CN107431874B - 终端装置、移动性管理实体及分组数据网络网关 - Google Patents

终端装置、移动性管理实体及分组数据网络网关 Download PDF

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Abstract

根据对于终端装置进行的PDN连接建立请求的响应,进行多接入PDN连接的建立、或拒绝多接入PDN连接的建立所伴随的通信控制。由此,提供终端装置的多接入PDN连接建立请求所伴随的通信控制方法等。

Description

终端装置、移动性管理实体及分组数据网络网关
技术领域
本发明关于终端装置等。
背景技术
在进行近几年的移动通信系统的标准化活动的3GPP(第三代移动通信伙伴计划:The 3rd Generation Partnership Project)中,进行实现全IP化的非专利文献1记载的EPS(演进分组系统:Evolved Packet System)的规格化。EPS是移动通信事业者用以提供可携式电话服务的移动通信系统,其构成包含被称为EPC(演进分组核心:Evolved PacketCore)的核心网与基于被称为LTE(长期演进系统:Long Term Evolution)的无线通信规格的接入网等。
进而,在3GPP的EPS的规格化中,进行了NBIFOM(Network-based IP FlowMobility)的探讨(非专利文献1)。NBIFOM是以一个装置可同时利用3GPP接口与3GPP以外的接口(例如WLAN)为目的的技术项目。
以往,在一个PDN(分组数据网络)连接,收容经由3GPP接入网(例如LTE接入网)与3GPP以外的接入网(例如WLAN接入网)中的任一个接入网的通信路径或承载(Bearer)或传输路径。
在NBIFOM,可维持在一个PDN连接同时收容经由3GPP的承载或通信路径或传输路径与3GPP以外的承载或通信路径或传输路径的状态。将此种PDN连接作为多接入PDN连接。
进而,在NBIFOM,探讨了规定表示具有通信路径切换的主导功能的端点的操作模式的事情。具体而言,探讨了操作模式分类成终端装置主导的UE-Initiated mode与网络主导的Network-Initiated mode。
通过终端装置及核心网及接入网所含的各装置使用NBIFOM功能,可就应用程序分别使用经由适当的接入网的通信路径收发数据。
进而,可通过操作模式设定主导使用NBIFOM功能建立的多接入PDN连接的流动切换的端点。
非专利文献1:3GPP TR 23.861 Technical Specification Group Services andSystem Aspects Network based IP flow Mobility(Release 13)
发明内容
在NBIFOM,未规定用以建立多接入PDN连接的详细手续。具体而言,未规定多接入PDN连接建立手续中的成功手续及失败手续的细节。
更具体而言,终端装置针对于支援NBIFOM功能的多接入PDN连接建立的请求的来自网络的许可(accept)手续及拒绝(reject)手续的细节未明确。
本发明有鉴于上述问题而构成,其目的在于提供终端装置的PDN连接建立请求所伴随的通信控制手续的优选实现手段。
本发明的终端装置,其特征在于:包括LTE接口部;所述LTE接口部,为了建立PDN(Packet Data Network)连接,将PDN连接请求消息发送至MME(Mobility ManagementEntity),从所述MME接收初始EPS承载上下文主动化请求消息;所述PDN连接请求消息包含表示请求的NBIFOM(Network-based IP Flow Mobility)模式的第一信息;所述初始EPS承载上下文主动化请求消息是对于所述PDN连接请求消息的响应消息;所述初始EPS承载上下文主动化请求消息包含表示NBIFOM模式的第二信息。
本发明的移动性管理实体(Mobility Management Entity),其特征在于:包括IP移动通信网接口部;所述IP移动通信网接口部,从终端装置接收PDN(Packet DataNetwork)连接请求消息,将初始EPS承载上下文主动化请求消息发送至所述终端装置;所述PDN连接请求消息包含表示请求的NBIFOM(Network-based IP Flow Mobility)模式的第一信息;所述初始EPS承载上下文主动化请求消息是对于所述PDN连接请求消息的响应消息;所述初始EPS承载上下文主动化请求消息包含表示NBIFOM模式的第二信息。
本发明的分组数据网络网关(PDN Gateway),其特征在于:包括IP移动通信网接口部;所述IP移动通信网接口部,从服务网关(Serving Gateway)接收会话生成请求消息,将会话生成响应消息发送至所述服务网关;所述会话生成请求消息包含表示NBIFOM(Network-based IP Flow Mobility)模式的第一信息;所述会话生成响应消息是对于所述会话生成请求消息的响应消息;所述会话生成响应消息包含表示NBIFOM模式的第二信息。
根据本发明,可实现终端装置的多接入PDN连接建立请求所伴随的通信控制手续。
具体而言,根据本发明,可支援多接入PDN连接建立成功手续及/或多接入PDN连接建立失败手续。
附图说明
图1是用以说明移动通信系统的概要的图。
图2是用以说明IP移动通信网的构成等的图。
图3是用以说明TWAG的功能构成的图。
图4是用以说明TWAG的存储部的构成的图。
图5是用以说明HSS的功能构成的图。
图6是用以说明HSS的存储部的构成的图。
图7是用以说明UE的功能构成的图。
图8是用以说明UE的存储部的构成的图。
图9是用以说明PGW的功能构成的图。
图10是用以说明PGW的存储部的构成的图。
图11是用以说明PCRF60的功能构成的图。
图12是用以说明PCRF60的存储部的构成的图。
图13是用以说明从第一初始状态到PDN连接手续完成后的状态的图。
图14是用以说明从第二初始状态到PDN连接手续完成后的状态的图。
图15是用以说明到初始状态的手续的图。
图16是用以说明第一及第三PDN连接手续的图。
图17是用以说明第二PDN连接手续的图。
图18是用以说明第四PDN连接手续的图。
具体实施方式
(1.实施方式一)
以下,参照附图详细说明本发明实施方式的无线通信技术。
(1.1系统概要)
图1是用以说明本实施方式的移动通信系统的概要的图。如本图所示,移动通信系统9由移动终端装置UE10、接入网A所含的LTE基站eNB45、接入网B所含的网关TWAG(可信无线区域网络接入网关:Trusted WLAN Access Gateway)74、核心网90所含的MME(移动性管理实体:Mobility Management Entity)40、SGW(服务网关:Serving Gateway)35、PGW(分组数据网络网关:PDN Gateway)30构成。
此处,UE10只要是移动终端装置即可,也可为UE(User equipment)或ME(Mobileequipment)或MS(Mobile Station)。
另外,接入网A可为LTE接入网,接入网A所含的eNB45也可为LTE无线基站。此外,在接入网A也可包含多个无线基站。
另外,接入网B可为WLAN接入网。TWAG74可为与核心网90内的PGW30连接也就是将核心网90与WLAN接入网之间连接的网关。
本实施方式中,UE10可透过接入网A建立使用EPS承载的PDN连接。
另外,UE10可使用PGW30与UE10之间的GTP/PMIPv6传输路径建立PDN连接。此外,传输路径可为承载。
此处,核心网90是移动通信事业者(Mobile Operator)运用的IP移动通信网。
例如,核心网90可为运用、管理移动通信系统9的移动通信事业者用的核心网90,或者也可为MVNO(Mobile Virtual Network Operator)等虚拟移动通信事业者用的核心网90。
MME40是透过接入网A进行UE10的位置管理及接入控制的控制装置。MME40的细节将于之后说明。
另外,SGW35是核心网90与接入网A之间的网关装置,进行UE10与PGW30之间的用户数据的传输。
PGW30是对UE10提供通信服务的分组数据服务网(PDN:Packet Data Network)的网关装置。
本实施方式中,UE10可建立第一PDN连接及/或第二PDN连接。
另外,本实施方式中,NBIFOM是可建立多接入PDN连接的技术。
另外,本实施方式中,多接入PDN连接是可在一个PDN连接收容3GPP接入及/或WLAN接入的传输路径及/或承载的PDN连接。换句话说,多接入PDN连接可收容经由3GPP接入与WLAN接入的传输路径两者。此外,多接入PDN连接也可为只收容经由3GPP接入的承载的PDN连接,或也可为只收容经由WLAN接入的传输路径的PDN连接。换句话说,多接入PDN连接是可构成一个或多个传输路径的PDN连接。
另外,多接入PDN连接由多个传输路径构成时,各传输路径可利用相同IP地址。也就是,各通信路径与多接入PDN连接流动产生对应关系,可就各流动分别切换通信路径。
本实施方式中,为了与根据IFOM(IP Flow Mobility)建立的PDN连接明确区别,将可根据NBIFOM选择特定流动的传输路径的PDN连接设为多接入PDN连接。
此外,IFOM是使用DSMIPv6(Dual Stack Mobile IPv6)协定切换特定IP流动的通信路径的技术,本实施方式中,可根据IFOM切换特定IP流动的通信路径的PDN连接,说明为IFOM用的PDN连接。
另外,第一PDN连接可为上述多接入PDN连接。
详细而言,第一PDN连接是可将经由接入网A的通信路径EPS承载与经由接入网B的GTP/PMIPv6通道的通信路径作为一个PDN连接使用的PDN连接。也就是,此PDN连接可透过3GPP接入、WLAN接入、或两者的接入收发数据。第一PDN连接可为多接入PDN连接。
另外,第二PDN连接可不为多接入PDN连接而是现有PDN连接。此外,第二PDN连接也可为单接入PDN连接。
此处,单接入PDN连接与多接入PDN连接不同,是只构成3GPP接入与WLAN接入的任一者的传输路径的一个PDN连接。详细而言,单接入PDN连接是通过现有附加建立的PDN连接。
也就是,第二PDN连接是经由接入网A的EPS承载所构成的PDN连接、或经由接入网B的GTP/PMIPv6传输路径所构成的PDN连接。在第二PDN连接收容经由任一个接入网的传输路径及/或通信路径。如上述,单接入PDN连接是与多接入PDN连接或IFOM用PDN连接不同的PDN连接。进而,单接入PDN连接是也与LIPA(Local IP Access)用PDN连接不同的PDN连接。此处,LIPA是用以进行对本地网(Home Network)的卸载的通信控制。更具体而言,终端装置连接的基站,将发送至现有核心网90的用户数据往基站连接的本地网发送,由此执行卸载。LIPA用PDN连接是上述用以进行基于LIPA的通信的PDN连接。
接着,说明核心网90的构成例。图2(a)表示IP移动通信网的构成的一例。如图2(a)所示,核心网90由HSS(Home Subscriber Server)50、AAA(Authentication、Authorization、Accounting)55、PCRF(Policy and Charging Rules Function)60、PGW30、ePDG(enhanced Packet Data Gateway)65、SGW35、MME40、SGSN(Serving GPRS SupportNode)45构成。
另外,核心网90可连接于多个无线接入网(LTE AN80、WLAN ANb75、WLAN ANa70、UTRAN20、GERAN25)。
无线接入网的构成可为连接于多个不同的接入网,也可为连接于任一个接入网。进而,UE10可无线连接于无线接入网。
进而,透过ePDG65连接至核心网90的WLAN接入网b(WLAN ANb75)与连接于PGW30与PCRF60与AAA55的WLAN接入网a(WLAN ANa75)可构成可在WLAN接入系统连接的接入网。
此外,各装置与利用EPS的移动通信系统中的现有装置构成相同,因此省略详细说明。以下,进行各装置的简单说明。
PGW30连接于PDN100与SGW35与ePDG65与WLAN ANa70、与PCRF60与AAA55,是作为PDN100与核心网90的网关装置进行用户数据的传输的中继装置。
SGW35连接于PGW30与MME40与LTE AN80与SGSN45与UTRAN20,是作为核心网90与3GPP的接入网(UTRAN20、GERAN25、LTE AN80)的网关装置进行用户数据的传输的中继装置。
MME40连接于SGW35与LTE AN80与HSS50,是经由LTE AN80进行UE10的位置信息管理与接入控制的接入控制装置。另外,也可以在核心网90包含多个位置管理装置而构成。例如,也可以构成与MME40不同的位置管理装置。与MME40不同的位置管理装置,也可以与MME40同样地,与SGW35与LTE AN80与HSS50连接。
另外,在核心网90内包含多个MME40时,MME40彼此也可以连接。由此,也可以在MME40之间进行UE10的上下文的收发。
HSS50连接于MME40与AAA55,是进行加入者信息的管理的管理节点。HSS50的加入者信息,例如在MME40的接入控制时被参照。进而,HSS50也可以与和MME40不同的位置管理装置连接。
AAA55连接于PGW30、HSS50、PCRF60、WLAN Ana70,进行经由WLAN70连接的UE10的接入控制。
PCRF60连接于PGW30、WLAN ANa75、AAA55、PDN100,进行对于数据发送的QoS管理。例如,进行UE10与PDN100之间的通信路径的QoS管理。
ePDG65连接于PGW30、WLAN ANb75,作为核心网90与WLAN ANb75的网关装置进行用户数据的发送。
SGSN45与UTRAN20与GERAN25与SGW35连接,是3G/2G接入网(UTRAN/GERAN)与LTE接入网(E-UTRAN)之间的位置管理用控制装置。进而,SGSN45具有PGW30及SGW35的选择功能、UE10的时区管理功能、及往E-UTRAN切换(Hand Over)时的MME40的选择功能。
另外,如图2(b)所示,在各无线接入网包含实际连接于UE10的装置(例如,基站装置或接入点装置)等。用于连接的装置可认为是适应无线接入网的装置。
本实施方式中,LTE AN80的构成包含eNB45。eNB45是在LTE接入系统中UE10连接的无线基站,也可以构成为在LTE AN80包含一个或多个无线基站。
WLAN ANa70的构成包含WLAN APa72与TWAG74。WLAN APa72是对于运营核心网90的事业者在具可靠性的WLAN接入系统中UE10连接的无线基站,也可以构成为在WLAN ANa70包含一个或多个无线基站。TWAG74是核心网90与WLAN ANa70的网关装置。另外,WLAN APa72与TWAG74也可以单一装置构成。
运营核心网90的事业者与运营WLAN ANa70的事业者不同的情形,可根据事业者间的契约或约定实现上述构成。
另外,WLAN ANb75的构成包含WLAN APb76。WLAN APb76是对于运营核心网90的事业者在信赖关系未缔结时在WLAN接入系统中UE10连接的无线基站,也可以构成为在WLANANb75包含一个或多个无线基站。
如上述,WLAN ANb75将核心网90所含的装置也就是ePDG65作为网关连接于核心网90。ePDG65具有用于确保安全性的安全功能。
UTRAN20的构成包含RNC(Radio Network Controller)24与eNB(UTRAN)22。eNB(UTRAN)22是在UTRA(UMTS Terrestrial Radio Access)中UE10连接的无线基站,也可以构成为在UTRAN20包含一个或多个无线基站。另外,RNC24是连接核心网90与eNB(UTRAN)22的控制部,也可以构成为在UTRAN20包含一个或多个RNC。另外,RNC24也可以与一个或多个eNB(UTRAN)22连接。进而,RNC24也可以与GERAN25所含的无线基站(BSS(Base StationSubsystem))26连接。
GERAN25的构成包含BSS26。BSS26是在GERA(GSM/EDGE Radio Access)中UE10连接的无线基站,也可以构成为在GERAN25包含一个或多个无线基站BSS。另外,多个BSS26也可以彼此连接。另外,BSS26也可以与RNC24连接。此外,本说明书中,UE10连接于各无线接入网,是指连接于各无线接入网所含的基站装置或接入点等,收发的数据或信号等也经由基站装置或接入点。
(1.2装置构成)
以下,说明各装置的构成。
(1.2.1 TWAG构成)
图3表示TWAG74的装置构成。如图所示,TWAG74由IP移动通信网接口部320、控制部300、存储部340构成。IP移动通信网接口部320与存储部340透过总线与控制部300连接。
控制部300是用以控制TWAG74的功能部。控制部300通过读出存储在存储部340的各种程序并执行而实现各种处理。
IP移动通信网接口部320是TWAG74用以与PGW30连接的功能部。
存储部340是存储TWAG74的各动作所需的程序、数据等的功能部。存储部340由例如半导体存储器、HDD(Hard Disk Drive)等构成。
如图3所示,存储部340存储TWAG能力342、网络能力344、EPS承载上下文346。以下,说明在存储部340存储的信息要素。
图4表示在存储部340存储的信息要素。图4(a)表示TWAG74存储的TWAG能力的一例。在TWAG能力,就各TWAG74分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示TWAG74是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而TWAG74为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而TWAG74为支援NBIFOM功能的网关。
如图所示,NBIFOM能力也可以与TWAG74的识别信息TWAG ID产生对应关系被存储。与TWAG ID未产生对应关系时,NBIFOM能力也可以意指存储的TWAG74的能力。
TWAG ID与NBIFOM能力产生对应关系被存储时,TWAG74也可以存储多个TWAG74的TWAG能力。
此时,UE10往其他TWAG74切换时,TWAG74也可以根据TWAG能力选择切换对象的TWAG74。
接着,说明网络能力344。图4(b)表示TWAG74存储的网络能力的一例。在网络能力,存储各网络也就是各PGW30的NBIFOM能力。
此处,NBIFOM能力是表示就各网络分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,是表示PGW30是否支援NBIFOM功能的识别信息。更具体而言,例如,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,NBIFOM能力也可以是表示支援NBIFOM功能的网关的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而PGW30为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而PGW30为支援NBIFOM功能的网关。
如图4(b)所示,TWAG74,与PGW ID产生对应关系地存储NBIFOM能力。进而,如图所示,也可以与多个PGW30产生对应关系地分别存储NBIFOM能力。
PGW ID只要是用以识别PGW30的信息即可,例如,也可以为APN(Access PointName)。
接着,说明EPS承载上下文。EPS承载上下文也可以分类成就各UE10分别存储的每一个UE10的EPS承载上下文、每一个PDN连接的EPS承载上下文、每一个承载及/或传输路径的EPS承载上下文。
图4(c)表示每一个UE10的EPS承载上下文所含的信息要素。从图可知,TWAG74就各UE10分别存储UE NBIFOM能力、NBIFOM许可。
UE NBIFOM能力是UE10的NBIFOM能力。UE NBIFOM能力是表示就各UE10分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,UE NBIFOM能力是表示UE10是否支援NBIFOM功能的识别信息。更具体而言,例如,在UE NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,UE NBIFOM能力也可以是表示UE10具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指存在UE NBIFOM能力而UE10为具有建立第一PDN连接的功能。
换句话说,也可以是表示UE10支援NBIFOM功能的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在UE NBIFOM能力而UE10支援NBIFOM功能。
另外,NBIFOM许可是表示使用NBIFOM的PDN连接的建立被许可的APN的识别信息。NBIFOM至少与APN产生对应关系。NBIFOM许可也可以与多个APN产生对应关系。
本实施方式中,APN1与NBIFOM许可产生对应关系。也就是,APN1被许可建立多接入PDN连接。换句话说,本实施方式中,UE10使用APN1建立多接入PDN连接被许可。此外,APN1不只被许可建立多接入PDN连接,建立现有PDN连接也被许可。
进而,本实施方式中,APN2未与NBIFOM许可产生对应关系。也就是,本实施方式中,APN2未被许可建立多接入PDN连接。也就是,本实施方式中,UE10无法使用APN2建立多接入PDN连接。
NBIFOM许可能在PDN连接建立前被存储。
TWAG74也可以在PDN连接建立前及/或建立手续中,接入HSS50取得NBIFOM许可。
另外,也可以在每一个UE10的EPS承载上下文包含UE10的识别信息。UE10的识别信息也可以是IMSI。
另外,图4(d)表示每一个PDN连接的EPS承载上下文。每一个PDN连接的EPS承载上下文包含PDN连接ID、网络许可模式、操作模式、用户平台连接ID、TWAG MAC地址、NBIFOM允许。
PDN连接ID是用以识别PDN连接的识别信息。UE10与TWAG74与PGW30也可以存储相同的识别信息。操作模式是表示在PDN连接为第一PDN连接时可主导数据收发或开始通信控制的是UE10还是网络的模式的识别信息。
更具体而言,例如,可从UE10开始通信控制的操作模式可为UE-Initiated模式。
另外,可从网络及/或PGW30及/或PCRF60开始通信控制的操作模式可为Network-Initiated模式。
网络许可模式是表示网络许可的操作模式。网络许可模式可包含UE-Initiated模式、或Network-Initiated模式、或此等两者。
用户平台连接ID是识别UE10建立经由TWAG74的传输路径时的用户数据传输所用的连接的识别信息。
TWAG MAC地址是TWAG74的物理地址。
NBIFOM允许是表示此PDN连接建立了多接入PDN连接的信息。换句话说,NBIFOM允许表示建立了第一PDN连接。
也就是,意指通过TWAG74存储NBIFOM允许,此PDN连接为第一PDN连接。
NBIFOM允许是通过建立PDN连接而TWAG74存储的识别信息。
TWAG74也可以在PDN连接建立中,接入HSS50取得NBIFOM允许。另外,TWAG74也可以根据多接入PDN连接被建立存储NBIFOM允许。
接着,说明每一个承载及/或传输路径的EPS承载上下文。如图4(e)所示,在每一个承载及/或传输路径的EPS承载上下文可包含传输路径识别信息与路由规则。
传输路径识别信息是识别传输路径及/或承载的信息。传输路径识别信息可为例如EPS承载ID。
路由规则表示路由过滤器、路由地址或路由接入类型的对应关系。根据此对应关系,决定使用经由3GPP接入网的通信路径还是经由WLAN接入网的通信路径。
此处,路由接入类型表示流动经由的接入网。例如,此表示3GPP或WLAN。
另外,路由地址表示可经由的IP地址。例如,可为SGW35的IP地址。或者可为TWAG74的IP地址。或者可为MAG(Mobile Access Gateway)的IP地址。
路由规则可从PGW30或PCRF60被通知,也可从UE10被通知。或者,也可为TWAG74事先存储为初始值的值。
在路由过滤器也可通过包含IP报头切换IP流动。或者,在路由过滤器也可通过包含应用程序ID就各应用程序切换流动。或者,也可以包含TFT。
在路由规则也可存储多个规则。进而,路由规则中,在各规则可包含优先顺位。
TWAG能力与网络能力也可包含在EPS承载上下文。
(1.2.2HSS构成)
接着,说明HSS50的构成。图5表示HSS50的装置构成。如图所示,HSS50由IP移动通信网接口部520、控制部500、存储部540构成。IP移动通信网接口部520与存储部540透过总线与控制部500连接。
控制部500是用以控制HSS50的功能部。控制部500通过读出存储在存储部540的各种程序并执行而实现各种处理。
IP移动通信网接口部520是HSS50用以与MME40及/或其他MME40与AAA55连接的功能部。
存储部540是存储HSS50的各动作所需的程序、数据等的功能部。存储部540由例如半导体存储器、HDD(Hard Disk Drive)等构成。
如图5所示,存储部540存储HSS数据542。以下,说明在存储部540存储的信息要素。
图6表示在存储部540存储的信息要素。图6(a)表示HSS50存储的每一个UE10的HSS数据的一例。
从图可知,在每一个UE10的HSS数据包含IMSI、MSISDN、IMEI/IMEISV、接入限制、UENBIFOM能力、NBIFOM许可。
IMSI是分配给使用UE10的用户(加入者)的识别信息。MSISDN表示UE10的电话号码。
IMEI/IMEISV是分配给UE10的识别信息。
接入限制表示接入限制的登录信息。
UE NBIFOM能力是UE10的NBIFOM能力。UE NBIFOM能力是表示就各UE10分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,表示UE10是否支援NBIFOM功能。更具体而言,例如,在UE NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
另外,UE NBIFOM能力也可以是表示UE10具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指存在UE NBIFOM能力而UE10为具有建立第一PDN连接的功能。
另外,NBIFOM许可是表示使用NBIFOM的PDN连接的建立被许可的APN的识别信息。NBIFOM至少与APN产生对应关系。NBIFOM许可也可以与多个APN产生对应关系。
本实施方式中,APN1与NBIFOM许可产生对应关系。也就是,APN1被许可建立多接入PDN连接。换句话说,本实施方式中,UE10使用APN1建立多接入PDN连接被许可。此外,APN1不只被许可建立多接入PDN连接,建立现有PDN连接也被许可。
进而,本实施方式中,APN2未与NBIFOM许可产生对应关系。也就是,本实施方式中,APN2未被许可建立多接入PDN连接。也就是,本实施方式中,UE10无法使用APN2建立多接入PDN连接。
NBIFOM许可能在PDN连接建立前被存储。
图6(b)表示HSS50存储的每一个PDN连接的HSS数据的一例。从图可知,在每一个PDN连接的HSS数据包含至少上下文ID、PDN地址、PDN类型、APN(Access Point Name)、WLAN卸载能力、PDN GW ID、NBIFOM允许。
上下文ID是存储每一个PDN连接的HSS数据的上下文的识别信息。
PDN地址表示已登录的IP地址。PDN地址是UE10的IP地址。
PDN类型表示PDN地址的类型。也就是,是例如用以识别IPv4或IPv6或IPv4v6的识别信息。
APN是依据DNS的命名规则表示网络的接入对象的标签。WLAN卸载能力是表示使用WLAN与3GPP之间的协同功能可将在此APN连接的流量于WLAN卸载或维持3GPP的连接的识别信息。WLAN卸载能力也可以就RAT类型分别被分类。具体而言,也可在LTE(E-UTRA)与3G(UTRA)不同。
PDN GW ID是识别在此APN被利用的PGW30的识别信息。此识别信息可为FQDN(Fully Qualified Domain Name:完全合格域名)或IP地址。
NBIFOM允许是表示此PDN连接建立了多接入PDN连接的信息。换句话说,NBIFOM允许表示建立了第一PDN连接。
也就是,意指通过TWAG74存储NBIFOM允许,此PDN连接为第一PDN连接。
NBIFOM允许是通过建立PDN连接而TWAG74存储的识别信息。
具体而言,也可以例如在包含APN1的每一个PDN连接的HSS数据包含NBIFOM允许,在包含APN2的每一个PDN连接的HSS数据不包含NBIFOM允许。
换句话说,APN1的PDN连接可为第一PDN连接,APN2不可为第一PDN连接。
(1.2.3UE构成)
接着,说明UE10的构成。图7表示UE10的装置构成。如图所示,UE10由LTE接口部720、WLAN接口部740、控制部700、存储部750构成。
LTE接口部720与WLAN接口部740与存储部750透过总线与控制部700连接。
控制部700是用以控制UE10的功能部。控制部700通过读出存储在存储部750的各种程序并执行而实现各种处理。
LTE接口部720是UE10用以连接于LTE基站并往IP接入网连接的功能部。另外,在LTE接口部720连接有外部天线710。
WLAN接口部740是UE10用以连接于WLAN AP并往IP接入网连接的功能部。另外,在WLAN接口部740连接有外部天线730。
控制部700是用以控制UE10的功能部。控制部700通过读出存储在存储部750的各种程序并执行而实现各种处理。
存储部750是存储UE10的各动作所需的程序、数据等的功能部。存储部750由例如半导体存储器、HDD(Hard Disk Drive)等构成。
如图7所示,存储部750存储UE上下文752。以下,说明在存储部750存储的信息要素。此外,UE上下文752被分类成每一个UE10的UE上下文、每一个PDN连接的UE上下文、每一个传输路径及/或承载的UE上下文。
图8(a)是存储在每一个UE10的UE上下文的一例。如图示,每一个UE10的UE上下文包含IMSI、EMM状态、GUTI、ME ID、UE NBIFOM能力。
IMSI是分配给使用UE10的用户(加入者)的识别信息。EMM状态表示UE10的移动管理状态。例如,可为UE10登录至网络的EMM-REGISTERED(登录状态、已注册状态)、或UE10未登录至网络的EMM-DEREGISTERED(未登录状态、已注销状态)。
GUTI是Globally Unique Temporary Identity的缩写,是UE10的暂时识别信息。GUTI由MME40的识别信息(GUMMEI:Globally Unique MME Identifier)与在特定MME40内的UE10的识别信息(M-TMSI)构成。
ME ID是ME的ID。例如可为IMEI/IMISV。
UE NBIFOM能力是UE10的NBIFOM能力。UE NBIFOM能力是表示就各UE10分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,UE NBIFOM能力是表示就UE10分别是否支援NBIFOM功能的识别信息。更具体而言,例如,在UE NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能可以是表示具有可建立多接入PDN连接的能力的信息。
另外,UE NBIFOM能力也可以是表示UE10具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在UE10的存储部存在UE NBIFOM能力而UE10为具有建立第一PDN连接的功能。
换句话说,UE NBIFOM能力也可是表示UE10支援NBIFOM功能的识别信息。也就是,也可以意指在UE10的存储部存在UE NBIFOM能力而UE10支援NBIFOM功能。
图8(b)表示每一个PDN连接的UE上下文的一例。如图示,每一个PDN连接的UE上下文包含至少PDN连接ID、正在使用的APN、IP地址、初始承载、WLAN卸载能力、UE许可模式、操作模式。
PDN连接ID是用以识别PDN连接的识别信息。UE10与TWAG74与PGW30也可以存储相同的识别信息。正在使用的APN是UE10前一刻利用的APN。此APN能以网络的识别信息与初始的操作员的识别信息构成。
IP地址是在PDN连接分配给UE10的IP地址,可为IPv4地址、或IPv6前缀。
初始承载是识别在此PDN连接的初始承载的EPS承载识别信息。
WLAN卸载能力是表示使用WLAN与3GPP之间的协同功能许可将与此PDN连接产生关联的通信于WLAN卸载或维持3GPP接入的WLAN卸载的许可信息。
UE许可模式是UE10许可的操作模式。此识别信息可表示UE Initiated模式、Network Initiated模式、或此等两者。
操作模式是表示在现在的PDN连接为第一PDN连接时可主导数据收发或开始通信控制的是UE10还是网络的模式的识别信息。
图8(c)是每一个承载的UE上下文。每一个承载的UE上下文包含传输路径识别信息与路由规则。
传输路径识别信息是识别传输路径及/或承载的信息。传输路径识别信息可为例如EPS承载ID。
另外,传输路径识别信息也可与TFT产生对应关系。
此处,路由接入类型表示流动经由的接入网。例如,此表示3GPP或WLAN。
另外,路由地址表示可经由的IP地址。例如,可为SGW35的IP地址。或者可为TWAG74的IP地址。或者可为MAG(Mobile Access Gateway)的IP地址。
路由规则可从PGW30或PCRF60被通知。或者,也可为UE10事先存储为初始值的值。
在路由过滤器也可通过包含IP报头切换IP流动。或者,在路由过滤器也可通过包含应用程序ID而UE10就各应用程序切换流动。或者,在路由过滤器也可以包含TFT。
在路由规则也可存储多个规则。进而,路由规则中,在各规则可包含优先顺位。
图8(d)表示TWAG能力。在TWAG能力,就各TWAG74分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示TWAG74是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而TWAG74为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而TWAG74为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与TWAG ID产生对应关系被存储。另外,也可以存储多个TWAG74的NBIFOM能力。
图8(e)表示网络能力的一例。在网络能力,存储各网络也就是各PGW30的NBIFOM能力。
此处,NBIFOM能力是表示就各网络分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。更具体而言,例如,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指存在NBIFOM能力而PGW30及/或网络为具有建立第一PDN连接的功能的网关。
如图8(e)所示,TWAG74,与PGW ID产生对应关系地存储NBIFOM能力。进而,如图所示,也可以与多个PGW30产生对应关系地分别存储NBIFOM能力。
PGW ID是用以识别PGW30的信息。PGW ID,例如,也可以为APN。
图8(f)表示MME能力。在MME能力,就各MME40分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示MME40是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而MME40为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而MME40为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与MME ID产生对应关系被存储。
图8(g)表示SGW能力。在SGW能力,就各SGW35分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示SGW35是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而SGW35为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而SGW35为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与SGW ID产生对应关系被存储。
TWAG能力与网络能力与MME能力与SGW能力可以包含在UE上下文,也可以是与UE上下文独立的信息。
也就是,UE10可将TWAG能力与网络能力包含在UE上下文而存储,或者也可以与UE上下文独立地存储TWAG能力与网络能力。
(1.2.4PGW构成要素)
接着,说明PGW30的构成要素。图9表示PGW30的装置构成。如图所示,PGW30由IP移动通信网接口部920、控制部900、存储部940构成。IP移动通信网接口部920与存储部940透过总线与控制部900连接。
控制部900是用以控制PGW30的功能部。控制部900通过读出存储在存储部940的各种程序并执行而实现各种处理。
IP移动通信网接口部920是PGW30用以与SGW35及/或PCRF60及/或ePDG65、和及/或AAA55及/或TWAG74连接的功能部。
存储部940是存储PGW30的各动作所需的程序、数据等的功能部。存储部940由例如半导体存储器、HDD(Hard Disk Drive)等构成。
存储部940,如图所示,存储EPS承载上下文942。此外,在EPS承载上下文中包含就各UE10分别被存储者、就各APN分别被存储者、就各PDN连接分别被存储者、就各传输路径及/或承载分别被存储者。
首先,说明每一个UE10的EPS承载上下文。图10(a)表示每一个UE10的EPS承载上下文的一例。如图示,在EPS承载上下文包含至少IMSI、ME ID、MSISDN、UE NBIFOM能力。
IMSI是识别UE10的用户的信息。
ME ID是ME的ID,可为例如IMEI/IMEISV。
MSISDN表示UE10的电话号码。
UE NBIFOM能力是UE10的NBIFOM能力。UE NBIFOM能力是表示就各UE10分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。更具体而言,例如,在UE NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
另外,UE NBIFOM能力也可以是表示UE10具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指存在UE NBIFOM能力而UE10为具有建立第一PDN连接的功能。
接着,说明每一个PDN连接的EPS承载上下文。图10(b)表示每一个PDN连接的EPS承载上下文的一例。
如图示,上下文包含至少PDN连接ID、IP地址、PDN类型、APN、网络许可模式、操作模式。
PDN连接ID是用以识别PDN连接的识别信息。UE10与TWAG74与MME40与PGW30也可以存储相同的识别信息。
IP地址表示在PDN连接分配给UE10的IP地址。IP地址可为IPv4地址及或IPv6前缀。
PDN类型表示IP地址的种类。PDN类型表示例如IPv4或IPv6或IPv4v6。APN是依据DNS的命名规则表示网络的接入对象的标签。
网络许可模式是表示网络许可的操作模式。网络许可模式可包含UE Initiated模式、或Network Initiated模式、或此等两者。
操作模式是表示在现在的PDN连接为第一PDN连接时可主导数据收发或开始通信控制的是UE10还是网络的模式的识别信息。
更具体而言,例如,可识别可从UE10开始通信控制的UE Initiated模式或可从网络开始通信控制的Network Initiated模式。
接着,使用图10(c)说明每一个传输路径及/或承载的EPS承载上下文的一例。如图示,在上下文包含至少传输路径识别信息与路由规则。
传输路径识别信息是识别传输路径及/或承载的信息。传输路径识别信息可为例如EPS承载ID。
另外,传输路径识别信息也可与TFT产生对应关系。
路由接入类型表示流动经由的接入网。例如,此表示3GPP或WLAN。
另外,路由地址表示可经由的IP地址。例如,可为SGW35的IP地址。或者可为TWAG74的IP地址。或者可为MAG(Mobile Access Gateway)的IP地址。
路由规则可从PGW30或PCRF60被通知。或者,也可为UE10事先存储为初始值的值。
在路由过滤器也可通过包含IP报头而PGW30切换IP流动。或者,在路由过滤器也可通过包含应用程序ID而PGW30就各应用程序切换流动。或者,在路由过滤器也可以包含TFT。
在路由规则也可存储多个规则。进而,路由规则中,在各规则可包含优先顺位。
图10(d)表示TWAG能力。在TWAG能力,就各TWAG74分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示TWAG74是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而TWAG74为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而TWAG74为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与TWAG ID产生对应关系被存储。
图10(e)表示网络能力的一例。在网络能力,存储各网络也就是各PGW30的NBIFOM能力。
此处,NBIFOM能力是表示就各网络分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。更具体而言,例如,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指存在NBIFOM能力而PGW30及/或网络为具有建立第一PDN连接的功能的网关。
如图10(e)所示,PGW30,与PGW ID产生对应关系地存储NBIFOM能力。进而,如图所示,也可以与多个PGW30产生对应关系地分别存储NBIFOM能力。
PGW ID只要是用以识别PGW30的信息即可,例如,也可以为APN。
图10(f)表示MME能力。在MME能力,就各MME40分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示MME40是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而MME40为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而MME40为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与MME ID产生对应关系被存储。
图10(g)表示SGW能力。在SGW能力,就各SGW35分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示SGW35是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而SGW35为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而SGW35为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与SGW ID产生对应关系被存储。
TWAG能力与网络能力与MME能力与SGW能力可以包含在EPS承载上下文,也可以是与EPS承载上下文独立的信息。
(1.2.5PCRF构成要素)
接着,说明PCRF60的构成要素。图11表示PCRF60的装置构成。如图所示,PCRF60由IP移动通信网接口部1120、控制部1100、存储部1140构成。IP移动通信网接口部1120与存储部1140透过总线与控制部1100连接。
控制部1100是用以控制PCRF60的功能部。控制部1100通过读出存储在存储部1140的各种程序并执行而实现各种处理。
IP移动通信网接口部1120是PCRF60用以与PGW30及/或TWAG74及/或AAA55连接的功能部。
存储部1140是存储PCRF60的各动作所需的程序、数据等的功能部。存储部1140由例如半导体存储器、HDD(Hard Disk Drive)等构成。
存储部1140,如图所示,存储UE上下文1142。此外,在UE上下文中包含就各UE10分别被存储者、就各PDN连接分别被存储者。
图12(a)表示每一个UE10的UE上下文。如图示,在上下文包含至少用户ID与UENBIFOM能力。
用户ID是用户的识别信息。可为例如IMSI。
UE NBIFOM能力是UE10的NBIFOM能力。UE NBIFOM能力是表示就各UE10分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,UE NBIFOM能力是表示UE10是否支援NBIFOM功能的识别信息。更具体而言,例如,在UE NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
另外,UE NBIFOM能力也可以是表示UE10具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指存在UE NBIFOM能力而UE10为具有建立第一PDN连接的功能。
换句话说,可为表示UE10支援NBIFOM功能的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在UE NBIFOM能力而UE10支援NBIFOM功能。
接着,说明每一个PDN连接的UE上下文。图12(b)是每一个PDN连接的UE上下文的一例。如图示,上下文包含至少APN、操作模式、网络方针、收费规则、PCC规则、QoS规则。
APN是依据DNS的命名规则表示网络的接入对象的标签。操作模式是表示在PDN连接为第一PDN连接时可主导数据收发或开始通信控制的是UE10还是网络的模式的识别信息。
更具体而言,例如,可从UE10开始通信控制的操作模式可为UE-Initiated模式。
另外,可从网络及/或PGW30及/或PCRF60开始通信控制的操作模式可为Network-Initiated模式。
网络方针是在网络侧的通信控制方针,可包含网络许可模式。另外,PCRF60也可将网络许可模式与网络方针分开存储。
收费规则是关于收费的规则。PCRF60根据决定的收费规则进行收费。
PCC规则是关于网络方针与收费规则的控制的规则。根据PCC规则,PCRF60进行通信控制及收费。
QoS规则是关于流动的QoS的规则。QoS规则也可以与PCC规则产生对应关系。
图12(c)表示每一个传输路径及/或承载的UE上下文。如图示,每一个传输路径及/或承载的UE上下文包含至少路由规则。
路由规则表示路由过滤器、路由地址或路由接入类型的对应关系。根据此对应关系,决定使用经由3GPP接入网的通信路径还是经由WLAN接入网的通信路径。
此处,路由接入类型表示流动经由的接入网。例如,此表示3GPP或WLAN。
另外,路由地址表示可经由的IP地址。例如,可为SGW35的IP地址。或者可为TWAG74的IP地址。或者可为MAG(Mobile Access Gateway)的IP地址。
路由规则可从UE10及/或TWAG74及/或PGW30被通知。或者,也可为PCRF60事先存储为初始值的值。此情形,PCRF60也可以根据PCC规则决定路由规则的初始值。
在路由过滤器也可通过包含IP报头切换IP流动。或者,在路由过滤器也可通过包含应用程序ID就各应用程序切换流动。或者,也可以包含TFT。
在路由规则也可存储多个规则。进而,路由规则中,在各规则可包含优先顺位。
图12(d)表示TWAG74存储的TWAG能力的一例。在TWAG能力,就各TWAG74分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示TWAG74是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而TWAG74为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而TWAG74为支援NBIFOM功能的网关。
如图示,NBIFOM能力也可以与TWAG ID产生对应关系被存储。未与TWAG ID产生对应关系的情形,NBIFOM能力也可以意指存储的TWAG74的能力。
TWAG ID与NBIFOM能力产生对应关系被存储时,PCRF60也可存储多个TWAG74的TWAG能力。
图12(e)表示PCRF60存储的网络能力的一例。在网络能力,存储各网络也就是各PGW30的NBIFOM能力。
此处,NBIFOM能力是表示就各网络分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,是表示PGW30是否支援NBIFOM功能的识别信息。更具体而言,例如,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,NBIFOM能力也可以是表示支援NBIFOM功能的网关的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而PGW30为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而PGW30为支援NBIFOM功能的网关。
图12(f)表示MME能力。在MME能力,就各MME40分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示MME40是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而MME40为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而MME40为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与MME ID产生对应关系被存储。
图12(g)表示SGW能力。在SGW能力,就各SGW35分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示SGW35是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而SGW35为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而SGW35为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与SGW ID产生对应关系被存储。
(1.2.6MME构成)
接着,说明MME40的装置构成。MME40由IP移动通信网接口部320、控制部300、存储部340构成。IP移动通信网接口部320与存储部340透过总线与控制部300连接。
控制部300是用以控制MME40的功能部。控制部300通过读出存储在存储部340的各种程序并执行而实现各种处理。
IP移动通信网接口部320是MME40用以与PGW30连接的功能部。
存储部340是存储MME40的各动作所需的程序、数据等的功能部。存储部340由例如半导体存储器、HDD(Hard Disk Drive)等构成。
存储部340存储MME能力342、网络能力344、EPS承载上下文346。以下,说明在存储部340存储的信息要素。
说明在存储部340存储的信息要素。表示MME40存储的MME能力的一例。在MME能力,就各MME40分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示MME40是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而MME40为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而MME40为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与MME ID产生对应关系被存储。在未与MME ID产生对应关系的情形,NBIFOM能力也可以意指存储的MME40的能力。
在MME ID与NBIFOM能力产生对应关系被存储时,MME40也可以存储多个MME40的MME能力。
此情形,UE10往其他MME40切换时,MME40也可以根据MME能力选择切换对象的MME40。
接着,说明网络能力344。说明MME40存储的网络能力的一例。在网络能力,存储各网络也就是各PGW30的NBIFOM能力。
此处,NBIFOM能力是表示就各网络分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,是表示PGW30是否支援NBIFOM功能的识别信息。更具体而言,例如,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,NBIFOM能力也可以是表示支援NBIFOM功能的网关的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而PGW30为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而PGW30为支援NBIFOM功能的网关。
MME40,与PGW ID产生对应关系地存储NBIFOM能力。进而,也可以与多个PGW30产生对应关系地分别存储NBIFOM能力。
PGW ID只要是用以识别PGW30的信息即可,例如,也可以为APN(Access PointName)。
接着,说明EPS承载上下文。EPS承载上下文也可以分类成就各UE10分别存储的每一个UE10的EPS承载上下文、每一个PDN连接的EPS承载上下文、每一个承载及/或传输路径的EPS承载上下文。
说明每一个UE10的EPS承载上下文所含的信息要素。MME40就各UE10分别存储UENBIFOM能力、NBIFOM许可。
UE NBIFOM能力是UE10的NBIFOM能力。UE NBIFOM能力是表示就各UE10分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,UE NBIFOM能力是表示UE10是否支援NBIFOM功能的识别信息。更具体而言,例如,在UE NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,UE NBIFOM能力也可以是表示UE10具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指存在UE NBIFOM能力而UE10为具有建立第一PDN连接的功能。
换句话说,也可以是表示UE10支援NBIFOM功能的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在UE NBIFOM能力而UE10支援NBIFOM功能。
另外,NBIFOM许可是表示使用NBIFOM的PDN连接的建立被许可的APN的识别信息。NBIFOM至少与APN产生对应关系。NBIFOM许可也可以与多个APN产生对应关系。
本实施方式中,APN1与NBIFOM许可产生对应关系。也就是,APN1被许可建立多接入PDN连接。换句话说,本实施方式中,UE10使用APN1建立多接入PDN连接被许可。此外,APN1不只被许可建立多接入PDN连接,建立现有PDN连接也被许可。
进而,本实施方式中,APN2未与NBIFOM许可产生对应关系。也就是,本实施方式中,APN2未被许可建立多接入PDN连接。也就是,本实施方式中,UE10无法使用APN2建立多接入PDN连接。
NBIFOM许可能在PDN连接建立前被存储。
MME40也可以在PDN连接建立前及/或建立手续中,接入HSS50取得NBIFOM许可。
另外,也可以在每一个UE10的EPS承载上下文包含UE10的识别信息。UE10的识别信息也可以是IMSI。
说明每一个PDN连接的EPS承载上下文。每一个PDN连接的EPS承载上下文包含PDN连接ID、网络许可模式、操作模式、用户平台连接ID、MME MAC地址、NBIFOM允许。
PDN连接ID是用以识别PDN连接的识别信息。UE10与MME40与PGW30也可以存储相同的识别信息。
操作模式是表示在PDN连接为第一PDN连接时可主导数据收发或开始通信控制的是UE10还是网络的模式的识别信息。
更具体而言,例如,可从UE10开始通信控制的操作模式可为UE Initiated模式。
另外,可从网络及/或PGW30及/或PCRF60开始通信控制的操作模式可为NetworkInitiated模式。
网络许可模式是表示网络许可的操作模式。网络许可模式可包含UE Initiated模式、或Network Initiated模式、或此等两者。
用户平台连接ID是识别UE10建立经由MME40的传输路径时的用户数据传输所用的连接的识别信息。
NBIFOM允许是表示此PDN连接建立了多接入PDN连接的信息。换句话说,NBIFOM允许表示建立了第一PDN连接。
也就是,意指通过MME40存储NBIFOM允许,此PDN连接为第一PDN连接。
NBIFOM允许是通过建立PDN连接而MME40存储的识别信息。
MME40也可以在PDN连接建立中,接入HSS50取得NBIFOM允许。另外,MME40也可以根据多接入PDN连接被建立存储NBIFOM允许。
接着,说明每一个承载及/或传输路径的EPS承载上下文。在每一个承载及/或传输路径的EPS承载上下文可包含传输路径识别信息与路由规则。
传输路径识别信息是识别传输路径及/或承载的信息。传输路径识别信息可为例如EPS承载ID。
路由规则表示路由过滤器、路由地址或路由接入类型的对应关系。根据此对应关系,决定使用经由3GPP接入网的通信路径还是经由WLAN接入网的通信路径。
此处,路由接入类型表示流动经由的接入网。例如,此表示3GPP或WLAN。
另外,路由地址表示可经由的IP地址。例如,可为SGW35的IP地址。或者可为MME40的IP地址。或者可为MAG(Mobile Access Gateway)的IP地址。
路由规则可从PGW30或PCRF60被通知,也可从UE10被通知。或者,也可为MME40事先存储为初始值的值。
在路由过滤器也可通过包含IP报头切换IP流动。或者,在路由过滤器也可通过包含应用程序ID就各应用程序切换流动。或者,也可以包含TFT。
在路由规则也可存储多个规则。进而,路由规则中,在各规则可包含优先顺位。
在SGW能力,就各SGW35分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示SGW35是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而SGW35为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而SGW35为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与SGW ID产生对应关系被存储。
MME能力与网络能力也可包含在EPS承载上下文。
(1.3初始状态的说明)
说明本实施方式的初始状态。本实施方式的初始状态可为后述第一初始状态。
此外,本实施方式的初始状态不限于第一初始状态。
(1.3.1第一初始状态的说明)
说明第一初始状态。在第一状态,是UE10在与核心网90间未建立第一PDN连接的状态。然而,是UE10已建立第二PDN连接的状态。更详细而言,UE10在与PGW_A1310之间未建立第一PDN连接。然而,UE10在与PGW_B1320之间建立第二PDN连接。
此外,PGW_A1310也可以是使用APN1选择的网关装置。PGW_B1320也可以是使用APN2选择的网关装置。再者,PGW_A1310及PGW_B1320可为PGW30。另外,使用APN1及/或APN2的网关装置的选择可通过包含配置在接入网B的TWAG74及/或包含配置在核心网90的MME40执行。
进而,使用APN1选择的网关装置与使用APN2选择的网关装置可为相同网关装置。此情形,PGW_A1310及PGW_B1320可为相同装置。
此外,第二PDN连接可由经由接入网A的UE10与PGW30之间的传输路径构成。因此,也可以由UE10与eNB45之间的传输路径、eNB45与SGW35之间的传输路径、SGW35与PGW_B1320之间的传输路径组合后的传输路径构成。此处,传输路径可为承载。
如此,在第一状态,可为UE10经由接入网A连接于核心网90的状态。
此外,UE10也可不经由接入网B连接于核心网90。换句话说,UE10也可不经由WLAN接入网附加。
或者,也可为UE10经由接入网B连接于核心网90的状态。此情形,UE10也可以执行UE10主导开始的附加手续,建立第三PDN连接。
此外,第三PDN连接也可以在使用APN2选择的网关之间建立。或者,在使用与APN1或APN2不同的其他APN选择的网关之间建立。
以上,说明了第一初始状态,但第一初始状态不限于此,只要是例如未经由接入网A建立多接入PDN连接的状态即可。
(1.3.2用以到第一初始状态的手续的说明)
使用图15说明用以到第一初始状态的手续。在用以到第一初始状态的手续,至少执行图15(A)所示的经由接入网A的往核心网90的PDN连接手续。第一初始状态是至少执行图15(A)的经由接入网A的往核心网90的附加手续后的状态。
接着,说明经由接入网A的往核心网90的附加手续的细节。
UE10执行经由接入网A在与核心网90之间建立第二PDN连接的附加手续。更详细而言,UE10经由配置在接入网A的eNB45与配置在核心网90的SGW35在与配置在核心网90的PGW_B1320之间建立PDN连接。此外,PDN连接的建立、管理由配置在核心网90的MME40负责。另外,MME40也执行SGW35的选择、使用APN的PGW30的选择。
在第二PDN连接的建立,具体而言,UE10透过eNB45对MME40发送附加请求(Attachrequest)。MME40接收UE10发送的附加请求。MME40基于附加请求的接收,在与UE10之间执行建立安全关联的手续。
此处,UE10也可包含APN2发送附加请求。或者,UE10也可以在后述UE10与MME40之间的安全关联手续完成后,将APN2发送至MME40。
MME40基于安全关联手续完成,透过eNB45对UE10发送附加许可(Attach accept)。MME40也可以包含APN2发送初始EPS承载上下文主动化请求(Activate default EPSbearer context request)。
UE10接收MME40发送的附加许可。UE10根据附加许可透过eNB45对MME40发送附加完成(Attach complete)。
MME40接收UE10发送的附加请求。
(1.3.3多接入PDN连接建立手续的说明)
接着,说明第一PDN连接建立手续。此处,初始状态可为第一初始状态。本实施方式中,UE10在初始状态建立后,执行用以经由接入网A在与核心网90之间建立第一PDN连接的PDN连接手续。更详细而言,UE10经由配置在接入网A的eNB45与配置在核心网90的SGW35在与配置在核心网90的PGW_A1310之间建立第一PDN连接。
此外,第一PDN连接可由UE10与eNB45之间的传输路径、eNB45与SGW35之间的传输路径、eNB45与PGW_A1310之间的传输路径组合后的传输路径构成。此处,传输路径可为承载。
如图15所示,建立第一PDN连接的手续可为使用APN1的PDN连接手续。
以下,说明PDN连接手续的具体例。
(1.4PDN连接手续例)
使用图16至图18说明用以建立第一PDN连接的第一至第四PDN连接手续例。
(1.4.1第一PDN连接手续例)
使用图16说明第一PDN连接手续例。
UE10,首先,透过eNB45对MME40发送PDN连接请求(PDN connectivity request)(S1902)。UE10也可以包含至少PDN连接请求消息ID(PDN connectivity request messageidentity)及流程处理ID(Procedure transaction identity)及请求类型(Request type)及PDN类型(PDN type)及协定识别符(Protocol discriminator)及EPS承载ID(EPS beareridentity)发送PDN连接请求。进而,UE10也可以将至少第一识别信息及/或第五识别信息包含在PDN连接请求。进而,UE10也可以将APN(Access Point Name)及/或PCO(ProtocolConfiguration Options)及/或TFT(Traffic Flow Templates)包含在PDN连接请求。此外,UE10也可将第一识别信息及/或第五识别信息及/或TFT包含在PCO发送。
此处,第一识别信息可为表示UE10支援NBIFOM的UE NBIFOM能力。此外,NBIFOM能力可为表示具有建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,第五识别信息可为表示UE10请求建立的多接入PDN连接的NBIFOM操作模式的模式指示符。此外,UE10可在第五识别信息包含UE-Initiated模式或Network-Initiated模式。
此外,第一识别信息可为第五识别信息。更具体而言,UE10也可以通过发送指示符表示UE10支援NBIFOM。
如此,UE10也可以通过包含第一识别信息及/或第五识别信息发送PDN连接请求,请求建立多接入PDN连接。
PDN连接请求消息ID可为表示PDN连接请求消息的消息类型。
流程处理ID可为识别PDN连接手续的信息。
APN可为UE10请求连接的APN。更具体而言,APN可为APN1。UE10为了建立多接入PDN连接,也可包含APN1。此处,APN1可为多接入PDN连接的建立被许可的APN、及/或基于NBIFOM的通信被许可的APN。
请求类型可为识别请求的PDN连接手续的种类的信息。例如,由于UE10使用APN1进行初始连接,请求类型也可不是表示切换的类型而是表示附加的类型。
PDN类型可为表示可利用IP版本。例如,PDN类型可为IPv4、IPv6、或IPv4v6。
协定识别符可为表示PDN连接请求的收发所使用的协定种类的识别符。
EPS承载ID可为识别EPS承载的信息。EPS承载ID可由MME40分配。
PCO可为与PDN连接相关联的协定信息。另外,PCO可包含请求的识别信息。此外,UE10也可将第一识别信息包含在PCO发送。
TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
UE10,在请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接时,可将TFT包含在PDN连接请求。或者,在请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接时,可不将TFT包含在PDN连接请求。
换句话说,UE10在第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以将TFT包含在PDN连接请求。或者,在第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以不将TFT包含在PDN连接请求。
此外,以往,UE10可将表示IFOM支援的信息包含在PCO发送。此处,IFOM支援是表示支援IFOM(IP Flow Mobility)的识别信息。进而,IFOM是使用DSMIPv6(Dual Stack MobileIPv6)协定切换特定的IP流动的通信路径的技术。因此,通过在PCO包含表示IFOM支援的信息,UE10可切换进行特定的IP流动的通信的接入网。
本实施方式中,UE10在PCO包含第一识别信息及/或第五识别信息时,不包含IFOM支援。相反地,UE10在PCO包含表示IFOM支援时,不包含第一识别信息及第五识别信息。如此,也可以通过无法有效设定第一识别信息与IFOM支援的两者,明确设定使用基于NBIFOM的通信路径的切换与基于IFOM的通信路径的切换的哪一者。
由此,UE10可通过单一PDN连接建立手续,建立支援IFOM的PDN连接或支援NBIFOM的PDN连接的其中一个。换句话说,单一PDN连接为支援NBIFOM的PDN连接、支援IFOM的PDN连接、单接入PDN连接的其中一个。
MME40接收UE10发送的PDN连接请求。MME40根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第一识别信息及/或PDN连接请求所含的第五识别信息,对SGW35发送会话生成请求(S1904)。
MME40也可根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第一识别信息,将至少第一识别信息包含在会话生成请求发送。
MME40也可根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第五识别信息,将至少第五识别信息包含在会话生成请求发送。MME40也可以根据UE10发送的TFT的接收,将TFT包含在会话生成请求。
另外,TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
MME40,在请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接时,可将TFT包含在会话生成请求。或者,在请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接时,可不将TFT包含在会话生成请求。
换句话说,MME40在PDN连接请求所含的第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以将TFT包含在会话生成请求。或者,在PDN连接请求所含的第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以不将TFT包含在会话生成请求。
此处,也可以根据第五识别信息判定MME40请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接或请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接。
此外,MME40在PDN连接请求不包含第一识别信息时,也可不包含第一识别信息发送会话生成请求。进而,MME40在PDN连接请求不包含第五识别信息时,也可不包含第五识别信息发送会话生成请求。另外,MME40在PDN连接请求不包含第一识别信息与第五识别信息的任一者时,也可执行建立单接入PDN连接的手续。
SGW35接收MME40发送的会话生成请求。SGW35根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第五识别信息,对PGW30发送会话生成请求(S1906)。
SGW35也可根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第五识别信息,将至少第五识别信息包含在会话生成请求发送。进而,SGW35也可将TFT包含在会话生成请求。
另外,TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
SGW35,在请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接时,可将TFT包含在会话生成请求。或者,在请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接时,可不将TFT包含在会话生成请求。
换句话说,SGW35在会话生成请求所含的第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以将TFT包含在会话生成请求。或者,在会话生成请求所含的第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以不将TFT包含在会话生成请求。
此处,也可以根据第五识别信息判定SGW35请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接或请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接。
此外,SGW35在会话生成请求不包含第一识别信息时,也可不包含第一识别信息发送会话生成请求。进而,SGW35在会话生成请求不包含第五识别信息时,也可不包含第五识别信息发送会话生成请求。另外,SGW35在会话生成请求不包含第一识别信息与第五识别信息的任一者时,也可执行建立单接入PDN连接的手续。
PGW30接收SGW35发送的会话生成请求。PGW30可根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第五识别信息,执行在与PCRF60间的IP-CAN会话更新手续(S1908)。
PGW30也可以将表示建立的PDN连接是多接入PDN连接还是单接入PDN连接的信息及/或第一识别信息及/或第五识别信息包含在IP-CAN会话手续内的控制消息发送至PCRF60。
更具体而言,建立多接入PDN连接时,PGW30将表示接入网A的信息、PDN连接ID(PDNconnection ID)、表示PDN连接是多接入PDN连接的信息、第一识别信息及/或第五识别信息发送至PCRF60。或者,建立单接入PDN连接时,PGW30将表示接入网A的信息、PDN连接ID、表示PDN连接是单接入PDN连接的信息发送至PCRF60。
另外,PDN连接ID可为在PDN连接手续中PGW30建立PDN连接时分配的ID,也可为用以无歧异识别在UE10与PGW30间建立的PDN连接的信息。
此外,PGW30也可以为了对PCRF60通知UE10及/或eNB45及/或MME40及/或SGW35的信息,执行IP-CAN会话更新手续。
进而,PCRF60也可以根据第五识别信息的接收,在与PGW30之间在IP-CAN会话更新手续内的控制消息包含至少第七识别信息发送至PGW30。此外,第七识别信息的细节将在之后说明。
此外,PCRF60也可以为了对PGW30通知收费信息及/或QoS控制信息及/或路由信息,执行IP-CAN会话更新手续。
PGW30根据会话生成请求的接收或IP-CAN会话更新手续的完成及/或会话生成请求所含的第五识别信息及/或IP-CAN会话更新手续所含的第七识别信息,对SGW35发送会话生成响应(S1910)。
PGW30也可以根据会话生成请求的接收或IP-CAN会话更新手续的完成及/或会话生成请求所含的第五识别信息及/或IP-CAN会话更新手续所含的第七识别信息,将至少第七识别信息包含在会话生成响应发送。
此外,PGW30取得第七识别信息的方法,不限于在上述说明的IP-CAN会话更新手续中从PCRF60取得的方法,也可为其他方法。例如,PGW30也可以不在IP-CAN会话更新手续中从PCRF60取得,生成第七识别信息并包含在会话生成响应发送。
此处,第七识别信息可为表示对建立的多接入PDN连接许可的NBIFOM操作模式的许可模式。换句话说,相对于第五识别信息为UE10请求的操作模式,第七识别信息可为被操作员许可的操作模式。
此外,PCRF60或PGW30可根据操作方针决定第七识别信息。例如,也可以管理只许可UE-Initiated模式的PDN连接建立的方针、只许可Network-Initiated模式的PDN连接建立的方针、许可两模式建立的方针、禁止两模式建立的方针等。
此外,PCRF60或PGW30也可从HSS50等取得操作方针。或者,操作方针可为保存管理者生成者。
进而,操作方针也可就各加入者分别管理不同方针。或者,也可就各APN分别管理不同方针。例如,也可对就各APN建立的PDN连接分别管理不同的许可模式。
本例中,说明根据许可模式,第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立被许可的情形。
因此,PCRF60或PGW30许可基于第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立,在第七识别信息包含与第五识别信息相同的操作模式。
换句话说,PCRF60或PGW30也可以在第五识别信息包含UE-Initiated模式时,在第七识别信息包含UE-Initiated模式。或者,在第五识别信息包含Network-Initiated模式时,在第七识别信息包含Network-Initiated模式。
如此,在根据许可模式,第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立被许可时,也可以将根据许可模式一个或多个被许可的操作模式中UE10请求的模式作为第七识别信息。
PGW30也可以在会话生成响应包含PDN地址(PDN Address)及/或PDN连接ID及/或TFT。
PDN地址可为分配给UE10的IP地址。例如,可为IPv4地址、用以构筑IPv6地址的IPv6前缀与接口ID。此处,PGW30也可分配UE10的IP地址。进而,PGW30也可以将分配给UE10的IP地址包含在PDN地址。
另外,PDN连接ID可为用以无歧异识别在UE10与PGW30间建立的PDN连接的信息。PDN连接ID可由PGW30分配,可由MME40分配。换句话说,PGW30也可以分配PDN连接ID。
SGW35接收PGW30发送的会话生成响应。SGW35根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,对MME40发送会话生成响应(S1912)。
SGW35也可根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,将至少第七识别信息包含在会话生成响应发送。
进而,SGW35也可在会话生成响应包含PDN地址(PDN Address)及/或PDN连接ID及/或TFT。
MME40接收SGW35发送的会话生成响应。MME40根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,对eNB45发送初始EPS承载上下文主动化请求(Activedefault EPS bearer context request)(S1914)。
MME40也可以根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,将至少初始EPS承载上下文主动化请求消息ID(Active default EPS bearer contextrequest message identity)及流程处理ID及APN及PDN地址及协定识别符及EPS承载ID及EPS QoS包含在初始EPS承载上下文主动化请求发送。进而,MME40也可以将至少第七识别信息包含在初始EPS承载上下文主动化请求。进而,MME40也可以将PCO及/或ESM Cause及/或TFT及/或PDN连接ID及/或PDN连接属性信息包含在初始EPS承载上下文主动化请求。此外,MME40也可以将第七识别信息及/或TFT及/或PDN连接ID包含在PCO发送。
此处,初始EPS承载上下文主动化请求消息ID可为表示初始EPS承载上下文主动化请求消息的消息类型。
APN可为UE10许可连接的APN。更具体而言,APN可为APN1。APN1可为多接入PDN连接的建立被许可的APN。MME40也可以将APN1包含在初始EPS承载上下文主动化请求。
PDN地址可为分配给UE10的IP地址。例如,可为IPv4地址、用以构筑IPv6地址的接口ID。
EPS QoS可为表示EPS承载的QoS的状态。
PDN连接属性信息可为表示在本PDN连接手续建立的PDN连接为多接入PDN连接的信息。或者,PDN连接属性信息可为表示使用在本PDN连接手续建立的PDN连接收发的用户数据经由接入网A及接入网B发送被许可的信息。或者,PDN连接属性信息可为表示在本PDN连接手续建立的PDN连接为第七识别信息表示的作模式的多接入PDN连接的信息。
此外,UE10也可以将表示PDN连接的类型的连接类型及/或表示WLAN卸载的可否的WLAN卸载许可信息(WLAN offload acceptablity)进一步包含发送初始EPS承载上下文主动化请求消息。进而,MME40也可以将PDN连接属性信息包含在连接类型或WLAN卸载许可信息发送。
ESM Cause(演进分组系统会话管理原则)可为表示分配给UE10的PDN地址的PDN类型与在PDN连接请求UE10请求的PDN类型不同的信息。
此外,MME40及/或PGW30也可以在PCO包含第七识别信息。然而,MME40及/或PGW30在PCO包含第七识别信息时,不包含IFOM支援。相反地,MME40及/或PGW30在PCO包含IFOM支援时,不包含第七识别信息。如此,也可以通过无法有效设定第七识别信息与IFOM支援的两者,明确设定使用基于NBIFOM的通信路径的切换与基于IFOM的通信路径的切换的哪一者。
eNB45接收MME40发送的初始EPS承载上下文主动化请求。eNB45根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收,对UE10传输初始EPS承载上下文主动化请求。
eNB45也可以将初始EPS承载上下文主动化请求与至少RRC连接设定请求(RRCConnection Reconfiguration)一起发送至UE10(S1916)。
UE10接收eNB45发送的RRC连接设定请求。进而,UE10接收MME40发送且eNB45传输的初始EPS承载上下文主动化请求。
UE10根据RRC连接设定请求的接收,对eNB45发送RRC连接设定完成(RRCConnection Reconfiguration Complete)(S1918)。
eNB45接收UE10发送的RRC连接设定完成。eNB45根据RRC连接设定完成对MME40发送承载设定(S1920)。
MME40接收eNB45发送的承载设定。
UE10根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收及/或初始EPS承载上下文主动化请求所含的第七识别信息,对MME40发送初始EPS承载上下文主动化许可(Active defaultEPS bearer context accept)(S1922)(S1924)。
UE10也可以将至少初始EPS承载上下文主动化许可消息ID(Active default EPSbearer context accept message identity)及流程处理ID及协定识别符及EPS承载ID包含在初始EPS承载上下文主动化接收发送。
进而,也可以将PCO包含在初始EPS承载上下文主动化接收。
此处,初始EPS承载上下文主动化许可消息ID可为表示初始EPS承载上下文主动化许可消息的消息类型。
藉由第一PDN连接手续完成,UE10与PGW30建立UE10请求的NBIFOM操作模式的第一PDN连接。UE10也可以根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收及/或PDN连接属性信息及/或第七识别信息,识别建立的PDN连接为UE10请求的NBIFOM操作模式的多接入PDN连接。根据第一PDN连接的建立,UE10及PGW30使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。更具体而言,UE10及PGW30使用第一PDN连接收发TFT识别的流动。
此外,在第一PDN连接手续的例子,说明将TFT的收发包含在PDN连接手续的情形,但并不限于此,TFT的收发也可以在多接入PDN连接的建立后执行。
因此,UE10及MME40也可以不将TFT包含在PDN连接请求及/或初始EPS承载上下文主动化请求收发,建立多接入PDN连接。换句话说,在建立PDN连接的时间点,可为没有使用PDN连接收发用户数据的IP流动的状态。在此情形,UE10及MME40在多接入PDN连接建立后发送TFT。更具体而言,在建立UE-Initiated模式的PDN连接时,UE10也可以透过eNB45对MME40发送TFT。进而,MME40从UE10接收TFT,透过SGW35发送至PGW30。由此,UE10与PGW30可使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。
另一方面,在建立Network-Initiated模式的PDN连接时,PGW30也可以透过SGW35对MME40发送TFT。此处,也可以从PCRF60接收根据操作方针决定的TFT。进而,MME40透过SGW35从PGW30接收TFT,透过eNB45发送至UE10。由此,UE10与PGW30可使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。
此外,可建立多接入PDN连接的情形,可执行追加新的传输路径的手续。另一方面,可建立单接入PDN连接的情形,虽可变更传输路径,但无法执行追加传输路径的手续。
(1.4.2第二PDN连接手续例)
使用图17说明第二PDN连接手续例。
UE10,首先,透过eNB45对MME40发送PDN连接请求(PDN connectivity request)(S2002)。UE10也可以包含至少PDN连接请求消息ID(PDN connectivity request messageidentity)及流程处理ID(Procedure transaction identity)及请求类型(Request type)及PDN类型(PDN type)及协定识别符(Protocol discriminator)及EPS承载ID(EPS beareridentity)发送PDN连接请求。进而,UE10也可以将至少第一识别信息及/或第五识别信息包含在PDN连接请求。进而,UE10也可以将APN(Access Point Name)及/或PCO(ProtocolConfiguration Options)及/或TFT(Traffic Flow Templates)包含在PDN连接请求。此外,UE10也可将第一识别信息及/或第五识别信息及/或TFT包含在PCO发送。
此处,第一识别信息可为表示UE10支援NBIFOM的UE NBIFOM能力。此外,NBIFOM能力可为表示具有建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,第五识别信息可为表示UE10请求建立的多接入PDN连接的NBIFOM操作模式的模式指示符。此外,UE10可在第五识别信息包含UE-Initiated模式或Network-Initiated模式。
此外,第一识别信息可为第五识别信息。更具体而言,UE10也可以通过发送指示符表示UE10支援NBIFOM。
如此,UE10也可以通过包含第一识别信息及/或第五识别信息发送PDN连接请求,请求建立多接入PDN连接。
PDN连接请求消息ID可为表示PDN连接请求消息的消息类型。
流程处理ID可为识别PDN连接手续的信息。
APN可为UE10请求连接的APN。更具体而言,APN可为APN1。UE10为了建立多接入PDN连接,也可包含APN1。此处,APN1可为多接入PDN连接的建立被许可的APN、及/或基于NBIFOM的通信被许可的APN。
请求类型可为识别请求的PDN连接手续的种类的信息。例如,由于UE10使用APN1进行初始连接,请求类型也可不是表示切换的类型而是表示附加的类型。
PDN类型可为表示可利用IP版本。例如,PDN类型可为IPv4、IPv6、或IPv4v6。协定识别符可为表示PDN连接请求的收发所使用的协定种类的识别符。
EPS承载ID可为识别EPS承载的信息。EPS承载ID可由MME40分配。
PCO可为与PDN连接相关联的协定信息。另外,PCO可包含请求的识别信息。此外,UE10也可将第一识别信息包含在PCO发送。
TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
UE10,在请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接时,可将TFT包含在PDN连接请求。或者,在请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接时,可不将TFT包含在PDN连接请求。
换句话说,UE10在第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以将TFT包含在PDN连接请求。或者,在第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以不将TFT包含在PDN连接请求。
此外,以往,UE10可将表示IFOM支援的信息包含在PCO发送。此处,IFOM支援是表示支援IFOM(IP Flow Mobility)的识别信息。进而,IFOM是使用DSMIPv6(Dual Stack MobileIPv6)协定切换特定的IP流动的通信路径的技术。因此,通过在PCO包含表示IFOM支援的信息,UE10可切换进行特定的IP流动的通信的接入网。
本实施方式中,UE10在PCO包含第一识别信息及/或第五识别信息时,不包含IFOM支援。相反地,UE10在PCO包含表示IFOM支援时,不包含第五识别信息。如此,也可以通过无法有效设定第一识别信息与IFOM支援的两者,明确设定使用基于NBIFOM的通信路径的切换与基于IFOM的通信路径的切换的哪一者。
由此,UE10可通过单一PDN连接建立手续,建立支援IFOM的PDN连接或支援NBIFOM的PDN连接的其中一个。换句话说,单一PDN连接为支援NBIFOM的PDN连接、支援IFOM的PDN连接、单接入PDN连接的其中一个。MME40接收UE10发送的PDN连接请求。
MME40也可以根据从UE10接收的PDN连接请求,透过eNB45对UE10发送PDN连接拒绝(PDN connectivity reject)(S2004)。
MME40也可以根据操作方针决定发送PDN连接拒绝。例如,操作方针不许可UE10的多接入PDN连接的建立的情形或不许可UE10请求的NBIFOM操作模式的情形,也可以对UE10发送PDN连接拒绝。
更具体而言,UE10请求UE-Initaited模式的PDN连接的建立,在操作模式不许可UE-Initaited模式下的PDN连接的建立时,也可以对UE10发送PDN连接拒绝。进而,UE10请求Network-Initaited模式的PDN连接的建立,在操作模式不许可Network-Initaited模式下的PDN连接的建立时,也可以对UE10发送PDN连接拒绝。
MME40也可以根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第五识别信息,将至少PDN连接拒绝消息ID(PDN connectivity reject message identity)及协定识别符及EPS承载ID及流程处理ID及ESM Cause包含在PDN连接发送。另外,MME40也可以在PDN连接拒绝包含至少第七识别信息及/或第八识别信息。进而,MME40也可以在PDN连接拒绝包含PCO及/或T3396值(T3396value)。此外,MME40也可以将第七识别信息及/或第八识别信息包含在PCO发送。
此处,第七识别信息可为表示对建立的多接入PDN连接许可的NBIFOM操作模式的许可模式。换句话说,相对于第五识别信息为UE10请求的操作模式,第七识别信息可为被操作员许可的操作模式。
此外,MME40可根据操作方针决定第七识别信息。例如,也可以管理只许可UE-Initiated模式的PDN连接建立的方针、只许可Network-Initiated模式的PDN连接建立的方针、许可两模式建立的方针、禁止两模式建立的方针等。
此外,MME40也可从AAA55或HSS50等取得操作方针。或者,操作方针可为保存管理者生成者。
进而,操作方针也可就各加入者分别管理不同方针。或者,也可就各APN分别管理不同方针。例如,也可对就各APN建立的PDN连接分别管理不同的许可模式。
本例中,说明根据许可模式,第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立不被许可的情形。
因此,不许可基于第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立,在第七识别信息包含被许可模式许可的模式且与第五识别信息不同的操作模式。
换句话说,MME40也可以在第五识别信息包含UE-Initiated模式且Network-Initiated模式被许可时,在第七识别信息包含Network-Initiated模式。或者,在第五识别信息包含Network-Initiated模式且UE-Initiated模式被许可时,在第七识别信息包含UE-Initiated模式。
此外,基于与第五识别信息不同的操作模式的PDN连接的建立不被许可时,MME40也可以包含第七识别信息。在此时,MME40也可以在PDN连接拒绝包含表示请求的操作模式为不被许可的操作模式的理由信息(Requested Operation Mode is not allowed)发送。
如此,在根据许可模式,第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立不被许可时,也可以将根据许可模式第五识别信息所含的NBIFOM操作模式以外的操作模式且PDN连接的建立被许可的操作模式作为第七识别信息。
进而,第八识别信息可为表示MME40拒绝的多接入PDN连接的NBIFOM操作模式的拒绝模式。此外,MME40可在第八识别信息包含与第五识别信息所含的NBIFOM操作模式相同的模式。
换句话说,PGW30及/或PCRF60,在第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以在第八识别信息包含UE-Initiated模式。或者,在第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以在第八识别信息包含Network-Initiated模式。
PDN连接拒绝消息ID可为表示PDN连接拒绝消息的消息类型。ESM Cause可为表示PDN连接请求被拒绝的理由的信息。
T3396值可为表示Cause资源不足(insufficient resources)或APN不适当(missing or unknow APN)的情形所含的T3396计时器的值。
UE10接收MME40发送的PDN连接拒绝。UE10根据PDN连接拒绝的接收及/或PDN连接拒绝所含的第七识别信息及/或第八识别信息执行新的PDN连接手续(S2006)。
UE10也可以在PDN连接请求包含与第五识别信息所含的NBIFOM操作模式不同的模式执行PDN连接手续。
此外,UE10也可以将从MME40接收的第七识别信息作为第五识别信息。
或者,UE10也可以将从MME40接收的第八识别信息作为第五识别信息。
换句话说,UE10在第一次PDN连接请求在第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以包含Network-Initiated模式执行PDN连接手续。或者,在第一次PDN连接请求在第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以包含UE-Initiated模式执行PDN连接手续。
或者,UE10在PDN连接拒绝所含的第七识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以包含UE-Initiated模式执行PDN连接手续。或者,在PDN连接拒绝所含的第七识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以包含Network-Initiated模式执行PDN连接手续。
或者,UE10在PDN连接拒绝所含的第八识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以包含Network-Initiated模式执行PDN连接手续。或者,在PDN连接拒绝所含的第八识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以包含UE-Initiated模式执行PDN连接手续。
此外,UE10在未接收第七识别信息时及/或没有其他PDN连接被许可的操作模式时及/或不请求其他操作模式的PDN连接的建立时,也可以不开始新的PDN连接手续。
此外,PDN连接手续的细节,也可以与在1.4.1的第一PDN连接手续例中使用图16说明的PDN连接手续相同。因此,省略详细说明。
藉由第二PDN连接手续完成,UE10与PGW30建立与UE10最初请求的NBIFOM操作模式不同模式的第一PDN连接。根据第一PDN连接的建立,UE10及PGW30使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。更具体而言,UE10及PGW30使用第一PDN连接收发TFT识别的流动。
此外,在第二PDN连接手续的例子,说明将TFT的收发包含在PDN连接手续的情形,但并不限于此,TFT的收发也可以在多接入PDN连接的建立后执行。
因此,UE10及MME40也可以不将TFT包含在PDN连接请求及/或初始EPS承载上下文主动化请求收发,建立多接入PDN连接。换句话说,在建立PDN连接的时间点,可为没有使用PDN连接收发用户数据的IP流动的状态。在此情形,UE10及MME40在多接入PDN连接建立后发送TFT。
更具体而言,在建立UE-Initiated模式的PDN连接时,UE10也可以透过eNB45对MME40发送TFT。进而,MME40从UE10接收TFT,透过SGW35发送至PGW30。由此,UE10与PGW30可使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。
另一方面,在建立Network-Initiated模式的PDN连接时,PGW30也可以透过SGW35对MME40发送TFT。此处,也可以从PCRF60接收根据操作方针决定的TFT。进而,MME40透过SGW35从PGW30接收TFT,透过eNB45发送至UE10。由此,UE10与PGW30可使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。
此外,可建立多接入PDN连接的情形,可执行追加新的传输路径的手续。另一方面,可建立单接入PDN连接的情形,虽可变更传输路径,但无法执行追加传输路径的手续。
(1.4.3第三PDN连接手续例)
使用图16说明第三PDN连接手续例。
UE10,首先,透过eNB45对MME40发送PDN连接请求(PDN connectivity request)(S1902)。UE10也可以包含至少PDN连接请求消息ID(PDN connectivity request messageidentity)及流程处理ID(Procedure transaction identity)及请求类型(Request type)及PDN类型(PDN type)及协定识别符(Protocol discriminator)及EPS承载ID(EPS beareridentity)发送PDN连接请求。进而,UE10也可以将至少第一识别信息及/或第五识别信息包含在PDN连接请求。进而,UE10也可以将APN(Access Point Name)及/或PCO(ProtocolConfiguration Options)及/或TFT(Traffic Flow Templates)包含在PDN连接请求。此外,UE10也可将第一识别信息及/或第五识别信息及/或TFT包含在PCO发送。
此处,第一识别信息可为表示UE10支援NBIFOM的UE NBIFOM能力。此外,NBIFOM能力可为表示具有建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,第五识别信息可为表示UE10请求建立的多接入PDN连接的NBIFOM操作模式的模式指示符。此外,UE10可在第五识别信息包含UE-Initiated模式或Network-Initiated模式。
此外,第一识别信息可为第五识别信息。更具体而言,UE10也可以通过发送指示符表示UE10支援NBIFOM。
如此,UE10也可以通过包含第一识别信息及/或第五识别信息发送PDN连接请求,请求建立多接入PDN连接。
PDN连接请求消息ID可为表示PDN连接请求消息的消息类型。
流程处理ID可为识别PDN连接手续的信息。
APN可为UE10请求连接的APN。更具体而言,APN可为APN1。UE10为了建立多接入PDN连接,也可包含APN1。此处,APN1可为多接入PDN连接的建立被许可的APN、及/或基于NBIFOM的通信被许可的APN。
请求类型可为识别请求的PDN连接手续的种类的信息。例如,由于UE10使用APN1进行初始连接,请求类型也可不是表示切换的类型而是表示附加的类型。
PDN类型可为表示可利用IP版本。例如,PDN类型可为IPv4、IPv6、或IPv4v6。协定识别符可为表示PDN连接请求的收发所使用的协定种类的识别符。
EPS承载ID可为识别EPS承载的信息。EPS承载ID可由MME40分配。
PCO可为与PDN连接相关联的协定信息。另外,PCO可包含请求的识别信息。此外,UE10也可将第一识别信息包含在PCO发送。
TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
UE10,在请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接时,可将TFT包含在PDN连接请求。或者,在请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接时,可不将TFT包含在PDN连接请求。
换句话说,UE10在第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以将TFT包含在PDN连接请求。或者,在第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以不将TFT包含在PDN连接请求。
此外,以往,UE10可将表示IFOM支援的信息包含在PCO发送。此处,IFOM支援是表示支援IFOM(IP Flow Mobility)的识别信息。进而,IFOM是使用DSMIPv6(Dual Stack MobileIPv6)协定切换特定的IP流动的通信路径的技术。因此,通过在PCO包含表示IFOM支援的信息,UE10可切换进行特定的IP流动的通信的接入网。
本实施方式中,UE10在PCO包含第一识别信息及/或第五识别信息时,不包含IFOM支援。相反地,UE10在PCO包含表示IFOM支援时,不包含第一识别信息及第五识别信息。如此,也可以通过无法有效设定第一识别信息与IFOM支援的两者,明确设定使用基于NBIFOM的通信路径的切换与基于IFOM的通信路径的切换的哪一者。
由此,UE10可通过单一PDN连接建立手续,建立支援IFOM的PDN连接或支援NBIFOM的PDN连接的其中一个。换句话说,单一PDN连接为支援NBIFOM的PDN连接、支援IFOM的PDN连接、单接入PDN连接的其中一个。
MME40接收UE10发送的PDN连接请求。MME40根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第一识别信息及/或PDN连接请求所含的第五识别信息,对SGW35发送会话生成请求(S1904)。
MME40也可根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第一识别信息,将至少第一识别信息包含在会话生成请求发送。
MME40也可根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第五识别信息,将至少第五识别信息包含在会话生成请求发送。MME40也可以根据UE10发送的TFT的接收,将TFT包含在会话生成请求。
另外,TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
MME40,在请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接时,可将TFT包含在会话生成请求。或者,在请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接时,可不将TFT包含在会话生成请求。
换句话说,MME40在PDN连接请求所含的第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以将TFT包含在会话生成请求。或者,在PDN连接请求所含的第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以不将TFT包含在会话生成请求。
此处,也可以根据第五识别信息判定MME40请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接或请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接。
此外,MME40在PDN连接请求不包含第一识别信息时,也可不包含第一识别信息发送会话生成请求。进而,MME40在PDN连接请求不包含第五识别信息时,也可不包含第五识别信息发送会话生成请求。另外,MME40在PDN连接请求不包含第一识别信息与第五识别信息的任一者时,也可执行建立单接入PDN连接的手续。
SGW35接收MME40发送的会话生成请求。SGW35根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第五识别信息,对PGW30发送会话生成请求(S1906)。
SGW35也可根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第五识别信息,将至少第五识别信息包含在会话生成请求发送。进而,SGW35也可将TFT包含在会话生成请求。
另外,TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
SGW35,在请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接时,可将TFT包含在会话生成请求。或者,在请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接时,可不将TFT包含在会话生成请求。
换句话说,SGW35在会话生成请求所含的第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以将TFT包含在会话生成请求。或者,在会话生成请求所含的第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以不将TFT包含在会话生成请求。
此处,也可以根据第五识别信息判定SGW35请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接或请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接。
此外,SGW35在会话生成请求不包含第一识别信息时,也可不包含第一识别信息发送会话生成请求。进而,SGW35在会话生成请求不包含第五识别信息时,也可不包含第五识别信息发送会话生成请求。另外,SGW35在会话生成请求不包含第一识别信息与第五识别信息的任一者时,也可执行建立单接入PDN连接的手续。
PGW30接收SGW35发送的会话生成请求。PGW30可根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第五识别信息,执行在与PCRF60间的IP-CAN会话更新手续(S1908)。
PGW30也可以将表示建立的PDN连接是多接入PDN连接还是单接入PDN连接的信息及/或第一识别信息及/或第五识别信息包含在IP-CAN会话手续内的控制消息发送至PCRF60。
更具体而言,建立多接入PDN连接时,PGW30将表示接入网A的信息、PDN连接ID(PDNconnection ID)、表示PDN连接是多接入PDN连接的信息、第一识别信息及/或第五识别信息发送至PCRF60。或者,建立单接入PDN连接时,PGW30将表示接入网A的信息、PDN连接ID、表示PDN连接是单接入PDN连接的信息发送至PCRF60。
另外,PDN连接ID可为在PDN连接手续中PGW30建立PDN连接时分配的ID,也可为用以无歧异识别在UE10与PGW30间建立的PDN连接的信息。
此外,PGW30也可以为了对PCRF60通知UE10及/或eNB45及/或MME40及/或SGW35的信息,执行IP-CAN会话更新手续。
进而,PCRF60也可以根据第五识别信息的接收,在与PGW30之间在IP-CAN会话更新手续内的控制消息包含至少第七识别信息发送至PGW30。此外,第七识别信息的细节将在之后说明。
此外,PCRF60也可以为了对PGW30通知收费信息及/或QoS控制信息及/或路由信息,执行IP-CAN会话更新手续。
PGW30根据会话生成请求的接收或IP-CAN会话更新手续的完成及/或会话生成请求所含的第五识别信息及/或IP-CAN会话更新手续所含的第七识别信息,对SGW35发送会话生成响应(S1910)。
PGW30也可以根据会话生成请求的接收或IP-CAN会话更新手续的完成及/或会话生成请求所含的第五识别信息及/或IP-CAN会话更新手续所含的第七识别信息,将至少第七识别信息包含在会话生成响应发送。
此外,PGW30取得第七识别信息的方法,不限于在上述说明的IP-CAN会话更新手续中从PCRF60取得的方法,也可为其他方法。例如,PGW30也可以不在IP-CAN会话更新手续中从PCRF60取得,生成第七识别信息并包含在会话生成响应发送。此处,第七识别信息可为表示对建立的多接入PDN连接许可的NBIFOM操作模式的许可模式。换句话说,相对于第五识别信息为UE10请求的操作模式,第七识别信息可为被操作员许可的操作模式。
此外,PCRF60或PGW30可根据操作方针决定第七识别信息。例如,也可以管理只许可UE-Initiated模式的PDN连接建立的方针、只许可Network-Initiated模式的PDN连接建立的方针、许可两模式建立的方针、禁止两模式建立的方针等。
此外,PCRF60或PGW30也可从HSS50等取得操作方针。或者,操作方针可为保存管理者生成者。进而,操作方针也可就各加入者分别管理不同方针。或者,也可就各APN分别管理不同方针。例如,也可对就各APN建立的PDN连接分别管理不同的许可模式。
本例中,说明根据许可模式,第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立不被许可的情形。
因此,PCRF60或PGW30不许可基于第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立,在第七识别信息包含被许可模式许可的模式且与第五识别信息不同的操作模式。
换句话说,PCRF60或PGW30也可以在第五识别信息包含UE-Initiated模式且Network-Initiated模式被许可时,在第七识别信息包含Network-Initiated模式。或者,在第五识别信息包含Network-Initiated模式且UE-Initiated模式被许可时,在第七识别信息包含UE-Initiated模式。
在基于与第五识别信息不同的操作模式的PDN连接的建立不被许可时,PCRF60也可以不对PGW30通知第七识别信息。
在基于与第五识别信息不同的操作模式的PDN连接的建立不被许可时,PCRF60也可以对PGW30通知没有被许可的操作。
基于与第五识别信息不同的操作模式的PDN连接的建立不被许可时,PCRF60也可以对PGW30发送表示请求的操作模式为不被许可的模式的理由信息(Requested OperationMode is not allowed)。
在基于与第五识别信息不同的操作模式的PDN连接的建立不被许可时,PGW30也可以不透过SGW35对MME40通知第七识别信息。
在基于与第五识别信息不同的操作模式的PDN连接的建立不被许可时,PGW30也可以在会话生成响应包含表示请求的操作模式为不被许可的模式的理由信息(RequestedOperation Mode is not allowed)透过SGW35发送至MME40。
在基于与第五识别信息不同的操作模式的PDN连接的建立不被许可时,PGW30也可以对MME40通知没有被许可的操作。
如此,在根据许可模式,第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立不被许可时,也可以将根据许可模式第五识别信息所含的NBIFOM操作模式以外的操作模式且PDN连接的建立被许可的操作模式作为第七识别信息。
进而,PGW30也可以在会话生成响应包含PDN地址(PDN Address)及/或PDN连接ID及/或TFT。
PDN地址可为分配给UE10的IP地址。例如,可为IPv4地址、用以构筑IPv6地址的IPv6前缀与接口ID。此处,PGW30也可分配UE10的IP地址。进而,PGW30也可以将分配给UE10的IP地址包含在PDN地址。
另外,PDN连接ID可为用以无歧异识别在UE10与PGW30间建立的PDN连接的信息。PDN连接ID可由PGW30分配,可由MME40分配。换句话说,PGW30也可以分配PDN连接ID。
SGW35接收PGW30发送的会话生成响应。SGW35根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,对MME40发送会话生成响应(S1912)。
SGW35也可根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,将至少第七识别信息包含在会话生成响应发送。
进而,SGW35也可在会话生成响应包含PDN地址(PDN Address)及/或PDN连接ID及/或TFT。
MME40接收SGW35发送的会话生成响应。MME40根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,对eNB45发送初始EPS承载上下文主动化请求(Activedefault EPS bearer context request)(S1914)。
MME40也可以根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,将至少初始EPS承载上下文主动化请求消息ID(Active default EPS bearer contextrequest message identity)及流程处理ID及APN及PDN地址及协定识别符及EPS承载ID及EPS QoS包含在初始EPS承载上下文主动化请求发送。进而,MME40也可以将至少第七识别信息包含在初始EPS承载上下文主动化请求。进而,MME40也可以将PCO及/或ESM Cause及/或TFT及/或PDN连接ID及/或PDN连接属性信息包含在初始EPS承载上下文主动化请求。此外,MME40也可以将第七识别信息及/或TFT及/或PDN连接ID包含在PCO发送。此处,初始EPS承载上下文主动化请求消息ID可为表示初始EPS承载上下文主动化请求消息的消息类型。
APN可为UE10许可连接的APN。更具体而言,APN可为APN1。APN1可为多接入PDN连接的建立被许可的APN。MME40也可以将APN1包含在初始EPS承载上下文主动化请求。
PDN地址可为分配给UE10的IP地址。例如,可为IPv4地址、用以构筑IPv6地址的接口ID。EPS QoS可为表示EPS承载的QoS的状态。
PDN连接属性信息可为表示在本PDN连接手续建立的PDN连接为多接入PDN连接的信息。或者,PDN连接属性信息可为表示使用在本PDN连接手续建立的PDN连接收发的用户数据经由接入网A及接入网B发送被许可的信息。或者,PDN连接属性信息可为表示在本PDN连接手续建立的PDN连接为第七识别信息表示的作模式的多接入PDN连接的信息。
此外,UE10也可以将表示PDN连接的类型的连接类型及/或表示WLAN卸载的可否的WLAN卸载许可信息(WLAN offload acceptablity)进一步包含发送初始EPS承载上下文主动化请求消息。进而,MME40也可以将PDN连接属性信息包含在连接类型或WLAN卸载许可信息发送。
ESM Cause(演进分组系统会话管理原则)可为表示分配给UE10的PDN地址的PDN类型与在PDN连接请求UE10请求的PDN类型不同的信息。此外,ESM Cause也可包含表示在本PDN连接手续建立的PDN连接为与UE10请求的NBIFOM操作模式不同的NBIFOM操作模式的多接入PDN连接的信息。
此外,MME40及/或PGW30也可以在PCO包含第七识别信息。然而,MME40及/或PGW30在PCO包含第七识别信息时,不包含IFOM支援。相反地,MME40及/或PGW30在PCO包含IFOM支援时,不包含第七识别信息。如此,也可以通过无法有效设定第七识别信息与IFOM支援的两者,明确设定使用基于NBIFOM的通信路径的切换与基于IFOM的通信路径的切换的哪一者。
此外,UE10也可以进一步包含表示PDN连接的类型的连接类型及/或表示能否进行WLAN卸载的WLAN卸载许可信息(WLAN offload acceptablity)发送初始EPS承载上下文主动化请求消息。进而,MME40也可以将PDN连接属性信息包含在连接类型或WLAN卸载许可信息发送。
eNB45接收MME40发送的初始EPS承载上下文主动化请求。eNB45根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收,对UE10传输初始EPS承载上下文主动化请求。
eNB45也可以将初始EPS承载上下文主动化请求与至少RRC连接设定请求(RRCConnection Reconfiguration)一起发送至UE10(S1916)。
UE10接收eNB45发送的RRC连接设定请求。进而,UE10接收MME40发送且eNB45传输的初始EPS承载上下文主动化请求。
UE10根据RRC连接设定请求的接收,对eNB45发送RRC连接设定完成(RRCConnection Reconfiguration Complete)(S1918)。
eNB45接收UE10发送的RRC连接设定完成。eNB45根据RRC连接设定完成对MME40发送承载设定(S1920)。
MME40接收eNB45发送的承载设定。UE10根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收及/或初始EPS承载上下文主动化请求所含的第七识别信息,对MME40发送初始EPS承载上下文主动化许可(Active default EPS bearer context accept)(S1922)(S1924)。
UE10也可以将至少初始EPS承载上下文主动化许可消息ID(Active default EPSbearer context accept message identity)及流程处理ID及协定识别符及EPS承载ID包含在初始EPS承载上下文主动化接收发送。
进而,也可以将PCO包含在初始EPS承载上下文主动化接收及/或初始EPS承载上下文主动化拒绝。
此处,初始EPS承载上下文主动化许可消息ID可为表示初始EPS承载上下文主动化许可消息的消息类型。
藉由第三PDN连接手续完成,UE10与PGW30建立与UE10请求的NBIFOM操作模式不同的模式的第一PDN连接。UE10也可以根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收及/或PDN连接属性信息及/或第七识别信息及/或ESM Cause,识别建立的PDN连接为与UE10请求的NBIFOM操作模式不同的操作模式的多接入PDN连接。根据第一PDN连接的建立,UE10及PGW30使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。更具体而言,UE10及PGW30使用第一PDN连接收发TFT识别的流动。
此外,在第三PDN连接手续的例子,说明将TFT的收发包含在PDN连接手续的情形,但并不限于此,TFT的收发也可以在多接入PDN连接的建立后执行。
因此,UE10及MME40也可以不将TFT包含在PDN连接请求及/或初始EPS承载上下文主动化请求收发,建立多接入PDN连接。换句话说,在建立PDN连接的时间点,可为没有使用PDN连接收发用户数据的IP流动的状态。在此情形,UE10及MME40在多接入PDN连接建立后发送TFT。
更具体而言,在建立UE-Initiated模式的PDN连接时,UE10也可以透过eNB45对MME40发送TFT。进而,MME40从UE10接收TFT,透过SGW35发送至PGW30。由此,UE10与PGW30可使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。
另一方面,在建立Network-Initiated模式的PDN连接时,PGW30也可以透过SGW35对MME40发送TFT。此处,也可以从PCRF60接收根据操作方针决定的TFT。进而,MME40透过SGW35从PGW30接收TFT,透过eNB45发送至UE10。由此,UE10与PGW30可使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。
另外,在第三PDN连接手续例,说明UE10与PGW30建立与UE10请求的NBIFOM操作模式不同的模式的第一PDN连接的情形,但并不限于此,UE10也可以拒绝与请求不同的NBIFOM操作模式的第一PDN连接的建立。
例如,UE10在建立的第一PDN连接的NBIFOM操作模式不被支援时及/或建立的第一PDN连接的NBIFOM操作模式不依据UE10的方针时,UE10也可以拒绝与请求不同的NBIFOM操作模式的第一PDN连接的建立。
更详细而言,UE10也可以根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收及/或初始EPS承载上下文主动化请求所含的第七识别信息及/或PDN连接属性信息及/或UE10的方针,透过eNB45对MME40发送初始EPS承载上下文主动化拒绝(Activate default EPS bearercontext reject)。
UE10可将至少初始EPS承载上下文主动化拒绝消息ID(Activate default EPSbearer context reject message identity)及流程处理ID及协定识别符及EPS承载ID及ESM Cause包含在初始EPS承载上下文主动化拒绝发送。进而,UE10也可以在初始EPS承载上下文主动化拒绝进一步包含第四识别信息。进而,UE10也可以在初始EPS承载上下文主动化拒绝进一步包含PCO。此外,UE10也可以将第四识别信息包含在PCO发送。
第四识别信息可为表示UE10建立的第一PDN连接的NBIFOM操作模式不被支援的信息及/或表示建立的第一PDN连接的NBIFOM操作模式不依据UE10的方针的信息。
初始EPS承载上下文主动化拒绝消息ID可为表示初始EPS承载上下文主动化拒绝消息的消息类型。
ESM Cause可为表示初始EPS承载上下文主动化请求被拒绝的理由的信息。此处,UE10也可将第四识别信息包含在ESM Cause通知给MME40。
MME40也可以接收UE10发送的初始EPS承载上下文主动化拒绝。MME40也可以根据初始EPS承载上下文主动化拒绝的接收及/或初始EPS承载上下文主动化拒绝所含的第四识别信息,删除MME40保有的已建立的PDN连接相关的EPS承载上下文。进而,MME40也可以对SGW35发送初始EPS承载上下文主动化拒绝所含的第四识别信息。
SGW35也可以接收MME40发送的第四识别信息。SGW35也可以根据第四识别信息的接收及/或操作方针,删除SGW35保有的已建立的PDN连接相关的EPS承载上下文。进而,SGW35也可以对PGW30发送从MME40接收的第四识别信息。
PGW30也可以接收SGW35发送的第四识别信息。PGW30也可以根据第四识别信息的接收及/或操作方针,删除PGW30保有的已建立的PDN连接相关的EPS承载上下文。
另外,PGW30也可以根据第四识别信息的接收,在与PCEF60之间执行IP-CAN会话更新手续。PGW30也可以在IP-CAN会话更新手续包含第四识别信息。
PCRF60也可以根据IP-CAN会话更新手续变更操作方针。此外,PGW30也可以根据操作方针的变更,删除PGW30保有的已建立的PDN连接相关的EPS承载上下文。
此外,可建立多接入PDN连接的情形,可执行追加新的传输路径的手续。另一方面,可建立单接入PDN连接的情形,虽可变更传输路径,但无法执行追加传输路径的手续。
(1.4.4第四PDN连接手续例)
使用图18说明第四PDN连接手续例。
UE10,首先,透过eNB45对MME40发送PDN连接请求(PDN connectivity request)(S2102)。UE10也可以包含至少PDN连接请求消息ID(PDN connectivity request messageidentity)及流程处理ID(Procedure transaction identity)及请求类型(Request type)及PDN类型(PDN type)及协定识别符(Protocol discriminator)及EPS承载ID(EPS beareridentity)发送PDN连接请求。进而,UE10也可以将至少第一识别信息及/或第六识别信息包含在PDN连接请求。进而,UE10也可以将APN(Access Point Name)及/或PCO(ProtocolConfiguration Options)及/或TFT(Traffic Flow Templates)包含在PDN连接请求。此外,UE10也可将第一识别信息及/或第六识别信息及/或TFT包含在PCO发送。
此处,第一识别信息可为表示UE10支援NBIFOM的UE NBIFOM能力。此外,NBIFOM能力可为表示具有建立多接入PDN连接的功能的信息。
进而,第六识别信息可为表示请求决定多接入PDN连接的NBIFOM操作模式的请求NBIFOM。另外,第六识别信息可为表示请求对建立的多接入PDN连接许可的NBIFOM操作模式的信息。
如此,通过UE10包含第一识别信息及/或第六识别信息发送PDN连接请求,UE10也可以不请求特定的NBIFOM操作模式而是请求多接入PDN连接的建立。
PDN连接请求消息ID可为表示PDN连接请求消息的消息类型。
流程处理ID可为识别PDN连接手续的信息。
APN可为UE10请求连接的APN。更具体而言,APN可为APN1。UE10为了建立多接入PDN连接,也可包含APN1。此处,APN1可为多接入PDN连接的建立被许可的APN、及/或基于NBIFOM的通信被许可的APN。
请求类型可为识别请求的PDN连接手续的种类的信息。例如,由于UE10使用APN1进行初始连接,请求类型也可不是表示切换的类型而是表示附加的类型。
PDN类型可为表示可利用IP版本。例如,PDN类型可为IPv4、IPv6、或IPv4v6。
协定识别符可为表示PDN连接请求的收发所使用的协定种类的识别符。
EPS承载ID可为识别EPS承载的信息。EPS承载ID可由MME40分配。
PCO可为与PDN连接相关联的协定信息。另外,PCO可包含请求的识别信息。此外,UE10也可将第一识别信息包含在PCO发送。
TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
此外,本例中,伴随者PDN连接请求的发送,UE10不请求特定的NBIFOM操作模式,因此UE10也可以不在PDN连接包含TFT发送。换句话说,在UE10不请求特定的NBIFOM操作模式而是请求多接入PDN连接的建立时,UE10也可以不在PDN连接包含TFT发送。更具体而言,在UE10包含第一识别信息及/或第六识别信息时,也可以不包含TFT发送PDN连接请求。
此外,以往,UE10可将表示IFOM支援的信息包含在PCO发送。此处,IFOM支援是表示支援IFOM(IP Flow Mobility)的识别信息。进而,IFOM是使用DSMIPv6(Dual Stack MobileIPv6)协定切换特定的IP流动的通信路径的技术。因此,通过在PCO包含表示IFOM支援的信息,UE10可切换进行特定的IP流动的通信的接入网。
本实施方式中,UE10在PCO包含第一识别信息及第六识别信息时,不包含IFOM支援。相反地,UE10在PCO包含表示IFOM支援时,不包含第一识别信息及/或第六识别信息。如此,也可以通过无法有效设定第一识别信息与IFOM支援的两者,明确设定使用基于NBIFOM的通信路径的切换与基于IFOM的通信路径的切换的哪一者。
由此,UE10可通过单一PDN连接建立手续,建立支援IFOM的PDN连接或支援NBIFOM的PDN连接的其中一个。换句话说,单一PDN连接为支援NBIFOM的PDN连接、支援IFOM的PDN连接、单接入PDN连接的其中一个。
MME40接收UE10发送的PDN连接请求。MME40根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第一识别信息及/或第六识别信息,对SGW35发送会话生成请求(S2104)。
MME40也可根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第一识别信息及/或第六识别信息,将至少第一识别信息及/或第六识别信息包含在会话生成请求发送。
进而,MME40也跟据UE10发送的TFT的接收,将TFT包含在会话生成请求。
另外,TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
此外,MME40在PDN连接请求不包含第一识别信息与第六识别信息任一识别信息时,也可不包含第一识别信息及/或第六识别信息发送会话生成请求。另外,MME40在PDN连接请求不包含第一识别信息及/或第六识别信息时,也可执行建立单接入PDN连接的手续。
SGW35接收MME40发送的会话生成请求。SGW35根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第一识别信息及/或第六识别信息,对PGW30发送会话生成请求(S2106)。
SGW35也可根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第一识别信息及/或第六识别信息,将至少第一识别信息及/或第六识别信息包含在会话生成请求发送。
进而,SGW35也可将TFT包含在会话生成请求。
另外,TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
此外,SGW35在会话生成请求不包含第一识别信息与第六识别信息任一识别信息时,也可不包含第一识别信息及/或第六识别信息发送会话生成请求。另外,MME40在会话生成请求不包含第一识别信息及/或第六识别信息时,也可执行建立单接入PDN连接的手续。
PGW30接收SGW35发送的会话生成请求。PGW30可根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第一识别信息及/或第六识别信息,执行在与PCRF60间的IP-CAN会话更新手续(S2108)。
PGW30也可根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第一识别信息及/或第六识别信息,将至少第一识别信息及/或第六识别信息包含在IP-CAN会话更新手续执行。
此外,PGW30也可以为了对PCRF60通知UE10及/或eNB45及/或MME40及/或SGW35的信息,执行IP-CAN会话更新手续。
PGW30也可以将表示建立的PDN连接是多接入PDN连接还是单接入PDN连接的信息及/或第一识别信息及/或第六识别信息包含在IP-CAN会话手续内的控制消息发送至PCRF60。
更具体而言,建立多接入PDN连接时,PGW30将表示接入网A的信息、PDN连接ID(PDNconnection ID)、表示PDN连接是多接入PDN连接的信息、第一识别信息及/或第六识别信息发送至PCRF60。或者,建立单接入PDN连接时,PGW30将表示接入网A的信息、PDN连接ID、表示PDN连接是单接入PDN连接的信息发送至PCRF60。
另外,PDN连接ID可为在PDN连接手续中PGW30建立PDN连接时分配的ID,也可为用以无歧异识别在UE10与PGW30间建立的PDN连接的信息。
进而,PCRF60也可以根据第一识别信息及/或第六识别信息的接收,在与PGW30之间在IP-CAN会话更新手续内的控制消息包含至少第七识别信息发送至PGW30。此外,第七识别信息的细节将于之后说明。
此外,PCRF60也可以为了对PGW30通知收费信息及/或QoS控制信息及/或路由信息,执行IP-CAN会话更新手续。
PGW30根据会话生成请求的接收或IP-CAN会话更新手续的完成及/或会话生成请求及/或IP-CAN会话更新手续所含的第一识别信息及/或第六识别信息及/或IP-CAN会话更新手续所含的第七识别信息,对SGW35发送会话生成响应(S2110)。
PGW30也可以根据会话生成请求的接收或IP-CAN会话更新手续的完成及/或会话生成请求及/或IP-CAN会话更新手续所含的第一识别信息及/或第六识别信息及/或IP-CAN会话更新手续所含的第七识别信息,将至少第七识别信息包含在会话生成响应发送。
进而,PGW30也可在会话生成响应包含PDN地址(PDN Address)及/或PDN连接ID及/或TFT。
此外,PGW30取得第七识别信息的方法,不限于在上述说明的IP-CAN会话更新手续中从PCRF60取得的方法,也可为其他方法。例如,PGW30也可以不在IP-CAN会话更新手续中从PCRF60取得,生成第七识别信息并包含在会话生成响应发送。此处,第七识别信息可为表示对建立的多接入PDN连接许可的NBIFOM操作模式的许可模式。换句话说,第七识别信息可为被操作员许可的操作模式。
此外,PCRF60或PGW30可根据操作方针决定第七识别信息。例如,也可以管理只许可UE-Initiated模式的PDN连接建立的方针、只许可Network-Initiated模式的PDN连接建立的方针、许可两模式建立的方针、禁止两模式建立的方针等。
此外,PCRF60或PGW30也可从HSS50等取得操作方针。或者,操作方针可为保存管理者生成者。
进而,操作方针也可就各加入者分别管理不同方针。或者,也可就各APN分别管理不同方针。例如,也可对就各APN建立的PDN连接分别管理不同的许可模式。
PCRF60或PGW30也可根据许可模式将许可的操作模式包含在第七识别信息。
换句话说,PCRF60或PGW30可在只许可Network-Initiated模式时,在第七识别信息包含Network-Initiated模式。或者,也可在只许可UE-Initiated模式时,在第七识别信息包含UE-Initiated模式。
此外,也可在许可UE-Initiated模式与Network-Initiated模式两者时,在第七识别信息包含两个模式。或者,也可在许可UE-Initiated模式与Network-Initiated模式两者且初始的操作模式被设定时,第七识别信息只包含初始的操作模式。此外,将UE-Initiated模式与Network-Initiated模式的哪一个作为初始的操作模式,也可以根据作方针设定。
此外,所有操作模式的PDN连接的建立未被许可的情形,PCRF60也可以将表示请求的操作模式为未被许可的模式的理由信息(Requested Operation Mode is not allowed)发送至PGW30。
所有操作模式的PDN连接的建立未被许可的情形,PGW30也可以不将第七识别信息透过SGW35通知给MME40。
所有操作模式的PDN连接的建立未被许可的情形,PGW30也可以将表示请求的操作模式为未被许可的模式的理由信息(Requested Operation Mode is not allowed)包含在会话生成响应透过SGW35发送给MME40。
所有操作模式的PDN连接的建立未被许可的情形,PGW30也可以将没有被许可的操作透过SGW35通知MME40。
如此,PCRF60或PGW30也可以根据许可模式将PDN连接的建立被许可的操作模式作为第七识别信息。
此外,在第七识别信息不包含Network-Initiated模式时,PCRF60也可以不对PGW30发送TFT。
换句话说,也可以只在第七识别信息包含Network-Initiated模式时,PCRF60对PGW30发送TFT。
此外,在第七识别信息不包含Network-Initiated模式时,PGW30也可以不透过SGW35对MME40发送TFT。因此,在此情形,PGW30也可以不将TFT包含在会话生成响应。
换句话说,也可以只在第七识别信息包含Network-Initiated模式时,PGW30透过SGW35对MME40发送TFT。因此,在此情形,PGW30也可以将TFT包含在会话生成响应。
PDN地址可为分配给UE10的IP地址。例如,可为IPv4地址、用以构筑IPv6地址的IPv6前缀与接口ID。此处,PGW30也可分配UE10的IP地址。进而,PGW30也可以将分配给UE10的IP地址包含在PDN地址。
另外,PDN连接ID可为用以无歧异识别在UE10与PGW30间建立的PDN连接的信息。PDN连接ID可由PGW30分配,可由MME40分配。换句话说,PGW30也可以分配PDN连接ID。
SGW35接收PGW30发送的会话生成响应。SGW35根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,对MME40发送会话生成响应(S2112)。
SGW35也可根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,将至少第七识别信息包含在会话生成响应发送。
进而,SGW35也可在会话生成响应包含PDN地址(PDN Address)及/或PDN连接ID及/或TFT。
MME40接收SGW35发送的会话生成响应。MME40根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,对eNB45发送初始EPS承载上下文主动化请求(Activedefault EPS bearer context request)(S2114)。
MME40也可以根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,将至少初始EPS承载上下文主动化请求消息ID(Active default EPS bearer contextrequest message identity)及流程处理ID及APN及PDN地址及协定识别符及EPS承载ID及EPS QoS包含在初始EPS承载上下文主动化请求发送。进而,MME40也可以将至少第七识别信息包含在初始EPS承载上下文主动化请求。进而,MME40也可以将PCO及/或ESM Cause及/或TFT及/或PDN连接ID及/或PDN连接属性信息包含在初始EPS承载上下文主动化请求。此外,MME40也可以将第七识别信息及/或TFT及/或PDN连接ID包含在PCO发送。
此处,初始EPS承载上下文主动化请求消息ID可为表示初始EPS承载上下文主动化请求消息的消息类型。
APN可为UE10许可连接的APN。更具体而言,APN可为APN1。APN1可为多接入PDN连接的建立被许可的APN。MME40也可以将APN1包含在初始EPS承载上下文主动化请求。
PDN地址可为分配给UE10的IP地址。例如,可为IPv4地址、用以构筑IPv6地址的接口ID。
EPS QoS可为表示EPS承载的QoS的状态。
PDN连接属性信息可为表示在本PDN连接手续建立的PDN连接为多接入PDN连接的信息。或者,PDN连接属性信息可为表示使用在本PDN连接手续建立的PDN连接收发的用户数据经由接入网A及接入网B发送被许可的信息。或者,PDN连接属性信息可为表示在本PDN连接手续建立的PDN连接为第七识别信息表示的作模式的多接入PDN连接的信息。
此外,UE10也可以将表示PDN连接的类型的连接类型及/或表示WLAN卸载的可否的WLAN卸载许可信息(WLAN offload acceptablity)进一步包含发送初始EPS承载上下文主动化请求消息。进而,MME40也可以将PDN连接属性信息包含在连接类型或WLAN卸载许可信息发送。
ESM Cause(演进分组系统会话管理原则)可为表示分配给UE10的PDN地址的PDN类型与在PDN连接请求UE10请求的PDN类型不同的信息。
此外,MME40及/或PGW30也可以在PCO包含第七识别信息。然而,MME40及/或PGW30在PCO包含第七识别信息时,不包含IFOM支援。相反地,MME40及/或PGW30在PCO包含IFOM支援时,不包含第七识别信息。如此,也可以通过无法有效设定第七识别信息与IFOM支援的两者,明确设定使用基于NBIFOM的通信路径的切换与基于IFOM的通信路径的切换的哪一者。
eNB45接收MME40发送的初始EPS承载上下文主动化请求。eNB45根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收,对UE10传输初始EPS承载上下文主动化请求。
eNB45也可以将初始EPS承载上下文主动化请求与至少RRC连接设定请求(RRCConnection Reconfiguration)一起发送至UE10(S2116)。
UE10接收eNB45发送的RRC连接设定请求。进而,UE10接收MME40发送且eNB45传输的初始EPS承载上下文主动化请求。
UE10根据RRC连接设定请求的接收,对eNB45发送RRC连接设定完成(RRCConnection Reconfiguration Complete)(S2118)。
eNB45接收UE10发送的RRC连接设定完成。eNB45根据RRC连接设定完成对MME40发送承载设定。
MME40接收eNB45发送的承载设定(S2120)。
UE10根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收及/或初始EPS承载上下文主动化请求所含的第七识别信息,对MME40发送初始EPS承载上下文主动化许可(Active defaultEPS bearer context accept)(S2122)(S2124)。
UE10也可以将至少初始EPS承载上下文主动化许可消息ID(Active default EPSbearer context accept message identity)及流程处理ID及协定识别符及EPS承载ID包含在初始EPS承载上下文主动化接收发送。
进而,也可以将PCO包含在初始EPS承载上下文主动化接收。
进而,在第七识别信息包含多个IFOM操作模式时,UE10也可以将至少第五识别信息包含在初始EPS承载上下文主动化接收。换句话说,在多个IFOM操作模式被许可时,UE10也可以选择被许可的模式中的一个,包含在第五识别信息发送。
具体而言,UE10在初始EPS承载上下文主动化请求所含的第七识别信息包含UE-Initiated模式及Network-Initiated模式时,也可以在第五识别信息包含UE-Initiated模式及Network-Initiated模式。
将UE-Initiated模式与Network-Initiated模式的哪一个包含在第五识别信息可根据UE方针决定。
此外,UE方针只要是设定在UE10的信息即可。例如,UE方针可为由用户设定的信息。
此处,初始EPS承载上下文主动化许可消息ID可为表示初始EPS承载上下文主动化许可消息的消息类型。
藉由第四PDN连接手续完成,UE10与PGW30建立根据操作方针决定的操作模式的第一PDN连接。或者,UE10建立从被操作方针许可的操作模式中的一个选择的操作模式的第一PDN连接。此外,UE10也可以根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收及/或PDN连接属性信息及/或第七识别信息及/或根据第七识别信息选择的操作模式,识别对于建立的PDN连接的NBIFOM操作模式。根据第一PDN连接的建立,UE10及PGW30使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。更具体而言,UE10及PGW30使用第一PDN连接收发TFT识别的流动。
此外,在第四PDN连接手续的例子,说明将TFT的收发包含在PDN连接手续的情形,但并不限于此,TFT的收发也可以在多接入PDN连接的建立后执行。
因此,UE10及MME40也可以不将TFT包含在PDN连接请求及/或初始EPS承载上下文主动化请求收发,建立多接入PDN连接。换句话说,在建立PDN连接的时间点,可为没有使用PDN连接收发用户数据的IP流动的状态。在此情形,UE10及MME40在多接入PDN连接建立后发送TFT。
更具体而言,在建立UE-Initiated模式的PDN连接时,UE10也可以透过eNB45对MME40发送TFT。进而,MME40从UE10接收TFT,透过SGW35发送至PGW30。由此,UE10与PGW30可使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。
另一方面,在建立Network-Initiated模式的PDN连接时,PGW30也可以透过SGW35对MME40发送TFT。此处,PGW30也可以从PCRF60接收根据操作方针决定的TFT。进而,MME40透过SGW35从PGW30接收TFT,透过eNB45发送至UE10。由此,UE10与PGW30可使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。
另外,在第四PDN连接手续的例子,说明UE10与PGW30建立根据操作方针决定的操作模式或者从被操作方针许可的操作模式中的一个UE10选择的操作模式的第一PDN连接的情形,但不限于此,UE10也可以拒绝第一PDN连接的建立。
例如,UE10不支援被操作方针许可的操作模式时及/或被操作方针许可的操作模式不依据UE10的方针时,UE10也可以拒绝第一PDN连接的建立。
更详细而言,UE10也可以根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收及/或初始EPS承载上下文主动化请求所含的第七识别信息及/或PDN连接属性信息及/或UE10的方针,透过eNB45对MME40发送初始EPS承载上下文主动化拒绝(Activate default EPS bearercontext reject)。
UE10可将至少初始EPS承载上下文主动化拒绝消息ID(Activate default EPSbearer context reject message identity)及流程处理ID及协定识别符及EPS承载ID及ESM Cause包含在初始EPS承载上下文主动化拒绝发送。进而,UE10也可以在初始EPS承载上下文主动化拒绝进一步包含第四识别信息。进而,UE10也可以在初始EPS承载上下文主动化拒绝进一步包含PCO。此外,UE10也可以将第四识别信息包含在PCO发送。
第四识别信息可为表示UE10不支援被操作方针许可的操作模式的信息及/或表示被操作方针许可的操作模式不依据UE10的方针的信息。
初始EPS承载上下文主动化拒绝消息ID可为表示初始EPS承载上下文主动化拒绝消息的消息类型。
ESM Cause可为表示初始EPS承载上下文主动化请求被拒绝的理由的信息。此处,UE10也可将第四识别信息包含在ESM Cause通知给MME40。
MME40也可以接收UE10发送的初始EPS承载上下文主动化拒绝。MME40也可以根据初始EPS承载上下文主动化拒绝的接收及/或初始EPS承载上下文主动化拒绝所含的第四识别信息,删除MME40保有的已建立的PDN连接相关的EPS承载上下文。进而,MME40也可以对SGW35发送初始EPS承载上下文主动化拒绝所含的第四识别信息。
SGW35也可以接收MME40发送的第四识别信息。SGW35也可以根据第四识别信息的接收及/或操作方针,删除SGW35保有的已建立的PDN连接相关的EPS承载上下文。进而,SGW35也可以对PGW30发送从MME40接收的第四识别信息。
PGW30也可以接收SGW35发送的第四识别信息。PGW30也可以根据第四识别信息的接收及/或操作方针,删除PGW30保有的已建立的PDN连接相关的EPS承载上下文。
另外,PGW30也可以根据第四识别信息的接收,在与PCEF60之间执行IP-CAN会话更新手续。PGW30也可以在IP-CAN会话更新手续包含第四识别信息。
PCRF60也可以根据IP-CAN会话更新手续变更操作方针。此外,PGW30也可以根据操作方针的变更,删除PGW30保有的已建立的PDN连接相关的EPS承载上下文。
此外,可建立多接入PDN连接的情形,可执行追加新的传输路径的手续。另一方面,可建立单接入PDN连接的情形,虽可变更传输路径,但无法执行追加传输路径的手续。
(1.4.5PDN连接建立手续后的状态的说明)
执行上述说明的第一至第四PDN连接手续后,成为后述第一状态及第二状态。
此外,在追加附加手续的初始状态也可为第二状态。此外,在追加附加手续的初始状态并不限于第二状态。
(1.4.6第一状态的说明)
使用图13说明第一状态。在第一状态,是UE10在与核心网90之间建立第一PDN连接的状态。然而,是UE10未建立第二PDN连接的状态。更详细而言,UE10在与PGW_A1310之间建立第一PDN连接。然而,UE10在与PGW_B1320之间未建立第二PDN连接。
此外,PGW_A1310可为使用APN1选择的网关装置。PGW_B1320可为使用APN2选择的网关装置。进而,PGW_A1310及PGW_B1320可为PGW30。另外,使用APN1及/或APN2的网关的选择可通过包含配置在接入网B的TWAG74及/或包含配置在核心网90的MME40执行。
进而,使用APN1选择的网关装置与使用APN2选择的网关装置可为相同网关装置。此情形,PGW_A1310及PGW_B1320可为相同装置。
此外,第一PDN连接能以经由接入网A的UE10与PGW30之间的传输路径构成。因此,能以UE10与eNB45之间的传输路径、eNB45与SGW35之间的传输路径、SGW35与PGW_A1310之间的传输路径组合的传输路径构成。此处,传输路径可为承载。
如此,在第一状态,可为UE10经由接入网A建立多接入PDN连接的状态。进而,在第一状态,可为UE10未经由接入网B连接于核心网90的状态。
此外,UE10也可不经由接入网A建立单接入PDN连接。
或者,也可为UE10经由接入网A建立单接入PDN连接的状态。此情形,UE10也可以在LTE接入网执行UE10主导开始的单接入PDN连接中的附加手续或PDN连接手续,建立第三PDN连接。
此外,第三PDN连接也可在与使用APN2选择的网关之间建立。或者,也可在与使用与APN1或APN2不同的其他APN选择的网关之间建立。
以上,说明了第一状态,但第一状态并不限于此,例如只要是经由接入网A建立多接入PDN连接且未经由接入网B建立PDN连接的状态即可。
(1.4.7第二状态的说明)
使用图14说明第二状态。在第二状态,是UE10在与核心网90之间建立第一PDN连接的状态。进而,是UE10在与核心网90之间建立第二PDN连接的状态。更详细而言,UE10在与PGW_A1310之间建立第一PDN连接。进而,UE10在与PGW_B1320之间建立第二PDN连接。
此外,PGW_A1310可为使用APN1选择的网关装置。PGW_B1320可为使用APN2选择的网关装置。进而,PGW_A1310及PGW_B1320可为PGW30。另外,使用APN1及/或APN2的网关的选择可通过包含配置在接入网B的TWAG74及/或包含配置在核心网90的MME40执行。
进而,使用APN1选择的网关装置与使用APN2选择的网关装置可为相同网关装置。此情形,PGW_A1310及PGW_B1320可为相同装置。
此外,第一PDN连接能以经由接入网A的UE10与PGW30之间的传输路径构成。因此,能以UE10与eNB45之间的传输路径、eNB45与SGW35之间的传输路径、SGW35与PGW_A1310之间的传输路径组合的传输路径构成。此处,传输路径可为承载。
另外,第二PDN连接能以经由接入网B的UE10与PGW30之间的传输路径构成。因此,能以UE10与TWAG74之间的传输路径、TWAG74与PGW_B1320之间的传输路径构成。此处,传输路径可为承载。
如此,在第二状态,可为UE10经由接入网A建立多接入PDN连接的状态。进而,可为UE10经由接入网B建立单接入PDN连接的状态。
此外,UE10也可不经由接入网A建立单接入PDN连接。
或者,也可为UE10经由接入网A建立单接入PDN连接的状态。此情形,UE10也可以在LTE接入网执行UE10主导开始的单接入PDN连接中的附加手续或PDN连接手续,建立第三PDN连接。
此外,第三PDN连接也可在与使用APN2选择的网关之间建立。或者,也可在与使用与APN1或APN2不同的其他APN选择的网关之间建立。
以上,说明了第二状态,但第二状态并不限于此,例如只要是经由接入网A建立多接入PDN连接且经由接入网B建立单接入PDN连接的状态即可。
(2.实施方式二)
以下,参照附图详细说明本发明实施方式的无线通信技术。
(2.1系统概要)
图1是用以说明本实施方式的移动通信系统的概要的图。如本图所示,移动通信系统9由移动终端装置UE10、接入网A所含的LTE基站eNB45、接入网B所含的网关TWAG(可信无线区域网络接入网关:Trusted WLAN Access Gateway)74、核心网90所含的MME(移动性管理实体:Mobility Management Entity)40、SGW(服务网关:Serving Gateway)35、PGW(分组数据网络网关:PDN Gateway)30构成。
此处,UE10只要是移动终端装置即可,也可为UE(User equipment)或ME(Mobileequipment)或MS(Mobile Station)。
另外,接入网A可为LTE接入网,接入网A所含的eNB45也可为LTE无线基站。此外,在接入网A也可包含多个无线基站。
另外,接入网B可为WLAN接入网。TWAG74可为与核心网90内的PGW30连接也就是将核心网90与WLAN接入网之间连接的网关。
本实施方式中,UE1可透过接入网A建立使用EPS承载的PDN连接。
另外,UE10可使用PGW30与UE10之间的GTP/PMIPv6传输路径建立PDN连接。此外,传输路径可为承载。
此处,核心网90是移动通信事业者(Mobile Operator)运用的IP移动通信网。
例如,核心网90可为运用、管理移动通信系统9的移动通信事业者用的核心网90,或者也可为MVNO(Mobile Virtual Network Operator)等虚拟移动通信事业者用的核心网90。
MME40是透过接入网A进行UE10的位置管理及接入控制的控制装置。MME40的细节将于之后说明。
另外,SGW35是核心网90与接入网A之间的网关装置,进行UE10与PGW30之间的用户数据的传输。
PGW30是对UE10提供通信服务的分组数据服务网(PDN:Packet Data Network)的网关装置。
本实施方式中,UE10可建立第一PDN连接及/或第二PDN连接。
另外,本实施方式中,NBIFOM是可建立多接入PDN连接的技术。
另外,本实施方式中,多接入PDN连接是可在一个PDN连接收容3GPP接入及/或WLAN接入的传输路径及/或承载的PDN连接。换句话说,多接入PDN连接可收容经由3GPP接入与WLAN接入的传输路径两者。此外,多接入PDN连接也可为只收容经由3GPP接入的承载的PDN连接,或也可为只收容经由WLAN接入的传输路径的PDN连接。换句话说,多接入PDN连接是可构成一个或多个传输路径的PDN连接。
此外,本实施方式中,与实施方式一不同,多接入PDN连接可为根据NBIFOM建立的PDN连接或根据IFOM(IP Flow Mobility)建立的PDN连接。因此,本实施方式中,多接入PDN连接是可根据NBIFOM选择特定流动的传输路径的PDN连接设为多接入PDN连接、与可根据IFOM选择特定流动的传输路径的PDN连接设为多接入PDN连接的任一个。
此外,IFOM是使用DSMIPv6(Dual Stack Mobile IPv6)协定切换特定IP流动的通信路径的技术。另一方面,NBIFOM是使用GTP(General Packet Radio System TunnelingProtocol)或PMIP(Proxy Mobile IP)等网络库的移动管理协定切换特定IP流动的通信路径的技术。
另外,第一PDN连接可为上述多接入PDN连接。
详细而言,第一PDN连接是可将经由接入网A的通信路径EPS承载与经由接入网B的GTP/PMIPv6通道的通信路径作为一个PDN连接使用的PDN连接。也就是,此PDN连接可透过3GPP接入、WLAN接入、或两者的接入收发数据。第一PDN连接可为多接入PDN连接。
另外,第二PDN连接可不为多接入PDN连接而是现有PDN连接。此外,第二PDN连接也可为单接入PDN连接。
此处,单接入PDN连接与多接入PDN连接不同,是只构成3GPP接入与WLAN接入的任一者的传输路径的一个PDN连接。详细而言,单接入PDN连接是通过现有附加建立的PDN连接。
也就是,第二PDN连接是经由接入网A的EPS承载所构成的PDN连接、或经由接入网B的GTP/PMIPv6传输路径所构成的PDN连接。在第二PDN连接收容经由任一个接入网的传输路径及/或通信路径。
如上述,单接入PDN连接是与多接入PDN连接或IFOM用PDN连接不同的PDN连接。进而,单接入PDN连接是也与LIPA(Local IP Access)用PDN连接不同的PDN连接。此处,LIPA是用以进行对本地网(Home Network)的卸载的通信控制。更具体而言,终端装置连接的基站,将发送至现有核心网90的用户数据往基站连接的本地网发送,由此执行卸载。LIPA用PDN连接是上述用以进行基于LIPA的通信的PDN连接。
接着,说明核心网90的构成例。图2(a)表示IP移动通信网的构成的一例。如图2(a)所示,核心网90由HSS(Home Subscriber Server)50、AAA(Authentication、Authorization、Accounting)55、PCRF(Policy and Charging Rules Function)60、PGW30、ePDG(enhanced Packet Data Gateway)65、SGW35、MME40、SGSN(Serving GPRS SupportNode)45构成。
另外,核心网90可连接于多个无线接入网(LTE AN80、WLAN ANb75、WLAN ANa70、UTRAN20、GERAN25)。
无线接入网的构成可为连接于多个不同的接入网,也可为连接于任一个接入网。进而,UE10可无线连接于无线接入网。
进而,透过ePDG65连接至核心网90的WLAN接入网b(WLAN ANb75)与连接于PGW30与PCRF60与AAA55的WLAN接入网a(WLAN ANa75)可构成可在WLAN接入系统连接的接入网。
此外,各装置与利用EPS的移动通信系统中的现有装置构成相同,因此省略详细说明。以下,进行各装置的简单说明。
PGW30连接于PDN100与SGW35与ePDG65与WLAN ANa70、与PCRF60与AAA55,是作为PDN100与核心网90的网关装置进行用户数据的传输的中继装置。
SGW35连接于PGW30与MME40与LTE AN80与SGSN45与UTRAN20,是作为核心网90与3GPP的接入网(UTRAN20、GERAN25、LTE AN80)的网关装置进行用户数据的传输的中继装置。
MME40连接于SGW35与LTE AN80与HSS50,是经由LTE AN80进行UE10的位置信息管理与接入控制的接入控制装置。另外,也可以在核心网90包含多个位置管理装置而构成。例如,也可以构成与MME40不同的位置管理装置。与MME40不同的位置管理装置,也可以与MME40同样地,与SGW35与LTE AN80与HSS50连接。
另外,在核心网90内包含多个MME40时,MME40彼此也可以连接。由此,也可以在MME40之间进行UE10的上下文的收发。
HSS50连接于MME40与AAA55,是进行加入者信息的管理的管理节点。HSS50的加入者信息,例如在MME40的接入控制时被参照。进而,HSS50也可以与和MME40不同的位置管理装置连接。
AAA55连接于PGW30、HSS50、PCRF60、WLAN Ana70,进行经由WLAN70连接的UE10的接入控制。
PCRF60连接于PGW30、WLAN ANa75、AAA55、PDN100,进行对于数据发送的QoS管理。例如,进行UE10与PDN100之间的通信路径的QoS管理。
ePDG65连接于PGW30、WLAN ANb75,作为核心网90与WLAN ANb75的网关装置进行用户数据的发送。
SGSN45与UTRAN20与GERAN25与SGW35连接,是3G/2G接入网(UTRAN/GERAN)与LTE接入网(E-UTRAN)之间的位置管理用控制装置。进而,SGSN45具有PGW30及SGW35的选择功能、UE10的时区管理功能、及往E-UTRAN切换(Hand Over)时的MME40的选择功能。
另外,如图2(b)所示,在各无线接入网包含实际连接于UE10的装置(例如,基站装置或接入点装置)等。用于连接的装置可认为是适应无线接入网的装置。
本实施方式中,LTE AN80的构成包含eNB45。eNB45是在LTE接入系统中UE10连接的无线基站,也可以构成为在LTE AN80包含一个或多个无线基站。
WLAN ANa70的构成包含WLAN APa72与TWAG74。WLAN APa72是对于运营核心网90的事业者在具可靠性的WLAN接入系统中UE10连接的无线基站,也可以构成为在WLAN ANa70包含一个或多个无线基站。TWAG74是核心网90与WLAN ANa70的网关装置。另外,WLAN APa72与TWAG74也可以单一装置构成。
运营核心网90的事业者与运营WLAN ANa70的事业者不同的情形,可根据事业者间的契约或约定实现上述构成。
另外,WLAN ANb75的构成包含WLAN APb76。WLAN APb76是对于运营核心网90的事业者在信赖关系未缔结时在WLAN接入系统中UE10连接的无线基站,也可以构成为在WLANANb75包含一个或多个无线基站。
如上述,WLAN ANb75将核心网90所含的装置也就是ePDG65作为网关连接于核心网90。ePDG65具有用于确保安全性的安全功能。
UTRAN20的构成包含RNC(Radio Network Controller)24与eNB(UTRAN)22。eNB(UTRAN)22是在UTRA(UMTS Terrestrial Radio Access)中UE10连接的无线基站,也可以构成为在UTRAN20包含一个或多个无线基站。另外,RNC24是连接核心网90与eNB(UTRAN)22的控制部,也可以构成为在UTRAN20包含一个或多个RNC。另外,RNC24也可以与一个或多个eNB(UTRAN)22连接。进而,RNC24也可以与GERAN25所含的无线基站(BSS(Base StationSubsystem))26连接。
GERAN25的构成包含BSS26。BSS26是在GERA(GSM/EDGE Radio Access)中UE10连接的无线基站,也可以构成为在GERAN25包含一个或多个无线基站BSS。另外,多个BSS26也可以彼此连接。另外,BSS26也可以与RNC24连接。
此外,本说明书中,UE10连接于各无线接入网,是指连接于各无线接入网所含的基站装置或接入点等,收发的数据或信号等也经由基站装置或接入点。
(2.2装置构成)
以下,说明各装置的构成。
(2.2.1 TWAG构成)
图3表示TWAG74的装置构成。如图所示,TWAG74由IP移动通信网接口部320、控制部300、存储部340构成。IP移动通信网接口部320与存储部340透过总线与控制部300连接。
控制部300是用以控制TWAG74的功能部。控制部300通过读出存储在存储部340的各种程序并执行而实现各种处理。
IP移动通信网接口部320是TWAG74用以与PGW30连接的功能部。
存储部340是存储TWAG74的各动作所需的程序、数据等的功能部。存储部340由例如半导体存储器、HDD(Hard Disk Drive)等构成。
如图3所示,存储部340存储TWAG能力342、网络能力344、EPS承载上下文346。以下,说明在存储部340存储的信息要素。
图4表示在存储部340存储的信息要素。图4(a)表示TWAG74存储的TWAG能力的一例。在TWAG能力,就各TWAG74分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示TWAG74是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而TWAG74为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而TWAG74为支援NBIFOM功能的网关。
如图所示,NBIFOM能力也可以与TWAG74的识别信息TWAG ID产生对应关系被存储。与TWAG ID未产生对应关系时,NBIFOM能力也可以意指存储的TWAG74的能力。
TWAG ID与NBIFOM能力产生对应关系被存储时,TWAG74也可以存储多个TWAG74的TWAG能力。
此时,UE10往其他TWAG74切换时,TWAG74也可以根据TWAG能力选择切换对象的TWAG74。
接着,说明网络能力344。图4(b)表示TWAG74存储的网络能力的一例。在网络能力,存储各网络也就是各PGW30的NBIFOM能力。
此处,NBIFOM能力是表示就各网络分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,是表示PGW30是否支援NBIFOM功能的识别信息。更具体而言,例如,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,NBIFOM能力也可以是表示支援NBIFOM功能的网关的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而PGW30为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而PGW30为支援NBIFOM功能的网关。
如图4(b)所示,TWAG74,与PGW ID产生对应关系地存储NBIFOM能力。进而,如图所示,也可以与多个PGW30产生对应关系地分别存储NBIFOM能力。
PGW ID只要是用以识别PGW30的信息即可,例如,也可以为APN(Access PointName)。
接着,说明EPS承载上下文。EPS承载上下文也可以分类成就各UE10分别存储的每一个UE10的EPS承载上下文、每一个PDN连接的EPS承载上下文、每一个承载及/或传输路径的EPS承载上下文。
图4(c)表示每一个UE10的EPS承载上下文所含的信息要素。从图可知,TWAG74就各UE10分别存储UE NBIFOM能力、NBIFOM许可。
UE NBIFOM能力是UE10的NBIFOM能力。UE NBIFOM能力是表示就各UE10分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,UE NBIFOM能力是表示UE10是否支援NBIFOM功能的识别信息。更具体而言,例如,在UE NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,UE NBIFOM能力也可以是表示UE10具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指存在UE NBIFOM能力而UE10为具有建立第一PDN连接的功能。
换句话说,也可以是表示UE10支援NBIFOM功能的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在UE NBIFOM能力而UE10支援NBIFOM功能。
另外,NBIFOM许可是表示使用NBIFOM的PDN连接的建立被许可的APN的识别信息。NBIFOM至少与APN产生对应关系。NBIFOM许可也可以与多个APN产生对应关系。
本实施方式中,APN1与NBIFOM许可产生对应关系。也就是,APN1被许可建立多接入PDN连接。换句话说,本实施方式中,UE10使用APN1建立多接入PDN连接被许可。此外,APN1不只被许可建立多接入PDN连接,建立现有PDN连接也被许可。
进而,本实施方式中,APN2未与NBIFOM许可产生对应关系。也就是,本实施方式中,APN2未被许可建立多接入PDN连接。也就是,本实施方式中,UE10无法使用APN2建立多接入PDN连接。NBIFOM许可能在PDN连接建立前被存储。TWAG74也可以在PDN连接建立前及/或建立手续中,接入HSS50取得NBIFOM许可。
另外,也可以在每一个UE10的EPS承载上下文包含UE10的识别信息。UE10的识别信息也可以是IMSI。
另外,图4(d)表示每一个PDN连接的EPS承载上下文。每一个PDN连接的EPS承载上下文包含PDN连接ID、网络许可模式、操作模式、用户平台连接ID、TWAG MAC地址、NBIFOM允许。
PDN连接ID是用以识别PDN连接的识别信息。UE10与TWAG74与PGW30也可以存储相同的识别信息。
操作模式是表示在PDN连接为第一PDN连接时可主导数据收发或开始通信控制的是UE10还是网络的模式的识别信息。
更具体而言,例如,可从UE10开始通信控制的操作模式可为UE-Initiated模式。
另外,可从网络及/或PGW30及/或PCRF60开始通信控制的操作模式可为Network-Initiated模式。
网络许可模式是表示网络许可的操作模式。网络许可模式可包含UE-Initiated模式、或Network-Initiated模式、或此等两者。
用户平台连接ID是识别UE10建立经由TWAG74的传输路径时的用户数据传输所用的连接的识别信息。
TWAG MAC地址是TWAG74的物理地址。
NBIFOM允许是表示此PDN连接建立了多接入PDN连接的信息。换句话说,NBIFOM允许表示建立了第一PDN连接。
也就是,意指通过TWAG74存储NBIFOM允许,此PDN连接为第一PDN连接。
NBIFOM允许是通过建立PDN连接而TWAG74存储的识别信息。
TWAG74也可以在PDN连接建立中,接入HSS50取得NBIFOM允许。另外,TWAG74也可以根据多接入PDN连接被建立存储NBIFOM允许。
接着,说明每一个承载及/或传输路径的EPS承载上下文。如图4(e)所示,在每一个承载及/或传输路径的EPS承载上下文可包含传输路径识别信息与路由规则。
传输路径识别信息是识别传输路径及/或承载的信息。传输路径识别信息可为例如EPS承载ID。
路由规则表示路由过滤器、路由地址或路由接入类型的对应关系。根据此对应关系,决定使用经由3GPP接入网的通信路径还是经由WLAN接入网的通信路径。
此处,路由接入类型表示流动经由的接入网。例如,此表示3GPP或WLAN。
另外,路由地址表示可经由的IP地址。例如,可为SGW35的IP地址。或者可为TWAG74的IP地址。或者可为MAG(Mobile Access Gateway)的IP地址。
路由规则可从PGW30或PCRF60被通知,也可从UE10被通知。或者,也可为TWAG74事先存储为初始值的值。
在路由过滤器也可通过包含IP报头切换IP流动。或者,在路由过滤器也可通过包含应用程序ID就各应用程序切换流动。或者,也可以包含TFT。
在路由规则也可存储多个规则。进而,路由规则中,在各规则可包含优先顺位。
TWAG能力与网络能力也可包含在EPS承载上下文。
(2.2.2HSS构成)
接着,说明HSS50的构成。图5表示HSS50的装置构成。如图所示,HSS50由IP移动通信网接口部520、控制部500、存储部540构成。IP移动通信网接口部520与存储部540透过总线与控制部500连接。
控制部500是用以控制HSS50的功能部。控制部500通过读出存储在存储部540的各种程序并执行而实现各种处理。
IP移动通信网接口部520是HSS50用以与MME40及/或其他MME40与AAA55连接的功能部。
存储部540是存储HSS50的各动作所需的程序、数据等的功能部。存储部540由例如半导体存储器、HDD(Hard Disk Drive)等构成。
如图5所示,存储部540存储HSS数据542。以下,说明在存储部540存储的信息要素。
图6表示在存储部540存储的信息要素。图6(a)表示HSS50存储的每一个UE10的HSS数据的一例。
从图可知,在每一个UE10的HSS数据包含IMSI、MSISDN、IMEI/IMEISV、接入限制、UENBIFOM能力、NBIFOM许可。
IMSI是分配给使用UE10的用户(加入者)的识别信息。MSISDN表示UE10的电话号码。IMEI/IMEISV是分配给UE10的识别信息。接入限制表示接入限制的登录信息。
UE NBIFOM能力是UE10的NBIFOM能力。UE NBIFOM能力是表示就各UE10分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,表示UE10是否支援NBIFOM功能。更具体而言,例如,在UE NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
另外,UE NBIFOM能力也可以是表示UE10具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指存在UE NBIFOM能力而UE10为具有建立第一PDN连接的功能。
另外,NBIFOM许可是表示使用NBIFOM的PDN连接的建立被许可的APN的识别信息。NBIFOM至少与APN产生对应关系。NBIFOM许可也可以与多个APN产生对应关系。
本实施方式中,APN1与NBIFOM许可产生对应关系。也就是,APN1被许可建立多接入PDN连接。换句话说,本实施方式中,UE10使用APN1建立多接入PDN连接被许可。此外,APN1不只被许可建立多接入PDN连接,建立现有PDN连接也被许可。
进而,本实施方式中,APN2未与NBIFOM许可产生对应关系。也就是,本实施方式中,APN2未被许可建立多接入PDN连接。也就是,本实施方式中,UE10无法使用APN2建立多接入PDN连接。NBIFOM许可能在PDN连接建立前被存储。
图6(b)表示HSS50存储的每一个PDN连接的HSS数据的一例。从图可知,在每一个PDN连接的HSS数据包含至少上下文ID、PDN地址、PDN类型、APN(Access Point Name)、WLAN卸载能力、PDN GW ID、NBIFOM允许。
上下文ID是存储每一个PDN连接的HSS数据的上下文的识别信息。
PDN地址表示已登录的IP地址。PDN地址是UE10的IP地址。
PDN类型表示PDN地址的类型。也就是,是例如用以识别IPv4或IPv6或IPv4v6的识别信息。APN是依据DNS的命名规则表示网络的接入对象的标签。
WLAN卸载能力是表示使用WLAN与3GPP之间的协同功能可将在此APN连接的流量于WLAN卸载或维持3GPP的连接的识别信息。WLAN卸载能力也可以就RAT类型分别被分类。具体而言,也可在LTE(E-UTRA)与3G(UTRA)不同。
PDN GW ID是识别在此APN被利用的PGW30的识别信息。此识别信息可为FQDN(Fully Qualified Domain Name:完全合格域名)或IP地址。
NBIFOM允许是表示此PDN连接建立了多接入PDN连接的信息。换句话说,NBIFOM允许表示建立了第一PDN连接。
也就是,意指通过TWAG74存储NBIFOM允许,此PDN连接为第一PDN连接。
NBIFOM允许是通过建立PDN连接而TWAG74存储的识别信息。
具体而言,也可以例如在包含APN1的每一个PDN连接的HSS数据包含NBIFOM允许,在包含APN2的每一个PDN连接的HSS数据不包含NBIFOM允许。
换句话说,APN1的PDN连接可为第一PDN连接,APN2不可为第一PDN连接。
(2.2.3UE构成)
接着,说明UE10的构成。图7表示UE10的装置构成。如图所示,UE10由LTE接口部720、WLAN接口部740、控制部700、存储部750构成。
LTE接口部720与WLAN接口部740与存储部750透过总线与控制部700连接。
控制部700是用以控制UE10的功能部。控制部700通过读出存储在存储部750的各种程序并执行而实现各种处理。
LTE接口部720是UE10用以连接于LTE基站并往IP接入网连接的功能部。另外,在LTE接口部720连接有外部天线710。
WLAN接口部740是UE10用以连接于WLAN AP并往IP接入网连接的功能部。另外,在WLAN接口部740连接有外部天线730。
控制部700是用以控制UE10的功能部。控制部700通过读出存储在存储部750的各种程序并执行而实现各种处理。
存储部750是存储UE10的各动作所需的程序、数据等的功能部。存储部750由例如半导体存储器、HDD(Hard Disk Drive)等构成。
如图7所示,存储部750存储UE上下文752。以下,说明在存储部750存储的信息要素。此外,UE上下文752被分类成每一个UE10的UE上下文、每一个PDN连接的UE上下文、每一个传输路径及/或承载的UE上下文。
图8(a)是存储在每一个UE10的UE上下文的一例。如图示,每一个UE10的UE上下文包含IMSI、EMM状态、GUTI、ME ID、UE NBIFOM能力。
IMSI是分配给使用UE10的用户(加入者)的识别信息。EMM状态表示UE10的移动管理状态。例如,可为UE10登录至网络的EMM-REGISTERED(登录状态、已注册状态)、或UE10未登录至网络的EMM-DEREGISTERED(未登录状态、已注销状态)。
GUTI是Globally Unique Temporary Identity的缩写,是UE10的暂时识别信息。GUTI由MME40的识别信息(GUMMEI:Globally Unique MME Identifier)与在特定MME40内的UE10的识别信息(M-TMSI)构成。
ME ID是ME的ID。例如可为IMEI/IMISV。
UE NBIFOM能力是UE10的NBIFOM能力。UE NBIFOM能力是表示就各UE10分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,UE NBIFOM能力是表示就UE10分别是否支援NBIFOM功能的识别信息。更具体而言,例如,在UE NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能可以是表示具有可建立多接入PDN连接的能力的信息。
另外,UE NBIFOM能力也可以是表示UE10具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在UE10的存储部存在UE NBIFOM能力而UE10为具有建立第一PDN连接的功能。
换句话说,UE NBIFOM能力也可是表示UE10支援NBIFOM功能的识别信息。也就是,也可以意指在UE10的存储部存在UE NBIFOM能力而UE10支援NBIFOM功能。
图8(b)表示每一个PDN连接的UE上下文的一例。如图示,每一个PDN连接的UE上下文包含至少PDN连接ID、正在使用的APN、IP地址、初始承载、WLAN卸载能力、UE许可模式、操作模式。
PDN连接ID是用以识别PDN连接的识别信息。UE10与TWAG74与PGW30也可以存储相同的识别信息。
正在使用的APN是UE10前一刻利用的APN。此APN能以网络的识别信息与初始的操作员的识别信息构成。
IP地址是在PDN连接分配给UE10的IP地址,可为IPv4地址、或IPv6前缀。
初始承载是识别在此PDN连接的初始承载的EPS承载识别信息。
WLAN卸载能力是表示使用WLAN与3GPP之间的协同功能许可将与此PDN连接产生关联的通信于WLAN卸载或维持3GPP接入的WLAN卸载的许可信息。
UE许可模式是UE10许可的操作模式。此识别信息可表示UE Initiated模式、Network Initiated模式、或此等两者。
操作模式是表示在现在的PDN连接为第一PDN连接时可主导数据收发或开始通信控制的是UE10还是网络的模式的识别信息。
图8(c)是每一个承载的UE上下文。每一个承载的UE上下文包含传输路径识别信息与路由规则。
传输路径识别信息是识别传输路径及/或承载的信息。传输路径识别信息可为例如EPS承载ID。另外,传输路径识别信息也可与TFT产生对应关系。
此处,路由接入类型表示流动经由的接入网。例如,此表示3GPP或WLAN。
另外,路由地址表示可经由的IP地址。例如,可为SGW35的IP地址。或者可为TWAG74的IP地址。或者可为MAG(Mobile Access Gateway)的IP地址。
路由规则可从PGW30或PCRF60被通知。或者,也可为UE10事先存储为初始值的值。
在路由过滤器也可通过包含IP报头切换IP流动。或者,在路由过滤器也可通过包含应用程序ID而UE10就各应用程序切换流动。或者,在路由过滤器也可以包含TFT。
在路由规则也可存储多个规则。进而,路由规则中,在各规则可包含优先顺位。
图8(d)表示TWAG能力。在TWAG能力,就各TWAG74分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示TWAG74是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而TWAG74为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而TWAG74为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与TWAG ID产生对应关系被存储。另外,也可以存储多个TWAG74的NBIFOM能力。
图8(e)表示网络能力的一例。在网络能力,存储各网络也就是各PGW30的NBIFOM能力。
此处,NBIFOM能力是表示就各网络分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。更具体而言,例如,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指存在NBIFOM能力而PGW30及/或网络为具有建立第一PDN连接的功能的网关。
如图8(e)所示,TWAG74,与PGW ID产生对应关系地存储NBIFOM能力。进而,如图所示,也可以与多个PGW30产生对应关系地分别存储NBIFOM能力。
PGW ID是用以识别PGW30的信息。PGW ID,例如,也可以为APN。
图8(f)表示MME能力。在MME能力,就各MME40分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示MME40是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而MME40为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而MME40为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与MME ID产生对应关系被存储。
图8(g)表示SGW能力。在SGW能力,就各SGW35分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示SGW35是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而SGW35为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而SGW35为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与SGW ID产生对应关系被存储。
TWAG能力与网络能力与MME能力与SGW能力可以包含在UE上下文,也可以是与UE上下文独立的信息。
也就是,UE10可将TWAG能力与网络能力包含在UE上下文而存储,或者也可以与UE上下文独立地存储TWAG能力与网络能力。
(2.2.4PGW构成要素)
接着,说明PGW30的构成要素。图9表示PGW30的装置构成。如图所示,PGW30由IP移动通信网接口部920、控制部900、存储部940构成。IP移动通信网接口部920与存储部940透过总线与控制部900连接。
控制部900是用以控制PGW30的功能部。控制部900通过读出存储在存储部940的各种程序并执行而实现各种处理。
IP移动通信网接口部920是PGW30用以与SGW35及/或PCRF60及/或ePDG65、和及/或AAA55及/或TWAG74连接的功能部。
存储部940是存储PGW30的各动作所需的程序、数据等的功能部。存储部940由例如半导体存储器、HDD(Hard Disk Drive)等构成。
存储部940,如图所示,存储EPS承载上下文942。此外,在EPS承载上下文中包含就各UE10分别被存储者、就各APN分别被存储者、就各PDN连接分别被存储者、就各传输路径及/或承载分别被存储者。
首先,说明每一个UE10的EPS承载上下文。图10(a)表示每一个UE10的EPS承载上下文的一例。如图示,在EPS承载上下文包含至少IMSI、ME ID、MSISDN、UE NBIFOM能力。IMSI是识别UE10的用户的信息。
ME ID是ME的ID,可为例如IMEI/IMEISV。
MSISDN表示UE10的电话号码。
UE NBIFOM能力是UE10的NBIFOM能力。UE NBIFOM能力是表示就各UE10分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。更具体而言,例如,在UE NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
另外,UE NBIFOM能力也可以是表示UE10具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指存在UE NBIFOM能力而UE10为具有建立第一PDN连接的功能。
接着,说明每一个PDN连接的EPS承载上下文。图10(b)表示每一个PDN连接的EPS承载上下文的一例。
如图示,上下文包含至少PDN连接ID、IP地址、PDN类型、APN、网络许可模式、操作模式。
PDN连接ID是用以识别PDN连接的识别信息。UE10与TWAG74与MME40与PGW30也可以存储相同的识别信息。
IP地址表示在PDN连接分配给UE10的IP地址。IP地址可为IPv4地址及或IPv6前缀。
PDN类型表示IP地址的种类。PDN类型表示例如IPv4或IPv6或IPv4v6。APN是依据DNS的命名规则表示网络的接入对象的标签。
网络许可模式是表示网络许可的操作模式。网络许可模式可包含UE Initiated模式、或Network Initiated模式、或此等两者。
操作模式是表示在现在的PDN连接为第一PDN连接时可主导数据收发或开始通信控制的是UE10还是网络的模式的识别信息。
更具体而言,例如,可识别可从UE10开始通信控制的UE Initiated模式或可从网络开始通信控制的Network Initiated模式。
接着,使用图10(c)说明每一个传输路径及/或承载的EPS承载上下文的一例。如图示,在上下文包含至少传输路径识别信息与路由规则。
传输路径识别信息是识别传输路径及/或承载的信息。传输路径识别信息可为例如EPS承载ID。
另外,传输路径识别信息也可与TFT产生对应关系。
路由接入类型表示流动经由的接入网。例如,此表示3GPP或WLAN。
另外,路由地址表示可经由的IP地址。例如,可为SGW35的IP地址。或者可为TWAG74的IP地址。或者可为MAG(Mobile Access Gateway)的IP地址。
路由规则可从PGW30或PCRF60被通知。或者,也可为UE10事先存储为初始值的值。
在路由过滤器也可通过包含IP报头而PGW30切换IP流动。或者,在路由过滤器也可通过包含应用程序ID而PGW30就各应用程序切换流动。或者,在路由过滤器也可以包含TFT。
在路由规则也可存储多个规则。进而,路由规则中,在各规则可包含优先顺位。
图10(d)表示TWAG能力。在TWAG能力,就各TWAG74分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示TWAG74是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而TWAG74为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而TWAG74为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与TWAG ID产生对应关系被存储。
图10(e)表示网络能力的一例。在网络能力,存储各网络也就是各PGW30的NBIFOM能力。
此处,NBIFOM能力是表示就各网络分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。更具体而言,例如,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指存在NBIFOM能力而PGW30及/或网络为具有建立第一PDN连接的功能的网关。
如图10(e)所示,PGW30,与PGW ID产生对应关系地存储NBIFOM能力。进而,如图所示,也可以与多个PGW30产生对应关系地分别存储NBIFOM能力。
PGW ID只要是用以识别PGW30的信息即可,例如,也可以为APN。
图10(f)表示MME能力。在MME能力,就各MME40分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示MME40是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而MME40为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而MME40为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与MME ID产生对应关系被存储。
图10(g)表示SGW能力。在SGW能力,就各SGW35分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示SGW35是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而SGW35为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而SGW35为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与SGW ID产生对应关系被存储。
TWAG能力与网络能力与MME能力与SGW能力可以包含在EPS承载上下文,也可以是与EPS承载上下文独立的信息。
(2.2.5PCRF构成要素)
接着,说明PCRF60的构成要素。图11表示PCRF60的装置构成。如图所示,PCRF60由IP移动通信网接口部1120、控制部1100、存储部1140构成。IP移动通信网接口部1120与存储部1140透过总线与控制部1100连接。
控制部1100是用以控制PCRF60的功能部。控制部1100通过读出存储在存储部1140的各种程序并执行而实现各种处理。
IP移动通信网接口部1120是PCRF60用以与PGW30及/或TWAG74及/或AAA55连接的功能部。
存储部1140是存储PCRF60的各动作所需的程序、数据等的功能部。存储部1140由例如半导体存储器、HDD(Hard Disk Drive)等构成。
存储部1140,如图所示,存储UE上下文1142。此外,在UE上下文中包含就各UE10分别被存储者、就各PDN连接分别被存储者。
图12(a)表示每一个UE10的UE上下文。如图示,在上下文包含至少用户ID与UENBIFOM能力。
用户ID是用户的识别信息。可为例如IMSI。
UE NBIFOM能力是UE10的NBIFOM能力。UE NBIFOM能力是表示就各UE10分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,UE NBIFOM能力是表示UE10是否支援NBIFOM功能的识别信息。更具体而言,例如,在UE NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
另外,UE NBIFOM能力也可以是表示UE10具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指存在UE NBIFOM能力而UE10为具有建立第一PDN连接的功能。
换句话说,可为表示UE10支援NBIFOM功能的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在UE NBIFOM能力而UE10支援NBIFOM功能。
接着,说明每一个PDN连接的UE上下文。图12(b)是每一个PDN连接的UE上下文的一例。如图示,上下文包含至少APN、操作模式、网络方针、收费规则、PCC规则、QoS规则。APN是依据DNS的命名规则表示网络的接入对象的标签。
操作模式是表示在PDN连接为第一PDN连接时可主导数据收发或开始通信控制的是UE10还是网络的模式的识别信息。
更具体而言,例如,可从UE10开始通信控制的操作模式可为UE-Initiated模式。
另外,可从网络及/或PGW30及/或PCRF60开始通信控制的操作模式可为Network-Initiated模式。
网络方针是在网络侧的通信控制方针,可包含网络许可模式。另外,PCRF60也可将网络许可模式与网络方针分开存储。
收费规则是关于收费的规则。PCRF60根据决定的收费规则进行收费。
PCC规则是关于网络方针与收费规则的控制的规则。根据PCC规则,PCRF60进行通信控制及收费。
QoS规则是关于流动的QoS的规则。QoS规则也可以与PCC规则产生对应关系。
图12(c)表示每一个传输路径及/或承载的UE上下文。如图示,每一个传输路径及/或承载的UE上下文包含至少路由规则。
路由规则表示路由过滤器、路由地址或路由接入类型的对应关系。根据此对应关系,决定使用经由3GPP接入网的通信路径还是经由WLAN接入网的通信路径。
此处,路由接入类型表示流动经由的接入网。例如,此表示3GPP或WLAN。
另外,路由地址表示可经由的IP地址。例如,可为SGW35的IP地址。或者可为TWAG74的IP地址。或者可为MAG(Mobile Access Gateway)的IP地址。
路由规则可从UE10及/或TWAG74及/或PGW30被通知。或者,也可为PCRF60事先存储为初始值的值。此情形,PCRF60也可以根据PCC规则决定路由规则的初始值。
在路由过滤器也可通过包含IP报头切换IP流动。或者,在路由过滤器也可通过包含应用程序ID就各应用程序切换流动。或者,也可以包含TFT。
在路由规则也可存储多个规则。进而,路由规则中,在各规则可包含优先顺位。
图12(d)表示TWAG74存储的TWAG能力的一例。在TWAG能力,就各TWAG74分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示TWAG74是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而TWAG74为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而TWAG74为支援NBIFOM功能的网关。
如图示,NBIFOM能力也可以与TWAG ID产生对应关系被存储。未与TWAG ID产生对应关系的情形,NBIFOM能力也可以意指存储的TWAG74的能力。
TWAG ID与NBIFOM能力产生对应关系被存储时,PCRF60也可存储多个TWAG74的TWAG能力。
图12(e)表示PCRF60存储的网络能力的一例。在网络能力,存储各网络也就是各PGW30的NBIFOM能力。
此处,NBIFOM能力是表示就各网络分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,是表示PGW30是否支援NBIFOM功能的识别信息。更具体而言,例如,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,NBIFOM能力也可以是表示支援NBIFOM功能的网关的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而PGW30为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而PGW30为支援NBIFOM功能的网关。
图12(f)表示MME能力。在MME能力,就各MME40分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示MME40是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而MME40为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而MME40为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与MME ID产生对应关系被存储。
图12(g)表示SGW能力。在SGW能力,就各SGW35分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示SGW35是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而SGW35为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而SGW35为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与SGW ID产生对应关系被存储。
(2.2.6MME构成)
接着,说明MME40的装置构成。MME40由IP移动通信网接口部320、控制部300、存储部340构成。IP移动通信网接口部320与存储部340透过总线与控制部300连接。
控制部300是用以控制MME40的功能部。控制部300通过读出存储在存储部340的各种程序并执行而实现各种处理。
IP移动通信网接口部320是MME40用以与PGW30连接的功能部。
存储部340是存储MME40的各动作所需的程序、数据等的功能部。存储部340由例如半导体存储器、HDD(Hard Disk Drive)等构成。
存储部340存储MME能力342、网络能力344、EPS承载上下文346。以下,说明在存储部340存储的信息要素。
说明在存储部340存储的信息要素。表示MME40存储的MME能力的一例。在MME能力,就各MME40分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示MME40是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而MME40为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而MME40为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与MME ID产生对应关系被存储。在未与MME ID产生对应关系的情形,NBIFOM能力也可以意指存储的MME40的能力。
在MME ID与NBIFOM能力产生对应关系被存储时,MME40也可以存储多个MME40的MME能力。
此情形,UE10往其他MME40切换时,MME40也可以根据MME能力选择切换对象的MME40。
接着,说明网络能力344。说明MME40存储的网络能力的一例。在网络能力,存储各网络也就是各PGW30的NBIFOM能力。
此处,NBIFOM能力是表示就各网络分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,是表示PGW30是否支援NBIFOM功能的识别信息。更具体而言,例如,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立基于NBIFOM的多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,NBIFOM能力也可以是表示支援NBIFOM功能的网关的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而PGW30为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而PGW30为支援NBIFOM功能的网关。
MME40,与PGW ID产生对应关系地存储NBIFOM能力。进而,也可以与多个PGW30产生对应关系地分别存储NBIFOM能力。
PGW ID只要是用以识别PGW30的信息即可,例如,也可以为APN(Access PointName)。
接着,说明EPS承载上下文。EPS承载上下文也可以分类成就各UE10分别存储的每一个UE10的EPS承载上下文、每一个PDN连接的EPS承载上下文、每一个承载及/或传输路径的EPS承载上下文。
说明每一个UE10的EPS承载上下文所含的信息要素。MME40就各UE10分别存储UENBIFOM能力、NBIFOM许可。
UE NBIFOM能力是UE10的NBIFOM能力。UE NBIFOM能力是表示就各UE10分别是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息。换句话说,UE NBIFOM能力是表示UE10是否支援NBIFOM功能的识别信息。更具体而言,例如,在UE NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,UE NBIFOM能力也可以是表示UE10具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指存在UE NBIFOM能力而UE10为具有建立第一PDN连接的功能。
换句话说,也可以是表示UE10支援NBIFOM功能的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在UE NBIFOM能力而UE10支援NBIFOM功能。
另外,NBIFOM许可是表示使用NBIFOM的PDN连接的建立被许可的APN的识别信息。NBIFOM至少与APN产生对应关系。NBIFOM许可也可以与多个APN产生对应关系。
本实施方式中,APN1与NBIFOM许可产生对应关系。也就是,APN1被许可建立多接入PDN连接。换句话说,本实施方式中,UE10使用APN1建立多接入PDN连接被许可。此外,APN1不只被许可建立多接入PDN连接,建立现有PDN连接也被许可。
进而,本实施方式中,APN2未与NBIFOM许可产生对应关系。也就是,本实施方式中,APN2未被许可建立多接入PDN连接。也就是,本实施方式中,UE10无法使用APN2建立多接入PDN连接。NBIFOM许可能在PDN连接建立前被存储。
MME40也可以在PDN连接建立前及/或建立手续中,接入HSS50取得NBIFOM许可。
另外,也可以在每一个UE10的EPS承载上下文包含UE10的识别信息。UE10的识别信息也可以是IMSI。
说明每一个PDN连接的EPS承载上下文。每一个PDN连接的EPS承载上下文包含PDN连接ID、网络许可模式、操作模式、用户平台连接ID、MME MAC地址、NBIFOM允许。
PDN连接ID是用以识别PDN连接的识别信息。UE10与MME40与PGW30也可以存储相同的识别信息。
操作模式是表示在PDN连接为第一PDN连接时可主导数据收发或开始通信控制的是UE10还是网络的模式的识别信息。
更具体而言,例如,可从UE10开始通信控制的操作模式可为UE Initiated模式。
另外,可从网络及/或PGW30及/或PCRF60开始通信控制的操作模式可为NetworkInitiated模式。
网络许可模式是表示网络许可的操作模式。网络许可模式可包含UE Initiated模式、或Network Initiated模式、或此等两者。
用户平台连接ID是识别UE10建立经由MME40的传输路径时的用户数据传输所用的连接的识别信息。
NBIFOM允许是表示此PDN连接建立了多接入PDN连接的信息。换句话说,NBIFOM允许表示建立了第一PDN连接。
也就是,意指通过MME40存储NBIFOM允许,此PDN连接为第一PDN连接。
NBIFOM允许是通过建立PDN连接而MME40存储的识别信息。
MME40也可以在PDN连接建立中,接入HSS50取得NBIFOM允许。另外,MME40也可以根据多接入PDN连接被建立存储NBIFOM允许。
接着,说明每一个承载及/或传输路径的EPS承载上下文。在每一个承载及/或传输路径的EPS承载上下文可包含传输路径识别信息与路由规则。
传输路径识别信息是识别传输路径及/或承载的信息。传输路径识别信息可为例如EPS承载ID。
路由规则表示路由过滤器、路由地址或路由接入类型的对应关系。根据此对应关系,决定使用经由3GPP接入网的通信路径还是经由WLAN接入网的通信路径。
此处,路由接入类型表示流动经由的接入网。例如,此表示3GPP或WLAN。
另外,路由地址表示可经由的IP地址。例如,可为SGW35的IP地址。或者可为MME40的IP地址。或者可为MAG(Mobile Access Gateway)的IP地址。
路由规则可从PGW30或PCRF60被通知,也可从UE10被通知。或者,也可为MME40事先存储为初始值的值。
在路由过滤器也可通过包含IP报头切换IP流动。或者,在路由过滤器也可通过包含应用程序ID就各应用程序切换流动。或者,也可以包含TFT。
在路由规则也可存储多个规则。进而,路由规则中,在各规则可包含优先顺位。
在SGW能力,就各SGW35分别存储表示是否支援建立第一PDN连接的能力的识别信息(NBIFOM能力)。换句话说,是表示SGW35是否支援NBIFOM功能的识别信息。具体而言,在NBIFOM能力也可以包含”许可”或”不许可”。
此外,NBIFOM功能也可以是表示具有可建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,NBIFOM能力也可以是表示具有建立第一PDN连接的能力的识别信息。也就是,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而SGW35为具有建立第一PDN连接的功能的网关。换句话说,也可以意指在存储部存在NBIFOM能力而SGW35为支援NBIFOM功能的网关。
NBIFOM能力也可以与SGW ID产生对应关系被存储。
MME能力与网络能力也可包含在EPS承载上下文。
(2.3初始状态的说明)
说明本实施方式的初始状态。本实施方式的初始状态可为后述第一初始状态。
此外,本实施方式的初始状态不限于第一初始状态。
(2.3.1第一初始状态的说明)
说明第一初始状态。在第一状态,是UE10在与核心网90间未建立第一PDN连接的状态。然而,是UE10已建立第二PDN连接的状态。更详细而言,UE10在与PGW_A1310之间未建立第一PDN连接。然而,UE10在与PGW_B1320之间建立第二PDN连接。
此外,PGW_A1310也可以是使用APN1选择的网关装置。PGW_B1320也可以是使用APN2选择的网关装置。再者,PGW_A1310及PGW_B1320可为PGW30。另外,使用APN1及/或APN2的网关装置的选择可通过包含配置在接入网B的TWAG74及/或包含配置在核心网90的MME40执行。
进而,使用APN1选择的网关装置与使用APN2选择的网关装置可为相同网关装置。此情形,PGW_A1310及PGW_B1320可为相同装置。
此外,第二PDN连接可由经由接入网A的UE10与PGW30之间的传输路径构成。因此,也可以由UE10与eNB45之间的传输路径、eNB45与SGW35之间的传输路径、SGW35与PGW_B1320之间的传输路径组合后的传输路径构成。此处,传输路径可为承载。
如此,在第一状态,可为UE10经由接入网A连接于核心网90的状态。
此外,UE10也可不经由接入网B连接于核心网90。换句话说,UE10也可不经由WLAN接入网附加。
或者,也可为UE10经由接入网B连接于核心网90的状态。此情形,UE10也可以执行UE10主导开始的附加手续,建立第三PDN连接。
此外,第三PDN连接也可以在使用APN2选择的网关之间建立。或者,在使用与APN1或APN2不同的其他APN选择的网关之间建立。
以上,说明了第一初始状态,但第一初始状态不限于此,只要是例如未经由接入网A建立多接入PDN连接的状态即可。
(2.3.2用以到第一初始状态的手续的说明)
使用图15说明用以到第一初始状态的手续。在用以到第一初始状态的手续,至少执行图15(A)所示的经由接入网A的往核心网90的PDN连接手续。第一初始状态是至少执行图15(A)的经由接入网A的往核心网90的附加手续后的状态。
接着,说明经由接入网A的往核心网90的附加手续的细节。
UE10执行经由接入网A在与核心网90之间建立第二PDN连接的附加手续。更详细而言,UE10经由配置在接入网A的eNB45与配置在核心网90的SGW35在与配置在核心网90的PGW_B1320之间建立PDN连接。此外,PDN连接的建立、管理由配置在核心网90的MME40负责。另外,MME40也执行SGW35的选择、使用APN的PGW30的选择。
在第二PDN连接的建立,具体而言,UE10透过eNB45对MME40发送附加请求(Attachrequest)。MME40接收UE10发送的附加请求。MME40基于附加请求的接收,在与UE10之间执行建立安全关联的手续。
此处,UE10也可包含APN2发送附加请求。或者,UE10也可以在后述UE10与MME40之间的安全关联手续完成后,将APN2发送至MME40。
MME40基于安全关联手续完成,透过eNB45对UE10发送附加许可(Attach accept)。MME40也可以包含APN2发送初始EPS承载上下文主动化请求(Activate default EPSbearer context request)。
UE10接收MME40发送的附加许可。UE10根据附加许可透过eNB45对MME40发送附加完成(Attach complete)。
MME40接收UE10发送的附加请求。
(2.3.3多接入PDN连接建立手续的说明)
接着,说明第一PDN连接建立手续。此处,初始状态可为第一初始状态。本实施方式中,UE10在初始状态建立后,执行用以经由接入网A在与核心网90之间建立第一PDN连接的PDN连接手续。更详细而言,UE10经由配置在接入网A的eNB45与配置在核心网90的SGW35在与配置在核心网90的PGW_A1310之间建立第一PDN连接。
此外,第一PDN连接可由UE10与eNB45之间的传输路径、eNB45与SGW35之间的传输路径、eNB45与PGW_A1310之间的传输路径组合后的传输路径构成。此处,传输路径可为承载。
如图15所示,建立第一PDN连接的手续可为使用APN1的PDN连接手续。
以下,说明PDN连接手续的具体例。
(2.4PDN连接手续例)
使用图16至图18说明用以建立第一PDN连接的第一至第四PDN连接手续例。
(2.4.1第一PDN连接手续例)
使用图16说明第一PDN连接手续例。
UE10,首先,透过eNB45对MME40发送PDN连接请求(PDN connectivity request)(S1902)。UE10也可以包含至少PDN连接请求消息ID(PDN connectivity request messageidentity)及流程处理ID(Procedure transaction identity)及请求类型(Request type)及PDN类型(PDN type)及协定识别符(Protocol discriminator)及EPS承载ID(EPS beareridentity)发送PDN连接请求。进而,UE10也可以将至少第一识别信息及/或第五识别信息包含在PDN连接请求。进而,UE10也可以将APN(Access Point Name)及/或PCO(ProtocolConfiguration Options)及/或TFT(Traffic Flow Templates)包含在PDN连接请求。此外,UE10也可将第一识别信息及/或第五识别信息及/或TFT包含在PCO发送。
此处,第一识别信息可为表示UE10支援NBIFOM的UE NBIFOM能力。此外,NBIFOM能力可为表示具有建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,第五识别信息可为表示UE10请求建立的多接入PDN连接的NBIFOM操作模式的模式指示符。此外,UE10可在第五识别信息包含UE-Initiated模式或Network-Initiated模式。
此外,第一识别信息可为第五识别信息。更具体而言,UE10也可以通过发送指示符表示UE10支援NBIFOM。
如此,UE10也可以通过包含第一识别信息及/或第五识别信息发送PDN连接请求,请求建立多接入PDN连接。
PDN连接请求消息ID可为表示PDN连接请求消息的消息类型。
流程处理ID可为识别PDN连接手续的信息。
APN可为UE10请求连接的APN。更具体而言,APN可为APN1。UE10为了建立多接入PDN连接,也可包含APN1。此处,APN1可为多接入PDN连接的建立被许可的APN、及/或基于NBIFOM的通信被许可的APN。
请求类型可为识别请求的PDN连接手续的种类的信息。例如,由于UE10使用APN1进行初始连接,请求类型也可不是表示切换的类型而是表示附加的类型。
PDN类型可为表示可利用IP版本。例如,PDN类型可为IPv4、IPv6、或IPv4v6。
协定识别符可为表示PDN连接请求的收发所使用的协定种类的识别符。
EPS承载ID可为识别EPS承载的信息。EPS承载ID可由MME40分配。
PCO可为与PDN连接相关联的协定信息。另外,PCO可包含请求的识别信息。此外,UE10也可将第一识别信息包含在PCO发送。
TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
UE10,在请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接时,可将TFT包含在PDN连接请求。或者,在请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接时,可不将TFT包含在PDN连接请求。
换句话说,UE10在第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以将TFT包含在PDN连接请求。或者,在第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以不将TFT包含在PDN连接请求。
此外,以往,UE10可将表示IFOM支援的信息包含在PCO发送。此处,IFOM支援是表示支援IFOM(IP Flow Mobility)的识别信息。进而,IFOM是使用DSMIPv6(Dual Stack MobileIPv6)协定切换特定的IP流动的通信路径的技术。因此,通过在PCO包含表示IFOM支援的信息,UE10可切换进行特定的IP流动的通信的接入网。
本实施方式中,UE10在PCO包含第一识别信息及/或第五识别信息时,不包含IFOM支援。相反地,UE10在PCO包含表示IFOM支援时,不包含第一识别信息及第五识别信息。如此,也可以通过无法有效设定第一识别信息与IFOM支援的两者,明确设定使用基于NBIFOM的通信路径的切换与基于IFOM的通信路径的切换的哪一者。
由此,UE10可通过单一PDN连接建立手续,建立支援IFOM的PDN连接或支援NBIFOM的PDN连接的其中一个。换句话说,单一PDN连接为支援NBIFOM的PDN连接、支援IFOM的PDN连接、单接入PDN连接的其中一个。
MME40接收UE10发送的PDN连接请求。MME40根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第一识别信息及/或PDN连接请求所含的第五识别信息,对SGW35发送会话生成请求(S1904)。
MME40也可根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第一识别信息,将至少第一识别信息包含在会话生成请求发送。
MME40也可根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第五识别信息,将至少第五识别信息包含在会话生成请求发送。MME40也可以根据UE10发送的TFT的接收,将TFT包含在会话生成请求。
另外,TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
MME40,在请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接时,可将TFT包含在会话生成请求。或者,在请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接时,可不将TFT包含在会话生成请求。
换句话说,MME40在PDN连接请求所含的第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以将TFT包含在会话生成请求。或者,在PDN连接请求所含的第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以不将TFT包含在会话生成请求。
此处,也可以根据第五识别信息判定MME40请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接或请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接。
此外,MME40在PDN连接请求不包含第一识别信息时,也可不包含第一识别信息发送会话生成请求。进而,MME40在PDN连接请求不包含第五识别信息时,也可不包含第五识别信息发送会话生成请求。另外,MME40在PDN连接请求不包含第一识别信息与第五识别信息的任一者时,也可执行建立单接入PDN连接的手续。
SGW35接收MME40发送的会话生成请求。SGW35根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第五识别信息,对PGW30发送会话生成请求(S1906)。
SGW35也可根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第五识别信息,将至少第五识别信息包含在会话生成请求发送。进而,SGW35也可将TFT包含在会话生成请求。
另外,TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
SGW35,在请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接时,可将TFT包含在会话生成请求。或者,在请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接时,可不将TFT包含在会话生成请求。
换句话说,SGW35在会话生成请求所含的第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以将TFT包含在会话生成请求。或者,在会话生成请求所含的第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以不将TFT包含在会话生成请求。
此处,也可以根据第五识别信息判定SGW35请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接或请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接。
此外,SGW35在会话生成请求不包含第一识别信息时,也可不包含第一识别信息发送会话生成请求。进而,SGW35在会话生成请求不包含第五识别信息时,也可不包含第五识别信息发送会话生成请求。另外,SGW35在会话生成请求不包含第一识别信息与第五识别信息的任一者时,也可执行建立单接入PDN连接的手续。
PGW30接收SGW35发送的会话生成请求。PGW30可根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第五识别信息,执行在与PCRF60间的IP-CAN会话更新手续(S1908)。
PGW30也可以将表示建立的PDN连接是多接入PDN连接还是单接入PDN连接的信息及/或第一识别信息及/或第五识别信息包含在IP-CAN会话手续内的控制消息发送至PCRF60。
更具体而言,建立多接入PDN连接时,PGW30将表示接入网A的信息、PDN连接ID(PDNconnection ID)、表示PDN连接是多接入PDN连接的信息、第一识别信息及/或第五识别信息发送至PCRF60。或者,建立单接入PDN连接时,PGW30将表示接入网A的信息、PDN连接ID、表示PDN连接是单接入PDN连接的信息发送至PCRF60。
另外,PDN连接ID可为在PDN连接手续中PGW30建立PDN连接时分配的ID,也可为用以无歧异识别在UE10与PGW30间建立的PDN连接的信息。
此外,PGW30也可以为了对PCRF60通知UE10及/或eNB45及/或MME40及/或SGW35的信息,执行IP-CAN会话更新手续。
进而,PCRF60也可以根据第五识别信息的接收,在与PGW30之间在IP-CAN会话更新手续内的控制消息包含至少第七识别信息发送至PGW30。此外,第七识别信息的细节将在之后说明。
此外,PCRF60也可以为了对PGW30通知收费信息及/或QoS控制信息及/或路由信息,执行IP-CAN会话更新手续。
PGW30根据会话生成请求的接收或IP-CAN会话更新手续的完成及/或会话生成请求所含的第五识别信息及/或IP-CAN会话更新手续所含的第七识别信息,对SGW35发送会话生成响应(S1910)。
PGW30也可以根据会话生成请求的接收或IP-CAN会话更新手续的完成及/或会话生成请求所含的第五识别信息及/或IP-CAN会话更新手续所含的第七识别信息,将至少第七识别信息包含在会话生成响应发送。
此外,PGW30取得第七识别信息的方法,不限于在上述说明的IP-CAN会话更新手续中从PCRF60取得的方法,也可为其他方法。例如,PGW30也可以不在IP-CAN会话更新手续中从PCRF60取得,生成第七识别信息并包含在会话生成响应发送。
此处,第七识别信息可为表示对建立的多接入PDN连接许可的NBIFOM操作模式的许可模式。换句话说,相对于第五识别信息为UE10请求的操作模式,第七识别信息可为被操作员许可的操作模式。
此外,PCRF60或PGW30可根据操作方针决定第七识别信息。例如,也可以管理只许可UE-Initiated模式的PDN连接建立的方针、只许可Network-Initiated模式的PDN连接建立的方针、许可两模式建立的方针、禁止两模式建立的方针等。
此外,PCRF60或PGW30也可从HSS50等取得操作方针。或者,操作方针可为保存管理者生成者。
进而,操作方针也可就各加入者分别管理不同方针。或者,也可就各APN分别管理不同方针。例如,也可对就各APN建立的PDN连接分别管理不同的许可模式。
本例中,说明根据许可模式,第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立被许可的情形。
因此,PCRF60或PGW30许可基于第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立,在第七识别信息包含与第五识别信息相同的操作模式。
换句话说,PCRF60或PGW30也可以在第五识别信息包含UE-Initiated模式时,在第七识别信息包含UE-Initiated模式。或者,在第五识别信息包含Network-Initiated模式时,在第七识别信息包含Network-Initiated模式。
如此,在根据许可模式,第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立被许可时,也可以将根据许可模式一个或多个被许可的操作模式中UE10请求的模式作为第七识别信息。
PGW30也可以在会话生成响应包含PDN地址(PDN Address)及/或PDN连接ID及/或TFT。
PDN地址可为分配给UE10的IP地址。例如,可为IPv4地址、用以构筑IPv6地址的IPv6前缀与接口ID。此处,PGW30也可分配UE10的IP地址。进而,PGW30也可以将分配给UE10的IP地址包含在PDN地址。
另外,PDN连接ID可为用以无歧异识别在UE10与PGW30间建立的PDN连接的信息。PDN连接ID可由PGW30分配,可由MME40分配。换句话说,PGW30也可以分配PDN连接ID。
SGW35接收PGW30发送的会话生成响应。SGW35根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,对MME40发送会话生成响应(S1912)。
SGW35也可根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,将至少第七识别信息包含在会话生成响应发送。
进而,SGW35也可在会话生成响应包含PDN地址(PDN Address)及/或PDN连接ID及/或TFT。
MME40接收SGW35发送的会话生成响应。MME40根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,对eNB45发送初始EPS承载上下文主动化请求(Activedefault EPS bearer context request)(S1914)。
MME40也可以根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,将至少初始EPS承载上下文主动化请求消息ID(Active default EPS bearer contextrequest message identity)及流程处理ID及APN及PDN地址及协定识别符及EPS承载ID及EPS QoS包含在初始EPS承载上下文主动化请求发送。进而,MME40也可以将至少第七识别信息包含在初始EPS承载上下文主动化请求。进而,MME40也可以将PCO及/或ESM Cause及/或TFT及/或PDN连接ID及/或PDN连接属性信息包含在初始EPS承载上下文主动化请求。此外,MME40也可以将第七识别信息及/或TFT及/或PDN连接ID包含在PCO发送。
此处,初始EPS承载上下文主动化请求消息ID可为表示初始EPS承载上下文主动化请求消息的消息类型。
APN可为UE10许可连接的APN。更具体而言,APN可为APN1。APN1可为多接入PDN连接的建立被许可的APN。MME40也可以将APN1包含在初始EPS承载上下文主动化请求。
PDN地址可为分配给UE10的IP地址。例如,可为IPv4地址、用以构筑IPv6地址的接口ID。
EPS QoS可为表示EPS承载的QoS的状态。
PDN连接属性信息可为表示在本PDN连接手续建立的PDN连接为多接入PDN连接的信息。或者,PDN连接属性信息可为表示使用在本PDN连接手续建立的PDN连接收发的用户数据经由接入网A及接入网B发送被许可的信息。或者,PDN连接属性信息可为表示在本PDN连接手续建立的PDN连接为第七识别信息表示的作模式的多接入PDN连接的信息。
此外,UE10也可以将表示PDN连接的类型的连接类型及/或表示WLAN卸载的可否的WLAN卸载许可信息(WLAN offload acceptablity)进一步包含发送初始EPS承载上下文主动化请求消息。进而,MME40也可以将PDN连接属性信息包含在连接类型或WLAN卸载许可信息发送。
ESM Cause(演进分组系统会话管理原则)可为表示分配给UE10的PDN地址的PDN类型与在PDN连接请求UE10请求的PDN类型不同的信息。
此外,MME40及/或PGW30也可以在PCO包含第七识别信息。然而,MME40及/或PGW30在PCO包含第七识别信息时,不包含IFOM支援。相反地,MME40及/或PGW30在PCO包含IFOM支援时,不包含第七识别信息。如此,也可以通过无法有效设定第七识别信息与IFOM支援的两者,明确设定使用基于NBIFOM的通信路径的切换与基于IFOM的通信路径的切换的哪一者。
eNB45接收MME40发送的初始EPS承载上下文主动化请求。eNB45根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收,对UE10传输初始EPS承载上下文主动化请求。
eNB45也可以将初始EPS承载上下文主动化请求与至少RRC连接设定请求(RRCConnection Reconfiguration)一起发送至UE10(S1916)。
UE10接收eNB45发送的RRC连接设定请求。进而,UE10接收MME40发送且eNB45传输的初始EPS承载上下文主动化请求。
UE10根据RRC连接设定请求的接收,对eNB45发送RRC连接设定完成(RRCConnection Reconfiguration Complete)(S1918)。
eNB45接收UE10发送的RRC连接设定完成。eNB45根据RRC连接设定完成对MME40发送承载设定(S1920)。
MME40接收eNB45发送的承载设定。
UE10根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收及/或初始EPS承载上下文主动化请求所含的第七识别信息,对MME40发送初始EPS承载上下文主动化许可(Active defaultEPS bearer context accept)(S1922)(S1924)。
UE10也可以将至少初始EPS承载上下文主动化许可消息ID(Active default EPSbearer context accept message identity)及流程处理ID及协定识别符及EPS承载ID包含在初始EPS承载上下文主动化接收发送。
进而,也可以将PCO包含在初始EPS承载上下文主动化接收。
此处,初始EPS承载上下文主动化许可消息ID可为表示初始EPS承载上下文主动化许可消息的消息类型。
藉由第一PDN连接手续完成,UE10与PGW30建立UE10请求的NBIFOM操作模式的第一PDN连接。UE10也可以根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收及/或PDN连接属性信息及/或第七识别信息,识别建立的PDN连接为UE10请求的NBIFOM操作模式的多接入PDN连接。根据第一PDN连接的建立,UE10及PGW30使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。更具体而言,UE10及PGW30使用第一PDN连接收发TFT识别的流动。
此外,在第一PDN连接手续的例子,说明将TFT的收发包含在PDN连接手续的情形,但并不限于此,TFT的收发也可以在多接入PDN连接的建立后执行。
因此,UE10及MME40也可以不将TFT包含在PDN连接请求及/或初始EPS承载上下文主动化请求收发,建立多接入PDN连接。换句话说,在建立PDN连接的时间点,可为没有使用PDN连接收发用户数据的IP流动的状态。在此情形,UE10及MME40在多接入PDN连接建立后发送TFT。
