CN115708386A - 用在无线通信***中的装置 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及用在无线通信***中的装置。一种用于用户平面功能(UPF)的装置,其中,该装置包括处理器电路,该处理器电路被配置为使得UPF经由基于服务的接口(SBI)与网络存储库功能(NRF)交互并且:向NRF发送网络功能(NF)注册请求消息,该NF注册请求消息用于请求UPF的NF注册并且包括UPF的NF简档;以及从NRF接收NF注册响应消息,该NF注册响应消息用于确认UPF的NF注册被接受,其中,在NRF存储UPF的NF简档之后或者在NRF将UPF服务标记为可用之后,NF注册响应消息被发送给UPF。
Description
相关申请的交叉引用
本申请基于并要求于2021年8月19日递交的美国专利申请No.63/235,036的优先权,其通过引用全部结合于此。
技术领域
本公开的实施例一般地涉及无线通信,更具体地涉及用在无线通信***中的装置。
背景技术
移动通信已经从早期的语音***发展到今天高度复杂的综合通信平台。5G或新型无线电(NR)无线通信***将为各种用户和应用提供随时随地的信息访问和数据共享。
附图说明
在附图中通过示例而非限制地示出了本公开的实施例,其中,相似的参考标号指代相似的元件。
图1示出了根据本公开一些实施例的UPF服务注册过程的序列图。
图2示出了根据本公开一些实施例的UPF服务更新过程的序列图。
图3示出了根据本公开一些实施例的UPF服务注销过程的序列图。
图4示出了根据本公开一些实施例的UPF服务发现过程的序列图。
图5示出了根据本公开各种实施例的网络的示意图。
图6示出了根据本公开各种实施例的无线网络的示意图。
图7示出了根据本公开各种实施例的能够从机器可读或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取指令并执行本文讨论的任意一种或多种方法的组件的框图。
具体实施方式
将使用本领域技术人员常用的术语来描述说明性实施例的各个方面,以将本公开的实质传达给本领域其他技术人员。然而,对于本领域技术人员来说显而易见的是,可以使用所描述的方面的部分来实施许多替代实施例。出于解释的目的,给出了具体的数字、材料、和配置,以便提供对说明性实施例的透彻理解。然而,对于本领域技术人员来说显而易见的是,可以在没有这些具体细节的情况下实施替代实施例。在其它实例中,为了避免模糊说明性实施例,可以省略或简化公知特征。
此外,以最有助于理解说明性实施例的方式,将各种操作依次描述为多个离散操作;然而,不应将描述顺序解释为暗示这些操作必然是顺序相关的。特别地,这些操作不需要按照呈现的顺序来执行。
本文中重复使用短语“在实施例中”、“在一个实施例中”、和“在一些实施例中”。这些短语通常不指代相同的实施例;然而,它们也可以指代相同的实施例。除非上下文另有规定,否则术语“包含”、“具有”、和“包括”是同义词。短语“A或B”和“A/B”的意思是“(A)、(B)、或(A和B)”。
目前,在5G无线通信***中,网络数据分析功能(NWDAF)可以从各种核心网络功能、运营管理和维护(OAM)实体、或应用功能(AF)执行数据收集;在5G无线通信***的核心网络中,控制平面网络功能可以经由基于服务的接口(SBI)直接相互交互。
然而,NWDAF无法从用户平面功能(UPF)收集相关数据,并且控制平面网络功能无法经由SBI与UPF直接交互。这是因为UPF不支持基于服务的架构。如果UPF支持基于服务的架构,则包括NWDAF和控制平面网络功能在内的网络功能、OAM实体、和AF可以经由SBI使用UPF提供的服务,这有助于在5G无线通信***中灵活部署新服务。
鉴于上述情况,建议为UPF引入SBI,以允许进行UPF服务注册和注销并支持UPF服务发现。当给定网络功能支持基于服务的架构时(作为服务消费者或服务生产者),为了允许发现给定网络功能所支持的服务,它需要支持服务发现框架。5G无线通信***的核心网络中的网络存储库功能(NRF)通过支持使用给定网络功能的网络功能(NF)简档进行NF服务注册、注销、以及服务发现来允许服务发现。如果UPF需要支持基于服务的架构并且向5G无线通信***中的其他网络功能和AF提供服务,则该服务发现框架也适用于UPF。
图1示出了根据本公开一些实施例的UPF服务注册过程100的序列图。如图1所示,UPF服务注册过程100包括:S102,UPF向NRF发送Nnrf_NF管理_NF注册请求消息,以将其NF简档通知给NRF;S104,NRF存储UPF的NF简档并将UPF服务标记为可用;以及S106,NRF向UPF发送Nnrf_NF管理_NF注册响应消息,以确认UPF服务注册被接受。
在UPF服务注册过程100中,UPF实现了一种服务注册方法,包括:向NRF发送NF注册请求消息,该NF注册请求消息用于请求UPF的NF注册并且包括UPF的NF简档;以及从NRF接收NF注册响应消息,该NF注册响应消息用于确认UPF的NF注册被接受,其中,在NRF存储UPF的NF简档之后或者在NRF将UPF服务标记为可用之后,NFR注册响应消息被发送给UPF。
相应地,在UPF服务注册过程100中,NRF实现了另一种服务注册方法,包括:从UPF接收NF注册请求消息,该NF注册请求消息用于请求UPF的NF注册并且包括UPF的NF简档;存储UPF的NF简档或者将UPF服务标记为可用;以及向UPF发送NF注册响应消息,该NF注册响应消息用于确认UPF的NF注册被接受。
在一些实施例中,UPF的NF简档包括控制平面信令指示符,该控制平面信令指示符提供足够的信息供NRF用来区分控制平面和用户平面之间的UPF功能。控制平面信令指示符可以是与UPF相关联的身份或互联网协议(IP)地址的形式。
在一些实施例中,UPF的NF简档还包括关于与UPF相关联的以下一项或多项的信息:单网络切片选择辅助信息(S-NSSAI)及其相关联的网络切片实例标识符、数据网络名称(DNN)、UPF的位置、NF集标识符、NF服务集标识符、多址(MA)协议数据单元(PDU)会话能力(指示UPF是否支持MA PDU会话)、以及UPF服务区域。
图2示出了根据本公开一些实施例的UPF服务更新过程200的序列图。如图2所示,UPF服务更新过程200包括:S202,UPF向NRF发送Nnrf_NF管理_NF更新请求消息,以将其更新后的NF简档通知给NRF;S204,NRF更新UPF的NF简档;以及S206,NRF向UPF发送Nnrf_NF管理_NF更新响应消息,以确认UPF服务更新被接受。
在UPF服务更新过程200中,UPF实现了一种服务更新方法,包括:向NRF发送NF更新请求消息,该NF更新请求消息用于请求UPF的NF更新并且包括与UPF的NF简档相关联的更新信息;以及从NRF接收NF更新响应消息,该NF更新响应消息用于确认UPF的NF更新被接受,其中,在UPF的NF简档被基于与UPF的NF简档相关联的更新信息进行更新之后,NF更新响应消息被发送给UPF。
相应地,在UPF服务更新过程200中,NRF实现了另一种服务更新方法,包括:从UPF接收NF更新请求消息,该NF更新请求消息用于请求UPF的NF更新并且包括与UPF的NF简档相关联的更新信息;基于与UPF的NF简档相关联的更新信息来更新UPF的NF简档;以及向UPF发送NF更新响应消息,该NF更新响应消息用于确认UPF的NF更新被接受。
图3示出了根据本公开一些实施例的UPF服务注销过程300的序列图。如图3所示,UPF服务注销过程300包括:S302,UPF向NRF发送Nnrf_NF管理_NF注销请求消息,以向NRF通知其不可用;S304,NRF根据NF管理策略将UPF服务标记为不可用或者移除UPF的NF简档;以及S306,NRF向UPF发送Nnrf_NF管理_NF注销响应消息,以确认UPF服务注销被接受。
