CN117441390A - 用于5g***中的时间同步服务的带宽高效配置的方法和装置 - Google Patents

用于5g***中的时间同步服务的带宽高效配置的方法和装置 Download PDF

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CN117441390A CN202280039187.9A CN202280039187A CN117441390A CN 117441390 A CN117441390 A CN 117441390A CN 202280039187 A CN202280039187 A CN 202280039187A CN 117441390 A CN117441390 A CN 117441390A
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Abstract

本公开针对一种无线网络,包括用于网络节点支持无线时间敏感型通信(TSC)网络中的时间同步服务的方法,包括通过与集中式网络配置交换包括端口管理信息和用户平面节点管理信息在内的信息来发起用于时间同步服务的网络端口管理程序,端口管理信息与位于用户设备中的设备侧时间敏感型网络(TSN)转化器(DS‑TT)和网络节点中的网络侧TNS转化器(NW‑TT)中的一个或多个端口有关,对与要被DS‑TT和NW‑TT读取、设置和删除的端口管理参数值有关的信息进行编码,并且发送对DS‑TT和NW‑TT中的一个或多个端口处的多个端口管理参数条目的删除操作。

Description

用于5G***中的时间同步服务的带宽高效配置的方法和装置
相关申请的交叉引用
本申请要求2021年9月20日递交的美国临时申请63/246,286号的权益,该美国申请的公开内容被通过引用并入,就好像完全记载了一样。
技术领域
本公开总体涉及无线通信的领域,更具体而言涉及与时间同步服务的配置有关的方法和装置。
背景技术
下一代移动网络,具体而言是第三代合作伙伴项目(Third GenerationPartnership Project,3GPP)***,例如第五代(Fifth Generation,5G)和长期演进(Long-Term Evolution,LTE)及其演进,是最新的蜂窝无线技术之一,这些技术被开发来提供比LTE快十倍的数据速率,并且正结合多个运营商在同一地区中以及跨多个频谱段进行部署。需要的是解决时间敏感型无线通信的技术,使得网络节点和用户设备都能进行确定性应用。
附图说明
下面将参考附图记载详细描述。对相同标号的使用可指示相似或相同的项目。各种实施例可以利用附图中所图示的那些以外的元素和/或组件,并且一些元素和/或组件可能不存在于各种实施例中。附图中的元素和/或组件不一定按比例绘制的。在本公开各处,取决于上下文,单数形式和复数形式的术语可能被可互换地使用的。
图1图示了根据本公开的实施例实现时间敏感型通信和时间同步服务的体系结构。
图2A图示了根据本公开的各种实施例,从时间敏感型网络应用功能(TSN AF)到设备侧时间敏感型网络转化器(DS-TT)106的消息流。
图2B图示了根据本公开的各种实施例的方法的流程图。
图3-图6图示了根据本公开的各种实施例,TSN AF与DS-TT或网络侧时间敏感型网络转化器(NW-TT)之间的消息流。
图7A图示了用户平面节点管理通知消息在NW-TT和TSN AF之间的消息流。
图7B是根据本公开的各种实施例的方法的流程图。
图8图示了根据本公开的实施例的示范性网络。
图9图示了根据本公开的各种实施例的示范性网络。
图10图示了根据本公开的各种实施例的示范性无线网络。
具体实施方式
就总体概述而言,本公开概括而言针对的是用于5G***中的时间敏感型通信的***和方法。
接下来的详细描述参考了附图。在不同的附图中可以使用相同标号来识别相同或相似的元素。在接下来的描述中,为了说明而非限制,记载了诸如特定结构、体系结构、接口、技术等等之类的具体细节,以提供对各种实施例的各种方面的透彻理解。然而,受益于本公开的本领域技术人员将会清楚,可在脱离这些具体细节的其他示例中实现各种实施例的各种方面。在某些情况下,省略了对公知的设备、电路和方法的描述,以免用不必要的细节模糊对各种实施例的描述。对于本文档而言,短语“A或B”和“A/B”的意思是(A)、(B)或者(A和B)。
随着毫米波小型小区的密集化,以及特征分别在于高速高数据量、低速超低延时和不频繁地传输来自大量新兴智能设备的低数据量的各种新服务的出现,5G网络正变得越来越复杂。3GPP Rel-17第二阶段工作的一个方面包括增强5G***(5G System,5GS),以实现对时间敏感型通信(time-sensitive communicatio,TSC)的增强支持和对确定性应用的支持。这种应用实现了诸如高级机器人、基于云的游戏、工业控制、实时媒体、远程控制***、自主车辆、增强现实等等之类的用例,其中应用要求严格的可靠性。
对于这种用例,3GPP SA2支持基于IEEE 1855和IEEE 802.1AS中定义的精确时间协议(Precision Time Protocol,PTP)的额外时间同步选项。对于边界时钟(BoundaryClock,BC)、透明时钟(Transparent Clock,TC)和时间感知***类型的PTP实例的配置的支持被添加到了5GS。Rel-16TSN网桥配置模型基于端口管理信息容器(port managementinformation container,PMIC)和用户平面节点管理信息容器(user plane nodemanagement information container,UMIC),先前称为网桥管理信息容器(bridgemanagement information container,BMIC),该模型被再利用,并且PTP实例配置的数据集被包括在PMIC和UMIC中。
本文的实施例提供了一种网络功能,即如图1中所示的时间敏感型通信和时间同步功能(Time Sensitive Communication and Time Synchronization Function,TSCSTF)130,它充当除了时间敏感型网络应用功能(图1中未示出的TSN AF)以外的另一个端点,用于使用PMIC和UMIC的NW-TT和DS-TT中的PTP实例的配置。
TS24.539中规定的PMIC和UMIC内部的第3阶段协议支持使用诸如读取、写入和订阅参数改变之类的操作来管理端口或用户平面节点管理参数。
在一个或多个实施例中,方法包括防止要求读取、写入和订阅参数改变由于单字节改变而在PMIC和UMIC中包括参数的完整内容。例如,如果DS-TT/NW-TT的完整PTP实例配置被建模为单个参数,则要传送的数据量可能很大,并且在DS-TT的情况下要求空中接口(N1接口)和CN接口(N11、N7、N5或N84)上的高带宽,在NW-TT的情况下要求CN接口(N4、N7、N5或N84)接口上的高带宽。
根据一个或多个实施例,改进使得能够更高效地使用带宽来管理5GS中的PTP实例配置。PTP实例配置支持选择性读取操作、选择性写入操作、选择性订阅-通知参数改变操作、以及创建和删除操作。
一个或多个实施例包括对TS24.539中的第3阶段协议的增强,用于3GPP Rel-17工作项目工业物联网(industrial internet of things,IIoT)下的5GS中的时间同步服务的带宽高效配置。
具体而言,根据一个或多个实施例,用于读取、写入和订阅参数操作的方法包括用于精确时间协议实例配置的第3阶段消息。
在一个或多个实施例中,包括支持参数数据结构实例的创建和删除,以防止TSNAF(图1中未示出)或TSCSTF AF 130写入整个数据结构,这会导致大量数据的传送。例如,在PTP实例配置中,整个数据结构的参数数据结构实例可能要求海量的数据。
一个或多个实施例通过增强端口管理和用户平面节点管理操作,以支持仅使用参数值的子集进行读取、设置和订阅,从而提供了对TS24.539的改变。从而,实施例提供了仅支持包含具有已命名参数的实例化数据结构的参数,而不会破坏与Rel-16的向后兼容性。感兴趣的Rel-17参数包括PTP实例列表和DS-TT端口时间同步信息列表,它们已经支持已命名参数。
一个或多个实施例提供了支持动态创建和删除用于PTP实例信息的管理的数据结构实例。
更具体而言,现在参考图1,网络体系结构图示了支持TSCTSF功能的5G***。在5G***内,时间敏感型通信和时间同步功能(TSCTSF)130经由网络策略控制功能Npcf_PolicyAuthorization服务与策略控制功能(policy control function,PCF)交互,以收集5G网桥支持的时间同步能力,例如精确时间协议(PTP)实例类型、传输协议、PTP配置文件、最高主控模式、接入层面定时源,等等。
体系结构100向5G网桥提供AF请求的时间同步配置,例如PTP实例类型、PTP配置文件、充当最高主控时钟的5G***及其最高主控(grand master,GM)优先级、(一个或多个)时钟域、5G空中接口时间同步误差预算、同步服务时间性和有效性,以便5G***或者传输外部最高主控时钟PTP同步封包,或者将5G接入层面时间作为最高主控时钟分发给外部节点。
如图所示,体系结构100示出了终端站设备102,它可以是与5G服务兼容的任何类型的终端站。在设备侧104内有设备侧时间敏感型网络转化器(device side timesensitive network translator,DS-TT)106和用户设备(user equipment,UE)108。DS-TT可以作为逻辑块成为用户设备(UE)108的一部分。无线电接入网络(radio accessnetwork,RAN)110被示为耦合到设备侧104,并且利用网络侧时间敏感型网络转化器(network side time sensitive network translator,NW-TT)107耦合到用户平面功能(user plane function,UPF)120。
图1还图示了连接用户界面(user interface,UE)108、RAN 110和不同控制平面功能的网络接口。将会明白,所示出的网络接口遵循建立、维护和释放不同RAN和封包数据的程序,以执行无线电接入技术(radio access technology,RAT)内移交和RAT间移交,以及在协议级别上分离每个UE,以进行用户特定的信令管理、非接入层面(non-accessstratum,NAS)信令消息的传送以及封包数据流的资源预留的不同机制。
还图示了网络接口,包括在UE 108与接入和移动性管理功能(access andmobility management function,AMF)122之间示出的N1接口112、在RAN 110与AMF 122之间示出的N2接口114以及在RAN 110与UPF 120之间示出的N3接口。AMF 122被示为耦合到会话管理功能(session management functio,SMF)124。AMF 122还耦合到统一数据管理(unified data management,UDM)128。网络接口N11 121被示为位于AMF 122和SMF 124之间,并且网络接口N8 123被示为位于AMF 122和UDM 128之间;并且网络接口N10 125位于SMF 124和UDM 128之间。
还示出了与SMF 124耦合的策略控制功能(policy control function,PCF)126,在PCF 126和SMF 124之间有网络接口N7 128。UDM 128被示为耦合到时间敏感型通信和时间同步功能(TSCTSF)130,两者之间示出了网络接口N52 129。PCF 126也耦合到TSCTSF130,两者之间有网络接口127。PCF 126耦合到网络暴露功能(network exposurefunction,NEF)140,两者之间有网络接口N30 144。TSCTSF 130耦合到NEF 140,两者之间有网络接口132。NEF 140耦合到应用功能(application function,AF)150,两者之间有网络接口N33。在一些实施例中,利用网络接口N5(图1中未示出)耦合到PCF 126的时间敏感型网络AF(图1中未示出的TSN AF)可包括或耦合到控制平面上的集中网络配置(centralizednetwork configuration,CNC),其实现了本文的一个或多个实施例。
用户平面功能(user plane function,UPF)120被示为耦合到数据网络(datanetwork,DN)160,两者之间有用户平面158。
关于本文提供的实施例,支持对3GPP TS24.539的改变。具体而言,第5.2.1.1节包括了一种网络请求的端口管理程序,以使得时间敏感型网络应用功能能够:a)获得DS-TT支持的端口管理参数的列表;b)获得DS-TT端口处的端口管理参数的当前值;c)设置DS-TT端口处的端口管理参数的值;d)删除DS-TT端口处的端口管理参数的值;e)订阅在DS-TT端口处的某些端口管理参数的值发生变化的情况下被DS-TT通知;或者f)取消订阅DS-TT关于一个或多个端口管理参数的通知。
本文的实施例使得能够删除DS-TT端口处的端口管理参数的值,以使得能够以更小的数据结构进行时间敏感型传输,以使得能够进行更快的传输。
