CN112740636B - 预测性qos支持 - Google Patents

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Abstract

网络节点(120a,120b,140)及其中的方法(400),用于使得能够由预测功能网络节点(130)确定UE(110)的通信会话的QoS的改变。方法(400)包括:获得(401)与UE通信会话有关的信息,该信息包括UE(110)的ID、通信会话的ID;确定(402)UE(110)的目标服务小区(120b);以及将所获得(401)的信息和所确定(402)的目标服务小区(120b)的ID提供(403)给预测功能网络节点(130),使得预测功能网络节点(130)能够确定在由目标服务小区(120b)服务时UE通信会话的新QoS。此外,公开了预测功能网络节点(130)及其中的方法(500),以及UE(110)及其中的方法(600)。

Description

预测性QOS支持
技术领域
本文中描述的实现方式总体上涉及网络节点、网络节点中的方法、预测功能网络节点、预测功能网络节点中的方法、用户设备以及用户设备中的方法。特别地,本文描述了用于由预测功能网络节点确定用户设备的通信会话的服务质量的改变的机制。
背景技术
最近不同行业都感受到了需要支持预测性服务质量(Predictive Quality ofService,P-QoS),并且作为响应,服务和系统方面1(Service and System Aspects 1,SA1)最近在该方向上同意了一些要求,作为第三代合作伙伴计划(third GenerationPartnership Project,3GPP)工作项目FS_V2XIMP的一部分。相关的SA1要求表达在TR22.886V16.1.1中。尽管表达了有关阶段1相关要求,但是在3GPP中,关于什么实体负责收集预测相关数据并且通知其预测结果是不清楚的。
考虑到无线电接入网络(Radio Access Network,RAN)由于稀缺的频谱和时变的无线电信号传播而仍然是瓶颈,需要始终向预测性功能(Predictive Function,PF)指示哪个小区当前服务于所考虑的用户设备(User Equipment,UE)。根据技术规范(TechnicalSpecification)TS 28.552、TS 28.554、TS 32.425,提供某些QoS的网络能力归结为小区的当前负载、剩余容量和能力。因此,为了进行分组数据单元(Packet Data Unit,PDU)会话特定预测,使PF知道服务小区标识是重要的。在这方面,在切换之后,向PF通知UE已经切换到的小区的机制必须到位,而任何现有技术均未考虑这些相关方面。
现有技术处理当QoS在应用不同的自适应调制和编码(Adaptive Modulation andCoding,ADC)方案、双连接(dual connectivity)、载波聚合(carrier aggregation)、协作多点(Coordinated Multi-Point,CoMP)传输和类似技术方面改变时网络必须如何反应——尤其是在RAN中如何反应——的问题。因此,现有技术不同于与当前发明有关的基于QoS改变预测而预先采取预防措施的主动方式。目前,在确定网络规模之后,第5代系统(the5th Generation System,5GS)反应性地处理任何连接相关问题。换言之,在建立PDU会话之后,5GS尝试采取所有可能的措施来满足每个已建立会话的QoS要求,并且在5GS无法满足QoS要求的情况下,尤其是在无法满足与保证比特率(Guaranteed Bit Rate,GBR)业务有关的那些要求的情况下,RAN将触发通知控制(Notification Control),并且第5代核心(the 5th Generation Core,5GC)网络将在如何处理会话方面采取适当的动作(例如,完全放弃会话)。最近,这样的方式已经通过以下解决方案得到增强,通过该解决方案,PDU会话的每个QoS流包括多于1个QoS配置文件(QoS profile),并且在发生QoS改变的情况下,新通知控制将包括在给定时间适合的每流的适当QoS配置文件。
车辆到所有事物(vehicle-to-everything,V2X)通信是将信息从车辆传送至可能影响车辆的任何实体,并且反之亦然。假定在涉及特别高的自动化级别(Level ofAutomation,LoA)的V2X的情况下,使车辆达到完全安全可能涉及在远程驱动与本地驱动之间切换、制动或减速,这需要一些机械动作。由于大多数机械动作(例如,使以200km/h的速度行驶的车辆停止)需要一些反应时间,因此完全依赖于反应性方式将不是理想的。
蜂窝网络为UE提供所需QoS的能力至少主要取决于小区的以下属性:能力(例如,小区采用的无线或无线电资源管理(Radio Resource Management,RRM)能力例如双连接、不同的自适应调制和编码(ADC)方案、载波聚合、协作多点(CoMP)传输等);无线电接入类型(Radio Access Type,RAT),例如,全球移动通信系统(最初为Groupe Spécial Mobile)(GSM)、通用移动通讯系统(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)和/或5G;剩余容量;和/或当前负载。小区使用的频率可能有用,这是因为对于不同的频率范围无线电传播会是不同的。
基于先前提及的技术标准TS 28.552、TS 28.554、TS 32.425的一般理解是,PF可以根据小区标识符直接地从RAN或者间接地从操作管理和维护(OperationsAdministration and Maintenance,OAM)收集小区特定信息。此外并且可能特别地在UE在小区之间快速移动的场景中,期望PF预测属于所考虑的UE的每PDU会话的每个QoS流的QoS。
发明内容
因此,目的是消除上述缺点中的至少一些,并且改进预测性QoS(P-QoS)支持。该目的及其他目的通过所附独立权利要求的特征来实现。根据从属权利要求、说明书和附图,另外的实现形式是显而易见的。
根据第一方面,提供了一种网络节点,用于使得能够由预测功能网络节点确定用户设备的PDU通信会话的QoS的改变。网络节点被配置成获得与用户设备的通信会话有关的信息,该信息包括:用户设备的标识参考,以及通信会话的标识参考。此外,网络节点被配置成确定用户设备的目标服务小区。网络节点还被配置成将所获得的信息和所确定的目标服务小区的标识参考提供给预测功能网络节点,使得预测功能网络节点能够确定用户设备在由目标服务小区服务时的通信会话的新QoS。
可以假定在通信会话建立时,向预测功能网络节点通知属于用户设备所建立的通信会话的QoS流Id(QoS Flow Id,QFI)所标识的每个QoS流的QoS要求。此外,可以向预测功能网络节点通知与针对每个QoS流所支持的QoS配置文件相关联的阈值,并且因此,预测功能网络节点知道在预测的QoS超过与支持的QoS配置文件相关联的阈值的情况下,预测功能网络节点可能警告或通知用户设备。
由于所描述的方面,通过将与目标服务小区的标识参考有关的信息提供给预测功能网络节点,使得预测功能网络节点能够预测用户设备的通信会话的QoS的改变。为了帮助预测功能网络节点预测QoS的改变,提供了向预测功能网络节点通知用户设备被切换到哪个目标服务小区的机制。
在根据第一方面的网络节点的第一可能实现方式中,网络节点与用户设备的源服务小区相关联。网络节点被配置成获得与用户设备的通信会话有关的信息,该信息包括:用户设备维持至少两个QoS配置文件的能力的指示。源服务小区被配置成将与用户设备维持至少两个QoS配置文件的能力的指示有关的信息提供给所确定的目标服务小区。
由此,目标服务小区意识到用户设备的多QoS配置文件支持,使得当目标服务小区生成适合于当前QoS条件的通知控制时,可以推荐每个QoS流的适当的QoS配置文件。
在根据第一方面的网络节点的第二可能实现方式中,网络节点与用户设备的目标服务小区相关联。网络节点还被配置成获得用户设备的P-QoS支持能力;并且当用户设备的通信会话需要P-QoS支持时,将目标服务小区的标识参考提供给预测功能网络节点。
由此,将与切换的通信会话/用户设备是否需要P-QoS支持有关的信息提供给目标服务小区,这使得一旦已经为所考虑的用户设备执行了切换,则目标服务小区能够将其标识提供给预测功能网络节点。在通信会话/用户设备不需要P-QoS支持的情况下,可以不必提供目标服务小区的标识参考。
通过将目标服务小区标识提供给预测功能网络节点,预测功能网络节点变得可以检查在给定目标服务小区的能力和当前负载的情况下是否将存在用户设备的通信会话的QoS改变。
在根据第一方面的网络节点的第三可能实现方式或其任何实现方式中,网络节点被配置成将用户设备的通信会话从源服务小区切换到目标服务小区。
在根据第一方面的网络节点的第四可能实现方式或其任何实现方式中,网络节点与接入和移动性管理功能相关联。
在根据第一方面的网络节点的第五可能实现方式或其任何实现方式中,网络节点还被配置成大约在用户设备的通信会话创建时,将包括用户设备的P-QoS支持能力的所获得的信息提供给预测功能网络节点。
根据第二方面,提供了一种预测功能网络节点,用于确定用户设备的通信会话的QoS的改变。预测功能网络节点被配置成从网络节点获得与用户设备的通信会话有关的信息,该信息包括:用户设备的标识参考;通信会话的标识参考;用户设备的P-QoS支持能力;目标服务小区的标识参考。此外,预测功能网络节点被配置成基于所获得的信息来确定用户设备在由目标服务小区服务时的通信会话的新QoS。
由于所描述的方面,通过将与用户设备是否支持P-QoS有关的信息以及将目标服务小区的标识参考传送至预测功能网络节点,使得预测功能网络节点能够预测用户设备的通信会话的QoS的改变。由此,提供了向预测功能网络节点通知用户设备被切换到的目标服务小区的机制。
在根据第二方面的预测功能网络节点的第一可能实现方式中,预测功能网络节点还被配置成获得与用户设备的目标服务小区相关联的附加信息,并且这样的附加信息有可能影响用户设备在由目标服务小区服务时的通信会话的QoS。此外,预测功能网络节点被配置成进一步基于所获得的附加信息来确定通信会话的新QoS。
与用户设备的目标服务小区相关联的附加信息可以包括例如无线电接入技术(RAT(Radio Access Technology,RAT)类型)、无线电能力即双连接(Dual Connectivity,DC)、载波聚合(Carrier Aggregation,CA)、协作多点接入(Coordinated Multi-PointAccess,COMP)、使用频率、天气、道路交通强度和/或小区负载或群体。通过收集附加信息并且在考虑附加信息的同时预测通信会话的新QoS,可以以更好的精度预测新QoS。
在根据第二方面的预测功能网络节点的第二可能实现方式或其任何实现方式中,所获得的信息包括用户设备维持至少两个QoS配置文件的能力的指示。预测功能网络节点还被配置成进一步基于所获得的与用户设备维持至少两个QoS配置文件的能力的指示有关的信息来确定通信会话的新QoS。
由此,预测功能网络节点意识到用户设备的多QoS配置文件支持,并且可以基于多QoS配置文件支持来预测用户设备的通信会话的QoS的改变,以及/或者基于预测推荐必须用于通信会话的正确QoS配置文件。
在根据第二方面的预测功能网络节点的第三可能实现方式或其任何实现方式中,预测功能网络节点被配置成将所确定的与用户设备的通信会话的新QoS有关的信息提供给用户设备。
通过预先向用户设备通知新QoS,可以采取措施使用户设备的任何应用适应于新QoS——例如,改变QoS流的QoS配置文件或者在例如改变速度或车辆间距离方面采取校正动作。在新QoS低于先前QoS级别的情况下,使用户做好准备并且向其警告应用可能必须被关闭。在新QoS高于先前QoS级别的情况下,可以启动另外的应用。
在根据第二方面的预测功能网络节点的第四可能实现方式或其任何实现方式中,当将用户设备的通信会话从源服务小区切换到目标服务小区时,通知预测功能网络节点,并且其中,预测功能网络节点被配置成至少基于目标服务小区的能力/容量来确定用户设备的通信会话的新QoS。
据此,进一步指定了预测功能网络节点。
根据第三方面,提供了一种用户设备,用于使得能够由根据第四方面的预测功能网络节点确定用户设备的通信会话的服务质量的改变。用户设备被配置成获得与用户设备的目标服务小区有关的信息。此外,用户设备被配置成将所获得的与目标服务小区有关的信息提供给预测功能网络节点。
由于所描述的方面,通过获得与用户设备的目标服务小区有关的信息并且将该信息提供给预测功能网络节点,提供了用于将该信息提供给预测功能网络节点的替选机制。
在根据第三方面的用户设备的第一可能实现方式中,用户设备还被配置成将与用户设备的P-QoS支持能力有关的信息发送至根据第一方面的网络节点。
再次,提供了用于将某些信息提供给预测功能网络节点的替选机制,由此使得预测功能网络节点能够预测新QoS。
在根据第三方面的用户设备的第二可能实现方式或其第一实现方式中,发送的信息还包括用户设备维持至少两个QoS配置文件的能力的指示。
由此,预测功能网络节点意识到用户设备的多QoS配置文件支持,并且可以基于多QoS配置文件支持来预测用户设备的通信会话的QoS的改变。
在根据第三方面的用户设备的第三可能实现方式或其任何实现方式中,用户设备还被配置成接收与在由目标服务小区服务时QoS的改变有关的信息。
由此,还向用户设备及其用户提醒QoS的即将到来的改变。例如,当QoS的改变涉及QoS的降低时,用户可以保存并终止当前运行的应用,和/或当预测QoS提高时,用户可以启动新功能。
根据第四方面,提供了一种网络节点中的方法,用于使得能够由预测功能网络节点来确定用户设备的通信会话的QoS的改变。方法包括获得与用户设备的通信会话有关的信息的步骤,该信息包括用户设备的标识参考以及建立的PDU通信会话的标识参考。方法还包括确定用户设备的目标服务小区。另外,方法还包括将所获得的信息以及所确定的目标服务小区的标识参考提供给预测功能网络节点,使得预测功能网络节点能够确定用户设备在由目标服务小区服务时的通信会话的新QoS。
可以假定在PDU会话建立时,向预测功能网络节点通知属于用户设备所建立的PDU会话的QoS流Id(QFI)所标识的每个QoS流的QoS要求。此外,向预测功能网络节点通知与针对每个QoS流所支持的QoS配置文件相关联的阈值,并且因此,预测功能网络节点知道,在预测的QoS超过与支持的QoS配置文件相关联的阈值的情况下,预测功能网络节点将必须警告或通知用户设备。
由于所描述的方面,通过将与目标服务小区的标识参考有关的信息提供给预测功能网络节点,使得预测功能网络节点能够预测用户设备的通信会话的QoS的改变。为了帮助预测功能网络节点预测QoS的改变,提供了向预测功能网络节点通知用户设备被切换到哪个目标服务小区的机制。
在根据第四方面的方法的第一可能实现方式中,网络节点与用户设备的源服务小区相关联。此外,获得与用户设备的通信会话有关的信息的步骤还包括:用户设备维持至少两个QoS配置文件的能力的指示。方法还包括将与用户设备维持至少两个QoS配置文件的能力有关的信息提供给所确定的目标服务小区的步骤。
由此,目标服务小区意识到用户设备的多QoS配置文件支持,并且当目标服务小区生成适合于当前QoS条件的通知控制时,可以推荐每个QoS流的适当的QoS配置文件。
在根据第四方面的方法的第二可能实现方式中,网络节点与用户设备的目标服务小区相关联。方法还包括获得用户设备的P-QoS支持能力;以及当用户设备的通信会话需要P-QoS支持时,将目标服务小区的标识参考提供给预测功能网络节点。
由此,将与切换的PDU会话/用户设备是否需要P-QoS支持有关的信息提供给目标服务小区,使得目标服务小区可以例如在切换已经被执行之后将其标识参考通知给预测功能网络节点。当切换的PDU会话不需要P-QoS支持时,可能不会预期这样的功能。
在根据第四方面的方法的第三可能实现方式或其任何实现方式中,方法还包括将用户设备的通信会话从源服务小区切换到目标服务小区的步骤。
通过将目标服务小区标识提供给预测功能网络节点,预测功能网络节点变得可以检查在给定目标服务小区的能力、使用频率范围和当前负载的情况下是否将存在用户设备的通信会话的QoS改变。
一旦发生切换,源服务小区或接入和AMF可以将与目标服务小区标识有关的信息传送至预测功能网络节点。替选地,在一些实施方式中,目标服务小区可以在其知道当前PDU会话需要P-QoS支持时将其标识通知给预测功能网络节点。源服务小区或AMF可以例如在切换时将与所考虑的PDU会话或UE是否需要P-QoS支持有关的信息传送至目标服务小区。
在根据第四方面的方法的第四可能实现方式或其任何实现方式中,方法还包括大约在用户设备的通信会话创建时,将与用户设备的P-QoS支持能力有关的信息提供给预测功能网络节点的步骤。
根据第五方面,提供了一种预测功能网络节点中的方法,用于确定用户设备的通信会话的QoS的改变。方法包括从网络节点获得与用户设备的通信会话有关的信息,该信息包括用户设备的标识参考、通信会话的标识参考、用户设备的P-QoS支持能力、来自网络节点的目标服务小区的标识参考。方法还包括基于所获得的信息来确定用户设备在由目标服务小区服务时的通信会话的新QoS。
由于所描述的方面,通过将与用户设备是否支持P-QoS有关的信息以及将目标服务小区的标识参考传送至预测功能网络节点,使得预测功能网络节点能够预测用户设备的通信会话的QoS的改变。通过获得与用户设备的目标服务小区有关的信息,可以预测QoS的改变。
在根据第五方面的方法的第一可能实现方式中,方法还包括获得与用户设备的目标服务小区相关联的附加信息,并且这样的附加信息有可能影响用户设备在由目标服务小区服务时的通信会话的QoS。此外,所确定的通信会话的新QoS还基于收集的附加信息。
与用户设备的目标服务小区相关联的附加信息可以包括例如无线电接入技术(RAT类型)、无线电能力例如DC、CA、COMP、使用频率、天气、道路交通强度以及/或者小区负载或人口。通过收集附加信息并且在考虑附加信息的同时预测通信会话的新QoS,可以更好的精度预测新QoS。
在根据第五方面的方法的第二可能实现方式或其第一实现方式中,获得的信息包括用户设备维持至少两个QoS配置文件的能力的指示。该信息可以例如在PDU会话建立时被传送。此外,所确定的通信会话的新QoS还基于所获得的与用户设备维持至少两个QoS配置文件的能力有关的信息。
由此,预测功能网络节点意识到用户设备的多QoS配置文件支持,并且可以基于多QoS配置文件支持来预测用户设备的通信会话的QoS的改变。
在根据第五方面的方法的第三可能实现方式或其任何实现方式中,方法还包括将与所确定的用户设备的通信会话的新QoS有关的信息提供给用户设备。该确定的QoS可以用数据速率、PER、PDB或这些的组合或者5QI来表示。
可以以许多粒度来通知用户设备:以最简单的形式,例如当切换到新目标小区时,可以向用户设备通知QoS的改变。这意味着可以通知所有用户设备,而与每个用户设备需要什么应用或QoS无关。替选地,可以根据每个用户设备在目标小区内的位置来唯一地通知每个用户设备,这是因为QoS可能在小区内的不同物理位置处变化,同样与每个用户设备运行的确切应用或其在5QI方面的确切QoS要求无关。在另一布置中,预测功能网络节点可以检查由QFI标识的每个流的QoS要求,对每个QoS流的QoS改变进行细粒度估计,并且然后例如基于每个QoS流来通知用户设备。
通过向用户设备通知新QoS,可以采取措施使用户设备的任何应用适应于新QoS。该适应可以在2个级别发生。在应用层级别,运行的V2X应用可以响应于通知判定在改变速度、车辆间距离或自动化级别(Level of Automation,LoA)方面必须采取的校正动作。在另一级别(非接入层)中,QoS流的QoS配置文件将改变以适合于预测的QoS。在新QoS低于先前QoS级别的情况下,使用户做好准备并且向其警告应用可能必须被关闭。在新QoS高于先前QoS级别的情况下,可以启动其他应用或需要更高质量的应用。
