会话管理功能选择

文档序号:385331 发布日期:2021-12-10 浏览:3次 >En<

阅读说明:本技术 会话管理功能选择 (Session management function selection ) 是由 朱进国 梁爽 于 2019-04-30 设计创作,主要内容包括:一种方法、设备、系统和计算机可读介质。一种无线通信方法包括:在服务单元处从移动性单元接收包括选择参数和用户设备位置信息的会话请求消息;从所述服务单元向存储库单元发送所述选择参数;在所述服务单元处从所述存储库单元接收用于一个或多个会话管理单元的一个或多个简档的列表;在所述服务单元处基于所述一个或多个简档和所述用户设备位置信息来选择所述一个或多个会话管理单元中的一个会话管理单元;以及从所述服务单元向所述一个或多个会话管理单元中的所选择的一个会话管理单元转发所述会话请求消息。(A method, apparatus, system, and computer-readable medium. A method of wireless communication comprising: receiving, at the serving unit, a session request message including selection parameters and user equipment location information from the mobility unit; sending the selection parameters from the service unit to a repository unit; receiving, at the service unit, a list of one or more profiles for one or more session management units from the repository unit; selecting, at the service unit, one of the one or more session management units based on the one or more profiles and the user equipment location information; and forwarding the session request message from the service unit to the selected one of the one or more session management units.)

会话管理功能选择

技术领域

本发明总体上涉及无线通信。

背景技术

移动电信技术正在推动世界朝向日益连接和联网的社会发展。与现有的无线网络相比,下一代系统和无线通信技术将需要支持更广泛的用例特性,并且提供更复杂和精确范围的接入要求和灵活性。

长期演进(LTE)是由第三代合作伙伴计划(3GPP)开发的用于移动设备和数据终端的无线通信的标准。高级LTE(LTE-A)是增强LTE标准的无线通信标准。称为5G的第五代无线系统提高了LTE和LTE-A无线标准,并且被用于支持更高的数据速率、大量的连接、超低延迟、高可靠性和其它新兴的商业需求。

发明内容

本发明公开了装置、方法、系统和计算机可读介质。在一个方面,公开了一种无线通信方法。该方法包括:在服务单元处,从移动性单元接收会话请求消息,其中所述会话请求消息包括选择参数和用户设备位置信息;从所述服务单元向储存库单元发送所述选择参数;在所述服务单元处,从所述储存库单元接收一个或多个简档的列表,其中所述一个或多个简档的列表用于一个或多个会话管理单元;在所述服务单元处,基于所述一个或多个简档和所述用户设备位置信息来选择所述一个或多个会话管理单元中的一个会话管理单元;以及将所述会话请求消息从所述服务单元转发到所述一个或多个会话管理单元中的所选择的一个会话管理单元。

在另一个方面,公开了另一种无线通信方法。所述方法包括:从移动性单元向服务单元发送会话请求消息,其中,所述会话请求消息包括选择参数和用户设备位置信息;以及在移动性单元处,响应于会话请求消息,从会话管理单元接收与由服务单元选择的会话管理单元相关联的服务区域。

在另一个方面,公开了另一种无线通信方法。该方法包括:在选定的会话管理单元处,从移动性单元接收会话请求消息;在所选择的会话管理单元处,确定用户设备在由所选择的会话管理单元支持的服务区域中;以及将关于与会话管理单元相关联的服务区域的信息转发到移动性单元。

在附图、说明书和权利要求中更详细地描述了上述和其它方面及其实施方式。

附图说明

图1示出了5G网络的示例架构;

图2示出了根据一些示例性实施例的具有中间会话管理功能(I-SMF)插入的协议数据单元(PDU)会话建立的示例呼叫流程;

图3示出了根据一些示例性实施例的示例架构,其中服务通信代理(SCP)可以用于代理网络功能服务之间的控制面通信;

图4示出了根据一些示例性实施例的在没有插入I-SMF的情况下的PDU会话建立的示例;

图5示出了根据一些示例性实施例的插入有I-SMF的PDU会话建立的示例;

图6示出了根据一些示例性实施例的归属路由PDU会话建立过程的示例;

图7示出了根据一些示例性实施例的系统的示例;

图8示出了根据一些示例性实施例的装置的示例。

具体实施方式

下一代无线网络被期望向在无线网络中操作的无线设备提供新服务。无线设备应当能够在任何地方、任何时间操作并且能够找到用户期望的资源以满足用户期望。为了允许这样的用户体验,在第三代合作伙伴(3GPP)项目中进行工作以用于改进的服务发现和分配。