参考第5.2.1.2节,网络请求的端口管理程序发起实施例通过减小数据结构大小,进一步使得时间敏感型网络能够避免传输过多数据。更具体而言,为了发起网络请求的端口管理程序,TSN AF应在端口管理列表IE中编码关于要读取的端口管理参数值、要设置的端口管理参数值、要删除的端口管理参数值、要订阅(或取消订阅)的端口管理参数改变以及TSN AF是否请求DS-TT支持的端口管理参数的列表的信息,并且将其包括在“管理端口命令”(MANAGE PORT COMMAND)消息中。
第5.2.1.2节进一步规定经由PCF 126和SMF 124向UE 108发送“管理端口命令”消息并且启动定时器T100。
从而,如图2A所示,时序图200示出DS-TT 106从TSN AF 250接收“管理端口命令”210并且发送回“管理端口完成”(MANAGE PORT COMPLETE)消息220。还图示了开始时间T322230和停止时间T322 240。
第5.2.1.3节规定了网络请求的端口管理程序完成。该节规定,在接收到“管理端口命令”消息后,对于端口管理列表信息元素中包括的每个操作,DST-TT应基于从TSN AF接收到的操作码执行动作。
例如,操作码可包括“获取能力”、“读取参数”、“设置参数”、“订阅-通知参数”和“取消订阅参数”。根据本文的实施例的每个操作码可包括更小的数据结构,以使得时间敏感型通信更高效。
具体而言,根据一个或多个实施例,引入了“子参数”,也称为参数值子集。从而,实施例规定了针对涉及子参数的操作码所采取的动作,并且规定了在DS-TT端口处采取的以下动作。
如果操作码是“选择性读取参数”,则尝试读取DS-TT端口处的参数的(一个或多个)所选子参数的值。
如果DS-TT端口处的(一个或多个)所选子参数的值被成功读取,则在“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括该参数及其(一个或多个)所选子参数以及它们的当前值。
如果DS-TT端口处的(一个或多个)所选子参数的值未被成功读取,则在“管理端口完成”消息的端口状态IE中包括该参数和关联的端口管理服务原因值。
如果操作码是“选择性订阅-通知参数”,则存储来自TSN AF的要求在参数的(一个或多个)相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求。
如果操作码是“选择性取消订阅参数”,则删除已存储的来自TSN AF的要求在参数的(一个或多个)相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求(如果有的话)。
如果操作码是“选择性取消订阅参数”,则仅针对参数值字段中包括的子参数,删除已存储的来自TSN AF的要求在子参数的值发生变化时收到通知的请求。如果操作码是“取消订阅参数”,则对于该参数的所有子参数,删除已存储的来自TSN AF的要求在子参数的值发生变化时收到通知的请求。
图2A所示的“管理端口完成”消息220图示了在DS-TT基于操作码准备消息时所反映的动作。
现在参考图2B,流程图图示了根据一个或多个实施例的方法。具体而言,如图所示,流程图251为在无线时间敏感型通信网络中支持同步服务的网络节点提供了一种方法。块260提供了通过与集中网络配置(CNC)交换包括端口管理信息和用户平面节点管理信息的用户平面节点信息来发起用于时间同步服务的网络端口管理程序,端口管理信息与位于用户设备中的设备侧时间敏感型网络(TSN)转化器(DS-TT)和网络节点中的网络侧TSN转化器(NW-TT)中的一个或多个端口相关。例如,TSN AF经由控制平面(PCF、SMF、AMF或UPF)与NW-TT 107和与UE 108相关联的DS-TT 106交换端口管理信息。
块270提供了对与要由DS-TT和网络节点中的NW-TT读取、设置和删除的端口管理参数值有关的信息编码。例如,网络节点和UE 108可以对信息编码。
块280提供了发送由TSN应用功能(TSN AF)对位于DS-TT和NW-TT中的一个或多个端口处的多个管理参数条目进行删除操作,删除的管理参数条目减小了数据结构大小并且支持确定性时间敏感型通信。例如,TSN AF可以通过指示DS-TT 106或NW-TT 107中的不同端口来触发删除操作。
现在参考图3,DS-TT 106和TSN AF 250在开始时间T222 330发送消息“端口管理通知”(PORT MANAGMENT NOTIFY)310、“端口管理通知确认”(PORT MANAGEMENT NOTIFYACK)320并且在开始时间T200 340发送“端口管理通知完成”(PORT MANAGEMENT NOTIFYCOMPLETE)330。
在一个或多个实施例中,一种用于TSN AF请求的端口管理程序的方法使得TSN AF能够删除NW-TT端口处的端口管理参数的值。更具体而言,第6.2.1.1和6.2.1.2节规定,TSNAF在第9.2条中规定的端口管理列表信息元素中编码关于要读取的端口管理参数值、要设置的端口管理参数值、要(取消)订阅的端口管理参数变化、要删除的端口管理参数-条目以及TSN AF是否请求NW-TT支持的端口管理参数的列表的信息,并且将其包括在“管理端口命令”消息中,按照3GPP TS23.502的规定经由PCF和SMF向NW-TT发送“管理端口命令”消息,并且启动定时器T100。
实施例通过规定要删除的端口管理参数-条目由TSN AF编码,实现了更高效的传输。图4所示的“管理以太网端口命令”(MANAGE ETHERNET PORT COMMAND)中的从TSN AF发送的消息图示了NW-TT 402和TSN AF 250在T100 420发送“管理以太网端口命令”410并且在停止T100 440接收“管理以太网端口完成”(MANAGE ETHERNET PORT COMPLETE)430消息。根据实施例,“管理以太网端口完成”将使得在NW-TT端口处删除端口管理参数的所有值。
另一个实施例针对的是第6.2.1.3节TSN AF请求的端口管理程序完成。根据一个或多个实施例,从TSN AF向NW-TT发送“管理端口命令”消息的方法可包括在网络节点内的NW-TT端口处提供参数子集选择器。
更具体而言,在一个或多个实施例中,一种方法包括通过响应合作代码来响应TSNAF操作码,使得:
·如果操作码是“读取参数子集”,则尝试读取NW-TT端口处的参数子集选择器所标识的参数值子集;
·如果成功读取NW-TT端口处的参数值子集,则在“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括该参数和当前参数值子集;
·如果未成功读取NW-TT端口处的参数值子集,则在“管理端口完成”消息的端口状态IE中包括该参数和关联的端口管理服务原因值;
·如果操作码是“设置参数子集”,则尝试将NW-TT端口处的参数值子集设置为操作中指定的值,同时保持未包括在请求中的NW-TT参数值不变(如果有的话),并且如果NW-TT端口处的参数值子集被成功设置,则在“管理端口完成”消息的端口更新结果IE中包括当前参数值子集;并且
·如果未成功设置NW-TT端口处的参数值子集,则在“管理端口完成”消息的端口更新结果IE中包括该参数和关联的端口管理服务原因值;
·如果操作码是“订阅-通知参数子集”,则存储来自TSN AF要求在由参数子集选择器所标识的参数值子集发生变化时收到通知的请求。先前在NW-TT端口处存储的针对同一参数的任何“订阅-通知参数”或“订阅-通知参数子集”请求将被新请求取代;
·如果操作码是“删除参数子集”,则尝试删除NW-TT端口处的参数子集选择器所标识的参数值子集(如果可用的话);并且
·按照3GPP TS23.502中的规定,经由SMF和PCF向TSN AF发送“管理端口完成”。
另一个实施例针对的是第6.2.2.2节NW TT发起的端口管理程序发起。为了发起NW-TT发起的端口管理程序,NW-TT创建“端口管理通知”消息。
具体而言,在一个或多个实施例中,NW-TT创建消息并且包括由存储在NW-TT处的参数子集选择器所标识的值子集,并且在“端口管理通知”消息的端口状态信息元素中报告。
如图5所示,“端口管理通知”510消息经由SMF和PCF被发送到TSN AF 250。如图所示,NW-TT 402在开始T300 520发送根据本文的实施例修改的消息“端口管理通知”510,其在TSN AF 250处被接收,并且TSN AF 250在停止T300 540用“端口管理通知确认”530回复NW-TT 402。
另一个实施例针对的是第6.3.1.1和6.3.1.2节,TSN AF请求的用户平面节点管理程序,以使得TSN AF能够删除NW-TT处的用户平面节点管理参数的值。
更具体而言,TSN AF请求的用户平面节点管理程序使得TSN AF能够获得NW-TT支持的用户平面节点管理参数的列表,获得NW-TT处的用户平面节点管理参数的当前值,设置NW-TT处的用户平面节点管理参数的值,删除NW-TT端口处的用户平面节点管理参数的值,订阅在NW-TT处的某些用户平面节点管理参数的值发生变化的情况下被NW-TT通知,或者对于一个或多个用户平面节点管理参数取消订阅被NW-TT通知。
根据实施例,TSN AF请求的用户平面节点管理程序方法包括TSN AF应:
·将关于要读取的用户平面节点管理参数值、要设置的用户平面节点管理参数值、要删除的用户平面节点参数值、要订阅(或取消订阅)的用户平面节点管理参数变化以及TSN AF是否请求NW-TT支持的用户平面节点管理参数的列表的信息编码在用户平面节点管理列表信息元素中,并且将其包括在“管理用户平面节点命令”(MANAGE USER
PLANE NODE COMMAND)消息中;
·经由PCF和SMF向NW-TT发送“管理用户平面节点命令”消息。
“管理用户平面节点命令”610消息如图6所示在开始T150 620被从TSN AF 250发送到NW-TT 402。NW-TT 402在停止时间T150 640将“管理用户平面节点完成”(MANAGE USERPLANE NODE COMPLETE)630消息发送回TSN AF 250。
另一个实施例针对的是第6.3.1.3节TSN AF请求的用户平面节点管理程序完成,其提供了一种方法,即在接收到“管理用户平面节点命令”消息后,对于用户平面节点管理列表IE中包括的每个操作,NW-TT应:
·如果操作码是“获取能力”,则在“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点管理能力信息元素中包括NW-TT支持的用户平面节点管理参数的列表;
·如果操作码是“读取参数”,则尝试读取NW-TT处的用户平面节点管理参数的值,并且
·如果成功读取了NW-TT处的参数的值,则在“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点状态IE中包括该参数及其当前值;并且
·如果未成功读取NW-TT处的参数的值,则在“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点状态信息元素中包括该参数和关联的用户平面节点管理服务原因值;
·如果操作码是“设置参数”,则尝试将NW-TT处的用户平面节点管理参数的值设置为操作中指定的值,并且:
·如果成功设置了NW-TT处的参数的值,则在“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点更新结果信息元素中包括该参数及其当前值;并且
·如果未成功设置NW-TT处的参数的值,则在“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点更新结果信息元素中包括该参数和关联的用户平面节点管理服务原因值;
·如果操作码是“订阅-通知参数”,则存储来自TSN AF的要求在相应的用户平面节点管理参数的值发生变化时收到通知的请求。
·如果操作码是“取消订阅参数”,则删除已存储的来自TSN AF的要求在相应的用户平面节点管理参数的值发生变化时收到通知的请求(如果有的话);
·根据本文的一个或多个实施例,如果操作码是“读取参数子集”,则尝试读取NW-TT处的参数子集选择器所标识的参数值子集;
·根据本文的一个或多个实施例,如果成功读取了NW-TT处的参数值子集,则在“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点状态IE中包括该参数以及当前参数值子集;并且
·根据本文的一个或多个实施例,如果未成功读取NW-TT处的参数值子集,则在“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点状态信息元素中包括该参数和关联的用户平面节点服务原因值;
·根据本文的一个或多个实施例,如果操作码是“设置参数子集”,则尝试将NW-TT处的参数值子集设置为操作中指定的值,同时保持未被包括在请求中的NW-TT参数值不变(如果有的话),并且
·根据本文的一个或多个实施例,如果成功设置了NW-TT处的参数值子集,则在“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点更新结果信息元素中包括当前参数值子集;并且
·根据本文的一个或多个实施例,如果未成功设置NW-TT处的参数值子集,则在“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点更新结果信息元素中包括该参数和关联的用户平面节点管理服务原因值;
·根据本文的一个或多个实施例,如果操作码是“订阅-通知参数子集”,则存储来自TSN AF的要求在由参数子集选择器所标识的参数值子集发生变化时收到通知的请求,并且先前存储在NW-TT处的针对相同参数的任何“订阅-通知参数”或“订阅-通知参数子集”请求将被新请求取代;
·根据本文的一个或多个实施例,如果操作码是“删除参数子集”,则尝试删除NW-TT处的参数子集选择器所标识的参数值子集(如果可用的话);并且
·经由SMF 124和PCF 126向TSN AF发送“管理用户平面节点完成”,
另一个实施例针对的是第6.3.2.2节NW-TT发起的用户平面节点管理程序发起方法。更具体而言,为了发起NW-TT发起的用户平面节点管理程序,NW-TT创建“用户平面节点管理通知”(USER PLANE NODE MANAGEMENT NOTIFY)消息,并且应
·在“用户平面节点管理通知”消息的用户平面节点状态IE中包括要报告给TSNAF的用户平面节点管理参数及其当前值或值子集(由存储在NW-TT处的参数子集选择器标识);
·启动定时器T350;并且
·经由SMF和PCF向TSN AF发送“用户平面节点管理通知”消息。
具体而言,在一个或多个实施例中,在NW-TT处存储有参数子集选择器,其标识用于报告目的的值子集。
根据实施例,消息的发送如图7的所示。如图所示,NW-TT 402在开始T350 720向TSN AF 250发送“用户平面节点管理通知”710消息。TSN AF 250用在停止时间T350 740接收到“用户平面节点管理通知确认”(USER PLANE NODE MANAGEMENT NOTIFY ACK)730作为响应。
另一个实施例针对的是第9.2节端口管理列表,其目的是从TSN AF向DS TT或NW-TT传送要执行的与DS-TT或NW-TT的端口管理有关的操作的列表。
在一个或多个实施例中,端口管理列表信息元素的最小长度为4个八位字节,最大长度为65535个八位字节。
根据一个或多个实施例,表格1说明了端口管理列表信息元素。
表格1:
根据一个或多个实施例,表格2说明了端口管理列表内容。
表格2:
根据一个或多个实施例,表格3说明了设置为“00000001”的操作码的操作。
表格3:
根据一个或多个实施例,表格4说明了设置为“00000010”、“00000100”或“00000101”的操作码的操作。
表格4:
根据一个或多个实施例,表格5说明了设置为“00000110”、“00001000”或“00001001”的操作码的操作。
具体地,一个或多个实施例针对的是具有如所示的长度和参数子集选择器值的参数子集选择器。
表格5:
/>
根据一个或多个实施例,表格6说明了端口元素列表信息元素。
表格6:
在一个或多个实施例中,参数子集选择器的长度由(八位字节d+3至d+4)表示。
参数子集选择器字段可包含参数子集选择器值的长度的二进制编码。
参数子集选择器值(八位字节d+5至e)。
当端口参数名称指示出大写PTP实例列表时,参数子集选择器值字段包含PTP实例列表信息元素的值部分,其中包含一个或多个PTP实例,其PTP实例标识符被设置为所选的PTP实例。每个PTP实例包括零个或多个PTP实例参数,其中PTP实例参数名称被设置为所选择的PTP实例参数,并且PTP实例参数的长度始终被设置为零。如果在特定PTP实例中不包括PTP实例参数,则会选择整个PTP实例,并且在DS-TT或NW-TT端口处存储所有PTP实例参数。
根据一个或多个实施例,上述表格6中的注释3规定,“读取参数子集”操作、“设置参数子集”操作、“订阅-通知参数子集”操作和“删除参数子集”操作应仅适用于以下端口参数名称:00E9H PTP实例列表。
另一个实施例针对的是第9.5节端口更新结果,其中不支持参数子集选择器。
更具体而言,在一个或多个实施例中,端口更新结果元素要向TSN F报告来自TS和AF的要求将一个或多个参数设置为特定值的请求的结果。在一个或多个实施例中,端口更新结果元素的最小长度为五个八位字节,最大长度为65534个八位字节。
根据一个或多个实施例,端口管理服务原因(八位字节i+2)是包含端口管理服务原因的字段,指示出无法成功设置选择端口参数的值的原因,编码为比特:
8 7 6 5 4 3 2 1
0 0 0 0 0 0 1 1表示不支持参数子集选择器。
另一个实施例针对的是与用户平面节点管理列表有关的第9.5B节。
用户平面节点管理列表信息元素的目的是从TSN AF向NW-TT传送在NW-TT处将要执行的与NW-TT的用户平面节点管理有关的操作的列表。
用户平面节点管理列表信息元素的编码如表格7-12所示。
用户平面节点管理列表信息元素的最小长度为4个八位字节,最大长度为65530个八位字节。
表格7:用户平面节点管理列表信息元素
表格8:用户平面节点管理列表内容
表格9:设置为“00000001”的操作码的操作
表格10:设置为“00000010”、“00000100”或“00000101”的操作码的操作
表格11:设置为“00000011”或“00000111”的操作码的操作:
表格12:设置为“00000110”、“00001000”或“00001001”的操作码的操作
一个或多个实施例涉及用户平面节点管理列表信息元素的值部分(八位字节4至Z)。用户平面节点管理列表信息元素的值部分由一个或几操作构成。
操作码(八位字节d)
比特
8 7 6 5 4 3 2 1
0 0 0 0 0 1 1 0读取参数子集(注释6)
0 0 0 0 0 1 1 1设置参数子集(注释6)
0 0 0 0 1 0 0 0订阅-通知参数子集(注释6)
0 0 0 0 1 0 0 1删除参数子集(注释6)
注释6规定,“读取参数子集”操作、“设置参数子集”操作、“订阅-通知参数子集”操作和“删除参数子集”操作仅适用于以下参数名称:007BH DS-TT端口时间同步信息列表。
另一个实施例与参数子集选择器的长度(八位字节d+3至d+4)有关。
这个字段包含参数子集选择器值的长度的二进制编码。
参数子集选择器值(八位字节d+5至e)。
当用户平面节点参数名称指示出DS-TT端口时间同步信息列表时,参数子集选择器值字段包含指定的DS-TT端口时间同步信息列表信息元素的值部分。它包含一个或多个DS-TT端口时间同步信息实例,其中DS-TT端口号被设置为所选择的PTP实例。每个PTP实例包括零个或多个PTP实例参数,其中PTP实例参数名称被设置为所选择的PTP实例参数,并且PTP实例参数的长度始终被设置为零。如果在特定DS-TT端口时间同步信息实例中不包括PTP实例,则会选择整个DS-TT端口时间和同步信息实例,并且在TT处存储所有PTP实例。如果在特定PTP实例中不包括PTP实例参数,则会选择整个PTP实例,并且在终端存储所有PTP实例参数。在DS-TT端口号被设置为零(通配符值)的情况下,在NW-TT处存储的所有DS-TT端口时间同步信息实例中选择这些所选择的PTP实例和所选择的PTP实例参数。
另一个实施例与第9.5E节用户平面节点更新结果有关。更具体而言,在一个实施例中,存在参数子集选择器,但不支持包含用户平面节点管理的字段的比特。
更具体而言,一个实施例规定,用户平面节点管理服务原因包括字段,该字段包含用户平面节点管理服务原因,指示出无法成功设置用户平面节点参数的值的原因,被编码如下:
比特:
8 7 6 5 4 3 2 1
0 0 0 0 0 0 1 1不支持参数子集选择器
如图所示,当不支持参数子集选择器时,根据一个或多个实施例,这些比特可以说明这个问题。
现在参考图7B,流程图750图示了根据一个或多个实施例的用户设备的方法。如图所示,块760提供了在设备侧时间敏感型网络(TSN)转化器(DS-TT)处接收来自时间敏感型网络应用功能(TSN AF)的要发起端口管理程序的网络请求和端口管理信息。例如,如图1所示,UE 108包括DS-TT 106,其与控制平面(AMF、SMF、PCF)交互,以从TSN AF发起端口管理程序。
块770提供了由TSN AF删除位于DS-TT中的一个或多个端口处的端口管理参数条目,删除的端口管理参数条目减小了数据结构大小并且实现确定性时间敏感型通信。例如,TSCTSF 130可以删除DS-TT 106处的条目,以减小数据结构大小并且实现确定性时间敏感型通信。
***和实现方式
图8-图10图示了可以实现所公开的实施例的各方面的各种***、设备和组件。
图8图示了根据各种实施例的网络800。网络800可以以符合LTE或5G/NR***的3GPP技术规范的方式操作。然而,示例实施例不限于此,并且所描述的实施例可应用到受益于本文描述的原理的其他网络,例如未来的3GPP***,等等。
网络800可包括UE 802,该UE可包括被设计为经由空中连接与RAN 804通信的任何移动或非移动计算设备。UE 802可以通过Uu接口与RAN 804通信地耦合。UE 802可以是但不限于智能电话、平板计算机、可穿戴计算机设备、桌面型计算机、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、车载诊断设备、仪表盘移动设备、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***、联网器具、机器型通信设备、M2M或D2D设备、IoT设备,等等。
在一些实施例中,网络800可包括多个UE,它们经由侧链路接口与彼此直接耦合。UE可以是M2M/D2D设备,这些设备使用物理侧链路信道进行通信,例如但不限于PSBCH、PSDCH、PSSCH、PSCCH、PSFCH,等等。
在一些实施例中,UE 802还可以经由空中连接与AP 806通信。AP 806可以管理WLAN连接,该WLAN连接可以用于从RAN 804负载转移一些/全部网络流量。UE 802和AP 806之间的连接可以符合任何IEEE 802.11协议,其中AP 806可以是无线保真路由器。在一些实施例中,UE 802、RAN 804和AP 806可以利用蜂窝-WLAN聚合(例如,LWA/LWIP)。蜂窝-WLAN聚合可能涉及UE 802被RAN 804配置为利用蜂窝无线电资源和WLAN资源两者。
RAN 804可包括一个或多个接入节点,例如,AN 808。AN 808可通过提供包括RRC、PDCP、RLC、MAC和L1协议的接入层面协议来为UE 802端接空中接口协议。以这种方式,AN808可以使得CN 820和UE 802之间的数据/语音连通性成为可能。在一些实施例中,AN 808可以在分立的设备中实现,或者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,这可以被称为CRAN或者虚拟基带单元池。AN 808可被称为BS、gNB、RAN节点、eNB、ng-eNB、NodeB、RSU、TRxP、TRP,等等。AN 808可以是宏小区基站,或者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毫微微小区、微微小区或其他类似小区的低功率基站。
在RAN 804包括多个AN的实施例中,它们可以经由X2接口(如果RAN 804是LTERAN)或者Xn接口(如果RAN 804是8G RAN)与彼此耦合。X2/Xn接口(在一些实施例中可被分离为控制/用户平面接口)可允许AN传达与移交、数据/上下文传送、移动性、负载管理、干扰协调等等有关的信息。
RAN 804的AN可以各自管理一个或多个小区、小区群组、组件载波,等等,以向UE802提供用于网络接入的空中接口。UE 802可同时与由RAN 804的相同或不同AN提供的多个小区连接。例如,UE 802和RAN 804可以使用载波聚合以允许UE 802与多个成分载波连接,每个成分载波对应于一个Pcell或Scell。在双连通性场景中,第一AN可以是提供MCG的主节点,第二AN可以是提供SCG的次节点。第一/第二AN可以是eNB、gNB、ng-eNB等等的任何组合。
RAN 804可以通过许可频谱或非许可频谱提供空中接口。为了在非许可频谱中操作,节点可以使用基于CA技术的LAA、eLAA和/或feLAA机制与PCell/Scell。在接入非许可频谱之前,节点可以基于例如先听后说(listen-before-talk,LBT)协议执行介质/载波侦听操作。
