CN116711280A - 用于在基于名称的路由系统中服务链的隔离的方法、装置和系统 - Google Patents

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CN116711280A
CN116711280A CN202180088824.7A CN202180088824A CN116711280A CN 116711280 A CN116711280 A CN 116711280A CN 202180088824 A CN202180088824 A CN 202180088824A CN 116711280 A CN116711280 A CN 116711280A
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Abstract

提供了用于执行运行时操作以在通信网络的基于名称的路由系统中提供隔离的服务链的路径计算单元(PCE)的方法、装置、系统、架构和接口。一种方法可以包括以下中的任一者:从客户端设备接收请求与服务功能(SF)的完全合格域名(FQDN)相关联的转发标识符(FID)的第一消息,该第一消息包括指示以下的信息:(1)与该SF的该FQDN相关联的第一标识符(ID),和(2)与该SF的该FQDN相关联的第二ID;在该PCE已确定该第一ID是用于与该PCE已知的名称空间相关联的订户的条件下,根据名称空间信息确定与该SF的该FQDN相关联的FID;向该客户端设备发射与该FID相关联的信息。

Description

用于在基于名称的路由系统中服务链的隔离的方法、装置和 系统
背景技术
本发明涉及计算和通信领域,并且更具体地讲,涉及用于高级或下一代无线通信系统中的计算和通信(包括使用新空口和/或新空口(NR)接入技术和通信系统执行的通信)的方法、装置、系统、架构和接口。也可称为5G的此类NR接入和技术和/或其他类似的无线通信系统和技术可以包括用于基于信息中心联网(ICN)原理的基于名称的路由(NbR)方法、注册IP服务端点(服务器)的能力以及到3GPP的当前映射中任一者的特征和/或技术。
附图说明
由以下结合附图以举例的方式给出的描述可得到更详细的理解,其中附图中类似的附图标号指示类似的元件,并且其中:
图1A是示出在其中一个或多个所公开的实施方案可得以实现的示例性通信系统的系统图;
图1B是示出根据一个实施方案可在图1A所示的通信系统内使用的示例性无线发射/接收单元(WTRU)的系统图;
图1C是示出根据一个实施方案可在图1A所示的通信系统内使用的示例性无线电接入网络(RAN)和示例性核心网络(CN)的系统图;
图1D是示出根据一个实施方案可在图1A所示的通信系统内使用的另外一个示例性RAN和另外一个示例性CN的系统图;
图2是示出根据实施方案的基于名称的路由系统架构的示图;
图3是示出根据实施方案的用于编排服务链的消息序列的示图;
图4是示出根据实施方案的PCE内部的HTTP名称空间和SCID名称空间的链接的示图;
图5是示出根据实施方案的用于运行时操作的消息序列的示图;
图6是示出根据实施方案的PCE内部的IP名称空间和SCID名称空间的链接的示图;
图7是示出根据实施方案的用于路径计算单元(PCE)执行运行时操作以在基于名称的路由系统中提供隔离的服务链的操作的示图;并且
图8是示出根据实施方案的用于在基于名称的路由系统中提供服务链的隔离的操作的示图。
具体实施方式
图1A是示出在其中一个或多个所公开的实施方案可得以实现的示例性通信系统100的示图。通信系统100可为向多个无线用户提供诸如语音、数据、视频、消息、广播等内容的多址接入系统。通信系统100可使多个无线用户能够通过系统资源(包括无线带宽)的共享来访问此类内容。例如,通信系统100可采用一个或多个信道接入方法,诸如码分多址接入(CDMA)、时分多址接入(TDMA)、频分多址接入(FDMA)、正交FDMA(OFDMA)、单载波FDMA(SC-FDMA)、零尾唯一字DFT扩展OFDM(ZT UW DTS-s OFDM)、唯一字OFDM(UW-OFDM)、资源块滤波OFDM、滤波器组多载波(FBMC)等。
如图1A所示,通信系统100可包括无线发射/接收单元(WTRU)102a、102b、102c、102d、RAN 104/113、CN 106/115、公共交换电话网(PSTN)108、互联网110和其他网络112,但应当理解,所公开的实施方案设想了任何数量的WTRU、基站、网络和/或网络元件。WTRU102a、102b、102c、102d中的每一者可以是被配置为在无线环境中操作和/或通信的任何类型的设备。作为示例,WTRU 102a、102b、102c、102d(其中任何一个均可被称为“站”和/或“STA”)可被配置为传输和/或接收无线信号,并且可包括用户装备(UE)、移动站、固定或移动用户单元、基于订阅的单元、寻呼机、蜂窝电话、个人数字助理(PDA)、智能电话、膝上型计算机、上网本、个人计算机、无线传感器、热点或Mi-Fi设备、物联网(IoT)设备、手表或其他可穿戴设备、头戴式显示器(HMD)、车辆、无人机、医疗设备和应用(例如,远程手术)、工业设备和应用(例如,在工业和/或自动处理链环境中操作的机器人和/或其他无线设备)、消费电子设备、在商业和/或工业无线网络上操作的设备等。WTRU 102a、102b、102c和102d中的任一者可互换地称为UE。
通信系统100还可包括基站114a和/或基站114b。基站114a、114b中的每一者可为任何类型的设备,其被配置为与WTRU 102a、102b、102c、102d中的至少一者无线对接以促进对一个或多个通信网络(诸如CN 106/115、互联网110和/或其他网络112)的访问。作为示例,基站114a、114b可为基站收发台(BTS)、节点B、演进节点B、家庭节点B、家庭演进节点B、gNB、NR节点B、站点控制器、接入点(AP)、无线路由器等。虽然基站114a、114b各自被描绘为单个元件,但应当理解,基站114a、114b可包括任何数量的互连基站和/或网络元件。
基站114a可以是RAN 104/113的一部分,该RAN还可包括其他基站和/或网络元件(未示出),诸如基站控制器(BSC)、无线电网络控制器(RNC)、中继节点等。基站114a和/或基站114b可被配置为在一个或多个载波频率(其可被称为小区(未示出))上发射和/或接收无线信号。这些频率可在许可频谱、未许可频谱或许可和未许可频谱的组合中。小区可向特定地理区域提供无线服务的覆盖,该特定地理区域可为相对固定的或可随时间改变。小区可进一步被划分为小区扇区。例如,与基站114a相关联的小区可被划分为三个扇区。因此,在实施方案中,基站114a可包括三个收发器,即,小区的每个扇区一个收发器。在实施方案中,基站114a可采用多输入多输出(MIMO)技术并且可针对小区的每个扇区利用多个收发器。例如,可使用波束成形在所需的空间方向上发射和/或接收信号。
基站114a、114b可通过空中接口116与WTRU 102a、102b、102c、102d中的一者或多者通信,该空中接口可为任何合适的无线通信链路(例如,射频(RF)、微波、厘米波、微米波、红外(IR)、紫外(UV)、可见光等)。可使用任何合适的无线电接入技术(RAT)来建立空中接口116。
更具体地讲,如上所指出,通信系统100可为多址接入系统,并且可采用一个或多个信道接入方案,诸如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA等。例如,RAN 104/113中的基站114a和WTRU 102a、102b、102c可实现诸如通用移动电信系统(UMTS)陆地无线电接入(UTRA)之类的无线电技术,其可使用宽带CDMA(WCDMA)来建立空中接口115/116/117。WCDMA可包括诸如高速分组接入(HSPA)和/或演进的HSPA(HSPA+)之类的通信协议。HSPA可包括高速下行链路(DL)分组接入(HSDPA)和/或高速UL分组接入(HSUPA)。
在实施方案中,基站114a和WTRU 102a、102b、102c可实现诸如演进的UMTS陆地无线电接入(E-UTRA)的无线电技术,其可使用长期演进(LTE)和/高级LTE(LTE-A)和/或高级LTEPro(LTE-A Pro)来建立空中接口116。
在一个实施方案中,基站114a和WTRU 102a、102b、102c可实现诸如NR无线电接入之类的无线电技术,其可使用新空口(NR)来建立空中接口116。
在实施方案中,基站114a和WTRU 102a、102b、102c可实现多种无线电接入技术。例如,基站114a和WTRU 102a、102b、102c可例如使用双连接(DC)原理一起实现LTE无线电接入和NR无线电接入。因此,WTRU 102a、102b、102c所使用的空中接口可由多种类型的无线电接入技术和/或向/从多种类型的基站(例如,eNB和gNB)发送的传输来表征。
在其他实施方案中,基站114a和WTRU 102a、102b、102c可实现诸如IEEE 802.11(即,无线保真(WiFi))、IEEE 802.16(即,全球微波接入互操作性(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV-DO、暂行标准2000(IS-2000)、暂行标准95(IS-95)、暂行标准856(IS-856)、全球移动通信系统(GSM)、GSM增强数据率演进(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)等无线电技术。
图1A中的基站114b可为例如无线路由器、家庭节点B、家庭演进节点B或接入点,并且可利用任何合适的RAT来促进诸如商业场所、家庭、车辆、校园、工业设施、空中走廊(例如,供无人机使用)、道路等局部区域中的无线连接。在实施方案中,基站114b和WTRU 102c、102d可实现诸如IEEE 802.11之类的无线电技术以建立无线局域网(WLAN)。在实施方案中,基站114b和WTRU 102c、102d可实现诸如IEEE 802.15之类的无线电技术以建立无线个域网(WPAN)。在又一个实施方案中,基站114b和WTRU 102c、102d可利用基于蜂窝的RAT(例如,WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NR等)来建立微微小区或毫微微小区。如图1A所示,基站114b可直接连接到互联网110。因此,基站114b可不需要经由CN 106/115访问互联网110。
RAN 104/113可与CN 106/115通信,该CN可以是被配置为向WTRU 102a、102b、102c、102d中的一者或多者提供语音、数据、应用和/或互联网协议语音技术(VoIP)服务的任何类型的网络。数据可具有不同的服务质量(QoS)要求,诸如不同的吞吐量要求、延迟要求、误差容限要求、可靠性要求、数据吞吐量要求、移动性要求等。CN 106/115可提供呼叫控制、账单服务、基于移动位置的服务、预付费呼叫、互联网连接、视频分发等,和/或执行高级安全功能,诸如用户认证。尽管未在图1A中示出,但是应当理解,RAN 104/113和/或CN 106/115可与采用与RAN 104/113相同的RAT或不同RAT的其他RAN进行直接或间接通信。例如,除了连接到可利用NR无线电技术的RAN 104/113之外,CN 106/115还可与采用GSM、UMTS、CDMA2000、WiMAX、E-UTRA或WiFi无线电技术的另一RAN(未示出)通信。
CN 106/115也可充当WTRU 102a、102b、102c、102d的网关,以访问PSTN 108、互联网110和/或其他网络112。PSTN 108可包括提供普通老式电话服务(POTS)的电路交换电话网络。互联网110可包括使用常见通信协议(诸如传输控制协议(TCP)、用户数据报协议(UDP)和/或TCP/IP互联网协议组中的互联网协议(IP))的互连计算机网络和设备的全球系统。网络112可包括由其他服务提供商拥有和/或操作的有线和/或无线通信网络。例如,网络112可包括连接到一个或多个RAN的另一个CN,其可采用与RAN 104/113相同的RAT或不同的RAT。
通信系统100中的一些或所有WTRU 102a、102b、102c、102d可包括多模式能力(例如,WTRU 102a、102b、102c、102d可包括用于通过不同无线链路与不同无线网络通信的多个收发器)。例如,图1A所示的WTRU 102c可被配置为与可采用基于蜂窝的无线电技术的基站114a通信,并且与可采用IEEE 802无线电技术的基站114b通信。
图1B是示出示例性WTRU 102的系统图。如图1B所示,WTRU 102可包括处理器118、收发器120、发射/接收元件122、扬声器/麦克风124、小键盘126、显示器/触摸板128、不可移动存储器130、可移动存储器132、电源134、全球定位系统(GPS)芯片组136和/或其他外围设备138等。应当理解,在与实施方案保持一致的同时,WTRU 102可包括前述元件的任何子组合。
处理器118可以是通用处理器、专用处理器、常规处理器、数字信号处理器(DSP)、多个微处理器、与DSP核心相关联的一个或多个微处理器、控制器、微控制器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)电路、任何其他类型的集成电路(IC)、状态机等。处理器118可执行信号编码、数据处理、功率控制、输入/输出处理和/或任何其他功能,这些其他功能使WTRU 102能够在无线环境中工作。处理器118可耦合到收发器120,该收发器可耦合到发射/接收元件122。虽然图1B将处理器118和收发器120描绘为单独的部件,但是应当理解,处理器118和收发器120可在电子封装件或芯片中集成在一起。
发射/接收元件122可被配置为通过空中接口116向基站(例如,基站114a)发射信号或从基站接收信号。例如,在一个实施方案中,发射/接收元件122可以是被配置为发射和/或接收RF信号的天线。在一个实施方案中,发射/接收元件122可以是被配置为发射和/或接收例如IR、UV或可见光信号的发射器/检测器。在又一个实施方案中,发射/接收元件122可被配置为发射和/或接收RF和光信号。应当理解,发射/接收元件122可被配置为发射和/或接收无线信号的任何组合。
尽管发射/接收元件122在图1B中被描绘为单个元件,但是WTRU 102可包括任何数量的发射/接收元件122。更具体地讲,WTRU 102可采用MIMO技术。因此,在一个实施方案中,WTRU 102可包括用于通过空中接口116发射和接收无线信号的两个或更多个发射/接收元件122(例如,多个天线)。
收发器120可被配置为调制将由发射/接收元件122发射的信号并且解调由发射/接收元件122接收的信号。如上所指出,WTRU 102可具有多模式能力。例如,因此,收发器120可包括多个收发器,以便使WTRU 102能够经由多种RAT(诸如NR和IEEE 802.11)进行通信。
WTRU 102的处理器118可耦合到扬声器/麦克风124、小键盘126和/或显示器/触摸板128(例如,液晶显示器(LCD)显示单元或有机发光二极管(OLED)显示单元)并且可从其接收用户输入数据。处理器118还可将用户数据输出到扬声器/麦克风124、小键盘126和/或显示器/触摸板128。此外,处理器118可从任何类型的合适存储器(诸如不可移动存储器130和/或可移动存储器132)访问信息,并且将数据存储在任何类型的合适存储器中。不可移动存储器130可包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、硬盘或任何其他类型的存储器存储设备。可移动存储器132可包括用户身份模块(SIM)卡、记忆棒、安全数字(SD)存储卡等。在其他实施方案中,处理器118可从未物理上定位在WTRU 102上(诸如,服务器或家用计算机(未示出)上)的存储器访问信息,并且将数据存储在该存储器中。
处理器118可从电源134接收电力,并且可被配置为向WTRU 102中的其他部件分配和/或控制电力。电源134可以是用于为WTRU 102供电的任何合适的设备。例如,电源134可包括一个或多个干电池组(例如,镍镉(NiCd)、镍锌(NiZn)、镍金属氢化物(NiMH)、锂离子(Li-ion)等)、太阳能电池、燃料电池等。
处理器118还可耦合到GPS芯片组136,该GPS芯片组可被配置为提供关于WTRU 102的当前位置的位置信息(例如,经度和纬度)。除了来自GPS芯片组136的信息之外或代替该信息,WTRU 102可通过空中接口116从基站(例如,基站114a、114b)接收位置信息和/或基于从两个或更多个附近基站接收到信号的定时来确定其位置。应当理解,在与实施方案保持一致的同时,该WTRU 102可通过任何合适的位置确定方法来获取位置信息。
处理器118还可耦合到其他外围设备138,该其他外围设备可包括提供附加特征、功能和/或有线或无线连接的一个或多个软件模块和/或硬件模块。例如,外围设备138可包括加速度计、电子指南针、卫星收发器、数字相机(用于照片和/或视频)、通用串行总线(USB)端口、振动设备、电视收发器、免提耳麦、模块、调频(FM)无线电单元、数字音乐播放器、媒体播放器、视频游戏播放器模块、互联网浏览器、虚拟现实和/或增强现实(VR/AR)设备、活动跟踪器等。外围设备138可包括一个或多个传感器,该传感器可为以下中的一者或多者:陀螺仪、加速度计、霍尔效应传感器、磁力计、方位传感器、接近传感器、温度传感器、时间传感器;地理位置传感器;测高计、光传感器、触摸传感器、磁力计、气压计、手势传感器、生物识别传感器和/或湿度传感器。
WTRU 102可包括全双工无线电台,对于该全双工无线电台,一些或所有信号的传输和接收(例如,与用于UL(例如,用于传输)和下行链路(例如,用于接收)的特定子帧相关联)可为并发的和/或同时的。全双工无线电台可包括干扰管理单元139,该干扰管理单元用于经由硬件(例如,扼流圈)或经由处理器(例如,单独的处理器(未示出)或经由处理器118)进行的信号处理来减少和/或基本上消除自干扰。在一个实施方案中,WRTU 102可包括半双工无线电台,对于该半双工无线电台,一些或所有信号的传输和接收(例如,与用于UL(例如,用于传输)或下行链路(例如,用于接收)的特定子帧相关联)。
图1C是示出根据一个实施方案的RAN 104和CN 106的系统图。如上所述,RAN 104可采用E-UTRA无线电技术通过空中接口116与WTRU 102a、102b、102c通信。RAN 104还可以与CN 106通信。
RAN 104可包括演进节点B 160a、160b、160c,但是应当理解,在与实施方案保持一致的同时,RAN 104可包括任何数量的演进节点B。演进节点B 160a、160b、160c各自可包括一个或多个收发器以便通过空中接口116与WTRU 102a、102b、102c通信。在实施方案中,演进节点B 160a、160b、160c可实现MIMO技术。因此,演进节点B 160a例如可使用多个天线来向WTRU 102a发射无线信号和/或从WTRU 102a接收无线信号。
