CN113994751A - 用于逻辑tsn网桥的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
公开了用于逻辑时间敏感网络(TSN)网桥的方法和装置。根据一个实施例,会话管理节点从移动网络中的移动性管理节点接收用于针对与逻辑TSN网桥的端口相关联的终端设备建立协议数据单元(PDU)会话的第一请求。会话管理节点获得逻辑TSN网桥在终端设备一侧的第一端口号。会话管理节点获得逻辑TSN网桥在与PDU会话相对应的用户面节点一侧的配置信息。
Description
技术领域
本公开的实施例一般涉及通信,并且更具体地涉及用于逻辑时间敏感网络(TSN)网桥的方法和装置。
背景技术
本部分介绍可以促进本公开的更好理解的方面。因此,本部分的陈述应从该意义上阅读,并且不应被理解为承认什么是现有技术或什么不是现有技术。
电气和电子工程师协会(IEEE)802.1Q规定了网桥配置对象,其对网桥资源的配置进行建模。每个网桥有单个网桥配置对象。网桥的网桥配置信息包括:网桥地址、网桥名称、端口数量、端口地址、以及运行时间(uptime)。网桥地址是网桥的MAC地址。网桥名称是多达32个字符的文本串,具有本地确定的意义(significance)。端口数量是网桥端口(介质访问控制(MAC)实体)的数量。端口地址是为每个端口指定以下信息的列表:1)端口号,其是网桥端口的编号;和2)端口地址,其是与端口相关联的单独MAC实体的特定MAC地址。端口号是作为端口标识符(ID)的一部分被分配给端口的无符号值。有效端口号在1至4095的范围内。
发明内容
本概要被提供以便以简化的形式介绍下面在详细描述中进一步描述的概念的选集。本概要并非旨在确定所要求保护的主题的关键特征或必要特征,也并非旨在用于限制所要求保护的主题的范围。
本公开的目的之一是提供一种用于逻辑TSN网桥的解决方案。
根据本公开的第一方面,提供了一种会话管理节点中的方法。所述方法包括:从移动网络中的移动性管理节点接收用于针对与逻辑时间敏感网络(TSN)网桥的端口相关联的终端设备建立协议数据单元(PDU)会话的第一请求。所述方法还包括获得所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的第一端口号。所述方法还包括获得所述逻辑TSN网桥在与所述PDU会话相对应的用户面节点一侧的配置信息。
这样,PDU会话建立过程能够得到增强以适应TSN要求。
在本公开的实施例中,在所述用户面节点一侧的所述配置信息包括下述中的一个或多个:所述逻辑TSN网桥在所述用户面节点一侧的第二端口号;标识所述逻辑TSN网桥的网桥标识符(ID);以及所述逻辑TSN网桥的网桥名称。
在本公开的实施例中,所述方法还包括从所述移动性管理节点接收所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的端口地址。
在本公开的实施例中,在所述会话管理节点处分别针对所述终端设备一侧和所述用户面节点一侧维持至少一个TSN参数与至少一个移动网络参数之间的映射。
在本公开的实施例中,针对所述终端设备一侧的所述至少一个TSN参数包括所述第一端口号,并且针对所述用户面节点一侧的所述至少一个TSN参数来自所述配置信息。
在本公开的实施例中,针对所述终端设备一侧的所述至少一个移动网络参数包括标识所述PDU会话的第一ID。针对所述用户面节点一侧的所述至少一个移动网络参数包括标识所述会话管理节点和所述用户面节点之间的第二会话的第二ID。
在本公开的实施例中,所述方法还包括:经由所述移动性管理节点向所述终端设备发送所述第一端口号和所述网桥ID。
在本公开的实施例中,所述方法还包括:向所述用户面节点发送所述第一端口号与标识所述会话管理节点和所述用户面节点之间的第二会话的第二ID之间的映射。
在本公开的实施例中,所述第一端口号与所述第二ID之间的所述映射在会话修改请求消息中被发送。
在本公开的实施例中,所述方法还包括向所述用户面节点发送在所述终端设备一侧的所述端口地址。
在本公开的实施例中,所述方法还包括向策略控制节点发送针对所述PDU会话维持的所述映射。
在本公开的实施例中,获得所述第一端口号包括:针对所述终端设备确定所述第一端口号。
在本公开的实施例中,获得所述第一端口号包括:向所述用户面节点发送用于针对所述终端设备获得所述第一端口号的第二请求。获得所述第一端口号还包括:从所述用户面节点接收所述第一端口号。
在本公开的实施例中,获得所述配置信息包括:针对所述用户面节点确定所述配置信息。
在本公开的实施例中,获得所述配置信息包括:向所述用户面节点发送用于获得所述配置信息的第三请求。获得所述配置信息还包括:从所述用户面节点接收所述配置信息。
在本公开的实施例中,所述用户面节点被所述会话管理节点和至少一个附加会话管理节点控制。在所述终端设备一侧的所述第一端口号和在所述用户面节点一侧的所述配置信息被存储在数据存储节点中,所述数据存储节点能够被所述会话管理节点和所述至少一个附加会话管理节点访问。
在本公开的实施例中,所述会话管理节点是会话管理功能(SMF)。所述移动性管理节点是接入和移动性管理功能(AMF)。所述用户面节点是用户面功能(UPF)。
根据本公开的第二方面,提供了一种用户面节点中的方法。所述方法包括从会话管理节点接收用于获得逻辑TSN网桥在终端设备一侧的第一端口号的第一请求。所述方法还包括针对所述终端设备确定所述第一端口号。所述方法还包括确定所述逻辑TSN网桥在所述用户面节点一侧的配置信息。所述方法还包括向所述会话管理节点发送所确定的第一端口号和配置信息。
在本公开的实施例中,所述配置信息是响应于来自所述会话管理节点的第二请求而被确定的。
在本公开的实施例中,在所述用户面节点一侧的所述配置信息包括下述中的一个或多个:所述逻辑TSN网桥在所述用户面节点一侧的第二端口号;标识所述逻辑TSN网桥的网桥ID;以及所述逻辑TSN网桥的网桥名称。
在本公开的实施例中,所述方法还包括:从所述会话管理节点接收所述第一端口号与标识所述会话管理节点和所述用户面节点之间的会话的ID之间的映射。
在本公开的实施例中,所述方法还包括:从所述会话管理节点接收所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的端口地址。