在V2X场景中,UE 802或AN 808可以是或者可以充当RSU,该RSU可以指用于V2X通信的任何交通基础设施实体。RSU可以在适当的AN或者固定的(或相对固定的)UE中实现或者由其实现。在UE中实现或者由UE实现的RSU可被称为“UE型RSU”;在eNB中实现或者由eNB实现的RSU可被称为“eNB型RSU”;在gNB中实现或者由gNB实现的RSU可被称为“gNB型RSU”;等等。在一个示例中,RSU是与向经过的车辆UE提供连通性支持的位于路边的射频电路耦合的计算设备。RSU也可包括内部数据存储电路来存储路口地图几何构造、交通流量统计、媒体以及应用/软件来感测和控制正在发生的车辆和行人交通流量。RSU可提供诸如碰撞避免、流量警告等等之类的高速事件所要求的极低延时通信。额外地或者替代地,RSU可以提供其他蜂窝/WLAN通信服务。RSU的组件可被封装在适合于室外安装的防风雨外壳中,并且可包括网络接口控制器来提供到交通流量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 804可以是具有eNB的LTE RAN 810,例如,eNB 812。LTE RAN810可以提供具有以下特性的LTE空中接口:15kHz的SCS;用于DL的CP-OFDM波形和用于UL的SC-FDMA波形;用于数据的涡轮编码和用于控制的TBCC;等等。LTE空中接口可以依赖于CSI-RS进行CSI获取和波束管理;依靠PDSCH/PDCCH DMRS进行PDSCH/PDCCH解调;并且依靠CRS进行小区搜索和初始获取、信道质量测量以及信道估计以用于UE处的相干解调/检测。LTE空中接口可以在5GHz以下的频段上操作。
在一些实施例中,RAN 804可以是具有gNB的NG-RAN 814,例如,gNB 816,或者是具有ng-eNB的NG-RAN 814,例如,ng-eNB 818。gNB 816可以使用5G NR接口与支持5G的UE连接。gNB 816可以通过NG接口与5G核心连接,该接口可包括N2接口或N3接口。ng-eNB 818也可以通过NG接口与5G核心连接,但可以经由LTE空中接口与UE连接。gNB 816和ng-eNB 818可以通过Xn接口与彼此连接。
在一些实施例中,NG接口可以被分成两部分,一个是NG用户平面(NG-U)接口,它在NG-RAN 814的节点和UPF 848之间携带流量数据(例如,N3接口),另一个是NG控制平面(NG-C)接口,它是NG-RAN 814的节点和AMF 4544之间的信令接口(例如,N2接口)。
NG-RAN 814可以提供具有以下特性的5G-NR空中接口:可变SCS;用于DL的CP-OFDM,用于UL的CP-OFDM和DFT-s-OFDM;用于控制的极性码、重复码、单纯码和Reed-Muller码以及用于数据的LDPC。5G-NR空中接口可以依靠CSI-RS、PDSCH/PDCCH DMRS,与LTE空中接口类似。5G-NR空中接口可能不使用CRS,但可能将PBCH DMRS用于PBCH解调;将PTRS用于PDSCH的相位跟踪;并且将跟踪参考信号用于时间跟踪。5G-NR空中接口可以在包括6GHz以下频段的FR1频段或者包括从24.25GHz至52.6GHz的频段的FR2频段上操作。5G-NR空中接口可包括SSB,该SSB是包括PSS/SSS/PBCH的下行链路资源网格的一个区域。
在一些实施例中,5G-NR空中接口可以为各种目的利用BWP。例如,BWP可被用于SCS的动态调适。例如,UE 802可被配置有多个BWP,其中每个BWP配置具有不同的SCS。当向UE802指示出BWP改变时,传输的SCS也会被改变。BWP的另一个用例示例与功率节省有关。具体地,可以为UE 802配置具有不同量的频率资源(例如,PRB)的多个BWP,以支持不同流量负载场景下的数据传输。包含较少数目的PRB的BWP可用于具有小流量负载的数据传输,同时允许在UE 802处以及在一些情况下在gNB 816处节省功率。包含较大数目的PRB的BWP可用于具有较高流量负载的场景。
RAN 804与CN 820通信地耦合,该CN包括网络元素,以提供各种功能来支持对客户/订户(例如,UE 802的用户)的数据和电信服务。CN 820的组件可实现在一个物理节点中或者分开的物理节点中。在一些实施例中,可以利用NFV将CN 820的网络元素所提供的任何或所有功能虚拟化到服务器、交换机等等中的物理计算/存储资源上。CN 820的逻辑实例化可被称为网络切片,并且CN 820的一部分的逻辑实例化可被称为网络子切片。
在一些实施例中,CN 820可以是LTE CN 822,它也可被称为EPC。LTE CN 822可包括MME 824、SGW 826、SGSN 828、HSS 830、PGW 832和PCRF 834,它们通过接口(或者“参考点”)与彼此耦合,如图所示。LTE CN 822的元素的功能可被简要介绍如下。
MME 824可以实现移动性管理功能,以跟踪UE 802的当前位置,以促进寻呼、承载激活/解除激活、移交、网关选择、认证,等等。
SGW 826可以端接面向RAN的S1接口,并且在RAN和LTE CN 822之间路由数据封包。S-GW 826可以是RAN节点间移交的本地移动性锚定点并且也可为3GPP间移动性提供锚定。其他责任可包括合法拦截、收费和一些策略实施。
SGSN 828可以跟踪UE 802的位置并且执行安全性功能和接入控制。此外,SGSN828可以为不同RAT网络之间的移动性执行EPC节点间信令;按照MME 824的规定选择PDN和S-GW;为移交选择MME;等等。MME 824和SGSN 828之间的S3参考点可为处于空闲/活跃状态中的3GPP接入网络间移动性使能用户和承载信息交换。
HSS 830可包括用于网络用户的数据库,其中包括订阅相关信息,用来支持网络实体对通信会话的处置。HSS 830可对路由/漫游、认证、授权、命名/寻址解析、位置依从性等等提供支持。HSS 830和MME 824之间的S6a参考点可使能订阅和认证数据的传送来认证/授权对LTE CN 820的用户接入。
PGW 832可以端接朝向数据网络(data network,DN)836的SGi接口,该数据网络可包括应用/内容服务器838。PGW 832可以在LTE CN 822和数据网络836之间路由数据封包。PGW 832可以通过S5参考点与SGW 826耦合,以促进用户平面隧穿和隧道管理。PGW 532还可包括用于策略施行和收费数据收集的节点(例如,PCEF)。此外,PGW 832和数据网络836之间的SGi参考点可以是运营商外部公共、私有PDN或者运营商内封包数据网络,例如为了IMS服务的配设。PGW 832可经由Gx参考点与PCRF 834耦合。
PCRF 834是LTE CN 822的策略和收费控制元素。PCRF 834可以与应用/内容服务器838通信地耦合,以确定服务流的适当QoS和收费参数。PCRF 832可以将关联的规则配设到具有适当的TFT和QCI的PCEF中(经由Gx参考点)。
在一些实施例中,CN 820可以是4GC 840。5GC 840可包括AUSF 842、AMF 844、SMF846、UPF 848、NSSF 850、NEF 852、NRF 854、PCF 856、UDM 858和AF 860,它们通过接口(或“参考点”)与彼此耦合,如图所示。5GC 840的元素的功能可被简要介绍如下。
AUSF 842可存储用于UE 802的认证的数据并且处置认证相关功能。AUSF 842可促进用于各种接入类型的公用认证框架。除了如图所示通过参考点与5GC 840的其他元素进行通信外,AUSF 842还可以展现基于Nausf服务的接口。
AMF 844可允许5GC 840的其他功能与UE 802和RAN 804通信,并且订阅关于针对UE 802的移动性事件的通知。AMF 844可负责注册管理(例如,用于注册UE 802)、连接管理、可达性管理、移动性管理、AMF相关事件的合法拦截、以及接入认证和授权。AMF 844可以为UE 802和SMF 846之间的SM消息提供传输,并且充当用于路由SM消息的透明代理。AMF 844也可为UE 802和SMSF之间的SMS消息提供传输。AMF 844可与AUSF 842和UE 802交互以执行各种安全性锚定和上下文管理功能。此外,AMF 844可以是RAN CP接口的端接点,这可包括或者可以是RAN 804和AMF 844之间的N2参考点;并且AMF 844可以是NAS(N1)信令的端接点,并且执行NAS加密和完好性保护。AMF 844也可通过N3IWF接口支持与UE 802的NAS信令。
SMF 846可以负责SM(例如,会话建立,UPF 848和AN 808之间的隧道管理);UE IP地址分配和管理(包括可选的授权);UP功能的选择和控制;在UPF 848处配置流量操控以将流量路由到适当的目的地;面向策略控制功能的接口的端接;策略施行、收费和QoS的控制部分;合法拦截(针对SM事件和到LI***的接口);NAS消息的SM部分的端接;下行链路数据通知;发起经由AMF 844通过N2发送到AN 808的AN特定SM信息;以及确定会话的SSC模式。SM可以指PDU会话的管理,而PDU会话或“会话”可以指PDU连通***,该服务提供或使能UE802与数据网络836之间的PDU的交换。
UPF 848可充当RAT内和RAT间移动性的锚定点、到数据网络836的互连的外部PDU会话点、以及支持多归属PDU会话的分支点。UPF 848也可执行封包路由和转发,执行封包检查,施行策略规则的用户平面部分,合法拦截封包(UP收集),执行流量使用报告,为用户平面执行QoS处置(例如,封包过滤、门控、UL/DL速率施行),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封包标记,以及执行下行链路封包缓冲和下行链路数据通知触发。UPF 848可包括上行链路分类器来支持将流量流路由到数据网络。
NSSF 850可选择为UE 802服务的一组网络切片实例。如果需要,NSSF 850也可确定允许的NSSAI以及到订阅的S-NSSAI的映射。NSSF 850也可基于适当的配置并且可能通过查询NRF 854来确定要被用于为UE 802服务的AMF集合,或者候选AMF的列表。为UE 802选择一组网络切片实例可由UE 802向其注册的AMF 844通过与NSSF 850交互来触发,这可导致AMF的改变。NSSF 850可经由N22参考点与AMF 844交互;并且可经由N31参考点(未示出)与受访网络中的另一NSSF通信。此外,NSSF 850可展现Nnssf基于服务的接口。
NEF 852可以为第三方安全地暴露由3GPP网络功能提供的服务和能力、内部暴露/再暴露、AF(例如,AF 460)、边缘计算或者雾计算***,等等。在这种实施例中,NEF 852可认证、授权或者扼制AF。NEF 852也可转化与AF 860交换的信息和与内部网络功能交换的信息。例如,NEF 852可在AF服务标识符和内部5GC信息之间转化。NEF 852也可基于其他NF的暴露的能力从其他NF接收信息。此信息可作为结构化数据被存储在NEF 852处,或者利用标准化接口被存储在数据存储NF处。存储的信息随后可被NEF 852再暴露到其他NF和AF,或者用于其他目的,例如解析。此外,NEF 852可展现基于Nnef服务的接口。
NRF 854可支持服务发现功能,接收来自NF实例的NF发现请求,并且将发现的NF实例的信息提供给NF实例。NRF 854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”之类的可以指实例的创建,并且“实例”可以指对象的具体发生,其可发生在例如程序代码的执行期间。此外,NRF 854可展现基于Nnrf服务的接口。
PCF 856可向控制平面功能提供策略规则以便施行它们,并且也可支持统一策略框架来约束网络行为。PCF 856也可实现前端来访问UDM 858的UDR中的与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进行通信外,PCF 856还可以展现基于Npcf服务的接口。
UDM 858可处置订阅相关信息以支持网络实体对通信会话的处置,并且可存储UE802的订阅数据。例如,可以经由UDM 858和AMF 844之间的N8参考点来传达订阅数据。UDM858可包括两个部分,应用前端和UDR。UDR可以为UDM 858和PCF 856存储订阅数据和策略数据,和/或为NEF 852存储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 802的应用请求信息)。基于Nudr服务的接口可被UDR 221展现来允许UDM 858、PCF 856和NEF 852访问特定的一组存储数据,以及读取、更新(例如,添加、修改)、删除和订阅UDR中的相关数据变化的通知。UDM可包括UDM-FE,其负责处理凭证、位置管理、订阅管理,等等。若干个不同的前端可在不同的事务中服务同一个用户。UDM-FE访问存储在UDR中的订阅信息并且执行认证凭证处理、用户标识处置、访问授权、注册/移动性管理、以及订阅管理。除了如图所示通过参考点与其他NF进行通信外,UDM 858还可以展现Nudm基于服务的接口。
AF 860可提供对流量路由的应用影响,提供对NEF的访问,以及为了策略控制与策略框架进行交互。
在一些实施例中,5GC 840可以通过选择运营商/第三方服务以在地理上接近UE802附接到网络的点而实现边缘计算。这可以减少网络上的延时时延和负载。为了提供边缘计算实现,5GC 840可选择靠近UE 802的UPF 848并且经由N6接口执行从UPF 848到数据网络836的流量操控。这可基于UE订阅数据、UE位置以及由AF 860提供的信息。这样,AF 860可影响UPF(重)选择和流量路由。基于运营商部署,当AF 860被认为是受信任实体时,网络运营商可允许AF 860与相关NF直接交互。此外,AF 860可展现基于Naf服务的接口。
