JP6254601B2 - セッション確立方法、装置及びシステム - Google Patents

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Description

本発明は、通信分野に関し、具体的に、セッション確立方法、装置及びシステムに関する。
図1は関連技術に係わる第3世代パートナーシップ・プロジェクト(3rd Generation Partnership Project、3GPPと略称)から進化したパケットシステム(Evolved Packet System、EPSと略称)の構造を示す概念図であり、図1に示すように、非ローミング状況でのEPSネットワーク構成は、進化型汎用移動通信システム陸上無線アクセスネットワーク(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network、E−UTRANと略称)と、移動管理ユニット(Mobility Management Entity、MMEと略称)と、サービング・ゲートウエイ(Serving Gateway、S−GWと略称)と、パケットデータネットワークゲートウェイ(Packet Data Network Gateway、P−GWと略称、PDN GWとも呼ばれる)と、ホーム加入者サーバ(Home Subscriber Server、HSSと略称)と、ポリシー及び課金ルール機能(Policy and Charging Rules Function、PCRFと略称)エンティティと、他のサポート点から構成される。
ここで、PCRFはポリシー及び課金制御(Policy and Charging Control、PCCと略称)のキーポイントで、ポリシーの決定及び課金ルールの制定を担っている。PCRFは、サービスデータストリームに基づくネットワーク制御ルールを提供し、当該ネットワーク制御は、サービスデータストリームの検出と、ゲーティング制御(Gating Control)と、サービス品質(Quality of Service、QoSと略称)の制御と、データストリームに基づく課金ルール等を含む。PCRFは、制定したポリシー及び課金ルールをポリシー及び課金実行機能(Policy and Control Enforcement Function、PCEFと略称)に送信して実行させ、同時に、PCRFはこれらのルールをユーザとの契約情報に一致させなければならない。PCRFは、アプリケーション機能(Application Function、AFと略称)からサービスに関連する情報を取得することと、ユーザとの契約データベース(Subscription Profile Repository、SPRと略称)からユーザポリシー課金制御契約情報を取得することと、PCEFから積載に関連するネットワークの情報を取得することに基づいてポリシー及び課金ルールを制定する。
EPSは非3GPPシステムとの共通を支援し、EPSと非3GPPシステムとの共通はS2a/b/cインターフェースを介して実現され、P−GWは、3GPPと非3GPPシステムの間のアンカーである。図1に示すように、非3GPPシステムは信任できる非3GPP IPアクセスと信任できない非3GPP IPアクセスとに分けられている。信任できる非3GPP IPアクセスは、直接にS2aインターフェースを介してP−GWに接続され、信任できない非3GPP IPアクセスは進化型のパケットデータゲートウエイ(Evolved Packet Data Gateway、ePDGと略称)を介してP−GWに接続され、ePDGとP−GWとの間のインターフェースはS2bインターフェースであって、ユーザ機器(User Equipment、UEと略称)とePDGとの間はInternet プロトコルセキュリティ(IPSec)によってシグナルとデータの暗号化を行って保護する。S2cインターフェースは、ユーザ機器とP−GWとの間のユーザ側に関する制御及び移動性支援を提供し、その支援する移動性管理プロトコルはデュアルスタックを支援する移動IPv6(即ち、DSMIPv6、デュアルスタック移動IPv6)である。
現在、多くの通信事業者は固定網と移動網の融合(Fixed Mobile Convergence、FMCと略称)技術に関心を集めていて、3GPPとブロードバンドフォーラム(Broadband Forum、BBFと略称)接続共通技術についても研究を行っている。
図2は、関連技術に係わるUEがBBFアクセスネットワークを介して3GPPコアネットワークにアクセスするポリシーが共通する状況でのホームルーティングのローミング構造を示す概念図であり、図2に示すように、BBFアクセスネットワークは信任できない非3GPPアクセスネットワークであると認められている。ユーザは、BBFアクセスネットワークを介して移動コアネットワークにアクセスする。現在、上記構造に基づいて、2種類のサービス方式がある。その中の一つは、UEがアクセスするサービスがルーティングしてEPCに戻る必要があることで、進化型パケットコアネットワークルーティング(EPC−routed)と呼ばれ、他の一つは、UEがアクセスするサービスがEPCに戻る必要がなく、直接にBBFネットワークからサービスネットワークへルーティングすることで、ノンシームレス無線LANオフロード(Non−Seamless WLAN Offload、NSWOと略称)と呼ばれる。図2に示す状況でのローミングについて、BBFアクセスネットワークは公共陸上無線ネットワーク(Visited Public Land Mobile Network、VPLMNと略称)をアクセスすることによって、認証、データルーティング、ポリシー制御等を含むホームPLMN(Home PLMN、HPLMNと略称)との共通を実現している。
図3は関連技術に係わるUEがBBFアクセスネットワークを介して3GPPコアネットワークにアクセスするポリシーが融合された状況でのホームルーティングローミング構造を示す概念図であり、図3に示すように、図2との相違点は、通常、BBFアクセスネットワークとVPLMNが同一の通信事業者に所属し、訪問PCRF(Visit PCRF、V−PCRFと略称)はGxdインターフェースを介してIP Edgeとの交換を支援し、ホームPCRF(Home PCRF、H−PCRFと略称)はV−PCRFを介してBBFアクセスネットワークとの交換を実現することである。
図4は、関連技術に係わるUEが固定帯域幅アクセスネットワークを介して3GPPコアネットワークにアクセスするフローチャートであり、図4に示すように、図2に基づく構成図であって、UEがPMIPv6プロトコルによって3GPPにアクセスする際のフローチャートであって、その中のePDGとP−GWとの間は汎用パケット無線サービストンネリングプロトコル(GPRS Tunnel Protocol、GTPと略称)を用いており、具体的に以下のステップを含む。
UEが、BBFアクセスシステムにアクセスし、3GPP−basedアクセス認証を行う。BBF AAAが3GPP AAA Proxyを介して3GPP AAA Serverと交換して(又は、AAA Serverが更にHSSと交換)EAP認証を完成する(ステップS402)。
UEが、BBFアクセスネットワークが割り当てたローカルIPアドレスを取得する(ステップS404)。
BPCFは、ステップS402又はステップS404によってトリガーされ、UEがBBFアクセスネットワークを介してアクセスした通知を受ける(ステップS406)。
BPCFがトリガーされ、且つPCRFとのポリシーの共通を支援する場合、ローカルポリシーが当該ユーザにノンシームレスの無線LANオフロードサービス(NSWO traffic)のポリシー制御を提供可能であることを指示すると、BPCFはV−PCRFにCCRメッセージを送信して、S9a*セッションの確立を要求し、メッセージにはユーザ識別子、UEローカルIPアドレス、NSWO−APNが含まれている(ステップS408)。
V−PCRFは、当該ユーザのS9セッションが確立されていないと判定し、H−PCRFにCCRメッセージ(S9セッション確立メッセージ)を送信して、S9セッションと一つのS9サブセッションの確立を要求し、サブセッションにユーザ識別子、UEローカルIPアドレス、NSWO−APNが含まれている。V−PCRFは、S9a*セッションとS9サブセッションの対応関係を記憶する。当該S9サブセッションは、NSWOサービスへのポリシー制御に用いられる(ステップS410)。
H−PCRFはポリシーを決定した後、確認メッセージ(即ち、CCAメッセージ)を返送し、また、ポリシーをS9サブセッションを介してV−PCRFに送信する(ステップS412)。
V−PCRFは、ポリシーを更にCCAメッセージを介してBPCFに送信する(ステップS414)。
UEは訪問ネットワークに位置するePDGを動的に選択する。UEは、IKEv2トンネリング確立フローを開始し、また、EAPによって認証を行う。ePDGは、UEのローカルIPアドレスを取得する(ステップS416)。
ePDGは、P−GWを選択した後、選択したP−GWにセッション確立要求メッセージを送信し、メッセージにユーザ識別子等、UEローカルIPアドレスが含まれている。P−GWは、要求メッセージを受信した後、UEにEPC IPアドレスを割り当てて、バインドコンテキストを確立する(ステップS418)。
P−GW中のPCEFが、ユーザ識別子、PDN識別子、UEローカルIPアドレス、UE EPC IPアドレスを含むIP−CANセッション確立指示メッセージをH−PCRFに送信する。H−PCRFは、ユーザ識別子等の情報に基づいて、QoS認可を行って、PCEFに確認メッセージを返送する(ステップS420)。
P−GWが、AAA ServerにP−GW IPアドレス更新メッセージを送信し、P−GWのアドレスをAAA Serverに送信し、AAA Serverはさらに、HSSとの交換を行って、P−GWのアドレスをHSSに記憶する(ステップS422)。
P−GWが、ePDGにセッション確立確認メッセージを返送し、メッセージはEPC IPアドレスを含む(ステップS424)。
代理バインドの更新に成功し、UEとePDGとの間にIPSecトンネリングを確立する(ステップS426)。
ePDGが、UEのIPアドレスを含む最後のIKEv2シグナルをUEに送信する(ステップS428)。
ステップS418によってトリガーされ、また、H−PCRFが当該ユーザのS9セッションが既に確立されたと判定すると、H−PCRFは、V−PCRFにRARメッセージ(S9サブセッション確立トリガーメッセージ)を送信し、S9サブセッションの確立をトリガーして、進化型のパケットコアネットワークルーティングサービス(EPC−routed traffic)のポリシー制御に利用し、メッセージにユーザ識別子、APN、UEのローカルIPアドレスが含まれている(ステップS430)。
V−PCRFが、H−PCRFにRAAメッセージを返送し、V−PCRFがH−PCRFに確認メッセージを返送する(ステップS432)。
V−PCRFが、H−PCRFにCCRメッセージ(S9セッション補正メッセージ)を送信して、S9セッションを補正し、一つのS9サブセッションを新しく確立する。当該サブセッションは、EPC−routedサービスのポリシー制御に用いられる(ステップS434)。
H−PCRFが、V−PCRFにCCAメッセージを返送し、S9セッション補正メッセージの確認を行う(ステップS436)。
V−PCRFが、ステップS430によってトリガーされ、BPCFにTERメッセージを送信し、S9aセッションの確立をトリガーし、メッセージにユーザ識別子、UEローカルIPアドレスが含まれている(ステップS438)。
BPCFが、V−PCRFにTEAメッセージを返送して、S9aセッション確立メッセージのトリガーを確認する(ステップS440)。
BPCFが、V−PCRFにCCRメッセージを送信し、S9aセッションの確立を要求する(ステップS442)。
V−PCRFが、BPCFにCCAメッセージを返送し、S9aセッションの確立を確認する(ステップS444)。
BPCFが、IP Edgeにポリシーを提供する(ステップS446)。
上記ステップにおいて、ステップS430は、H−PCRFがステップS410での送信を受信したと仮定し、即ち、S9セッションが既に確立されたと仮定して行われる。しかし、実際には、ステップS406とステップS416は同時に行うことが可能であるので、H−PCRFがステップS418の際にはステップS406で送信されたが受信されなかったメッセージを受信し、この時、S9セッションが確立されていないので、H−PCRFセッションはV−PCRFにS9セッションのトリガーメッセージを送信するが、メッセージを送信した後、H−PCRFがNSWOのS9サブセッションの確立に用いられるS9セッション確立メッセージを受信することになる。従って、V−PCRFが、H−PCRFが間違ったフローを実行していると認定することになる。
関連技術において、S9サブセッションの確立中に衝突が発生する問題について、未だに有効な解決案を提示されていない。
関連技術におけるS9サブセッションの確立中の衝突問題に鑑み、本発明の実施例は、少なくとも上記問題を解決できるセッション確立方法、装置及びシステムを提供することを目的とする。
本発明の実施例の一態様によると、V−PCRFが、S9セッションと進化型のパケットコアネットワークルーティングサービスのポリシー制御用の第1のS9サブセッションとの確立をトリガーするための、H−PCRFから送信されたS9セッション確立トリガーメッセージを受信し、前記V−PCRFが、前記S9セッションが確立済み又は確立中であるか否かを判定し、判定結果がYESである場合、前記V−PCRFが、前記H−PCRFに前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示するステップを含むセッション確立方法を提供する。
前記V−PCRFが、前記H−PCRFに前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示するステップは、前記V−PCRFが、前記H−PCRFに、前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示するための識別子を含む確認メッセージを送信するステップを含むことが好ましい。
前記V−PCRFが、前記S9セッションが確立済み又は確立中であるか否かを判定する前に、前記V−PCRFが、前記H−PCRFに、前記S9セッションとノンシームレスの無線LANオフロードサービスのポリシー制御用の第2のS9サブセッションとを確立するためのセッション確立メッセージを送信するステップを更に含むことが好ましい。
前記V−PCRFが、前記H−PCRFにセッション確立メッセージを送信した後、前記H−PCRFが、前記V−PCRFから送信された前記セッション確立メッセージを受信し、前記H−PCRFが、前記V−PCRFに、前記第1のS9サブセッションの確立をトリガーするためのS9サブセッション確立トリガーメッセージを送信するステップを更に含むことが好ましい。
前記H−PCRFが前記V−PCRFにS9サブセッション確立トリガーメッセージを送信した後、前記V−PCRFが、H−PCRFに、前記第1のS9サブセッションを確立するためのセッション補正メッセージを送信するステップを更に含むことが好ましい。
本発明の実施例の他の一態様によると、H−PCRFが、V−PCRFに、S9セッションと進化型のパケットコアネットワークルーティングサービスのポリシー制御用の第1のS9サブセッションとの確立をトリガーするためのS9セッション確立トリガーメッセージを送信し、前記H−PCRFが、前記V−PCRFからの、前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを表す指示を受信し、前記H−PCRFが、前記V−PCRFに、前記第1のS9サブセッションの確立をトリガーするためのS9サブセッション確立トリガーメッセージを送信するステップを含むセッション確立方法を提供する。
前記H−PCRFが、前記V−PCRFからの、前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを表す指示を受信するステップは、前記H−PCRFが、前記V−PCRFからの、前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示するための識別子を含む確認メッセージを受信するステップを含むことが好ましい。
H−PCRFが、V−PCRFにS9セッション確立トリガーメッセージを送信する前に、前記H−PCRFが、前記S9セッションの未確立を検出するステップを更に含むことが好ましい。
本発明の実施例の更なる他の一態様によると、V−PCRFに設置されるセッション確立装置であって、S9セッションと進化型のパケットコアネットワークルーティングサービスのポリシー制御用の第1のS9サブセッションとの確立をトリガーするための、H−PCRFから送信されたS9セッション確立トリガーメッセージを受信する第1の受信モジュールと、前記S9セッションが確立済み又は確立中であるか否かを判定する判定モジュールと、前記判定モジュールの判定結果がYESである場合、前記H−PCRFに前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示する指示モジュールと、を含むセッション確立装置を提供する。
前記指示モジュールは、前記H−PCRFに、前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示するための識別子を含む確認メッセージを送信する送信ユニットを含むことが好ましい。
前記装置が、前記H−PCRFからの、前記第1のS9サブセッションの確立をトリガーするためのS9サブセッション確立トリガーメッセージを受信する第2の受信モジュールを更に含むことが好ましい。
本発明の実施例の他の一態様によると、H−PCRFに設置されるセッション確立装置であって、V−PCRFに、S9セッションと進化型のパケットコアネットワークルーティングサービスのポリシー制御用の第1のS9サブセッションとの確立をトリガーするためのS9セッション確立トリガーメッセージを送信する第1の送信モジュールと、前記V−PCRFからの、前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを表す指示を受信する第3の受信モジュールと、前記V−PCRFに、前記第1のS9サブセッションの確立をトリガーするためのS9サブセッション確立トリガーメッセージを送信する第2の送信モジュールと、を含むセッション確立装置を提供する。
前記装置が、前記S9セッションの未確立を検出する検出モジュールを更に含むことが好ましい。
本発明の実施例の他の一態様によると、上記のV−PCRFに設置されるセッション確立装置を含むと共に、上記のH−PCRFに設置されるセッション確立装置を更に含むセッション確立システムを提供する。
本発明の実施例によれば、V−PCRFがH−PCRFから送信されるS9セッション確立トリガーメッセージを受信し、ここで、当該S9セッション確立トリガーメッセージはS9セッションと第1のS9サブセッションとの確立をトリガーするためのものであって、当該第1のS9サブセッションは進化型のパケットコアネットワークルーティングサービスのポリシー制御に用いられ、また、V−PCRFがS9セッションが確立済み又は確立中であるか否かを判定し、判定結果がYESである場合、V−PCRFがH−PCRFに当該S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示することによって、関連技術におけるS9サブセッションの確立中の衝突問題を解決し、システムの安定性を向上させる。
ここで説明する図面は、本発明をさらに理解させるためのものであり、本発明の一部を構成し、本発明における実施例およびその説明は本発明の解釈に用いられ、本発明を不当に限定するのではない。
図1は、関連技術に係わる3GPP EPSの構成を示す概念図である。 図2は、関連技術に係わるUEがBBFアクセスネットワークを介して3GPPコアネットワークにアクセスするポリシーが共通する状況でのホームルーティングのローミング構造を示す概念図である。 図3は、関連技術に係わるUEがBBFアクセスネットワークを介して3GPPコアネットワークにアクセスするポリシーが融合された状況でのホームルーティングのローミング構造を示す概念図である。 図4は、関連技術に係わるUEが固定帯域幅のアクセスネットワークを介して3GPPコアネットワークにアクセスするフローチャートである。 図5は、本発明の実施例に係わるセッション確立方法を示すフローチャートである。 図6は、本発明の実施例に係わるセッション確立装置の構造を示すブロック図である。 図7は、本発明の実施例に係わるセッション確立装置の好適な構造を示すブロック図である。 図8は、本発明の実施例に係わる他のセッション確立方法を示すフローチャートである。 図9は、本発明の実施例に係わる他のセッション確立装置の構造を示すブロック図である。 図10は、本発明の実施例に係わる他のセッション確立モジュールの好適な構造を示すブロック図である。 図11は、本発明の実施例に係わるセッション確立システムの構造を示すブロック図である。 図12は、本発明の実施例1に係わるセッション衝突処理方法を示すフローチャートである。 図13は、本発明の実施例2に係わるセッション衝突処理方法を示すフローチャートである。 図14は、本発明の実施例3に係わるセッション衝突処理方法を示すフローチャートである。 図15は、本発明の実施例4に係わるセッション衝突処理方法を示すフローチャートである。
以下、図面を参照しつつ実施例を結合して本発明の実施例を詳細に説明する。ここで、衝突しない限り、本願の実施例及び実施例中の特徴を互いに結合することができる。
本実施例においてセッション確立方法を提供し、図5は本発明の実施例に係わるセッション確立方法を示すフローチャートであり、図5に示すように、当該方法は以下のステップを含む。
V−PCRFが、H−PCRFから送信されるS9セッション確立トリガーメッセージを受信し(ステップS502)、ここで、当該S9セッション確立トリガーメッセージは、S9セッションと第1のS9サブセッションの確立をトリガーするためのものであって、当該第1のS9サブセッションは進化型のパケットコアネットワークルーティングサービス(EPC−routed traffic)のポリシー制御に用いられる。
V−PCRFが、S9セッションが確立済み又は確立中であるか否かを判定する(ステップS504)。
判定結果がYESである場合、V−PCRFが、H−PCRFに当該S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示する(ステップS506)。
本実施例の上記ステップによると、V−PCRFがH−PCRFから送信されたS9セッション確立トリガーメッセージを受信し、且つ、当該S9セッションが確立中又は確立済みであると判定された場合、H−PCRFに当該S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示することによって、V−PCRFのために、S9セッションが確立済み又は確立中である場合、H−PCRFから送信されるS9セッション確立トリガーメッセージを受信した時の処理方式を提供し、関連技術におけるS9サブセッションの確立中の衝突問題を解決し、システムの安定性を向上させる。
一好適な実施形態として、V−PCRFが、メッセージに識別子を含む方式でH−PCRFに上記S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示することができ、例えば、V−PCRFがH−PCRFに確認メッセージ(例えば、TEAメッセージ)を送信することができ、ここで、当該確認メッセージにS9セッションが確立済み又は確立中であることを指示するための識別子を含むことができる。
V−PCRFが、S9セッションの確立済み又は確立中を判定する前、V−PCRFがH−PCRFにセッション確立メッセージを送信することが好ましく、当該セッション確立メッセージは、S9セッションと第2のS9サブセッションを確立するためのものであって、当該第2のS9サブセッションは、ノンシームレスの無線LANオフロードサービス(NSWO traffic)に用いられる。
H−PCRFがV−PCRFから送信されたセッション確立メッセージを受信した後、S9セッションが確立済みであるので、この時、H−PCRFがV−PCRFにS9サブセッション確立トリガーメッセージを送信することが好ましく、当該S9サブセッション確立トリガーメッセージは第1のS9サブセッションの確立をトリガーするのに用いられるものである。
H−PCRFから送信されたS9サブセッション確立トリガーメッセージを受信した後、V−PCRFがH−PCRFにセッション補正メッセージを送信することが好ましく、当該セッション補正メッセージは第1のS9サブセッションの確立に用いられる。
上記セッション確立方法に対応して、本実施例においてセッション確立装置を提供し、V−PCRFに設置されるセッション確立装置であって、当該装置は上記実施例及び好適な実施形態を実現し、既に説明した部分の説明は省略する。以下の説明で用いられる用語「モジュール」は所定の機能を実現できるソフトウェア及び/又はハードウェアの組合せである。以下の実施例に記載の装置をソフトウェアで実現することが好ましいが、ハードウェア又はソフトウェアとハードウェアとの組合せで実現することも可能である。
図6は本発明の実施例に係わるセッション確立装置の構造を示すブロック図であり、図6に示すように、当該装置は、第1の受信モジュール62と、判定モジュール64と、指示モジュール66と、を含み、以下、各モジュールを説明する。
第1の受信モジュール62は、H−PCRFから送信されたS9セッション確立トリガーメッセージを受信し、ここで、当該S9セッション確立トリガーメッセージはS9セッションと第1のS9サブセッションとの確立をトリガーすることに用いられ、当該第1のS9サブセッションは、進化型のパケットコアネットワークルーティングサービス(EPC−routed traffic)のポリシー制御に用いられる。判定モジュール64は、S9セッションが確立済み又は確立中であるか否かを判定する。指示モジュール66は、第1の受信モジュール62と判定モジュール64に接続し、判定モジュール64の判定結果がYESである場合、H−PCRFに当該S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示する。
本実施例の上記モジュールによると、V−PCRFが、第1の受信モジュール62がH−PCRFから送信されたS9セッション確立トリガーメッセージを受信し、且つ、判定モジュール64によって当該S9セッションが確立中又は確立済みであると判定した場合に、指示モジュール66によってH−PCRFに当該S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示することによって、V−PCRFのために、S9セッションが確立済み又は確立中である場合にH−PCRFから送信されたS9セッション確立トリガーメッセージを受信した時の処理方式を提供し、関連技術におけるS9サブセッションの確立中の衝突問題を解決し、システムの安定性を向上させる。
指示モジュール66が、H−PCRFに確認メッセージを送信する送信ユニット662を含むことが好ましく、ここで、当該確認メッセージにS9セッションが確立済み又は確立中であることを指示する識別子が含まれている。
図7は本発明の実施例に係わるセッション確立装置の好適な構造を示すブロック図であり、図7に示すように、当該装置は、指示モジュール66に接続され、H−PCRFからのS9サブセッション確立トリガーメッセージを受信する第2の受信モジュール72を更に含み、当該S9サブセッション確立トリガーメッセージは、上記第1のS9サブセッションの確立をトリガーすることに用いられる。
本実施例において他のセッション確立方法を提供し、図8は本発明の実施例に係わる他のセッション確立方法を示すフローチャートであり、図8に示すように、当該方法は以下のステップを含む:
H−PCRFが、V−PCRFにS9セッション確立トリガーメッセージを送信し、ここで、当該S9セッション確立トリガーメッセージはS9セッションと第1のS9サブセッションとの確立をトリガーすることに用いられるものであって、当該第1のS9サブセッションは進化型のパケットコアネットワークルーティングサービス(EPC−routed traffic)のポリシー制御に用いられる(ステップS802)。
H−PCRFが、V−PCRFからの当該S9セッションが確立済み又は確立中であることを表する指示を受信する(ステップS804)。
H−PCRFが、V−PCRFにS9サブセッション確立トリガーメッセージを送信し、ここで、当該S9サブセッション確立トリガーメッセージは上記第1のS9サブセッションの確立をトリガーすることに用いられる(ステップS806)。
本実施例の上記ステップによると、H−PCRFが、V−PCRFにS9セッション確立トリガーメッセージを送信した後、V−PCRFからの当該S9セッションが確立済み又は確立中であることを表する指示を受信すると、当該H−PCRFはV−PCRFにS9サブセッション確立トリガーメッセージを送信することによって、H−PCRFのために、S9セッションが確立済み又は確立中である場合V−PCRFにS9セッション確立トリガーメッセージを送信した時の処理方式を提供し、関連技術におけるS9サブセッション確立中の衝突問題を解決し、システムの安定性を向上させる。
好適な実施形態として、V−PCRFが、メッセージに識別子を含む方式でH−PCRFに上記S9セッションの確立済み又は確立中であることを指示することができ、この場合、H−PCRFはV−PCRFからの確認メッセージ(例えば、TEAメッセージ)を受信することができ、ここで、当該確認メッセージにS9セッションが確立済み又は確立中であることを指示するための識別子が含まれている。
H−PCRFがV−PCRFにS9セッション確立メッセージを送信する原因が、H−PCRFがV−PCRFにS9セッション確立トリガーメッセージを送信する必要があると確定したことである場合、上記S9セッションの未確立を検出することが好ましい。
上記他のセッション確立方法に対応し、本実施例において他のセッション確立装置を提供し、H−PCRFに設置される装置であって、当該装置は上記実施例及び好適な実施形態を実施するためのものであって、既に説明した部分の説明は省略する。以下の説明で用いられる用語「モジュール」は所定の機能を実現できるソフトウェア及び/又はハードウェアの組合せである。以下の実施例に記載の装置をソフトウェアで実現することが好ましいが、ハードウェア又はソフトウェアとハードウェアとの組合せで実現することも可能である。
図9は本発明の実施例に係わる他のセッション確立装置の構造を示すブロック図であり、図9に示すように、当該装置は、第1の送信モジュール92と、第3の受信モジュール94と、第2の送信モジュール96と、を含み、以下、各モジュールを詳しく説明する。
第1の送信モジュール92は、V−PCRFにS9セッション確立トリガーメッセージを送信し、ここで、当該S9セッション確立トリガーメッセージはS9セッションと第1のS9サブセッションの確立をトリガーすることに用いられ、当該第1のS9サブセッションは進化型のパケットコアネットワークルーティングサービス(EPC−routed traffic)のポリシー制御に用いられる。第3の受信モジュール94は第1の送信モジュール92に接続されて、V−PCRFからのS9セッションが確立済み又は確立中であることを表する指示を受信する。第2の送信モジュール96は第3の受信モジュール94に接続されて、V−PCRFにS9サブセッション確立トリガーメッセージを送信し、ここで、当該S9サブセッション確立トリガーメッセージは上記第1のS9サブセッションの確立をトリガーすることに用いられる。
本実施例の上記モジュールによると、H−PCRFが、第1の送信モジュール92によってV−PCRFにS9セッション確立トリガーメッセージを送信した後、第3の受信モジュール94によってV−PCRFからの当該S9セッションが確立済み又は確立中であることを表する指示を受信すると、当該H−PCRFは第2の送信モジュール96を介して、V−PCRFにS9サブセッション確立トリガーメッセージを送信することによって、H−PCRFのためにS9セッションが確立済み又は確立中である場合にV−PCRFにS9セッション確立トリガーメッセージを送信した時の処理方式を提供し、関連技術におけるS9サブセッションの確立中の衝突問題を解決し、システムの安定性を向上させる。
図10は、本発明の実施例に係わる他のセッション確立モジュールの好適な構造を示すブロック図であり、図10に示すように、当該装置は、第1の送信モジュール92に接続されて、S9セッションの未確立を検出する検出モジュール102を更に含む。
本実施例においてセッション確立システムを提供し、図11は本発明の実施例に係わるセッション確立システムの構造を示すブロック図であり、図11に示すように、当該システムは、図6又は7に示すV−PCRFに設置されるセッション確立装置60(図11において、図6に示すセッション確立装置を例に示している)を含み、さらに、図9又は10に示すH−PCRFに設置されるセッション確立装置90(図11において、図9に示すセッション確立装置を例に示している)を含む。
以下、好適な実施例を結合して説明し、以下の好適な実施例は上記実施例及び好適な実施形態を結合したものである。
以下の好適な実施例において、セッション衝突の処理方法及び装置を提供し、当該方法は、V−PCRFが、H−PCRFから送信されたS9セッション確立トリガーメッセージを受信した後、V−PCRFが既にS9セッションの確立を開始していると、V−PCRFが確認メッセージにS9セッション確立済み又は確立中の指示を含ませ、H−PCRFが、V−PCRFによって開始されたS9セッションが確立された後、V−PCRFにS9サブセッション確立トリガーメッセージを送信するステップを含む。
実施例1
図12は本発明の実施例1に係わるセッション衝突処理方法を示すフローチャートであり、図12に示すように、当該図は図2の構造図に基づくものであって、UEがPMIPv6プロトコルによって3GPPにアクセスする際のフローチャートであって、その中のePDGとP−GWとの間はGTP(GPRS Tunnel Protocol)を用いて、当該プロセスは以下のステップを含む。
ステップS1202〜ステップS1228は、ステップS402〜ステップS428と同一である。
この時、H−PCRFはステップS1210で送信されたS9セッション確立メッセージを受信していないので、H−PCRFは当該ユーザのS9セッションが未確立であると判定し、H−PCRFが、V−PCRFにTERメッセージ(S9セッション確立トリガーメッセージ)を送信し、S9セッションの確立をトリガーすると共に、EPC−routedサービスのポリシー制御用のS9サブセッションを確立し、メッセージにユーザ識別子、APN、UEローカルIPアドレス等の情報を含む(ステップS1230)。
V−PCRFはS9セッションが確立済み又は確立中であることを検出するので、H−PCRFにTEAメッセージを返送し、メッセージにS9セッションの確立済み又は確立中の指示が含まれている(ステップS1232)。
H−PCRFが、ステップS1210のS9セッションを受信する。H−PCRFが、V−PCRFにRARメッセージ(S9サブセッション確立トリガーメッセージ)を送信し、S9サブセッションの確立をトリガーし、メッセージにユーザ識別子、APN、UEのローカルIPアドレスが含まれている(ステップS1234)。
V−PCRFが、H−PCRFに確認メッセージ(RAA)を返送し、S9サブセッション確立トリガーメッセージを確認する(ステップS1236)。
V−PCRFが、H−PCRFにCCRメッセージ(S9セッション補正メッセージ)を送信し、S9セッションを補正し、且つ、一つのS9サブセッションを確立し、サブセッションにユーザ識別子、APN、UEローカルIPアドレスが含まれている。当該サブセッションは、EPC−routedサービスのポリシー制御に用いられる(ステップS1238)。
H−PCRFが、V−PCRFにCCAメッセージを返送し、S9セッション補正メッセージを確認する(ステップS1240)。
V−PCRFが、ステップS1234によってトリガーされて、BPCFにTERメッセージを送信し、S9aセッションの確立をトリガーし、メッセージにユーザ識別子、UEローカルIPアドレスが含まれている(ステップS1242)。
BPCFが、V−PCRFにTEAメッセージを返送し、S9aセッション確立トリガーメッセージを確認する(ステップS1244)。
BPCFが、V−PCRFにCCRメッセージを送信し、S9aセッションの確立を要求する(ステップS1246)。
V−PCRFが、BPCFにCCAメッセージを返送し、S9aセッションの確立を確認する(ステップS1248)。
そして、BPCFが、IP Edgeにポリシーを提供する。
他の実施例において、ステップS1234〜ステップS1248を以下の順で実現することもできる。
H−PCRFが、ステップS1210のS9セッションを受信する。H−PCRFが、V−PCRFにRARメッセージ(S9サブセッション確立トリガーメッセージ)を送信し、S9サブセッションの確立をトリガーし、メッセージにユーザ識別子、APN、UEのローカルIPアドレスが含まれている(ステップS1234’)。
V−PCRFが、BPCFにTERメッセージを送信して、S9aセッションの確立をトリガーし、メッセージにユーザ識別子、UEローカルIPアドレスが含まれている(ステップS1236’)。
BPCFが、V−PCRFにTEAメッセージを返送し、S9aセッション確立トリガーメッセージを確認する(ステップS1238’)。
V−PCRFが、H−PCRFに確認メッセージ(RAA)を返送し、S9サブセッション確立トリガーメッセージを確認する(ステップS1240’)。
BPCFが、V−PCRFにCCRメッセージを送信して、S9aセッションの確立を要求する(ステップS1242’)。
V−PCRFが、H−PCRFにCCRメッセージ(S9セッション補正メッセージ)を送信して、S9セッションを補正し、且つ、一つのS9サブセッションを新しく確立し、サブセッションにはユーザ識別子、APN、UEローカルIPアドレスが含まれている。当該サブセッションは、EPC−routedサービスのポリシー制御に用いられる(ステップS1244’)。
H−PCRFが、V−PCRFにCCAメッセージを返送し、S9セッション補正メッセージを確認する(ステップS1246’)。
V−PCRFが、BPCFにCCAメッセージを返送し、S9aセッションの確立を確認する(ステップS1248’)。
実施例2
図13は、本発明の実施例2に係わるセッション衝突処理方法を示すフローチャートであり、図13に示すように、当該図は図3の構造図に基づくものであって、UEがPMIPv6プロトコルによって3GPPにアクセス際のフローチャートで、その中のePDGとP−GWとの間はGTP(GPRS Tunnel Protocol)を用いて、当該プロセスは以下のステップを含む。
UEがBBFアクセスシステムにアクセスし、3GPP−basedアクセス認証を行う。BBF AAAが、3GPP AAA Proxyを介して3GPP AAA Serverとの交換(又は、AAA Serverが更にHSSと交換)を行ってEAP認証を完成する(ステップS1302)。
UEが、BBFアクセスネットワークが割り当てたローカルIPアドレスを取得する(ステップS1304)。
IP Edgeがトリガーされ、且つ、PCRFとのポリシー共通を支援する場合、ローカルポリシーが当該ユーザにNSWOのポリシー制御を提供可能であることを指示すると、IP Edgeが、V−PCRFにCCRメッセージを送信してS9a*セッションの確立を要求し、メッセージにユーザ識別子、UEローカルIPアドレス、NSWO−APNが含まれている(ステップS1306)。
V−PCRFが当該ユーザのS9セッションの未確立を判定し、V−PCRFが、H−PCRFにCCRメッセージを送信してS9セッション及び一つのS9サブセッションの確立を要求し、サブセッションにはユーザ識別子、UEローカルIPアドレス、NSWO−APNが含まれている。V−PCRFはS9a*セッションとS9サブセッションとの対応関係を記憶する。当該S9サブセッションはNSWOサービスに対するポリシー制御に用いられる(ステップS1308)。
H−PCRFがポリシーを決定した後に確認メッセージ(即ち、CCAメッセージ)を返送し、且つ、ポリシーをS9サブセッションを介してV−PCRFに送信する(ステップS1310)。
V−PCRFが、ポリシーをさらにCCAメッセージを介してIP Edgeに送信する(ステップS1312)。
ステップS1314〜ステップS1346はそれぞれ、ステップS1216〜ステップS1248に類似し、ただ、BPCFではなく、V−PCRFがIP Edgeと直接に交換することで異なっている。
実施例3
図14は、本発明の実施例3に係わるセッション衝突処理方法を示すフローチャートであり、図14に示すように、当該図は図2の構造図に基づくものであって、UEがDSMIPv6プロトコルによって3GPPにアクセスする際のフローチャートであり、当該プロセスは以下のステップを含む。
UEがBBFアクセスシステムにアクセスして、3GPP−basedアクセス認証を行う。BBF AAAが3GPP AAA Proxyを介して3GPP AAA Serverと交換(又は、AAA Serverが更にHSSと交換)することでEAP認証を完成する(ステップS1402)。
UEが、BBFアクセスネットワークが割り当てたローカルIPアドレスを取得する(ステップS1404)。
BPCFが、ステップS1402又はステップS1404によってトリガーされ、UEがBBFアクセスネットワークを介してアクセスした通知を受ける(ステップS1406)。
BPCFがトリガーされ、且つ、PCRFとのポリシー共通を支援する場合、ローカルポリシーが当該ユーザにNSWOのポリシー制御を提供可能であることを指示すると、BPCFがV−PCRFにCCRメッセージを送信してS9a*セッションの確立を要求し、メッセージにユーザ識別子、UEローカルIPアドレス、NSWO−APNが含まれている(ステップS1408)。
V−PCRFが当該ユーザのS9セッションの未確立を判定し、V−PCRFがH−PCRFにCCRメッセージを送信してS9セッション及び一つのS9サブセッションの確立を要求し、サブセッションにユーザ識別子、UEローカルIPアドレス、NSWO−APNが含まれている。V−PCRFがS9a*セッションとS9サブセッションとの対応関係を記憶する。当該S9サブセッションはNSWOサービスに対するポリシー制御に用いられる(ステップS1410)。
H−PCRFがポリシーを決定した後に確認メッセージ(即ち、CCAメッセージ)を返送し、且つ、ポリシーをS9サブセッションを介してV−PCRFに送信する(ステップS1412)。
V−PCRFが、ポリシーをさらにCCAメッセージを介してBPCFに送信する(ステップS1414)。
UEがBootstrapingフローを実行する。UEが、アクセスポイント名(Access Point Name、APNと略称)に基づいて、ドメイン名システム(Domain Name System、DNSと略称)調査を行って、アクセスしようとするPDNのP−GWのIPアドレスを取得する。UEとP−GWとの間のDSMIPv6メッセージを保護するため、UEはIKEv2を用いてセキュリティアソシエーションを確立し、また、EAPによって認証を行う。P−GWとAAA Server(又はAAA Serverが更にHSSと交換)が通信を行ってEAP認証を完成し、同時に、P−GWがUEにIPv6アドレス又はプレフィックスを割り当ててUEのホームアドレス(HoA)とする(ステップS1416)。
UEがP−GWにDSMIPv6バインド更新メッセージを送信し、メッセージにCoAとHoAが含まれている。バインドメッセージにおいて、寿命パラメータはゼロではない。P−GWがバインドコンテキストを確立する(ステップS1418)。
P−GW中のPCEFがH−PCRFにIP−CANセッション確立指示メッセージを送信する。H−PCRFが、ユーザ識別子等の情報に基づいて、QoS認可を行って、P−GW中のPCEFに確認メッセージを返送する(ステップS1420)。
P−GWがUEにバインド確認メッセージを返送する(ステップS1422)。
この時、H−PCRFがステップS1410で送信されたS9セッション確立メッセージを受信していないので、H−PCRFは当該ユーザのS9セッションが未確立であると判定し、H−PCRFがV−PCRFにTERメッセージ(S9セッション確立トリガーメッセージ)を送信してS9セッションの確立をトリガーすると共に、EPC−routedサービスのポリシー制御に用いられるS9サブセッションを確立し、メッセージにユーザ識別子、APN、UEローカルIPアドレス等の情報が含まれている(ステップS1424)。
V−PCRFがS9セッションが確立済み又は確立中であることを検出したので、H−PCRFにTEAメッセージを返送し、メッセージにS9セッションが確立済み又は確立中であることを指示するものが含まれている(ステップS1426)。
H−PCRFがステップS1410のS9セッションを受信する。H−PCRFがV−PCRFにRARメッセージ(S9サブセッション確立トリガーメッセージ)を送信してS9サブセッションの確立をトリガーし、メッセージにユーザ識別子、APN、UEのローカルIPアドレスが含まれている(ステップS1428)。
V−PCRFが、H−PCRFに確認メッセージ(RAA)を返送し、S9サブセッション確立トリガーメッセージを確認する(ステップS1430)。
V−PCRFがH−PCRFにCCRメッセージ(S9セッション補正メッセージ)を送信してS9セッションを補正すると共に、一つのS9サブセッションを新しく確立し、サブセッションにユーザ識別子、APN、UEローカルIPアドレスが含まれている。当該サブセッションは、EPC−routedサービスのポリシー制御に用いられる(ステップS1432)。
H−PCRFがV−PCRFにCCAメッセージを返送し、S9セッション補正メッセージを確認する(ステップS1434)。
V−PCRFが、ステップS1428によってトリガーされ、BPCFにTERメッセージを送信して、S9aセッションの確立をトリガーし、メッセージにユーザ識別子、UEローカルIPアドレスが含まれている(ステップS1436)。
BPCFがV−PCRFにTEAメッセージを返送し、S9aセッション確立トリガーメッセージを確認する(ステップS1438)。
BPCFがV−PCRFにCCRメッセージを送信してS9aセッションの確立を要求する(ステップS1440)。
V−PCRFがBPCFにCCAメッセージを返送し、S9aセッションの確立を確認する(ステップS1442)。
BPCFがIP Edgeにポリシーを提供する(ステップS1444)。
他の実施例において、ステップS1428〜ステップS1444を以下の順で実行することもできる:
H−PCRFがステップS1410のS9セッションを受信する。H−PCRFがV−PCRFにRARメッセージ(S9サブセッション確立トリガーメッセージ)を送信してS9サブセッションの確立をトリガーし、メッセージにユーザ識別子、APN、UEのローカルIPアドレスが含まれている(ステップS1428’)。
V−PCRFがBPCFにTERメッセージを送信してS9aセッションの確立をトリガーし、メッセージにユーザ識別子、UEローカルIPアドレスが含まれている(ステップS1430’)。
BPCFがV−PCRFにTEAメッセージを返送して、S9aセッション確立トリガーメッセージを確認する(ステップS1432’)。
V−PCRFがH−PCRFに確認メッセージ(RAA)を返送してS9サブセッション確立トリガーメッセージを確認する(ステップS1434’)。
BPCFがV−PCRFにCCRメッセージを送信してS9aセッションの確立を要求する(ステップS1436’)。
V−PCRFがH−PCRFにCCRメッセージ(S9セッション補正メッセージ)を送信して、S9セッションを補正すると共に、一つのS9サブセッションを新しく確立し、サブセッションにユーザ識別子、APN、UEローカルIPアドレスが含まれている。当該サブセッションはEPC−routedサービスのポリシー制御に用いられる(ステップS1438’)。
H−PCRFが、V−PCRFにCCAメッセージを返送し、S9セッション補正メッセージを確認する(ステップS1440’)。
V−PCRFがBPCFにCCAメッセージを返送し、S9aセッションの確立を確認する(ステップS1442’)。
BPCFがIP Edgeにポリシーを提供する(ステップS1444’)。
実施例4
図15は本発明の実施例4に係わるセッション衝突処理方法を示すフローチャートであり、図15に示すように、当該図は図3の構造図に基づくもので、UEがDSMIPv6プロトコルによって3GPPにアクセスする際のフローチャートであって、当該プロセスは以下のステップを含む:
UEがBBFアクセスシステムにアクセスして3GPP−basedアクセス認証を行う。BBF AAAが3GPP AAA Proxyを介して3GPP AAA Serverと交換(又は、AAA Serverが更にHSSと交換)してEAP認証を完成する(ステップS1502)。
UEがBBFアクセスネットワークが割り当てたローカルIPアドレスを取得する(ステップS1504)。
IP Edgeがトリガーされ、且つPCRFとのポリシー共通を支援する場合、ローカルポリシーが当該ユーザにNSWOのポリシー制御を提供可能であることを指示すると、IP EdgeがV−PCRFにCCRメッセージを送信して、S9a*セッションの確立を要求し、メッセージにユーザ識別子、UEローカルIPアドレス、NSWO−APNが含まれている(ステップS1506)。
V−PCRFが当該ユーザのS9セッションの未確立を判定し、V−PCRFがH−PCRFにCCRメッセージを送信して、S9セッション及び一つのS9サブセッションの確立を要求し、サブセッションにユーザ識別子、UEローカルIPアドレス、NSWO−APNが含まれている。V−PCRFがS9a*セッションとS9サブセッションとの対応関係を記憶する。当該S9サブセッションはNSWOサービスに対するポリシー制御に用いられる(ステップS1508)。
H−PCRFがポリシーを決定した後に確認メッセージ(即ち、CCAメッセージ)を返送し、また、ポリシーをS9サブセッションを介してV−PCRFに送信する(ステップS1510)。
V−PCRFが、ポリシーを更にCCAメッセージを介してIP Edgeに送信する(ステップS1512)。
ステップS1514〜ステップS1540はステップS1416〜ステップS1442にそれぞれ類似し、ただ、BPCFではなく、V−PCRFがIP Edgeと直接に交換する点で異なっている。
他の実施例において、上記実施例及びび好適な実施形態に記載の技術案を実行するためのソフトウェアを提供する。
また、他の実施例において、上記ソフトウェアが格納された記憶媒体を提供し、当該記憶媒体は光ディスク、フロッピ、ハードディスク、書き込み・消去可能なメモリ等を含むが、これらに限定されることはない。
産業実用性
本発明の上記実施例によると、システムの安定性を向上させ、良好な産業実用性を有している。
当業者にとって、上記の本発明の各ブロック又は各ステップは汎用の計算装置によって実現することができ、単独の計算装置に集中させることができれば、複数の計算装置から構成されるネットワークに分布させることもでき、さらに計算装置が実行可能なプログラムのコードによって実現することもできるので、それらを記憶装置に記憶させて計算装置によって実行することができ、且つ、ある場合において、ここと異なる順番で上述或いは説明のステップを実行可能し、又はそれらを夫々の集積回路ブロックにそれぞれ製作し、又はそれらにおける複数のブロック又はステップを単独の集積回路ブロックに製作して実現することができることは明らかなことである。このように、本発明は如何なる特定のハードウェアとソフトウェアの結合にも限定されない。
以上は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明を限定するものではない。当業者であれば本発明に様々な修正や変形が可能である。本発明の精神や原則内での如何なる修正、置換、改良などは本発明の保護範囲内に含まれる。
60 セッション確立装置
62 第1の受信モジュール
64 判定モジュール
66 指示モジュール
662 送信ユニット
72 第2の受信モジュール
90 セッション確立装置
92 第1の送信モジュール
94 第3の受信モジュール
96 第2の送信モジュール
102 検出モジュール

Claims (14)

  1. 訪問ポリシー及び課金ルール機能V−PCRFが、S9セッションと進化型のパケットコアネットワークルーティングサービスEPC−routed trafficのポリシー制御用の第1のS9サブセッションとの確立をトリガーするための、ホームポリシー及び課金ルール機能H−PCRFから送信されたS9セッション確立トリガーメッセージを受信し、
    前記V−PCRFが、前記S9セッションが確立済み又は確立中であるか否かを判定し、
    判定結果がYESである場合、前記V−PCRFが、前記H−PCRFに前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示するステップを含むセッション確立方法。
  2. 前記V−PCRFが、前記H−PCRFに前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示するステップは、
    前記V−PCRFが、前記H−PCRFに、前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示するための識別子を含む確認メッセージを送信するステップを含む請求項1に記載の方法。
  3. 前記V−PCRFが、前記S9セッションが確立済み又は確立中であるか否かを判定する前に、
    前記V−PCRFが、前記H−PCRFに、前記S9セッションとノンシームレスの無線LANオフロードサービスNSWO trafficのポリシー制御用の第2のS9サブセッションとを確立するためのセッション確立メッセージを送信するステップを更に含む請求項1に記載の方法。
  4. 前記V−PCRFが、前記H−PCRFにセッション確立メッセージを送信した後、
    前記H−PCRFが、前記V−PCRFから送信された前記セッション確立メッセージを受信し、
    前記H−PCRFが、前記V−PCRFに、前記第1のS9サブセッションの確立をトリガーするためのS9サブセッション確立トリガーメッセージを送信するステップを更に含む請求項3に記載の方法。
  5. 前記H−PCRFが前記V−PCRFにS9サブセッション確立トリガーメッセージを送信した後、
    前記V−PCRFが、H−PCRFに、前記第1のS9サブセッションを確立するためのセッション補正メッセージを送信するステップを更に含む請求項4に記載の方法。
  6. ホームポリシー及び課金ルール機能H−PCRFが、訪問ポリシー及び課金ルール機能V−PCRFに、S9セッションと進化型のパケットコアネットワークルーティングサービスEPC−routed trafficのポリシー制御用の第1のS9サブセッションとの確立をトリガーするためのS9セッション確立トリガーメッセージを送信し、
    前記H−PCRFが、前記V−PCRFからの、前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを表す指示を受信し、
    前記H−PCRFが、前記V−PCRFに、前記第1のS9サブセッションの確立をトリガーするためのS9サブセッション確立トリガーメッセージを送信するステップを含むセッション確立方法。
  7. 前記H−PCRFが、前記V−PCRFからの、前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを表す指示を受信するステップは、
    前記H−PCRFが、前記V−PCRFからの、前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示するための識別子を含む確認メッセージを受信するステップを含む請求項6に記載の方法。
  8. H−PCRFが、V−PCRFにS9セッション確立トリガーメッセージを送信する前に、
    前記H−PCRFが、前記S9セッションの未確立を検出するステップを更に含む請求項6又は7に記載の方法。
  9. 訪問ポリシー及び課金ルール機能V−PCRFに設置されるセッション確立装置であって、
    S9セッションと進化型のパケットコアネットワークルーティングサービスEPC−routed trafficのポリシー制御用の第1のS9サブセッションとの確立をトリガーするための、ホームポリシー及び課金ルール機能H−PCRFから送信されたS9セッション確立トリガーメッセージを受信する第1の受信モジュールと、
    前記S9セッションが確立済み又は確立中であるか否かを判定する判定モジュールと、
    前記判定モジュールの判定結果がYESである場合、前記H−PCRFに前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示する指示モジュールと、を含むセッション確立装置。
  10. 前記指示モジュールは、
    前記H−PCRFに、前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを指示するための識別子を含む確認メッセージを送信する送信ユニットを含む請求項9に記載の装置。
  11. 前記H−PCRFからの、前記第1のS9サブセッションの確立をトリガーするためのS9サブセッション確立トリガーメッセージを受信する第2の受信モジュールを更に含む請求項9又は10に記載の装置。
  12. ホームポリシー及び課金ルール機能H−PCRFに設置されるセッション確立装置であって、
    訪問ポリシー及び課金ルール機能V−PCRFに、S9セッションと進化型のパケットコアネットワークルーティングサービスEPC−routed trafficのポリシー制御用の第1のS9サブセッションとの確立をトリガーするためのS9セッション確立トリガーメッセージを送信する第1の送信モジュールと、
    前記V−PCRFからの、前記S9セッションが確立済み又は確立中であることを表す指示を受信する第3の受信モジュールと、
    前記V−PCRFに、前記第1のS9サブセッションの確立をトリガーするためのS9サブセッション確立トリガーメッセージを送信する第2の送信モジュールと、を含むセッション確立装置。
  13. 前記S9セッションの未確立を検出する検出モジュールを更に含む請求項12に記載の装置。
  14. 請求項9〜11のうちのいずれかに記載の訪問ポリシー及び課金ルール機能V−PCRFに設置されるセッション確立装置を含むと共に、請求項12又は13に記載のホームポリシー及び課金ルール機能H−PCRFに設置されるセッション確立装置を更に含むセッション確立システム。
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