WO2023213167A1 - 确定星上upf的方法及装置 - Google Patents

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WO2023213167A1
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base station
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board
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刘莹莹
王胡成
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Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
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Definitions

  • the on-board UPF selection assistance information is the IP information of the base station being served by the UPF, it is determined to provide services to the first base station by matching with the IP information of the first base station.
  • the Star UPF includes:
  • a sending module configured to report to the SMF the identification of the base station, or the satellite identification of the satellites that provide services to the base station, or the list of satellite identifications of the satellites that provide services to the base station, or the satellites that provide services to the base station ephemeris information;
  • embodiments of the present disclosure further provide a computer-readable storage medium that stores a computer program, and the computer program is used to cause the computer to execute the determination star described in the first aspect. method of determining the UPF on the satellite, or performing the method of determining the UPF on the satellite as described in the second aspect above.
  • embodiments of the present disclosure also provide a communication device.
  • a computer program is stored in the communication device.
  • the computer program is used to cause the communication device to execute the method for determining on-board UPF as described in the first aspect. , or perform the method for determining on-board UPF as described in the second aspect above.
  • the IP information of the base station being served by UPF is the IP range of the base station, then by comparing the IP range of the base station being served by UPF with the IP range corresponding to each base station in all base stations in the access network tunnel information, if it is determined
  • the IP range of the former is consistent with the IP range of the latter, or the IP range of the former is within the IP range of the latter, then the corresponding on-board UPF in the access network tunnel information is the on-board UPF that provides services to the first base station.
  • UPF the IP range of the base station
  • SMF selects the on-board UpLink Classifier (ULCL)/Branch Point (BP) and the local protocol data unit session anchor (local PDU Session Anchor, local PSA);
  • ULCL UpLink Classifier
  • BP Branch Point
  • local protocol data unit session anchor local PDU Session Anchor, local PSA
  • SMF determines based on the IP address (IP range) or base station ID of the base station it is serving reported by UPF, and the access network tunnel information AN tunnel information connected to the satellite, or the base station ID currently providing services to the target terminal.
  • AMF realizes that the serving base station uses satellite to return user plane UP return information
  • AMF sends Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request to SMF, carrying the satellite return type and serving base station ID.
  • SMF obtains the subscription information of the terminal UE from UDM and determines whether the UE is authorized. Discover EAS through EASDF;
  • SMF selects on-board UL CL/BP and local PSA
  • SMF determines the UPF with the smallest path delay result as the on-board UPF of the serving base station
  • SMF selects on-board UL CL/BP and local PSA
  • SMF is inserted into the satellite’s UL CL/BP and local PSA;
  • gNB uses satellite backhaul
  • AMF that its user plane uses satellite backhaul and report the gNB ID of the base station.
  • each base station will Report the gNB ID of the corresponding base station;
  • SMF selects UPF1 on the ground, and there may be I-UPF on the star;
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically one or more processors represented by processor 1400 and various circuits of the memory represented by memory 1420 are linked together.
  • the bus architecture can also link together various other circuits such as peripherals, voltage regulators, power management circuits, etc., which are all well known in the art and therefore will not be described further in this disclosure.
  • the bus interface provides the interface.
  • the transceiver 1410 may be a plurality of elements, including a transmitter and a receiver, providing a unit for communicating with various other devices over transmission media, including wireless channels, wired channels, optical cables, and other transmission media.
  • the processor 1400 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 1420 can store data used by the processor 1400 when performing operations.
  • the on-board UPF selection assistance information is the IP information of the base station being served by the UPF, then the on-board UPF that provides services for the first base station is determined by matching with the access network tunnel information of the current satellite connection;
