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WO2019078210A1 - 通信制御方法 - Google Patents

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Publication number
WO2019078210A1
WO2019078210A1 PCT/JP2018/038520 JP2018038520W WO2019078210A1 WO 2019078210 A1 WO2019078210 A1 WO 2019078210A1 JP 2018038520 W JP2018038520 W JP 2018038520W WO 2019078210 A1 WO2019078210 A1 WO 2019078210A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
communication
upf
smf
communication path
node
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2018/038520
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
拓也 下城
マラ レディ サマ
スリサクル タコルスリ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Publication of WO2019078210A1 publication Critical patent/WO2019078210A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/14Reselecting a network or an air interface

Definitions

  • the present invention relates to a communication control method.
  • Non-Patent Document 1 handover when one user terminal (UE: User Equipment) is connected to a plurality of SMFs and UPFs, that is, a method of switching a communication path accompanying a change of a connection destination base station apparatus, etc. Is also being considered.
  • UE User Equipment
  • SMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • the present invention has been made in view of the above, and it is possible to appropriately switch the communication path of a user terminal even when the user terminal is provided with a communication path passing through two networks. It aims at providing a control method.
  • a communication control method includes a first communication node provided in a first network and a second communication provided in a second network different from the first network. And a communication control method according to a user terminal providing a communication path via a node to transmit and receive user data, the first communication path establishment request signal requesting establishment of a communication path related to the user terminal.
  • a timer value indicating a standby time of processing in each node when changing the communication path is shared.
  • the waiting time of the process at the time of changing the communication path between the first communication node provided in the first network and the second communication node provided in the second network The indicated timer value is shared. Therefore, when providing a communication path across two networks, management of the waiting time can be performed collectively, even when the user terminal is provided with a communication path passing through two networks, It is possible to appropriately switch the communication path of the user terminal.
  • a communication control method capable of appropriately switching the communication path of the user terminal even when the user terminal is provided with the communication path passing through two networks.
  • UPF communication node
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a schematic configuration of a communication system 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the communication system 1 is a system included in a 5G (5th Generation, 5th generation mobile communication system) network system. That is, the communication system 1 is a mobile communication network, and is a system for providing a network service by data communication to a UE (User Equipment: user terminal) 50 which is a communication terminal used by a user.
  • the network service refers to a service using network resources such as communication service (exclusive line service etc.) and application service (moving image distribution, service using a sensor device such as an embedded device).
  • communication service exclusive line service etc.
  • application service moving image distribution, service using a sensor device such as an embedded device.
  • the UE 50 is an on-vehicle device. Therefore, it is assumed that the UE 50 is configured to include a Video Client and a V2X (vehicle to X) Client.
  • the communication system 1 also includes a plurality of slices.
  • a slice network slice: Network Slice
  • a slice is a virtualized network or service network that virtually separates the resources of links and nodes of network devices, combines the separated resources, and is logically generated on the network infrastructure. is there. Slices separate resources and do not interfere with each other.
  • FIG. 1 shows three slices NS # 1 to NS # 3, the number of slices is not limited to this.
  • the UE 50 is in a roaming environment.
  • the UE 50 being a roaming environment is HPLMN (Home Public Land Mobile Network: in the following embodiments, it may be described as Home PLMN) which is a network (home network) of the operator with which the user of the UE 50 contracts.
  • HPLMN Home Public Land Mobile Network
  • VPLMN Vehicle PLMN
  • the HPLMN is a first network
  • the VPLMN is a second network.
  • the UE 50 accesses the RO (Regional Area Network), which is a roaming destination access network, to perform communication.
  • the RO Registered Area Network
  • the roaming connection method there are mainly two types, the Local Breakout method (LBO method) and the S8 Home Routed method (S8 HR method).
  • LBO method Local Breakout method
  • S8 HR method S8 Home Routed method
  • the communication control method according to the present invention has a feature related to communication control in the case of roaming according to the S8HR method.
  • the communication system 1 includes a V-AMF 10 (Access and Mobility Management Function), an H-UDM 12 (Home-Unified Data Management), an NSSF 14 (Network Slice Selection Function), and an H-PCF 16 (Home-). Policy Control Function), 1st V-SMF 21 (Visited-Session Management Function), 2nd V-SMF 22, H-SMF 23 (Home-Session Management Function), 1st V-UPF 31 (Visited-User Plane Function), 2nd V-UPF 32, H-UPF 33 (Home-User Plane Function) is included.
  • UE50 is implement
  • first V-SMF is indicated as “V-SMF # 1” and “second V-SMF” is indicated as “SMF # 2”.
  • first V-UPF is indicated as “V-UPF # 1”
  • second V-UPF is indicated as “V-UPF # 2”.
  • V- in each of the above nodes indicates a node included in the network of the carrier of the roaming destination
  • H- is a node included in the network (home network) of the carrier of the roaming source It is shown that.
  • the first V-UPF 31, the second V-UPF 32, and the H-UPF 33 are communication nodes that configure slices and transmit and receive user data with the UE 50.
  • the H-UPF 33 corresponds to a first communication node included in the HPLMN (first network).
  • the second V-UPF 32 corresponds to a second communication node included in the VPLMN (second network).
  • the first V-SMF 21, the second V-SMF 22 and the H-SMF 23 constitute slices together with the first V-UPF 31, the second V-UPF 32 and the H-UPF 33 respectively, and these first V-UPF 31, the second V-UPF 32 and the second V-UPF 32 And, it is a control node that performs communication control for the H-UPF 33.
  • the case where the first V-SMF 21 and the first V-UPF 31 form a pair and the second V-SMF 22 and the second V-UPF 32 form a pair is illustrated, but one SMF may be plural. In some cases, communication control related to the UPF is performed.
  • the H-SMF 23 and the H-UPF 33 are paired.
  • the H-SMF 23 corresponds to a first control node included in the HPLMN (first network).
  • the second V-SMF 22 corresponds to a second control node included in the VPLMN (second network).
  • the first V-SMF 21 and the first V-UPF 31 are provided on the same slice NS # 1.
  • the second V-SMF 22 and the second V-UPF 32 and the H-SMF 23 and the H-UPF 33 are provided on the same slice NS # 2.
  • the UE 50 accesses the slice NS # 1 or the slice NS # 2 via the RAN to perform communication with each node.
  • the slice NS # 1 is a slice corresponding to the LBO method
  • the slice NS # 2 is a slice corresponding to the S8HR method.
  • the slice NS # 1 is provided with the first V-SMF 21 and the first V-UPF 31 corresponding to the LBO method
  • the slice NS # 2 is a combination of the second V-SMF 22 and the second V-UPF 32 corresponding to the S8HR method.
  • a set of H-SMF 23 and H-UPF 33 is provided.
  • the V-AMF 10 is a slice connection server that controls communication connection between the slice and the UE 50.
  • the V-AMF 10 is a device included in the network of the carrier of the roaming destination, and has a function of performing control related to connection to each node included in the network of the roaming destination.
  • the H-UDM 12 has a function of managing subscriber information including contract information of communication terminals including the UE 50, authentication information, communication service information, terminal type information and location information in a database. Also, when the UE 50 performs communication connection to the slice, the H-UDM 30 transmits, to the roaming destination V-AMF 10, information specifying the slice to which the UE 50 should communicate, based on the subscriber information and the like related to the UE 50. Send.
  • the NSSF 14 has a slice management function.
  • the NSSF 14 is a function of managing information such as the topology of each slice, nodes constituting each slice, and the management range of the V-AMF 10 in a database.
  • the H-PCF 16 has a function of performing processing related to authentication, registration, and the like related to the establishment of a communication path.
  • the H-PCF 16 is a device on the home network side with which the UE 50 contracts.
  • the network service is provided to the UE 50 by assigning the service to a slice which is a virtualization network.
  • Network slice control technology based on slice selection technology using DCN (Dedicated Core Network) and virtualization technology such as NFV (Network Function Virtualisation) / SDN (Software Defined Network) for creation and management of slices for each service Can be realized using DCN (Dedicated Core Network) and virtualization technology such as NFV (Network Function Virtualisation) / SDN (Software Defined Network) for creation and management of slices for each service Can be realized using DCN (Dedicated Core Network) and virtualization technology such as NFV (Network Function Virtualisation) / SDN (Software Defined Network) for creation and management of slices for each service Can be realized using DCN (Dedicated Core Network) and virtualization technology such as NFV (Network Function Virtualisation) / SDN (Software Defined Network) for creation and management of slices for each service Can be realized using DCN (Dedicated Core Network) and virtualization technology such as NFV (Network Function Virtualisation) / SDN (Software Defined Network) for creation and management of slices for each service Can be realized using DCN (Dedicated Core Network) and
  • the slice control architecture utilizing NFV and SDN consists of a physical / virtual resource layer that composes a network such as a physical server and transport switch, and a network slice that has the necessary function set for providing services on physical / virtual resources.
  • the configuration includes a virtual network layer to be configured, and a service instance layer that is the highest layer and manages service instances provided to end users.
  • the physical / virtual resource layer is managed by, for example, a virtualized infrastructure manager (VIN) including an SDN-C (SDN controller).
  • VIN virtualized infrastructure manager
  • SDN-C SDN controller
  • the virtual network layer is managed by, for example, VNFM (Virtual Network Function Manager) and NFVO (NFV Orchestrator) for each network slice.
  • requirements of service instances in the service instance layer are monitored and guaranteed by an OSS / BSS (Operation Support System / Business Support System).
  • Physical / virtual resource layer allocation is performed by slicing of the network by SDN-C and slicing of server resources by VIM, and a function set is arranged on the allocated resource slices by VNGFM and NFVO.
  • the OSS / BSS monitors the network slice created in this way. As a result, slices corresponding to the service are created and managed.
  • each slice NS # 1 and NS # 2 may be configured to include nodes different from the SMF and the UPF.
  • the UE 50 is connected to a plurality of slices NS # 1 and NS # 2 to use a plurality of network services. Specifically, the UE 50 establishes a communication path (bearer) with the first V-UPF 31 of the slice NS # 1 and performs data communication related to the V2X Client 52. Further, the UE 50 establishes a communication path (bearer) with the second V-UPF 32 of the slice NS # 2 and performs data communication according to Video Clitet.
  • the slice NS # 1 communication related to the roaming connection of the LBO method is performed, and in the slice NS # 2, communication related to the roaming connection of the S8HR method is performed.
  • the LBO scheme communication between the UE 50 and the service server is performed without passing through the home network node. Therefore, the first V-UPF 31 is connected to the service server corresponding to the V2X Client 52.
  • the S8HR method communication between the UE 50 and the service server is performed via a node of the home network. Therefore, the second V-UPF 32 communicates with the H-UPF 33. Further, the H-UPF 33 is connected to a service server corresponding to the Video Client 51. Therefore, communication between the UE 50 and the service server is performed via the second V-UPF 32 and the H-UPF 33.
  • the V-AMF 10 performs the first V-SMF 21 that performs communication control related to the first V-UPF 31 in which the communication path related to the UE 50 is provided, and the second V-SMF 22 that performs communication control related to the second V-UPF 32. In response to this, a request for changing the communication path is transmitted.
  • the first V-SMF 21 and the second V-SMF 22 communicate with the UPF based on these instructions to perform the desired processing in the first V-UPF 31 and the second V-UPF 32, and then to the V-AMF 10 respectively.
  • an acknowledgment signal (ACK) is sent to notify that the corresponding processing for the request has been performed.
  • the reception of the response signal (ACK) It is considered to forcibly open the communication path related to the V-SMF on the side where the response signal is not received after waiting for a predetermined time.
  • the UE 50 performs roaming connection using the LBO method, the communication path is provided only via the VPLMN, so it is possible to determine whether it is necessary to open the communication path using the timer as described above. Become.
  • communication between two networks is performed so that the determination as to whether the communication path needs to be opened using the above timer can be performed on both the HPLMN side and the VPLMN side. It is characterized in that information of a timer for determining the necessity of opening the path is shared. Also, manage the timer in both nodes of the two networks, and when the predetermined time has elapsed based on the timer, properly open the communication path even in the communication path across the two networks. Make it possible.
  • the V-AMF 10 and the SMF (V-SMF or H-SMF) / UPF (U-SMF or U-) When transmission and reception of signals between the SMFs are properly made, processing relating to handover can be executed.
  • the communication path related to the SMF / UPF in which signal transmission / reception has not been properly performed the communication path can be opened without performing processing of the latter stage related to the handover.
  • the UE 50 is provided with a plurality of communication paths, it is possible to appropriately open the communication paths according to the operation of the node that controls each communication path.
  • V-SMF, V-UPF, H-SMF, and H-UPF included in the communication system 1 according to the present embodiment each have a function related to timer management.
  • the V-SMF (the second V-SMF 22 in the present embodiment) has a communication unit 221, a communication path change processing unit 222, and a timer management unit 223.
  • the H-SMF (in the present embodiment, the H-SMF 23) includes a communication unit 231, a communication path change processing unit 232, and a timer management unit 233.
  • the communication units 221 and 231 have a function of communicating with other devices such as other SMFs, AMFs, and UPFs.
  • the communication path change processing units 222 and 232 have a function of performing processing related to the change of the communication path used by the UE 50 based on an instruction from the V-AMF 10 or the like.
  • the timer management units 223 and 233 have a function of managing the timer used for the process related to the above-mentioned opening of the communication path.
  • V-SMF and H-SMF have a function to manage setting of waiting time counted by using timer as timer management, and a function to notify UPF to set timer etc as needed. Have.
  • the V-UPF (the second V-UPF 32 in the present embodiment) includes a communication unit 321, a timer management unit 322, and a timer operation unit 323.
  • the H-UPF (H-UPF 33 in the present embodiment) includes a communication unit 331, a timer management unit 332, and a timer operation unit 333.
  • the communication units 321 and 331 have a function of communicating with other devices such as other SMFs, AMFs, and UPFs.
  • the timer management units 322 and 332 have a function to hold information on the timer that is counted by the own node based on an instruction from the SMF (V-SMF 22 or H-SMF 23) or the like, and notify other nodes etc. as necessary.
  • the timer operation units 323 and 333 have a function of operating the timers used for the process related to the above-mentioned opening of the communication path and managing the elapse of the standby time.
  • FIGS. 3 and 4 a method will be described in which the H-SMF 23 holds information related to the timer value and shares the information between the roaming destination network (VPLMN) and the home network (HPLMN).
  • VPN roaming destination network
  • HPLMN home network
  • the UE 50 transmits a communication channel establishment request (PDU Session Establishment Request) to the roaming-destination UPF V-AMF 10 via the RAN (S01).
  • the V-AMF 10 selects the SMF corresponding to the slice used when providing the communication path based on the establishment request of the communication path from the UE 50 (SMF Selection) (S02), and the selected SMF (here, the selected SMF)
  • SMF Selection S02
  • SMF the selected SMF
  • a communication path establishment request (SM Request with PDU Session Establishment Request) is transmitted to the 2V-SMF 22) (S03).
  • the second V-SMF 22 having received the communication channel establishment request from the V-AMF 10 at the communication unit 221 selects the UPF to be used for establishing the communication channel in the communication channel change processing unit 222 (UPF Selection) (S04). Transmission and reception of information relating to establishment of a communication path is performed with the UPF (S in this case, the second V-UPF 32) (S05). Further, the second V-SMF 22 requests the H-SMF 23 on the home network side to establish a communication path according to the S8HR method (Create PDU Session Request) (S06).
  • S8HR method Create PDU Session Request
  • the communication unit 231 of the H-SMF 23 When the communication unit 231 of the H-SMF 23 receives the communication channel establishment request from the second V-SMF 22, the communication unit 231 performs processing such as confirmation of information related to the UE 50 that is a target of communication channel establishment with the H-UDM 12 ( Registration / Subscription data retrieval) (S07). After that, the H-SMF 23 performs a series of processing (S 09 and S 10) related to the change of the communication path with the H-PCF 16. At this time, the timer management unit 233 of the H-SMF 23 transmits a timer value (UE Inactive Timer) used to determine whether the communication path needs to be released to the H-UPF 33 (N4 Session Establishment Request in S10). When the H-UPF 33 receives the timer value, the timer management unit 332 holds it. Further, data transmission from the H-UPF 33 to the second V-UPF 32 becomes possible by the above-described series of processing (S11).
  • S11 Registration
  • the H-SMF 23 transmits a response signal (Create PDU Session Request Response) to the second V-SMF 22 in response to the communication channel establishment request (S06) according to the S8HR method (S12).
  • the timer management unit 233 of the H-SMF 23 transmits a timer value (UE Inactive Timer) used to determine whether or not the communication path needs to be open, to the second V-SMF 22 with the above-mentioned response signal.
  • UE Inactive Timer UE Inactive Timer
  • the second V-SMF 22 transmits a response signal (SM Request Ack with PDU Session Establishment Accept) to the communication path establishment request to the V-AMF 10 (S13).
  • the second V-SMF 22 may be configured to transmit a timer value (Optionally UE Inactive Timer) also to the V-AMF 10.
  • V-AMF 10 receives a timer value, it transmits a timer value (Optionally UE Inactive Timer) when transmitting a signal (N2 PDU Session Request) related to establishment of a communication path to RAN (S14).
  • a signal (SM Request with NG2 information) related to establishment of a communication path on the network side (VPLMN) of the roaming destination is transmitted from V-AMF 10 to the second V-SMF 22 (S17).
  • a process related to establishing a communication path is performed with the 2V-UPF 32 (S18).
  • a timer value (UE Inactive Timer) is transmitted from the second V-SMF 22 to the second V-UPF 32.
  • the timer value is also notified to the second V-UPF 32, and the information is held in the timer management unit 322 of the second V-UPF 32.
  • the above-described processing enables data transmission from the second V-UPF 32 to the UE 50 (S19). As a result, transmission and reception of data between the UE 50 and the H-UPF 33 becomes possible. Also, the timer value is notified to the second V-UPF 32 and H-UPF 33 that operate the timer, and is held in the timer management units 322 and 332 of each node. Thereafter, a process related to communication path establishment is performed (S20), and a series of processes related to communication path establishment end.
  • the H-SMF 23 when the H-SMF (in this embodiment, the H-SMF 23) holds the information related to the timer value, the H-SMF 23 notifies the H-UPF 33 of the information related to the timer value. . In addition, when processing for establishing a communication path is performed, the H-SMF 23 notifies the second V-UPF 32 of information related to the timer value via the second V-SMF 22. As a result, in the H-UPF 33 and the second V-UPF 32, information related to the same timer value is held, that is, information related to the timer value is shared.
  • the timer management section 233 of the H-SMF 23 transmits to the H-UPF 33 a timer value (UE Inactive Timer) used to determine whether or not the communication path is open.
  • UE Inactive Timer UE Inactive Timer
  • the timer management unit 332 of the H-UPF 33 transmits to the H-SMF 23 a timer value (UE Inactive Timer) used to determine whether the communication path is open or not.
  • N4 Session Establishment Response of S10) In the example shown in FIGS. 5 and 6, since the H-UPF 33 holds information related to the timer value, a signal for notifying the H-UPF 33 of the timer value is not necessary.
  • the subsequent processing is the same as the example shown in FIG. 3 and FIG. 4 again. That is, after data transmission from the H-UPF 33 to the second V-UPF 32 becomes possible (S41), the H-SMF 23 responds to the second V-SMF 22 to the communication path establishment request (S36) by the S8HR method. A signal (Create PDU Session Request Response) is transmitted (S42).
  • the H-UPF 33 when the H-UPF (in this embodiment, the H-UPF 33) holds the information related to the timer value, the H-UPF 33 notifies the H-SMF 23 of the information related to the timer value. After that, when performing processing related to establishing a communication path, the information related to the timer value is notified from the H-SMF 23 to the second V-UPF 32 via the second V-SMF 22. As a result, in the H-UPF 33 and the second V-UPF 32, information related to the same timer value is held, that is, information related to the timer value is shared.
  • nodes other than H-SMF 23 and H-UPF 33 hold information related to the timer value and roam the information concerned It is also conceivable to share the network (VPLMN) and the home network (HPLMN). In that case, in communication between nodes performed in a series of processes related to establishing a communication path, a node holding information on a timer value may transmit the information to the H-SMF 23 .
  • the H-SMF 23 holds the information related to the timer value, as described in the examples shown in FIGS. 3 and 4 and the examples shown in FIGS. 5 and 6, the H-SMF 23 and the V-SMF are described.
  • the second V-SMF 22 By transmitting and receiving information to and from (here, the second V-SMF 22), it is possible to share information related to the timer value between the two networks. Therefore, if the node holding the information related to the timer value transmits the information to the H-SMF 23 at any timing, the information related to the timer value can be shared between the two networks. .
  • the UE 50 performs authentication (UE Authentication and Slice Selection) related to establishment of a communication path with respect to the roaming-destination UPF V-AMF 10 via the RAN (S61), and a signal related to the communication path establishment request (S The PDU Session Request) is transmitted (S62).
  • the V-AMF 10 acquires, from the H-UDM 12, information and the like related to the slice used when establishing the communication path based on the establishment request of the communication path from the UE 50 (Extract UE subscription from H-UDM) (S63)
  • a communication channel establishment request (PDU Session Establishment Request) is transmitted to the SMF (here, the second V-SMF 22) (S64).
  • the second V-SMF 22 having received the communication channel establishment request from the V-AMF 10 in the communication unit 221 selects the UPF used for establishing the communication channel in the communication channel change processing unit 222 (UP Selection) (S65). Further, the timer managing unit 223 of the second V-SMF 22 sets a timer value (S66).
  • the second V-SMF 22 transmits / receives information related to establishment of a communication path with the selected UPF (here, the second V-UPF 32) (S67). At this time, the second V-SMF 22 notifies the second V-UPF 32 of information (UE inactivity timer) related to the timer value.
  • the timer management unit 322 manages this information.
  • the second V-SMF 22 requests the H-SMF 23 on the home network side to establish a communication path according to the S8HR method (Session Establish Request) (S68). At this time, the second V-SMF 22 notifies the H-SMF 23 of information (UE inactivity timer) related to the timer value.
  • S8HR method Session Establish Request
  • the communication unit 231 of the H-SMF 23 acquires, from the H-UDM 12, information and the like related to the slice used when providing the communication channel (Extract UE subscription from H-UDM) (S69). Also, the timer management unit 233 of the H-SMF 23 refers to the information related to the timer value transmitted from the second V-SMF 22 to determine the timer value to be used in the management of the communication path for the current UE 50 (S70) .
  • the information related to the timer value transmitted from the second V-SMF 22 is information used in the roaming destination network, and may be significantly different from the timer value used on the home network side.
  • the information related to the timer value transmitted from the second V-SMF 22 may be used.
  • the information related to the timer value held in advance by the H-SMF 23 is used. It is possible to take measures, etc.
  • the timer management unit 233 of the H-SMF 23 After determining the timer value used to manage the communication channel related to the UE 50 in the H-SMF 23, the timer management unit 233 of the H-SMF 23 transmits a communication channel establishment request (Session Establish Request) to the H-UPF 33 (S71). ), Transmits information (inactivity timer) relating to the timer value to the H-UPF 33.
  • the timer management unit 332 holds it. Thereafter, when the response signal (Session Establish Response) is transmitted from the H-SMF 23 to the second V-SMF 22, a timer value to be used this time is notified (S72).
  • the second V-SMF 22 notifies the second V-UPF 32 again, and the information is held in the timer management unit 322 of the second V-UPF 32. Thereby, information related to the timer value is shared in the two networks.
  • a response signal relating to channel establishment is transmitted to the UE (S73), and a series of processing relating to channel establishment is completed, and the UE 50 is ready to transmit and receive data.
  • the second V-SMF 22 to the H-SMF 23 change the timer value to Notify relevant information. Then, after the timer value to be actually used is determined in the H-SMF 23, when performing processing concerning establishment of the communication path, the timer value is output from the H-SMF 23 to the second V-UPF 32 via the second V-SMF 22. The related information is notified, and the same information is notified from the H-SMF 23 to the H-UPF 33. As a result, in the H-UPF 33 and the second V-UPF 32, information related to the same timer value is held, that is, information related to the timer value is shared.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the case where the timer value operated in the H-UPF 33 of the home network has expired (the time set by the timer value has elapsed).
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the case where the timer value operated in the second V-UPF 32 of the roaming destination network expires (only the time set by the timer value elapses).
  • the information related to the timer value is shared by the H-UPF 33 on the home network side where the communication path related to the UE 50 is provided and the UPF on the network side of the roaming destination (the second V-UPF 32 in this embodiment) .
  • a signal relating to a change in communication path or the like is transmitted from V-AMF 10 or the like, two nodes provided with the communication path, that is, the timer operation unit 333 of H-UPF 33 and the timer of second V-UPF 32
  • the management using the timer value is started in both of the operation units 323. Therefore, basically, the timing at which the timer value expires is considered to be simultaneous in H-UPF 33 and second V-UPF 32.
  • the processing in the case where the timer value has expired at one node will be described.
  • the UE 50 is provided with two communication paths as shown in FIG. One is a communication path (PDU session # 1) passing through the first V-UPF 31 (S81), and the other is a communication path (PDU session # 2) passing through the second V-UPF 32 and the H-UPF 33 S82).
  • PDU session # 1 a communication path passing through the first V-UPF 31
  • PDU session # 2 a communication path passing through the second V-UPF 32 and the H-UPF 33 S82.
  • the communication path passing through the first V-UPF 31 is a communication path of the LBO method
  • the communication path passing through the second V-UPF 32 and the H-UPF 33 is a communication path of the S8HR method.
  • the processing related to the change of the communication path passing through the second V-UPF 32 and the H-UPF 33 is performed, and the timer operation unit 323 of the second V-UPF 32 and the timer operation unit 333 of the H-UPF 33 use the timer value. Then, it is assumed that waiting for a predetermined time (Inactivity timer) is performed (S83). Then, it is assumed that the timer value managed by the H-UPF 33 has expired (S84). That is, it is assumed that the next process can not proceed even after the predetermined time has elapsed.
  • Inactivity timer waiting for a predetermined time
  • the timer management unit 332 of the H-UPF 33 notifies the H-SMF 23 of the expiration of the timer value in the timer operation unit 333 (UE inactivity notification) (S85).
  • the communication path change processing unit 232 of the H-SMF 23 determines whether to release the communication path based on the notification from the H-UPF 33 (S86). For example, if there is a problem in opening the communication channel based on the expiration of the timer value, such as causing a problem in another communication when the communication channel is opened, the processing relating to the opening of the communication channel is canceled. If not, the processing for opening the communication path is continued.
  • the communication channel change processing unit 232 of the H-SMF 23 performs processing (Session deactivation Req / Response) related to the release of the communication channel with the H-UPF 33 (S87). Further, the H-SMF 23 transmits a signal (Deactivate PDU session command) for notifying the release of the communication path to the second V-SMF 22 (S 88). The second V-SMF 22 performs processing (Session deactivation Req / Response) relating to the release of the communication path with the second V-UPF 32 based on the signal from the H-SMF 23 (S89).
  • a signal (Deactivate PDU session command) for notifying the release of the communication path is transmitted from the second V-SMF 22 to the V-AMF 10 (S90).
  • the V-AMF 10 performs processing for releasing the communication path on the UE 50 side, and the result is transmitted from the V-AMF 10 to the second V-SMF 22 and then transmitted from the second V-SMF 22 to the H-SMF 23 (S91).
  • the communication path (PDU session # 2) passing through the second V-UPF 32 and the H-UPF 33 is released (S92), but the communication path (PDU session # 1) passing through the first V-UPF 31 is maintained. It will be in a state (S93).
  • the relevant information is notified from the H-UPF 33 to the H-SMF 23 to perform a series of processes related to the release of the communication path. To be done.
  • the communication path via which the UE 50 passes the first V-UPF 31 (PDU session # 1) and (S 101), and the communication path via the second V-UPF 32 and the H-UPF 33 ( It is assumed that PDU session # 2) and (S102) are provided.
  • the communication path passing through the first V-UPF 31 is a communication path of the LBO method
  • the communication path passing through the second V-UPF 32 and the H-UPF 33 is a communication path of the S8HR method.
  • the processing related to the change of the communication path passing through the second V-UPF 32 and the H-UPF 33 is performed, and the timer operation unit 323 of the second V-UPF 32 and the timer operation unit 333 of the H-UPF 33 use the timer value. Then, it is assumed that waiting for a predetermined time (Inactivity timer) is performed (S103). Then, it is assumed that the timer value on the second V-UPF 32 side has expired (S104). That is, it is assumed that the next process can not proceed even after the predetermined time has elapsed.
  • Inactivity timer waiting for a predetermined time
  • the timer management unit 322 of the second V-UPF 32 notifies the second V-SMF 22 of the expiration of the timer value in the timer operation unit 323 (UE inactivity notification) (S105).
  • the communication path change processing unit 222 of the second V-SMF 22 determines whether to release the communication path based on the notification from the second V-UPF 32 (S106). If there is no particular problem, the processing for opening the communication path is continued.
  • the communication path change processing unit 222 of the second V-SMF 22 performs processing (Session deactivation Req / Response) relating to the release of the communication path with the second V-UPF 32 (S107). Also, a signal (Deactivate PDU session command) for notifying the release of the communication path is transmitted from the second V-SMF 22 to the H-SMF 23 (S108). The H-SMF 23 performs processing (Session deactivation Req / Response) related to the release of the communication path with the H-UPF 33 based on the signal from the second V-SMF 22 (S109). After that, the response signal (Deactivate PDU session command ACK) indicating that the processing on the home network side is completed is transmitted from the H-SMF 23 to the second V-SMF 22 (S110).
  • processing Session deactivation Req / Response
  • the second V-SMF 22 transmits a signal (Deactivate PDU session command) for notifying the V-AMF 10 of the release of the communication path (S 111).
  • the V-AMF 10 performs processing for releasing the communication path on the UE 50 side, and the result is transmitted from the V-AMF 10 to the second V-SMF 22 (S112).
  • the communication path (PDU session # 2) passing through the second V-UPF 32 and the H-UPF 33 is released (S113), but the communication path (PDU session # 1) passing through the first V-UPF 31 is maintained. It will be in a state (S114).
  • the information concerned is stored from the second V-UPF 32 to the second V-V as in the case where the timer value managed by the H-UPF 33 has expired.
  • a series of processes related to opening the communication path are performed.
  • the communication control method includes: the first communication node provided in the first network; and the second communication node provided in the second network different from the first network.
  • a communication control method according to a user terminal providing a communication path via which the user data is transmitted and received, the first communication node and the first communication node based on a communication path establishment request signal requesting establishment of a communication path related to the user terminal.
  • a timer value indicating a waiting time of processing in each node when changing the communication path is shared.
  • the first communication node (H-UPF 33 in this embodiment) provided in the first network and the second communication node (second embodiment in the present embodiment) provided in the second network A timer value indicating the waiting time of processing when changing the communication path is shared with the UPF 32). Therefore, when providing a communication path across two networks, management of the waiting time can be performed collectively, even when the user terminal is provided with a communication path passing through two networks, It is possible to appropriately switch the communication path of the user terminal.
  • a first control node for controlling the first communication node and a second control node for controlling the second communication node are further provided, and between the first control node and the second control node By transmitting and receiving information related to the timer value, the timer value can be shared by the first communication node and the second communication node.
  • the first control node controlling the first communication node and the second control node (second V-SMF 22 in the present embodiment) controlling the second communication node.
  • the first control node controlling the first communication node
  • the second control node controlling the second communication node.
  • the other node specifies the time specified by the timer value in each of the first communication node and the second communication node. And the communication path is opened when the timer value of one of the first communication node or the second communication node has expired.
  • the communication path passing through these nodes can be opened. Therefore, when processing such as a change of communication path is not properly performed due to a device failure or the like, the communication path can be appropriately opened even for a communication path passing between two networks. .
  • the communication path of the LBO method and the communication path of the S8HR method are provided for the UE 50
  • the method and number of communication paths are not limited to the above embodiment. Therefore, the present invention can also be applied to, for example, the case where the UE 50 has only one S8HR communication channel.
  • the control node and the communication node may be assigned to different slices.
  • the control node and the communication node may be realized by a server device or the like that is not assigned to a slice.
  • the control node and the communication node may be realized by an integrated device or the like.
  • the communication control device may also be realized by combining a plurality of devices. That is, the function of each node may be distributed to a plurality of devices (nodes) or the like, or may be integrally arranged.
  • H-SMF and H-UPF pair and the second V-SMF and second V-UPF pair are assigned to the same slice (NS # 2) has been described. These may be assigned to another slice. How each node is assigned to a slice can be changed as appropriate.
  • the node other than the UPF may be configured to perform standby processing based on the timer value.
  • a node waiting for a signal from another node for a predetermined time using a timer value may be at least a node involved in establishing / releasing a communication path related to UE 50, and a node provided for each different network I hope there is. Therefore, for example, the standby processing based on the timer value may be performed in the SMF. In this case, it can be considered that the SMF also functions as a part of the communication node.
  • each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized by one physically and / or logically coupled device, or directly and / or indirectly two or more physically and / or logically separated devices. It may be connected by (for example, wired and / or wireless) and realized by the plurality of devices.
  • the UPF or the like in one embodiment of the present invention may function as a computer that performs the processing described in the above embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the UPF (the second V-UPF 32 and the H-UPF 33) according to an embodiment of the present invention.
  • the UPF described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007 and the like.
  • the term "device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the UPF may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without including some devices.
  • Each function in the UPF causes the processor 1001 to perform an operation by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001, the memory 1002, etc., communication by the communication device 1004, data in the memory 1002 and the storage 1003 This is realized by controlling the reading and / or writing of
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the timer management units (322, 332) of the UPF described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • UPF and the like may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the various processes described above have been described to be executed by one processor 1001, but may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer readable recording medium, and includes, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). It may be done.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device) or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, etc. that can be executed to implement the method according to one embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray A (registered trademark) disk, a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like may be used.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database including the memory 1002 and / or the storage 1003, a server or any other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device for example, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication units 321 and 331 of the above-described UPF may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by a single bus or may be configured by different buses among the devices.
  • UPFs are microprocessors, digital signal processors (DSPs), digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), and field programmables (FPGAs). It may be configured to include hardware such as a Gate Array, and part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented in at least one of these hardware. (Other supplementary items)
  • notification of information is not limited to the aspects / embodiments described herein, and may be performed in other manners.
  • notification of information may be physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present specification is LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA (Registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, UWB (Ultra-Wide Band)
  • the present invention may be applied to a system utilizing Bluetooth (registered trademark), other appropriate systems, and / or an advanced next-generation system based on these.
  • the specific operation that is supposed to be performed by the base station in this specification may be performed by its upper node in some cases.
  • the various operations performed for communication with the terminals may be the base station and / or other network nodes other than the base station (eg, It is clear that it may be performed by MME or S-GW etc but not limited to these).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Mobility Management Entity
  • Information and the like may be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input and output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information or the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Information to be input or output may be overwritten, updated or added. The output information etc. may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, may be performed by a boolean value (Boolean: true or false), or may be compared with a numerical value (for example, a predetermined value). Comparison with the value).
  • notification of predetermined information is not limited to what is explicitly performed, but is performed by implicit (for example, not notifying of the predetermined information) It is also good.
  • Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
  • software, instructions, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software may use a wireline technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or a website, server or other using wireless technology such as infrared, radio and microwave When transmitted from a remote source, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wireline technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or a website, server or other using wireless technology such as infrared, radio and microwave
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • the channels and / or symbols may be signals.
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell or the like.
  • system and "network” as used herein are used interchangeably.
  • radio resources may be indexed.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small base station RRH for indoor use: Remote Communication service can also be provided by Radio Head.
  • the terms “cell” or “sector” refer to a part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage.
  • base station “eNB”, “cell” and “sector” may be used interchangeably herein.
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), femtocell, small cell, and so on.
  • the mobile station may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, by those skilled in the art. It may also be called a terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment”, “decision” are, for example, judging, calculating, calculating, processing, processing, deriving, investigating, looking up (for example, a table) (Searching in a database or another data structure), ascertaining may be regarded as “decision”, “decision”, etc.
  • “determination” and “determination” are receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “judged” or “decided”.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled”.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof.
  • the two elements are by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and radio frequency as some non-limiting and non-exclusive examples. It can be considered “connected” or “coupled” to one another by using electromagnetic energy such as electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region and light (both visible and invisible) regions.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using the designation "first,” “second,” etc. as used herein does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient way of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be taken there, or that in any way the first element must precede the second element.
  • each device described above may be replaced with a “unit”, a “circuit”, a “device” or the like.

Landscapes

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Abstract

第1のネットワークに設けられる第1通信ノードとしてのH-UPF(33)と、第1のネットワークとは異なる第2のネットワークに設けられる第2通信ノードとしての第2V-UPF(32)と、を経由する通信路を設けてユーザデータを送受信するユーザ端末としてのUE(50)に係る通信制御方法であって、ユーザ端末に係る通信路の確立を要求する通信路確立要求信号に基づいて第1通信ノード及び第2通信ノードを経由する通信路を確立するときに、通信路の変更を行う際の各ノードでの処理の待機時間を示すタイマ値を共有する。

Description

通信制御方法
 本発明は、通信制御方法に関する。
 スライスを複数含む5G(5th Generation、第5世代移動通信システム)ネットワークシステム(5GS)では、では、1つの端末が複数のUPF(User Plane Function)との間で通信路を設けることが想定されている。非特許文献1では、1つのユーザ端末(UE:User Equipment)が複数のSMF,UPFと接続している際のハンドオーバ、すなわち、接続先の基地局装置の変更に伴う通信路の切り替えの手法等も検討されている。非特許文献1に記載された手法では、ユーザ端末がハンドオーバを行う際には、UPF及びSMF(Session Management Function)を管理するAMF(Access and Mobility Management Function)が、SMFに対してハンドオーバに係る処理を行うことが示されている。
3GPP TS23.502
 ユーザ端末が複数のUPFそれぞれとの間で複数の通信路を設けているとすると、通信路の切り替えに係る処理は、複数の通信路それぞれについて行う必要がある。また、通信路の切り替えの際には、複数の通信路に対応するSMFそれぞれとの間で処理を個別に行う必要がある。しかしながら、複数のSMFのうちの一部が適切に動作しない等の事情により一部の通信路の切り替えを適切に行うことができないことが考えられる。そのため、応答信号を所定時間待機し応答がない場合には通信路を切断することが検討されている。
 しかしながら、ローミング環境下のようにユーザ端末が2つのネットワークを経由する通信路を設けている場合の制御については検討されていない。したがって、ローミング環境下においても複数の通信路の切り替えを適切に行うことが可能な制御方法が求められている。
 本発明は上記を鑑みてなされたものであり、ユーザ端末が2つのネットワークを経由する通信路を設けている場合であっても、ユーザ端末の通信路の切り替えを適切に行うことが可能な通信制御方法を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る通信制御方法は、第1のネットワークに設けられる第1通信ノードと、前記第1のネットワークとは異なる第2のネットワークに設けられる第2通信ノードと、を経由する通信路を設けてユーザデータを送受信するユーザ端末に係る通信制御方法であって、前記ユーザ端末に係る通信路の確立を要求する通信路確立要求信号に基づいて前記第1通信ノード及び前記第2通信ノードを経由する通信路を確立するときに、前記通信路の変更を行う際の各ノードでの処理の待機時間を示すタイマ値を共有する。
 上記の通信制御方法によれば、第1のネットワークに設けられる第1通信ノードと第2のネットワークに設けられる第2通信ノードとの間で、通信路の変更を行う際の処理の待機時間を示すタイマ値が共有される。したがって、2つのネットワークを跨ぐ通信路を設ける際に、待機時間の管理等を一括して行うことができるため、ユーザ端末が2つのネットワークを経由する通信路を設けている場合であっても、ユーザ端末の通信路の切り替えを適切に行うことを可能とする。
 本発明によれば、ユーザ端末が2つのネットワークを経由する通信路を設けている場合であっても、ユーザ端末の通信路の切り替えを適切に行うことが可能な通信制御方法が提供される。
通信システムについて説明する図である。 第2V-SMF、第2V-UPF、H-SMF、H-UPFの機能について説明する図である。 通信制御方法(通信路確立時)について説明する図である。 通信制御方法(通信路確立時)について説明する図である。 通信制御方法(通信路確立時)について説明する図である。 通信制御方法(通信路確立時)について説明する図である。 通信制御方法(通信路確立時)について説明する図である。 通信制御方法(タイマ使用時)について説明する図である。 通信制御方法(タイマ使用時)について説明する図である。 通信ノード(UPF)のハードウェア構成を説明する図である。
 以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための形態を詳細に説明する。なお、図面の説明においては同一要素には同一符号を付し、重複する説明を省略する。
 図1は、本発明の一形態に係る通信システム1の概略構成を説明する図である。本実施形態に係る通信システム1は、5G(5th Generation、第5世代移動通信システム)ネットワークシステムに含まれるシステムである。すなわち、この通信システム1は移動体通信網であり、ユーザが使用する通信端末であるUE(User Equipment:ユーザ端末)50に対して、データ通信によりネットワークサービスを提供するシステムである。ネットワークサービスとは、通信サービス(専用線サービス等)やアプリケーションサービス(動画配信、エンベデッド装置等のセンサ装置を利用したサービス)等のネットワーク資源を用いたサービスをいう。なお、本実施形態ではUE50が車載のデバイスである場合を想定している。したがって、UE50は、Video Client と、V2X(vehicle to X) Clientとを含んで構成されている、とする。
 また、通信システム1には、複数のスライスが含まれる。スライス(ネットワークスライス:Network Slice)とは、ネットワーク装置のリンクとノードの資源を仮想的に切り分けて、切り分けた資源を結合し、ネットワークインフラ上に論理的に生成される仮想化ネットワーク又はサービス網である。スライス同士は資源を分離しており、互いに干渉しない。図1では、3つのスライスNS#1~NS#3を示しているが、スライスの数はこれに限定されない。
 本実施形態では、UE50がローミング環境であることを前提としている。UE50がローミング環境であるとは、UE50の使用者が契約する事業者のネットワーク(ホームネットワーク)であるHPLMN(Home Public Land Mobile Network:以下の実施形態では、Home PLMNと記載する場合がある)とは異なりUE50が在圏するネットワーク(在圏ネットワーク)であるVPLMN(Visited PLMN)にアクセスして通信を行っている状態であることを示す。本実施形態では、HPLMNは、第1のネットワークであり、VPLMNは第2のネットワークである。
 このとき、UE50は、ローミング先のアクセスネットワークであるRAN(Regional Area Network)に対してアクセスして通信を行うことになる。ローミングにおける接続方式では、主にLocal Breakout方式(LBO方式)と、S8 Home Routed方式(S8HR方式)と、の2種類が存在する。本実施形態では、UE50がLBO方式及びS8HR方式を利用してローミングを行う場合について説明するが、本発明に係る通信制御方法は、S8HR方式によりローミングを行う場合の通信制御に係る特徴を有する。
 図1に示すように、通信システム1は、V-AMF10(Visited - Access and Mobility Management Function)、H-UDM12(Home - Unified Data Management)、NSSF14(Network Slice Selection Function)、H-PCF16(Home - Policy Control Function)、第1V-SMF21(Visited - Session Management Function)、第2V-SMF22、H-SMF23(Home - Session Management Function)、第1V-UPF31(Visited - User Plane Function)、第2V-UPF32、H-UPF33(Home - User Plane Function)を含んで構成される。また、UE50は、例えば、スマートフォン又はタブレット等の通信機能を有する端末装置により実現される。なお、図1では、「第1V-SMF」を「V-SMF#1」と示し、「第2V-SMF」を「SMF#2」と示している。同様に、「第1V-UPF」を「V-UPF#1」と示し、「第2V-UPF」を「V-UPF#2」と示している。また、上記の各ノードにおける「V-」はローミング先の通信事業者のネットワークに含まれるノードを示し、「H-」はローミング元の通信事業者のネットワーク(ホームネットワーク)に含まれるノードであることを示している。
 第1V-UPF31、第2V-UPF32、及び、H-UPF33は、それぞれスライスを構成し、UE50との間でユーザデータを送受信する通信ノードである。H-UPF33は、HPLMN(第1のネットワーク)に含まれる第1通信ノードに対応する。また、第2V-UPF32は、VPLMN(第2のネットワーク)に含まれる第2通信ノードに対応する。
 第1V-SMF21、第2V-SMF22、及び、H-SMF23は、それぞれ第1V-UPF31、第2V-UPF32、及び、H-UPF33と共にスライスを構成し、これら第1V-UPF31、第2V-UPF32、及び、H-UPF33に対する通信制御を行う制御ノードである。なお、本実施形態では、第1V-SMF21と第1V-UPF31とが組になり、第2V-SMF22と第2V-UPF32とが組になっている場合を示しているが、1つのSMFが複数のUPFに係る通信制御を行う場合もある。また、本実施形態では、H-SMF23と、H-UPF33とが組になっている。H-SMF23は、HPLMN(第1のネットワーク)に含まれる第1制御ノードに対応する。また、第2V-SMF22は、VPLMN(第2のネットワーク)に含まれる第2制御ノードに対応する。
 また、第1V-SMF21と第1V-UPF31とが同じスライスNS#1上に設けられる。また、第2V-SMF22と第2V-UPF32の組、及び、H-SMF23とH-UPF33との組が、同じスライスNS#2上に設けられている。UE50は、RANを介して、スライスNS#1またはスライスNS#2に対してアクセスして、各ノードと野間で通信を行うこととなる。本実施形態では、スライスNS#1は、LBO方式に対応したスライスであり、スライスNS#2は、S8HR方式に対応したスライスである。したがって、スライスNS#1には、LBO方式に対応した第1V-SMF21と第1V-UPF31が設けられ、スライスNS#2には、S8HR方式に対応した第2V-SMF22と第2V-UPF32の組、及び、H-SMF23とH-UPF33との組が設けられる。
 V-AMF10は、スライスとUE50との通信接続制御を行うスライス接続サーバである。V-AMF10は、ローミング先の通信事業者のネットワークに含まれる装置であり、ローミング先のネットワークに含まれる各ノードへの接続に係る制御を行う機能を有する。
 H-UDM12は、UE50を含む通信端末の契約情報、認証情報、通信サービス情報、端末タイプ情報及び在圏情報を含む加入者情報をデータベースで管理する機能を有する。また、H-UDM30は、UE50がスライスに通信接続する際には、UE50に係る加入者情報等に基づいて、UE50が通信接続すべきスライスを特定する情報をローミング先のV-AMF10に対して送信する。
 NSSF14は、スライス管理機能を有する。NSSF14は、各スライスのトポロジ、各スライスを構成するノード、V-AMF10の管理範囲等の情報をデータベースで管理する機能である。
 H-PCF16は、通信路開設に係る認証又は登録等に係る処理を行う機能を有する。H-PCF16は、UE50が契約するホームネットワーク側の装置である。
 通信システム1では、上述したように、仮想化ネットワークであるスライスに対してサービスを割り当てることで、UE50に対してネットワークサービスを提供する。
 サービス毎のスライスの作成及び管理については、DCN(Dedicated Core Network)を用いたスライス選択技術、及び、NFV(Network Function Virtualisation)/SDN(Software Defined Network)などの仮想化技術に基づくネットワークスライス制御技術を用いて実現することができる。
 NFV及びSDNを活用したスライス制御アーキテクチャは、物理サーバやトランスポートスイッチなどのネットワークを構成する物理/仮想資源層、物理/仮想資源上にサービスを提供するための必要な機能セットを有するネットワークスライスを構成する仮想ネットワーク層、及び、最上位層であってエンドユーザに提供されるサービスインスタンスを管理するサービスインスタンス層を含む。物理/仮想資源層は、例えば、SDN-C(SDN Controller)を含むVIN(Virtualized Infrastructure Manager)によって管理される。また、仮想ネットワーク層は、例えば、ネットワークスライス毎にVNFM(Virtual Network Function Manager)、NFVO(NFV Orchestrator)によって管理される。また、サービスインスタンス層におけるサービスインスタンスの要求条件は、OSS/BSS(Operation Support System/Business Support System)により監視され、保証される。
 SDN-Cによるネットワークのスライシング及びVIMによるサーバ資源のスライシングによって、物理/仮想資源層の割り当てが行われ、VNGFM及びNFVOによって、割り当てられた資源スライス上に機能セットを配置する。そして、このようにして作成されたネットワークスライスについて、OSS/BSSが監視を行う。この結果、サービスに対応したスライスが作成及び管理される。
 図1では、互いに独立するスライスNS#1、NS#2において、互いに異なるネットワークサービスを提供するとする。なお、複数のスライスにおいて同一のネットワークサービスが提供される構成であってもよい。また、1つのスライスに対して互いに異なるネットワークサービスを提供するノードが含まれる構成であってもよい。また、スライスNS#1、NS#2の定義を変更することで、各スライスNS#1、NS#2にSMF及びUPFとは異なるノードが含まれる構成としてもよい。
 ここで、図1を参照しながら従来の通信システムにおける技術課題について説明する。
 図1に示す通信システム1では、UE50が複数のスライスNS#1、NS#2に接続して複数のネットワークサービスを利用していることを想定している。具体的には、UE50は、スライスNS#1の第1V-UPF31との間に通信路(ベアラ)を設け、V2X Client52に係るデータ通信を行う。また、UE50は、スライスNS#2の第2V-UPF32との間に通信路(ベアラ)を設け、Video Clitentに係るデータ通信を行う。
 上述したように、スライスNS#1ではLBO方式のローミング接続に係る通信が行われ、スライスNS#2では、S8HR方式のローミング接続に係る通信が行われる。LBO方式では、ホームネットワークのノードを介さずに、UE50とサービスサーバとの間の通信が行われる。したがって、第1V-UPF31は、V2X Client52に対応するサービスサーバと接続されている。一方、S8HR方式では、ホームネットワークのノードを介してUE50とサービスサーバとの間の通信が行われる。したがって、第2V-UPF32はH-UPF33との間で通信を行う。また、H-UPF33がVideo Client51に対応するサービスサーバと接続されている。したがって、UE50とサービスサーバとの間の通信は、第2V-UPF32及びH-UPF33とを経由して行われることになる。
 ここで、UE50が移動して在圏エリアを変更する等により、RANを経由する通信路の切替え等の通信路の変更に係る処理を行う必要が生じたとする。この場合、V-AMF10は、UE50に係る通信路が設けられている第1V-UPF31に係る通信制御を行う第1V-SMF21、及び、第2V-UPF32に係る通信制御を行う第2V-SMF22に対して、通信路の変更に係るリクエストを送信する。そして、第1V-SMF21及び第2V-SMF22では、これらの指示に基づいてUPFと通信を行うことで、第1V-UPF31及び第2V-UPF32における所望の処理を行った後、それぞれV-AMF10に対して、リクエストに対する対応する処理が行われたことを通知する応答信号(ACK)を送信する。
 また、故障等の何らかの事情によりSMF(第1V-SMF21または第2V-SMF22)からV-AMF10に対して応答信号(ACK)が送信されない状態が発生した場合には、応答信号(ACK)の受信を所定時間待機した後に、応答信号が受信されない側のV-SMFに関係する通信路を強制的に開放することが検討されている。この場合、この応答信号(ACK)の受信の待機時間を管理するためのタイマ(Inactivity timerまたはIdle timer)に係る情報をV-AMF10、SMF(第1V-SMF21または第2V-SMF22)、または、UPF(第1V-UPF31または第2V-UPF32)において保持し、このタイマを用いて通信路の開放要否を判定することが検討されている。UE50がLBO方式を用いてローミング接続を行っている場合、通信路はVPLMNのみを経由して設けられるので、上述のようにタイマを利用した通信路の開放要否の判定を行うことが可能となる。しかしながら、S8HR方式のように、HPLMN及びVPLMNの2つのネットワークを跨いで通信路が設けられる場合、2つのネットワーク間において通信路開放に係る情報の送受信が適切に行われない場合がある。したがって、例えば、2つのネットワーク間で整合性がとれず、HPLMN側での通信路の開放に係る処理を適切に行うことができないことが考えられる。
 そこで、本実施形態に係る通信システム1では、上記のタイマを利用した通信路の開放要否の判定をHPLMN側及びVPLMN側の両方で行うことが可能となるように、2つのネットワーク間で通信路の開放要否を判定するためのタイマの情報を共有することを特徴とする。また、2つのネットワークの両方のノードでタイマの管理を行い、タイマに基づいて所定時間が経過した場合には、2つのネットワーク間を跨ぐ通信路であっても通信路の開放を適切に行うことを可能とする。このような構成とすることで、例えば、UE50のハンドオーバ等に伴う通信路の変更を行った際に、V-AMF10とSMF(V-SMFまたはH-SMF)/UPF(U-SMFまたはU-SMF)の間で信号の送受信が適切にされた場合にはハンドオーバに係る処理を実行することができる。一方、信号の送受信が適切に行われなかったSMF/UPFに係る通信路に関しては、ハンドオーバに係る後段の処理を行わず、通信路を開放することができる。このように、UE50が複数の通信路を設けている場合であっても、各通信路を制御するノードの動作に応じて、通信路の開放を適切に行うことを可能としている。
 このような構成を実現するために、本実施形態に係る通信システム1に含まれるV-SMF、V-UPF、H-SMF、及び、H-UPFは、それぞれタイマの管理に関する機能を有する。
 具体的には、図2に示すように、V-SMF(本実施形態では、第2V-SMF22)は、通信部221と、通信路変更処理部222と、タイマ管理部223と、を有する。同様に、H-SMF(本実施形態では、H-SMF23)は、通信部231と、通信路変更処理部232と、タイマ管理部233と、を有する。
 通信部221,231は、他のSMF、AMF、UPF等の他の装置との通信を行う機能を有する。通信路変更処理部222,232は、V-AMF10等からの指示に基づいて、UE50が利用する通信路の変更に係る処理を行う機能を有する。また、タイマ管理部223,233は、上記の通信路の開放に係る処理に用いられるタイマの管理を行う機能を有する。V-SMF及びH-SMFでは、タイマの管理として、タイマを用いてカウントする待機時間の設定等を管理する機能を有すると共に、UPFに対して必要に応じてタイマの設定等を通知する機能を有する。
 また、V-UPF(本実施形態では、第2V-UPF32)は、通信部321と、タイマ管理部322と、タイマ動作部323と、を有する。同様に、H-UPF(本実施形態では、H-UPF33)は、通信部331と、タイマ管理部332と、タイマ動作部333と、を有する。
 通信部321,331は、他のSMF、AMF、UPF等の他の装置との通信を行う機能を有する。タイマ管理部322,332は、SMF(V-SMF22またはH-SMF23)等からの指示に基づいて、自ノードでカウントするタイマに関する情報を保持し、必要に応じて他のノード等に通知する機能を有する。また、タイマ動作部323,333は、上記の通信路の開放に係る処理に用いられるタイマを動作させて、待機時間の経過を管理する機能を有する。
 次に、通信システム1による通信制御方法のうち、UE50に係る通信路の確立時の処理を利用したタイマ値に係る情報の共有方法について、図3及び図4を参照しながら説明する。図3及び図4では、H-SMF23がタイマ値に係る情報を保持していて、当該情報をローミング先のネットワーク(VPLMN)と、ホームネットワーク(HPLMN)とで共有する方法について説明する。
 まず、UE50は、RANを介してローミング先のUPFであるV-AMF10に対して通信路の確立要求(PDU Session Establishment Request)を送信する(S01)。V-AMF10は、UE50からの通信路の確立要求に基づいて、通信路を設ける際に使用するスライスに対応したSMFを選択し(SMF Selection)(S02)、選択されたSMF(ここでは、第2V-SMF22)に対して、通信路確立要求(SM Request with PDU Session Establishment Request)を送信する(S03)。V-AMF10からの通信路確立要求を通信部221において受信した第2V-SMF22は、通信路変更処理部222において、通信路の開設に用いるUPFを選択し(UPF Selection)(S04)、選択されたUPF(Sここでは、第2V-UPF32)との間で通信路確立に係る情報の送受信が行われる(S05)。さらに、第2V-SMF22は、ホームネットワーク側のH-SMF23に対して、S8HR方式による通信路の確立を要求する(Create PDU Session Request)(S06)。H-SMF23の通信部231は、第2V-SMF22からの通信路の確立要求を受信すると、H-UDM12との間で通信路確立の対象となるUE50に係る情報の確認等の処理を行う(Registration / Subscription data retrieval)(S07)。その後、H-SMF23は、H-PCF16との間で、通信路の変更に係る一連の処理(S09及びS10)を行う。このとき、H-SMF23のタイマ管理部233は、通信路の開放要否を判定に利用するタイマ値(UE Inactive Timer)を、H-UPF33へ送信する(S10のうちのN4 Session Establishment Request)。H-UPF33は、タイマ値を受信すると、タイマ管理部332において保持する。また、上記の一連の処理により、H-UPF33から第2V-UPF32へのデータ送信が可能となる(S11)。
 次に、H-SMF23は、第2V-SMF22に対して、S8HR方式による通信路の確立要求(S06)に対する応答信号(Create PDU Session Request Response)を送信する(S12)。このとき、H-SMF23のタイマ管理部233は、通信路の開放要否を判定に利用するタイマ値(UE Inactive Timer)を、上記の応答信号に添付して第2V-SMF22へ送信する。第2V-SMF22は、タイマ値を受信すると、タイマ管理部223において保持する。
 その後、第2V-SMF22は、V-AMF10に対して通信路確立要求に対する応答信号(SM Request Ack with PDU Session Establishment Accept)を送信する(S13)。このとき、第2V-SMF22は、V-AMF10に対してもタイマ値(Optionally UE Inactive Timer)を送信する構成としてもよい。また、V-AMF10がタイマ値を受信した場合には、RANに対して通信路確立に係る信号(N2 PDU Session Request)を送信する(S14)際に、タイマ値(Optionally UE Inactive Timer)を送信する構成としてもよい。なお、RANが通信路確立に係る信号(N2 PDU Session Request)に対応する処理を行うと(S15)、UE50から第2V-UPF32を経てH-UPF33へのデータ送信が可能となる(S16)。
 その後、V-AMF10から第2V-SMF22に対してローミング先のネットワーク側(VPLMN)での通信路の確立に係る信号(SM Request with NG2 information)が送信され(S17)、第2V-SMF22と第2V-UPF32との間で通信路確立に係る処理が行われる(S18)。この第2V-SMF22と第2V-UPF32との間での情報の送受信の際に、第2V-SMF22から第2V-UPF32に対してタイマ値(UE Inactive Timer)が送信される。この結果、第2V-UPF32に対してもタイマ値が通知されることになり、第2V-UPF32のタイマ管理部322において当該情報が保持される。また、上記の処理により、第2V-UPF32からUE50へのへのデータ送信が可能となる(S19)。この結果、UE50とH-UPF33との間でのデータの送受信が可能となる。また、タイマ値は、タイマを動作させる第2V-UPF32及びH-UPF33に通知され、各ノードのタイマ管理部322,332に保持される。その後、通信路確立に係る処理が行われ(S20)、通信路確立に係る一連の処理が終了する。
 上記のように、H-SMF(本実施形態では、H-SMF23)がタイマ値に係る情報を保持している場合、H-SMF23から、H-UPF33に対してタイマ値に係る情報を通知する。また、通信路確立に係る処理を行う際に、H-SMF23から第2V-SMF22を介して第2V-UPF32に対してタイマ値に係る情報を通知する。この結果、H-UPF33と第2V-UPF32とにおいて、同じタイマ値に係る情報が保持される、すなわち、タイマ値に係る情報が共有されることになる。
 次に、通信システム1による通信制御方法のうち、UE50に係る通信路の確立時の処理を利用したタイマ値に係る情報の共有方法の他の例について、図5及び図6を参照しながら説明する。図5及び図6では、H-UPF33がタイマ値に係る情報を保持していて、当該情報をローミング先のネットワーク(VPLMN)と、ホームネットワーク(HPLMN)とで共有する方法について説明する。
 図3及び図4と、図5及び図6とを比較すると、相違点は、タイマ値を保持するノードが異なることである。したがって、タイマ値の通知に係る信号は一部変更されるが、通信路確立時の一連の処理は同じである。したがって、図5及び図6に示すように、RANを介してローミング先のUPFであるV-AMF10に対して通信路の確立要求(PDU Session Establishment Request)を送信する(S31)から、H-SMF23における、H-PCF16との間で行われる通信路の変更に係る一連の処理(S39及びS40)は、図3及び図4に示す一連の処理(S01~S09、及び、S10)と同じである。ただし、図3及び図4に示す一連の処理では、H-SMF23のタイマ管理部233が、通信路の開放要否を判定に利用するタイマ値(UE Inactive Timer)を、H-UPF33へ送信する(S10のうちのN4 Session Establishment Request)。これに対して、図5及び図6に示す例では、H-UPF33のタイマ管理部332が、通信路の開放要否を判定に利用するタイマ値(UE Inactive Timer)を、H-SMF23へ送信する(S10のうちのN4 Session Establishment Response)。図5及び図6に示す例では、H-UPF33がタイマ値に係る情報を保持しているので、H-UPF33に対してタイマ値を通知する信号は不要となる。
 H-SMF23がタイマ値に係る情報を保持する(S10のうちのN4 Session Establishment Response)と、その後の処理は、再び(図3及び)図4に示す例と同様となる。すなわち、H-UPF33から第2V-UPF32へのデータ送信が可能となった(S41)後、H-SMF23は、第2V-SMF22に対して、S8HR方式による通信路の確立要求(S36)に対する応答信号(Create PDU Session Request Response)を送信する(S42)。その後、UE50から第2V-UPF32を経てH-UPF33へのデータ送信が可能となるまで(S46)の一連の処理、及び、UE50とH-UPF33との間でのデータの送受信が可能となるまで(S49)の一連の測理、及び、その後の通信路確立に係る処理(S50)を行う。上記の一連の処理(S41~S50)における、タイマ値に係る情報の送信タイミングは、図3及び図4に示す例と同じである。
 上記のように、H-UPF(本実施形態では、H-UPF33)がタイマ値に係る情報を保持している場合は、H-UPF33からH-SMF23に対してタイマ値に係る情報を通知した後、通信路確立に係る処理を行う際に、H-SMF23から第2V-SMF22を介して第2V-UPF32に対してタイマ値に係る情報が通知される。この結果、H-UPF33と第2V-UPF32とにおいて、同じタイマ値に係る情報が保持される、すなわち、タイマ値に係る情報が共有されることになる。
 なお、H-SMF23及びH-UPF33以外のノード(例えば、H-PCF16またはH-UDM12等が挙げられるが、これらに限定されない)がタイマ値に係る情報を保持していて、当該情報をローミング先のネットワーク(VPLMN)と、ホームネットワーク(HPLMN)とで共有することも考えられる。その場合には、通信路確立に係る一連の処理の中で行われるノード間の通信の際に、タイマ値に係る情報を保持しているノードが当該情報をH-SMF23に対して送信するとよい。H-SMF23がタイマ値に係る情報を保持した状態となると、上記の図3及び図4で示す例、及び、図5及び図6で示す例で説明したように、H-SMF23とV-SMF(ここでは、第2V-SMF22)との情報の送受信により、2つのネットワーク間でタイマ値に係る情報を共有することができる。したがって、何らかのタイミングで、タイマ値に係る情報を保持しているノードが当該情報をH-SMF23に対して送信する構成とすると、2つのネットワーク間でのタイマ値に係る情報の共有が可能となる。
 次に、通信システム1による通信制御方法のうち、UE50に係る通信路の確立時の処理を利用したタイマ値に係る情報の共有方法の他の例について、図7を参照しながら説明する。図7では、ローミング先のネットワーク(VPLMN)側でもタイマ値に係る情報を保持している場合に、当該情報をホームネットワーク(HPLMN)側で取得した上で、タイマ値に係る情報をローミング先のネットワーク(VPLMN)と、ホームネットワーク(HPLMN)とで共有する方法について説明する。
 図7に示す例と、これまで図3~図6で示した例とを比較すると、相違点は、タイマ値を保持するノードが異なり、且つそのノードの属するネットワークが異なることである。そのため、通信路の確立に係る処理の基本的な流れは、図3~図6に示す例と類似するが、信号名等が一部異なる。また、図7では、タイマ値に係る情報をローミング先のネットワークにおける第2V-SMF22が保持している状態について説明する。
 まず、UE50は、RANを介してローミング先のUPFであるV-AMF10に対して通信路の確立に係る認証(UE Authentication and Slice Selection)を行い(S61)、通信路の確立要求に係る信号(PDU Session Request)を送信する(S62)。V-AMF10は、UE50からの通信路の確立要求に基づいて、通信路を設ける際に使用するスライスに関係する情報等をH-UDM12から取得し(Extract UE subscription from H-UDM)(S63)、SMF(ここでは、第2V-SMF22)に対して、通信路確立要求(PDU Session Establishment Request)を送信する(S64)。V-AMF10からの通信路確立要求を通信部221において受信した第2V-SMF22は、通信路変更処理部222において、通信路の開設に用いるUPFを選択する(UP Selection)(S65)。さらに、第2V-SMF22のタイマ管理部223は、タイマ値を設定する(S66)。
 その後、第2V-SMF22は、選択されたUPF(ここでは、第2V-UPF32)との間で通信路確立に係る情報の送受信が行われる(S67)。この際に、第2V-SMF22は、第2V-UPF32に対してタイマ値に係る情報(UE inactivity timer)を通知する。第2V-UPF32の通信部321がこれを受信すると、タイマ管理部322においてこの情報を管理する。
 また、第2V-SMF22は、ホームネットワーク側のH-SMF23に対して、S8HR方式による通信路の確立を要求する(Session Establish Request)(S68)。この際に、第2V-SMF22は、H-SMF23に対してタイマ値に係る情報(UE inactivity timer)を通知する。
 H-SMF23の通信部231は、第2V-SMF22からの通信路の確立要求を受信すると、通信路を設ける際に使用するスライスに関係する情報等をH-UDM12から取得する(Extract UE subscription from H-UDM)(S69)。また、H-SMF23のタイマ管理部233は、第2V-SMF22から送信されたタイマ値に係る情報を参照して、今回のUE50についての通信路の管理で使用するタイマ値を決定する(S70)。第2V-SMF22から送信されるタイマ値に係る情報は、ローミング先のネットワークにおいて用いられている情報であり、ホームネットワーク側で使用するタイマ値とは大きく異なる場合がある。したがって、ホームネットワーク側で、第2V-SMF22から送信されたタイマ値に係る情報を利用してよいか判断する。なお、第2V-SMF22から送信されたタイマ値に係る情報を利用しない場合には、例えば、H-SMF23(または他のホームネットワーク側のノード)で予め保持しているタイマ値に係る情報を利用する対応等を行うことができる。
 H-SMF23において、UE50に係る通信路の管理に使用するタイマ値を決定した後、H-SMF23のタイマ管理部233は、通信路確立要求(Session Establish Request)をH-UPF33へ送信する(S71)際に、タイマ値に係る情報(inactivity timer)を、H-UPF33へ送信する。H-UPF33は、タイマ値を受信すると、タイマ管理部332において保持する。その後、H-SMF23から第2V-SMF22に対して、応答信号(Session Establish Response)を送信する際に、今回使用するタイマ値を通知する(S72)。これにより、ローミング先のネットワーク側に対しても、ホームネットワーク側で設定されたタイマ値に係る情報が送信される。なお、この情報は、図7では省略しているが、第2V-SMF22から第2V-UPF32に対して再度通知されて、第2V-UPF32のタイマ管理部322において保持される。これにより、タイマ値に係る情報が2つのネットワーク内で共有される。
 その後、通信路確立に係る応答信号がUEへ送信され(S73)、通信路確立に係る一連の処理が終了し、UE50がデータを送受信できる状態となる。
 上記のように、ローミング先のネットワーク側のノード(本実施形態では、第2V-SMF22)がタイマ値に係る情報を保持している場合、第2V-SMF22からH-SMF23に対してタイマ値に係る情報を通知する。そして、H-SMF23において、実際に使用するタイマ値を決定した後に、通信路確立に係る処理を行う際に、H-SMF23から第2V-SMF22を介して第2V-UPF32に対してタイマ値に係る情報を通知すると共に、同じ情報をH-SMF23からH-UPF33に対して通知する。この結果、H-UPF33と第2V-UPF32とにおいて、同じタイマ値に係る情報が保持される、すなわち、タイマ値に係る情報が共有されることになる。
 次に、図8及び図9を参照しながら、通信システム1による通信制御方法のうち、タイマを利用してUE50に関して設けられた通信路を開放する方法について説明する。図8は、ホームネットワークのH-UPF33において運用するタイマ値が満了する(タイマ値で設定した時間だけ経過する)場合について説明する図である。また、図9は、ローミング先のネットワークの第2V-UPF32において運用するタイマ値が満了する(タイマ値で設定した時間だけ経過する)場合について説明する図である。
 上述したように、タイマ値に係る情報は、UE50に係る通信路が設けられるホームネットワーク側のH-UPF33及びローミング先のネットワーク側のUPF(本実施形態では、第2V-UPF32)で共有される。そして、V-AMF10等から何らかの通信路の変更等に係る信号が送信された場合には、通信路が設けられる2つのノード、すなわち、H-UPF33のタイマ動作部333及び第2V-UPF32のタイマ動作部323の両方でタイマ値を用いた管理が開始される。したがって、基本的にはタイマ値が満了するタイミングは、H-UPF33及び第2V-UPF32において同時となると考えられる。ただし、タイマ値の満了が2つのノードで同じタイミングとはならないことも考えられるため、一方側のノードにおいてタイマ値が満了した場合の処理を説明する。
 まず、図8を参照しながら説明する。前提として、UE50は、図1に示すように2つの通信路を設けているとする。1つは第1V-UPF31を経由する通信路(PDU session#1)であり(S81)、もう1つは第2V-UPF32及びH-UPF33を経由する通信路(PDU session#2)である(S82)。上述したように、第1V-UPF31を経由する通信路はLBO方式の通信路であり、第2V-UPF32及びH-UPF33を経由する通信路はS8HR方式の通信路である。
 ここで、第2V-UPF32及びH-UPF33を経由する通信路の変更に係る処理を行うことになり、第2V-UPF32のタイマ動作部323及びH-UPF33のタイマ動作部333でタイマ値を利用して所定時間の待機(Inactivity timer)を行ったとする(S83)。そして、H-UPF33で管理しているタイマ値が満了したとする(S84)。すなわち、所定時間が経過しても、次の処理を進めることができなかったとする。この場合、H-UPF33のタイマ管理部332は、タイマ動作部333におけるタイマ値の満了をH-SMF23に対して通知する(UE inactivity notification)(S85)。H-SMF23の通信路変更処理部232では、H-UPF33からの通知に基づいて、通信路を開放するかを判定する(S86)。例えば、通信路を開放すると別の通信に問題が発生する等、タイマ値の満了に基づく通信路の開放に問題がある場合には、通信路の開放に係る処理を中止するが、特段の問題がない場合には、通信路の開放に係る処理を継続する。
 具体的には、まず、H-SMF23の通信路変更処理部232は、H-UPF33との間で通信路の開放に係る処理(Session deactivation Req/Response)を行う(S87)。また、H-SMF23から第2V-SMF22に対して通信路の開放を通知する信号(Deactivate PDU session command)を送信する(S88)。第2V-SMF22は、H-SMF23からの信号に基づいて、第2V-UPF32との間で通信路の開放に係る処理(Session deactivation Req/Response)を行う(S89)。さらに、第2V-SMF22からV-AMF10に対して通信路の開放を通知する信号(Deactivate PDU session command)を送信する(S90)。これにより、V-AMF10により、UE50側での通信路の開放に係る処理が行われ、その結果がV-AMF10から第2V-SMF22へ送信された後、第2V-SMF22からH-SMF23へ送信される(S91)。この結果、第2V-UPF32及びH-UPF33を経由する通信路(PDU session#2)は開放される(S92)が、第1V-UPF31を経由する通信路(PDU session#1)は維持された状態となる(S93)。
 このように、H-UPF33で管理しているタイマ値が満了した場合には、当該情報がH-UPF33からH-SMF23に対して通知されることで、通信路の開放に係る一連の処理が行われる。
 次に、図9を参照しながら、第2V-UPF32で管理しているタイマ値が満了した場合について説明する。前提は、図8に示した例と同じであり、UE50が第1V-UPF31を経由する通信路(PDU session#1)と(S101)、第2V-UPF32及びH-UPF33を経由する通信路(PDU session#2)と(S102)、を設けていたとする。上述したように、第1V-UPF31を経由する通信路はLBO方式の通信路であり、第2V-UPF32及びH-UPF33を経由する通信路はS8HR方式の通信路である。
 ここで、第2V-UPF32及びH-UPF33を経由する通信路の変更に係る処理を行うことになり、第2V-UPF32のタイマ動作部323及びH-UPF33のタイマ動作部333でタイマ値を利用して所定時間の待機(Inactivity timer)を行ったとする(S103)。そして、第2V-UPF32側のタイマ値が満了したとする(S104)。すなわち、所定時間が経過しても、次の処理を進めることができなかったとする。この場合、第2V-UPF32のタイマ管理部322は、タイマ動作部323におけるタイマ値の満了を第2V-SMF22に対して通知する(UE inactivity notification)(S105)。第2V-SMF22の通信路変更処理部222では、第2V-UPF32からの通知に基づいて、通信路を開放するかを判定する(S106)。特段の問題がない場合には、通信路の開放に係る処理を継続する。
 第2V-SMF22の通信路変更処理部222は、第2V-UPF32との間で通信路の開放に係る処理(Session deactivation Req/Response)を行う(S107)。また、第2V-SMF22からH-SMF23からに対して通信路の開放を通知する信号(Deactivate PDU session command)を送信する(S108)。H-SMF23は、第2V-SMF22からの信号に基づいて、H-UPF33との間で通信路の開放に係る処理(Session deactivation Req/Response)を行う(S109)。その後、ホームネットワーク側での処理が完了した旨の応答信号(Deactivate PDU session command ACK)をH-SMF23から第2V-SMF22へ送信する(S110)。
 その後、第2V-SMF22からV-AMF10に対して通信路の開放を通知する信号(Deactivate PDU session command)を送信する(S111)。これにより、V-AMF10により、UE50側での通信路の開放に係る処理が行われ、その結果がV-AMF10から第2V-SMF22へ送信される(S112)。この結果、第2V-UPF32及びH-UPF33を経由する通信路(PDU session#2)は開放される(S113)が、第1V-UPF31を経由する通信路(PDU session#1)は維持された状態となる(S114)。
 このように、第2V-UPF32で管理しているタイマ値が満了した場合にも、H-UPF33で管理しているタイマ値が満了した場合と同様に、当該情報が第2V-UPF32から第2V-SMF22に対して通知されることで、通信路の開放に係る一連の処理が行われる。
 以上のように、本実施形態に係る通信制御方法は、第1のネットワークに設けられる第1通信ノードと、前記第1のネットワークとは異なる第2のネットワークに設けられる第2通信ノードと、を経由する通信路を設けてユーザデータを送受信するユーザ端末に係る通信制御方法であって、前記ユーザ端末に係る通信路の確立を要求する通信路確立要求信号に基づいて前記第1通信ノード及び前記第2通信ノードを経由する通信路を確立するときに、前記通信路の変更を行う際の各ノードでの処理の待機時間を示すタイマ値を共有する。
 上記の通信制御方法によれば、第1のネットワークに設けられる第1通信ノード(本実施形態では、H-UPF33)と第2のネットワークに設けられる第2通信ノード(本実施形態では、第2V-UPF32)との間で、通信路の変更を行う際の処理の待機時間を示すタイマ値が共有される。したがって、2つのネットワークを跨ぐ通信路を設ける際に、待機時間の管理等を一括して行うことができるため、ユーザ端末が2つのネットワークを経由する通信路を設けている場合であっても、ユーザ端末の通信路の切り替えを適切に行うことを可能とする。
 また、前記第1通信ノードを制御する第1制御ノードと、前記第2通信ノードを制御する第2制御ノードと、をさらに有し、前記第1制御ノードと前記第2制御ノードとの間で前記タイマ値に係る情報を送受信することで、前記第1通信ノード及び前記第2通信ノードにおいて前記タイマ値を共有する態様とすることができる。
 上記のように、第1通信ノードを制御する第1制御ノード(本実施形態では、H-SMF23)と、第2通信ノードを制御する第2制御ノード(本実施形態では、第2V-SMF22)との間で、タイマ値に係る情報の送受信を行い、当該情報に基づいて、第1通信ノード及び第2通信ノードにおいてタイマ値を共有する構成とすることで、タイマ値に基づく信号の待機等に関する情報を第1制御ノード及び第2制御ノード側でも適切に把握することができる。したがって、通信路の切り替え等の処理をより適切に行うことができる。
 また、前記第1通信ノード及び前記第2通信ノードを経由する通信路の変更に係る処理において、前記第1通信ノード及び前記第2通信ノードのそれぞれにおいて、前記タイマ値により特定される時間他ノードからの信号の受信を待機し、前記第1通信ノードまたは前記第2通信ノードのうちの一方の前記タイマ値が満了した場合に、前記通信路を開放する態様とすることができる。
 このような構成とすることで、一方のノード(例えば、第2V-UPF32またはH-UPF33)においてタイマ値が満了した場合には、これらのノードを経由する通信路を開放することができる。したがって、装置故障等に由来して通信路の変更等の処理が適切に行われない場合に、2つのネットワーク間を経由する通信路であっても、通信路の開放を適切に行うことができる。
 以上、本実施形態について詳細に説明したが、本発明は、上記の実施形態に限定されない。
 例えば、上記実施形態では、UE50に対してLBO方式の通信路と、S8HR方式の通信路と、が設けられている場合について説明したが、通信路の方式や数は上記実施形態に限定されない。したがって、本発明は、例えば、UE50がS8HR方式の1つの通信路のみを有している場合にも適用することができる。
 また、上記実施形態では、制御ノードのSMFと通信ノードとしてのUPFとが同一のスライスに割り当てられている場合について説明したが、これらのノードが別のスライスに割り当てられていてもよい。また、制御ノード及び通信ノードは、スライスに割り当てられていないサーバ装置等によって実現されていてもよい。さらに、制御ノード及び通信ノードは一体型の装置等によって実現されていてもよい。また、通信制御装置(AMF)についても、複数の装置を組み合わせて実現されていてもよい。すなわち、各ノードの機能は、複数の装置(ノード)等に分散配置されていてもよいし、一体的に配置されていてもよい。
 また、上記実施形態では、H-SMF及びH-UPFの組と、第2V-SMF及び第2V-UPFの組が、同一のスライス(NS#2)に割り当てられている場合について説明したが、これらは別のスライスに割り当てられていてもよい。各ノードをスライスに対してどのように割り当てるかは適宜変更することができる。
 また、上記実施形態では、タイマを動作させる通信ノードがUPFである場合に説明したが、UPF以外のノードでタイマ値に基づく待機処理を行う構成としてもよい。タイマ値を用いて、他のノードからの信号を所定時間待機するノードは、少なくともUE50に係る通信路の確立・開放に関与するノードであればよく、且つ、互いに異なるネットワーク毎に設けられるノードであればよい。したがって、例えば、SMFにおいてタイマ値に基づく待機処理を行う構成としてもよい。この場合、SMFも通信ノードの一部として機能すると考えることができる。
(その他)
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施の形態におけるUPFなどは、上記実施形態で説明した処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、本発明の一実施の形態に係るUPF(第2V-UPF32及びH-UPF33)のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のUPFは、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。UPFのハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 UPFにおける各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信や、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のUPFのタイマ管理部(322,332)などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールやデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、UPFなどは、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、上述のUPFの通信部321,331などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001やメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、UPF(第2V-UPF32、H-UPF33)は、それぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(その他の補足事項)
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-Wide Band)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 情報等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
 本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的なものではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」「eNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(accesspoint)、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1および第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa, an, 及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 1…通信システム、10…V-AMF、21…第1V-SMF、22…第2V-SMF、23…H-SMF、31…第1V-UPF、32…第2V-UPF、33…H-UPF、UE50。

Claims (3)

  1.  第1のネットワークに設けられる第1通信ノードと、前記第1のネットワークとは異なる第2のネットワークに設けられる第2通信ノードと、を経由する通信路を設けてユーザデータを送受信するユーザ端末に係る通信制御方法であって、
     前記ユーザ端末に係る通信路の確立を要求する通信路確立要求信号に基づいて前記第1通信ノード及び前記第2通信ノードを経由する通信路を確立するときに、前記通信路の変更を行う際の各ノードでの処理の待機時間を示すタイマ値を共有する、通信制御方法。
  2.  前記第1通信ノードを制御する第1制御ノードと、前記第2通信ノードを制御する第2制御ノードと、をさらに有し、
     前記第1制御ノードと前記第2制御ノードとの間で前記タイマ値に係る情報を送受信することで、前記第1通信ノード及び前記第2通信ノードにおいて前記タイマ値を共有する、請求項1に記載の通信制御方法。
  3.  前記第1通信ノード及び前記第2通信ノードを経由する通信路の変更に係る処理において、前記第1通信ノード及び前記第2通信ノードのそれぞれにおいて、前記タイマ値により特定される時間他ノードからの信号の受信を待機し、
     前記第1通信ノードまたは前記第2通信ノードのうちの一方の前記タイマ値が満了した場合に、前記通信路を開放する、請求項1または2に記載の通信制御方法。
PCT/JP2018/038520 2017-10-16 2018-10-16 通信制御方法 Ceased WO2019078210A1 (ja)

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