CN109561473B - 一种通信资源的释放方法及装置、非暂态计算机存储介质 - Google Patents

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Abstract

本申请实施例涉及一种通信资源的释放方法及装置,该方法包括:首先,第一通信网络的第一网元接收来自第二网元的业务数据流的第一移除请求,然后根据该第一移除请求,删除所述业务数据流对应所述第一通信网络的第一QoS参数和所述业务数据流对应第二通信网络的第二QoS参数,这样可以提供一种释放通信资源的方案。

Description

一种通信资源的释放方法及装置、非暂态计算机存储介质
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种通信资源的释放方法及装置、非暂态计算机存储介质。
背景技术
目前,很多地区已经广泛部署了第二代移动通信技术/第三代移动通信技术(2ndgeneration/3rd generation,2G/3G)网络。随着通信技术的迅速发展,诸如长期演进(longterm evolution,LTE)网络也已经覆盖到一些城区和话务热点地区,另外新一代网络第五代移动通信技术(5th generation,5G)网络也在部署中,因而未来会存在5G网络与LTE网络或者5G网络与2G/3G网络并存的区域。为此,现有的通信系统中引入了异系统互操作。互操作是异系统之间业务连续性的重要保证。通过异系统互操作,运营商可以实现异系统网络间的互补,完善现有网络的覆盖度,提升网络质量。
然而,在现有的异系统互操作中,通信资源的释放方法可能会导致通信异常。
发明内容
有鉴于此,本申请提供了一种通信资源的释放方法及装置、非暂态计算机存储介质,用以提供一种通信资源释放的方案。
第一方面,本申请实施例提供了一种通信资源释放方法,该方法包括:第一通信网络的第一网元接收来自第二网元的业务数据流的第一移除请求,然后根据所述第一移除请求,删除所述业务数据流对应所述第一通信网络的第一QoS参数和所述业务数据流对应第二通信网络的第二QoS参数。
这样做目的是,第一通信网络的网络侧网元就会在释放SDF所对应的第一通信网络的第一QoS参数的同时,将SDF对应的第二通信网络的第二QoS参数一并移除,这样就保证通信资源不会被
占用,第一通信网络和第二通信网络之间的互操作可以顺利进行,提高了网络资源的利用率。
在一种可能的设计中,上述方法还进一步包括:所述第一网元确定所述业务数据流对应的第二通信网络的承载中仅存在一个业务数据流,所述第一网元删除所述承载的承载标识。也就是说,SMF网元和UE网元及时删除该SDF对应的LTE网络的承载的承载标识。
在另一种可能的设计中,所述第一网元确定所述业务数据流对应的第二通信网络的QoS flow中仅存在一个业务数据流;所述第一网元删除所述QoS flow的服务质量流标识QFI。也就是说,PGW-C网元和UE网元及时删除该SDF对应的5G网络的QoS flow的QFI。
进一步来说,在一种可能的设计中,当第一网元为SMF网元,所述第二网元为终端或者PCF网元时,该SMF网元向所述第一通信网络的AMF网元发送第二移除请求,所述第二移除请求用于请求所述AMF网元释放述业务数据流对应所述第二通信网络的承载的承载标识。意味着,AMF网元及时解除承载标识与承载的对应关系,以便于后续与5G网络进行互操作的LTE网络准备上下文。
在另一种可能的设计中,当第一网元为PGW-C网元时,所述PGW-C网元释放所述业务数据流对应所述第二通信网络的QoS flow的QFI。意味着,PGW-C网元及时解除QFI与QoSflow的对应关系,以便于后续与LTE网络进行互操作的5G网络准备上下文。
需要说明的是,若上述方法中第一通信网络是5G网络,第二通信网络是LTE网络,那么所述第一QoS参数包括默认QoS flow对应的QI,Session AMBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括默认承载对应的QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个;
或者,所述第一QoS参数包括专用QoS flow对应的5QI,GBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括专用承载对应的QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个。
若上述方法中第一通信网络是LTE网络,第二通信网络是5G网络,那么所述第一QoS参数包括默认承载对应的QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括默认QoS flow对应的5QI,Session AMBR,ARP中的至少一个;
或者,所述第一QoS参数包括专用承载对应的QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括专用QoS flow对应的5QI,GBR,ARP中的至少一个。
在第一种可能的设计中,上述方法的第一网元是5G网络的SMF网元,则第二网元是UE或者是PCF网元,或者是应用功能实体;若上述方法的第一网元是LTE网络的PGW-C网元,则第二网元是UE或者是PCRF网元,或者是应用功能实体。
在第二种可能的设计中,上述方法的第一网元是UE,则第二网元可以是5G网络的SMF网元或者是LTE网络的PGW-C网元。
