JP2019525553A - 低頻度の小さいデータのための効率的な送達方法および装置 - Google Patents

低頻度の小さいデータのための効率的な送達方法および装置 Download PDF

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Abstract

ユーザエンティティ(UE)と、アクセスノード(AN)と、セッション管理ノード(SM)または制御プレーン機能エンティティと、ユーザプレーン機能エンティティと、ポリシ制御エンティティ(HSS、ポリシCTRL)と、ユーザデータエンティティ(USER DATA)と、データネットワーク中のアプリケーションサーバ(AS)とに関する方法および装置。このシステムは、小さい低頻度のデータを送受信するように適合される。この方法は、UEがアタッチプロシージャを実施することを含み、UEは、SMとのセッションセットアップを要求し(120)、SMは、ユーザプレーンを選択し(126)、UEについてのUEコンテキストを記憶する(132)。その後、低頻度の小さいデータをアップリンクおよびダウンリンク方向で搬送することが実施されてよい。【選択図】図9

Description

本発明は、いわゆる低頻度の小さいデータのための送達方法および装置を対象とする。より詳細には、本発明は、低頻度の小さいデータの効率的な送信を可能にする5Gシステムおよび方法に関する。
無人ワイヤレスデバイスがLong−Term Evolution(LTE)セルラーネットワークを介してデバイスのデータを送る、マシン型通信(MTC)への取組みが、当技術分野でなされてきた。「Efficient Small Data Access for Machine−Type Communications in LTE」、Sergey Andreev他、IEEE ICC2013−次世代ネットワーキングシンポジウム、3569頁、2013年では、MTC展開を達成する方法が開示されており、このMTC展開は、非常に多数のデバイスを特色とするが、一方、特定のデバイスからのデータは、低頻度かつ小さい場合がある。この論文は、デフォルトPUCCH(物理アップリンク制御チャネル)ベースの方式にも、代替PRACH(物理ランダムアクセスチャネル)ベースの方式にも基づかない、競合ベースのLTE送信メカニズムを提案している。このメカニズムは、より少数のLTEシグナリングメッセージを有する単純な実装形態を成し、MTCデバイスのためのよりよいネットワークリソース使用およびより少ない電力消費を提供するように意図される。
3GPP TR23.799 V0.5.0(2016−05)Technical Specification Group Services and System Aspects;Study on Architecture for Next Generation Systemは、次世代移動体ネットワークのためのシステムアーキテクチャについて述べている。この新しいアーキテクチャは、少なくとも、新しいRAT(無線アクセス技術)、エボルブドE−UTRA(エボルブドUMTS地上無線アクセス)、非3GPPアクセス、および最小化されたアクセス依存性をサポートする。
4Gや3Gなどにおける3GPPコアネットワークに関するレガシーアーキテクチャは、シグナリング集約的である。このレガシーアーキテクチャは、コアネットワークを介して接続をセットアップすることに基づき、したがって、PDN(パケットデータネットワーク)接続またはPDPコンテキスト(パケットデータプロトコル(PDP、例えばIP、X.25、フレームリレー)コンテキスト)と呼ばれる。使用されるプロトコルは、GTP(GPRSトンネリングプロトコル)プロトコルである。CP(制御プレーン)中でのGTPシグナリングを使用して、ユーザプレーン中でのGTP−U(GTP−ユーザプレーン)接続がセットアップされる。ユーザプレーンは、コアネットワーク(NW)を介したルートを用いて事前確立され、コネクティビティがシグナリングによってアクティブ化された後で、NWを介してデータが転送されることが可能である。
ブロードバンド送達にコネクティビティ指向の方法を使用することには、保証ビットレートの提供、ポリシ、課金など、多くの理由がある。しかし、いくつかの使用事例は、この機能性のすべてを必要とはしないことがあり、低頻度の小さいデータは、そうした使用事例であろう。小さいデータについての4Gには、Do−NAS(データオーバーNAS(ネットワークアクセス層))など、小さいデータのための他の最適化も存在するが、Do−NASは、制御ノードを通るシグナリングチャネルを介してデータを送るという欠点を有する。
ある問題は、レガシー3GPPアーキテクチャによってもたらされる制約なしに、低頻度の小さいデータを送るアプリケーションに対して5Gにおけるコアネットワーク中でのシグナリングを制限することである。低頻度の小さいデータのサービスの低頻度性質のせいで、NW中で状態を保持するための要件が、NW中のメモリおよび他のリソースを浪費することがある。メモリ管理の最適化もまた求められる。
したがって、本発明の第1の目的は、5Gネットワークにおける低頻度の小さいデータの送信を改善するための方法および装置を示すことである。
本発明の第1の態様によれば、アクセスノード(AN)と、セッション管理(SM)機能ノードまたは制御プレーン(CP)機能エンティティ(SM)と、ユーザプレーン(UP)機能エンティティと、ポリシ制御エンティティ(HSS、ポリシCTRL)とを含むシステムが提供され、システムはデータネットワークと対話する。システムは、低頻度の小さいパケットデータユニット(PDU)をユーザエンティティ(UE)との間で通信するための接続確立フローまたはアタッチプロシージャを実施するように適合される。システムは、UEがセッションセットアップ要求を開始すると(120)、SM機能ノードが、UEに関連するUP機能エンティティおよびトンネル識別子を選択し(126)、IP PDUセッションタイプの場合に、SM機能ノードがUP機能エンティティとSM機能ノードとの間でのユーザプレーン(UP)の確立をトリガして、UEコンテキストがUP機能エンティティ中で作成され(130)、SM機能ノードがUEコンテキストを記憶し(132)、SM機能ノードが、制御プレーン(CP)中で、かつ任意選択でUP中で、確立を完了して、アップリンクトンネル情報をANに提供し(134)、ANがUEコンテキストを記憶し(136)、ANが応答をUEに送信する(138)ように、適合される。
本発明のさらに他の態様によれば、セッション管理(SM)機能ノードまたは制御プレーン(CP)機能エンティティのための方法が提供され、SM機能ノードはアクセスノード(AN)およびUP機能エンティティと対話し、UP機能エンティティはさらにデータネットワークと対話する。ポリシ制御エンティティ(HSS、ポリシCTRL)もまた提供される。SM機能ノードは、低頻度の小さいパケットデータユニット(PDU)をユーザエンティティ(UE)との間で通信するための接続確立フローまたはアタッチプロシージャに加わるように適合され、この方法は、SM機能ノードが、セッションセットアップ要求をUEから受け取ること(120)、UEに関連するUP機能エンティティおよびトンネル識別子を選択すること、IPベースのPDUタイプの場合に、UP機能エンティティとSM機能ノードとの間でのユーザプレーン(UP)の確立をトリガすることであって、それによりUEコンテキストがUP機能エンティティ中で作成されること、UEコンテキストを記憶すること、制御プレーン(CP)中での確立を完了してアップリンクトンネル情報をANに提供すること、を含む。
本発明のさらに他の態様によれば、データを低頻度で送るUEに小さいダウンリンクPDUを伝達するように適合されたUP機能エンティティのための方法が提供される。UEはネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、UEはRCC非アクティブ接続状態にあり、UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストは確立されておらず、この方法は、移動体によって終端されるダウンリンクPDUを受け取ること、UEコンテキストが存在しない場合に、UEコンテキストをSM機能ノードに要求してUEコンテキストを記憶すること、PDUをトンネルプロトコルヘッダ中にカプセル化して、UEコンテキストのANトンネル識別子部分によって識別されるANにPDUを転送すること、を含む。
本発明のさらに他の態様によれば、アクセスノード(AN)のための方法が提供される。ANは、セッション管理(SM)機能ノードまたは制御プレーン(CP)機能エンティティと、ユーザプレーン(UP)機能エンティティと、ポリシ制御エンティティ(HSS、ポリシCTRL)と、データネットワークとを含むシステム中で対話するように適合される。ANは、低頻度の小さいパケットデータユニット(PDU)をユーザエンティティ(UE)との間で通信するための接続確立フローまたはアタッチプロシージャに加わるように適合され、この方法は、リソース、アップリンクトンネル情報、およびUEコンテキストをセットアップする要求をSM機能ノードから受け取ること、UEコンテキストを記憶すること、セッションセットアップ要求をUEに送信すること、UEをRRC非アクティブ接続状態に移すこと、を含む。