根据本公开的第三方面,提供了一种终端设备中的方法。所述方法包括:向移动网络中的移动性管理节点发送用于针对与逻辑TSN网桥的端口相关联的所述终端设备建立PDU会话的请求。所述方法还包括:从所述移动性管理节点接收所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的第一端口号和所述逻辑TSN网桥的网桥ID。
在本公开的实施例中,在所述终端设备处维持TSN参数与至少一个移动网络参数之间的映射。所述TSN参数包括所述第一端口号和所述网桥ID。
在本公开的实施例中,所述至少一个移动网络参数包括标识所述PDU会话的ID。
在本公开的实施例中,所述方法还包括:向所述移动性管理节点发送所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的端口地址。
在本公开的实施例中,针对所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的同一端口建立多个PDU会话。
在本公开的实施例中,在TSN参数与至少一个移动网络参数之间的映射中,用于所述终端设备一侧的所述同一端口的所述第一端口号与所述多个PDU会话绑定。
根据本公开的第四方面,提供了一种会话管理节点。所述会话管理节点包括至少一个处理器和至少一个存储器。所述至少一个存储器包含可由所述至少一个处理器执行的指令,由此所述会话管理节点可操作以从移动网络中的移动性管理节点接收用于针对与逻辑TSN网桥的端口相关联的终端设备建立PDU会话的第一请求。所述会话管理节点还可操作以获得所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的第一端口号。所述会话管理节点还可操作以获得所述逻辑TSN网桥在与所述PDU会话相对应的用户面节点一侧的配置信息。
在本公开的实施例中,所述会话管理节点可操作以执行根据上述第一方面所述的方法。
根据本公开的第五方面,提供了一种用户面节点。所述用户面节点包括至少一个处理器和至少一个存储器。所述至少一个存储器包含可由所述至少一个处理器执行的指令,由此所述用户面节点可操作以从会话管理节点接收用于获得逻辑TSN网桥在终端设备一侧的第一端口号的第一请求。所述用户面节点还可操作以针对所述终端设备确定所述第一端口号。所述用户面节点还可操作以确定所述逻辑TSN网桥在所述用户面节点一侧的配置信息。所述用户面节点还可操作以向所述会话管理节点发送所确定的第一端口号和配置信息。
在本公开的实施例中,所述用户面节点可操作以执行根据上述第二方面所述的方法。
根据本公开的第六方面,提供了一种终端设备。所述终端设备包括至少一个处理器和至少一个存储器。所述至少一个存储器包含可由所述至少一个处理器执行的指令,由此所述终端设备可操作以向移动网络中的移动性管理节点发送用于针对与逻辑TSN网桥的端口相关联的所述终端设备建立PDU会话的请求。所述终端设备还可操作以从所述移动性管理节点接收所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的第一端口号和所述逻辑TSN网桥的网桥ID。
在本公开的实施例中,所述终端设备可操作以执行根据上述第三方面所述的方法。
根据本公开的第七方面,提供了一种计算机程序产品。所述计算机程序产品包含指令,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上述第一至第三方面中任一项所述的方法。
根据本公开的第八方面,提供了一种计算机可读存储介质。所述计算机可读存储介质包含指令,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上述第一至第三方面中任一项所述的方法。
根据本公开的第九方面,提供了一种会话管理节点。所述会话管理节点包括接收模块,用于从移动网络中的移动性管理节点接收用于针对与逻辑TSN网桥的端口相关联的终端设备建立PDU会话的第一请求。所述会话管理节点还包括第一获得模块,用于获得所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的第一端口号。所述会话管理节点还包括第二获得模块,用于获得所述逻辑TSN网桥在与所述PDU会话相对应的用户面节点一侧的配置信息。
根据本公开的第十方面,提供了一种用户面节点。所述用户面节点包括接收模块,用于从会话管理节点接收用于获得逻辑TSN网桥在终端设备一侧的第一端口号的第一请求。所述用户面节点还包括第一确定模块,用于针对所述终端设备确定所述第一端口号。所述用户面节点还包括第二确定模块,用于确定所述逻辑TSN网桥在所述用户面节点一侧的配置信息。所述用户面节点还包括发送模块,用于向所述会话管理节点发送所确定的第一端口号和配置信息。
根据本公开的第十一方面,提供了一种终端设备。所述终端设备包括发送模块,用于向移动网络中的移动性管理节点发送用于针对与逻辑TSN网桥的端口相关联的所述终端设备建立PDU会话的请求。所述终端设备还包括接收模块,用于从所述移动性管理节点接收所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的第一端口号和所述逻辑TSN网桥的网桥ID。
附图说明
根据将结合附图阅读的本公开的说明性实施例的下面的详细描述,本公开的这些和其它目的、特征和优点将变得明显。
图1是示出可在其中应用本公开的实施例的示例性通信系统的图;
图2示出图1的示例性通信系统的应用示例;
图3是示出根据本公开的实施例的在会话管理节点处实现的方法的流程图;
图4是用于说明图3的方法的流程图;
图5是用于说明图3的方法的流程图;
图6是示出根据本公开的实施例的在会话管理节点处实现的方法的流程图;
图7A-7B示出在SMF处的映射表的示例;
图8示出在SMF处的映射表的另一示例;
图9是示出根据本公开的实施例的在用户面节点处实现的方法的流程图;
图10是示出根据本公开的实施例的在用户面节点处实现的方法的流程图;
图11示出在UPF处的映射表的示例;
图12是示出根据本公开的实施例的在终端设备处实现的方法的流程图;
图13示出在UE处的映射表的示例;
图14示出在UE处的映射表的另一示例;
图15示出在UE处的映射表的另一示例;
图16是示出根据本公开的实施例的示例性过程的流程图;
图17是示出适合于在实践本公开的一些实施例中使用的装置的框图;
图18是示出根据本公开的实施例的会话管理节点的框图;
图19是示出根据本公开的实施例的用户面节点的框图;以及
图20是示出根据本公开的实施例的终端设备的框图。
具体实施方式
为了解释的目的,在下面的描述中阐述了一些细节以便提供所公开的实施例的彻底理解。然而,对于本领域技术人员来说明显的是,可以在没有这些具体细节的情况下或者利用等效配置来实现所述实施例。
标题为“Address editor’s notes for 5G Bridge management and QoSmapping”的文档S2-1906772在SA2#133会议中已经得到认同,但是一些问题和编者注释需要被进一步讨论和解决。根据第3代合作伙伴计划(3GPP)技术规范(TS)23.501V16.0.2的条款5.28中的编者注释,需要进一步研究(FFS)是会话管理功能(SMF)还是用户面功能(UPF)来分配设备侧(DS)-TSN转换器(TT)的端口ID,以及DS-TT侧的端口ID如何被发送给用户设备(UE)。如果需要附加信息,则其需要进一步研究。如何在TSN应用功能(AF)和DS-TT/网络(NW)-TT之间透明地传送端口管理信息(包括如何确定相关端口位于DS-TT还是NW-TT)的细节是需要进一步研究的。
另外,5G逻辑网桥使用链路层发现协议(LLDP)进行拓扑发现(根据IEEE802.1AB),但是如何管理DS-TT和NW-TT的MAC地址并将其报告给5GS尚未被规定。
本公开通过主要讨论以下问题来提出用于逻辑TSN网桥的解决方案:1)5G逻辑网桥端口号的分配;2)如何(在控制面和数据面中)维持和分发网桥信息以及网桥端口与5G参数之间的映射表;3)如何增强PDU会话建立过程以适应TSN要求;以及4)5G逻辑网桥中的端口MAC地址的管理。在下文中,将参考图1-20详细描述该解决方案。
图1是示出可在其中应用本公开的实施例的示例性通信系统的图。如图所示,该通信系统包括用户设备(UE)、(无线电)接入网((R)AN)、用户面功能(UPF)、数据网络(DN)、接入和移动性管理功能(AMF)、会话管理功能(SMF)、策略控制功能(PCF)、应用功能(AF)、短消息服务功能(SMSF)、网络切片选择功能(NSSF)、认证服务器功能(AUSF)、统一数据管理(UDM)、以及统一数据存储库(UDR)。上述实体的功能描述在3GPP TS 23.501的条款6中有具体说明,通过引用将该技术规范的全部内容结合在本文中。
需注意的是,在本公开的上下文中,术语终端设备(或UE)包含能够通过发送和/或接收无线信号与诸如基站的网络节点或与另一无线设备通信的设备。换句话说,本文中使用的术语终端设备或UE也可以被称为例如接入终端、移动台、移动单元、用户台等。它可以指能够接入无线通信网络且从其接收服务的任何(静止或移动)末端设备。以举例的方式而并非进行限制,UE可以包括便携式计算机、图像捕获终端设备诸如数码相机、游戏终端设备、音乐存储和回放装置、移动电话、蜂窝电话、智能电话、平板电脑、可穿戴设备、个人数字助理(PDA)、集成或嵌入式无线网卡、外部插入式无线网卡、等等。
在物联网(IoT)场景中,UE可以表示执行监测和/或测量、并将这样的监测和/或测量的结果传送给另一UE和/或网络设备的机器或其它设备。在该情况下,UE可以是机器到机器(M2M)设备,在3GPP上下文中,其可以被称为机器类型通信(MTC)设备。这样的机器或设备的特定示例可以包括传感器、计量设备诸如功率计、工业机械、自行车、车辆、或者家用或个人电器(例如,电冰箱、电视)、个人可穿戴设备(诸如手表)、等等。
如本文中使用的,术语“通信系统”是指遵循任何适合的通信标准(诸如第一代(1G)、2G、2.5G、2.75G、3G、4G、4.5G、5G通信协议)、和/或当前已知或将来开发的任何其它协议的系统。此外,通信系统中的终端设备与网络节点之间的通信可以根据任何适合的一代通信协议(包括但不限于1G、2G、2.5G、2.75G、3G、4G、4.5G、5G通信协议)、和/或当前已知或将来开发的任何其它协议来进行。另外,本文中使用的特定术语并非将本公开仅限于与该特定术语相关的通信系统,而是这些特定术语也可以更一般地适用于其它通信系统。
图2示出图1的示例性通信系统的应用示例。在该应用示例中,在5GS中建立了逻辑(或虚拟)网桥以连接TSN网桥/终端站和TSN系统。如TS 23.501的条款5.29.1中所规定的,5G网桥可以由UPF(即PDU会话锚点(PSA))侧的端口、UE与UPF之间的用户面隧道、UE/DS-TT侧的端口组成。逻辑TSN网桥的粒度可以是每UPF的。如图所示,逻辑网桥具有在UE侧的三个端口、以及在UPF侧的两个端口。在UE侧,TT可以是集成在UE中的部件或与UE分离的物理实体。类似地,在UPF侧,TT可以是集成在UPF中的部件或与UPF分离的物理实体。
5G逻辑网桥可以模仿TSN网桥的行为以便促进其与TSN系统的集成,从而最小化对其它TSN实体(诸如集中式网络控制器(CNC)、集中式用户配置(CUC)、终端站和其它网桥)的影响。一方面,5G逻辑网桥可以维持与上述类似的网桥配置信息,其可以被报告给CNC或暴露给其它连接的TSN网桥/终端站。另一方面,5GS可以维持转发能力(例如PDU会话、服务质量(QoS)流)以在5G逻辑网桥中的端口之间传送帧。在控制面和数据面中,可以维持一组映射表以绑定网桥端口和相关的5G转发能力。在下文中,将提供映射表中的参数以及用于创建和分发映射表的过程的更多细节。
图3是示出根据本公开的实施例的在会话管理节点处实现的方法的流程图。会话管理节点可以是SMF或具有类似功能的任何其它实体。在框302处,会话管理节点从移动网络中的移动性管理节点接收用于针对与逻辑TSN网桥的端口相关联的终端设备建立PDU会话的第一请求。移动性管理节点可以是AMF或具有类似功能的任何其它实体。作为示例性示例,移动网络可以是5G网络。逻辑TSN网桥的端口可以是集成在终端设备中或连接到终端设备的TSN转换器。
