CN112106402A - 处理有关QoS操作错误的QoS规则 - Google Patents
处理有关QoS操作错误的QoS规则 Download PDFInfo
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Abstract
提出了一种针对与PDU会话相关联的5G QoS操作的增强型错误处理的方法。可以经由PDU会话修改过程来接收QoS操作。在一个示例中,该QoS操作是创建PDU会话的新QoS规则,然而,存在具有相同QRI的现有QoS规则。UE检测该QoS操作是否会使PDU会话没有默认QoS规则或者具有多个默认QoS规则。如果现有QoS规则是默认QoS规则,或者如果新QoS规则具有被设定为真的DQR指示比特,则UE拒绝该QoS操作,并且向网络指示QoS操作错误。
Description
相关申请的交叉引用
本申请基于35 U.S.C.§119要求于2019年4月2日提交的,发明名称为“Enhancement of QoS rule operation”的美国临时申请案62/827,913的优先权,其主题通过引用并入本发明。
技术领域
本发明的实施方式总体上涉及无线通信,并且更具体地,涉及处理第五代(5thGeneration,5G)新无线电(New Radio,NR)系统中的服务质量(Quality of Service,QoS)操作错误的方法。
背景技术
多年来,无线通信网络在呈指数增长。长期演进(Long-Term Evolution,LTE)系统提供高峰值数据速率、低延迟、改进的系统容量、以及由简化的网络架构而产生的低运营成本。也称为第四代(4th Generation,4G)系统的LTE系统还提供与诸如全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)、码分多址(Code Division MultipleAccess,CDMA)和全球移动电信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)的旧无线网络的无缝集成。在LTE系统中,演进型通用陆地无线电接入网络(EvolvedUniversal Terrestrial Radio Access Network,E-UTRAN)包括与被称为用户设备(UserEquipment,UE)的多个移动站通信的多个演进型节点B(evolved Node-B,eNodeB或eNB)。第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partner Project,3GPP)网络通常包括第二代(2nd Generation,2G)/第三代(3rd Generation,3G)/4G系统的混合体。在优化网络设计的情况下,随着各种标准的发展,已经开发出许多改进。下一代移动网络(Next GenerationMobile Network,NGMN)委员会已经决定将未来的NGMN活动重点放在定义5G NR系统的端到端需求上。
QoS从网络用户的角度指示性能。在LTE演进型分组系统(Evolved PacketSystem,EPS)中,基于演进型分组核心(Evolved Packet Core,EPC)和无线电接入网络(Radio Access Network,RAN)中的EPS承载(bearer)来管理QoS。在5G网络中,QoS流(flow)是QoS管理的最精细粒度(finest granularity),以使能够实现更灵活的QoS控制。QoS流的概念类似于EPS承载。映射至相同LTEEPS承载或者相同5GQoS流的所有类型的业务均接收相同级别的包转发处理(forwarding treatment)(例如,调度策略、队列管理策略、速率整形策略、无线电链路控制(Radio Link Control,RLC)配置等)。提供不同QoS转发处理需要单独的5G QoS流。各个QoS流可以包括多个QoS规则,QoS规则可包括QoS配置文件、包过滤器以及优先顺序。QoS配置文件包括QoS参数和QoS标记。包过滤器用于将QoS流绑定至特定的QoS标记。优先顺序表示将QoS规则应用于QoS流的优先级。UE执行上行链路(Uplink,UL)用户层面(UserPlane)业务的分类和标记,即,基于QoS规则的UL业务与QoS流的关联。