数据网络836可以代表各种网络运营商服务、互联网接入或者第三方服务,这些服务可以由一个或多个服务器提供,例如包括应用/内容服务器838。
现在参考图9,示意图图示了根据各种实施例的无线网络900。无线网络900可包括与AN 904进行无线通信的UE 902。UE 902和AN 904可以类似于本文其他地方描述的相似名称的组件,并且与这些组件是基本上可互换的。
UE 902可以经由连接906与AN 904通信地耦合。连接906被图示为空中接口,以实现通信耦合,并且可以符合蜂窝通信协议,例如在mmWave或5GHz以下频率操作的LTE协议或5G NR协议。
UE 902可包括与调制解调器平台910耦合的主机平台908。主机平台908可包括应用处理电路912,其可与调制解调器平台910的协议处理电路914耦合。应用处理电路912可以为UE 902运行源发/宿收应用数据的各种应用。应用处理电路912可以进一步实现一个或多个层操作,以向/从数据网络发送/接收应用数据。这些层操作可包括传输(例如,UDP)和互联网(例如,IP)操作。
协议处理电路914可以实现一个或多个层操作,以促进通过连接906发送或接收数据。由协议处理电路914实现的层操作可包括例如MAC、RLC、PDCP、RRC和NAS操作。
调制解调器平台910还可包括数字基带电路916,其可实现网络协议栈中“低于”由协议处理电路914执行的层操作的一个或多个层操作。这些操作可包括例如PHY操作,其中包括以下各项中的一个或多个:HARQ-ACK功能、加扰/解扰、编码/解码、层映射/解映射、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(这可包括空间-时间、空间-频率或空间编码中的一个或多个)、参考信号生成/检测、前导序列生成和/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。
调制解调器平台910还可包括发送电路918、接收电路920、RF电路922、以及RF前端(RF front end,RFFE)924,其可包括或连接到一个或多个天线面板926。简言之,发送电路918可包括数模转换器、混频器、中频(IF)组件,等等;接收电路920可包括数模转换器、混频器、中频(IF)组件,等等;射频电路922可包括低噪声放大器、功率放大器、功率跟踪组件,等等;RFFE 924可包括滤波器(例如,表面/体声波滤波器)、开关、天线调谐器、波束成形组件(例如,相位阵列天线组件),等等。发送电路918、接收电路920、RF电路922、RFFE 924和天线面板926(一般称为“发送/接收组件”)的组件的选择和安排可以依具体实现方式的细节而定,例如,通信是TDM还是FDM,在mmWave还是5gHz以下频率,等等。在一些实施例中,发送/接收组件可被安排在多个并行的发送/接收链中,可以被布置在相同或不同的芯片/模块中,等等。
在一些实施例中,协议处理电路914可包括控制电路(未示出)的一个或多个实例,以提供对于发送/接收组件的控制功能。
UE接收可以由天线面板926、RFFE 924、RF电路922、接收电路920、数字基带电路916和协议处理电路914建立并且经由它们建立。在一些实施例中,天线面板926可通过由一个或多个天线面板926的多个天线/天线元件接收的接收波束成形信号接收来自AN 904的传输。
UE发送可以由协议处理电路914、数字基带电路916、发送电路918、RF电路922、RFFE 924和天线面板926建立并且经由它们建立。在一些实施例中,UE 904的发送组件可以对要发送的数据应用空间滤波器,以形成由天线面板926的天线元件发射的发送波束。
与UE 902类似,AN 904可包括与调制解调器平台930耦合的主机平台928。主机平台928可包括与调制解调器平台930的协议处理电路934耦合的应用处理电路932。调制解调器平台还可包括数字基带电路936、发送电路938、接收电路940、RF电路942、RFFE电路944、以及天线面板949。AN 904的组件可以与UE 902的相似名称组件类似,并且是基本上可互换的。除了执行如上所述的数据发送/接收以外,AN 908的组件还可以执行各种逻辑功能,这些功能包括例如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、以及数据封包调度。
图10的框图图示了根据一些示例实施例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)读取指令并且执行本文论述的任何一个或多个方法的组件。具体而言,图10示出了硬件资源1000的图解表示,这些硬件资源包括一个或多个处理器(或处理器核心)1010、一个或多个存储器/存储设备1020以及一个或多个通信资源1030,其中每一者可经由总线1040或其他接口电路通信地耦合。对于利用节点虚拟化(例如,NFV)的实施例,超级监督者(hypervisor)1002可被执行来为一个或多个网络切片/子切片利用硬件资源1000提供执行环境。
处理器1010可包括例如处理器1012和处理器1014。处理器1010可以例如是中央处理单元(central processing unit,CPU)、精简指令集计算(reduced instruction setcomputing,RISC)处理器、复杂指令集计算(complex instruction set computing,CISC)处理器、图形处理单元(graphics processing unit,GPU)、诸如基带处理器之类的DSP、ASIC、FPGA、射频集成电路(radio-frequency integrated circuit,RFIC)、另一处理器(包括本文论述的那些)、或者这些的任何适当组合。
存储器/存储设备1020可包括主存储器、盘存储装置或者这些的任何适当组合。存储器/存储设备1020可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,例如动态随机访问存储器(dynamic random access memory,DRAM)、静态随机访问存储器(static random access memory,SRAM)、可擦除可编程只读存储器(erasableprogrammable read-only memory,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electricallyerasable programmable read-only memory,EEPROM)、闪存、固态存储装置,等等。
通信资源1030可包括互连或网络接口控制器、组件或其他适当的设备来经由网络1008与一个或多个***设备1004或一个或多个数据库1006或其他网络元素通信。例如,通信资源1030可包括有线通信组件(例如,用于经由USB、以太网等等耦合)、蜂窝通信组件、NFC组件、(或者低能耗/>)组件,/>组件、以及其他通信组件。
指令1050可包括用于使得处理器1010的至少任何一者执行本文论述的任何一个或多个方法的软件、程序、应用、小应用程序、app或者其他可执行代码。指令1050可完全或部分驻留在处理器1010的至少一者内(例如,处理器的缓存存储器内)、存储器/存储设备1020内或者这些的任何适当组合。此外,指令1050的任何部分可被从***设备1004或数据库1006的任何组合传送到硬件资源1000。因此,处理器1010的存储器、存储器/存储设备1020、***设备1004和数据库1006是计算机可读和机器可读介质的示例。
对于一个或多个实施例,一个或多个前述附图中记载的组件中的至少一者可被配置为执行下面的示例章节中记载的一个或多个操作、技术、过程和/或方法。例如,上文联系一个或多个前述附图描述的基带电路可被配置为根据下面记载的一个或多个示例来操作。又例如,上文联系一个或多个前述附图描述的与UE、基站、网络元素等等相关联的电路可被配置为根据下面在示例章节中记载的一个或多个示例来操作。
示例1可包括一种在无线时间敏感型通信(TSC)网络中支持时间同步服务的网络节点,其包括:存储器,被配置为存储计算机可执行指令;以及与所述存储器耦合的处理器,所述处理器被配置为访问所述存储器并且执行所述计算机可执行指令以:通过与集中式网络配置(CNS)交换用户平面节点信息来为时间同步服务发起网络端口管理程序,用户平面节点信息包括端口管理信息和用户平面节点管理信息,所述端口管理信息与位于用户设备中的设备侧时间敏感型网络(TSN)转化器(DS-TT)和网络节点中的网络侧TNS转化器(NW-TT)中的一个或多个端口有关;对与要由所述DS-TT和所述网络节点中的NW-TT读取、设置和删除的端口管理参数值有关的信息进行编码;以及收发器,被配置为接收时间同步服务;与所述存储器耦合的收发器,所述收发器被配置为发送对位于所述DS-TT和所述NW-TT中的一个或多个端口处的多个端口管理参数条目的删除操作,所述删除操作与减小数据结构大小和支持确定性时间敏感型通信相关联。
示例2可包括如示例1和/或这里的任何其他示例所述的网络节点,其中,应用功能(AF)被配置为通过如下操作来发起所述网络端口管理程序:利用策略控制功能(PCF)和会话管理功能(SMF)将与要读取、设置和删除的端口管理参数值有关的信息编码在去到用户设备的“管理端口命令”消息中。
示例3可包括如示例2和/或这里的任何其他示例所述的网络节点,其中,所述TSNAF被配置为:利用一个或多个指令向所述用户设备DS-TT发送“管理端口命令”消息,所述指令包括:如果操作码是“选择性读取参数”,则尝试读取DS-TT端口处的参数的所选子参数的值,并且:如果成功读取了所述DS-TT端口处的所选子参数的值,则在“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所选子参数的值和当前值;并且,如果未成功读取所述DS-TT端口处的所选子参数,则在所述“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值。
示例4可包括如示例2和/或这里的任何其他示例所述的网络节点,其中,所述AF被配置为:利用一个或多个指令向所述用户设备DS-TT发送“管理端口命令”消息,所述指令包括:如果操作码是“订阅-通知参数”,则存储来自所述AF的要求在所述参数的相应所选子参数所标识的参数值发生变化时收到通知的网络请求;如果操作码是“选择性订阅-通知参数”,则存储来自所述AF的要求在所述参数的相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求;并且如果操作码是“选择性取消订阅参数”,则删除已存储的来自所述AF的要求在所述参数的相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求。
示例5可包括如示例2或2和/或这里的任何其他示例所述的网络节点,其中,发送所述删除操作包括发送一个或多个指令,所述一个或多个指令被配置为:删除NW-TT端口处的端口管理参数条目;并且将关于要读取的端口管理参数值、要设置的端口管理参数、要订阅或取消订阅的端口管理参数变化、要删除的端口管理参数-条目以及所述TSN AF是否请求所述NW-TT所支持的端口管理参数的列表的端口管理信息编码在端口管理列表信息元素中并且将该列表包括在“管理端口命令”中。
示例6可包括如示例1和/或这里的任何其他示例所述的网络节点,所述操作还包括:将与要读取的用户平面节点管理参数值、要设置的用户平面节点管理参数值、要订阅和取消订阅的用户平面节点管理参数变化、要删除的用户平面节点管理参数-条目、是否请求所述NW-TT所支持的用户平面节点管理参数的列表有关的信息编码在用户平面节点管理列表信息元素中,并且将该列表包括在“管理用户平面节点命令”消息中;将所述“管理用户平面节点命令”消息发送给所述NW-TT;并且启动定时器。
示例7可包括如示例1和/或这里的任何其他示例所述的网络节点,其中,所述NW-TT利用一个或多个指令响应发起所述网络端口管理程序,以:如果操作码是“选择性读取参数”,则尝试读取NW-TT端口处的参数的所选子参数的值,并且:如果成功读取了所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所述参数以及所选子参数和当前值;而如果未成功读取所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值;如果操作码是“设置参数”,则尝试将所述NW-TT端口处的参数的值设置为该操作码中指定的值;如果成功设置了所述NW-TT端口处的参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口更新结果信息元素中包括所述参数和当前值;而如果未成功设置所述NW-TT端口处的参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口更新结果信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值。
