CN117835359A - 路径选择方法、信息上报方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种路径选择方法、信息上报方法及装置。所述路径选择方法包括:第一网络节点根据用户面功能UPF所在域的相关信息,确定目标UPF;所述第一网络节点根据所述目标UPF建立PDU会话的会话路径。本申请的实施例,第一网络节点在为终端的PDU会话建立会话路径时,参考UPF所在域的相关信息选择目标UPF,并根据所述目标UPF建立所述会话路径,能够减少基于分布式网络架构中的跨域SMF选路过程中,路径跨域造成的开销。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种路径选择方法、信息上报方法及装置。
背景技术
在分布式网络架构中,存在不同分布式节点内的用户面功能(User PlaneFunction,UPF)能力暴露给其他分布式节点中的会话管理功能(Session ManagementFunction,SMF)的场景,即一个域内的SMF可以获知并且控制所有域的UPF,比如对于卫星网络,陆地网络可以控制和获知所有卫星分布式节点的用户面和控制面网络功能实体(Network Function,NF)情况,UPF所在域不同可能导致SMF选择的会话路径中网关UPF交互增多,增大开销。
发明内容
本发明的目的在于提供一种路径选择方法、信息上报方法及装置,解决了UPF所在域不同导致SMF选择的会话路径开销增大的问题。
本发明的实施例提供一种路径选择方法,应用于第一网络节点,包括:
第一网络节点根据用户面功能UPF所在域的相关信息,确定目标UPF;
所述第一网络节点根据所述目标UPF建立协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU)会话的会话路径。
可选的,所述UPF所在域的相关信息,包括以下至少一项:
所述UPF所在的微云单元(Small Cloud Unit,SCU)的标识信息;
所述UPF所在的SCU的地理位置信息。
可选的,在根据UPF所在域的相关信息,确定目标UPF之前,所述方法还包括:
获取所述UPF所在域的相关信息。
可选的,所述获取所述UPF所在域的相关信息,包括以下至少一项:
接收所述UPF发送的所述UPF所在域的相关信息;
向第二网络节点请求所述UPF所在域的相关信息,其中,所述UPF所在域的相关信息是所述UPF注册至所述第二网络节点的。
可选的,所述第二网络节点包括以下至少一项:
网络存储功能(Network Repository Function,NRF);
统一数据管理实体(Unified Data Management,UDM);
SMF。
可选的,所述第二网络节点是所述UPF所在的SCU的网络节点;
或者,
所述第二网络节点是中心SCU的网络节点。
可选的,所述根据UPF所在域的相关信息,确定目标UPF,包括:
根据所述UPF所在域的相关信息和数据网络名称(Data Network Name,DNN)信息,确定所述目标UPF。
可选的,所述方法还包括:
获取终端的移动性预测信息;
根据所述移动性预测信息确定目标SCU,
所述根据用户面功能UPF所在域的相关信息,确定目标UPF,包括:
根据所述UPF所在域的相关信息,确定所述目标UPF是所述目标SCU内的UPF。
可选的,所述目标SCU是终端的切换频率大于预定值的SCU。
可选的,所述根据所述目标UPF建立PDU会话的会话路径,包括:
根据所述移动性预测信息,从所述目标UPF中确定一个PDU会话锚点;
基于所述PDU会话锚点建立PDU会话的会话路径。
本发明的实施例提供一种信息上报方法,应用于UPF,包括:
UPF向第一网络节点和/或第二网络节点发送UPF所在域的相关信息。
可选的,所述UPF所在域的相关信息,包括以下至少一项:
所述UPF所在的SCU的标识信息;
所述UPF所在的SCU的地理位置信息。
可选的,所述第二网络节点包括以下至少一项:
NRF;
UDM;
SMF。
可选的,所述第二网络节点是所述UPF所在的SCU的网络节点;
或者,
所述第二网络节点是中心SCU的网络节点。
本发明的实施例提供一种路径选择装置,应用于第一网络节点,包括:存储器,收发机,处理器;
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下接收和发送数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据UPF所在域的相关信息,确定目标UPF;
根据所述目标UPF建立PDU会话的会话路径。
可选的,所述UPF所在域的相关信息,包括以下至少一项:
所述UPF所在的微云单元SCU的标识信息;
所述UPF所在的SCU的地理位置信息。
可选的,所述处理器用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
获取所述UPF所在域的相关信息。
可选的,所述处理器用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的至少一项:
接收所述UPF发送的所述UPF所在域的相关信息;
向第二网络节点请求所述UPF所在域的相关信息,其中,所述UPF所在域的相关信息是所述UPF注册至所述第二网络节点的。
可选的,所述第二网络节点包括以下至少一项:
NRF;
UDM;
SMF。
可选的,所述第二网络节点是所述UPF所在的SCU的网络节点;
或者,
所述第二网络节点是中心SCU的网络节点。
可选的,所述处理器用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据所述UPF所在域的相关信息和DNN信息,确定所述目标UPF。
可选的,所述处理器用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
获取终端的移动性预测信息;
根据所述移动性预测信息确定目标SCU,
根据所述UPF所在域的相关信息,确定所述目标UPF是所述目标SCU内的UPF。
