A.主锚点负荷分担容灾,故障UPF的用户,需要下线再重新上线,才会选择到可用UPF
B.ULCL分流UPF负荷分担容灾,故障的分流UPF上的用户,需要下线再重新上线,才会选择到可用的分流UPF
C.静态地址签约场景,基于GRE冗余隧道的主备容灾,主用UPF故障后,恢复正常,新用户会选择主用UPF激活
D.静态地址签约场景,基于GRE冗余隧道的主备客灾,主用UPF故障期间,在备用UPF上括的用户,当前主用UPF恢复正常时,需要下线再重新上线
A.主锚点负荷分担容灾,故障UPF的用户,需要下线再重新上线,才会选择到可用UPF
B.ULCL分流UPF负荷分担容灾,故障的分流UPF上的用户,需要下线再重新上线,才会选择到可用的分流UPF
C.静态地址签约场景,基于GRE冗余隧道的主备容灾,主用UPF故障后,恢复正常,新用户会选择主用UPF激活
D.静态地址签约场景,基于GRE冗余隧道的主备客灾,主用UPF故障期间,在备用UPF上括的用户,当前主用UPF恢复正常时,需要下线再重新上线
A.MEC支持:5G加强对MEC,可通过上行分流(ULCL)、Multi-Homing等方式访问本地网络
B.用户面归一化:5G架构继承4GCUPS(控制面用户面分离)特性,用户面实体归一为UPF,不再有SGW/PGW等差异
C.服务化:5G控制面采用服务化架构,控制面功能解耦重构为多个网络功能,针对每个网络功能定义服务
D.控制面模块化:控制面功能进一步模块化,通过AMF和SMF实现了MM和SM的分离,鉴权部分功能独立为AUSF实体
E.网络切片:满足不同应用场景需求,切片间资源隔离,各切片功能按需定制
F.统一鉴权:3GPP和非3GPP接入采用统一的鉴权机制,统一NAS
A.UDM
B.UPF
C.UE
D.基站
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