  • the on-board UPF selection assistance information is the identification of the base station being served by the UPF, then by matching with the identification of the first base station, the on-board UPF that provides services for the first base station is determined;
  • the first base station is any one of all base stations that provide services for multiple target terminals in the virtual network group, determine whether a PDU session has been established between the virtual network group and the SMF;
  • the base station is the base station currently providing services to the target terminal, or any one of all base stations providing services to multiple target terminals in the virtual network group;
  • the ephemeris information includes a satellite identification; the identification of the base station or The identification of the satellite is used by the SMF to determine the on-board UPF that provides services for the base station in combination with the on-board UPF selection auxiliary information configured in the configuration information of the UPF.
  • the on-board UPF selection assistance information is the IP information of the base station being served by the UPF, then the on-board UPF that provides services for the first base station is determined by matching with the access network tunnel information of the current satellite connection;
  • the on-board UPF selection assistance information is the identification of the base station being served by the UPF, then by matching with the identification of the first base station, the on-board UPF that provides services for the first base station is determined;
  • the base station is the base station currently providing services to the target terminal, or any one of all base stations providing services to multiple target terminals in the virtual network group;
  • the ephemeris information includes a satellite identification; the identification of the base station or The identification of the satellite is used by the SMF to determine the on-board UPF that provides services for the base station in combination with the on-board UPF selection auxiliary information configured in the configuration information of the UPF.

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Abstract

本公开实施例提供一种确定星上UPF的方法及装置。其中所述方法,应用于SMF,包括:基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF;其中,所述星上UPF选择辅助信息包括基站信息或卫星信息;所述第一基站是当前为目标终端提供服务的基站,或是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个。本公开实施例提供的确定星上UPF的方法,通过在UPF配置信息中增加UPF和基站间关系的配置或者UPF和卫星间关系的配置,确保为目标终端提供服务的基站选择的UPF是能为该基站提供服务的星上UPF。

Description

确定星上UPF的方法及装置
相关申请的交叉引用
本公开要求于2022年05月06日提交的申请号为202210489523.1,发明名称为“确定星上UPF的方法及装置”的中国专利申请的优先权,其通过引用方式全部并入本文。
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种确定星上UPF的方法及装置。
背景技术
目前3GPP正在研究在5G系统中支持卫星作为基站的回传网络,并且卫星上可配置UPF,来降低端到端时延,例如在边缘计算场景或者本地数据转发的情况。
在会话管理功能(Session Management Function,SMF)选择用户面功能(User Plane Function,UPF)时,由于SMF基于数据网络接入标识(Data Network Access Identifier,DNAI)可以选出UPF,但是DNAI可以对应多个UPF;由于UPF可能会被配置在地面上,也可能配置在卫星上,而该卫星不一定能为服务UE的基站提供卫星回传服务,因此,如何保证选择的UPF位于星上,且该卫星能为终端(User Equipment,UE)提供服务的基站提供卫星回传服务已称为业界亟待解决的技术问题。
发明内容
本公开实施例提供一种确定星上UPF的方法及装置,用以保证选择的UPF位于星上,且能为目标基站提供服务。
第一方面,本公开实施例提供一种确定星上UPF的方法,应用于SMF, 包括:
基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF;
其中,所述星上UPF选择辅助信息包括基站信息或卫星信息,所述基站信息用于表征所述UPF和基站间关系,所述卫星信息用于表征所述UPF和卫星间关系;所述第一基站是当前为目标终端提供服务的基站,或是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个。
可选地,所述基站信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息或者所述UPF正在服务的基站的标识;所述卫星信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识。
可选地,所述基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF,包括:
若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息,则通过与当前卫星连接的接入网隧道信息进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的标识,则通过与所述第一基站的标识进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识,则通过与第一卫星的卫星标识进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
所述第一卫星的卫星标识是为所述第一基站提供服务的卫星的卫星标识或者为所述第一基站提供服务的卫星的星历信息;所述星历信息包括卫星标识。
可选地,所述若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息,则通过与所述第一基站的IP信息进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF,包括:
基于当前卫星连接的接入网隧道信息,确定所述第一基站的IP信息;
基于所述UPF正在服务的基站的IP信息,和所述第一基站的IP信息的匹配结果,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF。
可选地,所述方法还包括:
若存在多个卫星为所述第一基站提供服务,且所述UPF的配置信息中配置的所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识,则基于第二卫星的卫星标识和所述UPF所属的卫星的卫星标识进行匹配,确定待确定的UPF;
基于所述待确定的UPF和所述第一基站之间的路径延迟结果,确定对应最小的路径延迟结果的所述待确定的UPF,作为为所述第一基站提供服务的星上UPF;
其中,所述第二卫星的卫星标识是为所述第一基站提供服务的多个卫星的卫星标识中的任一个。
可选地,所述基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF,之前包括:
若所述第一基站是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个,则确定所述虚拟网络组和所述SMF之间是否已建立PDU会话;
若所述虚拟网络组和所述SMF之间已建立PDU会话,则基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF。
可选地,所述UPF的配置信息的获取方法,包括:
基于确定的DNAI或者DNN,确定支持所述DNAI或DNN的所有所述UPF,作为待确定UPF;
向所述待确定UPF发送第一请求,所述第一请求用于指示所述待确定UPF上报所述待确定UPF的配置信息;或,
从NRF查询所述待确定UPF的配置信息。
第二方面,本公开实施例还提供一种确定星上UPF的方法,应用于网络设备,包括:
向SMF上报所述基站的标识,或为所述基站提供服务的卫星的卫星标 识,或为所述基站提供服务的卫星的卫星标识列表,或为所述基站提供服务的卫星的星历信息;
所述基站是当前为目标终端提供服务的基站,或是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个;所述星历信息包括卫星标识;所述基站的标识或所述卫星的标识用于供SMF结合UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为所述基站提供服务的星上UPF。
第三方面,本公开实施例还提供一种SMF,包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并实现如上所述第一方面所述的确定星上UPF的方法。
第四方面,本公开实施例还提供一种基站,包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并实现如上所述第二方面所述的确定星上UPF的方法。
第五方面,本公开实施例还提供一种确定星上UPF的装置,应用于SMF,包括:
确定模块,用于基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF;
其中,所述星上UPF选择辅助信息包括基站信息或卫星信息,所述基站信息用于表征所述UPF和基站间关系,所述卫星信息用于表征所述UPF和卫星间关系;所述第一基站是当前为目标终端提供服务的基站,或是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个。
第六方面,本公开实施例还提供一种传输处理装置,应用于基站,包括:
发送模块,用于向SMF上报所述基站的标识,或为所述基站提供服务的卫星的卫星标识,或为所述基站提供服务的卫星的卫星标识列表,或为所述基站提供服务的卫星的星历信息;
所述基站是当前为目标终端提供服务的基站,或是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个;所述星历信息包括卫星标识;所述基站的标识或所述卫星的标识用于供SMF结合UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为所述基站提供服务的星上UPF。
第七方面,本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使计算机执行如上所述第一方面所述的确定星上UPF的方法,或执行如上所述第二方面所述的确定星上UPF的方法。
第八方面,本公开实施例还提供一种通信设备,所述通信设备中存储有计算机程序,所述计算机程序用于使通信设备执行如上所述第一方面所述的确定星上UPF的方法,或执行如上所述第二方面所述的确定星上UPF的方法。
第九方面,本公开实施例还提供一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使处理器执行如上所述第一方面所述的确定星上UPF的方法,或执行如上所述第二方面所述的确定星上UPF的方法。
第十方面,本公开实施例还提供一种芯片产品,所述芯片产品中存储有计算机程序,所述计算机程序用于使芯片产品执行如上所述第一方面所述的确定星上UPF的方法,或执行如上所述第二方面所述的确定星上UPF的方法的。
本公开实施例提供的确定星上UPF的方法及装置,通过在UPF配置信息中增加UPF和基站间关系的配置或者UPF和卫星间关系的配置,确保为目标终端提供服务的基站选择的UPF是能为该基站提供服务的星上UPF。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例或相关技术中的技术方案,下面将对实施例或相关技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是5G网络部署的卫星回传的示意图;
图2是5G网络部署的卫星回传支持边缘计算场景的示意图;
图3是通过单个星上UPF实现本地数据交换的示意图;
图4是通过多个星上UPF实现本地数据交换的示意图;
图5是本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的流程示意图之一;
图6是本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的流程示意图之二;
图7是本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的实施流程示意图之一;
图8是本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的实施流程示意图之二;
图9是本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的实施流程示意图之三;
图10是本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的实施流程示意图之四;
图11是本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的实施流程示意图之五;
图12是本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的实施流程示意图之六;
图13是本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的实施流程示意图之七;
图14是本公开实施例提供的会话管理功能SMF的结构示意图;
图15是本公开实施例提供的基站设备的结构示意图;
图16是本公开实施例提供的确定星上UPF的装置的结构示意图之一;
图17是本公开实施例提供的确定星上UPF的装置的结构示意图之二。
具体实施方式
本公开实施例中术语“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B, 单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本公开实施例中术语“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
为了帮助理解本公开实施例的方案,以下将对本公开可能涉及的相关概念进行简单介绍:
(一)卫星提供回传的部署方式
当卫星作为回传时,5G网络的部署方式如图1所示,gNB和接入和移动性管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)之间通过卫星链路建立NG接口的关联。这种模式下,卫星链路对移动通信网络的协议仍然透明。
当卫星上配置UPF,卫星回传可支持边缘计算场景,如图2所示。部署方式如下,卫星上还部署了边缘应用服务器(Edge Application Servers,EAS)和UPF可以通过N6接口连接。UE可以发起EAS发现过程,即边缘应用服务器发现功能(Edge Application Server Discovery Function,EASDF)(3GPP网元)可请求域名服务(Domain Name System,DNS)服务器server(非3GPP网元)解析出离UE位置近的EAS互联网协议(Internet Protocol,IP)地址,即对应边缘应用服务器。由于DNS server部署在地上,因此,EASDF发现过程,需要先通过地上的UPF建立协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU)会话。然后,会话管理功能(Session Management Function,SMF)基于UE签约信息,UE位置,EASDF报告的EAS IP地址,SMF可以确定目前DNAI,然后选择对应的UPF。
在卫星上配置UPF,还可以支持由多个终端组成的虚拟网络组(Virtual Network group,VN group)的场景。图3是通过单个星上UPF实现本地数据交换的示意图,图4是通过多个星上UPF实现本地数据交换的示意图;如图 3所示,多个终端通过同一个卫星为其提供回传服务,多个终端之间的本地数据交换可通过位于该卫星上的UPF实现。如图4所示,多个终端通过不同的卫星为其提供回传服务,多个终端之间的本地数据交换可通过位于这些不同卫星上的UPF实现。也就是对于UE与UE相连的构成一个虚拟网络的场景,可以通过星上UPF直接转发数据,但是如何找到星上的这个UPF是需要解决的问题。
图5为本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的流程示意图之一,该方法可应用于SMF,如图5所示,该方法包括:
步骤501、基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF;
其中,所述星上UPF选择辅助信息包括基站信息或卫星信息,所述基站信息用于表征所述UPF和基站间关系,所述卫星信息用于表征所述UPF和卫星间关系;所述第一基站是当前为目标终端提供服务的基站,或是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个。
具体地,不论是星上UPF还是地上UPF,都有对应的UPF配置信息,按照相关技术,确定为目标终端提供服务的指定基站后,SMF选择为指定基站提供服务的UPF大多数都在地上。而针对某些情况,比如在海面上现有的地上UPF和为目标终端提供服务的指定基站之间的距离较远,如果采用地上UPF给指定基站提供服务的话,对应的传输距离太远,不利于高效的传输,而且可能存在较大的信号干扰,对网络资源利用也不充分。而存在多个星上UPF和指定基站之间的距离较近,需要确保选择的UPF位于星上,且能为该指定基站提供服务。本公开在UPF的配置信息中增加了星上UPF选择辅助信息,用于表征该UPF位于星上。首先通过UPF配置文件中是否包括UPF选择辅助信息,确定选择的UP是否位于星上。该星上UPF选择辅助信息包括用于表示UPF和基站间关系的基站信息,和表示UPF和卫星间关系的卫星信息,其中基站的信息可以有多种表现形式,比如基站的ID,基站的IP,基站的IP范围,基站的坐标等。卫星的信息一般通过卫星的标识表示。UPF和卫星间关系,可以体现为UPF所属的卫星,或者UPF位于的卫星。
上述指定的基站,也称为第一基站,是在单个终端连接的基站通过卫星回传的场景中的服务基站,或者为了给多个终端构成的虚拟网络组提供服务的所有基站的任一个。
本公开实施例提供的确定星上UPF的方法,通过在UPF配置信息中增加UPF和基站间关系的配置或者UPF和卫星间关系的配置,确保为目标终端提供服务的基站选择的UPF是能为该基站提供服务的星上UPF。
可选地,所述基站信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息或者所述UPF正在服务的基站的标识;所述卫星信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识。
具体地,星上UPF的配置信息中包括的基站信息可以是UPF正在服务的基站的IP信息,或该UPF正在服务的基站的标识;其中,基站的IP信息可以是IP地址或IP范围,基站的标识可以是基站ID。
此外,星上UPF的配置信息中包括的卫星信息可以是UPF所属的卫星的卫星标识,即该星上UPF位于哪个卫星上。其中,卫星标识可以用卫星ID来表示。
可选地,基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF,包括:
若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息,则通过与当前卫星连接的接入网隧道信息进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的标识,则通过与所述第一基站的标识进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识,则通过与第一卫星的卫星标识进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
所述第一卫星的卫星标识是为所述第一基站提供服务的卫星的卫星标识或者为所述第一基站提供服务的卫星的星历信息;所述星历信息包括卫星标 识。
具体地,获取UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定星上UPF选择辅助信息具体的内容,是该UPF正在服务的基站的IP信息、该UPF正在服务的基站的标识或该UPF所属的卫星的卫星标识,根据不同的星上UPF选择辅助信息,结合第一基站上报的信息,比如基站标识,卫星标识,星历信息等,采用不同的方式,更灵活的确定为第一基站提供服务的星上UPF。其中,星历信息是指卫星的日历,即哪个卫星什么时间通过服务基站上空可以为这个基站服务,而本公开中UPF所述的卫星为地球同步轨道卫星(Geosynchronous orbit,GEO),即卫星与地球同步运行,不存在时间差。并可以从该星历信息中获取对应的卫星标识,即确定为第一基站提供服务的卫星的卫星标识。
在确定该星上UPF选择辅助信息为该UPF正在服务的基站的IP信息的情况下,获取该基站的IP信息,可以表示为IP地址或IP范围等形式,同时根据当前卫星链接的接入网隧道信息,获取和当前卫星链接的基站的IP信息,通过将UPF正在服务的基站的IP信息,和与当前卫星链接的IP信息进行匹配,若确定匹配上,比如确定两者IP的地址相同,前者的IP范围和后者的IP范围相同,或前者的IP范围在后者的IP范围之内,则确定对应匹配上的IP地址对应的UPF,或匹配上的IP范围对应的UPF,是为第一基站提供服务的星上UPF。
在确定该星上UPF选择辅助信息为该UPF正在服务的基站的标识的情况下,获取该基站的标识,和AMF上报的第一基站的标识进行匹配,若匹配上,则确定对应匹配上的基站标识对应的UPF,是为第一基站提供服务的星上UPF。其中,AMF上报的第一基站的标识,是第一基站确定使用卫星回传的情况下,将自身的基站标识上报给AMF。
在确定该星上UPF选择辅助信息为该UPF所属的卫星的卫星标识的情况下,获取该卫星的卫星标识,并和通过AMF上报的为第一基站提供服务的卫星标识进行匹配,确定为第一基站提供服务的星上UPF。上述AMF上报的为第一基站提供服务的卫星标识,是第一基站确定采用卫星回传的情况下, 将为其提供服务的卫星的相关信息上报给AMF,并通过AMF发送给SMF,以供SMF确定为第一基站提供服务的星上UPF,以确保选出的星上UPF可以为该第一基站提供服务。
可选地,若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息,则通过与所述第一基站的IP信息进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF,包括:
基于当前卫星连接的接入网隧道信息,确定所述第一基站的IP信息;
基于所述UPF正在服务的基站的IP信息,和所述第一基站的IP信息的匹配结果,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF。
具体地,当前卫星连接的接入网隧道信息,包括当前卫星连接的所有基站的IP地址,或当前卫星连接的所有基站中每个基站对应的IP地址范围。且卫星和星上UPF存在一对一的对应关系。
若UPF正在服务的基站的IP信息为基站的IP地址,则通过将UPF正在服务的基站的IP地址,和接入网隧道信息中的所有基站的IP地址进行比较,确定IP地址一致的基站对应的星上UPF,就是为第一基站提供服务的星上UPF。
若UPF正在服务的基站的IP信息为基站的IP范围,则通过将UPF正在服务的基站的IP范围,和接入网隧道信息中的所有基站中每个基站对应的IP范围进行比较,若确定前者的IP范围和后者的IP范围一致,或者前者的IP范围在后者的IP范围之内,则在接入网隧道信息中对应的星上UPF,就是为第一基站提供服务的星上UPF。
可选地,所述方法还包括:
若存在多个卫星为所述第一基站提供服务,且所述UPF的配置信息中配置的所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识,则基于第二卫星的卫星标识和所述UPF所属的卫星的卫星标识进行匹配,确定待确定的UPF;
基于所述待确定的UPF和所述第一基站之间的路径延迟结果,确定对应最小的路径延迟结果的所述待确定的UPF,作为为所述第一基站提供服务的 星上UPF;
其中,所述第二卫星的卫星标识是为所述第一基站提供服务的多个卫星的卫星标识中的任一个。
具体地,若为第一基站提供服务的卫星有多个,构成第二卫星的卫星标识列表,且上述卫星和星上UPF是一对一的对应关系,则确定为第一基站提供服务的星上UPF之前,需要确定这些第二卫星和第一基站的路径延迟,比较确定其中某个卫星和该第一基站的路径延迟最小,则确定该卫星上部署的星上UPF就是为第一基站提供服务的星上UPF。
可选地,基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF,之前包括:
若所述第一基站是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个,则确定所述虚拟网络组和所述SMF之间是否已建立PDU会话;
若所述虚拟网络组和所述SMF之间已建立PDU会话,则基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF。
具体地,在实际应用中,可能还存在多个目标终端组成一个虚拟网络组,由一个或多个基站为该虚拟网络组中的目标终端提供服务,这些基站中任一个都是第一基站。
该虚拟网络组中某一个目标终端发起PDU会话建立请求,若从AMF获取的数据网络名称(Data Network Name,DNN)/单一网络切片选择协助信息(Single Network Slice Selection Assistance Information,S-NSSAI)是与一个5G虚拟网络组关联的,且该虚拟网络组和SMF之间未建立其他PDU会话,则不会为该目标终端提供服务的基站选择一个星上UPF,以通过其进行本地数据交换。若SMF确定该虚拟网络组和SMF之间已建立PDU会话,则为该虚拟网络组提供服务的基站选择一个星上UPF,用于激活本地数据交换。具体的选择方式还是通过UPF的配置信息中包括的星上UPF选择辅助信息,以及为该虚拟网络组提供服务的基站的IP信息、基站标识、卫星ID或者星历信息进行匹配,按照上述为单个目标终端提供服务的第一基站确定为该第一基 站提供服务的星上UPF的方法,确定在虚拟网组中,为第一基站提供服务的星上UPF。其中星历信息中包括卫星ID。
可选地,所述UPF的配置信息的获取方法,包括:
基于确定的DNAI或者DNN,确定支持所述DNAI或DNN的所有所述UPF,作为待确定UPF;
向所述待确定UPF发送第一请求,所述第一请求用于指示所述待确定UPF上报所述待确定UPF的配置信息;或,
从NRF查询所述待确定UPF的配置信息。
具体地,用于供SMF为第一基站确定星上UPF的UPF配置信息可以通过多种方式获取,通常是根据从AMF获取到的DNN,或者SMF基于目标终端的签约信息,以及相关的准则,确定的DNAI,确定支持该DNN或者DNAI的UPF,作为待确定的UPF。
进一步的通过N4接口向上述待确定UPF发送第一请求,该第一请求用于指示上述待确定UPF上报其对应的UPF的配置信息,或者从NRF查询这些待确定UPF的配置信息。当然,SMF也会得到第一基站通过AMF发送的该基站的IP信息或基站标识,或该基站以及为该基站提供服务的卫星的标识。SMF获取上述信息后,按照上述确定星上UPF的方法,确定为第一基站提供服务的星上UPF。
本公开实施例提供的确定星上UPF的方法,通过在UPF配置信息中增加UPF和基站间关系的配置或者UPF和卫星间关系的配置,确保为目标终端提供服务的基站选择的UPF是能为该基站提供服务的星上UPF。
图6是本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的流程示意图之二,如图6所示,该方法应用于基站,包括:
向SMF上报所述基站的标识,或为所述基站提供服务的卫星的卫星标识,或为所述基站提供服务的卫星的卫星标识列表,或为所述基站提供服务的卫星的星历信息;
所述基站是当前为目标终端提供服务的基站,或是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个;所述星历信息包括卫星标识; 所述基站的标识或所述卫星的标识用于供SMF结合UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为所述基站提供服务的星上UPF。
具体地,目标终端提供服务的基站使用卫星回传时,该基站可通知AMF其用户面使用了卫星回传,以及该基站的标识(gNB ID),或者为该基站提供服务的卫星的卫星标识,或为该基站提供服务的多个卫星的卫星标识列表,或为该基站提供服务的卫星的星历信息。该星历信息中包括卫星标识。
AMF意识到该基站采用卫星回传其用户面回传信息的情况下,向SMF发送对应的请求消息,其中携带卫星回传类型,以及基站上报的自身的标识(gNB ID),或为这个基站提供服务的卫星的卫星标识等信息,以供SMF根据UPF的配置信息,以及为目标终端提供服务的目标基站,或者为目标基站提供服务的卫星的卫星信息,确定该UPF配置信息中已配置星上UPF选择辅助信息,则选择出的UPF位于星上,而目标基站的信息,以及目标基站提供服务的卫星的信息,对选择出的UPF进一步筛选,确定其可以为目标基站提供服务。这里目标基站的信息可以表现为多种形式,比如基站的IP地址,基站的IP范围,基站ID;而卫星的信息可以通过卫星ID来表示。主要通过目标基站上报的卫星信息或者目标基站上报的星历信息获取得到。当然其他可以用来指示具体的某一个基站,或者某一个卫星的其他表示方式也在本公开的保护范围之内。
本公开实施例提供的确定星上UPF的方法,通过在UPF配置信息中增加UPF和基站间关系的配置或者UPF和卫星间关系的配置,确保为目标终端提供服务的基站选择的UPF是能为该基站提供服务的星上UPF。
下面以具体例子来说明本公开实施例提供的确定星上UPF的方法。
图7是本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的实施流程示意图之一,如图7所示,UPF通过N4接口向SMF报告的UPF配置信息包括该UPF正在服务的基站信息(比如gNB的IP信息或gNB ID),和为目标终端提供服务的基站向网络报告的基站信息(比如gNB ID)进行对比,确定星上UPF。具体步骤包括:
0、当gNB使用卫星回传时,在NG建立过程中,gNB可通知AMF其用 户面使用了卫星回传,并上报该gNB ID;
1、终端UE发起PDU会话建立过程;
2、如果AMF意识到为终端UE提供服务的基站用卫星回传其用户面UP的回传信息,AMF向SMF发送Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request,携带卫星回传类型,和服务基站gNB ID,SMF从统一数据管理(Unified Data Management,UDM)获取UE签约信息,确认UE是否授权通过边缘应用服务器发现功能(Edge Application Server Discovery Function,EASDF)来发现EAS(Edge Application Server,边缘应用服务器);
3-5、基于终端UE的签约信息,SMF选择EASDF,并获取EASDF的IP地址;
6、终端UE向EASDF发送域名系统(Domain Name System,DNS)查询;
7、EASDF请求DNS server处理DNS查询信息;
8、EASDF将由DNS系统解析出的EAS IP地址发送给SMF;
9、SMF进行星上上行分类器(UpLink Classifier,ULCL)/分支点(Branch Point,BP)和本地协议数据单元会话锚点(local PDU Session Anchor,local PSA)的选择;
9a、基于EAS信息,UPF选择准则以及服务体验的分析等,SMF确定DNAI;
9b、SMF通过N4接口,请求支持该DNAI的所有UPF上报,该UPF正在服务的基站的IP地址(或IP范围)或基站ID;
9c、各UPF向SMF报告其正在服务的基站的IP地址(或IP范围)或基站ID;
9d、SMF基于UPF上报的其正在服务的基站的IP地址(IP范围)或基站ID,和卫星连接的接入网隧道信息AN tunnel信息,或当前为目标终端提供服务的基站ID进行对应,确定星上UPF;
10、SMF插入上行分类器和本地协议数据单元会话锚点;
11、EASDF向终端UE返回DNS响应。
图8是本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的实施流程示意图之 二,如图8所示,SMF从NRF查询到的UPF的配置文件中配置了正在服务的基站信息(比如gNB的IP信息或gNB ID),和为目标终端提供服务的基站向网络报告的基站信息(比如gNB ID)进行对比,确定星上UPF。具体步骤如下:
0、当gNB使用卫星回传时,在NG建立过程中,gNB可通知AMF其用户面使用了卫星回传,并上报该基站的gNB ID;
1、终端UE发起PDU会话建立过程;
2、如果AMF意识到服务基站用卫星回传用户面UP回传信息,AMF向SMF发送Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request,携带卫星回传类型和服务基站ID,SMF从UDM获取终端UE的签约信息,确定UE是否授权通过EASDF来发现EAS;
3-5、基于UE的签约信息,SMF选择EASDF,并获取EASDF的IP地址;
6、UE向EASDF发送DNS查询;
7、EASDF请求DNS server处理DNS查询信息;
8、EASDF将由DNS系统解析出的EAS IP地址发送给SMF;
9、SMF进行星上UL CL/BP和local PSA的选择;
基于EAS信息,UPF选择准则以及服务体验的分析等,SMF确定DNAI;SMF基于DNAI从NRF查询UPF的配置文件(UPF正在服务的基站ID),和目前卫星正在服务的基站ID进行比对,确定星上UPF;
10、SMF插入星上UL CL/BP和local PSA;
11、EASDF向终端UE返回DNS响应。
图9是本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的实施流程示意图之三,如图9所示,SMF通过N4会话查询UPF配置文件中的卫星相关信息(例如,卫星ID或者卫星DNAI),和目标基站(目标终端提供服务的基站)向网络报告的为其提供服务的卫星信息(比如卫星ID列表)进行对比,经过测量,选出到基站时延最短的UPF,确定为星上UPF。具体步骤如下:
0、当gNB使用卫星回传时,在NG建立过程中,gNB可通知AMF其用 户面使用了卫星回传,并上报为其服务的卫星ID列表;
1、终端UE发起PDU会话建立过程;
2、如果AMF意识到服务基站用卫星回传用户面回传信息,AMF向SMF发送Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request,携带卫星回传类型和上述为基站服务的卫星ID列表,SMF从UDM获取UE的签约信息,确认UE是否授权通过EASDF来发现EAS;
3-5、基于终端UE的签约信息,SMF选择EASDF,并获取EASDF的IP地址;
6、终端UE向EASDF发送DNS查询;
7、EASDF请求DNS server处理DNS查询信息;
8、EASDF将由DNS系统解析出的EAS IP地址发送给SMF;
9、SMF进行星上UL CL/BP和local PSA的选择;
9a、基于EAS信息,UPF选择准则以及服务体验的分析等,SMF确定DNAI;
9b、SMF基于获得的DNAI,从NRF查找UPF的配置信息,其中每个UPF的配置信息中包括UPF和该UPF所属的卫星ID之间的关系;
9c、SMF根据目标gNB上报的为其提供服务的卫星ID列表,筛选出UPF配置信息中卫星ID在目标gNB上报的卫星ID列表中的UPF,作为待确定UPF;通过N4接口请求上述待确定UPF和服务基站之间做GTP-U路径监测;
9d、SMF基于测出的路径延迟结果,确定路径延迟结果最小的UPF为该服务基站的星上UPF;
10、SMF插入星上UL CL/BP和local PSA;
11、EASDF向终端UE返回DNS响应。
图10是本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的实施流程示意图之四,如图10所示,SMF从NRF查询到UPF的配置信息中包括UPF和卫星关系的配置(比如卫星ID),和目标基站(目标终端提供服务的基站)向网络报告的为其提供服务的卫星信息(比如卫星ID)进行对比,确定星上UPF。具体步骤如下:
0、当gNB使用卫星回传时,在NG建立过程中,gNB可通知AMF其用户面使用了卫星回传,并上报为其服务的卫星ID;
1、终端UE发起PDU会话建立过程;
2、如果AMF意识到服务基站用卫星回传用户面回传信息,AMF向SMF发送Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request,携带卫星回传类型和上述为其服务的卫星ID,SMF从UDM获取UE的签约信息,确认UE是否授权通过EASDF来发现EAS;
3-5、基于终端UE的签约信息,SMF选择EASDF,并获取EASDF的IP地址;
6、终端UE向EASDF发送DNS查询;
7、EASDF请求DNS server处理DNS查询信息;
8、EASDF将由DNS系统解析出的EAS IP地址发送给SMF;
9、SMF进行星上UL CL/BP和local PSA的选择;
基于EAS信息,UPF选择准则以及服务体验的分析等,SMF确定DNAI;SMF基于DNAI从NRF查询UPF的配置文件(UPF和该UPF所属的卫星ID),和目前正在为目标基站提供服务的卫星ID进行比对,确定为目标基站提供服务的星上UPF;
10、SMF插入星上UL CL/BP和local PSA;
11、EASDF向终端UE返回DNS响应。
图11是本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的实施流程示意图之五,如图11所示,多个目标终端构成一个虚拟网络组的场景下。SMF从NRF查询到的UPF的配置文件中配置了正在服务的基站信息(比如gNB的IP信息或gNB ID),和为目标终端提供服务的基站向网络报告的基站信息(比如gNB ID)进行对比,确定位于星上的I-UPF。具体步骤如下:
0、当gNB使用卫星回传时,在NG建立过程中,gNB可通知AMF其用户面使用了卫星回传,并上报该基站的gNB ID,或存在多个这样的基站时,每个基站都会上报对应的基站的gNB ID;
1、一个虚拟网络组中目标终端UE1发起PDU会话建立请求;
2、SMF从AMF获取的DNN/S-NSSAI可关联一个5G虚拟网络组,选择一个专用的SMF,该专用的SMF从UDM获取上述虚拟网络组中包括的终端UE的签约信息,可能还包括这个虚拟网络组的ID;
AMF意识到为上述目标终端提供服务的目标基站使用卫星回传用户面连接,AMF向SMF发送Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request,携带卫星回传类型和目标基站的gNB ID;
3、基于上述DNN和回传信息,SMF确定是否插入中间的用户面功能(Intermediate UPF,I-UPF)用于激活本地数据交换,该I-UPF位于星上;(如果在该虚拟网路组和SMF之间没有建立其他PDU会话,那么不会插入);
4、SMF选择地上UPF1,可能有位于星上的I-UPF;
5、UE1的PDU会话建立完成;
6-8同1-3,是UE2的PDU会话建立请求过程;
9、SMF确定上述虚拟网络组和该SMF之间已经建立PDU会话,为UE2提供服务的基站选择位于星上的I-UPF和地上UPF2;
SMF从NRF查询UPF的配置文件(UPF正在服务的基站的ID),和目前为虚拟网络组中目标终端提供服务的目标基站上报的基站的gNB ID或者gNB ID列表进行对应,确定为目标基站提供服务的位于星上的I-UPF;
10、SMF向位于星上的I-UPF发起N4会话建立,基于分组检测规则(Packet Detection Rule,PDR)和转发动作规则(Forwarding Action Rule,FAR),将UE2对应的PDU会话2转到位于星上的I-UPF上;
11、UE2的PDU会话建立完成;
12、触发更新UE1的PDU会话1转到上述位于星上的I-UPF。
图12是本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的实施流程示意图之六,如图12所示,多个目标终端构成一个虚拟网络组的场景下。UPF通过N4接口向SMF报告的UPF的配置信息包括该UPF正在服务的基站信息(比如gNB的IP信息或gNB ID),和为目标终端提供服务的基站向网络报告的基站信息(比如gNB ID)进行对比,确定位于星上的I-UPF。具体步骤如下:
0、当gNB使用卫星回传时,在NG建立过程中,gNB可通知AMF其用 户面使用了卫星回传,并上报该基站的gNB ID,或存在多个这样的基站时,每个基站都会上报对应的基站的gNB ID;
1、一个虚拟网络组中目标终端UE1发起PDU会话建立请求;
2、SMF从AMF获取的DNN/S-NSSAI可关联一个5G虚拟网络组,选择一个专用的SMF,该专用的SMF从UDM获取上述虚拟网络组中包括的终端UE的签约信息,可能还包括这个虚拟网络组的ID;
AMF意识到为上述目标终端提供服务的目标基站使用卫星回传用户面连接,AMF向SMF发送Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request,携带卫星回传类型和目标基站的gNB ID;
3、基于上述DNN和回传信息,SMF确定是否插入位于星上的I-UPF用于激活本地数据交换;(如果在该虚拟网路组和SMF之间没有建立其他PDU会话,那么不会插入);
4、SMF选择地上UPF1,可能有位于星上的I-UPF;
5、UE1的PDU会话建立完成;
6-8同1-3,是UE2的PDU会话建立请求过程;
9a、SMF确定上述虚拟网络组和该SMF之间已经建立PDU会话,为UE2提供服务的基站选择位于星上的I-UPF和地上UPF2;
9b、SMF通过N4接口,请求支持该DNN的所有UPF上报,该UPF正在服务的基站的IP地址(或IP范围)或基站ID;
9c、各UPF向SMF报告其正在服务的基站的IP地址(或IP范围)或基站ID;
9d、SMF基于UPF上报的其正在服务的基站的IP地址(IP范围)或基站ID,和卫星连接的接入网隧道信息AN tunnel信息,或当前为目标终端提供服务的基站ID进行对应,确定位于星上的I-UPF;
10、SMF向位于星上的I-UPF发起N4会话建立,基于PDR和FAR,将UE2对应的PDU会话2转到位于星上的I-UPF上;
11、UE2的PDU会话建立完成;
12、触发更新UE1的PDU会话1转到上述位于星上的I-UPF。
图13是本公开实施例提供的确定星上UPF的方法的实施流程示意图之七,如图13所示,多个目标终端构成一个虚拟网络组的场景下。SMF通过NRF查询UPF的配置文件中的卫星相关信息(例如,卫星ID或者卫星DNAI),和目标基站(目标终端提供服务的基站)向网络报告为其提供服务的卫星信息(比如卫星ID列表或星历信息)进行对比,确定位于星上的I-UPF。具体步骤如下:
0、当gNB使用卫星回传时,在NG建立过程中,gNB可通知AMF其用户面使用了卫星回传,并上报为该基站的提供服务的卫星的卫星标识(卫星ID),或卫星的星历信息;其中星历信息中包括该卫星的卫星标识;
1、一个虚拟网络组中目标终端UE1发起PDU会话建立请求;携带为服务基站的提供服务的卫星的卫星标识(卫星ID),或卫星的星历信息;
2、SMF从AMF获取的DNN/S-NSSAI可关联一个5G虚拟网络组,选择一个专用的SMF,该专用的SMF从UDM获取上述虚拟网络组中包括的终端UE的签约信息,可能还包括这个虚拟网络组的ID;
AMF意识到为上述目标终端提供服务的目标基站使用卫星回传用户面连接,AMF向SMF发送Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request,携带卫星回传类型和卫星标识(卫星ID),或卫星回传类型和卫星的星历信息;
3、基于上述DNN和回传信息,SMF确定是否插入位于星上的I-UPF用于激活本地数据交换;(如果在该虚拟网路组和SMF之间没有建立其他PDU会话,那么不会插入);
4、SMF选择地上UPF1,可能有位于星上的I-UPF;
5、UE1的PDU会话建立完成;
6-8同1-3,是UE2的PDU会话建立请求过程;
9、SMF确定上述虚拟网络组和该SMF之间已经建立PDU会话,为UE2提供服务的基站选择位于星上的I-UPF和地上UPF2;
SMF基于DNN,从NRF查询UPF的配置信息,其中每个UPF的配置信息中包括UPF和该UPF所属的卫星ID之间的关系;根据目标gNB上报的为其提供服务的卫星的卫星标识,或卫星的星历信息,获取对应的卫星ID进 行对应,确定位于星上的I-UPF;
10、SMF向位于星上的I-UPF发起N4会话建立,基于PDR和FAR,将UE2对应的PDU会话2转到位于星上的I-UPF上;
11、UE2的PDU会话建立完成;
12、触发更新UE1的PDU会话1转到上述位于星上的I-UPF。
需要说明的是,本公开各实施例所列举的确定星上UPF的实现的方式仅为示例性的,并非穷举,并不构成对本公开各实施例确定星上UPF的方法的限制。
图14是本公开实施例提供的会话管理功能SMF的结构示意图,如图14所示,该网络设备包括存储器1420,收发机1410和处理器1400;其中,处理器1400与存储器1420也可以物理上分开布置。
存储器1420,用于存储计算机程序;收发机1410,用于在处理器1400的控制下收发数据。
具体地,收发机1410用于在处理器1400的控制下接收和发送数据。
其中,在图14中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1400代表的一个或多个处理器和存储器1420代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本公开不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机1410可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。
处理器1400负责管理总线架构和通常的处理,存储器1420可以存储处理器1400在执行操作时所使用的数据。
处理器1400可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
处理器1400通过调用存储器1420存储的计算机程序,用于按照获得的 可执行指令执行本公开实施例提供的任一所述方法,例如:
基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF;
其中,所述星上UPF选择辅助信息包括基站信息或卫星信息,所述基站信息用于表征所述UPF和基站间关系,所述卫星信息用于表征所述UPF和卫星间关系;所述第一基站是当前为目标终端提供服务的基站,或是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个。
可选地,所述基站信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息或者所述UPF正在服务的基站的标识;所述卫星信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识。
可选地,所述基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF,包括:
若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息,则通过与当前卫星连接的接入网隧道信息进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的标识,则通过与所述第一基站的标识进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识,则通过与第一卫星的卫星标识进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
所述第一卫星的卫星标识是为所述第一基站提供服务的卫星的卫星标识或者为所述第一基站提供服务的卫星的星历信息;所述星历信息包括卫星标识。
可选地,所述若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息,则通过与所述第一基站的IP信息进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF,包括:
基于当前卫星连接的接入网隧道信息,确定所述第一基站的IP信息;
基于所述UPF正在服务的基站的IP信息,和所述第一基站的IP信息的匹配结果,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF。
可选地,所述方法还包括:
若存在多个卫星为所述第一基站提供服务,且所述UPF的配置信息中配置的所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识,则基于第二卫星的卫星标识和所述UPF所属的卫星的卫星标识进行匹配,确定待确定的UPF;
基于所述待确定的UPF和所述第一基站之间的路径延迟结果,确定对应最小的路径延迟结果的所述待确定的UPF,作为为所述第一基站提供服务的星上UPF;
其中,所述第二卫星的卫星标识是为所述第一基站提供服务的多个卫星的卫星标识中的任一个。
可选地,所述基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF,之前包括:
若所述第一基站是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个,则确定所述虚拟网络组和所述SMF之间是否已建立PDU会话;
若所述虚拟网络组和所述SMF之间已建立PDU会话,则基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF。
可选地,所述UPF的配置信息的获取方法,包括:
基于确定的DNAI或者DNN,确定支持所述DNAI或DNN的所有所述UPF,作为待确定UPF;
向所述待确定UPF发送第一请求,所述第一请求用于指示所述待确定UPF上报所述待确定UPF的配置信息;或,
从NRF查询所述待确定UPF的配置信息。
图15是本公开实施例提供的基站设备的结构示意图,如图15所示,该终端包括存储器1520,收发机1510和处理器1500;其中,处理器1500与存储器1520也可以物理上分开布置。
存储器1520,用于存储计算机程序;收发机1510,用于在处理器1500的控制下收发数据。
具体地,收发机1510用于在处理器1500的控制下接收和发送数据。
其中,在图15中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1500代表的一个或多个处理器和存储器1520代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本公开不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机1510可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。
处理器1500负责管理总线架构和通常的处理,存储器1520可以存储处理器1500在执行操作时所使用的数据。
处理器1500可以是CPU、ASIC、FPGA或CPLD,处理器也可以采用多核架构。
处理器1500通过调用存储器1520存储的计算机程序,用于按照获得的可执行指令执行本公开实施例提供的任一所述方法,例如:
向SMF上报所述基站的标识,或为所述基站提供服务的卫星的卫星标识,或为所述基站提供服务的卫星的卫星标识列表,或为所述基站提供服务的卫星的星历信息;
所述基站是当前为目标终端提供服务的基站,或是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个;所述星历信息包括卫星标识;所述基站的标识或所述卫星的标识用于供SMF结合UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为所述基站提供服务的星上UPF。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述会话管理功能和网络设备,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
图16是本公开实施例提供的确定星上UPF的装置的结构示意图之一, 该装置可应用于会话管理功能,如图16所示,该装置包括:
确定模块1601,用于基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF;
其中,所述星上UPF选择辅助信息包括基站信息或卫星信息,所述基站信息用于表征所述UPF和基站间关系,所述卫星信息用于表征所述UPF和卫星间关系;所述第一基站是当前为目标终端提供服务的基站,或是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个。
可选地,所述基站信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息或者所述UPF正在服务的基站的标识;所述卫星信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识。
可选地,所述确定模块1601在基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF的过程中,还用于:
若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息,则通过与当前卫星连接的接入网隧道信息进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的标识,则通过与所述第一基站的标识进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识,则通过与第一卫星的卫星标识进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
所述第一卫星的卫星标识是为所述第一基站提供服务的卫星的卫星标识或者为所述第一基站提供服务的卫星的星历信息;所述星历信息包括卫星标识。
可选地,所述确定模块1601在若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息,则通过与所述第一基站的IP信息进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF的过程中,还用于:
基于当前卫星连接的接入网隧道信息,确定所述第一基站的IP信息;
基于所述UPF正在服务的基站的IP信息,和所述第一基站的IP信息的匹配结果,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF。
可选地,所述确定模块1601还用于:
若存在多个卫星为所述第一基站提供服务,且所述UPF的配置信息中配置的所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识,则基于第二卫星的卫星标识和所述UPF所属的卫星的卫星标识进行匹配,确定待确定的UPF;
基于所述待确定的UPF和所述第一基站之间的路径延迟结果,确定对应最小的路径延迟结果的所述待确定的UPF,作为为所述第一基站提供服务的星上UPF;
其中,所述第二卫星的卫星标识是为所述第一基站提供服务的多个卫星的卫星标识中的任一个。
可选地,所述确定模块1601在基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF之前,还用于:
若所述第一基站是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个,则确定所述虚拟网络组和所述SMF之间是否已建立PDU会话;
若所述虚拟网络组和所述SMF之间已建立PDU会话,则基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF。
可选地,所述装置还包括获取模块1602,用于:
基于确定的DNAI或者DNN,确定支持所述DNAI或DNN的所有所述UPF,作为待确定UPF;
向所述待确定UPF发送第一请求,所述第一请求用于指示所述待确定UPF上报所述待确定UPF的配置信息;或,
从NRF查询所述待确定UPF的配置信息。
图17是本公开实施例提供的确定星上UPF的处理装置的结构示意图之二,该装置可应用于网络设备,如图17所示,该装置包括:
发送模块1701,用于向SMF上报所述基站的标识,或为所述基站提供 服务的卫星的卫星标识,或为所述基站提供服务的卫星的卫星标识列表,或为所述基站提供服务的卫星的星历信息;
所述基站是当前为目标终端提供服务的基站,或是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个;所述星历信息包括卫星标识;所述基站的标识或所述卫星的标识用于供SMF结合UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为所述基站提供服务的星上UPF。
需要说明的是,本公开实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本公开各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可读取存储介质中。基于这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本公开各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
另一方面,本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使计算机执行上述各实施例提供的确定星上UPF的方法。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的计算机可读存储介质,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在 此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
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数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(MO)等)、光学存储器(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半导体存储器(例如ROM、EPROM、EEPROM、非易失性存储器(NAND FLASH)、固态硬盘(SSD))等。
本公开实施例提供的技术方案可以适用于多种系统,尤其是5G系统。例如适用的系统可以是全球移动通讯(global system of mobile communication,GSM)系统、码分多址(code division multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)系统、长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)系统、高级长期演进(long term evolution advanced,LTE-A)系统、通用移动系统(universal mobile telecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)系统、5G新空口(New Radio,NR)系统等。这多种系统中均包括终端设备和网络设备。系统中还可以包括核心网部分,例如演进的分组系统(Evloved Packet System,EPS)、5G系统(5GS)等。
本公开实施例涉及的终端,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备等。在不同的系统中,终端的名称可能也不相同,例如在5G系统中,终端可以称为用户设备(User Equipment,UE)。无线终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网(Core Network,CN)进行通信,无线终端设备可以是移动终端设备,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端设备的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、 无绳电话、会话发起协议(Session Initiated Protocol,SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。无线终端设备也可以称为系统、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobile station)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点(access point)、远程终端设备(remote terminal)、接入终端设备(access terminal)、用户终端设备(user terminal)、用户代理(user agent)、用户装置(user device),本公开实施例中并不限定。
本公开实施例涉及的网络设备,可以是基站,该基站可以包括多个为终端提供服务的小区。根据具体应用场合不同,基站又可以称为接入点,或者可以是接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端设备通信的设备,或者其它名称。网络设备可用于将收到的空中帧与网际协议(Internet Protocol,IP)分组进行相互更换,作为无线终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)通信网络。网络设备还可协调对空中接口的属性管理。例如,本公开实施例涉及的网络设备可以是全球移动通信系统(Global System for Mobile communications,GSM)或码分多址接入(Code Division Multiple Access,CDMA)中的网络设备(Base Transceiver Station,BTS),也可以是带宽码分多址接入(Wide-band Code Division Multiple Access,WCDMA)中的网络设备(NodeB),还可以是长期演进(long term evolution,LTE)系统中的演进型网络设备(evolutional Node B,eNB或e-NodeB)、5G网络架构(next generation system)中的5G基站(gNB),也可以是家庭演进基站(Home evolved Node B,HeNB)、中继节点(relay node)、家庭基站(femto)、微微基站(pico)等,本公开实施例中并不限定。在一些网络结构中,网络设备可以包括集中单元(centralized unit,CU)节点和分布单元(distributed unit,DU)节点,集中单元和分布单元也可以地理上分开布置。
网络设备与终端设备之间可以各自使用一或多根天线进行多输入多输出(Multi Input Multi Output,MIMO)传输,MIMO传输可以是单用户MIMO(Single User MIMO,SU-MIMO)或多用户MIMO(Multiple User MIMO, MU-MIMO)。根据根天线组合的形态和数量,MIMO传输可以是2D-MIMO、3D-MIMO、FD-MIMO或massive-MIMO,也可以是分集传输或预编码传输或波束赋形传输等。
本领域内的技术人员应明白,本公开的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本公开可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本公开可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本公开是参照根据本公开实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机可执行指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机可执行指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些处理器可执行指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的处理器可读存储器中,使得存储在该处理器可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些处理器可执行指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本公开进行各种改动和变型而不脱离本公开的精神和范围。这样,倘若本公开的这些修改和变型属于本公开权利要求及其等同技术的范围之内,则本公开也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (25)

  1. 一种确定星上UPF的方法,其中,应用于SMF,包括:
    基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF;
    其中,所述星上UPF选择辅助信息包括基站信息或卫星信息,所述基站信息用于表征所述UPF和基站间关系,所述卫星信息用于表征所述UPF和卫星间关系;所述第一基站是当前为目标终端提供服务的基站,或是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个。
  2. 根据权利要求1所述的确定星上UPF的方法,其中,所述基站信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息或者所述UPF正在服务的基站的标识;所述卫星信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识。
  3. 根据权利要求2所述的确定星上UPF的方法,其中,所述基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF,包括:
    若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息,则通过与当前卫星连接的接入网隧道信息进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
    若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的标识,则通过与所述第一基站的标识进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
    若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识,则通过与第一卫星的卫星标识进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
    所述第一卫星的卫星标识是为所述第一基站提供服务的卫星的卫星标识或者为所述第一基站提供服务的卫星的星历信息;所述星历信息包括卫星标识。
  4. 根据权利要求3所述的确定星上UPF的方法,其中,所述若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息,则通过与所述 第一基站的IP信息进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF,包括:
    基于当前卫星连接的接入网隧道信息,确定所述第一基站的IP信息;
    基于所述UPF正在服务的基站的IP信息,和所述第一基站的IP信息的匹配结果,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF。
  5. 根据权利要求3所述的确定星上UPF的方法,其中,所述方法还包括:
    若存在多个卫星为所述第一基站提供服务,且所述UPF的配置信息中配置的所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识,则基于第二卫星的卫星标识和所述UPF所属的卫星的卫星标识进行匹配,确定待确定的UPF;
    基于所述待确定的UPF和所述第一基站之间的路径延迟结果,确定对应最小的路径延迟结果的所述待确定的UPF,作为为所述第一基站提供服务的星上UPF;
    其中,所述第二卫星的卫星标识是为所述第一基站提供服务的多个卫星的卫星标识中的任一个。
  6. 根据权利要求1所述的确定星上UPF的方法,其中,所述基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF,之前包括:
    若所述第一基站是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个,则确定所述虚拟网络组和所述SMF之间是否已建立PDU会话;
    若所述虚拟网络组和所述SMF之间已建立PDU会话,则基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF。
  7. 根据权利要求1至6任一所述的确定星上UPF的方法,其中,所述UPF的配置信息的获取方法,包括:
    基于确定的DNAI或者DNN,确定支持所述DNAI或DNN的所有所述UPF,作为待确定UPF;
    向所述待确定UPF发送第一请求,所述第一请求用于指示所述待确定UPF上报所述待确定UPF的配置信息;或,
    从NRF查询所述待确定UPF的配置信息。
  8. 一种确定星上UPF的方法,其中,应用于基站,包括:
    向SMF上报所述基站的标识,或为所述基站提供服务的卫星的卫星标识,或为所述基站提供服务的卫星的卫星标识列表,或为所述基站提供服务的卫星的星历信息;
    所述基站是当前为目标终端提供服务的基站,或是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个;所述星历信息包括卫星标识;所述基站的标识或所述卫星的标识用于供SMF结合UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为所述基站提供服务的星上UPF。
  9. 一种SMF,其中,包括存储器,收发机,处理器;
    存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于执行所述存储器中的计算机程序并实现如下步骤:
    基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF;
    其中,所述星上UPF选择辅助信息包括基站信息或卫星信息,所述基站信息用于表征所述UPF和基站间关系,所述卫星信息用于表征所述UPF和卫星间关系;所述第一基站是当前为目标终端提供服务的基站,或是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个。
  10. 根据权利要求9所述的SMF,其中,所述基站信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息或者所述UPF正在服务的基站的标识;所述卫星信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识。
  11. 根据权利要求10所述的SMF,其中,所述基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF,包括:
    若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息,则通过与当前卫星连接的接入网隧道信息进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
    若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的标识,则通过与所述第一基站的标识进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
    若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识,则通过与第一卫星的卫星标识进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
    所述第一卫星的卫星标识是为所述第一基站提供服务的卫星的卫星标识或者为所述第一基站提供服务的卫星的星历信息;所述星历信息包括卫星标识。
  12. 根据权利要求11所述的SMF,其中,所述若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息,则通过与所述第一基站的IP信息进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF,包括:
    基于当前卫星连接的接入网隧道信息,确定所述第一基站的IP信息;
    基于所述UPF正在服务的基站的IP信息,和所述第一基站的IP信息的匹配结果,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF。
  13. 根据权利要求11所述的SMF,其中,所述步骤还包括:
    若存在多个卫星为所述第一基站提供服务,且所述UPF的配置信息中配置的所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识,则基于第二卫星的卫星标识和所述UPF所属的卫星的卫星标识进行匹配,确定待确定的UPF;
    基于所述待确定的UPF和所述第一基站之间的路径延迟结果,确定对应最小的路径延迟结果的所述待确定的UPF,作为为所述第一基站提供服务的星上UPF;
    其中,所述第二卫星的卫星标识是为所述第一基站提供服务的多个卫星的卫星标识中的任一个。
  14. 根据权利要求9所述的SMF,其中,所述基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF,之前包括:
    若所述第一基站是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个,则确定所述虚拟网络组和所述SMF之间是否已建立PDU会话;
    若所述虚拟网络组和所述SMF之间已建立PDU会话,则基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF。
  15. 根据权利要求9至14任一所述的SMF,其中,所述UPF的配置信息的获取方法的步骤包括:
    基于确定的DNAI或者DNN,确定支持所述DNAI或DNN的所有所述UPF,作为待确定UPF;
    向所述待确定UPF发送第一请求,所述第一请求用于指示所述待确定UPF上报所述待确定UPF的配置信息;或,
    从NRF查询所述待确定UPF的配置信息。
  16. 一种基站,其中,包括存储器,收发机,处理器;
    存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于执行所述存储器中的计算机程序并实现如下步骤:
    向SMF上报所述基站的标识,或为所述基站提供服务的卫星的卫星标识,或与为所述基站提供服务的卫星的卫星标识列表,或为所述基站提供服务的卫星的星历信息;
    所述基站是当前为目标终端提供服务的基站,或是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个;所述星历信息包括卫星标识;所述基站的标识或所述卫星的标识用于供SMF结合UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为所述基站提供服务的星上UPF。
  17. 一种确定星上UPF的装置,其中,应用于SMF,包括:
    确定模块,用于基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF;
    其中,所述星上UPF选择辅助信息包括基站信息或卫星信息,所述基站信息用于表征所述UPF和基站间关系,所述卫星信息用于表征所述UPF和卫星间关系;所述第一基站是当前为目标终端提供服务的基站,或是为虚拟网 络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个。
  18. 根据权利要求17所述的确定星上UPF的装置,其中,所述基站信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息或者所述UPF正在服务的基站的标识;所述卫星信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识。
  19. 根据权利要求18所述的确定星上UPF的装置,其中,所述确定模块在基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF的过程中,具体用于:
    若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息,则通过与当前卫星连接的接入网隧道信息进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
    若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的标识,则通过与所述第一基站的标识进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
    若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识,则通过与第一卫星的卫星标识进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF;
    所述第一卫星的卫星标识是为所述第一基站提供服务的卫星的卫星标识或者为所述第一基站提供服务的卫星的星历信息;所述星历信息包括卫星标识。
  20. 根据权利要求19所述的确定星上UPF的装置,其中,所述若所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF正在服务的基站的IP信息,则通过与所述第一基站的IP信息进行匹配,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF,包括:
    基于当前卫星连接的接入网隧道信息,确定所述第一基站的IP信息;
    基于所述UPF正在服务的基站的IP信息,和所述第一基站的IP信息的匹配结果,确定为所述第一基站提供服务的星上UPF。
  21. 根据权利要求19所述的确定星上UPF的装置,其中,所述装置还包括:
    匹配模块,用于若存在多个卫星为所述第一基站提供服务,且所述UPF的配置信息中配置的所述星上UPF选择辅助信息为所述UPF所属的卫星的卫星标识,则基于第二卫星的卫星标识和所述UPF所属的卫星的卫星标识进行匹配,确定待确定的UPF;
    筛选模块,用于基于所述待确定的UPF和所述第一基站之间的路径延迟结果,确定对应最小的路径延迟结果的所述待确定的UPF,作为为所述第一基站提供服务的星上UPF;
    其中,所述第二卫星的卫星标识是为所述第一基站提供服务的多个卫星的卫星标识中的任一个。
  22. 根据权利要求17所述的确定星上UPF的装置,其中,所述装置还包括:
    第一预处理模块,用于若所述第一基站是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个,则确定所述虚拟网络组和所述SMF之间是否已建立PDU会话;
    第二预处理模块,用于若所述虚拟网络组和所述SMF之间已建立PDU会话,则基于UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为第一基站提供服务的星上UPF。
  23. 根据权利要求17至22任一所述的确定星上UPF的装置,其中,所述装置还包括获取模块,用于:
    基于确定的DNAI或者DNN,确定支持所述DNAI或DNN的所有所述UPF,作为待确定UPF;
    向所述待确定UPF发送第一请求,所述第一请求用于指示所述待确定UPF上报所述待确定UPF的配置信息;或,
    从NRF查询所述待确定UPF的配置信息。
  24. 一种确定星上UPF的装置,其中,应用于基站,包括:
    发送模块,用于向SMF上报所述基站的标识,或为所述基站提供服务的卫星的卫星标识,或为所述基站提供服务的卫星的卫星标识列表,或为所述基站提供服务的卫星的星历信息;
    所述基站是当前为目标终端提供服务的基站,或是为虚拟网络组中多个所述目标终端提供服务的所有基站中任一个;所述星历信息包括卫星标识;所述基站的标识或所述卫星的标识用于供SMF结合UPF的配置信息中配置的星上UPF选择辅助信息,确定为所述基站提供服务的星上UPF。
  25. 一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使计算机执行如权利要求1至7任一项所述的确定星上UPF的方法,或执行如权利要求8所述的确定星上UPF的方法。
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