JP7234389B2 - データ伝送の方法、サービス品質フローを管理するための方法、装置及びプログラム - Google Patents

データ伝送の方法、サービス品質フローを管理するための方法、装置及びプログラム Download PDF

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Description

[関連技術の相互参照]
本出願は、2019年6月17日付けで中国特許庁に提出された、発明の名称が「データ伝送の方法、サービス品質フローを管理するための方法、装置及び媒体」である中国特許出願第201910522143.1号に基づく優先権を主張するものであり、その全内容を参照により本出願に援用する。
[技術分野]
本出願は通信技術の分野に関し、具体的には、データ伝送、及びサービス品質フローを管理するための技術に関する。
第5世代(5th Generation、5G)の(Release16、R16)バージョンでは、時間センシティブネットワーク(Time Sensitive Network、TSN)の時間センシティブ通信(Time Sensitive Communication、TSC)が導入され、5Gが、高精度時間制御の産業オートメーション製造アプリケーションをサポートできるようになっている。
TSCは、少なくとも、ユーザー装置(User Equipment、UE)とユーザープレーン機能(user plane function、UPF)ネットワークエレメントとも呼ばれる端末との間の時間同期メッセージの伝送を実現し、そして、UEとUPFとの間で遅延が決定されたサービスデータの伝送を実現する。
TSCデータの伝送は、サービス品質(Quality of Service、QoS)フロー(Flow)に基づく。TSCデータの場合、通常、統合されたQoSフローを伝送に使用する。
本出願の実施例はデータ伝送の方法を提供し、異なるTSCデータを異なるQoSフローによって伝送することができ、これにより、TSCデータ伝送の精度を向上させる。本出願の実施例はまた、対応するサービス品質フローを管理するための方法、装置及び記憶媒体を提供する。
本出願の第1の態様は、第1の装置に適用されるデータ伝送の方法を提供し、当該方法は、
伝送対象となるデータを取得するステップと、
拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに含まれるネットワークタイプ情報に基づいて、前記伝送対象となるデータが時間センシティブ通信(TSC)データであると決定するステップと、
前記拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに基づいて前記TSCデータの伝送特性を決定するステップと、
前記伝送特性に基づいて、前記TSCデータを前記伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローにマッピングして伝送するステップと、を含んでよい。
本出願の第2の態様は、第2の装置に適用されるサービス品質フローを管理するための方法を提供し、当該方法は、
第1の装置から送信されるセッション作成要求を受信するステップと、
前記セッション作成要求及びサービス品質管理戦略に基づいて、第1のサービス品質(QoS)フローを作成するステップであって、前記第1のQoSフローが第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに対応し、前記第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットにはネットワークタイプ情報、及び伝送特性を指示するための第1の情報が含まれるステップと、
前記第1の装置に前記第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットを送信するステップと、を含んでよい。
本出願の第3の態様はデータ伝送の装置を提供し、
伝送対象となるデータを取得するための取得モジュールと、
拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに含まれるネットワークタイプ情報に基づいて、前記取得モジュールによって取得された伝送対象となるデータが時間センシティブ通信(TSC)データであると決定するための第1の決定モジュールと、
前記拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに基づいて、前記第1の決定モジュールによって決定されたTSCデータの伝送特性を決定するための第2の決定モジュールと、
前記第2の決定モジュールによって決定された伝送特性に基づいて、前記TSCデータを前記伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローにマッピングするためのマッピングモジュールと、
前記マッピングモジュールによってマッピングされたQoSフローに基づいて前記TSCデータを伝送するための伝送モジュールと、を含んでよい。
上記の第3の態様を参照し、可能な実現形態において、前記ネットワークタイプ情報がイーサネットタイプ(Ethertype)である場合、前記第1の決定モジュールは、
前記伝送対象となるデータのEthertypeに対応するパラメータがTSCタイプの指示に使用されるかどうかを決定し、
前記Ethertypeに対応するパラメータがTSCタイプの指示に使用される場合、前記伝送対象となるデータがTSCデータであると決定する。
可能な実現形態において、前記第2の決定モジュールは、
前記TSCデータのデータタイプを決定し、
前記データタイプがイベント(event)タイプである場合、前記TSCデータの伝送特性が第1の特性であると決定し、
前記データタイプが汎用(general)タイプである場合、前記TSCデータの伝送特性が第2の特性であると決定し、
前記第1の特性に基づいて伝送されるデータは、前記第2の特性に基づいて伝送されるデータリソースよりも、割り当て及びスケジューリングの優先度が高い。
可能な実現形態において、前記第2の決定モジュールは、
前記データタイプを識別するインジケータビットのインジケータを取得し、
前記インジケータが第1の区間に位置する場合、前記データタイプがeventタイプであり、
前記インジケータが第2の区間に位置する場合、前記データタイプがgeneralタイプであり、前記第1の区間は前記第1の特性に対応し、前記第2の区間は前記第2の特性に対応する。
可能な実現形態において、前記マッピングモジュールは、
前記データタイプがイベント(event)タイプである場合、前記TSCデータを前記第1の特性に対応する第1のQoSフローにマッピングし、
前記データタイプが汎用(general)タイプである場合、前記TSCデータを前記第2の特性に対応する第2のQoSフローにマッピングする。
可能な実現形態において、前記拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、高精度時間プロトコル(Precision Time Protocol、PTP)又は汎用高精度時間プロトコル(general Precision Time Protocol、gPTP)のプロトコルヘッダーフィールドの属性情報をさらに含み、
当該PTP/gPTPプロトコルは、電気電子技術者協会(Institute of Electrical and Electronics Engineers、IEEE)によって策定される。
前記第2の決定モジュールはさらに、前記TSCデータの属性情報を決定し、
前記マッピングモジュールは、
前記TSCデータが第1の属性情報に属し、且つ、前記データタイプがイベント(event)タイプである場合、前記TSCデータを前記第1の特性に対応する第1のQoSフローにマッピングして伝送し、
前記TSCデータが第1の属性情報に属し、且つ、前記データタイプが汎用(general)タイプである場合、前記TSCデータを前記第2の特性に対応する第2のQoSフローにマッピングして伝送し、
前記TSCデータが第2の属性情報に属し、且つ、前記データタイプがイベント(event)タイプである場合、前記TSCデータを前記第1の特性に対応する第3のQoSフローにマッピングして伝送し、
前記TSCデータが第2の属性情報に属し、且つ、前記データタイプが汎用(general)タイプである場合、前記TSCデータを前記第2の特性に対応する第4のQoSフローにマッピングして伝送する。
可能な実現形態において、前記属性情報は、クロックドメイン(domain Number)、標準化開発組織識別子(Standardization Development organization Identity、SdoId)、ソースポート識別子(SourcePortIdentity)、及び高精度時間プロトコルバージョン情報(versionPTP)の少なくとも1つを含む。
可能な実現形態において、前記装置がユーザー装置(UE)である場合、前記拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、セッション管理機能(Session Management Function、SMF)ネットワークエレメントがQoS規則によって前記UEに発行するものであり、
前記装置がユーザープレーン機能(User Plane Function、UPF)ネットワークエレメントである場合、前記拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、セッション管理機能(SMF)ネットワークエレメントがデータパケット検出規則(Packet Dection Rule、PDR)によって前記UPFネットワークエレメントに発行するものである。
可能な実現形態において、前記マッピングモジュールは、前記装置がユーザー装置(UE)である場合、前記TSCデータを前記伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローによって指示されるエアインターフェイスリソースにマッピングしてアップリンク伝送する。
可能な実現形態において、前記マッピングモジュールは、前記装置がユーザープレーン機能(UPF)ネットワークエレメントである場合、前記TSCデータを前記伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローによって指示されるトンネルリソースにマッピングしてダウンリンク伝送する。
可能な実現形態において、前記伝送モジュールはさらに、セッション作成要求又はセッション修正要求を送信し、前記セッション作成要求は、第2の装置がサービス品質(QoS)フローを作成することをトリガーするためのものであり、前記セッション修正要求は、第2の装置がサービス品質(QoS)フローを修正することをトリガーするためのものである。
可能な実現形態において、前記伝送特性は、
リソースタイプ、優先度(Priority Level)、パケット遅延バジェット(Packet Delay Budget、PDB)、パケットエラー率(Packet Error Rate、PER)、最大データバーストボリューム(Maximum Data Burst Volume、MDBV)、平均ウィンドウ(Average Window、AV)、割り当て予約能力と優先度(Allocation Retention and Priority、ARP)、時間センシティブネットワーク(TSN)ソースポート識別子と宛先ポート識別子ペア(TSN Source Port ID and Destination Port ID pair)、サービス品質フロー識別子(QoS Flow Id、QFI)又は伝送層インターネットプロトコル差別化サービスコード(Internet Protocol Differentiated Services Code Point Marking、IP DSCP Marking)の少なくとも1つを含む。
本出願の第4の態様は、サービス品質フローを管理するための装置を提供し、
第1の装置から送信されるセッション作成要求を受信するための受信モジュールと、
前記受信モジュールによって受信されたセッション作成要求及びサービス品質管理戦略に基づいて、第1のサービス品質(QoS)フローを作成するための作成モジュールであって、前記第1のQoSフローが第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに対応し、前記第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットにはネットワークタイプ情報、及び伝送特性を指示するための第1の情報が含まれる作成モジュールと、
前記作成モジュールによって作成された第1のQoSフローに対応する第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットを前記第1の装置に送信するための送信モジュールと、を含んでよい。
可能な実現形態において、前記装置は、修正モジュールをさらに含み、
