CN101483848A - 漫游状态下切换网络的方法、装置及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及移动通信技术领域,特别是一种漫游状态下切换网络的方法,包括步骤:接收目标网络策略和计费执行功能实体PCEF发送的策略请求,所述策略请求是由切换网络动作触发所述PCEF发送的;发送在自身读取或生成的策略至所述目标网络PCEF,所述策略为用户终端在漫游状态下切换至目标网络后所述用户终端在所述目标网络对应的策略。应用本发明提供的方法,在漫游状态下的用户终端在切换网络时,切换时间短,业务时延较小,能够较好地保证业务实现的质量。相应地,本发明还公开有漫游状态下切换网络的装置及系统。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,特别是一种漫游状态下切换网络的方法,装置及系统。
背景技术
伴随通信技术的发展,通信及相关领域技术日新月益,通信网络技术也经历了从电路交换(Circuit Switch,CS)网络向以IP承载为主的分组交换(Packet Switch,PS)网络的演进。例如用户开展视频通话,在视频通话业务开展的过程中,需要保证视频信号的清晰与流畅,因此对通信信号的质量有较高的要求,不能产生较大的延时现象。另外,IP承载网络能够同时提供多种业务,如网页浏览、文件下载、视频点播等,因此,在IP承载网络上必须能够根据不同业务流进行相应的计费。为了满足上述需求,第三代伙伴计划(Third Generation Partnership Project,3GPP)定义了IP承载网络的策略与计费控制(Policy Control and Charging,PCC)架构,在该架构中对所述IP网络上的不同流进行相应的检测,以实现对各种不同类型的业务流进行服务质量(Quality of Service,QoS)控制、计费等功能。此后,为了在IP承载网络中实现高速率、低延迟以及支持多种接入技术的需求,3GPP又推出了系统架构演进(System Architecture Evolution,SAE)。在所述SAE架构中,策略控制和计费控制功能实体(Policy Control and Charging Rules Function,PCRF)用于根据用户网络的限制、用户当前正在进行的应用业务信息、本地运营商配置及用户签约信息,制定相应的承载策略,并所述承载策略提供给策略和计费执行实体(Policy and Charging Enforcement Function,PCEF)执行。所述承载策略包括:业务数据流检测、QoS控制和基于流的计费等。所述PCEF用于执行所述PCRF下发或指定的策略,即完成对业务数据流的检测、保证业务数据流的QoS、完成在线/离线计费以及触发与控制面的会话等功能。另外,所述SAE架构中的分组数据网关(Packet Data Network Gateway,P-GW)用于连接提供服务的PDN网络,负责对用户数据流进行转发和过滤。而服务网关(Serving Gateway,S-GW)用于3GPP用户的会话和移动性管理,并负责在用户终端(User Equipment,UE)与P-GW之间中继用户的业务流。
所述SAE架构下存在两种系统连接方式,一种为本地出局(LocalBreakout)方式,其特点为P-GW置于拜访网络中,P-GW与归属网络PCRF(h-PCRF)之间的策略交互需要通过拜访网络PCRF(v-PCRF)进行转发,漫游用户进行业务交互的数据只需要在拜访网络输出,不需要路由回归属网络;另一种为归属路由(Home Routed)方式,其特点为P-GW置于归属网络,P-GW和h-PCRF之间可以直接进行策略交互,漫游用户进行业务交互的数据需要经过归属网络的P-GW。
在应用所述SAE架构的IP网络中,若处于漫游状态下的UE在其附着的网络中发起网络切换,则需要将策略下发到目标网络中,并建立所述目标网络与所述UE的归属网络间的承载连接。以UE从非3GPP网络切换到3GPP网络为例,具体的过程请参阅图1所示,UE附着于非3GPP网络,所述非3GPP网络接入网关与P-GW间建有移动IP(Mobile IP,MIP)承载连接。所述UE切换至所述3GPP网络具体包括步骤:
步骤101:UE发现3GPP网络,向所述3GPP网络的S-GW发送切换附着请求;
步骤102:S-GW经由拜访网络PCRF(v-PCRF)向归属网络PCRF(h-PCRF)发送网关控制及QoS策略请求消息;
步骤103:h-PCRF经由v-PCRF向S-GW回复网关控制及QoS策略;
步骤104:S-GW根据获得的策略,执行新的承载绑定;
步骤105:S-GW发送建立MIP承载请求至P-GW;
步骤106:P-GW根据接收到的承载请求,经由v-PCRF向h-PCRF发送IP网络(IP-Connectivity Access Network,IP-CAN)会话修改消息,请求UE建立新的IP-CAN连接后的IP会话策略;
步骤107:h-PRCF经由v-PCRF向G-PW回复IP-CAN会话修改确认消息,为新的IP-CAN接入提供QoS和计费策略;
步骤108:P-GW向S-GW返回建立MIP承载请求成功响应;
步骤109:S-GW与P-GW间建立MIP承载,UE附着于3GPP网络。
上述流程所述为漫游用户的UE从非3GPP网络向3GPP网络的切换流程,在所述UE切换到3GPP网络的过程中,所述UE需要向h-PCRF请求承载策略,P-GW也需要在切换过程中请求策略更新。若漫游用户的UE从3GPP网络向非3GPP网络切换,其实现的过程与上述流程基本相同,在此不再赘述。
另外,在本申请文件中,所有涉及到的“归属网络”为UE本身所属的运营网络,“拜访网络”为除所述归属网络以外的UE可以接入的网络。
根据所述漫游用户终端切换网络的技术方案,在Home Routed方式下,S-GW需要经过v-PCRF向位于归属网络的h-PCRF请求切换所需的策略;在Local breakout方式下,P-GW、S-GW和h-PCRF的策略交互过程也需要通过v-PCRF进行转发。因此在切换网络的流程中,需要执行策略下发的过程,从而增加了业务处理的时延,因此漫游用户实现网络切换的时间变长,影响到IP承载网络上的业务质量。
发明内容
本发明实施例提供一种漫游状态下切换网络的方法、装置及系统,以解决移动终端在漫游状态下切换网络时切换时间长,业务时延较大,影响业务质量的问题。
为解决上述问题,本发明实施例提供一种漫游状态下切换网络的方法,包括步骤:
中继策略控制和计费控制功能实体rPCRF接收目标网络PCEF发送的策略请求,所述策略请求是由切换网络动作触发所述PCEF发送的;
所述rPCRF发送在自身读取或生成的策略至所述目标网络PCEF,所述策略为用户终端在漫游状态下切换至目标网络后所述用户终端在所述目标网络对应的策略。
相应地,本发明实施例还提供一种漫游状态下切换网络的装置,包括:
接收单元,用于接收目标网络PCEF发送的策略请求,所述策略请求是由切换网络动作触发所述PCEF发送的;
发送单元,用于发送在自身读取或生成的策略至所述目标网络PCEF,所述策略为用户终端在漫游状态下切换至目标网络后所述用户终端在所述目标网络对应的策略。
相应地,本发明实施例还提供一种漫游状态下切换网络的系统,包括目标网络PCEF、归属网络PCRF、rPCRF,其中,
所述目标网络PCEF用于接收用户终端的切换请求后,向所述rPCRF发送策略请求;
所述rPCRF用于根据所述策略请求,向所述目标网络回复相应的策略;
所述归属网络PCRF用于在所述目标网络建立新的承载后,根据目标网络的策略更新请求回复策略。
与现有技术相比,在漫游状态下的用户终端切换网络时,应用本发明实施例的技术方案可以缩短切换时间,所产生的业务时延较小,能够较好地保证业务实现的质量。
附图说明
图1是现有技术中用户终端在漫游状态下切换网络的工作流程图;
图2是本发明实施例的方法流程图;
图3是本发明第一优选实施例的工作流程图;
图4是本发明第二优选实施例的工作流程图;
图5是本发明第三优选实施例的工作流程图;
图6是本发明实施例的第一装置结构图;
