CN112385260B - 用于增强功能特征支持的方法及用户设备 - Google Patents
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Abstract
提出了一种互通后增强IP封包转发功能特征支持的方法。当5GS中的PDU会话被转移到EPS中的PDN连接时,在从5GS到EPS的系统间切换之后,UE应认定该功能特征受支持。当在EPS中建立PDN连接时,网络表明不支持该功能特征,但网络为此PDN连接提供了用于ESM/5GSM互通的5GSM参数,则UE应认定在从EPS到5GS的系统间切换之后该功能特征受支持,UE还应认定在从5GS返回至EPS的系统间切换后该功能特征受支持。IP封包转发功能特征包括PS数据中断和TFT中的本地IP地址。
Description
相关申请的交叉引用
本申请根据35 U.S.C.§119要求2019年4月2日递交的申请号为62/827,914,标题为“Enhancement of Feature Support after Interworking”的美国临时案的优先权,在此合并参考上述申请案的全部内容。
技术领域
所公开的实施例通常涉及无线通信,以及更具体地,涉及在5G系统(5G system,5GS)与4G LTE系统之间的系统间切换(inter-system change)的期间支持(support)不同的IP封包转发功能特征(IP packet forwarding feature)的方法。
背景技术
无线通信网络近年来呈指数级增长。长期演进(Long-Term Evolution,LTE)系统由于简化的网络架构而具有较高的峰值数据速率,较低的延迟,改进的系统容量以及较低的运营成本。LTE系统(也称为4G系统)还提供与旧无线网络(如GSM,CDMA和通用移动电信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS))的无缝整合。在LTE系统中,演进型通用陆地无线电接入网络(evolved universal terrestrial radio accessnetwork,E-UTRAN)包括多个演进型节点B(evolved Node-B,eNodeB或eNB),其与多个移动台通信,移动台被称为用户设备(user equipment,UE)。第三代合作伙伴项目(3rdgeneration partner project,3GPP)网络通常包括2G/3G/4G系统的混合。下一代移动网络(Next Generation Mobile Network,NGMN)董事会已决定将未来的NGMN活动(activity)重点放在定义5G新无线电(new radio,NR)系统的端到端需求上。
LTE网络是分组交换(packet-switched,PS)IP网络。这意味着网络以IP封包(packet)的形式传送所有的数据讯务(traffic),并为用户提供始终在线(Always-On)的IP连接。当UE加入LTE网络时,分组数据网络(Packet Data Network,PDN)地址(即可以在PDN上请求的地址)被分配给UE,以使其连接到PDN。LTE将用户的“IP接入连接”称为演进型分组系统(Evolved Packet System,EPS)承载(bearer),其是UE与PDN网关(PDN gateway,PGW)之间的连接。PGW是用于UE IP接入的默认网关(default gateway)。LTE已经定义了默认的EPS承载,以提供始终在线的IP连接。通过在3GPP网络中引入始终在线的IP连接,用户很难对其UE发送或接收的讯务进行显式(explicit)控制,这可能会导致非期望的收费。
因此,为了满足需求,引入了3GPP分组交换数据中断(PS_Data_Off)功能特征。PS_Data_Off功能特征可阻止(prevent)除与3GPP PS_Data_Off豁免服务(Exempt service)相关的IP封包外的所有IP封包通过3GPP接入点的传输。在初始附着时以及在建立PDN连接的期间,UE发现PGW支持3GPP PS_Data_Off功能特征,其是透过存在于创建会话响应消息(Create Session response message)中的3GPP PS_Data_Off支持指示(SupportIndication)发现的。当UE请求新的PDN连接时,UE应在PDN连接请求消息内的PCO中包含该指示。当UE改变(change)其PS_Data_Off的状态时,UE应通过利用承载资源修改程序(Bearer Resource Modification procedure)在PCO中报告其3GPP PS_Data_Off的状态改变。对于IP多媒体子系统(IP Multimedia Subsystem,IMS)服务,UE必须在初始注册(REGISTER)请求和后续的重新注册(re-REGISTER)请求中将状态改变通知给IMS域。
UE和PDN网关或服务网关使用封包过滤器(packet filter)来将IP讯务映射到不同的承载上。每个EPS承载都与讯务流模板(Traffic Flow Template,TFT)相关联,该讯务流模板(TFT)包含针对该承载的封包过滤器。这些TFT可以包括用于上行链路讯务(uplinktraffic,UL TFT)和/或下行链路讯务(downlink traffic,DL TFT)的封包过滤器。TFT通常是在建立新的EPS承载时创建的,然后其在EPS承载的生命周期(lifetime)的期间被修改。TFT包含封包过滤器信息,该信息允许UE和PGW识别属于特定(certain)IP封包流聚合(aggregate)的分组。封包过滤器信息包括源和目标IP地址(source and destination IPaddress),源和目标端口(source and destination port)以及协议标识符(protocolidentifier)。由于可以理解的是,每个PDN连接仅为UE分配一个IP地址,所以本地UE IP地址(local UE IP address)没有被包含在TFT中。然而,如果UE在本地网络(local network)中充当其它装置的路由器(router),则这些其它装置将使用来自EPC分配的前缀(prefixes)中的IP地址。在这种情况下,为了使UE提供上行链路讯务到承载的正确映射,还需要包括IP流所使用的特定UE IP地址(specific UE IP address)。
在5G中,协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU)会话建立是4G中分组数据网络(PDN)连接程序的并行程序(parallel procedure)。PDU会话定义UE与数据网络(其提供PDU连接服务)之间的关联。基于用于5G的3GPP规范,默认情况下,5G CN支持TFT中的本地IP地址和PS数据中断功能特征。然而,系统间切换会导致一些问题。在从5GS到EPS的系统间切换之后,这些功能特征是否受支持未被定义。另外,对于在EPS中建立的PDN连接,如果该功能特征不受支持,但网络提供了用于从EPS到5GS互通的演进型会话管理/5G会话管理(evolved session management/5G session management,ESM/5GSM)的参数,则不定义UE解释(interpretation)。
寻求一种解决方案。
发明内容
提出了一种在互通后增强IP封包转发功能特征支持的方法。当5GS中的PDU会话被转移到(is transferred to)EPS中的PDN连接时,在从5GS到EPS的系统间切换之后,UE应认定(shall assume)该功能特征受支持。当在EPS中建立PDN连接时,网络指示了该功能特征不受支持,且网络为此PDN连接提供了用于ESM/5GSM互通(interworking)的5GSM参数,则在从EPS到5GS的系统间切换之后,UE应认定该功能特征受支持,UE还应认定在从5GS到EPS的系统间切换之后该功能特征受支持。IP封包转发功能特征包括PS数据中断(PS data off)和TFT中的本地IP地址。
在一实施例中,UE在移动通信网络的5G系统(5GS)中维持(maintain)协议数据单元(Protocol data unit,PDU)会话。针对该PDU会话,UE支持(support)分组交换数据中断(packet-switched data-off,PS_Data_Off)功能特征。UE执行系统间切换,并因此(andthereby)从5GS切换到演进型分组系统(evolved packet system,EPS)。UE将PDU会话转移到EPS中的分组数据网络(packet data network,PDN)连接。在执行从5GS到EPS的系统间切换之后,UE认定针对该PDN连接支持PS_Data_Off功能特征。UE监测PS_Data_Off状态的变化(change),并启动(initiate)具有3GPP PS_Data_Off UE状态的承载资源修改程序作为响应。
