CN116390268A - 用于无线通信的方法及用户设备 - Google Patents

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CN116390268A CN202211725187.2A CN202211725187A CN116390268A CN 116390268 A CN116390268 A CN 116390268A CN 202211725187 A CN202211725187 A CN 202211725187A CN 116390268 A CN116390268 A CN 116390268A
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Abstract

本发明可提供用于无线通信的方法及用户设备。UE可以维护MA PDU会话和MAPDU会话的在非3GPP接入上的用户面资源,其中,MA PDU会话具有存储的第一组参数。UE可以发送PDN连接请求消息以建立PDN连接作为同一MA PDU会话的用户面资源。UE可以接收默认EPS承载上下文激活进程的激活默认EPS承载上下文请求消息,其中激活默认EPS承载上下文请求消息包含第二组参数。当第二组参数中的至少一个参数与第一组参数中的相应参数不匹配时,UE可以确定条件未被满足。响应于未满足条件,UE可以向网络发送激活默认EPS承载上下文拒绝消息。通过利用本发明,可以更好地进行无线通信。

Description

用于无线通信的方法及用户设备
技术领域
本发明有关于无线通信,且尤其有关于用于将封包数据网络(Packet DataNetwork,PDN)支路(leg)添加到建立的具有非第三代合作伙伴计划(3rd GenerationPartner Project,3GPP)支路的多址(Multi-Access,MA)协议数据单元(Protocol DataUnit,PDU)会话的MA PDU会话建立处理的方法。
背景技术
多年来,无线通信网络呈指数级增长。长期演进(Long-Term Evolution,LTE)系统由于简化的网络架构而提供高峰值数据速率、低延迟、改进的系统容量和低运营成本。LTE系统(也作为4G系统)还提供与旧的无线网络(例如,全球移动通信系统(Global Systemfor Mobile Communications,GSM)、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)和通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS))的无缝整合。在LTE系统中,演进型通用陆地无线电接入网络(Evolved Universal Terrestrial RadioAccess Network,E-UTRAN)包括与称为用户设备(User Equipment,UE)的多个移动站进行通信的多个演进节点B(evolved Node-B,eNodeB或者eNB)。3GPP网络通常包括2G/3G/4G系统的融合。下一代移动网络(Next Generation Mobile Network,NGMN)委员会已决定将未来的NGMN活动的重点放在定义第五代(5th Generation,5G)新无线电(New Radio,NR)系统(5G System,5GS)的端到端需求上。
在5G中,PDU会话定义了UE与提供PDU连接服务的数据网络之间的关联。PDU会话建立是4G/LTE中PDN连接(承载)进程的并行进程。每个PDU会话由PDU会话身份(Identity,ID)(PDU Session ID,PSI)标识,并且可以包括多个服务质量(Quality of Service,QoS)流和Qos规则。可以经由5G接入网络(例如,3GPP无线电接入网络(Radio Access Network,RAN)或非3GPP RAN)建立每个PDU会话。网络/UE可以发起不同的PDU会话进程,例如PDU会话建立、PDU会话修改和PDU会话释放。
运营商正在寻求以对用户透明并减少移动网络拥塞的方式来平衡移动蜂窝网络与非3GPP接入之间的数据流量的方式。在5GS中,UE可以同时连接到3GPP接入和非3GPP接入(使用3GPP非接入层(Non-Access Stratum,NAS)信令),因此5GS能够利用这些多址接入来改善用户体验,优化跨各种接入的流量分配。因此,3GPP在5G中引入了MA PDU会话。MAPDU会话一次使用一个3GPP接入网络或一个非3GPP接入网络,或者同时使用一个3GPP接入网络和一个非3GPP接入网络。