在UPF服务注销过程300中,UPF实现了一种服务注销方法,包括:向NRF发送NF注销请求消息,该NF注销请求消息用于请求UPF的NF注销;以及从NRF接收NF注销响应消息,该NF注销响应消息用于确认UPF的NF注销被接受,其中,在NRF移除UPF的NF简档之后或者在NRF将UPF服务标记为不可用之后,NF注销响应消息被发送给UPF。
相应地,在UPF服务注销过程300中,NRF实现了另一种服务注销方法,包括:从UPF接收NF注销请求消息,该NF注销请求消息用于请求UPF的NF注销;将UPF服务标记为不可用或者移除UPF的NF简档;以及向UPF发送NF注销响应消息,该NF注销响应消息用于确认UPF的NF注销被接受。
图4示出了根据本公开一些实施例的UPF服务发现过程400的序列图。如图4所示,UPF服务发现过程400包括:S402,UPF的服务消费者以发现UPF服务为目的,向NRF发送Nnrf_NF发现_请求消息;S404,NRF基于UPF的NF简档确定UPF的服务消费者是否被允许发现UPF服务;以及S406,如果允许,则NRF确定与Nnrf_NF发现_请求消息中的输入参数匹配的一组UPF实例,并向UPF的服务消费者发送Nnrf_NF发现_响应消息,以提供有关一组UPF实例的信息。
在UPF服务发现过程400中,NRF实现了一种服务发现方法,包括:从UPF的服务消费者接收NF发现请求消息,该NF发现请求消息用于发现UPF服务;基于UPF的NF简档确定UPF的服务消费者被允许发现UPF服务;以及向UPF的服务消费发送NF发现响应消息,该NF发现响应消息用于提供有关一个或多个UPF实例的信息。
在一些实施例中,NF发现请求消息包括关于与UPF相关联的以下一项或多项的信息(即,输入参数):UPF服务名称、UPF类型、UPF集标识符、UPF服务集标识符、订阅永久标识符(SUPI)、外部群组标识符、以及S-NSSAI,并且NRF基于NF发现请求消息中包括的信息来确定一个或多个UPF实例。
在一些实施例中,NF发现响应消息包括关于一个或多个UPF实例的信息,并且对于每个UPF实例,其包括关于与该UPF实例相关联的UPF实例标识符、UPF类型、完全限定域名(FQDN)、或互联网协议(IP)地址的信息。
在一些实施例中,UPF的服务消费是NWDAF、AF、网络开放功能(NEF)、会话管理功能(SMF)、或数据收集协调功能(DCCF)。
在一些实施例中,UPF支持UPF事件开放服务,该UPF事件开放服务用于将一个或多个PDU会话上的一个或多个事件开放给UPF的服务消费者。例如,一个或多个PDU会话上的一个或多个事件可以由UPF的服务消费者订阅或取消订阅,或者由UPF通知给UPF的服务消费者。
在一些实施例中,UPF事件开放服务的主要功能包括:1)允许UPF的服务消费者订阅和取消订阅某个UE或某个UE群组的某个PDU会话或所有PDU会话上的事件标识符;2)允许NWDAF收集用于网络分析的数据;3)允许AF和NEF订阅事件通知;4)将PDU会话上的事件通知给UPF的服务消费;以及5)允许UPF的服务消费者确认或响应事件通知。
在一些实施例中,当UPF的服务消费者订阅事件通知时,UPF的服务使用费者向UPF提供事件标识符、事件过滤信息、事件报告信息、事件报告目标、通知目标地址、以及到期时间,其中,UPF事件报告目标可以对应于PDU会话标识符、UE标识符(例如,SUPI)、内部群组标识符、针对任何UE的指示(与特定DNN相关联)、或者针对任何PDU会话的指示。当预见到确认时,UPF还将在事件通知中向UPF的服务消费者提供通知关联信息。
在一些实施例中,能够由UPF的服务消费者订阅或取消订阅的事件包括以下一个或多个事件:下行链路数据递送状态、用户平面状态信息、PDU会话的会话管理拥塞控制体验、无线局域网(WLAN)的PDU会话信息、服务质量(QoS)流标识符(QFI)分配、和用户设备(UE)通信。
在UPF的服务消费者订阅了下行链路数据递送状态的情况下,与下行链路数据递送状态相关联的事件通知包括:
-延长的缓冲时间和估计的最大等待时间中的下行链路IP流量的每个来源的第一下行链路分组;
-丢弃的下行链路IP流量的每个来源的第一下行链路分组;和
-在先前的缓冲时间和/或丢弃一个或多个对应分组之后发送的下行链路IP流量的每个来源的第一下行链路分组。
在UPF的服务消费者订阅了用户平面状态信息的情况下,与用户平面状态信息相关联的事件通知包括:
-PDU会话标识符;
-用户平面不活动定时器;和
-PDU会话状态。
在UPF的服务消费者订阅了PDU会话的会话管理拥塞控制体验的情况下,与PDU会话的会话管理拥塞控制体验相关联的事件通知包括与每个PDU会话的会话管理阻塞控制体验相关的数据。
在UPF的服务消费者订阅了QFI分配的情况下,与QFI分配相关联的事件通知在PDU会话中建立了新QoS流时被发送并且包含:
-如果事件报告目标是PDU会话,则所分配的QFI和(应用标识符或IP分组过滤器集或以太网分组过滤器集)中的任一者。还发送对应于PDU会话的DNN、S-NSSAI。
-如果事件报告目标是SUPI,则所分配的QFI和为这个SUPI建立的每个PDU会话标识符的(应用标识符或IP分组过滤器集或以太网分组过滤器集)中的任一者。还发送对应于每个PDU会话的DNN、S-NSSAI。
-如果事件报告目标是内部群组标识符或任何UE,则多元组(所分配的QFI、(应用标识符或IP分组过滤器集或以太网分组过滤器集)中的任一者、PDU会话ID、SUPI)的多个实例。还发送对应于每个PDU会话的DNN、S-NSSAI。
在UPF的服务消费者订阅了UE通信的情况下,基于事件报告目标(即,特定UE和与该UE相关联的所有PDU会话,给定UE或一组UE的特定PDU会话(特定于给定应用标识符))发送与UE通知相关联的事件通知。通信描述(基于事件报告目标)包括开始和停止时间戳、上行链路数据速率、下行链路数据速率、通信量(在开始和停止时间之间监测)。
表1显示了UPF开放的事件标识符及其相关联的事件过滤器。
表1
在一些实施例中,UPF事件开放服务涉及以下UPF服务操作:
-UPF的服务消费者使用该服务操作来订阅或修改针对一个UE、一组UE、或任何UE的指定PDU会话或所有PDU会话、一个UE或一组UE所使用的特定应用或所有应用的事件通知的订阅。
-必需输入:NF标识符、事件报告目标、一个或多个事件标识符、通知目标地址、事件报告信息;
-可选输入:与每个事件标识符相关联的事件过滤器、订阅关联标识、到期时间;
-必需输出:订阅关联标识符、到期时间;
-可选输出:对应于一个或多个事件标识符的事件报告。
-UPF的服务消费者使用此服务操作来取消订阅事件通知。
-必需输入:一个或多个订阅关联标识符;
-可选输入:无;
-必需输出:无;
-可选输出:无。
-该服务操作用于向UPF的已订阅事件报告服务的服务消费者报告一个或多个UEPDU会话/应用相关事件。
-必需输入:事件标识符、通知关联信息、一个或多个UE标识符、一个或多个PDU会话标识符、一个或多个应用标识符、时间戳;
-可选输入:事件特定参数列表;
-必需输出:结果指示;
-可选输出:无。
请注意,可选的事件特定参数列表提供了被匹配用于生成事件通知的值。在事件订阅期间指定要匹配的参数值。
图5-6示出了可以实现所公开的实施例的多个方面的各种***、设备、和组件。
图5示出了根据本公开各种实施例的网络500的示意图。网络500可以根据长期演进(LTE)或5G/NR***的3GPP技术规范操作。然而,示例性实施例在这方面不受限制,并且所描述的实施例可以应用于受益于本文描述的原理的其他网络,例如未来的3GPP***等。
