EPC基本原理-正常呼叫信令详解

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EPC网络语音解决方案

EPC网络语音解决方案

EPC网络语音解决方案一、背景介绍随着信息技术的快速发展,语音通信在我们生活和工作中扮演着重要的角色。

为了满足人们对高质量、高效率语音通信的需求,EPC(Evolved Packet Core)网络语音解决方案应运而生。

本文将详细介绍EPC网络语音解决方案的定义、特点、架构和优势。

二、定义EPC网络语音解决方案是一种基于EPC网络的语音通信解决方案,它利用IP网络和VoLTE(Voice over LTE)技术,实现高质量、高效率的语音通信服务。

EPC网络语音解决方案不仅可以提供传统的语音通话功能,还支持丰富的增值业务,如高清语音、多方通话、视频通话等。

三、特点1. 高质量语音:EPC网络语音解决方案采用AMR-WB(Adaptive Multi-Rate Wideband)编解码技术,支持宽带高清语音,提供更加清晰、自然的语音质量。

2. 高效率通信:EPC网络语音解决方案利用VoLTE技术,将语音信号转换为IP数据包进行传输,实现了语音和数据的统一传输,提高了网络利用率和通信效率。

3. 丰富的增值业务:EPC网络语音解决方案支持多方通话、视频通话、语音信箱、实时位置共享等增值业务,满足用户多样化的通信需求。

4. 兼容性强:EPC网络语音解决方案与传统2G/3G网络兼容,可以实现无缝漫游和平滑过渡,保证用户在不同网络环境下的通信质量和体验。

四、架构EPC网络语音解决方案主要由以下几个组件构成:1. VoLTE终端:支持VoLTE技术的智能手机、平板电脑等终端设备,可实现高质量语音通话和增值业务。

2. VoLTE服务器:包括呼叫控制服务器(CSCF)、媒体资源功能服务器(MRFC)、媒体资源处理服务器(MRFP)等,负责语音通话的呼叫控制、媒体处理和转发等功能。

3. IP多媒体子系统(IMS)核心网:包括主叫方和被叫方的IMS核心网,负责VoLTE终端的注册、鉴权、会话管理等功能。

4. EPC核心网:包括移动性管理实体(MME)、服务网关(SGW)、数据网关(PGW)等,负责用户数据的传输和控制。

EPC网络语音解决方案

EPC网络语音解决方案

EPC网络语音解决方案EPC网络语音解决方案是一种基于EPC(Enhanced Packet Core)网络的语音通信解决方案。

该解决方案旨在提供高质量、高效率的语音通信服务,以满足用户对语音通信的需求。

一、背景介绍随着移动通信技术的不断发展,人们对语音通信的需求也日益增加。

传统的语音通信主要依赖于电路交换网络,但随着数据业务的快速增长,电路交换网络已经无法满足用户对语音通信的需求。

为了解决这一问题,EPC网络语音解决方案应运而生。

二、EPC网络语音解决方案的特点1. 基于IP网络:EPC网络语音解决方案采用IP网络作为语音通信的传输介质,可以充分利用现有的网络资源,提高网络利用率。

2. 高质量语音通信:EPC网络语音解决方案采用先进的语音编解码算法,能够提供高质量的语音通信服务,保证语音的清晰度和稳定性。

3. 高效率语音传输:EPC网络语音解决方案采用分组交换技术,将语音数据分成小的数据包进行传输,提高了网络的传输效率,减少了传输延迟。

4. 灵活的业务支持:EPC网络语音解决方案支持多种业务,如语音通话、语音会议、语音留言等,满足不同用户的需求。

5. 安全可靠:EPC网络语音解决方案采用安全加密技术,保护用户的通信隐私,确保通信的安全可靠。

三、EPC网络语音解决方案的实施步骤1. 网络规划与设计:根据用户需求和网络环境,进行网络规划和设计,确定网络拓扑结构、设备配置和带宽需求等。

2. 网络建设与部署:根据网络规划和设计方案,进行网络设备的采购、安装和调试,完成网络的建设和部署。

3. 语音业务接入:将语音业务接入EPC网络,配置语音网关和语音服务器,实现语音通信的接入和转换。

4. 语音业务管理:配置语音业务管理系统,对语音业务进行监控和管理,包括用户管理、业务配置和故障处理等。

5. 语音质量优化:通过网络优化和参数调整等手段,提高语音通信的质量和效率,确保用户的良好体验。

6. 语音业务扩展:根据业务发展需求,进行语音业务的扩展和升级,提供更多的功能和服务。

信令简介与典型呼叫流程

信令简介与典型呼叫流程

信令简介与典型呼叫流程典型的呼叫流程中,信令起着至关重要的作用。

在一个典型的呼叫流程中,通常包括发起呼叫、呼叫路由、接听呼叫、建立通信连接、通话结束等步骤。

信令在这些过程中负责协调各种网络实体之间的交互,以确保呼叫能够顺利进行。

在信令中,呼叫发起方首先向信令服务器发送一个呼叫请求。

这个呼叫请求包含了呼叫发起方的身份信息、呼叫目的地的身份信息以及其他相关信息。

信令服务器收到呼叫请求后,会根据呼叫目的地的身份信息进行路由,选择合适的通信路径进行连接。

当呼叫被接通后,信令服务器会向呼叫双方发送一条建立通信连接的消息。

接听方收到这个消息后,可以开始进行通话。

在通话过程中,信令仍然发挥重要的作用。

在通话结束时,呼叫双方可以向信令服务器发送一个通话结束的消息,信令服务器收到这个消息后会将通信连接断开。

信令在这个过程中起着协调和控制的作用,确保通话的正常进行和结束。

除了基本的呼叫流程,信令还包括了其他一些重要的功能,例如追踪、身份验证、安全加密等。

这些功能可以帮助网络管理者更有效地管理通信连接,确保通信的安全和可靠。

总的来说,信令在通信网络中起着非常重要的作用。

它们为通话提供了必要的控制和协调,确保呼叫的顺利进行和结束。

信令协议的设计和实现对于通信网络的可靠性、安全性和性能都有很大的影响。

因此,对于通信网络中的信令协议的研究和发展是非常重要的。

希望通过上述的介绍,读者对信令协议有了更深入的了解。

在今后的通信网络工作中,我们应该更加注重信令的设计和实现,确保通信网络可以更好地提供高质量的通信服务。

EPC技术原理

EPC技术原理

商用EPC的主要运营商: 美国Verizon、AT&T 日本NTT DoCoMo、SoftBank 德国O2、Vodafone、… 西班牙Telefonica
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目录

EPC引入背景

EPC基本原理

EPC关键技术
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目录

EPC基本原理 1.网络架构 2.系统特点 3.基本概念
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EPC网络架构
UTRAN SGSN GERAN S3 S1-MME S6a MME S11 LTE-Uu UE E-UTRAN S1-U S10 S12 S4 Serving Gateway S5 Gx PDN Gateway SGi PCRF Rx Operator's IP Services (e.g. IMS, PSS etc.) HSS
GTPv2-C 控制面
S10 S11 S6a
Diameter
Gx Rx S1-U
用户面
GTPv1-U S12 S4 GTPv2-C GTPv1-U S5/S8
控制面 +用户面
与2G/3G分组域的网元和接口映射
SMS-GMSC SMS-IWMSC E Gd MSC/VLR A R TE MT Iu Uu UTRAN Gb TE R MT Um SGSN BSS Gn Gp CGF GGSN Other PLMN Signalling Interface (including SMS) Signalling and Data Transfer Interface Gf EIR Gs Iu SGSN Gn Ga D Ge Gr HLR Gc Gi GGSN Ga Billing System PDN TE C SMS-SC gsmSCF

EPC基本原理

EPC基本原理

TAI:TrackingAreaIdentity
TAI=MCC+MNC+TAC(TrackingAreaCode)
第16页
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网元选择(eNB选择MME)
如果eNodeB收到的Attach消息中携带有GUTI信息,eNodeB 从GUTI得到GUMMEI信息(之前服务该UE的oldMME的标识) ,eNodeB判断是否在该oldMME的范围内,如果在,eNodeB 向该MME发送attach请求,如果不在,eNodeB为该UE重新选 择一个MME。
GUTI:GlobalUniqueTemporaryUEIdentity
GUTI= GUMMEI+M-TMSI----4G
=
(MCC+MNC+MMEI)+M-TMSI
=
(MCC+MNC+(MMEGI+MMEC))+M-TMSI
=
(MCC+MNC+MMEGI)+S-TMSI
寻呼UE时,使用的是S-TMSI
第4页
4
EPC逻辑网元
eNodeB
MME
S-GW PDN-GW
MME
• 移动性管理 • 会话管理 • 用户鉴权和密钥管理 • NAS信令的加密和完整性保
护 • S-GW及P-GW选择 • 切换过程中的MME/SGSN
选择 • 信令面合法监听 • TAIList的分配和管理
ServingGateway
S1-U S-GW
PDN-GW
Rx
SGi Operator’s IPService
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3GPP漫游-用户面由本地疏导、AF由归属域提供

EPC网络语音解决方案

EPC网络语音解决方案

EPC网络语音解决方案EPC网络语音解决方案是一种基于网络的语音通信技术,它提供了高质量、高可靠性的语音通话服务。

该解决方案结合了EPC(Enhanced Packet Core)网络和语音通信技术,为用户提供了更好的语音通信体验。

EPC网络语音解决方案的主要特点包括以下几个方面:1. 高质量语音通话:EPC网络语音解决方案采用了先进的语音编解码技术,能够提供高质量的语音通话效果。

无论是在固定网络还是挪移网络环境下,用户都可以享受到清晰、流畅的语音通信体验。

2. 高可靠性:EPC网络语音解决方案采用了分布式架构,具有高度的可靠性和稳定性。

即使在网络拥堵或者故障的情况下,用户仍然能够保持稳定的语音通话连接,不会浮现中断或者质量下降的情况。

3. 多媒体支持:EPC网络语音解决方案不仅支持语音通话,还支持多媒体通信。

用户可以通过该解决方案进行语音通话、视频通话、实时消息传输等多种通信方式,满足不同场景下的通信需求。

4. 网络互通性:EPC网络语音解决方案具有良好的网络互通性,可以与其他网络进行无缝对接。

无论是与传统的电信网络还是与互联网进行通信,用户都可以通过该解决方案实现互联互通。

5. 灵便可扩展:EPC网络语音解决方案具有灵便可扩展的特点,可以根据用户需求进行定制化的部署。

无论是小型企业还是大型运营商,都可以根据自身情况选择合适的解决方案,并随着业务的发展进行扩展。

为了实现EPC网络语音解决方案,需要进行以下几个步骤:1. 网络规划和设计:根据用户需求和网络环境,进行网络规划和设计工作。

包括确定网络拓扑结构、选择适当的网络设备和协议等。

2. 网络建设和部署:根据网络规划和设计,进行网络建设和部署工作。

包括网络设备的安装和配置、网络连接的建立等。

3. 语音通信系统的部署:根据用户需求,选择合适的语音通信系统,并进行系统部署工作。

包括服务器的安装和配置、用户终端的接入等。

4. 系统测试和优化:完成系统部署后,进行系统测试和优化工作。

epc原理

epc原理

epc原理EPC原理。

EPC(Electronic Product Code)是一种用于物联网和供应链管理的标识系统,它使用RFID(Radio Frequency Identification)技术来对产品进行唯一标识。

EPC原理是指EPC系统的工作原理和核心概念,下面将对EPC原理进行详细介绍。

首先,EPC系统由EPC编码、EPC标签和EPC读写器组成。

EPC编码是一种用于唯一标识产品的编码体系,它由EPC头部和EPC产品序列号组成。

EPC头部用于标识EPC编码的版本和类型,而EPC产品序列号则用于唯一标识具体的产品。

EPC标签是将EPC编码存储在RFID芯片中的标签,它可以被附着在产品上。

EPC 读写器是用于读取和写入EPC标签中的信息的设备,它可以通过RFID技术与EPC标签进行通信。

其次,EPC系统通过EPC编码和EPC标签实现对产品的唯一标识。

当产品被附着上EPC标签后,EPC编码中的唯一产品序列号就成为了该产品的唯一标识。

通过EPC读写器,可以对EPC标签进行读取和写入操作,从而实现对产品信息的获取和更新。

这样,无论是在生产、物流还是零售环节,都可以通过EPC系统对产品进行跟踪和管理。

此外,EPC系统还支持对产品信息的实时获取和追溯。

通过EPC读写器,可以实时获取EPC标签中的产品信息,包括生产日期、批次信息、物流信息等。

这样,可以及时了解产品的状态和位置,提高供应链的可见性和透明度。

同时,EPC系统还支持对产品的追溯,当产品出现质量问题时,可以通过EPC系统快速定位和召回受影响的产品,保障消费者的权益。

总的来说,EPC原理是通过EPC编码、EPC标签和EPC读写器实现对产品的唯一标识和信息管理,从而提高供应链的效率和可视性。

EPC系统的应用可以帮助企业实现对产品的精准管理和追溯,提升整体运营效率和客户满意度。

随着物联网技术的不断发展,EPC系统将在更多领域得到应用,为各行业带来更多的商机和机遇。

EPC网络语音解决方案

EPC网络语音解决方案

EPC网络语音解决方案【摘要】EPC系统是纯分组网络,不提供电路域业务,在部署LTE网络时,电路域业务如何有效实现,是各运营商急需考虑的问题。

本文主要介绍三种语音解决方案及其特点。

【关键词】LTE;EPC;多模终端;CS Fall Back;SR-VCC一、EPC基本概念和系统特点SAE(System Archiecture Evolution)是3GPP在研究无线网的长期演进LTE(Long term Evolution)同时,对系统架构方面的演进研究。

此系统已经具备4G 通信技术的特征,因此被称为“准4G技术”。

LTE是3GPP演进到R8时的网络结构,是HSPA的后续演进目标。

由于LTE 架构是完全建立在分组域之上的,LTE的系统也被成为EPS(Evolved Packet Sytem),SAE也被称为EPC(Evolved Packet Core)。

EPC系统的主要网元包括移动管理实体(MME)、服务网关(Serving Gateway)、公共数据网关(PDN Gateway)、策略和计费规则功能(PCRF)、归属用户服务器(HSS)等。

EPC与现有GPRS网络对比,其中一个主要特点就是控制面与用户面分离,使得用户的数据传送时延缩短,操作维护也更加简单。

EPC系统中的MME跟SGSN位置相似,都处于控制面,S-GW相当于SGSN的用户面部分功能,P-GW 则相当于原GGSN的功能。

3GPP组织SAE/EPC项目的目标是:制定一个以高速率、低延迟、数据分组化、支持多种无线接入技术为特征的,具有可移植性的3GPP系统架构。

EPC网络的主要特征还有:针对不同接入技术,提供端到端的QoS;全分组域组网,支持IP宽带业务、不提供电路域业务;支持多种接入技术,包括非3GPP接入方式;简化网络结构和协议标准,无线网络扁平化;高数据传输速率;优化信令流程,减少网络时延,缩短接续时间,提升网络性能。

二、EPC网络语音解决方案EPC系统是纯分组网络,不提供电路域业务,在部署LTE网络时,电路域业务如何有效实现,是各运营商急需考虑的问题。

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EPC系统原理-正常呼叫信令详解鲜枣课堂目录EPC系统原理-正常呼叫信令详解 (2)1LTE的背景 (2)2EPC系统的网络结构 (2)3EPC系统的基本呼叫信令流程 (4)3.1附着流程 (4)3.2分离流程 (5)3.2.1UE发起的分离流程 (6)3.2.2MME发起的分离流程 (7)3.2.3HSS发起的分离流程 (8)3.3跟踪区位置更新流程 (8)3.3.1SGW改变的跟踪区更新流程 (9)3.3.2SGW不变的跟踪区更新流程 (10)3.4业务请求流程 (11)3.4.1UE触发业务请求流程 (11)3.4.2网络侧触发业务请求流程 (12)3.4.3网络侧下行数据触发业务请求流程 (13)3.5寻呼流程 (14)3.6专有承载业务流程 (15)3.6.1专有承载建立流程 (15)3.6.2专有承载修改流程 (16)3.6.3专有承载删除流程 (18)3.7切换流程 (19)3.7.1SGW没有改变的X2口切换 (20)3.7.2SGW改变的X2口切换 (20)3.7.3基于S1的切换 (21)4名词术语及缩略语 (23)EPC系统原理-正常呼叫信令详解1 L TE的背景随着移动通信技术的不断成熟和用户需求的不断提升,宽带无线接入的概念开始被越来越多的运营商和用户关注。

相比较于WiFi(Wireless Fidelity,无线保真)和WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access,全球微波接入互操作性)等无线接入方案的迅猛发展,3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)、HSDPA(HighSpeed Downlink Packet Access,高速下行分组接入)、HSUPA(High Speed Uplink PacketAccess,高速上行分组接入)虽然在支持移动性和QoS(Quality of Service,服务质量)方面有较大优势,但是在无线频谱利用率和传输时延等方面有所落后。

此外,一方面目前的数据类业务种类繁多且数据量大,对空口的数据传输数率提出了更高的要求;另一方面OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用技术)技术为核心的无线接入技术逐渐成熟,大幅度提升空口速率可以变为现实。

目前WCDMA提供的2 Mbit/s,HSDPA提供的14.4 Mbit/s峰值速率已经无法满足需求。

为此3GPP在2004年底决定使用现在为3G分配的频段,采用新的技术来进行网络演进,并为此制定了长期演进计划LTE(Long Term Evolution,长期演进)。

2 EPC系统的网络结构图2-1 EPC的网络结构图2-1所示为EPC的网络结构,其中UE(User Equipment,用户设备)UE为终端用户完成各种数据业务和其他业务的载体,负责存储UE相关信息,完成无线资源管理功能、移动性管理功能、安全功能和承载管理功能。

E-UTRAN(Evolved UTRAN,演进的无线接入网)E-UTRAN可以提供更高的上下行速率,更低的传输延迟和更加可靠的无线传输。

E-UTRAN中包含的网元是eNodeB(Evolved NodeB,演进的NodeB),为终端的接入提供无线资源。

MME(Mobility Management Entity,移动管理实体)MME为控制面功能实体,临时存储用户数据的服务器,负责管理和存储UE相关信息,比如UE用户标识、移动性管理状态、用户安全参数,为用户分配临时标识。

当UE驻扎在该跟踪区域或者该网络时负责对该用户进行鉴权,处理MME和UE之间的所有非接入层消息。

SGW(Serving Gateway,服务网关)SGW为用户面实体,负责用户面数据路由处理,终结处于空闲状态的UE(用户终端设备)的下行数据,管理和存储UE的承载信息,比如IP承载业务参数和网络内部路由信息。

PGW(PDN Gateway,分组数据网网关)PGW负责UE接入PDN的网关,分配用户IP地址,同时是3GPP和非3GPP接入系统的移动性锚点。

用户在同一时刻能够接入多个PDN GW。

PCRF(Policy and Charging Rule Functionality,策略和计费规则功能实体)PCRF功能实体主要根据业务信息和用户签约信息以及运营商的配置信息产生控制用户数据传递的QoS(Quality of Service,服务质量)规则以及计费规则。

该功能实体也可以控制接入网中承载的建立和释放。

S3/S4 SGSN(Service GPRS Supporting Node,服务GPRS支持节点)S3/S4 SGSN为临时存储用户数据的服务器,负责管理和存储UE相关信息,如UE用户标识、移动性管理状态、用户安全参数等,为用户分配临时标识,完成用户安全功能,完成用户移动性管理功能和会话管理功能,处理SGSN和UE之间的所有非接入层消息。

HSS(Home Subscriber Server,归属用户服务器)HSS存储并管理用户签约数据,包括用户鉴权信息、位置信息及路由信息。

UTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network,统一的陆地无线接入网络)UTRAN为第三代移动通讯网络(3G)的无线接入网络,为终端的接入提供无线资源。

GERAN(GSM EDGE Radio Access Network,GSM/EDGE无线接入网)GERAN是GPRS/EDGE的无线接入网络,为终端的接入提供无线资源。

3 EPC系统的基本呼叫信令流程3.1 附着流程附着流程是用户注册到LTE网络上的流程,是用户开机后的第一个过程,是后续所有流程的基础。

在附着过程中,MME会为用户建立一个默认承载,也会对用户进行鉴权,如果用户是首次附着到LTE网络上则必须鉴权。

附着流程完成之后,同时激活了一个默认承载,用户可以通过LTE网络访问数据业务和其它业务。

图3-1所示为EPS的附着流程图3-1 eps附着流程业务流程的简要介绍如下所示:1. UE发送Attach Request消息给MME,触发附着流程。

2. 如果UE通过GUTI识别并且分离后MME已经改变,新MME向老的MME/SGSN获取IMSI。

3. 如果UE通过GUTI识别并且分离后MME已经改变,并且向老的MME/SGSN获取IMSI失败,则向UE获取IMSI。

4. MME和UE完成安全功能。

5. MME完成IMEI检查功能。

6. 如果UE在Attach Request消息中设置了加密选项传输标识,则MME从UE获取APN或PCO或APN和PCO信息都获取。

7. MME完成用户的位置更新过程,同时获取用户的签约数据。

8. MME选择PGW和SGW,通知SGW/PGW建立会话和承载上下文。

9. PGW和PCRF之间执行IP-CAN会话建立过程,从而获得UE默认PCC规则。

10. MME通知eNodeB建立上下文,同时通知UE Attach Accept。

11. UE发送Attach Complete消息给MME,确认附着过程完成。

12. MME把eNodeB用户面信息通知给SGW。

13. 如果请求类型没有指示切换,签约数据指示用户被允许切换到非3GPP接入,并且如果MME选择的PGW不同于HSS签约的PDN上下文中的PGW标识,MME发送通知请求消息给HSS,让HSS保存APN和PGW标识对。

3.2 分离流程分离流程是用户从LTE网络上注销的流程,包括:a. UE发起的分离流程。

b. MME发起的分离流程。

c. HSS发起的分离流程。

从是否需要显式通知UE分离,分离流程可分为显式的分离流程和隐式的分离流程,以便达到是否需要显式通知UE分离的目的。

a. MME和UE之间有显式的分离消息的分离流程为显式的分离流程。

b.MME检测到UE长时间没有和LTE网络交互,MME发起的分离流程,这一流程MME不会通知UE,为隐式的分离流程。

在分离过程中,会删除为用户建立的所有承载,释放无线资源,删除移动性管理上下文或把移动性管理上下文状态置为注销态。

分离流程完成之后,用户从LTE网络的注销并同时删除用户所有的承载,分离完成后,用户不能再通过LTE网络访问数据业务和其它业务.UE发起的分离流程图3-2所示为UE发起的分离流程图3-2 UE发起的分离流程业务流程的简要介绍如下所示。

1. UE发送Detach Request消息给MME,触发分离流程。

2. MME通知SGW/PGW删除会话和承载上下文。

3. PGW和PCRF之间执行IP-CAN会话结束过程。

4. 如果关机指示分离不是关机引起的,MME发Detach Accept消息通知UE接受分离。

5. MME和eNodeB完成信令连接释放。

6. MME接收到SGW发送的删除会话响应消息之后,如果签约数据指示用户被容许切换到非3GPP接入并且MME上配置了分离通知对应的HSS,则通知对应的HSS删除UE的所有APN 和PGW标识对,HSS删除UE的所有APN和PGW标识对。

MME发起的分离流程图3-3所示为MME发起的分离流程,业务流程的简要介绍如下所示。

1. 如果MME发起显式分离,需要发送Detach Request消息给UE,触发MME发起分离流程。

如MME检测到和UE长时间没有通讯,MME隐式分离UE,不需要发送DetachRequest 消息给UE。

2. MME通知SGW/PGW删除会话和承载上下文。

3. PGW和PCRF之间执行IP-CAN会话结束过程。

4. 如果是MME发起的显式分离流程,UE给MME发送Detach Accept消息。

5. MME和eNodeB完成信令连接释放。

6. MME接收到SGW发送的删除会话响应消息之后,如果签约数据指示用户被容许切换到非3GPP接入并且MME配置分离通知HSS,MME通知HSS删除UE的所有APN和PGW标识对,HSS删除UE的所有APN和PGW标识对。

图3-3 MME发起的分离流程HSS发起的分离流程图3-4所示的为HSS发起的分离流程图3-4 HSS发起的分离流程业务流程的简要介绍如下所示。

1. HSS发送取消位置消息给MME,取消类型设置为签约撤销,触发分离流程。

2. MME发起显式分离,向UE发起分离请求。

3. MME通知SGW/PGW删除会话和承载上下文。

4. PGW和PCRF之间执行IP-CAN会话结束过程。

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