CN116367250A - 支持切换的方法及相应设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种支持切换的方法及相应设备,包括步骤:第一通信系统中的第一基站通过系统内的切换过程获取分组数据单元PDU会话中的服务质量流Qos flow映射的演进分组系统EPS承载信息;第一基站向接入和移动功能实体AMF发送切换需求消息,所述切换需求消息包含所述EPS承载信息;第一基站接收所述AMF发送的携带有数据转发通道信息的切换命令消息;第一基站根据收到的所述数据转发通道信息进行数据转发。所述方法解决了UE在LTE和5G系统之间移动时的数据转发问题,避免数据丢失,保证业务的连续性。
Description
本申请是申请号为201711194424.6,发明名称为“支持切换的方法及相应设备”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,具体而言,本发明涉及支持切换的方法及相应设备。
背景技术
现代移动通信越来越趋向于为用户提供高速率传输的多媒体业务,如图1所示,为系统架构演进(SAE)的系统架构图。其中:
用户设备(UE)101是用来接收数据的终端设备。演进通用陆地无线接入网络(E-UTRAN)102是无线接入网络,其中包括为UE提供接入无线网络接口的宏基站(eNodeB/NodeB)。移动管理实体(MME)103负责管理UE的移动上下文、会话上下文和安全信息。服务网关(SGW)104主要提供用户平面的功能,MME 103和SGW 104可能处于同一物理实体。分组数据网络网关(PGW)105负责计费、合法监听等功能,也可以与SGW 104处于同一物理实体。策略和计费规则功能实体(PCRF)106提供服务质量(QoS)策略和计费准则。通用分组无线业务支持节点(SGSN)108是通用移动通信系统(UMTS)中为数据的传输提供路由的网络节点设备。归属用户服务器(HSS)109是UE的家乡归属子系统,负责保护包括用户设备的当前位置、服务节点的地址、用户安全信息、用户设备的分组数据上下文等用户信息。
5G的整体架构如图2所示。用户设备(UE)201是用来接收数据的终端设备。下一代无线接入网络(NG-RAN)202是无线接入网络,其中包括为UE提供接入无线网络接口的基站。这里的基站可以是gNB或连接到5GC的eNB,连接到5GC的eNB也可以称为nb-eNB。接入控制和移动管理功能实体(AMF)203负责管理UE的移动上下文、和安全信息。用户平面功能实体(UPF)204主要提供用户平面的功能。会话管理功能实体SMF205负责会话管理。数据网络(DN)206包含如运营商的服务、互联网的接入和第三方的业务等。
NG-RAN和AMF之间的接口是NG-C或N2,NG-RAN和UPF之间的接口是NG-U或N3。
在下一代网络部署中有LTE和5G网络共存的场景,当UE在E-UTRAN和NG-RAN边界移动的时候,为了保证业务的连续性,不同无线接入技术(inter-RAT)切换的技术还是需要的。在EPS系统中有EPS承载的概念,在5GS系统中没有EPS承载的概念,在两个系统间切换时如何进行数据转发还存在一系列问题。
从现有技术的介绍可以看出,5G的架构和LTE不同。另外5G中的数据承载方式也与LTE系统不同。在LTE中每个分组数据网(PDN)连接按照不同的Qos级别分为多个承载,在不同的接口承载是一对一的对应关系。而在5G系统中在网络侧每一个分组数据单元(PDU)会话用一个通道来传输数据,在空口可以把从网络侧同一个通道收到的数据映射到不同的数据无线承载DRB来传输。LTE系统中PDN连接的概念和5G系统中PDU会话的概念是一样的。这些不同就需要不同的系统间切换过程来完成。特别是如何解决下面的问题目前还不清楚:
问题一:UE是通过5G系统内的切换接入第二NG-RAN节点(node)建立PDU会话,而不是通过从空闲模式转换为激活模式或者通过PDU会话建立过程。这里的NG-RAN node可以是gNB或ng-eNB。UE需要从第二NG-RAN node切换到连接到EPS的LTE基站,这种切换过程如何支持,特别是数据转发如何做。
问题二:为了支持不同系统间切换时业务的连续性,当UE接入5GS时,何时及如何分配EPS承载标识。
问题三:对于双注册的情况,有些PDU会话需要从5GS转移到EPS,如何做数据转发。
问题四:对于双注册的情况,有些PDU会话需要从EPS转移到5GS,如何做数据转发。
问题五:UE是通过EPS系统内的切换接入第二eNB建立PDU会话,而不是通过从空闲模式转换为激活模式或者通过PDN连接建立过程。UE需要从第二eNB切换到连接到5GS的基站,这种切换过程如何支持,特别是数据转发如何做。
发明内容
本发明的目的旨在至少解决上述技术缺陷之一,特别是UE在LTE和5G系统之间移动时的数据转发问题。
本发明一实施例提供一种支持切换的方法,包括以下步骤:
第一通信系统中的第一基站通过系统内的切换过程获取分组数据单元PDU会话中的服务质量流Qos flow映射的演进分组系统EPS承载信息;
第一基站向接入和移动功能实体AMF发送切换需求消息,所述切换需求消息包含所述EPS承载信息;
第一基站接收所述AMF发送的携带有数据转发通道信息的切换命令消息;
第一基站根据收到的所述数据转发通道信息与第二通信系统中的第三基站进行数据转发。
具体的,所述第一基站获取的所述EPS承载信息中包含用户平面承载E-RAB标识;
所述切换需求消息包含所述E-RAB标识和下行数据转发提议。
具体的,所述第一通信系统为5G通信系统;所述第二通信系统为LTE通信系统。
本发明又一实施例提供一种支持切换的方法,包括以下步骤:
第一通信系统中的接入和移动功能实体AMF接收第一基站发送的切换需求消息,所述切换需求消息包含分组数据单元PDU会话中的服务质量流Qos flow映射的EPS承载信息;
AMF向第一基站发送携带有数据转发通道信息的切换命令消息;
其中,所述EPS承载信息是第一基站通过系统内的切换过程获取的。
具体的,所述系统内的切换过程包括以下步骤:
AMF收到第二基站发送的切换需求消息;
AMF向会话管理功能实体SMF发送PDU切换请求消息;
AMF接收所述SMF反馈的PDU切换请求响应消息,所述PDU切换请求响应消息包含PDU会话中服务质量流Qos flow映射的EPS承载信息;
AMF向第一基站发送包含所述PDU会话中服务质量流Qos flow映射的EPS承载信息的切换请求消息;
AMF接收第一基站反馈的切换请求确认消息,向第二源基站发送切换命令消息。
具体的,所述系统内的切换过程包括以下步骤:
AMF接收第一基站发送的路径切换请求消息;
AMF向SMF发送N11消息,所述N11消息包含基于路径切换请求消息收到的N2会话信息;
AMF接收SMF发送的N11消息确认消息,所述确认消息包含PDU会话中Qos flow映射的EPS承载信息;
AMF向第一基站发送路径切换请求确认消息,所述路径切换请求确认消息包含从AMF收到的PDU会话中Qos flow映射的EPS承载信息。
相应的,本发明又一实施例提供一种支持切换方法,包括以下步骤:
第二基站向第一基站发送切换请求消息,所述切换请求消息包含PDU会话中服务质量流Qos flow映射的EPS承载信息;
第二基站接收的第一基站反馈的切换请求确认消息。
本发明又一实施例提供一种支持切换方法,包括以下步骤:
第二通信系统中的第一基站通过系统内的切换过程获取EPS承载信息对应的Qosflow信息;
第一基站向移动管理实体MME发送切换需求消息,所述切换需求消息包含所述EPS承载信息对应的Qos flow信息;
第一基站接收所述MME发送的携带有数据转发通道信息的切换命令消息;
第一基站根据收到的所述数据转发通道信息与第二通信系统中的第三基站进行数据转发。
具体的,所述第一基站获取的EPS承载信息对应的Qos flow信息包含Qos和/或Qosflow标识;
所述切换需求消息包含PDU会话标识和PDU会话的下行数据转发提议。
具体的,所述第一通信系统为5G通信系统;所述第二通信系统为LTE通信系统。
本发明又一实施例提供一种支持切换方法,包括以下步骤:
第二通信系统中的移动管理实体MME接收第一基站发送的切换需求消息,所述切换需求消息包含EPS承载信息对应的Qos flow信息;
MME向第一基站发送携带有数据转发通道信息的切换命令消息;
其中,所述Qos flow信息是第一基站通过系统内的切换过程获取的。
具体的,所述系统内的切换过程包括以下步骤:
MME接收UE发送的PDU连接请求消息;
MME向服务网关SGW发送创建会话请求消息;
MME接收所述SGW反馈的创建会话响应消息,所述创建会话响应消息包含EPS承载对应的Qos flow信息;
MME向第一基站发送承载建立请求消息,所述消息包含EPS承载对应的Qos flow信息;
MME接收第一基站反馈的承载建立响应消息。
具体的,所述系统内的切换过程包括以下步骤:
MME接收第二基站发送的切换需求信息,所述切换请求信息包含Qos flow信息;
MME向第一基站发送携带有数据转发通道信息的切换命令消息。
本发明再一实施例提供一种支持切换方法,包括以下步骤:
第二基站向第一基站发送切换请求消息,所述切换请求消息包含Qos flow信息;
第二基站接收的第一基站反馈的切换响应消息;
第二基站向UE发送携带有数据转发通道信息的切换命令消息。
一种基站,包括:
获取模块,用于通过系统内的切换过程获取分组数据单元PDU会话中的服务质量流Qos flow映射的演进分组系统EPS承载信息;
发送模块,用于向接入和移动功能实体AMF发送切换需求消息,所述切换需求消息包含所述EPS承载信息;
接收模块,用于接收所述AMF发送的携带有数据转发通道信息的切换命令消息;
转发模块,用于根据收到的所述数据转发通道信息进行数据转发。
一种基站,包括:
获取模块,用于通过系统内的切换过程获取EPS承载信息对应的Qos flow信息;
发送模块,用于向移动管理实体MME发送切换需求消息,所述切换需求消息包含所述EPS承载信息对应的Qos flow信息;
接收模块,用于接收所述MME发送的携带有数据转发通道信息的切换命令消息;
转发模块,用于根据收到的所述数据转发通道信息进行数据转发。
通过本发明所述的支持切换的数据转发方法,解决了EPS系统和5GC系统间移动时的数据连续性问题,避免数据丢失,减少数据转发的延迟。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,这些将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为系统架构演进的系统架构图;
图2为5G的整体架构示意图;
图3为UE通过NG切换接入NG-RAN基站的流程示意图;
图4为UE从5G系统切换至EPS系统的切换流程示意图;
图5为UE通过NG切换接入NG-RAN基站的流程示意图;
图6为UE通过Xn切换接入NG-RAN基站的流程示意图;
图7为UE通过Xn切换接入NG-RAN基站的流程示意图;
图8为UE分配Qos flow对应的EPS承载标识时NG-RAN基站得到EPS承载标识的方法一的流程示意图;
图9为UE分配Qos flow对应的EPS承载标识时NG-RAN基站得到EPS承载标识的方法二的流程示意图;
图10为UE双注册5G和EPS系统时,PDU会话从从5G系统转移至EPS系统的方法流程示意图;
图11为PDU连接建立过程如何支持不同系统间切换的流程示意图;
图12为UE通过S1切换接入eNB如何支持不同系统间切换的流程示意图;
图13为UE通过X2切换接入eNB如何支持不同系统间切换的流程示意图;
图14为UE从EPS系统切换至5G系统的切换方法一流程示意图;
图15为UE双注册5G和EPS系统时,PDU会话从EPS系统转移至5G系统的方法流程示意图;
图16为NG-RAN分配Qos flow对应的EPS承载标识时切换至EPS的流程示意图;
图17为UE从EPS系统切换至5G系统的切换方法二流程示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。
本发明提供一种支持切换的方法,包括以下步骤:
第一通信系统中的第一基站通过系统内的切换过程获取分组数据单元PDU会话中的服务质量流Qos flow映射的演进分组系统EPS承载信息;
第一基站向接入和移动功能实体AMF发送切换需求消息,所述切换需求消息包含所述EPS承载信息;
第一基站接收所述AMF发送的携带有数据转发通道信息的切换命令消息;
第一基站根据收到的所述数据转发通道信息与第二通信系统中的第三基站进行数据转发。
具体的,所述第一通信系统为5G通信系统;所述第二通信系统为LTE通信系统。
相应的,本发明还提供一种支持切换的方法,包括以下步骤:
第一通信系统中的接入和移动功能实体AMF接收第一基站发送的切换需求消息,所述切换需求消息包含分组数据单元PDU会话中的服务质量流Qos flow映射的EPS承载信息;
AMF向第一基站发送携带有数据转发通道信息的切换命令消息;
其中,所述EPS承载信息是第一基站通过系统内的切换过程获取的。
下面基于具体实施例对上述支持切换的方法做详细说明:
如图3所示,该方法用于UE通过NG切换过程接入一NG-RAN node。在NG-RAN node需要发起UE到EPS的切换,如何获得不同系统间切换所需的信息,支持切换的方法。这里的NG-RAN node可以是gNB或连接到5GC的eNB(也可以叫ng-eNB)。该方法包括步骤:
步骤301,源NG-RAN node(S-NG-RAN node)决定发起对UE的切换。
步骤302,S-NG-RAN node发送切换需求消息给AMF。
UE有一个或多个PDU会话正在进行。每个PDU会话包含一个或多个Qos流(Flow)。在PDU会话建立或保证业务速率(GBR)Qos flow建立过程中,为Qos flow分配了映射的EPSQos信息和/或EPS承载标识。把非保证业务速率(non-GBR)Qos flow映射到缺省EPS承载。GBR Qos flow映射到EPS专用承载。可以由PCC或SMF分配Qos flow映射的EPS Qos信息。可以由SMF或AMF或UE分配QoS flow对应的EPS承载标识。为了支持不同系统间的切换,SMF上还可以有PGW控制平面的功能。在PCC部署的场景,策略控制功能(PCF)提供Qos flow映射的EPS Qos给SMF。为了支持不同系统间的切换,PCF上还可以有策略控制和计费功能(PCRF)。SMF通过AMF发送Qos flow映射的EPS Qos信息和/或EPS承载标识发送给UE,例如通过非接入层消息PDU会话建立消息发送给UE。在PDU会话建立或保证业务速率(GBR)Qos flow建立过程中,SMF还可以通过AMF发送Qos flow映射的EPS Qos信息和/或E-RAB标识发送给NG-RAN。AMF通过初始上下文建立请求消息或PDU会话资源建立请求消息发送Qos flow映射的EPS Qos信息和/或E-RAB标识给NG-RAN。NG-RAN可以通过RRC消息把Qos flow映射的EPSQos信息和/或E-RAB标识发送给UE。E-RAB和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的,在核心网是EPS承载,在接入网称为E-RAB。E-RAB标识和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的。在核心网是EPS承载标识,在接入网称为E-RAB标识。
在源到目的的透明传输器中,S-NG-RAN node包含PDU会话中Qos flow映射的EPS承载标识和/或EPS Qos信息。
步骤303,AMF发送PDU切换请求消息给SMF。所述消息是针对每一需要执行NG切换的PDU会话的。所述消息包含PDU会话标识和目的标识。
步骤304,SMF发送PDU切换响应消息给AMF。所述消息包含PDU会话标识和会话管理(SM)在NG-C接口的信息。SMF选择和目的gNB有接口的UPF。
步骤305,AMF检测到每一SMF的PDU切换响应消息。当AMF收到所有的PDU切换响应或最大等待时间到来的时候,继续执行切换过程。
本发明的方法中,步骤303至步骤305不是必须的步骤。可以通过在切换需求消息中包含PDU会话信息及PDU会话包含的Qos flow的信息,而不需要执行步骤303至步骤305。
步骤306,AMF发送切换请求消息给目的NG-RAN node(T-NG-RAN node)。所述消息包含源到目的的透明传输器。所述源到目的的透明传输器中包含PDU会话中Qos flow映射的EPS承载标识和/或EPS Qos信息。所述切换请求还包含要建立的PDU会话信息。所述要建立的PDU会话信息包含PDU会话标识。
当目的NG-RAN node需要发起UE到EPS系统的切换时,目的NG-RAN node使用收到的PDU会话中Qos flow映射的EPS承载标识和/或EPS Qos信息,可以支持不同系统间切换过程中的数据转发。具体如图4的实施例所述。
步骤307,T-NG-RAN node发送切换请求确认消息给AMF。所述消息包含目的基站分配的数据转发通道信息。所述消息包含目的到源的透明传输器。所述消息包含没有失败建立的PDU会话列表。
步骤308,AMF发送修改PDU请求消息给SMF。所述消息包含T-NG-RAN node分配的非直接数据转发通道信息。AMF可以通过修改PDU请求消息发送T-NG-RAN node分配的非直接数据转发通道信息并请求分配用于S-NG-RAN node到UPF数据转发的通道信息,或者AMF可以通过另外一条单独的消息发送T-NG-RAN node分配的非直接数据转发通道信息并请求分配用于S-NG-RAN node到UPF数据转发的通道信息。
步骤309,SMF发送修改PDU响应消息给AMF。
步骤310,AMF发送切换命令消息给S-NG-RAN node。所述消息包含目的到源的透明传输器。对于间接数据转发,AMF把UPF分配的数据转发通道信息发送给源基站。如果切换过程中UPF变化了,则AMF把源UPF分配的数据转发通道信息发送给源基站。
步骤311,S-NG-RAN node发送切换命令消息给UE。UE同步到目的基站。
步骤312,UE发送切换完成消息给T-NG-RAN node。
步骤313,T-NG-RAN node发送切换通知消息给AMF。
步骤314,AMF发送切换完成消息给SMF。所述消息包含PDU会话标识。所述消息是针对每一PDU会话的。
步骤315,SMF发送切换完成确认消息给AMF。SMF需要通知选择的UPF下行用户平面通道切换到T-NG-RAN node的信息,即T-NG-RAN node分配的下行通道信息。
步骤316,AMF发送UE上下文释放命令消息给S-NG-RAN node。
步骤317,S-NG-RAN node发送UE上下文释放完成消息给AMF。
至此,即完成了本发明支持切换方法一的描述。通过该方法可以解决UE通过切换接入NG-RAN node。当NG-RAN node需要发起UE从5GS到EPS切换的时候,可以很好的支持数据转发,避免数据丢失,减少数据转发的延迟,保证业务的连续性。
如图4所示,本方法可以很好的支持不同系统间切换过程中的数据转发。该方法包括步骤:
步骤401,NG-RAN决定把UE切换到E-UTRAN。
这里的E-UTRAN可以是连接到EPC的eNB。NG-RAN可以是gNB或连接到5GC的eNB或gNB中的集中单元CU。
切换前的用户平面路径是UPF到NG-RAN。SGW需要支持和UPF的接口。UPF可以包含PGW用户平面的功能,在不同RAT间切换过程中执行用户平面锚点的功能。
UE有一个或多个PDU会话正在进行。每个PDU会话包含一个或多个Qos流(Flow)。在PDU会话建立或保证业务速率(GBR)Qos flow建立过程中,为Qos flow分配了映射的EPSQos信息和/或EPS承载标识。把非保证业务速率(non-GBR)Qos flow映射到缺省EPS承载。GBR Qos flow映射到EPS专用承载。可以由PCC或SMF分配Qos flow映射的EPS Qos信息。可以由SMF或AMF或或UE分配Qos flow映射的EPS承载标识。为了支持不同系统间的切换,SMF上还可以有PGW控制平面的功能。在PCC部署的场景,策略控制功能(PCF)提供Qos flow映射的EPS Qos给SMF。为了支持不同系统间的切换,PCF上还可以有策略控制和计费功能(PCRF)。SMF通过AMF发送Qos flow映射的EPS Qos信息和/或EPS承载标识发送给UE,例如通过非接入层消息PDU会话建立消息发送给UE。在PDU会话建立或保证业务速率(GBR)Qosflow建立过程中,SMF还可以通过AMF发送Qos flow映射的EPS Qos信息和/或E-RAB标识发送给NG-RAN。AMF通过初始上下文建立请求消息或PDU会话资源建立请求消息发送Qos flow映射的EPS Qos信息和/或E-RAB标识给NG-RAN。NG-RAN可以通过RRC消息把Qos flow映射的EPS Qos信息和/或E-RAB标识发送给UE。E-RAB和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的,在核心网是EPS承载,在接入网称为E-RAB。E-RAB标识和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的。在核心网是EPS承载标识,在接入网称为E-RAB标识。
步骤402,NG-RAN发送切换需求消息到AMF。所述消息包含目的eNB的标识,源到目的的透明传输器。所述源到目的的透明传输器中包含E-RAB标识和对此E-RAB提议的下行数据转发。NG-RAN通过PDU会话建立过程或通过切换过程得到了PDU会话中Qos flow映射的EPS承载标识。还可能得到了映射的EPS Qos信息。NG-RAN通过切换得到的方法如图3、图5、图6和图7的方法中所述。NG-RAN通过PDU会话建立过程得到EPS承载信息的方法如步骤401中所述或图8和图9的方法中所述。NG-RAN根据Qos flow到E-RAB的映射及Qos信息来决定是否提议数据转发,NG-RAN来可以考虑其他因素例如是否有buffer的数据来决定而不影响本发明的主要内容。
所述的切换需求消息中还可以包含EPS承载信息列表。所述EPS承载信息包含EPS承载标识和EPS承载的Qos信息。
所述消息还包含指示目的eNB所连接MME的标识信息。所述标识信息可以是跟踪区域标识或者MME标识。
NG-RAN告知AMF切换的类型。所述切换的类型包含切换是NR内部的切换,NR到LTE的切换,NR到UTRAN的切换、NR到GERAN和/或GSM的切换。对应NR到LTE的切换,NG-RAN告知AMF切换的目的基站是否是和5G核心网连接的基站或者此切换是不同系统间的切换。因为LTE基站eNB可以支持和5GC的接口,也可以不支持和5GC的接口。如果目的基站也连接到5GC,则是5G系统内的切换。如果目的基站没有连接到5GC而是连接到EPC,则是不同系统间的切换。NG-RAN可以通过在所述的切换需求消息中包含系统间切换的信息或目的基站和5GC没有接口的信息来告知AMF此切换是不同系统间的切换。如果和5GC连接的eNB和没有和5GC连接的eNB的标识长度不同,则5GC可以根据收到的所述切换需求消息中包含的目的基站标识的长度确定出是否是不同系统间的切换。如果目的基站所连接MME的标识信息和AMF节点的标识定义不同(例如长度不同),则5GC可以根据收到的所述切换需求消息中包含的目的基站所连接核心网标识的长度确定出是否是不同系统间的切换。或者NG-RAN直接在所述切换需求消息中的切换类型设置成NR到连接到EPC的eNB的切换或NR到连接到5GC的eNB的切换来通知AMF切换类型。所述切换类型指示目的eNB连接的核心网是EPC还是5GC。如果是5GC,则是系统内切换。如果是EPC,则是不同系统间切换。
步骤403a,AMF发送会话管理SM上下文请求消息给SMF。根据切换需求消息中收到的信息,AMF知道切换是不同系统间的切换,AMF请求SMF提供SM上下文。AMF还可以请求EPS承载上下文。AMF发送所述消息给服务于UE的每一个SMF。
步骤403b,SMF发送SM上下文响应消息给AMF。所述消息包含UE的SM上下文。SM上下文还包含映射的EPS承载上下文例如EPS承载标识和/或EPS Qos信息。SMF在AMF请求SM上下文的时候如果有映射的EPS承载上下文,则SMF总是同时反馈映射的EPS承载上下文给AMF。或者AMF在向SMF请求SM上下文时,也指示请求映射的EPS承载上下,SMF在AMF同时请求映射的EPS上下文时才发送映射的EPS承载上下文给AMF。AMF根据从源NG-RAN收到目的eNB和5G核心网没有连接的信息或者此切换是不同系统间的切换或此切换是NR到连接到EPC的eNB的切换的信息,知道是不同系统间的切换,AMF请求SMF提供映射的EPS承载上下文信息。
本发明的方法中,也可以不执行步骤403a和步骤403b。AMF通过从NG-RAN收到的切换需求消息中得到PDU会话中的EPS承载信息,如EPS承载标识和EPS Qos信息,从而AMF可以组成步骤404的重定位请求消息。
本发明的方法中,也可以不执行步骤403a和步骤403b。AMF通过从NG-RAN收到的切换需求消息中得到PDU会话中的EPS承载信息,如EPS承载标识和EPS Qos信息,从而AMF可以组成步骤404的重定位请求消息。
步骤404,AMF发送重定位请求消息给MME。AMF根据切换需求消息中包含的指示目的eNB所连接MME的标识信息选择及找到MME。目的eNB所连接MME的标识信息可以是TAI。所述消息包含目的eNB的标识、源到目的的透明传输器和映射的EPS UE上下文信息。所述映射的EPS UE上下文信息包含UE移动管理MM上下文信息和会话SM上下文信息。
AMF或MME决定数据转发是否可行。这里的数据转发指的是非直接数据转发。如果是AMF决定且间接数据转发不可行,AMF将此信息告知MME。
AMF把PDU会话包含的Qos flow的信息告知MME。
步骤405,MME发送创建会话请求消息给SGW。所述消息包含EPS承载上下文信息。
步骤406,SGW发送创建会话响应消息给MME。所述消息包含SGW分配的S1接口用于上行数据发送的通道信息。
步骤407,MME发送切换请求消息给E-UTRAN。所述消息包含源到目的的透明传输器、E-EAB上下文。所述E-RAB上下文包含要建立的E-RAB和SGW分配的S1接口的上行通道信息。所述E-RAB上下文包含数据转发是否可行的信息。所述消息中包含切换类型,具体内容与步骤402中相同,这里不再赘述。
步骤408,E-UTRAN发送切换请求确认消息给MME。所述消息包含建立的E-RAB列表和失败建立的E-RAB列表、目的到源的透明传输器。对应建立的RAB,还包含S1接口下行数据发送的通道信息。对应建立的E-RAB,如果源基站提议了下行数据转发、数据转发可行且目的eNB接受了下行数据转发,目的基站包含E-UTRAN为每一个需要下行数据转发E-RAB分配的用于S1接口数据转发的通道信息。
步骤409,MME请求SGW创建间接数据转发通道。在需要执行间接数据转发时才执行该步骤。MME如果从E-UTRAN收到了用于数据转发的S1接口下行通道信息,MME请求SGW创建间接数据转发通道。MME发送eNB分配的用于数据转发的传输层地址和TEID给SGW。所述传输层地址和TEID是对应每一个E-RAB的。
SGW发送间接数据转发通道创建响应消息给MME。所述消息包含SGW分配的用于SGW和UPF之间数据转发的信息。所述用于SGW和UPF之间数据转发的信息包括PDU会话标识和/或PDU会话包含的E-RAB信息。所述E-RAB信息包含E-RAB标识和所述E-RAB用于数据转发的通道信息。所述通道信息包含SGW分配的传输层地址和TEID。SGW为需要下行数据转发的E-RAB分配下行数据转发通道信息。SGW为需要上行数据转发的E-RAB分配上行数据转发通道信息。所述E-RAB信息包含的数据转发通道信息可以包含上行和/或下行数据转发通道信息。
UPF和SGW之间有两种数据转发的方法:
在UPF和SGW之间的数据传输方式是每一个PDU会话每一个EPS承载一个通道。如果NG-RAN和UPF之间按照每一PDU会话一个用户平面通道进行数据转发,UPF把从NG-RAN收到的属于同一个PDU会话的多个Qos flow的数据分别通过对应于每一个Qos flow的EPS承载的通道发送给SGW,即UPF做一个通道到多个通道的映射。UPF根据PDU会话中Qos flow和EPS承载或E-RAB的对应关系做一个通道到多个通道的映射。对应这种转发方法,SGW为每个PDU会话的每一个需要数据转发的EPS承载分配一个用于SGW和UPF之间数据转发的通道信息。对应每个PDU会话,有几个EPS承载,就有几个数据转发通道。UPF根据步骤412中从SMF收到的信息知道每个PDU会话在EPS系统中有几个需要数据转发的EPS承载、Qos flow与EPS承载的映射关系和/或EPS承载标识。UPF知道PDU会话在5G系统中包含的Qos flow的信息。
在间接数据转发可行时执行步骤409。
步骤410,MME发送重定位响应消息给AMF。所述消息包含SGW分配的用于数据转发的通道信息。所述通道信息分别是针对PDU会话中每一个EPS承载的。所述消息包含目的到源的透明传输器。MME把PDU会话中包含的E-RAB信息以及SGW为每一个E-RAB分配的用于数据转发的通道信息发送给AMF。
所述消息包含SGW分配的用于SGW和UPF之间数据转发的信息。所述用于SGW和UPF之间数据转发的信息包括PDU会话标识和/或PDU会话包含的E-RAB信息。所述E-RAB信息包含E-RAB标识和所述E-RAB用于数据转发的通道信息。所述用于SGW和UPF之间数据转发的信息包含SGW为每一PDU会话每一个E-RAB分配的用于数据转发的通道信息。所述数据转发的通道信息可以包含下行和/或上行数据转发通道信息。
MME直接把E-RAB信息发送给AMF,由AMF来做转换。
步骤411,AMF请求SMF创建数据转发通道。AMF发送创建非直接数据转发通道请求消息给SMF。所述消息包含PDU会话信息。所述PDU会话信息包含PDU会话标识、PDU会话包含的Qos flow的信息、每个PDU会话在EPS系统中有几个需要数据转发的EPS承载、Qos flow与EPS承载的映射关系、EPS承载标识和/或EPS承载的Qos信息。所述消息包含从MME收到的用于数据转发的信息。
步骤412,SMF发送N4会话修改消息给UPF。所述消息包含PDU会话信息。所述PDU会话信息包含PDU会话标识、PDU会话包含的Qos flow的信息、每个PDU会话在EPS系统中有几个需要数据转发的EPS承载、Qos flow与EPS承载的映射关系、EPS承载标识和/或EPS承载的Qos信息。所述消息包含从AMF收到的用于数据转发的信息。
所述N4会话修改消息包含PDU会话包含的EPS承载信息。所述EPS承载信息包含EPS承载标识和所述EPS承载用于数据转发的通道信息。SMF告知UPF PDU会话中Qos flow和EPS承载的对应关系。UPF知道PDU会话在5G系统中的Qos flow信息,UPF从SMF收到了PDU会话中包含的EPS承载信息以及Qos flow和EPS承载的映射关系。
UPF分配用于NG-RAN或UPF之间用于数据转发的通道信息并发送给SMF。
NG-RAN和UPF之间数据转发方式:
NG-RAN和UPF之间按照每一PDU会话一个用户平面通道进行数据转发。对应这种数据转发方法,UPF分配用于每一PDU会话的通道信息。所述通道信息包含传输层地址和TEID。
UPF把分配的用于数据转发的通道信息发送给SMF。SMF收到从UPF来的N4会话修改响应消息。所述消息包含UPF分配的用于NG-RAN和UPF之间数据转发的通道信息。
步骤413,SMF发送创建非直接数据转发通道响应消息给AMF。所述消息包含UPF分配的用于NG-RAN和UPF之间数据转发的通道信息。
步骤414,AMF发送切换命令消息给NG-RAN。所述消息包含目的到源的透明传输器、UPF分配的用于数据转发的通道信息。所述消息还包含建立的PDU会话信息和没有成功建立的PDU会话信息。所述建立的PDU会话信息包含建立的Qos flow信息和没有成功建立的Qosflow信息。所述用于数据转发的通道信息是对应每一PDU会话的。
步骤415,NG-RAN发送切换命令消息给UE。
NG-RAN转发数据给UPF。NG-RAN为需要数据转发的PDU会话在对应的通道上转发数据给UPF。
NG-RAN把每一Qos flow的数据在为所述PDU会话分配的用户平面通道发送给UPF。对于下行数据,NG-RAN在为下行数据转发分配的通道发送下行数据包给UPF。
UPF转发数据给SGW。UPF直接将从NG-RAN收到的数据通过为对应的EPS承载分配的用户平面通道转发给SGW。SGW直接将数据转发给目的基站。UPF根据Qos flow和EPS承载的映射关系,将PDU会话中不同Qos flow的数据通过为对应的EPS承载分配的用户平面通道转发给SGW。根据Qos flow和EPS承载的映射关系和接受数据转发的EPS承载信息,UPF知道接受数据转发的Qos flow,UPF转发接受数据转发的Qos flow的数据到为对应EPS承载分配的用户平面通道转发给SGW。对应没有接受数据转发的Qos flow,没有相应的数据转发通道,UPF丢弃所述数据。SGW直接做数据转发给目的基站。
SGW转发数据给E-UTRAN。SGW把从UPF对应于每一个EPS承载的通道收到的数据通过E-UTRAN分配的相应的通道发送给E-UTRAN,即UPF做多个通道到一个通道的映射。SGW按照EPS中的会话传输方式转发数据给E-UTRAN。
在PDU会话建立或GBR Qos flow建立过程中,UE从网络收到了Qos flow映射的EPSQos信息和/或EPS承载标识信息。UE关联正在进行的Qos flow与切换命令消息中包含的EPS承载标识的对应关系。对于没有对应的EPS承载的Qos flow,UE可以将其删除。
步骤416,UE发送切换完成消息给E-UTRAN。
步骤417,E-UTRAN发送切换完成消息给MME。所述消息包含E-UTRAN分配的用于下行数据传输的通道信息。
步骤418,MME发送修改承载请求消息给SGW。所述消息包含S1接口用于下行数据发送的通道信息。
步骤419,SGW发送修改承载请求消息给SMF。SMF中还可以有PGW控制平面的功能。SGW分配SGW和UPF之间用于下行数据发送的通道信息,所述通道信息是对应每个EPS承载或每个PDU会话的。
步骤420,SMF请求UPF会话修改。SMF中还可以有PGW控制平面的功能。SMF发送SGW分配的SGW和UPF之间用于下行数据发送的通道信息给UPF,所述通道信息是对应每个EPS承载或每个PDU会话的。UPF发送会话修改响应给SMF。UPF分配SGW和UPF之间用于上行数据发送的通道信息,UPF发送所述上行数据发送的通道信息给SMF。
步骤421,SMF发送修改承载响应消息给SGW。所述消息包含UPF分配的SGW和UPF之间用于上行数据发送的通道信息。
步骤422,SGW发送修改承载响应消息给MME。
至此,即完成了本发明利用5GS系统内切换过程中得到的信息,可以很好的支持不同系统间切换过程中的数据转发。通过该方法可以解决从5GS到EPS的切换问题,避免数据丢失,保证业务的连续性。
