WO2019085389A1 - 一种接入控制的方法、设备及计算机可读介质 - Google Patents

一种接入控制的方法、设备及计算机可读介质 Download PDF

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WO2019085389A1
WO2019085389A1 PCT/CN2018/081980 CN2018081980W WO2019085389A1 WO 2019085389 A1 WO2019085389 A1 WO 2019085389A1 CN 2018081980 W CN2018081980 W CN 2018081980W WO 2019085389 A1 WO2019085389 A1 WO 2019085389A1
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access control
network
terminal
network side
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唐海
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Oppo广东移动通信有限公司
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/14Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using user query or user detection
    • HELECTRICITY
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    • HELECTRICITY
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to the field of wireless communications technologies, and in particular, to a method, device, and computer readable medium for access control.
  • ACDC Application Specific Congestion Control for Data Communication
  • EAB Extended Access Access
  • SSAC Service-specific Access Control
  • 5G wireless access is called New Radio, referred to as NR.
  • NR New Radio
  • UAC unified access control
  • different slices have corresponding slice instances on the side of the radio access network (RAN, Access) and the core network (CN, Core Network), due to different slice instances. Instances have certain isolation characteristics. Therefore, in order to avoid mutual influence between different sliced services, it is also necessary to design a corresponding access control mechanism for network slices.
  • embodiments of the present invention are directed to providing a method, device, and computer readable medium for access control, to implement an access control mechanism capable of supporting network slicing.
  • the embodiment of the present invention provides a method for access control, where the method is applied to a network side device, where the network side device includes a radio access network device or a core network device, and the method includes:
  • an embodiment of the present invention provides a method for access control, where the method is applied to a terminal, and the method includes:
  • an embodiment of the present invention provides a network side device, including: a first receiving part, a generating part, and a first sending part;
  • the first receiving part is configured to receive an access control AC parameter request sent by the terminal;
  • the generating part is configured to generate, according to the access control parameter request, a first access control parameter that has a correspondence with a network slice;
  • the first sending part is configured to send the first access control parameter to the terminal.
  • an embodiment of the present invention provides a terminal device, including: a second sending part, a second receiving part, and an access control part;
  • the second sending part is configured to send an access control AC parameter request to the network side device
  • the second receiving part is configured to receive a first access control parameter returned by the network side device for the AC parameter request, where the first access control parameter has a corresponding relationship with a network slice;
  • the access control part is configured to perform access control on a network slice corresponding to the first AC parameter based on the first AC parameter.
  • an embodiment of the present invention provides a network side device, including: a first network interface, a first memory, and a first processor;
  • the first network interface is configured to receive and send signals during the process of transmitting and receiving information with other external network elements;
  • the first memory is configured to store a computer program capable of running on the first processor
  • the first processor is configured to perform the steps of the method of the first aspect when the computer program is run.
  • an embodiment of the present invention provides a terminal device, including a second network interface, a second memory, and a second processor;
  • the second network interface is configured to receive and send signals during the process of transmitting and receiving information with other external network elements
  • the second memory is configured to store a computer program capable of running on the second processor
  • the second processor is configured to perform the steps of the method of the second aspect when the computer program is run.
  • an embodiment of the present invention provides a computer readable medium storing an access control program, where the access control program is implemented by at least one processor to implement the first aspect or The steps of the method of the second aspect.
  • the embodiment of the invention provides a method, a device and a computer readable medium for access control; the terminal sends an AC parameter request to the network side device through dedicated signaling, and receives and network slice from the network side device through dedicated signaling.
  • the first AC parameter of the correspondence Not only does it implement an access control mechanism that supports network slicing, but it also reduces the load on system information broadcasting.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of an application scenario according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for access control according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of another method for access control according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of a method for access control according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a network side device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a specific hardware of a network side device according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a specific hardware of a terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a schematic flowchart of still another method for access control according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of another network side device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of another hardware of a network side device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a schematic flowchart of still another method for access control according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of another terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of another hardware device of another terminal device according to an embodiment of the present invention.
  • network slice slice is proposed in the related technology of the 5G system; in essence, the physical network of the operator is divided into multiple virtual networks, and each virtual network is divided according to different service requirements, for example, according to the delay
  • the service demand information such as bandwidth, priority, security, and reliability are divided so that different network application scenarios can be flexibly handled. Therefore, different network slices (ie, virtual networks) are isolated from each other such that a network slice error or failure does not affect normal communication of other network slices.
  • the network slice type can include an access network slice Access Network slice, a core network slice Core Network slice, and a data network and a service slice Data Network and Service slice. Therefore, the access control AC is performed on the terminal access network slice, and the network side device involved includes a 5G system radio access network device, such as a gNB; and may also include a 5G system core network device, such as core access and mobility. Management (AMF, Core Access and Moblity Management Function). Therefore, the technical solution of the embodiment of the present invention can be applied to the network architecture scenario shown in FIG. 1 in a typical manner, in which the terminal can access the radio access network RAN and access the 5G core through the N2 interface.
  • AMF Core Access and Moblity Management Function
  • the radio access network RAN device may include a gNB; the 5G core network device may include an AMF; the terminal may include a cellular phone, a smart phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, and a laptop computer.
  • PDA personal digital assistant
  • satellite radio global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player (eg, MP3 player), camera, game console, tablet, or any other device with similar capabilities .
  • the terminal device may also be referred to by a person skilled in the art as a user equipment, a terminal, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device.
  • Mobile subscriber station access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • FIG. 2 shows a method flow of the access control according to an embodiment of the present invention, which may be applied to Network side device.
  • the network side device may include a radio access network device, such as a gNB, or a core network device, such as an AMF.
  • the process may include:
  • S201 Receive an access control (AC, Access Control) parameter request sent by the terminal;
  • AC Access Control
  • S202 Generate, by using the access control parameter request, a first access control parameter that has a correspondence with a network slice.
  • S203 Send the first access control parameter to the terminal.
  • the AC parameter is referred to as a first AC parameter; the AC parameter that does not have a corresponding relationship with the network slice is referred to as a first Two AC parameters;
  • the terminal may notify the terminal of the AC parameters, and the terminal does not need to send the AC parameter request to the network side, and then the first AC parameter is sent by the network side to the UE.
  • the access control parameters in the LTE system can be regarded as the second access parameter, and the second access parameter can be carried in the system information, and the base station passes the broadcast system.
  • the way of information is sent to the terminal.
  • the base station since the network slice is supported, it is possible for a single terminal to support multiple network slices, and the first access control parameter has a corresponding relationship with the network slice. Therefore, if the system information is still broadcasted according to the LTE system.
  • Sending the first access control parameter to the terminal the base station needs to broadcast multiple AC parameters by using the system information. At this time, the base station broadcasts the first AC parameter corresponding to one network slice each time, and broadcasts multiple times; The network segments respectively correspond to the first AC parameters. Either way, the load on the base station for system information broadcast is increased.
  • the AC parameter request and the first access control parameter are carried in a non-access stratum (NAS, Non-Access Stratum) signaling or Radio Resource Control (RRC) signaling; specifically, if the terminal sends an AC parameter request to the gNB, the AC parameter request and the first access The control parameter is carried in the RRC signaling; if the terminal sends an AC parameter request to the AMF, the AC parameter request and the first access control parameter are carried in the NAS signaling.
  • NAS Non-Access Stratum
  • RRC Radio Resource Control
  • the technical solution of the embodiment of the present invention may still adopt a manner in the LTE system, and the gNB broadcasts, to the terminal, a System Information Block (SIB) carrying the second AC parameter.
  • SIB System Information Block
  • the network slice has a corresponding relationship with the first access control parameter, and specifically includes two aspects:
  • the network slice information may be used to classify the terminal. Therefore, the access control parameters provided by the network side may be adjusted according to the slice, that is, different network slice information corresponds to different AC parameters.
  • the AC parameter has a corresponding relationship with the access category access category, and also has a corresponding relationship with the access attempt access attempt. Therefore, after considering the network slice information, the AC parameters corresponding to each access attempt will also be different depending on the slice information. For example, if slice 1 has a higher priority than slice 2, the AC parameter corresponding to slice 1 is different from the AC parameter corresponding to slice 2 under the same signaling or data access attempt.
  • the first access control parameter can be sent to the terminal through two specific implementation manners, that is, differential transmission and complete transmission, specifically:
  • the sending the first access control parameter to the terminal may include:
  • the acquisition indication information includes the difference parameter and the difference indication information
  • the terminal receives the NAS signaling or the RRC signaling that carries the obtaining indication information
  • the first AC parameter is generated according to the difference parameter and the second AC parameter according to the differential indication information.
  • the terminal can then perform the AC corresponding to the first AC parameter according to the first AC parameter.
  • the implementation may save the resources consumed by the network side device during signaling, because the terminal does not carry the first AC parameter in the NAS signaling or the RRC signaling.
  • the first AC parameter is regenerated according to the difference parameter and the second AC parameter. Therefore, the implementation manner increases the processing load of the terminal to a certain extent.
  • the sending the first access control parameter to the terminal may include:
  • the NAS signaling or RRC signaling carrying the complete content of the first access control parameter is sent to the terminal.
  • the terminal can perform the first AC directly according to the complete content of the first AC parameter.
  • the AC corresponding to the parameter.
  • this implementation since the complete content of the first AC parameter is carried in the NAS signaling or the RRC signaling, the resources consumed by the network side device during signaling are increased, but the terminal can directly follow the first AC parameter. The complete content to perform the corresponding AC, therefore, this implementation reduces the processing load of the terminal to some extent.
  • the first access control parameter corresponding to the network slice is sent to the terminal in the manner requested by the terminal, and the access control AC parameter request and the first access control parameter are carried by dedicated signaling.
  • the way to send so that the AC parameters on the basis of supporting network slicing, reduce the load on the system information broadcast.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for access control according to an embodiment of the present invention
  • the process may include:
  • S301 Send an access control (AC, Access Control) parameter request to the network side device.
  • AC Access Control
  • S302 Receive a first access control parameter returned by the network side device for the AC parameter request, where the first access control parameter has a corresponding relationship with a network slice.
  • S303 Perform access control on the network slice corresponding to the first AC parameter based on the first AC parameter.
  • the AC parameter is referred to as a first AC parameter; the AC parameter that does not have a corresponding relationship with the network slice is referred to as a first Two AC parameters.
  • the terminal may receive the notification message that is sent by the network side device and includes the AC parameter, and the UE does not need to send the AC parameter request to the network side, and then receives the network parameter from the network side.
