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在5GS到EPS的移动性为PDU会话传送数据流的制作方法

2022-08-13 23:21:06 来源:中国专利 TAG:
在5gs到eps的移动性为pdu会话传送数据流
技术领域
1.本公开涉及ue从5gs到eps的移动性,特别是如果目标mme不支持15个eps承载、但是服务amf将多于8个ebi值指配给ue的一个或多个协议数据单元(pdu)会话的话。


背景技术:

2.一般来说,除非从使用术语的上下文中明确给出和/或暗示不同含义,否则本文中所使用的所有术语都要按照它们在相关技术领域中的普通含义来解释。除非另外明确地陈述,否则所有对一(a/an)/该元件、设备、组件、部件、步骤等的提及都要开放地解释为指元件、设备、组件、部件、步骤等的至少一个实例。除非将某一步骤明确地描述为在另一步骤之后或之前和/或在暗示某一步骤必须在另一步骤之后或之前的情况下,否则本文中公开的任何方法的步骤不一定按所公开的确切顺序执行。在任何适当的情况下,本文中公开的任何实施例的任何特征可以应用于任何其它实施例。同样地,任何实施例的任何优点可以适用于任何其它实施例,并反之亦然。所附实施例的其它目的、特征和优点从以下描述中将显而易见。
3.第三代合作伙伴计划(3gpp)新空口(nr)规范提供了从第五代(5g)系统(5gs)到演进分组系统(eps)的移动性。此类移动性通过从5gs的5g核心(5gc)中的源接入和移动性管理功能(amf)到eps的演进分组核心(epc)中的目标移动性管理实体(mme)的传输提供。在5gs中,始终假设,可以分配15个ebi以与eps交互工作。然而,在eps中,支持15个eps承载是可选的。因此,在一些情况下,目标mme将支持15个eps承载,而在其它情况下,目标mme将不支持15个eps承载。换句话说,在一些情况下,目标mme缺乏支持15个eps承载的能力。在sa2#136中,目标mme在5gs到eps的移动性不支持15个eps承载的场景在3gpp ts 23.501的s2-1912775中得到了解决(这将在23.501 v16.3.0中反映)。
4.===在s2-1912775中引入的更改====在从5gs到eps的移动性的情况下,如果mme缺乏某个能力,例如mme不支持15个eps承载,则5gc不应传输epc网络不支持的ue eps承载和/或eps pdn连接。
5.在3gpp ts29.274 v15.9.0中解决了从源mme移动到目标mme的类似问题,其中源mme支持15个eps承载,而目标mme则不支持。根据3gpp ts29.274 v15.9.0,当目标mme不支持15个eps承载(这实际上意味着目标eps只支持8个eps承载)时,源mme应只向目标mme传输8个eps承载(仅指配某些eps承载身份(ebi)值):===摘自ts 29.274======表7.3.1-3:在前向重定位请求中的mme/sgsn/amf ue eps pdn连接内的承载上下文注3:应当在mme池/sgw服务区域内同类地支持15个eps承载的支持。支持15个eps承载的源mme应当通过本地配置知道目标mme池是否也支持15个eps承载。当知道目标mme不支持15个eps承载时,源mme应当只将ebi值设置在
‘5’


15’之间的多达8个eps承载上下文传输到目标mme,并且应当删除不被传输的(一个或多个)eps承载,并且如果要删除默认承
载,则源mme应当删除(一个或多个)对应的pdn连接。
6.表7.3.6-3:上下文响应中的mme/sgsn/amf ue eps pdn连接内的承载上下文注4:应当在mme池/sgw服务区域内同类地支持15个eps承载的支持。支持15个eps承载的源mme应当通过本地配置知道目标mme池是否也支持15个eps承载。当知道目标mme不支持15个eps承载时,源mme应当只将ebi值设置在
‘5’


15’之间的多达8个eps承载上下文传输到目标mme,并且应当删除不被传输的(一个或多个)eps承载,并且如果要删除默认承载,则源mme应当删除(一个或多个)对应的pdn连接。
7.在对在5gs到epg的移动性的目标mme不支持15个eps承载的场景的支持中,提出服务接入和移动性管理功能(amf)向对应的会话管理功能(smf)或虚拟smf(v-smf)提供“不支持的ebi列表”。在sa2#136中,对s2-1912547进行了讨论(但没有达成一致),并提出了以下文本:==来自s2-1912547的文本(尚未达成一致)=====...提供的目标mme能力还包括关于在eps网络中是否支持eps承载id扩展的指示。如果不支持eps承载id扩展,则amf将不支持的ebi列表提供给v-smf,v-smf将目标mme能力通知给pgw-c smf。预期不会将与不支持的ebi相关联的qos流传输到eps网络。
8.现有解决方案的问题目前存在(某个或某些)挑战。尚不清楚在5gs到eps的移动性,如果目标mme不支持15个eps承载,5gc如何确保将不多于8个映射的eps承载传输到eps。


技术实现要素:

9.本公开的某些方面及其实施例可为上述或其它挑战提供解决方案。在一些实施例中,在5gs到eps的移动性(对于ue),如果目标mme不支持15个eps承载,但是通过服务amf将多于8个ebi值指配给(ue的)一个或多个协议数据单元(pdu)会话,则:1)amf确定不会将哪些pdu会话和服务质量(qos)流传输到eps;2)如果不传输pdu会话,则amf释放它们;并且3)如果映射的eps承载没有包含在修改承载请求中(例如,指示没有将eps承载传输到eps),则分组数据网络网关-控制平面(pgw-c)和smf释放qos流。
10.在一些实施例中,当amf接收新的ebi分配请求,并且amf确定应该对新的请求使用来自范围5-15的ebi值,但是范围5-15中没有可用值时,如果ebi范围1-4中有值可用,则amf可执行ebi替换,以便用范围1-4中的(一个或多个)值来替换来自范围5-15中的(一个或多个)值的(一个或多个)qos流的(一个或多个)ebi值,并且smf更新ue以及可以是ebi替换的下一代无线电接入网络(ng-ran)(即,5gs的ran)。
