VOLTE的PCC策略与计费控制
VoLTE语音解决方案
12
VoLTE网络架构
IMS域:
SBC(Session Border Control 会话边界控制器): IMS网络中一个重要的网络节点,其位于IMS网络的边
界,起着将终端用户接入到IMS核心网的重要作用。它的主要功能包括接入许可控制,网络拓扑隐藏,NAT以 及NAT穿越,QoS及带宽策略,和网络安全机制等。 S-CSCF(Serving Call Session Control Function 服务会话控制功能): 是IMS的核心所在,它位于归属网
Voice flow
handover
SvLTE
•特点:终端双待,语音业 务由传统2G/3G网络提供 •优势:对网络改动小,用 户体验不变,语音和数据 可以并发,无需切换
CSFB
•特点:终端单待,当有语 音业务需求时,需要回落 到传统2G/3G网络提供 •优势:对终端要求较低, 重用传统2G/3G网络 •劣势:对传统2G/3G网络 有改造要求,时延较长, 语音和数据业务不可并发
VoLTE/SRVCC
•特点:语音业务基于IMS 提供,并支持从LTE切换到 2G/3G网络的语音连续性 •优势:基于LTE的语音, 音质好,频谱利用率高, 语音和数据业务可以并发 •劣势:需要部署IMS,终 端支持SRVCC的终端较少
•劣势:终端要支持双待, 对手机芯片、电池续航力 都有较高要求
VoLTE的质量体验
策略控制单元(PCC): PCC(Policy and Charging Control 策略与计费控制):提供策略控制、计费控制功能、业 务数据流的事件报告等功能。 PCEF(Policy and Charging Enforcement Function 策略和计费执行功能):主要包含业务 数据流的检测、策略执行和基于流的计费功能。 PCRF(Policy and Charging Rule Function策略和计费规则功能):包含策略控制决策和基 于流计费控制的功能,PCRF接受来自PCEF、SPR和AF的输入,向PCEF提供关于业务数据流检 测、门控、基于QoS和基于流计费的网络控制功能。并结结合PCRF的自定义信息做出PCC决 策。 信令网(DRA): DRA(Diameter Routing Agent路由代理节点):下一代信令网,可以真正实现未来核心网 逐步的扩展,简化网络,实现快速部署、高效维护及增强网络安全。 DRA节点负责LTE Diameter信令目的地址翻译和转接, 实现LTE用户的鉴权、位置更新、计费管理。部署DRA的 好处:解决移动用户漫游到其他网络时,用户的鉴权、认证、位置登记、计费策略等信息在漫 游网络与归属网络之间的传递。在一些业务应用场景中,保证对于同一个用户,AF和PCEF能 够寻址到同一个PCRF,通过部署Diameter 代理来实现IP地址和IMSI的动态绑定以完成寻址。
VOLTE都有哪些关键技术呢?(网络架构及网元篇)
VOLTE都有哪些关键技术呢?(网络架构及网元篇)VOLTE全称为Voice over Long-Term Evolution(长期演进语音承载),意思是一个面向手机和数据终端的高速无线通信标准。
它基于IP多媒体子系统(IMS)网络,在LTE上使用为控制层面(Control plane)和语音服务的媒体层面(Media plane)特制的配置文件(由GSM协会在PRD IR.92中定义),这使语音服务(控制和媒体层面)作为数据流在LTE数据承载网络中传输,而不再需维护和依赖传统的电路交换语音网络。
VoLTE的语音和数据容量超过3G UMTS三倍以上,超过2G GSM六倍以上。
因为VoLTE数据包信头比未优化的VoIP/LTE更小,它也更有效地利用了带宽。
以上VOLTE的定义来自科学百科从百科说明,可以看出VOLTE是建立在LTE网络,提供的语音解决方案,质量上优于2,3G,5G时代在开通VONR前,语音出来也是回落到VOLTE上。
以上三点缺一不可。