  • An AC parameter when the network parameters of the network side device are set to be the same for the different network slices, the terminal may receive the notification message that is sent by the network side device and includes the AC parameter, and the UE does not need to send the AC parameter request to the network side, and then receives the network parameter from the network side.
  • An AC parameter is an AC parameter.
  • the AC parameter request and the first access control parameter are carried in a non-access stratum (NAS, Non-Access Stratum) signaling or radio resource control (RRC).
  • NAS Non-Access Stratum
  • RRC radio resource control
  • the terminal sends the AC parameter to the AMF, if the terminal sends an AC parameter request to the gNB, and the first access control parameter is carried in the RRC signaling;
  • the request, the AC parameter request and the first access control parameter are carried in NAS signaling.
  • the process may further include:
  • SIB System Information Block
  • the first access control parameter can be transmitted to the terminal through two specific implementations, that is, differential transmission and complete transmission. Specifically:
  • the receiving the first access control parameter that is returned by the network side device for the AC parameter request may include:
  • receiving the first access control parameter that is returned by the network side device for the AC parameter request may include:
  • FIG. 4 a specific process of a method for access control according to an embodiment of the present invention is shown.
  • the technology of the embodiment is understood.
  • the solution may be applied to the application scenario architecture shown in Figure 1, and may include:
  • the terminal needs to carry the AC parameter request in the NAS signaling or the RRC signaling when performing the access control according to the first AC parameter that has a corresponding relationship with the network slice.
  • the terminal can directly access the core network device in addition to the radio access network, and therefore, the first access control parameter corresponding to the network slice can be generated. It is generated by the radio access network device gNB, and may also be generated by the core network device AMF. For the gNB and the AMF, the terminal needs to transmit the AC parameter request through different dedicated signaling, and preferably sends the AC parameter to the gNB through the RRC signaling. Request to send an AC parameter request to the AMF through NAS signaling. See the dashed box and the dotted line frame in Figure 4 for details.
  • the terminal sends the RRC signaling that carries the AC parameter request to the gNB.
  • S403A The gNB generates a first AC parameter corresponding to the network slice for the AC parameter request.
  • S404A The gNB sends the first AC parameter to the terminal by transmitting the RRC signaling.
  • S402B The terminal sends the RRC signaling carrying the AC parameter request to the AMF.
  • S403B The AMF generates, by using the AC parameter request, a first AC parameter that has a corresponding relationship with the network slice.
  • S404B The AMF sends the first AC parameter to the terminal by transmitting the RRC signaling.
  • S405 The terminal performs access control on the network slice corresponding to the first AC parameter based on the first AC parameter.
  • the terminal sends an AC parameter request to the network side device by using dedicated signaling, and receives the first AC parameter corresponding to the network slice from the network side device through dedicated signaling, so that the AC parameter is obtained.
  • the load on system information broadcasting is reduced.
  • the AC parameter that does not have a corresponding relationship with the network slice is referred to as a second AC parameter, and the technical solution shown in FIG. 4 may further include:
  • the gNB sends the second AC parameter that does not have a corresponding relationship with the network slice to the terminal by using system information broadcast.
  • S406 is not executed after the process of S401 to S405, and the order of execution is limited between the two, only to distinguish the transmission process of the first AC parameter and the second AC parameter, and in specific applications, according to The actual application scenario determines the execution sequence of the steps in FIG. 4, which is not described in this embodiment.
  • a network side device 50 which may include: a first receiving part 501, a generating part 502, and a first sending part 503; ,
  • the first receiving part 501 is configured to receive an access control AC parameter request sent by the terminal;
  • the generating part 502 is configured to generate a first access control parameter corresponding to the network slice for the access control parameter request;
  • the first sending part 503 is configured to send the first access control parameter to the terminal.
  • the AC parameter request and the first access control parameter are carried in a non-access stratum NAS or radio resource control RRC signaling.
  • the network side device is a radio access network device
  • the AC parameter request and the first access control parameter are carried in RRC signaling
  • the AC parameter request and the first access control parameter are carried in NAS signaling.
  • the first sending part 503 is further configured to:
  • a system information block SIB carrying a second AC parameter; wherein the second AC parameter does not have a corresponding relationship with the network slice.
  • the first sending part 503 is further configured to notify the terminal of the same AC parameter.
  • the first sending part 503 is configured to:
  • the acquisition indication information includes the difference parameter and the difference indication information
  • the first sending part 503 is configured to:
  • the complete content of the first access control parameter is carried in the NAS signaling or the RRC signaling according to the override override manner;
  • the NAS signaling or RRC signaling carrying the complete content of the first access control parameter is sent to the terminal.
  • the network side device 50 in this embodiment may be a gNB or an AMF, which is not described in this embodiment.
  • the “part” may be a partial circuit, a partial processor, a partial program or software, etc., of course, may be a unit, a module, or a non-modular.
  • each component in this embodiment may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software function module.
  • the integrated unit may be stored in a computer readable storage medium if it is implemented in the form of a software function module and is not sold or used as a stand-alone product.
  • the technical solution of the embodiment is essentially Said that the part contributing to the prior art or all or part of the technical solution can be embodied in the form of a software product stored in a storage medium, comprising a plurality of instructions for making a computer device (may It is a personal computer, a server, or a network device, etc. or a processor that performs all or part of the steps of the method described in this embodiment.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like, which can store program codes.
  • the embodiment provides a computer readable medium storing a program for access control, and the method of the access control is implemented by at least one processor to implement the method according to the first embodiment. A step of.
  • a specific hardware structure of the network side device 50 may be included, which may include: a first network interface 601 and a first memory 602. And a first processor 603; the various components are coupled together by a bus system 604.
  • bus system 604 is used to implement connection communication between these components.
  • the bus system 604 includes a power bus, a control bus, and a status signal bus in addition to the data bus.
  • various buses are labeled as bus system 604 in FIG.
  • the first network interface 601 is configured to receive and send signals during the process of transmitting and receiving information with other external network elements.
  • a first memory 602 configured to store a computer program capable of running on the first processor 603;
  • the first processor 603 is configured to: when the computer program is executed, perform:
  • the first memory 602 in the embodiments of the present invention may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory may be a read-only memory (ROM), a programmable read only memory (PROM), an erasable programmable read only memory (Erasable PROM, EPROM), or an electric Erase programmable read only memory (EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory can be a Random Access Memory (RAM) that acts as an external cache.
  • RAM Random Access Memory
  • many forms of RAM are available, such as static random access memory (SRAM), dynamic random access memory (DRAM), synchronous dynamic random access memory (Synchronous DRAM).
  • the first memory 602 of the systems and methods described herein is intended to comprise, without being limited to, these and any other suitable types of memory.
  • the first processor 603 may be an integrated circuit chip with signal processing capabilities. In the implementation process, each step of the foregoing method may be completed by an integrated logic circuit of hardware in the first processor 603 or an instruction in a form of software.
  • the first processor 603 may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), or a field programmable gate array (FPGA). Or other programmable logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array
  • the methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present invention may be implemented or carried out.
  • the general purpose processor may be a microprocessor or the processor or any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present invention may be directly implemented by the hardware decoding processor, or may be performed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module can be located in a conventional storage medium such as random access memory, flash memory, read only memory, programmable read only memory or electrically erasable programmable memory, registers, and the like.
  • the storage medium is located in the first memory 602, and the first processor 603 reads the information in the first memory 602, and completes the steps of the foregoing method in combination with the hardware thereof.
  • the embodiments described herein can be implemented in hardware, software, firmware, middleware, microcode, or a combination thereof.
  • the processing unit can be implemented in one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processing (DSP), Digital Signal Processing Equipment (DSP Device, DSPD), programmable Programmable Logic Device (PLD), Field-Programmable Gate Array (FPGA), general purpose processor, controller, microcontroller, microprocessor, other for performing the functions described herein In an electronic unit or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSP Digital Signal Processing
  • DSP Device Digital Signal Processing Equipment
  • PLD programmable Programmable Logic Device
  • FPGA Field-Programmable Gate Array
  • the techniques described herein can be implemented by modules (eg, procedures, functions, and so on) that perform the functions described herein.
  • the software code can be stored in memory and executed by the processor.
  • the memory can be implemented in the processor or external to the processor.
  • a composition of a terminal device 70 including: a second sending part 701, a second receiving part 702, and an access control part 703. ;among them,
  • the second sending part 701 is configured to send an access control AC parameter request to the network side device.
  • the second receiving part 702 is configured to receive a first access control parameter returned by the network side device for the AC parameter request, where the first access control parameter has a corresponding relationship with a network slice;
  • the access control part 703 is configured to perform access control on a network slice corresponding to the first AC parameter based on the first AC parameter.
  • the AC parameter request and the first access control parameter are carried in a non-access stratum NAS signaling or a radio resource control RRC signaling.
  • the network side device is a radio access network device
  • the AC parameter request and the first access control parameter are carried in RRC signaling
  • the AC parameter request and the first access control parameter are carried in NAS signaling.
  • the second receiving part 702 is further configured to:
  • a notification message containing the same AC parameters is received.
  • the second receiving part 702 is further configured to:
  • the second receiving part 702 is configured to:
  • the second receiving part 702 is configured to:
  • the embodiment provides a computer readable medium storing a program for access control, and the method of the second embodiment is implemented by the at least one processor. A step of.
  • the computer readable medium For a detailed description of the computer readable medium, refer to the description in the fourth embodiment, and details are not described herein again.
  • FIG. 8 shows a specific hardware structure of the terminal device 70 according to an embodiment of the present invention, which may include: a second network interface 801 and a second memory 802. And a second processor 803; the various components are coupled together by a bus system 804.
  • bus system 804 is used to implement connection communication between these components.
  • Bus system 804 includes, in addition to the data bus, a power bus, a control bus, and a status signal bus. However, for clarity of description, various buses are labeled as bus system 804 in FIG. among them,
  • the second network interface 801 is configured to receive and send signals during the process of transmitting and receiving information with other external network elements.
  • a second memory 802 configured to store a computer program capable of running on the second processor 803;
  • the second processor 803 is configured to: when the computer program is executed, perform:
  • the second processor 803 in the terminal device 70 is further configured to perform the method steps described in the foregoing Embodiment 2 when the computer program is executed, and details are not described herein.
  • the foregoing technical solutions of the first embodiment to the fifth embodiment can be used to determine that the amount of data of the AC parameter is large in the actual application process. Therefore, the foregoing technical solution distinguishes the AC parameter according to whether it has a corresponding relationship with the network slice slice. , that is, the AC parameter that divides the AC parameter into a per-slice, and the AC parameter that is common to each slice or is independent of the slice, respectively, is the first AC parameter and the second AC parameter in the foregoing technical solution, and thus the network
  • the first AC parameter having the corresponding relationship of the slice is transmitted through RRC dedicated signaling, thereby reducing the amount of data transmitted by the SIB and reducing the load when the system information is broadcast.
  • the network side device may be an evolved base station of the LTE system (
  • the eNB (Evolved Node B) may also be a 5G base station (gNB), which is not described in detail in the embodiment of the present invention.
  • gNB 5G base station
  • FIG. 9 a method for access control according to an embodiment of the present invention is shown.
  • the method may be applied to a network side device, and the method may include:
  • S901 Receive an access control AC parameter request sent by the terminal.
  • S902 Generate, for the access control parameter request, a third access control parameter that has a corresponding relationship with a public land mobile network PLMN.
  • S903 Send the third access control parameter to the terminal.
  • the AC parameters are also classified, and the AC parameters are referred to as the third AC parameters; the AC parameters that do not have a corresponding relationship with the PLMN are referred to as the fourth AC parameters; That is, the third AC parameter is per-PLMN, and the fourth AC parameter is independent of the PLMN.
  • the AC parameter request is carried in a non-access stratum NAS or radio resource control RRC signaling; the third access control parameter is carried in the In an SIB or RRC signaling.
  • the method further includes:
  • a second SIB that carries a fourth AC parameter, where the fourth AC parameter does not have a corresponding relationship with the PLMN, and the second SIB is different from the first SIB.
  • the third AC parameter and the fourth AC parameter are transmitted by using different SIBs, which can avoid the occurrence of a single SIB load caused by all the AC parameters being transmitted through a single SIB, thereby reducing the load of the broadcast channel.
  • the method further includes: notifying the terminal of the same AC parameter.
  • the The AC parameter notifies the terminal. Specifically, the notification can also be made through the second SIB.
  • the third access control parameter can also be sent to the terminal through two specific implementation manners, that is, differential transmission and complete transmission, specifically:
  • the sending, by the terminal, the third access control parameter includes:
  • the acquisition indication information includes the difference parameter and the difference indication information
  • the third AC parameter is generated according to the difference parameter and the fourth AC parameter according to the differential indication information.
  • the terminal can then perform the AC corresponding to the third AC parameter in accordance with the third AC parameter.
  • the implementation may save the resources consumed by the network side device during signaling, because the first SIB or the RRC signaling only carries the difference parameter, but does not carry the complete third AC parameter.
  • the third AC parameter is regenerated according to the difference parameter and the fourth AC parameter. Therefore, the implementation manner increases the processing load of the terminal to a certain extent.
  • the sending, by the terminal, the third access control parameter includes:
  • the terminal can perform the third AC directly according to the complete content of the third AC parameter.
  • this implementation since the complete content of the third AC parameter is carried in the first SIB or the RRC signaling, the resources consumed by the network side device during signaling are increased, but the terminal can directly follow the third AC parameter. The complete content to perform the corresponding AC, therefore, this implementation reduces the processing load of the terminal to some extent.
  • the third access control parameter corresponding to the PLMN is sent to the terminal in the manner requested by the terminal, and the access control AC parameter request and the third access control parameter are carried by dedicated signaling.
  • the method is transmitted, thereby reducing the load when the system information is broadcast.
  • FIG. 10 illustrates a composition of a network side device 100 according to an embodiment of the present invention, which may include: a third receiving portion 1001, a generating portion 1002, and a third sending. Part 1003; wherein
  • the third receiving part 1001 is configured to receive an access control AC parameter request sent by the terminal;
  • the generating part 1002 is configured to generate a third access control parameter corresponding to the public land mobile network PLMN for the access control parameter request;
  • the third sending part 1003 is configured to send the third access control parameter to the terminal.
  • the AC parameter request is carried in the non-access stratum NAS or the radio resource control RRC signaling; the third access control parameter is carried in the first SIB or RRC signaling.
  • the third sending part 1003 is further configured to: broadcast, to the terminal, a second SIB that carries a fourth AC parameter, where the fourth AC parameter does not have a corresponding relationship with the PLMN,
  • the second SIB is different from the first SIB.
  • the third part 1003 is further configured to notify the terminal of the same AC parameter when the AC parameters for different PLMNs are the same.
  • the third sending part 1003 is configured to:
  • the acquisition indication information includes the difference parameter and the difference indication information
  • the third sending part 1003 is configured to: carry the complete content of the third access control parameter in the first SIB or RRC signaling according to the manner of rewriting override;
  • the embodiment provides a computer readable medium storing a program of access control, the program of the access control being implemented by at least one processor to implement the method shown in FIG. step.
  • the computer readable medium For a detailed description of the computer readable medium, refer to the description in the fourth embodiment, and details are not described herein again.
  • a specific hardware structure of the network side device 100 may be included, which may include: a third network interface 1101 and a third memory 1102. And a third processor 1103; the various components are coupled together by a bus system 1104.
  • the bus system 1104 is used to implement connection communication between these components.
  • the bus system 1104 includes a power bus, a control bus, and a status signal bus in addition to the data bus.
  • various buses are labeled as bus system 1104 in FIG.
  • the third network interface 1101 is configured to receive and send signals during the process of transmitting and receiving information with other external network elements.
  • a third memory 1102 configured to store a computer program capable of running on the third processor 1103;
  • the third processor 1103 is configured to: when the computer program is executed, execute:
  • the third processor 1103 in the network side device 100 is further configured to execute the foregoing method steps shown in FIG. 9 when the computer program is executed, and details are not described herein.
  • FIG. 12 a flow of a method for access control according to an embodiment of the present invention is shown.
  • the process may be applied to a terminal, and the process may include:
  • S1201 Send an access control AC parameter request to the network side device.
  • S1202 Receive a third access control AC parameter that is returned by the network side device for the AC parameter request, where the third access control parameter has a corresponding relationship with the PLMN;
  • S1203 Perform access control for the PLMN corresponding to the third AC parameter based on the third AC parameter.
  • the AC parameters are also classified, and the AC parameters are referred to as the third AC parameters; the AC parameters that do not have a corresponding relationship with the PLMN are referred to as the fourth AC parameters; That is to say, the third AC parameter is per-PLMN, and the fourth AC parameter is independent of the PLMN.
  • the AC parameter request is carried in a non-access stratum NAS signaling or a radio resource control RRC signaling; the third access control parameter, It is carried in the first SIB or RRC signaling.
  • the method further includes:
  • the method further includes: receiving, by the network side device, a second SIB that carries a fourth AC parameter; wherein the fourth AC parameter does not have a corresponding relationship with a network slice; the second SIB and the The first SIB is different.
  • the third AC parameter and the fourth AC parameter are transmitted by using different SIBs, which can avoid the occurrence of a single SIB load caused by all the AC parameters being transmitted through a single SIB, thereby reducing the load of the broadcast channel.
  • the method further includes: receiving a notification message including the same AC parameter.
  • the direct receiving can be directly received.
  • the notification message including the AC parameter may specifically receive the AC parameter through the second SIB.
  • the third access control parameter can be transmitted to the terminal through two specific implementation manners, that is, differential transmission and complete transmission. Specifically:
  • the receiving, by the network side device, the third access control parameter that is returned by the network parameter request includes:
  • the acquisition indication information includes a difference parameter of the third AC parameter and the fourth AC parameter, and differential indication information
  • the receiving, by the network side device, the third access control parameter that is returned by the network parameter request includes:
  • a composition of a terminal device 130 may be included, which may include: a fourth sending part 1301, a fourth receiving part 1302, and access. Control section 1303, wherein
  • the fourth sending part 1301 is configured to send an access control AC parameter request to the network side device
  • the fourth receiving part 1302 is configured to receive a third access control AC parameter that is returned by the network side device for the AC parameter request, where the third access control parameter has a corresponding relationship with the PLMN;
  • the access control part 1303 is configured to perform access control for the PLMN corresponding to the third AC parameter based on the third AC parameter.
  • the AC parameter request is carried in the non-access stratum NAS signaling or the radio resource control RRC signaling; the third access control parameter is carried in the first SIB or RRC signaling.
  • the fourth receiving part 1302 is further configured to: when the network side device sets the AC parameters of different network slices to be the same, receive a notification message including the same AC parameter.
  • the fourth receiving part 1302 is further configured to: receive a second SIB that is broadcast by the network side device and that carries the fourth AC parameter, where the fourth AC parameter does not have a corresponding relationship with the network slice.
  • the second SIB is different from the first SIB.
  • the fourth receiving part 1302 is configured to:
  • the acquisition indication information includes a difference parameter of the third AC parameter and the fourth AC parameter, and differential indication information
  • the fourth receiving part 1302 is configured to: receive the first SIB or RRC signaling carrying the complete content of the first access control parameter.
  • the embodiment provides a computer readable medium storing a program of access control, and the program of the access control is implemented by at least one processor to implement the method shown in FIG. step.
  • the computer readable medium For a detailed description of the computer readable medium, refer to the description in the fourth embodiment, and details are not described herein again.
  • a specific hardware structure of the terminal device 130 is provided, which may include: a fourth network interface 1401, a fourth memory 1402, and a Four processors 1403; the various components are coupled together by a bus system 1404.
  • the bus system 1404 is used to implement connection communication between these components.
  • the bus system 1404 includes a power bus, a control bus, and a status signal bus in addition to the data bus.
  • various buses are labeled as bus system 1404 in FIG. among them,
  • the fourth network interface 1401 is configured to receive and send signals during the process of transmitting and receiving information with other external network elements.
  • a fourth memory 1402 configured to store a computer program capable of running on the fourth processor 1403;
  • the fourth processor 1403 is configured to: when the computer program is executed, perform:
  • the fourth processor 1403 in the terminal device 130 is further configured to execute the foregoing method steps shown in FIG. 12 when the computer program is executed, and details are not described herein.
  • the first access control parameter corresponding to the network slice is sent to the terminal in a manner requested by the terminal, and the access control AC parameter request and the first access control parameter are carried by dedicated signaling.