图7是本发明实施例的第二装置结构图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明作详细的说明。请参阅图2所示为本发明实施例的方法流程图,具体包括步骤:
步骤S201:rPCRF接收目标网络PCEF发送的策略请求,所述策略请求是由切换网络动作触发所述PCEF发送的;
步骤S202:所述rPCRF发送在自身读取或生成的策略至所述目标网络PCEF,所述策略为用户终端在漫游状态下切换至目标网络后所述用户终端在所述目标网络对应的策略。
移动终端处于漫游状态下,rPCRF应用所述方法,即可实现所述移动终端切换至目标网络,其具体的实现方式请参阅以下优选实施例。
在本发明第一优选实施例中,处于漫游状态下的用户终端从当前附着的3GPP网络切换至非3GPP网络,当前S-GW与P-GW之间建立有移动IP(Mobile IP,MIP)承载连接。系统的接入方式采用Home Routed方式,当所述用户终端由3GPP网络切换至非3GPP网络时,非3GPP网络只需向v-PCRF请求切换承载策略,而不需要向h-PCRF发起承载策略请求。其中,所述v-PCRF即为切换过程中的rPCRF。所述第一优选实施例的工作流程请参阅图3所示,具体包括:
步骤301:UE发现新的非3GPP网络,发送附着请求至非3GPP网络;
步骤302:非3GPP网络接收到所述附着请求,向v-PCRF请求建立新的承载连接所需的承载策略;
步骤303:v-PCRF返回相应的承载策略至非3GPP网络;
其中,所述承载策略可以由v-PCRF读取自身缓存的承载策略,并回复至非3GPP网络;或者v-PCRF也可以根据移动终端使用业务的业务信息、本地运营商策略、用户签约信息以及非3GPP网络属性,生成相应的承载策略,并回复至非3GPP网络;
步骤304:非3GPP网络根据接收到的承载策略,完成承载绑定;
步骤305:非3GPP网络向P-GW发送建立移动IP(Mobile IP,MIP)承载请求;
其中,由于本优选实施例所采用的接入方式为Home Routed方式,因此P-GW位于归属网络;
步骤306:P-GW接收到建立MIP承载请求,向h-PCRF发送修改IP-CAN会话请求;
步骤307:h-PCRF向P-GW回复修改IP-CAN会话响应,提供IP-CAN会话策略;
步骤308:P-GW执行所述会话策略,向非3GPP网络回复建立MIP承载响应;
步骤309:非3GPP网络建立与P-GW之间的MIP承载,UE切换至非3GPP网络;
步骤310:h-PCRF经由v-PCRF向非3GPP网络提供会话策略;
步骤311:非3GPP网络接收到会话策略,完成策略更新操作,向h-PCRF回复更新响应。
在本优选实施例中,当h-PCRF向P-GW回复修改IP-CAN会话响应,提供IP-CAN会话策略时,还可以同时执行步骤310中向非3GPP网络提供更新会话策略的步骤,其具体的实现方式与本优选实施例中所记载的步骤相同,在此不再赘述。
根据本发明的第一优选实施例,用户终端处于漫游状态下,实现了从3GPP网络切换至非3GPP网络,在切换过程中v-PCRF接收到承载策略请求后直接回复相应的承载策略至非3GPP网络,从而缩短了切换时间,减小业务时延。
在本发明的第二优选实施例中,处于漫游状态下的用户终端从当前附着的非3GPP网络切换至3GPP网络,当前非3GPP网络与P-GW之间建立有MIP承载连接。系统的接入方式采用Local Breakout方式。当所述用户终端由非3GPP网络切换至3GPP网络时,S-GW、P-GW只需向v-PCRF请求新承载所需的承载策略,切换完成后,再请求h-PCRF进行会话策略更新。其中,所述v-PCRF为rPCRF。所述第二优选实施例的工作流程请参阅图4所示,具体包括:
步骤401:UE发现新的3GPP网络,发送附着请求至3GPP网络的S-GW;
步骤402:S-GW接收到所述附着请求,向v-PCRF请求建立新的承载连接所需的承载策略;
步骤403:v-PCRF返回相应的承载策略至S-GW;
其中,所述承载策略可以由v-PCRF读取自身缓存的承载策略,并回复至S-GW;或者v-PCRF也可以根据移动终端使用业务的业务信息、本地运营商策略、用户签约信息以及3GPP网络属性,生成相应的承载策略,并回复至S-GW;