在根据第五方面的方法的第四可能实现方式或其任何实现方式中,将用户设备的通信会话从源服务小区切换到目标服务小区。此外,用户设备的通信会话的新QoS基于源服务小区与目标服务小区之间的小区负载和能力上的差异。
据此,进一步指定了方法。
根据第六方面,提供了一种用户设备中的方法,用于使得能够由根据第四方面的预测功能网络节点来确定用户设备的通信会话的QoS的改变。方法包括获得与用户设备的目标服务小区有关的信息。此外,方法还包括将所获得的与目标服务小区有关的信息提供给预测功能网络节点。
由于所描述的方面,通过获得与用户设备的目标服务小区有关的信息并且将信息提供给预测功能网络节点,提供了提供与用户设备的目标服务小区有关的信息的替选机制。
在根据第六方面的方法的第一可能实现方式中,方法还包括将与用户设备的P-QoS支持能力有关的信息发送至根据第一方面的网络节点。
在根据第六方面的方法的第二可能实现方式或其第一实现方式中,发送的信息还包括用户设备维持至少两个QoS配置文件的能力的指示。
由此,预测功能网络节点意识到用户设备的多QoS配置文件支持,并且可以基于多QoS配置文件支持来预测用户设备的通信会话的QoS的改变。
在根据第六方面的方法的第三可能实现方式或其任何实现方式中,方法还包括接收与在由目标小区服务时QoS的改变有关的信息。
由此,还向用户设备及其用户提醒QoS的即将到来的改变。例如,当QoS的改变涉及QoS的降低时,用户可以保存并终止当前运行的应用,和/或当QoS提高时,用户可以启动新功能。
根据第七方面,提供了一种具有程序代码的计算机程序,程序代码用于当计算机程序在计算机上运行时,执行根据第四方面的在根据第一方面的网络节点中方法、执行根据第五方面在根据第二方面的预测功能网络节点中的方法、或者执行根据第六方面的在根据第三方面的用户设备中的方法。
由于所描述的方面,通过将与用户设备是否支持P-QoS有关的信息以及将目标服务小区的标识参考提供给预测功能网络节点,使得预测功能网络节点能够预测用户设备的通信会话的QoS的改变。
根据以下详细描述,本发明各方面的其他目的、优点和新颖特征将变得显而易见。
附图说明
参照附图更详细地描述了各种实施方式,附图示出了本发明的实施方式的示例,在附
图中:
图1是示出根据实施方式的无线通信网络的框图。
图2是根据实施方式的无线通信网络中的组合流程图和信令方案。
图3是根据实施方式的无线通信网络中的组合流程图和信令方案。
图4是示出根据本发明的实施方式的网络节点中的方法的流程图。
图5是示出根据本发明的实施方式的预测功能网络节点中的方法的流程图。
图6是示出根据本发明的实施方式的用户设备中的方法的流程图。
图7是示出根据本发明的实施方式的设备的框图。
具体实施方式
本文描述的发明的实施方式被限定为可以在以下描述的实施方式中实践的网络节点、预测功能网络节点、用户设备及其中的方法。然而,这些实施方式可以以许多不同的形式进行例示和实现,并且不限于本文阐述的示例;而是,提供了实施方式的这些说明性示例,使得本公开内容将是彻底和完整的。
根据结合附图考虑的以下详细描述,另外其他目的和特征可以变得显而易见。然而,应当理解,附图仅被设计用于说明的目的,而不是作为对本文中公开的实施方式的界限的限定,对于实施方式的界限的限定,要参考所附权利要求。此外,附图不一定按比例绘制,并且除非另外指出,否则这些附图仅旨在概念性地示出本文中描述的结构和过程。
图1是关于无线通信网络100的示意性图示,该无线通信网络包括用户设备(UE)110,用于通过无线通信接口传送信号、数据和/或数据包。
在本公开内容的技术背景下,有时可以互换地使用表述“无线通信网络”、“无线通信系统”和/或“蜂窝通讯系统”。
用户设备110可以例如在方向105上移动。用户设备110例如可以包括车辆的集成通信设备,该集成通信设备例如被配置用于与其他车辆或其他环境结构进行V2V/V2X通信。然而,在其他实施方式中,用户设备110可以是由在诸如火车的车辆上移动的用户使用的蜂窝移动电话或类似的通信设备。
当在不同位置之间移动时,用户设备110可能必须进行从源服务小区120a到目标服务小区120b的切换。可以将与用户设备110和/或目标服务小区120b有关的信息提供给预测功能网络节点130。预测功能网络节点130被配置成执行关于与用户设备110的分组数据单元(PDU)会话相关联的服务质量(QoS)的改变的预测功能。
特别是在切换之后,需要向预测功能网络节点130通知当前服务于用户设备110的一个或许多小区120a、120b的标识。特别是当使用双/多连接时,用户设备110可以由多于一个的服务小区120a、120b同时服务。当PDU会话建立并且这样的会话需要预测性QoS(predictive-QoS,P-QoS)支持时,AMF或SMF可以判定是否需要为PDU会话支持P-QoS,并且向预测功能网络节点130指示服务用户设备110的小区120b或下一代NodeB(nextgeneration NodeB,gNB)的标识,以及例如通信会话的标识参考(会话ID)、用户设备110的标识参考(UE ID)、应用类型、用户设备110的预测性服务质量支持能力、当前支持的每流的QoS配置文件、属于PDU会话的每个流的多QoS配置文件支持的细节、以及与每个支持的QoS配置文件相关联的阈值。预测功能网络节点130可以随后收集UE特定轨迹信息,同时在做出关于潜在QoS改变的预测之前将预测的UE位置映射到小区120b。如果QoS改变使得其超过与当前支持的QoS配置文件相关联的阈值,则预测功能网络节点130可以通知UE 110。可以假定向预测功能网络节点130通知在例如使用的RAT类型、对CA、DC、COMP的支持、相应小区120a、120b被(重新)配置时使用的频率范围方面的每个小区120a、120b的能力。同时,预测功能网络节点130可以周期性地收集每个小区120a、120b的负载和剩余容量信息。此外,预测功能网络节点130可以不断地收集可能影响QoS的第三方信息,例如天气、PLMN区域内的道路交通。现在,当发生切换时,通过向预测功能网络节点130通知目标小区信息,可以基于已经收集的小区特定能力和负载信息以及应用于给定目标小区120b的天气、道路交通状况(预测的和当前一般的两者)来预测与用户设备110的切换的PDU会话相关联的QoS。换言之,由于以下原因,有关(当前的和未来的)服务小区120a、120b的标识的知识对于预测功能网络节点130是至关重要的。
无线电接入网络(RAN)始终是瓶颈,并且因此,最好从目标服务小区120b的标识(例如,小区ID)知道其操作了什么无线电接入技术(Radio Access Technology,RAT),例如LTE、5G等,并且这将有助于确定QoS改变。尽管预测功能网络节点130通过传送小区ID来收集关于小区负载的信息,但是预测功能网络节点130可以找出该小区120a、120b内的用户设备110的新QoS,这是因为每个小区120a、120b基于本地业务被确定大小,并且因此,为了预测本地业务,预测功能网络节点130需要知道服务小区120a、120b的当前小区ID。可能存在交叠的小区120a、120b,使得预测功能网络节点130无法根据UE位置找出当前服务小区(即,新目标)——因此可能需要明确的小区ID。根据小区ID,可以得出使用的频率、每一不同UE位置和一天中时间的参考信号接收质量(Reference Signal Received Quality,RSRQ)、参考信号接收功率(Reference Signal Received Power,RSRP)、接收强度信号指标(Received Strength Signal Indicator,RSSI)或信号与干扰加噪声比(Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio,SNIR)测量的历史、每一不同UE位置和一天中时间的无线电链路故障(Radio Link Failure,RLF)/切换故障(Hand Over Failure,HOF)信息以及相关无线电传播信息的历史、在例如载波聚合、CoMP、双连接方面的小区能力,并且所有这些将帮助预测功能网络节点130进行合理的预测。该信息可以从数据库中提取。
当沿相同的线应用这样的原理时,可以在用户设备110的切换已经发生之后,向预测功能网络节点130通知新/目标服务小区120b的标识符。源小区/gNB 120a或目标小区/gNB 120b可以向预测功能网络节点130通知目标小区/gNB 120b细节,以供预测功能网络节点130在图2的步骤12之后利用已经收集的关于新服务小区/gNB 120b的预测相关数据,图2示出了与用户设备110的切换相关联地进行的信号传递的示例。替选地,接入和移动性管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)网络节点/会话管理功能(Session Management Function,SMF)网络节点140可以在图2的步骤11之后向预测功能网络节点130通知目标服务小区/gNB 120b细节。源小区120a、目标小区120b和/或AMF网络节点均可以以共同的术语被称为网络节点120a、120b、140。
图3示意性地示出了源小区120a、目标服务小区120b、AMF 140和预测功能网络节点130之间的信号传递。源小区120a和AMF 140两者均可以知道用户设备110是否能够支持P-QoS。因此,源服务小区120a或AMF 140可以向预测功能网络节点130通知新目标服务小区/gNB 120b,该新目标服务小区/gNB 120b将在切换到目标服务小区120b之后服务所考虑的用户设备110或PDU会话。
为了使目标服务小区/gNB 120b将其标识通知给预测功能网络节点130,首先,目标服务小区/gNB 120b必须知道所考虑的用户设备110或PDU会话是否支持P-QoS。因此,当源服务小区/gNB 120a生成如图3所示的切换(Handover,HO)请求时,可以由源服务小区/gNB 120a指示P-QoS支持。
根据实施方式,如图2中的步骤12所示,在由源服务小区/gNB 120a接收到UE上下文释放(UE Context Release)之后,源服务小区/gNB 120a可以向预测功能网络节点130通知在切换之后当前服务所考虑的用户设备110的新小区/gNB 120b的标识。
根据另一布置,在如图2所示的步骤11中AMF 140已经发送了路径切换确认(PathSwitch Ack)之后,AMF 140可以向预测功能网络节点130指示新小区/gNB 120b的标识。这由图3中的步骤6示出。
如早先提及的,在图3的步骤6中,为了使目标服务小区/gNB 120b将其标识通知给预测功能网络节点130,目标服务小区/gNB 120b需要知道用户设备110是否可以支持P-QoS。
为此目的,源服务小区/gNB 120a可以在切换发生时向目标服务小区/gNB 120b指示用户设备110是否支持针对给定PDU会话的P-QoS。源服务小区/gNB 120a可以在切换请求(Handover Request)中包括在P-QoS支持方面的UE能力。如图3的步骤6所示,会话ID和当前服务小区120a、120b的标识可以被传送至预测功能网络节点130。
根据一些实施方式,如图3中的步骤2所示,源服务小区/gNB 120a可以在切换请求中向目标服务小区120b传送属于PDU会话的每个QoS流的多个QoS配置文件。替选地,在图3所绘的步骤5中,这样的信息可以由AMF 140传送至目标服务小区120b。AMF 140可以在PDU会话建立时采用这样的信息。利用这样的信息,在当前保证比特率(Guaranteed Bit Rate,GBR)QoS配置文件难以得到支持时,目标服务小区/gNB 120b可以在其生成通知控制时包括每个流的适当的QoS配置文件。
在切换请求中,源服务小区/gNB 120a可以指示所考虑的用户设备110和/或PDU会话是否支持P-QoS和/或每个QoS的多QoS配置文件支持的细节。
可能的QoS配置文件可以包括:5G QoS指标(5G QoS Indicator,5QI),分配和保持优先级(Allocation and Retention Priority,ARP),在非GBR业务情况下的反射式QoS指标(Reflective QoS Indicator,RQI),保证流比特率(Guaranteed Flow Bit Rate,GFBR),最大流比特率(Maximum Flow Bit Rate,MFBR),通知控制和/或GBR业务的最大丢包率。
替选地,在一些实施方式中,作为图3的步骤5的一部分,AMF 140可以指示所考虑的用户设备110和/或PDU会话是否支持P-QoS和/或每个QoS的多QoS配置文件支持的细节。源服务小区/gNB 120a、目标服务小区/gNB 120b和/或AMF 140中的任何一个均可以向预测功能网络节点130指示与目标服务小区/gNB 120b有关的信息。
图4是示出网络节点120a、120b、140中的方法400的实施方式的流程图,方法400用于使得能够由预测功能网络节点130确定切换之后用户设备110的通信会话的QoS的改变。
在不同的实施方式中,网络节点120a、120b、140可以分别与用户设备110的源服务小区120a、用户设备110的目标服务小区120b或AMF/SMF 140相关联,即被包括在用户设备110的源服务小区120a、用户设备110的目标服务小区120b或AMF/SMF140中。
为了使得预测功能网络节点130能够正确地确定QoS的改变,方法400可以包括多个步骤401至405。然而,这些步骤401至405中的一些可以仅在一些替选实施方式中执行,例如步骤404和/或步骤405。此外,所描述的步骤401至405可以按照与编号建议的略有不同的时间顺序执行。方法400可以包括后续步骤:
步骤401包括获得与用户设备110的通信会话有关的信息,该信息包括:用户设备110的标识参考;以及通信会话的标识参考。假定预测功能网络节点130将根据PDU通信会话的标识参考知道通信会话具有多少QoS流、每个QoS流的标识(例如,QFI)、每个QoS流当前支持什么QoS配置文件以及与每个QoS配置文件相关联的阈值。这样的信息在建立PDU会话时被传送至预测功能网络节点130(特别是会话id和属于该会话id的QoS流、每一QoS流的支持的QoS配置文件以及与每个QoS配置文件相关联的阈值),以及在PDU会话修改发生时被传送至预测功能网络节点130(特别是每个QoS流的当前支持的QoS配置文件)。当前服务小区120a、AMF 140或SMF可以将这样的信息传送至预测功能网络节点130上。当预测的QoS超过与QoS流的支持的QoS配置文件相关联的阈值时,预测功能网络节点130可以通知UE 110。
在其中网络节点120a、120b、140与用户设备110的源服务小区120a相关联的一些实施方式中,获得与用户设备110的通信会话有关的信息的步骤还可以包括用户设备110维持至少两个QoS配置文件的能力即多个QoS配置文件的能力的指示。
在其中网络节点120a、120b、140与用户设备110的目标服务小区120b相关联的一些实施方式中,获得与用户设备110的通信会话有关的信息的步骤还可以包括获得用户设备110的P-QoS支持能力。
步骤402包括确定在从源服务小区120a切换之后用户设备110的目标服务小区120b。
步骤403包括将所获得401的信息以及所确定402的目标服务小区120b的标识参考提供给预测功能网络节点130,使得预测功能网络节点130能够确定用户设备110在由目标服务小区120b服务时的通信会话的新QoS。
在其中网络节点120a、120b、140与用户设备110的目标服务小区120b相关联的一些实施方式中,提供所获得401的与用户设备110的通信会话有关的信息的步骤还可以包括当用户设备110的通信会话需要P-QoS支持时,将目标服务小区120b的标识参考提供给预测功能网络节点130。
在又一些实施方式中,可以将用户设备110的P-QoS的指示提供给预测功能网络节点130。
可以仅在一些实施方式中执行的步骤404包括将与用户设备110维持至少两个QoS配置文件的能力有关的信息提供给所确定402的目标服务小区120b。
该信息可以在先前已经从用户设备110获得。
此外,在一些实施方式中,可以将所获得的用户设备110的P-QoS的指示提供给预测功能网络节点130。
可以仅在一些实施方式中执行的步骤405包括将用户设备110的通信会话从源服务小区120a切换到目标服务小区120b。
在切换之后,目标服务小区120b成为用户设备110的通信会话的新服务小区。
图5是示出预测功能网络节点130中的方法500的实施方式的流程图,该方法500用于确定在切换之后用户设备110的通信会话的QoS的改变。
为了正确地确定QoS的改变,方法500可以包括多个步骤501至504。然而,这些步骤501至504中的一些可以仅在一些替选实施方式中执行,例如步骤504。此外,所描述的步骤501至504可以按照与编号建议的略有不同的时间顺序执行。方法500可以包括后续步骤:
步骤501包括从网络节点120a、120b、140获得与用户设备110的通信会话有关的信息,该信息包括用户设备110的标识参考;通信会话的标识参考;用户设备110的P-QoS支持能力;以及/或者目标服务小区120b的标识参考。
在一些实施方式中,所获得501的信息还可以包括用户设备110维持每个QoS流至少两个QoS配置文件的能力即多QoS能力的指示。
在一些实施方式中,用户设备110的通信会话可以从源服务小区120a切换到目标服务小区120b。
可以仅在一些实施方式中执行的步骤502包括获得与用户设备110的目标服务小区120b相关联的附加信息,该附加信息有可能影响用户设备110在由目标服务小区120b服务时的通信会话的QoS。
该附加信息可以包括例如RAT的规范、能力、目标服务小区120b的区域处的天气指示、目标服务小区120b的区域处的道路交通强度和/或小区负载/群体。目标服务小区120b的容量可以影响用户设备110的通信会话的QoS。每一不同UE位置和一天中时间的RSRQ、RSRP、RSSI或SNIR测量的目标小区特定历史,相关无线电传播信息以及每一不同UE位置和一天中时间的RLF/HOF信息的历史,在例如载波聚合、CoMP、双连接方面的小区能力可以在预测中是有用的。
步骤503包括基于所获得501的信息,确定用户设备110在由目标服务小区120b服务时的通信会话的新QoS。
在一些实施方式中,所确定503的通信会话的新QoS还可以基于收集502的附加信息。
所确定503的通信会话的新QoS还可以基于所获得501的与用户设备110维持至少两个QoS配置文件的能力有关的信息。
对用户设备110的通信会话的新QoS的确定503可以部分地基于目标服务小区120b的能力和容量和/或本地天气和交通状况。
可以仅在一些实施方式中执行的步骤504包括将与所确定503的用户设备110的通信会话的新QoS有关的信息提供给用户设备110。这可以是根据当预测的QoS超过与QoS配置文件的一个或更多个QoS特性(分组错误率、分组延迟预算、GFBR等)相关联的阈值时所生成的QFI。
通过将与新QoS有关的信息提供给用户设备110,用户设备110可以基于该信息采取措施。在新QoS降低的情况下,用户可能接收到当前服务可能被禁止的警告,从而鼓励他/她在执行切换之前下载/保存信息。
在新QoS提高的情况下,例如,可以通知用户并且用户可以(重新)启动服务。
图6是示出在用户设备110中的方法600的实施方式的流程图,方法600用于使得能够由预测功能网络节点130确定在切换之后用户设备110的通信会话的QoS的改变。
为了正确地使得预测功能网络节点130能够确定QoS的改变,方法600可以包括多个步骤601至604。然而,这些步骤601至604中的一些可以仅在一些替选实施方式中执行,例如步骤601和步骤604。此外,所描述的步骤601至604可以按照与编号建议的略有不同的时间顺序执行。方法600可以包括后续步骤:
可以仅在一些实施方式中执行的步骤601包括将与用户设备110的P-QoS支持能力有关的信息发送至网络节点120a、120b、140;通常是发送至服务网络节点120a。
然后,服务网络节点120a可以在切换场景中将信息提供给目标网络节点120b和/或AMF 140。
步骤602包括获得与用户设备110的目标服务小区120b有关的信息。
所获得的信息可以包括目标服务小区120b的标识参考。在一些实施方式中,可以从源服务小区120a接收该信息。
步骤603包括将所获得602的与目标服务小区120b有关的信息提供给预测功能网络节点130。
可以将与目标服务小区120b有关的信息提供给预测功能网络节点130,以使得预测功能网络节点130能够确定在切换到目标服务小区120b之后QoS的改变。
信息可以与下述内容一起被提供:用户设备110的标识参考;通信会话的标识参考;以及/或者用户设备110的P-QoS支持能力。
在一些实施方式中,信息还可以包括用户设备110维持至少两个QoS配置文件的能力即多QoS能力的指示。
可以仅在一些实施方式中执行的步骤604包括接收与在由目标小区120b服务时QoS的改变有关的信息。
所获得的信息可以包括以下警告:用户设备110的通信会话的QoS将降低并且连接可能丢失。替选地,信息可以包括QoS将提高的通知,使得用户能够例如激活功能。
图7示出了预测功能网络节点130的实施方式。预测功能网络节点130被配置成执行用于确定用户设备110的通信会话的QoS的改变的方法步骤501至504中的至少一些。
预测功能网络节点130被配置成从网络节点120a、120b、140获得与用户设备110的通信会话有关的信息,该信息包括:用户设备110的标识参考;通信会话的标识参考;用户设备110的P-QoS支持能力和/或目标服务小区120b的标识参考。此外,预测功能网络节点130被配置成基于所获得的信息,确定用户设备110在由目标服务小区120b服务时的通信会话的新QoS。
在一些实施方式中,预测功能网络节点130还可以被配置成获得与用户设备110的目标服务小区120b相关联的附加信息,该附加信息有可能影响用户设备110在由目标服务小区120b服务时的通信会话的QoS。另外,预测功能网络节点130还可以被配置成进一步基于所获得的附加信息来确定通信会话的新QoS。
此外,在其中所获得的信息包括用户设备110维持至少两个QoS配置文件的能力的指示的又一些实施方式中,预测功能网络节点130可以被配置成进一步基于所获得的与用户设备110维持至少两个QoS配置文件的能力有关的信息来确定通信会话的新QoS。
根据一些实施方式,预测功能网络节点130可以被配置成将与所确定的用户设备110的通信会话的新QoS有关的信息提供给用户设备110。
在其中用户设备110的通信会话从源服务小区120a切换到目标服务小区120b的一些实施方式中,预测功能网络节点130还可以被配置成部分地基于目标服务小区120b的容量和能力以及本地天气和交通状况来确定用户设备110的通信会话的新QoS。
预测功能网络节点130可以包括处理电路系统720。处理电路系统720被配置成当上述动作501至504中的至少一些被加载到处理电路系统720中时执行这些动作。
这样的处理电路系统720可以包括处理电路的一个或更多个实例,即中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)、处理单元、处理器、专用集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuit,ASIC)、微处理器或者可以解释和执行指令的其他处理逻辑。因此,本文中利用的表达“处理电路”可以表示包括多个处理电路例如上面列举的任何、一些或全部处理电路的处理电路系统。
此外,在一些实施方式中,预测功能网络节点130还可以包括接收电路710,接收电路710用于通过有线或无线通信接口从网络节点120a、120b、140接收信令。
预测功能网络节点130还包括发送电路730,发送电路730被配置成通过有线或无线通信接口向网络节点120a、120b、140发送信号。
包括方法步骤401至405的方法400;包括方法步骤501至504的方法500;和/或包括方法步骤601至604的方法600可以通过一个或更多个处理电路系统720连同用于执行方法400、500、600的功能的计算机程序产品一起实现,以(使得能够)由预测功能网络节点130确定用户设备110的通信会话的QoS的改变。
因此,包括用于执行根据步骤401至405的任何实施方式的方法400、包括方法步骤501至504的方法500和/或包括方法步骤601至604的方法600的程序代码的计算机程序可以在计算机程序在计算机上运行时执行。
以上提及的计算机程序产品可以例如以数据载体的形式提供,该数据载体携载用于执行相应方法400、500、600的计算机程序代码。数据载体可以是例如硬盘、CD ROM盘、记忆棒、光存储设备、磁存储设备或任何其他适当的介质(例如,可以以非暂态方式保存机器可读数据的盘或带)。此外,计算机程序产品可以作为计算机程序代码被提供在服务器上,并且例如通过因特网或内联网连接下载到网络节点120a、网络节点120b、网络节点140、预测功能网络节点130和/或用户设备110。
在如附图所示的实施方式的描述中使用的术语并不旨在限制所描述的方法400、方法500、方法600、网络节点120a、网络节点120b、网络节点140、预测功能网络节点130和/或用户设备110。在不脱离由所附权利要求限定的本发明的情况下,可以进行各种改变、替换和/或变更。
如本文中所使用的,术语“和/或”包括相关联所列项目中的一个或更多个项目的任何和所有组合。除非另有明确说明,否则本文中所使用的术语“或”应当被解释为数学或(OR),即,作为包含性析取;而不作为数学异或(exclusive OR,XOR)。另外,除非另有明确说明,否则单数形式“一(a)”,“一个(an)”和“该(the)”应当被解释为“至少一个”,因此也可能包括多个相同种类的实体。还将理解的是,术语“包括(includes)”,“包含(comprises)”,“含有(including)”和/或“囊括(comprising)”指定存在所述特征、动作、整数、步骤、操作、元件和/或部件,但是不排除存在或添加一个或更多个其他特征、动作、整数、步骤、操作、元件、部件和/或其组。诸如处理器的单个单元可以实现权利要求中记载的若干项的功能。在互不相同的从属权利要求中记载某些措施的事实并不指示这些措施的组合不能用于获益。计算机程序可以存储/分发在适当的介质上,例如存储/分发在与其他硬件一起提供或作为其他硬件的一部分提供的光存储介质或固态介质上,但是也可以以其他形式例如经由因特网或其他有线或无线通信系统来分发。

Claims (19)

1.一种网络节点(120a),其特征在于,被配置成:
获得与用户设备(110)的通信会话有关的信息,所述信息包括所述通信会话的标识参考;
确定所述用户设备(110)的目标服务小区(120b);
向所述目标服务小区发送切换请求,所述切换请求中包括所获得的信息,
所述信息还包括所述用户设备(110)维持至少两个服务质量配置文件的能力的指示;
所述网络节点还被配置成将与所述用户设备(110)维持至少两个服务质量配置文件的能力的指示有关的信息提供给所确定的目标服务小区(120b)。
2.根据权利要求1所述的网络节点(120a),其特征在于,所述信息还包括所述用户设备是否支持针对所述通信会话的预测性服务质量。
3.根据权利要求1所述的网络节点(120a),其特征在于,所述信息还包括属于所述通信会话的每个服务质量流的多个服务质量配置文件。
4.根据权利要求1所述的网络节点(120a),其特征在于,所述信息还包括所述用户设备(110)的标识参考。
5.根据权利要求1所述的网络节点(120a),其特征在于,所述网络节点被配置成获得与所述用户设备(110)的所述通信会话有关的信息,所述信息包括:
所述用户设备(110)的预测性服务质量支持能力;以及
当所述用户设备(110)的所述通信会话需要预测性服务质量支持时,将所述目标服务小区(120b)的标识参考提供给预测功能网络节点(130)。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的网络节点(120a),其特征在于,还被配置成:
在所述用户设备(110)的所述通信会话建立时,将包括所述用户设备(110)的预测性服务质量支持能力的所获得的信息提供给预测功能网络节点(130)。
7.根据权利要求1至5中任一项所述的网络节点(120a),其特征在于,所述服务质量配置文件包括:
第五代服务质量指标(5QI),分配和保持优先级(ARP),在非保证比特率(GBR)业务情况下的反射式服务质量指标(RQI),保证流比特率(GFBR),最大流比特率(MFBR),通知控制和/或保证比特率业务的最大丢包率。
8.一种预测功能网络节点(130),其特征在于,被配置成:
从网络节点(120a,120b,140)获得与用户设备(110)的通信会话有关的信息,所述信息包括:所述用户设备(110)的标识参考,所述通信会话的标识参考,所述用户设备(110)的预测性服务质量支持能力,以及所述用户设备(110)的目标服务小区(120b)的标识参考;以及
基于所获得的信息来确定所述用户设备(110)在由所述目标服务小区(120b)服务时的所述通信会话的新服务质量,
其中,所获得的信息还包括所述用户设备(110)维持至少两个服务质量配置文件的能力的指示;并且其中,所述预测功能网络节点(130)还被配置成进一步基于所获得的与所述用户设备(110)维持至少两个服务质量配置文件的能力有关的信息来确定所述通信会话的新服务质量。
9.根据权利要求8所述的预测功能网络节点(130),其特征在于,还被配置成:
获得与所述用户设备(110)的所述目标服务小区(120b)相关联的附加信息,所述附加信息影响所述用户设备(110)在由所述目标服务小区(120b)服务时的所述通信会话的服务质量;并且所述预测功能网络节点还被配置成进一步基于所获得的附加信息来确定所述通信会话的所述新服务质量。
10.根据权利要求8或9所述的预测功能网络节点(130),其特征在于,还被配置成将与所确定的所述用户设备(110)的所述通信会话的新服务质量有关的信息提供给所述用户设备(110)。
11.一种用户设备(110),其特征在于,被配置成:
获得与所述用户设备(110)的目标服务小区(120b)有关的信息;
将所获得的与所述目标服务小区(120b)有关的信息提供给预测功能网络节点(130);以及
将所述用户设备(110)维持至少两个服务质量配置文件的能力的指示发送到所述预测功能网络节点(130)。
12.根据权利要求11所述的用户设备(110),其特征在于,还被配置成:
将与所述用户设备(110)的预测性服务质量支持能力有关的信息发送至根据权利要求1至7中任一项所述的网络节点(120a)。
13.一种通信方法,其特征在于,所述方法包括:
网络节点获得与用户设备的通信会话有关的信息,所述信息包括所述通信会话的标识参考;
所述网络节点确定所述用户设备的目标服务小区;
所述网络节点向所述目标服务小区发送切换请求,所述切换请求中包括所获得的信息,
其中,所述信息还包括所述用户设备维持至少两个服务质量配置文件的能力的指示;
所述方法还包括:
所述网络节点将与所述能力的指示有关的信息提供给所述目标服务小区。
14.根据权利要求13所述的通信方法,其特征在于,所述信息还包括所述用户设备的标识参考。
15.一种通信方法(500),其特征在于,包括以下步骤:
预测功能网络节点从网络节点获得与用户设备的通信会话有关的信息,所述信息包括:所述用户设备的标识参考,所述通信会话的标识参考,所述用户设备的预测性服务质量支持能力,以及所述用户设备的目标服务小区的标识参考;以及
所述预测功能网络节点基于所获得的信息来确定所述用户设备在由所述目标服务小区服务时的所述通信会话的新服务质量,
其中,所获得的信息还包括所述用户设备维持至少两个服务质量配置文件的能力的指示;
所述预测功能网络节点基于所获得的与所述用户设备(110)维持至少两个服务质量配置文件的能力有关的信息来确定所述通信会话的新服务质量。
16.根据权利要求15所述的通信方法,其特征在于,还包括:
所述预测功能网络节点获得与所述用户设备的所述目标服务小区相关联的附加信息,所述附加信息影响所述用户设备在由所述目标服务小区服务时的所述通信会话的服务质量;
所述预测功能网络节点基于所获得的附加信息来确定所述通信会话的所述新服务质量。
17.一种通信方法(600),其特征在于,所述方法(600)包括:
用户设备(110)获得与所述用户设备(110)的目标服务小区(120b)有关的信息;
所述用户设备(110)将所获得的与所述目标服务小区有关的信息提供给预测功能网络节点;以及
所述用户设备(110)将所述用户设备(110)维持至少两个服务质量配置文件的能力的指示发送到所述预测功能网络节点。
18.根据权利要求17所述的通信方法,其特征在于,还包括:
所述用户设备(110)将与所述用户设备(110)的预测性服务质量支持能力有关的信息发送至根据权利要求1至7中任一项所述的网络节点。
19.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得所述计算机执行如权利要求13-18中任一项所述的方法。
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