  • the transmission is performed such that the AC parameters reduce the load on the system information broadcast on the basis of supporting network slicing.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明实施例提供了一种接入控制的方法、设备及计算机可读介质;该方法可以包括:接收终端发送的接入控制 AC 参数请求;针对所述接入控制参数请求生成与网络切片具有对应关系的第一接入控制参数;向所述终端发送所述第一接入控制参数。终端通过专用信令向网络侧设备发送 AC 参数请求,并通过专用信令从网络侧设备处接收与网络切片具有对应关系的第一 AC 参数。不仅实现了能够支持网络切片的接入控制机制,而且减少了系统信息广播时的负荷。

Description

一种接入控制的方法、设备及计算机可读介质
相关申请的交叉引用
本申请基于国际申请号为PCT/CN2017/109407、国际申请日为2017年11月03日、发明名称为“一种接入控制的方法、设备及计算机可读介质”的PCT国际申请提出,并要求该PCT国际申请的优先权,该PCT国际申请的全部内容在此引入本申请作为参考。
技术领域
本发明实施例涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种接入控制的方法、设备及计算机可读介质。
背景技术
在长期演进(LTE,Long Term Evolution)系统中,为了避免网络过载现象的发生,引入了接入控制准入(ACB,Access Control Barring)机制,此外,还引入了数据通信中应用相关的拥塞控制(ACDC,Application specific Congestion Control for Data Communication)、扩展的接入准入(EAB,Extended Access Barring)以及业务相关的接入控制(SSAC,Service-specific Access Control)等多种接入控制机制。
而随着通信技术的发展,第五代移动通信技术(5G,5th Generation)的研究也已经展开。5G的无线接入叫New Radio,简称NR。在5G NR中,为了避免不同接入控制机制所导致的系统设计复杂度的提升,需要设计及实现一种统一的接入控制(UAC,Unified Access Control)机制;此外,由于5G系统中引入了网络切片(network slice)的概念,不同的切片在无线接入网络(RAN,Radio)Access Network)侧和核心网(CN,Core Network)侧具有相应的切片实例(instance),由于不同的切片实例instance之间具有一定的隔离特性,因此,为了避免不同切片的业务之间产生相互影响,所以也需要针对网络切片设计相应的接入控制机制。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明实施例期望提供一种接入控制的方法、设备及计算机可读介质;以实现能够支持网络切片的接入控制机制。
本发明实施例的技术方案可以如下实现:
第一方面,本发明实施例提供了一种接入控制的方法,所述方法应用于网络侧设备,所述网络侧设备包括无线接入网设备或核心网设备,所述方法包括:
接收终端发送的接入控制AC参数请求;
针对所述接入控制参数请求生成与网络切片具有对应关系的第一接入控制参数;
向所述终端发送所述第一接入控制参数。
第二方面,本发明实施例提供了一种接入控制的方法,所述方法应用于终端,所述方法包括:
向网络侧设备发送接入控制AC参数请求;
接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第一接入控制参数;其中,所述第一接入控制参数与网络切片具有对应关系;
基于所述第一AC参数,针对与所述第一AC参数对应的网络切片进行接入控制。
第三方面,本发明实施例提供了一种网络侧设备,包括:第一接收部分、生成部分、第一发送部分;其中,
所述第一接收部分,配置为接收终端发送的接入控制AC参数请求;
所述生成部分,配置为针对所述接入控制参数请求生成与网络切片具有对应关系的第一接入控制参数;
所述第一发送部分,配置为向所述终端发送所述第一接入控制参数。
第四方面,本发明实施例提供了一种终端设备,包括:第二发送部分、第二接收部分和接入控制部分;其中,
所述第二发送部分,配置为向网络侧设备发送接入控制AC参数请求;
所述第二接收部分,配置为接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第一接入控制参数;其中,所述第一接入控制参数与网络切片具有对应关系;
所述接入控制部分,配置为基于所述第一AC参数,针对与所述第一AC参数对应的网络切片进行接入控制。
第五方面,本发明实施例提供了一种网络侧设备,包括:第一网络接口,第一存储器和第一处理器;其中,
所述第一网络接口,用于在与其他外部网元之间进行收发信息过程中,信号的接收和发送;
所述第一存储器,用于存储能够在所述第一处理器上运行的计算机程序;
所述第一处理器,用于在运行所述计算机程序时,执行第一方面所述方法的步骤。
第六方面,本发明实施例提供了一种终端设备,包括第二网络接口、第二存储器和第二处理器;
其中,所述第二网络接口,用于在与其他外部网元之间进行收发信息过程中,信号的接收和发送;
所述第二存储器,用于存储能够在第二处理器上运行的计算机程序;
所述第二处理器,用于在运行所述计算机程序时,执行第二方面所述方法的步骤。
第七方面,本发明实施例提供了一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储有接入控制的程序,所述接入控制的程序被至少一个处理器执行时实现第一方面或第二方面所述的方法的步骤。
本发明实施例提供了一种接入控制的方法、设备及计算机可读介质;终端通过专用信令向网络侧设备发送AC参数请求,并通过专用信令从网络侧设备处接收与网络切片具有对应关系的第一AC参数。不仅实现了能够支持网络切片的接入控制机制,而且减少了系统信息广播时的负荷。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种应用场景架构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种接入控制的方法流程示意图;
图3为本发明实施例提供的另一种接入控制的方法流程示意图;
图4为本发明实施例提供的一种接入控制的方法具体流程示意图;
图5为本发明实施例提供的一种网络侧设备的组成示意图;
图6为本发明实施例提供的一种网络侧设备的具体硬件结构示意图;
图7为本发明实施例提供的一种终端设备的组成示意图;
图8为本发明实施例提供的一种终端设备的具体硬件结构示意图;
图9为本发明实施例提供的又一种接入控制的方法流程示意图;
图10为本发明实施例提供的另一种网络侧设备的组成示意图;
图11为本发明实施例提供的另一种网络侧设备的具体硬件结构示意图;
图12为本发明实施例提供的再一种接入控制的方法流程示意图;
图13为本发明实施例提供的另一种终端设备的组成示意图;
图14为本发明实施例提供的另一种终端设备的具体硬件结构示意图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本发明实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本发明实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本发明实施例。
目前在5G系统的相关技术中提出了网络切片slice的概念;其本质上就是将运营商的物理网络划分为多个虚拟网络,每一个虚拟网络根据不同的服务需求进行划分,比如可以根据时延、带宽、优先级、安全性和可靠性等服务需求信息进行划分,从而能够灵活的应对不同的网络应用场景。因此,不同网络切片(也就是虚拟网络)之间相互隔离,以使得一个网络切片的错误或故障不会影响到其它网络切片的正常通信。
基于上述针对网络切片的说明,可以得知,网络切片类型可以包括接入网络切片Access Network slice、核心网络切片Core Network slice以及数据网络及服务切片Data Network and Service slice。所以,针对终端接入网络切片进行接入控制AC,所涉及到的网络侧设备包括5G系统的无线接入网设备,比如gNB;还可以包括5G系统的核心网设备,比如核心访问与移动性管理(AMF,Core Access and Moblity Management Function)。因此,本发明实施例的技术方案可以非典型性地应用于图1所示的网络架构场景,在该场景中,终端可以接入到无线接入网RAN后,通过N2接口接入到5G核心网;也可以直接通过N1接口与5G核心网进行连接。需要说明的是,N1是UE和AMF的NAS信令接口,N2是gNB和AMF之间的接口。另外,在图1所示的场景中,无线接入网RAN设备可以包括gNB;5G核心网设备可以包括AMF;终端可以包括蜂窝电话、智能电话、会话发起协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、全球定位系统、多媒体设备、视频设备、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、照相机、游戏控制台、平板计算机、或任何其它具有类似功能的设备。与此同时,终端设备还可以被本领域技术人员称为用户设备、终端、移动站、订户站、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动订户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端、或某种其它适当的术语。
实施例一
基于上述针对网络切片的阐述以及针对终端接入网络切片进行接入控制AC的需求,参见图2,其示出了本发明实施例提供的一种接入控制的方法流程,该流程可以应用于网络侧设备。可以理解地,该网络侧设备既可以包括无线接入网设备,如gNB;也可以包括核心网设备,如AMF;该流程可以包括:
S201:接收终端发送的接入控制(AC,Access Control)参数请求;
S202:针对所述接入控制参数请求生成与网络切片具有对应关系的第一接入控制参数;
S203:向所述终端发送所述第一接入控制参数。
需要说明的是,本发明实施例所提供的技术方案将AC参数进行分类,与网络切片具有对应关系AC参数称之为第一AC参数;与网络切片不具有对应关系的AC参数称之为第二AC参数;
此外,当网络侧设备针对不同网络切片的AC参数设置为相同时,可以向终端通知AC参数,无需终端向网络侧发送AC参数请求后再由网络侧向UE发送第一AC参数。
在LTE系统中,由于不支持网络切片,因此,LTE系统中的接入控制参数均可以认为是上述第二接入参数,第二接入参数可以承载于系统信息中,藉由基站通过广播系统信息的方式向终端发送。在5G系统中,由于支持网络切片,因此,单个终端有可能支持多个网络切片,而第一接入控制参数与网络切片具有对应关系,因此,如果仍然按照LTE系统中通过系统信息广播的方式向终端发送第一接入控制参数,那么基站需要通过系统信息广播多个AC参数,此时,基站要么每次广播一个网络切片对应的第一AC参数,分多次广播;要么同时广播多个网络切片各自对应的第一AC参数。无论是哪种方式,都会增加基站进行系统信息广播时的负荷。
基于上述问题,对于第一AC参数,从图2所示的技术方案可以看出,采用终端请求的方式来向终端发送第一AC参数,能够节省基站进行系统信息广播时的负荷,并且为了进一步减少基站进行系统信息广播时的负荷,对于图2所示的技术方案,在一种可能的实现方式中,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数,承载于非接入层(NAS,Non-Access Stratum)信令或无线资源控制(RRC,Radio Resource Control)信令中;具体来说,如果终端向gNB发送AC参数请求,则所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数承载于RRC信令;若终端向AMF发送AC参数请求,则所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数承载于NAS信令。
此外,对于第二AC参数,本发明实施例的技术方案仍然可以采用LTE系统中的方式,gNB向所述终端广播承载有第二AC参数的系统信息块(SIB,System Information Block)。
对于图2所示的技术方案,网络切片与第一接入控制参数之间具有对应关系,具体来说可以包括两个方面:
第一方面,网络切片的信息可以用于对终端进行分类,因此,网络侧提供的接入控制参数可以根据切片进行调整scaling,也就是说不同的网络切片信息对应不同的AC参数;
第二方面,AC参数与接入类别access category之间具有对应关系,而且也和接入尝试access attempt具有对应关系。因此,在考虑网络切片信息以后,每个access attempt对应的AC参数也会因为切片信息的不同而不同的。举例来说,若切片1的优先级高于切片2,那么,在同样信令或者数据的access attempt下,切片1对应的AC参数与切片2对应的AC参数是不同的。
基于上述两个方面的考虑,可以看出,即使在接入类别access category以及接入尝试access attempt均相同的条件下,不同切片的AC参数对应不相同。
对于图2所示的技术方案,第一接入控制参数可以通过两种具体实现方式来向终端进行发送,即差分发送和完整发送,具体来说:
在一种可能的实现方式中,向所述终端发送所述第一接入控制参数,可以包括:
将第一AC参数与第二AC参数进行差分处理,获得差分参数;
生成获取指示信息;所述获取指示信息包括所述差分参数以及差分指示信息;
将承载有所述获取指示信息的NAS信令或RRC信令发送至所述终端。
需要说明的是,当终端接收到承载有所述获取指示信息的NAS信令或RRC信令之后,就会按照差分指示信息基于所述差分参数与所述第二AC参数生成第一AC参数,随后终端就可以按照第一AC参数来执行与该第一AC参数相对应的AC。该实现方式由于在NAS信令或RRC信令中仅承载有差分参数,而没有承载完整的第一AC参数,因此,可以节省网络侧设备在信令发送时所消耗的资源,但是由于终端需要在接收到NAS信令或RRC信令后,根据差分参数以及第二AC参数重新生成第一AC参数,因此,该实现方式在一定程度上增加了终端的处理负荷。
在另一种可能的实现方式中,向所述终端发送所述第一接入控制参数,可以包括:
基于重写override的方式将所述第一接入控制参数的完整内容承载于NAS信令或RRC信令中;
将承载有所述第一接入控制参数的完整内容的NAS信令或RRC信令发送至终端。
需要说明的是,当终端接收到承载有所述第一接入控制参数的完整内容的NAS信令或RRC信令之后,就能够直接按照第一AC参数的完整内容来执行与该第一AC参数相对应的AC。该实现方式由于将第一AC参数的完整内容承载于NAS信令或RRC信令中,因此,增加了网络侧设备在信令发送时所消耗的资源,但是由于终端能够直接按照第一AC参数的完整内容来执行相对应的AC,因此,该实现方式在一定程度上减少了终端的处理负荷。
通过本实施例的技术方案,通过终端请求的方式向终端发送与网络切片具有对应关系 的第一接入控制参数,并且将接入控制AC参数请求以及第一接入控制参数通过专用信令承载的方式进行发送,从而使得AC参数在支持网络切片的基础上,减少了系统信息广播时的负荷。
实施例二
基于前述实施例相同的发明构思,参见图3,其示出了本发明实施例提供的一种接入控制的方法流程,该流程可以应用于终端,该流程可以包括:
S301:向网络侧设备发送接入控制(AC,Access Control)参数请求;
S302:接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第一接入控制参数;其中,所述第一接入控制参数与网络切片具有对应关系;
S303:基于所述第一AC参数,针对与第一AC参数对应的网络切片进行接入控制。
需要说明的是,本发明实施例所提供的技术方案将AC参数进行分类,与网络切片具有对应关系AC参数称之为第一AC参数;与网络切片不具有对应关系的AC参数称之为第二AC参数。
此外,当网络侧设备针对不同网络切片的AC参数设置为相同时,终端可以接收网络侧设备发送的包含有AC参数的通知消息,无需UE向网络侧发送AC参数请求后再从网络侧接收第一AC参数。
基于前述实施例的说明,在本实施例中,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数,承载于非接入层(NAS,Non-Access Stratum)信令或无线资源控制(RRC,Radio Resource Control)信令中;具体来说,若终端向gNB发送AC参数请求,则所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数承载于RRC信令;若终端向AMF发送AC参数请求,则所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数承载于NAS信令。
基于前述实施例的说明,在本实施例中,该流程还可以包括:
接收由gNB广播的承载有第二AC参数的系统信息块(SIB,System Information Block)。
此外,基于前述实施例的说明,由于第一接入控制参数可以通过两种具体实现方式来向终端进行发送,即差分发送和完整发送。具体来说:
在一种可能的实现方式中,接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第一接入控制参数,可以包括:
接收承载有获取指示信息的NAS信令或RRC信令;其中,所述获取指示信息包括第一AC参数与第二AC参数的差分参数以及差分指示信息;
按照所述差分指示信息基于所述差分参数与所述第二AC参数生成所述第一AC参数。
在另一种可能的实现方式中,接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第一接入控制参数,可以包括:
接收承载有所述第一接入控制参数的完整内容的NAS信令或RRC信令。
对于本实施例上述技术方案的具体阐述,可以参见实施例一的相应阐述内容,在此不再赘述。
实施例三
基于前述实施例相同的发明构思,参见图4,其示出了本发明实施例提供的一种接入控制的方法具体流程,结合前述实施例的技术方案,可以理解地,本实施例的技术方案可以应用于图1所示的应用场景架构中,可以包括:
S401:终端需要根据与网络切片具有对应关系的第一AC参数进行接入控制时,将AC参数请求承载于NAS信令或RRC信令中;
可以理解地,基于图1所示的架构,终端除了可以接入到无线接入网之外,还可以直接接入到核心网设备,因此,生成与网络切片对应的第一接入控制参数可以由无线接入网设备gNB来生成,也可以由核心网设备AMF生成,针对gNB和AMF,终端需要通过不同的专有信令传输AC参数请求,优选地,通过RRC信令向gNB发送AC参数请求,通 过NAS信令向AMF发送AC参数请求。具体参见图4中的虚线框以及点划线框所示。
S402A:终端向gNB发送承载有AC参数请求的RRC信令;
S403A:gNB针对AC参数请求生成与网络切片具有对应关系的第一AC参数;
S404A:gNB将第一AC参数承载于RRC信令发送至终端。
S402B:终端向AMF发送承载有AC参数请求的RRC信令;
S403B:AMF针对AC参数请求生成与网络切片具有对应关系的第一AC参数;
S404B:AMF将第一AC参数承载于RRC信令发送至终端。
S405:终端基于第一AC参数,针对与第一AC参数对应的网络切片进行接入控制。
对于图4所示的技术方案,终端通过专用信令向网络侧设备发送AC参数请求,并通过专用信令从网络侧设备处接收与网络切片具有对应关系的第一AC参数,从而使得AC参数在支持网络切片的基础上,减少了系统信息广播时的负荷。
需要说明的是,对于与网络切片不具有对应关系的AC参数称之为第二AC参数,图4所示的技术方案还可以包括:
S406:gNB将与网络切片不具有对应关系的第二AC参数通过系统信息广播发送至终端。
可以理解地,S406并非在S401至S405的过程之后执行,两者之间并限定执行的先后顺序,只是用来区分第一AC参数与第二AC参数的传输过程,在具体应用时,可以根据实际应用场景确定图4中步骤的执行顺序,本实施例对此不再赘述。
实施例四
基于前述实施例相同的发明构思,参见图5,其示出了本发明实施例提供的一种网络侧设备50,可以包括:第一接收部分501、生成部分502、第一发送部分503;其中,
所述第一接收部分501,配置为接收终端发送的接入控制AC参数请求;
所述生成部分502,配置为针对所述接入控制参数请求生成与网络切片具有对应关系的第一接入控制参数;
所述第一发送部分503,配置为向所述终端发送所述第一接入控制参数。
在一种可能的实现方式中,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数,承载于非接入层NAS或无线资源控制RRC信令中。
在上述实现方式中,当所述网络侧设备为无线接入网设备时,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数承载于RRC信令;
当所述网络侧设备为核心网设备时,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数承载于NAS信令。
在一种可能的实现方式中,当所述网络侧设备为无线接入网设备时,所述第一发送部分503,还配置为:
向所述终端广播承载有第二AC参数的系统信息块SIB;其中,所述第二AC参数与网络切片不具有对应关系。
在一种可能的实现方式中,当针对不同网络切片的AC参数相同时,所述第一发送部分503,还配置为:向所述终端通知所述相同的AC参数。
在一种可能的实现方式中,所述第一发送部分503,配置为:
将第一AC参数与第二AC参数进行差分处理,获得差分参数;其中,所述第二AC参数与网络切片不具有对应关系;
生成获取指示信息;所述获取指示信息包括所述差分参数以及差分指示信息;
将承载有所述获取指示信息的NAS信令或RRC信令发送至所述终端。
在一种可能的实现方式中,所述第一发送部分503,配置为:
基于重写override的方式将第一接入控制参数的完整内容承载于NAS信令或RRC信令中;
将承载有所述第一接入控制参数的完整内容的NAS信令或RRC信令发送至终端。
具体来说,本实施例所涉及的网络侧设备50优选地可以为gNB或AMF,本实施例对此不做赘述。
可以理解地,在本实施例中,“部分”可以是部分电路、部分处理器、部分程序或软件等等,当然也可以是单元,还可以是模块也可以是非模块化的。
另外,在本实施例中的各组成部分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模块的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并非作为独立的产品进行销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中,基于这样的理解,本实施例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processor(处理器)执行本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(ROM,Read Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
因此,本实施例提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质存储有接入控制的程序,所述接入控制的程序被至少一个处理器执行时实现上述实施例一所述的方法的步骤。
基于上述网络侧设备50以及计算机可读介质,参见图6,其示出了本发明实施例提供的一种网络侧设备50的具体硬件结构,可以包括:第一网络接口601、第一存储器602和第一处理器603;各个组件通过总线系统604耦合在一起。可理解,总线系统604用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统604除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图6中将各种总线都标为总线系统604。其中,第一网络接口601,用于在与其他外部网元之间进行收发信息过程中,信号的接收和发送;
第一存储器602,用于存储能够在第一处理器603上运行的计算机程序;
第一处理器603,用于在运行所述计算机程序时,执行:
接收终端发送的接入控制AC参数请求;
针对所述接入控制参数请求生成与网络切片具有对应关系的第一接入控制参数;
向所述终端发送所述第一接入控制参数。
可以理解,本发明实施例中的第一存储器602可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本文描述的系统和方法的第一存储器602旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
