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CN111083742B - 冗余协议数据单元会话的配置方法及装置 - Google Patents

冗余协议数据单元会话的配置方法及装置 Download PDF

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CN111083742B CN201910346241.4A CN201910346241A CN111083742B CN 111083742 B CN111083742 B CN 111083742B CN 201910346241 A CN201910346241 A CN 201910346241A CN 111083742 B CN111083742 B CN 111083742B
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Abstract

本发明提供了一种冗余PDU Session的配置方法及装置,该方法包括:获取建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息;根据所述第一冗余指示信息,将冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置在相应的RAN节点上。在本发明中,通过获取建立或修改PDU Session和/或QoS flow的冗余指示信息,并根据该冗余指示信息将冗余PDU Session和/或QoS flow的配置至相应的RAN节点上,从而可以实现用户面多连接的建立和修改。

Description

冗余协议数据单元会话的配置方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种冗余PDU Session的配置方法及装置。
背景技术
移动通信系统包括移动用户设备(User Equipment,UE)和网络设备(Network),其中网络设备又包括无线接入网(Radio Access Network,RAN)和核心网(Core Network,CN)。RAN包括:1个或多个小区组(Cell group),或1个或多个基站,或1个或多个节点B(NodeB)。在5G系统中,CN是指5G核心网(5G Core),其包括:接入和移动管理功能(Access andMobility Management Function,AMF)、用户面功能(User Plane Function,UPF)、系统管理功能(System Management Function,SMF)等网元。
在双连接系统中,UE与网络设备建立了2个或2个以上的连接。如图1所示,CN(核心网的UPF网元)与RAN的两个小区组分别建立了连接,此时的RAN包括主节点(Master node,MN)和辅节点(Secondary node,SN)。
在5G应用场景的研究报告3GPP TR23.725的Solution 1中提出了基于双连接的冗余用户面路径的方案。具体内容可见3GPP协议的描述,如图2所示。
UE启动建立2个冗余的会话(redundant PDU Session),并为每个会话配置不同的DNN和S-NSSAI组合。如图3所示。本发明是针对冗余的会话,所以在本发明中,将冗余的会话也简称为会话,即,本发明中的PDU Session指的是redundant PDU Session。
SMF决定所述会话能否建立。SMF做此决定的依据是S-NSSA、DNN、用户授权和本地政策配置等组合。SMF决定采用RSN区别所述PDU session,哪个采用MN(master NG-RAN)或SN发送用户面数据。本发明中将PDU Session配置在MN(或者SN)上,是指该PDU Session的用户数据在MN或者SN上发送。如图3所述,一个PDU Session的用户面建立在UPF1上,另一个PDU Session的用户面建立在UPF2上。
在现有技术中,尚未提供如何实现多个用户面连接的技术方案,因此本发明提供了一种可实现多个用户面连接的建立和修改技术方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种冗余PDU Session的配置方法及装置,以至少解决相关技术中如何实现多个用户面连接的问题。
根据本发明的一个实施例,提供了一种冗余PDU Session的配置方法,包括:获取建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息;根据所述第一冗余指示信息,将冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置在相应的RAN节点上。
其中,所述第一冗余指示信息为PDU Session级别的冗余指示信息,或所述第一冗余指示信息为QoS flow级别的冗余指示信息。
其中,所述第一冗余指示信息包括至少以下之一:指示所述PDU Session和/或QoSflow是否为冗余PDU Session和/或冗余QoS flow;指示所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到对应的RAN节点。
其中,获取建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息,包括:RAN主节点从核心网获取建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息。
其中,将冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置在相应的RAN节点上,包括:将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到的所述RAN主节点上,或将所述冗余PDUSession和/或冗余QoS flow配置到RAN辅节点上。
其中,获取建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息,包括:目标RAN主节点从源RAN主节点获取建立PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息。
其中,将冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置在相应的RAN节点上,包括:将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到的所述目标RAN主节点上,或将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到目标RAN辅节点上。
其中,将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到RAN辅节点上之前,还包括:所述RAN主节点向所述RAN辅节点发送建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第二冗余指示信息。
其中,所述第二冗余指示信息为PDU Session级别的冗余指示信息,或所述第二冗余指示信息为QoS flow级别的冗余指示信息。
其中,所述第二冗余指示信息用于指示所述PDU Session和/或QoS flow是否为冗余PDU Session和/或冗余QoS flow。
其中,如果所述PDU Session是新建立的,获取建立或修改PDU Session和/或QoSflow的第一冗余指示信息之前,还包括:核心网接收UE发起的建立多个PDU Session的请求,其中,每个PDU Session都携带PDU Session级别或QoS级别的冗余指示信息;所述核心网确定建立所述多个PDU Session,并向RAN主节点MN发送PDU Session的建立请求消息,并携带所述PDU Session级别或QoS级别的冗余指示信息。
其中,一个冗余PDU Session的所有QoS flow均为冗余QoS flow,所述PDUSession的类型为Non-split PDU Session,其包含的全部QoS flow所对应的承载配置在一个相同的RAN节点上。
其中,冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到一个RAN节点上是指其对应承载的高层和低层均配置在该RAN节点上。
其中,当冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到RAN主节点上,则对应的承载类型为MN terminated MCG bearer。
其中,当冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到RAN辅节点上,则对应的承载类型为SN terminated SCG bearer。
根据本发明的另一个实施例,提供了一种冗余PDU Session的配置装置,包括:获取模块,用于获取建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息;配置模块,用于根据所述第一冗余指示信息,将冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置在相应的RAN节点上。
其中,所述第一冗余指示信息为PDU Session级别的冗余指示信息,或所述第一冗余指示信息为QoS flow级别的冗余指示信息。
其中,所述第一冗余指示信息包括至少以下之一:指示所述PDU Session和/或QoSflow是否为冗余PDU Session和/或冗余QoS flow;指示所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到对应的RAN节点。
其中,获取模块包括:第一获取单元,用于通过RAN主节点从核心网获取建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息。
其中,配置模块包括:第一配置单元,用于将所述冗余PDU Session和/或冗余QoSflow配置到的所述RAN主节点上,或将所述冗余PDUSession和/或冗余QoS flow配置到RAN辅节点上。
其中,获取模块包括:第二获取单元,用于通过目标RAN主节点从源RAN主节点获取建立PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息。
其中,配置模块包括:第二配置单元,用于将所述冗余PDU Session和/或冗余QoSflow配置到的所述目标RAN主节点上,或将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到目标RAN辅节点上。
其中,该装置还包括:发送模块,用于在将所述冗余PDU Session和/或冗余QoSflow配置到RAN辅节点上之前,通过所述RAN主节点向所述RAN辅节点发送建立或修改PDUSession和/或QoS flow的第二冗余指示信息。
其中,所述第二冗余指示信息为PDU Session级别的冗余指示信息,或所述第二冗余指示信息为QoS flow级别的冗余指示信息。
其中,所述第二冗余指示信息用于指示所述PDU Session和/或QoS flow是否为冗余PDU Session和/或冗余QoS flow。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行上述方法实施例中的步骤。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种电子装置,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行上述方法实施例中的步骤。
在本发明上述实施例,通过获取建立或修改PDU Session和/或QoS flow的冗余指示信息,并根据该冗余指示信息将冗余PDU Session和/或QoS flow的配置至相应的RAN节点上,从而可以实现用户面多连接的建立和修改。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据相关技术的双连接网络架构示意图;
图2是根据相关技术的单装置高层架构示意图;
图3是根据相关技术的解决方案架构示意图;
图4是根据本发明实施例的冗余PDU Session的配置方法流程图;
图5是根据本发明实施例的建立冗余PDU Session/冗余QoS flow的流程图;
图6是根据本发明实施例的修改冗余PDU Session/冗余QoS flow的流程图;
图7是根据本发明实施例的切换场景中建立冗余PDU Session/冗余QoS flow的流程图;
图8是根据本发明实施例的发起建立冗余PDU Session/冗余QoS flow的流程图
图9是根据本发明实施例的冗余PDU Session的配置的结构示意图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,本发明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。
在本实施例中提供了一种冗余PDU Session的配置方法,图1是根据本发明实施例的流程图,如图4所示,该流程包括如下步骤:
步骤S402,获取建立或修改PDU Session和/或QoS flow的冗余指示信息;
步骤S404,根据所述冗余指示信息,将冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置在相应的RAN节点上。
在上述步骤S402中,RAN主节点MN从核心网获得需要建立或修改的PDU Session和/或QoS flow的冗余指示信息。对于切换(handover)场景,目标RAN主节点Target MN从原RAN主节点Source MN分别获得需要建立的PDU Session和/或QoS flow的冗余指示信息。
在上述实施例中,所述冗余指示信息可以是PDU Session级别也可以是QoS flow级别,可以指示所述PDU Session和/或QoS flow是否为冗余PDU Session和/或冗余QoSflow,也可以指示所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到某个RAN节点。
在上述步骤S404中,当所述冗余指示信息指示所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到辅节点上,主节点向辅节点发送新的冗余指示信息,该冗余指示信息可以是PDU Session级别也可以是QoS flow级别,用于指示所述PDU Session和/或QoS flow是否为冗余PDU Session和/或冗余QoS flow。
在上述实施例中,一个冗余PDU Session的所有QoS flow都是冗余QoS flow,主节点不允许分离该PDU Session(即:该PDU Session的类型是Non-split PDU Session(非分离会话),其包含的全部QoS flow所对应的承载必须配置在一个相同的RAN节点上)
在上述实施例中,冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到一个RAN节点上,是指其对应承载的高层(SDAP,PDCP)和低层(RLC,MAC和物理层)都配置在该RAN节点上。
在上述实施例中,当冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到主节点上,则对应的承载类型为MN terminated MCG bearer,当冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到辅节点上,则对应的承载类型为SN terminated SCG bearer。
在上述实施例中,如果所述PDU Session是新建立的,则在上述步骤S404之前,还包括如下步骤:
步骤1:UE向网络发起2个PDU Session建立/请求(此处以双连接为例,当然也可以是建立多个PDU Session建立/请求),每个PDU Session都携带PDU Session级别或QoS级别的冗余指示信息。
步骤2:核心网决定建立所述2个PDU Session,核心网向RAN主节点MN发送PDUSession的建立请求消息,并携带PDU Session级别或QoS级别的冗余指示信息。
下面通过实施例对不同的应用场景进行具体描述。
实施例1:
本实施例具体描述了RAN建立冗余PDU Session和/或冗余QoS flow的过程,如图5所示,包括如下步骤:
步骤S501:RAN接收到核心网(CN,core network,在5G系统中,是指AMF,在4G系统中是指MME)发送的PDU Session Resource setup request消息,该消息中包含请求建立的1个或多个PDU Session,其中的每个PDU Session包含1个或多个QoS flow。所述PDUSession中的1个或多个PDU Session包含PDU Session级别的冗余指示,和/或所述PDUSession中的1个或多个PDU Session包含QoS flow级别的冗余指示。
在本实施例中,当某个PDU Session包含PDU Session级别的冗余指示信息,是指这个PDU Session是冗余PDU Session,此时该PDU Session的所包含的QoS flow都是冗余QoS flow。
在本实施例中,当某个PDU Session包含QoS flow级别的冗余指示信息,是指这个PDU Session的1个或多个QoS flow是冗余QoS flow,此时每个包含冗余指示信息的QoSflow就是冗余QoS flow。
步骤S502:RAN判断该PDU Session/QoS flow是否是冗余PDU Session/QoS flow。如果判断结果为否,则在本实施例中不做规定,直接执行步骤S507。如果判断结果为是,则执行步骤S503。
在本实施例中,当某个PDU Session包含PDU Session级别的冗余指示信息,则该PDU Session就是冗余PDU Session,其包含的所有QoS flow都是冗余QoS flow,此时该PDUSession不包含QoS flow级别的冗余指示信息。
在本实施例中,冗余指示信息可以是PDU Session级别的,也可以是QoS flow级别的。核心网配置PDU Session级别和/或QoS flow级别的冗余指示信息,并发送到RAN。于是,RAN可以获知哪个或哪些PDU Session是冗余PDU Session,以及哪个或哪些QoS flow是冗余QoS flow。
步骤S503,进一步判断该冗余PDU Session/QoS flow是建立在MN上,还是建立在SN。如果是建立在MN上,则执行步骤S504,如果是建立在SN上,则执行步骤S505。
在本实施中,冗余指示信息的不同取值,可以采用RSN(redundant sequencenumber,冗余序列号)来标识。分别代表了所对应的PDU Session或所对应的QoS flow需要配置在RAN的不同节点上。当RAN是双连接节点,其中一个节点是主节点(MN,master node),另一个节点是辅节点(SN,Secondary node),可以用RSN=0表示所述冗余PDU Session/QoSflow需要配置在MN上,用RSN=1表示所述冗余PDU Session/QoS flow需要配置在SN上。当RAN是多连接节点,其中一个节点是节点0(主节点),一个节点是节点1(辅节点1),一个节点是节点2(辅节点2),一个节点是节点3(辅节点3),则用RSN=0表示所述冗余PDU Session/QoS flow需要配置在MN上,用RSN=1表示所述冗余PDU Session/QoS flow需要配置在辅节点1上,用RSN=2表示所述冗余PDU Session/QoS flow需要配置在辅节点2上,用RSN=3表示所述冗余PDU Session/QoS flow需要配置在辅节点3上。
在本实施例中,当某个PDU Session是冗余PDU Session,则其所包含的所有QoSflow都是冗余QoS flow。根据该冗余PDU Session的冗余指示信息,RAN将其配置为non-split PDU Session,即:RAN不允许该PDU session的QoS flow配置在不同的RAN节点上,而是将该PDU Session的全部QoS flow都配置在某一个RAN节点上。
在本实施例中,当某个QoS flow是冗余QoS flow,根据该冗余QoS flow的冗余指示信息,RAN将该QoS flow配置在某个RAN节点上。
在本实施例中,当多个冗余QoS flow属于同一个PDU Session,则所述冗余QoSflow配置相同的冗余指示信息(即:RSN取值相同,这些冗余QoS flow都配置在相同的RAN节点上);另一方面,为了支持冗余QoS flow的配置灵活化,本发明也允许所述冗余QoS flow配置不同的冗余指示信息(即:RSN取值不同,这些冗余QoS flow允许配置在不同的RAN节点上)。
在本实施例中,RAN读取该请求消息,如果某个PDU Session/QoS有冗余指示信息,则该PDU Session/QoS为冗余PDU Session/冗余QoS flow,再根据冗余指示信息的取值,RAN可以获知该PDU Session/QoS flow配置在某个节点上。
在本实施例中,将某个冗余PDU Session的全部QoS flow,或某个冗余QoS flow配置在某个RAN节点上,是指将所述QoS flow对应承载的高层(SDAP,PDCP)和低层(RLC,MAC和物理层)都配置在该RAN节点上。对于冗余PDU Session,其包含的QoS flow可以是多个,这些QoS flow可以配置在一个或多个承载上,则这些承载的高层和低层都必须配置在相同的所述RAN节点上。
步骤S504:将该冗余PDU Session/冗余QoS flow建立在主节点MN上,承载类型为MN terminated MCG bearer。
在3GPP Rel-15的5G多连接系统(MR-DC with 5GC)中,一个RAN节点是MN,另一个RAN节点是SN。如果用RSN=0表示所述冗余PDU Session或冗余QoS flow需要配置在MN上,则对应的承载必须为MN terminated MCG bearer。用RSN=1表示所述冗余PDU Session或冗余QoS flow需要配置在SN上,则对应的承载必须为SN terminated SCG bearer。
步骤S505:当所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow的冗余指示信息,要求其配置在辅节点上,则主节点向辅节点发送SN addition request message或SNmodification request message消息中的IE“PDU Session Resource Setup Info–SNterminated”包含请求建立的1个或多个冗余PDU Session和/或冗余QoS flow的冗余指示信息及其他相关配置信息。
MN发送到SN的冗余指示信息可以是PDU Session级别的,也可以是QoS flow级别的。
针对某个冗余PDU Session或冗余QoS flow,MN发送到SN的冗余指示信息,可以不同于从核心网接收到的冗余指示信息。
一方面通过读取来自核心网某个PDU Session/QoS flow是否配置了冗余指示信息,RAN可以获知该PDU Session/QoS flow是否是冗余PDU Session/冗余QoS flow,另一方面通过读取某个PDU Session/QoS flow的冗余指示信息的取值,RAN可以获知该PDUSession/QoS flow需要配置在哪个RAN节点上。
在该步骤S505的请求消息中,如果某个或某些PDU Session/QoS flow配置了冗余指示信息,则其为冗余PDU Session/冗余QoS flow,且其必须配置在SN上。因此,从MN发送到SN的冗余指示信息可以仅指示某个或某些PDU Session/QoS flow是否是冗余PDUSession/冗余QoS flow。
步骤S506:辅节点接收到主节点发送的SN addition request message或SNmodification request message,消息中包含的冗余指示信息指示所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置在所述辅节点上,则辅节点将其对应的承载类型配置为SNterminated SCG bearer,而且辅节点不允许改变该承载类型直到冗余信息指示改变。
消息中的冗余PDU Session和/或冗余QoS flow的冗余指示信息是重要的,因为,如果无此冗余指示信息,SN很可能将这些PDU Session/QoS flow的承载配置为SNterminated split bearer或SN terminated MCG bearer。
步骤S507:对下一个接收到的PDU Session/冗余QoS flow重复执行上述的步骤。
实施例2:
本实施例描述了RAN修改冗余PDU Session和/或冗余QoS flow的过程。
对于某个配置为冗余PDU Session的PDU Session,5GC可以在该PDU Session建立时候配置其为冗余PDU Session,也是该PDU Session建立时候是普通PDU Session(即:不是冗余PDU Session),随后地,5GC将该PDU Session修改为冗余PDU Session;随后地,5GC也可以将某个冗余PDU Session修改为普通PDU Session(即:不是冗余PDU Session)。
对于某个配置为冗余QoS flow的QoS flow,5GC可以在该QoS flow建立时候配置其为冗余QoS flow,也是该QoS flow建立时候是普通QoS flow(即:不是冗余QoS flow),随后地,5GC将该QoS flow修改为冗余QoS flow;随后地,5GC也可以将某个冗余QoS flow修改为普通QoS flow(即:不同冗余QoS flow)。
如图6所示,本实施例的方法流程包括如下步骤:
步骤S601:RAN接收到核心网发送的PDU Session Resource modify request消息,该消息中包括:修改1个或多个PDU Session的冗余指示信息的有无,和/或修改1个或多个QoS flow的冗余指示信息的取值。
所述修改PDU Session的冗余指示信息或修改QoS flow的冗余指示信息,包括:将某个/某些冗余PDU Session或冗余QoS flow修改为非冗余PDU Session或非冗余QoS flow(即:所述PDU Session或QoS flow不配置冗余指示信息),或将某个/某些非冗余PDUSession或非冗余QoS flow修改为冗余PDU Session或冗余QoS flow(即:为所述PDUSession或QoS flow配置冗余指示信息),或将某个/某些冗余PDU Session或冗余QoS flow的冗余指示信息的取值修改(如:RSN取值从0修改为1,或者RSN取值从0修改为1,即:该冗余PDU Session或冗余QoS flow从一个RAN节点重配置到另一个RAN节点)。
步骤S602:RAN判断该PDU Session/QoS flow修改后是否是冗余PDU Session/QoSflow。如果判断结果为否,则在本实施例中不做规定,直接执行步骤S607。如果判断结果为是,则执行步骤S603。
步骤S603:进一步判断该冗余PDU Session/QoS flow修改后是建立在MN上,还是建立在SN。如果是建立在MN上,则执行步骤S604,如果是建立在SN上,则执行步骤S605。
在本实施例中,RAN根据每个PDU Session和/或QoS flow修改后有无冗余指示信息,或修改后的新的冗余指示信息的取值,进行相应的配置。
将新的冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到冗余指示信息所指示的RAN节点上,或者将已有的冗余PDU Session和/或已有的QoS flow配置到修改后的冗余指示信息所指示的新的RAN节点上,而对于从冗余PDU Session和/或冗余QoS flow修改为非冗余PDUSession和/或非冗余QoS flow,RAN可以修改或不修改其配置。
步骤S604:将该冗余PDU Session/冗余QoS flow建立在主节点MN上,承载类型为MN terminated MCG bearer。
步骤S605:当所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow的冗余指示信息,要求其配置在辅节点上,则主节点向辅节点发送SN modification request message,消息中的信息单元IE“PDU Session Resource Modification Info–SN terminated”包括:修改1个或多个PDU Session的冗余指示信息的有无。
步骤S606:辅节点接收到主节点发送的SN modification request message,并进行相应的配置。
对于新配置了冗余指示信息的PDU Session和/或QoS flow,SN将其配置为SNterminated SCG bearer;对于原先是冗余PDU Session或冗余QoS flow但现在没有配置冗余指示信息的PDU Session或QoS flow,所述PDU Session或QoS flow是非冗余PDUSession或非冗余QoS flow,SN可以重新配置也可以不重新配置。
步骤S607:对下一个接收到的PDU Session/冗余QoS flow重复执行上述的步骤。
实施例3:
本实施例描述了切换(handover)过程中,原RAN节点向目标RAN节点传递冗余PDUSession和/或冗余QoS flow的流程。
由于UE的移动性,或者基站信号的波动,可能触发至少三种类型的切换:MN不改变的SN切换(SN change),SN不改变的MN切换(MN handover without SN change),MN和SN都切换(MN handover with SN change),具体见3GPP TS37.340。
原NG-RAN node(source MN)将每个PDU Session和/或QoS flow的冗余指示信息,从原节点(source NG-RAN)传递到目标节点(Target NG-RAN),该冗余指示信息的传递,如果是基于NG接口的切换则通过NG接口,如果是基于Xn接口的切换则通过Xn接口。
如图7所示,本实施例的流程包括如下步骤:
步骤S701:原RAN节点发送到目标RAN节点的handover request消息中,对于每一个冗余PDU Session和/或冗余QoS flow都包括一个冗余指示信息。
与实施例1相比,在本实施例中,每个PDU Session和/或QoS flow的冗余指示信息,从原RAN节点发送到目标RAN节点。该冗余指示信息通过handover request消息发送。
对于MR-DC with 5GC系统,原RAN节点就是原MN节点(Source MN),目标RAN节点就是目标MN节点(Target MN)。即:handover request消息从Source MN发送到Target MN。
步骤S702:RAN判断该PDU Session/QoS flow是否是冗余PDU Session/QoS flow。如果判断结果为否,则在本实施例中不做规定,直接执行步骤S707。如果判断结果为是,则执行步骤S703。
步骤S703:进一步判断该冗余PDU Session/QoS flow是建立在MN上,还是建立在SN。如果是建立在MN上,则执行步骤S704,如果是建立在SN上,则执行步骤S705。
目标MN根据每个冗余PDU Session和/或每个冗余QoS flow的冗余指示信息,将所述冗余PDU Session和/或所述冗余QoS flow配置在相应的RAN目标主节点或目标辅节点上。
与实施例1相比,本实施例中的目标MN类似于实施例1中的RAN。
步骤S704:将该冗余PDU Session/冗余QoS flow建立在主节点MN上,承载类型为MN terminated MCG bearer。
步骤S705:当所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow的冗余指示信息,要求其配置在目标辅节点上,则目标主节点向目标辅节点发送SN addition request message,消息中的IE“PDU Session Resource Setup Info–SN terminated”包含请求建立的1个或多个冗余PDU Session和/或冗余QoS flow的冗余指示信息及其他相关配置信息。
与实施例1相比,在本实施例中,目标主节点取代了主节点,目标辅节点取代了辅节点,消息中不包括SN modification request消息。其他都相同。
MN发送到SN的冗余指示信息可以是PDU Session级别的,也可以是QoS flow级别的。
针对某个冗余PDU Session或冗余QoS flow,目标MN发送到目标SN的冗余指示信息,可以不同于从原主节点接收到的冗余指示信息。
一方面通过读取来自原主节点的某个PDU Session/QoS flow是否配置了冗余指示信息,目标主节点可以获知该PDU Session/QoS flow是否是冗余PDU Session/冗余QoSflow,另一方面通过读取某个PDU Session/QoS flow的冗余指示信息的取值,目标主节点可以获知该PDU Session/QoS flow需要配置在哪个目标RAN节点上。
在该步骤S705的请求消息中,如果某个/某些PDU Session/QoS flow配置了冗余指示信息,则其为冗余PDU Session/冗余QoS flow,且其必须配置在SN上。因此,从MN发送到SN的冗余指示信息可以仅指示某个/某些PDU Session/QoS flow是否是冗余PDUSession/冗余QoS flow。
步骤S706:目标辅节点接收到目标主节点发送的SN addition request message或SN modification request message,消息中包含的冗余指示信息指示所述冗余PDUSession和/或冗余QoS flow配置在所述辅节点上,则辅节点将其对应的承载类型配置为SNterminated SCG bearer,而且辅节点不允许改变该承载类型直到冗余信息指示改变,修改冗余指示信息的过程可参见实施例2。
消息中的冗余PDU Session和/或冗余QoS flow的冗余指示信息是重要的,因为如果无此冗余指示信息,SN很可能将这些PDU Session/QoS flow的承载配置为SNterminated split bearer或SN terminated MCG bearer。
步骤S707:对下一个接收到的PDU Session/冗余QoS flow重复执行上述的步骤。
实施例4:
在本实施例中,UE发起冗余PDU Session或发起PDU Session中部分冗余QoS flow的建立请求。
在本实施例中,预设条件为,UE具备建立双连接的能力,UE已经与网络建立了双链接,或者UE已知其与当前网络可以建立双连接。为了描述方便,在本实施例中,仅是以双连接为例,当然也可以是多于两个连接的多连接。
如图8所示,本实施例的流程包括如下步骤:
步骤S801:UE向网络发起2个PDU Session的建立请求(PDU SessionEstablishment Request message),这个两个PDUSession都分别带有冗余指示信息,还可以包括其他配置信息(如:DNN和/或S-NSSAI)
所述冗余指示信息可以是PDU Session级别的,也可以是QoS flow级别的。当冗余指示信息是PDU Session级别的,则所述两个PDU Session所包含的全部QoS flow都是冗余QoS flow;当冗余指示信息是QoS flow级别的,则所述两个PDU Session所包含的QoS flow中部分是冗余QoS flow而其他是非冗余QoS flow。
步骤S802:网络决定为所述2个PDU Session建立PDU Session后,根据所述PDUSession所配置的冗余指示信息,分别在不同的RAN节点上建立冗余PDU Session或冗余QoSflow。
网络读取PDU Session建立请求消息中的冗余指示信息,可以获知这两个PDUSession的相互冗余关系。
当冗余指示信息是PDU Session级别的,网络将所述2个PDU Session分别建立在不同的RAN节点上,每个PDU Session的类型都是Non-split PDU Session类型。在双连接网络中,1个PDU Session的全部QoS flow的承载类型是MN terminated MCG bearer;另一个PDU Session的全部QoS flow的承载类型是SN terminated SCG bearer。
当冗余指示信息是QoS flow级别的,网络将冗余QoS flow分别建立在不同的RAN节点上,每个PDU Session的类型可以是split PDU Session类型。在双连接网络中,1个PDUSession的冗余QoS flow的承载类型是MN terminated MCG bearer;另一个PDU Session的冗余QoS flow的承载类型是SN terminated SCG bearer。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
在本实施例中还提供了一种冗余PDU Session的配置装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”和“单元”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图9是根据本发明实施例的冗余PDU Session的配置装置的结构框图,如图9所示,该装置包括获取模块10和配置模块20。
获取模块10用于获取建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息。配置模块20用于根据所述第一冗余指示信息,将冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置在相应的RAN节点上。
所述第一冗余指示信息为PDU Session级别的冗余指示信息,或所述第一冗余指示信息为QoS flow级别的冗余指示信息。用于指示所述PDU Session和/或QoS flow是否为冗余PDU Session和/或冗余QoS flow;或用于指示所述冗余PDU Session和/或冗余QoSflow配置到对应的RAN节点。
在上述实施例中,获取模块10还可以包括第一获取单元101。第一获取单元101用于通过RAN主节点从核心网获取建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息。
在上述实施例中,配置模块20还可以包括第一配置单元201。第一配置单元201用于将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到的所述RAN主节点上,或将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到RAN辅节点上。
在上述实施例中,获取模块10还可以还包括第二获取单元102。第二获取单元102用于通过目标RAN主节点从源RAN主节点获取建立PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息。
在上述实施例中,配置模块20还可以包括第二配置单元202。第二配置单元202用于将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到的所述目标RAN主节点上,或将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到目标RAN辅节点上。
在上述实施例中,该冗余PDU Session的配置装置还可以包括发送模块30。发送模块30用于在将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到RAN辅节点上之前,通过所述RAN主节点向所述RAN辅节点发送建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第二冗余指示信息。
所述第二冗余指示信息为PDU Session级别的冗余指示信息,或所述第二冗余指示信息为QoS flow级别的冗余指示信息。所述第二冗余指示信息用于指示所述PDUSession和/或QoS flow是否为冗余PDU Session和/或冗余QoS flow。
本发明的实施例还提供了一种存储介质,该存储介质中存储有计算机程序,其中,该计算机程序被设置为运行时执行上述方法实施例中的步骤。
可选地,在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称为ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称为RAM)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储计算机程序的介质。
本发明的实施例还提供了一种电子装置,包括存储器和处理器,该存储器中存储有计算机程序,该处理器被设置为运行计算机程序以执行上述任一项方法实施例中的步骤。
可选地,上述电子装置还可以包括传输设备以及输入输出设备,其中,该传输设备和上述处理器连接,该输入输出设备和上述处理器连接。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (21)

1.一种冗余协议数据单元会话PDU Session的配置方法,其特征在于,包括:
获取建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息;
根据所述第一冗余指示信息,将冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置在相应的RAN节点上;
其中,所述获取建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息,包括:
RAN主节点从核心网获取建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息;
所述将冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置在相应的RAN节点上,包括:
将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到RAN辅节点上;
所述将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到RAN辅节点上之前,还包括:
所述RAN主节点向所述RAN辅节点发送建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第二冗余指示信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一冗余指示信息为PDU Session级别的冗余指示信息,或所述第一冗余指示信息为QoS flow级别的冗余指示信息。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一冗余指示信息包括至少以下之一:
指示所述PDU Session和/或QoS flow是否为冗余PDU Session和/或冗余QoS flow;
指示所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到对应的RAN节点。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,获取建立或修改PDU Session和/或QoSflow的第一冗余指示信息,包括:
目标RAN主节点从源RAN主节点获取建立PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,将冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置在相应的RAN节点上,包括:
将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到的所述目标RAN主节点上,或将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到目标RAN辅节点上。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二冗余指示信息为PDU Session级别的冗余指示信息,或所述第二冗余指示信息为QoS flow级别的冗余指示信息。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第二冗余指示信息用于指示所述PDUSession和/或QoS flow是否为冗余PDU Session和/或冗余QoS flow。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,如果所述PDU Session是新建立的,获取建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息之前,还包括:
核心网接收UE发起的建立多个PDU Session的请求,其中,每个PDU Session都携带PDUSession级别或QoS级别的冗余指示信息;
所述核心网确定建立所述多个PDU Session,并向RAN主节点MN发送PDU Session的建立请求消息,并携带所述PDU Session级别或QoS级别的冗余指示信息。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,其中,一个冗余PDU Session的所有QoSflow均为冗余QoS flow,所述 PDU Session的类型为Non-split PDU Session,其包含的全部QoS flow所对应的承载配置在一个相同的RAN节点上。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到一个RAN节点上是指其对应承载的高层和低层均配置在该RAN节点上。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到RAN主节点上,则对应的承载类型为MN terminated MCG bearer。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到RAN辅节点上,则对应的承载类型为SN terminated SCG bearer。
13.一种冗余协议数据单元会话PDU Session的配置装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息;
配置模块,用于根据所述第一冗余指示信息,将冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置在相应的RAN节点上;
其中,所述获取模块包括:
第一获取单元,用于通过RAN主节点从核心网获取建立或修改PDU Session和/或QoSflow的第一冗余指示信息;
所述配置模块包括:
将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到RAN辅节点上;
所述装置还包括:
发送模块,用于在将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到RAN辅节点上之前,通过所述RAN主节点向所述RAN辅节点发送建立或修改PDU Session和/或QoS flow的第二冗余指示信息。
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,所述第一冗余指示信息为PDU Session级别的冗余指示信息,或所述第一冗余指示信息为QoS flow级别的冗余指示信息。
15.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述第一冗余指示信息包括至少以下之一:
指示所述PDU Session和/或QoS flow是否为冗余PDU Session和/或冗余QoS flow;
指示所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到对应的RAN节点。
16.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,获取模块包括:
第二获取单元,用于通过目标RAN主节点从源RAN主节点获取建立PDU Session和/或QoS flow的第一冗余指示信息。
17.根据权利要求16所述的装置,其特征在于,配置模块包括:
第二配置单元,用于将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到的所述目标RAN主节点上,或将所述冗余PDU Session和/或冗余QoS flow配置到目标RAN辅节点上。
18.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,所述第二冗余指示信息为PDU Session级别的冗余指示信息,或所述第二冗余指示信息为QoS flow级别的冗余指示信息。
19.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述第二冗余指示信息用于指示所述PDU Session和/或QoS flow是否为冗余PDU Session和/或冗余QoS flow。
20.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行所述权利要求1至12任一项中所述的方法。
21.一种电子装置,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行所述权利要求1至12任一项中所述的方法。
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