WO2020248828A1 - 通信方法、装置及系统 - Google Patents

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WO2020248828A1
WO2020248828A1 PCT/CN2020/093012 CN2020093012W WO2020248828A1 WO 2020248828 A1 WO2020248828 A1 WO 2020248828A1 CN 2020093012 W CN2020093012 W CN 2020093012W WO 2020248828 A1 WO2020248828 A1 WO 2020248828A1
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WO
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ursp
policy
network element
information
session
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PCT/CN2020/093012
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English (en)
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丁辉
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华为技术有限公司
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Publication date
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/12Setup of transport tunnels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/24Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update
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    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • H04W8/06Registration at serving network Location Register, VLR or user mobility server
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
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    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/22Manipulation of transport tunnels

Definitions

  • the embodiments of the application provide a communication method, device, and system, which can solve the problem that the SMF network element cannot perceive the URSP rule based on the PDU session establishment/modification request message initiated by the terminal, and therefore cannot verify the PDU session establishment/modification initiated by the terminal.
  • the issue of whether the modification request complies with the URSP rules can improve the access control capability of the network side to the terminal behavior.
  • the aforementioned mobility management network element acquiring URSP policy information based on URSP identification information may include: the mobility management network element acquiring URSP policy information from the first policy control entity based on the URSP identification information. Or, optionally, the mobility management network element obtains the URSP policy information from the terminal policy context locally cached by the mobility management network element based on the URSP identification information.
  • the URSP policy information may include one or more of the following: flow description information, one or more routing description RSD information corresponding to the flow description information.
  • the communication method described in the second aspect may further include: the session management network element receives a policy control response message from the second policy control entity.
  • the policy control response message carries policy rules.
  • a communication method includes: the mobility management network element obtains URSP policy information based on the user routing strategy URSP identification information, and sends a second session request message to the session management network element.
  • the URSP identification information is carried in the first session request message from the terminal, and the second session request message carries the URSP policy information.
  • the session management network element receives the second session request message, and sends the policy control request message to the second policy control entity.
  • the policy control request message carries URSP policy information
  • the URSP policy information is used to formulate policy rules for the terminal.
  • the URSP identification information may be a URSP rule identification.
  • the URSP policy information may include flow description information corresponding to the URSP rule identified by the URSP rule identifier, and one or more routing description RSD information.
  • the URSP identification information may include one or more of the following: data network name DNN, single network slice auxiliary information S-NSSAI, session and service continuity SSC mode, session type, and access type.
  • the URSP policy information may include one or more flow description information matching the URSP identification information.
  • the communication method described in the third aspect may further include: the session management network element receives a policy control response message from the second policy control entity.
  • the policy control response message carries policy rules.
  • the URSP identification information may be flow description information.
  • the URSP policy information may include one or more routing description RSD information corresponding to the flow description information.
  • the URSP identification information may be a URSP rule identification.
  • the URSP policy information may include flow description information corresponding to the URSP rule identified by the URSP rule identifier, and one or more routing description RSD information.
  • the URSP identification information may include one or more of the following: data network name DNN, single network slice auxiliary information S-NSSAI, session and service continuity SSC mode, session type, and access type.
  • the URSP policy information may include one or more flow description information matching the URSP identification information.
  • the processing module is also used to control the transceiver module to obtain URSP policy information from the first policy control entity based on the URSP identification information.
  • the processing module is further configured to obtain URSP policy information from the local cache of the mobility management network element based on the URSP identification information.
  • the second session request message may also carry URSP identification information, so that the session management network element can determine whether the URSP policy information carried in the second session request message is incorrect according to the URSP identification information.
  • the communication device of the fourth aspect may further include a memory, and the storage module stores programs or instructions.
  • the processing module executes the program or instruction
  • the communication device described in the fourth aspect executes the function of the mobility management network element in the communication method described in any one of the possible implementation manners of the first aspect to the third aspect.
  • the communication device described in the fourth aspect may be a mobility management network element, or may be a chip or a chip system provided in the mobility management network element, which is not limited in this application.
  • a communication device in a fifth aspect, includes: a processing module and a transceiver module.
  • the transceiver module is used to receive the second session request message from the mobility management network element.
  • the second session request message carries URSP policy information.
  • the processing module is configured to determine to accept the second session request message based on the URSP policy information.
  • the transceiver module is also used to send a policy control request message to the second policy control entity.
  • the policy control request message carries URSP policy information
  • the URSP policy information is used to formulate policy rules for the terminal.
  • the URSP policy information may include one or more of the following: flow description information, one or more routing description RSD information corresponding to the flow description information.
  • a communication system in a sixth aspect, includes: a mobility management network element and a session management network element.
  • the mobility management network element is used to obtain URSP policy information based on the user routing policy URSP identification information, and send a second session request message to the session management network element.
  • the URSP identification information is carried in the first session request message from the terminal, and the second session request message carries the URSP policy information.
  • the session management network element is configured to receive the second session request message and send the policy control request message to the second policy control entity.
  • the policy control request message carries URSP policy information
  • the URSP policy information is used to formulate policy rules for the terminal.
  • the URSP identification information may be flow description information.
  • the URSP policy information may include one or more routing description RSD information corresponding to the flow description information.
  • the URSP identification information may be a URSP rule identification.
  • the URSP policy information may include flow description information corresponding to the URSP rule identified by the URSP rule identifier, and one or more routing description RSD information.
  • the URSP identification information may include one or more of the following: data network name DNN, single network slice auxiliary information S-NSSAI, session and service continuity SSC mode, session type, and access type.
  • the URSP policy information may include one or more flow description information matching the URSP identification information.
  • the session management network element is further configured to determine to accept the second session request message based on the URSP policy information before sending the policy control request message to the second policy control entity.
  • the session management network element is also used to receive a policy control response message from the second policy control entity.
  • the policy control response message carries policy rules.
  • the communication system described in the sixth aspect may include a mobility management network element and a session management network element.
  • the mobility management network element may be used to perform the function of the mobility management network element in the communication method described in any one of the possible implementations of the first aspect to the third aspect
  • the session management network element may be used to perform the first The function of the session management network element in the communication method described in any one of the possible implementation manners from the first aspect to the third aspect.
  • the communication system described in the sixth aspect may also include other network elements, network equipment or network entities, such as a second policy control entity, which is not limited in this application.
  • a communication method includes: the session management network element sends a policy control request message to a second policy control entity.
  • the policy control request message carries URSP identification information.
  • the second policy control entity receives the policy control request message from the session management network element, and obtains the URSP policy information based on the URSP identification information.
  • the URSP policy information is used to formulate policy rules for the terminal.
  • the second policy control entity sends a policy control response message to the session management network element.
  • the policy control response message carries policy rules.
  • the session management network element receives the policy control response message from the second policy control entity.
  • the second policy control entity can obtain corresponding URSP policy information according to the URSP identification information carried in the policy control request message from the session management network element, and request the session initiated by the terminal based on the URSP policy information
  • the URSP rule used for message verification can avoid the scenario where the SM-PCF network element and the AM-PCF network element are not the same PCF network element, when the terminal does not use the network configuration routing to describe the RSD information, it chooses Another route with better service quality describes that when RSD information initiates a session request message, the terminal cannot be verified because the policy control entity or session management network element cannot perceive the URSP rule based on the PDU session establishment/modification request message initiated by the terminal.
  • the issue of whether the initiated PDU session establishment/modification request complies with the URSP rule can improve the access control capability of the network side to the terminal behavior.
  • the URSP identification information may be flow description information.
  • the URSP policy information may include one or more routing description RSD information corresponding to the flow description information.
  • the URSP identification information may be a URSP rule identification.
  • the URSP policy information may include flow description information corresponding to the URSP rule identified by the URSP rule identifier, and one or more routing description RSD information.
  • the URSP identification information may include one or more of the following: data network name DNN, single network slice auxiliary information S-NSSAI, session and service continuity SSC mode, session type, and access type.
  • the URSP policy information may include one or more flow description information matching the URSP identification information.
  • the above-mentioned second policy control entity obtains URSP policy information based on URSP identification information, which may include any of the following: the second policy control entity obtains URSP policy from the first policy control entity based on URSP identification information information. The second policy control entity obtains the URSP policy information from the network storage network element based on the URSP identification information.
  • the communication method of the seventh aspect may further include one of the following: The control entity obtains the identification information of the first policy control entity from the session management network element; the second policy control entity obtains the identification information of the first policy control entity from the binding support network element.
  • the communication method of the seventh aspect may further include: the second policy control entity determines acceptance based on the URSP policy information Policy control request message.
  • the policy control request message may also carry session configuration information.
  • the foregoing second policy control entity determining to accept the policy control request message based on the URSP policy information may include: the second policy control entity determining that the session configuration information matches the URSP policy information.
  • a communication method includes: a second policy control entity receives a policy control request message from a session management network element. Among them, the policy control request message carries URSP identification information. Then, the second policy control entity obtains URSP policy information based on the URSP identification information. Among them, the URSP policy information is used to formulate policy rules for the terminal. After that, the second policy control entity sends a policy control response message to the session management network element. Among them, the policy control response message carries policy rules.
  • the above-mentioned second policy control entity obtains URSP policy information based on URSP identification information, which may include any of the following: the second policy control entity obtains URSP policy from the first policy control entity based on URSP identification information Information; the second policy control entity obtains URSP policy information from the network storage network element based on the URSP identification information.
  • the communication method described in the eighth aspect may further include one of the following: The control entity obtains the identification information of the first policy control entity from the session management network element; the second policy control entity obtains the identification information of the first policy control entity from the binding support network element.
  • the communication method of the eighth aspect may further include: the second policy control entity determines acceptance based on the URSP policy information Policy control request message.
  • the policy control request message may also carry session configuration information.
  • the foregoing second policy control entity determining to accept the policy control request message based on the URSP policy information may include: the second policy control entity determining that the session configuration information matches the URSP policy information.
  • a communication system includes: a second policy control entity and a session management network element.
  • the session management network element is used to send a policy control request message to the second policy control entity.
  • the policy control request message carries URSP identification information.
  • the second policy control entity is configured to receive the policy control request message from the session management network element, and obtain URSP policy information based on the URSP identification information.
  • the URSP policy information is used to formulate policy rules for the terminal.
  • the second policy control entity is also used to send a policy control response message to the session management network element.
  • the policy control response message carries policy rules.
  • the session management network element is also used to receive a policy control response message from the second policy control entity.
  • the URSP identification information may be flow description information.
  • the URSP policy information may include one or more routing description RSD information corresponding to the flow description information.
  • the URSP identification information may be a URSP rule identification.
  • the URSP policy information may include flow description information corresponding to the URSP rule identified by the URSP rule identifier, and one or more routing description RSD information.
  • the URSP identification information may include one or more of the following: data network name DNN, single network slice auxiliary information S-NSSAI, session and service continuity SSC mode, session type, and access type.
  • the URSP policy information may include one or more flow description information matching the URSP identification information.
  • the second policy control entity is also used to obtain URSP policy information from the first policy control entity based on the URSP identification information.
  • the second policy control entity is further configured to obtain URSP policy information from a network storage network element based on URSP identification information.
  • the second policy control entity is also used to obtain the identification information of the first policy control entity from the session management network element before acquiring the URSP policy information from the first policy control entity based on the URSP identification information.
  • the second policy control entity is further configured to obtain the identification information of the first policy control entity from the binding support network element before acquiring the URSP policy information from the first policy control entity based on the URSP identification information.
  • the second policy control entity is further configured to determine to accept the policy control request message based on the URSP policy information before sending the policy control response message to the session management network element.
  • the policy control request message may also carry session configuration information.
  • the second policy control entity is also used to determine that the session configuration information matches the URSP policy information.
  • the communication system described in the ninth aspect may include a session management network element and a second policy control entity.
  • the session management network element may be used to perform the function of the session management network element in the communication method described in any one of the possible implementation manners of the seventh aspect to the eighth aspect
  • the second policy control entity may be used to perform the first The function of the second policy control entity in the communication method described in any one of the possible implementation manners of the seventh aspect to the eighth aspect.
  • the communication system described in the ninth aspect may also include other network elements, network equipment, or network entities, such as mobility management network elements, which are not limited in this application.
  • a communication device in a tenth aspect, includes: a processing module and a transceiver module.
  • the transceiver module is used to receive the policy control request message from the session management network element.
  • the policy control request message carries URSP identification information.
  • the processing module is used to obtain URSP policy information based on the URSP identification information.
  • the URSP policy information is used to formulate policy rules for the terminal.
  • the transceiver module is also used to send a policy control response message to the session management network element.
  • the policy control response message carries policy rules.
  • the URSP identification information may be flow description information.
  • the URSP policy information may include one or more routing description RSD information corresponding to the flow description information.
  • the URSP identification information may be a URSP rule identification.
  • the URSP policy information may include flow description information corresponding to the URSP rule identified by the URSP rule identifier, and one or more routing description RSD information.
  • the URSP identification information may include one or more of the following: data network name DNN, single network slice auxiliary information S-NSSAI, session and service continuity SSC mode, session type, and access type.
  • the URSP policy information may include one or more flow description information matching the URSP identification information.
  • the processing module is also used to control the transceiver module to obtain URSP policy information from the first policy control entity based on the URSP identification information.
  • the processing module is further configured to control the transceiver module to obtain URSP policy information from the network storage network element based on the URSP identification information.
  • the processing module is also used to control the transceiver module to obtain the URSP policy information from the first policy control entity based on the URSP identification information, and to control the transceiver module to obtain the information of the first policy control entity from the session management network element. Identification information.
  • the processing module is further configured to control the transceiver module to obtain the identity of the first policy control entity from the binding support network element before controlling the transceiver module to obtain the URSP policy information from the first policy control entity based on the URSP identification information information.
  • the processing module is further configured to determine to accept the policy control request message based on the URSP policy information before the control transceiver module sends the policy control response message to the session management network element.
  • the policy control request message may also carry session configuration information.
  • the processing module is also used to determine that the session configuration information matches the URSP policy information.
  • the communication device of the tenth aspect may further include a memory, and the storage module stores programs or instructions.
  • the processing module executes the program or instruction
  • the communication device described in the tenth aspect executes the function of the second policy control entity in the communication method described in any one of the possible implementation manners of the seventh aspect to the eighth aspect.
  • the communication device described in the tenth aspect may be a second policy control entity, or may be a chip or a chip system set in the second policy control entity, which is not limited in this application.
  • a communication device in an eleventh aspect, includes: a processor coupled with a memory, the memory is used to store a computer program; the processor is used to execute the computer program stored in the memory, so that the communication device executes any one of the first aspect to the third aspect
  • the functions of any one of the terminal, the mobility management network element, the session management network element, the first policy control entity, and the second policy control entity in the communication method described in one possible implementation manner, or Perform any of the terminal, the mobility management network element, the session management network element, the first policy control entity, and the second policy control entity in the communication method described in any one of the possible implementation manners of the seventh aspect to the eighth aspect A function of a device, network element, or entity.
  • the chip system further includes a memory, which is used to store necessary program instructions and data.
  • a computer-readable storage medium stores computer instructions; when the computer instructions are run on a computer, the computer is caused to execute any possible implementation of the first aspect to the fourth aspect, or the seventh aspect to the eighth aspect The communication method described in the method.
  • FIG. 1 is a schematic diagram 1 of the architecture of a communication system provided by an embodiment of this application;
  • FIG. 2 is a schematic diagram 2 of the architecture of the communication system provided by an embodiment of the application.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of the architecture of a 5G communication system in a non-roaming scenario provided by an embodiment of the application;
  • FIG. 5 is a schematic diagram of the architecture of a 5G communication system in an LBR scenario provided by an embodiment of the application;
  • FIG. 6 is a first structural diagram of a communication device provided by an embodiment of this application.
  • FIG. 7 is a first schematic diagram of a PDU session establishment/modification process provided by an embodiment of the application.
  • FIG. 8 is a second schematic diagram of a PDU session establishment/modification process provided by an embodiment of the application.
  • FIG. 9 is a second structural diagram of a communication device provided by an embodiment of this application.
  • LTE long term evolution
  • FDD frequency division duplex
  • LTE time division duplex time division duplex
  • WiMAX worldwide interoperability for microwave access
  • 5G fifth generation
  • 6G future communication systems
  • a subscript such as W1 may be typographically erroneous as a non-subscript form such as W1.
  • FIG. 1 and FIG. 2 are taken as examples to describe in detail the communication systems applicable to the embodiments of the present application.
  • FIG. 1 is a schematic diagram 1 of the architecture of a communication system to which the communication method provided in an embodiment of the application is applicable.
  • the communication system 100 includes a mobility management network element 101 and a session management network element 102.
  • the mobility management network element 101 is configured to receive the first session request message sent by the terminal, obtain URSP policy information based on the URSP identification information carried in the first session request message, and send to the session management network element 102 carrying the above-mentioned URSP policy Information about the second session request message.
  • the session management network element 102 is configured to receive the second session request message, and determine whether to accept the PDU session request message initiated by the terminal based on the URSP policy information carried in the second session request message.
  • the above-mentioned URSP policy information is used to formulate policy rules for the PDU session request initiated by the above-mentioned terminal.
  • the URSP identification information may be flow description information.
  • the URSP policy information may include one or more routing description RSD information corresponding to the flow description information.
  • the URSP identification information may be a URSP rule identification.
  • the URSP policy information may include flow description information corresponding to the URSP rule identified by the URSP rule identifier, and one or more routing description RSD information.
  • the session management network element is further configured to determine to accept the second session request message based on the URSP policy information before sending the policy control request message to the second policy control entity.
  • the mobility management network element can obtain corresponding URSP policy information according to the URSP identification information carried in the first session request message from the terminal, and send the URSP policy information to the session management network element The second session request message, so that the session management network element can verify the URSP rule carried in the session request message initiated by the terminal based on the URSP policy information, which can avoid that the SM-PCF network element and the AM-PCF network element are not the same PCF
  • the terminal does not use the route selection of the network configuration to describe the RSD information, but selects another route with better service quality to describe the RSD information to initiate a session request message, because the session management network element cannot sense the terminal initiated
  • the PDU session establishment/modification request message is based on the URSP rule, so it is impossible to verify whether the PDU session establishment/modification request initiated by the terminal complies with the URSP rule, which can improve the access control capability of the network side to the terminal behavior.
  • FIG. 2 shows the second schematic diagram of the architecture of a communication system to which the communication method provided in the embodiment of the present application is applicable.
  • the communication system 200 includes a session management network element 201 and a second policy control entity 202.
  • the session management network element 201 is used to send a policy control request message carrying URSP identification information to the second policy control entity 202.
  • the second policy control entity 202 is configured to obtain URSP policy information based on the URSP identification information carried in the policy control request message, and then determine to accept the policy control request message initiated by the session management network element 201 based on the obtained URSP policy information, and report to the session management
  • the network element 201 sends a policy control response message carrying a policy rule formulated according to the above-mentioned URSP policy information.
  • the URSP identification information may be flow description information.
  • the URSP policy information may include one or more routing description RSD information corresponding to the flow description information.
  • the URSP identification information may include one or more of the following: data network name DNN, single network slice auxiliary information S-NSSAI, session and service continuity SSC mode, session type, and access type.
  • the URSP policy information may include one or more flow description information matching the URSP identification information.
  • the second policy control entity is also used to obtain URSP policy information from the first policy control entity based on the URSP identification information.
  • the second policy control entity is further configured to obtain URSP policy information from a network storage network element based on URSP identification information.
  • the second policy control entity is also used to obtain the identification information of the first policy control entity from the session management network element before acquiring the URSP policy information from the first policy control entity based on the URSP identification information.
  • the second policy control entity is further configured to obtain the identification information of the first policy control entity from the binding support network element before acquiring the URSP policy information from the first policy control entity based on the URSP identification information.
  • the second policy control entity is further configured to determine to accept the policy control request message based on the URSP policy information before sending the policy control response message to the session management network element.
  • the policy control request message may also carry session configuration information.
  • the second policy control entity is also used to determine that the session configuration information matches the URSP policy information.
  • the communication system shown in FIG. 2 may also include other network elements, network equipment or network entities, such as a mobility management network element, a first policy control entity, etc., which are not limited in this application.
  • the second policy control entity can obtain the corresponding URSP policy information according to the URSP identification information carried in the policy control request message from the session management network element, and request the session initiated by the terminal based on the URSP policy information
  • the URSP rule used for message verification can avoid the scenario where the SM-PCF network element and the AM-PCF network element are not the same PCF network element, when the terminal does not use the network configuration routing to describe the RSD information, it chooses Another route with better service quality describes that when RSD information initiates a session request message, the terminal cannot be verified because the policy control entity or session management network element cannot perceive the URSP rule based on the PDU session establishment/modification request message initiated by the terminal.
  • the issue of whether the initiated PDU session establishment/modification request complies with the URSP rule can improve the access control capability of the network side to the terminal behavior.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of the architecture of a 5G communication system in a non-roaming scenario provided by an embodiment of the application.
  • the 5G communication system usually includes the following network elements, equipment, and networks, which are listed below for description.
  • AF network element application function (application functiong) network element. It is mainly used to convey the requirements of the application side to the network side, for example, quality of service (QoS) requirements, service transmission delay requirements, etc.
  • the AF network element can be an application service deployed by an operator, such as a voice call service provided by the Internet Protocol Multimedia Subsystem (IMS), or a service provided by a third-party functional entity, such as online video provided by a video website Play services, online game services provided by game websites, etc.
  • IMS Internet Protocol Multimedia Subsystem
  • UDM network element unified data management network element. Mainly responsible for management of contract data, user access authorization and other functions.
  • UDR network element unified data repository network element. Mainly responsible for the access function of contract data, strategy data, application data and other types of data.
  • PCF network element a policy control function network element. It is mainly responsible for policy control functions such as charging, QoS bandwidth guarantee and mobility management, and terminal policy decision-making for the session level or service flow level.
  • the PCF network elements connected to the AMF network element and the SMF network element respectively are: PCF (PCF for access and mobility control, AM-PCF) network elements for mobility management, and PCF ( PCF for session management, SM-PCF) network element.
  • PCF PCF for access and mobility control
  • AM-PCF AM-PCF
  • PCF PCF for session management
  • SM-PCF session management
  • SMF network element session management function network element. It mainly performs functions such as session management, execution of control policies issued by PCF network elements, selection of UPF network elements, and terminal Internet protocol (IP) address allocation.
  • IP Internet protocol
  • AMF network element access and mobility management function network element. Mainly perform functions such as mobility management, access authentication/authorization, etc. In addition, it is also responsible for transferring user policies between the terminal and the PCF network element.
  • UPF network element user plane function (user plane functiong) network element.
  • user plane functiong user plane function network element.
  • the interface between the (wireless) access network element that the terminal accesses and the data network (DN) it completes functions such as user plane data forwarding, session/stream-based billing statistics, and bandwidth limitation.
  • (R)AN network element (radio access network) network element, which can correspond to different access networks in 5G, such as wired access, wireless base station access and other access methods.
  • BSF binding supporting function (binding supporting function) network element.
  • the PCF network element receives the policy association establishment request sent by the SMF network element, it will save the terminal identification, the IP address of the terminal and the network element identification of the PCF network element, S-NSSAI, DNN and other information to the BSF network element.
  • the AF network element needs to query the PCF network element corresponding to the session, it can query the BSF network element for the information of the corresponding PCF network element through information such as the terminal's IP address and terminal identification.
  • N7 The interface between the PCF network element and the SMF network element, used to issue the PDU session granularity control strategy and the service data flow granularity control strategy.
  • N15 The interface between the PCF network element and the AMF network element, used to issue terminal policies and access control related policies.
  • the AMF network element and the SMF network element are both located in the VPLMN, and the session management function is performed by the SMF network element in the visited place.
  • the V-AM-PCF network element connected to the AMF network element and the V-SM-PCF network element connected to the SMF network element respectively correspond to the AM-PCF network element and SM-PCF network element in the embodiment of this application.
  • the actual deployed 5G communication system may not be the same PCF entity.
  • the URSP rule on which the PDU session request initiated by the terminal is based is still provided by the H-AM-PCF network element.
  • the terminal when the terminal initiates a PDU session establishment/modification request, because the AM-PCF network element and the SM-PCF network element may not be the same PCF network element, and only based on the PDU session establishment/modification request Modify the PDU configuration information carried in the request message, such as DNN and S-NSSAI.
  • the SMF network element cannot determine whether the URSP rule based on the session association performed by the terminal is correct, which causes the SMF network element to receive the PDU session establishment/modification request
  • the PDU session configuration information carried in the PDU session request message initiated by the terminal cannot be verified.
  • the URSP rule received by the terminal indicates that application (application, APP) 1 needs to use DNN1+S-NSSAI1 as the PDU session parameter.
  • the terminal does not carry S-NSSAI1 in the PDU session establishment/modification request message it actually initiates. Instead, it selects S-NSSAI2 with higher quality of service to initiate the request.
  • the PDU session establishment/modification request message only provides DNN1+S-NSSAI2 to identify the resource to be requested.
  • the SMF network element cannot determine the application/service that the PDU session establishment/modification request message actually corresponds to, or whether the PDU session establishment/modification request message is According to the URSP rules received by the terminal, the session admission control cannot be performed accurately.
  • the access terminal can be a cellular phone, a cordless phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a wireless local loop (WLL) station, a personal digital assistant (PDA), with wireless communication Functional handheld devices, computing devices or other processing devices connected to wireless modems, vehicle-mounted devices or wearable devices, virtual reality (VR) terminal devices, augmented reality (AR) terminal devices, industrial control (industrial) Wireless terminal in control), wireless terminal in self-driving, wireless terminal in remote medical, wireless terminal in smart grid, wireless terminal in transportation safety (transportation safety) Terminal, wireless terminal in smart city, wireless terminal in smart home, etc.
  • the terminal can be mobile or fixed.
  • the access network in the embodiment of the present application usually includes a device on the network side of the above-mentioned communication system for accessing the core network or a chip or chip system that can be set on the device, such as a base station, a broadband network service gateway (broadband network gateway, BNG), convergence switch, non-third generation partnership project (3rd generation partnership project, 3GPP) access equipment, etc.
  • a broadband network service gateway broadband network gateway, BNG
  • BNG broadband network gateway
  • convergence switch non-third generation partnership project
  • 3rd generation partnership project 3rd generation partnership project
  • the above-mentioned network equipment includes, but is not limited to: access points (AP) in wireless fidelity (WiFi) systems, such as home gateways, routers, servers, switches, bridges, etc., evolved node B (evolved Node B, eNB), Radio Network Controller (RNC), Node B (Node B, NB), Base Station Controller (BSC), Base Transceiver Station (BTS) , Home base station (for example, home evolved NodeB, or home Node B, HNB), baseband unit (BBU), wireless relay node, wireless backhaul node, transmission point (transmission and reception point, TRP or transmission point, TP), etc., can also be 5G, such as the gNB in the new radio (NR) system, or the transmission point (TRP or TP), one or a group of base stations in the 5G system (including multiple antenna panels) ) Antenna panel, or, it can also be a network node that forms a gNB or transmission point, such as
  • the mobility management network element, the session management network element, and the second policy control entity provided in the embodiments of the present application may be a device with a single network function or a chip or chip system set in the device, or it may be A device with multiple network functions or a chip or chip system installed in the device.
  • the embodiments of this application do not make any limitation on the physical form and supported network functions of the foregoing network elements and/or entities.
  • the mobility management network element in the embodiment of the present application may be a device that only supports access and mobility management functions, or a device that supports both access and mobility management functions and other network functions.
  • the session management network element in the embodiment of the present application may be a device that only supports the session management function, or may be a device that supports the session management function and other network functions at the same time.
  • the second policy control entity in the embodiment of the present application may be a device that only supports the function of formulating policy rules, or a device that supports the function of formulating policy rules and other network functions at the same time.
  • the same communication system may include multiple PCF network elements
  • the PDU session establishment/modification process initiated by the terminal usually involves multiple policy rules, such as URSP Rules, PCC rules and PDU session rules, etc. Therefore, multiple policy rules involved in the same PDU session may be formulated by different PCF network elements.
  • the aforementioned first policy control entity may be a PCF network element for formulating URSP rules
  • the second control policy entity may be a PCF network element for formulating PCC rules and PDU session rules.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a communication device 600 to which the communication method provided in an embodiment of the application is applicable. 1 to 5, the communication device 600 may be any one of a terminal, a mobility management network element, a session management network element, and a second policy control entity, or it may be applied to the terminal, a mobility management network element, or a session The management network element, the chip system in the second policy control entity, or other components, devices or subsystems with corresponding functions.
  • the communication device 600 may include a processor 601 and a transceiver 602. Wherein, there is a signal connection between the processor 601 and the transceiver 602, such as a bus connection.
  • the processor 601 may include one or more CPUs, such as CPU0 and CPU1 shown in FIG. 6.
  • the processor 601 may also have a signal connection with the memory 604, for example, may be connected through a bus.
  • the processor 601 can execute various functions of the communication device 600 by running or executing a software program stored in the memory 604 and calling data stored in the memory 604.
  • the specific implementation manner can refer to the following method embodiments. I won't repeat them here.
  • the memory 604 may be a read-only memory (ROM) or other types of static storage communication devices that can store static information and instructions, a random access memory (RAM), or can store information and Other types of dynamic storage communication devices for instructions can also be electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), compact disc read-only memory (CD-ROM) or other Optical disc storage, optical disc storage (including compact discs, laser discs, optical discs, digital versatile discs, Blu-ray discs, etc.), magnetic disk storage media or other magnetic storage communication devices, or can be used to carry or store desired commands or data structures Program code and any other medium that can be accessed by the computer, but not limited to this.
  • the memory 604 may exist independently, or may be integrated with the processor 601.
  • FIG. 7 is a schematic diagram 1 of a PDU session establishment/modification process provided by an embodiment of the application.
  • This PDU session establishment/modification process can be used to implement the communication method provided in the embodiment of the present application to complete the communication between the mobility management network element 101 and the session management network element 102 in the communication system 100 shown in FIG. 1.
  • the mobility management network element 101 and the session management network element 102 can be respectively: the AMF network element and the SMF network element in the non-roaming scenario shown in Figure 3, or the HR roaming scenario shown in Figure 4
  • the communication system 100 shown in FIG. 1 also involves a first policy control entity and a second policy control entity.
  • the first policy control entity and the second policy control entity can be respectively: AM-PCF network elements and SM-PCF network elements in the non-roaming scenario shown in Figure 3, or as shown in Figure 4 H-AM-PCF network element and H-SM-PCF network element in the HR roaming scenario, or V-AM-PCF network element and V-SM-PCF network element in the LBO roaming scenario shown in FIG. 5.
  • the PDU session establishment/modification process includes the following steps:
  • S701 The terminal sends a first PDU session establishment/modification request message to the AMF network element.
  • the first PDU session establishment/modification request message carries URSP identification information and PDU session configuration information.
  • the terminal determines that a specific service/application needs to be initiated, it performs a matching operation with the received URSP rule according to the description information of the service/application, such as APP ID, and if the match is successful, it will be based on the successfully matched URSP rule
  • the routing description in the RSD information initiates the above-mentioned PDU session establishment/modification request message to the AMF network element.
  • the URSP rule information including the foregoing PDU session configuration may be configured by a policy control network element responsible for access and mobility management in HPLMN.
  • the above-mentioned PDU session configuration information is configured by the AM-PCF network element; in the HR roaming scenario shown in Figure 4 and in the LBO roaming scenario shown in Figure 5, The above PDU session configuration information is configured by the H-AM-PCF network element.
  • the specific configuration process can be understood as: when the terminal is registered to the 5G network, or switched from other networks (such as 4G network, non-3GPP network, etc.) to the 5G network, H-AM-PCF can be provided by the user and cached locally.
  • the above-mentioned RSD list may include one or more RSDs. Among them, the content of each RSD can refer to Table 2.
  • Table 2 is an example of the RSD provided in the embodiment of the application.
  • the RSD may include: RSD priority (route selection descriptor precedence), and RSD content (route selection components).
  • the content of RSD may include one or more of the following: SSC mode selection (SSC mode selection), network slice selection (network slice selection), DNN (DNN selection), PDU session type selection (PDU session type selection), and most The preferred access type (access type preference) is used to match each item in the above PDU configuration information.
  • the priority of the RSD is used to determine the matching order of the content of the RSD, such as matching with the PDU configuration information in the order of priority from high to low.
  • DNN in Table 1 and the DNN selection in Table 2 are optional. In the embodiment of the present application, only one is required.
  • the URSP identification information can be any of the following:
  • the URSP identification information may be a URSP rule identification (hereinafter referred to as URSP identification information 2), such as the URSP rule identification in Table 1.
  • URSP identification information 2 a URSP rule identification
  • the URSP rule received by the terminal before initiating the PDU session establishment/modification request also needs to include the URSP rule identifier.
  • the URSP identification information may include part or all of the PDU configuration information of the network configuration, that is, the URSP identification information may include one or more of the following: data network name DNN, single network slice auxiliary information S-NSSAI, Session and service continuity SSC mode, session type, access type (hereinafter referred to as URSP identification information 3), as shown in some or all of the contents in Table 2.
  • the DNN+S-NSSAI in the URSP identification information has been included in the PDU session establishment request message sent by the terminal.
  • Other information such as part or all of the N1 SM message, It also needs to be additionally sent to the AMF network element.
  • the AMF network element since the AMF network element only receives the PDU session identifier, in order to trigger the AMF network element to perform the operation of obtaining URSP policy information, some or all of the information in the N1 SM message needs to be additionally sent to the AMF network yuan.
  • the AMF network element obtains URSP policy information based on the URSP identification information.
  • the URSP policy information may include one or more routing description RSD information corresponding to the flow description information (hereinafter referred to as URSP policy information 1) , As shown in Table 2 shows one or more RSD examples.
  • the URSP policy information may include flow description information corresponding to the URSP rule identified by the URSP rule identifier (hereinafter referred to as URSP policy information 2), as shown in Table 1.
  • URSP policy information 2 flow description information corresponding to the URSP rule identified by the URSP rule identifier
  • Table 1 The flow description information shown, and one or more routing description RSD information, such as one or more RSD examples shown in Table 2.
  • the AMF network element obtains URSP policy information based on the URSP identification information, which may include:
  • the first URSP policy query request message carries URSP identification information as a query condition of URSP policy information.
  • the AM-PCF network element may use URSP identification information 1-URSP identification information 3 as query conditions to query URSP policy information 1-URSP policy information 3 in the UE policy context locally cached by the AM-PCF network element.
  • the AM-PCF network element sends a first URSP policy query response message to the AMF network element.
  • AM-PCF network elements can also obtain URSP policy information from other network elements based on URSP identification information. Therefore, optionally, the above S702C can also be replaced with the following steps:
  • the AM-PCF network element sends a second URSP policy query request message to the UDR network element or the H-PCF network element, and receives a second URSP policy query response message from the UDR network element or the H-PCF network element.
  • the second URSP policy query request message carries URSP identification information
  • the URSP identification information is used for UDR network elements or H-PCF network elements to query URSP policy information
  • the second URSP policy query response message carries URSP policy information.
  • the H-PCF network element and AM-PCF network element shown in Figure 7 are the same PCF network element, that is, the H-AM-PCF network shown in Figure 4 yuan.
  • the AM-PCF network element sends the second URSP policy query request message to the UDR network element, and receives the second URSP policy query response message from the UDR network element, which can be specifically implemented as follows: H-AM-PCF network element passes N36 The interface sends a second URSP policy query request message to the UDR network element, and receives a second URSP policy query response message from the UDR network element through the N36 interface.
  • the AMF network element sends a second PDU session establishment/modification request message to the SMF network element.
  • the AMF network element needs to carry it in the second PDU session establishment/modification request message URSP policy information 3 and URSP identification information 3, namely DNN, S-NSSAI sent by the terminal, and SSC mode, PDU session type, access type, etc.
  • the SMF network element determines whether to accept the second session establishment/modification request message based on the URSP policy information, that is, determines whether to accept the PDU session establishment/modification request initiated by the terminal.
  • the SMF network element determines whether to accept the second session request message based on the URSP policy information.
  • the second session request message may also carry URSP identification information, for example, part or all of the session configuration information SMF network element determines whether the URSP policy information carried in the second session request message is incorrect according to the URSP identification information.
  • the foregoing session management network element determining whether to accept the second session request message based on the URSP policy information may include: the session management network element determining whether the session configuration information matches the URSP policy information.
  • the SMF network element accepts the second PDU session establishment/modification request message, that is, accepts the PDU session establishment/modification request initiated by the terminal, and jumps to S705.
  • the SMF network element rejects the second PDU session establishment/modification request message, that is, rejects the PDU session establishment/modification request initiated by the terminal, and jumps to S708.
  • S705 The SMF network element sends a session policy control association establishment/modification request message to the SM-PCF network element.
  • the session policy control association establishment/modification request message may carry part or all of the URSP policy information.
  • the session policy control association establishment/modification request message may only carry one or more flow description information in the URSP policy information.
  • the SM-PCF network element formulates policy rules based on the URSP policy information.
  • S707 The SM-PCF network element sends a session policy control association establishment/modification response message to the SMF network element.
  • the session policy control association establishment/modification response message carries the formulated policy rules.
  • the SMF network element sends a first PDU session establishment/modification response message to the terminal via the AMF network element.
  • the SMF network element determines that the second PDU session establishment/modification request message needs to be rejected, the SMF network element will return to the terminal via the AMF network element the second PDU session establishment/conversion containing the rejection indication and reason value. Modify the response message.
  • the cause value may be that the terminal does not follow the definition of the URSP rule, for example, it follows the URSP rule shown in Table 1 and Table 2.
  • the SMF network element determines that the second PDU session establishment/modification request message is acceptable, the SMF network element will return to the terminal via the AMF network element the second PDU session establishment/modification carrying the formulated policy rules Response message.
  • Fig. 8 is a second schematic diagram of a PDU session establishment/modification process provided by an embodiment of the application.
  • This PDU session establishment/modification process can be used to implement the communication method provided in the embodiment of the present application to complete the communication between the session management network element 201 and the second policy control entity 202 in the communication system 200 shown in FIG. 2.
  • the session management network element 201 and the second policy control entity 202 shown in Figure 2 may be respectively: the SMF network element and the SM-PCF network element in the non-roaming scenario shown in Figure 3, or The H-SMF network element and the H-SM-PCF network element in the HR roaming scenario shown in 4, or the SMF network element and the V-SM-PCF network element in the LBO roaming scenario shown in Fig. 5.
  • the SMF network element shown in Figure 3, the H-SMF network element shown in Figure 4, and the SMF network element shown in Figure 5 are collectively referred to as SMF network element
  • the SM-PCF network element shown in FIG. 3, the H-SM-PCF network element shown in FIG. 4, and the V-SM-PCF network element shown in FIG. 5 are collectively referred to as SM-PCF network elements.
  • the PDU session establishment/modification process includes the following steps:
  • S801 The terminal sends a third PDU session establishment/modification request message to the SMF network element via the AMF network element (not shown in FIG. 8).
  • the third PDU session establishment/modification request message carries URSP identification information and PDU session configuration information.
  • URSP identification information and the PDU session configuration information please refer to the related description in S701, which will not be repeated here.
  • the SMF network element sends a PDU session policy control association request message to the SM-PCF network element.
  • the PDU session policy control association request message carries URSP identification information.
  • the correspondence between the URSP policy information and the URSP identification information, and the content of the URSP policy information can refer to the relevant description in S702, which will not be repeated here.
  • the SM-PCF network element obtains URSP policy information from the network storage network element based on the URSP identification information. Alternatively, the SM-PCF network element obtains URSP policy information from the first policy control entity based on the URSP identification information.
  • the SM-PCF network element obtains URSP policy information from the UDR network element based on the URSP identification information.
  • the SM-PCF network element may send a third URSP policy query request message carrying URSP identification information to the UDR network element, and then receive a third URSP policy query response message carrying URSP policy information from the UDR network element.
  • the SM-PCF network element may send a third URSP policy query request message carrying URSP identification information to the UDR network element, and then receive a third URSP policy query response message carrying URSP policy information from the UDR network element, It can be specifically implemented as follows: the SM-PCF network element sends the third URSP policy query request message to the UDR network element through the N36 interface, and receives the third URSP policy query response message from the UDR network element through the N36 interface.
  • the SM-PCF network element shown in FIG. 8 is the H-SM-PCF network element shown in FIG. 4.
  • the SM-PCF network element can send a third URSP policy query request message carrying URSP identification information to the UDR network element, and then receive a third URSP policy query carrying URSP policy information from the UDR network element
  • the response message may be specifically implemented as: the H-SM-PCF network element sends a third URSP policy query request message to the UDR network element through the N36 interface, and receives the third URSP policy query response message from the UDR network element through the N36 interface.
  • the UDR network element may be requested to query the terminal's corresponding URSP policy information 2, that is, flow description information, and one or more RSDs.
  • the UDR network element may also request the UDR network element to query the URSP policy information 2 corresponding to the terminal based on the URSP identification information 2, that is, flow description information, that is, one or more RSDs corresponding to the flow description information.
  • the UDR network element can request the UDR network element to query the URSP policy information 3 corresponding to the terminal, that is, one or more flow description information corresponding to the configured URSP rule based on URSP identification information 3, that is, part or all of the configured URSP rule.
  • the aforementioned SM-PCF network element obtains URSP policy information from the first policy control entity based on URSP identification information, which may be specifically implemented as follows:
  • the SM-PCF network element obtains URSP policy information from the AM-PCF network element based on the URSP identification information.
  • the SM-PCF network element sends a fourth URSP policy query request message carrying URSP identification information to the AM-PCF network element, and receives the fourth URSP policy carrying URSP policy information from the AM-PCF network element Query response message.
  • the SM-PCF network element and AM-PCF network element shown in Figure 8 are the V-SM-PCF network element and V-AM- shown in Figure 5, respectively.
  • PCF network element the SM-PCF network element sends the fourth URSP policy query request message carrying URSP identification information to the AM-PCF network element, and receives the fourth URSP policy query carrying URSP policy information from the AM-PCF network element
  • the response message can be specifically implemented as follows: the V-SM-PCF network element sends the fourth URSP policy query request message to the V-AM-PCF network element through the N24 interface, and receives the fourth URSP policy query request message from the V-AM-PCF network element through the N24 interface.
  • the SM-PCF network element determines whether to accept the PDU session policy control association request message based on the URSP policy information, which may include: the SM-PCF network element determines to accept the PDU session policy control based on the URSP policy information Association request message. Alternatively, the SM-PCF network element determines to reject the PDU policy control association request message based on the URSP policy information. If the PDU session policy control association request message is accepted, then continue to execute S805, otherwise, jump directly to S806.
  • the PDU policy control association request message may also carry session configuration information.
  • the aforementioned SM-PCF network element determining to accept the policy control request message based on the URSP policy information may include: the SM-PCF network element determining that the session configuration information matches the URSP policy information.
  • the content and matching method of the session configuration information please refer to the related descriptions in S701 and S704 respectively, which will not be repeated here.
  • the SM-PCF network element formulates policy rules based on the URSP policy information.
  • the SM-PCF network element sends a PDU session policy control association response message to the SMF network element.
  • the PDU session policy control association response message may carry policy rules or URSP policy information.
  • the SM-PCF network element determines to accept the PDU session policy control association request message, and executes S805, the PDU session policy control association response message may only carry the policy rules instead of the URSP policy information .
  • the SM-PCF network element determines to reject the PDU session policy control association request message, and there is no need to perform S805 at this time, the PDU session policy control association response message only needs to carry the rejection indication and the reason value instead of Need to carry policy rules and URSP policy information.
  • the PDU session policy control association response message needs to carry policy rules, and jump directly to S808.
  • the SMF network element determines whether to accept the third PDU session establishment/modification request message based on the URSP policy information.
  • S808 The SMF network element sends a third PDU session establishment/modification request message to the terminal via the AMF network element.
  • the third PDU session establishment/modification request message carries policy rules.
  • the communication method provided by the embodiment of the present application is described in detail above with reference to FIGS. 7-8.
  • the communication device provided by the embodiment of the present application will be described in detail below with reference to FIG. 9.
  • FIG. 9 is a second structural diagram of a communication device provided by an embodiment of the present application.
  • the communication device can be applied to the communication system shown in any one of FIG. 1, FIG. 3 to FIG. 5, and perform the function of the mobility management network element in the communication method shown in FIG.
  • FIG. 9 only shows the main components of the communication device.
  • the communication device 900 includes: a processing module 901 and a transceiver module 902.
  • the processing module 901 is configured to obtain URSP policy information based on URSP identification information.
  • the URSP identification information may be flow description information.
  • the URSP policy information may include one or more routing description RSD information corresponding to the flow description information.
  • the URSP identification information may be a URSP rule identification.
  • the URSP policy information may include flow description information corresponding to the URSP rule identified by the URSP rule identifier, and one or more routing description RSD information.
  • the URSP identification information may include one or more of the following: data network name DNN, single network slice auxiliary information S-NSSAI, session and service continuity SSC mode, session type, and access type.
  • the URSP policy information may include one or more flow description information matching the URSP identification information.
  • the processing module 901 is further configured to control the transceiver module 902 to obtain URSP policy information from the first policy control entity based on the URSP identification information.
  • the processing module 901 is further configured to obtain URSP policy information from the local cache of the mobility management network element based on the URSP identification information.
  • the second session request message may also carry URSP identification information, so that the session management network element can determine whether the URSP policy information carried in the second session request message is incorrect according to the URSP identification information.
  • the communication device 900 may further include a storage module (not shown in FIG. 9), and the storage module stores programs or instructions.
  • the processing module 901 executes the program or instruction
  • the communication device 900 is caused to execute the function of the mobility management network element in the communication method shown in FIG. 7.
  • the communication device 900 may be a mobility management network element, such as an AMF network element, or a chip or a chip system set in the mobility management network element, which is not limited in this application.
  • the transceiver module 902 is configured to receive the second session request message from the mobility management network element. Wherein, the second session request message carries URSP policy information.
  • the processing module 901 is configured to determine to accept the second session request message based on the URSP policy information.
  • the transceiver module 902 is further configured to send a policy control request message to the second policy control entity.
  • the policy control request message carries URSP policy information, and the URSP policy information is used to formulate policy rules for the terminal.
  • the URSP policy information may include one or more of the following: flow description information, one or more routing description RSD information corresponding to the flow description information.
  • the second session request message may also carry session configuration information.
  • the processing module 901 is also used to determine that the session configuration information matches the URSP policy information.
  • the transceiver module 902 is further configured to receive a policy control response message from the second policy control entity.
  • the policy control response message carries policy rules.
  • the second session request message also carries URSP identification information, so that the session management network element can determine whether the URSP policy information carried in the second session request message is incorrect according to the URSP identification information.
  • URSP identification information may include one or more of the following: URSP rule identification, flow description information, data network name DNN, single network slice auxiliary information S-NSSAI, session and business continuity SSC mode, session type, connection Entry type.
  • the communication device 900 may further include a memory, and the storage module stores programs or instructions.
  • the processing module 901 executes the program or instruction, the communication device 900 is caused to perform the function of the session management network element in the communication system shown in FIG. 1, such as performing the SMF network element in the PDU session establishment/modification process shown in FIG. Features.
  • the communication device 900 may be a session management network element, or may be a chip or a chip system provided in the session management network element, which is not limited in this application.
  • the communication device 900 shown in FIG. 9 may also be used for the function of the second policy control entity 202 in the communication system shown in any one of FIGS. 2 to 5, as in the PDU session establishment/modification process shown in FIG. 8 Perform the function of SM-PCF network element. The details are described below.
  • the transceiver module 902 is configured to receive a policy control request message from a session management network element.
  • the policy control request message carries URSP identification information.
  • the processing module 901 is configured to obtain URSP policy information based on URSP identification information. Among them, the URSP policy information is used to formulate policy rules for the terminal.
  • the transceiver module 902 is further configured to send a policy control response message to the session management network element.
  • the policy control response message carries policy rules.
  • the URSP identification information may be flow description information.
  • the URSP policy information may include one or more routing description RSD information corresponding to the flow description information.
  • the URSP identification information may include one or more of the following: data network name DNN, single network slice auxiliary information S-NSSAI, session and service continuity SSC mode, session type, and access type.
  • the URSP policy information may include one or more flow description information matching the URSP identification information.
  • the processing module 901 is further configured to control the transceiver module 902 to obtain the URSP policy information from the first policy control entity based on the URSP identification information, and control the transceiver module 902 to obtain the first policy control from the binding support network element.
  • the identification information of the entity is further configured to control the transceiver module 902 to obtain the URSP policy information from the first policy control entity based on the URSP identification information, and control the transceiver module 902 to obtain the first policy control from the binding support network element.
  • the identification information of the entity is further configured to control the transceiver module 902 to obtain the URSP policy information from the first policy control entity based on the URSP identification information.
  • the processing module 901 is further configured to determine to accept the policy control request message based on the URSP policy information before the control transceiver module 902 sends the policy control response message to the session management network element.
  • the memory in the embodiments of the present application may be volatile memory or non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory can be read-only memory (ROM), programmable read-only memory (programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (erasable PROM, EPROM), and electronic Erase programmable read-only memory (electrically EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory may be random access memory (RAM), which is used as an external cache.
  • RAM random access memory
  • static random access memory static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • DRAM synchronous dynamic random access memory
  • Access memory synchronous DRAM, SDRAM
  • double data rate synchronous dynamic random access memory double data rate SDRAM, DDR SDRAM
  • enhanced synchronous dynamic random access memory enhanced SDRAM, ESDRAM
  • synchronous connection dynamic random access memory Take memory (synchlink DRAM, SLDRAM) and direct memory bus random access memory (direct rambus RAM, DR RAM).
  • the size of the sequence number of the above-mentioned processes does not mean the order of execution, and the execution order of each process should be determined by its function and internal logic, rather than corresponding to the embodiments of the present application.
  • the implementation process constitutes any limitation.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, they may be located in one place, or they may be distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solutions of the embodiments.
  • each unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist alone physically, or two or more units may be integrated into one unit.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请提供一种通信方法、装置及系统,能够提高网络侧对终端行为的准入控制能力。该方法包括:移动性管理网元接收来自终端的第一会话请求消息。其中,第一会话请求消息携带有用户路由选择策略URSP识别信息。然后,移动性管理网元基于URSP识别信息获取URSP策略信息。之后,移动性管理网元向会话管理网元发送第二会话请求消息。其中,第二会话请求消息携带有URSP策略信息,URSP策略信息用于为终端制定策略规则。

Description

通信方法、装置及系统
本申请要求于2019年06月13日提交国家知识产权局、申请号为201910512037.5、申请名称为“通信方法、装置及系统”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及通信领域,尤其涉及一种通信方法、装置及系统。
背景技术
在当前的第5代(5th generation,5G)通信系统中,当终端判断需发起业务或应用时,可以与所收到的用户路由选择策略(user equipment routing selection policy,URSP)规则中的流描述信息进行匹配,并以匹配成功的URSP规则所指示的数据网络名称(data network name,DNN)和单一网络切片辅助信息(single network slice selection assistance information,S-NSSAI),如DNN1和S-NSSAI1,作为协议数据单元(protocol data unit,PDU)会话参数,向会话管理功能(session management function,SMF)网元发起PDU会话建立/修改请求(PDU session establishment/modification request)消息。相应地,SMF网元可以对上述URSP规则进行校验,并依据该SMF网元连接的策略控制功能(policy control function,PCF)网元制定的策略规则执行策略动作。若校验成功,则SMF网元接受该PDU会话建立/修改请求消息,并向上述PCF网元发送会话管理策略控制关联建立/修改请求(session management policy control association establishment/modification request)消息,请求该PCF网元为上述终端制定策略规则,如策略控制与计费(policy control and charging,PCC)规则、订阅事件和PDU会话策略等。否则,SMF网元拒绝该PDU会话建立/修改请求消息,并向上述终端回复携带有拒绝指示和原因值的PDU会话建立/修改响应。
然而,用于移动性管理(mobility management,AM)的PCF(下文简称为AM-PCF)网元和用于会话管理(session management,SM)的PCF(下文简称为SM-PCF)网元可能不是同一个PCF网元。并且,为了获得更优的服务质量,终端可能选择服务质量更有保障的另一S-NSSAI,如S-NSSAI2发起上述PDU会话建立/修改请求,这与终端收到的URSP规则不符。由于在终端所发起的PDU会话建立/修改请求消息中并未携带具体的应用/业务信息,或是终端发起的PDU会话建立/修改请求所依据URSP规则,从而导致SMF网元无法对更改后的PDU会话参数,如上述S-NSSAI2进行校验,即导致SMF网元无法判断更改后的PDU会话参数是否合理,也就无法根据URSP规则执行PDU会话准入控制,进而导致PDU会话建立/修改流程与网络侧下发的URSP规则不符。
发明内容
本申请实施例提供一种通信方法、装置及系统,能够解决由于SMF网元无法感知 终端发起的PDU会话建立/修改请求消息所依据的URSP规则,因而无法校验该终端发起的PDU会话建立/修改请求是否遵循了URSP规则的问题,能够提高网络侧对终端行为的准入控制能力。
为达到上述目的,本申请采用如下技术方案:
第一方面,提供一种通信方法。该通信方法包括:移动性管理网元接收来自终端的第一会话请求消息。其中,第一会话请求消息携带有用户路由选择策略URSP识别信息。然后,移动性管理网元基于URSP识别信息获取URSP策略信息。之后,移动性管理网元向会话管理网元发送第二会话请求消息。其中,第二会话请求消息携带有URSP策略信息,URSP策略信息用于为终端制定策略规则。
基于第一方面提供的通信方法,移动性管理网元能够根据来自终端的第一会话请求消息携带的URSP识别信息获取对应的URSP策略信息,并向会话管理网元发送携带有该URSP策略信息的第二会话请求消息,以便会话管理网元基于该URSP策略信息对终端发起的会话请求消息中携带的URSP规则进行校验,可以避免在SM-PCF网元和AM-PCF网元不是同一个PCF网元的场景下,当终端没有使用网络配置的路由选择描述RSD信息,而是选择服务质量更优的另一路由选择描述RSD信息发起会话请求消息时,由于会话管理网元无法感知终端发起的PDU会话建立/修改请求消息所依据的URSP规则,因而无法校验该终端发起的PDU会话建立/修改请求是否遵循了URSP规则的问题,能够提高网络侧对终端行为的准入控制能力。
示例性地,URSP识别信息可以为流描述信息。相应地,URSP策略信息可以包括与流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以为URSP规则标识。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP规则标识所标识的URSP规则对应的流描述信息,以及一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以包括如下一项或多项:数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP识别信息匹配的一个或多个流描述信息。
在一种可能的设计方法中,上述移动性管理网元基于URSP识别信息获取URSP策略信息,可以包括:移动性管理网元基于URSP识别信息,从第一策略控制实体获取URSP策略信息。或者,可选地,移动性管理网元基于URSP识别信息,从移动性管理网元本地缓存的终端策略上下文中获取URSP策略信息。
进一步的,第二会话请求消息还可以携带有URSP识别信息,以便会话管理网元依据URSP识别信息确定第二会话请求消息携带的URSP策略信息是否有误。
第二方面,提供一种通信方法。该通信方法包括:会话管理网元接收来自移动性管理网元的第二会话请求消息。其中,第二会话请求消息携带有URSP策略信息。然后,会话管理网元基于URSP策略信息确定接受第二会话请求消息,并向第二策略控制实体发送策略控制请求消息。其中,策略控制请求消息携带有URSP策略信息,URSP策略信息用于为终端制定策略规则。
其中,URSP策略信息可以包括如下一项或多项:流描述信息、与所述流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
在一种可能的设计方法中,第二会话请求消息还可以携带有会话配置信息。相应地,上述会话管理网元基于URSP策略信息确定接受第二会话请求消息,可以包括:会话管理网元确定会话配置信息与URSP策略信息匹配。
在一种可能的设计方法中,第二方面所述的通信方法还可以包括:会话管理网元接收来自第二策略控制实体的策略控制响应消息。其中,策略控制响应消息携带有策略规则。
进一步地,第二会话请求消息还携带有URSP识别信息,以便会话管理网元依据URSP识别信息确定第二会话请求消息携带的URSP策略信息是否有误。示例性地,URSP识别信息可以包括如下一项或多项:URSP规则标识、流描述信息、数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型。
需要说明的是,第二方面所述的通信方法的技术效果,可以参考第一方面所述的通信方法的技术效果,此处不再赘述。
第三方面,提供一种通信方法。该通信方法包括:移动性管理网元基于用户路由选择策略URSP识别信息获取URSP策略信息,并向会话管理网元发送第二会话请求消息。其中,URSP识别信息承载于来自终端的第一会话请求消息中,第二会话请求消息携带有URSP策略信息。然后,会话管理网元接收第二会话请求消息,并向第二策略控制实体发送策略控制请求消息。其中,策略控制请求消息携带有URSP策略信息,URSP策略信息用于为终端制定策略规则。
示例性地,URSP识别信息可以为流描述信息。相应地,URSP策略信息可以包括与流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以为URSP规则标识。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP规则标识所标识的URSP规则对应的流描述信息,以及一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以包括如下一项或多项:数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP识别信息匹配的一个或多个流描述信息。
在一种可能的设计方法中,在会话管理网元向第二策略控制实体发送策略控制请求消息之前,第三方面所述的通信方法还可以包括:会话管理网元基于URSP策略信息确定接受第二会话请求消息。
示例性地,第二会话请求消息还携带有会话配置信息。相应地,上述会话管理网元基于URSP策略信息确定接受第二会话请求消息,可以包括:会话管理网元确定会话配置信息与URSP策略信息匹配。
在一种可能的设计方法中,第三方面所述的通信方法还可以包括:会话管理网元接收来自第二策略控制实体的策略控制响应消息。其中,策略控制响应消息携带有策略规则。
需要说明的是,第三方面所述的通信方法的技术效果,可以参考第一方面所述的通信方法的技术效果,此处不再赘述。
第四方面,提供一种通信装置。该通信装置包括:处理模块和收发模块。其中, 收发模块,用于接收来自终端的第一会话请求消息。其中,第一会话请求消息携带有用户路由选择策略URSP识别信息。处理模块,用于基于URSP识别信息获取URSP策略信息。收发模块,还用于向会话管理网元发送第二会话请求消息。其中,第二会话请求消息携带有URSP策略信息,URSP策略信息用于为终端制定策略规则。
示例性地,URSP识别信息可以为流描述信息。相应地,URSP策略信息可以包括与流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以为URSP规则标识。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP规则标识所标识的URSP规则对应的流描述信息,以及一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以包括如下一项或多项:数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP识别信息匹配的一个或多个流描述信息。
在一种可能的设计中,处理模块,还用于基于URSP识别信息,控制收发模块从第一策略控制实体获取URSP策略信息。或者,可选地,处理模块,还用于基于URSP识别信息,从移动性管理网元的本地缓存中获取URSP策略信息。
进一步地,第二会话请求消息还可以携带有URSP识别信息,以便会话管理网元依据URSP识别信息确定第二会话请求消息携带的URSP策略信息是否有误。
可选地,第四方面所述的通信装置还可以包括存储器,该存储模块存储有程序或指令。当处理模块执行该程序或指令时,使得第四方面所述的通信装置执行上述第一方面至第三方面中任一种可能的实现方式所述的通信方法中移动性管理网元的功能。
需要说明的是,第四方面所述的通信装置可以是移动性管理网元,也可以是设置于该移动性管理网元中的芯片或芯片系统,本申请对此不做限定。
此外,第四方面所述的通信装置的技术效果,可以参考第一方面所述的通信方法的技术效果,此处不再赘述。
第五方面,提供一种通信装置。该通信装置包括:处理模块和收发模块。其中,收发模块,用于接收来自移动性管理网元的第二会话请求消息。其中,第二会话请求消息携带有URSP策略信息。处理模块,用于基于URSP策略信息确定接受第二会话请求消息。收发模块,还用于向第二策略控制实体发送策略控制请求消息。其中,策略控制请求消息携带有URSP策略信息,URSP策略信息用于为终端制定策略规则。
其中,URSP策略信息可以包括如下一项或多项:流描述信息、与所述流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
在一种可能的设计中,第二会话请求消息还可以携带有会话配置信息。相应地,处理模块,还用于确定会话配置信息与URSP策略信息匹配。
在一种可能的设计中,收发模块,还用于接收来自第二策略控制实体的策略控制响应消息。其中,策略控制响应消息携带有策略规则。
进一步地,第二会话请求消息还携带有URSP识别信息,以便会话管理网元依据URSP识别信息确定第二会话请求消息携带的URSP策略信息是否有误。示例性地,URSP识别信息可以包括如下一项或多项:URSP规则标识、流描述信息、数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、 接入类型。
可选地,第五方面所述的通信装置还可以包括存储器,该存储模块存储有程序或指令。当处理模块执行该程序或指令时,使得第五方面所述的通信装置执行上述第一方面至第三方面中任一种可能的实现方式所述的通信方法中会话管理网元的功能。
需要说明的是,第五方面所述的通信装置可以是会话管理网元,也可以是设置于该会话管理网元中的芯片或芯片系统,本申请对此不做限定。
此外,第五方面所述的通信装置的技术效果,可以参考第一方面所述的通信方法的技术效果,此处不再赘述。
第六方面,提供一种通信系统。该通信系统包括:移动性管理网元和会话管理网元。其中,移动性管理网元,用于基于用户路由选择策略URSP识别信息获取URSP策略信息,并向会话管理网元发送第二会话请求消息。其中,URSP识别信息承载于来自终端的第一会话请求消息中,第二会话请求消息携带有URSP策略信息。会话管理网元,用于接收第二会话请求消息,并向第二策略控制实体发送策略控制请求消息。其中,策略控制请求消息携带有URSP策略信息,URSP策略信息用于为终端制定策略规则。
示例性地,URSP识别信息可以为流描述信息。相应地,URSP策略信息可以包括与流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以为URSP规则标识。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP规则标识所标识的URSP规则对应的流描述信息,以及一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以包括如下一项或多项:数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP识别信息匹配的一个或多个流描述信息。
在一种可能的设计中,会话管理网元,还用于在向第二策略控制实体发送策略控制请求消息之前,基于URSP策略信息确定接受第二会话请求消息。
示例性地,第二会话请求消息还携带有会话配置信息。相应地,会话管理网元,还用于确定会话配置信息与URSP策略信息匹配。
在一种可能的设计中,会话管理网元,还用于接收来自第二策略控制实体的策略控制响应消息。其中,策略控制响应消息携带有策略规则。
示例性地,第六方面所述的通信系统可以包括移动性管理网元和会话管理网元。其中,移动性管理网元可以用于执行上述第一方面至第三方面中任一种可能的实现方式所述的通信方法中移动性管理网元的功能,会话管理网元可以用于执行上述第一方面至第三方面中任一种可能的实现方式所述的通信方法中会话管理网元的功能。
需要说明的是,第六方面所述的通信系统还可以包括其他网元、网络设备或网络实体,如第二策略控制实体,本申请对此不做限定。
此外,第六方面所述的通信系统的技术效果,可以参考第一方面所述的通信方法的技术效果,此处不再赘述。
第七方面,提供一种通信方法。该通信方法包括:会话管理网元向第二策略控制实体发送策略控制请求消息。其中,策略控制请求消息携带有URSP识别信息。相应 地,第二策略控制实体接收来自会话管理网元的策略控制请求消息,并基于URSP识别信息获取URSP策略信息。其中,URSP策略信息用于为终端制定策略规则。然后,第二策略控制实体向会话管理网元发送策略控制响应消息。其中,策略控制响应消息携带有策略规则。之后,会话管理网元接收来自第二策略控制实体的策略控制响应消息。
基于第七方面提供的通信方法,第二策略控制实体能够根据来自会话管理网元的策略控制请求消息携带的URSP识别信息获取对应的URSP策略信息,并基于该URSP策略信息对终端发起的会话请求消息时使用的URSP规则进行校验,可以避免在SM-PCF网元和AM-PCF网元不是同一个PCF网元的场景下,当终端没有使用网络配置的路由选择描述RSD信息,而是选择服务质量更优的另一路由选择描述RSD信息发起会话请求消息时,由于策略控制实体或会话管理网元无法感知终端发起的PDU会话建立/修改请求消息所依据的URSP规则,因而无法校验终端发起的PDU会话建立/修改请求是否遵循了URSP规则的问题,能够提高网络侧对终端行为的准入控制能力。
示例性地,URSP识别信息可以为流描述信息。相应地,URSP策略信息可以包括与流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以为URSP规则标识。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP规则标识所标识的URSP规则对应的流描述信息,以及一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以包括如下一项或多项:数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP识别信息匹配的一个或多个流描述信息。
在一种可能的设计方法中,上述第二策略控制实体基于URSP识别信息获取URSP策略信息,可以包括如下任意一项:第二策略控制实体基于URSP识别信息,从第一策略控制实体获取URSP策略信息。第二策略控制实体基于URSP识别信息,从网络存储网元获取URSP策略信息。
在一种可能的设计方法中,在第二策略控制实体基于URSP识别信息,从第一策略控制实体获取URSP策略信息之前,第七方面所述的通信方法还可以包括如下之一:第二策略控制实体从会话管理网元获取第一策略控制实体的标识信息;第二策略控制实体从绑定支持网元获取第一策略控制实体的标识信息。
在一种可能的设计方法中,在第二策略控制实体向会话管理网元发送策略控制响应消息之前,第七方面所述的通信方法还可以包括:第二策略控制实体基于URSP策略信息确定接受策略控制请求消息。
可选地,策略控制请求消息还可以携带有会话配置信息。相应地,上述第二策略控制实体基于URSP策略信息确定接受策略控制请求消息,可以包括:第二策略控制实体确定会话配置信息与URSP策略信息匹配。
第八方面,提供一种通信方法。该通信方法包括:第二策略控制实体接收来自会话管理网元的策略控制请求消息。其中,策略控制请求消息携带有URSP识别信息。然后,第二策略控制实体基于URSP识别信息获取URSP策略信息。其中,URSP策略信息用于为终端制定策略规则。之后,第二策略控制实体向会话管理网元发送策略 控制响应消息。其中,策略控制响应消息携带有策略规则。
在一种可能的设计方法中,上述第二策略控制实体基于URSP识别信息获取URSP策略信息,可以包括如下任意一项:第二策略控制实体基于URSP识别信息,从第一策略控制实体获取URSP策略信息;第二策略控制实体基于URSP识别信息,从网络存储网元获取URSP策略信息。
在一种可能的设计方法中,在第二策略控制实体基于URSP识别信息,从第一策略控制实体获取URSP策略信息之前,第八方面所述的通信方法还可以包括如下之一:第二策略控制实体从会话管理网元获取第一策略控制实体的标识信息;第二策略控制实体从绑定支持网元获取第一策略控制实体的标识信息。
在一种可能的设计方法中,在第二策略控制实体向会话管理网元发送策略控制响应消息之前,第八方面所述的通信方法还可以包括:第二策略控制实体基于URSP策略信息确定接受策略控制请求消息。
可选地,策略控制请求消息还可以携带有会话配置信息。相应地,上述第二策略控制实体基于URSP策略信息确定接受策略控制请求消息,可以包括:第二策略控制实体确定会话配置信息与URSP策略信息匹配。
需要说明的是,第八方面所述的通信方法的技术效果,可以参考第七方面所述的通信方法的技术效果,此处不再赘述。
第九方面,提供一种通信系统。该通信系统包括:第二策略控制实体和会话管理网元。其中,会话管理网元,用于向第二策略控制实体发送策略控制请求消息。其中,策略控制请求消息携带有URSP识别信息。第二策略控制实体,用于接收来自会话管理网元的策略控制请求消息,并基于URSP识别信息获取URSP策略信息。其中,URSP策略信息用于为终端制定策略规则。第二策略控制实体,还用于向会话管理网元发送策略控制响应消息。其中,策略控制响应消息携带有策略规则。会话管理网元,还用于接收来自第二策略控制实体的策略控制响应消息。
示例性地,URSP识别信息可以为流描述信息。相应地,URSP策略信息可以包括与流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以为URSP规则标识。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP规则标识所标识的URSP规则对应的流描述信息,以及一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以包括如下一项或多项:数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP识别信息匹配的一个或多个流描述信息。
在一种可能的设计中,第二策略控制实体,还用于基于URSP识别信息,从第一策略控制实体获取URSP策略信息。或者,可选地,第二策略控制实体,还用于基于URSP识别信息,从网络存储网元获取URSP策略信息。
在一种可能的设计中,第二策略控制实体,还用于在基于URSP识别信息,从第一策略控制实体获取URSP策略信息之前,从会话管理网元获取第一策略控制实体的标识信息。或者,可选地,第二策略控制实体,还用于在基于URSP识别信息,从第一策略控制实体获取URSP策略信息之前,从绑定支持网元获取第一策略控制实体的 标识信息。
在一种可能的设计中,第二策略控制实体,还用于在向会话管理网元发送策略控制响应消息之前,基于URSP策略信息确定接受策略控制请求消息。
进一步地,策略控制请求消息还可以携带有会话配置信息。相应地,第二策略控制实体,还用于确定会话配置信息与URSP策略信息匹配。
示例性地,第九方面所述的通信系统可以包括会话管理网元和第二策略控制实体。其中,会话管理网元可以用于执行上述第七方面至第八方面中任一种可能的实现方式所述的通信方法中会话管理网元的功能,第二策略控制实体可以用于执行上述第七方面至第八方面中任一种可能的实现方式所述的通信方法中第二策略控制实体的功能。
需要说明的是,第九方面所述的通信系统还可以包括其他网元、网络设备或网络实体,如移动性管理网元,本申请对此不做限定。
此外,第九方面所述的通信系统的技术效果,可以参考第七方面所述的通信方法的技术效果,此处不再赘述。
第十方面,提供一种通信装置。该通信装置包括:处理模块和收发模块。其中,收发模块,用于接收来自会话管理网元的策略控制请求消息。其中,策略控制请求消息携带有URSP识别信息。处理模块,用于基于URSP识别信息获取URSP策略信息。其中,URSP策略信息用于为终端制定策略规则。收发模块,还用于向会话管理网元发送策略控制响应消息。其中,策略控制响应消息携带有策略规则。
示例性地,URSP识别信息可以为流描述信息。相应地,URSP策略信息可以包括与流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以为URSP规则标识。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP规则标识所标识的URSP规则对应的流描述信息,以及一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以包括如下一项或多项:数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP识别信息匹配的一个或多个流描述信息。
在一种可能的设计中,处理模块,还用于基于URSP识别信息,控制收发模块从第一策略控制实体获取URSP策略信息。或者,可选地,处理模块,还用于基于URSP识别信息,控制收发模块从网络存储网元获取URSP策略信息。
在一种可能的设计中,处理模块,还用于在基于URSP识别信息,控制收发模块从第一策略控制实体获取URSP策略信息之前,控制收发模块从会话管理网元获取第一策略控制实体的标识信息。或者,可选地,处理模块,还用于在基于URSP识别信息,控制收发模块从第一策略控制实体获取URSP策略信息之前,控制收发模块从绑定支持网元获取第一策略控制实体的标识信息。
在一种可能的设计中,处理模块,还用于在控制收发模块向会话管理网元发送策略控制响应消息之前,基于URSP策略信息确定接受策略控制请求消息。
进一步地,策略控制请求消息还可以携带有会话配置信息。相应地,处理模块,还用于确定会话配置信息与URSP策略信息匹配。
可选地,第十方面所述的通信装置还可以包括存储器,该存储模块存储有程序或 指令。当处理模块执行该程序或指令时,使得第十方面所述的通信装置执行上述第七方面至第八方面中任一种可能的实现方式所述的通信方法中第二策略控制实体的功能。
需要说明的是,第十方面所述的通信装置可以是第二策略控制实体,也可以是设置于该第二策略控制实体中的芯片或芯片系统,本申请对此不做限定。
此外,第十方面所述的通信这种的技术效果,可以参考第七方面所述的通信方法的技术效果,此处不再赘述。
第十一方面,提供一种通信装置。该通信装置包括:处理器,该处理器与存储器耦合,存储器用于存储计算机程序;处理器用于执行存储器中存储的计算机程序,以使得该通信装置执行如第一方面至第三方面中任一种可能的实现方式所述的通信方法中终端、移动性管理网元、会话管理网元、第一策略控制实体、第二策略控制实体中的任意一种设备、网元或实体的功能,或者执行如第七方面至第八方面中任意一种可能的实现方式所述的通信方法中终端、移动性管理网元、会话管理网元、第一策略控制实体、第二策略控制实体中的任意一种设备、网元或实体的功能。
在一种可能的设计中,第十一方面所述的通信装置还可以包括收发器。该收发器可以为收发电路或输入/输出端口。所述收发器可以用于该通信装置与其他通信装置通信。
在本申请中,第十一方面所述的通信装置可以为上述第一阶段和/或第二节点,或者设置于上述第一节点和/或第二节点内部的芯片或芯片系统。
第十一方面所述的通信装置的技术效果可以参考第一方面或第七方面所述的通信方法的技术效果,此处不再赘述。
第十二方面,提供了一种芯片系统,该芯片系统包括处理器和输入/输出端口,所述处理器用于实现上述第一方面至第十一方面所涉及的处理功能,所述输入/输出端口用于实现上述第一方面至第十一方面所涉及的收发功能。
在一种可能的设计中,该芯片系统还包括存储器,该存储器用于存储必要的程序指令和数据。
该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
第十三方面,提供一种计算机可读存储介质。该计算机可读存储介质中存储有计算机指令;当该计算机指令在计算机上运行时,使得该计算机执行如第一方面至第四方面,或者第七方面至第八方面中任意一种可能的实现方式所述的通信方法。
第十四方面,提供一种计算机程序产品。该计算机程序产品包括计算机程序或指令,当该计算机程序或指令在计算机上运行时,使得该计算机执行如第一方面至第四方面,或者第七方面至第八方面中任意一种可能的实现方式所述的通信方法。
附图说明
图1为本申请实施例提供的通信系统的架构示意图一;
图2为本申请实施例提供的通信系统的架构示意图二;
图3为本申请实施例提供的非漫游场景下的5G通信系统的架构示意图;
图4为本申请实施例提供的HR场景下的5G通信系统的架构示意图;
图5为本申请实施例提供的LBR场景下的5G通信系统的架构示意图;
图6为本申请实施例提供的通信装置的结构示意图一;
图7为本申请实施例提供的PDU会话建立/修改流程的示意图一;
图8为本申请实施例提供的PDU会话建立/修改流程的示意图二;
图9为本申请实施例提供的通信装置的结构示意图二。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)、全球互联微波接入(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)通信系统、第五代(5th generation,5G)移动通信系统,如NR系统,及未来的通信系统,如6G系统等。
本申请将围绕可包括多个设备、组件、模块等的系统来呈现各个方面、实施例或特征。应当理解和明白的是,各个系统可以包括另外的设备、组件、模块等,并且/或者可以并不包括结合附图讨论的所有设备、组件、模块等。此外,还可以使用这些方案的组合。
另外,在本申请实施例中,“示例地”、“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请中被描述为“示例”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用示例的一词旨在以具体方式呈现概念。
本申请实施例中,“信息(information)”,“信号(signal)”,“消息(message)”,“信道(channel)”、“信令(singalling)”有时可以混用,应当指出的是,在不强调其区别时,其所要表达的含义是一致的。“的(of)”,“相应的(corresponding,relevant)”和“对应的(corresponding)”有时可以混用,应当指出的是,在不强调其区别时,其所要表达的含义是一致的。
本申请实施例中,有时候下标如W1可能会笔误为非下标的形式如W1,在不强调其区别时,其所要表达的含义是一致的。
本申请实施例描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
本申请实施例中部分场景以图1所示的通信系统中的场景为例进行说明。应当指出的是,本申请实施例中的方案还可以应用于其他移动通信系统中,相应的名称也可以用其他移动通信系统中的对应功能的名称进行替代。
为便于理解本申请实施例,首先以图1和图2所示的通信系统为例详细说明适用于本申请实施例的通信系统。
图1为本申请实施例提供的通信方法所适用的通信系统的架构示意图一。如图1所示,该通信系统100包括移动性管理网元101和会话管理网元102。其中,移动性管理网元101用于接收终端发送的第一会话请求消息,并基于第一会话请求消息携带的URSP识别信息获取URSP策略信息,并向会话管理网元102发送携带有上述URSP策略信息的第二会话请求消息。会话管理网元102,用于接收第二会话请求消息,并基于第二会话请求消息携带的URSP策略信息确定是否接受上述终端发起的PDU会话 请求消息。其中,上述URSP策略信息用于为上述终端发起的PDU会话请求制定策略规则。
示例性地,URSP识别信息可以为流描述信息。相应地,URSP策略信息可以包括与流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以为URSP规则标识。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP规则标识所标识的URSP规则对应的流描述信息,以及一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以包括如下一项或多项:数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP识别信息匹配的一个或多个流描述信息。
在一种可能的设计中,会话管理网元,还用于在向第二策略控制实体发送策略控制请求消息之前,基于URSP策略信息确定接受第二会话请求消息。
示例性地,第二会话请求消息还携带有会话配置信息。相应地,会话管理网元,还用于确定会话配置信息与URSP策略信息匹配。
在一种可能的设计中,会话管理网元,还用于接收来自第二策略控制实体的策略控制响应消息。其中,策略控制响应消息携带有策略规则。
需要说明的是,图1所示的通信系统100还可以包括其他网元或网络设备或网络实体,如第一策略控制实体、第二策略控制实体等,本申请对此不做限定。
基于图1所示的通信系统,移动性管理网元能够根据来自终端的第一会话请求消息携带的URSP识别信息获取对应的URSP策略信息,并向会话管理网元发送携带有该URSP策略信息的第二会话请求消息,以便会话管理网元基于该URSP策略信息对终端发起的会话请求消息中携带的URSP规则进行校验,可以避免在SM-PCF网元和AM-PCF网元不是同一个PCF网元的场景下,当终端没有使用网络配置的路由选择描述RSD信息,而是选择服务质量更优的另一路由选择描述RSD信息发起会话请求消息时,由于会话管理网元无法感知终端发起的PDU会话建立/修改请求消息所依据的URSP规则,因而无法校验该终端发起的PDU会话建立/修改请求是否遵循了URSP规则的问题,能够提高网络侧对终端行为的准入控制能力。
图2示出了本申请实施例提供的通信方法所适用的通信系统的架构示意图二。如图2所示,该通信系统200包括会话管理网元201和第二策略控制实体202。其中,会话管理网元201用于向第二策略控制实体202发送携带有URSP识别信息的策略控制请求消息。第二策略控制实体202,用于基于策略控制请求消息携带的URSP识别信息获取URSP策略信息,然后基于获取到的URSP策略信息确定接受会话管理网元201发起的策略控制请求消息,并向会话管理网元201发送携带有依据上述URSP策略信息制定的策略规则的策略控制响应消息。
示例性地,URSP识别信息可以为流描述信息。相应地,URSP策略信息可以包括与流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以为URSP规则标识。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP规则标识所标识的URSP规则对应的流描述信息,以及一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以包括如下一项或多项:数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP识别信息匹配的一个或多个流描述信息。
在一种可能的设计中,第二策略控制实体,还用于基于URSP识别信息,从第一策略控制实体获取URSP策略信息。或者,可选地,第二策略控制实体,还用于基于URSP识别信息,从网络存储网元获取URSP策略信息。
在一种可能的设计中,第二策略控制实体,还用于在基于URSP识别信息,从第一策略控制实体获取URSP策略信息之前,从会话管理网元获取第一策略控制实体的标识信息。或者,可选地,第二策略控制实体,还用于在基于URSP识别信息,从第一策略控制实体获取URSP策略信息之前,从绑定支持网元获取第一策略控制实体的标识信息。
在一种可能的设计中,第二策略控制实体,还用于在向会话管理网元发送策略控制响应消息之前,基于URSP策略信息确定接受策略控制请求消息。
进一步地,策略控制请求消息还可以携带有会话配置信息。相应地,第二策略控制实体,还用于确定会话配置信息与URSP策略信息匹配。
需要说明的是,图2所示的通信系统还可以包括其他网元、网络设备或网络实体,如移动性管理网元、第一策略控制实体等,本申请对此不做限定。
基于图2所示的通信系统,第二策略控制实体能够根据来自会话管理网元的策略控制请求消息携带的URSP识别信息获取对应的URSP策略信息,并基于该URSP策略信息对终端发起的会话请求消息时使用的URSP规则进行校验,可以避免在SM-PCF网元和AM-PCF网元不是同一个PCF网元的场景下,当终端没有使用网络配置的路由选择描述RSD信息,而是选择服务质量更优的另一路由选择描述RSD信息发起会话请求消息时,由于策略控制实体或会话管理网元无法感知终端发起的PDU会话建立/修改请求消息所依据的URSP规则,因而无法校验终端发起的PDU会话建立/修改请求是否遵循了URSP规则的问题,能够提高网络侧对终端行为的准入控制能力。
图3为本申请实施例提供的非漫游场景下的5G通信系统的架构示意图。如图3所示,该5G通信系统通常包括如下网元、设备和网络,下面一一列举说明。
AF网元:应用功能(application functiong)网元。主要用于传递应用侧对网络侧的需求,例如,业务质量(quality of service,QoS)要求、业务传输时延要求等。AF网元可以是运营商部署的应用服务,如互联网多媒体子系统(internet protocol multimedia subsystem,IMS)提供的语音呼叫业务,也可以是由第三方功能实体提供的服务,如视频网站提供的在线视频播放服务、游戏网站提供的在线游戏服务等。
UDM网元:统一数据管理(unified data management)网元。主要负责管理签约数据、用户接入授权等功能。
UDR网元:统一数据仓库(unified data repository)网元。主要负责签约数据、策略数据、应用数据等类型数据的存取功能。
PCF网元:策略控制功能网元。主要负责针对会话级别或业务流级别进行计费、QoS带宽保障及移动性管理、终端策略决策等策略控制功能。该架构中,AMF网元与SMF网元各自连接的PCF网元分别为:用于移动性管理的PCF(PCF for access and  mobility control,AM-PCF)网元,以及用于会话管理的PCF(PCF for session management,SM-PCF)网元。需要说明的是,在实际部署的5G通信系统中,AM-PCF网元和SM-PCF网元可能不是同一个PCF实体。
SMF网元:会话管理功能网元。主要进行会话管理、PCF网元下发控制策略的执行、UPF网元的选择、终端的互联网协议(internet protocol,IP)地址分配等功能。
AMF网元:接入和移动性管理功能网元。主要进行移动性管理、接入鉴权/授权等功能。此外,还负责在终端与PCF网元之间传递用户策略。
UPF网元:用户面功能(user plane functiong)网元。作为终端所接入的(无线)接入网网元与数据网络(data network,DN)的接口,完成用户面数据转发、基于会话/流级的计费统计,带宽限制等功能。
(R)AN网元:(无线)接入网(radio access network)网元,可以对应5G中的不同接入网,如有线接入、无线基站接入等多种接入方式。
BSF:绑定支持功能(binding supporting function)网元。当PCF网元收到SMF网元发送的策略关联建立请求时,将保存终端标识,终端的IP地址及PCF网元的网元标识,S-NSSAI,DNN等信息至BSF网元。当AF网元需要查询该会话所对应的PCF网元时,可通过终端的IP地址、终端标识等信息向BSF网元查询对应的PCF网元的信息。
其中,各网元、设备、网络之间的接口的功能描述如下:
N7:PCF网元与SMF网元之间的接口,用于下发PDU会话粒度控制策略以及业务数据流粒度控制策略。
N15:PCF网元与AMF网元之间的接口,用于下发终端策略及接入控制等相关策略。
N5:AF网元与PCF网元之间的接口,用于应用/业务请求下发以及网络事件上报。
N4:SMF网元与UPF网元之间的接口,用于控制面与用户面之间传递信息,包括控制面向用户面的转发规则、QoS控制规则、流量统计规则等的下发以及用户面的信息上报。
N11:SMF网元与AMF网元之间的接口,用于传递(R)AN网元和UPF网元之间的PDU会话隧道信息、传递发送给终端的控制消息、传递发送给(R)AN网元的无线资源控制信息等。
N2:AMF网元与(R)AN网元之间的接口,用于传递核心网侧至(R)AN网元的无线承载控制信息等。
N1:AMF网元与终端之间的接口,接入无关,用于向终端传递QoS控制规则等。
N8:AMF网元与UDM网元间的接口,用于AMF网元向UDM网元获取接入与移动性管理相关签约数据与鉴权数据,以及AMF网元向UDM网元注册终端当前的移动性管理相关信息等。
N10:SMF网元与UDM网元间的接口,用于SMF网元向UDM网元获取会话管理相关签约数据,以及SMF网元向UDM网元注册终端当前会话相关信息等。
N35:UDM网元与UDR网元间的接口,用于UDM网元从UDR网元中获取用户签约数据信息。
N36:PCF网元与UDR网元间的接口,用于PCF网元从UDR网元中获取策略相关签约数据以及应用数据相关信息。
此外,BSF网元与PCF网元之间、BSF网元与AF网元之间,也可以存在接口,但现有协议尚未作出规定。
参考图3,当终端接入网络时,终端需要完成用户注册流程,然后才能享受网络服务。示例性地,通用的用户注册流程可简单描述为:终端通过(R)AN网元发送注册请求至AMF网元,AMF网元根据用户标识向特定UDM网元获取签约数据,UDM网元收到该请求后可向UDR网元获取实际签约数据。此外,AMF网元还可向PCF网元发起用户策略控制建立请求(UEPolicyControl_Create)及接入管理策略控制建立请求(AMPolicyControl_Create),分别用于获取UE策略及接入控制策略。PCF网元在该过程中返回接入控制策略至AMF网元,并经由AMF网元向终端提供终端策略。
其中,终端策略通常可以包括如下两种策略:接入网络发现与选择策略(access network discovery and selection policy,ANDSP)和URSP策略。其中,ANDSP策略可以由H-PCF网元,和/或,V-PCF网元提供,主要用于指示终端选择接入网类型,如第3代合作伙伴计划(non-3rd generation partnership project,3GPP)定义的接入网,或,非第3代合作伙伴计划(non-3GPP)定义的接入网等信息。而URSP策略,无论是否为漫游场景,均仅支持由H-PCF网元提供,主要用于终端决策如何为待传输业务数据流选择路由策略,如业务数据流是否支持分流至非3GPP接入网,或是选择特定DNN,S-NSSAI,SSC模式等信息用于传输该业务数据流。
参考图3,终端可以请求建立或修改其与数据网络之间的PDU会话,以便实现PDU连通性的会话服务。其中,终端会为每个PDU会话分配一个PDU会话标识(PDU Session ID),以便与该终端的其他PDU会话进行区分。
示例性地,通用的PDU会话建立流程可简单描述为:终端通过该终端接入的(R)AN网元发送会话建立请求到AMF网元,AMF网元为该会话选择SMF网元为其提供服务,并保存SMF网元与PDU会话的对应关系,然后将会话建立请求发送至SMF网元,SMF网元为终端选择相应UPF网元并建立用户面传输路径,并为其分配IP地址。在此过程中,SMF网元还将向PCF网元发起策略控制关联建立请求,用于在SMF网元和PCF网元间建立策略控制关联,在策略控制关联建立过程中,SMF网元将保存策略控制关联与PDU会话间的对应关系。此外,AF网元还可与PCF网元间建立AF会话,由PCF网元对AF会话和策略控制会话进行绑定操作。
需要说明的是,图1所示的移动性管理网元可以为图3所示的AMF网元,图1和图2所示的会话管理网元可以为图3所示的SMF网元,图2所示的第二策略控制实体可以为图3所示的SM-PCF网元。
此外,图1或图2所示的通信系统,均可以应用于图3所示的5G通信系统中。在漫游场景下,运营商可以采用图4所示的归属地接入路由(home-routed roaming,HR)场景下的5G通信系统,和/或图5所示的本地疏导(local breakout roaming,LBR)场景下的5G通信系统。下面分别说明。
示例性地,如图4所示,该5G通信系统包括:DN、归属地公共陆地移动网(home public land mobile network,HPLMN)和拜访地公共陆地移动网(visited public land  mobile network,VPLMN)。其中,VPLMN包括:终端、(R)AN、拜访地UPF(visited UPF,V-UPF)网元、AMF网元、拜访地SMF(visited SMF,V-SMF)网元和拜访地AM-PCF(visited AM-PCF,V-AM-PCF)网元。HPLMN包括:归属地UPF(home UPF,H-UPF)网元、归属地SMF(home SMF,H-SMF)网元、归属地SM-PCF(home SM-PCF,H-SM-PCF)网元、AF网元、UDM网元和归属地AM-PCF(home AM-PCF,H-AM-PCF)网元。
N9:用于V-UPF网元与H-UPF网元通信,以便建立位于VPLMN的终端与位于归属地的DN之间的数据传输通道。
N16:用于V-SMF网元与H-SMF网元之间的通信。
N24:用于V-AM-PCF网元与H-AM-PCF网元之间的通信。
其他接口可参考图3所示的非漫游场景下的5G通信系统的相关描述,此处不再赘述。
如图4所示,在HR漫游场景下,AMF网元位于VPLMN,而会话管理功能则是由支持与UDM网元和H-SM-PCF网元交互的H-SMF执行的。并且,V-AM-PCF网元所连接的H-AM-PCF网元与H-SMF网元所连接的H-SM-PCF网元分别对应本申请实施例中的AM-PCF网元和SM-PCF网元,在实际部署的通信系统中可能不是同一个PCF实体。在本申请实施例中,终端发起的PDU会话请求所依据的URSP策略可以由H-SM-PCF网元提供。
示例性地,如图5所示,该5G通信系统包括:DN、HPLMN和VPLMN。其中,VPLMN包括:终端、(R)AN、UPF网元、AMF网元、SMF网元、V-SM-PCF网元、AF网元和V-AM-PCF网元。HPLMN包括:H-AM-PCF网元和UDM网元。
如图5所示,在LBO漫游场景下,AMF网元、SMF网元均位于VPLMN,此时会话管理功能是由拜访地的SMF网元执行的。此外,AMF网元所连接的V-AM-PCF网元与SMF网元所连接的V-SM-PCF网元分别对应本申请实施例中的AM-PCF网元和SM-PCF网元,在实际部署的5G通信系统中可能不是同一个PCF实体。在本申请实施例中,终端发起的PDU会话请求所依据的URSP规则仍然由H-AM-PCF网元提供。
参考图4或图5,在当前标准中,终端在发起PDU会话建立/修改请求时,由于AM-PCF网元与SM-PCF网元可能不是同一个PCF网元,且仅仅依据PDU会话建立/修改请求消息所携带的PDU配置信息,如DNN和S-NSSAI,SMF网元并不能判断为终端执行会话关联所依据的URSP规则是否正确,从而导致SMF网元在收到PDU会话建立/修改请求无法对终端所发起的PDU会话请求消息携带的PDU会话配置信息进行校验。
示例性地,终端所收到的URSP规则指示应用(application,APP)1需通过DNN1+S-NSSAI1作为PDU会话参数。然而,为获得更好的服务质量,终端在其实际发起的PDU会话建立/修改请求消息中,没有携带S-NSSAI1,而是选择了具有更高服务质量保障的S-NSSAI2发起请求,即此时PDU会话建立/修改请求消息仅提供了DNN1+S-NSSAI2用于标识待请求资源。并且,由于PDU会话建立/修改请求消息也未携带APP 1的描述信息,导致SMF网元无法判断该PDU会话建立/修改请求消息实际对应 的应用/业务,或者该PDU会话建立/修改请求消息是否依据了终端所收到的URSP规则,因此亦无法准确执行会话准入控制。
可选的,本申请实施例中的终端(terminal),可以是用于实现无线通信功能的设备,例如终端设备或者可用于终端设备中的芯片等。其中,终端可以是5G网络或者未来演进的PLMN中的用户设备(user equipment,UE)、接入终端、终端单元、终端站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、无线通信设备、终端代理或终端装置等。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(session initiation protocol,SIP)电话、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字处理(personal digital assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备或可穿戴设备,虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程医疗(remote medical)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端等。终端可以是移动的,也可以是固定的。
可选的,本申请实施例中的接入网通常包括位于上述通信系统的网络侧,用于接入核心网的设备或可设置于该设备的芯片或芯片系统,例如基站,宽带网络业务网关(broadband network gateway,BNG),汇聚交换机,非第三代合作伙伴计划(3rd generation partnership project,3GPP)接入设备等。其中,上述网络设备包括但不限于:无线保真(wireless fidelity,WiFi)系统中的接入点(access point,AP),如家庭网关、路由器、服务器、交换机、网桥等,演进型节点B(evolved Node B,eNB)、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、节点B(Node B,NB)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、家庭基站(例如,home evolved NodeB,或home Node B,HNB)、基带单元(baseband unit,BBU),无线中继节点、无线回传节点、传输点(transmission and reception point,TRP或者transmission point,TP)等,还可以为5G,如,新空口(new radio,NR)系统中的gNB,或,传输点(TRP或TP),5G系统中的基站的一个或一组(包括多个天线面板)天线面板,或者,还可以为构成gNB或传输点的网络节点,如基带单元(BBU),或,分布式单元(distributed unit,DU)、具有基站功能的路边单元(road side unit,RSU)等。
需要说明的是,本申请实施例提供的移动性管理网元、会话管理网元、第二策略控制实体可以是具有单一网络功能的设备或设置于该设备中的芯片或芯片系统,也可以是具有多种网络功能的设备或设置于该设备中的芯片或芯片系统。对于上述各网元和/或实体的物理形态与所支持的网络功能,本申请实施例不做任何限定。
示例性地,本申请实施例中的移动性管理网元,可以是仅支持接入与移动性管理功能的设备,也可以是同时支持接入与移动性管理功能和其他网络功能的设备。示例性地,本申请实施例中的会话管理网元,可以是仅支持会话管理功能的设备,也可以是同时支持会话管理功能和其他网络功能的设备。示例性地,本申请实施例中的第二策略控制实体,可以是仅支持制定策略规则功能的设备,也可以是同时支持制定策略 规则和其他网络功能的设备。
参考图4或图5,本领域技术人员应理解:鉴于同一通信系统中,可能包括多个PCF网元,且在终端发起的PDU会话建立/修改流程中,通常涉及多种策略规则,如URSP规则、PCC规则和PDU会话规则等。因此,同一PDU会话涉及的多种策略规则,可能是由不同的PCF网元制定的。例如,在本申请实施例中,上述第一策略控制实体可以是用于制定URSP规则的PCF网元,而第二控制策略实体可以是制定PCC规则和PDU会话规则的PCF网元。
需要说明的是,上述各种网元和/或实体可以是不同的通信设备,也可以是同一台通信设备中不同的通信装置、模块或子系统,本申请实施例对此不做限定。
应理解,图1仅为便于理解而示例的简化示意图,该通信系统中还可以包括其他网元、设备或实体,图1中未予以画出。
图6为本申请实施例提供的通信方法所适用的一种通信装置600的结构示意图。参考图1至图5,通信装置600可以是终端、移动性管理网元、会话管理网元、第二策略控制实体中的任意一个,也可以是应用于该终端、移动性管理网元、会话管理网元、第二策略控制实体中的芯片系统或者其他具有相应功能的部件、装置或子系统。
如图6所示,通信装置600可以包括处理器601和收发器602。其中,处理器601与收发器602之间存在信号连接,如可以通过总线连接。
下面结合图6对通信装置600的各个构成部件进行具体的介绍:
处理器601是通信装置600的控制中心,可以是一个处理器,也可以是多个处理元件的统称。例如,处理器601是一个或多个中央处理器(central processing unit,CPU),也可以是特定集成电路(application specific integrated circuit,ASIC),或者是被配置成实施本申请实施例的一个或多个集成电路,例如:一个或多个数字处理器(digital signal processor,DSP),或,一个或多个基带处理器(baseband processor,BBP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)。
在具体的实现中,作为一种实施例,处理器601可以包括一个或多个CPU,例如图6中所示的CPU0和CPU1。
在具体实现中,作为一种实施例,通信装置600也可以包括多个处理器,例如图6中所示的处理器601和处理器603。这些处理器中的每一个可以是一个单核处理器(single-CPU),也可以是一个多核处理器(multi-CPU)。这里的处理器可以指一个或多个通信设备、电路、和/或用于处理数据(例如计算机程序指令)的处理核。
收发器602,用于通信装置600与其他通信装置通信。当然,收发器602还可以用于与通信网络通信。收发器602可以包括接收单元实现接收功能,以及发送单元实现发送功能。
可选地,处理器601还可以与存储器604之间存在信号连接,如可以通过总线连接。相应地,处理器601可以通过运行或执行存储在存储器604内的软件程序,以及调用存储在存储器604内的数据,执行通信装置600的各种功能,具体实现方式可以参考下述方法实施例,此处不再赘述。
应理解,存储器604可以是只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储通信设备,随机存取存储器(random access  memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储通信设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electrically erasable programmable read-only memory,EEPROM)、只读光盘(compact disc read-only memory,CD-ROM)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储通信设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器604可以独立存在,也可以和处理器601集成在一起。
需要说明的是,图6中示出的通信装置600的结构并不构成对该通信装置的限定,实际的通信装置可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
下面将结合图7-图8所示的两种PDU会话建立/修改流程,对本申请实施例提供的通信方法进行具体阐述。
图7为本申请实施例提供的PDU会话建立/修改流程的示意图一。该PDU会话建立/修改流程可用于实现本申请实施例提供的通信方法,以完成图1所示的通信系统100中移动性管理网元101与会话管理网元102之间的通信。
结合图3-图5,移动性管理网元101与会话管理网元102可以分别为:图3所示的非漫游场景下的AMF网元和SMF网元,或者图4所示的HR漫游场景下的AMF网元和H-SMF网元,或者图5所示的LBO漫游场景下的AMF网元和SMF网元。
此外,图1所示的通信系统100还涉及到第一策略控制实体和第二策略控制实体。结合图3-图5,该第一策略控制实体和第二策略控制实体可以分别为:图3所示的非漫游场景下的AM-PCF网元和SM-PCF网元,或者图4所示的HR漫游场景下的H-AM-PCF网元和H-SM-PCF网元,或者图5所示的LBO漫游场景下的V-AM-PCF网元和V-SM-PCF网元。
在图7所示的PDU会话建立/修改流程的各个步骤的描述中,将图3所示的SMF网元、图4所示的H-SMF网元,以及图5所示的SMF网元统称为SMF网元,将图3所示的AM-PCF网元、图4所示的H-AM-PCF网元,以及图5所示的V-AM-PCF网元统称为AM-PCF网元,以及将图3所示的SM-PCF网元、图4所示的H-SM-PCF网元,以及图5所示的V-SM-PCF网元统称为SM-PCF网元。下面以AMF网元、SMF网元、AM-PCF网元和SM-PCF网元为例详细说明图7所示的PDU会话建立/修改流程。
如图7所示,该PDU会话建立/修改流程包括如下步骤:
S701,终端向AMF网元发送第一PDU会话建立/修改请求消息。
其中,第一PDU会话建立/修改请求消息携带有URSP识别信息和PDU会话配置信息。
示例性地,当终端判断需发起特定业务/应用时,根据该业务/应用的描述信息,如APP ID,与所收到的URSP规则执行匹配操作,若匹配成功,则依据匹配成功的URSP规则中的路由选择描述RSD信息向AMF网元发起上述PDU会话建立/修改请求消息。
上述PDU会话配置信息通常可以包括运营商通过URSP规则配置的如下内容:数据网络名称(data network name,DNN)、单一网络切片辅助信息(single network slice  selection assistance information,S-NSSAI),和/或,N1会话管理消息(N1session management container,N1 SM)。其中,N1 SM消息通常包括:会话与业务连续性(session and service continuity,SSC)模式(SSC mode)、会话类型(PDU session type)、接入类型(access type)。例如,PDU会话配置信息可以只包括DNN和S-NSSAI。又例如,PDU会话配置信息可以包括DNN、S-NSSAI,以及N1 SM消息的部分或全部内容,如SSC模式、会话类型、接入类型中的一种或多种。
示例性地,包含上述PDU会话配置的URSP规则信息可以由HPLMN中负责接入与移动性管理的策略控制网元配置。具体地,在图3所示的非漫游场景下,上述PDU会话配置信息由AM-PCF网元配置;在图4所示的HR漫游场景下,以及在图5所示的LBO漫游场景下,上述PDU会话配置信息由H-AM-PCF网元配置。具体配置过程可以理解为:当终端注册至5G网络,或由其他网络(如4G网络,非3GPP网络等)切换至5G网络时,H-AM-PCF可以根据由用户提供、且在其本地缓存的URSP策略信息,和/或,UDR网元中保存的该终端的签约URSP策略信息,向终端下发更新后的URSP规则。例如,如图3所示,AM-PCF网元可经由AMF网元向终端下发更新后的URSP规则。又例如,如图4或图5所示,H-AM-PCF网元可经由V-AM-PCF网元和AMF网元向终端下发更新后的URSP规则。
表1为本申请实施例提供的URSP规则的一个示例。如表1所示,该URSP规则可以包括:URSP规则标识(URSP rule identifier)、URSP规则的优先级(URSP rule precedence)、流描述信息(traffic descriptor)和RSD列表。其中,URSP规则标识与其所标识的URSP规则对应,用于区分不同的URSP规则。URSP规则的优先级用于确定URSP规则的应用顺序,如按照优先级从高到低顺序进行选择。上述流描述信息可以包括:一个或多个应用描述信息(application descriptors)、用于与应用提供的DNN作匹配操作的DNN等。应理解,上述流描述信息还可以包括其他内容,可以参考现有协议,此处不再赘述。上述RSD列表可以包括一条或多条RSD。其中,每条RSD的内容可以参考表2。
表1
Figure PCTCN2020093012-appb-000001
表2为本申请实施例提供的RSD的一个示例。如表2所示,该RSD可以包括: RSD的优先级(route selection descriptor precedence)、RSD的内容(route selection components)。其中,RSD的内容可以包括如下一项或多项:SSC模式选择(SSC mode selection)、网络切片选择(network slice selection)、DNN(DNN selection)、PDU会话类型选择(PDU session type selection)、最优接入类型(access type preference),用于与上述PDU配置信息中的各项内容作匹配。RSD的优先级用于确定RSD的内容的匹配顺序,如按照优先级从高到低顺序,依次与PDU配置信息进行匹配。当高优先级RSD匹配成功时,不再对低优先级RSD作匹配操作。应理解,上述RSD的内容还可以包括其他信息,可以参考现有协议,此处不再赘述。
需要说明的是,表1中的DNN和表2中的DNN选择均为可选项。在本申请实施例中,只要提供一个即可。
表2
Figure PCTCN2020093012-appb-000002
下面结合表1和表2详细说明URSP识别信息的内容。示例性地,URSP识别信息可以为如下任意一种:
在一种可能的设计方法中,URSP识别信息可以为流描述信息(下文简称为URSP识别信息1),如表1中的流描述信息。其中,流描述信息用于标识终端所发起的PDU会话建立/修改请求消息所请求的应用/业务。
或者,可选地,URSP识别信息可以为URSP规则标识(下文简称为URSP识别信息2),如表1中的URSP规则标识。也就是说,终端在发起PDU会话建立/修改请求前收到的URSP规则中还需包含URSP规则标识。
或者,可选地,URSP识别信息可以包括网络配置的PDU配置信息的部分或全部内容,即URSP识别信息可以包括如下一项或多项:数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型(下文简称为URSP识别信息3),如表2中的部分或全部内容。
需要说明的是,在PDU会话建立场景下,URSP识别信息中的DNN+S-NSSAI已包含在终端所发送的PDU会话建立请求消息中,其他信息,如N1 SM消息中的部分或全部内容,还需要额外发送给AMF网元。而在PDU会话修改请求场景下,由于AMF网元仅收到了PDU会话标识,为触发AMF网元执行获取URSP策略信息的操作,N1 SM消息中的部分或全部信息,还需要额外发送给AMF网元。
S702,AMF网元基于URSP识别信息获取URSP策略信息。
示例性地,参考表1和表2,与S701中的URSP识别信息相对应,URSP策略信息可以为:
在一种可能的设计方法中,在URSP识别信息为流描述信息的情况下,URSP策略信息可以包括与流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息(下文简称为URSP策略信息1),如表2所示的一个或多个RSD示例。
示例性地,URSP识别信息包括流描述信息1和流描述信息2,其中,流描述信息1对应RSD1和RSD2,流描述信息2对应RSD3和RSD4,则URSP策略信息可以包括RSD1-RSD4。需要说明的是,不同的流描述信息也可以同时对应同一个RSD示例。例如,流描述信息1和流描述信息2均可对应RSD5,则URSP策略信息可以包括RSD1-RSD5。
或者,可选地,在URSP识别信息为URSP规则标识的情况下,URSP策略信息可以包括与URSP规则标识所标识的URSP规则对应的流描述信息(下文简称为URSP策略信息2),如表1所示的流描述信息,以及一个或多个路由选择描述RSD信息,如表2所示的一个或多个RSD示例。
示例性地,URSP识别信息包括URSP规则标识1和URSP规则标识2,URSP规则标识1所标识的URSP规则1对应的流描述信息为上述流描述信息1和上述流描述信息2,流描述信息1对应RSD1、RSD2和RSD5,流描述信息2对应RSD3-RSD5,URSP规则标识2所标识的URSP规则2对应的流描述信息为流描述信息3,流描述信息3对应的RSD示例包括RSD6,则URSP策略信息可以包括RSD1-RSD6。
或者,可选地,在URSP识别信息包括PDU会话配置信息的部分或全部内容的情况下,URSP策略信息可以包括与URSP识别信息匹配的一个或多个流描述信息(下文简称为URSP策略信息3)。
示例性地,URSP识别信息为PDU会话配置信息中的DNN1和S-NSSAI 1,则URSP策略信息可以包括RSD列表中DNN选择和网络切片选择这两项的取值分别为DNN1和S-NSSAI 1的所有URSP所对应的一个或多个流描述信息RSD的示例。示例性地,URSP识别信息为PDU会话配置信息中的DNN1、S-NSSAI 1和SSC模式1,则URSP策略信息可以包括RSD列表中DNN选择、网络切片选择和SSC模式选择这三项的取值分别为DNN1、S-NSSAI 1和SSC模式1的所有URSP规则所对应的一个或多个流描述信息RSD的示例。
具体地,在一种可能的设计方法中,S702,AMF网元基于URSP识别信息获取URSP策略信息,可以包括:
S702A,AMF网元基于URSP识别信息,从AMF网元本地缓存的终端策略上下文中获取URSP策略信息。
可选地,AMF网元可以上述URSP识别信息1-URSP识别信息3作为查询条件,在其本地缓存的UE策略上下文(UE policy context)中分别查询上述URSP策略信息1-URSP策略信息3。
或者,在另一种可能的设计方法中,S702,AMF网元基于URSP识别信息获取URSP策略信息,可以包括:
AMF网元基于URSP识别信息,从AM-PCF网元获取URSP策略信息,具体可以包括如下步骤:
S702B,AMF网元向AM-PCF网元发送第一URSP策略查询请求消息。
其中,第一URSP策略查询请求消息携带有作为URSP策略信息的查询条件的URSP识别信息。
S702C,AM-PCF网元基于URSP识别信息,从AM-PCF网元本地缓存的终端策略上下文中获取URSP策略信息。
示例性地,AM-PCF网元可以URSP识别信息1-URSP识别信息3作为查询条件,在AM-PCF网元本地缓存的UE策略上下文中分别查询URSP策略信息1-URSP策略信息3。
需要说明的是,S702C所述的方案可以适用于图3和图4所示的场景。示例性地,在图3所示的非漫游场景下,图7所示的H-PCF网元与AM-PCF网元为同一个PCF网元,即图3所示的AM-PCF网元。示例性地,在图4所示的HR漫游场景下,图7所示的H-PCF网元与AM-PCF网元为同一个PCF网元,即图4所示的H-AM-PCF网元。
S702D,AM-PCF网元向AMF网元发送第一URSP策略查询响应消息。
其中,第一URSP策略查询响应消息携带有URSP策略信息。
容易理解,参考图3-图5,AM-PCF网元也可以基于URSP识别信息,从其他网元获取URSP策略信息。因此,可选地,上述S702C也可以替换为如下步骤:
S702E,AM-PCF网元基于URSP识别信息,从UDR网元或H-PCF网元获取URSP策略信息,具体可以包括如下步骤:
AM-PCF网元向UDR网元或H-PCF网元发送第二URSP策略查询请求消息,并接收来自UDR网元或H-PCF网元的第二URSP策略查询响应消息。
其中,第二URSP策略查询请求消息携带有URSP识别信息,URSP识别信息用于UDR网元或H-PCF网元查询URSP策略信息,第二URSP策略查询响应消息携带有URSP策略信息。
需要说明的是,S702E中从UDR网元获取URSP策略信息的方案可以适用于图7所示的AM-PCF网元位于HPLMN的场景,即适用于图3和图4所示的场景。示例性地,在图3所示的非漫游场景下,图7所示的H-PCF网元与AM-PCF网元为同一个PCF网元,即图3所示的AM-PCF网元。相应地,AM-PCF网元向UDR网元发送第二URSP策略查询请求消息,并接收来自UDR网元的第二URSP策略查询响应消息,可以具体实现为:AM-PCF网元通过N36接口向UDR网元发送第二URSP策略查询请求消息,并通过N36接口接收来自UDR网元的第二URSP策略查询响应消息。
示例性地,在图4所示的HR漫游场景下,图7所示的H-PCF网元与AM-PCF网 元为同一个PCF网元,即图4所示的H-AM-PCF网元。相应地,AM-PCF网元向UDR网元发送第二URSP策略查询请求消息,并接收来自UDR网元的第二URSP策略查询响应消息,可以具体实现为:H-AM-PCF网元通过N36接口向UDR网元发送第二URSP策略查询请求消息,并通过N36接口接收来自UDR网元的第二URSP策略查询响应消息。
此外,S702E中从H-PCF网元获取URSP策略信息的方案可以适用于图7所示的AM-PCF网元位于VPLMN,且图7所示的H-PCF网元位于HPLMN的场景,即适用于图5所示的LBO漫游场景。示例性地,在图5所示的LBO漫游场景下,图7所示的H-PCF网元与AM-PCF网元分别为图5所示的H-AM-PCF网元和V-AM-PCF网元。相应地,AM-PCF网元向H-PCF网元发送第二URSP策略查询请求消息,并接收来自H-PCF网元的第二URSP策略查询响应消息,可以具体实现为:V-AM-PCF网元通过N24接口向H-AM-PCF网元发送第二URSP策略查询请求消息,并通过N24接口接收来自H-AM-PCF网元的第二URSP策略查询响应消息。其中,H-AM-PCF网元可以从其本地缓存的终端策略的上下文中查询URSP策略信息,或者从UDR网元获取URSP策略信息,具体实现可以参考上文相关描述,此处不再赘述。
S703,AMF网元向SMF网元发送第二PDU会话建立/修改请求消息。
其中,第二会话建立/修改请求消息携带有URSP策略信息,以及N1 SM信息、会话管理上下文标识(SM context identifier)。可选地,第二会话建立/修改请求消息还可以携带上述URSP标识信息。
示例性地,倘若AMF网元所查询得到的URSP策略信息仅包括一个或多个RSD信息,即URSP策略信息为上述URSP策略信息1,则AMF网元需要在第二PDU会话建立/修改请求消息中同时携带URSP策略信息1和URSP识别信息1,即需要同时携带一个或多个RSD信息,以及来自终端的流描述信息。
示例性地,倘若AMF网元所查询得到的URSP策略信息为上述URSP策略信息2,即URSP规则标识所标识的URSP规则对应的流描述信息,以及一个或多个RSD信息,则AMF网元可以在第二PDU会话建立/修改请求消息中只携带URSP策略信息2,即,而不需要携带URSP标识信息2,即URSP规则标识。
示例性地,倘若AMF网元所查询得到的URSP策略信息仅包括URSP策略信息3,即仅包括一个或多个流描述信息,则AMF网元需要在第二PDU会话建立/修改请求消息中携带URSP策略信息3和URSP识别信息3,即终端发送的DNN、S-NSSAI,以及SSC模式、PDU会话类型、接入类型等。
S704,SMF网元基于URSP策略信息,确定是否接受第二会话建立/修改请求消息,也就是确定是否接受终端发起的PDU会话建立/修改请求。
在一种可能的设计方法中,SMF网元基于URSP策略信息确定是否接受第二会话请求消息。
可选地,第二会话请求消息还可以携带有URSP识别信息,如部分或全部会话配置信息SMF网元依据URSP识别信息确定第二会话请求消息携带的URSP策略信息是否有误。相应地,上述会话管理网元基于URSP策略信息确定是否接受第二会话请求消息,可以包括:会话管理网元确定会话配置信息是否与URSP策略信息匹配。
若匹配,则SMF网元接受第二PDU会话建立/修改请求消息,即接受终端发起的PDU会话建立/修改请求,且跳转至S705。
若不匹配,则SMF网元拒绝第二PDU会话建立/修改请求消息,即拒绝终端发起的PDU会话建立/修改请求,且跳转至S708。
S705,SMF网元向SM-PCF网元发送会话策略控制关联建立/修改请求消息。
其中,会话策略控制关联建立/修改请求消息可以携带有URSP策略信息的部分或全部内容。例如,会话策略控制关联建立/修改请求消息可以仅携带URSP策略信息中的一个或多个流描述信息。
S706,SM-PCF网元基于URSP策略信息制定策略规则。
示例性地,策略规则可以包括如下一项或多项:策略控制与计费(policy control and charging,PCC)规则,订阅事件、PDU会话策略。其中,所述PCC规则用于指示SMF网元为流描述信息对应的数据流配置资源;订阅事件用于指示SMF网元或UPF网元检测并上报PDU会话的数据流开始事件和/或数据流结束事件;PDU会话策略用于指示SMF网元为PDU会话配置资源。
S707,SM-PCF网元向SMF网元发送会话策略控制关联建立/修改响应消息。
其中,会话策略控制关联建立/修改响应消息携带有制定的策略规则。
S708,SMF网元经由AMF网元向终端发送第一PDU会话建立/修改响应消息。
示例性地,结合S705,倘若SMF网元判断需拒绝第二PDU会话建立/修改请求消息,则SMF网元将经由AMF网元向终端返回携带有拒绝指示和原因值的第二PDU会话建立/修改响应消息。其中,原因值可以是该终端未遵循URSP规则的定义,如为遵循表1和表2所示的URSP规则。
示例性地,结合S705,倘若SMF网元判断可接受第二PDU会话建立/修改请求消息,则SMF网元将经由AMF网元向终端返回携带有制定的策略规则的第二PDU会话建立/修改响应消息。
适用于图7所示的PDU会话建立/修改流程的通信方法的技术效果,可以参考图1所示的通信系统的技术效果的相关描述,此处不再赘述。
图8为本申请实施例提供的PDU会话建立/修改流程的示意图二。该PDU会话建立/修改流程可用于实现本申请实施例提供的通信方法,以完成图2所示的通信系统200中会话管理网元201与第二策略控制实体202之间的通信。
结合图3-图5,图2所示的会话管理网元201和第二策略控制实体202可以分别为:图3所示的非漫游场景下的SMF网元和SM-PCF网元,或者图4所示的HR漫游场景下的H-SMF网元和H-SM-PCF网元,或者图5所示的LBO漫游场景下的SMF网元和V-SM-PCF网元。
此外,图2所示的通信系统200还涉及到第一策略控制实体。结合图3-图5,该第一策略控制实体可以为:图3所示的非漫游场景下的AM-PCF网元,或者图4所示的HR漫游场景下的H-AM-PCF网元,或者图5所示的LBO漫游场景下的V-AM-PCF网元。
在图8所示的PDU会话建立/修改流程的各个步骤的描述中,将图3所示的SMF网元、图4所示的H-SMF网元和图5所示的SMF网元统称为SMF网元,将图3所示 的AM-PCF网元、图4所示的H-AM-PCF网元和图5所示的V-AM-PCF网元统称为AM-PCF网元,以及,将图3所示的SM-PCF网元、图4所示的H-SM-PCF网元和图5所示的V-SM-PCF网元统称为SM-PCF网元。下面以SMF网元、AM-PCF网元和SM-PCF网元为例详细说明图8所示的PDU会话建立/修改流程。
如图8所示,该PDU会话建立/修改流程包括如下步骤:
S801,终端经由AMF网元(图8中未示出)向SMF网元发送第三PDU会话建立/修改请求消息。
其中,第三PDU会话建立/修改请求消息携带有URSP识别信息和PDU会话配置信息。关于URSP识别信息和PDU会话配置信息的内容可以参考S701中的相关描述,此处不再赘述。
S802,SMF网元向SM-PCF网元发送PDU会话策略控制关联请求消息。其中,PDU会话策略控制关联请求消息携带有URSP识别信息。
S803,SM-PCF网元基于URSP识别信息获取URSP策略信息。
其中,URSP策略信息与URSP识别信息的对应关系,以及URSP策略信息的内容,可以参考S702中的相关描述,此处不再赘述。
在一种可能的设计方法中,S803,SM-PCF网元基于URSP识别信息获取URSP策略信息,可以包括:
SM-PCF网元基于URSP识别信息,从网络存储网元获取URSP策略信息。或者,SM-PCF网元基于URSP识别信息,从第一策略控制实体获取URSP策略信息。
示例性地,网络存储网元可以为UDR网元。因此,可选地,上述SM-PCF网元基于URSP识别信息,从网络存储网元获取URSP策略信息,可以具体实现为:
S803A,SM-PCF网元基于URSP识别信息,从UDR网元获取URSP策略信息。
具体地,SM-PCF网元可以向UDR网元发送携带有URSP识别信息的第三URSP策略查询请求消息,然后接收来自UDR网元的、携带有URSP策略信息的第三URSP策略查询响应消息。
需要说明的是,S803A所述的从UDR网元获取URSP策略信息的方案可以适用于图3和图4所示的场景。示例性地,在图3所示的非漫游场景下,图8所示的SM-PCF网元为图3所示的SM-PCF网元。相应地,SM-PCF网元可以向UDR网元发送携带有URSP识别信息的第三URSP策略查询请求消息,然后接收来自UDR网元的、携带有URSP策略信息的第三URSP策略查询响应消息,可以具体实现为:SM-PCF网元通过N36接口向UDR网元发送第三URSP策略查询请求消息,并通过N36接口接收来自UDR网元的第三URSP策略查询响应消息。
示例性地,在图4所示的HR漫游场景下,图8所示的SM-PCF网元为图4所示的H-SM-PCF网元。相应地,相应地,SM-PCF网元可以向UDR网元发送携带有URSP识别信息的第三URSP策略查询请求消息,然后接收来自UDR网元的、携带有URSP策略信息的第三URSP策略查询响应消息,可以具体实现为:H-SM-PCF网元通过N36接口向UDR网元发送第三URSP策略查询请求消息,并通过N36接口接收来自UDR网元的第三URSP策略查询响应消息。
例如,可以基于URSP识别信息1,即URSP规则标识请求UDR网元查询终端对 应的URSP策略信息2,即流描述信息,以及一个或多个RSD。又例如,也可以基于URSP识别信息2,即流描述信息请求UDR网元查询终端对应的URSP策略信息2,即流描述信息对应的一个或多个RSD。再例如,还可以基于URSP识别信息3,即配置的URSP规则的部分或全部内容,请求UDR网元查询终端对应的URSP策略信息3,即配置的URSP规则对应的一个或多个流描述信息。
示例性地,上述SM-PCF网元基于URSP识别信息,从第一策略控制实体获取URSP策略信息,可以具体实现为:
S803B,SM-PCF网元基于URSP识别信息,从AM-PCF网元获取URSP策略信息。
示例性地,SM-PCF网元向AM-PCF网元发送携带有URSP识别信息的第四URSP策略查询请求消息,并接收来自AM-PCF网元的、携带有URSP策略信息的第四URSP策略查询响应消息。
需要说明的是,S803B所述的从AM-PCF网元获取URSP策略信息的方案可以适用于图3-图5所示的任一场景。示例性地,在图3所示的非漫游场景下,图8所示的SM-PCF网元和AM-PCF网元分别为图3所示的SM-PCF网元和AM-PCF网元。相应地,SM-PCF网元向AM-PCF网元发送携带有URSP识别信息的第四URSP策略查询请求消息,并接收来自AM-PCF网元的、携带有URSP策略信息的第四URSP策略查询响应消息,可以具体实现为:SM-PCF网元通过N24接口向AM-PCF网元发送第四URSP策略查询请求消息,并通过N24接口接收来自AM-PCF网元的第四URSP策略查询响应消息。可选地,SM-PCF网元与AM-PCF网元间也可能采用N24接口外的其他接口进行交互,本发明对此不做限定。
示例性地,在图4所示的HR漫游场景下,图8所示的SM-PCF网元和AM-PCF网元分别为图4所示的H-SM-PCF网元和H-AM-PCF网元。相应地,SM-PCF网元向AM-PCF网元发送携带有URSP识别信息的第四URSP策略查询请求消息,并接收来自AM-PCF网元的、携带有URSP策略信息的第四URSP策略查询响应消息,可以具体实现为:H-SM-PCF网元通过N24接口向H-AM-PCF网元发送第四URSP策略查询请求消息,并通过N24接口接收来自H-AM-PCF网元的第四URSP策略查询响应消息。可选地,SM-PCF与AM-PCF间也可能采用N24接口外的其他接口进行交互,本发明对此不做限定。
示例性地,在图5所示的LBO漫游场景下,图8所示的SM-PCF网元和AM-PCF网元分别为图5所示的V-SM-PCF网元和V-AM-PCF网元。相应地,SM-PCF网元向AM-PCF网元发送携带有URSP识别信息的第四URSP策略查询请求消息,并接收来自AM-PCF网元的、携带有URSP策略信息的第四URSP策略查询响应消息,可以具体实现为:V-SM-PCF网元通过N24接口向V-AM-PCF网元发送第四URSP策略查询请求消息,并通过N24接口接收来自V-AM-PCF网元的第四URSP策略查询响应消息。可选地,SM-PCF与AM-PCF间也可能采用N24接口外的其他接口进行交互,本发明对此不做限定。其中,V-AM-PCF网元可以从H-AM-PCF网元获取URSP策略信息。容易理解,H-AM-PCF网元获取URSP策略信息的具体实现方式,可以参考S702C和S702E的相关描述,此处不再赘述。
在一种可能的设计方法中,在执行S803B,SM-PCF网元基于URSP识别信息,从AM-PCF网元获取URSP策略信息之前,该PDU会话建立/修改流程还可以包括:
SM-PCF网元从会话管理网元获取第一策略控制实体的标识信息。或者,SM-PCF网元从绑定支持网元获取第一策略控制实体的标识信息。其中,第一策略控制实体可以为图3所示的非漫游场景下的AM-PCF网元,或者图4所示的HR漫游场景下的H-AM-PCF网元,或者为图5所示LBO场景下的V-AM-PCF网元。
由于AM-PCF网元与SM-PCF网元均位于同一个PLMN,即在图5所示的LBO漫游场景下,AM-PCF网元和SM-PCF网元均位于VPLMN,而在图3所示的非漫游场景和图4所示的HR漫游场景下,AM-PCF网元和SM-PCF网元均位于HPLMN。相应地,SM-PCF网元从SMF网元获取AM-PCF网元的标识信息,可以包括如下之一:
方式一:AMF网元根据URSP识别信息/会话配置消息确定需执行URSP校验,则主动向SMF网元发送AM-PCF网元的标识信息。其中,AM-PCF网元的标识信息可能同时包含H-AM-PCF网元和V-AM-PCF网元的标识信息,也可能仅包含与SM-PCF网元位于同一PLMN的AM-PCF网元的信息。然后,SMF网元向SM-PCF网元获取到的AM-PCF网元的标识信息和URSP标识信息。也就是说,在方式一中,由AMF网元主动获取AM-PCF网元的标识信息,并经由SMF提供给SM-PCF网元。
需要说明的是,当URSP识别信息为上述URSP识别信息3中的N1 SM消息中承载的内容,且N1 SM消息只是经由AMF网元透传至SMF网元的情况下,AMF网元是不会解析N1 SM消息的内容的。也就是说,在N1 SM消息透传场景下,AMF网元无法执行方式一。在此场景下,根据URSP识别信息/会话配置消息确定是否执行URSP校验的操作可以由SMF网元或SM-PCF网元执行,即下述方式二和方式三。
方式二:SMF网元根据URSP识别信息/会话配置消息确定需执行URSP校验,则主动从AMF网元获取AM-PCF网元的标识信息,并向SM-PCF网元获取到的AM-PCF网元的标识信息。其中,AM-PCF网元的标识信息可能同时包含H-AM-PCF网元和V-AM-PCF网元的标识信息,也可能仅包含与SM-PCF网元位于同一PLMN的AM-PCF网元的信息。也就是说,在方式二中,由SMF网元主动获取AM-PCF网元的标识信息,并提供给SM-PCF网元。
方式三:SM-PCF网元根据URSP识别信息/会话配置消息确定需执行URSP校验,则主动经由SMF网元向AMF网元索取AM-PCF网元的标识信息,然后接收AMF网元经由SMF网元发送的AM-PCF网元的标识信息。其中,AM-PCF网元的标识信息可能同时包含H-AM-PCF网元和V-AM-PCF网元的标识信息,也可能仅包含与SM-PCF网元位于同一PLMN的AM-PCF网元的信息。也就是说,在方式三中,由SM-PCF网元经由SMF网元主动向AMF网元获取AM-PCF网元的标识信息。
容易理解,在AM-PCF网元支持向绑定支持网元,如BSF网元注册自身标识信息的场景下,上述SM-PCF网元从绑定支持网元获取第一策略控制实体的标识信息,可以具体实现为:
方式四:在AM-PCF网元向BSF网元注册自身地址时,可以同时携带终端的标识信息。这样的话,SM-PCF网元即可以终端的标识为查询条件,从BSF网元获取该终端的标识所对应的AM-PCF网元的标识信息。
在执行S803,获取到URSP策略信息之后,若由SM-PCF网元判断是否接受PDU会话策略控制关联请求消息,则继续执行S804,否则,直接跳转至S806。
S804,SM-PCF网元基于URSP策略信息,确定是否接受PDU会话策略控制关联请求消息。
在一种可能的设计方法中,S804,SM-PCF网元基于URSP策略信息,确定是否接受PDU会话策略控制关联请求消息,可以包括:SM-PCF网元基于URSP策略信息确定接受PDU会话策略控制关联请求消息。或者,SM-PCF网元基于URSP策略信息确定拒绝该PDU策略控制关联请求消息。若接受PDU会话策略控制关联请求消息,则继续执行S805,否则,直接跳转至S806。
可选地,PDU策略控制关联请求消息还可以携带有会话配置信息。相应地,上述SM-PCF网元基于URSP策略信息确定接受策略控制请求消息,可以包括:SM-PCF网元确定会话配置信息与URSP策略信息匹配。其中,会话配置信息的内容和匹配方法可以分别参考S701和S704中的相关描述,此处不再赘述。
S805,SM-PCF网元基于URSP策略信息制定策略规则。
S806,SM-PCF网元向SMF网元发送PDU会话策略控制关联响应消息。其中,PDU会话策略控制关联响应消息可以携带有策略规则或URSP策略信息。
其中,策略规则的内容可以参考上述S706中的相关描述,此处不再赘述。
可选地,若在S804中,SM-PCF网元确定接受PDU会话策略控制关联请求消息,且执行了S805,则PDU会话策略控制关联响应消息可以只携带有策略规则,而不必携带URSP策略信息。
可选地,若在S804中,SM-PCF网元确定拒绝PDU会话策略控制关联请求消息,此时不需要执行S805,则PDU会话策略控制关联响应消息只需要携带拒绝指示和原因值,而不需要携带策略规则和URSP策略信息。
可选地,若不执行S803-S804,则PDU会话策略控制关联响应消息需要携带有策略规则,并直接跳转至S808。
S807,SMF网元基于URSP策略信息,确定是否接受第三PDU会话建立/修改请求消息。
具体方法可以参考S804中SM-PCF网元确定是否接受PDU会话策略控制关联请求消息的相关描述,或者参考S704中SMF网元基于URSP策略信息确定是否接受第二PDU会话建立/修改请求消息的相关描述,此处不再赘述。
S808,SMF网元经由AMF网元向终端发送第三PDU会话建立/修改请求消息。
其中,第三PDU会话建立/修改请求消息携带有策略规则,具体实现可以参考S708中的第二PDU会话建立/修改请求消息的相关描述,此处不再赘述。
适用于图8所示的PDU会话建立/修改流程的通信方法的技术效果,可以参考图2所示的通信系统的技术效果,此处不再赘述。
以上结合图7-图8详细说明了本申请实施例提供的通信方法。以下结合图9详细说明本申请实施例提供的通信装置。
图9是本申请实施例提供的通信装置的结构示意图二。该通信装置可适用于图1、图3-图5中任一项所示出的通信系统中,执行图7所示的通信方法中移动性管理网元 的功能。为了便于说明,图9仅示出了该通信装置的主要部件。
如图9所示,通信装置900包括:处理模块901和收发模块902。
其中,收发模块902,用于接收来自终端的第一会话请求消息,如上述第一PDU会话建立/修改请求消息。其中,第一会话请求消息携带有用户路由选择策略URSP识别信息。
处理模块901,用于基于URSP识别信息获取URSP策略信息。
收发模块902,还用于向会话管理网元发送第二会话请求消息,如上述第二PDU会话建立/修改请求消息。其中,第二会话请求消息携带有URSP策略信息,URSP策略信息用于为终端制定策略规则。
示例性地,URSP识别信息可以为流描述信息。相应地,URSP策略信息可以包括与流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以为URSP规则标识。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP规则标识所标识的URSP规则对应的流描述信息,以及一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以包括如下一项或多项:数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP识别信息匹配的一个或多个流描述信息。
在一种可能的设计中,处理模块901,还用于基于URSP识别信息,控制收发模块902从第一策略控制实体获取URSP策略信息。或者,可选地,处理模块901,还用于基于URSP识别信息,从移动性管理网元的本地缓存中获取URSP策略信息。
进一步地,第二会话请求消息还可以携带有URSP识别信息,以便会话管理网元依据URSP识别信息确定第二会话请求消息携带的URSP策略信息是否有误。
可选地,通信装置900还可以包括存储模块(图9中未示出),该存储模块存储有程序或指令。当处理模块901执行该程序或指令时,使得通信装置900执行上述图7所示的通信方法中移动性管理网元的功能。
需要说明的是,通信装置900可以是移动性管理网元,如AMF网元,也可以是设置于该移动性管理网元中的芯片或芯片系统,本申请对此不做限定。
图9所示的通信装置900也可适用于图1、图3-图5中任一项所示出的通信系统中会话管理网元的功能,如在图7所示的PDU会话建立/修改流程中执行AMF网元的功能。下面详细说明。
收发模块902,用于接收来自移动性管理网元的第二会话请求消息。其中,第二会话请求消息携带有URSP策略信息。
处理模块901,用于基于URSP策略信息确定接受第二会话请求消息。
收发模块902,还用于向第二策略控制实体发送策略控制请求消息。其中,策略控制请求消息携带有URSP策略信息,URSP策略信息用于为终端制定策略规则。
其中,URSP策略信息可以包括如下一项或多项:流描述信息、与所述流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
在一种可能的设计中,第二会话请求消息还可以携带有会话配置信息。相应地,处理模块901,还用于确定会话配置信息与URSP策略信息匹配。
在一种可能的设计中,收发模块902,还用于接收来自第二策略控制实体的策略控制响应消息。其中,策略控制响应消息携带有策略规则。
进一步地,第二会话请求消息还携带有URSP识别信息,以便会话管理网元依据URSP识别信息确定第二会话请求消息携带的URSP策略信息是否有误。示例性地,URSP识别信息可以包括如下一项或多项:URSP规则标识、流描述信息、数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型。
可选地,通信装置900还可以包括存储器,该存储模块存储有程序或指令。当处理模块901执行该程序或指令时,使得通信装置900执行图1所示的通信系统中会话管理网元的功能,如在图7所示的PDU会话建立/修改流程中执行SMF网元的功能。
需要说明的是,通信装置900可以是会话管理网元,也可以是设置于该会话管理网元中的芯片或芯片系统,本申请对此不做限定。
图9所示的通信装置900还可用于图2-图5中任一项所示出的通信系统中第二策略控制实体202的功能,如在图8所示的PDU会话建立/修改流程中执行SM-PCF网元的功能。下面详细说明。
其中,收发模块902,用于接收来自会话管理网元的策略控制请求消息。其中,策略控制请求消息携带有URSP识别信息。
处理模块901,用于基于URSP识别信息获取URSP策略信息。其中,URSP策略信息用于为终端制定策略规则。
收发模块902,还用于向会话管理网元发送策略控制响应消息。其中,策略控制响应消息携带有策略规则。
示例性地,URSP识别信息可以为流描述信息。相应地,URSP策略信息可以包括与流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以为URSP规则标识。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP规则标识所标识的URSP规则对应的流描述信息,以及一个或多个路由选择描述RSD信息。
或者,可选地,URSP识别信息可以包括如下一项或多项:数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型。相应地,URSP策略信息可以包括与URSP识别信息匹配的一个或多个流描述信息。
在一种可能的设计中,处理模块901,还用于基于URSP识别信息,控制收发模块902从第一策略控制实体获取URSP策略信息。
或者,可选地,处理模块901,还用于基于URSP识别信息,控制收发模块902从网络存储网元获取URSP策略信息。
在一种可能的设计中,处理模块901,还用于在基于URSP识别信息,控制收发模块902从第一策略控制实体获取URSP策略信息之前,控制收发模块902从会话管理网元获取第一策略控制实体的标识信息。
或者,可选地,处理模块901,还用于在基于URSP识别信息,控制收发模块902从第一策略控制实体获取URSP策略信息之前,控制收发模块902从绑定支持网元获 取第一策略控制实体的标识信息。
在一种可能的设计中,处理模块901,还用于在控制收发模块902向会话管理网元发送策略控制响应消息之前,基于URSP策略信息确定接受策略控制请求消息。
进一步地,策略控制请求消息还可以携带有会话配置信息。相应地,处理模块901,还用于确定会话配置信息与URSP策略信息匹配。
可选地,通信装置900还可以包括存储器,该存储模块存储有程序或指令。当处理模块901执行该程序或指令时,使得通信装置900执行图2所示的通信系统中第二策略控制实体202的功能,如在图8所示的PDU会话建立/修改流程中执行SM-PCF网元的功能。
需要说明的是,通信装置900可以是第二策略控制实体,如SM-PCF网元,也可以是设置于第二策略控制实体中的芯片或芯片系统,本申请对此不做限定。
此外,图9所示的通信装置900的技术效果,可以参考图1所示的通信系统100的技术效果,或者参考图2所示的通信系统200的技术效果,此处不再赘述。
本申请实施例提供一种芯片系统。该芯片系统包括处理器和输入/输出端口,所述处理器用于实现上述方法实施例所涉及的处理功能,所述输入/输出端口用于实现上述方法实施例所涉及的收发功能。
在一种可能的设计中,该芯片系统还包括存储器,该存储器用于存储实现上述方法实施例所涉及的功能的程序指令和数据。
该芯片系统,可以由一个或多个芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,包括:该计算机可读存储介质中存储有计算机指令;当该计算机指令在计算机上运行时,使得该计算机执行上述方法实施例所述的通信方法。
本申请实施例提供了一种包含指令的计算机程序产品,包括计算机程序或指令,当该计算机程序或指令在计算机上运行时,使得该计算机执行上述方法实施例所述的通信方法。
应理解,在本申请实施例中的处理器可以是中央处理单元(central processing unit,CPU),该处理器还可以是其他通用处理器、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、分立硬件组件等。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。
还应理解,本申请实施例中的存储器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,许多形式的随机存取存储器(random access memory,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(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,DDR SDRAM)、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,DR RAM)。
上述实施例,可以全部或部分地通过软件、硬件(如电路)、固件或其他任意组合来实现。当使用软件实现时,上述实施例可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令或计算机程序。在计算机上加载或执行所述计算机指令或计算机程序时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以为通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集合的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质。半导体介质可以是固态硬盘。
应理解,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况,其中A,B可以是单数或者复数。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系,但也可能表示的是一种“和/或”的关系,具体可参考前后文进行理解。
本申请中,“至少一个”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b,或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执 行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的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)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random access memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (50)

  1. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    移动性管理网元接收来自终端的第一会话请求消息;其中,所述第一会话请求消息携带有用户路由选择策略URSP识别信息;
    所述移动性管理网元基于所述URSP识别信息获取URSP策略信息;
    所述移动性管理网元向会话管理网元发送第二会话请求消息;其中,所述第二会话请求消息携带有所述URSP策略信息,所述URSP策略信息用于为所述终端制定策略规则。
  2. 根据权利要求1所述的通信方法,其特征在于,所述URSP识别信息为流描述信息;所述URSP策略信息包括与所述流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
  3. 根据权利要求1所述的通信方法,其特征在于,所述URSP识别信息为URSP规则标识;所述URSP策略信息包括与所述URSP规则标识所标识的URSP规则对应的流描述信息,以及一个或多个路由选择描述RSD信息。
  4. 根据权利要求1所述的通信方法,其特征在于,所述URSP识别信息包括如下一项或多项:数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型;所述URSP策略信息包括与所述URSP识别信息匹配的一个或多个流描述信息。
  5. 根据权利要求1-4中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述移动性管理网元基于URSP识别信息获取URSP策略信息,包括:
    所述移动性管理网元基于URSP识别信息,从第一策略控制实体获取所述URSP策略信息。
  6. 根据权利要求1-5中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述第二会话请求消息还携带有所述URSP识别信息。
  7. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    会话管理网元接收来自移动性管理网元的第二会话请求消息;其中,所述第二会话请求消息携带有URSP策略信息;
    所述会话管理网元基于所述URSP策略信息确定接受所述第二会话请求消息;
    所述会话管理网元向第二策略控制实体发送策略控制请求消息;其中,所述策略控制请求消息携带有所述URSP策略信息,所述URSP策略信息用于为终端制定策略规则。
  8. 根据权利要求7所述的通信方法,其特征在于,所述URSP策略信息包括如下一项或多项:流描述信息、与所述流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
  9. 根据权利要求7或8所述的通信方法,其特征在于,所述第二会话请求消息还携带有会话配置信息;
    所述会话管理网元基于所述URSP策略信息确定接受所述第二会话请求消息,包括:
    所述会话管理网元确定所述会话配置信息与所述URSP策略信息匹配。
  10. 根据权利要求7-9中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述会话管理网元接收来自所述第二策略控制实体的策略控制响应消息;其中,所述策略控制响应消息携带有策略规则。
  11. 根据权利要求7-10中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述第二会话请求消息还携带有URSP识别信息。
  12. 根据权利要求11所述的通信方法,其特征在于,所述URSP识别信息包括如下一项或多项:URSP规则标识、流描述信息、数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型。
  13. 一种通信装置,其特征在于,包括:处理模块和收发模块;
    所述收发模块,用于接收来自终端的第一会话请求消息;其中,所述第一会话请求消息携带有用户路由选择策略URSP识别信息;
    所述处理模块,用于基于所述URSP识别信息获取URSP策略信息;
    所述收发模块,还用于向会话管理网元发送第二会话请求消息;其中,所述第二会话请求消息携带有所述URSP策略信息,所述URSP策略信息用于为所述终端制定策略规则。
  14. 根据权利要求13所述的通信装置,其特征在于,所述URSP识别信息为流描述信息;所述URSP策略信息包括与所述流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
  15. 根据权利要求13所述的通信装置,其特征在于,所述URSP识别信息为URSP规则标识;所述URSP策略信息包括与所述URSP规则标识所标识的URSP规则对应的流描述信息,以及一个或多个路由选择描述RSD信息。
  16. 根据权利要求13所述的通信装置,其特征在于,所述URSP识别信息包括如下一项或多项:数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型;所述URSP策略信息包括与所述URSP识别信息匹配的一个或多个流描述信息。
  17. 根据权利要求13-16中任一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述处理模块,还用于基于URSP识别信息,控制所述收发模块从第一策略控制实体获取所述URSP策略信息。
  18. 根据权利要求13-17中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第二会话请求消息还携带有所述URSP识别信息。
  19. 一种通信装置,其特征在于,包括:处理模块和收发模块;其中,
    所述收发模块,用于接收来自移动性管理网元的第二会话请求消息;其中,所述第二会话请求消息携带有URSP策略信息;
    所述处理模块,用于基于所述URSP策略信息确定接受所述第二会话请求消息;
    所述收发模块,还用于向第二策略控制实体发送策略控制请求消息;其中,所述策略控制请求消息携带有所述URSP策略信息,所述URSP策略信息用于为终端制定策略规则。
  20. 根据权利要求19所述的通信装置,其特征在于,所述URSP策略信息包括如下一项或多项:流描述信息、与所述流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD 信息。
  21. 根据权利要求19或20所述的通信装置,其特征在于,所述第二会话请求消息还携带有会话配置信息;
    所述处理模块,还用于基于确定所述会话配置信息与所述URSP策略信息匹配。
  22. 根据权利要求19-21中任一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述收发模块,还用于接收来自所述第二策略控制实体的策略控制响应消息;其中,所述策略控制响应消息携带有策略规则。
  23. 根据权利要求19-22中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述第二会话请求消息还携带有URSP识别信息。
  24. 根据权利要求23所述的通信装置,其特征在于,所述URSP识别信息包括如下一项或多项:URSP规则标识、流描述信息、数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型。
  25. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    第二策略控制实体接收来自会话管理网元的策略控制请求消息;其中,所述策略控制请求消息携带有URSP识别信息;
    所述第二策略控制实体基于所述URSP识别信息获取URSP策略信息;其中,所述URSP策略信息用于为终端制定策略规则;
    所述第二策略控制实体向所述会话管理网元发送策略控制响应消息;其中,所述策略控制响应消息携带有所述策略规则。
  26. 根据权利要求25所述的通信方法,其特征在于,所述第二策略控制实体基于所述URSP识别信息获取URSP策略信息,包括如下之一:
    所述第二策略控制实体基于所述URSP识别信息,从第一策略控制实体获取所述URSP策略信息;
    所述第二策略控制实体基于所述URSP识别信息,从网络存储网元获取所述URSP策略信息。
  27. 根据权利要求26所述的通信方法,其特征在于,在所述第二策略控制实体基于所述URSP识别信息,从第一策略控制实体获取所述URSP策略信息之前,所述通信方法还包括如下之一:
    所述第二策略控制实体从所述会话管理网元获取所述第一策略控制实体的标识信息;
    所述第二策略控制实体从绑定支持网元获取所述第一策略控制实体的标识信息。
  28. 根据权利要求25-27中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述URSP识别信息为URSP规则标识;所述URSP策略信息包括与所述URSP规则标识所标识的URSP规则对应的流描述信息,以及一个或多个路由选择描述RSD信息。
  29. 根据权利要求25-27中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述URSP识别信息为流描述信息;所述URSP策略信息包括与所述流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
  30. 根据权利要求25-27中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述URSP识别信息包括如下一项或多项:数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、 会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型;所述URSP策略信息包括与所述URSP识别信息匹配的一个或多个流描述信息。
  31. 一种通信装置,其特征在于,包括:处理模块和收发模块;其中,
    所述收发模块,用于接收来自会话管理网元的策略控制请求消息;其中,所述策略控制请求消息携带有URSP识别信息;
    所述处理模块,用于基于所述URSP识别信息获取URSP策略信息;其中,所述URSP策略信息用于为终端制定策略规则;
    所述收发模块,还用于向所述会话管理网元发送策略控制响应消息;其中,所述策略控制响应消息携带有所述策略规则。
  32. 根据权利要求31所述的通信装置,其特征在于,
    所述处理模块,还用于基于所述URSP识别信息,控制所述收发模块从第一策略控制实体获取所述URSP策略信息;
    所述处理模块,还用于基于所述URSP识别信息,控制所述收发模块从网络存储网元获取所述URSP策略信息。
  33. 根据权利要求32所述的通信装置,其特征在于,
    所述处理模块,还用于在基于所述URSP识别信息,控制所述收发模块从第一策略控制实体获取所述URSP策略信息之前,控制所述收发模块从所述会话管理网元获取所述第一策略控制实体的标识信息;
    所述处理模块,还用于在基于所述URSP识别信息,控制所述收发模块从第一策略控制实体获取所述URSP策略信息之前,控制所述收发模块从绑定支持网元获取所述第一策略控制实体的标识信息。
  34. 根据权利要求31-33中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述URSP识别信息为URSP规则标识;所述URSP策略信息包括与所述URSP规则标识所标识的URSP规则对应的流描述信息,以及一个或多个路由选择描述RSD信息。
  35. 根据权利要求31-33中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述URSP识别信息为流描述信息;所述URSP策略信息包括与所述流描述信息对应的一个或多个路由选择描述RSD信息。
  36. 根据权利要求31-33中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述URSP识别信息包括如下一项或多项:数据网络名称DNN、单一网络切片辅助信息S-NSSAI、会话与业务连续性SSC模式、会话类型、接入类型;所述URSP策略信息包括与所述URSP识别信息匹配的一个或多个流描述信息。
  37. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    移动性管理网元基于用户路由选择策略URSP识别信息获取URSP策略信息;其中,所述URSP识别信息承载于来自终端的第一会话请求消息中;
    所述移动性管理网元向会话管理网元发送第二会话请求消息;其中,所述第二会话请求消息携带有所述URSP策略信息;
    所述会话管理网元接收所述第二会话请求消息;
    所述会话管理网元向第二策略控制实体发送策略控制请求消息;其中,所述策略控制请求消息携带有所述URSP策略信息,所述URSP策略信息用于为终端制定策略 规则。
  38. 一种通信系统,其特征在于,包括:移动性管理网元和会话管理网元;其中,
    所述移动性管理网元,用于基于用户路由选择策略URSP识别信息获取URSP策略信息;其中,所述URSP识别信息承载于来自终端的第一会话请求消息中;
    所述移动性管理网元,还用于向会话管理网元发送第二会话请求消息;其中,所述第二会话请求消息携带有所述URSP策略信息;
    所述会话管理网元,用于接收所述第二会话请求消息;
    所述会话管理网元,还用于向第二策略控制实体发送策略控制请求消息;其中,所述策略控制请求消息携带有所述URSP策略信息,所述URSP策略信息用于为所述终端制定策略规则。
  39. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    会话管理网元向第二策略控制实体发送策略控制请求消息;其中,所述策略控制请求消息携带有URSP识别信息;
    所述第二策略控制实体接收来自所述会话管理网元的所述策略控制请求消息;
    所述第二策略控制实体基于所述URSP识别信息获取URSP策略信息;其中,所述URSP策略信息用于为终端制定策略规则;
    所述第二策略控制实体向所述会话管理网元发送策略控制响应消息;其中,所述策略控制响应消息携带有策略规则;
    所述会话管理网元接收来自所述第二策略控制实体的所述策略控制响应消息。
  40. 一种通信系统,其特征在于,包括:第二策略控制实体和会话管理网元;其中,
    所述会话管理网元,用于向所述第二策略控制实体发送策略控制请求消息;其中,所述策略控制请求消息携带有URSP识别信息;
    所述第二策略控制实体,用于接收来自所述会话管理网元的所述策略控制请求消息;
    所述第二策略控制实体,还用于基于所述URSP识别信息获取URSP策略信息;其中,所述URSP策略信息用于为终端制定策略规则;
    所述第二策略控制实体,还用于向所述会话管理网元发送策略控制响应消息;其中,所述策略控制响应消息携带有所述策略规则;
    所述会话管理网元,还用于接收来自所述第二策略控制实体的所述策略控制响应消息。
  41. 一种移动性管理网元,其特征在于,包括:处理器和存储器;所述存储器用于存储计算机指令,当所述处理器执行所述计算机指令时,以使所述移动性管理网元执行如权利要求1-6中任一项所述的通信方法。
  42. 一种会话管理网元,其特征在于,包括:处理器和存储器;所述存储器用于存储计算机指令,当所述处理器执行所述计算机指令时,以使所述会话管理网元执行如权利要求7-12中任一项所述的通信方法。
  43. 一种策略控制网元,其特征在于,包括:处理器和存储器;所述存储器用于存储计算机指令,当所述处理器执行所述计算机指令时,以使所述策略控制网元执行 如权利要求25-30中任一项所述的通信方法。
  44. 一种通信装置,其特征在于,包括:处理器;所述处理器用于与存储器耦合,并读取所述存储器中的指令之后,根据所述指令执行如权利要求1-6中任一项所述的通信方法。
  45. 一种通信装置,其特征在于,包括:处理器;所述处理器用于与存储器耦合,并读取所述存储器中的指令之后,根据所述指令执行如权利要求7-12中任一项所述的通信方法。
  46. 一种通信装置,其特征在于,包括:处理器;所述处理器用于与存储器耦合,并读取所述存储器中的指令之后,根据所述指令执行如权利要求25-30中任一项所述的通信方法。
  47. 一种处理器,其特征在于,包括:所述处理器用于执行如权利要求1-6,或权利要求7-12,或权利要求25-30中任一项所述的通信方法。
  48. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,存储有计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行如权利要求1-6,或权利要求7-12,或权利要求25-30中任一项所述的通信方法。
  49. 一种计算机程序产品,其特征在于,包含计算机程序或指令,当所述计算机程序或指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行如权利要求1-6,或权利要求7-12,或权利要求25-30中任一项所述的通信方法。
  50. 一种通信装置,其特征在于,所述装置用于执行如权利要求1-6,或权利要求7-12,或权利要求25-30中任一项所述的通信方法。
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