CN104081841B - 通信方法、装置和相应的计算机可读介质 - Google Patents
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Abstract
提供了用于反向单无线电语音呼叫连续性切换过程的方法、装置和计算机可读介质,其中接入转移控制功能仅在呼叫建立阶段被动态地分配,如果需要接入转移控制功能来支持反向单无线电语音呼叫连续性切换过程的话。
Description
相关申请的交叉引用:
技术领域:
本申请在35 U.S.C.§119(e)之下要求2011年10月4日提交的美国临时专利申请序列号61/543,070的优先权。在先提交的申请的主题通过引用合并于此。
背景技术
技术领域:
本发明的一些实施例总体上涉及通信系统并且特别地涉及网际协议多媒体子系统(IMS)通信系统。某些实施例还总体上涉及支持单无线电语音呼叫连续性和反向单无线电语音呼叫连续性。
相关领域描述:
当UE在电路交换(CS)无线电域和分组交换(PS)无线电域之间移动时,锚定在IMS中由用户设备(UE)所发起的语音呼叫可以持续,并且反之亦然。例如,由第三代合作伙伴计划(3GPP)第二代(2G)或第三代(3G)电信系统内的UE发起的语音呼叫可以切换到3GPP长期演进(LTE)增强通信系统,并且反之亦然。
作为更具体的示例,锚定在IMS中的语音呼叫可以由3GPP通用陆地无线电接入网络(UTRAN)/全球移动通信系统(GSM)GSM增强型数据速率(EDGE)无线电接入网络(GERAN)CS电信系统的UE发起并且通过演进的通用陆地无线电接入网络(e-UTRAN)/高速分组接入(HSPA)电信系统切换到IMS,并且反之亦然。当UE能够在给定时间处发射/接收那些电信系统中的仅一个时对于锚定在IMS中的语音呼叫的通过EUTRAN/HSPA电信系统从IMS到UTRAN/GERAN电信系统的语音呼叫连续性被称作为单无线电语音呼叫连续性(SRVCC)。当UE能够在给定时间处发射/接收那些电信系统中的仅一个时对于锚定在IM中的语音呼叫的通过E-UTRAN/HSPA电信系统从UTRAN/GERAN电信系统到IMS的语音呼叫连续性被称作为反向单无线电语音呼叫连续性(rSRVCC)。
发明内容
根据本发明的实施例,一种方法包括从用户设备接收注册请求消息,其中注册请求消息可以缺乏反向单无线电语音呼叫连续性信息。所述方法还包括当接入转移控制功能支持反向单无线电语音呼叫连续性时将接入转移控制功能统一资源标识符包含在注册请求消息中。所述方法还包括向服务集中和连续性应用服务器发送注册请求消息。
根据另一个实施例,一种装置包括处理器和包含计算机程序代码的存储器。所述存储器和计算机程序代码被配置成利用处理器使所述装置至少从用户设备接收注册请求消息,其中注册请求消息可以缺乏反向单无线电语音呼叫连续性信息。存储器和计算机程序代码还被配置成利用处理器使所述装置在接入转移控制功能支持反向单无线电语音呼叫连续性时将接入转移控制功能统一资源标识符包含在注册请求消息中。所述存储器和计算机程序代码被配置成利用处理器使所述装置至少向服务集中和连续性应用服务器发送注册请求消息。
根据另一个实施例,一种装置包括用于从用户设备接收注册请求消息的接收部件,其中注册请求消息可以缺乏反向单无线电语音呼叫连续性信息。所述装置还包括用于当接入转移控制功能支持反向单无线电语音呼叫连续性时将接入转移控制功能统一资源标识符包含在注册请求消息中的部件。所述装置还包括用于向服务集中和连续性应用服务器发送注册请求消息的发送部件。
根据另一个实施例,一种非临时计算机可读介质包括存储在其中的计算机程序,当由处理器运行时,所述计算机程序使所述处理器实现一种方法。所述方法包括从用户设备接收注册请求消息,其中注册请求消息可以缺乏反向单无线电语音呼叫连续性信息。所述方法还当接入转移控制功能支持反向单无线电语音呼叫连续性时将接入转移控制功能统一资源标识符包含在注册请求消息中。所述方法还包括向服务集中和连续性应用服务器发送注册请求消息。
根据本发明的实施例,一种方法包括从用户设备接收电路交换附着消息。所述方法还包括向服务集中和连续性应用服务器发送注册消息,其中注册消息的发送可以绕过接入转移控制功能。所述方法还包括从服务集中和连续性应用服务器接收注册响应消息。当服务集中和连续性应用服务器先前接收到接入转移控制功能统一资源标识符时,所述注册响应消息包括接入转移控制功能统一资源标识符。
根据另一个实施例,一种装置包括处理器;以及包含计算机程序代码的存储器。所述存储器和计算机程序代码被配置成利用处理器使所述装置至少从用户设备接收电路交换附着消息。所述存储器和计算机程序代码还被配置成利用处理器使所述装置至少向服务集中和连续性应用服务器发送注册消息,其中注册消息的发送可以绕过接入转移控制功能。所述存储器和计算机程序代码还被配置成利用处理器使所述装置至少从服务集中和连续性应用服务器接收注册响应消息。当服务集中和连续性应用服务器先前接收到接入转移控制功能统一资源标识符时,所述注册响应消息包括接入转移控制功能统一资源标识符。
根据另一个实施例,一种装置包括用于从用户设备接收电路交换附着消息的接收部件。所述装置还包括用于向服务集中和连续性应用服务器发送注册消息的发送部件,其中注册消息的发送可以绕过接入转移控制功能。所述装置还包括用于从服务集中和连续性应用服务器接收注册响应消息的接收部件。当服务集中和连续性应用服务器先前接收到接入转移控制功能统一资源标识符时,所述注册响应消息包括接入转移控制功能统一资源标识符。
根据另一个实施例,一种非临时计算机可读介质包括存储在其中的计算机程序,当由处理器运行时,所述计算机程序使处理器实现一种方法。所述方法包括从用户设备接收电路交换附着消息。所述方法还包括向服务集中和连续性应用服务器发送注册消息,其中注册消息的发送可以绕过接入转移控制功能。所述方法还包括从服务集中和连续性应用服务器接收注册响应消息。当服务集中和连续性应用服务器先前接收到接入转移控制功能统一资源标识符时,所述注册响应消息包括接入转移控制功能统一资源标识符。
根据本发明的实施例,一种方法包括从用户设备接收移动呼叫发起建立消息,其中移动呼叫发起建立消息包含针对用户设备的端口号和编解码器。所述方法还包括选择接入控制转移功能,其中接入控制转移功能的选择是基于先前提供的接入控制转移功能统一资源标识符,或者当先前未提供接入控制转移功能统一资源标识符时基于本地配置。所述方法还包括向所选择的接入控制转移功能发送第一邀请(invite)消息。所述方法还包括从所选择的接入控制转移功能接收第二邀请消息,其中所述第二邀请消息包含由所选择的接入控制转移功能填充的针对反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。所述方法还包括向服务集中和连续性应用服务器发送第三邀请消息。所述方法还包括向用户设备发送呼叫确认/警报消息,其中呼叫确认/警报消息包含针对反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。
根据另一个实施例,一种装置包括处理器和包含计算机程序代码的存储器。所述存储器和计算机程序代码被配置成利用处理器使所述装置至少从用户设备接收移动呼叫发起建立消息,其中移动呼叫发起建立消息包含针对用户设备的端口号和编解码器。所述存储器和计算机程序代码还被配置成利用处理器使所述装置至少选择接入控制转移功能,其中接入控制转移功能的选择是基于先前提供的接入控制转移功能统一资源标识符,或者当先前未提供接入控制转移功能统一资源标识符时基于本地配置。所述存储器和计算机程序代码还被配置成利用处理器使所述装置至少向所选择的接入控制转移功能发送第一邀请消息。所述存储器和计算机程序代码还被配置成利用处理器使所述装置至少从所选择的接入控制转移功能接收第二邀请消息,其中所述第二邀请消息包含由所选择的接入控制转移功能填充的针对反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。所述存储器和计算机程序代码还被配置成利用处理器使所述装置至少向服务集中和连续性应用服务器发送第三邀请消息。所述存储器和计算机程序代码还被配置成利用处理器使所述装置至少向用户设备发送呼叫确认/警报消息,其中呼叫确认/警报消息包含针对反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。
根据另一个实施例,一种装置包括用于从用户设备接收移动呼叫发起建立消息的接收部件,其中移动呼叫发起建立消息包含针对用户设备的端口号和编解码器。所述装置还包括用于选择接入控制转移功能的选择部件,其中接入控制转移功能的选择是基于先前提供的接入控制转移功能统一资源标识符,或者当先前未提供接入控制转移功能统一资源标识符时基于本地配置。所述装置还包括用于向所选择的接入控制转移功能发送第一邀请消息的发送部件。所述装置还包括用于从所选择的接入控制转移功能接收第二邀请消息的接收部件,其中第二邀请消息包含由所选择的接入控制转移功能填充的针对反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。所述装置还包括用于向服务集中和连续性应用服务器发送第三邀请消息的发送部件。所述装置还包括用于向用户设备发送呼叫确认/警报消息的发送部件,其中呼叫确认/警报消息包含针对反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。
根据另一个实施例,一种非临时计算机可读介质包括存储在其中的计算机程序,当由处理器运行时,所述计算机程序使处理器实现一种方法。所述方法包括从用户设备接收移动呼叫发起建立消息,其中移动呼叫发起建立消息包含针对用户设备的端口号和编解码器。所述方法还包括选择接入控制转移功能,其中接入控制转移功能的选择是基于先前提供的接入控制转移功能统一资源标识符,或者当先前未提供接入控制转移功能统一资源标识符时基于本地配置。所述方法还包括向所选择的接入控制转移功能发送第一邀请消息。所述方法还包括从所选择的接入控制转移功能接收第二邀请消息,其中第二邀请消息包含由所选择的接入控制转移功能填充的针对反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。所述方法还包括向服务集中和连续性应用服务器发送第三邀请消息。所述方法还包括向用户设备发送呼叫确认/警报消息,其中呼叫确认/警报消息包含针对反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。
根据本发明的实施例,一种方法包括从服务集中和连续性应用服务器接收第一邀请消息。所述方法还包括选择接入控制转移功能,其中接入控制转移功能的选择基于先前提供的接入控制转移功能统一资源标识符,或者当先前未提供接入控制转移功能统一资源标识符时基于本地配置。所述方法还包括向所选择的接入控制转移功能发送第二邀请消息。所述方法还包括从所选择的接入控制转移功能接收第三邀请消息,其中第三邀请消息包括由所选择的接入控制转移功能填充的针对反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。所述方法还包括向用户设备发送移动呼叫终止建立消息,其中移动呼叫终止建立消息包括针对反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。所述方法还包括从用户设备接收呼叫确认消息,其中呼叫确认消息包括针对用户设备的端口号和编解码器。
根据另一个实施例,一种装置包括处理器和包含计算机程序代码的存储器。所述存储器和计算机程序代码被配置成利用处理器使所述装置至少从服务集中和连续性应用服务器接收第一邀请消息。所述存储器和计算机程序代码还被配置成利用处理器使所述装置至少选择接入控制转移功能,其中接入控制转移功能的选择基于先前提供的接入控制转移功能统一资源标识符,或者当先前未提供接入控制转移功能统一资源标识符时基于本地配置。所述存储器和计算机程序代码还被配置成利用处理器使所述装置至少向所选择的接入控制转移功能发送第二邀请消息。所述存储器和计算机程序代码还被配置成利用处理器使所述装置至少从所选择的接入控制转移功能接收第三邀请消息,其中第三邀请消息包括由所选择的接入控制转移功能填充的针对反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。所述存储器和计算机程序代码还被配置成利用处理器使所述装置至少向用户设备发送移动呼叫终止建立消息,其中移动呼叫终止建立消息包括针对反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。所述存储器和计算机程序代码还被配置成利用处理器使所述装置至少从用户设备接收呼叫确认消息,其中呼叫确认消息包括针对用户设备的端口号和编解码器。
根据另一个实施例,一种装置包括用于从服务集中和连续性应用服务器接收第一邀请消息的接收部件。所述装置还包括用于选择接入控制转移功能的选择部件,其中接入控制转移功能的选择基于先前提供的接入控制转移功能统一资源标识符,或者当先前未提供接入控制转移功能统一资源标识符时基于本地配置。所述装置还包括用于向所选择的接入控制转移功能发送第二邀请消息的发送部件。所述装置还包括用于从所选择的接入控制转移功能接收第三邀请消息的接收部件,其中第三邀请消息包括由所选择的接入控制转移功能填充的针对反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。所述装置还包括用于向用户设备发送移动呼叫终止建立消息的发送部件,其中移动呼叫终止建立消息包括针对反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。所述装置还包括用于从用户设备接收呼叫确认消息的接收部件,其中呼叫确认消息包括针对用户设备的端口号和编解码器。
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附图说明
本发明的另外的实施例、细节、优点和修改将从以下结合附图考虑的优选实施例的详细描述中变得显而易见,其中:
图1图示了根据本发明的实施例,实现rSRVCC的系统的框图。
图2图示了用于rSRVCC的IMS注册过程的序列图。
图3图示了对于CS呼叫发起会话过程的建立和对于CS呼叫终止会话过程的建立的序列图,其中每个过程包括锚定在ATCF中。
图4图示了针对接入转移准备过程的序列图。
图5图示了针对作为总rSRVCC过程的部分的IMS会话连续性过程的序列图。
图6图示了根据本发明的实施例,用于使用ATCF增强的rSRVCC的IMS注册过程的序列图。
图7图示了根据本发明的实施例,用于rSRVCC的IMS注册过程的序列图。
图8图示了根据本发明的实施例,用于移动呼叫发起会话过程的建立的序列图。
图9图示了根据本发明的实施例,用于移动呼叫终止会话过程的建立的序列图。
图10图示了根据本发明的实施例的方法。
图11图示了根据本发明的另一个实施例的方法。
图12图示了根据本发明的另一个实施例的方法。
图13图示了根据本发明的另一个实施例的方法。
图14图示了根据本发明的实施例的装置。
具体实施方式
应该容易理解的是,如在本文中的附图中总体描述和图示的本发明的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,如附图中所呈现的,方法、装置、系统和计算机可读介质的实施例的以下详细描述不旨在限制如所要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的所选择的实施例。
本说明书由始至终描述的本发明的特征、结构或特性可以以任何适合的方式组合在一个或多个实施例中。例如,本说明书由始至终的短语“实施例”、“一个实施例”、“另一个实施例”、“可替换实施例”、“替换实施例”、“某些实施例”、“一些实施例”、“不同实施例”或其它类似的语言的使用是指以下事实,关于实施例描述的特定特征、结构或特性可以包括在本发明的至少一个实施例中。因此,由始至终本说明书的短语“实施例”、“一个实施例”、“另一个实施例”、“可替换实施例”、“替换实施例”、“在某些实施例中”、“在一些实施例中”、“在其它实施例中”、“在不同实施例中”或其它类似的语言的出现不一定全部都是指相同的实施例组,并且所描述的特征、结构或特性可以以任何适合的方式组合在一个或多个实施例中。
如先前所描述的,rSRVCC是指当UE能够在给定时间处发送/接收那些电信系统中的仅一个时对于锚定在IMS中的语音呼叫的通过E-UTRAN/HSPA电信系统从UTRAN/GERAN电信系统到IMS的语音呼叫连续性。之所以需要rSRVCC是因为运营商可能想要将UE从2G/3G电信系统切换回演进分组系统(EPS),例如,以确保用户在一旦E-UTRAN/HSPA电信系统变为可用时就得到E-UTRAN/HSPA电信系统上的服务,或者以优化无线电网络使用和覆盖。
在常规的rSRVCC过程中,已经确定的是贯穿该过程涉及接入转移控制功能(ATCF)。特别地,ATCF存储关于能够用于rSRVCC的UE的信息(诸如网际协议(IP)地址、端口号以及编解码器),并且针对这些UE中的每一个保留在呼叫部分中。因此,在常规rSRVCC过程中,需要ATCF以包括用于UE信息的数据库,即便rSRVCC过程可能不被MSC服务器所调用。因而,需要ATCF以在数据库中存储关于每个UE的信息是ATCF资源的一种浪费。
因此,根据本发明的实施例,提供了一种新的rSRVCC过程,其中如果需要ATCF以支持rSRVCC过程,则ATCF仅在呼叫建立阶段期间被动态地分配。根据该实施例,UE在通过LTE的初始IMS注册中不包括(即,可以缺乏)任何rSRVCC信息。如果拜访的公共陆地移动网络(PLMN)支持SRVCC,则注册经由ATCF被路由。如果ATCF也支持rSRVCC,则它将ATCF统一资源标识符(ATCF-URI)包括在去往IMS的注册中。ATCF-URI指向相同的ATCF以用于rSRVCC和增强SRVCC(eSRVCC)。如果它们不相同,ATCF标识将不被包括。这使得移动交换中心(MSC)服务器能够在呼叫建立阶段期间为rSRVCC动态地分配ATCF。
在CS附着过程期间,根据实施例,MSC服务器执行向服务集中和连续性应用服务器(SCC AS)的IMS集中式服务(ICS)I2 IMS注册,其不经由ATCF被路由。换言之,注册消息的发送可以绕过ATCF。在ICS I2 IMS注册之后,SCC AS向MSC发送其身份(并且可能是ATCF URI,如果ATCF URI已经生成的话)。如果SCC AS不发送ATCF URI,则MSC服务器能够基于本地配置选择ATCF。
在呼叫建立期间,根据实施例,UE向MSC服务器给出其端口号和编解码器信息。MSC服务器存储UE的端口号和编解码器信息并且使用ATCF-URI通过ATCF路由该呼叫。MSC服务器在INVITE消息中从ATCF获得针对rSRVCC的会话转移标识符(STI-rSR)以及针对接入转移网关(ATGW)的上行链路(UL)IP地址和端口信息。MSC服务器在呼叫建立信令内将STI-rSR转发到UE。在替换实施例中,来自UE的端口号和编解码器信息可以利用诸如用于CS的编解码器列表之类的默认编解码器列表和端口号来标准化。这样,不需要UE以在呼叫建立过程期间向MSC服务器发送端口号和编解码器信息。在替换实施例中,当ATCF同样能够执行rSRVCC时,在IMS注册期间可以将STI-rSR从ATCF给予UE。
在SRVCC期间,根据实施例,当MSC服务器从目标移动管理实体(MME)接收到切换命令时,MSC服务器向UE发送命令,其中该命令可以包括语音连接信息(诸如UL IP地址),以及MSC服务器在呼叫建立过程期间所接收到的针对ATGW的端口号信息。同时,MSC服务器向ATCF发送接入转移准备消息。在向LTE电信系统的切换之后,UE使用STI-rSR向ATCF发送接入转移完成消息。ATCF通过告知SCC AS UE已经切换到LTE电信系统来结束切换。
图1图示了根据本发明的实施例的系统100的框图。系统100包括UE 110。UE 110是直接由最终用户用于通信的任何设备,诸如移动电话、膝上型计算机或任何其它的移动器件。根据实施例,UE 110针对rSRVCC而被增强。因此,UE 110可以向系统100和IMS指示UE100是能够rSRVCC的。UE 110可以预分配端口以用于在rSRVCC切换过程之后的语音呼叫,并且告知系统100关于预分配的端口。可替换地,UE 110可以在rSRVCC切换过程之后使用预定义的端口。UE 110可以告知系统100关于可以用于在rSRVCC切换过程之后的语音呼叫的所支持的编解码器。可替换地,UE 110可以使用预定义的编解码器以用于rSRVCC切换过程之后的语音呼叫。在接入转移准备过程中,作为rSRVCC切换过程的部分,UE 110可以接收关于语音承载的信息,并且可以在UE 110一切换到目标系统时就开始使用它。在接入转移准备过程中,UE 110还可以在执行IMS注册过程之后触发要在rSRVCC切换过程之后使用的语音承载的建立。此外,UE可以在到目标系统的rSRVCC切换过程之后重建立媒体的会话控制。
系统100还包括代理呼叫会话控制功能(P-CSCF)120。P-CSCF 120是作为用于IMS终端的接触的第一点的会话发起协议(SIP)代理。P-CSCF 120位于系统100内的所有信令的路径上并且可以检查系统100内的每个信号。P-CSCF 120可以提供订户认证并且可以建立与IMS终端的安全关联。在接入转移准备过程中,当被ATCF(诸如下文所描述的ATCF 160)告知接入转移准备过程将发生时P-CSCF-120可以与策略和计费规则功能(PCRF)交互以用于的接入转移准备过程的准备。
系统100还包括CS 接入130。CS接入130表示去往CS电信系统的网络连接。除了连接到系统100之外,UE 110利用CS接入130来连接到CS电信系统。另外,系统100的MSC服务器(诸如下文描述的MSC服务器170)也使用CS接入130连接到CS电信系统。
系统100还包括SCC AS 140。SCC AS 140提供基于IMS的机制以用于实现多媒体会话的连续性。SCC AS 140可以实现以下过程:接入转移过程;UE间转移过程,终止接入域选择过程,以及用于处理多个媒体流的媒体流处理过程。关于接入转移过程,SCC AS 140分析接入转移过程所需的信息,决定应当实行哪种接入转移场景,并且如果接入转移请求不符合运营商策略则拒绝接入转移请求。SCC AS 140还在第三方注册之后从归属订户服务器(HSS)检索绑定到存储在HSS中的用户简档中的IMS私人用户身份的相关移动订户综合服务数字网络号码(C-MSISDN)。SCC AS 140还使用在传入SIP INVITE消息中提供的信息来将接入转移请求与锚定的会话相关。SCC AS 140还将由来自ATCF(诸如下文描述的ATCF 160)的接入转移更新消息所创建的接入支路(access leg)与远程支路(remote leg)相关。SCC AS140还清除已经设置并且提供给HSS的针对SRVCC(STN-SR)的任何现有会话转移号码。当使用ATCF 160时,SCC AS 140在成功的IMS注册过程之后向ATCF 160提供C-MSISDN和可路由的接入转移更新-会话转移标识符(ATU-STI)。
SCC AS 140进一步:实行不同电信系统之间的IMS会话的转移;在会话建立的情况下实现第三方呼叫控制;提供接入转移特定计费数据;基于对各种服务连续性有关的输入因素的分析来决定是否针对接入转移过程更新所提供的运营商策略;通过向UE 110发送运营商策略来生成和更新运营商策略,其包括运营商策略之间的优先级,以及可以被用于发起针对进行中的会话的接入转移过程的用户偏好;以及,在SCC AS 140支持视频SRVCC(vSRVCC)的情况下,向MSC服务器(诸如下文描述的MSC服务器170)提供涉及最新的活动双向会话是语音还是语音与视频的信息,使得SCC AS 140可以确定其应当执行SRVCC过程还是vSRVCC过程。此外,如果MSC服务器170指示MSC服务器170针对rSRVCC而被增强,则当对STN-SR的改变发生时(诸如在通过PS接入的来自UE 110的初始IMS注册过程期间),SCC AS140可以通知MSC服务器170 ATCF 160的STN-SR。
系统100还包括I/S-CSCF 150。I/S-CSCF 150表示询问-CSCF(I-CSCF)、服务-CSCF(S-CSCF)或这二者的组合。I-CSCF为位于管理域的边缘处的SIP功能。它的IP地址发布在管理域的域名系统(DNS)中,使得远程服务器可以找到它,并且将其用作转发点(诸如注册点)以用于到该域的SIP分组。I-CSCF还查询HSS以检索S-CSCF的地址并且将该地址分配给执行SIP注册的用户,并且还将SIP请求和响应转发到S-CSCF。S-CSCF为信令平面的中心节点并且执行会话控制的SIP服务器。S-CSCF位于本地注册用户的所有信令消息的路径上并且可以检查每个消息。S-CSCF从HSS下载用户简档并且将用户到S-CSCF关联上传到HSS。S-CSCF还处理SIP注册,其允许S-CSCF将用户的IP地址与SIP地址绑定。S-CSCF还决定SIP消息将转发到哪个或哪些应用服务器,提供路由服务器,并且实施网络运营商的策略。
系统100还包括ATCF 160,其为系统100内的功能。在某些实施例中,ATCF 160定位成作为系统100内单独的功能实体。然而,在替换实施例中,ATCF 160与系统100内的其它现有功能实体之一(诸如P-CSCF 120)位于相同位置。在利用ATCF增强的常规SRVCC过程中,ATCF 160在接入转移过程之前和之后的呼叫的持续时间内被包括在会话控制平面中。然而,在本发明的某些实施例中,如将在下文更详细描述的,在利用ATCF增强的rSRVCC过程中,当ATCF 160被需要用于接入转移过程时,ATCF 160仅被包括在会话控制平面中。基于运营商的策略,ATCF 160可以分配STN-SR,包括自身以用于SIP会话,并且指令ATGW(诸如下文描述的ATGW 190)锚定用于发起和终止会话的媒体路径。ATCF 160还可以保持跟踪会话(或者在替换状态中,活动或挂起)以便能够执行针对选择的会话的接入转移过程。ATCF 160还可以执行接入转移过程并且用针对CS接入支路的新的媒体路径来更新ATGW 190而无需远程支路的更新。在接入转移过程完成之后,ATCF 160可以更新接入转移过程已经发生的SCCAS 140以确保终止接入域选择(T-ADS)具有关于当前使用的电信系统的信息。ATCF 160还可以应对其中接入转移过程失败的场景。
此外,在接入转移过程之后,并且基于本地策略,ATCF 160可以通过使用远程端更新过程而从媒体路径移除ATGW 190。如果使用MSC服务器辅助呼叫中特征,则SCC AS 140可以向ATCF 160提供针对任何转移的会话的关于变更的、挂起的和/或会议状态的会话状态信息。ATCF 160不修改在UE 110和SCC AS 140之间交换的任何动态STI。
此外,根据常规的rSRVCC过程,在针对rSRVCC而被增强的MSC服务器(诸如下文描述的MSC服务器170)的注册过程中,ATCF 160可以将自身包括到用于通过CS的未来会话建立的路径,并且将注册与有关的PS注册相关。然而,在本发明的某些实施例中,如下文将更详细地描述的,在利用ATCF增强的rSRVCC过程中,当需要ATCF 160来用于接入转移过程时,ATCF 160仅包括在会话控制平面中。ATCF 160还可以用UE 110的用于发起自、或目的地为去往MSC服务器170的会话建立的rSRVCC能力的附加准则来做出媒体锚定决定。ATCF 160还可以将由UE 110和针对rSRVCC而被增强的MSC服务器170所发起的会话转移过程相关。如果在会话建立处已经做出媒体锚定,ATCF 160还可以在不需要更新远程支路的情况下执行接入转移过程并且用针对新的PS接入支路的新的媒体路径来更新ATGW(诸如下文描述的ATGW190)。替换地,如果在会话建立处尚未做出媒体锚定,作为rSRVCC过程的一部分,ATCF 160可以可选地通过在媒体网关(MGW)与ATGW 190之间为PS接入支路建立新的媒体路径来在ATGW 190中锚定呼叫,并且一旦UE 110已经切换到目标电信系统并且执行服务连续性过程,就可以更新远程支路。
系统100还包括MSC服务器170。MSC服务器170构成系统100与固定网络之间的接口。MSC服务器170执行所有必要的功能以便处理往来于UE(诸如UE 110)的电路交换服务。除了用以处理电路交换服务的标准功能之外,MSC服务器170可以按需提供以下功能以用于支持SRVCC:处理对于语音成分向服务通用分组无线电服务支持节点(SGSN)/MME请求的重定位准备过程;调用从IMS到CS的会话转移过程或紧急会话转移过程;协调CS切换过程和会话转移过程;在没有从UE 110触发的过程的情况下,处理移动应用部分(MAP)更新位置过程;以及在紧急会话的情况下,有条件地向网关移动位置中心(GMLC)发送MAP签约位置报告以支持位置连续性。此外,MSC服务器170可以针对支持ICS而被增强,并且可以为标识的ICS用户提供以下功能:处理通过CS接入(诸如A/Iu接口和E接口)接收的用户网络信令以用于与IMS SIP的网际互连并且反之亦然;控制MGW功能来实现CS接入与实时输送协议(RTP)承载之间的互工作(interworking);执行互工作以支持ICS中的多媒体呼叫;实现CS信令和通信服务设置过程之间的通信服务设置转换功能;以及不予处理可能存在于用户简档中的任何辅助服务或智能网络(IN)触发。此外,MSC服务器170可以针对rSRVCC而被增强,并且可以在rSRVCC支持中提供以下功能:发现尚未可用的ATCF地址并且当执行IMS注册时将ATCF160用作传出代理,其中ATCF 160在针对UE 110的IMS注册过程期间被分配并且决定保留在会话路径中;发起从CS到IMS的会话转移过程;以及发起CS到PS切换过程以用于语音成分经由Sv接口切换到目标小区。
系统100还包括SGSN/MME 180。SGSN/MME 180表示SGSN、MME或这二者的组合。SGSN/MME 180可以针对rSRVCC而被增强。SGSN/MME 180可以处理向MSC服务器170请求的重定位准备过程,其中针对rSRVCC而增强MSC服务器170。SGSN/MME 180可以针对目标通信系统中的语音媒体而执行承载保留过程。SGSN/MME 180还可以在不为其分配无线电资源的情况下建立语音承载。SGSN/MME 180还可以在执行PS切换过程和CS到PS切换过程二者时协调这两个过程。如果PS-PS切换过程未与rSRVCC切换过程同时执行,则SGSN/MME 180还可以检索与PDP上下文有关的信息。
系统100还包括ATGW 190。ATGW 190受ATCF 160控制,并且如果使用利用ATCF增强的SRVCC,则基于服务网络的本地策略,在呼叫和接入转移过程之后的持续时间内停留在会话媒体路径中。ATGW 190在SRVCC切换过程之后支持编码变换以防在切换过程之前使用的媒体不被MSC服务器170所支持。取决于ATCF 160的放置,ATGW 190可以包括不同的物理节点,诸如IMS接入网关(IMS-AGW)或翻译网关(TrGW)。
本领域普通技术人员将容易领会到,图1中图示的系统100的配置为示例性配置,并且系统100可以根据替换配置来进行配置并且仍在本发明的范围内。
当UE 110向系统100注册时,系统100具有对于IMS注册过程的以下需求。在经由Gm接口的IMS注册过程期间,UE 110向ATCF 160指示其端口号和编解码器以用于rSRVCC之后的下行链路(DL)媒体方向。ATCF 160存储该信息并且将其用于在用于媒体交换的rSRVCC过程期间控制ATGW 190。作为IMS注册响应的一部分,ATCF 160通过Gm接口将STI-rSR返回到UE 110。MSC服务器170(其针对rSRVCC而被增强)发起朝向ATCF 160的ICS I2注册以确保在CS呼叫发起和终止期间经由ATCF 160被遍历。以下关于图2描述IMS注册过程的另外的细节。
图2图示了用于rSRVCC的IMS注册过程的序列图。根据IMS注册过程,UE 210经由Gm接口向P-CSCF 220发送IMS注册请求。IMS注册请求包括UE 210的端口号和编解码器。P-CSCF 220接收IMS注册请求并且向ATCF 230发送IMS注册请求。ATCF 230存储UE 210的端口号和编解码器以用于在rSRVCC之后的DL媒体方向。ATCF 230可以将UE 210的端口号和编解码器存储在例如ATCF可操作地连接到的数据库。因此,需要ATCF来保持UE数据,并且可能需要ATCF使数据库存储来存储UE数据。
ATCF 230随后分配其自身的STN-SR。ATCF 230将STN-SR存储在IMS注册消息中,并且向I/S-CSCF(SCC AS)240发送IMS注册消息,其中I/S-CSCF(SCC AS)240将STN-SR存储在Sh更新消息内并且将Sh更新消息发送到HSS 250。在发送IMS注册消息之后,ATCF 230通过Gm接口向UE 210发送IMS注册响应。IMS注册响应包括STI-rSR。
UE 210然后通过向MSC 服务器(MSS)(ICS)260发送CS附着消息来发起CS附着过程。在接收到CS附着消息的情况下,(MSS)(ICS)260发起位置更新过程。作为位置更新过程的部分,(MSS)(ICS)260发起针对UE 210的ICS I2注册过程。作为ICS I2注册过程的部分,(MSS)(ICS)260从UE 210的身份中得到域名,并且发现适当的I-CSCF(即I/S-CSCF(SCC AS)240)的地址。(MSS)(ICS)260随后向I/S-CSCF(SCC AS)240发送ICS I2 IMS注册消息。作为响应,I/S-CSCF(SCC AS)240向(MSS)(ICS)260发送ICS I2 IMS注册响应,其中ICS I2 IMS注册响应包括STN-SR。(MSS)(ICS)260还向ATCF 230发送ICS I2 IMS注册消息,ATCF 230接收并向I/S-CSCF(SCC AS)240发送所述ICS I2 IMS注册消息。因此,在IMS注册期间选择ATCF,并且贯穿UE 210的生存时间使用该ATCF,直到UE 210通过GPRS/LTE经由Gm执行另一个IMS注册为止。
图3图示了用于CS呼叫发起会话过程的建立和用于CS呼叫终止会话过程的建立的序列图,其中每个过程包括锚定在ATCF中。在CS呼叫发起过程中,rSRVCC UE-1 310向MSC服务器330发送SETUP消息。MSC服务器330随后向ATCF 350发送INVITE消息。ATCF 350决定锚定和分配ATGW 360的资源以用于CS呼叫发起过程。随后,ATCF 350向SCC AS/S-CSCF 370发送INVITE消息。SCC AS/S-CSCF 370接收INVITE消息并且向UE-2 380发送INVITE消息。发起会话的建立随后完成,其中所述建立可选地包括由ATCF 350的锚定决定。如图3中所示,ATCF 350在CS呼叫发起过程的建立阶段期间保留在呼叫路径中。
在CS呼叫终止过程中,UE-2 380向SCC AS/S-CSCF 370发送INVITE消息。SCC AS/S-CSCF 370随后向ATCF 350发送INVITE消息。ATCF 350决定锚定和分配ATGW 360的资源。随后,ATCF 350向MSC服务器330发送INVITE消息。MSC服务器330随后向rSRVCC UE-1 310发送SETUP消息。发起会话的建立随后完成,其中所述建立可选地包括由ATCF 350的锚定决定。如图3中所示,ATCF 350在CS呼叫终止过程的建立阶段期间也保留在呼叫路径中。
图4图示了针对接入转移准备过程的序列图。基站控制器(BSC)/无线电网络控制器(RNC)410向MSC服务器430发送包括HO是用于rSRVCC的指示的需要切换(HO)消息。如果MSC服务器430是目标MSC服务器,则MCS服务器430将需要HO消息转发到锚定MSC服务器(在图4中未示出)。MSC服务器430随后向目标MME 490发送SRVCC CS到PS HO请求消息。如果需要的话,提供国际移动订户身份以用于标识UE-1 400。MSC服务器430向ATCF 470发送接入转移通知消息。接入转移通知消息可以是以SIP INVITE消息或re-INVITE消息的格式,其向ATCF 470指示它应当准备将媒体转移到PS。ATCF 470分配在ATGW(图4中未示出)上的媒体端口。由ATCF 470分配的媒体端口和编解码器在响应消息中被提供给MSC服务器430。ATCF470从UE-1 400在其IMS注册中检索端口号/编解码器。ATCF 470能够使UE-1 400做出的IMS注册与MSC 服务器430代表UE-1 400做出的注册相关,这例如基于C-MSISDN或者基于这两种注册中所使用的国际移动设备身份(IMEI)所得到的实例身份。此外,针对ATGW的UL IP地址和端口号还可以在响应消息中提供给MSC服务器430。
如果目标MME 490不具有UE上下文,则它使用用以找到原始SGSN的通过SGSN提供的临时移动订户身份(TMSI)(即P-TMSI)和路由区标识(RAI)而向源SGSN 440发送上下文请求消息。源SGSN 440用包括所有UE上下文的上下文响应消息响应于目标MME 490。目标MME490随后分配E-UTRAN中的资源。
在分配资源之后,目标MME 490将SRVCC CS到PS HO响应返回到MSC服务器430。MSC服务器可能地经由目标MSC而向BSC/RNC 410发送需要HO应答消息,并且BSC/RNC 410向UE-1 400发送HO命令消息,以指示CS到PS切换。MSC服务器430还在HO命令消息内包括针对ATGW的IP地址/端口和所选择的编解码器。
随后,MCS服务器430向ACTF 470发送接入转移准备请求消息。在其中ATCF 470包括锚定在ATGW中的媒体的场景中,MSC服务器430向ATCF 470发送接入转移准备请求消息(诸如SIP re-INVITE 或临时响应应答(PRACK)消息)以触发ATCF 470(以及对应的ATGW)使媒体路径转换到UE-1 400的IP地址/端口。在其中ATCF 470不包括锚定在ATGW中的媒体的场景中,MSC服务器430向ATCF 470发送接入转移准备请求消息,并且ATCF 470(以及对应的ATGW)与MSC服务器430之间的媒体路径被建立。
UE-1 400随后向节点B(NB)/演进的节点B(eNB)420发送HO确认消息。NB/eNB 420然后向目标MME 490发送切换通知消息。目标MME 490向服务网关(SGW)/分组数据网络网关(PGW)450发送修改承载请求消息。具体地,目标MME向SGW发送修改承载请求消息,其被转发到PGW以更新PS承载上下文。目标MME随后向源SGSN 440发送上下文请求应答消息。然后直接开始语音媒体。UE-1 400随后朝向ATCF 470发起会话连续性过程。作为会话连续性过程的结果,执行承载建立过程,其中承载建立过程由P-CSCF 480发起。随后在专用承载中发送语音媒体。
图5图示了针对作为总rSRVCC过程的部分的IMS会话连续性过程的序列图。IMS会话连续性过程在先前关于图4描述的接入转移准备过程期间当向MSC服务器/MGW 520请求媒体路径转换时开始。MSC服务器/MGW 520向ATCF 540发送接入转移准备请求。当从MSC服务器/MGW 520接收到接入转移准备请求消息时,ATCF 540更新ATGW 550以将媒体路径转换到PS接入支路。在某些场景中,接入媒体支路被转换到预建立的会话的接入媒体支路。
当UE-1 510已经移动到PS时,它可以在预决定的端口上接收媒体。UE-1 510通过向P-CSCF 530发送接入转移完成请求消息来重建立媒体的会话控制。接入转移完成请求消息可以是SIP INVITE请求消息。接入转移完成请求消息可以包括在先前关于图2描述的IMS注册过程期间所获得的STI-rSR。P-CSCF 530随后将接入转移完成请求消息(包括STI-rSR)转发到ATCF 540。
ATCF 540将接入转移完成请求消息与先前由MSC服务器/MGW 520和进行中的会话发送的接入转移准备请求消息进行相关,并且将会话的会话控制移动到新的接入支路。在某些场景中,ATCF 540告知UE-1 510如果可能的话使用原始会话所使用的编解码器。在接收到接入转移完成请求消息之后,ATCF 540重建立与SCC AS 560的通信并且通过向SCC AS560发送接入转移更新消息来更新转移已经发生的SCC AS 560。SCC AS 560通过向ATCF540发送接入转移响应消息来确认。随后,UE可以发起任何附加活动或挂起会话的转移。
上文所讨论的过程假设可以存储UE信息(诸如IP地址、端口号、以及在rSRVCC之后用于DL媒体方向的编解码器)的ATCF。为了使ATCF存储该UE信息,ATCF必须具有某种类型的存储能力,诸如可操作地连接成具有数据库。然而,可以存在注册在网络中的许多UE,但是仅仅几个需要rSRVCC。因为ATCF的资源在IMS注册期间分配,并且如果UE不需要rSRVCC则可能其根本不被使用,因此ATCF的资源可能被浪费。此外,如果服务电信系统不支持eSRVCC,则没有理由在IMS注册期间选择ATCF。相反,在发起会话或终止会话期间,ATCF可以由MSS动态选择。此外,SW维护或升级需要细致的考量以避免数据库讹误(corruption)。
本发明的某些实施例引入对rSRVCC过程的三个阶段的修改:(1)在通过GPRS/LTE的初始IMS注册处;(2)当用户附着到CS域时;以及(3)在CS呼叫建立期间。下文关于图6-13更加详细地描述这些修改。
图6图示了根据本发明的实施例,用于使用ATCF增强的rSRVCC的IMS注册过程的序列图。UE-1 610向ATCF 630发送初始SIP REGISTER请求消息。基于运营商策略并且如果归属网络支持利用ATCF增强的SRVCC,则ATCF 630决定分配STN-SR。ATCF 630可以在注册过程期间将其自身包括在用于随后消息的信令路径中。如果被分配,则STN-SR被包括在转发到S-CSCF 640的请求消息中。S-CSCF 640向SCC AS 660发送SIP REGISTER请求消息,以及向ATCF 630发送OK应答消息,其中ATCF 630将OK应答消息转发到UE-1 610。取决于运营商策略,SCC AS 660向HSS 650发送Sh-Pull消息以便得知UE是否是能够SRVCC的,并且检索存储在HSS 650中的STN-SR。HSS 650用包括UE-1 610的SRVCC能力(如果可用的话)和STN-SR(如果可用的话)的Sh-Pull响应消息来答复SCC AS 660。
图7图示了根据本发明的实施例,用于rSRVCC的IMS注册过程的序列图。UE 710通过向P-CSCF 720发送IMS注册消息来经由Gm接口执行IMS注册过程。IMS注册消息可以不包括(即可以缺乏)任何特定的rSRVCC信息。如果拜访的PLMN支持eSRVCC,则P-CSCF 720可以将IMS注册消息转发到用于eSRVCC的ATCF(即ATCF 730)。ATCF 730可以分配STN-SR并且将STN-SR包括在IMS注册消息内。如果ATCF 730还支持rSRVCC,则ATCF 730还可以将ATCF-URI包括在IMS注册消息内。ATCF-URI用于针对rSRVCC过程而指向eSRVCC过程期间所使用的相同ATCF(即ATCF 730)。ATCF-URI可以是可选的,并且如果相同的ATCF被用于eSRVCC和rSRVCC二者,则其可以被利用。如果用于eSRVCC的ATCF不同于用于rSRVCC的ATCF,则ATCF-URI可以不被包括在IMS注册消息中。ATCF 730向IMS(SCC AS)740发送IMS注册消息。如果ATCF 730也用于rSRVCC,则作为IMS注册响应的部分,ATCF可以将STI-rSR返回给UE。
随后,UE 710可以通过向MSS 750发送CS附着消息来发起CS附着过程。在接收到CS附着消息的情况下,MSS 750可以针对UE 710发起ICS I2注册过程。ICS I2注册过程可以类似于先前关于图2描述的ICS I2注册过程,这在于ICS I2注册消息被发送到IMS(SCC AS)740。然而,与先前所描述的ICS I2注册过程的一个重要不同是,ICS I2注册消息在被发送到IMS(SCC AS)740时可能不被路由到ATCF 730。换言之,ICS I2注册消息的发送可能在被发送到IMS(SCC AS)740时绕过ATCF 730。在ICS I2注册过程完成之后,IMS(SCC AS)740可以经由诸如SIP消息之类的注册响应消息向MSS 750发送其身份(即C-MSISDN和ATU-STI)。如果IMS(SCC AS)740接收到ATCF-URI,则ATCF-URI还可以经由注册响应消息(例如SIP消息)被发送到MSS 750。
图8图示了根据本发明的实施例,用于移动呼叫发起会话过程的建立的序列图。在用于移动呼叫发起会话过程的建立期间,MSS 820可以将通过用于rSRVCC的ATCF(即ATCF830)路由呼叫。更具体地,UE 810可以向MSS 820发送移动呼叫发起建立消息,其中UE 810可以包括用于在PS接入上接收语音媒体的信息,诸如移动呼叫发起建立消息内由UE使用于的DL媒体方向的IP地址、端口号和编解码器。MSS 820可以随后存储针对UE 810的端口号和编解码器,并且选择ATCF 830。如果在如关于图7所描述的IMS注册过程期间MSS 820从SCCAS(在图8中未示出)接收到ATCF-URI,则MSS 820可以使用ATCF-URI来选择ATCF 830。然而,如果在如关于图7所描述的IMS注册过程期间MSS 820没有从SCC AS接收到ATCF-URI,则MSS820可以基于本地配置选择ATCF 830。
根据该实施例,路由可以通过“松散路由(loose routing)”完成,使得MSS 820可以在SIP INVITE消息内填充其自身的地址以及ATCF 830的地址。这允许ATCF 830在其执行了其锚定功能之后将SIP INVITE消息发送回MSS 820。此外,MSS 820可以在SIP INVITE消息内包括其先前从SCC AS接收到的C-MSISDN和ATU-STI。随后,MSS 820可以向ATCF 830发送INVITE消息(包括C-MSISDN、ATU-STI、ATCF 830的地址以及MSS 820的地址)。ATCF 830可以随后将呼叫锚定在ATGW中并且向MSS 820发送INVITE消息。INVITE消息可以包括由ATCF830填充的STI-rSR。如果ATCF先前在IMS注册期间已经向UE给出STI-rSR,该包括是可选的(即仅仅用于通过ATCF更新STI-rSR)。INVITE消息还可以包括针对ATGW的UL IP地址和端口号,其同样可以由ATCF 830填充。随后,MSS 820可以经由I2向IMS 840发送INVITE消息。在MSS 820发送INVITE消息之后,MSS 820可以向UE 810发送CALL CONF/ALERT消息,其中CALLCONF/ALERT消息可以包括STI-rSR。
图9图示了根据本发明的实施例,用于移动呼叫终止会话过程的建立的序列图。在用于移动呼叫终止会话过程的建立期间,MSS 820可以通过用于rSRVCC的ATCF(即ATCF830)路由呼叫。更具体地,IMS 940可以经由I2向MSS 920发送INVITE消息。MSS 920可以随后选择ATCF 930。如果在如关于图7所描述的IMS注册过程期间MSS 920从SCC AS(在图9中未示出)接收到ATCF-URI,则MSS 920可以使用ATCF-URI来选择ATCF 930。然而,如果在如关于图7描述的IMS注册过程期间MSS 920没有从SCC AS接收ATCF-URI,则MSS 920可以基于本地配置选择ATCF 930。
根据该实施例,路由可以通过“松散路由”完成,使得MSS 920可以在SIP INVITE消息内填充其自身的地址以及ATCF 930的地址。这允许ATCF 930在其执行了其锚定功能之后将SIP INVITE消息发送回MSS 920。此外,MSS 920可以在SIP INVITE消息内包括其先前从SCC AS接收到的C-MSISDN和ATU-STI。随后,MSS 920可以向ATCF 930发送INVITE消息(包括C-MSISDN、ATU-STI、ATCF 930的地址以及MSS 920的地址)。ATCF 930可以随后将呼叫锚定在ATGW中并且向MSS 920发送INVITE消息。INVITE消息可以包括STI-rSR(如果接收到的话)(其可以由ATCF 930填充)。INVITE消息还可以包括针对ATGW的UL IP地址和端口号,其也可以由ATCF 930填充。随后, MSS 920可以向UE 910发送移动呼叫终止建立消息,其中移动呼叫终止建立消息可以包括STI-rSR。UE 910然后可以向MSS 920发送呼叫确认消息,其中UE910可以在移动呼叫发起建立消息内包括用于DL媒体方向的其端口号和编解码器。MSS 920然后可以存储针对UE 910的端口号和编解码器。
根据实施例,rSRVCC过程由基站系统(BSS)/无线电接入网络(RAN)触发,这类似于关于图4所描述的接入转移过程,其中BSC/RNC 410向MSC服务器430发送需要切换消息。当EPS承载被保留并且MSC从目标MME接收到切换命令时,BSS/RAN向UE发送切换命令以用于将UE转换到LTE。MSC可以向UE发送附加信息以用于语音媒体连接,包括针对ATGW的UL IP地址和端口号,其中MSC可以在呼叫建立过程期间从ATCF接收附加信息。这意味着MSC可能不需要向ATCF发送接入转移通知消息,这与关于图4描述的接入转移过程相反。同时,MSC可以向ATCF发送接入转移准备请求以用于通过LTE从CS到PS支路的语音媒体交换。这类似于如先前关于图5描述的MSC服务器/MGW 520向ATCF 540发送接入转移准备请求。在UE切换到LTE之后,UE可以通过使用在如先前关于图8所描述的移动呼叫发起会话建立过程(即MSS 820向UE 810发送CALL CONF/ALERT消息,其中CALL CONF/ALERT消息可以包括STI-rSR(如果被ATCF 830接收到的话))或者在如先前关于图9所描述的移动呼叫终止会话建立过程(即MSS920向UE 910发送移动呼叫终止建立消息,其中移动呼叫终止建立消息可以包括最新接收的STI-rSR)期间接收到的STI-rSR来向ATCF发送接入转移完成消息(诸如SIP INVITE消息)从而接管IMS控制。ATCF然后可以通过使用如先前关于图5所描述的其可能已经从MSC接收到的C-MSIISDN和ATU-STI(即ATCF 540重建立与SCC AC 560的通信并且通过向SCC AS 560发送接入转移更新消息来使SCC AS 560更新转移已经发生)向SCC AS指示UE现在在PS接入上。rSRVCC过程的剩余部分可以如先前关于图5所描述的那样实现。
图10图示了根据本发明的实施例的方法。关于本文所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接包含在硬件中、由处理器运行的计算机程序中,或者在这二者的组合中。计算机程序可以包含在诸如存储介质之类的计算机可读介质上。例如,计算机程序可以驻留在RAM、闪速存储器、ROM、EPROM、EEPROM、寄存器、硬盘、可移动盘、CD-ROM或本领域中已知的任何其它形式的存储介质中。示例性存储介质可以耦合到处理器,使得处理器能够从存储介质读取信息以及将信息写入到存储介质。在替换中,存储介质可以集成到处理器。处理器和存储介质可以驻留在专用集成电路(ASIC)中。在替换中,处理器和存储介质可以作为分立组件驻留。另外,计算机可读介质可以是任何类型的有形介质。
在步骤1010处,从用户设备接收注册请求消息,其中注册请求消息可以缺乏反向单无线电语音呼叫连续性信息。在步骤1020处,当接入转移控制功能支持反向单无线电语音呼叫连续性时,可以将接入转移控制功能统一资源标识符包括在注册请求消息中。代替接入转移控制功能统一资源标识符,还可以使用对单无线电语音呼叫连续性的支持或接入转移控制功能的标识符的一些其他指示。在步骤1030处,可以向服务集中和连续性应用服务器发送注册请求消息。
图11图示了根据本发明的另一个实施例的方法。在步骤1110处,从用户设备接收电路交换附着消息。在步骤1120处,向服务集中和连续性应用服务器发送注册消息,其中注册消息的发送可以绕过接入转移控制功能。在步骤1130处,可以从服务集中和连续性应用服务器接收注册响应消息。当服务集中和连续性应用服务器先前接收到接入转移控制功能统一资源标识符时,注册响应消息可以包括接入转移控制功能统一资源标识符。
图12图示了根据本发明的另一个实施例的方法。在步骤1210处,从用户设备接收移动呼叫发起建立消息,其中移动呼叫发起建立消息可以包括针对该用户设备的端口号和编解码器。在步骤1220处,可以选择接入控制转移功能。接入控制转移功能的选择可以基于先前提供的接入控制转移功能统一资源标识符,或者当先前未提供接入控制转移功能统一资源标识符时基于本地配置。在步骤1230处,可以向所选择的接入控制转移功能发送第一会话发起协议邀请消息。在步骤1240处,可以从所选择的接入控制转移功能接收第二会话发起协议邀请消息。第二会话发起协议邀请消息可以包括由所选择的接入控制转移功能填充的针对反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。在步骤1250处,可以向服务集中和连续性应用服务器发送第三会话发起协议邀请消息。在步骤1260处,可以向用户设备发送呼叫确认/警报消息。呼叫确认/警报消息可以包括用于反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。
图13图示了根据本发明的另一个实施例的方法。在步骤1310处,从服务集中和连续性应用服务器接收第一会话发起协议邀请消息。在步骤1320处,可以选择接入控制转移功能。接入控制转移功能的选择可以基于先前提供的接入控制转移功能统一资源标识符,或者当先前未提供接入控制转移功能统一资源标识符时基于本地配置。在步骤1330处,可以向所选择的接入控制转移功能发送第二会话发起协议邀请消息。在步骤1340处,可以从所选择的接入控制转移功能接收第三会话发起协议邀请消息。第三会话发起协议邀请消息可以包括由所选择的接入控制转移功能填充的针对反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。在步骤1350处,可以向用户设备发送移动呼叫终止建立消息。移动呼叫终止建立消息可以包括用于反向单无线电语音呼叫连续性的会话转移标识符。在步骤1360处,可以从用户设备接收呼叫确认消息。呼叫确认消息可以包括针对用户设备的端口号和编解码器。
图14图示了根据本发明的实施例的装置。装置1400可以包括处理器1410和存储器1420。处理器1410可以从存储器1420读取信息以及将信息写入到存储器1420。处理器1410可以是前端处理器、后端处理器、微处理器、数字信号处理器、具有随附的数字信号处理器的处理器、专用计算机芯片、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、ASIC或者计算机。存储器1420可以是RAM、闪速存储器、ROM、EPROM、EEPROM、寄存器、硬盘、可移动盘、CD-ROM或本领域中已知的任何其它形式的存储介质。存储器1420可以包括计算机程序代码。如本领域普通技术人员将容易领会的,在可替换的实施例中,装置1400可以包括任何数量的处理器。同样地,在可替换的实施例中,装置1400可以包括任何数量的存储器。
装置1400还可以包括收发器1430,其被配置成发送和接收消息,并且其连接到处理器1410。装置1400还可以包括天线1440和1450,其中每个天线被配置成帮助收发器1430发送和接收消息。虽然在图14中的图示的实施例中描绘了两个天线,本领域普通技术人员将容易领会到,在可替换的实施例中,装置1400可以包括任何数量的天线。在可替换的实施例中,装置1400可以包括单个天线。
在一个实施例中,存储器1420和计算机程序代码可以利用处理器1410使装置1400实现关于图10所描述的方法。在替换实施例中,存储器1420和计算机程序代码可以利用处理器1410使装置1400实现关于图11所描述的方法。在替换实施例中,存储器1420和计算机程序代码可以利用处理器1410使装置1400实现关于图12所描述的方法。在替换实施例中,存储器1420和计算机程序代码可以利用处理器1410使装置1400实现关于图13所描述的方法。
根据本发明的某些实施例,可以在没有存储UE数据的数据库实现的情况下实现ATCF。ATCF还可以由MSS动态分配,或者其可以被分配作为eSRVCC。当ATCF由于任何原因在PS侧上改变时,不需要具有通过MSS的I2注册。此外,IMS和MSS资源以使得在注册或位置更新期间有关MSS或IMS的网络元件的改变不需要将所述改变反映在其它域中的方式而未联系在一起。
本领域普通技术人员将容易理解,如上文所讨论的本发明可以通过以不同次序的步骤,和/或通过以不同于所公开的那些的配置的硬件元件来实践。因此,尽管已经基于这些优选实施例描述了本发明,但是对本领域技术人员将显而易见的是,某些修改、变形和替换构造将是显而易见的,而同时保持在本发明的精神和范围内。为了确定本发明的界限和边界,因此,应当参考随附权利要求。
Claims (22)
1.一种通信方法,包括:
从用户设备接收注册请求消息;
当接入转移控制功能支持反向单无线电语音呼叫连续性时,将接入转移控制功能统一资源标识符包含在所述注册请求消息中;以及
向服务集中和连续性应用服务器发送所述注册请求消息。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述注册请求消息缺乏反向单无线电语音呼叫连续性信息。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述注册请求消息包括会话发起协议注册消息。
4.根据权利要求1-3中任何一项所述的方法,进一步包括:
分配用于单无线电语音呼叫连续性的会话转移号码;以及
将用于单无线电语音呼叫连续性的会话转移号码包括在所述注册请求消息中。
5.根据权利要求1-3中任何一项所述的方法,进一步包括向所述用户设备发送应答消息。
6.一种通信装置,包括:
处理器;
包含计算机程序代码的存储器,
其中所述存储器和所述计算机程序代码被配置成利用所述处理器使所述装置至少进行以下动作:
从用户设备接收注册请求消息,
当接入转移控制功能支持反向单无线电语音呼叫连续性时将接入转移控制功能统一资源标识符包含在所述注册请求消息中,以及
向服务集中和连续性应用服务器发送所述注册请求消息。
7.根据权利要求6所述的装置,其中所述注册请求消息缺乏反向单无线电语音呼叫连续性信息。
8.根据权利要求6所述的装置,其中所述注册请求消息包括会话发起协议注册消息。
9.根据权利要求6-8中任何一项所述的装置,其中所述存储器和所述计算机程序代码被配置成利用所述处理器使所述装置至少进行以下动作:
分配用于单无线电语音呼叫连续性的会话转移号码;以及
将用于单无线电语音呼叫连续性的会话转移号码包括在所述注册请求消息中。
10.根据权利要求6-8中任何一项所述的装置,其中所述存储器和所述计算机程序代码被配置成利用所述处理器使所述装置至少向所述用户设备发送应答消息。
11.一种通信装置,包括:
用于从用户设备接收注册请求消息的接收部件;
用于当接入转移控制功能支持反向单无线电语音呼叫连续性时将接入转移控制功能统一资源标识符包含在所述注册请求消息中的包含部件;以及
用于向服务集中和连续性应用服务器发送所述注册请求消息的发送部件。
12.一种非临时计算机可读介质,包括包含在其中的计算机程序,其被配置成控制处理器实现一种方法,所述方法包括:
从用户设备接收注册请求消息;
当接入转移控制功能支持反向单无线电语音呼叫连续性时,将接入转移控制功能统一资源标识符包含在所述注册请求消息中;以及
向服务集中和连续性应用服务器发送所述注册请求消息。
13.一种通信方法,包括:
从用户设备接收电路交换附着消息;
向服务集中和连续性应用服务器发送注册消息,其中所述注册消息的发送绕过接入转移控制功能;以及
从服务集中和连续性应用服务器接收注册响应消息;
其中当服务集中和连续性应用服务器先前接收到接入转移控制功能统一资源标识符时,所述注册响应消息包括接入转移控制功能统一资源标识符。
14.根据权利要求13所述的方法,其中所述注册响应消息进一步包括相关移动订户综合服务数字网络号码和接入转移更新-会话转移标识符。
15.根据权利要求13-14中任何一项所述的方法,进一步包括:
从所述用户设备的身份得到域名;以及
发现服务集中和连续性应用服务器的地址。
16.根据权利要求13-14中任何一项所述的方法,其中所述注册消息为网际协议多媒体子系统注册消息。
17.一种通信装置,包括:
处理器;
包含计算机程序代码的存储器,
其中所述存储器和所述计算机程序代码被配置成利用所述处理器使所述装置至少进行以下动作:
从用户设备接收电路交换附着消息,
向服务集中和连续性应用服务器发送注册消息,其中所述注册消息的发送绕过接入转移控制功能,以及
从服务集中和连续性应用服务器接收注册响应消息;
其中当服务集中和连续性应用服务器先前接收到接入转移控制功能统一资源标识符时,所述注册响应消息包括接入转移控制功能统一资源标识符。
18.根据权利要求17所述的装置,其中所述注册响应消息进一步包括相关移动订户综合服务数字网络号码和接入转移更新-会话转移标识符。
19.根据权利要求17-18中任何一项所述的装置,其中所述存储器和所述计算机程序代码被配置成利用所述处理器使所述装置至少进行以下动作:
从所述用户设备的身份得到域名;以及
发现服务集中和连续性应用服务器的地址。
20.根据权利要求17-18中任何一项所述的装置,其中所述注册消息为网际协议多媒体子系统注册消息。
21.一种通信装置,包括:
用于从用户设备接收电路交换附着消息的接收部件;
用于向服务集中和连续性应用服务器发送注册消息的发送部件,其中所述注册消息的发送绕过接入转移控制功能;以及
用于从服务集中和连续性应用服务器接收注册响应消息的接收部件;
其中当服务集中和连续性应用服务器先前接收到接入转移控制功能统一资源标识符时,所述注册响应消息包括接入转移控制功能统一资源标识符。
22.一种非临时计算机可读介质,包括包含在其中的计算机程序,其被配置成控制处理器实现一种方法,所述方法包括:
从用户设备接收电路交换附着消息;
向服务集中和连续性应用服务器发送注册消息,其中所述注册消息的发送绕过接入转移控制功能;以及
从服务集中和连续性应用服务器接收注册响应消息;
其中当服务集中和连续性应用服务器先前接收到接入转移控制功能统一资源标识符时,所述注册响应消息包括接入转移控制功能统一资源标识符。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |