CN116744333A - 用于支持6g oam***的装置 - Google Patents

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CN116744333A
CN116744333A CN202310219931.XA CN202310219931A CN116744333A CN 116744333 A CN116744333 A CN 116744333A CN 202310219931 A CN202310219931 A CN 202310219931A CN 116744333 A CN116744333 A CN 116744333A
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姚羿志
乔伊·周
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Intel Corp
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Intel Corp
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    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L41/16Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks using machine learning or artificial intelligence

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Abstract

本申请涉及被配置为支持6G运营管理和维护(OAM)***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支持以下各项中的至少一项:6G***管理和编排***;以及业务和/或客户管理***;其中,所述6G***管理和编排***的管理操作被配置为向所述业务和/或客户管理***提供支持。

Description

用于支持6G OAM***的装置
相关申请的交叉引用
本申请基于并要求于2022年3月8日递交的美国专利申请No.63/317,843的优先权,其全部内容通过引用结合于此。
技术领域
本公开的实施例一般地涉及无线通信领域,尤其涉及用于支持6G运营管理和维护(Operation Administration and Maintenance,OAM)***的装置。
背景技术
移动通信已经从早期的语音***发展到今天的高度复杂的综合通信平台。6G OAM***被期望使得6G***以自主和智能的方式支持某些功能。
发明内容
本公开的一方面提供了一种被配置为支持6G OAM***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支持以下各项中的至少一项:6G***管理和编排***;以及业务和/或客户管理***;其中,所述6G***管理和编排***的管理操作被配置为向所述业务和/或客户管理***提供支持。
附图说明
本公开的实施例将以示例而非限制的方式在附图中进行图示,其中,类似的附图标记指代类似的元件。
图1示出了根据本公开一些实施例的6G***框架的示意图。
图2示出了根据本公开各种实施例的网络的示意图。
图3示出了根据本公开各种实施例的无线网络的示意图。
图4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何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。在其他实例中,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须是顺序相关的。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)”。
以下通过具体示例的方式对本公开实施例提供的6G***框架进行详细介绍。参考图1,图1示出了根据本公开一些实施例的6G***框架的示意图。
如图1所示,该6G***框架可以包括6G OAM***102和6G***104。6G OAM***102可以包括6G***管理和编排***106和业务和/或客户管理***108。6G***管理和编排***106的管理操作可以被配置为向业务和/或客户管理***108提供支持。
在一些实施例中,6G***管理和编排***106可以包括以下子***中的至少一个:自主和自动化子***1062、人工智能(Artificial Intelligence,AI)或机器学***面,例如自主和自动化平面1062、AI或ML启用平面1064和数据管理平面1066等。
在一些实施例中,6G***管理和编排***106的自主和自动化子***1062、AI或ML启用子***1064和数据管理子***1066可以一起工作用于特定管理操作,例如配置操作、优化操作、修复操作或资源应用等。
在一些实施例中,6G***管理和编排***106的管理操作可以包括以下各项中的至少一项:配置操作、优化操作、修复操作、保护操作和资源分配操作等。
以下通过具体示例的方式对6G***管理和编排***106的自主和自动化子***1062、AI或ML启用子***1064和数据管理子***1066进行详细介绍。
自主和自动化子***1062:自主和自动化子***1062可以被配置为保持用于支持管理操作的过程或循环(其可以是通用的),其中,该管理操作可以包括例如配置操作、优化操作、修复操作、保护操作和资源分配操作等。
在一些实施例中,用于支持上述管理操作的过程可以包括以下各项中的至少一项:观察阶段、分析阶段、决策阶段和执行阶段。观察阶段也可以被称为监视阶段。
在一些实施例中,用于支持上述管理操作的过程可以是开环或闭环。
在一些实施例中,当用于支持上述管理操作的过程是闭环时,其形成网络操作的自动化。例如,管理操作可以包括自动化管理操作,该自动化管理操作可以包括以下各项中的至少一项:配置操作、优化操作、修复操作、保护操作和资源分配操作等。这些操作可以是例如针对***的特定部分的自配置操作、自优化操作、自修复操作、自保护操作和自资源分配操作。
在一些实施例中,上述管理操作可以被配置为管理以下各项中的一项:功能视角、6G服务视角、资源视角、数据视角和***视角等。
在一些实施例中,6G服务视角可以包括通信服务、计算服务和/或数据服务等,资源视角可以包括虚拟化资源和/或无线电资源等,并且***视角可以包括功能视角、6G服务视角、资源视角和数据视角中的一些或全部。
AI或ML启用子***1064:AI或ML启用子***1064可以被配置为保持AI或ML操作的工作流(或者简称为AI或ML工作流),以使得AI或ML模型能够用于1)管理操作、和/或2)网络智能。
在一些实施例中,AI或ML工作流对于1)管理操作、和/或2)网络智能来说可以是通用的。
在一些实施例中,自主和自动化子***1062可以进一步被配置为向AI或ML启用子***1064的AI或ML操作提供支持。
进一步地,自主和自动化子***1062和6G***104可以被配置为向AI或ML启用子***1064的AI或ML操作提供支持,例如,观察阶段可以用于AI或ML模型评估。
在一些实施例中,AI或ML操作可以包括以下各项中的至少一项:ML模型训练、AI或ML模型验证、AI或ML模型测试、AI或ML模型部署、以及AI或ML模型评估。
在一些实施例中,由AI或ML启用子***1064生成的AI或ML模型可以用于管理操作和/或网络智能。
在一些实施例中,由AI或ML启用子***1064生成的ML模型可以使用以下各项中的一项:监督学习、无监督学习、深度学习、强化学习和联合学习等。
具体地,AI或ML启用子***1064使得ML模型能够用于可以使用不同学习方法的各种情况,这些学习方法为例如监督学习、无监督学习、深度学习、强化学习、联合学习等。
在一些实施例中,AI或ML启用子***1064可以进一步被配置为通过使用由数据管理子***1066提供的数据来执行上述AI或ML操作。
在一些实施例中,AI或ML启用子***1064可以进一步被配置为向数据管理子***1066提供指示出AI或ML操作的结果的数据。
具体地,AI或ML启用子***1064可以进一步被配置为向数据管理子***1066提供AI或ML模型评估结果等。
在一些实施例中,与每个AI或ML操作相关联的数据和AI或ML模型特定于使用AI或ML模型进行推断的情况。例如,用于节能或效率分析和移动性优化的数据和AI或ML模型通常是不同的。
具体地,根据AI或ML模型具体做的推断,AI或ML模块可以被部署到6G OAM***102或6G***104。
数据管理子***1066:数据管理子***1066可以被配置为保持用于管理6G OAM***102的数据的过程。具体地,数据管理子***1066可以被配置为保持用于管理6G***管理和编排***106的数据的过程。
在一些实施例中,数据可以包括以下各项中的一项或多项:性能测量结果、关键性能指标(Key Performance Indicator,KPI)、体验质量(Quality of Experience,QoE)数据、最小化路测(Minimization of Drive Tests,MDT)或跟踪数据、警报、网络或***事件报告、用户设备(User Equipment,UE)测量结果、分析报告、用户的订阅数据、服务级别规范、外部服务参数、配置数据、资源信息和环境信息等。
在一些实施例中,用于管理数据的过程可以包括以下各项中的至少一项:数据收集、数据分类、数据清理、数据存储、数据共享、数据聚合和数据暴露。
在一些实施例中,用于管理数据的过程可以是局部数据管理过程或联合数据管理过程。换句话说,数据管理子***1066支持局部数据管理和联合数据管理。
在一些实施例中,局部数据管理可以支持即时(例如,基于事件、基于阈值、基于粒度、基于周期等的)数据收集和处理。
在一些实施例中,联合数据管理可以支持对局部管理的数据进行聚合和编排。
在一些实施例中,数据管理子***1066可以进一步被配置为从自主和自动化子***1062接收数据,例如性能测量结果、关键性能指标(KPI)、体验质量(QoE)数据、最小化路测(MDT)或跟踪数据、警报、网络或***事件报告、用户设备(UE)测量结果、分析报告、用户的订阅数据、服务级别规范、外部服务参数、配置数据、资源信息和/或环境信息等。
在一些实施例中,6G***管理和编排***106的管理操作可以用于支持业务和/或客户管理。
综上,本公开的6G***被预期能够:提供通信服务、计算服务和数据服务;支持新种类的应用;支持更多垂直行业;支持云原生;支持AI原生;提供个性化体验;并且是开放和可编程的等。
因此,6G OAM***102被预期能够使得6G***104以自主和智能的方式支持上述功能中的一者或多者。
在一些实施例中,自主和自动化子***1062、AI或ML启用子***1064和数据管理子***1066中的一者可以与一个或两个其他子***进行交互以用于特定管理目的。例如,上述三个子***可以彼此进行交互。
在一个实施例中,数据管理子***1066可以为其他两个子***提供数据。
在一个实施例中,AI或ML启用子***1064可以使用由数据管理子***1066提供的数据来执行AI或ML操作(例如,ML模型训练、AI或ML模型验证、AI或ML模型测试、AI或ML模型部署、以及AI或ML模型评估等)。
在一个实施例中,AI或ML启用子***1064可以提供指示出AI或ML操作的结果的数据(例如,AI或ML模型评估结果等)作为数据管理子***1066的输入。
在一个实施例中,自主和自动化子***1062和6G***104可以使用由AI或ML启用子***1064生成的(一个或多个)AI或ML模型用于管理操作或***智能目的。
在一个实施例中,自主和自动化子***1062可以提供数据(例如,配置数据、性能数据和警报等)作为数据管理子***1066的输入。
在一个实施例中,自主和自动化子***1062和6G***104可以为AI或ML启用子***1064的AI或ML操作(例如,ML模型训练、AI或ML模型验证、AI或ML模型测试、AI或ML模型部署、以及AI或ML模型评估等)提供支持,例如观察可以用于AI或ML模型评估。
图2-图3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2示出了根据本公开各种实施例的网络200的示意图。网络200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200可以包括UE 202,该UE可以包括被设计为经由空中连接与无线电接入网(RAN)204通信的任何移动或非移动计算设备。UE 202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200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 202还可以通过空中连接与接入点(AP)206进行通信。AP 206可以管理无线局域网(WLAN)连接,其可以用于从RAN 204卸载一些/所有网络流量。UE 202和AP 206之间的连接可以符合任何IEEE 802.11协议,并且AP 206可以是无线保真路由器。在一些实施例中,UE 202、RAN 204、和AP 206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 204配置UE202利用蜂窝无线电资源和WLAN资源二者。
RAN 204可以包括一个或多个接入节点,例如,接入节点(AN)208。AN 208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 202的空中接口协议。以此方式,AN 208可以使能核心网(CN)220和UE 202之间的数据/语音连接。在一些实施例中,AN 208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 208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。AN208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 204包括多个AN的实施例中,这些AN可以通过X2接口(如果RAN 204是LTERAN)或Xn接口(如果RAN 204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 204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 202提供用于网络接入的空中接口。UE 202可以与RAN 204的相同或不同AN提供的多个小区同时连接。例如,UE 202和RAN 204可以使用载波聚合来允许UE 202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 204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 202或AN 208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/软件。RSU可以提供高速事件(例如,碰撞避免、交通警告等)所需的非常低延时的通信。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 204可以是LTE RAN 210,其中包括演进节点B(eNB),例如,eNB 212。LTE RAN 210可以提供具有以下特性的LTE空中接口:15kHz的子载波间隔(SCS);用于下行链路(DL)的循环前缀正交频分复用(CP-OFDM)波形和用于上行链路(UL)的单载波频分多址(SC-FDMA)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 204可以是具有gNB(例如,gNB 216)或gn-eNB(例如,ng-eNB218)的下一代(NG)-RAN 214。gNB 216可以使用5G NR接口与启用5G的UE连接。gNB 216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 218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。gNB216和ng-eNB 218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 248和NG-RAN 214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)244和NG-RAN 214的节点之间的信令接口(例如,N2接口)。
NG-RAN 214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 202可以配置有多个BWP,其中,每个BWP配置具有不同的SCS。当向UE 202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 202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 202和在某些情况下gNB 216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 204通信地耦合到包括网络元件的CN 220,以向客户/订户(例如,UE 202的用户)提供支持数据和电信服务的各种功能。CN 220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 220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。CN220的逻辑实例可以被称为网络切片,并且CN 220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 220可以是LTE CN 222,也可以被称为演进分组核心(EPC)。LTE CN 222可以包括移动性管理实体(MME)224、服务网关(SGW)226、服务通用无线分组业务(GPRS)支持节点(SGSN)228、归属订户服务器(HSS)230、代理网关(PGW)232、以及策略控制和计费规则功能(PCRF)234,如图所示,这些组件通过接口(或“参考点”)相互耦合。LTECN 222的元件的功能可以简单介绍如下。
MME 224可以实现移动性管理功能,以跟踪UE 202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 226可以终止朝向RAN的S1接口,并在RAN和LTE CN 222之间路由数据分组。SGW 226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 228可以跟踪UE 202的位置并执行安全功能和访问控制。另外,SGSN 228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 224指定的PDN和S-GW选择;用于切换的MME选择等。MME 224和SGSN 228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 230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 230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 230和MME 224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 222的访问。
PGW 232可以终止朝向可以包括应用/内容服务器238的数据网络(DN)236的SGi接口。PGW 232可以在LTE CN 222和数据网络236之间路由数据分组。PGW 232可以通过S5参考点与SGW 226耦合,以促进用户平面隧道和隧道管理。PGW 232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 232和数据网络236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 232可以经由Gx参考点与PCRF 234耦合。
PCRF 234是LTE CN 222的策略和计费控制元件。PCRF 234可以通信地耦合到应用/内容服务器238,以确定服务流的适当服务质量(QoS)和计费参数。PCRF 234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 220可以是5G核心网(5GC)240。5GC 240可以包括认证服务器功能(AUSF)242、接入和移动性管理功能(AMF)244、会话管理功能(SMF)246、用户平面功能(UPF)248、网络切片选择功能(NSSF)250、网络开放功能(NEF)252、NF存储功能(NRF)254、策略控制功能(PCF)256、统一数据管理(UDM)258、和应用功能(AF)260,如图所示,这些功能通过接口(或“参考点”)彼此耦合。5GC 240的元件的功能可以简要介绍如下。
AUSF 242可以存储用于UE 202的认证的数据并处理认证相关功能。AUSF 242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 240的其他元件通信之外,AUSF 242还可以展示基于Nausf服务的接口。
AMF 244可以允许5GC 240的其他功能与UE 202和RAN 204通信,并订阅关于UE202的移动性事件的通知。AMF 244可以负责注册管理(例如,注册UE 202)、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 244可以提供UE202和SMF246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。AMF244还可以提供UE 202和SMSF之间的SMS消息的传输。AMF 244可以与AUSF 242和UE 202交互,以执行各种安全锚定和上下文管理功能。此外,AMF 244可以是RAN CP接口的终止点,其可以包括或者是RAN 204和AMF 244之间的N2参考点;并且AMF 244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 244还可以支持通过N3 IWF接口与UE 202进行NAS信令通信。
SMF 246可以负责SM(例如,UPF 248和AN 208之间的会话建立、隧道管理);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 248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;合法拦截(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 244在N2上发送到AN 208);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 202和数据网络236之间的PDU交换的PDU连接服务。
UPF 248可以用作RAT内和RAT间移动性的锚点、与数据网络236互连的外部PDU会话点、以及支持多归属PDU会话的分支点。UPF 248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、合法拦截分组(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等级分组标记,并执行下行链路分组缓冲和下行链路数据通知触发。UPF248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 250可以选择服务于UE 202的一组网络切片实例。如果需要,NSSF 250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 250还可以基于合适的配置并可能通过查询NRF 254来确定要用于服务UE 202的AMF集,或者确定候选AMF的列表。用于UE 202的一组网络切片实例的选择可以由AMF 244触发(UE 202通过与NSSF 250交互而向该AMF注册),这会导致AMF的改变。NSSF 250可以经由N22参考点与AMF 244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 250可以展示基于Nnssf服务的接口。
NEF 252可以为第三方、内部曝光/再曝光、AF(例如,AF 260)、边缘计算或雾计算***等安全地公开由3GPP网络功能提供的服务和能力。在这些实施例中,NEF 252可以认证、授权、或限制AF。NEF 252还可以转换与AF 260交换的信息和与内部网络功能交换的信息。例如,NEF252可以在AF服务标识符和内部5GC信息之间转换。NEF 252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 252处,或者使用标准化接口存储在数据存储NF处。然后,NEF 252可以将存储的信息重新暴露给其他NF和AF,或者用于诸如分析之类的其他目的。另外,NEF 252可以展示基于Nnef服务的接口。
NRF 254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 254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 254可以展示基于Nnrf服务的接口。
PCF 256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 256还可以实现前端以访问与UDM 258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 256还展示了基于Npcf服务的接口。
UDM 258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 202的订阅数据。例如,订阅数据可以经由UDM 258和AMF 244之间的N8参考点传送。UDM 258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 258和PCF 256的策略数据和订阅数据,和/或用于NEF 252的用于暴露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 202的应用请求信息)。UDR可以展示基于Nudr服务的接口,以允许UDM 258、PCF 256、和NEF 252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可以包括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,UDM 258还可以展示基于Nudm服务的接口。
AF 260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 240可以通过选择在地理上靠近UE 202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时和负载。为了提供边缘计算实现,5GC 240可以选择靠近UE 202的UPF248,并通过N6接口执行从UPF 248到数据网络236的流量引导。这可以基于UE订阅数据、UE位置、和AF 260提供的信息。这样,AF 260可以影响UPF(重)选择和流量路由。基于运营商部署,当AF 260被认为是可信实体时,网络运营商可以允许AF 260直接与相关NF交互。另外,AF 260可以展示基于Naf服务的接口。
数据网络236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238)提供的各种网络运营商服务、互联网接入、或第三方服务。
图3示出了根据本公开各种实施例的无线网络300。无线网络300可以包括与AN304进行无线通信的UE 302。UE 302和AN 304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 302可以经由连接306与AN 304通信地耦合。连接306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 302可以包括与调制解调器平台310耦合的主机平台308。主机平台308可以包括应用处理电路312,该应用处理电路可以与调制解调器平台310的协议处理电路314耦合。应用处理电路312可以为UE 302运行提供/接收应用数据的各种应用。应用处理电路312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314可以实现一个或多个层操作,以便于通过连接306发送或接收数据。由协议处理电路314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310可以进一步包括数字基带电路316,该数字基带电路316可以实现“低于”网络协议栈中由协议处理电路314执行的层操作的一个或多个层操作。这些操作可以包括例如,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310可以进一步包括发射电路318、接收电路320、RF电路322、和RF前端(RFFE)电路324,这些电路可以包括或连接到一个或多个天线面板326。简言之,发射电路318可以包括数模转换器、混频器、中频(IF)组件等;接收电路320可以包括模数转换器、混频器、IF组件等;RF电路322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324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318、接收电路320、RF电路322、RFFE电路324、以及天线面板326(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314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326、RFFE电路324、RF电路322、接收电路320、数字基带电路316、和协议处理电路314建立。在一些实施例中,天线面板326可以通过接收由一个或多个天线面板326的多个天线/天线元件接收的波束形成信号来接收来自AN 304的传输。
UE传输可以经由并通过协议处理电路314、数字基带电路316、发射电路318、RF电路322、RFFE电路324、和天线面板326建立。在一些实施例中,UE 302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326的天线元件发射的发射波束。
与UE 302类似,AN 304可以包括与调制解调器平台330耦合的主机平台328。主机平台328可以包括与调制解调器平台330的协议处理电路334耦合的应用处理电路332。调制解调器平台还可以包括数字基带电路336、发射电路338、接收电路340、RF电路342、RFFE电路344、和天线面板346。AN 304的组件可以类似于UE 302的同名组件,并且基本上可以与UE302的同名组件互换。除了如上所述执行数据发送/接收之外,AN 304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4示出了根据本公开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4示出了硬件资源400的示意图,硬件资源400包括一个或多个处理器(或处理器核)410、一个或多个存储器/存储设备420、和一个或多个通信资源430,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440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402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400。
处理器410可以包括例如,处理器412和处理器414。处理器410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420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420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430可以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408与一个或多个***设备404或一个或多个数据库406或其他网络元件通信。例如,通信资源430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450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410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450可以全部或部分驻留在处理器410(例如,在处理器的缓存存储器中)、存储器/存储设备420、或其任何适当组合中的至少一者内。此外,指令450的任意部分可以从***设备404或数据库406的任意组合传送到硬件资源400。因此,处理器410的存储器、存储器/存储设备420、***设备404、和数据库406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包括一种被配置为支持6G运营管理和维护(OAM)***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支持以下各项中的至少一项:6G***管理和编排***;以及业务和/或客户管理***;其中,所述6G***管理和编排***的管理操作被配置为向所述业务和/或客户管理***提供支持。
示例2包括示例1所述的装置,其中,所述6G***管理和编排***包括以下各项中的至少一项:自主和自动化子***;人工智能(AI)或机器学习(ML)启用子***;以及数据管理子***。
示例3包括示例2所述的装置,其中,所述自主和自动化子***被配置为保持用于支持所述管理操作的过程。
示例4包括示例3所述的装置,其中,用于支持所述管理操作的过程包括以下各项中的至少一项:观察阶段、分析阶段、决策阶段和执行阶段。
示例5包括示例3或4所述的装置,其中,用于支持所述管理操作的过程是闭环或开环。
示例6包括示例5所述的装置,其中,当用于支持所述管理操作的过程是闭环时,所述管理操作包括自动化管理操作,并且所述自动化管理操作包括以下各项中的至少一项:配置操作、优化操作、修复操作、保护操作和资源分配操作。
示例7包括示例3或4所述的装置,其中,所述管理操作被配置为管理以下各项中的一项:功能视角;6G服务视角,包括通信服务、计算服务和/或数据服务;资源视角,包括虚拟化资源和/或无线电资源;数据视角;以及***视角,包括所述功能视角、所述6G服务视角、所述资源视角和所述数据视角中的一些或全部。
示例8包括示例2所述的装置,其中,所述AI或ML启用子***被配置为保持AI或ML操作的工作流。
示例9包括示例8所述的装置,其中,所述自主和自动化子***进一步被配置为向所述AI或ML启用子***的所述AI或ML操作提供支持。