前記受信モジュールはさらに、第1の装置から送信されたセッション修正要求を受信し、
前記修正モジュールは、前記セッション修正要求及びサービス品質管理戦略に基づいて、前記第1のQoSフローを第2のQoSフローに修正し、前記第2のQoSフローは第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに対応し、前記第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットにはネットワークタイプ情報、及び伝送特性を指示するための第2の情報が含まれ、
前記送信モジュールはさらに、前記第1の装置に前記第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットを送信する。
可能な実現形態において、前記第1の装置がユーザー装置(UE)である場合、前記第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセット及び前記第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットはそれぞれQoS規則に含まれて前記UEに送信される。
可能な実現形態において、前記第1の装置がユーザープレーン機能(UPF)ネットワークエレメントである場合、前記第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセット及び前記第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットはそれぞれデータパケット検出規則(PDR)に含まれて前記UPFネットワークエレメントに送信される。
本出願の第5の態様はデータ伝送の装置を提供し、通信インターフェース、プロセッサー及びメモリを含んでよく、当該メモリは、コンピュータ実行指令を記憶し、当該データ伝送の装置が稼働する場合、当該通信インターフェースは、上記の第1の態様又は第1の態様の可能な実現形態のいずれかにおける伝送モジュールが実行する動作を実行し、当該プロセッサーは当該メモリに記憶された当該コンピュータ実行指令を実行して、上記の第1の態様又は第1の態様の可能な実現形態のいずれかにおける第1の決定モジュール、第2の決定モジュール、及びマッピングモジュールが実行する動作を実行する。
本出願の第6の態様は、サービス品質フローを管理するための装置を提供し、通信インターフェース、プロセッサー及びメモリを含んでよく、当該メモリは、コンピュータ実行指令を記憶し、当該サービス品質フローを管理するための装置が稼働する場合、当該通信インターフェースは上記の第2の態様又は第2の態様の可能な実現形態のいずれかにおける受信モジュール及び送信モジュールが実行する動作を実行し、当該プロセッサーは当該メモリに記憶された当該コンピュータ実行指令を実行して、上記の第2の態様又は第2の態様の可能な実現方式のいずれかにおける作成モジュール及び修正モジュールが実行する動作を実行する。
本出願の第7の態様は、コンピュータ可読記憶媒体を提供し、前記コンピュータ可読記憶媒体には、コンピュータで実行される場合に上記の第1の態様に記載の方法をコンピュータに実行させる指令が記憶される。
本出願の第8の態様は、コンピュータ可読記憶媒体を提供し、前記コンピュータ可読記憶媒体には、コンピュータで実行される場合に上記の第2の態様に記載の方法をコンピュータに実行させる指令が記憶される。
本出願の第9の態様は、指令を含むコンピュータプログラム製品を提供し、コンピュータで実行される場合に、上記の第1の態様に記載の方法をコンピュータに実行させる。
本出願の第10の態様は、指令を含むコンピュータプログラム製品を提供し、コンピュータで実行される場合に、上記の第2の態様に記載の方法をコンピュータに実行させる。
本出願の実施例は、伝統的なイーサネットパケットフィルタリングセットを拡張することで、データを伝送するときに、拡張イーサネットパケットフィルタリングセットにおける対応する情報を使用して適切なQoSフローを選択する。データを伝送するときに、拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに含まれるネットワークタイプ情報に基づいて、受信された伝送対象となるデータがTSCデータであるかどうかを決定し、伝送対象となるデータがTSCデータであると決定した場合、拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに基づいてTSCデータの伝送特性を決定し、伝送特性に基づいて異なるTSCデータを異なるQoSフローによって伝送し、これにより、データ伝送の分離を実現し、TSCデータ伝送の精度を向上させる。
本出願の実施例による5Gネットワークのネットワークアーキテクチャの概略図である。 本出願の実施例による5Gネットワークの別のネットワークアーキテクチャの概略図である。 本出願の実施例による5Gネットワークのさらに別のネットワークアーキテクチャの概略図である。 本出願の実施例によるサービス品質を管理するための方法の一実施例の概略図である。 本出願の実施例によるサービス品質を管理するための方法の別の実施例の概略図である。 本出願の実施例によるデータ伝送の方法の一実施例の概略図である。 本出願の実施例によるサービス品質を管理するための装置の一実施例の概略図である。 本出願の実施例によるデータ伝送の装置の一実施例の概略図である。 本出願の実施例による通信装置の一実施例の概略図である。
以下、添付の図面を参照して本出願の実施例を説明する。明らかに、説明する実施例は、全ての実施例ではなく、本出願の実施例の一部に過ぎない。技術の開発及び新しいシーンの出現により、本出願の実施例で提供する技術案は、類似する技術的問題に同じく適用可能である。
本出願の明細書、特許請求の範囲及び上記の図面における「第1の」、「第2の」などの用語は、類似のオブジェクトを区別するためのものであり、必ずしも特定の順序又は優先順位を説明するためのものではない。このように使用されるデータは、本明細書で説明する本出願の実施例が本明細書に図示又は説明されるもの以外の順序で実施できるように、適切な場合に互いに交換することができることを理解するべきである。また、「含む」及び「有する」という用語及びそれらの変形は、非排他的な包含をカバーすることを意図している。例えば、一連のステップ又はユニットを含むプロセス、方法、システム、製品又はデバイスは、必ずしも明確にリストアップされているものに限定されず、明確にリストアップされていないもの、或いは、これらのプロセス、方法、製品、又は機器に固有のものを含んでもよい。
本出願の実施例は、データ伝送の方法を提供し、異なるTSCデータを異なるQoSフローによって伝送することができるため、TSCデータ伝送の精度を向上させる。本出願の実施例はまた、対応する装置及び記憶媒体を提供する。以下、それぞれ詳細に説明する。
本出願の実施例によって提供されるデータ伝送の方法は、第5世代(5th generation、5G)ネットワークに適用することができ、TSCデータ伝送をサポートすることができる他のネットワークにも適用することができ、以下、5Gネットワークを例として紹介する。
以下、図面を参照しながら本出願に適用可能な5Gネットワーク構成について説明する。
図1は、本出願の5GネットワークにおけるTSNの通信ネットワークアーキテクチャの概略図である。図2は、サービスインターフェース方式によって示す5GネットワークにおけるTSNの別の通信ネットワークアーキテクチャの概略図である。図1及び図2におけるユーザー装置(User Equipment、UE)、(無線)アクセスネットワーク((Radio)Access Network、(R)AN)、ユーザープレーン機能(User Plane Function、UPF)ネットワークエレメントは、一般的に、ユーザー層(U-plane)ネットワーク機能ネットワークエレメント又はエンティティと呼ばれる。
TSNにおいて、UEと時間センシティブ通信装置側(Device-side TSN translator、DS-TT)とは装置側ブレッジ(Device side of Bridge)に属し、当該装置側ブレッジは時間センシティブ通信システム(TSN System)に接続される。UPFネットワークエレメントは時間センシティブ通信ネットワーク側(Network TSN translator、NW-TT)を含む。
TSNネットワークに対する透明性、及び5GSを任意の他のTSNブレッジとする外観を実現するために、5GSはDS-TT及びNW-TTによってTSNの入口ポート及び出口ポートを提供する。DS-TT及びNW-TTはオプションで以下の機能をサポートし、即ち、
ジッターを排除するための保持及び転送機能、
リンク層接続性の検出及び報告、である。
UEは、ハンドヘルド端末、ノートブックコンピューター、サブスクライバーユニット(Subscriber Unit)、携帯電話(Cellular Phone)、スマートフォン(Smart Phone)、無線データカード、パーソナルデジタルアシスタント(Personal Digital Assistant、PDA)コンピュータ、タブレットコンピューター、無線モデム(Modem)、ハンドヘルドデバイス(Handheld)、ラップトップコンピュータ(Laptop Computer)、コードレス電話(Cordless Phone)又は無線ロカールループ(Wireless Local Loop、WLL)ステーション、マシンタイプ通信(Machine Type Communication、MTC)端末又は他のネットワークにアクセスできる装置を含んでもよい。UEとアクセスネットワーク装置との間で特定のエアインターフェース技術を使用して互いに通信する。
(R)AN装置:主に、エアインターフェース側の無線リソース管理、サービス品質(Quality of Service、QoS)管理、データ圧縮及び暗号化などの機能を担当する。アクセスネットワーク装置は、マクロ基地局、マイクロ基地局(スモールステーションとも呼ばれる)、中継基地局、アクセスポイントなどの様々な形態の基地局を含んでよい。異なる無線アクセス技術を使用するシステムでは、基地局機能を備える装置の名称は異なる場合があり、例えば、5Gシステムでは、gNBと呼ばれる。
図1及び図2における他のネットワークエレメントは、制御層(C-plane)ネットワーク機能ネットワークエレメント又はエンティティと呼ばれ、主に、ユーザー層のトラフィックの信頼性の高い安定した伝送を実現し、セッション管理機能(Session Management Function、SMF)ネットワークエレメントは、主に、ユーザープレーンネットワークエレメントの選択、ユーザープレーンネットワークエレメントのリダイレクト、インターネットプロトコル(Internet Protocol、IP)アドレスの割り当て、ベアラの構築、修正及びリリース、QoSフローの作成又は修正などを担当し、アクセス及びモビリティ管理機能(Access and Mobility Management Function、AMF)ネットワークエレメントは、主に、例えばアクセス制御、モビリティ管理、接続と切断、及びネットワークエレメントの選択などの機能であるシグナリング処理の一部を担当し、戦略制御機能(Policy Control Function、PCF)ネットワークエレメントは、主に、ネットワーク動作を制御するための統合戦略フレームワークの提供、制御層ネットワーク機能への戦略規則の提供をサポートし、同時に、戦略決定に関連するユーザーサブスクリプション情報を取得することを担当する。アプリケーション機能(Application Function、AF)ネットワークエレメントは、主に、第3世代パートナープロジェクト(the 3rd Generation Partnership Project、3GPP)コアネットワークとのインタラクションをサポートして、例えばデータルーティングに影響する決定、戦略制御機能又はネットワーク側へのいつかのサードパーティサービスの提供などのサービスを提供する。ネットワークスライス選択機能(Network Slice Selection Function、NSSF)ネットワークエレメントは、主に、ネットワークスライスの選択に使用される。ネットワーク公開機能(Network Exposure Function、NEF)ネットワークエレメントは、主に、3GPPネットワークとのサードパーティアプリケーションの安全なインタラクションをサポートし、NEFは、サードパーティにネットワーク能力及びイベントを安全に公開して、アプリケーションサービス品質を強化又は改善することができ、3GPPネットワークは同様にサードパーティから関連データを安全に取得して、ネットワークのインテリジェント決定を強化することができ、同時に、当該ネットワークエレメントサポートは、統合データベースからの構造化データの復元又は構造化データの統合データベースへの記憶をサポートする。統合データ管理(Unified Data Management、UDM)は、データ管理に使用できる。