第一请求可以包含PDU会话的标识信息(例如,PDU会话ID),终端设备的标识信息(例如,UE ID,诸如订阅永久标识符(SUPI)),以及目的地的标识信息(例如,数据网络名称(DNN))。例如,根据DNN,会话管理节点可以确定存在着为终端设备获得相关TSN参数的需要。在5GS的情况下,第一请求可以是Nsmf_PDUSession_CreateSMContext请求,其中术语“SM”是指会话管理。
在框304处,会话管理节点获得逻辑TSN网桥在终端设备一侧的第一端口号。框304可以被实现为框304-1或框304-2~304-3。在框304-1处,会话管理节点针对终端设备确定第一端口号。例如,可以以任何适合的方式从有效端口号范围(例如,1至4095)中选择未使用的编号以充当第一端口号。作为另一选项,在框304-2处,会话管理节点向用户面节点发送用于针对终端设备获得第一端口号的第二请求。用户面节点可以是UPF或具有类似功能的任何其它实体。第二请求可以包含终端设备的标识信息,以及与终端设备相关联的端口的标识信息。在这种情况下,第一端口号可以由用户面节点确定。在5GS的情况下,第二请求可以是N4会话建立请求或N4参考点上的任何其它适合的消息。在框304-3处,会话管理节点从用户面节点接收第一端口号。
在框306处,会话管理节点获得逻辑TSN网桥在与PDU会话相对应的用户面节点一侧的配置信息。在用户面节点一侧的配置信息可以包括但不限于下述中的一个或多个:逻辑TSN网桥在用户面节点一侧的第二端口号;标识逻辑TSN网桥的网桥ID;以及逻辑TSN网桥的网桥名称。例如,框306可以被实现为框306-2~306-3。在框306-2处,会话管理节点向用户面节点发送用于获得配置信息的第三请求。在5GS的情况下,第三请求可以是N4会话建立请求或N4参考点上的任何其它适合的消息。在框306-3处,会话管理节点从用户面节点接收配置信息。
可替换地,用户面节点可以主动地向会话管理节点报告配置信息。在这种情况下,会话管理节点可以在没有第三请求的情况下接收配置信息。可替换地,会话管理节点可以针对用户面节点确定配置信息,如框306-1所示。例如,可以根据会话管理节点中的预配置来确定配置信息。利用包括框302-306的方法,可以增强PDU会话建立过程以适应TSN要求。
可以在会话管理节点处分别针对终端设备一侧和用户面节点一侧维持至少一个TSN参数与至少一个移动网络参数之间的映射。例如,映射可以采用表的形式。对于终端设备一侧,至少一个TSN参数可以包括但不限于第一端口号,并且至少一个移动网络参数可以包括但不限于标识PDU会话的第一ID。对于用户面节点一侧,至少一个TSN参数可以从配置信息中选择,并且至少一个移动网络参数可以包括但不限于标识会话管理节点和用户面节点之间的第二会话(例如,5GS中的N4会话)的第二ID。
可选地,在用户面节点由会话管理节点和至少一个附加会话管理节点控制的情况下,在终端设备一侧的第一端口号和在用户面节点一侧的配置信息可以存储在数据存储节点(例如,非结构化数据存储网络功能(UDSF))中,所述数据存储节点能够由会话管理节点和至少一个附加会话管理节点访问。
图6是示出根据本公开的实施例的在会话管理节点处实现的方法的流程图。在框608处,会话管理节点经由移动性管理节点向终端设备发送第一端口号和网桥ID。在框610处,会话管理节点向用户面节点发送第一端口号与标识会话管理节点和用户面节点之间的第二会话的第二ID之间的映射。在5GS的情况下,映射可以在会话修改请求消息或N4参考点上的任何其它适合的消息中被发送。在框612处,会话管理节点向策略控制节点发送针对PDU会话维持的映射。策略控制节点可以是PCF或具有类似功能的任何其它实体。利用框608-612,可以增强PDU会话建立过程以用于递送端口信息。
在框614处,会话管理节点从移动性管理节点接收逻辑TSN网桥在终端设备一侧的端口地址。这样,可以利用终端设备一侧的端口地址更新网桥管理信息。端口地址可以是与终端设备相关联的TSN转换器的MAC地址。在5GS的情况下,可以在UE发起的PDU会话修改过程中接收端口地址。在框616处,会话管理节点向用户面节点发送终端设备一侧的端口地址。
可选地,附加参数/指示符可以被添加到网桥和端口映射表中以指示端口或网桥的一组特殊属性。由于5G系统被建模为逻辑网桥,因此这样的指示符对于向外部管理或配置实体(例如,CNC)通知5G逻辑网桥的特殊属性而言会是有用的。例如,指示符可以与网桥ID相关联。然后,作为映射表的一部分的指示符可以被报告给AF,使得CNC可以读取指示符并知道这是特殊网桥(5G逻辑网桥)。该指示符的用例可以是指示5G逻辑网桥仅支持IEEE802.1Qbv的排他选通(exclusive gating)特征,使得CNC将特别对待5G网桥。
图7A-7B示出在SMF中维持的映射表的示例。图7A-7B中所示的两个示例和其它图中所示的映射表的后续示例是基于图2的应用示例。图7A对应于SMF不收集两侧(DS-TT和NW-TT)的端口地址的情况,而图7B对应于SMF收集两侧(DS-TT和NW-TT)的端口地址的情况。在映射表的前两行中示出的符号“-”是指对于UPF端口号(UP-a1或UP-a2)存在着多个对应的ID(例如,UE ID、PDU会话ID、或N4会话ID)。类似地,映射表的第三至第五行中示出的符号“-”是指对于N4会话ID(N4-b1、N4-b2或N4-c)存在着多个UPF端口号。
图8示出在SMF处维持的映射表的另一示例。在该示例中,映射是基于多个虚拟UPF端口进行的。每个虚拟UPF端口与一个PDU会话相关联。然后几个虚拟端口可以被映射到一个或多个UPF物理端口。
图9是示出根据本公开的实施例的在用户面节点处实现的方法的流程图。用户面节点可以是UPF或具有类似功能的任何其它实体。在框902处,用户面节点从会话管理节点接收用于获得逻辑TSN网桥在终端设备一侧的第一端口号的第一请求。第一请求可以包含终端设备的标识信息和与终端设备相关联的端口的标识信息。在5GS的情况下,第一请求可以是N4会话建立请求或N4参考点上的任何其它适合的消息。
