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CN101166109A - 一种缺省承载参数管理的方法及系统 - Google Patents

一种缺省承载参数管理的方法及系统 Download PDF

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CN101166109A
CN101166109A CNA2006101370586A CN200610137058A CN101166109A CN 101166109 A CN101166109 A CN 101166109A CN A2006101370586 A CNA2006101370586 A CN A2006101370586A CN 200610137058 A CN200610137058 A CN 200610137058A CN 101166109 A CN101166109 A CN 101166109A
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China
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CNA2006101370586A
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李明
胡华东
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Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
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Abstract

本发明提供一种缺省承载参数管理的方法及系统,当用户在两种不同的接入系统之间移动时,采用策略和计费控制功能实体(PCRF)对缺省承载进行管理;其中,所述的策略和计费控制功能实体接收载有用户标识信息的计费和策略规则请求,并根据所述的用户标识信息更新计费和策略规则,然后将更新的计费和策略规则发出。用以对在不同IP连接接入系统间移动且处于idle状态下的用户的缺省承载进行管理。

Description

一种缺省承载参数管理的方法及系统
技术领域
本发明涉及网络技术,特别涉及网络中在不同IP连接接入系统间移动的用户管理缺省承载的技术,具体的讲是一种缺省承载参数管理的方法及系统。
背景技术
为了保证未来10年以至更久的时间内3GPP系统的竞争力,一个接入技术演进的工作正在3GPP组织内部进行。特别是为了加强3GPP系统处理快速增长的IP数据业务的能力,在3GPP系统内使用分组技术需要进一步的增强。这类技术演进中最重要的几个部分包括:减少时延,更高速的用户数据速率,增强的系统容量和覆盖范围以及运营商整体成本的降低。并且,演进的网络结构对于现有网络的后向兼容性也是一个重要的指标。
上述接入技术演进的网络架构需要满足的几个原理是:①在终端接入网络的初始化阶段,基本的IP连接需要在演进的网络里建立起来;②演进的网络架构必须将用户数据的时延最小化;③演进网络架构中各功能模块的定义应避免功能重叠或者重复,以避免不必要的信令交互以及时延。
如图1所示,为现有技术中系统架构演进(SAE)的网络构架示意图,无线演进网络的核心网主要包含移动性管理实体(MME)、用户面实体(UPE)、3GPP锚点(Anchor)和SAE Anchor四个逻辑功能模块。其中MME负责控制面的移动性管理,包括用户上下文和移动状态管理,分配用户临时身份标识、安全功能等,它对应于当前通用移动通信系统(UMTS)内部SGSN的控制平面部分;UPE负责空闲状态下为下行数据发起寻呼,管理保存IP承载参数和网络内路由信息等,它对于当前UMTS系统内部服务GRPS支持节点(SGSN)的数据平面部分;3GPP Anchor是3GPP系统内不同接入系统间的用户面锚点;SAE Anchor是SAE中3GPP接入系统与非3GPP系统间的用户面锚点。SAE Anchor和3GPPAnchor合称为接入系统间锚点(Inter AS Anchor)。非3GPP IP接入(Non 3GPPIP Access)指的是各种基于IP的并且不是3GPP组织定义的接入系统,可以是微波存取全球互通(WiMax)、非对称数字用户线路(ADSL)等等。在现有技术中,如图1所示的各个接口的功能和是否存在仍然没有最终确定。图1中的MME、UPE、3GPP Anchor、SAE Anchor四个功能模块如何组合在相应的实体内也是未确定的。
无线局域网(WLAN)是一种广泛存在的无线接入系统。为了使用户能够更方便的接入3GPP系统、使用3GPP系统中的各种业务,3GPP成立了无线局域网互联(IWLAN)项目,研究WLAN和3GPP系统的互通问题,从而使得3GPP系统的用户可以通过WLAN接入3GPP系统。IWLAN系统架构如图2所示。需要注意的是,根据3GPP最新的研究成果,该架构不仅适用于WLAN方式的接入系统,而且适用于WiMAX、ADSL等任何以IP技术为基础的接入方式。
控制和计费策略(PCC)是3GPP中的一种统一的控制和计费策略架构,这种架构独立与底层具体的网络,适用于各种不同的IP连接接入网(IP-CAN)。如图3所示,在控制和计费策略架构中,应用功能(AF)向策略和计费控制功能(PCRF)提供用于策略控制和计费的过滤器信息及服务质量(QoS)控制所需的相关参数,PCRF使用这些参数控制策略和计费执行功能(PCEF)完成相应的策略控制、QoS控制、计费等功能。对于不同的IP-CAN,PCEF位于其相应的网关中,例如,对于GPRS,PCEF位于GGSN中;对于IWLAN,PCEF位于分组数据网关(PDG)中。
在3GPP现有的SAE规范中,用户的注册过程如图4所示,该流程包括以下步骤:步骤401、在用户设备(UE)端进行网络发现和接入系统选择;步骤402、UE向当前MME/UPE发出附着请求;步骤403、当前MME/UPE向旧的MME/UPE发送旧的注册信息;步骤404、旧的MME/UPE向当前MME/UPE发送用户信息;步骤405、在UE与当前MME/UPE之间、当前MME/UPE与HSS之间进行鉴权;步骤406、当前MME/UPE向HSS注册MME;步骤407、在旧的MME/UPE与HSS之间删除UE注册信息;步骤408、HSS向当前MME/UPE发送注册确认;步骤409、当前MME/UPE选择内部系统移动锚点网关;步骤410、在UE与当前MME/UPE之间、当前MME/UPE与In terAS Anchor之间进行用户平面通道配置;步骤411、在演进的无线接入网(Evolved RAN)与当前MME/UPE之间配置IP承载的服务质量;步骤412、当前MME/UPE向UE发送附着接受;步骤413、UE向当前MME/UPE发出附着确认。
上述流程是通过LTE接入SAE的用户在注册的时候建立缺省承载的过程。在该流程的步骤410,当用户向系统注册完毕以后,系统马上为该用户建立一个承载,这个承载就是缺省承载。为增加对语音业务的支持和提高移动设备的接续速度,在SAE网络中用户附着到网络时就会和网络建立承载连接,以实现用户的“永远在线”功能,这个承载连接为默认承载。
从上述现有技术中的用户在注册的时候建立缺省承载的过程可知,现在SAE规范中的缺省承载建立过程只涉及了3GPP内接入系统,但是没有用户通过非3GPP接入系统接入时建立缺省承载的方法,这样对于从非3GPP系统接入的用户就无法获得“永远在线”的能力。
中国专利申请200610106547.5提供了一种通信网络及用户设备接入方法,该专利申请提出了为从非3GPP接入系统接入的用户建立缺省承载的方法,其流程如图5所示,该流程包括以下步骤:步骤501、UE接入非3GPP接入系统;步骤502、UE查询GW地址;步骤503、UE向GW发送承载建立请求;步骤504、GW向HSS/AAA服务器发送鉴权认证请求;步骤505、HSS/AAA向GW发送鉴权认证响应;步骤506、GW与SAE锚点之间建立安全隧道;步骤507、GW与SAE锚点之间建立缺省承载并分配用户业务地址;步骤508、GW与UE之间进行承载建立;步骤509、UE与SAE锚点之间进行IP多媒体核心网络子系统(IMS)注册。该专利申请公开的全部内容被结合在此作为背景技术文件1。
通过上述的从非3GPP接入系统接入的用户建立缺省承载的流程可知,当用户从非3GPP接入系统接入进行注册的时候,网络会为其建立缺省承载(如图5中的步骤507),并为其分配业务地址,从而使得用户也具有了“永远在线”的能力。
然而,虽然现有技术中已经具有从LTE接入和从非3GPP接入系统接入时建立缺省承载的方法,但是当处于空闲(idle)状态下的用户在LTE接入系统和非3GPP接入系统之间移动的时候,没有相应的缺省承载管理方法。而且SAE中的MME和非3GPP接入系统中的GW(对于IWLAN而言GW可以是PDG)之间没有直接的接口,它们之间不能直接进行交互完成缺省承载的管理。
现有技术中的文献:1)3GPP TR 23.882:3GPP System ArchitectureEvolution;2)3GPP TS 23.234:3GPP system to Wireless Local Area Networkinterworking;3)3GPP TS 23.203:Policy and charging controlarchitecture,所公开的全部内容也被结合在此依次作为本发明背景技术文件2、3、4。
发明内容
本发明提供一种缺省承载建立参数的管理方法及系统,用以对在不同IP连接接入系统间移动且处于idle状态下的用户的缺省承载进行管理。
本发明的目的之一在于,提供一种缺省承载建立参数的管理方法,当用户在两种不同的接入系统之间移动时,采用策略和计费控制功能实体(PCRF)对缺省承载进行管理;其中,所述的策略和计费控制功能实体接收载有用户标识信息的计费和策略规则请求,并根据所述的用户标识信息更新计费和策略规则,然后将更新的计费和策略规则发出。
所述的策略和计费控制功能实体接收载有用户标识信息的计费和策略规则请求是指:策略和计费控制功能实体接收由网关发来的上带有用户ID的计费和策略规则请求。
所述的策略和计费控制功能实体对所述用户ID和所述网关的ID进行记录。
所述的计费和策略规则请求还上带有接入系统类型信息。
在策略和计费控制功能实体中存储所述接入系统类型信息对应的控制和计费策略(PCC)规则信息,所述的策略和计费控制功能实体根据用户ID和接入系统类型信息在本地检索相应控制和计费策略规则信息。
所述的策略和计费控制功能实体向签约规格库(SPR)发送策略请求,所述的策略请求上带有接入系统类型信息和用户ID,所述的签约规格库根据所述的接入系统类型信息和用户ID检索到相应的策略规则信息,并将该策略规则信息发送给所述的策略和计费控制功能实体。
所述的根据所述的用户标识信息更新计费和策略规则是指:所述的策略和计费控制功能实体根据在本地检索到的策略信息生成策略和计费规则及相关的服务质量(QoS)参数,然后根据用户ID更新所述用户ID对应的策略规则和网关相关的信息。
所述的根据所述的用户标识信息更新计费和策略规则是指:所述的策略和计费控制功能实体根据从签约规格库收到的策略信息生成策略和计费规则及相关的服务质量参数,然后根据用户ID更新所述用户ID对应的策略规则和网关相关的信息。
所述的方法还包括:所述的策略和计费控制功能实体向原有网关发送下带有用户ID的承载删除信息,用于指示原有网关删除所述用户对应的缺省承载;所述的原有网关发起删除原有系统中的缺省承载;所述的策略和计费控制功能实体向新的网关下发新的策略和计费规则相关信息;新的网关根据收到的缺省承载QoS参数在新的系统中建立缺省承载。
所述的接入系统包括:系统架构演进(SAE)系统和无线局域互联网(IWLAN)系统;所述网关对于系统架构演进系统是移动性管理实体(MME)或者是3GPP锚点(Anchor)或者是系统架构演进锚点(SAE Anchor);所述网关对于无线局域互联网系统是分组数据网关(PDG)或系统架构演进锚点。所述的网关还用于执行策略和计费。
本发明的另一目的是提供一种缺省承载建立参数的管理系统,包括:用户设备、接入系统、核心网络及策略和计费控制功能实体;所述的用户设备通过所述的接入系统与所述的核心网络相连接,所述的策略和计费控制功能实体与所述的核心网络相连接;其中,所述的用户设备,用于在两种不同的接入系统之间移动;所述的策略和计费控制功能实体,用于接收载有用户标识信息的计费和策略规则请求,并根据所述的用户标识信息更新计费和策略规则,然后将更新的计费和策略规则发出。
所述的系统还包括:网关,所述的网关向所述的策略和计费控制功能实体发送上带有用户ID的计费和策略规则请求。
所述的系统还包括:签约规格库,所述的策略和计费控制功能实体向签约规格库发送策略请求,所述的策略请求上带有接入系统类型信息和用户ID,所述的签约规格库根据所述的接入系统类型信息和用户ID检索到相应的策略规则信息,并将该策略规则信息发送给所述的策略和计费控制功能实体。
所述的网关包含有策略和计费执行功能实体,用于执行策略和计费。
本发明的有益效果在于:本发明通过利用并扩充PCC中的相关实体和流程,实现了对在不同IP连接接入系统间移动且处于idle状态下的用户的缺省承载进行管理的方案。通过这个方案,实现了用户在整个SAE系统中不同接入技术间进行移动时的缺省承载管理,从而使得用户在整个SAE系统中(不过是从3GPP接入系统接入还是从非3GPP系统接入)都能够获得缺省承载,从而获得“永远在线”的能力。
附图说明
图1是现有技术中SAE网络架构示意图;
图2是现有技术中IWLAN系统架构示意图;
图3是现有技术中PCC系统架构示意图;
图4是现有技术中SAE规范的用户注册流程图;
图5是现有技术中用户通过非3GPP接入系统接入时的注册流程图;
图6是本发明建立缺省承载的流程图;
图7是本发明实施例1、2、3、4所述系统的示意图;
图8是本发明实施例1更新用户缺省承载的流程图;
图9是本发明实施例2更新用户缺省承载的流程图;
图10是本发明实施例3更新用户缺省承载的流程图;
图11是本发明实施例4更新用户缺省承载的流程图;
图12是本发明实施例5、6、7、8所述系统的示意图;
图13是本发明实施例5更新用户缺省承载的流程图;
图14是本发明实施例6更新用户缺省承载的流程图;
图15是本发明实施例7更新用户缺省承载的流程图;
图16是本发明实施例8更新用户缺省承载的流程图;
图17是本发明实施例9、10、11、12所述系统的示意图;
图18是本发明实施例9更新用户缺省承载的流程图;
图19是本发明实施例10更新用户缺省承载的流程图;
图20是本发明实施例11更新用户缺省承载的流程图;
图21是本发明实施例12更新用户缺省承载的流程图;
图22是本发明实施例13、14、15、16所述系统的示意图;
图23是本发明实施例13更新用户缺省承载的流程图;
图24是本发明实施例14更新用户缺省承载的流程图;
图25是本发明实施例15更新用户缺省承载的流程图;
图26是本发明实施例16更新用户缺省承载的流程图;
图27是本发明实施例17、18、19、20所述系统的示意图;
图28是本发明实施例17更新用户缺省承载的流程图;
图29是本发明实施例18更新用户缺省承载的流程图;
图30是本发明实施例19更新用户缺省承载的流程图;
图31是本发明实施例20更新用户缺省承载的流程图。
具体实施方式
以下结合附图说明本发明的具体实施方式。本发明使用PCRF对在不同IP连接接入系统间移动且处于idle状态下的用户的缺省承载进行管理。当用户从一种IP连接接入系统移动到另外一种IP连接接入系统的时候,PCRF通知原系统删除原有的缺省承载,并指示当前系统建立新的缺省承载。该方法不但适用于3GPP系统和非3GPP系统之间,而且适用于任何两种不同的IP连接接入系统之间。
对于任何两种IP连接接入系统而言,当用户在这两种接入系统间移动的时候,可以使用PCRF来进行缺省承载的管理。当PCRF收到新的网关的请求以后,根据在PCRF中记录的用户原来注册的老的网关的ID,指示其删除老的系统中为该用户建立的缺省承载,并将该用户所属网关更新为新的网关的ID,然后PCRF根据新的网关上带的接入系统类型向SPR请求的新的PCC规则信息或者在PCRF中检索本地保存的相关PCC规则信息,最后指示新的网关在新的系统中建立缺省承载。本发明方法的流程如图6所示。该流程包括以下步骤:
步骤601、用户向新的网关发送注册请求;
步骤602、新的网关向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;
步骤603、如果该用户第一次在PCRF中请求计费和策略规则的时候在PCRF中保留了所有的接入类型对应的PCC规则信息,那么PCRF会根据UE ID和接入系统类型在本地检索相应PCC规则信息。否则PCRF向SPR发送策略请求消息,请求该用户在新的接入系统中使用的PCC规则信息,其中上带新的接入系统类型和UE ID,SPR根据新的接入系统类型和UE ID检索到相应的策略规则信息,并通过策略响应消息将其发送给PCRF;
步骤604、PCRF根据从SPR收到或者在本地检索到的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;
步骤605、PCRF向原有网关发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在原有网关中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;
步骤606、原有网关发起删除原有系统中的缺省承载;
步骤607、原有网关向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;
步骤608、PCRF向新的网关下发新的策略和计费规则相关信息;
步骤609、新的网关根据收到的缺省承载QoS参数在新的系统中建立缺省承载;
步骤610、新的网关向用户发送注册应答消息;
步骤611、新的网关向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;
其中,步骤605至步骤607与步骤608至611没有严格的先后顺序;步骤610与步骤611也没有严格的先后顺序。
从上述的步骤可知,PCRF用于完成策略和计费控制功能,而网关中包含有PCEF,该PCEF用于完成策略和计费执行功能。
实施例1
用户从SAE系统移动到IWLAN系统,在SAE系统中的网关是3GPP锚点(Anchor),在IWLAN中的网关是PDG,PCRF中保留有该用户所有可用接入系统的PCC规则信息。该实施例1的系统结构如图7所示,其中PCRF通过S7分别与3GPP锚点及PDG相连接。在实施例1中,更新该用户缺省承载的流程如图8所示,该流程包括以下步骤:
步骤801、用户接入IWLAN接入网;步骤802、用户查询可用的PDG地址;步骤803、用户向PDG发送隧道建立请求;步骤804、PDG代替用户向HSS/AAAServer发送鉴权认证请求;步骤805、HSS/AAA Server对用户进行认证鉴权,并将结果通过鉴权认证响应消息发送给PDG;步骤806、PDG向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤807、PCRF会根据UE ID和接入系统类型在本地检索相应PCC规则信息;步骤808、PCRF根据从在本地检索到的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤809、PCRF向3GPP Anchor发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在3GPP Anchor中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤810、3GPP Anchor、MME、UPE、EnodeB进行交互,删除SAE系统中的缺省承载;步骤811、3GPP Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤812、PCRF向PDG下发新的策略和计费规则相关信息;步骤813、PDG根据收到的缺省承载QoS参数在IWLAN系统中建立缺省承载;步骤814、PDG向用户发送隧道建立应答消息;步骤815、PDG向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;其中,步骤809至步骤811步与步骤812至815没有严格的先后顺序;步骤814与步骤815也没有严格的先后顺序。
实施例2
用户从SAE系统移动到IWLAN系统,在SAE系统中的网关是3GPP Anchor,在IWLAN中的网关是PDG,PCRF每次都要向SPR查询新的接入系统的PCC规则信息。该实施例2的系统结构如图7所示,更新该用户缺省承载的流程如图9所示。该流程包括以下步骤:
步骤901、用户接入IWLAN接入网;步骤902、用户查询可用的PDG地址;步骤903、用户向PDG发送隧道建立请求;步骤904、PDG代替用户向HSS/AAAServer发送鉴权认证请求;步骤905、HSS/AAA Server对用户进行认证鉴权,并将结果通过鉴权认证响应消息发送给PDG;步骤906、PDG向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤907、PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息;步骤908、PCRF根据SPR响应的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤909、PCRF向3GPP Anchor发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在3GPP Anchor中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤910、3GPP Anchor、MME、UPE、EnodeB进行交互,删除SAE系统中的缺省承载;步骤911、3GPP Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤912、PCRF向PDG下发新的策略和计费规则相关信息;步骤913、PDG根据收到的缺省承载QoS参数在IWLAN系统中建立缺省承载;步骤914、PDG向用户发送隧道建立应答消息;步骤915、PDG向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;通过上述步骤可知,实施例2的流程与实施例1类似,只是在步骤907中PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息,这与步骤807有所不同。
实施例3
用户从IWLAN系统移动到SAE系统,在SAE系统中的网关是3GPP Anchor,在IWLAN中的网关是PDG,PCRF中保留有该用户所有可用接入系统的PCC规则信息。该实施例3的系统结构如图7所示,更新该用户缺省承载的流程如图10所示。该流程包括以下步骤:
步骤1001、用户向MME发送注册请求;步骤1002、MME代替用户在HSS中进行鉴权认证;步骤1003、HSS将鉴权认证结果返回给MME;步骤1004、MME指示UPE向3GPP Anchor发送建立承载请求;步骤1005、3GPP Anchor向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤1006、PCRF会根据UE ID和接入系统类型在本地检索相应PCC规则信息;步骤1007、PCRF根据在本地检索到的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤1008、PCRF向PDG发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在原有网关中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤1009、PDG和SAE Anchor交互删除IWLAN系统中的缺省承载;步骤1010、PDG向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤1011、PCRF向3GPP Anchor下发新的策略和计费规则相关信息;步骤1012、3GPP Anchor根据收到的缺省承载QoS参数在SAE系统中建立缺省承载;步骤1013、建立SAE系统中的无线侧承载;步骤1014、MME向用户发送注册应答消息;步骤1015、MME通过UPE、3GPP Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;其中,步骤1008至步骤1010与步骤1011至步骤1015步没有严格的先后顺序;步骤1014与步骤1015也没有严格的先后顺序。
实施例4
用户从IWLAN系统移动到SAE系统,在SAE系统中的网关是3GPP Anchor,在IWLAN中的网关是PDG,PCRF每次都要向SPR查询新的接入系统的PCC规则信息。该实施例4的系统结构如图7所示,更新该用户缺省承载的流程如图11所示。该流程包括以下步骤:
步骤1101、用户向MME发送注册请求;步骤1102、MME代替用户在HSS中进行鉴权认证;步骤1103、HSS将鉴权认证结果返回给MME;步骤1104、MME指示UPE向3GPP Anchor发送建立承载请求;步骤1105、3GPP Anchor向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤1106、PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息;步骤1107、PCRF根据获得的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤1108、PCRF向PDG发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在原有网关中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤1109、PDG和SAE Anchor交互删除IWLAN系统中的缺省承载;步骤1110、PDG向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤1111、PCRF向3GPP Anchor下发新的策略和计费规则相关信息;步骤1112、3GPPAnchor根据收到的缺省承载QoS参数在SAE系统中建立缺省承载;步骤1113、建立SAE系统中的无线侧承载;步骤1114、MME向用户发送注册应答消息;步骤1115、MME通过UPE、3GPP Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;其中,步骤1108至步骤1110与步骤1111至步骤1115步没有严格的先后顺序;步骤1114与步骤1115也没有严格的先后顺序。该实施例4的流程与实施例3类似,只是在步骤1106中PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息。
实施例5
用户从SAE系统移动到IWLAN系统,在SAE系统中的网关是3GPP Anchor,在IWLAN中的网关是SAE Anchor,PCRF中保留有该用户所有可用接入系统的PCC规则信息。实施例5的系统结构如图12所示,更新该用户缺省承载的流程如图13所示。该流程包括以下步骤:
步骤1301、用户接入IWLAN接入网;步骤1302、用户查询可用的PDG地址;步骤1303、用户向PDG发送隧道建立请求;步骤1304、PDG代替用户向HSS/AAAServer发送鉴权认证请求;步骤1305、HSS/AAA Server对用户进行认证鉴权,并将结果通过鉴权认证响应消息发送给PDG;步骤1306、PDG向SAE Anchor发送承载建立请求;步骤1307、SAE Anchor向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤1308、PCRF会根据UE ID和接入系统类型在本地检索相应PCC规则信息;步骤1309、PCRF根据从在本地检索到的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤1310、PCRF向3GPP Anchor发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在3GPP Anchor中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤1311、3GPP Anchor、MME、UPE、EnodeB进行交互,删除SAE系统中的缺省承载;步骤1312、3GPP Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤1313、PCRF向SAE Anchor下发新的策略和计费规则相关信息;步骤1314、SAE Anchor根据收到的缺省承载QoS参数指示PDG在IWLAN系统中建立缺省承载;步骤1315、PDG向用户发送隧道建立应答消息;步骤1316、PDG通过SAE Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;其中,步骤1310至步骤1312与步骤1313至步骤1316步没有严格的先后顺序;步骤1315与步骤1316也没有严格的先后顺序。
实施例6
用户从SAE系统移动到IWLAN系统,在SAE系统中的网关是3GPP Anchor,在IWLAN中的网关是SAE Anchor,PCRF每次都要向SPR查询新的接入系统的PCC规则信息。该实施例6的系统结构如图12所示,更新该用户缺省承载的流程如图14所示。该流程包括以下步骤:
步骤1401、用户接入IWLAN接入网;步骤1402、用户查询可用的PDG地址;步骤1403、用户向PDG发送隧道建立请求;步骤1404、PDG代替用户向HSS/AAAServer发送鉴权认证请求;步骤1405、HSS/AAA Server对用户进行认证鉴权,并将结果通过鉴权认证响应消息发送给PDG;步骤1406、PDG向SAE Anchor发送承载建立请求;步骤1407、SAE Anchor向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤1408、PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息;步骤1409、PCRF根据从SPR获得的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤1410、PCRF向3GPP Anchor发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在3GPPAnchor中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤1411、3GPP Anchor、MME、UPE、EnodeB进行交互,删除SAE系统中的缺省承载;步骤1412、3GPP Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤1413、PCRF向SAE Anchor下发新的策略和计费规则相关信息;步骤1414、SAE Anchor根据收到的缺省承载QoS参数指示PDG在IWLAN系统中建立缺省承载;步骤1415、PDG向用户发送隧道建立应答消息;步骤1416、PDG通过SAE Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;其中,步骤1410至步骤1412与步骤1413至步骤1416步没有严格的先后顺序;步骤1415与步骤1416也没有严格的先后顺序。该实施例6的流程与实施例5类似,只是在步骤1408中PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息。
实施例7
用户从IWLAN系统移动到SAE系统,在SAE系统中的网关是3GPP Anchor,在IWLAN中的网关是SAE Anchor,PCRF中保留有该用户所有可用接入系统的PCC规则信息。该实施例7的系统结构如图12所示。更新该用户缺省承载的流程如图15所示。该流程包括以下步骤:
步骤1501、用户向MME发送注册请求;步骤1502、MME代替用户在HSS中进行鉴权认证;步骤1503、HSS将鉴权认证结果返回给MME;步骤1504、MME指示UPE向3GPP Anchor发送建立承载请求;步骤1505、3GPP Anchor向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤1506、PCRF会根据UE ID和接入系统类型在本地检索相应PCC规则信息;步骤1507、PCRF根据在本地检索到的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤1508、PCRF向SAEAnchor发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UEID。另外,可以在原有网关中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤1509、SAE Anchor和PDG交互删除IWLAN系统中的缺省承载;步骤1510、SAE Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤1511、PCRF向3GPP Anchor下发新的策略和计费规则相关信息;步骤1512、3GPP Anchor根据收到的缺省承载QoS参数在SAE系统中建立缺省承载;步骤1513、建立SAE系统中的无线侧承载;步骤1514、MME向用户发送注册应答消息;步骤1515、MME通过UPE、3GPP Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;在上述流程中,步骤1508至步骤1510与步骤1511至步骤1515步没有严格的先后顺序;步骤1514与步骤1515也没有严格的先后顺序。
实施例8
用户从IWLAN系统移动到SAE系统,在SAE系统中的网关是3GPP Anchor,在IWLAN中的网关是SAE Anchor,PCRF每次都要向SPR查询新的接入系统的PCC规则信息。该实施例8的系统结构如图12所示,更新该用户缺省承载的流程如图16所示。该流程包括以下步骤:
步骤1601、用户向MME发送注册请求;步骤1602、MME代替用户在HSS中进行鉴权认证;步骤1603、HSS将鉴权认证结果返回给MME;步骤1604、MME指示UPE向3GPP Anchor发送建立承载请求;步骤1605、3GPP Anchor向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤1606、PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息;步骤1607、PCRF根据从SPR获得的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UEID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤1608、PCRF向SAE Anchor发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在原有网关中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤1609、SAE Anchor和PDG交互删除IWLAN系统中的缺省承载;步骤1610、SAE Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤1611、PCRF向3GPP Anchor下发新的策略和计费规则相关信息;步骤1612、3GPP Anchor根据收到的缺省承载QoS参数在SAE系统中建立缺省承载;步骤1613、建立SAE系统中的无线侧承载;步骤1614、MME向用户发送注册应答消息;步骤1615、MME通过UPE、3GPP Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;在上述流程中,步骤1608至步骤1610与步骤1611至步骤1615步没有严格的先后顺序;步骤1614与步骤1615也没有严格的先后顺序。该实施例8的流程与实施例7类似,只是在步骤1606中PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息。
实施例9
用户从SAE系统移动到IWLAN系统,在SAE系统中和IWLAN中的网关都是SAEAnchor,PCRF中保留有该用户所有可用接入系统的PCC规则信息。该实施例9的系统结构如图17所示,更新该用户缺省承载的流程如图18所示。该流程包括以下步骤:
步骤1801、用户接入IWLAN接入网;步骤1802、用户查询可用的PDG地址;
步骤1803、用户向PDG发送隧道建立请求;步骤1804、PDG代替用户向HSS/AAA Server发送鉴权认证请求;步骤1805、HSS/AAA Server对用户进行认证鉴权,并将结果通过鉴权认证响应消息发送给PDG;步骤1806、PDG向SAEAnchor发送承载建立请求;步骤1807、SAE Anchor向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤1808、PCRF会根据UEID和接入系统类型在本地检索相应PCC规则信息;步骤1809、PCRF根据从在本地检索到的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤1810、PCRF向SAE Anchor发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在3GPP Anchor中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤1811、SAE Anchor、3GPP Anchor、MME、UPE、EnodeB进行交互,删除SAE系统中的缺省承载;步骤1812、3GPP Anchor通过SAE Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤1813、PCRF向SAE Anchor下发新的策略和计费规则相关信息;步骤1814、SAE Anchor根据收到的缺省承载QoS参数指示PDG在IWLAN系统中建立缺省承载;步骤1815、PDG向用户发送隧道建立应答消息;步骤1816、PDG通过SAE Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;其中,步骤1810至步骤1812与步骤1813至步骤1816没有严格的先后顺序;步骤1815与步骤1816也没有严格的先后顺序。
实施例10
用户从SAE系统移动到IWLAN系统,在SAE系统中和IWLAN中的网关都是SAEAnchor,PCRF每次都要向SPR查询新的接入系统的PCC规则信息。该实施例10的系统结构如图17所示,更新该用户缺省承载的流程如图19所示,该流程包括以下步骤:
步骤1901、用户接入IWLAN接入网;步骤1902、用户查询可用的PDG地址;步骤1903、用户向PDG发送隧道建立请求;步骤1904、PDG代替用户向HSS/AAAServer发送鉴权认证请求;步骤1905、HSS/AAA Server对用户进行认证鉴权,并将结果通过鉴权认证响应消息发送给PDG;步骤1906、PDG向SAE Anchor发送承载建立请求;步骤1907、SAE Anchor向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤1908、PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息;步骤1909、PCRF根据从SPR获得的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤1910、PCRF向SAE Anchor发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在3GPPAnchor中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤1911、SAE Anchor、3GPP Anchor、MME、UPE、EnodeB进行交互,删除SAE系统中的缺省承载;步骤1912、3GPP Anchor通过SAE Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤1913、PCRF向SAEAnchor下发新的策略和计费规则相关信息;步骤1914、SAE Anchor根据收到的缺省承载QoS参数指示PDG在IWLAN系统中建立缺省承载;步骤1915、PDG向用户发送隧道建立应答消息;步骤1916、PDG通过SAE Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;其中,步骤1910至步骤1912与步骤1913至步骤1916没有严格的先后顺序;步骤1915与步骤1916也没有严格的先后顺序。该实施例10的流程与实施例9类似,只是在步骤1908中PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息。
实施例11
用户从IWLAN系统移动到SAE系统,在SAE系统中和IWLAN中的网关都是SAEAnchor,PCRF中保留有该用户所有可用接入系统的PCC规则信息。该实施例11的系统结构如图17所示,更新该用户缺省承载的流程如图20所示,该流程包括以下步骤:
步骤2001、用户向MME发送注册请求;步骤2002、MME代替用户在HSS中进行鉴权认证;步骤2003、HSS将鉴权认证结果返回给MME;步骤2004、MME指示UPE通过3GPP Anchor向SAE Anchor发送建立承载请求;步骤2005、SAE Anchor向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤2006、PCRF会根据UE ID和接入系统类型在本地检索相应PCC规则信息;步骤2007、PCRF根据在本地检索到的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤2008、PCRF向SAE Anchor发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在原有网关中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤2009、SAE Anchor和PDG交互删除IWLAN系统中的缺省承载;步骤2010、SAE Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤2011、PCRF向SAE Anchor下发新的策略和计费规则相关信息;步骤2012、SAE Anchor根据收到的缺省承载QoS参数在SAE系统中建立缺省承载;步骤2013、建立SAE系统中的无线侧承载;步骤2014、MME向用户发送注册应答消息;步骤2015、MME通过UPE、3GPP Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;其中,步骤2008至步骤2010与步骤2011至步骤2015没有严格的先后顺序;步骤2014与步骤2015也没有严格的先后顺序。
实施例12
用户从IWLAN系统移动到SAE系统,在SAE系统中和IWLAN中的网关都是SAEAnchor,PCRF每次都要向SPR查询新的接入系统的PCC规则信息。该实施例12的系统结构如图17所示,更新该用户缺省承载的流程如图21所示,该流程包括以下步骤:
步骤2101、用户向MME发送注册请求;步骤2102、MME代替用户在HSS中进行鉴权认证;步骤2103、HSS将鉴权认证结果返回给MME;步骤2104、MME指示UPE通过3GPP Anchor向SAE Anchor发送建立承载请求;步骤2105、SAE Anchor向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤2106、PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息;步骤2107、PCRF根据从SPR获得的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤2108、PCRF向SAE Anchor发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在原有网关中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤2109、SAE Anchor和PDG交互删除IWLAN系统中的缺省承载;步骤2110、SAE Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤2111、PCRF向SAE Anchor下发新的策略和计费规则相关信息;步骤2112、SAE Anchor根据收到的缺省承载QoS参数在SAE系统中建立缺省承载;步骤2113、建立SAE系统中的无线侧承载;步骤2114、MME向用户发送注册应答消息;步骤2115、MME通过UPE、3GPP Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;其中,步骤2108至步骤2110与步骤2111至步骤2115没有严格的先后顺序;步骤2114与步骤2115也没有严格的先后顺序。该实施例12的流程与实施例11类似,只是在步骤2106中PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息。
实施例13
用户从SAE系统移动到IWLAN系统,在SAE系统中的网关是MME,在IWLAN中的网关是PDG,PCRF中保留有该用户所有可用接入系统的PCC规则信息。实施例13的系统结构如图22所示,更新该用户缺省承载的流程如图23所示。该流程包括以下步骤:
步骤2301、用户接入IWLAN接入网;步骤2302、用户查询可用的PDG地址;步骤2303、用户向PDG发送隧道建立请求;步骤2304、PDG代替用户向HSS/AAAServer发送鉴权认证请求;步骤2305、HSS/AAA Server对用户进行认证鉴权,并将结果通过鉴权认证响应消息发送给PDG;步骤2306、PDG向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤2307、PCRF会根据UE ID和接入系统类型在本地检索相应PCC规则信息;步骤2308、PCRF根据从在本地检索到的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤2309、PCRF向MME发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在MME中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤2310、3GPP Anchor、MME、UPE、EnodeB进行交互,删除SAE系统中的缺省承载;步骤2311、MME向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤2312、PCRF向PDG下发新的策略和计费规则相关信息;步骤2313、PDG根据收到的缺省承载QoS参数在IWLAN系统中建立缺省承载;步骤2314、PDG向用户发送隧道建立应答消息;步骤2315、PDG向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;其中,步骤2309至步骤2311与步骤2312至步骤2315没有严格的先后顺序;步骤2314与步骤2315也没有严格的先后顺序。
实施例14
用户从SAE系统移动到IWLAN系统,在SAE系统中的网关是MME,在IWLAN中的网关是PDG,PCRF每次都要向SPR查询新的接入系统的PCC规则信息。该实施例14的系统结构如图22所示,更新该用户缺省承载的流程如图24所示,该流程包括以下步骤:
步骤2401、用户接入IWLAN接入网;步骤2402、用户查询可用的PDG地址;步骤2403、用户向PDG发送隧道建立请求;步骤2404、PDG代替用户向HSS/AAAServer发送鉴权认证请求;步骤2405、HSS/AAA Server对用户进行认证鉴权,并将结果通过鉴权认证响应消息发送给PDG;步骤2406、PDG向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤2407、PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息;步骤2408、PCRF根据从SPR获得的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UEID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤2409、PCRF向MME发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在MME中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤2410、3GPP Anchor、MME、UPE、EnodeB进行交互,删除SAE系统中的缺省承载;步骤2411、MME向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤2412、PCRF向PDG下发新的策略和计费规则相关信息;步骤2413、PDG根据收到的缺省承载QoS参数在IWLAN系统中建立缺省承载;步骤2414、PDG向用户发送隧道建立应答消息;步骤2415、PDG向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;其中,步骤2409至步骤2411与步骤2412至步骤2415没有严格的先后顺序;步骤2414与步骤2415也没有严格的先后顺序。从上述步骤可知,该实施例14的流程与实施例13类似,只是在步骤2407中PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息。
实施例15
用户从IWLAN系统移动到SAE系统,在SAE系统中的网关是MME,在IWLAN中的网关是PDG,PCRF中保留有该用户所有可用接入系统的PCC规则信息。该实施例15的系统结构如图22所示,更新该用户缺省承载的流程如图25所示,该流程包括以下步骤:
步骤2501、用户向MME发送注册请求;步骤2502、MME代替用户在HSS中进行鉴权认证;步骤2503、HSS将鉴权认证结果返回给MME;步骤2504、MME向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤2505、PCRF会根据UE ID和接入系统类型在本地检索相应PCC规则信息;步骤2506、PCRF根据在本地检索到的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤2507、PCRF向PDG发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在原有网关中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤2508、PDG和SAE Anchor交互删除IWLAN系统中的缺省承载;步骤2509、PDG向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤2510、PCRF向MME下发新的策略和计费规则相关信息;步骤2511、MME根据收到的缺省承载QoS参数在SAE系统中建立缺省承载;步骤2512、建立SAE系统中的无线侧承载;步骤2513、MME向用户发送注册应答消息;步骤2514、MME向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;其中,步骤2507至步骤2509与步骤2510至步骤2514没有严格的先后顺序;步骤2513与步骤2514也没有严格的先后顺序。
实施例16
用户从IWLAN系统移动到SAE系统,在SAE系统中的网关是MME,在IWLAN中的网关是PDG,PCRF每次都要向SPR查询新的接入系统的PCC规则信息。该实施例16的系统结构如图22所示,更新该用户缺省承载的流程如图26所示,该流程包括以下步骤:
步骤2601、用户向MME发送注册请求;步骤2602、MME代替用户在HSS中进行鉴权认证;步骤2603、HSS将鉴权认证结果返回给MME;步骤2604、MME向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤2605、PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息;步骤2606、PCRF根据从SPR获得的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤2607、PCRF向PDG发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UEID。另外,可以在原有网关中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤2608、PDG和SAE Anchor交互删除IWLAN系统中的缺省承载;步骤2609、PDG向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤2610、PCRF向MME下发新的策略和计费规则相关信息;步骤2611、MME根据收到的缺省承载QoS参数在SAE系统中建立缺省承载;步骤2612、建立SAE系统中的无线侧承载;步骤2613、MME向用户发送注册应答消息;步骤2614、MME向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;其中,步骤2607至步骤2609与步骤2610至步骤2614没有严格的先后顺序;步骤2613与步骤2614也没有严格的先后顺序。该实施例16的流程与实施例15类似,只是在步骤2605中PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息。
实施例17
用户从SAE系统移动到IWLAN系统,在SAE系统中的网关是MME,在IWLAN中的网关是SAE Anchor,PCRF中保留有该用户所有可用接入系统的PCC规则信息。系统结构如27图所示,更新该用户缺省承载的流程如图28所示,该流程包括以下步骤:
步骤2801、用户接入IWLAN接入网;步骤2802、用户查询可用的PDG地址;步骤2803、用户向PDG发送隧道建立请求;步骤2804、PDG代替用户向HSS/AAAServer发送鉴权认证请求;步骤2805、HSS/AAA Server对用户进行认证鉴权,并将结果通过鉴权认证响应消息发送给PDG;步骤2806、PDG向SAE Anchor发送承载建立请求;步骤2807、SAE Anchor向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤2808、PCRF会根据UE ID和接入系统类型在本地检索相应PCC规则信息;步骤2809、PCRF根据从在本地检索到的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤2810、PCRF向MME发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在MME中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤2811、3GPP Anchor、MME、UPE、EnodeB进行交互,删除SAE系统中的缺省承载;步骤2812、MME向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;PCRF向SAE Anchor下发新的策略和计费规则相关信息;步骤2813、SAE Anchor根据收到的缺省承载QoS参数指示PDG在IWLAN系统中建立缺省承载;步骤2814、PDG向用户发送隧道建立应答消息;步骤2815、PDG通过SAE Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;其中,步骤2810至步骤2812与步骤2813至步骤2816没有严格的先后顺序;步骤2815与步骤2816也没有严格的先后顺序。
实施例18
用户从SAE系统移动到IWLAN系统,在SAE系统中的网关是MME,在IWLAN中的网关是SAE Anchor,PCRF每次都要向SPR查询新的接入系统的PCC规则信息。该实施例18的系统结构如图27所示,更新该用户缺省承载的流程如图29所示,该流程包括以下步骤:
步骤2901、用户接入IWLAN接入网;步骤2902、用户查询可用的PDG地址;步骤2903、用户向PDG发送隧道建立请求;步骤2904、PDG代替用户向HSS/AAAServer发送鉴权认证请求;步骤2905、HSS/AAA Server对用户进行认证鉴权,并将结果通过鉴权认证响应消息发送给PDG;步骤2906、PDG向SAE Anchor发送承载建立请求;步骤2907、SAE Anchor向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤2908、PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息;步骤2909、PCRF根据从SPR获得的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤2910、PCRF向MME发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在MME中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤2911、3GPP Anchor、MME、UPE、EnodeB进行交互,删除SAE系统中的缺省承载;步骤2912、MME向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;PCRF向SAE Anchor下发新的策略和计费规则相关信息;步骤2913、SAE Anchor根据收到的缺省承载QoS参数指示PDG在IWLAN系统中建立缺省承载;步骤2914、PDG向用户发送隧道建立应答消息;步骤2915、PDG通过SAE Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;其中,步骤2910至步骤2912与步骤2913至步骤2916没有严格的先后顺序;步骤2915与步骤2916也没有严格的先后顺序。该实施例18的流程与实施例17类似,只是在步骤2908中PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息。
实施例19
用户从IWLAN系统移动到SAE系统,在SAE系统中的网关是MME,在IWLAN中的网关是SAE Anchor,PCRF中保留有该用户所有可用接入系统的PCC规则信息。该实施例的系统结构如图27所示,更新该用户缺省承载的流程如图30所示。该流程包括以下步骤:
步骤3001、用户向MME发送注册请求;步骤3002、MME代替用户在HSS中进行鉴权认证;步骤3003、HSS将鉴权认证结果返回给MME;步骤3004、MME向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤3005、PCRF会根据UE ID和接入系统类型在本地检索相应PCC规则信息;步骤3006、PCRF根据在本地检索到的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤3007、PCRF向SAE Anchor发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在原有网关中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤3008、SAE Anchor和PDG交互删除IWLAN系统中的缺省承载;步骤3009、SAE Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤3010、PCRF向MME下发新的策略和计费规则相关信息;步骤3011、MME根据收到的缺省承载QoS参数与UPE、3GPP Anchor交互在SAE系统中建立缺省承载;步骤3012、建立SAE系统中的无线侧承载;步骤3013、MME向用户发送注册应答消息;步骤3014、MME向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;其中,步骤3007至步骤3009与步骤3010至步骤3014没有严格的先后顺序;步骤3013与步骤3014步也没有严格的先后顺序。
实施例20
用户从IWLAN系统移动到SAE系统,在SAE系统中的网关是MME,在IWLAN中的网关是SAE Anchor,PCRF每次都要向SPR查询新的接入系统的PCC规则信息。该实施例的系统结构如图27所示,更新该用户缺省承载的流程如图31所示。该流程包括以下步骤:
步骤3101、用户向MME发送注册请求;步骤3102、MME代替用户在HSS中进行鉴权认证;步骤3103、HSS将鉴权认证结果返回给MME;步骤3104、MME向PCRF发送计费和策略规则请求消息,其中上带新的接入系统类型和UE ID;步骤3105、PCRF会根据UE ID和接入系统类型在本地检索相应PCC规则信息;步骤3106、PCRF根据在本地检索到的策略信息生成策略和计费规则及相关的QoS参数,然后根据UE ID更新其对应的策略规则和网关相关的信息;步骤3107、PCRF向SAE Anchor发送承载删除消息,指示其删除该用户对应的缺省承载,其中下带UE ID。另外,可以在原有网关中设置一个定时器,当定时器超时的时候再进行后续的删除操作,以减缓乒乓效应;步骤3108、SAE Anchor和PDG交互删除IWLAN系统中的缺省承载;步骤3109、SAE Anchor向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;步骤3110、PCRF向MME下发新的策略和计费规则相关信息;步骤3111、MME根据收到的缺省承载QoS参数与UPE、3GPP Anchor交互在SAE系统中建立缺省承载;步骤3112、建立SAE系统中的无线侧承载;步骤3113、MME向用户发送注册应答消息;步骤3114、MME向PCRF发送承载删除确认消息,该消息是可选的;其中,步骤3107至步骤3109与步骤3110至步骤3114没有严格的先后顺序;步骤3113与步骤3114步也没有严格的先后顺序。该实施例的流程与实施例19类似,只是在第5步中PCRF向SPR请求获得该用户在新的接入系统中的PCC规则信息。
本发明技术方案带来的有益效果为:本发明通过利用并扩充PCC中的相关实体和流程,实现了对在不同IP连接接入系统间移动且处于idle状态下的用户的缺省承载进行管理的方案。通过这个方案,实现了用户在整个SAE系统中不同接入技术间进行移动时的缺省承载管理,从而使得用户在整个SAE系统中(不过是从3GPP接入系统接入还是从非3GPP系统接入)都能够获得缺省承载,从而获得“永远在线”的能力。
因此以上具体实施方式仅用于说明本发明,而非用于限定本发明。

Claims (20)

1.一种缺省承载建立参数的管理方法,其特征是,当用户在两种不同的接入系统之间移动时,采用策略和计费控制功能实体对缺省承载进行管理;其中,
所述的策略和计费控制功能实体接收载有用户标识信息的计费和策略规则请求,并根据所述的用户标识信息更新计费和策略规则,然后将更新的计费和策略规则发出。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征是,所述的策略和计费控制功能实体接收载有用户标识信息的计费和策略规则请求是指:
策略和计费控制功能实体接收由网关发来的上带有用户ID的计费和策略规则请求。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征是,所述的策略和计费控制功能实体对所述用户ID和所述网关的ID进行记录。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征是,所述的计费和策略规则请求还上带有接入系统类型信息。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征是,在策略和计费控制功能实体中存储所述接入系统类型信息对应的控制和计费策略规则信息,所述的策略和计费控制功能实体根据用户ID和接入系统类型信息在本地检索相应控制和计费策略规则信息。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征是,所述的策略和计费控制功能实体向签约规格库发送策略请求,所述的策略请求上带有接入系统类型信息和用户ID,所述的签约规格库根据所述的接入系统类型信息和用户ID检索到相应的策略规则信息,并将该策略规则信息发送给所述的策略和计费控制功能实体。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征是,所述的根据所述的用户标识信息更新计费和策略规则是指:所述的策略和计费控制功能实体根据在本地检索到的策略信息生成策略和计费规则及相关的服务质量参数,然后根据用户ID更新所述用户ID对应的策略规则和网关相关的信息。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征是,所述的根据所述的用户标识信息更新计费和策略规则是指:所述的策略和计费控制功能实体根据从签约规格库收到的策略信息生成策略和计费规则及相关的服务质量参数,然后根据用户ID更新所述用户ID对应的策略规则和网关相关的信息。
9.根据权利要求7或8所述的方法,其特征是,所述的方法还包括:
所述的策略和计费控制功能实体向原有网关发送下带有用户ID的承载删除信息,用于指示原有网关删除所述用户对应的缺省承载;
所述的原有网关发起删除原有系统中的缺省承载;
所述的策略和计费控制功能实体向新的网关下发新的策略和计费规则相关信息;
新的网关根据收到的缺省承载QoS参数在新的系统中建立缺省承载。
10.根据权利要求2所述的方法,其特征是,所述的接入系统包括:系统架构演进系统和无线局域互联网系统;
所述网关对于系统架构演进系统是移动性管理实体或者是3GPP锚点或者是系统架构演进锚点;
所述网关对于无线局域互联网系统是分组数据网关或系统架构演进锚点;
所述的网关还用于执行策略和计费。
11.一种缺省承载建立参数的管理系统,包括:用户设备、接入系统及核心网络;其特征是包括:策略和计费控制功能实体;所述的用户设备通过所述的接入系统与所述的核心网络相连接,所述的策略和计费控制功能实体与所述的核心网络相连接;其中,
所述的用户设备,用于在两种不同的接入系统之间移动;
所述的策略和计费控制功能实体,用于接收载有用户标识信息的计费和策略规则请求,并根据所述的用户标识信息更新计费和策略规则,然后将更新的计费和策略规则发出。
12.根据权利要求11所述的系统,其特征是包括:网关,所述的网关向所述的策略和计费控制功能实体发送上带有用户ID的计费和策略规则请求。
13.根据权利要求12所述的系统,其特征是,所述的策略和计费控制功能实体对所述用户ID和所述网关的ID进行记录。
14.根据权利要求12所述的系统,其特征是,所述的计费和策略规则请求还上带有接入系统类型信息。
15.根据权利要求14所述的系统,其特征是,在策略和计费控制功能实体中存储所述接入系统类型信息对应的控制和计费策略规则信息,所述的策略和计费控制功能实体根据用户ID和接入系统类型信息在本地检索相应控制和计费策略规则信息。
16.根据权利要求14所述的系统,其特征是包括:签约规格库,所述的策略和计费控制功能实体向签约规格库发送策略请求,所述的策略请求上带有接入系统类型信息和用户ID,所述的签约规格库根据所述的接入系统类型信息和用户ID检索到相应的策略规则信息,并将该策略规则信息发送给所述的策略和计费控制功能实体。
17.根据权利要求15所述的系统,其特征是,所述的根据所述的用户标识信息更新计费和策略规则是指:所述的策略和计费控制功能实体根据在本地检索到的策略信息生成策略和计费规则及相关的服务质量参数,然后根据用户ID更新所述用户ID对应的策略规则和网关相关的信息。
18.根据权利要求16所述的系统,其特征是,所述的根据所述的用户标识信息更新计费和策略规则是指:所述的策略和计费控制功能实体根据从签约规格库收到的策略信息生成策略和计费规则及相关的服务质量参数,然后根据用户ID更新所述用户ID对应的策略规则和网关相关的信息。
19.根据权利要求17或18所述的系统,其特征是,所述的网关包括:原有网关和新的网关,其中:
所述的策略和计费控制功能实体向原有网关发送下带有用户ID的承载删除信息,用于指示原有网关删除所述用户设备对应的缺省承载;
所述的原有网关发起删除原有系统中的缺省承载;
所述的策略和计费控制功能实体向新的网关下发新的策略和计费规则相关信息;
新的网关根据收到的缺省承载QoS参数在新的系统中建立缺省承载。
20.根据权利要求12所述的系统,其特征是,所述的接入系统包括:系统架构演进系统和无线局域互联网系统;
所述网关对于系统架构演进系统是移动性管理实体或者是3GPP锚点或者是系统架构演进锚点;
所述网关对于无线局域互联网系统是分组数据网关或系统架构演进锚点;所述的网关包含有策略和计费执行功能实体,用于执行策略和计费。
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WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

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