可选的,所述目标SCU是终端的切换频率大于预定值的SCU。
可选的,所述处理器用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据所述移动性预测信息,从所述目标UPF中确定一个PDU会话锚点;
基于所述PDU会话锚点建立PDU会话的会话路径。
本发明的实施例提供一种信息上报装置,应用于UPF,包括:存储器,收发机,处理器;
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下接收和发送数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序;
所述收发机用于:向第一网络节点和/或第二网络节点发送UPF所在域的相关信息。
可选的,所述UPF所在域的相关信息,包括以下至少一项:
所述UPF所在的SCU的标识信息;
所述UPF所在的SCU的地理位置信息。
可选的,所述第二网络节点包括以下至少一项:
NRF;
UDM;
SMF。
可选的,所述第二网络节点是所述UPF所在的SCU的网络节点;
或者,
所述第二网络节点是中心SCU的网络节点。
本发明的实施例提供一种路径选择装置,应用于第一网络节点,包括:
第一确定单元,用于根据用户面功能UPF所在域的相关信息,确定目标UPF;
路径建立单元,用于根据所述目标UPF建立PDU会话的会话路径。
本发明的实施例提供一种路径选择装置,应用于UPF,包括:
第一发送单元,用于向第一网络节点和/或第二网络节点发送UPF所在域的相关信息。
本发明的实施例提供一种处理器可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述的路径选择方法的步骤,或者实现上述的信息上报方法的步骤。
本发明的上述技术方案的有益效果是:
本申请的实施例,第一网络节点为终端的PDU会话建立会话路径时,参考UPF所在域的相关信息选择目标UPF,并根据所述目标UPF建立所述会话路径,能够减少基于分布式网络架构中的跨域SMF选路过程中,路径跨域造成的开销。
附图说明
图1表示本发明实施例的路径选择方法的流程示意图之一;
图2表示本发明实施例的路径选择方法的流程示意图之二;
图3表示本发明实施例的路径选择方法的流程示意图之二;
图4表示本发明实施例的会话路径示意图之一;
图5表示本发明实施例的会话路径示意图之二;
图6表示本发明实施例的信息上报方法的流程示意图
图7表示本发明实施例的路径选择装置的结构示意图之一;
图8表示本发明实施例的信息上报装置的结构示意图之一;
图9表示本发明实施例的路径选择装置的结构示意图之二;
图10表示本发明实施例的信息上报装置的结构示意图之二。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。在下面的描述中,提供诸如具体的配置和组件的特定细节仅仅是为了帮助全面理解本发明的实施例。因此,本领域技术人员应该清楚,可以对这里描述的实施例进行各种改变和修改而不脱离本发明的范围和精神。另外,为了清楚和简洁,省略了对已知功能和构造的描述。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本发明的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。
在本发明的各种实施例中,应理解,下述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
本申请实施例中术语“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本申请实施例中术语“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在进行本发明实施例的说明时,首先对下面描述中所用到的一些概念进行解释说明。
一、分布式网络架构
6G架构是集中控制式移动通信网络与开放式互联网相互融合的、集散共存的新型网络架构。需要超越集中控制,逐步向分布式架构演进,将更多的网络扩展到网络边缘,建立分布式的具有不同功能等级的分布式同构微云单元(Small Cloud Unit,SCU)。每个微云单元都是自包含的,具有完整的控制和数据转发的所有功能。
SCU的其中一个特征是按需定制化,其基础设施规格、连接协议、服务化能力、开放能力均可以按场景需求进行定制化设计。在网络中按需建立,SCU之间可快速便捷组网。
SCU支持跨域设计(如空天和地面、移动网和承载网),能够灵活定制。
以卫星接入为例,网络拓扑变化快,传输时延大,导致现有接入与移动性管理策略无法满足网络需求。需设计高效的移动性管理方案,多接入、多连接的高效协同会话管理机制,才能够满足卫星接入用户体验。
其中,SCU的跨域交互成本一般要高于SCU之间的交互。
本申请的实施例提供了一种路径选择方法、信息上报方法及装置,用以解决UPF所在域不同导致SMF选择的会话路径开销增大的问题。
其中,方法和装置是基于同一申请构思的,由于方法和装置解决问题的原理相似,因此装置和方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
如图1所示,本申请的实施例提供了一种路径选择方法,应用于第一网络节点,具体包括以下步骤:
步骤101、第一网络节点根据用户面功能UPF所在域的相关信息,确定目标UPF;
步骤102、所述第一网络节点根据所述目标UPF建立PDU会话的会话路径。
该实施例中,所述第一网络节点可以是SMF。所述第一网络节点可以在PDU会话建立、PDU会话更新、PDU会话故障重建等过程中为PDU会话建立会话路径。在建立所述会话路径时,选择用于建立会话路径的一个或者多个目标UPF,根据所述目标UPF建立所述会话路径。
可选的,所述第一网络节点可以在接收到为终端的PDU会话建立用户面路径的请求消息时,执行根据UPF所在域的相关信息,确定目标UPF的步骤。