なお、図1及び図2に示すN1、N2、N3、N4・・・は、接続インターフェースを表し、図1におけるネットワークエレメントはそれぞれ接続され、図1に示す接続の関係を有するネットワークエレメントの間でデータを伝送することができる。図2は、サービスインターフェース接続を使用し、NSSFネットワークエレメント、NEFネットワークエレメント、AMFネットワークエレメント、SMFネットワークエレメント・・・及び他のネットワークエレメントは同じ線に接続され、図2に示すように、サービスインターフェースを呼び出すことで、対応するサービスを実行するので、通信がより便利になる。Nnssf、Nnef、Nudm、Nnrf、Npcf、Nafは、異なるサービスインターフェースを表す。上記の図1及び図2に示すネットワークエレメントでは、UEはアップリンクデータを送信し、UPFはダウンリンクデータを送信し、UEがアップリンクデータを送信するか、UPFがダウンリンクデータを送信するかに関係なく、送信されるデータがTSCデータである場合、当該TSCデータをQoSフローにマッピングして伝送する必要がある。
本出願の実施例では、図3に示すように、UE及びUPFネットワークエレメントのマッピングに使用するQoSフローはすべてSMFによって生成され、SMFはPCFネットワークエレメントから戦略及び課金制御(Policy and Charging Control、PCC)規則を受信することができ、当該PCC規則は、QoS管理戦略を含むことができ、SMFは、UEから送信されたセッション作成要求に基づいて、QoS管理戦略に従ってQoSフローを作成することができ、セッション修正要求に基づいて、QoSフローを修正することもできる。各QoSフローは、それぞれ1つの拡張イーサネットパケットフィルタリングセット(Ethernet Packet Filter Set)に対応し、当該拡張イーサネットパケットフィルタリングセットにはネットワークタイプ情報、高精度時間プロトコル(Precision Time Protocol、PTP)又は汎用高精度時間プロトコル(general Precision Time Protocol、gPTP)のプロトコルヘッダーフィールドの属性情報が含まれ、前記属性情報は、クロックドメイン(domainNumber)、標準化開発組織識別子(Standardization development organization Identity、SdoId)、ソースポート識別子(Source Port Identity)、及び高精度時間プロトコルバージョン情報(versionPTP)の少なくとも1つを含む。当該PTP/gPTPプロトコルは、電気電子学会(Institute of Electrical and Electronics Engineers、IEEE)によって策定される。SMFネットワークエレメントは、UEがアップリンクのTSCデータを送信する場合、当該拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに基づいてQoSフローを決定するように、当該拡張イーサネットパケットフィルタリングセットをQoS規則に含めてUEに送信する。SMFネットワークエレメントはさらに、UPFネットワークエレメントがダウンリンクのTSCデータを送信する場合、当該拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに基づいてQoSフローを決定するように、当該拡張イーサネットパケットフィルタリングセットをデータパケット検出規則(Packet Detection Rule、PDR)に含めてUPFネットワークエレメントに送信する。
以下、まず、SMFネットワークエレメントがQoSフローを作成し、QoSフローを修正する手順を説明し、次に、UE又はUPFネットワークエレメントがSMFネットワークエレメントによって提供されるQoSフローに基づいてデータ伝送を行う手順を説明する。
図4に示すように、本出願の実施例によって提供されるサービス品質フローを管理するための方法の一実施例は以下のステップを含んでもよい。
ステップ301、UEはセッション作成要求を開始する。
UEによって開始されるセッション作成要求は、RAN及びAMFネットワークエレメントを介してSMFネットワークエレメントに対して送信するものであってもよい。当該SMFネットワークエレメントはAMFネットワークエレメントがUEのために選択したものであってもよい。
ステップ302、SMFネットワークエレメントは、PCFネットワークエレメントからサービス品質管理戦略を受信する。
PCFネットワークエレメントはSMFネットワークエレメントに対してPCC規則を提供し、当該PCC規則にはQoS管理戦略が含まれてもよい。
ステップ303、SMFネットワークエレメントは、前記セッション作成要求及びサービス品質管理戦略に基づいて、第1のサービス品質(QoS)フローを作成する。
QoSフローは、サービス品質に関連する1組のパラメータのセットとして理解でき、例えば、一定のQoS特性を満たす伝送経路情報であり、当該伝送経路情報は、ソースポート識別子、ソースアドレス、宛先ポート及び宛先アドレスなどを含んでよい。QoS特性は、リソースタイプ、優先度、パケット遅延バジェット(PDB)、パケットエラー率(Packet Error Rate、PER)、最大データバーストボリューム(MDBV)、平均エアインターフェース(AV)、割り当て予約能力と優先度(ARP)、又はジッターなどのパラメータの1つ又は複数を含んでよい。
前記第1のQoSフローは、第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに対応する。SMFが拡張イーサネットパケットフィルタリングセット(Ethernet Packet Filter Set)に基づいてQoSフローを作成すると理解でき、このように、拡張Ethernet Packet Filter Setにおけるパラメータの異なる値に基づいて異なるQoSフローを作成することができる。これにより、異なるTSCデータの伝送をサポートし、例えば、異なるクロックドメインでのTSCデータの伝送をサポートすることができる。
本出願の実施例によって提供される拡張イーサネットパケットフィルタリングセット、例えば第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、
ソース(Source)/宛先(Destination)媒体アクセス制御(Media Acess Control、MAC)アドレス(Address)、イーサネットタイプ(Ethertype)を含んでもよい。
当該Ethertypeは、ソース又は宛先MACアドレスに含まれてもよく、Ethertypeはソース又は宛先MACアドレスの後に位置してもよく、Ethertypeが1つのプリセットパラメータで指示される場合、伝送対象となるデータがTSCデータであることを示すことができ、当該プリセットパラメータは0X88F7であってもよく、もちろん、ここでの0X88F7は単なる例に過ぎず、プロトコルによって規定されたもの又は予め協議されたものであれば、他の予め設定された値も、伝送対象となるデータがTSCデータであることを示すことができる。さらに、Ethertypeのプリセットパラメータに限られず、例えば、ソース又は宛先Ethernet MACアドレスに1つの特別なアドレスが現れた場合であってもよく、このような場合、TSC通信である、つまり、伝送対象となるデータがTSCデータである、と考えられる。
拡張イーサネットパケットフィルタリングセットには、PTP/gPTPプロトコルヘッダーフィールドによって定義される、メッセージタイプ(MessageType)とも呼ばれるデータタイプが含まれてもよく、当該データタイプは、イベント(event)タイプ及び汎用(general)タイプという2つのタイプを含んでもよく、eventタイプは、以下の4つのタイプを含んでもよい。
a)Sync;
b)Delay_Req;
c)Pdelay_Req;
d)Pdelay_Resp。
generalタイプは、以下の6つのタイプを含んでもよい。
Announce;
Follow_Up;
Delay_Resp;
Pdelay_Resp_Follow_Up;
Management;
Signaling。
上記のeventタイプ及びgeneralタイプは、拡張イーサネットパケットフィルタリングセットにおける対応する値で示すことができ、以下の表1を参照できる。
Figure 0007234389000001
表1を参照し、UE又はUPFネットワークエレメントは、拡張イーサネットパケットフィルタリングセットを検出することでMessageTypeのインジケータビットのインジケータ(例えば、表1の値)が0から3の任意の値であることを知った場合、当該伝送対象となるデータがeventタイプであると決定することができ、インジケータが8、9、AからDのいずれかであると決定した場合、当該伝送対象となるデータがgeneralタイプであると決定することができる。
当該拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、PTP/gPTPのプロトコルヘッダーフィールドによって定義された以下の情報を含んでもよい。例えば、
標準化開発組織識別子(SdoId(MajorSdoId+MinorSdoId))/伝送ポート特有(transportSpecific);
高精度時間プロトコルバージョン情報(versionPTP);
メッセージタイプ(MessageType);
クロックドメイン(domainNumber);
Flags;
MessageTypeSpecific;
ソースポート識別子(SourcePortIdentity);
SequenceId
controlField;
LogMessagInterval、である。
前記第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、0X88F7などのようなネットワークタイプ情報、及び伝送特性を指示するための第1の情報を含むことができ、前記伝送特性は、
リソースタイプ、優先度(Priority Level)、パケット遅延バジェット(Packet Delay Budget、PDB)、パケットエラー率(Packet Error Rate、PER)、最大データバーストボリューム(Maximum Data Burst Volume、MDBV)、平均エアインターフェース(Average Window、AV)、割り当て予約能力と優先度(Allocation Retention and Priority、ARP)、時間センシティブネットワーク(TSN)ソースポート識別子と宛先ポート識別子ペア(TSN Source Port ID and Destination Port ID pair)、サービス品質フロー識別子(QoS Flow Id、QFI)又は伝送層インターネットプロトコル差別化サービスコード(Internet Protocol Differentiated Services Code Point Marking、IP DSCP Marking)の少なくとも1つを含むことができる。
第1の情報は、メッセージタイプの第1のインジケータであってもよく、例えば、0から3、8、9、AからDのインジケータのいずれかである。もちろん、第1の情報は、メッセージタイプの第1のインジケータに限定されず、伝送特性を指示するための他の情報であってもよい。
ステップ304、SMFネットワークエレメントは、UEにサービス品質規則を送信する。
当該サービス品質規則(QoS Rules)は、上記の第1のQoSフローに対応する第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットを含む。
ステップ305、SMFネットワークエレメントは、UPFネットワークエレメントにデータパケット検出規則(PDR)を送信する。
当該PDRには、上記の第1のQoSフローに対応する第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットが含まれる。
SMFネットワークエレメントとUPFネットワークエレメントとの間の通信インターフェースは、図1又は図2におけるN4である。
当該ステップ301から305は、第1のQoSフロー及び第1のQoSフローに対応する第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットを生成することを例とし、実際には、SMFネットワークエレメントはUEのために複数のQoSフローを生成してもよい。そして、QoSフローは修正してもよい。
以下、図5を参照しながら本出願の実施例におけるQoSフローを修正する手順を紹介する。
図5に示すように、本出願の実施例によって提供されるサービス品質フローを管理するための方法の他の実施例は以下のステップを含んでもよい。
ステップ401、UEはセッション修正要求を送信する。
ステップ402、SMFネットワークエレメントは、PCFネットワークエレメントからサービス品質管理戦略を受信する。
