WO2024254765A1 - 通信方法和设备 - Google Patents

通信方法和设备 Download PDF

Info

Publication number
WO2024254765A1
WO2024254765A1 PCT/CN2023/100025 CN2023100025W WO2024254765A1 WO 2024254765 A1 WO2024254765 A1 WO 2024254765A1 CN 2023100025 W CN2023100025 W CN 2023100025W WO 2024254765 A1 WO2024254765 A1 WO 2024254765A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
data unit
unit set
terminal device
set processing
network device
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/CN2023/100025
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
郭雅莉
郭伯仁
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd filed Critical Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Priority to PCT/CN2023/100025 priority Critical patent/WO2024254765A1/zh
Priority to CN202380095661.4A priority patent/CN120858592A/zh
Publication of WO2024254765A1 publication Critical patent/WO2024254765A1/zh
Priority to US19/365,615 priority patent/US20260046947A1/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/12Setup of transport tunnels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data

Definitions

  • the present application relates to the field of communications, and more particularly, to a communication method and device.
  • the core network element can determine multiple data packets belonging to a frame or coding slice. These data packets can be called a data unit set, so that the network can consistently process multiple data packets belonging to a data unit set.
  • the core network equipment will send the parameters of the data unit set to the access network equipment.
  • the parameters of these data unit sets are applicable to both uplink data and downlink data.
  • the processing of data unit sets for uplink data requires the support of terminal equipment. Not every terminal equipment supports the processing of data unit sets, which results in the inability of access network equipment to effectively process data sent by terminal equipment that supports data unit set processing.
  • the embodiments of the present application provide a communication method and device that enable the network side to effectively process data sent by a terminal device that supports data unit set processing.
  • An embodiment of the present application provides a communication method, including: a terminal device sends a data unit set processing capability to a first network device.
  • An embodiment of the present application also provides a communication method, including: a first network device receives a data unit set processing capability from a terminal device.
  • An embodiment of the present application also provides a communication method, including: a first network element obtains a data unit set processing capability of a terminal device.
  • An embodiment of the present application also provides a communication method, including: a second network element receives a data unit set processing capability of a terminal device from a first network device.
  • An embodiment of the present application also provides a terminal device, including: a first sending module, used to send data unit set processing capabilities to a first network device.
  • An embodiment of the present application also provides a first network device, comprising: a second receiving module, configured to receive a data unit set processing capability from a terminal device.
  • An embodiment of the present application also provides a first network element, including: a second acquisition module, used to acquire the data unit set processing capability of the terminal device.
  • the embodiment of the present application also provides a second network element, including: a fourth receiving module, used to receive the data unit set processing capability of the terminal device from the first network device.
  • the embodiment of the present application also provides a communication device, including a processor, a memory and a transceiver.
  • the memory is used to store a computer program
  • the processor is used to call and run the computer program stored in the memory and control the transceiver so that the device executes the above method.
  • the embodiment of the present application also provides a chip for implementing the above method.
  • the chip includes: a processor, which is used to call and run a computer program from a memory, so that a device equipped with the chip executes the above method.
  • the embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium for storing a computer program, which enables the device to execute the above method when the computer program is executed by the device.
  • An embodiment of the present application also provides a computer program product, including computer program instructions, which enable a computer to execute the above method.
  • the embodiment of the present application also provides a computer program, which, when executed on a computer, enables the computer to execute the above method.
  • the network side by sending the terminal device's own data unit set processing capability to the first network device, the network side can effectively process the data sent by the terminal device that supports data unit set processing.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an application scenario of an embodiment of the present application.
  • FIG. 2A is a first schematic diagram of a 5G network system architecture.
  • FIG2B is a second schematic diagram of the 5G network system architecture.
  • FIG3 is a schematic flow chart of a communication method 300 according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic flow chart of a communication method 400 according to an embodiment of the present application.
  • FIG5 is a schematic flow chart of a communication method 500 according to an embodiment of the present application.
  • FIG6 is a schematic flowchart of a communication method 600 according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a flow chart of a first embodiment of a communication method according to an embodiment of the present application.
  • FIG8 is a flow chart of a second embodiment of a communication method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is a flow chart of a third embodiment of a communication method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of the structure of a terminal device 1000 according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a terminal device 1100 according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of the structure of a first network device 1200 according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of the structure of a first network device 1300 according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 14 is a schematic diagram of the structure of a first network element 1400 according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 15 is a schematic diagram of the structure of a first network element 1500 according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 16 is a schematic diagram of the structure of a second network element 1600 according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 17 is a schematic diagram of the structure of a second network element 1700 according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 18 is a schematic structural diagram of a communication device 1800 according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 19 is a schematic structural diagram of a chip 1900 according to an embodiment of the present application.
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • NTN Non-Terrestrial Networks
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WiFi Wireless Local Area Network
  • 5G fifth-generation communication
  • D2D device to device
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • V2V vehicle to vehicle
  • V2X vehicle to everything
  • the communication system in the embodiment of the present application can be applied to a carrier aggregation (CA) scenario, a dual connectivity (DC) scenario, or a standalone (SA) networking scenario.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • SA standalone
  • the communication system in the embodiment of the present application can be applied to an unlicensed spectrum, wherein the unlicensed spectrum can also be considered as a shared spectrum; or, the communication system in the embodiment of the present application can also be applied to an authorized spectrum, wherein the authorized spectrum can also be considered as an unshared spectrum.
  • the terminal device may also be referred to as user equipment (UE), access terminal, user unit, user station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communication equipment, user agent or user device, etc.
  • UE user equipment
  • the terminal device can be a station (STAION, ST) in a WLAN, a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, a Wireless Local Loop (WLL) station, a Personal Digital Assistant (PDA) device, a handheld device with wireless communication function, a computing device or other processing device connected to a wireless modem, a vehicle-mounted device, a wearable device, a terminal device in the next generation communication system such as the NR network, or a terminal device in the future evolved Public Land Mobile Network (PLMN) network, etc.
  • STAION, ST in a WLAN
  • a cellular phone a cordless phone
  • Session Initiation Protocol (SIP) phone Session Initiation Protocol
  • WLL Wireless Local Loop
  • PDA Personal Digital Assistant
  • PDA Personal Digital Assistant
  • the terminal device can be deployed on land, including indoors or outdoors, handheld, wearable or vehicle-mounted; it can also be deployed on the water surface (such as ships, etc.); it can also be deployed in the air (for example, on airplanes, balloons and satellites, etc.).
  • the terminal device may be a mobile phone, a tablet computer, a computer with wireless transceiver function, a virtual reality (VR) terminal device, an augmented reality (AR) terminal device, a wireless terminal device in industrial control, a wireless terminal device in self-driving, a wireless terminal device in remote medical, a wireless terminal device in smart grid, a wireless terminal device in transportation safety, a wireless terminal device in a smart city, or a wireless terminal device in a smart home, etc.
  • VR virtual reality
  • AR augmented reality
  • the terminal device may also be a wearable device.
  • Wearable devices may also be referred to as wearable smart devices, which are a general term for wearable devices that are intelligently designed and developed using wearable technology for daily wear, such as glasses, gloves, watches, clothing, and shoes.
  • a wearable device is a portable device that is worn directly on the body or integrated into the user's clothes or accessories. Wearable devices are not only hardware devices, but also powerful functions achieved through software support, data interaction, and cloud interaction.
  • wearable smart devices include full-featured, large-sized, and fully or partially independent of smartphones, such as smart watches or smart glasses, as well as devices that only focus on a certain type of application function and need to be used in conjunction with other devices such as smartphones, such as various types of smart bracelets and smart jewelry for vital sign monitoring.
  • the network device may be a device for communicating with the mobile device, and the network device may be a device in a WLAN. It can be an access point (AP) in GSM or CDMA, a base station (Base Transceiver Station, BTS) in GSM or CDMA, a base station (NodeB, NB) in WCDMA, an evolved base station (Evolutional Node B, eNB or eNodeB) in LTE, or a relay station or access point, or a vehicle-mounted device, a wearable device, and a network device (gNB) in the NR network, or a network device in the future evolved PLMN network, or a network device in the NTN network, etc.
  • AP access point
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB, NB base station
  • Evolutional Node B, eNB or eNodeB evolved base station
  • gNB network device
  • gNB network device
  • the network device may have a mobile feature, for example, the network device may be a mobile device.
  • the network device may be a satellite or a balloon station.
  • the satellite may be a low earth orbit (LEO) satellite, a medium earth orbit (MEO) satellite, a geostationary earth orbit (GEO) satellite, a high elliptical orbit (HEO) satellite, etc.
  • the network device may also be a base station set up in a location such as land or water.
  • a network device can provide services for a cell, and a terminal device communicates with the network device through transmission resources (e.g., frequency domain resources, or spectrum resources) used by the cell.
  • the cell can be a cell corresponding to a network device (e.g., a base station).
  • the cell can belong to a macro base station or a base station corresponding to a small cell.
  • the small cells here may include: metro cells, micro cells, pico cells, femto cells, etc. These small cells have the characteristics of small coverage and low transmission power, and are suitable for providing high-speed data transmission services.
  • Fig. 1 exemplarily shows a communication system 100.
  • the communication system includes a network device 110 and two terminal devices 120.
  • the communication system 100 may include multiple network devices 110, and each network device 110 may include other number of terminal devices 120 within its coverage area, which is not limited in the embodiment of the present application.
  • the communication system 100 may also include other network entities such as a Mobility Management Entity (MME) and an Access and Mobility Management Function (AMF), but this is not limited to the embodiments of the present application.
  • MME Mobility Management Entity
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • the network equipment may include access network equipment and core network equipment. That is, the wireless communication system also includes multiple core networks for communicating with the access network equipment.
  • the access network equipment may be an evolutionary base station (evolutional node B, referred to as eNB or e-NodeB) macro base station, micro base station (also called “small base station”), pico base station, access point (AP), transmission point (TP) or new generation Node B (gNodeB) in a long-term evolution (LTE) system, a next-generation (mobile communication system) (next radio, NR) system or an authorized auxiliary access long-term evolution (LAA-LTE) system.
  • eNB evolutionary base station
  • AP access point
  • TP transmission point
  • gNodeB new generation Node B
  • LTE long-term evolution
  • NR next-generation
  • LAA-LTE authorized auxiliary access long-term evolution
  • the device with communication function in the network/system in the embodiment of the present application can be called a communication device.
  • the communication device may include a network device and a terminal device with communication function, and the network device and the terminal device may be specific devices in the embodiment of the present application, which will not be repeated here; the communication device may also include other devices in the communication system, such as a network controller, a mobile management entity and other network entities, which are not limited in the embodiment of the present application.
  • the "indication" mentioned in the embodiments of the present application can be a direct indication, an indirect indication, or an indication of an association relationship.
  • a indicates B which can mean that A directly indicates B, for example, B can be obtained through A; it can also mean that A indirectly indicates B, for example, A indicates C, and B can be obtained through C; it can also mean that there is an association relationship between A and B.
  • the term "corresponding" may indicate that there is a direct or indirect correspondence between two things. It can be used to indicate that there is an association relationship between the two, or it can be a relationship of indication and being indicated, configuration and being configured, etc.
  • the present invention is applicable to mobile networks, that is, cellular networks.
  • the 5G network is used for illustration below, but the present invention is not limited to the 5G network and can also be used in future mobile networks, such as 6G networks.
  • FIGS 2A and 2B are schematic diagrams of the 5G network system architecture.
  • the core network adopts the network element interface mode; in the system architecture shown in Figure 2B, the core network adopts the network element providing service mode.
  • the core network network elements shown in Figure 2A are connected to each other through agreed interfaces, and the core network network elements shown in Figure 2B interact by calling the services provided by the network elements.
  • the UE connects to the access network (AN, Access Network) through the Uu port at the access layer, exchanges access layer messages and wireless data transmission, and the UE connects to the AMF at the non-access layer (NAS, None Access Stratum) through the N1 port to exchange NAS messages.
  • AN Access Network
  • NAS Non Access Stratum
  • AMF is the mobility management function in the core network
  • SMF is the session management function in the core network.
  • AMF is also responsible for forwarding session management related messages between UE and SMF.
  • PCF is the policy management function in the core network, responsible for formulating policies related to mobility management, session management, billing, etc. of UE.
  • UPF is a user plane function in the core network, which transmits data with the external data network through the N6 interface and with the AN through the N3 interface. After the UE accesses the 5G network through the Uu port, a protocol data unit (PDU) session is established under the control of the SMF for data transmission.
  • PDU protocol data unit
  • the UE can establish a PDU session through the network element, and exchange application layer data with the application server or between the application server and the opposite UE, such as extended reality (XR, eXtended Reality) services, including augmented reality (AR, Augmented Reality) technology/virtual reality (VR, virtual reality) technology/cloud gaming, etc.
  • extended reality XR, eXtended Reality
  • AR Augmented Reality
  • VR virtual reality
  • the core network network element can determine that multiple data packets belong to a frame or coding slice, which are called data units (or data sets) in the 5G network, so that the 5G network can consistently process multiple data packets belonging to a data unit set, such as performing quality of service (QoS, Quality of Service) processing at the data unit set level, or abandoning the transmission of the remaining data packets in a data unit set if one data packet in the data unit set is lost, and so on.
  • QoS quality of Service
  • SMF will send the QoS parameters of data unit sets (such as the delay budget of data unit sets or the transmission error rate of data unit sets) to the access network equipment.
  • QoS parameters of data unit sets apply to both uplink data and downlink data.
  • the processing of data unit sets for uplink data requires the support of UE, and not every UE supports the processing of data unit sets. Therefore, for UEs that do not support the processing of data unit sets, although SMF provides the QoS parameters of data unit sets to the access network equipment, the access network equipment cannot correctly control the UE to process the data unit sets, which affects data transmission and user experience.
  • FIG3 is a schematic flow chart of a communication method 300 according to the embodiment of the present application.
  • the method can be applied to the system shown in FIG1, FIG2A or FIG2B, but is not limited thereto.
  • the method includes at least part of the following contents.
  • S310 The terminal device sends the data unit set processing capability to the first network device.
  • the data unit aggregate processing capability may be used to indicate that the terminal device supports data unit aggregate processing or does not support data unit aggregate processing.
  • the first network device may include an Access and Mobility Management Function (AMF).
