CN102076113B - 一种终端从网络侧去附着的优化方法和系统及接入网关 - Google Patents

一种终端从网络侧去附着的优化方法和系统及接入网关 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种终端从网络侧去附着的优化方法和系统及接入网关,其中所述优化方法,包括:终端向接入网关发送请求信令请求去附着,其中,所述请求信令为网络层的终止请求信令或链路层的终止请求信令;所述接入网关根据所述请求信令,在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。本发明使终端发送一次请求信令,即可以实现释放多个PDN连接的操作,使终端在去附着时,能够统一步骤且够节省时间、节省信令和减轻系统负担。

Description

一种终端从网络侧去附着的优化方法和系统及接入网关
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种终端从网络侧去附着的优化方法和系统及接入网关。
背景技术
第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,简称为3GPP)中演进的分组系统(Evolved Packet System,简称为EPS)由演进的通用移动通信系统陆地无线接入网(Evolved Universal Terrestrial Radio AccessNetwork,简称为E-UTRAN)、移动管理单元(Mobility Management Entity,简称为MME)、服务网关(Serving Gateway,S-GW)、分组数据网络网关(Packet Data Network Gateway,简称为P-GW或者PDN GW)、归属用户服务器(Home Subscriber Server,简称为HSS)、3GPP的认证授权计费(Authentication、Authorization and Accounting,简称为AAA)服务器,策略和计费规则功能(Policy and Charging Rules Function,简称为PCRF)实体及其他支撑节点组成。
图1是支持多种不同接入技术的EPS的系统架构的示意图。E-UTRAN接入时,演进的基站(evolved NodeB,简称eNB)负责用户终端的无线接入,MME负责移动性管理、非接入层信令的处理和用户移动管理上下文的管理等控制面的相关工作;S-GW是与eNB相连的接入网关设备,在eNB和P-GW之间转发数据,并且负责对寻呼等待数据进行缓存;P-GW则是EPS与分组数据网络(Packet Data Network,简称为PDN)网络的边界网关,负责PDN的接入及在EPS与PDN间转发数据等功能;PCRF是策略和计费规则功能实体,它通过接收接口Rx和运营商网络协议(Internet Protocol,简称为IP)业务网络相连,获取业务信息,此外,它通过Gx/Gxa/Gxc接口与网络中的网关设备相连,负责发起IP承载的建立,保证业务数据的服务质量(Quality of Service,简称为QoS),并进行计费控制。其中,终端可以通过E-UTRAN、MME和S-GW接入到P-GW上,并与外部PDN互通业务数据。增强型高速分组数据(enhanced High-Rate Packet Data,简称eHRPD)系统架构见图1的虚线下部区域。其中,eHRPD系统由高速分组数据服务网关(High Rate Packet Data Serving Gateway,简称为HSGW)、HRPD-eAN(演进的接入网,evolved Access Network)、数据锚点P-GW(即为3GPP EPS中的P-GW,互联互通场景下,E-UTRAN系统和eHRPD系统共用P-GW)等基本网元构成。eHRPD接入时,终端(User Equipment,简称UE,即用户设备)可以通过eHRPD接入EPS的P-GW。HSGW作为终端接入eHRPD核心网的第一跳,是与HRPD-eAN相连的接入网关设备,负责用户的移动管理、上下文管理,并在HRPD-eAN和P-GW之间转发数据,负责对寻呼等待数据进行缓存和转发等。P-GW是终端通过3GPP接入网(如E-UTRAN)和非3GPP接入网(如eHRPD)接入PDN的数据网关,即:无论当终端是通过E-UTRAN接入网接入还是通过eHRPD接入网接入,上下行数据传输必须经过数据网关P-GW,再与外部PDN通信;当终端在3GPP接入(如E-UTRAN)和非3GPP接入(如eHRPD)间进行切换时,P-GW作为不改变的网关,是切换过程中的锚点。为了实现多模终端通过不同的接入系统接入,并且能够保证终端在不同接入系统中切换时业务的连续性,新增了一些接口:S101接口,S103接口和S2a接口。S2a接口在HSGW和P-GW之间传输控制和承载业务,采用PMIPv6协议。
本发明只涉及终端从eHRPD接入EPS的操作。如上所述,终端可以通过eHRPD接入,HSGW作为终端接入eHRPD核心网的第一跳,是与HRPD-eAN相连的接入网关设备,在HRPD-eAN和P-GW之间转发数据。P-GW是终端连接到PDN的数据网关,并负责为终端分配IP地址等(也可负责转发地址)。终端从eHRPD接入EPS时,可以同时接入多个外部PDN,即建立多个PDN连接。其中每一个PDN连接中,P-GW或者外部PDN都会为终端分配一个(IPv6或者IPv4)或者一对(IPv6和IPv4)地址,终端通过在建立不同的PDN连接时分配的地址拜访不同的PDN。
下面通过具体的流程来说明UE是如何从eHRPD附着、建立多个PDN连接并同时拜访多个PDN的。参见图2,其步骤分析见下:
1.UE决定从eHRPD向网络附着。
2.UE向HRPD-eAN发起eHRPD会话建立过程。在这个过程中eAN确定与UE相连接。
3.HRPD-eAN检测到与HSGW之间没有服务该UE的A10连接,则选择一个HSGW。HRPD-eAN向HSGW发送A11注册请求消息以建立主A10业务连接,并且可选地会建立尽力而为的辅助业务连接。A11注册请求消息验证合格后,HSGW接受这个连接,并返回A11注册应答消息。
4.UE与HSGW之间执行链路控制协议层控制协议(LCP)协商过程,并选择鉴权协议。
5.在UE、HSGW和HSS/AAA服务器之间发起并执行认证过程。
6.UE发起三层注册过程。UE在主业务连接上发送VSNCP(Vendor-Specific Network Control Protocol,厂商专用网络控制协议)配置请求(VSNCP Configure-Request)消息。其消息中包含有PDN-ID等参数。PDN-ID指示了该PDN连接的标识。
7.HSGW向P-GW发送代理绑定更新(Proxy Binding Update,PBU)消息。HSGW请求与和P-GW进行隧道绑定,并请求P-GW为UE请求建立的该PDN连接分配IP地址。P-GW处理代理绑定更新消息,并为UE分配IP地址,通过代理绑定确认(Proxy Binding Ack,PBA)消息把IP地址携带给HSGW并通知HSGW隧道绑定成功。至此,在HSGW与P-GW之间建立PMIPv6隧道
8.P-GW向HSS/AAA服务器通知服务该UE的请求建立的PDN连接的P-GW标识等参数予以保存。P-GW在收到HSGW发送来的PBU之后就可以执行该步骤,不必等PBA发出之后再执行。
9.HSGW向UE完成三层注册过程。HSGW在主业务连接上向UE发送VSNCP配置应答(VSNCP Configure-Ack)消息。
10.HSGW还会发送VSNCP Configure-Request消息给UE,完成双方的NCP(Network Control Negotiation,网络控制协商)过程。
11.UE向HSGW响应VSNCP Configure-Ack消息。
注:UE还可以在11步之后通过DHCP(Dynamic Host ConfigurationProtocol,动态主机配置协议)或者其他操作获取属于该PDN连接的另外一个地址,如IPv4的地址。但是此步是可选的,依赖于终端能力和网络配置等因素。
12.至此,UE已经通过eHRPD接入网接入到了EPS的核心网EPC,并建立了一个PDN连接,可以拜访外部的PDN了。
13.UE可以通过类同步骤6-11操作建立附加的PDN连接,而且可以重复多次建立多个附加的PDN连接,接入不同的PDN。
至此,UE就可能存在多个PDN连接,同时拜访多个PDN了。
UE可以从eHRPD接入的时候建立多个PDN连接,因此当UE从eHRPD离线的时候,即去附着的时候,要释放每个PDN连接并且释放网络侧为其分配的资源。现有的UE从网络侧的去附着流程可以参见图3,步骤说明如下:
1.UE决定从eHRPD网络发起去附着。
2.UE发送VSNCP终止请求(VSNCP Terminate-Request)信令给HSGW。该请求中携带所要释放PDN连接的标识PDN-ID。
3.HSGW发送VSNCP终止确认(VSNCP Terminate-Ack)信令给UE,通告UE它已经接收到请求释放PDN连接的信令。
4.HSGW发送PBU(Lifetime=0(生命期置零))给P-GW,其中Lifetime=0指示是释放操作。P-GW删除PBU信令指示PDN连接的相关信息并回应PBA给HSGW。
5.P-GW通知HSS/AAA,清除该P-GW的标识等信息。P-GW在收到HSGW发送来的PBU之后就可以执行该步骤,不必等PBA发出之后再执行。
6.UE可以重复1-4部释放其他的PDN连接,直到所有的PDN连接释放完毕。
其中,UE在释放度多个PDN连接的时候可以并行执行,不必等前一个PDN连接释放完之后再发起下一个PDN连接的释放。
7.所有的PDN连接都被释放后,HSGW将于HRPD-eAN互通信令,释放该UE的A10会话,释放数据通道。
8.HRPD-eAN和UE互通消息,释放空口上下文和相关资源。
通过分析去附着流程,我们可以看到,终端如果从eHRPD网络离线,UE需要多次发送VSNCP终止请求信令,一个一个地释放PDN连接,从步骤上来看,PDN连接的释放繁琐而且次序不够统一。
PDN连接的释放所用的时间是不同的,而这样的操作会导致去附着耗费的时间是PDN连接释放最长的那个时间,从该层面上讲,不够省时。
每个PDN连接释放都采用单独的操作,耗费了信令,增加了网络处理信令的负担,该层面上讲,不够节省资源。
发明内容
本发明要解决的技术问题就是提出一种终端从网络侧去附着的优化方法和系统及接入网关,解决终端从网络侧去附着时,步骤繁琐、耗费信令、耗费时间和系统资源的问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供一种终端从网络侧去附着的优化方法,包括:
终端向接入网关发送请求信令请求去附着,其中,所述请求信令为网络层的终止请求信令或链路层的终止请求信令;
所述接入网关根据所述请求信令,在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
所述请求信令为网络层的终止请求信令时,
所述终端通过所述请求信令携带或不携带去附着指示,告知接入网关释放所述终端的所有PDN连接。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
所述请求信令不携带去附着指示是指:
所述请求信令不携带PDN连接的标识(PDN-ID),用于指示接入网关执行去附着操作。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
所述入网关接收到所述请求信令,根据所述请求信令中不携带PDN-ID,解析为释放所述终端所有PDN连接,进而在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
所述请求信令携带去附着指示是指:
所述请求信令携带转义的PDN-ID或新定义的标识,用于指示接入网关执行去附着操作。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
所述入网关接收到所述请求信令,根据所述请求信令中携带转义的PDN-ID或新定义的标识,解析为释放所述终端所有PDN连接,进而在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
所述网络层的终止请求信令为厂商专用网络控制协议(VSNCP)终止请求信令;
所述接入网关接收到所述VSNCP终止请求信令后,向所述终端回应VSNCP终止确认信令。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
所述链路层的终止请求信令为链路控制协议(LCP)终止请求信令;
所述接入网关接收到所述LCP终止请求信令后,向所述终端回应LCP终止确认信令。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
所述接入网关为高速分组数据服务网关(HSGW),所述终端接入的网络为增强型高速分组数据(eHRPD)网络。
为了解决上述技术问题,本发明提供一种终端从网络侧去附着的优化系统,包括终端和接入网关,
所述终端用于向接入网关发送请求信令请求去附着,其中,所述请求信令为网络层的终止请求信令或链路层的终止请求信令;
所述接入网关用于根据接收到的所述请求信令,在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。
进一步地,上述系统还可具有以下特点:
所述请求信令为网络层的会话终止请求信令时,
所述终端进一步用于通过在所述请求信令中携带或不携带去附着指示,告知接入网关释放所述终端的所有PDN连接;
所述接入网关进一步用于根据接收到的所述请求信令中携带或不携带去附着指示,解析为释放所述终端所有PDN连接,进而在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。
进一步地,上述系统还可具有以下特点:
所述终端进一步用于通过在所述请求信令中携带转义的PDN-ID或新定义的标识,或者通过在所述请求信令中不携带PDN-ID,告知接入网关释放所述终端的所有PDN连接;
所述接入网关进一步用于根据接收到的所述请求信令中携带转义的PDN-ID或新定义的标识,或者根据所述请求信令中不携带PDN-ID,解析为释放所述终端所有PDN连接,进而在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。
为了解决上述技术问题,本发明提供一种接入网关,包括解析模块和执行模块;
所述解析模块用于接收终端发送的请求信令,若所述请求信令中不携带PDN-ID,或者所述请求信令携带转义的PDN-ID或新定义的标识,则解析为释放所述终端所有PDN连接,并告知执行模块;
所述执行模块用于根据所述解析模块的指示,在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。
本发明使终端发送一次请求信令,即可以实现释放多个PDN连接的操作,使终端在去附着时,能够统一步骤且够节省时间、节省信令和减轻系统负担。
附图说明
图1是根据现有技术的eHRPD-EPS互联互通的架构图;
图2是根据现有技术的UE在eHRPD系统中发起附着和建立多个PDN连接的流程图;
图3是根据现有技术的UE在eHRPD系统中发起离线去附着流程图;
图4是本发明实施例一流程图;
图5是本发明实施例二流程图;
图6是本发明实施例三流程图;
图7是本发明实施例的接入网关示意图。
具体实施方式
终端从网络侧离线时,终端会释放了所有的PDN连接及其他注册信息,因此我们对现有的操作可以做出优化,提出以下发明:
终端向接入网关发送请求信令请求去附着;
所述接入网关根据所述请求信令,在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。
其中,所述请求信令为网络层的终止请求信令或链路层的终止请求信令
优选地,所述请求信令为网络层的终止请求信令时,所述终端通过所述请求信令携带或不携带去附着指示,告知接入网关释放所述终端的所有PDN连接。
其中,所述请求信令不携带去附着指示是指:
所述请求信令不携带PDN连接的标识(PDN-ID),用于指示接入网关执行去附着操作。
所述入网关接收到所述请求信令,根据所述请求信令中不携带PDN-ID,解析为释放所述终端所有PDN连接,进而在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。
所述请求信令携带去附着指示是指:
所述请求信令携带转义的PDN-ID或新定义的标识,用于指示接入网关执行去附着操作。
所述入网关接收到所述请求信令,根据所述请求信令中携带转义的PDN-ID或新定义的标识,解析为释放所述终端所有PDN连接,进而在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。
其中,转义的PDN-ID是指:PDN-ID参数在现有技术中已经存在,通过现有定义的不同的值,标识不同的PDN连接。现在将其转义,即通过定义某一特殊值,该值不是标识某一个特定的PDN连接,而是指示了所有的PDN连接,这样网络侧在接受到该PDN-ID的值的时候,就会解析为是对所有的PDN连接的操作,而不是针对某一个PDN连接的操作。
其中,新定义的标识是指:在所述请求信令中增加一个新的参数,该参数的含义是通知网络侧去附着。
优选地,所述网络层的终止请求信令为VSNCP终止请求信令;所述接入网关接收到所述VSNCP终止请求信令后,向所述终端回应VSNCP终止确认信令。
优选地,所述链路层的终止请求信令为LCP(Link Control Protocol,链路控制协议)终止请求信令;所述接入网关接收到所述LCP终止请求信令后,向所述终端回应LCP终止确认信令。
所述接入网关为HSGW,所述终端接入的网络为eHRPD网络。
下面结合附图及具体实施例对本发明进行详细说明。
以下实施例是在UE从eHRPD网络中发起离线去附着时,针对现有技术的不统一性、耗费信令、耗费时间和系统资源的缺点,从网络层和链路层去优化去附着的方法。
实施例一:
该实施例是UE从eHRPD网络中发起离线去附着时,从网络层携带特殊指示来通知网络侧释放所有PDN连接及其资源的优化去附着方法,详细说明参见图4和以下步骤分析:
1.UE决定从eHRPD网络发起去附着。
2.UE发送VSNCP终止请求(VSNCP Terminate-Request)信令给HSGW。该请求中携带“去附着”指示,通知HSGW需要释放所有的PDN连接及资源、上下文,而不是单独释放某一个PDN连接。
该去附着指示可以是新定义的标识参数,也可以是通过定义现有参数PDN-ID的新的值,即转义PDN-ID,需要HSGW能够解析出UE的意愿是去附着而非删除某一个PDN连接。
其中,转义的PDN-ID是指:PDN-ID参数在现有技术中已经存在,通过现有定义的不同的值,标识不同的PDN连接。现在将其转义,即通过定义某一个特殊的值,该值不是标识某一个特定的PDN连接,而是指示了所有的PDN连接,这样网络侧在接受到该PDN-ID的值的时候,就会解析为是对所有的PDN连接的操作,而不是针对某一个PDN连接的操作。
其中,新定义的标识是指:可以在所述请求信令中增加一个新的参数,该参数的含义是通知网络侧去附着。
3.HSGW接收到VSNCP终止请求信令,根据该请求信令中携带的“去附着”指示(新定义的标识或转义的PDN-ID),解析为释放UE所有PDN连接,发送VSNCP终止确认(VSNCP Terminate-Ack)信令给UE,通告UE它已经接收到请求去附着的信令。
4.HSGW发送PBU(Lifetime=0(生命期置零))给P-GW,其中Lifetime=0指示是释放操作。P-GW删除PBU信令指示PDN连接的相关信息并回应PBA给HSGW。
由于HSGW得知当前是去附着操作,在存在多个PDN连接的情况下,HSGW需要发送多条PBU(Lifetime=0(生命期置零))给P-GW,以释与P-GW之间的多个PMIPv6通道。
由于HSGW得知当前是去附着操作,除了跟P-GW协商删除PMIPv6通道外,还会删除HSGW上存储该UE的安全及移动性管理上下文等信息。
5.P-GW通知HSS/AAA,清除该P-GW的标识等信息。P-GW在收到HSGW发送来的PBU之后就可以执行该步骤,不必等PBA发出之后再执行。
在存在多个PDN连接的情况下,P-GW收到了多条来自HSGW的PBU(Lifetime=0(生命期置零))消息,P-GW也需要发送多条消息通知HSS/AAA,清除多个P-GW的标识等信息。
6.所有的PDN连接都被释放后,HSGW将与HRPD-eAN互通信令,释放该UE的A10会话,释放数据通道。
7.HRPD-eAN和UE互通消息,释放空口上下文和相关资源。
实施例二:
该实施例是UE从eHRPD网络中发起离线去附着时,从网络层不携带特殊指示来通知网络侧释放所有PDN连接及其资源的优化去附着方法。详细说明参见图5及以下步骤分析:
1.UE决定从eHRPD网络发起去附着。
2.UE发送VSNCP终止请求(VSNCP Terminate-Request)信令给HSGW。该请求中不携带PDN-ID,因为现有的操作中,每条VSNCP终止请求信令都是携带PDN-ID的,指示了该信令为哪个PDN连接服务,现在该信令不携带任何PDN-ID,HSGW可以解析为该信令为所有的PDN连接服务,需要释放所有的PDN连接及资源、上下文,而不是单独释放某一个PDN连接。
3.HSGW接收到VSNCP终止请求信令,根据该请求信令中不携带PDN-ID,解析为释放UE所有PDN连接,发送VSNCP终止确认(VSNCPTerminate-Ack)信令给UE,通告UE它已经接收到请求去附着的信令。
4.HSGW发送PBU(Lifetime=0(生命期置零))给P-GW,其中Lifetime=0指示是释放操作。P-GW删除PBU信令指示PDN连接的相关信息并回应PBA给HSGW。
由于HSGW得知当前是去附着操作,在存在多个PDN连接的情况下,HSGW需要发送多条PBU(Lifetime=0(生命期置零))给P-GW,以释与P-GW之间的多个PMIPv6通道。
由于HSGW得知当前是去附着操作,除了跟P-GW协商删除PMIPv6通道外,还会删除HSGW上存储的该UE的安全及移动性管理上下文等信息。
5.P-GW通知HSS/AAA,清除该P-GW的标识等信息。P-GW在收到HSGW发送来的PBU之后就可以执行该步骤,不必等PBA发出之后再执行。
在存在多个PDN连接的情况下,P-GW收到了多条来自HSGW的PBU(Lifetime=0(生命期置零))消息,P-GW也需要发送多条消息通知HSS/AAA,清除多个P-GW的标识等信息。
6.所有的PDN连接都被释放后,HSGW将与HRPD-eAN互通信令,释放该UE的A10会话,释放数据通道。
7.HRPD-eAN和UE互通消息,释放空口上下文和相关资源。
实施例三:
该实施例是UE从eHRPD网络中发起离线去附着时,从链路层通知网络侧释放所有PDN连接及其资源的优化方法。详细说明见图6及以下步骤分析:
1.UE决定从eHRPD网络发起去附着。
2.UE发送LCP终止请求(LCP Terminate-Request)信令给HSGW。
因为LCP会话是为所有的PDN连接服务的,HSGW只要收到LCP终止请求,就会释放所有的PDN连接,及资源、上下文,而不是单独释放某一个PDN连接。
3.HSGW接收到LCP终止请求信令,根据该请求信令,解析为释放UE所有PDN连接,发送LCP终止确认(LCP Terminate-Ack)信令给UE,通告UE它已经接收到请求去附着的信令。
4.HSGW发送PBU(Lifetime=0(生命期置零))给P-GW,其中Lifetime=0指示是释放操作。P-GW删除PBU信令指示PDN连接的相关信息并回应PBA给HSGW。
由于HSGW得知当前是去附着操作,在存在多个PDN连接的情况下,HSGW需要发送多条PBU(Lifetime=0(生命期置零))给P-GW,以释与P-GW之间的多个PMIPv6通道。
由于HSGW得知当前是去附着操作,除了跟P-GW协商删除PMIPv6通道外,还会删除HSGW上存储的该UE的安全及移动性管理上下文等信息。
5.P-GW通知HSS/AAA,清除该P-GW的标识等信息。P-GW在收到HSGW发送来的PBU之后就可以执行该步骤,不必等PBA发出之后再执行。
在存在多个PDN连接的情况下,P-GW收到了多条来自HSGW的PBU(Lifetime=0(生命期置零))消息,P-GW也需要发送多条消息通知HSS/AAA,清除多个P-GW的标识等信息。
6.所有的PDN连接都被释放后,HSGW将与HRPD-eAN互通信令,释放该UE的A10会话,释放数据通道。
7.HRPD-eAN和UE互通消息,释放空口上下文和相关资源。
本发明实施例的终端从网络侧去附着的优化系统,包括终端和接入网关,
其中,所述终端用于向接入网关发送请求信令请求去附着,其中,所述请求信令为网络层的终止请求信令或链路层的终止请求信令;
所述接入网关用于根据接收到的所述请求信令,在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。
优选地,所述请求信令为网络层的会话终止请求信令时,所述终端进一步用于通过在所述请求信令中携带或不携带去附着指示,告知接入网关释放所述终端的所有PDN连接;所述接入网关进一步用于根据接收到的所述请求信令中携带或不携带去附着指示,解析为释放所述终端所有PDN连接,进而在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。
优选地,所述终端进一步用于通过在所述请求信令中携带转义的PDN-ID或新定义的标识,或者通过在所述请求信令中不携带PDN-ID,告知接入网关释放所述终端的所有PDN连接;所述接入网关进一步用于根据接收到的所述请求信令中携带转义的PDN-ID或新定义的标识,或者根据所述请求信令中不携带PDN-ID,解析为释放所述终端所有PDN连接,进而在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。
如图7所示,本发明实施例的接入网关,包括解析模块和执行模块;
其中,所述解析模块用于接收终端发送的请求信令,若所述请求信令中不携带PDN-ID,或者所述请求信令携带转义的PDN-ID或新定义的标识,则解析为释放所述终端所有PDN连接,并告知执行模块;
所述执行模块用于根据所述解析模块的指示,在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。
当然,本发明还可有其它多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。

Claims (9)

1.一种终端从网络侧去附着的优化方法,包括:
终端向接入网关发送请求信令请求去附着,其中,所述请求信令为网络层的终止请求信令或链路层的终止请求信令;所述请求信令为网络层的终止请求信令时,所述终端通过所述请求信令不携带去附着指示,告知接入网关释放所述终端的所有PDN连接;或所述终端通过所述请求信令携带新定义的标识,用于指示接入网关执行去附着操作;其中,所述接入网关为高速分组数据服务网关HSGW,所述网络层的终止请求信令为厂商专用网络控制协议VSNCP终止请求信令,或所述链路层的终止请求信令为链路控制协议LCP终止请求信令;
所述接入网关根据所述请求信令,在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述请求信令不携带去附着指示是指:
所述请求信令不携带PDN连接的标识PDN-ID,用于指示接入网关执行去附着操作。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,
所述接入网关接收到所述请求信令,根据所述请求信令中不携带PDN-ID,解析为释放所述终端所有PDN连接,进而在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述接入网关接收到所述请求信令,根据所述请求信令中携带新定义的标识,解析为释放所述终端所有PDN连接,进而在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源。
5.如权利要求1~4中任意一项所述的方法,其特征在于,
所述接入网关接收到所述VSNCP终止请求信令后,向所述终端回应VSNCP终止确认信令。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述接入网关接收到所述LCP终止请求信令后,向所述终端回应LCP终止确认信令。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述接入网关为高速分组数据服务网关HSGW,所述终端接入的网络为增强型高速分组数据eHRPD网络。
8.一种终端从网络侧去附着的优化系统,其特征在于,包括终端和接入网关,
所述终端用于向接入网关发送请求信令请求去附着,其中,所述请求信令为网络层的终止请求信令或链路层的终止请求信令;所述网络层的终止请求信令不携带去附着指示,或携带新定义的标识;
所述接入网关用于根据接收到的所述请求信令,在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源;
其中,所述接入网关为高速分组数据服务网关HSGW,所述网络层的终止请求信令为厂商专用网络控制协议VSNCP终止请求信令,或所述链路层的终止请求信令为链路控制协议LCP终止请求信令。
9.一种接入网关,其特征在于,包括解析模块和执行模块;
所述解析模块用于接收终端发送的请求信令,若所述请求信令中不携带PDN-ID,或者所述请求信令携带新定义的标识,则解析为释放所述终端所有PDN连接,并告知执行模块;
所述执行模块用于根据所述解析模块的指示,在网络侧释放所述终端所有PDN连接的信息和资源;
其中,所述请求信令为网络层的终止请求信令或链路层的终止请求信令,所述接入网关为高速分组数据服务网关HSGW,所述网络层的终止请求信令为厂商专用网络控制协议VSNCP终止请求信令,或所述链路层的终止请求信令为链路控制协议LCP终止请求信令。
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