在另一实施例中,UE在移动通信网络的5G系统(5GS)中维持协议数据单元(PDU)会话。针对该PDU会话,UE支持讯务流模板(TFT)中的本地IP地址功能特征。在执行从5GS到演进型分组系统(EPS)的系统间切换之后,UE将5GS中的PDU会话转移到分组数据网络(PDN)连接。针对该PDN连接,UE认定网络支持TFT中的本地IP地址功能特征。UE从网络接收携带有(carry)TFT信息元素(IE)的修改EPS承载内容请求(modify EPS bearer contextrequest)消息或激活专用EPS承载内容请求消息(activate dedicated EPS bearercontext request)。TFT IE携带TFT操作码(operation code)并包括本地IP地址。UE执行包括本地IP地址的TFT操作码,而不诊断为错误。
在下面的详细描述中描述了其它实施例和优点。本发明内容并不意图限定本发明。本发明由权利要求书进行限定。
附图说明
附图(其中,相同的数字表示相同的组件)示出了本发明的实施例。
图1根据本发明的一新颖方面示出了一种示例性的EPS/5GS网络,其提供了支持系统间切换的功能特征的增强。
图2根据本发明的实施例示出了用户设备(UE)和网络实体的简化框图。
图3根据一新颖方面示出了从5GS到EPS的系统间切换以及处理PS_Data_Off功能特征的第一实施例。
图4根据一新颖方面示出了从5GS到EPS的系统间切换以及处理讯务流模板(TFT)中的本地IP地址功能特征的第二实施例。
图5根据一新颖方面示出了从EPS到5GS并再返回到EPS的系统间切换以及处理PS_Data_Off功能特征的第一实施例。
图6根据一新颖方面示出了从EPS到5GS并再返回到EPS的系统间切换以及处理讯务流模板(TFT)中的本地IP地址功能特征的第二实施例。
图7是根据一新颖方面的在系统间切换的期间处理PS_Data_Off功能特征的方法的流程图。
图8是根据一新颖方面的在系统间切换的期间处理TFT中的本地IP地址功能特征的方法的流程图。
具体实施方式
现在将详细参考本发明的一些实施例,其示例在附图中示出。
图1根据一新颖方面示出了示例性的4G LTE或5G新无线电(NR)网络100,其提供了支持(support)系统间切换的增强型功能特征。LTE/NR网络100包括数据网络(datanetwork)110和应用服务器(application server)111,其通过与包括多个用户设备(UE)(包括UE 114)进行通信来提供各种服务。在图1的示例中,UE 114及其服务基站(basestation,BS)115属于无线电接入网络(radio access network,RAN)120的一部分。RAN 120通过无线电接入技术(radio access technology,RAT)为UE 114提供无线电接入。应用服务器111通过用户平面功能(User Plane Function,UPF)116和BS/gNB 115、UE 114进行通信。移动性管理实体(mobility management entity,MME)或者接入和移动性管理功能(access and mobility management function,AMF)117与BS 115进行通信,以用于LTE/NR网络100中的无线接入点装置(wireless access device)的接入和移动性管理。会话管理功能(Session Management Function,SMF)118主要负责与解耦的数据平面进行交互,创建,更新和删除协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU)会话(session),以及,与UPF 116一起管理PDU会话内容(context)。UE 114具有射频(radio frequency,RF)收发器或经由不同的RAT/CN并用于不同的应用服务的多个RF收发器。UE 114可以是智能电话,可穿戴设备,物联网(Internet of Things,IoT)设备和平板计算机等。
EPS和5GS网络是分组交换(PS)互联网协议(Internet Protocol,IP)网络。这意味着网络以IP封包的形式传送所有的数据讯务,并为用户提供始终在线的IP连接。当UE加入EPS/5GS网络时,分组数据网络(PDN)地址(即能够在PDN上请求到的地址)被分配给UE,以实现其与PDN的连接。EPS将UE的“IP接入连接”称为演进型分组系统(EPS)承载,这是UE与PDN网关(PGW)之间的连接。PGW是用于UE的IP接入的默认网关。EPS定义了默认的EPS承载,以提供始终在线的IP连接。在5G中,协议数据单元(PDU)会话建立程序是4G中的PDN连接程序的并行程序。PDU会话定义UE与提供PDU连接服务的数据网络之间的关联(association)。
通过在3GPP网络中引入始终在线的IP连接,用户(subscriber)变得难以对其UE发送或接收的讯务进行显式控制,这可能会导致非期望的收费。因此,为了满足需求,引入了3GPP分组交换数据中断(PS_Data_Off)功能特征。PS_Data_Off功能特征阻止除与3GPP PS_Data_Off豁免服务相关的IP封包外的所有IP封包通过3GPP接入点的传输。基于用于5G的3GPP规范,默认情况下,5G CN支持“分组交换数据中断”(PS Data Off)功能特征。5G CN支持的另一个默认功能特征称为“TFT中的本地IP地址”(Local IP address in TFT)。每个EPS承载都与讯务流模板(TFT)关联,该讯务流模板包括用于该承载的封包过滤器。为了使UE提供上行链路讯务到承载的正确映像,需要在TFT中包括IP流(IP flow)使用的特定UEIP地址(specific UE IP address)。
然而,在EPS中,那些功能特征可能并不总是受支持的,且系统间切换会产生一些问题。从5GS到EPS的系统间切换之后,那些功能特征是否能受支持未被定义。另外,对于在EPS中建立的PDN连接,如果该功能特征不受支持(not supported),但网络提供了用于从EPS到5GS的演进型会话管理/5G会话管理(evolved session management/5G sessionmanagement,ESM/5GSM)互通(interworking)的参数,则UE解释(UE interpretation)不会被定义。根据一新颖方面,如130所描绘的,当PDU会话被转移到(is transferred to)PDN连接时,在从5GS到EPS的系统间切换之后,UE将认定(shall assume)该功能特征受支持。当在EPS中建立PDN连接时,网络指示不支持该功能特征,但网络为此PDN连接提供了用于ESM/5GSM互通的5GSM参数,则UE应认定在从EPS到5GS的系统间切换之后该功能特征受支持,以及,UE还应认定在从5GS返回至(back to)EPS的系统间切换之后该功能特征受支持。
图2根据本发明的实施例示出了无线装置(例如,UE 201和网络实体211)的简化框图。网络实体211可以是基站和/或AMF/SMF。网络实体211具有天线215,其用于发送和接收无线电信号。与天线耦接的射频(RF)收发器模块214(图2中简称为“收发器”)从天线215接收RF信号,将它们转换成基带信号,以及将它们发送到处理器213。RF收发器214还对从处理器213接收到的基带信号进行转换,将它们转换成RF信号,以及发送到天线215。处理器213对接收到的基带信号进行处理,并调用不同的功能模块以执行基站211中的功能特征。存储器212存储程序指令和数据220,以控制基站211的操作。在图2的示例中,网络实体211还包括协议栈(protocol stack)280以及一组控制功能模块和电路290。PDU会话和PDN连接处理电路(PDU session and PDN connection handling circuit)231(图2中简称为“PDU/PDN”)处理PDU/PDN建立和修改程序(modification procedure)。IP功能特征管理电路(IPfeature management circuit)232(图2中简称为“IP功能特征管理”)为UE管理不同的IP功能特征。移动性处理电路(mobility handling circuit)233(图2中简称为“移动性”)处理交接(handover)和系统间切换。配置和控制电路(Configuration and control circuit)234(图2中简称为“配置/控制”)提供不同的参数以配置和控制UE的相关功能,其包括PDU会话和PDN连接,移动性和会话管理。
类似地,UE 201具有存储器202,处理器203和射频(RF)收发器模块204(图2中简称为“收发器”)。RF收发器204与天线205耦接,从天线205接收RF信号,将它们转换成基带信号,以及,将它们发送到处理器203。RF收发器204还对从处理器203接收到的基带信号进行转换,将它们转换成RF信号,以及,发送到天线205。处理器203对接收到的基带信号进行处理,并调用不同的功能模块和电路来执行UE 201中的功能特征。存储器202存储数据和程序指令210将由处理器执行,以控制UE 201的操作。通过示例的方式,合适的处理器包括:专用处理器,数字信号处理器(digital signal processor,DSP),多个微处理器,与DSP内核相关联的一个或多个微处理器,控制器,微控制器,专用集成电路(application specificintegrated circuit,ASIC),文件可编程门阵列(file programmable gate array,FPGA)电路以及其它类型的集成电路(integrated circuits,IC)和/或状态机。与软件相关联的处理器可以被用来实现和配置UE 201的功能特征。
UE 201还包括一组功能模块和控制电路,以实现UE 201的功能特征任务。协议栈260包括:与连接到核心网络的AMF/SMF/MME实体进行通信的非接入层(Non-Access-Stratum,NAS),用于高层配置和控制的无线电资源控制(Radio Resource Control,RRC)层,分组数据融合协议/无线电链路控制(Packet Data Convergence Protocol/RadioLink Control,PDCP/RLC)层,媒体访问控制(Media Access Control,MAC)层和物理(Physical,PHY)层。系统模块和电路270可以通过软件,固体,硬件和/或其组合来实现和配置。功能模块和电路(当处理器透过存储器中包含的程序指令来执行时)彼此交互运作(interwork),以允许UE 201执行网络中的实施例以及功能任务和功能特征。在一示例中,系统模块和电路270包括:PDU会话和PDN连接处理电路(PDU session and PDN connectionhandling circuit)221(图2中简称为“PDU/PDN”),其与网络执行PDU会话和PDN连接的建立和修改程序;IP功能特征处理电路(IP feature handling circuit)222(图2中简称为“IP功能特征管理”),其管理IP功能特征(包括PS_Data_Off和TFT中的本地IP地址);移动性处理电路(mobility handling circuit)223(图2中简称为“移动性”),其处理交接和系统间切换;配置和控制电路(config and control circuit)224(图2中简称为“配置/控制”),其处理用于PDU会话或PDN连接,移动性和会话管理的配置和控制参数。在一示例中,在从5GS到EPS的系统间切换之后,UE应认定IP封包转发功能特征(例如,PS数据中断和TFT中的本地IP地址)受支持,以及,在从EPS到5GS的系统间切换之后认定这些功能特征受支持,以及,在返回到EPS的系统间切换之后还认定这些功能特征受支持。
图3根据一新颖方面示出了从5GS到EPS的系统间切换以及PS_Data_Off功能特征的处理的第一实施例。PS_Data_Off功能特征阻止除与3GPP PS_Data_Off豁免服务相关的IP封包外的所有IP封包通过3GPP接入点的传输。在4G LTE中,在初始附着时以及在建立PDN连接的期间,UE发现PGW支持3GPP PS_Data_Off功能特征,其是在激活PDN连接的默认承载(例如,在激活的默认EPS承载内容请求消息中)的期间透过3GPP PS_Data_Off支持指示的存在发现的。当UE请求新的PDN连接时,UE应在PDN连接请求消息内的PCO中包含该指示。当UE改变(change)其PS_Data_Off状态时,UE通过利用承载资源修改程序(Bearer ResourceModification procedure)在PCO中报告其3GPP PS_Data_Off状态的改变。对于IP多媒体子系统(IMS)服务,UE应在初始注册(REGISTER)请求和后续的重新注册(re-REGISTER)请求中将状态的改变通知给IMS域。EPC支持PS_Data_Off功能特征。在5G NR中,默认情况下,所有的PDU会话均支持3GPP PS_Data_Off功能特征,即,这是5GCN的强制性功能特征。
在步骤311中,UE 301和5GS网络302建立或维持(maintain)PDU会话。在5GS中,默认情况下,所有的PDU会话均支持PS_Data_Off功能特征。在步骤312中,UE 301在从该网络接收到系统间切换指令(例如,切换指令或具有重定向信息的RRC释放消息)时执行系统间切换。例如,UE遵循该网络提供的指令以驻留在另一系统(another system)的小区上。可选地,也可以通过小区重选择(cell re-selection)来触发系统间切换。例如,当UE处于空闲模式(idle mode)并执行小区重选择时,以及,UE能够找到的唯一小区是另一系统的小区,因此,UE将主动(actively)执行系统间切换。在步骤321,UE 301将PDU会话映射/转换成PDN连接。在系统间切换后,针对该PDN连接,UE 301认定PS_Data_Off功能特征受支持。当网络和UE都支持PS_Data_Off功能特征时,UE需要在状态改变时监测并指示PS_Data_Off UE状态(PS_Data_Off UE status)。PS_Data_Off UE状态能够被激活(activated)–用户关闭(turn off)移动数据(透过iOS/Android配置),以及,UL/DL方向都不允许移动数据传输。PS_Data_Off UE状态能够被停用(deactivated)-用户开启(turns on)移动数据(透过iOS/Android配置),以及,移动数据传输被允许。在步骤322中,UE 301监测PS_Data_Off功能特征的UE状态,例如,用户是激活了3GPP PS_Data_Off UE状态(不允许移动数据传输)还是停用了3GPP PS_Data_Off UE状态(允许移动数据传输)。如果状态改变,则在步骤331中,UE301通过向EPS 303发送承载资源修改请求消息(bearer resource modification requestmessage)来启动(initiate)承载资源修改程序。承载资源修改请求消息包括被包括在PCO/ePCO IE中的“3GPP PS数据中断UE状态”,其向网络指示针对PDN连接的PS_Data_Off UE状态是被激活(不允许移动数据传输)还是被停用(允许移动数据传输)。
图4根据一新颖方面示出了从5GS到EPS的系统间切换以及处理讯务流模板(TFT)中的本地IP地址功能特征的第二实施例。在4G LTE中,每个EPS承载与TFT相关联,该TFT包括用于EPS承载的封包过滤器。这些TFT可以包括用于上行链路讯务(UL TFT)和/或下行链路讯务(DL TFT)的封包过滤器。TFT通常是在建立新的EPS承载时创建的,以及,它们随后在EPS承载的生命周期的期间被修改。TFT包括封包过滤器信息,该信息允许UE和PGW识别属于特定(certain)IP封包流聚合的封包。封包过滤器信息包括源和目标IP地址,源和目标端口以及协议标识符。本地UE IP地址(local UE IP address)没有被包括在TFT中,因为可以理解,每个PDN连接仅为UE分配了一个IP地址。然而,如果UE充当本地网络中其它设备的路由器,则这些其它设备将使用EPC分配的前缀(prefixes)中的IP地址。为了使UE提供上行链路讯务到承载的正确映像,在这种情况下,还需要包括IP流所使用的特定UE IP地址(specific UE IP address)。在5G NR中,默认情况下,所有的PDU会话均支持TFT中的本地IP地址功能特征。
在步骤411中,UE 401和5GS网络402建立或维持PDU会话。在5GS中,默认情况下所有的PDU会话均支持TFT中的本地IP地址功能特征。在步骤412中,UE 401从该网络接收系统间切换指令(command)。在步骤421中,UE 401将PDU会话映射/转换成PDN连接。针对映像后的PDN连接,UE 401在系统间切换时认定TFT中的本地IP地址功能特征是受支持的。在步骤431中,UE 401从EPS 403接收修改EPS承载内容请求消息(modify EPS bearer contextrequest message)或激活专用EPS承载内容请求消息(activate dedicated EPS bearercontext request message)。该请求消息包括TFT IE,其携带不同的TFT操作和本地IP地址。不同的TFT操作包括“创建新的TFT”,“向现有的TFT添加封包过滤器”和“在现有的TFT中替换封包过滤器”。在步骤432中,UE 401执行包括本地IP地址的TFT操作而不诊断为错误(without diagnosing error)。在步骤433中,UE 401在成功执行后发送修改EPS承载内容接受消息(modify EPS bearer context accept message)或激活专用EPS承载内容接受消息(activate dedicated EPS bearer context accept message)。如果UE认定网络不支持TFT中的本地IP地址,则UE将在收到具有本地IP地址的TFT IE时指示“语义错误”(semanticerror)。
图5根据一新颖方面示出了从EPS到5GS并返回到EPS的系统间切换以及处理PS_Data_Off功能特征的第一实施例。在步骤511中,UE 501与EPS 503建立PDN连接。在建立PDN连接的期间,3GPP PS_Data_Off支持指示可以被包括在激活的默认EPS承载内容请求消息(activate default EPS bearer context request message)中,以指示该功能特征是否被网络支持。例如,如果PS_Data_Off支持指示没有被包括在该激活的默认EPS承载内容请求消息中,则该PDN连接不支持该功能特征。在步骤512中,UE 501执行从EPS到5GS的系统间切换。在步骤521中,UE 501将PDN连接转换成PDU会话。在系统间切换后UE 501认定该PDU会话支持PS_Data_Off功能特征。在步骤522中,UE 501执行从5GS返回到EPS的另一系统间切换。在步骤531中,UE 501将PDU会话转换回PDN连接。在该另一系统间切换后,UE 501认定该PDN连接支持PS_Data_Off功能特征。在步骤532中,UE 501监测(monitor)PS_Data_Off功能特征的UE状态,例如,3GPP PS_Data_Off UE状态是否被用户激活(不允许移动数据传输)或停用(允许移动数据传输)。如果状态改变,则在步骤533中,UE 501通过向EPS 503发送承载资源修改请求消息(bearer resource modification request message)来启动承载资源修改程序。针对PDN连接,该承载资源修改请求消息包括被包括在PCO/ePCO IE中的“3GPPPS数据中断UE状态”,其用于向网络指示PS_Data_Off UE状态是被激活(不允许移动数据传输)还是被停用(允许移动数据传输)。
图6根据一新颖方面示出了从EPS到5GS并返回到EPS的系统间切换以及处理讯务流模板(TFT)中的本地IP地址功能特征的第二实施例。在步骤611中,UE 601与EPS 603建立PDN连接。在建立新的EPS承载时通常会创建TFT,以及,它们然后在EPS承载的生命周期的期间被修改。在建立PDN连接的期间,网络支持TFT中的本地地址的指示可以被包括在激活的默认EPS承载内容请求消息中,以指示该功能特征是否被网络支持。例如,如果网络支持TFT中的本地地址的指示没有被包括在激活的默认EPS承载内容请求消息中,则PDN连接不支持此功能特征。在步骤612中,UE 601执行从EPS到5GS的系统间切换。在步骤621中,UE 601将PDN连接转换成PDU会话。在系统间切换后,UE 601认定该PDU会话支持TFT中的本地IP地址功能特征。在步骤622中,UE 601执行从5GS到EPS的另一系统间切换。在步骤631中,UE 401将PDU会话转换回PDN连接。在该另一系统间切换后,UE 601认定PDN连接支持TFT中的本地IP地址功能特征。在步骤632中,UE 601从EPS 603接收修改EPS承载内容请求消息或激活专用EPS承载内容请求消息。该请求消息包括TFT IE,其携带不同的TFT操作和本地IP地址。不同的TFT操作包括“创建新TFT”,“向现有TFT添加封包过滤器”和“在现有TFT中替换封包过滤器”。在步骤633中,UE 601执行包括本地IP地址的TFT操作而不诊断为错误。在步骤634中,UE 601在成功执行后发送修改EPS承载内容接受消息或激活专用EPS承载内容接受消息。如果UE认定网络不支持TFT中的本地IP地址,则UE将在收到带有本地IP地址的TFT IE时指示“语义错误”。
图7是根据本发明的一新颖方面在系统间切换的期间处理PS_Data_Off功能特征的方法的流程图。在步骤701中,UE在移动通信网络的5G系统(5GS)中维持协议数据单元(PDU)会话。针对该PDU会话,UE支持分组交换数据中断(packet-switched data-off,PS_Data_Off)功能特征。在步骤702中,UE执行系统间切换,并由此从5GS切换到演进型分组系统(evolved packet system,EPS)。在步骤703中,UE将PDU会话转换成EPS中的分组数据网络(PDN)连接。在系统间切换之后,UE认定在该PDN连接上的网络(the network on the PDNconnection)支持PS_Data_Off功能特征。在步骤704中,UE监测PS_Data_Off状态的变化,并且启动承载资源修改程序(其具有3GPP PS_Data_Off UE状态)作为响应。