在第三种可能的设计中,上述方法的第一网元是PCF网元,则第二网元可以是5G网络的SMF网元,或者是第一网元是PCRF网元,第二网元可以是LTE网络的PGW-C网元。
另外,在一种可能的设计中,上述方法中的移除请求可以还包括释放指示信息。或者,第一移除请求还包括所述业务数据流对应所述第一通信网络的QoS参数。
第二方面,本申请实施例还提供了一种通信资源释放装置,该装置具有实现上述第一方面方法示例中第一网元行为的功能。所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或所述软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
在一个可能的设计中,所述装置的结构中包括接收单元、发送单元、处理单元,这些单元可以执行上述方法示例中相应功能,其中,接收单元,用于接收来自第二网元的业务数据流的第一移除请求;处理单元,用于根据所述第一移除请求,删除所述业务数据流对应所述第一通信网络的第一服务质量QoS参数和所述业务数据流对应第二通信网络的第二QoS参数。
这样,通信资源释放装置就会在释放SDF所对应的第一通信网络的第一QoS参数的同时,将SDF对应的第二通信网络的第二QoS参数一并移除,这样保证通信资源不会被占用,第一通信网络和第二通信网络之间的互操作可以顺利进行,提高了网络资源的利用率。
在一种可能的设计中,处理单元确定所述业务数据流对应的第二通信网络的承载中仅存在一个业务数据流;删除所述承载的承载标识。
在另一种可能的设计中,处理单元确定所述业务数据流对应的第二通信网络的QoS flow中仅存在一个业务数据流;删除所述QoS flow的QFI。
当所述第二网元为终端或者策略控制网元时,该装置还包括:发送单元603,用于向所述第一通信网络的接入管理网元发送所述业务数据流的第二移除请求,所述第二移除请求用于请求所述接入管理网元释放所述业务数据流对应所述第二通信网络的承载的承载标识。
其中,在一种可能的设计中,当通信资源的释放装置集成于LTE网络的控制面网元时,所述处理器602还用于:释放所述业务数据流对应所述第二通信网络的QoS flow的QFI。
其中,在一种可能的设计中,所述第一QoS参数包括默认QoS flow对应的5QI,Session AMBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个;或者,所述第一QoS参数包括专用QoS flow对应的5QI,GBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括专用承载对应的QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个。
在另一种可能的设计中,所述第一QoS参数包括默认承载对应的QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括默认QoS flow对应的5QI,Session AMBR,ARP中的至少一个;
或者,所述第一QoS参数包括专用承载对应的QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括专用QoS flow对应的5QI,GBR,ARP中的至少一个。
优选地,第一移除请求可以包括释放指示信息,或者包括所述业务数据流对应所述第一通信网络的QoS参数。
上述实施例中的通信资源释放装置可以是UE,也可以做PCF网元、AMF网元、PGW-C网元中的一种。
第三方面,本申请实施例还提供了一种通信资源释放装置,该装置具有实现上述第一方面方法示例中第一网元行为的功能。所述功能可以通过硬件实现。所述装置的结构中包括通信接口、处理器、以及存储器,处理器调用存储在所述存储器中的指令执行上述方法。
第四方面,本申请实施例中还提供一种计算机存储介质,该存储介质中存储软件程序,该软件程序在被一个或多个处理器读取并执行时可实现第一方面或上述第一方面的任意一种设计提供的方法。
第五方面,本申请还提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面或各种可能的实现方式所述的通信资源释放方法。
本申请实施例提供的通信资源释放方法相较于传统的资源释放方式,会在释放终端的业务数据流当前所在网络的通信资源的同时,将与当前网络进行互操作的目标网络的通信资源一并释放,保证通信资源不会被占用,第一通信网络和第二通信网络之间的互操作可以顺利进行,提高了网络资源的利用率。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种通信系统的示意图;
图2为本申请实施例提供的5G网络中的PDU会话的示意图;
图3为本申请实施例提供的LTE网络中的PDN连接的示意图;
图4为本申请实施例提供的一种通信资源释放方法交互示意图;
图5为本申请实施例提供的另一种通信资源释放方法交互示意图;
图6为本申请实施例提供的一种通信资源释放装置的结构示意图;
图7为本申请实施例提供的另一种通信资源释放装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图对本申请作进一步地详细描述。
本申请中的通信资源释放方法可适用于多种系统架构,图1为本申请适用的一种通信系统的示意图。具体的,图1为LTE网络与5G网络互操作的架构示意图。该通信系统中,LTE网络包括:演进型通用陆地无线接入网(evolved universal terrestrial radioaccess network,EUTRAN)、移动性管理功能(mobility management entity,MME)网元、服务网元(serving gateway,SGW)、分组数据网关控制面网元(packet data networkgateway control plane,PGW-C),分组数据网关用户面网元(packet data networkgateway user plane,PGW-U)、策略与计费规则功能(policy and charging rulesfunction,PCRF)网元、归属用户服务器(home subscriber server,HSS)网元等。
5G网络包括:第五代无线接入网(5G RAN)、接入和移动性管理功能(access andmobility management function,AMF)网元、用户面功能(user plane function,UPF)网元、会话管理功能(session management function,SMF)网元、策略与计费功能(policyand charge function,PCF)网元、统一数据管理(unified data management,UDM)网元等。
需要说明的是,图1中SMF网元和PGW-C网元可以合一设置,也可以分开设置在不同的设备中,同样地,UPF网元和PGW-U网元、HSS网元和UDM网元、以及PCF网元和PCRF网元亦是如此,在本申请实施例中对其组成方式并不做具体限定。
图1所示的通信系统是一个可以满足LTE网络与5G网络互操作的网络架构。在该通信系统中,PGW-C网元和SMF网元合一,PGW-U网元和UPF网元合一,PCF网元和PCRF网元合一,UE的用户面锚定在合一的UPF网元和PGW-U网元上。在AMF网元和MME网元之间,设置N26接口,在该接口上发送跨系统切换请求。这样终端在LTE网络和5G网络之间切换时,能够保证无缝切换。
本申请所涉及到的终端可以包括具有无线通信功能的手持设备、车载设备、可穿戴设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备,以及各种形式的用户设备(user equipment,UE),移动台(mobile station,MS),终端(terminal),终端设备(terminal equipment)等等。为方便描述,本申请实施例中,以终端为UE进行举例说明。
在LTE网络中,UE和网络建立PDN连接(PDN connection)。每个PDN连接内可以建立至少一个承载(bearer),PDN连接内部结构如图2所示,主要特征如下:
(1)、一个PDN连接中对应一个接入点名称(APN)以及一个接入点名称的聚合最大比特速率(APN-AMBR)。其中,APN以及APN AMBR是在UE附着过程中,MME在位置请求过程中从HSS中得到的。
(2)、一个PDN连接中,有且仅有一个默认演进分组系统承载(default EPSbearer),在PDN连接建立过程中创建,一个default EPS bearer中可以聚合至少一个业务数据流(Service Data flows,SDF);一个PDN连接中,还可以包含一个或多个非保证比特速率演进分组系统承载(Non GBR EPS bearer),在UE或者网络侧发起的专用演进分组系统承载(dedicated EPS bearer)建立过程中创建,一个non-GBR EPS bearer中至少有一个SDF,也可以聚合其他一个或者多个SDF;一个PDN连接中还可以包含一个或多个保证比特速率演进分组系统承载(GBR EPS bearer),在UE或者网络侧发起的dedicated EPS bearer建立过程中创建,一个GBR EPS bearer中至少有一个SDF,也可以聚合其他一个或者多个SDF。
其中,图2中的每个承载均有对应的QoS参数并用于传输对应的SDF。MME网元会为每个承载分配一个承载标识(bearer ID),并且在建立承载的过程中把承载标识发送给UE。对于默认承载,是在建立PDN连接过程中把bearer ID发送给UE,对于专用承载,是在建立专用承载过程中把bearer ID发送给UE。
其中,默认承载的Qos参数和专用承载的Qos参数不同,不同类型的承载对应的Qos参数如表1所示。
表1
Figure GDA0002637871920000041
Figure GDA0002637871920000051
在5G网络中,UE和网络建立PDU会话(PDU Session)。每个PDU会话内可以建立至少一个服务质量流(QoS flow),PDU会话内部结构如图3所示,主要特征如下:
(1)、一个PDU会话中对应一个DNN、一个PDU会话标识(PDU Session ID)以及一个会话聚合的最大比特速率(Session aggregate maximum bit rate,Session AMBR)。其中:DNN以及Session AMBR是在UE注册过程中,AMF在位置请求过程中从UDM中得到的;PDUSession ID是在UE发起的PDUSession建立过程中,SMF网元为之分配的;
(2)、一个PDU会话中,有且仅有一个default QoS flow(默认服务质量流),在PDU会话建立过程中创建,一个default QoS flow中可以聚合至少一个SDF。一个PDU会话中,还可以包含一个或多个非保证比特速率演进分组系统服务质量流(Non GBR QoS flow),在UE或者网络侧发起的PDU Session修改过程中创建。一个non-GBR QoS flow中至少有一个SDF,也可以聚合多个SDF。一个PDU会话中,也可以包含一个或多个保证比特速率演进分组系统服务质量流(GBR QoS flow),在UE或者网络侧发起的PDU Session修改过程中创建,一个GBR QoS flow中至少有一个SDF,也可以聚合多个SDF。
其中,图3中的每个QoS flow均有对应的QoS参数并用于传输对应的业务数据流。SMF网元会为每个QoS flow分配一个服务质量流标识(QoS flow ID,QFI),并且把QFI发送给UE。对于默认服务质量流,是在建立PDU会话过程中把QFI发送给UE,对于专用服务质量流,是在建立专用服务质量流过程中把QFI发送给UE。
其中,默认服务质量流的Qos参数和专用服务质量流的Qos参数不同,不同类型的服务质量流对应的Qos参数如表2所示。
表2
Figure GDA0002637871920000052
在本申请的实施例中,表1和表2中的QoS参数仅仅是举例说明。QoS参数可以包括上述参数中的一个或者多个,本申请实施例并不做限定。
综上来说,在LTE网络和5G网络中的互操作中,PDU会话与PDN连接相对应,承载与QoS flow相对应,具体地,对应关系如表3所示。
表3
Figure GDA0002637871920000053
Figure GDA0002637871920000061
在现有技术中,为了实现5G网络和LTE网络之间的互操作,在终端从5G网络切换到LTE网络之前,5G网络中的AMF网元为default QoS flow对应的default EPS bearer分配bearer ID,或者是AMF网元为GBR QoS flow对应的GBR EPS bearer分配bearer ID。另外,5G网络还为default EPS bearer或者GBR EPS bearer配置上下文信息,例如QoS参数、TFT(traffic flow template,业务流模板)等信息。其中,bearer ID可以被配置在上下文中,也可以不被配置在上下文中。待终端从5G网络切换到LTE网络过程中,相应的这些EPSbearer ID、QoS参数、TFT等信息能够带给LTE网络侧,在LTE网络侧迅速建立default EPSbearer或者GBR EPS bearer,从而保证重要业务的业务连续性。但是,因为LTE网络中的承载标识的个数是有限的,如果在5G网络切换至LTE网络之前,LTE网络中未被使用的承载标识没有被及时释放掉,则可能在切换过程中AMF网元无法获取可用的承载标识,导致切换失败,现有技术目前缺失相应的通信资源释放方案。
同理,在终端从LTE网络到5G网络切换过程中,LTE网络中的PGW-C网元为defaultEPS bearer对应的default QoS flow分配QFI,或者是PGW-C网元为GBR EPS bearer对应的GBR QoS flow分配QFI。另外,5G网络还为default QoS flow或者GBR QoS flow配置上下文信息,例如QoS参数等信息。其中,QFI可以被配置在上下文中,也可以不被配置在上下文中。待终端从5G网络切换到LTE网络过程中,相应的这些QFI、QoS参数等信息能够带给5G网络侧,在5G网络侧迅速建立default QoS flow或者GBR QoS flow,从而保证重要业务的业务连续性。但是因为5G网络中的QFI的个数是有限的,如果在LTE网络切换至5G网络之前,5G网络中未被使用的QFI没有被及时释放掉,则可能在切换过程中PGW-C网元无法获取可用的QFI,导致切换失败。
另外,目前由于LTE网络中的承载和5G网络中的Qos flow数量并不一致,而且LTE网络中的承载和5G网络中的SDF聚合技术不一致。如果简单地按照LTE网络与5G网络一一对应的方法去释放业务数据流,则会导致释放掉不应该释放的QoS flow或者承载,从而导致通信异常。
有鉴于此,本申请实施例提供一种通信资源释放方法,该方法可以及时释放LTE网络和5G网络的通信资源,以保证通信资源不被占用。
结合图1所示的系统架构,本申请实施例分别通过实施例一和实施例二对本申请中的通信资源释放方法进行具体阐述。
实施例一
假设UE当前所在的网络即第一通信网络为LTE网络,与之互操作的目标网络即第二通信网络为5G网络,图4为本申请实施例二提供的一种通信资源释放方法的交互图,具体内容如下。
步骤301,PCRF网元向PGW-C网元发起的SDF的第一移除请求。该第一移除请求可以通过IP连通性接入网(IP-connectivity access network,IP-CAN)会话修改请求发起。其中,在第一移除请求中携带SDF移除指示信息。
步骤302,PGW-C网元根据SDF移除指示信息,PGW-C网元会把这个SDF对应的第一QoS参数和第二QoS参数都删除,其中,第一QoS参数也就是LTE网络QoS参数,第二QoS参数也就是5G网络的QoS参数。
在一种可能的实现方式中,PGW-C网元可以删除该SDF在LTE网络对应的上下文信息和在5G网络对应的上下文信息。该SDF在LTE网络对应的上下文信息包括第一QoS参数和/或承载标识。该SDF在5G网络对应的上下文信息包括第二QoS参数和/或QFI。
具体地,5G网络对应的上下文信息删除方法可以是,PGW-C网元判定该SDF所在的QoS flow中是否是仅有的一个SDF,若是,则PGW-C网元删除该SDF对应的QoS参数以及该SDF所在的QoS flow的QFI,然后,PGW-C网元释放QFI资源(即解除QFI与QoS flow的绑定关系),以便于其他QoS flow使用该QFI;否则,PGW-C网元只删除该SDF对应的QoS参数,而保留QFI。
其中,第一QoS参数的具体内容与SDF所在的LTE网络的承载的具体类型相关,假设SDF所在的承载为default EPS bearer,那么第一QoS参数的具体内容如表1中的第一行所示;若SDF所在的承载为dedicated EPS bearer,那么第一QoS参数的具体内容如表1中的第二行所示。同样地,第二QoS参数的具体内容与SDF所在的QoS flow的具体类型相关,假设SDF所在的QoS flow为default QoS flow,那么第二QoS参数的具体内容如表2中的第一行所示;若SDF所在的QoS flow为dedicated QoS flow,那么第二QoS参数的具体内容如表2中的第二行所示。
接着,PGW-C网元向SGW网元发送更新承载请求(Update Bearer Request)消息,消息中带有SDF移除指示信息。
步骤303,SGW网元向MME网元发送更新承载请求消息。其中,消息中带有SDF移除指示信息。
步骤304,MME网元接收到更新承载请求消息后,向基站(eNB)发送承载修改请求(Bearer Modify Request)消息,在消息中会携带SDF移除指示信息。
步骤305,eNB向UE发送RRC连接重构(RRC Connection Reconfiguration)消息,在消息中会携带SDF移除指示信息。
步骤306,UE接收到RRC连接重构消息,UE判定该SDF在QoS flow中是否是仅有的一个SDF,若是,则UE删除该SDF对应的QoS参数以及该SDF所在的5G QoS flow的QFI;否则,UE只删除该SDF对应的QoS参数,而保留QFI。同样的,QoS参数的具体内容与SDF所在的QoSflow的具体类型相关,该处不再赘述。
步骤307至步骤309,eNB向MME、SGW、PGW反馈更新承载响应消息。
从图4可见,一个SDF被移除时,若该SDF属于5G网络的一个QoS flow的仅有的一个SDF时,则PGW-C网元和UE会删除该QoS flow对应的QoS参数和QFI,另外PGW-C网元会释放该QFI,即解除QFI和该QoS flow的绑定关系;否则若该SDF所在的QoS flow还聚合有其它SDF,则PGW-C网元和UE只删除该QoS flow对应的QoS参数。需要说明的是,PGW-C网元可以同时删除该QoS flow对应的QoS参数和QFI,也可以先删除QFI,再删除QoS参数,同理UE也是如此,在本申请实施例中,并不对其做特别限定。
另外,步骤301的其他实现方式还可以是终端或者应用功能(AF)网元向PGW-C网元发起SDF的第一移除请求,后续的通信资源释放过程与上述步骤一致,因此,该处不再赘述。
实施例二
假设UE当前所在的网络即第一通信网络为5G网络,与之互操作的目标网络即第二通信网络为LTE网络,图5为本申请实施例二提供的一种通信资源释放方法的交互图,具体内容如下。
步骤401,UE、或者PCF网元向SMF网元发起第一移除请求,该第一移除请求可以通过PDU会话管理过程发起。例如:PDU会话。其中,在第一移除请求中携带SDF移除指示信息。
步骤402,SMF网元根据SDF移除指示信息,SMF网元会把这个SDF对应的第一QoS参数和第二QoS参数都删除,其中,这时,第一QoS参数指的是5G网络QoS参数,第二QoS参数指的是LTE网络的QoS参数。
在一种可能的实现方式中,SMF网元可以删除该SDF在LTE网络对应的上下文信息和在5G网络对应的上下文信息。该SDF在LTE网络对应的上下文信息包括第二QoS参数和/或承载标识。该SDF在5G网络对应的上下文信息包括第一QoS参数和/或QFI。
具体地,LTE网络对应的上下文信息删除方法可以是,SMF网元判定要移除的SDF独自在一个GBR QoS flow中,则SMF网元会删除该SDF对应的5G网络策略与计费控制规则((Policy and Charging Control Rule-PCC Rule,PCC rule)(即5G网络的第一Qos参数);否则的话,也就是说在GBR QoS flow中除了要移除的这个SDF,还聚合有其他的SDF的话,SMF网元只删除该SDF对应的5G网络的PCC rule以及LTE网络的PCC rule,保留该SDF所在的GBR QoS flow对应的GBR EPS bearer的EPS bearer ID。同样的,第二QoS参数的具体内容与SDF所在的LTE网络的承载的具体类型相关,第一QoS参数的具体内容与SDF所在的QoSflow的具体类型相关,该处不再赘述。
步骤403,SMF网元向AMF网元发送第二移除请求,该第二移除请求是SMF网元在确定SDF为承载中的仅有的一个时发送的,主要是指示AMF网元释放GBR QoS flow对应的GBREPS bearer的EPS bearer ID。
步骤404,AMF网元释放GBR QoS flow对应的GBR EPS bearer的EPS bearer ID,即解除EPS bearer ID与GBR EPS bearer的绑定关系。
步骤405,AMF网元将更新承载(Update Bearer Request)的消息通过NAS消息发送给5G-RAN。
步骤406,RAN将PDU会话修改的消息发送给UE,通知UE修改PDU会话。
步骤407,UE判定要移除的SDF独自在一个GBR QoS flow中,则UE会删除该SDF对应的5G PCC rule(即5G网络的Qos参数)以及LTE网络PCC rule(即LTE网络Qos参数);否则的话,也就是说在GBR QoS flow中除了要移除的这个SDF,还聚合有其他的SDF的话,UE只删除该SDF对应的5G PCC rule以及LTE网络PCC rule,保留该SDF所在的GBR QoS flow对应的GBR EPS bearer的EPS bearer ID。
步骤408,UE通过NAS SM信令发送一个NAS消息给5G-RAN以应答PDU会话修改消息。
步骤409,5G-RAN向AMF网元发送应答消息给以应答承载更新消息。
步骤410,AMF网元通过Nsmf_PDU会话更新SM上下文(Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext)服务操作转发来自RAN的应答消息给SMF网元。
在实施例二中,关键在于一个SDF从PDU会话中移除的情形,这种SDF只是针对专用服务质量流(GBR/non GBR QoS flow)中的SDF移除的情形,因为一旦default QoS flow中的SDF移除了,PDU会话也就不存在了。因此实施例二中只关注从一个PDU会话中GBR QoSflow的一个SDF移除情形。并且依据SDF当前的聚合状态分情况释放通信资源,如果待移除的SDF所在GBR QoS flow中仅存在要移除的这一个SDF,则意味着整个GBR QoS flow要被删除;如果待移除的SDF所在GBR QoS flow中还聚合有其他SDF,则不能直接删除整个GBR QoSflow,这时只需要将SDF对应的QoS参数删除即可。这样,SDF移除时不仅SDF对应的5G上下文被移除,而且SDF对应的LTE网络上下文能够被及时删除,可以及时释放被占用的通信资源,提高了网络资源的利用率。
在本申请的实施例中,上述各步骤的消息名称仅仅是为了方便理解而采用的名称。上述消息的名称也可以是其他名称,例如第一消息,第二消息、第三消息等,本申请并不做限定。
针对上述方法流程,本申请提供一种通信资源释放装置,该装置具体执行内容可参照上述方法实施,图6为本申请提供的一种通信资源释放装置的结构示意图,所述装置包括:接收单元601、处理单元602,其中:
接收单元601,用于接收来自第二网元的业务数据流的第一移除请求;
处理单元602,用于根据所述第一移除请求,删除所述业务数据流对应所述第一通信网络的第一服务质量QoS参数和所述业务数据流对应第二通信网络的第二QoS参数。
在一种可能的设计中,处理单元602确定所述业务数据流对应的服务质量流QoSflow中仅存在一个业务数据流;删除所述QoS flow对应的所述第二通信网络的承载的承载标识。
在另一种可能的设计中,处理单元602确定所述业务数据流对应的承载中仅存在一个业务数据流;删除所述所述承载对应的所述第二通信网络的QoS flow的服务质量流标识QFI。
当所述第二网元为终端或者策略控制网元时,该装置还包括:发送单元603,用于向所述第一通信网络的接入管理网元发送所述业务数据流的第二移除请求,所述第二移除请求用于请求所述接入管理网元释放所述业务数据流对应所述第二通信网络的承载的承载标识。
其中,在一种可能的设计中,当通信资源的释放装置集成于LTE网络的控制面网元时,所述处理器602还用于:释放所述业务数据流对应所述第二通信网络的QoS flow的QFI。
其中,在一种可能的设计中,所述第一QoS参数包括默认QoS flow对应的5QI,Session AMBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个;或者,所述第一QoS参数包括专用QoS flow对应的5QI,GBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括专用承载对应的QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个。
在另一种可能的设计中,所述第一QoS参数包括默认承载对应的QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括默认QoS flow对应的5QI,Session AMBR,ARP中的至少一个;
或者,所述第一QoS参数包括专用承载对应的QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括专用QoS flow对应的5QI,GBR,ARP中的至少一个。
优选地,第一移除请求可以包括释放指示信息,或者是包括所述业务数据流对应所述第一通信网络的QoS参数。
上述实施例中的通信资源释放装置可以是UE,也可以做PCF网元、AMF网元、PGW-C网元中的一种,例如,通信资源释放装置是PGW-C网元时,接收单元601所执行的动作主要对应于图4中是步骤301,处理单元602所执行的动作主要对应于图4中步骤是302。再比如,通信资源释放装置是SMF网元时,接收单元601所执行的动作主要对应于图5中是步骤401,处理单元602所执行的动作主要对应于图4中步骤是402。
图7为本申请提供的另一种通信资源释放装置的结构示意图,所述装置包括:通信接口701、处理器702、存储器703和总线系统704;
其中,存储器703,用于存放程序。具体地,程序可以包括程序代码,程序代码包括计算机操作指令。存储器703可能为随机存取存储器(英文:random-access memory,RAM),也可能为非易失性存储器(英文:non-volatile memory,NVM),例如至少一个磁盘存储器。图中仅示出了一个存储器,当然,存储器也可以根据需要,设置为多个。存储器703也可以是处理器702中的存储器。
存储器703存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者它们的子集,或者它们的扩展集:
操作指令:包括各种操作指令,用于实现各种操作。
操作系统:包括各种系统程序,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。
处理器702控制通信资源释放装置700的操作,处理器702还可以称为中央处理单元(英文:central processing unit,CPU)。具体的应用中,网路设备700的各个组件通过总线系统704耦合在一起,其中总线系统704除包括数据总线之外,还可以包括电源总线、控制总线和状态信号总线等。但是为了清楚说明起见,在图中将各种总线都标为总线系统704。为便于表示,图7中仅是示意性画出。
上述本申请实施例揭示的方法可以应用于处理器702中,或者由处理器702实现。处理器702可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器702中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器702可以是通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器703,处理器702读取存储器703中的信息,结合其硬件执行以上方法步骤。
上述实施例中的通信资源释放装置可以是UE,也可以做PCF网元、AMF网元、PGW-C网元中的一种,例如,通信资源释放装置是PGW-C网元时,PGW-C网元利用通信接口701接收来自PCRF的第一移除请求,并利用通信接口701向SGW发送更新承载请求,PGW-C网元中的处理器702执行步骤302的处理过程。再比如说,通信资源释放装置是SMF网元时,SMF网元利用通信接口701接收来自PCF的第一移除请求,并利用通信接口701向AMF发送第二移除请求,SMF网元中的处理器702执行步骤402的处理过程。
本申请实施例提供的通信资源释放方法相较于传统的资源释放方式,会在释放终端当前所在网络的同时,将与当前网络进行互操作的目标网络的通信资源一并释放,保证通信资源不会被占用,第一通信网络和第二通信网络之间的互操作可以顺利进行,提高了网络资源的利用率。
本领域内的技术人员应明白,本发明实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明实施例可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明实施例是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本发明实施例的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (23)

1.一种通信资源释放方法,其特征在于,该方法包括:
第一通信网络的第一网元接收来自第二网元的业务数据流的第一移除请求;
所述第一网元根据所述第一移除请求,删除所述业务数据流对应所述第一通信网络的第一服务质量QoS参数和所述业务数据流对应第二通信网络的第二QoS参数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述第一网元确定所述业务数据流对应的第二通信网络的承载中仅存在一个业务数据流;
所述第一网元删除所述承载的承载标识。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述第一网元确定所述业务数据流对应的第二通信网络的服务质量流QoS flow中仅存在一个业务数据流;
所述第一网元删除所述QoS flow的服务质量流标识QFI。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一网元为会话管理功能SMF网元,所述第二网元为终端或者策略与计费功能PCF网元,所述方法还包括:
所述SMF网元向所述第一通信网络的接入和移动性管理功能AMF网元发送第二移除请求,所述第二移除请求用于请求所述AMF网元释放所述业务数据流对应所述第二通信网络的承载的承载标识。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一网元为分组数据网关控制面PGW-C网元,所述第二网元为终端或者策略与计费规则功能PCRF网元,所述方法还包括:
所述PGW-C网元释放所述业务数据流对应所述第二通信网络的QoS flow的QFI。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,
所述第一QoS参数包括默认QoS flow对应的5G QoS指示5QI,会话聚合的最大比特速率Session AMBR,分配保持优先级ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括默认承载对应的QoS分类标识码QCI,接入点名称的聚合最大比特速率APN-AMBR,分配保持优先级ARP中的至少一个;
或者,所述第一QoS参数包括专用QoS flow对应的5QI,保持比特速率GBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括专用承载对应的QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个。
7.根据权利要求1或3所述的方法,其特征在于,
所述第一QoS参数包括默认承载对应的QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括默认QoS flow对应的5QI,Session AMBR,ARP中的至少一个;
或者,所述第一QoS参数包括专用承载对应的QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括专用QoS flow对应的5QI,GBR,ARP中的至少一个。
8.根据权利要求1-5中任意一项所述的方法,其特征在于,第一移除请求包括释放指示信息。
9.根据权利要求1-5中任意一项所述的方法,其特征在于,第一移除请求包括所述业务数据流对应所述第一通信网络的QoS参数。
10.根据权利要求1-5中任意一项所述的方法,其特征在于,所述第一网元为终端,所述第二网元为SMF网元或PGW-C网元。
11.根据权利要求1-5中任意一项所述的方法,其特征在于,所述第一网元为PCF网元或PCRF网元,所述第二网元为SMF网元或PGW-C网元。
12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第一通信网络的第一网元接收来自第二网元的业务数据流的第一移除请求之前,还包括:
所述第一网元向所述第二网元发送会话移除请求。
13.一种通信资源释放装置,其特征在于,该装置包括:处理器以及存储器,
所述处理器调用存储在所述存储器中的指令,执行以下处理:
接收来自第二网元的业务数据流的第一移除请求;
根据所述第一移除请求,删除所述业务数据流对应第一通信网络的第一服务质量QoS参数和所述业务数据流对应第二通信网络的第二QoS参数。
14.根据权利要求13所述的通信资源释放装置,其特征在于,所述处理器还用于执行如下处理:
确定所述业务数据流对应的第二通信网络的承载中仅存在一个业务数据流;
删除所述承载的承载标识。
15.根据权利要求13所述的通信资源释放装置,其特征在于,所述处理器还用于执行如下处理:
确定所述业务数据流对应的第二通信网络的服务质量流QoS flow中仅存在一个业务数据流;
删除所述QoS flow的服务质量流标识QFI。
16.根据权利要求14所述的通信资源释放装置,其特征在于,所述第二网元为终端或者策略与计费功能PCF网元,所述处理器还用于执行如下处理:
向所述第一通信网络的接入和移动性管理功能AMF网元发送所述业务数据流的第二移除请求,所述第二移除请求用于请求所述AMF网元释放所述业务数据流对应所述第二通信网络的承载的承载标识。
17.根据权利要求15所述的通信资源释放装置,其特征在于,所述第二网元为终端或者策略与计费规则功能PCRF网元,所述处理器还用于执行如下处理:
释放所述业务数据流对应所述第二通信网络的QoS flow的QFI。
18.根据权利要求13或14所述的通信资源释放装置,其特征在于,
所述第一QoS参数包括默认QoS flow对应的5G QoS指示5QI,会话聚合的最大比特速率Session AMBR,分配保持优先级ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括默认承载对应的QoS分类标识码QCI,接入点名称的聚合最大比特速率APN-AMBR,分配保持优先级ARP中的至少一个;
或者,所述第一QoS参数包括专用QoS flow对应的5QI,保持比特速率GBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括专用承载对应的QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个。
19.根据权利要求13或14所述的通信资源释放装置,其特征在于,
所述第一QoS参数包括默认承载对应的QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括默认QoS flow对应的5QI,Session AMBR,ARP中的至少一个;
或者,所述第一QoS参数包括专用承载对应的QCI,APN-AMBR,ARP中的至少一个,所述第二QoS参数包括专用QoS flow对应的5QI,GBR,ARP中的至少一个。
20.根据权利要求13-17中任意一项所述的通信资源释放装置,其特征在于,第一移除请求包括释放指示信息。
21.根据权利要求13-17中任意一项所述的通信资源释放装置,其特征在于,第一移除请求包括所述业务数据流对应所述第一通信网络的QoS参数。
22.根据权利要求13-17中任意一项所述的通信资源释放装置,其特征在于,通信资源释放装置为终端、PCF网元、会话管理功能SMF网元和分组数据网关控制面PGW-C网元中的一种。
23.一种非暂态计算机存储介质,其特征在于,所述非暂态计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使计算机执行权利要求1至12任一项所述的方法。
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