本発明のさらに他の態様によれば、アクセスノード(AN)が提供される。ANは、セッション管理(SM)機能ノードまたは制御プレーン(CP)機能エンティティと、ユーザプレーン(UP)機能エンティティと、ポリシ制御エンティティ(HSS、ポリシCTRL)と、データネットワークとを含むシステム中で対話するように適合され、ANは、プロセッサと、命令が記憶されたメモリとを備える。ANは、低頻度の小さいパケットデータユニット(PDU)をユーザエンティティ(UE)との間で通信するための接続確立フローまたはアタッチプロシージャに加わることを行うように設定され、さらに、リソース、アップリンクトンネル情報、およびUEコンテキストをセットアップする要求をSM機能ノードから受け取ること、UEコンテキストを記憶すること、セッションセットアップ応答をUEに送信すること、UEをRRC非アクティブ接続状態に移すこと、を行うように設定される。
この目的を達成するためのコンピュータプログラムおよびコンピュータプログラム製品も提供される。
本発明のさらに他の利点は、本発明に関する後続の詳細な記述から明らかになるであろう。
低頻度の小さいデータのアーキテクチャを示す図である。 本発明の実施形態による、低頻度の小さいデータに最適化されたSM(セッション管理)状態を示す図である。 低頻度の小さいデータおよびセッション状態に関する例示的なシナリオを示す図である。 アタッチプロシージャに関する例示的なシグナリングフローを示す図である。 図4に対してさらに詳細に示す図である。 低頻度の小さいデータのアップリンクパケットを送るための例示的なシグナリングフローである。 低頻度の小さいデータのダウンリンクパケットを送るための例示的なシグナリングフローである。 低頻度の小さいデータの肯定応答されるアップリンクパケットを送るための例示的なシグナリングフローである。 さらに他の代替実施形態によるアタッチプロシージャを示す図である。 さらに他の代替実施形態によるアップリンクPDU(プロトコルデータユニット)伝達を示す図である。 さらに他の代替実施形態によるダウンリンクPDU伝達を示す図である。 アクセスノード(AN)、モビリティ管理ノード(MM)、セッション管理ノード(SM)、ユーザプレーンゲートウェイ(UP−GW)、およびユーザエンティティの実施形態を示す図である。 クラウド実装形態を示す図である。
本発明の一実施形態は、セッション管理に関する前述の文書TR23.799 V0.5.0、5.4(キーイシュー4)に関する。このキーイシューは、ユーザが低頻度の小さいユーザデータを最小限のシグナリングで送るシナリオを扱う。キーイシュー4の下での要件は、「低頻度の小さいユーザデータを伝達する」ことに対処するものである。これらの要件は、以下のように記載されている。
− 次世代システムを介して低頻度の少量データをどのように効率的に送受信するか(このようなサービスを可能にするためにセッションを確立する必要があるかどうかの検討を含めて)。
− ソリューションは、単方向送信(すなわちアップリンクまたはダウンリンクのみの送信)と、ユーザおよび/またはオペレータのニーズに応じた効率的なセキュリティメカニズムと、アドレス指定、課金、ポリシング、オペレータ間インターワーキングに関する種々のオプションと、を可能にすべきである。
考察
上のセクションで挙げた要件は、第1の項目におけるような性能比の最適化、ならびに第2の項目におけるような効率的な機能的ソリューションに言及している。本発明の実施形態により性能問題に対処することは、新無線(NR)システム中のシグナリングおよび他のリソースに対して相対的な、システムを介して送信される最適化された有用な量のユーザデータを得ることを伴う。また、UE電池消耗など、シグナリングに主に関係する他のコストを考慮することもできる。
シグナリング
登録されたUE(ユーザエンティティ)に関するシグナリングは、モビリティシグナリングおよびセッション管理によるものである可能性がある。モビリティは、TR23.799 V0.5.0、5.3(キーイシュー番号3)モビリティ管理フレームワークにおいて考察されている。さらに、低頻度の小さいデータのデバイスの多くは、種々のセンサなど、静止しているものと考えられる。この種の非移動体デバイスは、RAN(無線アクセスネットワーク)における新しい非アクティブ状態に関係するRANグループの下で進行中の作業によって最適化されるであろう。
送信コネクティビティの維持に関係するSM(セッション管理)シグナリングは、従来、NW中でコネクティビティ状態を保持すること、およびUEコンテキストを異なるコネクティビティ状態間で「移す」ことによって行われてきた。このタイプのシグナリングの効率は、シグナリングの量と、システムを介して伝達されるデータの量との比率によって測定することができる。このコスト比は、データセッションの長さに直接に依存する。小さいデータのシグナリングコストは、長いデータシーケンスを1つのコネクティビティシグナリング段階内で伝達するためのコストと比較して、高いことになる。本発明の実施形態によれば、状態遷移を削減すること、および関係するシグナリングを節約することによって、小さいデータのための最適化を達成することができる。
メモリ管理
NWにおいてUE状態情報をコンテキスト中で保持することは、機能性の効率的な扱いを確実にするとともに、3GPPサービスのユーザおよびオペレータに提供される期待されるセキュリティにも応える。しかし、メモリコスト比は、アプリケーションアクティビティの頻度に関係することになり、低頻度のアプリケーションの場合、NR NW中で継続的なメモリ状態を保存するコストは、短期間のアクティビティに対して相対的に高いことになる。したがって、本発明の実施形態によれば、NW UEコンテキストメモリを保持するのは重要だが、その扱いが最適化のための一候補である。
機能的側面
単方向送信、すなわちアップリンクまたはダウンリンクのみの送信:
低頻度の小さいデータについて単方向送信を考慮することができるが、単方向送信は、このタイプのアプリケーションに対する内在的に固有の要件ではない。この側面についてのソリューションには、他のタイプのサービスとの違いはないはずである。
ユーザおよび/またはオペレータのニーズに応じたセキュリティメカニズム:
セキュリティの側面は、低頻度の小さいデータについても他のタイプのサービスと同様にして扱うことができる。これは、モビリティ管理のための制御プレーン方法と、PDU(プロトコルデータユニット)セッションコンテキストをセットアップするセッション管理とに依拠する、またRAN内で規定されるデータ保全性および保護に依拠する、統合メカニズムを介して、扱うことができる。統一された方法を使用して、3GPPは、すべてのタイプのアプリケーションに対してセキュリティを保証することができる。
アドレス指定に関する種々のオプション:
アドレス指定オプションは、IPおよび非IPデータ、ならびに潜在的にイーサネットなどを含む。方法は、一般的なセッション管理についてのセクションに記載のように、IPまたは非IPデータのためのPDUセッションをセットアップすることを含む。(各PDUセッションは、どんなPDUタイプがPDUセッションによって搬送されるかを示すPDUセッションタイプに関連付けられる。PDUセッションタイプは、IPタイプ、イーサネットタイプ、または非IPタイプである場合がある。)また、低頻度の小さいデータのサービスは、CN CP中でのPDUセッションの管理によってカバーされることになる。
課金、ポリシング、オペレータ間インターワーキングに関する種々のオプション:
NR中でのPDUセッション管理方法において小さいデータのアプリケーションを統合することによって、課金、ポリシング、およびインターワーキングのCN PDUセッション処理の側面は、小さいデータのための特定の実装形態を必要としないことになる。
上記に基づき、低頻度の小さいデータに関する様々な実施形態が提供される。
いくつかの実施形態は、以下の原理に基づく。
− モビリティ管理に関するRANにおいて行われた作業を考慮に入れて、TR23.799のセクション6.3.2の下ですでに提供されたソリューションが再使用される。RRC非アクティブ接続/RRC接続状態の方法が使用される。CN中のUEコンテキストは、接続状態に維持される。TRのセクション6.3.2で言及されるように、SMコネクティビティシグナリングは最小限に抑えられる。
RRC非アクティブ接続状態からRRC接続状態への遷移は、Rel−13においてLTEについて規定された中断および再開プロシージャからの示唆を受けたものである。さらに、この遷移を実施するのに、CNへのシグナリングは必要ない。
− RANにおけるRRC(無線リソース制御)非アクティブ接続/RRC接続状態の方法を使用して、データは専用データチャネル中で送られる。RANはこれを、効率的な無線通信のための重要な課題と見なしている。
− さらに、RANにおいて作業進行中の、小さいデータのための他の最適化も活用される。
− 低頻度の小さいデータは、UEコンテキスト状態およびプロシージャを保存することによってCN制御プレーン中でPDUセッションを扱うための包括的なSM方法を利用するセッション管理によって、サポートすることができる。
− CP(制御プレーン)/UP(ユーザプレーン)分離環境における低頻度の小さいデータのNR CN処理を最適化するために、CNユーザプレーン中でのコンテキスト情報の維持が問題とされる。新しい接続状態をCN中で導入することが提案され、それにより、CN CPはデバイスについてのコンテキストを維持するが、一方、CN UPは、長期間のUE非アクティブ性の間はUE状態情報を保存する必要はない。CN UP中のリソースおよびメモリは、他のユーザのために解放される。UEコンテキスト状態がCN CP中で保存されるので、CN UPは、必要時にUEコンテキストをCN CPからフェッチすることができる。CN UP中でUEコンテキスト情報をこのように扱うことは、効率的なCN UPのための任意選択の最適化であることに留意されたい。