如图5所示,该方法用于UE通过NG切换过程接入一NG-RAN node。在NG-RAN node需要发起UE到EPS的切换,如何支持切换的方法。这里的NG-RAN node可以是gNB或连接到5GC的eNB(也可以叫ng-eNB)。该方法包括步骤:
步骤501,源NG-RAN node(S-NG-RAN node)决定发起对UE的切换。
步骤502,S-NG-RAN node发送切换需求消息给AMF。
UE有一个或多个PDU会话正在进行。每个PDU会话包含一个或多个Qos流(Flow)。在PDU会话建立或保证业务速率(GBR)Qos flow建立过程中,为Qos flow分配了映射的EPSQos信息和/或EPS承载标识。把非保证业务速率(non-GBR)Qos flow映射到缺省EPS承载。GBR Qos flow映射到EPS专用承载。可以由PCC或SMF分配Qos flow映射的EPS Qos信息。可以由SMF或AMF或UE分配QoS flow对应的EPS承载标识。为了支持不同系统间的切换,SMF上还可以有PGW控制平面的功能。在PCC部署的场景,策略控制功能(PCF)提供Qos flow映射的EPS Qos给SMF。为了支持不同系统间的切换,PCF上还可以有策略控制和计费功能(PCRF)。SMF通过AMF发送Qos flow映射的EPS Qos信息和/或EPS承载标识发送给UE,例如通过非接入层消息PDU会话建立消息发送给UE。在PDU会话建立或保证业务速率(GBR)Qos flow建立过程中,SMF还可以通过AMF发送Qos flow映射的EPS Qos信息和/或E-RAB标识发送给NG-RAN。AMF通过初始上下文建立请求消息或PDU会话资源建立请求消息发送Qos flow映射的EPS Qos信息和/或E-RAB标识给NG-RAN。NG-RAN可以通过RRC消息把Qos flow映射的EPSQos信息和/或E-RAB标识发送给UE。E-RAB和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的,在核心网是EPS承载,在接入网称为E-RAB。E-RAB标识和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的。在核心网是EPS承载标识,在接入网称为E-RAB标识。
步骤503,AMF发送PDU切换请求消息给SMF。所述消息是针对每一需要执行NG切换的PDU会话的。所述消息包含PDU会话标识和目的标识。
步骤504,SMF发送PDU切换响应消息给AMF。所述消息包含PDU会话标识和会话管理(SM)在NG-C接口的信息。SMF选择和目的gNB有接口的UPF。所述消息包含PDU会话中Qosflow映射的EPS承载标识和/或EPS Qos信息。
步骤505,AMF检测到每一SMF的PDU切换响应消息。当AMF收到所有的PDU切换响应或最大等待时间到来的时候,继续执行切换过程。
步骤506,AMF发送切换请求消息给目的NG-RAN node(T-NG-RAN node)。所述消息包含源到目的的透明传输器。所述消息包含PDU会话中Qos flow映射的EPS承载标识和/或EPS Qos信息。所述切换请求还包含要建立的PDU会话信息。所述要建立的PDU会话信息包含PDU会话标识。本发明的方法中,EPS承载标识可以是SMF、AMF或UE分配的。如果是SMF分配的,则所述的步骤504和步骤506中都包含EPS承载标识。如果是UE分配的,则SMF在PDU会话建立过程中通过AMF从UE获得Qos flow映射的EPS承载标识,SMF通过步骤504和步骤506发送给目的NG-RAN节点。如果是AMF分配的,则AMF通过步骤506发送给目的NG-RAN节点。或者在PDU会话建立过程中AMF把分配的Qos flow映射的EPS承载发送给SMF,切换过程中SMF通过步骤504和步骤506发送给目的NG-RAN节点。
当目的NG-RAN node需要发起UE到EPS系统的切换时,目的NG-RAN node使用收到的PDU会话中Qos flow映射的EPS承载标识和/或EPS Qos信息,可以支持不同系统间切换过程中的数据转发。具体如图4的实施例所述。
步骤507,T-NG-RAN node发送切换请求确认消息给AMF。所述消息包含目的基站分配的数据转发通道信息。所述消息包含目的到源的透明传输器。所述消息包含没有失败建立的PDU会话列表。
步骤508,AMF发送修改PDU请求消息给SMF。所述消息包含T-NG-RAN node分配的非直接数据转发通道信息。AMF可以通过修改PDU请求消息发送T-NG-RAN node分配的非直接数据转发通道信息并请求分配用于S-NG-RAN node到UPF数据转发的通道信息,或者AMF可以通过另外一条单独的消息发送T-NG-RAN node分配的非直接数据转发通道信息并请求分配用于S-NG-RAN node到UPF数据转发的通道信息。
步骤509,SMF发送修改PDU响应消息给AMF。
步骤510,AMF发送切换命令消息给S-NG-RAN node。所述消息包含目的到源的透明传输器。对于间接数据转发,AMF把UPF分配的数据转发通道信息发送给源基站。如果切换过程中UPF变化了,则AMF把源UPF分配的数据转发通道信息发送给源基站。
步骤511,S-NG-RAN node发送切换命令消息给UE。UE同步到目的基站。
步骤512,UE发送切换完成消息给T-NG-RAN node。
步骤513,T-NG-RAN node发送切换通知消息给AMF。
步骤514,AMF发送切换完成消息给SMF。所述消息包含PDU会话标识。所述消息是针对每一PDU会话的。
步骤515,SMF发送切换完成确认消息给AMF。SMF需要通知选择的UPF下行用户平面通道切换到T-NG-RAN node的信息,即T-NG-RAN node分配的下行通道信息。
步骤516,AMF发送UE上下文释放命令消息给S-NG-RAN node。
步骤517,S-NG-RAN node发送UE上下文释放完成消息给AMF。
至此,即完成了本发明支持切换方法三的描述。通过该方法可以解决UE通过切换接入NG-RAN node。当NG-RAN node需要发起UE从5GS到EPS切换的时候,可以很好的支持数据转发,避免数据丢失,减少数据转发的延迟,保证业务的连续性。
如图6所示,该方法用于UE通过Xn切换过程接入一NG-RAN node。在NG-RAN node需要发起UE到EPS的切换,如何获得不同系统间切换所需的信息,支持切换的方法。这里的NG-RAN node可以是gNB或连接到5GC的eNB(也可以叫ng-eNB)。该方法包括步骤:
步骤601,源NG-RAN node(S-NG-RAN node)决定发起对UE的切换。
步骤602,S-NG-RAN node发送切换请求消息给目的NG-RAN node(T-NG-RANnode)。
UE有一个或多个PDU会话正在进行。每个PDU会话包含一个或多个Qos流(Flow)。在PDU会话建立或保证业务速率(GBR)Qos flow建立过程中,为Qos flow分配了映射的EPSQos信息和/或EPS承载标识。把非保证业务速率(non-GBR)Qos flow映射到缺省EPS承载。GBR Qos flow映射到EPS专用承载。可以由PCC或SMF分配Qos flow映射的EPS Qos信息。可以由SMF或或AMF或UE分配QoS flow对应的EPS承载标识。为了支持不同系统间的切换,SMF上还可以有PGW控制平面的功能。在PCC部署的场景,策略控制功能(PCF)提供Qos flow映射的EPS Qos给SMF。为了支持不同系统间的切换,PCF上还可以有策略控制和计费功能(PCRF)。SMF通过AMF发送Qos flow映射的EPS Qos信息和/或EPS承载标识发送给UE,例如通过非接入层消息PDU会话建立消息发送给UE。在PDU会话建立或保证业务速率(GBR)Qosflow建立过程中,SMF还可以通过AMF发送Qos flow映射的EPS Qos信息和/或E-RAB标识发送给NG-RAN。AMF通过初始上下文建立请求消息或PDU会话资源建立请求消息发送Qos flow映射的EPS Qos信息和/或E-RAB标识给NG-RAN。NG-RAN可以通过RRC消息把Qos flow映射的EPS Qos信息和/或E-RAB标识发送给UE。E-RAB和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的,在核心网是EPS承载,在接入网称为E-RAB。E-RAB标识和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的。在核心网是EPS承载标识,在接入网称为E-RAB标识。
所述切换请求还包含要建立的PDU会话信息。所述要建立的PDU会话信息包含PDU会话标识和PDU会话中的Qos flow的信息。所述切换请求消息包含PDU会话中Qos flow映射的EPS承载标识和/或EPS Qos信息。
当目的NG-RAN node需要发起UE到EPS系统的切换时,目的NG-RAN node使用收到的PDU会话中Qos flow映射的EPS承载标识和/或EPS Qos信息,可以支持不同系统间切换过程中的数据转发。具体如图4的实施例所述。
步骤603,T-NG-RAN node发送切换响应消息给S-NG-RAN node。
步骤604,S-NG-RAN node发送切换命令消息给UE。UE同步到目的基站。
步骤605,UE发送切换完成消息给T-NG-RAN node。
步骤606,T-NG-RAN node发送路径切换请求消息给AMF。
步骤607,AMF发送N11消息给SMF。所述消息包含PDU会话标识。所述消息是针对每一PDU会话的。AMF把通过路径切换请求收到的N2会话信息通过N11消息发送给SMF。
步骤608,SMF决定是否需要切换UPF。对于要切换的PDU会话,SMF选择目的UPF(T-UPF)SMF分配T-UPF的IP地址和上下行的通道标识。SMF发送N4会话建立请求消息给T-UPF。所述消息包含目的RAN的地址和上下行的通道标识。
步骤609,T-UPF发送N4会话建立响应消息给SMF。
步骤610,SMF发送N4会话修改消息给PDU会话锚点(PSA)
步骤611,PSA发送N4会话修改响应消息给SMF。PSA开始通过T-UPF发送下行数据包给目的RAN。
步骤612,SMF发送N11消息确认给AMF。所述消息包含核心网分配的通道信息。
步骤613,AMF发送路径切换请求确认消息给T-NG-RAN node。一旦AMF收到了从所有SMF的N11响应下行,AMF发送收集到的核心网通道信息给T-NG-RAN node。
步骤614,T-NG-RAN node发送资源释放消息给S-NG-RAN node。
至此,即完成了本发明支持切换方法四的描述。通过该方法可以解决UE通过切换接入NG-RAN node。当NG-RAN node需要发起UE从5GS到EPS切换的时候,可以很好的支持数据转发,避免数据丢失,减少数据转发的延迟,保证业务的连续性。
如图7所示,该方法用于UE通过Xn切换过程接入一NG-RAN node。在NG-RAN node需要发起UE到EPS的切换,如何获得不同系统间切换所需的信息,支持切换的方法。这里的NG-RAN node可以是gNB或连接到5GC的eNB(也可以叫ng-eNB)。该方法包括步骤:
步骤701,源NG-RAN node(S-NG-RAN node)决定发起对UE的切换。
步骤702,S-NG-RAN node发送切换请求消息给目的NG-RAN node(T-NG-RANnode)。
UE有一个或多个PDU会话正在进行。每个PDU会话包含一个或多个Qos流(Flow)。在PDU会话建立或保证业务速率(GBR)Qos flow建立过程中,为Qos flow分配了映射的EPSQos信息和/或EPS承载标识。把非保证业务速率(non-GBR)Qos flow映射到缺省EPS承载。GBR Qos flow映射到EPS专用承载。可以由PCC或SMF分配Qos flow映射的EPS Qos信息。可以由SMF或AMF或UE分配QoS flow对应的EPS承载标识。为了支持不同系统间的切换,SMF上还可以有PGW控制平面的功能。在PCC部署的场景,策略控制功能(PCF)提供Qos flow映射的EPS Qos给SMF。为了支持不同系统间的切换,PCF上还可以有策略控制和计费功能(PCRF)。SMF通过AMF发送Qos flow映射的EPS Qos信息和/或EPS承载标识发送给UE,例如通过非接入层消息PDU会话建立消息发送给UE。在PDU会话建立或保证业务速率(GBR)Qos flow建立过程中,SMF还可以通过AMF发送Qos flow映射的EPS Qos信息和/或E-RAB标识发送给NG-RAN。AMF通过初始上下文建立请求消息或PDU会话资源建立请求消息发送Qos flow映射的EPS Qos信息和/或E-RAB标识给NG-RAN。NG-RAN可以通过RRC消息把Qos flow映射的EPSQos信息和/或E-RAB标识发送给UE。E-RAB和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的,在核心网是EPS承载,在接入网称为E-RAB。E-RAB标识和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的。在核心网是EPS承载标识,在接入网称为E-RAB标识。
所述切换请求消息包含源到目的的透明传输器。所述切换请求还包含要建立的PDU会话信息。所述要建立的PDU会话信息包含PDU会话标识。
步骤703,T-NG-RAN node发送切换响应消息给S-NG-RAN node。
步骤704,S-NG-RAN node发送切换命令消息给UE。UE同步到目的基站。
步骤705,UE发送切换完成消息给T-NG-RAN node。
步骤706,T-NG-RAN node发送路径切换请求消息给AMF。
步骤707,AMF发送N11消息给SMF。所述消息包含PDU会话标识。所述消息是针对每一PDU会话的。AMF把通过路径切换请求收到的N2会话信息通过N11消息发送给SMF。
步骤708,SMF决定是否需要切换UPF。对于要切换的PDU会话,SMF选择目的UPF(T-UPF)SMF分配T-UPF的IP地址和上下行的通道标识。SMF发送N4会话建立请求消息给T-UPF。所述消息包含目的RAN的地址和上下行的通道标识。
步骤709,T-UPF发送N4会话建立响应消息给SMF。
步骤710,SMF发送N4会话修改消息给PDU会话锚点(PSA)
步骤711,PSA发送N4会话修改响应消息给SMF。PSA开始通过T-UPF发送下行数据包给目的RAN。
步骤712,SMF发送N11消息确认给AMF。所述消息包含核心网分配的通道信息。所述消息包含PDU会话中Qos flow映射的EPS承载标识和/或EPS Qos信息。
步骤713,AMF发送路径切换请求确认消息给T-NG-RAN node。一旦AMF收到了从所有SMF的N11响应下行,AMF汇聚收到的N2会话信息,AMF发送汇聚的N2会话信息给T-NG-RANnode。所述N2会话信息包含核心网通道标识、PDU会话中Qos flow映射的EPS承载标识和/或EPS Qos信息。本发明的方法中,EPS承载标识可以是SMF、AMF或UE分配的。如果是SMF分配的,则所述的步骤712和步骤713中都包含EPS承载标识。如果是UE分配的,则SMF在PDU会话建立过程中通过AMF从UE获得Qos flow映射的EPS承载标识,SMF通过步骤712和步骤713发送给目的NG-RAN节点。如果是AMF分配的,则AMF通过步骤713发送给目的NG-RAN节点。或者在PDU会话建立过程中AMF把分配的Qos flow映射的EPS承载发送给SMF,切换过程中SMF通过步骤712和步骤713发送给目的NG-RAN节点。
当目的NG-RAN node需要发起UE到EPS系统的切换时,目的NG-RAN node使用收到的PDU会话中Qos flow映射的EPS承载标识和/或EPS Qos信息,可以支持不同系统间切换过程中的数据转发。具体如图4的实施例所述。
步骤714,T-NG-RAN node发送资源释放消息给T-NG-RAN node。
至此,即完成了本发明支持切换方法五的描述。通过该方法可以解决UE通过切换接入NG-RAN node。当NG-RAN node需要发起UE从5GS到EPS切换的时候,可以很好的支持数据转发,避免数据丢失,减少数据转发的延迟,保证业务的连续性。
如图8所示,该方法用于UE分配Qos flow对应的EPS承载标识,在NG-RAN node需要发起UE到EPS的切换,如何获得不同系统间切换所需的信息,支持切换的方法。这里的NG-RAN node可以是gNB或连接到5GC的eNB(也可以叫ng-eNB)。这里省略了与本发明无关的步骤的详细说明,例如和策略控制功能(PCF)、用户数据管理(UDM)和数据网络(DN)有关的过程和功能。该方法包括步骤:
步骤801,UE发送非接入层(NAS)消息给AMF发起PDU会话建立过程。为了建立一个新的PDU会话,UE产生PDU会话标识。所述NAS消息包含PDU会话标识、N1会话管理(SM)信息。N1 SM信息包含PDU会话建立请求消息。
NG-RAN通过NG消息发送收到的NAS消息给AMF。所述NG消息还包含用户的位置信息和接入技术的类型。
步骤802,对于要建立的新的PDU会话,AMF选择SMF。AMF保存PDU会话标识和SMF的标识。
步骤803,AMF发送SM请求消息给SMF。所述消息包含从UE收到的N1 SM信息。
步骤804,SMF触发PDU会话鉴权授权过程。
步骤805,如果PDU会话建立请求是初始请求并且步骤804没有执行,SMF发送N4会话建立消息给选择的UPF。否则,SMF发送N4会话修改请求消息给选择的UPF。