另外,接入流量转向、切换、拆分(Access Traffic Steering,Switching,Splitting,ATSSS)是可由UE和5GC网络支持的可选特征,以跨3GPP接入网络和非3GPP接入网络为建立的MA PDU会话路由数据流量。具有ATSSS能力的UE建立支持3GPP接入网络和非3GPP接入网络上的多址连接的MAPDU会话。在所给的任何时间,MA PDU会话可以具有在3GPP接入(也称为3GPP 5GS支路)和非3GPP接入(也称为非3GPP支路)两者上建立的用户面资源,或具有仅在一个接入(3GPP接入或非3GPP 5GS接入)上建立的用户面资源。
在一些网络中,LTE具有比NR更大的覆盖范围,并且当NR覆盖不可用时,有时UE无法为MA PDU会话建立3GPP 5GS支路。因此,有益的是,可以通过3GPP接入建立4G演进型封包系统(Evolved Packet System,EPS)PDN连接(也称为3GPP PDN支路),以作为相应MA PDU会话的用户面资源。然而,对于UE来说,确定添加的3GPP PDN支路的参数是否与已经具有非3GPP支路的现有MA PDU会话的存储的参数兼容以及当UE确定参数不兼容时UE如何处理成为了挑战。
因此,需要寻求解决方案。
发明内容
提出了一种处理将3GPP PDN支路添加到已经建立的具有非3GPP支路的MA PDU会话的MA PDU会话建立进程的方法。在一个新颖方面,对于已经在非3GPP接入上/通过非3GPP接入建立的5G MAPDU会话来说,当接收到用于建立作为MA PDU会话(在3GPP接入上)的用户面资源的PDN连接的激活默认EPS承载上下文请求消息时,如果激活默认EPS承载上下文请求消息中的关键MA PDU会话参数(包括PDN类型、ESM原因、PDN地址、S-NSSAI和APN IE)中的至少一个的任何值与已经在非3GPP接入上建立的MAPDU会话的相应存储值不匹配并且包括已经在非3GPP接入上建立的MA PDU会话的存储的选择的SSC模式没有被设置为SSC模式1,则UE可以执行MAPDU会话的本地释放。UE还可以利用包含通过非3GPP接入发送的PDU会话状态IE的注册请求消息来执行用于移动性和周期性注册更新的注册进程,并且利用通过EPS(即,4G 3GPP接入)发送的包括EPS承载上下文IE的跟踪区域更新请求消息来执行跟踪区域更新进程。
一种用于无线通信的方法,包括:由用户设备维护多址协议数据单元会话和所述多址协议数据单元会话的在非第三代合作伙伴计划接入上的用户面资源,其中,所述多址协议数据单元会话具有存储的第一组参数;发送封包数据网络连接请求消息,以建立封包数据网络连接作为同一多址协议数据单元会话的用户面资源;接收默认演进型封包系统承载上下文激活进程的激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息,其中所述激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息包含第二组参数;当所述第二组参数中的至少一个参数与所述第一组参数中的相应参数不匹配时,确定条件未被满足;以及响应于未满足所述条件,向网络发送激活默认演进型封包系统承载上下文拒绝消息。
一种用于无线通信的用户设备,包括:连接处理电路,所述连接处理电路维护多址协议数据单元会话和所述多址协议数据单元会话的在非第三代合作伙伴计划接入上的用户面资源,其中,所述多址协议数据单元会话具有存储的第一组参数;发送器,所述发送器发送封包数据网络连接请求消息,以建立封包数据网络连接作为同一多址协议数据单元会话的用户面资源;接收器,所述接收器接收默认演进型封包系统承载上下文激活进程的激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息,其中所述激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息包含第二组参数;以及控制电路,当所述第二组参数中的至少一个参数与所述第一组参数中的相应参数不匹配时,所述控制电路确定条件未被满足;以及响应于未满足所述条件,向网络发送激活默认演进型封包系统承载上下文拒绝消息。
通过利用本发明,可以更好地进行无线通信。
在下面的详细描述中描述了其他实施方式和优点。此发明内容并不旨在限定本发明。本发明由权利要求书来限定。
附图说明
附图例示了本发明的实施方式,其中,相同的附图标记表示相同的元件。
图1例示出了根据一个新颖方面的支持将3GPP PDN支路添加到具有非3GPP支路的MA PDU会话的示例性5G网络。
图2例示出了根据本发明的实施方式的UE和网络实体的简化框图。
图3例示出了用于通过3GPP接入和非3GPP接入注册到5GS、建立具有非3GPP支路的MA PDU会话以及将3GPP PDN支路添加到MA PDU会话的不同进程。
