图1表示漫游情况的EPC结构。在该例子中,用户已经注册到“网络a”,但是当前位于访问“网络b”的覆盖范围内。这种情况可以表示用户旅行到另外一个国家,或是在国家内的运营商间已经建立了漫游协议,目的是降低某个运营商在国家内实现无线覆盖所需的投资。在这样的漫游情况下,会话的一部分由访问网络处理,包括E-UTRAN接入网络支持、MME的会话信令处理以及通过本地的服务网关节点的用户平面路由。由于本地MME和服务网关的作用,因此访问网络可以建立并且向用户的归属运营商发送计费信息,包含业务数据量和分配的服务质量属性。 图1 EPC漫游结构一归属路由业务: 但是由于终端用户没有向访问网络注册,MME需要连接到用户归属网络的HSS,获取用户认证和加密所需的专用安全证书。在漫游结构中,会话通过S8接口到达归属PDN网关,以便在归属网络中使用用户的策略和计费规则。 漫游结构引人了S8接口来支持访问服务网关和归属PDN网关间的信令和数据传输。它实际上是在GP接口的基础上发展而来的,GP接口是在2G和3G分组核心漫游结构中访问SGSN和归属GGSN之间的接口。 简而言之,在漫游结构中,访问网络提供接入连接(还包括访问MME所支持的基本会话信令过程,这一过程需要在归属HSS的支持下实现),而归属网络仍然要提供接入外部网络的功能,可能还要包括基于IMS的业务。 在上述模型中,呼叫仍然会发往归属PDN网关,因此它是一种“归属路由业务”。但是,由于归属PDN网关和访问服务网关有可能离得很远,从开销和网络资源利用角度来说,这种方案的用户分组路由效率很低,因此3GPP标准还允许用户业务通过访问PDN网关进行路由优化。因为把业务路由到归属网络不会给端用户带来任何好处,因此路由优化在公共互联网接入的情况下具有很大的意义。在漫游用户和访问网络用户间建立IMS会话时,路由优化甚至会发挥更大的作用。对于后者,本地业务路由可以避免用户数据在访问服务网关和归属网络分组网关间构成回路。 在图2描述的网络结构中,业务在本地进行路由(“本地输出(local breakout)”)。所有网关都是访问网络内的网关。访问PCRF通过新的S9接口从归属RCRF提取服务质量策略和计费控制信息等。
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