步骤404:S-GW根据接收到的承载策略,完成承载绑定;
步骤405:S-GW向P-GW发送建立MIP承载请求;
其中,由于本优选实施例所采用的接入方式为Local Breakout方式,因此P-GW位于漫游网络中;
步骤406:P-GW接收到建立MIP承载请求,向v-PCRF发送修改IP-CAN会话请求;
步骤407:v-PCRF向P-GW回复修改IP-CAN会话响应,提供IP-CAN会话策略;
其中,所述IP-CAN会话策略是由v-PCRF根据用户终端使用业务的业务信息、本地运营商策略、用户签约信息、3GPP网络属性生成;也可以是在转发h-PCRF下发的承载策略信息时所缓存的承载策略信息;
步骤408:P-GW执行所述会话策略,向S-GW回复建立MIP承载响应;
步骤409:S-GW建立与P-GW之间的MIP承载,UE切换至3GPP网络;
步骤410:v-PCRF向h-PCRF请求会话策略;
步骤411:h-PCRF向v-PCRF回复会话策略更新确认消息;
步骤412:h-PCRF发送会话策略至P-GW,接收P-GW的确认消息;
步骤413:h-PCRF发送会话策略至S-GW,接收P-GW的确认消息。
在本优选实施例中,当v-PCRF接收到IP-CAN会话修改请求,向P-GW提供IP-CAN会话策略的同时,还可以同时执行步骤410中向h-PCRF请求进行会话策略更新的步骤,其具体的实现方式与本优选实施例中所记载的步骤相同,在此不再赘述。
根据本发明的第二优选实施例,用户终端处于漫游状态下,实现了从非3GPP网络切换至3GPP网络,在切换过程中v-PCRF接收到承载策略请求后直接回复相应的承载策略至3GPP网络的S-GW,从而缩短了切换时间,减小业务时延。
在本发明的第三优选实施例中,处于漫游状态下的用户终端从当前附着的3GPP网络切换至非3GPP网络,S-GW与P-GW之间建立有MIP承载连接。其中所述的非3GPP网络由当地运营商独立控制,因此在进行网络的切换过程中,需要接入PCRF(access PCRF,a-PCRF)下发相应的承载策略至非3GPP网络,所述a-PCRF即为rPCRF。当前在3GPP网络的S-GW与P-GW之间建立有MIP承载连接,系统的接入方式采用Local Breakout方式,当所述用户终端由3GPP网络切换至非3GPP网络时,非3GPP网络向a-PCRF请求切换承载策略,P-GW向v-PCRF请求切换承载策略。当切换成功后,由h-PCRF统一对非3GPP网络和P-GW进行会话策略的更新。所述第三优选实施例的工作流程请参阅图5所示,具体包括:
步骤501:UE发现新的非3GPP网络,发送附着请求至非3GPP网络;
步骤502:非3GPP网络接收到所述附着请求,向a-PCRF请求建立新的承载连接所需的承载策略;
步骤503:a-PCRF返回相应的承载策略至非3GPP网络;
其中,所述承载策略是由a-PCRF读取自身缓存的承载策略,并回复至非3GPP网络;
其中,所述承载策略可以由a-PCRF读取自身缓存的承载策略,并回复至非3GPP网络;或者a-PCRF也可以根据移动终端使用业务的业务信息、本地运营商策略、用户签约信息以及非3GPP网络属性,生成相应的承载策略,并回复至非3GPP网络;
步骤504:非3GPP网络根据接收到的承载策略,完成承载绑定;
步骤505:非3GPP网络向P-GW发送建立MIP承载请求;
步骤506:P-GW接收到建立MIP承载请求,向v-PCRF发送修改IP-CAN会话请求;
其中,由于本优选实施例所采用的接入方式为Local Breakout方式,因此P-GW位于漫游网络中;
步骤507:v-PCRF向P-GW回复修改IP-CAN会话响应,提供IP-CAN会话策略;
其中,所述IP-CAN会话策略是由v-PCRF根据用户终端使用业务的业务信息、本地运营商策略、用户签约信息、非3GPP网络属性生成;也可以是在转发h-PCRF下发的承载策略信息时所缓存的承载策略信息;
步骤508:P-GW执行所述会话策略,向非3GPP网络回复建立MIP承载响应;
步骤509:非3GPP网络建立与P-GW之间的MIP承载,UE切换至非3GPP网络;
步骤510:根据P-GW的会话策略请求,h-PCRF经由v-PCRF向P-GW提供会话策略;
步骤511:根据非3GPP网络的会话策略请求,h-PCRF经由a-PCRF向非3GPP网络提供会话策略。
根据本发明的第三优选实施例,用户终端处于漫游状态下,实现了从3GPP网络切换至非3GPP网络,在切换过程中a-PCRF接收到承载策略请求后直接回复相应的承载策略至非3GPP网络,从而缩短了切换时间,减小业务时延。
相应地,本发明实施例还提供了漫游状态下切换网络的第一装置,请参阅图6所示,包括接收单元601,用于接收目标网络PCEF发送的承载策略请求,所述策略请求是由切换网络动作触发所述PCEF发送的;发送单元602,用于发送在自身读取或生成的策略至所述目标网络PCEF,所述策略为用户终端在漫游状态下切换至目标网络后所述用户终端在所述目标网络对应的策略。
另外,所述第一装置还包括策略存储单元603,当用户终端附着到原网络建立IP连接会话时,存储归属网络PCRF所发送的策略;策略读取单元604,用于读取所述存储单元存储所存储的归属网络PCRF所发送的策略。
本发明的第四优选实施例应用所述第一装置,当处于漫游状态下的用户终端从当前附着的3GPP网络切换至非3GPP网络,当前S-GW与P-GW之间建立有移动IP(Mobile IP,MIP)承载连接。系统的接入方式采用Home Routed方式,当所述用户终端由3GPP网络切换至非3GPP网络时,非3GPP网络只需向所述第一装置请求切换承载策略,而不需要向h-PCRF发起策略请求。其具体的实现过程如下:
在当前的连接中,UE附着于3GPP网络,S-GW与P-GW之间建立有MIP承载连接。系统的接入方式采用Home Routed方式,当UE由3GPP网络切换至非3GPP网络时,非3GPP网络只需向所述第一装置请求切换承载策略,不需要向h-PCRF发起策略请求。
UE发现新的非3GPP网络,发送附着请求至非3GPP网络。所述非3GPP网络接收到所述附着请求,向所述第一装置请求建立新的承载连接所需的承载策略。
所述第一装置的接收单元601接收到所述承载策略请求,通过策略读取单元604读取策略存储单元603存储的h-PCRF发送的承载策略,并将所述承载策略通过发送单元602发送至所述非3GPP网络。
所述3GPP网络根据接收到的承载策略,完成承载绑定。然后向系统中的P-GW发送建立MIP承载请求。所述P-GW接收到建立MIP承载请求,向h-PCRF发送修改IP-CAN会话请求,其中,由于本优选实施例所采用的接入方式为Home Routed方式,因此P-GW位于归属网络中。
h-PCRF向P-GW回复修改IP-CAN会话响应,提供IP-CAN会话策略;所述P-GW执行所述IP-CAN会话策略,向非3GPP网络回复建立MIP承载响应。
所述非3GPP网络接收到建立MIP承载响应,建立与P-GW之间的MIP承载,UE切换至非3GPP网络。
UE完成切换网络后,h-PCRF经由所述第一装置向非3GPP网络提供会话策略,所述非3GPP网络接收到会话策略,完成会话策略更新操作,向h-PCRF回复更新响应。
在本优选实施例中,当h-PCRF向P-GW回复修改IP-CAN会话响应,提供IP-CAN会话策略时,还可以同时向非3GPP网络提供会话更新策略的步骤,其具体的实现方式与本优选实施例中所记载的步骤相同,在此不再赘述。
根据本发明的第四优选实施例,用户终端处于漫游状态下,实现了从3GPP网络切换至非3GPP网络,在切换过程中所述第一装置接收到承载策略请求后直接回复相应的承载策略至非3GPP网络,从而缩短了切换时间,减小业务时延。
相应地,本发明实施例还提供了漫游状态下切换网络的第二装置,请参阅图7所示,包括接收单元701,用于接收目标网络PCEF发送的承载策略请求,所述策略请求是由切换网络动作触发所述PCEF发送的;发送单元702,用于发送在自身读取或生成的策略至所述目标网络PCEF,所述策略为用户终端在漫游状态下切换至目标网络后所述用户终端在所述目标网络对应的策略。另外,所述第二装置还包括信息存储单元703,用于预先存储归属网络的本地策略信息和/或用户签约信息;策略生成单元704,用于根据所述信息存储单元预先存储的存储归属网络的本地策略信息和/或用户签约信息,以及业务信息、目标网络属性,生成策略。