图4例示出了在一个新颖方面的用于在EPS 3GPP接入和5G非3GPP接入两者上建立MA PDU以及异常错误处理的UE与5GS网络之间的时序图。
图5是根据一个新颖方面的将3GPP PDN支路添加到具有非3GPP支路的MA PDU会话和相应错误处理的方法的流程图。
具体实施方式
现在将详细参照本发明的一些实施方式,附图中所例示的为这些实施方式的示例。
图1例示出了根据一个新颖方面的支持将非3GPP支路添加到具有3GPP PDN支路的MAPDU会话的示例性5G网络100。5G网络100包括用户设备UE 101、3GPP(例如,NR)RAN 102、非3GPP RAN 103、接入和移动性管理功能(Access and mobility Management Function,AMF)110、会话管理功能(Session Management Function,SMF)111、非3GPP互通功能(Non-3GPP Interworking Function,N3IWF)112、用户面功能(User Plane Function,UPF)113和数据网络120。AMF与基站、SMF和UPF通信,用于移动通信网络100中的无线接入设备的接入和移动性管理。SMF主要负责与解耦(decouple)的数据面交互,创建、更新和移除PDU会话,并管理与UPF的会话上下文。N3IWF功能与5G核心网络控制面功能接口(interface),负责在5G RAN外部路由消息。
在接入层(Access Stratum,AS),RAN经由无线电接入技术(Radio AccessTechnology,RAT)为UE 101提供无线电接入。在非接入层(NAS)中,AMF和SMF与RAN和5GC通信,用于5G网络100中无线接入设备的接入和移动性管理以及PDU会话管理。3GPP RAN 102可以包括经由包括5G、4G和3G/2G的各种3GPP RAT为UE 101提供无线电接入的基站(gNB或eNB)。非3GPP RAN 103可以包括经由包括WiFi的非3GPP为UE 101提供无线电接入的接入点(Access Point,AP)。UE 101可以通过3GPP接入102、AMF 110、SMF 111和UPF 113接入数据网络120。UE 101可以通过非3GPP接入103、N3IWF 112、AMF 110、SMF 111和UPF 113接入数据网络120。UE 101可配备有用于经由不同RAT/核心网络的服务的单个射频(RadioFrequency,RF)模块或收发器或多个RF模块或收发器。UE 101可以是智能电话、可穿戴设备、物联网(Internet of Things,IoT)设备和平板电脑等。
EPS网络是封包交换的(Packet-Switched,PS)互联网协议(Internet Protocol,IP)网络。这意味着网络以IP封包的形式传递所有数据流量,并为用户提供始终在线的IP连接。当UE加入EPS网络时,PDN地址(即,可以在PDN上使用的地址)被分配给UE以用于其到PDN的连接。在4G中,EPS定义了默认的EPS承载以提供始终在线的IP连接。在5G中,PDU会话建立进程是4G中的PDN连接进程的并行进程。PDU会话定义了UE与提供PDU连接服务的数据网络之间的关联。每个PDU会话由PDU会话ID(PSI)标识,并且可以包括多个QoS流和QoS规则。
可以通过3GPP RAN或通过非3GPP RAN建立每个PDU会话以用于无线电接入。用于3GPP接入和非3GPP接入上的PDU会话的5G会话管理(5G Session Management,5GSM)由AMF和SMF经由NAS信令来管理。运营商正在寻求以对用户透明且减少移动网络拥塞的方式来平衡移动网络与非3GPP接入之间的数据流量。在5GS中,UE可以同时连接到3GPP接入和非3GPP接入(使用3GPP NAS信令),因此5GS能够利用这些多址接入来改善用户体验,优化跨各种接入的流量分配。因此,3GPP在5GS中引入了MA PDU会话。MAPDU会话一次使用一个3GPP接入网络或一个非3GPP接入网络,或者同时使用一个3GPP接入网络和一个非3GPP接入网络。
另外,UE和网络可以支持ATSSS功能,以针对所建立的MAPDU会话在3GPP接入和非3GPP接入上分配流量。具有ATSSS能力的UE建立支持3GPP接入网络和非3GPP接入网络上的多址连接的MA PDU会话。在所给的任何时间,MAPDU会话可以具有在3GPP接入(称为3GPP5GS支路)和非3GPP接入(称为非3GPP支路)两者上或仅在一个接入(3GPP接入或非3GPP 5GS接入)上建立的用户面资源。在一些网络中,LTE具有比NR更大的覆盖范围,并且当NR覆盖不可用时,有时UE无法为MA PDU会话建立3GPP 5GS支路。因此,有益的是,可以通过3GPP接入建立4G EPS PDN连接(称为3GPP PDN支路)作为相应MAPDU会话的用户面资源。
对于MA PDU会话建立来说,将3GPP PDN支路添加到已经具有非3GPP支路的现有MAPDU会话成为挑战。根据一个新颖方面,可以提出一种利用激活默认EPS承载上下文请求(ACTIVATE DEFAULT EPS BEARER CONTEXT REQUEST)消息来处理MA PDU会话建立进程的方法,用于将3GPP PDN支路添加到具有非3GPP支路的MA PDU会话。UE 101可以经由4G EPS/EPC注册到5GC用于3GPP接入,以及经由WiFi注册到5GC用于非3GPP接入。在步骤131中,UE101可以维护(maintain)具有在非3GPP接入(非3GPP支路)上建立的用户面资源的MAPDU会话。为了建立PDN连接作为已经建立的MAPDU会话的用户面资源,在步骤132中,UE 101可以通过发送PDN连接请求消息来发起UE请求的PDN连接进程。然后,UE 101可以接收默认EPS承载上下文激活进程的激活默认EPS承载上下文请求消息,作为对PDN连接请求消息的响应。激活默认EPS承载上下文请求中的默认EPS承载参数需要与已经建立的具有非3GPP支路的MA PDU会话的存储的PDU会话参数同步。
在步骤133中,UE 101确定并比较PDN连接的关键参数和具有非3GPP支路的现有MAPDU会话的参数。在步骤134中,UE 101可以检测到PDN连接的至少一个关键参数(例如,PDN地址)与具有非3GPP支路的MAPDU会话的参数(例如,PDU地址)不同步。然后,在步骤135中,本发明提出UE 101可以向网络发送激活默认EPS承载上下文拒绝消息。可选地,UE 101可以执行MAPDU会话的本地释放,并且可以利用包括在非3GPP接入上发送的PDU会话状态信息元素(Information Element,IE)的注册请求消息来执行用于移动性和周期性注册更新的注册进程。
图2例示出了根据本发明的实施方式的无线设备(例如,UE 201和网络实体211)的简化框图。网络实体211可以是基站和/或AMF/SMF。网络实体211具有天线215,该天线215发送和接收无线电信号。与天线耦接的RF收发器模块214从天线215接收RF信号,将它们转换为基带信号并将它们发送到处理器213。RF收发器214还转换来自处理器213的接收的基带信号,将它们转换成RF信号,并发出到天线215。处理器213处理接收的基带信号并调用不同的功能模块以执行基站211中的特征。存储介质212可以存储程序指令和数据220以控制基站211的操作。在图2的示例中,网络实体211还包括协议栈280和一组控制功能模块及电路290。控制功能模块和电路290可以通过软件、固件、硬件和/或其组合来实现和配置。上述控制功能模块和电路在由处理器通过包含在存储介质中的程序指令执行时,可以允许网络实体211执行本发明的实施例以及功能任务和特征。在一个实施例中,控制功能模块和电路290可以包括用于与UE执行PDU会话建立和修改进程的PDU会话处理电路231,用于通过3GPP或非3GPP接入与UE执行注册的注册处理电路232,以及处理或提供用于移动性管理和会话管理的配置和控制参数的配置和控制电路233。
类似地,UE 201具有存储介质202、处理器203和RF收发器模块204。RF收发器204与天线205耦接,从天线205接收RF信号,将它们转换为基带信号,并将它们发送至处理器203。RF收发器204还转换来自处理器203的接收到的基带信号,将它们转换为RF信号,并发出到天线205。处理器203处理接收到的基带信号并调用不同的功能模块和电路以执行UE 201中的特征。存储介质202存储将由处理器执行以控制UE 201的操作的数据和程序指令210。举例来讲,合适的处理器包括:专用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、多个微处理器、与DSP内核相关联的一个或更多个微处理器、控制器、微控制器、应用特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)电路和其他类型的集成电路(IntegratedCircuit,IC)和/或状态机。与软件相关联的处理器可以用来实现和配置UE 201的特征。
UE 201还包括一组功能模块和控制电路以执行UE 201的功能任务。协议栈260包括用于与连接到核心网络的AMF/SMF/MME实体进行通信的NAS层、用于高层配置和控制的无线电资源控制(Radio Resource Control,RRC)层、封包数据汇聚协议/无线电链路控制(Packet Data Convergence Protocol/Radio Link Control,PDCP/RLC)层、媒体接入控制(Media Access Control,MAC)层和物理(Physical,PHY)层。系统模块和电路270可以由软件、固件、硬件和/或其组合来实现和配置。当处理器通过包含在存储介质中的程序指令执行功能模块和电路时,该功能模块和电路可相互协作以允许UE 201执行实施方式和功能任务及特征。
在一个实施方式中,系统模块和电路270可以包括PDU会话处理电路221,该PDU会话处理电路221可以执行与网络的PDU会话建立和修改进程;注册处理电路222,该注册处理电路222可以经由3GPP接入或非3GPP接入执行向网络的注册;以及配置和控制电路223,该配置和控制电路223可以处理用于移动性管理和会话管理的配置和控制参数。在一个示例中,UE 201可以发起将3GPP PDN支路添加到已经具有非3GPP PDN支路的现有MAPDU会话。UE201可以接收用于添加PDN连接作为MA PDU会话的用户面资源的激活默认EPS承载上下文请求消息。如果PDN连接的任何关键参数与MA PDU会话的相应存储参数不同,则UE 201可以发送激活默认EPS承载上下文拒绝消息。UE 201还可以执行MAPDU会话的本地释放,并且利用包括在非3GPP接入上发送的PDU会话状态IE的注册请求消息来执行用于移动性和周期性注册更新的注册进程。
图3例示出了用于通过3GPP接入和非3GPP接入注册到5GS、建立具有非3GPP支路的MA PDU会话以及将3GPP PDN支路添加到MA PDU会话的不同进程。在UE在3GPP接入类型和非3GPP接入类型上注册到网络之后,可以建立5GS中的MA PDU会话。UE可以通过在3GPP或非3GPP接入类型上发起与网络的PDU会话建立进程并激活MA PDU会话来建立MA PDU会话。MAPDU连接服务的激活可以指在3GPP接入和非3GPP接入两者上建立用户面资源。UE还可以通过发起PDN连接进程来建立MA PDU会话,其中PDN连接可以被建立为MA PDU会话的用户面资源。
在图3的实施方式中,UE 301首先可以执行注册进程(310)。UE 301可以经由4GEPS/EPC(LTE)注册到4G以用于3GPP接入,并通过WiFi注册到5GC以用于非3GPP接入。需注意,UE 301可不经由NR注册到5GC以用于3GPP接入。接下来,UE 301可以执行PDU会话建立进程以建立MA PDU会话(320)。UE 301可以建立在非3GPP接入上的MA PDU会话的用户面资源。然后,UE 301可以考虑基于来自网络的PDU会话建立接受消息中的参数建立MA PDU会话。UE301可以存储相应的MA PDU会话参数,该MA PDU会话参数包括:PDU会话类型、PDU地址、会话和服务连续性(Session and Service Continuity,SSC)模式、5GSM原因、单网络切片选择辅助信息(Single Network Slice Selection Assistance Information,S-NSSAI)和数据网络名称(Data Network Name,DNN)。
然后,在步骤330中,UE 301可以发起UE请求的PDN连接进程,以建立PDN连接作为已经建立的MA PDU会话的用户面资源。UE 301可以发送PDN连接请求消息,以及接收默认EPS承载上下文激活进程的激活默认EPS承载上下文请求消息作为对PDN连接请求消息的响应。UE可以认为PDN连接被建立为MA PDU会话的用户面资源。否则,在接收到PDN连接拒绝消息时,UE可以认为PDN连接未被建立为MA PDU会话的用户面资源。
UE 301可以确定PDN连接和现有的MA PDU会话的任何关键参数是否匹配/兼容/同步。关键PDN参数可以包括PDN/PDU类型、PDN/PDU地址、SSC模式、EPS会话管理(EPS SessionManagement,ESM)/5GSM原因、S-NSSAI和接入点名称(Access Point Name,APN)/DNN中的至少一个。如果检测到任何不匹配/不兼容/不同步,则UE 301可以向网络发送激活默认EPS承载上下文拒绝消息。可选地,UE 301可以执行MAPDU会话的本地释放,并且利用包括在非3GPP接入上发送的PDU会话状态IE的注册请求消息来执行用于移动性和周期性注册更新的注册进程。
图4例示了在一个新颖方面的用于在EPS 3GPP接入和5GS非3GPP接入两者上建立MA PDU以及异常错误处理的UE和5GS网络之间的时序图。在步骤411中,UE 401可以向4GEPS网络执行注册(附着(attach))。在步骤412中,UE 401可以通过非3GPP接入向5GS网络执行注册。在步骤421中,UE 401可以通过非3GPP接入向5GS发送PDU会话建立请求消息,指示PDU会话ID(例如,PDU会话ID==5)和请求类型==用于在非3GPP接入上/通过非3GPP接入为MA PDU会话建立用户面资源的MA PDU。在步骤422中,UE 401可以通过非3GPP接入从5GS接收用于MAPDU会话的PDU会话建立接受消息。接受消息可以包括ATSSS容器IE,并且可以包括一组MAPDU会话参数,例如,PDU会话类型、PDU地址、选择的SSC模式、5GSM原因、S-NSSAI和DNN IE。在步骤423中,UE 401可以认为已建立MA PDU会话,该MA PDU会话具有在非3GPP接入上/通过非3GPP接入建立的用户面资源。
当建立了具有非3GPP支路的MAPDU会话时,UE 401可以将3GPP PDN支路添加到现有的MA PDU会话(PDU会话ID==5)。在步骤431中,UE 401可以发起UE请求的PDN连接进程以建立PDN连接作为MA PDU会话的用户面资源。UE401可以向4G EPS发送PDN连接请求消息。在UE请求的PDN连接进程的PDN连接请求消息中或者(当可用时)在ESM信息响应消息中,UE可以将请求类型设置为“切换”,将PDN类型IE设置为“IPv4”、“IPv6”、“IPv4v6”、“以太网”或“非IP”。在PDN连接请求消息的协议配置选项(Protocol Configuration Option,PCO)或扩展PCO IE中,UE可以包括ATSSS请求PCO参数。在步骤432中,UE 401可以从EPS网络接收默认EPS承载上下文激活进程的激活默认EPS承载上下文请求消息,作为对PDN连接请求消息的响应。激活默认EPS承载上下文请求消息可以包含长度为两个八位字节(octet)的PCO参数的ATSSS响应的扩展PCO IE。
在步骤433中,UE 401可以确定激活默认EPS承载上下文请求消息中的默认EPS承载参数是否与已经建立的具有非3GPP支路的MA PDU会话的存储的PDU会话参数匹配/同步/兼容。特别地,UE 401可以确定PDN连接的任何关键参数是否与相应的MA PDU会话参数匹配。关键参数匹配包括以下中的至少一个:1)PDN地址IE的“PDN类型值”被设置为:i)“IPv4”,并且存储的MA PDU会话的PDU会话类型被设置为“IPv4”;ii)“IPv6”,并且存储的MAPDU会话的PDU会话类型被设置为“IPv6”;iii)“IPv4v6”,并且存储的MA PDU会话的PDU会话类型被设置为“IPv4v6”;或iv)“以太网”,并且存储的MA PDU会话的PDU会话类型被设置为“以太网”;2)PDN地址IE的“PDN地址信息”中的PDN地址与存储的MA PDU会话的PDU地址相同;3)存储的MA PDU会话的选择的SSC模式被设置为“SSC模式1”;4)ESM原因IE是:i)未包括的(not included),并且没有存储的MA PDU会话的5GSM原因;ii)设置为#50“仅允许PDN类型IPv4”,并且存储的MA PDU会话的5GSM原因被设置为#50“仅允许PDU会话类型IPv4”;iii)设置为#51“仅允许PDN类型IPv6”,并且存储的MA PDU会话的5GSM原因被设置为#51“仅允许PDU会话类型IPv6”;或者iv)设置为#52“仅允许单一地址承载(single address bearersonly allowed)”,并且没有存储的MA PDU会话的5GSM原因;5)网络将S-NSSAI包含在PCO IE或扩展PCO IE中,并与存储的MA PDU会话的S-NSSAI值相同;以及6)APN映射到与存储的MAPDU会话的DNN相同的DNN。
如果关键参数中的至少一个与相应的存储的参数不匹配/不同步/不兼容,则MAPDU会话可能无法正常工作,并且UE无法知道如何在PDN支路的参数和非3GPP支路的参数之间进行选择(信任)(有时激活默认EPS承载上下文请求消息(PDN支路)中的参数是正确的,但有时存储在MA PDU会话(非3GPP支路)中的参数是正确的;然而,UE无法知道哪些参数是正确的)。例如,相同的MA PDU会话不能具有不同的PDU地址。因此,在步骤441中,UE 401可以向网络发送激活默认EPS承载上下文拒绝消息。此外,UE 401可以本地释放MA PDU会话(步骤442),并通过非3GPP接入向网络发送包括PDU会话状态IE的注册请求消息来执行移动性和周期性注册更新的注册进程。特别地,状态IE可以通过非3GPP接入发送到5GS,以向网络指示非3GPP接入上的MA PDU会话的用户面资源在UE侧被释放。
图5是根据一个新颖方面的将PDN支路添加到具有非3GPP支路的MA PDU会话和相应错误处理的方法的流程图。在步骤501中,UE可以维护MAPDU会话和MAPDU会话的在非3GPP接入上的用户面资源,其中,MAPDU会话具有存储在UE中的存储的第一组参数。在步骤502中,UE可以发送PDN连接请求消息以建立PDN连接作为同一MAPDU会话的用户面资源。在步骤503中,UE可以接收默认EPS承载上下文激活进程的激活默认EPS承载上下文请求消息,其中激活默认EPS承载上下文请求消息包含第二组参数。在步骤504中,当第二组参数中的至少一个参数与第一组参数中的相应参数不匹配/不同步/不兼容时,UE可以确定条件未被满足。在步骤505中,响应于未满足条件,UE可以向网络发送激活默认EPS承载上下文拒绝消息。UE可以本地释放MAPDU会话并执行用于非3GPP接入的注册更新。
本发明虽结合特定的具体实施例揭露如上以用于指导目的,但是本发明不限于此。相应地,在不脱离本发明权利要求所阐述的范围内,可对上述实施例的各种特征进行各种修改、调整和组合。

Claims (21)

1.一种用于无线通信的方法,包括:
由用户设备维护多址协议数据单元会话和所述多址协议数据单元会话的在非第三代合作伙伴计划接入上的用户面资源,其中,所述多址协议数据单元会话具有存储的第一组参数;
发送封包数据网络连接请求消息,以建立封包数据网络连接作为同一多址协议数据单元会话的用户面资源;
接收默认演进型封包系统承载上下文激活进程的激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息,其中所述激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息包含第二组参数;
当所述第二组参数中的至少一个参数与所述第一组参数中的相应参数不匹配时,确定条件未被满足;以及
响应于未满足所述条件,向网络发送激活默认演进型封包系统承载上下文拒绝消息。
2.根据权利要求1所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述用户设备本地释放所述多址协议数据单元会话,并通过非第三代合作伙伴计划接入执行用于移动性和周期性注册更新的注册进程。
3.根据权利要求2所述的用于无线通信的方法,其特征在于,协议数据单元会话状态信息元素被包括在用于移动性和周期性注册更新的所述注册进程的注册请求消息中。
4.根据权利要求3所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述协议数据单元会话状态信息元素用于向所述网络指示在非第三代合作伙伴计划接入上为所述多址协议数据单元会话建立的所述用户面资源被释放。
5.根据权利要求1所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述条件包括:所述激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息的封包数据网络类型值与存储的所述第一组参数中的所述多址协议数据单元会话的协议数据单元会话类型相同。
6.根据权利要求1所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述条件包括:所述激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息的封包数据网络地址与存储的所述第一组参数中的所述多址协议数据单元会话的协议数据单元地址相同。
7.根据权利要求1所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述条件包括:存储的所述第一组参数中的所述多址协议数据单元会话的选择的会话和服务连续性模式被设置为“会话和服务连续性模式1”。
8.根据权利要求1所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述条件包括:
所述激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息的演进型封包系统会话管理原因与所述第一组参数中的所述多址协议数据单元会话的第五代会话管理原因匹配;或者
演进型封包系统会话管理原因被包括并且被设置为仅允许单一地址承载,并且所述第一组参数中未存储所述多址协议数据单元会话的第五代会话管理原因;或者
不包括演进型封包系统会话管理原因,并且所述第一组参数中未存储所述多址协议数据单元会话的第五代会话管理原因。