更具体而言,在建立UE-Initiated模式的PDN连接时,UE10也可以透过eNB45对MME40发送TFT。进而,MME40从UE10接收TFT,透过SGW35发送至PGW30。由此,UE10与PGW30可使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。
另一方面,在建立Network-Initiated模式的PDN连接时,PGW30也可以透过SGW35对MME40发送TFT。此处,也可以从PCRF60接收根据操作方针决定的TFT。进而,MME40透过SGW35从PGW30接收TFT,透过eNB45发送至UE10。由此,UE10与PGW30可使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。
此外,可建立多接入PDN连接的情形,可执行追加新的传输路径的手续。另一方面,可建立单接入PDN连接的情形,虽可变更传输路径,但无法执行追加传输路径的手续。
(2.4.2第二PDN连接手续例)
使用图17说明第二PDN连接手续例。
UE10,首先,透过eNB45对MME40发送PDN连接请求(PDN connectivity request)(S2002)。UE10也可以包含至少PDN连接请求消息ID(PDN connectivity request messageidentity)及流程处理ID(Procedure transaction identity)及请求类型(Request type)及PDN类型(PDN type)及协定识别符(Protocol discriminator)及EPS承载ID(EPS beareridentity)发送PDN连接请求。进而,UE10也可以将至少第一识别信息及/或第五识别信息包含在PDN连接请求。进而,UE10也可以将APN(Access Point Name)及/或PCO(ProtocolConfiguration Options)及/或TFT(Traffic Flow Templates)包含在PDN连接请求。此外,UE10也可将第一识别信息及/或第五识别信息及/或TFT包含在PCO发送。
此处,第一识别信息可为表示UE10支援NBIFOM的UE NBIFOM能力。此外,NBIFOM能力可为表示具有建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,第五识别信息可为表示UE10请求建立的多接入PDN连接的NBIFOM操作模式的模式指示符。此外,UE10可在第五识别信息包含UE-Initiated模式或Network-Initiated模式。
此外,第一识别信息可为第五识别信息。更具体而言,UE10也可以通过发送指示符表示UE10支援NBIFOM。
如此,UE10也可以通过包含第一识别信息及/或第五识别信息发送PDN连接请求,请求建立多接入PDN连接。
PDN连接请求消息ID可为表示PDN连接请求消息的消息类型。
流程处理ID可为识别PDN连接手续的信息。
APN可为UE10请求连接的APN。更具体而言,APN可为APN1。UE10为了建立多接入PDN连接,也可包含APN1。此处,APN1可为多接入PDN连接的建立被许可的APN、及/或基于NBIFOM的通信被许可的APN。
请求类型可为识别请求的PDN连接手续的种类的信息。例如,由于UE10使用APN1进行初始连接,请求类型也可不是表示切换的类型而是表示附加的类型。
PDN类型可为表示可利用IP版本。例如,PDN类型可为IPv4、IPv6、或IPv4v6。协定识别符可为表示PDN连接请求的收发所使用的协定种类的识别符。
EPS承载ID可为识别EPS承载的信息。EPS承载ID可由MME40分配。
PCO可为与PDN连接相关联的协定信息。另外,PCO可包含请求的识别信息。此外,UE10也可将第一识别信息包含在PCO发送。
TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
UE10,在请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接时,可将TFT包含在PDN连接请求。或者,在请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接时,可不将TFT包含在PDN连接请求。
换句话说,UE10在第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以将TFT包含在PDN连接请求。或者,在第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以不将TFT包含在PDN连接请求。
此外,以往,UE10可将表示IFOM支援的信息包含在PCO发送。此处,IFOM支援是表示支援IFOM(IP Flow Mobility)的识别信息。进而,IFOM是使用DSMIPv6(Dual Stack MobileIPv6)协定切换特定的IP流动的通信路径的技术。因此,通过在PCO包含表示IFOM支援的信息,UE10可切换进行特定的IP流动的通信的接入网。
本实施方式中,UE10在PCO包含第一识别信息及/或第五识别信息时,不包含IFOM支援。相反地,UE10在PCO包含表示IFOM支援时,不包含第五识别信息。如此,也可以通过无法有效设定第一识别信息与IFOM支援的两者,明确设定使用基于NBIFOM的通信路径的切换与基于IFOM的通信路径的切换的哪一者。
由此,UE10可通过单一PDN连接建立手续,建立支援IFOM的PDN连接或支援NBIFOM的PDN连接的其中一个。换句话说,单一PDN连接为支援NBIFOM的PDN连接、支援IFOM的PDN连接、单接入PDN连接的其中一个。MME40接收UE10发送的PDN连接请求。
MME40也可以根据从UE10接收的PDN连接请求,透过eNB45对UE10发送PDN连接拒绝(PDN connectivity reject)(S2004)。
MME40也可以根据操作方针决定发送PDN连接拒绝。例如,操作方针不许可UE10的多接入PDN连接的建立的情形或不许可UE10请求的NBIFOM操作模式的情形,也可以对UE10发送PDN连接拒绝。
更具体而言,UE10请求UE-Initaited模式的PDN连接的建立,在操作模式不许可UE-Initaited模式下的PDN连接的建立时,也可以对UE10发送PDN连接拒绝。进而,UE10请求Network-Initaited模式的PDN连接的建立,在操作模式不许可Network-Initaited模式下的PDN连接的建立时,也可以对UE10发送PDN连接拒绝。
MME40也可以根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第五识别信息,将至少PDN连接拒绝消息ID(PDN connectivity reject message identity)及协定识别符及EPS承载ID及流程处理ID及ESM Cause包含在PDN连接发送。另外,MME40也可以在PDN连接拒绝包含至少第七识别信息及/或第八识别信息。进而,MME40也可以在PDN连接拒绝包含PCO及/或T3396值(T3396value)。此外,MME40也可以将第七识别信息及/或第八识别信息包含在PCO发送。
此处,第七识别信息可为表示对建立的多接入PDN连接许可的NBIFOM操作模式的许可模式。换句话说,相对于第五识别信息为UE10请求的操作模式,第七识别信息可为被操作员许可的操作模式。
此外,MME40可根据操作方针决定第七识别信息。例如,也可以管理只许可UE-Initiated模式的PDN连接建立的方针、只许可Network-Initiated模式的PDN连接建立的方针、许可两模式建立的方针、禁止两模式建立的方针等。
此外,MME40也可从AAA55或HSS50等取得操作方针。或者,操作方针可为保存管理者生成者。
进而,操作方针也可就各加入者分别管理不同方针。或者,也可就各APN分别管理不同方针。例如,也可对就各APN建立的PDN连接分别管理不同的许可模式。
本例中,说明根据许可模式,第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立不被许可的情形。
因此,不许可基于第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立,在第七识别信息包含被许可模式许可的模式且与第五识别信息不同的操作模式。
换句话说,MME40也可以在第五识别信息包含UE-Initiated模式且Network-Initiated模式被许可时,在第七识别信息包含Network-Initiated模式。或者,在第五识别信息包含Network-Initiated模式且UE-Initiated模式被许可时,在第七识别信息包含UE-Initiated模式。
此外,基于与第五识别信息不同的操作模式的PDN连接的建立不被许可时,MME40也可以包含第七识别信息。在此时,MME40也可以在PDN连接拒绝包含表示请求的操作模式为不被许可的操作模式的理由信息(Requested Operation Mode is not allowed)发送。
如此,在根据许可模式,第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立不被许可时,也可以将根据许可模式第五识别信息所含的NBIFOM操作模式以外的操作模式且PDN连接的建立被许可的操作模式作为第七识别信息。
进而,第八识别信息可为表示MME40拒绝的多接入PDN连接的NBIFOM操作模式的拒绝模式。此外,MME40可在第八识别信息包含与第五识别信息所含的NBIFOM操作模式相同的模式。
换句话说,PGW30及/或PCRF60,在第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以在第八识别信息包含UE-Initiated模式。或者,在第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以在第八识别信息包含Network-Initiated模式。
PDN连接拒绝消息ID可为表示PDN连接拒绝消息的消息类型。
ESM Cause可为表示PDN连接请求被拒绝的理由的信息。T3396值可为表示Cause资源不足(insufficient resources)或APN不适当(missing or unknow APN)的情形所含的T3396计时器的值。
UE10接收MME40发送的PDN连接拒绝。UE10根据PDN连接拒绝的接收及/或PDN连接拒绝所含的第七识别信息及/或第八识别信息执行新的PDN连接手续(S2006)。
UE10也可以在PDN连接请求包含与第五识别信息所含的NBIFOM操作模式不同的模式执行PDN连接手续。
此外,UE10也可以将从MME40接收的第七识别信息作为第五识别信息。
或者,UE10也可以将从MME40接收的第八识别信息作为第五识别信息。
换句话说,UE10在第一次PDN连接请求在第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以包含Network-Initiated模式执行PDN连接手续。或者,在第一次PDN连接请求在第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以包含UE-Initiated模式执行PDN连接手续。
或者,UE10在PDN连接拒绝所含的第七识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以包含UE-Initiated模式执行PDN连接手续。或者,在PDN连接拒绝所含的第七识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以包含Network-Initiated模式执行PDN连接手续。
或者,UE10在PDN连接拒绝所含的第八识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以包含Network-Initiated模式执行PDN连接手续。或者,在PDN连接拒绝所含的第八识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以包含UE-Initiated模式执行PDN连接手续。
此外,UE10在未接收第七识别信息时及/或没有其他PDN连接被许可的操作模式时及/或不请求其他操作模式的PDN连接的建立时,也可以不开始新的PDN连接手续。
此外,PDN连接手续的细节,也可以与在1.4.1的第一PDN连接手续例中使用图16说明的PDN连接手续相同。因此,省略详细说明。
藉由第二PDN连接手续完成,UE10与PGW30建立与UE10最初请求的NBIFOM操作模式不同模式的第一PDN连接。根据第一PDN连接的建立,UE10及PGW30使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。更具体而言,UE10及PGW30使用第一PDN连接收发TFT识别的流动。
此外,在第二PDN连接手续的例子,说明将TFT的收发包含在PDN连接手续的情形,但并不限于此,TFT的收发也可以在多接入PDN连接的建立后执行。
因此,UE10及MME40也可以不将TFT包含在PDN连接请求及/或初始EPS承载上下文主动化请求收发,建立多接入PDN连接。换句话说,在建立PDN连接的时间点,可为没有使用PDN连接收发用户数据的IP流动的状态。在此情形,UE10及MME40在多接入PDN连接建立后发送TFT。
更具体而言,在建立UE-Initiated模式的PDN连接时,UE10也可以透过eNB45对MME40发送TFT。进而,MME40从UE10接收TFT,透过SGW35发送至PGW30。由此,UE10与PGW30可使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。
另一方面,在建立Network-Initiated模式的PDN连接时,PGW30也可以透过SGW35对MME40发送TFT。此处,也可以从PCRF60接收根据操作方针决定的TFT。进而,MME40透过SGW35从PGW30接收TFT,透过eNB45发送至UE10。由此,UE10与PGW30可使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。
此外,可建立多接入PDN连接的情形,可执行追加新的传输路径的手续。另一方面,可建立单接入PDN连接的情形,虽可变更传输路径,但无法执行追加传输路径的手续。
(2.4.3第三PDN连接手续例)
使用图16说明第三PDN连接手续例。
UE10,首先,透过eNB45对MME40发送PDN连接请求(PDN connectivity request)(S1902)。UE10也可以包含至少PDN连接请求消息ID(PDN connectivity request messageidentity)及流程处理ID(Procedure transaction identity)及请求类型(Request type)及PDN类型(PDN type)及协定识别符(Protocol discriminator)及EPS承载ID(EPS beareridentity)发送PDN连接请求。进而,UE10也可以将至少第一识别信息及/或第五识别信息包含在PDN连接请求。进而,UE10也可以将APN(Access Point Name)及/或PCO(ProtocolConfiguration Options)及/或TFT(Traffic Flow Templates)包含在PDN连接请求。此外,UE10也可将第一识别信息及/或第五识别信息及/或TFT包含在PCO发送。
此处,第一识别信息可为表示UE10支援NBIFOM的UE NBIFOM能力。此外,NBIFOM能力可为表示具有建立多接入PDN连接的功能的信息。
另外,第五识别信息可为表示UE10请求建立的多接入PDN连接的NBIFOM操作模式的模式指示符。此外,UE10可在第五识别信息包含UE-Initiated模式或Network-Initiated模式。
此外,第一识别信息可为第五识别信息。更具体而言,UE10也可以通过发送指示符表示UE10支援NBIFOM。
如此,UE10也可以通过包含第一识别信息及/或第五识别信息发送PDN连接请求,请求建立多接入PDN连接。
PDN连接请求消息ID可为表示PDN连接请求消息的消息类型。
流程处理ID可为识别PDN连接手续的信息。
APN可为UE10请求连接的APN。更具体而言,APN可为APN1。UE10为了建立多接入PDN连接,也可包含APN1。此处,APN1可为多接入PDN连接的建立被许可的APN、及/或基于NBIFOM的通信被许可的APN。
请求类型可为识别请求的PDN连接手续的种类的信息。例如,由于UE10使用APN1进行初始连接,请求类型也可不是表示切换的类型而是表示附加的类型。
PDN类型可为表示可利用IP版本。例如,PDN类型可为IPv4、IPv6、或IPv4v6。协定识别符可为表示PDN连接请求的收发所使用的协定种类的识别符。
EPS承载ID可为识别EPS承载的信息。EPS承载ID可由MME40分配。
PCO可为与PDN连接相关联的协定信息。另外,PCO可包含请求的识别信息。此外,UE10也可将第一识别信息包含在PCO发送。
TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
UE10,在请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接时,可将TFT包含在PDN连接请求。或者,在请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接时,可不将TFT包含在PDN连接请求。
换句话说,UE10在第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以将TFT包含在PDN连接请求。或者,在第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以不将TFT包含在PDN连接请求。
此外,以往,UE10可将表示IFOM支援的信息包含在PCO发送。此处,IFOM支援是表示支援IFOM(IP Flow Mobility)的识别信息。进而,IFOM是使用DSMIPv6(Dual Stack MobileIPv6)协定切换特定的IP流动的通信路径的技术。因此,通过在PCO包含表示IFOM支援的信息,UE10可切换进行特定的IP流动的通信的接入网。
本实施方式中,UE10在PCO包含第一识别信息及/或第五识别信息时,不包含IFOM支援。相反地,UE10在PCO包含表示IFOM支援时,不包含第一识别信息及第五识别信息。如此,也可以通过无法有效设定第一识别信息与IFOM支援的两者,明确设定使用基于NBIFOM的通信路径的切换与基于IFOM的通信路径的切换的哪一者。
由此,UE10可通过单一PDN连接建立手续,建立支援IFOM的PDN连接或支援NBIFOM的PDN连接的其中一个。换句话说,单一PDN连接为支援NBIFOM的PDN连接、支援IFOM的PDN连接、单接入PDN连接的其中一个。
MME40接收UE10发送的PDN连接请求。MME40根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第一识别信息及/或PDN连接请求所含的第五识别信息,对SGW35发送会话生成请求(S1904)。
MME40也可根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第一识别信息,将至少第一识别信息包含在会话生成请求发送。
MME40也可根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第五识别信息,将至少第五识别信息包含在会话生成请求发送。MME40也可以根据UE10发送的TFT的接收,将TFT包含在会话生成请求。
另外,TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
MME40,在请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接时,可将TFT包含在会话生成请求。或者,在请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接时,可不将TFT包含在会话生成请求。
换句话说,MME40在PDN连接请求所含的第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以将TFT包含在会话生成请求。或者,在PDN连接请求所含的第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以不将TFT包含在会话生成请求。
此处,也可以根据第五识别信息判定MME40请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接或请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接。
此外,MME40在PDN连接请求不包含第一识别信息时,也可不包含第一识别信息发送会话生成请求。进而,MME40在PDN连接请求不包含第五识别信息时,也可不包含第五识别信息发送会话生成请求。另外,MME40在PDN连接请求不包含第一识别信息与第五识别信息的任一者时,也可执行建立单接入PDN连接的手续。
SGW35接收MME40发送的会话生成请求。SGW35根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第五识别信息,对PGW30发送会话生成请求(S1906)。
SGW35也可根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第五识别信息,将至少第五识别信息包含在会话生成请求发送。进而,SGW35也可将TFT包含在会话生成请求。
另外,TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
SGW35,在请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接时,可将TFT包含在会话生成请求。或者,在请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接时,可不将TFT包含在会话生成请求。
换句话说,SGW35在会话生成请求所含的第五识别信息包含UE-Initiated模式时,也可以将TFT包含在会话生成请求。或者,在会话生成请求所含的第五识别信息包含Network-Initiated模式时,也可以不将TFT包含在会话生成请求。
此处,也可以根据第五识别信息判定SGW35请求建立UE-Initiated模式的多接入PDN连接或请求建立Network-Initiated模式的多接入PDN连接。
此外,SGW35在会话生成请求不包含第一识别信息时,也可不包含第一识别信息发送会话生成请求。进而,SGW35在会话生成请求不包含第五识别信息时,也可不包含第五识别信息发送会话生成请求。另外,SGW35在会话生成请求不包含第一识别信息与第五识别信息的任一者时,也可执行建立单接入PDN连接的手续。
PGW30接收SGW35发送的会话生成请求。PGW30可根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第五识别信息,执行在与PCRF60间的IP-CAN会话更新手续(S1908)。
PGW30也可以将表示建立的PDN连接是多接入PDN连接还是单接入PDN连接的信息及/或第一识别信息及/或第五识别信息包含在IP-CAN会话手续内的控制消息发送至PCRF60。
更具体而言,建立多接入PDN连接时,PGW30将表示接入网A的信息、PDN连接ID(PDNconnection ID)、表示PDN连接是多接入PDN连接的信息、第一识别信息及/或第五识别信息发送至PCRF60。或者,建立单接入PDN连接时,PGW30将表示接入网A的信息、PDN连接ID、表示PDN连接是单接入PDN连接的信息发送至PCRF60。
另外,PDN连接ID可为在PDN连接手续中PGW30建立PDN连接时分配的ID,也可为用以无歧异识别在UE10与PGW30间建立的PDN连接的信息。
此外,PGW30也可以为了对PCRF60通知UE10及/或eNB45及/或MME40及/或SGW35的信息,执行IP-CAN会话更新手续。
进而,PCRF60也可以根据第五识别信息的接收,在与PGW30之间在IP-CAN会话更新手续内的控制消息包含至少第七识别信息发送至PGW30。此外,第七识别信息的细节将在之后说明。
此外,PCRF60也可以为了对PGW30通知收费信息及/或QoS控制信息及/或路由信息,执行IP-CAN会话更新手续。
PGW30根据会话生成请求的接收或IP-CAN会话更新手续的完成及/或会话生成请求所含的第五识别信息及/或IP-CAN会话更新手续所含的第七识别信息,对SGW35发送会话生成响应(S1910)。
PGW30也可以根据会话生成请求的接收或IP-CAN会话更新手续的完成及/或会话生成请求所含的第五识别信息及/或IP-CAN会话更新手续所含的第七识别信息,将至少第七识别信息包含在会话生成响应发送。
此外,PGW30取得第七识别信息的方法,不限于在上述说明的IP-CAN会话更新手续中从PCRF60取得的方法,也可为其他方法。例如,PGW30也可以不在IP-CAN会话更新手续中从PCRF60取得,生成第七识别信息并包含在会话生成响应发送。
此处,第七识别信息可为表示对建立的多接入PDN连接许可的NBIFOM操作模式的许可模式。换句话说,相对于第五识别信息为UE10请求的操作模式,第七识别信息可为被操作员许可的操作模式。
此外,PCRF60或PGW30可根据操作方针决定第七识别信息。例如,也可以管理只许可UE-Initiated模式的PDN连接建立的方针、只许可Network-Initiated模式的PDN连接建立的方针、许可两模式建立的方针、禁止两模式建立的方针等。
此外,PCRF60或PGW30也可从HSS50等取得操作方针。或者,操作方针可为保存管理者生成者。
进而,操作方针也可就各加入者分别管理不同方针。或者,也可就各APN分别管理不同方针。例如,也可对就各APN建立的PDN连接分别管理不同的许可模式。
本例中,说明根据许可模式,第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立不被许可的情形。
因此,PCRF60或PGW30不许可基于第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立,在第七识别信息包含被许可模式许可的模式且与第五识别信息不同的操作模式。
换句话说,PCRF60或PGW30也可以在第五识别信息包含UE-Initiated模式且Network-Initiated模式被许可时,在第七识别信息包含Network-Initiated模式。或者,在第五识别信息包含Network-Initiated模式且UE-Initiated模式被许可时,在第七识别信息包含UE-Initiated模式。
在基于与第五识别信息不同的操作模式的PDN连接的建立不被许可时,PCRF60也可以不对PGW30通知第七识别信息。
在基于与第五识别信息不同的操作模式的PDN连接的建立不被许可时,PCRF60也可以对PGW30通知没有被许可的操作。
基于与第五识别信息不同的操作模式的PDN连接的建立不被许可时,PCRF60也可以对PGW30发送表示请求的操作模式为不被许可的模式的理由信息(Requested OperationMode is not allowed)。
在基于与第五识别信息不同的操作模式的PDN连接的建立不被许可时,PGW30也可以不透过SGW35对MME40通知第七识别信息。
在基于与第五识别信息不同的操作模式的PDN连接的建立不被许可时,PGW30也可以在会话生成响应包含表示请求的操作模式为不被许可的模式的理由信息(RequestedOperation Mode is not allowed)透过SGW35发送至MME40。
在基于与第五识别信息不同的操作模式的PDN连接的建立不被许可时,PGW30也可以对MME40通知没有被许可的操作。
如此,在根据许可模式,第五识别信息所含的NBIFOM操作模式的PDN连接的建立不被许可时,也可以将根据许可模式第五识别信息所含的NBIFOM操作模式以外的操作模式且PDN连接的建立被许可的操作模式作为第七识别信息。
进而,PGW30也可以在会话生成响应包含PDN地址(PDN Address)及/或PDN连接ID及/或TFT。
PDN地址可为分配给UE10的IP地址。例如,可为IPv4地址、用以构筑IPv6地址的IPv6前缀与接口ID。此处,PGW30也可分配UE10的IP地址。进而,PGW30也可以将分配给UE10的IP地址包含在PDN地址。
另外,PDN连接ID可为用以无歧异识别在UE10与PGW30间建立的PDN连接的信息。PDN连接ID可由PGW30分配,可由MME40分配。换句话说,PGW30也可以分配PDN连接ID。
SGW35接收PGW30发送的会话生成响应。SGW35根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,对MME40发送会话生成响应(S1912)。
SGW35也可根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,将至少第七识别信息包含在会话生成响应发送。
进而,SGW35也可在会话生成响应包含PDN地址(PDN Address)及/或PDN连接ID及/或TFT。
MME40接收SGW35发送的会话生成响应。MME40根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,对eNB45发送初始EPS承载上下文主动化请求(Activedefault EPS bearer context request)(S1914)。
MME40也可以根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,将至少初始EPS承载上下文主动化请求消息ID(Active default EPS bearer contextrequest message identity)及流程处理ID及APN及PDN地址及协定识别符及EPS承载ID及EPS QoS包含在初始EPS承载上下文主动化请求发送。进而,MME40也可以将至少第七识别信息包含在初始EPS承载上下文主动化请求。进而,MME40也可以将PCO及/或ESM Cause及/或TFT及/或PDN连接ID及/或PDN连接属性信息包含在初始EPS承载上下文主动化请求。此外,MME40也可以将第七识别信息及/或TFT及/或PDN连接ID包含在PCO发送。
此处,初始EPS承载上下文主动化请求消息ID可为表示初始EPS承载上下文主动化请求消息的消息类型。
APN可为UE10许可连接的APN。更具体而言,APN可为APN1。APN1可为多接入PDN连接的建立被许可的APN。MME40也可以将APN1包含在初始EPS承载上下文主动化请求。
PDN地址可为分配给UE10的IP地址。例如,可为IPv4地址、用以构筑IPv6地址的接口ID。
EPS QoS可为表示EPS承载的QoS的状态。
PDN连接属性信息可为表示在本PDN连接手续建立的PDN连接为多接入PDN连接的信息。或者,PDN连接属性信息可为表示使用在本PDN连接手续建立的PDN连接收发的用户数据经由接入网A及接入网B发送被许可的信息。或者,PDN连接属性信息可为表示在本PDN连接手续建立的PDN连接为第七识别信息表示的作模式的多接入PDN连接的信息。
此外,UE10也可以将表示PDN连接的类型的连接类型及/或表示WLAN卸载的可否的WLAN卸载许可信息(WLAN offload acceptablity)进一步包含发送初始EPS承载上下文主动化请求消息。进而,MME40也可以将PDN连接属性信息包含在连接类型或WLAN卸载许可信息发送。
ESM Cause(演进分组系统会话管理原则)可为表示分配给UE10的PDN地址的PDN类型与在PDN连接请求UE10请求的PDN类型不同的信息。此外,ESM Cause也可包含表示在本PDN连接手续建立的PDN连接为与UE10请求的NBIFOM操作模式不同的NBIFOM操作模式的多接入PDN连接的信息。
此外,MME40及/或PGW30也可以在PCO包含第七识别信息。然而,MME40及/或PGW30在PCO包含第七识别信息时,不包含IFOM支援。相反地,MME40及/或PGW30在PCO包含IFOM支援时,不包含第七识别信息。如此,也可以通过无法有效设定第七识别信息与IFOM支援的两者,明确设定使用基于NBIFOM的通信路径的切换与基于IFOM的通信路径的切换的哪一者。
此外,UE10也可以进一步包含表示PDN连接的类型的连接类型及/或表示能否进行WLAN卸载的WLAN卸载许可信息(WLAN offload acceptablity)发送初始EPS承载上下文主动化请求消息。进而,MME40也可以将PDN连接属性信息包含在连接类型或WLAN卸载许可信息发送。
eNB45接收MME40发送的初始EPS承载上下文主动化请求。eNB45根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收,对UE10传输初始EPS承载上下文主动化请求。
eNB45也可以将初始EPS承载上下文主动化请求与至少RRC连接设定请求(RRCConnection Reconfiguration)一起发送至UE10(S1916)。
UE10接收eNB45发送的RRC连接设定请求。进而,UE10接收MME40发送且eNB45传输的初始EPS承载上下文主动化请求。
UE10根据RRC连接设定请求的接收,对eNB45发送RRC连接设定完成(RRCConnection Reconfiguration Complete)(S1918)。
eNB45接收UE10发送的RRC连接设定完成。eNB45根据RRC连接设定完成对MME40发送承载设定(S1920)。
MME40接收eNB45发送的承载设定。
UE10根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收及/或初始EPS承载上下文主动化请求所含的第七识别信息,对MME40发送初始EPS承载上下文主动化许可(Active defaultEPS bearer context accept)(S1922)(S1924)。
UE10也可以将至少初始EPS承载上下文主动化许可消息ID(Active default EPSbearer context accept message identity)及流程处理ID及协定识别符及EPS承载ID包含在初始EPS承载上下文主动化接收发送。
进而,也可以将PCO包含在初始EPS承载上下文主动化接收及/或初始EPS承载上下文主动化拒绝。
此处,初始EPS承载上下文主动化许可消息ID可为表示初始EPS承载上下文主动化许可消息的消息类型。
藉由第三PDN连接手续完成,UE10与PGW30建立与UE10请求的NBIFOM操作模式不同的模式的第一PDN连接。UE10也可以根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收及/或PDN连接属性信息及/或第七识别信息及/或ESM Cause,识别建立的PDN连接为与UE10请求的NBIFOM操作模式不同的操作模式的多接入PDN连接。根据第一PDN连接的建立,UE10及PGW30使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。更具体而言,UE10及PGW30使用第一PDN连接收发TFT识别的流动。
此外,在第三PDN连接手续的例子,说明将TFT的收发包含在PDN连接手续的情形,但并不限于此,TFT的收发也可以在多接入PDN连接的建立后执行。
因此,UE10及MME40也可以不将TFT包含在PDN连接请求及/或初始EPS承载上下文主动化请求收发,建立多接入PDN连接。换句话说,在建立PDN连接的时间点,可为没有使用PDN连接收发用户数据的IP流动的状态。在此情形,UE10及MME40在多接入PDN连接建立后发送TFT。
更具体而言,在建立UE-Initiated模式的PDN连接时,UE10也可以透过eNB45对MME40发送TFT。进而,MME40从UE10接收TFT,透过SGW35发送至PGW30。由此,UE10与PGW30可使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。
另一方面,在建立Network-Initiated模式的PDN连接时,PGW30也可以透过SGW35对MME40发送TFT。此处,也可以从PCRF60接收根据操作方针决定的TFT。进而,MME40透过SGW35从PGW30接收TFT,透过eNB45发送至UE10。由此,UE10与PGW30可使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。
另外,在第三PDN连接手续例,说明UE10与PGW30建立与UE10请求的NBIFOM操作模式不同的模式的第一PDN连接的情形,但并不限于此,UE10也可以拒绝与请求不同的NBIFOM操作模式的第一PDN连接的建立。
例如,UE10在建立的第一PDN连接的NBIFOM操作模式不被支援时及/或建立的第一PDN连接的NBIFOM操作模式不依据UE10的方针时,UE10也可以拒绝与请求不同的NBIFOM操作模式的第一PDN连接的建立。
更详细而言,UE10也可以根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收及/或初始EPS承载上下文主动化请求所含的第七识别信息及/或PDN连接属性信息及/或UE10的方针,透过eNB45对MME40发送初始EPS承载上下文主动化拒绝(Activate default EPS bearercontext reject)。
UE10可将至少初始EPS承载上下文主动化拒绝消息ID(Activate default EPSbearer context reject message identity)及流程处理ID及协定识别符及EPS承载ID及ESM Cause包含在初始EPS承载上下文主动化拒绝发送。进而,UE10也可以在初始EPS承载上下文主动化拒绝进一步包含第四识别信息。进而,UE10也可以在初始EPS承载上下文主动化拒绝进一步包含PCO。此外,UE10也可以将第四识别信息包含在PCO发送。
第四识别信息可为表示UE10建立的第一PDN连接的NBIFOM操作模式不被支援的信息及/或表示建立的第一PDN连接的NBIFOM操作模式不依据UE10的方针的信息。
初始EPS承载上下文主动化拒绝消息ID可为表示初始EPS承载上下文主动化拒绝消息的消息类型。
ESM Cause可为表示初始EPS承载上下文主动化请求被拒绝的理由的信息。此处,UE10也可将第四识别信息包含在ESM Cause通知给MME40。
MME40也可以接收UE10发送的初始EPS承载上下文主动化拒绝。MME40也可以根据初始EPS承载上下文主动化拒绝的接收及/或初始EPS承载上下文主动化拒绝所含的第四识别信息,删除MME40保有的已建立的PDN连接相关的EPS承载上下文。进而,MME40也可以对SGW35发送初始EPS承载上下文主动化拒绝所含的第四识别信息。
SGW35也可以接收MME40发送的第四识别信息。SGW35也可以根据第四识别信息的接收及/或操作方针,删除SGW35保有的已建立的PDN连接相关的EPS承载上下文。进而,SGW35也可以对PGW30发送从MME40接收的第四识别信息。
PGW30也可以接收SGW35发送的第四识别信息。PGW30也可以根据第四识别信息的接收及/或操作方针,删除PGW30保有的已建立的PDN连接相关的EPS承载上下文。
另外,PGW30也可以根据第四识别信息的接收,在与PCEF60之间执行IP-CAN会话更新手续。PGW30也可以在IP-CAN会话更新手续包含第四识别信息。
PCRF60也可以根据IP-CAN会话更新手续变更操作方针。此外,PGW30也可以根据操作方针的变更,删除PGW30保有的已建立的PDN连接相关的EPS承载上下文。
此外,可建立多接入PDN连接的情形,可执行追加新的传输路径的手续。另一方面,可建立单接入PDN连接的情形,虽可变更传输路径,但无法执行追加传输路径的手续。
(2.4.4第四PDN连接手续例)
使用图18说明第四PDN连接手续例。
UE10,首先,透过eNB45对MME40发送PDN连接请求(PDN connectivity request)(S2102)。UE10也可以包含至少PDN连接请求消息ID(PDN connectivity request messageidentity)及流程处理ID(Procedure transaction identity)及请求类型(Request type)及PDN类型(PDN type)及协定识别符(Protocol discriminator)及EPS承载ID(EPS beareridentity)发送PDN连接请求。进而,UE10也可以将至少第一识别信息及/或第六识别信息包含在PDN连接请求。进而,UE10也可以将APN(Access Point Name)及/或PCO(ProtocolConfiguration Options)及/或TFT(Traffic Flow Templates)包含在PDN连接请求。此外,UE10也可将第一识别信息及/或第六识别信息及/或TFT包含在PCO发送。
此处,第一识别信息可为表示UE10支援NBIFOM的UE NBIFOM能力。此外,NBIFOM能力可为表示具有建立多接入PDN连接的功能的信息。
进而,第六识别信息可为表示请求决定多接入PDN连接的NBIFOM操作模式的请求NBIFOM。另外,第六识别信息可为表示请求对建立的多接入PDN连接许可的NBIFOM操作模式的信息。
如此,通过UE10包含第一识别信息及/或第六识别信息发送PDN连接请求,UE10也可以不请求特定的NBIFOM操作模式而是请求多接入PDN连接的建立。
PDN连接请求消息ID可为表示PDN连接请求消息的消息类型。
流程处理ID可为识别PDN连接手续的信息。
APN可为UE10请求连接的APN。更具体而言,APN可为APN1。UE10为了建立多接入PDN连接,也可包含APN1。此处,APN1可为多接入PDN连接的建立被许可的APN、及/或基于NBIFOM的通信被许可的APN。
请求类型可为识别请求的PDN连接手续的种类的信息。例如,由于UE10使用APN1进行初始连接,请求类型也可不是表示切换的类型而是表示附加的类型。
PDN类型可为表示可利用IP版本。例如,PDN类型可为IPv4、IPv6、或IPv4v6。
协定识别符可为表示PDN连接请求的收发所使用的协定种类的识别符。
EPS承载ID可为识别EPS承载的信息。EPS承载ID可由MME40分配。
PCO可为与PDN连接相关联的协定信息。另外,PCO可包含请求的识别信息。此外,UE10也可将第一识别信息包含在PCO发送。
TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
此外,本例中,伴随者PDN连接请求的发送,UE10不请求特定的NBIFOM操作模式,因此UE10也可以不在PDN连接包含TFT发送。换句话说,在UE10不请求特定的NBIFOM操作模式而是请求多接入PDN连接的建立时,UE10也可以不在PDN连接包含TFT发送。更具体而言,在UE10包含第一识别信息及/或第六识别信息时,也可以不包含TFT发送PDN连接请求。
此外,以往,UE10可将表示IFOM支援的信息包含在PCO发送。此处,IFOM支援是表示支援IFOM(IP Flow Mobility)的识别信息。进而,IFOM是使用DSMIPv6(Dual Stack MobileIPv6)协定切换特定的IP流动的通信路径的技术。因此,通过在PCO包含表示IFOM支援的信息,UE10可切换进行特定的IP流动的通信的接入网。
本实施方式中,UE10在PCO包含第一识别信息及第六识别信息时,不包含IFOM支援。相反地,UE10在PCO包含表示IFOM支援时,不包含第一识别信息及/或第六识别信息。如此,也可以通过无法有效设定第一识别信息与IFOM支援的两者,明确设定使用基于NBIFOM的通信路径的切换与基于IFOM的通信路径的切换的哪一者。
由此,UE10可通过单一PDN连接建立手续,建立支援IFOM的PDN连接或支援NBIFOM的PDN连接的其中一个。换句话说,单一PDN连接为支援NBIFOM的PDN连接、支援IFOM的PDN连接、单接入PDN连接的其中一个。
MME40接收UE10发送的PDN连接请求。MME40根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第一识别信息及/或第六识别信息,对SGW35发送会话生成请求(S2104)。
MME40也可根据PDN连接请求的接收及/或PDN连接请求所含的第一识别信息及/或第六识别信息,将至少第一识别信息及/或第六识别信息包含在会话生成请求发送。
进而,MME40也跟据UE10发送的TFT的接收,将TFT包含在会话生成请求。
另外,TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
此外,MME40在PDN连接请求不包含第一识别信息与第六识别信息任一识别信息时,也可不包含第一识别信息及/或第六识别信息发送会话生成请求。另外,MME40在PDN连接请求不包含第一识别信息及/或第六识别信息时,也可执行建立单接入PDN连接的手续。
SGW35接收MME40发送的会话生成请求。SGW35根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第一识别信息及/或第六识别信息,对PGW30发送会话生成请求(S2106)。
SGW35也可根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第一识别信息及/或第六识别信息,将至少第一识别信息及/或第六识别信息包含在会话生成请求发送。
进而,SGW35也可将TFT包含在会话生成请求。
另外,TFT可为用以识别使用在本PDN连接手续建立的PDN连接进行通信的IP流动的信息。此外,识别的IP流动可就应用程序为单位而不同。因此,可通过TFT识别特定的应用程序的用户数据。
更具体而言,TFT可由5-Tuple构成,也可由应用程序ID等识别信息构成。此外,5-Tuple可由发送来源IP地址、发送对象IP地址、发送来源端口号码、发送对象端口号码、协定号码的任一个以上的信息组合构成。
此外,SGW35在会话生成请求不包含第一识别信息与第六识别信息任一识别信息时,也可不包含第一识别信息及/或第六识别信息发送会话生成请求。另外,MME40在会话生成请求不包含第一识别信息及/或第六识别信息时,也可执行建立单接入PDN连接的手续。
PGW30接收SGW35发送的会话生成请求。PGW30可根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第一识别信息及/或第六识别信息,执行在与PCRF60间的IP-CAN会话更新手续(S2108)。
PGW30也可根据会话生成请求的接收及/或会话生成请求所含的第一识别信息及/或第六识别信息,将至少第一识别信息及/或第六识别信息包含在IP-CAN会话更新手续执行。
此外,PGW30也可以为了对PCRF60通知UE10及/或eNB45及/或MME40及/或SGW35的信息,执行IP-CAN会话更新手续。
PGW30也可以将表示建立的PDN连接是多接入PDN连接还是单接入PDN连接的信息及/或第一识别信息及/或第六识别信息包含在IP-CAN会话手续内的控制消息发送至PCRF60。
更具体而言,建立多接入PDN连接时,PGW30将表示接入网A的信息、PDN连接ID(PDNconnection ID)、表示PDN连接是多接入PDN连接的信息、第一识别信息及/或第六识别信息发送至PCRF60。或者,建立单接入PDN连接时,PGW30将表示接入网A的信息、PDN连接ID、表示PDN连接是单接入PDN连接的信息发送至PCRF60。
另外,PDN连接ID可为在PDN连接手续中PGW30建立PDN连接时分配的ID,也可为用以无歧异识别在UE10与PGW30间建立的PDN连接的信息。
进而,PCRF60也可以根据第一识别信息及/或第六识别信息的接收,在与PGW30之间在IP-CAN会话更新手续内的控制消息包含至少第七识别信息发送至PGW30。此外,第七识别信息的细节将于之后说明。
此外,PCRF60也可以为了对PGW30通知收费信息及/或QoS控制信息及/或路由信息,执行IP-CAN会话更新手续。
PGW30根据会话生成请求的接收或IP-CAN会话更新手续的完成及/或会话生成请求及/或IP-CAN会话更新手续所含的第一识别信息及/或第六识别信息及/或IP-CAN会话更新手续所含的第七识别信息,对SGW35发送会话生成响应(S2110)。
PGW30也可以根据会话生成请求的接收或IP-CAN会话更新手续的完成及/或会话生成请求及/或IP-CAN会话更新手续所含的第一识别信息及/或第六识别信息及/或IP-CAN会话更新手续所含的第七识别信息,将至少第七识别信息包含在会话生成响应发送。
进而,PGW30也可在会话生成响应包含PDN地址(PDN Address)及/或PDN连接ID及/或TFT。
此外,PGW30取得第七识别信息的方法,不限于在上述说明的IP-CAN会话更新手续中从PCRF60取得的方法,也可为其他方法。例如,PGW30也可以不在IP-CAN会话更新手续中从PCRF60取得,生成第七识别信息并包含在会话生成响应发送。
此处,第七识别信息可为表示对建立的多接入PDN连接许可的NBIFOM操作模式的许可模式。换句话说,第七识别信息可为被操作员许可的操作模式。
此外,PCRF60或PGW30可根据操作方针决定第七识别信息。例如,也可以管理只许可UE-Initiated模式的PDN连接建立的方针、只许可Network-Initiated模式的PDN连接建立的方针、许可两模式建立的方针、禁止两模式建立的方针等。
此外,PCRF60或PGW30也可从HSS50等取得操作方针。或者,操作方针可为保存管理者生成者。
进而,操作方针也可就各加入者分别管理不同方针。或者,也可就各APN分别管理不同方针。例如,也可对就各APN建立的PDN连接分别管理不同的许可模式。
PCRF60或PGW30也可根据许可模式将许可的操作模式包含在第七识别信息。
换句话说,PCRF60或PGW30可在只许可Network-Initiated模式时,在第七识别信息包含Network-Initiated模式。或者,也可在只许可UE-Initiated模式时,在第七识别信息包含UE-Initiated模式。
此外,也可在许可UE-Initiated模式与Network-Initiated模式两者时,在第七识别信息包含两个模式。或者,也可在许可UE-Initiated模式与Network-Initiated模式两者且初始的操作模式被设定时,第七识别信息只包含初始的操作模式。此外,将UE-Initiated模式与Network-Initiated模式的哪一个作为初始的操作模式,也可以根据作方针设定。
此外,所有操作模式的PDN连接的建立未被许可的情形,PCRF60也可以将表示请求的操作模式为未被许可的模式的理由信息(Requested Operation Mode is not allowed)发送至PGW30。
所有操作模式的PDN连接的建立未被许可的情形,PGW30也可以不将第七识别信息透过SGW35通知给MME40。
所有操作模式的PDN连接的建立未被许可的情形,PGW30也可以将表示请求的操作模式为未被许可的模式的理由信息(Requested Operation Mode is not allowed)包含在会话生成响应透过SGW35发送给MME40。
所有操作模式的PDN连接的建立未被许可的情形,PGW30也可以将没有被许可的操作透过SGW35通知MME40。
如此,PCRF60或PGW30也可以根据许可模式将PDN连接的建立被许可的操作模式作为第七识别信息。
此外,在第七识别信息不包含Network-Initiated模式时,PCRF60也可以不对PGW30发送TFT。
换句话说,也可以只在第七识别信息包含Network-Initiated模式时,PCRF60对PGW30发送TFT。
此外,在第七识别信息不包含Network-Initiated模式时,PGW30也可以不透过SGW35对MME40发送TFT。因此,在此情形,PGW30也可以不将TFT包含在会话生成响应。
换句话说,也可以只在第七识别信息包含Network-Initiated模式时,PGW30透过SGW35对MME40发送TFT。因此,在此情形,PGW30也可以将TFT包含在会话生成响应。
PDN地址可为分配给UE10的IP地址。例如,可为IPv4地址、用以构筑IPv6地址的IPv6前缀与接口ID。此处,PGW30也可分配UE10的IP地址。进而,PGW30也可以将分配给UE10的IP地址包含在PDN地址。
另外,PDN连接ID可为用以无歧异识别在UE10与PGW30间建立的PDN连接的信息。PDN连接ID可由PGW30分配,可由MME40分配。换句话说,PGW30也可以分配PDN连接ID。
SGW35接收PGW30发送的会话生成响应。SGW35根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,对MME40发送会话生成响应(S2112)。
SGW35也可根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,将至少第七识别信息包含在会话生成响应发送。
进而,SGW35也可在会话生成响应包含PDN地址(PDN Address)及/或PDN连接ID及/或TFT。
MME40接收SGW35发送的会话生成响应。MME40根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,对eNB45发送初始EPS承载上下文主动化请求(Activedefault EPS bearer context request)(S2114)。
MME40也可以根据会话生成响应的接收及/或会话生成响应所含的第七识别信息,将至少初始EPS承载上下文主动化请求消息ID(Active default EPS bearer contextrequest message identity)及流程处理ID及APN及PDN地址及协定识别符及EPS承载ID及EPS QoS包含在初始EPS承载上下文主动化请求发送。进而,MME40也可以将至少第七识别信息包含在初始EPS承载上下文主动化请求。进而,MME40也可以将PCO及/或ESM Cause及/或TFT及/或PDN连接ID及/或PDN连接属性信息包含在初始EPS承载上下文主动化请求。此外,MME40也可以将第七识别信息及/或TFT及/或PDN连接ID包含在PCO发送。
此处,初始EPS承载上下文主动化请求消息ID可为表示初始EPS承载上下文主动化请求消息的消息类型。
APN可为UE10许可连接的APN。更具体而言,APN可为APN1。APN1可为多接入PDN连接的建立被许可的APN。MME40也可以将APN1包含在初始EPS承载上下文主动化请求。
PDN地址可为分配给UE10的IP地址。例如,可为IPv4地址、用以构筑IPv6地址的接口ID。
EPS QoS可为表示EPS承载的QoS的状态。
PDN连接属性信息可为表示在本PDN连接手续建立的PDN连接为多接入PDN连接的信息。或者,PDN连接属性信息可为表示使用在本PDN连接手续建立的PDN连接收发的用户数据经由接入网A及接入网B发送被许可的信息。或者,PDN连接属性信息可为表示在本PDN连接手续建立的PDN连接为第七识别信息表示的作模式的多接入PDN连接的信息。
此外,UE10也可以将表示PDN连接的类型的连接类型及/或表示WLAN卸载的可否的WLAN卸载许可信息(WLAN offload acceptablity)进一步包含发送初始EPS承载上下文主动化请求消息。进而,MME40也可以将PDN连接属性信息包含在连接类型或WLAN卸载许可信息发送。
ESM Cause(演进分组系统会话管理原则)可为表示分配给UE10的PDN地址的PDN类型与在PDN连接请求UE10请求的PDN类型不同的信息。
此外,MME40及/或PGW30也可以在PCO包含第七识别信息。然而,MME40及/或PGW30在PCO包含第七识别信息时,不包含IFOM支援。相反地,MME40及/或PGW30在PCO包含IFOM支援时,不包含第七识别信息。如此,也可以通过无法有效设定第七识别信息与IFOM支援的两者,明确设定使用基于NBIFOM的通信路径的切换与基于IFOM的通信路径的切换的哪一者。
eNB45接收MME40发送的初始EPS承载上下文主动化请求。eNB45根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收,对UE10传输初始EPS承载上下文主动化请求。
eNB45也可以将初始EPS承载上下文主动化请求与至少RRC连接设定请求(RRCConnection Reconfiguration)一起发送至UE10(S2116)。
UE10接收eNB45发送的RRC连接设定请求。进而,UE10接收MME40发送且eNB45传输的初始EPS承载上下文主动化请求。
UE10根据RRC连接设定请求的接收,对eNB45发送RRC连接设定完成(RRCConnection Reconfiguration Complete)(S2118)。
eNB45接收UE10发送的RRC连接设定完成。eNB45根据RRC连接设定完成对MME40发送承载设定。
MME40接收eNB45发送的承载设定(S2120)。
UE10根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收及/或初始EPS承载上下文主动化请求所含的第七识别信息,对MME40发送初始EPS承载上下文主动化许可(Active defaultEPS bearer context accept)(S2122)(S2124)。
UE10也可以将至少初始EPS承载上下文主动化许可消息ID(Active default EPSbearer context accept message identity)及流程处理ID及协定识别符及EPS承载ID包含在初始EPS承载上下文主动化接收发送。
进而,也可以将PCO包含在初始EPS承载上下文主动化接收。
进而,在第七识别信息包含多个IFOM操作模式时,UE10也可以将至少第五识别信息包含在初始EPS承载上下文主动化接收。换句话说,在多个IFOM操作模式被许可时,UE10也可以选择被许可的模式中的一个,包含在第五识别信息发送。
具体而言,UE10在初始EPS承载上下文主动化请求所含的第七识别信息包含UE-Initiated模式及Network-Initiated模式时,也可以在第五识别信息包含UE-Initiated模式及Network-Initiated模式。
将UE-Initiated模式与Network-Initiated模式的哪一个包含在第五识别信息可根据UE方针决定。
此外,UE方针只要是设定在UE10的信息即可。例如,UE方针可为由用户设定的信息。
此处,初始EPS承载上下文主动化许可消息ID可为表示初始EPS承载上下文主动化许可消息的消息类型。
藉由第四PDN连接手续完成,UE10与PGW30建立根据操作方针决定的操作模式的第一PDN连接。或者,UE10建立从被操作方针许可的操作模式中的一个选择的操作模式的第一PDN连接。此外,UE10也可以根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收及/或PDN连接属性信息及/或第七识别信息及/或根据第七识别信息选择的操作模式,识别对于建立的PDN连接的NBIFOM操作模式。根据第一PDN连接的建立,UE10及PGW30使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。更具体而言,UE10及PGW30使用第一PDN连接收发TFT识别的流动。
此外,在第四PDN连接手续的例子,说明将TFT的收发包含在PDN连接手续的情形,但并不限于此,TFT的收发也可以在多接入PDN连接的建立后执行。
因此,UE10及MME40也可以不将TFT包含在PDN连接请求及/或初始EPS承载上下文主动化请求收发,建立多接入PDN连接。换句话说,在建立PDN连接的时间点,可为没有使用PDN连接收发用户数据的IP流动的状态。在此情形,UE10及MME40在多接入PDN连接建立后发送TFT。
更具体而言,在建立UE-Initiated模式的PDN连接时,UE10也可以透过eNB45对MME40发送TFT。进而,MME40从UE10接收TFT,透过SGW35发送至PGW30。由此,UE10与PGW30可使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。
另一方面,在建立Network-Initiated模式的PDN连接时,PGW30也可以透过SGW35对MME40发送TFT。此处,PGW30也可以从PCRF60接收根据操作方针决定的TFT。进而,MME40透过SGW35从PGW30接收TFT,透过eNB45发送至UE10。由此,UE10与PGW30可使用TFT决定收发IP流动的PDN连接及/或EPS承载等传输路径,收发TFT识别的IP流动所对应的用户数据。
另外,在第四PDN连接手续的例子,说明UE10与PGW30建立根据操作方针决定的操作模式或者从被操作方针许可的操作模式中的一个UE10选择的操作模式的第一PDN连接的情形,但不限于此,UE10也可以拒绝第一PDN连接的建立。
例如,UE10不支援被操作方针许可的操作模式时及/或被操作方针许可的操作模式不依据UE10的方针时,UE10也可以拒绝第一PDN连接的建立。
更详细而言,UE10也可以根据初始EPS承载上下文主动化请求的接收及/或初始EPS承载上下文主动化请求所含的第七识别信息及/或PDN连接属性信息及/或UE10的方针,透过eNB45对MME40发送初始EPS承载上下文主动化拒绝(Activate default EPS bearercontext reject)。
UE10可将至少初始EPS承载上下文主动化拒绝消息ID(Activate default EPSbearer context reject message identity)及流程处理ID及协定识别符及EPS承载ID及ESM Cause包含在初始EPS承载上下文主动化拒绝发送。进而,UE10也可以在初始EPS承载上下文主动化拒绝进一步包含第四识别信息。进而,UE10也可以在初始EPS承载上下文主动化拒绝进一步包含PCO。此外,UE10也可以将第四识别信息包含在PCO发送。
第四识别信息可为表示UE10不支援被操作方针许可的操作模式的信息及/或表示被操作方针许可的操作模式不依据UE10的方针的信息。
初始EPS承载上下文主动化拒绝消息ID可为表示初始EPS承载上下文主动化拒绝消息的消息类型。
ESM Cause可为表示初始EPS承载上下文主动化请求被拒绝的理由的信息。此处,UE10也可将第四识别信息包含在ESM Cause通知给MME40。
MME40也可以接收UE10发送的初始EPS承载上下文主动化拒绝。MME40也可以根据初始EPS承载上下文主动化拒绝的接收及/或初始EPS承载上下文主动化拒绝所含的第四识别信息,删除MME40保有的已建立的PDN连接相关的EPS承载上下文。进而,MME40也可以对SGW35发送初始EPS承载上下文主动化拒绝所含的第四识别信息。
SGW35也可以接收MME40发送的第四识别信息。SGW35也可以根据第四识别信息的接收及/或操作方针,删除SGW35保有的已建立的PDN连接相关的EPS承载上下文。进而,SGW35也可以对PGW30发送从MME40接收的第四识别信息。
PGW30也可以接收SGW35发送的第四识别信息。PGW30也可以根据第四识别信息的接收及/或操作方针,删除PGW30保有的已建立的PDN连接相关的EPS承载上下文。
另外,PGW30也可以根据第四识别信息的接收,在与PCEF60之间执行IP-CAN会话更新手续。PGW30也可以在IP-CAN会话更新手续包含第四识别信息。
PCRF60也可以根据IP-CAN会话更新手续变更操作方针。此外,PGW30也可以根据操作方针的变更,删除PGW30保有的已建立的PDN连接相关的EPS承载上下文。
此外,可建立多接入PDN连接的情形,可执行追加新的传输路径的手续。另一方面,可建立单接入PDN连接的情形,虽可变更传输路径,但无法执行追加传输路径的手续。
(2.4.5PDN连接建立手续后的状态的说明)
执行上述说明的第一至第四PDN连接手续后,成为后述第一状态及第二状态。
此外,在追加附加手续的初始状态也可为第二状态。此外,在追加附加手续的初始状态并不限于第二状态。
(2.4.6第一状态的说明)
使用图13说明第一状态。在第一状态,是UE10在与核心网90之间建立第一PDN连接的状态。然而,是UE10未建立第二PDN连接的状态。更详细而言,UE10在与PGW_A1310之间建立第一PDN连接。然而,UE10在与PGW_B1320之间未建立第二PDN连接。
此外,PGW_A1310可为使用APN1选择的网关装置。PGW_B1320可为使用APN2选择的网关装置。进而,PGW_A1310及PGW_B1320可为PGW30。另外,使用APN1及/或APN2的网关的选择可通过包含配置在接入网B的TWAG74及/或包含配置在核心网90的MME40执行。
进而,使用APN1选择的网关装置与使用APN2选择的网关装置可为相同网关装置。此情形,PGW_A1310及PGW_B1320可为相同装置。
此外,第一PDN连接能以经由接入网A的UE10与PGW30之间的传输路径构成。因此,能以UE10与eNB45之间的传输路径、eNB45与SGW35之间的传输路径、SGW35与PGW_A1310之间的传输路径组合的传输路径构成。此处,传输路径可为承载。
如此,在第一状态,可为UE10经由接入网A建立多接入PDN连接的状态。进而,在第一状态,可为UE10未经由接入网B连接于核心网90的状态。
此外,UE10也可不经由接入网A建立单接入PDN连接。
或者,也可为UE10经由接入网A建立单接入PDN连接的状态。此情形,UE10也可以在LTE接入网执行UE10主导开始的单接入PDN连接中的附加手续或PDN连接手续,建立第三PDN连接。
此外,第三PDN连接也可在与使用APN2选择的网关之间建立。或者,也可在与使用与APN1或APN2不同的其他APN选择的网关之间建立。
以上,说明了第一状态,但第一状态并不限于此,例如只要是经由接入网A建立多接入PDN连接且未经由接入网B建立PDN连接的状态即可。
(2.4.7第二状态的说明)
使用图14说明第二状态。在第二状态,是UE10在与核心网90之间建立第一PDN连接的状态。进而,是UE10在与核心网90之间建立第二PDN连接的状态。更详细而言,UE10在与PGW_A1310之间建立第一PDN连接。进而,UE10在与PGW_B1320之间建立第二PDN连接。
此外,PGW_A1310可为使用APN1选择的网关装置。PGW_B1320可为使用APN2选择的网关装置。进而,PGW_A1310及PGW_B1320可为PGW30。另外,使用APN1及/或APN2的网关的选择可通过包含配置在接入网B的TWAG74及/或包含配置在核心网90的MME40执行。
进而,使用APN1选择的网关装置与使用APN2选择的网关装置可为相同网关装置。此情形,PGW_A1310及PGW_B1320可为相同装置。
此外,第一PDN连接能以经由接入网A的UE10与PGW30之间的传输路径构成。因此,能以UE10与eNB45之间的传输路径、eNB45与SGW35之间的传输路径、SGW35与PGW_A1310之间的传输路径组合的传输路径构成。此处,传输路径可为承载。
另外,第二PDN连接能以经由接入网B的UE10与PGW30之间的传输路径构成。因此,能以UE10与TWAG74之间的传输路径、TWAG74与PGW_B1320之间的传输路径构成。此处,传输路径可为承载。
如此,在第二状态,可为UE10经由接入网A建立多接入PDN连接的状态。进而,可为UE10经由接入网B建立单接入PDN连接的状态。
此外,UE10也可不经由接入网A建立单接入PDN连接。
或者,也可为UE10经由接入网A建立单接入PDN连接的状态。此情形,UE10也可以在LTE接入网执行UE10主导开始的单接入PDN连接中的附加手续或PDN连接手续,建立第三PDN连接。
此外,第三PDN连接也可在与使用APN2选择的网关之间建立。或者,也可在与使用与APN1或APN2不同的其他APN选择的网关之间建立。
以上,说明了第二状态,但第二状态并不限于此,例如只要是经由接入网A建立多接入PDN连接且经由接入网B建立单接入PDN连接的状态即可。
(3.变形例)
另外,在各实施方式中在各装置工作的程序,是为了实现上述实施方式的功能、而控制CPU等的程序(使计算器发挥功能的程序)。于是,在这些装置中被处理的信息,在该处理时临时地被蓄积至临时性存储装置(例如,RAM),随后,被容纳至各种ROM或HDD等存储装置,视需要由CPU读出来,被进行修正、写入。
此处,作为容纳程序的记录介质,也可以是半导体介质(例如,ROM、非易失性存储卡等)、光记录介质/光磁记录介质(例如,DVD(Digital Versatile Disc)、MO(MagnetoOptical Disc)、MD(Mini Disc)、CD(Compact Disc)、BD等)、磁记录介质(例如,磁带、软盘等)等的任一者。另外,不只有通过执行已加载的程序、使上述的实施方式的功能被实现的情况,也有基于该程序的指示、通过与操作系统或者其他的应用程序等协同处理、使本发明的功能被实现的情况。
另外在流通于市场的情况下,可以将程序容纳至可移动型的记录介质而流通、或者转发至已经由互联网等的网络被连接的服务器计算机等。在该情况下,服务器计算机的存储装置也被包含在本发明。
另外,也可以将上述的实施方式中的各装置的一部分、或全部典型地作为集成电路、即LSI(Large Scale Intergation)而实现。各装置的各功能块也可以个别地芯片化、也可以集成一部份、或全部而芯片化。另外,集成电路化的方法不限于LSI也可以以专用电路、或通用处理器而实现。另外,在通过半导体技术的进步而已出现代替LSI的集成电路化的技术的情况下,也可用基于该技术的集成电路。
另外,上述实施方式中,作为无线接入网的例子说明了LTE与WLAN(例如,IEEE802.11a/b/n等),但也可以替代WLAN通过WiMAX连接。
附图标记的说明
7 核心网
9 通信系统
10 UE
30 PGW
35 SGW
40 MME
45 eNB
50 HSS
55 AAA
60 PCRF
65 ePDG
70 WLAN ANa
74 TWAG
75 WLAN ANb
80 LTE AN
100 PDN

Claims (14)

1.一种用户设备(UE(User Equipment)),其特征在于:
包括LTE接口部;
所述LTE接口部,为了建立PDN(Packet Data Network)连接,将PDN连接请求消息发送至MME(Mobility Management Entity),从所述MME接收初始EPS承载上下文主动化请求消息;
所述PDN连接请求消息包含表示请求的NBIFOM(Network-based IP Flow Mobility)模式的第一信息;
所述初始EPS承载上下文主动化请求消息是对于所述PDN连接请求消息的响应消息;
所述初始EPS承载上下文主动化请求消息包含表示NBIFOM模式的第二信息;
所述初始EPS承载上下文主动化请求消息进一步包含表示使用NBIFOM的请求被许可的信息;
根据所述初始EPS承载上下文主动化请求消息的接收,所述用户设备,在所述PDN连接适用NBIFOM,且将所述第二信息辨识为所述PDN连接的NBIFOM模式。
2.如权利要求1所述的用户设备,其特征在于,所述PDN连接请求消息进一步包含请求类型及PCO(Protocol Configuration Option);
所述用户设备将所述请求类型设定在表示初始的连接请求的信息;
所述PCO包含表示请求使用NBIFOM的信息。
3.如权利要求1或2所述的用户设备,其特征在于,所述第一信息及所述第二信息分别表示UE-initiated NBIFOM模式或Network-initiated NBIFOM模式。
4.如权利要求3所述的用户设备,其特征在于,所述用户设备,在请求UE-initiatedNBIFOM模式时,通过PGW(PDN Gateway)或PCRF(Policy and Charging Rules Function),选择UE-initiated NBIFOM模式作为所述第二信息表示的所述NBIFOM模式;
所述用户设备,在请求Network-initiated NBIFOM模式时,通过所述PGW或所述PCRF,选择Network-initiated NBIFOM模式作为所述第二信息表示的所述NBIFOM模式。
5.如权利要求3所述的用户设备,其特征在于,所述用户设备,在请求UE-initiatedNBIFOM模式时,通过PGW(PDN Gateway)或PCRF(Policy and Charging Rules Function),根据操作方针,选择所述第二信息表示的所述NBIFOM模式。
6.一种移动性管理实体(Mobility Management Entity),其特征在于:
包括IP移动通信网接口部;
所述IP移动通信网接口部,从用户设备(UE(User Equipment))接收PDN(Packet DataNetwork)连接请求消息,将初始EPS承载上下文主动化请求消息发送至所述用户设备;
所述PDN连接请求消息包含表示请求的NBIFOM(Network-based IP Flow Mobility)模式的第一信息;
所述初始EPS承载上下文主动化请求消息是对于所述PDN连接请求消息的响应消息;
所述初始EPS承载上下文主动化请求消息包含表示NBIFOM模式的第二信息;
所述初始EPS承载上下文主动化请求消息进一步包含表示使用NBIFOM的请求被许可的信息。
7.如权利要求6所述的移动性管理实体,其特征在于,所述PDN连接请求消息进一步包含请求类型及PCO(Protocol Configuration Option);
所述请求类型设定在表示初始的连接请求的信息;
所述PCO包含表示请求使用NBIFOM的信息。
8.如权利要求6或7所述的移动性管理实体,其特征在于,所述第一信息及所述第二信息分别表示UE-initiated NBIFOM模式或Network-initiated NBIFOM模式。
9.如权利要求8所述的移动性管理实体,其特征在于,所述用户设备,在请求UE-initiated NBIFOM模式时,通过PGW(PDN Gateway)或PCRF(Policy and Charging RulesFunction),选择UE-initiated NBIFOM模式作为所述第二信息表示的所述NBIFOM模式;
所述用户设备,在请求Network-initiated NBIFOM模式时,通过所述PGW或所述PCRF,选择Network-initiated NBIFOM模式作为所述第二信息表示的所述NBIFOM模式。
10.如权利要求8所述的移动性管理实体,其特征在于,所述用户设备,在请求UE-initiated NBIFOM模式时,通过PGW(PDN Gateway)或PCRF(Policy and Charging RulesFunction),根据操作方针,选择所述第二信息表示的所述NBIFOM模式。
11.一种分组数据网络网关(PDN Gateway),其特征在于:
包括IP移动通信网接口部;
所述IP移动通信网接口部,从服务网关(Serving Gateway)接收会话生成请求消息,将会话生成响应消息发送至所述服务网关;
所述会话生成请求消息包含表示NBIFOM(Network-based IP Flow Mobility)模式的第一信息;
所述会话生成响应消息是对于所述会话生成请求消息的响应消息;
所述会话生成响应消息包含表示NBIFOM模式的第二信息。
12.如权利要求11所述的分组数据网络网关,其特征在于,所述第一信息及所述第二信息分别表示UE-initiated NBIFOM模式或Network-initiated NBIFOM模式。
13.如权利要求12所述的分组数据网络网关,其特征在于,用户设备(UE(UserEquipment)),在请求UE-initiated NBIFOM模式时,通过所述分组数据网络网关或PCRF(Policy and Charging Rules Function),选择UE-initiated NBIFOM模式作为所述第二信息表示的所述NBIFOM模式;
所述用户设备,在请求Network-initiated NBIFOM模式时,通过所述分组数据网络网关或所述PCRF,选择Network-initiated NBIFOM模式作为所述第二信息表示的所述NBIFOM模式。
14.如权利要求12所述的分组数据网络网关,其特征在于,用户设备(UE(UserEquipment)),在请求UE-initiated NBIFOM模式时,通过所述分组数据网络网关或PCRF(Policy and Charging Rules Function),根据操作方针,选择所述第二信息表示的所述NBIFOM模式。
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