CN100403682C - 管理移动网络的两层间的qos映射规则的系统和方法 - Google Patents

管理移动网络的两层间的qos映射规则的系统和方法 Download PDF

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CN100403682C CNB028264983A CN02826498A CN100403682C CN 100403682 C CN100403682 C CN 100403682C CN B028264983 A CNB028264983 A CN B028264983A CN 02826498 A CN02826498 A CN 02826498A CN 100403682 C CN100403682 C CN 100403682C
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Abstract

使用NOC策略服务器(200)在移动网络(110)和数据网络(140、145),以及在UMTS层和IP层之间映像QoS参数的方法和设备(图1)。策略服务器耦接在SGSN(115)和GGSN(135)之间。

Description

管理移动网络的两层间的QOS映射规则的系统和方法
本申请以NOKIA INC的名义作为PCT国际专利申请于2002年12月5日申请,NOKIA INC是美国国家公司和居民,该申请指定除US以外的所有国家,并要求于2001年12月7日提出的美国序列号10/013,409的优先权。
技术领域
本发明涉及移动IP网络,更具体地说涉及跨越移动IP网络,UMTS QoS和IP QoS之间的一致QoS管理。
背景技术
移动通信设备和移动网络已快速发展。最初,模拟移动网络能够实现语音通信和简单的寻呼特征。后来,数字移动网络为语音和数据通信提供更先进的特征,例如加密、呼叫者身份识别和短消息服务(SMS)文本消息。最近,正在开发第三代(3G)移动IP网络技术,以使用户能够利用移动设备,容易地访问内容丰富的媒体、信息和娱乐。
由于移动设备和移动网络已得到发展,用户能够得到更多数据,服务提供商开始根据需要,向他们的用户提供不同级别的服务。例如,和需要玩游戏的个体用户相比,企业可能需要更高级的金融交易服务。不同的服务级别还能够帮助服务提供商更高效地利用网络上的可用带宽。另外,服务级别使服务提供商能够为他们的用户设置最低级别的服务质量(QoS)。
在3G移动网络中,在基于IP的核心网络中,至少需要管理不同的两层QoS。这两层包括通用移动电信系统(UMTS)层QoS和IP层Diffserv QoS。UMTS层QoS使用由IP层Diffserv QoS提供的服务。这两层QoS之间的一致映像对于实现端对端QoS来说至关重要。过去,用于这两层QoS之间的映像的方法有限并且难以实现。
一些连网产品具有在布置在移动网络内的服务通用分组无线电服务支持节点(SGSN)和网关通用分组无线电服务支持节点(GGSN)中UMTS QoS层和IP QoS层之间的硬编码映像规则。但是,这种方法把映像限制于一组预定的规则。
需要一种跨越移动网络上的UMTS层和IP层,容易地一致提供端对端QoS的方法。正是关于这些及其它考虑,做出了本发明。
发明内容
本发明的目的在于解决上面提及的不足、缺陷和问题,通过阅读和研究下面的说明书,将理解本发明。
根据本发明的一个方面,提供移动网络的UMTS层QoS到IP层QoS的映像机制。策略服务器保持映像(mapping)机制,并与移动网络上的支持节点耦接。策略服务器负责向移动网络内的支持节点分发映像规则。
根据本发明的另一方面,策略服务器和支持节点使用三种映像机制,包括资源外包(out-sourcing)机制、供应(provisioning)机制和混合(hybrid)机制。资源外包机制使用策略服务器处理所有分组数据协议(PDP)环境事件,并向适当的支持节点提供适当的规则。在供应机制下,在任意PDP环境事件(PDP context event)之前,策略服务器把相应的映像规则下推给移动网络内的每个支持节点。混合机制利用资源外包机制和供应机制的组合。这些机制确保网络内一致的UMTS到IP QoS映像,并具有许多优点。
根据本发明的另一方面,资源外包机制的目的在于提供许多优点。例如,和支持节点相比,策略服务器能够保持更复杂的映像规则,因为策略服务器作出和PDP环境事件相关的判定。于是,移动网络上的支持节点不保存或执行复杂的逻辑。另外,由于SGSN和GGSN从策略服务器获得他们的映像规则,因此对于用户来说,QoS可以是一致的。
根据本发明的另一方面,供应机制的目的在于提供许多优点。一旦映像规则被推送给支持节点,策略服务器不会被卷入逐个呼叫地进行判定,从而节省策略服务器资源。另外,映像规则不需要被实时推送,从而降低了和策略服务器相关的处理能力、带宽和可靠性要求。
根据本发明的另一方面,混合机制的目的在于提供许多优点。混合机制保持可缩放性和简单性之间的平衡。就漫游用户来说,用户专用的映像规则可作为默认规则被下推给用户的主SGSN和GGSN。当用户漫游,并且其它SGSN和GGSN被用于处理通信时,这些支持节点可查询策略服务器,以便下载用户的相关映像规则。另外,策略服务器可保持复杂的规则,从而释放支持节点的一些资源。
根据本发明的另一方面,可利用QoS简表中的属性,和在PDP环境中携带的移动站综合业务数字网(MSISDN)号,生成映像规则。相关QoS简表属性可包括通信级别(traffic class),最大位速率,保证位速率,传送延迟,通信处理优先级和分配/保持优先级等。
附图说明
图1图解说明本发明可在其中工作的例证移动IP网络;
图2是表示向移动IP网络内的SGSN和GGSN提供映像规则的例证策略服务器的示意图;
图3图解说明实现在网络内的支持节点上部署映像策略的基于策略的机制的进程的概述;
图4表示利用资源外包机制的逻辑流程;
图5图解说明PDP事件和资源外包消息流的例证消息流;
图6表示利用供应机制的逻辑流程;
图7图解说明利用资源外包机制和供应机制的混合机制的逻辑流程;
图8根据本发明的各个方面,图解说明应答网络上的支持节点的策略服务器的逻辑流程。
具体实施方式
在本发明的例证实施例的下述详细说明中,参考附图,所述附图构成本发明的一部分,并且作为举例说明,表示了可实践本发明的具体例证实施例。足够详细地描述每个实施例,以使本领域的技术人员能够实践本发明,并且明白可利用其它实施例,在不脱离本发明的精神或范围的情况下,可做出其它改变。于是,下面的详细说明不是对本发明的限制,本发明的范围只由附加权利要求限定。
在说明书和权利要求书中,除非另作说明,下述术语采用与这里明确相关的含义。术语支持节点指的是“GGSN”和“SGSN”节点。术语“PDP环境事件”指的是任意分组数据协议(PDP)环境启用、停用或修改程序。术语“用户”指的是采用移动设备通过移动网络传递或访问资源的任意人或客户,例如企业或机构。术语“操作员”(operator)指的是维持或服务移动网络的任意技术员或机构。术语“标识符”包括MSISDN号、IP地址或者与用户的位置或身份相关的任意其它信息。术语“已知”或“知道”指的是在和术语“已知”或“知道”一起使用的节点或其它网络节点的本地存储。参见附图,相同的号码表示相同的部分。另外,除非另作说明,或者与这里的公开内容不一致,否则对单数的引用包括对复数的引用。
例证的工作环境
参考图1,图解说明本发明可在其中起作用的例证移动IP网络。如图所示,移动IP网络100包括移动站(MS)105,无线电接入网络110,SGSN 115,核心网络120,路由器125A-C,驻留在网络操作中心(NOC)中的策略服务器200,GGSN 135A-B,数据网络140和数据网络145。
下面说明移动IP网络100的连接和操作。MS 105与无线电接入网络110耦接。通常,MS 105可包括能够与无线网络,例如无线电接入网络110连接的任意设备。这样的设备包括蜂窝电话机,智能电话机,寻呼机,射频(RF)设备,红外(IR)设备,组合一个或多个前述设备的集成设备等等。MS 105带可包括具有无线接口的其它设备,例如个人数字助手(PDA),手持式计算机,个人计算机,多处理器系统,基于微处理器或可编程的消费电子产品,网络PC,佩戴式计算机等。
无线电接入网络110传送往来于能够实现无线通信的设备,例如MS 105的信息。无线电接入网络110可包括无线和有线组件。例如,无线电接入网络110可包括与有线电话网络连接的蜂窝塔。一般来说,蜂窝塔传送往来于蜂窝电话机,寻呼机和其它无线设备的通信,有线电话网络传送给常规电话机,长距离通信链路等的通信。
一些节点可以是通用分组无线电服务(GPRS)节点。例如,服务GPRS支持节点(SGSN)115可通过无线电接入网络110,相对于移动站,例如MS 105收发数据。SGSN 115还保存和MS 105相关的位置信息。SGSN 115通过核芯网络120,在MS 105和网关GPRS支持节点(GGSN)135A-B之间通信。根据本发明的一个实施例,因特网工程任务组(IETF)标准公用开放政策服务(COPS)协议用于支持节点和网络操作中心(NOC)策略服务器200之间的通信。关于PDP环境事件,SGSN 115检查允许MS 105激活所需的环境,并可修改PDP环境。从策略服务器200向SGSN提供映像规则,以便处理PDP环境事件。PDP环境事件可以是和MS 105相关的启用、停用或修改程序。一般来说,当MS 105通知无线电接入网络110,它希望在PDP环境下启用时,发生PDP环境事件。
核心网络120是基于IP分组的主干网,所述主干网包括路由器,例如路由器125A-C,以便连接网络中的支持节点。路由器是通信网络上加速消息传送的中间设备。在通过网状的可能连接,链接许多计算机的单一网络上,路由器接收传送的消息,并通过可用的路线,把这些消息转发给它们正确的目的地。在一组互连的LAN(包括基于不同结构和协议的那些LAN)上,路由器充当LAN之间的链接,使消息能够从一个LAN被发送给另一LAN。LAN内的通信链路一般包括双绞线,光纤或同轴电缆,而网络间的通信链路可利用模拟电话线,全或部分专用数字线路(包括T1、T2、T3和T4),综合业务数字网(ISDN),数字用户线(DSL),无线链路,或者其它通信链路。
GGSN 135A-B通过路由器125A-C与核心网络120耦接,充当数据网络,例如网络140和网络145的无线网关。网络140和145可以是公共因特网或专用数据网。GGSN 135A-B允许MS 105接入网络140和网络145。
NOC策略服务器200通过通信媒体,与核心网络120耦接。操作员可利用映像规则对策略服务器200编程,以便管理移动IP网络100的UMTS服务质量(QoS)-IP QoS映像。更具体地说,操作员可产生由移动IP网络100上的支持节点用于帮助确保端对端QoS的映像规则。策略服务器200把这些映像规则提供给支持节点。策略服务器200可使用数种QoS映像机制中的任意一种产生映像规则,并把规则提供给支持节点。这些机制包括资源外包机制,供应机制,和混合机制(参见图3-8及下面的相关说明)。
操作员能够根据特定用户或一组用户的QoS简表中的其它属性区分服务,而不是只能够把UMTS级别映像成Diffserv级别。例如,可利用加速转发(EF)级别传送来自用户组A的对话通信,而可利用保证转发(AF)级别传送来自用户组B的对话通信。借助SGSN和GGSN支持节点都知道的用户移动站综合业务数字网(MSISDN)号,可把MS 105的特定用户区分到这些用户组之一中。
利用策略服务器帮助确保端对端QoS有许多优点。操作员能够灵活地为相同的应用通信提供不同的QoS。例如,常规的通信可在核心网络被映像成EF级别或AF级别。操作员可对每种级别采用不同的计费(charging)结构。另外,可减轻操作员工作量。操作员可在策略服务器一次配置映像规则,而不是在移动IP网络内单独配置支持节点。策略服务器随后可在移动IP网络内分发映像规则。另外,由于映像规则产生并且直接来自于策略服务器,因此在移动IP网络内,UMTS QoS-IP QoS映像是一致的。映像策略可使用QoS简表中的相关属性,和在PDP环境中携带的标识符。根据本发明的一个实施例,MSISDN号被用作用户的标识符。除了其它之外,相关属性可包括通信级别,最大位速率,保证位速率,传送延迟,通信处理优先级,和分配/保持优先级。源或目的地MSISDN号可包括通配符,这种情况下,QoS简表属性确定有差别的服务代码点(DSCP)。除了DSCP之外,映像规则还包括计量参数和out profile动作。计量参数可以是诸如平均速率,短脉冲串大小和峰值速率之类参数。out profile动作可包括诸如丢下、整形和重新标记(re-mark)之类动作。
IP分组报头中的DSCP字段被用于把该分组归入某一级别,以帮助确保端对端QoS。DSCP可以是IP分组报头中定义服务级别的一个6位字段。DSCP和其它QoS机制帮助服务提供商在移动IP网络上逐个分组地分配他们的资源,例如带宽,以便满足用户要求。策略服务器200可向支持节点提供映像规则,改变DSCP位,从而根据与特定用户的服务级协议(SLA)保持QoS。另外,路由器125A-C可作用于DSCP位,从而为该用户保持QoS。下面结合图2更详细地说明一个例证的策略服务器。
此外,计算机和其它相关的电子设备可和网络140及网络145连接。公共因特网本身可由大量这种互连的网络、计算机和路由器形成。移动IP网络100可包括比图1中所示组件更多的组件。但是,图中所示的组件足以公开实践本发明的例证实施例。
如上所述用于传送通信链路中的信息的媒体举例说明一种计算机可读媒体,即通信媒体。一般来说,计算机可读媒体包括计算设备能够访问的任意媒体。通信媒体一般以调制数据信号(例如载波或其它传送机制)的形式,包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或其它数据,并且包括任意信息传送媒体。术语“调制的数据信号”意味着以把信息编码到信号中的方式,设置或改变其一个或多个特征集的信号。举例来说,通信媒体包括有线媒体,例如双绞线,同轴电缆,光纤,波导管及其它有线媒体,和无线媒体,例如声音,RF,红外和其它无线媒体。
图2是表示跨越移动IP网络的SGSN和GGSN提供映像规则的例证策略服务器的示意图。因此,策略服务器200可收发和映像规则相关的数据。例如,策略服务器200可传送映像规则,并接收来自移动IP网络上的SGSN和GGSN的数据。
策略服务器200可包括比图2中所示组件更多的组件。但是,图中所示的组件足以公开实践本发明的例证实施例。如图2中所示,策略服务器200通过网络接口单元210,与核心网络120或者其它通信网络连接。网络接口单元210包括连接策略服务器200和核心网络120的必需电路,和包括在TCP的顶层运行的COPS协议在内的各种通信协议一起使用。可使用其它通信协议,例如包括UDP协议。一般来说,网络接口单元210是包含在策略服务器200内的卡。
策略服务器200还包括均通过总线222连接的处理单元212,视频显示适配器214和大容量存储器。大容量存储器通常包括RAM 216、ROM 232和一个或多个永久大容量存储设备,例如硬盘驱动器238,磁带驱动器,CD-ROM/DVD-ROM驱动器226和/或软盘驱动器。大容量存储器保存控制策略服务器200的操作的操作系统220。该组件可包括本领域的普通技术人员熟知的通用服务器操作系统220,例如UNIX、LINUXTM或Microsoft WINDOWS
Figure C0282649800151
另外还提供基本输入/输出系统(“BIOS”)218,用于控制策略服务器200的低级操作。
如上所述的大容量存储器举例说明另一种计算机可读媒体,即计算机存储媒体。计算机存储媒体可包括按照任意方法或技术实现的,存储信息(例如计算机可读指令,数据结构,程序模块或其它数据)的易失性和非易失性,可拆卸的和不可拆卸的媒体。计算机存储媒体的例子包括RAM、ROM、EEPROM、快速存储器或者其它存储器技术,CD-ROM、数字通用光盘(DVD)或者其它光学存储器,盒式磁带、磁带、磁盘存储器或者其它磁存储设备,或者可用于保存所需信息,并且可被计算设备访问的任意其它媒体。
大容量存储器还保存策略服务器程序230的程序代码和数据(参见附图和下面的相关说明),以及程序234。策略服务器程序230包括计算机可执行指令,所述计算机可执行指令当由策略服务器计算机200执行时,跨越UMTS层和IP层保持QoS规则一致性。策略服务器200包括JAVA虚拟机,接收和处理HTTP请求的HTTP处理程序,相对于在客户计算机上运行的WWW浏览器进行传输的JAVA小程序,IPsec处理程序,传送层安全(TLS)处理程序和处理安全连接的HTTPS处理程序。IPsec处理程序或TLS处理程序可被用于向COPS协议提供安全保护。HTTPS处理程序可用于与外部安全应用程序(未示出)的通信,安全地发送和接收专用信息。
策略服务器200还包括与外部装置,例如鼠标、键盘、扫描仪或图2中未示出的其它输入装置通信的输入/输出接口224。同样地,策略服务器200还包括附加的大容量存储设施,例如CD-ROM/DVD-ROM驱动器226和硬盘驱动器238。硬盘驱动器238由策略服务器200用于保存策略服务器程序230使用的应用程序、数据库和程序数据。例如,可保存QoS映像规则,用户数据库,关系数据库等。
基于策略的机制
图3图解说明实现基于策略的机制的策略服务器300进程的概述,所述基于策略的机制在网络内的支持节点上部署映像策略。在开始方框之后,进程进入方框310,网络上的支持节点向策略服务器登记。根据本发明的一个实施例,在引导时,每个SGSN和GGSN向策略服务器登记,如同IETF COPS协议规定的那样。可利用不同的协议完成登记。转移到判定框315,确定是否使用资源外包机制(参见图4和相关说明)。
通常,当选择资源外包机制时,支持节点关于处理所有PDP环境事件的映像规则查询策略服务器。当选择资源外包机制时,进程进入方框320,策略服务器利用资源外包机制。当未选择资源外包机制时,进程进入判定框325,确定是否使用供应机制(参见图6和相关说明)。通常,在供应机制下,在任意PDP环境事件前面,策略服务器把相应的映像规则下推给网络中的每个支持网络。当在供应判定框325选择供应机制时,进程进入方框330,执行供应机制。当未选择供应机制时,进程进入判定框335,确定是否使用混合机制。通常,混合机制使用资源外包机制和供应机制的组合(参见图7和相关说明)。当选择混合机制时,进程进入方框340,利用混合机制。进程随后步进到结束方框,并返回处理其它动作。
图4表示了利用资源外包机制的进程。出于举例说明的目的,说明关于单个支持节点的进程。在开始方框之后,进程进入方框410,支持节点向策略服务器登记。进入判定框415,在支持节点确定是否已发生PDP环境事件。当还未发生PDP环境事件时,进程进入方框420,逻辑部分等待PDP环境事件。当发生了PDP环境事件时,进程进入方框425,收到PDP环境事件的支持节点就与如何处理该事件相关的相应映像规则,查询策略服务器。进入判定框430,支持节点确定是否从策略服务器收到包含映像规则的响应。当未从策略服务器收到响应时,支持节点等待响应(方框435)。当从策略服务器收到响应时,进程进入方框440,支持节点执行映像规则。随后,进程进入结束方框,并返回处理其它动作。
和支持节点相比,策略服务器可保持(host)更复杂的映像规则,因为策略服务器作出和事件相关的判定。因此,网络上的支持节点不必保存或执行复杂的逻辑。另外,对于正在漫游的用户来说,资源外包机制具有优点。由于SGSN和GGSN从策略服务器获得它们的映像规则,因此对于用户来说,QoS是一致的。例如,当用户在他们的本地移动网络内漫游时,当发生PDP环境事件时,可查询相同的策略服务器。当用户在他们的本地移动网络之外漫游时,可联系用户的本地移动网络策略服务器,以确定恰当的映像规则。
图5图解说明PDP环境事件和资源外包消息流的例证消息流。如图中所示,消息流包括按照列举的相应顺序排列的MS,UMTS陆地无线电接入网络(UTRAN),SGSN,GGSN和策略服务器。MS、UTRAN、SGSN、GGSN和策略服务器可以是消息的起点和终点。现在将说明10个例证的消息流。第一,MS向SGSN发送“激活PDP环境请求”消息。第二,SGSN向GGSN发送“产生PDP环境请求”消息。第三,GGSN向策略服务器发送“请求”消息。第四,策略服务器向GGSN发送“判定”消息。第五,GGSN向策略服务器回送“报告”消息。第六,GGSN向SGSN发送“产生PDP环境响应”消息。第七,SGSN向MS发送“激活PDP环境接受”消息。第八,SGSN向策略服务器发送“请求”消息。第九,策略服务器向SGSN发送“判定”消息。最后,第十,SGSN向策略服务器回送“报告”消息。
在请求消息(第三消息和第八消息)中,SGSN和GGSN包括和MS相关的MSISDN号和相关QoS属性。请求消息还包括唯一地识别PDP环境事件的句柄。判定消息(第四消息和第九消息)包括利用从策略服务器获得的操作员规定的规则计算的DSCP。当PDP环境事件是停用程序时,SGSN和GGSN都向策略服务器发送删除请求消息。删除请求消息通知策略服务器PDP环境不再存在。
图6表示支持节点上供应机制600的进程。在开始方框之后,进程进入方框610,在方框610,当引导时,支持节点向策略服务器登记。在向策略服务器登记之后,支持节点向策略服务器发送请求映像规则的策略请求615。进入方框620,支持节点等待接收来自策略服务器的映像规则。进入判定框625,确定是否收到映像规则。当未收到映像规则时,逻辑流程返回方框620。当收到映像规则时,在方框630,支持节点保存映像规则。进入判定框635,确定是否已发生PDP环境事件。当已发生PDP环境事件时,逻辑进入方框650,执行适合于PDP环境保存规则的映像规则。例如,支持节点可根据从策略服务器获得的映像规则,计算DSCP。
否则,进程进入方框640,进程监视策略服务器发送给支持节点的更新规则。步进到判定框645,确定策略服务器是否已把更新的映像规则下推到支持节点。当更新的映像规则已被收到时,进程返回方框630,保存更新的映像规则。否则,进程返回方框640,继续监视。过程随后进入结束方框,并返回处理其它动作。
供应机制具有几个优点。一旦映像规则被推送给支持节点,策略服务器不会被卷入逐个呼叫地进行判定,从而节省策略服务器资源。
另外,映像规则不需要被实时推送,从而降低了和策略服务器相关的处理能力、带宽和可靠性要求。
图7图解说明了支持节点上,利用资源外包机制和供应机制的混合机制700的进程。在开始方框之后,逻辑流程进入方框710,支持节点向策略服务器登记。在向策略服务器登记之后,支持节点向策略服务器发送请求默认映像规则的策略请求(方框715)。进入方框720,支持节点等待接收默认映像规则。进入判定框725,确定是否收到默认映像规则。当未收到默认规则时,进程返回方框720,继续等待。当收到默认规则时,在方框730,支持节点保存默认映像规则。步进到判定框735,确定是否存在引入的PDP环境事件。当未发生PDP环境事件时,进程进入方框740,进程监视更新的默认规则。步进到判定框745,确定策略服务器是否已把更新的默认映像规则下推到支持节点。当更新的默认映像规则已被收到时,进程返回方框730,保存更新的默认映像规则。否则,进程返回判定框735,确定何时发生PDP环境事件。当已发生PDP环境事件时,在方框750,进程扫描保存在支持节点的默认规则。进入判定框755,确定任意默认规则是否适合于PDP环境。当默认规则不适合于PDP环境时,逻辑流程进入方框760,支持节点利用资源外包机制查询策略服务器(参见图4和相关说明)。进程进入方框765,执行从策略服务器收到的映像规则。当默认规则适宜时,进程进入方框770,支持节点执行默认规则。随后进程进入结束方框,并返回处理其它动作。
混合机制保持可缩放性和简单性之间的平衡。就漫游用户来说,用户专用的映像规则可作为默认规则被下推给用户的主SGSN和GGSN。当用户漫游,并且其它SGSN和GGSN被用于处理通信时,这些支持节点可查询策略服务器,以便下载用户的相关映像规则。另外,策略服务器可保持复杂的规则,从而释放支持节点的一些资源。
图8图解说明策略服务器应答移动IP网络上的支持节点的进程。在开始方框之后,进程进入方框810,策略服务器等待来自支持节点的请求。请求可以是用于登记的初始化请求,终止请求或者策略请求。进入判定框815,确定是否收到请求。当未收到请求时,进程进入方框820,策略服务器等待请求。当收到请求时,在方框825,策略服务器应答请求。当选择资源外包机制时,关于每个PDP环境事件,把适当的映像规则推送给支持节点。当选择供应机制时,下推目前存在于策略服务器上,用于支持节点的映像规则。当选择混合机制时,默认规则被推送给支持节点。在混合机制下,策略服务器还应答不具有和其接收的PDP环境相对应的规则的支持节点的任意请求。
进入判定框830,确定映像规则是否被更新。操作员可在任意时候更新策略服务器上的映像规则。当映像规则被更新时,进程进入方框835,更新规则。当在策略服务器上更新规则,并且选择供应机制时,更新的规则被推送给网络上受影响的支持节点。当选择混合机制,并且更新的规则影响默认规则时,则更新的规则被推送给网络上受影响的支持节点。当规则未被更新时,进程返回方框810,监视请求。过程进入结束方框,并返回处理其它动作。
上面的说明、例子和数据提供本发明的组成物的制造和使用的完整说明。由于在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可做出本发明的许多实施例,因此本发明的范围由下面的附加权利要求限定。

Claims (28)

1.一种管理包括支持节点的移动网络中,UMTS层QoS到IP层QoS映像规则的方法,其中支持节点包括至少一个SGSN和至少一个GGSN,包括:
利用策略服务器配置至少一个映像规则;和
利用服务质量管理机制,从策略服务器向移动网络上的支持节点提供至少一个映像规则,以实现对PDP环境事件的响应。
2.按照权利要求1所述的方法,其中利用服务质量管理机制还包括选择至少一种服务质量管理机制。
3.按照权利要求2所述的方法,其中选择至少一种服务质量管理机制包括选择第一服务质量管理机制,所述第一服务质量管理机制包括:
确定PDP环境事件是否发生,并且当PDP环境事件发生时:
关于处理PDP环境事件的至少一个映像规则,从至少一个支持节点查询策略服务器;
确定是否已从策略服务器收到至少一个映像规则以处理PDP环境事件;和
在至少一个支持节点上执行至少一个映像规则。
4.按照权利要求2所述的方法,其中选择至少一种服务质量管理机制包括选择第二服务质量管理机制,所述第二服务质量管理机制包括:
向策略服务器登记至少一个支持节点;
从至少一个支持节点向策略服务器发送关于至少一个映像规则的策略请求;
把从策略服务器收到的至少一个映像规则保存在至少一个支持节点中;和
当关于至少一个支持节点发生PDP环境事件时,执行保存的至少一个映像规则。
5.按照权利要求4所述的方法,还包括:
监视更新的映像规则;和
当从策略服务器收到更新的映像规则时,保存更新的映像规则。
6.按照权利要求2所述的方法,其中选择至少一种服务质量管理机制包括选择第三服务质量管理机制,所述第三服务质量管理机制包括:
向策略服务器登记至少一个支持节点;
向策略服务器发送请求至少一个支持节点的默认映像规则的策略请求;
当从策略服务器收到默认映像规则时,把默认映像规则保存在至少一个支持节点中;和
当关于至少一个支持节点发生PDP环境事件时:
扫描保存的默认映像规则;
确定是否保存的默认映像规则适合于与至少一个支持节点相关的PDP环境事件;并且
当执行默认的映像规则并且当PDP环境事件不适合于PDP环境事件时:
关于适合于PDP环境事件的另一映像规则,查询策略服务器;和
当从策略服务器收到时,执行适合于PDP环境事件的另一映像规则。
7.按照权利要求6所述的方法,还包括:
监视更新的映像规则;和
当从策略服务器收到更新的映像规则时,把更新的映像规则保存在至少一个支持节点中。
8.按照权利要求1所述的方法,其中产生至少一个映像规则还包括利用标识符和选自QoS简表的属性产生至少一个映像规则。
9.按照权利要求8所述的方法,其中属性选自MSISDN、通信级别、最大位速率、保证位速率、传送延迟、通信处理优先级和分配优先级。
10.一种提供管理移动网络中,UMTS层QoS和IP层QoS之间的映像的映像规则的设备,其中移动网络包括支持节点,其中支持节点包括至少一个SGSN和至少一个GGSN,包括:
处理器和计算机可读媒体;
来自计算机可读媒体的,在处理器上执行的操作环境;
与网络上的支持节点通信的网络接口单元;和
在操作系统的控制下执行,并且实现下述操作的策略服务器程序,包括:
保存至少一个映像规则;
利用映像机制管理UMTS层QoS和IP层QoS之间的至少一个映像规则;和
向移动网络上的至少一个支持节点提供至少一个映像规则。
11.按照权利要求10所述的设备,其中利用映像机制管理UMTS层QoS和IP层QoS之间的映像还包括选择映像机制。
12.按照权利要求11所述的设备,还包括:
确定是否至少一个映像规则已被更新;和
当被更新时,保存更新的映像规则。
13.按照权利要求12所述的设备,其中利用策略服务器保存至少一个映像规则,还包括:
从QoS简表选择属性;和
响应选择的属性和标识符,产生有区别的服务代码点。
14.按照权利要求13所述的设备,其中属性选自MSISDN、通信级别、最大位速率、保证位速率、传送延迟、通信处理优先级和分配优先级。
15.按照权利要求11所述的设备,还包括选择第二服务质量管理机制,所述第二服务质量管理机制包括把至少一个映像规则推送给至少一个支持节点。
16.按照权利要求15所述的设备,还包括:
确定是否至少一个映像规则已被更新;
当被更新时,保存更新的映像规则;和
把更新的映像规则推送给至少一个支持节点。
17.按照权利要求11所述的设备,还包括选择第三服务质量管理机制,所述第三服务质量管理机制包括:
向至少一个支持节点发送默认映像规则;和
当关于所述至少一个支持节点发生不是依据默认映像规则处理的PDP环境事件时:
扫描处理PDP环境的另一映像规则;和
把适合于PDP环境事件的另一映像规则发送给至少一个支持节点。
18.按照权利要求17所述的设备,还包括:
确定默认映像规则是否已被更新;
当被更新时,保存默认映像规则;和
把更新的默认规则推送给至少一个支持节点。
19.按照权利要求11所述的设备,还包括选择第一服务质量管理机制,所述第一服务质量管理机制包括:
确定是否发生PDP环境事件,并且当发生PDP环境事件时:
关于处理所述PDP环境事件的每个映像规则,从至少一个支持节点查询策略服务器;
确定是否已从策略服务器收到每个映像规则以处理所述PDP环境事件;和
在所述至少一个支持节点上执行每个接收的映像规则。
20.一种管理移动网络两层之间的QoS映像规则的系统,包括:
支持节点,其中支持节点包括至少一个SGSN和至少一个GGSN;其中每个支持节点包括跨越移动网络通信的网络接口单元;和
被配置为提供管理移动网络上的所述两层之间的QoS的至少一个映像规则的策略服务器,其中该策略服务器包括:
被配置为与支持节点通信的网络接口单元;和
在操作系统的控制下执行,并进行下述操作的策略服务器程序:
保存和管理所述两层之间的QoS映像相关的至少一个映像规则;
接收来自至少一个支持节点的请求;
确定至少一个映像规则;和
把所述至少一个映像规则发送给所述至少一个支持节点。
21.按照权利要求20所述的系统,还包括选择管理所述两层之间的QoS映像的映像机制。
22.按照权利要求21所述的系统,其中确定所述至少一个映像规则还包括:
从QoS简表选择属性;和
利用选择的属性和标识符,产生所述至少一个映像规则。
23.按照权利要求22所述的系统,其中属性选自MSISDN、通信级别、最大位速率、保证位速率、传送延迟、通信处理优先级和分配优先级。
24.按照权利要求21所述的系统,还包括选择第二服务质量管理机制,所述第二服务质量管理机制包括把映像规则推送给至少一个支持节点。
25.按照权利要求24所述的系统,还包括:
确定所述至少一个映像规则是否已被更新;
当被更新时,保存更新的映像规则;和
把更新的映像规则推送给至少一个支持节点。
26.按照权利要求24所述的系统,还包括选择第三服务质量管理机制,所述第三服务质量管理机制包括:
向至少一个支持节点发送默认映像规则;和
当关于至少一个支持节点发生不是依据默认映像规则处理的PDP环境事件时:
扫描处理PDP环境的另一映像规则;和
把适合于所述PDP环境事件的另一映像规则发送给所述至少一个支持节点。
27.按照权利要求26所述的系统,还包括:
确定默认映像规则是否已被更新;
当被更新时,保存默认映像规则;和
把更新的默认映像规则推送给至少一个支持节点。
28.按照权利要求25所述的系统,还包括选择第一服务质量管理机制,所述第一服务质量管理机制包括:
确定是否发生PDP环境事件,并且当发生PDP环境事件时:
关于处理所述PDP环境事件的所述至少一个映像规则,从至少一个支持节点查询策略服务器;
确定是否已从策略服务器收到所述至少一个映像规则以处理所述PDP环境事件;和
在所述至少一个支持节点上执行所述至少一个映像规则,以处理PDP环境事件。
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