步骤806,UPF发送N4会话建立响应或N4修改响应消息给SMF。
步骤807,SMF发送SM响应消息给AMF。所述消息包含N2 SM信息、N1 SM信息。N1 SM信息包含NAS消息PDU会话建立接受。N2 SM信息包含PDU会话标识,Qos描述(profile)、核心网通道信息和S-NSSAI。所述的N2 SM信息包含PDU会话中Qos flow映射的EPS Qos信息。所述的N1 SM信息包含PDU会话中Qos flow映射的EPS Qos信息。
步骤808,AMF发送PDU会话资源建立请求消息给NG-RAN。所述消息包含N2 SM信息,NAS消息PDU会话建立接受。NG-RAN保存PDU会话信息、PDU会话中的Qos flow的信息、和/或Qos flow映射的EPS Qos信息。
步骤809,NG-RAN发送接入网资源建立请求消息给UE。所述的接入网资源建立请求消息也可以是RRC连接重配置消息。NG-RAN分配NG接口用户平面下行通道信息。所述消息包含NAS消息PDU会话建立接受。如果NG-RAN可以分配需要的资源及NG-RAN端的通道信息,NG-RAN发送NAS消息给UE。所述NG-RAN发送给UE的RRC消息或RRC消息中包含的NAS消息包含Qosflow映射的EPS Qos信息。
步骤810,UE发送接入网资源建立消息给NG-RAN。所述接入网资源建立消息可以是RRC连接重配置完成消息。UE分配Qos flow对应的EPS承载标识。UE根据Qos flow的Qos及映射的EPS Qos信息分配Qos flow对应的EPS承载标识。所述消息包含Qos flow映射的EPS承载标识。所述消息还可以包含NAS消息PDU会话建立完成消息。所述NAS消息包含Qos flow映射的EPS承载标识。
步骤811,NG-RAN保存从UE收到的Qos flow映射的EPS承载标识。NG-RAN发送PDU会话资源建立响应消息给AMF。所述消息包含N2 SM信息和PDU会话标识。所述N2 SM信息包含PDU会话标识、RAN通道信息、接受的Qos flow信息、拒绝的Qos flow信息。所述消息或N2 SM信息还包含Qos flow映射的EPS承载标识。所述消息或N2 SM信息还包含NAS消息PDU会话建立完成消息。
当NG-RAN需要发起UE到EPS系统的切换时,NG-RAN使用PDU会话中Qos flow映射的EPS承载标识和/或EPS Qos信息,可以支持不同系统间切换过程中的数据转发。具体如图4的实施例所述。
步骤812,AMF发送SM请求消息给SMF。所述消息包含从NG-RAN收到的N2 SM信息。所述消息包含从UE收到的NAS消息。所述消息包含Qos flow映射的EPS承载标识。
步骤813,如果对应PDU会话的N4会话还没有建立,SMF发起到UPF的N4会话建立过程。否则SMF发起N4会话修改过程。SMF发送接入网分配的通道信息和/或核心网通道信息给UPF。
步骤814,UPF发送N4会话修改响应或N4会话请求响应消息给SMF。
步骤815,SMF发送SM响应消息给AMF。
至此,即完成了本发明支持切换方法六的描述。通过该方法可以解决UE分配EPS承载标识,当NG-RAN需要发起UE从5GS到EPS切换的时候,可以很好的支持数据转发,避免数据丢失,减少数据转发的延迟,保证业务的连续性。
如图9所示。该方法用于UE分配Qos flow对应的EPS承载标识,在NG-RAN node需要发起UE到EPS的切换,如何获得不同系统间切换所需的信息,支持切换的方法。这里的NG-RAN node可以是gNB或连接到5GC的eNB(也可以叫ng-eNB)。这里省略了与本发明无关的步骤的详细说明,例如和策略控制功能(PCF)、用户数据管理(UDM)和数据网络(DN)有关的功能。该方法包括步骤:
步骤901至步骤909与步骤801至步骤809相同,这里不再赘述。
步骤910,UE发送接入网资源建立消息给NG-RAN。所述接入网资源建立消息可以是RRC连接重配置完成消息。UE分配Qos flow对应的EPS承载标识。UE根据Qos flow的Qos及映射的EPS Qos信息分配Qos flow对应的EPS承载标识。所述消息还可以包含NAS消息PDU会话建立完成消息。所述NAS消息包含Qos flow映射的EPS承载标识。
步骤911,NG-RAN发送PDU会话资源建立响应消息给AMF。所述消息包含N2 SM信息和PDU会话标识。所述N2 SM信息包含PDU会话标识、RAN通道信息、接受的Qos flow信息、拒绝的Qos flow信息。所述消息或N2 SM信息还包含NAS消息PDU会话建立完成消息。
步骤912,AMF发送SM请求消息给SMF。所述消息包含从NG-RAN收到的N2 SM信息。所述消息包含从UE收到的NAS消息。所述NAS消息包含Qos flow映射的EPS承载标识。
步骤913,如果对应PDU会话的N4会话还没有建立,SMF发起到UPF的N4会话建立过程。否则SMF发起N4会话修改过程。SMF发送接入网分配的通道信息和/或核心网通道信息给UPF。
步骤914,UPF发送N4会话修改响应或N4会话请求响应消息给SMF。
步骤915,SMF发送SM响应消息给AMF。所述消息包含N2 SM信息。所述消息包含从UE收到的Qos flow映射的EPS承载标识。所述消息还可以包含Qos flow映射的EPS Qos信息。
步骤916,AMF发送PDU会话资源建立完成消息给NG-RAN。所述消息包含Qos flow映射的EPS承载标识。所述消息还可以包含Qos flow映射的EPS Qos信息。
当NG-RAN需要发起UE到EPS系统的切换时,NG-RAN使用PDU会话中Qos flow映射的EPS承载标识和/或EPS Qos信息,可以支持不同系统间切换过程中的数据转发。具体如图4的实施例所述。
至此,即完成了本发明支持切换方法七的描述。通过该方法可以解决UE分配EPS承载标识,当NG-RAN需要发起UE从5GS到EPS切换的时候,可以很好的支持数据转发,避免数据丢失,减少数据转发的延迟,保证业务的连续性。
如图10所示。该方法用于双注册情况下,UE的PDU会话需要从5GC转到EPC,如何支持数据转发的方法。该方法包括步骤:
步骤1001,UE发送PDU连接请求消息给MME。所述消息包含切换指示。
步骤1002,MME收到PDU连接请求消息。如果收到消息中包含切换指示信息,MME使用附着过程中更新位置过程中从签约数据得到的PDN GW。如果是初始请求,MME按照PDN GW选择功能选择PDN GW(参考TS23.401 4.3.8.1)。MME保存收到的切换指示。
MME发送创建会话请求消息给SGW。所述消息包含PDN GW地址。所述消息包含切换指示。
步骤1003a,SGW发送创建会话请求消息给PDN GW(PGW)。SGW发送所述消息给步骤1002中收到的PDN GW地址指示的PGW。所述消息包含切换指示。SGW保存收到的切换指示。如果SGW从MME收到了切换指示,SGW包含切换指示在发送给PGW的创建会话请求消息中。
与PCRF之间的过程不是本发明的重点,这里忽略详细的说明。
步骤1003b,PGW发送创建会话响应消息给SGW。如果存在切换指示,PGW不发送下行数据给SGW,而是等到步骤1012a开始切换下行路径。如果切换指示存在,PGW根据业务的Qos决定是否所述PDN连接是否需要数据转发。PGW可以决定针对PDN连接的数据转发或针对PDN连接中每一个EPS承载是否需要数据转发。如果需要数据转发,PGW包含数据转发指示在所述的创建会话响应消息中。所述数据转发指示可以是针对PDN连接的或者是没有EPS承载的。
步骤1004,SGW发送创建会话响应消息给MME。如果UE指示了切换,则所述消息可以告知MME S5/S8接口的承载建立成功。如果SGW收到了从PGW来的数据转发指示,则SGW包含所述指示在发送给MME的创建会话响应消息中。
步骤1005,MME发送承载建立请求消息给eNB。所述消息包含切换指示或数据转发指示。如果MME收到了从UE来的切换指示和/或MME收到了从SGW来的数据转发指示,则MME包含切换指示或数据转发指示在所述的承载建立请求消息中。所述数据转发指示可以是针对所有E-RAB的或者是针对每一E-RAB的。所述的承载建立请求消息也可以是初始上下文建立请求消息。
步骤1006,eNB发送RRC连接重配置消息给UE。
步骤1007,UE发送RRC连接重配置完成消息个eNB。
步骤1008,eNB发送承载建立响应消息给MME。如果eNB收到了数据转发指示消息,则eNB为E-RAB分配用于下行数据转发的通道信息,所述通道信息包含通道标识和传输层地址。eNB包含数据转发通道信息在承载建立响应消息中。
步骤1009,UE发送直接转移消息给eNB。所述消息包含NAS消息PDN连接完成。
步骤1010,eNB发送收到的PDU连接完成消息给MME。
步骤1011,MME发送修改承载请求消息给SGW。所述消息包含从eNB收到的数据转发通道信息。所述消息包含切换指示。SGW分配下行数据转发的通道信息。所述通道信息包含通道标识和传输层地址。所述通道信息是针对每一EPS承载的。
步骤1012,SGW发送修改承载请求消息给PGW。所述消息包含步骤1011从MME收到的数据转发通道信息或者SGW分配的下行数据转发通道信息。如果所述消息包含了切换指示,PGW把对应PDN连接的数据发送给SGW。
如果PGW收到了数据转发通道信息。对应从5GC转移到EPC的PDN连接,PGW分配NG-RAN和UPF之间数据转发的上行通道信息。为了支持不同系统间的移动,PGW上还有SMF控制平面的功能。或者PGW通知UPF分配NG-RAN和UPF之间数据转发的上行通道信息。PGW发送PDU会话中Qos flow映射的EPS承载标识给UPF。PGW通过AMF发送NG-RAN和UPF之间数据转发的上行通道信息给NG-RAN。所述NG-RAN和UPF之间数据转发的上行通道信息是对每一PDU会话的。
如果NG-RAN收到了数据转发上行通道信息,NG-RAN转发下行数据给UPF。UPF根据PDU会话中Qos flow和EPS承载标识的映射关系,把PDU会话中不同Qos flow的数据通过映射的EPS承载的通道发送给SGW或PGW。PGW发送收到的转发数据给SGW。SGW发送收到的转发数据给eNB。或者PGW直接发送收到的转发数据给eNB。
eNB先发送转发的数据给UE,再发送其他数据。
步骤1013,PGW发送修改承载响应消息给SGW。
步骤1014,SGW发送修改承载响应消息给MME。SGW开始发送下行缓存的数据。
至此,即完成了本发明支持切换方法八的描述。通过该方法可以解决双连接UE的PDU会话从5GC转移到EPC时,可以很好的支持数据转发,避免数据丢失,减少数据转发的延迟,保证业务的连续性。
本发明提供一种支持切换的方法,包括以下步骤:
第一通信系统中的第一基站通过系统内的切换过程获取EPS承载信息对应的Qosflow信息;
第一基站向移动管理实体MME发送切换需求消息,所述切换需求消息包含所述EPS承载信息对应的Qos flow信息;
第一基站接收所述MME发送的携带有数据转发通道信息的切换命令消息;
第一基站根据收到的所述数据转发通道信息进行数据转发。
其中,所述第一基站获取的EPS承载信息对应的Qos flow信息包含Qos和/或Qosflow标识;
所述切换需求消息包含所述PDU会话标识和PDU会话的下行数据转发提议。所述第一通信系统为LTE通信系统。
所述方法通过以下具体实施例做进一步说明:
,如图11所示。该方法用于UE从EPC切换到5GC,如何支持数据转发的方法。该方法包括步骤:
步骤1101,UE发送PDU连接请求消息给MME。UE分配PDU会话标识并发送给MME。
步骤1102,MME收到PDU连接请求消息。
MME发送创建会话请求消息给SGW。所述消息包含PDN GW地址。所述消息包含PDU会话标识。
步骤1103a,SGW发送创建会话请求消息给PDN GW(PGW)。SGW发送所述消息给步骤1002中收到的PDN GW地址指示的PGW。所述消息包含PDU会话标识。
与PCRF之间的过程不是本发明的重点,这里忽略详细的说明。
步骤1103b,PGW发送创建会话响应消息给SGW。为了支持不同系统间的切换,PGW上还有SMF的功能。可以由PCC或PGW控制平面的功能分配EPS承载所属的PDU会话。可以由PCC或PGW决定EPS承载映射的Qos flow的Qos信息和/或Qos flow标识。在PCC部署的场景,策略控制和计费功能(PCRF)提供EPS承载所属的PDU会话标识给SMF,策略控制和计费功能(PCRF)提供EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识给SMF。把缺省EPS承载映射到非保证业务速率(non-GBR)Qos flow。PGW把EPS承载所属的PDU会话标识、EPS承载映射的Qos flow的Qos信息、和/或EPS承载映射的Qos flow的标识发送给SGW。SGW保存收到的EPS承载所属的PDU会话标识。SGW保存收到的EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识。
步骤1104,SGW发送创建会话响应消息给MME。所述消息包含EPS承载所属的PDU会话标识。所述消息包含了EPS承载映射的Qos flow的Qos信息和/或Qos flow标识。MME保存EPS承载所属的PDU会话标识。MME保存收到的EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识。
步骤1105,MME发送承载建立请求消息给eNB。所述消息包含NAS消息PDU连接建立接受。所述消息包含EPS承载所属的PDU会话标识。所述消息包含EPS承载映射的Qos flow的Qos信息和/或Qos flow标识。所述的承载建立请求消息也可以是初始上下文建立请求消息。
当eNB需要发起UE到NG-RAN的切换时,eNB提议下行数据转发。eNB可以提议针对PDU会话的或针对Qos flow的下行数据转发。eNB根据从MME收到的EPS承载所属的PDU会话和/或EPS承载映射的Qos flow的信息决定提议下行数据转发。eNB包含PDU会话标识和下行数据转发在源到目的基站的透明传输器中。或者eNB包含PDU会话标识、PDU会话中Qos flow标识和下行数据转发信息在源到目的基站的透明传输器中。如果目的基站接受了数据转发,源基站可以按照每一EPS承载对应的通道或每一PDU会话对应的通道转发数据给SGW。具体如图14的实施例所述。
步骤1106,eNB发送RRC连接重配置消息给UE。所述消息包含NAS消息PDU连接建立接受。所述消息或所述NAS PDU连接建立接受消息包含EPS承载映射的Qos flow的Qos信息和/或Qos flow标识和/或所属的PDU会话标识。
步骤1107,UE发送RRC连接重配置完成消息个eNB。UE保存EPS承载映射的Qos flow的Qos信息和/或Qos flow标识和/或所属的PDU会话标识。
步骤1108,eNB发送承载建立响应消息给MME。
步骤1109,UE发送直接转移消息给eNB。所述消息包含NAS消息PDN连接完成。
步骤1110,eNB发送收到的PDU连接完成消息给MME。
步骤1111,MME发送修改承载请求消息给SGW。
步骤1112,SGW发送修改承载请求消息给PGW。
步骤1113,PGW发送修改承载响应消息给SGW。
步骤1114,SGW发送修改承载响应消息给MME。
至此,即完成了本发明支持切换方法九的描述。通过该方法可以让eNB提前得到EPS承载映射的Qos flow的信息,当UE从EPS切换都5GS时,可以很好的支持数据转发,避免数据丢失,减少数据转发的延迟,保证业务的连续性。
如图12所示。该方法用于UE通过S1切换过程接入一eNB。在eNB需要发起UE到5GS的切换,如何获得不同系统间切换所需的信息,支持切换的方法。该方法包括步骤:
步骤1201,源eNB(S-eNB)决定发起对UE的切换。
步骤1202,S-eNB发送切换需求消息给MME。
UE有一个或多个PDU会话(也可以叫PDN连接)正在进行。每个PDU会话包含一个或多个EPS承载。在PDU会话建立或EPS承载建立过程中,为EPS承载分配了映射的Qos flow的Qos信息和/或Qos flow标识和/或所属的PDU会话标识。把缺省EPS承载映射到非保证业务速率(non-GBR)Qos flow。可以由PCC或PGW控制平面的功能分配EPS承载所属的PDU会话。可以由PCC或PGW控制平面的功能分配EPS承载到Qos flow映射的Qos flow的Qos信息和/或Qos flow标识。为了支持不同系统间的切换,PGW控制平面的功能上还可以有SMF功能。在PCC部署的场景,策略控制和计费功能(PCRF)提供EPS承载所属的PDU会话标识给SMF,策略控制和计费功能(PCRF)提供EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识给SMF。为了支持不同系统间的切换,PCRF上还有策略控制功能(PCF)。PGW把EPS承载所属的PDU会话标识、EPS承载映射的Qos flow的Qos信息、和/或EPS承载映射的Qos flow的标识发送给SGW。SGW保存收到的EPS承载所属的PDU会话标识。SGW保存收到的EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识。SMF通过MME发送EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识和/或所属的PDU会话标识给UE,例如通过非接入层消息PDN连接建立消息发送给UE。在PDU会话建立或EPS承载建立过程中,MME发送EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识和/或所属的PDU会话标识给E-UTRAN。MME从SMF得到EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识和/或所属的PDU会话标识。E-UTRAN可以通过RRC消息把所述映射信息发送给UE。E-RAB和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的,在核心网是EPS承载,在接入网称为E-RAB。E-RAB标识和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的。在核心网是EPS承载标识,在接入网称为E-RAB标识。