以所述第一网络节点是SMF,SMF为终端的PDU会话建立会话路径为例:终端向基站发送PDU会话建立请求消息;基站根据该PDU会话建立请求消息,可以向接入和移动管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)发送请求建立PDU会话建立请求消息,AMF进行SMF的选择,SMF可能向UDM获取会话相关签约信息。SMF可能与PCF建立策略关联,获取会话相关策略信息,所述SMF收到上述签约信息和/或策略信息后,为所述PDU会话建立用户面路径。该实施例中的终端是SMF所在域内的终端,即所述SMF为其所在域内的终端建立PDU会话的用户面路径。
需要说明的是,触发SMF为PDU会话建立会话路径的触发信息包括但不限于上述AMF发送的上下文请求消息,还可以由PDU会话建立或更新过程中,其他节点发送的相关触发信息,该触发信息用于触发SMF为PDU会话建立用户面路径。
可选的,所有域内的UPF可以获取其所在域的相关信息,并向第二网络节点上报其所在域的相关信息。所述第二网络节点可以是所述UPF所在域内的网络节点,也可以是关联多个网络节点的中心节点。
所述第一网络节点根据UPF所在域的相关信息确定用于建立PDU会话的目标UPF,并根据确定的目标UPF建立终端的PDU会话的会话路径,即所述会话路径是由所述目标UPF构成的。
本申请的实施例,第一网络节点为终端的PDU会话建立会话路径时,参考UPF所在域的相关信息选择目标UPF,并根据所述目标UPF建立所述会话路径,能够减少基于分布式网络架构中的跨域SMF选路过程中,路径跨域造成的开销。例如:所述第一网络节点可以优先选择同域或者邻域内的UPF建立会话路径,可以减少跨域开销,减少或者避免路径重复。
可选的,所述UPF所在域的相关信息,包括以下至少一项:
(1)所述UPF所在的微云单元SCU的标识信息;例如但不限于是SCU ID,其他能够起到唯一标识作用的标识信息也可以应用于此。
(2)所述UPF所在的SCU的地理位置信息,该SCU的地理位置信息也是所述UPF的地理位置信息。
作为一个可选实施例,在根据UPF所在域的相关信息,确定目标UPF之前,所述方法还包括:获取所述UPF所在域的相关信息。
可选的,所述获取所述UPF所在域的相关信息,包括以下至少一项:
接收所述UPF发送的所述UPF所在域的相关信息;
向第二网络节点请求所述UPF所在域的相关信息,其中,所述UPF所在域的相关信息是所述UPF注册至所述第二网络节点的。
该实施例中,所述UPF所在域的相关信息可以是所述UPF直接上报到所述第一网络节点的,也可以是UPF将其所在域的相关信息注册到第二网络节点,所述第一网络节点向所述第一网络节点请求获得的。其中,所述UPF所在域的相关信息可以是预先配置并存储在所述第二网络节点的。
可选的,所述第二网络节点包括以下至少一项:
1)NRF;即所述UPF可以将其所在域的相关信息注册到NRF,可选的,所述NRF可以是UPF所在SCU的NRF,也可以是其他SCU的NRF,例如:所述UPF将其所在域的相关信息注册到中心SCU的NRF;所述中心SCU是与其他多个分布式节点均关联的节点。
2)UDM;即所述UPF可以将其所在域的相关信息注册到UDM,可选的,所述UDM可以是UPF所在SCU的UDM,也可以是其他SCU的UDM,例如:所述UPF将其所在域的相关信息注册到中心SCU的UDM。
3)SMF,即所述UPF可以将其所在域的相关信息注册到SMF,所述SMF可以是所述UPF所在SCU的SMF,也可以是其他SCU的SMF,例如:所述UPF将其所在域的相关信息注册到中心SCU的SMF。
需要说明的是,在所述第一网络节点和所述第二网络节点均为SMF时,所述第一网络节点可以是和第二网络节点属于不同SCU的SMF,也可以是同一SMF。若所述第一网络节点和所述第二网络节点是同一SMF,则第一网络节点无需执行向第二网络节点请求所述UPF所在域的相关信息的步骤。
可选的,所述第二网络节点是所述UPF所在的SCU的网络节点;或者,所述第二网络节点是中心SCU的网络节点。
作为一个可选实施例,所述根据UPF所在域的相关信息,确定目标UPF,包括:根据所述UPF所在域的相关信息和数据网络名称DNN信息,确定所述目标UPF。
该实施例中,在所述第一网络节点在获取到UPF所在域的相关信息后,可以根据当前UE所在域的信息以及DNN信息确定用于建立PDU会话路径的目标UPF,其中,DNN可以用于为PDU会话选择SMF和UPF,例如:所述第一网络节点根据UPF所在域的相关信息和该DNN优先在可选UPF中选择本域内的UPF(即所述终端同域内的UPF)或者邻域内的UPF建立用户面路径。可选的,所述DNN信息可以由接收到的为终端的PDU会话建立会话路径的请求消息中携带。
以所述UPF向其所在的SCU的NRF上报其所在域的相关信息为例,如图2所示,以UPF是UPF1为例,定义UPF1所在的SCU是SCU1,所述UPF上报其所在域的相关信息的步骤包括:
步骤21、UPF1获取其所在域的相关信息。
可选地,包括所述UPF1在内的所有域内的UPF获取其所在域的信息(Nnrf_NFManagement_NFRegister),包括SCU ID(表示域的标识信息)、UPF所在的地理位置(可以包含SCU的地址位置信息和/或UPF的地理位置信息)。
步骤22、UPF1向其所属的SCU1的NRF注册自己的NF info,包括:SCU ID和UPF所在的SCU的地理位置信息。
其中,UPF1向其所在的SCU1注册自己的NF info可以包括:
UPF1向其所在的SCU1的NRF注册其NF info。
或者,
UPF1向中心SCU中的NRF注册其NF info,由中心SCU保存。
需要说明的是,UPF1所在域的相关信息还可以注册到UDM、SMF等其他NF。
以两个UPF注册其所在域的相关信息为例,如图3所示,两个UPF分别为UPF1和UPF2,其中,UPF1所在的SCU是SCU1,SCU1包含的SMF是SMF1;UPF2所在的SCU是SCU2,SCU2包含的SMF是SMF2。UPF注册其所在域的相关信息,包括:
步骤31、网络侧执行会话建立过程时,SMF1接收到为终端的PDU会话建立会话路径的请求消息。
步骤32、SMF1选择用于建立会话路径的目标UPF。
具体的,当SMF1收到其所在域的UE的PDU会话建立请求后,从SCU(可以是中心SCU或者当前UE所在SCU)的NRF/UDM/SMF中选择UPF,选择时参考的信息增加:UPF的所在域的相关信息。
SMF1根据当前UE所在域的信息以及请求消息中携带的DNN信息,优先在可选UPF中选择本域内的UPF或者邻域内的UPF建立用户面路径。
步骤33、a:若选择本域内UPF建立用户面路径,则SMF1基于UPF1建立会话路径;
b:若选择邻域内UPF建立用户面路径,则SMF1基于UPF2建立会话路径。
步骤34、执行PDU会话过程。
作为一个可选实施例,所述方法还包括:
获取终端的移动性预测信息;
根据所述移动性预测信息确定目标SCU,
所述根据用户面功能UPF所在域的相关信息,确定目标UPF,包括:
根据所述UPF所在域的相关信息,确定所述目标UPF是所述目标SCU内的UPF。
该实施例中,所述第一网络节点可以向其他网络节点获取终端的移动性预测信息,如SMF向网络数据分析功能(Network Data Analytics Function,NWDAF)获取终端的移动性预测信息。所述第一网络节点根据所述移动性预测信息由可选的SCU中确定目标SCU。所述移动性预测信息可以指示终端在SCU中的活跃性,切换频率大即活跃性强,切换频率小即活跃性弱。
可选的,所述目标SCU是终端的切换频率大于预定值的SCU,所述预定值可以根据对终端活跃性的需求设置。例如:根据所述移动性预测信息可以确定终端在各个SCU的活跃性,可以选择终端最活跃时所在的SCU是所述目标SCU。则所述第一网络节点确定该目标SCU中的UPF是用于建立PDU会话路径的目标UPF。
可选的,所述根据所述目标UPF建立PDU会话的会话路径,包括:
根据所述移动性预测信息,从所述目标UPF中确定一个PDU会话锚点;基于所述PDU会话锚点建立PDU会话的会话路径。
该实施例中,所述第一网络节点可以根据终端的移动性预测信息只选择一个合适的PDU会话锚点(PDU Session Anchor,PSA),基于该PSA以及其他目标UPF建立所述PDU会话的会话路径。其中,该PSA可以是使会话路径跨域次数最少的PSA,可以避免会话路径在两个分布式节点的UPF之间反复建立跨域的用户面连接。
以所述第一网络节点根据移动性预测信息确定一个PDU会话锚点,基于所述PDU会话锚点建立PDU会话的会话路径为例,SMF向其他NF,如NWDAF获取UE的移动性预测信息,根据该信息,选择一个合适的PSA,特别是在UE切换频繁的SCU之间,选择合适的PSA可以减少由于UE移动性造成的切换成本。假设所述第一网络节点选择的多个目标UPF属于多个分布式节点(即属于多个SCU),第一网络节点在为PDU会话建立用户面路径时,需要避免路径在两个分布式节点的UPF间反复建立跨域的用户面连接。例如图4所示,选择的PDU会话锚点是SCU1中的UPF2,则建立的会话路径是:UPF1-UPF3-UPF4-UPF2,由于该路径在两个节点间间反复跨域,因此该路径为低效路径。如图5所示,选择的PDU会话锚点是SCU2中的UPF3,则建立的会话路径是:UPF1-UPF2-UPF4-UPF3,该路径避免了网关UPF之间交互重复,尽量减少跨域N9隧道,减少了基于分布式网络架构中的跨域SMF选路过程中,路径跨域造成的开销。
本申请的实施例,第一网络节点为终端的PDU会话建立会话路径时,参考UPF所在域的相关信息选择目标UPF,并根据所述目标UPF建立所述会话路径,能够减少基于分布式网络架构中的跨域SMF选路过程中,路径跨域造成的开销。
如图6所示,本申请实施例还提供一种信息上报方法,应用于UPF,包括:
步骤601、UPF向第一网络节点和/或第二网络节点发送UPF所在域的相关信息。
该实施例中,所有域内的UPF可以获取其所在域的相关信息,并向第一网络节点和/或第二网络节点上报其所在域的相关信息。
其中,所述第一网络节点可以是SMF。所述UPF可以直接向所述SMF上报其所在域的相关信息,也可以向第二网络节点上报其所在域的相关信息。若所述UPF向第二网络节点上报其所在域的相关信息,则所述第一网络节点在确定用于建立会话路径的目标UPF时,可以向所述第二网络节点请求所述UPF所在域的相关信息。
可选的,所述第二网络节点是所述UPF所在的SCU的网络节点;或者,所述第二网络节点是中心SCU的网络节点。
可选的,所述第二网络节点包括以下至少一项:
1)NRF;即所述UPF可以将其所在域的相关信息注册到NRF,可选的,所述NRF可以是UPF所在SCU的NRF,也可以是其他SCU的NRF,例如:所述UPF将其所在域的相关信息注册到中心SCU的NRF;所述中心SCU是与其他多个分布式节点均关联的节点。
2)UDM;即所述UPF可以将其所在域的相关信息注册到UDM,可选的,所述UDM可以是UPF所在SCU的UDM,也可以是其他SCU的UDM,例如:所述UPF将其所在域的相关信息注册到中心SCU的UDM。
3)SMF,即所述UPF可以将其所在域的相关信息注册到SMF,所述SMF可以是所述UPF所在SCU的SMF,也可以是其他SCU的SMF,例如:所述UPF将其所在域的相关信息注册到中心SCU的SMF。
需要说明的是,在所述第一网络节点和所述第二网络节点均为SMF时,所述第一网络节点可以是和第二网络节点属于不同SCU的SMF,也可以是同一SMF。若所述第一网络节点和所述第二网络节点是同一SMF,则第一网络节点无需执行向第二网络节点请求所述UPF所在域的相关信息的步骤。
可选的,所述UPF所在域的相关信息,包括以下至少一项:
所述UPF所在的SCU的标识信息;如SCU ID。
所述UPF所在的SCU的地理位置信息。
所述第二网络节点接收所述UPF所在域的相关信息后,可以进行存储。在第一网络节点(如SMF)接收到终端发送的PDU会话建立请求消息后,可以向所述第二网络节点请求所述UPF所在域的相关信息,并根据所述UPF所在域的相关信息确定用于建立会话路径的目标UPF。
本申请的实施例,UPF上报其所在分布式域的信息,可以包括所在域的标识和/或地理位置信息,使第一网络节点可以根据UPF所在域的相关信息选择用于建立PDU会话路径的目标UPF,并根据目标UPF建立所述会话路径,能够减少基于分布式网络架构中的跨域SMF选路过程中,路径跨域造成的开销。
以上实施例就本发明的路径选择方法和信息上报方法做出介绍,下面本实施例将结合附图对其对应的装置做进一步说明。
具体地,如图7所示,本发明实施例提供一种路径选择装置700,应用于第一网络节点,包括:
第一确定单元710,用于根据用户面功能UPF所在域的相关信息,确定目标UPF;
路径建立单元720,用于根据所述目标UPF建立PDU会话的会话路径。
可选的,所述UPF所在域的相关信息,包括以下至少一项:
所述UPF所在的微云单元SCU的标识信息;
所述UPF所在的SCU的地理位置信息。
可选的,所述装置还包括:
第一获取单元,用于获取所述UPF所在域的相关信息。
可选的,所述第一获取单元用于执行以下至少一项:
接收所述UPF发送的所述UPF所在域的相关信息;
向第二网络节点请求所述UPF所在域的相关信息,其中,所述UPF所在域的相关信息是所述UPF注册至所述第二网络节点的。
可选的,所述第二网络节点包括以下至少一项:
NRF;
UDM;
SMF。
可选的,所述第二网络节点是所述UPF所在的SCU的网络节点;
或者,
所述第二网络节点是中心SCU的网络节点。
可选的,所述第一确定单元具体用于:
根据所述UPF所在域的相关信息和DNN信息,确定所述目标UPF。
可选的,所述装置还包括:
第二获取单元,用于获取终端的移动性预测信息;
第二确定单元,用于根据所述移动性预测信息确定目标SCU,
所述第一确定单元具体用于:根据所述UPF所在域的相关信息,确定所述目标UPF是所述目标SCU内的UPF。
可选的,所述目标SCU是终端的切换频率大于预定值的SCU。
可选的,所述路径建立单元具体用于:
根据所述移动性预测信息,从所述目标UPF中确定一个PDU会话锚点;
基于所述PDU会话锚点建立PDU会话的会话路径。
在此需要说明的是,本发明实施例提供的上述装置,能够实现上述应用于第一网络节点的方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
具体地,如图8所示,本发明实施例提供一种信息上报装置800,应用于UPF,包括:
第一发送单元810,用于向第一网络节点和/或第二网络节点发送UPF所在域的相关信息。
可选的,所述UPF所在域的相关信息,包括以下至少一项:
所述UPF所在的SCU的标识信息;
所述UPF所在的SCU的地理位置信息。
可选的,所述第二网络节点包括以下至少一项:
NRF;
UDM;
SMF。
可选的,所述第二网络节点是所述UPF所在的SCU的网络节点;
或者,
所述第二网络节点是中心SCU的网络节点。
在此需要说明的是,本发明实施例提供的上述装置,能够实现上述应用于UPF的方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
需要说明的是,本申请实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
如图9所示,本发明的实施例还提供了一种路径选择装置,应用于第一网络节点,包括:存储器920、收发机900、处理器910;其中,存储器920,用于存储计算机程序;收发机900,用于在所述处理器910的控制下接收和发送数据;处理器910,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据UPF所在域的相关信息,确定目标UPF;
根据所述目标UPF建立PDU会话的会话路径。
可选的,所述UPF所在域的相关信息,包括以下至少一项:
所述UPF所在的微云单元SCU的标识信息;
所述UPF所在的SCU的地理位置信息。
可选的,所述处理器用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
获取所述UPF所在域的相关信息。
可选的,所述处理器用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的至少一项:
接收所述UPF发送的所述UPF所在域的相关信息;
向第二网络节点请求所述UPF所在域的相关信息,其中,所述UPF所在域的相关信息是所述UPF注册至所述第二网络节点的。
可选的,所述第二网络节点包括以下至少一项:
NRF;
UDM;
SMF。
可选的,所述第二网络节点是所述UPF所在的SCU的网络节点;
或者,
所述第二网络节点是中心SCU的网络节点。
可选的,所述处理器用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据所述UPF所在域的相关信息和DNN信息,确定所述目标UPF。
可选的,所述处理器用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
获取终端的移动性预测信息;
根据所述移动性预测信息确定目标SCU,
根据所述UPF所在域的相关信息,确定所述目标UPF是所述目标SCU内的UPF。
可选的,所述目标SCU是终端的切换频率大于预定值的SCU。
可选的,所述处理器用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据所述移动性预测信息,从所述目标UPF中确定一个PDU会话锚点;
基于所述PDU会话锚点建立PDU会话的会话路径。
其中,在图9中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器910代表的一个或多个处理器和存储器920代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机900可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器910负责管理总线架构和通常的处理,存储器920可以存储处理器910在执行操作时所使用的数据。
处理器910可以是中央处埋器(CPU)、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
在此需要说明的是,本发明实施例提供的上述装置,能够实现上述应用于第一网络节点的方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
如图10所示,本发明的实施例还提供了一种信息上报装置,应用于UPF,包括:存储器1020、收发机1000、处理器1010;其中,存储器1020,用于存储计算机程序;收发机1000,用于在所述处理器1010的控制下接收和发送数据;处理器1010,用于读取所述存储器中的计算机程序;
所述收发机1000用于:向第一网络节点和/或第二网络节点发送UPF所在域的相关信息。
可选的,所述UPF所在域的相关信息,包括以下至少一项:
所述UPF所在的SCU的标识信息;
所述UPF所在的SCU的地理位置信息。
可选的,所述第二网络节点包括以下至少一项:
NRF;
UDM;
SMF。
可选的,所述第二网络节点是所述UPF所在的SCU的网络节点;
或者,
所述第二网络节点是中心SCU的网络节点。
其中,在图10中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1010代表的一个或多个处理器和存储器1020代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机1000可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器1010负责管理总线架构和通常的处理,存储器1020可以存储处理器1010在执行操作时所使用的数据。
处理器1010可以是中央处埋器(CPU)、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
在此需要说明的是,本发明实施例提供的上述装置,能够实现上述应用于UPF的方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
另外,本发明具体实施例还提供一种处理器可读存储介质,其上存储有计算机程序,其中,该程序被处理器执行时实现如上述路径选择方法的步骤,或者实现如上述信息上报方法的步骤,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述可读存储介质可以是处理器能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(MO)等)、光学存储器(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半导体存储器(例如ROM、EPROM、EEPROM、非易失性存储器(NAND FLASH)、固态硬盘(SSD))等。
需要说明的是,本申请实施例提供的技术方案可以适用于多种系统,尤其是5G系统。例如适用的系统可以是全球移动通讯(global system of mobile communication,GSM)系统、码分多址(code division multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)通用分组无线业务(general packetradio service,GPRS)系统、长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)系统、高级长期演进(long term evolution advanced,LTE-A)系统、通用移动系统(universal mobile telecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwideinteroperability for microwave access,WiMAX)系统、5G新空口(New Radio,NR)系统等。这多种系统中均包括终端设备和网络设备。系统中还可以包括核心网部分,例如演进的分组系统(Evolved Packet System,EPS)、5G系统(5GS)等。
本申请实施例涉及的终端设备,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备等。在不同的系统中,终端设备的名称可能也不相同,例如在5G系统中,终端设备可以称为用户设备(User Equipment,UE)。无线终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网(Core Network,CN)进行通信,无线终端设备可以是移动终端设备,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端设备的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(Session Initiated Protocol,SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。无线终端设备也可以称为系统、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobilestation)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点(access point)、远程终端设备(remote terminal)、接入终端设备(access terminal)、用户终端设备(userterminal)、用户代理(user agent)、用户装置(user device),本申请实施例中并不限定。
本申请实施例涉及的网络设备,可以是基站,该基站可以包括多个为终端提供服务的小区。根据具体应用场合不同,基站又可以称为接入点,或者可以是接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端设备通信的设备,或者其它名称。网络设备可用于将收到的空中帧与网际协议(Internet Protocol,IP)分组进行相互更换,作为无线终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)通信网络。网络设备还可协调对空中接口的属性管理。例如,本申请实施例涉及的网络设备可以是全球移动通信系统(Global System for Mobile communications,GSM)或码分多址接入(Code Division Multiple Access,CDMA)中的网络设备(Base Transceiver Station,BTS),也可以是带宽码分多址接入(Wide-band Code Division Multiple Access,WCDMA)中的网络设备(NodeB),还可以是长期演进(long term evolution,LTE)系统中的演进型网络设备(evolutional Node B,eNB或e-NodeB)、5G网络架构(next generation system)中的5G基站(gNB),也可以是家庭演进基站(Home evolved Node B,HeNB)、中继节点(relaynode)、家庭基站(femto)、微微基站(pico)等,本申请实施例中并不限定。在一些网络结构中,网络设备可以包括集中单元(centralized unit,CU)节点和分布单元(distributedunit,DU)节点,集中单元和分布单元也可以地理上分开布置。
网络设备与终端设备之间可以各自使用一或多根天线进行多输入多输出(MultiInput Multi Output,MIMO)传输,MIMO传输可以是单用户MIMO(Single User MIMO,SU-MIMO)或多用户MIMO(Multiple User MIMO,MU-MIMO)。根据根天线组合的形态和数量,MIMO传输可以是2D-MIMO、3D-MIMO、FD-MIMO或massive-MIMO,也可以是分集传输或预编码传输或波束赋形传输等。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机可执行指令实现流程图和/或方框图中的每一个流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机可执行指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图中的一个流程或多个流程和/或方框图中的一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些处理器可执行指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的处理器可读存储器中,使得存储在该处理器可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图的一个流程或多个流程和/或方框图的一个方框或多个方框中指定的功能。
这些处理器可执行指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图的一个流程或多个流程和/或方框图的一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (31)
1.一种路径选择方法,其特征在于,包括:
第一网络节点根据用户面功能UPF所在域的相关信息,确定目标UPF;
所述第一网络节点根据所述目标UPF建立协议数据单元PDU会话的会话路径。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UPF所在域的相关信息,包括以下至少一项:
所述UPF所在的微云单元SCU的标识信息;
所述UPF所在的SCU的地理位置信息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在根据UPF所在域的相关信息,确定目标UPF之前,所述方法还包括:
获取所述UPF所在域的相关信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述获取所述UPF所在域的相关信息,包括以下至少一项:
接收所述UPF发送的所述UPF所在域的相关信息;
向第二网络节点请求所述UPF所在域的相关信息,其中,所述UPF所在域的相关信息是所述UPF注册至所述第二网络节点的。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第二网络节点包括以下至少一项:
网络存储功能NRF;
统一数据管理实体UDM;
会话管理功能SMF。
6.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述第二网络节点是所述UPF所在的SCU的网络节点;
或者,
所述第二网络节点是中心SCU的网络节点。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据UPF所在域的相关信息,确定目标UPF,包括:
根据所述UPF所在域的相关信息和数据网络名称DNN信息,确定所述目标UPF。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取终端的移动性预测信息;
根据所述移动性预测信息确定目标SCU,
所述根据用户面功能UPF所在域的相关信息,确定目标UPF,包括:
根据所述UPF所在域的相关信息,确定所述目标UPF是所述目标SCU内的UPF。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述目标SCU是终端的切换频率大于预定值的SCU。
10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,根据所述目标UPF建立PDU会话的会话路径,包括:
根据所述移动性预测信息,从所述目标UPF中确定一个PDU会话锚点;
基于所述PDU会话锚点建立PDU会话的会话路径。
11.一种信息上报方法,其特征在于,包括:
UPF向第一网络节点和/或第二网络节点发送UPF所在域的相关信息。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述UPF所在域的相关信息,包括以下至少一项:
所述UPF所在的SCU的标识信息;
所述UPF所在的SCU的地理位置信息。
13.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第二网络节点包括以下至少一项:
NRF;
UDM;
SMF。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第二网络节点是所述UPF所在的SCU的网络节点;
或者,
所述第二网络节点是中心SCU的网络节点。
15.一种路径选择装置,其特征在于,包括:存储器,收发机,处理器;
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下接收和发送数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据UPF所在域的相关信息,确定目标UPF;
根据所述目标UPF建立PDU会话的会话路径。
16.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述UPF所在域的相关信息,包括以下至少一项:
所述UPF所在的微云单元SCU的标识信息;
所述UPF所在的SCU的地理位置信息。
17.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述处理器用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
获取所述UPF所在域的相关信息。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述处理器用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作中的至少一项:
接收所述UPF发送的所述UPF所在域的相关信息;
向第二网络节点请求所述UPF所在域的相关信息,其中,所述UPF所在域的相关信息是所述UPF注册至所述第二网络节点的。
19.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述第二网络节点包括以下至少一项:
NRF;
UDM;
SMF。
20.根据权利要求18或19所述的装置,其特征在于,所述第二网络节点是所述UPF所在的SCU的网络节点;
或者,
所述第二网络节点是中心SCU的网络节点。
21.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述处理器用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据所述UPF所在域的相关信息和DNN信息,确定所述目标UPF。
22.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述处理器用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
获取终端的移动性预测信息;
根据所述移动性预测信息确定目标SCU,
根据所述UPF所在域的相关信息,确定所述目标UPF是所述目标SCU内的UPF。
23.根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述目标SCU是终端的切换频率大于预定值的SCU。
24.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述处理器用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据所述移动性预测信息,从所述目标UPF中确定一个PDU会话锚点;
基于所述PDU会话锚点建立PDU会话的会话路径。
25.一种信息上报装置,其特征在于,包括:存储器,收发机,处理器;
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下接收和发送数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序;
所述收发机用于:向第一网络节点和/或第二网络节点发送UPF所在域的相关信息。
26.根据权利要求25所述的装置,其特征在于,所述UPF所在域的相关信息,包括以下至少一项:
所述UPF所在的SCU的标识信息;
所述UPF所在的SCU的地理位置信息。
27.根据权利要求25所述的装置,其特征在于,所述第二网络节点包括以下至少一项:
NRF;
UDM;
SMF。
28.根据权利要求27所述的装置,其特征在于,所述第二网络节点是所述UPF所在的SCU的网络节点;
或者,
所述第二网络节点是中心SCU的网络节点。
29.一种路径选择装置,其特征在于,包括:
第一确定单元,用于根据用户面功能UPF所在域的相关信息,确定目标UPF;
路径建立单元,用于根据所述目标UPF建立PDU会话的会话路径。
30.一种信息上报装置,其特征在于,包括:
第一发送单元,用于向第一网络节点和/或第二网络节点发送UPF所在域的相关信息。
31.一种处理器可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至10中任一项所述的路径选择方法的步骤,或者实现如权利要求11至14中任一项所述的信息上报方法的步骤。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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