简单的回顾了VOLTE的定义,和开通条件,那VOLTE有什么关键技术呢?下面我们从三个大块,带你认识VOLTEVoLTE引入从无线网、核心网、信令网、承载网、用户数据等端到端的网络改变,各个网元分别进行相应的新建的升级扩容:升级扩容IMS Core, 新建VoLTE AS等业务平台,电路域:MSC改造支持eSRVCC功能,用户数据:HLR/SAE-HSS/IMS-HSS融合的数据库,信令网:建设可靠的DRA信令网,分组域:EPC,支持IMS APN、QoS保证、SRVCC切换等,PCC:PCRF支持VoLTE的QoS控制,承载网:支持IPv6/IPv4双IMS域,4G无线接入网:TTI Bundling, RLC分片,ROHC头压缩,半静态调度等,支撑系统:计费、业务发放系统的改造。
VOLTE基本网络架构从以上的基本网络架构,我们可以看到,把相应网元功能,都做了归集,从上到下分别为:运营支撑层、业务层、核心网层、接入层和终端层。
【技术干货】Volte原理讲解
【技术⼲货】Volte原理讲解⼀、LTE语⾳解决⽅案演进1. SvLTE(Simultaneous Voice and LTE), 即双待⼿机⽅式。
⼿机同时⼯作在LTE和CS,前者提供数据业务,后者提供语⾳业务。
是纯粹基于⼿机的⽅案。
对⽹络⽆特别要求,不需要部署IMS,缺点是⼿机成本⾼、耗电⾼。
⽬前已经有CDMA1x和LTE 的双待⼿机,被⼀些CDMA运营商采⽤作为IMS部署前的过渡⽅案,⽽GSM/UMTS和LTE的双待⼿机⽬前还没有推出。
2. CSFB(Circuit Switched Fall Back)。
LTE只提供数据业务,当发起或者接受语⾳呼叫时,回落到CS域进⾏处理。
运营商⽆需部署IMS,只需要升级MSC就可以⽀持。
这是⼀种快速提供业务的⽅案,但缺点是呼叫接续速度慢。
CSFB适合作为IMS部署之前的过渡⽅案,另外还可以⽤来解决LTE⼿机漫游场景的语⾳呼叫问题,在拜访地⽹络没有部署IMS,或者IMS漫游协议尚未应⽤的情况下,CSFB可以为漫⼊的LTE⽤户提供语⾳业务。
3. SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity)。
解决语⾳控制和移动到CS⽹络切换时的语⾳连续性问题。
为基于IMS的VOIP呼叫解决⽅案,利⽤IMS核⼼⽹络提供LTE VoIP语⾳业务的路由、控制和业务触发,并提供LTE向2G/3G切换时的语⾳连续性保证。
SRVCC的实现过程实质上就是⼀个切换过程,在LTE⽹络中终端是通过IMS 来实现语⾳功能的,当终端离开LTE⽹络后,则通过MSC server(Mobile Switching Center server)切换到2G/3G ⽹络中从⽽实现在2G/3G⽹络中的语⾳功能。
4. VoLTE(Voice over Long Term Evolution)。
实现LTE⽹络中的IMS域提供⾼清晰的语⾳服务。
IMS由于⽀持多种接⼊和丰富的多媒体业务,成为全IP时代的核⼼⽹标准架构。
PCC管控培训
•
根据特性匹 配策略库
•
GGSN
匹配到策略 1 、 4 ,生成执行规 则并下发
eNodeB 7
大脑控制层:知识库的类别和定义
知识库的类别和定义
用户
通过 MSISDN/IMSI 区分,可分为如下类 别:
ü
什么情况下可考虑设置该类库
当网络出现资源紧张或需要用有限的 资源为不同用户提供差异化服务 网络中出现诸如少量业务占用大量带 宽、业务单位流量价值过低、业务 PDCH 承载效率过低等情况时 或配合 OTT 资费套餐进行管控
VoLTE
ü
为 VoLTE 业务提供专用带宽保证,实现 VoLTE 信令和媒体的专属通道承载,确保用户在任何网络 情况下都可以拨通高质量的 VoLTE 电话。
3
PCC 构建智能管道,助力精细化流量经营
PCC 是分组域网络实现从哑管道到智能化管道演进的重要手段。 智能管道特点:可管理、可控制、可增值。即支持通过策略配置实现网络可管理,支持通过动态调 整网络速率和 Qos 等级实现网络可控制,支持通过有效提升每 Bit 的价值实现业务可增值。
Ø
业务可区分
Ø
Ø
准确区分客户使用 流量的业务属性及 使用情况 对不同业务分配不 同的优先级,对占 用资源时间长、内 容少且对时延不敏 感的业务,赋予较
服务可分级
根据客户流量价 值,构建分层级的 用户服务体系,创 建更具吸引力的宽 带高速公路“金 牌”服务产品
Ø Ø
G 网、 T
网络可管理
网、 WLAN 网带宽 规模协调提升 实现统一灵活协同 的接入,有效保障 资源快速支配、质 量重点保障的端到
Bearer 感知 执行层
UE eNodeB
DPI
VOLTE语音业务培训材料2-理论与案例 201702...
Volte语音业务培训材料2提纲:1、volte语音业务信令流程:前台、完整流程、炎强、博瑞得、基站侧;未接通案例,掉话案例。
关键节点:UE、eNodeB、MME、SAE(SGW&PGW)、PCRF、SBC(SBC\P-CSCF\ AGCF\ ATGW)、I/S-CSCF、AS(MMtel)、HSS2、初始注册、重注册关键节点:初始注册有401,nonce值为空,会影响业务;重注册无401,nonce值不为空,不影响业务。
另外,expires 为60000表示要注册,如果为0则表示去注册。
Nonce是RAND+AUTN的B64编码。
3、eSRVCC流程、案例关键节点:handover command是在Handover from E-UTRAN Command里面解出来,如果到2G之后320ms(T3214)收不到physical information,则会返回4G重建。
4、附录内容一.VOL TE语音业务完整信令流程1主叫用户UE(O)的呼叫请求发送到主叫P-CSCF。
呼叫请求中包含precondition(为了确保呼叫建立之后有足够的媒体资源供会话使用)相关参数,其中主叫侧和被叫侧均为none。
2主叫PCSCF通过AAR消息向PCC申请通话资源(临时),同时请求主叫用户位置信息。
按标准流程,VoLTE SBC(P-CSCF向PCRF发送AAR消息,携带用户IP、媒体部件信息(关键参数包含Media-Type、Flow-Description、Flow-Status)和AF应用标识等信息。
VOLTE SBC(P-CSCF)计算出相应的带宽信息满足与该次通话协商的编码。
消息除了携带业务流信息外,消息中还携带AF-Charging-Identifier,通知PCRF ICID。
消息中携带的终端地址为IPv6地址。
同时携带Specific-Action AVP,其值为CHARGING_CORRELATION_EXCHANGE (1),VoLTE SBC(P-CSCF)要求PCRF上报接入网侧的计费标识。
VoLTE基本网络架构和业务流程v1 0
Huawei Confidential
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目录
VoLTE注册流程 VoLTE基本会话流程 VoLTE短信流程
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
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VoLTE注册流程(本省)
流程关键点:
Single SDB
• 4个注册过程:EPC注册->SGs联合附着->IMS注册->AS第三方注册;
地I-CSCF,拜访地I-CSCF寻址归属地S-CSCF的方式; • 目前由HSS上签约S-CSCF能力集的方式实现,需要在
拜访网络的I-CSCF上配置S-CSCF能力集对应的S-CSCF 域名/主机名;
HSS,采用HLR/EPS-HSS/IMS-HSS三 合一方案,存放2G/3G/4G和VoLTE用户 数据
O&M: CCF,EMS, SPG
L/HDRA进行Diameter信令互通,支持 Cx/Sh/Zh/Gx/Rx/S6a接口互通和寻址
MME/S/P-GW,将现网MME/S/P-GW 升级改造支持VoLTE业务
和SCC AS配合,提供SRVCC功能。 存储用户签约信息和位置信息的用户数据库系统。
功能描述
提供用户定位功能。当IMS网络存在多个HSS设备,并且各HSS设备保存的开户用户有差异时,IMS域内向HSS获取用户数据的网元 (I-CSCF/S-CSCF/AS)在查询HSS前先用SLF定位已开户用户数据存储在哪个HSS。
Single SDB
USCDB
MMtel AS/ SCC AS/IPSM-GW
流程关键点:
• 4个注册:拜访地(EPS注册->SGs联合附着)
VoLTE:全IP条件下的端到端语音方案
VoLTE:全IP条件下的端到端语音方案当LTE网络达到全覆盖时,VoLTE语音方案将成为运营商的终极解决方案。
VoLTE 是GSMA定义的标准LTE语音解决方案,其核心业务控制网络是IMS(IP多媒体子系统)网络,配合LTE和EPC网络实现端到端的基于分组域的语音、视频通信业务。
通过IMS 系统的控制,VoLTE解决方案可以提供和电路域性能相当的语音业务及其补充业务,包括号码显示、呼叫转移、呼叫等待、会议电话等。
网络架构VoLTE解决方案中,实现VoIP语音业务时,除了由EPS系统提供承载,由IMS系统提供业务控制外,通常还要由PCC架构实现用户业务QoS控制以及计费策略的控制。
VoLTE业务的系统架构如图3所示。
图3中主要包括UE、eNodeB、MME、S-GW、P-GW、HSS、PCRF、IMS域(P-CSCF、I-CSCF、S-CSCF、AS)、MMTtel AS等网元。
IMS域主要完成CSCF呼叫控制等功能。
IMS系统和EPS网络配合,可以提供和电路域类似的语音业务及其补充业务,包括:号码显示、呼叫转移、呼叫等待、会议电话等。
VoLTE 系统采用专门的IMS APN来提供语音业务,为信令和语音数据使用特定QCI 的“承载”,从而保障给语音业务较高的QoS。
通常,信令承载采用QCI=5的默认承载,语音承载采用QCI=1的专用承载。
PCRF(策略和计费规则功能)主要完成策略控制决策和基于流进行计费控制的功能。
基于IMS核心的业务控制VoLTE语音解决方案的核心思想是采用IMS作为业务控制层系统,EPC仅作为承载层。
借助IMS系统,不仅能够实现语音呼叫控制等功能,还能够合理、灵活地对多媒体会话进行计费。
运营商可以基于用户的QoS,针对用户业务的不同内容(比如,是VoIP会话还是一次网页浏览或者是一条即时消息等),提供不同的资费标准。
另外,IMS定义了为业务开发商使用的标准接口,通过这些接口使得运营商能够在多厂商环境下提供业务,避免绑定在单一厂商来获取新业务。
VOLTE培训
1
VoLTE VoLTE介绍 eSRVCC语音方案 VoLTE关键技术 VoLTE信令流程 VOLTE关注指标
VOLTE优化思路
特色业务
高清语音
采用AMR-WB编解码, 相比于现网AMR-NB编 解码,频谱范围更宽 话音更自然、舒适、更有 现场感,增加了可懂度和 清晰度。
高清视频
LTE高清视频分辨率建议至少 为VGA,目标实现分辨率 720P、帧率30fps的高质量 视频通话体验。
普通FaceTime VGA/30fps TD可视电话 QCIF/15fps FaceTime HD 720P/30fps
融合消息
增强型通讯录 即时消息、群组聊天 文件传输 内容共享…
自定义头像 心情短语 在线状态
业 务 特 性
当前阶段下可提供VoLTE业务用户之间特色业务
使 用 场 景
VoLTE业务用户 VoLTE业务用户 普通IMS电话 TD可视电话
SIP相关协议简介
• 会话初始协议SIP(Session Initiation Protocol):是一个在IP网络上进行多媒 体通信的应用层控制协议,它被用来创建、修改、和终结一个或多个参加者参加 的会话进程,与SDP、RTP/RTCP、DNS等协议配合,共同完成IMS中的会话建 立及媒体协商。 • 会话描述协议SDP(Session Description Protocol)协议为应用层的控制协议, 由于会话建立过程中的媒体协商。 • RTP/RTCP:都为应用层的承载面协议,会话建立后,RTP协议保证媒体流的实 时传输。RTCP协议对实时传输的媒体流进行监控。
MGCF/ MGW SCC AS
INTRENET
CSCF
Date flow
LTE试题库判断题
SMS over SGs是指短消息业务不需要回落到CS域,而是基于LTE网络传输,
对SMSC没有升级需求。
正确
SGW-CDI和S-CDR是同一个网元产生的2种类型的话单。
错误
TD-LTE中传输使用的最小资源单位是RB
错误
LTE TDD支持5ms和10ms的上下行子帧切换周期。
正确
TD-LTE的DwPTS和UpPTS都可以传输业务。
错误
HARC可以使用多个并行的HARC进程同时工作。
正确
辅冋步信号S-SS用于半帧冋步和小区标识组号的识别。
错误
和TD-SCDMA-样,LTE也使用扰码来区分不同的小区。
错误
LTE上下行传输使用的最小资源单位是R吕
正确
LTE支持上下行功率控制。
错误
LTE系统中采用了软切换技术。
错误
LTE系统中,无线传输方面引入了OFDM技术和MIMO技术。
正确
用户面流量合法监听可以在MMEh完成。
错误
MME提供S6a和S1-MME接口。
正确
RANAP协议使用在S1-MME接 口之上。
错误
MME具有SGW和PGW的选择功能。
正确
MME可以产生CDR舌单。
错误
S1-AP协议使用在S1-MME接口之上。
正确
EPC中QCI共有9级。
正确
SRVCC相比CSFB对UE没有特殊需求。
比特长度适配于分配的资源数量。
正确
交织的作用是使待发射的信息比特长度适配于分配的资源数量。
错误
SGW可负责idle模式下行方向的数据缓存功能。
正确
SHale Waihona Puke 1接口控制平面使用S1AP协议。错误
VoLTE中端到端QoS控制
QoS控制是端到端(End to End)通信中为用户(UE)提供服务时需重点考虑的因素。
特别是提供实时服务(如语音呼叫或多媒体流)时,QoS控制就更加重要,期间如果QoS无法保证就会出现“鸭同鸡讲"的情况;没有QoS为网络提供语音呼叫服务,用户会频繁遇到呼叫尝试失败、呼叫建立延迟、掉话、语音破裂等。
为进行QoS控制,网络为不同业务分配了APN,采用了PCC策略;一、APN分配4G网络中终端(UE)可同时附着多个PDN,每个PDN连接中可有多个EPS承载。
每个PDN连接都有一个默认EPS承载并且可以有多个专用EPS承载,总共最多可达11个。
在每个APN的PDN连接过程期间,P-GW为UE针对每个APN分配不同IP地址。
图1.4G网络中终端(UE)连接承载示意图二、IMS APN通常运营商为语音业务使用与互联网APN分开的IMS APN。
这是用于VoLTE服务的专用APN,旨在保证VoLTE的服务质量使其不受诸如互联网服务之类的其他非实时服务的影响。
默认APN是由网络根据初始连接过程期间从HSS获取的订户配置文件提供的。
三、APN分配图2显示了初始附着过程中APN分配过程,在初始附着期间MME在位置更新应答消息中从HSS获取APN列表作为订户建档的一部分。
MME根据收到的APN列表和参数确定默认APN,与对应的S-GW/P-GW建立GTP-C会话。
一旦GTP-C会话创建成功,默认的APN信息就会在Attach Accept消息中传递给UE。
如果UE中预先配置了默认APN,则HSS中存储的用户配置文件的部分也应该是默认APN,以避免冲突导致附着失败。
如果默认APN不是IMS APN,则UE须触发附着连接,并将参数设置为“IMS”。
图2.终端附着网络过程APN分配图3显示了来自HSS位置更新应答消息示例,其中包含订户的APN列表。
APN-配置文件AVP下的每个APN-配置AVP包含APN信息。
VoLTE学习笔记0410-0520
一、网络架构VoLTE中,可以理解为IMS相当于核心控制,一个统一的控制平台,其他CS、PS等都相当于接入网,CS和PS的核心网地位下降了。
VoLTE以IMS作为核心控制层网,EPC作为接入层。
IMS本身有一个特点就是接入无关,适合全业务运营商使用。
VoLTE是将手机接入到IMS网络,手机需要移动,就需要EPC来管理用户的移动性。
在IMS看来,EPC是一个接入设备;在EPC看来,IMS是一个外部数据网。
IMS的接入边界是SBC,EPC的外联边界是PGW,所以VoLTE中EPC的PGW要与PSBC连接,然后接入IMS。
VoLTE 一个新特点是有QOS的,实现此功能的是PCRF,它也联系着两个网络。
1、IMS网络结构IMS网络各网元按照功能分为三类,第一类是负责接入的网元:SBC、P-CSCF、I-CSCF,第二类是负责核心控制的网元:S-CSCF,第三类是数据库类网元:HSS,第四类是负责业务的网元AS,AS专门负责业务,这就体现了控制和业务分离。
(1)PSBC:VoLTE的PSBC是一个集SBC、P-CSCF、ATCF、ATGW于一身的合设网元。
作为SBC网元时,它连接IMS核心网/软交换网络与外部用户接入区域,完成IMS/软交换用户的业务接入、实现不同网络环境下用户业务的互通、保障IMS/软交换网络安全、支持QoS管理、CAC话务控制、媒体管理、CDR媒体呼叫详单等功能。
内置P-CSCF网元时,P-CSCF作为IMS拜访域控制平面统一的入口点,将来自拜访域接入网络的SIP消息,包括注册、会话、Presence等消息,代理转发到其归属域的S-CSCF或I-CSCF。
内置ATCF/ATGW网元时,通过设置ATCF/ATGW功能实体于P-CSCF与I-CSCF/S-CSCF之间,对于可能发生eSRVCC切换的呼叫,将媒体流锚定到ATGW。
这样后续在发生eSRVCC切换时,只需要更新ATGW上的媒体信息,不需要更新远端(UE)的媒体信息,使整个eSRVCC 切换时间更短。
VoLTE简介
VoLTE简介VoLTE介绍一、概述由于在LTE网络中不存在交换域,全部业务都由分组域提供。
目前,其语音解决方法,也就存在着双待机、CSFB和VoLTE等三种主流方案。
其中,双待机和CSFB均为依托原有的2/3G网络来提供语音服务,VoLTE则使用IMS域,在LTE网络上通过VoIP方式直接提供语音服务。
双待机方案:双待机终端可以同时待机在LTE网络和3G/2G网络中,而且可以同时从LTE和3G/2G网络接收和发送信号,其语音解决方案的实质是使用传统3G/2G电路域网络,与LTE网络无关,LTE与3G/2G模式之间没有任何互操作,终端不需要实现异系统测量,技术实现简单。
CSFB方案:CSFB方案的主要思想是在用户需要进行语音业务的时候,从LTE网络回落到3G/2G的电路域重新接入,并按照电路域的业务流程发起或接听语音业务。
终端空闲态下驻留在LTE网络上发起/收到呼叫时,回落到2G/3G网络,待呼叫结束后,再返回到LTE网络。
VoLTE(Voice over LTE):以LTE网络作为接入,提供了基于IMS域的语音视频业务。
IMS由于支持多种接入方式和丰富的多媒体业务,成为全IP时代的核心网标准架构。
与多模双待机方案和CSFB方案不同,VoLTE不在需要2/3G电路域网络的支持,3GPP和GSMA等标准化组织已将VoLTE确定为移动语音业务演进的标准架构和目标方案。
VoLTE提供了架构在LTE网络上全IP条件下的“端到端”语音方案。
VoLTE的语音作为IP数据传输,无需2G/3G网络,实现了数据与语音业务在同一网络下的统一。
相对于现有的2G/3G网络,VoLTE通过引入高清编解码和QoS等技术,可拥有比2G/3G语音和OTT语音更好的用户体验。
同时,当终端离开LTE覆盖区域时,VoLTE能够使用SRVCC技术将LTE上的语音呼叫切换到2G/3G网络上,保证呼叫的连续性。
1.1. 特性VoLTE使用IMS的多媒体语音业务,与传统2/3G语音和OTT语音业务相比具有以下特点:1、低时延、高清音视频等业务体验:由于LTE网络“永远在线”的特点,寻呼时长减少,使得VoLTE端到端呼叫时延较2/3G显著缩短,VoLTE端到端时延理论值仅为0.5~2s,其中语音呼叫带宽提高近1倍,话音质量更清晰。
移动网络融合策略控制及计费实现方案
Converged Policy Control and Charging Implementation Solution for Mobile Network 作者: 谢攀[1] 杜志涛[2] 陈斌[1] 孙世臻[1]
作者机构: [1]联通系统集成有限公司,北京100032 [2]中国联合网络通信集团有限公司,北京100140
出版物刊名: 电信科学
页码: 150-155页
年卷期: 2012年 第3期
主题词: 策略控制 融合计费 PCC 流量充值卡
摘要:随着3G业务的发展,移动网络动态策略控制成为运营商现阶段的迫切业务支撑需求。
在深入研究现有策略控制及计费框架的基础上提出了一种基于PCC的融合业务策略控制及计费实现方案。
流量充值卡的需求模拟实验表明,该框架与现有系统框架相比,能够较好地解决动态策略控制及融合计费的问题,减少用户投诉,提高运营效率。
volte收费标准
volte收费标准Volte收费标准。
随着通信技术的不断发展,VoLTE(Voice over LTE)作为一种基于LTE网络的语音通信技术,已经成为了现代通信领域的重要组成部分。
作为一项收费服务,VoLTE的收费标准也备受关注。
在本文中,我们将详细介绍VoLTE的收费标准,帮助用户更好地了解这项服务。
首先,VoLTE的收费标准主要包括通话费和数据费两部分。
对于通话费,一般按照通话时长来计费,不同运营商可能会有不同的计费方式,用户需要根据自己的套餐情况进行选择。
而数据费则是指在使用VoLTE进行通话时所消耗的数据流量费用,同样也需要根据套餐来进行选择。
其次,VoLTE的收费标准还受到地域、时间等因素的影响。
在不同的地区,运营商对VoLTE的收费标准可能会有所不同,用户在选择使用VoLTE时需要注意这一点。
同时,不同的时间段也可能会有不同的收费标准,例如高峰时段和非高峰时段的收费可能会有所差异。
此外,对于国际漫游用户来说,VoLTE的收费标准也是一个需要重点关注的问题。
在不同的国家和地区,VoLTE的收费标准可能会有很大的差异,用户在选择国际漫游时需要提前了解清楚相关的收费政策,避免因为通信费用而产生不必要的支出。
最后,对于VoLTE的收费标准,用户还需要留意一些隐藏的费用。
例如,一些运营商可能会对VoLTE的特殊功能收取额外的费用,用户在选择套餐时需要仔细阅读合同条款,了解清楚是否存在这方面的收费。
另外,一些特殊情况下可能会产生额外的费用,比如超出套餐限制的通话时长和数据流量等,用户在使用VoLTE时需要注意控制使用量,避免产生额外费用。
综上所述,VoLTE的收费标准是一个复杂而又需要用户高度关注的问题。
在选择使用VoLTE服务时,用户需要充分了解各个运营商的收费标准,根据自己的通话需求和使用习惯选择合适的套餐,避免因为通信费用而产生不必要的支出。
同时,用户在使用VoLTE时也需要注意控制通话时长和数据流量,避免产生额外的费用。
volte收费标准
volte收费标准Volte收费标准。
随着通信技术的不断发展,VoLTE(Voice over LTE)作为一种全新的通话方式,正逐渐成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
而随着VoLTE的普及,人们也开始关注它的收费标准。
本文将详细介绍VoLTE的收费标准,帮助用户更好地了解和选择适合自己的通话方式。
VoLTE是一种基于LTE网络的语音通话技术,相比传统的2G/3G 语音通话,它具有更高的音质、更快的接通速度和更稳定的通话体验。
因此,许多运营商纷纷推出了VoLTE通话服务,并制定了相应的收费标准。
首先,大多数运营商在VoLTE通话方面并没有额外收费,用户只需购买符合VoLTE通话条件的套餐即可享受VoLTE通话服务。
这意味着,用户可以在不增加额外费用的情况下,尽情享受VoLTE通话带来的高音质、快速接通和稳定通话的优势。
其次,对于一些特殊情况,比如国际长途通话或者特殊地区漫游通话,运营商可能会根据实际情况收取一定的额外费用。
这些额外费用通常会在用户使用时提前告知,并且会根据通话时长、通话地点等因素进行计费。
因此,用户在使用VoLTE通话时,需要留意运营商发布的相关政策和通知,以免产生额外费用。
最后,对于一些特殊需求的用户,比如需要进行高清视频通话或者多方通话的用户,运营商可能会提供相应的增值服务,并根据用户的实际需求收取一定的费用。
这些增值服务通常会提供更高的通话质量和更丰富的功能,但也会相应增加通话的费用。
总的来说,VoLTE通话的收费标准相对简单明了,大多数情况下并不会额外收取费用。
用户只需根据自己的通话需求选择合适的套餐即可,而对于一些特殊情况,用户也需要留意相关的政策和通知,以免产生额外费用。
同时,对于有特殊需求的用户,也可以根据自己的实际情况选择相应的增值服务。
在选择VoLTE通话时,用户可以根据自己的通话习惯和需求,选择合适的套餐和服务,以便更好地享受VoLTE通话带来的高品质通话体验。
VOLTE的PCC策略与计费控制
Policy and Charging Control 策略与计费控制PCC(Policy and Charging Control 策略与计费控制)架构是3GPP组织将标准体系R7版本将策略控制和基于流的计费进行融合后提出来的架构体系。
用于分组网络业务数据传输QoS等策略控制和流计费的一种技术架构。
PCC架构工作在SDF (Service Data Flow 业务数据流,一个EPS承载是UE和PDN GW间的一或多个"业务数据流"的逻辑聚合)级上,提供策略控制、计费控制功能、和业务数据流的事件报告等功能。
旨在为用户提供差异化的服务,提供用户业务流承载资源保障以及流计费策略。
PCEF(Policy and Charging Enforcement Function)策略和计费执行功能,主要包含业务数据流的检测、策略执行和基于流的计费功能。
该功能实体位于网关,例如GPRS的GGSN网关、EPC的P-GW、WLAN中是PDG,也可独立部署。
PCRF(Policy and Charging Rule Function)策略和计费规则功能,该功能实体包含策略控制决策和基于流计费控制的功能,PCRF接受来自PCEF、SPR和AF的输入,向PCEF提供关于业务数据流检测、门控、基于QoS和基于流计费(除信用控制外)的网络控制功能。
结合PCRF 的自定义信息做出PCC决策。
注:一个EPS承载是UE和PDN GW间的一或多个"业务数据流"的逻辑聚合,EPS=UE+ENB+EPC=UE+ENB+MME+SGW+PGW;UE>ENB>SGW>PGW>PCRF;PCRF通过RX 向PGW下发策略。
AF(Application Function)应用功能,该功能实体是提供应用业务单元,主要对IP-CAN用户面行为进行动态策略/计费控制。
这些业务需要动态策略和计费控制。
LTEPCCQOS和计费策略控制技术原理和应用
method(预付费/后付费)、 Measurement method(时长、流量、事 BBERF
TDF
PCPECFEF
件)等.
– 策略控制信息:
Gateway
✓ Gate status(门状态)、QoS class identifier(QoS等级标识)、UL-bitrate (上行速率)、DL-bitrate(下行速率)
BBERF
TDF
PCPECFEF
Offline
Charging
Gz
System
(OFCS)
Gateway
Offline
Charging
Gz
System
(OFCS)
Gateway
PCC网元功能—计费功能
• OCS
– 提供基于业务数据流的 在线计费功能
– 提供基于业务数据流的 信用控制功能
• OFCS
– 提供离线计费功能
Subscription Profile Sp Repository (SPR)
AF Rx
AF Rx
Policy and Charging Rules Function (PCRF)
Online Charging System (OCS)
SPR
Gxx
Sd
Gx
– 提供基于策略的用户签约信息
Gy
BBERF
TDF
– 可内置于PGW,也可外置 – 执行DPI监测,并可执行策略控制
TDF
PCPECFEF
用于AF向PCRF传递应用层的会话信息。包括但用
Diameter不限于如下信息:
Subscription Profile Sp
AF
Repository
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Policy and Charging Control 策略与计费控制
PCC(Policy and Charging Control 策略与计费控制)架构是3GPP组织将标准体系R7版本将策略控制和基于流的计费进行融合后提出来的架构体系。
用于分组网络业务数据传输QoS等策略控制和流计费的一种技术架构。
PCC架构工作在SDF (Service Data Flow 业务数据流,一个EPS承载是UE和PDN GW间的一或多个"业务数据流"的逻辑聚合)级上,提供策略控制、计费控制功能、和业务数据流的事件报告等功能。
旨在为用户提供差异化的服务,提供用户业务流承载资源保障以及流计费策略。
PCEF(Policy and Charging Enforcement Function)策略和计费执行功能,主要包含业务数据流的检测、策略执行和基于流的计费功能。
该功能实体位于网关,例如GPRS的GGSN网关、EPC的P-GW、WLAN中是PDG,也可独立部署。
PCRF(Policy and Charging Rule Function)策略和计费规则功能,该功能实体包含策略控制决策和基于流计费控制的功能,PCRF接受来自PCEF、SPR和AF的输入,向PCEF提供关于业务数据流检测、门控、基于QoS和基于流计费(除信用控制外)的网络控制功能。
结合PCRF 的自定义信息做出PCC决策。
注:一个EPS承载是UE和PDN GW间的一或多个"业务数据流"的逻辑聚合,EPS=UE+ENB+EPC=UE+ENB+MME+SGW+PGW;UE>ENB>SGW>PGW>PCRF;PCRF通过RX 向PGW下发策略。
AF(Application Function)应用功能,该功能实体是提供应用业务单元,主要对IP-CAN用户面行为进行动态策略/计费控制。
这些业务需要动态策略和计费控制。
AF通过Rx参考点,传送PCRF需要的动态会话信息,接收IP连接接入网(IP-CAN)的特定信息和IP-CAN承载层事件的确认。
OCS(Online Charging System)在线计费系统,该功能提供基于用户和业务数据流的信用控制功能。
主要由在线采集、计费控制、批价、余额管理等模块构成,实现了在线计费功能,并配合其它计费网元设备(触发基于会话、事件的在线计费事件请求设备,如SCP、CCG、ISMP等)进行实时话务控制。
OFCS(Offline Charging System)离线计费系统,该功能提供基于用户和业务数据流的计费功能。
主要功能包括客服、业务管理、计费、结算、帐务处理、系统管理等。
是一个针对话单和帐户的后付费处理系统。
SPR(Subscription Profile Repository)用户属性存储器,用户属性存储逻辑实体包含有与所有签约用户或签约相关的信息,SPR提供的签约信息包括(每一个PDN的):签约用户允许的业务;每个允许业务的优先级(可选);签约用户允许的QoS信息;签约用户业务的计费相关信息,如接入类型、位置信息和使用次数;签约用户的类型等。
SPR可能与运营商网络中分布的多个数据库关联。
SPR与PCRF通过Sp参考点进行交互。
BBERF(Bearing Binding and Event Report Function)承载绑定及事件报告功能,它是承载绑定、上行承载绑定校验及当Gxx存在时向PCRF(策略与计费规则功能)进行事件报告的策略执行点。
该功能实体位于GW(网关)中,如基于S5/S8接口,使用PMIP(代理移动IP)实现3GPP 接入的S-GW(服务网关),HRPD(高速分组数据)中的HSGW(HRPD服务网关),非3G接入场合下的A-GW(接入网关)。
各个节点功能
Rx 参考点
Rx 是AF 和PCRF 之间的参考点。
Rx会话功能主要实现AF与PCRF之间应用级会话信息的交互功能,如:用于识别业务数据流的IP filter 信息,对不同的业务数据流进行策略控
制和计费。
用于QoS的媒体/应用带宽需求。
由AF发起的Rx会话的功能包含会话信息的初始定制;会话信息的修改;门控过程;AF会话终止;订阅/取消订阅信令路径状态通知过程。
由PRCF发起的Rx会话功能包含业务面IP-CAN会话终止;业务数据流去激活,该过程由PCEF去激活部分导致PCRF发起;信令路径状态的通知过程;IP-CAN类型改变通知过程;接入网络计费信息通知过程。
Gx参考点
Gx是PCEF和PCRF之间的参考点,要实现PCRF 动态控制PCEF的PCC行为的功能,传递PCC决策信令,支持如下功能:
在PCC规则的请求中,PCEF通过Gx接口的以下流程请求PCC规则,PCEF发起的IP-CAN 会话建立,PCEF发起的IP-CAN会话修改,用于对PCEF已请求PCC规则修改。
在PCC规则的定制中,PCRF通过Gx接口的以下流程向PCEF指示PCC规则。
适应于基于IP-CAN承载的、基于SDF的、基于QCI的授权QoS定制,及计费信息的定制。
PCRF能支持对动态PCC规则和预定义PCC规则两种规则的处理;
由PCEF通过Gx发起的IP-CAN会话修改,用于PCEF请求的PCC定制。
而PCEF还通过Gx发起事件报告的指示过程和IP-CAN会话终止的指示过程。
由PCRF通过Gx发起的IP-CAN会话修改,PCRF主动提供的PCC定制过程,应用于AF 触发或者PCRF内部事件触发情形。
PCRF通过Gx发起的IP-CAN会话终止过程。
在PCRF发起事件触发的定制过程,尽可能与PCC规则定制一起进行,也可以独立进行;
此外,Gx还负责PCC规则的异常处理。
Sp参考点
Sp是SPR 和PCRF 之间的参考点。
用于PCRF 向SPR 请求用户订阅的和IP-CAN 传输策略相关的信息,查询基于用户ID,PDN 标识以及可能的IP-CAN 会话的参数。
例如:用户的ID 是IMSI。
当用户订阅信息发生变化时,如果PCRF 订阅了这种通知通能,SPR 会通过这个参考点通知PCRF。
当收到PCRF 发来的取消通知的请求,SPR 停止传送更新的用户信息。
Sp参考点的具体实现国际标准尚未制定完善。
Gxx参考点
Gxx参考点是PCRF应该提供带有相同业务数据流模板的QoS规则,在PCC规则中提供给PCEF。
如果业务数据流是在BBERF中通过,PCRF应该将从PCEF接收的信息提供给BBERF 使业务数据流检测在BBERF的修改通道中。
Gy参考点
Gy是OCS 和PCEF 之间的参考点。
用于基于业务数据流计费时的在线信誉度控制。
Gz参考点
Gz是PCEF 和OFCS 之间的参考点。
用于传递基于业务数据流的离线计费信息。