在5G中,协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU)会话建立是4G中的分组数据网络(Packet Data Network,PDN)连接过程的并行过程。PDU会话定义UE与提供PDU连接服务的数据网络之间的关联。各个PDU会话是由PDU会话标识符(Identifier,ID)来标识的,并且可以包括多个QoS流和QoS规则。各个QoS流是由在PDU会话内不同的QoS流ID(QoS Flow ID,QFI)来标识的。各个QoS规则是由QoS规则ID(QoS RuleID,QRI)来标识的。可能有一个以上的QoS规则与相同QoS流相关联。对于每一个PDU会话建立来说,需要将默认QoS规则发送给UE,并且该默认QoS规则与QoS流相关联。在PDU会话内,应当有且只有一个默认QoS规则。对于默认QoS规则的附加细节,请参考2019年3月27日提交的专利申请16/366,106以及2019年3月27日提交的专利申请16/366,125,其主题通过引用并入本发明。
基于当前QoS规则错误处理,当QoS规则操作是“创建新QoS规则”并且已经存在具有相同QoS规则标识符的现有QoS规则时,并且如果该现有QoS规则不是默认QoS规则时,UE不会诊断错误,而是进一步处理创建请求,并且如果已经成功地处理了该创建,则UE将删除现有QoS规则。然而,新QoS规则的默认QoS规则(Default QoS Rule,DQR)比特可能与现有QoS规则的DQR比特不同,因此,覆盖(override)现有QoS规则可能会导致错误。
发明内容
提出了一种针对与PDU会话相关联的5G QoS操作的增强型错误处理的方法。各个PDU会话是由PDU会话ID来标识的,并且可以包括多个QoS流和QoS规则。在PDU会话内,应当有且只有一个默认QoS规则。可以经由5G NR网络中的PDU会话修改过程(经由PDU会话修改命令消息),或者4GLTE网络中的EPS会话管理(EPS Session Management,ESM)过程(经由EPS承载上下文请求消息)来接收QoS操作。在一个示例中,所述QoS操作是创建新QoS规则,然而,存在现有QoS规则与所述新QoS规则具有相同的QoS规则ID(QoS Rule ID,QRI)。该UE检测QoS操作是否会使PDU会话没有默认QoS规则或者具有多个默认QoS规则。如果现有QoS规则是默认QoS规则,或者如果新QoS规则具有被设定为真(TRUE)的默认QoS规则(DefaultQoS Rule,DQR)指示比特,则UE拒绝该QoS操作并且向网络指示QoS操作错误。
在一个实施方式中,在移动通信网络中,UE接收QoS规则配置,用于对与PDU会话相关联的新QoS规则执行QoS操作,所述PDU会话具有默认QoS规则。所述新QoS规则具有QoS规则ID(QRI)和默认QoS规则(DQR)指示符。所述UE确定存在与相同PDU会话相关联的现有QoS规则。所述现有QoS规则与所述新QoS规则具有相同的QRI。所述UE检测所述现有QoS规则是否是所述默认QoS规则,或者所述DQR指示符是否指示所述新QoS规则变为所述默认QoS规则。在步骤504中,当所述现有QoS规则是所述默认QoS规则,或者所述DQR指示符指示所述新的QoS变为所述默认QoS规则时,所述UE向所述网络发送QoS操作错误代码。
在下面的详细描述中对其它实施方式和优点进行描述。该发明内容并非旨在限定本发明。本发明由权利要求来限定。
附图说明
附图例示了本发明的实施方式,其中,相同的标号指示相同的组件。
图1例示了根据一个新颖方面的支持QoS规则管理的示例性EPS/5G系统(5GSystem,5GS)网络。
图2例示了根据本发明的实施方式的UE的简化框图。
图3例示了根据一个新颖方面的针对PDU会话修改过程的具有语义错误(semanticerror)的QoS规则操作的一个实施方式。
图4例示了根据一个新颖方面的针对EPS会话管理过程的具有语义错误的QoS规则操作的一个实施方式。
图5是根据一个新颖方面的处理语义错误的QoS规则管理的方法的流程图。
具体实施方式
下面对本发明的一些实施方式进行详细说明,附图中例示了其示例。
图1例示了根据一个新颖方面的支持QoS规则管理的示例性4G LTE或5G NR网络100。LTE/NR网络100包括数据网络110和应用服务器111,该应用服务器111通过与包括UE114的多个UE进行通信来提供各种服务。在图1的示例中,UE 114及其服务基站(BaseStation,BS)115属于无线电接入网络RAN 120的一部分。RAN 120经由无线电接入技术(Radio Access Technology,RAT)提供UE 114的无线电接入。应用服务器111通过用户层面功能(User Plane Function,UPF)116和BS/gNB 115与UE 114通信。