WO2021056482A1 - Ambr的控制方法、设备及系统 - Google Patents

Ambr的控制方法、设备及系统 Download PDF

Info

Publication number
WO2021056482A1
WO2021056482A1 PCT/CN2019/108764 CN2019108764W WO2021056482A1 WO 2021056482 A1 WO2021056482 A1 WO 2021056482A1 CN 2019108764 W CN2019108764 W CN 2019108764W WO 2021056482 A1 WO2021056482 A1 WO 2021056482A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
nssai
nssais
terminal device
slice
ambr
Prior art date
Application number
PCT/CN2019/108764
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2021056482A8 (zh
Inventor
吴义壮
孙海洋
朱方园
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to CN201980097443.8A priority Critical patent/CN114287149B/zh
Priority to PCT/CN2019/108764 priority patent/WO2021056482A1/zh
Priority to EP19946696.2A priority patent/EP4027714A4/en
Publication of WO2021056482A1 publication Critical patent/WO2021056482A1/zh
Publication of WO2021056482A8 publication Critical patent/WO2021056482A8/zh
Priority to US17/695,556 priority patent/US20220210687A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0268Traffic management, e.g. flow control or congestion control using specific QoS parameters for wireless networks, e.g. QoS class identifier [QCI] or guaranteed bit rate [GBR]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0252Traffic management, e.g. flow control or congestion control per individual bearer or channel
    • H04W28/0257Traffic management, e.g. flow control or congestion control per individual bearer or channel the individual bearer or channel having a maximum bit rate or a bit rate guarantee
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/22Negotiating communication rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W60/00Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration

Definitions

  • This application relates to the field of communication technology, and in particular to a control method, device and system for aggregate maximum bit rate (session-AMBR).
  • session-AMBR aggregate maximum bit rate
  • a network slice is a logically isolated network used to support specific network capabilities and network characteristics. It can be end-to-end (E2E) including the entire network, or part of the network function can be in multiple network slices. Sharing is a key technology to meet the needs of the 5th generation (5G) mobile communication technology for network differentiation proposed by the 3rd generation partnership project (3GPP).
  • 5G 5th generation
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • the network characteristics of different network slices are not the same, and the network slices are required to be isolated from each other without affecting each other.
  • the network slicing of augmented reality (AR) or virtual reality (VR) services requires large bandwidth and low latency services
  • the network slicing of Internet of Things (IOT) services requires massive terminal access , But the bandwidth is small and there is no requirement for delay.
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • IOT Internet of Things
  • UE-aggregate maximum bit rate aggregate maximum bit rate, session-AMBR
  • session-AMBR session AMBR
  • session-AMBR session-AMBR
  • PDU packet data unit
  • UPF user plane function
  • the embodiments of the present application provide an AMBR control method, device, and system, which can enable the QoS control mechanism to support the control of the terminal device's use of resources in a network slice.
  • a control method for aggregated maximum bit rate AMBR includes: a mobility management network element obtains M single network slice selection auxiliary information S-NSSAI corresponding to a terminal device, and is related to the M S-NSSAI The first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI, M is a positive integer; the mobility management network element sends M S-NSSAI and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI to the access network device, where , The first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI is used to determine the second slice AMBR corresponding to each S-NSSAI, and the second slice AMBR corresponding to each S-NSSAI is used to control each S-NSSAI The aggregate bit rate of the non-guaranteed bit rate non-GBR quality of service QoS flow in the indicated network slice. Based on this solution, it is possible to support the control of the maximum data rate of the terminal device's data in a network slice, thereby controlling the terminal device's use of network slice resources
  • the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI is the contracted first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI.
  • each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is the S-NSSAI in the home network of the terminal device; the mobility management network element obtains the M S-NSSAI corresponding to the terminal device.
  • S-NSSAIs and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs including: the mobility management network element receives the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device from the unified data management network element And the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs.
  • the mobility management network element can obtain the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs.
  • each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is the S-NSSAI in the home network of the terminal device; the mobility management network element obtains the M S-NSSAI corresponding to the terminal device.
  • S-NSSAIs and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs including: the mobility management network element receives N S-NSSAIs corresponding to the terminal device from the unified data management network element And the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs, each of the N S-NSSAIs is an S-NSSAI in the home network of the terminal device; The mobility management network element determines the M Ss corresponding to the terminal device according to the default NSSAI of the terminal device or the allowed NSSAI of the terminal device, and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs.
  • each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is an S-NSSAI in the N S-NSSAIs corresponding to the terminal device, and N is a positive integer greater than or equal to M.
  • the mobility management network element can obtain the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs.
  • the method further includes: the mobility management network element sends to the access network device the visited network of the terminal device corresponding to each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device S-NSSAI in. Based on this solution, the access network device can learn the first slice AMBR corresponding to the S-NSSAI in the visited network.
  • the method further includes: the mobility management network element sends a mapping relationship between the third S-NSSAI and the first S-NSSAI to the access network device, and the mapping relationship is used to determine the first S-NSSAI The corresponding first slice AMBR, where the third S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session of the terminal device in the home network of the terminal device, and the first S-NSSAI is the first session In the S-NSSAI associated in the visited network of the terminal device, the third S-NSSAI is the S-NSSAI of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device.
  • each S-NSSAI of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is the S-NSSAI in the visited network of the terminal device; the mobility management network element obtains the M S-NSSAI corresponding to the terminal device.
  • the mobility management network element receives K S-NSS corresponding to the terminal equipment from the unified data management network element NSSAI and the first slice AMBR corresponding to each of the K S-NSSAIs, each of the K S-NSSAIs is the S-NSSAI in the home network of the terminal device ;
  • the mobility management network element is based on the first slice AMBR corresponding to each of the K S-NSSAIs, and the S in the visited network corresponding to each of the K S-NSSAIs.
  • the mobility management network element can obtain the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs.
  • each S-NSSAI of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is the S-NSSAI in the visited network of the terminal device; the mobility management network element obtains the M S-NSSAI corresponding to the terminal device.
  • the mobility management network element receives the N S-NSS corresponding to the terminal equipment from the unified data management network element NSSAI and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs, each of the N S-NSSAIs is the S-NSSAI in the home network of the terminal device ;
  • the mobility management network element is based on the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs, and the S-NSSAI in the visited network corresponding to each of the N S-NSSAIs.
  • the NSSAI, and the allowed NSSAI of the terminal device or the default NSSAI of the terminal device determine the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs ,
  • the allowable NSSAI of the terminal device includes M S-NSSAIs corresponding to the terminal device
  • the default NSSAI of the terminal device includes X S-NSSAIs
  • each S-NSSAI of the X S-NSSAIs Is the S-NSSAI in the home network of the terminal device
  • the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device are obtained by mapping the X S-NSSAIs
  • X is a positive integer
  • N is a positive integer greater than or equal to M .
  • the mobility management network element can obtain the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs.
  • the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI comes from the policy control network element, that is, the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI is the first thing authorized by the policy control network element ⁇ AMBR.
  • each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is the S-NSSAI in the home network of the terminal device; the mobility management network element obtains the M S-NSSAI corresponding to the terminal device.
  • S-NSSAIs and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs including: the mobility management network element receives M S-NSSAIs corresponding to the terminal device from the policy control network element And the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs.
  • the mobility management network element can obtain the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs.
  • the method further includes: the mobility management network element receives M S-NSSAIs corresponding to the terminal device from the unified data management network element and corresponding to each of the M S-NSSAIs The mobile management network element sends a first message to the policy control network element, and the first message carries the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and each S-NSSAI corresponding to the M S-NSSAIs.
  • the method further includes: the mobility management network element receiving N S-NSSAIs corresponding to the terminal device from the unified data management network element and corresponding to each of the N S-NSSAIs
  • Each of the N S-NSSAIs is the S-NSSAI in the home network of the terminal device; the mobility management network element is based on the allowed NSSAI of the terminal device or the terminal device’s
  • the default NSSAI and the subscribed slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs determine the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and each S-NSSAI of the M S-NSSAIs
  • the corresponding contracted slice AMBR where the default NSSAI of the terminal device or the allowed NSSAI of the terminal device includes M S-NSSAIs corresponding to the terminal device, and each S-NSSAI of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device -NSSAIs are all S-NSSAIs in the N S-NSSAIs corresponding to the terminal device, and
  • each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is the S-NSSAI in the home network of the terminal device; the mobility management network element obtains the M S-NSSAI corresponding to the terminal device.
  • S-NSSAIs and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs including: the mobility management network element receives N S-NSSAIs corresponding to the terminal device from the policy control network element And the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs, each of the N S-NSSAIs is an S-NSSAI in the home network of the terminal device.
  • the mobility management network element determines the M Ss corresponding to the terminal device according to the allowed NSSAI of the terminal device or the default NSSAI of the terminal device, and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs.
  • -NSSAI and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs where the allowed NSSAI of the terminal device or the default NSSAI of the terminal device includes the M S-s corresponding to the terminal device NSSAI, each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is an S-NSSAI in the N S-NSSAIs corresponding to the terminal device, and N is a positive integer greater than or equal to M. Based on this solution, the mobility management network element can obtain the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs.
  • each S-NSSAI of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is the S-NSSAI in the visited network of the terminal device; the mobility management network element obtains the M S-NSSAI corresponding to the terminal device.
  • the mobility management network element sends a third message to the policy control network element, and the third message carries the terminal device Corresponding M S-NSSAIs, where the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device include the allowed S-NSSAI of the terminal device or the M S-NSSAI mapping of the terminal device’s default NSSAI in the visited network of the terminal device S-NSSAI:
  • the mobility management network element receives the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device from the policy control network element and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs. Based on this solution, the mobility management network element can obtain the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs.
  • each S-NSSAI of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is the S-NSSAI in the visited network of the terminal device; the mobility management network element obtains the M S-NSSAI corresponding to the terminal device.
  • the mobility management network element receives N S-NSSAIs corresponding to the terminal device from the policy control network element And the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs; the mobility management network element according to the allowed NSSAI of the terminal device or the default NSSAI of the terminal device, and the first slice AMBR corresponding to the N S-NSSAIs
  • Each of the corresponding M S-NSSAIs is the S-NSSAI of the N S-NSSAIs corresponding to the terminal device, and the permitted NSSAI of the terminal device includes the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device
  • the default NSSAI of the terminal device includes X S-NSSAI
  • the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI is the slice AMBR corresponding to the first access network type
  • the access network device is an access network belonging to the first access network type. equipment.
  • the method further includes: the mobility management network element sends a first session AMBR corresponding to the first access network type to the access network device, where the first session AMBR is used to determine the second slice AMBR, Wherein, the access network device is an access network device belonging to the first access network type.
  • the mobility management network element may interact with the session management network element in the service network of the terminal device to obtain the first session AMBR corresponding to the first access network type.
  • the session management network element of the serving network may further obtain the first session AMBR corresponding to the first access network type from the session management network element in the home network of the terminal device. This is not specifically limited.
  • the session management network element in the service network of the terminal device can obtain the session-AMBR of the first session from the unified data management network element.
  • the session management network element When the first session includes multiple accesses (multi-access), the session management network element combines the local policy and non-GBR QoS flow information established on each access based on the session-AMBR of the first session (such as quantity), at least one of the service attributes transmitted on the non-GBR QoS flow established on each type of access (which can be provided by the big data analysis network element) determines the multiple access network types corresponding to the first session
  • the first session-AMBR, the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types includes the first session-AMBR corresponding to the first access network type.
  • the session-AMBR of the first session is 100M, and the first session includes access network type 1 and access network type 2, when the first session includes both accesses, the session in the service network of the terminal device
  • the management network element can determine that the first session-AMBR corresponding to the access network type 1 of the first session is 40M according to the local policy (for example, the allocation ratio of the access network type 1 and the access network type 2 is 2:3).
  • the first session-AMBR corresponding to the access network type 2 of the session is 60M.
  • the behavior of the session management network element in the service network of the terminal device is performed by the session management network element in the home network of the terminal device, which will not be repeated here.
  • the session management network element in the service network of the terminal device may obtain the session-AMBR of the first session from the unified data management network element, Then, the session-AMBR of the first session is sent to the policy control network element in the service network of the terminal device.
  • the policy control network element combines the local policy according to the session-AMBR of the first session, the non-GBR QoS flow information (such as the number) established on each type of access, At least one of the service attributes transmitted on the non-GBR QoS flow established on each type of access (which may be provided by the big data analysis network element) determines the first session corresponding to the multiple access network types of the first session- After AMBR, the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session is sent to the session management network element in the service network of the terminal device, in the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types Including the first session-AMBR corresponding to the first access network type.
  • the policy control network element in the service network of the terminal device determines the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session according to the session-AMBR of the first session.
  • the service network of the terminal device mentioned above An example of determining the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session by the session management network element in the first session according to the session-AMBR of the first session will not be repeated here.
  • the behavior of the session management network element in the service network of the terminal device is performed by the session management network element in the home network of the terminal device, which will not be repeated here.
  • the session management network element in the service network of the terminal device may obtain multiple accesses of the first session from the unified data management network element The session-AMBR corresponding to the network type, in the case that the first session includes one access, the session management network element determines the session-AMBR corresponding to the first access network type of the first session as the first access of the first session The first session-AMBR corresponding to the network access type. In the case that the first session includes multiple accesses, the session management network element determines the first session corresponding to the multiple access network types of the first session according to the session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session. session-AMBR.
  • the behavior of the session management network element in the service network of the terminal device is performed by the session management network element in the home network of the terminal device, which will not be repeated here.
  • the session management network element in the service network of the terminal device may obtain multiple accesses of the first session from the unified data management network element The session-AMBR corresponding to the network type, and then the session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session is sent to the policy control network element in the service network of the terminal device.
  • the policy control network element determines the first session- corresponding to the first access network type of the first session according to the session-AMBR corresponding to the first access network type of the first session.
  • the AMBR further sends the first session-AMBR corresponding to the first access network type of the first session to the session management network element in the service network of the terminal device.
  • the policy control network element determines the first session corresponding to the multiple access network types of the first session according to the session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session -AMBR, which then sends the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session to the session management network element in the service network of the terminal device.
  • the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types includes the first session-AMBR corresponding to the first access network type.
  • the policy control network element determines the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session according to the session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session, please refer to the service network of the terminal device mentioned above.
  • the behavior of the session management network element in the service network of the terminal device is performed by the session management network element in the home network of the terminal device, which will not be repeated here.
  • the manner in which the session management network element in the service network of the terminal device determines the first session-AMBR of the first session is not only applicable to the embodiment of the present application, but also applicable to the first session.
  • the first session-AMBR corresponds to the type of the access network, a unified description is provided here, and the embodiment of the present application does not specifically limit this.
  • a control method for aggregated maximum bit rate AMBR includes: the mobility management network element determines the first single network slice selection auxiliary information S-NSSAI corresponding to the first single network slice of the first session with the terminal device.
  • Slice AMBR the mobility management network element sends the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI to the access network device, where the first slice AMBR is used to determine the second slice corresponding to the first S-NSSAI
  • the second slice AMBR is used to control the aggregate bit rate of the non-guaranteed bit rate non-GBR quality of service QoS flow in the network slice indicated by the first S-NSSAI.
  • the first slice AMBR is the contracted first slice AMBR.
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the home network of the terminal device; the mobility management network element determines the first S-NSSAI of the first session with the terminal device.
  • the first slice AMBR corresponding to NSSAI including: the mobility management network element receives the M S-NSSAI corresponding to the terminal device from the unified data management network element and the corresponding S-NSSAI of each of the M S-NSSAIs
  • the first slice AMBR where each S-NSSAI in the M S-NSSAIs is an S-NSSAI in the home network of the terminal device, and the M S-NSSAIs include the first S-NSSAI , M is a positive integer.
  • the mobility management network element can determine the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI of the first session of the terminal device.
  • the method further includes: the mobility management network element sends a mapping relationship between the third S-NSSAI and the first S-NSSAI to the access network device, and the mapping relationship is used to determine the third S-NSSAI.
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the visited network of the terminal device; the mobility management network element determines the first S-NSSAI of the first session with the terminal device.
  • the first slice AMBR corresponding to NSSAI including: the mobility management network element receives the M S-NSSAI corresponding to the terminal device from the unified data management network element and the corresponding S-NSSAI of each of the M S-NSSAIs
  • the first slice AMBR where each of the M S-NSSAIs is an S-NSSAI in the home network of the terminal device, and the M S-NSSAIs include a third S-NSSAI,
  • the third S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the home network of the terminal device, and M is a positive integer; the mobility management network element is based on the first S-NSSAI and the third S-NSSAI
  • the mapping relationship determines the first slice AMBR corresponding to the third S-NSSAI as the
  • the first slice AMBR comes from a policy control network element.
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the home network of the terminal device; the mobility management network element determines the first S-NSSAI of the first session with the terminal device.
  • the first slice AMBR corresponding to NSSAI including: the mobility management network element receives the M S-NSSAI corresponding to the terminal device from the policy control network element and the corresponding S-NSSAI of each of the M S-NSSAIs
  • the first slice AMBR where each S-NSSAI in the M S-NSSAIs is an S-NSSAI in the home network of the terminal device, and the M S-NSSAIs include the first S-NSSAI , M is a positive integer.
  • the mobility management network element can determine the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI of the first session of the terminal device.
  • the method further includes: the mobility management network element receives M S-NSSAIs corresponding to the terminal device from the unified data management network element and corresponding to each of the M S-NSSAIs The mobile management network element sends a first message to the policy control network element.
  • the first message includes the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and each S-NSSAI corresponding to the M S-NSSAIs.
  • the corresponding contracted slice AMBR that is, in the embodiment of the present application, the contracted slice AMBR corresponding to each S-NSSAI may be used to determine the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI.
  • the method further includes: the mobility management network element receiving N S-NSSAIs corresponding to the terminal device from the unified data management network element and corresponding to each of the N S-NSSAIs
  • Each of the N S-NSSAIs is the S-NSSAI in the home network of the terminal device; the mobility management network element is based on the allowed NSSAI of the terminal device or the terminal device’s
  • the default NSSAI and the subscribed slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs determine the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and each S-NSSAI of the M S-NSSAIs
  • the corresponding contracted slice AMBR where the default NSSAI of the terminal device or the allowed NSSAI of the terminal device includes M S-NSSAIs corresponding to the terminal device, and each S-NSSAI of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device -NSSAIs are all S-NSSAIs in the N S-NSSAIs corresponding to the terminal device, and
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the home network of the terminal device; the mobility management network element determines the first S-NSSAI of the first session with the terminal device.
  • the first slice AMBR corresponding to the NSSAI including: the mobility management network element receives the N S-NSSAIs corresponding to the terminal device from the policy control network element and the corresponding S-NSSAIs of each of the N S-NSSAIs
  • each of the N S-NSSAIs is the S-NSSAI in the home network of the terminal device; the mobility management network element is based on the terminal device’s allowed NSSAI or the terminal device’s default NSSAI, and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs, and determine the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and corresponding to each of the M S-NSSAIs
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the visited network of the terminal device; the mobility management network element determines the first session of the first session with the terminal device.
  • the first slice AMBR corresponding to the S-NSSAI includes: the mobility management network element sends a third message to the policy control network element, and the third message carries M S-NSSAIs corresponding to the terminal device, where the terminal device corresponds to The M S-NSSAIs include the allowed S-NSSAI of the terminal device or the default NSSAI mapping of the terminal device to obtain the M S-NSSAIs in the visited network of the terminal device, and M is a positive integer; the mobile management network element receives from The M S-NSSAIs corresponding to the terminal device of the policy control network element and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs, where the M S-NSSAIs include the The first S-NSSAI. Based on this solution, the mobility management network element can determine the first slice AM
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the visited network of the terminal device; the mobility management network element determines the first S-NSSAI of the first session with the terminal device.
  • the first slice AMBR corresponding to NSSAI including: the mobility management network element receives N S-NSSAIs corresponding to the terminal device from the policy control network element and corresponding to each of the N S-NSSAIs
  • the first slice AMBR of the terminal device, each of the N S-NSSAIs corresponding to the terminal device is the S-NSSAI in the terminal device’s visited network; the mobility management network element is based on the terminal device’s allowed NSSAI Or the default NSSAI of the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs, and determine the M S-NSSAIs and M S-NSSAIs corresponding to the terminal device
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the home network of the terminal device; the method further includes: the mobility management network element sends to the access network device The first S-NSSAI.
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the visitor network of the terminal device; the method further includes: the mobility management network element determines the visitor of the terminal device There is a mapping relationship between the second S-NSSAI and the third S-NSSAI in the network, where the third S-NSSAI is the S-NSSAI of the network slice associated with the first session in the home network of the terminal device; mobility management The network element sends instruction information to the access network device, where the instruction information is used to indicate the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow in the network slice indicated by the first S-NSSAI and the network slice indicated by the second S-NSSAI All are under the control of the first slice AMBR.
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the visited network of the terminal device; the method further includes: the mobility management network element sends to the access network device The third S-NSSAI corresponding to the first slice AMBR, where the third S-NSSAI is the S-NSSAI of the network slice associated with the first session in the home network of the terminal device.
  • the first slice AMBR is a slice AMBR corresponding to a first access network type
  • the access network device is an access network device belonging to the first access network type.
  • the method further includes: the mobility management network element sends a first session AMBR corresponding to the first access network type to the access network device, where the first session AMBR is used to determine the second slice AMBR, Wherein, the access network device is an access network device belonging to the first access network type.
  • a method for controlling an aggregated maximum bit rate AMBR includes: an access network device determines a first slice AMBR corresponding to the first single network slice selection auxiliary information S-NSSAI, wherein the first slice AMBR An S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session of the terminal device in the service network of the terminal device; the access network device determines the first S-NSSAI corresponding to the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI.
  • -A second slice AMBR corresponding to the NSSAI where the second slice AMBR is used to control the aggregate bit rate of the non-guaranteed bit rate non-GBR quality of service QoS flow in the network slice indicated by the first S-NSSAI.
  • the access network device determining the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI includes: the access network device receives M S-NSSAIs corresponding to the terminal device from the mobility management network element And a first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs, where the first S-NSSAI is included in the M S-NSSAIs. Based on this solution, the access network device can determine the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI
  • the service network is the visited network of the terminal device; the access network device determines the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI, including: the access network device receives from the mobile management network The M S-NSSAIs corresponding to the terminal device of the yuan and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs, where each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device S-NSSAI is the S-NSSAI in the home network of the terminal device, and M is a positive integer; the access network device according to the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs, The first slice AMBR corresponding to the third S-NSSAI corresponding to the first S-NSSAI is determined as the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI, and the third S-NSSAI is the first slice AMBR.
  • the S-NSSAI of the network slice associated with the session in the home network of the terminal device, and the third S-NSSAI is the S-NSSAI of the M S-NSSAIs. Based on this solution, the access network device can determine the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI.
  • the method further includes: the access network device receives from the mobility management network element the S in the visited network of the terminal device corresponding to each of the M S-NSSAIs. -NSSAI; the access network device determines the third S-NSSA corresponding to the first S-NSSA according to the S-NSSAI in the terminal device's visited network corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs NSSAI. Based on this solution, the access network device can determine the third S-NSSAI corresponding to the first S-NSSA.
  • the method further includes: the access network device receives the mapping relationship between the first S-NSSAI and the third S-NSSAI from the mobility management network element. Based on this solution, the access network device can determine the third S-NSSAI corresponding to the first S-NSSA.
  • the access network device determining the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI includes: the access network device receives the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI from the mobility management network element One slice of AMBR. Based on this solution, the access network device can determine the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI.
  • the service network is the visited network of the terminal device; the access network device determines the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI, including: the access network device receives from the mobile management network The first slice AMBR corresponding to the third S-NSSAI and the mapping relationship between the third S-NSSAI and the first S-NSSAI, where the third S-NSSAI is the first session in the terminal The S-NSSAI of the network slice associated in the home network of the device; the access network device will, according to the mapping relationship between the third S-NSSAI and the first S-NSSAI, assign the first thing corresponding to the third S-NSSAI
  • the slice AMBR is determined to be the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI. Based on this solution, the access network device can determine the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI.
  • the second slice AMBR is the smaller value of the sum of the first session AMBR of all active sessions in the network slice indicated by the first S-NSSAI and the first slice AMBR.
  • the first session AMBR is a session AMBR corresponding to a first access network type
  • the access network device is an access network device belonging to the first access network type.
  • the first slice AMBR is a slice AMBR corresponding to a first access network type
  • the access network device is an access network device belonging to the first access network type.
  • the first slice AMBR is a contracted first slice AMBR; or, the first slice AMBR comes from a policy control network element.
  • the method further includes: the access network device receives the first user equipment aggregated maximum bit rate UE-AMBR from the mobility management network element; the access network device according to the first UE-AMBR and the first UE-AMBR The two-slice AMBR determines the second UE-AMBR, and the second UE-AMBR is used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow of the terminal device.
  • the first UE-AMBR is the UE-AMBR corresponding to the first access network type
  • the access network device is an access network device belonging to the first access network type
  • a method for controlling aggregated maximum bit rate AMBR includes: a mobility management network element obtains a first user equipment aggregated maximum bit rate UE-AMBR corresponding to a first access network type of a terminal device; The management network element sends the first UE-AMBR corresponding to the first access network type to the access network device, where the first UE-AMBR is used to determine the second UE-AMBR, and the second UE-AMBR is used to control the terminal The aggregate bit rate of the non-guaranteed bit rate non-GBR quality of service QoS flow of the device, where the access network device is an access network device belonging to the first access network type.
  • the access network device belonging to the first access network type is used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow of the terminal device
  • the second UE-AMBR is determined according to the first UE-AMBR corresponding to the first access network type, thus increasing the flexibility of UE-AMBR control.
  • the first UE-AMBR is the UE-AMBR corresponding to the first access network type subscribed by the terminal device.
  • the first UE-AMBR comes from a policy control network element.
  • the method further includes: the mobility management network element sends a first session AMBR corresponding to the first access network type to the access network device, and the first session AMBR is used to determine the second UE- AMBR.
  • a method for controlling the aggregated maximum bit rate AMBR includes: the access network device receives the first user equipment aggregated maximum bit corresponding to the first access network type of the terminal device of the mobility management network element Rate UE-AMBR, where the access network device is an access network device belonging to the first access network type; the access network device determines the second UE-AMBR according to the first UE-AMBR, and the second UE- AMBR is used to control the aggregate bit rate of the non-guaranteed bit rate non-GBR quality of service QoS flow of the terminal device.
  • the access network device belonging to the first access network type is used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow of the terminal device
  • the second UE-AMBR is determined according to the first UE-AMBR corresponding to the first access network type, thus increasing the flexibility of UE-AMBR control.
  • the first UE-AMBR is the UE-AMBR corresponding to the first access network type subscribed by the terminal device.
  • the first UE-AMBR comes from a policy control network element.
  • the method further includes: the access network device receives a first session AMBR corresponding to the first access network type sent from a mobility management network element, and the first session AMBR is used to determine the second session AMBR UE-AMBR.
  • a communication device for implementing the above-mentioned various methods.
  • the communication device may be the mobility management network element in the first aspect, the second aspect, or the fourth aspect, or a device including the mobility management network element; or, the communication device may be the mobility management network element in the third or fifth aspect.
  • the communication device includes a module, unit, or means corresponding to the foregoing method, and the module, unit, or means can be implemented by hardware, software, or hardware execution of corresponding software.
  • the hardware or software includes one or more modules or units corresponding to the above-mentioned functions.
  • a communication device including: a processor and a memory; the memory is used to store computer instructions, and when the processor executes the instructions, the communication device executes the method described in any of the above aspects.
  • the communication device may be the mobility management network element in the first aspect, the second aspect, or the fourth aspect, or a device including the mobility management network element; or, the communication device may be the mobility management network element in the third or fifth aspect.
  • a communication device including: a processor; the processor is configured to couple with a memory, and after reading an instruction in the memory, execute the method according to any of the foregoing aspects according to the instruction.
  • the communication device may be the mobility management network element in the first aspect, the second aspect, or the fourth aspect, or a device including the mobility management network element; or, the communication device may be the mobility management network element in the third or fifth aspect.
  • a computer-readable storage medium stores instructions that, when run on a computer, enable the computer to execute the method described in any of the above aspects.
  • a computer program product containing instructions which when running on a computer, enables the computer to execute the method described in any of the above aspects.
  • a communication device for example, the communication device may be a chip or a chip system
  • the communication device includes a processor for implementing the functions involved in any of the foregoing aspects.
  • the communication device further includes a memory for storing necessary program instructions and data.
  • the communication device is a chip system, it may be composed of chips, or may include chips and other discrete devices.
  • a communication method includes: the mobility management network element obtains M single network slice selection auxiliary information S-NSSAI corresponding to the terminal device and communicates with each S-NSSAI of the M S-NSSAIs. For the corresponding first slice AMBR, M is a positive integer; the mobility management network element sends M S-NSSAIs and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI to the access network device. The access network device receives M S-NSSAIs from the mobility management network element and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI, where the M S-NSSAIs include the first S-NSSAI.
  • the access network device determines the second slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI according to the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI, where the second slice AMBR is used to control the network slice indicated by the first S-NSSAI
  • the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow in.
  • the technical effects of the twelfth aspect may refer to the technical effects of the first aspect or the third aspect described above, and details are not described herein again.
  • a communication method includes: a mobility management network element determines a first slice AMBR corresponding to a first S-NSSAI of a first session of a terminal device, and sends the and The first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI.
  • the access network device receives the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI from the mobility management network element, and determines the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI according to the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI
  • Two-slice AMBR, the second slice AMBR is used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow in the network slice indicated by the first S-NSSAI.
  • the technical effect of the thirteenth aspect can refer to the technical effect of the second or third aspect described above, and will not be repeated here.
  • a communication method includes: a mobility management network element obtains a first UE-AMBR corresponding to a first access network type of a terminal device, and sends the first UE-AMBR to the access network device .
  • the access network equipment receives the first UE-AMBR corresponding to the first access network type from the terminal equipment of the mobility management network element, and determines the second UE-AMBR according to the first UE-AMBR, and the second UE-AMBR is used for control
  • the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow of the terminal device may refer to the technical effects of the fourth aspect or the fifth aspect described above, and details are not repeated here.
  • a communication system in a fifteenth aspect, includes a mobility management network element and an access network device; the mobility management network element is used to obtain M single network slice selection auxiliary information S-NSSAI corresponding to the terminal device, and The first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs, where M is a positive integer; the mobility management network element is also used to send M S-NSSAIs to the access network equipment and communicate with each S-NSSAI -The first slice AMBR corresponding to NSSAI.
  • the access network device is configured to receive M S-NSSAIs from the mobility management network element and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI, where the M S-NSSAIs include the first S-NSSAI.
  • the access network device is further configured to determine a second slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI according to the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI, where the second slice AMBR is used to control the first S-NSSAI
  • the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow in the indicated network slice may refer to the technical effects of the first aspect or the third aspect described above, and details are not described herein again.
  • a communication system in a sixteenth aspect, includes a mobility management network element and an access network device; the mobility management network element is used to determine the first S-NSSAI corresponding to the first S-NSSAI of the first session of the terminal device. A slice AMBR, and send the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI to the access network device.
  • the access network device is also configured to receive the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI from the mobility management network element, and determine the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI according to the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI.
  • the second slice AMBR corresponding to the NSSAI where the second slice AMBR is used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow in the network slice indicated by the first S-NSSAI.
  • the technical effect of the sixteenth aspect can refer to the technical effect of the second or third aspect described above, which will not be repeated here.
  • a communication system in a seventeenth aspect, includes a mobility management network element and an access network device; the mobility management network element is used to obtain the first UE-AMBR corresponding to the first access network type of the terminal device , And send the first UE-AMBR to the access network device.
  • the access network equipment is used to receive the first UE-AMBR corresponding to the first access network type from the terminal equipment of the mobility management network element, and determine the second UE-AMBR according to the first UE-AMBR, and the second UE-AMBR Used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow of the terminal device.
  • the technical effect of the seventeenth aspect can refer to the technical effect of the fourth or fifth aspect mentioned above, which will not be repeated here.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a communication system provided by an embodiment of this application.
  • Figure 2 is a 5G network architecture 1 in a non-roaming scenario provided by an embodiment of the application;
  • FIG. 3 is a second 5G network architecture in a non-roaming scenario provided by an embodiment of the application
  • Fig. 4 is a 5G network architecture 1 in a local grooming roaming scenario provided by an embodiment of the application;
  • FIG. 5 is a second 5G network architecture in a local grooming roaming scenario provided by an embodiment of the application
  • FIG. 6 is a 5G network architecture 1 in a hometown routing roaming scenario provided by an embodiment of the application;
  • FIG. 7 is the second 5G network architecture in the hometown routing roaming scenario provided by an embodiment of the application.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a communication device provided by an embodiment of this application.
  • FIG. 9 is a schematic diagram 1 of the flow of the AMBR control method provided by an embodiment of the application.
  • FIG. 10 is a schematic diagram 2 of the flow of the AMBR control method provided by an embodiment of the application.
  • FIG. 11 is a third schematic flowchart of the AMBR control method provided by an embodiment of the application.
  • FIG. 12 is a fourth flowchart of the AMBR control method provided by an embodiment of this application.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a mobility management network element provided by an embodiment of this application.
  • FIG. 14 is a first structural diagram of an access network device provided by an embodiment of this application.
  • FIG. 15 is a second structural diagram of an access network device provided by an embodiment of this application.
  • At least one item (a) refers to any combination of these items, including any combination of a single item (a) or a plurality of items (a).
  • at least one of a, b, or c can mean: a, b, c, ab, ac, bc, or abc, where a, b, and c can be single or multiple .
  • words such as “first” and “second” are used to distinguish the same or similar items with substantially the same function and effect.
  • words such as “first” and “second” do not limit the quantity and execution order, and words such as “first” and “second” do not limit the difference.
  • words such as “exemplary” or “for example” are used as examples, illustrations, or illustrations. Any embodiment or design solution described as “exemplary” or “for example” in the embodiments of the present application should not be construed as being more preferable or advantageous than other embodiments or design solutions.
  • words such as “exemplary” or “for example” are used to present related concepts in a specific manner to facilitate understanding.
  • FIG. 1 is a communication system 10 provided by an embodiment of this application.
  • the communication system 10 includes a mobility management network element 101 and an access network device 102.
  • the mobility management network element 101 and the access network device 102 may communicate directly, or communicate through the forwarding of other devices, which is not specifically limited in the embodiment of the present application.
  • the mobility management network element 101 is used to obtain M single network slice selection assistance information (single network slice selection assistance information, S-NSSAI) corresponding to the terminal device and the information in the M S-NSSAI
  • M is a positive integer
  • the mobility management network element 101 is also used to send M S-NSSAIs and the first slice corresponding to each S-NSSAI to the access network device 102 Slice AMBR.
  • the access network device 102 is configured to receive M S-NSSAIs from the mobility management network element 101 and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI, where the M S-NSSAIs include the first S-NSSAI .
