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CN115152274A - 在不同的接入网络上使用多个引导连接接入业务引导 - Google Patents

在不同的接入网络上使用多个引导连接接入业务引导 Download PDF

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CN115152274A
CN115152274A CN202080097426.7A CN202080097426A CN115152274A CN 115152274 A CN115152274 A CN 115152274A CN 202080097426 A CN202080097426 A CN 202080097426A CN 115152274 A CN115152274 A CN 115152274A
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CN
China
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connection
network
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CN202080097426.7A
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阿波斯陶里斯·索尔金茨
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Lenovo Singapore Pte Ltd
Original Assignee
Lenovo Singapore Pte Ltd
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Publication date
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Abstract

公开了用于在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务的装置、方法和系统。一种装置600包括收发器625和处理器605,其发送805第一消息以通过第一接入网络和第二接入网络建立多接入数据连接,其中该第一消息指示该装置支持在每个接入网络上创建多个引导连接的第一类型的引导功能性。处理器605接收810第二消息,其包括指示如何跨第一和第二接入网络路由第一数据分组以及如何跨多个引导连接路由第一数据分组的规则。处理器605响应于第二消息通过每个接入网络建立815多个引导连接并且应用820规则以便引导多接入数据连接的业务。

Description

在不同的接入网络上使用多个引导连接接入业务引导
技术领域
本文中公开的主题总体上涉及无线通信,并且更具体地涉及使用QUIC协议进行低层接入网络业务引导。
背景技术
在此定义以下缩写和首字母缩写,在以下描述中引用其中的至少一些。
第三代合作伙伴计划(“3GPP”)、第五代核心(“5GC”)、接入和移动性管理功能(“AMF”,5GC中的网络功能)、接入点名称(“APN”)、接入层(“AS”)、接入网络信息(“ANT”)、应用编程接口(“API”)、数据网络名称(“DNN”)、下行链路(“DL”)、增强型移动宽带(“eMBB”)、演进节点B(“eNB”)、演进分组核心(“EPC”)、演进UMTS陆地无线电接入网络(“E-UTRAN”)、归属订户服务器(“HSS”)、IP多媒体子系统(“IMS”,又称“IP多媒体核心网子系统”)、互联网协议(“IP”)、长期演进(“LTE”)、高级LTE(“LTE-A”)、媒体接入控制(“MAC”)、移动网络运营商(“MNO”)、移动性管理实体(“MME”)、非接入层(“NAS”)、窄带(“NB”)、网络功能(“NF”)、网络接入标识符(“NAI”)、下一代(例如,5G)节点B(“gNB”)、下一代无线电接入网络(“NG-RAN”)、新无线电(“NR”)、策略控制功能(“PCF”,在5GC中的网络功能)、分组数据网络(“PDN”)、分组数据单元(“PDU”)、PDN网关(“PGW”)、公共陆地移动网络(“PLMN”)、服务质量(“QoS”)、无线电接入网络(“RAN”)、无线电接入技术(“RAT”)、无线电资源控制(“RRC”)、接收(“Rx”)、单网络切片选择辅助信息(“S-NSSAI”)、服务网关(“SGW”)、会话管理功能(“SMF”,在5GC中的网络功能)、传输控制协议(“TCP”)、发射(“Tx”)、统一数据管理(“UDM”,在5GC中的网络功能)、用户实体/设备(移动终端)(“UE”)、上行链路(“UL”)、用户平面(“UP”)、用户平面功能(“UPF”,5GC中的网络功能)、通用移动电信系统(“UMTS”)、用户数据报协议(“UDP”)、用户位置信息(“ULI”)、无线局域网(“WLAN”)、以及全球微波接入互操作性(“WiMAX”)。
某些无线系统支持称为接入业务引导、交换和拆分(“ATSSS”)的特征,其能够在UE和UPF之间建立多接入PDU(“MA PDU”)会话,以及两个接入网络上的MA PDU会话业务的策略控制的路由。本质上,MA PDU会话是UE和UPF之间的数据连接,其能够通过使用3GPP接入网络(例如,NR接入或E-UTRA接入)和非3GPP接入网络(例如,Wi-Fi或有线接入)两者转移数据业务。
发明内容
公开了用于在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务的方法。装置和系统也执行这些方法的功能。
UE用于在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务的一种方法包括发送第一消息以通过第一接入网络和第二接入网络与移动通信网络建立多接入数据连接,其中该第一消息指示该装置支持在第一接入网络和第二接入网络中的每一个上创建多个引导连接的第一类型的引导功能性。该方法包括接收包括第一规则集和第二规则集的第二消息,其中该第一规则集指示如何通过使用第一类型的引导功能性跨第一接入网络和第二接入网络路由第一数据分组并且第二规则集指示如何跨多个引导连接路由第一数据分组。该方法包括响应于接收到第二消息在第一接入网络和第二接入网络中的每一个上建立多个引导连接以及应用第一规则集和第二规则集以便引导多接入数据连接的业务。
UPF用于在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务的一种方法包括经由第一接入网络和经由第二接入网络与UE通信,其中该远程单元支持在第一接入网络和第二接入网络中的每一个上创建多个引导连接的第一类型的引导功能性以及在UPF处接收第一消息,该第一消息包括第一规则集和第二规则集,其中该第一规则集指示如何通过使用第一类型的引导功能性跨第一接入网络和第二接入网络路由UE的多接入数据连接的第一数据分组,并且第二规则集指示如何跨多个引导连接路由多接入数据连接的第一数据分组。该方法包括从UE接收多个引导连接请求,其中每个请求是通过第一接入网络和第二接入网络中的一个接收的,以及响应于接受该多个引导连接,应用第一规则集和第二规则集以便引导多接入数据连接的业务。
SMF用于在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务的一种方法包括经由AMF接收第一消息以通过第一接入网络和第二接入网络在移动通信网络中的UE和UPF之间建立多接入数据连接。这里,第一消息指示UE支持在第一接入网络和第二接入网络中的每一个上创建多个引导连接的第一类型的引导功能性。在一个实施例中,第一消息包括PDU会话建立请求并且第一类型的引导功能性是这里描述的QUIC-LL功能性。该方法包括向PCF发送第二消息。这里,第二消息指示远程单元支持第一类型的引导功能性。在一个实施例中,第二消息包括SM策略控制创建请求。处理器接收包含多接入数据连接控制信息的第一规则集,该多接入数据连接控制信息包括第一类型的引导功能性和引导模式。该方法包括从第一规则集确定第二规则集和从第一规则集确定第三规则集。第二规则集指示如何跨第一接入网络和第二接入网络路由上行链路数据分组以及如何跨多个引导连接路由上行链路数据分组并且第三规则集指示如何跨第一接入网络和第二接入网络路由下行链路数据分组以及如何跨多个引导连接路由下行链路分组。该方法包括选择支持第一类型的引导功能性的UPF、经由AMF向远程单元发送第二规则集、以及向所选择的UPF发送第三规则集。
附图说明
将通过参考附图中图示的特定实施例来呈现上文简要描述的实施例的更特定描述。应理解,这些附图仅描绘了一些实施例,因此不应被认为是对范围的限制,将通过使用附图利用附加的特异性和细节来描述和解释实施例,在附图中:
图1是图示用于在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务的无线通信系统的一个实施例的图;
图2是图示用于在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务的网络部署的一个实施例的图;
图3A是图示用于建立QUIC连接以进行接入业务引导的过程的一个实施例的信号流程图;
图3B是图3A中描述的过程的继续;
图4是图示ATSSS规则和QUIC连接规则的推导的框图;
图5是图示利用QUIC连接选择信息推导ATSSS规则的框图;
图6是图示用于在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务的用户设备装置的一个实施例的框图;
图7是图示用于在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务的网络设备装置的一个实施例的框图;
图8是图示用于在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务的第一方法的一个实施例的流程图;
图9是图示用于在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务的第二方法的一个实施例的流程图;以及
图10是图示用于在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务的第三方法的一个实施例的流程图。
具体实施方式
如本领域的技术人员将理解的,实施例的各方面可以被体现为系统、装置、方法或程序产品。因此,实施例可以采用完全硬件实施例、完全软件实施例(包括固件、驻留软件、微代码等)或者组合软件和硬件方面的实施例的形式。
例如,所公开的实施例可以被实现为包括定制的超大规模集成(“VLSI”)电路或门阵列、诸如逻辑芯片、晶体管或其他分立组件的现成半导体的硬件电路。所公开的实施例还可以被实现在诸如现场可编程门阵列、可编程阵列逻辑、可编程逻辑设备等的可编程硬件设备中。作为另一示例,所公开的实施例可以包括可执行代码的一个或多个物理或逻辑框,其例如可以被组织为对象、过程或函数。
此外,实施例可以采用体现在存储在下文中被称为代码的机器可读代码、计算机可读代码和/或程序代码的一个或多个计算机可读存储设备中的程序产品的形式。存储设备可以是有形的、非暂时的和/或非传输的。存储设备可能不体现信号。在某个实施例中,存储设备仅采用用于接入代码的信号。