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • Each of the multiple terminal devices sends its own data unit set processing capability (e.g., support/not support data unit set processing) to the AMF located in the core network; subsequently, the session management function (SMF) in the core network can obtain the data unit set processing capability in the multiple terminal devices from the AMF or other core network elements (such as unified data management (UDM) or unified data storage (UDR)). Subsequently, the SMF can send data unit set processing information to the access network device only for the terminals with data unit set processing capability; for example, instruct the access network device to perform data unit set processing on the QoS flow of the UE (UE with data unit set processing capability), or send the QoS parameters of the data unit set of the QoS flow of the UE to the access network device. In this way, the access network device will obtain the processing information of the data unit set only for the terminal with data unit set processing capability, so it can perform data unit set processing or QoS control on the data of the terminal.
  • the SMF session management function
  • the SMF
  • the way in which the terminal device sends the data unit set processing capability to the first network device may include: the terminal device sends a PDU session establishment request message/PDU session modification request message to the first network device, and the PDU session establishment request message/PDU session modification request message carries the data unit set processing capability of the terminal device.
  • the first network device may forward the PDU session establishment request message/PDU session modification request message to the SMF, thereby sending the data unit set processing capability of the terminal device to the SMF.
  • the terminal device may send the data unit set processing capability to the first network device in the following manner: the terminal device sends a registration request message to the first network device, and the registration request message carries the data unit set processing capability of the terminal device.
  • the terminal device sends a request message for mobility management to the first network device, and the request message for mobility management carries the data unit set processing capability of the terminal device.
  • the first network device may obtain the data unit set processing capability of the terminal device from the registration request message or the request message for mobility management, save the data unit set processing capability of the terminal device, or send the data unit set processing capability of the terminal device to another core network element (such as UDM or UDR), which is hereinafter referred to as the second network element.
  • the first network device may actively provide the data unit set processing capability of the terminal device to the SMF, or the SMF may query the first network device or the second network element for the data unit set processing capability of the terminal device.
  • SMF obtains the data unit set processing capabilities of multiple terminal devices.
  • SMF can send data unit set processing information to the access network device only for terminals with data unit set processing capabilities, such as instructing the access network device to process the data unit set of the UE's QoS flow, or sending the QoS parameters of the data unit set of the UE's QoS flow to the access network device, so that the access network will only process the data unit set or perform QoS control on the data of the terminal with data unit set processing capabilities, ensuring data transmission and a good user experience.
  • the first network device may include an access network device.
  • the terminal device Before sending the data unit set processing capability to the access network device, the terminal device may receive first configuration information, where the first configuration information includes configuration information of the data unit set. For example, the terminal device receives the first configuration information from the access network device.
  • the access network device may receive data unit set processing information from the SMF, such as indication information for instructing the access network device to perform data unit set processing on the UE's QoS flow, or QoS parameters of the data unit set of the UE's QoS flow.
  • the SMF does not know which UEs have the data unit set processing capability (that is, support data unit processing) and which UEs do not have the data unit set processing capability (that is, do not support data unit processing); instead, the data unit set processing information is sent to one or more access network devices of multiple UEs, each of which may or may not support data unit processing.
  • the one or more access network devices respectively send the first configuration information to the UE, and the first configuration information includes the configuration information of the data unit set.
  • the terminal device after receiving the first configuration information, if the terminal device has the capability to process a data unit set, it sends feedback information of the first configuration information to the access network device, where the feedback information is used to indicate that the terminal device supports data unit set processing.
  • the terminal device after receiving the first configuration information, if the terminal device does not have the data unit set processing capability, it will not provide feedback on the first configuration information, that is, it will not send feedback information of the first configuration information to the access network device. If the access network device does not receive the feedback information of the first configuration information, the access network device can know that the terminal device does not have the data unit set processing capability; in this case, the access network device can switch back to the processing or QoS control of ordinary data packets, and no longer use the processing or QoS control of data unit sets.
  • the access network device can learn whether the UE has the data unit set processing capability based on the UE's feedback, and thus can perform data unit set processing or QoS control on the terminal's data.
  • FIG4 is a schematic flow chart of a communication method 400 according to an embodiment of the present application.
  • the method can be applied to the system shown in FIG1, FIG2A or FIG2B, but is not limited thereto.
  • the method includes at least part of the following contents.
  • S410 The first network device receives data unit set processing capability from the terminal device.
  • the data unit aggregate processing capability may be used to indicate that the terminal device supports data unit aggregate processing or does not support data unit aggregate processing.
  • the first network device may include an AMF.
  • the first network device receiving the data unit aggregate processing capability from the terminal device may include:
  • the first network device receives a PDU session establishment request message/PDU session modification request message from the terminal device, and the PDU session establishment request message/PDU session modification request message carries a data unit set processing capability.
  • the first network device may also send the PDU session establishment request message/PDU session modification request message to the first network element, thereby reporting the data unit set processing capability of the terminal device to the first network element.
  • the first network element may include SMF.
  • the first network device receiving the data unit aggregate processing capability from the terminal device may include:
  • the first network device receives a registration request message or a request message for mobility management from the terminal device, where the registration request message or the request message for mobility management carries a data unit set processing capability.
  • the first network device may also obtain the data unit set processing capability from the registration request message or the request message for mobility management; thereafter, the first network device may save the data unit set processing capability, or send the data unit set processing capability to the second network element, which is saved by the second network element.
  • the second network element may include a UDM or a UDR.
  • the first network device may actively send the data unit set processing capability to the first network element.
  • the first network element may also query the first network device or the second network element for the data unit set processing capability of the terminal device.
  • the first network element may include an SMF.
  • the first network device can directly or indirectly provide the data unit set processing capability received from multiple terminal devices to the first network element, so that the first network obtains the data unit set processing capability of multiple terminal devices.
  • the first network element can send data unit set processing information to the access network device only for terminals with data unit set processing capability, such as instructing the access network device to process the data unit set of the UE's QoS flow, or sending the QoS parameters of the data unit set of the UE's QoS flow to the access network device. Therefore, it can be ensured that the access network device only processes terminals with data unit set processing capability The terminal with the power performs data unit set processing or QoS control.
  • the first network device may include an access network device.
  • the process may further include: the access network device receives the processing information of the data set unit from the first network element.
  • the processing information of the data set unit may include at least one of the following:
  • Instruction information for instructing to perform data unit aggregation processing on the QoS flow of the terminal device
  • the access network device sends first configuration information to the terminal device, where the first configuration information includes configuration information of the data unit set.
  • the access network device receiving the data unit set processing capability from the terminal device may include: the access network device receiving feedback information of the first configuration information from the terminal device, the feedback information being used to indicate that the terminal device supports the data unit set processing. If the access network device does not receive the feedback information of the first configuration information from the terminal device, it indicates that the terminal device does not support the data unit set processing.
  • the access network device can determine whether the UE has the data unit set processing capability based on the UE's feedback, and therefore can only perform data unit set processing or QoS control on the data of terminals with data unit set processing capability.
  • FIG5 is a schematic flow chart of a communication method 500 according to an embodiment of the present application.
  • the method can be applied to the system shown in FIG1, FIG2A or FIG2B, but is not limited thereto.
  • the method includes at least part of the following contents.
  • the first network element obtains the data unit set processing capability of the terminal device.
  • the data unit aggregate processing capability may be used to indicate that the terminal device supports data unit aggregate processing or does not support data unit aggregate processing.
  • the first network element may include SMF.
  • the first network element may obtain the data unit set processing capability of the terminal device in a variety of ways.
  • the first network element may receive the data unit set processing capability of the terminal device from the first network device.
  • the first network device may include an AMF.
  • the first network device may receive the data unit set processing capability of each terminal device from multiple terminal devices, and send the data unit set processing capability of each terminal device to the first network element.
  • the first network element may query the first network device or the second network element for the data unit set processing capability of the terminal device.
  • the second network element may include a UDM or a UDR.
  • the first network device may receive the data unit set processing capability of each terminal device from multiple terminal devices, save the data unit set processing capability of the multiple terminal devices, or send the data unit set processing capability of the multiple terminal devices to the second network element, which is saved by the second network element.
  • the first network element can obtain the data unit set processing capabilities of multiple terminal devices.
  • the first network element can send data unit set processing information to the access network device only for terminals with data unit set processing capabilities, such as instructing the access network device to process the data unit set of the UE's QoS flow, or sending the QoS parameters of the data unit set of the UE's QoS flow to the access network device. Therefore, it can be ensured that the access network device only processes the data unit set or performs QoS control on the terminal with data unit set processing capabilities.
  • the first network element may receive the data unit aggregate processing capability of the terminal device from the access network device.
  • the first network element may send the processing information of the data set unit to the access network device of the terminal device.
  • the processing information of the data set unit may include at least one of the following:
  • Instruction information for instructing to perform data unit aggregation processing on the QoS flow of the terminal device
  • the first network element receives feedback information of the first configuration information from the access network device, and the feedback information is used to indicate that the terminal device supports data unit set processing; wherein the first configuration information includes configuration information of the data unit set. If the first network element does not receive feedback information of the first configuration information from the access network device, it indicates that the corresponding terminal device does not support data unit set processing.
  • FIG6 is a schematic flow chart of a communication method 600 according to an embodiment of the present application.
  • the method can be applied to the system shown in FIG1, FIG2A or FIG2B, but is not limited thereto.
  • the method includes at least part of the following contents.
  • the second network element receives the data unit set processing capability of the terminal device from the first network device.
  • the data unit aggregate processing capability is used to indicate that the terminal device supports data unit aggregate processing or does not support data unit aggregate processing.
  • the second network element may include UDM or UDR.
  • the first network device may include AMF.
  • the first network device may receive the data unit set processing capability of each terminal device from multiple terminal devices, and send the data unit set processing capability of each terminal device to the second network element, which is stored by the second network element.
  • the second network element may provide the data unit set processing capability of the terminal device to the first network element.
  • the first network element may include an SMF.
  • the first network element can obtain the data unit set processing capabilities of multiple terminal devices.
  • the first network element can send data unit set processing information to the access network device only for terminals with data unit set processing capabilities, such as instructing the access network device to process the data unit set of the UE's QoS flow, or sending the QoS parameters of the data unit set of the UE's QoS flow to the access network device. Therefore, it can be ensured that the access network device only processes the data unit set or performs QoS control on the terminal with data unit set processing capabilities.
  • Embodiment 1 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • the first network device is AMF and the first network element is SMF. It should be noted that the first network device, the first network element, etc. can also be other network elements or devices, which are not listed one by one in this embodiment.
  • the embodiment of the present application can be applied to 5G mobile communication networks, and can also be applied to other mobile networks, such as 6G networks.
  • FIG. 7 is a flow chart of a first embodiment of a communication method according to an embodiment of the present application, comprising the following steps:
  • the terminal device sends its data unit set processing capability (e.g., support/not support data unit set processing) to the AMF located in the core network. Specifically, at least one of the following methods may be used:
  • the terminal device sends its own data unit set processing capability in a PDU session establishment request message or a PDU session modification request message to the AMF.
  • the terminal device carries its own data unit set processing capability in a registration request message or a request message for mobility management and sends it to the AMF.
  • SMF obtains the data unit set processing capability of the terminal from AMF. Specifically, it may include at least one of the following methods:
  • AMF forwards the PDU session establishment request message or PDU session modification request message carrying the terminal data unit set processing capability to SMF.
  • AMF obtains the data unit aggregate processing capability of the terminal device from the registration request message or the request message for mobility management; then, AMF saves the data unit aggregate processing capability of the terminal in the UE context. Subsequently, AMF actively provides the data unit aggregate processing capability of the terminal to SMF; or, SMF queries AMF for the data unit aggregate processing capability of the terminal.
  • SMF obtains the data unit set processing capability of the terminal through step S702. Therefore, for the terminal with data unit set processing capability, it sends data unit set processing information to the access network device, such as instructing the access network device to process the data unit set of the UE's QoS flow, or sending the QoS parameters of the data unit set of the UE's QoS flow to the access network device, such as the data unit set delay budget (PSDB, PDU Set Delay Budget), data unit set error rate (PSER, PDU Set Error Rate) and other parameters.
  • PSDB data unit set delay budget
  • PSER data unit set error rate
  • the access network device will obtain the processing information of the data unit set only for the terminal with the data unit set processing capability, so the data unit set processing or QoS control can be performed on the data of the terminal.
  • Embodiment 2 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • the first network device is AMF
  • the first network element is SMF
  • the second network element is UDM or UDR.
  • the first network device, the first network element, and the second network element may also be other network elements or devices, which are not listed one by one in this embodiment.
  • the embodiment of the present application can be applied to 5G mobile communication networks, and can also be applied to other mobile networks, such as 6G networks.
  • FIG8 is a flow chart of a second embodiment of a communication method according to an embodiment of the present application, comprising the following steps:
  • the terminal device sends its data unit set processing capability (e.g., support/not support data unit set processing) to the AMF in the core network. Specifically, it may include: the terminal device sends its data unit set processing capability to the AMF in a registration request message or a request message for mobility management.
  • data unit set processing capability e.g., support/not support data unit set processing
  • AMF obtains the data unit aggregate processing capability of the terminal device from the registration request message or the request message for mobility management; and sends the data unit aggregate processing capability of the terminal device to the UDM or UDR, which is stored by the UDM or UDR.
  • S803 SMF queries the UDM or UDR for the terminal's data unit aggregation processing capability.
  • SMF obtains the data unit set processing capability of multiple terminal devices through the above process. Therefore, it can send data unit set processing information to the access network device only for terminals with data unit set processing capability, such as instructing the access network device to process the data unit set of the UE's QoS flow, or sending the QoS parameters of the data unit set of the UE's QoS flow to the access network device, such as the data unit set delay budget (PSDB, PDU Set Delay Budget), data unit set error rate (PSER, PDU Set Error Rate) and other parameters.