本発明の態様によれば、コアネットワーク(CN)の5Gアーキテクチャを、以下の基本的な要件および特徴を有するように配置構成することができる。
− 送達は、IP(インターネットプロトコル)ベースまたは非IPベースとすることができる。
− この方法は、5G向けに開発されたRANにおける方法を使用することに基づき、具体的には、「RRC非アクティブ接続/アクティブ接続」状態、およびこれらの状態の潜在的な最適化に基づく。
− CN CP UEコンテキストが、アタッチまたはセッションセットアップにおいて確立される。
− CN CPは、PDUセッションが維持される限り、UE PDUセッションコンテキストを保存する。
− CN UPは、UEの非アクティブ期間中、UE状態情報を保存するのをやめることができる。
− UEを発端または終端とするパケットがUP中で転送される必要があるとき、CN UPコンテキストおよびコネクティビティが確立される。
− パケットがUEとの間で転送された後、UEコンテキストは短時間にわたりCN UP中で保たれて、サーバがUEとの間で例えばACK(肯定応答メッセージ)を送ることが容易にされる。
本発明のさらに他の態様によれば、本発明の実施形態の様々なパケット転送方法は、以下の特性を有する。
アップリンク送信:
・ UEが、パケットをAN(アクセスノード)に送信する。
・ ANが、「休眠状態」(UEの既存の状態)を使用し、CP中で「セッション作成」中に確立されたUE CNコンテキスト識別子(UE TEID(トンネルエンドポイント識別子)、CP IDなど)を付加する(「休眠状態」は、3GPPではRLC非アクティブ接続状態と呼ばれる。したがって、RANでは、2つのRLC(無線リンク制御)状態、すなわちRLC非アクティブ接続状態およびRLCアクティブ接続状態がある。)
・CN UPが、認識されないULパケットをANから取得し、ANから受け取ったパラメータに基づいてUEコンテキストをCPからフェッチする。
・ CN UPが、UEコンテキストをCPから受け取り、パケットを宛先に向けて転送する。
・ CN UPが、タイマベースの時間、またはパケット中のエンドマーカに基づく時間にわたり状態を保持し、次いでUEがUE状態を削除する。
ダウンリンク送信:
・ 外部サーバが、UEコンテキスト識別子をパケットに付加する(UE IPアドレスまたは非IP ID)。
・ CN UPが、認識されないパケットをNGiインタフェースから取得し、受け取ったパラメータ(UE IPアドレスまたは非IP ID)に基づいてUEコンテキストをCPからフェッチする。
・ CN UPが、UEコンテキストをCPから受け取り、その中のパラメータを使用してパケットをANに転送する。
・ CN UPが、タイマベースの時間にわたり状態を保持し、次いでUE状態を削除する。
最適化された送達方法を使用することによって、UEが結局スリープしているであろうときに長時間にわたりCN UPコンテキストをセットアップおよび維持するためのシグナリングが節約される。サービス要求プロシージャは必要ない。ユーザデータに対するシグナリングの比率は、3G/4Gに対して相対的に改善される。CN UP中でのリソースの割振りおよびロックアップは最小限に抑えられる。メモリは解放される。より少ないUEシグナリングが達成され、よりよい電池節約が達成される。
図1に、低頻度の小さいデータの例示的なアーキテクチャ、および高レベルの方法(例示的なアップリンクパケット)が示される。
このアーキテクチャは、制御プレーン(CP)とユーザプレーン(UP)との分離に基づいており、CPは、モビリティ管理(MM)エンティティおよびセッション管理(SM)ノードおよびポリシ制御(PC)からなる。ユーザプレーンは、アクセスネットワーク(AN。RANとも呼ばれる)およびCNユーザプレーン(UP/GW)からなる。CN UPは、UEの非アクティブ期間中はステートレスであるものとすることができる。CP中に存在するUEコンテキストに基づいて、いくつかのサービスがCN中で利用可能であることがある。3GPP領域外部に、アプリケーション機能(AF)がある。
図2に、低頻度の小さいデータに最適化された状態機械が示される。セッション状態は、低頻度の小さいデータを少なくとも送受信するように適合されたUEの、コアネットワークから見た状態を反映する。
PDUセッション状態は、図2にさらに示される「セッション作成」方法によって作成され、図2は、状態P1、P2、およびP3を含む。「PDUセッションなし」状態P1が提供される。さらに、SM(セッション管理)PDUセッション状態が提供され、この状態は、「CPのみ」状態P2と「CP+UP」状態P3の2つの下位状態のうちのどちらかとすることができる。「CPのみ」状態P2では、制御プレーン(CP)中のUEコンテキストしか存在せず、ユーザプレーン(UP)中にはUEについてのコンテキストはない。一方、「CP+UP」状態P3では、CPプレーンとUPプレーンの両方でUEについてのコンテキストが存在する。下位状態間の遷移が図2でさらに規定される。
状態遷移は、次の方法で行われることが可能である。すなわち、状態P1にある場合に、コネクティビティ要求または応答12がP2への遷移をもたらし、UEデタッチもしくはコネクティビティ解放(電池低下による時間切れなどに応じた)または他の終了発生14が、P2からP1への遷移をもたらす。P2では、データパケットの受信11がP3への遷移をもたらし、一方、P3では、非アクティブ性時間経過12が状態P2への遷移を引き起こす。
遷移は、未知のUEへのパケットがUPに到着することによって、または時間切れによって、トリガされることがある。未知のUEへのパケットがUPに到着すると、UPは、UEを識別するパケット中のパラメータの助けにより、UEコンテキストをCPプレーンからフェッチすることになる。UEコンテキストがUPプレーンに送られると、SM状態機械は、「CP+UP」状態に遷移する。「CP+UP」状態でUPに到着したパケットは、UPが直接に扱って転送することができる。時間切れの後、UEコンテキストはUP中で削除され、SM状態は「CPのみ」状態に遷移する。この状態では、UEコンテキストはCPプレーンで存在し続ける。
図3に、低頻度の小さいデータに関する例示的なシナリオが概略的に示される。前述の3つの状態P1、P2、およびP3が示されている。最初に時間t1で、低頻度の小さいデータの送受信に適合されたユーザエンティティが使用される。最初は、UEの状態は、PDUセッションなし状態P1をとっている。ユーザエンティティは、t2でアクセスネットワークにアタッチして状態P2(制御プレーンのみ)に入り、時間t3で、状態P3(CP+UP)に入り、それにより、ユーザエンティティは、コアネットワークに登録し、例えばデータネットワーク(DN)中のアプリケーションサーバ(AS)から、PDUを送信/受信する。
センサ(アラームまたは故障インジケータ、および計測システムなど)の分野に通常向けられた、いくつかの小データサービスは、データ送信のデューティ時間に関係する長期間の非アクティブ性を特徴とすることがあることに留意されたい。したがって、図3のタイミングプロパティは、直接に代表するものではなく例証に過ぎないものと理解されたい。
図3の例に関して、時間t5で、ユーザエンティティは非動作になり、非アクティブ性/休眠状態の期間に入る。この期間は、コアネットワークから見ると、状態P2として扱われる。何らかの時点t6で、電池が放電されることがあり、UEからのキープアライブ信号などが存在しないことがある。その結果、コアネットワークは、UEをデタッチし、UEのためのコネクティビティを解放することができる。
以下では、関連する様々なプロシージャについて、状態P1、P2、およびP3を例証する。
図4に、低頻度の小さいデータのためのアタッチおよびPDUセッション作成の初期段階の詳細なシグナリングフロー、ならびにデータ送信が示される。非IPデータのケースが示されるが、IPデータのケースも同様のプロシージャに従うことに留意されたい。非IPのケースは、IP通信プロトコルを使用しないUEの場合のものである。他の何らかのプロトコルが使用されてもよく、他の何らかの識別子、おそらくは特定用途向けの識別子が、IPアドレスの代わりに使用されて、UEが識別される。IPのケースでは、IPアドレスはCNによってUEに割り当てられることになる。ステップ32で、UEは、初期状態P1(PDUセッションなし)で、アタッチ要求をMMに送信する。
UEは、MMを介して証明書加入データを交換しており、UEは、加入データをHSS(ホーム加入者サーバ)から取得し、コアネットワークの前に認証される(33)。
MMは、コネクティビティ要求を発行する(34)。この要求については、UPは確立されず、関連パラメータがセッションに割り当てられる。SMは、当該のUEのPDUセッションのために、UP−GWトンネル識別およびCPトンネルを割り振る(35)。
SMは、UEコンテキストを記憶する(36)。このUEコンテキストは、例えば、IMSI(国際移動体加入者識別)、デバイス識別(DEV.ID.)、UP−GWトンネル識別、およびCPトンネル識別を含む。
SMは、UP−GWトンネル識別およびCPトンネル識別を含むコネクティビティ応答メッセージでMMに応答する(37)。この時点で、コアネットワークは状態P2(制御プレーンのみ)に入る。
その後、MMは、アタッチ受諾メッセージをANに発行する(38)。そしてANは、RRCセットアップメッセージ/アタッチ受諾メッセージでUEに応答する。
プロシージャは継続し、次に図5に移ると、ANは、どのようにCN CP中でUEに到達するかについての関連パラメータを、コンテキストに記憶する(41)。
その後でUEから非アクティブ性が生じると、SMは、UEコンテキストを保持しながら状態P2に留まり(43)、ANは、RRC非アクティブ性接続状態に入る(44)。
最終的に、例えばUEが応答しないときまたはキープアライブ信号をANに送らないとき、ANからのコネクティビティ解放がUEに提供され(45)、UEは休眠状態に入っている。
次に図6に移ると、アップリンク送信の方法が示される。この実施形態は、図5でUEコンテキストがANに記憶される41に対応するステージ51から開始するように示されている。
ステップ52では、ステップ36で提供されたUEコンテキストが、SMに記憶されたままである。
UEは、無線ベアラ再開プロシージャに関するメッセージをANと交換する(53)。
次いで、UEは、PDUをANに送信する(54)準備ができ、ANは、PDUをUP−GWに転送する(55)。このPDUは、コアネットワークが状態P2(CPのみ)をとっている間に送信される。
小さいデータが送信された後、UEおよびANは、無線ベアラ中断プロシージャを実施し(56)、ANは、RRC非アクティブ接続状態をとる(60)。しかし、コアネットワークは状態P3をとる。
61で、セッション要求がUP−GWからSMに送信され、SMは、セッション応答で応答する(63)。コアネットワークは状態P3をとる。一方、UEは非アクティブである(62)。
次に、UP−GWは、PDUをデータネットワーク中のASに転送し(64)、コアネットワークは状態P2に戻る。
UP−GWはUEコンテキストを除去し(65)、UEは非アクティブのままである(66)。
MMはUEコンテキストを更新し(67)、SMはUEコンテキストを更新する(68)。
図7に、ダウンリンクトラフィックに関する一実施形態が示される。この場合も、UEは、図5のステップ42、43、および44に示されたように、ANへのアタッチを経ており、ANはRRC非アクティブ性接続状態である。ステップ71は、図5の44に対応する。コアネットワークは状態P2をとる。UEコンテキストがSM中で確立される(72)。
データネットワークは、PDUをUP−GWに伝達し(73)、UP−GWは、セッション要求をSMに発行する(74)。他方、SMは、セッション応答メッセージでUP−GWに応答し(80)、UP−GWはUEコンテキストを確立する(81)。
次に、UP−GWは、当該のコンテキストに適用可能なANにPDUを転送する。
ANとUEとの間での無線ベアラ再開プロシージャがその後に続き(82)、PDUはUEに送信される。受信されると、ANおよびUEは無線ベアラ「中断」を実施し、ANはRRC非アクティブ接続状態をとる(85)。
UEは非アクティブであり(86)、コアネットワークは状態P2に戻り、UP−GWはUEコンテキストを除去する(87)。
いくつかのデータセッションは、低頻度の小さいデータに関するiアップリンクデータがASによって肯定応答される必要があることを伴う場合がある。図8に、このプロシージャに関する一実施形態が示される。
この場合も、UEのアタッチが実施済みである。UEコンテキストが、AN(91)およびSM(92)中にある。コアネットワークは状態P2をとる。
UEおよびANは、無線ベアラ再開プロシージャを実施し(93)、UEはPDUをANに送信し(94)、ANはPDUをUP−GWに転送する(95)。
UP−GWはセッション要求をSMに送信し(96)、コアネットワークは状態P3をとり、SMはセッション応答でUP−GWに応答し(100)、UP−GWは、当該のUEについてのUEコンテキストを確立する(101)。
次に、UP−GWは、PDUをデータネットワークに転送し(102)、当該のASは、UP−GWへのACK PDUメッセージによってPDUを肯定応答する(103)。UP−GWは、ACK PDUをANに転送し、ANは、ACKメッセージをさらにUEに転送する(105)。
UEおよびANは、無線ベアラ「中断」を実施し、ANは、UEに対するRRC非アクティブ接続状態に入る(107)。
UP−GWはUEコンテキストを除去し(108)、UEは非アクティブ状態に入る(109)。
したがって、上の例示的な実施形態に関して、以下の利点のいくつかを達成することができる。
・ 低頻度の小さいデータを送るアプリケーションに最適化された、5G NRコアネットワークを介したコネクティビティを提供する。
・ RANにおける「休眠」状態の使用に基礎を置く。このことは、標準化され実装されることが必要なオプションがより少ないことを意味する。
・ 目的は、ユーザデータをCP中で送る(4G Do−NAS(データオーバーNAS)ソリューションの場合のように)のを強いられることなく、IoTデバイスのための、シグナリング/ユーザデータの関係の最適化された比率を得ることである。
図9に、低頻度の小さいデータを通信するための接続確立フローまたはアタッチプロシージャの代替実施形態が示される。
このプロシージャでは、UEがネットワークにアタッチされると仮定する。アタッチプロシージャの一部として、加入データが加入者データ管理機能からフェッチされる。
120. UEがセッションセットアップ要求を開始する。UEは、PDUセッションタイプ(例えば、非IP/IP)を示す情報を提供する。DNネットワーク名の標識が含められてもよい。
124. SM機能はポリシ制御機能と対話することができ、ポリシ制御機能は、UE要求およびオペレータポリシなどの情報に基づいて、接続のQoSプロパティを決定する。
注:どのようにQoS関係のプロパティがオペレータポリシにより設定されるかは、QoSおよびポリシフレームワークキーイシューについて策定されたソリューションによる。
126. SM機能は、UEに関連する適正なユーザプレーン機能およびトンネル識別子を選択する。接続タイプがIPである場合、SM機能は、ユーザプレーン機能中で固定されたIPv4アドレス/IPv6プレフィックスを割り当てる。
128. SM機能は、セッションのためのリソースをセットアップするようANに要求することができる。
130. IPベースの接続タイプの場合、SM機能は、ユーザプレーンの確立をトリガして、PDUセッション確立後のIPアドレス/プレフィックス割振りのために、IPv6ステートレスアドレス自動設定またはDHCPv4オプションを可能にする。この場合、DHCPv4またはRS/RAメッセージは、UP機能によってUEと制御プレーン機能エンティティとの間で転送されることになる。UEコンテキストがユーザプレーン機能中で作成される。
このステップは、IPv4アドレスまたはIPv6プレフィックスがUEと制御プレーン機能との間で制御プレーンを介してプロトコル中で提供されるというオプションの場合には必要でない。
注:非IPの場合は、ステップ130は必要でないことがある。
132. SM機能は、すべての必要なUEおよびPDUセッションデータと共に、UEコンテキストを記憶する。
134. SM機能は、CPおよび任意選択でUPにおける確立を完了し、アップリンクトンネル情報をAN機能に提供する。
注:QoSや最大ビットレートなど、他の情報が伝達されてもよい。
136. AN機能は、UEコンテキストを記憶する。
138. セッションセットアップが完了する。
140. IPの場合、SMとUP機能エンティティとの間のユーザプレーンおよび制御プレーンを介して、UEとSM機能との間のIPv6ステートレスアドレス自動設定またはDHCPv4プロシージャがトリガされてよい。
142. IP PDUセッションタイプの場合、IPv6ステートレスアドレス自動設定またはDHCPv4割振りプロシージャが終了した後、UP機能エンティティは、UEコンテキストを削除して、可能性のある長いUE非アクティブ性期間中に通常なら不必要に割り振られたであろうリソースを解放する。
144. 例えばある期間にわたるユーザ非アクティブ性により、AN機能は、UEをRRC非アクティブ接続状態に移す。
図10に、小さいデータを低頻度で送るUEデバイスから、小さいアップリンクPDUがどのように伝達されるかに関する代替実施形態が示される。
このプロシージャでは、UEがネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、UEがRCC非アクティブ接続状態にあり、UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されていないと仮定する。
150. UEおよびANが、無線ベアラ再開プロシージャを実施して、UEとANとの間で無線ベアラをセットアップする。
152. UEは、PDUをANに送信し、このPDUが今回送信される最終PDUであることを示す。
154. ANは、PDUをトンネルプロトコルヘッダ中にカプセル化し、UEコンテキストのトンネル識別子部分によって示されるユーザプレーン機能にPDUを転送する。ANは、例えばQoSマーキングやレート制限などを施行することができる。
156. ANがPDUを転送した後、ANは、最終PDUマーキングによってまたはUE非アクティブ性によってトリガされた、無線ベアラ中断プロシージャをUEと開始する。
158. UEは、RRC非アクティブ接続状態に移される。
160. UP機能エンティティはアップリンクPDUを受け取り、UEコンテキストが存在しない場合は、ユーザプレーン機能エンティティは、適正なCP機能エンティティにUEコンテキストを要求し、UEコンテキストを記憶する。CP機能エンティティは、トンネル識別子によって識別される。
UEコンテキストがユーザプレーン機能エンティティ中にすでに存在する場合は、このステップは省略される。
162. UP機能エンティティは、IP PDUセッションタイプの場合に、PDU宛先IPアドレスを利用してPDUをデータネットワークに転送する。ユーザプレーン機能は、例えばQoSマーキングや課金などを施行することができる。
164. UP機能エンティティは任意選択で、例えば最終PDUマーキングに従って、または例えば非アクティブ性により、UEコンテキストを除去する。
図11に、小さいデータを低頻度で送るUEデバイスに、小さいダウンリンクPDUがどのようにデータネットワークから伝達されるかに関する代替実施形態が示される。
このプロシージャでは、UEがネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、UEがRCC非アクティブ接続状態にあり、ユーザプレーン機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されていないと仮定する。
170. データネットワーク中のアプリケーションサーバが、移動体によって終端されるPDUをユーザプレーン機能エンティティに向けて伝達する。IPの場合、宛先アドレスはUEデバイスのIPアドレスである。
172. ユーザプレーン機能エンティティはダウンリンクPDUを受け取り、UEコンテキストが存在しない場合は、ユーザプレーン機能エンティティは、適正な制御プレーン機能エンティティにUEコンテキストを要求し、UEコンテキストを記憶する。IPの場合、IPアドレスを使用して適正なSM機能が導出される。
UEコンテキストがユーザプレーン機能エンティティ中にすでに存在する場合は、このステップは省略される。
174. ユーザプレーン機能エンティティは、PDUをトンネルプロトコルヘッダ中にカプセル化し、UEコンテキストのANトンネル識別子部分によって識別されるANにPDUを転送する。ユーザプレーン機能は、例えばQoSマーキング、レート制限、課金などを施行することができる。
178. ANがPDUを受け取ると、ページングプロシージャの成功後に無線ベアラ再開プロシージャが開始される。
180. ANは、無線ベアラが再開された後でPDUをUEに転送する。
182. ANがPDUを転送した後、ANは、例えばUE非アクティブ性により、UEとの無線ベアラ中断プロシージャを開始する。
184. UEは、RRC非アクティブ接続状態に移される。
186. ユーザプレーン機能エンティティは任意選択で、例えば非アクティブ性により、UEコンテキストを除去する。
図12に、アクセスノード(AN)、モビリティ管理ノード(MM)、セッション管理ノード(SM)、およびユーザプレーンゲートウェイ(UP−GW)の実施形態が示される。
ANは、プロセッサPCU_Aと、命令が記憶されたメモリMEM_Aとを備え、これらの命令は、プロセッサPCU_A上で実行されたとき、上記の各図に示されるステップを実施するように設定されている。ANはさらにインタフェースIF_Aを備え、このインタフェースIF_Aを介して他のノードを通信する。
MMは、プロセッサPCU_Mと、命令が記憶されたメモリMEM_Mとを備え、これらの命令は、プロセッサPCU_M上で実行されたとき、上記の各図に示されるステップを実施するように設定されている。MMはさらにインタフェースIF_Mを備え、このインタフェースIF_Mを介して他のノードと通信する。
SMは、プロセッサPCU_Sと、命令が記憶されたメモリMEM_Sとを備え、これらの命令は、プロセッサPCU_S上で実行されたとき、上記の各図に示されるステップを実施するように設定されている。SMはさらにインタフェースIF_Sを備え、このインタフェースIF_Sを介して他のノードを通信する。
UP−GWは、プロセッサPCU_Uと、命令が記憶されたメモリMEM_Uとを備え、これらの命令は、プロセッサPCU_U上で実行されたとき、上記の各図に示されるステップを実施するように設定されている。UP−GWはさらにインタフェースIF_Uを備え、このインタフェースIF_Uを介して他のノードを通信する。
ユーザエンティティ(UE)も示されており、UEは、プロセッサPCU_UE、メモリMEM_UE、およびインタフェースIF_UEを備える。プロセッサは、前述のように命令を実行するように適合され、命令はさらに、メモリMEM_UEに記憶されるように適合されている。UEは、インタフェースIF_UEを介してANと通信する。
上で規定された方法ステップを実施するコンピュータプログラムまたはコンピュータプログラム製品が提供される。
上で考察された方法は、別法として、ネットワーク機能仮想化に基づくシステムを用いて実装されてもよい。
図13では、例えば汎用サーバ、標準的なストレージ、およびスイッチ上に形成された、そのようなネットワーク機能仮想化システム(NFVS)を用いて、本発明のさらに他の実施形態が実装される。NFVSは、ETSI GS NFV 002 V.1.1.1(2013−10)の図4の記載に沿って配置構成されたものとすることができ、以下の要素を備える。すなわち、オーケストレータ(ORCH)と、VNFマネージャ(VNF_MGR)と、仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIRT_INFRA_MGR)とを含むNFV管理およびオーケストレーションシステムである。NFVSはさらに、オペレーショナル/ビジネスサポートシステム(OP_BUSS_SUPP_SYST)と、上で説明された方法ステップがインスタンス化されるためのいくつかの仮想ネットワーク機能インスタンス(VNF)と、仮想化されたインフラストラクチャ(VIRT_INFRA)とを備える。VIRT_INFRAは、仮想コンピューティング(VIRT_COMP)、仮想ネットワーク(VIRT_NETW)、および仮想メモリ(VIRT_MEM)と、仮想化レイヤ(VIRT_LAYER)(例えばハイパーバイザ)と、共有ハードウェアリソース(SHARED_HRDW_RES)とを含み、SHARED_HRDW_RESは、コンピューティングデバイス(COMP)と、ネットワークデバイス(NETW)(例えば、標準的なスイッチおよび他のネットワークデバイスを含む)と、標準的なデータ記憶デバイス(MEM)とを含む。
言い換えれば、以下が提供される。
アクセスノード(AN)と、セッション管理(SM)機能ノードまたは制御プレーン(CP)機能エンティティ(SM)と、ユーザプレーン(UP)機能エンティティと、ポリシ制御エンティティ(HSS、ポリシCTRL)とを含むシステムであり、システムはデータネットワークと対話する。システムは、低頻度の小さいパケットデータユニット(PDU)をユーザエンティティ(UE)との間で通信するための接続確立フローまたはアタッチプロシージャを実施するように適合され、システムは、
− UEがセッションセットアップ要求を開始すると(120)、
− SM機能ノードが、UEに関連するUP機能エンティティおよびトンネル識別子を選択し(126)、
− IP PDUセッションタイプの場合に、SM機能ノードがUP機能エンティティとSM機能ノードとの間でのユーザプレーン(UP)の確立をトリガし、UEコンテキストがUP機能エンティティ中で作成され(130)、
− SM機能ノードがUEコンテキストを記憶し(132)、
− SM機能ノードが、制御プレーン(CP)中で、かつ任意選択でUP中で、確立を完了し、アップリンクトンネル情報をANに提供し(134)、
− ANがUEコンテキストを記憶し(136)、
− ANが応答をUEに送信する(138)
ように適合される。
システムはさらに、
− IPv6ステートレスアドレス自動設定またはDHCPv4割振りプロシージャが終了した(140)後、かつインターネットプロトコルベースの接続の場合に、
− UP機能エンティティがUEコンテキストを削除する(142)
ように適合されてもよい。
システムはさらに、データを低頻度で送るUEから小さいアップリンクPDUを伝達するように適合され、
UEはネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、UEはRCC非アクティブ接続状態にあり、CN UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されておらず、システムは、
− 無線ベアラがUEとANとの間でセットアップされ(150)、
− UEが、アップリンクPDUをANに送信し、このPDUが送信されるべき最終PDUであることを示し(152)、
− ANが、PDUをトンネルプロトコルヘッダ中にカプセル化し、UEコンテキストのトンネル識別子部分によって示されるUP機能エンティティにPDUを転送し(154)
− UEがRRC非アクティブ接続状態に移され(158)、
− UP機能エンティティがアップリンクPDUを受け取り、UEコンテキストが存在しない場合に、UP機能エンティティが、適正な制御プレーン機能エンティティにUEコンテキストを要求してUEコンテキストを記憶し(160)、
− UP機能エンティティが、IP PDUセッションタイプの場合にPDU宛先IPアドレスを利用してPDUをデータネットワークに転送する(162)
ように適合される。
UP機能エンティティは、リソースを節約するために、最終PDUマーキングに従って、または非アクティブ性により、UEコンテキストを除去することができる。
システムはさらに、データを低頻度で送るUEに小さいダウンリンクPDUを伝達するように適合されてよく、
UEはネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、UEはRCC非アクティブ接続状態にあり、UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されておらず、システムは、
− 移動体によって終端されるダウンリンクPDUがUP機能エンティティによって受け取られ(170)、
− UEコンテキストが存在しない場合に、UP機能エンティティがUEコンテキストをCP機能エンティティに要求してUEコンテキストを記憶し(172)、
− UP機能エンティティが、PDUをトンネルプロトコルヘッダ中にカプセル化し、UEコンテキストのANトンネル識別子部分によって識別されるANにPDUを転送し(174)、
− ANがPDUをUEに転送し(180)、
− UEがRRC非アクティブ接続状態に移される(184)
ように適合される。
上記によるシステムであり、UP機能エンティティは、非アクティブ性によりUEコンテキストを除去する。
セッション管理(SM)機能ノードまたは制御プレーン(CP)機能エンティティのための方法であり、SM機能ノードはアクセスノード(AN)およびUP機能エンティティと対話し、UP機能エンティティはさらにデータネットワークと対話し、SM機能ノードはポリシ制御エンティティ(HSS、ポリシCTRL)と対話する。SM機能ノードは、低頻度の小さいパケットデータユニット(PDU)をユーザエンティティ(UE)との間で通信するための接続確立フローまたはアタッチプロシージャに加わるように適合され、この方法は、SM機能ノードが、
− セッションセットアップ要求をUEから受け取ること(120)、
− UEに関連するUP機能エンティティおよびトンネル識別子を選択すること(126)、
− IPベースのPDUタイプの場合に、UP機能エンティティとSM機能ノードとの間でのユーザプレーン(UP)の確立をトリガすることであって、それによりUEコンテキストがUP機能エンティティ中で作成されること(130)、
− UEコンテキストを記憶すること(132)、
− 制御プレーン(CP)中での確立を完了し、アップリンクトンネル情報をANに提供すること(134)
を含む。
請求項7に記載のSM機能ノードのための方法であり、この方法はさらに、データを低頻度で送るUEから小さいアップリンクPDUを伝達するようにさらに適合され、UEはネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、UEはRCC非アクティブ接続状態にあり、UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されておらず、UEとANとの間で無線ベアラが再開され(150)、UEが、PDUをANに送信し、このPDUが期間にわたる送信されるべき最終PDUであることを示し(152)、
− UP機能エンティティからUEコンテキストが要求されると、UEコンテキストを提供すること(160)
を含む。
データを低頻度で送るUEから小さいアップリンクPDUを伝達するように適合されたUP機能エンティティのための方法であり、
− トンネルプロトコルヘッダ中にカプセル化され、UEコンテキストのトンネル識別子部分によって識別されるPDUを、ANから受け取ること(154)、
− UP機能エンティティがアップリンクPDUを受け取り、UEコンテキストが存在しない場合に、UP機能エンティティが制御プレーン機能エンティティにUEコンテキストを要求してUEコンテキストを記憶すること(160)、
− UP機能エンティティが、IP PDUタイプの場合にPDU宛先IPアドレスを利用してPDUをデータネットワークに転送すること(162)
を含む。
この方法はさらに、
− 最終PDUマーキングに従って、または非アクティブ性により、UEコンテキストを除去すること(164)を含むことができる。
データを低頻度で送るUEに小さいダウンリンクPDUを伝達するように適合されたUP機能エンティティのための方法であり、
UEはネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、UEはRCC非アクティブ接続状態にあり、UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されておらず、
− 移動体によって終端されるダウンリンクPDUを受け取ること(170)、
− UEコンテキストが存在しない場合に、UEコンテキストをSM機能ノードに要求してUEコンテキストを記憶すること(172)、
− PDUをトンネルプロトコルヘッダ中にカプセル化し、UEコンテキストのANトンネル識別子部分によって識別されるANにPDUを転送すること(174)
を含む。
その後、リソースを節約するために、非アクティブ性によりUEコンテキストを除去するステップ(186)が実施されてよい。
アクセスノード(AN)のための方法であり、ANは、セッション管理(SM)機能ノードまたは制御プレーン(CP)機能エンティティと、ユーザプレーン(UP)機能エンティティと、ポリシ制御エンティティ(HSS、ポリシCTRL)と、データネットワークとを含むシステムと対話するように適合され、
ANは、低頻度の小さいパケットデータユニット(PDU)をユーザエンティティ(UE)との間で通信するための接続確立フローまたはアタッチプロシージャに加わるように適合され、
− リソース、アップリンクトンネル情報、およびUEコンテキストをセットアップする要求をSM機能ノードから受け取ること(134)、
− UEコンテキストを記憶すること(136)、
− セッションセットアップ応答をUEに送信すること(138)、
− UEをRRC非アクティブ接続状態に移すこと(144)
を含む。
上記による方法であり、UEはネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、UEはRCC非アクティブ接続状態にあり、UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されておらず、
− アップリンクPDUを受け取ること(152)、
− PDUをトンネルプロトコルヘッダ中にカプセル化し、UEコンテキストのトンネル識別子部分によって示されるUP機能エンティティにPDUを転送すること(154)、
− UEをRRC非アクティブ接続状態に移すこと(158)
を含む。
上記による方法であり、UEはネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、UEはRCC非アクティブ接続状態にあり、UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されておらず、
− ダウンリンクPDUを受け取ること(178)、
− PDUを転送すること(180)、
− UEをRRC非アクティブ接続状態に移すこと(184)
を含む。
上記のいずれかによる方法であり、小さい低頻度のデータは事前規定済みのデータ使用タイプに関係し、この事前規定済みのデータ使用タイプは、モバイルブロードバンドデータなどのデータ使用タイプとは異なるものであり、かつ、モバイルブロードバンドデータ使用タイプに対して低頻度のデータ使用と、モバイルブロードバンドデータ使用タイプよりも少ない量のデータとを伴うものである。
上記の方法ステップによるプログラムまたはコンピュータプログラム製品も提供される。
アクセスノード(AN)であり、ANは、セッション管理(SM)機能ノードまたは制御プレーン(CP)機能エンティティと、ユーザプレーン(UP)機能エンティティと、ポリシ制御エンティティ(HSS、ポリシCTRL)と、データネットワークとを含むシステム中で対話するように適合される。ANは、プロセッサPCU_Aと、命令が記憶されたメモリMEM_Aとを備え、アクセスノードは、
低頻度の小さいパケットデータユニット(PDU)をユーザエンティティ(UE)との間で通信するための接続確立フローまたはアタッチプロシージャに加わること、
− リソース、アップリンクトンネル情報、およびUEコンテキストをセットアップする要求をSM機能ノードから受け取ること(134)、
− UEコンテキストを記憶すること(136)、
− セッションセットアップ応答をUEに送信すること(138)、
− UEをRRC非アクティブ接続状態に移すこと(144)
を行うように設定される。
上記によるアクセスノードであり、UEはネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、UEはRCC非アクティブ接続状態にあり、UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されておらず、アクセスノードは、
− アップリンクPDUを受け取ること(152)、
− PDUをトンネルプロトコルヘッダ中にカプセル化し、UEコンテキストのトンネル識別子部分によって示されるUP機能エンティティにPDUを転送すること(154)、
− UEをRRC非アクティブ接続状態に移すこと(158)
を行うように設定される。
上記によるアクセスノードであり、UEはネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、UEはRCC非アクティブ接続状態にあり、UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されておらず、アクセスノードは、
− ダウンリンクPDUを受け取ること(178)、
− PDUを転送すること(180)、
− UEをRRC非アクティブ接続状態に移すこと(184)
を行うように設定される。
さらに他の実施形態
1. ユーザエンティティ(UE)と、アクセスノード(AN)と、セッション管理ノード(SM)または制御プレーン機能エンティティと、ユーザプレーン機能エンティティと、ポリシ制御エンティティ(HSS、ポリシCTRL)と、ユーザデータエンティティ(USER DATA)と、データネットワーク中のアプリケーションサーバ(AS)とのための方法であり、
システムは、小さい低頻度のデータを送受信するように適合され、
この方法は、UEがアタッチプロシージャを実施することを含み、
− UEは、SMとのセッションセットアップを要求し(120)、
− SMは、ユーザプレーンを選択し(126)、UEについてのUEコンテキストを記憶する(132)。
2. 1による方法であり、
− ANはUEコンテキストを記憶する(136)。
3. 1または2による方法であり、SMまたは制御プレーン機能エンティティがUEコンテキストを記憶した後、ANはRRC非アクティブ接続状態に入り(144)、ユーザプレーン機能エンティティはUEコンテキストを除去する(142)。
4. 上記の1〜3のいずれかによる方法であり、UEは、アタッチプロシージャを実施した後、
− ANとの無線ベアラ再開プロシージャに携わり(150)、
− 小さい低頻度のデータタイプに関係するプロトコルデータユニット(PDU)を送信し(152)、
− ANとの無線ベアラ中断プロシージャに携わる(156)。
5. 上記の4による方法であり、ANとの無線ベアラ中断プロシージャに携わること(156)は、送信されたPDUのどんな肯定応答もUEが受け取ることなく実施される。
6. 上記の4による方法であり、ANとの無線ベアラ中断プロシージャに携わること(156)は、PDUの送信後、すぐにまたは近い時点で実施される。
7. 上記の1または3による方法であり、UEがアタッチプロシージャを実施した後、
ユーザプレーン機能エンティティは、
− ダウンリンクPDUをASから受け取り(170)、
− ユーザプレーンセットアップを実施し(172)、
− PDUをANに転送し(174)、
ANはその後、
− 無線ベアラ再開を実施し(178)、
− PDUをUEに転送し(180)、
− 無線ベアラ中断を実施する(182)。
8. 上記のいずれかによる方法であり、小さい低頻度のデータは事前規定済みのデータ使用タイプに関係し、この事前規定済みのデータ使用タイプは、モバイルブロードバンドデータなどのデータ使用タイプとは異なるものであり、かつ、モバイルブロードバンドデータ使用タイプに対して低頻度のデータ使用と、モバイルブロードバンドデータ使用タイプよりも少ない量のデータとを伴うものである。
9. 上記の方法によるプログラムまたはコンピュータプログラム製品。
10. 上記のエンティティ、機能、およびノードのうちの少なくともいくつかに基づくシステム。
11. ユーザエンティティ(UE)であり、
− アタッチプロシージャを実施するように適合され、
− UEはSMとのセッションセットアップを要求する(120)。
12. ダウンリンクプロトコルデータユニット(PDU)のためのアクセスノード(AN)であり、
− 無線ベアラ再開プロシージャを実施し(150、178)、
− ダウンリンクの場合にPDUをUEに転送し(180)、アップリンクの場合にPDUをUEから受け取り(152)、
− 無線ベアラ中断プロシージャを実施する(156、182)。
13. ユーザプレーン機能エンティティまたはセッション管理ノードであり、
− アップリンクPDUをANから受け取ること(154)、
− ユーザプレーンセットアップを実施すること(160)、
− PDUをANに転送すること(162)、
− UEコンテキストを除去すること(164)
のうちのいくつかを実施するように適合される。
14. ユーザプレーン機能エンティティまたはセッション管理ノードであり、
− ダウンリンクPDUをASから受け取ること(170)、
− ユーザプレーンセットアップを実施すること(172)、
− PDUをANに転送すること(174)、
− UEコンテキストを除去すること(186)
のうちのいくつかを実施するように適合される。

Claims (20)

  1. アクセスノード(AN)と、セッション管理(SM)機能ノードまたは制御プレーン(CP)機能エンティティ(SM)と、ユーザプレーン(UP)機能エンティティと、ポリシ制御エンティティ(HSS、ポリシCTRL)とを含むシステムであって、データネットワークと対話し、
    低頻度の小さいパケットデータユニット(PDU)をユーザエンティティ(UE)との間で通信するための接続確立フローまたはアタッチプロシージャを実施するように適合され、
    前記UEがセッションセットアップ要求を開始すると(120)、
    前記SM機能ノードが、前記UEに関連する前記UP機能エンティティおよびトンネル識別子を選択し(126)、
    IP PDUセッションタイプの場合に、前記SM機能ノードが前記UP機能エンティティと前記SM機能ノードとの間でのユーザプレーン(UP)の確立をトリガし、UEコンテキストが前記UP機能エンティティ中で作成され(130)、
    前記SM機能ノードが前記UEコンテキストを記憶し(132)、
    前記SM機能ノードが、制御プレーン(CP)中で、かつ任意選択でUP中で、前記確立を完了し、アップリンクトンネル情報を前記ANに提供し(134)、
    前記ANが前記UEコンテキストを記憶し(136)、
    前記ANが応答を前記UEに送信する(138)
    ように適合されたシステム。
  2. IPv6ステートレスアドレス自動設定またはDHCPv4割振りプロシージャが終了した(140)後、かつインターネットプロトコルベースの接続の場合に、
    前記UP機能エンティティが前記UEコンテキストを削除する(142)
    ようにさらに適合された、請求項1に記載のシステム。
  3. データを低頻度で送るUEから小さいアップリンクPDUを伝達するようにさらに適合され、
    前記UEが前記ネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、前記UEがRCC非アクティブ接続状態にあり、前記UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されておらず、
    無線ベアラが前記UEと前記ANとの間でセットアップされ(150)、
    前記UEが、アップリンクPDUを前記ANに送信し、前記PDUが送信されるべき最終PDUであることを示し(152)、
    前記ANが、前記PDUをトンネルプロトコルヘッダ中にカプセル化し、前記UEコンテキストのトンネル識別子部分によって示される前記UP機能エンティティに前記PDUを転送し(154)
    前記UEがRRC非アクティブ接続状態に移され(158)、
    前記UP機能エンティティが前記アップリンクPDUを受け取り、前記UEコンテキストが存在しない場合に、前記UP機能エンティティが、適正な前記制御プレーン機能エンティティに前記UEコンテキストを要求して前記UEコンテキストを記憶し(160)、
    前記UP機能エンティティが、IP PDUセッションタイプの場合にPDU宛先IPアドレスを利用して前記PDUを前記データネットワークに転送する(162)
    ように適合された、請求項1または2に記載のシステム。
  4. 前記UP機能エンティティが、最終PDUマーキングに従って、または非アクティブ性により、前記UEコンテキストを除去する、請求項3に記載のシステム。
  5. データを低頻度で送るUEに小さいダウンリンクPDUを伝達するようにさらに適合され、
    前記UEが前記ネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、前記UEがRCC非アクティブ接続状態にあり、前記UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されておらず、
    移動体によって終端されるダウンリンクPDUが前記UP機能エンティティによって受け取られ(170)、
    UEコンテキストが存在しない場合に、前記UP機能エンティティが前記UEコンテキストを前記CP機能エンティティに要求して前記UEコンテキストを記憶し(172)、
    前記UP機能エンティティが、前記PDUをトンネルプロトコルヘッダ中にカプセル化し、前記UEコンテキストのANトンネル識別子部分によって識別される前記ANに前記PDUを転送し(174)、
    前記ANが前記PDUを前記UEに転送し(180)、
    前記UEがRRC非アクティブ接続状態に移される(184)
    ように適合された、請求項1から4のいずれか一項に記載のシステム。
  6. 前記UP機能エンティティが、非アクティブ性により前記UEコンテキストを除去する、請求項5に記載のシステム。
  7. セッション管理(SM)機能ノードまたは制御プレーン(CP)機能エンティティのための方法であって、
    前記SM機能ノードがアクセスノード(AN)およびUP機能エンティティと対話し、前記UP機能エンティティがさらにデータネットワークと対話し、
    前記SM機能ノードがポリシ制御エンティティ(HSS、ポリシCTRL)と対話し、前記ポリシCTRLがさらにデータネットワークと対話し、
    前記SM機能ノードが、低頻度の小さいパケットデータユニット(PDU)をユーザエンティティ(UE)との間で通信するための接続確立フローまたはアタッチプロシージャに加わるように適合され、前記SM機能ノードが
    セッションセットアップ要求をUEから受け取ること(120)、
    前記UEに関連する前記UP機能エンティティおよびトンネル識別子を選択すること(126)、
    IPベースのPDUタイプの場合に、前記UP機能エンティティと前記SM機能ノードとの間でのユーザプレーン(UP)の確立をトリガすることであって、それによりUEコンテキストが前記UP機能エンティティ中で作成されること(130)、
    前記UEコンテキストを記憶すること(132)、
    制御プレーン(CP)中での前記確立を完了し、アップリンクトンネル情報を前記ANに提供すること(134)
    を含む方法。
  8. データを低頻度で送るUEから小さいアップリンクPDUを伝達するようにさらに適合され、
    前記UEが前記ネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、前記UEがRCC非アクティブ接続状態にあり、前記UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されておらず、前記UEと前記ANとの間で無線ベアラが再開され(150)、前記UEが、前記PDUを前記ANに送信し、前記PDUが期間にわたる送信されるべき最終PDUであることを示し(152)、
    前記UP機能エンティティからUEコンテキストが要求されると、UEコンテキストを提供すること(160)
    を含む、請求項7に記載のSM機能ノードのための方法。
  9. データを低頻度で送るUEから小さいアップリンクPDUを伝達するように適合されたUP機能エンティティのための方法であって、
    トンネルプロトコルヘッダ中にカプセル化され、UEコンテキストのトンネル識別子部分によって示されるPDUを、ANから受け取ること(154)、
    前記UP機能エンティティが前記アップリンクPDUを受け取り、前記UEコンテキストが存在しない場合に、前記UP機能エンティティが制御プレーン機能エンティティに前記UEコンテキストを要求して前記UEコンテキストを記憶すること(160)、
    前記UP機能エンティティが、IP PDUタイプの場合にPDU宛先IPアドレスを利用して前記PDUをデータネットワークに転送すること(162)
    を含む方法。
  10. 最終PDUマーキングに従って、または非アクティブ性により、前記UEコンテキストを除去すること(164)を含む、請求項9に記載の方法。
  11. データを低頻度で送るUEに小さいダウンリンクPDUを伝達するように適合されたUP機能エンティティのための方法であって、
    前記UEがネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、前記UEがRCC非アクティブ接続状態にあり、前記UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されておらず、
    移動体によって終端されるダウンリンクPDUを受け取ること(170)、
    UEコンテキストが存在しない場合に、前記UEコンテキストをSM機能ノードに要求して前記UEコンテキストを記憶すること(172)、
    前記PDUをトンネルプロトコルヘッダ中にカプセル化し、前記UEコンテキストのANトンネル識別子部分によって識別されるANに前記PDUを転送すること(174)
    を含む方法。
  12. 非アクティブ性により前記UEコンテキストを除去すること(186)を含む、請求項11に記載の方法。
  13. アクセスノード(AN)のための方法であって、前記ANが、セッション管理(SM)機能ノードまたは制御プレーン(CP)機能エンティティと、ユーザプレーン(UP)機能エンティティと、ポリシ制御エンティティ(HSS、ポリシCTRL)と、データネットワークとを含むシステム中で対話するように適合され、
    前記ANが、低頻度の小さいパケットデータユニット(PDU)をユーザエンティティ(UE)との間で通信するための接続確立フローまたはアタッチプロシージャに加わるように適合され、
    リソース、アップリンクトンネル情報、およびUEコンテキストをセットアップする要求を前記SM機能ノードから受け取ること(134)、
    前記UEコンテキストを記憶すること(136)、
    セッションセットアップ応答を前記UEに送信すること(138)、
    前記UEをRRC非アクティブ接続状態に移すこと(144)
    を含む方法。
  14. 前記UEが前記ネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、前記UEがRCC非アクティブ接続状態にあり、前記UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されておらず、
    アップリンクPDUを受け取ること(152)、
    前記PDUをトンネルプロトコルヘッダ中にカプセル化し、前記UEコンテキストのトンネル識別子部分によって示される前記UP機能エンティティに前記PDUを転送すること(154)、
    前記UEをRRC非アクティブ接続状態に移すこと(158)
    を含む、請求項13に記載の方法。
  15. 前記UEが前記ネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、前記UEがRCC非アクティブ接続状態にあり、前記UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されておらず、
    ダウンリンクPDUを受け取ること(178)、
    前記PDUを転送すること(180)、
    前記UEをRRC非アクティブ接続状態に移すこと(184)
    を含む、請求項13または14に記載の方法。
  16. 小さい低頻度のデータが、事前規定済みのデータ使用タイプに関係し、前記事前規定済みのデータ使用タイプが、モバイルブロードバンドデータなどのデータ使用タイプとは異なるものであり、かつ、前記モバイルブロードバンドデータ使用タイプに対して低頻度のデータ使用と、前記モバイルブロードバンドデータ使用タイプよりも少ない量のデータとを伴うものである、請求項7から15のいずれか一項に記載の方法。
  17. 請求項7から16のいずれか一項に記載のプログラムまたはコンピュータプログラム製品。
  18. セッション管理(SM)機能ノードまたは制御プレーン(CP)機能エンティティと、ユーザプレーン(UP)機能エンティティと、ポリシ制御エンティティ(HSS、ポリシCTRL)と、データネットワークとを含むシステム中で対話するように適合されたアクセスノード(AN)であって、プロセッサ(PCU_A)と、命令が記憶されたメモリ(MEM_A)とを備え、
    低頻度の小さいパケットデータユニット(PDU)をユーザエンティティ(UE)との間で通信するための接続確立フローまたはアタッチプロシージャに加わること、
    リソース、アップリンクトンネル情報、およびUEコンテキストをセットアップする要求を前記SM機能ノードから受け取ること(134)、
    前記UEコンテキストを記憶すること(136)、
    セッションセットアップ応答を前記UEに送信すること(138)、
    前記UEをRRC非アクティブ接続状態に移すこと(144)
    を行うように設定された、アクセスノード(AN)。
  19. 前記UEが前記ネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、前記UEがRCC非アクティブ接続状態にあり、前記UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されておらず、
    アップリンクPDUを受け取ること(152)、
    前記PDUをトンネルプロトコルヘッダ中にカプセル化し、前記UEコンテキストのトンネル識別子部分によって示される前記UP機能エンティティに前記PDUを転送すること(154)、
    前記UEをRRC非アクティブ接続状態に移すこと(158)
    を行うように設定された、請求項18に記載のアクセスノード。
  20. 前記UEが前記ネットワークにアタッチされ、PDUセッションが確立され、前記UEがRCC非アクティブ接続状態にあり、前記UP機能エンティティ中で現在、UEコンテキストが確立されておらず、
    ダウンリンクPDUを受け取ること(178)、
    前記PDUを転送すること(180)、
    前記UEをRRC非アクティブ接続状態に移すこと(184)
    を行うように設定された、請求項18または19に記載のアクセスノード。
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