11.本文中提出解决本文中所公开的一个或多个问题的各种实施例。在一些实施例中,提供了一种由网络节点(例如,amf)执行以便在ue从5gs移动到eps的移动过程期间传输ue的pdu会话(及其相关联的qos流)的方法。该方法包括以下步骤中的一个或多个:确定eps中的移动过程的目标mme支持第一数量的eps承载(例如,支持8个eps承载),第一数量的eps承载少于指配给将从5gs传输到eps的ue的多个pdu会话(及其相关联的qos流)的第二数量的eps承载身份(ebi)(例如,15个ebi);确定不会将ue的哪些pdu会话和/或qos流传输到目标mme;以及释放或启动释放不会被传输到目标mme的pdu会话和/或qos流。
12.某些实施例可提供以下(一个或多个)技术优势中的一个或多个技术优势。某些实施例解决了目标mme不支持15个eps承载的5gs到eps的移动性的场景。
附图说明
13.并入在本说明书中并形成本说明书的一部分的附图说明了本公开的几个方面,并且与本描述一起用于解释本公开的原理。
14.图1示出了可实现本公开的实施例的蜂窝通信系统的一个示例;图2示出了表示为由核心网络功能(nf)组成的第五代(5g)网络架构的无线通信系统,其中任何两个nf之间的交互由点对点参考点/接口表示;图3示出了在控制平面中在nf之间使用基于服务的接口、而不是在图2的5g网络架构中所使用的点对点参考点/接口的5g网络架构;图4示出了长期演进(lte)网络架构;图5是对于单注册模式利用n26接口进行5g系统(5gs)到演进分组系统(eps)切换的示意图,摘自第三代合作伙伴计划(3gpp)技术规范(ts)23.502的图4.11.1.2.1-1;图6是使用n26接口的5gs到eps空闲模式移动性的示意图,摘自3gpp ts 23.502的图4.11.1.3.2-1;图7是示出提供在网络节点(例如,接入和移动性管理功能(amf))中实现以便在用户设备(ue)从5gs移动到eps的移动过程期间传输ue的协议数据单元(pdu)会话(及其相关联的服务质量(qos)流)的方法的流程图;以及图8至图10是根据本公开的一些实施例的网络节点的框图。
具体实施方式
15.现在将参照附图更全面地描述本文设想的实施例中的一些实施例。然而,本文中公开的主题的范围内包含其它实施例,不应将公开的主题理解为仅限于本文阐述的实施例;而是,举例提供这些实施例以向本领域技术人员传达主题的范围。
16.无线电节点:如本文中所使用,“无线电节点”是无线电接入节点或无线通信装置。
17.无线电接入节点:如本文中所使用,“无线电接入节点”或“无线电网络节点”或“无线电接入网络节点”是蜂窝通信网络的无线电接入网络(ran)中进行操作以无线地传送和/或接收信号的任何节点。无线电接入节点的一些示例包括但不限于:基站(例如,第三代合作伙伴计划(3gpp)第五代(5g)新空口(nr)网络中的nr基站(gnb)或3gpp长期演进(lte)网络中的增强或演进node b(enb)),高功率或宏基站,低功率基站(例如,微基站、微微基站、家用enb等),中继节点,实现基站的功能性的一部分的网络节点(例如,实现gnb中央单元(gnb-cu)的网络节点或实现gnb分布式单元(gnb-du)的网络节点),或实现一些其它类型的无线电接入节点的功能性的一部分的网络节点。
18.核心网络节点:如本文中所使用,“核心网络节点”是核心网络中的任何类型的节点或实现核心网络功能的任何节点。核心网络节点的一些示例包括例如移动性管理实体(mme)、分组数据网络网关(p-gw)、服务能力开放功能(scef)、归属订户服务器(hss)等。核心网络节点的一些其它示例包括实现接入和移动性管理功能(amf)、用户平面功能(upf)、会话管理功能(smf)、认证服务器功能(ausf)、网络切片选择功能(nssf)、网络开放功能
(nef)、网络功能(nf)存储库功能(nrf)、策略控制功能(pcf)、统一数据管理(udm)等的节点。
19.通信装置:如本文中所使用,“通信装置”是有权接入到接入网络的任何类型的装置。通信装置的一些示例包括但不限于:移动电话、智能电话、传感器装置、仪表、车辆、家用电器、医疗器械、媒体播放器、相机或任何类型的消费型电子产品,例如但不限于电视、收音机、照明布置、平板电脑、膝上型电脑或个人计算机(pc)。通信装置可以是经启用以经由无线或有线连接传递语音和/或数据的便携式、手持式、计算机包含式或车载移动装置。
20.无线通信装置:一种类型的通信装置是无线通信装置,它可以是有权接入到无线网络(例如,蜂窝网络)(即,由无线网络服务)的任何类型的无线装置。无线通信装置的一些示例包括但不限于:3gpp网络中的用户设备(ue)装置、机器型通信(mtc)装置和物联网(iot)装置。此类无线通信装置可以是或者可以集成到移动电话、智能电话、传感器装置、仪表、车辆、家用电器、医疗器械、媒体播放器、相机或任何类型的消费型电子产品,例如但不限于电视、收音机、照明布置、平板电脑、膝上型电脑或pc。无线通信装置可以是经启用以经由无线连接传递语音和/或数据的便携式、手持式、计算机包含式或车载移动装置。
21.网络节点:如本文中所使用,“网络节点”是作为蜂窝通信网络/系统的ran或核心网络的部分的任何节点。
22.注意,本文中给定的描述关注3gpp蜂窝通信系统,并且因此,通常使用3gpp术语或与3gpp术语类似的术语。但是,本文中公开的概念不限于3gpp系统。
23.注意,在本文中的描述中,可提到术语“小区”;但是,特别是关于5g nr概念,可使用波束而不是小区,并且因此,重要的是注意,本文描述的概念同样可适用于小区和波束两者。
24.图1示出了可实现本公开的实施例的蜂窝通信系统100的一个示例。在本文所描述的实施例中,蜂窝通信系统100包括包含下一代无线电接入网络(nr-ran)的5g系统(5gs)以及包含lte ran(即,e-utra ran)的演进分组系统(eps)。在该示例中,ng-ran包括连接到5gc 106-1并控制对应的(宏)小区104-1的一个或多个基站102-1,所述基站102-1在5g nr中称为ng-ran节点(例如,gnb或连接到5g核心(5gc)106-1的lte ran节点的gn-enb)。(一个或多个)ng-ran节点(例如,102-1)和5gc 106-1一起形成5gs。e-utra ran包括连接到演进分组核心(epc)106-2并控制对应的(宏)小区104-2的一个或多个基站102-2,所述基站102-2在lte中称为e-utra ran节点(例如,连接到epc时的enb)。(一个或多个)e-utra ran节点(例如,102-2)和epc 106-2一起形成eps。
25.基站102-1和102-2一般在本文中统称为基站102,并且单独称为基站102。同样地,(宏)小区104-1和104-2一般在本文中统称为(宏)小区104,并且单独称为(宏)小区104。基站102为对应小区104中的一个或多个无线通信装置112提供服务。无线通信装置112一般在本文中统称为无线通信装置112,并且单独称为无线通信装置112。在以下描述中,无线通信装置112有时是ue,但是本公开不限于此。
26.图2示出了表示为由核心网络功能(nf)组成的5g网络架构的无线通信系统,其中通过点对点参考点/接口来表示任何两个nf之间的交互。图2可以看作是图1的系统100的5gc 106-1的一个特定实现。
27.从接入侧看,图2中所示的5g网络架构包括连接到ran或接入网络(an)以及接入和
移动性管理功能(amf)的多个用户设备(ue)。通常,(r)an包括基站,例如诸如演进node b(enb)或nr基站(gnb)等。从核心网络侧看,图2中所示的5g核心nf包括网络切片选择功能(nssf)、认证服务器功能(ausf)、统一数据管理(udm)、amf、会话管理功能(smf)、策略控制功能(pcf)和应用功能(af)。
28.5g网络架构的参考点表示被用于在规范的标准化中发展详细的呼叫流程。n1参考点定义为在ue和amf之间携带信令。用于连接在an与amf之间以及an与upf之间的参考点分别定义为n2和n3。在amf和smf之间存在参考点n11,这暗示smf至少部分地由amf控制。n4供smf和upf使用,以使得可以使用由smf生成的控制信号来设置upf,并且upf可以向smf报告它的状态。分别地,n9是不同upf之间的连接的参考点,并且n14是连接在不同amf之间的参考点。由于pcf分别将策略应用于amf和smp,所以定义了n15和n7。amf需要n12来执行ue的认证。由于amf和smf需要ue的订阅数据,所以定义了n8和n10。
29.5g核心网络旨在分离用户平面和控制平面。用户平面携带用户业务,而控制平面携带网络中的信令。在图2中,upf位于用户平面中,而所有其它nf(即,amf、smf、pcf、af、ausf和udm)则位于控制平面中。将用户平面和控制平面分离保证了独立缩放每个平面资源。它还允许以分布式方式与控制平面功能分开部署upf。在该架构中,upf可部署在离ue非常近的位置,以便对于一些需要低时延的应用缩短ue与数据网络之间的往返时间(rtt)。
30.核心5g网络架构由模块化功能组成。例如,amf和smf是控制平面中的独立功能。分离的amf和smf允许独立的演进和缩放。像pcf和ausf之类的其它控制平面功能可以分开,如图2所示。模块化功能设计使得5g核心网络能够灵活地支持各种服务。
31.每个nf直接与另一个nf交互。有可能使用中间功能来将消息从一个nf路由到另一个nf。在控制平面中,将两个nf之间的一组交互定义为服务,以使得它的再利用是可能的。该服务使能对模块化的支持。用户平面支持不同upf之间的交互,诸如转发操作。
32.图3示出了在控制平面中在nf之间使用基于服务的接口、而不是在图2的5g网络架构中所使用的点对点参考点/接口的5g网络架构。但是,上文参照图2描述的nf对应于图3中所示的nf。nf提供给其它授权nf的(一个或多个)服务等可以通过基于服务的接口开放给授权nf。在图3中,基于服务的接口由字母“n”后面紧跟nf的名称来指示,例如,namf表示amf的基于服务的接口,并且nsmf表示smf的基于服务的接口,等等。图3中的网络开放功能(nef)和网络功能(nf)存储库功能(nrf)没有在上文讨论的图2中示出。但是,应该澄清,图2中描绘的所有nf都可以在必要时与图3的nef和nrf交互,尽管图2中没有明确指示。
33.如图2和图3所示的nf的一些属性可以用以下方式进行描述。amf提供基于ue的认证、授权、移动性管理等。甚至使用多种接入技术的ue基本上连接到单个amf,因为amf独立于接入技术。smf负责会话管理,并为ue分配互联网协议(ip)地址。它还选择和控制用于数据传输的upf。如果ue具有多个会话,则可为每个会话分配不同的smf以单独管理它们,并且可能为每个会话提供不同的功能性。af将关于分组流的信息提供给负责策略控制的pcf,以便支持服务质量(qos)。基于该信息,pcf确定关于移动性和会话管理的策略,以使amf和smf适当操作。ausf支持ue的认证功能等,并且因此存储用于认证ue等的数据,而udm存储ue的订阅数据。数据网络(dn)不是5g核心网络的一部分,它提供互联网接入或运营商服务等。
34.nf可实现为专用硬件上的网络元件,或者实现为在专用硬件上运行的软件实例,或者实现为在适当的平台(例如,云基础设施)上实例化的虚拟化功能。
35.图4示出了lte网络架构。图4可以看作是图1的系统100的epc 106-2的一个特定实现。本领域技术人员将认识到,lte的核心网络(其称为epc)包括多个核心网络实体,诸如例如服务网关(s-gw)400、p-gw 402、mme 404、归属订户服务器(hss)406以及策略和计费规则功能(pcrf)408。s-gw 400、p-gw 402、mme 404、hss 406和pcrf 408的操作细节已经为本领域技术人员所熟知,并且因此这里不再重复。lte网络的(r)an 410包括基站,诸如例如enb。
36.图5是对于单注册模式利用n26接口进行5gs到eps切换的示意图,摘自3gpp ts 23.502的图4.11.1.2.1-1。本文所描述的实施例有助于5gs和eps之间的移动性,其中目标mme不支持15个eps承载(这意味着,只支持8个eps承载)。在示例性方面中,对3gpp ts 23.502条款4.11.1.2.1使用n26接口进行5gs到eps切换进行如下更新:4.11.1.2.1使用n26接口进行5gs到eps切换图4.11.1.2.1-1描述了在支持n26时从5gs到eps的切换过程。
37.在切换到共享eps网络的情况下,源ng-ran确定即将在目标网络中使用的plmn,如由ts 23.501[2]所规定。源ng-ran应当作为在ho请求消息中发送的tai的一部分向amf指示将在目标网络中使用的选定的plmn id。
[0038]
在从共享ng-ran切换的情况下,amf可向mme提供在ue稍后变到5gs共享网络时5gs plmn是优选plmn的指示。
[0039]
在切换过程期间,如在条款4.9.1.3.1中所规定,源amf应该拒绝自切换过程开始以来接收的任何pgw-c smf发起的n2请求,并且应该包括由于切换过程正在进行中而暂时拒绝请求的指示。
[0040]
一旦接收到具有由于切换过程正在进行中而暂时拒绝请求的指示的对(一个或多个)pgw-c smf发起的n2请求的拒绝,pgw-c smf如在ts 23.401[13]中所规定地那样表现。
[0041]
该过程涉及:在步骤1-16中切换到epc并在epc中为gbr qos流设置默认eps承载和专用承载;以及如果需要,则在步骤19中为非-gbr qos流重新激活专用eps承载。该过程可由于例如新的无线电状况、负载平衡而触发,或者在对于正常语音或ims紧急语音存在qos流时,源ng-ran节点可触发切换到epc。
[0042]
对于以太网和非结构化pdu会话类型,在支持时,在eps中分别使用pdn类型以太网和非-ip。
[0043]
当eps支持pdn类型非-ip而不支持pdn类型以太网时,对于以太网pdu会话也使用pdn类型非-ip。在这种情况下,smf还应该将eps承载上下文的pdn类型设置为非-ip。在切换到eps之后,pdn连接将具有pdn类型非-ip,但是它应该分别在ue和smf中在本地关联到pdu会话类型以太网或非结构化。
[0044]
在漫游归属地路由的情况下,pgw-c smf始终向ue提供eps承载id和映射的qos参数。v-smf为该pdu会话缓存从h-smf获取的eps承载id和映射的qos参数。这也适用于hplmn在没有n26的情况下操作交互工作过程的情况。
[0045]
注1:如果hplmn中的pgw-c smf没有提供映射的qos参数,则可不支持ip地址保存。
[0046]
1. ng-ran决定ue应该切换到e-utran。如果ng-ran配置成由于由qos流设置所触发的ims语音回退而执行rat间移动性并且接收到了为ims语音设置qos流的请求,则ng-ran经由n2 sm信息做出响应以指示由于由ims语音的回退引起的移动性而拒绝qos流建立,并触发切换到e-utran。ng-ran向amf发送需要切换(目标enb id,直接转发路径可用性,源到
目标透明容器,系统间切换指示)消息。ng-ran在源到目标透明容器中指示与5g qos流对应的用于数据转发的承载。
[0047]
如果由于紧急回退而触发切换,则ng-ran可在源到目标透明容器中将紧急指示转发给目标enb,并且目标enb在考虑所接收的指示的情况下分配无线电承载资源。
[0048]
2. amf从

目标enb标识符’ie确定切换的类型是切换到e-utran。amf选择mme,如在ts 23.401[13]条款4.3.8.3中所描述。
[0049]
在hr漫游的情况下,amf通过使用nsmf_pdusession_context request来请求v-smf提供sm上下文,该sm上下文还包含映射的eps承载上下文。amf在请求中向smf提供目标mme能力,以允许v-smf确定是否包含以太网pdn类型或非-ip pdn类型的eps承载上下文。对于pdu会话类型以太网的pdu会话,如果ue和目标mme支持以太网pdn类型,则smf提供以太网pdn类型的sm上下文;否则,如果目标mme不支持以太网类型,而是支持非-ip类型,则smf提供非-ip pdn类型的sm上下文。对于pdu会话类型非结构化的pdu会话,smf提供非-ip pdn类型的sm上下文。
[0050]
在非漫游或lbo漫游的情况下,amf通过使用nsmf_pdusession_contextrequest来请求pgw-c smf提供sm上下文。amf在请求中向pgw-c smf提供目标mme能力,以允许pgw-c smf确定是否包含以太网类型或非-ip pdn类型的eps承载上下文。对于pdu会话类型以太网的pdu会话,如果ue和目标mme支持以太网pdn类型,则smf提供以太网pdn类型的sm上下文;否则,如果目标mme不支持以太网,但是支持非-ip pdn类型,则smf提供非-ip pdn类型的sm上下文。对于pdu会话类型非结构化的pdu会话,smf提供非-ip pdn类型的sm上下文。pgw-c smf向pgw-u upf发送n4会话修改,以便为每个eps承载建立cn隧道,并向amf提供eps承载上下文,如在条款4.11.1.4.1的步骤8中所描述。pgw-u upf准备好从e-utran接收上行链路分组。
[0051]
如果amf知道目标mme不支持15个eps承载,则amf首先将范围1-4的ebi值标记为“不会传输”,这意味着,不会将与那些ebi相关联的qos流传输到eps。如果仍有多于8个ebi值与pdu会话相关联,则amf接着基于s-nssai和(一个或多个)arp值确定将不传输的(一个或多个)ebi值。如果确定将不传输与默认qos规则相关联的qos流,则amf不为(一个或多个)pdu会话检索smf上下文。
[0052]
注x:对于pdu会话,如果一些qos流将传输,而其它qos流将不传输,则amf可以基于arp pl和pvi值确定是否将传输与默认qos规则相关联的qos流。
[0053]
对于对应于与3gpp接入相关联并且有(一个或多个)ebi分配给它们的ue的pdu会话的所有pgw-c smf执行这个步骤。
[0054]
注2:amf通过本地配置知道mme是否支持15个eps承载、以太网pdn类型和/或非-ip pdn类型的能力。
[0055]
注3:在归属地路由漫游场景中,从v-smf获取ue的sm eps上下文。
[0056]
3. amf发送前向重定位请求,如同在ts 23.401[13]中的条款5.5.1.2.2(基于s1的切换,正常)中的步骤2中那样,其具有如下修改和澄清:
‑ꢀ
可包括参数“返回优选”。返回优选是通过mme的在以后变为接入到5gs共享网络时ue到5gs plmn的优选返回的可选指示。mme可如ts 23.501[2]所规定地那样使用该信息。
[0057]
‑ꢀ
消息中的控制平面或eps承载两者的sgw地址和teid使得目标mme选择新的sgw。
amf基于配置和直接转发路径可用性确定间接转发是否可能,并且包含直接转发标志以通知目标mme直接数据转发是否可适用。
[0058]
amf对于具有和不具有活动up连接的pdu会话包括映射的sm eps ue上下文。
[0059]
4-5. 步骤4和4a分别在ts 23.401 [13]中的条款5.5.1.2.2(基于s1的切换,正常)中。
[0060]
6. 步骤5(切换请求)在ts 23.401 [13]中的条款5.5.1.2.2(基于s1的切换,正常)中,具有如下修改:
‑ꢀ
切换请求可包含具有关于plmn id的信息的信息切换限制列表,如由ts 23.251 [35]条款5.2a针对enodeb功能所规定。
[0061]
‑ꢀ
目标enb应该建立由mme所提供的将设置的eps承载的列表所指示的e-rab,即使它们没有包含在源至目标容器中。
[0062]
7-9. 步骤5a至步骤7在ts 23.401 [13]中的条款5.5.1.2.2(基于s1的切换,正常)。
[0063]
10a. 如果间接数据转发适用,则amf向pgw-c smf发送nsmf_pdusession_updatesmcontext request(用于数据转发的(一个或多个)服务gw地址和(一个或多个)服务gw dl teid),以用于创建间接数据转发隧道。如果多个pgw-c smf服务ue,则amf基于(一个或多个)eps承载id与(一个或多个)pdu会话id之间的关联将用于数据转发的eps承载映射到(一个或多个)pgw-c smf地址。在归属地路由漫游的情况下,amf请求v-smf创建间接转发隧道。
[0064]
10b. pgw-c smf可选择中间pgw-u upf以用于数据转发。pgw-c smf基于(一个或多个)eps承载id与(一个或多个)qos流的(一个或多个)qfi之间的关联在pgw-c smf中将用于数据转发的eps承载映射到5g qos流,并然后将用于数据转发的qfi、(一个或多个)服务gw地址和(一个或多个)teid发送给pgw-u upf。如果通过pgw-c smf分配用于数据转发的cn隧道信息,则在该步骤中将用于数据转发的cn隧道信息提供给pgw-u upf。pgw-u upf通过发送响应进行确认。如果通过pgw-u upf分配cn隧道信息,则在该响应中将cn隧道信息提供给pgw-c smf。在归属地路由漫游的情况下,v-smf选择v-upf以用于数据转发。
[0065]
10c. pgw-c smf返回nsmf_pdusession_updatesmcontext response(原因,用于数据转发的cn隧道信息,用于数据转发的qos流),以用于创建间接数据转发。基于用于数据转发的(一个或多个)qfi和(一个或多个)服务gw地址和(一个或多个)teid之间的相互关系,pgw-u upf将(一个或多个)qos流映射到epc中的(一个或多个)数据转发隧道中。
[0066]
11. amf发送切换命令到源ng-ran(透明容器(目标enb在准备阶段中已经设置的无线电方面参数),每个pdu会话的用于数据转发的cn隧道信息,用于数据转发的qos流)。源ng-ran通过发送ho命令来命令ue切换到目标接入网络。ue将正在进行的qos流与在ho命令中将设置的所指示的eps承载id相互关联。如果在pdu会话中与默认qos规则相关联的qos流没有指配的eps承载id,则ue在本地删除pdu会话。如果与默认qos规则相关联的qos流具有指配的eps承载id,则ue保留pdu会话(pdn连接),并且对于没有(一个或多个)指配的eps承载id的(一个或多个)剩余qos流,ue在本地删除(一个或多个)qos规则和qos流等级qos参数(如果任何参数与那些qos流相关联),并通知受影响的应用已经释放了专用的qos资源。ue删除任何ue导出的qos规则。为pdu会话中的默认qos规则的qos流指配的eps承载id变成是
qos参数。pgw-c smf将所有其它ip流映射到默认的eps承载(见注4)。
[0078]
如果之前建立了(一个或多个)间接转发隧道,则pgw-c smf启动计时器,以用于释放用于间接数据转发的资源。
[0079]
17. 步骤17来自ts 23.401 [13]中的条款5.5.1.2.2(基于s1的切换,正常)。
[0080]
18. ue发起跟踪区域更新过程,如在ts 23.401[13]中的条款5.5.1.2.2(基于s1的切换,正常)的步骤11中所规定。
[0081]
这包括对于3gpp接入从hss udm注销旧的amf,如在条款4.11.1.5.3中所规定。不移除旧的amf中与非-3gpp接入相关联的任何注册(即,通过3gpp和非-3gpp接入两者服务ue的amf不将ue视为在非3gpp接入上注销,并将在udm中保持对订阅数据更新的订阅和注册)。
[0082]
注5:hss udm取消另一种类型的cn节点(即,amf)的位置的行为类似于用于gn/gp sgsn注册和mme的hss行为(参见ts 23.401[13])。从hss udm接收取消位置的目标amf是与3gpp接入相关联的amf。
[0083]
当ue决定在非-3gpp接入上注销或旧的amf决定不再对于非-3gpp接入维护ue注册时,旧的amf接着通过发送nudm_uecm_deregistration服务操作而从udm注销,通过向udm发送nudm_sdm_unsubscribe服务操作来取消对订阅数据更新的订阅,并释放与ue相关的所有amf和an资源。
[0084]
19. 如果部署了pcc,则pcf可决定再次向pgw-c smf提供先前移除的pcc规则,从而触发pgw-c smf发起专用承载激活过程。该过程在ts 23.401[13]条款5.4.1中进行了规定,其中在条款4.11.1.5.4中捕获了修改。该步骤可适用于pdn类型ip或以太网,但不适用于非-ip pdn类型。
[0085]
20. 步骤21来自ts 23.401[13]中的条款5.5.1.2.2 (基于s1的切换,正常)。
[0086]
21. 在归属地路由漫游的情况下,在步骤12e在v-smf处启动的计时器到期时,v-smf在本地释放用于pdu会话的sm上下文和up资源,包括在步骤10分配了的用于(一个或多个)间接转发隧道的资源。
[0087]
在非漫游或本地爆发(local breakout)漫游中,如果pgw-c smf在步骤16中已经启动了计时器,则在计时器到期时,pgw-c smf向pgw-u upf发送n4会话修改请求,以释放在步骤10分配了的用于(一个或多个)间接转发隧道的资源。
[0088]
当在步骤12d中设置的计时器到期时,amf还向源ng ran发送ue上下文释放命令消息。源ng ran释放它的与ue相关的资源,并用ue上下文释放完成消息做出响应。
[0089]
图6是使用n26接口的5gs到eps空闲模式移动性的示意图,摘自3gpp ts 23.502的图4.11.1.3.2-1。在另一个示例性方面中,对3gpp ts 23.502条款4.11.1.3.2使用n26接口的5gs到eps空闲模式移动性进行如下更新:4.11.1.3.2 使用n26接口的5gs到eps空闲模式移动性在网络共享的情况下,ue根据ts 23.501[2]的条款5.18.3选择目标plmn id。
[0090]
条款4.11.1.3.2涵盖了从5gc到epc的空闲模式移动性的情况。当ue从ng-ran/5gs移动到e-utra/eps覆盖区域时,ue在e-utra/eps中执行跟踪区域更新过程。
[0091]
该过程涉及在步骤1-11中对epc进行跟踪区域更新并在epc中设置默认eps承载和专用承载;并重新激活(如果需要的话)。
[0092]
ts 23.401[13]中的tau过程与以下5gs交互一起使用:
ue上下文(默认和专用的gbr承载)的上下文响应消息对mme做出响应。如果完整性保护的验证失败,则amf返回适当的错误原因。返回优选是在稍后变为接入到5gs共享网络时通过amf的、ue到5gs plmn的优选返回的可选指示。amf可以为ue上下文启动实现特定的(保护)计时器。
[0106]
从接收的上下文和由ran指示的跟踪区域,mme可以确定ue是否在执行到或从nb-iot的rat间移动性。
[0107]
7-14. 执行来自ts 23.401[13]中的条款5.3.3.1(具有服务gw更改的跟踪区域更新过程)的步骤6-12,具有以下添加和修改:在步骤10中,如果与默认qos规则相关联的qos流具有指配的eps承载id,则pgw-c smf保留pdu会话(pdn连接),并且对于没有(一个或多个)指配的eps承载id的剩余qos流,pgw-c smf删除与那些qos流相关联的(一个或多个)pcc规则,并通知pcf关于(一个或多个)移除的pcc规则。
[0108]
在步骤11中,pgw-c smf通过提供sgw-u隧道信息以及pgw-u隧道信息(如果通过pgw-c smf分配了pgw-u隧道信息的话)来请求pgw-u upf为每个eps承载建立隧道。如果在pgw-c smf中缓冲dl数据,则pgw-c smf将缓冲的数据转发给pgw-u upf,并将数据递送到s-gw。如果在pgw-u upf中缓冲dl数据,则将数据递送到s-gw。
[0109]
在步骤10中,pgw-c smf可需要通过执行如在条款4.16.5中所定义的smf发起的sm策略关联修改过程来向pcf报告一些订阅的事件。
[0110]
步骤9a来自ts 23.401[13]中的条款5.3.3.1(服务gw更改的跟踪区域更新过程),在条款4.11.1.5.3中捕获修改。
[0111]
如果要建立scef连接,则用来自ts 23.682[23]的条款5.13.1.2的步骤2-3来替换步骤9-13。在创建scef连接请求中包含从amf接收的scef nef id和ebi。
[0112]
15a. hss udm调用nudm_uecm_deregistrationnotification以通知与3gpp接入相关联的amf理由是5gs到eps移动性。如果在步骤6中启动的计时器没有运行,则旧的amf移除ue上下文。否则,当计时器到期时,amf可移除ue上下文。amf请求释放预期不会传输到epc的与3gpp接入相关联的pdu会话,即,没有为它们分配(一个或多个)ebi并且与没有在步骤5a中通过amf为sm上下文联系的(v-)smf相对应的pdu会话,或在步骤5c中sm上下文检索失败的pdu会话。对于分配有ebi的归属地路由的pdu会话,amf只请求在v-smf中释放sm上下文。5gc也可保留ue上下文,以便在ue以后从eps移回到5gs时使用本地安全参数。
[0113]
不移除amf中与非-3gpp接入相关联的注册(即,通过3gpp和非-3gpp接入服务ue的amf不将ue视为在非3gpp接入上注销,并将在udm中保持对订阅数据更新的订阅和注册)。
[0114]
当ue决定在非-3gpp接入上注销或旧的amf决定对于非-3gpp接入不再维持ue注册时,旧的amf接着通过发送nudm_uecm_deregistration服务操作从udm注销,通过向udm发送nudm_sdm_unsubscribe服务操作来取消对订阅数据更新的订阅,并释放与ue相关的所有amf和an资源。
[0115]
16-18. 步骤17-21来自ts 23.401[13]中的条款5.3.3.1(具有服务gw更改的跟踪区域更新过程),具有如下修改:mme可在考虑最后使用的5gs plmn id和返回优选指示的情况下在切换限制列表中向enodeb提供plmn列表。切换限制列表包含如由ts 23.251 [35]条款5.2a针对enodeb功
能所规定的plmn id的列表。
[0116]
基于在步骤1中接收的ue正在从5gc移动的指示,mme可不释放与ue的信令连接。
[0117]
如果在修改承载请求中不包含映射的eps承载,则pgw-c smf删除与对应于那些映射的eps承载的qos流相关联的(一个或多个)pcc规则。
[0118]
19. 来自条款4.11.1.2.1的[有条件的]步骤19适用。
[0119]
如果将eps承载的一些qos流标记为删除,则pgw-c smf可发起如在ts 23.401 [13]的条款5.4.3中所规定的承载修改以移除对应于qos规则中的(一个或多个)分组过滤集的(一个或多个)tft过滤器。
[0120]
在备选方面中,amf可以指示“ebi替换”。在该备选方案中,提出如下新的子条款4.11.1.4.4:4.11.1.4 eps承载id分配的过程...4.11.1.4.x eps承载id替换更新以下过程以撤回指配给(一个或多个)qos流的(一个或多个)eps承载id:
‑ꢀ
ue请求pdu会话建立(非漫游和具有本地爆发的漫游(条款4.3.2.2.1),包括请求类型“初始请求”和“现有的pdu会话”。
[0121]
‑ꢀ
ue请求pdu会话建立(归属地路由的漫游(条款4.3.2.2.2),包括请求类型“初始请求”和“现有的pdu会话”。
[0122]
‑ꢀ
ue或网络请求pdu会话修改(非漫游和具有本地爆发的漫游)(条款4.3.3.2)。
[0123]
‑ꢀ
ue或网络请求pdu会话修改(归属地路由的漫游)(条款4.3.3.3)。
[0124]
当amf接收到新的ebi分配请求,并且amf确定应该对新的请求使用范围5-15中的ebi值,但是范围5-15中没有可用值时,如果ebi范围1-4中有值可用,则amf可执行ebi替换,以便用范围1-4中的(一个或多个)值来替换来自范围5-15中的(一个或多个)值的(一个或多个)qos流的(一个或多个)ebi值,并且smf需要更新ue以及可以是ebi替换的ng-ran。
[0125]
图7是示出提供在网络节点(例如,amf)中实现以用于在ue从5gs移动到eps的移动过程期间传输ue的pdu会话(及其相关联的qos流)的方法的流程图。该过程包括上文描述的实施例中的至少一些实施例的至少一些方面。该方法包括在图7中所示的步骤中的一个或多个步骤。如图所示,网络节点确定eps中的移动过程的目标mme支持第一数量的eps承载(例如,支持8个eps承载),第一数量的eps承载少于指配给将从5gs传输到eps的ue的多个pdu会话(及其相关联的qos流)的第二数量的eps承载身份(ebi)(例如,15个ebi),如上所述(步骤700)。网络节点还确定不会将ue的哪些pdu会话和/或哪些相关联的qos流传输到目标mme,如上所述(步骤702)。同样地,可使用与如何作出该确定有关的上述任何实施例。网络节点释放或启动释放不会被传输到目标mme的pdu会话和/或qos流,如上所述(704)。
[0126]
应该理解,在图7中所示的方法的步骤可以在上文关于图5描述的5gs到eps切换过程中和/或在上文关于图6描述的eps空闲模式移动性过程中实现。例如,步骤700和702可在图5的步骤2(例如,从而并入上文关于图4.11.1.2.1-1的步骤2所示出的对3gpp ts 23.502条款4.11.1.2.1的添加的一些或所有方面)和/或图6的步骤5a(例如,从而并入上文关于4.11.1.3.2-1的步骤5a所示出的对3gpp ts 23.502条款4.11.1.3.2的添加的一些或所有方面)实现。步骤704可在图5的步骤12a-12c(例如,从而并入上文关于图4.11.1.2.1-1的步
骤12a-12c所示出的对3gpp ts 23.502条款4.11.1.2.1的添加的一些或所有方面)和/或图6的步骤15a(例如,从而并入上文关于4.11.1.3.2-1的步骤15a所示出的对3gpp ts 23.502条款4.11.1.3.2的添加的一些或所有方面)实现。另外,amf可执行上文关于图5的步骤13-14a和/或图6的步骤16-18所描述的附加方面中的一些或所有方面。
[0127]
图8是根据本公开的一些实施例的网络节点800的示意性框图。可选特征由虚线框表示。网络节点800可以是例如核心网络节点(例如,mme)、实现核心网络功能的网络节点(例如,amf)或实现网络节点(例如,ng-ran基站、e-utran基站、mme、amf、smf等)的所有或部分功能性的无线电接入节点(例如,基站102-1或102-2)。如图所示,网络节点800包括控制系统802,控制系统802包括一个或多个处理器804(例如,中央处理单元(cpu)、专用集成电路(asic)、现场可编程门阵列(fpga)和/或类似组件)、存储器806和网络接口808。一个或多个处理器804在本文中又称为处理电路。另外,如果网络节点800是无线电接入节点,则网络节点800可进一步包括一个或多个无线电单元810,每个无线电单元810包括耦合到一个或多个天线816的一个或多个传送器812和一个或多个接收器814。无线电单元810可指无线电接口电路或作为无线电接口电路的一部分。在一些实施例中,(一个或多个)无线电单元810位于控制系统802的外部,并经由例如有线连接(例如,光缆)连接到控制系统802。然而,在一些其它实施例中,(一个或多个)无线电单元810和潜在的(一个或多个)天线816与控制系统802集成在一起。一个或多个处理器804进行操作以提供如本文中所描述的网络节点800的一个或多个功能(例如,本文中关于例如图5-6描述的ng-ran基站、e-utran基站、mme、amf、smf等的一个或多个功能)。在一些实施例中,(一个或多个)功能用存储在例如存储器806中并由一个或多个处理器804执行的软件实现。
[0128]
图9是根据本公开的一些实施例的示出网络节点800的虚拟化实施例的示意性框图。如本文中所使用,“虚拟化的”网络节点是其中网络节点800的至少一部分功能性(例如,经由在(一个或多个)网络中的(一个或多个)物理处理节点上执行的(一个或多个)虚拟机)作为(一个或多个)虚拟组件实现的网络节点800的实现。如图所示,在该示例中,无线电接入节点800包括耦合到(一个或多个)网络902或作为(一个或多个)网络902的一部分被包含的一个或多个处理节点900。每个处理节点900包括一个或多个处理器904(例如,cpu、asic、fpga和/或类似组件)、存储器906和网络接口908。如果网络节点800是无线电接入节点,则网络节点800还可包括控制系统802和/或一个或多个无线电单元810,如上所述。控制系统802可经由例如光缆等连接到(一个或多个)无线电单元810。如果存在,则控制系统802或(一个或多个)无线电单元经由网络902连接到(一个或多个)处理节点900。
[0129]
在该示例中,本文中所描述的网络节点800的功能910(例如,本文中关于例如图5-6描述的ng-ran基站、e-utran基站、mme、amf、smf等的一个或多个功能)在一个或多个处理节点900处实现,或以任何期望的方式跨一个或多个处理节点900和控制系统802和/或(一个或多个)无线电单元810分布。在一些特定实施例中,本文中所描述的网络节点800的一些或所有功能910作为由一个或多个虚拟机执行的虚拟组件实现,所述一个或多个虚拟机在由(一个或多个)处理节点900托管的(一个或多个)虚拟环境中实现。本领域普通技术人员将认识到,在(一个或多个)处理节点900和控制系统802之间使用附加信令或通信以便实现所需功能910中的至少一些功能。值得注意的是,在一些实施例中,可不包括控制系统802,在这种情况下,(一个或多个)无线电单元810经由(一个或多个)适当的网络接口直接与(一