  • PSDB data unit set delay budget
  • PSER PDU Set Error Rate
  • the access network device will obtain the processing information of the data unit set only for the terminal with the data unit set processing capability, so the data unit set processing or QoS control can be performed on the data of the terminal.
  • the first network device is an access network device and the first network element is an SMF. It should be noted that the first network device, the first network element, etc. can also be other network elements or devices, which are not listed one by one in this embodiment.
  • the embodiment of the present application can be applied to 5G mobile communication networks, and can also be applied to other mobile networks, such as 6G networks.
  • FIG9 is a flow chart of a third embodiment of a communication method according to an embodiment of the present application, comprising the following steps:
  • SMF sends data unit set processing information to the access network device, for example, instructing the access network device to process the data unit set for the UE's QoS flow, or QoS parameters of the data unit set containing the UE's QoS flow.
  • the network device sends the processing information of the data unit set, it does not know which UEs have the data unit set processing capability and which UEs do not have the data unit set processing capability.
  • the access network device determines that the UE needs to process the data unit set according to the information received from the SMF, the control information of the corresponding data unit set is configured to the UE.
  • the first network device (such as the access network device) sends first configuration information to the terminal, and the first configuration information includes configuration information of the data unit set.
  • the configuration is successfully fed back to the access network device, for example, feedback information of the first configuration information is sent to the access network device, and the feedback information is used to indicate that the terminal device supports the data unit set processing.
  • sending feedback information means that the terminal device supports the data unit set processing; instead of carrying information used to indicate that the terminal device supports the data unit set processing in the feedback information.
  • the feedback information sent by the terminal device may also carry first indication information, and the first indication information indicates agreement/disagreement with the access network device's control over the data unit set; wherein, disagreement with the access network device's control over the data unit set does not mean that the terminal device does not have the ability to process the data unit set.
  • the terminal device may agree to the access network device's control over the data unit set, or disagree with the access network device's control over the data unit set if it has the ability to process the data unit set. Whether to agree or not can be determined according to the status of the terminal device itself.
  • the feedback information may also include information such as the reason why the access network device failed to control the terminal device and the needs of the terminal device.
  • not sending feedback information means that the terminal device does not support data unit set processing.
  • the access network device receives feedback information, it can continue to process or control the QoS of the data unit set; if it does not receive feedback information, it can switch back to processing or controlling the QoS of ordinary data packets, and no longer use the processing or controlling the QoS of the data unit set.
  • the processing or controlling the QoS of ordinary data packets may refer to processing or controlling the QoS of each data packet one by one; the processing or controlling the QoS of the data unit set may refer to uniformly processing or controlling the QoS of multiple data packets belonging to a data unit set.
  • the access network device may also feedback to the SMF the execution of data unit set processing or the execution of ordinary data packet processing according to the feedback of the terminal device. For example, the access network device sends feedback information of the first configuration information to the SMF, and the feedback information is used to indicate that the terminal device supports data unit set processing; in this way, the SMF also receives the data unit set processing capability of the terminal device from the access network device. This step is optional.
  • the access network device obtains the processing information of the data unit set, it obtains whether the UE has the data unit set processing capability according to the UE feedback, so that the data of the terminal can be processed by the data unit set or QoS control can be performed.
  • FIG10 is a schematic diagram of the structure of a terminal device 1000 according to the embodiment of the present application, including:
  • the first sending module 1010 is configured to send the data unit set processing capability to the first network device.
  • the data unit aggregate processing capability is used to indicate that the terminal device supports data unit aggregate processing or does not support data unit aggregate processing.
  • the first sending module 1010 is used to send a PDU session establishment request message/PDU session modification request message to the first network device, and the PDU session establishment request message/PDU session modification request message carries the data unit set processing capability.
  • the first sending module 1010 is configured to send a registration request message to the first network device, where the registration request message carries the data unit set processing capability.
  • the first sending module 1010 is configured to send a request message for mobility management to the first network device, where the request message for mobility management carries the data unit set processing capability.
  • the first network device includes a mobility management function AMF.
  • FIG11 is a schematic diagram of the structure of a terminal device 1100 according to an embodiment of the present application.
  • the terminal device 1100 includes one or more features of the above-mentioned terminal device 1000 embodiment.
  • it before the first sending module 1010, it also includes:
  • the first receiving module 1120 is configured to receive first configuration information, where the first configuration information includes configuration information of a data unit set.
  • the first receiving module 1120 is configured to receive first configuration information from an access network device.
  • the first sending module 1010 is used to send feedback information of the first configuration information to the first network device, where the feedback information is used to indicate that the terminal device supports data unit set processing.
  • the first network device includes an access network device.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of the structure of the first network device 1200 according to the embodiment of the present application, including:
  • the second receiving module 1210 is used to receive the data unit set processing capability from the terminal device.
  • the data unit aggregate processing capability is used to indicate that the terminal device supports data unit aggregate processing or does not support data unit aggregate processing.
  • the second receiving module 1210 is used to receive a PDU session establishment request message/PDU session modification request message from a terminal device, where the PDU session establishment request message/PDU session modification request message carries a data unit set processing capability.
  • FIG13 is a schematic diagram of the structure of a first network device 1300 according to an embodiment of the present application.
  • the first network device 1300 includes one or more features of the first network device 1200 embodiment described above. In a possible implementation, in the embodiment of the present application, it further includes:
  • the second sending module 1320 is configured to send a PDU session establishment request message/PDU session modification request message to the first network element.
  • the second receiving module 1210 is used to receive a registration request message or a request message for mobility management from a terminal device, and the registration request message or the request message for mobility management carries the data unit set processing capability.
  • it further comprises:
  • the first acquisition module 1330 is configured to obtain a data unit set processing capability from a registration request message or a request message for mobility management.
  • a storage module 1340 is also included, which is used to store the data unit set processing capability.
  • the third sending module 1350 is further included, configured to send the data unit set processing capability to the first network element.
  • the fourth sending module 1360 is further included, configured to send the data unit set processing capability to the second network element.
  • the second network element includes a UDM or a UDR.
  • the first network device includes a mobility management function AMF.
  • the method before the second receiving module 1210, the method further includes:
  • the fifth sending module 1370 is used to send first configuration information to the terminal device, where the first configuration information includes configuration information of the data unit set.
  • the second receiving module 1210 is used to receive feedback information of the first configuration information from the terminal device, where the feedback information is used to indicate that the terminal device supports data unit aggregate processing.
  • the method before the fifth sending module 1370, the method further includes:
  • the third receiving module 1380 is configured to receive processing information of the data aggregation unit from the first network element.
  • the processing information of the data collection unit includes at least one of the following:
  • Instruction information for instructing to perform data unit aggregation processing on the QoS flow of the terminal device
  • the first network element comprises a session management function SMF.
  • the first network device includes an access network device.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of a first network element 1400 according to the embodiment of the present application, including:
  • the second acquisition module 1410 is used to acquire the data unit set processing capability of the terminal device.
  • the data unit aggregate processing capability is used to indicate that the terminal device supports data unit aggregate processing or does not support data unit aggregate processing.
  • the second acquisition module 1410 is used to receive the data unit set processing capability of the terminal device from the first network device.
  • the second acquisition module 1410 is used to query the first network device or the second network element for the data unit set processing capability of the terminal device.
  • the second acquisition module 1410 is used to receive the data unit set processing capability of the terminal device from the access network device.
  • the second acquisition module 1410 is used to receive feedback information of the first configuration information from the access network device, where the feedback information is used to indicate that the terminal device supports data unit set processing; wherein,
  • the first configuration information includes configuration information of a data unit set.
  • FIG15 is a schematic diagram of the structure of a first network element 1500 according to an embodiment of the present application.
  • the first network element 1500 includes one or more features of the first network element 1400 embodiment described above. In a possible implementation, in the embodiment of the present application, it further includes:
  • the sixth sending module 1520 is used to send processing information of the data aggregation unit to the access network device.
  • the processing information of the data collection unit includes at least one of the following:
  • Instruction information for instructing to perform data unit aggregation processing on the QoS flow of the terminal device
  • the first network device includes an AMF.
  • the second network element includes a UDM or a UDR.
  • the first network element comprises a session management function SMF.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of a second network element 1600 according to the embodiment of the present application, including:
  • the fourth receiving module 1610 is used to receive the data unit set processing capability of the terminal device from the first network device.
  • the data unit aggregate processing capability is used to indicate that the terminal device supports data unit aggregate processing or does not support data unit aggregate processing.
  • FIG17 is a schematic diagram of the structure of a second network element 1700 according to an embodiment of the present application.
  • the second network element 1700 includes one or more features of the above-mentioned second network element 1600 embodiment. In a possible implementation, in the embodiment of the present application, it also includes:
  • a providing module 1720 is used to provide the first network element with the data unit set processing capability of the terminal device.
  • the second network element includes a UDM or a UDR.
  • the first network device includes a mobility management function AMF or an access network device.
  • the first network element comprises a session management function SMF.
  • the functions described in the various modules (submodules, units or components, etc.) in the communication device of the embodiment of the present application can be implemented by different modules (submodules, units or components, etc.) or by the same module (submodules, units or components, etc.).
  • the first receiving module and the second receiving module can be different modules or the same module, and both can implement their corresponding functions in the embodiment of the present application.
  • the sending module and the receiving module in the embodiment of the present application can be implemented by the transceiver of the device, and some or all of the remaining modules can be implemented by the processor of the device.
  • Fig. 18 is a schematic structural diagram of a communication device 1800 according to an embodiment of the present application.
  • the communication device 1800 shown in Fig. 18 includes a processor 1810, and the processor 1810 can call and run a computer program from a memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the communication device 1800 may further include a memory 1820.
  • the processor 1810 may call and run a computer program from the memory 1820 to implement the communication device in the embodiment of the present application.
  • the memory 1820 may be a separate device independent of the processor 1810 , or may be integrated into the processor 1810 .
  • the communication device 1800 may further include a transceiver 1830 , and the processor 1810 may control the transceiver 1830 to communicate with other devices, specifically, may send information or data to other devices, or receive information or data sent by other devices.
  • the transceiver 1830 may include a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 1830 may further include an antenna, and the number of antennas may be one or more.
  • the communication device 1800 may be the communication device of the embodiment of the present application, and the communication device 1800 may implement the corresponding processes implemented by the communication device in each method of the embodiment of the present application, which will not be repeated here for the sake of brevity.
  • Fig. 19 is a schematic structural diagram of a chip 1900 according to an embodiment of the present application.
  • the chip 1900 shown in Fig. 19 includes a processor 1910, and the processor 1910 can call and run a computer program from a memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the chip 1900 may further include a memory 1920.
  • the processor 1910 may call and run a computer program from the memory 1920 to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the memory 1920 may be a separate device independent of the processor 1910 , or may be integrated into the processor 1910 .
  • the chip 1900 may further include an input interface 1930.
  • the processor 1910 may control the input
  • the input interface 1930 communicates with other devices or chips, and specifically, can obtain information or data sent by other devices or chips.
  • the chip 1900 may further include an output interface 1940.
  • the processor 1910 may control the output interface 1940 to communicate with other devices or chips, and specifically, may output information or data to other devices or chips.
  • the chip can be applied to the communication device in the embodiments of the present application, and the chip can implement the corresponding processes implemented by the network device in each method of the embodiments of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
  • the chip mentioned in the embodiments of the present application can also be called a system-level chip, a system chip, a chip system or a system-on-chip chip, etc.
  • the processor mentioned above may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), a field programmable gate array (FPGA), an application specific integrated circuit (ASIC) or other programmable logic devices, transistor logic devices, discrete hardware components, etc.
  • DSP digital signal processor
  • FPGA field programmable gate array
  • ASIC application specific integrated circuit
  • the general-purpose processor mentioned above may be a microprocessor or any conventional processor, etc.
  • the memory mentioned above may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memories.
  • the non-volatile memory may be a read-only memory (ROM), a programmable ROM (PROM), an erasable programmable ROM (EPROM), an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) or a flash memory.
  • the volatile memory may be a random access memory (RAM).
  • the memory in the embodiment of the present application may also be static random access memory (static RAM, SRAM), dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM), synchronous dynamic random access memory (synchronous DRAM, SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (double data rate SDRAM, DDR SDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous link dynamic random access memory (synch link DRAM, SLDRAM) and direct memory bus random access memory (Direct Rambus RAM, DR RAM), etc. That is to say, the memory in the embodiment of the present application is intended to include but not limited to these and any other suitable types of memory.
  • the computer program product includes one or more computer instructions.
  • the computer can be a general-purpose computer, a special-purpose computer, a computer network, or other programmable device.
  • the computer instructions can 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 can be transmitted from a website site, computer, server or data center by wired (e.g., coaxial cable, optical fiber, digital subscriber line (Digital Subscriber Line, DSL)) or wireless (e.g., infrared, wireless, microwave, etc.) mode to another website site, computer, server or data center.
  • the computer-readable storage medium can be any available medium that a computer can access or a data storage device such as a server or data center that includes one or more available media integrated.
  • the available medium can be a magnetic medium (e.g., a floppy disk, a hard disk, a magnetic tape), an optical medium (e.g., a DVD), or a semiconductor medium (e.g., a solid state drive (SSD)), etc.
  • the size of the serial numbers of the above-mentioned processes does not mean the order of execution.
  • the execution order of each process should be determined by its function and internal logic, and should not constitute any limitation on the implementation process of the embodiments of the present application.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请实施例提出通信方法和设备,其中通信方法包括,终端设备向第一网络设备发送数据单元集合处理能力,第一网络设备从终端设备接收数据单元集合处理能力。本申请实施例能够使网络侧可以有效处理支持数据单元集合处理的终端设备所发送的数据。

Description

通信方法和设备 技术领域
本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及通信方法和设备。
背景技术
为了支持传输优化,核心网网元可以确定出属于一个帧或者编码片的多个数据包,这些数据包可以称为属于一个数据单元集合,从而网络可以对属于一个数据单元集合的多个数据包进行一致的处理。为了支持对数据单元集合的处理,核心网设备会将数据单元集合的参数发送给接入网设备,这些数据单元集合的参数既适用于上行数据,也适用于下行数据。但是对上行数据的数据单元集合的处理需要终端设备的支持,并非每个终端设备都支持对数据单元集合的处理,这就导致接入网设备无法有效处理支持数据单元集合处理的终端设备所发送的数据。
发明内容
本申请实施例提供通信方法和设备,能够使网络侧可以有效处理支持数据单元集合处理的终端设备所发送的数据。
本申请实施例提供一种通信方法,包括:终端设备向第一网络设备发送数据单元集合处理能力。
本申请实施例还提供一种通信方法,包括:第一网络设备从终端设备接收数据单元集合处理能力。
本申请实施例还提供一种通信方法,包括:第一网元获取终端设备的数据单元集合处理能力。
本申请实施例还提供一种通信方法,包括:第二网元从第一网络设备接收终端设备的数据单元集合处理能力。
本申请实施例还提供一种终端设备,包括:第一发送模块,用于向第一网络设备发送数据单元集合处理能力。
本申请实施例还提供一种第一网络设备,包括:第二接收模块,用于从终端设备接收数据单元集合处理能力。
本申请实施例还提供一种第一网元,包括:第二获取模块,用于获取终端设备的数据单元集合处理能力。
本申请实施例还提供一种第二网元,包括:第四接收模块,用于从第一网络设备接收终端设备的数据单元集合处理能力。
本申请实施例还提供一种通信设备,包括处理器、存储器和收发器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序、并控制该收发器,以使该设备执行上述的方法。
本申请实施例还提供一种芯片,用于实现上述的方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行上述的方法。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,当该计算机程序被设备运行时使得该设备执行上述的方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述的方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述的方法。
本申请实施例,通过终端设备向第一网络设备发送自身的数据单元集合处理能力,能够使网络侧可以有效处理支持数据单元集合处理的终端设备所发送的数据。
附图说明
图1是本申请实施例的应用场景的示意图。
图2A是5G网络系统架构的示意图一。
图2B是5G网络系统架构的示意图二。
图3是根据本申请实施例的一种通信方法300的示意性流程图。
图4是根据本申请实施例的一种通信方法400的示意性流程图。
图5是根据本申请实施例的一种通信方法500的示意性流程图。
图6是根据本申请实施例的一种通信方法600的示意性流程图。
图7是根据本申请实施例的一种通信方法的实施例一流程图。
图8是根据本申请实施例的一种通信方法的实施例二流程图。
图9是根据本申请实施例的一种通信方法的实施例三流程图。
图10是根据本申请实施例的终端设备1000的结构示意图。
图11是根据本申请实施例的终端设备1100的结构示意图。
图12是根据本申请实施例的第一网络设备1200的结构示意图。
图13是根据本申请实施例的第一网络设备1300的结构示意图。
图14是根据本申请实施例的第一网元1400的结构示意图。
图15是根据本申请实施例的第一网元1500的结构示意图。
图16是根据本申请实施例的第二网元1600的结构示意图。
图17是根据本申请实施例的第二网元1700的结构示意图。
图18是根据本申请实施例的通信设备1800示意性结构图。
图19是根据本申请实施例的芯片1900的示意性结构图。
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。
需要说明的是,本申请实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。同时描述的“第一”、“第二”描述的对象可以相同,也可以不同。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如: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)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)系统、新无线(New Radio,NR)系统、NR系统的演进系统、非授权频谱上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)系统、非授权频谱上的NR(NR-based access to unlicensed spectrum,NR-U)系统、非地面通信网络(Non-Terrestrial Networks,NTN)系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、无线局域网(Wireless  Local Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、第五代通信(5th-Generation,5G)系统或其它通信系统等。
通常来说,传统的通信系统支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信系统将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(Device to Device,D2D)通信,机器到机器(Machine to Machine,M2M)通信,机器类型通信(Machine Type Communication,MTC),车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信,或车联网(Vehicle to everything,V2X)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信系统。
在一种实施方式中,本申请实施例中的通信系统可以应用于载波聚合(Carrier Aggregation,CA)场景,也可以应用于双连接(Dual Connectivity,DC)场景,还可以应用于独立(Standalone,SA)布网场景。
在一种实施方式中,本申请实施例中的通信系统可以应用于非授权频谱,其中,非授权频谱也可以认为是共享频谱;或者,本申请实施例中的通信系统也可以应用于授权频谱,其中,授权频谱也可以认为是非共享频谱。
本申请实施例结合网络设备和终端设备描述了各个实施例,其中,终端设备也可以称为用户设备(User Equipment,UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置等。
终端设备可以是WLAN中的站点(STAION,ST),可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)设备、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、可穿戴设备、下一代通信系统例如NR网络中的终端设备,或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)网络中的终端设备等。
在本申请实施例中,终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持、穿戴或车载;也可以部署在水面上(如轮船等);还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。
在本申请实施例中,终端设备可以是手机(Mobile Phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、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)中的无线终端设备、无人驾驶(self driving)中的无线终端设备、远程医疗(remote medical)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备或智慧家庭(smart home)中的无线终端设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,该终端设备还可以是可穿戴设备。可穿戴设备也可以称为穿戴式智能设备,是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。广义穿戴式智能设备包括功能全、尺寸大、可不依赖智能手机实现完整或者部分的功能,例如:智能手表或智能眼镜等,以及只专注于某一类应用功能,需要和其它设备如智能手机配合使用,如各类进行体征监测的智能手环、智能首饰等。
在本申请实施例中,网络设备可以是用于与移动设备通信的设备,网络设备可以是WLAN中 的接入点(Access Point,AP),GSM或CDMA中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者中继站或接入点,或者车载设备、可穿戴设备以及NR网络中的网络设备(gNB)或者未来演进的PLMN网络中的网络设备或者NTN网络中的网络设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,网络设备可以具有移动特性,例如网络设备可以为移动的设备。可选地,网络设备可以为卫星、气球站。例如,卫星可以为低地球轨道(low earth orbit,LEO)卫星、中地球轨道(medium earth orbit,MEO)卫星、地球同步轨道(geostationary earth orbit,GEO)卫星、高椭圆轨道(High Elliptical Orbit,HEO)卫星等。可选地,网络设备还可以为设置在陆地、水域等位置的基站。
在本申请实施例中,网络设备可以为小区提供服务,终端设备通过该小区使用的传输资源(例如,频域资源,或者说,频谱资源)与网络设备进行通信,该小区可以是网络设备(例如基站)对应的小区,小区可以属于宏基站,也可以属于小小区(Small cell)对应的基站,这里的小小区可以包括:城市小区(Metro cell)、微小区(Micro cell)、微微小区(Pico cell)、毫微微小区(Femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小、发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
图1示例性地示出了一种通信系统100。该通信系统包括一个网络设备110和两个终端设备120。在一种实施方式中,该通信系统100可以包括多个网络设备110,并且每个网络设备110的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备120,本申请实施例对此不做限定。
在一种实施方式中,该通信系统100还可以包括移动性管理实体(Mobility Management Entity,MME)、接入与移动性管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)等其它网络实体,本申请实施例对此不作限定。
其中,网络设备又可以包括接入网设备和核心网设备。即无线通信系统还包括用于与接入网设备进行通信的多个核心网。接入网设备可以是长期演进(long-term evolution,LTE)系统、下一代(移动通信系统)(next radio,NR)系统或者授权辅助接入长期演进(authorized auxiliary access long-term evolution,LAA-LTE)系统中的演进型基站(evolutional node B,简称可以为eNB或e-NodeB)宏基站、微基站(也称为“小基站”)、微微基站、接入站点(access point,AP)、传输站点(transmission point,TP)或新一代基站(new generation Node B,gNodeB)等。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信系统为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备和终端设备,网络设备和终端设备可以为本申请实施例中的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统中的其它设备,例如网络控制器、移动管理实体等其它网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
应理解,在本申请的实施例中提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。
在本申请实施例的描述中,术语“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可 以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下对本申请实施例的相关技术进行说明,以下相关技术作为可选方案与本申请实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本申请实施例的保护范围。
本发明适用于移动网络,也就是蜂窝网络,以下以5G网络进行说明,但是本发明不限于5G网络,也可以用于未来的移动网络,例如6G网络等。
图2A和2B是5G网络系统架构的示意图。其中,图2A所示的系统架构中,核心网采用网元接口模式;图2B所示的系统架构中,核心网采用网元提供服务模式。图2A所示的核心网网元之间通过约定的接口两两相连,图2B所示的核心网网元通过调用网元提供的服务进行交互。其中,UE通过Uu口与接入网(AN,Access Network)进行接入层连接,交互接入层消息及无线数据传输,UE通过N1口与AMF进行非接入层(NAS,None Access Stratum)连接,交互NAS消息。AMF是核心网中的移动性管理功能,SMF是核心网中的会话管理功能,AMF在对UE进行移动性管理之外,还负责将从会话管理相关消息在UE和SMF之间的转发。PCF是核心网中的策略管理功能,负责制定对UE的移动性管理、会话管理、计费等相关的策略。UPF是核心网中的用户面功能,通过N6接口与外部数据网络进行数据传输,通过N3接口与AN进行数据传输。UE通过Uu口接入5G网络后,在SMF的控制下建立协议数据单元(PDU,Protocol Data Unit)会话进行数据传输。本申请实施例提出的方法适用于图2A和2B所示的网络架构,但不仅限于此。
相关技术中,UE可以通过网元建立PDU会话,与应用服务器或者通过应用服务器与对端UE之间交互应用层数据,例如扩展现实(XR,eXtended Reality)业务,包括增强现实(AR,Augmented Reality)技术/虚拟现实(VR,virtual reality)技术/云游戏(Cloud gaming)等。为了支持对XR业务的传输优化,核心网网元可以确定出属于一个帧或者编码片的多个数据包,在5G网络中称为这些数据包属于一个数据单元集合(或数据集合),从而5G网络可以对属于一个数据单元集合的多个数据包进行一致的处理,例如进行数据单元集合级别的服务质量(QoS,Quality of Service)处理,或者一个数据单元集合中的一个数据包丢失则放弃传输该数据单元集合中剩余数据包,等等。
为了支持对数据单元集合的处理,SMF会将数据单元集合的QoS参数(例如数据单元集合的时延预算或者数据单元集合的传输错误率)发送给接入网设备,这些数据单元集合的QoS参数既适用于上行数据,也适用于下行数据。但是对上行数据的数据单元集合的处理需要UE的支持,并非每个UE都支持对数据单元集合的处理。因此对于不支持数据单元集合处理的UE,虽然SMF向接入网设备提供了数据单元集合的QoS参数,接入网设备却无法正确控制UE进行数据单元集合的处理,从而对数据传输和用户体验造成影响。
