JP4550879B2 - モバイルIPネットワークにおけるポリシーに基づくUMTSのQoSとIPのQoS管理のためのメカニズム - Google Patents

モバイルIPネットワークにおけるポリシーに基づくUMTSのQoSとIPのQoS管理のためのメカニズム Download PDF

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Description

本発明はモバイルIPネットワークに係るものであり、そして具体的に言えば、モバイルIPネットワークを横切るUMTのQoSとIPのQoSとの間での一致したQoS管理に係るものである。
モバイル通信装置とモバイルネットワークの発展は急速である。最初、アナログモバイルネットワークでは音声交信と簡単な連絡もしくはページングができた。その後、デジタルモバイルネットワークで音声とデータ交信、例えば暗号化、交信している相手方の認知、短文メーッセージ(SMS)、文書メッセージができるようになった。最近の第三世代(3G)モバイルIPネットワークテクノロジではユーザーが簡単に内容豊富なメディア、情報そして娯楽にモバイルデバイスでアクセスできるようになった。
モバイルデバイスとモバイルネットワークが発展するにつれて、そして一層多くのデータをユーザが入手できるようになるにつれて、サービスプロバイダーは彼等のユーザーに必要に基づいて異なるレベルのサービスを提供し始めた。例えば、個々の加入者がゲームをするよりもビジネスの方が高度な経済取引のためのサービスを必要とする。様々なサービスクラスがあるということでサービスプロバイダーはネットワーク上で利用できるバンド幅を最も効果的に利用していくようになる。さらに、サービスクラスがあるのでサービスプロバイダーは彼等のユーザーのため最低限のサービスの品質(QoS)を設定するようになる。
第三世代のモバイルネットワークにおいて少なくとも2つの異なるQoSの層はIPベースのコアネットワークにおいて管理される必要がある。これら2つの層はユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)の層のQoSとIP層ディフサーブのQoSを含む。UMTSの層のQoSはIP層ディフサーブのQoSが提供するサービスを利用する。これら2つのQoS層の間での一致したマッピングはエンドツーエンドQoSを達成する上で重要である。昔は2つのQoS層の間でのマッピング法は制限されており、実施困難であった。
あるネットワーキングプロダクトはUMTSのQoS層とIPのQoS層との間のハードコード化したマッピングルールを、モバイルネットワークにおけるサービングジェネラルパケットラジオサービスサポートノード(SGSN)とゲートウエイジェネラルパケットラジオサービスサポートノード(GGSN)とに有している。しかしこのアプローチは規定のルールへのマッピングを制限している。
必要なことは、モバイルネットワーク上のUMTS層とIP層とを横切って一致したエンドツーエンドQoSを簡単に提供する方法である。これらのことを考慮して本発明はなされている。
上述の欠点、不具合そして問題の解決を本発明は目的としているのであり、以下の説明から本発明は理解されよう。
本発明を一つの局面で見れば、モバイルネットワークのためのUMTS層のQoSとIP層のQoSのためのマッピングメカニズムが提供されている。ポリシーサーバがマッピングメカニズムを維持し、そしてポリシーサーバはモバイルネットワーク上でサポートノードへ結合されている。このポリシーサーバはモバイルネットワークを横切ってサポートノードへマッピングルール送る責任がある。
本発明を別の局面で見れば、ポリシーサーバとサポートノードとは3つのマッピングメカニズムを使っている。それらはアウトソーシングメカニズム、プロビジョニングメカニズムそしてハイブリッドメカニズムである。アウトソーシングメカニズムはポリシーサーバを使ってすべてのパケットデータプロトコール(PDP)コンテクストイベントを処理し、そして適切なサポートノードへ適切なルールを供給する。プロビジョニングメカニズムではポリシーサーバは、どのPDPコンテクストイベントよりも前にモバイルネットワークを横切って各サポートノードへ対応マッピングルールをプッシュダウンする。ハイブリッドメカニズムはアウトソーシングメカニズムとプロビジョニングメカニズムの組合せを使っている。これらのメカニズムはネットワークを横切ってUMTS対IPのQoS一致のマッピングを保証し、そして多くの利点を提供する。
本発明をさらに別の局面で見れば、アウトソーシングメカニズムは多くの利点を提供している。例えば、ポリシーサーバはサポートノードに比して、多くの複雑なマッピングルールを扱う。ポリシーサーバがPDPコンテクストイベントに関する決定をするからである。それ故、モバイルネットワーク上のサポートノードは複雑なロジックを記憶したり、実行することはない。加えて、SGSNとGGSNとがポリシーサーバからそれらのマッピングを取得するので、QoSはユーザに対して一定している。
本発明をさらに別の局面で見れば、プロビジョニングメカニズムは多くの利点を提供している。一旦、マッピングルールがサポートノードへプッシュダウンされると、ポリシーサーバはコールバイコール決定に巻き込まれることはなく、それによりポリシーサーバのリゾースは節約される。加えて、マッピングルールをリアルタイムでプッシュダウンすることは必要ではなく、それにより処理電力、バンド幅、ポリシサーバに関する信頼性要請を少なくできる。
本発明をさらに別の局面で見れば、ハイブリッドメカニズムは多くの利点を提供している。ハイブリッドメカニズムは拡張しても複雑にならないようになっている。ユーザーが動いている場合にはユーザーの特定のマッピングルールがユーザーの一次のSGSNとGGSNとへデフォルトルールとしてプッシュダウンされる。ユーザーが動いていており、そして他のSGSNとGGSNとを使っているときはこれらのサポートノードはポリシーサーバにユーザーのため関連のマッピングをダウンロードすることを頼む。さらに、複雑なルールはポリシーサーバにより保持され、支持ノードに対してかなりのリソースをフリーにする。
本発明をさらに別の局面で見れば、QoSプロファイルにおける属性とPDPコンテクストで運ばれる移動局(モバイルステーション)インテグレーテッドサービスデジタルネットワーク(MSISDN)のナンバーを使ってマッピングルールを発生する。関連のQoSプロファイル属性は、他にもあるが、トラヒッククラス,最大ビットデータ、保証されたビットレート、転送遅延、トラヒック処理優先、そして配分/留置優先である。
本発明の実施例を以下に添付図を参照して詳述するが、これはあくまで本発明の例示に過ぎない。実施例はいずれも詳細に説明されていて当業者であれば十分に実施でき、また本発明の技術思想の範囲内で変更することもできる。実施例は本発明を限定するものではなく、本発明の技術思想は請求の範囲により規定されている。
明細書と請求の範囲を通して以下の用語は、特にその文脈から他の意味に解釈しなければならない限り、ここに明示しているとおりの意味である。用語、サポートノードは「GGSNノード」と「SGSNノード」との両方を参照している。用語「PDPコンテクストイベント」はパケットデータプロトコール(PDP)コンテクストアクチベーション、ディアクチベーションもしくはモディフイケーションプロシージャである。用語「ユーザー」はモバイルネットワークを介してリソースと交信したり、アクセスするためモバイルデバイスを用いる会社、組織のような顧客や個人を参照する。用語「オペレーター」はモバイルネットワークを保持しもしくはそれにサービスする技能者もしくは組織を参照する。用語「識別子」はMSISDNナンバー、IPアドレスもしくはユーザの場所もしくはユーザの特定もしくは認識に関するなにか他の情報である。用語、「知られた」、「知る」はこれらの用語「知られた」、「知る」をそれと一緒に使ったノードもしくは他のネットワークのノードにおけるローカルな蓄積を参照している。添付図では同じ部分には同じ参照数字を付けている。加えて、単数で表現していても開示したものに符合するよう複数と解釈することもある。
作動環境の例示
図1を参照する。この例示としてのモバイルIPネットワークで本発明は実施される。図に示すように、モバイルネットワーク100は移動局(MS)105、ラジオアクセスネットワーク110、SGSN115、コアネットワーク120、ルーター125A‐C、ネットワークオペレーションセンター(NOC)内のポリシーサーバ200、GGSNA‐B、データネットワーク140そしてデータネットワーク145を含んでいる。
モバイルネットワーク100の接続と動作を説明する。MS105はラジオアクセスネットワーク110へ接続されている。一般に、MS105はアクセスネットワーク110のような無線ネットワークへ接続できるどのようなデバイスでもよい。そのようなデバイスには携帯電話、スマートフォーン、ページャー、無線周波数(RF)デバイス、赤外線(IR)デバイス、これらのデバイスの幾つかを組み合わせた集合デバイスなどである。MS105の他にも、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)のような無線インターフエース、手持ちコンピュータ、パソコン、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベースのもしくはプログラマブルコンシューマエレクトロニクス、ネットワークPC、身につけれるコンピュータなどがある。
ラジオアクセスネットワーク110はMS105のような無線交信可能のデバイスと情報のやり取りをする。ラジオアクセスネットワーク110は無線と有線の両方の要素を含んでいることもある。例えば、ラジオアクセスネットワーク110は有線電話ネットワークへリンクしたセルラータワーを含んでいる。典型的にはこのセルラータワーは携帯電話、ページャーそして他の無線デバイスと交信し、そして有線電話ネットワークは通常の電話、長距離回線リンクなどと交信する。
あるノードはジェネラルパケットラジオサービス(GPRS)ノードである。例えば、サービングGPRSサポートノード(SGSN)115はラジオアクセスネットワーク110を介してMS105のような移動局とデータをやり取りする。SGSN115はMS105に関する位置情報を保持している。SGSN115はコアネットワーク120を介してMS105とゲートウエイGPRSサポートノード(GGSN)135A‐B、との間で交信させる。本発明の一実施例ではインターネットエンジニアリングタスクフォース(IETF)スタンダードカンマンオープーンポリシー(COPS)プロトコールを使ってサポートノードとネットワークオペレーションズセンター(NOC)ポリシーサーバ200との間で交信する。PDPコンテクストイベントのときSGSN115は、MS105により所望のコンテクストをアクチベートまたは活性させ、POPコンテクストをモディフィケートまたは修正することをチェックする。SGSNはポリシーサーバ200からマッピングルールを与えられてPDPコンテクストイベントを処理する。PDPコンテクストイベントはMS105に関するアクチベーション、デアクチベーションもしくはモディフィケーションプロシージャであり得る。一般に、PDPコンテクストイベントが起きるときとはMS105がラジオアクセスネットワーク110にそれがPOPコンテクストにアクチベートしたいと伝えるときである。
コーンネットワーク120はIPパケットベースのバックボーンネットワークで、これはネットワーク内のサポートノードを接続しているルーター125A‐Cのようなルーターを含んでいる。ルーターはメッセージの配布を促進する交信ネットワーク上の中間デバイスである。つながっている接続網を介して多くのコンピュータをリンクする単一のネットワーク上でルーターは送られたメッセージを受け取り、そしてそれらを利用できるルートを介してそれらの正しい行き先に送る。異なるアーキテクチャとプロトコールに基づいているLANを含む相互に接続されている一組のLANではルーターはLANとLANとの間のリンクとして働き、相互間でメッセージを送れるようにする。LAN内の交信リンクは典型的には対となった縒り線、ファイバーオプティックスもしくは同軸ケーブルであり、ネットワークとネットワークとの間の交信リンクはアナログ電話線、T1、T2、T3、T4を含む全面的にもしくは部分的に提供されているデジタルライン、インテグレーテッドデジタルネットワーク(ISDN)、デジタルサブスクライバーライン(DSL)、無線リンクもしくは他の通信リンクである。
GGSN135A‐Bはルーター125A‐Cを介してコアネットワーク120へ結合され、そしてネットワーク140やネットワーク145のようなデータネットワークへの無線ガイドウエイとして働く。ネットワーク140、150は公共のインターネットもしくは私的なデータネットワークである。GGSN135A‐BはMS105にネットワーク140とネットワーク145にアクセスさせる。
通信媒体を介してコアネットワーク120へNOCポリシーサーバ200は結合している。ポリシーサーバ200はマッピングルールに従ってオペレーターによってプログラムされ、UMTSのサービス品質(QoS)をモバイルIPネットワーク100のためIPQoSマッピングへと管理する。詳しく言えば、オペレーターはモバイルIPネットワーク100上のサポートノードにより使われるマッピングルールを発生してエンドーツーエンドQoSを保証するのを助ける。これらのマッピングルールはポリシーサーバ200によりサポートノードへ供給される。ポリシーサーバ200は幾つかのQoSマッピングメカニズムのどれかを使ってマッピングルールを発生し、そしてそれらのルールをサポートノードへ与える。これらのメカニズムはアウトソーシングメカニズム、プロビジョニングメカニズムそしてハイブリッドメカニズム(図3−8とその関連記載参照)を含む。
UMTSクラスをディフサーブクラスにマップできるというだけでなくオペレータは特定のユーザーやユーザーグループのためQoSプロファイルにおける他の属性に従ってサービスを識別できる。例えば、ユーザーグループAからの会話トラヒックがエクスペダイテッドフォワーディング(EF)クラスで搬送でき、ユーザーグループBからの会話トラヒックがアシュアードフォワーディング(AF)クラスで搬送できる。MS105の特定のユーザーはこれらのユーザーグループの中の一つに、SGSNサポートノードとGGSNサポートノードとの両方に知られているユーザーの移動局インテグレーテッドサービスデジタルネットワーク(MSISDN)ナンバーにより識別される。
ポリシーサーバを使ってエンドーツーエンドQoSを確実にする助としていることが多くの利点をもたらす。同じアプリケーショントラヒックに対して異なるQoSを与える融通性をオペレーターに持たせれる。例えば、会話トラヒックをコアネットワークにおけるEFクラスもしくはAFクラスのどちらにでもマップできる。クラス毎に異なるチャージングストラクチャーをオペレーターは採用できる。また、オペレーターの仕事量を減らせる。モバイルIPネットワークを横切ってサポートノードを個別に形成する代わりにオペレーターはポリシーサーバでマッピングルールを一度で形成できる。それからポリシーサーバはモバイルIPネットワークを横切ってマッピングルールを配布する。さらに、マッピングルールが発生され、そしてポリシーサーバから直接くるので、UMTSQoSからIPQoSへのマッピングはモバイルIPネットワークを横断して一致している。マッピングルールはQoSにおける関連の属性とPDPコンテクストにおいて運ばれる識別子とを使う。本発明の一実施例によればMSISDNナンバーをユーザーの識別子として使用する。関連の属性は他にもあるが、トラヒッククラス、最大ビットレート、保証されたビットレート、転送遅延、トラヒック処理優先そして割当/留置優先である。発信源もしくは行き先のMSISDNナンバーはカードで言えば何にでも使える鬼札を含んでおり、その場合QoSプロファイル属性はディファレンシエーテッドサービスコードポイント(DSCP)を決定する。DSCPに加えて、マッピングルールはメータリングパラメータとアウトプロファイルアクションも含んでいる。メータリングパラメータは例えば平均レート、バーストサイズそしてピークレートのようなパラメータである。
IPパケットヘッダーにおけるDSCPフイールドを使ってパケットをクラスに区分してエンドツーエンドQoSを確実にするのを助けるようにする。DSCPは、サービスのクラスを決めるIPパケットヘッダーにおける6ビットフイールドである。DSCPと他のQoSメカニズムはサービスプロバイダーを助けてそれらのリソースをモバイルIPネットワーク上で配分し、例えばパケットバイパケットベースでバンド幅を配分してユーザーの要求に応える。ポリシーサーバ200はサポートノードへマッピングルールを送りDSCPビットを変えて特定のユーザーとのサービスレベルアグリーメント(SLA)に基づいてQoSを維持する。さらに、ルーター125A‐CはDSCPビットに働きかけてユーザーのためのQoSを維持する。例としてのポリシーサーバは図2を参照して詳述する。
さらに、コンピュータと他の関連の電子デバイスがネットワーク140とネットワーク145とへ接続されている。公共インターネット自体は多数のそのような相互接続されたネットワーク、コンピュータ、ルーターから形成されている。モバイルIPネットワーク100は図1に示す要素よりも多くの要素を含んでいる。しかしながら、この図示の要素だけで本発明の実施例を説明するのに十分である。
上に述べた通信リンクにおいて情報を伝達するのに使用する媒体は、コンピュータが読めるタイプの媒体、すなわち通信媒体である。一般に、コンピュータが読める媒体とはコンピュータがアクセスできる媒体であればなんでもよい。典型的な通信媒体は、コンピュータが読める命令、データ構造、プログラムモジュールもしくは搬送波のような変調データ信号内のデータや他の転送メカニズム内のデータであり、どのような情報配布媒体でもよい。術語「変調されたデータ信号」とは、信号に情報を符号化するような仕方で一つもしくはそれ以上の特性を変えられている信号のことである。例として、通信媒体は、対となった縒り線、同軸ケーブル、ファイバーオプティックス、導波管、他の有線媒体や無線媒体例えば音響、RF、赤外線その他の無線媒体を含む。
図2の示す例としてのポリシーサーバはモバイルIPネットワークを横切ってマッピングルールをSGSNとGGSNとの両方へ与える。したがって、ポリシーサーバ200はマッピングルールに関するデータを送受する。例えば、モバイルIPネットワーク上でポリシーサーバ200はマッピングルールを送り、そしてSGSNとGGSNとからデータを受ける。
ポリシーサーバ200は図2に示すよりも多くの要素を含んでいる。しかしながら、示されている要素だけで本発明の実施例を示すに十分である。図2に示すように、ポリシーサーバ200はコアネットワーク120や他の通信ネトワークにインターフエースを介して接続されている。ネットワークインターフエース210はポリシーサーバ200をコアネットワーク120へ接続するのに必要な回路を含み、そしてTCPのトップで作動しているCOPSプロトコールを含む様々な通信プロトコールで使用できるようネットワークインターフエース210は構成されている。他の通信プロトコールも使える。それらは例えば、UDPプロトコールである。典型的にはネットワークインターフエースユニット210はポリシーサーバ200内に含まれるカードである。
ポリシーサーバ200は処理ユニット212、ビデオディスプレイ214、マスメモリも含んでおり、すべてバス222を介して接続されている。マスメモリはRAM216、ROM232そして一つもしくはそれ以上の恒久的なマスメモリ、例えばハードディスクドライブ238、テープドライブ、CD‐ROM/DVD‐ROMドライブ226、及び又はフロッピディスクドライブを含む。このマスメモリはポリシーサーバ200の動作を制御する作動システム220を蓄積する。この要素は当業者なら知っている汎用サーバ作動システム220例えばUNIX(登録商標)、LINUX(商標)もしくはマイクロソフトのウインドウNT(登録商品名)を備えている。ベーシックインプット/アウトプットシステム(“BIOS”)218もポリシーサーバ200の低レベル作動を制御するため設けられている。
上述のマスメモリは別のタイプのコンピュータが読める媒体すなわちコンピュータ記憶媒体を示している。コンピュータ記憶媒体は揮発性と不揮発性、除去できる、そして除去できない媒体を含んでおり、それらはコンピュータが読める命令、データ構造、プログラムモジュールその他のデータのような情報の蓄積の技術と方法において使われている。コンピュータ記憶媒体の例はRAM、ROM、EEROM、フラッシュメモリや他のメモリ技術、CDROM、デジタルバーサタイルディスク(DVD)や他のオプティカルメモリ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク、その他の磁気記憶デバイスもしくは所望の情報を記憶するのに使い、コンピュータによりアクセスできる媒体を含む。
マスメモリはポリシーサーバプログラム230のためプログラムコードとデータ(図面と以下の関連記述参照)そしてプログラム234を蓄積する。ポリシーサーバプログラム230はコンピュータ実行可能の命令を含んでおり、この命令はポリシーサーバコンピュータ200が実行するときは、UMTS層とIP層とを横切ってQoSルール一致を保持する。ポリシーサーバ200はJAVA(登録商標)バーチャルマシーン、HTTPリクエストを受け渡しするHTTPハンドラーアプリケーション、顧客のコンピュータ上で作動するWWWブラウザーへ転送するJAVA(登録商標)アプレット、IPセックハンドラー、トランスポートレイヤセキュリティ(TLS)ハンドラーそして確実な接続を扱うHTTPSハンドラーアプリケーションを含む。IPセックハンドラーもしくはTLSハンドラーのどちらもCOPSプロトコールのためのセキュリティ保護を与えるのに使われる。HTTPSハンドラーアプリケーションは外部セキュリティアプリケーションと一緒に通信のため使われて確実な仕方で個人の情報を送受する。
ポリシーサーバ200も、マウス、キーボード、スキャナーもしくは他の入力デバイス(図2には示されていない)のような外部デバイスとの交信のための入力/出力インターフエース224を備えている。同様に、ポリシーサーバ200はCD‐ROM/DVD‐ROMドライブ226のような付加的なマスメモリとハードディスクドライブ228とを備えている。ハードディスクドライブ228はポリシーサーバ200により使われて他にもあるが、アプリケーションプログラム、データベースそしてサーバプログラム230により使われるプログラムデータを蓄積する。例えば、QoSマッピングルール、ユーザーデータベース、関連のデータベースなど蓄積される。
ポリシーをベースとしたメカニズム
ネットワークを横切ってサポートノード上にマッピングポリシーを展開するポリシーをベースとしたメカニズム実施するポリシーサーバ300の全体を図3に示す。開始ブロックの後でプロセスはブロック310へ進み、その点でネットワーク上のサポートノードはポリシーサーバに登録する。本発明の一実施例ではブートアップ上でSGSNとGGSNのそれぞれがIETFCOPSプロトコールにより規定されるようにポリシーサーバに登録する。異なるプロトコールを使って登録することもできる。決定ブロック315へ移るときアウトソーシングメカニズムを使うかどうかについて決定する(図4と関連説明参照)。
一般に、アウトソーシングメカニズムを選択するとき、サポートノードはポリシーサーバにすべてのPDPコンテクストイベントを扱うマッピングルールを尋ねる。アウトソーシングメカニズムを選択するとき、プロセスはブロック320へ戻り、そこではアウトソーシングメカニズムはポリシーサーバによって使われる。アウトソーシングメカニズムを選択しないとき、プロセスは決定ブロック325へ進み、プロビジョニングメカニズムを使うかどうかを決定する(図6と関連説明参照)。一般に、プロビジョニングメカニズムの下ではポリシーサーバは対応マッピングルールを、PDPコンテクストイベント前にネットワークを横切って各サポートノードへプッシュダウンする。プロビジョニングメカニズムがプロビジョニング決定ブロック325で選択されると、プロセスはブロック330へ進み、その点でプロビジョニングメカニズムが実行される。プロビジョニングメカニズムが選択されないと、プロセスは決定ブロック335へ進み、そこでハイブリッドメカニズムを使うかどうかについて決定する。一般に、ハイブリッドメカニズムはアウトソーシングメカニズムとプロビジョニングメカニズムの組合せを使う(図7と関連説明参照)。ハイブリッドメカニズムを選択するときプロセスはブロック340へ進み、そこではハイブリッドメカニズムを使用する。
図4はアウトソーシングメカニズムを使用するプロセスを示す。例示するという目的で単一のサポートノードのためのプロセスを説明する。開始ブロックの後プロセスはブロック410へ進み、そこではサポートノードがポリシーサーバに登録する。決定ブロック415へ移って、PDPコンテクストイベントが発生しているかどうかについてサポートノードにおいて決定がなされる。PDPコンテクストイベントが起こっていないとき、プロセスはブロック420へ進み、その点でロジックはPDPコンテクストイベントを待つ。コンテクストイベントが起きていたら、プロセスはブロック425に進み、そこでPDPコンテクストイベントを受けたサポートノードはポリシーサーバにそのイベントをどう処理するかについての対応マッピングルールを尋ねる。ブロック430に進むとサポートノードは、マッピングルールを含むポリシーサーバから応答を受けたかどうかを決定する。ポリシーサーバから応答を受け取っていないときはサポートノードは応答を待つ(ブロック435)。ポリシーサーバから応答を受けとっていたとき、プロセスはブロック440へ進み、そこでマッピングルールはサポートノードにより実行される。次に、プロセスは終了ブロックへ進み、他のアクションを処理するところへ戻る。
サポートノードと比較して複雑なマッピングルールをポリシーサーバは仕切ることができる。ポリシーサーバはそのイベントについての決定をできるからである。それ故、ネットワーク上のサポートノードは複雑なロジックを蓄積し,実行する必要がある。加えて、アウトソーシングメカニズムは動いているユーザーにとって利点を有している。SGSNとGGSNとがポリシーサーバからマッピングルールを得るので、QoSはユーザーに対しては変わらない。例えば、ユーザーが彼等のホームモバイルネットワーク内を動いていて、PDPコンテクストイベントが発生すると同じポリシーサーバに尋ねる。ユーザーが彼等のホームモバイルネットワークを出て動いているとき、ユーザーのホームモバイルネットワークポリシーサーバにコンタクトして適切なマッピングルールを決めることができる。
図5はPDPコンテクストイベントの例としてのフロー500とアウトソーシングメッセージのフローを示している。この図に示すように、メッセージフロー500はMS510、UMTSテレストリアルラジオアクセスネットワーク(UTRAN)515、SGSN520、GGSN525、ポリシーサーバ530をこの順に含む。MS510、UTRAN515、SGSN520、GGSN525、そしてポリシーサーバ530がメッセージの開始点と終了点である。例としてのメッセージフローを説明する。第1に、MS510は「PDPコンテクストリクエストをアクチベートする」メッセージ535をSGSN520へ送り、第2に、SGSN520が「PDPコンテクストリクエストをつくる」メッセージ540をGGSN525へ送る。第3にGGSN525は「リクエスト」メッセージ545をポリシーサーバ530へ送る。第4に、ポリシーサーバ530は「決定」メッセージ550をGGSN520へ送る。第5に、GGSN525は「リポート」メッセージ555をポリシーサーバ530へ戻す。第6に、GGSN525が「PDPコンテクスト応答をつくる」メッセージ560をSGSN520へ送る。第7にSGSN520は「POPコンテクストアクセプトをアクチベートする」メッセージ565をMS510へ送る。第8に、SGSN520は「リクエスト」メッセージ570をポリシーサーバ530へ送る。第9にポリシーサーバ530は「決定」メッセージ575をSGSN520へ送る。最後第10に、SGSN520は「レポート」メッセージ580をポリシーサーバ530へ戻す。
リクエストメッセージ(第3メッセージ545と第8メッセージ570)において、SGSN520とGGSN535とはMSISDNナンバーとMS510に関連のQoS属性とを含む。リクエストメッセージもPDPコンテクストイベントを特定するハンドルを含んでいる。決定メッセージ(第4メッセージ550と第9メッセージ575)はポリシーサーバ530から得たオペレーター規定ルールで決めたDSCPを含む。PDPコンテクストイベントがデアクチベーションプロシージャであるとき、SGSN520とGGSN525とは削除リクエストメッセージをポリシーサーバ530へ送る。削除リクエストメッセージはポリシーサーバにPDPコンテクストが存在していないことを知らせる。
図6はサポーティングノード上のプロビジョニングメカニズムのためのプロセスを示す。開始ブロックの後プロセスは610へ進み、そこでサポートノードはブートアップ上のポリシーサーバに登録する。ポリシーサーバに登録後サポートノードはポリシーリクエスト615をポリシーサーバに送りマッピングルールを要求する。ブロック620へ進み、サポートノードはポリシーサーバからマッピングルールを受けるのを待つ。決定ブロック625に移るときマッピングルールが受け取られる時について決定する。マッピングルールが受け取られていないときはロジックはブロック620へ戻る。マッピングルールが受け取られているとそのマッピングルールはサポートノードにより蓄積される630。決定ブロック635へ移るとき、PDPコンテクストイベントが起こっているかどうかについての決定がなされる。PDPコンテクストイベントが起きていると、ロジックはブロック650へ進み、そこでPDPコンテクスト蓄積ルールに適当なマッピングルールが実行される。例えば、サポートノードはポリシーサーバから得たマッピングルールに従ってDSCPを決定する。
PDPコンテクストイベントが起きていないと、プロセスはブロック640へ進み、その点でプロセスはポリシーサーバによりサポートノードへ送られた更新されたルールをモニターする。決定ブロック645へ進むと、更新されたマッピングルールがポリシーサーバによりサポートノードへプッシュダウンされたかどうかについて決定する。更新されたマッピングルールが受け取られているとき、プロセスはブロック630へ戻り、その点でその更新されたルールを蓄積する。更新されたマッピングルールが受け取られていないとき、プロセスはブロック640へ戻り、モニターを続ける。プロセスは終了ブロックへ進み、そして他のアクションを処理する。
プロビジョニングメカニズムはいくつもの利点を有する。マッピングルールがサポートノードへ一旦プッシュダウンされると、コール毎の決定にポリシーサーバは巻き込まれることはなく、それによりポリシーサーバのリソースを節約する。加えて、マッピングルールはリアルタイムでプッシュダウンされる必要はなく、それにより処理パワー、バンド幅そしてポリシーサーバに関する信頼性要請をセーヴする。
アウトソーシングメカニズムとプロビジョニングメカニズムとの両方を使うサポーティングノード上のハイブリッドメカニズム700のためのプロセスを図7に示す。開始ブロック後ロジックの流れはブロック710へ進み、サポートノードはポリシーサーバに登録する。ポリシーサーバに登録後、サポートノードはポリシーリクエストをポリシーサーバに送り、デフォルトマッピングルールを要求する(ブロック715)。ブロック720に進むと、サポートノードはデフォルトマッピング受け取るの待つ。決定ブロック725に移ると、デフォルトマッピングルールが受け取られるときについて決定する。デフォルトルールが受け取られていないとき、プロセスはブロック720へ戻り、待ちつづける。デフォルトルールが受け取られているときは、サポートノードによりそのデフォルトマッピングルールを蓄積する730。決定ブロック735へ進むと、到来PDPコンテクストイベントがあるかどうかについて決定する。PDPコンテクストイベントが起こっていないときは、プロセスはブロック740に流れ、その点でプロセスは更新されたデフォルトルールをモニターする。決定ブロック745へ進んだとき、ポリシーサーバによりサポートノードへ更新されたデフォルトマッピングがプッシュダウンされているかどうかについて決定する。デフォルトの更新されたマッピングルールが受け取られたとき、プロセスはブロック730へ戻り、その点でその更新されたデフォルトマッピングルールを蓄積する。デフォルトの更新されたマッピングルールが受け取られないとき、プロセスは決定ブロック735へ戻って、PDPコンテクストイベントが発生したときを決定する。PDPコンテクストイベントが起きていたときはサポートノードに蓄積されたデフォルトルールがブロック750でプロセスにより走査される。決定ブロック755へ進んだとき、PDPコンテクストにとってデフォルトルールのどれが適切であるかどうかについての決定がなされる。PDPコンテクストにとってそのデフォルトルールが適切でないときは、ロジックはブロック760へ進み、その点でサポートノードはアウトソーシングメカニズムを使ってポリシーサーバに尋ねる(図4と関連説明参照)。プロセスがブロック765へ進むと、その点でポリシーサーバから受け取ったマッピングルールを実行する。デフォルトルールが適切であると、プロセスはブロック770へ進みそこでデフォルトルールはサポートノードにより実行される。それからプロセスは終了ブロックへ進み、そして他のアクションを処理するため戻る。
ハイブリッドメカニズムは大きさと簡単さとの釣り合いが取れている。動き回っているユーザーの場合ユーザー規定マッピングルールはデフォルトルールとしてそのユーザーの一次のSGSNとGGSNへプッシュダウンされる。ユーザーが動き回り、そして他のSGSNとGGSNを使ってトラヒックを処理しているとき、これらのサポートノードはポリシーサーバにそのユーザーに対して関連マッピングルールをプッシュダウンするよう頼む。加えて、複雑なルールはポリシーサーバにより保持され、それによりサポートノードのためかなりのリソースをフリーにする。
モバイルIPネットワーク上のサポートノードにポリシーサーバが応答するプロセスを図8に示す。開始ブロックの後プロセスはブロック810へ進み、そこでポリシーサーバはサポートノードからのリクエストを待つ。そのリクエストは登録のための初期化リクエスト、終了リクエスト、もしくはポリシーリクエストである。決定ブロック815へ移ると、リクエストを受け取ったかどうかを決定する。リクエストが受け取られていないとき、プロセスはブロック820へ進み、そこでポリシーサーバはリクエストを待つ。リクエストが受け取られているとき、ポリシーサーバはリクエストに応答する825。アウトソーシングメカニズムが選択されたとき、PDPコンテクストイベント毎にサポートノードへ適切なマッピングルールがプッシュダウンされる。プロビジョニングメカニズムが選択されると、サポートノードのためポリシーサーバ上での今のマッピングルールがプッシュダウンされてくる。ハイブリッドメカニズムが選択されると、デフォルトルールがサポートノードへプッシュダウンされる。ハイブリッドメカニズムの下ではポリシーサーバも、受け取ったPDPコンテクストに対応するルールを持っていないサポートノードによりどのようなリクエストにも応答する。
決定ブロック830へ進んだときマッピングルールが更新されたかどうかについて決定する。オペレーターはポリシーサーバ上で常にマッピングルールを更新する。マッピングルールを更新するとき、プロセスはブロック835へ進み、そこでルールが更新される。ポリシーサーバ上でルールが更新されるとき、そしてプロビジョニングメカニズムが選択されるとき、その更新されたルールはネットワーク上でその影響されたサポートノードへプッシュダウンされる。ハイブリッドメカニズムが選択され、そしてその更新されたルールがデフォルトルールに作用すると、その更新されたルールがネットワーク上のその影響されたサポートノードへプッシュダウンされる。ルールが更新されないときは、プロセスはブロック810へ戻ってリクエストをモニターする。プロセスは終了ブロックへ進み、それから戻って他のアクションを処理する。
本発明の製作と利用について例とデータとを挙げて上に詳しく述べた。本発明の技術思想は請求の範囲に記載されており、その範囲内で種々に実施例を変更できる。
本発明がその中で使われる例としてのモバイルIPネットワークを示す。 モバイルIPネットワークを横切ってSGSNとGGSNとの両方へマッピングルールを提供する例としてのポリシーサーバを示す。 ネットワークを横切ってサポートノード上でマッピングポリシーを展開するポリシーベースのメカニズムを実施するプロセスの全体図である。 アウトソーシングメカニズムを使うロジックフローである。 PDPイベントのための例示としてのメッセージフローとアウトソーシングメッセージフローを示す。 プロビジョニングメカニズムを使うロジックフローを示す。 アウトソーシングメカニズムとプロビジョニングメカニズムの両方を使うハイブリッドメカニズムのロジックフローである。 本発明の特徴にしたがって、ネットワーク上のサポートノードに応答するポリシーサーバのロジックフローを示す。
符号の説明
105 移動局
115 SGSN
135 GGSN
200 ポリシーサーバ

Claims (40)

  1. 少なくとも1つのSGSN(serving general packet radio service support node)と少なくとも1つのGGSN(gateway general packet radio service support node)とを含むサポートノードを備えたモバイルネットワークにおいてUMTS層のQoSをIP層のQoSにマッピングするためのマッピングルールを管理する方法であって、
    なくとも1つのマッピングルールポリシーサーバに記憶する段階と、
    前記サポートノードのうちの少なくとも1つのサポートノードからリクエストを受信する段階と、
    前記ポリシーサーバから前記少なくとも1つのサポートノードに対して少なくとも1つのマッピングルールを送信する段階と、
    を含むことを特徴とする方法。
  2. クオリティオブサービスプロファイルから属性を選択する段階と、
    選択された前記属性と識別子とを用いて少なくとも1つのマッピングルールを生成する段階と、
    を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記属性が、移動加入者番号(MSISDN)、トラフィッククラス、最大ビットレート、保証されたビットレート、転送遅延、トラフィック処理優先度、及び、割り当て優先度から選択される、請求項2に記載の方法。
  4. アウトソーシングメカニズム、プロビジョニングメカニズム及びハイブリッドメカニズムから管理メカニズムを選択する段階を含む、請求項1から請求項3のいずれかに記載の方法。
  5. 前記アウトソーシングメカニズムが選択された場合に、
    パケットデータプロトコルコンテキストイベントが発生したときに、
    前記リクエストが、前記パケットデータプロトコルコンテキストイベントを処理するための少なくとも1つのマッピングルールに対するリクエストを含み、
    前記送信する段階が、前記少なくとも1つのサポートノードに対して前記パケットデータプロトコルコンテキストイベントを処理するための少なくとも1つのマッピングルールを送信すること、を含む、請求項4に記載の方法。
  6. 前記プロビジョニングメカニズムが選択された場合に、
    前記リクエストが、前記ポリシーサーバに登録した前記少なくとも1つのサポートノードによりなされ、
    前記ポリシーサーバから前記少なくとも1つのサポートノードに対して少なくとも1つのマッピングルールを送信する前記段階が、前記登録に応答している、請求項4に記載の方法。
  7. 前記ポリシーサーバから受信した前記少なくとも1つのマッピングルールを前記少なくとも1つのサポートノードに記憶する段階を含む、請求項6に記載の方法。
  8. 前記少なくとも1つのマッピングルールが更新されているかどうかを決定する段階と、 更新されたマッピングルールを記憶する段階と、
    前記少なくとも1つのサポートノードに対して更新されたマッピングルールを送信する段階と、を含む、請求項6又は請求項7に記載の方法。
  9. 前記ハイブリッドメカニズムが選択された場合に、
    前記ポリシーサーバから前記少なくとも1つのサポートノードに対してデフォルトマッピングルールを送信する段階を含み、
    パケットデータプロトコルコンテキストイベントが、デフォルトマッピングルールによって処理されない前記少なくとも1つのサポートノードに関連して発生したときに、前記リクエストが、前記パケットデータプロトコルコンテキストイベントを処理するための別のマッピングルールに対するリクエストを含み、前記送信する段階が、前記パケットデータプロトコルイベントに適した前記別のマッピングルールを送信することを含む、請求項4に記載の方法。
  10. 前記ポリシーサーバから受信したデフォルトマッピングルールを前記少なくとも1つのサポートノードに記憶する段階を含む、請求項9に記載の方法。
  11. 少なくとも1つのデフォルトマッピングルールが更新されているかどうかを決定する段階と、
    更新されたデフォルトマッピングルールを記憶する段階と、
    前記少なくとも1つのサポートノードに対して更新されたデフォルトマッピングルールを送信する段階と、
    を含む、請求項9又は請求項10に記載の方法。
  12. UMTS層のQoSをIP層のQoSにマッピングするための少なくとも1つのマッピングルールを与えるように構成された装置であって、
    前記ネットワークにおけるサポートノードであって少なくとも1つのSGSN(serving general packet radio service support node)と少なくとも1つのGGSN(gateway general packet radio service support node)とを含むサポートノードと通信するように構成されたネットワークインタフェースと、
    少なくとも1つのマッピングルールを記憶するように構成された記憶装置と、
    を具備し、
    少なくとも1つのサポートノードからリクエストを受信するように、かつ、該少なくとも1つのサポートノードに対して少なくとも1つのマッピングルールを送信するように構成されている、
    ことを特徴とする装置。
  13. クオリティオブサービスプロファイルから属性を選択するように、かつ、選択された前記属性と識別子とを用いて少なくとも1つのマッピングルールを生成するように構成された、請求項12に記載の装置。
  14. 前記属性が、移動加入者番号(MSISDN)、トラフィッククラス、最大ビットレート、保証されたビットレート、転送遅延、トラフィック処理優先度、及び、割り当て優先度から選択される、請求項13に記載の装置。
  15. アウトソーシングメカニズム、プロビジョニングメカニズム及びハイブリッドメカニズムから管理メカニズムを選択する段階を含む、請求項12から請求項14のいずれかに記載の装置。
  16. 前記プロビジョニングシステムが選択された場合に、
    前記リクエストが、前記装置に登録した前記少なくとも1つのサポートノードによりなされ、
    前記登録に応答して、前記少なくとも1つのマッピングルールを少なくとも1つのサポートノードに送信するように構成されている、請求項15に記載の装置。
  17. 少なくとも1つのマッピングルールが更新されているかどうかを決定し、
    更新されたマッピングルールを記憶し、
    前記少なくとも1つのサポートノードに対して更新されたマッピングルールを送信する、ように構成されている、請求項16に記載の装置。
  18. 前記ハイブリッドメカニズムが選択された場合に、
    デフォルトマッピングルールを前記少なくとも1つのサポートノードに送信し、
    前記リクエストがパケットデータプロトコルコンテキストイベントを扱うための別のマッピングルールに対するリクエストを含むときに、該パケットデータプロトコルコンテキストイベントに適した別のマッピングルールを前記少なくとも1つのサポートノードに送信する、
    ように構成されている、請求項15に記載の装置。
  19. 前記デフォルトマッピングルールが更新されているかどうかを決定し、
    更新されたデフォルトマッピングルールを記憶し、
    更新されたデフォルトマッピングルールを前記少なくとも1つのサポートノードに送信する、
    ように構成されている、請求項18に記載の装置。
  20. 前記アウトソーシングメカニズムが選択された場合に、
    前記リクエストがマッピングルールに対するリクエストを含むときに、パケットデータプロトコルコンテキストイベントを扱うための少なくとも1つのマッピングルールを前記少なくとも1つのサポートノードに対して送信し、
    該パケットデータプロトコルコンテキストイベントを扱う、
    ように構成されている、請求項15に記載の装置。
  21. 少なくとも1つのSGSN(serving general packet radio service support node)と少なくとも1つのGGSN(gateway general packet radio service support node)とを含むサポートノードと、
    UMTS層のQoSをIP層のQoSにマッピングするための少なくとも1つのマッピングルールを生成するように構成されたポリシーサーバと、
    を具備するシステムであって、
    前記ポリシーサーバが、
    前記サポートノードと通信するように構成されたネットワークインタフェースと、
    前記少なくとも1つのマッピングルールを記憶するように構成された記憶装置と、を具備し、
    前記ポリシーサーバが、
    少なくとも1つのサポートノードからリクエストを受信し、少なくとも1つのマッピングルールを前記少なくとも1つのサポートノードに対して送信する、
    ように構成されている、
    ことを特徴とするシステム。
  22. 前記ポリシーサーバが、さらに、
    クオリティオブサービスプロファイルから属性を選択し、
    選択された属性と識別子とを用いて少なくとも1つのマッピングルールを生成する、
    ように構成されている、請求項21に記載のシステム。
  23. 前記属性が、移動加入者番号(MSISDN)、トラフィッククラス、最大ビットレート、保証されたビットレート、転送遅延、トラフィック処理優先度、及び、割り当て優先度から選択される、請求項22に記載のシステム。
  24. さらに、アウトソーシングメカニズム、プロビジョニングメカニズム及びハイブリッドメカニズムから管理メカニズムを選択するように構成されている、請求項21から請求項23のいずれかに記載のシステム。
  25. 前記プロビジョニングシステムが選択された場合に、
    前記リクエストが、前記ポリシーサーバに登録した前記少なくとも1つのサポートノードによりなされ、
    前記登録に応答して、少なくとも1つのマッピングルールを前記少なくとも1つのサポートノードに送信するように構成されている、請求項24に記載のシステム。
  26. 前記少なくとも1つのサポートノードが、前記ポリシーサーバから受信した前記少なくとも1つのマッピングルールを記憶するように構成されている、請求項25に記載のシステム。
  27. 前記ポリシーサーバが、
    少なくとも1つのマッピングルールが更新されているかどうかを決定し、
    更新されたマッピングルールを記憶し、
    更新されたマッピングルールを前記少なくとも1つのサポートノードに送信する、
    ように構成されている、請求項25又は請求項26に記載のシステム。
  28. 前記ハイブリッドシステムが選択された場合に、
    前記ポリシーサーバが、デフォルトマッピングルールを前記少なくとも1つのサポートノードに送信するように構成されており、
    パケットデータプロトコルコンテキストイベントが、前記デフォルトマッピングルールにより取り扱われない前記少なくとも1つのサポートノードに関連して発生したときに、 前記リクエストが、前記パケットデータプロトコルコンテキストイベントを扱うための別のマッピングルールに対するリクエストを含み、
    前記ポリシーサーバが、該パケットデータプロトコルコンテキストイベントに適したマッピングルールを前記少なくとも1つのサポートノードに送信するように構成されている、請求項24に記載のシステム。
  29. 前記少なくとも1つのサポートノードが、前記ポリシーサーバから受信した前記デフォルトマッピングルールを記憶するように構成されている、請求項28に記載のシステム。
  30. 前記ポリシーサーバが、
    前記デフォルトマッピングルールが更新されているかどうかを決定し、
    更新されたデフォルトマッピングルールを記憶し、
    更新されたデフォルトマッピングルールを前記少なくとも1つのサポートノードに送信する、
    ように構成されている、請求項28又は請求項29に記載のシステム。
  31. 前記アウトソーシングメカニズムが選択された場合に、
    パケットデータプロトコルコンテキストイベントが発生したときに、
    前記リクエストが、該パケットデータプロトコルコンテキストイベントを扱うための少なくとも1つのマッピングルールに対するリクエストを含み、
    前記ポリシーサーバが、該パケットデータプロトコルコンテキストイベントを扱うための少なくとも1つのマッピングルールを前記少なくとも1つのサポートノードに送信するように構成されている、請求項24に記載のシステム。
  32. モバイルネットワークにおける装置であって、
    SGSN(serving general packet radio service support node)又はGGSN(gateway general packet radio service support node)と、
    前記モバイルネットワークにおけるポリシーサーバと通信するように構成されたネットワークインタフェースユニットと、
    を具備し、
    リクエストを前記ポリシーサーバに送信し、UMTS層のQoSをIP層のQoSにマッピングするための少なくとも1つのマッピングルールを受信する、ように構成されている、
    ことを特徴とする装置。
  33. さらに、アウトソーシングメカニズム、プロビジョニングメカニズム及びハイブリッドメカニズムから管理メカニズムを選択するように構成されている、請求項32に記載の装置。
  34. 前記プロビジョニングシステムが選択された場合、
    前記リクエストが、前記ポリシーサーバに登録した前記装置によりなされ、
    前記少なくとも1つのマッピングルールが前記登録に応答して前記ポリシーサーバから受信される、請求項33に記載の装置。
  35. 前記ポリシーサーバから受信した前記少なくとも1つのマッピングルールを記憶するように構成されている、請求項34に記載の装置。
  36. 更新されたマッピングルールを前記ポリシーサーバから受信するように構成されている、請求項34又は請求項35に記載の装置。
  37. 前記ハイブリッドシステムが選択された場合、
    当該装置が、前記ポリシーサーバからデフォルトマッピングルールを受信するように構成されており、
    パケットデータプロトコルコンテキストイベントが、前記デフォルトマッピングルールにより取り扱われない当該装置に関連した発生したときに、前記リクエストが、該パケットデータプロトコルコンテキストイベントを扱うための別のマッピングルールに対するリクエストを含んでおり、
    当該装置が、該パケットデータプロトコルコンテキストイベントに適したマッピングルールを前記ポリシーサーバから受信するように構成されている、請求項33に記載の装置。
  38. 前記ポリシーサーバから受信された前記デフォルトマッピングルールを記憶するように構成されている、請求項37に記載の装置。
  39. 更新されたデフォルトマッピングルールを前記ポリシーサーバから受信するように構成されている、請求項37又は請求項38に記載の装置。
  40. 前記アウトソーシングメカニズムが選択された場合、
    パケットデータプロトコルコンテキストイベントが当該装置に関連して発生したときに、
    前記リクエストが、該パケットデータプロトコルコンテキストイベントを扱うための少なくとも1つのマッピングルールに対するリクエストを含み、
    該少なくとも1つのマッピングルールが、前記パケットデータプロトコルコンテキストイベントを扱うためのものである、請求項33に記載の装置。
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