可以利用一个或多个计算机可读介质的任何组合。计算机可读介质可以是计算机可读存储介质。计算机可读存储介质可以是存储代码的存储设备。存储设备可以是,例如,但不限于电子、磁、光、电磁、红外、全息、微机械或半导体系统、装置或设备、或前述的任何适当的组合。
存储设备的更具体示例(非详尽列表)将包括以下:具有一个或多个线缆的电气连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(“RAM”)、只读存储器(“ROM”)、可擦除可编程只读存储器(“EPROM”或闪存)、便携式致密盘只读存储器(“CD-ROM”)、光学存储设备、磁存储设备或前述任何适当的组合。在本文档的上下文中,计算机可读存储介质可以是任何有形介质,其能够包含或存储程序以供指令执行系统、装置或设备使用或与其结合使用。
本说明书中对“一个实施例”、“实施例”或类似语言的引用意指结合该实施例描述的特定特征、结构或特性被包括在至少一个实施例中。因此,除非另有明确指定,否则在整个说明书中,短语“在一个实施例中”、“在实施例中”和类似语言的出现可以但不必然全部指相同的实施例,而是意指“一个或多个但不是所有实施例”。除非另有明确指定,否则术语“包括”、“包含”、“具有”及其变体意指“包括但不限于”。除非另有明确指定,否则列举的项的列表并不暗示任何或所有项是互斥的。除非另有明确指定,否则术语“一”、“一个”和“该”也指“一个或多个”。
如本文中所使用的,具有“和/或”的连接的列表包括列表中的任何单个项目或列表中的项目组合。例如,A、B和/或C的列表包括仅A、仅B、仅C、A和B的组合、B和C的组合、A和C的组合或A、B和C的组合。如本文中所使用的,使用术语“中的一个或多个”的列表包括列表中的任何单个项目或列表中的项目组合。例如,A、B和C中的一个或多个包括仅A、仅B、仅C、A和B的组合、B和C的组合、A和C的组合或A、B和C的组合。如本文中所使用的,使用术语“中的一个”的列表包括一个并且仅包括该列表中的任何单个项目中的一个。例如,“A、B和C中的一个”包括仅A、仅B或仅C并且排除A、B和C的组合。如本文中所使用的,“选自由A、B和C组成的组的成员”包括A、B或C中的一个并且仅一个并且排除A、B和C的组合。如本文中所使用的,“选自由A、B和C及其组合组成的组的成员”包括仅A、仅B、仅C、A和B的组合、B和C的组合、A和C的组合或A、B和C的组合。
此外,所描述的实施例的特征、结构或特性可以以任何适当的方式组合。在以下描述中,提供许多具体细节,诸如编程、软件模块、用户选择、网络事务、数据库查询、数据库结构、硬件模块、硬件电路、硬件芯片等的示例,以提供对实施例的透彻理解。然而,相关领域的技术人员将认识到,实施例可以在没有一个或多个具体细节的情况下,或者利用其他方法、组件、材料等被实践。在其他情况下,未详细示出或描述公知的结构、材料或操作以避免使实施例的各方面模糊。
下面参考根据实施例的方法、装置、系统和程序产品的示意性流程图和/或示意性框图来描述实施例的各方面。将理解,示意性流程图和/或示意性框图的每个框以及示意性流程图和/或示意性框图中的框的组合能够通过代码实现。该代码能够被提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器以产生机器,使得经由计算机或其他可编程数据处理装置的处理器执行的指令创建用于实现在示意性流程图和/或示意性框图中指定的功能/动作的装置。
代码还可以被存储在存储设备中,该存储设备能够指示计算机、其他可编程数据处理装置或其他设备以特定方式运行,使得存储在存储设备中的指令产生包括指令的制品,该指令实现在示意性流程图和/或示意性框图中指定的功能/动作。
代码还可以被加载到计算机、其他可编程数据处理装置或其他设备上,使得在计算机、其他可编程装置或其他设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,使得在计算机或其他可编程装置上执行的代码提供用于实现在示意性流程图和/或示意性框图中指定的功能/动作的过程。
附图中的示意性流程图和/或示意性框图示根据各个实施例的装置、系统、方法和程序产品的可能实现方式的架构、功能性和操作。在这方面,示意性流程图和/或示意性框图中的每个框可以表示代码的模块、片段或代码的部分,其包括用于实现(一个或多个)指定的逻辑功能的代码的一个或多个可执行指令。
还应注意,在一些替代实现方式中,框中注释的功能可以不按附图中注释的次序发生。例如,相继示出的两个框实际上可以基本上同时执行,或者这些框有时可以以相反的次序执行,取决于所涉及的功能性。可以设想在功能、逻辑或效果上等同于所图示的附图的一个或多个框或其部分的其他步骤和方法。
每个附图中的元件的描述可以参考前面的附图的元件。在所有附图中,相同的附图标记指代相同的元件,包括相同元件的替代实施例。
公开了用于通过多个引导连接引导多接入数据连接的业务的方法、装置和系统。版本16中的3GPP规范定义了被称作接入业务引导、使得能够在UE与UPF之间建立多接入PDU(“MA PDU”)会话的交换和拆分(“ATSSS”)、以及通过两个接入网络的MA PDU会话业务的策略控制路由的特征。本质上,MA PDU会话是UE与UPF之间的能够通过使用3GPP接入网络(例如,NR接入或E-UTRA接入)和非3GPP接入网络(例如,Wi-Fi或有线线路接入)两者来转移数据业务的数据连接。如何跨两个接入网络路由数据业务由引导功能性并且由引导模式定义。
当前,已在TS 23.501中定义了两个引导功能性:(a)多路径TCP(MPTCP)引导功能性和(b)ATSSS-低层(ATSSS-LL)引导功能性。然而,MPTCP和ATSSS-LL都经历若干限制。例如,MPTCP引导功能性能够仅被应用以引导TCP业务的业务,但是不能被应用来引导非TCP业务的业务。另外,ATSSS-LL引导功能性非常简单但是不能测量两个接入的传输延迟,所以除非为延迟测量定义附加协议,否则它不能将业务引导到具有最小延迟的接入。虽然曾经已在3GPP中定义了这种测量协议并且将其称作性能测量功能性(PMF),但是附加协议引入许多复杂性和传输开销。
为了克服这些限制并且改进性能,本公开基于用修正案在draft-ietf-quic-transport-25中指定来支持draft-pauly-quic-datagram-05中指定的发送和接收不可靠数据报的QUIC协议来指定新ATSSS低层引导功能性。此新引导功能性被称为QUIC-低层(QUIC-LL)。QUIC协议用在UE与UPF之间并且它通过每个接入网络创建多个QUIC连接,每个QUIC连接用于承载QoS流的数据业务。
图1描绘了根据本公开的实施例的用于测量RTT的无线通信系统100。在一个实施例中,无线通信系统100包括至少一个远程单元105、5G-RAN 115和移动核心网络140。5G-RAN 115和移动核心网络140形成移动通信网络。5G-RAN 115可以由包含至少一个蜂窝基站单元121的3GPP接入网络120和/或包含至少一个接入点131的非3GPP接入网络130组成。远程单元使用3GPP通信链路123与3GPP接入网络120通信并使用非3GPP通信链路133与非3GPP接入网络130通信。即使特定数量的远程单元105、3GPP接入网络120、蜂窝基站单元121、3GPP通信链路123、非3GPP接入网络130、接入点131、非3GPP通信链路133和移动核心网络140在图1中被描绘,本领域的技术人员将认识到任意数量的远程单元105、3GPP接入网络120、蜂窝基站单元121、3GPP通信链路123、非3GPP接入网络130、接入点131、非3GPP通信链路133和移动核心网络140可以包括在无线通信系统100中。
在一个实现方式中,无线通信系统100符合3GPP规范中指定的5G系统。然而,更一般地,无线通信系统100可以实现一些其它开放或专有通信网络,例如LTE或WiMAX以及其它网络。本公开不旨在被限制于任何特定无线通信系统架构或协议的实现方式。
在一个实施例中,远程单元105可以包括计算设备,诸如台式计算机、膝上型计算机、个人数字助理(“PDA”)、平板计算机、智能电话、智能电视(例如,连接到互联网的电视)、智能电器(例如,连接到互联网的电器)、机顶盒、游戏控制台、安全系统(包括安全相机)、车载计算机、网络设备(例如,路由器、开关、调制解调器)等。在一些实施例中,远程单元105包括可穿戴设备,诸如智能手表、健身带、光学头戴式显示器等。此外,远程单元105可以被称为UE、订户单元、移动设备、移动站、用户、终端、移动终端、固定终端、订户站、用户终端、无线发射/接收单元(“WTRU”)、设备、或通过本领域中使用的其他术语。
远程单元105可以经由上行链路(“UL”)和下行链路(“DL”)通信信号与3GPP接入网络120中的一个或多个蜂窝基站单元121直接通信。此外,UL和DL通信信号可以通过3GPP通信链路123承载。类似地,远程单元105可以经由在非3GPP通信链路133上承载的UL和DL通信信号与非3GPP接入网络130中的一个或多个接入点131通信。这里,接入网络120和130是向远程单元105提供对移动核心网络140的接入的中间网络。
在一些实施例中,远程单元105经由与移动核心网络140的网络连接与远程主机155通信。例如,远程单元105中的应用(例如,web浏览器、媒体客户端、电话/VoIP应用)可以触发远程单元105以使用5G-RAN 115(例如,3GPP接入网络120和/或非3GPP接入网络130)建立PDU会话(或其它数据连接)。移动核心网络140然后使用PDU会话在远程单元105和数据网络150(例如,远程主机155)之间中继业务。注意,远程单元105可以与移动核心网络140建立一个或多个PDU会话(或其它数据连接)。这样,远程单元105可以具有用于与数据网络150通信的至少一个PDU会话。远程单元105可以建立用于与其他数据网络和/或其他远程主机通信的附加PDU会话。
此外,远程单元105可以与移动核心网络140建立多接入PDU会话(即,多接入数据连接),由此根据引导规则在3GPP接入网络120和/或非3GPP接入网络130中的一个或者两者上引导多接入PDU会话的业务。另外,可以在3GPP接入网络120上建立包含多个QUIC引导连接的QUIC隧道127,用于处理多接入PDU会话的业务。类似地,可以在非3GPP接入网络130上建立包含多个QUIC引导连接的QUIC隧道137,用于处理多接入PDU会话的业务。因此,远程单元105可以配置有具有QUIC规则的引导策略110,用于将业务引导到QUIC隧道127、137中的特定一个。
蜂窝基站单元121可以被分布在地理区域上。在某些实施例中,蜂窝基站单元121也可以被称为接入终端、基地、基站、节点B、eNB、gNB、家庭节点B、中继节点、设备,或者通过本领域中使用的任何其它术语。蜂窝基站单元121通常是诸如3GPP接入网络120的无线电接入网络(“RAN”)的一部分,其可以包括可通信地耦合到一个或多个对应的蜂窝基站单元121的一个或多个控制器。无线电接入网络的这些和其它元件未被图示,但一般由本领域普通技术人员公知。蜂窝基站单元121经由3GPP接入网络120连接到移动核心网络140。
蜂窝基站单元121可以经由3GPP通信链路123服务例如小区或小区扇区的服务区域内的多个远程单元105。蜂窝基站单元121可以经由通信信号与一个或多个远程单元105直接通信。通常,蜂窝基站单元121发射DL通信信号以在时域、频域和/或空间域中服务远程单元105。此外,DL通信信号可以被承载在3GPP通信链路123上。3GPP通信链路123可以是授权或非授权无线电频谱中的任何合适的载波。3GPP通信链路123促进一个或多个远程单元105和/或一个或多个蜂窝基站单元121之间的通信。
