含直接通信参数的直接通信确认消息,UE1接收到UE2的直接通信确认消息,使用从SMF1获取的直接通信参数与UE2之间传输数据。如果直接通信参数需要修改,则SMF2根据UE2的通信签约规则确定修改后的直接通信参数,并执行步骤S306。
步骤S307,UDM向SMF2发送SMF1的信息。
由于UDM中存储有各个UE建立的每条PDU会话的信息,包括PDU会话的标识和对应的SMF的标识等。UDM根据UE1的标识和PDU会话的标识可以查找到SMF1的信息,将SMF1的信息发送给SMF2,使SMF2可以确定UE1对应的SMF1。此处的SMF1的信息可以是SMF1的标识,如SMF1的ID等。
步骤S308,SMF2向SMF1发送第一修改参数请求。
第一修改参数请求中包含修改后的直接通信参数,还可以包括UE1的标识或IP地址、UE2的标识或IP地址等。
步骤S309,SMF1向SMF2发送修改参数确认消息。
SMF1可以根据PCF存储的UE1的通信签约规则确定UE1是否可以使用修改后的直接通信参数进行通信。如果可以,SMF1向SMF2发送修改参数确认消息。如果不可以,SMF1向SMF2发送修改参数失败消息,SMF2向UE2发送请求失败通知,UE2向UE1返回直接通信请求拒绝通知,UE1和UE2之间不能建立直接通信。
在另一些实施例中,上述步骤S306至步骤S309也可以由以下步骤代替:若SMF2确定直接通信参数需要修改,向PCF发送第二修改参数请求;所述第二修改参数请求包括UE1的标识和UE2的标识。由于PCF中保存有UE1和UE2的通信策略,PCF可以根据UE1的标识查找到UE1的通信策略,以及根据UE2的标识查找到UE2的通信策略,根据UE1和UE2的通信策略可以确定UE1和UE2均可以使用的直接通信参数,将UE1和UE2均可以使用的直接通信参数确定修改后的直接通信参数,将修改后的直接通信参数发送给SMF2。该方式不需要SMF2与SMF1协商,通过PCF就可以快速确定UE1和UE2均可以使用的直接通信参数。
步骤S310,SMF2向UE2发送包含修改后的直接通信参数的请求确认通知。
修改后的直接通信参数同样可以包括以下参数中的至少一种:QFI参数、packetfilter参数、QoS参数。其中,QoS参数可以是5QI、流比特率或聚合比特率。
步骤S311,UE2向UE1发送直接通信确认消息。
直接通信确认消息中携带有请求成功的指示和修改后的直接通信参数。
步骤S312,UE1和UE2使用修改后的直接通信参数传输数据。
UE1和UE2均使用修改后的直接通信参数配置直接通信路径的通信参数,然后通过直接通信路径传输数据。
上述直接通信建立方法,UE1需要与UE2建立直接通信时,向网络侧的SMF1发送携带有直接通信建立指示的第一请求,SMF1为直接通信决定直接通信参数,将直接通信参数发送至UE1。UE1向UE2发送直接通信请求消息,UE2向SMF2发送第二请求,以使SMF2确定SMF1决定的直接通信参数是否需要修改,并根据SMF2返回的请求确认通知向UE1返回直接通信确认消息。该方法实现了由网络侧的SMF控制两个UE之间建立直接通信并为该直接通信过程决定直接通信参数,有利于增强网络侧设备对用户设备的控制能力。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种直接通信建立方法,该方法应用于第一用户设备,即上文所述的UE1,如图4所示,该方法包括如下步骤:
步骤S401,从第一会话管理功能实体获取直接通信参数。
可选地,第一用户设备可以向第一会话管理功能实体发送第一请求。第一请求可以是PDU会话建立请求或PDU会话修改请求。第一请求中携带有建立直接通信的指示。例如,第一请求中可以携带直接通信使用的DNN或S-NSSAI。
在一些实施例中,第一请求中还可以携带第二用户设备的标识,用于指示与第二用户设备建立直接通信。第一用户设备接收第一会话管理功能实体返回的直接通信参数。所述直接通信参数包括以下参数中的至少一种:QFI参数、packet filter参数、QoS参数。其中,QoS参数可以是5QI、流比特率或聚合比特率。
在一种可能的实现方式中,在执行步骤S401之前,第一用户设备可以先确定是否满足建立直接通信的规则,如果满足,再执行步骤S401。如果不满足,则不启动建立直接通信的步骤,可以节约程序,避免不必要的浪费程序资源。其中,所述建立直接通信的规则是由策略控制功能实体提供的。建立直接通信的规则包括下列中的部分或全部:第一用户设备对应的S-NSSAI支持直接通信;第一用户设备对应的S-NSSAI和DNN支持直接通信;第一用户设备与第二用户设备之间的距离小于或等于设定距离阈值;第一用户设备所处的地理位置位于设定地理区域之内;当前时间位于设定时间段之内。
步骤S402,向第二用户设备发送直接通信请求消息。
所述直接通信请求消息中包括从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数。
步骤S403,接收第二用户设备返回的直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
在一种实施例中,如果若直接通信确认消息中包含请求成功的指示和修改后的直接通信参数,使用修改后的直接通信参数传输数据,即将直接通信路径的通信参数配置为修改后的直接通信参数,然后通过直接通信路径传输数据。在另一种实施例中,如果直接通信确认消息中仅包含请求成功的指示,使用从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数传输数据,即将直接通信路径的通信参数配置为从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数,然后通过直接通信路径传输数据。
本发明实施例提供的一种直接通信建立方法,第一用户设备需要与第二用户设备建立直接通信时,从网络侧的第一会话管理功能实体获取直接通信参数,然后向第二用户设备发送包含该直接通信参数的直接通信请求消息,接收到第二用户设备返回的直接通信确认消息后,通过直接通信路径传输数据。该方法实现了由网络侧的会话管理功能实体控制两个用户设备之间建立直接通信并为该直接通信过程决定直接通信参数,有利于增强网络侧设备对用户设备的控制能力。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种直接通信建立方法,该方法应用于第二用户设备,即上文所述的UE2,如图5所示,该方法包括如下步骤:
步骤S501,接收第一用户设备发送的直接通信请求消息。
所述直接通信请求消息中携带有从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数。
步骤S502,向第二会话管理功能实体发送第二请求。
所述第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从第一用户设备获取的直接通信参数。第二请求可以是PDU会话建立请求或PDU会话修改请求。在一些实施例中,第二请求中还可以包括第一用户设备的标识或第一用户设备的IP地址,以及第一用户设备的PDU会话的标识等。
步骤S503,根据接收到的第二会话管理功能实体返回的请求确认通知,确定直接通信使用的直接通信参数。
在一些实施例中,如果请求确认通知中包含请求成功的指示和修改后的直接通信参数,则将修改后的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数。在另一些实施例中,如果请求确认通知中仅包含请求成功的指示,将从第一用户设备获取的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数,该直接通信参数即为上文所记载的第一用户设备从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数。
步骤S504,向第一用户设备发送用于确定直接通信使用的直接通信参数的直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
在一些实施例中,如果将修改后的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数,第二用户设备可以将修改后的直接通信参数置于直接通信确认消息中,向第一用户设备发送直接通信确认消息;并且,第二用户设备将直接通信路径的通信参数配置为修改后的直接通信参数,然后通过直接通信路径传输数据。在另一些实施例中,如果将从第一用户设备获取的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数,第二用户设备向第一用户设备发送不包含直接通信参数的直接通信确认消息;并且,第二用户设备将直接通信路径的通信参数配置为从第一用户设备获取的直接通信参数,然后通过直接通信路径传输数据。
本发明实施例提供的一种直接通信建立方法,第一用户设备需要与第二用户设备建立直接通信时,向第二用户设备发送直接通信请求消息,该直接通信请求消息中携带有从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数。第二用户设备接收到第一用户设备发送的直接通信请求消息,向第二会话管理功能实体发送第二请求,该第二请求指示与第一用户设备建立直接通信,并携带有从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数,由第二会话管理功能实体确定是否可以使用该直接通信参数建立直接通信。第二用户设备根据第二会话管理功能实体返回的请求确认通知,向第一用户设备发送用于确定直接通信使用的直接通信参数的直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。该方法实现了由网络侧的会话管理功能实体控制两个用户设备之间建立直接通信并为该直接通信过程决定直接通信参数。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种直接通信建立方法,该方法应用于第一会话管理功能实体,即上文所述的SMF1,如图6所示,该方法包括如下步骤:
步骤S601,接收第一用户设备发送的第一请求。
第一请求可以是PDU会话建立请求或PDU会话修改请求。第一请求中携带有建立直接通信的指示。在一些实施例中,第一请求中还可以携带第二用户设备的标识,用于指示与第二用户设备建立直接通信。
步骤S602,为直接通信决定直接通信参数。
所述直接通信参数包括以下参数中的至少一种:QFI参数、packet filter参数、QoS参数。其中,QoS参数可以是5QI、流比特率或聚合比特率。
在一种可选的实施例中,第一会话管理功能实体向策略控制功能实体发送直接通信指示消息,以使策略控制功能实体根据直接通信指示消息确定直接通信参数;第一会话管理功能实体接收所述策略控制功能实体返回的直接通信参数。
步骤S603,将直接通信参数发送至第一用户设备。
在一些可选的实施例中,如果第一会话管理功能实体接收到第二用户设备对应的第二会话管理功能实体发送的修改参数请求,该修改参数请求包含修改后的直接通信参数。向第二会话管理功能实体发送修改参数确认消息。
本发明实施例提供的一种直接通信建立方法,第一用户设备需要与第二用户设备建立直接通信时,向网络侧的第一会话管理功能实体发送携带有直接通信建立指示的第一请求,第一会话管理功能实体为直接通信决定直接通信参数,将直接通信参数发送至第一用户设备。该方法实现了由网络侧的会话管理功能实体控制两个用户设备之间建立直接通信并为该直接通信过程决定直接通信参数,有利于增强网络侧设备对用户设备的控制能力。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种直接通信建立方法,该方法应用于第二会话管理功能实体,即上文所述的SMF2,如图7所示,该方法包括如下步骤:
步骤S701,接收第二用户设备发送的第二请求。
第二请求可以是PDU会话建立请求或PDU会话修改请求。第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从第一用户设备获取的直接通信参数。在一些实施例中,第二请求中还可以包括第二用户设备的标识,第一用户设备的标识或第一用户设备的IP地址,以及第一用户设备的PDU会话的标识等。
步骤S702,判断直接通信参数是否需要修改;若否,执行步骤S703;若是,执行步骤S704。
在一些实施例中,第二会话管理功能实体可以将直接通信参数发送至策略控制功能实体,由策略控制功能实体确定第二用户设备是否可以使用该直接通信参数进行通信;或者,第二会话管理功能实体可以根据策略控制功能实体存储的第二用户设备的通信签约规则确定直接通信参数是否需要修改。
步骤S703,向第二用户设备发送请求确认通知。
如果直接通信参数不需要修改,则第二会话管理功能实体可以直接向第二用户设备发送请求确认通知,请求确认通知中包含请求成功的指示。
步骤S704,确定修改后的直接通信参数。
在一种实施例中,第二会话管理功能实体可以与第一会话管理功能实体协商确定修改后的直接通信参数。具体地,先确定第一用户设备对应的第一会话管理功能实体,例如,向统一数据管理实体发送第一用户设备的标识和PDU会话的标识;接收统一数据管理实体返回的第一用户设备对应的第一会话管理功能实体的信息;所述第一会话管理功能实体的信息是统一数据管理实体根据第一用户设备的标识和PDU会话的标识确定的。确定第一会话管理功能实体后,向第一会话管理功能实体发送第一修改参数请求;所述第一修改参数请求包含修改后的直接通信参数。接收第一会话管理功能实体返回的修改参数确认消息。
在另一种实施例中,第二会话管理功能实体可以向策略控制功能实体发送第二修改参数请求;所述第二修改参数请求包括第一用户设备的标识和第二用户设备的标识。由于策略控制功能实体中保存有第一用户设备和第二用户设备的通信策略,策略控制功能实体可以根据第一用户设备的标识查找到第一用户设备的通信策略,以及根据第二用户设备的标识查找到第二用户设备的通信策略,根据第一用户设备和第二用户设备的通信策略可以确定第一用户设备和第二用户设备均可以使用的直接通信参数,将第一用户设备和第二用户设备均可以使用的直接通信参数确定修改后的直接通信参数,将修改后的直接通信参数发送给第二会话管理功能实体。
步骤S705,向第二用户设备发送包含修改后的直接通信参数的请求确认通知。
所述请求确认通知中包含确认成功的指示和修改后的直接通信参数。
本发明实施例提供的一种直接通信建立方法,第二用户设备接收到第一用户设备的直接通信请求后,向网络侧的第二会话管理功能实体发送第二请求,第二请求中指示与第一用户设备建立直接通信,并携带有从第一用户设备的直接通信参数,由第二会话管理功能实体确定该直接通信参数是否需要修改。若直接通信参数不需要修改,则第二会话管理功能实体向第二用户设备发送请求确认通知;若直接通信参数需要修改,则第二会话管理功能实体确定修改后的直接通信参数,并向第二用户设备发送包含修改后的直接通信参数的请求确认通知。该方法实现了由网络侧的会话管理功能实体控制两个用户设备之间建立直接通信并为该直接通信过程决定直接通信参数。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种用户设备,如图8所示,该用户设备包括处理器800、存储器801和收发机802;
处理器800负责管理总线架构和通常的处理,存储器801可以存储处理器800在执行操作时所使用的数据。收发机802用于在处理器800的控制下接收和发送数据。