示例10包括示例8或9所述的装置,其中,所述AI或ML操作包括以下各项中的至少一项:ML模型训练、AI或ML模型验证、AI或ML模型测试、AI或ML模型部署、以及AI或ML模型评估。
示例11包括示例10所述的装置,其中,由所述AI或ML启用子***生成的所述AI或ML模型用于管理操作和/或网络智能。
示例12包括示例10所述的装置,其中,由所述AI或ML启用子***生成的ML模型使用以下各项中的一项:监督学习、无监督学习、深度学习、强化学习和联合学习。
示例13包括示例8或9所述的装置,其中,所述AI或ML启用子***进一步被配置为通过使用由所述数据管理子***提供的数据来执行所述AI或ML操作。
示例14包括示例8或9所述的装置,其中,所述AI或ML启用子***进一步被配置为向所述数据管理子***提供指示出所述AI或ML操作的结果的数据。
示例15包括示例2所述的装置,其中,所述数据管理子***被配置为保持用于管理所述6G***管理和编排***的数据的过程。
示例16包括示例15所述的装置,其中,所述数据包括以下各项中的一项或多项:性能测量结果、关键性能指标(KPI)、体验质量(QoE)数据、最小化路测(MDT)或跟踪数据、警报、网络或***事件报告、用户设备(UE)测量结果、分析报告、用户的订阅数据、服务级别规范、外部服务参数、配置数据、资源信息和环境信息。
示例17包括示例15或16所述的装置,其中,用于管理所述数据的过程包括以下各项中的至少一项:数据收集、数据分类、数据清理、数据存储、数据共享、数据聚合和数据暴露。
示例18包括示例15或16所述的装置,其中,用于管理所述数据的过程是局部数据管理过程或联合数据管理过程。
示例19包括示例15或16所述的装置,其中,所述数据管理子***进一步被配置为从所述自主和自动化子***接收所述数据。
示例20包括示例1至4中任一项所述的装置,其中,所述管理操作包括以下各项中的至少一项:配置操作、优化操作、修复操作、保护操作和资源分配操作。
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 (20)

1.一种被配置为支持6G运营管理和维护(OAM)***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支持以下各项中的至少一项:
6G***管理和编排***;以及
业务和/或客户管理***,
其中,所述6G***管理和编排***的管理操作被配置为向所述业务和/或客户管理***提供支持。
2.根据权利要求1所述的装置,其中,所述6G***管理和编排***包括以下各项中的至少一项:
自主和自动化子***;
人工智能(AI)或机器学习(ML)启用子***;以及
数据管理子***。
3.根据权利要求2所述的装置,其中,所述自主和自动化子***被配置为保持用于支持所述管理操作的过程。
4.根据权利要求3所述的装置,其中,用于支持所述管理操作的过程包括以下各项中的至少一项:观察阶段、分析阶段、决策阶段和执行阶段。
5.根据权利要求3或4所述的装置,其中,用于支持所述管理操作的过程是闭环或开环。
6.根据权利要求5所述的装置,其中,当用于支持所述管理操作的过程是闭环时,所述管理操作包括自动化管理操作,并且所述自动化管理操作包括以下各项中的至少一项:配置操作、优化操作、修复操作、保护操作和资源分配操作。
7.根据权利要求3或4所述的装置,其中,所述管理操作被配置为管理以下各项中的一项:
功能视角;
6G服务视角,包括通信服务、计算服务和/或数据服务;
资源视角,包括虚拟化资源和/或无线电资源;
数据视角;以及
***视角,包括所述功能视角、所述6G服务视角、所述资源视角和所述数据视角中的一些或全部。
8.根据权利要求2所述的装置,其中,所述AI或ML启用子***被配置为保持AI或ML操作的工作流。
9.根据权利要求8所述的装置,其中,所述自主和自动化子***进一步被配置为向所述AI或ML启用子***的所述AI或ML操作提供支持。
10.根据权利要求8或9所述的装置,其中,所述AI或ML操作包括以下各项中的至少一项:ML模型训练、AI或ML模型验证、AI或ML模型测试、AI或ML模型部署、以及AI或ML模型评估。
11.根据权利要求10所述的装置,其中,由所述AI或ML启用子***生成的所述AI或ML模型用于管理操作和/或网络智能。
12.根据权利要求10所述的装置,其中,由所述AI或ML启用子***生成的ML模型使用以下各项中的一项:监督学习、无监督学习、深度学习、强化学习和联合学习。
13.根据权利要求8或9所述的装置,其中,所述AI或ML启用子***进一步被配置为通过使用由所述数据管理子***提供的数据来执行所述AI或ML操作。
14.根据权利要求8或9所述的装置,其中,所述AI或ML启用子***进一步被配置为向所述数据管理子***提供指示出所述AI或ML操作的结果的数据。
15.根据权利要求2所述的装置,其中,所述数据管理子***被配置为保持用于管理所述6G***管理和编排***的数据的过程。
16.根据权利要求15所述的装置,其中,所述数据包括以下各项中的一项或多项:性能测量结果、关键性能指标(KPI)、体验质量(QoE)数据、最小化路测(MDT)或跟踪数据、警报、网络或***事件报告、用户设备(UE)测量结果、分析报告、用户的订阅数据、服务级别规范、外部服务参数、配置数据、资源信息和环境信息。
17.根据权利要求15或16所述的装置,其中,用于管理所述数据的过程包括以下各项中的至少一项:数据收集、数据分类、数据清理、数据存储、数据共享、数据聚合和数据暴露。
18.根据权利要求15或16所述的装置,其中,用于管理所述数据的过程是局部数据管理过程或联合数据管理过程。
19.根据权利要求15或16所述的装置,其中,所述数据管理子***进一步被配置为从所述自主和自动化子***接收所述数据。
20.根据权利要求1至4中任一项所述的装置,其中,所述管理操作包括以下各项中的至少一项:配置操作、优化操作、修复操作、保护操作和资源分配操作。
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