ステップ403、SMFネットワークエレメントは、前記セッション修正要求及びサービス品質管理戦略に基づいて、前記第1のQoSフローを第2のQoSフローに修正する。
前記第2のQoSフローは、第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに対応し、当該第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに含まれる内容に関して、ステップ303における第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットの対応する内容を参照して理解でき、メッセージタイプの値のみが異なることであってもよい。
前記第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、0X88F7などのようなネットワークタイプ情報、及び伝送特性を指示するための第2の情報を含むことができ、当該第2の情報はメッセージタイプの第2のインジケータであってもよく、例えば、第1のインジケータと異なる0から3、8、9、AからDのいずれかのインジケータであってもよい。
ステップ404、SMFネットワークエレメントは、UEにサービス品質規則を送信する。
当該サービス品質規則(QoS Rules)は、上記の第2のQoSフローに対応する第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットを含む。
ステップ405、SMFネットワークエレメントは、UPFネットワークエレメントにデータパケット検出規則(PDR)を送信する。
当該PDRには上記の第2のQoSフローに対応する第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットが含まれる。
本出願の実施例で上記の図4及び図5で説明した技術案は、本出願の重点を強調することを目的とし、実際のメッセージ送信手順では、他の装置又はネットワークエレメントの参加が必要になる場合があり、他の装置又はネットワークエレメントの参加手順は、既存の5G間の各ネットワークエレメントの通信手順を参照することで理解することができる。本出願は、既存のイーサネットパケットフィルタリングセットに基づいて拡張することであり、データを伝送するときに、拡張イーサネットパケットフィルタリングセットにおける対応する情報を使用して、適切なQoSフローを選択でき、異なるTSCデータを異なるQoSフローによって伝送することを実現し、例えば、イベントタイプのTSCデータと汎用タイプのTSCデータとは、異なるQoSフローによって伝送することができ、異なるクロックドメインのTSCデータは、異なるターゲットQoSフローによって伝送することもでき、即ち、データ伝送の分離を実現し、様々なタイプのデータ伝送の精度も向上させる。
上記説明した内容に基づいて、本出願の実施例によって提供されるデータ伝送の方法を以下に紹介する。
説明の便宜上、本出願の実施例では、UE又はUPFネットワークエレメントを第1の装置と呼び、SMFネットワークエレメントを第2の装置と呼び、もちろん、第1の装置は、本出願のUE又はUPFネットワークエレメントによって実行される機能を有する他のネットワークエレメント又は装置を含んでもよく、第2の装置は本出願のSMFネットワークエレメントによって実行される機能を有する他のネットワークエレメント又は装置を含んでもよい。
以下、図6を参照しながら本出願の実施例によって提供されるデータ伝送の方法を紹介する。
図6に示すように、本出願の実施例によって提供されるデータ伝送の方法の一実施例は、以下のステップを含んでもよい。
ステップ501、第1の装置は、伝送対象となるデータを取得する。
第1の装置がUEである場合、当該伝送対象となるデータはアップリンクデータであり、当該第1の装置がUPFネットワークエレメントである場合、当該伝送対象となるデータはダウンリンクデータである。
ステップ502、第1の装置は、拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに含まれるネットワークタイプ情報に基づいて、前記伝送対象となるデータが時間センシティブ通信(TSC)データであると決定する。
ネットワークタイプ情報は、0X88F7などのような上記の実施例で説明したEthertypeのプリセットパラメータであってもよく、もちろん、他の予め規定されたパラメータ値又は協議されたパラメータ値であってもよい。
第1の装置がユーザー装置(UE)である場合、拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、セッション管理機能(SMF)ネットワークエレメントがQoS規則によってUEに発行するものであり、第1の装置がユーザープレーン機能(UPF)ネットワークエレメントである場合、拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、セッション管理機能(SMF)ネットワークエレメントがデータパケット検出規則(PDR)によってUPFネットワークエレメントに発行するものである。
ステップ503、第1の装置は、前記拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに基づいて前記TSCデータの伝送特性を決定する。
前記伝送特性は、リソースタイプ、優先度、PDB、PER、MDBV、AV、ARP、TSN Source Port ID and Destination Port ID pair、QFI又は伝送層IP DSCP Markingの少なくとも1つを含んでよい。
ステップ504、第1の装置は、前記伝送特性に基づいて、前記TSCデータを前記伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローにマッピングして伝送する。
QoSフローは、サービス品質に関連する1組のパラメータのセットとして理解でき、例えば、一定のQoS特性を満たす伝送経路情報であり、当該伝送経路情報は、ソースポート識別子、ソースアドレス、宛先ポート及び宛先アドレスなどを含んでよい。QoS特性は、リソースタイプ、優先度、パケット遅延バジェット(PDB)、パケットエラー率(Packet Error Rate、PER)、最大データバーストボリューム(MDBV)、平均エアインターフェース(AV)、割り当て予約能力と優先度(ARP)、又はジッターなどのパラメータの1つ又は複数を含んでよい。
前記TSCデータを前記伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローにマッピングすることは、当該QoSフローに含まれるパラメータを使用して当該TSCデータを伝送する、と理解することができる。
本出願の実施例は、データを伝送するときに、伝送対象となるデータがTSCデータであると決定した場合、異なるTSCデータを異なるQoSフローによって伝送することができ、これにより、TSCデータ伝送の精度を向上させる。
いくつかの可能な実施例では、ネットワークタイプ情報がEthertypeである場合、拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに含まれるネットワークタイプ情報に基づいて、伝送対象となるデータが時間センシティブ通信(TSC)データであると決定する方式は、伝送対象となるデータのEthertypeに対応するパラメータがTSCタイプの指示に使用されるかどうかを決定することであってもよく、Ethertypeに対応するパラメータがTSCタイプの指示に使用される場合、伝送対象となるデータがTSCデータであると決定する。
本出願の実施例では、当該Ethertypeはソース又は宛先MACアドレスに含まれてもよく、あるいは、Ethertypeがソース又は宛先MACアドレスの後に位置してもよい。Ethertypeが1つのプリセットパラメータで指示される場合に、伝送対象となるデータがTSCデータであることを示すことができ、当該プリセットパラメータは0X88F7であってもよく、もちろん、ここでの0X88F7は単なる例に過ぎず、プロトコルによって規定されたもの又は予め協議されたものであれば、他の予め設定された値も、伝送対象となるデータがTSCデータであることを示すことができる。また、Ethertypeのプリセットパラメータに限定されず、例えば、ソース又は宛先Ethernet MACアドレスに1つの特別なターゲットアドレスが現れた場合であってもよく、このような場合、TSC通信である、つまり、伝送対象となるデータがTSCデータである、と考えられる。
いくつかの可能な実施例では、データタイプは伝送特性に関連しており、異なるデータタイプの伝送対象となるデータの伝送特性は異なるので、拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに基づいて、TSCデータの伝送特性を決定する方式は、TSCデータのデータタイプを決定することであってもよく、データタイプがイベント(event)タイプである場合、TSCデータの伝送特性が第1の特性であると決定し、データタイプが汎用(general)タイプである場合、TSCデータの伝送特性が第2の特性であると決定し、第1の特性伝送に基づいて伝送されるデータは、第2の特性伝送に基づいて伝送されるデータよりも、リソース割り当て及びスケジューリングの優先度は高くなる。
本出願の実施例では、データタイプについて、上記の実施例におけるステップ303の部分で説明した内容、例えば、表1に対応する内容、を参照して理解することができ、第1の特性は第1の優先度であり、第2の特性は第2の優先度であり、当該優先度は伝送優先度であってもよいし、スケジューリング優先度であってもよく、一般的な場合、第1の優先度は第2の優先度よりも高く、即ち、第1の特性伝送に基づいて伝送されるデータは、第2の特性伝送に基づいて伝送されるデータよりも、リソース割り当て及びスケジューリングの優先度が高くなる。
もちろん、第1の特性は第1の伝送遅延であってもよく、第2の特徴は第2の伝送遅延であってもよい。本出願の実施例における伝送特性は、ここに挙げられる優先度及び伝送遅延に限定されず、他のパラメータによって示してもよい。
いくつかの可能な実施例では、表1に示すように、インジケータビット上のインジケータによってデータタイプを識別することができ、TSCデータのデータタイプの決定方式は、データタイプを識別するインジケータビットのインジケータを取得することであってもよく、インジケータが第1の区間に位置する場合、データタイプはeventタイプであり、インジケータが第2の区間に位置する場合、データタイプはgeneralタイプであり、第1の区間は第1の特性に対応し、第2の区間は第2の特性に対応する。
本出願の実施例では、データタイプは表1においてメッセージタイプ(MessageType)として表され、当該MessageTypeのインジケータビットには1つのインジケータがあり、当該インジケータは数値であってもよいし他の記号であってもよく、例えば、表1における0からFであり、表1において、インジケータが第1の区間(第1の区間は、例えば、0から3の区間である)に位置する場合、データタイプがeventタイプであることを表し、インジケータが第2の区間(第2の区間は、例えば、8、9、AからDの区間である)に位置する場合、データタイプがgeneralタイプであることを表す。
もちろん、これは表1による判定方法であり、MessageTypeのインジケータビットに他の規定がある場合、対応する規定に基づいてeventタイプ及びgeneralタイプを区別する。
いくつかの可能な実施例では、伝送特性がデータタイプに関連しており、異なるデータタイプの伝送対象となるデータの伝送特性は異なるので、伝送に使用されるQoSフローも異なる。これに基づいて、伝送特性に応じて、TSCデータを伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローにマッピングして伝送する方式は、データタイプがイベント(event)タイプである場合、TSCデータを第1の特性に対応する第1のQoSフローにマッピングして伝送し、データタイプが汎用(general)タイプである場合、TSCデータを第2の特性に対応する第2のQoSフローにマッピングして伝送することであってもよい。
本出願の実施例では、eventタイプが重要であるので、優先度を例にとると、eventタイプのデータの優先度がgeneralタイプのデータの優先度よりも高いと表現でき、QoSフローを使用する場合、第1の特性に対応する第1のQoSフローを選択して、eventタイプに対応するTSCデータを伝送し、データがgeneralタイプのデータである場合、優先度の低い第2の特性に対応する第2のQoSフローを選択して、generalタイプのデータを伝送する。
いくつかの可能な実施例では、拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、高精度時間プロトコル(PTP)/汎用高精度時間プロトコル(gPTP)のプロトコルヘッダーフィールドの属性情報を含んでもよく、本出願の実施例によって提供されるデータ伝送の方法は、TSCデータの属性情報を決定することを含んでもよく、さらに、属性情報に基づいてTSCデータを伝送するQoSフローを決定する。このような場合、伝送特性に基づいて、TSCデータを伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローにマッピングして伝送する方式は、TSCデータが第1の属性情報に属し、且つ、データタイプがイベント(event)タイプである場合、TSCデータを第1の特性に対応する第1のQoSフローにマッピングして伝送し、TSCデータが第1の属性情報に属し、且つ、データタイプが汎用(general)タイプである場合、TSCデータを第2の特性に対応する第2のQoSフローにマッピングして伝送し、TSCデータが第2の属性情報に属し、且つ、データタイプがイベント(event)タイプである場合、TSCデータを第1の特性に対応する第3のQoSフローにマッピングして伝送し、TSCデータが第2の属性情報に属し、且つ、データタイプが汎用(general)タイプである場合、TSCデータを第2の特性に対応する第4のQoSフローにマッピングして伝送することであってもよい。いくつかの可能な実施例では、属性情報は、クロックドメイン、標準化開発組織識別子、ソースポート識別子、及び高精度時間プロトコルバージョン情報の少なくとも1つを含む。
属性情報には少なくとも1つの次元の情報が含まれるので、本出願の実施例では、QoSフローの使用は、複数の次元から判断でき、属性情報に挙げられた1つの次元又は複数の組み合わせられた次元に基づいて判断でき、次に、eventタイプ又はgeneralタイプに基づいて、使用する必要のあるQoSフローを決定することであってもよい。
いくつかの可能な実施例では、属性情報がクロックドメインである場合、上記の属性情報を参照してTSCデータを伝送するQoSフローを決定する方式は例えば、TSCデータのクロックドメインを決定することであってもよい。TSCデータが第1のクロックドメインに属し、且つ、データタイプがイベント(event)タイプである場合、TSCデータを第1の特性に対応する第1のQoSフローにマッピングして伝送し、TSCデータが第1のクロックドメインに属し、且つ、データタイプが汎用(general)タイプである場合、TSCデータを第2の特性に対応する第2のQoSフローにマッピングして伝送し、TSCデータが第2のクロックドメインに属し、且つ、データタイプがイベント(event)タイプである場合、TSCデータを第1の特性に対応する第3のQoSフローにマッピングして伝送し、TSCデータが第2のクロックドメインに属し、且つ、データタイプが汎用(general)タイプである場合、TSCデータを第2の特性に対応する第4のQoSフローにマッピングして伝送する。
本出願の実施例では、クロックドメインも考慮し、異なるクロックドメインのTSCデータに対して伝送分離を行ってもよく、第1のクロックドメインのTSCデータである場合、TSCデータを第1のクロックドメインに対応するQoSフローにマッピングでき、第2のクロックドメインのTSCデータである場合、TSCデータを第2のクロックドメインに対応するQoSフローにマッピングでき、異なるクロックドメインに加えて当該TSCデータのデータタイプを考慮して、異なる特性に対応するQoSフローを選択する。
例えば、Domain AのEventタイプのTSCデータは、第1のQoSフロー、例えば、1つのQoS Flow Xaにマッピングできる。Domain AのGenralタイプのTSCデータは、第2のQoSフロー、例えば、他の1つのQoS Flow Yaにマッピングでき、QoS Flow Xaの優先度(Priority)はQoS Flow Yaの優先度よりも高く、即ち、QoS Flow XaのPriority値はQoS Flow YaのPriority値よりも大きい。
Domain BのEventタイプのTSCデータは、第3のQoSフロー、例えば、1つのQoS Flow Xbにマッピングできる。Domain BのGenralタイプのTSCデータは、第4のQoSフロー、例えば、他の1つのQoS Flow Ybにマッピングでき、QoS Flow Xbの優先度はQoS Flow Ybの優先度よりも高く、即ち、QoS Flow XbのPriority値はQoS Flow YbのPriority値よりも大きい。
いくつかの可能な実施例では、属性情報がソースポート識別子である場合、上記の属性情報に基づいてTSCデータを伝送するQoSフローを決定する方式は例えば、TSCデータのソースポート識別子を決定することであり、TSCデータが第1のソースポート識別子に属し、且つ、データタイプがイベント(event)タイプである場合、TSCデータを第1の特性に対応する第1のQoSフローにマッピングして伝送し、TSCデータが第1のソースポート識別子に属し、且つ、データタイプが汎用(general)タイプである場合、TSCデータを第2の特性に対応する第2のQoSフローにマッピングして伝送し、TSCデータが第2のソースポート識別子に属し、且つ、データタイプがイベント(event)タイプである場合、TSCデータを第1の特性に対応する第3のQoSフローにマッピングして伝送し、TSCデータが第2のソースポート識別子に属し、且つ、データタイプが汎用(general)タイプである場合、TSCデータを第2の特性に対応する第4のQoSフローにマッピングして伝送する。
本出願の実施例では、ソースポート識別子も考慮し、異なるソースポートのTSCデータに対して伝送分離を行ってもよく、第1のソースポートのTSCデータである場合、TSCデータを第1のソースポートに対応するQoSフローにマッピングし、第2のソースポートのTSCデータである場合、TSCデータを第2のソースポートに対応するQoSフローにマッピングし、異なるソースポートのデータに対して、当該TSCデータのデータタイプをさらに考慮して、異なる特性に対応するQoSフローを選択する。
例えば、ソースポート識別子AのEventタイプのTSCデータは、第1のQoSフロー、例えば、1つのQoS Flow Xaにマッピングできる。ソースポート識別子AのGenralタイプのTSCデータは、第2のQoSフロー、例えば、他の1つのQoS Flow Yaにマッピングでき、QoS Flow Xaの優先度はQoS Flow Yaの優先度よりも高く、即ち、QoS Flow XaのPriority値はQoS Flow YaのPriority値よりも大きい。
ソースポート識別子BのEventタイプのTSCデータは、第3のQoSフロー、例えば、1つQoS Flow Xbにマッピングすることができる。ソースポート識別子BのGenralタイプのTSCデータは、第4のQoSフロー、例えば、他の1つのQoS Flow Ybにマッピングし、QoS Flow Xbの優先度はQoS Flow Ybの優先度よりも高く、即ち、QoS Flow XbのPriority値はQoS Flow YbのPriority値よりも大きい。
いくつかの可能な実施例では、属性情報がクロックドメイン及びソースポート識別子である場合、上記の属性情報を参照してTSCデータを伝送するQoSフローを決定する方式は例えば、TSCデータのクロックドメイン及びソースポート識別子を決定することであり、TSCデータが第1のクロックドメイン及び第1のソースポート識別子に属し、且つ、データタイプがイベント(event)タイプである場合、TSCデータを第1の特性に対応する第1のQoSフローにマッピングして伝送し、TSCデータが第1のクロックドメイン及び第1のソースポート識別子に属し、且つ、データタイプが汎用(general)タイプである場合、TSCデータを第2の特性に対応する第2のQoSフローにマッピングして伝送し、TSCデータが第1のクロックドメイン及び第2のソースポート識別子に属し、且つ、データタイプがイベント(event)タイプである場合、TSCデータを第1の特性に対応する第3のQoSフローにマッピングして伝送し、TSCデータが第1のクロックドメイン及び第2のソースポート識別子に属し、且つ、データタイプが汎用(general)タイプである場合、TSCデータを第2の特性に対応する第4のQoSフローにマッピングして伝送する。
本出願の実施例は、3つの次元に基づいてQoSフローを決定する技術案を説明し、まず、クロックドメイン及びソースポート識別子に基づいて決定した後、eventタイプ又はgeneralタイプに基づいて、使用するQoSフローを決定する。
いくつかの可能な実施例では、第1の装置がユーザー装置(UE)である場合、伝送特性に基づいて、TSCデータを伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローにマッピングして伝送する実現方式は、UEがTSCデータを伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローによって指示されるエアインターフェイスリソースにマッピングしてアップリンク伝送することであってもよい。
本出願の実施例では、アップリンクデータの場合、UEはTSCデータをRANのエアインターフェイスリソースにマッピングして伝送する。
いくつかの可能な実施例では、第1の装置がユーザープレーン機能(UPF)ネットワークエレメントである場合、伝送特性に基づいて、TSCデータを伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローにマッピングして伝送する実現方式は、UPFネットワークエレメントがTSCデータを伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローによって指示されるトンネルリソースにマッピングしてダウンリンク伝送することであってもよい。
本出願の実施例では、ダウンリンクデータの場合、UPFネットワークエレメントはTSCデータを対応するトンネルリソースにマッピングして伝送する。トンネルリソースは、図1及び図2における各ネットワークエレメントの間のインターフェースに基づいて理解できる。
以上、本出願の実施例に係るネットワークアーキテクチャ及びサービス品質フローを管理するための方法、及びデータ伝送の方法を説明し、以下、図面を参照しながら本出願の実施例によって提供されるサービス品質フローを管理するための装置60及びデータ伝送の装置70を紹介する。
図7に示すように、本出願の実施例によって提供されるサービス品質フローを管理するための装置60の一実施例は、
第1の装置から送信されるセッション作成要求を受信するための受信モジュール601と、
受信モジュール601によって受信されたセッション作成要求及びサービス品質管理戦略に基づいて、第1のサービス品質(QoS)フローを作成するための作成モジュール602であって、前記第1のQoSフローが第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに対応し、前記第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットにはネットワークタイプ情報及び伝送特性を指示するための第1の情報が含まれる、作成モジュール602と、
作成モジュール602によって作成された第1のQoSフローに対応する第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットを前記第1の装置に送信するための送信モジュール603と、を含んでよい。
本出願の実施例は、異なるタイプのTSCデータに対して異なるQoSフローを作成し、TSCデータを伝送するときに、異なるQoSフローを異なるTSCデータの伝送に使用し、これにより、TSCデータ伝送の精度を向上させる。
いくつかの可能な実施例では、装置60はさらに、修正モジュール604を含み、
受信モジュール601はさらに、第1の装置から送信されたセッション修正要求を受信し、
修正モジュール604はさらに、前記セッション修正要求及びサービス品質管理戦略に基づいて、前記第1のQoSフローを第2のQoSフローに修正し、前記第2のQoSフローは第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに対応し、前記第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットにはネットワークタイプ情報及び伝送特性を指示するための第2の情報が含まれ、
送信モジュール603はさらに、前記第1の装置に前記第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットを送信する。
いくつかの可能な実施例では、前記第1の装置がユーザー装置(UE)である場合、前記第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセット及び前記第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットはそれぞれQoS規則に含まれて前記UEに送信される。