演进节点B 160a、160b、160c中的每一者可与特定小区(未示出)相关联,并且可被配置为处理无线电资源管理决策、切换决策、UL和/或DL中的用户的调度等。如图1C所示,演进节点B 160a、160b、160c可通过X2接口彼此通信。
图1C所示的CN 106可包括移动性管理实体(MME)162、服务网关(SGW)164和分组数据网络(PDN)网关(或PGW)166。虽然每个前述元件被描绘为CN 106的一部分,但是应当理解,任一个这些元件可由除CN运营商外的实体拥有和/或运营。
MME 162可经由S1接口连接到RAN 104中的演进节点B 162a、162b、162c中的每一者,并且可用作控制节点。例如,MME 162可负责认证WTRU 102a、102b、102c的用户、承载激活/去激活、在WTRU 102a、102b、102c的初始附加期间选择特定服务网关等。MME 162可提供用于在RAN 104和采用其他无线电技术(诸如GSM和/或WCDMA)的其他RAN(未示出)之间进行切换的控制平面功能。
SGW 164可经由S1接口连接到RAN 104中的演进节点B 160a、160b、160c中的每一者。SGW 164通常可向/从WTRU 102a、102b、102c路由和转发用户数据分组。SGW 164可执行其他功能,诸如在演进节点B间切换期间锚定用户平面、当DL数据可用于WTRU 102a、102b、102c时触发寻呼、管理和存储WTRU 102a、102b、102c的上下文等。
SGW 164可连接到PGW 166,该PGW可向WTRU 102a、102b、102c提供对分组交换网络(诸如互联网110)的访问,以有利于WTRU 102a、102b、102c和启用IP的设备之间的通信。
CN 106可有利于与其他网络的通信。例如,CN 106可向WTRU 102a、102b、102c提供对电路交换网络(诸如,PSTN 108)的访问,以有利于WTRU 102a、102b、102c与传统陆线通信设备之间的通信。例如,CN 106可包括用作CN 106与PSTN 108之间的接口的IP网关(例如,IP多媒体子系统(IMS)服务器)或者可与该IP网关通信。另外,CN 106可向WTRU 102a、102b、102c提供对其他网络112的访问,该其他网络可包括由其他服务提供商拥有和/或运营的其他有线和/或无线网络。
尽管WTRU在图1A至图1D中被描述为无线终端,但是可以设想到,在某些代表性实施方案中,这种终端可(例如,临时或永久)使用与通信网络的有线通信接口。
在代表性实施方案中,其他网络112可为WLAN。
处于基础结构基本服务集(BSS)模式的WLAN可具有用于BSS的接入点(AP)以及与AP相关联的一个或多个站点(STA)。AP可具有至分发系统(DS)或将流量携带至和/或携带流量离开BSS的另一种类型的有线/无线网络的接入或接口。源自BSS外部并通向STA的流量可通过AP到达并且可被传递到STA。源自STA并通向BSS外部的目的地的流量可被发送到AP以被传递到相应目的地。BSS内的STA之间的流量可通过AP发送,例如,其中源STA可向AP发送流量,并且AP可将流量传递到目的地STA。BSS内的STA之间的流量可被视为和/或称为点对点流量。可利用直接链路建立(DLS)在源和目的地STA之间(例如,直接在它们之间)发送点对点流量。在某些代表性实施方案中,DLS可使用802.11e DLS或802.11z隧道DLS(TDLS)。使用独立BSS(IBSS)模式的WLAN可不具有AP,并且IBSS内或使用IBSS的STA(例如,所有STA)可彼此直接通信。IBSS通信模式在本文中有时可称为“ad-hoc”通信模式。
当使用802.11ac基础结构操作模式或相似操作模式时,AP可在固定信道(诸如主信道)上发射信标。主信道可为固定宽度(例如,20MHz宽带宽)或通过信令动态设置的宽度。主信道可为BSS的操作信道,并且可由STA用来建立与AP的连接。在某些代表性实施方案中,例如在802.11系统中可实现载波侦听多路访问/冲突避免(CSMA/CA)。对于CSMA/CA,STA(例如,每个STA)(包括AP)可侦听主信道。如果主信道被特定STA侦听/检测和/或确定为繁忙,则特定STA可退避。一个STA(例如,仅一个站)可在给定BSS中在任何给定时间发射。
高吞吐量(HT)STA可使用40MHz宽的信道进行通信,例如,通过主20MHz信道与相邻或不相邻的20MHz信道的组合以形成40MHz宽的信道。
极高吞吐量(VHT)STA可支持20MHz、40MHz、80MHz和/或160MHz宽的信道。40MHz和/或80MHz信道可通过组合连续的20MHz信道来形成。可通过组合8个连续的20MHz信道,或通过组合两个非连续的80MHz信道(这可被称为80+80配置)来形成160MHz信道。对于80+80配置,在信道编码之后,数据可通过可将数据分成两个流的段解析器。可单独地对每个流进行快速傅里叶逆变换(IFFT)处理和时间域处理。可将这些流映射到两个80MHz信道,并且可通过发射STA来发射数据。在接收STA的接收器处,可颠倒上述用于80+80配置的操作,并且可将组合的数据发送到介质访问控制(MAC)。
802.11af和802.11ah支持低于1GHz的操作模式。相对于802.11n和802.11ac中使用的那些,802.11af和802.11ah中减少了信道操作带宽和载波。802.11af支持电视白空间(TVWS)频谱中的5MHz、10MHz和20MHz带宽,并且802.11ah支持使用非TVWS频谱的1MHz、2MHz、4MHz、8MHz和16MHz带宽。根据代表性实施方案,802.11ah可支持仪表类型控制/机器类型通信,诸如宏覆盖区域中的MTC设备。MTC设备可具有某些能力,例如有限的能力,包括支持(例如,仅支持)某些带宽和/或有限的带宽。MTC设备可包括电池寿命高于阈值(例如,以保持非常长的电池寿命)的电池。
可支持多个信道的WLAN系统以及诸如802.11n、802.11ac、802.11af和802.11ah之类的信道带宽包括可被指定为主信道的信道。主信道可具有等于由BSS中的所有STA支持的最大公共操作带宽的带宽。主信道的带宽可由来自在BSS中操作的所有STA的STA(其支持最小带宽操作模式)设置和/或限制。在802.11ah的示例中,对于支持(例如,仅支持)1MHz模式的STA(例如,MTC型设备),主信道可为1MHz宽,即使AP和BSS中的其他STA支持2MHz、4MHz、8MHz、16MHz和/或其他信道带宽操作模式。载波侦听和/或网络分配向量(NAV)设置可取决于主信道的状态。如果主信道繁忙,例如,由于STA(仅支持1MHz操作模式)正在向AP传输,即使大多数频段保持空闲并且可能可用,整个可用频段也可被视为繁忙。
在美国,可供802.11ah使用的可用频带为902MHz至928MHz。在韩国,可用频带为917.5MHz至923.5MHz。在日本,可用频带为916.5MHz至927.5MHz。802.11ah可用的总带宽为6MHz至26MHz,具体取决于国家代码。
图1D是示出根据实施方案的RAN 113和CN 115的系统图。如上文所指出,RAN 113可采用NR无线电技术以通过空中接口116与WTRU 102a、102b、102c通信。RAN 113还可以与CN 115通信。
RAN 113可以包括gNB 180a、180b、180c,尽管将了解,RAN 113可以包括任何数量的gNB,同时与实施方案保持一致。gNB 180a、180b、180c各自可包括一个或多个收发器以便通过空中接口116与WTRU 102a、102b、102c通信。在实施方案中,gNB 180a、180b、180c可实现MIMO技术。例如,gNB 180a、180b可利用波束成形来向gNB 180a、180b、180c传输信号和/或从gNB 180a、180b、180c接收信号。因此,gNB 180a例如可使用多个天线来向WTRU 102a发射无线信号和/或从WTRU 102a接收无线信号。在实施方案中,gNB 180a、180b、180c可实现载波聚合技术。例如,gNB 180a可向WTRU 102a(未示出)发射多个分量载波。这些分量载波的子集可在免许可频谱上,而其余分量载波可在许可频谱上。在实施方案中,gNB 180a、180b、180c可实现被协调的多点(CoMP)技术。例如,WTRU 102a可从gNB 180a和gNB 180b(和/或gNB 180c)接收被协调的发射。
WTRU 102a、102b、102c可使用与可扩展参数集相关联的发射来与gNB 180a、180b、180c通信。例如,OFDM符号间隔和/或OFDM子载波间隔可因不同发射、不同小区和/或无线发射频谱的不同部分而变化。WTRU 102a、102b、102c可使用各种或可扩展长度的子帧或传输时间间隔(TTI)(例如,包含不同数量的OFDM符号和/或持续变化的绝对时间长度)来与gNB180a、180b、180c通信。
gNB 180a、180b、180c可被配置为以独立配置和/或非独立配置与WTRU 102a、102b、102c通信。在独立配置中,WTRU 102a、102b、102c可与gNB 180a、180b、180c通信,同时也不访问其他RAN(例如,诸如演进节点B 160a、160b、160c)。在独立配置中,WTRU 102a、102b、102c可将gNB 180a、180b、180c中的一者或多者用作移动性锚定点。在独立配置中,WTRU 102a、102b、102c可在未许可频带中使用信号与gNB 180a、180b、180c通信。在非独立配置中,WTRU 102a、102b、102c可与gNB 180a、180b、180c通信或连接,同时也与其他RAN(诸如,演进节点B160a、160b、160c)通信或连接。例如,WTRU 102a、102b、102c可实现DC原理以基本上同时与一个或多个gNB 180a、180b、180c和一个或多个演进节点B 160a、160b、160c通信。在非独立配置中,演进节点B 160a、160b、160c可用作WTRU 102a、102b、102c的移动性锚点,并且gNB 180a、180b、180c可提供用于服务WTRU 102a、102b、102c的附加覆盖和/或吞吐量。
gNB 180a、180b、180c中的每一者可与特定小区(未示出)相关联,并且可被配置为处理无线电资源管理决策、切换决策、UL和/或DL中的用户的调度、网络切片的支持、双连接、NR和E-UTRA之间的互通、用户平面数据朝向用户平面功能(UPF)184a、184b的路由、控制平面信息朝向接入和移动性管理功能(AMF)182a、182b的路由等。如图1D所示,gNB 180a、180b、180c可通过Xn接口彼此通信。
图1D中所示的CN 115可包括至少一个AMF 182a、182b、至少一个UPF 184a、184b、至少一个会话管理功能(SMF)183a、183b以及可能数据网络(DN)185a、185b。虽然前述元件中的每个元件描绘为CN 115的一部分,但应当理解,这些元件中的任一个元件可由除CN运营商之外的实体拥有和/或运营。
AMF 182a、182b可经由N2接口连接到RAN 113中的gNB 180a、180b、180c中的一者或多者,并且可用作控制节点。例如,AMF 182a、182b可负责认证WTRU 102a、102b、102c的用户、网络切片的支持(例如,具有不同要求的不同PDU会话的处理)、选择特定SMF 183a、183b、注册区域的管理、NAS信令的终止、移动性管理等。AMF 182a、182b可使用网络切片,以便基于WTRU 102a、102b、102c所使用的服务的类型来为WTRU 102a、102b、102c定制CN支持。例如,可针对不同的用例(诸如,依赖超高可靠低延迟(URLLC)接入的服务、依赖增强型移动宽带(eMBB)接入的服务、用于机器类型通信(MTC)接入的服务等)建立不同的网络切片。AMF162可提供用于在RAN 113与采用其他无线电技术(诸如LTE、LTE-A、LTE-A Pro和/或非3GPP接入技术(诸如WiFi))的其他RAN(未示出)之间切换的控制平面功能。
SMF 183a、183b可经由N11接口连接到CN 115中的AMF 182a、182b。SMF 183a、183b还可经由N4接口连接到CN 115中的UPF 184a、184b。SMF 183a、183b可选择并控制UPF184a、184b,并且配置通过UPF 184a、184b进行的流量路由。SMF 183a、183b可执行其他功能,诸如管理和分配UE IP地址、管理PDU会话、控制策略实施和QoS、提供下行链路数据通知等。PDU会话类型可以是基于IP的、非基于IP的、基于以太网的等。
UPF 184a、184b可经由N3接口连接到RAN 113中的gNB 180a、180b、180c中的一者或多者,该接口可以向WTRU 102a、102b、102c提供对分组交换网络(诸如互联网110)的访问,以促进WTRU 102a、102b、102c与启用IP的设备之间的通信。UPF 184、184b可执行其他功能,诸如路由和转发分组、实施用户平面策略、支持多宿主PDU会话、处理用户平面QoS、缓冲下行链路分组、提供移动性锚定等。
CN 115可促进与其他网络的通信。例如,CN 115可包括用作CN 115与PSTN 108之间接口的IP网关(例如,IP多媒体子系统(IMS)服务器)或者可与该IP网关通信。另外,CN115可向WTRU 102a、102b、102c提供对其他网络112的访问,该其他网络可包括由其他服务提供商拥有和/或运营的其他有线和/或无线网络。在一个实施方案中,WTRU 102a、102b、102c可通过UPF 184a、184b通过至UPF 184a、184b的N3接口以及UPF184a、184b与本地数据网络(DN)185a、185b之间的N6接口连接到DN 185a、185b。
鉴于图1A至图1D以及图1A至图1D的对应描述,本文参照以下中的一者或多者描述的功能中的一个或多个功能或全部功能可由一个或多个仿真设备(未示出)执行:WTRU102a-102d、基站114a-114b、演进节点B160a-160c、MME 162、SGW 164、PGW 166、gNB 180a-180c、AMF 182a-182b、UPF 184a-184b、SMF 183a-183b、DN 185a-185b和/或本文所述的任何其他设备。仿真设备可以是被配置为模仿本文所述的一个或多个或所有功能的一个或多个设备。例如,仿真设备可用于测试其他设备和/或模拟网络和/或WTRU功能。
仿真设备可被设计为在实验室环境和/或运营商网络环境中实现其他设备的一个或多个测试。例如,该一个或多个仿真设备可执行一个或多个或所有功能,同时被完全或部分地实现和/或部署为有线和/或无线通信网络的一部分,以便测试通信网络内的其他设备。该一个或多个仿真设备可执行一个或多个功能或所有功能,同时临时被实现/部署为有线和/或无线通信网络的一部分。仿真设备可直接耦合到另一个设备以用于测试目的和/或可使用空中无线通信来执行测试。
该一个或多个仿真设备可执行一个或多个(包括所有)功能,同时不被实现/部署为有线和/或无线通信网络的一部分。例如,仿真设备可在测试实验室和/或非部署(例如,测试)有线和/或无线通信网络中的测试场景中使用,以便实现一个或多个部件的测试。该一个或多个仿真设备可为测试装备。经由RF电路系统(例如,其可包括一个或多个天线)进行的直接RF耦合和/或无线通信可由仿真设备用于发射和/或接收数据。
具体实施方式
传输网络中的隔离
隔离可以被认为是(例如,通信)系统的切片(例如,网络切片)的一个方面或目标,并且隔离可以包括(例如,必需)两个(例如,网络)实体之间的通信的隔离(例如,分离)以及隔离的通信的QoS实施。在包括(例如,具有)切片的常规(例如,现有技术)传输网络中,隔离可包括使用诸如MPLS或VLAN的技术,其中每个分组接收IP路由(层3)层下面的附加层,这允许将通信标识为属于特定端点。例如,在虚拟化环境的情况下,VLAN可以(例如,经常)用于分离通信,从而实施通信的隔离以及此类隔离的通信的QoS实施。然而,在多协议标签交换(MPLS)或虚拟局域网(VLAN)的情况下,需要通信路径中的每次交换例如基于MPLS标签或VLAN标签确定分组应当转发到的端口(例如,决定哪个网络接口控制器(NIC)端口)。此外,在虚拟化端点的基础设施即服务(IaaS)环境中(例如,OpenStack、Azure、AWS),出于隔离目的标记分组完全在基础设施内完成,需要来自基础设施部件的支持以用于交换状态的运行时创建,并且仅允许固定数量的标签在部署时创建。
基于名称的路由
基于名称的路由(NbR)的一个方面(例如,目标)是为HTTP服务提供(例如,供应其的能力)透明服务路由,例如同时保留端点(例如,基于互联网协议(IP)的节点)的通信栈(例如,通信栈的各方面、通信栈的性质、通信栈的结构等)。在这点上,NbR使用ICN概念和特征,诸如发布/订阅(pub/sub)概念和特征,以用于将谁具有信息的信息空间从底层路由分出。例如,NbR与基于SDN的交换构造无缝地集成:(1)至少支持OpenFlow 1.3(和/或高于1.3);并且(2)由以下组成:(a)将IP世界转换为ICN并且反之亦然的在客户端-服务器通信的每侧的服务代理(SP),和(b)执行发布者与订户的匹配以及通过网络的路径的计算的路径计算单元(PCE)。
图2是示出根据实施方案的基于名称的路由系统架构的示图。
例如,下文讨论的实施方案可以根据(例如,在其中、在其上、使用、通过、经由、跨过、利用等)实现。根据实施方案,基于名称的路由(NbR)系统(例如,NbR的/用于NbR的系统架构)可以包括(例如,包括、由其组成、具有、由其构成等)任何数量的NbR部件:SPC,例如,服务客户端的SP;SPS,服务服务器的SP;和PCE。此外,NbR系统可以包括图2中所示的SDN交换构造和接口。
在常规情况下(例如,根据现有技术),NbR包括针对特定(例如,特定类型)互联网流量的两个ICN特定的抽象,例如,针对基于HTTP的流量的抽象和针对任何其他基于IP的流量的抽象。例如,根据HTTP流量使用传输层安全(TLS)以用于加密事务(例如,流量)的常规情况,NbR(例如,提供、供应等)支持TLS。在此类常规情况下(例如,在所有此类场景中),SP充当透明代理,并且针对IP端点不使用(例如,需要、需求等)SP的显式寻址,并且在此类常规情况下,SP放置在沿客户端与服务器之间通信路径的任何地方。
根据实施方案(例如,如下文所讨论的),可以存在(例如,新的、另外的、额外的、非常规的等)称为服务代理管理器(SPM)的NbR部件,例如包括在和/或引入在NbR的系统架构中,诸如图2中所示。根据实施方案,SPM可(例如,基本上负责)提供服务端点以用于注册和/或注销IP服务端点(例如,IP服务器)。用于SPM(例如,SPM的接口或与其相关联的接口)的程序(例如,如其他地方讨论的,例如在公开WO 2018/112212A1号中,其通过引用并入本文)在请求到达的情况下可包括关于(例如,哪个)SP正在服务(例如,哪个)FQDN的SPM分发信息,例如,包括端点的IP地址。在此类情况下,SP可以(例如,然后)执行发布/订阅操作(例如,如其他地方讨论的,诸如美国专利申请公开2018/0007116号,其通过引用并入本文)。例如,服务新IP服务端点(例如,服务器)的SP朝向PCE发出对内容标识符/http/FQDN的订阅,这允许PCE具有对FQDN的订户(SP)的列表以从中选择,例如,当客户端向注册的FQDN发送HTTP请求时。此外,在此类情况下,PCE可(例如,然后)实现各种策略以从中选择,例如以决定选择哪个SP。
NbR上的服务编排
在(例如,参考)Horizon 2020项目FLAME的情况下,存在跨三个欧洲城市以多于20次出现实现和试验(例如,测试)的云原生编排层。编排层的此类实现用于(例如,涉及、旨在等)基于使用服务功能链接(SFC)术语的信息模型开发的电信公司(例如,电信服务提供商、通信网络运营商、数据网络服务、无线网络提供商等)云,并且采用了此类信息模型。
此类信息模型包括(例如,涵盖)以下术语、元素和范围中的任一者:(1)服务链(SC):实现服务和应用中任一者的一组服务功能;(2)服务功能(SF):以云原生方式(例如,作为微服务)实现部分服务的封装图像;和(3)服务功能端点(SFE):编排的SF的实例。在服务链被编排(例如,部署)的情况下,编排器(例如,最终)使用NbR层的FQDN注册接口注册新SFE,例如,在其他注册程序(在执行、接着、之时等的情况下)之后(例如,如其他地方讨论的,例如在美国专利US10122632号中,其通过引用并入本文)。
到3GPP的映射
在(例如,参考)3GPP服务和系统方面工作组2(SA2)的情况下,出于服务路由目的的专用部件、服务通信代理(SCP)在版本15(Rel.15)中定义。例如,在技术规范(TS)23.501中,NbR被列为针对SCP的三个部署选项之一。为了促进5G核心(5GC)的云原生编排和生命周期管理,如旨在Horizon 2020项目FUDGE-5G(F5G)中,NbR的SFE注册接口可以由5GC编排器用于注册编排的5GC NF实例。
在进行切片(例如,如上所述的网络切片)的情况下,端到端通信的重要方面(例如,焦点、目标等)包括资源共享(例如,使用机会或显式方式中的任一种)以及切片(例如,网络切片)彼此隔离。在常规NbR的情况下,可能不支持服务链的隔离,例如,以确保一个服务链不能与另一服务链通信。常规NbR的此类情况是(例如,常规)互联网的设计的结果,其中服务是公开可用的。然而,在3GPP控制平面的情况下,此类公开可用的服务可能不可用(例如,不期望、不使用、被排除等),因为例如不同的5GC可能不(例如,不应当、不一定、不需要等)能彼此通信,例如,出于任何数量的原因。
根据实施方案(例如,鉴于以上讨论的常规NbR的缺点和限制),可以存在(例如,需要、需求、必要等)允许编排器定义在注册时是否需要服务链隔离的SFE注册接口的特征(例如,操作、程序、方法、方面、特性等),和用于NbR发布/订阅操作/特征的内部语义的特征,例如以确保没有恶意的和/或非预期的通信包括在(例如,被注入到)在其可能发生的网络边缘处的NbR层中。
根据实施方案,在隔离服务链的情况下(例如,为了允许服务链的隔离),可以存在以下特征中的任一者:(1)例如在编排时间向路由层传送(例如,提供、发送、允许访问等)服务链属性(例如,与路由相关联的操作、特征、实体、服务等);和(2)用于服务端点的服务代理和服务端点的路由层内部(例如,路由层的、与路由层相关联的等)的运行时程序。
服务链的编排
根据实施方案,在编排(例如,生成、组成、提供、构造、实例化等)服务链的情况下,或者换句话讲,在服务链的编排时间(例如,遵循服务功能链(SFC)的概念和/或类似于该服务功能链),资源描述符可传送到定义服务功能及其属性的服务链控制器。根据实施方案,此类属性(例如,服务功能和/或SFC的)可包括以下任一者:与服务功能相关联的FQDN,例如,服务功能(例如,应该)可达到的FQDN;CPU的数量;存储器的量;和/或与服务相关联的类似属性。根据实施方案,在编排服务链的情况下(例如,一旦/在/如果服务链正在编排),服务链控制器可例如向路由层传送(例如,指示、发信号等)哪个服务功能端点正在服务哪个FQDN,其中服务功能端点可使用(例如,唯一的)标识符诸如例如其MAC或IP地址标识。根据实施方案,用于注册服务功能端点的此类步骤和/或程序可以在其他地方讨论(例如在公开WO 2018/112212 A1号中,其通过引用并入本文)。
图3是示出根据实施方案的用于编排服务链的消息序列的示图。
根据实施方案,例如,参考图3,可以存在用于对路由层编排和注册SFE的消息序列图,包括以下讨论的操作中的任一者。根据实施方案,作为第一操作,服务链编排器(SCO)可以接收编排请求,该编排请求包括指示包含服务链及其请求的资源的描述符的信息。根据实施方案,SCO可以执行验证和解释任务,例如,确保指示的描述符的有效性。根据实施方案,(例如,指示的)描述符的一部分可以是例如定义是否请求隔离或者整个服务链可由任何端点达到/在该任何端点处达到中任一者的布尔字段。根据实施方案,可称为隔离开关的此类布尔字段可按服务链和/或按服务功能设置,例如(仅)如果期望的话。根据实施方案,作为第二操作,SCO可以例如根据(例如,相应的)生命周期管理(LCM)策略(例如,然后)部署SFE。
根据实施方案,作为第三操作,在成功编排所有SFE的情况下(例如,之时、之后、如果等),SCO可以对路由层注册此类SFE,例如,通过向SPM传送与服务链标识符(SCID)、服务功能标识符(SFID)和服务功能端点标识符(SFEID)中的任一者相关联(例如,指示)的信息。根据实施方案,此类信息可以针对每个编排的SFE传送(例如,指示),该编排的SFE可以(例如,其应该)暴露于路由层(例如,如其他地方讨论的,例如在公开WO 2018/112212 A1号中)。根据实施方案,由于隔离由协调器请求(例如,因为隔离由协调器请求、在隔离由协调器请求情况下、当隔离由协调器请求时、在隔离由协调器请求时等),SFE注册还可以包括与(例如,作为)父域相关联的SCID,在该父域下服务链的所有SF已经接收到唯一的子域。在此类情况下,根据实施方案,SFID可以与(例如,作为)用于SF的实际FQDN相关联,并且SFEID可以是唯一的通信标识符,诸如例如,MAC或IP地址。根据实施方案,在服务链由两个SF组成的情况下,例如,其中SF1的SFID设置为sf1.foo.com并且SF2的SFID设置为sf2.foo.com,SCID可以是foo.com。根据实施方案,针对SF2的json编码的注册的示例在下面的代码块提供:
根据实施方案,作为第四操作,SPM可以向所有SP传送指示SP可以(例如,现在)服务的SFE列表的信息,此类信息包括与SCID、SFID和SFEID中任一者相关联(例如,指示SCID、SFID和SFEID中任一者、关于SCID、SFID和SFEID中任一者等)的信息。根据实施方案,作为第五操作(例如,由于第四操作),每个SP可以针对HTTP内容标识符(CID)/http/<SFID>朝向PCE发出必要订阅,其中<SFID>是在编排模板中提供的SFID(例如,FQDN)。根据实施方案,除了SFID之外,也可以向PCE传送SCID和SFEID,例如,作为订阅请求的一部分。根据实施方案,作为第六操作(例如,在由PCE创建名称空间之后,例如,如其他地方讨论的),PCE可添加在根作用域/http下的订阅,其中信息项SFID(FQDN)导致/http/<SFID>。根据实施方案,除了HTTP名称空间之外,PCE还可创建与格式为/隔离/<SCID>/<SFEID>的(例如,刚才/新创建的)CID/http/<SFID>链接的第二名称空间,例如如图4所示。
根据实施方案,名称空间,例如,如本文中所指的,可以指、指示、标识、标记、定义等包括以下和/或与以下相关联的任何类型的信息(例如,信息的分组/集合、数据库、一个或多个寄存器、指针、二进制数据等):(1)用于服务、服务链、SCID、SF、SFID、SFE、SFEID、客户端ID、WTRU ID、设备ID、服务器ID、切片ID、网络ID等中任一者的标识符和/或指示符;和(2)在标识符和/或指示符中任一者之间的映射、对应关系、关联、链接、配对、指针、制表中的任一者等。根据实施方案,此类信息,例如,如本文中所指的,也可称为名称空间信息。
图4是示出根据实施方案的PCE内部的HTTP名称空间和SCID名称空间的链接的示图。
根据实施方案,HTTP名称空间可与隔离名称空间链接,具有/隔离/<SCID>/<SFEID>的格式,如图4所示。根据实施方案,此类链接的名称空间(即,名称空间/隔离)可由PCE的会合功能提供。根据实施方案,PCE的会合功能内部的(例如,新引入的)名称空间/隔离的特征是其在CID/http/<SFID>中的信息项<SFID>与/隔离/<SCID>中的范围标识符<SCID>的逻辑链接关系。即,例如,如图4所示,根据实施方案,PCE可具有(例如,PCE可生成、接收、确定、制作、存储、提供等)/http/<SFID>中的信息项与范围标识符/隔离/<SCID>(例如,之间)的逻辑链接关系(例如,关联、映射等)。根据实施方案,链接的名称空间的使用可用于(例如,可在)运行时操作,例如,如下所述。
NbR中的运行时程序
图5是示出根据实施方案的用于运行时操作的消息序列的示图。
根据实施方案,参考图5,可以存在用于SFE(例如,客户端)例如使用无状态协议HTTP通过NbR系统与另一SFE(例如,服务器)通信的操作(例如,步骤、方法、特征、程序等)。根据实施方案,本文中讨论和/或描述的语义可以应用于所有HTTP版本,并且可以独立于底层传输协议。根据实施方案,例如,在N1接口是允许WTRU经由HTTP与5GC通信的基于服务的接口(SBI)的情况下,SFE客户端可以(例如,也)是(例如,由其表示)3GPP系统中的WTRU(例如,无线节点、网络节点等)。
根据实施方案,例如,参考图5,单个客户端和服务器可以具有相应的(例如,它们自己的)SP,该SP可以将IP世界转换为ICN,并且反之亦然。根据实施方案,(例如,为了简单起见)专用交换构造在图5中未明确示出,并且两个SP可以彼此直接通信。根据实施方案,例如,在图5的情况下,可以编排服务器SFE(SFES),如上所讨论的,并且可以在SFIDsf2.foo.com下用SCID foo.com注册。根据实施方案,以下操作中的任一者可以是运行时操作,例如,如图5中所示。
根据实施方案,作为第一操作,客户端SFEC可以向sf2.foo.com发送HTTP请求,并且该HTTP请求可以由作为服务SFEC的SP的SPC接收。根据实施方案,作为第二操作,SPC可以向PCE询问(例如,请求)FID到请求应该发送到的订户。根据实施方案,SPC可以使用(例如,经由、通过发出/发送等)包括指示SFID sf2.foo.com和SFEC的SFEID的信息(例如,MAC地址或IP地址)的发布建议询问/请求此。根据实施方案,作为第三操作,PCE可(例如,首先)检查(例如,查明、确定、审阅等)潜在订户的HTTP名称空间。
根据实施方案,在没有订户到CID/http/sf2.foo.com的情况下,PCE可(例如,立即)传送此(例如,不存在订户)到SPC,并且SPC可丢弃(例如,忽略、停止处理等)HTTP请求。参考图5,出于简化的目的,此未明确示出。根据实施方案,作为第四操作,在PCE已在HTTP名称空间中找到传送的SFID的情况下,PCE可(例如,现在)检查(例如,确定)SFEID是否在指向/隔离/foo.com的链接的隔离名称空间中可用。
根据实施方案,第五操作可以是PCE未在链接的隔离名称空间中找到托管请求SFE的客户端的SFEID的情况。根据实施方案,在第五操作的情况下,并且PCE隔离名称空间中不能找到SFEID,PCE可以(例如,因此)不允许客户端SFE达到SFE服务器。在此类情况下,PCE可以通知客户端SP SPC没有订户可用。根据实施方案,在第五操作的情况下,客户端SP SPC可以丢弃HTTP请求并且可以结束HTTP事务(例如,可以关闭TCP套接字或UDP套接字)。
根据实施方案,第六操作可以是PCE在链接的隔离名称空间中找到(例如,确实找到)SFEID的情况(例如,与第六操作的情况相反)。根据实施方案,在第六操作的情况下,PCE可计算从SPC到SPS的路径,例如,因为(例如,由于)在/隔离/foo.com/下找到客户端SFE的SFEID。根据实施方案,在第六操作的情况下,PCE可例如向客户端SP传送路径(例如,提供指示路径的信息)作为(例如,以)转发标识符(FID)。根据实施方案,在第六操作的情况下,客户端SP可以向服务器SP发布HTTP请求;并且服务器SP可以向服务器SFE发送HTTP请求。
图6是示出根据实施方案的PCE内部的IP名称空间和SCID名称空间的链接的示图。
根据实施方案,PCE内部可存在链接的IP名称空间和SCID名称空间(例如,存储的、映射的、引用的等)。根据实施方案,在非HTTP流量的情况下,可以使用IP名称空间(例如,代替HTTP名称空间),并且SFID可以是(例如,变成)服务器的IP地址,例如,代替FQDN。在此类情况下,根据实施方案,以上讨论的操作(例如,步骤、程序、特征等)可以不改变,例如,除了链接的名称空间关系之外。根据实施方案,在非HTTP流量遍历SP和隔离的情况下,名称空间链接可应用(例如,被应用),例如,如图6所示。
根据实施方案,可例如通过在用集成的编排程序(例如,要求)实现NbR的系统/网络中跟踪分组,检测以上讨论的各方面、特征、操作、特性、步骤、信令以及其他元素。例如,可以存在验证编排指令包括与SCID和SFID中任一者相关联的信息的情况,该信息可以(例如,然后)在与SFEID组合的SP与PCE之间传送。根据实施方案,在验证此类编排指令的此类情况下,此类系统/网络可以实现NbR,例如,用完全通信隔离(例如,供应完全通信隔离的可能性);并且因此可以经由测试(例如,在测试下)检测。
图7是示出根据实施方案的用于路径计算单元(PCE)执行运行时操作以在基于名称的路由系统中提供隔离的服务链的操作的示图。
根据实施方案,例如,参考图7,可以存在由执行运行时操作以在通信网络的基于名称的路由系统中提供隔离的服务链的路径计算单元(PCE)执行的任何数量的操作、特征、步骤、计算、信号交换等。根据实施方案,作为第一操作,PCE可从客户端设备接收请求与服务功能(SF)的完全合格域名(FQDN)相关联的转发标识符(FID)的第一消息,该第一消息包括指示以下的信息:(1)与SF的FQDN相关联的第一标识符(ID),和(2)与SF的FQDN相关联的第二ID。根据实施方案,作为第二操作,PCE可根据名称空间信息确定与SF的FQDN相关联的FID,例如,在PCE已确定第一ID是用于与PCE已知的名称空间相关联的订户的情况下(例如,在该条件下)。根据实施方案,作为第二操作,PCE可向客户端设备发射与FID相关联的信息。
根据实施方案,例如作为参考图7的PCE的WTRU,在PCE已确定第一ID不是用于与名称空间相关联的订户的条件下,PCE可以向客户端设备发射指示不存在订户的信息。根据实施方案,PCE可以不准许或不允许由客户端设备发送的信息被传送到SF端点(SFE)。根据实施方案,PCE可通过以下任一者终止相关联的HTTP事务:关闭TCP套接字或UDP套接字中的任一者,以及发射命令客户端设备丢弃与第一消息相关联的HTTP请求的信息。根据实施方案,第一ID可以是SF的SF ID(SFID)。根据实施方案,PCE可确定第一ID是否标识与FQDN的名称空间相关联的订户。
根据实施方案,例如作为参考图7的PCE的WTRU,PCE可以确定第二ID是否包括在指向FQDN的链接的隔离名称空间中。根据实施方案,PCE可根据链接的隔离名称空间确定FID。根据实施方案,第二ID可以是用于与SF的FQDN相关联的SF端点(SFE)的SFE ID(SFEID)。根据实施方案,PCE可执行以下任一者:(1)计算从客户端设备朝向SFE的路径;和(2)向客户端设备发射路径作为转发标识符(FID),例如在PCE在链接的隔离名称空间中找到SFEID的条件下。根据实施方案,第一ID可以是与以下任一者相关联的FQDN:客户端应用、网络运营商应用、服务提供商应用、服务、网络功能和网络操作。根据实施方案,第二ID可以是IP地址、MAC地址、逻辑地址、国际移动订户ID(IMSI)、物理ID和硬件ID中的任一者。根据实施方案,名称空间的配置或名称空间的隔离中的任一者可基于服务链ID(SCID)、SFID和SFEID中的任一者。根据实施方案,PCE可与服务代理通信,该服务代理与客户端设备包括在一起或从该客户端设备分离。根据实施方案,PCE可从PCE直接向服务代理发射FID,例如,在PCE与从(例如,关联的、对应的等)客户端设备分离的服务代理通信的情况下。
图8是示出根据实施方案的用于在基于名称的路由系统中提供服务链的隔离的操作的示图。
根据实施方案,例如,参考图8,可以存在用于在通信网络的基于名称的路由系统中提供服务链的隔离的任何数量的操作、特征、步骤、计算、信号交换等。根据实施方案,第一操作可以是由服务链编排器(SCO)接收包括指示描述符的信息的编排请求,其中描述符包括指示服务链和与服务链相关联的请求的资源中任一者的信息。根据实施方案,第二操作可以是由SCO验证和解释描述符。根据实施方案,第三操作可以是由SCO根据相应的生命周期管理(LCM)策略部署任何数量的服务功能端点(SFE)。根据实施方案,第四操作可以是由SCO通过向服务代理管理器(SPM)传送指示服务链标识符(SCID)、服务功能标识符(SFID)和服务功能端点标识符(SFEID)中任一者的注册信息以用于每个编排的SFE暴露给路由层,对路由层注册所有SFE。例如,可以在成功编排所有SFE的条件下执行此类第四操作。
根据实施方案,描述符可以是定义是否请求隔离或者是否可由任何端点达到整个服务链的布尔字段,并且该布尔字段可以是按服务链或按服务功能设置的隔离开关。根据实施方案,验证和解释描述符可(例如,执行)用于确保描述符的有效性。根据实施方案,注册信息可以包括用于父域的SCID,在该父域下,服务链的所有SF已经接收到唯一的子域,并且SFID可以是用于SF的实际FQDN,并且SFEID可以是唯一的通信标识符,诸如例如,MAC地址或IP地址。根据实施方案,参考图8,SPM可以向所有SP传送指示SP正在服务的SFE列表的信息,该信息进一步指示SCID、SFID和SFEID中的任一者。根据实施方案,参考图8,每个SP可以针对HTTP内容标识符(CID)为/http/<SFID>朝向路径计算单元(PCE)发出订阅,并且<SFID>可以是在编排模版中提供的SFID,并且每个SP可以向PCE传送SFID、SCID和SFEID中的任一者作为这个订阅请求的一部分。根据实施方案,参考图8,PCE可在根作用域/http下添加订阅,其中信息项SFID(FQDN)产生/http/<SFID>,并且PCE可创建与格式为/隔离/<SCID>/<SFEID>的CID/http/<SFID>链接的第二名称空间。
结论
