专利摘要:
本発明は、認証、許可、会計(AAA)アプリケーションを効率的に処理する。本発明は、バインディングを必要とし、ポリシーおよび課金ルール機能(PCRF)サーバなどの同一のAAAサーバへセッションを中継するセッションを相関させるセッションアウェアダイアメタ中継エージェントである。ある実施形態では、中継エージェントは、ダイアメタサーバを選択し、サーバ選択を登録している間に、それぞれのサーバへユーザ装置(UE)要求を転送するものとすることができる。ダイアメタサーバはPCRFサーバとすることができる。
公开号:JP2011505719A
申请号:JP2010533036
申请日:2008-03-10
公开日:2011-02-24
发明作者:コップリン、ディルク;ステンフェルト、ヨーン;マットソン、ハンス
申请人:テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル);
IPC主号:H04L12-56
专利说明:

[0001] 本発明は、電気通信ネットワークにおける認証、許可、会計のための方法およびシステムに関する。]
背景技術

[0002] 以下の略語をここで使用した場合、以下の意味をもつものとする。
AAA ‐Authentication, Authorization and Accounting
(認証、許可、会計)
CN ‐Core Network
(コアネットワーク)
CRF‐Charging Rules Function
(課金ルール機能)
EPC ‐Evolved Packet Core
(発展型パケットコア)
EPS‐Evolved Packet System
(発展型パケットシステム)
FBC ‐Flow Based Charging
(フローベースの課金)
GPRS ‐General Packet Radio Service
(汎用パケット無線サービス)
GSM‐Global System for Mobile Communications
(グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ)
hPCRF ‐home-PCRF
(ホームPCRF)
IMS ‐IP Multimedia Subsystem
(IPマルチメディアサブシステム)
IPBS‐IP Bearer Service
(IPベアラサービス)
IPsec ‐IP Security
(IPセキュリティ)
LTE‐Long Term Evolution
(長期発展型)
MSISDN‐Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number
(移動加入者集積サービスデジタルネットワーク番号)
O&M ‐Operations & Maintenance
(オペレーションおよびメンテナンス)
PCC ‐Policy and Charging Control
(ポリシーおよび課金制御)
PCEF ‐Policy and Charging Enforcement Function
(ポリシーおよび課金施行機能)
PCRF ‐Policy and Charging Rules Function
(ポリシーおよび課金ルール機能)
PDF‐Policy Decision Function
(ポリシー決定機能)
PEP ‐Policy Enforcement Function
(ポリシー施行機能)
PMIP ‐Proxy Mobile IP
(プロキシモバイルIP)
RNC‐Radio Network Controller
(無線ネットワーク制御装置)
SAE‐System Architecture Evolution
(システムアーキテクチャ発展型)
SBLP ‐Service Based Local Policy
(サービスベースのローカルポリシー)
SCTP ‐Stream Control Transmission Protocol
(ストリーム制御送信プロトコル)
TCP ‐Transport Control Protocol
(トランスポート制御プロトコル)
TLS ‐Transport Layer Security
(トランスポートレイヤセキュリティ)
TPF ‐Traffic Plane Function
(トラフィックプレーン機能)
UE ‐User Equipment
(ユーザ装置)
UTRA ‐UMTSTerrestrial Radio Access Network
(UMTS地上波無線アクセスネットワーク)
WCDMA‐Wideband CDMA
(広帯域CDMA)]
[0003] 従来の第3世代(3G)UMTSネットワークは、典型的に、コアネットワーク(CN)、UMTS地上波無線アクセスネットワーク(UTRAN)、ユーザ装置(UE)という相互作用する3つのドメインに分割される。CNは、インスタンス交換、ルーティング、ユーザトラフィックの転送を与える。CNは、データベースおよびネットワーク管理機能を含む。]
[0004] CN構成は、汎用パケット無線サービス(GPRS)でのグローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ(GSM)ネットワークに基づく。UTRANは、UEにエアインタフェースアクセス方法を提供する。システム内で使用される基地局は、NodeBといい、NodeB制御装置は、無線ネットワーク制御装置(RNC)である。]
[0005] CNは、回路交換ドメインとパケット交換ドメインとに分割される。回路交換構成としては、モバイルサービス交換センタ(MSC)、ビジタロケーションレジスタ(VLR)、ゲートウェイMSCが挙げられる。パケット交換構成は、サービングGPRSサポートノード(SGSN)、ゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)を含む。両ドメインに共有されるネットワーク構成もある。]
[0006] 一例として、UTRANエアインタフェースとしてWCDMA技術を選択する。UMTSWCDMAは、WCDMA拡散符号から得られた疑似乱数ビットでユーザデータが乗算される直接シーケンスCDMAシステムである。UMTSでは、チャネル化に加えて、符号が同期およびスクランブリングに使用される。WCDMAには、周波数分割デュープレクス(FDD)および時間分割デュープレクスという2つの基本オペレーションモードがある。]
[0007] LTEでは、基本3Gネットワークアーキテクチャが発展し、例えばモビリティ管理体/ユーザプレーン体(MME/UPE)、E−UTRAN、eNodeBを備える。]
[0008] ダイアメタプロトコルは、認証、許可、会計(AAA)フレームワークを、その上で設計される全てのアプリケーションのために構成する。このプロトコルは、実施者が自身のアプリケーションをベースプロトコルの上で定めることができるオープンで拡張可能なアーキテクチャに基づく。ダイアメタアプリケーションの例としては、モバイルIPv4アプリケーション、ネットワークアクセスサーバアプリケーション、拡張可能認証プロトコル(EAP)アプリケーション、クレジット制御アプリケーション、セッション開始アプリケーションが含まれる。]
[0009] Gxアプリケーション(Rel6以降)、Rxアプリケーション(Rel6以降)、DxアプリケーションおよびCxアプリケーション(Rel6以降)、S7、S7a/b/cおよびS9アプリケーション(Rel8用に研究進行中)など、今や多種多様な3GPP特定のダイアメタアプリケーションが使用されている。]
[0010] ダイアメタプロトコルベースのネットワークには様々な役割がある。クライアントは、ユーザのためにAAAサービスを要求するネットワークの端のノードである。一方、ダイアメタサーバは、クライアントの要求で、ユーザの認証および許可を行う。クライアントおよびサーバに加えて、ダイアメタプロトコルは、(例えばRADIUSとダイアメタとの間に)中継エージェント、プロキシエージェント、リダイレクトエージェント、トランスレーションエージェントを導入する。]
[0011] クライアントおよびサーバはアプリケーションセッションを使用して情報を交換する。通信は、要求/応答メッセージペアの交換に基づく。クライアント発の要求(pull)およびサーバ発の要求(push)の両方がダイアメタにおいて可能とされる。]
[0012] 伝送の面では、ダイアメタプロトコルは、IPによるTCPまたはSCTPに基づく。IPSecおよび/またはTLSをホップごとのセキュリティに使用することが可能であるが、端末相互間セキュリティ機構が推奨される。図1は、ダイアメタプロトコルスタックを示している。] 図1
[0013] 3GPPサービスベースのローカルポリシー(SBLP)、フローベースの課金(FBC)、ポリシーおよび課金制御(PCC)に対するセッションバインディングは以下のように説明される。IPマルチメディアサブシステム(IMS)が3GPP Rel5の3GPPアーキテクチャに導入される。IMSに対する改良アプリケーションレイヤサービスをサポートするために、サービスベースのローカルポリシーのコンセプト(例えば許可およびポリシーベースの制御)が基本GPRS接続性サービスに適用された。アプリケーションレイヤにおけるイベント間の調整およびIPベアラレイヤにおけるリソース管理を可能とするために、ポリシー決定機能(PDF)という論理構成が、論理ポリシー決定構成として使用される。]
[0014] PDFは、ポリシールールを使用してSBLPに関する決定を行い、SBLPアーキテクチャのIPポリシー施行ポイント(PEP)であるGGSNのIPBS管理部へ、この決定を通信する。Rel5のPDFは、プロキシCSCFと共存することを期待された。結果として、図2に見られるように、PDFとPEPとの間にGoインタフェースという新たなインタフェースを定めなければならなかった。] 図2
[0015] 複数のPDFを有するネットワークがあるため、セッション開始時にサービスを許可した正しいP−CSCF/PDFにGGSNを接触させる機能を特定することが必要であった。SBLPにおいて、これについては、いわゆる許可トークンの使用によって解決された。許可トークンは、IMセッション確立時に、選択されたP−CSCF/PDFによって作成された。P−CSCFはトークンをUE(ユーザ装置)へ渡し、次にUEがPDPコンテキストの確立/変更時にGGSNへ許可トークンを送信するであろう。トークンの一部はPDF識別子であり、GGSNがトークンを受信したら、Goセッションを確立すべき正しいPDFを識別できた。そして、PDFは許可トークンを使用して、GoセッションをIMセッションとバインドすることができた(これをセッションバインディングという)。]
[0016] 3GPPのRel6では、SBLPコンセプトがさらに開発された。Rel6のPDFはもはやP−CSCFに対して内的であることは期待されず、したがって、P−CSCFとPDFとの間に(ダイアメタプロトコルに基づいて)Gqという新たな外的インタフェースが導入された。許可トークンは未だにSBLPに使用されたが、Rel6ではトークンはセッションセットアップ時にPDFからP−CSCFへ転送しなければならなかった。不都合なことに、これについては、許可トークンへのサポートは端末によってサポートされなければならないため、実現が難しいと証明された。結果として、SBLPは広く展開されていない。]
[0017] SBLPアーキテクチャに並行して、フローベースの課金(FBC)が3GPP Rel6に導入された。FBCは、一端ではP−CSCFとやり取りし、他方ではトラフィックプレーン機能(TPF)とやり取りする課金ルール機能(CRF)という新たなシステム構成を導入した。TPFは、典型的にGPRSのGGSNである。P−CSCFとCRFとの間のインタフェースはRxといい、ダイアメタプロトコルに基づく。TPFとCRFとの間のインタフェースもダイアメタプロトコルに基づいたもので、Gxという。SBLPにおけるセッションバインディングの要求は、同じくFBCでも有効である。しかしながら、FBCについては許可トークンに基づいた解決手段がなく、規格は随分と曖昧なもので、実施するには解決すべきことがまだ多く残っている。]
[0018] 3GPP Rel7では、図3に見られるように、SBLPおよびFBCのコンセプトが、ポリシーおよび課金制御という共通アーキテクチャに併合される。PDFとCRFとは、ポリシーおよび課金ルール機能(PCRF)という単一の構成に併合される。また、PEPとTPFとは、ポリシーおよび課金施行機能(PCEF)という論理機能に併合される。最終的に、インタフェースは以下のように併合される。
Rel6 Gx + Rel6 Go は Rel7 Gxへ
Rel6 Rx + Rel6 Gq は Rel7 Rxへ] 図3
[0019] セッションバインディングの要求が明確であり、複数のPCRFのホストである環境においていくつかのPCRF選択手段を有することが必要となる一方で、規格は未だ明確ではない。複数のセッションに同一のPCRFを選択する問題は、正式にはシステムアーキテクチャ発展型(SAE)という発展型パケットシステム(EPS)に対する3GP Rel8ではエスカレートする。図4は、S5インタフェースに基づくプロキシモバイルIP(PMIP)を使用した非ローミング3GPPアクセスに対するEPSアーキテクチャを示している。この場合、S7cセッションとS7セッションとをバインドする必要がある(両プロトコルはダイアメタGxに基づいている)。加えてRxインタフェースも、S7セッションへのバインディングを必要としている。] 図4
[0020] 図5は、3GPPアクセスのローミングシナリオを示している。このシナリオでは、S9というさらに別のインタフェースが与えられる。この場合、正しいホームPCRF(hPCRF)を発見し、S9セッションとS7セッションとをhPCRFにバインドする必要がある。図4および図5の例は、PCRFディスカバリの機構が3GPP Rel8で必要とされるという多くの例のうちのたった2つの例でしかない。] 図4 図5
[0021] 不都合なことに、現在、PCRF選択の原理は3GPP規格に記載されていない。RxセッションとGxセッションとのセッションバインディング(Rel6以降)、S7セッションとS9セッションとのセッションバインディング(Rel8以降)を行えるようにするためには、一貫したPCRFディスカバリの機構が必要とされる。現在の実施形態は、所有権のあるアルゴリズムに基づいたクライアントベースの選択機構である。これについては、以下を含むいくつかの理由で効率的ではない。O&Mについては、PCRFネットワークの再構成が、全クライアントを更新しなければならないことを意味するであろう。相互運用性については、マルチベンダ環境において、ベンダが異なるクライアントが所有権のある同一のPCRF選択の機構をサポートするかは定かではない。また、拡張性については、将来、非常に大きなダイアメタプロトコルネットワークのオペレーションを行うオペレータもあると予想できる。ネットワークにおいて専用機構としてPCRF選択を構成することは、あまり拡張できそうにない。]
[0022] 本発明の目的は、上述の不都合を改善することである。これについては、通信インタフェースを使用してダイアメタセッション開始の要求をUEから受信するステップと、既存のダイアメタセッションを決定するためにローカルレジスタまたは外部レジスタのルックアップを行うステップと、ダイアメタサーバを選択するステップと、UE要求をダイアメタサーバへ中継するステップと、ダイアメタサーバからの応答を受信するステップと、サーバ選択を登録するステップと、ダイアメタサーバからの応答をUEへ中継するステップとを含む本発明の第1の実施形態である方法によって提供される。上記ステップは、通信インタフェースと、処理部と、記憶部とを備える装置によって行うことができる。ここで処理部は、上記ステップを行うために、記憶部に記憶された命令セットを実行するものとされる。ダイアメタサーバはPCRFサーバであってもよい。中継エージェントは、電気通信ネットワークのコアネットワーク部分に位置してもよい。中継エージェントは、IPアドレス、MSISDN、セッションを定義し区別するその他のIDのうちの少なくとも1つを使用するものとしてもよい。]
[0023] 本発明の第2の実施形態は、電気通信ネットワークにおけるAAAサービスの効率的な処理のための方法であって、ダイアメタセッション開始の要求をUEから受信するステップと、既存のダイアメタセッションを決定するためにローカルレジスタまたは外部レジスタのルックアップを行うステップと、ダイアメタサーバを選択する(selectingまたはchoosing)ステップと、要求をダイアメタサーバへ中継するステップと、ダイアメタサーバからの応答を受信するステップと、サーバ選択を登録するステップと、ダイアメタサーバからの応答をUEへ中継するステップとを含む方法である。上記ステップは電気通信システムにおけるノードによって行われるものとしてもよい。上記方法は、複数のUEから要求を受信するステップをさらに含んでもよい。すでに要求に適切な登録されたダイアメタセッションが存在する場合、上記方法は、すでに登録されたものと同一のダイアメタサーバへ中継するステップをさらに含んでもよい。本発明方法の方法の第2の実施形態では、選択するステップは、登録されたサーバの選択、外部実体に制御されたサーバの任意選択、所定のアルゴリズムを使用した選択のうちの少なくとも1つによって行われるものとしてもよい。]
[0024] 本発明の第3の実施形態は、セッションバインディングおよび相関のための、コンピュータ読出可能媒体に記憶されるコンピュータプログラムであって、ダイアメタセッション開始の要求をユーザ装置UEから受信する命令セットと、既存のダイアメタセッションを決定するためにローカルレジスタまたは外部レジスタのルックアップを行う命令セットと、ダイアメタサーバを選択する(selectigまたはchoosing)命令セットと、ダイアメタサーバへ要求を中継する命令セットと、ダイアメタサーバからの応答を受信する命令セットと、サーバ選択を登録する命令セットと、ダイアメタサーバからの応答をUEへ中継する命令セットとを含むコンピュータプログラムである。]
[0025] 本発明の第4の実施形態は、電気通信ネットワークにおけるインフラストラクチャネットワークであって、無線アクセスゲートウェイに対するインタフェースと、少なくとも1つのコアネットワーク体と、少なくとも1つのコアネットワーク体と通信する本発明の第1の実施形態による認証、許可、会計(AAA)中継エージェントとを備えるインフラストラクチャネットワークである。第4の実施形態では、中継エージェントは、PCRFサーバにおいてコアネットワークの外部に位置する。]
[0026] 本発明のこれらの実施形態、その他の実施形態は、以下で説明する実施形態を参照することで明らかになろう。]
図面の簡単な説明

[0027] 以下、添付図面に示した実施形態例を参照しながら、非限定的に、より詳細に本発明を説明する。]
[0028] 図1は、ダイアメタプロトコルスタックを概略的に示す。
図2は、SBLPアーキテクチャを概略的に示す。
図3は、3GPP(Rel7)のPCCアーキテクチャを概略的に示す。
図4は、PMIPベースのs5を使用したEPS内の3GPPアクセスのための非ローミングアーキテクチャを概略的に示す。
図5は、S8bを使用したEPS内の3GPPアクセスのためのローミングアーキテクチャを概略的に示す。
図6は、本発明の一実施形態を概略的に示す。
図7は、本発明によるセッションセットアップの機能概観を概略的に示す。
図8は、本発明によるRel7 GxおよびRxの中継エージェントにおけるセッション相関に基づくPCRF選択を概略的に示す。
図9は、本発明によるネットワークを概略的に示す。
図10は、本発明によるインフラストラクチャ装置を概略的に示す。
図11は、本発明による方法を概略的に示す。] 図1 図10 図11 図2 図3 図4 図5 図6 図7 図8
実施例

[0029] 図6に見られるように、複数のアプリケーションをサポートし、バインディングを必要とするセッションを相関させて同一のダイアメタサーバ(PCRF)へ中継するセッションアウェアダイアメタエージェントを、本発明は使用する。これはエージェントにいくつかの要求を課す。第1に、エージェントは、セッションバインディングを必要とする様々なアプリケーションのダイアメタセッション全てを認知し、追跡しなければならないであろう。第2に、セッション情報を相関させ、様々なアプリケーション(およびクライアント)からの要求を同一のダイアメタサーバ(PCRF)へ中継できるように、エージェントから要求があろう。エージェントは、セッションの定義および区別を行うセッション相関のための鍵として、例えばIPv4/IPv6アドレスやMSISDNなど、適切であればいかなるパラメータを使用してもよい。初期要求は全てこのエージェントを通過しなければならないであろう。要求がエージェントピアで受信されると、エージェントは以下を行うであろう。(1)レジスタのルックアップを行い、サーバ(PCRF)に中継またはリダイレクトされており、セッションバインディングを必要としている同一のダイアメタまたはその他のダイアメタの既存のセッションがすでにあるかどうか確認する。(2a)かかるセッションがある場合は、新たな要求が同一のPCRFへ中継され、セッションデータがレジスタに保存される(エンドユーザId、クライアントID、アプリケーションID、PCRF−IDなど)(ルックアップおよび登録の手続は、内部レジスタにとっての内的手続とすることが可能であるが、インタフェースによる外部データベースとのやり取りを含むものとすることもできる。ダイアメタサーバのグループ(クラスタ)が同一の記憶リソースを共有することが可能である。この場合、エージェントは、クラスタにおける使用可能なサーバであればどのサーバにセッションを中継してもよい)。(2b)かかるセッションがない場合は、エージェントは任意の機構に基づいてサーバ(PCRF)を選択する(PCRFを選択する機構は本発明の範囲ではない。内部機構とすることもできれば、外部インタフェースによるやり取りを含むものとすることもできる。)。そして、選択したサーバ(PCRF)へ要求が中継され、最終的にエージェントはレジスタに新たなセッション情報を記憶する。(3)セッションが終了すると、レジスタのエントリは削除される。] 図6
[0030] セッションバインディングを達成するため、同一のサーバまたはサーバのクラスタに接触することをクライアントに要求するダイアメタアプリケーションのいずれか2つ(または3つ以上)に、以下の機能を適用することができる。図7は、セッション確立時の2つのダイアメタセッション間の相関処理を示したメッセージフローである。] 図7
[0031] A1.クライアントXが新たなダイアメタセッションを開始し、初期ダイアメタ要求を送信する。要求には、セッションバインディングのためのパラメータが含まれている。]
[0032] A2.エージェントピアが要求を受信し、まずは、受信したメッセージにおけるパラメータの1つを鍵(アイデンティティ)として使用してレジスタのルックアップを行う。このルックアップは、レジスタがエージェントと同一の構成に位置する場合は内的なものとすることができるが、レジスタ(データベース)が外部のものである場合は外部インタフェースによる通信を含むものとすることもできる。アイデンティティが未知のもので、そのアイデンティティに対するサーバへの既知のダイアメタセッションがない場合、サーバが選択される。サーバ選択は(任意の)内的アルゴリズムに基づくものとすることができるが、インタフェースによってエージェントと通信する外部ノードが行う決定とすることも可能である。]
[0033] A3.初期要求が目標サーバへ中継される。]
[0034] A4.目標サーバが要求を処理し、ダイアメタ応答で応答する。]
[0035] A5.エージェントが、サーバ選択を成功として登録する。登録は、内的なものとすることもできるし、外部インタフェースによる通信を含んだものとすることもできる。サーバへの初期要求が失敗の場合、エージェントはサーバを再選択し、新たな目標サーバへ初期要求を再送することができる。]
[0036] A6.初期応答がクライアントXへ中継される。]
[0037] B1.クライアントYが新たなダイアメタセッションを開始し、初期ダイアメタ要求を送信する。アプリケーションはクライアントXとサーバZとの間で使用されるアプリケーションと同一のものとすることができるが、異なるものとすることも可能である。要求には、セッションバインディングのためのパラメータが含まれている。]
[0038] B2.エージェントピアが要求を受信し、まずは、提供されたアイデンティティについてレジスタのルックアップを行う。このルックアップは、レジスタがエージェントと同一の構成に位置する場合は内的なものとすることができるが、レジスタ(データベース)が外部のものである場合は外部インタフェースによる通信を含むものとすることもできる。すでにこのアイデンティティに対するサーバへのセッションがあるため、このセッションについても同一のサーバが選択される。]
[0039] B3.初期要求が目標サーバへ中継される。]
[0040] B4.目標サーバが要求を処理し(セッションをバインドし)、ダイアメタ応答で応答する。]
[0041] B5.エージェントがセッションを登録する。]
[0042] B6.初期応答がクライアントYへ中継される。]
[0043] ダイアメタセッションのいずれかが終了すると、エージェントは、レジスタにおける関連エントリを削除する。アイデンティティに関連したエントリに関する最後のセッションがレジスタから削除されたら、選択されたサーバへの関連も削除される。つまり、次に新たなダイアメタセッションが同一のアイデンティティに対して開始されるときは、そのセッションには新たなサーバを選択するものとすることができる。]
[0044] 図8は、どのようにして、本発明を使用して3GPP Rel7 GxおよびRxのPCRFディスカバリを解決するかの一例を示している。] 図8
[0045] A1.PCEF(GW)がIP−CANセッション確立要求を受信する。IP−CANセッション確立要求の形態は、IP−CANのタイプに依存する。GPRSでは、GGSNがPDPセッション内で第1PDPコンテキスト作成要求を受信する。I−WLANでは、GWがIPSecトンネル確立要求を受信する。]
[0046] GWが、値INITIAL_REQUESTに設定したCC要求タイプAVPを使用してCCRを送信することによって、新たなDCCセッションを開始する。GWは、UEアイデンティティ情報、および/またはUE IPv4アドレスまたはUE IPv6アドレスプレフィックスを提供する。PCRFを例えばGPRSなどのIP−CANベアラの制御下とすることができるIP−CANのタイプについて、GWは、新たなベアラ識別子、およびQoSなどの要求されたベアラの情報も提供する。入手可能であれば、ネットワーク要求サポートおよびUE所望ベアラ制御モードの情報も提供するであろう。]
[0047] A3.エージェントピアが要求を受信し、まずは、UEアイデンティティについてレジスタのルックアップを行う。このルックアップは、レジスタがエージェントと同一の構成に位置する場合は内的なものとすることができるが、レジスタ(データベース)が外部のものである場合は外部インタフェースによる通信を含むものとすることもできる。UEが未知のもので、PCRFへの既知のダイアメタセッションがない場合、PCRFが選択される。PCRF選択は(任意の)内的アルゴリズムに基づくものとすることができるが、インタフェースによってエージェントと通信する外部ノードが行う決定とすることも可能である。]
[0048] A4.CCRイニシャルが目標PCRFへ中継される。]
[0049] A5.目標PCRFが、受信した情報をダイアメタCCRに記憶する。PCRFは、インストールすべきPCCルールの選択または生成も行う。]
[0050] PCRFは、許可されたQoSを導出し、PCCルールに記載のサービスフローが有効とされるか無効とされるかを決定することによって、ポリシー決定を行うことができる。]
[0051] A6.エージェントがPCRF選択を成功として登録する。登録は、内的なものとすることもできるし、外部インタフェースによる通信を含んだものとすることもできる。PCRFへの初期要求が失敗の場合、エージェントはPCRFを再選択し、新たな目標PCRFへ要求を再送することができる。]
[0052] A7.CCAイニシャルがPCEFへ中継される。]
[0053] A8.GWが、IP−CANセッション確立要求に対する応答を送信する。]
[0054] 図8の第2部分に記載の手続は、新たなアプリケーション機能(AF)セッションが確立されるときの信号送信フローを説明している。] 図8
[0055] B1.AFが、新たなAFセッションのセットアップに対する内的または外的トリガを受信し、サービス情報を提供する。AFは必要なサービス情報(例えばIPフローのIPアドレス、使用するポート番号、メディアタイプの情報など)を識別する。AFは、必要なサービス情報を識別し、新たなRxダイアメタセッションのためのダイアメタAARにこの情報を収集する。]
[0056] B2.エージェントピアが要求を受信し、まずは、UEアイデンティティについてレジスタのルックアップを行う。このルックアップは、レジスタがエージェントと同一の構成に位置する場合は内的なものとすることができるが、レジスタ(データベース)が外部のものである場合は外部インタフェースによる通信を含むものとすることもできる。すでにこのUEに対するPCRFへのGxセッションがあるため、Rxセッションについても同一のRCRFが選択される。]
[0057] B3.CCRイニシャルが目標PCRFへ中継される。]
[0058] B4.PCRFが、GWから以前に受信した情報と、AFから受信したサービス情報とを使用して、影響を受ける確立されたIP−CANセッションを識別する。PCRFはAFへダイアメタAAAを送信する。]
[0059] B5.エージェントがRCRF選択を成功として登録する。]
[0060] AAがAFへ中継される。]
[0061] 本発明の効果は、クライアント側からセッションバインディングに要求されるダイアメタサーバ選択の全責任を解決し、効率的に取り除くことである。PCCにおけるRCRFアドレシングは単純にレルム名に基づくものとすることができる。これにより、レルムごとに、セッションバインディングおよびPCRF選択に関する全機能が、1つのエージェント、または同一のデータベースを共有するエージェントのグループに効率的に集中する。ゆえに、本発明は、ダイアメタベースプロトコルの基本原理にうまく調和する。]
[0062] 本発明は、ネットワークのいかなる変化も相関機能を実施する実体にしか影響を与えないため、拡張可能性とオペレーションおよびメンテナンス(O&M)とに関して効果を有する。]
[0063] セッション情報を保持するレジスタを外的なものとし、そのため複数のエージェントにアクセス可能なもの/複数のエージェントで共有するものとすると、エージェント冗長性および拡張可能性に関して本発明は非常に適切である。追加エージェントをシステムに簡単に導入することが可能であり、エージェントのうちの1つを取り除く(すなわちメンテナンスのためにオフラインにする、あるいはシステム不具合の結果)場合、2次エージェントピアに対するピアフェールオーバのための標準的ダイアメタ機能を使用することが可能である。]
[0064] ここで図9を参照すると、そこには、本発明によるUE901およびネットワーク903である無線電気通信ネットワークが提供されている。ネットワーク903は、無線アクセス体902と、モビリティ管理体904、サービングゲートウェイ905と、ネットワーク906において提供されるその他のサービスとをさらに含む。ネットワーク903は、外部ネットワークサービス(例えばインターネット)および/または外部通信ネットワークサービス907(例えばオペレータのIPサービスやホームロケーションサービス)に接続することができる。UE901は、無線アクセス体によってサポートされる適切な無線通信解決手段のいずれかを使用して無線アクセス体902に接続することが可能であり、かかる無線通信解決手段としては、2Gおよび3G通信ベースのシステム、例えば通信規格のIEEE 802.11シリーズによるWLANサービス、BluetoothなどのWPANサービスが挙げられるが、上記に限定されない。] 図9
[0065] 図10は、本発明によるダイアメタエージェントを扱う装置1000(エージェント)を示している。装置は、少なくとも1つの処理部1001と、少なくとも1つの記憶部1002と、オペレータインタフェース部1003と、少なくとも1つの通信インタフェース1004および1005とを有する。記憶部1002としては、レジスタ、RAM、ROM、EEPROM、DRAM、フラッシュ、ハードディスクなどが挙げられるが、上記に限定されない。処理部は、例えばコンピュータ読出可能格納媒体などの記憶部にソフトウェアとして記憶された命令セット、あるいはフィールドプログラム可能ゲートアレイ(FPGA)や特定用途向け集積回路(ASIC)などのハードウェアとして利用可能な命令セットを実行するものである。装置は、その他の部を備えたものとすることもできる。記憶部は、本発明を実施するソフトウェアを記憶するものである。装置は、取り出し可能なものとすることも取り出し不可能なものとすることもできる専用長時間格納部をさらに備える。専用長時間格納部としては、DVD、CD、BluRay、HDD、ハードディスク、磁気テープなどが挙げられるが、上記に限定されない。装置は、更新や同様の制御特徴のために、制御装置と通信可能である。これについては、通信インタフェースまたは別々の制御通信インタフェースのいずれかを使用して行う。装置1000は、さらに、エージェントがネットワークアーキテクチャのどこで実施されているかに応じて、通信ネットワークの他の機能のオペレーションを行うものとすることも可能である。] 図10
[0066] 図11は、本発明によるインフラストラクチャ装置(エージェント)における方法を示している。そのステップは以下である。
1101.ダイアメタセッション開始の要求をUEから受信
1102.既存ダイアメタセッションの決定についてローカルレジスタまたは外部レジスタのルックアップを実行
1103.PCRFサーバなどのダイアメタサーバを選択またはPCRFサーバなどのダイアメタサーバを選択
1104.PCRFサーバなどのダイアメタサーバへ要求を中継
1105.PCRFサーバなどのダイアメタサーバから応答を受信
1106.サーバ選択を登録
1107.PCRFサーバなどのダイアメタサーバからUEへ応答を中継] 図11
[0067] 本発明に記載のローカルエージェント構成は、スタンドアローンシステムとして、またはPCRFと同一の物理プラットフォームにおいて実施可能であることに留意されたい。様々なクライアントおよび/または様々なアプリケーションからのセッションがバインディングのために同一のサーバに相関されて中継されることを必要とするPCCに関するものだけではなく、一般的にダイアメタベースの用途全てに本発明を適用することができることにも留意されたい。]
[0068] 本発明は、プロトコルダイアメタで例示したが、このプロトコルに限定されるものではなく、電気通信ネットワークにおける認証、許可、会計を処理できるその他の同様のプロトコルにも適用可能であるということにも留意すべきである。また、緊急の通信のイベントでは、ネットワーク構成および通信セットアップに応じて、他の解決手段を使用することも可能である。さらに、ある状況では課金機能を本発明に集積可能であることを理解すべきである。]
[0069] 「comprising(含む、備える)」という言葉をここで使用した場合は、列挙したもの以外の他の構成やステップの存在を排除するものではなく、構成に先行する「a」、「an」という言葉は、その構成の複数の存在を排除するものではない。また、いかなる参照符号も本発明の範囲を限定しない。本発明は、少なくとも部分的にはハードウェアでもソフトウェアでも実施可能であり、いくつかの「手段(means)」や「部(units)」は同一のハードウェアで表すことができる。以上に言及し、説明した実施形態は、本発明の一例として与えたものであって、本発明を限定するものではない。]
权利要求:

請求項1
電気通信ネットワークにおける認証、許可、会計(AAA)サービスを効率的に処理する方法において、通信インタフェースを使用して、ダイアメタセッション開始の要求をユーザ装置(UE)から受信するステップ(1101)と、既存のダイアメタセッションを決定するためにルックアップを行うステップ(1102)と、ダイアメタサーバを選択するステップ(1103)と、前記UE要求を前記ダイアメタサーバへ中継するステップ(1104)と、前記ダイアメタサーバからの応答を受信するステップ(1105)と、前記サーバ選択を登録するステップ(1106)と、前記ダイアメタサーバからの前記応答を前記UEへ中継するステップ(1107)とを有することを特徴とする方法。
請求項2
前記既存のダイアメタセッションを決定するためにルックアップを行うステップは、ローカルレジスタで行われることをさらに特徴とする、請求項1に記載の方法。
請求項3
前記既存のダイアメタセッションを決定するためにルックアップを行うステップは、外部レジスタで行われることをさらに特徴とする、請求項1に記載の方法。
請求項4
前記ダイアメタサーバは、ポリシーおよび課金ルール機能(PCRF)サーバであることをさらに特徴とする、請求項1に記載の方法。
請求項5
前記方法は、前記電気通信ネットワークのコアネットワーク部分に位置する中継エージェント(1000)によって行われることをさらに特徴とする、請求項1に記載の方法。
請求項6
インターネットプロトコル(IP)アドレス、移動加入者集積サービスデジタルネットワーク番号(MSISDN)、その他の前記セッションを定義して区別する識別のうちの少なくとも1つを使用することをさらに特徴とする、請求項1に記載の方法。
請求項7
複数のUEから要求を受信するステップをさらに有することを特徴とする、請求項1に記載の方法。
請求項8
すでに前記要求に適切な登録されたダイアメタセッションが存在する場合、前記方法は、すでに登録されたものと同一のダイアメタサーバへ中継するステップをさらに有することを特徴とする、請求項1に記載の方法。
請求項9
前記選択するステップは、登録されたサーバの選択、外部実体に制御されたサーバの任意選択、所定のアルゴリズムを使用した選択のうちの少なくとも1つによって行われるステップをさらに有することを特徴とする、請求項1に記載の方法。
請求項10
電気通信ネットワークにおける中継エージェント(1000)であって、通信インタフェースと、前記通信インタフェースに連結された処理部(1001)と、前記処理部(1001)に連結された記憶部(1002)とを備える中継エージェント(1000)において、前記処理部(1001)は、前記記憶部に記憶された命令セットを実行して、前記通信インタフェースを使用してダイアメタセッション開始の要求をUEから受信し、既存のダイアメタセッションを決定するためにローカルレジスタまたは外部レジスタのルックアップを行い、ダイアメタサーバを選択し、前記UE要求を前記ダイアメタサーバへ中継し、前記ダイアメタサーバからの応答を受信し、前記サーバ選択を登録し、前記ダイアメタサーバからの前記応答を前記UEへ中継するように動作可能であることを特徴とする、中継エージェント(1000)。
請求項11
前記ダイアメタサーバは、ポリシーおよび課金ルール機能(PCRF)サーバであることをさらに特徴とする、請求項10に記載の中継エージェント(1000)。
請求項12
前記中継エージェントは、前記電気通信ネットワークのコアネットワーク部分に位置することをさらに特徴とする、請求項10に記載の中継エージェント(1000)。
請求項13
インターネットプロトコル(IP)アドレス、移動加入者集積サービスデジタルネットワーク番号(MSISDN)、その他の前記セッションを定義して区別する識別のうちの少なくとも1つを使用することをさらに特徴とする、請求項10に記載の中継エージェント(1000)。
請求項14
セッションバインディングおよび相関のための、コンピュータ読出可能媒体に記憶されるコンピュータプログラムにおいて、通信インタフェースを使用して、ダイアメタセッション開始の要求をユーザ装置(UE)から受信する命令セットと、既存のダイアメタセッションを決定するためにローカルレジスタまたは外部レジスタのルックアップを行う命令セットと、ダイアメタサーバを選択する命令セットと、前記ダイアメタサーバへ要求を中継する命令セットと、前記ダイアメタサーバからの応答を受信する命令セットと、前記サーバ選択を登録する命令セットと、前記ダイアメタサーバからの前記応答を前記UEへ中継する命令セットとを有することを特徴とするコンピュータプログラム。
請求項15
電気通信ネットワークにおけるインフラストラクチャネットワークであって、無線アクセスゲートウェイに対するインタフェースと、少なくとも1つのコアネットワーク体と、少なくとも1つのコアネットワーク体と通信する認証、許可、会計(AAA)中継エージェントとを備えるインフラストラクチャネットワークにおいて、前記中継エージェントは、前記通信インタフェースを使用してダイアメタセッション開始の要求をUEから受信し、既存のダイアメタセッションを決定するためにローカルレジスタまたは外部レジスタのルックアップを行い、ダイアメタサーバを選択し、前記UE要求を前記ダイアメタサーバへ中継し、前記ダイアメタサーバからの応答を受信し、前記サーバ選択を登録し、前記ダイアメタサーバからの前記応答を前記UEへ中継する手段を有することをさらに特徴とする、インフラストラクチャネットワーク。
請求項16
前記中継エージェントは、ポリシーおよび課金ルール機能(PCRF)サーバにおいて、前記コアネットワークの外部に位置することをさらに特徴とする、請求項15に記載のインフラストラクチャネットワーク。
請求項17
前記中継エージェントは、前記コアネットワークに位置することをさらに特徴とする、請求項15に記載のインフラストラクチャネットワーク。
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