移动性管理实体(Mobility Management Entity,MME)或者接入和移动性管理功能(Access and MobilityManagement Function,AMF)117与BS 115通信,以用于LTE/NR网络100中的无线接入装置的接入和移动性管理。会话管理功能(Session Management Function,SMF)118主要负责与分离的数据层面进行交互,创建、更新和去除(remove)PDU会话,以及利用UPF 116管理会话上下文。UE 114可以配备有射频(Radio Frequency,RF)收发器,或者经由不同的RAT/核心网络的用于不同的应用服务的多个RF收发器。UE 114可以是智能手机、可佩戴装置、物联网(Intemet of Things,IoT)装置以及平板电脑等。
EPS和5GS网络是分组交换(Packet-Switched,PS)互联网协议(IntemetProtocol,IP)网络。这意味着网络以IP包的形式递送所有数据业务,并且为用户提供始终在线的IP连接。当UE加入EPS/5GS网络时,将分组数据网络(Packet Data Network,PDN)地址(即,可以在PDN上使用的地址)指派给UE以用于该UE与PDN的连接。EPS将UE的“IP接入连接”称为EPS承载,这是UE与PDN网关(PDN Gate Way,P-GW)之间的连接。P-GW是UE IP接入的默认网关。EPS可定义默认的EPS承载,以提供始终在线的IP连接。
在5G中,PDU会话建立是4G中的PDN连接过程的并行过程。PDU会话定义UE与提供PDU连接服务的数据网络之间的关联。各个PDU会话是由PDU会话ID来标识的,并且可以包括多个QoS流和QoS规则。各个QoS流是由在PDU会话内不同的QoS流ID(QoS Flow ID,QFI)来标识的。各个QoS规则是由QoS规则ID(QoS Rule ID,QRI)来标识的。可能有一个以上的QoS规则与相同QoS流相关联。对于每一个PDU会话建立来说,需要将默认QoS规则发送给UE,并将该默认QoS规则与QoS流相关联。在PDU会话内,应当有且只有一个默认QoS规则。可将默认QoS规则(Default QoS Rule,DQR)指示比特用作指示符,以指示QoS规则是否是默认QoS规则。
在当前的5G非接入层(Non-Access Stratum,NAS)规范中,基于QoS规则信息单元(Information Element,IE)中定义的QoS规则操作码,被允许的许多不同QoS规则操作包括:经由PDU会话建立和修改过程创建、修改以及删除QoS规则和包过滤器(packetfilter)。基于当前QoS规则错误处理,当QoS规则操作是“创建新QoS规则”并且已经存在具有相同QoS规则标识符的现有QoS规则时,并且如果现有QoS规则不是默认QoS规则,则UE将不会诊断错误并进一步处理创建请求,并且如果已经成功地处理了该创建,则UE将删除现有QoS规则。然而,新QoS规则的DQR比特可能与现有QoS规则的DQR比特不同,因此,覆盖现有QoS规则可能会导致错误。
根据一个新颖方面,可经由PDU会话修改过程为QoS规则操作定义UE行为和错误处理。可不改变用信号通知的QoS规则的DQR指示符和QFI。针对不同类型的QoS规则错误,UE可以检查在PDU会话修改命令消息中提供的QoS规则配置。在图1的示例中,UE 114通过NAS层信令130与网络建立PDU会话,并且经由PDU会话修改过程执行QoS操作。当接收到QoS规则配置时,UE 114执行如140所描绘的QoS规则管理。在一个示例中,QoS规则操作是“创建新QoS规则”并且已经存在具有相同QoS规则标识符的现有QoS规则。如果现有QoS规则不是默认QoS规则并且DQR比特被设定成“QoS规则不是默认QoS规则”,则UE 114不会诊断错误,而是进一步处理创建请求,并且如果成功地处理,则删除旧的QoS规则。否则,如果现有QoS规则是默认QoS规则或者DQR比特被设定成“QoS规则是默认QoS规则”,则UE 114应以适当的5G会话管理(5G Session Management,5GSM)原因(例如,#83“QoS操作中的语义错误”)来拒绝PDU会话修改命令(PDU SESSION MODIFICATION COMMAND)消息。
图2例示了根据本发明的实施方式的无线装置(例如,UE 201)和网络实体211的简化框图。网络实体211可以是与MME/AMF/SMF结合的基站。网络实体211具有发送和接收无线电信号的天线215。与天线耦接的射频RF收发器模块214从天线215接收RF信号、将RF信号转换成基带信号,并将基带信号发送给处理器213。RF收发器214也转换从处理器213接收到的基带信号、将基带信号转换成RF信号,并将RF信号发出至天线215。处理器213处理接收到的基带信号并且调用不同的功能模块以执行基站211中的特征。存储介质212存储用于控制基站211的操作的程序指令和数据220。在图2的示例中,网络实体211还可包括一组控制功能模块和电路290。PDU会话处理电路231处理PDU会话建立和修改过程。QoS流和规则管理电路232创建、修改以及删除UE的QoS流和QoS规则。配置和控制电路233提供不同的参数以配置和控制UE。
类似地,UE 201可具有存储介质202、处理器203以及RF收发器模块204。RF收发器204与天线205耦接,从天线205接收RF信号,将RF信号转换成基带信号,并将基带信号发送给处理器203。RF收发器204也转换从处理器203接收到的基带信号,将基带信号转换成RF信号,并将RF信号发出至天线205。处理器203处理接收到的基带信号并且调用不同的功能模块和电路以执行UE 201中的特征。存储介质202存储要由处理器执行以控制UE201的操作的数据和程序指令210。举例来说,合适的处理器包括:专用处理器、数字信号处理器(DigitalSignal Processor,DSP)、多个微处理器、与DSP核心相关联的一个或多个微处理器、控制器、微控制器、特定用途集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)电路以及其它类型的集成电路(Integrated Circuit,IC)和/或状态机。可以使用与软件相关联的处理器来实现和配置UE201的特征。
UE 201还可包括用于执行UE 201的功能任务的一组功能模块和控制电路。协议栈(protocol stack)260可包括:用于与连接至核心网络的MME或AMF/SMF实体进行通信的NAS层,用于上层(high layer)配置和控制的无线电资源控制(Radio Resource Control,RRC)层,分组数据汇聚协议/无线电链路控制(Packet Data Convergence Protocol/RadioLink Control,PDCP/RLC)层、介质接入控制(Media Access Control,MAC)层以及物理(Physical,PHY)层。可以通过软件、固件、硬件和/或其组合来实现和配置系统模块和电路270。上述功能模块和电路在由处理器经由包含在存储介质中的程序指令执行时,可彼此交互工作以使UE 201执行本发明实施方式以及网络中的功能任务和特征。在一个示例中,系统模块和电路270可包括:PDU会话处理电路221,该PDU会话处理电路执行与网络的PDU会话建立和修改过程;QoS规则管理电路222,该QoS规则管理电路确定默认QoS规则的任何冲突并且通过检测语义错误和语法错误(syntactical error)来处理QoS规则管理;配置和控制电路223,对配置和控制参数进行处理。
来自网络的命令消息携带用于新QoS规则的QoS配置和操作(用于创建新QoS规则),或者用于QoS规则参数和/或包过滤器参数的QoS配置和操作(用于修改现有QoS规则)。可以经由5G NR网络中的PDU会话修改过程(经由PDU会话修改命令消息)或者4G LTE网络中的ESM过程(经由EPS承载上下文请求消息)来接收QoS操作。
图3例示了根据一个新颖方面的针对PDU会话修改过程的具有语义错误的QoS规则操作的一个实施方式。在步骤311中,UE 301和网络302经由PDU会话建立过程建立和/或维持PDU会话。可以将PDU会话建立成包括一个或多个QoS规则,包括一个默认QoS规则。在步骤321中,网络302向UE 301发送PDU会话修改命令消息。该命令消息是UE执行PDU会话的某些QoS操作,例如,创建新QoS规则。新QoS规则具有QRI和DRQ比特,其中DRQ比特可以是指示新QoS规则是否变为默认QoS规则的指示符。UE 301需要确定QoS操作是否将导致PDU会话不具有默认QoS规则或者具有多个默认QoS规则。如果是这样的话,则在QoS操作中会发生操作错误。
具体地,在步骤331中,UE 301确定是否存在与待创建的新QoS规则具有相同QRI的现有QoS规则。如果是,则UE转到步骤341,确定现有QoS规则是否是默认QoS规则,以及待创建的新QoS规则的DQR比特是否被设定为真(例如,DRQ指示比特指示“QoS规则是默认QoS规则”)。如果在步骤341中的两个确定的答案均为否,那么这意味着现有QoS规则不是默认QoS规则,并且待创建的新QoS规则不会变为默认QoS规则。因此,UE可以不诊断错误,而是处理QoS操作。在步骤351中,UE 301处理QoS操作。如果成功地处理了QoS操作,则UE 301删除现有QoS规则。
另一方面,如果步骤341中的确定中的至少一个确定的答案为是,那么这意味着现有QoS规则是默认QoS规则,或者待创建的新QoS规则将变为默认QoS规则,或者这两种情况同时存在。这样的QoS操作将导致PDU会话不具有默认QoS规则或者具有多个默认QoS规则。在第一示例中,现有QoS规则是默认QoS规则,并且没有设定新QoS规则的DQR比特,则利用新QoS规则替换现有QoS规则将导致PDU会话没有默认QoS规则。在第二示例中,现有QoS规则不是默认QoS规则,并且设定了新QoS规则的DQR比特,则利用新QoS规则替换现有QoS规则将导致PDU会话具有两个默认QoS规则(PDU会话已经有另一QoS规则作为默认QoS规则)。在第三示例中,现有QoS规则是默认QoS规则,并且也设定了新QoS规则的DQR比特。这种QoS操作也是不被允许的,因为只能修改默认QoS规则,而不能由具有相同的QRI的新QoS规则来进行替换。因此,在步骤361中,UE 301拒绝PDU会话修改命令消息,该消息包括指示“QoS操作中的语义错误”的5GSM原因值#83。
图4例示了根据一个新颖方面的针对ESM过程的具有语义错误的QoS规则操作的一个实施方式。在步骤411中,UE 401和网络402建立和/或维持与PDU会话相关联的PDN连接。PDU会话可以包括一个或多个QoS规则,包括一个默认QoS规则。在步骤421中,网络402向UE401发送修改EPS承载上下文请求消息。该请求消息包括用于UE的协议配置选项IE(Protocol Configuration Options IE,PCO IE)或扩展型协议配置选项IE(extendedProtocol Configuration Options IE,ePCO IE)(PCO/ePCO IE),以执行PDU会话的某些QoS操作,例如创建新QoS规则。UE 401需要确定QoS操作是否将导致PDU会话不具有默认QoS规则或者具有多个默认QoS规则。如果是这样的话,则会发生QoS操作错误。
具体地,在步骤431中,UE 401确定是否存在与待创建的新QoS规则具有相同QRI的现有QoS规则。如果是,则UE转到步骤441,并且确定现有QoS规则是否是默认QoS规则,以及是否设定了待创建的新QoS规则的DQR指示比特(例如,设定成指示“QoS规则是默认QoS规则”)。如果在步骤441中的两个确定的答案均为否,那么这意味着现有QoS规则不是默认QoS规则,并且待创建的新QoS规则也不是默认QoS规则。因此,UE可不诊断错误,而是处理QoS操作。在步骤451中,UE401向网络402发送修改EPS承载上下文接受消息,并创建新QoS规则。如果成功地处理了QoS操作,则UE 401删除现有QoS规则。另一方面,如果步骤441中的确定中的至少一个确定的答案为是,那么这意味着现有QoS规则是默认QoS规则,或者待创建的新QoS规则将变为默认QoS规则,或者两种情况同时存在。这样的QoS操作将导致PDU会话不具有默认QoS规则或者具有多个默认QoS规则。因此,在步骤461中,UE 401向网络402发送修改EPS承载上下文接受消息,该消息包括协议配置选项IE或扩展型协议配置选项IE(PCO/ePCOIE),该消息携带指示“QoS操作中的语义错误”的5GSM原因值#83。
图5是根据一个新颖方面的处理语义错误的QoS规则管理的方法的流程图。在步骤501中,在移动通信网络中,UE接收QoS规则配置,用于对与PDU会话相关联的新QoS规则执行QoS操作,该PDU会话具有默认QoS规则。该新QoS规则具有QoS规则ID(QRI)和默认QoS规则(DQR)指示符。在步骤502中,UE确定存在与相同PDU会话相关联的现有QoS规则。该现有QoS规则与新QoS规则具有相同的QRI。在步骤503中,UE检测现有QoS规则是否是默认QoS规则,或者DQR指示符是否指示新QoS规则变为默认QoS规则。在步骤504中,当现有QoS规则是默认QoS规则,或者DQR指示符指示新的QoS变为默认QoS规则时,UE向网络发送QoS操作错误代码。
尽管出于指导目的,结合某些特定实施方式对本发明进行了描述,但是本发明不限于此。相应地,在不脱离权利要求中阐述的本发明的范围的情况下,可以实施对所描述的实施方式的各种特征的不同修改、改变以及组合。
Claims (15)
1.一种方法,所述方法包括:
在移动通信网络中,由用户设备接收服务质量规则配置,用于对与协议数据单元会话相关联的新服务质量规则执行服务质量操作,所述协议数据单元会话具有默认服务质量规则,其中,所述新服务质量规则具有服务质量规则标识符和默认服务质量规则指示符;
确定存在与相同协议数据单元会话相关联的现有服务质量规则,其中,所述现有服务质量规则与所述新服务质量规则具有相同的服务质量规则标识符;
检测所述现有服务质量规则是否是所述默认服务质量规则,以及所述默认服务质量规则指示符是否指示所述新服务质量规则变为所述默认服务质量规则;以及
当所述现有服务质量规则是所述默认服务质量规则时,或者当所述默认服务质量规则指示符指示所述新服务质量规则变为所述默认服务质量规则时,向所述网络发送服务质量操作错误代码。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,经由针对所述用户设备的协议数据单元会话修改命令消息来接收所述服务质量规则配置,以执行所述服务质量操作。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述服务质量操作是由所述用户设备经由所述协议数据单元会话修改命令来“创建新服务质量规则”。
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述用户设备利用指示所述服务质量操作错误的第五代会话管理原因值来拒绝所述协议数据单元会话修改命令消息。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述现有服务质量规则不是所述默认服务质量规则,并且所述默认服务质量规则指示符指示所述新服务质量规则不是所述默认服务质量规则时,继续进行所述服务质量操作,而不诊断错误。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,当成功地进行所述服务质量操作时,所述用户设备删除所述现有服务质量规则。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,经由针对所述用户设备的修改演进型分组系统承载上下文请求消息来接收所述服务质量规则配置,以执行所述服务质量操作。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述现有服务质量规则不是所述默认服务质量规则,并且所述默认服务质量规则指示符指示所述新服务质量规则不是所述默认服务质量规则时,继续进行所述服务质量操作,而不诊断错误。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当成功地进行所述服务质量操作时,删除所述现有服务质量规则。
10.一种用户设备,所述用户设备包括:
接收器,所述接收器在移动通信网络中由所述用户设备来接收服务质量规则配置,用于对与协议数据单元会话相关联的新服务质量规则执行服务质量操作,所述协议数据单元会话具有默认服务质量规则,其中,所述新服务质量规则具有服务质量规则标识符和默认服务质量规则指示符;
服务质量规则管理电路,所述服务质量规则管理电路确定存在与相同协议数据单元会话相关联的现有服务质量规则,其中,所述现有服务质量规则与所述新服务质量规则具有相同的服务质量规则标识符,其中,所述用户设备还检测所述现有服务质量规则是否是所述默认服务质量规则,以及所述默认服务质量规则指示符是否指示所述新服务质量规则变为所述默认服务质量规则;以及
发送器,当所述现有服务质量规则是所述默认服务质量规则时,或者当所述默认服务质量规则指示符指示所述新服务质量规则变为所述默认服务质量规则时,所述发送器向所述网络发送服务质量操作错误代码。
11.如权利要求10所述的用户设备,其特征在于,经由针对所述用户设备的协议数据单元会话修改命令消息来接收所述服务质量规则配置,以执行所述服务质量操作。
12.如权利要求11所述的用户设备,其特征在于,所述服务质量操作是由所述用户设备经由所述协议数据单元会话修改命令来“创建新服务质量规则”。
13.如权利要求11所述的用户设备,其特征在于,所述用户设备利用指示所述服务质量操作错误的第五代会话管理原因值来拒绝所述协议数据单元会话修改命令消息。
14.如权利要求10所述的用户设备,其特征在于,当所述现有服务质量规则不是所述默认服务质量规则,并且所述默认服务质量规则指示符指示所述新服务质量规则不是所述默认服务质量规则时,继续进行所述服务质量操作,而不诊断错误。
15.如权利要求14所述的用户设备,其特征在于,当成功地进行所述服务质量操作时,所述用户设备删除所述现有服务质量规则。
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