总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器800代表的一个或多个处理器和存储器801代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如***设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。处理器800负责管理总线架构和通常的处理,存储器801可以存储处理器800在执行操作时所使用的数据。
本发明实施例揭示的流程,可以应用于处理器800中,或者由处理器800实现。在实现过程中,信号处理流程的各步骤可以通过处理器800中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。处理器800可以是通用处理器、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件,可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器801,处理器800读取存储器801中的信息,结合其硬件完成信号处理流程的步骤。
具体地,处理器800,用于读取存储器801中的程序并执行:
从第一会话管理功能实体获取直接通信参数;
向第二用户设备发送直接通信请求消息,所述直接通信请求消息中包括所述直接通信参数;
接收所述第二用户设备返回的直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
在一种可能的实现方式中,所述处理器800具体执行:
向所述第一会话管理功能实体发送第一请求;所述第一请求中携带有建立直接通信的指示;
接收所述第一会话管理功能实体返回的直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,所述处理器800还可以执行:
在向所述第一会话管理功能实体发送第一请求之前,确定满足建立直接通信的规则;其中所述建立直接通信的规则是由策略控制功能实体提供的。
在一种可能的实现方式中,所述处理器800具体执行:
若所述直接通信确认消息中包含请求成功的指示和修改后的直接通信参数,使用修改后的直接通信参数传输数据;或
若所述直接通信确认消息中仅包含请求成功的指示,使用从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数传输数据。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种用户设备,如图9所示,该用户设备包括处理器900、存储器901和收发机902;
处理器900负责管理总线架构和通常的处理,存储器901可以存储处理器900在执行操作时所使用的数据。收发机902用于在处理器900的控制下接收和发送数据。
总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器900代表的一个或多个处理器和存储器901代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如***设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。处理器900负责管理总线架构和通常的处理,存储器901可以存储处理器900在执行操作时所使用的数据。
本发明实施例揭示的流程,可以应用于处理器900中,或者由处理器900实现。在实现过程中,信号处理流程的各步骤可以通过处理器900中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。处理器900可以是通用处理器、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件,可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器901,处理器900读取存储器901中的信息,结合其硬件完成信号处理流程的步骤。
具体地,处理器900,用于读取存储器901中的程序并执行:
接收第一用户设备发送的直接通信请求消息,所述直接通信请求消息中携带有从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数;
向所述第一用户设备发送用于确定直接通信使用的直接通信参数的直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
在一种可能的实现方式中,所述处理器900还可以执行:
在向所述第一用户设备发送用于确定直接通信使用的直接通信参数的直接通信确认消息之前,向第二会话管理功能实体发送第二请求;所述第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从第一用户设备获取的直接通信参数;
根据接收到的所述第二会话管理功能实体返回的请求确认通知,确定直接通信使用的直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,所述处理器900具体执行:
若所述请求确认通知中包含请求成功的指示和修改后的直接通信参数,将所述修改后的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数;
若所述请求确认通知中仅包含请求成功的指示,将从第一用户设备获取的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,所述处理器900具体执行:若将所述修改后的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数,则将所述修改后的直接通信参数置于直接通信确认消息中,向所述第一用户设备发送所述直接通信确认消息;
若将从第一用户设备获取的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数,则向所述第一用户设备发送不包含直接通信参数的直接通信确认消息。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种会话管理功能实体,如图10所示,该会话管理功能实体包括处理器1000、存储器1001和收发机1002;
处理器1000负责管理总线架构和通常的处理,存储器1001可以存储处理器1000在执行操作时所使用的数据。收发机1002用于在处理器1000的控制下接收和发送数据。
总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1000代表的一个或多个处理器和存储器1001代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如***设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。处理器1000负责管理总线架构和通常的处理,存储器1001可以存储处理器1000在执行操作时所使用的数据。
本发明实施例揭示的流程,可以应用于处理器1000中,或者由处理器1000实现。在实现过程中,信号处理流程的各步骤可以通过处理器1000中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。处理器1000可以是通用处理器、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件,可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器1001,处理器1000读取存储器1001中的信息,结合其硬件完成信号处理流程的步骤。
具体地,处理器1000,用于读取存储器1001中的程序并执行:
接收第一用户设备发送的第一请求;所述第一请求中携带有建立直接通信的指示;
为所述直接通信决定直接通信参数;
将所述直接通信参数发送至所述第一用户设备。
在一种可选的实施例中,所述处理器1000具体执行:
向策略控制功能实体发送直接通信指示消息,以使策略控制功能实体根据直接通信指示消息确定直接通信参数;
接收所述策略控制功能实体返回的直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,所述处理器1000还可以执行:
若接收到第二用户设备对应的第二会话管理功能实体发送的修改参数请求;所述修改参数请求包含修改后的直接通信参数;向所述第二会话管理功能实体发送修改参数确认消息。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种会话管理功能实体,如图11所示,该会话管理功能实体包括处理器1100、存储器1101和收发机1102;
处理器1100负责管理总线架构和通常的处理,存储器1101可以存储处理器1100在执行操作时所使用的数据。收发机1102用于在处理器1100的控制下接收和发送数据。
总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1100代表的一个或多个处理器和存储器1101代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如***设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。处理器1100负责管理总线架构和通常的处理,存储器1001可以存储处理器1100在执行操作时所使用的数据。
本发明实施例揭示的流程,可以应用于处理器1100中,或者由处理器1100实现。在实现过程中,信号处理流程的各步骤可以通过处理器1100中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。处理器1100可以是通用处理器、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件,可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器1101,处理器1100读取存储器1101中的信息,结合其硬件完成信号处理流程的步骤。
具体地,处理器1100,用于读取存储器1101中的程序并执行:
接收第二用户设备发送的第二请求;所述第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从第一用户设备获取的直接通信参数;
若所述直接通信参数不需要修改,向第二用户设备发送请求确认通知;或
若所述直接通信参数需要修改,确定修改后的直接通信参数,并向第二用户设备发送包含修改后的直接通信参数的请求确认通知。
在一种可能的实现方式中,所述处理器1100具体执行:
确定第一用户设备对应的第一会话管理功能实体;
向所述第一会话管理功能实体发送修改参数请求;所述修改参数请求包含修改后的直接通信参数;
接收所述第一会话管理功能实体返回的修改参数确认消息。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种用户设备,如图12所示,该用户设备包括:
通信参数获取单元1201,用于从第一会话管理功能实体获取直接通信参数;
请求消息发送单元1202,用于向第二用户设备发送直接通信请求消息,所述直接通信请求消息中包括所述直接通信参数;
确认消息接收单元1203,用于接收所述第二用户设备返回的直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
在一种可能的实现方式中,所述通信参数获取单元1201,还可以用于:
向所述第一会话管理功能实体发送第一请求;所述第一请求中携带有建立直接通信的指示;
接收所述第一会话管理功能实体返回的直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,所述通信参数获取单元1201,还可以用于:
确定满足建立直接通信的规则;其中所述建立直接通信的规则是由策略控制功能实体提供的。
在一种可能的实现方式中,所述确认消息接收单元1203,还可以用于:
若所述直接通信确认消息中包含请求成功的指示和修改后的直接通信参数,使用修改后的直接通信参数传输数据;或
若所述直接通信确认消息中仅包含请求成功的指示,使用从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数传输数据。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种用户设备,如图13所示,该用户设备包括:
请求消息接收单元1301,用于接收第一用户设备发送的直接通信请求消息,所述直接通信请求消息中携带有从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数;
确认消息发送单元1302,用于向所述第一用户设备发送直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
在一种可能的实现方式中,如图14所示,该用户设备还可以包括通信参数确定单元1401,用于:
向第二会话管理功能实体发送第二请求;所述第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从第一用户设备获取的直接通信参数;
根据接收到的所述第二会话管理功能实体返回的请求确认通知,确定直接通信使用的直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,所述通信参数确定单元1401,还可以用于:
若所述请求确认通知中包含请求成功的指示和修改后的直接通信参数,将所述修改后的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数;
若所述请求确认通知中仅包含请求成功的指示,将从第一用户设备获取的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,若将所述修改后的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数,所述确认消息发送单元1302,还可以用于:将所述修改后的直接通信参数置于直接通信确认消息中,向所述第一用户设备发送所述直接通信确认消息;
若将从第一用户设备获取的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数,所述确认消息发送单元1302,还可以用于:向所述第一用户设备发送不包含直接通信参数的直接通信确认消息。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种会话管理功能实体,如图15所示,该会话管理功能实体包括:
第一请求接收单元1501,用于接收第一用户设备发送的第一请求;所述第一请求中携带有建立直接通信的指示;
通信参数配置单元1502,用于为所述直接通信决定直接通信参数,并将所述直接通信参数发送至所述第一用户设备。
在一种可选的实施例中,通信参数配置单元1502还可以用于:
向策略控制功能实体发送直接通信指示消息,以使策略控制功能实体根据直接通信指示消息确定直接通信参数;
接收所述策略控制功能实体返回的直接通信参数。
在一种可能的实现方式中,如图16所示,所述会话管理功能实体还包括修改请求处理单元1601,用于:
若接收到第二用户设备对应的第二会话管理功能实体发送的修改参数请求;所述修改参数请求包含修改后的直接通信参数;向所述第二会话管理功能实体发送修改参数确认消息。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种会话管理功能实体,如图17所示,该会话管理功能实体包括:
第二请求接收单元1701,用于接收第二用户设备发送的第二请求;所述第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从第一用户设备获取的直接通信参数;
确认通知发送单元1702,用于若所述直接通信参数不需要修改,向第二用户设备发送请求确认通知;或若所述直接通信参数需要修改,确定修改后的直接通信参数,并向第二用户设备发送包含修改后的直接通信参数的请求确认通知。
在一种可能的实现方式中,所述确认通知发送单元1702,还可以用于:
确定第一用户设备对应的第一会话管理功能实体;
向所述第一会话管理功能实体发送第一修改参数请求;所述第一修改参数请求包含修改后的直接通信参数;
接收所述第一会话管理功能实体返回的修改参数确认消息。
在一种可能的实现方式中,所述第二请求中还携带有第一用户设备的标识和第二用户设备的标识;所述确认通知发送单元1702,还可以用于:
向策略控制功能实体发送第二修改参数请求;所述第二修改参数请求包括第一用户设备的标识和第二用户设备的标识;
接收所述策略控制功能实体返回的修改后的直接通信参数;所述修改后的直接通信参数是所述策略控制功能实体根据所述第一用户设备的标识和所述第二用户设备的标识共同确定的。
本发明实施例针对直接通信建立方法还提供一种计算设备可读存储介质,即断电后内容不丢失。该存储介质中存储软件程序,包括程序代码,当程序代码在计算设备上运行时,该软件程序在被一个或多个处理器读取并执行时可实现本发明实施例上面任何一种直接通信建立方法的方案。
更进一步地,本发明实施例可以采取计算机可使用或计算机可读存储介质上的计算机程序产品的形式,其具有在介质中实现的计算机可使用或计算机可读程序代码,以由指令执行***来使用或结合指令执行***而使用。在本发明实施例上下文中,计算机可使用或计算机可读介质可以是任意介质,其可以包含、存储、通信、传输、或传送程序,以由指令执行***、装置或设备使用,或结合指令执行***、装置或设备使用。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (20)

1.一种直接通信建立方法,应用于第一用户设备,其特征在于,所述方法包括:
从第一会话管理功能实体获取直接通信参数;
向第二用户设备发送直接通信请求消息,所述直接通信请求消息中包括所述直接通信参数;
接收所述第二用户设备返回的直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述从第一会话管理功能实体获取直接通信参数,包括:
向所述第一会话管理功能实体发送第一请求,所述第一请求中携带有建立直接通信的指示;
接收所述第一会话管理功能实体返回的直接通信参数。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述向所述第一会话管理功能实体发送第一请求之前,还包括:
确定满足建立直接通信的规则,其中所述建立直接通信的规则是由策略控制功能实体提供的。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接收所述第二用户设备返回的直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据,包括:
若所述直接通信确认消息中包含请求成功的指示和修改后的直接通信参数,使用修改后的直接通信参数传输数据;或
若所述直接通信确认消息中仅包含请求成功的指示,使用从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数传输数据。
5.一种直接通信建立方法,应用于第二用户设备,其特征在于,所述方法包括:
接收第一用户设备发送的直接通信请求消息,所述直接通信请求消息中携带有从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数;
向所述第一用户设备发送直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,向所述第一用户设备发送直接通信确认消息之前,所述方法还包括:
向第二会话管理功能实体发送第二请求,所述第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从第一用户设备获取的直接通信参数;
根据接收到的所述第二会话管理功能实体返回的请求确认通知,确定直接通信使用的直接通信参数。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据接收到的所述第二会话管理功能实体返回的请求确认通知,确定直接通信使用的直接通信参数,包括:
若所述请求确认通知中包含请求成功的指示和修改后的直接通信参数,将所述修改后的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数;
若所述请求确认通知中仅包含请求成功的指示,将从第一用户设备获取的直接通信参数作为直接通信使用的直接通信参数。
8.一种直接通信建立方法,应用于第一会话管理功能实体,其特征在于,所述方法包括:
接收第一用户设备发送的第一请求,所述第一请求中携带有建立直接通信的指示;
为所述直接通信决定直接通信参数;
将所述直接通信参数发送至所述第一用户设备。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述为所述直接通信决定直接通信参数,包括:
向策略控制功能实体发送直接通信指示消息,以使所述策略控制功能实体根据所述直接通信指示消息确定直接通信参数;
接收所述策略控制功能实体返回的直接通信参数。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若接收到第二用户设备对应的第二会话管理功能实体发送的修改参数请求,所述修改参数请求包含修改后的直接通信参数;
向所述第二会话管理功能实体发送修改参数确认消息。
11.一种直接通信建立方法,应用于第二会话管理功能实体,其特征在于,所述方法包括:
接收第二用户设备发送的第二请求,所述第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从第一用户设备获取的直接通信参数;
若所述直接通信参数不需要修改,向第二用户设备发送请求确认通知;或
若所述直接通信参数需要修改,确定修改后的直接通信参数,并向第二用户设备发送包含修改后的直接通信参数的请求确认通知。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述确定修改后的直接通信参数,包括:
确定第一用户设备对应的第一会话管理功能实体;
向所述第一会话管理功能实体发送修改参数请求,所述修改参数请求包含修改后的直接通信参数;
接收所述第一会话管理功能实体返回的修改参数确认消息。
13.一种用户设备,其特征在于,包括:处理器和存储器;
所述处理器用于读取所述存储器中的计算机指令,执行:
从第一会话管理功能实体获取直接通信参数;
向第二用户设备发送直接通信请求消息,所述直接通信请求消息中包括所述直接通信参数;
接收所述第二用户设备返回的直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
14.一种用户设备,其特征在于,包括:处理器和存储器;
所述处理器用于读取所述存储器中的计算机指令,执行:
接收第一用户设备发送的直接通信请求消息,所述直接通信请求消息中携带有从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数;
向所述第一用户设备发送直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
15.一种会话管理功能实体,其特征在于,包括:处理器和存储器;
所述处理器用于读取所述存储器中的计算机指令,执行:
接收第一用户设备发送的第一请求;所述第一请求中携带有建立直接通信的指示;
为所述直接通信决定直接通信参数;
将所述直接通信参数发送至所述第一用户设备。
16.一种会话管理功能实体,其特征在于,包括:处理器和存储器;
所述处理器用于读取所述存储器中的计算机指令,执行:
接收第二用户设备发送的第二请求,所述第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从第一用户设备获取的直接通信参数;
若所述直接通信参数不需要修改,向第二用户设备发送请求确认通知;或
若所述直接通信参数需要修改,确定修改后的直接通信参数,并向第二用户设备发送包含修改后的直接通信参数的请求确认通知。
17.一种用户设备,其特征在于,包括:
通信参数获取单元,用于从第一会话管理功能实体获取直接通信参数;
请求消息发送单元,用于向第二用户设备发送直接通信请求消息,所述直接通信请求消息中包括所述直接通信参数;
确认消息接收单元,用于接收所述第二用户设备返回的直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
18.一种用户设备,其特征在于,包括:
请求消息接收单元,用于接收第一用户设备发送的直接通信请求消息,所述直接通信请求消息中携带有从第一会话管理功能实体获取的直接通信参数;
确认消息发送单元,用于向所述第一用户设备发送直接通信确认消息,并通过直接通信路径传输数据。
19.一种会话管理功能实体,其特征在于,包括:
第一请求接收单元,用于接收第一用户设备发送的第一请求,所述第一请求中携带有建立直接通信的指示;
通信参数配置单元,用于为所述直接通信决定直接通信参数,并将所述直接通信参数发送至所述第一用户设备。
20.一种会话管理功能实体,其特征在于,包括:
第二请求接收单元,用于接收第二用户设备发送的第二请求,所述第二请求中携带有建立直接通信的指示,并携带有从第一用户设备获取的直接通信参数;
确认通知发送单元,用于若所述直接通信参数不需要修改,向第二用户设备发送请求确认通知;或若所述直接通信参数需要修改,确定修改后的直接通信参数,并向第二用户设备发送包含修改后的直接通信参数的请求确认通知。
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