いくつかの可能な実施例では、前記第1の装置がユーザープレーン機能(UPF)ネットワークエレメントである場合、前記第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセット及び前記第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットはそれぞれデータパケット検出規則(PDR)に含まれて前記UPFネットワークエレメントに送信される。
図8に示すように、本出願の実施例によって提供されるデータ伝送の装置70の一実施例は、
伝送対象となるデータを取得するための取得モジュール701と、
拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに含まれるネットワークタイプ情報に基づいて、取得モジュール701によって取得された伝送対象となるデータが時間センシティブ通信(TSC)データであると決定するための第1の決定モジュール702と、
前記拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに基づいて、第1の決定モジュール702によって決定されたTSCデータの伝送特性を決定するための第2の決定モジュール703と、
第2の決定モジュール703によって決定された伝送特性に基づいて、前記TSCデータを前記伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローにマッピングするためのマッピングモジュール704と、
マッピングモジュール704によってマッピングされたQoSフローに基づいて前記TSCデータを伝送するための伝送モジュール705と、を含んでよい。
本出願の実施例は、データを伝送するときに、伝送対象となるデータがTSCデータであると決定した場合、異なるTSCデータの伝送に異なるQoSフローを使用することができ、これにより、TSCデータ伝送の精度を向上させる。
いくつかの可能な実施例では、前記ネットワークタイプ情報がイーサネットタイプ(Ethertype)である場合、第1の決定モジュール702は、
前記伝送対象となるデータのEthertypeに対応するパラメータがTSCタイプの指示に使用されるかどうかを決定し、
前記Ethertypeに対応するパラメータがTSCタイプの指示に使用される場合、前記伝送対象となるデータが時間センシティブ通信(TSC)データであると決定する。
いくつかの可能な実施例では、第2の決定モジュール703は、
前記TSCデータのデータタイプを決定し、
前記データタイプがイベント(event)タイプである場合、前記TSCデータの伝送特性が第1の特性であると決定し、
前記データタイプが汎用(general)タイプである場合、前記TSCデータの伝送特性が第2の特性であると決定し、
前記第1の特性伝送に基づくデータは、前記第2の特性伝送に基づくデータよりも、リソース割り当て及びスケジューリングの優先度が高い。
いくつかの可能な実施例では、第2の決定モジュール703は、
前記データタイプを識別するインジケータビットのインジケータを取得し、
前記インジケータが第1の区間に位置する場合、前記データタイプがeventタイプであり、
前記インジケータが第2の区間に位置する場合、前記データタイプがgeneralタイプであり、前記第1の区間は第1の特性に対応し、前記第2の区間は第2の特性に対応する。
いくつかの可能な実施例では、マッピングモジュール704は、
前記データタイプがイベント(event)タイプである場合、前記TSCデータを前記第1の特性に対応する第1のQoSフローにマッピングし、
前記データタイプが汎用(general)タイプである場合、前記TSCデータを前記第2の特性に対応する第2のQoSフローにマッピングする。
いくつかの可能な実施例では、前記拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、高精度時間プロトコルPTP/汎用高精度時間プロトコルgPTPのプロトコルヘッダーフィールドの属性情報をさらに含み、第2の決定モジュール703は、前記TSCデータの属性情報を決定し、
マッピングモジュール704は、
前記TSCデータが第1の属性情報に属し、且つ、前記データタイプがイベント(event)タイプである場合、前記TSCデータを前記第1の特性に対応する第1のQoSフローにマッピングして伝送し、
前記TSCデータが第1の属性情報に属し、且つ、前記データタイプが汎用(general)タイプである場合、前記TSCデータを前記第2の特性に対応する第2のQoSフローにマッピングして伝送し、
前記TSCデータが第2の属性情報に属し、且つ、前記データタイプがイベント(event)タイプである場合、前記TSCデータを前記第1の特性に対応する第3のQoSフローにマッピングして伝送し、
前記TSCデータが第2の属性情報に属し、且つ、前記データタイプが汎用(general)タイプである場合、前記TSCデータを前記第2の特性に対応する第4のQoSフローにマッピングして伝送する。
いくつかの可能な実現方式では、前記属性情報は、クロックドメイン(domainNumber)、標準化開発組織識別子(Standardization Development organization Identity、SdoId)、ソースポート識別子(SourcePortIdentity)、及び高精度時間プロトコルバージョン情報(versionPTP)の少なくとも1つを含む。
属性情報がクロックドメインである場合、第2の決定モジュール703は、前記TSCデータのクロックドメインを決定し、
マッピングモジュール704は、
前記TSCデータが第1のクロックドメインに属し、且つ、前記データタイプがイベント(event)タイプである場合、前記TSCデータを前記第1の特性に対応する第1のQoSフローにマッピングし、
前記TSCデータが第1のクロックドメインに属し、且つ、前記データタイプが汎用(general)タイプである場合、前記TSCデータを前記第2の特性に対応する第2のQoSフローにマッピングし、
前記TSCデータが第2のクロックドメインに属し、且つ、前記データタイプがイベント(event)タイプである場合、前記TSCデータを前記第1の特性に対応する第3のQoSフローにマッピングし、
前記TSCデータが第2のクロックドメインに属し、且つ、前記データタイプが汎用(general)タイプである場合、前記TSCデータを前記第2の特性に対応する第4のQoSフローにマッピングする。
属性情報がソースポート識別子である場合、第2の決定モジュール703は、前記TSCデータのソースポート識別子を決定し、
マッピングモジュール704は、
前記TSCデータが第1のソースポート識別子に属し、且つ、前記データタイプがイベント(event)タイプである場合、前記TSCデータを前記第1の特性に対応する第1のQoSフローにマッピングして伝送し、
前記TSCデータが第1のソースポート識別子に属し、且つ、前記データタイプが汎用(general)タイプである場合、前記TSCデータを前記第2の特性に対応する第2のQoSフローにマッピングして伝送し、
前記TSCデータが第2のソースポート識別子に属し、且つ、前記データタイプがイベント(event)タイプである場合、前記TSCデータを前記第1の特性に対応する第3のQoSフローにマッピングして伝送し、
前記TSCデータが第2のソースポート識別子に属し、且つ、前記データタイプが汎用(general)タイプである場合、前記TSCデータを前記第2の特性に対応する第4のQoSフローにマッピングして伝送する。
属性情報がクロックドメイン及びソースポート識別子である場合、第2の決定モジュール703は、前記TSCデータのクロックドメイン及びソースポート識別子を決定し、
マッピングモジュール704は、
前記TSCデータが第1のクロックドメイン及び第1のソースポート識別子に属し、且つ、前記データタイプがイベント(event)タイプである場合、前記TSCデータを前記第1の特性に対応する第1のQoSフローにマッピングして伝送し、
前記TSCデータが第1のクロックドメイン及び第1のソースポート識別子に属し、且つ、前記データタイプが汎用(general)タイプである場合、前記TSCデータを前記第2の特性に対応する第2のQoSフローにマッピングして伝送し、
前記TSCデータが第1のクロックドメイン及び第2のソースポート識別子に属し、且つ、前記データタイプがイベント(event)タイプである場合、前記TSCデータを前記第1の特性に対応する第3のQoSフローにマッピングして伝送し、
前記TSCデータが第1のクロックドメイン及び第2のソースポート識別子に属し、且つ、前記データタイプが汎用(general)タイプである場合、前記TSCデータを前記第2の特性に対応する第4のQoSフローにマッピングして伝送する。
可能な実現方式では、装置70がユーザー装置(UE)である場合、前記拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、セッション管理機能(SMF)ネットワークエレメントがQoS規則によって前記UEに発行するものであり、
装置70がユーザープレーン機能(UPF)ネットワークエレメントである場合、前記拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、セッション管理機能(SMF)ネットワークエレメントがデータパケット検出規則(PDR)によって前記UPFネットワークエレメントに発行するものである。
いくつかの可能な実施例では、マッピングモジュール704は、装置70がユーザー装置(UE)である場合、前記TSCデータを前記伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローによって指示されるエアインターフェイスリソースにマッピングしてアップリンク伝送する。
いくつかの可能な実施例では、マッピングモジュール704は、装置70がユーザープレーン機能(UPF)ネットワークエレメントである場合、前記TSCデータを前記伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローによって指示されるトンネルリソースにマッピングしてダウンリンク伝送する。
いくつかの可能な実施例では、伝送モジュール705はさらに、セッション作成要求又はセッション修正要求を送信し、前記セッション作成要求は、第2の装置がサービス品質(QoS)フローを作成することをトリガーするためのものであり、前記セッション修正要求は、第2の装置がサービス品質(QoS)フローを修正することをトリガーするためのものである。
いくつかの可能な実施例では、前記伝送特性は、リソースタイプ、優先度、PDB、PER、MDBV、AV、ARP、TSN Source Port ID and Destination Port ID pair、QFI又は伝送層IP DSCP Markingの少なくとも1つを含む。
上記のサービス品質フローを管理するための装置及びデータ伝送の装置が上記の機能を実現し、各機能に対応するハードウェア構造及び/又はソフトウェアモジュールを含む。当業者であれば、本明細書に開示された実施例で説明された機能を結合して、本出願がハードウェアの形態又はハードウェア及びコンピュータソフトウェアの組み合わせの形態で実現できることを容易に理解することができる。特定の機能が、ハードウェアによって実行されるか、コンピュータソフトウェアがハードウェアを駆動する形態で実行されるかは、技術案の特定適用及び設計制限条件によって決定される。当業者は、特定のアプリケーションごとに異なる方法を使用して、説明された機能を実現でき、このような実現は、本出願の範囲を超えない。
エンティティ装置の観点から説明すると、上記のサービス品質フローを管理するための装置及びデータ伝送の装置はいずれも、1つのエンティティ装置によって実現されてもよく、複数のエンティティ装置によって共同で実現されてもよく、1つのエンティティ装置における1つの論理機能ユニットであってもよく、本出願の実施例はこれを具体的に制限しない。
例えば、上記のサービス品質フローを管理するための装置又はデータ伝送の装置は、図9における通信装置によって実現することができる。図9に本出願の実施例による通信装置のハードウェア構成概略図を示す。当該通信装置は、少なくとも1つプロセッサー801、メモリ802、及び通信回線803を含む。当該通信装置はさらに、トランシーバ804及び通信インターフェース806の少なくとも1つを含んでもよい。
プロセッサー801は、1つの汎用な中央処理装置(Central Processing Unit、CPU)、マイクルプロセッサー、特定用途向け集積回路(Application-Specific Integrated Circuit、ASIC)、又は1つ若しくは複数の本出願の技術案のプログラムの実行を制御するための集積回路であってもよい。
通信回線803は、上記のコンポーネントの間で情報を伝送するためのパスを含む。
