下一代网络NGN是当前通信标准领域的一个热点研究课题,如何提供端到端的QoS将是NGN的核心问题之一。
用于高级网络的通信和互联网融合的业务和协议TISPAN提出了资源接纳控制子系统1RACS来解决NGN承载网的QoS问题。RACS是NGN的组成部分之一,它将业务
层的资源需求与网络承载层的资源分配相关联。3GPP则提出了策略控制和计费PCC2,来完成资源接纳控制功能。PCC位于业务控制层和接入/承载层之间,针对移动接入网的特性实现一定的QoS控制机制。
TISPAN RACS和3GPP PCC的比较分析
首先,RACS和3GPP PCC对接入网的控制方式是不同的。RACS通过A-RACF控制接入网中的RCEF3GPP PCC只关注IP连接接入网IP-CAN,而IP-CAN可以在多种接入网络中建立。
RACS和PCC对接入技术的支持不尽相同。RACS适用于任何接入类型,但是对于其他接入技术还缺乏具体研究。3GPP PCC独立于接入技术,它适用于任何符合3GPP IP-CAN 定义的接入技术。
其次,3GPP PCC和RACS对终端能力需求不相同。3GPP PCC要求的终端必须支持QoS信令。QoS信令可以是显示的也可以是隐式的。而RACS对终端的QoS信令能力没有严格要求。
再次,3GPP PCC和RACS的接口不同。在TISPAN RACS架构中,Gq'参考点4用于SPDF与AF间基于业务的策略制定信息的交互。Rq参考点位于SPDF与A-RACF之间,SPDF将QoS参数通过Rq发送给A-RACF。Re参考点位于A-RACF与RCEF之间,A-RACF通过Re参考点下发传输层策略。Ia参考点位于SPDF与BGF之间,BGF在SPDF的控制下完成NAT、门控等。
在3GPP PCC架构中,Rx参考点5用于AF与PCRF间应用层会话信息的交互。这些信息被PCRF用作PCC决策输入的一部分。Sp参考点使PCRF可以基于用户标识等参数从SPR获取用户清单信息。Gy参考点位于在线计费系统OCS和PCEF之间,它允许对基于业务数据流的计费进行在线信用额度控制。Gz参考点位于PCEF和OFCS之间,用于基于业务数据流的离线计费信息传送。
另外,修改功能和终止功能流程不同。
Rx上,在修改流程中,AF可以修改以前建立的会话,包括修改业务信息、业务信息协商阶段的指示、PCC规则、门控。当AF收到来自内部或外部的会话释放触发时,AF发送会话终止消息给PCEF。PCRF识别相应的AF会话,识别IP-CAN会话和IP-CAN承载,触发PCEF删除该AF会话的IP流的PCC规则,并回复AF。
Gq'上,在修改流程中,AF可以修改以前建立的会话,包括修改业务信息、门控、传输策略规则、预留生命周期。在终止功能流程上,Gq'参考点支持现有会话的刷新,在这种情况下,AF不必包括业务信息。Rx接口不支持该功能。
异构网络的资源控制体系演进
通过对PCC和RACS的研究比较,可以认为资源控制技术和体系的演进主要分为以下3个步骤:资源控制体系和业务层接口的融合;PCC和RACS的协同工作;可能的PCC和RACS的融合。
1、业务层接口的融合
Gq'是RACS和业务层的接口,Rx是PCC和业务层的接口。 这两个接口融合的意义是可以为业务层提供一个统一的资源控制服务接口,从而使业务层不需要感知RACS和PCC的差异,屏蔽异构网的差异。
Gq'和Rx接口的融合是Harmonized PCC的第一步,具有很大的实用价值。 TISPAN和3GPP在2007年11月召开了联合会议,设立了Gq'/Rx融合的研究项目。
2、RACS与PCC的协同工作
目前,多个RACS系统之间可以相互交互,通信接口规范正在完善中。但是RACS和PCC之间没有相互通信的接口,相互之间不能协调。当用户在异构网络之间切换时,为了保证用户的业务体验质量,需要在多个异构网络中进行QoS连续性控制。即RACS和PCC之间需要相互交互协商以完成资源预留等QoS连续性保证操作。因此,为了实现RACS和3GPP PCC的协同工作,需要对RACS和PCC之间的交互接口进行研究并规范化。这是下一个阶段的标准研究重点,需要3GPP和TISPAN在完成了Gq'/Rx接口融合研究项目后,再联合立项进行研究。
3、可能的PCC和RACS的融合
将PCC和RACS融合为一,是异构网络资源控制技术一个可能的发展方向。
资源控制能够为各类业务提供完善的QoS和动态策略控制保证 实现差异化服务和精细化运营。而异构网络的资源控制更是研究热点,其重要意义和价值在于为各类业务提供跨异构网络的服务质量保证。
异构网络资源控制技术的一个重要方向是Harmonized PCC,其演进将会分阶段进行,最先是业务层接口的融合,然后是PCC和RACS的协同工作以满足固定移动融合FMC业务的QoS需求。■中兴通讯 宋军 尤建洁 兰光华