而第一处理器603可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过第一处理器603中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的第一处理器603可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor, DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于第一存储器602,第一处理器603读取第一存储器602中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解的是,本文描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(Application Specific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)、数字信号处理设备(DSP Device,DSPD)、可编程逻辑设备(Programmable Logic Device,PLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本申请所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本文所述功能的模块(例如过程、函数等)来实现本文所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
具体来说,网络侧设备50中的第一处理器603还配置为运行所述计算机程序时,执行前述实施例一中所述的方法步骤,这里不再进行赘述。
实施例五
基于前述实施例相同的发明构思,参见图7,其示出了本发明实施例提供的一种终端设备70的组成,包括:第二发送部分701、第二接收部分702和接入控制部分703;其中,
所述第二发送部分701,配置为向网络侧设备发送接入控制AC参数请求;
所述第二接收部分702,配置为接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第一接入控制参数;其中,所述第一接入控制参数与网络切片具有对应关系;
所述接入控制部分703,配置为基于所述第一AC参数,针对与所述第一AC参数对应的网络切片进行接入控制。
在一种可能的实现方式中,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数,承载于非接入层NAS信令或无线资源控制RRC信令中。
在上述实现方式中,当所述网络侧设备为无线接入网设备时,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数承载于RRC信令;
当所述网络侧设备为核心网设备时,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数承载于NAS信令。
在一种可能的实现方式中,当网络侧设备针对不同网络切片的AC参数设置为相同时,所述第二接收部分702,还配置为:
接收包含有所述相同的AC参数的通知消息。
在一种可能的实现方式中,所述第二接收部分702,还配置为:
接收由gNB广播的承载有第二AC参数的系统信息块SIB;其中,所述第二AC参数与网络切片不具有对应关系。
在上述实现方式中,所述第二接收部分702,配置为:
接收承载有获取指示信息的NAS信令或RRC信令;其中,所述获取指示信息包括第一AC参数与第二AC参数的差分参数以及差分指示信息;
按照所述差分指示信息基于所述差分参数与所述第二AC参数生成所述第一AC参 数。
在一种可能的实现方式中,所述第二接收部分702,配置为:
接收承载有所述第一接入控制参数的完整内容的NAS信令或RRC信令。
另外,本实施例提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质存储有接入控制的程序,所述接入控制的程序被至少一个处理器执行时实现上述实施例二所述的方法的步骤。针对计算机可读介质的具体阐述,参见实施例四中的说明,在此不再赘述。
基于上述终端设备70的组成以及计算机可读介质,参见图8,其示出了本发明实施例提供的一种终端设备70的具体硬件结构,可以包括:第二网络接口801、第二存储器802和第二处理器803;各个组件通过总线系统804耦合在一起。可理解,总线系统804用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统804除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图8中将各种总线都标为总线系统804。其中,
其中,所述第二网络接口801,用于在与其他外部网元之间进行收发信息过程中,信号的接收和发送;
第二存储器802,用于存储能够在第二处理器803上运行的计算机程序;
第二处理器803,用于在运行所述计算机程序时,执行:
向网络侧设备发送接入控制AC参数请求;
接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第一接入控制参数;其中,所述第一接入控制参数与网络切片具有对应关系;
基于所述第一AC参数,针对与所述第一AC参数对应的网络切片进行接入控制。
可以理解地,本实施例中终端设备70的具体硬件结构中的组成部分,与实施例五中的相应部分类似,在此不做赘述。
具体来说,终端设备70中的第二处理器803,还配置为运行所述计算机程序时,执行前述实施例二中所述的方法步骤,这里不再进行赘述。
通过前述实施例一至实施例五的技术方案,可以看出,考虑到实际应用过程中,AC参数的数据量较大,因此,前述技术方案针对AC参数按照是否与网络切片slice具有对应关系进行区分,也就是将AC参数划分为per-slice的AC参数以及针对各slice通用slice common或者与slice无关的AC参数,分别是前述技术方案中的第一AC参数以及第二AC参数,从而将与网络切片具有对应关系的第一AC参数通过RRC专用信令进行发送,从而降低SIB传输的数据量,减少系统信息广播时的负荷。基于上述相同的发明构思,还可以针对AC参数按照是否与公共陆地移动网络(PLMN,Public Land Mobile Network)具有对应关系进行划分,也就是将AC参数划分为per-PLMN的AC参数以及针对各PLMN通用PLMN common或者与PLMN无关的AC参数。从而将划分后的不同的AC参数分别进行传输,同样也能够降低SIB传输的数据量,减少系统信息广播时的负荷。基于此,提出以下实施例。并且基于上述说明中涉及到PLMN,以下实施例所涉及的网络侧设备,在具体实现过程中,若该网络侧设备为接入网设备,那么该网络侧设备可以是LTE系统的演进型基站(eNB,Evolved Node B),还可以是5G基站(gNB),本发明实施例对此不再赘述。
实施例六
基于前述实施例相同的发明构思,参见图9,其示出了本发明实施例提供的一种接入控制的方法,该方法可以应用于网络侧设备,该方法可以包括:
S901:接收终端发送的接入控制AC参数请求;
S902:针对所述接入控制参数请求生成与公共陆地移动网络PLMN具有对应关系的第三接入控制参数;
S903:向所述终端发送所述第三接入控制参数。
需要说明的是,本实施例中,同样将AC参数进行了分类,与PLMN具有对应关系 AC参数称之为第三AC参数;与PLMN不具有对应关系的AC参数称之为第四AC参数;也就是说,第三AC参数是per-PLMN的,而第四AC参数则与PLMN无关。
对于图9所述的技术方案,在一种可能的实现方式中,所述AC参数请求承载于非接入层NAS或无线资源控制RRC信令中;所述第三接入控制参数承载于第一SIB或RRC信令中。
此外,对于第四AC参数,所述方法还包括:
向所述终端广播承载有第四AC参数的第二SIB;其中,所述第四AC参数与PLMN不具有对应关系,所述第二SIB与所述第一SIB不同。
可以理解地,第三AC参数与第四AC参数采用不同的SIB进行传输,能够避免将AC参数全部通过单一的SIB传输导致单一SIB负荷较大的情况发生,减少了广播信道的负荷。
对于图9所述的技术方案,当针对不同PLMN的AC参数相同时,所述方法还包括:向所述终端通知所述相同的AC参数。
需要说明的是,当网络侧设备针对不同PLMN的AC参数设置为相同时,也就是说,在AC参数对于不同的PLMN可以通用的情况下,即AC参数为PLMN common的情况下,可以直接将该AC参数向终端进行通知。具体也可以通过第二SIB进行通知。
对于图9所述的技术方案,第三接入控制参数同样可以通过两种具体实现方式来向终端进行发送,即差分发送和完整发送,具体来说:
在一种可能的实现方式中,所述向所述终端发送所述第三接入控制参数,包括:
将第三AC参数与第四AC参数进行差分处理,获得差分参数;其中,所述第四AC参数与PLMN不具有对应关系;
生成获取指示信息;所述获取指示信息包括所述差分参数以及差分指示信息;
将承载有所述获取指示信息的第一SIB或RRC信令发送至所述终端。
需要说明的是,当终端接收到承载有所述获取指示信息的第一SIB或RRC信令之后,就会按照差分指示信息基于所述差分参数与所述第四AC参数生成第三AC参数,随后终端就可以按照第三AC参数来执行与该第三AC参数相对应的AC。该实现方式由于在第一SIB或RRC信令中仅承载有差分参数,而没有承载完整的第三AC参数,因此,可以节省网络侧设备在信令发送时所消耗的资源,但是由于终端需要在接收到第一SIB或RRC信令后,根据差分参数以及第四AC参数重新生成第三AC参数,因此,该实现方式在一定程度上增加了终端的处理负荷。
在另一种可能的实现方式中,所述向所述终端发送所述第三接入控制参数,包括:
基于重写override的方式将所述第三接入控制参数的完整内容承载于第一SIB或RRC信令;
将承载有所述第三接入控制参数的完整内容的第一SIB或RRC信令发送至终端。
需要说明的是,当终端接收到承载有所述第三接入控制参数的完整内容的第一SIB或RRC信令之后,就能够直接按照第三AC参数的完整内容来执行与该第三AC参数相对应的AC。该实现方式由于将第三AC参数的完整内容承载于第一SIB或RRC信令中,因此,增加了网络侧设备在信令发送时所消耗的资源,但是由于终端能够直接按照第三AC参数的完整内容来执行相对应的AC,因此,该实现方式在一定程度上减少了终端的处理负荷。
通过本实施例的技术方案,通过终端请求的方式向终端发送与PLMN具有对应关系的第三接入控制参数,并且将接入控制AC参数请求以及第三接入控制参数通过专用信令承载的方式进行发送,从而减少了系统信息广播时的负荷。
基于上述针对图9所述的技术方案,参见图10,其示出了本发明实施例提供的一种网络侧设备100的组成,可以包括:第三接收部分1001,生成部分1002和第三发送部分1003;其中,
所述第三接收部分1001,配置为接收终端发送的接入控制AC参数请求;
所述生成部分1002,配置为针对所述接入控制参数请求生成与公共陆地移动网络PLMN具有对应关系的第三接入控制参数;
所述第三发送部分1003,配置为向所述终端发送所述第三接入控制参数。
在上述方案中,所述AC参数请求承载于非接入层NAS或无线资源控制RRC信令中;所述第三接入控制参数承载于第一SIB或RRC信令中。
在上述方案中,所述第三发送部分1003,还配置为:向所述终端广播承载有第四AC参数的第二SIB;其中,所述第四AC参数与PLMN不具有对应关系,所述第二SIB与所述第一SIB不同。
在上述方案中,所述第三部分1003还配置为:当针对不同PLMN的AC参数相同时,向所述终端通知所述相同的AC参数。
在上述方案中,所述第三发送部分1003,配置为:
将第三AC参数与第四AC参数进行差分处理,获得差分参数;其中,所述第四AC参数与PLMN不具有对应关系;
生成获取指示信息;所述获取指示信息包括所述差分参数以及差分指示信息;
将承载有所述获取指示信息的第一SIB或RRC信令发送至所述终端。
在上述方案中,所述第三发送部分1003,配置为:基于重写override的方式将所述第三接入控制参数的完整内容承载于第一SIB或RRC信令;
将承载有所述第三接入控制参数的完整内容的第一SIB或RRC信令发送至终端。
另外,本实施例提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质存储有接入控制的程序,所述接入控制的程序被至少一个处理器执行时实现上述图9所示的方法的步骤。针对计算机可读介质的具体阐述,参见实施例四中的说明,在此不再赘述。
基于上述网络侧设备100以及计算机可读介质,参见图11,其示出了本发明实施例提供的一种网络侧设备100的具体硬件结构,可以包括:第三网络接口1101、第三存储器1102和第三处理器1103;各个组件通过总线系统1104耦合在一起。可理解,总线系统1104用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统1104除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图11中将各种总线都标为总线系统1104。其中,第三网络接口1101,用于在与其他外部网元之间进行收发信息过程中,信号的接收和发送;
第三存储器1102,用于存储能够在第三处理器1103上运行的计算机程序;
第三处理器1103,用于在运行所述计算机程序时,执行:
接收终端发送的接入控制AC参数请求;
针对所述接入控制参数请求生成与公共陆地移动网络PLMN具有对应关系的第三接入控制参数;
向所述终端发送所述第三接入控制参数。
可以理解地,本实施例中网络侧设备100的具体硬件结构中的组成部分,与实施例四中的相应部分类似,在此不做赘述。
具体来说,网络侧设备100中的第三处理器1103,还配置为运行所述计算机程序时,执行前述图9所示的方法步骤,这里不再进行赘述。
实施例七
基于前述实施例相同的发明构思,参见图12,其示出了本发明实施例提供的一种接入控制的方法流程,该流程可以应用于终端,该流程可以包括:
S1201:向网络侧设备发送接入控制AC参数请求;
S1202:接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第三接入控制AC参数;其中,所述第三接入控制参数与PLMN具有对应关系;
S1203:基于所述第三AC参数,针对与所述第三AC参数对应的PLMN进行接入控制。
需要说明的是,本实施例中,同样将AC参数进行了分类,与PLMN具有对应关系AC参数称之为第三AC参数;与PLMN不具有对应关系的AC参数称之为第四AC参数;也就是说,第三AC参数时per-PLMN的,而第四AC参数则与PLMN无关。
对于图12所述的技术方案,在一种可能的实现方式中,所述AC参数请求承载于非接入层NAS信令或无线资源控制RRC信令中;所述第三接入控制参数,承载于第一SIB或RRC信令中。
此外,对于第四AC参数,所述方法还包括:
所述方法还包括:接收由所述网络侧设备广播的承载有第四AC参数的第二SIB;其中,所述第四AC参数与网络切片不具有对应关系;所述第二SIB与所述第一SIB不同。
可以理解地,第三AC参数与第四AC参数采用不同的SIB进行传输,能够避免将AC参数全部通过单一的SIB传输导致单一SIB负荷较大的情况发生,减少了广播信道的负荷。
对于图12所述的技术方案,当网络侧设备针对不同网络切片的AC参数设置为相同时,所述方法还包括:接收包含有所述相同的AC参数的通知消息。
需要说明的是,当网络侧设备针对不同PLMN的AC参数设置为相同时,也就是说,在AC参数对于不同的PLMN可以通用的情况下,即AC参数为PLMN common的情况下,可以直接接收包含有该AC参数的通知消息,具体也可以通过第二SIB接收该AC参数。
此外,基于前述实施例六的说明,由于第三接入控制参数可以通过两种具体实现方式来向终端进行发送,即差分发送和完整发送。具体来说:
在一种可能的实现方式中,所述接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第三接入控制参数,包括:
接收承载有获取指示信息的第一SIB或RRC信令;其中,所述获取指示信息包括第三AC参数与第四AC参数的差分参数以及差分指示信息;
按照所述差分指示信息基于所述差分参数与所述第四AC参数生成所述第三AC参数。
在一种可能的实现方式中,所述接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第三接入控制参数,包括:
接收承载有所述第一接入控制参数的完整内容的第一SIB或RRC信令。
对于本实施例上述技术方案的具体阐述,可以参见实施例六的相应阐述内容,在此不再赘述。
基于上述针对图12所述的技术方案,参见图13,其示出了本发明实施例提供的一种终端设备130的组成,可以包括:第四发送部分1301、第四接收部分1302和接入控制部分1303,其中,
所述第四发送部分1301,配置为向网络侧设备发送接入控制AC参数请求;
所述第四接收部分1302,配置为接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第三接入控制AC参数;其中,所述第三接入控制参数与PLMN具有对应关系;
所述接入控制部分1303,配置为基于所述第三AC参数,针对与所述第三AC参数对应的PLMN进行接入控制。
在上述方案中,所述AC参数请求承载于非接入层NAS信令或无线资源控制RRC信令中;所述第三接入控制参数,承载于第一SIB或RRC信令中。
在上述方案中,所述第四接收部分1302,还配置为:当网络侧设备针对不同网络切片 的AC参数设置为相同时,接收包含有所述相同的AC参数的通知消息。
在上述方案中,所述第四接收部分1302,还配置为:接收由网络侧设备广播的承载有第四AC参数的第二SIB;其中,所述第四AC参数与网络切片不具有对应关系;所述第二SIB与所述第一SIB不同。
在上述方案中,所述第四接收部分1302,配置为:
接收承载有获取指示信息的第一SIB或RRC信令;其中,所述获取指示信息包括第三AC参数与第四AC参数的差分参数以及差分指示信息;
按照所述差分指示信息基于所述差分参数与所述第四AC参数生成所述第三AC参数。
在上述方案中,所述第四接收部分1302,配置为:接收承载有所述第一接入控制参数的完整内容的第一SIB或RRC信令。
另外,本实施例提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质存储有接入控制的程序,所述接入控制的程序被至少一个处理器执行时实现上述图12所示的方法的步骤。针对计算机可读介质的具体阐述,参见实施例四中的说明,在此不再赘述。
基于上述终端设备130以及计算机可读介质,参见图14,其示出了本发明实施例提供的一种终端设备130的具体硬件结构,可以包括:第四网络接口1401、第四存储器1402和第四处理器1403;各个组件通过总线系统1404耦合在一起。可理解,总线系统1404用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统1404除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图14中将各种总线都标为总线系统1404。其中,
其中,所述第四网络接口1401,用于在与其他外部网元之间进行收发信息过程中,信号的接收和发送;
第四存储器1402,用于存储能够在第四处理器1403上运行的计算机程序;
第四处理器1403,用于在运行所述计算机程序时,执行:
向网络侧设备发送接入控制AC参数请求;
接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第三接入控制AC参数;其中,所述第三接入控制参数与PLMN具有对应关系;
基于所述第三AC参数,针对与所述第三AC参数对应的PLMN进行接入控制。
可以理解地,本实施例中终端设备130的具体硬件结构中的组成部分,与实施例四中的相应部分类似,在此不做赘述。
具体来说,终端设备130中的第四处理器1403,还配置为运行所述计算机程序时,执行前述图12所示的方法步骤,这里不再进行赘述。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。
工业实用性
本发明实施例中,通过终端请求的方式向终端发送与网络切片具有对应关系的第一接入控制参数,并且将接入控制AC参数请求以及第一接入控制参数通过专用信令承载的方式进行发送,从而使得AC参数在支持网络切片的基础上,减少了系统信息广播时的负荷。

Claims (58)

  1. 一种接入控制的方法,所述方法应用于网络侧设备,所述网络侧设备包括无线接入网设备或核心网设备,所述方法包括:
    接收终端发送的接入控制AC参数请求;
    针对所述接入控制参数请求生成与网络切片具有对应关系的第一接入控制参数;
    向所述终端发送所述第一接入控制参数。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数,承载于非接入层NAS或无线资源控制RRC信令中。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,当所述网络侧设备为无线接入网设备时,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数承载于RRC信令;
    当所述网络侧设备为核心网设备时,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数承载于NAS信令。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其中,当所述网络侧设备为无线接入网设备时,所述方法还包括:
    向所述终端广播承载有第二AC参数的系统信息块SIB;其中,所述第二AC参数与网络切片不具有对应关系。
  5. 根据权利要求1所述的方法,其中,当针对不同网络切片的AC参数相同时,所述方法还包括:向所述终端通知所述相同的AC参数。
  6. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述向所述终端发送所述第一接入控制参数,包括:
    将第一AC参数与第二AC参数进行差分处理,获得差分参数;其中,所述第二AC参数与网络切片不具有对应关系;
    生成获取指示信息;所述获取指示信息包括所述差分参数以及差分指示信息;
    将承载有所述获取指示信息的NAS信令或RRC信令发送至所述终端。
  7. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述向所述终端发送所述第一接入控制参数,包括:
    基于重写override的方式将所述第一接入控制参数的完整内容承载于NAS信令或RRC信令中;
    将承载有所述第一接入控制参数的完整内容的NAS信令或RRC信令发送至终端。
  8. 一种接入控制的方法,所述方法应用于终端,所述方法包括:
    向网络侧设备发送接入控制AC参数请求;
    接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第一接入控制参数;其中,所述第一接入控制参数与网络切片具有对应关系;
    基于所述第一AC参数,针对与所述第一AC参数对应的网络切片进行接入控制。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其中,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数,承载于非接入层NAS信令或无线资源控制RRC信令中。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其中,当所述网络侧设备为无线接入网设备时,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数承载于RRC信令;
    当所述网络侧设备为核心网设备时,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数承载于NAS信令。
  11. 根据权利要求8所述的方法,当网络侧设备针对不同网络切片的AC参数设置为相同时,所述方法还包括:
    接收包含有所述相同的AC参数的通知消息。
  12. 根据权利要求8所述的方法,其中,所述方法还包括:
    接收由gNB广播的承载有第二AC参数的系统信息块SIB;其中,所述第二AC参数与网络切片不具有对应关系。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第一接入控制参数,包括:
    接收承载有获取指示信息的NAS信令或RRC信令;其中,所述获取指示信息包括第一AC参数与第二AC参数的差分参数以及差分指示信息;
    按照所述差分指示信息基于所述差分参数与所述第二AC参数生成所述第一AC参数。
  14. 根据权利要求8所述的方法,其中,所述接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第一接入控制参数,包括:
    接收承载有所述第一接入控制参数的完整内容的NAS信令或RRC信令。
  15. 一种网络侧设备,包括:第一接收部分、生成部分、第一发送部分;其中,
    所述第一接收部分,配置为接收终端发送的接入控制AC参数请求;
    所述生成部分,配置为针对所述接入控制参数请求生成与网络切片具有对应关系的第一接入控制参数;
    所述第一发送部分,配置为向所述终端发送所述第一接入控制参数。
  16. 根据权利要求15所述的设备,其中,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数,承载于非接入层NAS或无线资源控制RRC信令中。