尽管上文以特定组合描述了特征和元件,但是本领域的普通技术人员将理解,每个特征或元件可单独使用或以与其他特征和元件的任何组合来使用。另外,本文所述的方法可在结合于计算机可读介质中以供计算机或处理器执行的计算机程序、软件或固件中实现。非暂态计算机可读存储介质的示例包括但不限于只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、寄存器、高速缓存存储器、半导体存储器设备、磁介质(诸如内置硬盘和可移动磁盘)、磁光介质和光介质(诸如CD-ROM磁盘和数字通用光盘(DVD))。与软件相关联的处理器可用于实现用于UE、WTRU、终端、基站、RNC或任何主计算机的射频收发器。
此外,在上述实施方案中,指出了处理平台、计算系统、控制器和包括约束服务器和包含处理器的会合点/服务器的其他设备。这些设备可包含至少一个中央处理单元(“CPU”)和存储器。根据计算机编程领域的技术人员的实践,对动作和操作或指令的符号表示的引用可由各种CPU和存储器执行。此类动作和操作或指令可被认为是正在“执行的”、“计算机执行的”或“CPU执行的”。
本领域的普通技术人员将会知道,动作和符号表示的操作或指令包括CPU对电信号的操纵。电系统表示数据位,这些数据位可导致电信号的最终变换或电信号的减少以及对在存储器系统中的存储器位置处的数据位的保持,从而重新配置或以其他方式改变CPU的操作以及进行信号的其他处理。保持数据位的存储器位置是具有与数据位对应或表示数据位的特定电属性、磁属性、光学属性或有机属性的物理位置。应当理解,示例性实施方案不限于上述平台或CPU,并且其他平台和CPU也可支持所提供的方法。
数据位还可保持在计算机可读介质上,该计算机可读介质包括磁盘、光盘和CPU可读的任何其他易失性(例如,随机存取存储器(“RAM”))或非易失性(例如,只读存储器(“ROM”))海量存储系统。计算机可读介质可包括协作或互连的计算机可读介质,该协作或互连的计算机可读介质唯一地存在于处理系统上或者分布在多个互连的处理系统中,该多个互连的处理系统相对于该处理系统可以是本地的或远程的。应当理解,代表性实施方案不限于上述存储器,并且其他平台和存储器也可支持所述的方法。
在例示性实施方案中,本文所述的操作、过程等中的任一者可实现为存储在计算机可读介质上的计算机可读指令。计算机可读指令可由移动单元、网络元件和/或任何其他计算设备的处理器执行。
在系统的各方面的硬件具体实施和软件具体实施之间几乎没有区别。硬件或软件的使用通常是(但不总是,因为在某些上下文中,硬件和软件之间的选择可能会变得很重要)表示在成本和效率之间权衡的设计选择。可存在可实现本文所述的过程和/或系统和/或其他技术的各种媒介(例如,硬件、软件和/或固件),并且优选的媒介可随部署过程和/或系统和/或其他技术的上下文而变化。例如,如果实施者确定速度和准确度最重要,则实施者可选择主要为硬件和/或固件的媒介。如果灵活性最重要,则实施者可选择主要为软件的具体实施。另选地,实施者可选择硬件、软件和/或固件的一些组合。
上述详细描述已经通过使用框图、流程图和/或示例列出了设备和/或过程的各种实施方案。在此类框图、流程图和/或示例包含一个或多个功能和/或操作的情况下,本领域的技术人员应当理解,此类框图、流程图或示例内的每个功能和/或操作可单独地和/或共同地由广泛范围的硬件、软件、固件或几乎它们的任何组合来实现。合适的处理器包括(以举例的方式示出)通用处理器、专用处理器、常规处理器、数字信号处理器(DSP)、多个微处理器、与DSP核心相关联的一个或多个微处理器、控制器、微控制器、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、现场可编程门阵列(FPGA)电路、任何其他类型的集成电路(IC)、和/或状态机。
尽管上文以特定组合提供了特征和元件,但是本领域的普通技术人员将理解,每个特征或元件可单独使用或以与其他特征和元件的任何组合来使用。本公开并不限于就本专利申请中所述的具体实施方案而言,这些具体实施方案旨在作为各个方面的例证。在不脱离本发明的实质和范围的前提下可进行许多修改和变型,因其对于本领域的技术人员而言将是显而易见的。除非明确如此提供,否则本申请说明书中使用的任何元件、动作或说明均不应理解为对本发明至关重要或必要。根据前面的描述,除了本文列举的那些之外,在本公开的范围内的功能上等同的方法和装置对于本领域的技术人员而言将是显而易见的。此类修改和变型旨在落入所附权利要求书的范围内。本公开仅受限于所附权利要求的条款以及此类享有权利的权利要求的等同形式的全部范围。应当理解,本公开不限于特定的方法或系统。
还应当理解,本文所用的术语(例如,仅)用于描述具体实施方案的目的,并非旨在进行限制。如本文所用,当在本文中提及时,术语“用户装备”及其缩写“UE”可意指:(1)无线发射和/或接收单元(WTRU),诸如下文所述;(2)WTRU的若干实施方案中的任一个实施方案,诸如下文所述;(3)具有无线功能和/或具有有线功能(例如,可拴系)的设备配置有(特别是)WTRU的一些或全部结构和功能,诸如下文所述;(4)具有无线功能和/或具有有线功能的设备配置有少于WTRU的全部结构和功能的结构和功能,诸如下文所述;或(5)等。示例性WTRU的细节可表示本文所述的任何WTRU。
在某些代表性实施方案中,本文所述主题的若干部分可经由专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、数字信号处理器(DSP)和/或其他集成格式来实现。然而,本领域的技术人员将认识到,本文所公开的实施方案的一些方面整体或部分地可等效地在集成电路中实现为在一个或多个计算机上运行的一个或多个计算机程序(例如,在一个或多个计算机系统上运行的一个或多个程序)、在一个或多个处理器上运行的一个或多个程序(例如,在一个或多个微处理器上运行的一个或多个程序)、固件或几乎它们的任何组合,并且根据本公开,设计电路和/或写入软件和/或固件的代码将完全在本领域技术人员的技术范围内。另外,本领域的技术人员将会知道,本文所述主题的机制可以多种形式作为程序产品分布,并且本文所述主题的例示性实施方案适用,而不管用于实际执行该分布的信号承载介质的具体类型如何。信号承载介质的示例包括但不限于以下各项:可记录类型介质(诸如软盘、硬盘驱动器、CD、DVD、数字磁带、计算机存储器等);和传输类型介质(诸如数字和/或模拟通信介质(例如,光纤电缆、波导、有线通信链路、无线通信链路等))。
本文所述的主题有时示出了包含在不同的其他部件内或与不同的其他部件连接的不同的部件。应当理解,此类描绘的架构仅仅是示例,并且事实上可实现达成相同功能的许多其他架构。在概念意义上,达成相同功能的部件的任何布置是有效“相关联的”,使得可实现期望的功能。因此,本文组合以达成特定功能的任何两个部件可被视为彼此“相关联”,使得实现期望的功能,而与架构或中间部件无关。同样,如此相关联的任何两个部件也可被视为彼此“可操作地连接”或“可操作地耦合”以实现期望的功能,并且能够如此相关联的任何两个部件也可被视为“可操作地可耦合”于彼此以实现期望的功能。可操作地可耦合的具体示例包括但不限于可物理配合和/或物理交互的部件和/或可无线交互和/或无线交互的部件和/或逻辑交互和/或可逻辑交互的部件。
关于本文使用的基本上任何复数和/或单数术语,本领域的技术人员可根据上下文和/或应用适当地从复数转换成单数和/或从单数转换成复数。为清楚起见,本文可明确地列出了各种单数/复数排列。
本领域的技术人员应当理解,一般来讲,本文尤其是所附权利要求(例如,所附权利要求的主体)中使用的术语通常旨在作为“开放式”术语(例如,术语“包括”应解释为“包括但不限于”,术语“具有”应解释为“具有至少”,术语“包含”应解释为“包含但不限于”等)。本领域的技术人员还应当理解,如果意图说明特定数量的引入的权利要求叙述对象,则此类意图将在权利要求中明确叙述,并且在不存在此类叙述对象的情况下,不存在此类意图。例如,在预期仅一个项目的情况下,可使用术语“单个”或类似的语言。为了有助于理解,以下所附权利要求和/或本文的描述可包含使用引导短语“至少一个”和“一个或多个”来引入权利要求叙述对象。然而,此类短语的使用不应理解为暗示通过不定冠词“一个”或“一种”将包含此类引入的权利要求叙述对象的任何特定权利要求限制为包含仅一个此类叙述对象的实施方案来引入权利要求叙述对象。即使当同一权利要求包括引导短语“一个或多个”或“至少一个”和不定冠词诸如“一个”或“一种”(例如,“一个”和/或“一种”应解释为意指“至少一个”或“一个或多个”)时,也是如此。这同样适用于使用用于引入权利要求叙述对象的定冠词。另外,即使明确叙述了特定数量的引入的权利要求叙述对象,本领域的技术人员也将认识到,此类叙述应解释为意指至少所述的数量(例如,在没有其他修饰语的情况下,对“两个叙述对象”的裸叙述意指至少两个叙述对象、或者两个或更多个叙述对象)。另外,在使用类似于“A、B和C等中的至少一者”的惯例的那些实例中,一般来讲,此类构造的含义是本领域的技术人员将理解该惯例(例如,“具有A、B和C中的至少一者的系统”将包括但不限于单独具有A、单独具有B、单独具有C、同时具有A和B、同时具有A和C、同时具有B和C和/或同时具有A、B和C等的系统)。在使用类似于“A、B或C等中的至少一者”的惯例的那些实例中,一般来讲,此类构造的含义是本领域的技术人员将理解该惯例(例如,“具有A、B或C中的至少一者的系统”将包括但不限于单独具有A、单独具有B、单独具有C、同时具有A和B、同时具有A和C、同时具有B和C和/或同时具有A、B和C等的系统)。本领域的技术人员还应当理解,事实上,无论在说明书、权利要求书还是附图中,呈现两个或更多个另选术语的任何分离的词语和/或短语都应当理解为设想包括术语中的一个术语、术语中的任一个术语或这两个术语的可能性。例如,短语“A或B”将被理解为包括“A”或“B”或“A和B”的可能性。另外,如本文所用,后面跟着列出多个项目和/或多个项目类别的术语“…中的任一个”旨在包括单独的或与其他项目和/或其他项目类别结合的项目和/或项目类别“中的任一个”、“的任何组合”、“的任何倍数”和/或“的倍数的任何组合”。此外,如本文所用,术语“组”或“群组”旨在包括任何数量的项目,包括零。此外,如本文所用,术语“数量”旨在包括任何数量,包括零。
