ES2938314T3 - Mejoras al proceso de selección de e-PDG en un equipo de usuario en un país visitado - Google Patents

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Laurent Thiebaut
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Abstract

Una realización de la invención es un equipo de usuario UE, configurado para realizar una consulta de DNS con el fin de obtener una lista de PLMN locales de un país que está visitando el UE. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Mejoras al proceso de selección de e-PDG en un equipo de usuario en un país visitado
La presente invención se refiere en general a un equipo de usuario, a un método y a un programa de software informático. Pueden encontrarse descripciones de redes y sistemas móviles en la bibliografía, tal como, en particular, en las especificaciones técnicas publicadas por organismos de normalización tales como, por ejemplo, 3GPP (proyecto de asociación de 3a generación).
Un ejemplo de sistema móvil de 3GPP es el EPS (Sistema de paquetes evolucionado). En un sistema tal como EPS, un equipo de usuario UE tiene acceso a una red de EPS que proporciona servicios de comunicación (incluyendo proporcionar conectividad de IP). La red de EPS comprende una red medular denominada EPC (Núcleo de paquetes evolucionado) a la que se puede acceder no solo mediante acceso de 3GPP, sino también mediante acceso no de 3GPP. Un ejemplo de acceso no de 3GPP típico, que se considerará más particularmente a continuación, es el acceso de WLAN. El acceso de WLAN a EPC se especifica en particular en la TS de 3GPP 23.402 y en la TS de 3GPP 24.302. En el caso de acceso de WLAN no fiable, se establece un túnel de IPSec entre el UE y una puerta de enlace de datos por paquetes evolucionada ePDG, para asegurar que el UE y la red pueden comunicarse de una manera segura. El procedimiento para la selección de una ePDG por el UE se especifica en particular en la TS de 3GPP 23.402 y en la TS de 3GPP 24.302. Se pueden encontrar antecedentes de la técnica en el documento WO 2012/168146 A1
Es importante que se seleccione una ePDG apropiada para un acceso de WLAN no fiable al EPC. Como es reconocido por los inventores de la presente invención y como se explicará con más detalle más adelante, es necesario mejorar el procedimiento para la selección de una ePDG por el UE, como se especifica actualmente. En particular, existe la necesidad de mejorar la selección de una ePDG en un país en el que está ubicado un equipo de usuario UE.
Las realizaciones de la presente invención abordan esta necesidad.
También existe la necesidad de mejorar la determinación de los números de emergencia locales en un país en el que está ubicado un equipo de usuario UE.
Más en general, existe la necesidad de mejoras para dar servicio a un equipo de usuario UE en un país visitado en un sistema de comunicación móvil.
La presente invención se refiere a un equipo de usuario, a un método y a un programa de software informático como se expone en las reivindicaciones 1, 6 y 11. En las reivindicaciones dependientes se describen realizaciones adicionales. Ahora se describen algunas realizaciones de aparatos y/o métodos según realizaciones de la presente invención, sólo a modo de ejemplo, y con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
La figura 1 pretende ilustrar, de una manera simplificada, un ejemplo de información usada para la selección de ePDG según unas primeras realizaciones de la invención,
la figura 2 pretende ilustrar, de una manera simplificada, un ejemplo de información usada para la selección de ePDG según unas segundas realizaciones de la invención,
la figura 3 pretende ilustrar, de una manera simplificada, un ejemplo de información usada para la selección de ePDG según unas terceras realizaciones de la invención.
Se observa que cualquier referencia a la invención, realización o ejemplo divulgado en la descripción y en los dibujos, pero que no esté cubierto por las reivindicaciones, debe considerarse presentada solo con fines ilustrativos.
Abreviaturas
DNS Sistema de nombres de dominio
EPC Núcleo de paquetes evolucionado
ePDG Puerta de enlace de datos por paquetes evolucionada
EPS Sistema de paquetes evolucionado
FQDN Nombre de dominio completamente cualificado
HPLMN PLMN local
IMS Subsistema multimedios de IP
MCC Código de país móvil
MNC Código de red móvil
P-CSCF Función de control de sesión de llamada de intermediario
PLMN Red móvil terrestre pública
EU Equipo de usuario
VPLMN PLMN visitada
WLAN Red de área local inalámbrica
Descripción de diversos aspectos y/o realizaciones de la invención
Cuando un UE con capacidad de WLAN se conecta a través de un acceso de 3GPP a una RPLMN de 3GPP (HPLMN o VPLMN), se especifica según el artículo 4.5.4 de la TS 23.402 (véase la versión v13.4.0) que el UE selecciona una ePDG en esa RPLMN o en su HPLMN.
Cuando el UE no está conectado a través de un acceso de 3GPP a una PLMN de 3GPP, se especifica que el UE deberá seleccionar una ePDG en el país en el que está ubicado construyendo un FQDN de identificador de operador correspondiente (con MCC y MNC como se especifica en la TS 23.003). Pero una condición es que la PLMN seleccionada deberá estar en la “ información de selección de ePDG” (véase 4.5.4.4, viñeta 2)a)), que no incluye todas las PLMN que tienen acuerdos de itinerancia para WLAN no fiables con la HPLMN del UE sino solo las PLMN obligatorias y preferidas (es decir las PLMN locales para las que la HPLMN ha decidido que es obligatorio o que se prefiere que el UE seleccione una ePDG en esa PLMN). Esa “ información de selección ePDG” ha sido proporcionada previamente al UE por su HPLMN. Para la intercepción legal, las autoridades de regulación del país local pueden obligar que un UE en el país deba seleccionar una ePDG en ese país. En ese caso, el algoritmo para seleccionar una ePDG debe permanecer independiente de la información procedente de otros países. Esto incluye no depender de la “ información de selección de ePDG” puesto que esta información es proporcionada por la HPLMN (y puede contradecir el requisito de seleccionar una ePDG en el país visitado).
Otro caso de uso en el que el UE debe seleccionar una ePDG en el mismo país en el que está ubicado es para llamadas de emergencia a través de WiFi cuando el UE no está conectado a ninguna PLMN de 3GPP.
En algunas realizaciones:
Se supone que el UE es capaz de determinar el país en el que está ubicado. La idea es posibilitar que un UE con capacidad de WLAN obtenga, a través de nueva información adicional en la información de selección de ePDG y/o a través de una o más consultas de DNS, una lista de PLMN “ locales” (es decir, las PLMN que están en el país en el que está ubicado el UE) que tienen acuerdos de itinerancia para un acceso de WLAN no fiable con la HPLMN del UE, es decir, a las que pertenecen una o más ePDG que pueden autenticar y autorizar un(os) UE desde la HPLMN del UE. Los servidores de DNS son públicos (accesibles desde cualquier parte en Internet).
Con el conocimiento de que las PLMN locales tienen acuerdos de itinerancia para un acceso de WLAN no fiable con la HPLMN del UE, el Ue puede intentar establecer un túnel de IPSec según el subartículo 7.2.2 de la TS 24.302 a una ePDG que es operada por una de estas PLMN.
Pueden distinguirse tres alternativas, denominadas Alternativa 1, Alternativa 2, Alternativa 3.
Las realizaciones y/o aspectos de la invención relacionados con estas diferentes alternativas pueden describirse de la siguiente manera.
Alternativa 1
Una alternativa es ampliar los atributos de cada PLMN en la información de selección de ePDG “obligatoria, preferida” con “ no preferida” . Esto permite conocer qué PLMN tienen acuerdos de itinerancia con la HPLMN del UE.
En esta alternativa, o bien el UE ya conoce la lista de MCC del país en el que está ubicado, o bien necesita consultar un DNS público para obtener la lista completa de las PLMN (MCC y MNC) del país. Los registros de DNS correspondientes son gestionados por una administración central
La entrada es un FQDN que incluye el MCC (o uno de los MCC) del país en el que está ubicado el UE. La salida es la lista de identidades de las PLMN del país (MCC y MNC). El registro de recursos es un registro de NAPTR. A continuación, el UE intenta establecer un túnel de IPSec según el subartículo 7 de la TS 24.302 a una ePDG que es operada por alguna PLMN en la lista anterior si la PLMN se configura en la información de selección de ePDG. Esta alternativa implica dependencia de la HPLMN puesto que la información de selección de ePDG es proporcionada por la HPLMN, pero evita una consulta de DNS posterior como en la alternativa 2. Si - debido a una configuración incorrecta - una PLMN no es proporcionada por la HPLMN en la información de selección de ePDG, el UE simplemente no intentará seleccionar la ePDG en esa PLMN, pero no causa un perjuicio puesto que el UE no intentará seleccionar una ePDG en su HPLMN.
Alternativa 2
Similar a la alternativa 1 pero la información de selección de ePDG no se mejora con “ no preferida” . En este caso, el UE no conoce todos los acuerdos de itinerancia puesto que la información de selección de ePDG no contiene las “ PLMN no preferidas” .
El UE consulta en primer lugar un DNS público para obtener la lista de PLMN locales (MCC y MNC) del país exactamente como en la alternativa 1 pero incluso si conoce todos los MCC del país.
Existe la necesidad de un segundo conjunto de consultas (de DNS) para mantener solo la lista de PLMN locales que tienen acuerdos de itinerancia para un acceso de WLAN no fiable con la HPLMN del UE (para descartar las PLMN locales que no tienen tal acuerdo dentro de la lista de PLMN recuperada por la primera consulta de la alternativa 1). Este segundo conjunto de consultas corresponde a consultas de DNS que se dirigen a un FQDN que incluye:
- El MCC y el MNC de una PLMN local en el país visitado;
- El MCC y el MNC de la HPLMN del UE.
La salida de cada consulta de DNS en cada PLMN local es
• Un fallo si la PLMN local no tiene acuerdos de itinerancia para un acceso de WLAN no fiable con la HPLMN del UE;
• un FQDN (que puede depender de la HPLMN del UE) que permite obtener adicionalmente una lista de ePDG de la PLMN local que puede dar servicio a usuarios de la HPLMN. Esto evita que la VPLMN tenga que configurar la lista de direcciones de IP de ePDG para cada una de las HPLMN con las que tiene un acuerdo de itinerancia.
Alternativa 3
Otra alternativa es que el UE consulte directamente un DNS que devuelve la lista de PLMN que tienen un acuerdo de itinerancia para WLAN no fiable con la HPLMN del UE.
La entrada del DNS es un FQDN que incluye:
- El MCC y el MNC de la HPLMN del UE;
- El MCC (o uno de los MCC) del país en el que está ubicado el UE (se supone que el UE puede conocer el país en el que está ubicado).
La salida del DNS es una lista de identidades (MCC y MNC) de las PLMN del país que tienen acuerdos de itinerancia para un acceso de WLAN no fiable con la HPLMN del UE. Esa lista puede ordenarse.
Esta característica, por ejemplo, ha de usarse
• cuando el UE ha recibido instrucciones de que, en el país local en donde está acampando actualmente, deberá usar solo unas ePDG que son locales en el país (permitiendo por lo tanto una intercepción legal en el país local) o para llamadas de emergencia a través de WLAN.
Las realizaciones y/o aspectos de la invención relacionados con estas diferentes alternativas pueden describirse adicionalmente de la siguiente manera.
Cuando un UE con capacidad de WLAN puede determinar el país en el que está ubicado y el UE está intentando realizar una llamada de emergencia a través de WiFi o el UE ha recibido instrucciones de que, en el país en donde está acampando actualmente, deberá usar solo unas ePDG que están ubicadas en el país, y si el UE no está conectado a través de un acceso de 3GPP a una PLMN de 3GPP (o si el UE no ha logrado ser atendido por una ePDG de la RPLMN que le da servicio a través de un acceso de 3GPP), el UE selecciona una ePDG en una PLMn en este país como sigue:
Como una primera alternativa:
1) Como un primer aspecto de la invención, en algunas realizaciones, esta alternativa supone que el atributo de cada PLMN en la información de selección de ePDG especificada en la TS 23.402 (§4.5.4.3) “obligatoria” , “preferida” se mejora con el valor “no preferida” . Una PLMN “ no preferida” configurada en la información de selección de ePDG es una PLMN para la que se permite la selección de una ePDG en la VPLMN (si se requiere que el UE seleccione una ePDG local) para la que se prefiere la selección de una ePDG en la HPLMN (si no se requiere que el UE seleccione una ePDG local).
2) El UE detecta el país en el que está ubicado y determina uno de los MCC del país (un país puede tener varios MCC https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobile country code);
3) Como un segundo aspecto de la invención, en algunas realizaciones, el UE (por ejemplo, si no conoce la lista de MCC del país) intenta obtener una lista de PLMN locales (es decir una lista de Pl m N en el país en el que está ubicado el UE) realizando una consulta de DNS en un FQDN de entrada que contiene “ mcc<MCC>” a un servidor de DNS de NAPTR público que devuelve una lista de FQDN que contiene, cada uno, un “ mnc<MNC>.mcc<MCC>” de una PLMN local; El dominio del FQDN de entrada no corresponde a un operador individual ya que es probable que el registro de DNS correspondiente no sea gestionado por un operador individual (podría ser gestionado por GSMA)
4) El UE intenta establecer un túnel de IPSec según el subartículo 7 de la TS 24.302 a una ePDG que es operada por alguna PLMN en la lista anterior si la PLMN local se configura en la información de selección de ePDG (puesto que la itinerancia de ePDG se “garantiza” con las PLMN en la información de selección de ePDG);
La TS de 3GPP 23.003 proporciona un anexo informativo D “Applicability and use of the 3gppnetwork.org" domain name” (“Aplicabilidad y uso del nombre de dominio “ .3gppnetwork.org” ) que puede usarse para construir un FQDN. Una regla de este anexo es que un DNS gestionado por un operador identificado por mnc<MNC>.mcc<MCC> puede ser contactado por un UE usando un FQDN con la forma “<id_servicio>.mnc<MNC>.mcc<MCC>.pub.3gppnetwork.org” . Por lo tanto, un DNS público que no es gestionado por un operador específico debería usar otra forma.
Como un ejemplo para esa alternativa, el FQDN de entrada que se ha de usar para la consulta de DNS tendría la forma “ mcc<MCC>.local-plmn.pub.3gppnetwork.org” , devolviendo el servidor de DNS público una lista de FQDN de salida “ mnc<MNC>.mcc<MCC>.local-plmn.pub.3gppnetwork.org” .
Obsérvese que, en el caso de que múltiples valores de MCC puedan corresponder al país local, el valor de MCC en un FQDN de salida podría tener un valor diferente del valor de MCC en el FQDN de entrada.
Un ejemplo de información usada para la selección de ePDG por un UE, en las realizaciones relacionadas con la primera alternativa, se ilustra en la figura 1. En la figura 1, tal información incluye información de selección de ePDG mejorada con PLMN no preferidas, y puede (como se ilustra con líneas de puntos) incluir una lista de PLMN locales, obtenida, por ejemplo, mediante consulta de DNS a un servidor de DNS público.
Como una segunda alternativa,
1) Esta alternativa supone que los atributos de cada PLMN en la información de selección de ePDG “obligatoria, preferida” son como se especifica en la TS 23.402;
2) Igual que la etapa 2) en la alternativa 1;
3) Igual que la etapa 3) en la alternativa 1 para determinar una lista de PLMN locales;
4) El UE intenta establecer un túnel de IPSec según el subartículo 7 de la TS 24.302 a una ePDG que es operada por alguna PLMN en la lista anterior si la PLMN se configura en la información de selección de ePDG (puesto que la itinerancia de ePDG se “garantiza” con las PLMN en la información de selección de ePDG);
5) Si no hay ninguna PLMN en la lista devuelta por el servidor de DNS que también se indica en la información de selección de ePDG, o si el UE no tuvo éxito en el establecimiento de un túnel de IPSec a una ePDG en la etapa 4, el UE intenta obtener una lista de ePDG locales que tienen un acuerdo de itinerancia con su HPLMN: a. El UE elimina la(s) PLMN local(es) con la(s) que ha intentado contactar en la etapa 3;
b. Para cada una de la(s) PLMN local(es) restante(s), el UE realiza una consulta de DNS al servidor de DNS de NAPTR de PLMN local con un FQDN que incluye la h PlMn del UE (hmnc<MNC>.hmcc<MCC>) y la ID de PLMN local (mnc<MNC>.mcc<MCC>). Puesto que el DNS es gestionado por el operador, la FQDN podría tener un formato similar a “epdg.hmnc<MNC>.hmcc<MCC>.mnc<MNC>.mcc<MCC>.pub.3gppnetwork.org” . El servidor de DNS devuelve un FQDN sustituto, por ejemplo, en un registro de NAPTR “s” si hay un acuerdo de itinerancia con la HPLMN, y un rechazo de lo contrario. Si el “ resolvedor” de UE obtiene un FQDN sustituto del servidor de DNS, emite una segunda solicitud de DNS (por ejemplo, de tipo SRV) con el FQDN sustituto. La salida es una lista de direcciones de IP o un registro de SRV para ePDG dependiendo de si el FQDN sustituto está asociado con un registro “ a” o “s” . La etapa b permite evitar costosos intentos de establecimiento de IPSec fallidos del UE en donde el UE intenta contactar con una ePDG de una PLMN local que no tiene un acuerdo de itinerancia para una WLAN no fiable con la HPLMN del UE (IKE-SA-INIT Señalización de autenticación, en general hasta el intermediario de AAA de 3GPP que suman hasta 6 mensajes inútiles).
6) El UE intenta establecer un túnel de IPSec según el subartículo 7 de la TS 24.302 a una ePDG que es operada por una de estas PLMN.
Un ejemplo de información usada para la selección de ePDG por un UE, en las realizaciones relacionadas con la segunda alternativa, se ilustra en la figura 2. En la figura 2, tal información incluye una lista de PLMN locales obtenida, por ejemplo, por consulta de DNS a un servidor de DNS público, e información de acuerdo de itinerancia de PLMN local con información anotada (que indica si una PLMN local tiene un acuerdo de itinerancia con la HPLMN del UE para un acceso de WLAN no fiable a EPC) obtenida, por ejemplo, por consulta de DNS a un servidor de DNS de PLMN local.
Como una tercera alternativa, el UE selecciona una ePDG en una PLMN en el país en el que está ubicado como sigue: 1) El UE detecta el país en el que está ubicado y determina uno de los MCC del país;
2) El UE intenta obtener una lista de PLMN locales que tienen un acuerdo de itinerancia de ePDG con su HPLMN realizando una consulta de DNS a un servidor de Dn S local con un FQDN que incluye la HPLMN del UE (hmnc<MNC>.hmcc<MCC>) y el MCC de país local (mcc<MCC>) que se ha determinado en la etapa 1 (puede haber varios MCC en un país). El servidor de DNS devuelve una lista de PLMN (mnc<MNC>.mcc<MCC>) que tienen acuerdos de itinerancia para WLAN no fiables con la HPLMN del UE;
3) El UE intenta establecer un túnel de IPSec según el subartículo 7 de la TS 24.302 a una ePDG que es operada por una de estas PLMN.
La TS 23.003 proporciona un anexo informativo D “Applicability and use of the “ .3gppnetwork.org" domain name” (“Aplicabilidad y uso del nombre de dominio “ .3gppnetwork.org” ) que puede usarse para construir un FQDN. Como un ejemplo, en esa tercera alternativa, el FQDN tendría la forma
“ hmnc<MNC>.hmcc<MCC>.mcc<MCC>.Lcepdg.pub.3gppnetwork.org” , en donde el servicio es una ePDG de país local (Lcepdg), el MCC del país en el que está ubicado el UE es mcc, y la HPLMN del UE es hmcc más hmnc.
El DNS se configura con una lista de PLMN locales en el país identificadas por “ mcc” con las que la HPLMN del UE tiene acuerdos de itinerancia de WLAN. Hasta un establecimiento de túnel de IPSec con éxito con una ePDG, para cada una de las PLMN locales en la lista:
• el UE intenta recuperar la identidad de una ePDG de esa PLMN como si el UE se registrara en esa PLMN local (usando el FQDN de identificador de operador descrito en §4.5.4.2 de 23.402);
• el UE intenta establecer un túnel de IPSec según el subartículo 7 de la TS 24.302.
Como un ejemplo de implementación para la tercera alternativa, el UE captura el registro de NAPTR asociado con “ hmnc<MNC>.hmcc<MCC>.mcc<MCC>.Lcepdg.pub.3gppnetwork.org” . La información de NAPTR de DNS obtiene un conjunto de registros de NAPTR:
• con la misma preferencia y orden de NAPTR (para asegurar la equidad entre los operadores);
• con el campo de “ banderas” establecido a “a” (puesto que, según el documento RC 3403 de IETF, “ La aplicación define que la bandera ‘a’ significa una búsqueda de terminal y que la salida de la rescritura será un nombre de dominio para el que debería consultarse un registro A” ). De hecho, el resolvedor de DNS en el UE usará el FQDN devuelto para obtener las direcciones de IP de las ePDG;
• que no contienen ninguna expresión regular (“ regexp” ) para su sustitución (para evitar un algoritmo complejo en el UE);
• pero que contienen un campo de “sustitución” de NAPTR, un FQDN de identificador de operador (como se define en §4.5.4.2 de 23.402) de una VPLMN que soporta la itinerancia de ePDG con la HPLMN.
El resolvedor de DNS en el UE a continuación necesita tomar un FQDN de identificador de operador y emite una búsqueda de DNS hacia ese nuevo dominio para encontrar una ePDG de la PLMN local correspondiente.
Un ejemplo de información usada para la selección de ePDG por un UE, en las realizaciones relacionadas con la tercera alternativa, se ilustra en la figura 3. En la figura 3, tal información incluye una lista de PLMN locales que tienen un acuerdo de itinerancia con la HPLMN del UE para un acceso de WLAN no fiable al EPC (lista anotada de las PLMN que tienen un acuerdo de itinerancia), obtenida, por ejemplo, por consulta de DNS a un servidor de DNS. Para todas las alternativas, un uso equitativo de la(s) PLMN en la lista puede lograrse al proporcionar, el DNS, la lista de PLMN locales usando registros de NAPTR que tienen el mismo orden y la misma preferencia (según definiciones de RFC 34.03) y al elegir aleatoriamente, el resolvedor de DNS en el UE, entre las PLMN para las que no se ha intentado con éxito un establecimiento de túnel de IPSec. Otra posibilidad es que el DNS proporcione una lista de PLMN locales en un orden aleatorio o por orden cíclico y que el UE siempre empiece con la primera PLMN en la lista. Otra necesidad que cumplir está relacionada con una P-CSCF (como se define en 3GPP 23.228) en una PLMN local (HPLMN) que, para los servicios de IMS, necesita dar servicio a un UE ubicado en una PLMN visitada (VPLMN) de otro país (este escenario se estudia como parte de los estudios de Encaminado Local S8 en el SID FS_V8 documentado en la TR 23.749). En ese caso, la P-CSCF en la HPLMN necesita determinar si la señalización de sesión iniciada por el UE en la VPLMN se dirige a un número de emergencia definido en esa VPLMN (por ejemplo, los números de emergencia relacionados con el abuso sobre niños o mujeres pueden variar de un país a otro). Cuando la señalización de sesión iniciada por el UE en la VPLMN se dirige a un número de emergencia definido en esa VPLMN, la P-CSCF en HPLMN tiene que redirigir al UE hacia la selección de una P-CSCF para servicios de emergencia en la VPLMN.
Con el fin de detectar si la señalización de sesión iniciada por el UE en la VPLMN se dirige a un número de emergencia definido en esa VPLMN, la P-CSCF podría configurarse localmente con la lista de números de emergencia asociados con cada país de una VPLMN con la que tiene acuerdos de itinerancia.
Gestionar esto sería engorroso.
Otra solución más simple sería que la P-CSCF tome el MCC de la VPLMN (en donde está ubicado el UE) para construir un FQDN específico asociado con los números de emergencia en ese país y emita una solicitud de registro de DNS para obtener la lista de los números de emergencia en ese país.
La P-CSCF intenta obtener una lista de números de emergencia locales (es decir, una lista de números de emergencia en el país en el que está ubicado el UE) realizando una consulta de DNS en un FQDN de entrada que contiene “ mcc<MCC>” (de la PLMN en donde está acampando el UE) a un servidor de DNS de NAPTR público que devuelve una lista de tales números de emergencia; El dominio del FQDN de entrada no corresponde a un operador individual ya que es probable que el registro de DNS correspondiente no sea gestionado por un operador individual (podría ser gestionado por GSMA como el registro de NAPTR del servidor de DNS público que devuelve una lista de FQDN que contienen, cada uno, un “ mnc<MNC>.mcc<MCC>” de una PLMN local).
No se supone que la P-CSCF recupere esta lista cada vez que un UE registra o emite una señalización relacionada con una sesión, ya que puede almacenar en memoria caché el registro de DNS recibido como parte de la búsqueda de DNS Diversos aspectos incluyen los siguientes aspectos, no cubiertos por las reivindicaciones:
Algunos aspectos están relacionados con un equipo de usuario UE.
Pueden proporcionarse diversas realizaciones, que incluyen (aunque sin limitarse a) las siguientes realizaciones, que pueden tomarse solas o en combinación, según diversas combinaciones.
En una realización dicho UE se configura para:
- obtener información de selección de ePDG configurada por la HPLMN del UE, incluyendo dicha información de selección de ePDG una lista de PLMN con una indicación de si la selección de una ePDG en una PLMN es preferida u obligatoria o no preferida.
En una realización dicho UE se configura para:
- realizar la selección de una ePDG operada por una PLMN de un país en el que está ubicado el UE, denominada PLMN local, que tiene un acuerdo de itinerancia con la HPLMN del UE para un acceso de WLAN no fiable a EPC, basándose en dicha lista de PLMN configuradas en dicha información de selección de ePDG, y en una lista de MCC de dicho país y/o una lista de PLMN locales.
En una realización dicho UE se configura para:
- determinar dicha lista de MCC,
- intentar establecer un túnel de IPsec a una ePDG operada por una PLMN configurada en dicha información de selección de ePDG, si un MCC de dicha PLMN está en dicha lista de MCC.
En una realización dicho UE se configura para:
- obtener dicha lista de PLMN locales,
- intentar establecer un túnel de IPsec a una ePDG operada por una PLMN de dicha lista de PLMN locales, si dicha PLMN se configura en dicha información de selección de ePDG.
En una realización dicho UE se configura para:
- obtener dicha lista de PLMN locales, a través de una consulta de DNS a un servidor de DNS en una entrada que contiene un MCC del país en el que está ubicado el UE.
En una realización, dicho UE se configura para:
- obtener una lista de PLMN, denominadas PLMN locales, de un país en el que está ubicado el UE.
En una realización, dicho UE se configura para:
- realizar la selección de una ePDG operada por una PLMN local que tiene un acuerdo de itinerancia con la HPLMN del UE para un acceso de WLAN no fiable a EPC, basándose en dicha lista de PLMN locales, y en información, denominada información de acuerdo de itinerancia de PLMN local, que indica si una PLMN local tiene un acuerdo de itinerancia con la HPLMN del UE para un acceso de WLAN no fiable a EPC.
En una realización, dicho UE se configura para:
- obtener dicha lista de PLMN locales, a través de una consulta de DNS a un servidor de DNS en una entrada que contiene un MCC del país en el que está ubicado el UE.
En una realización, dicho UE se configura para:
- obtener dicha información de acuerdo de itinerancia de PLMN local, a través de una consulta de DNS a un servidor de DNS que se dirige a un FQDN, que incluye:
• el MCC y el MNC de dicha PLMN local, y
• el MCC y el MNC de la HPLMN del UE,
indicando la salida de dicha consulta de DNS un fallo si dicha PLMN local no tiene un acuerdo de itinerancia con la HPLMN del UE para un acceso de WLAN no fiable a EPC.
En una realización, dicho UE se configura para:
- obtener un FQDN sustituto de dicho servidor de DNS si dicha PLMN local tiene un acuerdo de itinerancia con la HPLMN del UE para un acceso de WLAN no fiable a EPC, y emitir una segunda consulta de DNS con el FQDN sustituto, para obtener adicionalmente una lista de ePDG operadas por dicha PLMN local, que puede dar servicio a usuarios de la HPLMN del UE.
En una realización, dicho UE se configura para:
- obtener información de selección de ePDG configurada por la HPLMN del UE, que incluye una lista de PLMN con una indicación de si la selección de una ePDG en una PLMN es preferida u obligatoria,
- intentar establecer un túnel de IPsec a una ePDG operada por una PLMN de dicha lista de PLMN locales, si esta PLMN se configura en la información de selección de ePDG,
- si no hay ninguna PLMN en dicha lista de PLMN locales que también esté configurada en dicha información de selección de ePDG, o si el UE no tuvo éxito en dicho intento de establecer dicho túnel de IPsec, obtener dicha información de acuerdo de itinerancia de PLMN local.
En una realización, dicho UE se configura para:
- obtener una lista de PLMN, denominadas PLMN locales, de un país en el que está ubicado el UE, que tienen un acuerdo de itinerancia con la HPLMN del UE para un acceso de WLAN no fiable a EPC.
En una realización, dicho UE se configura para:
- realizar la selección de una ePDG operada por una PLMN local que tiene un acuerdo de itinerancia con la HPLMN del UE para un acceso de WLAN no fiable a EPC, basándose en dicha lista.
En una realización, dicho UE se configura para:
- obtener dicha lista a través de una consulta de DNS a un servidor de DNS.
En una realización, dicho UE se configura para:
- realizar dicha selección de ePDG si se requiere que dicho UE seleccione una ePDG operada por una PLMN local en un país en donde está ubicado el UE.
Otros aspectos están relacionados con un(os) servidor(es) de DNS.
Pueden proporcionarse diversas realizaciones, que incluyen (aunque sin limitarse a) las siguientes realizaciones, que pueden tomarse solas o en combinación, según diversas combinaciones.
En una realización, un Servidor de DNS se configura para:
- recibir una consulta de DNS que se dirige a un FQDN que incluye un MCC de un país,
- proporcionar, en respuesta, una lista de identidades, MCC y MNC, de las PLMN de dicho país.
En una realización, un Servidor de DNS se configura para:
- recibir una consulta de DNS que se dirige a un FQDN que incluye:
• el MCC y el MNC de una PLMN local en el país visitado de un UE, y
• el MCC y el MNC de la HPLMN del UE,
- proporcionar, en respuesta, una indicación de fallo si dicha PLMN local no tiene un acuerdo de itinerancia con la HPLMN del UE para un acceso de WLAN no fiable a EPC.
En una realización, un Servidor de DNS se configura para:
- proporcionar, en respuesta, un FQDN sustituto si dicha PLMN local tiene un acuerdo de itinerancia con la HPLMN del UE para un acceso de WLAN no fiable a EPC, posibilitando dicho FQDN sustituto que dicho UE obtenga una lista de ePDG de dicha PLMN local que puede dar servicio a usuarios de la HPLMN del UE.
En una realización, un Servidor de DNS se configura para:
- recibir una consulta de DNS que se dirige a un FQDN que incluye:
• el MCC y el MNC de la HPLMN de un UE, y
• un MCC de un país en el que está ubicado el UE,
- proporcionar, en respuesta, una lista de identidades, MCC y MNC, de las PLMN de dicho país, que tienen un acuerdo de itinerancia con la HPLMN del UE para un acceso de WLAN no fiable a EPC.
Otros aspectos están relacionados con un método para la selección de una puerta de enlace de datos por paquetes evolucionada en un país en el que está ubicado un equipo de usuario UE, que comprende al menos una etapa realizada por al menos uno de un servidor de DNS o UE configurado de este modo.
Otros aspectos están relacionados con un servidor de DNS.
Se proporcionan diversas realizaciones, que incluyen:
En una realización, dicho Servidor de DNS se configura para:
- recibir una consulta de DNS que se dirige a un FQDN que incluye un MCC de un país,
- proporcionar, en respuesta, una lista de números de emergencia de dicho país.
Otros aspectos están relacionados con una P-CSCF.
Se proporcionan diversas realizaciones, que incluyen:
En una realización, dicha P-CSCF se configura para:
- recuperar de un servidor de DNS, basándose en el MCC de la VPLMN que da servicio a un UE, la lista de números de emergencia definidos en el país correspondiente a ese MCC
Otros aspectos están relacionados con un método para la determinación de los números de emergencia locales en un país en el que está ubicado un equipo de usuario UE, que comprende al menos una etapa realizada por al menos uno de un servidor de DNS o P-CSCF configurado de este modo.
Un experto en la técnica reconocerá fácilmente que las etapas de diversos métodos descritos anteriormente pueden realizarse mediante ordenadores programados. En el presente documento, también se pretende que algunas realizaciones cubran dispositivos de almacenamiento de programas, por ejemplo, medios de almacenamiento de datos digitales, que son legibles por máquina o por ordenador y codifican programas de instrucciones ejecutables por máquina o ejecutables por ordenador, en donde dichas instrucciones realizan algunas o todas las etapas de dichos métodos descritos anteriormente. Los dispositivos de almacenamiento de programas pueden ser, por ejemplo, memorias digitales, medios de almacenamiento magnético tales como discos magnéticos y cintas magnéticas, discos duros o medios de almacenamiento de datos digitales legibles ópticamente. También se pretende que las realizaciones cubran ordenadores programados para realizar dichas etapas de los métodos descritos anteriormente.

Claims (11)

REIVINDICACIONES
1. Un equipo de usuario, configurado para:
- realizar una consulta de sistema de nombres de dominio usando un nombre de dominio completamente cualificado de entrada, conteniendo dicho nombre de dominio completamente cualificado de entrada un código de país móvil de un país visitado en el que está ubicado el equipo de usuario,
- obtener, en respuesta a dicha consulta de sistema de nombres de dominio, una lista de uno o más nombres de dominio completamente cualificados de salida que contienen, cada uno, un código de país móvil y un código de red móvil de una red móvil terrestre pública local de dicho país visitado, - seleccionar una puerta de enlace de datos por paquetes evolucionada operada por una de las redes móviles terrestres públicas locales de la lista si una de las redes móviles terrestres públicas de la lista se configura en información de selección de puerta de enlace de datos por paquetes evolucionada.
2. Un equipo de usuario según la reivindicación 1, en donde:
- dicho nombre de dominio completamente cualificado de entrada tiene la forma “ mcc<MCC>.localplmn.pub.3gppnetwork.org” .
3. Un equipo de usuario según la reivindicación 1 o 2, en donde:
- dicho nombre de dominio completamente cualificado de salida tiene la forma “ mnc<MNC>.mcc<MCC>.local-plmn.pub.3gppnetwork.org” .
4. Un equipo de usuario según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde:
- en el caso de que múltiples valores de código de país móvil correspondan al país visitado, un valor de código de país móvil en el nombre de dominio completamente cualificado de salida puede tener un valor diferente del valor de código de país móvil en el nombre de dominio completamente cualificado de entrada.
5. Un equipo de usuario según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde el equipo de usuario se configura para:
- seleccionar la puerta de enlace de datos por paquetes evolucionada que es operada por una de dichas redes móviles terrestres públicas locales si se requiere que dicho equipo de usuario seleccione una puerta de enlace de datos por paquetes evolucionada en el país en el que está ubicado el equipo de usuario.
6. Un método para operar un equipo de usuario, comprendiendo el método:
- realizar una consulta de sistema de nombres de dominio usando un nombre de dominio completamente cualificado de entrada, conteniendo dicho nombre de dominio completamente cualificado de entrada un código de país móvil de un país visitado en el que está ubicado el equipo de usuario,
- obtener, en respuesta a dicha consulta de sistema de nombres de dominio, una lista de uno o más nombres de dominio completamente cualificados de salida que contienen, cada uno, un código de país móvil y un código de red móvil de una red móvil terrestre pública local de dicho país visitado, - seleccionar una puerta de enlace de datos por paquetes evolucionada operada por una de las redes móviles terrestres públicas locales de la lista si una de las redes móviles terrestres públicas de la lista se configura en información de selección de puerta de enlace de datos por paquetes evolucionada
7. Un método según la reivindicación 6, en donde:
- dicho nombre de dominio completamente cualificado de entrada tiene la forma “ mcc<MCC>.localplmn.pub.3gppnetwork.org” .
8. Un método según la reivindicación 6 o 7, en donde:
- dicho nombre de dominio completamente cualificado de salida tiene la forma “ mnc<MNC>.mcc<MCC>.local-plmn.pub.3gppnetwork.org” .
9. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, en donde:
- en el caso de que múltiples valores de código de país móvil correspondan al país visitado, un valor de código de país móvil en el nombre de dominio completamente cualificado de salida puede tener un valor diferente del valor de código de país móvil en el nombre de dominio completamente cualificado de entrada.
10. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9, en donde
- la selección de la puerta de enlace de datos por paquetes evolucionada que es operada por una de dichas redes móviles terrestres públicas locales se realiza si se requiere que el equipo de usuario seleccione una puerta de enlace de datos por paquetes evolucionada en el país en el que está ubicado el equipo de usuario.
11. Producto de software informático que incluye código de software ejecutable que se almacena en un medio legible por ordenador y que, cuando se ejecuta por medio de un procesador de un equipo de usuario, lleva a cabo las etapas del método según una de las reivindicaciones 6 a 10.
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Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10425887B2 (en) 2015-11-10 2019-09-24 Blackberry Limited Gateway selection controlled by network
US11356931B2 (en) * 2016-10-20 2022-06-07 T-Mobile Usa, Inc. WLAN assisted cellular network discovery and selection
US11202253B2 (en) * 2017-11-17 2021-12-14 Blackberry Limited PLMN selection for mission critical devices
WO2019192985A1 (en) * 2018-04-04 2019-10-10 Nokia Technologies Oy Access node selection in 5g network for non-3gpp and non-cellular access, also indicating regional requirement according to lawful interception
CN112154697B (zh) 2018-09-25 2021-09-03 黑莓有限公司 管理本地紧急号码的方法、用户设备和计算机可读介质
US12225377B2 (en) 2019-11-11 2025-02-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods for trust information in communication network and related communication equipment and communication device
FR3118368A1 (fr) * 2020-12-21 2022-06-24 Orange Procédé de traitement d’une demande d’enregistrement d’un terminal d’un utilisateur d’un réseau de communication, procédé de mise à disposition d’une table de numéros d’urgence, procédé de gestion d’une table de numéros d’urgence, dispositifs, équipement de proximité, équipement de contrôle, équipement de gestion d’une mobilité d’un terminal d’un utilisateur, système et programmes d’ordinateur correspondants.
CN115552972B (zh) * 2022-08-03 2024-11-26 北京小米移动软件有限公司 一种跨plmn的切换方法和装置、电子设备和存储介质
CN119494108B (zh) * 2024-11-06 2025-10-31 中科云谷科技有限公司 模拟工程设备运行的系统、方法及设备

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8175622B2 (en) 2003-02-14 2012-05-08 Roamware, Inc. Method and system for keeping all phone numbers active while roaming with diverse operator subscriber identity modules
CN1283072C (zh) * 2003-07-03 2006-11-01 华为技术有限公司 无线局域网中用户终端网络选择信息的处理方法
DE102005013908A1 (de) 2005-03-24 2006-09-28 Siemens Ag Optimale Auswahl eines Kommunikationsnetzes im Aufenthaltsort eines Endgerätes
US7975037B2 (en) * 2005-07-29 2011-07-05 Verizon Patent And Licensing Inc. Policy engine in an Internet Protocol multimedia subsystem
WO2008060208A1 (en) 2006-11-16 2008-05-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Gateway selection mechanism
US8619665B2 (en) 2007-02-02 2013-12-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Derivation of user equipment identifiers
US20090156253A1 (en) 2007-12-18 2009-06-18 Palm, Inc. Apparatus and Methods for Providing Fully Qualified Domain Name Resolution for Home Network Realm Based on International Mobile Subscriber Identity
EP2194686A1 (en) 2008-12-03 2010-06-09 Panasonic Corporation Secure tunnel establishment upon attachment or handover to an access network
JP5205518B2 (ja) 2008-12-15 2013-06-05 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける位置更新方法
US8942377B2 (en) 2010-02-12 2015-01-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Trust discovery in a communications network
US9301547B2 (en) 2010-11-19 2016-04-05 Huizhou Kimree Technology Co., Ltd. Shenzhen Branch Electronic cigarette, electronic cigarette smoke capsule and atomization device thereof
WO2012071701A1 (zh) 2010-11-29 2012-06-07 华为技术有限公司 非3gpp接入网关的选择方法、网络设备及用户设备
NZ613032A (en) 2011-01-11 2015-02-27 Ericsson Telefon Ab L M Nodes and methods for positioning
EP2697991B1 (en) 2011-04-12 2019-12-11 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Sending user plane traffic in a mobile communications network
CN102752830B (zh) 2011-04-20 2017-04-12 中兴通讯股份有限公司 一种网关的选择方法、实现设备及系统
US9848399B2 (en) * 2011-06-07 2017-12-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for selecting a gateway node
CA2839835A1 (en) * 2011-06-20 2012-12-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Roaming selection of a v-epdg
JP6041998B2 (ja) 2013-02-25 2016-12-14 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 政策に基づくアクセス決定方法及び端末
CN105473012B (zh) 2013-06-14 2020-06-19 尤尔实验室有限公司 电子汽化设备中的具有单独的可汽化材料的多个加热元件
WO2015003125A2 (en) * 2013-07-03 2015-01-08 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods and apparatus for offloading wireless traffic to a non-3gpp access
WO2015184418A1 (en) * 2014-05-29 2015-12-03 T-Mobile Usa, Inc. Wi-fi calling using sip-ims handset and evolved packet data gateway
US20160295386A1 (en) * 2015-04-03 2016-10-06 Qualcomm Incorporated Techniques to support emergency services
US10555252B2 (en) * 2015-04-03 2020-02-04 Provenance Asset Group Llc System and method for configuration and selection of an evolved packet data gateway
WO2016186684A1 (en) 2015-05-18 2016-11-24 Intel IP Corporation Device, system and method of hplmn preferred epdg selection in roaming scenarios
US10243839B2 (en) * 2015-07-05 2019-03-26 Qualcomm Incorporated System and method for selection of an evolved packet data gateway for wireless local area network access to an evolved packet system
US10028209B2 (en) * 2015-12-24 2018-07-17 Lg Electronics Inc. Method for selecting an enhanced packet data gateway (EPDG) by a user equipment

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SG10202102016WA (en) 2021-04-29
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WO2017121812A3 (en) 2017-08-24
EP3193542A1 (en) 2017-07-19
RU2713602C1 (ru) 2020-02-05
SG11201805984QA (en) 2018-08-30
US20190028873A1 (en) 2019-01-24
RU2736770C1 (ru) 2020-11-20
PL3700262T3 (pl) 2023-03-20
PL3193542T3 (pl) 2020-11-16
CA3106600A1 (en) 2017-07-20
CN108781404B (zh) 2021-04-23
MY198561A (en) 2023-09-05
CA3011195A1 (en) 2017-07-20
EP4195781A1 (en) 2023-06-14
JP2020174387A (ja) 2020-10-22
CN113163471A (zh) 2021-07-23
CN113163471B (zh) 2024-08-16
CA3011195C (en) 2021-12-14
JP2019506070A (ja) 2019-02-28
ES2794600T3 (es) 2020-11-18
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MX2018008666A (es) 2019-05-15
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US20200128384A1 (en) 2020-04-23
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US10848950B2 (en) 2020-11-24
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