9.根据权利要求1所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述条件包括:所述激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息的单网络切片选择辅助信息值与存储的所述第一组参数中的所述多址协议数据单元会话的单网络切片选择辅助信息值相同。
10.根据权利要求1所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述条件包括:所述激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息的接入点名称映射到与所存储的所述第一组参数中的所述多址协议数据单元会话的数据网络名称相同的数据网络名称。
11.一种用于无线通信的用户设备,包括:
连接处理电路,所述连接处理电路维护多址协议数据单元会话和所述多址协议数据单元会话的在非第三代合作伙伴计划接入上的用户面资源,其中,所述多址协议数据单元会话具有存储的第一组参数;
发送器,所述发送器发送封包数据网络连接请求消息,以建立封包数据网络连接作为同一多址协议数据单元会话的用户面资源;
接收器,所述接收器接收默认演进型封包系统承载上下文激活进程的激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息,其中所述激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息包含第二组参数;以及
控制电路,当所述第二组参数中的至少一个参数与所述第一组参数中的相应参数不匹配时,所述控制电路确定条件未被满足;以及响应于未满足所述条件,向网络发送激活默认演进型封包系统承载上下文拒绝消息。
12.根据权利要求11所述的用户设备,其特征在于,所述用户设备本地释放所述多址协议数据单元会话,并通过非第三代合作伙伴计划接入执行用于移动性和周期性注册更新的注册进程。
13.根据权利要求12所述的用户设备,其特征在于,协议数据单元会话状态信息元素被包括在用于移动性和周期性注册更新的所述注册进程的注册请求消息中。
14.根据权利要求13所述的用户设备,其特征在于,所述协议数据单元会话状态信息元素用于向所述网络指示在非第三代合作伙伴计划接入上为所述多址协议数据单元会话建立的所述用户面资源被释放。
15.根据权利要求11所述的用户设备,其特征在于,所述条件包括:所述激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息的封包数据网络类型值与存储的所述第一组参数中的所述多址协议数据单元会话的协议数据单元会话类型相同。
16.根据权利要求11所述的用户设备,其特征在于,所述条件包括:所述激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息的封包数据网络地址与存储的所述第一组参数中的所述多址协议数据单元会话的协议数据单元地址相同。
17.根据权利要求11所述的用户设备,其特征在于,所述条件包括:存储的所述第一组参数中的所述多址协议数据单元会话的选择的会话和服务连续性模式被设置为“会话和服务连续性模式1”。
18.根据权利要求11所述的用户设备,其特征在于,所述条件包括:
所述激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息的演进型封包系统会话管理原因与所述第一组参数中的所述多址协议数据单元会话的第五代会话管理原因匹配;或者
演进型封包系统会话管理原因被包括并且被设置为仅允许单地址承载,并且所述第一组参数中未存储所述多址协议数据单元会话的第五代会话管理原因;或者
不包括演进型封包系统会话管理原因,并且所述第一组参数中未存储所述多址协议数据单元会话的第五代会话管理原因。
19.根据权利要求11所述的用户设备,其特征在于,所述条件包括:所述激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息的单网络切片选择辅助信息值与存储的所述第一组参数中的所述多址协议数据单元会话的单网络切片选择辅助信息值相同。
20.根据权利要求11所述的用户设备,其特征在于,所述条件包括:所述激活默认演进型封包系统承载上下文请求消息的接入点名称映射到与所存储的所述第一组参数中的所述多址协议数据单元会话的数据网络名称相同的数据网络名称。
21.一种存储介质,存储程序指令,所述程序指令在由处理器执行时,使得所述处理器执行权利要求1-10中任一项所述的用于无线通信的方法的步骤。
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