CN102547854B - 策略控制方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种策略控制方法及装置,该方法包括:PCRF获取被赞助数据的QoS信息,其中QoS信息为被赞助数据的赞助商预先签约的信息;PCRF根据被赞助数据的QoS信息,制定或更新PCC/QoS策略。本发明可以避免影响其它用户或业务的使用,进而保证网络性能。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种策略控制方法及装置。
背景技术
第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,简称为3GPP)的策略和计费控制(Policy and Charging Control,简称为PCC)架构是一个能够应用于多种接入技术的功能框架。例如,应用于通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunications System,简称为UMTS)的陆上无线接入网(UMTS Terrestrial Radio Access Network,简称为UTRAN)、全球移动通信系统(Global system for Mobile Communication,简称为GSM)/GSM数据增强演进(Enhanced Data rates for Global Evolution,简称为EDGE)无线接入网、互通无线局域网(I-WLAN)以及演进的分组系统(Evolved Packet System,简称为EPS)等。
图1是根据相关技术的Rel-8PCC非漫游架构的示意图,如图1所示,对该PCC架构中的各个逻辑功能实体及其接口功能进行描述。
应用功能实体(Application Function,简称为AF),提供业务应用的接入点,这些业务应用所使用的网络资源需要进行动态的策略控制。在业务面进行参数协商时,AF将相关业务信息传递给策略与计费规则功能实体(Policy and Charging Rules Function,简称为PCRF),如果这些业务信息与PCRF的策略相一致,则PCRF接受该协商;否则,PCRF拒绝该协商,并在反馈中同时给出PCRF可接受的业务参数。随后,AF可将这些参数返回给用户设备(UserEquipment,简称为UE)。其中,AF和PCRF之间的接口是Rx接口。
PCRF是PCC的核心,负责策略决策和计费规则的制定。PCRF提供了基于业务数据流的网络控制规则,这些网络控制包括业务数据流的监测、门控(Gating Control)、服务质量(Quality of Service,简称为QoS)控制以及基于数据流的计费规则等。PCRF将其制定的策略和计费规则发送给策略与计费执行功能实体(Policy and Charging EnforcementFunction,简称为PCEF)执行,同时,PCRF还需要保证这些规则和用户的签约信息一致。PCRF制定策略和计费规则的依据包括:从AF获取与业务相关的信息;从用户签约数据库(Subscription Profile Repository,简称为SPR)获取用户策略计费控制签约信息;从PCEF获取与承载相关网络的信息。
PCEF,用于在承载面执行PCRF所制定的策略和计费规则。PCEF按照PCRF所发送的规则中的业务数据流过滤器对业务数据流进行监测,进而对这些业务数据流执行PCRF所制定的策略和计费规则。在承载建立时,PCEF按照PCRF发送的规则进行QoS授权,并根据AF的执行进行门控控制。根据PCRF发送的计费规则,PCEF执行相应的业务数据流计费操作,计费既可以是在线计费,也可以是离线计费。如果是在线计费,则PCEF需要和在线计费系统(Online Charging System,简称为OCS)一起进行信用管理。离线计费时,PCEF和离线计费系统(Offline Charging System,简称为OFCS)之间交换相关计费信息。PCEF与PCRF之间的接口是Gx接口,与OCS之间的接口是Gy接口,与OFCS之间的接口是Gz接口。PCEF通常位于网络的网关(Gate-Way,简称为GW)内,如GPRS中的GPRS网关支持节点(GGSN)以及I-WLAN中的分组数据网关(Packet Data Gateway,简称为PDG)。
承载绑定和事件报告功能实体(Bearer Binding and Event Reporting Function,简称为BBERF),其功能包括承载绑定、上行承载绑定的验证、以及事件报告。当UE通过E-UTRAN接入,并且S-GW与P-GW之间采用PMIPv6协议时,BBERF就位于S-GW,当UE通过可信任非3GPP接入系统接入时,BBERF位于可信任非3GPP接入网关,当UE通过不可信任非3GPP接入系统接入时、BBERF位于演进的分组数据网关(Evolved Packet Data Gateway,简称为ePDG)。此时,PCEF不再执行承载绑定功能。
用户签约数据库(SPR)存储了和策略控制与计费相关的用户策略计费控制签约信息。SPR和PCRF之间的接口是Sp接口。
在线计费系统(OCS),与PCEF一起进行在线计费方式下用户信用的控制和管理。
离线计费系统(OFCS),与PCEF一起完成离线计费方式下的计费操作。
以上PCC架构通过各功能实体实现了对UE为访问一个分组数据网络(Packet DataNetwork,简称为PDN)所建立的IP连接接入网(IP Connectivity Access Network,简称为IP-CAN)会话的策略计费控制。
目前,PCC架构支持称为被赞助数据连接(Sponsored data connectivity)。
图2是根据相关技术的部署赞助数据连接业务的架构的示意图,如图2所示,所谓被赞助数据连接是指用户所访问业务产生的用量消耗,并不是由用户自己承担,而是由赞助商(Sponsor)承担,访问内容为应用业务提供商(Application Service Provider,简称为ASP)提供。此时,当用户发起该类业务访问时,AF在向PCRF提供业务信息时,还会向PCRF提供业务提供方赞助访问该类业务的用量阈值(即用户可以免费访问该类业务的用量),在本发明中,被赞助数据连接等同于被赞助数据连接业务。此时,PCRF根据AF下发的用量阈值设置PCEF监测的用量阈值,当到达阈值时,PCEF通知PCRF。
为了实现对被赞助数据连接业务的策略计费控制,在SPR中将会保存赞助数据连接文档,其中包括赞助商标识(Sponsor Identity)和每个应用业务提供商(Application ServiceProvider)的应用列表。AF向PCRF提供的业务信息时也会携带赞助商标识、应用业务提供商标识以及应用标识等信息,PCRF将根据从SPR中获取的签约文档对AF提供的业务信息进行授权,是否允许进行被赞助数据连接,以及对应的QoS等。
但是,如果被赞助数据连接业务的流量过大或用户数过多,则会导致网络负荷过大,而影响其它用户或业务(例如非签约赞助数据连接业务的用户,或者签约该类业务的用户的运营商自有业务)的使用,进而影响网络性能。
发明内容
针对相关技术中被赞助数据连接业务的流量过大或用户数过多会导致网络负荷过大的问题而提出本发明,为此,本发明的主要目的在于提供一种策略控制方法及装置,以解决上述问题。
为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种策略控制方法。
根据本发明的策略控制方法包括:PCRF获取被赞助数据的QoS信息,其中QoS信息为被赞助数据的赞助商预先签约的信息;PCRF根据被赞助数据的QoS信息,制定或更新PCC/QoS策略。
进一步地,PCRF获取被赞助数据的QoS信息包括:PCRF从SPR或者UDC接收被赞助数据的QoS信息。
进一步地,PCRF从SPR或者UDC接收到被赞助数据的QoS信息包括:PCRF从SPR接收到用于请求签约信息的响应消息,其中响应消息中携带有被赞助数据的QoS信息。
进一步地,PCRF从SPR或者UDC接收到被赞助数据的QoS信息包括:PCRF从SPR或者UDC接收到数据初始化消息,其中数据初始化消息中携带有被赞助数据的QoS信息。
进一步地,PCRF获取被赞助数据的QoS信息包括:预先在PCRF上定义被赞助数据的QoS信息。
进一步地,预先在PCRF上定义被赞助数据的QoS信息包括以下之一:PCRF从接收的来自SPR的第一个签约信息请求会话中获取被赞助数据的QoS信息;PCRF在用户的第一个IP-CAN会话创建时,获取被赞助数据的QoS信息;PCRF在用户的每个IP-CAN会话创建时,获取被赞助数据的QoS信息。
进一步地,上述方法还包括:PCRF确定被赞助数据的QoS信息更新;PCRF根据更新后的被赞助数据的QoS信息,制定PCC/QoS策略。
进一步地,PCRF确定被赞助数据的QoS信息更新包括以下之一:PCRF接收到来自SPR或者UDC的更新后的被赞助数据的QoS信息;PCRF检测到自身预先定义的被赞助数据的QoS信息更新。
进一步地,被赞助数据的QoS信息包括以下至少之一:赞助商预先签约的最大比特率MBR、赞助商预先签约的保证比特率GBR、赞助商预先签约的最大用户数、用于指示赞助商允许的QoS资源不足的QoS信息指示。
为了实现上述目的,根据本发明的另一个方面,提供了一种策略控制装置。
根据本发明的策略控制装置包括:获取模块,用于获取被赞助数据的QoS信息,其中QoS信息为被赞助数据的赞助商预先签约的信息;处理模块,用于根据被赞助数据的QoS信息,制定或更新PCC/QoS策略。
本发明通过在制定或更新PCC/QoS策略时考虑被赞助数据的QoS信息,解决了关技术中被赞助数据连接业务的流量过大或用户数过多会导致网络负荷过大的问题,从而可以避免影响其它用户或业务的使用,进而保证网络性能。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据相关技术的Rel-8PCC非漫游架构的示意图;
图2是根据相关技术的部署赞助数据连接业务的架构的示意图;
图3是根据本发明实施例的策略控制方法的流程图;
图4是根据本发明优选实施例一的交互流程图;
图5是根据本发明优选实施例二的交互流程图;
图6是根据本发明实施例的策略控制装置的结构框图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
本发明实施例提供了一种策略控制方法。图3是根据本发明实施例的策略控制方法的流程图,如图3所示,包括如下的步骤S302至步骤S304。
步骤S302,PCRF获取被赞助数据的QoS信息,其中QoS信息为被赞助数据的赞助商预先签约的信息。
步骤S304,PCRF根据被赞助数据的QoS信息,制定或更新PCC/QoS策略。
相关技术中,被赞助数据连接业务的流量过大或用户数过多,会导致网络负荷过大。本发明实施例中,制定或更新PCC/QoS策略时考虑到了被赞助数据的QoS信息,从而可以避免影响其它用户或业务的使用,进而保证网络性能。
优选地,PCRF获取被赞助数据的QoS信息包括:PCRF从SPR或者用户数据汇聚(UserData Convergence,简称为UDC)接收被赞助数据的QoS信息。
优选地,PCRF从SPR或者UDC接收到被赞助数据的QoS信息包括:PCRF从SPR接收到用于请求签约信息的响应消息,其中响应消息中携带有被赞助数据的QoS信息。
优选地,PCRF从SPR或者UDC接收到被赞助数据的QoS信息包括:PCRF从SPR或者UDC接收到数据初始化消息,其中数据初始化消息中携带有被赞助数据的QoS信息。
优选地,PCRF获取被赞助数据的QoS信息包括:预先在PCRF上定义被赞助数据的QoS信息。
优选地,预先在PCRF上定义被赞助数据的QoS信息包括以下之一:PCRF从接收的来自SPR的第一个签约信息请求会话中获取被赞助数据的QoS信息;PCRF在用户的第一个IP-CAN会话创建时,获取被赞助数据的QoS信息;PCRF在用户的每个IP-CAN会话创建时,获取被赞助数据的QoS信息。
优选地,上述方法还包括:PCRF确定被赞助数据的QoS信息更新;PCRF根据更新后的被赞助数据的QoS信息,制定PCC/QoS策略。
优选地,PCRF确定被赞助数据的QoS信息更新包括以下之一:PCRF接收到来自SPR或者UDC的更新后的被赞助数据的QoS信息;PCRF检测到自身预先定义的被赞助数据的QoS信息更新。
优选地,被赞助数据的QoS信息包括以下至少之一:赞助商预先签约的最大比特率(Maximum Bit Rate,简称为MBR)、赞助商预先签约的保证比特率(Guaranteed Bit Rate,简称为GBR)、赞助商预先签约的最大用户数、用于指示赞助商允许的QoS资源不足的QoS信息指示。
优选地,被赞助数据的QoS信息可以为SPR主动发送给PCRF,也可以为PCRF请求获取。
下面将结合实例对本发明实施例的实现过程进行详细描述。
优选实施例一
图4是根据本发明优选实施例一的交互流程图,如图4所示,包括如下的步骤S401至步骤S411。
步骤S401,在UE请求建立IP-CAN会话的过程中,PCEF位于的网关接收到IP-CAN会话建立请求消息,并在该IP-CAN会话建立请求消息中携带用户标识和请求接入的PDN网络的PDN标识。
步骤S402,PCEF向PCRF发送IP-CAN会话建立指示消息,并在该IP-CAN会话建立指示消息中携带用户标识、PDN标识以及为UE分配的IP地址(IP Address)。
此时,若PCRF还未与SPR交互,并获取赞助数据连接文档,那么此时PCRF需要与SPR进行交互;或者,PCRF在设备启动后就与SPR交互以便获取被赞助数据连接文档。
步骤S403,PCRF根据用户标识判断还没有该用户的签约数据,PCRF向SPR发送签约文档请求,并在该签约文档请求中携带用户标识和PDN标识。
步骤S404,SPR根据用户标识和PDN标识返回用户签约信息(即,签约文档应答)。
此时,若SPR还未向PCRF提供过被赞助数据连接文档和赞助商的允许QoS信息(例如赞助商MBR、GBR、最大用户数等),那么此时SPR将向PCRF提供;或者,PCRF在设备启动后就与SPR交互以便获取被赞助数据连接文档和赞助商的允许QoS信息。
步骤S405,PCRF根据返回的用户签约信息、网络策略、UE的接入信息等制定策略,策略中包括PCC规则、事件触发器等,PCRF向PCEF返回制定的策略。
步骤S406,PCEF安装并执行策略。如PCC规则、事件触发器等。PCEF所在网关向返回应答建立IP-CAN会话,携带分配的IP地址。
步骤S407,UE通过步骤S401-步骤S406建立的IP-CAN会话与第三方的应用业务提供者(Application Service Provider,简称为ASP)的服务器连接并请求业务,ASP服务器决定为该用户提供被赞助数据连接。ASP服务器向AF提供动态的被赞助数据连接信息,信息中包括赞助方标识、ASP标识、应用标识、标识被赞助的用户信息(如IPAddress),被赞助业务的IP流信息和允许用量阈值Allowed Usage Threshold(AUT),其中所述AF位于拜访地网络中或与拜访地网络存在签约关系。
步骤S408,AF向PCRF提供被赞助数据连接信息,信息中包括赞助方标识、ASP标识、应用标识、标识被赞助的用户信息(如IP Address),被赞助业务的IP流信息。若用户面数据不经过AF,那么AF还会提供允许用量阈值Allowed Usage Threshold(AUT)。
步骤S409,PCRF根据本地预配置的或从SPR中获得的赞助数据连接签约文档和赞助商的允许QoS信息对AF提供的被赞助数据连接进行授权(若当前该赞助商的允许QoS信息资源不足,则拒绝该授权请求,若拒绝改授权请求,则PCRF给AF返回拒绝消息,流程结束;若赞助商的允许QoS信息满足该请求的QoS,则授权允许,PCRF给AF返回响应消息并继续后续流程)。根据业务信息,用户签约、网络策略等制定PCC规则。若AF提供了AUT,则PCRF会提供用量监测策略,监测用户被赞助数据连接的用量。
步骤S410,PCRF向PCEF提供PCC规则。还可能提供用量监测策略。
步骤S411,PCEF安装并执行策略后,向PCRF返回确认消息。
优选实施例二
本优选实施例二描述了业务过程中,当SPR感知到签约信息发生改变,如:赞助商的允许QoS信息(例如赞助商MBR、GBR、最大用户数)改变,则需要将相应的更新告知PCRF,PCRF检查并判断,需要时更新PCC/QoS策略。
图5是根据本发明优选实施例二的交互流程图,如图5所示,包括如下的步骤S501至步骤S506。
步骤S501,SPR检测到某正在进行中的业务的签约信息改变(例如签约的赞助商允许QoS信息改变,当前有关联该赞助商的赞助数据连接业务在进行)。
步骤S502,SPR给PCRF发送签约信息更新请求,将对应业务的赞助商的允许QoS信息(例如赞助商MBR、GBR、最大用户数)下发给PCRF。
步骤S503,PCRF给SPR发送更新响应消息。
步骤S504,PCRF存储接收到的更新后的信息,根据更新后的业务的赞助商的允许QoS信息,判定是否需要进行相应的策略更新(例如签约赞助商的MBR/GBR变更且影响到现有授权的允许MBR/GBR),需要时更新现有策略,并发起IP-CAN会话修改流程下发更新后的策略给PCEF。
步骤S505,如果步骤S504中判断需要更新策略,则PCRF将更新后的策略下发给PCEF。
步骤S506,相关功能实体根据现有技术执行后续IP-CAN会话修改流程。
该签约信息的更新下发可能为多用户或者单个用户粒度,或用户某同一APN的多个或一个IP-CAN会话粒度。
如果该用户数据预定义在PCRF上,则该策略更新和IP-CAN会话修改流程为由PCRF检测到该赞助商的允许QoS信息改变后PCRF发起。
本发明适用于GBR的QoS场景。
需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
本发明实施例提供了一种策略控制装置,该策略控制装置可以用于实现上述策略控制方法。图6是根据本发明实施例的策略控制装置的结构框图,如图6所示,包括获取模块62和处理模块64。下面对其进行详细描述。
获取模块62,用于获取被赞助数据的服务质量QoS信息,其中QoS信息为被赞助数据的赞助商预先签约的信息;处理模块64,连接至获取模块62,用于根据获取模块62获取的被赞助数据的QoS信息,制定或更新PCC/QoS策略。
需要说明的是,装置实施例中描述的策略控制装置对应于上述的方法实施例,其具体的实现过程在方法实施例中已经进行过详细说明,在此不再赘述。
综上所述,根据本发明的上述实施例,提供了一种策略控制方法及装置。本发明通过在制定或更新PCC/QoS策略时考虑被赞助数据的QoS信息,解决了关技术中被赞助数据连接业务的流量过大或用户数过多会导致网络负荷过大的问题,从而可以避免影响其它用户或业务的使用,进而保证网络性能。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种策略控制方法,应用于应用功能实体AF提供的被赞助数据连接业务,其特征在于,包括:
策略和计费规则功能实体PCRF获取被赞助数据的服务质量QoS信息,其中所述QoS信息为所述被赞助数据的赞助商预先签约的信息;
所述PCRF根据所述被赞助数据的QoS信息,制定或更新策略和计费控制PCC/QoS策略;
其中,所述AF向所述PCRF提供被赞助数据连接信息,所述PCRF从用户签约数据库SPR或者用户数据汇聚UDC接收所述被赞助数据的QoS信息,或者预先在所述PCRF上定义所述被赞助数据的QoS信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述PCRF从SPR或者UDC接收到所述被赞助数据的QoS信息包括:所述PCRF从所述SPR接收到用于请求签约信息的响应消息,其中所述响应消息中携带有所述被赞助数据的QoS信息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述PCRF从SPR或者UDC接收到所述被赞助数据的QoS信息包括:所述PCRF从所述SPR或者所述UDC接收到数据初始化消息,其中所述数据初始化消息中携带有所述被赞助数据的QoS信息。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,预先在所述PCRF上定义所述被赞助数据的QoS信息包括以下之一:
所述PCRF从接收的来自所述SPR的第一个签约信息请求会话中获取所述被赞助数据的QoS信息;
所述PCRF在用户的第一个IP-CAN会话创建时,获取所述被赞助数据的QoS信息;
所述PCRF在用户的每个IP-CAN会话创建时,获取所述被赞助数据的QoS信息。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
所述PCRF确定所述被赞助数据的QoS信息更新;
所述PCRF根据更新后的被赞助数据的QoS信息,制定PCC/QoS策略。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述PCRF确定所述被赞助数据的QoS信息更新包括以下之一:
所述PCRF接收到来自所述SPR或者所述UDC的更新后的被赞助数据的QoS信息;
所述PCRF检测到自身预先定义的被赞助数据的QoS信息更新。
7.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述被赞助数据的QoS信息包括以下至少之一:
所述赞助商预先签约的最大比特率MBR、所述赞助商预先签约的保证比特率GBR、所述赞助商预先签约的最大用户数、用于指示所述赞助商允许的QoS资源不足的QoS信息指示。
8.一种策略控制装置,应用于应用功能实体AF提供的被赞助数据连接业务,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取被赞助数据的服务质量QoS信息,其中所述QoS信息为所述被赞助数据的赞助商预先签约的信息;
处理模块,用于根据所述被赞助数据的QoS信息,制定或更新策略和计费控制PCC/QoS策略;
其中,所述AF向所述PCRF提供被赞助数据连接信息,所述PCRF从用户签约数据库SPR或者用户数据汇聚UDC接收所述被赞助数据的QoS信息,或者预先在所述PCRF上定义所述被赞助数据的QoS信息。
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PB01 | Publication | ||
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GR01 | Patent grant |