トランシーバ804は、トランシーバのような任意の装置を使用して、他の装置、又は、イーサネット、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network、RAN)、無線ローカルネットワーク(Wireless Local Area Networks、WLAN)などの通信ネットワークと通信する。当該トランシーバ804は、送受信回路又は送受信機であってもよい。当該通信装置は、第1のネットワーク機能エンティティである場合、当該トランシーバを含んでもよい。
当該通信装置は、通信インターフェース806を含んでもよい。
メモリ802は、読み取り専用メモリ(Read-Only Memory、ROM)又は静的な情報及び指令を記憶することができる他のタイプの静的な記憶装置、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、RAM)、あるいは、情報及び指令を記憶することができる他のタイプの動的な記憶装置であってもよいし、電気的に消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(Electrically Erable Programmable Read-Only Memory、EEPROM)、コンパクトディスク読み取り専用メモリ(Compact Disc Read-Only Memory、CD-ROM)又は他のコンパクトディスク記憶装置、光ディスク記憶装置(コンパクトディスク、レーザーディスク、光ディスク、デジタル多用途光ディスク、Blu-ray光ディスクなどを含む)、磁気ディスク記憶媒体又は他の磁気記憶装置、あるいは、指令又はデータ構造の形を持つ所望のプログラムコードを携帯又は記憶するために使用できコンピュータによってアクセスできる他の任意の媒体であってもよいが、これに限定されない。メモリは独立して存在し、通信回線803を介してプロセッサー801に接続されてもよい。メモリ802はプロセッサー801に集積されてもよい。
メモリ802は、本出願の技術案を実行するためのコンピュータ実行指令を記憶し、プロセッサー801は、実行を制御する。プロセッサー801は、メモリ802に記憶されたコンピュータ実行指令を実行し、これにより、本出願の上記の方法の実施例によって提供されるサービス品質を管理するための方法又はデータ伝送の方法を実現する。
可能な実現形態では、本出願の実施例におけるコンピュータ実行指令はアプリケーションプログラムコードとも呼ばれ、本出願の実施例はこれを具体的に制限しない。
具体的な実現では、1つの実施例として、プロセッサー801は1つ又は複数のCPU、例えば図9におけるCPU0及びCPU1を含んでもよい。
具体的な実現では、1つの実施例として、通信装置は、複数のプロセッサー、例えば図9におけるプロセッサー801及びプロセッサー805を含んでもよい。これらのプロセッサーのそれぞれは1つのシングルコア(single-CPU)プロセッサーであってもよいし、1つのマルチコア(multi-CPU)プロセッサーであってもよい。ここでのプロセッサーは、1つ又は複数の装置、回路、及び/又は処理データ(例えばコンピュータ実行指令)の処理コアであってもよい。
機能ユニットの観点から説明すると、本出願は、上記の方法の実施例に基づいて、サービス品質フローを管理するための装置又はデータ伝送の装置に対して機能ユニットの分割を行い、例えば、各機能に対応して分割する各機能ユニットは、2つ以上の機能を1つの機能ユニットに統合してもよい。上記の統合された機能ユニットはハードウェアの形態で実現されてもよいし、ソフトウェア機能ユニットの形態で実現されてもよい。
上記の受信モジュール601、送信モジュール603、伝送モジュール705は何れも、トランシーバ804によって実現することができ、作成モジュール602、修正モジュール604、取得モジュール701、第1の決定モジュール702、第2の決定モジュール703及びマッピングモジュール704は、プロセッサー801又はプロセッサー805によって実現することができる。
上記の実施例では、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア又はそれらの任意の組み合わせによって全体的又は部分的に実現することができる。ソフトウェアで実現される場合、コンピュータプログラム製品の形態で全体的又は部分的に実現することができる。
上記のコンピュータプログラム製品は1つ又は複数のコンピュータ指令を含む。コンピュータで上記のコンピュータプログラム指令をロードして実行するときに、本出願の実施例で説明したプロセス又は機能は全体的又は部分的に生成される。上記のコンピュータは汎用コンピュータ、専用コンピュータ、コンピュータネットワーク、又は他のプログラブル装置であってもよい。上記のコンピュータ指令は、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されるか、又は、あるコンピュータ可読記憶媒体から別のコンピュータ可読記憶媒体へ伝送され、例えば、上記のコンピュータ指令は1つのウェブサイトから、コンピュータ、サーバー又はデータセンサーへ有線(例えば同軸ケーブル、光ファイバ、デジタル加入者回線(DSL))又は無線(例えば赤外線、無線、マイクロ波など)の方式で別のウェブサイト、コンピュータ、サーバー又はデータセンサーへ伝送することができる。上記のコンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータが記憶可能な任意の利用可能な媒体又は1つ又は複数の利用可能な媒体を含む統合されたサーバー、データセンターなどのデータ記憶装置であってもよい。上記の利用可能な媒体は磁気媒体(例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ)、光媒体(例えば、DVD)、又は半導体媒体(例えばソリッドハードディスクSolid State Disk(SSD))などであってもよい。
当業者は、上記の実施例の様々な方法におけるステップの全部又は一部が、プログラムを通じて関連するハードウェアに指示することによって完了することができることを理解でき、当該プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶することができ、記憶媒体は、ROM、RAM、磁気ディスク又は光ディスクなどを含むことができる。
本出願の実施例によって提供されるデータ伝送の方法、サービス品質フローを管理するための方法及び装置及び記憶媒体は以上で詳細に紹介され、本明細書では具体的な例を使用して本出願の原理及び実施形態を説明し、以上の実施例の説明は、本出願の方法及そのコア思想を理解させ、同時に、当業者にとって、本出願の思想に基づいて、具体的な実施形態及び適用範囲に変更を加えることができ、上記のように、本明細書の内容は本出願に対する制限として理解すべきではない。

Claims (22)

  1. 第1の装置に適用されるデータ伝送の方法であって、
    伝送対象となるデータを取得するステップと、
    拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに含まれるネットワークタイプ情報に基づいて、前記伝送対象となるデータが時間センシティブ通信(TSC)データであると決定するステップと、
    前記拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに基づいて前記TSCデータのデータタイプ及び属性情報を決定し前記データタイプ及び前記属性情報に基づいて前記TSCデータの伝送特性を決定するステップと、
    前記伝送特性に基づいて、前記TSCデータを前記伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローにマッピングして伝送するステップと、
    を含み、
    前記データタイプは、イベント(event)タイプ及び汎用(general)タイプを含み、前記属性情報は、少なくとも1つの次元に属し、次元ごとに少なくとも2つの異なる情報を含み、
    前記TSCデータは、前記イベント(event)タイプ及び前記汎用(general)タイプと前記少なくとも2つの異なる情報との組み合わせの夫々について異なる前記伝送特性に対応する異なるQoSフローにマッピングされ、
    前記少なくとも1つの次元はクロックドメイン及びソースポート識別子の一方又は両方を含み、前記次元が前記クロックドメインである場合に、前記少なくとも2つの異なる情報は、第1のクロックドメイン及び該第1のクロックドメインとは異なる第2のクロックドメインを含み、前記次元が前記ソースポート識別子である場合に、前記少なくとも2つの異なる情報は、第1のソースポート識別子及び該第1のソースポート識別子とは異なる第2のソースポート識別子を含む、
    方法。
  2. 前記ネットワークタイプ情報がイーサネットタイプ(Ethertype)である場合、拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに含まれるネットワークタイプ情報に基づいて、前記伝送対象となるデータが時間センシティブ通信(TSC)データであると決定する前記ステップは、
    前記伝送対象となるデータのEthertypeに対応するパラメータがTSCタイプの指示に使用されるかどうかを決定するステップと、
    前記Ethertypeに対応するパラメータが前記TSCタイプの指示に使用される場合、前記伝送対象となるデータが前記TSCデータであると決定するステップと、
    を含む、
    請求項1に記載の方法。
  3. 記TSCデータの伝送特性を決定する前記ステップは、
    記データタイプが前記イベント(event)タイプである場合、前記TSCデータの前記伝送特性が第1の特性であると決定するステップと、
    前記データタイプが前記汎用(general)タイプである場合、前記TSCデータの前記伝送特性が第2の特性であると決定するステップであって、前記第1の特性に基づいて伝送されるデータが、前記第2の特性に基づいて伝送されるデータよりもリソース割り当て及びスケジューリングの優先度が高い、ステップと、
    を含む、
    請求項1に記載の方法。
  4. 前記TSCデータの前記データタイプを決定することは、
    前記データタイプを識別するインジケータビットのインジケータを取得するステップと、
    前記インジケータが第1の区間に位置する場合、前記データタイプが前記eventタイプであると決定するステップと、
    前記インジケータが第2の区間に位置する場合、前記データタイプが前記generalタイプであると決定するステップであって、前記第1の区間が前記第1の特性に対応し、前記第2の区間が前記第2の特性に対応する、ステップと、
    を含む、
    請求項3に記載の方法。
  5. 前記伝送特性に基づいて、前記TSCデータを前記伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローにマッピングして伝送する前記ステップは、
    前記データタイプが前記eventタイプである場合、前記TSCデータを前記第1の特性に対応する第1のQoSフローにマッピングして伝送するステップと、
    前記データタイプが前記generalタイプである場合、前記TSCデータを前記第2の特性に対応する第2のQoSフローにマッピングして伝送するステップと、
    を含む、
    請求項3又は4に記載の方法。
  6. 前記拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、高精度時間プロトコル(PTP)/汎用高精度時間プロトコル(gPTP)のプロトコルヘッダーフィールドによって定義された前記属性情報をさらに含み、
    記伝送特性に基づいて、前記TSCデータを前記伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローにマッピングして伝送する前記ステップは、
    前記TSCデータが第1のクロックドメイン又は第1のソースポート識別子に属し、且つ、前記データタイプが前記eventタイプである場合、前記TSCデータを前記第1の特性に対応する第1のQoSフローにマッピングして伝送するステップと、
    前記TSCデータが第1のクロックドメイン又は第1のソースポート識別子に属し、且つ、前記データタイプが前記generalタイプである場合、前記TSCデータを前記第2の特性に対応する第2のQoSフローにマッピングして伝送するステップと、
    前記TSCデータが第2のクロックドメイン又は第2のソースポート識別子に属し、且つ、前記データタイプが前記eventタイプである場合、前記TSCデータを前記第1の特性に対応する第3のQoSフローにマッピングして伝送するステップと、
    前記TSCデータが第2のクロックドメイン又は第2のソースポート識別子に属し、且つ、前記データタイプが前記generalタイプである場合、前記TSCデータを前記第2の特性に対応する第4のQoSフローにマッピングして伝送するステップと、
    を含む、
    請求項3又は4に記載の方法。
  7. 前記少なくとも1つの次元は、準化開発組織識別子び高精度時間プロトコルバージョン情報の少なくとも1つを更に含む、
    請求項1から6のうちいずれか1項に記載の方法。
  8. 前記第1の装置がユーザー装置(UE)である場合、前記拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、セッション管理機能(SMF)ネットワークエレメントがQoS規則によって前記UEに発行するものであり、
    前記第1の装置がユーザープレーン機能(UPF)ネットワークエレメントである場合、前記拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、セッション管理機能(SMF)ネットワークエレメントがデータパケット検出規則(PDR)によって前記UPFネットワークエレメントに発行するものである、請求項1に記載の方法。
  9. 前記第1の装置がユーザー装置(UE)である場合、前記伝送特性に基づいて、前記TSCデータを前記伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローにマッピングして伝送する前記ステップは、
    前記UEが前記TSCデータを前記伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローによって指示されるエアインターフェイスリソースにマッピングしてアップリンク伝送するステップを含む、
    請求項1から4のいずれか1項に記載の方法。
  10. 前記第1の装置がユーザープレーン機能(UPF)ネットワークエレメントである場合、前記伝送特性に基づいて、前記TSCデータを前記伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローにマッピングして伝送する前記ステップは、
    前記UPFネットワークエレメントが、前記TSCデータを前記伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローによって指示されるトンネルリソースにマッピングしてダウンリンク伝送するステップを含む、
    請求項1から4のいずれか1項に記載の方法。
  11. セッション作成要求又はセッション修正要求を送信するステップであって、前記セッション作成要求は、第2の装置がサービス品質(QoS)フローを作成するようにトリガーし、前記セッション修正要求は、第2の装置がサービス品質(QoS)フローを修正するようにトリガーする、ステップをさらに含む、
    請求項1から4のいずれか1項に記載の方法。
  12. 前記伝送特性には、リソースタイプ、優先度、パケット遅延バジェット(PDB)、パケットエラー率(PER)、最大データバーストボリューム(MDBV)、平均ウィンドウ(AV)、割り当て予約能力と優先度(ARP)、時間センシティブネットワーク(TSN)ソースポート識別子と宛先ポート識別子ペア、サービス品質フロー識別子(QFI)又は伝送層インターネットプロトコル差別化サービスコードの少なくとも1つが含まれる、
    請求項1から4のいずれか1項に記載の方法。
  13. 第2の装置に適用されるサービス品質フローを管理するための方法であって、
    第1の装置から送信されるセッション作成要求を受信するステップと、
    前記セッション作成要求及びサービス品質管理戦略に基づいて、第1のサービス品質(QoS)フローを作成するステップであって、前記第1のQoSフローが第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに対応し、前記第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットにはネットワークタイプ情報、及び伝送特性を指示するための第1の情報が含まれる、ステップと、
    前記第1の装置に前記第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットを送信するステップと、
    を含み、
    前記第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、イベント(event)タイプ及び汎用(general)タイプを含むデータタイプと、少なくとも1つの次元に属し、次元ごとに少なくとも2つの異なる情報を含む属性情報とを含み、
    前記第1のQoSフローは、前記イベント(event)タイプ及び前記汎用(general)タイプと前記少なくとも2つの異なる情報との組み合わせの夫々について異なるよう作成され、
    前記少なくとも1つの次元はクロックドメイン及びソースポート識別子の一方又は両方を含み、前記次元が前記クロックドメインである場合に、前記少なくとも2つの異なる情報は第1のクロックドメイン及び該第1のクロックドメインとは異なる第2のクロックドメインを含み、前記次元が前記ソースポート識別子である場合に、前記少なくとも2つの異なる情報は第1のソースポート識別子及び該第1のソースポート識別子とは異なる第2のソースポート識別子を含む、
    方法。
  14. 前記第1の装置から送信されるセッション修正要求を受信するステップと、
    前記セッション修正要求及びサービス品質管理戦略に基づいて、前記第1のQoSフローを第2のQoSフローに修正するステップであって、前記第2のQoSフローが第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに対応し、前記第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットにはネットワークタイプ情報、及び伝送特性を指示するための第2の情報が含まれる、ステップと、
    前記第1の装置に前記第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットを送信するステップと、
    をさらに含む請求項13に記載の方法。
  15. 前記第1の装置がユーザー装置(UE)である場合、前記第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセット及び前記第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットはそれぞれ、QoS規則に含まれて前記UEに送信される、
    請求項14に記載の方法。
  16. 前記第1の装置がユーザープレーン機能(UPF)ネットワークエレメントである場合、前記第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセット及び前記第2の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットはそれぞれ、データパケット検出規則(PDR)に含まれて前記UPFネットワークエレメントに送信される、
    請求項14に記載の方法。
  17. データ伝送の装置であって、
    伝送対象となるデータを取得するための取得モジュールと、
    拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに含まれるネットワークタイプ情報に基づいて、前記取得モジュールによって取得された前記伝送対象となるデータが時間センシティブ通信(TSC)データであると決定するための第1の決定モジュールと、
    前記拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに基づいて、前記第1の決定モジュールによって決定された前記TSCデータのデータタイプ及び属性情報を決定し、前記データタイプ及び前記属性情報に基づいて前記TSCデータの伝送特性を決定するための第2の決定モジュールと、
    前記第2の決定モジュールによって決定された前記伝送特性に基づいて、前記TSCデータを前記伝送特性に対応するサービス品質(QoS)フローにマッピングするためのマッピングモジュールと、
    前記マッピングモジュールによってマッピングされた前記QoSフローに基づいて、前記TSCデータを伝送するための伝送モジュールと、
    を含み、
    前記データタイプは、イベント(event)タイプ及び汎用(general)タイプを含み、前記属性情報は、少なくとも1つの次元に属し、次元ごとに少なくとも2つの異なる情報を含み、
    前記TSCデータは、前記イベント(event)タイプ及び前記汎用(general)タイプと前記少なくとも2つの異なる情報との組み合わせの夫々について異なる前記伝送特性に対応する異なるQoSフローにマッピングされ、
    前記少なくとも1つの次元はクロックドメイン及びソースポート識別子の一方又は両方を含み、前記次元が前記クロックドメインである場合に、前記少なくとも2つの異なる情報は、第1のクロックドメイン及び該第1のクロックドメインとは異なる第2のクロックドメインを含み、前記次元が前記ソースポート識別子である場合に、前記少なくとも2つの異なる情報は、第1のソースポート識別子及び該第1のソースポート識別子とは異なる第2のソースポート識別子を含む、
    装置。
  18. サービス品質フローを管理するための装置であって、
    第1の装置から送信されるセッション作成要求を受信するための受信モジュールと、
    前記受信モジュールによって受信された前記セッション作成要求及びサービス品質管理戦略に基づいて、第1のサービス品質(QoS)フローを作成するための作成モジュールであって、前記第1のQoSフローが第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットに対応し、前記第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットにはネットワークタイプ情報、及び伝送特性を指示するための第1の情報が含まれる、前記作成モジュールと、
    前記第1の装置に、前記作成モジュールによって作成された前記第1のQoSフローに対応する前記第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットを送信するための送信モジュールと、
    を含み、
    前記第1の拡張イーサネットパケットフィルタリングセットは、イベント(event)タイプ及び汎用(general)タイプを含むデータタイプと、少なくとも1つの次元に属し、次元ごとに少なくとも2つの異なる情報を含む属性情報とを含み、
    前記第1のQoSフローは、前記イベント(event)タイプ及び前記汎用(general)タイプと前記少なくとも2つの異なる情報との組み合わせの夫々について異なるよう作成され、
    前記少なくとも1つの次元はクロックドメイン及びソースポート識別子の一方又は両方を含み、前記次元が前記クロックドメインである場合に、前記少なくとも2つの異なる情報は第1のクロックドメイン及び該第1のクロックドメインとは異なる第2のクロックドメインを含み、前記次元が前記ソースポート識別子である場合に、前記少なくとも2つの異なる情報は第1のソースポート識別子及び該第1のソースポート識別子とは異なる第2のソースポート識別子を含む、
    装置。
  19. データ伝送装置であって、
    通信インターフェース、プロセッサー及びメモリを含み、
    前記メモリは、コンピュータ実行指令を記憶し、
    前記コンピュータ実行指令が前記プロセッサーによって実行される場合、前記コンピュータ実行指令は、当該データ伝送装置に、前記プロセッサー及び前記通信インターフェースを用いて請求項1から12のいずれか1項に記載の方法におけるステップを実行させる、
    データ伝送装置。
  20. サービス品質フローを管理するための装置であって、
    通信インターフェース、プロセッサー及びメモリを含み、
    前記メモリはコンピュータ実行指令を記憶し、
    前記コンピュータ実行指令が前記プロセッサーによって実行される場合、当該装置に、前記プロセッサー及び前記通信インターフェースを用いて請求項13から16のいずれか1項に記載の方法におけるステップを実行させる、
    装置。
  21. コンピュータプログラムであって、
    前記コンピュータプログラムがコンピュータで実行される場合に、前記コンピュータに、請求項1から12のいずれか1項に記載の方法を実行させる、
    コンピュータプログラム。
  22. コンピュータプログラムであって、
    前記コンピュータプログラムがコンピュータで実行される場合に、前記コンピュータに、請求項13から16のいずれか1項に記載の方法を実行させる、
    コンピュータプログラム。
JP2021547382A 2019-06-17 2020-05-20 データ伝送の方法、サービス品質フローを管理するための方法、装置及びプログラム Active JP7234389B2 (ja)

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