例如,服务通信代理(SCP)可以被包括在核心网络中,作为用于网络功能服务之间的控制面通信的代理。SCP可以委派网络功能服务发现,所以网络功能服务不需要执行服务发现。例如,在3GPP 5G标准发布15(Rel-155GC)中,服务发现由网络功能服务本身执行,其中在网络功能服务处可能需要特殊处理逻辑。例如,接入和移动性管理功能(AMF)需要知道从网络功能储存库功能(NRF)的SMF简档获得的会话管理功能(SMF)服务区域,并且确定是否插入/重定位/释放中间SMF(I-SMF)。在委派发现中,AMF向SCP发送消息,SCP查询NRF,并且SCP发现对等SMF。AMF不知道SMF简档。SCP需要特定逻辑来将SMF简档返回到AMF。不期望SCP处理特定逻辑。因此,存在被委派的发现如何用于SMF选择的问题,这将通过本发明的技术方案来解决。

在一些示例性实施例中,SMF将SMF服务区域返回给AMF,使得AMF可以决定是否插入/重定位/释放I-SMF。

图1示出了5G网络的示例架构。在图1的架构中,存在以下设备:用户设备(UE)、无线接入网络(RAN)。该示例的5G网络还包括:

AMF,包括以下功能:注册管理、连接管理、可达性管理和移动性管理。该功能还执行访问认证和访问授权。AMF是NAS安全性终止,并且在UE和SMF之间中继SMNAS等。

SMF,包括以下功能:会话建立、修改和释放;UE IP地址分配和管理(包括可选的授权功能);UP功能的选择和控制;下行数据通知等。SMF服务区域为可由一个SMF控制的所有UPF的UPF服务区域的集合。SMF服务区域作为NF简档存储在NRF中。

中间SMF(I-SMF)按需被插入到、改变或移除自协议数据单元(PDU)会话,以控制一个或多个UPF,其中,由于该一个或多个UPF属于不同的SMF服务区域而不能被原始SMF控制。

用户面功能(UPF),包括:用作无线接入技术(RAT)内/间移动性的锚点、分组路由和转发、流量使用报告、用户面的服务质量(QoS)处理、下行分组缓冲和下行数据通知触发等。UPF服务区域由一个或多个跟踪区域组成,在该跟踪区域内,与UPF相关联的PDU会话可以由RAN节点经由RAN和UPF之间的N3接口来服务,而不需要在其间添加新的UPF或者移除/重新分配UPF。A-UPF是锚点UPF,其在UE移动期间保持不变。当UE移动到A-UPF服务区域之外时,中间UPF(I-UPF)被插入/重新定位。I-UPF使用N3隧道来与RAN连接,并且使用N9隧道来与A-UPF连接。

网络储存库功能(NRF),存储可用NF实例及其所支持的服务的NF简档,并支持服务发现功能。当从NF实例或SCP接收到NF发现请求时,向NF实例或SCP提供所发现的NF实例(可被发现)的信息。在启动之后,新网络功能实例在NRF中注册其NF简档,以便其它网络功能能够通过查询NRF来发现该新网络功能实例。

AMF可以检测何时添加或移除用于PDU会话的I-SMF。为了这个目的,AMF从NRF获得关于一个或多个SMF的服务区域的信息。在移动性事件(诸如切换或AMF改变)期间,如果SMF的服务区域不包括新的UE位置,则AMF选择并插入可以服务UE位置的I-SMF和单网络切分选择辅助信息(S-NSSAI)。如果AMF检测到不再需要I-SMF,则移除I-SMF并且直接与PDU会话的SMF对接。如果AMF检测到SMF不能服务UE位置(例如,由于移动),则AMF选择确实服务UE位置的新的I-SMF。在当没有现有的I-SMF可以服务UE位置的情况下,则AMF发起I-SMF重定位。

图2示出了根据一些示例性实施例的用于具有I-SMF插入的PDU会话建立的示例性呼叫流程。

在201,UE通过在N1 SM容器内发送包含PDU会话建立请求的NAS消息,发起UE请求的PDU会话建立过程。PDU会话建立请求包括PDU会话ID、请求的PDU会话类型、指示网络切片的请求S-NSSAI、请求的日期网络名称(DNN)等。

在202,AMF向NRF发送包括选择参数的Nnrf_NFDiscovery_Request消息。NRF返回匹配所请求的S-NSSAI和所请求的DNN的SMF简档的第一列表。SMF简档还包括用于每个SMF的SMF服务区域。AMF检查UE位置是否在所有SMF服务区域之外。如果是,则AMF向NRF发送包括类似选择参数的Nnrf_NFDiscovery_Request,其中选择参数不包括所请求的DNN。选择参数还可以包括UE位置。然后,NRF返回SMF简档的第二列表。AMF从第二SMF列表中选择I-SMF,并从第一SMF列表中选择SMF,其中,在第二SMF列表中SMF服务区域覆盖UE位置。