  • the access network device 102 is further configured to determine a second slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI according to the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI, where the second slice AMBR is used to control the first S-NSSAI
  • the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow in the network slice indicated by the NSSAI will be described in detail in the subsequent method embodiments, and will not be repeated here. Based on the communication system provided by the embodiments of the present application, it is possible to support the control of the maximum data rate of the data of the terminal device in a network slice, thereby controlling the use of the network slice resource by the terminal device.
  • the mobility management network element 101 is used to determine the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI of the first session of the terminal device; the mobility management network element 101 is also used to connect The network access device 102 sends the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI.
  • the access network device 102 is further configured to receive the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI from the mobility management network element 101, and determine the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI according to the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI.
  • the second slice AMBR corresponding to the S-NSSAI where the second slice AMBR is used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow in the network slice indicated by the first S-NSSAI.
  • the specific implementation of the above solution will be described in detail in the subsequent method embodiments, and will not be repeated here.
  • the mobility management network element 101 is configured to obtain the first UE-AMBR corresponding to the first access network type of the terminal device, and send the first UE-AMBR to the access network device 102.
  • the access network device 102 is configured to receive the first UE-AMBR corresponding to the first access network type of the terminal device of the mobility management network element 101, and determine the second UE-AMBR according to the first UE-AMBR, and the second UE -AMBR is used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow of the terminal equipment.
  • the access network device belonging to the first access network type is used to control the non-GBR of the terminal device
  • the second UE-AMBR of the aggregate bit rate of the QoS flow is determined according to the first UE-AMBR corresponding to the first access network type, thus increasing the flexibility of UE-AMBR control.
  • the communication system 10 shown in FIG. 1 may be applied to the 5G network currently under discussion or other networks in the future, which is not specifically limited in the embodiment of the present application.
  • the network element or entity corresponding to the above-mentioned mobility management network element may be the non-roaming 5G network element.
  • a mobility management function (access and mobility management function, AMF) network element in the network architecture, the network element or entity corresponding to the aforementioned access network device may be the RAN device in the non-roaming 5G network architecture.
  • the non-roaming 5G network architecture may also include session management function (SMF) network elements, UPF network elements, policy control function (PCF) network elements, and unified data Management (unified data management, UDM) network elements or authentication server function (authentication server function, AUSF) network elements, etc., which are not specifically limited in the embodiment of the present application.
  • SMF session management function
  • UPF User Plane Function
  • PCF policy control function
  • unified data Management unified data management
  • UDM authentication server function
  • AUSF authentication server function
  • the terminal device communicates with the AMF network element through the next generation network (next generation, N) 1 interface (N1)
  • the RAN device communicates with the AMF network element through the N2 interface (N2)
  • the RAN device communicates with the AMF network element through the N3 interface (N3).
  • UPF network element communicates with DN through N6 interface (abbreviated as N6)
  • AMF network element communicates with SMF network element through N11 interface (abbreviated as N11)
  • AMF network element communicates with UDM network element through N8 interface (abbreviated as N8) Communication
  • AMF network element communicates with AUSF network element through N12 interface (abbreviated as N12)
  • AMF network element communicates with PCF network element through N15 interface (abbreviated as N15)
  • SMF network element communicates with PCF network element through N7 interface (abbreviated as N7)
  • the SMF network element communicates with the UPF network element through the N4 interface (abbreviated as N4)
  • the SMF network element communicates with the UDM network element through the N10 interface (abbreviated as N10)
  • the UDM network element communicates with the AUSF network element through the N13 interface (abbreviated as N13).
  • control plane network elements such as AMF network elements, SMF network elements, UDM network elements, AUSF network elements, or PCF network elements in the non-roaming 5G network architecture shown in Figure 2 can also use service-oriented interfaces.
  • the service-oriented interface provided by the AMF network element can be Namf
  • the service-oriented interface provided by the SMF network element can be Nsmf
  • the service-oriented interface provided by the UDM network element can be Nudm
  • the servicing interface provided externally can be Npcf
  • the servicing interface provided externally by the AUSF network element can be Nausf.
  • the 5G system architecture in the 23.501 standard which will not be repeated here.
  • the network corresponding to the above-mentioned mobility management network element may be an AMF network element in the non-roaming 5G network architecture, and the network element or entity corresponding to the aforementioned access network device may be a RAN device in the non-roaming 5G network architecture.
  • the local grooming roaming 5G network architecture may also include SMF network elements, UPF network elements, visited PCF (visited PCF, vPCF) network elements, UDM network elements, AUSF network elements, or home PCF (home PCF, hPCF) network element.
  • SMF network elements UPF network elements, visited PCF (visited PCF, vPCF) network elements, UDM network elements, AUSF network elements, or home PCF (home PCF, hPCF) network element.
  • UDM network elements, AUSF network elements, and hPCF network elements belong to the home public land mobile network (HPLMN); RAN equipment, AMF network elements, SMF network elements, UPF network elements, or vPCF network elements belong In the visited public land mobile network (VPLMN).
  • the terminal device communicates with the AMF network element through the N1 interface (abbreviated as N1)
  • the RAN device communicates with the AMF network element through the N2 interface (abbreviated as N2)
  • the RAN device communicates with the UPF network element through the N3 interface (abbreviated as N3).
  • UPF network element Communicate with DN through N6 interface (abbreviated as N6), AMF network element communicates with SMF network element through N11 interface (abbreviated as N11), AMF network element communicates with UDM network element through N8 interface (abbreviated as N8), and AMF network element through N12 interface ( N12 for short) communicate with AUSF network elements, AMF network elements communicate with vPCF network elements through N15 interface (N15 for short); SMF network elements communicate with vPCF network elements through N7 interface (N7 for short), and vPCF network elements through N24 interface (N24 for short) ) Communicate with hPCF network elements, SMF network elements communicate with UPF network elements through N4 interface (abbreviated as N4), SMF network elements communicate with UDM network elements through N10 interface (abbreviated as N10), and UDM network elements communicate with UDM network elements through N13 interface (abbreviated as N13) AUSF network element communication.
  • N6 interface abbreviated as N
  • AMF network element SMF network element, UDM network element, AUSF network element, vPCF network element, or hPCF network element and other control plane network elements in the local grooming roaming 5G network architecture shown in Figure 4 are also You can use a service-oriented interface for interaction.
  • the service-oriented interface provided by the AMF network element can be Namf; the service-oriented interface provided by the SMF network element can be Nsmf; the service-oriented interface provided by the UDM network element can be Nudm; vPCF network elements
  • the servicing interface provided externally can be Npcf; the servicing interface provided externally by the hPCF network element can be Npcf; the servicing interface provided externally by the AUSF network element can be Nausf.
  • the visited security edge protection proxy (vSEPP) in Figure 5 is used for information filtering and policy control of the VPLMN internal control plane interface, as well as topology hiding, etc.;
  • the home security edge protection proxy in Figure 5 home security edge protection proxy, hSEPP
  • vSEPP and hSEPP are connected through the N32 interface (N32 for short). All relevant descriptions can refer to the 5G system architecture in the 23501 standard, which is not repeated here.
  • the network corresponding to the above-mentioned mobility management network element may be an AMF network element in the non-roaming 5G network architecture, and the network element or entity corresponding to the aforementioned access network device may be a RAN device in the non-roaming 5G network architecture.
  • the local grooming roaming 5G network architecture may also include visited UPF (visited UPF, vUPF) network elements, visited SMF (visited SMF, vSMF) network elements, vPCF network elements, and AUSF network elements.
  • visited UPF visitor UPF
  • vUPF visited UPF
  • vSMF visitor SMF
  • vPCF vPCF network elements
  • AUSF AUSF network elements.
  • Home SMF home SMF, hSMF
  • home UPF home UPF, hUPF
  • hPCF home UDM network element or AUSF network element.
  • UDM network elements, AUSF network elements, hSMF network elements, hPCF network elements, or hUPF network elements belong to HPLMN; RAN equipment, AMF network elements, vSMF network elements, vUPF network elements, or vPCF network elements belong to VPLMN.
  • the terminal device communicates with the AMF network element through the N1 interface (abbreviated as N1)
  • the RAN device communicates with the AMF network element through the N2 interface (abbreviated as N2)
  • the RAN device communicates with the vUPF network element through the N3 interface (abbreviated as N3)
  • the vUPF network element Communicate with hUPF network elements through the N9 interface (abbreviated as N9)
  • hUPF network elements communicate with DN through the N6 interface (abbreviated as N6)
  • AMF network elements communicate with vSMF network elements through the N11 interface (abbreviated as N11)
  • vSMF network elements through the N16 interface ( N16 for short) communicates with hSMF network element
  • AMF network element communicates with UDM network element through N8 interface (N8 for short)
  • AMF network element communicates with AUSF network element through N12 interface (N12 for short)
  • AMF network element through N15 interface (N15 for short
  • AMF network element vSMF network element, hSMF network element, UDM network element, AUSF network element, vPCF network element, or hPCF network element in the hometown routing roaming 5G network architecture shown in Figure 6
  • Network elements can also interact with service-oriented interfaces.
  • the servicing interface provided by the AMF network element to the outside can be Namf; the servicing interface provided by the vSMF network element can be Nsmf; the servicing interface provided by the hSMF network element can be Nsmf; UDM network element
  • the servicing interface provided externally can be Nudm; the servicing interface provided externally by vPCF network elements can be Npcf; the servicing interface provided externally by hPCF network elements can be Npcf; the servicing interface provided externally by AUSF network elements can be Nausf.
  • vSEPP in Figure 7 is used for information filtering and policy control of the internal control plane interface of the VPLMN, as well as topology hiding;
  • hSEPP in Figure 7 is used for information filtering and policy control of the internal control plane interface of HPLMN, as well as topology hiding, etc.;
  • vSEPP and hSEPP are connected through the N32 interface (N32 for short). All relevant descriptions can refer to the 5G system architecture in the 23501 standard, which is not repeated here.
  • the terminal device in the embodiment of the present application may be a device used to implement a wireless communication function, such as a terminal or a chip that can be used in a terminal.
  • the terminal may be a user equipment (UE), an access terminal, a terminal unit, a terminal station, a mobile station, a mobile station, a remote station, a remote terminal, a mobile device, and wireless communication in a 5G network or a future evolved PLMN.
  • 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 (self-driving), wireless terminal in remote medical (remote medical), wireless terminal in smart grid (smart grid), wireless terminal in transportation safety (transportation safety) Terminals, wireless terminals in smart cities, wireless terminals in smart homes, etc.
  • the terminal can be mobile or fixed.
  • the RAN equipment in the embodiments of the present application refers to equipment that accesses the core network, such as a base station, a broadband network gateway (BNG), an aggregation switch, and a non-third-generation partnership plan ( 3rd generation partnership project, 3GPP) access equipment, etc.
  • the base station may include various forms of base stations, such as: macro base stations, micro base stations (also referred to as small stations), relay stations, access points, and so on.
  • the session management network element, user plane network element, policy control network element, or application network element in the embodiment of the present application may also be called a communication device, which may be a general-purpose device or a special-purpose device.
  • a communication device which may be a general-purpose device or a special-purpose device. The embodiment does not specifically limit this.
  • the related functions of the mobility management network element or the access network device in the embodiments of this application can be implemented by one device, or by multiple devices, or by one or more functions in one device.
  • Module implementation this embodiment of the application does not specifically limit this. It is understandable that the above functions can be network elements in hardware devices, software functions running on dedicated hardware, or a combination of hardware and software, or instantiated on a platform (for example, a cloud platform) Virtualization function.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a communication device 800 provided by an embodiment of this application.
  • the communication device 800 includes one or more processors 801, a communication line 802, and at least one communication interface (in FIG. 8 it is only an example that includes a communication interface 804 and a processor 801 for illustration), optional
  • the memory 803 may also be included.
  • the processor 801 can be a general-purpose central processing unit (CPU), a microprocessor, an application-specific integrated circuit (ASIC), or one or more programs for controlling the execution of the program of this application. integrated circuit.
  • CPU central processing unit
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • the communication line 802 may include a path for connecting different components.
  • the communication interface 804 may be a transceiver module for communicating with other devices or communication networks, such as Ethernet, RAN, wireless local area networks (WLAN), and so on.
  • the transceiver module may be a device such as a transceiver or a transceiver.
  • the communication interface 804 may also be a transceiver circuit located in the processor 801 to implement signal input and signal output of the processor.
  • the memory 803 may be a device having a storage function. For example, it can be read-only memory (ROM) or other types of static storage devices that can store static information and instructions, random access memory (RAM), or other types that can store information and instructions Dynamic storage devices can also be electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), compact disc read-only memory (CD-ROM), or other optical disk 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 devices, or can be used to carry or store desired program codes in the form of instructions or data structures and can be stored by a computer Any other media taken, but not limited to this.
  • the memory may exist independently, and is connected to the processor through a communication line 802. The memory can also be integrated with the processor.
  • the memory 803 is used to store computer-executed instructions for executing the solution of the present application, and the processor 801 controls the execution.
  • the processor 801 is configured to execute computer-executable instructions stored in the memory 803, so as to implement the AMBR control method provided in the embodiment of the present application.
  • the processor 801 may also perform processing-related functions in the AMBR control method provided in the following embodiments of the present application, and the communication interface 804 is responsible for communicating with other devices or communication networks.
  • the embodiment of the present application does not specifically limit this.
  • the computer-executable instructions in the embodiments of the present application may also be referred to as application program codes, which are not specifically limited in the embodiments of the present application.
  • the processor 801 may include one or more CPUs, such as CPU0 and CPU1 in FIG. 8.
  • the communication device 800 may include multiple processors, such as the processor 801 and the processor 808 in FIG. 8. Each of these processors can be a single-core processor or a multi-core processor.
  • the processor here may include but is not limited to at least one of the following: central processing unit (CPU), microprocessor, digital signal processor (DSP), microcontroller (microcontroller unit, MCU), or artificial intelligence
  • CPU central processing unit
  • DSP digital signal processor
  • MCU microcontroller unit
  • computing devices such as processors that run software.
  • Each computing device may include one or more cores for executing software instructions to perform operations or processing.
  • the communication device 800 may further include an output device 805 and an input device 806.
  • the output device 805 communicates with the processor 801 and can display information in a variety of ways.
  • the output device 805 may be a liquid crystal display (LCD), a light emitting diode (LED) display device, a cathode ray tube (CRT) display device, or a projector (projector) Wait.
  • the input device 806 communicates with the processor 801, and can receive user input in a variety of ways.
  • the input device 806 may be a mouse, a keyboard, a touch screen device, a sensor device, or the like.
  • the aforementioned communication device 800 may sometimes be referred to as a communication device, and it may be a general-purpose device or a special-purpose device.
  • the communication device 800 may be a desktop computer, a portable computer, a network server, a personal digital assistant (PDA), a mobile phone, a tablet computer, a wireless terminal device, an embedded device, the above-mentioned terminal device, the above-mentioned network device, or a picture 8 similar structure equipment.
  • PDA personal digital assistant
  • the embodiment of the present application does not limit the type of the communication device 800.
  • the AMBR control method includes the following steps:
  • the AMF network element interacts with the UDM network element to obtain M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs.
  • each S-NSSAI in the M S-NSSAIs is obtained from the UDM network element, each S-NSSAI in the M S-NSSAIs
  • the first slice AMBR corresponding to the NSSAI is the contracted first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI, which will be described in a unified manner here, and will not be repeated here.
  • Scenario 1 The communication system shown in FIG. 1 is applied to the 5G network architecture in the non-roaming scenario shown in FIG. 2 or FIG. 3.
  • Each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is an S-NSSAI in the home network of the terminal device, and M is a positive integer.
  • the AMF network element interacts with the UDM network element to obtain M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs, It includes: the AMF network element receives the M S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment from the UDM network element and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs.
  • the AMF network element can send the default NSSAI of the terminal device or the allowable NSSAI of the terminal device to the UDM network element, where the default NSSAI of the terminal device or the allowable NSSAI of the terminal device includes M S-NSSAIs corresponding to the terminal device.
  • This application is implemented The example does not make specific restrictions on this.
  • the AMF network element interacts with the UDM network element to obtain the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs , Including: the AMF network element receives the N S-NSSAI corresponding to the terminal equipment of the UDM network element and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the N S-NSSAIs, and one of the N S-NSSAIs Each S-NSSAI is the S-NSSAI in the home network of the terminal device; the AMF network element corresponds to the default NSSAI of the terminal device or the allowed NSSAI of the terminal device, and corresponds to each of the N S-NSSAIs The first slice AMBR of the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs are determined, where the default NSSAI of the terminal device or the default NSSAI of the terminal device The NSSAI is allowed to include M S-NSSAI
  • mapping relationship between the N S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs is as shown in Table 1, and the default NSSAI of the terminal equipment Or the allowable NSSAI of the terminal device includes S-NSSAI1 and S-NSSAI2, then the mapping relationship between the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs can be As shown in Table 2:
  • S-NSSAI First slice AMBR S-NSSAI1 Slice AMBR1 S-NSSAI2 Slice AMBR2 S-NSSAI3 Slice AMBR3 S-NSSAI4 Slice AMBR4 ... ...
  • S-NSSAI First slice AMBR S-NSSAI1 Slice AMBR1 S-NSSAI2 Slice AMBR2
  • Table 1 and Table 2 are only exemplary table representation methods that give a mapping relationship.
  • the above-mentioned mapping relationship may also be characterized in other ways.
  • the mapping relationship in Table 2 can be characterized as: ⁇ S-NSSAI1, slice AMBR1 ⁇ , ⁇ S-NSSAI2, slice AMBR2 ⁇ .
  • the embodiment of the present application does not specifically limit the way of representing the mapping relationship, and it will be explained here. I won't repeat them below.
  • Scenario 2 The communication system shown in FIG. 1 is applied to the 5G network architecture in any roaming scenario shown in FIG. 4 to FIG. 7.
  • Each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is an S-NSSAI in the home network of the terminal device, and M is a positive integer.
  • the AMF network element corresponding to this scenario interacts with the UDM network element to obtain the M S-NSSAI corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs.
  • the UDM network element interacts with the UDM network element to obtain the M S-NSSAI corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs.
  • Scenario 3 The communication system shown in FIG. 1 is applied to the 5G network architecture in any one of the roaming scenarios shown in FIG. 4 to FIG. 7.
  • Each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is an S-NSSAI in the visited network of the terminal device, and M is a positive integer.
  • the AMF network element interacts with the UDM network element to obtain M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs, Including: the AMF network element receives the K S-NSSAI corresponding to the terminal equipment of the UDM network element and the first slice AMBR corresponding to each of the K S-NSSAIs, each of the K S-NSSAIs Each S-NSSAI is the S-NSSAI in the home network of the terminal equipment; the mobility management network element determines the terminal equipment according to the S-NSSAI in the visited network corresponding to each of the K S-NSSAIs For the corresponding M S-NSSAIs and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs, K is a positive integer greater than or equal to M.
  • mapping relationship between K S-NSSAIs and M S-NSSAIs may be as shown in Table 3:
  • the S-NSSAI (denoted as HS-NSSAI) in one HPLMN can correspond to the S-NSSAI (denoted as VS-NSSAI) in one or more VPLMNs, or It is the S-NSSAI (ie HS-NSSAI) in multiple HPLMNs that corresponds to the S-NSSAI (ie VS-NSSAI) in one VPLMN, which is not specifically limited in the embodiment of the present application. This is a unified description, and will not be repeated below.
  • the AMF network element interacts with the UDM network element to obtain the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs , Including: the AMF network element receives the N S-NSSAI corresponding to the terminal equipment of the UDM network element and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the N S-NSSAIs, and one of the N S-NSSAIs Each S-NSSAI is the S-NSSAI in the home network of the terminal device; the AMF network element is based on the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs, and the N S-NSSAIs The S-NSSAI in the visited network corresponding to each S-NSSAI in the S-NSSAI, and the allowed NSSAI of the terminal device or the default NSSAI of the terminal device, determine the M S-NSSAI corresponding to the terminal device and the M S-NSSAI The first slice AMBR
  • Each S-NSSAI in NSSAI is the S-NSSAI in the home network of the terminal device.
  • the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device are obtained by mapping X S-NSSAIs, X is a positive integer, and N is greater than Or a positive integer equal to M.
  • N S-NSSAIs mapping relationship between N S-NSSAIs and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs is as shown in Table 1, and N S-NSSAIs (denoted as HS- The mapping relationship between NSSAI) and S-NSSAI (denoted as VS-NSSAI) in the corresponding visited network is shown in Table 3.
  • the default NSSAI of the terminal equipment includes S-NSSAI1, S-NSSAI2 and S-NSSAI3, according to From the mapping relationship in Table 3, it can be learned that M S-NSSAIs include S-NSSAIA and S-NSSAIB, and then combined with the mapping relationships described in Table 1 and Table 3, it can be known that the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the M
  • the mapping relationship of the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI in the S-NSSAI may be as shown in Table 4:
  • mapping relationship between the S-NSSAIA and the corresponding first slice AMBR in Table 4 may also be characterized as S-NSSAIA: slice AMBR1 + slice AMBR2, which is not specifically limited in the embodiment of the present application.
  • N S-NSSAIs and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs
  • Table 3 N S-NSSAIs (denoted as The mapping relationship between HS-NSSAI) and S-NSSAI (denoted as VS-NSSAI) in the corresponding visited network is shown in Table 3.
  • the allowable NSSAI of the terminal equipment includes S-NSSAIA and S-NSSAIB
  • Each S-NSSAI includes S-NSSAIA and S-NSSAIB, and then combined with the mapping relationship described in Table 1 and Table 3 above, it can be known that the M S-NSSAI corresponding to the terminal device and each S-NSSAI of the M S-NSSAIs
  • the mapping relationship of the corresponding first slice AMBR may be as shown in Table 4 above.
  • the first slice AMBR in the embodiment of the present application may correspond to the first access network type, that is, the first slice AMBR is information that needs to be used when the RAN device corresponding to the first access network type performs AMBR control. .
  • the AMF network element obtains the slice AMBR corresponding to multiple access network types corresponding to the S-NSSAI from the UDM network element, and the slice AMBR corresponding to the multiple access network types includes the first access network The first slice AMBR corresponding to the type.
  • the mapping relationship between the S-NSSAI, the access network type, and the corresponding slice AMBR obtained by the AMF network element from the UDM network element may be as shown in Table 5:
  • the access network type is access network type 1
  • the first slice AMBR corresponding to S-NSSAI1 is slice AMBR1
  • the first slice AMBR corresponding to S-NSSAI2 is slice AMBR3.
  • the AMF network element may send the first access network type to which the first RAN device belongs to the UDM network element, and the UDM network element then determines the first access network type After the corresponding first slice AMBR, the first slice AMBR corresponding to the first access network type is sent to the AMF network element, which is not specifically limited in the embodiment of the present application.
  • the AMF network element may also interact with the UDM network element to obtain the first UE-AMBR corresponding to the terminal device.
  • the first UE-AMBR is the first UE-AMBR subscribed.
  • the first UE-AMBR may correspond to the first access network type, that is, the first UE-AMBR corresponding to the first access network type is the one corresponding to the first access network type Information that RAN equipment needs to use when performing AMBR control.
  • the AMF network element obtains the UE-AMBR corresponding to multiple access network types from the UDM network element, and the UE-AMBR corresponding to the multiple access network types includes the UE-AMBR corresponding to the first access network type.
  • the first UE-AMBR Exemplarily, the access network type obtained by the AMF network element from the UDM network element and the corresponding UE-AMBR mapping relationship may be as shown in Table 6:
  • the access network type is access network type 1
  • the first UE-AMBR corresponding to access network type 1 is UE-AMBR1.
  • the AMF network element may also interact with the PCF network element of the terminal device's service network (such as HPLMN in a non-roaming scenario or VPLMN in a roaming scenario) to Acquire the first UE-AMBR corresponding to the terminal device, where the first UE-AMBR is the first UE-AMBR authorized by the PCF network element of the service network of the terminal device.
  • the PCF network element of the service network of the terminal device may provide UE-AMBR corresponding to multiple access network types, and the UE-AMBR corresponding to the multiple access network types includes the first UE corresponding to the first access network type.
  • -AMBR or, the PCF network element of the service network of the terminal device may provide the first UE-AMBR corresponding to the first access network type, which is not specifically limited in the embodiment of the present application.
  • the AMF network element sends M S-NSSAIs and a first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs to the first RAN device.
  • the first RAN device receives the M S-NSSAIs from the AMF network element and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs.
  • the first access network type is the access network type to which the first RAN device belongs. This is described in a unified manner as follows: No longer.
  • the embodiment of this application exemplarily takes the interaction between the AMF network element and the first RAN device as an example for description, and the first RAN device is multiple RAN devices. Any one of the RAN devices in the RAN is described here in a unified manner, and will not be repeated here.
  • the AMF network element may also send to the first RAN device the visitation location of the terminal device corresponding to each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device. S-NSSAI in the network.
  • the first RAN device receives the S-NSSAI in the visited network of the terminal device corresponding to each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device from the AMF network element.
  • the AMF network element may also send to the first RAN device the home location of the terminal device corresponding to each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device. S-NSSAI in the network.
  • the first RAN device receives the S-NSSAI in the home network of the terminal device corresponding to each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device from the AMF network element.
  • M S-NSSAIs the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs, and the ownership of the terminal device corresponding to each of the M S-NSSAIs
  • the mapping relationship of S-NSSAI in the local or visited network can be as shown in Table 7:
  • the AMF network element if the AMF network element can obtain the first UE-AMBR corresponding to the terminal device in step S901, the AMF network element also sends the first UE-AMBR corresponding to the terminal device to the first RAN device.
  • the first access network type is the access network type to which the first RAN device belongs, which will be described in a unified manner here, and will not be described in detail below.
  • the AMF network element obtains the first session-AMBR of the first session.
  • the first session-AMBR is the authorized session-AMBR.
  • the first session-AMBR in the embodiment of the present application may correspond to the first access network type, that is, the first session-AMBR corresponding to the first access network type of the first session acquired by the AMF network element,
  • the first access network type is an access network type to which the first RAN device belongs.
  • the AMF network element may interact with the SMF network element in the service network of the terminal device (such as HPLMN in a non-roaming scenario or VPLMN in a roaming scenario) to obtain the first session of the first session.
  • session-AMBR For an HR session in a roaming scenario, the SMF network element of the serving network further obtains the first session-AMBR of the first session from the hSMF network element, which is not specifically limited in the embodiment of the present application.
  • the SMF network element in the service network of the terminal device can obtain the session-AMBR of the first session from the UDM network element.
  • the SMF network element combines the local policy according to the session-AMBR of the first session, the non-GBR QoS flow information (such as the number) established on each access, At least one of the service attributes transmitted on the non-GBR QoS flow established on each type of access (which may be provided by the big data analysis network element) determines the first session corresponding to the multiple access network types of the first session- AMBR, the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types includes the first session-AMBR corresponding to the first access network type.
  • the SMF network element can follow the local policy ( For example, the allocation ratio of access network type 1 and access network type 2 is 2:3) Determine that the first session-AMBR corresponding to the access network type 1 of the first session is 40M, and the access network type 2 of the first session corresponds to The first session-AMBR is 60M.
  • the behavior of the SMF network element in the above-mentioned service network is performed by the hSMF network element in the home network of the terminal device, which will not be repeated here.
  • the SMF network element in the service network of the terminal device can obtain the session-AMBR of the first session from the UDM network element, and then transfer the session-AMBR of the first session from the UDM network element.
  • the session-AMBR of a session is sent to the PCF network element in the service network of the terminal device.
  • the PCF network element combines the local policy, non-GBR QoS flow information (such as quantity) established on each access, and each access based on the session-AMBR of the first session.
  • At least one of the service attributes transmitted on the non-GBR QoS flow established on the access may be provided by the big data analysis network element) Determine the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session
  • the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session is sent to the SMF network element in the service network of the terminal device, and the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types includes the first session-AMBR The first session-AMBR corresponding to an access network type.
  • the PCF network element in the service network of the terminal device determines the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session according to the session-AMBR of the first session.
  • the SMF network element determines the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session, which will not be repeated here.
  • the behavior of the SMF network element in the above-mentioned service network is performed by the hSMF network element in the home network of the terminal device, which will not be repeated here.
  • the SMF network element in the service network of the terminal device can obtain the corresponding access network types of the first session from the UDM network element If the first session includes one access, the SMF network element determines the session-AMBR corresponding to the first access network type of the first session as the first access network type corresponding to the first session The first session-AMBR. In the case that the first session includes multiple accesses, the SMF network element determines the first session corresponding to the multiple access network types of the first session according to the session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session -AMBR.
  • the behavior of the SMF network element in the above-mentioned service network is performed by the hSMF network element in the home network of the terminal device, which will not be repeated here.
  • the SMF network element in the service network of the terminal device can obtain the corresponding access network types of the first session from the UDM network element Then, the session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session is sent to the PCF network element in the service network of the terminal device.
  • the PCF network element determines the first session-AMBR corresponding to the first access network type of the first session according to the session-AMBR corresponding to the first access network type of the first session , And then send the first session-AMBR corresponding to the first access network type of the first session to the SMF network element in the service network of the terminal device.
  • the PCF network element determines the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session according to the session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session.
  • the AMBR further sends the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session to the SMF network element in the service network of the terminal device.
  • the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types includes the first session-AMBR corresponding to the first access network type.
  • the PCF network element determines the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session according to the session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session, please refer to the service network of the terminal device mentioned above.
  • the SMF network element of the first session determines the first session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session according to the session-AMBR corresponding to the multiple access network types of the first session, which will not be repeated here.
  • the behavior of the SMF network element in the above-mentioned service network is performed by the hSMF network element in the home network of the terminal device, which will not be repeated here.
  • the way in which the SMF network element in the service network of the terminal device determines the first session-AMBR of the first session is not only applicable to the embodiment of this application, but can also be applied to the first session.
  • the first session-AMBR corresponds to the type of the access network, this is described in a unified manner, and the embodiment of the present application does not specifically limit this.
  • the session management process of the first session may be the process of establishing, modifying, deactivating, activating, or releasing the first session, etc., which are uniformly explained here and will not be described in detail below.
  • the AMF network element sends the first session-AMBR of the first session to the first RAN device.
  • the first RAN device receives the first session-AMBR of the first session from the AMF network element.
  • the first RAN device determines a second slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI according to the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI.
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session of the terminal device in the service network of the terminal device.
  • the second slice AMBR is used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow in the network slice indicated by the first S-NSSAI.
  • the first RAN device in the session management process of the first session of the terminal device, can learn that the first session is in the service network of the terminal device (the scenario one is HPLMN, the scenario three is VPLMN)
  • the associated S-NSSAI (that is, the first S-NSSAI) can then be determined based on the acquired M S-NSSAIs and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs.
  • the first RAN device in the session management process of the first session of the terminal device, can learn the S-NSSAI (that is, the first session) associated with the first session in the service network of the terminal device (the second scenario is VPLMN).
  • One S-NSSAI can be based on the acquired M S-NSSAIs and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs, as well as the first S-NSSAI and the third S-NSSAI
  • the third S-NSSAI is included in the M S-NSSAIs, and the third S-NSSAI is the first session of the terminal device in the terminal device’s S-NSSAI associated in the home network.
  • the mapping relationship between the first S-NSSAI and the third S-NSSAI may be the M S-NSSAIs included in the second scenario above and the terminal equipment corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs In the S-NSSAI mapping relationship in the visited network; it can also be sent by the AMF network element to the first RAN device during the first session establishment, modification, or release process of the terminal device. This is not the case in the embodiment of this application. Make specific restrictions.
  • the first RAN device may also determine the second UE-AMBR according to the first UE-AMBR, and the second UE-AMBR is used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow of the terminal device .
  • the UE-AMRB control when the value of the second UE-AMBR is the sum of the second slice AMBR corresponding to all active sessions of the terminal device, the UE-AMRB control is not activated; when the second UE-AMBR is When the value is the first UE-AMBR, UE-AMRB control is activated.
  • the first RAN device when a new session is established, modified, activated, deactivated or released by the terminal device, the first RAN device needs to perform the similar second slice AMBR and second UE-AMBR described above. Or, if the first session-AMBR of a certain session of the terminal device is changed, the first RAN device needs to perform the similar calculations of the second slice AMBR and the second UE-AMBR mentioned above, which will be explained here. I won't repeat them below.
  • the AMF network element detects that it is necessary to update the M S-NSSAIs sent to the first RAN device and the first item corresponding to each of the M S-NSSAIs
  • the slice AMBR sends the updated information to the first RAN device.
  • the first RAN device needs to perform the above-mentioned similar calculations of the second slice AMBR and the second UE-AMBR according to the updated information, which are explained here in a unified manner, and will not be repeated in the following.
  • the M S-NSSAIs sent to the first RAN device and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs need to be updated.
  • the value of the first slice AMBR may be changed or The addition and reduction of new S-NSSAI and corresponding AMBR are described here in a unified manner, and will not be repeated here.
  • the actions of the first RAN device or the AMF network element in the above steps S901-S905 can be executed by the processor 801 in the communication device 800 shown in FIG. This does not make any restrictions.
  • an AMBR control method provided by an embodiment of this application , includes the following steps:
  • the AMF network element interacts with the UDM network element to obtain the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the contract corresponding to each of the M S-NSSAIs Slice AMBR.
  • each of the M S-NSSAIs is an S-NSSAI in the home network of the terminal device.
  • the AMF network element interacts with the UDM network element to obtain M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the contracted slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs
  • the method refer to the interaction between the AMF network element and the UDM network element in step S901 scenario 1 in the embodiment shown in FIG. 9 to obtain the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and each S-NSSAI corresponding to the M S-NSSAIs.
  • the manner of the first slice AMBR corresponding to NSSAI is not described here.
  • the subscribed slice AMBR in the embodiment of the present application may correspond to the first access network type.
  • the subscribed slice AMBR in the embodiment of the present application may correspond to the first access network type.
  • the AMF network element may also interact with the UDM network element or the PCF network element of the terminal device’s service network to obtain the first UE-AMBR corresponding to the terminal device.
  • the AMF network element may also interact with the UDM network element or the PCF network element of the terminal device’s service network to obtain the first UE-AMBR corresponding to the terminal device.
  • the AMF network element sends a policy control create request message to the PCF network element (non-roaming scenario) or vPCF network element (roaming scenario).
  • the PCF network element or the vPCF network element receives the policy control creation request message from the AMF network element.
  • the PCF network element or the vPCF network element sends a policy control create response (policy control create response) message to the AMF network element.
  • the AMF network element receives the policy control creation response message from the PCF network element or the vPCF network element.
  • step S1002 and step S1003 the following descriptions are divided into several scenarios:
  • Scenario 1 The communication system shown in FIG. 1 is applied to the 5G network architecture in the non-roaming scenario shown in FIG. 2 or FIG. 3.
  • Each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is an S-NSSAI in the home network of the terminal device, and M is a positive integer.
  • the policy control creation request message can carry M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and corresponding to each of the M S-NSSAIs According to the contracted slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs, and the local policy information, the PCF network element determines that it corresponds to each of the M S-NSSAIs The first slice of AMBR.
  • the policy control creation response message sent by the PCF network element to the AMF network element may carry M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs, Among them, the first slice AMBR is provided by the PCF network element, and can be regarded as the slice AMBR authorized by the PCF network element.
  • the PCF network element may, after receiving the policy control creation request message from the AMF network element, determine the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the corresponding information according to the local policy information.
  • the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI in the M S-NSSAIs, and further, the policy control creation response message sent by the PCF network element to the AMF network element can carry the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the The first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs, where the first slice AMBR is provided by the PCF network element and can be regarded as the slice AMBR authorized by the PCF network element.
  • the policy control creation response message sent by the PCF network element to the AMF network element can carry N S-NSSAIs corresponding to the terminal device and corresponding to each of the N S-NSSAIs
  • the first slice AMBR where the first slice AMBR is provided by the PCF network element, can be regarded as the slice AMBR authorized by the PCF network element, each of the N S-NSSAIs is for the terminal device S-NSSAI in the home network.
  • the AMF network element may determine the M S-NSSAI corresponding to the terminal device according to the allowed NSSAI of the terminal device or the default NSSAI of the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs.
  • the allowable NSSAI of the terminal device or the default NSSAI of the terminal device includes M S-NSSAIs corresponding to the terminal device, and each S-NSSAI of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is the N S-NSSAI corresponding to the terminal device.
  • N is a positive integer greater than or equal to M.
  • the mapping relationship between the N S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs is as shown in Table 1, and the default terminal device NSSAI or the allowable NSSAI of the terminal device includes S-NSSAI1 and S-NSSAI2, then the M S-NSSAI corresponding to the terminal device and the mapping relationship of the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs It can be as shown in Table 2 above.
  • the AMF network element may interact with the UDM network element to obtain N S-NSSAIs corresponding to the terminal device and N S-NSSAIs corresponding to the terminal device.
  • the contracted slice AMBR corresponding to each S-NSSAI in the S-NSSAI, and the policy control creation request message can carry N S-NSSAIs corresponding to the terminal device and corresponding to each S-NSSAI of the N S-NSSAIs
  • the contracted slice AMBR for each of the N S-NSSAIs, where the contracted slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs is used to determine the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs The embodiments of this application do not specifically limit this.
  • Scenario 2 The communication system shown in FIG. 1 is applied to the 5G network architecture in any roaming scenario shown in FIG. 4 to FIG. 7.
  • Each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is an S-NSSAI in the home network of the terminal device, and M is a positive integer.
  • the policy control creation request message can carry M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and corresponding to each of the M S-NSSAIs According to the subscribed slice AMBR and local policy information corresponding to each of the M S-NSSAIs, the vPCF network element determines the corresponding to each of the M S-NSSAIs The first slice of AMBR.
  • the policy control creation response message sent by the PCF network element to the AMF network element may carry M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs, Among them, the first slice AMBR is provided by the PCF network element, and can be regarded as the slice AMBR authorized by the PCF network element.
  • the policy control creation response message sent by the vPCF network element to the AMF network element carries the N S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment and the corresponding S-NSSAIs corresponding to each of the N S-NSSAIs.
  • each of the N S-NSSAIs is the S-NSSAI in the visited network of the terminal device; and the AMF network element is based on the terminal device’s allowed NSSAI or the terminal device’s default NSSAI,
  • the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs determine the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice corresponding to each of the M S-NSSAIs Slicing AMBR
  • the default NSSAI of the terminal device includes M S-NSSAIs corresponding to the terminal device
  • the allowable NSSAI of the terminal device includes Y S-NSSAIs of the N S-NSSAIs
  • the terminal device corresponds to M S-NSSAIs It is obtained from Y S-NSSAI shots, Y is a positive integer, and N is a positive integer greater than or equal to M.
  • mapping relationship of the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs and each of the N S-NSSAIs is shown in Table 8, and the N S-NSSAIs (denoted as VS-NSSAI The mapping relationship between) and S-NSSAI (denoted as HS-NSSAI) in the corresponding home network is shown in Table 3, and the default NSSAI of the terminal equipment includes S-NSSAI1, S-NSSAI2 and S-NSSAI3, combined with Table 3
  • the mapping relationship between the M S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs can be as shown in Table 9:
  • S-NSSAI H-S-NSSAI
  • H-S-NSSAI First slice AMBR S-NSSAI1 Slice AMBR1 S-NSSAI2 Slice AMBR2 S-NSSAI3 Slice AMBR3
  • N S-NSSAIs and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs
  • N S-NSSAIs denoted as The mapping relationship between HS-NSSAI
  • S-NSSAI denoted as VS-NSSAI
  • the allowable NSSAI of terminal equipment includes S-NSSAIA and S-NSSAIB, according to Table 3.
  • M S-NSSAIs include S-NSSAI1, S-NSSAI2, and S-NSSAI3, and then combined with the mapping relationships described in Table 3 and Table 8, we can know the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device And the mapping relationship of the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs may be as shown in Table 9.
  • Scenario 3 The communication system shown in FIG. 1 is applied to the 5G network architecture in any one of the roaming scenarios shown in FIG. 4 to FIG. 7.
  • Each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is an S-NSSAI in the visited network of the terminal device, and M is a positive integer.
  • the policy control creation request message sent by the AMF network element to the vPCF network element carries M S-NSSAIs corresponding to the terminal device, where the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device include the permission of the terminal device
  • the M S-NSSAIs in the visited network of the terminal device obtained by the S-NSSAI or the default NSSAI mapping of the terminal device; and then the policy control creation response message sent by the vPCF network element to the AMF network element can carry the M corresponding to the terminal device S-NSSAIs and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs.
  • the first slice AMBR is provided by the vPCF network element, and can be regarded as the slice AMBR authorized by the vPCF network element.
  • the policy control creation response message sent by the vPCF network element to the AMF network element carries the N S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment and the corresponding S-NSSAIs corresponding to each of the N S-NSSAIs.
  • each of the N S-NSSAIs is the S-NSSAI in the visited network of the terminal device; and the AMF network element is based on the terminal device’s allowed NSSAI or the terminal device’s default NSSAI,
  • the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs determine the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice corresponding to each of the M S-NSSAIs Slicing AMBR
  • each S-NSSAI of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment is the S-NSSAI of the N S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment
  • the allowable NSSAI of the terminal equipment includes M corresponding to the terminal equipment S-NSSAI
  • the default NSSAI of the terminal device includes X S-NSSAIs
  • each of the X S-NSSAIs is an S-NSSAI in the home network of the terminal device
  • mapping relationship of the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs and each of the N S-NSSAIs is shown in Table 10, and the N S-NSSAIs (denoted as VS-NSSAI The mapping relationship between) and S-NSSAI (denoted as HS-NSSAI) in the corresponding home network is shown in Table 3.
  • the default NSSAI of the terminal device includes S-NSSAI3 and S-NSSAI4, according to the mapping relationship in Table 3.
  • the M S-NSSAIs include S-NSSAIB, S-NSSAIC, and S-NSSAID, and then combined with the mapping relationship described in Table 10, it can be known that the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the M S-NSSAIs
  • the mapping relationship of the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI can be shown in Table 11.
  • V-S-NSSAI First slice AMBR S-NSSAIB Slice AMBR3 S-NSSAIC Slice AMBR4 S-NSSAID Slice AMBR4
  • mapping relationship between N S-NSSAIs and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs is as shown in Table 10 above, and the allowable NSSAI of the terminal device includes S -NSSAIB, S-NSSAIC, and S-NSSAID
  • M S-NSSAIs include S-NSSAIB, S-NSSAIC, and S-NSSAID, and then combined with the mapping relationship described in Table 10, you can know the M S-Ns corresponding to the terminal device.
  • the mapping relationship between the NSSAI and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs may be as shown in Table 11 above.
  • S1004-S1007 are the same as steps S902-S905 in the embodiment shown in FIG. 9.
  • steps S902-S905 in the embodiment shown in FIG. 9.
  • the first slice AMBR in the embodiment of the present application is the first slice AMBR provided by the PCF network element, which will be described in a unified manner here, and will not be repeated in the following.
  • the actions of the first RAN device or the AMF network element in the above steps S1001-S1007 can be executed by the processor 801 in the communication device 800 shown in FIG. This does not make any restrictions.
  • an AMBR control method provided by an embodiment of this application , includes the following steps:
  • step S1101 is the same as step S901 in the embodiment shown in FIG. 9. For related description, refer to the embodiment shown in FIG. 9, and details are not described herein again.
  • the AMF network element obtains the first UE-AMBR corresponding to the terminal device during the registration process, it needs to send the first UE-AMBR corresponding to the terminal device to the first RAN.
  • the AMF network element obtains the first UE-AMBR corresponding to the terminal device during the registration process, it needs to send the first UE-AMBR corresponding to the terminal device to the first RAN.
  • the AMF network element determines the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI of the first session.
  • the AMF network element may be based on the first S-NSSAI and the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the M S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment. -The mapping relationship between the first S-NSSAI and the first slice AMBR included in the mapping relationship between the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI in NSSAI, and the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI is determined , Where the first S-NSSAI is included in the M S-NSSAIs.
  • the first S-NSSAI in this embodiment of the application may be the S-NSSAI associated with the first session in the visited network of the terminal device, or may be the first session
  • the S-NSSAI associated in the home network of the terminal device is not specifically limited in the embodiment of the present application.
  • the AMF network element can be based on the first S-NSSAI and the M corresponding to the terminal device.
  • the mapping relationship between the first S-NSSAI and the first slice AMBR included in the mapping relationship between the first S-NSSAI and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs determine the first S-NSSAI -The first slice AMBR corresponding to the NSSAI, where the first S-NSSAI is included in the M S-NSSAIs.
  • the AMF network element can be based on the first S-NSSAI and the third S-NSSAI
  • the first slice AMBR corresponding to the third S-NSSAI is determined as the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI, where the third S-NSSAI is the home network of the first session in the terminal device
  • the associated S-NSSAI in.
  • the first access network type is the access network type to which the first RAN device belongs.
  • the first S-NSSAI is S-NSSAI1
  • the first access network type to which the first RAN device belongs is the access network type.
  • Network access type 1 the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI at this time is slice AMBR1, which will be described in a unified manner here, and will not be described in detail below.
  • the AMF network element sends the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI to the first RAN device.
  • the first RAN device receives the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI from the AMF network element.
  • the AMF network element may also Send the mapping relationship between the third S-NSSAI and the first S-NSSAI to the first RAN device, where the mapping relationship is used to determine the first slice AMBR corresponding to the third S-NSSAI.
  • the third S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the visited network of the terminal device.
  • the AMF network element determines that there is a mapping relationship between the second S-NSSAI and the third S-NSSAI in the visited network of the terminal device, and the AMF network element may also send indication information 1 to the first RAN device, and accordingly, the first RAN device receives Indication message 1 from the AMF network element.
  • the indication information 1 is used to indicate that the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow in the network slice indicated by the first S-NSSAI and the network slice indicated by the second S-NSSAI are both controlled by the AMBR of the first slice.
  • the indication information 1 may be ⁇ S-NSSAIC and S -NSSAID, S-NSSAI4 ⁇ .
  • the AMF network element determines the terminal If the second S-NSSAI and the third S-NSSAI have a mapping relationship with the first S-NSSAI in the visited network of the device, the AMF network element may also send indication information 2 to the first RAN device. Accordingly, the first RAN device Receive instruction information 2 from the AMF network element.
  • the indication information 2 is used to indicate that the network slice indicated by the third S-NSSAI and the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow in the network slice indicated by the second S-NSSAI are both controlled by the AMBR of the first slice.
  • the indication information 2 may be ⁇ S-NSSAIC and S -NSSAID, S-NSSAI4 ⁇ .
  • the AMF network element only corresponds to the HS-NSSAI
  • the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI is sent to the first RAN device in the session management process (such as the establishment or activation process) of the first PDU session.
  • the AMF network element is only indicated by the terminal device in the S-NSSAIC
  • the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI is sent to the first RAN device when the PDU session is initiated in the network slice or when the session is activated.
  • the terminal device initiates a PDU session or session activation in the network slice indicated by the S-NSSAID, it can instruct the first RAN device S-NSSAIC and S-NSSAID to use the same slice AMBR control.
  • the message may contain ⁇ S-NSSAIC and S-NSSAID ⁇ or both contain the same indication information or both contain S-NSSAI4.
  • the AMF network element needs to be based on the HPLMN corresponding to the PDU session
  • the S-NSSAI determines the first slice AMBR to be sent.
  • the AMF network element needs to send the mapping relationship between HPLMN's S-NSSAI and the first slice AMBR and the mapping relationship between HPLMN's S-NSSAI and VPLMN's S-NSSAI To the first RAN device.
  • S-NSSAIA in VPLMN can be mapped to S-NSSAI1 or S-NSSAI2, then in the first session establishment or user plane activation process, it is assumed that the first session is in the home network of the terminal device If the associated S-NSSAI in S-NSSAI1 is S-NSSAI1, then the AMF network element needs to send ⁇ S-NSSAI1, first slice AMBR ⁇ and ⁇ S-NSSAI1, S-NSSAIA ⁇ to the first RAN device, which will be explained here. I won't repeat them below.
  • S1104-S1105 are the same as steps S903-S904 in the embodiment shown in FIG. 9.
  • steps S903-S904 please refer to the embodiment shown in FIG. 9, which will not be repeated here.
  • the AMBR control method provided in the embodiment of the present application further includes the following step S1106a:
  • the first RAN device determines the second slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI according to the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI, and the first RAN device determines the second UE according to the first UE-AMBR.
  • AMBR the second slice AMBR is used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow in the network slice indicated by the first S-NSSAI
  • the second UE-AMBR is used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow of the terminal device .
  • step S1106a For the relevant implementation of step S1106a, reference may be made to step S905 in the embodiment shown in FIG. 9, which will not be repeated here.
  • the AMBR control method provided in the embodiment of the present application further includes the following steps S1106b-S1107b:
  • the first RAN device determines, according to the mapping relationship between the first S-NSSAI and the third S-NSSAI, the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI as the first slice AMBR corresponding to the third S-NSSAI .
  • the first RAN device determines the second slice AMBR corresponding to the third S-NSSAI according to the first slice AMBR corresponding to the third S-NSSAI. Among them, the second slice AMBR is used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow in the network slice indicated by the third S-NSSAI.
  • the first RAN device may also determine the second UE-AMBR according to the first UE-AMBR, and the second UE-AMBR is used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow of the terminal device.
  • step S1107b is similar to the implementation in step S905 in the embodiment shown in FIG. 9, the difference being, for example, that the first S-NSSAI in step S905 shown in FIG. 9 is replaced with the one in the embodiment of this application.
  • step S905 shown in FIG. 9 is replaced with the one in the embodiment of this application.
  • other related descriptions can refer to step S905 shown in FIG. 9, which will not be repeated here.
  • the first RAN device when a new session is established, modified, activated, deactivated or released by the terminal device, the first RAN device needs to perform the similar second slice AMBR and second UE-AMBR described above. Or, if the first session-AMBR of a certain session of the terminal device is changed, the first RAN device needs to perform the similar calculations of the second slice AMBR and the second UE-AMBR mentioned above, which will be explained here. I won't repeat them below.
  • the AMF network element when it needs to update the first S-NSSAI sent to the first RAN device and the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI, it sends the first S-NSSAI to the first S-NSSAI.
  • the RAN device sends the updated information.
  • the first RAN device needs to perform the above-mentioned similar calculations of the second slice AMBR and the second UE-AMBR according to the updated information, which are explained here in a unified manner, and will not be repeated in the following.
  • the first NSSAI sent to the first RAN device and the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI need to be updated.
  • the value of the first slice AMBR may be changed or increased or decreased by the new S-NSSAI and Corresponding AMBR is explained here in a unified manner, and will not be repeated here.
  • the actions of the first RAN device or the AMF network element in the above steps S1101-S1106a or the above steps S1101-S1107b can be performed by the processor 801 in the communication device 800 shown in FIG. 8 calling the application code stored in the memory 803 Implementation, this embodiment does not impose any restriction on this.
  • an AMBR control method provided by an embodiment of this application , includes the following steps:
  • S1201-S1203 are the same as steps S1001-S1003 in the embodiment shown in FIG. 10.
  • steps S1001-S1003 in the embodiment shown in FIG. 10.
  • S1204-S1207 are the same as steps S1102-S1105 in the embodiment shown in FIG. 11.
  • steps S1102-S1105 in the embodiment shown in FIG. 11.
  • the first slice AMBR in the embodiment of the present application is the first slice AMBR provided by the PCF network element, which will be explained here in a unified manner, and will not be described in detail below.
  • the AMBR control method provided in the embodiment of the present application further includes the following step S1208a:
  • step S1208a is the same as step S1106a in the embodiment shown in FIG. 11.
  • step S1208a please refer to the embodiment shown in FIG. 11, which will not be repeated here.
  • the AMBR control method provided in the embodiment of the present application further includes the following steps S1208b-S1209b:
  • S1208b-S1209b are the same as steps S1106b-S1107b in the embodiment shown in FIG. 11. For related description, please refer to the embodiment shown in FIG. 11, which will not be repeated here.
  • the actions of the first RAN device or AMF network element in the above steps S1201-S1108a or the above steps S1201-S1209b can be performed by the processor 801 in the communication device 800 shown in FIG. 8 calling the application code stored in the memory 803. Implementation, this embodiment does not impose any restriction on this.
  • the methods and/or steps implemented by the mobility management network element can also be implemented by components (such as chips or circuits) that can be used for the mobility management network element; and those implemented by the access network device
  • the methods and/or steps can also be implemented by components (for example, chips or circuits) that can be used in access network equipment.
  • an embodiment of the present application also provides a communication device, which may be the mobility management network element in the foregoing method embodiment, or a device including the foregoing mobility management network element, or a component that can be used for the mobility management network element;
  • the communication device may be the access network device in the foregoing method embodiment, or a device including the foregoing access network device, or a component that can be used for the access network device.
  • the communication device includes hardware structures and/or software modules corresponding to various functions.
  • the present application can be implemented in the form of hardware or a combination of hardware and computer software. Whether a certain function is executed by hardware or computer software-driven hardware depends on the specific application and design constraint conditions of the technical solution. Professionals and technicians can use different methods for each specific application to implement the described functions, but such implementation should not be considered beyond the scope of this application.
  • FIG. 13 shows a schematic structural diagram of a mobility management network element 130.
  • the mobility management network element 130 includes a transceiver module 1301 and a processing module 1302.
  • the transceiver module 1301 may also be referred to as a transceiver unit to implement a transceiver function, for example, it may be a transceiver circuit, a transceiver, a transceiver or a communication interface. The following is described in several embodiments.
  • the processing module 1302 is used to obtain the M S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs, where M is a positive integer; the transceiver module 1301 is used to The access network device sends M S-NSSAIs and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI, where the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI is used to determine the corresponding to each S-NSSAI The second slice AMBR corresponding to each S-NSSAI is used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow in the network slice indicated by each S-NSSAI.
  • the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI is the contracted first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI.
  • each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is an S-NSSAI in the home network of the terminal device; the processing module 1302 is specifically used to: receive through the transceiver module 1301 The M S-NSSAIs corresponding to the terminal devices from the unified data management network element and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs; alternatively, receive from the unified data management network through the transceiver module 1301
  • the N S-NSSAIs corresponding to the meta terminal equipment and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs, each S-NSSAI of the N S-NSSAIs is the terminal equipment’s S-NSSAI in the home network; according to the default NSSAI of the terminal device or the allowed NSSAI of the terminal device, and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs, determine the M corresponding to the terminal device S-NSSAI and the first slice AMBR
  • the transceiver module 1301 is further configured to send the S-NSSAI in the visited network of the terminal device corresponding to each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device to the access network device.
  • the transceiver module 1301 is further configured to send a mapping relationship between the third S-NSSAI and the first S-NSSAI to the access network device, where the mapping relationship is used to determine the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI,
  • the third S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session of the terminal device in the home network of the terminal device
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the visited network of the terminal device
  • the third S-NSSAI is the S-NSSAI of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device.
  • each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is an S-NSSAI in the visited network of the terminal device; the processing module 1302 is specifically used to: through the transceiver module 1301 Receive K S-NSSAIs corresponding to the terminal devices of the unified data management network element and the first slice AMBR corresponding to each of the K S-NSSAIs, and each S-NSSAI of the K S-NSSAIs NSSAI is the S-NSSAI in the home network of the terminal device; according to the first slice AMBR corresponding to each of the K S-NSSAIs, and the first slice AMBR corresponding to each of the K S-NSSAIs S-NSSAI in the visited network corresponding to NSSAI, determine the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs, K is greater than or equal to M Or, receive N S-NSSAI corresponding to the terminal device of the unified data management network
  • Each S-NSSAI in the S-NSSAI is the S-NSSAI in the home network of the terminal device.
  • the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device are obtained by mapping X S-NSSAIs, and X is a positive integer, N is a positive integer greater than or equal to M.
  • the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI comes from a policy control network element.
  • each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is an S-NSSAI in the home network of the terminal device; the processing module 1302 is specifically used to: receive through the transceiver module 1301 The M S-NSSAIs corresponding to the terminal devices from the policy control network element and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs.
  • the transceiver module 1301 is further configured to receive M S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment of the unified data management network element and the subscribed slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs;
  • the module 1301 is further configured to send a first message to the policy control network element, the first message carrying the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the subscribed slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs.
  • the transceiver module 1301 is further configured to receive N S-NSSAIs corresponding to terminal devices of the unified data management network element and the contracted slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the N S-NSSAIs, N
  • Each S-NSSAI in the S-NSSAI is the S-NSSAI in the home network of the terminal device;
  • the processing module 1302 is also used to allow the NSSAI of the terminal device or the default NSSAI of the terminal device, and to communicate with N
  • the contracted slice AMBR corresponding to each S-NSSAI in the S-NSSAI is determined, the M S-NSSAI corresponding to the terminal device and the contracted slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs are determined, where,
  • the default NSSAI of the terminal device or the allowable NSSAI of the terminal device includes M S-NSSAIs corresponding to the terminal device, and each S-NSSAI of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is
  • each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is an S-NSSAI in the home network of the terminal device;
  • the processing module 1302 is specifically configured to: Receive the N S-NSSAI corresponding to the terminal equipment of the policy control network element and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs through the transceiver module 1301, each of the N S-NSSAIs
  • Each S-NSSAI is the S-NSSAI in the home network of the terminal device; according to the allowed NSSAI of the terminal device or the default NSSAI of the terminal device, and the first thing corresponding to each of the N S-NSSAIs Slice AMBR, which determines the M S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs, where the terminal equipment’s allowable NSSAI or the terminal equipment’s default NSSAI includes the terminal The M S-NSSAIs corresponding to the device, each S-
  • each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is an S-NSSAI in the visited network of the terminal device; the processing module 1302 is specifically used to: through the transceiver module 1301 Send a third message to the policy control network element, the third message carries the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device, where the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device include the allowed S-NSSAI of the terminal device or the default NSSAI mapping of the terminal device.
  • the obtained M S-NSSAIs in the visited network of the terminal device; the M S-NSSAIs corresponding to the terminal devices of the policy control network element and the S-NSSAIs corresponding to each of the M S-NSSAIs are received through the transceiver module 1301
  • each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is an S-NSSAI in the visited network of the terminal device; the processing module 1302 is specifically used to: through the transceiver module 1301 Receive N S-NSSAI corresponding to the terminal device from the policy control network element and the first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the N S-NSSAI; according to the terminal device's allowable NSSAI or the terminal device's default NSSAI and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs, determine the M S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment and the corresponding S-NSSAIs of the M S-NSSAIs In the first slice AMBR, each S-NSSAI of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment is the S-NSSAI of the N S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment, and the allowable NSSAI of the terminal equipment includes the corresponding terminal equipment M S-NSSAIs, the default N
  • the transceiver module 1301 is further configured to send the first session AMBR corresponding to the first access network type to the access network device.
  • the first session AMBR is used to determine the second slice AMBR, where the access network device belongs to Access network equipment of the first access network type.
  • the processing module 1302 is configured to determine the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI of the first session of the terminal device; the transceiver module 1301 is configured to send the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI to the access network device.
  • Slice AMBR where the first slice AMBR is used to determine the second slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI, and the second slice AMBR is used to control the non-GBR QoS flow in the network slice indicated by the first S-NSSAI The aggregate bit rate.
  • the first slice AMBR is the contracted first slice AMBR.
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the home network of the terminal device; the processing module 1302 is specifically configured to: receive the data from the unified data management network element through the transceiver module 1301
  • the M S-NSSAIs include the first S-NSSAI, and M is a positive integer.
  • the transceiver module 1301 is further configured to send a mapping relationship between the third S-NSSAI and the first S-NSSAI to the access network device, and the mapping relationship is used to determine the first slice AMBR corresponding to the third S-NSSAI,
  • the third S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the visited network of the terminal device.
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the visited network of the terminal device; the processing module 1302 is specifically configured to: receive the data from the unified data management network element through the transceiver module 1301
  • the S-NSSAI in the home network of the M S-NSSAI includes the third S-NSSAI, and the third S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the home network of the terminal device, and M is a positive integer ;
  • the first slice AMBR corresponding to the third S-NSSAI is determined as the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI.
  • the first slice AMBR comes from a policy control network element.
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the home network of the terminal device; the processing module 1302 is specifically configured to: receive the terminal from the policy control network element through the transceiver module 1301
  • the first S-NSSAI is included in the M S-NSSAIs, and M is a positive integer.
  • the transceiver module 1301 is further configured to receive M S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment of the unified data management network element and the subscribed slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs;
  • the module 1301 is further configured to send a first message to the policy control network element.
  • the first message includes the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device and the subscribed slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs.
  • the transceiver module 1301 is further configured to receive N S-NSSAIs corresponding to terminal devices of the unified data management network element and the contracted slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the N S-NSSAIs, N
  • Each S-NSSAI in the S-NSSAI is the S-NSSAI in the home network of the terminal device;
  • the processing module 1302 is also used to allow the NSSAI of the terminal device or the default NSSAI of the terminal device, and to communicate with N
  • the contracted slice AMBR corresponding to each S-NSSAI in the S-NSSAI is determined, the M S-NSSAI corresponding to the terminal device and the contracted slice AMBR corresponding to each S-NSSAI of the M S-NSSAIs are determined, where,
  • the default NSSAI of the terminal device or the allowable NSSAI of the terminal device includes M S-NSSAIs corresponding to the terminal device, and each S-NSSAI of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the home network of the terminal device; the processing module 1302 is specifically configured to: receive the information from the policy control network element through the transceiver module 1301
  • the N S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs, each of the N S-NSSAIs is the home location of the terminal equipment S-NSSAI in the network; according to the allowed NSSAI of the terminal device or the default NSSAI of the terminal device, and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs, determine the M Ss corresponding to the terminal device -NSSAI and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs, where the allowed NSSAI of the terminal device or the default NSSAI of the terminal device includes M S-NSSAIs corresponding to the terminal device, and the terminal Each of the M S-NSSAIs corresponding to the device is
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the visited network of the terminal device; the processing module 1302 is specifically configured to: send the first S-NSSAI to the policy control network element through the transceiver module 1301 Three messages.
  • the third message carries M S-NSSAIs corresponding to the terminal device, where the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device include the allowed S-NSSAI of the terminal device or the terminal device’s default NSSAI mapping obtained from the terminal device’s M S-NSSAIs of the visited network, where M is a positive integer; M S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment of the policy control network element and corresponding to each of the M S-NSSAIs are received through the transceiver module 1301
  • the first slice AMBR of the M S-NSSAI includes the first S-NSSAI.
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the visited network of the terminal device; the processing module 1302 is specifically configured to: receive the information from the policy control network element through the transceiver module 1301
  • the N S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs, each of the N S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment is a terminal S-NSSAI in the visited network of the device; determine the terminal device according to the terminal device's allowed NSSAI or the terminal device's default NSSAI, and the first slice AMBR corresponding to each of the N S-NSSAIs
  • the corresponding M S-NSSAIs and the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs, each S-NSSAI of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment is the terminal equipment’s
  • each of the M S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment is the terminal equipment’s
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the home network of the terminal device; the transceiver module 1301 is further configured to send the first S-NSSAI to the access network device.
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the visited network of the terminal device; the processing module 1302 is further configured to determine that the second S-NSSAI and the third S-NSSAI exist in the visited network of the terminal device.
  • the S-NSSAI has a mapping relationship, where the third S-NSSAI is the S-NSSAI of the network slice associated with the first session in the home network of the terminal device; the transceiver module 1301 is also used to send indication information to the access network device , The indication information is used to indicate that the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow in the network slice indicated by the first S-NSSAI and the network slice indicated by the second S-NSSAI are both controlled by the AMBR of the first slice.
  • the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session in the visited network of the terminal device; the transceiver module 1301 is further configured to send the third AMBR corresponding to the first slice to the access network device.
  • S-NSSAI where the third S-NSSAI is the S-NSSAI of the network slice associated with the first session in the home network of the terminal device.
  • the transceiver module 1301 is further configured to send the first session AMBR corresponding to the first access network type to the access network device.
  • the first session AMBR is used to determine the second slice AMBR, where the access network device belongs to Access network equipment of the first access network type.
  • the processing module 1302 is also used to obtain the first UE-AMBR corresponding to the first access network type of the terminal device; the transceiver module 1301 is also used to send the first UE-AMBR corresponding to the first access network type to the access network device.
  • AMBR the first UE-AMBR is used to determine the second UE-AMBR, and the second UE-AMBR is used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow of the terminal device, where the access network device belongs to the first access network Type of access network equipment.
  • the transceiver module 1301 is further configured to send a first session AMBR corresponding to the first access network type to the access network device, where the first session AMBR is used to determine the second UE-AMBR.
  • the mobility management network element 130 is presented in the form of dividing various functional modules in an integrated manner.
  • the "module” here may refer to a specific ASIC, a circuit, a processor and memory that executes one or more software or firmware programs, an integrated logic circuit, and/or other devices that can provide the above-mentioned functions.
  • the mobility management network element 130 may adopt the form of the communication device 800 shown in FIG. 8.
  • the processor 801 in the communication device 800 shown in FIG. 8 may invoke the computer execution instructions stored in the memory 803 to enable the communication device 800 to execute the AMBR control method in the foregoing method embodiment.
  • the functions/implementation process of the transceiver module 1301 and the processing module 1302 in FIG. 13 may be implemented by the processor 801 in the communication device 800 shown in FIG. 8 calling the computer execution instructions stored in the memory 803.
  • the function/implementation process of the processing module 1302 in FIG. 13 can be implemented by the processor 801 in the communication device 800 shown in FIG. 8 calling the computer execution instructions stored in the memory 803, and the function of the transceiver module 1301 in FIG. /The realization process can be realized through the communication interface 804 in the communication device 800 shown in FIG. 8.
  • the mobility management network element 130 provided in this embodiment can execute the above-mentioned AMBR control method, the technical effects that can be obtained can refer to the above-mentioned method embodiment, which will not be repeated here.
  • FIG. 14 shows a schematic structural diagram of an access network device 140.
  • the access network device 140 includes a first processing module 1401 and a second processing module 1402.
  • An optional transceiver module 1403 is included.
  • the transceiver module 1403 may also be referred to as a transceiver unit to implement a transceiver function, for example, it may be a transceiver circuit, transceiver, transceiver or communication interface.
  • the first processing module 1401 is configured to determine the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI, where the first S-NSSAI is the S-NSSAI associated with the first session of the terminal device in the service network of the terminal device;
  • the second processing module 1402 is configured to determine a second slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI according to the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI, where the second slice AMBR is used to control the first S-NSSAI
  • the first processing module 1401 is specifically configured to: receive, through the transceiver module 1403, the M S-NSSAIs corresponding to the terminal equipment of the mobility management network element and each S-NSSAI corresponding to the M S-NSSAIs.
  • the service network is the visited network of the terminal device; the first processing module 1401 is specifically configured to: receive the M S-NSSAI corresponding to the terminal device from the mobile management network element through the transceiver module 1403 and The first slice AMBR corresponding to each S-NSSAI in the M S-NSSAIs, where each S-NSSAI in the M S-NSSAIs corresponding to the terminal device is the S-NSSAI in the home network of the terminal device.
  • M is a positive integer; according to the first slice AMBR corresponding to each of the M S-NSSAIs, the first slice corresponding to the third S-NSSAI corresponding to the first S-NSSAI is changed AMBR is determined as the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI, the third S-NSSAI is the S-NSSAI of the network slice associated with the first session in the home network of the terminal device, and the third S-NSSAI is M S-NSSAI of S-NSSAI.
  • the first processing module 1401 is further configured to receive the S-NSSAI in the visited network of the terminal device corresponding to each of the M S-NSSAIs from the mobility management network element through the transceiver module 1403 ; According to the S-NSSAI in the visited network of the terminal device corresponding to each of the M S-NSSAIs, determine the third S-NSSAI corresponding to the first S-NSSA.
  • the first processing module 1401 is further configured to receive the mapping relationship between the first S-NSSAI and the third S-NSSAI from the mobility management network element through the transceiver module 1403.
  • the first processing module 1401 is specifically configured to receive the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI from the mobility management network element through the transceiver module 1403.
  • the service network is the visited network of the terminal device; the first processing module 1401 is specifically configured to: receive the first everything corresponding to the third S-NSSAI from the mobile management network element through the transceiver module 1403 AMBR and the mapping relationship between the third S-NSSAI and the first S-NSSAI, where the third S-NSSAI is the S-NSSAI of the network slice associated with the first session in the home network of the terminal device; according to the third The mapping relationship between the S-NSSAI and the first S-NSSAI determines the first slice AMBR corresponding to the third S-NSSAI as the first slice AMBR corresponding to the first S-NSSAI.
  • the access network device 140 in the embodiment of the present application may further include a third processing module 1404.
  • the transceiver module 1403 is also used to receive the first UE-AMBR from the mobility management network element; the third processing module 1404 is also used to determine the second UE-AMBR according to the first UE-AMBR and the second slice AMBR, and the second UE -AMBR is used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow of the terminal equipment.
  • the access network device 140 is presented in the form of dividing various functional modules in an integrated manner.
  • the "module” here may refer to a specific ASIC, a circuit, a processor and memory that executes one or more software or firmware programs, an integrated logic circuit, and/or other devices that can provide the above-mentioned functions.
  • the access network device 140 may take the form of the communication device 800 shown in FIG. 8.
  • the processor 801 in the communication device 800 shown in FIG. 8 may invoke the computer execution instructions stored in the memory 803 to enable the communication device 800 to execute the AMBR control method in the foregoing method embodiment.
  • the functions/implementation processes of the first processing module 1401, the second processing module 1402, the transceiver module 1403, and the third processing module 1404 in FIG. 14 can be used to call the memory through the processor 801 in the communication device 800 shown in FIG.
  • the computer stored in 803 executes instructions to achieve this.
  • the functions/implementation processes of the first processing module 1401, the second processing module 1402, and the third processing module 1404 in FIG. 14 can be used to call the computer stored in the memory 803 through the processor 801 in the communication device 800 shown in FIG. This is achieved by executing instructions.
  • the function/implementation process of the transceiver module 1403 in FIG. 14 can be implemented through the communication interface 804 in the communication device 800 shown in FIG. 8.
  • the access network device 140 provided in this embodiment can execute the above-mentioned AMBR control method, the technical effects that can be obtained can refer to the above-mentioned method embodiment, which will not be repeated here.
  • FIG. 15 shows a schematic structural diagram of an access network device 150.
  • the access network device 150 includes a transceiver module 1501 and a processing module 1502.
  • the transceiver module 1501 may also be referred to as a transceiver unit to implement a transceiver function, for example, it may be a transceiver circuit, transceiver, transceiver or communication interface.
  • the transceiver module 1501 is configured to receive the first UE-AMBR corresponding to the first access network type of the terminal device of the mobility management network element, where the access network device is an access network belonging to the first access network type.
  • the processing module 1502 is used to determine the second UE-AMBR according to the first UE-AMBR, and the second UE-AMBR is used to control the aggregate bit rate of the non-GBR QoS flow of the terminal device.
  • the transceiver module 1501 is further configured to receive the first session AMBR corresponding to the first access network type sent from the mobility management network element, where the first session AMBR is used to determine the second UE-AMBR.
  • the access network device 150 is presented in the form of dividing various functional modules in an integrated manner.
  • the "module" here may refer to a specific ASIC, a circuit, a processor and memory that executes one or more software or firmware programs, an integrated logic circuit, and/or other devices that can provide the above-mentioned functions.
  • the access network device 150 may take the form of the communication device 800 shown in FIG. 8.
  • the processor 801 in the communication device 800 shown in FIG. 8 may invoke the computer execution instructions stored in the memory 803 to enable the communication device 800 to execute the AMBR control method in the foregoing method embodiment.
  • the functions/implementation process of the transceiver module 1501 and the processing module 1502 in FIG. 15 may be implemented by the processor 801 in the communication device 800 shown in FIG. 8 calling the computer execution instructions stored in the memory 803.
  • the function/implementation process of the processing module 1502 in FIG. 15 can be implemented by the processor 801 in the communication device 800 shown in FIG. 8 calling a computer execution instruction stored in the memory 803, and the function of the transceiver module 1501 in FIG. 15 /The realization process can be realized through the communication interface 804 in the communication device 800 shown in FIG. 8.
  • the access network device 150 provided in this embodiment can execute the above-mentioned AMBR control method, the technical effects that can be obtained can refer to the above-mentioned method embodiment, and will not be repeated here.
  • one or more of the above modules or units can be implemented by software, hardware or a combination of both.
  • the software exists in the form of computer program instructions and is stored in the memory, and the processor can be used to execute the program instructions and implement the above method flow.
  • the processor can be built in SoC (system on chip) or ASIC, or it can be an independent semiconductor chip.
  • SoC system on chip
  • ASIC application specific integrated circuit
  • the processor's internal processing is used to execute software instructions to perform calculations or processing, and may further include necessary hardware accelerators, such as field programmable gate array (FPGA), PLD (programmable logic device) , Or a logic circuit that implements dedicated logic operations.
  • FPGA field programmable gate array
  • PLD programmable logic device
  • the hardware can be a CPU, a microprocessor, a digital signal processing (digital signal processing, DSP) chip, a microcontroller unit (MCU), an artificial intelligence processor, an ASIC, Any one or any combination of SoC, FPGA, PLD, dedicated digital circuit, hardware accelerator, or non-integrated discrete device can run necessary software or do not rely on software to perform the above method flow.
  • DSP digital signal processing
  • MCU microcontroller unit
  • an artificial intelligence processor an ASIC
  • Any one or any combination of SoC, FPGA, PLD, dedicated digital circuit, hardware accelerator, or non-integrated discrete device can run necessary software or do not rely on software to perform the above method flow.
  • an embodiment of the present application further provides a communication device (for example, the communication device may be a chip or a chip system), and the communication device includes a processor for implementing the method in any of the foregoing method embodiments.
  • the communication device further includes a memory.
  • the memory is used to store necessary program instructions and data, and the processor can call the program code stored in the memory to instruct the communication device to execute the method in any of the foregoing method embodiments.
  • the memory may not be in the communication device.
  • the communication device is a chip system, it may be composed of a chip, or may include a chip and other discrete devices, which is not specifically limited in the embodiment of the present application.
  • the computer may be implemented in whole or in part by software, hardware, firmware, or any combination thereof.
  • a software program it can be implemented in the form of a computer program product in whole or in part.
  • the computer program product includes one or more computer instructions.
  • the computer may be a general-purpose computer, a special-purpose computer, a computer network, or other programmable devices.
  • the computer instructions may be stored in a computer-readable storage medium or transmitted from one computer-readable storage medium to another computer-readable storage medium.
  • the computer instructions may be transmitted from a website, computer, server, or data center.
  • the computer-readable storage medium may be any available medium that can be accessed by a computer, or may include one or more data storage devices such as servers and data centers that can be integrated with the medium.
  • the usable medium may be a magnetic medium (for example, a floppy disk, a hard disk, and a magnetic tape), an optical medium (for example, a DVD), or a semiconductor medium (for example, a solid state disk (SSD)).

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

本申请实施例提供AMBR的控制方法、设备及系统,可以使得QoS控制机制支持控制终端设备对一个网络切片中的资源使用。方法包括:移动管理网元获取终端设备对应的M个单网络切片选择辅助信息S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR;移动管理网元向接入网设备发送M个S-NSSAI以及与每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,与每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR用于确定与每个S-NSSAI对应的第二切片AMBR,与每个S-NSSAI对应的第二切片AMBR用于控制每个S-NSSAI指示的网络切片中的非保证比特率non-GBR服务质量QoS流的聚合比特率。

Description

AMBR的控制方法、设备及系统 技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及聚合最大比特率(aggregate maximum bit rate,session-AMBR)的控制方法、设备及系统。
背景技术
网络切片(network slice)是一个用于支持特定网络能力与网络特性的逻辑隔离的网络,可以端到端(end to end,E2E)的包括整个网络,也可以部分网络功能在多个网络切片中共享,是满足第三代合作伙伴项目(3rd generation partnership project,3GPP)提出的第五代(5th generation,5G)移动通信技术关于网络差异化需求的关键技术。通常,不同网络切片的网络特征并不相同,且要求网络切片之间相互隔离,互不影响。如增强实现(augmented reality,AR)或虚拟实现(virtual reality,VR)业务的网络切片要求大带宽、低时延业务;物联网(internet of things,IOT)业务的网络切片要求支持海量终端接入,但带宽小,对时延没要求。
现有的服务质量(quality of service,QoS)控制机制中,定义了用户设备(user equipment,UE)-聚合最大比特率(aggregate maximum bit rate,session-AMBR)和会话AMBR(session-AMBR)。其中,UE-AMBR用于控制终端设备所有的非保证比特率(non-guaranteed bit rate,non-GBR)的QoS流(QoS flow)的聚合比特率,由无线接入网(radio access network,RAN)设备执行控制。session-AMBR用于控制终端设备的一个分组数据单元(packet data unit,PDU)会话中的所有的non-GBR的QoS flow的聚合最大比特率,由终端设备和用户面功能(user plane function,UPF)网元执行控制。然而,目前现有的QoS控制机制并不支持控制终端设备对一个网络切片中的资源使用。
发明内容
本申请实施例提供AMBR的控制方法、设备及系统,可以使得QoS控制机制支持控制终端设备对一个网络切片中的资源使用。
第一方面,提供了一种聚合最大比特率AMBR的控制方法,该方法包括:移动管理网元获取终端设备对应的M个单网络切片选择辅助信息S-NSSAI以及与该M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,M为正整数;移动管理网元向接入网设备发送M个S-NSSAI以及与每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,与每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR用于确定与每个S-NSSAI对应的第二切片AMBR,与每个S-NSSAI对应的第二切片AMBR用于控制每个S-NSSAI指示的网络切片中的非保证比特率non-GBR服务质量QoS流的聚合比特率。基于该方案,可以支持对终端设备的数据在一个网络切片中的最大数据率的控制,从而控制终端设备对网络切片资源的使用。
在一种可能的设计中,与每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR为与每个S-NSSAI对应的签约的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;移动管理网元获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:移动管理网元接收来自统一数据管理网元的该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与该M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。基于该方案,移动管理网元可以获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;移动管理网元获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:移动管理网元接收来自统一数据管理网元的该终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,该N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;移动管理网元根据该终端设备的默认NSSAI或者该终端设备的允许NSSAI、以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,该终端设备的默认NSSAI或者该终端设备的允许NSSAI中包括该终端设备对应的M个S-NSSAI,该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数。基于该方案,移动管理网元可以获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该方法还包括:移动管理网元向接入网设备发送与该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的该终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI。基于该方案,可以使得接入网设备获知拜访地网络中的S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该方法还包括:移动管理网元向接入网设备发送第三S-NSSAI和第一S-NSSAI的映射关系,该映射关系用于确定该第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,该第三S-NSSAI为该终端设备的第一会话在该终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI,该第一S-NSSAI为该第一会话在该终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI,该第三S-NSSAI为该终端设备对应的M个S-NSSAI中的S-NSSAI。
在一种可能的设计中,该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;移动管理网元获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与该M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:移动管理网元接收来自统一数据管理网元的该终端设备对应的K个S-NSSAI以及与K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,该K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;移动管理网元根据与K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR、以及与K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的该拜访地网络中的S-NSSAI,确定该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与该M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,K为大于或者等于M的正整数。基于该方案,移动管理网元可以获取终端设备对应的M个S-NSSAI 以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;移动管理网元获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与该M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:移动管理网元接收来自统一数据管理网元的该终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,该N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;移动管理网元根据与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR、与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的该拜访地网络中的S-NSSAI、以及该终端设备的允许的NSSAI或者该终端设备的默认NSSAI,确定该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,该终端设备的允许NSSAI中包括该终端设备对应的M个S-NSSAI,该终端设备的默认NSSAI中包括X个S-NSSAI,该X个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,该终端设备对应的M个S-NSSAI是根据该X个S-NSSAI映射得到的,X为正整数,N为大于或者等于M的正整数。基于该方案,移动管理网元可以获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR来自于策略控制网元,即每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR为策略控制网元授权的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;移动管理网元获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:移动管理网元接收来自该策略控制网元的该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。基于该方案,移动管理网元可以获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该方法还包括:移动管理网元接收来自统一数据管理网元的该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR;移动管理网元向该策略控制网元发送第一消息,该第一消息携带该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与该M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR。
在一种可能的设计中,该方法还包括:移动管理网元接收来自统一数据管理网元的该终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,该N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;移动管理网元根据该终端设备的允许NSSAI或者该终端设备的默认的NSSAI、以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,确定该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,其中,该终端设备的默认NSSAI或者该终端设备的允许NSSAI中包括该终端设备对应的M个S-NSSAI,该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数; 移动管理网元向该策略控制网元发送第一消息,该第一消息携带该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与该M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR。
在一种可能的设计中,该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;移动管理网元获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:移动管理网元接收来自该策略控制网元的该终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,该N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI。移动管理网元根据该终端设备的允许NSSAI或者该终端设备的默认NSSAI、以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定该终端设备对应的M个S-NSSAI以及该M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,该终端设备的允许NSSAI或者该终端设备的默认NSSAI中包括该终端设备对应的M个S-NSSAI,该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数。基于该方案,移动管理网元可以获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;移动管理网元获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:移动管理网元向策略控制网元发送第三消息,该第三消息携带该终端设备对应的M个S-NSSAI,其中,该终端设备对应的M个S-NSSAI包括该终端设备的允许S-NSSAI或者该终端设备的默认NSSAI映射得到的在该终端设备的拜访地网络的M个S-NSSAI;移动管理网元接收来自该策略控制网元的该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。基于该方案,移动管理网元可以获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;移动管理网元获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:移动管理网元接收来自该策略控制网元的该终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR;移动管理网元根据该终端设备的允许NSSAI或者该终端设备的默认的NSSAI、以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,该终端设备的允许NSSAI中包括该终端设备对应的M个S-NSSAI,该终端设备的默认NSSAI中包括X个S-NSSAI,该X个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,该终端设备对应的M个S-NSSAI是根据该X个S-NSSAI映射得到的,N为大于或者等于M的正整数。基于该方案,移动管理网元可以获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR为第一接入网类型对应的切片AMBR,该接入网设备为属于该第一接入网类型的接入网设备。
在一种可能的设计中,该方法还包括:移动管理网元向接入网设备发送第一接入网类型对应的第一会话AMBR,该第一会话AMBR用于确定该第二切片AMBR,其中,该接入网设备为属于该第一接入网类型的接入网设备。
可选的,本申请实施例中,移动管理网元可以与终端设备的服务网络中的会话管理网元交互,以获取第一接入网类型对应的第一会话AMBR。对漫游场景下的HR会话,服务网络的会话管理网元可以进一步的从终端设备的归属地网络中的会话管理网元获取第一接入网类型对应的第一会话AMBR,本申请实施例对此不作具体限定。
一种可能的实现方式中,对于非漫游场景下的会话和漫游场景的LBO会话,终端设备的服务网络中的会话管理网元可以从统一数据管理网元获取第一会话的session-AMBR,在第一会话包括多个接入(multi-access)的情况下,该会话管理网元根据第一会话的session-AMBR,结合本地策略、每种接入上建立的non-GBR QoS flow的信息(如数量)、每种接入上建立的non-GBR QoS flow上传输的业务属性(可以是由大数据分析网元提供)中的至少一项确定第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR,该多种接入网类型对应的第一session-AMBR中包括第一接入网类型对应的第一session-AMBR。比如,假设第一会话的session-AMBR为100M,第一会话包括接入网类型1和接入网类型2,则第一会话同时包括这两个接入时,终端设备的服务网络中的会话管理网元可以根据本地策略(如接入网类型1和接入网类型2的分配比例为2:3)确定第一会话的接入网类型1对应的第一session-AMBR为40M,第一会话的接入网类型2对应的第一session-AMBR为60M。对于漫游场景的HR会话,上述终端设备的服务网络中的会话管理网元的行为由终端设备的归属地网络中的会话管理网元执行,在此不再赘述。
另一种可能的实现方式中,对于非漫游场景下的会话和漫游场景的LBO会话,终端设备的服务网络中的会话管理网元可以从统一数据管理网元获取第一会话的session-AMBR,进而将第一会话的session-AMBR发送给终端设备的服务网络中的策略控制网元。在第一会话包括多个接入的情况下,该策略控制网元根据第一会话的session-AMBR,结合本地策略、每种接入上建立的non-GBR QoS flow的信息(如数量)、每种接入上建立的non-GBR QoS flow上传输的业务属性(可以是由大数据分析网元提供)中的至少一项确定第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR之后,将第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR发送给终端设备的服务网络中的会话管理网元,该多种接入网类型对应的第一session-AMBR中包括第一接入网类型对应的第一session-AMBR。其中,终端设备的服务网络中的策略控制网元根据第一会话的session-AMBR,确定第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR的示例可参考上述终端设备的服务网络中的会话管理网元根据第一会话的session-AMBR,确定第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR的示例,在此不再赘述。对于漫游场景的HR会话,上述终端设备的服务网络中的会话管理网元的行为由终端设备的归属地网络中的会话管理网元执行,在此不再赘述。
又一种可能的实现方式中,对于非漫游场景下的会话和漫游场景的LBO会话,终 端设备的服务网络中的会话管理网元可以从统一数据管理网元获取第一会话的多种接入网类型对应的session-AMBR,在第一会话包括一个接入的情况下,该会话管理网元将第一会话的第一接入网类型对应的session-AMBR确定为第一会话的第一接入网类型对应的第一session-AMBR。在第一会话包括多个接入的情况下,该会话管理网元根据第一会话的多种接入网类型对应的session-AMBR,确定第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR。比如,终端设备的服务网络中的会话管理网元可以从统一数据管理网元获取第一会话的多种接入网类型对应的session-AMBR包括:接入网类型1对应的session-AMBR为100M,接入网类型2对应的session-AMBR为80M,则第一会话同时包括这两个接入时,该会话管理网元可以确定第一会话的接入网类型1对应的第一session-AMBR为(100+80)/2*100/(100+80)=50,第一会话的接入网类型2对应的第一session-AMBR为(100+80)/2*80/(100+80)=40。对于漫游场景的HR会话,上述终端设备的服务网络中的会话管理网元的行为由终端设备的归属地网络中的会话管理网元执行,在此不再赘述。
又一种可能的实现方式中,对于非漫游场景下的会话和漫游场景的LBO会话,终端设备的服务网络中的会话管理网元可以从统一数据管理网元获取第一会话的多种接入网类型对应的session-AMBR,进而将第一会话的多种接入网类型对应的session-AMBR发送给终端设备的服务网络中的策略控制网元。在第一会话包括一个接入的情况下,该策略控制网元根据第一会话的第一接入网类型对应的session-AMBR确定第一会话的第一接入网类型对应的第一session-AMBR,进而将第一会话的第一接入网类型对应的第一session-AMBR发送给终端设备的服务网络中的会话管理网元。在第一会话包括多个接入的情况下,该策略控制网元根据第一会话的多种接入网类型对应的session-AMBR确定第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR,进而将第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR发送给终端设备的服务网络中的会话管理网元。该多种接入网类型对应的第一session-AMBR中包括第一接入网类型对应的第一session-AMBR。其中,策略控制网元根据第一会话的多种接入网类型对应的session-AMBR确定第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR的示例可参考上述终端设备的服务网络中的会话管理网元根据第一会话的多种接入网类型对应的session-AMBR确定第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR的示例,在此不再赘述。对于漫游场景的HR会话,上述终端设备的服务网络中的会话管理网元的行为由终端设备的归属地网络中的会话管理网元执行,在此不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例中,终端设备的服务网络中的会话管理网元确定第一会话的第一session-AMBR的方式不仅仅适用于本申请实施例,还可以适用于第一会话的第一session-AMBR与接入网类型对应的其他场景中,在此统一说明,本申请实施例对此不做具体限定。
第二方面,提供了一种聚合最大比特率AMBR的控制方法,该方法包括:移动管理网元确定与终端设备的第一会话的第一单网络切片选择辅助信息S-NSSAI对应的第一切片AMBR;移动管理网元向接入网设备发送与该第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,该第一切片AMBR用于确定与该第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR,该第二切片AMBR用于控制该第一S-NSSAI指示的网络切片中的非保证比特率 non-GBR服务质量QoS流的聚合比特率。基于该方案,可以支持对终端设备的数据在一个网络切片中的最大数据率的控制,从而控制终端设备对网络切片资源的使用。
在一种可能的设计中,该第一切片AMBR为签约的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该第一S-NSSAI为该第一会话在该终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI;移动管理网元确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:移动管理网元接收来自统一数据管理网元的该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,该M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,该M个S-NSSAI中包括该第一S-NSSAI,M为正整数。基于该方案,移动管理网元可以确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该方法还包括:移动管理网元向接入网设备发送第三S-NSSAI和该第一S-NSSAI的映射关系,该映射关系用于确定该第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,该第三S-NSSAI为该第一会话在该终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI。
在一种可能的设计中,该第一S-NSSAI为该第一会话在该终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;移动管理网元确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:移动管理网元接收来自统一数据管理网元的该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,该M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,该M个S-NSSAI中包括第三S-NSSAI,该第三S-NSSAI为该第一会话在该终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI,M为正整数;移动管理网元根据该第一S-NSSAI和该第三S-NSSAI的映射关系,将与该第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定为与该第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。基于该方案,移动管理网元可以确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该第一切片AMBR来自于策略控制网元。
在一种可能的设计中,该第一S-NSSAI为该第一会话在该终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI;移动管理网元确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:移动管理网元接收来自该策略控制网元的该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,该M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,该M个S-NSSAI中包括该第一S-NSSAI,M为正整数。基于该方案,移动管理网元可以确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该方法还包括:移动管理网元接收来自统一数据管理网元的该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR;移动管理网元向策略控制网元发送第一消息,该第一消息包括该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与该M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR。也就是说,本申请实施例中,每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR可以用于确定每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该方法还包括:移动管理网元接收来自统一数据管理网元 的该终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,该N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;移动管理网元根据该终端设备的允许NSSAI或者该终端设备的默认的NSSAI、以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,确定该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,其中,该终端设备的默认NSSAI或者该终端设备的允许NSSAI中包括该终端设备对应的M个S-NSSAI,该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数;移动管理网元向该策略控制网元发送第一消息,该第一消息携带该终端设备对应的该第一消息包括该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与该N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR。也就是说,本申请实施例中,每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR可以用于确定每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该第一S-NSSAI为该第一会话在该终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI;移动管理网元确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:移动管理网元接收来自该策略控制网元的该终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;移动管理网元根据该终端设备的允许NSSAI或者该终端设备的默认NSSAI、以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,该终端设备的允许NSSAI或者该终端设备的默认NSSAI中包括该终端设备对应的M个S-NSSAI,该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,该M个S-NSSAI中包括该第一S-NSSAI,M为正整数,N为大于或者等于M的正整数。基于该方案,移动管理网元可以确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该第一S-NSSAI为该第一会话在该终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;该移动管理网元确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:移动管理网元向策略控制网元发送第三消息,该第三消息携带该终端设备对应的M个S-NSSAI,其中,该终端设备对应的M个S-NSSAI包括该终端设备的允许S-NSSAI或者该终端设备的默认NSSAI映射得到的在该终端设备的拜访地网络的M个S-NSSAI,M为正整数;移动管理网元接收来自该策略控制网元的该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与该M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,该M个S-NSSAI中包括该第一S-NSSAI。基于该方案,移动管理网元可以确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该第一S-NSSAI为该第一会话在该终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;移动管理网元确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:移动管理网元接收来自该策略控制网元的该终端设备对应的N个S-NSSAI以及与该N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,该终端设备对应的N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的拜访地网络中的 S-NSSAI;移动管理网元根据该终端设备的允许NSSAI或者该终端设备的默认的NSSAI、以及与该N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI,该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,该终端设备的允许NSSAI中包括该终端设备对应的M个S-NSSAI,该终端设备的默认NSSAI中包括X个S-NSSAI,该X个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,该终端设备对应的M个S-NSSAI是根据该X个S-NSSAI映射得到的,该M个S-NSSAI中包括该第一S-NSSAI,X为正整数,M为正整数,N为大于或者等于M的正整数。基于该方案,移动管理网元可以确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该第一S-NSSAI为该第一会话在该终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI;该方法还包括:移动管理网元向该接入网设备发送该第一S-NSSAI。
在一种可能的设计中,该第一S-NSSAI为该第一会话在该终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;该方法还包括:移动管理网元确定该终端设备的拜访地网络存在第二S-NSSAI与第三S-NSSAI具有映射关系,其中,该第三S-NSSAI为该第一会话在该终端设备的归属地网络中关联的网络切片的S-NSSAI;移动管理网元向该接入网设备发送指示信息,该指示信息用于指示该第一S-NSSAI指示的网络切片和该第二S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率均受该第一切片AMBR的控制。
在一种可能的设计中,该第一S-NSSAI为该第一会话在该终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;该方法还包括:移动管理网元向该接入网设备发送与该第一切片AMBR对应的第三S-NSSAI,其中,该第三S-NSSAI为该第一会话在该终端设备的归属地网络中关联的网络切片的S-NSSAI。
在一种可能的设计中,该第一切片AMBR为第一接入网类型对应的切片AMBR,该接入网设备为属于该第一接入网类型的接入网设备。
在一种可能的设计中,该方法还包括:移动管理网元向接入网设备发送第一接入网类型对应的第一会话AMBR,该第一会话AMBR用于确定该第二切片AMBR,其中,该接入网设备为属于该第一接入网类型的接入网设备。
第三方面,提供了一种聚合最大比特率AMBR的控制方法,该方法包括:接入网设备确定与第一单网络切片选择辅助信息S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,该第一S-NSSAI为终端设备的第一会话在该终端设备的服务网络中关联的S-NSSAI;接入网设备根据与该第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定与该第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR,其中,该第二切片AMBR用于控制该第一S-NSSAI指示的网络切片中的非保证比特率non-GBR服务质量QoS流的聚合比特率。基于该方案,可以支持对终端设备的数据在一个网络切片中的最大数据率的控制,从而控制终端设备对网络切片资源的使用。
在一种可能的设计中,接入网设备确定与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR, 包括:接入网设备接收来自移动管理网元的该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,M个S-NSSAI中包括该第一S-NSSAI。基于该方案,接入网设备可以确定与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR
在一种可能的设计中,该服务网络为该终端设备的拜访地网络;接入网设备确定与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:接入网设备接收来自移动管理网元的该终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,该终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为该终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,M为正整数;接入网设备根据与该M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,将与该第一S-NSSAI对应的第三S-NSSAI所对应的第一切片AMBR确定为与该第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,该第三S-NSSAI为该第一会话在该终端设备的归属地网络中关联的网络切片的S-NSSAI,该第三S-NSSAI为该M个S-NSSAI中的S-NSSAI。基于该方案,接入网设备可以确定与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该方法还包括:接入网设备接收来自该移动管理网元的与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的该终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;接入网设备根据与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的该终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI,确定与该第一S-NSSA对应的第三S-NSSAI。基于该方案,接入网设备可以确定与该第一S-NSSA对应的第三S-NSSAI。
在一种可能的设计中,该方法还包括:接入网设备接收来自移动管理网元的第一S-NSSAI和第三S-NSSAI的映射关系。基于该方案,接入网设备可以确定与该第一S-NSSA对应的第三S-NSSAI。
在一种可能的设计中,接入网设备确定与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:接入网设备接收来自移动管理网元的与该第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。基于该方案,接入网设备可以确定与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该服务网络为该终端设备的拜访地网络;接入网设备确定与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:接入网设备接收来自移动管理网元的与第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR、以及该第三S-NSSAI和该第一S-NSSAI的映射关系,其中,该第三S-NSSAI为该第一会话在该终端设备的归属地网络中关联的网络切片的S-NSSAI;接入网设备根据该第三S-NSSAI和该第一S-NSSAI的映射关系,将与该第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定为与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。基于该方案,接入网设备可以确定与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
在一种可能的设计中,该第二切片AMBR为该第一S-NSSAI指示的网络切片中所有激活会话的第一会话AMBR之和与该第一切片AMBR中的较小值。
在一种可能的设计中,该第一会话AMBR为第一接入网类型对应的会话AMBR,该接入网设备为属于该第一接入网类型的接入网设备。
在一种可能的设计中,该第一切片AMBR为第一接入网类型对应的切片AMBR,该接入网设备为属于该第一接入网类型的接入网设备。
在一种可能的设计中,该第一切片AMBR为签约的第一切片AMBR;或者,该第 一切片AMBR来自于策略控制网元。
在一种可能的设计中,该方法还包括:接入网设备接收来自移动管理网元的第一用户设备聚合最大比特率UE-AMBR;接入网设备根据该第一UE-AMBR和该第二切片AMBR确定第二UE-AMBR,该第二UE-AMBR用于控制该终端设备的non-GBR QoS流的聚合比特率。
在一种可能的设计中,该第一UE-AMBR为第一接入网类型对应的UE-AMBR,该接入网设备为属于该第一接入网类型的接入网设备。
第四方面,提供了一种聚合最大比特率AMBR的控制方法,该方法包括:移动管理网元获取终端设备的第一接入网类型对应的第一用户设备聚合最大比特率UE-AMBR;移动管理网元向接入网设备发送该第一接入网类型对应的第一UE-AMBR,该第一UE-AMBR用于确定第二UE-AMBR,该第二UE-AMBR用于控制该终端设备的非保证比特率non-GBR服务质量QoS流的聚合比特率,其中,该接入网设备为属于该第一接入网类型的接入网设备。基于该方案,若终端设备的一个会话可以由不同的接入网设备提供服务,则由于属于第一接入网类型的接入网设备用于控制终端设备的non-GBR QoS流的聚合比特率的第二UE-AMBR是根据第一接入网类型对应的第一UE-AMBR确定的,因此增加了UE-AMBR控制的灵活性。
在一种可能的设计中,该第一UE-AMBR为该终端设备签约的第一接入网类型对应的UE-AMBR。
在一种可能的设计中,该第一UE-AMBR来自于策略控制网元。
在一种可能的设计中,该方法还包括:移动管理网元向接入网设备发送该第一接入网类型对应的第一会话AMBR,该第一会话AMBR用于确定该第二UE-AMBR。
第五方面,提供了一种聚合最大比特率AMBR的控制方法,该方法包括:接入网设备接收来自移动管理网元的终端设备的第一接入网类型对应的第一用户设备聚合最大比特率UE-AMBR,其中,该接入网设备为属于该第一接入网类型的接入网设备;接入网设备根据该第一UE-AMBR确定第二UE-AMBR,该第二UE-AMBR用于控制该终端设备的非保证比特率non-GBR服务质量QoS流的聚合比特率。基于该方案,若终端设备的一个会话可以由不同的接入网设备提供服务,则由于属于第一接入网类型的接入网设备用于控制终端设备的non-GBR QoS流的聚合比特率的第二UE-AMBR是根据第一接入网类型对应的第一UE-AMBR确定的,因此增加了UE-AMBR控制的灵活性。
在一种可能的设计中,第一UE-AMBR为该终端设备签约的第一接入网类型对应的UE-AMBR。
在一种可能的设计中,第一UE-AMBR来自于策略控制网元。
在一种可能的设计中,该方法还包括:接入网设备接收来自移动管理网元发送的该第一接入网类型对应的第一会话AMBR,该第一会话AMBR用于确定该第二UE-AMBR。
第六方面,提供了一种通信装置用于实现上述各种方法。该通信装置可以为上述第一方面或第二方面或第四方面中的移动管理网元,或者包含上述移动管理网元的装置;或者,该通信装置可以为上述第三方面或第五方面中的接入网设备,或者包含上 述接入网设备的装置。该通信装置包括实现上述方法相应的模块、单元、或手段(means),该模块、单元、或means可以通过硬件实现,软件实现,或者通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块或单元。
第七方面,提供了一种通信装置,包括:处理器和存储器;该存储器用于存储计算机指令,当该处理器执行该指令时,以使该通信装置执行上述任一方面所述的方法。该通信装置可以为上述第一方面或第二方面或第四方面中的移动管理网元,或者包含上述移动管理网元的装置;或者,该通信装置可以为上述第三方面或第五方面中的接入网设备,或者包含上述接入网设备的装置。
第八方面,提供了一种通信装置,包括:处理器;该处理器用于与存储器耦合,并读取存储器中的指令之后,根据该指令执行如上述任一方面所述的方法。该通信装置可以为上述第一方面或第二方面或第四方面中的移动管理网元,或者包含上述移动管理网元的装置;或者,该通信装置可以为上述第三方面或第五方面中的接入网设备,或者包含上述接入网设备的装置。
第九方面,提供了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指令,当其在计算机上运行时,使得计算机可以执行上述任一方面所述的方法。
第十方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机可以执行上述任一方面所述的方法。
第十一方面,提供了一种通信装置(例如,该通信装置可以是芯片或芯片系统),该通信装置包括处理器,用于实现上述任一方面中所涉及的功能。在一种可能的设计中,该通信装置还包括存储器,该存储器,用于保存必要的程序指令和数据。该通信装置是芯片系统时,可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
其中,第六方面至第十一方面中任一种设计方式所带来的技术效果可参见上述第一方面至第五方面中任一种不同设计方式所带来的技术效果,此处不再赘述。
第十二方面,提供了一种通信方法,该方法包括:移动管理网元获取终端设备对应的M个单网络切片选择辅助信息S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,M为正整数;移动管理网元向接入网设备发送M个S-NSSAI以及与每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。接入网设备接收来自移动管理网元的M个S-NSSAI以及与每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,M个S-NSSAI中包括第一S-NSSAI。接入网设备根据与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定与第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR,其中,第二切片AMBR用于控制第一S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率。其中,第十二方面的技术效果可参考上述第一方面或第三方面的技术效果,在此不再赘述。
第十三方面,提供了一种通信方法,该方法包括:移动管理网元确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,并向接入网设备发送与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。接入网设备接收来自移动管理网元的与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,并根据与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定与第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR,第二切片AMBR用于控制第一S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率。其中,第十三方面的技术效果可参考上述第二方面或第三方面的技术效果,在此不再赘述。
第十四方面,提供了一种通信方法,该方法包括:移动管理网元获取终端设备的第一接入网类型对应的第一UE-AMBR,并向接入网设备发送第一UE-AMBR。接入网设备接收来自移动管理网元的终端设备的第一接入网类型对应的第一UE-AMBR,并根据第一UE-AMBR确定第二UE-AMBR,第二UE-AMBR用于控制终端设备的non-GBR QoS流的聚合比特率。其中,第十四方面的技术效果可参考上述第四方面或第五方面的技术效果,在此不再赘述。
第十五方面,提供了一种通信系统,该通信系统包括移动管理网元和接入网设备;移动管理网元,用于获取终端设备对应的M个单网络切片选择辅助信息S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,M为正整数;移动管理网元,还用于向接入网设备发送M个S-NSSAI以及与每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。接入网设备,用于接收来自移动管理网元的M个S-NSSAI以及与每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,M个S-NSSAI中包括第一S-NSSAI。接入网设备,还用于根据与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定与第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR,其中,第二切片AMBR用于控制第一S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率。其中,第十五方面的技术效果可参考上述第一方面或第三方面的技术效果,在此不再赘述。
第十六方面,提供了一种通信系统,该通信系统包括移动管理网元和接入网设备;移动管理网元,用于确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,并向接入网设备发送与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。接入网设备,还用于接收来自移动管理网元的与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,并根据与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定与第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR,其中,第二切片AMBR用于控制第一S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率。其中,第十六方面的技术效果可参考上述第二方面或第三方面的技术效果,在此不再赘述。
第十七方面,提供了一种通信系统,该通信系统包括移动管理网元和接入网设备;移动管理网元,用于获取终端设备的第一接入网类型对应的第一UE-AMBR,并向接入网设备发送第一UE-AMBR。接入网设备,用于接收来自移动管理网元的终端设备的第一接入网类型对应的第一UE-AMBR,并根据第一UE-AMBR确定第二UE-AMBR,第二UE-AMBR用于控制终端设备的non-GBR QoS流的聚合比特率。其中,第十七方面的技术效果可参考上述第四方面或第五方面的技术效果,在此不再赘述。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种通信系统的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的非漫游场景下的5G网络架构一;
图3为本申请实施例提供的非漫游场景下的5G网络架构二;
图4为本申请实施例提供的本地疏导漫游场景下的5G网络架构一;
图5为本申请实施例提供的本地疏导漫游场景下的5G网络架构二;
图6为本申请实施例提供的家乡路由漫游场景下的5G网络架构一;
图7为本申请实施例提供的家乡路由漫游场景下的5G网络架构二;
图8为本申请实施例提供的通信设备的结构示意图;
图9为本申请实施例提供的AMBR的控制方法流程示意图一;
图10为本申请实施例提供的AMBR的控制方法流程示意图二;
图11为本申请实施例提供的AMBR的控制方法流程示意图三;
图12为本申请实施例提供的AMBR的控制方法流程示意图四;
图13为本申请实施例提供的移动管理网元的结构示意图;
图14为本申请实施例提供的接入网设备的结构示意图一;
图15为本申请实施例提供的接入网设备的结构示意图二。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。其中,在本申请的描述中,除非另有说明,“/”表示前后关联的对象是一种“或”的关系,例如,A/B可以表示A或B;本申请中的“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。并且,在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”是指两个或多于两个。“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。另外,为了便于清楚描述本申请实施例的技术方案,在本申请的实施例中,采用了“第一”、“第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分。本领域技术人员可以理解“第一”、“第二”等字样并不对数量和执行次序进行限定,并且“第一”、“第二”等字样也并不限定一定不同。同时,在本申请实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”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“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念,便于理解。
此外,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。
图1为本申请实施例提供的一种通信系统10,该通信系统10包括移动管理网元101和接入网设备102。移动管理网元101和接入网设备102之间可以直接通信,也可以通过其他设备的转发进行通信,本申请实施例对此不作具体限定。
一种可能的实现方式中,移动管理网元101,用于获取终端设备对应的M个单网络切片选择辅助信息(single network slice selection assistance information,S-NSSAI)以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,M为正整数;移动管理网元101,还用于向接入网设备102发送M个S-NSSAI以及与每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。接入网设备102,用于接收来自移动管理网元101的M个S-NSSAI以及与每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,M个S-NSSAI中包括第一S-NSSAI。接入网设备102,还用于根据与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定与第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR,其中,第二切片AMBR用于控制第一 S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率。其中,上述方案的具体实现将在后续方法实施例中详细阐述,在此不予赘述。基于本申请实施例提供的通信系统,可以支持对终端设备的数据在一个网络切片中的最大数据率的控制,从而控制终端设备对网络切片资源的使用。
另一种可能的实现方式中,移动管理网元101,用于确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR;移动管理网元101,还用于向接入网设备102发送与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。接入网设备102,还用于接收来自移动管理网元101的与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,并根据与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定与第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR,其中,第二切片AMBR用于控制第一S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率。其中,上述方案的具体实现将在后续方法实施例中详细阐述,在此不予赘述。基于本申请实施例提供的通信系统,可以支持对终端设备的数据在一个网络切片中的最大数据率的控制,从而控制终端设备对网络切片资源的使用。
又一种可能的实现方式中,移动管理网元101,用于获取终端设备的第一接入网类型对应的第一UE-AMBR,并向接入网设备102发送第一UE-AMBR。接入网设备102,用于接收来自移动管理网元101的终端设备的第一接入网类型对应的第一UE-AMBR,并根据第一UE-AMBR确定第二UE-AMBR,第二UE-AMBR用于控制终端设备的non-GBR QoS流的聚合比特率。其中,上述方案的具体实现将在后续方法实施例中详细阐述,在此不予赘述。基于本申请实施例提供的通信系统,若终端设备的一个会话可以由不同的接入网设备提供服务,则由于属于第一接入网类型的接入网设备用于控制终端设备的non-GBR QoS流的聚合比特率的第二UE-AMBR是根据第一接入网类型对应的第一UE-AMBR确定的,因此增加了UE-AMBR控制的灵活性。
可选的,图1所示的通信系统10可以应用于目前正在讨论的5G网络或者未来的其他网络等,本申请实施例对此不作具体限定。
示例性的,假设图1所示的通信系统10应用于非漫游场景下的5G网络架构,则如图2所示,上述的移动管理网元所对应的网元或者实体可以为该非漫游5G网络架构中的移动性管理功能(access and mobility management function,AMF)网元,上述的接入网设备所对应的网元或者实体可以为该非漫游5G网络架构中的RAN设备。
此外,如图2所示,该非漫游5G网络架构中还可以包括会话管理功能(session management function,SMF)网元、UPF网元、策略控制功能(policy control function,PCF)网元、统一数据管理(unified data management,UDM)网元或者认证服务器功能(authentication server function,AUSF)网元等,本申请实施例对此不作具体限定。
其中,终端设备通过下一代网络(next generation,N)1接口(简称N1)与AMF网元通信,RAN设备通过N2接口(简称N2)与AMF网元通信,RAN设备通过N3接口(简称N3)与UPF网元通信,UPF网元通过N6接口(简称N6)与DN通信,AMF网元通过N11接口(简称N11)与SMF网元通信,AMF网元通过N8接口(简称N8)与UDM网元通信,AMF网元通过N12接口(简称N12)与AUSF网元通信,AMF网元通过N15接口(简称N15)与PCF网元通信,SMF网元通过N7接口(简称N7)与PCF网元通信,SMF网元通过N4接口(简称N4)与UPF网元通信,SMF 网元通过N10接口(简称N10)与UDM网元通信,UDM网元通过N13接口(简称N13)与AUSF网元通信。
此外,需要说明的是,图2所示的非漫游5G网络架构中的AMF网元、SMF网元、UDM网元、AUSF网元、或者PCF网元等控制面网元也可以采用服务化接口进行交互。比如,如图3所示,AMF网元对外提供的服务化接口可以为Namf;SMF网元对外提供的服务化接口可以为Nsmf;UDM网元对外提供的服务化接口可以为Nudm;PCF网元对外提供的服务化接口可以为Npcf,AUSF网元对外提供的服务化接口可以为Nausf。相关描述可以参考23.501标准中的5G系统架构(5G system architecture),在此不予赘述。
或者,示例性的,假设图1所示的通信系统10应用于本地疏导(local breakout,LBO)漫游场景下的5G网络架构,则如图4所示,上述的移动管理网元所对应的网元或者实体可以为该非漫游5G网络架构中的AMF网元,上述的接入网设备所对应的网元或者实体可以为该非漫游5G网络架构中的RAN设备。
此外,如图4所示,该本地疏导漫游5G网络架构中还可以包括SMF网元、UPF网元、拜访地PCF(visited PCF,vPCF)网元、UDM网元、AUSF网元或者归属地PCF(home PCF,hPCF)网元。其中,UDM网元、AUSF网元和hPCF网元归属于归属公共陆地移动网(home public land mobile network,HPLMN);RAN设备、AMF网元、SMF网元、UPF网元、或者vPCF网元归属于拜访地公共陆地移动网(visited public land mobile network,VPLMN)中。
其中,终端设备通过N1接口(简称N1)与AMF网元通信,RAN设备通过N2接口(简称N2)与AMF网元通信,RAN设备通过N3接口(简称N3)与UPF网元通信,UPF网元通过N6接口(简称N6)与DN通信,AMF网元通过N11接口(简称N11)与SMF网元通信,AMF网元通过N8接口(简称N8)与UDM网元通信,AMF网元通过N12接口(简称N12)与AUSF网元通信,AMF网元通过N15接口(简称N15)与vPCF网元通信;SMF网元通过N7接口(简称N7)与vPCF网元通信,vPCF网元通过N24接口(简称N24)与hPCF网元通信,SMF网元通过N4接口(简称N4)与UPF网元通信,SMF网元通过N10接口(简称N10)与UDM网元通信,UDM网元通过N13接口(简称N13)与AUSF网元通信。
此外,需要说明的是,图4所示的本地疏导漫游5G网络架构中的AMF网元、SMF网元、UDM网元、AUSF网元、vPCF网元、或者hPCF网元等控制面网元也可以采用服务化接口进行交互。比如,如图5所示,AMF网元对外提供的服务化接口可以为Namf;SMF网元对外提供的服务化接口可以为Nsmf;UDM网元对外提供的服务化接口可以为Nudm;vPCF网元对外提供的服务化接口可以为Npcf;hPCF网元对外提供的服务化接口可以为Npcf;AUSF网元对外提供的服务化接口可以为Nausf。此外,图5中的拜访地安全边缘保护代理(visited security edge protection proxy,vSEPP)用于VPLMN内部控制面接口的信息过滤和策略控制,以及拓扑隐藏等;图5中的归属地安全边缘保护代理(home security edge protection proxy,hSEPP)用于HPLMN内部控制面接口的信息过滤和策略控制,以及拓扑隐藏等;vSEPP与hSEPP通过N32接口(简称N32)连接。所有相关描述可以参考23501标准中的5G系统架构(5G system  architecture),在此不予赘述。
或者,示例性的,假设图1所示的通信系统10应用于家乡路由(home routed,HR)漫游场景下的5G网络架构,则如图6所示,上述的移动管理网元所对应的网元或者实体可以为该非漫游5G网络架构中的AMF网元,上述的接入网设备所对应的网元或者实体可以为该非漫游5G网络架构中的RAN设备。
此外,如图6所示,该本地疏导漫游5G网络架构中还可以包括拜访地UPF(visited UPF,vUPF)网元、拜访地SMF(visited SMF,vSMF)网元、vPCF网元、AUSF网元、归属地SMF(home SMF,hSMF)网元、归属地UPF(home UPF,hUPF)网元、hPCF网元、UDM网元或者AUSF网元。其中,UDM网元、AUSF网元、hSMF网元、hPCF网元、或者hUPF网元归属于HPLMN;RAN设备、AMF网元、vSMF网元、vUPF网元、或者vPCF网元归属于VPLMN中。
其中,终端设备通过N1接口(简称N1)与AMF网元通信,RAN设备通过N2接口(简称N2)与AMF网元通信,RAN设备通过N3接口(简称N3)与vUPF网元通信,vUPF网元通过N9接口(简称N9)与hUPF网元通信,hUPF网元通过N6接口(简称N6)与DN通信,AMF网元通过N11接口(简称N11)与vSMF网元通信,vSMF网元通过N16接口(简称N16)与hSMF网元通信,AMF网元通过N8接口(简称N8)与UDM网元通信,AMF网元通过N12接口(简称N12)与AUSF网元通信,AMF网元通过N15接口(简称N15)与vPCF网元通信;vPCF网元通过N24接口(简称N24)与hPCF网元通信,vSMF网元通过N4接口(简称N4)与vUPF网元通信,hSMF网元通过N4接口(简称N4)与hUPF网元通信,hSMF网元通过N10接口(简称N10)与UDM网元通信,hSMF网元通过N7接口(简称N7)与hPCF网元通信,UDM网元通过N13接口(简称N13)与AUSF网元通信。
此外,需要说明的是,图6所示的家乡路由漫游5G网络架构中的AMF网元、vSMF网元、hSMF网元、UDM网元、AUSF网元、vPCF网元或者hPCF网元等控制面网元也可以采用服务化接口进行交互。比如,如图7所示,AMF网元对外提供的服务化接口可以为Namf;vSMF网元对外提供的服务化接口可以为Nsmf;hSMF网元对外提供的服务化接口可以为Nsmf;UDM网元对外提供的服务化接口可以为Nudm;vPCF网元对外提供的服务化接口可以为Npcf;hPCF网元对外提供的服务化接口可以为Npcf;AUSF网元对外提供的服务化接口可以为Nausf。此外,图7中的vSEPP用于VPLMN内部控制面接口的信息过滤和策略控制,以及拓扑隐藏等;图7中的hSEPP用于HPLMN内部控制面接口的信息过滤和策略控制,以及拓扑隐藏等;vSEPP与hSEPP通过N32接口(简称N32)连接。所有相关描述可以参考23501标准中的5G系统架构(5G system architecture),在此不予赘述。
可选的,本申请实施例中的终端设备,可以是用于实现无线通信功能的设备,例如终端或者可用于终端中的芯片等。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、会话初始化协议(session initiation protocol,SIP)电话、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字助理(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RAN设备指的是接入核心网的设备,例如可以是基站,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。基站可以包括各种形式的基站,例如:宏基站,微基站(也称为小站),中继站,接入点等。
可选的,本申请实施例中的会话管理网元、用户面网元、策略控制网元或者应用网元也可以称之为通信装置,其可以是一个通用设备或者是一个专用设备,本申请实施例对此不作具体限定。
可选的,本申请实施例中的移动管理网元或者接入网设备的相关功能可以由一个设备实现,也可以由多个设备共同实现,还可以是由一个设备内的一个或多个功能模块实现,本申请实施例对此不作具体限定。可以理解的是,上述功能既可以是硬件设备中的网络元件,也可以是在专用硬件上运行的软件功能,或者是硬件与软件的结合,或者是平台(例如,云平台)上实例化的虚拟化功能。
例如,本申请实施例中的移动管理网元或者接入网设备的相关功能可以通过图8中的通信设备800来实现。图8所示为本申请实施例提供的通信设备800的结构示意图。该通信设备800包括一个或多个处理器801,通信线路802,以及至少一个通信接口(图8中仅是示例性的以包括通信接口804,以及一个处理器801为例进行说明),可选的还可以包括存储器803。
处理器801可以是一个通用中央处理器(central processing unit,CPU),微处理器,特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),或一个或多个用于控制本申请方案程序执行的集成电路。
通信线路802可包括一通路,用于连接不同组件之间。
通信接口804,可以是收发模块用于与其他设备或通信网络通信,如以太网,RAN,无线局域网(wireless local area networks,WLAN)等。例如,所述收发模块可以是收发器、收发机一类的装置。可选的,所述通信接口804也可以是位于处理器801内的收发电路,用以实现处理器的信号输入和信号输出。
存储器803可以是具有存储功能的装置。例如可以是只读存储器(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。存储器可以是独立存在,通过通信线路802与处理器相连接。存储器也可以和处理器集成在一起。
其中,存储器803用于存储执行本申请方案的计算机执行指令,并由处理器801来控制执行。处理器801用于执行存储器803中存储的计算机执行指令,从而实现本申请实施例中提供的AMBR的控制方法。
或者,可选的,本申请实施例中,也可以是处理器801执行本申请下述实施例提供的AMBR的控制方法中的处理相关的功能,通信接口804负责与其他设备或通信网络通信,本申请实施例对此不作具体限定。
可选的,本申请实施例中的计算机执行指令也可以称之为应用程序代码,本申请实施例对此不作具体限定。
在具体实现中,作为一种实施例,处理器801可以包括一个或多个CPU,例如图8中的CPU0和CPU1。
在具体实现中,作为一种实施例,通信设备800可以包括多个处理器,例如图8中的处理器801和处理器808。这些处理器中的每一个可以是一个单核(single-core)处理器,也可以是一个多核(multi-core)处理器。这里的处理器可以包括但不限于以下至少一种:中央处理单元(central processing unit,CPU)、微处理器、数字信号处理器(DSP)、微控制器(microcontroller unit,MCU)、或人工智能处理器等各类运行软件的计算设备,每种计算设备可包括一个或多个用于执行软件指令以进行运算或处理的核。
在具体实现中,作为一种实施例,通信设备800还可以包括输出设备805和输入设备806。输出设备805和处理器801通信,可以以多种方式来显示信息。例如,输出设备805可以是液晶显示器(liquid crystal display,LCD),发光二级管(light emitting diode,LED)显示设备,阴极射线管(cathode ray tube,CRT)显示设备,或投影仪(projector)等。输入设备806和处理器801通信,可以以多种方式接收用户的输入。例如,输入设备806可以是鼠标、键盘、触摸屏设备或传感设备等。
上述的通信设备800有时也可以称为通信装置,其可以是一个通用设备或者是一个专用设备。例如通信设备800可以是台式机、便携式电脑、网络服务器、掌上电脑(personal digital assistant,PDA)、移动手机、平板电脑、无线终端设备、嵌入式设备、上述终端设备,上述网络设备、或具有图8中类似结构的设备。本申请实施例不限定通信设备800的类型。
下面将结合图1至图8对本申请实施例提供的AMBR的控制方法进行具体阐述。
需要说明的是,本申请下述实施例中各个网元之间的消息名字或消息中各参数的名字等只是一个示例,具体实现中也可以是其他的名字,本申请实施例对此不作具体限定。
首先,以图1所示的通信系统应用于如图2至图7任一所示的5G网络架构为例,如图9所示,为本申请实施例提供的一种AMBR的控制方法,该AMBR的控制方法包括如下步骤:
S901、终端设备注册过程中,AMF网元与UDM网元交互,以获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
可以理解,本申请实施例中,由于M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR均是从UDM网元获取的,因此M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR均为与每个S-NSSAI对应的签约的第一切片AMBR,在此统一说明,以下不再赘述。
下面分几个场景进行描述:
场景一,图1所示的通信系统应用于图2或图3所示的非漫游场景下的5G网络架构。终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,M为正整数。
一种可能的实现方式中,AMF网元与UDM网元交互,以获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:AMF网元接收来自UDM网元的终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
可选的,该实现方式中,在AMF网元接收来自UDM网元的终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR之前,AMF网元可以向UDM网元发送终端设备的默认NSSAI或者终端设备的允许NSSAI,其中,终端设备的默认NSSAI或者终端设备的允许NSSAI中包括终端设备对应的M个S-NSSAI,本申请实施例对此不作具体限定。
另一种可能的实现方式中,AMF网元与UDM网元交互,以获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:AMF网元接收来自UDM网元的终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;AMF网元根据终端设备的默认NSSAI或者终端设备的允许NSSAI、以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,终端设备的默认NSSAI或者终端设备的允许NSSAI中包括终端设备对应的M个S-NSSAI,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数。
示例性的,假设终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系如表一所示,而终端设备的默认NSSAI或者终端设备的允许NSSAI包括S-NSSAI1和S-NSSAI2,则终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系可以如表二所示:
表一
S-NSSAI 第一切片AMBR
S-NSSAI1 切片AMBR1
S-NSSAI2 切片AMBR2
S-NSSAI3 切片AMBR3
S-NSSAI4 切片AMBR4
…… ……
表二
S-NSSAI 第一切片AMBR
S-NSSAI1 切片AMBR1
S-NSSAI2 切片AMBR2
需要说明的是,上述表一和表二仅是示例性的给出一种映射关系的表格表征方式,当然,上述映射关系也可以通过其他方式进行表征。比如,对于表二的映射关系,可以表征为:{S-NSSAI1,切片AMBR1},{S-NSSAI2,切片AMBR2},本申请实施例对于映射关系的表征方式不作具体限定,在此统一说明,以下不再赘述。
场景二,图1所示的通信系统应用于图4至图7任一所示的漫游场景下的5G网络架构。终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,M为正整数。
其中,该场景对应的AMF网元与UDM网元交互,以获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的方式可参考上述场景一的描述,在此不再赘述。
场景三,图1所示的通信系统应用于图4至图7任一所示的漫游场景下的5G网络架构。终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI,M为正整数。
一种可能的实现方式中,AMF网元与UDM网元交互,以获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:AMF网元接收来自UDM网元的终端设备对应的K个S-NSSAI以及与K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;移动管理网元根据与K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的拜访地网络中的S-NSSAI,确定终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,K为大于或者等于M的正整数。
示例性的,K个S-NSSAI与M个S-NSSAI的映射关系例如可以如表三所示:
表三
Figure PCTCN2019108764-appb-000001
由表三可以看出,本申请实施例中,可以是一个HPLMN中的S-NSSAI(记作H-S-NSSAI)对应一个或多个VPLMN中的S-NSSAI(记作V-S-NSSAI),也可以是多个HPLMN中的S-NSSAI(即H-S-NSSAI)对应一个VPLMN中的S-NSSAI(即V-S-NSSAI),本申请实施例对此不作具体限定。在此统一说明,以下不再赘述。
另一种可能的实现方式中,AMF网元与UDM网元交互,以获取终端设备对应的 M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:AMF网元接收来自UDM网元的终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;AMF网元根据与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR、与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的拜访地网络中的S-NSSAI、以及终端设备的允许的NSSAI或者终端设备的默认NSSAI,确定终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,终端设备的允许NSSAI中包括终端设备对应的M个S-NSSAI,终端设备的默认NSSAI中包括X个S-NSSAI,X个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,终端设备对应的M个S-NSSAI是根据X个S-NSSAI映射得到的,X为正整数,N为大于或者等于M的正整数。
示例性的,假设N个S-NSSAI与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系如上述表一所示,N个S-NSSAI(记作H-S-NSSAI)与对应的拜访地网络中的S-NSSAI(记作V-S-NSSAI)的映射关系如表三所示,而终端设备的默认NSSAI包括S-NSSAI1、S-NSSAI2和S-NSSAI3,则根据表三的映射关系,可以获知M个S-NSSAI包括S-NSSAIA和S-NSSAIB,进而再结合表一和表三所述的映射关系,可知终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系可以如表四所示:
表四
Figure PCTCN2019108764-appb-000002
示例性的,表四中的S-NSSAIA与对应的第一切片AMBR的映射关系还可以表征为S-NSSAIA:切片AMBR1+切片AMBR2,本申请实施例对此不做具体限定。
或者,示例性的,假设N个S-NSSAI与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系如上述表一所示,N个S-NSSAI(记作H-S-NSSAI)与对应的拜访地网络中的S-NSSAI(记作V-S-NSSAI)的映射关系如表三所示,而终端设备的允许NSSAI包括S-NSSAIA和S-NSSAIB,则可以获知M个S-NSSAI包括S-NSSAIA和S-NSSAIB,进而结合上述表一和表三所述的映射关系可知终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系可以如上述表四所示。
进一步的,本申请实施例中的第一切片AMBR可以与第一接入网类型对应,即第一切片AMBR为第一接入网类型所对应的RAN设备执行AMBR控制时需要使用的信息。
一种可能的实现方式中,AMF网元从UDM网元获取S-NSSAI对应的多种接入网类型对应的切片AMBR,该多种接入网类型对应的切片AMBR中包括第一接入网类型对应的第一切片AMBR。示例性的,AMF网元从UDM网元获取的S-NSSAI、接入网类型以及对应的切片AMBR的映射关系可以如表五所示:
表五
Figure PCTCN2019108764-appb-000003
假设接入网类型为接入网类型1,则由表五可知,与S-NSSAI1对应的第一切片AMBR为切片AMBR1,与S-NSSAI2对应的第一切片AMBR为切片AMBR3。
另一种可能的实现方式中,终端设备注册的过程中,AMF网元可以向UDM网元发送第一RAN设备所属的第一接入网类型,进而UDM网元确定该第一接入网类型对应的第一切片AMBR之后,向AMF网元发送第一接入网类型对应的第一切片AMBR,本申请实施例对此不作具体限定。
可选的,本申请实施例中,在终端设备注册的过程中,AMF网元还可以与UDM网元交互,以获取终端设备对应的第一UE-AMBR。该第一UE-AMBR为签约的第一UE-AMBR。
可选的,本申请实施例中,第一UE-AMBR可以与第一接入网类型对应,即第一接入网类型对应的第一UE-AMBR为该第一接入网类型所对应的RAN设备执行AMBR控制时需要使用的信息。
一种可能的实现方式中,AMF网元从UDM网元获取多种接入网类型对应的UE-AMBR,该多种接入网类型对应的UE-AMBR中包括第一接入网类型对应的第一UE-AMBR。示例性的,AMF网元从UDM网元获取的接入网类型以及对应的UE-AMBR的映射关系可以如表六所示:
表六
接入网类型 UE-AMBR
接入网类型1 UE-AMBR1
接入网类型2 UE-AMBR2
…… ……
假设接入网类型为接入网类型1,则由表六可知,与接入网类型1对应的第一UE-AMBR为UE-AMBR1。
可选的,本申请实施例中,在终端设备注册流程中,AMF网元还可以与终端设备的服务网络(如非漫游场景下的HPLMN或者漫游场景下的VPLMN)的PCF网元交互,以获取终端设备对应的第一UE-AMBR,该第一UE-AMBR为终端设备的服务网络的PCF网元授权的第一UE-AMBR。其中,终端设备的服务网络的PCF网元可以提供多种接入网类型对应的UE-AMBR,该多种接入网类型对应的UE-AMBR中包括第一接入网类型对应的第一UE-AMBR;或者,终端设备的服务网络的PCF网元可以提供第一接入网类型对应的第一UE-AMBR,本申请实施例对此不作具体限定。
S902、AMF网元向第一RAN设备发送M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。相应的,第一RAN设备接收来自AMF网元 的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
可选的,本申请实施例中,若第一切片AMBR与第一接入网类型对应,则第一接入网类型为第一RAN设备所属的接入网类型,在此统一说明,以下不再赘述。
需要说明的是,在终端设备接入多个RAN设备的场景下,本申请实施例示例性的以AMF网元与第一RAN设备的交互为例进行说明,第一RAN设备为多个RAN设备中的任意一个RAN设备,在此统一说明,以下不再赘述。
可选的,本申请实施例中,对于上述场景二,AMF网元还可以向第一RAN设备发送与终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI。相应的,第一RAN设备接收来自AMF网元的与终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI。
可选的,本申请实施例中,对于上述场景三,AMF网元还可以向第一RAN设备发送与终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的终端设备的归属地网络中的S-NSSAI。相应的,第一RAN设备接收来自AMF网元的与终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的终端设备的归属地网络中的S-NSSAI。
示例性的,M个S-NSSAI、与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR、与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的终端设备的归属地或拜访地网络中的S-NSSAI的映射关系可以如表七所示:
表七
Figure PCTCN2019108764-appb-000004
可选的,本申请实施例中,若步骤S901中AMF网元可以获取终端设备对应的第一UE-AMBR,则AMF网元还向第一RAN设备发送终端设备对应的第一UE-AMBR。其中,若第一UE-AMBR与第一接入网类型对应,则第一接入网类型为第一RAN设备所属的接入网类型,在此统一说明,以下不再赘述。
S903、在终端设备的第一会话的会话管理流程中,AMF网元获取第一会话的第一session-AMBR。该第一session-AMBR为授权的session-AMBR。
可选的,本申请实施例中的第一session-AMBR可以与第一接入网类型对应,即AMF网元获取的为第一会话的第一接入网类型对应的第一session-AMBR,该第一接入网类型为第一RAN设备所属的接入网类型。
可选的,本申请实施例中,AMF网元可以与终端设备的服务网络(如非漫游场景下的HPLMN或者漫游场景下的VPLMN)中的SMF网元交互,以获取第一会话的第一session-AMBR。对漫游场景下的HR会话,服务网络的SMF网元进一步的从hSMF网元获取第一会话的第一session-AMBR,本申请实施例对此不作具体限定。
一种可能的实现方式中,对于非漫游场景下的会话和漫游场景的LBO会话,终端设备的服务网络中的SMF网元可以从UDM网元获取第一会话的session-AMBR,在第一会话包括多个接入(multi-access)的情况下,该SMF网元根据第一会话的session-AMBR,结合本地策略、每种接入上建立的non-GBR QoS flow的信息(如数量)、每种接入上建立的non-GBR QoS flow上传输的业务属性(可以是由大数据分析网元提供)中的至少一项确定第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR,该多种接入网类型对应的第一session-AMBR中包括第一接入网类型对应的第一session-AMBR。比如,假设第一会话的session-AMBR为100M,第一会话包括接入网类型1和接入网类型2,则第一会话同时包括这两个接入时,SMF网元可以根据本地策略(如接入网类型1和接入网类型2的分配比例为2:3)确定第一会话的接入网类型1对应的第一session-AMBR为40M,第一会话的接入网类型2对应的第一session-AMBR为60M。对于漫游场景的HR会话,上述服务网络中的SMF网元的行为由终端设备的归属地网络中的hSMF网元执行,在此不再赘述。
另一种可能的实现方式中,对于非漫游场景下的会话和漫游场景的LBO会话,终端设备的服务网络中的SMF网元可以从UDM网元获取第一会话的session-AMBR,进而将第一会话的session-AMBR发送给终端设备的服务网络中的PCF网元。在第一会话包括多个接入的情况下,该PCF网元根据第一会话的session-AMBR,结合本地策略、每种接入上建立的non-GBR QoS flow的信息(如数量)、每种接入上建立的non-GBR QoS flow上传输的业务属性(可以是由大数据分析网元提供)中的至少一项确定第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR之后,将第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR发送给终端设备的服务网络中的SMF网元,该多种接入网类型对应的第一session-AMBR中包括第一接入网类型对应的第一session-AMBR。其中,终端设备的服务网络中的PCF网元根据第一会话的session-AMBR,确定第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR的示例可参考上述终端设备的服务网络中的SMF网元根据第一会话的session-AMBR,确定第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR的示例,在此不再赘述。对于漫游场景的HR会话,上述服务网络中的SMF网元的行为由终端设备的归属地网络中的hSMF网元执行,在此不再赘述。
又一种可能的实现方式中,对于非漫游场景下的会话和漫游场景的LBO会话,终端设备的服务网络中的SMF网元可以从UDM网元获取第一会话的多种接入网类型对应的session-AMBR,在第一会话包括一个接入的情况下,SMF网元将第一会话的第一接入网类型对应的session-AMBR确定为第一会话的第一接入网类型对应的第一session-AMBR。在第一会话包括多个接入的情况下,该SMF网元根据第一会话的多种接入网类型对应的session-AMBR,确定第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR。比如,终端设备的服务网络中的SMF网元可以从UDM网元获取第一会话的多种接入网类型对应的session-AMBR包括:接入网类型1对应的session-AMBR为100M,接入网类型2对应的session-AMBR为80M,则第一会话同时包括这两个接入时,SMF网元可以确定第一会话的接入网类型1对应的第一session-AMBR为(100+80)/2*100/(100+80)=50,第一会话的接入网类型2对应的第一session-AMBR 为(100+80)/2*80/(100+80)=40。对于漫游场景的HR会话,上述服务网络中的SMF网元的行为由终端设备的归属地网络中的hSMF网元执行,在此不再赘述。
又一种可能的实现方式中,对于非漫游场景下的会话和漫游场景的LBO会话,终端设备的服务网络中的SMF网元可以从UDM网元获取第一会话的多种接入网类型对应的session-AMBR,进而将第一会话的多种接入网类型对应的session-AMBR发送给终端设备的服务网络中的PCF网元。在第一会话包括一个接入的情况下,该PCF网元根据第一会话的第一接入网类型对应的session-AMBR确定第一会话的第一接入网类型对应的第一session-AMBR,进而将第一会话的第一接入网类型对应的第一session-AMBR发送给终端设备的服务网络中的SMF网元。在第一会话包括多个接入的情况下,该PCF网元根据第一会话的多种接入网类型对应的session-AMBR确定第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR,进而将第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR发送给终端设备的服务网络中的SMF网元。该多种接入网类型对应的第一session-AMBR中包括第一接入网类型对应的第一session-AMBR。其中,PCF网元根据第一会话的多种接入网类型对应的session-AMBR确定第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR的示例可参考上述终端设备的服务网络中的SMF网元根据第一会话的多种接入网类型对应的session-AMBR确定第一会话的多种接入网类型对应的第一session-AMBR的示例,在此不再赘述。对于漫游场景的HR会话,上述服务网络中的SMF网元的行为由终端设备的归属地网络中的hSMF网元执行,在此不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例中,终端设备的服务网络中的SMF网元确定第一会话的第一session-AMBR的方式不仅仅适用于本申请实施例,还可以适用于第一会话的第一session-AMBR与接入网类型对应的其他场景中,在此统一说明,本申请实施例对此不做具体限定。
需要说明的是,本申请实施例中,第一会话的会话管理流程可以为第一会话的建立、修改、去激活、激活或者释放流程等,在此统一说明,以下不再赘述。
S904、AMF网元向第一RAN设备发送第一会话的第一session-AMBR。相应的,第一RAN设备接收来自AMF网元的第一会话的第一session-AMBR。
S905、第一RAN设备根据与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定与第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR。其中,第一S-NSSAI为终端设备的第一会话在终端设备的服务网络中关联的S-NSSAI。第二切片AMBR用于控制第一S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率。
其中,对于上述场景一和场景三,在终端设备的第一会话的会话管理流程中,第一RAN设备可以获知第一会话在终端设备的服务网络(场景一为HPLMN,场景三为VPLMN)中关联的S-NSSAI(即第一S-NSSAI),进而可以根据获取的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,M个S-NSSAI中包括第一S-NSSAI。
其中,对于上述场景二,在终端设备的第一会话的会话管理流程中,第一RAN设备可以获知第一会话在终端设备的服务网络(场景二为VPLMN)中关联的S-NSSAI(即第一S-NSSAI),进而可以根据获取的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的 每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,以及第一S-NSSAI与第三S-NSSAI的映射关系,确定与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,M个S-NSSAI中包括第三S-NSSAI,第三S-NSSAI为终端设备的第一会话在终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI。
可选的,第一S-NSSAI与第三S-NSSAI的映射关系可以是包含在上述场景二中的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI的映射关系中;也可以是在终端设备的第一会话建立、修改或者释放流程中,AMF网元发送给第一RAN设备的,本申请实施例对此不做具体限定。
可选的,本申请实施例中,第一RAN设备可以确定第二切片AMBR为第一S-NSSAI指示的网络切片中该终端设备的所有激活会话的第一会话AMBR之和与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR中的较小值,即第二切片AMBR=min{第一S-NSSAI指示的网络切片中该终端设备的所有激活会话的第一会话AMBR之和,第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR},min为取较小值。
可选的,本申请实施例中,第一RAN设备还可以根据第一UE-AMBR确定第二UE-AMBR,该第二UE-AMBR用于控制终端设备的non-GBR QoS流的聚合比特率。
可选的,本申请实施例中,第一RAN设备可以确定第二UE-AMBR为终端设备的所有激活会话对应的第二切片AMBR之和与第一UE-AMBR中的较小值,即第二UE-AMBR=min{终端设备的所有激活会话对应的第二切片AMBR之和,第一UE-AMBR},min为取较小值。
可选的,本申请实施例中,当第二UE-AMBR的值为终端设备的所有激活会话对应的第二切片AMBR之和时,则不激活UE-AMRB控制;当第二UE-AMBR的值为第一UE-AMBR时,则激活UE-AMRB控制。
需要说明的是,本申请实施例中,当终端设备有新的会话建立、修改、激活、去激活或释放时,第一RAN设备均需执行上述类似的第二切片AMBR和第二UE-AMBR的计算;或者,若终端设备的某个会话的第一session-AMBR发生变更时,第一RAN设备均需执行上述类似的第二切片AMBR和第二UE-AMBR的计算,在此统一说明,以下不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例中,当AMF网元检测到需要更新发送给第一RAN设备的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,则向第一RAN设备发送更新后的信息。进一步的,第一RAN设备需要根据更新后的信息,执行上述类似的第二切片AMBR和第二UE-AMBR的计算,在此统一说明,以下不再赘述。其中,需要更新发送给第一RAN设备的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,例如可以是第一切片AMBR值发生变更或者增加、减少新的S-NSSAI以及对应的AMBR,在此统一说明,以下不再赘述。
基于本申请实施例提供的AMBR的控制方法,可以支持对终端设备的数据在一个网络切片中的最大数据率的控制,从而控制终端设备对网络切片资源的使用。
其中,上述步骤S901-S905中的第一RAN设备或者AMF网元的动作可以由图8所示的通信设备800中的处理器801调用存储器803中存储的应用程序代码来执行, 本实施例对此不作任何限制。
可选的,以图1所示的通信系统应用于如图2至图7任一所示的5G网络架构为例,如图10所示,为本申请实施例提供的一种AMBR的控制方法,该AMBR的控制方法包括如下步骤:
S1001、可选的,终端设备注册过程中,AMF网元与UDM网元交互,以获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR。其中,M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI。
可选的,本申请实施例中,AMF网元与UDM网元交互,以获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR的方式可参考图9所示的实施例中步骤S901场景一中AMF网元与UDM网元交互,以获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的方式,在此不予赘述。
可选的,本申请实施例中的签约的切片AMBR可以与第一接入网类型对应,相关描述可参考图9所示的实施例,在此不再赘述。
可选的,本申请实施例中,在终端设备注册的过程中,AMF网元还可以与UDM网元或者终端设备的服务网络的PCF网元交互,以获取终端设备对应的第一UE-AMBR。相关描述可参考图9所示的实施例,在此不再赘述。
S1002、AMF网元向PCF网元(非漫游场景)或者vPCF网元(漫游场景)发送策略控制创建请求(policy control create request)消息。相应的,PCF网元或者vPCF网元接收来自AMF网元的策略控制创建请求消息。
S1003、PCF网元或者vPCF网元向AMF网元发送策略控制创建响应(policy control create response)消息。相应的,AMF网元接收来自PCF网元或者vPCF网元的策略控制创建响应消息。
对于上述步骤S1002和步骤S1003,下面分几个场景进行描述:
场景一,图1所示的通信系统应用于图2或图3所示的非漫游场景下的5G网络架构。终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,M为正整数。
一种可能的实现方式中,若执行上述步骤S1001,则该场景下,策略控制创建请求消息可以携带终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,进而PCF网元根据与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR以及本地策略信息,确定与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。进而,PCF网元发送给AMF网元的策略控制创建响应消息中可以携带终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,第一切片AMBR是由PCF网元提供的,可以视为PCF网元授权的切片AMBR。
另一种可能的实现方式中,若不执行上述步骤S1001,PCF网元可以在接收来自AMF网元的策略控制创建请求消息之后,根据本地策略信息确定终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,进而, PCF网元发送给AMF网元的策略控制创建响应消息中可以携带终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,第一切片AMBR是由PCF网元提供的,可以视为PCF网元授权的切片AMBR。
又一种可能的实现方式中,PCF网元发送给AMF网元的策略控制创建响应消息中可以携带终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,第一切片AMBR是由PCF网元提供的,可以视为PCF网元授权的切片AMBR,N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI。进而,AMF网元可以根据终端设备的允许NSSAI或者终端设备的默认NSSAI、以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定终端设备对应的M个S-NSSAI以及M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。其中,终端设备的允许NSSAI或者终端设备的默认NSSAI中包括终端设备对应的M个S-NSSAI,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数。
示例性的,假设终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系如上述表一所示,而终端设备的默认NSSAI或者终端设备的允许NSSAI包括S-NSSAI1和S-NSSAI2,则终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系可以如上述表二所示。
可选的,该实现方式中,在AMF网元向PCF网元发送策略控制创建请求消息之前,AMF网元可以与UDM网元交互,以获取终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,进而策略控制创建请求消息中可以携带终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,其中,与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR用于确定与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,本申请实施例对此不作具体限定。
场景二,图1所示的通信系统应用于图4至图7任一所示的漫游场景下的5G网络架构。终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,M为正整数。
一种可能的实现方式中,若执行上述步骤S1001,则该场景下,策略控制创建请求消息可以携带终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,进而vPCF网元根据与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR以及本地策略信息,确定与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。进而,PCF网元发送给AMF网元的策略控制创建响应消息中可以携带终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,第一切片AMBR是由PCF网元提供的,可以视为PCF网元授权的切片AMBR。
另一种可能的实现方式中,vPCF网元发送给AMF网元的策略控制创建响应消息中携带终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的拜访地网络中的 S-NSSAI;进而AMF网元根据终端设备的允许NSSAI或者终端设备的默认的NSSAI、以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,终端设备的默认NSSAI中包括终端设备对应的M个S-NSSAI,终端设备的允许NSSAI中包括N个S-NSSAI中的Y个S-NSSAI,终端设备对应的M个S-NSSAI是根据Y个S-NSSAI射得到的,Y为正整数,N为大于或者等于M的正整数。
示例性的,假设N个S-NSSAI与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系如表八所示,N个S-NSSAI(记作V-S-NSSAI)与对应的归属网络中的S-NSSAI(记作H-S-NSSAI)的映射关系如表三所示,而终端设备的默认NSSAI包括S-NSSAI1、S-NSSAI2和S-NSSAI3,则结合表三和表八所述的映射关系,可知终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系可以如表九所示:
表八
Figure PCTCN2019108764-appb-000005
表九
S-NSSAI(H-S-NSSAI) 第一切片AMBR
S-NSSAI1 切片AMBR1
S-NSSAI2 切片AMBR2
S-NSSAI3 切片AMBR3
或者,示例性的,假设N个S-NSSAI与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系如上述表八所示,N个S-NSSAI(记作H-S-NSSAI)与对应的拜访地网络中的S-NSSAI(记作V-S-NSSAI)的映射关系如表三所示,而终端设备的允许NSSAI包括S-NSSAIA和S-NSSAIB,则根据表三所示的映射关系,可以获知M个S-NSSAI包括S-NSSAI1、S-NSSAI2和S-NSSAI3,进而再结合表三和表八所述的映射关系,可知终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系可以如表九所示。
场景三,图1所示的通信系统应用于图4至图7任一所示的漫游场景下的5G网络架构。终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI,M为正整数。
一种可能的实现方式中,AMF网元发送给vPCF网元的策略控制创建请求消息中携带终端设备对应的M个S-NSSAI,其中,终端设备对应的M个S-NSSAI包括终端设备的允许S-NSSAI或者终端设备的默认NSSAI映射得到的在该终端设备的拜访地网络的M个S-NSSAI;进而vPCF网元发送给AMF网元的策略控制创建响应消息中可以携带终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应 的第一切片AMBR。其中,第一切片AMBR是由vPCF网元提供的,可以视为vPCF网元授权的切片AMBR。
另一种可能的实现方式中,vPCF网元发送给AMF网元的策略控制创建响应消息中携带终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;进而AMF网元根据终端设备的允许NSSAI或者终端设备的默认的NSSAI、以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,终端设备的允许NSSAI中包括终端设备对应的M个S-NSSAI,终端设备的默认NSSAI中包括X个S-NSSAI,X个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,终端设备对应的M个S-NSSAI是根据X个S-NSSAI映射得到的,X为正整数,N为大于或者等于M的正整数。
示例性的,假设N个S-NSSAI与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系如表十所示,N个S-NSSAI(记作V-S-NSSAI)与对应的归属地网络中的S-NSSAI(记作H-S-NSSAI)的映射关系如表三所示,而终端设备的默认NSSAI包括S-NSSAI3和S-NSSAI4,则根据表三的映射关系,可以获知M个S-NSSAI包括S-NSSAIB、S-NSSAIC和S-NSSAID,进而再结合表十所述的映射关系,可知终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系可以表十一所示。
表十
Figure PCTCN2019108764-appb-000006
表十一
S-NSSAI(V-S-NSSAI) 第一切片AMBR
S-NSSAIB 切片AMBR3
S-NSSAIC 切片AMBR4
S-NSSAID 切片AMBR4
或者,示例性的,假设N个S-NSSAI与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系如上述表十所示,而终端设备的允许NSSAI包括S-NSSAIB、S-NSSAIC和S-NSSAID,则可以获知M个S-NSSAI包括S-NSSAIB、S-NSSAIC和S-NSSAID,进而结合表十所述的映射关系可知终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系可以如上述表十一所示。
S1004-S1007、同图9所示的实施例中的步骤S902-S905,相关描述可参考图9所 示的实施例,在此不再赘述。
需要说明的是,由步骤S1001-S1003可知,本申请实施例中的第一切片AMBR为由PCF网元提供的第一切片AMBR,在此统一说明,以下不再赘述。
基于本申请实施例提供的AMBR的控制方法,可以支持对终端设备的数据在一个网络切片中的最大数据率的控制,从而控制终端设备对网络切片资源的使用。
其中,上述步骤S1001-S1007中的第一RAN设备或者AMF网元的动作可以由图8所示的通信设备800中的处理器801调用存储器803中存储的应用程序代码来执行,本实施例对此不作任何限制。
可选的,以图1所示的通信系统应用于如图2至图7任一所示的5G网络架构为例,如图11所示,为本申请实施例提供的一种AMBR的控制方法,该AMBR的控制方法包括如下步骤:
S1101、同图9所示的实施例中的步骤S901,相关描述可参考图9所示的实施例,在此不再赘述。
此外,需要说明的是,本申请实施例中,若在注册流程中,AMF网元获取终端设备对应的第一UE-AMBR,则需要将终端设备对应的第一UE-AMBR发送给第一RAN设备,相关描述可参考图9所示的实施例,在此不再赘述。
S1102、在终端设备的第一会话的会话管理流程中,AMF网元确定与第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
可选的,在场景一所述的非漫游场景下或者场景三所述的漫游场景下,AMF网元可以根据第一S-NSSAI、以及终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系中包括的第一S-NSSAI和第一切片AMBR的映射关系,确定第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,M个S-NSSAI中包括第一S-NSSAI。
可选的,在场景二所述的漫游场景下,本申请实施例中的第一S-NSSAI可以为第一会话在终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI,也可以是第一会话在终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI,本申请实施例对此不作具体限定。一种可能的实现方式中,若第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI,则AMF网元可以根据第一S-NSSAI、以及终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR的映射关系中包括的第一S-NSSAI和第一切片AMBR的映射关系,确定第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,M个S-NSSAI中包括第一S-NSSAI。另一种可能的实现方式中,若第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI,则AMF网元可以根据第一S-NSSAI和第三S-NSSAI的映射关系,将第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定为第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,第三S-NSSAI为第一会话在终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI。
可选的,本申请实施例中,若第一切片AMBR与第一接入网类型对应,则该第一接入网类型为第一RAN设备所属的接入网类型。比如,假设S-NSSAI、接入网类型以及对应的切片AMBR的映射关系如上述表五所示,第一S-NSSAI为S-NSSAI1,第一RAN设备所属的第一接入网类型为接入网类型1,则此时第一S-NSSAI对应的第一切 片AMBR为切片AMBR1,在此统一说明,以下不再赘述。
S1103、AMF网元向第一RAN设备发送与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。相应的,第一RAN设备接收来自AMF网元的与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
可选的,本申请实施例中,在场景二所述的漫游场景下,若第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI,则AMF网元还可以向第一RAN设备发送第三S-NSSAI和第一S-NSSAI的映射关系,该映射关系用于确定第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR。其中,第三S-NSSAI为第一会话在终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI。
可选的,本申请实施例中,在场景二所述的漫游场景下,若第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI,或者对于场景三,若AMF网元确定终端设备的拜访地网络存在第二S-NSSAI与第三S-NSSAI具有映射关系,则AMF网元还可以向第一RAN设备发送指示信息1,相应的,第一RAN设备接收来自AMF网元的指示信息1。其中,指示信息1用于指示第一S-NSSAI指示的网络切片和第二S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率均受第一切片AMBR的控制。比如,如表三所示,若S-NSSAI4对应的第一个PDU会话在终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI为S-NSSAIC,则指示信息1例如可以为{S-NSSAIC和S-NSSAID,S-NSSAI4}。
可选的,本申请实施例中,在场景二所述的漫游场景下,若第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI,且AMF网元确定终端设备的拜访地网络存在第二S-NSSAI和第三S-NSSAI与第一S-NSSAI具有映射关系,则AMF网元还可以向第一RAN设备发送指示信息2,相应的,第一RAN设备接收来自AMF网元的指示信息2。其中,指示信息2用于指示第三S-NSSAI指示的网络切片和第二S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率均受第一切片AMBR的控制。比如,如表三所示,若S-NSSAI4对应的第一个PDU会话在终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI为S-NSSAIC,则指示信息2例如可以为{S-NSSAIC和S-NSSAID,S-NSSAI4}。
需要说明的是,本申请实施例中,若HPLMN中的某个S-NSSAI(记为H-S-NSSAI)可以映射到VPLMN中的多个S-NSSAI,则AMF网元仅在该H-S-NSSAI对应的第一个PDU会话的会话管理流程(如建立或者激活流程)中向第一RAN设备发送与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。比如,如表三所示,若S-NSSAI4对应的第一个PDU会话在终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI为S-NSSAIC,则AMF网元仅在终端设备在S-NSSAIC指示的网络切片中发起PDU会话或者会话激活时向第一RAN设备发送与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。而在终端设备在S-NSSAID指示的网络切片中发起PDU会话或者会话激活时,可以指示第一RAN设备S-NSSAIC和S-NSSAID使用同一个切片AMBR控制。示例性的,可以在消息中包含{S-NSSAIC和S-NSSAID}或都包含同一个指示信息或都包含S-NSSAI4。
需要说明的是,本申请实施例中,若VPLMN中的某个S-NSSAI可以映射到HPLMN中的多个S-NSSAI,则在PDU会话管理流程中,AMF网元需要根据PDU会话对应的HPLMN的S-NSSAI确定发送的第一切片AMBR,此时AMF网元需要将 HPLMN的S-NSSAI和第一切片AMBR的映射关系以及HPLMN的S-NSSAI与VPLMN的S-NSSAI的映射关系发送给第一RAN设备。比如,如表三所示,若VPLMN中的S-NSSAIA可以映射到S-NSSAI1或者S-NSSAI2,则在第一会话建立或者用户面激活流程中,假设第一会话在终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI为S-NSSAI1,则AMF网元需要将{S-NSSAI1,第一切片AMBR}和{S-NSSAI1,S-NSSAIA}发送给第一RAN设备,在此统一说明,以下不再赘述。
S1104-S1105、同图9所示的实施例中的步骤S903-S904,相关描述可参考图9所示的实施例,在此不再赘述。
进一步的,在场景二所述的漫游场景下,若第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI,或者对应上述场景一或场景三,由于第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的服务网络中关联的S-NSSAI,因此本申请实施例提供的AMBR的控制方法还包括如下步骤S1106a:
S1106a、第一RAN设备根据与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定与第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR,以及第一RAN设备根据第一UE-AMBR确定第二UE-AMBR。其中,第二切片AMBR用于控制第一S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率,第二UE-AMBR用于控制终端设备的non-GBR QoS流的聚合比特率。
其中,步骤S1106a的相关实现可参考图9所示的实施例中的步骤S905,在此不再赘述。
可选的,在场景二所述的漫游场景下,若第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI,由于第三S-NSSAI为第一会话在终端设备的服务网络中关联的S-NSSAI,因此本申请实施例提供的AMBR的控制方法还包括如下步骤S1106b-S1107b:
S1106b、第一RAN设备根据第一S-NSSAI和第三S-NSSAI的映射关系,将与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定为第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
S1107b、第一RAN设备根据与第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定与第三S-NSSAI对应的第二切片AMBR。其中,第二切片AMBR用于控制第三S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率。
可选的,本申请实施例中,第一RAN设备还可以根据第一UE-AMBR确定第二UE-AMBR,第二UE-AMBR用于控制终端设备的non-GBR QoS流的聚合比特率。
其中,步骤S1107b的相关实现与参考图9所示的实施例中的步骤S905中实现类似,区别比如在于将图9所示的步骤S905中的第一S-NSSAI替换为本申请实施例中的第三S-NSSAI,其余相关描述可参考图9所示的步骤S905,在此不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例中,当终端设备有新的会话建立、修改、激活、去激活或释放时,第一RAN设备均需执行上述类似的第二切片AMBR和第二UE-AMBR的计算;或者,若终端设备的某个会话的第一session-AMBR发生变更时,第一RAN设备均需执行上述类似的第二切片AMBR和第二UE-AMBR的计算,在此统一说明,以下不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例中,当AMF网元检测到需要更新发送给第一RAN 设备的第一S-NSSAI以及与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,则向第一RAN设备发送更新后的信息。进一步的,第一RAN设备需要根据更新后的信息,执行上述类似的第二切片AMBR和第二UE-AMBR的计算,在此统一说明,以下不再赘述。其中,需要更新发送给第一RAN设备的第一NSSAI以及与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,例如可以是第一切片AMBR值发生变更或者增加、减少新的S-NSSAI以及对应的AMBR,在此统一说明,以下不再赘述。
基于本申请实施例提供的AMBR的控制方法,可以支持对终端设备的数据在一个网络切片中的最大数据率的控制,从而控制终端设备对网络切片资源的使用。
其中,上述步骤S1101-S1106a或者上述步骤S1101-S1107b中的第一RAN设备或者AMF网元的动作可以由图8所示的通信设备800中的处理器801调用存储器803中存储的应用程序代码来执行,本实施例对此不作任何限制。
可选的,以图1所示的通信系统应用于如图2至图7任一所示的5G网络架构为例,如图12所示,为本申请实施例提供的一种AMBR的控制方法,该AMBR的控制方法包括如下步骤:
S1201-S1203、同图10所示的实施例中的步骤S1001-S1003,相关描述可参考图10所示的实施例,在此不再赘述。
S1204-S1207、同图11所示的实施例中的步骤S1102-S1105,相关描述可参考图11所示的实施例,在此不再赘述。
需要说明的是,由步骤S1201-S1203可知,本申请实施例中的第一切片AMBR为由PCF网元提供的第一切片AMBR,在此统一说明,以下不再赘述。
进一步的,在场景二所述的漫游场景下,若第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI,或者对应上述场景一或场景三,由于第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的服务网络中关联的S-NSSAI,因此本申请实施例提供的AMBR的控制方法还包括如下步骤S1208a:
S1208a、同图11所示的实施例中的步骤S1106a,相关描述可参考图11所示的实施例,在此不再赘述。
可选的,在场景二所述的漫游场景下,若第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI,由于第三S-NSSAI为第一会话在终端设备的服务网络中关联的S-NSSAI,因此本申请实施例提供的AMBR的控制方法还包括如下步骤S1208b-S1209b:
S1208b-S1209b、同图11所示的实施例中的步骤S1106b-S1107b,相关描述可参考图11所示的实施例,在此不再赘述。
基于本申请实施例提供的AMBR的控制方法,可以支持对终端设备的数据在一个网络切片中的最大数据率的控制,从而控制终端设备对网络切片资源的使用。
其中,上述步骤S1201-S1108a或者上述步骤S1201-S1209b中的第一RAN设备或者AMF网元的动作可以由图8所示的通信设备800中的处理器801调用存储器803中存储的应用程序代码来执行,本实施例对此不作任何限制。
可以理解的是,以上各个实施例中,由移动管理网元实现的方法和/或步骤,也可以由可用于移动管理网元的部件(例如芯片或者电路)实现;由接入网设备实现的方 法和/或步骤,也可以由可用于接入网设备的部件(例如芯片或者电路)实现。
上述主要从各个网元之间交互的角度对本申请实施例提供的方案进行了介绍。相应的,本申请实施例还提供了通信装置,该通信装置可以为上述方法实施例中的移动管理网元,或者包含上述移动管理网元的装置,或者为可用于移动管理网元的部件;或者,该通信装置可以为上述方法实施例中的接入网设备,或者包含上述接入网设备的装置,或者为可用于接入网设备的部件。可以理解的是,该通信装置为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,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,本申请能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,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。
比如,以通信装置为上述方法实施例中的移动管理网元为例,图13示出了一种移动管理网元130的结构示意图。该移动管理网元130包括收发模块1301和处理模块1302。所述收发模块1301,也可以称为收发单元用以实现收发功能,例如可以是收发电路,收发机,收发器或者通信接口。下面分几个实施例进行阐述。
一种实施例中:
处理模块1302,用于获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,M为正整数;收发模块1301,用于向接入网设备发送M个S-NSSAI以及与每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,与每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR用于确定与每个S-NSSAI对应的第二切片AMBR,与每个S-NSSAI对应的第二切片AMBR用于控制每个S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率。
可选的,与每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR为与每个S-NSSAI对应的签约的第一切片AMBR。
一种可能的实现方式中,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;处理模块1302具体用于:通过收发模块1301接收来自统一数据管理网元的终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR;或者,通过收发模块1301接收来自统一数据管理网元的终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;根据终端设备的默认NSSAI或者终端设备的允许NSSAI、以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,终端设备的默认NSSAI或者终端设备的允许NSSAI中包括终端设备对应的M个S-NSSAI,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数。
可选的,收发模块1301,还用于向接入网设备发送与终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI。
可选的,收发模块1301,还用于向接入网设备发送第三S-NSSAI和第一S-NSSAI的映射关系,映射关系用于确定第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,第三S-NSSAI为终端设备的第一会话在终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI,第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI,第三S-NSSAI为终端设备对应的M个S-NSSAI中的S-NSSAI。
另一种可能的实现方式中,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;处理模块1302具体用于:通过收发模块1301接收来自统一数据管理网元的终端设备对应的K个S-NSSAI以及与K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;根据与K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR、以及与K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的拜访地网络中的S-NSSAI,确定终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,K为大于或者等于M的正整数;或者,通过收发模块1301接收来自统一数据管理网元的终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;根据与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR、与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的拜访地网络中的S-NSSAI、以及终端设备的允许的NSSAI或者终端设备的默认NSSAI,确定终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,终端设备的允许NSSAI中包括终端设备对应的M个S-NSSAI,终端设备的默认NSSAI中包括X个S-NSSAI,X个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,终端设备对应的M个S-NSSAI是根据X个S-NSSAI映射得到的,X为正整数,N为大于或者等于M的正整数。
可选的,每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR来自于策略控制网元。
一种可能的实现方式中,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;处理模块1302具体用于:通过收发模块1301接收来自策略控制网元的终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
可选的,收发模块1301,还用于接收来自统一数据管理网元的终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR;收发模块1301,还用于向策略控制网元发送第一消息,第一消息携带终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR。
可选的,收发模块1301,还用于接收来自统一数据管理网元的终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;处理模块1302,还用于根据终端设备的允许NSSAI或者终端设备的默认的NSSAI、以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,确定终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,其中,终端设备的默认NSSAI或者终端设备的允许NSSAI中包括终端设备对应的M个 S-NSSAI,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数;收发模块1301,还用于向策略控制网元发送第一消息,第一消息携带终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR。
另一种可能的实现方式中,其特征在于,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;处理模块1302具体用于:通过收发模块1301接收来自策略控制网元的终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;根据终端设备的允许NSSAI或者终端设备的默认NSSAI、以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定终端设备对应的M个S-NSSAI以及M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,终端设备的允许NSSAI或者终端设备的默认NSSAI中包括终端设备对应的M个S-NSSAI,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数。
又一种可能的实现方式中,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;处理模块1302具体用于:通过收发模块1301向策略控制网元发送第三消息,第三消息携带终端设备对应的M个S-NSSAI,其中,终端设备对应的M个S-NSSAI包括终端设备的允许S-NSSAI或者终端设备的默认NSSAI映射得到的在该终端设备的拜访地网络的M个S-NSSAI;通过收发模块1301接收来自策略控制网元的终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
又一种可能的实现方式中,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;处理模块1302具体用于:通过收发模块1301接收来自策略控制网元的终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR;根据终端设备的允许NSSAI或者终端设备的默认的NSSAI、以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,终端设备的允许NSSAI中包括终端设备对应的M个S-NSSAI,终端设备的默认NSSAI中包括X个S-NSSAI,X个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,终端设备对应的M个S-NSSAI是根据X个S-NSSAI映射得到的,N为大于或者等于M的正整数。
可选的,收发模块1301,还用于向接入网设备发送第一接入网类型对应的第一会话AMBR,第一会话AMBR用于确定第二切片AMBR,其中,接入网设备为属于第一接入网类型的接入网设备。
另一种实施例中:
处理模块1302,用于确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR;收发模块1301,用于向接入网设备发送与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,第一切片AMBR用于确定与第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR,第二切片 AMBR用于控制第一S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率。
可选的,第一切片AMBR为签约的第一切片AMBR。
一种可能的实现方式中,第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI;处理模块1302具体用于:通过收发模块1301接收来自统一数据管理网元的终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,M个S-NSSAI中包括第一S-NSSAI,M为正整数。
可选的,收发模块1301,还用于向接入网设备发送第三S-NSSAI和第一S-NSSAI的映射关系,映射关系用于确定第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,第三S-NSSAI为第一会话在终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI。
另一种可能的实现方式中,第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;处理模块1302具体用于:通过收发模块1301接收来自统一数据管理网元的终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,M个S-NSSAI中包括第三S-NSSAI,第三S-NSSAI为第一会话在终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI,M为正整数;根据第一S-NSSAI和第三S-NSSAI的映射关系,将与第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定为与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
可选的,第一切片AMBR来自于策略控制网元。
一种可能的实现方式中,第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI;处理模块1302具体用于:通过收发模块1301接收来自策略控制网元的终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,M个S-NSSAI中包括第一S-NSSAI,M为正整数。
可选的,收发模块1301,还用于接收来自统一数据管理网元的终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR;收发模块1301,还用于向策略控制网元发送第一消息,第一消息包括终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR。
可选的,收发模块1301,还用于接收来自统一数据管理网元的终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;处理模块1302,还用于根据终端设备的允许NSSAI或者终端设备的默认的NSSAI、以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,确定终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,其中,终端设备的默认NSSAI或者终端设备的允许NSSAI中包括终端设备对应的M个S-NSSAI,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数;收发模块1301,还用于向策略控制网元发送第一消息,第一消息携带终端设备对应的第一消息包括终端设备对应的M个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片 AMBR。
另一种可能的实现方式中,第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI;处理模块1302具体用于:通过收发模块1301接收来自策略控制网元的终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;根据终端设备的允许NSSAI或者终端设备的默认NSSAI、以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,终端设备的允许NSSAI或者终端设备的默认NSSAI中包括终端设备对应的M个S-NSSAI,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,M个S-NSSAI中包括第一S-NSSAI,M为正整数,N为大于或者等于M的正整数。
又一种可能的实现方式中,第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;处理模块1302具体用于:通过收发模块1301向策略控制网元发送第三消息,第三消息携带终端设备对应的M个S-NSSAI,其中,终端设备对应的M个S-NSSAI包括终端设备的允许S-NSSAI或者终端设备的默认NSSAI映射得到的在该终端设备的拜访地网络的M个S-NSSAI,M为正整数;通过收发模块1301接收来自策略控制网元的终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,M个S-NSSAI中包括第一S-NSSAI。
又一种可能的实现方式中,第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;处理模块1302具体用于:通过收发模块1301接收来自策略控制网元的终端设备对应的N个S-NSSAI以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,终端设备对应的N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;根据终端设备的允许NSSAI或者终端设备的默认的NSSAI、以及与N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,终端设备的允许NSSAI中包括终端设备对应的M个S-NSSAI,终端设备的默认NSSAI中包括X个S-NSSAI,X个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,终端设备对应的M个S-NSSAI是根据X个S-NSSAI映射得到的,M个S-NSSAI中包括第一S-NSSAI,X为正整数,M为正整数,N为大于或者等于M的正整数。
可选的,第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI;收发模块1301,还用于向接入网设备发送第一S-NSSAI。
可选的,第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;处理模块1302,还用于确定终端设备的拜访地网络存在第二S-NSSAI与第三S-NSSAI具有映射关系,其中,第三S-NSSAI为第一会话在终端设备的归属地网络中关联的网络切片的S-NSSAI;收发模块1301,还用于向接入网设备发送指示信息,指示信息用 于指示第一S-NSSAI指示的网络切片和第二S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率均受第一切片AMBR的控制。
可选的,第一S-NSSAI为第一会话在终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;收发模块1301,还用于向接入网设备发送与第一切片AMBR对应的第三S-NSSAI,其中,第三S-NSSAI为第一会话在终端设备的归属地网络中关联的网络切片的S-NSSAI。
可选的,收发模块1301,还用于向接入网设备发送第一接入网类型对应的第一会话AMBR,第一会话AMBR用于确定第二切片AMBR,其中,接入网设备为属于第一接入网类型的接入网设备。
又一种实施例中:
处理模块1302,还用于获取终端设备的第一接入网类型对应的第一UE-AMBR;收发模块1301,还用于向接入网设备发送第一接入网类型对应的第一UE-AMBR,第一UE-AMBR用于确定第二UE-AMBR,第二UE-AMBR用于控制终端设备的non-GBR QoS流的聚合比特率,其中,接入网设备为属于第一接入网类型的接入网设备。
可选的,收发模块1301,还用于向接入网设备发送第一接入网类型对应的第一会话AMBR,第一会话AMBR用于确定第二UE-AMBR。
其中,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可以援引到对应功能模块的功能描述,在此不再赘述。
在本实施例中,该移动管理网元130以采用集成的方式划分各个功能模块的形式来呈现。这里的“模块”可以指特定ASIC,电路,执行一个或多个软件或固件程序的处理器和存储器,集成逻辑电路,和/或其他可以提供上述功能的器件。在一个简单的实施例中,本领域的技术人员可以想到该移动管理网元130可以采用图8所示的通信设备800的形式。
比如,图8所示的通信设备800中的处理器801可以通过调用存储器803中存储的计算机执行指令,使得通信设备800执行上述方法实施例中的AMBR的控制方法。
具体的,图13中的收发模块1301和处理模块1302的功能/实现过程可以通过图8所示的通信设备800中的处理器801调用存储器803中存储的计算机执行指令来实现。或者,图13中的处理模块1302的功能/实现过程可以通过图8所示的通信设备800中的处理器801调用存储器803中存储的计算机执行指令来实现,图13中的收发模块1301的功能/实现过程可以通过图8中所示的通信设备800中的通信接口804来实现。
由于本实施例提供的移动管理网元130可执行上述的AMBR的控制方法,因此其所能获得的技术效果可参考上述方法实施例,在此不再赘述。
比如,以通信装置为上述方法实施例中的接入网设备为例,图14示出了一种接入网设备140的结构示意图。该接入网设备140包括第一处理模块1401和第二处理模块1402。可选的包括收发模块1403。所述收发模块1403,也可以称为收发单元用以实现收发功能,例如可以是收发电路,收发机,收发器或者通信接口。
一种实施例中:
第一处理模块1401,用于确定与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,第一S-NSSAI为终端设备的第一会话在终端设备的服务网络中关联的S-NSSAI;第二 处理模块1402,用于根据与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定与第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR,其中,第二切片AMBR用于控制第一S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率。
一种可能的实现方式中,第一处理模块1401具体用于:通过收发模块1403接收来自移动管理网元的终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,M个S-NSSAI中包括第一S-NSSAI。
另一种可能的实现方式中,服务网络为终端设备的拜访地网络;第一处理模块1401具体用于:通过收发模块1403接收来自移动管理网元的终端设备对应的M个S-NSSAI以及与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,M为正整数;根据与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,将与第一S-NSSAI对应的第三S-NSSAI所对应的第一切片AMBR确定为与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,第三S-NSSAI为第一会话在终端设备的归属地网络中关联的网络切片的S-NSSAI,第三S-NSSAI为M个S-NSSAI中的S-NSSAI。
可选的,第一处理模块1401,还用于通过收发模块1403接收来自移动管理网元的与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;根据与M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI,确定与第一S-NSSA对应的第三S-NSSAI。
可选的,第一处理模块1401,还用于通过收发模块1403接收来自移动管理网元的第一S-NSSAI和第三S-NSSAI的映射关系。
又一种可能的实现方式中,第一处理模块1401具体用于:通过收发模块1403接收来自移动管理网元的与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
又一种可能的实现方式中,服务网络为终端设备的拜访地网络;第一处理模块1401具体用于:通过收发模块1403接收来自移动管理网元的与第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR、以及第三S-NSSAI和第一S-NSSAI的映射关系,其中,第三S-NSSAI为第一会话在终端设备的归属地网络中关联的网络切片的S-NSSAI;根据第三S-NSSAI和第一S-NSSAI的映射关系,将与第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定为与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
可选的,如图14所示,本申请实施例中的接入网设备140还可以包括第三处理模块1404。收发模块1403,还用于接收来自移动管理网元的第一UE-AMBR;第三处理模块1404,还用于根据第一UE-AMBR和第二切片AMBR确定第二UE-AMBR,第二UE-AMBR用于控制终端设备的non-GBR QoS流的聚合比特率。
其中,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可以援引到对应功能模块的功能描述,在此不再赘述。
在本实施例中,该接入网设备140以采用集成的方式划分各个功能模块的形式来呈现。这里的“模块”可以指特定ASIC,电路,执行一个或多个软件或固件程序的处理器和存储器,集成逻辑电路,和/或其他可以提供上述功能的器件。在一个简单的实施例中,本领域的技术人员可以想到该接入网设备140可以采用图8所示的通信设备800的形式。
比如,图8所示的通信设备800中的处理器801可以通过调用存储器803中存储的计算机执行指令,使得通信设备800执行上述方法实施例中的AMBR的控制方法。
具体的,图14中的第一处理模块1401、第二处理模块1402、收发模块1403和第三处理模块1404的功能/实现过程可以通过图8所示的通信设备800中的处理器801调用存储器803中存储的计算机执行指令来实现。或者,图14中的第一处理模块1401、第二处理模块1402和第三处理模块1404的功能/实现过程可以通过图8所示的通信设备800中的处理器801调用存储器803中存储的计算机执行指令来实现,图14中的收发模块1403的功能/实现过程可以通过图8中所示的通信设备800中的通信接口804来实现。
由于本实施例提供的接入网设备140可执行上述的AMBR的控制方法,因此其所能获得的技术效果可参考上述方法实施例,在此不再赘述。
比如,以通信装置为上述方法实施例中的接入网设备为例,图15示出了一种接入网设备150的结构示意图。该接入网设备150包括收发模块1501和处理模块1502。所述收发模块1501,也可以称为收发单元用以实现收发功能,例如可以是收发电路,收发机,收发器或者通信接口。
其中,收发模块1501,用于接收来自移动管理网元的终端设备的第一接入网类型对应的第一UE-AMBR,其中,接入网设备为属于第一接入网类型的接入网设备;处理模块1502,用于根据第一UE-AMBR确定第二UE-AMBR,第二UE-AMBR用于控制终端设备的non-GBR QoS流的聚合比特率。
可选的,收发模块1501,还用于接收来自移动管理网元发送的第一接入网类型对应的第一会话AMBR,第一会话AMBR用于确定第二UE-AMBR。
其中,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可以援引到对应功能模块的功能描述,在此不再赘述。
在本实施例中,该接入网设备150以采用集成的方式划分各个功能模块的形式来呈现。这里的“模块”可以指特定ASIC,电路,执行一个或多个软件或固件程序的处理器和存储器,集成逻辑电路,和/或其他可以提供上述功能的器件。在一个简单的实施例中,本领域的技术人员可以想到该接入网设备150可以采用图8所示的通信设备800的形式。
比如,图8所示的通信设备800中的处理器801可以通过调用存储器803中存储的计算机执行指令,使得通信设备800执行上述方法实施例中的AMBR的控制方法。
具体的,图15中的收发模块1501和处理模块1502的功能/实现过程可以通过图8所示的通信设备800中的处理器801调用存储器803中存储的计算机执行指令来实现。或者,图15中的处理模块1502的功能/实现过程可以通过图8所示的通信设备800中的处理器801调用存储器803中存储的计算机执行指令来实现,图15中的收发模块1501的功能/实现过程可以通过图8中所示的通信设备800中的通信接口804来实现。
由于本实施例提供的接入网设备150可执行上述的AMBR的控制方法,因此其所能获得的技术效果可参考上述方法实施例,在此不再赘述。
需要说明的是,以上模块或单元的一个或多个可以软件、硬件或二者结合来实现。当以上任一模块或单元以软件实现的时候,所述软件以计算机程序指令的方式存在, 并被存储在存储器中,处理器可以用于执行所述程序指令并实现以上方法流程。该处理器可以内置于SoC(片上系统)或ASIC,也可是一个独立的半导体芯片。该处理器内处理用于执行软件指令以进行运算或处理的核外,还可进一步包括必要的硬件加速器,如现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)、PLD(可编程逻辑器件)、或者实现专用逻辑运算的逻辑电路。
当以上模块或单元以硬件实现的时候,该硬件可以是CPU、微处理器、数字信号处理(digital signal processing,DSP)芯片、微控制单元(microcontroller unit,MCU)、人工智能处理器、ASIC、SoC、FPGA、PLD、专用数字电路、硬件加速器或非集成的分立器件中的任一个或任一组合,其可以运行必要的软件或不依赖于软件以执行以上方法流程。
可选的,本申请实施例还提供了一种通信装置(例如,该通信装置可以是芯片或芯片系统),该通信装置包括处理器,用于实现上述任一方法实施例中的方法。在一种可能的设计中,该通信装置还包括存储器。该存储器,用于保存必要的程序指令和数据,处理器可以调用存储器中存储的程序代码以指令该通信装置执行上述任一方法实施例中的方法。当然,存储器也可以不在该通信装置中。该通信装置是芯片系统时,可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件,本申请实施例对此不作具体限定。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件程序实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式来实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、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、服务器或者数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,DSL))或无线(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以用介质集成的服务器、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(例如固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
尽管在此结合各实施例对本申请进行了描述,然而,在实施所要求保护的本申请过程中,本领域技术人员通过查看所述附图、公开内容、以及所附权利要求书,可理解并实现所述公开实施例的其他变化。在权利要求中,“包括”(comprising)一词不排除其他组成部分或步骤,“一”或“一个”不排除多个的情况。单个处理器或其他单元可以实现权利要求中列举的若干项功能。相互不同的从属权利要求中记载了某些措施,但这并不表示这些措施不能组合起来产生良好的效果。
尽管结合具体特征及其实施例对本申请进行了描述,显而易见的,在不脱离本申请的精神和范围的情况下,可对其进行各种修改和组合。相应地,本说明书和附图仅仅是所附权利要求所界定的本申请的示例性说明,且视为已覆盖本申请范围内的任意和所有修改、变化、组合或等同物。显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种 改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (83)

  1. 一种聚合最大比特率AMBR的控制方法,其特征在于,所述方法包括:
    移动管理网元获取终端设备对应的M个单网络切片选择辅助信息S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,M为正整数;
    所述移动管理网元向接入网设备发送所述M个S-NSSAI以及与所述每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,与所述每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR用于确定与所述每个S-NSSAI对应的第二切片AMBR,与所述每个S-NSSAI对应的第二切片AMBR用于控制所述每个S-NSSAI指示的网络切片中的非保证比特率non-GBR服务质量QoS流的聚合比特率。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,与所述每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR为与所述每个S-NSSAI对应的签约的第一切片AMBR。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;所述移动管理网元获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:
    所述移动管理网元接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR;
    或者,所述移动管理网元接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的N个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;所述移动管理网元根据所述终端设备的默认NSSAI或者所述终端设备的允许NSSAI、以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述终端设备的默认NSSAI或者所述终端设备的允许NSSAI中包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数。
  4. 根据权利要求3所述的方法,所述方法还包括:
    所述移动管理网元向所述接入网设备发送与所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的所述终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI。
  5. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述移动管理网元向所述接入网设备发送第三S-NSSAI和第一S-NSSAI的映射关系,所述映射关系用于确定所述第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述第三S-NSSAI为所述终端设备的第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI,所述第三S-NSSAI为所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的S-NSSAI。
  6. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;所述移动管理网元获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应 的第一切片AMBR,包括:
    所述移动管理网元接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的K个S-NSSAI以及与所述K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;所述移动管理网元根据与所述K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR、以及与所述K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的所述拜访地网络中的S-NSSAI,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,K为大于或者等于M的正整数;
    或者,所述移动管理网元接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的N个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;所述移动管理网元根据与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR、与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的所述拜访地网络中的S-NSSAI、以及所述终端设备的允许的NSSAI或者所述终端设备的默认NSSAI,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述终端设备的允许NSSAI中包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI,所述终端设备的默认NSSAI中包括X个S-NSSAI,所述X个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI是根据所述X个S-NSSAI映射得到的,X为正整数,N为大于或者等于M的正整数。
  7. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR来自于策略控制网元。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;所述移动管理网元获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:
    所述移动管理网元接收来自所述策略控制网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述移动管理网元接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR;
    所述移动管理网元向所述策略控制网元发送第一消息,所述第一消息携带所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR。
  10. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述移动管理网元接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的N个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;
    所述移动管理网元根据所述终端设备的允许NSSAI或者所述终端设备的默认的 NSSAI、以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,其中,所述终端设备的默认NSSAI或者所述终端设备的允许NSSAI中包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数;
    所述移动管理网元向所述策略控制网元发送第一消息,所述第一消息携带所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR。
  11. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;所述移动管理网元获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:
    所述移动管理网元接收来自所述策略控制网元的所述终端设备对应的N个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;
    所述移动管理网元根据所述终端设备的允许NSSAI或者所述终端设备的默认NSSAI、以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述终端设备的允许NSSAI或者所述终端设备的默认NSSAI中包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数。
  12. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;所述移动管理网元获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:
    所述移动管理网元向策略控制网元发送第三消息,所述第三消息携带所述终端设备对应的M个S-NSSAI,其中,所述终端设备对应的M个S-NSSAI包括所述终端设备的允许S-NSSAI或者所述终端设备的默认NSSAI映射得到的在所述终端设备的拜访地网络的得到的M个S-NSSAI;
    所述移动管理网元接收来自所述策略控制网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
  13. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;所述移动管理网元获取终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:
    所述移动管理网元接收来自所述策略控制网元的所述终端设备对应的N个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR;
    所述移动管理网元根据所述终端设备的允许NSSAI或者所述终端设备的默认的NSSAI、以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,所述终端设备的允许NSSAI中包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI,所述终端设备的默认NSSAI中包括X个S-NSSAI,所述X个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI是根据所述X个S-NSSAI映射得到的,N为大于或者等于M的正整数。
  14. 根据权利要求1-13任一项所述的方法,其特征在于,所述每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR为第一接入网类型对应的切片AMBR,所述接入网设备为属于所述第一接入网类型的接入网设备。
  15. 根据权利要求1-14任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述移动管理网元向接入网设备发送第一接入网类型对应的第一会话AMBR,所述第一会话AMBR用于确定所述第二切片AMBR,其中,所述接入网设备为属于所述第一接入网类型的接入网设备。
  16. 一种聚合最大比特率AMBR的控制方法,其特征在于,所述方法包括:
    移动管理网元确定与终端设备的第一会话的第一单网络切片选择辅助信息S-NSSAI对应的第一切片AMBR;
    所述移动管理网元向接入网设备发送与所述第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述第一切片AMBR用于确定与所述第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR,所述第二切片AMBR用于控制所述第一S-NSSAI指示的网络切片中的非保证比特率non-GBR服务质量QoS流的聚合比特率。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述第一切片AMBR为签约的第一切片AMBR。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI;所述移动管理网元确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:
    所述移动管理网元接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,所述M个S-NSSAI中包括所述第一S-NSSAI,M为正整数。
  19. 根据权利要求18所述的方法,所述方法还包括:
    所述移动管理网元向所述接入网设备发送第三S-NSSAI和所述第一S-NSSAI的映射关系,所述映射关系用于确定所述第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述第三S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI。
  20. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;所述移动管理网元确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:
    所述移动管理网元接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,所述M个S-NSSAI中包括第三S-NSSAI,所述第三S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI,M为正整数;
    所述移动管理网元根据所述第一S-NSSAI和所述第三S-NSSAI的映射关系,将与所述第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定为与所述第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
  21. 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述第一切片AMBR来自于策略控制网元。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI;所述移动管理网元确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:
    所述移动管理网元接收来自所述策略控制网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,所述M个S-NSSAI中包括所述第一S-NSSAI,M为正整数。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述移动管理网元接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR;
    所述移动管理网元向策略控制网元发送第一消息,所述第一消息包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR。
  24. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述移动管理网元接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的N个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;
    所述移动管理网元根据所述终端设备的允许NSSAI或者所述终端设备的默认的NSSAI、以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,其中,所述终端设备的默认NSSAI或者所述终端设备的允许NSSAI中包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数;
    所述移动管理网元向所述策略控制网元发送第一消息,所述第一消息携带所述终端设备对应的所述第一消息包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR。
  25. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI;所述移动管理网元确定与终端 设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:
    所述移动管理网元接收来自所述策略控制网元的所述终端设备对应的N个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;
    所述移动管理网元根据所述终端设备的允许NSSAI或者所述终端设备的默认NSSAI、以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述终端设备的允许NSSAI或者所述终端设备的默认NSSAI中包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,所述M个S-NSSAI中包括所述第一S-NSSAI,M为正整数,N为大于或者等于M的正整数。
  26. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;所述移动管理网元确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:
    所述移动管理网元向策略控制网元发送第三消息,所述第三消息携带所述终端设备对应的M个S-NSSAI,其中,所述终端设备对应的M个S-NSSAI包括所述终端设备的允许S-NSSAI或者所述终端设备的默认NSSAI映射得到的在所述终端设备的拜访地网络的M个S-NSSAI,M为正整数;
    所述移动管理网元接收来自所述策略控制网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述M个S-NSSAI中包括所述第一S-NSSAI。
  27. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;所述移动管理网元确定与终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:
    所述移动管理网元接收来自所述策略控制网元的所述终端设备对应的N个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述终端设备对应的N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;
    所述移动管理网元根据所述终端设备的允许NSSAI或者所述终端设备的默认的NSSAI、以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,所述终端设备的允许NSSAI中包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI,所述终端设备的默认NSSAI中包括X个S-NSSAI,所述X个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI是根据所述X个S-NSSAI映射得到的,所述M个S-NSSAI中包括所述第一S-NSSAI,X为正整数,M为正整数,N为大于或者等于M的正整数。
  28. 根据权利要求16-19或21-25任一项所述的方法,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI;所述方法还包括:
    所述移动管理网元向所述接入网设备发送所述第一S-NSSAI。
  29. 根据权利要求16、17、20、26或27所述的方法,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;所述方法还包括:
    所述移动管理网元确定所述终端设备的拜访地网络存在第二S-NSSAI与第三S-NSSAI具有映射关系,其中,所述第三S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的网络切片的S-NSSAI;
    所述移动管理网元向所述接入网设备发送指示信息,所述指示信息用于指示所述第一S-NSSAI指示的网络切片和所述第二S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率均受所述第一切片AMBR的控制。
  30. 根据权利要求16、17、20、26、27或29所述的方法,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;所述方法还包括:
    所述移动管理网元向所述接入网设备发送与所述第一切片AMBR对应的第三S-NSSAI,其中,所述第三S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的网络切片的S-NSSAI。
  31. 根据权利要求16-30任一项所述的方法,其特征在于,所述第一切片AMBR为第一接入网类型对应的切片AMBR,所述接入网设备为属于所述第一接入网类型的接入网设备。
  32. 根据权利要求16-31任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述移动管理网元向接入网设备发送第一接入网类型对应的第一会话AMBR,所述第一会话AMBR用于确定所述第二切片AMBR,其中,所述接入网设备为属于所述第一接入网类型的接入网设备。
  33. 一种聚合最大比特率AMBR的控制方法,其特征在于,所述方法包括:
    接入网设备确定与第一单网络切片选择辅助信息S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述第一S-NSSAI为终端设备的第一会话在所述终端设备的服务网络中关联的S-NSSAI;
    所述接入网设备根据与所述第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定与所述第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR,其中,所述第二切片AMBR用于控制所述第一S-NSSAI指示的网络切片中的非保证比特率non-GBR服务质量QoS流的聚合比特率。
  34. 根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述接入网设备确定与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:
    所述接入网设备接收来自移动管理网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述M个S-NSSAI中包括所述第一S-NSSAI。
  35. 根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述服务网络为所述终端设备的拜访地网络;所述接入网设备确定与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:
    所述接入网设备接收来自移动管理网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,M为正整数;
    所述接入网设备根据与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,将与所述第一S-NSSAI对应的第三S-NSSAI所对应的第一切片AMBR确定为与所述第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述第三S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的网络切片的S-NSSAI,所述第三S-NSSAI为所述M个S-NSSAI中的S-NSSAI。
  36. 根据权利要求35所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述接入网设备接收来自所述移动管理网元的与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的所述终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;所述接入网设备根据与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的所述终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI,确定与所述第一S-NSSA对应的第三S-NSSAI;
    或者,所述接入网设备接收来自所述移动管理网元的所述第一S-NSSAI和第三S-NSSAI的映射关系。
  37. 根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述接入网设备确定与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:
    所述接入网设备接收来自移动管理网元的与所述第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
  38. 根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述服务网络为所述终端设备的拜访地网络;所述接入网设备确定与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,包括:
    所述接入网设备接收来自移动管理网元的与第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR、以及所述第三S-NSSAI和所述第一S-NSSAI的映射关系,其中,所述第三S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的网络切片的S-NSSAI;
    所述接入网设备根据所述第三S-NSSAI和所述第一S-NSSAI的映射关系,将与所述第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定为与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
  39. 根据权利要求33-38任一项所述的方法,其特征在于,所述第二切片AMBR为所述第一S-NSSAI指示的网络切片中所有激活会话的第一会话AMBR之和与所述第一切片AMBR中的较小值。
  40. 根据权利要求39所述的方法,其特征在于,所述第一会话AMBR为第一接入网类型对应的会话AMBR,所述接入网设备为属于所述第一接入网类型的接入网设备。
  41. 根据权利要求33-40任一项所述的方法,其特征在于,所述第一切片AMBR为第一接入网类型对应的切片AMBR,所述接入网设备为属于所述第一接入网类型的接入网设备。
  42. 根据权利要求33-41任一项所述的方法,其特征在于,所述第一切片AMBR为签约的第一切片AMBR;或者,所述第一切片AMBR来自于策略控制网元。
  43. 根据权利要求33-42任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述接入网设备接收来自移动管理网元的第一用户设备聚合最大比特率UE-AMBR;
    所述接入网设备根据所述第一UE-AMBR和所述第二切片AMBR确定第二UE-AMBR,所述第二UE-AMBR用于控制所述终端设备的non-GBR QoS流的聚合比特率。
  44. 根据权利要求43所述的方法,其特征在于,所述第一UE-AMBR为第一接入网类型对应的UE-AMBR,所述接入网设备为属于所述第一接入网类型的接入网设备。
  45. 一种移动管理网元,其特征在于,所述移动管理网元包括:处理模块和收发模块;
    所述处理模块,用于获取终端设备对应的M个单网络切片选择辅助信息S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片聚合最大比特率AMBR,M为正整数;
    所述收发模块,用于向接入网设备发送所述M个S-NSSAI以及与所述每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,与所述每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR用于确定与所述每个S-NSSAI对应的第二切片AMBR,与所述每个S-NSSAI对应的第二切片AMBR用于控制所述每个S-NSSAI指示的网络切片中的非保证比特率non-GBR服务质量QoS流的聚合比特率。
  46. 根据权利要求45所述的移动管理网元,其特征在于,与所述每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR为与所述每个S-NSSAI对应的签约的第一切片AMBR。
  47. 根据权利要求46所述的移动管理网元,其特征在于,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;所述处理模块具体用于:
    通过所述收发模块接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR;
    或者,通过所述收发模块接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的N个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;根据所述终端设备的默认NSSAI或者所述终端设备的允许NSSAI、以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述终端设备的默认NSSAI或者所述终端设备的允许NSSAI中包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数。
  48. 根据权利要求47所述的移动管理网元,其特征在于,所述收发模块,还用于向所述接入网设备发送与所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的所述终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI。
  49. 根据权利要求47所述的移动管理网元,其特征在于,所述收发模块,还用于向所述接入网设备发送第三S-NSSAI和第一S-NSSAI的映射关系,所述映射关系用于 确定所述第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述第三S-NSSAI为所述终端设备的第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI,所述第三S-NSSAI为所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的S-NSSAI。
  50. 根据权利要求46所述的移动管理网元,其特征在于,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;所述处理模块具体用于:
    通过所述收发模块接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的K个S-NSSAI以及与所述K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;根据与所述K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR、以及与所述K个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的所述拜访地网络中的S-NSSAI,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,K为大于或者等于M的正整数;
    或者,通过所述收发模块接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的N个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;根据与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR、与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的所述拜访地网络中的S-NSSAI、以及所述终端设备的允许的NSSAI或者所述终端设备的默认NSSAI,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述终端设备的允许NSSAI中包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI,所述终端设备的默认NSSAI中包括X个S-NSSAI,所述X个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI是根据所述X个S-NSSAI映射得到的,X为正整数,N为大于或者等于M的正整数。
  51. 根据权利要求45所述的移动管理网元,其特征在于,所述每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR来自于策略控制网元。
  52. 根据权利要求51所述的移动管理网元,其特征在于,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;所述处理模块具体用于:
    通过所述收发模块接收来自所述策略控制网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
  53. 根据权利要求52所述的移动管理网元,其特征在于,所述收发模块,还用于接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR;
    所述收发模块,还用于向所述策略控制网元发送第一消息,所述第一消息携带所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR。
  54. 根据权利要求52所述的移动管理网元,其特征在于,所述收发模块,还用于 接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的N个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;
    所述处理模块,还用于根据所述终端设备的允许NSSAI或者所述终端设备的默认的NSSAI、以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,其中,所述终端设备的默认NSSAI或者所述终端设备的允许NSSAI中包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数;
    所述收发模块,还用于向所述策略控制网元发送第一消息,所述第一消息携带所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR。
  55. 根据权利要求51所述的移动管理网元,其特征在于,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;所述处理模块具体用于:
    通过所述收发模块接收来自所述策略控制网元的所述终端设备对应的N个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;根据所述终端设备的允许NSSAI或者所述终端设备的默认NSSAI、以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述终端设备的允许NSSAI或者所述终端设备的默认NSSAI中包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数。
  56. 根据权利要求51所述的移动管理网元,其特征在于,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;所述处理模块具体用于:
    通过所述收发模块向策略控制网元发送第三消息,所述第三消息携带所述终端设备对应的M个S-NSSAI,其中,所述终端设备对应的M个S-NSSAI包括所述终端设备的允许S-NSSAI或者所述终端设备的默认NSSAI映射得到的在所述终端设备的拜访地网络的M个S-NSSAI;通过所述收发模块接收来自所述策略控制网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
  57. 根据权利要求51所述的移动管理网元,其特征在于,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;所述处理模块具体用于:
    通过所述收发模块接收来自所述策略控制网元的所述终端设备对应的N个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR;根据 所述终端设备的允许NSSAI或者所述终端设备的默认的NSSAI、以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,所述终端设备的允许NSSAI中包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI,所述终端设备的默认NSSAI中包括X个S-NSSAI,所述X个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI是根据所述X个S-NSSAI映射得到的,N为大于或者等于M的正整数。
  58. 根据权利要求45-57任一项所述的移动管理网元,其特征在于,所述收发模块,还用于向接入网设备发送第一接入网类型对应的第一会话AMBR,所述第一会话AMBR用于确定所述第二切片AMBR,其中,所述接入网设备为属于所述第一接入网类型的接入网设备。
  59. 一种移动管理网元,其特征在于,所述方法包括:处理模块和收发模块;
    所述处理模块,用于确定与终端设备的第一会话的第一单网络切片选择辅助信息S-NSSAI对应的第一切片聚合最大比特率AMBR;
    所述收发模块,用于向接入网设备发送与所述第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述第一切片AMBR用于确定与所述第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR,所述第二切片AMBR用于控制所述第一S-NSSAI指示的网络切片中的非保证比特率non-GBR服务质量QoS流的聚合比特率。
  60. 根据权利要求59所述的移动管理网元,其特征在于,所述第一切片AMBR为签约的第一切片AMBR。
  61. 根据权利要求60所述的移动管理网元,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI;所述处理模块具体用于:
    通过所述收发模块接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,所述M个S-NSSAI中包括所述第一S-NSSAI,M为正整数。
  62. 根据权利要求61所述的移动管理网元,其特征在于,所述收发模块,还用于向所述接入网设备发送第三S-NSSAI和所述第一S-NSSAI的映射关系,所述映射关系用于确定所述第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述第三S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI。
  63. 根据权利要求60所述的移动管理网元,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;所述处理模块具体用于:
    通过所述收发模块接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI, 所述M个S-NSSAI中包括第三S-NSSAI,所述第三S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI,M为正整数;根据所述第一S-NSSAI和所述第三S-NSSAI的映射关系,将与所述第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定为与所述第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
  64. 根据权利要求59所述的移动管理网元,其特征在于,所述第一切片AMBR来自于策略控制网元。
  65. 根据权利要求64所述的移动管理网元,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI;所述处理模块具体用于:
    通过所述收发模块接收来自所述策略控制网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,所述M个S-NSSAI中包括所述第一S-NSSAI,M为正整数。
  66. 根据权利要求65所述的移动管理网元,其特征在于,所述收发模块,还用于接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR;
    所述收发模块,还用于向策略控制网元发送第一消息,所述第一消息包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR。
  67. 根据权利要求65所述的移动管理网元,其特征在于,所述收发模块,还用于接收来自统一数据管理网元的所述终端设备对应的N个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;
    所述处理模块,还用于根据所述终端设备的允许NSSAI或者所述终端设备的默认的NSSAI、以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR,其中,所述终端设备的默认NSSAI或者所述终端设备的允许NSSAI中包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,N为大于或者等于M的正整数;
    所述收发模块,还用于向所述策略控制网元发送第一消息,所述第一消息携带所述终端设备对应的所述第一消息包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的签约的切片AMBR。
  68. 根据权利要求64所述的移动管理网元,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI;所述处理模块具体用于:
    通过所述收发模块接收来自所述策略控制网元的所述终端设备对应的N个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI;根据 所述终端设备的允许NSSAI或者所述终端设备的默认NSSAI、以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述终端设备的允许NSSAI或者所述终端设备的默认NSSAI中包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,所述M个S-NSSAI中包括所述第一S-NSSAI,M为正整数,N为大于或者等于M的正整数。
  69. 根据权利要求64所述的移动管理网元,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;所述处理模块具体用于:
    通过所述收发模块向策略控制网元发送第三消息,所述第三消息携带所述终端设备对应的M个S-NSSAI,其中,所述终端设备对应的M个S-NSSAI包括所述终端设备的允许S-NSSAI或者所述终端设备的默认NSSAI映射得到的在所述终端设备的拜访地网络的M个S-NSSAI,M为正整数;通过所述收发模块接收来自所述策略控制网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述M个S-NSSAI中包括所述第一S-NSSAI。
  70. 根据权利要求64所述的移动管理网元,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;所述处理模块具体用于:
    通过所述收发模块接收来自所述策略控制网元的所述终端设备对应的N个S-NSSAI以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述终端设备对应的N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;根据所述终端设备的允许NSSAI或者所述终端设备的默认的NSSAI、以及与所述N个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,确定所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备对应的N个S-NSSAI中的S-NSSAI,所述终端设备的允许NSSAI中包括所述终端设备对应的M个S-NSSAI,所述终端设备的默认NSSAI中包括X个S-NSSAI,所述X个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,所述终端设备对应的M个S-NSSAI是根据所述X个S-NSSAI映射得到的,所述M个S-NSSAI中包括所述第一S-NSSAI,X为正整数,M为正整数,N为大于或者等于M的正整数。
  71. 根据权利要求59-62或64-68任一项所述的移动管理网元,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的S-NSSAI;所述收发模块,还用于向所述接入网设备发送所述第一S-NSSAI。
  72. 根据权利要求59、60、63、69或70所述的移动管理网元,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;
    所述处理模块,还用于确定所述终端设备的拜访地网络存在第二S-NSSAI与第三 S-NSSAI具有映射关系,其中,所述第三S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的网络切片的S-NSSAI;
    所述收发模块,还用于向所述接入网设备发送指示信息,所述指示信息用于指示所述第一S-NSSAI指示的网络切片和所述第二S-NSSAI指示的网络切片中的non-GBR QoS流的聚合比特率均受所述第一切片AMBR的控制。
  73. 根据权利要求59、60、63、69、70或72所述的移动管理网元,其特征在于,所述第一S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的拜访地网络中关联的S-NSSAI;
    所述收发模块,还用于向所述接入网设备发送与所述第一切片AMBR对应的第三S-NSSAI,其中,所述第三S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的网络切片的S-NSSAI。
  74. 根据权利要求59-73任一项所述的移动管理网元,其特征在于,所述收发模块,还用于向接入网设备发送第一接入网类型对应的第一会话AMBR,所述第一会话AMBR用于确定所述第二切片AMBR,其中,所述接入网设备为属于所述第一接入网类型的接入网设备。
  75. 一种接入网设备,其特征在于,所述接入网设备包括:第一处理模块和第二处理模块;
    所述第一处理模块,用于确定与第一单网络切片选择辅助信息S-NSSAI对应的第一切片聚合最大比特率AMBR,其中,所述第一S-NSSAI为终端设备的第一会话在所述终端设备的服务网络中关联的S-NSSAI;
    所述第二处理模块,用于根据与所述第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定与所述第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR,其中,所述第二切片AMBR用于控制所述第一S-NSSAI指示的网络切片中的非保证比特率non-GBR服务质量QoS流的聚合比特率。
  76. 根据权利要求75所述的接入网设备,其特征在于,所述接入网设备还包括收发模块;所述第一处理模块具体用于:
    通过所述收发模块接收来自移动管理网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述M个S-NSSAI中包括所述第一S-NSSAI。
  77. 根据权利要求75所述的接入网设备,其特征在于,所述服务网络为所述终端设备的拜访地网络;所述接入网设备还包括收发模块;所述第一处理模块具体用于:
    通过所述收发模块接收来自移动管理网元的所述终端设备对应的M个S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,其中,所述终端设备对应的M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI均为所述终端设备的归属地网络中的S-NSSAI,M为正整数;根据与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,将与所述第一S-NSSAI对应的第三S-NSSAI所对应的第一切片AMBR确定为与所述第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述第三S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的网络切片的S-NSSAI,所述第三S-NSSAI为所述M个S-NSSAI中的S-NSSAI。
  78. 根据权利要求77所述的接入网设备,其特征在于,所述第一处理模块,还用 于通过所述收发模块接收来自所述移动管理网元的与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的所述终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI;根据与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的所述终端设备的拜访地网络中的S-NSSAI,确定与所述第一S-NSSA对应的第三S-NSSAI;
    或者,所述第一处理模块,还用于通过所述收发模块接收来自所述移动管理网元的所述第一S-NSSAI和第三S-NSSAI的映射关系。
  79. 根据权利要求75所述的接入网设备,其特征在于,所述接入网设备还包括收发模块;所述第一处理模块具体用于:
    通过所述收发模块接收来自移动管理网元的与所述第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
  80. 根据权利要求75所述的接入网设备,其特征在于,所述服务网络为所述终端设备的拜访地网络;所述接入网设备还包括收发模块;所述第一处理模块具体用于:
    通过所述收发模块接收来自移动管理网元的与第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR、以及所述第三S-NSSAI和所述第一S-NSSAI的映射关系,其中,所述第三S-NSSAI为所述第一会话在所述终端设备的归属地网络中关联的网络切片的S-NSSAI;根据所述第三S-NSSAI和所述第一S-NSSAI的映射关系,将与所述第三S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定为与第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR。
  81. 根据权利要求75-80任一项所述的接入网设备,其特征在于,所述接入网设备还包括收发模块和第三处理模块;
    所述收发模块,用于接收来自移动管理网元的第一用户设备聚合最大比特率UE-AMBR;
    所述第三处理模块,用于根据所述第一UE-AMBR和所述第二切片AMBR确定第二UE-AMBR,所述第二UE-AMBR用于控制所述终端设备的non-GBR QoS流的聚合比特率。
  82. 一种通信系统,其特征在于,所述通信系统包括移动管理网元和接入网设备;
    所述移动管理网元,用于获取终端设备对应的M个单网络切片选择辅助信息S-NSSAI以及与所述M个S-NSSAI中的每个S-NSSAI对应的第一切片聚合最大比特率AMBR,M为正整数;
    所述移动管理网元,还用于向接入网设备发送所述M个S-NSSAI以及与所述每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR;
    所述接入网设备,用于接收来自所述移动管理网元的所述M个S-NSSAI以及与所述每个S-NSSAI对应的第一切片AMBR,所述M个S-NSSAI中包括第一S-NSSAI;
    所述接入网设备,还用于根据与所述第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定与所述第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR,其中,所述第二切片AMBR用于控制所述第一S-NSSAI指示的网络切片中的非保证比特率non-GBR服务质量QoS流的聚合比特率。
  83. 一种通信系统,其特征在于,所述通信系统包括移动管理网元和接入网设备;
    所述移动管理网元,用于确定与所述终端设备的第一会话的第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,并向所述接入网设备发送与所述第一S-NSSAI对应的第一切片 AMBR;
    所述接入网设备,用于接收来自所述移动管理网元的所述与所述第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR,并根据所述与所述第一S-NSSAI对应的第一切片AMBR确定与所述第一S-NSSAI对应的第二切片AMBR,其中,所述第二切片AMBR用于控制所述第一S-NSSAI指示的网络切片中的非保证比特率non-GBR服务质量QoS流的聚合比特率。
PCT/CN2019/108764 2019-09-27 2019-09-27 Ambr的控制方法、设备及系统 WO2021056482A1 (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201980097443.8A CN114287149B (zh) 2019-09-27 2019-09-27 Ambr的控制方法、设备及系统
PCT/CN2019/108764 WO2021056482A1 (zh) 2019-09-27 2019-09-27 Ambr的控制方法、设备及系统
EP19946696.2A EP4027714A4 (en) 2019-09-27 2019-09-27 METHOD, DEVICE AND CONTROL SYSTEM OF AMBR
US17/695,556 US20220210687A1 (en) 2019-09-27 2022-03-15 Ambr control method, device, and system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2019/108764 WO2021056482A1 (zh) 2019-09-27 2019-09-27 Ambr的控制方法、设备及系统

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/695,556 Continuation US20220210687A1 (en) 2019-09-27 2022-03-15 Ambr control method, device, and system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2021056482A1 true WO2021056482A1 (zh) 2021-04-01
WO2021056482A8 WO2021056482A8 (zh) 2022-03-10

Family

ID=75164803

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2019/108764 WO2021056482A1 (zh) 2019-09-27 2019-09-27 Ambr的控制方法、设备及系统

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20220210687A1 (zh)
EP (1) EP4027714A4 (zh)
CN (1) CN114287149B (zh)
WO (1) WO2021056482A1 (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3949498B1 (en) * 2019-05-06 2022-07-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Vplmn policy control

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109548137A (zh) * 2017-08-11 2019-03-29 华为技术有限公司 会话信息管理方法和装置
US20190297121A1 (en) * 2018-03-21 2019-09-26 Weihua QIAO Supporting Termination Access Domain Selection for a Dual Registered Wireless Device

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019096918A (ja) * 2016-04-05 2019-06-20 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、MME(Mobility Management Entity)および通信制御方法
CN109076394B (zh) * 2017-03-20 2020-11-17 华为技术有限公司 一种ambr确定方法及通信实体
EP3695642B1 (en) * 2017-10-10 2021-12-29 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Management of bitrate for ue bearers
CN110049519B (zh) * 2018-01-15 2021-08-13 华为技术有限公司 会话建立方法、会话转移方法、设备和存储介质
CN110149657B (zh) * 2018-02-14 2021-08-13 华为技术有限公司 一种确定QoS描述信息的方法和装置
EP3989637A4 (en) * 2019-09-20 2022-08-17 Samsung Electronics Co., Ltd. METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING A DATA RATE IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109548137A (zh) * 2017-08-11 2019-03-29 华为技术有限公司 会话信息管理方法和装置
US20190297121A1 (en) * 2018-03-21 2019-09-26 Weihua QIAO Supporting Termination Access Domain Selection for a Dual Registered Wireless Device

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG ELECTRONICS INC: "UE-AMBR derivation in NG procedures", 3GPP DRAFT; R3-181065 UE-AMBR DERIVATION IN NG PROCEDURES, vol. RAN WG3, 16 February 2018 (2018-02-16), Athens, Greece, pages 1 - 18, XP051401573 *
VIVO: "Schedule-based resource sharing for network slicing", 3GPP DRAFT; R2-1701483_SCHEDULE-BASED RESOURCE SHARING FOR NETWORK SLICING, vol. RAN WG2, 4 February 2017 (2017-02-04), Athens, Greece, pages 1 - 4, XP051223540 *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2021056482A8 (zh) 2022-03-10
EP4027714A1 (en) 2022-07-13
CN114287149B (zh) 2023-09-01
EP4027714A4 (en) 2022-09-07
US20220210687A1 (en) 2022-06-30
CN114287149A (zh) 2022-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020168872A1 (zh) 通信方法、装置及系统
CN111953576B (zh) 虚拟网络通信方法、设备及系统
WO2020057179A1 (zh) 策略控制方法、设备及系统
WO2020164290A1 (zh) 策略控制方法、装置及系统
WO2019223656A1 (zh) 切换方法、设备及系统
WO2021093515A1 (zh) 一种数据传输的方法以及相关装置
WO2020103693A1 (zh) 一种资源信息发送方法、装置及系统
WO2021031672A1 (zh) 通知服务质量信息的方法、设备及系统
WO2020063213A1 (zh) 本地局域网通信方法、设备及系统
US20220264428A1 (en) Method for controlling use of network slice, apparatus, and system
CN110049072A (zh) 会话建立方法及设备
WO2019214343A1 (zh) 订阅更新方法、设备及系统
CN109429214B (zh) 业务会话建立方法、设备及系统
WO2020147440A1 (zh) 数据用量上报的方法、装置及系统
WO2020199733A1 (zh) 策略控制方法、设备及系统
WO2020238292A1 (zh) 确定业务传输需求的方法、设备及系统
WO2020103517A1 (zh) 终端的能力信息的获取方法、装置及系统
WO2019184723A1 (zh) 策略和计费控制规则获取方法、装置及系统
WO2020249032A1 (zh) 通信方法及装置
WO2021175210A1 (zh) 一种确定策略控制网元的方法、装置和系统
WO2021056482A1 (zh) Ambr的控制方法、设备及系统
WO2021134365A1 (zh) 签约改变的处理方法、设备及系统
WO2021218244A1 (zh) 通信方法、装置及系统
WO2021103009A1 (zh) 上行pdr的生成方法、装置及系统
WO2019149078A1 (zh) 会话管理方法、设备及系统

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19946696

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019946696

Country of ref document: EP

Effective date: 20220406