个或多个)处理节点900通信。
[0130]
在一些实施例中,提供一种包含指令的计算机程序,所述指令在由至少一个处理器执行时使所述至少一个处理器执行根据本文中所描述的任何实施例的网络节点800或在虚拟环境中实现网络节点800的功能910中的一个或多个功能的节点(例如,处理节点900)的功能性。在一些实施例中,提供一种包含上述计算机程序产品的载体。该载体是电子信号、光学信号、无线电信号或计算机可读存储介质(例如,诸如存储器的非暂时性计算机可读介质)之一。
[0131]
图10是根据本公开的一些其它实施例的网络节点800的示意性框图。网络节点800包括一个或多个模块1000,每个模块1000用软件实现。(一个或多个)模块1000提供本文中所描述的网络节点800的功能性(例如,本文中关于例如图5-6描述的ng-ran基站、e-utran基站、mme、amf、smf等的一个或多个功能)。该讨论同样可适用于图9的处理节点900,其中模块1000可在处理节点900之一处实现,或者跨多个处理节点900分布,和/或跨(一个或多个)处理节点900和控制系统802分布。
[0132]
本文中公开的任何适当的步骤、方法、特征、功能或益处可通过一个或多个虚拟设备的一个或多个功能单元或模块来执行。每个虚拟设备可包括多个这些功能单元。这些功能单元可经由处理电路(其可包括一个或多个微处理器或微控制器)以及其它数字硬件(其可包括数字信号处理器(dsp)、专用数字逻辑等)来实现。处理电路可配置成执行存储在存储器中的程序代码,所述存储器可包括一个或若干个类型的存储器,诸如只读存储器(rom)、随机存取存储器(ram)、高速缓冲存储器、闪速存储器装置、光存储装置等。存储在存储器中的程序代码包括用于执行一个或多个电信和/或数据通信协议的程序指令以及用于实行本文中所描述的技术中的一个或多个技术的指令。在一些实现中,处理电路可用于使相应的功能单元执行按照本公开的一个或多个实施例的对应功能。
[0133]
虽然图中的过程可示出由本公开的某些实施例执行的操作的特定顺序,但是应该理解,此类顺序是示例性的(例如,备选实施例可以按不同的顺序执行操作,组合某些操作,重叠某些操作,等等)。
[0134]
以下包含本公开的编号示例性实施例的列表。
[0135]
实施例1. 一种由网络节点执行以用于在用户设备ue从第五代系统5gs移动到演进分组系统eps的移动过程期间传输ue的协议数据单元pdu会话的方法,该方法包括以下步骤中的一个或多个:
‑ꢀ
确定(700,图5的步骤2,图6的步骤5a)eps中的移动过程的目标mme支持第一数量的eps承载,第一数量的eps承载少于指配给不会从5gs传输到eps的ue的多个pdu会话(例如,及其相关联的服务质量qos流)的第二数量的eps承载身份ebi;
‑ꢀ
确定(702,图5的步骤2,图6的步骤5a)不会将ue的哪些pdu会话和/或qos流传输到目标mme;以及
‑ꢀ
释放或启动释放(704,图5的步骤12a-12c,图6的步骤15a)不会被传输到目标mme的pdu会话和/或qos流。
[0136]
实施例2. 实施例1的方法,进一步包括不为不会被传输的pdu会话和/或qos流检索(图6的步骤2)会话管理sm上下文。
[0137]
实施例3. 实施例1至2中的任一实施例的方法,其中,目标mme不支持15个eps承
载。
[0138]
实施例4. 实施例1至3中的任一实施例的方法,其中,目标mme支持8个eps承载,并将多于8个ebi指配给将传输的pdu会话和/或qos流。
[0139]
实施例5. 实施例1至4中的任一实施例的方法,其中,确定(702,图5的步骤2,图6的步骤5a)不会将ue的哪些pdu会话和/或qos流传输到目标mme包括将ebi值1到4标记为不会传输。
[0140]
实施例6. 实施例5的方法,其中,确定(702,图5的步骤2,图6的步骤5a)不会将ue的哪些pdu会话和/或qos流传输到目标mme进一步包括,如果多于8个ebi值保持指配给pdu会话,则确定不会传输的附加ebi值。
[0141]
实施例7. 实施例6的方法,其中,基于(一个或多个)单网络切片选择辅助信息s-nssai值、(一个或多个)分配和保留优先级arp值或(一个或多个)s-nssai值和(一个或多个)arp值两者确定不会传输的附加ebi值。
[0142]
实施例8. 实施例1至7中的任一实施例的方法,其中,确定(702,图5的步骤2,图6的步骤5a)不会将ue的哪些pdu会话和/或qos流传输到目标mme包括,如果给定pdu会话中的一些qos流将不传输,则基于分配和保留优先级arp优先级等级pl、arp抢占脆弱性指示符pvi、或arp pl和arp pvi两者确定是否将传输与默认qos规则相关联的qos数据流。
[0143]
实施例9. 实施例1至8中的任一实施例的方法,其中,网络节点包括5gs的5gc中的接入和移动性管理功能amf。
[0144]
实施例10. 一种通信系统(100)中的网络节点(例如,amf),该网络节点配置成执行实施例1至9中的任一实施例的方法。
[0145]
实施例11. 实施例10的网络节点,进一步包括:
‑ꢀ
通信接口;以及
‑ꢀ
配置成执行实施例1至9中的任一实施例的方法的处理电路。
[0146]
实施例12. 实施例10至11中的任一实施例的网络节点,其中,网络节点包括核心网络(106-1)节点。
[0147]
实施例13. 实施例10至11中的任一实施例的网络节点,其中,网络节点包括无线电接入节点(102-1)。
[0148]
实施例14. 实施例10至13中的任一实施例的网络节点,其中,网络节点实现核心网络功能。
[0149]
在本公开中可使用以下缩写中的至少一些缩写。如果缩写之间有不一致,则应该优先考虑上文如何使用它。如果在下文多次列出,则第一次列出应该优先于(一个或多个)任何后续列出。
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