非3GPP接入网络130可以分布在地理区域上。每个非3GPP接入网络130可以服务于具有服务区域的多个远程单元105。非3GPP接入网络130中的接入点131可以通过接收UL通信信号和发射DL通信信号以在时域、频域和/或空间域中服务于远程单元105来直接与一个或多个远程单元105通信。DL和UL通信信号都通过非3GPP通信链路133承载。3GPP通信链路123和非3GPP通信链路133可以采用不同的频率和/或不同的通信协议。在各种实施例中,接入点131可以使用未经授权的无线电频谱进行通信。移动核心网络140可以通过非3GPP接入网络130向远程单元105提供服务,如本文更详细描述的。
在一些实施例中,非3GPP接入网络130经由互通功能135连接到移动核心网络140。互通功能135提供远程单元105和移动核心网络140之间的互通。在一些实施例中,互通功能135是非3GPP互通功能(“N3IWF”),并且在其他实施例中,它是可信的非3GPP网关功能(“TNGF”)。N3IWF支持将“不可信”的非3GPP接入网络连接到移动核心网络(例如,5GC),而TNGF支持将“可信的”的非3GPP接入网络连接到移动核心网络。互通功能135支持经由“N2”和“N3”接口连接到移动核心网络140,并且它在远程单元105和AMF 143之间中继“N1”信令。3GPP接入网络120和互通功能135两者使用“N2”接口与AMF 143通信。互通功能135还使用“N3”接口与UPF 141通信。
在某些实施例中,非3GPP接入网络130可以由移动核心网络140的运营商控制并且可以直接接入移动核心网络140。这种非3GPP AN部署被称为“可信的非3GPP接入网络。”非3GPP接入网络130在由3GPP运营商或可信的合作伙伴操作时被认为是“可信的”,并且支持某些安全特征,诸如强空中接口加密。相比之下,非3GPP AN部署不受移动核心网络140的运营商(或可信的合作伙伴)控制,无法直接接入移动核心网络140或不支持某些安全特征,被称为“不可信”的非3GPP接入网络。
在一个实施例中,移动核心网络140是5G核心(“5GC”)或演进分组核心(“EPC”),其可以被耦合到数据网络(例如,数据网络150,诸如互联网和专用数据网络,以及其他数据网络)。远程单元105可以利用移动核心网络140具有订阅或其他账户。每个移动核心网络140属于单个公共陆地移动网络(“PLMN”)。本公开不旨在限于任何特定无线通信系统架构或协议的实现方式。
移动核心网络140包括若干网络功能(“NF”)。如所描绘的,移动核心网络140至少包括服务于3GPP接入网络120和非3GPP接入网络130的UPF 141。注意,在某些实施例中,移动核心网络可以包含一个或多个中间UPF,例如,服务于非3GPP接入网络130的第一中间UPF和服务于3GPP接入网络120的第二中间UPF。在这样的实施例中,UPF 141将是接收两个中间UPF的UP业务的锚UPF。
移动核心网络140还包括多个控制平面功能,包括但不限于服务于3GPP接入网络120和非3GPP接入网络130的接入和移动性管理功能(“AMF”)143、会话管理功能(“SMF”)145、策略控制功能(“PCF”)147和统一数据管理功能(“UDM”)149。在某些实施例中,移动核心网络140还可以包括认证服务器功能(“AUSF”)、网络存储库功能(“NRF”)(各种NF用于通过API发现和相互通信)或为5GC定义的其他NF。在各种实施例中,移动核心网络140可以包括PMF(未示出)以帮助远程单元105和/或UPF 141对两个接入进行性能测量,包括时延测量。在一个实施例中,PMF可以与UPF 141共存。
在各种实施例中,移动核心网络140支持不同类型的移动数据连接和不同类型的网络切片,其中每个移动数据连接利用特定的网络切片。这里,“网络切片”指的是移动核心网络140中针对特定业务类型或通信服务优化的部分。可以使用S-NSSAI来识别每个切片。在某些实施例中,各种网络切片可以包括网络功能的单独实例,诸如SMF 145和UPF 141。在一些实施例中,不同的网络切片可以共享一些共同的网络功能,诸如AMF 143。为了便于说明,在图1中未示出不同的网络切片,但假定它们的支持。
尽管在图1中描绘了特定数量和类型的网络功能,但是本领域的技术人员将认识到任何数量和类型的网络功能可以包括在移动核心网络140中。此外,在移动核心网络140是EPC的情况下,所描绘的网络功能可以用,诸如MME、S-GW、P-GW、HSS等的适当的EPC实体代替。
如所描绘的,远程单元105(例如,UE)可以经由两种类型的接入连接到移动核心网络(例如,连接到5G移动通信网络):(1)经由3GPP接入网络120和(2)经由非3GPP接入网络130。第一类型的接入(例如,3GPP接入网络120)使用3GPP定义的类型的无线通信(例如,NG-RAN),而第二类型的接入(例如,非3GPP接入网络130)使用非3GPP定义类型的无线通信(例如,WLAN)。5G-RAN 115指的是能够提供对移动核心网络140的接入的任何类型的5G接入网络,包括3GPP接入网络120和非3GPP接入网络130。
为了改进引导功能性,远程单元105可以基于draft-ietf-quic-transport-25中指定的QUIC协议以及通过QUIC连接支持不可靠数据报传输的draft-pauly-quic-datagram-05中指定的扩展功能来实现ATSSS低层引导功能性。此新引导功能性在本文中被称为“QUIC-低层”或“QUIC-LL”。和在IP层上方操作的高层引导功能性(诸如MPTCP)对比,术语“低层”强调QUIC-LL在IP层下方操作的事实。
远程单元105因此可以使用QUIC-LL引导功能性来与UPF 141建立跨3GPP接入和非3GPP接入实现业务引导的MA PDU会话(简而言之,使用QUIC-LL的MA PDU会话)。附加地,在使用QUIC-LL来建立MA PDU会话之后,能够使用具有QUIC规则的引导策略110(以及UPF 141处具有QUIC规则的对应多接入规则)来跨3GPP接入和非3GPP接入引导在远程单元105与UPF141之间交换的数据业务。
图2描绘其中通过使用QUIC-LL的MA PDU会话在UE 205(例如,远程单元105的一个实施例)与UPF 250(例如,UPF 141的一个实施例)之间交换数据业务的第一网络部署200。本质上,使用QUIC-LL 211的MA PDU会话在UE与UPF之间创建两个QUIC隧道:通过3GPP接入的一个QUIC隧道225和通过非3GPP接入的另一QUIC隧道227。每个QUIC隧道由一个或多个QUIC连接组成并且每个QUIC连接用于承载特定QoS流的业务。QUIC连接是正好在MA PDU会话211的建立之后通过每个接入建立的,假定UE 205是通过两个接入注册的。
在使用QUIC-LL 211来建立MA PDU会话之后,向UE 205供应3种类型的规则:ATSSS规则、QUIC规则和QoS规则。QUIC规则能够与ATSSS规则分开(如在下面参考图4描述的),或者它们能够与ATSSS规则组合(如在下面参考图5描述的)。为了以下讨论起见,QUIC规则被认为与ATSSS规则分开。
当在UE 205中生成IP分组209(或一般而言,分组数据单元(“PDU”))并且使用QUIC-LL 211来将其转发到MA PDU会话(如图2所示)时,分组209首先经过基于ATSSS规则执行的接入选择213。在此接入选择213期间,判定应该是经由3GPP接入221还是经由非3GPP接入223向UPF 250发送IP分组209。
接下来,IP分组209经过QUIC连接选择215,其中它被映射到所选择的接入上的一个QUIC连接。在所描绘的实施例中,UE 205例如基于ATSSS规则来选择非3GPP接入223。注意,在每个接入中存在相同数目的QUIC连接并且这些QUIC连接是正好在MA PDU会话被设置之后建立的。每个QUIC连接用于承载特定QoS流的业务。因此,当N个QoS流被指配给MA PDU会话时,UE将请求通过3GPP接入的N个QUIC连接和通过非3GPP接入的N个QUIC连接。QUIC连接选择基于QUIC规则。在所描绘的实施例中,通过3GPP接入的QUIC隧道225包括承载第一QoS流(QoS流1)的第一QUIC连接229和承载第二QoS流(QoS流2)的第二QUIC连接231。类似地,通过非3GPP接入的QUIC隧道227包括承载第一QoS流(QoS流1)的第一QUIC连接233和承载第二QoS流(QoS流2)的第二QUIC连接235。
在选择QUIC连接之后,IP分组209被转发到此QUIC连接并且经过QUIC协议的正常处理(例如,在QUIC协议层215处)。在所描绘的实施例中,UE 205选择通过非3GPP接入的QUIC隧道227的第一QoS流233。在QUIC协议的此处理期间,IP分组209被封装在被进一步包括在QUIC分组237中的QUIC数据报帧(在draft-pauly-quic-datagram-05中指定)中。注意,每个QUIC分组可以承载如draft-ietf-quic-transport-25中所指定的一个或多个QUIC数据报帧和/或其他QUIC帧类型。每个QUIC分组被封装在被转发到UPF 250的特定IP地址和UDP端口的另一IP分组中(例如,在UDP/IP层219处)。注意,每个QUIC连接可以由IP地址和UDP端口标识。
最后,所创建的QUIC分组237被发送到所选择的接入接口(3GPP或非3GPP),其中它被基于所接收到的QoS规则映射到QoS流。
注意,UPF 250包括在其中接收包含QUIC分组237的IP分组的GPRS隧道协议(GTP)隧道239。QUIC分组237在UDP/IP层241处被从IP分组中拆封并且IP分组209在QUIC协议层243处被从QUIC分组237中拆封,此后它被递送到IP层247并且其数据被递送到上层249。
图3A-3B描绘根据本公开的实施例的用于通过多个引导连接引导多接入数据连接的业务的过程300。过程300涉及UE 205、5G接入网络(“5G-AN”)301、AMF 303(例如,AMF 143的一个实施例)、SMF 305(例如,SMF 145的一个实施例)、UDM 307(例如,UDM 149的一个实施例)、PCF 309(例如,PCF 147的一个实施例)和UPF 250。
参考图3A,过程300在当为了请求建立MA PDU会话UE 205随着请求类型=MA PDU请求并且随着将UE 205的ATSSS能力包括在5GSM能力信息元素中的嵌入式PDU会话建立请求消息而发送UL NAS传送消息时的步骤1a处开始(参见消息传递311)。
作为示例,UE 205的ATSSS能力可以指示UE 205支持TS 23.501中定义的ATSSS-LL引导功能性和/或新QUIC-LL引导功能性。在其他示例中,UE 205还可以指示它支持TS23.501中定义的MPTCP引导功能性。在步骤1b处,UL NAS传送消息由5G接入网络在NGAP上行链路NAS传输消息内转发到AMF(参见消息传递313)。
在步骤2处,基于请求类型=MA PDU请求,AMF 303确定这是对MA PDU会话的请求并且选择支持MA PDU会话的SMF 305。随后,AMF 303向所选择的SMF 305发送创建SM上下文请求消息,该SM上下文请求消息包含所接收到的包括5GSM能力信息元素的PDU会话建立请求(参见消息传递315)。
在步骤3处,SMF 305执行与UDM 307的常规交互,例如,以接收针对UE的会话管理(SM)订阅数据(参见消息传递317)并且以将其本身注册为用于所请求的PDU会话的服务SMF305(参见消息传递319)。
在步骤4处,SMF 305创建在步骤2中请求的SM上下文并且向AMF 303返回响应(参见消息传递321)。
在步骤5处,SMF 305选择PCF 309并且通过向所选择的PCF 309发送SM策略控制创建请求来发起SM策略关联的建立(参见消息传递323)。此请求触发PCF 309为PDU会话创建SM策略,即,定义PDU会话的各种数据流将如何被收费、它们将经历什么QoS、它们将如何跨3GPP接入和非3GPP接入被路由等的规则(称作PCC规则)。在所描绘的实施例中,SM策略控制创建请求包括MA PDU指示,以及由SMF 305在步骤2中接收到的UE的ATSSS能力(例如,支持ATSSS-LL和/或支持QUIC-LL)。
PCF 309判定所请求的MA PDU会话是否被允许,并且如果被允许,则它判定在PDU会话上转移的各种数据流将如何跨3GPP接入和非3GPP接入被路由。在一个示例中,PCF 309判定要通过应用由UE 205支持的QUIC-LL引导功能性来跨3GPP接入和非3GPP接入路由数据流。在这种情况下,PCF 309可以向SMF 305提供包括MA PDU会话控制信息的PCC规则(在步骤5b中),诸如表1中的以下规则:
表1
Figure BDA0003811659850000181
在步骤6处,根据由PCF 309接收到的PCC规则,SMF 305推导用于UE 205的规则(参见框329)。这里,用于UE 205的规则包含:(a)ATSSS规则、(b)QUIC规则和(c)QoS规则,如在下面参考图4所讨论的;或(a)ATSSS规则QUIC连接选择信息和(b)QoS规则,如在下面参考图5所讨论的。附加地,SMF 305使用PCC规则来推导用于UPF 250的规则,被称为包含QUIC连接选择信息的N4规则(参见框331)。
用于UE 205的规则由UE 205使用来确定(a)如何跨3GPP接入和非3GPP接入路由上行链路数据分组(ATSSS规则)、(b)如何选择应该用于转移上行链路数据分组的QUIC连接(QUIC规则)以及(c)应该用于转移上行链路数据分组的QoS流(QoS规则)。N4规则包括由UPF250使用来确定相同信息但是用于下行链路分组的多接入规则(MAR)。N4规则被增强(在目前N4规则之上)以还包含用于选择应该用于转移下行链路数据分组的QUIC连接的QUIC连接选择规则(称为QUIC规则)。
继续图3B,在步骤7处SMF 305选择UPF 250并且与此UPF 250创建N4会话。在N4会话建立请求消息中SMF 305包括所推导的包含QUIC规则的N4规则,这些QUIC规则被用于为每一下行链路数据分组选择QUIC连接(参见消息传递333)。如以上所指出的,标识QUIC连接的对[IP地址,UDP端口]指的是UPF侧的IP地址和UDP端口。每个QUIC连接的此对由SMF 305分配,或者由UPF 250其本身分配并且在步骤7b中被提供给SMF 305(参见消息传递335)。在此后者情况下,SMF 305在步骤7完成之后推导QUIC规则。
在步骤8a处,SMF 305为UE 205创建PDU会话建立接受消息并且将此消息封装到被发送至AMF 303的N1N2消息转移请求中(参见消息传递337)。PDU会话建立接受包含由SMF305推导的QoS规则和ATSSS容器(在TS 24.501中定义),该ATSSS容器包含(a)单独的ATSSS规则和QUIC规则(如图4所示),或(b)具有QUIC连接选择信息的ATSSS规则(如图5所示)。AMF303发送N1N2消息转移请求(参见消息传递339)。
在步骤9a处,在AMF 303与5G-AN 301之间运行正常NGAP PDU会话资源设置过程。PDU会话建立接受消息被嵌入在NGAP PDU会话资源设置请求消息中(参见消息传递341)。
在步骤9b处,向UE 205发送包含PDU会话建立接受消息的DL NAS传送消息(参见消息传递343)。因为UE 205接收到包括ATSSS规则的ATSSS容器(具有或没有单独的QUIC规则),所以UE 205确定其MA PDU会话建立请求被网络接受了。5G-AN 301通过向AMF 303发送NGAP PDU会话资源设置响应消息来完成NGAP PDU会话资源设置过程(参见消息传递345)。
在步骤10a处,AMF 303向SMF 305转发从5G-AN 301接收到的N2 SM信息(例如,PDU会话ID、AN隧道信息、接受/拒绝QFI的列表等)(参见消息传递347)。在步骤10b处,SMF 305向UPF 250发起N4会话修改过程(参见消息传递349)。SMF 305向UPF 250提供AN隧道信息以及所对应的转发规则。在步骤10c处,UPF 250向SMF 305提供N4会话修改响应(参见消息传递351)。在此步骤之后,UPF 250向UE 205递送可能已经为此PDU会话缓冲的任何下行链路分组。在步骤10d处,SMF 305向AMF 303发送UpdateSMContext Response(参见353中的消息)。这里,SMF 305可以订阅来自AMF 303的UE移动性事件通知。
在步骤11a处,UE 205发起通过3GPP接入与UPF 250建立N个QUIC连接(参见框355)。在步骤11b处,UE 205发起通过非3GPP接入与UPF 250建立N个QUIC连接(参见框357)。参考图2,图2描绘通过3GPP接入的一个QUIC隧道和通过非3GPP接入的另一QUIC隧道,其中每个QUIC隧道由一个或多个QUIC连接组成并且每个QUIC连接用于承载特定QoS流的业务。QUIC连接数(N)是从所接收到的QUIC规则(例如,每QUIC规则一个QUIC连接)或者从所接收到的具有QUIC连接选择信息的ATSSS规则确定的。每个QUIC连接是朝向特定[IP地址,UDP端口]对发起的。
在使用QUIC-LL来建立MA PDU会话之后,UE 205应用所接收到的规则(在步骤9b中)以执行以上参考图2讨论的用户平面过程。特别地,UE 205应用在ATSSS容器中接收到的规则以对于必须经由所建立的MA PDU会话发送的每个上行链路数据分组,确定(a)数据分组应该通过其来发送的接入和(b)数据分组应该通过其来发送的QUIC连接。另外,UE 205应用所接收到的QoS规则来确定数据分组应该通过其来发送的QoS流。注意,UPF 250应用在N4规则中接收到的规则来对于必须经由所建立的MA PDU会话发送的每个下行链路分组,确定(a)数据分组应该通过其来发送的接入和(b)数据分组应该通过其来发送的QUIC连接。
图4描绘由SMF 305对包括QUIC规则的引导策略的第一推导400。SMF 305从PCF(例如,PCF 309)接收PCC规则405,如以上参考图2步骤5b所讨论的。SMF 305然后从PCC规则405推导ATSSS规则410、QUIC规则415和QoS规则420。如所描绘的,每个PCC规则405包括引导功能性的类型的指示407和引导模式的指示409。
每个ATSSS规则410具有标识与此规则匹配的数据业务的业务描述符组件以及标识应该如何跨3GPP接入和非3GPP接入路由此数据业务的接入选择描述符组件(例如,AN选择规则411)。接入选择描述符指示应该被使用的引导功能性以及引导模式。引导功能性标识应该被用于数据业务引导(或路由)的功能,诸如本公开中定义的QUIC-LL,然而引导模式标识应该如何引导数据业务,例如,它应该被引导到活动接入(若可用的话),或者到具有最小延迟的接入等。
每个QUIC规则415具有标识与此规则匹配的数据业务的业务描述符组件以及标识应该经由其发送数据业务的QUIC连接的QUIC连接选择描述符组件(例如,QUIC连接选择规则417)。QUIC连接其本身用对[IP地址,UDP端口]标识,即,用在建立QUIC连接的UPF侧的IP地址和UDP端口标识。或者,QUIC连接能够通过诸如QUIC连接标识符的其他手段来标识。
每个QoS规则420具有标识与此规则匹配的数据业务的分组过滤列表组件以及标识应该用于转移此数据业务的QoS流(即,QoS参数)的QoS流标识(QFI)组件。从图4注意到,每个QoS规则经由对[IP地址,UDP端口]与单个QUIC连接的数据业务匹配,因此,一个QoS流用于转移一个QUIC连接的业务。换句话说,在QoS流与QUIC连接之间存在一对一映射。
图5描绘由SMF 305对包括QUIC规则的引导策略的第二推导500。SMF 305从PCF(例如,PCF 309)接收PCC规则405,如以上参考图2步骤5b所讨论的。SMF 305然后从PCC规则405推导组合ATSSS和QUIC规则以及QoS规则420。
与图4相比,在第二推导500中SMF 305将ATSSS规则410和QUIC规则415组合成公共规则集,被称作具有QUIC连接选择信息的ATSSS规则505。这是可能的,因为ATSSS规则410和QUIC规则415都具有相同的业务描述符。示出SMF 305如何推导具有QUIC连接选择信息的ATSSS规则505和QoS规则420的示例被示出在图5中。在所描绘的实施例中,具有QUIC连接选择信息的ATSSS规则505包含TS 23.501中定义的ATSSS规则的现有组件(即,业务描述符和接入选择描述符(例如,AN选择规则411))加上新组件、QUIC连接选择描述符(例如,QUIC连接选择规则417),其标识应该用于承载与业务描述符匹配的数据业务的QUIC连接。QUIC连接其本身用对[IP地址,UDP端口]标识,即,用在建立QUIC连接的UPF侧的IP地址和UDP端口标识。或者,QUIC连接能够通过诸如QUIC连接标识符的其他手段来标识。
具有QUIC连接选择信息的ATSSS规则505指定如何跨3GPP接入和非3GPP接入路由上行链路数据分组以及如何为此上行链路数据分组选择QUIC连接,然而QoS规则指定应该用于转移上行链路数据分组的QoS流(即,QoS参数);参见QoS流标识(“QFI”)。
图6描绘了根据本公开的实施例的可用于在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务的用户设备装置600的一个实施例。用户设备装置600可以是远程单元105和/或UE205的一个实施例。此外,用户设备装置600可以包括处理器605、存储器610、输入设备615、输出设备620、收发器625。在一些实施例中,输入设备615和输出设备620被组合成单个设备,诸如触摸屏。在某些实施例中,用户设备装置600不包括任何输入设备615和/或输出设备620。
如所描绘的,收发器625包括至少一个发射器630和至少一个接收器635。这里,收发器625经由一个或多个接入网络与移动核心网络(例如,5GC)通信。此外,收发器625可以支持至少一个网络接口640。这里,至少一个网络接口640促进与eNB或gNB的通信(例如,使用“Uu”接口)。此外,至少一个网络接口640可以包括用于与AMF、SMF和/或UPF通信的接口。
在一些实施例中,收发器625包括经由第一接入网络与移动通信网络通信的第一收发器和经由第二接入网络与移动通信网络通信的第二收发器。在其他实施例中,收发器625包括用于经由第一接入网络与移动通信网络通信的第一功能性(例如,调制解调器)和用于经由第二接入网络与移动通信网络通信的第二功能性(例如,调制解调器)。
在一个实施例中,处理器605可以包括能够执行计算机可读指令和/或能够执行逻辑运算的任何已知控制器。例如,处理器605可以是微控制器、微处理器、中央处理单元(“CPU”)、图形处理单元(“GPU”)、辅助处理单元、现场可编程门阵列(“FPGA”)、或类似的可编程控制器。在一些实施例中,处理器605执行存储在存储器610中的指令以执行本文描述的方法和例程。处理器605可通信地耦合到存储器610、输入设备615、输出设备620和收发器625。
在各种实施例中,处理器605发送第一消息(例如,PDU会话建立请求)以通过第一接入网络和第二接入网络与移动通信网络建立多接入数据连接,其中该第一消息指示该装置支持在第一接入网络和第二接入网络中的每一个上创建多个引导连接(例如,QUIC连接)的第一类型的引导功能性(例如,QUIC-LL)。
处理器605接收包括第一规则集(例如,ATSSS规则)和第二规则集(例如,QUIC规则)的第二消息(例如,PDU会话建立、接受消息),其中第一规则集指示如何通过使用第一类型的引导功能性跨第一接入网络和第二接入网络路由第一数据分组,并且第二规则集指示如何跨多个引导连接路由第一数据分组。可替选地,处理器605可以接收由第一规则集和第二规则集形成的组合规则集(例如,参见上面描述的“具有QUIC连接选择信息的ATSSS规则505”)。这里,组合规则集中的规则包括引导模式(例如,QUIC-LL)并指示第一数据分组将经由哪个引导连接被路由。引导模式指示第一数据分组将经由哪个接入网络被路由。
处理器605响应于接收到第二消息而在第一接入网络和第二接入网络中的每一个上建立多个引导连接(例如,QUIC连接),并且处理器605应用用于引导多接入数据连接的业务的第一规则集和第二规则集。在一些实施例中,引导多接入数据连接的业务包括使用第一规则集选择接入网络和使用第二规则集在所选接入网络上选择引导连接。在接收到组合规则集的情况下,处理器605应用组合规则集来引导多接入数据连接的业务。这里,处理器605通过选择接入网络并使用组合规则集在所选接入网络上选择引导连接来引导多接入数据连接的业务。
在某些实施例中,处理器605响应于选择引导连接将多接入数据连接的业务封装在QUIC数据报帧内。在一些实施例中,每个引导连接与QoS流相关联。
在一些实施例中,每个引导连接在公共UPF中终止。在某些实施例中,每个引导连接在公共UPF处使用不同的UDP端口。在某些实施例中,每个引导连接使用公共UPF的不同IP地址。在一些实施例中,第一类型的引导功能性基于QUIC协议,其中多个引导连接中的每一个对应于装置和公共UPF之间的不同QUIC连接。
在一些实施例中,引导连接是根据第二规则集中的信息建立的。在各种实施例中,第一规则集中的规则包括引导模式,该引导模式指示第一数据分组将经由哪个接入网络被路由,并且其中第二规则集中的规则指示第一数据分组将经由哪个引导连接被路由。
在一个实施例中,存储器610是计算机可读存储介质。在一些实施例中,存储器610包括易失性计算机存储介质。例如,存储器610可以包括RAM,包括动态RAM(“DRAM”)、同步动态RAM(“SDRAM”)和/或静态RAM(“SRAM”)。在一些实施例中,存储器610包括非易失性计算机存储介质。例如,存储器610可以包括硬盘驱动器、闪存或任何其他合适的非易失性计算机存储设备。在一些实施例中,存储器610包括易失性和非易失性计算机存储介质两者。在一些实施例中,存储器610存储与在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务有关的数据,例如存储ANI、IP地址等。在某些实施例中,存储器610还存储程序代码和相关数据,诸如操作系统(“OS”)或在用户设备装置600上运行的其他控制器算法以及一个或多个软件应用。
在一个实施例中,输入设备615可以包括任何已知的计算机输入设备,包括触摸面板、按钮、键盘、指示笔、麦克风等。在一些实施例中,输入设备615可以与输出设备620集成,例如,作为触摸屏或类似的触敏显示器。在一些实施例中,输入设备615包括触摸屏,使得可以使用显示在触摸屏上的虚拟键盘和/或通过在触摸屏上的手写输入文本。在一些实施例中,输入设备615包括两个或更多个不同的设备,诸如键盘和触摸面板。
在一个实施例中,输出设备620可以包括任何已知的电子可控显示器或显示设备。输出设备620可以被设计成输出视觉、听觉和/或触觉信号。在一些实施例中,输出设备620包括能够向用户输出视觉数据的电子显示器。例如,输出设备620可以包括但不限于LCD显示器、LED显示器、OLED显示器、投影仪或能够向用户输出图像、文本等的类似显示设备。作为另一个非限制性示例,输出设备620可以包括可穿戴显示器,诸如智能手表、智能眼镜、平视显示器等。此外,输出设备620可以是智能电话、个人数字助理、电视、台式计算机、笔记本(膝上型)计算机、个人计算机、车辆仪表板等的组件。
在某些实施例中,输出设备620包括用于产生声音的一个或多个扬声器。例如,输出设备620可以产生听觉警报或通知(例如,哔哔声或铃声)。在一些实施例中,输出设备620包括用于产生振动、运动或其他触觉反馈的一个或多个触觉设备。在一些实施例中,输出设备620的全部或部分可以与输入设备615集成。例如,输入设备615和输出设备620可以形成触摸屏或类似的触敏显示器。在其他实施例中,输出设备620的全部或部分可以位于输入设备615附近。
如上所述,收发器625经由一个或多个接入网络与移动通信网络的一个或多个网络功能进行通信。收发器625在处理器605的控制下操作以发射消息、数据和其他信号并且还接收消息、数据和其他信号。例如,处理器605可以在特定时间选择性地激活收发器(或其部分)以便发送和接收消息。
收发器625可以包括一个或多个发射器630和一个或多个接收器635。虽然仅图示了一个发射器630和一个接收器635,但用户设备装置600可以具有任何合适数量的发射器630和接收器635。发射器630和接收器635可以是任何合适类型的发射器和接收器。在一个实施例中,收发器625包括用于在授权无线电频谱上与移动通信网络通信的第一发射器/接收器对和用于在未授权无线电频谱上与移动通信网络通信的第二发射器/接收器对。
在某些实施例中,用于在授权无线电频谱上与移动通信网络通信的第一发射器/接收器对和用于在未授权无线电频谱上与移动通信网络通信的第二发射器/接收器对可以组合成单个收发器单元,例如执行用于授权和未授权无线电频谱的功能的单个芯片。在一些实施例中,第一发射器/接收器对和第二发射器/接收器对可以共享一个或多个硬件组件。例如,某些收发器625、发射器630和接收器635可以被实现为物理上分离的组件,这些组件接入共享的硬件资源和/或软件资源,诸如网络接口640。
在各种实施例中,一个或多个发射器630和/或一个或多个接收器635可以被实现和/或集成到单个硬件组件中,诸如多收发器芯片、片上系统、ASIC或其他类型的硬件组件。在某些实施例中,一个或多个发射器630和/或一个或多个接收器635可以实现和/或集成到多芯片模块中。在一些实施例中,诸如网络接口640的其他组件或其他硬件组件/电路可以与任意数量的发射器630和/或接收器635集成到单个芯片中。在这样的实施例中,发射器630和接收器635可以被逻辑地配置为使用一个更常见的控制信号的收发器625或者被实现在相同硬件芯片或多芯片模块中的模块化发射器630和接收器635。
图7描绘了根据本公开的实施例的可用于在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务的网络设备装置700的一个实施例。在一些实施例中,网络设备装置700可以实现UPF。在其他实施例中,网络设备装置700可以实现SMF。此外,网络设备装置700可以包括处理器705、存储器710、输入设备715、输出设备720、收发器725。在一些实施例中,输入设备715和输出设备720被组合成单个设备,诸如触摸屏。在某些实施例中,网络设备装置700不包括任何输入设备715和/或输出设备720。
如所描绘的,收发器725包括至少一个发射器730和至少一个接收器735。这里,收发器725与一个或多个远程单元105通信。另外,收发器725可以支持至少一个网络接口740。在一些实施例中,收发器725支持用于与RAN节点通信的第一接口、用于与移动核心网络(例如,5GC)中的一个或多个网络功能通信的第二接口以及用于与远程单元(例如,UE)通信的第三接口。
在一个实施例中,处理器705可以包括能够执行计算机可读指令和/或能够执行逻辑运算的任何已知控制器。例如,处理器705可以是微控制器、微处理器、中央处理单元(“CPU”)、图形处理单元(“GPU”)、辅助处理单元、现场可编程门阵列(“FPGA”)、或类似的可编程控制器。在一些实施例中,处理器705执行存储在存储器710中的指令以执行本文所述的方法和例程。处理器705可通信地耦合到存储器710、输入设备715、输出设备720和第一收发器725。
在各种实施例中,网络设备装置700作为UPF操作。在此类实施例中,处理器705经由不同接入网络即经由第一接入网络和第二接入网络与UE进行通信。这里,UE支持通过第一接入网络和第二接入网络中的每一个创建多个引导连接(例如,QUIC连接)的第一类型的引导功能性(例如,QUIC-LL),接收包括第一规则集(例如,AN选择规则)和第二规则集(例如,QUIC连接选择规则)的第一消息(例如,N4会话建立请求)。这里,第一规则集(例如,多接入规则,MAR)指示如何通过使用第一类型的引导功能性来跨第一接入网络和第二接入网络路由远程单元的多接入数据连接的(例如,下行链路)业务。注意,ATSSS规则被仅发送到UE。发送到UPF的相关规则被称作MAR。第二规则集(例如,QUIC规则)指示如何跨多个引导连接(例如,QUIC连接)路由多接入数据连接的(例如,下行链路)业务。
或者,处理器705可以接收组合规则集,即,包含QUIC连接选择信息的多接入规则(MAR)(这些组合规则集类似于上述“具有QUIC连接选择信息的ATSSS规则505”)。这里,组合规则集中的规则包括引导模式(例如,QUIC-LL)并且还指示要经由哪个引导连接路由第一数据分组。引导模式指示要经由哪个接入网络路由第一数据分组。在此类实施例中,引导多接入数据连接的业务包括选择接入网络并且使用组合规则集来选择通过所选择的接入网络的引导连接。
处理器705从UE接收多个引导连接请求(例如,QUIC连接请求),其中每个请求是通过第一接入网络和第二接入网络之一接收的。处理器705响应于接受多个引导连接而应用第一规则集和第二规则集以便引导多接入数据连接的业务。
在某些实施例中,引导多接入数据连接的业务包括使用第一规则集来选择接入网络并且使用第二规则集来选择通过所选择的接入网络的引导连接。在此类实施例中,处理器705响应于选择引导连接而将多接入数据连接的业务封装在QUIC数据报帧内。在某些实施例中,每个引导连接与一个QoS流相关联。
在一些实施例中,第一类型的引导功能性基于QUIC协议,其中,多个引导连接中的每一个对应于网络设备装置700与UE之间的不同QUIC连接。在某些实施例中,每个引导连接在网络设备装置700处使用不同UDP端口。在某些实施例中,每个引导连接使用网络设备装置700的不同IP地址。
在一些实施例中,处理器705响应于接收到第一消息而向多个引导连接中的每一个指配UDP端口和IP地址。或者,SMF可以指配每个QUIC连接的UDP端口和IP地址。这里,每个UDP端口和IP地址指示在UPF侧的每个QUIC连接的目的地。
在一些实施例中,引导连接是根据第二规则集中的信息来建立的。这里,发送到UE的QUIC规则包括每个QUIC连接的UDP端口/IP地址,所以UE知道如何建立每个QUIC连接。
在一些实施例中,第一规则集中的规则包括引导模式,该引导模式指示要经由哪个接入网络路由第一数据分组,并且其中,第二规则集中的规则指示要经由哪个引导连接路由第一数据分组。
在各种实施例中,网络装置700作为SMF操作。在此类实施例中,收发器725支持与移动通信网络中的AMF进行通信的第一网络接口和与移动通信网络中的PCF进行通信的第二网络接口。经由收发器725,处理器705经由AMF接收第一消息以通过第一接入网络和第二接入网络在移动通信网络中的UE和UPF之间建立多接入数据连接。这里,第一消息指示UE支持通过第一接入网络和第二接入网络中的每一个创建多个引导连接(例如,QUIC连接)的第一类型的引导功能性。在一个实施例中,第一消息包括PDU会话建立请求并且第一类型的引导功能性是本文描述的QUIC-LL功能性。
处理器705向PCF发送第二消息(即,使用收发器725)。这里,第二消息指示远程单元支持第一类型的引导功能性。在一个实施例中,第二消息包括SM策略控制创建请求。经由收发器725,处理器705接收包含多接入数据连接控制信息的第一规则集(例如,PCC规则),该多接入数据连接控制信息包括第一类型的引导功能性和引导模式。
处理器705从第一规则集确定第二规则集(例如,用于UE的规则)并且从第一规则集确定第三规则集(例如,用于UPF的规则)。第二规则集指示如何跨第一接入网络和第二接入网络路由上行链路数据分组以及如何跨多个引导连接路由上行链路数据分组,并且第三规则集指示如何跨第一接入网络和第二接入网络路由下行链路数据分组以及如何跨多个引导连接路由下行链路分组。处理器705选择支持第一类型的引导功能性的UPF并且控制收发器725以经由AMF将第二规则集发送到远程单元并且将第三规则集发送到所选择的UPF。
在某些实施例中,每个引导连接与QoS流相关联。在某些实施例中,每个引导连接使用所选择的UPF的不同IP地址。在某些实施例中,第一规则集中的规则包括引导模式,该引导模式指示要经由哪个接入网络路由第一数据分组,该规则还指示要经由哪个引导连接路由第一数据分组。
在一个实施例中,存储器710是计算机可读存储介质。在一些实施例中,存储器710包括易失性计算机存储介质。例如,存储器710可以包括RAM,包括动态RAM(“DRAM”)、同步动态RAM(“SDRAM”)和/或静态RAM(“SRAM”)。在一些实施例中,存储器710包括非易失性计算机存储介质。例如,存储器710可以包括硬盘驱动器、闪存或任何其他合适的非易失性计算机存储设备。在一些实施例中,存储器710包括易失性和非易失性计算机存储介质两者。在一些实施例中,存储器710存储与在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务有关的数据,例如存储ANI、IP地址、UE上下文等。在某些实施例中,存储器710还存储程序代码和相关数据,诸如操作系统(“OS”)或在网络设备装置700上运行的其他控制器算法以及一个或多个软件应用。
在一个实施例中,输入设备715可以包括任何已知的计算机输入设备,包括触摸面板、按钮、键盘、指示笔、麦克风等。在一些实施例中,输入设备715可以与输出设备720集成,例如,作为触摸屏或类似的触敏显示器。在一些实施例中,输入设备715包括触摸屏,使得可以使用显示在触摸屏上的虚拟键盘和/或通过在触摸屏上手写来输入文本。在一些实施例中,输入设备715包括两个或更多个不同的设备,诸如键盘和触摸面板。
在一个实施例中,输出设备720可以包括任何已知的电子可控显示器或显示设备。输出设备720可以被设计为输出视觉、听觉和/或触觉信号。在一些实施例中,输出设备720包括能够向用户输出视觉数据的电子显示器。例如,输出设备720可以包括但不限于LCD显示器、LED显示器、OLED显示器、投影仪或能够向用户输出图像、文本等的类似显示设备。作为另一个非限制性示例,输出设备720可以包括可穿戴显示器,诸如智能手表、智能眼镜、平视显示器等。此外,输出设备720可以是智能电话、个人数字助理、电视、台式计算机、笔记本(膝上型)计算机、个人计算机、车辆仪表板等的组件。
在某些实施例中,输出设备720包括用于产生声音的一个或多个扬声器。例如,输出设备720可以产生听觉警报或通知(例如,哔哔声或铃声)。在一些实施例中,输出设备720包括用于产生振动、运动或其他触觉反馈的一个或多个触觉设备。在一些实施例中,输出设备720的全部或部分可以与输入设备715集成。例如,输入设备715和输出设备720可以形成触摸屏或类似的触敏显示器。在其他实施例中,输出设备720的全部或部分可以位于输入设备715附近。
如上所述,收发器725可以与一个或多个远程单元和/或与提供对一个或多个PLMN的接入的一个或多个互通功能通信。收发器725还可以与一个或多个网络功能(例如,在移动核心网络140中)通信。收发器725在处理器705的控制下操作以发射消息、数据和其他信号并且还接收消息、数据和其他信号。例如,处理器705可以在特定时间选择性地激活收发器(或其部分)以便发送和接收消息。
收发器725可以包括一个或多个发射器730和一个或多个接收器735。在某些实施例中,一个或多个发射器730和/或一个或多个接收器735可以共享收发器硬件和/或电路。例如,一个或多个发射器730和/或一个或多个接收器735可以共享天线、天线调谐器、放大器、滤波器、振荡器、混频器、调制器/解调器、电源等。在一个实施例中,收发器725使用不同的通信协议或协议栈实现多个逻辑收发器,同时使用公共物理硬件。
图8描绘了根据本公开的实施例的用于在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务的方法800。在一些实施例中,方法800由UE执行,诸如远程单元105、UE 205和/或用户设备装置600。在某些实施例中,方法800可以由执行程序代码的处理器执行,例如,微控制器、微处理器、CPU、GPU、辅助处理单元、FPGA等。
方法800开始并发送805第一消息(例如,PDU会话建立请求)以通过第一接入网络和第二接入网络与移动通信网络建立多接入数据连接,其中该第一消息指示该装置支持在第一接入网络和第二接入网络中的每一个上创建多个引导连接(例如,QUIC连接)的第一类型的引导功能性(例如,QUIC-LL)。
方法800包括接收810包括第一规则集(例如,ATSSS规则)和第二规则集(例如,QUIC规则)的第二消息(例如,PDU会话建立接受消息),其中该第一规则集指示如何通过使用第一类型的引导功能性在第一接入网络和第二接入网络中路由第一数据分组,并且第二规则集指示如何跨多个引导连接路由第一数据分组。
方法800包括响应于接收到第二消息,在第一接入网络和第二接入网络中的每一个上建立815多个引导连接。方法800包括应用820第一规则集和第二规则集来引导多接入数据连接的业务。方法800结束。
图9描绘了根据本公开的实施例的用于在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务的方法900。在一些实施例中,方法900由用户平面网络功能执行,诸如UPF 141、UPF250和/或网络装置700。在某些实施例中,方法900可以由执行程序代码的处理器执行,例如,微控制器、微处理器、CPU、GPU、辅助处理单元、FPGA等。
方法900开始并且经由第一接入网络和经由第二接入网络与UE进行通信905,其中,远程单元支持通过第一接入网络和第二接入网络中的每一个创建多个引导连接(例如,QUIC连接)的第一类型的引导功能性(例如,QUIC-LL)。
方法900包括在UPF处接收910第一消息(例如,N4会话建立请求),第一消息包括第一规则集(例如,多接入规则)和第二规则集(例如,QUIC规则),其中第一规则集指示如何通过使用第一类型的引导功能性来跨第一接入网络和第二接入网络路由UE的多接入数据连接的业务并且第二规则集指示如何跨多个引导连接路由多接入数据连接的业务。
方法900包括从UE接收915多个引导连接请求(例如,QUIC连接请求),其中每个请求是通过第一接入网络和第二接入网络之一接收的。方法900包括响应于接受多个引导连接而应用920第一规则集和第二规则集以便引导多接入数据连接的业务。方法900结束。
图10描绘了根据本公开的实施例的用于在多个引导连接上引导多接入数据连接的业务的方法1000。在一些实施例中,方法1000由会话管理网络功能执行,诸如SMF 145、SMF 305和/或网络装置700。在某些实施例中,方法1000可以由执行程序代码的处理器执行,例如,微控制器、微处理器、CPU、GPU、辅助处理单元、FPGA等。
方法1000开始并且经由AMF接收1005第一消息以通过第一接入网络和第二接入网络在移动通信网络中的UE和UPF之间建立多接入数据连接。这里,第一消息指示UE支持通过第一接入网络和第二接入网络中的每一个创建多个引导连接(例如,QUIC连接)的第一类型的引导功能性。在一个实施例中,第一消息包括PDU会话建立请求并且第一类型的引导功能性是本文描述的QUIC-LL功能性。
方法1000包括向PCF发送1010第二消息。这里,第二消息指示远程单元支持第一类型的引导功能性。在一个实施例中,第二消息包括SM策略控制创建请求。
方法1000包括接收1015包含多接入数据连接控制信息的第一规则集(例如,PCC规则),该多接入数据连接控制信息包括第一类型的引导功能性和引导模式。
方法1000包括从第一规则集确定1020第二规则集(例如,用于UE的规则)。这里,第二规则集指示如何跨第一接入网络和第二接入网络路由上行链路数据分组以及如何跨多个引导连接路由上行链路数据分组。
方法1000包括从第一规则集确定1025第三规则集(例如,用于UPF的规则)。这里,第三规则集指示如何跨第一接入网络和第二接入网络路由下行链路数据分组以及如何跨多个引导连接路由下行链路分组。
第三方法包括选择1030支持第一类型的引导功能性的UPF。第三方法包括经由AMF向远程单元发送1035第二规则集。第三方法包括向所选择的UPF发送1040第三规则集。方法1000结束。
本文公开的是根据本公开的实施例的用于通过多个引导连接引导多接入数据连接的业务的第一装置。第一装置可以由诸如远程单元105、UE 205和/或用户设备装置600的UE实现。第一装置包括经由第一接入网络与移动通信网络进行通信的第一收发器和经由第二接入网络与移动通信网络进行通信的第二收发器。在某些实施例中,第一收发器和第二收发器被组合成单个收发器。第一装置包括发送第一消息(例如,PDU会话建立请求)以通过第一接入网络和第二接入网络与移动通信网络建立多接入数据连接的处理器,其中第一消息指示装置支持通过第一接入网络和第二接入网络中的每一个创建多个引导连接(例如,QUIC连接)的第一类型的引导功能性(例如,QUIC-LL)。
处理器接收包括第一规则集(例如,ATSSS规则)和第二规则集(例如,QUIC规则)的第二消息(例如,PDU会话建立接受消息),其中第一规则集指示如何通过使用第一类型的引导功能性来跨第一接入网络和第二接入网络路由第一数据分组并且第二规则集指示如何跨多个引导连接路由第一数据分组。或者,处理器可以接收从第一规则集和第二规则集形成的组合规则集(例如,参见上述“具有QUIC连接选择信息的ATSSS规则505”)。这里,组合规则集中的规则包括引导模式(例如,QUIC-LL)并且指示要经由哪个引导连接路由第一数据分组。引导模式指示要经由哪个接入网络路由第一数据分组。
处理器响应于接收到第二消息而通过第一接入网络和第二接入网络中的每一个建立多个引导连接(例如,QUIC连接)并且处理器应用第一规则集和第二规则集以便引导多接入数据连接的业务。
在一些实施例中,引导多接入数据连接的业务包括使用第一规则集来选择接入网络并且使用第二规则集来选择通过所选择的接入网络的引导连接。或者,处理器通过选择接入网络并且使用组合规则集来选择通过所选择的接入网络的引导连接来引导多接入数据连接的业务。
在某些实施例中,处理器响应于选择引导连接而将多接入数据连接的业务封装在QUIC数据报帧内。在一些实施例中,每个引导连接与QoS流相关联。
在一些实施例中,每个引导连接在公共UPF中终止。在某些实施例中,每个引导连接在公共UPF处使用不同UDP端口。在一些实施例中,每个引导连接使用公共UPF的不同IP地址。在一些实施例中,第一类型的引导功能性基于QUIC协议,其中,多个引导连接中的每一个对应于装置与公共UPF之间的不同QUIC连接。
在一些实施例中,引导连接是根据第二规则集中的信息来建立的。在各种实施例中,第一规则集中的规则包括引导模式,该引导模式指示要经由哪个接入网络路由第一数据分组,并且其中,第二规则集中的规则指示要经由哪个引导连接路由第一数据分组。
本文公开的是用于通过多个引导连接引导多接入数据连接的业务的第一方法。第一方法可以由诸如远程单元105、UE 205和/或用户设备装置600的UE执行。第一方法包括发送第一消息(例如,PDU会话建立请求)以通过第一接入网络和第二接入网络与移动通信网络建立多接入数据连接,其中第一消息指示装置支持通过第一接入网络和第二接入网络中的每一个创建多个引导连接(例如,QUIC连接)的第一类型的引导功能性(例如,QUIC-LL)。
第一方法包括接收包括第一规则集(例如,ATSSS规则)和第二规则集(例如,QUIC规则)的第二消息(例如,PDU会话建立接受消息),其中第一规则集指示如何通过使用第一类型的引导功能性来跨第一接入网络和第二接入网络路由第一数据分组并且第二规则集指示如何跨多个引导连接路由第一数据分组。或者,第二消息可以包括从第一规则集和第二规则集形成的组合规则集(例如,参见上述“具有QUIC连接选择信息的ATSSS规则505”)。这里,组合规则集中的规则包括引导模式(例如,QUIC-LL)并且指示要经由哪个引导连接路由第一数据分组。引导模式指示要经由哪个接入网络路由第一数据分组。
第一方法包括响应于接收到第二消息而通过第一接入网络和第二接入网络中的每一个建立多个引导连接并且应用第一规则集和第二规则集以便引导多接入数据连接的业务。
在一些实施例中,引导多接入数据连接的业务可以包括使用第一规则集来选择接入网络并且使用第二规则集来选择通过所选择的接入网络的引导连接。或者,引导多接入数据连接的业务可以包括选择接入网络并且使用组合规则集来选择通过所选择的接入网络的引导连接。
在某些实施例中,第一方法包括响应于选择引导连接而将多接入数据连接的业务封装在QUIC数据报帧内。在一些实施例中,每个引导连接与QoS流相关联。
在一些实施例中,每个引导连接在公共UPF中终止。在某些实施例中,每个引导连接在公共UPF处使用不同UDP端口。在某些实施例中,每个引导连接使用公共UPF的不同IP地址。在一些实施例中,第一类型的引导功能性基于QUIC协议,其中,多个引导连接中的每一个对应于装置与公共UPF之间的不同QUIC连接。
在一些实施例中,引导连接是根据第二规则集中的信息来建立的。在各种实施例中,第一规则集中的规则包括引导模式,该引导模式指示要经由哪个接入网络路由第一数据分组,并且其中,第二规则集中的规则指示要经由哪个引导连接路由第一数据分组。
本文公开的是根据本公开的实施例的用于通过多个引导连接引导多接入数据连接的业务的第二装置。第二装置可以由诸如UPF 141、UPF 250和/或网络设备装置700的UPF实现。第二装置包括处理器和存储器,该存储器存储可由处理器执行的代码以:A)经由第一接入网络与远程单元进行通信,B)经由第二接入网络与远程单元进行通信,其中,远程单元支持通过第一接入网络和第二接入网络中的每一个创建多个引导连接(例如,QUIC连接)的第一类型的引导功能性(例如,QUIC-LL),C)接收包括第一规则集(例如,多接入规则)和第二规则集(例如,QUIC规则)的第一消息(例如,N4会话建立请求),其中,第一规则集指示如何通过使用第一类型的引导功能性来跨第一接入网络和第二接入网络路由远程单元的多接入数据连接的业务并且第二规则集指示如何跨多个引导连接路由多接入数据连接的业务,D)从远程单元接收多个引导连接请求(例如,QUIC连接请求),其中每个请求是通过第一接入网络和第二接入网络之一接收的,以及E)响应于接受多个引导连接而应用第一规则集和第二规则集以便引导多接入数据连接的业务。
在一些实施例中,第一消息包括从第一规则集和第二规则集形成的组合规则集(例如,参见上述“具有QUIC连接选择信息的ATSSS规则”505)。这里,组合规则集中的规则包括引导模式(例如,QUIC-LL)并且指示要经由哪个引导连接路由第一数据分组。引导模式指示要经由哪个接入网络路由第一数据分组。在此类实施例中,引导多接入数据连接的业务包括选择接入网络并且使用组合规则集来选择通过所选择的接入网络的引导连接。
在某些实施例中,引导多接入数据连接的业务包括使用第一规则集来选择接入网络并且使用第二规则集来选择通过所选择的接入网络的引导连接。在此类实施例中,处理器响应于选择引导连接而将多接入数据连接的业务封装在QUIC数据报帧内。在某些实施例中,每个引导连接与QoS流相关联。
在一些实施例中,第一类型的引导功能性基于QUIC协议,其中,多个引导连接中的每一个对应于装置与远程单元之间的不同QUIC连接。在某些实施例中,每个引导连接在装置处使用不同UDP端口。在某些实施例中,每个引导连接使用装置的不同IP地址。
在一些实施例中,响应于接收到第一消息,处理器向多个引导连接中的每一个指配UDP端口和IP地址。或者,SMF可以指配每个QUIC连接的UDP端口和IP地址。这里,每个UDP端口和IP地址指示在UPF侧的每个QUIC连接的目的地。
在一些实施例中,引导连接是根据第二规则集中的信息来建立的。这里,发送到UE的QUIC规则包括每个QUIC连接的UDP端口/IP地址,所以UE知道如何建立每个QUIC连接。
在一些实施例中,第一规则集中的规则包括引导模式,该引导模式指示要经由哪个接入网络路由第一数据分组,并且其中,第二规则集中的规则指示要经由哪个引导连接路由第一数据分组。
本文公开的是根据本公开的实施例的用于通过多个引导连接引导多接入数据连接的业务的第二方法。第二方法可以由诸如UPF 141、UPF 250和/或网络设备装置700的UPF执行。第二方法包括:经由第一接入网络并且经由第二接入网络与UE进行通信,其中,远程单元支持通过第一接入网络和第二接入网络中的每一个创建多个引导连接(例如,QUIC连接)的第一类型的引导功能性(例如,QUIC-LL);以及在UPF处接收第一消息(例如,N4会话建立请求),该第一消息包括第一规则集(例如,多接入规则)和第二规则集(例如,QUIC规则),其中第一规则集指示如何通过使用第一类型的引导功能性来跨第一接入网络和第二接入网络路由UE的多接入数据连接的业务并且第二规则集指示如何跨多个引导连接路由多接入数据连接的业务。
第二方法包括:从UE接收多个引导连接请求(例如,QUIC连接请求),其中每个请求是通过第一接入网络和第二接入网络之一接收的;以及响应于接受多个引导连接而应用第一规则集和第二规则集以便引导多接入数据连接的业务。
在一些实施例中,第一消息包括从第一规则集和第二规则集形成的组合规则集(例如,参见上述“具有QUIC连接选择信息的ATSSS规则”505)。这里,组合规则集中的规则包括引导模式(例如,QUIC-LL)并且指示要经由哪个引导连接路由第一数据分组。引导模式指示要经由哪个接入网络路由第一数据分组。在此类实施例中,引导多接入数据连接的业务包括选择接入网络并且使用组合规则集来选择通过所选择的接入网络的引导连接。
在某些实施例中,引导多接入数据连接的业务包括使用第一规则集来选择接入网络并且使用第二规则集来选择通过所选择的接入网络的引导连接。在此类实施例中,处理器响应于选择引导连接而将多接入数据连接的业务封装在QUIC数据报帧内。在某些实施例中,每个引导连接与QoS流相关联。
在一些实施例中,第一类型的引导功能性基于QUIC协议,其中,多个引导连接中的每一个对应于装置与远程单元之间的不同QUIC连接。在某些实施例中,每个引导连接在装置处使用不同UDP端口。在某些实施例中,每个引导连接使用装置的不同IP地址。
在一些实施例中,第二方法进一步包括响应于接收到第一消息而向多个引导连接中的每一个指配UDP端口和IP地址。或者,SMF可以指配每个QUIC连接的UDP端口和IP地址。这里,每个UDP端口和IP地址指示在UPF侧的每个QUIC连接的目的地。
在一些实施例中,引导连接是根据第二规则集中的信息来建立的。这里,发送到UE的QUIC规则包括每个QUIC连接的UDP端口/IP地址,所以UE知道如何建立每个QUIC连接。
在一些实施例中,第一规则集中的规则包括引导模式,该引导模式指示要经由哪个接入网络路由第一数据分组,并且其中,第二规则集中的规则指示要经由哪个引导连接路由第一数据分组。
本文公开的是根据本公开的实施例的用于通过多个引导连接引导多接入数据连接的业务的第三装置。第三装置可以由诸如SMF 145、SMF 305和/或网络设备装置700的SMF实现。第三装置包括与移动通信网络中的AMF进行通信的第一网络接口和与移动通信网络中的PCF进行通信的第二网络接口。第三装置包括处理器,该处理器经由AMF接收第一消息以通过第一接入网络和第二接入网络在移动通信网络中的UE和UPF之间建立多接入数据连接。这里,第一消息指示UE支持通过第一接入网络和第二接入网络中的每一个创建多个引导连接(例如,QUIC连接)的第一类型的引导功能性。在一个实施例中,第一消息包括PDU会话建立请求并且第一类型的引导功能性是本文描述的QUIC-LL功能性。
处理器向PCF发送第二消息。这里,第二消息指示远程单元支持第一类型的引导功能性。在一个实施例中,第二消息包括SM策略控制创建请求。处理器接收包含多接入数据连接控制信息的第一规则集(例如,PCC规则),该多接入数据连接控制信息包括第一类型的引导功能性和引导模式。
处理器从第一规则集确定第二规则集(例如,用于UE的规则)并且从第一规则集确定第三规则集(例如,用于UPF的规则)。第二规则集指示如何跨第一接入网络和第二接入网络路由上行链路数据分组以及如何跨多个引导连接路由上行链路数据分组,并且第三规则集指示如何跨第一接入网络和第二接入网络路由下行链路数据分组以及如何跨多个引导连接路由下行链路分组。处理器选择支持第一类型的引导功能性的UPF,经由AMF将第二规则集发送到远程单元,并且将第三规则集发送到所选择的UPF。
在某些实施例中,每个引导连接与QoS流相关联。在某些实施例中,每个引导连接使用所选择的UPF的不同IP地址。在某些实施例中,第一规则集中的规则包括引导模式,该引导模式指示要经由哪个接入网络路由第一数据分组,该规则还指示经由哪个引导连接路由第一数据分组。
在一些实施例中,响应于接收到第一消息,处理器向多个引导连接中的每一个指配UDP端口和IP地址。或者,UPF可以指配每个QUIC连接的UDP端口和IP地址。这里,每个UDP端口和IP地址指示在UPF侧的每个QUIC连接的目的地。发送到UE的QUIC规则包括每个QUIC连接的UDP端口/IP地址,所以UE知道如何建立它们中的每一个。
本文公开的是根据本公开的实施例的用于通过多个引导连接引导多接入数据连接的业务的第三方法。第三方法可以由诸如SMF 145、SMF 305和/或网络设备装置700的SMF执行。第三方法包括经由AMF接收第一消息以通过第一接入网络和第二接入网络在移动通信网络中的UE和UPF之间建立多接入数据连接。这里,第一消息指示UE支持通过第一接入网络和第二接入网络中的每一个创建多个引导连接(例如,QUIC连接)的第一类型的引导功能性。在一个实施例中,第一消息包括PDU会话建立请求并且第一类型的引导功能性是本文描述的QUIC-LL功能性。
第三方法包括向PCF发送第二消息。这里,第二消息指示远程单元支持第一类型的引导功能性。在一个实施例中,第二消息包括SM策略控制创建请求。处理器接收包含多接入数据连接控制信息的第一规则集(例如,PCC规则),该多接入数据连接控制信息包括第一类型的引导功能性和引导模式。
第三方法包括从第一规则集确定第二规则集(例如,用于UE的规则)并且从第一规则集确定第三规则集(例如,用于UPF的规则)。第二规则集指示如何跨第一接入网络和第二接入网络路由上行链路数据分组以及如何跨多个引导连接路由上行链路数据分组,并且第三规则集指示如何跨第一接入网络和第二接入网络路由下行链路数据分组以及如何跨多个引导连接路由下行链路分组。第三方法包括选择支持第一类型的引导功能性的UPF、经由AMF将第二规则集发送到远程单元、以及将第三规则集发送到所选择的UPF。
在某些实施例中,每个引导连接与QoS流相关联。在某些实施例中,每个引导连接使用所选择的UPF的不同IP地址。在某些实施例中,第一规则集中的规则包括引导模式,该引导模式指示要经由哪个接入网络路由第一数据分组,该规则还指示要经由哪个引导连接路由第一数据分组。
实施例可以以其他特定形式被实践。所描述的实施例在所有方面仅被认为是说明性的而不是限制性的。因此,本发明的范围由所附权利要求而不是由前述说明指示。在权利要求的含义和范围内的所有变化都应被涵盖在其范围内。

Claims (28)

1.一种装置,包括:
第一收发器,所述第一收发器经由第一接入网络与移动通信网络进行通信;
第二收发器,所述第二收发器经由第二接入网络与所述移动通信网络进行通信;以及
处理器,所述处理器:
发送第一消息以通过所述第一接入网络和所述第二接入网络与所述移动通信网络建立多接入数据连接,其中所述第一消息指示所述装置支持通过所述第一接入网络和所述第二接入网络中的每一个创建多个引导连接的第一类型的引导功能性;
接收包括第一规则集和第二规则集的第二消息,其中所述第一规则集指示如何通过使用所述第一类型的引导功能性来跨所述第一接入网络和所述第二接入网络路由第一数据分组,并且所述第二规则集指示如何跨多个引导连接路由所述第一数据分组;
响应于接收到所述第二消息而通过所述第一接入网络和所述第二接入网络中的每一个建立多个引导连接;并且
应用所述第一规则集和所述第二规则集以便引导所述多接入数据连接的业务。
2.根据权利要求1所述的装置,其中,所述第二消息包括从所述第一规则集和所述第二规则集形成的组合规则集,其中所述组合规则集中的规则包括引导模式,所述引导模式指示要经由哪个接入网络路由所述第一数据分组,并且指示要经由哪个引导连接路由所述第一数据分组,并且其中,引导所述多接入数据连接的业务包括选择接入网络并且使用所述组合规则集来选择通过所选择的接入网络的引导连接。
3.根据权利要求1所述的装置,其中,引导所述多接入数据连接的业务包括使用所述第一规则集来选择接入网络以及使用所述第二规则集来选择通过所选择的接入网络的引导连接。
4.根据权利要求3所述的装置,其中,所述处理器响应于选择所述引导连接将所述多接入数据连接的业务封装在QUIC数据报帧内。
5.根据权利要求1所述的装置,其中,每个引导连接与服务质量(“QoS”)流相关联。
6.根据权利要求1所述的装置,其中,每个引导连接在公共用户平面功能(“UPF”)终止。
7.根据权利要求6所述的装置,其中,所述第一类型的引导功能性基于所述QUIC协议,其中所述多个引导连接中的每一个对应于所述装置与所述公共UPF之间的不同QUIC连接。
8.根据权利要求6所述的装置,其中,每个引导连接使用所述公共UPF处的不同的用户数据报协议(“UDP”)端口。
9.根据权利要求6所述的装置,其中,每个引导连接使用所述公共UPF的不同IP地址。
10.根据权利要求1所述的装置,其中,所述引导连接是根据所述第二规则集中的信息建立的。
11.根据权利要求1所述的装置,其中,所述第一规则集中的规则包括引导模式,所述引导模式指示要经由哪个接入网络路由所述第一数据分组,并且其中,所述第二规则集中的规则指示要经由哪个引导连接路由所述第一数据分组。
12.一种方法,包括:
发送第一消息以通过第一接入网络和第二接入网络与移动通信网络建立多接入数据连接,其中所述第一消息指示装置支持通过所述第一接入网络和所述第二接入网络中的每一个创建多个引导连接的第一类型的引导功能性;
接收包括第一规则集和第二规则集的第二消息,其中所述第一规则集指示如何通过使用所述第一类型的引导功能性来跨所述第一接入网络和所述第二接入网络路由第一数据分组,并且所述第二规则集指示如何跨多个引导连接路由所述第一数据分组;
响应于接收到所述第二消息而通过所述第一接入网络和所述第二接入网络中的每一个建立多个引导连接;以及
应用所述第一规则集和所述第二规则集以便引导所述多接入数据连接的业务。
13.一种装置,包括:
处理器;以及
存储器,所述存储器存储所述处理器可执行的代码,以:
经由第一接入网络与远程单元通信;
经由第二接入网络与所述远程单元通信,其中所述远程单元支持通过所述第一接入网络和所述第二接入网络中的每一个创建多个引导连接的第一类型的引导功能性;
接收包括第一规则集和第二规则集的第一消息,其中所述第一规则集指示如何通过使用所述第一类型的引导功能性来跨所述第一接入网络和所述第二接入网络路由所述远程单元的多接入数据连接的第一数据分组,并且所述第二规则集指示如何跨多个引导连接路由所述多接入数据连接的第一数据分组;
从所述远程单元接收多个引导连接请求,其中每个请求是通过所述第一接入网络和所述第二接入网络之一接收的;并且
响应于接受所述多个引导连接应用所述第一规则集和所述第二规则集以便引导所述多接入数据连接的业务。
14.根据权利要求13所述的装置,其中,所述第一消息包括从所述第一规则集和所述第二规则集形成的组合规则集,其中所述组合规则集中的规则包括引导模式,所述引导模式指示要经由哪个接入网络路由所述第一数据分组,并且指示要经由哪个引导连接路由所述第一数据分组,并且其中,引导所述多接入数据连接的业务包括选择接入网络并且使用所述组合规则集来选择通过所选择的接入网络的引导连接。
15.根据权利要求13所述的装置,其中,引导所述多接入数据连接的业务包括使用所述第一规则集来选择接入网络以及使用所述第二规则集来选择通过所选择的接入网络的引导连接。
16.根据权利要求15所述的装置,其中,所述处理器响应于选择所述引导连接将所述多接入数据连接的业务封装在QUIC数据报帧内。
17.根据权利要求13所述的装置,其中,每个引导连接与服务质量(“QoS”)流相关联。
18.根据权利要求13所述的装置,其中,所述第一类型的引导功能性基于所述QUIC协议,其中,所述多个引导连接中的每一个对应于所述装置与所述远程单元之间的不同QUIC连接。
19.根据权利要求18所述的装置,其中,每个引导连接使用所述装置处的不同的用户数据报协议(“UDP”)端口。
20.根据权利要求18所述的装置,其中,每个引导连接使用所述装置的不同IP地址。
21.根据权利要求13所述的装置,其中,所述处理器响应于接收到所述第一消息,将UDP端口和IP地址指配给所述多个引导连接中的每一个。
22.根据权利要求13所述的装置,其中,所述第一规则集中的规则包括引导模式,所述引导模式指示要经由哪个接入网络路由所述第一数据分组,并且其中,所述第二规则集中的规则指示要经由哪个引导连接路由所述第一数据分组。
23.一种方法,包括:
经由第一接入网络且经由第二接入网络与远程单元通信,其中所述远程单元支持通过所述第一接入网络和所述第二接入网络中的每一个创建多个引导连接的第一类型的引导功能性;
在用户平面网络功能(“UPF”)处接收包括第一规则集和第二规则集的第一消息,其中所述第一规则集指示如何通过使用所述第一类型的引导功能性来跨所述第一接入网络和所述第二接入网络路由所述远程单元的多接入数据连接的第一数据分组,并且所述第二规则集指示如何跨多个引导连接路由所述多接入数据连接的第一数据分组;
从所述远程单元接收多个引导连接请求,其中每个请求是通过所述第一接入网络和所述第二接入网络之一接收的;以及
响应于接受所述多个引导连接应用所述第一规则集和所述第二规则集以便引导所述多接入数据连接的业务。
24.一种装置,包括:
第一网络接口,所述第一网络接口与移动通信网络中的接入和移动性管理功能(“AMF”)通信;
第二网络接口,所述第二网络接口与所述移动通信网络中的策略控制功能(“PCF”)通信;以及
处理器,所述处理器:
经由所述AMF接收第一消息以通过第一接入网络和第二接入网络在所述移动通信网络中的远程单元和用户平面网络功能(“UPF”)之间建立多接入数据连接,其中所述第一消息指示所述远程单元支持通过所述第一接入网络和所述第二接入网络中的每一个创建多个引导连接的第一类型的引导功能性;
向所述PCF发送第二消息,其中,所述第二消息指示所述远程单元支持所述第一类型的引导功能性;
接收包含多接入数据连接控制信息的第一规则集,所述多接入数据连接控制信息包括所述第一类型的引导功能性和引导模式;
从所述第一规则集确定第二规则集,其中所述第二规则集指示如何跨所述第一接入网络和所述第二接入网络路由上行链路数据分组以及如何跨多个引导连接路由所述上行链路数据分组;
从所述第一规则集确定第三规则集,其中所述第二规则集指示如何跨所述第一接入网络和所述第二接入网络路由下行链路数据分组以及如何跨多个引导连接路由所述下行链路分组;
选择支持所述第一类型的引导功能性的UPF;
经由所述AMF将所述第二规则集发送到所述远程单元;并且
将所述第三规则集发送到所选择的UPF。
25.根据权利要求24所述的装置,其中,每个引导连接与服务质量(“QoS”)流相关联。
26.根据权利要求24所述的装置,其中,每个引导连接使用所选择的UPF的不同IP地址。
27.根据权利要求24所述的装置,其中,所述第一规则集中的规则包括引导模式,所述引导模式指示要经由哪个接入网络路由所述第一数据分组,所述规则还指示要经由哪个引导连接路由所述第一数据分组。
28.一种方法,包括:
经由接入和移动性管理功能(“AMF”)接收第一消息以通过第一接入网络和第二接入网络在移动通信网络中的远程单元和用户平面网络功能(“UPF”)之间建立多接入数据连接,其中所述第一消息指示所述远程单元支持通过所述第一接入网络和所述第二接入网络中的每一个创建多个引导连接的第一类型的引导功能性;
向策略控制功能(“PCF”)发送第二消息,其中所述第二消息指示所述远程单元支持所述第一类型的引导功能性;
接收包含多接入数据连接控制信息的第一规则集,所述多接入数据连接控制信息包括所述第一类型的引导功能性和引导模式;
从所述第一规则集确定第二规则集,其中所述第二规则集指示如何跨所述第一接入网络和所述第二接入网络路由上行链路数据分组以及如何跨多个引导连接路由所述上行链路数据分组;
从所述第一规则集确定第三规则集,其中所述第二规则集指示如何跨所述第一接入网络和所述第二接入网络路由下行链路数据分组以及如何跨多个引导连接路由所述下行链路分组;
选择支持所述第一类型的引导功能性的UPF;
经由所述AMF将所述第二规则集发送到所述远程单元;以及
将所述第三规则集发送到所选择的UPF。
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