网络500可以包括UE 502,该UE可以包括被设计为经由空中连接与无线电接入网(RAN)504通信的任何移动或非移动计算设备。UE 502可以是但不限于智能电话、平板计算机、可穿戴计算机设备、台式计算机、膝上型计算机、车载信息娱乐设备、车载娱乐设备、仪表盘、抬头显示设备、板载诊断设备、仪表板移动设备、移动数据终端、电子引擎管理***、电子/引擎控制单元、电子/引擎控制模块、嵌入式***、传感器、微控制器、控制模块、引擎管理***、网络设备、机器型通信设备、机器到机器(M2M)或设备到设备(D2D)设备、物联网(IoT)设备等。
在一些实施例中,网络500可以包括通过侧链路接口彼此直接耦合的多个UE。UE可以是使用物理侧链路信道(例如但不限于物理侧链路广播信道(PSBCH)、物理侧链路发现信道(PSDCH)、物理侧链路共享信道(PSSCH)、物理侧链路控制信道(PSCCH)、物理侧链路基本信道(PSFCH)等)进行通信的M2M/D2D设备。
在一些实施例中,UE 502还可以通过空中连接与接入点(AP)506进行通信。AP 506可以管理无线局域网(WLAN)连接,其可以用于从RAN504卸载一些/所有网络流量。UE 502和AP 506之间的连接可以与任何IEEE 802.11协议一致,其中,AP 506可以是无线保真路由器。在一些实施例中,UE 502、RAN 504、和AP 506可以利用蜂窝WLAN聚合(例如,LTE-WLAN聚合(LWA)/轻量化IP(LWIP))。蜂窝WLAN聚合可能涉及由RAN 504配置UE502利用蜂窝无线电资源和WLAN资源二者。
RAN 504可以包括一个或多个接入节点,例如,接入节点(AN)508。AN 508可以通过提供包括无线电资源控制(RRC)协议、分组数据汇聚协议(PDCP)、无线电链路控制(RLC)协议、介质访问控制(MAC)协议、和L1协议在内的接入层协议来终止UE 502的空中接口协议。以此方式,AN 508可以使能核心网(CN)520和UE 502之间的数据/语音连接。在一些实施例中,AN 508可以被实现在离散设备中,或者被实现为在服务器计算机上运行的一个或多个软件实体(作为例如,虚拟网络的一部分,虚拟网络可以被称为分布式RAN(CRAN)或虚拟基带单元池)。AN 508可以被称为基站(BS)、下一代基站(gNB)、RAN节点、演进节点B(eNB)、下一代eNB(ng-eNB)、节点B(NodeB)、路边单元(RSU)、发射接收点(TRxP)、发射点(TRP)等。AN508可以是宏小区基站或低功率基站,其中,低功率基站用于提供与宏小区相比具有更小覆盖区域、更小用户容量、或更高带宽的微小区、微微小区、或其他类似小区。
在RAN 504包括多个AN的实施例中,这些AN可以通过X2接口(如果RAN 504是LTERAN)或Xn接口(如果RAN 504是5G RAN)相互耦合。在一些实施例中,可以被分离成控制/用户平面接口的X2/Xn接口可以允许AN传送与切换、数据/上下文传输、移动性、负载管理、干扰协调等相关的信息。
RAN 504的AN可以分别管理一个或多个小区、小区组、分量载波等,以向UE 502提供用于网络接入的空中接口。UE 502可以与RAN 504的相同或不同AN提供的多个小区同时连接。例如,UE 502和RAN 504可以使用载波聚合来允许UE 502与多个分量载波连接,每个分量载波对应于主小区(PCell)或辅小区(SCell)。在双连接场景中,第一AN可以是提供主小区组(MCG)的主节点,第二AN可以是提供辅小区组(SCG)的辅节点。第一/第二AN可以是eNB、gNB、ng-eNB等的任意组合。
RAN 504可以在授权频谱或未授权频谱上提供空中接口。为了在未授权频谱中操作,节点可以基于PCell/Scell的载波聚合(CA)技术,使用许可辅助接入(LAA)、增强的LAA(eLAA)、和/或进一步增强的LAA(feLAA)机制。在接入未授权频谱之前,节点可以基于例如,先听后说(LBT)协议来执行介质/载波感测操作。
在车辆对一切(V2X)场景中,UE 502或AN 508可以是或充当路边单元(RSU),其可以指用于V2X通信的任何运输基础设施实体。RSU可以在适当的AN或静止(或相对静止)UE中实现或由其实现。在UE中实现或由UE实现的RSU可以被称为“UE型RSU”;在eNB中实现或由eNB实现的RSU可以被称为“eNB型RSU”;在下一代NodeB(gNB)中实现或由gNB实现的RSU可以被称为“gNB型RSU”等。在一个示例中,RSU是与位于路边的射频电路耦合的计算设备,其向经过的车辆UE提供连接支持。RSU还可以包括内部数据存储电路,用于存储交叉口地图几何图形、交通量统计、媒体、以及用于感测和控制正在进行的车辆和行人交通的应用程序/软件。RSU可以提供高速事件(例如,碰撞避免、交通警告等)所需的非常低延迟的通信。另外或可选地,RSU可以提供其他蜂窝/WLAN通信服务。RSU的组件可以封装在适合室外安装的防风雨外壳中,并且可以包括网络接口控制器以提供到交通信号控制器或回程网络的有线连接(例如,以太网)。
在一些实施例中,RAN 504可以是LTE RAN 510,其中包括演进节点B(eNB),例如,eNB 512。LTE RAN 510可以提供具有以下特性的LTE空中接口:15kHz的子载波间隔(SCS);用于上行链路(UL)的单载波频分多址(SC-FDMA)波形和用于下行链路(DL)的循环前缀正交频分复用(CP-OFDM)波形;用于数据的turbo代码和用于控制的咬尾卷积码(TBCC)等。LTE空中接口可以依赖信道状态信息参考信号(CSI-RS)进行CSI采集和波束管理;依赖物理下行链路共享信道(PDSCH)/物理下行链路控制信道(PDCCH)解调参考信号(DMRS)进行PDSCH/PDCCH解调;以及依赖小区参考信号(CRS)进行小区搜索和初始采集、信道质量测量、和信道估计,并且依赖信道估计进行UE处的相干解调/检测。LTE空中接口可以在6GHz子频带上工作。
在一些实施例中,RAN 504可以是具有gNB(例如,gNB 516)或gn-eNB(例如,ng-eNB518)的下一代(NG)-RAN 514。gNB 516可以使用5G NR接口与启用5G的UE连接。gNB 516可以通过NG接口与5G核心连接,NG接口可以包括N2接口或N3接口。ng-eNB 518还可以通过NG接口与5G核心连接,但是可以通过LTE空中接口与UE连接。gNB 516和ng-eNB 518可以通过Xn接口彼此连接。
在一些实施例中,NG接口可以分为NG用户平面(NG-U)接口和NG控制平面(NG-C)接口两部分,前者承载UPF 548和NG-RAN 514的节点之间的流量数据(例如,N3接口),后者是接入和移动性管理功能(AMF)544和NG-RAN 514的节点之间的信令接口(例如,N2接口)。
NG-RAN 514可以提供具有以下特性的5G-NR空中接口:可变SCS;用于DL的循环前缀-正交频分复用(CP-OFDM)、用于UL的CP-OFDM和DFT-s-OFDM;用于控制的极性、重复、单工、和里德-穆勒码;以及用于数据的低密度奇偶校验码(LDPC)。5G-NR空中接口可以类似LTE空中接口而依赖于信道状态参考信号(CSI-RS)、PDSCH/PDCCH解调参考信号(DMRS)。5G-NR空中接口可以不使用小区参考信号(CRS),但是可以使用物理广播信道(PBCH)解调参考信号(DMRS)进行PBCH解调;使用相位跟踪参考信号(PTRS)进行PDSCH的相位跟踪;以及使用跟踪参考信号进行时间跟踪。5G-NR空中接口可以在包括6GHz子频带的FR1频带或包括24.25GHz到52.6GHz频带的FR2频带上操作。5G-NR空中接口可以包括同步信号和PBCH块(SSB),SSB是包括主同步信号(PSS)/辅同步信号(SSS)/PBCH的下行链路资源网格的区域。
在一些实施例中,5G-NR空中接口可以将带宽部分(BWP)用于各种目的。例如,BWP可以用于SCS的动态自适应。例如,UE 502可以配置有多个BWP,其中,每个BWP配置具有不同的SCS。当向UE 502指示BWP改变时,传输的SCS也改变。BWP的另一个用例与省电有关。具体地,可以为UE 502配置具有不同数量的频率资源(例如,PRB)的多个BWP,以支持不同流量负载场景下的数据传输。包含较少数量PRB的BWP可以用于具有较小流量负载的数据传输,同时允许UE 502和在某些情况下gNB 516处的省电。包含大量PRB的BWP可以用于具有更高流量负载的场景。
RAN 504通信地耦合到包括网络元件的CN 520,以向客户/订户(例如,UE 502的用户)提供支持数据和电信服务的各种功能。CN 520的组件可以实现在一个物理节点中也可以实现在不同的物理节点中。在一些实施例中,网络功能虚拟化(NFV)可以用于将CN 520的网络元件提供的任何或所有功能虚拟化到服务器、交换机等中的物理计算/存储资源上。CN520的逻辑实例可以被称为网络切片,并且CN 520的一部分的逻辑实例可以被称为网络子切片。
在一些实施例中,CN 520可以是LTE CN 522,也可以被称为演进分组核心(EPC)。LTE CN 522可以包括移动性管理实体(MME)524、服务网关(SGW)526、服务通用无线分组业务(GPRS)支持节点(SGSN)528、归属订户服务器(HSS)530、代理网关(PGW)532、以及策略控制和计费规则功能(PCRF)534,如图所示,这些组件通过接口(或“参考点”)相互耦合。LTECN 522的元件的功能可以简单介绍如下。
MME 524可以实现移动性管理功能,以跟踪UE 502的当前位置,从而方便寻呼、承载激活/去激活、切换、网关选择、认证等。
SGW 526可以终止朝向RAN的S1接口,并在RAN和LTE CN 522之间路由数据分组。SGW 526可以是用于RAN节点间切换的本地移动性锚点,并且还可以提供用于3GPP间移动性的锚定。其他职责可以包括合法拦截、计费、以及一些策略执行。
SGSN 528可以跟踪UE 502的位置并执行安全功能和访问控制。另外,SGSN 528可以执行EPC节点间信令,以用于不同无线电接入技术(RAT)网络之间的移动性;MME 524指定的PDN和S-GW选择;用于切换的MME选择等。MME 524和SGSN 528之间的S3参考点可以使能空闲/活动状态下用于3GPP接入网络间移动性的用户和承载信息交换。
HSS 530可以包括用于网络用户的数据库,该数据库包括支持网络实体处理通信会话的订阅相关信息。HSS 530可以提供对路由/漫游、认证、授权、命名/寻址解析、位置依赖性等的支持。HSS 530和MME 524之间的S6a参考点可以使能订阅和认证数据的传输,用于认证/授权用户对LTE CN 520的访问。
PGW 532可以终止朝向可以包括应用/内容服务器538的数据网络(DN)536的SGi接口。PGW 532可以在LTE CN 522和数据网络536之间路由数据分组。PGW 532可以通过S5参考点与SGW 526耦合,以促进用户平面隧道和隧道管理。PGW 532还可以包括用于策略执行和计费数据收集的节点(例如,PCEF)。另外,PGW 532和数据网络536之间的SGi参考点可以是例如,用于提供IP多媒体子***(IMS)服务的运营商外部公共、私有PDN、或运营商内部分组数据网络。PGW 532可以经由Gx参考点与PCRF 534耦合。
PCRF 534是LTE CN 522的策略和计费控制元件。PCRF 534可以通信地耦合到应用/内容服务器538,以确定服务流的适当服务质量(QoS)和计费参数。PCRF 532可以将相关规则提供给具有适当业务流模板(TFT)和QoS类标识符(QCI)的PCEF(经由Gx参考点)。
在一些实施例中,CN 520可以是5G核心网(5GC)540。5GC 540可以包括认证服务器功能(AUSF)542、接入和移动性管理功能(AMF)544、会话管理功能(SMF)546、用户平面功能(UPF)548、网络切片选择功能(NSSF)550、网络开放功能(NEF)552、NF存储功能(NRF)554、策略控制功能(PCF)556、统一数据管理(UDM)558、和应用功能(AF)560,如图所示,这些功能通过接口(或“参考点”)彼此耦合。5GC 540的元件的功能可以简要介绍如下。
AUSF 542可以存储用于UE 502的认证的数据并处理认证相关功能。AUSF 542可以促进用于各种接入类型的公共认证框架。除了如图所示的通过参考点与5GC 540的其他元件通信之外,AUSF 542还可以展示基于Nausf服务的接口。
AMF 544可以允许5GC 540的其他功能与UE 502和RAN 504通信,并订阅关于UE502的移动性事件的通知。AMF 544可以负责注册管理(例如,注册UE 502)、连接管理、可达性管理、移动性管理、合法拦截AMF相关事件、以及接入认证和授权。AMF 544可以提供UE502和SMF546之间的会话管理(SM)消息的传输,并且充当用于路由SM消息的透明代理。AMF544还可以提供UE 502和SMSF之间的SMS消息的传输。AMF 544可以与AUSF 542和UE 502交互,以执行各种安全锚定和上下文管理功能。此外,AMF 544可以是RAN CP接口的终止点,其可包括或者是RAN 504和AMF 544之间的N2参考点;AMF 544可以作为NAS(N1)信令的终止点,并执行NAS加密和完整性保护。AMF 544还可以支持通过N3 IWF接口与UE 502进行NAS信令通信。
SMF 546可以负责SM(例如,UPF 548和AN 508之间的隧道管理、会话建立);UE IP地址分配和管理(包括可选授权);UP功能的选择和控制;在UPF 548处配置流量控制,以将流量路由到适当的目的地;去往策略控制功能的接口的终止;控制策略执行、计费和QoS的一部分;合法截获(用于SM事件和到LI***的接口);终止NAS消息的SM部分;下行链路数据通知;启动AN特定的SM信息(通过AMF 544在N2上发送到AN 508);以及确定会话的SSC模式。SM可以指PDU会话的管理,并且PDU会话或“会话”可以指提供或使能UE 502和数据网络536之间的PDU交换的PDU连接服务。
UPF 548可以用作RAT内和RAT间移动性的锚点、与数据网络536互连的外部PDU会话点、以及支持多归属PDU会话的分支点。UPF 548还可以执行分组路由和转发、执行分组检查、执行策略规则的用户平面部分、合法截获分组(UP收集)、执行流量使用报告、为用户平面执行QoS处理(例如,分组过滤、选通、UL/DL速率强制执行),执行上行链路流量验证(例如,SDF到QoS流映射)、上行链路和下行链路中的传输级分组标记,并执行下行链路分组缓冲和下行链路数据通知触发。UPF 548可以包括上行链路分类器,以支持将流量流路由到数据网络。
NSSF 550可以选择服务于UE 502的一组网络切片实例。如果需要,NSSF 550还可以确定允许的网络切片选择辅助信息(NSSAI)和到订阅的单个NSSAI(S-NSSAI)的映射。NSSF 550还可以基于合适的配置并可能通过查询NRF 554来确定要用于服务UE 502的AMF集,或者确定候选AMF的列表。用于UE 502的一组网络切片实例的选择可以由AMF 544触发(UE 502通过与NSSF 550交互而向该AMF注册),这会导致AMF的改变。NSSF 550可以经由N22参考点与AMF 544交互;且可以经由N31参考点(未示出)与访问网络中的另一NSSF通信。此外,NSSF 550可以展示基于Nnssf服务的接口。
NEF 552可以为第三方、内部开放/再开放、AF(例如,AF 560)、边缘计算或雾计算***等安全地开放由3GPP网络功能提供的服务和能力。在这些实施例中,NEF 552可以认证、授权、或限制AF。NEF 552还可以转换与AF 560交换的信息和与内部网络功能交换的信息。例如,NEF 552可以在AF服务标识符和内部5GC信息之间转换。NEF 552还可以基于其他NF的开放能力从其他NF接收信息。该信息可以作为结构化数据存储在NEF 552处,或者使用标准化接口存储在数据存储装置NF处。然后,NEF552可以将存储的信息重新开放给其他NF和AF,或者用于诸如分析之类的其他目的。另外,NEF 552可以展示基于Nnef服务的接口。
NRF 554可以支持服务发现功能,从NF实例接收NF发现请求,并将发现的NF实例的信息提供给NF实例。NRF 554还维护可用NF实例及其支持的服务的信息。如本文所使用的,术语“实例化”、“实例”等可指创建实例,“实例”可以指对象的具体出现,其可以例如在程序代码执行期间出现。此外,NRF 554可以展示基于Nnrf服务的接口。
PCF 556可以向控制平面功能提供策略规则以执行这些策略规则,并且还可以支持统一的策略框架来管理网络行为。PCF 556还可以实现前端以访问与UDM 558的UDR中的策略决策相关的订阅信息。除了如图所示通过参考点与功能通信外,PCF 556还展示了基于Npcf服务的接口。
UDM 558可以处理与订阅相关的信息以支持网络实体处理通信会话,并且可以存储UE 502的订阅数据。例如,订阅数据可以经由UDM 558和AMF 544之间的N8参考点传送。UDM 558可以包括两个部分:应用前端和用户数据记录(UDR)。UDR可以存储用于UDM 558和PCF 556的策略数据和订阅数据,和/或用于NEF 552的用于开放的结构化数据和应用数据(包括用于应用检测的PFD、用于多个UE 502的应用请求信息)。UDR可以展示基于Nudr服务的接口,以允许UDM 558、PCF 556、和NEF 552访问存储数据的特定集合,以及读取、更新(例如,添加、修改)、删除、和订阅UDR中的相关数据更改的通知。UDM可包括UDM-FE(UDM前端),其负责处理凭证、位置管理、订阅管理等。若干不同的前端可以在不同的交易中为同一用户提供服务。UDM-FE访问存储在UDR中的订阅信息,并执行认证凭证处理、用户识别处理、访问授权、注册/移动性管理、和订阅管理。除了如图所示的通过参考点与其他NF通信之外,UDM558还可以展示基于Nudm服务的接口。
AF 560可以提供对流量路由的应用影响,提供对NEF的访问,并与策略框架交互以进行策略控制。
在一些实施例中,5GC 540可以通过选择在地理上靠近UE 502连接到网络的点的运营商/第三方服务来使能边缘计算。这可以减少网络上的延迟和负载。为了提供边缘计算实现,5GC 540可以选择靠近UE 502的UPF 548,并通过N6接口执行从UPF 548到数据网络536的流量引导。这可以基于UE订阅数据、UE位置、和AF 560提供的信息。这样,AF 560可以影响UPF(重)选择和流量路由。基于运营商部署,当AF 560被认为是可信实体时,网络运营商可以允许AF 560直接与相关NF交互。另外,AF 560可以展示基于Naf服务的接口。
数据网络536可以表示可以由一个或多个服务器(包括例如,应用/内容服务器538)提供的各种网络运营商服务、互联网接入、或第三方服务。
图6示出了根据各种实施例的无线网络600。无线网络600可以包括与AN 604进行无线通信的UE 602。UE 602和AN 604可以类似于本文其他位置描述的同名组件并且基本上可以与之互换。
UE 602可以经由连接606与AN 604通信地耦合。连接606被示出为空中接口以使能通信耦合,并且可以根据诸如LTE协议或5G NR协议等的蜂窝通信协议在毫米波或低于6GHz频率下操作。
UE 602可以包括与调制解调器平台610耦合的主机平台608。主机平台608可以包括应用处理电路612,该应用处理电路可以与调制解调器平台610的协议处理电路614耦合。应用处理电路612可以为UE 602运行获取/接收其应用数据的各种应用。应用处理电路612还可以实现一个或多个层操作,以向数据网络发送/从数据网络接收应用数据。这些层操作可以包括传输(例如,UDP)和互联网(例如,IP)操作。
协议处理电路614可以实现一个或多个层操作,以便于通过连接606发送或接收数据。由协议处理电路614实现的层操作可以包括例如,媒体访问控制(MAC)、无线电链路控制(RLC)、分组数据汇聚协议(PDCP)、无线电资源控制(RRC)、和非接入层(NAS)操作。
调制解调器平台610可以进一步包括数字基带电路616,该数字基带电路616可以实现“低于”网络协议栈中由协议处理电路614执行的层操作的一个或多个层操作。这些操作可包括例如,包括HARQ-ACK功能、加扰/解扰、编码/解码、层映射/去映射、调制符号映射、接收符号/比特度量确定、多天线端口预编码/解码中的一者或多者的PHY操作,其中,这些功能可以包括空时、空频、或空间编码,参考信号生成/检测,前导码序列生成和/或解码,同步序列生成/检测,控制信道信号盲解码、以及其他相关功能中的一者或多者。
调制解调器平台610可以进一步包括发射电路618、接收电路620、RF电路622、和RF前端(RFFE)电路624,这些电路可以包括或连接到一个或多个天线面板626。简言之,发射电路618可以包括数模转换器、混频器、中频(IF)组件等;接收电路620可以包括模数转换器、混频器、IF组件等;RF电路622可以包括低噪声放大器、功率放大器、功率跟踪组件等;RFFE电路624可以包括滤波器(例如,表面/体声波滤波器)、开关、天线调谐器、波束形成组件(例如,相位阵列天线组件)等。发射电路618、接收电路620、RF电路622、RFFE电路624、以及天线面板626(统称为“发射/接收组件”)的组件的选择和布置可以特定于具体实现的细节,例如,通信是时分复用(TDM)还是频分复用(FDM)、以mmWave还是低于6GHz频率等。在一些实施例中,发射/接收组件可以以多个并列的发射/接收链的方式布置,并且可以布置在相同或不同的芯片/模块等中。
在一些实施例中,协议处理电路614可以包括控制电路的一个或多个实例(未示出),以为发射/接收组件提供控制功能。
UE接收可以通过并经由天线面板626、RFFE电路624、RF电路622、接收电路620、数字基带电路616、和协议处理电路614建立。在一些实施例中,天线面板626可以通过接收由一个或多个天线面板626的多个天线/天线元件接收的波束形成信号来接收来自AN 604的传输。
UE传输可以经由并通过协议处理电路614、数字基带电路616、发射电路618、RF电路622、RFFE电路624、和天线面板626建立。在一些实施例中,UE 602的发射组件可以对要发送的数据应用空间滤波,以形成由天线面板626的天线元件发射的发射波束。
与UE 602类似,AN 604可以包括与调制解调器平台630耦合的主机平台628。主机平台628可以包括与调制解调器平台630的协议处理电路634耦合的应用处理电路632。调制解调器平台还可以包括数字基带电路636、发射电路638、接收电路640、RF电路642、RFFE电路644、和天线面板646。AN 604的组件可以类似于UE 602的同名组件,并且基本上可以与UE602的同名组件互换。除了如上所述执行数据发送/接收之外,AN 604的组件还可以执行各种逻辑功能,这些逻辑功能包括例如无线电网络控制器(RNC)功能,例如,无线电承载管理、上行链路和下行链路动态无线电资源管理、以及数据分组调度。
图7是示出根据一些示例实施例的能够从机器可读或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取指令并执行本文讨论的方法中的任意一种或多种方法的组件的框图。具体地,图7示出了硬件资源700的示意图,硬件资源700包括一个或多个处理器(或处理器核)710、一个或多个存储器/存储设备720、和一个或多个通信资源730,其中,这些处理器、存储器/存储设备、和通信资源中的每一者可以经由总线740或其他接口电路通信地耦合。对于利用节点虚拟化(例如,网络功能虚拟化(NFV))的实施例,可以执行管理程序702以提供一个或多个网络切片/子切片的执行环境从而利用硬件资源700。
处理器710可以包括例如,处理器712和处理器714。处理器710可以是例如,中央处理单元(CPU)、精简指令集计算(RISC)处理器、复杂指令集计算(CISC)处理器、图形处理单元(GPU)、诸如基带处理器的数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、射频集成电路(RFIC)、另一处理器(包括本文讨论的那些处理器)、或其任何合适的组合。
存储器/存储设备720可以包括主存储器、磁盘存储设备、或其任何适当组合。存储器/存储设备720可以包括但不限于任何类型的易失性、非易失性、或半易失性存储器,例如,动态随机存取存储器(DRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存、固态存储器等。
通信资源730可包括互连或网络接口控制器、组件、或其他合适的设备,以经由网络708与一个或多个***设备704或一个或多个数据库706或其他网络元件通信。例如,通信资源730可以包括有线通信组件(例如,用于经由USB、以太网等进行耦合)、蜂窝通信组件、近场通信(NFC)组件、(或低能量)组件、组件、和其他通信组件。
指令750可以包括软件、程序、应用程序、小程序、应用程序、或其他可执行代码,用于使处理器710中的至少任意一个处理器执行本文讨论的任意一种或多种方法。指令750可以全部或部分驻留在处理器710(例如,在处理器的高速缓存中)、存储器/存储设备720、或其任何适当组合中的至少一者内。此外,指令750的任意部分可以从***设备704或数据库706的任意组合传送到硬件资源700。因此,处理器710的存储器、存储器/存储设备720、***设备704、和数据库706是计算机可读和机器可读介质的示例。
以下段落描述了各种实施例的示例。
示例1包括一种用于用户平面功能(UPF)的装置,其中,所述装置包括处理器电路,所述处理器电路被配置为使得所述UPF经由基于服务的接口(SBI)与网络存储库功能(NRF)交互并且:向所述NRF发送网络功能(NF)注册请求消息,所述NF注册请求消息用于请求所述UPF的NF注册并且包括所述UPF的NF简档;以及从所述NRF接收NF注册响应消息,所述NF注册响应消息用于确认所述UPF的NF注册被接受,其中,在所述NRF存储所述UPF的NF简档之后或者在所述NRF将UPF服务标记为可用之后,所述NF注册响应消息被发送给所述UPF。
示例2包括示例1所述的装置,其中,所述UPF的NF简档包括控制平面信令指示符,所述控制平面信令指示符提供足够的信息供所述NRF用来区分控制平面和用户平面之间的UPF功能。
示例3包括示例2所述的装置,其中,所述控制平面信令指示符是与所述UPF相关联的身份或互联网协议(IP)地址。
示例4包括示例1所述的装置,其中,所述处理器电路进一步被配置为使得所述UPF:向所述NRF发送NF更新请求消息,所述NF更新请求消息用于请求所述UPF的NF更新并且包括与所述UPF的NF简档相关联的更新信息;以及从所述NRF接收NF更新响应消息,所述NF更新响应消息用于确认所述UPF的NF更新被接受,其中,在所述UPF的NF简档被基于与所述UPF的NF简档相关联的更新信息进行更新之后,所述NF更新响应消息被发送给所述UPF。
示例5包括示例1所述的装置,其中,所述处理器电路进一步被配置为使得所述UPF:向所述NRF发送NF注销请求消息,所述NF注销请求消息用于请求所述UPF的NF注销;以及从所述NRF接收NF注销响应消息,所述NF注销响应消息用于确认所述UPF的NF注销被接受,其中,在所述NRF移除所述UPF的NF简档之后或者在所述NRF将所述UPF服务标记为不可用之后,所述NF注销响应消息被发送给所述UPF。
示例6包括示例1所述的装置,其中,所述UPF支持UPF事件开放服务,所述UPF事件开放服务用于将一个或多个协议数据单元(PDU)会话上的一个或多个事件开放给所述UPF的服务消费者,所述UPF还经由所述SBI与所述UPF的服务消费者交互。
示例7包括示例6所述的装置,其中,所述一个或多个PDU会话上的所述一个或多个事件能够由所述UPF的服务消费者订阅或取消订阅,或者由所述UPF通知给所述UPF的服务消费。
示例8包括示例7所述的装置,其中,能够由所述UPF的服务消费者订阅或取消订阅的事件包括以下一个或多个事件:下行链路数据递送状态、用户平面状态信息、PDU会话的会话管理拥塞控制体验、无线局域网(WLAN)的PDU会话信息、服务质量(QoS)流标识符(QFI)分配、用户设备(UE)通信。
示例9包括示例6所述的装置,其中,所述UPF的服务消费者是网络数据分析功能(NWDAF)、应用功能(AF)、网络开放功能(NEF)、会话管理功能(SMF)、或数据收集协调功能(DCCF)。
示例10包括一种用于网络存储库功能(NRF)的装置,其中,所述装置包括处理器电路,所述处理器电路被配置为使得所述NRF经由基于服务的接口(SBI)与用户平面功能(UPF)交互并且:从所述UPF接收网络功能(NF)注册请求消息,所述NF注册请求消息用于请求所述UPF的NF注册并且包括所述UPF的NF简档;存储所述UPF的NF简档或者将UPF服务标记为可用;以及向所述UPF发送NF注册响应消息,所述NF注册响应消息用于确认所述UPF的NF注册被接受。
示例11包括示例10所述的装置,其中,所述UPF的NF简档包括控制平面信令指示符,所述控制平面信令指示符提供足够的信息供所述NRF区分控制平面和用户平面之间的UPF功能。
示例12包括示例11所述的装置,其中,所述控制平面信令指示符是与所述UPF相关联的身份或互联网协议(IP)地址。
示例13包括示例10所述的装置,其中,所述处理器电路进一步被配置为使得所述NRF:从所述UPF接收NF更新请求消息,所述NF更新请求消息用于请求所述UPF的NF更新并且包括与所述UPF的NF简档相关联的更新信息;基于与所述UPF的NF简档相关联的更新信息来更新所述UPF的NF简档;以及向所述UPF发送NF更新响应消息,所述NF更新响应消息用于确认所述UPF的NF更新被接受。
示例14包括示例10所述的装置,其中,所述处理器电路进一步被配置为使得所述NRF:从所述UPF接收NF注销请求消息,所述NF注销请求消息用于请求所述UPF的NF注销;将所述UPF服务标记为不可用或者移除所述UPF的NF简档;以及向所述UPF发送NF注销响应消息,所述NF注销响应消息用于确认所述UPF的NF注销被接受。
示例15包括示例10所述的装置,其中,所述处理器电路进一步被配置为使得所述NRF:从所述UPF的服务消费者接收NF发现请求消息,所述NF发现请求消息用于发现所述UPF服务;基于所述UPF的NF简档确定所述UPF的服务消费者被允许发现所述UPF服务;以及向所述UPF的服务消费者发送NF发现响应消息,所述NF发现响应消息用于提供关于一个或多个UPF实例的信息。
