JP2016526357A - Pcrfを決定するための方法および装置 - Google Patents

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Abstract

本発明の目的は、PCRF(202)を決定するための方法および装置を提供することである。まず、加入者とPCRFとの間の対応関係がHSS(201)内で事前設定され、同じ加入者グループに属する加入者に対し、同じPCRF(202)が構成される。次いで、MME(203)、またはAF、または3GPP AAAサーバが、問い合わせメッセージをHSS(201)に送信し(S402)、特定の加入者に対応するPCRF(202)を取得し(S403)、そしてPCRF情報をS−GW(204)、またはP−GW(205)、またはePDGに送信する(S404)。このようにすることで、S−GW、またはP−GW、またはePDGは、同じ加入者または同じ加入者グループに関連するメッセージを同じPCRF(202)に送信することができる(S405、S408)。本発明を取り入れることにより、ネットワーク要素は、PCRFに送信することが要求されるような、同じ加入者または同じ加入者グループに関連するメッセージを、同じPCRFに送信することができ、それにより、同じPCRFが、同じ加入者または同じ加入者グループのすべての関連セッションに対し、一律な制御を実行する。

Description

本発明は、通信技術の分野に関し、より詳細には、PCRF選択の技術に関する。
3GPP規格で規定されるPCC(ポリシーおよび課金制御)アーキテクチャが、主に図1に示されている。以下、その中の本発明に関連するいくつかの機能およびインターフェースを簡潔に紹介する。
ポリシーおよび課金ルール機能(PCRF)は、ポリシー制御決定機能およびフローベースの課金制御機能を有するものであり、ポリシーおよび課金実行機能(PCEF)に、トラフィックデータフロー検出、ゲート制御、QoSベースおよびフローベースの課金(クレジット制御は除く)に関するネットワーク制御機能を提供する。加入者がローミングする際には、その加入者にサービスを提供するため、訪問先PCRFとホームPCRFとの間の相互通信が要求される。したがって、PCRFは、H−PCRF(ホームPCRF)機能とV−PCRF(訪問先PCRF)機能とに分割することができる。
ポリシーおよび課金実行機能(PCEF)は、トラフィックデータフロー検出、ポリシー実行、およびフローベースの課金機能を担うものであり、GGSN(ゲートウェイGPRSサポートノード)またはP−GW(PDA(パケットデータネットワーク)ゲートウェイ)に設けられるのが一般的である。
アプリケーション機能(AF)は、IP−CAN(IP接続アクセスネットワーク)の加入者プレーンの挙動に対する動的ポリシーまたは課金制御を主に実行するものであり、サービスプラットフォームに設けられる。
加入プロファイルリポジトリ(SPR)は、すべての加入者についての情報、または加入関連情報(加入者に許可されたトラフィックを含む)を格納する論理エンティティであり、ホーム加入者サーバ(HSS)に設けられるのが一般的である。
トラフィック検出機能(TDF)は、アプリケーションを検出し、検出したアプリケーションおよびそのトラフィックデータフローの記述をPCRFに報告するために使用される。
図1は、PCRFがPCCアーキテクチャ内で重要であるということを示している。図1では、様々な機能性は主に、以下のインターフェースを通じて、PCRFとインタラクションしている。
Gxインターフェース:PCRFとPCEFとの間に位置し、ポリシーおよび課金ルールを転送するためのものである。このインターフェースは、SDF(サービスデータフロー)レベルのPCC情報の転送、ならびにワイヤレスアクセス技術情報および位置情報の転送をサポートする。
Rxインターフェース:AFとPCRFとの間に位置し、AFからのアプリケーション層情報を転送するためのものである。この情報は、課金差別情報や、QoS制御のためのメディア/アプリケーション帯域幅需要などを含んでいる。
Spインターフェース:SPRとPCRFとの間に位置し、PCRF向けに、IP−CANの転送ポリシーに関連する加入者情報(例えば、加入者IDやPDN識別情報など)をSPRから取得するものである。
Sdインターフェース:TDFとPCRFとの間に位置し、PCRF向けに、アプリケーション検出の動的制御およびTDFの挙動の制御を実行するものである。
S9インターフェース:H−PCRFとV−PCRFとの間に位置し、ローミングシナリオにおいてはSDFレベルのPCC情報の転送をサポートし、非ローミングシナリオにおいてはQoSパラメータ、関連パケットフィルタ、および制御情報の転送をサポートするためのものである。
複数のPCRFがネットワーク内にデプロイされることになる。PCRFとインタラクションするネットワーク要素については、PCRFをどのように選択するかという問題がある。
IP−CANセッションについては、管理を容易にするために、セッションを処理するネットワーク要素が、そのセッションに関連するすべてのDiameterメッセージを、同じPCRFに送信しなくてはならない。それにより、そのPCRFは、同じポリシーおよび課金制御を、そのセッションに対して実行する。
加入者グループの場合、加入者は同じポリシーおよび要求をグループ内のメンバーに課すため、これらの加入者に対する利用制御は、同じPCRFによって実行されるべきである。
MTC(マシン型通信)の場合、複数のマシンが1つのグループを形成しているときには、これらのマシンが同じポリシーを使用するのを、同じPCRFが保証することを要求されるのは同様である。しかし、これらのマシンは常に異なるサービスプロバイダに属し、異なる場所に位置している。したがって、関連するネットワーク要素が、同じPCRFを選択できるようにする方法もまた課題である。
3GPPは、PCRF選択の解決法をいくつか提案してもいる。2011年9月に策定された、3GPP TS23.203 バージョン11.7.0における紹介では、同じIP−CANセッションに関連するすべてのDiameterメッセージが同じPCRFに到達可能であることを保証するために、任意選択のネットワーク要素であるDRA(Diameterルーティングエージェント)がPCRFの選択および決定専用とされる。2012年11月に策定された、3GPP TS23.858 バージョン1.1.0において紹介されたグループPCRFの概念は、加入者グループを監視および制御するためのものである。グループPCRFとは、実質的に、グループ内のメンバーに対する一律な制御を実行するPCRFのことを指している。
しかし、これらの方法はすべて、様々な問題を抱えている。
まず、DRAは任意選択のネットワーク要素であって、すべてのオペレータがDRAを備えてデプロイされているわけではない。ネットワークがDRAを備えてデプロイされない場合には、PCRFの選択や決定が問題となる。次に、そのネットワークがDRAを備えてデプロイされたとしても、DRAはPCRFと他のネットワーク要素との間に位置しているので、これらの要素については、DRAに至るルートをどのように選択するかという問題もある。更に、MTCグループのシナリオについては、これらのマシンが常に異なるサービスプロバイダに属し、異なる場所に位置しているので、これらのマシンを同じPCRFにルーティングするための情報をDRAが必ずしも持っているとは限らない。
3GPPで提案されるグループPCRF向けの解決策は、2種類に大別される。一方はDRAを活用するものであるが、これはDRAをデプロイしないオペレータについての問題を解決することができない。もう一方の種類はDRAを使用しないものの、この方法はPCRFとPCEFとの間で複数回のインタラクションを必要とし、その結果、あまりに多くのメッセージが生じ、極めて複雑である。
したがって、PCRFを選択し決定する、新たな方法を提供することが望ましい。
本発明の目的は、PCRFを選択し決定するための方法および装置を提供することである。
本発明の第1の態様によれば、第1のネットワークサーバ内でPCRFを決定する方法が提供され、前記第1のネットワークサーバが加入者に関連する情報を格納し、方法が以下のステップを備える:加入者の識別情報を含む第1の要求メッセージを第2のネットワークサーバから受信するステップと、事前設定された加入者とPCRFとの間の対応関係に基づいて、加入者に対応するPCRFを決定するステップと、決定されたPCRFの識別情報を含む第1の応答メッセージを前記第2のネットワークサーバに送信するステップ。前記第1のネットワークサーバは、加入者とPCRFとの間の対応関係を事前格納する。
好ましくは、前記第1のネットワークサーバがホーム加入者サーバ(HSS)または加入者プロファイルリポジトリ(SPR)であり、前記第2のネットワークサーバがモビリティ管理エンティティ(MME)、またはアプリケーション機能(AF)、または3GPP AAAサーバである。
本発明の第2の態様によれば、第2のネットワークサーバ内でPCRFを決定する方法が提供され、方法が以下のステップを備える:加入者の識別情報を含む第1の要求メッセージを第1のネットワークサーバに送信するステップと、加入者に対応するPCRFの識別情報を含む第1の応答メッセージを第1のネットワークサーバから受信するステップ。前記第1のネットワークサーバは、加入者とPCRFとの間の対応関係を事前格納する。
好ましくは、前記第1のネットワークサーバがホーム加入者サーバ(HSS)または加入者プロファイルリポジトリ(SPR)であり、前記第2のネットワークサーバがモビリティ管理エンティティ(MME)、またはアプリケーション機能(AF)、または3GPP AAAサーバである。
好ましくは、前記第2のネットワークサーバがモビリティ管理エンティティ(MME)または3GPP AAAサーバの場合、第1の要求メッセージを前記第1のネットワークサーバに送信するステップが、更に以下を備える:加入者からのアタッチ要求に応答して、第1の要求メッセージを第1のネットワークサーバに送信するステップ。
好ましくは、前記第2のネットワークサーバがモビリティ管理エンティティ(MME)または3GPP AAAサーバの場合、第1の応答メッセージを第1のネットワークサーバから受信する前記ステップの後、更に以下を備える:前記加入者の識別情報およびPCRFの識別情報を含む第2の要求メッセージを第3のネットワークサーバに送信するステップ。
好ましくは、前記第3のネットワークサーバがサービスゲートウェイ(S−GW)、またはパケットデータネットワークゲートウェイ(P−GW)、または進化型パケットデータゲートウェイ(ePDG)である。
本発明の第3の態様によれば、第1のネットワークサーバ内でPCRFを決定する装置が提供され、前記第1のネットワークサーバが加入者に関連する情報を格納し、装置が以下を備える:加入者の識別情報を含む第1の要求メッセージを第2のネットワークサーバから受信するための第1の受信デバイスと、事前設定された加入者とPCRFとの間の対応関係に基づいて、加入者に対応するPCRFを決定するための決定デバイスと、決定されたPCRFの識別情報を含む第1の応答メッセージを前記第2のネットワークサーバに送信するための第1の送信デバイス。前記第1のネットワークサーバは、加入者とPCRFとの間の対応関係を事前格納する。
好ましくは、前記第1のネットワークサーバがホーム加入者サーバ(HSS)または加入者プロファイルリポジトリ(SPR)であり、前記第2のネットワークサーバがモビリティ管理エンティティ(MME)、またはアプリケーション機能(AF)、または3GPP AAAサーバである。
本発明の第4の態様によれば、第2のネットワークサーバ内でPCRFを決定する装置が提供され、装置が以下を備える:加入者の識別情報を含む第1の要求メッセージを第1のネットワークサーバに送信するための第2の送信デバイスと、前記加入者に対応するPCRFの識別情報を含む第1の応答メッセージを前記第1のネットワークサーバから受信するための第2の受信デバイス。前記第1のネットワークサーバは、加入者とPCRFとの間の対応関係を事前格納する。
好ましくは、前記第1のネットワークサーバがホーム加入者サーバ(HSS)または加入者プロファイルリポジトリ(SPR)であり、第2のネットワークサーバがモビリティ管理エンティティ(MME)、またはアプリケーション機能(AF)、または3GPP AAAサーバである。
好ましくは、前記第2のネットワークサーバがモビリティ管理エンティティ(MME)または3GPP AAAサーバの場合、前記第2のネットワークサーバが、前記加入者からのアタッチ要求に応答して、第1の要求メッセージを第1のネットワークサーバに送信するためにも使用される。
好ましくは、前記第2のネットワークサーバがモビリティ管理エンティティ(MME)または3GPP AAAサーバの場合、前記装置が第3の送信デバイスを備え、第3の送信デバイスは、第2の受信デバイスが第1の応答メッセージを前記第1のネットワークサーバから受信するステップの後に、加入者の識別情報およびPCRFの識別情報を含む第2の要求メッセージを第3のネットワークサーバに送信するために使用される。
好ましくは、前記第3のネットワークサーバがサービスゲートウェイ(S−GW)、またはパケットデータネットワークゲートウェイ(P−GW)、または進化型パケットデータゲートウェイ(ePDG)である。
PCRFを選択する既存の方法と比較すると、本発明は以下の利点を有する:(1)新たなネットワーク要素を導入する必要がない、(2)新たなインターフェースを追加する必要がない、(3)メッセージフローを変更する必要がなく、複雑性が増すことがない。本発明による方法を取り入れることにより、ネットワーク内のネットワーク要素は、同じ加入者または同じ加入者グループによってPCRFに送信されることが要求されるメッセージを同じPCRFに送信することができ、それにより、同じPCRFが、同じ加入者または同じ加入者グループのすべての関連セッションに対し、一律な制御を実行する。
添付の図面を参照しながら、以下の非限定的実施形態に関する詳細な描写を読むことにより、本発明のその他の特徴、目的、および利点がより明白になろう。
3GPPで規定されるPCCアーキテクチャの図である。 本発明の一実施形態の適用シナリオの図である。 本発明の一実施形態による、PCRFを決定する方法のフローチャートである。 本発明の一実施形態による、PCRFを決定するプロセスのフローチャートである。 本発明の別の実施形態による、PCRFを決定するプロセスのフローチャートである。 本発明の一実施形態による、PCRFを決定するための装置の図である。 本発明の一実施形態による、PCRFを決定するための装置の図である。
添付の図面における同一または類似の符号は、同一またはそれに相当する構成要素を示している。
以下、添付の図面を参照しながら、本発明を更に詳細に説明する。
図2は、本発明の一実施形態の適用シナリオの図である。図2は、3GPPネットワークおよび非3GPPネットワークに属するホームPLMN(公衆陸上移動網)を例示的に示している。UE(ユーザ装置)は、3GPPネットワークまたは非3GPPネットワークのどちらを通じてでもアクセスすることができる。非3GPPネットワークアクセスは、信頼できる非3GPPアクセスと信頼できない非3GPPアクセスを含む。
図2における主要なネットワーク要素の機能を以下に明記する:
HSS201:加入者加入情報を格納するためのデータベースであり、加入者についての情報の保存を担う。この情報は以下を含む:加入者識別子、ルート情報、加入者セキュリティ情報、加入者位置情報など。HSS201は、LTEネットワークにおける主要な加入者データベースである。
PCRF202:PCRFの機能は、背景技術において紹介されている。複数のPCRFをホームPLMNネットワーク内に設けることができる。
MME(モビリティ管理エンティティ)203:LTEアクセスネットワークの重要な制御ノードである。MMEは、アイドルモードのUEのトラッキングおよびページング制御を担当する。これらのコンテンツは、UEの登録およびログオフ処理も含むと同時に、UEが異なるS−GWを選択して、LTEシステムのコアネットワーク(CN)ノードのハンドオーバを実行する手助けをする。HSS201との情報交換を通じて、MME203は、加入者認証機能を実行することもできる。MME203は、LTEおよび2G/3Gアクセスネットワークのコントロールプレーン機能のモビリティ管理も提供する。MMEはまた、S6Aインターフェースを通じて、UEとHSSとの間のローミングサービスの実行をサポートする。
S−GW(サービングゲートウェイ)204:加入者プレーンに位置する、LTEネットワークにアクセスするそれぞれのUEのためのものであり、1回につき1つのS−GWによってのみサービス提供される。その主要な機能は、セッション管理、ルート選択およびデータフォワーディング、QoS制御、課金、情報保管などの実行である。
P−GW205:加入者プレーンに位置する、対面するPDNゲートウェイである。UEが複数のPDNにアクセスする場合、そのUEは1つまたは複数のP−GWと対応することになる。その主な機能には、IPアドレスの割り当て、セッション管理、PCRF選択、ルート選択、データフォワーディング、QoS制御、課金、ポリシーおよびポリシー実行などがある。PGW205には、データ交換のためのコアコンポーネントというもう1つの重要な役割があり、3GPPおよび非3GPPネットワークの間のデータ交換を、例えば、WiMAXおよび3GPP2(CDMA1XおよびEVDO)ネットワークで支えている。
AF206:主にオペレータのIPサービス、例えば、IMS(IPマルチメディアサブシステム)、PSS(PSTN/IDSNシミュレーションサービス)などを指す。
ePDG(進化型パケットデータゲートウェイ)207:その主な機能は、データ転送のために、UEが信頼できない非3GPPアクセスネットワークを通じて3GPPネットワークに接続されるのを保証することである。この目的のためには、ePDGとUEとの間に、IPsec(IPセキュリティ)トンネルを確立することが要求される。
3GPP AAA(認証認可アカウンティング)サーバ208:その主な目的は、ネットワークサーバにアクセスしてよいのはどの加入者か、認可された加入者が取得できるサービスは何か、およびネットワークリソースを現在使用している加入者に対しどのようにアカウンティングするか、を管理することである。
なお、図2は本発明に伴うネットワーク要素および接続を単に示すにすぎず、当業者であれば、本発明を実施するには、その他不可欠なネットワーク要素および接続が更に必要となることは理解されよう。描写の便宜上、それらはここでは示されていない。
HSS201は加入者構成情報を格納する中央データベースである。通常、1人の加入者は1つの構成ファイルに対応する。本発明は、加入者に対応するPCRFを示すため、加入者に対応するPCRF情報をこれらの構成ファイル内に事前設定する。この場合、PCRF情報は、PCRFの名前、または識別情報のアドレスもしくは他の形態とすることができる。
図3は、本発明の一実施形態による、PCRFを決定する方法のフローチャートである。本実施形態では、第1のネットワークサーバが、加入者関連情報を格納する。このような情報は、事前設定された加入者とPCRFとの間の対応情報、即ち、各加入者がどのPCRFに対応するかを含んでいる。同じ加入者グループに属する加入者であれば、同じPCRFに対応している。一実施形態では、第1のネットワークサーバはHSS201である。当業者であれば、第1のネットワークサーバは、加入者情報を格納する他のネットワーク要素(例えば、SPRなど)であってもよいことが理解されよう。
本方法は、ステップS301より開始する。ステップS301において、第1のネットワークサーバは、加入者の識別子情報を含む第1の要求メッセージを、第2のネットワークサーバから受信する。第2のネットワークサーバは、PCRFを取得するために、要求メッセージを第1のネットワークサーバに送信するものであり、MME203、またはAF206、または3GPP AAAサーバ208とすることができる。
ステップS302において、第1のネットワークサーバは、加入者の識別情報、および事前設定された加入者とPCRFとの間の対応関係に基づいて、加入者に対応するPCRFを決定する。
ステップS303において、第1のネットワークサーバは、決定されたPCRFの識別情報を含む第1の応答メッセージを、第2のネットワークサーバに送信する。第2のネットワークサーバは、必要時にPCRF情報を使用、即ち、加入者に関連するPCC要求をPCRFに送信することができる。例えば、AF206であれば、IMS内のネットワーク要素は、QoSおよびIPベアラが同じPCRFによって制御されることを保証するために、特定の加入者に関連するメッセージを、同じPCRFに送信してもよい。
一実施形態では、前記第2のネットワークサーバは、MME203または3GPP AAAサーバ208であり、ステップS301が更に以下を備える:加入者からのアタッチ要求に応答して、前記第2のネットワークサーバが、第1の要求メッセージを第1のネットワークサーバに送信する。
加入者が3GPPネットワークを通じてアクセスする場合、アタッチ要求をMME203に送信し、MME203はアクセス認証要求メッセージをHSS201に送信し、HSS201はその要求の受信後に、加入者のアクセス認証を実行する、加入データを挿入する、加入者のPDNへのアクセスを認可するなどし、そしてアクセス認証応答メッセージをMME203に返す。本発明では、先行技術におけるアクセス認証要求メッセージが第1の要求メッセージとして働くとともに、先行技術におけるアクセス認証応答メッセージが第1の応答メッセージとして働く。したがって、新たなインターフェースを追加する必要がない。
加入者が非3GPPネットワークを通じてアクセスする場合、アタッチ要求を3GPP AAAサーバ208に送信し、3GPP AAAサーバ208は登録要求をHSS201に送信し、HSS201はその登録要求の受信後に、加入者のアクセス認証を実行する、加入データを挿入する、および加入者のPDNへのアクセスを認可するなどし、そして登録応答メッセージを3GPP AAAサーバに返す。本発明では、先行技術における登録要求が第1の要求メッセージとして働くとともに、先行技術における登録応答メッセージが第1の応答メッセージとして働く。したがって、新たなインターフェースを追加する必要がない。
別の実施形態では、第2のネットワークサーバはMME203であり、第1の応答メッセージを第1のネットワークサーバから受信した後、PCRF情報を第3のネットワークサーバ(図示せず)に更に送信することになる。即ち、加入者の識別情報およびPCRFの識別情報を含む第2の要求メッセージを第3のネットワークサーバへ送信し、それにより、第3のネットワークサーバが、加入者に関連するメッセージをPCRFに送信することになる。この場合、第3のネットワークサーバは、S−GW204またはP−GW205とすることができる。このようにすることで、どれだけのS−GWまたはP−GWが1つのセッションに関わっているか、あるいは、それらの位置する地理的位置を問わずに、要求メッセージが同じ加入者または同じ加入者グループについてのものでありさえすれば、これらのS−GWまたはP−GWはメッセージを同じPCRFに送信することになり、それにより、これらのセッションは同じPCRFによって制御されることになる。
別の実施形態では、第2のネットワークサーバは3GPP AAAサーバ208であり、第1の応答メッセージを第1のネットワークサーバから受信した後、PCRF情報を第3のネットワークサーバ(図示せず)に更に送信することになる。即ち、加入者の識別情報およびPCRFの識別情報を含む第2の要求メッセージを第3のネットワークサーバへ送信し、それにより、第3のネットワークサーバが、加入者に関連するメッセージをPCRFに送信することになる。この場合、第3のネットワークサーバは、P−GW205またはePDG207とすることができる。このようにすることで、非3GPPネットワークを通じてアクセスする加入者については、どれだけのP−GWまたはePDGが1つのセッションに関わっているか、あるいは、それらの位置する地理的位置を問わずに、要求メッセージが同じ加入者または同じ加入者グループについてのものでありさえすれば、これらのP−GWまたはePDGはメッセージを同じPCRFに送信することになり、それにより、これらのセッションは同じPCRFによって制御されることになる。
図4は、本発明の一実施形態による、PCRFを決定するプロセスのフローチャートである。本実施形態では、HSS201は、事前設定された加入者とPCRFとの間の対応関係、即ち、各加入者がどのPCRFに対応するかを含む、加入者構成情報を格納する。以下、図2を参照しながら、そのプロセスを詳細に説明する。
ステップS401において、MME203は、アタッチ要求をUE1(図2には図示せず)から受信する。3GPP規格によれば、MME203は、UE1を認証し、UE1の構成情報を取得するために、アクセス認証要求メッセージをHSS201に送信することになる。
ステップS402において、MME203は、アクセス認証要求メッセージをHSS201に送信する。このメッセージは、UE1の識別情報、例えば、UE1のIMSI(移動端末識別子)を含んでいる。
3GPP規格によれば、HSS201は、アクセス認証要求の受信後に、UE1への関連の認証を実行し、UE1の関連構成情報を返すことになる。本発明では、HSS201は、UE1の識別、および事前設定された加入者とPCRFとの間の対応関係に基づいて、UE1に対応するPCRFを更に決定することになる。本実施形態では、HSS201は、UE1に対応するPCRFをPCRF202だと決定する。
ステップS403において、HSS201は、アクセス認証応答メッセージをMME203に送信する。このメッセージは、UE1に対応するPCRF(即ち、PCRF202)の識別情報を含んでいる。この場合、識別情報は、PCRFの名前またはアドレスとすることができる。
MME203は、取得したPCRF202の識別情報を、S−GW204またはP−GW205に、更に送信することになる。
ステップS404において、MME203は、UE1のアタッチ要求をS−GW204に送信する。この要求は、UE1に対応するPCRFがPCRF202であることを示すため、PCRF202の識別情報を含んでいる。
S−GW204は、メッセージの受信後に、UE1に対応するPCRFがPCRF202だと直ちに知ることになり、その後の使用において、S−GW204は、UE1に関連するすべてのDiameterメッセージを、他のPCRFではなく、PCRF202に送信することになる。
ステップS405において、S−GW204は、PCC要求をPCRF202に送信して、UE1に関連するポリシーおよび課金制御情報を取得する。
ステップS406において、PCRF202は、PCC応答メッセージをS−GW204に送信する。
ステップS407において、S−GW204は、UE1のアタッチ要求をP−GW205に送信する。この要求は、UE1に対応するPCRFがPCRF202であることを示すため、PCRF202の識別情報を含んでいる。
P−GW205は、メッセージの受信後に、UE1に対応するPCRFがPCRF202だと直ちに知ることになり、その後の使用において、P−GW205は、UE1に関連するすべてのDiameterメッセージを、他のPCRFではなく、PCRF202に送信することになる。
ステップS408において、P−GW205は、PCC要求をPCRF202に送信して、UE1に関連するポリシーおよび課金制御情報を取得する。
ステップS409において、PCRF202は、PCC応答メッセージをP−GW205に送信する。
ステップS410において、P−GW205は、UE1のアタッチ応答メッセージをS−GW204に送信する。
ステップS411において、S−GW204は、UE1のアタッチ応答メッセージをMME203に送信する。
ステップS412において、MME203は、UE1のアタッチ応答メッセージをUE1に送信する。
本実施形態では、加入者とPCRFとの間の対応関係がHSS201に事前設定されているので、MME203がHSS201に対し、UE1に対応するPCRF、ならびに、S−GW204およびP−GW205に更に通知された取得済PCRF情報について問い合わせることを通じて、S−GW204およびP−GW205は、UE1に対応するPCRFがPCRF202だと知ることができる。次いで、S−GW204およびP−GW205は、PCRFに送信することが要求されるような、UE1に関連するすべてのメッセージを、以後の使用において、PCRF202へと送信することになる。このようにすることで、UE1に関連するすべてのセッションが同じPCRFにより一律に制御されるといったことが実施でき、それによって、先行技術における問題を解決する。
その上、本実施形態は、先行技術に既存のメッセージおよびインターフェースを採用しており、それにより、新たなメッセージやインターフェースを追加する必要がなく、その実施は極めて簡便であろう。
図5は、本発明の別の実施形態による、PCRFを決定するためのプロセスの図である。本実施形態では、HSS201は、事前設定された加入者とPCRFとの間の対応関係、即ち、各加入者がどのPCRFに対応するかを含む、加入者構成情報を格納する。
以下、図2を参照しながら、そのプロセスを詳細に説明する。本実施形態では、UE1(図2には図示せず)およびUE2(図2には図示せず)が、同じ加入者グループGroup1に属する。UE1はMME203およびP−GW205によって管理され、UE2はMME203’(図2には図示せず)およびP−GW205’(図2には図示せず)によって管理される。Group1に属する加入者は、同じPCRF、即ち、PCRF202に対応する。
ステップS501において、MME203は、アタッチ要求をUE1から受信する。3GPP規格によれば、MME203は、UE1への認証を認め、UE1の構成情報を取得するために、アクセス認証要求メッセージをHSS201に送信することになる。
ステップS502において、MME203は、アクセス認証要求メッセージをHSS201に送信する。このメッセージは、UE1の識別情報、例えば、UE1のIMSIを含んでいる。
3GPP規格によれば、HSS201は、アクセス認証要求の受信後に、UE1への関連の認証を実行し、UE1の関連構成情報をMME203に返すことになる。本発明では、HSS201は、UE1の識別、および事前設定された加入者とPCRFとの間の対応関係に基づいて、UE1に対応するPCRFを更に決定することになる。本実施形態では、HSS201は、UE1に対応するPCRFをPCRF202だと決定する。
ステップS503において、HSS201は、アクセス認証応答メッセージをMME203に送信する。このメッセージは、UE1に対応するPCRF、即ち、PCRF202の識別情報を含んでいる。この場合、識別情報は、PCRFの名前またはアドレスとすることができる。
MME203は、取得したPCRF202の識別情報を、P−GW205に更に送信することになる。
ステップS504において、MME203は、UE1のアタッチ要求をP−GW205に送信する。この要求は、UE1に対応するPCRFがPCRF202であることを示すため、PCRF202の識別情報を含んでいる。
P−GW205は、メッセージの受信後に、UE1に対応するPCRFがPCRF202だと直ちに知ることになり、その後の使用において、P−GW205は、UE1に関連するすべてのDiameterメッセージを、他のPCRFではなく、PCRF202に送信することになる。
ステップS505において、P−GW205は、UE1に関連するポリシーおよび課金制御情報を取得するために、PCC要求をPCRF202に送信する。
ステップS506において、PCRF202は、PCC応答メッセージをP−GW205に送信する。
ステップS507において、MME203’は、アタッチ要求をUE2から受信する。3GPP規格によれば、MME203’は、UE2への認証を認め、UE2の構成情報を取得するために、アクセス認証要求をHSS201に送信することになる。
ステップS508において、MME203’は、アクセス認証要求をHSS201に送信する。この要求は、UE2の識別情報、例えば、UE2のIMSIを含んでいる。
3GPP規格によれば、HSS201は、アクセス認証要求の受信後に、UE2への関連の認証を実行し、UE2の関連構成情報をMME203’に返すことになる。本発明では、HSS201は、UE2の識別、および事前設定された加入者とPCRFとの間の対応関係に基づいて、UE2に対応するPCRFの決定もすることになる。本実施形態では、HSS201は、UE2に対応するPCRFをPCRF202だと決定する。
ステップS509において、HSS201は、アクセス認証応答メッセージをMME203’に送信する。このメッセージは、UE2に対応するPCRF(即ち、PCRF202)の識別情報を含んでいる。この場合、識別情報は、PCRFの名前またはアドレスとすることができる。
MME203’は、取得したPCRF202の識別情報を、P−GW205’に更に送信することになる。
ステップS510において、MME203’は、UE2のアタッチ要求をP−GW205’に送信する。この要求は、UE2に対応するPCRFがPCRF202であることを示すため、PCRF202の識別情報を含んでいる。
P−GW205’は、メッセージの受信後に、UE2に対応するPCRFがPCRF202だと直ちに知ることになり、その後の使用において、P−GW205’は、UE2に関連するすべてのDiameterメッセージを、他のPCRFではなく、PCRF202に送信することになる。
ステップS511において、P−GW205’は、UE2に関連するポリシーおよび課金制御情報を取得するために、PCC要求をPCRF202に送信する。
ステップS512において、PCRF202は、PCC応答メッセージをP−GW205’に送信する。
本実施形態では、HSS201が加入者とPCRFとの間の対応関係を事前設定し、同じ加入者グループに属する加入者に同じPCRFが提供されるので、MME203およびMME203’が、UE1に対応するPCRFおよびUE2に対応するPCRFをHSS201に問い合わせ、更に、取得したPCRF情報をP−GW205およびP−GW205’に通知することにより、P−GW205およびP−GW205’は、UE1およびUE2に対応するPCRFがともにPCRF202だと知ることになる。次いで、P−GW205は、PCRFに送信することが要求されるような、UE1に関連するすべてのメッセージを、以後の使用において、PCRF202へと送信することになる。更に、P−GW205’もまた、PCRFに送信することが要求されるような、UE2に関連するすべてのメッセージを、PCRF202へと送信することになる。このようにすることで、同じ加入者グループ内のすべての加入者の関連セッションが同じPCRFにより一律に制御されるといったことが実現されることになり、それによって、先行技術における問題を解決する。
更に、実施形態はすべて、先行技術における既存のメッセージおよびインターフェースを取り入れており、新たなメッセージおよびインターフェースを追加する必要がない。したがって、その実施は極めて簡便であろう。
図6は、本発明の一実施形態による、PCRFを決定するための装置の図である。
装置600は、第1の受信デバイス601、決定デバイス602、および第1の送信デバイス603を備える。
図2および図3も併せながら、装置600の作動プロセスについて、以下に詳細に説明する。
本実施形態では、第1のネットワークサーバが、加入者関連情報を格納する。このような情報は、事前設定された加入者とPCRFとの間の対応情報、即ち、各加入者がどのPCRFに対応するかを含んでいる。同じ加入者グループに属する加入者であれば、同じPCRFに対応している。一実施形態では、第1のネットワークサーバはHSS201である。当業者であれば、第1のネットワークサーバは、加入者情報を格納する他のネットワーク要素(例えば、SPRなど)であってもよいことが理解されよう。
初めに、第1の受信デバイス601は、加入者の識別子情報を含む第1の要求メッセージを、第2のネットワークサーバから受信する。第2のネットワークサーバは、PCRFを取得するために、要求メッセージを第1のネットワークサーバに送信するものであり、MME203、またはAF206、または3GPP AAAサーバ208とすることができる。
次いで、決定デバイス602は、加入者の識別情報、および事前設定された加入者とPCRFとの間の対応関係に基づいて、加入者に対応するPCRFを決定する。
次に、第1の送信デバイス603は、決定されたPCRFの識別情報を含む第1の応答メッセージを第2のネットワークサーバに送信する。第2のネットワークサーバは、必要時にPCRF情報を使用、即ち、前記加入者に関連するPCC要求をPCRFに送信することができる。例えば、AF206であれば、IMS内のネットワーク要素は、QoSおよびIPベアラが同じPCRFによって制御されることを保証するために、特定の加入者に関連するメッセージを、同じPCRFに送信してもよい。
図7は、本発明の一実施形態による、第2のネットワークサーバ内でPCRFを決定するための装置の図である。装置700は、第2の送信デバイス701および第2の受信デバイス702を備える。
図2および図3も併せながら、装置700の作動プロセスについて、以下に詳細に説明する。第2のネットワークサーバは、MME203、またはAF206、または3GPP AAAサーバ208とすることができる。
第2の送信デバイス701は、加入者の識別情報を含む第1の要求メッセージを、第1のネットワークサーバに送信するために使用される。本実施形態では、第1のネットワークサーバが、加入者関連情報を格納する。このような情報は、事前設定された加入者とPCRFとの間の対応情報、即ち、各加入者がどのPCRFに対応するかを含んでいる。同じ加入者グループに属する加入者であれば、同じPCRFに対応している。一実施形態では、第1のネットワークサーバはHSS201である。当業者であれば、第1のネットワークサーバは、加入者情報を格納する他のネットワーク要素(例えば、SPRなど)であってもよいことが理解されよう。
第2の受信デバイス702は、決定されたPCRFの識別情報を含む前記第1の応答メッセージを、前記第2のネットワークサーバから受信するために使用される。第2のネットワークサーバは、必要時にPCRF情報を使用、即ち、前記加入者に関連するPCC要求をPCRFに送信することができる。例えば、AF206であれば、IMS内のネットワーク要素は、QoSおよびIPベアラが同じPCRFによって制御されることを保証するために、特定の加入者に関連するメッセージを、同じPCRFに送信してもよい。
一実施形態では、前記第2のネットワークサーバは、MME203または3GPP AAAサーバ208であり、第2の送信デバイス701は、加入者からのアタッチ要求に応答し、第1の要求メッセージを第1のネットワークサーバに送信するために更に使用される。
加入者が3GPPネットワークを通じてアクセスする場合、アタッチ要求をMME203に送信し、第2の送信デバイス701はアクセス認証要求メッセージをHSS201に送信し、HSS201はその要求の受信後に、加入者のアクセス認証を実行する、加入データを挿入する、加入者のPDNへのアクセスを認可するなどし、そしてアクセス認証応答メッセージを第2の受信デバイス702に返す。本発明では、先行技術におけるアクセス認証要求メッセージが第1の要求メッセージとして働くとともに、先行技術におけるアクセス認証応答メッセージが第1の応答メッセージとして働く。したがって、新たなインターフェースを追加する必要がない。
加入者が非3GPPネットワークを通じてアクセスする場合、アタッチ要求を3GPP AAAサーバ208に送信し、第2の送信デバイス701は登録要求をHSS201に送信し、第2の送信デバイス701はその登録要求の受信後に、加入者のアクセス認証を実行する、加入データを挿入する、および加入者のPDNへのアクセスを認可するなどし、そして登録応答メッセージを第2の受信デバイス702に返す。本発明では、先行技術における登録要求が第1の要求メッセージとして働くとともに、先行技術における登録応答メッセージが第1の応答メッセージとして働く。したがって、新たなインターフェースを追加する必要がない。
別の実施形態では、前記第2のネットワークサーバはMME203であり、前記装置700は第3の送信デバイス703も含む。第2の受信デバイス702が第1の応答メッセージを第1のネットワークサーバから受信した後、第3の送信デバイス703は、PCRF情報を第3のネットワークサーバ(図示せず)に更に送信する。即ち、加入者の識別情報およびPCRFの識別情報を含む第2の要求メッセージを第3のネットワークサーバに送信し、それにより、第3のネットワークサーバは、加入者に関連するメッセージをPCRFに送信することになる。この場合、第3のネットワークサーバは、S−GW204またはP−GW205とすることができる。したがって、どれだけのS−GWまたはP−GWが1つのセッションに関わっているか、あるいは、それらの位置する地理的位置を問わずに、要求メッセージが同じ加入者または同じ加入者グループについてのものでありさえすれば、これらのS−GWまたはP−GWはメッセージを同じPCRFに送信することになり、それにより、これらのセッションは同じPCRFによって制御されることになる。
別の実施形態では、前記第2のネットワークサーバは3GPP AAAサーバ208であり、前記装置700は第3の送信デバイス703も含む。第2の受信デバイス702が第1の応答メッセージを第1のネットワークサーバから受信した後、第3の送信デバイス703は、PCRF情報を第3のネットワークサーバ(図示せず)に更に送信する。即ち、加入者の識別情報およびPCRFの識別情報を含む第2の要求メッセージを第3のネットワークサーバに送信し、それにより、第3のネットワークサーバは、加入者に関連するメッセージをPCRFに送信することになる。この場合、第3のネットワークサーバは、S−GW204またはP−GW205とすることができる。したがって、どれだけのS−GWまたはP−GWが1つのセッションに関わっているか、あるいは、それらの位置する地理的位置を問わずに、要求メッセージが同じ加入者または同じ加入者グループについてのものでありさえすれば、これらのS−GWまたはP−GWはメッセージを同じPCRFに送信することになり、それにより、これらのセッションは同じPCRFによって制御されることになる。
本発明は、ソフトウェア、および/またはソフトウェアとハードウェアとの組み合わせにおいて実施可能であることに留意されたい。例えば、本発明は、特定用途向け集積回路(ASIC)、汎用コンピュータ、またはその他任意の類似するハードウェア装置を用いることによって実施可能である。一実施形態では、上記のステップまたは機能を実現するため、本発明のソフトウェアプログラムをプロセッサによって実行することができる。同様に、本発明のソフトウェアプログラム(関連するデータ構造を含む)は、コンピュータ可読記録媒体、例えば、RAMメモリ、磁気光ドライブまたはフロッピー(登録商標)ディスク、および類似のデバイスに記憶することができる。加えて、本発明のいくつかのステップまたは機能は、ハードウェア、例えば、プロセッサと協働して様々なステップまたは機能を実行する回路を使用することによって実現することができる。
加えて、本発明の一部は、コンピュータプログラム命令などのコンピュータプログラム製品として適用することができ、その命令がコンピュータによって実行される際には、本発明による方法および/または技術的解決法は、コンピュータの操作を通じて呼び出されたり、提供されたりしてもよい。しかし、本発明の方法を呼び出すためのプログラム命令は、固定型または可動型記録媒体に記憶される可能性もあり、また/あるいは、ブロードキャスティングまたは他の信号搬送媒体を通じて転送される可能性もあり、また/あるいは、前記プログラム命令により動作しているコンピュータデバイスの演算メモリに記憶される可能性もある。この場合、本発明の実施形態によれば、そこに含まれる1つのデバイスが存在する。前記デバイスは、コンピュータプログラム命令を記憶するためのメモリ、およびプログラム命令を実行するためのプロセッサを備え、このデバイスは、コンピュータプログラム命令が前記プロセッサによって実行された場合にトリガされて、本発明の上記の実施形態に基づく方法および/または技術的解決法を作動させる。
当業者にとっては、本発明が上述の例示的実施形態の詳細に限定されるものではなく、更に、本発明の趣旨または基礎的特徴から逸脱しないという前提の下、本発明が他の特定の形態で実現可能であることは明白である。したがって、実施形態は、どの点からかに関係なく、例示的かつ非限定的なものとみなされるべきであり、本発明の範囲は、上記説明ではなく添付される特許請求の範囲によって定義されるものであって、特許請求の範囲に分類される均等な構成要素の意味、および本発明の範囲内のあらゆる変更を包含することを意図している。特許請求の範囲におけるいずれの参照記号も、当該の特許請求の範囲の限定とはみなさないものとする。また、「備える/含む」の語は他の構成要素またはステップを排除せず、単数は複数を排除せず、装置クレームにおいて言及される複数の構成要素または手段は、ソフトウェアまたはハードウェアを通じて、1つの構成要素または手段によって実現されてもよく、第1や第2といった表現は名称を表すためにだけ使用され、いかなる特定の順序も表すものではないことは明白である。

Claims (14)

  1. 第1のネットワークサーバ内でPCRFを決定する方法であって、前記第1のネットワークサーバが加入者に関連する情報を格納し、方法が、
    加入者の識別情報を含む第1の要求メッセージを第2のネットワークサーバから受信するステップと、
    事前設定された加入者とPCRFとの間の対応関係に基づいて、加入者に対応するPCRFを決定するステップと、
    決定されたPCRFの識別情報を含む第1の応答メッセージを前記第2のネットワークサーバに送信するステップとを備え、
    第1のネットワークサーバが、加入者とPCRFとの間の対応関係を事前格納する、PCRFを決定する方法。
  2. 第1のネットワークサーバがホーム加入者サーバ(HSS)または加入者プロファイルリポジトリ(SPR)であり、前記第2のネットワークサーバがモビリティ管理エンティティ(MME)、またはアプリケーション機能(AF)、または3GPP AAAサーバである、請求項1に記載の方法。
  3. 第2のネットワークサーバ内でPCRFを決定する方法であって、
    加入者の識別情報を含む第1の要求メッセージを第1のネットワークサーバに送信するステップと、
    加入者に対応するPCRFの識別情報を含む第1の応答メッセージを第1のネットワークサーバから受信するステップとを備え、
    前記第1のネットワークサーバが、加入者とPCRFとの間の対応関係を事前格納する、PCRFを決定する方法。
  4. 前記第1のネットワークサーバがホーム加入者サーバ(HSS)または加入者プロファイルリポジトリ(SPR)であり、前記第2のネットワークサーバがモビリティ管理エンティティ(MME)、またはアプリケーション機能(AF)、または3GPP AAAサーバである、請求項3に記載の方法。
  5. 第2のネットワークサーバがモビリティ管理エンティティ(MME)または3GPP AAAサーバの場合、第1の要求メッセージを第1のネットワークサーバに送信するステップが、
    加入者からのアタッチ要求に応答して、第1の要求メッセージを第1のネットワークサーバに送信するステップを更に備える、請求項4に記載の方法。
  6. 第2のネットワークサーバがモビリティ管理エンティティ(MME)または3GPP AAAサーバの場合、第1の応答メッセージを前記第1のネットワークサーバから受信する前記ステップの後に、
    前記加入者の識別情報およびPCRFの識別情報を含む第2の要求メッセージを第3のネットワークサーバに送信するステップを更に備える、請求項4に記載の方法。
  7. 第3のネットワークサーバがサービスゲートウェイ(S−GW)、またはパケットデータネットワークゲートウェイ(P−GW)、または進化型パケットデータゲートウェイ(ePDG)である、請求項6に記載の方法。
  8. 第1のネットワークサーバ内でPCRFを決定する装置であって、前記第1のネットワークサーバが加入者に関連する情報を格納し、装置が、
    加入者の識別情報を含む第1の要求メッセージを第2のネットワークサーバから受信するための第1の受信デバイスと、
    事前設定された加入者とPCRFとの間の対応関係に基づいて、加入者に対応するPCRFを決定するための決定デバイスと、
    決定されたPCRFの識別情報を含む第1の応答メッセージを前記第2のネットワークサーバに送信するための第1の送信デバイスとを備え、
    前記第1のネットワークサーバが、加入者とPCRFとの間の対応関係を事前格納する、PCRFを決定する装置。
  9. 前記第1のネットワークサーバがホーム加入者サーバ(HSS)または加入者プロファイルリポジトリ(SPR)であり、前記第2のネットワークサーバがモビリティ管理エンティティ(MME)、またはアプリケーション機能(AF)、または3GPP AAAサーバである、請求項8に記載の装置。
  10. 第2のネットワークサーバ内でPCRFを決定する装置であって、
    加入者の識別情報を含む第1の要求メッセージを第1のネットワークサーバに送信するための第2の送信デバイスと、
    前記加入者に対応するPCRFの識別情報を含む第1の応答メッセージを前記第1のネットワークサーバから受信するための第2の受信デバイスとを備え、
    前記第1のネットワークサーバが、加入者とPCRFとの間の対応関係を事前格納する、PCRFを決定する装置。
  11. 前記第1のネットワークサーバがホーム加入者サーバ(HSS)または加入者プロファイルリポジトリ(SPR)であり、第2のネットワークサーバがモビリティ管理エンティティ(MME)、またはアプリケーション機能(AF)、または3GPP AAAサーバである、請求項10に記載の装置。
  12. 前記第2のネットワークサーバがモビリティ管理エンティティ(MME)または3GPP AAAサーバの場合、前記第2のネットワークサーバが、前記加入者からのアタッチ要求に応答して、第1の要求メッセージを第1のネットワークサーバに送信するためにも使用される、請求項11に記載の装置。
  13. 前記第2のネットワークサーバがモビリティ管理エンティティ(MME)または3GPP AAAサーバの場合、前記装置が第3の送信デバイスを備え、第3の送信デバイスは、第2の受信デバイスが第1の応答メッセージを前記第1のネットワークサーバから受信するステップの後に、加入者の識別情報およびPCRFの識別情報を含む第2の要求メッセージを第3のネットワークサーバに送信するために使用される、請求項11に記載の装置。
  14. 前記第3のネットワークサーバがサービスゲートウェイ(S−GW)、またはパケットデータネットワークゲートウェイ(P−GW)、または進化型パケットデータゲートウェイ(ePDG)である、請求項13に記載の装置。
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