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  • 0-核心网基础和5G核心网架构.pdf
  • 基于SDN的云演进分组核心网架构
  • 理解IMS 核心网架构

    千次阅读 2020-07-28 11:58:08
    IMS 核心网架构 网元说明 P-CSCF:代理呼叫控制功能模块,是IMS核心网络与用户终端的接口网元;与用户终端侧配合完成AKA鉴权、安全机制协商、IPSec加密保护、信令压缩等功能,在与有PDF功能模块的接入终端还...

    IMS 核心网架构

    IMS总体架构通常分为三层,接入层、呼叫控制层、业务应用层:

        接入层       :将各种接入网络汇总到IMS核心网,完成对现有网络的互通及完成对承载的控制。

        呼叫控制层:IMS的核心层,完成呼叫控制、安全管理、业务触发、资源控制、网络互通等核心功能。

        业务应用层:提供各种业务实现,如PSTN仿真业务集、Centrex业务集、呈现业务、即时消息业务等。

     

    VoLTE呼叫流程

    可以看到,pcscf和icscf的功能都像一个网关,最终业务还是scscf来处理,那为啥要这俩网元呢?

    这要从号码归属地和漫游说起。因为号码的开户、鉴权等信息都存放在号码归属地的HSS,手机在使用地完成网络接入,在归属地完成业务处理。就呼叫来说,手机呼叫时的过程是:

    1、手机把呼叫请求发给接入地的代理服务器;

    2、接入地代理服务器找到归属地代理服务器并转发呼叫请求;

    3、归属地代理服务器找到呼叫控制服务器并转发呼叫请求;

    4、呼叫控制服务器与HSS交互,处理呼叫业务。

    这里的pcscf就是本地代理服务器,icscf就是归属地代理服务器,scscf就是归属地呼叫控制服务器。scscf可以有多个实现,那这时候icscf还有负载均衡的作用。

    当确认了这次呼叫的scscf之后,以后的信令就可以直接从pcscf到scscf处理了。

    手机要上网或呼叫都需要先接入本地网络,因此第一关必须是本地代理服务器。如果你的手机没有漫游,那pcscf和scscf在物理上可以部署在一起。

    网元说明

    P-CSCF:代理呼叫控制功能模块,是IMS核心网络与用户终端的接口网元;与用户终端侧配合完成AKA鉴权、安全机制协商、IPSec加密保护、信令压缩等功能,在与有PDF功能模块的接入终端还可以配合完成资源预留功能;与I-CSCF/S-CSCF侧配合完成呼叫的接续处理。

    I-CSCF:问询呼叫控制功能模块,为归属网络中P-CSCF的呼入选择 合适的S-CSCF,为拜访网络的外部IMS网提供接入。

    S-CSCF:服务呼叫控制功能模块,IMS核心网中呼叫控制核心模块,负责对终端的注册鉴权、会话控制、用户业务信息管理及向AS触发指定业务等功能。

    SIP Terminals:包括SIP软终端、SIP硬终端、SIP IAD接入设备、SIP AG接入设备等,当前我们设备就属于这一类。

    GGSN:GGSN是GPRS网络中的关键部分,用于GPRS网络和IP网络的交互。

    PDF:PDF是策略决策功能模块,基于策略控制完成鉴权、业务请求许可、Qos、资源预留等功能。

    BGCF:BGCF是出口网关控制功能,BGCF有基于电话号码的路由功能,用来选择与PSTN网络的接口点,当BGCF发现被叫网络位于一个PSTN网络时,负责IMS网络到CS/PSTN网络呼叫选择合适的MGCF。

    MGCF:媒体网关控制功能,负责IMS网络与CS网络之间进行通信

    IM-MGW:IMS多媒体网关提供CS与IMS之间的用户平面链路转换,类似H248终端设备就是属于这一类。

    HSS:归属用户服务模块,IMS网络中核心用户数据库,保存归属网络中IMS用户的签约信息,包括基本标识、路由信息、业务签约信息等。

    SLF:签约数据定位功能模块,当运营商网络中存在多个HSS时,为I-CSCF/S-CSCF选择合适的HSS。

    MRFC:媒体资源功能控制器,解析来自S-CSCF、AS的资源控制命令,并控制MRFP提供媒体资源,如三方会议混音、通告音等。

    MRFP:媒体资源功能处理器,在MRFC控制下,为终端提供媒体资源。

    SIP AS:SIP应用服务器,提供各种业务处理,如仿真PSTN业务、Centrex业务等。

     

     

     

     

     

     

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  • 基于SBA的5G核心网络架构详解

    千次阅读 2020-03-19 21:48:07
    5G核心网络架构 上图是非漫游时的5G架构参考模型,采用的是基于...核心网对接入方式不感知,各种接入方式都通过统一的机制接入网络,例如非3gpp方式也通过统一的N2/N3接口接入5G核心网,3gpp与非3gpp统一认证等...

    目录

     

    5G核心网络架构

    5G网络功能

    5G核心网络消息传输

    补充知识

    NSSF网络切片选择功能:

    NSSAI网络切片选择辅助信息


    5G核心网络架构

    上图是非漫游时的5G架构参考模型,采用的是基于业务接口(service-based)的表现形式,也叫SBA架构。图中的Nxxx就是基于业务的接口。与传统的核心网络架构不同,实现了控制面与媒体面分离、移动性管理和会话管理解耦。核心网对接入方式不感知,各种接入方式都通过统一的机制接入网络,例如非3gpp方式也通过统一的N2/N3接口接入5G核心网,3gpp与非3gpp统一认证等。另外还有一种基于参考点(reference point)的表示形式,下图所示的基于参考点的形式才是我们通信中最熟悉的形式(传统的点到点架构)。

    5G网络功能

    • AMF(接入和移动性管理)

    在AMF的单个实例中支持部分或全部AMF功能。主要包括以下功能:终止RAN CP接口、终止NAS,NAS加密和完整性保护、注册管理、连接管理、可达性管理、流动性管理、合法拦截、为UE和SMF之间的SM消息体统传输、用于路由SM消息的透明代理、接入身份验证、接入授权、在UE和SMSF之间提供小媳的传输、安全锚功能、监督服务的定位服务管理、为UE和LMF之间以及RAN和LMF之间的位置服务消息提供传输、用于与EPS互通的EPS 承载 ID分配、UE移动时间通知。

    接入和移动性管理功能实体;是RAN信令接口(N2)的终结点,,NAS(N1)信令(MM消息)的终结点,负责NAS消息的加密和完保、负责注册、接入、移动性、鉴权、透传短信等功能,此外在和EPS网络交互时还负责Eps Bearer Id的分配。AMF可以类比于4G的MME实体。

    • SMF(会话管理)

    SMF的主要功能有:0)NAS消息的SM消息的终结点;1)会话(session)的建立、修改、释放;2)UE IP的分配管理;3)DHCP功能;4)ARP代理或IPv6邻居请求代理(Ethnet PDU场景下);5)为一个会话选择和控制UPF;6)计费数据的收集以及支持计费接口;7)决定一个会话的SSC模式;8)下行数据指示;等等。

    • UPF(用户平面功能)

    主要功能时负责数据包的路由转发\Qos流映射.类似于4G下的GW(SGW+PGW).

    • UDM(统一数据管理)

    负责的主要功能有:1)产生3gpp鉴权证书/鉴权参数;2)存储和管理5G系统的永久性用户ID(SUPI);3)订阅信息管理;4)MT-SMS递交;5)SMS管理;6)用户的服务网元注册管理(比如当前为终端提供业务的AMF、SMF等)。

    统一数据管理UDM包括UDR功能

    UDR:统一数据仓库;1)UDM存储订阅数据或读取订阅数据; 2)PCF存储策略数据或者读取策略数据;3)存储暴露的数据或者从中读取暴露的数据;UDR和访问其的NF具有相同的PLMN,也就是同一个网络下,也即Nudr接口是一个PLMN内部接口

    UDSF(非结构化数据存储功能):存储特定NF的非结构化数据,例如AMF和SMF使用的会话ID\状态数据

    • PCF(策略控制功能)

    支持统一的策略框架去管理网络行为,提供策略规则给网络实体去实施执行,访问统一数据仓库(UDR)的订阅信息,PCF只能访问和其相同PLMN的NDR。

    • AUSF(认证服务器功能)

    支持3gpp接入的鉴权和untrusted non3gpp接入的鉴权。

    • NEF(网络功能开放)

    3gpp的网元都是通过NEF将其能力暴露给其它网元的;NEF将相关信息存储到NDR中、也可以从NDR获取相关的信息,NEF只能访问和其相同PLMN的NDR;NEF提供相应的安全保障来保证外部应用到3gpp网络的安全;3gpp内部和外部相关信息的转换,例如AF-Service-Identifier和5G核心网内部的DNN, S-NSSAI等的转换,尤其是网络和用户敏感信息一定要对外部网元隐藏掉;NEF可以通过访问NDR获取到其它网元的相关信息,NEF只能访问和其相同PLMN的UDR。

    • NSSF(网络切片选择功能)
    • NRF(网络存储功能)

    支持业务发现功能,也就是接收网元发过来的NF-Discovery-Request,然后提供发现的网元信息给请求方;维护可用网元实例的特征和其支持的业务能力;一个网元的特征参数主要有:{网元实例ID、网元类型、PLMN、网络分片的相关ID(如S-NSSAI、NSI ID)、网元的IP或者域名、网元的能力信息、支持的业务能力名字,等等}。

    NRF支持几个主要功能为:

    1)网络功能服务的自动注册,更新或去注册;每个网络功能服务在上电时会自动向NRF注册本服务的IP地址,域名,支持的能力等相关信息,在信息变更后自动同步到NRF,在下电时向NRF进行去注册。NRF需要维护整个网络内所有网络功能服务的实时信息,类似一个网络功能服务实时仓库。

    2)网络功能服务的自动发现和选择。在5G核心网中,每个网络功能服务都会通过NRF来寻找合适的对端服务,而不是依赖于本地配置方式固化通讯对端。NRF会根据当前信息向请求者返回对应的响应者网络功能服务列表,供请求者进行选择。这种方式一定程度上类似于DNS机制,从而实现网络功能服务的自动发现和选择。

    3)网络功能服务的状态检测。NRF可以与各网络功能服务之间进行双向定期状态检测,当某个网络功能服务异常,NRF将异常状态通知到与其相关的网络功能服务。

    4)网络功能服务的认证授权。NRF作为管理类网络功能,需要考虑网络安全机制,以防止被非法网络功能服务劫持业务。

    • AF(应用功能)

    5G核心网络消息传输

    5G核心网络传输层统一采用HTTP/2协议,应用层携带不同的服务消息.因为底层的传输方式相同,所有的服务化接口就可以在同一总线上进行传输,这种通信方式又可以理解为总线通信方式,在总线上每个NF通过各自的服务化接口对外提供服务,并允许其他获得授权的NF访问或调用自身的服务.提供服务的NF被称为NF服务提供者,访问和调用服务的NF被称为NF服务使用者.他们之间通过订阅和通知的方式进行具体的消息交互.如下图所示,服务使用者订阅服务提供者能提供的服务,服务提供者计算完成后以通知的形式返回给服务使用者.

    在5GC,提供两种形式参考点:一种时基于服务化接口的参考点,例如控制面NF之间的交互关系;一种是基于传统点对点通信的参考点,例如NF与无限曾以及外部网络连接时的交互关系.

    为了更好的理解5GC中各个NF之间以及对外的交互关系,3GPP协议中也提供了传统拓扑接口的架构图,控制面体现基于服务化接口的参考点,如N12\N13等红色部分.控制面和UPF\5GC和无线侧以及外部网络连接时,体现的是基于传统点对点通信的参考点,如N1\N2等蓝色部分.

    补充知识

    NSSF网络切片选择功能:

    - 选择为UE提供服务的网络切片实例集,

    - 确定允许的NSSAI(Network Slice Selection Assistance Information,网络切片选择辅助信息),并在必要时确定到用户的S-NSSAI的映射,

    - 确定已配置的NSSAI,并在需要时确定到已用户的S-NSSAI的映射,

    - 确定AMF集用于服务UE,或者,基于配置,可能通过查询NRF来确定候选AMF列表

    NSSAI网络切片选择辅助信息

    NSSAI是多个S-NSSAI的集合,按照3GPP的定义,S-NSSAI是一个32位整数,可以划分为两个部分:SD和SST,其中SD是24位,SST是8位

    1)SST(Slice/Service type),切片/服务类型,它指的是在功能和服务方面的预期网络切片行为。

    2)SD(Slice Differentiator),切片差分器,这是可选信息,补充切片/服务类型,以区分相同切片/服务类型的多个网络切片。

    SST是1,切片类型是eMBB切片,以此类推.

    按照3GPP的定义,一个终端最多可以同时带给5G网络8个S-NSSAI,也就是说可以同时接入8个切片,S-NSSAI会指导网络,把终端接入到哪个切片中.

    5G核心网切片主要采用NSSF实现切片的选择.NSSF支持基于NSSAI\位置信息\切片符合信息等各种策略,智能化的选择切片,5G核心网支持通过NWDAF(network data analytics function)实施采集网络切片的性能指标,NSSF从NWDAF获取相关数据并执行智能化的切片选择策略.

    切片的漫游,NSSF和AMF通过VPLMN和HPLMN的NSSAI进行映射,支持用户跨运营商,甚至跨伙计的漫游.vNSSF负责选择VPLMN中的切片,和NSSF负责选择HPLMN中的切片.

    网络切片管理架构包括通信业务管理、网络切片管理、网络切片子网管理。其中通信业务管理功能(CSMF)实现业务需求到网络切片需求的映射;网络切片管理功能(NSMF)实现切片的编排管理,并将整个网络切片的SLA分解为不同切片子网(如核心网切片子网、无线网切片子网和承载网切片子网)的SLA;网络切片子网管理功能(NSSMF)实现将SLA映射为网络服务实例和配置要求,并将指令下达给MANO,通过MANO进行网络资源编排。对于承载网络的资源调度,将通过与承载网络管理系统的协同来实现。

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  • 摘 要:通过介绍移动核心网虚拟化相关技术NFV 和SDN,分析了目前核心网虚拟化方面的研究情况,得出了核心网虚拟化的需求,针对移动核心网的网络架构,给出了移动核心网系统虚拟化管理总体架构,并对该架构进行了分析...
  • 5G核心网架构

    2017-06-11 08:57:00
    近期,刚刚在杭州结束的国际移动通信标准组织3GPP专业会议上,3GPP正式确认5G核心网采用中国移动牵头并联合26家公司提出的SBA架构(Service-based architecture基于服务的网络架构)作为统一基础架构。 据了解,该...

    近期,刚刚在杭州结束的国际移动通信标准组织3GPP专业会议上,3GPP正式确认5G核心网采用中国移动牵头并联合26家公司提出的SBA架构(Service-based architecture基于服务的网络架构)作为统一基础架构。

    据了解,该架构由中国移动牵头联合全球14家运营商及华为等12家网络设备商联合提出。

    近半年来,5G标准化项目一直在讨论5G网络是不是该采用SBA新型架构。

    此次,3GPP将SBA确定为5G网络唯一基础架构,是5G系统架构标准化立项以来的重要进展。

    据悉,SBA采用“服务”来设计移动通的网元及主要功能,以“服务调用”取代传统的信令交流。这种设计有助于网络快速升级、提升资源利用率、加速新能力引入、便于网内和网外的能力开放,使得5G系统从架构上全面云化,利用快速扩缩容。

     

    而其实早在2016年11月在美国里诺举行的3GPP SA2#118次会议,在,3GPP决定正式启动5G系统设计,并确认中国移动牵头5G系统架构标准项目。

     

    那时在中国IMT-2020推进组、中国移动、AT&T、德电等运营商及华为、诺基亚、中兴、爱立信等厂商的积极推动下,来自全球的通信运营商、设备商已经对5G系统总体架构形成共识,要将“基于服务”的模块化设计将成为5G系统架构的主要特征。改变传统基于“请求—应答”的网络流程,5G系统架构将基于“微服务”的设计理念。

     

    基于服务的网络架构借鉴IT领域的“微服务”设计理念,将网络功能定义为多个相对独立可被灵活调用的服务模块。基于此,运营商可以按照业务需求进行灵活定制组网,使得5G网络真正面向云化(Cloud Native)设计,具备多方面优点,如便于网络快速升级、提升网络资源利用率、加速网络新能力引入,以及在授权的情况下开放给第三方等。

     

    决定5G网络整体形态

     

    5G系统架构标准项目的名称为R15“5G System Architecture”,简称5GS,是整个5G设计的第一个技术标准,也是事关5G全系统设计的基础性标准。

     

    5GS项目唯一报告人、中国移动研究院网络技术研究所孙韬博士也曾向媒体公开表示,5G整体系统的设计包括顶层设计、无线网设计、核心网设计等方面,5G系统架构标准项目主要是进行顶层设计和核心网设计,而架构和核心网的设计对5G网络管理运营至关重要,对运营商及整个产业链来说也有非常重要的意义。同时,项目将对5G系统架构、功能、接口关系、流程、漫游、与现有网络共存关系等进行标准化。也是从系统设计和端到端角度对5G进行定义和规范,基本确定了5G网络的面貌、组网形态。

     

    据悉, 5GS项目预计会在今年12月前,制定《5G系统总体架构及功能》及《5G系统基本流程》两个基础性标准。

     

    孙滔表示,这两个规范是5G系统架构(5GS)项目拟输出的正式标准,是定义和形成5G网络系统的基础性标准,决定了5G网络架构的整体形态。这两个标准也为5G相关的技术标准,如网管、协议实现、安全等提供参考和依据。

     

    《5G系统总体架构及功能》主要定义5G系统总体架构、主要功能、逻辑关系和接口、漫游架构、与现存共存关系等。《5G系统基本流程》将定义端到端的网络流程、涉及终端和网络互通、不同网络功能间的交互等。这两份规范是5G运营商组网、厂家设备研制、互通互联的基本依据,是后续5G技术进一步完善和增强的基础。

     

    他认为这两份规范是5G运营商组网、厂家设备研制、互通互联的基本依据,是后续5G技术进一步完善和增强的基础。

     

    形神兼备

     

    在孙滔看来,5G网络的架构是一个具有长远影响力和创新性的新架构,如“面向服务化”,很多控制面相关的业务逻辑将以“服务”来定义,使得网络功能的配置更加灵活、开放;“面向网络切片”,可以同时形成不同特性的相对独立的网络能力;“接入无关性”,5G从设计的一开始就考虑统一的网络架构,同时考虑对5G接入及非蜂窝网接入的支持。

     

    中国移动研究院网络所所长段晓东也曾在公开演讲中表示,中国移动对5G基本架构已有初步共识,就是要支持多种接入、降低不同接入方式和核心网的耦合、实现按需的组网、借力NFV/SDN技术。

     

    他表示,5G网络化已经到了关键时期,中国移动代表IMT-2020(5G推进组)提出5G网络架构三大设计原则。

     

    首先是从刚性到软性,就是从固定网络(网元、固定连接、固定部署)到动态网络(动态部署、配置、灵活连接),网络资源虚拟化、网络功能的解耦和服务化。

     

    其次是移动网络IP化、互联网化,就是实现与IT网络互通融合,引入互联网技术,优化网络设计。

     

    最后是集中化智能和分布化处理,集中化智能-功能集中优化,为垂直行业提供个性化增值服务,并分布化处理-移动网络功能靠近用户,提高网络吞吐量,降低时延。

     

    以SDN/NFV技术实现网络云化,加上微服务设计,这意味着5G网络真正走向开放化、服务化、软件化方向,有利于实现5G与垂直行业融合发展。某知名行业自媒体评论,5G网络以NFV/SDN这个“形”作为平台基础,加上服务化的“神”实现5G能力,将真正“形神兼备”

    转载于:https://www.cnblogs.com/stonerainjc/p/6984251.html

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  • 5G核心网采用了SBA架构(Service Based Architecture),基于服务的设计理念,将4G原有网元功能拆分,形成网络上的各个服务提供者。使用这些服务的功能体称为消费者。核心网控制面各个功能之间采用http2.0协议。 ...

    5G核心网采用了SBA架构(Service Based Architecture),基于服务的设计理念,将4G原有网元功能拆分,形成网络上的各个服务提供者。使用这些服务的功能体称为消费者。核心网控制面各个功能之间采用http2.0协议。

    核心功能块有三个,AMF,SMF,UPF。(分别类似于4G中的MME,XGW,DP)

    AMF承载以下主要功能:

    接入和移动管理功能(AMF)包括以下功能。(23502  5.2.2章节) 在AMF的单个实例中可以支持部分或全部AMF功能:

    • 终止RAN CP接口(N2)。该接口协议为F1AP
    • 终止NAS(N1),提供NAS加密和完整性保护。
    • 注册管理。
    • 连接管理。
    • 可达性管理。
    • 流动性管理。
    • 合法拦截(适用于AMF事件和LI系统的接口)。
    • 为UE和SMF之间的SM消息提供传输。
    • 用于路由SM消息的透明代理。
    • 接入身份验证。
    • 接入授权。
    • 在UE和SMSF之间提供SMS消息的传输。
    • 安全锚功能(SEAF)。
    • 监管服务的定位服务管理。
    • 为UE和LMF之间以及RAN和LMF之间的位置服务消息提供传输。
    • 用于与EPS互通的EPS 承载 ID分配。
    • UE移动事件通知。

    无论网络功能的数量如何,UE和CN之间的每个接入网络只有一个NAS接口实例,终止于至少实现NAS安全性和移动性管理的网络功能之一。

    除了上述AMF的功能之外,AMF还可以包括以下功能以支持非3GPP 接入网络:

    • 支持N2接口与N3IWF。 在该接口上,可以不应用通过3GPP 接入定义的一些信息(例如,3GPP 小区标识)和过程(例如,与切换相关),并且可以应用不适用于3GPP接入的非3GPP 接入特定信息。
    • 通过N3IWF上的UE支持NAS信令。 由3GPP 接入上的NAS信令支持的一些过程可能不适用于不可信的非3GPP(例如寻呼)接入。
    • 支持通过N3IWF连接的UE的认证。
    • 管理通过非3GPP 接入连接或通过3GPP和非3GPP同时连接的UE的移动性,认证和单独的安全上下文状态。
    • 支持协调的RM管理上下文,该上下文对3GPP和非3GPP访问有效。
    • 支持针对UE的专用CM管理上下文,用于通过非3GPP 接入进行连接。

    注意:并非所有功能都需要在网络片的实例中得到支持。

     

    会话管理功能(SMF)承载以下主要功能

    会话管理功能(SMF)包括以下功能。 在SMF的单个实例中可以支持部分或全部SMF功能:

    • 会话管理,例如会话建立,修改和释放,包括UPF和AN节点之间的隧道维护。
    • UE IP地址分配和管理(包括可选的授权)。
    • DHCPv4(服务器和客户端)和DHCPv6(服务器和客户端)功能。
    • ARP代理和/或以太网PDU的IPv6 Neighbor Solicitation Proxying。 SMF通过提供与请求中发送的IP地址相对应的MAC地址来响应ARP和/或IPv6邻居请求代理。
    • 选择和控制UP功能,包括控制UPF代理ARP或IPv6邻居发现,或将所有ARP / IPv6邻居请求流量转发到SMF,用于以太网PDU会话。
    • 配置UPF的流量控制,将流量路由到正确的目的地。
    • 终止接口到策略控制功能。
    • 合法拦截(用于SM事件和LI系统的接口)。
    • 收费数据收集和支持计费接口。
    • 控制和协调UPF的收费数据收集。
    • 终止NAS-SM消息。
    • 下行数据通知。
    • AN特定SM信息的发起者,通过AMF通过N2发送到AN。
    • 确定会话的SSC模式。

    漫游功能:

    • 处理本地实施以应用QoS SLA(VPLMN)。
    • 计费数据收集和计费接口(VPLMN)。
    • 合法拦截(在SM事件的VPLMN和LI系统的接口)。
    • 支持与外部DN的交互,以便通过外部DN传输PDU会话授权/认证的信令。

    UPF承载以下主要功能

    用户平面功能(UPF)包括以下功能。 在UPF的单个实例中可以支持部分或全部UPF功能:

    • 用于RAT内/ RAT间移动性的锚点(适用时)。
    • 外部PDU与数据网络互连的会话点。
    • 分组路由和转发(例如,支持上行链路分类器以将业务流路由到数据网络的实例,支持分支点以支持多宿主PDU会话)。
    • 数据包检查(例如,基于服务数据流模板的应用程序检测以及从SMF接收的可选PFD)。
    • 用户平面部分策略规则实施,例如门控,重定向,流量转向)。
    • 合法拦截(UP收集)。
    • 流量使用报告。
    • 用户平面的QoS处理,例如UL / DL速率实施,DL中的反射QoS标记。
    • 上行链路流量验证(SDF到QoS流量映射)。
    • 上行链路和下行链路中的传输级分组标记。
    • 下行数据包缓冲和下行数据通知触发。
    • 将一个或多个“结束标记”发送和转发到源NG-RAN节点。
    • ARP代理和/或以太网PDU的IPv6 Neighbor Solicitation Proxying。 UPF通过提供与请求中发送的IP地址相对应的MAC地址来响应ARP和/或IPv6邻居请求请求。

     

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  • 2017年6月6日,国际移动通信标准组织3GPP在近日举办的专业会议上正式确认,5G核心网将采用中国移动牵头联合26家公司提出的SBA架构(Service-Based architecture/基于服务的网络架构),作为统一的基础架构。...
  • 好例子_MVCOA
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空空如也

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核心网架构