另外,在根据马库什群组描述本公开的特征或方面的情况下,由此本领域的技术人员将认识到,也根据马库什群组的任何单独的成员或成员的子群组来描述本公开。
如本领域的技术人员将理解的,出于任何和所有目的(诸如就提供书面描述而言),本文所公开的所有范围还涵盖任何和所有可能的子范围以及它们的子范围的组合。任何列出的范围均可容易地被识别为充分地描述并且使得相同的范围能够被划分成至少相等的两半、三分之一、四分之一、五分之一、十分之一等。作为非限制性示例,本文所讨论的每个范围可容易地被划分成下三分之一、中三分之一和上三分之一等。如本领域的技术人员还将理解的,诸如“最多至”、“至少”、“大于”、“小于”等的所有语言包括所引用的数字并且是指随后可被划分为如上所述的子范围的范围。最后,如本领域的技术人员将理解的,范围包括每个单独的数字。因此,例如具有1至3个单元的群组是指具有1、2或3个单元的群组。类似地,具有1至5个单元的群组是指具有1、2、3、4或5个单元的群组等。
此外,除非另有说明,否则权利要求书不应被理解为受限于所提供的顺序或元件。另外,在任何权利要求中使用术语“用于…的装置”旨在调用35U.S.C.§112,6或装置加功能的权利要求格式,并且没有术语“用于…的装置”的任何权利要求并非意在如此。
与软件相关联的处理器可用于实现射频收发器在无线发射接收单元(WTRU)、用户装备(UE)、终端、基站、移动性管理实体(MME)或演进分组核心(EPC)或任何主机中的使用。WTRU可与模块结合使用,可在包括以下部件的硬件和/或软件中实现:软件无线电(SDR)和其他部件,诸如相机、视频相机模块、可视电话、扬声电话、振动设备、扬声器、麦克风、电视收发器、免提头戴式耳机、键盘、模块、调频(FM)无线电单元、近场通信(NFC)模块、液晶显示器(LCD)显示单元、有机发光二极管(OLED)显示单元、数字音乐播放器、媒体播放器、视频游戏播放器模块、互联网浏览器和/或任何无线局域网(WLAN)或超宽带(UWB)模块。
虽然已经根据通信系统描述了本发明,但是可设想,该系统可在微处理器/通用计算机(未示出)上的软件中实现。在某些实施方案中,各种部件的功能中的一个或多个功能可在控制通用计算机的软件中实现。
另外,虽然本文参考具体实施方案示出和描述了本发明,但本发明并非旨在限于所示的细节。相反,在不脱离本发明的情况下,可在权利要求的等同形式的领域和范围内对细节进行各种修改。

Claims (22)

1.一种用于路径计算单元(PCE)执行运行时操作以在通信网络的基于名称的路由系统中提供隔离的服务链的方法,所述方法包括:
从客户端设备接收请求与服务功能(SF)的完全合格域名(FQDN)相关联的转发标识符(FID)的第一消息,所述第一消息包括指示以下的信息:(1)与所述SF的所述FQDN相关联的第一标识符(ID),和(2)与所述SF的所述FQDN相关联的第二ID;
在所述PCE已确定所述第一ID是用于与所述PCE已知的名称空间相关联的订户的条件下,根据名称空间信息确定与所述SF的所述FQDN相关联的所述FID;以及
向所述客户端设备发射与所述FID相关联的信息。
2.根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括在所述PCE已确定所述第一ID不是用于与所述名称空间相关联的订户的条件下,向所述客户端设备发射指示不存在订户的信息。
3.根据权利要求2所述的方法,所述方法还包括:
不准许或不允许由所述客户端设备发送的信息被传送到SF端点(SFE);以及
通过以下中的任一者由所述PCE终止相关联的HTTP事务:关闭TCP套接字或UDP套接字中的任一者,以及发射命令所述客户端设备丢弃与所述第一消息相关联的HTTP请求的信息。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中所述第一ID是所述SF的SF ID(SFID)。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,所述方法还包括确定所述第一ID是否标识与所述FQDN的所述名称空间相关联的订户。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,所述方法还包括确定所述第二ID是否包括在指向所述FQDN的链接的隔离名称空间中;以及
根据所述链接的隔离名称空间确定所述FID。
7.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中所述第二ID是用于与所述SF的所述FQDN相关联的SF端点(SFE)的SFE ID(SFEID)。
8.根据权利要求6和7所述的方法,所述方法还包括,在所述PCE在所述链接的隔离名称空间中找到所述SFEID的条件下,进行以下中的任一者:
由所述PCE计算从所述客户端设备朝向所述SFE的路径;以及
向所述客户端设备发射所述路径作为转发标识符(FID)。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其中所述第一ID是与以下中的任一者相关联的FQDN:客户端应用、网络运营商应用、服务提供商应用、服务、网络功能和网络操作,并且
其中所述第二ID是IP地址、MAC地址、逻辑地址、国际移动订户ID(IMSI)、物理ID和硬件ID中的任一者。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其中所述名称空间的配置或所述名称空间的隔离中的任一者基于服务链ID(SCID)、SFID和SFEID中的任一者。
11.根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其中所述PCE与服务代理通信,所述服务代理是与所述客户端设备包括在一起或者从所述客户端设备分离中的任一者,并且
其中,在所述PCE与从所述客户端设备分离的所述服务代理通信的条件下,从所述PCE直接向所述服务代理发射所述FID。
12.一种无线发射接收单元(WTRU),所述WTRU用于执行运行时操作以在通信网络的基于名称的路由系统中提供隔离的服务链,所述WTRU包括发射器、接收器、处理器和存储器,所述WTRU被配置为:
从客户端设备接收请求与服务功能(SF)的完全合格域名(FQDN)相关联的转发标识符(FID)的第一消息,所述第一消息包括指示以下的信息:(1)与所述SF的所述FQDN相关联的第一标识符(ID),和(2)与所述SF的所述FQDN相关联的第二ID;
在所述PCE已确定所述第一ID是用于与所述PCE已知的名称空间相关联的订户的条件下,根据名称空间信息确定与所述SF的所述FQDN相关联的所述FID;以及
向所述客户端设备发射与所述FID相关联的信息。
13.根据权利要求12所述的WTRU,所述WTRU还被配置为,在所述PCE已确定所述第一ID不是用于与所述名称空间相关联的订户的条件下,向所述客户端设备发射指示不存在订户的信息。
14.根据权利要求12所述的WTRU,所述WTRU还被配置为,在所述PCE已确定所述第一ID不是用于与所述名称空间相关联的订户的条件下:
不准许或不允许由所述客户端设备发送的信息被传送到SF端点(SFE);以及
通过以下中的任一者由所述PCE终止相关联的HTTP事务:关闭TCP套接字或UDP套接字中的任一者,以及发射命令所述客户端设备丢弃与所述第一消息相关联的HTTP请求的信息。
15.根据权利要求12至14中任一项所述的WTRU,其中所述第一ID是所述SF的SF ID(SFID)。
16.根据权利要求12至15中任一项所述的WTRU,所述WTRU还被配置为确定所述第一ID是否标识与所述FQDN的所述名称空间相关联的订户。
17.根据权利要求12至16中任一项所述的WTRU,所述WTRU还被配置为确定所述第二ID是否包括在指向所述FQDN的链接的隔离名称空间中;以及
根据所述链接的隔离名称空间确定所述FID。
18.根据权利要求12至17中任一项所述的WTRU,其中所述第二ID是用于与所述SF的所述FQDN相关联的SF端点(SFE)的SFE ID(SFEID)。
19.根据权利要求17和18所述的WTRU,所述WTRU还包括,在所述PCE在所述链接的隔离名称空间中找到所述SFEID的条件下,进行以下中的任一者:
由所述PCE计算从所述客户端设备朝向所述SFE的路径;以及
向所述客户端设备发射所述路径作为转发标识符(FID)。
20.根据权利要求12至19中任一项所述的WTRU,其中所述第一ID是与以下中的任一者相关联的FQDN:客户端应用、网络运营商应用、服务提供商应用、服务、网络功能和网络操作,并且
其中所述第二ID是IP地址、MAC地址、逻辑地址、国际移动订户ID(IMSI)、物理ID和硬件ID中的任一者。
21.根据权利要求12至20中任一项所述的WTRU,其中所述名称空间的配置或所述名称空间的隔离中的任一者基于服务链ID(SCID)、SFID和SFEID中的任一者。
22.根据权利要求12至21中任一项所述的WTRU,其中所述PCE与服务代理通信,所述服务代理是与所述客户端设备包括在一起或者从所述客户端设备分离中的任一者,并且
其中,在所述PCE与从所述客户端设备分离的所述服务代理通信的条件下,从所述PCE直接向所述服务代理发射FID。
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