在203,AMF向I-SMF发送Nsmf_PDUSession_CreateSMContext请求消息。该消息包括SUPI、DNN、一个或多个S-NSSAI、PDU会话ID、AMF ID、请求类型、N1 SM容器(PDU会话建立请求)、用户位置信息、SMF ID等。

在204,I-SMF返回Nsmf_PDUSession_CreateSMContext响应消息。该消息包括指示该请求是否被接受的原因值。该消息还包括I-SMF分配的SM上下文ID。AMF将使用SM上下文ID用于到I-SMF的后续消息。

在205,I-SMF基于用户设备位置信息来选择I-UPF。I-SMF建立与所选择的I-UPF的N4关联。N3隧道信息和N9隧道信息可以由I-SMF或由I-UPF分配。

在206,I-SMF向由从AMF接收的SMF ID所标识的SMF发送Nsmf_PDUSession_Create请求消息。该消息包括SUPI、DNN、S-NSSAI、I-SMF SM上下文ID、PDU会话ID、I-SMF ID、I-UPF的N9隧道信息、PDU会话类型以及其它信息。

在207,SMF可以从统一数据管理(UDM)功能取回UE SM上下文。SMF还可以建立与PCF的PCC关联,并且从PCF取回PCC规则。SMF基于诸如DNN和S-NSSAI等参数来选择UPF。SMF建立与所选择的I-UPF的N4关联。N9隧道信息可以由SMF或UPF来分配。

在208,SMF将Nsmf_PDUSession_Create响应消息返回给I-SMF。该消息包括SMF SM上下文ID、发送给UE的一个或多个QoS规则、发送给RAN的一个或多个QoS简档、UPF的N9隧道信息以及其它信息。

在209,I-SMF向AMF发送Namf_Communication_N1N2Message传送消息。该消息包括诸如PDU会话ID、I-SMF SM上下文ID、N2 SM信息(PDU会话ID、一个或多个QFI、一个或多个QoS简档、I-UPF的N3隧道信息、S-NSSAI等)、N1 SM容器(PDU会话建立接受(一个或多个QoS规则、一个或多个S-NSSAI、DNN等))等参数。AMF向I-SMF发送响应。

在210,AMF向RAN发送N2 PDU会话请求消息。该消息包括N2 SM信息、NAS消息(PDU会话ID、N1 SM容器(PDU会话建立接受))。

在211,RAN可以下发与UE的AN特定信令交换,其与从SMF接收的信息有关。例如,无线电资源控制(RRC)连接重新配置可与UE建立必要NG-RAN资源伴随进行,其中该必要NG-RAN资源与用于在210处接收的PDU会话请求的QoS规则有关。RAN还为PDU会话分配N3隧道信息。

在212,RAN向AMF发送N2a PDU会话响应。该消息包括诸如PDU会话ID、原因、N2 SM信息(PDU会话ID、N3隧道信息、接受/拒绝的服务质量流标识符(QFI)的列表)等参数以及其他信息。

在213,AMF向I-SMF发送Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext请求消息(I-SMF SM上下文ID,N2 SM信息)。

在214,I-SMF发起与I-UPF的N4会话修改过程以提供从RAN接收的N3隧道信息。

在215,I-SMF向AMF发送Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext响应。

SCP可以用于代理网络功能服务之间的控制面通信。在图3处示出了示例架构。直接通信是指多个NF之间或多个NF服务之间的无需使用SCP的通信。间接通信是指经由SCP的多个NF之间或多个NF服务之间的通信。在一些示例性实施例中,服务通信代理(SCP)可以用于间接通信。

SCP可以分布式方式部署。例如,SCP可以与网络功能同位工作,或者可以由多个网络功能共享。SCP还可以支持多个公共陆地移动网络(PLMN)之间的漫游。SCP还可以支持被委派发现。被委派发现是指将多个NF实例或多个NF服务实例的发现和关联选择委派给一SCP。

为了委派发现,网络功能(NF)服务可以向SCP提供选择参数。SCP使用选择参数来发现和选择NF实例或NF服务实例。在一些示例性实施例中,因为SCP不查看消息,所以SCP不可知在两个NF服务实例之间传送的消息。

如第一呼叫流程(例如,图2)中所示,AMF使用SMF服务区域来执行SMF发现和选择。然而,对于委派发现,AMF可能不查询NRF。因此,AMF不具有关于SMF服务区域的信息。SCP具有关于SMF服务区域的信息。不仅对于非漫游情况,而且对于归属路由情况,不清楚委派发现如何能够工作用于SMF选择。本发明公开了一种系统和方法,其中AMF被通知关于SMF服务区域的信息。在一些示例性实施例中,AMF包括用于I-SMF选择的逻辑或可执行代码。

在本发明公开了一种用于SMF的系统和方法,以在对AMF的响应消息中为SMF提供服务区域。因此,AMF具有关于SMF服务区域的信息,并且AMF包括I-SMF选择逻辑,而不需在SCP中增加更多复杂性。

图4示出了根据一些示例性实施例的在没有插入I-SMF的情况下的PDU会话建立的示例。

在401,UE通过在N1 SM容器内传送包含PDU会话建立请求的NAS消息来发起UE请求的PDU会话建立过程。PDU会话建立请求包括PDU会话ID、请求的PDU会话类型、指示网络切片的请求S-NSSAI、请求的日期网络名称(DNN)等。

在402,AMF被配置为执行委派发现,因此AMF将Nsmf_PDUSession_CreateSMContext请求与选择参数一起发送给SCP。该消息包括诸如SUPI、DNN、一个或多个S-NSSAI、PDU会话ID、AMF ID、请求PDU会话类型、N1 SM容器(PDU会话建立请求)和/或用户位置信息的参数。为了使SCP选择SMF,选择参数包括如目标NF类型、UE位置、DNN和S-NSSAI。SCP不需要识别Nsmf_PDUSession_CreateSMContext请求,而是仅使用选择参数来执行NF发现和选择。

在403,SCP向NRF发送包括选择参数的Nnrf_NFDiscovery_Request消息。NRF返回匹配所请求的S-NSSAI和所请求的DNN的SMF简档的第一列表。SMF简档包括每个SMF的SMF服务区域。

在404,SCP选择一个SMF简档,其中SMF服务区域覆盖UE位置,且SCP将Nsmf_PDUSession_CreateSMContext请求转发到所选择的SMF。

在405,SMF可以从UDM取回UE SM上下文。SMF可以建立与PCF的PCC关联,并且从PCF取回PCC规则。SMF可以基于诸如DNN、S-NSSAI等参数来选择UPF。SMF建立与所选择的I-UPF的N4关联。隧道信息可以由SMF或由UPF来分配。

在406,SMF确定UE位置是否在SMF服务区内。如果UE位置在SMF服务区内,则SMF以Nsmf_PDUSTession_CreateSMContext响应消息连同选择参数一起返回到SCP。该消息包括SMF ID、SMF SM上下文ID和/或SMF服务区。该消息包括指示请求被接受的原因值。选择参数包括AMF ID。

在407,SCP将Nsmf_PDUSession_CreateSMContext响应消息转发到AMF。

在408,SMF将Namf_Communication_N1N2 Messagegtransfer消息和选择参数一起发送到AMF。该消息包括诸如PDU会话ID、N2 SM信息(PDU会话ID、一个或多个QFI、一个或多个QoS简档、UPF的N3隧道信息、S-NSSAI等)、N1 SM容器(PDU会话建立接受(一个或多个QoS规则)、一个或多个S-NSSAI、DNN等)的参数。选择参数包括AMF ID。SCP将消息转发到AMF。AMF经由SCP向I-SMF发送响应。

在409,AMF向RAN发送N2 PDU会话请求。此消息包含N2 SM信息、NAS消息(PDU会话ID、N1 SM容器(PDU会话建立接受))。

在410,RAN可以下发与UE的AN特定信令交换,其与从SMF接收的信息有关。例如,无线电资源控制(RRC)连接重新配置可与UE建立必要NG-RAN资源伴随进行,其中该必要NG-RAN资源与用于在410处接收的PDU会话请求的QoS规则有关。RAN为PDU会话分配N3隧道信息。

在411,RAN向AMF发送N2 PDU会话响应。该消息包括诸如PDU会话ID、原因、N2 SM信息(PDU会话ID、N3隧道信息、一个或多个被接受/被拒绝QFI的列表)等参数。

在412,AMF经由SCP向SMF发送Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext请求(SMF SM上下文ID,N2 SM信息)消息。选择参数包括例如SMF ID。

在413,SMF发起与I-UPF的N4会话修改过程以提供从RAN接收的N3隧道信息。

在414,SMF经由SCP向AMF发送Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext响应消息。选择参数包括AMF ID。

图5示出插入了I-SMF的PDU会话建立的示例。

在501,UE通过在N1 SM容器内传送包含PDU会话建立请求的NAS消息来发起UE请求的PDU会话建立过程。PDU会话建立请求包括PDU会话ID、请求的PDU会话类型、指示网络切片的请求S-NSSAI、请求的DNN等。

在502,AMF被配置为执行委派发现。AMF将Nsmf_PDUSession_CreateSMContext请求消息连同选择参数发送到SCP。该消息可以包括诸如SUPI、DNN、一个或多个S-NSSAI、PDU会话ID、AMF ID、请求PDU会话类型、N1 SM容器(PDU会话建立请求)、用户位置信息的参数。为了使SCP选择SMF,选择参数包括类似目标NF类型、DNN、UE位置和/或S-NSSAI。SCP使用选择参数来执行NF选择,并且不需要识别Nsmf_PDUSession_CreateSMContext请求消息。

在503,SCP向NRF发送包括选择参数的Nnrf_NFDiscovery_Request消息。基于输入参数,NRF不能返回匹配所有输入参数的SMF列表。或者NRF响应SMF简档的列表,但是它们都不能服务于当前UE位置。

在504,对于NF发现失败,SCP发送响应给AMF,其中原因值指示选择失败。

在505,基于原因值,AMF可以发起另一Nsmf_PDUSession_CreateSMContext请求消息,连同类似选择参数发给SCP,其中该选择参数不包括DNN。排除DNN使得SCP选择I-SMF覆盖当前UE位置。该消息可以包括一指示,其指示需要由I-SMF选择服务于PDU会话的SMF。

在506,SCP向NRF发送包括选择参数的Nnrf_NFDiscovery_Request消息。NRF返回SMF简档的第一列表。SMF简档包括每个SMF的SMF服务区域。

在507,SCP从其中SMF服务区域覆盖UE位置的第一列表选择一个I-SMF,并将Nsmf_PDUSession_CreateSMContext请求转发到所选择的I-SMF。

在508,I-SMF通过SCP向AMF返回具有选择参数的Nsmf_PDUSTession_CreateSMContext响应。该消息可以包括诸如I-SMF的服务区域、I-SMF SM上下文ID等的参数。该消息可以包括指示请求被接受的原因值。选择参数可以包括AMF ID。SCP将消息转发到AMF。

在509,I-SMF基于用户位置信息来选择I-UPF。I-SMF建立与所选择的I-UPF的N4关联。N3隧道信息和N9隧道信息可以由I-SMF或由I-UPF分配。

在510,I-SMF具有指示需要选择服务于PDU会话的SMF的信息。I-SMF向SCP发送具有选择参数的Nsmf_PDUSession_Create请求消息。选择参数可以包括目标NF类型、S-NSSAI和DNN。该消息可以包括SUPI、DNN、S-NSSAI、I-SMF SM上下文ID、PDU会话ID、I-SMF ID、I-UPF的N9隧道信息、PDU会话类型等。

在511,SCP向NRF发送包括选择参数的Nnrf_NFDiscovery_Request消息。NRF返回匹配所请求的S-NSSAI和所请求的DNN的SMF简档的第二列表。SMF简档包括每个SMF的SMF服务区域。

在512,SCP从第二列表中选择一个SMF,并将Nsmf_PDUSession_Create请求转发到所选择的SMF。

在513,SMF可以从UDM取回UE SM上下文。SMF可以建立与PCF的PCC关联,并且从PCF取回PCC规则。SMF基于诸如DNN和S-NSSAI等参数来选择UPF。SMF建立与所选择的I-UPF的N4关联。隧道信息可以由SMF或由UPF来分配。

在514,SMF向SCP发送具有选择参数的Nsmf_PDUSession_Create响应消息。该消息可以包括SMF SM上下文ID、发送给UE的一个或多个QoS规则、发送给RAN的一个或多个QoS简档、UPF的N9隧道信息等。选择参数可以包括I-SMF ID。SCP将消息转发给I-SMF。

在515,I-SMF向AMF发送具有选择参数的Namf_Communication_N1N2MessageTransport消息。该消息可以包括诸如PDU会话ID、I-SMF SM上下文ID、N2 SM信息(PDU会话ID、一个或多个QFI、一个或多个QoS简档、I-UPF的N3隧道信息、S-NSSAI等)、N1 SM容器(PDU会话建立接受(一个或多个QoS规则、一个或多个S-NSSAI、DNN等))等参数。选择参数可以包括AMF ID。SCP将消息转发到AMF。AMF经由SCP向I-SMF发送响应。

在516,AMF向RAN发送N2 PDU会话请求。该消息包括N2 SM信息、NAS消息(PDU会话ID、N1 SM容器(PDU会话建立接受))。

在517,RAN可以下发与UE的AN特定信令交换,其与从SMF接收的信息有关。例如,RRC连接重新配置可与UE建立必要NG-RAN资源伴随进行,其中该必要NG-RAN资源与用于在步骤510处接收的PDU会话请求的QoS规则有关。RAN可以分配N3隧道信息用于PDU会话。

在518,RAN向AMF发送N2 PDU会话响应。该消息可以包括诸如PDU会话ID、原因、N2SM信息(PDU会话ID、N3隧道信息、一个或多个被接受/被拒绝QFI的列表)等参数。

在519,AMF经由SCP向I-SMF发送Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext请求(I-SMFSM上下文ID、N2 SM信息)消息。选择参数可以包括I-SMF ID。

在520,I-SMF发起与I-UPF的N4会话修改过程以提供从RAN接收的N3隧道信息。

在521,I-SMF经由SCP向AMF发送Nsmf_PDUSess ion_UpdateSMContext响应消息。选择参数可以包括AMF ID

图6示出了根据一些示例性实施例的归属路由PDU会话建立过程的示例。

在601,UE通过在N1 SM容器内传送包含PDU会话建立请求的NAS消息来发起UE请求的PDU会话建立过程。PDU会话建立请求包括PDU会话ID、请求的PDU会话类型、指示网络切片的请求S-NSSAI、请求的DNN等。

在602,基于订阅,AMF确定所请求的PDU会话是归属地路由的。AMF被配置为执行委派发现。这样,AMF向SCP发送具有选择参数的Nsmf_PDUSession_CreateSMContext请求消息。该消息包括诸如SUPI、DNN、一个或多个S-NSSAI、PDU会话ID、AMF ID、请求PDU会话类型、N1 SM容器(PDU会话建立请求)、用户位置信息、归属地路由指示等的参数。为了使SCP选择SMF,选择参数可以包括目标NF类型、S-NSSAI和UE位置信息。SCP使用选择参数来执行NF选择,并且不需要识别Nsmf_PDUSession_CreateSMContext请求。

在603,SCP向NRF发送包括选择参数的Nnrf_NFDiscovery_Request消息。NRF返回SMF简档列表,其中SMF服务区域包括UE位置。SCP从SMF列表中选择V-SMF,其中SMF服务区域覆盖UE位置。

在604,SCP将Nsmf_PDUSession_CreateSMContext请求消息转发到V-SMF。

在605,V-SMF经由SCP向AMF返回具有选择参数的Nsmf_PDUSession_CreateSMContext响应消息。该消息可以包括诸如V-SMF的服务区域、V-SMF SM上下文ID等的参数。该消息可以包括指示请求被接受的原因值。选择参数可以包括AMF ID。

在606,V-SMF基于用户位置信息来选择V-UPF。V-SMF建立与所选择的V-UPF的N4关联。N3隧道信息和N9隧道信息可以由V-SMF或由V-UPF来分配。

在607,V-SMF具有指示PDU会话是归属路由的信息。V-SMF向SCP发送具有选择参数的Nsmf_PDUSession_Create请求消息。选择参数可以包括目标NF类型、HPLMN ID、S-NSSAI和DNN。消息可以包括SUPI、DNN、S-NSSAI、V-SMF SM上下文ID、PDU会话ID、V-SMF ID、V-UPF的N9隧道信息、PDU会话类型等。

在608,SCP向NRF发送包括选择参数的Nnrf_NFDiscovery_Request消息。NRF可以与HPLMN中的NRF通信,并返回与所请求的S-NSSAI和所请求的DNN相匹配的H-SMF简档的列表。

在609,SCP从H-SMF列表中选择一个H-SMF,并将Nsmf_PDUSession_Create请求消息转发到所选择的H-SMF。

在610,H-SMF可以从UDM取回UE SM上下文。H-SMF还可以建立与PCF的PCC关联并且从PCF取回PCC规则。H-SMF基于诸如DNN和S-NSSAI等参数来选择H-UPF。H-SMF建立与所选择的H-UPF的N4关联。N9隧道信息可以由H-SMF或由H-UPF来分配。H-SMF向H-UPF发送V-UPF的N9隧道信息。

在611,H-SMF将Nsmf_PDUSession_Create响应和选择参数一起发送到SCP。该消息包括SMF SM上下文ID、发送到UE的一个或多个QoS规则、发送到RAN的一个或多个QoS简档、UPF的N9隧道信息等。选择参数可以包括V-SMF ID。SCP将消息转发到V-SMF。

在612,V-SMF将Namf_Communication_N1N2MessageTransfer连同选择参数一起发送到AMF。该消息包括诸如PDU会话ID、N2 SM信息(PDU会话ID、一个或多个QFI、一个或多个QoS简档、I-UPF的N3隧道信息、S-NSSAI等)、N1 SM容器(PDU会话建立接受(一个或多个QoS规则、一个或多个S-NSSAI、DNN等))的参数。选择参数包括AMF ID。SCP将消息转发到AMF。AMF经由SCP向V-SMF发送响应。

在613,AMF向RAN发送N2 PDU会话请求。该消息包括N2 SM信息、NAS消息(PDU会话ID、N1 SM容器(PDU会话建立接受))。

在614,RAN可以下发与UE的AN特定信令交换,其与从SMF接收的信息有关。例如,RRC连接重新配置可与UE建立必要NG-RAN资源伴随进行,其中该必要NG-RAN资源与用于在步骤610处接收的PDU会话请求的QoS规则有关。RAN还为PDU会话分配N3隧道信息。

在615,RAN向AMF发送N2PDU会话响应消息。该消息包括诸如PDU会话ID、原因、N2SM信息(PDU会话ID、N3隧道信息、一个或多个被接受/被拒绝QFI的列表)等参数。

在616,AMF经由SCP向V-SMF发送Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext请求(V-SMFSM上下文ID,N2 SM信息)消息。选择参数包括V-SMF ID。

在617,V-SMF发起与V-UPF的N4会话修改过程以提供从RAN接收的N3隧道信息。

在618,V-SMF经由SCP向AMF发送Nsmf_PDUSess ion_UpdateSMContext响应消息。选择参数包括AMF ID。

图7示出了包括基站(BS)720以及一个或多个UE711、712和713的无线通信系统(例如,5G蜂窝网络)的示例。在一些示例性实施例中,UE使用分别从UE711、712和713传递到BS720的配置消息731、732、733来访问BS720,使得能够经由消息741、742、743进行与UE的后续通信。UE可以是例如智能电话、蜂窝电话、平板电脑、移动计算机、机器到机器(M2M)设备、物联网(IoT)设备或任何其他无线连接的计算设备。BS720可以包括AMF、NRF、SMF、I-SMF、UPF、A-UPF、I-UPF或RAN中的一个或多个。

图8示出了根据一些示例性实施例的装置的示例。设备810(诸如基站720或无线设备(诸如UE711、712和/或713))可以包括处理器电子装置820(诸如微处理器),其实现本文所公开的一个或多个特征。BS720可以包括AMF、NRF、SMF、I-SMF、UPF、A-UPF、I-UPF或RAN中的一个或多个。设备810可以包括收发器电子装置830,以通过一个或多个通信接口(诸如天线840)发送和/或接收无线信号。设备810可以包括用于发送和接收数据的其它通信接口(例如,有线接口,诸如光纤通信)。设备810可以包括被配置为存储信息(诸如数据和/或可执行指令)的一个或多个存储器(未明确示出)。在一些实现方式中,处理器电子装置820可以包括收发器电子装置830的至少一部分。在一些实施例中,所公开的技术、模块或功能中的至少一些使用设备810来实现。

可以基于以下条目来描述本发明的一些实施方式。

条目1.一种无线通信方法,包括:在服务单元处,从移动性单元接收会话请求消息,其中所述会话请求消息包括选择参数和用户设备位置信息;从所述服务单元向储存库单元发送所述选择参数;在所述服务单元处,从所述储存库单元接收一个或多个简档的列表,其中所述一个或多个简档的列表用于一个或多个会话管理单元;在所述服务单元处,基于所述一个或多个简档和所述用户设备位置信息来选择所述一个或多个会话管理单元中的一个会话管理单元;以及将所述会话请求消息从所述服务单元转发到所述一个或多个会话管理单元中的所选择的一个会话管理单元。

条目2.根据条目1所述的无线通信方法,其中所述储存库单元为网络储存库功能(NRF)。

条目3.一种无线通信方法,包括:从移动性单元向服务单元发送会话请求消息,其中,所述会话请求消息包括选择参数和用户设备位置信息;以及在移动性单元处,响应于会话请求消息,从会话管理单元接收与由服务单元选择的会话管理单元相关联的服务区域。

条目4.根据条目3所述的无线通信方法,还包括:在移动性单元处从用户设备接收会话建立请求。

条目5.根据条目3或4中任一项所述的无线通信方法,其中,所述移动性单元为接入和移动性管理功能(AMF)。

条目6.一种无线通信方法,包括:在选定的会话管理单元处,从移动性单元接收会话请求消息;在所选择的会话管理单元处,确定用户设备在由所选择的会话管理单元支持的服务区域中;以及将关于与会话管理单元相关联的服务区域的信息转发到移动性单元。

条目7.根据条目1至6中任一项所述的无线通信方法,其中,所述会话请求消息由服务单元转发。

条目8.根据条目1至6中任一项所述的无线通信方法,其中,由服务单元转发关于所述服务区域的信息。

条目9.根据条目1至8中任一项所述的无线通信方法,还包括:在所述用户设备处接收准许的会话参数。

条目10.根据条目1至9中任一项所述的无线通信方法,其中,所述服务单元为服务通信代理(SCP)。

条目11.根据条目1至10中任一项所述的无线通信方法,其中,所述会话管理单元为会话管理功能(SMF)。

条目12.一种设备,包括处理器,其中所述处理器配置为实现根据条目1至11中的一项或多项所述的方法。

条目13.一种计算机程序产品,具有存储在其上的代码,其中所述代码在由处理器执行时使所述处理器实现根据条目1至11中的一项或多项所述的方法。

上述条目中的服务单元执行代理功能,在前面的描述中被称为服务通信代理(SCP),并在图3-8中示出。移动性单元执行移动性功能,在前面的描述中被称为移动性管理功能(AMF),并在图1-8中示出。存储库单元执行存储简档和其他信息的存储库功能,在前面的描述中被称为网络存储库功能(NRF),并在图1-8中示出。一个或多个会话管理单元执行会话管理功能,并在前面的描述中被称为会话管理功能(SMF)。

在一些示例性实施例中,会话请求消息可以是Nsmf_PDUSession_CreateSMContext请求消息,和/或选择参数可以包括SUPI、DNN、一个或多个S-NSSAI、PDU会话ID、AMF ID、请求类型、N1 SM容器(PDU会话建立请求)。如本文中所使用的,准许的会话参数可以包括SMF ID、SMF SM上下文ID和/或SMF服务区域以及上述的其它参数。

在方法或过程的一般上下文中描述了本文中描述的一些实施例,这些方法或过程可以在一个实施例中由体现在计算机可读介质中的计算机程序产品实现,包括由联网环境中的计算机执行的计算机可执行指令,诸如程序代码。计算机可读介质可以包括可移除和不可移除存储设备,包括但不限于只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、光盘(CD)、数字通用盘(DVD)等。因此,计算机可读介质可以包括非暂时性存储介质。通常,程序模块可以包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等。计算机或处理器可执行指令、相关联的数据结构和程序模块表示用于执行本文中公开的方法的步骤的程序代码的示例。这样的可执行指令或相关联的数据结构的特定序列表示用于实现在这样的步骤或过程中描述的功能的对应动作的示例。

在本文中,术语"示例性"用于表示"…的示例",并且除非另有说明,不暗示理想或优选的实施方式。

所公开的其中一些实施例可以实现为使用硬件电路、软件或其组合的设备或模块。例如,硬件电路实现可以包括例如被集成为印刷电路板的一部分的分立的模拟和/或数字组件。可替换地或附加地,所公开的组件或模块可以被实现为专用集成电路(ASIC)和/或现场可编程门阵列(FPGA)设备。一些实施方式可以附加地或替换地包括数字信号处理器(DSP),其是具有针对与本发明的所公开的功能相关联的数字信号处理的操作需要而优化的架构的专用微处理器。类似地,每个模块内的各种组件或子组件可以软件、硬件或固件来实现。模块之间的连接性和/或模块内的组件可以使用本领域已知的连接方法和介质中的任何一个来提供,包括但不限于使用适当的协议通过因特网、有线或无线网络的通信。

虽然本文包含许多细节,但是这些不应被解释为对要求保护的发明的范围或可要求保护的发明的范围的限制,而是作为对特定实施例的特征的描述。在本文各个实施例的上下文中描述的某些特征也可以在单个实施例中组合实现。相反,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以在多个实施例中单独实现或以任何合适的子组合实现。此外,虽然特征可以在上面被描述为以某些组合起作用并且甚至最初如此要求保护,但是来自要求保护的组合的一个或多个特征在一些情况下可以从组合中删除,并且要求保护的组合可以对应子组合或子组合的变型。类似地,虽然各个操作在附图中以特定顺序示出,但是这不应被理解为要求这样的操作以所示的特定顺序或顺序执行,或者所有示出的操作被执行,以实现期望的结果。

本文仅描述了若干实施方式和示例,然而,可以基于本文中所描述和图示的内容来进行其他实施方式、增强和变型。

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