示例16包括示例15所述的装置,其中,所述NF发现请求消息包括关于与所述UPF相关联的以下一项或多项的信息:UPF服务名称、UPF类型、UPF集标识符、UPF服务集标识符、订阅永久标识符(SUPI)、外部群组标识符、以及单网络切片选择辅助信息(S-NSSAI)。
示例17包括示例16所述的装置,其中,所述处理器电路进一步被配置为使得所述NRF:基于所述NF发现请求消息中包括的信息来确定所述一个或多个UPF实例。
示例18包括示例15所述的装置,其中,所述UPF的服务消费者是网络数据分析功能(NWDAF)、应用功能(AF)、网络开放功能(NEF)、会话管理功能(SMF)、或数据收集协调功能(DCCF)。
示例19包括一种用于用户平面功能(UPF)的方法,其中,所述UPF经由基于服务的接口(SBI)与网络存储库功能(NRF)交互并且所述方法包括:向所述NRF发送网络功能(NF)注册请求消息,所述NF注册请求消息用于请求所述UPF的NF注册并且包括所述UPF的NF简档;以及从所述NRF接收NF注册响应消息,所述NF注册响应消息用于确认所述UPF的NF注册被接受,其中,在所述NRF存储所述UPF的NF简档之后或者在所述NRF将UPF服务标记为可用之后,所述NF注册响应消息被发送给所述UPF。
示例20包括示例19所述的方法,其中,所述UPF的NF简档包括控制平面信令指示符,所述控制平面信令指示符提供足够的信息供所述NRF用来区分控制平面和用户平面之间的UPF功能。
示例21包括示例20所述的方法,其中,所述控制平面信令指示符是与所述UPF相关联的身份或互联网协议(IP)地址。
示例22包括示例19所述的方法,其中,所述方法进一步包括:向所述NRF发送NF更新请求消息,所述NF更新请求消息用于请求所述UPF的NF更新并且包括与所述UPF的NF简档相关联的更新信息;以及从所述NRF接收NF更新响应消息,所述NF更新响应消息用于确认所述UPF的NF更新被接受,其中,在所述UPF的NF简档被基于与所述UPF的NF简档相关联的更新信息进行更新之后,所述NF更新响应消息被发送给所述UPF。
示例23包括示例19所述的方法,其中,所述方法进一步包括:向所述NRF发送NF注销请求消息,所述NF注销请求消息用于请求所述UPF的NF注销;以及从所述NRF接收NF注销响应消息,所述NF注销响应消息用于确认所述UPF的NF注销被接受,其中,在所述NRF移除所述UPF的NF简档之后或者在所述NRF将所述UPF服务标记为不可用之后,所述NF注销响应消息被发送给所述UPF。
示例24包括示例19所述的方法,其中,所述UPF支持UPF事件开放服务,所述UPF事件开放服务用于将一个或多个协议数据单元(PDU)会话上的一个或多个事件开放给所述UPF的服务消费者,所述UPF还经由所述SBI与所述UPF的服务消费者交互。
示例25包括示例24所述的方法,其中,所述一个或多个PDU会话上的所述一个或多个事件能够由所述UPF的服务消费者订阅或取消订阅,或者由所述UPF通知给所述UPF的服务消费者。
示例26包括示例25所述的方法,其中,能够由所述UPF的服务消费者订阅或取消订阅的事件包括以下一个或多个事件:下行链路数据递送状态、用户平面状态信息、PDU会话的会话管理拥塞控制体验、无线局域网(WLAN)的PDU会话信息、服务质量(QoS)流标识符(QFI)分配、用户设备(UE)通信。
示例27包括示例24所述的方法,其中,所述UPF的服务消费者是网络数据分析功能(NWDAF)、应用功能(AF)、网络开放功能(NEF)、会话管理功能(SMF)、或数据收集协调功能(DCCF)。
示例28包括一种用于网络存储库功能(NRF)的方法,其中,所述NRF经由基于服务的接口(SBI)与用户平面功能(UPF)交互并且所述方法包括:从所述UPF接收网络功能(NF)注册请求消息,所述NF注册请求消息用于请求所述UPF的NF注册并且包括所述UPF的NF简档;存储所述UPF的NF简档或者将UPF服务标记为可用;以及向所述UPF发送NF注册响应消息,所述NF注册响应消息用于确认所述UPF的NF注册被接受。
示例29包括示例28所述的方法,其中,所述UPF的NF简档包括控制平面信令指示符,所述控制平面信令指示符提供足够的信息供所述NRF区分控制平面和用户平面之间的UPF功能。
示例30包括示例29所述的方法,其中,所述控制平面信令指示符是与所述UPF相关联的身份或互联网协议(IP)地址。
示例31包括示例28所述的方法,其中,所述方法进一步包括:从所述UPF接收NF更新请求消息,所述NF更新请求消息用于请求所述UPF的NF更新并且包括与所述UPF的NF简档相关联的更新信息;基于与所述UPF的NF简档相关联的更新信息来更新所述UPF的NF简档;以及向所述UPF发送NF更新响应消息,所述NF更新响应消息用于确认所述UPF的NF更新被接受。
示例32包括示例28所述的方法,其中,所述方法进一步包括:从所述UPF接收NF注销请求消息,所述NF注销请求消息用于请求所述UPF的NF注销;将所述UPF服务标记为不可用或者移除所述UPF的NF简档;以及向所述UPF发送NF注销响应消息,所述NF注销响应消息用于确认所述UPF的NF注销被接受。
示例33包括示例28所述的方法,其中,所述方法进一步包括:从所述UPF的服务消费者接收NF发现请求消息,所述NF发现请求消息用于发现所述UPF服务;基于所述UPF的NF简档确定所述UPF的服务消费者被允许发现所述UPF服务;向所述UPF的服务消费发送NF发现响应消息,所述NF发现响应消息用于提供关于一个或多个UPF实例的信息。
示例34包括示例33所述的方法,其中,所述NF发现请求消息包括关于与所述UPF相关联的以下一项或多项的信息:UPF服务名称、UPF类型、UPF集标识符、UPF服务集标识符、订阅永久标识符(SUPI)、外部群组标识符、以及单网络切片选择辅助信息(S-NSSAI)。
示例35包括示例34所述的方法,其中,所述方法进一步包括:基于所述NF发现请求消息中包括的信息来确定所述一个或多个UPF实例。
示例36包括示例33所述的方法,其中,所述UPF的服务消费者是网络数据分析功能(NWDAF)、应用功能(AF)、网络开放功能(NEF)、会话管理功能(SMF)、或数据收集协调功能(DCCF)。
示例37包括一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机可执行指令,其中,所述计算机可执行指令在由用户平面功能(UPF)的处理器电路执行时,使得所述UPF经由基于服务的接口(SBI)与网络存储库功能(NRF)交互并且实现示例19至27中任一项所述的方法。
示例38包括一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机可执行指令,其中,所述计算机可执行指令在由网络存储库功能(NRF)的处理器电路执行时,使得所述NRF经由基于服务的接口(SBI)与用户平面功能(UFF)交互并且实现示例28至36中任一项所述的方法。
示例39包括一种用于用户平面功能(UPF)的装置,其中,所述UPF经由基于服务的接口(SBI)与网络存储库功能(NRF)交互并且所述装置包括用于实现示例19至27中任一项所述的方法的部件。
示例40包括一种用于网络存储库功能(NRF)的装置,其中,所述NRF经由基于服务的接口(SBI)与用户平面功能(UFF)交互并且所述装置包括用于实现示例28至36中任一项所述的方法的部件。
尽管为了描述的目的,这里已经说明和描述了某些实施例,但是在不脱离本公开的范围的情况下,可以用实现相同目的的各种各样的替代和/或等效实施例或实施方式来代替图示出和描述的实施例。本申请旨在涵盖本文所讨论的实施例的任何改编或变化。因此,这里所描述的实施例显然仅由所附权利要求书及其等效物来限制。
Claims (23)
1.一种用于用户平面功能(UPF)的装置,其中,所述装置包括处理器电路,所述处理器电路被配置为使得所述UPF经由基于服务的接口(SBI)与网络存储库功能(NRF)交互并且:
向所述NRF发送网络功能(NF)注册请求消息,所述NF注册请求消息用于请求所述UPF的NF注册并且包括所述UPF的NF简档;以及
从所述NRF接收NF注册响应消息,所述NF注册响应消息用于确认所述UPF的NF注册被接受,其中
在所述NRF存储所述UPF的NF简档之后或者在所述NRF将UPF服务标记为可用之后,所述NF注册响应消息被发送给所述UPF。
2.如权利要求1所述的装置,其中,所述UPF的NF简档包括控制平面信令指示符,所述控制平面信令指示符提供足够的信息供所述NRF用来区分控制平面和用户平面之间的UPF功能。
3.如权利要求2所述的装置,其中,所述控制平面信令指示符是与所述UPF相关联的身份或互联网协议(IP)地址。
4.如权利要求1所述的装置,其中,所述处理器电路进一步被配置为使得所述UPF:
向所述NRF发送NF更新请求消息,所述NF更新请求消息用于请求所述UPF的NF更新并且包括与所述UPF的NF简档相关联的更新信息;以及
从所述NRF接收NF更新响应消息,所述NF更新响应消息用于确认所述UPF的NF更新被接受,其中
在所述UPF的NF简档被基于与所述UPF的NF简档相关联的更新信息进行更新之后,所述NF更新响应消息被发送给所述UPF。
5.如权利要求1所述的装置,其中,所述处理器电路进一步被配置为使得所述UPF:
向所述NRF发送NF注销请求消息,所述NF注销请求消息用于请求所述UPF的NF注销;以及
从所述NRF接收NF注销响应消息,所述NF注销响应消息用于确认所述UPF的NF注销被接受,其中
在所述NRF移除所述UPF的NF简档之后或者在所述NRF将所述UPF服务标记为不可用之后,所述NF注销响应消息被发送给所述UPF。
6.如权利要求1所述的装置,其中,所述UPF支持UPF事件开放服务,所述UPF事件开放服务用于将一个或多个协议数据单元(PDU)会话上的一个或多个事件开放给所述UPF的服务消费者,所述UPF还经由所述SBI与所述UPF的服务消费者交互。
7.如权利要求6所述的装置,其中,所述一个或多个PDU会话上的所述一个或多个事件能够由所述UPF的服务消费者订阅或取消订阅,或者由所述UPF通知给所述UPF的服务消费者。
8.根据权利要求7所述的装置,其中,能够由所述UPF的服务消费者订阅或取消订阅的事件包括以下一个或多个事件:下行链路数据递送状态、用户平面状态信息、PDU会话的会话管理拥塞控制体验、无线局域网(WLAN)的PDU会话信息、服务质量(QoS)流标识符(QFI)分配、用户设备(UE)通信。
9.如权利要求6所述的装置,其中,所述UPF的服务消费者是网络数据分析功能(NWDAF)、应用功能(AF)、网络开放功能(NEF)、会话管理功能(SMF)、或数据收集协调功能(DCCF)。
10.一种用于网络存储库功能(NRF)的装置,其中,所述装置包括处理器电路,所述处理器电路被配置为使得所述NRF经由基于服务的接口(SBI)与用户平面功能(UPF)交互并且:
从所述UPF接收网络功能(NF)注册请求消息,所述NF注册请求消息用于请求所述UPF的NF注册并且包括所述UPF的NF简档;
存储所述UPF的NF简档或者将UPF服务标记为可用;以及
向所述UPF发送NF注册响应消息,所述NF注册响应消息用于确认所述UPF的NF注册被接受。
11.如权利要求10所述的装置,其中,所述UPF的NF简档包括控制平面信令指示符,所述控制平面信令指示符提供足够的信息供所述NRF区分控制平面和用户平面之间的UPF功能。
12.如权利要求11所述的装置,其中,所述控制平面信令指示符是与所述UPF相关联的身份或互联网协议(IP)地址。
13.如权利要求10所述的装置,其中,所述处理器电路进一步被配置为使得所述NRF:
从所述UPF接收NF更新请求消息,所述NF更新请求消息用于请求所述UPF的NF更新并且包括与所述UPF的NF简档相关联的更新信息;
基于与所述UPF的NF简档相关联的更新信息来更新所述UPF的NF简档;以及
向所述UPF发送NF更新响应消息,所述NF更新响应消息用于确认所述UPF的NF更新被接受。
14.如权利要求10所述的装置,其中,所述处理器电路进一步被配置为使得所述NRF:
从所述UPF接收NF注销请求消息,所述NF注销请求消息用于请求所述UPF的NF注销;
将所述UPF服务标记为不可用或者移除所述UPF的NF简档;以及
向所述UPF发送NF注销响应消息,所述NF注销响应消息用于确认所述UPF的NF注销被接受。
15.如权利要求10所述的装置,其中,所述处理器电路进一步被配置为使得所述NRF:
从所述UPF的服务消费者接收NF发现请求消息,所述NF发现请求消息用于发现所述UPF服务;
基于所述UPF的NF简档确定所述UPF的服务消费者被允许发现所述UPF服务;以及
向所述UPF的服务消费者发送NF发现响应消息,所述NF发现响应消息用于提供关于一个或多个UPF实例的信息。
16.如权利要求15所述的装置,其中,所述NF发现请求消息包括关于与所述UPF相关联的以下一项或多项的信息:UPF服务名称、UPF类型、UPF集标识符、UPF服务集标识符、订阅永久标识符(SUPI)、外部群组标识符、以及单网络切片选择辅助信息(S-NSSAI)。
17.如权利要求16所述的装置,其中,所述处理器电路进一步被配置为使得所述NRF:
基于所述NF发现请求消息中包括的信息来确定所述一个或多个UPF实例。
18.如权利要求15所述的装置,其中,所述UPF的服务消费者是网络数据分析功能(NWDAF)、应用功能(AF)、网络开放功能(NEF)、会话管理功能(SMF)、或数据收集协调功能(DCCF)。
19.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机可执行指令,其中,所述计算机可执行指令在由用户平面功能(UPF)的处理器电路执行时,使得所述UPF经由基于服务的接口(SBI)与网络存储库功能(NRF)交互并且:
向所述NRF发送网络功能(NF)注册请求消息,所述NF注册请求消息用于请求所述UPF的NF注册并且包括所述UPF的NF简档;以及
从所述NRF接收NF注册响应消息,所述NF注册响应消息用于确认所述UPF的NF注册被接受,其中
在所述NRF存储所述UPF的NF简档之后或者在所述NRF将UPF服务标记为可用后,所述NF注册响应消息被发送给所述UPF。
20.如权利要求19所述的计算机可读存储介质,其中,所述UPF的NF简档包括控制平面信令指示符,所述控制平面信令指示符提供足够的信息供所述NRF区分控制平面和用户平面之间的UPF功能。
21.如权利要求20所述的计算机可读存储介质,其中,所述控制平面信令指示符是与所述UPF相关联的身份或互联网协议(IP)地址。
22.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机可执行指令,其中,所述计算机可执行指令在由网络存储库功能(NRF)的处理器电路执行时,使得所述NRF经由基于服务的接口(SBI)与用户平面功能(UPF)交互并且:
从所述UPF接收网络功能(NF)注册请求消息,所述NF注册请求消息用于请求所述UPF的NF注册并且包括所述UPF的NF简档;
存储所述UPF的NF简档或者将UPF服务标记为可用;以及
向所述UPF发送NF注册响应消息,所述NF注册响应消息用于确认所述UPF的NF注册被接受。
23.如权利要求22所述的计算机可读存储介质,其中,所述UPF的NF简档包括控制平面信令指示符,所述控制平面信令指示符提供足够的信息供所述NRF区分控制平面和用户平面之间的UPF功能。
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