示例8可包括如示例1和/或这里的任何其他示例所述的网络节点,其中,所述NW-TT利用一个或多个指令响应发起所述网络端口管理程序,以:如果操作码是“订阅-通知参数”,则存储要求在相应参数的值发生变化时收到通知的请求;如果操作码是“选择性订阅-通知参数”,则存储要求在所述参数的相应子参数的值发生变化时收到通知的请求;如果操作码是“取消订阅参数”,则删除已存储的要求在相应参数的值发生变化时收到通知的请求,如果有这样的请求的话;并且如果操作码是“选择性取消订阅参数”,则删除已存储的要求在所述参数的相应子参数的值发生变化时收到通知的请求。
示例9可包括如示例1和/或这里的任何其他示例所述的网络节点,其中,所述NW-TT利用一个或多个指令响应发起所述网络端口管理程序,以便:通过以下方式来响应“管理用户平面节点命令”消息的用户平面节点管理列表信息元素中包括的每个操作:如果操作码是“选择性读取参数”,则尝试读取NW-TT端口处的用户平面节点管理参数的所选子参数的值,并且:如果成功读取了所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点状态信息元素中包括所述参数以及所选子参数及其当前值;而如果未成功读取所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在所述“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点状态信息元素中包括所述参数和关联的用户平面节点管理服务原因值;如果操作码是“选择性订阅-通知参数”,则存储要求在所述用户平面节点管理参数的相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求;如果操作码是“取消订阅参数”,则删除已存储的要求在相应的用户平面节点管理参数的值发生变化时收到通知的请求,如果有这样的请求的话;如果操作码是“选择性取消订阅参数”,则删除已存储的要求在所述用户平面节点参数的相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求,如果有这样的请求的话;如果操作码是“删除参数-条目”,则尝试删除所述NW-TT处的参数的所引用的参数-条目;如果成功删除了所述NW-TT处的参数的参数-条目,则在所述“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点更新结果信息元素中包括所述参数及其当前值;如果未成功删除所述NW-TT处的参数的参数-条目,则在所述“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点更新结果信息元素中包括所述参数和关联的用户平面节点管理服务原因值;并且发送所述“管理用户平面节点完成”。
示例10可包括如示例1和/或这里的任何其他示例所述的网络节点,其中,端口管理信息列表信息元素包括比特形式的操作码八位字节,将选择性读取参数标识为00000110,将选择性订阅-通知参数标识为00000111,将选择性取消订阅参数标识为00001000,并且将删除参数-条目标识为00001001。
示例11可包括一种用户设备(UE),该用户设备包括:至少一个处理器,该至少一个处理器与存储指令的存储器耦合,所述指令当被所述至少一个处理器执行时,使得所述UE执行操作,所述操作包括:在设备侧时间敏感型网络(TSN)转化器(DS-TT)处接收用户平面节点信息,该用户平面节点信息包括发起端口管理程序的网络请求以及端口管理信息和用户平面节点管理信息;并且删除位于所述DS-TT中的一个或多个端口处的端口管理参数条目,删除的端口管理参数条目减小了数据结构大小并且实现了确定性时间敏感型通信。
示例12可包括如示例11和/或这里的任何其他示例所述的UE,所述操作还包括:在所述用户设备处接收“管理端口命令”消息以发起所述端口管理程序,所述“管理端口命令”消息包括与要读取、设置和删除的端口管理参数值有关的编码信息;并且通过以下方式来由所述DS-TT响应所述“管理端口命令”消息:如果操作码是“选择性读取参数”,则尝试读取DS-TT端口处的参数的所选子参数的值,并且:如果成功读取了所述DS-TT端口处的所选子参数的值,则在“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所选子参数的值和当前值;并且,如果未成功读取所述DS-TT端口处的所选子参数,则在所述“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值。
示例12可包括如示例11和/或这里的任何其他示例所述的UE,所述操作还包括:在所述用户设备处接收“管理端口命令”消息以发起所述端口管理程序,所述“管理端口命令”消息包括与要读取、设置和删除的端口管理参数值有关的编码信息;并且通过以下方式来由所述DS-TT响应所述“管理端口命令”消息:如果操作码是“选择性订阅-通知参数”,则存储要求在所述参数的相应子参数所标识的参数值发生变化时收到通知的网络请求;如果操作码是“选择性取消订阅参数”,则删除已存储的要求在所述参数的相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求;如果操作码是“选择性取消订阅参数”,则删除已存储的要求在所述参数的相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求,如果有这样的请求的话。
示例13可包括如示例11和/或这里的任何其他示例所述的UE,所述操作还包括:在所述用户设备处接收“管理端口命令”消息以发起所述端口管理程序,所述“管理端口命令”消息包括与要读取、设置和删除的端口管理参数值有关的编码信息。
示例14可包括如示例14和/或这里的任何其他示例所述的UE,所述操作还包括:通过以下方式来由所述DS-TT响应所述“管理端口命令”消息:如果操作码是“删除参数-条目”,则尝试删除所述DS-TT端口处的参数的参数-条目;并且如果成功删除了所述DS-TT端口处的参数的参数-条目,则在“管理端口完成”消息的端口更新结果信息元素中包括所述参数和当前值;而如果未成功设置所述DS-TT端口处的参数的参数-条目,则在所述“管理端口完成”消息的端口更新结果信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值。
示例15可包括一种在无线时间敏感型通信(TSC)网络中支持时间同步服务的网络节点,其包括:收发器,被配置为:接收来自应用功能(AF)的编码消息,其将与要读取的用户平面节点管理参数值、要设置的用户平面节点管理参数值、要订阅和取消订阅的用户平面节点管理参数变化、要删除的用户平面节点管理参数-条目和是否请求网络侧TNS转化器(NW-TT)支持的用户平面节点管理参数的列表有关的信息编码在用户平面节点管理列表信息元素中,并且将该列表包括在“管理用户平面节点命令”消息中;并且在所述NW-TT处接收所述“管理用户平面节点命令”消息。
示例16可包括如示例15和/或这里的任何其他示例所述的网络节点,还包括:与所述收发器耦合的存储器,所述存储器被配置为存储计算机可执行指令;以及与所述存储器耦合的处理器,所述处理器被配置为访问所述存储器并且执行所述计算机可执行指令以启动定时器。
示例17可包括如示例15和/或这里的任何其他示例所述的网络节点,其中,所述NW-TT利用一个或多个指令响应发起网络端口管理程序,以便:如果操作码是“选择性读取参数”,则尝试读取NW-TT端口处的参数的所选子参数的值,并且:如果成功读取了所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所述参数以及所选子参数和当前值;而如果未成功读取所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值;如果操作码是“设置参数”,则尝试将所述NW-TT端口处的参数的值设置为该操作码中指定的值;如果成功设置了所述NW-TT端口处的参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口更新结果信息元素中包括所述参数和当前值;而如果未成功设置所述NW-TT端口处的参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口更新结果信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值。
示例18可包括一种用于网络节点的方法,该方法包括:在所述网络节点处接收来自时间敏感型网络应用功能(TSN AF)的编码消息,其在用户平面节点管理列表信息元素中包括与要读取的用户平面节点管理参数值、要设置的用户平面节点管理参数值、要订阅和取消订阅的用户平面节点管理参数变化、要删除的用户平面节点管理参数-条目和是否请求网络侧TNS转化器(NW-TT)支持的用户平面节点管理参数的列表有关的信息,并且将该列表包括在“管理用户平面节点命令”消息中;在所述NW-TT处接收所述“管理用户平面节点命令”消息;并且启动定时器。
示例19可包括如示例18和/或这里的任何其他示例所述的方法,其中,所述NW-TT利用一个或多个指令响应发起网络端口管理程序,以便:如果操作码是“选择性读取参数”,则尝试读取NW-TT端口处的参数的所选子参数的值,并且:如果成功读取了所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所述参数以及所选子参数和当前值;而如果未成功读取所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值;如果操作码是“设置参数”,则尝试将所述NW-TT端口处的参数的值设置为该操作码中指定的值;如果成功设置了所述NW-TT端口处的参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口更新结果信息元素中包括所述参数和当前值;而如果未成功设置所述NW-TT端口处的参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口更新结果信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值。
示例20可包括如示例18和/或这里的任何其他示例所述的方法,其中,所述NW-TT利用一个或多个指令响应发起网络端口管理程序,以便:如果操作码是“订阅-通知参数”,则存储要求在相应参数的值发生变化时收到通知的请求;如果操作码是“选择性订阅-通知参数”,则存储来自所述TSN AF的要求在所述参数的相应子参数的值发生变化时收到通知的请求;如果操作码是“取消订阅参数”,则删除已存储的来自所述TSN AF的要求在相应参数的值发生变化时收到通知的请求,如果有这样的请求的话;并且如果操作码是“选择性取消订阅参数”,则删除已存储的要求在所述参数的相应子参数的值发生变化时收到通知的请求,如果有这样的请求的话。
示例21可包括如示例18和/或这里的任何其他示例所述的方法,其中,所述NW-TT利用一个或多个指令响应发起网络端口管理程序,以便:通过以下方式来响应“管理用户平面节点命令”消息的用户平面节点管理列表信息元素中包括的每个操作:如果操作码是“选择性读取参数”,则尝试读取NW-TT端口处的用户平面节点管理参数的所选子参数的值,并且:如果成功读取了所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点状态信息元素中包括所述参数以及所选子参数及其当前值;而如果未成功读取所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在所述“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点状态信息元素中包括所述参数和关联的用户平面节点管理服务原因值;如果操作码是“选择性订阅-通知参数”,则存储要求在所述用户平面节点管理参数的相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求;如果操作码是“取消订阅参数”,则删除已存储的要求在相应的用户平面节点管理参数的值发生变化时收到通知的请求,如果有这样的请求的话;如果操作码是“选择性取消订阅参数”,则删除已存储的要求在所述用户平面节点参数的相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求,如果有这样的请求的话;如果操作码是“删除参数-条目”,则尝试删除所述NW-TT处的参数的所引用的参数-条目;如果成功删除了所述NW-TT处的参数的参数-条目,则在所述“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点更新结果信息元素中包括所述参数及其当前值;如果未成功删除所述NW-TT处的参数的参数-条目,则在所述“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点更新结果信息元素中包括所述参数和关联的用户平面节点管理服务原因值;并且向所述TSN AF发送所述“管理用户平面节点完成”。
示例22可包括一种计算机可读存储介质,该介质包括指令来执行如示例18-21中的任一项所述的方法。
示例23可包括一种装置,该装置包括用于执行如示例18-21所述的任何方法的装置。
示例24可包括如示例1-21的任一项中所描述或者与示例1-21的任一项相关的方法、技术或过程,或者其一些部分。
示例25可包括一种装置,该装置包括:一个或多个处理器和一个或多个包括指令的计算机可读介质,所述指令当被所述一个或多个处理器执行时使得所述一个或多个处理器执行如示例1-21的任一项中所描述或者与示例1-21的任一项相关的方法、技术或过程,或者其一些部分。
示例26可包括如本文示出和描述的在无线网络中通信的方法。
示例27可包括如本文示出和描述的用于提供无线通信的***。
示例28可包括如本文示出和描述的用于提供无线通信的设备。
根据本公开的实施例尤其是在针对一种方法、一种存储介质、一种设备和一种计算机程序产品的所附权利要求中公开的,其中在一个权利要求种类(例如,方法)中提到的任何特征也可在另一权利要求种类(例如,***)中要求保护。所附权利要求中的从属或往回引用只是出于形式原因而选择的。然而,由于故意往回引用任何在前权利要求(尤其是多项从属)而产生的任何主题也可被要求保护,从而无论所附权利要求中选择的从属如何,权利要求及其特征的任何组合都被公开并且可被要求保护。可要求保护的主题不仅包括所附权利要求中记载的特征的组合,而且还包括权利要求中的特征的任何其他组合,其中权利要求中提及的每个特征可与权利要求中的任何其他特征或者其他特征的组合相组合。此外,本文描述或描绘的任何实施例和特征可在单独的权利要求中被要求保护和/或在与本文描述或描绘的任何实施例或特征或者与所附权利要求的任何特征的任意组合中被要求保护。
上文对一个或多个实现方式的描述提供了图示和描述,但并不打算是穷举性的或者将实施例的范围限制到所公开的精确形式。修改和变化根据以上教导是可能的,或者可通过实现各种实施例来获取。
缩写
除非在本文中以不同方式使用,否则术语、定义和缩写可能与3GPP TR21.905v16.0.0(2019-06)中定义的术语、定义和缩写一致。对于本文档而言,以下缩写可适用于本文论述的示例和实施例。
表格13:缩写
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术语
对于本文档而言,以下术语和定义适用于本文论述的示例和实施例。
本文使用的术语“电路”指的是被配置为提供所描述的功能的诸如以下硬件组件、是这种硬件组件的一部分或者包括这种硬件组件:电子电路、逻辑电路、处理器(共享的、专用的或者群组的)和/或存储器(共享的、专用的或者群组的)、专用集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程器件(field-programmabledevice,FPD)(例如,现场可编程门阵列(field-programmable gate array,FPGA)、可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)、复杂PLD(complex PLD,CPLD)、高容量PLD(high-capacity PLD,HCPLD)、结构化ASIC、或者可编程SoC),数字信号处理器(digital signalprocessor,DSP),等等。在一些实施例中,电路可执行一个或多个软件或固件程序来提供所描述的功能中的至少一些。术语“电路”也可以指一个或多个硬件元件(或者在电气或电子***中使用的电路)与程序代码的组合,用于执行该程序代码的功能。在这些实施例中,硬件元件和程序代码的组合可被称为特定类型的电路。
本文使用的术语“处理器电路”指的是如下的电路、是如下电路的一部分或者包括如下的电路:该电路能够顺序地且自动地执行运算或逻辑操作的序列,或者记录、存储和/或传送数字数据。处理电路可包括一个或多个处理核心来执行指令,以及一个或多个存储器结构来存储程序和数据信息。术语“处理器电路”可以指一个或多个应用处理器、一个或多个基带处理器、物理中央处理单元(CPU)、单核处理器、双核处理器、三核处理器、四核处理器、和/或任何其他能够执行或以其他方式操作诸如程序代码、软件模块和/或功能过程之类的计算机可执行指令的设备。处理电路可包括更多的硬件加速器,这些硬件加速器可以是微处理器、可编程处理器件,等等。该一个或多个硬件加速器可包括例如计算机视觉(computer vision,CV)和/或深度学习(deep learning,DL)加速器。术语“应用电路”和/或“基带电路”可被认为与“处理器电路”同义,并且可被称为“处理器电路”。
本文使用的术语“接口电路”指的是使能两个或更多个组件或设备之间的信息交换的电路、是这种电路的一部分或者包括这种电路。术语“接口电路”可以指一个或多个硬件接口,例如,总线、I/O接口、***组件接口、网络接口卡,等等。
本文使用的术语“用户设备”或“UE”指的是具有无线电通信能力的设备并且可描述通信网络中的网络资源的远程用户。术语“用户设备”或“UE”可被认为与以下术语同义,并且可被称为以下术语:客户端、移动电话、移动设备、移动终端、用户终端、移动单元、移动台、移动用户、订户、用户、远程站、接入代理、用户代理、接收器、无线电设备、可重配置无线电设备、可重配置移动设备,等等。另外,术语“用户设备”或“UE”可包括任何类型的无线/有线设备或者包括无线通信接口的任何计算设备。
本文使用的术语“网络元素”指的是用于提供有线或无线通信网络服务的物理或虚拟化设备和/或基础设施。术语“网络元素”可被认为与以下术语同义和/或被称为以下术语:联网计算机、联网硬件、网络设备、网络节点、路由器、交换机、集线器、网桥、无线电网络控制器、RAN设备、RAN节点、网关、服务器、虚拟化VNF、NFVI,等等。
本文使用的术语“计算机***”指的是任何类型的互连电子设备、计算机设备或者其组件。此外,术语“计算机***”和/或“***”可以指计算机的与彼此通信地耦合的组件。此外,术语“计算机***”和/或“***”可以指与彼此通信地耦合并且被配置为共享计算和/或联网资源的多个计算机设备和/或多个计算***。
本文使用的术语“器具”(appliance)、“计算机器具”之类的指的是具有被具体设计为提供特定计算资源的程序代码(例如,软件或固件)的计算机设备或计算机***。“虚拟器具”是要由虚拟化或模拟计算机器具或者以其他方式专用于提供特定计算资源的配备有超级监督者的设备实现的虚拟机器映像。
本文使用的术语“资源”指的是物理或虚拟设备、计算环境内的物理或虚拟组件、和/或特定设备内的物理或虚拟组件,例如计算机设备、机械设备、存储器空间、处理器/CPU时间、处理器/CPU使用、处理器和加速器负载、硬件时间或使用、电源、输入/输出操作、端口或网络套接字、信道/链路分配、吞吐量、存储器使用、存储装置、网络、数据库和应用、工作负载单元,等等。“硬件资源”可以指由(一个或多个)物理硬件元件提供的计算、存储和/或网络资源。“虚拟化资源”可以指由虚拟化基础设施向应用、设备、***等等提供的计算、存储和/或网络资源。术语“网络资源”或“通信资源”可以指可由计算机设备/***经由通信网络访问的资源。术语“***资源”可以指任何种类的提供服务的共享实体,并且可包括计算和/或网络资源。***资源可被认为是通过服务器可访问的连贯功能、网络数据对象或服务的集合,其中这种***资源驻留在单个主机或多个主机上并且是可清楚识别的。
本文使用的术语“信道”指的是用于传达数据或数据流的任何传输介质,无论是有形还是无形的。术语“信道”可与“通信信道”、“数据通信信道”、“传输信道”、“数据传输信道”、“接入信道”、“数据接入信道”、“链路”、“数据链路”、“载波”、“射频载波”和/或任何其他表示通过其来传达数据的通道或介质的类似术语同义和/或等同于这样的术语。此外,本文使用的术语“链路”指的是为了发送和接收信息而在两个设备之间通过RAT发生的连接。
本文使用的术语“实例化”之类的指的是创建实例。“实例”也指的是对象的具体发生,这可例如发生在程序代码的执行期间。
本文使用了术语“耦合”、“通信地耦合”及其衍生词。术语“耦合”可以意指两个或更多个元素与彼此发生直接物理或电接触,可以意指两个或更多个元素与彼此间接接触,但仍与彼此合作或交互,和/或可以意指一个或多个其他元素耦合或连接在据称与彼此耦合的元素之间。术语“直接耦合”可以意指两个或更多个元素与彼此直接接触。术语“通信地耦合”可以意指两个或多个元素通过通信手段与彼此接触,包括通过导线或其他互连连接,通过无线通信信道或链路,等等。
术语“信息元素”指的是包含一个或多个字段的结构元素。术语“字段”指的是信息元素的个体内容,或者包含内容的数据元素。
术语“SMTC”指的是由SSB-MeasurementTimingConfiguration配置的基于SSB的测量定时配置。
术语“SSB”指的是SS/PBCH块。

Claims (23)

1.一种在无线时间敏感型通信(TSC)网络中支持时间同步服务的网络节点,其包括:
存储器,被配置为存储计算机可执行指令;以及
与所述存储器耦合的处理器,所述处理器被配置为访问所述存储器并且执行所述计算机可执行指令以:
通过与集中式网络配置(CNS)交换用户平面节点信息来为时间同步服务发起网络端口管理程序,所述用户平面节点信息包括端口管理信息和用户平面节点管理信息,所述端口管理信息与位于用户设备中的设备侧时间敏感型网络(TSN)转化器(DS-TT)和网络节点中的网络侧TNS转化器(NW-TT)中的一个或多个端口有关;
对与要由所述DS-TT和所述网络节点中的NW-TT读取、设置和删除的端口管理参数值有关的信息进行编码;以及
收发器,被配置为接收时间同步服务;
与所述存储器耦合的收发器,所述收发器被配置为发送对位于所述DS-TT和所述NW-TT中的一个或多个端口处的多个端口管理参数条目的删除操作,所述删除操作与减小数据结构大小和支持确定性时间敏感型通信相关联。
2.如权利要求1所述的网络节点,其中,应用功能(AF)被配置为通过如下操作来发起所述网络端口管理程序:利用策略控制功能(PCF)和会话管理功能(SMF)将与要读取、设置和删除的端口管理参数值有关的信息编码在去到用户设备的“管理端口命令”消息中。
3.如权利要求2所述的网络节点,其中,所述AF被配置为:
利用一个或多个指令向用户设备DS-TT发送“管理端口命令”消息,所述指令包括:
如果操作码是“选择性读取参数”,则尝试读取DS-TT端口处的参数的所选子参数的值,并且
如果成功读取了所述DS-TT端口处的所选子参数的值,则在“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所选子参数的值和当前值;并且
如果未成功读取所述DS-TT端口处的所选子参数,则在所述“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值。
4.如权利要求2所述的网络节点,其中,所述AF被配置为:
利用一个或多个指令向所述用户设备DS-TT发送“管理端口命令”消息,所述指令包括:
如果操作码是“订阅-通知参数”,则存储来自所述AF的要求在所述参数的相应所选子参数所标识的参数值发生变化时收到通知的网络请求;
如果操作码是“选择性订阅-通知参数”,则存储来自所述AF的要求在所述参数的相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求;并且
如果操作码是“选择性取消订阅参数”,则删除已存储的来自所述AF的要求在所述参数的相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求。
5.如权利要求1或2所述的网络节点,其中,发送所述删除操作包括发送一个或多个指令,所述一个或多个指令被配置为:
删除NW-TT端口处的端口管理参数条目;并且
将关于要读取的端口管理参数值、要设置的端口管理参数、要订阅或取消订阅的端口管理参数变化、要删除的端口管理参数-条目、以及是否请求了所述NW-TT所支持的端口管理参数的列表的端口管理信息编码在端口管理列表信息元素中并且将该列表包括在“管理端口命令”中。
6.如权利要求1所述的网络节点,所述操作还包括:
将与要读取的用户平面节点管理参数值、要设置的用户平面节点管理参数值、要预订和取消预订的用户平面节点管理参数变化、要删除的用户平面节点管理参数-条目、是否请求了所述NW-TT所支持的用户平面节点管理参数的列表有关的信息编码在用户平面节点管理列表信息元素中,并且将该列表包括在“管理用户平面节点命令”消息中;
将所述“管理用户平面节点命令”消息发送给所述NW-TT;并且
启动定时器。
7.如权利要求1所述的网络节点,其中,所述NW-TT利用一个或多个指令响应发起所述网络端口管理程序,以:
如果操作码是“选择性读取参数”,则尝试读取NW-TT端口处的参数的所选子参数的值,并且
如果成功读取了所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所述参数以及所选子参数和当前值;并且
如果未成功读取所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值;
如果操作码是“设置参数”,则尝试将所述NW-TT端口处的参数的值设置为该操作码中指定的值;
如果成功设置了所述NW-TT端口处的参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口更新结果信息元素中包括所述参数和当前值;并且
如果未成功设置所述NW-TT端口处的参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口更新结果信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值。
8.如权利要求1所述的网络节点,其中,所述NW-TT利用一个或多个指令响应发起所述网络端口管理程序,以:
如果操作码是“订阅-通知参数”,则存储要求在相应参数的值发生变化时收到通知的请求;
如果操作码是“选择性订阅-通知参数”,则存储要求在所述参数的相应子参数的值发生变化时收到通知的请求;
如果操作码是“取消订阅参数”,则删除已存储的要求在相应参数的值发生变化时收到通知的请求;并且
如果操作码是“选择性取消订阅参数”,则删除已存储的要求在所述参数的相应子参数的值发生变化时收到通知的请求。
9.如权利要求1所述的网络节点,其中,所述NW-TT利用一个或多个指令响应发起所述网络端口管理程序,以:
通过以下方式来响应“管理用户平面节点命令”消息的用户平面节点管理列表信息元素中包括的每个操作:
如果操作码是“选择性读取参数”,则尝试读取NW-TT端口处的用户平面节点管理参数的所选子参数的值,并且
如果成功读取了所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点状态信息元素中包括所述参数以及所选子参数及其当前值;并且
如果未成功读取所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在所述“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点状态信息元素中包括所述参数和关联的用户平面节点管理服务原因值;
如果操作码是“选择性订阅-通知参数”,则存储要求在所述用户平面节点管理参数的相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求;
如果操作码是“取消订阅参数”,则删除已存储的要求在相应的用户平面节点管理参数的值发生变化时收到通知的请求;
如果操作码是“选择性取消订阅参数”,则删除已存储的要求在所述用户平面节点参数的相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求;
如果操作码是“删除参数-条目”,则尝试删除所述NW-TT处的参数的所引用的参数-条目;
如果成功删除了所述NW-TT处的参数的参数-条目,则在所述“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点更新结果信息元素中包括所述参数及其当前值;
如果未成功删除所述NW-TT处的参数的参数-条目,则在所述“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点更新结果信息元素中包括所述参数和关联的用户平面节点管理服务原因值;并且
发送所述“管理用户平面节点完成”。
10.如权利要求1所述的网络节点,其中,端口管理信息列表信息元素包括比特形式的操作码八位字节,将选择性读取参数标识为00000110,将选择性订阅-通知参数标识为00000111,将选择性取消订阅参数标识为00001000,并且将删除参数-条目标识为00001001。
11.一种用户设备(UE),包括:
至少一个处理器,该至少一个处理器与存储指令的存储器耦合,所述指令当被所述至少一个处理器执行时,使得所述UE执行操作,所述操作包括:
在设备侧时间敏感型网络(TSN)转化器(DS-TT)处从应用功能(AF)接收用户平面节点信息,该用户平面节点信息包括发起端口管理程序的网络请求以及端口管理信息和用户平面节点管理信息;并且
删除位于所述DS-TT中的一个或多个端口处的端口管理参数条目,删除的端口管理参数条目减小了数据结构大小并且实现了确定性时间敏感型通信。
12.如权利要求11所述的UE,所述操作还包括:
在所述用户设备处从所述AF接收“管理端口命令”消息以发起所述端口管理程序,所述“管理端口命令”消息包括与要读取、设置和删除的端口管理参数值有关的编码信息;并且
通过以下方式来由所述DS-TT响应所述“管理端口命令”消息:
如果操作码是“选择性读取参数”,则尝试读取DS-TT端口处的参数的所选子参数的值,并且
如果成功读取了所述DS-TT端口处的所选子参数的值,则在“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所选子参数的值和当前值;并且
如果未成功读取所述DS-TT端口处的所选子参数,则在所述“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值。
13.如权利要求11所述的UE,所述操作还包括:
在所述用户设备处从所述AF接收“管理端口命令”消息以发起所述端口管理程序,所述“管理端口命令”消息包括与要读取、设置和删除的端口管理参数值有关的编码信息;并且
通过以下方式来由所述DS-TT响应所述“管理端口命令”消息:
如果操作码是“选择性订阅-通知参数”,则存储来自所述AF的要求在所述参数的相应子参数所标识的参数值发生变化时收到通知的网络请求;
如果操作码是“选择性取消订阅参数”,则删除已存储的来自所述AF的要求在所述参数的相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求;
如果操作码是“选择性取消订阅参数”,则删除已存储的来自所述AF的要求在所述参数的相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求。
14.如权利要求11所述的UE,所述操作还包括:
在所述用户设备处从所述AF接收“管理端口命令”消息以发起所述端口管理程序,所述“管理端口命令”消息包括与要读取、设置和删除的端口管理参数值有关的编码信息;并且
通过以下方式来由所述DS-TT响应所述“管理端口命令”消息:
如果操作码是“删除参数-条目”,则尝试删除所述DS-TT端口处的参数的参数-条目;并且
如果成功删除了所述DS-TT端口处的参数的参数-条目,则在“管理端口完成”消息的端口更新结果信息元素中包括所述参数和当前值;并且
如果未成功设置所述DS-TT端口处的参数的参数-条目,则在所述“管理端口完成”消息的端口更新结果信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值。
15.一种在无线时间敏感型通信(TSC)网络中支持时间同步服务的网络节点,其包括:
收发器,被配置为:
接收来自应用功能(AF)的编码消息,其将与要读取的用户平面节点管理参数值、要设置的用户平面节点管理参数值、要订阅和取消订阅的用户平面节点管理参数变化、要删除的用户平面节点管理参数-条目和所述AF是否请求网络侧TNS转化器(NW-TT)支持的用户平面节点管理参数的列表有关的信息编码在用户平面节点管理列表信息元素中,并且将该列表包括在“管理用户平面节点命令”消息中;并且
在所述NW-TT处接收所述“管理用户平面节点命令”消息。
16.如权利要求15所述的网络节点,还包括:
与所述收发器耦合的存储器,所述存储器被配置为存储计算机可执行指令;以及
与所述存储器耦合的处理器,所述处理器被配置为访问所述存储器并且执行所述计算机可执行指令以启动定时器。
17.如权利要求15所述的网络节点,其中,所述NW-TT利用一个或多个指令响应所述AF发起所述网络端口管理程序,以:
如果操作码是“选择性读取参数”,则尝试读取NW-TT端口处的参数的所选子参数的值,并且
如果成功读取了所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所述参数以及所选子参数和当前值;并且
如果未成功读取所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值;
如果操作码是“设置参数”,则尝试将所述NW-TT端口处的参数的值设置为该操作码中指定的值;
如果成功设置了所述NW-TT端口处的参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口更新结果信息元素中包括所述参数和当前值;并且
如果未成功设置所述NW-TT端口处的参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口更新结果信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值。
18.一种用于网络节点的方法,该方法包括:
在所述网络节点处接收来自应用功能(AF)的编码消息,其将与要读取的用户平面节点管理参数值、要设置的用户平面节点管理参数值、要订阅和取消订阅的用户平面节点管理参数变化、要删除的用户平面节点管理参数-条目和所述AF是否请求网络侧TNS转化器(NW-TT)支持的用户平面节点管理参数的列表有关的信息编码在用户平面节点管理列表信息元素中,并且将该列表包括在“管理用户平面节点命令”消息中;
在所述NW-TT处接收所述“管理用户平面节点命令”消息;并且
启动定时器。
19.如权利要求18所述的方法,其中,所述NW-TT利用一个或多个指令响应所述AF发起网络端口管理程序,以:
如果操作码是“选择性读取参数”,则尝试读取NW-TT端口处的参数的所选子参数的值,并且
如果成功读取了所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所述参数以及所选子参数和当前值;并且
如果未成功读取所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口状态信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值;
如果操作码是“设置参数”,则尝试将所述NW-TT端口处的参数的值设置为该操作码中指定的值;
如果成功设置了所述NW-TT端口处的参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口更新结果信息元素中包括所述参数和当前值;并且
如果未成功设置所述NW-TT端口处的参数的值,则在所述“管理端口完成”消息的端口更新结果信息元素中包括所述参数和关联的端口管理服务原因值。
20.如权利要求18所述的方法,其中,所述NW-TT利用一个或多个指令响应所述AF发起网络端口管理程序,以:
如果操作码是“订阅-通知参数”,则存储来自所述AF的要求在相应参数的值发生变化时收到通知的请求;
如果操作码是“选择性订阅-通知参数”,则存储来自所述AF的要求在所述参数的相应子参数的值发生变化时收到通知的请求;
如果操作码是“取消订阅参数”,则删除已存储的来自所述AF的要求在相应参数的值发生变化时收到通知的请求;并且
如果操作码是“选择性取消订阅参数”,则删除已存储的来自所述AF的要求在所述参数的相应子参数的值发生变化时收到通知的请求。
21.如权利要求18所述的方法,其中,所述NW-TT利用一个或多个指令响应所述AF发起网络端口管理程序,以:
通过以下方式来响应“管理用户平面节点命令”消息的用户平面节点管理列表信息元素中包括的每个操作:
如果操作码是“选择性读取参数”,则尝试读取NW-TT端口处的用户平面节点管理参数的所选子参数的值,并且
如果成功读取了所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点状态信息元素中包括所述参数以及所选子参数及其当前值;并且
如果未成功读取所述NW-TT端口处的所选子参数的值,则在所述“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点状态信息元素中包括所述参数和关联的用户平面节点管理服务原因值;
如果操作码是“选择性订阅-通知参数”,则存储来自所述AF的要求在所述用户平面节点管理参数的相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求;
如果操作码是“取消订阅参数”,则删除已存储的来自所述AF的要求在相应的用户平面节点管理参数的值发生变化时收到通知的请求;
如果操作码是“选择性取消订阅参数”,则删除已存储的来自所述AF的要求在所述用户平面节点参数的相应所选子参数的值发生变化时收到通知的请求;
如果操作码是“删除参数-条目”,则尝试删除所述NW-TT处的参数的所引用的参数-条目;
如果成功删除了所述NW-TT处的参数的参数-条目,则在所述“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点更新结果信息元素中包括所述参数及其当前值;
如果未成功删除所述NW-TT处的参数的参数-条目,则在所述“管理用户平面节点完成”消息的用户平面节点更新结果信息元素中包括所述参数和关联的用户平面节点管理服务原因值;并且
发送所述“管理用户平面节点完成”。
22.一种计算机可读存储介质,包括指令来执行如权利要求18-21中的任一项所述的方法。
23.一种装置,包括用于执行如权利要求18-21中的任一项所述的方法的装置。
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