无线网络的接入控制方法及装置与流程

文档序号:15928344发布日期:2018-11-14 01:22阅读:194来源:国知局

本发明涉及无线网络通信领域,尤其涉及一种无线网络的接入控制方法和装置。

背景技术

随着无线通信技术的飞速发展,第五代(5thgeneration;简称:5g)无线通信技术已是目前业界的热点。5g将支持多样化的应用需求,其中包括支持更高速率体验和更大带宽的接入能力、更低时延和高可靠的信息交互、以及更大规模且低成本的机器类通信设备的接入和管理等。此外,5g将支持面向车联网、应急通信、工业互联网等各种垂直行业应用场景。面对5g这些性能要求和应用场景,5g网络需要更加贴近用户特定需求,其定制化能力需要进一步提升。

为此,5g引入了网络切片这一重要概念。一个网络切片是实现通信业务和网络能力的网络功能(networkfunctions;简称:nfs)和对应的资源需求的组合,包括核心网(corenetwork;简称cn)部分、接入网(radioaccessnetwork;简称:ran)部分和终端设备(userequipment;简称:ue)部分。一个网络切片构成了一个端到端的逻辑网络,从而满足切片需求方的一种或多种网络服务的性能要求。一个ran可支持多个网络切片,比如一个ran可支持多个垂直行业应用。由于不同的网络切片往往具有不同的性能要求,比如机器类通信(machinetypecommunications;简称:mtc)要求网络能接入海量的连接,高可靠低延迟通信(ultrareliableandlowlatencycommunications;简称:urllc)要求网络时延很小等,因此ran要对不同的网络切片进行差异化对待,甚至在一个网络切片内部实现业务质量(qualityofservice;简称:qos)的差异化处理。同时,ran应该保证网络切片间的影响最小化。比如,当一个网络切片对应了大量的用户接入需求或者业务量上升使得该网络切片的资源变得拥塞时,不会影响其他正常工作的网络切片的性能。此外,一个ue根据其业务需求可以分别接入不同的网络切片,也可以同时接入多个不同的网络切片。ue在接入网络时,也需要考虑到不同网络切片的不同要求。

传统的蜂窝网络的接入控制方法是基于ue的接入等级或业务类型等级来实现的,不能有效地针对不同的网络服务提供差异化的接入控制。5g网络需要为不同的网络切片提供差异化的网络接入控制。如何为不同网络切片进行无线网络的接入控制,目前尚未有适当的解决方案。



技术实现要素:

本发明实施例提供一种无线网络的接入控制方法和装置,从而为不同的网络切片提供相应的接入控制方法。

第一方面,本发明实施例提供一种无线网络的接入控制方法。其中,该方法包括:接入网设备设置一个或多个网络切片的接入控制参数,其中,所述接入控制参数包含所述一个或多个网络切片的网络切片标识;和所述接入网设备将所述接入控制参数发送给终端设备。

结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述接入控制参数包括以下中的至少一个:接入等级控制参数、随机接入信道资源、rrc连接拒绝消息或rrc连接释放消息和rrc等待时间。

结合第一方面,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述接入网设备通过系统信息将所述接入控制参数广播给所述终端设备,其中所述系统信息包含所述一个或多个网络切片的接入等级控制参数和/或所述一个或多个网络切片的随机接入信道资源。

结合第一方面,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述接入网设备通过单播消息将所述接入控制参数发送给所述终端设备,其中所述单播消息为rrc连接拒绝消息或者rrc连接释放消息。

结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述接入等级控制参数包括以下中的至少一个:接入等级阻塞因子、接入等级阻塞时间、允许接入位标识、应用类型分组、接入等级阻塞因子和接入等级阻塞时间;所述随机接入信道资源包括随机接入前导序列集合和/或随机接入时频资源;所述rrc连接拒绝消息或rrc连接释放消息包括以下中的至少一个:rrc等待时间、特定原因标识和rrc等待时间。

结合第一方面,在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述接入控制参数还包括plmn标识。

第二方面,本发明实施例提供一种接入网设备,所述接入网设备包括通信接口和处理器。所述通信接口用于将接入控制参数发送给终端,其中,所述接入控制参数包含所述一个或多个网络切片的网络切片标识;所述处理器,用于设置所述一个或多个网络切片的接入控制参数。

结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述接入控制参数包括以下中的至少一个:接入等级控制参数、随机接入信道资源、rrc连接拒绝消息或rrc连接释放消息和rrc等待时间。

结合第二方面,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述通信接口通过系统信息将所述接入控制参数广播给所述终端设备,其中所述系统信息包含所述一个或多个网络切片的接入等级控制参数和/或所述一个或多个网络切片的随机接入信道资源。

结合第二方面,在第二方面的第三种可能的实现方式中,所述通信接口通过单播消息将所述接入控制参数发送给所述终端设备,其中所述单播消息为rrc连接拒绝消息或者rrc连接释放消息。

结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述接入等级控制参数包括以下中的至少一个:接入等级阻塞因子、接入等级阻塞时间、允许接入位标识、应用类型分组、接入等级阻塞因子和接入等级阻塞时间;所述随机接入信道资源包括随机接入前导序列集合和/或随机接入时频资源;所述rrc连接拒绝消息或rrc连接释放消息包括以下中的至少一个:rrc等待时间、特定原因标识和rrc等待时间。

结合第二方面,在第二方面的第五种可能的实现方式中,所述接入控制参数还包括plmn标识。

第三方面,本发明实施例提供一种无线网络的接入控制方法。其中,该方法包括:核心网设备统计每个网络切片的资源使用情况,根据每个网络切片的负载状况,触发接入网进行网络切片的接入控制参数调整。

结合第三方面,在第三方面的第一种可能的实现方式中,所述核心网设备统计每个切片的资源使用情况,决定执行过载控制时,向接入网设备发送过载控制指示;所述过载控制指示包含发生过载的一个或多个网络切片的网络切片标识。

结合第三方面,在第三方面的第二种可能的实现方式中,所述核心网设备统计每个切片的资源使用情况,决定执行过载控制终止时,向接入网设备发送过载控制终止指示;所述过载控制终止指示包含过载已消除的一个或多个网络切片的网络切片标识。

结合第三方面,在第三方面的第三种可能的实现方式中,所述核心网设备统计每个切片的资源使用情况,决定执行接入控制参数调整时,向接入网设备发送接入控制调整指示;所述接入控制调整指示包含需要调整接入控制参数的一个或多个网络切片的网络切片标识。

第四方面,本发明实施例提供一种核心网设备,所述核心网设备包括通信接口和处理器。所述通信接口用于向接入网设备发送过载控制指示、过载控制终止指示、或接入控制调整指示,其中,所述过载控制指示、过载控制终止指示、或接入控制调整指示包含所述一个或多个网络切片的网络切片标识;所述处理器,用于统计每个网络切片的资源使用情况,决定执行过载控制、终止过载控制、或调整接入控制参数。

结合第四方面,在第四方面的第一种可能的实现方式中,所述核心网设备统计每个网络切片的资源使用情况,当所述一个或多个网络切片出现过载时,向接入网设备发送过载控制指示;所述过载控制指示包含发生过载的所述一个或多个网络切片的切片标识。

结合第四方面,在第四方面的第二种可能的实现方式中,所述核心网设备统计每个网络切片的资源使用情况,当所述一个或多个网络切片过载已消除时,向接入网设备发送过载控制终止指示;所述过载控制终止指示包含发生过载的所述一个或多个网络切片的切片标识。

结合第四方面,在第四方面的第三种可能的实现方式中,所述核心网设备统计每个网络切片的资源使用情况,当所述一个或多个网络切片的接入控制参数需要调整时,向接入网设备发送接入控制调整指示;所述接入控制调整指示包含需要调整接入控制参数的所述一个或多个网络切片的切片标识。

第五方面,本发明实施例提供一种无线网络的接入控制方法。其中,该方法包括:核心网设备统计每个网络切片的资源使用情况,根据每个网络切片的负载状况,触发接入网设备进行网络切片的接入控制参数调整,接入网设备根据核心网设备指示进行接入控制参数的调整。

结合第五方面,在第五方面的第一种可能的实现方式中,所述核心网设备统计每个切片的资源使用情况,决定执行过载控制时,向接入网设备发送过载控制指示;所述过载控制指示包含发生过载的一个或多个网络切片的网络切片标识。

结合第五方面,在第五方面的第二种可能的实现方式中,所述核心网设备统计每个切片的资源使用情况,决定执行过载控制终止时,向接入网设备发送过载控制终止指示;所述过载控制终止指示包含过载已消除的一个或多个网络切片的网络切片标识。

结合第五方面,在第五方面的第三种可能的实现方式中,所述核心网设备统计每个切片的资源使用情况,决定执行接入控制参数调整时,向接入网设备发送接入控制调整指示;所述接入控制调整指示包含需要调整接入控制参数的一个或多个网络切片的网络切片标识。

结合第五方面的第一种可能的实现方式,在第五方面的第四种可能的实现方式中,接入网设备接收核心网设备发送的过载控制指示,调整过载网络切片的接入控制参数调整。

结合第五方面的第二种可能的实现方式,在第五方面的第五种可能的实现方式中,接入网设备接收核心网设备发送的过载控制终止指示,恢复过载已消除的网络切片的缺省接入控制参数。

结合第五方面的第三种可能的实现方式,在第五方面的第六种可能的实现方式中,接入网设备接收核心网设备发送的接入控制调整指示,调整接入控制参数。

结合第五方面的以上任一可能的实现方式,在第五方面的第七种可能的实现方式中,所述接入网设备将所述调整或恢复的接入控制参数发送给终端设备;所述接入控制参数包含所述一个或多个网络切片的网络切片标识。

结合第五方面的第七种可能的实现方式,在第五方面的第八种可能的实现方式中,所述接入控制参数包括以下中的至少一个:接入等级控制参数、随机接入信道资源、rrc连接拒绝消息或rrc连接释放消息和rrc等待时间。

结合第五方面的第七种可能的实现方式,在第五方面的第九种可能的实现方式中,所述接入网设备通过系统信息将所述接入控制参数广播给所述终端设备,其中所述系统信息包含所述一个或多个网络切片的接入等级控制参数和/或所述一个或多个网络切片的随机接入信道资源。

结合第五方面的第七种可能的实现方式,在第五方面的第十种可能的实现方式中,所述接入网设备通过单播消息将所述接入控制参数发送给所述终端设备,其中所述单播消息为rrc连接拒绝消息或者rrc连接释放消息。

结合第五方面的第八种可能的实现方式,在第五方面的第十一种可能的实现方式中,所述接入等级控制参数包括以下中的至少一个:接入等级阻塞因子、接入等级阻塞时间、允许接入位标识、应用类型分组、接入等级阻塞因子和接入等级阻塞时间;所述随机接入信道资源包括随机接入前导序列集合和/或随机接入时频资源;所述rrc连接拒绝消息或rrc连接释放消息包括以下中的至少一个:rrc等待时间、特定原因标识和rrc等待时间。

结合第五方面的第七种可能的实现方式,在第五方面的第十二种可能的实现方式中,所述接入控制参数还包括plmn标识。

第六方面,本发明实施例提供一种无线网络的接入控制方法。其中,该方法包括:接入网设备统计每个网络切片的资源使用情况,根据每个网络切片的负载状况,进行网络切片的接入控制参数调整。

结合第六方面,在第六方面的第一种可能的实现方式中,所述接入网设备统计每个切片的资源使用情况,决定执行过载控制时,调整过载网络切片的接入控制参数。所述接入控制参数包含所述发生过载的一个或多个网络切片的网络切片标识。

结合第六方面,在第六方面的第二种可能的实现方式中,所述接入网设备统计每个切片的资源使用情况,决定执行过载控制终止时,恢复过载已消除的网络切片的缺省接入控制参数。所述接入控制参数包含过载已消除的所述一个或多个网络切片的网络切片标识。

结合第六方面,在第六方面的第三种可能的实现方式中,所述接入网设备统计每个切片的资源使用情况,决定执行接入控制参数调整时,调整网络切片的接入控制参数。所述接入控制参数包含所述一个或多个网络切片的网络切片标识。

结合第六方面的以上任一种可能的实现方式,在第六方面的第四种可能的实现方式中,所述接入控制参数包括以下中的至少一个:接入等级控制参数、随机接入信道资源、rrc连接拒绝消息或rrc连接释放消息和rrc等待时间。

结合第六方面的第四种可能的实现方式,在第六方面的第五种可能的实现方式中,所述接入网设备通过系统信息将所述接入控制参数广播给所述终端设备,其中所述系统信息包含所述一个或多个网络切片的接入等级控制参数和/或所述一个或多个网络切片的随机接入信道资源。

结合第六方面的第四种可能的实现方式,在第六方面的第六种可能的实现方式中,所述接入网设备通过单播消息将所述接入控制参数发送给所述终端设备,其中所述单播消息为rrc连接拒绝消息或者rrc连接释放消息。

结合第六方面的第五种可能的实现方式,在第六方面的第七种可能的实现方式中,所述接入等级控制参数包括以下中的至少一个:接入等级阻塞因子、接入等级阻塞时间、允许接入位标识、应用类型分组、接入等级阻塞因子和接入等级阻塞时间;所述随机接入信道资源包括随机接入前导序列集合和/或随机接入时频资源;所述rrc连接拒绝消息或rrc连接释放消息包括以下中的至少一个:rrc等待时间、特定原因标识和rrc等待时间。

结合第六方面的第四种可能的实现方式,在第六方面的第八种可能的实现方式中,所述接入控制参数还包括plmn标识。

本发明实施例中,无线网络为每一个网络切片配置独立的接入控制参数,所述控制参数包含一个或多个网络切片的网络切片标识,实现网络对终端设备发起的不同网络切片接入的差异化接入。此外,核心网或接入网根据网络中每个网络切片的资源使用情况发起网络切片过载控制或网络切片接入控制参数调整。通过对每一个网络切片接入控制参数的独立控制和调整,保证网络切片之间的影响最小化。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本发明实施例提供的一种网络侧的网络切片架构图;

图2是本发明另一实施例提供的网络侧的网络切片架构图;

图3是本发明实施例提供的无线网络接入控制方法的流程示意图;

图4是本发明实施例提供的无线网络接入控制方法的流程示意图;

图5是本发明实施例提供的无线网络接入控制方法的流程示意图;

图6是本发明实施例提供的无线网络接入控制方法的流程示意图;

图7是本发明实施例提供的无线网络接入控制方法的流程示意图;

图8是本发明实施例提供的无线网络接入控制方法的流程示意图。

图9是本发明实施例提供的ue的结构示意图;

图10是本发明实施例提供的ue的结构示意图;

图11是本发明实施例提供的ran设备的结构示意图;

图12是本发明实施例提供的ran设备的结构示意图;

图13是本发明实施例提供的cn设备的结构示意图;

图14是本发明实施例提供的cn设备的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

在本申请中,“示例性”一词用来表示“用作例子、例证或说明”。本申请中被描述为“示例性”的任何实施例不一定被解释为比其它实施例更优选或更具优势。为了使本领域任何技术人员能够实现和使用本发明,给出了以下描述。在以下描述中,为了解释的目的而列出了细节。应当明白的是,本领域普通技术人员可以认识到,在不使用这些特定细节的情况下也可以实现本发明。在其它实例中,不会对公知的结构和过程进行详细阐述,以避免不必要的细节使本发明的描述变得晦涩。因此,本发明并非旨在限于所示的实施例,而是与符合本申请所公开的原理和特征的最广范围相一致。

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”、“第三”“第四”等(如果存在)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。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

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。

下面以具体地实施例对本发明的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。

本发明实施例提供的无线网络的接入控制方法和装置,适用于ue和无线网路之间的接入控制,尤其是ue支持一个或多个切片的网络接入控制。网络切片架构包括ue、ran和cn。其中cn中的网络切片的网络功能(networkfunctions;简称:nfs)包含控制平面(controlplane;简称:cp)的nfs和用户平面(userplane;简称:up)的nfs。cpnfs用于移动性管理、会话管理等功能,例如ue的接入、跟踪区域更新、切换等。upnfs用于ue的数据传输。cn中所有的网络切片共享ran资源。通常地,一个网络可同时支持多个网络切片的通信,网络为每个网络切片分配相应网络资源以保证每个网络切片通信的qos。ue通过和ran以及cn建立连接以实现通信功能,并且一个ue可同时支持一个或多个网络切片的通信。

图1示出了本发明实施例提供的一种网络侧的网络切片架构图。其中,在cn侧多个网络切片既有共享的cpnfs又有各自专用的cpnfs;每个网络切片都具有各自专用的upnfs。示例性地,图1中的第一网络切片和第二网络切片既有共享的cpnfs又有各自专用的cpnfs,并且第一网络切片和第二网络切片的upnfs都是各自专用的。图2示出了本发明实施例提供的另一种网络侧的网络切片架构图。其中,在cn侧每个网络切片的cpnfs和upnfs都是专用的。示例性地,图2中的第一网络切片和第二网络切片的cpnfs和upnfs都是各自专用的。图1和图2中虚线“----”表示第一网络切片包含的cnnfs和共享的ran;点划线“-·-·-”表示第二网络切片包含的cnnfs和共享的ran。

在本发明实施例中,为了提供差异化的网络接入控制,无线网络根据不同网络切片的网络资源使用情况和网络处理策略,例如根据不同网络切片的资源需求与网络为其分配的资源的对比、以及网络对不同网络切片的优先级策略等,为每个网络切片进行独立的接入控制。具体地,无线网络可以采用基于切片标识的接入控制。ue在接入一个或多个网络切片时携带所述一个或多个网络切片标识,无线网络根据所述一个或多个网络切片标识以及相应的网络切片接入控制参数,实现对ue的接入控制。进一步地,当网络中一个或多个网络切片发生过载时,无线网络通过过载控制,调整所述一个或多个过载网络切片的接入控制参数,实现对ue的动态接入控制。现以几个具体的实施例进行说明。

实施例一

本实施例提供一种无线网络针对不同网络切片进行独立接入控制的方法。在本发明实施例中,根据不同网络切片的网络资源使用情况和网络处理策略,无线网络针对网络中每一个网络切片配置独立的接入等级控制参数,ran将一个或多个网络切片的接入等级控制参数通过系统信息广播给ue。其中,所述网络切片的接入等级控制参数可以包含网络切片标识以及对应的接入等级控制参数等。

在一些示例中,对应于一个接入等级的网络切片,进一步地,所述网络切片的接入等级控制参数可以包含所述网络切片的接入等级阻塞因子和接入等级阻塞时间。示例性地,所述接入等级阻塞因子可以是一个[0,1]之间的数值。ue在接入一个所述接入等级的网络切片时,将产生一个[0,1]之间的第一随机数,若第一随机数低于ran广播的所述接入等级的网络切片的接入等级阻塞因子,则ue可成功接入所述接入等级的网络切片;否则,ue接入失败。ue可再次产生一个[0,1]之间的第二随机数并开启定时器,所述定时器的定时时长可以是第二随机数与所述接入等级阻塞时间的数学运算结果,ue在定时器超时后可再次尝试接入所述接入等级的网络切片。当ue同时发起多个网络切片的接入时,ue基于每个网络切片的接入等级阻塞因子和接入等级阻塞时间进行所述多个网络切片中的每个网络切片的独立接入。

在另一些示例中,对应于一个接入等级的网络切片,进一步地,所述网络切片的接入等级控制参数可以包含允许接入位标识。其中,所述允许接入位标识用于指示网络是否允许ue接入所述接入等级的网络切片。示例性地,所述允许接入位标识可以是0或1,1表示网络不允许ue接入所述接入等级的网络切片;0表示网络允许ue接入所述接入等级的网络切片。例如,ran广播的系统信息中第一接入等级的第一网络切片的允许接入位标识为1,第二接入等级的第二网络切片的允许接入位标识为0。如果ue发起接入第一网络切片,则网络拒绝ue接入所述第一网络切片;反之,如果ue发起接入第二网络切片,则网络接受ue接入所述第二网络切片。当ue同时发起多个网络切片的接入时,ue基于每个网络切片的允许接入标识进行所述多个网络切片中的每个网络切片的独立接入。

在另一些示例中,对应于一个接入等级的网络切片,进一步地,所述网络切片的接入等级控制参数可以包含应用类型分组及其对应的接入等级阻塞因子和接入等级阻塞时间。当ue发起接入的一个网络切片的应用层业务属于ran广播的应用类型分组时,网络将根据所述应用类型分组相对应的接入等级阻塞因子和接入等级阻塞时间来进行接入控制。示例性地,针对一个网络切片的所述一个应用层业务的接入控制,ue可采用类似上述实施方式中基于第一随机数的产生与接入等级阻塞因子对比的接入过程,以及接入失败后ue产生的第二随机数与接入等级阻塞时间数学运算来确定再次接入时间的等待过程。其中,所述第一随机数、第二随机数、接入等级阻塞因子、以及接入等级阻塞时间对应于ue发起接入的一个网络切片中的一个应用类型分组。当ue同时发起多个网络切片的一个或多个所述应用层业务时,ue基于每个网络切片的每个所述应用类型分组的接入等级以及相应的阻塞因子和接入等级阻塞时间进行所述多个网络切片中的一个或多个所述应用层业务的独立接入。

在另一些示例中,进一步地,网络可通过网络配置的方式确定网络切片与接入等级控制参数的对应关系。在这种情况下,ran通过系统信息广播的接入等级控制参数可以不包含网络切片标识。示例性地,网络配置第一网络切片和第二网络切片对应第一接入等级控制参数,在系统信息广播中,ran广播第一接入等级控制参数。ue根据网络配置的信息,缺省地确定第一接入等级控制参数是对应于所述第一网络切片和第二网络切片的接入等级控制参数。

本实施例通过为不同网络切片和/或不同应用类型分组配置不同的接入等级控制参数,实现了对于不同网络切片和/或不同应用层业务的差异化接入控制。

实施例二

本实施例提供另一种无线网络针对不同网络切片进行独立接入控制的方法。在本发明实施例中,根据不同网络切片的网络资源使用情况和网络处理策略,无线网络针对网络中每一个网络切片分配独立的随机接入信道资源,ran将一个或多个网络切片的随机接入信道资源通过系统信息广播给ue。其中,所述网络切片的随机接入信道资源可以包含网络切片标识、随机接入前导序列集合、以及随机接入时频资源等。无线网络为不同的网络切片分配正交的随机接入信道资源可以帮助避免随机接入信道冲突,例如当一个网络切片支持大量的mtc连接,另一个网络切片支持urllc业务时。

在一些示例中,在网络不过载的情况下,即网络可用资源总量大于当前所有网络切片使用的总资源。ran可以不区分不同的网络切片,为所有网络切片分配统一的随机接入信道资源,并在系统信息中广播统一的随机接入信道资源。ue对任一网络切片的接入都使用所述统一的随机接入信道资源。示例性地,ran为所有的网络切片分配统一的第一随机接入前导序列集合和第一随机接入时频资源。当ue发起一个网络切片的接入时,在统一的第一随机接入前导序列集合中选取一个随机接入前导,并在第一随机接入时频资源发起随机接入。当ue同时发起多个网络切片的接入时,ue为每个网络切片都在统一的第一随机接入前导序列集合中选取一个随机接入前导,并在第一随机接入时频资源发起随机接入。相应地,ran对ue同时发起的多个网络切片的随机接入进行独立的处理。示例性地,ue同时发起第一和第二网络切片的随机接入,ran可以接受ue发起的第一网络切片的随机接入,并且拒绝ue发起的第二网络切片的随机接入。

在另一些示例中,ran可以为每个网络切片分配独立的随机接入信道资源,并在系统信息中广播一个或多个网络切片的随机接入信道资源。ue对任一网络切片接入时使用ran为该网络切片分配的随机接入信道资源。示例性地,ran为第一网络切片分配第一随机接入前导序列集合和第一随机接入时频资源;为第二网络切片分配第二随机接入前导序列结合和第二随机接入时频资源。当ue发起第一网络切片的接入时,在独立的第一随机接入前导序列集合中选取一个随机接入前导,并在第一随机接入时频资源发起随机接入。当ue同时发起第一网络切片和第二网络切片的接入时,分别在独立的第一随机接入前导序列集合中选取一个随机接入前导,并在第一随机接入时频资源发起第一网络切片的随机接入;在独立的第二随机接入前导序列集合中选取一个随机接入前导,并在第二随机接入时频资源发起第二网络切片的随机接入。相应地,ran对ue同时发起的多个网络切片的随机接入进行独立的处理。

在另一些示例中,ran可以采用上述示例的联合形式,为部分网络切片分配独立的随机接入信道资源,为部分网络切片分配统一的随机接入信道资源,并在系统信息中广播一个或多个网络切片的随机接入信道资源。ue对任一网络切片接入时使用ran为该网络切片分配的随机接入信道资源。示例性地,ran为第一网络切片分配独立的第一随机接入前导序列集合和第一随机接入时频资源;为第二网络切片和第三网络切片分配统一的第二随机接入前导序列结合和第二随机接入时频资源。当ue发起第二和/或第三网络切片的接入时,在统一的第二随机接入前导序列集合中选取一个和/或两个随机接入前导,并在第二随机接入时频资源发起第二和/或第三网络切片的随机接入。相应地,ran对ue同时发起的多个网络切片的随机接入进行独立的处理。

本实施例通过为不同网络切片分配正交的随机接入信道资源,实现了对不同网络切片的差异化接入控制。

实施例三

本实施例提供另一种无线网络针对不同网络切片进行独立接入控制的方法。在本发明实施例中,根据不同网络切片的网络资源使用情况和网络处理策略,无线网络针对ue发起的每一个网络切片的无线资源控制(radioresourcecontrol;简称:rrc)连接请求进行独立处理。当过载发生时,无线网络可以拒绝关联在过载切片的ue并指示rrc等待时间;这样可以通过允许所述ue等待一定时间后再次发起连接请求来减轻过载程度。具体地,当一个或多个网络切片的资源出现过载时,无线网络针对ue发起的所述一个或多个网络切片的rrc连接请求进行独立的rrc连接拒绝处理。进一步地,无线网络还可针对ue发起的所述一个或多个网络切片的不同原因的rrc连接请求进行独立的rrc连接拒绝处理。其中,所述rrc连接原因可以包含“ue发起的数据”、“ue发起的信令”、“ue发起的紧急呼叫”、“终止于ue的会话”等。

在一些示例中,在ue发起的一个或多个网络切片的rrc连接请求中包含所述一个或多个网络切片标识,ran根据网络中的资源使用情况判断所述一个或多个网络切片发生过载时,ran对ue发送rrc连接拒绝消息,拒绝ue发起的所述一个或多个网络切片的rrc连接请求。其中,所述rrc连接拒绝消息可以包含ue发起rrc连接请求的一个或多个网络切片的切片标识,用以指示拒绝ue发起的所述一个或多个网络切片的rrc连接请求。

进一步地,ran在rrc连接拒绝消息中可以包含所拒绝的ue发起的一个或多个网络切片rrc连接请求所对应的rrc等待时间。所述rrc等待时间可以是针对所有网络切片设置的统一的等待时间。ue在该rrc等待时间结束后可再次发起所述任一网络切片的rrc连接请求。所述rrc等待时间还可以是针对每个网络切片设置的独立的等待时间。ue只有在特定网络切片的rrc等待时间结束后才可再次发起所述网络切片的rrc连接请求。

在另一些示例中,ran可以进一步针对ue发起的所述一个或多个网络切片的rrc连接原因来拒绝部分原因的rrc连接请求。示例性地,如果ran拒绝ue发起的所述一个或多个网络切片的特定原因的rrc连接请求,如“ue发起的数据”、“ue发起的语音呼叫”或“可容忍时延的接入”等,则ran可在收到ue发起的针对上述rrc连接原因的一个或多个网络切片的rrc连接请求后,向ue发送rrc连接拒绝消息,所述拒绝消息中包含所拒绝连接的所述特定原因,以拒绝所述特定原因的一个或多个网络切片的rrc连接请求。

进一步地,ran在rrc连接拒绝消息中可以包含所拒绝的针对特定原因的一个或多个网络切片的rrc连接所对应的rrc等待时间。所述rrc等待时间可以是针对所有因特定原因被拒绝的rrc连接设置的统一的等待时间。ue在该rrc等待时间结束后可再次发起一个网络切片针对所述特定原因被拒绝的rrc连接请求。所述rrc等待时间还可以是针对每个因特定原因被拒绝的rrc连接设置的独立的等待时间。ue只有在因所述特定原因被拒绝的rrc等待时间结束后才可再次发起一个网络切片针对所述特定原因被拒绝的rrc连接请求。

本实施例通过根据网络资源状况拒绝不同网络切片和/或一个网络切片特定原因的rrc连接请求,并提供统一或独立的rrc等待时间,实现了对不同网络切片rrc连接的差异化接入控制。

实施例四

本实施例提供另一种无线网络针对不同网络切片进行独立接入控制的方法。在本发明实施例中,根据不同网络切片的网络资源使用情况和网络处理策略,无线网络针对ue已建立的每一个网络切片的无线资源控制(radioresourcecontrol;简称:rrc)连接进行独立处理。当过载发生时,无线网络可以释放关联在过载切片的ue并指示rrc等待时间;这样可以通过允许所述ue等待一定时间后再次发起连接请求来减轻过载程度。具体地,当一个或多个网络切片的资源出现过载时,无线网络针对ue已建立的所述一个或多个网络切片的rrc连接进行独立的rrc连接释放处理。进一步地,无线网络还可针对ue已建立的所述一个或多个网络切片的不同原因的rrc连接进行独立的rrc连接释放处理。其中,所述rrc连接原因可以包含“ue发起的数据”、“ue发起的信令”、“ue发起的紧急呼叫”等。

在一些示例中,在ue已建立了一个或多个网络切片的rrc连接时,ran根据网络中的资源使用情况判断所述一个或多个网络切片发生过载时,ran对ue发送rrc连接释放消息,释放ue已建立的所述一个或多个网络切片的rrc连接。其中,所述rrc连接释放消息可以包含ue已建立的rrc连接的一个或多个网络切片的切片标识,用以指示释放ue已建立的所述一个或多个网络切片的rrc连接。

进一步地,ran在rrc连接释放消息中可以包含所释放的ue已建立的一个或多个网络切片rrc连接所对应的rrc等待时间。所述rrc等待时间可以是针对所有网络切片设置的统一的等待时间。ue在该rrc等待时间结束后可再次发起所述任一网络切片的rrc连接请求。所述rrc等待时间还可以是针对每个网络切片设置的独立的等待时间。ue只有在特定网络切片的rrc等待时间结束后才可再次发起所述网络切片的rrc连接请求。

在另一些示例中,ran可以进一步针对ue已建立的所述一个或多个网络切片的rrc连接原因来释放特定原因的rrc连接。示例性地,如果ran确定释放ue已建立的所述一个或多个网络切片的特定原因的rrc连接,如“ue发起的数据”、“ue发起的语音呼叫”或“可容忍时延的接入”等,则ran可以向ue发送rrc连接释放消息,所述释放消息中包含所释放连接的所述特定原因,以释放已建立的所述特定原因的一个或多个网络切片的rrc连接。

进一步地,ran在rrc连接释放消息中可以包含所释放的针对特定原因的一个或多个网络切片的rrc连接所对应的rrc等待时间。所述rrc等待时间可以是针对所有因特定原因被释放的rrc连接设置的统一的等待时间。ue在该rrc等待时间结束后可再次发起一个网络切片针对上述特定原因被释放的rrc连接请求。所述rrc等待时间还可以是针对每个因特定原因被释放的rrc连接设置的独立的等待时间。ue只有在因特定原因被释放的rrc等待时间结束后才可再次发起一个网络切片针对所述特定原因被释放的rrc连接请求。

本实施例通过根据网络资源状况释放已建立的不同网络切片和/或一个网络切片特定原因的rrc连接,并提供统一或独立的rrc等待时间,实现了对不同网络切片rrc连接的差异化管理。

实施例五

本实施例提供一种无线网络根据网络资源状况实现不同网络切片接入控制的方法。所述方法旨在cn中的一个或多个网络切片发生过载时,实现不同网络切片的接入控制。图3为本发明提供的无线网络接入控制方法的一种实施例的流程示意图。在本实施例中,cn中的一个或多个网络切片发生过载,cn中的第一cpnf进行触发,通知ran进行过载控制,由ran对ue进行接入控制。所述第一cpnf可以起会话管理的功能。在图1对应的共享cpnfs架构中,在一些示例中,第一cncpnf可以是cn中多个网络切片共享的cpnfs中的一个cpnf;在这种示例中,第一cncpnf可以直接向ran发送过载控制指示。在另一些示例中,第一cncpnf可以是cn中每个网络切片专用的cpnfs中的一个cpnf;在这种示例中,第一cncpnf向ran发送过载控制指示,并通过一个共享的cpnf转发给ran。在图2对应的专用cpnfs架构中,第一cncpnf是cn中每个网络切片专用的一个cpnf。本实施例流程如图3所示,包含如下步骤:

301、第一cncpnf统计每个网络切片的资源使用情况,决定执行过载控制。

在本发明实施例中,一方面,如果第一cncpnf是一个共享的cpnf,则所述第一cncpnf统计cn中每个网络切片各自的资源使用情况,检测到其中一个或多个网络切片出现过载时,即所述一个或多个网络切片各自的资源需求超过cn为其分配的资源时,第一cncpnf决定对所述一个或多个网络切片进行过载控制。另一方面,如果第一cncpnf是一个专用的cpnf,则所述第一cncpnf统计该cncpnf所属的网络切片的资源使用情况,检测到所述网络切片出现过载时,第一cncpnf决定对所属的网络切片进行过载控制。值得注意的是,如果第一cncpnf是一个专用的cpnf,如果cn存在多个网络切片过载,则每个网络切片所对应的各自第一cncpnf可独立决定对其所属的网络切片执行过载控制。

302、第一cncpnf向ran发送过载控制指示。

其中,所述过载控制指示可包含过载网络切片的标识。

在本发明实施例中,一方面,如果第一cncpnf是一个共享的cpnf,则所述第一cncpnf可以向ran发送发生过载的一个或多个网络切片的标识。另一方面,如果第一cncpnf是一个专用的cpnf,则所述第一cncpnf可以向ran发送该cncpnf所属的发生过载的网络切片的标识。

进一步地,所述过载控制指示还可以包含过载网络切片的过载程度。

在本发明实施例中,第一cncpnf可发送一个或多个发生过载的网络切片的过载程度。其中,所述过载程度可以指示网络切片的过载等级,如非常严重、严重、一般严重等;也可指示网络切片所需资源相对于cn为其分配的资源的百分比,如150%、120%、100%等。

进一步地,所述过载控制指示还可以包含过载网络切片的负载降低程度。

在本发明实施例中,第一cncpnf还可发送一个或多个发生拥塞的网络切片的负载降低程度。其中,所述负载降低程度可以指示ran应该降低所述发生拥塞的一个或多个网络切片接入的百分比,如10%、30%、50%等。

303、ran调整过载网络切片的接入控制参数。

在本发明实施例中,ran接收到cn发送的过载控制指示,针对所述过载控制指示中发生过载的一个或多个网络切片,调整相应的接入控制参数,并将调整后的接入控制参数通过广播或单播的指示发送给ue,使ue发起针对过载的网络切片的网络接入时应用所述调整后的接入控制参数。

具体地,ran对过载网络切片的接入控制参数可以采用如下的调整方法:

针对上述实施例一的接入控制方式,ran针对网络中不同网络切片的资源使用情况可以动态调整每个网络切片的接入等级控制参数。在一些实施方式中,接入等级控制参数包含所述网络切片的接入等级阻塞因子和接入等级阻塞时间。此时,当网络中一个或多个网络切片发生过载时,ran可以降低所述一个或多个网络切片的接入等级阻塞因子和/或增加所述一个或多个网络切片的接入等级阻塞时间。在另一些实施例中,接入等级控制参数可以包含允许接入位标识。此时,当网络中对应允许接入位标识为“允许”的网络切片发生过载时,ran可以将所述发生过载的网络切片的允许接入位标识设置为“禁止”。在另一些实施例中,接入等级控制参数包含应用类型分组及其对应的接入等级阻塞因子和接入等级阻塞时间。此时,当ue发起属于ran广播的应用类型分组的一个网络切片的一个应用层业务的资源发生过载时,ran可以降低所述网络切片的应用类型分组相对应的接入等级阻塞因子和/或增加所述一个或多个网络切片的接入等级阻塞时间。

针对上述实施例二的接入控制方式,ran针对网络中不同网络切片的资源使用情况可以动态调整每个网络切片的随机接入信道资源。当网络中一个或多个网络切片发生过载,为了不影响其他网络切片的接入,ran可以减少发生过载的所述一个或多个网络切片分配的随机接入信道资源,甚至不为发生过载的网络切片分配随机接入信道资源。示例性地,ran为第一网络切片分配第一随机接入前导序列集合和第一随机接入时频资源。在一些实施方式中,在第一网络切片发生过载后,ran可以为所述第一网络切片分配第二随机接入前导序列集合和/或第二随机接入时频资源,并将更新后的所述第一网络切片的随机接入信道资源通过系统信息广播。其中,所述第二随机接入前导序列集合是前导序列数量少于第一随机接入前导序列集合的随机接入前导序列集合;所述第二随机接入时频资源是时频资源数量少于第一随机接入时频资源的随机接入时频资源。在这种情况下,ue发起的所述第一网络切片接入时,使用更新后的所述第一网络切片的随机接入信道资源进行随机接入。在另一些实施方式中,在第一网络切片发生过载后,ran可以不为所述第一网络切片分配随机接入信道资源,并在系统信息中不携带所述第一网络切片的随机接入信道资源分配信息。在这种情况下,ue发起的所述第一网络切片接入时,因无法获得相应的随机接入信道资源而无法接入网络。

针对上述实施例三的接入控制方式,当ue发起的一个或多个网络切片的rrc连接请求且所述一个或多个网络切片发生过载时,ran可以拒绝所述一个或多个网络切片的rrc连接请求。进一步地,ran针对网络中不同网络切片的过载程度可以动态调整每个网络切片的rrc等待时间。一个网络切片的过载程度越大,ran可以为所述网络切片设置越长的rrc等待时间;反之,一个网络切片的过载程度越小,ran可以为所述网络切片设置越短的rrc等待时间。示例性地,第一网络切片和第二网络切片都发生了过载,并且第一网络切片的过载程度大于第二网络切片的过载程度。ue发起的第一和第二网络切片的rrc连接请求均被ran拒绝。在这种情况下,ran在第一网络切片的rrc连接拒绝消息中包含第一rrc等待时间,在第二网络切片的rrc连接拒绝消息中包含第二rrc等待时间,并且第一rrc等待时间大于第二rrc等待时间。进一步地,ran针对一个网络切片不同原因的rrc连接拒绝可以动态调整不同原因的rrc连接拒绝所对应的rrc等待时间。一个特定原因对应的rrc连接过载程度越大,ran可以为所述特定原因的rrc连接拒绝设置越长的rrc等待时间。示例性地,第一网络切片的“ue发起的数据”和“ue发起的信令”的rrc连接都发生了过载,并且“ue发起的数据”的rrc连接过载程度大于“ue发起的信令”的rrc连接过载程度。ue发起的第一网络切片的由“ue发起的数据”和“ue发起的信令”原因的rrc连接请求均被ran拒绝。在这种情况下,ran对由“ue发起的数据”原因发起的第一网络切片的rrc连接请求返回的rrc连接拒绝消息中包含“ue发起的数据”原因以及第一rrc等待时间,对由“ue发起的信令”原因发起的第一网络切片的rrc连接请求返回的rrc连接拒绝消息中包含“ue发起的信令”原因以及第二rrc等待时间,并且第一rrc等待时间大于第二rrc等待时间。

针对上述实施例四的接入控制方式,当ue已建立的一个或多个网络切片的rrc连接发生过载时,ran可以释放所述一个或多个网络切片的rrc连接。进一步地,ran针对网络中不同网络切片的过载程度可以动态调整每个网络切片的rrc等待时间。一个网络切片的过载程度越大,ran可以为所述网络切片设置越长的rrc等待时间;反之,一个网络切片的过载程度越小,ran可以为所述网络切片设置越短的rrc等待时间。示例性地,第一网络切片和第二网络切片都发生了过载,并且第一网络切片的过载程度大于第二网络切片的过载程度。ran释放ue已建立的第一和第二网络切片的rrc连接。在这种情况下,ran在第一网络切片的rrc连接释放消息中包含第一rrc等待时间,在第二网络切片的rrc连接释放消息中包含第二rrc等待时间,并且第一rrc等待时间大于第二rrc等待时间。进一步地,ran针对一个网络切片不同原因的rrc连接释放可以动态调整不同原因的rrc连接释放所对应的rrc等待时间。一个特定原因对应的rrc连接过载程度越大,ran可以为所述特定原因的rrc连接释放设置越长的rrc等待时间。示例性地,第一网络切片的“ue发起的数据”和“ue发起的信令”的rrc连接都发生了过载,并且“ue发起的数据”的rrc连接过载程度大于“ue发起的信令”的rrc连接过载程度。ue已建立的第一网络切片的由“ue发起的数据”和“ue发起的信令”原因发起的rrc连接均被ran释放。在这种情况下,ran对由“ue发起的数据”原因发起的第一网络切片的rrc连接释放消息中包含“ue发起的数据”原因以及第一rrc等待时间,对由“ue发起的信令”原因发起的第一网络切片的rrc连接释放消息中包含“ue发起的信令”原因以及第二rrc等待时间,并且第一rrc等待时间大于第二rrc等待时间。

在一些实施方式中,在上述步骤302的第一cncpnf在发送的过载控制指示中,可以进一步地包含对一个或多个网络切片的不同原因的rrc连接请求的处理。示例性地,第一cncpnf在发送的过载控制指示中可以包含指示拒绝ue发起的一个或多个网络切片的“ue发起的数据”、“ue发起的语音呼叫”或“可容忍时延的接入”等特定原因的rrc连接请求。第一cncpnf在发送的过载控制指示中还可以进一步包含所拒绝的针对上述特定原因的一个或多个网络切片的rrc连接所对应的rrc等待时间。在这种情况下,ran接收到第一cncpnf的过载控制指示消息后,根据所述过载控制指示消息,调整过载网络切片的接入控制参数。

在另一些实施方式中,在上述步骤302的第一cncpnf在发送的过载控制指示中,可以进一步地包含对已建立的一个或多个网络切片的不同原因的rrc连接的处理。示例性地,第一cncpnf在发送的过载控制指示中可以指示释放ue已建立的一个或多个网络切片的“ue发起的数据”、“ue发起的语音呼叫”或“可容忍时延的接入”等特定原因的rrc连接。第一cncpnf在发送的过载控制指示中还可以进一步包含所释放的针对上述特定原因的一个或多个网络切片的rrc连接所对应的rrc等待时间。在这种情况下,ran接收到第一cncpnf的过载控制指示消息后,根据所述过载控制指示消息,调整过载网络切片的接入控制参数。

在上述针对不同实施例的接入控制方式中,所述降低接入等级阻塞因子、和/或增加接入等级阻塞时间、和/或减少随机接入信道资源、和/或增加rrc等待时间等,可以是ran通过网络设定的以预先给定的固定或变化的步长的增加或减少数量来实现,也可以是ran通过智能算法计算的增加或减少数量来实现。

实施例六

本实施例提供另一种无线网络根据网络资源状况实现不同网络切片接入控制的方法。所述方法旨在cn中的一个或多个网络切片过载消除后,如何实现不同网络切片的接入控制。图4为本发明提供的无线网络接入控制方法的另一种实施例的流程示意图。在本实施例中,cn中的发生过载的一个或多个网络切片经过过载控制后不再发生过载。第一cncpnf统计决定终止过载控制并通知ran进行相应的接入控制。如图4所示,该方法包含如下步骤:

401、第一cncpnf统计每个网络切片的资源使用情况,决定终止过载控制。

在本发明实施例中,一方面,如果第一cncpnf是一个共享的cpnf,则所述第一cncpnf统计cn中多个网络切片各自的资源使用情况,检测到原来发生过载的一个或多个网络切片过载已消除时,即cn为所述一个或多个网络切片分配的资源能满足各自的资源需求时,第一cncpnf决定对所述一个或多个网络切片终止过载控制。另一方面,如果第一cncpnf是一个专用的cpnf,则所述第一cncpnf统计该cncpnf所对应的网络切片的资源使用情况,检测到所述网络切片过载已消除时,第一cncpnf决定对所对应的网络切片终止过载控制。值得注意的是,如果第一cncpnf是一个专用的cpnf,并且cn存在多个网络切片的过载已消除,则每个网络切片所对应的各自第一cncpnf可以独立决定对其所属的网络切片终止过载控制。

402、第一cncpnf向ran发送过载控制终止指示。

其中,所述过载控制终止指示可包含过载已消除的网络切片的标识。

在本发明实施例中,一方面,如果第一cncpnf是一个共享的cpnf,则所述第一cncpnf可向ran发送过载已消除的一个或多个网络切片的标识。另一方面,如果第一cncpnf是一个专用的cpnf,则所述第一cncpnf可向ran发送该cpnf所属的已消除过载的网络切片的标识。

进一步地,所述过载控制指示还可以包含过载已消除的网络切片的负载程度。

在本发明实施例中,第一cncpnf可发送一个或多个过载已消除的网络切片的负载程度。其中,所述负载程度可以指示网络切片的负载等级,如非常轻载、一般轻载、轻载等;也可指示网络切片所使用的资源相对于cn为其分配的资源的百分比,如10%、50%、80%等。

进一步地,所述过载控制指示还可以包含过载已消除的网络切片的负载上升程度。

在本发明实施例中,第一cncpnf还可以发送过载已消除的一个或多个网络切片的负载上升程度。其中,所述负载上升程度可以指示ran应该提升所述一个或多个网络切片资源使用与网络分配的资源的百分比,如10%、30%、50%等。

403、ran恢复过载已消除的网络切片的缺省接入控制参数。

其中,所述缺省接入控制参数是指网络根据运营商策略等为每个网络切片设置的缺省的接入控制参数,也可以是在发生过载控制前网络所使用的接入控制参数。

在本发明实施例中,ran接收到cn发送的过载控制终止指示,针对所述过载控制指示中过载已消除的一个或多个网络切片,恢复所述一个或多个网络切片的缺省接入控制参数,并将恢复后的接入控制参数通过广播或单播的方式发送给ue,使ue发起针对过载已消除的网络切片的网络接入时应用缺省的接入控制参数。

实施例七

本实施例提供另一种无线网络根据网络资源状况实现不同网络切片接入控制的方法。所述方法旨在cn中的一个或多个网络切片的资源使用情况发生变化后,如何实现不同网络切片的接入控制。所述方法旨在cn中的一个或多个网络切片发生过载时,实现不同网络切片的接入控制。图5为本发明提供的无线网络接入控制方法的一种实施例的流程示意图。在本实施例中,cn中的一个或多个网络切片的资源使用情况发生变化,第一cpnf决定对所述一个或多个网络切片的接入控制参数进行调整。本实施例流程包含如下步骤:

501、第一cncpnf统计每个网络切片的资源使用情况,决定调整所述网络切片的接入控制参数。

在本发明实施例中,一方面,如果第一cncpnf是一个共享的cpnf,则所述第一cncpnf统计cn中每个网络切片各自的资源使用情况,检测到其中一个或多个网络切片的接入控制参数需要调整时,第一cncpnf决定对所述一个或多个网络切片进行接入控制调整。另一方面,如果第一cncpnf是一个专用的cpnf,则所述第一cncpnf统计该cncpnf所属的网络切片的资源使用情况,检测到所述网络切片的接入控制参数需要调整时,第一cncpnf决定对所属的网络切片进行接入控制调整。值得注意的是,如果第一cncpnf是一个专用的cpnf,如果cn存在多个网络切片的接入控制参数需要调整时,则每个网络切片所对应的各自第一cncpnf可独立决定对其所属的网络切片执行接入控制调整。

502、第一cncpnf向ran发送接入控制调整指示。

其中,所述接入控制调整指示可以包含需要调整接入控制参数的网络切片的标识。

在本发明实施例中,一方面,如果第一cncpnf是一个共享的cpnf,则所述第一cncpnf可以向ran发送需要调整接入控制参数的一个或多个网络切片的标识。另一方面,如果第一cncpnf是一个专用的cpnf,则所述第一cncpnf可以向ran发送该cncpnf所属的需要调整接入控制参数的网络切片的标识。

进一步地,所述接入控制调整指示还可以包含需要调整接入控制参数的网络切片的负载程度。

在本发明实施例中,第一cncpnf可发送一个或多个需要调整接入控制参数的网络切片的负载程度。其中,所述负载程度可以指示网络切片的负载等级,如轻载、满载、过载等;也可指示网络切片所需资源相对于cn为其分配的资源的百分比,如50%、100%、150%等。

进一步地,所述接入控制调整指示还可以包含需要调整接入控制参数的网络切片的负载变化程度。

在本发明实施例中,第一cncpnf还可发送一个或多个需要调整接入控制参数的网络切片的负载变化程度。其中,所述负载变化程度可以指示ran应该改变所述需要调整接入控制参数的一个或多个网络切片接入的百分比,如增加10%、减少30%等。

503、ran调整网络切片的接入控制参数。

在本发明实施例中,ran接收到cn发送的接入控制调整指示,针对所述需要调整接入控制参数的一个或多个网络切片,调整相应的接入控制参数,并将调整后的接入控制参数通过广播或单播的消息发送给ue,使ue发起针对过载的网络切片的网络接入时应用所述调整后的接入控制参数。

具体地,ran对过载网络切片的接入控制参数可以采用如下的调整方法:

针对上述实施例一的接入控制方式,ran针对网络中不同网络切片的资源使用情况可以动态调整每个网络切片的接入等级控制参数。在一些实施方式中,接入等级控制参数包含所述网络切片的接入等级阻塞因子和接入等级阻塞时间。此时,当网络中一个或多个网络切片的接入控制参数需要调整时,ran可以根据接入控制调整指示中的网络切片负载变化程度,降低或提升所述一个或多个网络切片的接入等级阻塞因子、和/或减少或增加所述一个或多个网络切片的接入等级阻塞时间。在另一些实施例中,接入等级控制参数可以包含允许接入位标识。此时,ran可以根据接入控制调整指示中的网络切片负载变化程度,将需要增加负载并且接入标识为“禁止”的网络切片的允许接入标识设置为“允许”,将将需要降低负载并且接入标识为“允许”的网络切片的允许接入标识设置为“禁止”。在另一些实施例中,接入等级控制参数包含应用类型分组及其对应的接入等级阻塞因子和接入等级阻塞时间。此时,当ue发起属于ran广播的应用类型分组的一个网络切片的一个应用层业务的接入控制参数需要调整时,ran可以根据接入控制调整指示中的网络切片负载变化程度,降低或提升所述网络切片的应用类型分组相对应的接入等级阻塞因子,和/或减少或增加所述一个或多个网络切片的接入等级阻塞时间。

针对上述实施例二的接入控制方式,ran针对网络中不同网络切片的资源使用情况可以动态调整每个网络切片的随机接入信道资源。当网络中一个或多个网络切片的接入控制参数需要调整时,ran可以根据接入控制调整指示中的网络切片负载变化程度,增加或减少所述一个或多个网络切片分配的随机接入信道资源。

针对上述实施例三和实施例四的接入控制方式,ran针对网络中不同网络切片的过载程度可以动态调整每个网络切片的rrc等待时间。当网络中一个或多个网络切片的接入控制参数需要调整时,ran可以根据接入控制调整指示中的网络切片负载变化程度,增加或减少所述一个或多个网络切片的rrc等待时间。进一步地,ran针对一个或多个网络切片的不同原因的rrc连接拒绝或释放,也可以根据接入控制调整指示中的网络切片负载变化程度,增加或减少所述不同原因的rrc连接拒绝或释放所对应的rrc等待时间。

在上述针对不同实施例的接入控制方式中,所述降低或提升接入等级阻塞因子、和/或减少或增加接入等级阻塞时间、和/或减少或增加随机接入信道资源、和/或减少或增加rrc等待时间等,可以是ran通过网络设定的以预先给定的固定或变化的步长的增加或减少数量来实现,也可以是ran通过智能算法计算的增加或减少数量来实现。

实施例八

本实施例提供另一种无线网络根据网络资源状况实现不同网络切片接入控制的方法。所述方法旨在ran中的一个或多个网络切片发生过载时,实现不同网络切片的接入控制。图6为本发明提供的无线网络接入控制方法的另一种实施例的流程示意图。在本实施例中,ran检测到一个或多个网络切片发生过载时,由ran决定执行过载控制并对ue进行相应的接入控制。本实施例流程包含如下步骤:

601、ran统计每个网络切片的资源使用情况,决定执行过载控制。

在本发明实施例中,ran统计cn中每个网络切片各自的资源使用情况,检测到其中一个或多个网络切片出现过载时,即所述一个或多个网络切片各自的资源需求超过cn为其分配的资源时,ran决定对所述一个或多个网络切片进行过载控制。

602、ran调整过载网络切片的接入控制参数。

上述步骤602与前述实施例中步骤303的实现方式相类似,此处不再赘述。ran可以采用前述实施例五中描述的方法对过载网络切片的接入控制参数进行调整,此处不再赘述。

实施例九

本实施例提供另一种无线网络根据网络资源状况实现不同网络切片接入控制的方法。所述方法旨在ran中的一个或多个网络切片过载消除后,如何实现不同网络切片的接入控制。图7为本发明提供的无线网络接入控制方法的另一种实施例的流程示意图。在本实施例中,ran检测到一个或多个发生过载的网络切片经过过载控制后不再发生过载,由ran决定终止过载控制并对ue进行相应的接入控制。本实施例流程包含如下步骤:

701、ran统计每个网络切片的资源使用情况,决定终止过载控制。

在本发明实施例中,ran统计cn中每个网络切片各自的资源使用情况,检测到原先发生过载的一个或多个网络切片的过载已消除时,ran决定对所述一个或多个网络切片终止过载控制。

702、ran恢复过载已消除的网络切片的缺省接入控制参数。

上述步骤702与前述实施例中步骤403的实现方式相类似,此处不再赘述。

实施例十

本实施例提供另一种无线网络根据网络资源状况实现不同网络切片接入控制的方法。所述方法旨在ran根据一个或多个网络切片资源使用情况,实现不同网络切片的接入控制。图8为本发明提供的无线网络接入控制方法的另一种实施例的流程示意图。在本实施例中,ran检测到一个或多个网络切片的接入控制参数需要调整时,由ran决定执行接入控制参数的调整。本实施例流程包含如下步骤:

601、ran统计每个网络切片的资源使用情况,决定执行调整接入控制参数。

在本发明实施例中,ran统计cn中每个网络切片各自的ran资源使用情况,检测到其中一个或多个网络切片的接入控制参数需要调整时,ran决定对所述一个或多个网络切片进行接入控制参数的调整。

602、ran调整网络切片的接入控制参数。

上述步骤602与前述实施例中步骤503的实现方式相类似,此处不再赘述。

ran可以采用前述实施例七中描述的方法对过载网络切片的接入控制参数进行调整,此处不再赘述。

值得注意的是,上述实施例一至实施例十描述的是在一个公用陆地移动网(publiclandmobilenetwork;简称:plmn)的接入控制的实施方式。在接入网是多个plmn共享的情况下,每个plmn有各自独立的一套接入控制参数。为了支持网络共享,ran需要广播每个plmn的接入控制参数。可选地,ran在系统信息中携带plmn的标识、以及所述plmn对应的接入控制参数。

上述主要从各个网元之间的交互以及网元自身的处理的角度对本发明实施例提供的方案进行了介绍。可以理解的是,各个网元为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所公开的实施例,本专利申请能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本专利申请的范围。

本专利申请进一步给出实现上述方法实施例中各步骤及方法的装置实施例。值得注意的是,装置实施例可以与上述方法配合使用,也可以单独使用。

图9是本发明实施例提供的一种ue的结构示意图。如图9所示,所述ue900包括处理器901、存储器902以及通信接口903。处理器901连接到存储器902和通信接口903,例如处理器901可以通过总线连接到存储器902和通信接口903。

处理器901被配置为支持ue执行上述方法中相应的功能。该处理器901可以是中央处理器(英文:centralprocessingunit,cpu),网络处理器(英文:networkprocessor,np),硬件芯片或者其任意组合。上述硬件芯片可以是专用集成电路(英文:application-specificintegratedcircuit,asic),可编程逻辑器件(英文:programmablelogicdevice,pld)或其组合。上述pld可以是复杂可编程逻辑器件(英文:complexprogrammablelogicdevice,cpld),现场可编程逻辑门阵列(英文:field-programmablegatearray,fpga),通用阵列逻辑(英文:genericarraylogic,gal)或其任意组合。

存储器902存储器用于存储ue需要发送的信令和数据、以及接收的来自ran设备的信令和数据等。存储器902可以包括易失性存储器(英文:volatilememory),例如随机存取存储器(英文:random-accessmemory,缩写:ram);存储器902也可以包括非易失性存储器(英文:non-volatilememory),例如只读存储器(英文:read-onlymemory,缩写:rom),快闪存储器(英文:flashmemory),硬盘(英文:harddiskdrive,缩写:hdd)或固态硬盘(英文:solid-statedrive,缩写:ssd);存储器902还可以包括上述种类的存储器的组合。

通信接口903用于与ran设备通信,与ran设备收发上述方法中所涉及的信令以及数据。

处理器901可以执行以下操作:

通过通信接口903发送上行信令和数据和/或接收下行信令和数据。处理器901通过通信接口903发送一个或多个网络切片的随机接入和/或rrc连接请求;通过通信接口903接收ran设备发送的接入控制参数的消息并进行相应的处理,具体请参阅实施例一至实施例四的实施方式。

图10是本发明实施例提供的另一种ue的结构示意图。如图10所示,该ue1000包括接收模块1001、处理模块1002、以及发送模块1003。

接收模块1001,用于接收ran设备的接入控制参数、rrc连接拒绝、rrc连接释放等消息,所述接入控制参数和消息可以包含一个或多个网络切片标识。

处理模块1002,根据接收模块1001接收的信息进行相应的处理。具体处理请参阅实施例一至实施例四的实施方式。

发送模块1003,用于发送随机接入请求、rrc连接请求等消息,所述消息可以包含一个或多个网络切片标识。

图11是本发明实施例提供的一种ran设备的结构示意图。如图11所示,所述ran设备1100包括处理器1101、存储器1102以及通信接口1103。处理器1101连接到存储器1102和通信接口1103,例如处理器1101可以通过总线连接到存储器1102和通信接口1103。

处理器1101被配置为支持ran设备执行上述方法中相应的功能。该处理器1101可以是中央处理器(英文:centralprocessingunit,cpu),网络处理器(英文:networkprocessor,np),硬件芯片或者其任意组合。上述硬件芯片可以是专用集成电路(英文:application-specificintegratedcircuit,asic),可编程逻辑器件(英文:programmablelogicdevice,pld)或其组合。上述pld可以是复杂可编程逻辑器件(英文:complexprogrammablelogicdevice,cpld),现场可编程逻辑门阵列(英文:field-programmablegatearray,fpga),通用阵列逻辑(英文:genericarraylogic,gal)或其任意组合。

存储器1102存储器用于存储ran设备需要发送的信令和数据、以及接收的来自cn设备和ue的信令和数据等。存储器1102可以包括易失性存储器(英文:volatilememory),例如随机存取存储器(英文:random-accessmemory,缩写:ram);存储器1102也可以包括非易失性存储器(英文:non-volatilememory),例如只读存储器(英文:read-onlymemory,缩写:rom),快闪存储器(英文:flashmemory),硬盘(英文:harddiskdrive,缩写:hdd)或固态硬盘(英文:solid-statedrive,缩写:ssd);存储器1102还可以包括上述种类的存储器的组合。

通信接口1103用于与cn设备和ue通信,与cn设备和ue收发上述方法中所涉及的消息以及数据。

处理器1101可以执行以下操作:

通过通信接口1103发送信令和数据和/或接收信令和数据。处理器1101统计ran设备中的一个或多个网络切片的资源使用情况,并根据通信接口1103接收到的cn设备发送的指示和/或ran设备的统计结果对接入控制参数进行调整/恢复等处理;根据所述处理结果对通信接口1103接收到的ue发送的消息进行相应的响应等。具体请参阅实施例一至实施例十的实施方式。

图12是本发明实施例提供的另一种ran设备的结构示意图。如图12所示,该ran设备1200包括接收模块1201、处理模块1202、以及发送模块1203。

接收模块1201,用于接收cn设备发送的过载控制指示、过载控制终止指示、接入控制调整指示等消息,接收ue发送的随机接入请求、rrc连接请求等消息,所述消息可以包含一个或多个网络切片标识。

处理模块1202,用于统计ran设备中的一个或多个网络切片的资源使用情况,根据接收模块1201接收到的cn设备发送的指示和/或ran设备统计的结果进行相应的处理。具体处理请参阅实施例一至实施例十的实施方式。

发送模块1203,用于通过广播方式发送系统信息消息,所述系统信息消息可以包含接入等级控制参数、随机接入信道资源等;还用于通过单播方式发送一个或多个rrc连接拒绝、一个或多个rrc连接释放等消息。所述消息中可以包含一个或多个网络切片标识。

图13是本发明实施例提供的一种cn设备的结构示意图。如图13所示,所述cn设备1300包括处理器1301、存储器1302以及通信接口1303。处理器1301连接到存储器1302和通信接口1303,例如处理器1301可以通过总线连接到存储器1302和通信接口1303。

处理器1301被配置为支持cn设备执行上述方法中相应的功能。该处理器1301可以是中央处理器(英文:centralprocessingunit,cpu),网络处理器(英文:networkprocessor,np),硬件芯片或者其任意组合。上述硬件芯片可以是专用集成电路(英文:application-specificintegratedcircuit,asic),可编程逻辑器件(英文:programmablelogicdevice,pld)或其组合。上述pld可以是复杂可编程逻辑器件(英文:complexprogrammablelogicdevice,cpld),现场可编程逻辑门阵列(英文:field-programmablegatearray,fpga),通用阵列逻辑(英文:genericarraylogic,gal)或其任意组合。

存储器1302存储器用于存储cn设备需要发送的信令和数据、以及接收的来自ran设备的信令和数据等。进一步地,存储器1302可存储从核心网qos控制功能接收到的qos规则和第一qos参数配置等。存储器1302可以包括易失性存储器(英文:volatilememory),例如随机存取存储器(英文:random-accessmemory,缩写:ram);存储器1302也可以包括非易失性存储器(英文:non-volatilememory),例如只读存储器(英文:read-onlymemory,缩写:rom),快闪存储器(英文:flashmemory),硬盘(英文:harddiskdrive,缩写:hdd)或固态硬盘(英文:solid-statedrive,缩写:ssd);存储器1302还可以包括上述种类的存储器的组合。

通信接口1303用于与ran设备通信,与ran设备收发上述方法中所涉及的消息以及数据。

处理器1301可以执行以下操作:

通过通信接口1303发送信令和数据。处理器1101根据cn设备自身的资源状况发起过载控制、终止过载控制、以及调整接入控制参数等处理。具体请参阅实施例五至实施例七的实施方式。

图14是本发明实施例提供的另一种cn设备的结构示意图。如图14所示,该cn设备1400包括处理模块1401和发送模块1402。

处理模块1401,用于统计cn设备中的一个或多个网络切片的资源使用情况,并根据统计结果进行相应的处理。具体处理请参阅实施例五至实施例七的实施方式。

发送模块1402,用于根据处理模块1401的处理结果,向ran设备发送过载控制指示、过载控制终止指示、接入控制调整指示等消息,所述消息中可以包含一个或多个网络切片标识。

在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外,在本专利申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。

功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本专利申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案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中,包含若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本专利申请各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包含:u盘、移动硬盘、只读存储器(rom,read-onlymemory)、随机存取存储器(ram,randomacces切片管理器emory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

以上,仅为本专利申请的具体实施方式,但本专利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专利申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本专利申请的保护范围之内。因此,本专利申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

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