  17. 根据权利要求16所述的设备,其中,当所述网络侧设备为无线接入网设备时,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数承载于RRC信令;
    当所述网络侧设备为核心网设备时,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数承载于NAS信令。
  18. 根据权利要求15所述的设备,其中,当所述网络侧设备为无线接入网设备时,所述第一发送部分,还配置为:
    向所述终端广播承载有第二AC参数的系统信息块SIB;其中,所述第二AC参数与网络切片不具有对应关系。
  19. 根据权利要求15所述的设备,其中,当针对不同网络切片的AC参数相同时,所述第一发送部分,还配置为:向所述终端通知所述相同的AC参数。
  20. 根据权利要求15所述的设备,其中,所述第一发送部分,配置为:
    将第一AC参数与第二AC参数进行差分处理,获得差分参数;其中,所述第二AC参数与网络切片不具有对应关系;
    生成获取指示信息;所述获取指示信息包括所述差分参数以及差分指示信息;
    将承载有所述获取指示信息的NAS信令或RRC信令发送至所述终端。
  21. 根据权利要求15所述的设备,其中,所述第一发送部分,配置为:
    基于重写override的方式将所述第一接入控制参数的完整内容承载于NAS信令或RRC信令中;
    将承载有所述第一接入控制参数的完整内容的NAS信令或RRC信令发送至终端。
  22. 一种终端设备,包括:第二发送部分、第二接收部分和接入控制部分;其中,
    所述第二发送部分,配置为向网络侧设备发送接入控制AC参数请求;
    所述第二接收部分,配置为接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第一接入控制参数;其中,所述第一接入控制参数与网络切片具有对应关系;
    所述接入控制部分,配置为基于所述第一AC参数,针对与所述第一AC参数对应的网络切片进行接入控制。
  23. 根据权利要求22所述的设备,其中,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数,承载于非接入层NAS信令或无线资源控制RRC信令中。
  24. 根据权利要求23所述的设备,其中,当所述网络侧设备为无线接入网设备时,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数承载于RRC信令;
    当所述网络侧设备为核心网设备时,所述AC参数请求以及所述第一接入控制参数承载于NAS信令。
  25. 根据权利要求22所述的设备,当网络侧设备针对不同网络切片的AC参数设置为相同时,所述第二接收部分,还配置为:
    接收包含有所述相同的AC参数的通知消息。
  26. 根据权利要求22所述的设备,其中,所述第二接收部分,还配置为:
    接收由gNB广播的承载有第二AC参数的系统信息块SIB;其中,所述第二AC参数与网络切片不具有对应关系。
  27. 根据权利要求26所述的设备,其中,所述第二接收部分,配置为:
    接收承载有获取指示信息的NAS信令或RRC信令;其中,所述获取指示信息包括第一AC参数与第二AC参数的差分参数以及差分指示信息;
    按照所述差分指示信息基于所述差分参数与所述第二AC参数生成所述第一AC参数。
  28. 根据权利要求22所述的设备,其中,所述第二接收部分,配置为:
    接收承载有所述第一接入控制参数的完整内容的NAS信令或RRC信令。
  29. 一种网络侧设备,包括:第一网络接口,第一存储器和第一处理器;其中,
    所述第一网络接口,用于在与其他外部网元之间进行收发信息过程中,信号的接收和发送;
    所述第一存储器,用于存储能够在所述第一处理器上运行的计算机程序;
    所述第一处理器,用于在运行所述计算机程序时,执行权利要求1至8任一项所述方法的步骤。
  30. 一种终端设备,包括第二网络接口、第二存储器和第二处理器;
    其中,所述第二网络接口,用于在与其他外部网元之间进行收发信息过程中,信号的接收和发送;
    所述第二存储器,用于存储能够在第二处理器上运行的计算机程序;
    所述第二处理器,用于在运行所述计算机程序时,执行权利要求9至14任一项所述方法的步骤。
  31. 一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储有接入控制的程序,所述接入控制的程序被至少一个处理器执行时实现权利要求1至8中任一项或权利要求9至14中任一项所述的方法的步骤。
  32. 一种接入控制的方法,所述方法应用于网络侧设备,所述方法包括:
    接收终端发送的接入控制AC参数请求;
    针对所述接入控制参数请求生成与公共陆地移动网络PLMN具有对应关系的第三接入控制参数;
    向所述终端发送所述第三接入控制参数。
  33. 根据权利要求32所述的方法,其中,所述AC参数请求承载于非接入层NAS或无线资源控制RRC信令中;所述第三接入控制参数承载于第一SIB或RRC信令中。
  34. 根据权利要求33所述的方法,其中,所述方法还包括:
    向所述终端广播承载有第四AC参数的第二SIB;其中,所述第四AC参数与PLMN不具有对应关系,所述第二SIB与所述第一SIB不同。
  35. 根据权利要求32所述的方法,其中,当针对不同PLMN的AC参数相同时,所述方法还包括:向所述终端通知所述相同的AC参数。
  36. 根据权利要求32或33所述的方法,其中,所述向所述终端发送所述第三接入控制参数,包括:
    将第三AC参数与第四AC参数进行差分处理,获得差分参数;其中,所述第四AC参数与PLMN不具有对应关系;
    生成获取指示信息;所述获取指示信息包括所述差分参数以及差分指示信息;
    将承载有所述获取指示信息的第一SIB或RRC信令发送至所述终端。
  37. 根据权利要求32或33所述的方法,其中,所述向所述终端发送所述第三接入控制参数,包括:
    基于重写override的方式将所述第三接入控制参数的完整内容承载于第一SIB或RRC信令;
    将承载有所述第三接入控制参数的完整内容的第一SIB或RRC信令发送至终端。
  38. 一种接入控制的方法,所述方法应用于终端,所述方法包括:
    向网络侧设备发送接入控制AC参数请求;
    接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第三接入控制AC参数;其中,所述第三接入控制参数与PLMN具有对应关系;
    基于所述第三AC参数,针对与所述第三AC参数对应的PLMN进行接入控制。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其中,所述AC参数请求承载于非接入层NAS信令或无线资源控制RRC信令中;所述第三接入控制参数,承载于第一SIB或RRC信令中。
  40. 根据权利要求38所述的方法,其中,当网络侧设备针对不同网络切片的AC参数设置为相同时,所述方法还包括:
    接收包含有所述相同的AC参数的通知消息。
  41. 根据权利要求39所述的方法,其中,所述方法还包括:接收由网络侧设备广播的承载有第四AC参数的第二SIB;其中,所述第四AC参数与网络切片不具有对应关系;所述第二SIB与所述第一SIB不同。
  42. 根据权利要求38所述的方法,其中,所述接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第三接入控制参数,包括:
    接收承载有获取指示信息的第一SIB或RRC信令;其中,所述获取指示信息包括第三AC参数与第四AC参数的差分参数以及差分指示信息;
    按照所述差分指示信息基于所述差分参数与所述第四AC参数生成所述第三AC参数。
  43. 根据权利要求38所述的方法,其中,所述接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第三接入控制参数,包括:
    接收承载有所述第一接入控制参数的完整内容的第一SIB或RRC信令。
  44. 一种网络侧设备,包括第三接收部分,生成部分和第三发送部分;其中,
    所述第三接收部分,配置为接收终端发送的接入控制AC参数请求;
    所述生成部分,配置为针对所述接入控制参数请求生成与公共陆地移动网络PLMN具有对应关系的第三接入控制参数;
    所述第三发送部分,配置为向所述终端发送所述第三接入控制参数。
  45. 根据权利要求44所述的网络侧设备,其中,所述AC参数请求承载于非接入层NAS或无线资源控制RRC信令中;所述第三接入控制参数承载于第一SIB或RRC信令中。
  46. 根据权利要求45所述的网络侧设备,其中,所述第三发送部分,还配置为:向所述终端广播承载有第四AC参数的第二SIB;其中,所述第四AC参数与PLMN不具有对应关系,所述第二SIB与所述第一SIB不同。
  47. 根据权利要求44所述的网络侧设备,其中,所述第三部分还配置为:当针对不同PLMN的AC参数相同时,向所述终端通知所述相同的AC参数。
  48. 根据权利要求44或45所述的网络侧设备,其中,所述第三发送部分,配置为:
    将第三AC参数与第四AC参数进行差分处理,获得差分参数;其中,所述第四AC参数与PLMN不具有对应关系;
    生成获取指示信息;所述获取指示信息包括所述差分参数以及差分指示信息;
    将承载有所述获取指示信息的第一SIB或RRC信令发送至所述终端。
  49. 根据权利要求44或45所述的网络侧设备,其中,所述第三发送部分,配置为:基于重写override的方式将所述第三接入控制参数的完整内容承载于第一SIB或RRC信令;
    将承载有所述第三接入控制参数的完整内容的第一SIB或RRC信令发送至终端。
  50. 一种终端设备,包括:第四发送部分、第四接收部分和接入控制部分,其中,
    所述第四发送部分,配置为向网络侧设备发送接入控制AC参数请求;
    所述第四接收部分,配置为接收由所述网络侧设备针对所述AC参数请求返回的第三接入控制AC参数;其中,所述第三接入控制参数与PLMN具有对应关系;
    所述接入控制部分,配置为基于所述第三AC参数,针对与所述第三AC参数对应的PLMN进行接入控制。
  51. 根据权利要求50所述的终端设备,其中,所述AC参数请求承载于非接入层NAS信令或无线资源控制RRC信令中;所述第三接入控制参数,承载于第一SIB或RRC信令中。
  52. 根据权利要求50所述的终端设备,其中,所述第四接收部分,还配置为:当网络侧设备针对不同网络切片的AC参数设置为相同时,接收包含有所述相同的AC参数的通知消息。
  53. 根据权利要求51所述的终端设备,其中,所述第四接收部分,还配置为:接收由网络侧设备广播的承载有第四AC参数的第二SIB;其中,所述第四AC参数与网络切片不具有对应关系;所述第二SIB与所述第一SIB不同。
  54. 根据权利要求50所述的终端设备,其中,所述第四接收部分,配置为:
    接收承载有获取指示信息的第一SIB或RRC信令;其中,所述获取指示信息包括第三AC参数与第四AC参数的差分参数以及差分指示信息;
    按照所述差分指示信息基于所述差分参数与所述第四AC参数生成所述第三AC参数。
  55. 根据权利要求50所述的终端设备,其中,所述第四接收部分,配置为:接收承载有所述第一接入控制参数的完整内容的第一SIB或RRC信令。
  56. 一种网络侧设备,包括:第三网络接口,第三存储器和第三处理器;其中,
    所述第三网络接口,用于在与其他外部网元之间进行收发信息过程中,信号的接收和发送;
    所述第三存储器,用于存储能够在所述第三处理器上运行的计算机程序;
    所述第三处理器,用于在运行所述计算机程序时,执行权利要求32至37任一项所述方法的步骤。
  57. 一种终端设备,包括:第四网络接口,第四存储器和第四处理器;其中,
    所述第四网络接口,用于在与其他外部网元之间进行收发信息过程中,信号的接收和发送;
    所述第四存储器,用于存储能够在所述第四处理器上运行的计算机程序;
    所述第四处理器,用于在运行所述计算机程序时,执行权利要求38至43任一项所述方法的步骤。
  58. 一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储有接入控制的程序,所述接入控制的程序被至少一个处理器执行时实现权利要求32至37中任一项或权利要求38至43中任一项所述的方法的步骤。
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