WO2011120365A1 - 多穴终端建立连接的方法和系统 - Google Patents

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WO2011120365A1
WO2011120365A1 PCT/CN2011/071259 CN2011071259W WO2011120365A1 WO 2011120365 A1 WO2011120365 A1 WO 2011120365A1 CN 2011071259 W CN2011071259 W CN 2011071259W WO 2011120365 A1 WO2011120365 A1 WO 2011120365A1
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terminal
mapping
connection
server
address
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PCT/CN2011/071259
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赵凝霞
吴强
吴波
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W60/00Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration
    • H04W60/005Multiple registrations, e.g. multihoming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • H04L61/45Network directories; Name-to-address mapping
    • H04L61/4505Network directories; Name-to-address mapping using standardised directories; using standardised directory access protocols
    • H04L61/4511Network directories; Name-to-address mapping using standardised directories; using standardised directory access protocols using domain name system [DNS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L2101/00Indexing scheme associated with group H04L61/00
    • H04L2101/60Types of network addresses
    • H04L2101/677Multiple interfaces, e.g. multihomed nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L2101/00Indexing scheme associated with group H04L61/00
    • H04L2101/60Types of network addresses
    • H04L2101/69Types of network addresses using geographic information, e.g. room number

Definitions

  • each layer protocol entity has its own name space, which is a MAC (Media Access Control) address of the link layer and an IP address of the network layer. , the IP address and port number of the transport layer and the domain name of the application layer.
  • MAC Media Access Control
  • the MAC address is only required to be unique within the subnet, and the port number is only required to be unique within the host. Therefore, there are two important global namespace IP addresses and domain names in the Internet.
  • the domain name and IP address are resolved by DNS (Domain Name Server).
  • the IP address has a dual function, which serves as both the location identifier of the communication terminal host network interface of the network layer in the network topology and the identity of the transport layer host network interface.
  • IP addresses are becoming more and more obvious.
  • IP address of the host changes, not only the route changes, but also the identity of the communication terminal host changes. Changes to the route are acceptable, but changes to the host identity can cause disruptions to applications and connections.
  • IPSPLIT ID/locator separation in NGN
  • IPSPLIT technology host identifier As the identity of the host, the host identifier globally uniquely identifies each host connected to the Internet.
  • IP address only indicates The routing location of the terminal host in the network topology.
  • IPSPLIT technology solves the semantic overload problem of IP addresses, and separates the dual functions of IP addresses to support multi-mobility, multiple townships, dynamic redistribution of IP addresses, and mutual visits between different network areas.
  • the architecture of IPSPLIT includes a network access control part, an identity and location separation control part, an identity and location separation mapping part, a resource control part, a transmission part, a service control function part, and a user terminal/user network part.
  • the network access control part provides functions such as registration, authentication authorization, address allocation, parameter configuration, and location management for the user terminal/user network accessing the NGN network. For example, refer to the schematic diagram of the ITU-T NGN network structure shown in FIG. 1.
  • the network includes Network Attachment Control Functions (NACF), identity and location separation control functions (Id-loc-control functions, Referred to as ILCF), it is used for storage and dynamic update of ID/LOC (that is, its corresponding IP address) mapping; the resource control part is based on the policy and network resource status, and accepts control when the user terminal/user network accesses the network.
  • Functions such as resource reservation, such as Resource and Admission Control Functions (RACF) in the figure, Access Management Functions in NGN tiny Transmission function (transmission of information), such as ITU -T NGN network transport function (Transport Functions;).
  • the Service Control Functions part is part of the service stratum, which performs registration, authentication, and resource control functions at the service level, for example.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a host connection establishment process using the HIP protocol.
  • the host connection establishment process using the HIP protocol includes: When the initiator initiates a HIP connection to the responder, the host first registers its own IP address and host identity Node ID in the RVS (Rendezvous Server).
  • the Node ID-I refers to the identity of the initiator, and the Node ID-R refers to the identity of the responder.
  • the initiator obtains the address of the RVS server where the responder is located by querying the directory server DNS.
  • the initiator sends the authentication packet II to the RVS server, and the RVS server searches for the current IP address of the responder host, and the corresponding authentication packet II of the RVS 4 bar is forwarded to the responder, and the response is sent.
  • the party replies to the Rl message, that is, the response message.
  • the 12 message and the R2 message in the figure can carry the transmission data in the basic exchange.
  • the terminal host in the NGN cannot use multiple IP addresses at the same time, that is, the terminal in the NGN does not support multi-homing. Therefore, when the terminal in the NGN moves, the continuity of the call cannot be guaranteed.
  • a primary object of the present invention is to provide a method and system for establishing a connection between multi-homed terminals to at least solve the above problems.
  • a method for establishing a connection by a multi-homed terminal which stores a mapping of an identity of a terminal and one or more locations of a terminal on a mapping server ILMS-FE/ILMU-FE.
  • the first terminal obtains the IP address of the mapping server ILMS-FE/ILMU-FE through the domain name server DNS query; the first terminal sends a mapping update request message to the mapping server to obtain one or more locations of the second terminal. IP address; the location obtained by the first terminal establishes a connection with the second terminal.
  • the process of obtaining the location of the second terminal by the first terminal includes: sending, by the first terminal, a mapping update request message to the mapping server; after receiving the mapping update request message, the mapping server determines that the second terminal is a multi-homed terminal, and sends a location selection message to the second terminal; the second terminal selects one or more locations, ie, an IP address, and provides the selected location to the mapping server; and the mapping server sends a mapping update response message to the first terminal, the mapping update response The message carries the selected location.
  • the sending, by the first terminal, the mapping update request message to the mapping server where the second terminal is located, that is, the mapping server storing the second terminal identity and the location mapping relationship, that is, the mapping server, includes: the first terminal The identity of the terminal and the IP address of the above-mentioned mapping server send a mapping update request message to the mapping server.
  • the above method further includes: the second terminal pre-selecting a location used for communication, and providing the selected location to the mapping server during the registration process.
  • the process of obtaining the location of the second terminal by the first terminal includes: sending, by the first terminal, a mapping update request message to the mapping server; after receiving the mapping update request message, the mapping server sends a mapping update response message to the first terminal, where the mapping update is The response message carries the second terminal when the registration is provided. Position; the location obtained by the first terminal establishes a connection with the second terminal. The location used by the second terminal to select the communication is selected according to a preset policy configuration.
  • the establishing, by the first terminal, the connection with the second terminal includes: the first terminal sends a connection request message to the second terminal according to the obtained location; the second terminal verifies the connection request message, after the risk certificate is passed, Sending a connection request response message to the first terminal; after receiving the connection request response message, the first terminal sends a connection confirmation message to the second terminal to confirm establishment of a connection with the second terminal; after receiving the connection confirmation message, the second terminal confirms The first terminal establishes a connection.
  • the foregoing connection request response message and the connection request message carry the security parameter index information
  • the method further includes: the first terminal and the second terminal establish a secure channel according to the security parameter index information, and communicate through the secure channel.
  • a system for establishing a connection by a multi-homed terminal including: a first terminal, a mapping server, and a second terminal, where the first terminal is configured to obtain the mapping server by using a domain name server DNS query The IP address of the ILMS-FE/ILMU-FE; sending a mapping update request message to the mapping server, obtaining one or more locations, ie, IP addresses, of the second terminal; establishing a connection with the second terminal; mapping a server ILMS-FE/ILMU-FE, configured to store a mapping relationship between the identity of the terminal and one or more locations of the terminal; the second terminal is configured to provide the selected one or more locations to the mapping server; and use the selected The location establishes a connection with the first terminal.
  • the domain name server DNS is configured to provide the first terminal with the identity of the second terminal and the IP address of the mapping server; the first terminal is further configured to determine the IP address of the server and the identity of the second terminal.
  • the identifier is obtained from the mapping server to obtain the location of the second terminal communication use.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an ITU-T NGN network structure according to the related art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a host connection establishment process using a HIP protocol according to the related art
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a host connection establishment process according to the related art
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a functional framework of an IPSPLIT system according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for establishing a connection by a multi-homed terminal according to Embodiment 1 of the present invention
  • 6 is a flow chart showing a method for establishing a connection by a multi-homed terminal according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 7 is a structural block diagram of a system for establishing a connection by a multi-homed terminal according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the IPSPLIT technology is used, and the identity identifier (Host ID) is used as the identity of the host, and the transport layer is separated from the network layer.
  • the peer terminal When the local terminal establishes a connection with the peer terminal, the peer terminal The identity identifies the peer terminal.
  • this embodiment provides a method for establishing a connection by the multi-homed terminal, and the method stores the identity of the terminal and the terminal one or on the mapping server ILMS-FE/ILMU-FE. For the mapping relationship between multiple locations, refer to FIG.
  • the method includes the following steps: Step 302: The first terminal obtains an IP address of the mapping server ILMS-FE/ILMU-FE by using a domain name server DNS query; Step 304 A terminal sends a mapping update request message to the mapping server to obtain one or more locations, that is, IP addresses of the second terminal. Step 306: The location obtained by the first terminal establishes a connection with the second terminal.
  • the above mapping server is on the second terminal side, and the mapping server may include an IMS-FE-split Mapping Storage Function Entity.
  • mapping server may determine, according to the mapping relationship, whether the second terminal is a multi-homed terminal, and when the second terminal is a multi-homed terminal, mapping The server needs to obtain one or more locations, that is, IP addresses, selected by the second terminal as described above, as the location used when communicating with the first terminal.
  • the first terminal and the second terminal may also correspond to the same mapping server at the same time, and the same applies to the method corresponding to the same mapping server.
  • the first terminal and the second terminal have completed the registration and authentication process before establishing the connection.
  • the peer terminal when one or more locations, that is, IP addresses, of the peer terminal are obtained from the mapping server, and the connection is established with the peer terminal according to the location, the peer terminal can be used as a multi-homed terminal, and cannot be in the NGN.
  • the problem used in the network At the same time, when the terminal moves, because the identity is used as the identity of the host, the continuity of the call is ensured, and the performance of the NGN network is enhanced.
  • Embodiment 1 This embodiment provides a method for establishing a connection by a multi-homed terminal.
  • the method is based on IPSPLIT technology.
  • FIG. 4 it is a functional framework diagram of an IPSPLIT system.
  • the NACF includes the following functional entities: a transport layer user configuration function entity. (Transport User Profile Functional Entity, referred to as TUP-FE), used to store user information related to the transport layer; Transport Authentication and Authorization Functional Entity (TAA-FE) for providing The transmission layer authentication and authentication function performs authentication and authorization checking on the user's network access based on the user information; the Access Management Functional Entity (AM-FE) is used for the network connection initiated by the user.
  • TUP-FE Transport User Profile Functional Entity
  • TAA-FE Transport Authentication and Authorization Functional Entity
  • AM-FE Access Management Functional Entity
  • TLM-FE Transport Layer Location Management Functional Entity
  • NAC-FE Network Access Configuration Functional Entity
  • the ILCF is also called a mapping server and includes the following functional entities: Id-Loc-split Mapping Storage Function Entity (ILMS-FE), which acts as a user identity and location separation mapping in the NGN. a storage entity for storing a mapping relationship between a user identity Host ID and one or more location LOCs (ie, IP addresses); an identity and location separation mapping update function entity (Id-Loc-split Mapping Update Function Entity, referred to as ILMU) -FE), which is used as the user identity and location separation mapping update entity in the NGN, and is used to implement the update of the user identity Host ID and one or more location LOC mapping relationships.
  • Id-Loc-split Mapping Storage Function Entity a storage entity for storing a mapping relationship between a user identity Host ID and one or more location LOCs (ie, IP addresses); an identity and location separation mapping update function entity (Id-Loc-split Mapping Update Function Entity,
  • the transport function includes the following functional entities: Id-loc-split mapping function entity (ILM-FE), which is used as a mapping database entity for the user identity and location separation system in the NGN. Implementing a mapping of the user identity Host ID and one or more location LOCs; a Policy enforcement functional entity (PE-FE), which is a functional entity of the transport layer policy execution.
  • ILM-FE Id-loc-split mapping function entity
  • PE-FE Policy enforcement functional entity
  • the function of the service control function is: Service User Profile Functional Entity (SUP-FE;), which is used to configure service layer user information.
  • SUP-FE Service User Profile Functional Entity
  • the functions included in the UE are: Id-loc-Mapping functions (ILMF for short).
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for establishing a connection of a multi-homed terminal according to the embodiment
  • the multi-homing terminal UE2 in this embodiment simultaneously uses multiple location LOCs for communication.
  • the location LOC of the terminal is used as the IP address of the terminal. The address is taken as an example.
  • Step 502 The UE1 obtains the identity of the UE2 and the IP address of the mapping server (ILMS-FE2 or ILMU-FE2) where the UE2 is located, for example, to the domain name server DNS.
  • the DNS sends a DNS request message (NDNS Query);
  • Step 504 UE1 sends a mapping update request message to the mapping server where UE2 is located.
  • the mapping update request message may carry the identity of the UE 1 and the IP address of the UE 1 and the identity of the UE 2; Step 506, after receiving the mapping update request message, the mapping server determines that the UE 2 is a multi-homed The terminal sends a location selection message to the UE2; Step 508, the UE2 selects one or more IP addresses, and provides the selected IP address to the mapping server;
  • UE2 may configure an IP address required for communication in a pre-set policy configuration, and set a policy configuration in advance, for example: a priority may be set for each IP address, and the traffic or speed required for communication with UE 1 may be used.
  • Step 510 the mapping server sends a mapping update response message ID/LOC mapping update response to the UE1, where the mapping update response message may carry the UE2 The selected IP address;
  • the foregoing step 504-step 510 is a specific implementation process for the UE1 to obtain the IP address used by the UE2 for communication through the ID/LOC mapping update process;
  • Step 512 the UE1 establishes a connection with the UE2 according to the obtained IP address;
  • the specific process can refer to the following methods:
  • the UE1 sends a connection request message to the UE2 according to the obtained IP address, and the connection request message may carry the IP address of the UE1, the identity of the UE1 and the UE2, or may also carry the validity period of the IP address of the UE1 (indicating that the validity period is specified.
  • IP address Using the IP address;); UE2 performs a risk certificate on the connection request message, and after the risk certificate is passed, sends a connection request response ACK message to UE1, and the connection request response message may carry a response parameter; after receiving the connection request response message, UE1 receives the connection request response message.
  • UE1 Sending a connection confirmation message to UE2, confirming that a connection is established with UE2; UE2 owes a connection confirmation message, confirming that a connection is established with UE1. After transmitting the connection request message, UE1 waits for an acknowledgment from UE2 and resends the connection request message if necessary.
  • the UE2 After receiving the connection request message sent by the UE1 and the insurance certificate, the UE2 updates the mapping relationship between the local association and the UE2 address (the correspondence between the user identifier and the address of the UE1 and the UE2, because the previous association is the old address) built up, now associated with the new update the local address) 0 simultaneously, UE2 to UE1 performs IP address - insurance card, will bring the response parameter (UE1 detects the user ID as a key response message, UE2 of Identity, etc.). UE1 processes the ACK message from UE2 and sends a connection confirmation message to UE2, which carries the nonce value.
  • the foregoing connection request response message and the connection request message carry the security parameter index information, and the method further includes: UE1 and UE2 establish a secure channel according to the security parameter index information, and perform communication through the secure channel.
  • Embodiment 2 Multi-homing terminal UE2 policy configuration Select the IP address required for communication, and notify the mapping server (ILMS-FE2/ILMU-FE2) when registering in the mapping server (ILMS-FE2/ILMU-FE2)
  • the IP address used for communication which may be one or more.
  • connection establishment process of the UE1 and the UE2 is similar to the non-multi-homed terminal connection establishment process.
  • FIG. 6 a flowchart of a method for establishing a connection of the multi-homed terminal provided in this embodiment is used.
  • the IP address is used as an example.
  • the UE1 and the UE2 start the connection establishment process.
  • the process is as follows: Step 602: The UE1 obtains the identity identifier of the UE2 and the mapping server where the UE2 is located.
  • Step 604 The UE1 sends a mapping update request message ID/LOC mapping update request to the mapping server where the UE2 is located; the mapping update request message may carry the identity identifier of the UE1 and The IP address of UE 1, and the identity of UE2; Step 606: After receiving the mapping update request message, the mapping server sends a mapping update response message ID/LOC mapping update response to the UE1, where the mapping update response message carries the IP address provided when the UE2 is registered; because the mapping server (ILMS- FE2/ILMU-FE2) The IP address used by the UE2 communication is known.
  • step 604-step 606 is a specific implementation process for the UE1 to obtain the IP address used by the UE2 to communicate through the ID/LOC mapping update process.
  • step 608 the UE1 establishes a connection with the UE2 according to the obtained IP address.
  • the process in 1 is not detailed here.
  • the IP address of the UE2 is obtained from the mapping server, and the IP address is provided when the UE2 is registered.
  • Embodiment 3 This embodiment provides a system for establishing a connection by a multi-homed terminal. Referring to FIG. 7, the system includes a first terminal 702, a mapping server 704, and a second terminal 706. The first terminal 702 is configured to pass a domain name.
  • the server DNS query obtains the IP address of the mapping server ILMS-FE/ILMU-FE; sends a mapping update request message to the mapping server 704, and obtains one or more locations, ie, IP addresses, of the second terminal 706;
  • the location is connected to the second terminal 706;
  • the mapping server 704 is configured to store the mapping relationship between the identity of the terminal and the one or more locations of the terminal;
  • the second terminal 706 is configured to provide the selected one or more locations to Mapping server 704; and establishing a connection with first terminal 702 using the selected location.
  • the domain name server is configured to provide the first terminal 702 with the identity of the second terminal 706 and the IP address of the mapping server 704;
  • the first terminal 702 is configured as a mapping service.
  • the IP address of the 704 and the identity of the second terminal 706 are obtained from the mapping server 704 for the location used by the second terminal 706 for communication.
  • the location of the terminal may be the IP address of the terminal.
  • the first terminal 702 of the present embodiment can solve the problem that the second terminal 706 cannot be used in the NGN network when the second terminal 706 is a multi-homed terminal by acquiring the location of the second terminal 706 to the mapping server 704; Because the identity is used as the identity of the host, the continuity of the call is guaranteed, and the performance of the NGN network is enhanced.
  • the terminal can obtain the location of the communication use of the multi-homed terminal from the mapping server, and establish a connection with the multi-homed terminal according to the location, and the terminal can be solved for multiple holes.
  • the terminal cannot be used in the NGN network.
  • the terminal moves, because the identity is used as the identity of the host, the continuity of the call is ensured, and the performance of the NGN network is enhanced.
  • the above modules or steps of the present invention can be implemented by a general-purpose computing device, which can be concentrated on a single computing device or distributed over a network composed of multiple computing devices.
  • the computing device may be implemented by program code executable by the computing device, such that they may be stored in the storage device by the computing device and, in some cases, may be different from the order herein.
  • the steps shown or described are performed, or they are separately fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of modules or steps are fabricated as a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • the above is only the preferred embodiment of the present invention, and is not intended to limit the present invention, and various modifications and changes can be made to the present invention. Any modifications, equivalent substitutions, improvements, etc. made within the scope of the present invention are intended to be included within the scope of the present invention.

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明提供了一种多穴终端建立连接的方法和系统。其中,该方法包括:在映射服务器ILMS-FE/ILMU-FE上存储终端的身份标识和终端一个或多个位置的映射关系,第一终端通过域名服务器DNS查询获得映射服务器ILMS-FE/ILMU-FE的IP地址;第一终端向映射服务器发送映射更新请求消息,获得第二终端的一个或多个位置即IP地址;第一终端根据获得的位置与第二终端建立连接。根据本发明,解决了终端为多穴终端时,不能在NGN网络中使用的问题;同时当终端移动时,保证了通话的连续性,增强了NGN网络的使用性能。

Description

多穴终端建立连接的方法和系统 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种多穴终端建立连接的方法和 系统。 背景技术 当前因特网的各层结构中, 除了物理层以外, 各层协议实体均有自己的 名字空间, 分别是链路层的 MAC ( Media Access Control, 媒体接入控制)地 址、 网络层的 IP地址、 传输层的 IP地址和端口号和应用层的域名。 在这些 名字空间中, MAC 地址只要求在子网内唯一, 而端口号只要求在主机内部 唯一, 因此, 因特网中存在两个重要的全局名字空间 IP地址和域名。 域 名和 IP地址中间通过 DNS ( Domain Name Server, 域名月艮务器) 实现解析。 在这样的名字空间结构中, IP地址具有双重功能, 既作为网络层的通信终端 主机网络接口在网络拓朴中的位置标识, 又作为传输层主机网络接口的身份 标识。 TCP/IP设计之初并没有考虑主机移动的情况, 但是, 随着 NGN ( Next
Generation Networks, 下一代网络) 的发展, 用户移动性 ( mobility ) 和主机 多穴性 ( multihoming ) 的问题越来越普遍, 这种 IP 地址的语义过载缺陷日 益明显。 例如, 当主机的 IP地址发生变化时, 不仅路由要发生变化, 通信终 端主机的身份标识也发生变化。 对于路由的变化是可以接受的, 但是主机身 份标识的变^ ^却会导致应用和连接的中断。 为了支持终端的移动性和多穴性, 更好的支持通话的连续性, 业界提出 了 IPSPLIT ( ID/locator separation in NGN, 下一代网络中身份标识与位置分 离) 技术, IPSPLIT技术用主机标识符 (Host ID ) 作为主机的身份标识, 主 机标识符全球唯一地标识每台连接到 Internet 的主机。 其目的是将传输层与 网络层分开, 为 Internet提供一个安全的主机移动和多宿主的方法; 同时, 该技术还提供一个加密的主机标识命名空间,更容易地对通信双方进行认证, 从而实现安全的、 可信任的网络系统。 在 IPSPLIT网络中, IP地址仅表示通 信终端主机在网络拓朴中的路由位置。 IPSPLIT技术解决 IP地址的语义过载 问题, 将 IP地址的双重功能进行分离, 实现对多移动性、 多家乡性、 IP地 址动态重分配及不同网络区域之间的互访等问题的支持。
IPSPLIT 的体系架构包括网络接入控制部分、 身份标识与位置分离控制 部分、 身份标识与位置分离映射部分、 资源控制部分、 传输部分、 业务控制 功能部分和用户终端 /用户网络部分。 其中, 网络接入控制部分为接入 NGN 网络的用户终端 /用户网络提供注册、 鉴权授权、 地址分配、 参数配置、 位置 管理等功能。 例如, 参见图 1所示的 ITU-T NGN网络结构示意图, 该网络中包括网 络附着控制功能 ( Network Attachment Control Functions, 简称为 NACF ), 身 份标识与位置分离控制功能 (Id-loc- control functions, 简称为 ILCF ), 用于 进行 ID/LOC (也就是其对应的 IP地址) 映射的存储和动态更新; 资源控制 部分基于策略和网络资源状态, 完成用户终端 /用户网络接入网络时接纳控 制、 资源预留等功能, 例如该图中的资源接纳控制功能 ( Resource and Admission Control Functions, 简称为 RACF ), NGN中接入管理功能( Access management Functions )„ 传输功能 (完成信息的传输 ), 例如 ITU-T NGN网 络中传输功能 ( Transport Functions;)。 业务控制功能 ( Service Control Functions )部分属于业务层( Service stratum ) 中的一部分, 在业务层次上完 成注册、 鉴权授权、 资源控制等功能, 例如 ITU-T NGN 网络中业务终端认 证和鉴权过程。 终端用户功能向用户提供网络接入功能, 例如 ITU-T NGN 网络中 UE ( User Equipment, 用户设备 )„ 基于主机的 IPSPLIT用的是 HIP (Node Identity Protocol)协议, HIP协议 是端到端的协议, 参见图 2, 为釆用 HIP协议的主机连接建立过程的示意图。 釆用 HIP协议的主机连接建立过程包括: 当发起方要发起对响应方的 HIP连 接时, 主机先在 RVS ( Rendezvous Server, RVS 月艮务器) 中注册自己的 IP 地址和主机标识 Node ID, 其中, Node ID-I指发起方的身份标识, Node ID-R 指响应方的身份标识。 发起方通过查询目录艮务器 DNS , 获得响应方所在的 RVS服务器的地址。 发起方发送认证包 II到 RVS服务器, RVS服务器查找 响应方主机当前的 IP地址, RVS 4巴相应的认证包 II转发送到响应方, 响应 方回复 Rl消息即响应消息。 从第三个包开始, 如图中的 12消息和 R2消息, 能够在基本交换中携带发送数据。 现有技术中: NGN 中的终端主机不能同时使用多个 IP地址, 即 NGN 中的终端不支持多穴性, 因此, NGN中的终端移动时, 不能保证通话的连续 性。 发明内容 本发明的主要目的在于提供一种多穴终端建立连接的方法和系统 ,以至 少解决上述问题。 才艮据本发明的一个方面, 提供了一种多穴终端建立连接的方法, 该方法 在映射艮务器 ILMS-FE/ILMU-FE上存储终端的身份标识和终端一个或多个 位置的映射关系, 第一终端通过域名服务器 DNS 查询获得映射服务器 ILMS-FE/ILMU-FE的 IP地址; 第一终端向映射月艮务器发送映射更新请求消 息, 获得第二终端的一个或多个位置即 IP地址; 第一终端 居获得的位置与 第二终端建立连接。 其中, 上述第一终端获得第二终端的位置的过程包括: 上述第一终端向 映射服务器发送映射更新请求消息;该映射服务器收到映射更新请求消息后, 确定第二终端为多穴终端, 发送位置选择消息给第二终端; 第二终端选择一 个或多个位置即 IP地址, 并将选择的位置提供给该映射服务器; 以及该映射 服务器向第一终端发送映射更新响应消息, 该映射更新响应消息携带选择的 位置。 其中, 第一终端向第二终端所在的映射服务器(即存储第二终端身份标 识与位置映射关系的映射服务器, 也即上述映射服务器)发送映射更新请求 消息包括:第一终端才艮据第二终端的身份标识和上述映射艮务器的 IP地址向 映射服务器发送映射更新请求消息。 上述方法还包括: 第二终端预先选择通信使用的位置, 并在注册过程中 将选择的位置提供给映射服务器。 其中, 第一终端获得第二终端的位置的过程包括: 第一终端向映射服务 器发送映射更新请求消息; 映射服务器收到映射更新请求消息后, 向第一终 端发送映射更新响应消息, 该映射更新响应消息携带第二终端注册时提供的 位置; 第一终端 居获得的位置与第二终端建立连接。 其中, 第二终端选择通信使用的位置是根据预先设置的策略配置选择 的。 上述第一终端 居获得的位置与第二终端建立连接包括:第一终端才艮据 获得的位置向第二终端发送连接请求消息; 第二终端对连接请求消息进行验 证, -险证通过后, 向第一终端发送连接请求响应消息; 第一终端收到连接请 求响应消息后, 向第二终端发送连接确认消息, 确认与第二终端建立连接; 第二终端收到连接确认消息后, 确认与第一终端建立连接。 其中, 上述连接请求响应消息和连接请求消息中携带安全参数索引信 息, 上述方法还包括: 第一终端和第二终端才艮据安全参数索引信息建立安全 通道, 通过安全通道进行通信》 才艮据本发明的另一方面, 提供了一种多穴终端建立连接的系统, 包括: 第一终端、 映射服务器和第二终端, 第一终端, 设置为通过域名服务器 DNS 查询获得所述映射艮务器 ILMS-FE/ILMU-FE的 IP地址; 向映射艮务器发送 映射更新请求消息, 获得第二终端的一个或多个位置即 IP地址; 居获得的 位置与所述第二终端建立连接; 映射服务器 ILMS-FE/ILMU-FE, 设置为存 储终端的身份标识和终端一个或多个位置的映射关系; 第二终端, 设置为将 选择的一个或多个位置提供给映射服务器; 并使用选择的位置与第一终端建 立连接。 其中, 域名服务器 DNS , 设置为向第一终端提供第二终端的身份标识 和映射艮务器的 IP地址; 第一终端还设置为才艮据映射艮务器的 IP地址和第 二终端的身份标识从映射服务器获取第二终端通信使用的位置。 才艮据本发明, 通过获取多穴终端的 IP地址, 才艮据该 IP地址与对端建立 连接, 可以解决终端为多穴终端时, 不能在 NGN 网络中使用的问题; 因为 使用身份标识作为主机的身份标识, 同时当终端移动时, 保证了通话的连续 性, 增强了 NGN网络的使用性能。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部 分, 本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的 不当限定。 在附图中: 图 1是才艮据相关技术的 ITU-T NGN网络结构示意图; 图 2是根据相关技术的釆用 HIP协议的主机连接建立过程的示意图; 图 3是根据本发明实施例的多穴终端建立连接的方法流程图; 图 4是才艮据本发明实施例 1的 IPSPLIT体系的功能框架示意图; 图 5是才艮据本发明实施例 1的多穴终端建立连接的方法流程图; 图 6是才艮据本发明实施例 2的多穴终端建立连接的方法流程图; 以及 图 7是根据本发明实施例 3的多穴终端建立连接的系统的结构框图。 具体实施方式 下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 需要说明的是, 在 不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。 本发明实施例在 NGN网络中,使用 IPSPLIT技术,用身份标识符 ( Host ID )作为主机的身份标识, 将传输层与网络层分开, 本地终端与对端终端建 立连接时, 通过对端终端的身份标识查找对端终端。 4十对对端终端为多穴终 端的情况, 本实施例提供了一种多穴终端建立连接的方法, 该方法在映射服 务器 ILMS-FE/ILMU-FE上存储终端的身份标识和终端一个或多个位置的映 射关系, 参见图 3 , 该方法包括以下步骤: 步骤 302 , 第一终端通过域名 艮务器 DNS 查询获得映射 艮务器 ILMS-FE/ILMU-FE的 IP地址; 步骤 304, 第一终端向映射艮务器发送映射更新请求消息, 获得第二终 端的一个或多个位置即 IP地址; 步骤 306, 第一终端 居获得的位置与第二终端建立连接。 上述映射 艮务器是第二终端侧的, 该映射 艮务器可以包括 ILMS-FE ( Id-Loc-split Mapping Storage Function Entity, 身份标识与位置分离映射存 4诸功能实体 ) 或 ILMU-FE ( Id-Loc-split Mapping Update Function Entity, 身 份标识与位置分离映射更新功能实体),在映射服务器上存储有第二终端的身 份标识和其一个或多个位置的映射关系; 例如, 第二终端的身份标识与一个 或多个位置的映射关系, 映射服务器根据该映射关系可以确定第二终端是否 为多穴终端, 当第二终端为多穴终端时, 映射服务器需按照上述方法获得第 二终端选择的一个或多个位置即 IP 地址, 作为与第一终端通信时使用的位 置。 第一终端和第二终端也可以同时对应同一个映射月艮务器,对于对应同一 个映射艮务器的情况, 也适用于上述方法。 上述第一终端和第二终端在建立 连接之前, 已经完成了注册和认证过程。 本实施例通过从映射 艮务器获取对端终端的一个或多个位置即 IP 地 址, 并才艮据该位置与对端终端建立连接, 可以解决对端终端为多穴终端时, 不能在 NGN 网络中使用的问题; 同时当终端移动时, 因为使用身份标识作 为主机的身份标识, 因而保证了通话的连续性, 增强了 NGN 网络的使用性 能。 下面通过具体实施例对本发明实施例提供的技术方案进行详细描述。 实施例 1 本实施例提供了一种多穴终端建立连接的方法, 该方法基于 IPSPLIT 技术, 参见图 4, 为 IPSPLIT体系的功能框架示意图, 其中, NACF包含如 下功能实体: 传输层用户配置功能实体 ( Transport User Profile Functional Entity, 简 称为 TUP-FE ), 用于负责保存与传输层面相关的用户信息; 认证和鉴权功能实体 ( Transport Authentication and Authorization Functional Entity, 简称为 TAA-FE ), 用于提供传输层鉴权和认证功能, 基于 用户信息对用户的网络接入执行鉴权和授权检查; 接入管理功能实体 ( Access Management Functional Entity , 简称为 AM-FE ), 用于对用户发起的网络接入请求进行翻译转换, 将分配 IP地址和 其他网络配置参数的请求发送给 NAC-FE; 传输层位置管理功能实体 ( Transport Location Management Functional Entity, 简称为 TLM-FE ), 用于注册分配给用户的 IP地址和 NAC-FE提供的 其它网络位置信息; 网络接入配置功能实体 ( Network Access Configuration Functional Entity, 简称为 NAC-FE ), 用于负责向用户终端分配 IP地址, 同时可能向用 户终端分配其他网络配置参数, 如 DNS服务器的地址、 信令代理的地址等。
ILCF也称为映射服务器, 包含如下功能实体: 身份标识与位置分离映射存储功能实体 ( Id-Loc-split Mapping Storage Function Entity, 简称为 ILMS-FE ), 它作为 NGN中用户身份标识与位置分 离映射存储实体,用于存储用户身份标识 Host ID与一个或多个位置 LOC(即 IP地址) 的映射关系; 身份标识与位置分离映射更新功能实体 (Id-Loc-split Mapping Update Function Entity, 简称为 ILMU-FE ), 它作为 NGN中用户身份标识与位置分 离映射更新实体, 用于实现用户身份标识 Host ID与一个或多个位置 LOC映 射关系的更新。 传输功能包含如下功能实体: 身份标识与位置分离映射功能实体 ( Id-loc-split mapping function entity, 简称为 ILM-FE ), 它作为 NGN中用户身份标识与位置分离系统的映射数据 库实体, 用于实现用户身份标识 Host ID与一个或多个位置 LOC的映射; 策略执行功能实体 (Policy enforcement functional entity, PE-FE ), 它 是传输层策略执行的功能实体。 业务控制功能包含的功能实体为: 业务层用户配置功能实体 (Service User Profile Functional Entity, 简称为 SUP-FE;), 用于负责配置业务层用户信 息。
UE 包含的功能有: 身份标识与位置分离映射功能 ( Id-loc-Mapping functions, 简称为 ILMF )。 参见图 5 , 为本实施例提供的多穴终端建立连接的方法流程图, 本实施 例中的多穴终端 UE2同时使用多个位置 LOC进行通信, 本实施例以终端的 位置 LOC为终端的 IP地址为例进行说明, 当 UE1和 UE2完成注册认证后, UE1和 UE2开始进行连接建立过程, 过程如下: 步骤 502, UE1向域名服务器 DNS获取 UE2的身份标识和 UE2所在的 映射月艮务器( ILMS-FE2或 ILMU-FE2 )的 IP地址, 例如, 向 DNS发送 DNS 请求消息 ( NDNS Query ); 步骤 504 , UE1 向 UE2 所在的映射 艮务器发送映射更新请求消息
ID/LOC mapping update request; 该映射更新请求消息可以携带 UE 1的身份 标识和 UE 1的 IP地址, 以及 UE2的身份标识; 步骤 506,映射服务器收到映射更新请求消息后,确定 UE2为多穴终端, 发送位置选择消息给 UE2; 步骤 508, UE2选择一个或多个 IP地址, 并将选择的 IP地址提供给映 射服务器;
UE2在选择 IP地址时, 可以 居预先设置的策略配置选择通信所需的 IP地址, 预先设置策略配置, 例如: 可以为每个 IP地址设置优先级, 居 与 UE 1通信所需的流量或速度选择对应的 IP地址, 如流量较大时, 选择优 先级高的 IP地址; 步骤 510, 映射月艮务器向 UE1发送映射更新响应消息 ID/LOC mapping update response, 该映射更新响应消息可以携带 UE2选择的 IP地址; 其中, 上述步骤 504-步骤 510为 UE1通过 ID/LOC映射更新过程获得 UE2通信使用的 IP地址的具体实现过程; 步骤 512, UE1根据获得的 IP地址与 UE2建立连接; 建立连接的具体 过程可以参考下述方法:
UE1根据获取的 IP地址向 UE2发送连接请求消息, 该连接请求消息可 以携带 UE1的 IP地址, UE1和 UE2的身份标识, 或者还可以携带 UE1的 IP地址的有效期(表明在有效期指定的时间段内使用该 IP地址;); UE2对连 接请求消息进行-险证, -险证通过后, 向 UE1发送连接请求响应 ACK消息, 该连接请求响应消息可以携带响应参数; UE1收到连接请求响应消息后, 向 UE2发送连接确认消息, 确认与 UE2建立连接; UE2 欠到连接确认消息, 确认与 UE1建立连接。 UE1发送该连接请求消息后, 等待来自 UE2的确认, 如有必要, 会对连 接请求消息进行重发。 当 UE2收到 UE1发送的连接请求消息并-险证后, 更 新本地关联与 UE2地址之间的映射关系 ( UE 1和 UE2的用户标识与地址的 对应关系, 因为以前的关联是用旧的地址建立起来的, 现在更新本地关联要 用新的地址 )0 同时, UE2为了对 UE1的 IP地址进行-险证, 会在响应消息中 带上响应参数 (如检测 UE1用户标识的密钥, UE2的身份标识等)。 UE1处 理来自 UE2的 ACK消息,向 UE2发送连接确认消息,在该消息中携带 nonce 值。 UE1收到连接确认消息后, 才艮据 nonce值认为 UE2的 IP地址 -险证完成, 并开始使用新的 UE2的 IP地址。 优选地, 为了增强通信的安全性, 上述连接请求响应消息和连接请求消 息中携带安全参数索引信息, 上述方法还包括: UE1和 UE2根据安全参数索 引信息建立安全通道, 通过安全通道进行通信。 本实施例通过从映射服务器获取 UE2的 IP地址, 并根据该 IP地址与 UE2建立连接, 可以解决 UE2为多穴终端时, 不能在 NGN网络中使用的问 题; 同时当 UE2移动时, 因为使用身份标识作为主机的身份标识, 因而保证 了通话的连续性, 增强了 NGN网络的使用性能。 实施例 2 多穴终端 UE2 居策略配置选择通信所需的 IP 地址, 在映射艮务器 ( ILMS-FE2/ILMU-FE2 )中注册时,告知映射月艮务器( ILMS-FE2/ILMU-FE2 ) 其通信时所用的 IP地址, 该 IP地址可以是一个或多个。 此时, UE1与 UE2 连接建立过程与非多穴终端连接建立过程类似, 参见图 6, 为本实施例提供 的多穴终端建立连接的方法流程图, 本实施例以终端的位置 LOC 为终端的 IP地址为例进行说明, 当 UE1和 UE2完成注册认证后, UE1和 UE2开始进 行连接建立过程, 过程如下: 步骤 602, UE1向域名服务器 DNS获取 UE2的身份标识和 UE2所在的 映射月艮务器 ( ILMS-FE2或 ILMU-FE2 ) 的 IP地址; 步骤 604 , UE1 向 UE2 所在的映射 艮务器发送映射更新请求消息 ID/LOC mapping update request; 该映射更新请求消息可以携带 UE 1的身份 标识和 UE 1的 IP地址, 以及 UE2的身份标识; 步骤 606, 映射服务器收到映射更新请求消息后, 向 UE1发送映射更新 响应消息 ID/LOC mapping update response, 该映射更新响应消息携带 UE2 注册时提供的 IP地址; 因为映射月艮务器 ( ILMS-FE2/ILMU-FE2 ) 已知道 UE2通信所用的 IP地 址, 所以映射服务器收到映射更新请求消息后, 直接向 UE1返回带 UE2提 供的 IP地址的映射更新响应消息 ID/LOC mapping update response; 其中, 上述步骤 604-步骤 606为 UE1通过 ID/LOC映射更新过程获得 UE2通信使用的 IP地址的具体实现过程; 步骤 608, UE1根据获得的 IP地址与 UE2建立连接; 建立连接的具体 过程可以参考实施例 1中的过程, 这里不再详述。 本实施例通过从映射服务器获取 UE2的 IP地址, 且该 IP地址为 UE2 注册时提供的, 根据该 IP地址与 UE2建立连接, 可以解决 UE2为多穴终端 时, 不能在 NGN网络中使用的问题; 同时当 UE2移动时, 因为使用身份标 识作为主机的身份标识, 因而保证了通话的连续性, 增强了 NGN 网络的使 用性能。 实施例 3 本实施例提供了一种多穴终端建立连接的系统, 参见图 7, 该系统包括 第一终端 702、 映射艮务器 704和第二终端 706; 第一终端 702 , 设置为通过域名服务器 DNS查询获得所述映射服务器 ILMS-FE/ILMU-FE的 IP地址; 向映射月艮务器 704发送映射更新请求消息, 获得第二终端 706的一个或多个位置即 IP地址; 居获得的位置与第二终端 706建立连接; 映射艮务器 704, 设置为存储终端的身份标识和终端一个或多个位置的 映射关系; 第二终端 706,设置为将选择的一个或多个位置提供给映射服务器 704; 并使用选择的位置与第一终端 702建立连接。 优选地, 上述域名服务器, 设置为向第一终端 702 提供第二终端 706 的身份标识和映射艮务器 704的 IP地址;第一终端 702设置为 居映射艮务 器 704的 IP地址和第二终端 706的身份标识从映射艮务器 704获取第二终端 706通信使用的位置。 其中, 终端的位置可以为终端的 IP地址。 本实施例的第一终端 702通过向映射服务器 704获取第二终端 706的位 置, 可以解决第二终端 706为多穴终端时, 不能在 NGN网络中使用的问题; 同时当第二终端 706移动时, 因为使用身份标识作为主机的身份标识, 因而 保证了通话的连续性, 增强了 NGN网络的使用性能。 从以上的描述中, 可以看出本发明实施例实现了如下技术效果: 终端可 以从映射服务器获取多穴终端的通信使用的位置, 根据该位置与多穴终端建 立连接, 可以解决终端为多穴终端时, 不能在 NGN 网络中使用的问题; 同 时当终端移动时, 因为使用身份标识作为主机的身份标识, 因而保证了通话 的连续性, 增强了 NGN网络的使用性能。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可 以用通用的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布 在多个计算装置所组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程 序代码来实现, 从而, 可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 并 且在某些情况下, 可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤, 或者 将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或步骤制作 成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任何特定的硬件和软件 结合。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本 领域的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的 ^"神和 原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护 范围之内。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种多穴终端建立连接的方法, 在映射服务器 ILMS-FE/ILMU-FE上 存储终端的身份标识和所述终端一个或多个位置的映射关系, 所述方 法包括以下步 4聚:
第一终端通过域名服务器 DNS查询获得所述映射服务器
ILMS-FE/ILMU-FE的 IP地址;
所述第一终端向所述映射服务器发送映射更新请求消息, 获得所 述第二终端的一个或多个位置即 ip地址; 所述第一终端根据所述获得的位置与所述第二终端建立连接。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述第一终端获得所述第二终端 的位置的过程包括:
第一终端向所述映射服务器发送映射更新请求消息; 所述映射服务器收到所述映射更新请求消息后, 确定所述第二终 端为多穴终端, 发送位置选择消息给所述第二终端;
所述第二终端选择一个或多个位置即 IP地址, 并将选择的位置提 供给所述映射服务器; 以及
所述映射艮务器向所述第一终端发送映射更新响应消息, 所述映 射更新响应消息携带所述选择的位置。
3. 居权利要求 2所述的方法, 其中, 所述第一终端向第二终端所在的 映射服务器发送映射更新请求消息包括:
所述第一终端才艮据所述第二终端的身份标识和所述映射艮务器的 IP地址向所述映射艮务器发送映射更新请求消息。
4. 才艮据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述方法还包括: 第二终端预先 选择通信使用的位置, 并在注册过程中将选择的位置提供给所述映射 服务器。
5. 根据权利要求 4所述的方法, 其中, 所述第一终端获得所述第二终端 的位置的过程包括:
所述第一终端向所述映射服务器发送映射更新请求消息; 所述映射服务器收到所述映射更新请求消息后, 向所述第一终端 发送映射更新响应消息, 所述映射更新响应消息携带所述第二终端注 册时提供的位置;
所述第一终端根据获得的所述位置与所述第二终端建立连接。
6. 根据权利要求 4或 5中所述的方法, 其中, 所述第二终端选择通信使 用的位置是根据预先设置的策略配置选择的。
7. 根据权利要求 1-5中任一项所述的方法, 其中, 所述第一终端根据获 得的位置与所述第二终端建立连接包括:
所述第一终端才艮据获得的位置向所述第二终端发送连接请求消 息;
所述第二终端对所述连接请求消息进行-险证, -险证通过后, 向所 述第一终端发送连接请求响应消息; 所述第一终端收到所述连接请求 响应消息后, 向所述第二终端发送连接确认消息, 确认与所述第二终 端建立连接;
所述第二终端收到所述连接确认消息后, 确认与所述第一终端建 立连接。
8. 根据权利要求 7所述的方法, 其中, 所述连接请求响应消息和所述连 接请求消息中携带安全参数索引信息, 所述方法还包括: 所述第一终 端和所述第二终端根据安全参数索引信息建立安全通道, 通过所述安 全通道进行通信。
9. 一种多穴终端建立连接的系统, 包括第一终端、 映射月艮务器和第二终 端;
所述第一终端,设置为通过域名服务器 DNS查询获得所述映射服 务器 ILMS-FE/ILMU-FE的 IP地址; 向所述映射艮务器发送映射更新 请求消息, 获得所述第二终端的一个或多个位置即 IP地址; 居所述 获得的位置与所述第二终端建立连接; 所述映射艮务器 ILMS-FE/ILMU-FE,设置为存储终端的身份标识 和所述终端一个或多个位置的映射关系; 所述第二终端, 设置为将选择的一个或多个位置提供给所述映射 服务器; 并使用选择的位置与所述第一终端建立连接。 根据权利要求 9所述的系统, 其中, 所述域名服务器 DNS , 设置为向 所述第一终端提供所述第二终端的身份标识和所述映射艮务器的 IP地 址; 所述第一终端设置为 居所述映射艮务器的 IP地址和所述第二终 端的身份标识从所述映射服务器获取所述第二终端通信使用的位置。
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