本申请实施例提出一种通信方法,图3是根据本申请实施例的一种通信方法300的示意性流程图,该方法可以应用于图1、图2A或图2B所示的系统,但并不仅限于此。该方法包括以下内容的至少部分内容。
S310:终端设备向第一网络设备发送数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,数据单元集合处理能力可以用于表示终端设备支持数据单元集合处理或不支持数据单元集合处理。
在一些实施方式中,第一网络设备可以包括移动性管理功能(AMF,Access and Mobility Management Function)。
多个终端设备中的每个终端设备将自身的数据单元集合处理能力(例如支持/不支持数据单元集合处理)分别发送给位于核心网中的AMF;后续地,核心网中的会话管理功能(SMF,Session Management Function)可以从AMF或其他核心网网元(如统一数据管理(UDM,Unified Data Management)或统一数据存储(UDR,Unified Data Repository))获取到多个终端设备中的数据单元集合处理能力。后续地,SMF可以仅针对具有数据单元集合处理能力的终端,向接入网设备发送数据单元集合处理信息;例如,指示接入网设备对该UE(具有数据单元集合处理能力的UE)的QoS流进行数据单元集合的处理,或者向接入网设备发送该UE的QoS流的数据单元集合的QoS参数。通过这种方式,只有对于具有数据单元集合处理能力的终端,接入网设备才会获得数据单元集合的处理信息,因此可以对该终端的数据进行数据单元集合的处理或者QoS控制。
例如,终端设备向第一网络设备发送数据单元集合处理能力的方式可以包括:终端设备向第一网络设备发送PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息,该PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息中携带终端设备的数据单元集合处理能力。
后续地,第一网络设备可以将PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息转发给SMF,从而向SMF发送终端设备的数据单元集合处理能力。
又如,终端设备向第一网络设备发送数据单元集合处理能力的方式可以包括:终端设备向第一网络设备发送注册请求消息,该注册请求消息中携带终端设备的数据单元集合处理能力。或者,终端设备向第一网络设备发送用于移动性管理的请求消息,该用于移动性管理的请求消息中携带终端设备的数据单元集合处理能力。
后续地,第一网络设备可以从该注册请求消息或用于移动性管理的请求消息中获得终端设备的数据单元集合处理能力,保存该终端设备的数据单元集合处理能力,或者将该终端设备的数据单元集合处理能力发送至另一个核心网网元(如UDM或UDR),以下将该核心网网元称为第二网元。之后,第一网络设备可以主动向SMF提供终端设备的数据单元集合处理能力,或者SMF向第一网络设备或该第二网元查询终端设备的数据单元集合处理能力。
通过上述方式,SMF获取到多个终端设备的数据单元集合处理能力。这样,SMF就可以只对于具有数据单元集合处理能力的终端,才向接入网设备发送数据单元集合处理信息,例如指示接入网设备对该UE的QoS流进行数据单元集合的处理,或者向接入网设备发送UE的QoS流的数据单元集合的QoS参数,从而接入网只会对具有数据单元集合处理能力的终端的数据进行数据单元集合的处理或者QoS控制,保证数据传输和良好的用户体验。
在另一些实施方式中,第一网络设备可以包括接入网设备。
终端设备在向接入网设备发送数据单元集合处理能力之前,可以接收第一配置信息,第一配置信息包括数据单元集合的配置信息。例如,终端设备从接入网设备接收该第一配置信息。
接入网设备在向终端设备发送第一配置信息之前,可以从SMF接收数据单元集合处理信息,例如用于指示接入网设备对UE的QoS流进行数据单元集合处理的指示信息,或者UE的QoS流的数据单元集合的QoS参数。SMF在发送数据单元集合处理信息时,并不知晓哪些UE具有数据单元集合处理能力(也就是支持数据单元处理)、哪些UE不具有数据单元集合处理能力(也就是不支持数据单元处理);而是向多个UE的一个或多个接入网设备发送数据单元集合处理信息,该多个UE中的各个UE可能支持数据单元处理、也可能不支持数据单元处理。后续地,该一个或多个接入网设备分别向UE发送第一配置信息,该第一配置信息包括数据单元集合的配置信息。
在一些实施方式中,终端设备在接收到第一配置信息之后,如果自身具有数据单元集合处理能力,则向接入网设备发送该第一配置信息的反馈信息,该反馈信息用于表示终端设备支持数据单元集合处理。
在一些实施方式中,终端设备在接收到第一配置信息之后,如果自身不具有数据单元集合处理能力,则不会对该第一配置信息做出反馈,即不向接入网设备发送第一配置信息的反馈信息。接入网设备没有收到第一配置信息的反馈信息,则接入网设备据此可以知道终端设备不具有数据单元集合处理能力;这种情况下,接入网设备可以切换回对普通数据包的处理或者QoS控制,而不再使用数据单元集合的处理或者QoS控制。
通过这种实施方式,接入网设备在获得数据单元集合处理信息后,可以根据UE的反馈获知UE是否具有数据单元集合处理能力,因此可以对该终端的数据进行数据单元集合的处理或者QoS控制。
本申请还提出一种通信方法,图4是根据本申请实施例的一种通信方法400的示意性流程图,该方法可以应用于图1、图2A或图2B所示的系统,但并不仅限于此。该方法包括以下内容的至少部分内容。
S410:第一网络设备从终端设备接收数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,数据单元集合处理能力可以用于表示终端设备支持数据单元集合处理或不支持数据单元集合处理。
在一些实施方式中,第一网络设备可以包括AMF。
在一些实施方式中,第一网络设备从终端设备接收数据单元集合处理能力,可以包括:
第一网络设备从终端设备接收PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息,PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息中携带数据单元集合处理能力。
后续地,第一网络设备还可以向第一网元发送该PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息,从而将终端设备的数据单元集合处理能力上报给第一网元。
其中,第一网元可以包括SMF。
在一些实施方式中,第一网络设备从终端设备接收数据单元集合处理能力,可以包括:
第一网络设备从终端设备接收注册请求消息或用于移动性管理的请求消息,该注册请求消息或用于移动性管理的请求消息中携带数据单元集合处理能力。
后续地,第一网络设备还可以从该注册请求消息或用于移动性管理的请求消息中获得数据单元集合处理能力;之后,第一网络设备可以保存该数据单元集合处理能力,或者向第二网元发送该数据单元集合处理能力,由第二网元进行保存。第二网元可以包括UDM或UDR。
后续地,第一网络设备可以主动向第一网元发送该数据单元集合处理能力。或者,第一网元也可以向第一网络设备或第二网元查询终端设备的数据单元集合处理能力。其中,第一网元可以包括SMF。
这样,通过上述多种方式,第一网络设备可以将从多个终端设备接收到的数据单元集合处理能力直接或间接地提供给第一网元,使第一网络获得多个终端设备的数据单元集合处理能力。在此基础上,第一网元可以对于具有数据单元集合处理能力的终端,才向接入网设备发送数据单元集合处理信息,例如指示接入网设备对该UE的QoS流进行数据单元集合的处理,或者向接入网设备发送UE的QoS流的数据单元集合的QoS参数。因此可以保证接入网设备只对具有数据单元集合处理能 力的终端进行数据单元集合的处理或者QoS控制。
在另一些实施方式中,第一网络设备可以包括接入网设备。
接入网设备从终端设备接收数据单元集合处理能力之前,还可以包括:接入网设备从第一网元接收数据集合单元的处理信息。其中,该数据集合单元的处理信息可以包括以下至少之一:
用于指示对终端设备的QoS流进行数据单元集合处理的指示信息;
终端设备的数据单元集合的QoS参数。
之后,接入网设备向终端设备发送第一配置信息,该第一配置信息包括数据单元集合的配置信息。
相应地,接入网设备从终端设备接收数据单元集合处理能力,可以包括:接入网设备从终端设备接收该第一配置信息的反馈信息,该反馈信息用于表示终端设备支持数据单元集合处理。如果接入网设备没有从终端设备接收到该第一配置信息的反馈信息,则表示该终端设备不支持数据单元集合处理。
这样,接入网设备可以在获得数据单元集合的处理信息后,根据UE的反馈获知UE是否具有数据单元集合处理能力,因此可以只对具有数据单元集合处理能力的终端的数据进行数据单元集合的处理或者QoS控制。
本申请还提出一种通信方法,图5是根据本申请实施例的一种通信方法500的示意性流程图,该方法可以应用于图1、图2A或图2B所示的系统,但并不仅限于此。该方法包括以下内容的至少部分内容。
S510:第一网元获取终端设备的数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,数据单元集合处理能力可以用于表示所述终端设备支持数据单元集合处理或不支持数据单元集合处理。
其中,第一网元可以包括SMF。
第一网元可以采用多种方式获取终端设备的数据单元集合处理能力。
例如,在一些实施方式中,第一网元可以从第一网络设备接收终端设备的数据单元集合处理能力。该第一网络设备可以包括AMF。第一网络设备可以从多个终端设备分别接收各个终端设备的数据单元集合处理能力,并将各个终端设备的数据单元集合处理能力发送至第一网元。
又如,在一些实施方式中,第一网元可以向第一网络设备或第二网元查询终端设备的数据单元集合处理能力。该第二网元可以包括UDM或UDR。在此之前,第一网络设备可以从多个终端设备分别接收各个终端设备的数据单元集合处理能力,保存多个终端设备的数据单元集合处理能力,或者将多个终端设备的数据单元集合处理能力发送至第二网元,由第二网元进行保存。
通过上述多种方式,第一网元能够获取到多个终端设备的数据单元集合处理能力,在此前提下,第一网元可以对于具有数据单元集合处理能力的终端,才向接入网设备发送数据单元集合处理信息,例如指示接入网设备对该UE的QoS流进行数据单元集合的处理,或者向接入网设备发送UE的QoS流的数据单元集合的QoS参数。因此可以保证接入网设备只对具有数据单元集合处理能力的终端进行数据单元集合的处理或者QoS控制。
在一些实施方式中,第一网元可以从接入网设备接收终端设备的数据单元集合处理能力。
例如,第一网元在接收终端设备的数据单元集合处理能力之前,可以向该终端设备的接入网设备发送数据集合单元的处理信息。其中,数据集合单元的处理信息可以包括以下至少之一:
用于指示对终端设备的QoS流进行数据单元集合处理的指示信息;
终端设备的数据单元集合的QoS参数。
之后,第一网元从该接入网设备接收第一配置信息的反馈信息,该反馈信息用于表示终端设备支持数据单元集合处理;其中,该第一配置信息包括数据单元集合的配置信息。如果第一网元没有从该接入网设备接收到第一配置信息的反馈信息,则表示对应的终端设备不支持数据单元集合处理。
基于上述实施例,本申请还提出一种通信方法,图6是根据本申请实施例的一种通信方法600的示意性流程图,该方法可以应用于图1、图2A或图2B所示的系统,但并不仅限于此。该方法包括以下内容的至少部分内容。
S610:第二网元从第一网络设备接收终端设备的数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,数据单元集合处理能力用于表示终端设备支持数据单元集合处理或不支持数据单元集合处理。
其中,第二网元可以包括UDM或UDR。第一网络设备可以包括AMF。第一网络设备可以从多个终端设备分别接收各个终端设备的数据单元集合处理能力,并将各个终端设备的数据单元集合处理能力发送至第二网元,由第二网元进行保存。
第二网元接收到终端设备的数据单元集合处理能力之后,可以向第一网元提供终端设备的数据单元集合处理能力。其中,第一网元可以包括SMF。
通过上述方式,可以使第一网元能够获取到多个终端设备的数据单元集合处理能力,在此前提下,第一网元可以对于具有数据单元集合处理能力的终端,才向接入网设备发送数据单元集合处理信息,例如指示接入网设备对该UE的QoS流进行数据单元集合的处理,或者向接入网设备发送UE的QoS流的数据单元集合的QoS参数。因此可以保证接入网设备只对具有数据单元集合处理能力的终端进行数据单元集合的处理或者QoS控制。
以下参照附图,举具体的实施例详细介绍本申请。
实施例一:
在本实施例中,以第一网络设备为AMF、第一网元为SMF为例进行说明。需要说明的是,第一网络设备、第一网元等也可以是其他网元或设备,本实施例不再一一列举。本申请实施例可以应用于5G移动通信网络,也可以应用于其他移动网络,如6G网络等。
图7是根据本申请实施例的一种通信方法的实施例一流程图,包括以下步骤:
S701:终端设备将自己的数据单元集合处理能力(例如支持/不支持数据单元集合处理)发送给位于核心网中的AMF。具体可以包括以下几种方式中的至少之一:
(1)终端设备将自身的数据单元集合处理能力携带在PDU会话建立请求消息,或者PDU会话修改请求消息中发送给AMF。
(2)终端设备将自身的数据单元集合处理能力携带在注册请求消息或者用于移动性管理的请求消息中发送给AMF。
S702:SMF从AMF获得终端的数据单元集合处理能力。具体可以包括以下几种方式中的至少之一:
(1)AMF将携带终端数据单元集合处理能力的PDU会话建立请求消息,或者PDU会话修改请求消息转发给SMF。
(2)AMF从注册请求消息或者用于移动性管理的请求消息中,获得终端设备的数据单元集合处理能力;之后,AMF将终端的数据单元集合处理能力保存在UE上下文中。后续地,AMF主动向SMF提供终端的数据单元集合处理能力;或者,SMF向AMF查询终端的数据单元集合处理能力。
S703:SMF通过步骤S702获得了终端的数据单元集合处理能力,因此对于具有数据单元集合处理能力的终端,才向接入网设备发送数据单元集合处理信息,例如指示接入网设备对该UE的QoS流进行数据单元集合的处理,或者向接入网设备发送UE的QoS流的数据单元集合的QoS参数,如数据单元集合时延预算(PSDB,PDU Set Delay Budget)、数据单元集合错误率(PSER,PDU Set Error Rate)等参数。
通过本实施例,只有对于具有数据单元集合处理能力的终端,接入网设备才会获得数据单元集合的处理信息,因此可以对该终端的数据进行数据单元集合的处理或者QoS控制。
实施例二:
在本实施例中,以第一网络设备为AMF、第一网元为SMF、第二网元为UDM或UDR为例进行说明。需要说明的是,第一网络设备、第一网元和第二网元等也可以是其他网元或设备,本实施例不再一一列举。本申请实施例可以应用于5G移动通信网络,也可以应用于其他移动网络,如6G网络等。
图8是根据本申请实施例的一种通信方法的实施例二流程图,包括以下步骤:
S801:终端设备将自己的数据单元集合处理能力(例如支持/不支持数据单元集合处理)发送给位于核心网中的AMF。具体可以包括:终端设备将自身的数据单元集合处理能力携带在注册请求消息或者用于移动性管理的请求消息中发送给AMF。
S802:AMF从注册请求消息或者用于移动性管理的请求消息中,获得终端设备的数据单元集合处理能力;并将终端设备的数据单元集合处理能力发送给UDM或UDR,由UDM或UDR进行保存。
S803:SMF向UDM或UDR查询终端的数据单元集合处理能力。
这样,SMF通过上述过程获得了多个终端设备的数据单元集合处理能力,因此可以对于具有数据单元集合处理能力的终端,才向接入网设备发送数据单元集合处理信息,例如指示接入网设备对该UE的QoS流进行数据单元集合的处理,或者向接入网设备发送UE的QoS流的数据单元集合的QoS参数,如数据单元集合时延预算(PSDB,PDU Set Delay Budget)、数据单元集合错误率(PSER,PDU Set Error Rate)等参数。
通过本实施例,只有对于具有数据单元集合处理能力的终端,接入网设备才会获得数据单元集合的处理信息,因此可以对该终端的数据进行数据单元集合的处理或者QoS控制。
实施例三:
在本实施例中,以第一网络设备为接入网设备、第一网元为SMF为例进行说明。需要说明的是,第一网络设备、第一网元等也可以是其他网元或设备,本实施例不再一一列举。本申请实施例可以应用于5G移动通信网络,也可以应用于其他移动网络,如6G网络等。
图9是根据本申请实施例的一种通信方法的实施例三流程图,包括以下步骤:
S901:SMF向接入网设备发送数据单元集合的处理信息,例如指示接入网设备对UE的QoS流进行数据单元集合的处理,或者包含UE的QoS流的数据单元集合的QoS参数。SMF在向接入 网设备发送数据单元集合的处理信息时,并不知晓哪些UE具有数据单元集合处理能力、哪些UE不具有数据单元集合处理能力。
S902:如接入网设备根据从SMF收到的信息,确定要对UE进行数据单元集合的处理,因此向UE配置进行相应的数据单元集合的控制信息。例如,第一网络设备(如接入网设备)向终端发送第一配置信息,该第一配置信息包括数据单元集合的配置信息。
S903:如果终端具有数据单元集合处理能力,则向接入网设备反馈配置成功,例如向接入网设备发送该第一配置信息的反馈信息,该反馈信息用于表示终端设备支持数据单元集合处理。在本实施例中,发送反馈信息,即表示终端设备支持数据单元集合处理;而不是在反馈信息中携带用于表示终端设备支持数据单元集合处理的信息。在一些实施方式中,终端设备发送的反馈信息中还可以携带第一指示信息,该第一指示信息表示同意/不同意接入网设备对数据单元集合的控制;其中,不同意接入网设备对数据单元集合的控制,并不代表终端设备不具有数据单元集合处理的能力。也就是说,终端设备可以在具有数据单元集合处理的能力的情况下,同意接入网设备对数据单元集合的控制、或者不同意接入网设备对数据单元集合的控制。具体是否同意,可以根据终端设备自身的状况来决定。此外,如果不同意接入网设备对数据单元集合的控制,则反馈信息中还可以包括接入网设备对终端设备控制失败的原因、终端设备的需求等信息。
如果终端设备不具有数据单元集合处理能力,也就不会理解步骤S902中的数据单元集合的控制信息,因此不会发送反馈。在本实施例中,不发送反馈信息,即表示终端设备不支持数据单元集合处理。
后续地,接入网设备如果收到反馈信息,则可以继续进行数据单元集合的处理或者QoS控制;如果没有收到反馈信息,则可以切换回对普通数据包的处理或者QoS控制,而不再使用数据单元集合的处理或者QoS控制。其中,对普通数据包的处理或者QoS控制,可以指逐个地对各个数据包进行处理、或者进行QoS控制;对数据单元集合的处理或者QoS控制,可以指对属于一个数据单元集合的多个数据包进行统一处理或QoS控制。
S904:接入网设备根据终端设备的反馈,还可以向SMF反馈执行数据单元集合处理或者反馈执行普通数据包的处理。例如,接入网设备向SMF发送该第一配置信息的反馈信息,该反馈信息用于表示终端设备支持数据单元集合处理;通过这种方式,SMF也就从接入网设备接收到了终端设备的数据单元集合处理能力。本步骤为可选步骤。
通过本实施例,接入网设备获得数据单元集合的处理信息后,根据UE反馈获得UE是否具有数据单元集合处理能力,因此可以对该终端的数据进行数据单元集合的处理或者QoS控制。
本申请实施例还提出一种终端设备,图10是根据本申请实施例的终端设备1000的结构示意图,包括:
第一发送模块1010,用于向第一网络设备发送数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,数据单元集合处理能力用于表示终端设备支持数据单元集合处理或不支持数据单元集合处理。
在一些实施方式中,第一发送模块1010,用于向第一网络设备发送PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息,PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息中携带数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,第一发送模块1010,用于向第一网络设备发送注册请求消息,注册请求消息中携带数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,第一发送模块1010,用于向第一网络设备发送用于移动性管理的请求消息,用于移动性管理的请求消息中携带数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,第一网络设备包括移动性管理功能AMF。
图11是根据本申请实施例的终端设备1100的结构示意图。终端设备1100包括上述终端设备1000实施例的一个或多个特征。在一种可能的实现方式中,在本申请实施例中,第一发送模块1010之前,还包括,
第一接收模块1120,用于接收第一配置信息,第一配置信息包括数据单元集合的配置信息。
在一些实施方式中,第一接收模块1120,用于从接入网设备接收第一配置信息。
在一些实施方式中,第一发送模块1010,用于向第一网络设备发送第一配置信息的反馈信息,反馈信息用于表示终端设备支持数据单元集合处理。
在一些实施方式中,第一网络设备包括接入网设备。
应理解,根据本申请实施例的终端设备中的模块的上述及其他操作和/或功能分别为了实现图3的方法300中的终端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提出一种第一网络设备,图12是根据本申请实施例的第一网络设备1200的结构示意图,包括:
第二接收模块1210,用于从终端设备接收数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,数据单元集合处理能力用于表示终端设备支持数据单元集合处理或不支持数据单元集合处理。
在一些实施方式中,第二接收模块1210,用于从终端设备接收PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息,PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息中携带数据单元集合处理能力。
图13是根据本申请实施例的第一网络设备1300的结构示意图。第一网络设备1300包括上述第一网络设备1200实施例的一个或多个特征。在一种可能的实现方式中,在本申请实施例中,还包括:
第二发送模块1320,用于向第一网元发送PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息。
在一些实施方式中,第二接收模块1210,用于从终端设备接收注册请求消息或用于移动性管理的请求消息,注册请求消息或用于移动性管理的请求消息中携带数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,还包括,
第一获取模块1330,用于从注册请求消息或用于移动性管理的请求消息中获得数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,还包括,保存模块1340,用于保存数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,还包括,第三发送模块1350,用于向第一网元发送数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,还包括,第四发送模块1360,用于向第二网元发送数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,第二网元包括UDM或UDR。
在一些实施方式中,第一网络设备包括移动性管理功能AMF。
在一些实施方式中,第二接收模块1210之前,还包括:
第五发送模块1370,用于向终端设备发送第一配置信息,第一配置信息包括数据单元集合的配置信息。
在一些实施方式中,第二接收模块1210,用于从终端设备接收第一配置信息的反馈信息,反馈信息用于表示终端设备支持数据单元集合处理。
在一些实施方式中,第五发送模块1370之前,还包括:
第三接收模块1380,用于从第一网元接收数据集合单元的处理信息。
在一些实施方式中,数据集合单元的处理信息包括以下至少之一:
用于指示对终端设备的QoS流进行数据单元集合处理的指示信息;
终端设备的数据单元集合的QoS参数。
在一些实施方式中,第一网元包括会话管理功能SMF。
在一些实施方式中,第一网络设备包括接入网设备。
应理解,根据本申请实施例的第一网络设备中的模块的上述及其他操作和/或功能分别为了实现图4的方法400中的第一网络设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提出一种第一网元,图14是根据本申请实施例的第一网元1400的结构示意图,包括:
第二获取模块1410,用于获取终端设备的数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,数据单元集合处理能力用于表示终端设备支持数据单元集合处理或不支持数据单元集合处理。
在一些实施方式中,第二获取模块1410,用于从第一网络设备接收终端设备的数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,第二获取模块1410,用于向第一网络设备或第二网元查询终端设备的数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,第二获取模块1410,用于从接入网设备接收终端设备的数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,第二获取模块1410,用于从接入网设备接收第一配置信息的反馈信息,反馈信息用于表示终端设备支持数据单元集合处理;其中,
第一配置信息包括数据单元集合的配置信息。
图15是根据本申请实施例的第一网元1500的结构示意图。第一网元1500包括上述第一网元1400实施例的一个或多个特征。在一种可能的实现方式中,在本申请实施例中,还包括:
第六发送模块1520,用于向接入网设备发送数据集合单元的处理信息。
在一些实施方式中,数据集合单元的处理信息包括以下至少之一:
用于指示对终端设备的QoS流进行数据单元集合处理的指示信息;
终端设备的数据单元集合的QoS参数。
在一些实施方式中,第一网络设备包括AMF。
在一些实施方式中,第二网元包括UDM或UDR。
在一些实施方式中,第一网元包括会话管理功能SMF。
应理解,根据本申请实施例的第一网元中的模块的上述及其他操作和/或功能分别为了实现图5的方法500中的第一网元的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提出一种第二网元,图16是根据本申请实施例的第二网元1600的结构示意图,包括:
第四接收模块1610,用于从第一网络设备接收终端设备的数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,数据单元集合处理能力用于表示终端设备支持数据单元集合处理或不支持数据单元集合处理。
图17是根据本申请实施例的第二网元1700的结构示意图。第二网元1700包括上述第二网元1600实施例的一个或多个特征。在一种可能的实现方式中,在本申请实施例中,还包括:
提供模块1720,用于向第一网元提供终端设备的数据单元集合处理能力。
在一些实施方式中,第二网元包括UDM或UDR。
在一些实施方式中,第一网络设备包括移动性管理功能AMF或接入网设备。
在一些实施方式中,第一网元包括会话管理功能SMF。
应理解,根据本申请实施例的第二网元中的模块的上述及其他操作和/或功能分别为了实现图6的方法600中的第二网元的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
需要说明,关于本申请实施例的通信设备中的各个模块(子模块、单元或组件等)所描述的功能,可以由不同的模块(子模块、单元或组件等)实现,也可以由同一个模块(子模块、单元或组件等)实现,举例来说,第一接收模块与第二接收模块可以是不同的模块,也可以是同一个模块,均能够实现其在本申请实施例中的相应功能。此外,本申请实施例中的发送模块和接收模块,可通过设备的收发机实现,其余各模块中的部分或全部可通过设备的处理器实现。
图18是根据本申请实施例的通信设备1800示意性结构图。图18所示的通信设备1800包括处理器1810,处理器1810可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
在一些实施方式中,如图18所示,通信设备1800还可以包括存储器1820。其中,处理器1810可以从存储器1820中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的通信设备。
其中,存储器1820可以是独立于处理器1810的一个单独的器件,也可以集成在处理器1810中。
在一些实施方式中,如图18所示,通信设备1800还可以包括收发器1830,处理器1810可以控制该收发器1830与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器1830可以包括发射机和接收机。收发器1830还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
在一些实施方式中,该通信设备1800可为本申请实施例的通信设备,并且该通信设备1800可以实现本申请实施例的各个方法中由通信设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图19是根据本申请实施例的芯片1900的示意性结构图。图19所示的芯片1900包括处理器1910,处理器1910可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
在一些实施方式中,如图19所示,芯片1900还可以包括存储器1920。其中,处理器1910可以从存储器1920中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1920可以是独立于处理器1910的一个单独的器件,也可以集成在处理器1910中。
在一些实施方式中,该芯片1900还可以包括输入接口1930。其中,处理器1910可以控制该输 入接口1930与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
在一些实施方式中,该芯片1900还可以包括输出接口1940。其中,处理器1910可以控制该输出接口1940与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
在一些实施方式中,该芯片可应用于本申请实施例中的通信设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
上述提及的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。其中,上述提到的通用处理器可以是微处理器或者也可以是任何常规的处理器等。
上述提及的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-only memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,RAM)。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
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。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。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该计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。该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。该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,该计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、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。该计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。该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。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
以上所述仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以该权利要求的保护范围为准。

Claims (93)

  1. 一种通信方法,包括:
    终端设备向第一网络设备发送数据单元集合处理能力。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述数据单元集合处理能力用于表示所述终端设备支持数据单元集合处理或不支持数据单元集合处理。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述终端设备向第一网络设备发送数据单元集合处理能力,包括:
    所述终端设备向第一网络设备发送协议数据单元PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息,所述PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息中携带所述数据单元集合处理能力。
  4. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述终端设备向第一网络设备发送数据单元集合处理能力,包括:
    所述终端设备向第一网络设备发送注册请求消息,所述注册请求消息中携带所述数据单元集合处理能力。
  5. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述终端设备向第一网络设备发送数据单元集合处理能力,包括:
    所述终端设备向第一网络设备发送用于移动性管理的请求消息,所述用于移动性管理的请求消息中携带所述数据单元集合处理能力。
  6. 根据权利要求1-5中任一所述的方法,其中,所述第一网络设备包括移动性管理功能AMF。
  7. 根据权利要求1或2所述的方法,所述终端设备向第一网络设备发送数据单元集合处理能力之前,还包括,
    所述终端设备接收第一配置信息,所述第一配置信息包括数据单元集合的配置信息。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述终端设备接收第一配置信息,包括:
    所述终端设备从接入网设备接收第一配置信息。
  9. 根据权利要求7或8所述的方法,其中,所述终端设备向第一网络设备发送数据单元集合处理能力,包括:
    所述终端设备向第一网络设备发送所述第一配置信息的反馈信息,所述反馈信息用于表示所述终端设备支持数据单元集合处理。
  10. 根据权利要求7-9中任一所述的方法,其中,所述第一网络设备包括接入网设备。
  11. 一种通信方法,包括:
    第一网络设备从终端设备接收数据单元集合处理能力。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其中,所述数据单元集合处理能力用于表示所述终端设备支持数据单元集合处理或不支持数据单元集合处理。
  13. 根据权利要求11或12所述的方法,其中,所述第一网络设备从终端设备接收数据单元集合处理能力,包括:
    第一网络设备从终端设备接收PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息,所述PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息中携带所述数据单元集合处理能力。
  14. 根据权利要求13所述的方法,还包括,所述第一网络设备向第一网元发送所述PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息。
  15. 根据权利要求11或12所述的方法,其中,所述第一网络设备从终端设备接收数据单元集合处理能力,包括:
    第一网络设备从终端设备接收注册请求消息或用于移动性管理的请求消息,所述注册请求消息或用于移动性管理的请求消息中携带所述数据单元集合处理能力。
  16. 根据权利要求15所述的方法,还包括,
    所述第一网络设备从所述注册请求消息或用于移动性管理的请求消息中获得所述数据单元集合处理能力。
  17. 根据权利要求16所述的方法,还包括,所述第一网络设备保存所述数据单元集合处理能力。
  18. 根据权利要求16或17所述的方法,还包括,所述第一网络设备向第一网元发送所述数据单元集合处理能力。
  19. 根据权利要求16或17所述的方法,还包括,所述第一网络设备向第二网元发送所述数据单元集合处理能力。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其中,所述第二网元包括统一数据管理UDM或统一数据存储UDR。
  21. 根据权利要求11-20中任一所述的方法,其中,所述第一网络设备包括移动性管理功能AMF。
  22. 根据权利要求11或12所述的方法,所述第一网络设备从终端设备接收数据单元集合处理能力之前,还包括:
    所述第一网络设备向所述终端设备发送第一配置信息,所述第一配置信息包括数据单元集合的配置信息。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其中,所述第一网络设备从终端设备接收数据单元集合处理能力,包括:
    所述第一网络设备从所述终端设备接收所述第一配置信息的反馈信息,所述反馈信息用于表示所述终端设备支持数据单元集合处理。
  24. 根据权利要求22或23所述的方法,所述第一网络设备向所述终端设备发送第一配置信息之前,还包括:
    所述第一网络设备从第一网元接收数据集合单元的处理信息。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其中,所述数据集合单元的处理信息包括以下至少之一:
    用于指示对终端设备的服务质量QoS流进行数据单元集合处理的指示信息;
    终端设备的数据单元集合的QoS参数。
  26. 根据权利要求14、18、24或25所述的方法,所述第一网元包括会话管理功能SMF。
  27. 根据权利要求11、12、23-26中任一所述的方法,其中,所述第一网络设备包括接入网设备。
  28. 一种通信方法,包括:
    第一网元获取终端设备的数据单元集合处理能力。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其中,所述数据单元集合处理能力用于表示所述终端设备支持数据单元集合处理或不支持数据单元集合处理。
  30. 根据权利要求28或29所述的方法,其中,所述第一网元获取终端设备的数据单元集合处理能力,包括:
    所述第一网元从第一网络设备接收终端设备的数据单元集合处理能力。
  31. 根据权利要求28或29所述的方法,其中,所述第一网元获取终端设备的数据单元集合处理能力,包括:
    所述第一网元向第一网络设备或第二网元查询终端设备的数据单元集合处理能力。
  32. 根据权利要求28或29所述的方法,其中,所述第一网元获取终端设备的数据单元集合处理能力,包括:
    所述第一网元从接入网设备接收所述终端设备的数据单元集合处理能力。
  33. 根据权利要求32所述的方法,其中,所述第一网元从接入网设备接收所述终端设备的数据单元集合处理能力,包括:
    所述第一网元从接入网设备接收第一配置信息的反馈信息,所述反馈信息用于表示所述终端设备支持数据单元集合处理;其中,
    所述第一配置信息包括数据单元集合的配置信息。
  34. 根据权利要求28-33中任一所述的方法,还包括,
    所述第一网元向接入网设备发送数据集合单元的处理信息。
  35. 根据权利要求34所述的方法,其中,所述数据集合单元的处理信息包括以下至少之一:
    用于指示对终端设备的QoS流进行数据单元集合处理的指示信息;
    终端设备的数据单元集合的QoS参数。
  36. 根据权利要求30或31所述的方法,其中,所述第一网络设备包括AMF。
  37. 根据权利要求31所述的方法,其中,所述第二网元包括UDM或UDR。
  38. 根据权利要求28-37中任一所述的方法,其中,所述第一网元包括会话管理功能SMF。
  39. 一种通信方法,包括:
    第二网元从第一网络设备接收终端设备的数据单元集合处理能力。
  40. 根据权利要求39所述的方法,其中,所述数据单元集合处理能力用于表示所述终端设备支持数据单元集合处理或不支持数据单元集合处理。
  41. 根据权利要求39或40所述的方法,还包括,所述第二网元向第一网元提供所述终端设备的数据单元集合处理能力。
  42. 根据权利要求39-41中任一所述的方法,其中,所述第二网元包括UDM或UDR。
  43. 根据权利要求39-42中任一所述的方法,其中,所述第一网络设备包括移动性管理功能AMF或接入网设备。
  44. 根据权利要求41所述的方法,其中,所述第一网元包括会话管理功能SMF。
  45. 一种终端设备,包括:
    第一发送模块,用于向第一网络设备发送数据单元集合处理能力。
  46. 根据权利要求45所述的终端设备,其中,所述数据单元集合处理能力用于表示所述终端设备支持数据单元集合处理或不支持数据单元集合处理。
  47. 根据权利要求45或46所述的终端设备,其中,所述第一发送模块,用于向第一网络设备发送PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息,所述PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息中携带所述数据单元集合处理能力。
  48. 根据权利要求45或46所述的终端设备,其中,所述第一发送模块,用于向第一网络设备发送注册请求消息,所述注册请求消息中携带所述数据单元集合处理能力。
  49. 根据权利要求45或46所述的终端设备,其中,所述第一发送模块,用于向第一网络设备发送用于移动性管理的请求消息,所述用于移动性管理的请求消息中携带所述数据单元集合处理能力。
  50. 根据权利要求45-49中任一所述的终端设备,其中,所述第一网络设备包括移动性管理功能AMF。
  51. 根据权利要求45或46所述的终端设备,所述第一发送模块之前,还包括,
    第一接收模块,用于接收第一配置信息,所述第一配置信息包括数据单元集合的配置信息。
  52. 根据权利要求51所述的终端设备,其中,所述第一接收模块,用于从接入网设备接收第一配置信息。
  53. 根据权利要求51或52所述的终端设备,其中,所述第一发送模块,用于向第一网络设备发送所述第一配置信息的反馈信息,所述反馈信息用于表示所述终端设备支持数据单元集合处理。
  54. 根据权利要求51-53中任一所述的终端设备,其中,所述第一网络设备包括接入网设备。
  55. 一种第一网络设备,包括:
    第二接收模块,用于从终端设备接收数据单元集合处理能力。
  56. 根据权利要求55所述的第一网络设备,其中,所述数据单元集合处理能力用于表示所述终端设备支持数据单元集合处理或不支持数据单元集合处理。
  57. 根据权利要求55或56所述的第一网络设备,其中,所述第二接收模块,用于从终端设备接收PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息,所述PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息中携带所述数据单元集合处理能力。
  58. 根据权利要求57所述的第一网络设备,还包括,第二发送模块,用于向第一网元发送所述PDU会话建立请求消息/PDU会话修改请求消息。
  59. 根据权利要求55或56所述的第一网络设备,其中,所述第二接收模块,用于从终端设备接收注册请求消息或用于移动性管理的请求消息,所述注册请求消息或用于移动性管理的请求消息中携带所述数据单元集合处理能力。
  60. 根据权利要求59所述的第一网络设备,还包括,
    第一获取模块,用于从所述注册请求消息或用于移动性管理的请求消息中获得所述数据单元集合处理能力。
  61. 根据权利要求60所述的第一网络设备,还包括,保存模块,用于保存所述数据单元集合处理能力。
  62. 根据权利要求60或61所述的第一网络设备,还包括,第三发送模块,用于向第一网元发送所述数据单元集合处理能力。
  63. 根据权利要求60或61所述的第一网络设备,还包括,第四发送模块,用于向第二网元发送所述数据单元集合处理能力。
  64. 根据权利要求63所述的第一网络设备,其中,所述第二网元包括UDM或UDR。
  65. 根据权利要求55-64中任一所述的第一网络设备,其中,所述第一网络设备包括移动性管理功能AMF。
  66. 根据权利要求55或56所述的第一网络设备,所述第二接收模块之前,还包括:
    第五发送模块,用于向所述终端设备发送第一配置信息,所述第一配置信息包括数据单元集合 的配置信息。
  67. 根据权利要求66所述的第一网络设备,其中,所述第二接收模块,用于从所述终端设备接收所述第一配置信息的反馈信息,所述反馈信息用于表示所述终端设备支持数据单元集合处理。
  68. 根据权利要求66或67所述的第一网络设备,所述第五发送模块之前,还包括:
    第三接收模块,用于从第一网元接收数据集合单元的处理信息。
  69. 根据权利要求68所述的第一网络设备,其中,所述数据集合单元的处理信息包括以下至少之一:
    用于指示对终端设备的QoS流进行数据单元集合处理的指示信息;
    终端设备的数据单元集合的QoS参数。
  70. 根据权利要求58、62、68或69所述的第一网络设备,所述第一网元包括会话管理功能SMF。
  71. 根据权利要求55、56、67-70中任一所述的第一网络设备,其中,所述第一网络设备包括接入网设备。
  72. 一种第一网元,包括:
    第二获取模块,用于获取终端设备的数据单元集合处理能力。
  73. 根据权利要求72所述的第一网元,其中,所述数据单元集合处理能力用于表示所述终端设备支持数据单元集合处理或不支持数据单元集合处理。
  74. 根据权利要求72或73所述的第一网元,其中,所述第二获取模块,用于从第一网络设备接收终端设备的数据单元集合处理能力。
  75. 根据权利要求72或73所述的第一网元,其中,所述第二获取模块,用于向第一网络设备或第二网元查询终端设备的数据单元集合处理能力。
  76. 根据权利要求72或73所述的第一网元,其中,第二获取模块,用于从接入网设备接收所述终端设备的数据单元集合处理能力。
  77. 根据权利要求76所述的第一网元,其中,所述第二获取模块,用于从接入网设备接收第一配置信息的反馈信息,所述反馈信息用于表示所述终端设备支持数据单元集合处理;其中,
    所述第一配置信息包括数据单元集合的配置信息。
  78. 根据权利要求72-77中任一所述的第一网元,还包括,
    第六发送模块,用于向接入网设备发送数据集合单元的处理信息。
  79. 根据权利要求78所述的第一网元,其中,所述数据集合单元的处理信息包括以下至少之一:
    用于指示对终端设备的QoS流进行数据单元集合处理的指示信息;
    终端设备的数据单元集合的QoS参数。
  80. 根据权利要求74或75所述的第一网元,其中,所述第一网络设备包括AMF。
  81. 根据权利要求75所述的第一网元,其中,所述第二网元包括UDM或UDR。
  82. 根据权利要求72-81中任一所述的第一网元,其中,所述第一网元包括会话管理功能SMF。
  83. 一种第二网元,包括:
    第四接收模块,用于从第一网络设备接收终端设备的数据单元集合处理能力。
  84. 根据权利要求83所述的第二网元,其中,所述数据单元集合处理能力用于表示所述终端设备支持数据单元集合处理或不支持数据单元集合处理。
  85. 根据权利要求83或84所述的第二网元,还包括,提供模块,用于向第一网元提供所述终端 设备的数据单元集合处理能力。
  86. 根据权利要求83-85中任一所述的第二网元,其中,所述第二网元包括UDM或UDR。
  87. 根据权利要求83-86中任一所述的第二网元,其中,所述第一网络设备包括移动性管理功能AMF或接入网设备。
  88. 根据权利要求85所述的第二网元,其中,所述第一网元包括会话管理功能SMF。
  89. 一种通信设备,包括:处理器、存储器和收发器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,并控制所述收发器,执行如权利要求1至10、11至27、28至38或39至44中任一项所述的方法。
  90. 一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至10、11至27、28至38或39至44中任一所述的方法。
  91. 一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至10、11至27、28至38或39至44中任一所述的方法。
  92. 一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至10、11至27、28至38或39至44中任一所述的方法。
  93. 一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至10、11至27、28至38或39至44中任一所述的方法。
PCT/CN2023/100025 2023-06-13 2023-06-13 通信方法和设备 Ceased WO2024254765A1 (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2023/100025 WO2024254765A1 (zh) 2023-06-13 2023-06-13 通信方法和设备
CN202380095661.4A CN120858592A (zh) 2023-06-13 2023-06-13 通信方法和设备
US19/365,615 US20260046947A1 (en) 2023-06-13 2025-10-22 Terminal device and network device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2023/100025 WO2024254765A1 (zh) 2023-06-13 2023-06-13 通信方法和设备

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US19/365,615 Continuation US20260046947A1 (en) 2023-06-13 2025-10-22 Terminal device and network device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024254765A1 true WO2024254765A1 (zh) 2024-12-19

Family

ID=93851226

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2023/100025 Ceased WO2024254765A1 (zh) 2023-06-13 2023-06-13 通信方法和设备

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20260046947A1 (zh)
CN (1) CN120858592A (zh)
WO (1) WO2024254765A1 (zh)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023015466A1 (en) * 2021-08-11 2023-02-16 Zte Corporation Network triggered aggregation operations

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023015466A1 (en) * 2021-08-11 2023-02-16 Zte Corporation Network triggered aggregation operations

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
GOOGLE: "NG-RAN Support for PDU Set Handling Capability", 3GPP DRAFT; S2-2305292, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. 3GPP SA 2, no. Elbonia; 20230417 - 20230421, 8 April 2023 (2023-04-08), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052467474 *
LENOVO, TENCENT: "Indication of supporting PDU set handling", 3GPP DRAFT; S2-2305201, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. 3GPP SA 2, no. Electronic meeting; 20230417 - 20230421, 7 April 2023 (2023-04-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052467383 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN120858592A (zh) 2025-10-28
US20260046947A1 (en) 2026-02-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP4033799A1 (en) Relay transmission method, relay terminal and remote terminal
WO2024092456A1 (zh) 位置测量方法、定时器维护方法和设备
US11924893B2 (en) Method for establishing connection, and terminal device
US20230337111A1 (en) Terminal device and network device
US20250211981A1 (en) Communication method and device
CN121056956A (zh) 无线通信的方法及设备
US20240284245A1 (en) Quality of service control method, core network element, access network device and terminal device
WO2024254765A1 (zh) 通信方法和设备
WO2024216645A1 (zh) 监测方法和设备
WO2023056604A1 (zh) 无线通信的方法、终端设备和网络设备
EP4716305A1 (en) Relay communication method, terminal device, and network device
CN116235439A (zh) 信息处理方法、终端设备和网络设备
US20250344262A1 (en) Communication method, and devices
WO2025019999A1 (zh) 感知上报确定方法、终端设备和网络设备
US20260101232A1 (en) Communication method and device
WO2025217904A1 (zh) 通信方法、终端设备和网络设备
WO2024197672A1 (zh) 通信方法和设备
WO2025129679A1 (zh) 通信方法和通信设备
WO2026030841A1 (zh) 多跳中继链路的通信方法、终端和网络设备
WO2024077446A1 (zh) 无线通信的方法、终端设备和网络设备
WO2026039947A1 (zh) 消息传输方法、终端设备和网络设备
WO2024234177A1 (zh) 信息指示方法、终端设备和网络设备
WO2024212250A1 (zh) 数据传输方法和卫星
WO2024113111A1 (zh) 通信方法和设备
WO2025166567A1 (zh) 密钥更新方法和设备

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: 23941003

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 202380095661.4

Country of ref document: CN

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 202380095661.4

Country of ref document: CN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE