JP2018164305A - 収束ゲートウェイのための課金アーキテクチャ - Google Patents
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Abstract
【課題】エンドユーザに提供されるコンテンツに関連付けられた課金情報を提供するためのシステム、方法、および手段を提供する。【解決手段】CGWは、520でGyインターフェースを介して、コアネットワーク内のOCSへRfもしくはGaインターフェースを介して、コアネットワーク内のOFCSへ、課金関係メッセージを発行することができる。CGWは、コンテンツが送達されると課金関係メッセージを発行することができる。課金関係メッセージの発行は、イベントがトリガされるかまたはIPフローが終了されるとき、定期的または継続的に反復され得る。データまたは時間閾値が満了した場合、CGWまたはPCRFは、追加のコンテンツが送達されることを可能にするように課金を再認可することができる。エンドユーザとコンテンツプロバイダは交渉することができ、コンテンツ全体がエンドユーザに送達され得る。【選択図】図5
Description
収束ゲートウェイのための課金アーキテクチャに関する。
本出願は、参照により内容が本明細書に組み込まれている、2013年2月19日に出願された米国特許仮出願第61/766,460号明細書の利益を主張する。
近年、移動体ネットワークおよび移動体ネットワークに接続している移動体コンピューティングデバイスの数が急速に増大している。移動体ユーザは、ライセンスされたおよび/またはライセンス不要のスペクトルを介して移動体ネットワークに接続して、移動体ネットワークサービスプロバイダによって提供されたサービスを利用することができる。移動体サービスプロバイダは、様々なサービスに関して移動体ユーザに課金することがある。
移動体ネットワークサービスプロバイダによって使用されている現行の課金技術は不適切なことがある。
課金を実装する、たとえば、エンドユーザ(たとえば、ワイヤレス送信/受信ユニット(WTRU))に提供されるコンテンツに関連付けられた課金情報を提供するためのシステム、方法、および手段が提供される。ゲートウェイデバイス(たとえば、収束されたゲートウェイ(以下、収束ゲートウェイ)(converged gateway:CGW))は、コンテンツプロバイダに対する要求(たとえば、コンテンツを求めるWTRUからの要求、この場合、WTRUはセルラネットワークのようなネットワークに接続されてよい)を検出することができる。ゲートウェイデバイスは、コンテンツプロバイダに要求を送ることができる。ゲートウェイデバイスは、セルラコアネットワークを迂回して、コンテンツプロバイダに要求を送ることができる。ゲートウェイデバイスは、認可メッセージ(たとえば、要求に関連付けられた認証および認可(authentication and authorization:AA)要求)を、ネットワーク(たとえば、コアネットワーク内のPCRFエンティティ)に送ることができる。ゲートウェイデバイスは、Rxインターフェースを介して認可メッセージを送信することができる。ゲートウェイデバイスは、たとえば、PCRFエンティティから、第1の認可メッセージの肯定応答(たとえば、AA要求に応答するAA応答)を受信することができる。ゲートウェイデバイスは、たとえばセルラコアネットワークを迂回して、コンテンツプロバイダから、要求に関連付けられたトラフィックを受信することができる。ゲートウェイデバイスは、課金メッセージを課金エンティティに送ることができる(たとえば、課金メッセージは、送達されたコンテンツに関連付けられたオフロードされたトラフィックに関する情報を、ネットワークに提供することができる)。ゲートウェイデバイスは、WTRUに向けてトラフィックを送ることができる。
ゲートウェイデバイスは、課金に関係付けられたメッセージ(以下、課金関係メッセージ)を、オンライン課金システム(online charging system:OCS)に送信することができる。ゲートウェイデバイスは、たとえばGyインターフェースを介して、課金関係メッセージを送信することができる。ゲートウェイデバイスは、たとえばGaまたはRfインターフェースを介して、別の課金関係メッセージをオフライン課金システム(offline charging system:OFCS)に送信することができる。認可メッセージは、課金情報、ワイヤレス送信/受信ユニット(WTRU)、サービス品質(QoS)要件、または支出限度(spending limit)のうちの少なくとも1つを含むことができる。
ゲートウェイデバイスは、ワイヤレス送信/受信ユニット(WTRU)分離メッセージを受信することができる。ゲートウェイデバイスは、たとえばGyインターフェースを介して、終了を示すクレジット制御(CC)要求を送信することができる。ゲートウェイデバイスは、終了を示すCC要求に肯定応答するCC応答を受信することができる。ゲートウェイデバイスは、別のCC要求を課金エンティティに送信することができ、第2のCC要求に肯定応答するCC応答を受信することができる。
課金を実装する、たとえば、エンドユーザ(たとえば、WTRU)に提供されるコンテンツに関連付けられた課金情報を提供するためのシステム、方法、および手段が提供される。
次に、例示的な実施形態の詳細な説明が様々な図を参照して説明される。この説明は可能な実装形態の詳細な例を提供するが、詳細は例示であることが意図され、本出願の範囲を何ら限定するものではない。加えて、図は、例示であることが意図されるメッセージシーケンスチャートを示すことがある。他の実施形態が使用されてもよい。メッセージの順序は、適宜に変更されてもよい。メッセージは必要でない場合に省略されてもよく、追加的フローが追加されてもよい。
図1Aは、1または複数の開示されている実施形態が実装され得る例示的通信システム100の図である。通信システム100は、音声、データ、ビデオ、メッセージング、放送などのコンテンツを複数のワイヤレスユーザに提供する多元接続システムとすることができる。通信システム100は、ワイヤレス帯域幅を含むシステムリソースの共有を通じて複数のワイヤレスユーザがそのようなコンテンツにアクセスすることを可能にすることができる。たとえば、通信システム100は、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交FDMA(OFDMA)、およびシングルキャリアFDMA(SC−FDMA)など、1または複数のチャネルアクセス方法を利用することができる。
図1Aに示されるように、通信システム100は、ワイヤレス送信/受信ユニット(WTRU)102a、102b、102c、および/または102d(全体的または集合的にWTRU102として参照され得る)、無線アクセスネットワーク(RAN)103/104/105、コアネットワーク106/107/109、無線アクセスネットワーク(RAN)104、インターネット110、ならびに他のネットワーク112を含むことができるが、開示されている実施形態が任意の数のWTRU、基地局、ネットワーク、および/またはネットワーク要素を企図していることは理解されよう。WTRU102a、102b、102c、102dの各々は、ワイヤレス環境において動作および/または通信するように構成された任意のタイプのデバイスとすることができる。例として、WTRU102a、102b、102c、102dは、ワイヤレス信号を送信および/または受信するように構成されてよく、ワイヤレス送信/受信ユニット(WTRU)、移動局、固定もしくは移動体加入者ユニット、ページャ、セルラ電話、携帯情報端末(PDA)、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、ワイヤレスセンサ、および家庭用電化製品などを含むことができる。
通信システム100はまた、基地局114aおよび基地局114bを含むことができる。基地局114a、114bの各々は、コアネットワーク106/107/109、インターネット110、および/またはネットワーク112などの1または複数の通信ネットワークへのアクセスを促進するために、WTRU102a、102b、102c、102dの少なくとも1つとワイヤレスでインターフェースを取るように構成された、任意のタイプのデバイスとすることができる。例として、基地局114a、114bは、基地トランシーバ局(BTS)、Node−B、eNode B、Home Node B、Home eNode B、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、およびワイヤレスルータなどとすることができる。基地局114a、114bは各々が単一の要素として示されているが、基地局114a、114bが、任意の数の相互接続された基地局および/またはネットワーク要素を含むことができることは理解されよう。
基地局114aは、RAN103/104/105の部分とすることができ、RANは、基地局コントローラ(BSC)、無線ネットワークコントローラ(RNC)、中継ノードなど、他の基地局および/またはネットワーク要素(図示せず)を含むこともできる。基地局114aおよび/または基地局114bは、セル(図示せず)と呼ばれることがある特定の地理的領域内で、ワイヤレス信号を送信および/または受信するように構成され得る。セルは、さらにセルセクタに分割され得る。たとえば、基地局114aに関連付けられたセルは、3つのセクタに分割され得る。したがって、一実施形態では、基地局114aは、3つのトランシーバ、すなわち、セルのセクタごとに1つを含むことができる。実施形態において、基地局114aは、多入力多出力(MIMO)技術を利用することができ、したがって、セルのセクタごとに複数のトランシーバを利用することができる。
基地局114a、114bは、エアインターフェース115/116/117を介して、WTRU102a、102b、102c、102dの1または複数と通信することができ、エアインターフェースは、任意の適切なワイヤレス通信リンク(たとえば、無線周波数(RF)、マイクロ波、赤外線(IR)、紫外線(UV)、可視光など)とすることができる。エアインターフェース115/116/117は、任意の適切な無線アクセス技術(RAT)を使用して確立され得る。
より具体的には、上述されたように、通信システム100は、多元接続システムとすることができ、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、およびSC−FDMAなど、1または複数のチャネルアクセス方式を利用することができる。たとえば、RAN103/104/105内の基地局114a、およびWTRU102a、102b、102cは、広帯域CDMA(WCDMA)を使用してエアインターフェース115/116/117を確立できる、ユニバーサル移動体通信システム(UMTS)地上無線アクセス(UTRA)などの無線技術を実装することができる。WCDMAは、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)および/または進化型(HSPA)(HSPA+)を含むことができる。HSPAは、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)および/または高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)を含むことができる。
実施形態において、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、進化型UMTS地上波無線アクセス(E−UTRA)などの無線技術を実装してもよく、この無線技術は、ロングタームエボリューション(LTE)および/またはLTEアドバンスト(LTE−A)を使用してエアインターフェース115/116/117を確立することができる。
実施形態において、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、IEEE802.16(すなわち、マイクロ波アクセス用世界的相互運用性(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV−DO、暫定標準2000(IS−2000)、暫定標準95(IS−95)、暫定標準856(IS−856)、移動体通信用グローバルシステム(GSM)、GSMエボリューション用拡張データレート(EDGE)、およびGSM EDGE(GERAN)などの無線技術を実装することができる。
図1Aの基地局114bは、たとえば、ワイヤレスルータ、Home Node B、Home eNode B、またはアクセスポイントとすることができ、職場、家庭、乗り物、およびキャンパスのような局所的エリアにおけるワイヤレス接続性を促進するために、任意の適切なRATを利用することができる。一実施形態では、基地局114b、およびWTRU102c、102dは、IEEE802.11などの無線技術を実装して、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)を確立することができる。実施形態において、基地局114b、およびWTRU102c、102dは、IEEE802.15などの無線技術を実施して、ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク(WPAN)を確立することができる。さらに他の実施形態では、基地局114b、およびWTRU102c、102dは、セルラベースのRAT(たとえば、WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE−Aなど)を利用して、ピコセルまたはフェムトセルを確立することができる。図1Aに示されるように、基地局114bは、インターネット110に対する直接接続を有することができる。したがって、基地局114bは、コアネットワーク106/107/109を介してインターネット110にアクセスする必要がないことがある。
RAN103/104/105は、コアネットワーク106/107/109と通信することができ、コアネットワークは、音声、データ、アプリケーション、および/またはボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)サービスをWTRU102a、102b、102c、102dの1または複数に提供するように構成された、任意のタイプのネットワークとすることができる。たとえば、コアネットワーク106/107/109は、呼制御、請求サービス、移動体ロケーションベースのサービス、プリペイド通話、インターネット接続性、ビデオ配信などを提供することができ、および/または、ユーザ認証などの高レベルセキュリティ機能を実行することができる。図1Aには示されていないが、RAN103/104/105および/またはコアネットワーク106/107/109は、RAN103/104/105と同じRATまたは異なるRATを利用する他のRANと直接的または間接的に通信することができることは理解されよう。たとえば、E−UTRA無線技術を利用できるRAN103/104/105に接続されるのに加えて、コアネットワーク106/107/109は、GSM無線技術を利用する別のRAN(図示せず)と通信することもできる。
コアネットワーク106/107/109は、WTRU102a、102b、102c、102dがPSTN108、インターネット110、および/または他のネットワーク112にアクセスするためのゲートウェイの役割をすることもできる。PSTN108は、基本電話サービス(POTS)を提供する回路交換電話網を含むことができる。インターネット110は、TCP/IPインターネットプロトコルスイートの伝送制御プロトコル(TCP)、ユーザデータグラムプロトコル(UDP)、およびインターネットプロトコル(IP)など共通の通信プロトコルを使用する、相互接続されたコンピュータネットワークおよびデバイスのグローバルシステムを含むことができる。ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される有線またはワイヤレス通信ネットワークを含むことができる。たとえば、ネットワーク112は、RAN103/104/105と同じRATまたは異なるRATを利用できる1または複数のRANに接続された別のコアネットワークを含むことができる。
通信システム100内のWTRU102a、102b、102c、102dのいくつかまたはすべては、マルチモード機能を含むことができ、たとえば、WTRU102a、102b、102c、102dは、異なるワイヤレスリンクを介して異なるワイヤレスネットワークと通信するための複数のトランシーバを含むことができる。たとえば、図1Aに示されたWTRU102cは、セルラベースの無線技術を利用できる基地局114aと通信し、またIEEE802無線技術を利用できる基地局114bと通信するように構成され得る。
図1Bは、例示的WTRU102のシステム図である。図1Bに示されるように、WTRU102は、プロセッサ118、トランシーバ120、送信/受信要素122、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126、ディスプレイ/タッチパッド128、着脱不能メモリ130、着脱可能メモリ132、電源134、全地球測位システム(GPS)チップセット136、および他の周辺機器138を含むことができる。WTRU102は、実施形態と整合性を保ちながら、上記の要素の任意の部分的組合せを含むことができることは理解されよう。また、実施形態は、基地局114aおよび114b、ならびに/または基地局114aおよび114bが表し得るノード、たとえば、以下に限定されないが、特に、トランシーバ局(BTS)、Node−B、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、Home Node−B、evolved Home Node−B(eNodeB)、Home evolved Node−B(HeNB)、Home evolved Node−Bゲートウェイ、およびプロキシノードなどが、図1Bに示され本明細書で説明される要素のいくつかまたはすべてを含むことができることを企図する。
プロセッサ118は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに関連した1または複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)回路、他の任意のタイプの集積回路(IC)、および状態機械などとすることができる。プロセッサ118は、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および/または、WTRU102がワイヤレス環境で動作することを可能にする他の任意の機能性を実行することができる。プロセッサ118は、トランシーバ120に結合されてよく、トランシーバ120は、送信/受信要素122に結合されてよい。図1Bは、プロセッサ118とトランシーバ120を別々のコンポーネントとして示しているが、プロセッサ118とトランシーバ120は、電子パッケージまたはチップ内に一緒に統合され得ることは理解されよう。
送信/受信要素122は、エアインターフェース115/116/117を介して、基地局(たとえば基地局114a)に信号を送信し、または基地局から信号を受信するように構成され得る。たとえば、一実施形態では、送信/受信要素122は、RF信号を送信および/または受信するように構成されたアンテナとすることができる。実施形態において、送信/受信要素122は、たとえば、IR、UV、または可視光信号を送信および/または受信するように構成されたエミッタ/ディテクタとすることができる。さらに他の実施形態では、送信/受信要素122は、RF信号と光信号の両方を送信および受信するように構成され得る。送信/受信要素122がワイヤレス信号の任意の組合せを送信および/または受信するように構成され得ることは理解されよう
加えて、図1Bでは送信/受信要素122は単一の要素として示されているが、WTRU102は、任意の数の送信/受信要素122を含むことができる。より具体的には、WTRU102はMIMO技術を利用することができる。したがって、一実施形態では、WTRU102は、エアインターフェース115/116/117を介してワイヤレス信号を送信および受信するための2つ以上の送信/受信要素122(たとえば、複数のアンテナ)を含むことができる。
加えて、図1Bでは送信/受信要素122は単一の要素として示されているが、WTRU102は、任意の数の送信/受信要素122を含むことができる。より具体的には、WTRU102はMIMO技術を利用することができる。したがって、一実施形態では、WTRU102は、エアインターフェース115/116/117を介してワイヤレス信号を送信および受信するための2つ以上の送信/受信要素122(たとえば、複数のアンテナ)を含むことができる。
トランシーバ120は、送信/受信要素122によって送信される信号を変調し、送信/受信要素122によって受信された信号を復調するように構成され得る。上述されたように、WTRU102は、マルチモード機能を有することができる。したがって、トランシーバ120は、WTRU102が、たとえば、UTRAおよびIEEE802.11などの複数のRATを介して通信することを可能にするための、複数のトランシーバを含むことができる。
WTRU102のプロセッサ118は、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド128(たとえば、液晶表示(LCD)ディスプレイユニットもしくは有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイユニット)に結合されてよく、それらからユーザ入力データを受信することができる。プロセッサ118はまた、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド128にユーザデータを出力することができる。加えて、プロセッサ118は、着脱不能メモリ130および/または着脱可能メモリ132など任意のタイプの適切なメモリからの情報にアクセスし、またそのようなメモリにデータを記憶することができる。着脱不能メモリ130は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、ハードディスク、または他の任意のタイプのメモリ記憶デバイスを含むことができる。着脱可能メモリ132は、加入者識別モジュール(SIM)カード、メモリスティック、およびセキュアデジタル(SD)メモリカードなどを含むことができる。実施形態において、プロセッサ118は、WTRU102上に物理的に配置されずにサーバまたはホームコンピュータ(図示せず)上などにあるメモリからの情報にアクセスし、またそのようなメモリにデータを記憶することができる。
プロセッサ118は、電源134から電力を受け取ることができ、WTRU102内の他のコンポーネントへの電力の分配および/または制御をするように構成され得る。電源134は、WTRU102に電力供給するための任意の適切なデバイスとすることができる。たとえば、電源134は、1または複数の乾電池(たとえば、ニッケルカドミウム(NiCd)、ニッケル亜鉛(NiZn)、ニッケル水素(NiMH)、リチウムイオン(Li−ion)など)、太陽電池、および燃料電池などを含むことができる。
プロセッサ118は、GPSチップセット136に結合されてもよく、GPSチップセット136は、WTRU102の現在位置に関する位置情報(たとえば、経度および緯度)を提供するように構成され得る。GPSチップセット136からの情報に加えて、またはその代わりに、WTRU102は、基地局(たとえば、基地局114a、114b)からエアインターフェース115/116/117を介して位置情報を受信することができ、および/または2つ以上の近くの基地局から受信された信号のタイミングに基づいてその位置を決定することができる。WTRU102は、実施形態との整合性を保ちながら、任意の適切な位置決定方法を用いて位置情報を獲得することができることは理解されよう。
プロセッサ118は、他の周辺機器138にさらに結合されてよく、他の周辺機器138は、追加的な特徴、機能性、および/または有線もしくはワイヤレス接続性を提供する、1または複数のソフトウェアモジュールおよび/またはハードウェアモジュールを含むことができる。たとえば、周辺機器138は、加速度計、電子コンパス、衛星トランシーバ、(写真またはビデオ用)デジタルカメラ、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポート、振動デバイス、テレビトランシーバ、ハンズフリーヘッドセット、Bluetooth(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)ラジオユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、およびインターネットブラウザなどを含むことができる。
図1Cは、実施形態によるRAN103およびコアネットワーク106のシステム図である。上述されたように、RAN103は、UTRA無線技術を利用して、エアインターフェース115を介してWTRU102a、102b、102cと通信することができる。RAN103は、コアネットワーク106と通信することもできる。図1Cに示されるように、RAN103は、Node−B140a、140b、140cを含むことができ、Node−B140a、140b、140cはそれぞれ、エアインターフェース115を介してWTRU102a、102b、102cと通信するための1または複数のトランシーバを含むことができる。Node−B140a、140b、140cはそれぞれ、RAN103内の特定のセル(図示せず)に関連付けられ得る。RAN103は、RNC142a、142bも含むことができる。RAN103は、実施形態との整合性を保ちながら、任意の数のNode−BおよびRNCを含むことができることは理解されよう。
図1Cに示されるように、Node−B140a、140bは、RNC142aと通信することができる。加えて、Node−B140cは、RNC142bと通信することができる。Node−B140a、140b、140cは、Iubインターフェースを介して、それぞれのRNC142a、142bと通信することができる。RNC142a、142bは、Iurインターフェースを介して、互いに通信することができる。RNC142a、142bの各々は、それが接続されたそれぞれのNode−B140a、140b、140cを制御するように構成され得る。加えて、RNC142a、142bの各々は、外側ループ電力制御、負荷制御、アドミッション制御、パケットスケジューリング、ハンドオーバ制御、マクロダイバーシティ、セキュリティ機能、およびデータ暗号化など、他の機能性を実行またはサポートするように構成され得る。
図1Cに示されるコアネットワーク106は、メディアゲートウェイ(MGW)144、移動通信交換局(MSC)146、サービングGPRSサポートノード(SGSN)148、および/またはゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)150を含むことができる。上記の要素の各々はコアネットワーク106の部分として示されているが、これらの要素のいずれも、コアネットワークオペレータ以外のエンティティによって所有および/または運営され得ることは理解されよう。
RAN103内のRNC142aは、IuCSインターフェースを介してコアネットワーク106内のMSC146に接続され得る。MSC146は、MGW144に接続され得る。MSC146およびMGW144は、PSTN108などの回路交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供して、WTRU102a、102b、102cと従来の陸線通信デバイスとの間の通信を促進することができる。
また、RAN103内のRNC142aは、IuPSインターフェースを介してコアネットワーク106内のSGSN148に接続されてもよい。SGSN148は、GGSN150に接続され得る。SGSN148およびGGSN150はインターネット110などのパケット交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供して、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を促進することができる。
上述されたように、コアネットワーク106は、ネットワーク112にも接続されてよく、ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される他の有線またはワイヤレスネットワークを含むことができる。
図1Dは、実施形態によるRAN104およびコアネットワーク107のシステム図である。上述されたように、RAN104は、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信するために、E−UTRA無線技術を利用することができる。RAN104は、コアネットワーク107と通信することもできる。
RAN104はeNode−B160a、160b、160cを含むことができるが、RAN104は、実施形態との整合性を保ちながら、任意の数のeNode−Bを含むことができることは理解されよう。eNode−B160a、160b、160cはそれぞれ、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信するための1または複数のトランシーバを含むことができる。一実施形態では、eNode−B160a、160b、160cはMIMO技術を実装することができる。したがって、eNode−B160aは、たとえば、複数のアンテナを使用して、WTRU102aにワイヤレス信号を送信し、WTRU102aからワイヤレス信号を受信することができる。
eNode−B160a、160b、160cの各々は、特定のセル(図示せず)に関連付けられてよく、無線リソース管理決定、ハンドオーバ決定、ならびにアップリンクおよび/またはダウンリンクにおけるユーザのスケジューリングなどを処理するように構成され得る。図1Dに示されるように、eNode−B160a、160b、160cは、X2インターフェースを介して互いに通信することができる。
図1Dに示されるコアネットワーク107は、モビリティ管理ゲートウェイ(MME)162、サービングゲートウェイ164、およびパケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ166を含むことができる。上記の要素の各々はコアネットワーク107の部分として示されているが、これらの要素のいずれも、コアネットワークオペレータ以外のエンティティによって所有および/または運営され得ることは理解されよう。
MME162は、S1インターフェースを介して、RAN104内のeNode−B160a、160b、160cの各々に接続されてよく、制御ノードの役割をすることができる。たとえば、MME162は、WTRU102a、102b、102cのユーザの認証、ベアラアクティブ化/非アクティブ化、WTRU102a、102b、102cの初期アタッチの際の特定のサービングゲートウェイの選択などを担うことができる。MME162は、RAN104とGSMまたはWCDMAなど他の無線技術を利用する他のRAN(図示せず)との間の切替えのための制御プレーン機能を提供することもできる。
サービングゲートウェイ164は、S1インターフェースを介して、RAN104内のeNode−B160a、160b、160cの各々に接続され得る。サービングゲートウェイ164は、一般に、WTRU102a、102b、102cへの/からのユーザデータパケットのルーティングおよび転送を行うことができる。サービングゲートウェイ164は、eNodeB間ハンドオーバ中にユーザプレーンのアンカリングすること、ダウンリンクデータがWTRU102a、102b、102cに利用可能な場合にページングをトリガすること、ならびにWTRU102a、102b、102cのコンテキストを管理および記憶することなど、他の機能を実行することもできる。
サービングゲートウェイ164は、PDNゲートウェイ166に接続されてよく、PDNゲートウェイ166は、インターネット110などのパケット交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供して、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を促進することができる。
コアネットワーク107は、他のネットワークとの通信を促進することができる。たとえば、コアネットワーク107は、PSTN108などの回路交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供して、WTRU102a、102b、102cと従来の陸線通信デバイスとの間の通信を促進することができる。たとえば、コアネットワーク107は、コアネットワーク107とPSTN108との間のインターフェースの役割をするIPゲートウェイ(たとえば、IPマルチメディアサブシステム(IMS)サーバ)を含むことができ、またはそのようなIPゲートウェイと通信することができる。加えて、コアネットワーク107は、ネットワーク112へのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供することができ、ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される他の有線またはワイヤレスネットワークを含むことができる。
図1Eは、実施形態によるRAN105およびコアネットワーク109のシステム図である。RAN105は、IEEE802.16無線技術を利用してエアインターフェース117を介してWTRU102a、102b、102cと通信する、アクセスサービスネットワーク(ASN)とすることができる。さらに後で論じられるように、WTRU102a、102b、102c、RAN105、およびコアネットワーク109の異なる機能エンティティ間の通信リンクは、参照点として定義され得る。
図1Eに示されるように、RAN105は、基地局180a、180b、180cおよびASNゲートウェイ182を含むことができるが、RAN105は、実施形態との整合性を保ちながら、任意の数の基地局およびASNゲートウェイを含むことができることは理解されよう。基地局180a、180b、180cはそれぞれ、RAN105内の特定のセル(図示せず)に関連付けられてよく、各々がエアインターフェース117を介してWTRU102a、102b、102cと通信するための1または複数のトランシーバを含むことができる。一実施形態では、基地局180a、180b、180cはMIMO技術を実装することができる。したがって、基地局180aは、たとえば、複数のアンテナを使用して、WTRU102aにワイヤレス信号を送信し、WTRU102aからワイヤレス信号を受信することができる。基地局180a、180b、180cは、ハンドオフトリガリング、トンネル確立、無線リソース管理、トラフィック分類、およびサービス品質(QoS)ポリシー実施など、モビリティ管理機能を提供することもできる。ASNゲートウェイ182は、トラフィック集約点の役割をすることができ、ページング、加入者プロファイルのキャッシング、およびコアネットワーク109へのルーティングなどを担うことができる。
WTRU102a、102b、102cとRAN105との間のエアインターフェース117は、IEEE802.16仕様を実装するR1参照点として定義され得る。加えて、WTRU102a、102b、102cの各々は、コアネットワーク109との論理インターフェース(図示せず)を確立することができる。WTRU102a、102b、102cとコアネットワーク109との間の論理インターフェースは、R2参照点として定義されてよく、R2参照点は、認証、認可、IPホスト構成管理、および/またはモビリティ管理のために使用され得る。
基地局180a、180b、180cの各々の間の通信リンクは、WTRUハンドオーバおよび基地局間のデータの転送を促進するためのプロトコルを含む、R8参照点として定義され得る。基地局180a、180b、180cとASNゲートウェイ182との間の通信リンクは、R6参照点として定義され得る。R6参照点は、WTRU102a、102b、102cの各々に関連付けられたモビリティイベントに基づいてモビリティ管理を促進するためのプロトコルを含むことができる。
図1Eに示されるように、RAN105は、コアネットワーク109に接続され得る。RAN105とコアネットワーク109との間の通信リンクは、たとえば、データ転送およびモビリティ管理機能を促進するためのプロトコルを含む、R3参照点として定義され得る。コアネットワーク109は、移動体IPホームエージェント(MIP−HA)184、認証認可アカウンティング(authentication, authorization, accounting:AAA)サーバ186、およびゲートウェイ188を含むことができる。上記の要素の各々はコアネットワーク109の部分として示されているが、これらの要素のいずれも、コアネットワークオペレータ以外のエンティティによって所有および/または運営され得ることは理解されよう。
MIP−HAは、IPアドレス管理を担うことができ、WTRU102a、102b、102cが、異なるASNの間および/または異なるコアネットワークの間でローミングするのを可能にすることができる。MIP−HA184は、インターネット110などのパケット交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供して、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を促進することができる。AAAサーバ186は、ユーザ認証、およびユーザサービスのサポートを担うことができる。ゲートウェイ188は、他のネットワークとの網間接続を促進することができる。たとえば、ゲートウェイ188は、PSTN108などの回路交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供して、WTRU102a、102b、102cと従来の陸線通信デバイスとの間の通信を促進することができる。加えて、ゲートウェイ188は、ネットワーク112へのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供し、ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される他の有線またはワイヤレスネットワークを含むことができる。
図1Eには示されていないが、RAN105が他のASNに接続されてよく、コアネットワーク109が他のコアネットワークに接続されてよいことは理解されよう。RAN105と他のASNとの間の通信リンクは、R4参照点として定義されてよく、R4参照点は、RAN105と他のASNとの間でWTRU102a、102b、102cのモビリティを調整するためのプロトコルを含むことができる。コアネットワーク109と他のコアネットワークとの間の通信リンクは、R5参照として定義されてよく、R5参照は、ホームコアネットワークと訪問されたコアネットワークとの間の網間接続を促進するためのプロトコルを含むことができる。
収束ゲートウェイ(CGW)に関連付けられたオンラインおよびオフライン課金アーキテクチャを提供することができるシステム、方法、および手段が、本明細書に説明される。アーキテクチャは、課金を促進することができるコアネットワークコンポーネントに対するインターフェースを含むことができる。
CGWのオペレータは、コンテンツの送達を可能にするためのコンテンツプロバイダとの取決めを有することができる。コンテンツプロバイダまたはCGWオペレータは、コンテンツの送達について課金され得る。
たとえば、コンテンツプロバイダと移動体ネットワークオペレータまたは複数のオペレータの組合せが、コンテンツの送達を可能にするための取決めを有することができる場合に、CGWのオペレータが課金され得る。この方法は、エンドユーザ(たとえばWTRU)へのコンテンツの課金を可能にすることができる。コンテンツの送達に関係付けられたトラフィックは、コアネットワークを介して流れなくてよい。
CGWは、コアネットワーク内のポリシー課金およびルール機能(policy charging and rules function:PCRF)コンポーネントに、たとえば、それがローカルIPフローモビリティ(IFOM)を実行し得ることを通知することができる。CGWは、課金情報をコアネットワーク、たとえば、課金エンティティに送ることができる。異なるエアインターフェースを介してデータを受信するユーザが課金され得る。課金は、エアインターフェースの各々について異なることがある。たとえば、セルラインターフェースを介して受信されたデータは、第1のレートで課金されてよく、他方で、WiFiインターフェースを介して受信されたデータは、第2のレートで課金されてよく、たとえば、課金されないことが可能である。
本明細書に論じられる方法、システム、および手段は、3Gベースのコアネットワークおよび/または4Gコアネットワーク(たとえば、進化型パケットコア(EPC)ネットワーク)に適用可能であり得る。3Gベースのネットワークと4Gベースのネットワークにおけるネットワーク要素の名前は異なることがある。たとえば、3Gネットワーク内のゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)は、4Gネットワーク内のパケットドメインネットワーク(PDN)ゲートウェイ(PGW)における等価または同等なコンポーネントを有し得る。各ノードの課金要素および機能は同等であり得る。
ネットワーク、たとえば、4G LTEネットワークは、たとえば、Diameterシグナリングプロトコルを使用することができる。Diameterプロトコルを使用するネットワークでは、属性値ペア(AVP)が再使用されてよく、または個別AVPが作成されてよい。Diameterシグナリングプロトコル以外に、他のシグナリングプロトコル(たとえば、GPRSトンネルプロトコルプライム(GTP’)、リモート認証ダイヤルインユーザサービス(RADIUS)、ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル(Lightweight Directory Access Protocol:LDAP))が使用されてもよい。使用されるメッセージコンテンツは、使用されるシグナリングプロトコルに従うことができる。
いくつかのCGW構成が本明細書で説明され得る。CGWは、単一ユニットとしてフェムトセルと統合されてよい。CGWは、フェムトセルおよびWiFiアクセスポイント(AP)と共に単一ユニットに統合されてもよい。CGWは、たとえば、WiFi APと共にまたはWiFi AP無しで、異なる無線アクセス技術の複数のフェムトセルと統合されてもよい。CGWは、スタンドアロンであってもよく、フェムトセルおよび/またはWiFi APと物理的に統合されなくてよい。フェムトセルは、たとえば、フェムトセル、ピコセル、マイクロセル、メトロセル、および/またはスモールセルを含むことができる。
本明細書に開示されている主題(たとえば、CGWを参照して開示されている主題)は、アクセスネットワークとコアネットワークとの間に配置され得るエッジノードエンティティ、たとえば、CGW以外のエンティティに適用されてよい。たとえば、本明細書に説明されているアーキテクチャ、インターフェース、および/または方法は、ローカルゲートウェイ(LGW)、たとえば、第3世代パートナーシップ(3GPP)規格に関連付けられたローカルゲートウェイなどに適用されてもよく、またはHome(evolved)Node Bに適用されてもよい。エッジノードデバイスは、企業ネットワークまたはマクロセル展開のエッジに配置されてもよい。
本明細書に提案されているアーキテクチャ、インターフェース、および方法は、オンラインおよび/またはオフライン課金をサポートすることができる。オンラインおよび/またはオフライン課金は、異なるインターフェース名を使用することができる。課金要素は、コアネットワークの内部および/または外部にあってよい。
図2は、例示的システム200を示し、このシステムにおいて、CGW202のオペレータは、コンテンツプロバイダ204または他の何らかのエンティティに課金され得るコンテンツの送達を可能にするために、コンテンツプロバイダ204と取決めを有することができる。CGW202を介して接続されたユーザ(たとえばWTRU)は、コンテンツをプレビューするのを可能にされ得る。たとえば、CGWオペレータは、ユーザがそれらの企業、キャンパス、および/または都市の位置などにいる間に、フリーデータアクセスをユーザに公表することができる。CGW202は、たとえば、Rxインターフェースをサポートするために、ローカルアプリケーション機能(AF)206を含むことができる。AF206は、アプリケーションおよび/またはコンテンツおよび/またはコンテンツのタイプに関連付けられたIPフローに関して動的ポリシーおよび/または課金を使用、要求、または実行できる要素を備えることができる。
図3は、たとえば、図2に示されたシステム200の例示的アーキテクチャについての例示的メッセージシーケンスチャート(MSC)を示す。図3に示されるように、302で、CGWオペレータとコンテンツプロバイダは、CGWを介して接続され得るエンドユーザへのコンテンツの送達について誰が支払うかに関する取決めを有することができる。エンドユーザデバイス(たとえばWTRU)は、たとえば、304で初期アタッチ手順を実行することにより、ネットワークに接続することができる。初期アタッチ手順の部分として、ワイヤレス送信/受信ユニット(WTRU)は、デフォルトベアラアクティブ化によってIPアドレスを割り当てられ得る。WTRU(たとえば、WTRUを介するエンドユーザ)デバイスは、306で、コンテンツプロバイダに対して要求を開始することができる。たとえば、エンドユーザ(たとえばWTRU)は、ユニフォームリソースロケータ(URL)をウェブブラウザに入力することができる。要求はCGWを通過することができ、CGWは、308で要求を検出することができる(要求はCGWによって受信および/または傍受され得る)。CGWは、要求の受信者、たとえば、CGWオペレータと取決めを有するコンテンツプロバイダを認識することができる。CGWは、310で、認証および/または認可(AA)要求メッセージなどの認可メッセージを、たとえばRxインターフェースを介して、PCRFに送ることができる。認証および/または認可メッセージは、課金情報、WTRUアイデンティティ、サービス品質(QoS)要件、および/または支出限度を含むことができる。課金情報は、セッションについて課金され得るエンティティ(たとえば、CGWまたはコンテンツプロバイダ)を示すことができる。特定のリソースがコンテンツを送達するために必要とされる場合、専用にされたベアラ(以下、専用ベアラ)の確立をトリガするためにQoS要件が使用され得る。支出限度は、PCRFが再認可を求めることになる前に流れることが可能にされ得るデータの量を制限するために使用され得る。
PCRFは、312で、ポリシーおよび課金制御(Policy and Charging Control:PCC)ルールを、PGWのポリシーおよび課金実施機能(policy and charging enforcement function:PCEF)に送ることができる。これらのルールは、サービスデータフロー(service data flow:SDF)ルール、および/またはイベントトリガを含むことができる。PCRFは、314で、AA応答メッセージをCGWに送ることにより、認可メッセージ、たとえば、AA要求メッセージに肯定応答することができる。コンテンツは、WTRUとコンテンツプロバイダとの間を流れることができる。データは、PGW/PCEF、CGW、および/またはアクセスネットワーク(AN)を横切ることができる。
316で、コンテンツがエンドユーザ(たとえばWTRU)に送達されるとともに、318で、PGW/PCEFが、たとえばGyインターフェースおよび/またはオフライン課金システム(OFCS)を介して、たとえばGaまたはRfインターフェースを介して、オンライン課金システム(OCS)へ課金関係メッセージを発行することができる。課金関係メッセージは、たとえば、イベントがトリガされたとき、またはIPフローが終了されたときに、発行され得る。
データおよび/または時間閾値が満了した場合、CGWおよび/またはPCRFは、追加のコンテンツが送達されることを可能にするように課金を再認可するために通信することができる。エンドユーザ(たとえばWTRU)は、コンテンツのプレビューをダウンロードすることができる。エンドユーザ(たとえばWTRU)とコンテンツプロバイダは交渉することができ、コンテンツ全体がエンドユーザ(たとえばWTRU)に送達され得る。CGWは、PCRFへ再認可を示すことができる。
CGWは、誰が課金されるべきかを示すことができる。課金レコードは、PGW/PCEFによって生成され得る。課金は、オンライン課金および/またはオフライン課金に適用することができる。
図2に示されるように、Rxインターフェースは、あるコンテンツの送達について課金され得るエンティティに関してPCRFに通知するために使用され得る。Rxインターフェース/機構は、エンドユーザ(たとえばWTRU)からコンテンツプロバイダへの要求を検出することができるノードと組み合わされてよい。コンテンツプロバイダは、コンテンツが要求されたとき、Rxインターフェース、またはRxインターフェースをサポートできるノードへのインターフェースをサポートしないことがある。たとえば、3GPP規格対応のシステムでは、コンテンツが要求された後、コンテンツプロバイダが、AFおよび/またはAFへのインターフェースを提供することができる。提供されるAFは、データパスの部分でなくてよい。
図4は、ローカル選択IPトラフィックオフロード(SIPTO)およびローカルIPアクセス課金アーキテクチャを有する、例示的収束ゲートウェイシステム400を示す。図4に示されるように、CGW402は、たとえば、Rx、Gx、Gy、Rf、およびGaインターフェースをサポートするために、ローカルAF404および/またはローカルPCEF406を含むことができる。CGWオペレータは、コンテンツプロバイダ408と取決めを有することができ、コンテンツプロバイダ408は、インターネット410に接続されて、トラフィックがコアネットワーク412を通って流れること無しに、エンドユーザ(たとえばWTRU)へのコンテンツの送達および/または課金を可能にすることができる。エンドユーザ(たとえばWTRU)、コンテンツプロバイダ408、および/またはCGWオペレータは、コンテンツをエンドユーザ(たとえばWTRU)に送達するためにライセンスされたスペクトルを使用することに対して請求され得る。移動体オペレータのライセンスされたスペクトルが使用され得るため(たとえば、移動体オペレータのライセンスされたスペクトルのみが使用され得るため)、コンテンツはより低いレートで課金され得る。このアーキテクチャでは、コアネットワーク内の要素はデータトラフィックを処理しなくてよい。
図5は、たとえば図4に示されたアーキテクチャに対応する、例示的MSCを示す。CGWを介して接続され得るエンドユーザ(たとえばWTRU)へのコンテンツプロバイダのコンテンツの送達について支払うことができるエンティティに関して、CGWオペレータとコンテンツプロバイダとの間に取決めが存在し得る。CGWオペレータとコンテンツプロバイダは、トラフィックがCGWから公衆インターネット上へまたはコンテンツプロバイダへオフロードされることができるという取決めを有することができる。トラフィックは、移動体コアネットワークを迂回することができる。移動体コアネットワークがデータプレーンに関して迂回され得るシナリオは、エンドユーザ(たとえばWTRU)に対する課金がないことが可能である。オペレータが、(たとえば、セルラエアインターフェースが使用されることを想定して)オペレータにライセンスされたスペクトルを使用して、コアネットワークを介してWTRUが接続することを可能にするなど(たとえば認証など)のサービスを提供し、請求サービスなどを提供することができる。エンドユーザ(たとえばWTRU)は、たとえば、これらのサービスについて課金され得る。
エンドユーザデバイス(たとえばWTRU)は、502で手順、たとえば、初期アタッチ手順を実行することにより、ネットワークに接続することができる。この手順の部分として、WTRUは、デフォルトベアラアクティブ化を介してIPアドレスを割り当てられ得る。エンドユーザデバイス(たとえばWTRU)は、504で、コンテンツプロバイダに対して要求を開始することができる。例は、URLをウェブブラウザに入力することを含んでよい。要求はCGWに到達することができ、CGWは506で要求を検出することができる(たとえば要求はCGWによって受信および/または傍受され得る)。CGWは、たとえば、コンテンツプロバイダとの取決めに基づいて、508で、(たとえば、非セルラインターフェースを介して)コアネットワークを迂回し、要求をコンテンツプロバイダへ直接ルーティングすることができる。
CGWは、510で、たとえばRxインターフェースを介して、AA要求などの認可メッセージをPCRFに送ることができる。メッセージは、たとえば、課金情報、WTRUアイデンティティ、QoS要件、支出限度などを含むことができる。課金情報は、セッションについて課金されるCGWオペレータまたはコンテンツプロバイダを示すことができる。特定のリソースがコンテンツを送達するために必要とされる場合、専用ベアラの確立をトリガするためにQoS要件が使用され得る。支出限度は、PCRFが再認可を求めることになる前に流れることが可能にされ得るデータの量を制限するために使用され得る。PCRFは、512で、AA応答メッセージをCGWに送ることにより、認可メッセージ、たとえば、AA要求メッセージに肯定応答することができる。
CGWは、514で、たとえばGxインターフェースを介して、クレジット制御(CC)要求メッセージをPCRFへ発行することができる。CC要求メッセージは、エンドユーザデバイス(たとえばWTRU)に割り当てられた、国際移動体加入者ID(IMSI)のようなWTRU IDおよび/またはIPアドレスを含むことができる。CGWは、エンドユーザデバイス(たとえばWTRU)の国際移動体装置識別(IMEI)を使用してCC要求メッセージを発行することができる。CC要求メッセージは、デバイスタイプ課金を可能にすることができる。AVPは、このタイプの課金をサポートすることができる。PCRFは、516で、CC応答メッセージをCGWに送ることができる。このメッセージは、PCCルール、イベントトリガ、および/またはクレジット情報を含むことができる。PCCルールは、データセッションが進行中に発生し得るイベントのトリガを示すことができる。トリガは、たとえば、SDFの開始および停止、ならびにデータおよび時間閾値を含むことができる。CGWは、再認可を要求する、または更新された課金割当てを提供することができる。
コンテンツは、518で、移動体コアネットワークを迂回して、コンテンツプロバイダからCGWを介してWTRUへ流れることができる。CGWは、520で、たとえばGyインターフェースを介して、コアネットワーク内のOCSへ、および/または、たとえばRfもしくはGaインターフェースを介して、コアネットワーク内のOFCSへ、課金関係メッセージを発行することができる。CGWは、コンテンツが送達されると課金関係メッセージを発行することができる。課金関係メッセージの発行は、イベントがトリガされるおよび/またはIPフローが終了されるとき、たとえば定期的および/または継続的に、反復され得る。コンテンツを送達するために使用されるスペクトルがライセンスされているかまたはライセンス不要のかに基づいて、オペレータが課金をすることがあるので、課金は、使用され得るエアインターフェースを示してもよい。
データおよび/または時間閾値が満了した場合、CGWおよび/またはPCRFは、追加のコンテンツが送達されることを可能にするように課金を再認可することができる。エンドユーザ(たとえばWTRU)は、コンテンツのプレビューをダウンロードすることができる。エンドユーザ(たとえばWTRU)とコンテンツプロバイダは交渉することができ、コンテンツ全体がエンドユーザ(たとえばWTRU)に送達され得る。CGWは、PCRFへ再認可を示すことができる。
図4に示されたアーキテクチャでは、たとえば、データトラフィックがPGW/PCEFを横切らなくてよいので、PCRFは、たとえばGxインターフェースを介して、PCCルールをCGWに提供することができる。これらのルールは、課金情報をどのようにOCSおよび/またはOFCSに提供するかを、CGWに通知することができる。CGWは、適切なエンティティが課金され得るように、インターフェースを介して使用統計をOCSおよび/またはOFCSに報告することができる。CGWは、OCSおよび/またはOFCSのために統計を追跡することができる。たとえば、それは、データおよび/または継続時間の量を追跡することができる。CGWは、CGWによってオフロードされ得るIPフローに関して、SDFごとの統計を追跡することができる。
CGWとコンテンツプロバイダは、CGWによってオフロードされ得るトラフィックに関する取決めを有することができる。CGWとコアネットワークが、たとえばSIPTOまたはローカルオフロードを介して、オフロードされ得るトラフィックに関する取決めを有する場合に、同様の取決めが適用されてよい。CGWと移動体コアネットワークは、たとえばCGWとコンテンツプロバイダではなく、SIPTOを介してオフロードされ得るトラフィックに関する取決めを有することができる。移動体コアネットワーク、CGW、およびコンテンツプロバイダは、SIPTOを介してオフロードされ得るトラフィックに関する取決めを有することができる。たとえば図4に示されるように、ローカル選択IPトラフィックオフロード(SIPTO)を有する例示的収束ゲートウェイシステムは、ローカルIPアクセス(LIPA)トラフィックに適用されてよい。
たとえば図4に示されるようなアーキテクチャでは、データトラフィックは、CGWでSIPTOを介してオフロードされ得る。データは、コアネットワーク要素(たとえばSGW)に接触しなくてよい。CGWは、オフロードされたトラフィックについての課金を実行するために、コアネットワークの1または複数の要素への1または複数のインターフェースを有することができる。
図6は、ローカルIPフローモビリティ課金アーキテクチャを有する例示的収束ゲートウェイシステム600を示す。CGW602は、たとえば、Gx、Gy、Rf、およびGaインターフェースをサポートするために、ローカルPCEF604を含むことができる。CGW602は、それがローカルIFOMを実行できることをPCRF606に通知することができる。CGW602は、課金情報をOCSおよび/またはOFCSに送ることができる。データは、セルラおよび/またはWiFiインターフェースを介して送られてよく、インターフェースの各々について異なるように課金されてよい。たとえば、セルラインターフェースはライセンスされたスペクトルを使用するので、セルラインターフェースを介して送られるデータのトラフィックは、たとえばライセンス不要のWiFiスペクトルを介して送られるデータよりもコストが高くなり得る。
図7は、図6に示されたアーキテクチャに対応する例示的MSCを示す。702で、エンドユーザデバイス(たとえばWTRU)が初期アタッチ手順を介してネットワークに接続することができ、または、すでに接続されたWTRUが専用ベアラを確立することができる。CGWは、704で、発生しているこれらのイベントを検出することができる。CGWは、IPフローのローカルIFOMを実行することができる。CGWは、PCRFに課金情報を要求することができる。CGWは、706で、たとえばGxインターフェースを介して、PCRFにCC要求を送ることができる。要求メッセージは、WTRU ID、および/またはWTRUのIPアドレスを含むことができる。CGWは、WTRUの他の識別特性を送ってもよい。PCRFは、たとえばGxインターフェースを介して、708で、CC応答メッセージをGCWに送ることができ、CC応答メッセージは、たとえば、PCCルール、イベントトリガ、および/またはクレジット情報を含む。CGWは、課金目的で要求メッセージを使用することができる。CGWは、要求メッセージのコンテンツを使用して、専用ベアラの作成を開始しようとする。
PGW/PCEFは、710で、PGWとPCRFとの間で、たとえばGxインターフェースを介して、PCCルールに関してPCRFと連絡を取る。PGW/PCFEは、CC要求メッセージをPCRFに送ることができる。PCRFは、CC応答メッセージを使用して、たとえばGxインターフェースを介して、PCCルールで応答することができる。コンテンツは、712で、WTRUとコンテンツプロバイダとの間を流れることができる。データは、たとえばバックホールネットワークを介して、コアネットワークおよびCGWを横切ることができる。ANを介するCGWとWTRUとの間のデータは、セルラエアインターフェースおよび/またはWiFiエアインターフェースを使用することができる。
712で、コンテンツが流れることができるとともに、714で、CGWは、たとえばGyインターフェースを介して、OCSに、ならびに/または、たとえばRfおよび/もしくはGaインターフェースを介して、OFCSに、このユーザについてSDFごとに各エアインターフェースによって使用されるデータの量を通知することができる。PGW/PCEFは、716で、たとえばGyインターフェースを介して、OCSに、または、たとえばRfもしくはGaインターフェースを介して、PFCに、どのくらいのデータがコアネットワーク要素を横切ったかを通知することができる。
OCSおよび/またはOFCSは、718で、たとえばCGWおよび/またはPGW/PCEFから受信された課金データを組み合わせて、請求レコードを作成することができる。OCSおよび/またはOFCSは、請求レコードを請求ドメインに送出することができる。CGWは、PCRFへのGxインターフェース、OCSへのGyインターフェース、ならびにOFCSへのRfおよびGaインターフェースをサポートすることができる。CGWは、SDFのために使用され得る移送、接続の継続時間、およびSDFごとに送信および受信され得るデータの量を追跡することができる。CGWは、PCRFによって構成されるように課金イベントを報告することができる。たとえば、CGWは、SDFの開始/停止、タイマ満了もしくは閾値到達、および/または再認可イベントを報告することができる。
PGW/PCEFおよび/またはCGWは、WTRUに対する請求イベントを報告することができる。PGW/PCEFは、コアネットワークコンポーネント、たとえば、PGWおよび/またはSGWの使用状況を報告することができ、CGWは、エアインターフェースの使用について報告することができる。請求レコード、たとえば、関係付けられた請求レコードは、いくつかの手法でOCSおよび/またはOFCS内に組み合わされ得る。OCSおよび/またはOFCSは、たとえば、使用されたエアインターフェースに基づいて、CGWからの報告を使用することができる。CGWは、たとえば、使用されたコアネットワークリソースに基づいて、PGW/PCEFからの報告を使用することができる。ユーザに対する全課金は、使用されたスペクトル(たとえば、ライセンスされているかそれともライセンス不要のか)およびどのくらいのデータがコアネットワークを通って移動したかに応じることが可能である。たとえば、ライセンス不要のスペクトル使用についての課金は、ライセンスされたスペクトルの場合よりも低くてよい。
CGWは、コアネットワークを横切るトラフィックの量、およびスペクトル使用状況を報告することができる。CGWにおけるインターフェースは、PGW/PCEFと対話することができる。CGWは、ユーザおよび/またはデータセッションに対する請求情報を報告することができる。CGWは、スペクトル使用状況を、インターフェースを介してPGW/PCEFに報告することができる。PGW/PCEFは、スペクトル使用状況とネットワークを通過することができるトラフィックの量との両方に関係付けられた課金情報を、OCSおよび/またはOFCSに報告することができる。WTRUがコアネットワークから分離する、またはネットワークがWTRUを分離する場合、コアネットワークへのインターフェースをサポートするCGW構成は、課金セッションを終了するようにPCRFならびに/またはOCSおよび/もしくはOFCSに通知することができる。
図8は、WTRU分離のための収束ゲートウェイ処理の例を示す。WTRUまたはネットワークは、802で分離手順を開始することができる。CGWは、804で、分離を検出することができ、806で、たとえばGxインターフェースを介して、終了を示すCC要求をPCRFに送ることができる。PCRFは、808で、たとえば終了を肯定応答するCC応答によって応答することができる。CGWは、810で、たとえばGyインターフェースを介して、CC要求をOCSおよび/またはOFCSに送ることができる。この要求メッセージは、請求のための報告(たとえば最終報告)を含むことができる。OCSおよび/またはOFCSは、812で、たとえば適切なインターフェースを介して、CC応答である肯定応答を発行することができる。CGWがOCSおよび/またはOFCSへのインターフェースを有する場合、PCRFは、PCCルールをCGWへ発行することができる。PCRFがルールを変更する場合、それは、たとえばGxインターフェースを介して、再認可(RA)要求メッセージをCGWへ発行することができる。RA要求メッセージは、PCCルールおよびイベントトリガを含むことができる。CGWは、要求メッセージを受信すると、たとえばGxインターフェースを介して、RA応答メッセージによって応答して、RA要求メッセージの受信を確認することができる。
図2、図4、および図6に示された例示的アーキテクチャでは、課金要素はEPC内に配置され得る。他のアーキテクチャでは、たとえば、課金要素の1または複数は、CGW内または公衆インターネット上に配置され得る。
CGWは、たとえばBpインターフェースを介して、請求ドメインに接続(たとえば直接接続)され得る。CGWは、請求ドメインに接続されたローカルOCSおよび/またはOFCSを有することができる。CGWは、CDRをフォーマットし、ネットワークプロトコル、たとえば、ファイル転送プロトコル(FTP)を介して、フォーマットされたCDRを請求ドメインにアップロードすることができる。
CGWは、CGW内にOCSおよび/またはOFCSのいくつかのコンポーネントを有することができる。OCSおよび/またはOFCS課金パスは、課金トリガ機能(Charging Trigger Function:CTF)、課金データ機能(Charging Data Function:CDF)、および課金ゲートウェイ機能(Charging Gateway Function:CGF)を含むことができる。CGWは、様々な組合せ、たとえば、CTF(たとえば、CDFおよびCGFがコアネットワーク内にあり得る)、CTFおよびCDF(たとえば、CGFがコアネットワーク内にあり得る)、ならびに/または、CTF、CDF、およびCGF(たとえば、GCWインターフェースが請求ドメインに接続(たとえば直接接続)され得る)を含むことができる。
CGWは、これらのデバイスに対する3GPP規格対応インターフェースをサポートすることができる。CTF、CDF、CGF、またはこれらの機能の組合せがCGW内に含まれるとき、それらはそれぞれ、ローカルCTF、ローカルCDF、および/またはローカルCGFと呼ばれることがある。ローカルCTFがCGWに含まれる場合、CGWとコアネットワークとの間のインターフェースはRfインターフェースであり得る。CTFとCDFの両方がCGWに含まれる場合、CGWとコアネットワークとの間のインターフェースはGaインターフェースであり得る。それらの機能がCGWに含まれる場合、CGWとコアネットワークとの間のインターフェースはBpインターフェースであり得る。
アプリケーション層プロトコル、たとえば、Diameterおよび/またはGPRSトンネルプロトコルプライム(GTP’)は、CGWとコアネットワーク内の課金エンティティとの間でメッセージを移送するために使用され得る。コアネットワーク内の課金エンティティは、Diameterおよび/またはGTP’対応にすることができる。使用される他のプロトコルは、たとえば、リモート認証ダイヤルインユーザサービス(RADIUS)プロトコル、ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル(LDAP)、ハイパーテキスト転送プロトコル(HTTP)プロトコル、3GPP規格プロトコル、および/または独自のアプリケーション層プロトコルを含むことができる。
トランスポート層プロトコルは、伝送制御プロトコル(TCP)またはストリーム制御伝送プロトコル(SCTP)とすることができる。課金エンティティ間でメッセージを移送するために信頼できる送達が使用され得る。他の使用されるトランスポートプロトコルは、たとえば、ユーザデータグラムプロトコル(UDP)を含むことができる。パケットの信頼できる送信/受信がアプリケーション層プロトコルで追加され得る。インターネット層についてはIPが使用され得る。CGWとコアネットワーク内の課金要素との間のセキュアなトンネルを確実にするために、インターネットプロトコルセキュリティ(IPSec)が使用され得る。CGWは、コアネットワーク外部に位置付けられてよく、CGWとインターフェースを取る課金エンティティは、コアネットワークの内部に配置されてよい。CGWと課金エンティティとの間のインターフェースはセキュアにされ得る。
CGWは、たとえばSeGWを介して、コアネットワーク内へのIPSecトンネルを有することができる。CGWと、課金エンティティ、たとえば、PCRF、PCEF、OCS、OFCS、および/または請求ドメインとの間の課金インターフェースを搬送するために、トンネルが使用されてよい。CGWと課金エンティティは、信頼されるセキュアな接続を確立するために、たとえば証明書および/または鍵を使用して、互いに認証(たとえば相互認証)することができる。たとえば、セキュアソケットレイヤ(SSL)、セキュアHTTP(HTTPS)、またはセキュア接続プロトコルが使用され得る。課金インターフェースをセキュアにするために、他のセキュリティ方法が使用されてもよく、たとえば、CGWは、それがタンパ耐性またはタンパプルーフを持つように物理的にセキュアにされてよい。
CGWがいくつかのフェムトセルおよび/またはAPを管理している場合、いくつかのメッセージがCGWと課金エンティティとの間で交換され得る。CGWから課金要素へのメッセージは圧縮され得る。課金要素は、圧縮されたメッセージを復元することができる。
ネットワークは冗長な課金要素を有してもよく、たとえば、PCRF、PGW/PCEF、CDF、CTF、および/またはCGFの1または複数があり得る。CGWは、これらの要素の1または複数へのインターフェースを、たとえば同時に、サポートすることができる。CGWは整合性を有することができ、たとえば、CGWは、特定のSDFに対するネットワーク要素の課金情報の報告を開始することができる。CGWは、同じSDFおよび/または加入者に対して同じネットワーク要素に報告を継続することができる。
課金要素の位置は、CGW上に設定され得る。この設定は、たとえば、課金要素のIPアドレスおよび/または完全修飾ドメイン名(FQDN)を含むことができる。FQDNが使用される場合、CGWは、たとえば、ドメインネームシステム(DNS)サーバに問い合わせることにより、FQDNを解決することができる。
CGWは、製造時にFQDN情報を予めプログラムされてよい。CGWは、CGWの運用管理保守(Operations, Administration and Management:OAM)設定の部分として設定され得る。設定要素は、FQDNをCGWに送ることができる。CGWは、FQDNを解決することができる。設定要素は、コアネットワークの内部であっても外部であってもよい。課金要素は、接続しているCGWのアイデンティティ(たとえばFQDN)によって事前設定され得る。CGWは、コアネットワーク内のエンティティに登録をして、課金サービスを提供するその能力を指し示すことができる。この指示は、コアネットワーク内のCGWの存在に関する情報を提供することができる。
本明細書に説明されている方法、システム、および手段は、たとえば、アクセスネットワーク、WiFiアクセスポイント(AP)、およびhome eNodeB(HeNB)、ならびに/またはコアネットワーク要素(SeGW、SGW、PGW、PCRF、OCS、および/もしくはOFCS)の間に存在する、エッジベースのエンティティにおいて使用され得る。方法、システム、および手段は、パケットゲートウェイ(P−GW)でアンカリングおよび/または実行され得る3GPP規格ベースのIPフローモビリティに適用され得る。
CGWは、たとえば、Gxインターフェース、Gyインターフェース、Rxインターフェース、Rfインターフェース、および/またはGaインターフェースを含む、複数のインターフェースおよびプロトコルをサポートすることができる。Gxインターフェース、Gyインターフェース、Rxインターフェース、およびRfインターフェースは、Diameterプロトコルをサポートすることができる。Gaインターフェースは、GTP’プロトコルをサポートすることができる。CGWは、Bpインターフェースをサポートすることができる。Bpインターフェースは、FTPプロトコルをサポートすることができる。
トランスポート層において、CGWは、TCPおよびSCTPプロトコルをサポートすることができる。IP層において、CGWは、IPSecまたは等価なプロトコルをサポートすることができる。オンライン課金およびオフライン課金のために、CGWは、クレジット制御およびクレジット管理をサポートすることができる。CGWは、サービス送達前に課金ユニットの予約を要求することが可能であり得る。CGWは、イベント課金(たとえば即時イベント課金)、ユニット予約を伴うイベント課金、および/またはユニット予約を伴うセッション課金をサポートすることができる。
CGWは、SDFの開始/停止、タイマ満了もしくは容量閾値、再認可イベント、および/またはエアインターフェースの変更を含むがこれらに限定されない課金イベントを報告することができる。CGWは、コンテンツプロバイダおよび/または課金に関係付けられた移動体ネットワークオペレータとの取決めをサポートすることができる。CGWは、5タプルのデータパケットを用いてトラフィックを検出することができ、5タプルのデータパケットを、PCRFから受信されたPCCルールと比較することができる。5タプルは、たとえば、発信元IPアドレス、宛先IPアドレス、発信元ポート番号、宛先ポート番号、および使用中のプロトコルを含むことができる。CGWは、エアインターフェースを介して、5タプルの各々についてトラフィックの量および継続時間を追跡することができる。CGWは、PCRFからPCCルールを受け入れることができる。CGWは、PCCルールを要求することができ、および/または、PCRFは、それらをCGWへ送出することができる。CGWは、WTRUがコアネットワークにアタッチするときに検出することができる。CGWは、専用ベアラがWTRUに対して確立され得るときに検出することができる。CGWは、WTRUが分離し得るまたはコアネットワークによって分離され得るときに検出することができる。CGWは、ローカルSIPTO、ローカルIFOM、および/またはLIPAを実行することができる。CGWは、メッセージの圧縮をサポートすることができる。CGWは、タンパ耐性を持つことができる。
特定の組合せで特徴および要素が上記に説明されているが、各特徴または要素は単独でまたは他の特徴および要素との任意の組合せで使用され得ることは、当業者には理解されよう。加えて、本明細書に説明された方法は、コンピュータまたはプロセッサによって実行するためにコンピュータ可読媒体に組み込まれるコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアで実装され得る。コンピュータ可読媒体の例は、(有線またはワイヤレス接続を介して送信される)電子信号、およびコンピュータ可読記憶媒体を含む。コンピュータ可読記憶媒体の例は、読取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディスクおよび着脱可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにCD−ROMディスクおよびデジタル多用途ディスク(DVD)などの光媒体を含むが、これらに限定されない。ソフトウェアに関連するプロセッサは、WTRU、WTRU、端末、基地局、RNC、または任意のホストコンピュータで使用するための無線周波数トランシーバを実装するために使用され得る。
本発明は、収束ゲートウェイのための課金アーキテクチャに関する。
100 通信システム
102a、102b、102c、102d 無線送信/受信ユニット(WTRU)
114a、114b 基地局
103、104、105 RAN
106 コアネットワーク
108 PSTN
110 インターネット
112 他のネットワーク
118 プロセッサ
120 トランシーバ(送受信機)
102a、102b、102c、102d 無線送信/受信ユニット(WTRU)
114a、114b 基地局
103、104、105 RAN
106 コアネットワーク
108 PSTN
110 インターネット
112 他のネットワーク
118 プロセッサ
120 トランシーバ(送受信機)
Claims (26)
- トラフィックオフロードのための方法であって、
ワイヤレス送信/受信ユニット(WTRU)からの、コンテンツプロバイダに関連付けられた要求を検出することと、
セルラコアネットワークを迂回して、前記コンテンツプロバイダへ、前記要求を送ることと、
ポリシーおよび課金ルール機能(PCRF)エンティティへ、前記WTRUからの前記要求に関連付けられた第1の認可メッセージを送ることと、
前記PCRFエンティティから、前記第1の認可メッセージの肯定応答を受け取ることと、
前記セルラコアネットワークを迂回して、前記コンテンツプロバイダからの、前記要求に関連付けられたトラフィックを受け取ることと、
課金エンティティへ課金メッセージを送ることと、
を備える、方法。 - 前記PCRFへ、クレジット制御メッセージを送ることと、
前記PCRFから、前記クレジット制御メッセージの肯定応答を受け取ることと、
をさらに備える、請求項1に記載の方法。 - 前記クレジット制御メッセージは、前記WTRUに関連付けられたアイデンティティまたは前記WTRUに関連付けられたIPアドレスのうちの1以上を含む、請求項2に記載の方法。
- 前記第1の認可メッセージは、課金情報、前記WTRUに関連付けられたアイデンティティまたはサービス品質(QoS)要件のうちの1以上を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記第1の認可メッセージは支出限度を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記支出限度に到達した場合に、前記PCRFエンティティへ、第2の認可メッセージを送ること、をさらに備える、請求項5に記載の方法。
- データ閾値または時間閾値の少なくとも1つの満了に応答して、前記PCRFエンティティへ、第2の認可メッセージを送ること、をさらに備える、請求項1に記載の方法。
- 前記課金エンティティはオンライン課金システム(OCS)エンティティである、請求項1に記載の方法。
- 前記課金エンティティはオフライン課金システム(OFCS)エンティティである、請求項1に記載の方法。
- 前記課金メッセージは、前記コンテンツプロバイダから前記WTRUへの前記トラフィックを送達するために複数のインターフェースのどれが使用されかを表示する、請求項1に記載の方法。
- 前記課金メッセージは、前記WTRUから前記コンテンツプロバイダまで送達された前記トラフィックが前記セルラコアネットワークを迂回したか迂回しなかったか表示する、請求項1に記載の方法。
- 課金要求はRxインターフェースを使用して送られ、前記課金メッセージはGyインターフェースを使用して送られる、請求項1に記載の方法。
- 前記WTRUへ向けて前記トラフィックを送ること、をさらに備える、請求項1に記載の方法。
- ゲートウェイデバイスであって、
ワイヤレス送信/受信ユニット(WTRU)からの、コンテンツプロバイダに関連付けられた要求を検出し、
セルラコアネットワークを迂回して、前記コンテンツプロバイダへ、前記要求を送り、
ポリシーおよび課金ルール機能(PCRF)エンティティへ、前記WTRUからの前記要求に関連付けられた第1の認可メッセージを送り、
前記PCRFエンティティから、前記第1の認可メッセージの肯定応答を受け取り、
非セルラインターフェースを介して、セルラを迂回して、前記コンテンツプロバイダからの、前記要求に関連付けられたトラフィックを受け取り、
課金エンティティへ課金メッセージを送る、
ように構成された、ゲートウェイデバイス。 - 前記PCRFへ、クレジット制御メッセージを送り、
前記PCRFから、前記クレジット制御メッセージの肯定応答を受け取る、
ようにさらに構成された、請求項14に記載のゲートウェイデバイス。 - 前記クレジット制御メッセージは、前記WTRUに関連付けられたアイデンティティまたは前記WTRUに関連付けられたIPアドレスのうちの1以上を含む、請求項15に記載のゲートウェイデバイス。
- 前記第1の認可メッセージは、課金情報、前記WTRUに関連付けられたアイデンティティ、サービス品質(QoS)要件のうちの1以上を含む、請求項14に記載のゲートウェイデバイス。
- 前記第1の認可メッセージは支出限度を含む、請求項14に記載のゲートウェイデバイス。
- 前記支出限度に到達した場合に、前記PCRFエンティティへ、第2の認可メッセージを送る、ようにさらに構成された、請求項18に記載のゲートウェイデバイス。
- データ閾値または時間閾値の少なくとも1つの満了に応答して、前記PCRFエンティティへ、第2の認可メッセージを送る、ようにさらに構成された、請求項14に記載のゲートウェイデバイス。
- 前記課金エンティティはオンライン課金システム(OCS)エンティティである、請求項14に記載のゲートウェイデバイス。
- 前記課金エンティティはオフライン課金システム(OFCS)エンティティである、請求項14に記載のゲートウェイデバイス。
- 前記課金メッセージは、前記トラフィックを送達するために複数のインターフェースのどれが使用されかを表示する、請求項14に記載のゲートウェイデバイス。
- 前記課金メッセージは、前記WTRUから前記コンテンツプロバイダまで送達された前記トラフィックが前記セルラコアネットワークを迂回したか迂回しなかったか表示する、請求項14に記載のゲートウェイデバイス。
- 課金要求はRxインターフェースを使用して送られ、前記課金メッセージはGyインターフェースを使用して送られる、請求項14に記載のゲートウェイデバイス。
- 前記WTRUへ向けて前記トラフィックを送る、ようにさらに構成された、請求項14に記載のゲートウェイデバイス。
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