在切换需求消息或源到目的的透明传输器中,S-eNB包含EPS承载所属的PDU会话标识、EPS承载映射的Qos flow的Qos信息、和/或EPS承载映射的Qos flow的标识。
步骤1203,MME发送切换请求消息给目的eNB(T-eNB)。所述消息包含源到目的的透明传输器。所述切换请求消息或源到目的的透明传输器中包含EPS承载所属的PDU会话标识、EPS承载映射的Qos flow的Qos信息、和/或EPS承载映射的Qos flow的标识。所述切换请求还包含要建立的E-RAB信息。所述要建立的E-RAB信息包含E-RAB标识、E-RAB Qos信息、上行通道信息等。本发明的方法中有两种方式发送EPS承载所属的PDU会话标识、EPS承载映射的Qos flow的Qos信息、和/或EPS承载映射的Qos flow的标识给T-eNB:
方式一:通过源到目的的透明传输器,如步骤1202和本步骤所述。
方式二:MME通过切换请求消息发送EPS承载所属的PDU会话标识、EPS承载映射的Qos flow的Qos信息、和/或EPS承载映射的Qos flow的标识给T-eNB。MME通过图11的方法已经从SGW收到并保存了EPS承载所属的PDU会话标识、EPS承载映射的Qos flow的Qos信息、和/或EPS承载映射的Qos flow的标识。
当目的eNB需要发起UE到5GS系统的切换时,目的eNB使用收到的EPS承载所属的PDU会话标识、EPS承载映射的Qos flow的Qos信息、和/或EPS承载映射的Qos flow的标识,可以支持不同系统间切换过程中的数据转发。具体如图14的实施例所述。
步骤1204,eNB发送切换请求确认消息给MME。所述消息包含目的基站分配的数据转发通道信息。所述消息包含目的到源的透明传输器。
步骤1205,MME发送切换命令消息给S-eNB。所述消息包含目的到源的透明传输器。
步骤1206,S-eNB发送切换命令消息给UE。UE同步到目的基站。
步骤1207,UE发送切换完成消息给T-eNB。
步骤1208,eNB发送切换通知消息给MME。
步骤1209,MME发送修改承载请求消息给SGW。所述消息是针对每一PDU会话或PDN连接的。
步骤1210,SGW发送修改承载响应消息给MME。
步骤1211,MME发送UE上下文释放命令消息给S-eNB。
步骤1212,S-eNB发送UE上下文释放完成消息给MME。
至此,即完成了本发明支持切换方法十的描述。通过该方法可以解决UE通过切换接入eNB。当eNB需要发起UE从EPS到5GS切换的时候,可以很好的支持数据转发,避免数据丢失,减少数据转发的延迟,保证业务的连续性。
如图13所示。该方法用于UE通过X2切换过程接入一eNB。在eNB需要发起UE到5GS的切换,如何获得不同系统间切换所需的信息,支持切换的方法。该方法包括步骤:
步骤1301,源eNB(S-eNB)决定发起对UE的切换。
步骤1302,S-eNB发送切换请求消息给目的eNB(T-eNB)。
UE有一个或多个PDU会话(也可以叫PDN连接)正在进行。每个PDU会话包含一个或多个EPS承载。在PDU会话建立或EPS承载建立过程中,为EPS承载分配了映射的Qos flow的Qos信息和/或Qos flow标识和/或所属的PDU会话标识。把缺省EPS承载映射到非保证业务速率(non-GBR)Qos flow。可以由PCC或PGW控制平面的功能分配EPS承载所属的PDU会话。可以由PCC或PGW控制平面的功能分配EPS承载到Qos flow映射的Qos flow的Qos信息和/或Qos flow标识。为了支持不同系统间的切换,PGW控制平面的功能上还可以有SMF功能。在PCC部署的场景,策略控制和计费功能(PCRF)提供EPS承载所属的PDU会话标识给SMF,策略控制和计费功能(PCRF)提供EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识给SMF。为了支持不同系统间的切换,PCRF上还有策略控制功能(PCF)。PGW把EPS承载所属的PDU会话标识、EPS承载映射的Qos flow的Qos信息、和/或EPS承载映射的Qos flow的标识发送给SGW。SGW保存收到的EPS承载所属的PDU会话标识。SGW保存收到的EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识。SMF通过MME发送EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识和/或所属的PDU会话标识给UE,例如通过非接入层消息PDN连接建立消息发送给UE。在PDU会话建立或EPS承载建立过程中,MME发送EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识和/或所属的PDU会话标识给E-UTRAN。MME从SMF得到EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识和/或所属的PDU会话标识。E-UTRAN可以通过RRC消息把所述映射信息发送给UE。E-RAB和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的,在核心网是EPS承载,在接入网称为E-RAB。E-RAB标识和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的。在核心网是EPS承载标识,在接入网称为E-RAB标识。
所述切换请求还包含要建立的E-RAB信息。所述要建立的E-RAB信息包含E-RAB标识、E-RAB Qos的信息和上行通道信息等。
在切换请求消息或源到目的的透明传输器中,S-eNB包含EPS承载所属的PDU会话标识、EPS承载映射的Qos flow的Qos信息、和/或EPS承载映射的Qos flow的标识。
本发明的方法中有三种方式通知目的eNB EPS承载所属的PDU会话标识、EPS承载映射的Qos flow的Qos信息、和/或EPS承载映射的Qos flow的标识:
方式一,通过切换请求消息由源eNB通知目的eNB,如本步骤所述。
方式二,通过步骤1309由MME通知目的基站,如步骤1309中所述。
方式三,通过步骤1308和步骤1309,由SGW通过MME发送给目的eNB,如步骤1308和步骤1309所述。
当目的eNB需要发起UE到5GS系统的切换时,目的eNB使用收到的EPS承载所属的PDU会话标识、EPS承载映射的Qos flow的Qos信息、和/或EPS承载映射的Qos flow的标识,可以支持不同系统间切换过程中的数据转发。具体如图14的实施例所述。
步骤1303,T-eNB发送切换响应消息给S-eNB。
步骤1304,S-eNB发送切换命令消息给UE。UE同步到目的基站。
步骤1305,UE发送切换完成消息给T-eNB。
步骤1306,T-eNB发送路径切换请求消息给MME。
步骤1307,MME发送修改承载请求消息给SGW。
步骤1308,SGW发送修改承载响应消息给MME。所述消息包含EPS承载所属的PDU会话标识、EPS承载映射的Qos flow的Qos信息、和/或EPS承载映射的Qos flow的标识。
步骤1309,MME发送路径切换请求确认消息给T-eNB。所述消息包含EPS承载所属的PDU会话标识、EPS承载映射的Qos flow的Qos信息、和/或EPS承载映射的Qos flow的标识。
当目的eNB需要发起UE到5GS系统的切换时,目的eNB使用收到的EPS承载所属的PDU会话标识、EPS承载映射的Qos flow的Qos信息、和/或EPS承载映射的Qos flow的标识,可以支持不同系统间切换过程中的数据转发。具体如图14的实施例所述。
步骤1310,T-eNB发送资源释放消息给S-eNB。
至此,即完成了本发明支持切换方法十一的描述。通过该方法可以解决UE通过切换接入eNB。当eNB需要发起UE从EPS到5GS切换的时候,可以很好的支持数据转发,避免数据丢失,减少数据转发的延迟,保证业务的连续性。
本发明中UE从EPS系统切换至5G系统的切换方法一流程示意图如图14所示。本方法中,利用图11、图12和图13支持切换的方法中得到的信息,可以很好的支持不同系统间切换过程中的数据转发。该方法包括步骤:
步骤1401,E-UTRAN决定把UE切换到NG-RAN。
这里的E-UTRAN可以是连接到EPC的eNB。NG-RAN可以是gNB或连接到5GC的eNB或gNB中的集中单元CU。连接到5GC的eNB也可以称为ng-eNB。
切换前的用户平面路径是锚点UPF,SGW和E-UTRAN。SGW需要支持和锚点UPF的接口。锚点UPF可以在5GC或EPC或者是一个公共的实体。锚点UPF可以是服务于UE的UPF,在不同无线接入技术RAT间切换过程中执行用户平面锚点的功能。锚点UPF可以是PGW用户平面加上UPF的功能或者UPF加上PGW用户平面的功能,在不同RAT间切换过程中执行用户平面锚点的功能。
UE有一个或多个PDU会话(也可以叫PDN连接)正在进行。每个PDU会话包含一个或多个EPS承载。在PDU会话建立或EPS承载建立过程中,为EPS承载分配了映射的Qos flow的Qos信息和/或Qos flow标识和/或所属的PDU会话标识。把缺省EPS承载映射到非保证业务速率(non-GBR)Qos flow。可以由PCC或PGW控制平面的功能分配EPS承载所属的PDU会话。可以由PCC或PGW控制平面的功能分配EPS承载到Qos flow映射的Qos flow的Qos信息和/或Qos flow标识。为了支持不同系统间的切换,PGW控制平面的功能上还可以有SMF功能。在PCC部署的场景,策略控制和计费功能(PCRF)提供EPS承载所属的PDU会话标识给SMF,策略控制和计费功能(PCRF)提供EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识给SMF。为了支持不同系统间的切换,PCRF上还有策略控制功能(PCF)。PGW把EPS承载所属的PDU会话标识、EPS承载映射的Qos flow的Qos信息、和/或EPS承载映射的Qos flow的标识发送给SGW。SGW保存收到的EPS承载所属的PDU会话标识。SGW保存收到的EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识。SMF通过MME发送EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识和/或所属的PDU会话标识给UE,例如通过非接入层消息PDN连接建立消息发送给UE。在PDU会话建立或EPS承载建立过程中,MME发送EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识和/或所属的PDU会话标识给E-UTRAN。MME从SMF得到EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识和/或所属的PDU会话标识。E-UTRAN可以通过RRC消息把所述映射信息发送给UE。E-RAB和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的,在核心网是EPS承载,在接入网称为E-RAB。E-RAB标识和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的。在核心网是EPS承载标识,在接入网称为E-RAB标识。
步骤1402,E-UTRAN发送切换需求消息到MME。所述消息包含目的NG-RAN节点的标识、源到目的的透明传输器。所述消息还包含指示目的NG-RAN节点所连接AMF的标识信息。所述标识信息可以是跟踪区域标识或者网络分片标识或AMF池标识或者是AMF标识等。
所述消息包含切换的类型。所述切换的类型包含切换是LTE内部的切换、LTE到NR的切换等。对应LTE到NR的切换,还可以进一步包含连接到EPC的LTE基站到NR的切换还是连接到5GC的LTE基站到NR的切换。因为LTE基站eNB可以支持和5GC的接口,也可以不支持和5GC的接口。
为了支持不同系统间的切换,SMF上还可以有PGW控制平面的功能。
所述源到目的的透明传输器中包含PDU会话标识和对PDU会话提议的下行数据转发。或者所述的源到目的的透明传输器中包含PDU会话标识、PDU会话中Qos flow的标识和对Qos flow提议的下行数据转发。eNB通过PDN连接建立过程或通过切换过程得到了EPS承载对应的PDU会话标识和/或PDU会话中的Qos flow标识。还可能得到了映射的Qos flow的Qos信息。eNB通过切换得到的方法如图12和图13的方法中所述。eNB通过PDU会话建立过程得到E-RAB到PDU会话、和/或E-RAB到PDU会话中Qos flow映射信息的方法如图11中所述。eNB根据E-RAB到PDU会话或者根据E-RAB到PDU会话中Qos flow的映射及Qos信息来决定是否提议数据转发,eNB来可以考虑其他因素例如是否有buffer的数据来决定而不影响本发明的主要内容。
所述的切换需求消息中还可以包含PDU会话信息和PDU会话中Qos flow的信息。所述PDU会话信息包含PDU会话标识。所述Qos flow的信息包含Qos flow标识和Qos flow的Qos信息。E-UTRAN通过PDN连接建立过程或切换过程得到EPS承载所属的PDU会话标识、映射的Qos flow的标识和/或映射的Qos flow的Qos信息。E-UTRAN通过PDN连接建立得到的过程如图11和步骤1401所述。E-UTRAN通过切换过程得到的方法如图12和图13所述。
步骤1403,MME发送重定位请求消息给AMF。MME根据切换需求消息中包含的指示目的NG-RAN节点所连接AMF的标识信息选择及找到AMF。所述消息包含目的NG-RAN节点的标识,源到目的的透明传输器和UE上下文信息。所述UE上下文信息包含UE移动管理MM上下文信息和会话管理上下文。所述消息包含切换的类型。所述切换的类型包含切换是LTE内部的切换、LTE到NR的切换等。对应LTE到NR的切换,还可以进一步包含连接到EPC的LTE基站到NR的切换还是连接到5GC的LTE基站到NR的切换。因为LTE基站eNB可以支持和5GC的接口,也可以不支持和5GC的接口。
MME或AMF决定数据转发是否可行。这里的数据转发指的是非直接数据转发。如果是MME决定且间接数据转发不可行,MME将此信息告知AMF。
步骤1404,AMF发送PDU切换请求消息给选择的SMF。所述消息包含PDN连接和AMF标识。PDN连接提供了SMF加PGW控制平面功能的公共地址。根据重定位需求消息中收到的信息,AMF知道切换是不同系统间的切换,AMF请求SMF提供SM上下文。AMF发送所述消息给服务于UE的每一个SMF。
步骤1405,SMF修改UPF。
步骤1406,SMF发送PDU会话切换响应消息给AMF。所述消息包含PDU会话标识、EPS成长建立列表和Qos规则。
所述消息还包含EPS承载到PDU会话中Qos flow的映射关系。SMF在AMF请求SM上下文的时候如果有映射的EPS承载上下文,则SMF总是同时反馈映射的EPS承载上下文给AMF。或者SMF在AMF同时请求映射的EPS上下文时才发送映射的EPS承载上下文给AMF。
步骤1407,AMF发送切换请求消息给NG-RAN。所述消息包含所要建立的PDU会话的信息。所述PDU会话的信息包含会话标识、会话Qos信息、Qos流(flow)信息、每个会话的上行通道信息、源到目的的透明传输器、和/或Qos flow的Qos信息。所述消息包含切换的类型。所述切换的类型包含切换是LTE内部的切换、LTE到NR的切换等。对应LTE到NR的切换,还可以进一步包含连接到EPC的LTE基站到NR的切换还是连接到5GC的LTE基站到NR的切换。因为LTE基站eNB可以支持和5GC的接口,也可以不支持和5GC的接口。
所述消息还可以包含PDU会话中Qos flow到EPS承载的映射关系,即Qos flow映射的EPS承载标识和/或映射的Qos信息。
步骤1408,NG-RAN发送切换请求确认消息给AMF。所述消息包含以下信息的一种或多种:
目的到源的透明传输器。所述目的到源的透明传输器中还可以包含PDU会话中Qosflow到EPS承载的映射关系,即Qos flow映射的EPS承载标识和/或映射的Qos信息。所述目的到源的透明传输器中还可以包含成功建立的PDU会话信息。所述PDU会话信息包括PDU会话标识、PDU会话中成功建立的Qos flow标识列表。
NG-RAN接受建立的PDU会话信息列表。所述PDU会话信息列表包含PDU会话标识、NG3接口用于PDU会话的下行通道信息、该PDU会话接受的Qos流flow信息、没有被接受的Qosflow信息、NG3接口用于数据转发的通道信息。对于成功建立的PDU会话中成功建立的Qosflow,如果5G-RAN收到了源基站提议的下行数据转发,5G-RAN为相应的PDU会话分配NG3接口用于数据转发的通道信息。对于成功建立的Qos flow,如果5G-RAN收到了源基站提议的下行数据转发且数据转发可行,5G-RAN为相应的PDU会话分配NG3接口用于数据转发的通道信息。
NG-RAN没有接受建立的PDU会话信息列表。所述PDU会话信息列表包含PDU会话标识、没有接受的原因。
步骤1409,AMF发送修改PDU会话请求消息给SMF。如果从NG-RAN收到了NG3接口用于数据转发的通道信息,AMF请求SMF创建数据转发通道。AMF把从NG-RAN收到的用于数据转发的通道信息发送给SMF。所述消息包含EPS承载所属的PDU会话。所述消息还可以包含EPS承载和PDU会话中Qos flow的映射关系。
步骤1410,SMF发送修改PDU会话相应消息给AMF。所述消息包含SMF或锚点UPF分配的用于SGW和锚点UPF之间的数据转发的通道信息。所述消息包含目的到源的透明传输器。
所述消息包含PDU会话在5GS系统中要映射的Qos flow信息。所述Qos flow信息包含flow标识和/或flow对应的Qos信息。
步骤1411,SMF通过N4会话建立或N4会话修改过程把NG-RAN分配的NG3接口下行数据转发通道信息发送给锚点UPF。SMF分配SGW和UPF之间数据转发通道信息。或者锚点UPF分配用于SGW和锚点UP之间用于数据转发的通道信息并发送给SMF。所述N4会话建立或N4会话修改消息包含EPS承载所属的PDU会话。所述N4会话建立或N4会话修改消息还可以包含EPS承载和PDU会话中Qos flow的映射关系。
SMF把SGW和锚点UP之间用于数据转发的通道信息发送给AMF。
其中步骤1410的修改PDU会话响应消息可以在步骤1411的N4会话建立响应或N4会话修改响应消息之前或之后执行。
SGW和锚点UPF之间有三种数据转发的方法:
方法一:在SGW和锚点UPF之间的数据传输方式是每一个PDU会话每一个EPS承载一个通道,锚点UPF把从SGW对应于每一个EPS承载的通道收到的属于同一个PDU会话的数据通过同一个通道发送给NG-RAN,即锚点UPF做多个通道到一个通道的映射。对应这种数据转发方法,锚点UPF为每个PDU会话中的每一个需要数据转发的EPS承载分配一个用于SGW和锚点UPF之间数据转发的通道信息。对应每个PDU会话,有几个EPS承载,就有几个数据转发通道。锚点UPF根据步骤1409中从AMF收到的信息知道每个PDU会话在EPS测有几个需要数据转发的EPS承载。锚点UPF把为PDU会话中每一个EPS承载分配的用于数据转发的通道信息发送给AMF。
方法二,在SGW和锚点UPF之间的数据传输方式是每一个PDU会话一个通道,由SGW把从对应于每一个EPS承载的通道收到的属于同一个PDU会话的数据通过同一个通道发送给锚点UPF。对应这种数据转发方法,锚点UPF为每个PDU会话分配一个用于SGW和锚点UP之间数据转发的通道信息。
方法三,在SGW和锚点UPF之间的数据传输方式是每一个PDU会话一个通道,由SGW把从对应于每一个E-RAB的通道收到的属于同一个PDU会话的数据通过同一个通道发送给锚点UPF,并且在所述的数据包头中加上Qos和/或flow相关信息。对应这种数据转发方法,锚点UPF为每个PDU会话分配一个用于SGW和锚点UP之间数据转发的通道信息。在步骤1409和步骤1408的响应消息中,锚点UPF通过AMF把PDU会话在5GS系统中要映射的Qos flow信息发送给AMF。所述Qos flow信息包含flow标识和/或flow对应的Qos信息。AMF把所述信息通过步骤1410告知MME,MME通过步骤1413把所述信息告知SGW。SGW就可以在数据包头中包含Qos和/或flow相关信息。
锚点UPF把分配的用于数据转发的通道信息通过SMF发送给AMF。
步骤1412,AMF发送转发重定位响应消息给MME。所述消息包含目的到源的透明传输器、EPS承载建立列表。
步骤1413,MME发送创建非直接数据转发通道请求消息给SGW。所述消息包含用于SGW和锚点UPF之间数据转发的通道信息。
对应数据转发方法三,所述消息包含PDU会话中EPS承载在5GS系统中要映射的Qosflow信息发送给SGW。所述Qos flow信息包含flow标识和/或flow对应的Qos信息。
SGW发送创建非直接数据转发通道响应消息给MME。所述消息包含SGW分配的用于S1接口数据转发的上行通道信息。
步骤1414,MME发送切换命令消息给E-UTRAN。所述消息包含目的到源的透明传输器、S1接口用于数据转发的通道信息。所述消息包含切换的类型。所述切换的类型包含切换是LTE内部的切换、LTE到NR的切换等。对应LTE到NR的切换,还可以进一步包含连接到EPC的LTE基站到NR的切换还是连接到5GC的LTE基站到NR的切换。因为LTE基站eNB可以支持和5GC的接口,也可以不支持和5GC的接口。
步骤1415,E-UTRAN发送从E-UTRAN切换命令消息给UE。
所述消息还可以包含PDU会话中Qos flow到EPS承载的映射关系,即Qos flow映射的EPS承载标识和/或映射的Qos信息。
E-UTRAN转发数据给SGW。E-UTRAN为每一个需要数据转发的E-RAB在对应的通道上转发数据给SGW。
SGW转发数据给锚点UP。对应步骤1411中描述的三种数据方法,SGW有不同的行为。
方法一:SGW为每一个需要数据转发的EPS承载在对应的通道上转发数据给锚点UPF。
方法二:SGW把从对应于每一个EPS承载的通道收到的属于同一个PDU会话的数据通过同一个通道发送给锚点UPF。锚点UPF做PDU会话到Qos flow的映射。
方法三,SGW把从对应于每一个E-RAB的通道收到的属于同一个PDU会话的数据通过同一个通道发送给锚点UPF,并且在所述的数据包头中加上Qos和/或flow相关信息。SGW做PDU会话到Qos flow的映射。SGW根据步骤1413收到的信息做PDU会话到Qos flow的映射。
锚点UPF转发数据给NG-RAN。对应步骤1411中描述的三种数据方法,锚点UPF有不同的行为。
方法一:锚点UPF把从SGW对应于每一个EPS承载的通道收到的属于同一个PDU会话的数据通过同一个通道发送给NG-RAN,即锚点UPF做多个通道到一个通道的映射。锚点UPF按照5GS中的会话传输方式转发数据给NG-RAN,例如每个PDU会话通过几个flow发送下行数据,flow的头如何设置。对于步骤1408中收到的失败建立的Qos flow,如果锚点UPF收到了从SGW转发来的数据,则锚点UPF丢弃所述数据。这种情况的发生是由于在NG-RAN的接入控制是按照Qos flow来的,而在E-UTRAN测,数据通道是对每一E-RAB的,数据转发也是E-RAB级别的。Qos flow的级别比E-RAB细。E-URAN并不能区分出不同Qos flow的数据,或者E-UTRAN并不知道失败建立的Qos flow信息,那么E-UTRAN可能也会转发E-RAB中失败建立的Qos flow的数据给SGW,SGW发送所述数据给锚点UPF。
方法二,锚点UPF直接从SGW对应于每一个PDU会话的通道接收数据。锚点UPF按照5GS中的会话传输方式转发数据给NG-RAN,例如每个PDU会话通过几个flow发送下行数据,flow的头如何设置。
方法三,锚点UPF直接从SGW收到了5GS系统中需要转发的数据。锚点UPF转发数据给NG-RAN。
在PDU会话建立或EPS承载建立过程中,UE从网络收到了EPS承载映射的Qos flow的Qos信息和/或Qos flow信息。UE关联正在进行的EPS承载与切换命令消息中包含的Qosflow的对应关系。对于没有对应的Qos flow的EPS承载,UE可以将其删除。
或者UE从切换命令消息中得到PDU会话中Qos flow到EPS承载的映射关系。UE关联正在进行的EPS承载与切换命令消息中包含的Qos flow的对应关系。对于没有对应的Qosflow的EPS承载,UE可以将其删除。
步骤1416,UE发送切换完成消息给NG-RAN。
步骤1417,NG-RAN发送切换通知消息给AMF。所述消息包含NG-RAN分配的用于下行数据传输的通道信息。
步骤1418,AMF发送切换完成消息给SMF。
步骤1419,SMF发送N4会话修改消息给UPF。UPF发送N4会话修改响应消息给SMF。AMF把NG-RAN分配的下行数据传输的通道信息通过SMF发送给锚点UPF。
步骤1420,SMF发送会话切换完成确认消息给AMF。
其中步骤1420的会话修改响应消息可以在步骤1419的N4会话修改响应消息之前或之后执行。
至此,即完成了本发明利用EPS系统内切换过程中得到的信息,可以很好的支持不同系统间切换过程中的数据转发。通过该方法可以解决从EPS到5GS的切换问题,避免数据丢失,保证业务的连续性。
本发明提供一种支持切换的方法,具体的,当双注册UE的PDU会话从EPS向5GS转移时,包括以下步骤:
基于UE发起的PDU会话请求建立PDU会话;
基于所述PDU会话获取数据转发的通道信息进行数据转发。
如图15所示。该方法用于双注册情况下,UE的PDU会话需要从EPS转到5GS,如何支持数据转发的方法。该方法包括步骤:
步骤1501,UE发送非接入层(NAS)消息给AMF发起PDU会话建立过程。所述NAS消息包含PDU会话标识、N1会话管理(SM)信息。N1 SM信息包含PDU会话建立请求消息。所述消息包含切换指示。
NG-RAN通过NG消息发送收到的NAS消息给AMF。所述NG消息还包含用户的位置信息和接入技术的类型。
步骤1502,对于要建立的新的PDU会话,AMF选择SMF。AMF保存PDU会话标识和SMF的标识。如果收到消息中包含切换指示信息,AMF使用从签约数据得到的SMF。AMF保存收到的切换指示。
步骤1503,AMF发送SM请求消息给SMF。所述消息包含从UE收到的N1 SM信息。所述消息包含切换指示。SMF保存收到的切换指示信息。
步骤1504,SMF触发PDU会话鉴权授权过程。
步骤1505,如果PDU会话建立请求是初始请求并且步骤1504没有执行,SMF发送N4会话建立消息给选择的UPF。否则,SMF发送N4会话修改请求消息给选择的UPF。
步骤1506,UPF发送N4会话建立响应或N4修改响应消息给SMF。
步骤1507,SMF发送SM响应消息给AMF。所述消息包含N2 SM信息、N1 SM信息。N1 SM信息包含NAS消息PDU会话建立接受。N2 SM信息包含PDU会话标识,Qos描述(profile)、核心网通道信息和S-NSSAI。所述的N2 SM信息包含PDU会话中Qos flow映射的EPS Qos信息。所述的N1 SM信息包含PDU会话中Qos flow映射的EPS Qos信息。
如果切换指示存在,SMF根据业务的Qos决定是否所述PDN连接是否需要数据转发。SMF可以决定针对PDU会话的数据转发或针对PDU会话中每一Qos flow是否需要数据转发。如果需要数据转发,SMF包含数据转发指示在所述的SM响应消息中。所述数据转发指示可以是针对PDU会话的数据转发或针对PDU会话中每一Qos flow的。
步骤1508,AMF发送PDU会话资源建立请求消息给NG-RAN。所述消息包含N2 SM信息,NAS消息PDU会话建立接受。NG-RAN保存PDU会话信息、PDU会话中的Qos flow的信息、和/或Qos flow映射的EPS Qos信息。AMF包含数据转发指示在所述消息中。所述数据转发指示可以是针对PDU会话的数据转发或针对PDU会话中每一Qos flow的。所述的PDU会话资源建立请求消息也可以是初始上下文建立请求消息。
步骤1509,NG-RAN发送接入网资源建立请求消息给UE。所述的接入网资源建立请求消息也可以是RRC连接重配置消息。NG-RAN分配NG接口用户平面下行通道信息。所述消息包含NAS消息PDU会话建立接受。如果NG-RAN可以分配需要的资源及NG-RAN端的通道信息,NG-RAN发送NAS消息给UE。所述RRC消息或NAS消息包含Qos flow映射的EPS承载标识和/或EPS Qos信息。
步骤1510,UE发送接入网资源建立消息给NG-RAN。所述接入网资源建立消息可以是RRC连接重配置完成消息。所述消息还可以包含NAS消息PDU会话建立完成消息。
步骤1511,NG-RAN发送PDU会话资源建立响应消息给AMF。所述消息包含N2 SM信息和PDU会话标识。所述N2 SM信息包含PDU会话标识、RAN通道信息、接受的Qos flow信息、拒绝的Qos flow信息。所述消息或N2 SM信息还包含Qos flow映射的EPS承载标识。所述消息或N2 SM信息还包含NAS消息PDU会话建立完成消息。
如果NG-RAN收到了数据转发指示消息,则NG-RAN为PDU会话或PDU会话中的Qos分配用flow分配下行数据转发的通道信息,所述通道信息包含通道标识和传输层地址。所述的PDU会话资源建立响应消息包含NG-RAN分配的数据转发通道信息。
步骤1512,AMF发送SM请求消息给SMF。所述消息包含从NG-RAN收到的N2 SM信息。所述消息包含从UE收到的NAS消息。所述消息包含Qos flow映射的EPS承载标识。所述消息包含从NG-RAN收到的数据转发通道信息。
步骤1513,如果对应PDU会话的N4会话还没有建立,SMF发起到UPF的N4会话建立过程。否则SMF发起N4会话修改过程。SMF发送接入网分配的通道信息和/或核心网通道信息给UPF。SMF还把从NG-RAN收到的数据转发通道信息发送给UPF。
如果UPF收到了数据转发通道信息。对应从EPS转移到5GS的PDU会话,SMF或UPF分配SGW和UPF之间数据转发的通道信息。如果是UPF分配,则UPF通过N4会话修改消息把分配的通道信息发送给SMF。所述通道信息可以是每一EPS承载或每一PDU会话的。为了支持不同系统间的移动,SMF上还有PGW控制平面的功能。SMF发送用于SGW和UPF直接数据转发的通道信息给SGW。SGW分配用于eNB和SGW之间数据转发的通道信息,并通过MME发送给eNB。所述通道信息是对每一EPS承载的。
如果eNB收到了数据转发上行通道信息,eNB转发下行数据给SGW。SGW按照收到的数据转发通道信息是对每一EPS承载的还是每一PDU会话的转发数据给UPF。UPF根据EPS承载和PDU会话的关系和/或EPS承载和PDU会话中Qos flow的映射关系,把EPS承载的数据通过映射的PDU会话的通道发送给NG-RAN。
NG-RAN先发送转发的数据给UE,再发送其他数据。
步骤1514,UPF发送N4会话修改响应或N4会话请求响应消息给SMF。
步骤1515,SMF发送SM响应消息给AMF。
至此,即完成了本发明支持切换方法十三的描述。通过该方法可以解决双连接UE的PDU会话从5GC转移到EPC时,可以很好的支持数据转发,避免数据丢失,减少数据转发的延迟,保证业务的连续性。
本发明支持不同系统间切换的EPS承载标识分配方法如图16所示。本方法可以很好的支持不同系统间切换过程中的数据转发。该方法包括步骤:
步骤1601,NG-RAN决定把UE切换到E-UTRAN。
这里的E-UTRAN可以是连接到EPC的eNB。NG-RAN可以是gNB或连接到5GC的eNB或gNB中的集中单元CU。
切换前的用户平面路径是UPF到NG-RAN。SGW需要支持和UPF的接口。UPF可以包含PGW用户平面的功能,在不同RAT间切换过程中执行用户平面锚点的功能。
UE有一个或多个PDU会话正在进行。每个PDU会话包含一个或多个Qos流(Flow)。在PDU会话建立或保证业务速率(GBR)Qos flow建立过程中,为Qos flow分配了映射的EPSQos信息。把非保证业务速率(non-GBR)Qos flow映射到缺省EPS承载。GBR Qos flow映射到EPS专用承载。可以由PCC或SMF分配Qos flow映射的EPS Qos信息。为了支持不同系统间的切换,SMF上还可以有PGW控制平面的功能。在PCC部署的场景,策略控制功能(PCF)提供Qosflow映射的EPS Qos给SMF。为了支持不同系统间的切换,PCF上还可以有策略控制和计费功能(PCRF)。SMF通过AMF发送Qos flow映射的EPS Qos信息,例如通过非接入层消息PDU会话建立消息发送给UE。在PDU会话建立或保证业务速率(GBR)Qos flow建立过程中,SMF还可以通过AMF发送Qos flow映射的EPS Qos信息发送给NG-RAN。AMF通过初始上下文建立请求消息或PDU会话资源建立请求消息发送Qos flow映射的EPS Qos信息给NG-RAN。NG-RAN可以通过RRC消息把Qos flow映射的EPS Qos信息发送给UE。E-RAB和EPS承载是相同的,在核心网是EPS承载,在接入网称为E-RAB。
NG-RAN分配PDU会话中Qos flow映射的EPS承载标识。NG-RAN可以保证分配的EPS承载标识唯一并且不超过最大限制八个。E-RAB标识和EPS承载标识是相同的。在核心网是EPS承载标识,在接入网称为E-RAB标识。
步骤1602,NG-RAN发送切换需求消息到AMF。所述消息包含目的eNB的标识,源到目的的透明传输器。所述源到目的的透明传输器中包含E-RAB标识和对此E-RAB提议的下行数据转发。NG-RAN通过PDU会话建立过程或通过切换过程得到了PDU会话中Qos flow映射的EPS Qos信息。NG-RAN通过切换得到的方法如图3的方法中所述。NG-RAN通过PDU会话建立过程得到EPS承载信息的方法如步骤1601中所述。NG-RAN根据Qos flow到E-RAB的映射及Qos信息来决定是否提议数据转发,NG-RAN来可以考虑其他因素例如是否有buffer的数据来决定而不影响本发明的主要内容。
所述的切换需求消息中还可以包含EPS承载信息列表。所述EPS承载信息包含EPS承载标识和/或EPS承载的Qos信息。所述切换需求消息还可以包含PDU会话中Qos flow和EPS承载标识的映射关系。本发明中所述的Qos flow和EPS承载标识的映射关系指的是PDU会话中没有Qos flow对应的EPS承载标识。
所述消息还包含指示目的eNB所连接MME的标识信息。所述标识信息可以是跟踪区域标识或者MME标识。
NG-RAN告知AMF切换的类型。所述切换的类型包含切换是NR内部的切换,NR到LTE的切换,NR到UTRAN的切换、NR到GERAN和/或GSM的切换。对应NR到LTE的切换,NG-RAN告知AMF切换的目的基站是否是和5G核心网连接的基站或者此切换是不同系统间的切换。因为LTE基站eNB可以支持和5GC的接口,也可以不支持和5GC的接口。如果目的基站也连接到5GC,则是5G系统内的切换。如果目的基站没有连接到5GC而是连接到EPC,则是不同系统间的切换。NG-RAN可以通过在所述的切换需求消息中包含系统间切换的信息或目的基站和5GC没有接口的信息来告知AMF此切换是不同系统间的切换。如果和5GC连接的eNB和没有和5GC连接的eNB的标识长度不同,则5GC可以根据收到的所述切换需求消息中包含的目的基站标识的长度确定出是否是不同系统间的切换。如果目的基站所连接MME的标识信息和AMF节点的标识定义不同(例如长度不同),则5GC可以根据收到的所述切换需求消息中包含的目的基站所连接核心网标识的长度确定出是否是不同系统间的切换。或者NG-RAN直接在所述切换需求消息中的切换类型设置成NR到连接到EPC的eNB的切换或NR到连接到5GC的eNB的切换来通知AMF切换类型。所述切换类型指示目的eNB连接的核心网是EPC还是5GC。如果是5GC,则是系统内切换。如果是EPC,则是不同系统间切换。
步骤1603a,AMF发送会话管理SM上下文请求消息给SMF。根据切换需求消息中收到的信息,AMF知道切换是不同系统间的切换,AMF请求SMF提供SM上下文。AMF还可以请求EPS承载上下文。AMF发送所述消息给服务于UE的每一个SMF。AMF发送从NG-RAN收到的EPS承载标识和/或EPS承载的Qos信息给SMF。所述消息还可以包含PDU会话中Qos flow和EPS承载标识的映射关系。
步骤1603b,SMF发送SM上下文响应消息给AMF。所述消息包含UE的SM上下文。SM上下文还包含映射的EPS承载上下文例如EPS承载标识和/或EPS Qos信息。SMF在AMF请求SM上下文的时候如果有映射的EPS承载上下文,则SMF总是同时反馈映射的EPS承载上下文给AMF。或者AMF在向SMF请求SM上下文时,也指示请求映射的EPS承载上下,SMF在AMF同时请求映射的EPS上下文时才发送映射的EPS承载上下文给AMF。AMF根据从源NG-RAN收到目的eNB和5G核心网没有连接的信息或者此切换是不同系统间的切换或此切换是NR到连接到EPC的eNB的切换的信息,知道是不同系统间的切换,AMF请求SMF提供映射的EPS承载上下文信息。所述消息还可以包含PDU会话中Qos flow和EPS承载标识的映射关系。
本发明的方法中,也可以不执行步骤1603a和步骤1603b。AMF通过从NG-RAN收到的切换需求消息中得到PDU会话中的EPS承载信息,如EPS承载标识和EPS Qos信息,从而AMF可以组成步骤1604的重定位请求消息。
步骤1604,AMF发送重定位请求消息给MME。AMF根据切换需求消息中包含的指示目的eNB所连接MME的标识信息选择及找到MME。目的eNB所连接MME的标识信息可以是TAI。所述消息包含目的eNB的标识、源到目的的透明传输器和映射的EPS UE上下文信息。所述映射的EPS UE上下文信息包含UE移动管理MM上下文信息和会话SM上下文信息。
AMF或MME决定数据转发是否可行。这里的数据转发指的是非直接数据转发。如果是AMF决定且间接数据转发不可行,AMF将此信息告知MME。
AMF把PDU会话包含的Qos flow的信息告知MME。所述重定位请求消息还可以包含PDU会话中Qos flow和EPS承载标识的映射关系。
步骤1605,MME发送创建会话请求消息给SGW。所述消息包含EPS承载上下文信息。
步骤1606,SGW发送创建会话响应消息给MME。所述消息包含SGW分配的S1接口用于上行数据发送的通道信息。
步骤1607,MME发送切换请求消息给E-UTRAN。所述消息包含源到目的的透明传输器、E-EAB上下文。所述E-RAB上下文包含要建立的E-RAB和SGW分配的S1接口的上行通道信息。所述E-RAB上下文包含数据转发是否可行的信息。所述消息中包含切换类型,具体内容与步骤1602中相同,这里不再赘述。所述切换请求消息还可以包含PDU会话中Qos flow和EPS承载标识的映射关系。
步骤1608,E-UTRAN发送切换请求确认消息给MME。所述消息包含建立的E-RAB列表和失败建立的E-RAB列表、目的到源的透明传输器。对应建立的RAB,还包含S1接口下行数据发送的通道信息。对应建立的E-RAB,如果源基站提议了下行数据转发、数据转发可行且目的eNB接受了下行数据转发,目的基站包含E-UTRAN为每一个需要下行数据转发E-RAB分配的用于S1接口数据转发的通道信息。所述目的到源的透明传输器还可以包含PDU会话中Qosflow和EPS承载标识的映射关系。
步骤1609,MME请求SGW创建间接数据转发通道。在需要执行间接数据转发时才执行该步骤。MME如果从E-UTRAN收到了用于数据转发的S1接口下行通道信息,MME请求SGW创建间接数据转发通道。MME发送eNB分配的用于数据转发的传输层地址和TEID给SGW。所述传输层地址和TEID是对应每一个E-RAB的。
SGW发送间接数据转发通道创建响应消息给MME。所述消息包含SGW分配的用于SGW和UPF之间数据转发的信息。所述用于SGW和UPF之间数据转发的信息包括PDU会话标识和/或PDU会话包含的E-RAB信息。所述E-RAB信息包含E-RAB标识和所述E-RAB用于数据转发的通道信息。所述通道信息包含SGW分配的传输层地址和TEID。SGW为需要下行数据转发的E-RAB分配下行数据转发通道信息。SGW为需要上行数据转发的E-RAB分配上行数据转发通道信息。所述E-RAB信息包含的数据转发通道信息可以包含上行和/或下行数据转发通道信息。
UPF和SGW之间有两种数据转发的方法:
在UPF和SGW之间的数据传输方式是每一个PDU会话每一个EPS承载一个通道。如果NG-RAN和UPF之间按照每一PDU会话一个用户平面通道进行数据转发,UPF把从NG-RAN收到的属于同一个PDU会话的多个Qos flow的数据分别通过对应于每一个Qos flow的EPS承载的通道发送给SGW,即UPF做一个通道到多个通道的映射。UPF根据PDU会话中Qos flow和EPS承载或E-RAB的对应关系做一个通道到多个通道的映射。对应这种转发方法,SGW为每个PDU会话的每一个需要数据转发的EPS承载分配一个用于SGW和UPF之间数据转发的通道信息。对应每个PDU会话,有几个EPS承载,就有几个数据转发通道。UPF根据步骤412中从SMF收到的信息知道每个PDU会话在EPS系统中有几个需要数据转发的EPS承载、Qos flow与EPS承载的映射关系和/或EPS承载标识。UPF知道PDU会话在5G系统中包含的Qos flow的信息。
在间接数据转发可行时执行步骤1609。
步骤1610,MME发送重定位响应消息给AMF。所述消息包含SGW分配的用于数据转发的通道信息。所述通道信息分别是针对PDU会话中每一个EPS承载的。所述消息包含目的到源的透明传输器。MME把PDU会话中包含的E-RAB信息以及SGW为每一个E-RAB分配的用于数据转发的通道信息发送给AMF。
所述消息包含SGW分配的用于SGW和UPF之间数据转发的信息。所述用于SGW和UPF之间数据转发的信息包括PDU会话标识和/或PDU会话包含的E-RAB信息。所述E-RAB信息包含E-RAB标识和所述E-RAB用于数据转发的通道信息。所述用于SGW和UPF之间数据转发的信息包含SGW为每一PDU会话每一个E-RAB分配的用于数据转发的通道信息。所述数据转发的通道信息可以包含下行和/或上行数据转发通道信息。
MME直接把E-RAB信息发送给AMF,由AMF来做转换。
步骤1611,AMF请求SMF创建数据转发通道。AMF发送创建非直接数据转发通道请求消息给SMF。所述消息包含PDU会话信息。所述PDU会话信息包含PDU会话标识、PDU会话包含的Qos flow的信息、每个PDU会话在EPS系统中有几个需要数据转发的EPS承载、Qos flow与EPS承载的映射关系、EPS承载标识和/或EPS承载的Qos信息。所述消息包含从MME收到的用于数据转发的信息。
步骤1612,SMF发送N4会话修改消息给UPF。所述消息包含PDU会话信息。所述PDU会话信息包含PDU会话标识、PDU会话包含的Qos flow的信息、每个PDU会话在EPS系统中有几个需要数据转发的EPS承载、Qos flow与EPS承载的映射关系、EPS承载标识和/或EPS承载的Qos信息。所述消息包含从AMF收到的用于数据转发的信息。
所述N4会话修改消息包含PDU会话包含的EPS承载信息。所述EPS承载信息包含EPS承载标识和所述EPS承载用于数据转发的通道信息。SMF告知UPF PDU会话中Qos flow和EPS承载的对应关系。UPF知道PDU会话在5G系统中的Qos flow信息,UPF从SMF收到了PDU会话中包含的EPS承载信息以及Qos flow和EPS承载的映射关系。
UPF分配用于NG-RAN或UPF之间用于数据转发的通道信息并发送给SMF。
NG-RAN和UPF之间数据转发方式:
NG-RAN和UPF之间按照每一PDU会话一个用户平面通道进行数据转发。对应这种数据转发方法,UPF分配用于每一PDU会话的通道信息。所述通道信息包含传输层地址和TEID。
UPF把分配的用于数据转发的通道信息发送给SMF。SMF收到从UPF来的N4会话修改响应消息。所述消息包含UPF分配的用于NG-RAN和UPF之间数据转发的通道信息。
步骤1613,SMF发送创建非直接数据转发通道响应消息给AMF。所述消息包含UPF分配的用于NG-RAN和UPF之间数据转发的通道信息。
步骤1614,AMF发送切换命令消息给NG-RAN。所述消息包含目的到源的透明传输器、UPF分配的用于数据转发的通道信息。所述消息还包含建立的PDU会话信息和没有成功建立的PDU会话信息。所述建立的PDU会话信息包含建立的Qos flow信息和没有成功建立的Qos flow信息。所述用于数据转发的通道信息是对应每一PDU会话的。
步骤1615,NG-RAN发送切换命令消息给UE。所述消息还可以包含PDU会话中Qosflow和EPS承载标识的映射关系。UE关联正在进行的Qos flow与切换命令消息中包含的EPS承载标识的对应关系。对于没有对应的EPS承载的Qos flow,UE可以将其删除。
NG-RAN转发数据给UPF。NG-RAN为需要数据转发的PDU会话在对应的通道上转发数据给UPF。
NG-RAN把每一Qos flow的数据在为所述PDU会话分配的用户平面通道发送给UPF。对于下行数据,NG-RAN在为下行数据转发分配的通道发送下行数据包给UPF。
UPF转发数据给SGW。UPF直接将从NG-RAN收到的数据通过为对应的EPS承载分配的用户平面通道转发给SGW。SGW直接将数据转发给目的基站。UPF根据Qos flow和EPS承载的映射关系,将PDU会话中不同Qos flow的数据通过为对应的EPS承载分配的用户平面通道转发给SGW。根据Qos flow和EPS承载的映射关系和接受数据转发的EPS承载信息,UPF知道接受数据转发的Qos flow,UPF转发接受数据转发的Qos flow的数据到为对应EPS承载分配的用户平面通道转发给SGW。对应没有接受数据转发的Qos flow,没有相应的数据转发通道,UPF丢弃所述数据。SGW直接做数据转发给目的基站。
SGW转发数据给E-UTRAN。SGW把从UPF对应于每一个EPS承载的通道收到的数据通过E-UTRAN分配的相应的通道发送给E-UTRAN,即UPF做多个通道到一个通道的映射。SGW按照EPS中的会话传输方式转发数据给E-UTRAN。
步骤1616,UE发送切换完成消息给E-UTRAN。
步骤1617,E-UTRAN发送切换完成消息给MME。所述消息包含E-UTRAN分配的用于下行数据传输的通道信息。
步骤1618,MME发送修改承载请求消息给SGW。所述消息包含S1接口用于下行数据发送的通道信息。
步骤1619,SGW发送修改承载请求消息给SMF。SMF中还可以有PGW控制平面的功能。SGW分配SGW和UPF之间用于下行数据发送的通道信息,所述通道信息是对应每个EPS承载或每个PDU会话的。
步骤1620,SMF请求UPF会话修改。SMF中还可以有PGW控制平面的功能。SMF发送SGW分配的SGW和UPF之间用于下行数据发送的通道信息给UPF,所述通道信息是对应每个EPS承载或每个PDU会话的。UPF发送会话修改响应给SMF。UPF分配SGW和UPF之间用于上行数据发送的通道信息,UPF发送所述上行数据发送的通道信息给SMF。
步骤1621,SMF发送修改承载响应消息给SGW。所述消息包含UPF分配的SGW和UPF之间用于上行数据发送的通道信息。
步骤1622,SGW发送修改承载响应消息给MME。
至此,即完成了本发明支持不同系统间切换由NG-RAN分配EPS承载标识的方法,可以很好的支持不同系统间切换过程中的数据转发。通过该方法可以解决从5GS到EPS的切换问题,避免数据丢失,保证业务的连续性。通过该方法,在需要时才分配EPS承载标识,避免不必要的分配及传输,简化设备的操作。
本发明中UE从EPS系统切换至5G系统的切换方法二流程示意图如图17所示。该方法包括步骤:
步骤1701,E-UTRAN决定把UE切换到NG-RAN。
这里的E-UTRAN可以是连接到EPC的eNB。NG-RAN可以是gNB或连接到5GC的eNB或gNB中的集中单元CU。连接到5GC的eNB也可以称为ng-eNB。
切换前的用户平面路径是锚点UPF,SGW和E-UTRAN。SGW需要支持和锚点UPF的接口。锚点UPF可以在5GC或EPC或者是一个公共的实体。锚点UPF可以是服务于UE的UPF,在不同无线接入技术RAT间切换过程中执行用户平面锚点的功能。锚点UPF可以是PGW用户平面加上UPF的功能或者UPF加上PGW用户平面的功能,在不同RAT间切换过程中执行用户平面锚点的功能。
UE有一个或多个PDU会话(也可以叫PDN连接)正在进行。每个PDU会话包含一个或多个EPS承载。在PDU会话建立或EPS承载建立过程中,为EPS承载分配了映射的Qos flow的Qos信息和/或Qos flow标识和/或所属的PDU会话标识。把缺省EPS承载映射到非保证业务速率(non-GBR)Qos flow。可以由PCC或PGW控制平面的功能分配EPS承载所属的PDU会话。可以由PCC或PGW控制平面的功能分配EPS承载到Qos flow映射的Qos flow的Qos信息和/或Qos flow标识。为了支持不同系统间的切换,PGW控制平面的功能上还可以有SMF功能。在PCC部署的场景,策略控制和计费功能(PCRF)提供EPS承载所属的PDU会话标识给SMF,策略控制和计费功能(PCRF)提供EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识给SMF。为了支持不同系统间的切换,PCRF上还有策略控制功能(PCF)。PGW把EPS承载所属的PDU会话标识、EPS承载映射的Qos flow的Qos信息、和/或EPS承载映射的Qos flow的标识发送给SGW。SGW保存收到的EPS承载所属的PDU会话标识。SGW保存收到的EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识。MME发送EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识和/或所属的PDU会话标识给UE,例如通过非接入层消息PDN连接建立消息发送给UE。MME从SMF得到EPS承载映射的Qos flow的Qos和/或Qos flow标识和/或所属的PDU会话标识。E-RAB和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的,在核心网是EPS承载,在接入网称为E-RAB。E-RAB标识和EPS承载标识是相同的或者是一一对应的。在核心网是EPS承载标识,在接入网称为E-RAB标识。
步骤1702,E-UTRAN发送切换需求消息到MME。所述消息包含目的NG-RAN节点的标识、源到目的的透明传输器。所述消息还包含指示目的NG-RAN节点所连接AMF的标识信息。所述标识信息可以是跟踪区域标识或者网络分片标识或AMF池标识或者是AMF标识等。
所述消息包含切换的类型。所述切换的类型包含切换是LTE内部的切换、LTE到NR的切换等。对应LTE到NR的切换,还可以进一步包含连接到EPC的LTE基站到NR的切换还是连接到5GC的LTE基站到NR的切换。因为LTE基站eNB可以支持和5GC的接口,也可以不支持和5GC的接口。
E-UTRAN提议对E-RAB的数据转发。所述切换需求消息中包含UE的E-RAB信息列表。所述E-RAB信息包含E-RAB标识和对所述E-RAB提议的下行数据转发。这里的UE的E-RAB信息列表直接包含在切换需求消息中,或者包含在源到目的的透明传输器中。如果包含在切换需求消息中,核心网就可以看到对所述E-RAB提议的下行数据转发信息。对于不同系统间的切换即目的基站在NG-RAN,E-UTRAN包含UE的E-RAB标识和下行数据转发在切换需求消息中,或者包含在源到目的的透明传输器中。对于LTE系统内的切换,E-UTRAN包含UE的E-RAB标识和下行数据转发在源到目的的透明传输器中。
步骤1703,MME发送重定位请求消息给AMF。MME根据切换需求消息中包含的指示目的NG-RAN节点所连接AMF的标识信息选择及找到AMF。所述消息包含目的NG-RAN节点的标识,源到目的的透明传输器和UE上下文信息。所述UE上下文信息包含UE移动管理MM上下文信息和会话管理上下文。所述消息包含切换的类型。所述切换的类型包含切换是LTE内部的切换、LTE到NR的切换等。对应LTE到NR的切换,还可以进一步包含连接到EPC的LTE基站到NR的切换还是连接到5GC的LTE基站到NR的切换。因为LTE基站eNB可以支持和5GC的接口,也可以不支持和5GC的接口。
所述消息包含UE的EPS承载信息列表。所述EPS承载信息包含EPS承载标识和对所述EPS承载提议的下行数据转发。
MME或AMF决定数据转发是否可行。这里的数据转发指的是非直接数据转发。如果是MME决定且间接数据转发不可行,MME将此信息告知AMF。
步骤1704,AMF发送PDU切换请求消息给选择的SMF。所述消息包含PDN连接和AMF标识。PDN连接提供了SMF加PGW控制平面功能的公共地址。根据重定位需求消息中收到的信息,AMF知道切换是不同系统间的切换,AMF请求SMF提供SM上下文。AMF发送所述消息给服务于UE的每一个SMF。
所述消息包含UE的EPS承载信息列表。所述EPS承载信息包含EPS承载标识和对所述EPS承载提议的下行数据转发。
SMF收到从MME收到的EPS承载标识和对所述EPS承载提议的下行数据转发,根据PDU会话或EPS承载建立过程中得到的EPS承载对应的PDU会话标识和QOS flow标识,SMF知道EPS承载对应的PDU会话和Qos flow,从而SMF可以知道源基站提议下行数据转发PDU会话和Qos flow。
步骤1705,SMF修改UPF。
步骤1706,SMF发送PDU会话切换响应消息给AMF。所述消息包含PDU会话标识、EPS承载建立列表和Qos规则。
所述消息还包含EPS承载到PDU会话中Qos flow的映射关系。SMF在AMF请求SM上下文的时候如果有映射的EPS承载上下文,则SMF总是同时反馈映射的EPS承载上下文给AMF。或者SMF在AMF同时请求映射的EPS上下文时才发送映射的EPS承载上下文给AMF。
步骤1707,AMF发送切换请求消息给NG-RAN。所述消息包含所要建立的PDU会话的信息。所述PDU会话的信息包含PDU会话标识、PDU会话的下行数据转发、会话Qos信息、Qos流(flow)信息、Qos flow的下行数据转发提议、每个会话的上行通道信息、源到目的的透明传输器、和/或Qos flow的Qos信息。所述消息包含切换的类型。所述切换的类型包含切换是LTE内部的切换、LTE到NR的切换等。对应LTE到NR的切换,还可以进一步包含连接到EPC的LTE基站到NR的切换还是连接到5GC的LTE基站到NR的切换。因为LTE基站eNB可以支持和5GC的接口,也可以不支持和5GC的接口。
所述消息包含对PDU会话中的Qos信息列表。所述Qos信息包含Qos flow标识、Qosflow的Qos信息、和/或Qos flow提议下行数据转发的信息。
所述消息还可以包含PDU会话中Qos flow到EPS承载的映射关系,即Qos flow映射的EPS承载标识和/或映射的Qos信息。所述消息包含源到目的的透明传输器。
步骤1708,NG-RAN发送切换请求确认消息给AMF。所述消息包含以下信息的一种或多种:
目的到源的透明传输器。所述目的到源的透明传输器中还可以包含PDU会话中Qosflow到EPS承载的映射关系,即Qos flow映射的EPS承载标识和/或映射的Qos信息。所述目的到源的透明传输器中还可以包含成功建立的PDU会话信息。所述PDU会话信息包括PDU会话标识、PDU会话中成功建立的Qos flow标识列表。
NG-RAN接受建立的PDU会话信息列表。所述PDU会话信息列表包含PDU会话标识、NG3接口用于PDU会话的下行通道信息、该PDU会话接受的Qos流flow信息、没有被接受的Qosflow信息、NG3接口用于数据转发的通道信息。对于成功建立的PDU会话中成功建立的Qosflow,如果5G-RAN收到了提议的下行数据转发且接受数据转发,NG-RAN为相应的PDU会话分配NG3接口用于数据转发的通道信息。对于成功建立的Qos flow,如果5G-RAN收到了提议的下行数据转发、数据转发可行且接受数据转发,NG-RAN为相应的PDU会话分配NG3接口用于数据转发的通道信息。NG-RAN把接受了对所述Qos flow的数据转发的信息包含在切换请求确认消息中。对于成功建立的PDU会话中成功建立的Qos flow,如果5G-RAN收到了对映射的E-RAB提议的下行数据转发,NG-RAN接受了对所述Qos flow的数据转发,NG-RAN为相应的PDU会话分配NG3接口用于数据转发的通道信息。对于成功建立的Qos flow,如果5G-RAN收到了对映射的E-RAB提议的下行数据转发、数据转发可行且NG-RAN接受了对所述Qos flow的数据转发,NG-RAN为相应的PDU会话分配NG3接口用于数据转发的通道信息。NG-RAN把接受了对所述Qos flow的数据转发的信息包含在切换请求确认消息中。用于数据转发的通道信息是对应每一PDU会话的。
NG-RAN没有接受建立的PDU会话信息列表。所述PDU会话信息列表包含PDU会话标识、没有接受的原因。
步骤1709,AMF发送修改PDU会话请求消息给SMF。如果从NG-RAN收到了NG3接口用于数据转发的通道信息,AMF请求SMF创建数据转发通道。AMF把从NG-RAN收到的用于数据转发的通道信息发送给SMF。所述消息包含EPS承载所属的PDU会话。所述消息还可以包含EPS承载和PDU会话中Qos flow的映射关系。所述消息中包含了对Qos flow目的NG-RAN接受了数据转发的信息。
根据EPS承载和PDU会话标识及Qos flow标识的映射关系,SMF知道接受了数据转发的EPS承载信息。
SMF为接受了数据转发的EPS承载分配通道信息或者SMF请求UPF为接受了数据转发的EPS承载分配数据转发通道信息。或者SMF为接受了数据转发的PDU会话分配通道信息或者SMF请求UPF为接受了数据转发的PDU会话分配数据转发通道信息。
所述消息包含成功建立的Qos flow的信息和/或失败建立的Qos flow的信息。或者所述消息包含成功建立的Qos flow的信息,SMF根据UE的PDU会话中的Qos flow的信息和成功建立的Qos flow的信息知道失败建立的Qos flow的信息。
步骤1710,SMF发送修改PDU会话相应消息给AMF。所述消息包含SMF或锚点UPF分配的用于SGW和锚点UPF之间的数据转发的通道信息。所述消息包含目的到源的透明传输器。
所述消息包含建立的EPS承载列表。SMF根据成功建立的Qos flow的信息得到成功切换到目的基站的建立的EPS承载列表。所述消息还包含为接受了数据转发的EPS承载分配的通道信息或为接受了数据转发的PDU会话分配的通道信息。
所述消息包含PDU会话在5GS系统中要映射的Qos flow信息。所述Qos flow信息包含flow标识和/或flow对应的Qos信息。
步骤1711,SMF通过N4会话建立或N4会话修改过程把NG-RAN分配的NG3接口下行数据转发通道信息发送给锚点UPF。SMF分配SGW和UPF之间数据转发通道信息。或者锚点UPF分配用于SGW和锚点UP之间用于数据转发的通道信息并发送给SMF。所述N4会话建立或N4会话修改消息包含EPS承载所属的PDU会话。所述N4会话建立或N4会话修改消息还可以包含EPS承载和PDU会话中Qos flow的映射关系。
SMF把SMF或UPF分配的用于SGW和锚点UP之间数据转发的通道信息发送给AMF。所述通道信息是对接受了数据转发的EPS承载或PDU会话的。
所述消息包含成功建立的Qos flow的信息和/或失败建立的Qos flow的信息。或者所述消息包含成功建立的Qos flow的信息,SMF根据UE的PDU会话中的Qos flow的信息和成功建立的Qos flow的信息知道失败建立的Qos flow的信息。
其中步骤1710的修改PDU会话响应消息可以在步骤1711的N4会话建立响应或N4会话修改响应消息之前或之后执行。
SGW和锚点UPF之间有三种数据转发的方法:
方法一:在SGW和锚点UPF之间的数据传输方式是每一个PDU会话每一个EPS承载一个通道,锚点UPF把从SGW对应于每一个EPS承载的通道收到的属于同一个PDU会话的数据通过同一个通道发送给NG-RAN,即锚点UPF做多个通道到一个通道的映射。锚点UPF需要在数据包头中加入Qos flow标识发送给NG-RAN。对应这种数据转发方法,锚点UPF或SMF为每个PDU会话中的每一个需要数据转发的EPS承载分配一个用于SGW和锚点UPF之间数据转发的通道信息。对应每个PDU会话,有几个EPS承载,就有几个数据转发通道。锚点UPF根据步骤1709和1711中从AMF收到的信息知道每个PDU会话在EPS测有几个需要数据转发的EPS承载。锚点UPF或SMF把为PDU会话中每一个EPS承载分配的用于数据转发的通道信息发送给AMF。
方法二,在SGW和锚点UPF之间的数据传输方式是每一个PDU会话一个通道,由SGW把从对应于每一个EPS承载的通道收到的属于同一个PDU会话的数据通过同一个通道发送给锚点UPF。对应这种数据转发方法,锚点UPF为每个PDU会话分配一个用于SGW和锚点UP之间数据转发的通道信息。
方法三,在SGW和锚点UPF之间的数据传输方式是每一个PDU会话一个通道,由SGW把从对应于每一个E-RAB的通道收到的属于同一个PDU会话的数据通过同一个通道发送给锚点UPF,并且在所述的数据包头中加上Qos和/或flow相关信息。对应这种数据转发方法,锚点UPF为每个PDU会话分配一个用于SGW和锚点UP之间数据转发的通道信息。在步骤1709和步骤1711的响应消息中,锚点UPF通过AMF把PDU会话在5GS系统中要映射的Qos flow信息发送给AMF。所述Qos flow信息包含flow标识和/或flow对应的Qos信息。AMF把所述信息通过步骤1710告知MME,MME通过步骤1713把所述信息告知SGW。SGW就可以在数据包头中包含Qos和/或flow相关信息。
锚点UPF把分配的用于数据转发的通道信息通过SMF发送给AMF。
步骤1712,AMF发送转发重定位响应消息给MME。所述消息包含目的到源的透明传输器、EPS承载建立列表。所述消息还包含为接受数据转发的EPS承载分配的通道信息。
步骤1713,MME发送创建非直接数据转发通道请求消息给SGW。所述消息包含用于SGW和锚点UPF之间数据转发的通道信息。
对应数据转发方法三,所述消息包含PDU会话中EPS承载在5GS系统中要映射的Qosflow信息发送给SGW。所述Qos flow信息包含flow标识和/或flow对应的Qos信息。
SGW发送创建非直接数据转发通道响应消息给MME。所述消息包含SGW分配的用于S1接口数据转发的上行通道信息。
步骤1714,MME发送切换命令消息给E-UTRAN。所述消息包含目的到源的透明传输器、S1接口用于数据转发的通道信息。所述消息包含切换的类型。S1接口用于数据转发的通道信息是针对E-RAB的。所述数据转发的通道信息存在表示目的基站接受了数据转发。所述切换的类型包含切换是LTE内部的切换、LTE到NR的切换等。对应LTE到NR的切换,还可以进一步包含连接到EPC的LTE基站到NR的切换还是连接到5GC的LTE基站到NR的切换。因为LTE基站eNB可以支持和5GC的接口,也可以不支持和5GC的接口。
步骤1715,E-UTRAN发送从E-UTRAN切换命令消息给UE。
所述消息还可以包含PDU会话中Qos flow到EPS承载的映射关系,即Qos flow映射的EPS承载标识和/或映射的Qos信息。
E-UTRAN转发数据给SGW。E-UTRAN为每一个需要数据转发的E-RAB在对应的通道上转发数据给SGW。
SGW转发数据给锚点UP。对应步骤1711中描述的三种数据方法,SGW有不同的行为。
方法一:SGW为每一个需要数据转发的EPS承载在对应的通道上转发数据给锚点UPF。
方法二:SGW把从对应于每一个EPS承载的通道收到的属于同一个PDU会话的数据通过同一个通道发送给锚点UPF。锚点UPF做PDU会话到Qos flow的映射。
方法三,SGW把从对应于每一个E-RAB的通道收到的属于同一个PDU会话的数据通过同一个通道发送给锚点UPF,并且在所述的数据包头中加上Qos和/或flow相关信息。SGW做PDU会话到Qos flow的映射。SGW根据步骤1713收到的信息做PDU会话到Qos flow的映射。
锚点UPF转发数据给NG-RAN。对应步骤1711中描述的三种数据方法,锚点UPF有不同的行为。
方法一:锚点UPF把从SGW对应于每一个EPS承载的通道收到的属于同一个PDU会话的数据通过同一个通道发送给NG-RAN,即锚点UPF做多个通道到一个通道的映射。锚点UPF按照5GS中的会话传输方式转发数据给NG-RAN,例如每个PDU会话通过几个Qos flow发送下行数据,Qos flow的头如何设置(例如数据包头中包含Qos flow标识等信息)。对于步骤1711中收到的失败建立的Qos flow,如果锚点UPF收到了从SGW转发来的数据,则锚点UPF丢弃所述数据。这种情况的发生是由于在NG-RAN的接入控制是按照Qos flow来的,而在E-UTRAN测,数据通道是对每一E-RAB的,数据转发也是E-RAB级别的。Qos flow的级别比E-RAB细。E-URAN并不能区分出不同Qos flow的数据,或者E-UTRAN并不知道失败建立的Qos flow信息,那么E-UTRAN可能也会转发E-RAB中失败建立的Qos flow的数据给SGW,SGW发送所述数据给锚点UPF。UPF丢弃失败建立的Qos flow的数据。
方法二,锚点UPF直接从SGW对应于每一个PDU会话的通道接收数据。锚点UPF按照5GS中的会话传输方式转发数据给NG-RAN,例如每个PDU会话通过几个flow发送下行数据,flow的头如何设置。
方法三,锚点UPF直接从SGW收到了5GS系统中需要转发的数据。锚点UPF转发数据给NG-RAN。
在PDU会话建立或EPS承载建立过程中,UE从网络收到了EPS承载映射的Qos flow的Qos信息和/或Qos flow信息。UE关联正在进行的EPS承载与切换命令消息中包含的Qosflow的对应关系。对于没有对应的Qos flow的EPS承载,UE可以将其删除。
或者UE从切换命令消息中得到PDU会话中Qos flow到EPS承载的映射关系。UE关联正在进行的EPS承载与切换命令消息中包含的Qos flow的对应关系。对于没有对应的Qosflow的EPS承载,UE可以将其删除。
步骤1716,UE发送切换完成消息给NG-RAN。
步骤1717,NG-RAN发送切换通知消息给AMF。所述消息包含NG-RAN分配的用于下行数据传输的通道信息。
步骤1718,AMF发送切换完成消息给SMF。
步骤1719,SMF发送N4会话修改消息给UPF。UPF发送N4会话修改响应消息给SMF。AMF把NG-RAN分配的下行数据传输的通道信息通过SMF发送给锚点UPF。
步骤1720,SMF发送会话切换完成确认消息给AMF。
其中步骤1720的会话修改响应消息可以在步骤1719的N4会话修改响应消息之前或之后执行。
至此,即完成了本发明利用EPS系统内切换过程中得到的信息,可以很好的支持不同系统间切换过程中的数据转发。通过该方法可以解决从EPS到5GS的切换问题,避免数据丢失,保证业务的连续性。
以上所述仅是本发明的部分实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (6)
1.一种无线通信系统中由第一RAT的第一基站执行的方法,其特征在于,包括以下步骤:
接收第一消息,所述第一消息中包括QoS流映射的E-RAB标识;
决定将UE切换到第二RAT;
向接入和移动性管理功能实体AMF发送切换需求消息,所述切换需求消息包括源到目的的透明传输器,所述源到目的的透明传输器中包括E-RAB标识和数据转发信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一消息为第一RAT的第二基站发送的切换请求消息;或者,
所述第一消息为所述移动性管理功能实体AMF发送的切换请求消息。
3.一种支持由无线通信系统中的接入和移动性管理功能实体AMF执行的方法,其特征在于,包括以下步骤:
向第一RAT的第一基站发送切换请求消息,所述第一消息中包括QoS流映射的E-RAB标识;
在第一基站决定将UE切换到第二RAT的情况下,接收第一基站发送的切换需求消息,所述切换需求消息包括源到目的的透明传输器,所述源到目的的透明传输器中包括E-RAB标识和数据转发信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,还包括:
接收SMF发送的PDU切换响应消息,所述PDU切换响应消息中包括所述QoS流映射的E-RAB信息。
5.一种基站,其特征在于,包括:
收发器;以及
与所述收发器耦接的控制器,且所述控制器被配置为执行权利要求1-2任一所述的方法。
6.一种接入和移动性管理功能实体AMF,其特征在于,包括:
收发器;以及
与所述收发器耦接的控制器,且所述控制器被配置为执行权利要求3-4任一所述的方法。
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