在框904处,用户面节点针对终端设备确定第一端口号。例如,可以以任何适合的方式从有效端口号范围(例如,1至4095)中选择未使用的编号以充当第一端口号。在框906处,用户面节点确定逻辑TSN网桥在用户面节点一侧的配置信息。例如,可以响应于第一请求或响应于来自会话管理节点的不同的第二请求来确定配置信息。在用户面节点一侧的配置信息可以包括但不限于下述中的一个或多个:逻辑TSN网桥在用户面节点一侧的第二端口号;标识逻辑TSN网桥的网桥ID;以及逻辑TSN网桥的网桥名称。例如,可以根据用户面节点中的预配置来确定配置信息。在框908处,用户面节点向会话管理节点发送所确定的第一端口号和配置信息。
作为另一实施例,本公开还提供了一种在用户面节点处实现的方法。在第一步骤中,用户面节点从会话管理节点接收用于获得逻辑TSN网桥在用户面节点一侧的配置信息的请求。在5GS的情况下,该请求可以是N4会话建立请求或N4参考点上的任何其它适合的消息。在第二步骤处,用户面节点确定配置信息。在第三步骤处,用户面节点向会话管理节点发送所确定的配置信息。
作为另一实施例,本公开还提供了一种在用户面节点处实现的方法。在第一步骤处,用户面节点从会话管理节点接收用于获得逻辑TSN网桥在终端设备一侧的第一端口号的请求。在第二步骤处,用户面节点针对终端设备确定第一端口号。在第三步骤处,用户面节点向会话管理节点发送所确定的第一端口号。
图10是示出根据本公开的实施例的在用户面节点处实现的方法的流程图。在框1010处,用户面节点从会话管理节点接收第一端口号与标识会话管理节点和用户面节点之间的会话的ID之间的映射。在5GS的情况下,该映射可以在会话修改请求消息或N4参考点上的任何其它适合的消息中被发送。在框1012处,用户面节点从会话管理节点接收逻辑TSN网桥在终端设备一侧的端口地址。附加地,用户面节点可以向会话管理节点发送逻辑TSN网桥在用户面节点一侧的端口地址。
类似于会话管理节点,可以在用户面节点处分别针对终端设备一侧和用户面节点一侧维持至少一个TSN参数与至少一个移动网络参数之间的映射,如图11所示。
图12是示出根据本公开的实施例的在终端设备处实现的方法的流程图。在框1202处,终端设备向移动网络中的移动性管理节点发送用于针对与逻辑TSN网桥的端口相关联的终端设备建立PDU会话的请求。在5GS的情况下,请求可以是PDU会话建立请求。在框1204处,终端设备从移动性管理节点接收逻辑TSN网桥在终端设备一侧的第一端口号和逻辑TSN网桥的网桥ID。
TSN参数与至少一个移动网络参数之间的映射可以在终端设备处被维持。TSN参数可以包括但不限于第一端口号和网桥ID。至少一个移动网络参数可以包括但不限于标识PDU会话的ID。图13示出在UE处维持的映射表的示例。它示出图2中的“UE-C”的情况。如图所示,端口与网桥相关联。本文档中的示例使用TS 23.501的条款5.28.1中规定的每个基于UPF的逻辑TSN网桥的粒度。因此,网桥ID被链接到UPF。
图14示出在UE处维持的映射表的另一示例。它对应于UE被连接到多个DS-TT或者具有单个DS-TT(该单个DS-TT具有多个端口),并且针对每个端口独立地建立了多个PDU会话的场景。如图所示,UE可以存储映射表,其具有多个端口号并将它们与PDU会话绑定。图15示出在UE处维持的映射表的另一示例。它对应于UE可能需要建立服务于DS-TT中的同一端口的多个PDU会话的场景。如图所示,UE可以存储具有端口号的映射表并将该端口号与多个PDU会话绑定。
可选地,在框1206处,终端设备向移动性管理节点发送逻辑TSN网桥在终端设备一侧的端口地址。例如,在终端设备一侧的端口地址可以在PDU会话建立请求、PDU会话修改请求、或任何其它适合的消息中被发送。以这种方式,可以增强PDU会话建立过程以用于递送端口地址信息。
可选地,可以针对逻辑TSN网桥在终端设备一侧的同一端口建立多个PDU会话。在终端设备处维持的映射中,用于终端设备一侧的同一端口的第一端口号可以与多个PDU会话绑定。
图16是示出根据本公开的实施例的示例性过程的流程图。在该过程中,SMF收集相关信息并将其分发给其它5G NF(例如UE、UPF、TSN AF)。TSN网桥的初始网桥配置信息(例如,网桥ID、网桥名称、UPF侧的端口号)中的一些可以被预先配置在UPF中,并在UE登入(onboarding)(例如,PDU会话建立)之前被报告给SMF。当针对TSN业务建立新的PDU会话时,3GPP TS 23.502的条款4.3中规定的过程被增强,并且一些新的能力和参数被应用以进行TSN适配。该过程的更多细节将在下面描述。
在框1601处,当UE经由5G系统发起到TSN(由DNN或单个网络切片选择辅助信息(S-NSSAI)标识)的新连接时,UE利用UE为该TSN生成的新PDU会话ID,向网络(AMF)发送PDU会话建立请求。在框1602处,AMF向SMF发送包括UE ID(例如,SUPI)和PDU会话ID的Nsmf_PDUSession_CreateSMContext请求。
基于由UE发起的PDU会话建立请求,SMF可以识别出:目标DNN正在为TSN服务。如果SMF决定建立PDU会话,则它选择服务UPF。在框1603处,SMF发起与所选的UPF的N4会话建立过程,并针对该PDU会话提供将被安装在UPF上的分组检测、实施(enforcement)和报告规则。用于UE侧的核心网(CN)隧道信息和TSN端口号由SMF或UPF分配。SMF更新网桥管理信息(TSN端口的映射表)。
对于UE侧(例如,DS-TT)的端口号的分配,可以有两种备选方案。作为第一备选方案,它可以由SMF分配。作为第二备选方案,它可以由UPF分配,然后经由N4参考点被报告给SMF。
UPF侧(例如,NW-TT)的网桥ID(网桥的MAC地址)、网桥名称和端口号的分配可以被预配置在UPF中,然后经由N4参考点被报告给SMF。每个UPF的多于一个端口可以被配置为连接到TSN(例如,图2中的port-A1和port-A2)。
在UPF中可以存在多个PDU会话(例如,数千个PDU会话),但是仅需要将用于TSN目的的PDU会话映射到UPF侧的物理端口。因此,可选地,仅需要将用于TSN目的的PDU会话报告给“网桥和端口映射表”,并且然后(经由NEF)暴露给AF,使得TSN可以使用它们。
基于从UE和UPF收集的信息,SMF可以维持(创建/更新)网桥配置信息,其可以包括:
-网桥ID(网桥的MAC地址),
-(可选地)网桥名称
-端口数量,
-端口号和(可选地)对应MAC地址的列表。
可选地,在UPF由多个SMF控制的场景中,网桥配置信息可以被存储在分离的存储设备(例如,UDSF)中,该分离的存储设备能够被多个SMF访问。
SMF还可以维持(创建/更新)映射表以指示端口号和为UE连接服务的5G参数(例如,UE ID、PDU会话ID、N4会话ID)之间的绑定关系。
在框1604处,SMF经由AMF向UE和RAN发送Namf_Communication_N1N2MessageTransfer。AMF将CN隧道信息(用于上行链路(UL)业务)和QoS简档(profile)转发给RAN。AMF将用于UE侧(例如,DS-TT)的QoS规则以及网桥ID和分配的TSN端口号递送给UE。UE可以存储映射表并维持端口号与其PDU会话ID之间的绑定。
在框1605处,RAN向AMF发送包括接入网(AN)隧道信息(用于下行链路(DL)业务)的N2 PDU会话响应。AMF将从RAN接收的N2 SM信息转发给SMF。
在SMF从RAN接收到PDU会话响应之后,SMF在框1606处向UPF发起N4会话修改过程。SMF向UPF提供AN隧道信息以及必要的网桥管理信息,诸如UPF中的TSN端口的映射表(DS-TT到N4会话ID)。UPF可以创建/更新网桥的映射表,以保持(UE侧)端口号与N4会话ID之间的绑定关系。
在框1607处,SMF从UE/DS-TT收集拓扑信息。在框1608处,SMF向PCF更新端口映射表,使得PCF可以理解端口与PDU会话等之间的关系,使得PCF可以建立对应的策略和计费控制(PCC)规则。PCF(直接地或经由NEF)更新TSN AF中的网桥能力。
可选地,在上述过程中,当UE发起到TSN的新连接时,UE可以在PDU会话建立请求/PDU会话修改请求中将UE侧(例如,DS-TT)的MAC地址捎带给SMF。这样,可以利用端口(DS-TT)的MAC地址更新网桥管理信息。需注意的是,UE如何获得DS-TT的MAC地址取决于具体实现。相应地,SMF维持针对DS-TT的MAC地址和分配的端口号之间的绑定,以及PDU会话ID、N4会话ID。这样,可以利用端口号和端口MAC地址的列表更新网桥配置信息。另外,所连接的DS-TT的MAC地址信息可以经由N4过程中的SMF和UPF之间的交互,而在UPF中被更新。
可选地,UPF经由N4参考点向SMF报告UPF/NW-TT端口的MAC地址。这样,可以利用端口(NW-TT)的MAC地址更新网桥管理信息。需注意的是,取决于具体实现,UPF/NW-TT中的多个端口可以共享相同的MAC地址(例如,MAC-A1=MAC A2)。
在这种情况下,SMF向PCF更新端口映射表,使得PCF能够理解端口、MAC和PDU会话等之间的关系,使得PCF可以建立对应的PCC规则。PCF(直接地或经由NEF)更新TSN AF中的网桥能力。应注意的是,附图中两个连续示出的框实际上可以基本并行地执行,或者它们有时也可以按相反的顺序执行,这取决于所涉及的功能而定。
图17是示出适合于在实践本公开的一些实施例中使用的装置的框图。例如,上述NF服务提供者、NF服务消费者和存储库节点中的任何一者可以通过装置1700来实现。如图所示,装置1700可以包括处理器1710,存储程序的存储器1720,以及可选的用于通过有线和/或无线通信与其它外部设备进行数据通信的通信接口1730。
所述程序包括程序指令,其在被处理器1710执行时使得装置1700能够根据本公开的实施例进行操作,如上面所讨论的。也就是说,本公开的实施例可以至少部分地通过可由处理器1710执行的计算机软件、或者通过硬件、或者通过软件和硬件的组合来实现。
存储器1720可以是适合于本地技术环境的任何类型,并且可以使用任何适合的数据存储技术来实现,诸如基于半导体的存储器设备、闪速存储器、磁性存储器设备和系统、光学存储器设备和系统、固定存储器和可移除存储器。处理器1710可以是适合于本地技术环境的任何类型,并且作为非限制性示例可以包括通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)和基于多核处理器架构的处理器中的一个或多个。
图18是示出根据本公开的实施例的会话管理节点的框图。如图所示,会话管理节点1800包括接收模块1802、第一获得模块1804和第二获得模块1806。接收模块1802可以被配置为从移动网络中的移动性管理节点接收用于针对与逻辑TSN网桥的端口相关联的终端设备建立PDU会话的第一请求,如上文关于框302所述。第一获得模块1804可以被配置为获得逻辑TSN网桥在终端设备一侧的第一端口号,如上文关于框304所述。第二获得模块1806可以被配置为获得逻辑TSN网桥在与PDU会话相对应的用户面节点一侧的配置信息,如上文关于框306所述。
图19是示出根据本公开的实施例的用户面节点的框图。如图所示,用户面节点1900包括接收模块1902、第一确定模块1904、第二确定模块1906和发送模块1908。接收模块1902可以被配置为从会话管理节点接收用于获得逻辑TSN网桥在终端设备一侧的第一端口号的第一请求,如上文关于框902所述。第一确定模块1904可以被配置为针对终端设备确定第一端口号,如上文关于框904所述。第二确定模块1906可以被配置为确定逻辑TSN网桥在用户面节点一侧的配置信息,如上文关于框906所述。发送模块1908可以被配置为向会话管理节点发送所确定的第一端口号和配置信息,如上文关于框908所述。
图20是示出根据本公开的实施例的终端设备的框图。如图所示,终端设备2000包括发送模块2002和接收模块2004。发送模块2002可以被配置为向移动网络中的移动性管理节点发送用于针对与逻辑TSN网桥的端口相关联的终端设备建立PDU会话的请求,如上文关于框1202所述。接收模块2004可以被配置为从移动性管理节点接收逻辑TSN网桥在终端设备一侧的第一端口号和逻辑TSN网桥的网桥ID,如上文关于框1204所述。上面描述的模块可以通过硬件或软件或两者的组合来实现。
一般来说,各种示例性实施例可以在硬件或专用电路、软件、逻辑或其任何组合中实现。例如,一些方面可以在硬件中实现,而其它方面可以在可由控制器、微处理器或其它计算装置执行的固件或软件中实现,尽管本公开并不限于此。尽管本公开的示例性实施例的各个方面可以被示出和描述为框图、流程图,或者使用一些其它图形表示,但是应当很好理解的是,作为非限制性示例,可以在硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器、或其它计算装置、或其一些组合中实现本文中描述的这些框、设备、系统、技术或方法。
如此,应当理解的是,本公开的示例性实施例的至少一些方面可以在各种组件诸如集成电路芯片和模块中实践。因此,应当理解的是,本公开的示例性实施例可以在体现为集成电路的设备中实现,其中集成电路可以包括用于体现可配置成根据本公开的示例性实施例进行操作的数据处理器、数字信号处理器、基带电路和射频电路中的至少一个或多个的电路(以及可能地,固件)。
应当理解的是,本公开的示例性实施例中的至少一些方面可以被体现在由一个或多个计算机或其它装置执行的计算机可执行指令中,诸如体现在一个或多个程序模块中。一般地,程序模块包括例程、程序、对象、组件、数据结构等,其在被计算机或其它装置中的处理器执行时执行特定任务或实现特定抽象数据类型。计算机可执行指令可以被存储在计算机可读介质上,诸如硬盘、光盘、可移除存储介质、固态存储器、RAM等。本领域技术人员将理解的是,在各种实施例中程序模块的功能可以根据需要被组合或分布。另外,所述功能可以整体地或部分地体现在固件或硬件等价物(诸如集成电路、现场可编程门阵列(FPGA)等)中。
本公开中对“一个实施例”、“实施例”等的提及表示所描述的实施例可以包括特定特征、结构或特性,但是并非每个实施例都必须包括该特定特征、结构或特性。而且,这样的短语不一定指代同一个实施例。另外,当结合一实施例描述特定特征、结构或特性时,结合其它实施例实现这样的特征、结构或特性是在本领域技术人员的知识内,无论是否被明确描述。
应理解的是,尽管术语“第一”、“第二”等可以在本文中使用以描述各种元素,但是这些元素不应受这些术语的限制。这些术语仅用于将一个元素与另一元素区别开。例如,第一元素可以被称作第二元素,并且类似地,第二元素可以被称作第一元素,而不脱离本公开的范围。如本文中使用的,术语“和/或”包括相关联的所列术语中的一个或多个的任一个和所有组合。
本文中使用的术语仅用于描述特定实施例的目的,并且并非旨在限制本公开。如本文中使用的,单数形式的“一个/一种(a、an)”和“所述(the)”旨在也包括复数形式,除非上下文另有清楚指示。还将理解的是,术语“包括”、“具有”、和/或“包含”在本文中使用时,指的是所陈述的特征、元素和/或组件的存在,而并不排除一个或多个其它特征、元素、组件和/或其组合的存在或附加。本文中使用的术语“连接”覆盖两个元素之间的直接和/或间接连接。
本公开包括本文中明确地或者以其任何一般化形式公开的任何新颖特征或特征组合。当结合附图阅读时,鉴于上述描述,对本公开的上述示例性实施例的各种修改和适配对于相关领域中的技术人员来说会变得明显。然而,任何和所有修改仍将落入本公开的非限制性和示例性实施例的范围内。
Claims (35)
1.一种会话管理节点中的方法,包括:
从移动网络中的移动性管理节点接收(302)用于针对与逻辑时间敏感网络TSN网桥的端口相关联的终端设备建立协议数据单元PDU会话的第一请求;
获得(304)所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的第一端口号;以及
获得(306)所述逻辑TSN网桥在与所述PDU会话相对应的用户面节点一侧的配置信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,在所述用户面节点一侧的所述配置信息包括下述中的一个或多个:
所述逻辑TSN网桥在所述用户面节点一侧的第二端口号;标识所述逻辑TSN网桥的网桥标识符ID;以及所述逻辑TSN网桥的网桥名称。
3.根据权利要求1或2所述的方法,还包括:
从所述移动性管理节点接收(614)所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的端口地址。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,在所述会话管理节点处分别针对所述终端设备一侧和所述用户面节点一侧维持至少一个TSN参数与至少一个移动网络参数之间的映射。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,针对所述终端设备一侧的所述至少一个TSN参数包括所述第一端口号,并且针对所述用户面节点一侧的所述至少一个TSN参数来自所述配置信息。
6.根据权利要求4所述的方法,其中,针对所述终端设备一侧的所述至少一个移动网络参数包括标识所述PDU会话的第一ID;以及
其中,针对所述用户面节点一侧的所述至少一个移动网络参数包括标识所述会话管理节点和所述用户面节点之间的第二会话的第二ID。
7.根据权利要求2至6中任一项所述的方法,还包括:
经由所述移动性管理节点向所述终端设备发送(608)所述第一端口号和所述网桥ID。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,还包括:
向所述用户面节点发送(610)所述第一端口号与标识所述会话管理节点和所述用户面节点之间的第二会话的第二ID之间的映射。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,所述第一端口号与所述第二ID之间的所述映射在会话修改请求消息中被发送。
10.根据权利要求3至9中任一项所述的方法,还包括:
向所述用户面节点发送(616)在所述终端设备一侧的所述端口地址。
11.根据权利要求4至10中任一项所述的方法,还包括:
向策略控制节点发送(612)针对所述PDU会话维持的所述映射。
12.根据权利要求1至11中任一项所述的方法,其中,获得(304)所述第一端口号包括:针对所述终端设备确定(304-1)所述第一端口号。
13.根据权利要求1至11中任一项所述的方法,其中,获得(304)所述第一端口号包括:
向所述用户面节点发送(304-2)用于针对所述终端设备获得所述第一端口号的第二请求;以及
从所述用户面节点接收(304-3)所述第一端口号。
14.根据权利要求1至13中任一项所述的方法,其中,获得(306)所述配置信息包括:针对所述用户面节点确定(306-1)所述配置信息。
15.根据权利要求1至13中任一项所述的方法,其中,获得(306)所述配置信息包括:
向所述用户面节点发送(306-2)用于获得所述配置信息的第三请求;以及
从所述用户面节点接收(306-3)所述配置信息。
16.根据权利要求1至15中任一项所述的方法,其中,所述用户面节点被所述会话管理节点和至少一个附加会话管理节点控制;以及
其中,在所述终端设备一侧的所述第一端口号和在所述用户面节点一侧的所述配置信息被存储在数据存储节点中,所述数据存储节点能够被所述会话管理节点和所述至少一个附加会话管理节点访问。
17.根据权利要求1至16中任一项所述的方法,其中,所述会话管理节点是会话管理功能SMF;
其中,所述移动性管理节点是接入和移动性管理功能AMF;以及
其中,所述用户面节点是用户面功能UPF。
18.一种用户面节点中的方法,包括:
从会话管理节点接收(902)用于获得逻辑时间敏感网络TSN网桥在终端设备一侧的第一端口号的第一请求;
针对所述终端设备确定(904)所述第一端口号;
确定(906)所述逻辑TSN网桥在所述用户面节点一侧的配置信息;以及
向所述会话管理节点发送(908)所确定的第一端口号和配置信息。
19.根据权利要求18所述的方法,其中,所述配置信息是响应于来自所述会话管理节点的第二请求而被确定的。
20.根据权利要求18或19所述的方法,其中,在所述用户面节点一侧的所述配置信息包括下述中的一个或多个:
所述逻辑TSN网桥在所述用户面节点一侧的第二端口号;标识所述逻辑TSN网桥的网桥标识符ID;以及所述逻辑TSN网桥的网桥名称。
21.根据权利要求18至20中任一项所述的方法,还包括:
从所述会话管理节点接收(1010)所述第一端口号与标识所述会话管理节点和所述用户面节点之间的会话的ID之间的映射。
22.根据权利要求18至21中任一项所述的方法,还包括:
从所述会话管理节点接收(1012)所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的端口地址。
23.一种终端设备中的方法,包括:
向移动网络中的移动性管理节点发送(1202)用于针对与逻辑时间敏感网络TSN网桥的端口相关联的所述终端设备建立协议数据单元PDU会话的请求;以及
从所述移动性管理节点接收(1204)所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的第一端口号和所述逻辑TSN网桥的网桥标识符ID。
24.根据权利要求23所述的方法,其中,在所述终端设备处维持TSN参数与至少一个移动网络参数之间的映射,所述TSN参数包括所述第一端口号和所述网桥ID。
25.根据权利要求23或24所述的方法,其中,所述至少一个移动网络参数包括标识所述PDU会话的ID。
26.根据权利要求23至25中任一项所述的方法,还包括:
向所述移动性管理节点发送(1206)所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的端口地址。
27.根据权利要求23至26中任一项所述的方法,其中,针对所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的同一端口建立多个PDU会话。
28.根据权利要求27所述的方法,其中,在TSN参数与至少一个移动网络参数之间的映射中,用于所述终端设备一侧的所述同一端口的所述第一端口号与所述多个PDU会话绑定。
29.一种会话管理节点(1700),包括:
至少一个处理器(1710);以及
至少一个存储器(1720),所述至少一个存储器(1720)包含可由所述至少一个处理器(1710)执行的指令,由此所述会话管理节点(1700)可操作以:
从移动网络中的移动性管理节点接收用于针对与逻辑时间敏感网络TSN网桥的端口相关联的终端设备建立协议数据单元PDU会话的第一请求;
获得所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的第一端口号;以及
获得所述逻辑TSN网桥在与所述PDU会话相对应的用户面节点一侧的配置信息。
30.根据权利要求29所述的会话管理节点(1700),其中,所述会话管理节点(1700)可操作以执行根据权利要求2至17中任一项所述的方法。
31.一种用户面节点(1700),包括:
至少一个处理器(1710);以及
至少一个存储器(1720),所述至少一个存储器(1720)包含可由所述至少一个处理器(1710)执行的指令,由此所述用户面节点(1700)可操作以:
从会话管理节点接收用于获得逻辑时间敏感网络TSN网桥在终端设备一侧的第一端口号的第一请求;
针对所述终端设备确定所述第一端口号;
确定所述逻辑TSN网桥在所述用户面节点一侧的配置信息;以及
向所述会话管理节点发送所确定的第一端口号和配置信息。
32.根据权利要求31所述的用户面节点(1700),其中,所述用户面节点(1700)可操作以执行根据权利要求19至22中任一项所述的方法。
33.一种终端设备(1700),包括:
至少一个处理器(1710);以及
至少一个存储器(1720),所述至少一个存储器(1720)包含可由所述至少一个处理器(1710)执行的指令,由此所述终端设备(1700)可操作以:
向移动网络中的移动性管理节点发送用于针对与逻辑时间敏感网络TSN网桥的端口相关联的所述终端设备建立协议数据单元PDU会话的请求;以及
从所述移动性管理节点接收所述逻辑TSN网桥在所述终端设备一侧的第一端口号和所述逻辑TSN网桥的网桥标识符ID。
34.根据权利要求33所述的终端设备(1700),其中,所述终端设备(1700)可操作以执行根据权利要求24至28中任一项所述的方法。
35.一种计算机可读存储介质,其包含指令,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权利要求1至28中任一项所述的方法。
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