本发明的第五优选实施例应用所述第二装置,当前处于漫游状态下的用户终端附着于非3GPP网络,所述非3GPP网络与P-GW之间建立有MIP承载连接。系统的连接方式采用Local Breakout方式。当所述用户终端由非3GPP网络切换至3GPP网络时,S-GW、P-GW只需向所述第二装置请求新承载所需的承载策略,切换完成后,再请求h-PCRF进行会话策略更新。
UE发现新的3GPP网络,发送附着请求至3GPP网络的S-GW;
所述S-GW接入到所述附着请求,向所述第二装置请求建立新的承载连接所需的承载策略。
所述第二装置通过接收单元701接收到所述承载策略请求,根据信息存储单元703预先存储的所述归属网络的本地策略信息和/或用户签约信息,以及业务信息和/或所述3GPP网络属性,通过策略生成单元704生成相应的承载策略,并通过发送单元702发送至所述S-GW。
所述S-GW根据接收到的承载策略,完成承载绑定,并向P-GW发送建立MIP承载请求。其中,由于本优选实施例所采用的接入方式为Local Breakout方式,因此P-GW位于漫游网络中。
所述P-GW接收到建立MIP承载请求后,向所述第二装置发送修改IP-CAN会话请求,并得到所述第二装置回复的IP-CAN会话策略;其中,所述IP-CAN会话策略是由所述第二装置根据用户终端使用业务的业务信息、本地运营商策略、用户签约信息、3GPP网络属性生成;也可以是在转发h-PCRF下发的承载策略信息时所缓存的承载策略信息。
所述P-GW执行所述会话策略,向S-GW回复建立MIP承载响应,因此S-GW建立与P-GW之间的MIP承载,UE切换至3GPP网络。
完成UE切换网络的步骤后,所述第二装置向h-PCRF请求进行会话策略更新,并发送会话更新策略至所述P-GW,同时所述h-PCRF发送会话更新策略至S-GW。
在本优选实施例中,当所述第二装置接收到IP-CAN会话修改请求,向P-GW提供IP-CAN会话策略的同时,还可以同时执行向h-PCRF请求进行会话策略更新的步骤,其具体的实现方式与本优选实施例中所记载的步骤相同,在此不再赘述。
根据本发明的第五优选实施例,用户终端处于漫游状态下,实现了从非3GPP网络切换至3GPP网络,在切换过程中所述第二装置接收到承载策略请求后直接回复相应的承载策略至3GPP网络的S-GW,从而缩短了切换时间,减小业务时延。
本发明的第六优选实施例同样应用本发明实施例所提供的第二装置。当前处于漫游状态下的用户附着于3GPP网络,S-GW与P-GW之间建立有MIP承载连接,其中目标非3GPP网络由当地运营商独立控制。系统的接入方式采用Local Breakout方式,当所述用户终端由3GPP网络切换至非3GPP网络时,非3GPP网络向所述第二装置请求切换承载策略,P-GW向v-PCRF请求切换承载策略。当切换成功后,由h-PCRF统一对非3GPP网络和P-GW进行会话策略的更新。
UE发现新的非3GPP网络后,发送附着请求至非3GPP网络;所述非3GPP网络接收到所述附着请求,向所述第二装置请求建立新的承载连接所需的承载策略。
所述第二装置通过接收单元701接收到所述承载策略请求,根据信息存储单元703预先存储的所述归属网络的本地策略信息和/或用户签约信息,以及业务信息和/或所述非3GPP网络属性,通过策略生成单元704生成相应的承载策略,并通过发送单元702发送至所述非3GPP网络。
所述非3GPP网络根据接收到的承载策略,完成承载绑定后,并向P-GW发送建立MIP承载请求;所述P-GW接收到所述建立MIP承载请求,向v-PCRF发送修改IP-CAN会话请求,并接收v-PCRF回复的IP-CAN会话策略及请求响应。所述P-GW执行所述会话策略,向所述非3GPP网络回复建立MIP承载响应。
所述非3GPP网络根据接收到的响应,建立与P-GW之间的MIP承载,实现UE切换至非3GPP网络。
完成切换步骤后,h-PCRF分别向P-GW和非3GPP网络提供会话策略。
根据本发明的第六优选实施例,用户终端处于漫游状态下,实现了从3GPP网络切换至非3GPP网络,在切换过程中所述第三装置接收到承载策略请求后直接回复相应的承载策略至非3GPP网络,从而缩短了切换时间,减小业务时延。
相应地,本发明实施例还提供一种漫游状态下切换网络的系统,包括目标网络、归属网络PCRF、rPCRF,其中,
所述目标网络用于接收用户终端的切换请求后,向所述rPCRF发送承载策略请求,请求获得建立新承载的策略;
所述rPCRF用于根据所述承载策略请求,向所述目标网络回复相应的承载策略;
所述归属网络PCRF用于在所述目标网络建立新的承载后,根据目标网络的请求回复会话承载。根据所述系统实现用户终端在漫游状态下切换网络的过程请参阅上述本发明优选实施例,在此不再赘述。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (8)
1、一种漫游状态下切换网络的方法,其特征在于,包括:
中继策略控制和计费控制功能实体rPCRF接收目标网络策略和计费执行功能实体PCEF发送的策略请求,所述策略请求是由切换网络动作触发所述PCEF发送的;
所述rPCRF发送在自身读取或生成的策略至所述目标网络PCEF,所述策略为用户终端在漫游状态下切换至目标网络后所述用户终端在所述目标网络对应的策略。
2、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述rPCRF自身读取的策略具体为:
所述rPCRF读取预先存储的策略,所述策略是用户终端附着到原网络建立IP连接会话时,所述rPCRF存储的归属网络PCRF所发送的策略。
3、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述rPCRF自身生成的策略具体为:
所述rPCRF预先存储归属网络的本地策略信息和/或用户签约信息,根据所述预先存储的本地策略信息和/或用户签约信息,以及业务信息、目标网络属性生成策略。
4、根据权利要求1、2或3所述的方法,其特征在于,所述rPCRF发送所述策略至所述目标网络之后,所述方法还包括:
归属网络PCRF根据所述目标网络PCEF的策略更新请求,回复新的策略;
所述目标网络PCEF根据接收到的所述新的策略,完成策略更新。
5、一种漫游状态下切换网络的装置,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收目标网络PCEF发送的策略请求,所述策略请求是由切换网络动作触发所述PCEF发送的;
发送单元,用于发送在自身读取或生成的策略至所述目标网络PCEF,所述策略为用户终端在漫游状态下切换至目标网络后所述用户终端在所述目标网络对应的策略。
6、根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
策略存储单元,用于当用户终端附着到原网络建立IP连接会话时,存储归属网络PCRF所发送的策略;
策略读取单元,用于读取所述存储单元存储所存储的归属网络PCRF所发送的策略。
7、根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
信息存储单元,用于预先存储归属网络的本地策略信息和/或用户签约信息;
策略生成单元,用于根据所述信息存储单元预先存储的存储归属网络的本地策略信息和/或用户签约信息,以及业务信息、目标网络属性,生成策略。
8、一种漫游状态下切换网络的系统,包括目标网络PCEF、归属网络PCRF,其特征在于,所述系统还包括rPCRF,其中,
所述目标网络PCEF用于接收用户终端的切换请求后,向所述rPCRF发送策略请求;
所述rPCRF用于根据所述策略请求,向所述目标网络回复相应的策略;
所述归属网络PCRF用于在所述目标网络建立新的承载后,根据目标网络的策略更新请求回复策略。
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