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一种网络融合策略计费控制架构的系统及处理方法

摘要

本发明公开了一种网络融合策略计费控制架构的系统及处理方法,PCRF根据业务层授权的QoS参数和计费策略及用户签约信息确定PCC规则,并向PCEF提供PCC规则,PCEF作为PCRF与PCC策略执行实体之间的接口进行协议转换和消息转发,和/或,作为PCC策略执行实体执行策略计费,PCC策略执行实体根据PCC规则执行服务数据流的QoS授权和服务流的检测和计费,对WiMAX网络与3GPP/3GPP2网络PCC架构的融合提出了切实可行的方案,实现了WiMAX网络利用PCC架构实现对业务的策略控制和计费控制,解决了PCC架构中的功能实体与WiMAX网络的策略计费控制实体SFA、DPF、计费客户端/计费代理、家乡代理HA等功能实体相融合的问题,提出了WiMAX网络利用PCC架构实现对业务的策略控制和计费控制的处理流程和融合方案。

著录项

  • 公开/公告号CN101453339A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2009-06-10

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 华为技术有限公司;

    申请/专利号CN200710106617.1

  • 发明设计人 何贤会;顾亮;谢勇;吴建军;

    申请日2007-05-21

  • 分类号H04L12/14;H04M3/22;

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

  • 入库时间 2023-12-17 22:06:15

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2011-11-30

    授权

    授权

  • 2009-08-05

    实质审查的生效

    实质审查的生效

  • 2009-06-10

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及网络融合技术,特别是指一种网络融合策略计费控制(PolicyCharging Control,PCC)架构的系统及处理方法。

背景技术

微波接入的全球互操作性(Worldwide Interoperability for MicrowaveAccess,WiMAX)网络的结构如图1A所示,WiMAX网络主要包括移动终端(Mobile Station,MS)、接入服务网(Access Service Network,ASN)和连接业务网络(Connectivity Service Network,CSN)三部分。其中,ASN主要包括基站(Base Station,BS)和接入服务网网关(Access Service Network Gateway,ASN-GW)等;CSN主要包括预付费服务器(Prepaid Server,PPS)和认证、授权和计费(Authentication Authorization Accounting,AAA)服务器(AAAServer)等逻辑实体。MS与ASN之间通过R1接口相连,MS与CSN之间通过R2接口相连,ASN与CSN之间通过R3接口相连,ASN之间通过R4接口相连,CSN之间通过R5接口相连,ASN中的BS与ASN-GW之间通过R6接口相连。无线侧、即R1侧是基于电气和电子工程师协会(Institute of Electricaland Electronics Engineers,IEEE)802.16标准的无线城域网络接入技术。

WiMAX网络工作组(Network Work Group,NWG)标准最新的服务质量(Quality of Service,QoS)框架如图1B所示,MS是用户的移动终端,用户通过MS与网络进行交互;业务流管理实体(Service Flow Manager,SFM)用于建立用户业务流并为建立的业务流分配无线资源等,该功能实体存在于ASN中;业务流授权实体(Service Flow Authorization,SFA)用于为业务流的授权,该功能实体存在于ASN中;策略功能实体(Policy Function,PF)用于为用户的业务流提供策略,该功能实体由网络服务提供商(Network Service Provider,NSP)提供,用户漫游时,将存在拜访PF(Visited PF,V-PF)和家乡PF(HomePF,H-PF);应用功能实体(Application Function,AF)是提供应用服务的功能实体,用户的MS直接通过应用层协议连接访问AF,AF将会通知PF主动为用户创建业务流,该功能实体由NSP提供。

图1C为现有WiMAX NWG标准计费架构示意图,如图1C所示,MS在计费中相当于用户,计费客户端(Accounting Client)用于收集所有的计费信息并提供给AAA服务器;AAA代理(AAA Proxy)是可选的中间设备,用于对收到的计费报文进行处理后,生成一个新的计费报文,并转发给真正的AAA服务器,如家乡AAA服务器(Home AAA Server)或拜访AAA服务器(VisitedAAA Server)等;家乡AAA服务器是归属AAA服务器,即用户初始注册的AAA服务器或用户归属地的AAA服务器,家乡AAA服务器中存储有用户的签约信息,包括计费策略等,用户的计费处理主要是在家乡AAA服务器中完成的;拜访AAA服务器是用户拜访地的AAA服务器,用于实现用户漫游时的计费信息记录、透传和转发。

图1D为现有计费参考模型示意图,如图1D所示,用户通过客户终端根据网络要求以某种接入方式登录、访问和退出网络,计费点根据用户的网络访问情况自动发起计费报文,计费服务器根据收到的计费报文生成相应的用户账单。计费对用户是透明的,从用户登录网络开始,到用户退出网络自动结束。

策略控制和计费(Policy Control and Charging,PCC)框架是第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)及3GPP2定义的一个适用于各种网际协议(Intemet Protocol,IP)连接接入网络的策略控制和计费控制功能框架,PCC用于完成资源接纳控制,主要针对移动接入网络的特性实现一定的服务质量控制和计费策略控制,提供的主要功能包括:基于用户的定制信息实现策略控制及基于服务数据流的计费控制。PCC位于业务控制层与接入或承载层之间,向业务控制层屏蔽接入或承载层的具体技术和拓扑信息。PCC从业务控制层接收与业务相关的QoS授权参数,然后与接纳控制策略、网络的拓扑信息等相结合,并将业务QoS参数转化为IP QoS参数,然后提供给相关的接入或承载层节点和业务网关节点,这些节点根据收到的信息和自身的功能实现相应的QoS控制。其中,策略控制主要是指门控(Gating Control)和QoS控制(QoS Control),计费控制是指基于流的计费(Flow Based Charging,FBC)。

图1E为现有3GPP/3GPP2标准的PCC基本功能架构示意图,如图1E所示,AF是用于提供应用的功能实体,这些应用需要对IP接入网络用户面进行动态的策略控制和计费控制。签约信息存储功能实体(Subscription ProfileRepository,SPR)用于存储用户的签约信息。策略控制和计费规则功能实体(Policy Control and Charging Rule Function,PCRF)用于执行控制策略决策及基于流进行计费的策略决策;其中,执行控制策略决策是指PCRF根据来自AF的业务信息和SPR中的签约信息确定QoS授权信息,例如,QoS级别、比特率等;基于流进行计费策略决策是指PCRF可以采用签约信息作为策略控制决策和计费控制决策的基准,确定PCC规则并提供给PCEF。策略和计费执行功能实体(Policy and Charging Enforcement Function,PCEF)用于QoS策略执行、服务数据流检测、执行基于流的计费及门控功能,服务数据流检测是指PCEF根据激活的PCC规则(PCC Rule)中服务数据流模板对服务器数据流进行检测,以识别数据包是否属于一个服务数据流,执行QoS策略是指PCEF根据激活的PCC规则对一个服务数据流执行授权的QoS控制,执行基于流的计费是指PCEF根据PCC规则中的计费策略和计费键(Charging Key)对通过的服务数据流进行计费,PCEF根据PCC规则的计费要求进行计费信息的收集和上报,执行门控是指PCEF只允许服务数据流在门控打开时通过。在线计费系统(Online Charging System,OCS)用于应用层的在线计费,PCEF向OCS请求预付费配额,在PCEF生成话单时向在线计费系统实时上报。离线计费系统(Offline Charging System,OFCS)用于应用层的离线计费,采用离线计费的方式,PCEF生成话单后定期向OFCS上报。

随着网络演进和融合的需求,需要统一的架构对网络进行策略和计费控制,这样,就需要将WiMAX网络与3GPP/3GPP2网络的PCC架构相融合,实现统一的策略控制和计费控制,但目前并没有这样的融合方案。

发明内容

有鉴于此,本发明的实施例提供一种网络融合策略计费控制架构的系统及处理方法,使得WiMAX网络与3GPP/3GPP2 PCC架构相融合。

本发明实施例提供的网络融合策略计费控制架构系统包括:微波接入的全球互操作性网络WiMAX中的接入服务网ASN,连接服务网CSN,策略控制和计费PCC架构中的策略控制和计费规则功能实体PCRF和策略计费执行实体PCEF,PCC策略执行实体,其中,所述PCRF用于根据业务层授权的服务质量QoS参数、计费策略信息和用户签约信息确定策略控制和计费PCC规则,并向所述PCEF提供所述PCC规则;所述PCEF用于作为PCRF与PCC策略执行实体之间的接口进行协议转换和消息转发,和/或,作为PCC策略执行实体执行策略计费;所述PCC策略执行实体用于根据所述PCC规则执行服务数据流的QoS授权、服务流检测和计费。

本发明实施例提供的网络融合策略计费控制架构的处理方法包括:PCRF根据业务层授权的QoS参数、计费策略信息和用户签约信息确定PCC规则,向PCEF提供所述PCC规则;所述PCEF向PCC策略执行实体提供所述PCC规则;所述PCC策略执行实体根据所述PCC规则执行服务数据流的QoS授权和计费。

本发明提供的实施例中,PCRF根据业务层授权的QoS参数和计费策略及用户的签约信息确定PCC规则,PCEF作为PCRF与PCC策略执行实体之间的接口进行协议转换和消息转发,和/或,作为PCC策略执行实体,执行策略计费,PCC策略执行实体根据PCC规则执行服务数据流的QoS授权和计费,对WiMAX网络与3GPP/3GPP2网络PCC架构的融合提出了切实可行的方案,实现了WiMAX网络利用PCC架构实现对业务的策略控制和计费控制,并解决了PCC架构中的功能实体与WiMAX网络的策略控制实体SFA、DPF、计费客户端/计费代理和/或HA等功能实体相融合的问题,提出了WiMAX网络利用PCC架构实现对业务的策略控制和计费控制的处理流程和融合方案。

附图说明

图1A为现有WiMAX网络结构示意图;

图1B为现有WiMAX NWG标准QoS框架示意图;

图1C为现有WiMAX NWG标准计费架构示意图;

图1D为现有计费参考模型示意图;

图1E为现有3GPP/3GPP2标准的PCC基本功能架构示意图;

图2A为本发明实施例一中WiMAX网络与PCC架构融合示意图;

图2B为本发明实施例二中WiMAX网络与PCC架构融合示意图;

图2C为本发明实施例三中QoS授权控制流程图;

图2D为本发明实施例四中QoS授权控制流程图;

图3A为本发明实施例五中WiMAX网络与PCC架构融合示意图;

图3B为本发明实施例六中QoS授权控制流程图;

图3C为本发明实施例七中QoS授权控制流程图;

图4A为本发明实施例八中WiMAX网络与PCC架构融合示意图;

图4B为本发明实施例九中WiMAX网络与PCC架构融合示意图;

图4C为本发明实施例十中QoS授权控制流程图;

图4D为本发明实施例十一中QoS授权控制流程图;

图5A为本发明实施例十二中WiMAX网络与PCC架构融合示意图;

图5B为本发明实施例十三中QoS授权控制流程图;

图5C为本发明实施例十四中QoS授权控制流程图。

具体实施方式

本发明提供的实施例中,PCRF根据业务层授权的服务质量QoS参数和计费策略信息以及用户签约信息确定PCC规则,PCEF作为PCRF与PCC策略执行实体之间的接口进行协议转换和消息转发,和/或,作为PCC策略执行实体执行策略计费,PCC策略执行实体根据PCC规则执行服务数据流的QoS授权执行和计费。PCC规则包括服务质量(QoS)策略控制信息、计费策略信息、服务流检测信息等。PCEF可作为单独的实体实现,也可在PCRF、或ASN、或HA内实现,还可以在PCRF和ASN、或PCRF和HA、或PCRF、ASN和HA内实现。PCEF可以与PCC策略执行实体合设在一起,此时,PCEF可以实现PCC策略执行实体的作用;PCEF与PCC策略执行实体也可以分别单独设置,此时,PCEF的作用是PCEF代理转发实体,在PCRF与PCC策略执行实体之间进行协议转换和消息转发。所述PCC策略执行实体可以位于所述ASN内,或者,位于所述CSN内,或者,位于所述ASN和CSN内。例如,位于CSN内的PCC策略执行实体可与HA绑定在一起。

家乡代理(Home Agent,HA)是用户数据面的代理,为了优化网络结构,可将PCEF与HA绑定在一起,这样,MS位于家乡网络时,可统一实现策略执行、数据面的门控、以及计费点的功能。此时,PCEF的分配和HA的分配可统一考虑,如果HA由家乡AAA(HAAA)服务器分配,则H-PCEF和HA均位于家乡网络,如果HA由拜访AAA(VAAA)服务器分配,则V-PCEF和HA均位于拜访网络。当MS漫游到拜访网络时,如果HA在家乡网络时,H-PCEF不进行R3接口至Gx接口、或R3接口至Ty接口的信令协议的转换、及PCC规则的分发和QoS映射,H-PCEF只具有数据面的检测、门控和计费点的功能,H-PCRF通过Gx接口或Ty接口向位于家乡CSN中的策略计费执行功能实体H-PCEF提供PCC规则,所述H-PCEF与HA位于同一数据路径上,该PCC规则为H-CSN的PCC规则;在拜访网络的策略计费执行功能实体V-PCEF或PCEF代理负责进行R3接口至Gx接口或R3接口至Ty接口的信令协议的转换、PCC规则的分发和/或QoS映射,并向ASN中的SFA提供PCC策略/规则;当MS漫游到拜访网络,并且家乡代理HA位于拜访网络时,所述H-PCRF通过R5接口、或Gx接口、或Ty接口向位于拜访网络的V-PCRF/V-PF实体提供H-CSN的PCC策略/规则,所述V-PCRF进一步执行拜访网络的决策后通过V-PCEF或PCEF代理转发实体(PCEF-Proxy)向PCC策略执行实体提供PCC规则。ASN中的PCC策略执行实体由锚定服务流授权实体SFA、服务的服务流授权实体SFA、锚定数据通路实体Anchor DPF、计费客户端、计费代理、服务流管理实体的一个或多个组成。

PCEF作为IP层的策略执行实体根据PCRF分发的IP QoS参数执行IP层策略控制时,PCEF向ASN QoS策略执行实体SFA提供所述IP QoS参数,SFA进一步用于将IP QoS参数映射为接入承载QoS参数执行接入网策略执行。

PCEF不根据所述IP QoS参数执行IP层策略控制时,SFA进一步用于将业务层授权的QoS参数或IP层QoS参数映射为接入承载QoS参数执行接入网的策略执行;

接入网锚定的服务流授权实体Anchor SFA收到PCC规则后进行PCC规则拆分并向计费客户端提供计费策略,向服务SFA提供QoS策略;计费客户端或服务SFA进一步向计费代理提供计费策略信息,向锚定DPF提供服务流检测信息,计费客户端根据收到的计费策略信息进行计费,锚定DPF根据服务流检测信息进行服务流检测。

锚定(Anchor)SFA作为PCEF在ASN GW的锚定点,负责接收PCRF或PCEF代理实体下发的PCC规则并传给服务SFA,以及接收服务SFA的消息并上传给PCEF代理实体/PCRF。锚定SFA与MS的锚定鉴权器(AnchorAuthenticator)绑定在一起,在MS发生重认证时,伴随锚定鉴权器一起迁移至新的ASN-GW。锚定SFA发生迁移后,锚定SFA需向PCEF代理实体或PCRF进行位置更新或注册(更新为新的SFA的标识和/或SFA IP地址),这样PCRF/PCEF代理实体能够知道新的锚定SFA的位置以便传递和请求PCC规则。这个锚定SFA位置更新/注册流程可能伴随在终端的IP会话修改中,例如在终端的IP会话修改过程中,同时更新锚定SFA的标识和/或SFA IP地址,或者单独的SFA位置更新流程。

计费代理定期或实时向计费客户端(可位于ASN GW,或位于CSN HA,或位于CSN内的PCC策略执行实体)上报计费记录信息,为终端服务的计费客户端通过目前WiMAX定义的计费接口向AAA服务器上报计费记录信息,AAA服务器作为计费系统的统一入口,在AAA上实现Gy和Gz接口,进一步由AAA在Gy和Gz接口上上报计费记录信息到在线计费系统和离线计费系统。或者,为终端服务的计费客户端通过Gy接口和Gz接口直接向在线计费系统和离线计费系统上报计费记录信息(在线计费系统和离线计费系统可在AAA中实现或者作为单独的实体存在)。或者,为终端服务的计费客户端向锚定的PCEF上报计费记录信息,进一步由锚定的PCEF实现Gy和Gz接口,并在Gy和Gz接口上上报计费记录信息到在线计费系统和离线计费系统;上述锚定的PCEF在实施例图2A,2B和3A中为所述的PCEF,在实施例图4A和4B中为A-PCEF或I-PCEF。

图2A为本发明实施例一中WiMAX网络与PCC架构融合示意图,如图2A所示,PCEF通过R3接口与ASN-GW相连,通过Gx/Ty接口与PCRF相连,PCEF作为PCRF与ASN-GW之间的协议转换器和/或IP层的策略执行体,即PCEF将来自PCRF的Gx/Ty接口的消息转换为R3接口的消息发送给ASN-GW,将来自ASN-GW的R3接口的消息转换为Gx/Ty接口的消息发送给PCRF。PCEF具体可与ASN-GW中的数据通路功能实体(Data Path Function,DPF)、或SFA、或计费客户端(Accounting Client)/计费代理(Accounting Agent)相连。下面以PCEF与ASN-GW中的SFA相连的具体实现进行描述。PCRF用于根据业务层授权的服务质量QoS参数和计费策略信息及用户签约信息确定PCC规则,PCRF可进一步将业务层授权的QoS参数映射为IP QoS参数,这样,PCC规则中包含的QoS信息可为业务层授权的QoS参数,也可为IP QoS参数,并向PCEF提供PCC规则;PCEF用于将来自PCRF的PCC规则由Gx/Ty接口消息转换为R3接口消息并发送给SFA;SFA用于根据本地ASN的网络资源情况和PCC规则中的QoS控制策略进行QoS授权并执行QoS控制策略,并且将PCC规则中的服务数据流检测信息发送给DPF、及将PCC规则中的计费策略发送给计费客户端/计费代理,如果SFA与DPF或计费客户端/计费代理位于不同的ASN-GW,则SFA通过R4接口向DPF或计费客户端/计费代理发送相应信息,如果SFA与DPF或计费客户端/计费代理位于相同的ASN-GW,则通过内部接口向DPF或计费客户端/计费代理发送相应信息。后续过程中,DPF用于根据收到的服务数据流检测信息对数据流进行分类,计费代理用于根据收到的计费策略执行基于流的计费。计费代理定期或实时向计费客户端上报计费记录信息,为终端服务的计费客户端通过目前WiMAX定义的计费接口向AAA服务器上报计费记录信息,AAA服务器作为计费系统的统一入口,在AAA上实现Gy和Gz接口,进一步由AAA在Gy和Gz接口上上报计费记录信息到在线计费系统和离线计费系统。或者,为终端服务的计费客户端通过Gy接口和Gz接口直接向在线计费系统和离线计费系统上报计费记录信息(在线计费系统和离线计费系统可在AAA中实现或者作为单独的实体存在)。或者,为终端服务的计费客户端向锚定的PCEF上报计费记录信息,进一步由锚定的PCEF实现Gy和Gz接口,并在Gy和Gz接口上上报计费记录信息到在线计费系统和离线计费系统;上述锚定的PCEF在本实施例的图2A中的PCEF。

图2B为本发明实施例二中WiMAX网络与PCC架构融合示意图,如图2B所示,PCEF分别通过R3接口与ASN-GW中的DPF、SFA、计费客户端/计费代理及PCRF相连,此时,PCEF进一步用于对PCC规则进行拆分,将PCC规则中的QoS控制策略发送给SFA,将PCC规则中的服务数据流检测信息发送给DPF,将PCC规则中的计费策略发送给计费客户端/计费代理。SFA、DPF、计费客户端/计费代理可位于相同的ASN-GW,也可位于不同的ASN-GW。

图2A和图2B中所述的PCEF需要维护所有IP接入网(IP-ConnetivityAccess Network,IP-CAN)会话的服务SFA的标识(SFA ID)、服务DPF的标识(DPF ID)如锚定DPF ID、服务计费代理的标识(Accounting Agent ID)、以及WiMAX会话标识(WiMAX session-ID),用于区分业务流程中的各服务SFA和WiMAX会话。以上所述的SFA包括锚定SFA和服务SFA。PCEF既可位于ASN域内,也可位于CSN域内。

根据图2A和图2B的描述可见,真正的QoS控制策略和计费的执行点都是ASN GW中的功能实体,PCEF只作为ASN-GW与PCRF之间的代理及R3接口和Gx/Ty接口的协议转换器。PCEF可以在PCRF上实现,也可以单独实体存在。图2B与图2A的区别仅在于PCEF与ASN-GW之间的R3接口是分散的,PCEF分别与ASN GW中的SFA、DPF和计费客户端/计费代理通过R3接口相连。

本实施例中其余方案和本发明实施例一中相同。

图2C为本发明实施例三中QoS授权控制流程图,如图2C所示,AF触发的QoS授权处理过程包括以下步骤:

步骤201C:AF、如IP多媒体子系统(IP Multimedia System,IMS)的呼叫会话控制代理实体(Proxy-Call Session Control Function,P-CSCF)与MS建立应用层的交互。

步骤202C:AF对MS进行业务层的授权,并向PCRF发送业务参数授权请求,将业务层授权的QoS参数及业务层关联信息下发给PCRF。业务层关联信息至少包括AF向PCRF提供的流媒体描述信息,例如,WiMAX内容(WiMAX Content),WiMAX内容包括资源裁减(Reduced Resources)指示、QoS优先级(QoS Priority)等信息。如果MS位于拜访网络,AF将基于用户的标识、如IMS私有标识找到家乡PCRF(H-PCRF),将业务层授权的QoS参数及业务层关联信息下发给H-PCRF。

步骤203C~步骤204C:PCRF根据业务层授权的QoS参数和策略信息及用户签约信息进行策略决策,确定本地网络能够满足AF要求的QoS参数后,PCRF可将业务层授权的QoS参数映射为IP QoS参数,生成PCC规则,该PCC规则中包含的QoS信息可为业务层授权的QoS参数,也可为IP QoS参数,然后PCRF向PCEF发送业务参数授权请求,将PCC规则提供给PCEF。如果PCRF确定本地网络无法满足AF要求的QoS参数,则通知AF本地网络无法满足QoS参数,由AF进行后续处理,如修改QoS参数。如果MS位于拜访网络,则由H-PCRF根据业务层授权的QoS参数进行策略决策生成PCC规则,并将该PCC规则提供给拜访PCRF(V-PCRF),V-PCRF将PCC规则提供给拜访PCEF(V-PCEF)。进一步地,V-PCRF可根据H-PCRF提供的PCC规则及本地的控制策略决策确定新的PCC规则,然后将该PCC规则提供给V-PCEF。如果MS位于拜访网络,但是,拜访网络中没有部署PCC控制架构,则H-PCRF将PCC规则下发给拜访网络的决策功能实体V-PF,V-PF与V-PCRF的功能类似。此时,由V-PF或专门设置的协议转换器进行协议转换,将PCC规则转换成WiMAX网络可识别的参数,及根据本地网络的控制策略决策生成新的QoS授权等参数下发给服务流授权实体SFA使用。

步骤205C:PCEF收到PCC规则后,将Gx/Ty接口的PCC规则转换为R3接口的PCC规则,然后向SFA发送业务参数授权请求,将PCC规则提供给SFA。

步骤206C:SFA收到PCC规则后,如果PCC规则中包含的QoS信息为业务层授权的QoS参数,则SFA将业务层授权的QoS参数映射为接入承载QoS参数,如果PCC规则中包含的QoS信息为IP QoS参数,则SFA将IP QoS参数映射为接入承载QoS参数,根据本地ASN的网络资源情况和PCC规则中的QoS控制策略确定本地网络能够满足PCC规则的QoS要求后,进行QoS授权并执行QoS控制策略。如果SFA确定本地网络无法满足PCC规则的QoS要求,则通过PCEF、PCRF通知AF本地网络无法满足QoS参数,由AF进行后续处理,如修改QoS参数。如果PCEF只与ASN-GW中的SFA直接相连,则SFA将PCC规则中的服务数据流检测信息发送给DPF、及将PCC规则中的计费策略发送给计费客户端/计费代理;如果PCEF分别与ASN-GW中的SFA、DPF和计费客户端/计费代理相连,则PCEF对PCC规则进行拆分,向SFA提供的PCC规则为PCC规则中的QoS控制策略,并将PCC规则中的服务数据流检测信息发送给DPF,将PCC规则中的计费策略发送给计费客户端/计费代理。

步骤207C:SFA根据QoS要求完成资源分配和承载建立。

步骤208C~步骤211C:SFA向PCEF返回业务参数授权响应;PCEF收到业务参数授权响应后,向PCRF返回该业务参数授权响应;PCRF收到业务参数授权响应后,向AF返回该业务参数授权响应。AF收到业务参数授权响应后,继续上层业务流程。

业务流程中,DPF根据收到的服务数据流检测信息对数据流进行分类检测,计费代理根据收到的计费策略执行基于流的计费。

本实施例中其余方案和本发明实施例一中相同。

图2D为本发明实施例四中QoS授权控制流程图,如图2D所示,ASN触发的建立IP-CAN承载的QoS授权处理过程包括以下步骤:

步骤201D与步骤201C相同。

步骤202D:MS发起IP-CAN承载建立或修改请求,该IP-CAN承载建立或修改请求中携带有MS的家乡地址和承载信息、如WiMAX会话标识、SFA标识,用于承载绑定。

步骤203D~步骤204D:SFA向PCEF发送业务参数授权请求;PCEF收到业务参数授权请求后,将R3接口的业务参数授权请求转换为Gx/Ty接口的业务参数授权请求,然后向PCRF发送该业务参数授权请求。如果MS位于拜访网络,则SFA向V-PCEF发送业务参数授权请求,V-PCEF收到业务参数授权请求后,向V-PCRF发送该业务参数授权请求。V-PCRF向家乡网络的策略决策功能实体H-PCRF发送业务参数授权请求请求PCC规则。

步骤205D~步骤206D:PCRF收到业务参数授权请求后,向AF发送该业务参数授权请求,请求应用层信息,如业务层授权的QoS参数、数据映射信息等。数据映射信息至少包括流媒体描述信息。AF收到业务参数授权请求后,向PCRF发送业务参数授权响应,将对应于MS(用家乡地址标识)的业务层授权QoS参数和数据映射信息提供给PCRF。如果MS位于拜访网络,则AF向V-PCRF发送业务参数授权响应。

步骤207D~步骤208D:PCRF根据业务层授权的QoS参数进行策略决策,确定本地网络能够满足AF要求的QoS参数后,生成PCC规则,然后PCRF向PCEF发送业务参数授权响应,将PCC规则提供给PCEF。如果PCRF确定本地网络无法满足AF要求的QoS参数,则通知AF本地网络无法满足QoS参数,由AF进行后续处理,如修改QoS参数。如果MS位于拜访网络,V-PCRF收到业务参数授权响应后,将业务层授权的QoS参数提供给H-PCRF。H-PCRF根据业务层授权的QoS参数进行策略决策,确定本地网络能够满足AF要求的QoS参数后,生成PCC规则,然后H-PCRF向V-PCRF返回业务参数授权响应,提供该PCC规则。进一步地,V-PCRF可根据H-PCRF提供的PCC规则及本地网络的策略决策确定新的PCC规则。V-PCRF向V-PCEF发送业务参数授权响应,将PCC规则提供给V-PCEF。如果MS位于拜访网络,但是,拜访网络中没有部署PCC控制架构,则H-PCRF将PCC规则下发给拜访网络的决策功能实体V-PF,V-PF与V-PCRF的功能类似。此时,由V-PF或专门设置的协议转换器进行协议转换,将PCC规则转换成WiMAX网络可识别的参数,及根据本地网络的控制策略决策生成新的QoS授权等参数下发给服务流授权实体SFA使用。

步骤209D:PCEF收到PCC规则后,将Gx/Ty接口的PCC规则转换为R3接口的PCC规则,然后向SFA发送业务参数授权响应,将PCC规则提供给SFA。

步骤210D与步骤206C相同。

步骤211D~步骤212D:SFA根据QoS要求完成承载建立和修改。AF继续上层业务流程。

业务流程中,DPF根据收到的服务数据流检测信息对数据流进行分类检测,计费代理根据收到的计费策略执行基于流的计费。

如果PCEF只与ASN-GW的DPF或计费客户端/计费代理中相连,则PCEF需要通过DPF或计费客户端/计费代理向SFA提供PCC规则、即QoS控制策略。

由于PCC位于业务控制层与接入或承载层之间,向业务控制层屏蔽接入或承载层的具体技术和拓扑信息。PCC从业务控制层接收与业务相关的QoS授权参数,然后与接纳控制策略、网络的拓扑信息等相结合,并将业务QoS参数转化为IP QoS参数,然后提供给相关的接入或承载层节点、如SFA,然后SFA根据收到的QoS参数和接入或承载网络的策略实现相应的QoS控制。IP QoS参数与接入承载QoS参数的映射可以在PCEF或SFA上执行。

图3A为本发明实施例五中WiMAX网络与PCC架构融合示意图,如图3A所示,PCEF作为ASN-GW与PCRF之间的代理及R3接口和Gx/Ty接口的协议转换器的同时,进一步用于执行IP层策略执行,即PCEF收到PCC规则后,用于将业务QoS参数映射为IP QoS参数,作为IP层策略控制执行点,根据IP QoS参数在IP层基于流的计费策略进行计费及对数据包进行门控的功能。PCEF可进一步用于将IP QoS参数映射为接入承载QoS参数;PCEF也可直接将IP QoS参数提供给SFA,SFA进一步用于将收到的IP QoS参数映射为接入承载QoS参数和执行接入网的QoS策略执行。PCEF通过与SFA之间的接口将QoS参数(接入承载QoS参数、或IP QoS参数)提供给SFA。这样,能够对接入承载层和IP层进行分离的QoS控制和独立的计费,对IP层隐藏具体的接入承载层的拓扑结构。SFA收到PCC规则后,SFA将PCC规则中的服务数据流检测信息发送给DPF进行数据包的过滤、及将PCC规则中的计费策略发送给计费客户端/计费代理进行计费。PCEF与ASN-GW的连接关系也可与图2B相同,即PCEF分别与ASN-GW中的SFA、DPF和计费客户端/计费代理相连。计费代理定期或实时向计费客户端上报计费记录信息,为终端服务的计费客户端通过目前WiMAX定义的计费接口向AAA服务器上报计费记录信息,AAA服务器作为计费系统的统一入口,在AAA上实现Gy和Gz接口,进一步由AAA在Gy和Gz接口上上报计费记录信息到在线计费系统和离线计费系统。或者,为终端服务的计费客户端通过Gy接口和Gz接口直接向在线计费系统和离线计费系统上报计费记录信息(在线计费系统和离线计费系统可在AAA中实现或者作为单独的实体存在)。或者,为终端服务的计费客户端向锚定的PCEF上报计费记录信息,进一步由锚定的PCEF实现Gy和Gz接口,并在Gy和Gz接口上上报计费记录信息到在线计费系统和离线计费系统;上述锚定的PCEF在本实施例的图3A中的PCEF。PCEF既可位于ASN域内,也可位于CSN域内。

家乡代理(Home Agent,HA)是用户数据面的代理,为了优化网络结构,可将PCEF与HA绑定在一起,这样,MS位于家乡网络时,可统一实现策略执行、数据面的门控、以及计费点的功能。此时,PCEF的分配和HA的分配可统一考虑,如果由家乡AAA(HAAA)服务器分配,则PCEF和HA位于家乡网络,如果由拜访AAA(VAAA)服务器分配,则PCEF和HA位于拜访网络。当MS漫游到拜访网络时,如果HA在家乡网络时,此处描述的PCEF是H-PCEF,H-PCEF不进行R3/Gx或R3/Ty信令协议的转换、及PCC规则的分发和QoS映射,H-PCEF只具有数据面的检测、门控和计费点的功能;在拜访网络的V-PCEF负责进行R3/Gx或R3/Ty信令协议的转换、PCC规则的分发和QoS映射。

图3B为本发明实施例六中QoS授权控制流程图,如图3B所示,AF触发的QoS授权处理过程包括以下步骤:

步骤301B~步骤304B与步骤201C~步骤204C相同。

步骤305B:PCEF将业务层授权的QoS参数映射为IP QoS参数,执行IP层策略控制,进行IP层的计费。PCEF可进一步将IP QoS参数映射为接入承载QoS参数。

步骤306B与步骤205C相同。

步骤307B:SFA收到PCC规则后,如果PCEF提供的是IP QoS参数,则SFA需将IP QoS参数映射为接入承载QoS参数,然后根据本地ASN的网络资源情况和PCC规则中的QoS控制策略确定本地网络能够满足PCC规则的QoS要求后,进行QoS授权并执行QoS控制策略。如果SFA确定本地网络无法满足PCC规则的QoS要求,则通过PCEF、PCRF通知AF本地网络无法满足QoS参数,由AF进行后续处理,如修改QoS参数。

如果PCEF只与ASN-GW中的SFA直接相连,则SFA将PCC规则中的服务数据流检测信息发送给DPF、及将PCC规则中的计费策略发送给计费代理;如果PCEF分别与ASN-GW中的SFA、DPF、计费客户端/计费代理相连,则PCEF对PCC规则进行拆分,向SFA提供的PCC规则为PCC规则中的QoS控制策略,如IP QoS参数、或接入承载QoS参数,并将PCC规则中的服务数据流检测信息发送给DPF,将PCC规则中的计费策略发送给计费客户端/计费代理。

步骤308B~步骤312B与步骤207C~步骤211C相同。

业务流程中,DPF根据收到的服务数据流检测信息对数据流进行分类检测,计费代理根据收到的计费策略执行基于流的计费。

图3C为本发明实施例七中QoS授权控制流程图,如图3C所示,ASN触发的建立IP-CAN承载的QoS授权处理过程包括以下步骤:

步骤301C~步骤308C与步骤201D~步骤208D相同。

步骤309C与步骤305B相同。

步骤310C与步骤209D相同。

步骤311C与步骤307B相同。

步骤312C~步骤313C与步骤211D~步骤212D相同。

业务流程中,DPF根据收到的服务数据流检测信息对数据流进行分类检测,计费代理根据收到的计费策略执行基于流的计费。

MS位于家乡网络时,执行IP层策略控制的PCEF为H-PCEF;MS位于拜访网络时,执行IP层策略控制的PCEF为V-PCEF。

图4A和图4B所示的实施例中,即本发明实施例八和实例例九中WiMAX网络与PCC架构融合的示意图,将PCEF的功能至少划分为接口-策略计费执行实体(Interface-Policy Charging Enforcement Function,I-PCEF)和服务-策略计费执行实体(Serving-Policy Charging Enforcement Function,S-PCEF),并将S-PCEF与ASN-GW中的功能实体相结合。进一步可设置锚定策略计费执行实体(Anchor-Policy Charging Enforcement Function,A-PCEF),将A-PCEF、S-PCEF与ASN-GW中相应的功能实体相结合。

I-PCEF作为ASN PCC策略执行实体与PCRF之间的代理;传递ASN内的PCC策略执行实体与PCRF之间交互的消息,并进行R3-PCC接口消息与Gx/Ty接口消息的相互转换。如果考虑IP层的策略执行,则I-PCEF进一步可包括IP层的策略执行功能。I-PCEF可位于ASN域,也可位于CSN域,如将I-PCEF与PCRF或者HA绑定在一起。当I-PCEF进一步用于执行IP层策略控制,则I-PCEF将业务QoS参数映射为IP QoS参数,在IP层基于流进行计费及实现门控功能。I-PCEF也可进一步用于将IP QoS参数映射为接入承载QoS参数,I-PCEF也可将IP QoS参数提供给ASN-GW内的功能实体、如SFA,由ASN-GW内的功能实体完成QoS参数的映射和接入网的QoS策略执行。这样,I-PCEF统一了QoS控制策略和计费策略的接口,将二者一并下发到ASN-GW。

这样,在ASN内的PCC规则策略执行实体发生迁移时,能够保持Gx/Ty接口不变;PCEF的部分功能在ASN中实现,具体功能包括服务数据流检测、执行基于流的QoS控制策略、基于流的计费策略控制,实现这些功能的具体功能实体包括锚定SFA、服务SFA、SFM,锚定DPF、计费客户端、计费客户端/计费代理等。

考虑Gy/Gz接口,同时考虑PCC的计费规则在ASN内执行情况时,计费代理定期或实时向计费客户端上报计费记录信息,为终端服务的计费客户端通过目前WiMAX定义的计费接口向AAA服务器上报计费记录信息,AAA服务器作为计费系统的统一入口,在AAA上实现Gy和Gz接口,进一步由AAA在Gy和Gz接口上上报计费记录信息到在线计费系统和离线计费系统。或者,为终端服务的计费客户端通过Gy接口和Gz接口直接向在线计费系统和离线计费系统上报计费记录信息(在线计费系统和离线计费系统可在AAA中实现或者作为单独的实体存在)。或者,为终端服务的计费客户端向I-PCEF上报计费记录信息,进一步I-PCEF实现Gy和Gz接口,并在Gy和Gz接口上上报计费记录信息到在线计费系统和离线计费系统。

根据PCC规则的执行点与WiMAX网络中相应执行点相融合的情况,本发明的实施例中提供以下两种情况,如图4A和图4B所式。

图4A为本发明实施例八中WiMAX网络与PCC架构融合示意图,如图4A所示,将PCEF的功能划分为I-PCEF、A-PCEF和S-PCEF。

I-PCEF传递A-PCEF与PCRF之间交互的消息和提供PCEF和PCRF之间的PCC接口,进行R3-PCC接口消息与Gx/Ty接口消息的相互转换。I-PCEF可进一步用于执行IP层策略控制,则I-PCEF将业务QoS参数映射为IP QoS参数,在IP层基于流进行计费及实现门控功能。此时,I-PCEF可进一步用于将IP QoS参数映射为接入承载QoS参数,I-PCEF也可将IP QoS参数提供给ASN-GW内的功能实体,由ASN-GW内的功能实体完成QoS参数的映射。

A-PCEF由锚定SFA和计费客户端等策略执行实体组成,S-PCEF由锚定DPF/FA、服务SFA和计费代理等策略执行实体组成。如果考虑A-PCEF由锚定SFA和计费客户端等策略执行实体组成,同时也包括一个ASN内的策略执行实体和I-PCEF的统一接口实体,那么这个统一接口实体将用于接收I-PCEF从PCRF获取的PCC规则;并拆分转发给A-PCEF以及S-PCEF里的策略执行实体;进一步,ASN内的策略执行实体和I-PCEF的统一接口实体可以是由锚SFA担当,将收到的PCC规则中的QoS控制策略提供给与锚定DPF/FA绑定的服务SFA,将收到的PCC规则中的服务数据流检测信息发送给锚定DPF/FA;进一步,I-PCEF功能实体可以在A-PCEF功能实体实现和/或在CSN实现(作为CSN单独的实体或在HA上实现);I-PCEF和A-PCEF的功能可以在锚定SFA和/或HA实现,或者,作为CSN单独的实体实现。A-PCEF作为PCEF在ASN GW的锚定点,负责接收I-PCEF下发的PCC规则并传给S-PCEF和接收S-PCEF的消息并上传给I-PCEF。在MS初始入网时,A-PCEF位于MS初始入网的服务GW,可将A-PCEF与MS的锚定鉴权器(Anchor Authenticator)绑定在一起,在MS发生重认证时,伴随锚定鉴权器一起迁移至新的ASN-GW;如A-PCEF不与锚定鉴权器绑定,A-PCEF可一直位于MS初始入网的服务GW,不伴随锚定鉴权器一起迁移。如果I-PCEF提供的是IP QoS参数,则A-PCEF(ASN内的策略执行实体和I-PCEF的统一接口实体或锚定SFA实体)可进一步用于将IP QoS参数映射为接入承载QoS参数;计费客户端将收到的PCC规则中的计费策略提供给与锚定DPF/FA绑定的计费代理。

S-PCEF作为PCC规则的策略执行点,包括锚定DPF/FA、服务SFA和计费代理的功能,服务SFA用于根据本地接入服务网ASN的网络资源情况和QoS控制策略进行QoS授权并执行QoS控制策略;锚定DPF/FA根据服务数据流检测信息对数据流进行分类,服务SFA执行QoS控制策略,与锚定DPF/FA绑定的计费代理根据收到的计费策略执行基于流的计费。如果A-PCEF提供的是IP QoS参数,则服务SFA进一步用于将IP QoS参数映射为接入承载QoS参数。S-PCEF与MS的锚定DPF/流代理(Flow Agent,FA)绑定;在MS发送FA迁移或R3接口迁移时,S-PCEF伴随锚定DPF/FA一起迁移到新的ASN-GW。S-PCEF主要完成与锚定DPF绑定在一起的锚定DPF/FA/服务SFA等功能实体的功能。

图4B为本发明实施例九中WiMAX网络与PCC架构融合示意图,如图4B所示,将PCEF的功能划分为I-PCEF和S-PCEF。I-PCEF传递S-PCEF与PCRF之间交互的消息和提供PCEF和PCRF之间的PCC接口,进行R3接口消息与Gx/Ty接口消息的相互转换。I-PCEF可进一步用于执行IP层策略控制,则I-PCEF将业务QoS参数映射为IP QoS参数,在IP层基于流进行计费及实现门控功能。此时,I-PCEF可进一步用于将IP QoS参数映射为接入承载QoS参数,I-PCEF也可将IP QoS参数提供给ASN-GW内的功能实体,由ASN-GW内的功能实体完成QoS参数的映射。S-PCEF由锚定SFA、锚定DPF/FA和计费客户端组成,锚定SFA执行ASN内的QoS控制策略,如果I-PCEF提供的是IP QoS参数,则锚定SFA进一步用于将IP QoS参数映射为接入承载QoS参数,锚定DPF/FA根据服务数据流检测信息对数据流进行分类,计费客户端根据收到的计费策略执行基于流的计费。

进一步,I-PCEF功能实体可以在S-PCEF功能实体实现和/或在HA实现;I-PCEF和S-PCEF的功能可以在锚定SFA和/或HA实现。

MS初始入网时,S-PCEF位于MS初始入网的服务GW,可将S-PCEF与MS的锚定鉴权器(Anchor Authenticator)绑定在一起,在MS发生重认证时,伴随锚定鉴权器一起迁移至新的ASN GW;如A-PCEF不和锚定鉴权器绑定,A-PCEF可一直位于MS初始入网的服务GW,不伴随锚定鉴权器一起迁移。

图4C为本发明实施例十中QoS授权控制流程图,如图4C所示,AF触发的QoS授权处理过程包括以下步骤:

步骤401C~步骤402C与步骤201C~步骤202C相同。

步骤403C~步骤404C:PCRF根据业务层授权的QoS参数和计费策略及用户签约信息进行策略决策,确定本地网络能够满足AF要求的QoS参数后,生成PCC规则,然后PCRF向I-PCEF发送业务参数授权请求,将PCC规则提供给I-PCEF。如果PCRF确定本地网络无法满足AF要求的QoS参数,则通知AF本地网络无法满足QoS参数,由AF进行后续处理,如修改QoS参数。如果MS位于拜访网络,则由H-PCRF根据业务层授权的QoS参数进行策略决策生成PCC规则,并将该PCC规则提供给V-PCRF,V-PCRF将PCC规则提供给拜访I-PCEF。进一步地,V-PCRF可根据H-PCRF提供的PCC规则及本地的控制策略决策确定新的PCC规则,然后将该PCC规则提供给V-PCEF。如果MS位于拜访网络,而且,拜访网络中没有部署PCC控制架构,则H-PCRF将PCC规则下发给拜访网络的决策功能实体V-PF,V-PF与V-PCRF的功能类似。此时,由V-PF或专门设置的协议转换器进行协议转换,将PCC规则转换成WiMAX网络可识别的参数,及根据本地网络的控制策略决策生成新的QoS授权等参数下发给服务流授权实体SFA使用。

步骤405C:I-PCEF收到PCC规则后,将Gx/Ty接口的PCC规则转换为R3接口的PCC规则,然后向在锚定功能实体A-PCEF发送业务参数授权请求,将PCC规则提供给A-PCEF。I-PCEF可进一步执行IP层策略控制,将业务QoS参数映射为IP QoS参数,在IP层基于流进行计费及实现门控功能,此时,I-PCEF可进一步将IP QoS参数映射为接入承载QoS参数。

步骤406C:A-PCEF收到PCC规则后,A-PCEF向S-PCEF发送业务参数授权请求,将收到的PCC规则提供给S-PCEF中的锚定DPF/FA、服务SFA和计费代理等功能实体,即将PCC规则中的QoS控制策略提供给与锚定DPF/FA绑定的服务SFA,将收到的服务数据流检测信息发送给锚定DPF/FA,将收到的PCC规则中的计费策略提供给与锚定DPF/FA绑定的计费客户端,计费客户端将计费策略下发给计费代理执行计费。如果I-PCEF提供的是IP QoS参数,则A-PCEF可进一步将IP QoS参数映射为接入承载QoS参数,然后再提供给与锚定DPF/FA绑定的服务SFA。

步骤407C:服务SFA收到PCC规则后,如果A-PCEF提供的是业务层授权的QoS参数,则将业务层授权的QoS参数映射为接入承载QoS参数,如果A-PCEF提供的是IP QoS参数,则将IP QoS参数映射为接入承载QoS参数,如果A-PCEF提供的是接入承载QoS参数,则直接进行后续操作。服务SFA根据本地ASN的网络资源情况和PCC规则中的QoS控制策略确定本地网络能够满足PCC规则的QoS要求后,进行QoS授权并执行QoS控制策略。如果SFA确定本地网络无法满足PCC规则的QoS要求,则通过PCEF、PCRF通知AF本地网络无法满足QoS参数,由AF进行后续处理,如修改QoS参数。

步骤408C:服务SFA根据QoS要求完成资源分配和承载建立。

步骤408C~步骤413C:服务SFA向A-PCEF返回业务参数授权响应;A-PCEF收到业务参数授权响应后,向I-PCEF返回该业务参数授权响应;I-PCEF收到该业务参数授权响应后,向PCRF返回该业务参数授权响应;PCRF收到业务参数授权响应后,向AF返回该该业务参数授权响应。AF收到业务参数授权响应后,继续上层业务流程。

业务流程中,DPF根据收到的服务数据流检测信息对数据流进行分类检测,计费代理根据收到的计费策略执行基于流的计费。

图4D为本发明实施例十一中QoS授权控制流程图,如图4D所示,ASN触发的建立IP-CAN承载的QoS授权处理过程包括以下步骤:

步骤401D与步骤201C相同。

步骤402D:MS向服务SFA发起IP-CAN承载建立或修改请求,该IP-CAN承载建立或修改请求中携带有MS的家乡地址和承载信息、如WiMAX会话标识、SFA标识,用于承载绑定。

步骤403D~步骤405D:服务SFA向A-PCEF发送业务参数授权请求;A-PCEF收到业务参数授权请求后,向I-PCEF发送业务参数授权请求;I-PCEF收到业务参数授权请求后,将R3接口的业务参数授权请求转换为Gx/Ty接口的业务参数授权请求,然后向PCRF发送该业务参数授权请求。如果MS位于拜访网络,则I-PCEF向V-PCRF发送业务参数授权请求,V-PCRF向家乡网络的H-PCRF发送业务参数授权请求PCC规则。

步骤406D~步骤407D与步骤205D~步骤206D相同。

步骤408D~步骤409D:PCRF根据业务层授权的QoS参数进行策略决策,确定本地网络能够满足AF要求的QoS参数后,生成PCC规则,然后向I-PCEF返回业务参数授权响应,提供该PCC规则。

步骤410D:I-PCEF收到PCC规则后,将Gx/Ty接口的PCC规则转换为R3接口的PCC规则,然后向在锚定点A-PCEF发送业务参数授权响应,将PCC规则提供给A-PCEF。I-PCEF可进一步执行IP层策略控制,将业务QoS参数映射为IP QoS参数,在IP层基于流进行计费及实现门控功能,此时,I-PCEF可进一步将IP QoS参数映射为接入承载QoS参数。

步骤411D:A-PCEF收到PCC规则后,A-PCEF向S-PCEF发送业务参数授权响应,将收到的PCC规则提供给S-PCEF中的锚定DPF/FA、服务SFA和计费代理功能实体,即将PCC规则中的QoS控制策略提供给与锚定DPF/FA绑定的服务SFA,将收到的服务数据流检测信息发送给锚定DPF/FA,将收到的PCC规则中的计费策略提供给与锚定DPF/FA绑定的计费代理。如果I-PCEF提供的是IP QoS参数,则A-PCEF可进一步将IP QoS参数映射为接入承载QoS参数,然后再提供给与锚定DPF/FA绑定的服务SFA。

步骤412D:服务SFA收到PCC规则后,如果A-PCEF提供的是业务层授权的QoS参数,则将业务层授权的QoS参数映射为接入承载QoS参数,如果A-PCEF提供的是IP QoS参数,则将IP QoS参数映射为接入承载QoS参数,如果A-PCEF提供的是接入承载QoS参数,则直接进行后续操作。服务SFA根据本地ASN的网络资源情况和PCC规则中的QoS控制策略确定本地网络能够满足PCC规则的QoS要求后,进行QoS授权并执行QoS控制策略。如果SFA确定本地网络无法满足PCC规则的QoS要求,则通过PCEF、PCRF通知AF本地网络无法满足QoS参数,由AF进行后续处理,如修改QoS参数。

步骤413D~步骤414D与步骤211D~步骤212D相同。

业务流程中,DPF根据收到的服务数据流检测信息对数据流进行分类检测,计费代理根据收到的计费策略执行基于流的计费。

如果不设置A-PCEF,则图4C和图4D描述的流程中不包括A-PCEF,I-PCEF直接与S-PCEF进行交互。

图5A为本发明实施例十二中WiMAX网络与PCC架构融合示意图,如图5A所示,PCRF作为策略决策点,将作为策略执行点的PCEF与ASN-GW绑定在一起,这种紧耦合方式,将WiMAX网络的策略控制和计费策略控制与PCC架构紧密结合在一起,使得WiMAX网络的策略控制和计费策略控制体系统一起来,并且这种方式符合将策略控制架构和计费控制架构融合的设计初衷,能够简化网络中的功能实体结构,缩减信令交互流程,降低业务建立时间。PCEF的功能分别在ASN内的SFA、DPF和计费客户端/计费代理、SFM和CSN内的HA等实体的一个或多个实体中实现。此时PCEF还需将相应信息提供给其他功能实体,例如,PCEF在SFA中实现,则SFA收到PCC规则后,还需将PCC规则中的服务数据流检测信息发送给DPF、及将PCC规则中的计费策略发送给计费客户端。

锚定SFA作为PCEF在ASN GW的锚定点,负责接收PCRF下发的PCC规则、向PCRF请求PCC规则和提供PCEF和PCRF之间的PCC接口。在终端初始入网时,锚定SFA位于MS初始入网的服务GW,锚定SFA与MS的锚定鉴权器(Anchor Authenticator)绑定在一起,在MS发生重认证时,伴随锚定鉴权器一起迁移至新的ASN GW。

计费代理定期或实时向计费客户端上报计费记录信息,PCEF中的计费客户端通过目前WiMAX的R3接口向AAA服务器上报计费记录信息,AAA服务器作为计费系统的统一入口,在AAA上实现Gy和Gz接口,进一步由AAA在Gy和Gz接口上上报计费记录信息到在线计费系统和离线计费系统。或者,计费客户端通过Gy接口和Gz接口直接向在线计费系统和离线计费系统上报计费记录信息(在线计费系统和离线计费系统可在AAA中实现或者作为单独的实体存在)。考虑到与PCC架构保持一致,可以将SFA、DPF和计费代理这三者绑定。该实现方式与现有技术的区别在于PCEF的功能由ASN-GW的功能实体SFA、DPF、和计费客户端/计费代理和/或SFM实现,不需要专门的R3接口与Gx/Ty接口的协议转换器,协议转换的功能在ASN-GW中实现、或直接在R3接口上实现Gx/Ty协议支持PCC规则的传递。

图5B为本发明实施例十三中QoS授权控制流程图,如图5B所示,AF触发的QoS授权处理过程包括以下步骤:

步骤501B~步骤502B与步骤201C~步骤202C相同。

步骤503B~步骤504B:PCRF根据业务层授权的QoS参数进行策略决策,确定本地网络能够满足AF要求的QoS参数后,生成PCC规则,然后PCRF向SFA发送业务参数授权请求,将PCC规则提供给SFA。如果PCRF确定本地网络无法满足AF要求的QoS参数,则通知AF本地网络无法满足QoS参数,由AF进行后续处理,如修改QoS参数。如果MS位于拜访网络,则由H-PCRF根据业务层授权的QoS参数进行策略决策生成PCC规则,并将该PCC规则提供给V-PCRF,V-PCRF将PCC规则提供给SFA。进一步地,V-PCRF可根据H-PCRF提供的PCC规则及本地的控制策略决策确定新的PCC规则,然后将该PCC规则提供给SFA。如果MS位于拜访网络,但是,拜访网络中没有部署PCC控制架构,则H-PCRF将PCC规则下发给拜访网络的决策功能实体V-PF,V-PF与V-PCRF的功能类似。此时,由V-PF或专门设置的协议转换器进行协议转换,将PCC规则转换成WiMAX网络可识别的参数,及根据本地网络的控制策略决策生成新的QoS授权等参数下发给服务流授权实体SFA使用。

步骤505B:SFA收到PCC规则后,将Gx/Ty接口的PCC规则转换为R3接口的PCC规则,然后将业务层授权的QoS参数映射为接入承载QoS参数,根据本地ASN的网络资源情况和PCC规则中的QoS控制策略确定本地网络能够满足PCC规则的QoS要求后,进行QoS授权并执行QoS控制策略。如果SFA确定本地网络无法满足PCC规则的QoS要求,则通过PCRF通知AF本地网络无法满足QoS参数,由AF进行后续处理,如修改QoS参数。如果PCEF只在ASN-GW的SFA中实现,SFA还需将PCC规则中的服务数据流检测信息发送给DPF、及将PCC规则中的计费策略发送给计费客户端/计费代理;如果PCEF包括ASN内的SFA、DPF和计费代理和/或服务流管理实体SFM等功能实体,则SFA获取PCC规则中的QoS控制策略,DPF获取PCC规则中的服务数据流检测信息,计费客户端/计费代理获取PCC规则中的计费策略。

步骤506B与步骤207C相同。

步骤507B~步骤509B:SFA向PCRF返回该业务参数授权响应;PCRF收到业务参数授权响应后,向AF返回该该业务参数授权响应。AF收到业务参数授权响应后,继续上层业务流程。

业务流程中,DPF根据收到的服务数据流检测信息对数据流进行分类检测,计费代理根据收到的计费策略执行基于流的计费。

图5C为本发明实施例十四中QoS授权控制流程图,如图5C所示,ASN触发的建立IP-CAN承载的QoS授权处理过程包括以下步骤:

步骤501C~步骤502C与步骤201D~步骤202D相同。

步骤503C:SFA向PCRF发送该业务参数授权请求。如果MS位于拜访网络,则SFA向V-PCRF发送该业务参数授权请求,V-PCRF向家乡网络中的策略决策实体H-PCRF发送业务参数授权请求请求PCC规则。

步骤504C~步骤505C与步骤205D~步骤206D相同。

步骤506C~步骤507C:PCRF根据业务层授权的QoS参数和计费策略信息及用户签约信息进行策略决策,确定本地网络能够满足AF要求的QoS参数后,生成PCC规则,然后PCRF向SFA发送业务参数授权响应,将PCC规则提供给SFA。如果PCRF确定本地网络无法满足AF要求的QoS参数,则通知AF本地网络无法满足QoS参数,由AF进行后续处理,如修改QoS参数。如果MS位于拜访网络,V-PCRF收到业务参数授权响应后,将业务层授权的QoS参数提供给H-PCRF。H-PCRF根据业务层授权的QoS参数进行策略决策,确定本地网络能够满足AF要求的QoS参数后,生成PCC规则,然后H-PCRF向V-PCRF返回业务参数授权响应,提供该PCC规则。进一步地,V-PCRF可根据H-PCRF提供的PCC规则及本地的控制策略决策确定新的PCC规则。V-PCRF向V-PCEF发送业务参数授权响应,将PCC规则提供给V-PCEF。如果MS位于拜访网络,但是,拜访网络中没有部署PCC控制架构,则H-PCRF将PCC规则下发给拜访网络的决策功能实体V-PF,V-PF与V-PCRF的功能类似。此时,由V-PF或专门设置的协议转换器进行协议转换,将PCC规则转换成WiMAX网络可识别的参数,及根据本地网络的控制策略决策生成新的QoS授权等参数下发给服务流授权实体SFA使用。

步骤508C与步骤505B相同。

步骤509C~步骤510C与步骤211D~步骤212D相同。

业务流程中,DPF根据收到的服务数据流检测信息对数据流进行分类检测,计费代理根据收到的计费策略执行基于流的计费。

PCEF与PCC策略执行实体合设在一起时,以上各流程中所述的PCEF实际为PCEF代理转发实体,通过内部接口向与PCC策略执行实体提供PCC规则。

如果PCEF只包括ASN-GW的DPF或计费代理,则PCRF需要通过DPF或计费代理向SFA提供PCC规则、即QoS控制策略。

PCRF作为策略决策点,可位于CSN域内。PCRF与AAA服务器之间通过Sp接口相连,Sp接口上不仅用于获取描述文件,还用来获得服务数据流对应的费率信息计费键的相关信息。

计费客户端将计费代理统计生成的计费记录上报给AAA服务器。如果AAA服务器作为PCC架构计费系统的统一入口,进一步由AAA在Gy和Gz接口上上报计费记录信息到在线计费系统和离线计费系统。或者,为终端服务的计费客户端通过Gy接口和Gz接口直接向在线计费系统和离线计费系统上报计费记录信息。或者,为终端服务的计费客户端通过R3-PCC的计费接口向I-PCEF上报计费记录信息,进一步I-PCEF实现Gy和Gz接口,并在Gy和Gz接口上上报计费记录信息到在线计费系统和离线计费系统。在线计费系统和离线计费系统可在AAA中实现或者作为单独的实体存在。

本发明提供的实施例中,PCRF根据业务层授权的QoS参数和计费策略及用户的签约信息确定PCC规则,PCEF作为PCRF与PCC策略执行实体之间的接口和/或PCC策略执行实体,进行协议转换和消息转发和/或策略计费执行,PCC策略执行实体根据PCC规则执行服务数据流的QoS授权和计费,对WiMAX网络与3GPP/3GPP2网络PCC架构的融合提出了切实可行的方案,实现了WiMAX网络利用PCC架构实现对业务的策略控制和计费控制,并解决了PCC架构中的功能实体与WiMAX网络的策略控制实体SFA、DPF、计费客户端/计费代理和/或HA等功能实体相融合的问题,提出了WiMAX网络利用PCC架构实现对业务的策略控制和计费控制的处理流程和融合方案。在业务建立基本流程中实现了WiMAX网络与PCC架构相融合对业务进行策略控制和计费控制,解决WiMAX和3GPP/3GPP2网络使用IMS业务时通过统一的PCC架构进行互连的问题。另外,本分明提供了多种可行的实现方式,可以根据实际需要进行灵活选择。

显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

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