图8是根据本发明的一新颖方面在系统间切换的期间处理TFT中的本地IP地址功能特征的方法的流程图。在步骤801中,UE在移动通信网络的5G系统(5GS)中维持协议数据单元(PDU)会话。针对PDU会话,UE支持讯务流模板(TFT)中的本地IP地址功能特征。在步骤802中,在执行从5GS到演进型分组系统(EPS)的系统间切换之后,UE将5GS中的PDU会话转换成分组数据网络(PDN)连接。针对该PDN连接,UE认定网络支持TFT中的本地IP地址功能特征。在步骤803中,UE从网络接收载有TFT信息元素(information element,IE)的修改EPS承载内容请求消息或激活专用EPS承载内容请求消息。TFT IE携带TFT操作码(TFT operationcode)并包括本地IP地址。在步骤804中,UE执行包括有本地IP地址的TFT操作码而不诊断为错误。
尽管出于指导目的已经结合某些特定实施例描述了本发明,但是本发明不限于此。因此,在不脱离权利要求书所阐述的本发明的范围的情况下,可以对所描述的实施例进行各种修改,改编以及各种特征的组合。
Claims (10)
1.一种用于增强功能特征支持的方法,包括:
用户设备UE在移动通信网络的5G系统5GS中维持协议数据单元PDU会话,其中,针对该PDU会话,该UE支持分组交换数据中断PS_Data_Off功能特征;
执行系统间切换,并由此从5GS切换到演进型分组系统EPS;以及,
将该PDU会话转换成EPS中的分组数据网络PDN连接,其中,在执行从5GS到EPS的系统间切换之后,针对该PDN连接,该UE认定该PS_Data_Off功能特征是受支持的。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,该UE执行从EPS到5GS的系统间切换,在执行该系统间切换之后,该UE认定该PS_Data_Off功能特征在5GS中是受支持的。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,该UE执行从EPS到5GS并再返回到EPS的系统间切换,其中,针对相同的PDN连接,该UE认定该PS_Data_Off功能特征是受支持的。
4.一种用户设备UE,包括:
协议数据单元PDU会话处理电路,其在移动通信网络的5G系统5GS中维持PDU会话,其中,针对该PDU会话,该UE支持分组交换数据中断PS_Data_Off功能特征;以及,
移动性管理电路,其执行系统间切换并由此从5GS切换到演进型分组系统EPS,其中,该UE将该PDU会话转换成EPS中的分组数据网络PDN连接,在执行完从5GS到EPS的系统间切换后,该UE认定该PDN连接支持PS_Data_Off功能特征。
5.根据权利要求4所述的UE,其特征在于,该UE执行从EPS到5GS的系统间切换,在执行完该系统间切换之后,该UE认定该PS_Data_Off功能特征在5GS中是受支持的。
6.根据权利要求4所述的UE,其特征在于,该UE执行从EPS到5GS并再返回到EPS的系统间切换,针对相同的PDN连接,该UE认定该PS_Data_Off功能特征是受支持的。
7.一种用于增强功能特征支持的方法,包括:
用户设备UE在移动通信网络的5G系统5GS中维持协议数据单元PDU会话,其中,针对该PDU会话,该UE支持讯务流模板TFT中的本地IP地址功能特征;以及,
在从5GS切换到演进型分组系统EPS时,将5GS中的该PDU会话转换成分组数据网络PDN连接,其中,针对该PDN连接,该UE认定该网络支持TFT中的本地IP地址功能特征。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,该UE执行从EPS到5GS并再返回到EPS的系统间切换,其中,针对相同的PDN连接,该UE认定TFT中的本地IP地址功能特征是受支持的。
9.一种用户设备UE,包括:
协议数据单元PDU会话处理电路,其在移动通信网络的5G系统5GS中维持PDU会话,其中,该UE支持讯务流模板TFT中的本地IP地址功能特征;以及,
移动性管理电路,在从5GS切换到演进型分组系统EPS时,将5GS中的PDU会话转换成分组数据网络PDN连接,其中,针对该PDN连接,该UE认定该网络支持TFT中的本地IP地址功能特征。
10.根据权利要求9所述的UE,其特征在于,该UE执行从EPS到5GS并再返回到EPS的系统间切换,其中,针对相同的PDN连接,该UE认定TFT中的本地IP地址功能特征是受支持的。
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