JP2022524122A - ワイヤレスネットワークによるワイヤレスデバイスのページング - Google Patents

ワイヤレスネットワークによるワイヤレスデバイスのページング Download PDF

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Abstract

ワイヤレスデバイスは、第1の要求をアクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)に送信する。第1の要求は、ページングメッセージにページング原因値を含む。ページングメッセージはワイヤレスデバイスによって受信され、ページング原因値を含む。ページングメッセージに基づいて、接続セットアップの第2の要求が送信される。第1の要求は、登録要求メッセージであり得る。第2の要求は、無線リソース制御(RRC)セットアップメッセージであり得る。【選択図】図27

Description

関連出願の相互参照
本出願は、2019年3月11日に出願された米国仮出願第62/816,414号の利益を主張し、その特許仮出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
本発明の例示的な実施形態は、4G/5Gシステムにおける強化された機能および機能性の実装を可能にする。本明細書に開示する技術の複数の実施形態を、4G/5Gシステムおよび通信システムのネットワークスライシングの技術分野に使用することができる。より具体的には、本明細書に開示する技術の実施形態は、通信システムにおけるネットワークスライシングのための5Gコアネットワークおよび5Gシステムに関係し得る。本開示を通して、UE、ワイヤレスデバイス、およびモバイルデバイスは交換可能に使用される。
本発明の様々な実施形態のうちのいくつかの例が、図面を参照して本明細書に記載される。
本開示の実施形態の態様に基づく、例示的な5Gシステムアーキテクチャの略図である。 本開示の実施形態の態様に基づく、例示的な5Gシステムアーキテクチャの略図である。 本開示の実施形態の態様に基づく、5Gシステムにおける例示的なワイヤレスデバイスおよびネットワークノードのシステム図である。 本開示の実施形態の態様に基づく、例示的なワイヤレスデバイスのシステム図である。 本開示の実施形態の態様に基づく、UE 100およびAMF 155における2つの登録管理状態モデルを示す。 本開示の実施形態の態様に基づく、UE 100およびAMF 155における2つの登録管理状態モデルを示す。 本開示の実施形態の態様に基づく、UE 100およびAMF 155における2つの接続管理状態モデルを示す。 本開示の実施形態の態様に基づく、UE 100およびAMF 155における2つの接続管理状態モデルを示す。 本開示の実施形態の態様に基づく、分類およびトラフィックのマーキングのための図である。 本開示の実施形態の態様に基づく、例示的なコールフローである。 本開示の実施形態の態様に基づく、例示的なコールフローである。 本開示の実施形態の態様に基づく、例示的なコールフローである。 本開示の実施形態の態様に基づく、例示的なコールフローである。 本開示の実施形態の態様に基づく、例示的なコールフローである。 本開示の実施形態の態様に基づく、例示的なコールフローである。 本開示の実施形態の態様に基づく、例示的な無線リソース制御(RRC)の状態遷移の態様である。 本開示の実施形態の態様に基づく、RRC状態遷移のためのコールフローの例である。 コアネットワークへのRRC状態遷移レポートの例示的なコールフローである。 本開示の実施形態の態様に基づく、3GPPおよび非3GPP同時アクセスのための例示的な5Gシステムアーキテクチャの図である。 例示的なコールフローは、同じAMFへ向けた3GPPおよび非3GPPを介した同時の登録を示す。 例示的なマルチ加入者アイデンティティモジュール(SIM)デバイスアーキテクチャの図である。 デュアルSIMデバイス用の例示的な5Gシステムアーキテクチャの図である。 デュアルSIMデバイス用の例示的な4Gおよび5Gネットワークアーキテクチャの例の図である。 ネットワークトリガーサービス要求手順の例示的なコールフローである。 コアネットワークによるアイドル状態のページング手順の例示的なコールフローである。 無線アクセスネットワークによる接続モード(RRC-非アクティブ)でのページング手順の例示的なコールフローである。 ダウンリンクパケットデータユニット(PDU)セッション情報転送の例示的なコールフローである。 ダウンリンクPDUセッション情報の例示的なフォーマット例である。 ダウンリンクNASトランスポートの例示的なコールフローである。 ダウンリンクNASトランスポートの例示的なフォーマットである 本開示の例示的な実施形態を示す。 本開示の例示的な実施形態を示す。 本開示の例示的な実施形態を示す。 本開示の例示的な実施形態を示す。 本開示の例示的な実施形態を示す。 本開示の例示的な実施形態を示す。 本開示の例示的な実施形態を示す。 本開示の例示的な実施形態を示す。 本開示の例示的な実施形態を示す。 本開示の例示的な実施形態の態様のフロー図である。 本開示の例示的な実施形態の態様のフロー図である。 本開示の例示的な実施形態の態様のフロー図である。 本開示の例示的な実施形態の態様のフロー図である。 本開示の例示的な実施形態の態様のフロー図である。 本開示の例示的な実施形態の態様のフロー図である。 本開示の例示的な実施形態の態様のフロー図である。 本開示の例示的な実施形態の態様のフロー図である。 本開示の例示的な実施形態の態様のフロー図である。
以下の頭字語は、本開示全体を通して使用される。
5G 第5世代モバイルネットワーク
5GC 5Gコアネットワーク
5GS 5Gシステム
5G-AN 5Gアクセスネットワーク
5QI 5G QoSインジケータ
ACK 肯定応答
AF アプリケーション機能
AMF アクセスおよびモビリティ管理機能
AN アクセスネットワーク
CDR 課金データレコード
CCNF 共通制御ネットワーク機能
CIoT セルラーIoT
CN コアネットワーク
CP 制御プレーン
DDN ダウンリンクデータ通知
DL ダウンリンク
DN データネットワーク
DNN データネットワーク名
DRX 不連続受信
F-TEID 完全認定TEID
gNB 次世代ノードB
GPSI ジェネリックパブリック加入識別子
GTP GPRSトンネリングプロトコル
GUTI グローバル一意一時的識別子
HPLMN 公衆陸上移動体ネットワーク
IMSI 国際移動体加入者識別番号
LADN ローカルエリアデータネットワーク
LI 合法的傍受
MEI モバイル機器識別子
MICO モバイル開始接続専用
MME モビリティ管理エンティティ
MO モバイルオリジネート
MSISDN モバイル加入者ISDN
MT モバイル終端
N3IWF 非3GPPインターワーキング機能
NAI ネットワークアクセス識別子
NAS 非アクセス層
NB-IoT 狭帯域IoT
NEF ネットワーク公開機能
NF ネットワーク機能
NGAP 次世代アプリケーションプロトコル
NR 新無線
NRF ネットワークリポジトリ機能
NSI ネットワークスライスインスタンス
NSSAI ネットワークスライス選択支援情報
NSSF ネットワークスライス選択機能
OCS オンライン課金システム
OFCS オフライン課金システム
PCF ポリシー制御機能
PDU パケット/プロトコルデータユニット
PEI 永久機器識別子
PLMN 公衆陸上移動体ネットワーク
PRACH 物理ランダムアクセスチャネル
RAN 無線アクセスネットワーク
QFI QoSフローアイデンティティ
RM 登録管理
S1-AP S1アプリケーションプロトコル
SBA サービスベースのアーキテクチャ
SEA セキュリティアンカー機能
SCM セキュリティコンテキスト管理
SI システム情報
SIB システム情報ブロック
SMF セッション管理機能
SMS ショートメッセージサービス
SMSF SMS機能
S-NSSAI シングルネットワークスライス選択支援情報
SUCI サーブドユーザ相関ID
SUPI 加入者永久識別子
TEID トンネル終点識別子
UE ユーザ機器
UL アップリンク
UL CL アップリンク分類子
UPF ユーザプレーン機能
VPLMN 訪問された公衆陸上移動体ネットワーク
例示的な図1および図2は、アクセスネットワークおよび5Gコアネットワークを含む5Gシステムを示している。例示的な5Gアクセスネットワークは、5Gコアネットワークに接続するアクセスネットワークを含むことができる。アクセスネットワークは、NG-RAN 105および/または非3GPP AN 165を含むことができる。例示的な5Gコアネットワークは、1つ以上の5Gアクセスネットワーク5G-ANおよび/またはNG-RANに接続することができる。5Gコアネットワークは、インターフェースが機能要素および/またはネットワーク要素間の通信に使用され得る、例示的な図1および例示的な図2のように、機能要素またはネットワーク機能を備えることができる。
一例では、ネットワーク機能は、機能的挙動および/またはインターフェースを有する、ネットワークにおける処理機能であり得る。ネットワーク機能は、専用ハードウェア上のネットワーク要素および/もしくは図3および図4に描写されるようなネットワークノードとして、または専用ハードウェアおよび/もしくは共有ハードウェア上で動くソフトウェアインスタンスとして、または適切なプラットフォーム上でインスタンス化される仮想機能としてのいずれかで実装されてもよい。
一例では、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)155は、以下の機能(AMF 155の機能性のいくつかは、AMF 155の単一のインスタンスでサポートされてもよい)を含むことができる。RAN 105のCPインターフェースの終端(N2)、NASの終端(N1)、NASの暗号化および完全性保護、登録管理、接続管理、到達可能性管理、モビリティ管理、合法的傍受(AMF 155のイベントおよびLIシステムへのインターフェースに対する)、セッション管理にトランスポートを提供、UE 100とSMF 160との間のSMメッセージ、SMメッセージをルーティングするための透過プロキシ、アクセス認証、アクセス認可、UE 100とSMSFとの間のSMSメッセージにトランスポートを提供、セキュリティアンカー機能(SEA)、AUSF 150およびUE 100との相互作用、UE 100の認証プロセスの結果として確立された中間鍵の受信、ならびに/またはアクセスネットワーク固有鍵を導出するために使用する鍵をSEAから受信するセキュリティコンテキスト管理(SCM)など。
一例では、AMF 155は、N3IWF 170によるN2インターフェースを通じた非3GPPアクセスネットワーク、N3IWF 170でのUE 100とのNASシグナリング、N3IWF 170で接続されるUEの認証、モビリティの管理、認証、ならびに非3GPPアクセス165を介して接続される、または同時に3GPPアクセス105および非3GPPアクセス165を介して接続される、UE 100の別個のセキュリティコンテキスト状態、3GPPアクセス105および非3GPPアクセス165での協調した有効なRMコンテキストのサポート、ならびに/または非3GPPアクセスでの接続性のための、UE 100用のCM管理コンテキストのサポートなどに対応することができる。
一例では、AMF 155領域は、1つまたは複数のAMF 155セットを含むことができる。AMF 155のセットは、所与のエリアおよび/またはネットワークスライスにサービスを提供する、一部のAMF 155を含むことができる。一例では、複数のAMF 155のセットは、AMF 155の領域および/またはネットワークスライスごとであってもよい。アプリケーション識別子は、特定のアプリケーショントラフィック検出規則にマッピングされ得る識別子であってもよい。構成されたNSSAIは、UE 100においてプロビジョニングされ得るNSSAIであってもよい。DNNの場合、DN 115アクセス識別子(DNAI)は、DN 115へのユーザプレーンアクセスの識別子であってもよい。初期登録は、RM-登録解除500、520の状態にある、UE 100の登録に関係していてもよい。N2AP UE 100の関連付けは、5G ANノードとAMF 155とのUE 100の関連付けごとの論理であってもよい。N2AP UE-TNLAバインディングは、N2AP UE 100関連付けと特定のトランスポートネットワーク層、所与のUE 100のTNL関連付けとの間のバインディングであってもよい。
一例では、セッション管理機能(SMF)160は、以下の機能性(SMF 160の単一のインスタンスにおいて、SMF 160機能のうちの1つ以上がサポートされてもよい)のうちの1つ以上を含むことができる。セッション管理(例えば、UPF 110とAN 105ノードとの間のトンネル維持を含む、セッションの確立、修正、および解放)、UE 100のIPアドレス割り当ておよび管理(任意選択の認可を含む)、UP機能の選択および制御、適切な宛先へトラフィックをルーティングする、UPF 110でのトラフィック誘導の構成、インターフェースのポリシー制御機能へ向けた終了、ポリシー施行およびQoSの制御部分。合法的傍受(SMイベントおよびLIシステムへのインターフェースに対する)、NASメッセージのSM部分の終端、ダウンリンクデータ通知、AMF 155を介してN2上を(R)AN 105へ送信される、AN固有のSM情報の開始、セッションのSSCモードの決定、ローミング機能、QoS SLA(VPLMN)を適用するためのローカル施行の処理、課金データ収集および課金インターフェース(VPLMN)、合法的傍受(VPLMNにおいて、SMイベントおよびLIシステムへのインターフェースに対する)、ならびに/または外部DN 115によるPDUセッションの認可/認証のためのシグナリングのトランスポートのための外部DN 115との相互作用のサポートなど。
一例では、ユーザプレーン機能(UPF)110は、以下の機能性(UPF 110の機能性のうちの一部は、UPF 110の単一のインスタンスでサポートされてもよい)のうちの1つ以上を含むことができる。RAT内および/またはRAT間のモビリティのためのアンカーポイント(適用できる場合)、DN 115への相互接続の外部PDUセッションポイント、パケットルーティングおよび転送、パケット検査およびポリシー規則施行のユーザプレーン部分、合法的傍受(UP収集)、トラフィック使用量報告、トラフィックフローをデータネットワークへルーティングするのをサポートするアップリンク分類子、マルチホームのPDUセッションをサポートする分岐点、ユーザプレーン向けQoS対応、アップリンクトラフィック検証(SDFからQoSフローのマッピング)、アップリンクおよびダウンリンクにおけるトランスポートレベルのパケットマーキング、ならびに/またはダウンリンクパケットバッファリングおよびダウンリンクデータ通知のトリガーなど。
一例では、UE 100のIPアドレス管理は、UE 100のIPアドレスの割り当ておよび解放、ならびに/または割り当てられたIPアドレスの更新を含むことができる。UE 100は、そのIPスタック能力および/または構成に基づいて、PDUセッション確立手順中に要求されたPDUタイプを設定することができる。一例では、SMF 160は、PDUセッションのPDUタイプを選択することができる。一例では、SMF 160は、PDUタイプがIPに設定された要求を受信した場合、SMF 160は、DNN構成および/または事業者ポリシーに基づいて、PDUタイプIPv4またはIPv6を選択することができる。一例では、SMF 160は、他のIPバージョンがDNN上でサポートされているかどうかを示すために、UE 100に原因値を提供することができる。一例では、SMF 160がPDUタイプIPv4またはIPv6の要求を受信し、要求されたIPバージョンがDNNによってサポートされている場合、SMF 160は要求されたPDUタイプを選択することができる。
例示的な実施形態では、5GC要素およびUE 100は、以下のメカニズムをサポートすることができる。PDUセッション確立手順中に、SMF 160は、SM NASシグナリングを介してIPアドレスをUE 100に送信することができる。いったんPDUセッションを確立できると、DHCPv4を介するIPv4アドレス割り当ておよび/またはIPv4パラメータ構成を使用することができる。IPv6がサポートされている場合、IPv6プレフィックス割り当ては、IPv6ステートレス自動構成を介してサポートされてもよい。一例では、5GCネットワーク要素は、ステートレスDHCPv6を介するIPv6パラメータ構成をサポートしてもよい。
5GCは、UDM 140の加入情報に基づいて、および/または加入者ごと、DNNごとの構成に基づいて、静的IPv4アドレスおよび/または静的IPv6プレフィックスの割り当てをサポートすることができる。
ユーザプレーン機能(UPF 110)は、PDUセッションのユーザプレーンパスを処理することができる。データネットワークにインターフェースを提供するUPF 110は、PDUセッションアンカーの機能性をサポートすることができる。
一例では、ポリシー制御機能(PCF)135は、ネットワーク挙動を管理するための統一ポリシーフレームワークをサポートすること、ポリシー規則を施行するためにプレーン機能にポリシー規則を提供すること、および/またはユーザデータリポジトリ(UDR)内のポリシー決定に関連する加入情報にアクセスするフロントエンドを実装することなどを行える。
ネットワーク公開機能(NEF)125は、3GPPネットワーク機能によって提供されるサービスおよび能力を安全に公開する手段を提供すること、AF 145と交換される情報と内部ネットワーク機能と交換される情報との間で変換すること、および/または他のネットワーク機能からの情報を受信することなどが可能である。
一例では、ネットワークリポジトリ機能(NRF)130は、NFインスタンスからNF発見要求を受信し、発見された(発見される)NFインスタンスに関する情報をNFインスタンスに提供し、ならびに/または利用可能なNFインスタンスおよびそのサポートされるサービスに関する情報を維持するサービス発見機能などをサポートすることができる。
一例では、NSSF 120は、UE 100にサービスを提供するネットワークスライスインスタンスのセットを選択することができ、許可されたNSSAIを決定することができる。一例では、NSSF 120は、UE 100にサービスを提供するために使用されるAMF 155セットを決定することができ、および/または、構成に基づいて、NRF 130に問い合わせることによって、候補AMF 155155のリストを決定することができる。
一例では、UDRに記憶されたデータは、少なくとも加入識別子、セキュリティ認証情報、アクセスおよびモビリティ関連の加入データ、セッション関連の加入データ、ならびに/またはポリシーデータなどを含む、少なくともユーザ加入データを含むことができる。
一例では、AUSF 150は認証サーバ機能(AUSF 150)をサポートすることができる。
一例では、アプリケーション機能(AF)、AF 145は、サービスを提供するために3GPPコアネットワークと相互作用することができる。一例では、事業者の展開に基づいて、アプリケーション機能は、関連するネットワーク機能と直接相互作用するために事業者によって信頼されてもよい。事業者がネットワーク機能に直接アクセスすることを許可しないアプリケーション機能は、外部公開フレームワークを使用して(例えば、NEF 125を介して)、関連するネットワーク機能と相互作用することができる。
一例では、(R)AN 105と5Gコアとの間の制御プレーンインターフェースは、制御プレーンプロトコルを介する5GCへの複数の異なる種類のAN(例えば、3GPP RAN 105、信頼できないアクセス165のためのN3IWF 170)の接続をサポートすることができる。一例では、N2 APプロトコルは、3GPPアクセス105および非3GPPアクセス165の両方に使用することができる。一例では、(R)AN 105と5Gコアとの間の制御プレーンインターフェースは、AMF 155と、ANによってサポートされるサービスを制御する必要があり得るSMF 160などの他の機能(例えば、PDUセッションのためのAN 105内のUPリソースの制御)との間の切り離しをサポートすることができる。
一例では、5GCは、PCF 135からUE 100にポリシー情報を提供することができる。一例では、ポリシー情報は、アクセスネットワーク発見および選択ポリシー、UE 100ルート選択ポリシー(URSP)、SSCモード選択ポリシー(SSCMSP)、ネットワークスライス選択ポリシー(NSSP)、DNN選択ポリシー、および/または非シームレスオフロードポリシーなどを含むことができる。
一例では、例示的な図5Aおよび図5Bに示すように、登録管理(RM)を使用して、UE/ユーザ100をネットワークに対して登録または登録解除し、ネットワーク内のユーザコンテキストを確立することができる。接続管理は、UE 100とAMF 155との間のシグナリング接続を確立および解放するために使用することができる。
一例では、UE 100は、登録を必要とするサービスを受信するためにネットワークに登録することができる。一例では、UE 100は、到達可能な状態を維持するために(周期的な登録更新)、またはモビリティに応じて(例えば、モビリティ登録更新)、またはその能力を更新するために、もしくはプロトコルパラメータを再ネゴシエートするために、ネットワークとの登録を周期的に更新することができる。
一例では、例示的な図8および図9の例に示す初期登録手順は、ネットワークアクセス制御機能(例えば、UDM 140の加入プロファイルに基づくユーザ認証およびアクセス認可)の実行を伴ってもよい。例示的な図9は、図8に示す初期登録手順の続きである。初期登録手順の結果として、サービングAMF 155のアイデンティティをUDM 140に登録することができる。
一例では、登録管理、RM手順は、3GPPアクセス105と非3GPPアクセス165の両方に適用可能である。
例示的な図5Aは、UE 100およびAMF 155によって観察されるUE 100のRM状態を示すことができる。例示的な実施形態では、選択されたPLMNにおけるUE 100の登録ステータスを反映し得る2つのRM状態、すなわち、RM-登録解除500およびRM-登録510が、UE 100およびAMF 155において使用されてもよい。一例では、RM登録解除状態500において、UE 100はネットワークに登録されていない可能性がある。AMF 155内のUE 100コンテキストは、UE 100の有効な位置情報またはルーティング情報を保持しない可能性があるため、UE 100は、AMF 155によって到達できない可能性がある。一例では、UE 100のコンテキストは、UE 100およびAMF 155に記憶されてもよい。一例では、RM登録状態510において、UE 100はネットワークに登録されてもよい。RM-登録510状態では、UE 100は、ネットワークへの登録を必要とし得るサービスを受信することができる。
例示的な実施形態では、選択されたPLMNにおけるUE 100の登録ステータスを反映し得るUE 100のAMF 155において、2つのRM状態、すなわち、RM-登録解除520およびRM-登録530が使用されてもよい。
例示的な図6Aおよび図6Bに示すように、接続管理CMは、N1インターフェースを介してUE 100とAMF 155との間のシグナリング接続を確立および解放することを含むことができる。シグナリング接続は、UE 100とコアネットワークとの間のNASシグナリング交換を可能にするために使用されてもよい。UE 100とAMF 155との間のシグナリング接続は、UE 100と(R)AN 105との間のANシグナリング接続(例えば、3GPPアクセスを介するRRC接続)と、ANとAMF 155との間のUE 100のためのN2接続との両方を含むことができる。
例示的な図6Aおよび図6Bに示すように、AMF 155、CM-アイドル600、620、およびCM-接続610、630とのUE 100のNASシグナリング接続のために、2つのCM状態が使用されてもよい。CM-アイドル600状態にあるUE 100は、RM-登録510状態にあり、N1上でAMF 155との確立されたNASシグナリング接続を有していない可能性がある。UE 100は、セル選択、セル再選択、および/またはPLMN選択などを実行することができる。CM-接続610状態のUE 100は、N1上でAMF 155とのNASシグナリング接続を有している可能性がある。
例示的な実施形態では、AMF 155、CM-アイドル620、およびCM-接続630において、UE 100に対して2つのCM状態を使用することができる。
一例では、RRC非アクティブ状態がNG-RANに適用されてもよい(例えば、5G CNに接続されたNRおよびE-UTRAに適用されてもよい)。AMF 155は、ネットワーク構成に基づいて、NG RAN 105に支援情報を提供して、UE 100がRRC非アクティブ状態に送られるかどうかのNG RAN 105の決定を支援することができる。UE 100がRRCの非アクティブ状態とCM-接続610の状態であるとき、UE 100は、アップリンクデータの保留によって、モバイル開始シグナリング手順によって、RAN 105のページングへの応答として、および/またはUE 100がRAN 105の通知エリアを去ったとのネットワークへの通知によってなど、RRC接続を再開してもよい。
一例では、NASシグナリング接続管理は、NASシグナリング接続の確立および解放を含むことができる。NASシグナリング接続確立機能は、UE 100およびAMF 155によって提供され、CM-アイドル600の状態で、UE 100に対するNASシグナリング接続を確立してもよい。NASシグナリング接続を解放する手順は、5G (R)AN 105ノードまたはAMF 155によって開始することができる。
一例では、UE 100の到達可能性管理によって、UE 100が到達可能であり、ネットワークがUE 100に到達するUE 100の位置(例えば、アクセスノード)を提供しているかを検出することができる。到達可能性管理は、UE 100のページング、およびUE 100の位置追跡によって行うことができる。UE 100の位置追跡は、UE 100の登録エリア追跡とUE 100の到達可能性追跡との両方を含むことができる。UE 100およびAMF 155は、登録および登録更新手順中に、CM-アイドル600、620の状態で、UE 100の到達可能性特性をネゴシエートしてもよい。
一例では、2つのUE 100の到達可能性カテゴリが、CM-アイドル600、620状態に対して、UE 100とAMF 155との間でネゴシエートされ得る。1)UE 100がCM-アイドル600モードである間に、モバイルデバイスに終端データを与えるUE 100の到達可能性。2)モバイル開始接続専用(MICO)モード。5GCは、UE 100とDNNによって識別されるデータネットワークとの間のPDUの交換を提供するPDU接続サービスをサポートすることができる。PDU接続サービスは、UE 100からの要求に応じて確立されるPDUセッションを介してサポートされてもよい。
一例では、PDUセッションは、1つ以上のPDUセッションタイプをサポートすることができる。PDUセッションは、N1上でUE 100とSMF 160との間で交換されるNAS SMシグナリングを使用して、確立(例えば、UE 100の要求時)、修正(例えば、UE 100および5GCの要求時)、および/または解放(例えば、UE 100および5GCの要求時)され得る。アプリケーションサーバからの要求に応じて、5GCはUE 100内の特定のアプリケーションをトリガーすることができる。UE 100は、そのトリガーを受信すると、それをUE 100内の識別されたアプリケーションに送信することができる。UE 100内の識別されたアプリケーションは、特定のDNNへのPDUセッションを確立することができる。
一例では、5G QoSモデルは、例示的な図7に示すようなQoSフローベースのフレームワークをサポートすることができる。5G QoSモデルは、保証されたフロービットレートを必要とするQoSフローと、保証されたフロービットレートを必要としないQoSフローの両方をサポートすることができる。一例では、5G QoSモデルは、反射型QoSをサポートすることができる。QoSモデルは、UPF 110(CN_UP)110、AN 105および/もしくはUE 100におけるフローマッピングまたはパケットマーキングを含むことができる。一例では、パケットは、UE 100、UPF 110(CN_UP)110、および/もしくはAF 145のアプリケーション/サービス層730から到着する、ならびに/またはそれらに向けられてもよい。
一例では、QoSフローは、PDUセッションにおけるQoS差別化の粒度とすることができる。5GシステムにおけるQoSフローを識別するために、QoSフローID(QFI)を使用することができる。一例では、PDUセッション内の同じQFIを有するユーザプレーントラフィックは、同じトラフィック転送処理を受信することができる。QFIは、N3および/またはN9のカプセル化ヘッダで(例えば、エンドツーエンドのパケットヘッダを変更することなく)運ばれてもよい。一例では、QFIは、異なるタイプのペイロードを有するPDUに適用することができる。QFIは、PDUセッション内で一意であり得る。
一例では、QoSフローのQoSパラメータは、PDUセッション確立、QoSフロー確立時に、N2上でQoSプロファイルとして(R)AN 105へ提供されてもよく、またはNG-RANが使用されるときは毎回、ユーザプレーンがアクティブ化される。一例では、すべてのPDUセッションにデフォルトのQoS規則が必要になることがある。SMF 160は、QoSフローにQFIを割り当て、PCF 135によって提供される情報からQoSパラメータを導出することができる。一例では、SMF 160は、(R)AN 105へのQoSフローのQoSパラメータを含むQoSプロファイルと共にQFIを提供することができる。
一例では、5G QoSフローは、5GシステムにおけるQoS転送処理に関する粒度とすることができる。同じ5G QoSフローにマッピングされたトラフィックは、同じ転送処理(例えば、スケジューリングポリシー、キュー管理ポリシー、レートシェーピングポリシー、および/またはRLC構成など)を受信することができる。一例では、異なるQoS転送処理を提供することは、別個の5G QoSフローを必要とする場合がある。
一例では、5G QoSインジケータは、5G QoSフローに提供される特定のQoS転送挙動(例えば、パケット損失率、パケット遅延量)への参照として使用され得るスカラーであってもよい。一例では、5G QoSインジケータは、QoS転送処理(例えば、スケジューリングの加重値、アドミッション閾値、キュー管理閾値、および/またはリンク層プロトコル構成など)を制御し得る5QI参照ノード固有パラメータによってアクセスネットワークに実装することができる。
一例では、5GCは、エッジコンピューティングをサポートしてもよく、事業者および第三者サービスを、UEが接着するアクセスポイントに近接してホストすることが可能になってもよい。5Gコアネットワークは、UE 100に近接するUPF 110を選択してもよく、UPF 110からN6インターフェースを介してローカルデータネットワークへ、トラフィック誘導を実行してもよい。一例では、選択およびトラフィック誘導は、UE 100の加入データ、UE 100の位置、アプリケーション機能AF 145からの情報、ポリシー、および/または他の関連するトラフィック規則などに基づくことができる。一例では、5Gコアネットワークは、ネットワーク情報および能力をエッジコンピューティングアプリケーション機能に公開することができる。エッジコンピューティングに対する機能性サポートは、ローカルルーティング(5GコアネットワークがUPF 110を選択して、ユーザトラフィックをローカルデータネットワークへルーティングする)、トラフィック誘導(5Gコアネットワークがトラフィックを選択して、ローカルデータネットワークの中のアプリケーションへルーティングされる)、UE 100およびアプリケーションモビリティを可能にするセッションおよびサービス継続性、例えば、アプリケーション機能からの入力に基づくユーザプレーンの選択および再選択、ネットワーク能力公開(5Gコアネットワークおよびアプリケーション機能が、NEF 125を介して互いへの情報を提供し得る)、QoSおよび課金(PCF 135が、ローカルデータネットワークへルーティングされるトラフィックに、QoS制御および課金の規則を提供し得る)、ならびに/またはローカルエリアデータネットワークのサポート(5Gコアネットワークが、アプリケーションを展開する特定のエリアに、LADNへ接続するようにサポートを提供し得る)などを含むことができる。
例示的な5Gシステムは、5Gアクセスネットワーク105、ならびに/または5GコアネットワークおよびUE 100を備える3GPPシステムであってもよい。許可されたNSSAIは、例えば、登録手順中にサービングPLMNから提供されるNSSAIであって、現在の登録エリアのサービングPLMNにおいてUE 100に対してネットワークが許可するNSSAIを示してもよい。
一例では、PDU接続サービスは、UE 100とデータネットワークとの間でPDUの交換を提供することができる。PDUセッションは、UE 100と、PDU接続サービスを提供し得るデータネットワークDN 115との間の関連付けであってもよい。関連付けのタイプは、IP、イーサネット(登録商標)、および/または非構造化であってもよい。
ネットワークスライスインスタンスを介するデータネットワークへのユーザプレーン接続の確立は、次のこと、すなわち、必要なネットワークスライスをサポートするAMF 155を選択するRM手順を実行することと、ネットワークスライスインスタンスを介して必要なデータネットワークへの1つ以上のPDUセッションを確立すること、を含むことができる。
一例では、UE 100のネットワークスライスのセットは、UE 100がネットワークに登録されている間、いつでも変更されてもよく、ネットワーク、またはUE 100によって開始されてもよい。
一例では、周期的な登録更新は、周期的な登録タイマーの満了時の、UE 100の再登録であってもよい。要求されたNSSAIは、UE 100がネットワークに提供し得るNSSAIであってもよい。
一例では、サービスベースのインターフェースは、サービスのセットが所与のNFによってどのように提供/公開されるかを表すことができる。
一例では、サービス継続性は、IPアドレスおよび/またはアンカーポイントが変化する場合を含め、途切れないサービスをユーザが体験することであってもよい。一例では、セッション継続性は、PDUセッションの継続性を指すことがある。IPタイプのPDUセッションでは、セッション継続性は、PDUセッションのライフサイクルの間、IPアドレスが保存されることを意味してもよい。アップリンク分類子は、SMF 160によって提供されるフィルタ規則に基づいて、データネットワークDN 115に向けてアップリンクトラフィックを迂回させることを目的とするUPF 110の機能性であってもよい。
一例では、5Gシステムアーキテクチャによって、例えば、ネットワーク機能仮想化および/またはソフトウェア定義ネットワーキングなどの技術を使用する展開を可能にする、データ接続性およびサービスをサポートしてもよい。5Gシステムアーキテクチャは、識別された制御プレーン(CP)ネットワーク機能間のサービスベースの相互作用を活用してもよい。5Gシステムアーキテクチャでは、ユーザプレーン(UP)機能と制御プレーン機能との分離が考慮されてもよい。5Gシステムによって、必要な場合には、ネットワーク機能が、他のNFと直接相互作用することが可能になってもよい。
一例では、5Gシステムは、アクセスネットワーク(AN)とコアネットワーク(CN)との間の依存関係を減少させることができる。このアーキテクチャは、異なる3GPPおよび非3GPPアクセスタイプを統合することができる共通のAN-CNインターフェースを備えた、集中型アクセス独立コアネットワークを備えてもよい。
一例では、5Gシステムは、統合認証フレームワーク、計算リソースが記憶リソースから切り離される、ステートレスNF、能力公開、ならびにローカルおよび集中型サービスへの同時アクセスをサポートすることができる。低レイテンシサービスおよびローカルデータネットワークへのアクセスをサポートするために、UP機能をアクセスネットワークの近くに展開することができる。
一例では、5Gシステムは、訪問先PLMNにおけるホームルーティングトラフィックおよび/またはローカルブレイクアウトトラフィックの両方でのローミングをサポートすることができる。例示的な5Gアーキテクチャはサービスベースであってもよく、ネットワーク機能間の相互作用は2通りで表すことができる。(1)図1は例示的なサービスベースの表現であり、この表現では、制御プレーン内のネットワーク機能により、他の認可されたネットワーク機能が、サービスにアクセスするのが可能になり得る。この表現には、必要に応じてポイントツーポイントの基準点を含んでもよい。(2)図2は例示的な基準点の表現であり、任意の2つのネットワーク機能間のポイントツーポイントの基準点(例えば、N11)によって記載される、ネットワーク機能の中のNFサービス間における相互作用を示している。
一例では、ネットワークスライスは、コアネットワーク制御プレーンおよびユーザプレーンネットワーク機能である、5G無線アクセスネットワークを含むことができる。N3IWFは、非3GPPアクセスネットワークなどに対して機能する。ネットワークスライスは、サポートされている機能およびネットワーク機能の実装によって異なる場合がある。事業者は、同じ機能を提供する複数のネットワークスライスインスタンスをUEの異なるグループに対して展開してもよく、これは例えば、それらが異なるコミットされたサービスを提供するため、および/またはそれらが顧客専用であるためである。NSSF 120は、スライスインスタンスIDとNF ID(またはNFアドレス)との間のマッピング情報を記憶することができる。
一例では、UE 100は、5G-ANを介して1つ以上のネットワークスライスインスタンスによって同時にサービスを受けることができる。一例では、UE 100は、一度にk個のネットワークスライス(例えば、k=8、16など)によってサービスを受けることができる。UE 100にサービスを提供するAMF 155インスタンスは、UE 100にサービスを提供するネットワークスライスインスタンスに論理的に属することができる。
一例では、PDUセッションは、PLMNごとに1つの特定のネットワークスライスインスタンスに属することができる。一例では、異なるネットワークスライスインスタンスがPDUセッションを共有できない場合がある。異なるスライスには、同じDNNを使用するスライス固有のPDUセッションがある場合がある。
S-NSSAI(単一ネットワークスライス選択支援情報)は、ネットワークスライスを識別することができる。S-NSSAIは、機能およびサービスの観点から予想されるネットワークスライスの挙動を参照することができるスライス/サービスタイプ(SST)、および/またはスライスディファレンシエータ(SD)を含んでもよい。スライスディファレンシエータは、スライス/サービスタイプを補完する任意選択の情報であり、示されたスライス/サービスタイプに準拠し得る複数のネットワークスライスインスタンスから1つのネットワークスライスインスタンスを選択するためのさらなる差別化を可能にする。一例では、異なるS-NSSAIを使用して、同じネットワークスライスインスタンスを選択することができる。UE 100にサービスを提供するネットワークスライスインスタンスのCN部分は、CNによって選択され得る。
一例では、加入データは、UE 100が加入するネットワークスライスのS-NSSAIを含むことができる。1つ以上のS-NSSAIがデフォルトのS-NSSAIとしてマークされてもよい。一例では、k S-NSSAIは、デフォルトS-NSSAI(例えば、k=8、16など)とマークされてもよい。一例では、UE 100は、9つ以上のS-NSSAIに加入することができる。
一例では、UE 100は、PLMNごとに構成されたNSSAIを有するHPLMNによって構成されてもよい。UEの登録手順が正常に完了すると、UE 100は、AMF 155から、このPLMNの許可されたNSSAIを取得することができ、これは、1つ以上のS-NSSAIを含むことができる。
一例では、許可されたNSSAIは、PLMNに対して構成されたNSSAIよりも優先される場合がある。UE 100は、サービングPLMNにおける後続のネットワークスライス選択関連手順のために、ネットワークスライスに対応する許可されたNSSAI内のS-NSSAIを使用することができる。
一例では、ネットワークスライスインスタンスを介したデータネットワークへのユーザプレーン接続の確立は、必要なネットワークスライスをサポートし得るAMF 155を選択するRM手順を実行すること、および/またはネットワークスライスインスタンスを介して必要なデータネットワークへの1つ以上のPDUセッションを確立することなどを含むことができる。
一例では、UE 100がPLMNに登録するとき、PLMNのUE 100が構成されたNSSAIまたは許可されたNSSAIを有する場合、UE 100は、RRCおよびNAS層において、UE 100が登録を試みるスライスに対応するS-NSSAI、および/または一時的なユーザID(UEに割り当てられている場合)などを含む要求されたNSSAIをネットワークに提供してもよい。要求されたNSSAIは、構成されたNSSAI、および/または許可されたNSSAIなどであり得る。
一例では、UE 100がPLMNに登録するとき、PLMNに対してUE 100が、設定されたNSSAIまたは許可されたNSSAIを有さない場合、RAN 105は、UE 100から/へのNASシグナリングをデフォルトAMF 155へ/からルーティングすることができる。
一例では、ネットワークは、ローカルポリシー、加入変更、および/またはUE 100のモビリティに基づいて、UE 100が登録されている許可されたネットワークスライスのセットを変更することができる。一例では、ネットワークは、登録手順中に変更を実行するか、またはRM手順(登録手順をトリガーすることができる)を使用して、サポートされているネットワークスライスの変更のUE 100への通知をトリガーすることができる。ネットワークは、新しい許可されたNSSAIおよび追跡エリアリストをUE 100に提供することができる。
一例では、PLMNにおける登録手順中に、ネットワークが、ネットワークスライスの態様に基づいて、UE 100が異なるAMF 155によってサービスを受けるべきであると決定した場合、登録要求を最初に受信したAMF 155は、RAN 105を介して、または、初期のAMF 155と目標AMF 155との間の直接的なシグナリングを介して、登録要求を別のAMF 155にリダイレクトしてもよい。
一例では、通信事業者は、UE 100にネットワークスライス選択ポリシー(NSSP)をプロビジョニングすることができる。NSSPは、1つ以上のNSSP規則を含むことができる。
一例では、UE 100が特定のS-NSSAIに対応して確立された1つ以上のPDUセッションを有する場合、UE 100における他の条件がPDUセッションの使用を禁止しない限り、UE 100はPDUセッションのうちの1つでアプリケーションのユーザデータをルーティングしてもよい。アプリケーションがDNNを提供する場合、UE 100は、DNNを考慮して、使用するPDUセッションを決定することができる。一例では、UE 100が特定のS-NSSAIとの確立されたPDUセッションを有していない場合、UE 100は、アプリケーションによって提供され得るS-NSSAIおよびDNNに対応する新しいPDUセッションを要求することができる。一例では、RAN 105が、RAN 105におけるネットワークスライシングをサポートするための適切なリソースを選択するために、RAN 105は、UE 100によって使用されるネットワークスライスを認識することができる。
一例では、AMF 155は、UE 100がPDUセッションの確立をトリガーしたときに、S-NSSAI、DNN、および/または他の情報、例えば、UE 100の加入およびローカル事業者ポリシーなどに基づいて、ネットワークスライスインスタンス内のSMF160を選択してもよい。選択されたSMF 160は、S-NSSAIおよびDNNに基づいてPDUセッションを確立することができる。
一例では、UE 100がアクセスできるスライスのスライス情報のネットワーク制御プライバシーをサポートするために、UE 100が、プライバシーに関する考慮事項がNSSAIに適用され得ることを認識しているか、またはそのように構成されている場合、UE 100がNASセキュリティコンテキストを有していない限り、UE 100はNASシグナリングにNSSAIを含まなくてもよく、UE 100は保護されていないRRCシグナリングにNSSAIを含まなくてもよい。
一例では、ローミングシナリオの場合、VPLMNおよびHPLMNにおけるネットワークスライス固有のネットワーク機能は、PDU接続確立中にUE 100によって提供されるS-NSSAIに基づいて選択することができる。標準化されたS-NSSAIが使用される場合、スライス固有のNFインスタンスの選択は、提供されたS-NSSAIに基づいて各PLMNによって実行することができる。一例では、VPLMNは、ローミング合意に基づいて、HPLMNのS-NSSAIをVPLMNのS-NSSAIにマッピングすることができる(例えば、VPLMNのデフォルトのS-NSSAIへのマッピングを含む)。一例では、VPLMNにおけるスライス固有のNFインスタンスの選択は、VPLMNのS-NSSAIに基づいて行うことができる。一例では、HPLMNにおける任意のスライス固有のNFインスタンスの選択は、HPLMNのS-NSSAIに基づくことができる。
例示的な図8および図9に示すように、登録手順は、サービスを受信すること、モビリティ追跡を可能にすること、および/または到達可能性を可能にすることなどの認可を受けるために、UE 100によって実行され得る。
一例では、UE 100は、(R)AN 105に、ANメッセージ805(ANパラメータ、ならびに/またはRM-NAS登録要求(登録タイプ、SUCIまたはSUPIまたは5G-GUTI、最後に訪問したTAI(利用可能な場合)、セキュリティパラメータ、要求されたNSSAI、要求されたNSSAIのマッピング、UE 100の5GC能力、PDUセッションステータス、再アクティブ化されるPDUセッション、後続要求、および/またはMICOモードの優先順位など)などを含む)を送信してもよい。一例では、NG-RANの場合、ANパラメータは、例えばSUCIまたはSUPIまたは5G-GUTI、ならびに/または選択されたPLMN IDおよび要求されたNSSAIなどを含むことができる。一例では、ANパラメータは確立原因を含むことができる。確立原因は、RRC接続の確立を要求する理由を提供することができる。一例では、登録タイプは、UE 100が、初期登録(すなわち、UE 100がRM-登録解除状態にある)、モビリティ登録更新(例えば、UE 100がRM-登録状態にあり、モビリティに起因して登録手順を開始する)、周期的登録更新(例えば、UE 100が、RM-登録状態にあり、周期的な登録更新タイマーの満了により登録手順を開始する場合することができる)、または緊急登録(例えば、UE 100が限定的なサービス状態にある)を実行したいかどうかを示すことができる。一例では、UE 100がまだ5G-GUTIを有していないPLMNへの初期登録(例えば、UE 100がRM-登録解除状態にある)を実行する場合、UE 100は、登録要求に自身のSUCIまたはSUPIを含めることができる。ホームネットワークがUEのSUPIを保護するために公開鍵をプロビジョニングした場合、SUCIを含めることができる。UE 100が再登録する必要があることを示すUE 100構成更新コマンドをUE 100が受信し、5G-GUTIが無効である場合、UE 100は、初期登録を実行することができ、SUPIを登録要求メッセージに含めることができる。緊急登録の場合、UE 100が有効な5G-GUTIを利用できない場合、SUPIを含めることができ、UE 100がSUPIも有効な5G-GUTIも有していない場合、PEIを含めることができる。他の場合には、5G-GUTIを含めてもよく、これは最後のサービングAMF 155を示してもよい。UE 100が、3GPPアクセスの新しいPLMN(例えば、登録されたPLMNまたは登録されたPLMNの同等のPLMNではない)とは異なるPLMNにおける非3GPPアクセスを介してすでに登録されている場合、UE 100は、非3GPPアクセスを介した登録手順の間にAMF 155によって割り当てられた5G-GUTIを3GPPアクセスを介して提供しなくてもよい。UE 100が、非3GPPアクセスの新しいPLMN(例えば、登録されたPLMNまたは登録されたPLMNの同等のPLMNではない)とは異なり、PLMN(例えば、登録されたPLMN)において3GPPアクセスを介して既に登録されている場合、UE 100は、3GPPアクセスを介した登録手順中にAMF 155によって割り当てられた5G-GUTIを非3GPPアクセスを介して提供することはできない。UE 100は、その構成に基づいてUEの使用設定を提供することができる。初期登録またはモビリティ登録更新の場合、UE 100は、要求されたNSSAIのマッピングを含むことができ、これは、要求されたNSSAIの各S-NSSAIの、HPLMN用に構成されたNSSAIのS-NSSAIへのマッピングであり、要求されたNSSAI内のS-NSSAIが、加入したS-NSSAIに基づいて許可されているかどうかをネットワークが検証できるようにするためのものである。利用可能な場合、AMF 155がUEの登録エリアを生成するのを助けるために、最後に訪問されたTAIを含めることができる。一例では、セキュリティパラメータは、認証および完全性保護のために使用されてもよい。要求されたNSSAIは、ネットワークスライス選択支援情報を示すことができる。PDUセッションステータスは、UEにおいて以前に確立されたPDUセッションを示すことができる。UE 100が、3GPPアクセスおよび非3GPPアクセスを介して異なるPLMNに属する2つのAMF 155に接続されている場合、PDUセッションステータスは、UEにおける現在のPLMNの確立されたPDUセッションを示すことができる。再アクティブ化されるPDUセッションは、UE 100がUP接続をアクティブ化しようとするPDUセッションを示すために含まれてもよい。UE 100がLADNの利用可能エリア外にある場合、LADNに対応するPDUセッションは、再アクティブ化されるPDUセッションに含まれなくてもよい。UE 100が保留中のアップリンクシグナリングを有する可能性があり、UE 100が再アクティブ化されるPDUセッションを含まない可能性がある場合、または登録タイプがUE 100が緊急登録を実行することを望んでいる可能性があることを示す場合に、後続リクエストが含まれてもよい。
一例では、SUPIが含まれているか、または5G-GUTIが有効なAMF 155を示さない場合、(R)AN 105は、(R)ATおよび要求されたNSSAI(利用可能な場合)に基づいて、AMF 155を選択してもよい(808)。UE 100がCM-接続状態にある場合、(R)AN 105は、UEのN2接続に基づいて、登録要求メッセージをAMF 155に転送することができる。(R)AN 105が適切なAMF 155を選択できない場合、(R)AN 105において構成されているAMF 155に登録要求を転送して、AMF 155の選択(808)を実行することができる。
一例では、(R)AN 105は、N2メッセージ810(N2パラメータ、ならびに/またはRM-NAS登録要求(登録タイプ、SUPIまたは5G-GUTI、最後に訪問したTAI(利用可能な場合)、セキュリティパラメータ、要求されたNSSAI、要求されたNSSAIのマッピング、UE 100の5GC能力、PDUセッションステータス、再アクティブ化されるPDUセッション、追加のリクエスト、およびMICOモードの優先順位)などを含む)を新しいAMF 155に送信することができる。一例では、NG-RANが使用される場合、N2パラメータは、選択されたPLMN ID、位置情報、セル識別情報、およびUE 100がキャンプしているセルに関連するRATタイプを含むことができる。一例では、NG-RANが使用される場合、N2パラメータは確立原因を含むことができる。
一例では、新しいAMF 155は、Namf_Communication_UEContextTransfer(完全な登録要求)815を古いAMF 155に送信することができる。一例では、UEの5G-GUTIが登録要求に含まれ、サービングAMF 155が最後の登録手順から変更された場合、新しいAMF 155は、完全性が保護され得る完全な登録要求IEを含む古いAMF 155上でNamf_Communication_UEContextTransferサービス動作815を呼び出して、UEのSUPIおよびMMコンテキストを要求することができる。古いAMF 155は、完全性が保護された完全な登録要求IEを使用して、コンテキスト転送サービス動作の呼び出しが、要求されたUE 100に対応するかどうかを検証することができる。一例では、古いAMF 155は、UEのための各NF消費者によるイベント加入情報を新しいAMF 155に転送することができる。一例では、UE 100がそれ自体をPEIで識別する場合、SUPI要求はスキップされてもよい。
一例では、古いAMF 155は、Namf_Communication_UEContextTransfer(SUPI、MMコンテキスト、SMF 160情報、PCF ID)に対する応答815を新しいAMF 155に送信することができる。一例では、古いAMF 155は、UEのSUPIおよびMMコンテキストを含めることによって、Namf_Communication_UEContextTransferの呼び出しに対して新しいAMF 155に応答することができる。一例では、古いAMF 155が確立されたPDUセッションに関する情報を保持している場合、古いAMF 155は、S-NSSAI、SMF 160のアイデンティティ、およびPDUセッションIDを含むSMF 160の情報を含むことができる。一例では、古いAMF 155が、N3IWFへのアクティブなNGAP UE-TNLAバインディングに関する情報を保持する場合、古いAMF 155は、NGAP UE-TNLAバインディングに関する情報を含むことができる。
一例では、SUPIがUE 100によって提供されず、古いAMF 155から取り出されない場合、アイデンティティ要求手順820は、SUCIを要求するUE 100にアイデンティティ要求メッセージを送信するAMF 155によって開始され得る。
一例では、UE 100は、SUCIを含むアイデンティティ応答メッセージ820で応答することができる。UE 100は、HPLMNのプロビジョニングされた公開鍵を使用することによってSUCIを導出することができる。
一例では、AMF 155は、AUSF 150を呼び出すことによってUE 100認証825を開始することを決定することができる。AMF 155は、SUPIまたはSUCIに基づいてAUSF150を選択することができる。一例では、AMF 155が認証されていないSUPIの緊急登録をサポートするように構成されており、UE 100が登録タイプの緊急登録を示した場合、AMF 155は認証およびセキュリティセットアップをスキップしてもよく、AMF 155は認証が失敗し得ることを承諾し、登録手順を続行してもよい。
一例では、認証830は、Nudm_UEAuthenticate_Get動作によって実行されてもよい。AUSF 150はUDM 140を発見してもよい。AMF 155がSUCIをAUSF 150に提供した場合、正常に認証した後、AUSF 150はSUPIをAMF 155に返すことができる。一例では、ネットワークスライシングが使用される場合、AMF 155は、初期のAMF 155がAMF 155を参照する場合に登録要求を再ルーティングする必要があるかどうかを決定することができる。一例では、AMF 155は、NASセキュリティ機能を開始することができる。一例では、NASセキュリティ機能のセットアップが完了すると、AMF 155は、NGAP手順を開始して、5G-ANがUEとの手順を保護するためにNGAP手順を使用できるようにすることができる。一例では、5G-ANはセキュリティコンテキストを記憶し、AMF 155に確認応答することができる。5G-ANは、セキュリティコンテキストを使用して、UEと交換されるメッセージを保護することができる。
一例では、新しいAMF 155は、古いAMF 155にNamf_Communication_RegistrationCompleteNotify 835を送信することができる。AMF 155が変更された場合、新しいAMF 155は、Namf_Communication_RegistrationCompleteNotifyサービス動作を呼び出すことによって、新しいAMF 155におけるUE 100の登録が完了し得ることを古いAMF 155に通知することができる。認証/セキュリティ手順が失敗した場合、登録は拒否され、新しいAMF 155は、古いAMF 155に対する拒否指示理由コードを使用して、Namf_Communication_RegistrationCompleteNotifyサービス動作を呼び出すことができる。古いAMF 155は、あたかもUE 100コンテキスト転送サービス動作が受信されなかったかのように続行することができる。古い登録エリアで使用されるS-NSSAIのうちの1つ以上が目標登録エリアでサービスを受けられない可能性がある場合、新しいAMF 155は、どのPDUセッションが新しい登録エリアでサポートされない可能性があるかを決定することができる。新しいAMF 155は、古いAMF 155に向けて、拒否されたPDUセッションIDおよび拒否原因(例えば、S-NSSAIが利用できなくなる)を含むNamf_Communication_RegistrationCompleteNotifyサービス動作を呼び出すことができる。新しいAMF 155は、それに応じてPDUセッションステータスを変更することができる。古いAMF 155は、Nsmf_PDUSession_ReleaseSMContextサービス動作を呼び出すことにより、UEのSMコンテキストをローカルに解放するように対応するSMF 160に通知することができる。
一例では、新しいAMF 155は、アイデンティティ要求/応答840(例えば、PEI)をUE 100に送信することができる。PEIがUE 100によって提供されず、古いAMF 155から取り出されなかった場合、PEIを取り出すために、アイデンティティ要求手順は、AMF 155がUE 100にアイデンティティ要求メッセージを送信することによって開始され得る。UE 100が緊急登録を実行しない限り、PEIは暗号化されて転送され、認定されない可能性がある。緊急登録の場合、UE 100は登録要求にPEIを含めてもよい。
一例では、新しいAMF 155は、N5g-eir_EquipmentIdentityCheck_Getサービス動作845を呼び出すことによって、MEアイデンティティチェック845を開始することができる。
一例では、新しいAMF 155は、SUPIに基づいて、UDM 140を選択することができる(905)。UDM 140は、UDRインスタンスを選択することができる。一例では、AMF 155はUDM 140を選択することができる。
一例では、AMF 155が最後の登録手順以降に変更された場合、またはUE 100がAMF 155内の有効なコンテキストを参照し得ないSUPIを提供した場合、またはUE 100がすでに非3GPPアクセスに登録した同じAMF 155に登録した場合(例えば、UE 100は非3GPPアクセスを介して登録され、3GPPアクセスを追加するための登録手順を開始することができる)、新しいAMF 155は、Nudm_UECM_Registration 910を使用してUDM 140に登録することができ、UDM 140がAMF 155の登録を解除してもよいときに通知されるように加入してもよい。UDM 140は、アクセスタイプに関連付けられているAMF 155のアイデンティティを記憶することができ、他のアクセスタイプに関連付けられているAMF 155のアイデンティティを削除することはできない。UDM 140は、Nudr_UDM_更新により、UDRへの登録時に提供された情報を記憶することができる。一例では、AMF 155は、Nudm_SDM_Get 915を使用して、アクセスおよびモビリティ加入データならびにSMF 160選択加入データを取り出すことができる。UDM 140は、Nudr_UDM_Query(アクセスおよびモビリティ加入データ)によってUDRからこの情報を取り出すことができる。正常な応答が受信された後、AMF 155は、要求されたデータが修正され得るときに、Nudm_SDM_Subscribe 920を使用して通知を受けるように加入することができる。UDM 140は、Nudr_UDM_SubscribeによってUDRに加入することができる。GPSIがUE 100の加入データにおいて利用可能である場合、GPSIは、UDM 140からの加入データにおいてAMF 155に提供され得る。一例では、新しいAMF 155は、UE 100のためにサービスを提供するアクセスタイプをUDM 140に提供することができ、アクセスタイプは3GPPアクセスに設定されてもよい。UDM 140は、関連するアクセスタイプをサービングAMF 155と共にNudr_UDM_UpdateによってUDRに記憶することができる。新しいAMF 155は、UDM 140からモビリティ加入データを取得した後、UE 100のMMコンテキストを作成することができる。一例では、UDM 140が関連するアクセスタイプをサービングAMF 155と共に記憶するとき、UDM 140は、3GPPアクセスに対応する古いAMF 155へのNudm_UECM_DeregistrationNotification 921を開始することができる。古いAMF 155は、UEのMMコンテキストを削除することができる。UDM 140によって示されるサービングNF除去理由が初期登録である場合、古いAMF 155は、UE 100が古いAMF 155から登録解除されたことを通知するために、UE 100のすべての関連するSMF 160に対してNamf_EventExposure_Notifyサービス動作を呼び出すことができる。SMF 160は、この通知を受け取ると、PDUセッションを解除することができる。一例では、古いAMF 155は、Nudm_SDM_unsubscribe 922を使用して、加入データに対してUDM 140との加入を解除することができる。
一例では、AMF 155がPCF 135通信を開始することを決定した場合、例えば、AMF 155がUE 100のアクセスおよびモビリティポリシーをまだ取得していない場合、またはAMF 155内のアクセスおよびモビリティポリシーがもはや有効でない場合、AMF 155はPCF 135の選択することができる(925)。新しいAMF 155が古いAMF155からPCF IDを受信し、PCF IDによって識別されるPCF 135に正常に接続する場合、AMF 155は、PCF IDによって識別される(V-)PCFを選択することができる。 PCF IDで識別されるPCF 135を使用できない場合(例えば、PCF 135からの応答がない)、または古いAMF 155からPCF IDが受信されていない場合、AMF 155はPCF 135を選択することができる(925)。
一例では、新しいAMF 155は、登録手順中にポリシー関連付け確立930を実行することができる。新しいAMF 155が、AMF 155間の移動中に受信された(V-)PCF IDによって識別されるPCF 135に連絡する場合、新しいAMF 155は、Npcf_AMPolicyControl Get動作にPCF-IDを含めることができる。AMF 155が調整のためにモビリティ制限(例えば、UE 100の位置)をPCF 135に通知する場合、またはPCF 135が何らかの条件(例えば、使用中のアプリケーション、時間および日付)に起因してモビリティ制限自体を更新した場合、PCF 135は更新されたモビリティ制限をAMF 155に提供することができる。
一例では、PCF 135は、UE 100のイベント加入のためにNamf_EventExposure_Subscribeサービス動作935を呼び出すことができる。
一例では、AMF 155は、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext 936をSMF 160に送信することができる。一例では、再アクティブ化されるPDUセッションが登録要求に含まれる場合、AMF 155は、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContextを呼び出すことができる。AMF 155は、PDUセッションのユーザプレーン接続をアクティブ化するために、PDUセッションに関連付けられているSMF 160にNsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求を送信することができる。SMF 160は、例えば、PSAの中間UPF 110の挿入、除去、または変更をトリガーすることを決定することができる。再アクティブ化されるPDUセッションに含まれないPDUセッションに対して、中間UPF 110の挿入、削除、または再配置が実行される場合、(R)AN 105と5GCとの間のN3ユーザプレーンを更新するために、N11およびN2の相互作用を伴わずに手順を実行してもよい。いずれかのPDUセッションステータスがUE 100で解放されたことを示す場合、AMF 155は、SMF 160に向けてNsmf_PDUSession_ReleaseSMContextサービス動作を呼び出してもよい。AMF 155は、PDUセッションに関連するいずれかのネットワークリソースを解放するために、SMF 160に向けてNsmf_PDUSession_ReleaseSMContextサービス動作を呼び出すことができる。
一例では、新しいAMF 155は、N3IWFにN2 AMF 155モビリティ要求940を送信することができる。AMF 155が変更された場合、新しいAMF 155は、UE 100が接続されているN3IWFに向けてNGAP UE 100関連付けを作成することができる。一例では、N3IWFは、N2 AMF 155モビリティ応答940で新しいAMF 155に応答することができる。
一例では、新しいAMF 155は、登録許可955(5G-GUTI、登録エリア、モビリティ制限、PDUセッションステータス、許可されたNSSAI、[許可されたNSSAIのマッピング]、周期的登録更新タイマー、LADN情報および承諾されたMICOモード、IMSボイスオーバーPSセッションサポート指示、および/または緊急サービスサポートインジケータなどを含む)をUE 100に送信することができる。一例では、AMF 155は、登録要求が承諾されたことを示す登録受諾メッセージをUE 100に送信することができる。AMF 155が新しい5G-GUTIを割り当てる場合、5G-GUTIが含まれてもよい。AMF 155が新しい登録エリアを割り当てる場合、AMF 155は、登録受諾メッセージ955を介して登録エリアをUE 100に送信することができる。登録受諾メッセージに登録エリアが含まれていない場合、UE 100は、古い登録エリアを有効とみなすことができる。一例では、モビリティ制限がUE 100に適用され、登録タイプが緊急登録でなくてもよい場合に、モビリティ制限が含まれてもよい。AMF 155は、PDUセッションステータスにおいて、確立されたPDUセッションをUE 100に示すことができる。UE 100は、受信されたPDUセッションステータスにおいて確立されたものとしてマークされていないPDUセッションに関連する任意の内部リソースをローカルに削除することができる。一例では、UE 100が、3GPPアクセスおよび非3GPPアクセスを介して異なるPLMNに属する2つのAMF 155に接続されている場合、UE 100は、受信したPDUセッションステータスにおいて確立されたものとしてマークされていない現在のPLMNのPDUセッションに関連する内部リソースをローカルに削除することができる。PDUセッションステータス情報が登録要求に含まれていた場合、AMF 155は、PDUセッション状態をUEに示すことができる。許可されたNSSAIのマッピングは、許可されたNSSAIの各S-NSSAIの、HPLMN用に構成されたNSSAIのS-NSSAIへのマッピングとすることができる。AMF 155は、UEのAMF 155によって決定された登録エリア内で利用可能なLADNのLADN情報を登録受諾メッセージ955に含めることができる。UE 100が要求にMICOモードを含んでいた場合、AMF 155はMICOモードが使用されてもよいかどうかを応答することができる。AMF 155は、IMSボイスオーバーPSセッションサポート指示を設定することができる。一例では、IMSボイスオーバーPSセッションサポート指示を設定するために、AMF 155は、UE/RAN無線情報および互換性要求手順を実行して、UE 100の互換性およびIMSボイスオーバーPSに関連するRAN無線能力をチェックすることができる。一例では、緊急サービスサポートインジケータは、緊急サービスがサポートされていることをUE 100に通知することができ、例えば、UE 100は、緊急サービスのためにPDUセッションを要求することができる。一例では、ハンドオーバー制限リストおよびUE-AMBRは、AMF 155によってNG-RANに提供されてもよい。
一例では、UE 100は、新しいAMF 155に登録完了960メッセージを送信することができる。一例では、UE 100は、登録完了メッセージ960をAMF 155に送信して、新しい5G-GUTIが割り当てられてもよいことを確認応答することができる。一例では、再アクティブ化されるPDUセッションに関する情報が登録要求に含まれない場合、AMF 155は、UE 100とのシグナリング接続を解放することができる。一例では、後続要求が登録要求に含まれる場合、AMF 155は、登録手順の完了後にシグナリング接続を解放しなくてもよい。一例では、AMF 155が、AMF 155内またはUE 100と5GCとの間で何らかのシグナリングが保留中であることを認識している場合、AMF 155は、登録手順の完了後にシグナリング接続を解放しなくてもよい。
例示的な図10および図11に示すように、サービス要求手順、例えば、UE 100によってトリガーされるサービス要求手順は、AMF 155への安全な接続の確立を要求するために、CM-アイドル状態にあるUE 100によって使用されてもよい。図11は、サービス要求手順を示す図10の続きである。サービス要求手順は、確立されたPDUセッションのユーザプレーン接続をアクティブ化するために使用することができる。サービス要求手順は、UE 100または5GCによってトリガーされ、UE 100がCM-アイドルおよび/またはCM-接続にあるときに使用され、確立されたPDUセッションの一部についてユーザプレーン接続を選択的にアクティブにすることができる。
一例では、CMアイドル状態にあるUE 100は、ネットワークページング要求などに対する応答として、アップリンクシグナリングメッセージ、および/またはユーザデータなどを送信するサービス要求手順を開始することができる。一例では、サービス要求メッセージを受信した後、AMF 155は認証を実行することができる。一例では、AMF 155へのシグナリング接続の確立後、UE 100またはネットワークは、AMF 155を介して、シグナリングメッセージ、例えば、PDUセッション確立をUE 100からSMF 160に送信することができる。
一例では、任意のサービス要求に対して、AMF 155は、サービス承諾メッセージで応答して、UE 100とネットワークとの間のPDUセッションステータスを同期することができる。サービス要求がネットワークによって承諾されない可能性がある場合、AMF 155は、サービス拒否メッセージでUE 100に応答することができる。サービス拒否メッセージは、登録更新手順を実行することをUE 100に要求する指示または原因コードを含むことができる。一例では、ユーザデータに起因するサービス要求の場合、ユーザプレーン接続が正常にアクティブ化されない可能性がある場合、ネットワークはさらにアクションを実行することができる。例示的な図10および図11では、2つ以上のUPF、例えば、古いUPF 110-2およびPDUセッションアンカーPSA UPF 110-3が関与し得る。
一例では、UE 100は、ANパラメータ、モビリティ管理、ならびに/またはMM NASサービス要求1005(例えば、アクティブ化されるPDUセッションのリスト、許可されたPDUセッションのリスト、セキュリティパラメータ、および/もしくはPDUセッションのステータスなど)などを含むANメッセージを、(R)AN 105に送信することができる。一例では、UE 100は、UE 100がPDUセッションを再アクティブ化することができるときに、アクティブ化されるPDUセッションのリストを提供することができる。許可されたPDUセッションのリストは、サービス要求がページングまたはNAS通知の応答である場合にUE 100によって提供されてもよく、サービス要求が送信され得るアクセスに転送または関連付けられ得るPDUセッションを識別することができる。一例では、NG-RANの場合、ANパラメータは、選択されたPLMN IDおよび確立原因を含むことができる。確立原因は、RRC接続の確立を要求する理由を提供することができる。UE 100は、RAN 105へのRRCメッセージにカプセル化されたNASサービス要求メッセージをAMF 155に送信することができる。
一例では、ユーザデータに対してサービス要求がトリガーされ得る場合、UE 100は、アクティブ化されるPDUセッションのリストを使用して、NASサービス要求メッセージにおいてUP接続がアクティブ化されるPDUセッションを識別することができる。シグナリングのためにサービス要求がトリガーされ得る場合、UE 100は、いずれのPDUセッションも識別できなくてもよい。この手順がページング応答のためにトリガーされる場合、および/またはUE 100が転送されるユーザデータを同時に有している場合、UE 100は、MM NASサービス要求メッセージにおいてUP接続がアクティブ化され得るPDUセッションを、アクティブ化されるPDUセッションのリストによって識別することができる。
一例では、3GPPアクセスを介したサービス要求が、非3GPPアクセスを示すページングに応答してトリガーされ得る場合、NASサービス要求メッセージは、許可されたPDUセッションのリストにおいて、3GPPを介して再アクティブ化され得る非3GPPアクセスに関連付けられているPDUセッションのリストを識別することができる。一例では、PDUセッションのステータスは、UE 100において利用可能なPDUセッションを示すことができる。一例では、UE 100がLADNの利用可能エリア外にある可能性がある場合、UE 100は、LADNに対応するPDUセッションのサービス要求手順をトリガーしなくてもよい。UE 100は、サービス要求が他の理由でトリガーされる可能性がある場合、アクティブ化されるPDUセッションのリスト内のそのようなPDUセッション(複数可)を識別しなくてもよい。
一例では、(R)AN 105は、N2パラメータ、および/またはMM NASサービス要求などを含むN2メッセージ1010(例えば、サービス要求)をAMF 155に送信することができる。AMF 155は、サービス要求を処理できない場合、N2メッセージを拒否することができる。一例では、NG-RANが使用され得る場合、N2パラメータは、5G-GUTI、選択されたPLMN ID、位置情報、RATタイプ、および/または確立原因などを含むことができる。一例では、RRC手順で5G-GUTIを取得することができ、(R)AN 105は、5G-GUTIに従ってAMF 155を選択することができる。一例では、位置情報およびRATタイプは、UE 100がキャンプしている可能性のあるセルに関連し得る。一例では、PDUセッションステータスに基づいて、AMF 155は、PDUセッションIDがUE 100によって利用不可と示され得るPDUセッションのために、ネットワークにおいてPDUセッション解放手順を開始することができる。
一例では、サービス要求が完全性保護で送信されなかった場合、または完全性保護での検証が失敗した場合、AMF 155はNAS認証/セキュリティ手順1015を開始することができる。
一例では、UE 100がシグナリング接続を確立するためにサービス要求をトリガーする場合、シグナリング接続が正常に確立がされると、UE 100およびネットワークはNASシグナリングを交換することができる。
一例では、AMF 155は、PDUセッションID、原因、UE 100の位置情報、および/またはアクセスタイプなどを含むPDUセッション更新コンテキスト要求1020、例えば、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求をSMF 160に送信することができる。
一例では、UE 100がNASサービス要求メッセージにおいてアクティブ化されるPDUセッションを識別し得る場合、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求はAMF 155によって呼び出されてもよい。一例では、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求は、SMF 160によってトリガーされてもよく、UE 100によって識別されるPDUセッションは、手順をトリガーするもの以外のPDUセッションIDに相関することができる。一例では、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求は、SMF 160によってトリガーされてもよく、現在のUE 100の位置は、ネットワークによってトリガーされるサービス要求手順中にSMF 160によって提供されるN2情報の有効エリア外にあってもよい。AMF 155は、ネットワークトリガーサービス要求手順中にSMF 160によって提供されるN2情報を送信しなくてもよい。
一例では、AMF 155は、アクティブ化されるPDUセッションを決定することができ、PDUセッションに関連付けられたNsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求を、そのPDUセッションに対するユーザプレーンリソースの確立を示す原因セットと共にPDUセッションに関連付けられているSMF 160に送信することができる。
一例では、非3GPPアクセスを示すページングに応答して手順がトリガーされ、UE 100によって提供される許可されたPDUセッションのリストが、UE 100がページングされたPDUセッションを含まない可能性がある場合、AMF 155は、PDUセッションのユーザプレーンが再アクティブ化されない可能性があることをSMF 160に通知することができる。サービス要求手順は、PDUセッションのユーザプレーンを再アクティブ化することなく正常に行うことができ、AMF 155はUE 100に通知することができる。
一例では、PDUセッションIDがLADNに対応し、SMF 160が、AMF 155からのUE 100の位置報告に基づいて、UE 100がLADNの利用可能エリア外にあり得ると判断できる場合、SMF 160は、(ローカルポリシーに基づいて)PDUセッションを維持することを決定することができ、PDUセッションのユーザプレーン接続のアクティブ化を拒否することができ、AMF 155に通知することができる。一例では、手順がネットワークトリガーサービス要求によってトリガーされ得る場合、SMF 160は、データ通知を発信したUPF 110に、PDUセッションのダウンリンクデータを破棄するように、および/またはさらなるデータ通知メッセージを提供しないように通知することができる。SMF 160は、適切な拒否原因でAMF 155に応答することができ、PDUセッションのユーザプレーンアクティブ化を停止することができる。
一例では、PDUセッションIDがLADNに対応し得、SMF 160が、AMF 155からのUE 100の位置報告に基づいてUE 100がLADNの利用可能性エリア外にあると決定し得る場合、SMF 160は、(ローカルポリシーに基づいて)PDUセッションを解放することを決定することができる。SMF 160は、PDUセッションをローカルに解放することができ、PDUセッションが解放され得ることをAMF 155に通知することができる。SMF 160は、適切な拒否原因でAMF 155に応答することができ、PDUセッションのユーザプレーンアクティブ化が停止されてもよい。
一例では、AMF 155から受信した位置情報に基づいて、PDUセッションのUPアクティブ化がSMF 160によって承諾されてもよい場合、SMF 160は、UPF 110選択(1025)基準(例えば、スライス分離要件、スライス共存要件、UPFの110の動的負荷、同じDNNをサポートするUPF間のUPFの110の相対的静的容量、SMF 160において利用可能なUPF 110の位置、UE 100の位置情報、UPF 110の能力、および特定のUE 100のセッションに必要な機能性をチェックすることができる。一例では、適切なUPF 110は、UE 100、DNN、PDUセッションタイプ(例えば、IPv4、IPv6、イーサネット(登録商標)タイプ、または非構造化タイプ)に必要な機能性および機能、ならびに静的IPアドレス/プレフィックス、PDUセッションのために選択されたSSCモード、UDM 140におけるUE 100加入プロファイル、PCC規則に含まれるようなDNAI、ローカル事業者ポリシー、S-NSSAI、UE 100によって使用されているアクセス技術、および/またはUPF 110論理トポロジなど(該当する場合))を一致させることによって選択することができ、また下記のうちの1つ以上を実行することを決定することができる。現在のUPFの使用を継続する。UE 100が、UPF(R)AN 105に以前接続していたUPF 110のサービスエリアから移動した場合、PDUセッションアンカーとして機能するUPFを維持しながら、新しい中間UPF 110を選択する(または中間UPF 110を追加/除去する)ことができる。PDUセッションの再確立をトリガーして、PDUセッションアンカーとして機能するUPF 110(例えば、UE 100は、RAN 105に接続しているアンカーUPF 110のサービスエリアの外に移動している)の再配置/再割り当てを実行することができる。
一例では、SMF 160は、UPF 110(例えば、新しい中間UPF 110)にN4セッション確立要求1030を送信することができる。一例では、SMF 160がPDUセッションのための中間UPF 110-2として動作するために新しいUPF 110を選択することができ、またはSMF160が中間UPF 110-2を有していない可能性があるPDUセッションのために中間UPF 110を挿入することを選択してもよい場合、N4セッション確立要求(1030)メッセージが新しいUPF 110に送信されてもよく、新しい中間UPFにインストールされるパケット検出、データ転送、実施および報告規則を提供する。このPDUセッションのPDUセッションアンカーアドレス指定情報(N9上)は、中間UPF 110-2に提供されてもよい。
一例では、古い(中間)UPF 110-2を置き換えるために新しいUPF 110がSMF 160によって選択される場合、SMF 160は、データ転送指示を含むことができる。データ転送指示は、第2のトンネル終点が古いI-UPFからのバッファリングされたDLデータのために予約されてもよいことをUPF 110に示すことができる。
一例では、新しいUPF 110(中間)は、N4セッション確立応答メッセージ1030をSMF 160に送信することができる。UPF 110がCNトンネル情報を割り当てることができる場合、UPF 110は、PDUセッションアンカーとして機能するUPF 110のためのUL CNトンネル情報およびSMF 160へのDL CNトンネル情報(例えば、CN N3トンネル情報)を提供することができる。データ転送指示が受信されてもよい場合、N3終端点として機能する新しい(中間)UPF 110は、古い(中間)UPF 110-2のDL CNトンネル情報をSMF 160に送信することができる。SMF 160は、古い中間UPF 110-2内のリソースを解放するために、タイマーを開始することができる。
一例では、SMF 160がPDUセッションのために新しい中間UPF 110を選択し得るか、または古いI-UPF 110-2を削除し得る場合、SMF 160は新しい中間UPF 110からのデータ転送指示およびDLトンネル情報を提供して、N4セッション修正要求メッセージ1035をPDUセッションアンカー、PSA UPF 110-3に送信することができる。
一例では、新しい中間UPF 110がPDUセッションに追加され得る場合、(PSA)UPF 110-3は、DLトンネル情報に示されるように、DLデータを新しいI-UPF 110に送信し始めることができる。
一例では、サービス要求がネットワークによってトリガーされ得、SMF 160が古いI-UPF 110-2を削除し得、古いI-UPF 110-2を新しいI-UPF 110と交換し得ない場合、SMF 160は、要求にデータ転送指示を含めることができる。データ転送指示は、第2のトンネル終点が古いI-UPF 110-2からのバッファリングされたDLデータのために予約されてもよいことを(PSA)UPF 110-3に示すことができる。この場合、PSA UPF 110-3は、N6インターフェースから同時に受信することができるDLデータのバッファリングを開始することができる。
一例では、PSA UPF 110-3(PSA)は、N4セッション修正応答1035をSMF 160に送信することができる。一例では、データ転送指示が受信され得る場合、PSA UPF 110-3はN3終端点となることができ、古い(中間)UPF 110-2のCN DLトンネル情報をSMF 160に送信することができる。SMF 160は、古い中間UPF 110-2にリソースがあればそれを解放するために、タイマーを開始することができる。
一例では、SMF 160は、N4セッション変更要求1045を古いUPF 110-2に送信することができる(例えば、新しいUPF 110アドレス、および/または新しいUPF 110のDLトンネルIDなどを含むことができる)。一例では、サービス要求がネットワークによってトリガーされ得る場合、および/またはSMF 160が古い(中間)UPF 110-2を削除し得る場合、SMF 160は、N4セッション変更要求メッセージを古い(中間)UPF 110-2に送信することができ、バッファリングされたDLデータのDLトンネル情報を提供することができる。SMF 160が新しいI-UPF 110を割り当て得る場合、DLトンネル情報は新しい(中間)UPF 110からのものであり、N3終端点として機能することができる。SMF 160が新しいI-UPF 110を割り当てない可能性がある場合、DLトンネル情報は、N3終端点として機能する新しいUPF 110(PSA)110-3からのものであり得る。SMF 160は、転送トンネルを監視するためにタイマーを開始することができる。一例では、古い(中間)UPF 110-2は、N4セッション修正応答メッセージをSMF 160に送信することができる。
一例では、I-UPF 110-2が再配置され得、新しいI-UPF 110への転送トンネルが確立された場合、古い(中間)UPF 110-2は、そのバッファリングされたデータをN3終端点として機能する新しい(中間)UPF 110に転送することができる。一例では、古いI-UPF 110-2が削除され得、新しいI-UPF 110がPDUセッションに割り当てられ得ず、転送トンネルがUPF 110(PSA)110-3に確立され得る場合、古い(中間)UPF 110-2は、そのバッファリングされたデータを、N3終端点として機能するUPF 110(PSA)110-3に転送することができる。
一例では、SMF 160は、AMF 155に、N11メッセージ1060、例えば、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答(N1 SMコンテナ(PDUセッションID、PDUセッション再確立指示)、N2 SM情報(PDUセッションID、QoSプロファイル、CN N3トンネル情報、S-NSSAI)、原因を含む)を、例えば、ユーザプレーンリソースの確立を含む原因を有するNsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求の受信時に送信してもよい。SMF 160は、UE 100の位置情報、UPF 110のサービスエリア、および事業者ポリシーに基づいて、UPF 110の再割り当てが実行され得るかどうかを決定することができる。一例では、SMF 160が、現在のUPF 110、例えば、PDUセッションアンカーまたは中間UPFからサービスを受けると決定し得るPDUセッションに対して、SMF160は、N2 SM情報を生成することができ、ユーザプレーンを確立するために、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答1060をAMF 155に送信することができる。N2 SM情報は、AMF 155がRAN 105に提供し得る情報を含むことができる。一例では、SMF 160がPDUセッションアンカーUPFに対するUPF 110の再配置を必要とすると決定し得るPDUセッションに対して、SMF 160は、N1 SMコンテナを含むことができるNsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答をAMF 155を介してUE 100に送信することによって、PDUセッションのUPのアクティブ化を拒否することができる。N1 SMコンテナは、対応するPDUセッションIDおよびPDUセッション再確立指示を含むことができる。
AMF 155からSMF 160へのNamf_EventExposure_Notifyの受信時に、UE 100が到達可能であることを示す指示と共に、SMF 160が保留中のDLデータを有し得る場合、SMF 160は、AMF 155に対してNamf_Communication_N1N2MessageTransferサービス動作を呼び出して、PDUセッションのためのユーザプレーンを確立することができる。一例では、SMF 160は、DLデータの場合、AMF 155へのDLデータ通知の送信を再開することができる。
一例では、SMF 160は、PDUセッションがLADNに対応し得、およびUE 100がLADNの利用可能エリア外にあり得る場合、もしくはAMF 155が、UE 100が規制優先サービスに到達可能であり得ることをSMF 160に通知し得、アクティブ化されるPDUセッションが規制優先サービスに対するものではあり得ない場合、または、SMF 160が、要求されたPDUセッションに対してPSA UPF 110-3再配置を実行することを決定し得る場合、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答に原因を含めることによって、PDUセッションのUPのアクティブ化を拒否するメッセージをAMF 155に送信することができる。
一例では、AMF 155は、N2要求メッセージ1065(例えば、SMF 160から受信したN2 SM情報、セキュリティコンテキスト、AMF 155シグナリング接続ID、ハンドオーバー制限リスト、MM NASサービス承諾、推奨セル/TA/NG-RANノード識別子のリスト)を(R)AN 105に送信することができる。一例では、RAN 105は、セキュリティコンテキスト、AMF 155シグナリング接続ID、アクティブ化され得るPDUセッションのQoSフローに関するQoS情報、およびUE 100のRAN 105コンテキスト内のN3トンネルIDを記憶することができる。一例では、MM NASサービス承諾は、AMF 155にPDUセッションステータスを含むことができる。PDUセッションのUPのアクティブ化がSMF 160によって拒否され得る場合、MM NASサービス承諾は、PDUセッションIDおよびユーザプレーンリソースがアクティブ化されない理由(例えば、LADNが利用不可)を含むことができる。セッション要求手順中のローカルPDUセッション解放は、セッションステータスを介してUE 100に示されてもよい。
一例では、複数のSMF 160を含む複数のPDUセッションがある場合、AMF 155は、N2 SM情報をUE 100に送信する前に、すべてのSMF 160からの応答を待たなくてもよい。AMF 155は、MM NASサービス承諾メッセージをUE 100に送信することができる前に、SMF 160からのすべての応答を待つことができる。
一例では、AMF 155は、手順がPDUセッションユーザプレーンアクティブ化のためにトリガーされ得る場合、SMF160からの少なくとも1つのN2 SM情報を含むことができる。AMF 155は、SMF 160からの追加のN2 SM情報があれば、別のN2メッセージ(例えば、N2トンネルセットアップ要求)で送信することができる。あるいは、複数のSMF 160が関与し得る場合、AMF 155は、UE 100に関連付けられているすべてのSMF 160からのすべてのNsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答サービス動作が受信された後、1つのN2要求メッセージを(R)AN 105に送信することができる。このような場合、N2要求メッセージは、AMF 155が関連するSMF 160に応答を関連付けることを可能にするために、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答およびPDUセッションIDの各々で受信されたN2 SM情報を含むことができる。
一例では、RAN 105(例えば、NG RAN)ノードが、AN解放手順中に推奨セル/TA/NG-RANノード識別子のリストを提供し得る場合、AMF 155は、N2要求にリストからの情報を含めることができる。RAN 105は、RAN 105がUE 100に対してRRC非アクティブ状態を有効にすることを決定し得るときに、この情報を使用してRAN 105通知エリアを割り当てることができる。
AMF 155が、PDUセッション確立手順中にSMF 160から、UE 100およびAMF 155のために確立されたPDUセッションのいずれかに対して、UE 100がレイテンシ依存サービスに関連するPDUセッションを使用している可能性があり、AMF 155がRRC非アクティブ状態でCM-接続をサポートし得るUE 100からの指示を受信した場合、AMF 155は、UEのRRC非アクティブ支援情報を含むことができる。一例では、ネットワーク構成に基づくAMF 155は、UEのRRC非アクティブ支援情報を含むことができる。
一例では、(R)AN 105は、UP接続がアクティブ化され得るPDUセッションのすべてのQoSフローのQoS情報、およびデータ無線ベアラに応じて、UE 100とのRRC接続再構成1070を実行するメッセージをUE 100に送信することができる。一例では、ユーザプレーンセキュリティが確立されてもよい。
一例では、N2要求がMM NASサービス承諾メッセージを含み得る場合、RAN 105は、MM NASサービス承諾をUE 100に転送することができる。UE 100は、5GCで利用できない可能性のあるPDUセッションのコンテキストをローカルに削除することができる。
一例では、N1 SM情報がUE 100に送信され、いくつかのPDUセッションが再確立され得ることを示し得る場合、UE 100は、サービス要求手順が完了し得る後に再確立され得るPDUセッションに対して、PDUセッションの再確立を開始することができる。
一例では、ユーザプレーン無線リソースがセットアップされた後、UE 100からのアップリンクデータはRAN 105に転送されてもよい。RAN 105(例えば、NG-RAN)は、提供されたUPF 110のアドレスおよびトンネルIDにアップリンクデータを送信することができる。
一例では、(R)AN 105は、AMF 155にN2要求Ack1105(例えば、N2 SM情報(ANトンネル情報、UP接続がアクティブ化されたPDUセッションの承諾されたQoSフローのリスト、UP接続がアクティブ化されたPDUセッションの拒否されたQoSフローのリストを含む))を送信することができる。一例では、N2要求メッセージは、N2 SM情報、例えば、ANトンネル情報を含むことができる。RAN 105は、別個のN2メッセージ(例えば、N2トンネルセットアップ応答)でN2 SM情報に応答することができる。一例では、複数のN2 SM情報がN2要求メッセージに含まれる場合、N2要求Ackは、複数のN2 SM情報、およびAMF 155が応答を関連するSMF 160に関連付けることを可能にする情報を含むことができる。
一例では、AMF 155は、PDUセッションごとにNsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求1110(N2 SM情報(ANトンネル情報)、RATタイプ)をSMF 160に送信することができる。AMF 155がRAN 105からN2 SM情報(1つまたは複数)を受信し得る場合、AMF 155はN2 SM情報を関連するSMF 160に転送することができる。UE 100のタイムゾーンが、最後に報告されたUE 100のタイムゾーンと比較して変化する可能性がある場合、AMF 155は、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求メッセージにUE 100のタイムゾーンIEを含めることができる。
一例では、動的PCCが展開される場合、SMF 160は、イベント公開通知動作(例えば、Nsmf_EventExposure_Notifyサービス動作)を呼び出すことによって、PCF 135(加入されている場合)への新しい位置情報についての通知を開始することができる。PCF 135は、ポリシー制御更新通知メッセージ1115(例えば、Npcf_SMPolicyControl_UpdateNotify動作)を呼び出すことによって、更新されたポリシーを提供することができる。
一例では、SMF 160がPDUセッションの中間UPF 110として機能する新しいUPF 110を選択し得る場合、SMF 160は、N4セッション修正手順1120を新しいI-UPF 110に対して開始し、ANトンネル情報を提供することができる。新しいI-UPF 110からのダウンリンクデータは、RAN 105およびUE 100に転送されてもよい。一例では、UPF 110は、N4セッション修正応答1120をSMF 160に送信することができる。一例では、SMF 160は、AMF 155にNsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答1140を送信することができる。
一例では、新しいI-UPF 110への転送トンネルが確立され得、転送トンネルのために設定されたSMF 160のタイマーが満了し得る場合、SMF 160は、転送トンネルを解放するために、N3終端点として機能する新しい(中間)UPF 110へN4セッション修正要求1145を送信することができる。一例では、新しい(中間)UPF 110は、N4セッション修正応答1145をSMF 160に送信することができる。一例では、SMF 160は、PSA UPF 110-3にN4セッション修正要求1150、またはN4セッション解放要求を送信することができる。一例では、SMF 160が古いUPF 110-2を使用し続け得る場合、SMF 160は、ANトンネル情報を提供するN4セッション修正要求1155を送信することができる。一例では、SMF 160が中間UPF 110として機能する新しいUPF 110を選択することができ、古いUPF 110-2がPSA UPF 110-3でない可能性がある場合、SMF 160は、タイマーが満了した後、古い中間UPF 110-2にN4セッション解放要求(解放原因)を送信することによって、リソース解放を開始することができる。
一例では、古い中間UPF 110-2は、N4セッション修正応答またはN4セッション解放応答1155をSMF 160に送信することができる。古いUPF 110-2は、リソースの変更または解放を確認応答するために、N4セッション修正応答またはN4セッション解放応答メッセージで確認応答することができる。AMF 155は、Namf_EventExposure_Notifyサービス動作を呼び出して、この手順が完了できた後、イベントに加入した可能性のあるNFに向けて、モビリティ関連イベントを通知することができる。一例では、SMF 160がUE 100の関心エリア内への移動もしくは関心エリア外への移動を加入していた場合、およびUEの現在の位置が加入した関心エリア内への移動もしくは関心エリア外への移動を示し得る場合、またはSMF 160がLADN DNNに加入していた場合、ならびにUE 100がLADNが利用可能なエリア内への移動またはそのエリア外への移動を示し得る場合、またはUE 100がMICOモードであり、AMF 155がSMF 160にUE 100が到達不能であること、およびそのSMF 160がAMF 155にDLデータ通知を送信していない可能性があることを通知していた場合、ならびにAMF 155がSMF 160にUE 100が到達可能であることを通知し得る場合、またはSMF 160がUE 100の到達可能ステータスを加入していて、AMF 155がUE 100の到達可能性を通知し得る場合、AMF 155は、SMF160に向けてNamf_EventExposure_Notifyを呼び出すことができる。
例示的な図12および図13に示される例示的なPDUセッション確立手順。例示的な実施形態では、PDUセッション確立手順が使用され得る場合、UE 100は、NSSAI、S-NSSAI(例えば、要求されたS-NSSAI、許可されたS-NSSAI、および/または加入されたS-NSSAIなど)、DNN、PDUセッションID、要求タイプ、古いPDUセッションID、および/またはN1 SMコンテナ(PDUセッション確立要求)などを含むNASメッセージ1205(またはSM NASメッセージ)をAMF 155に送信することができる。一例では、UE 100は、新しいPDUセッションを確立するために、新しいPDUセッションIDを生成することができる。一例では、緊急サービスが必要であり得、緊急PDUセッションがまだ確立されていない場合、UE 100は、緊急要求を示す要求タイプでUE 100要求されたPDUセッション確立手順を開始することができる。一例では、UE 100は、N1 SMコンテナ内のPDUセッション確立要求を含むNASメッセージの送信によって、UE 100が要求されたPDUセッション確立手順を開始することができる。PDUセッション確立要求は、PDUタイプ、SSCモード、および/またはプロトコル構成オプションなどを含むことができる。一例では、要求タイプは、PDUセッション確立が新しいPDUセッションを確立する要求である場合、初期要求を示すことができ、要求が3GPPアクセスと非3GPPアクセスの間の既存のPDUセッションまたはEPCの既存のPDN接続を参照する場合、既存のPDUセッションを示すことができる。一例では、PDUセッション確立が緊急サービスのためのPDUセッションを確立する要求であり得る場合、要求タイプは緊急要求を示すことができる。要求タイプは、要求が3GPPアクセスと非3GPPアクセスとの間の緊急サービスの既存のPDUセッションを参照する場合、既存の緊急PDUセッションを示すことができる。一例では、UE 100によって送信されるNASメッセージは、ANによって、ユーザ位置情報およびアクセス技術タイプ情報を含み得るAMF 155へのN2メッセージ内にカプセル化されてもよい。一例では、PDUセッション確立要求メッセージは、外部DNによるPDUセッション認可のための情報を含むSM PDU DN要求コンテナを含むことができる。一例では、手順がSSCモード3動作のためにトリガーされ得る場合、UE 100は、NASメッセージに、解放される進行中のPDUセッションのPDUセッションIDを示す古いPDUセッションIDを含めることができる。古いPDUセッションIDは、この場合に含まれる任意選択のパラメータであってもよい。一例では、AMF 155は、NASメッセージ(例えば、NAS SMメッセージ)を、ユーザ位置情報(例えば、RAN 105の場合、セルID)と共にANから受信することができる。一例では、UE 100は、UE 100がLADNの利用可能エリア外にあるとき、LADNに対応するPDUセッションのためのPDUセッション確立をトリガーしなくてもよい。
一例では、AMF 155は、要求タイプが初期要求を示すこと、およびPDUセッションIDがUE 100のいかなる既存のPDUセッションにも使用されない可能性があることに基づいて、NASメッセージまたはSM NASメッセージが新しいPDUセッションの要求に対応できることを決定することができる。NASメッセージがS-NSSAIを含まない場合、AMF 155は、UE 100が1つだけのデフォルトS-NSSAIを含み得る場合、UE 100の加入に従って、または事業者ポリシーに基づいて、要求されたPDUセッションのデフォルトS-NSSAIを決定することができる。一例では、AMF 155は、SMF 160選択(1210)を実行し、SMF 160を選択することができる。要求タイプが初期要求を示し得る場合、または要求がEPSからのハンドオーバーに起因するものである場合、AMF 155はS-NSSAI、PDUセッションID、およびSMF 160 IDの関連付けを記憶することができる。一例では、要求タイプが初期要求であり、既存のPDUセッションを示す古いPDUセッションIDがメッセージに含まれ得る場合、AMF 155はSMF 160を選択し、新しいPDUセッションIDおよび選択したSMF 160 IDの関連付けを記憶することができる。
一例では、AMF 155は、SMF 160に、N11メッセージ1215、例えば、Nsmf_PDUSession_CreateSMContext要求(SUPIまたはPEI、DNN、S-NSSAI、PDUセッションID、AMF 155 ID、要求タイプ、N1 SMコンテナ(PDUセッション確立要求)、ユーザ位置情報、アクセスタイプ、PEI、GPSI)、またはNsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求(SUPI、DNN、S-NSSAI、PDUセッションID、AMF 155 ID、要求タイプ、N1 SMコンテナ(PDUセッション確立要求)、ユーザ位置情報、アクセスタイプ、RATタイプ、PEIを含む)を送信することができる。一例では、AMF 155が、UE 100によって提供されたPDUセッションIDに対するSMF 160との関連付けを有していない可能性がある場合(例えば、リクエストタイプが初期リクエストを示す場合)、AMF 155は、Nsmf_PDUSession_CreateSMContext要求を呼び出すことができるが、AMF 155が、UE 100によって提供されたPDUセッションIDに対するSMF 160との関連付けをすでに有している場合(例えば、リクエストタイプが既存のPDUセッションを示す場合)、AMF 155は、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求を呼び出すことができる。一例では、AMF 155 IDは、UE 100にサービスを提供するAMF 155を一意に識別するUEのGUAMIであってもよい。AMF 155は、UE 100から受信したPDUセッション確立要求を含むN1 SMコンテナと共にPDUセッションIDを転送することができる。UE 100がSUPIを提供せずに緊急サービスに登録した場合、AMF 155はSUPIの代わりにPEIを提供することができる。UE 100が緊急サービスに登録しているが認証されていない場合、AMF 155はSUPIが認証されていないことを示すことができる。
一例では、要求タイプが緊急要求も既存の緊急PDUセッションも示さない可能性があり、SMF160がまだ登録しておらず、加入データが利用できない可能性がある場合、SMF160は、UDM140に登録することができ、加入データ1225を取り出し、加入データが修正される可能性があるときに通知されるように加入することができる。一例では、要求タイプが既存のPDUセッションまたは既存の緊急PDUセッションを示し得る場合、SMF 160は、要求が3GPPアクセスと非3GPPアクセスとの間のハンドオーバーに起因するものであるか、またはEPSからのハンドオーバーに起因するものであると決定することができる。SMF 160は、PDUセッションIDに基づいて既存のPDUセッションを識別することができる。SMF 160は、新しいSMコンテキストを作成しなくてもよく、代わりに既存のSMコンテキストを更新することができ、更新されたSMコンテキストの表現を応答においてAMF 155に提供することができる。要求タイプが初期要求であり得、古いPDUセッションIDがNsmf_PDUSession_CreateSMContext要求に含まれ得る場合、SMF 160は、古いPDUセッションIDに基づいて解放される既存のPDUセッションを識別することができる。
一例では、SMF 160は、N11メッセージ応答(1220)、例えば、PDUセッション作成/更新応答、Nsmf_PDUSession_CreateSMContext応答1220(原因、SMコンテキストID、もしくはN1 SMコンテナ(PDUセッション拒否(原因)))またはNsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答のいずれかを、AMF 155に送信することができる。
一例では、DN-AAAサーバによるPDUセッションの確立中にSMF 160が二次認可/認証1230を実行できる場合、SMF 160はUPF 110を選択することができ、PDUセッション確立認証/認可をトリガーすることができる。
一例では、要求タイプが初期要求を示し得る場合、SMF 160は、PDUセッションに対してSSCモードを選択することができる。SMF 160は、必要に応じて1つ以上のUPFを選択することができる。PDUタイプがIPv4またはIPv6の場合、SMF 160は、PDUセッションにIPアドレス/プレフィックスを割り当てることができる。PDUタイプがIPv6の場合、SMF 160は、UE 100がそのリンクローカルアドレスを構築するために、UE 100にインターフェース識別子を割り当てることができる。非構造化PDUタイプの場合、SMF 160は、PDUセッションおよびN6ポイントツーポイントトンネリング(UDP/IPv6に基づく)にIPv6プレフィックスを割り当てることができる。
一例では、動的PCCが展開される場合、メイのSMF 160はPCF 135の選択1235を実行する。要求タイプが既存のPDUセッションまたは既存の緊急PDUセッションを示す場合、SMF 160は、PDUセッションのためにすでに選択されたPCF 135を使用することができる。動的PCCが展開されていない場合、SMF 160はローカルポリシーを適用することができる。
一例では、SMF 160は、セッション管理ポリシー確立手順1240を実行して、PCF 135とのPDUセッションを確立することができ、PDUセッションのデフォルトPCC規則を取得することができる。SMF 160において利用可能な場合、GPSIを含めることができる。1215における要求タイプが既存のPDUセッションを示す場合、SMF 160は、セッション管理ポリシー修正手順によってPCF 135によって以前に加入されたイベントを通知することができ、PCF 135はSMF 160内のポリシー情報を更新することができる。PCF 135は、認可されたセッションAMBR、ならびに認可された5QIおよびARPをSMF 160に提供することができる。PCF 135は、SMF 160内のIP割り当て/解放イベントに加入することができる(および他のイベントに加入することができる)。
一例では、PCF 135は、緊急DNNに基づいて、PCC規則のARPを、緊急サービスのために予約され得る値に設定することができる。
一例では、1215における要求タイプが初期要求を示す場合、SMF 160は、PDUセッションに対してSSCモードを選択することができる。SMF 160は、必要に応じて1つ以上のUPFを選択(1245)することができる。PDUタイプがIPv4またはIPv6の場合、SMF 160は、PDUセッションにIPアドレス/プレフィックスを割り当てることができる。PDUタイプがIPv6の場合、SMF 160は、UE 100がそのリンクローカルアドレスを構築するために、UE 100にインターフェース識別子を割り当てることができる。非構造化PDUタイプの場合、SMF 160は、PDUセッションおよびN6ポイントツーポイントトンネリング(例えば、UDP/IPv6に基づく)にIPv6プレフィックスを割り当てることができる。一例では、イーサネット(登録商標)PDUタイプのPDUセッションの場合、MACアドレスもIPアドレスも、このPDUセッションのためにSMF 160によってUE 100に割り当てられなくてもよい。
一例では、1215における要求タイプが既存のPDUセッションである場合、SMF 160は、ソースネットワークにおいてUE 100に割り当てられ得る同じIPアドレス/プレフィックスを維持することができる。
一例では、1215における要求タイプが、3GPPアクセスと非3GPPアクセスとの間で移動された既存のPDUセッションを参照する既存のPDUセッションを示す場合、SMF160は、PDUセッションのSSCモード、例えば、現在のPDUセッションアンカーおよびIPアドレスを維持することができる。一例では、SMF 160は、例えば、新しい中間UPF 110の挿入または新しいUPF 110の割り当てをトリガーすることができる。一例では、要求タイプが緊急要求を示す場合、SMF 160はUPF 110を選択することができ(1245)、SSCモード1を選択することができる。
一例では、SMF 160は、セッション管理ポリシー修正(1250)手順を実行して、以前に加入したPCF 135に何らかのイベントを報告することができる。要求タイプが初期要求であり、動的PCCが展開され、PDUタイプがIPv4またはIPv6である場合、SMF 160は、割り当てられたUE 100のIPアドレス/プレフィックスで(以前に加入した)PCF 135に通知することができる。
一例では、PCF 135は、更新されたポリシーをSMF 160に提供することができる。PCF 135は、認可されたセッションAMBR、ならびに認可された5QIおよびARPをSMF 160に提供することができる。
一例では、要求タイプが初期要求を示す場合、SMF 160は、選択されたUPF 110でN4セッション確立手順1255を開始することができる。SMF 160は、選択されたUPF 110でN4セッション修正手順を開始することができる。一例では、SMF 160は、N4セッション確立/修正要求1255をUPF 110に送信することができ、このPDUセッションのためにUPF 110にインストールされるパケット検出、施行、および/または報告規則などを提供することができる。CNトンネル情報がSMF 160によって割り当てられる場合、CNトンネル情報はUPF 110に提供されてもよい。このPDUセッションに選択的ユーザプレーン非アクティブ化が必要な場合、SMF 160は非アクティブタイマーを決定することができ、それをUPF 110に提供することができる。一例では、UPF 110は、N4セッション確立/修正応答1255を送信することによって確認応答することができる。CNトンネル情報がUPFによって割り当てられている場合、CNトンネル情報はSMF 160に提供されてもよい。一例では、PDUセッションに対して複数のUPFが選択される場合、SMF 160は、PDUセッションの各UPF 110でN4セッション確立/修正手順1255を開始することができる。
一例では、SMF 160は、AMF 155に、Namf_Communication_N1N2MessageTransfer 1305メッセージ(PDUセッションID、アクセスタイプ、N2 SM情報(PDUセッションID、QFI、QoSプロファイル、CNトンネル情報、S-NSSAI、セッション-AMBR、および/またはPDUセッションタイプなど)、N1 SMコンテナ(PDUセッション確立承諾(QoS規則、選択されたSSCモード、S-NSSAI、割り当てられたIPv4アドレス、インターフェース識別子、セッション-AMBR、および/または選択されたPDUセッションタイプなど))を送信することができる。PDUセッションに複数のUPFが使用される場合、CNトンネル情報は、N3を終端するUPF 110に関連するトンネル情報を含むことができる。一例では、N2 SM情報は、AMF 155が(R)AN 105に転送することができる情報(例えば、PDUセッションに対応するN3トンネルのコアネットワークアドレスに対応するCNトンネル情報、1つまたは複数のQoSプロファイル、および対応するQFIが(R)AN 105に提供されてもよく、ならびに/またはPDUセッションIDがUE 100とのANシグナリングによって、UE 100に対するANリソースとPDUセッションとの間の関連付けをUE 100に示すために使用されてもよい、など)を運ぶことができる。一例では、PDUセッションは、S-NSSAIおよびDNNに関連付けられてもよい。一例では、N1 SMコンテナは、AMF 155がUE 100に提供することができるPDUセッション確立承諾を含むことができる。一例では、複数のQoS規則およびQoSプロファイルが、N1 SM内のPDUセッション確立承諾およびN2 SM情報に含まれてもよい。一例では、Namf_Communication_N1N2MessageTransfer 1305は、PDUセッションID、およびAMF 155がUE 100に向けてどのアクセスを使用するかを知ることができる情報をさらに含んでもよい。
一例では、AMF 155は、(R)AN105に、N2 PDUセッション要求1310(N2 SM情報、NASメッセージ(PDUセッションID、N1 SMコンテナ(PDUセッション確立承諾など))を含む)を送信することができる。一例では、AMF 155は、UE 100を目標とするPDUセッションIDおよびPDUセッション確立承諾、およびN2 PDUセッション要求1310内のSMF 160から受信したN2 SM情報を含むNASメッセージ1310を(R)AN 105に送信することができる。
一例では、(R)AN 105は、SMF 160から受信した情報に関連し得るAN固有シグナリング交換1315をUE 100との間で発行することができる。一例では、3GPP RAN 105の場合、RRC接続再構成手順は、PDUセッション要求1310のためのQoS規則に関連する必要なRAN 105リソースを確立するためにUE 100で行われ得る。一例では、(R)AN 105は、PDUセッションのために(R)AN 105のN3トンネル情報を割り当てることができる。二重接続の場合、マスタRAN 105ノードは、セットアップされるいくつかの(ゼロ以上の)QFIをマスタRAN 105ノードに割り当て、他のQFIを二次RAN 105ノードに割り当ててもよい。ANトンネル情報は、各関与するRAN 105ノードのトンネル終点、および各トンネル終点に割り当てられたQFIを含むことができる。QFIは、マスタRAN 105ノードまたは二次RAN 105ノードのいずれかに割り当てられてもよい。一例では、(R)AN 105は、NASメッセージ1310(PDUセッションID、N1 SMコンテナ(PDUセッション確立承諾))をUE 100に転送することができる。(R)AN 105は、必要なRAN 105リソースが確立され、(R)AN 105トンネル情報の割り当てが成功した場合、NASメッセージをUE 100に提供することができる。
一例では、N2 PDUセッション応答1320は、PDUセッションID、原因、N2 SM情報(PDUセッションID、ANトンネル情報、および/または承諾/拒否されたQFIのリスト)などを含むことができる。一例では、ANトンネル情報は、PDUセッションに対応するN3トンネルのアクセスネットワークアドレスに対応することができる。
一例では、AMF 155は、(R)AN 105から受信したN2 SM情報を、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求1330(N2 SM情報、および/または要求タイプなどを含む)を介してSMF 160に転送することができる。一例では、拒否されたQFIのリストがN2 SM情報に含まれる場合、SMF 160は、拒否されたQFI関連するQoSプロファイルを解放することができる。
一例では、SMF 160は、UPF 110でN4セッション修正手順1335を開始することができる。SMF 160は、対応する転送規則と同様に、UPF 110にANトンネル情報を提供することができる。一例では、UPF 110は、N4セッション修正応答1335をSMF 160160に提供することができる。
一例では、SMF 160は、AMF 155にNsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答1340(原因)を送信することができる。一例では、SMF 160は、このステップの後に、Namf_EventExposure_Subscribeサービス動作を呼び出すことによって、AMF 155からのUE 100のモビリティイベント通知(例えば、位置報告、対象エリアに出入りするUE 100)に加入することができる。LADNの場合、SMF 160は、対象エリアのインジケータとしてLADN DNNを提供することによって、UE 100がLADNサービスエリアに出入りするイベント通知に加入することができる。AMF 155は、SMF 160によって加入した関連イベントを転送することができる。
一例では、SMF 160は、AMF 155にNsmf_PDUSession_SMContextStatusNotify(解放)1345を送信することができる。一例では、手順中に、いずれのPDUセッション確立が成功しなかった場合、SMF 160は、Nsmf_PDUSession_SMContextStatusNotify(解放)1345を呼び出すことによって、AMF 155に通知することができる。SMF 160は、いずれかの作成されたN4セッション、いずれかのPDUセッションアドレス(例えば、IPアドレス)(割り当てられている場合)を解放することができ、PCF 135との関連付けを解放することができる。
一例では、PDUタイプがIPv6の場合、SMF 160は、IPv6ルータ広告1350を生成し、これをN4およびUPF 110を介してUE 100に送信することができる。
一例では、PDUセッションが確立されない可能性がある場合、SMF 160は、SMF160がこの(DNN、S-NSSAI)のためのUE 100のPDUセッションをこれ以上取り扱わない場合、Nudm_SDM_Unsubscribe(SUPI、DNN、S-NSSAI)を使用して、対応する(SUPI、DNN、S-NSSAI)のためのセッション管理加入データの修正に対して加入解除することができる(1360)。一例では、PDUセッションが確立できない場合、SMF 160は、Nudm_UECM_Deregistration(SUPI、DNN、PDUセッションID)を使用して、所与のPDUセッションに対して登録解除することができる(1360)。
図14に示されるように、接続管理(CM)状態は、無線リソース制御(RRC)状態に関連し得る。RRC-非アクティブ(例えば、RRC非アクティブ)は、UE(例えば、ワイヤレスデバイス、デバイス)がCM-接続(例えば、CMに接続された)のままである状態であってもよい。一例では、UEは、RAN通知エリア(RNA)と呼ばれる、RAN(例えば、NG-RAN)によって構成されたエリア内を、RANに通知することなく移動することができる。RRC_非アクティブ状態では、UEにサービスを提供するRANの最後の基地局(例えば、gNB)は、UEコンテキストと、サービングAMFおよびUPFとのUE-関連接続(例えば、N2接続、N3接続)とを維持してもよい。一例では、CM-アイドルにあるUEは、RRC-アイドルにあってもよい。一例では、CM-接続UEは、RRC-接続にあってもよい。RRC-非アクティブにあるUEのモビリティ挙動は、RRC-アイドル状態の挙動と類似していてもよく(例えば、サービングセルの品質、ページング監視、周期的なシステム情報取得に基づくセルの再選択)、RRC-アイドルおよびRRC-非アクティブに異なるパラメータを適用してもよい。
図15は、本開示の実施形態による4つのRRC状態遷移の例示的なコールフローを示している。4つのRRC状態遷移には次のものが含まれる。RRC-アイドルからRRC-接続、RRC-接続からRRC-非アクティブ、RRC-非アクティブからRRC-接続、およびRRC_接続からRRC-アイドル。4つのRRC状態遷移は単一のコールフロー図の一部として示されているが、各RRC状態遷移コールフローは互いに独立して実行できることに留意されたい。
RRC-アイドルからRRC-接続へのRRC状態遷移から開始して、RRC-アイドルにあるUEは、NRCセットアップ要求メッセージをNG-RANノード(例えば、gNB)に送信して、NG-RANとのRRC接続セットアップを要求することができる。UEは、RRCセットアップ要求メッセージに応答して、NG-RANノードからRRCセットアップメッセージを受信することができる。UEは、NG-RANノードからのRRCセットアップメッセージに応答して、RRC-アイドルからRRC-接続に遷移することができる。UEにおいて維持されているRRC状態は、状態遷移後にUEの現在のRRC状態がRRC-接続であることを反映するように更新されてもよい。UEは、RRCセットアップ完了メッセージをNG-RANに送信することによって、RRCセットアップメッセージに応答することができる。NG-RANノードにおいて維持されるRRC状態は、RRCセットアップ完了メッセージを受信した後、UEの現在のRRC状態がRRC-接続であることを反映するように更新されてもよい。
RRC-接続からRRC-非アクティブへのRRC状態遷移の場合、NG-RANノードはRRC解放メッセージをUEに送信して、RRC接続の一時停止を要求することができる。一例では、RRC解放メッセージは、RRC解放メッセージがRRC接続を解放する代わりに一時停止するためのものであることをUEに示す一時停止情報を含むことができる。一時停止情報は、無線ネットワーク一時的アイデンティティ(RNTI)値、無線アクセスネットワーク(RAN)ページングサイクル、および/またはRAN通知エリア情報などを含むことができる。UEは、NG-RANノードからのRRC解放メッセージに応答して、RRC-接続からRRC-非アクティブに遷移することができる。UEとNG-RANノードとの両方において維持されるRRC状態は、UEの現在のRRC状態がRRC-非アクティブであることを反映するように更新されてもよい。
RRC-非アクティブからRRC-接続へのRRC状態遷移の場合、UEはRRC再開要求メッセージをNG-RANノードに送信して、一時停止されたRRC接続の再開を要求することができる。UEは、RRC再開要求メッセージに応答して、NG-RANノードからRRC再開メッセージを受信することができる。NG-RANノードからのRRC再開メッセージに応答して、UEは、RRC-非アクティブからRRC-接続状態に遷移することができ、RRC再開完了メッセージをNG-RANノードに送信することができる。UEにおいて維持されているRRC状態は、状態遷移後にUEの現在のRRC状態がRRC-接続であることを反映するように更新されてもよい。NG-RANノードにおいて維持されるRRC状態は、UEからのRRC再開完了メッセージを受信した後、UEの現在のRRC状態がRRC-接続であることを反映するように更新されてもよい。
最後に、RRC-接続からRRC-アイドルへのRRC状態遷移の場合、NG-RANノードはRRC解放メッセージをUEに送信して、RRC接続の解放を要求することができる。UEは、NG-RANノードからRRC解放メッセージを受信した後、RRC-接続からRRC-アイドルに遷移することができる。UEとNG-RANノードとの両方において維持されるRRC状態は、UEの現在のRRC状態がRRC-アイドルであることを反映するように更新されてもよい。
5Gコアネットワークノードは、NG-RANノードに問い合わせて、UEのRRC状態遷移情報を取得することができる。一例では、コアネットワークはAMFであり得る。AMFは、図16に例示するように、RRC状態遷移情報の報告を要求するUE状態遷移通知要求メッセージ(例えば、UE状態遷移通知要求メッセージ、RRC状態通知メッセージ)をNG-RANノードに送信することができる。UE状態遷移通知要求メッセージは、AMF UE NGAP ID、RAN UE NGAP ID、および/またはRRC非アクティブ遷移レポート要求情報要素(IE)などを含むことができる。AMF UE NGAP IDは、AMF側内のNGインターフェース(例えば、N2インターフェース)を介してUE関連付けを一意に識別することができる。RAN UE NGAP IDは、NG-RAN側内のNGインターフェースを介してUE関連付けを一意に識別することができる。RRC非アクティブ遷移レポート要求IEは、RRC状態遷移報告の状態を示すことができ、後続の状態遷移レポート、単一のRRC接続状態レポート、および/またはキャンセルレポートなどを含むことができる。NG-RANは、RRC非アクティブ遷移レポート要求情報要素(IE)が「後続状態遷移レポート」に設定されている場合に、UEがRRC-非アクティブからRRC-接続に遷移した場合、またはその逆の場合、UEのRRC状態を含むUE通知メッセージ(例えば、RRC非アクティブ遷移レポート、RRC状態情報メッセージ)を送信することによって、AMFに報告することができる。一例では、NG-RANは、UE通知メッセージを送信することによってAMFに報告することができるが、UEがRRC_接続状態にあり、RRC非アクティブ遷移レポート要求IEが「単一RRC接続状態レポート」に設定されている場合、後続のUE通知メッセージを送信しない。一例では、NG-RANは、UEがRRC_非アクティブ状態にあり、RRC非アクティブ遷移レポート要求IEが「単一RRC接続状態レポート」に設定されている場合、RRC状態がRRC_接続状態に遷移すると、1つのUE通知メッセージに加えて、1つの後続UE通知メッセージをAMFに報告することができる。一例では、RRC非アクティブ遷移レポート要求IEが「キャンセルレポート」に設定されている場合、NG-RANは、UEのRRC状態をAMFに報告することを停止することができる。一例では、UE通知メッセージは、AMF UE NGAP ID、RAN UE NGAP ID、および/またはユーザ位置情報などをさらに含むことができる。ユーザ位置情報は、追跡エリアアイデンティティ、セルグローバルアイデンティティ、および/または位置情報の年代(例えば、IETF RFC 5905で定義されているタイムスタンプ情報)などを含むことができる。RRC状態遷移の報告は、AMFによってUEごとに要求される場合がある。すべてのRRC状態遷移の「後続の状態遷移レポート」を設定することによる継続的な報告は、事業者のローカル構成によって有効にすることができる。
一例では、UEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)アクセスネットワークおよび非3GPPアクセスネットワークを介して同じAMFに登録することができる。3GPPアクセスネットワークは5Gアクセスネットワーク(例えば、NG-RAN)または4Gアクセスネットワーク(例えば、LTE)であってもよい。非3GPPアクセスネットワークは、IEEEの802.11仕様の1つに従って実装されたWLANなどのワイヤレスローカルアクセスネットワーク(WLAN)、または有線LANであってもよい。
図17に示されるように、5Gコアネットワークは、非3GPPアクセスネットワークを介したUEへの接続をサポートすることができる。5Gコアネットワークは、例えば、図17に示されるように、AMF、SMF、UPF、および非3GPPインターワーキング機能(N3IWF)を含むことができる。一例では、非3GPPアクセスネットワークは、N3IWFを介して5Gコアネットワークに接続することができる。一例では、N3IWFと5GコアネットワークCPとの間のインターフェース(例えば、AMF)はN2インターフェースであってもよい。一例では、N3IWFと5GコアUP機能の間のインターフェース(例えば、UPF)は、1つ以上のN3インターフェースであってもよい。5Gコアネットワークは、N2およびN3基準点を使用して非3GPPアクセスネットワークに接続することができる。一例では、非3GPPアクセスネットワークを介して5GコアネットワークにアクセスするUEは、N1基準点を使用して5GコアネットワークCP機能を備えたNASシグナリングを送信することができる。
一例では、UEは、NG-RAN(例えば、3GPPアクセス)を介してAMFに接続され、非3GPPアクセスネットワークを介してAMFに接続されてもよい。一例では、2つのN1インスタンスがUEのために存在してもよい。NG-RANとUEとの間に1つのN1インスタンスがあってもよく、非3GPPアクセスとUEとの間に1つのN1インスタンスがあってもよい。
一例では、3GPPアクセスネットワークおよび非3GPPアクセスネットワークを介してPLMNの同じ5Gコアネットワークへの接続を有しているUEは、単一のAMFを介して登録することができる。
一例では、Y1基準点は、UEと非3GPPアクセスネットワークとの間のインターフェースとして使用されてもよい。一例では、非3GPPアクセスネットワークとN3IWFとの間のY2基準点は、NWuトラフィックのトランスポートのために使用されてもよい。一例では、NWu基準点は、UEとN3IWFとの間に安全なトンネルを確立するために、UEとN3IWFとの間に使用されてもよい。
次に図18を参照すると、本開示の実施形態に従って、同じAMFへの第1のアクセスネットワーク(例えば、3GPPアクセスネットワーク)を介した登録および第2のアクセスネットワーク(例えば、非3GPPアクセスネットワーク)を介した登録のための登録コールフローが示されている。図18に示されるように、UEは、第1のアクセスネットワークを介して登録要求メッセージをAMFに送信することができる。UEは、第1のアクセスネットワークを介した初期登録のために、UEのアイデンティティ(例えば、5Gグローバル一意一時的識別子(GUTI)および/または加入隠蔽識別子(SUCI))を含むことができる。AMFは、第1のアクセスネットワークを介してUEに登録受諾メッセージを送信することによって、登録要求を受諾することができる。登録受諾メッセージは、UEの一時的なアイデンティティ(例えば、5G-GUTI)を含むことができる。登録メッセージ交換後、UEは、第1のアクセスネットワークに対してRM-登録状態にあってもよい。UEは、UEアイデンティティを含む登録要求メッセージを送信することによって、第2のアクセスネットワークを介して同じAMFを登録することができる。一例では、UEは、同じAMFにルーティングするために、第1のアクセスネットワークへの登録中にAMFによって割り当てられた5G-GUTIを使用することができる。
一例では、UEは、図19に示されるように、2つ以上の加入者アイデンティティモジュール(SIM)を使用することができる。UEは、通信インターフェース、スピーカ/マイクロフォン、キーパッド、ディスプレイ/タッチパッド、プロセッサ、データベース、電源、全地球測位システム(GPS)チップセット、および/または周辺機器などをさらに含むことができる。一例では、UEは、単一の送信機および1つ以上の受信機をさらに含むことができる。一例では、UEは、デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS)UEであり得る。一例では、DSDS UEは、デュアルSIM UEであり得る。UEは、異なるPLMNに同時に登録することができ、両方のPLMNで音声通話を発信および受信する準備をすることができる。
図19に示されるように、UEは、UEの時間期間がSIM1を使用するワイヤレスネットワーク1に接続された状態にある間、SIM2を使用するワイヤレスネットワーク2からページングメッセージを受信しようと試みることができる。UEは、他の接続であるワイヤレスネットワーク2のページングメッセージをリッスンするために、ワイヤレスネットワーク1とのアクティブな接続上にギャップを作成することができる。一例では、UEは、ギャップの時間期間中に無線ネットワーク1によって到達可能/利用可能ではない可能性がある。
図20および図21は、デュアルSIM UEおよび2つのワイヤレスネットワークを備えた例示的なアーキテクチャを示している。一例では、図20は、両方のワイヤレスネットワーク/PLMNが5Gシステムを使用している場合を示し、図21は、一方の無線ネットワーク/PLMNが4Gネットワークを使用し、他方のデータネットワーク/PLMNが5Gネットワークを使用している場合を示している。
図20および図21に示されるように、UEは、UEがワイヤレスネットワーク1の3GPPアクセスを介してアクティブに通信する時間期間中に、ワイヤレスネットワーク2の非3GPPアクセスを介して同時に通信することができる。一例では、3GPPアクセスのために単一の送信を採用するデュアルSIM UEは、非3GPP送信を同時にアクティブ化することができる。
本開示の説明は、特に5Gシステムおよびネットワーク機能に関するものである。ただし、4Gシステムおよびネットワーク機能にも同じ機能が適用可能であり得る。一例では、AMFの機能は、4GネットワークのMMEおよびS-GWによって使用されてもよい。
一例では、5Gコアネットワークは、5Gアクセス技術(例えば、新無線)および拡張4Gアクセス技術(例えば、EUTRA/LTE)を使用してもよい。一例では、4Gアクセス技術をサポートする基地局は、5GコアネットワークのためのN2/N3インターフェースをサポートするように拡張され得る。
一例では、5G/4Gシステムは、AMF/MME/S-GWおよび/または基地局をサポートして、事業者構成に基づいて、異なるタイプのトラフィックに対して異なるページング戦略を適用することができる。CM-アイドル状態のUEの場合、異なるページング戦略は、DNN、ページングポリシーインジケータ(PPI)、ARP、および/または5QIなどの異なる組み合わせのために、AMFで構成されてもよい。CM-接続/RRC-非アクティブ状態のUEの場合、PPI、ARP、および5QIのさまざまな組み合わせに対して、さまざまなページング戦略を基地局で構成することができる。
一例では、ページング戦略は、ページング再送信スキームを含むことができ、特定のAMF高負荷状態の間に基地局にページングメッセージを送信するかどうか、および/またはサブエリアに基づくページングを適用するかどうかなどを決定する。一例では、ページング再送信スキームは、ページングが繰り返される頻度または時間間隔であってもよい。一例では、ページング再送信スキームは、UEからの応答がない場合のページング再送信試行の最大数であってもよい。一例では、サブエリアに基づくページングは、最後の既知のセルIDまたは追跡エリア(TA)での最初のページング、および登録されているすべてのTAでの再送信である。
一例では、AMFは、同じUEのIMS DNNおよびインターネットDNNに対して異なるページング戦略を適用することができる。一例では、AMFは、IMS DNNに対するページングに応答して、最初のページング送信のために、UEの追跡エリア全体にページングメッセージを送信することができる。一方、AMFは、インターネットDNNに対するページングに応答して、最初のページング送信のために、UEの最後の既知のセルにページングメッセージを送信することができる。異なるページング戦略は、異なる接続セットアップ時間および接続成功率に対処することができる。一例では、AMFは、システムのページングリソースを節約するために、特定のDNNに対してページング再送信を実行しなくてもよい。
CM-アイドル状態のUEの場合、AMFは、ページングを実行し、例えば、ローカル構成、ページングをトリガしたネットワークノードのタイプ、および/またはページングをトリガしたリクエスト(例えば、データ通知メッセージ)で利用可能な情報などに基づいて、ページング戦略を決定することができる。CM-接続/RRC-非アクティブ状態のUEの場合、基地局はページング手順を実行し、例えば、ローカル構成およびAMFまたはSMFから受信した情報などに基づいて、ページング戦略を決定することができる。
SMFからネットワークトリガーサービス要求があった場合、図22に示されているように、SMFは、UPFから受信したダウンリンクデータまたはダウンリンクデータのデータ通知に基づいて、5QIおよびARPを決定することができる。一例では、SMFは、受信したダウンリンクデータに対応する5QIおよびARPを、AMFに送信する要求(例えば、通信リクエスト)に含めてもよい。UEがCMアイドルにある場合、AMFは、例えば、5QIおよびARPを使用して、ページング手順のための異なるページング戦略を導出する。
ページングポリシーの差別化
ページングポリシー差別化(PPD)機能により、AMFは、事業者構成に基づいて、同じPDUセッション内で提供されるさまざまなトラフィックまたはサービスタイプにさまざまなページング戦略を適用できる場合がある。一例では、ページングポリシーの差別化は、IPタイプのPDUセッションに適用されてもよい。5GSがPPD機能をサポートしている場合、ユーザIPパケットのDSCP値(IPv4のTOS/IPv6のTC)は、特定のIPパケットにどのページングポリシーを適用する必要があるかを5Gシステムに示すためにアプリケーションサーバによって設定される。差別化サービスコードポイント(DSCP)は、トラフィックの優先度の高い配信またはベストエフォート配信を要求するために使用できるパケットヘッダ値である。
図23に示されるように、アプリケーションサーバは、IPマルチメディアサブシステムプロキシサーバ(例えば、P-CSCF)であってもよく、P-CSCFは、特定のIMSサービスに関連するUEに向けて送信されるDSCPを使用してパケットをマークすることにより、PPD機能をサポートすることができる。一例では、特定のIMSサービスは、IMS音声、IMSビデオ、IMS SMS、IMSシグナリング、および/または他のPSサービスなどのうちの少なくとも1つを示すことができる。UPFは、アプリケーションサーバからのダウンリンクデータパケットのIPヘッダからのTOS(IPv4)/TC(IPv6)値のDSCPと、SMFに送信されるデータ通知メッセージ内の対応するQoSフローの指示とを含むことができる。SMFは、UPFから受信したデータ通知メッセージのDSCPに基づいてページングポリシーインジケータ(PPI)を決定することができる。一例では、SMFは、AMFに送信されるN11メッセージ内の対応するQoSフローのPPI、ARP、および5QIを含むことができる。UEがCM-アイドル状態の場合、AMFはこの情報を使用してページング戦略を導出し、ページングメッセージを基地局に送信する。一例では、AMFはIMS音声とIMS SMSに異なるページング戦略を適用することができる。
一例では、CM-接続/RRC-非アクティブ状態のUEの場合、基地局は、図24に示されるように、着信DL PDUに関連付けられている5QI、ARP、およびPPIに基づいて、RANページングに特定のページングポリシーを適用することができる。これを可能にするために、SMFは、DL PDUのIPヘッダ内のTOS(IPv4)/TC(IPv6)値でDSCPを検出し(このトラフィックのDSCPを用いたダウンリンクパケット検出規則(DL PDR)を使用することにより)、コアネットワーク(CN)トンネルヘッダ内の対応するPPIを転送する(PPI値を用いたフォワードアクション規則(FAR)を使用することにより)ようにUPFに命令することができる。図25Aは、s UPFおよびs基地局からのダウンリンク(DL)PDUセッション情報転送の例示的なコールフローを示している。一例では、DL PDUセッション情報手順の転送を使用して、PDUセッションに関連する制御情報要素をUPFから基地局(NG-RAN)に送信することができる。一例では、DL PDUセッション情報の転送手順は、そのPDUセッションのパケットが関連するインターフェースインスタンスを介して転送される必要があるときはいつでも呼び出され得る。基地局は、RRC-非アクティブ状態にあるときにUEをページングする必要がある場合に対応するページングポリシーを適用するために、着信DL PDUのCNトンネルヘッダで受信したPPIを利用することができる。図25Bは、DL PDUセッション情報の例示的なフレームフォーマットを示している。一例では、DL PDUセッション情報フレームは、転送されたパケットに関連付けられているQoSフロー識別子(QFI)フィールドを含むことができる。一例では、基地局は、受信されたQFIを使用して、受信されたパケットに関連付けられているQoSフローおよびQoSプロファイルを決定することができる。DL PDUセッション情報フレームは、ユーザプレーンリフレクティブQoSがアクティブ化されるべきかどうかを示すためにリフレクティブQoSインジケータ(RQI)フィールドを含むことができる。DL PDUセッション情報フレームは、転送されたパケットに関連付けられているページングポリシーインジケータ(PPI)フィールドを含むことができる。基地局は、受信したPPIを使用して、受信したパケットに関連付けられているページングポリシーの差別化を決定することができる。
図22は、ネットワークトリガーサービス要求手順の例示的なコールフローを示している。ネットワークによってトリガーされるサービス要求は、ネットワークがUEとの間でシグナリングする(例えば、UEへのN1シグナリング、移動体終端SMS、移動体終端ユーザデータを配信するためのPDUセッションのユーザプレーン接続のアクティブ化)必要があるときに、ネットワークによって使用されてもよい。手順がSMSF、PCF、NEF、またはUDMによってトリガーされると、図22は、それぞれのネットワーク機能によって置き換えることができる。UEが3GPPアクセスでCM-アイドル状態またはCM-接続状態にある場合、ネットワークはネットワークトリガーサービス要求手順を開始することができる。UEがCM-アイドル状態にあり、非同期タイプの通信がアクティブ化されていない場合、ネットワークトリガーサービス要求手順は、ページング手順をトリガーすることができる(すなわち、AMFは、基地局を介してUEにページング要求メッセージを送信する)。一例では、ページング要求メッセージは、ページングメッセージであってもよい。一例では、ページング手順は、図10および図11に示されるように、UEにおいてUEトリガーサービス要求手順をトリガーすることができる。非同期タイプの通信がアクティブ化されている場合、ネットワークは、受信したメッセージを記憶し、UEがCM-接続状態に入るときに、メッセージを基地局および/またはUEに転送することができる。
UEが3GPPアクセスでCM-アイドル状態にあり、非3GPPアクセスでCM-接続状態にあり、UEが同じPLMNで3GPPアクセスと非3GPPアクセスを介して同時に登録されている場合、ネットワークは、通知メッセージを送信することによって、非3GPPアクセスを介して3GPPアクセスに対するネットワークトリガーサービス要求手順を開始することができる。
一例では、SMFは、PDUセッションのためにダウンリンクパケットをUEに配信するためにN3トンネル(すなわち、UPFと基地局との間のトンネル)をセットアップする必要がある場合があり、UEはCM-アイドル状態にある。一例では、SMFは、AMFがページング手順を実行できるように、通信要求メッセージ(例えば、Namf_communication_N1N2message transfer)をAMFに送信してもよい。
一例では、ネットワーク機能(例えば、SMF、SMSF、PCF、またはNEF)は、UEにN1メッセージを送信する必要がある場合がある。この場合、NFは、Namf_communication_N1N2message transferサービス動作(例えば、Namf_communication_N1N2message transferの送信)を使用することができる。UEがCM-アイドル状態にある場合、AMFは、通信要求応答メッセージ(Namf_communication_N1N2transfer応答メッセージ)を送信することによってNFに応答することができ、通信要求応答メッセージは、原因が「UEに到達しようと試みている」であり、AMFは、ページング手順を実行することができる。一例では、N1メッセージは、非アクセスストラタムメッセージであってもよい。一例では、N1メッセージは、UEに対するネットワーク機能による制御シグナリングメッセージ(例えば、PDUセッション修正コマンドメッセージ)であってもよい。
既存のワイヤレス技術では、UEは、2つの異なるシステムからの2つの異なるページングメッセージを同時に監視することができる。例えば、デュアル加入者アイデンティモジュール(SIM)デュアルスタンバイ(DSDS)UEは、2つの異なるサブスクライブされた公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)からの2つの異なるページングメッセージを監視することができる。ページングメッセージにページング原因値を追加すると、DSDS UEが終了サービスに選択的に応答するのに役立つ場合がある。一例では、ページングメッセージ内のページング原因値(またはより単純にページング原因)は、DSDS UEが他の終了サービスと比較して重要性の低い終了サービスを選択的に無視するのに役立つ場合がある。一例では、UEは、第1のPLMN(PLMN1)とアクティブに通信しており、第2のPLMN(PLMN2)からのIMS音声サービスのページングメッセージに応答したい場合がある。別の例では、UEは、PLMN1とアクティブに通信していて、非IMS終了サービスのページングメッセージに応答したくない場合がある。
上述した既存のワイヤレス技術では、ページングリソースがRAN側とコアネットワーク側との両方で浪費される可能性がある。例えば、既存のワイヤレステクノロジでは、UEがページング原因を必要としない場合でも、UEのすべてのページングメッセージにページング原因が含まれる場合がある。これにより、ページングリソースが無駄になる可能性がある。さらに、既存の技術は、UEがページングメッセージを無視する可能性を知らなくても、ネットワークからページングメッセージを再送信する可能性がある。これはまた、ページングリソースの浪費につながる可能性がある。
本開示の一実施形態では、UEは、ページング原因値(またはページング原因)をページングメッセージに含める必要があるかどうかを決定することができる。決定に基づいて、UEは、ページングメッセージにページング原因値を提供するようにAMFに要求を送信することができる。AMFが要求を受諾する場合、AMFは、UEのページングメッセージに1つ以上のページング原因値を追加することができる。本開示の別の実施形態では、上述したページング原因要求手順およびページング原因追加手順は、RANページングに拡張することができる。一例では、AMFは、ページングメッセージにページング原因値を含まなくてもよい。これは、AMFがUEからの要求を拒否したことに基づいているか、UEが要求を送信しないことに基づいているか、またはページングメッセージにページング原因値を含めないように要求を送信したことに基づいていてもよい。本開示の実施形態は、例えば、UEの必要性に基づいて、ページングメッセージ内のページング原因値をUEに提供することによって、RANページングおよびコアネットワークページングのページングリソース効率を向上させることができる。本開示の実施形態は、代替的または追加的に、UEの挙動(例えば、UEがページングメッセージを無視するかどうか)に基づいてページングメッセージの再送信を制御することによって、ページングリソースの効率を高めることができる。
図27は、本開示の実施形態による、ページング原因値要求手順およびページング原因決定手順の例示的なコールフローを示している。図27に示されるように、UEは、ページング原因パラメータ/値/表示が必要とされ得るかどうかを決定することができる。一例では、決定は、デバイスタイプ(例えば、デュアルSIM UE、マルチSIM UE)、UEのローミングステータス(UEは、訪問されたPLMNまたはホームPLMNを登録する)、および/またはネットワークがデュアルSIM UEの最適化をサポートするというネットワークからの指示などに基づいてもよい。一例では、UEは、マルチSIMデバイスであり得る。マルチSIMデバイスは、2つ以上のSIMを含み得る。一例では、UEは、デュアルSIMデバイスであり得る。デュアルSIMデバイスは、2つの/デュアルSIMを含むことができる。一例では、UEは、第1のPLMN(PLMN A)に事前に登録されてもよい。一例では、PLMN Aは一次PLMNであり得る。UEは、第2のPLMN(PLMN B)に登録することができる。一例では、PLMN Bは、二次PLMNであり得る。別の例では、PLMN Bは、一次PLMNであり得る。一例では、UEは、PLMN Bへの登録中に、ページング原因値がUEへのページングメッセージに含まれることを要求することができる。UEは、基地局を介して、PLMN BのAMFに登録要求メッセージを送信して、PLMN Bへの登録を要求することができる。登録要求メッセージは、UEへのページングメッセージのページング原因値を含めるための要求、UEアイデンティティ(例えば、SUCI、5G-GUTI)、UEの位置(例えば、最後に訪問されたTAI)、要求されたNSSAI、UEモビリティ管理コンテキスト情報、PDUセッション状態、および/またはMICOモード使用のための情報などを含むことができる。一例では、UEは、ページングメッセージのページング原因値を含めるための要求の代わりに、登録要求メッセージにデュアルSIM UE機能を含めることができる。一例では、AMFは、デュアルSIM UE機能を、ページングメッセージのページング原因値を含める要求と同じものとして解釈することができる。
一例では、UEが訪問されたPLMNに登録されており、ホームPLMNへの再選択および/または登録を試みる/試みている場合、UEは、ページング原因値を含めることを要求することができる。
一例では、AMFは、ページング原因値を含めるための要求、AMFのローカルポリシー、UDMにおけるUEの加入情報、システムの過負荷状態、および/またはデュアルSIM UEの能力などのうちの1つ以上に基づいて、UEへのページングメッセージにページング原因値を含めるかどうかを決定することができる。一例では、AMFのローカルポリシーがページング原因値を許可していない場合、AMFはページング原因値を含まないことがある。一例では、UEの加入情報が、ページング原因値がUEへのページングメッセージに含まれることを示していない/許可していない場合、AMFは、ページング原因値を含まなくてもよい。一例では、AMFは、ページング原因値を、過負荷/輻輳状態がそれを許容しない場合、含めなくてもよい。一例では、AMFは、ページングリソース使用の過負荷/輻輳を検出することができる。AMFは、ページング原因値に基づくUE選択的ページング応答を許可しない場合がある。
一例では、AMFは、ページング原因値を含める要求の受信および受諾に応答して、UEの3GPPアクセスを介したページングメッセージの代わりに、非3GPPアクセスを介して通知メッセージを送信することができる(UEが非3GPPアクセスのためにCM-接続である場合)。一例では、AMFは、非3GPPアクセスのためにCM-接続にあるUEに対してページングメッセージの代わりに通知メッセージを送信することができる。
一例では、AMFは、登録が成功したことを示す登録受諾メッセージをUEに送信することができる。一例では、登録受諾メッセージは、5G-GUTI、登録エリア、周期的な登録エリア更新時間値、および/またはMICOモード指示などを含むことができる。一例では、登録受諾メッセージは、要求の結果(例えば、AMFが、UEへのページングメッセージのページング原因値の包含を受諾するかどうか)をさらに含むことができる。
一例では、AMFおよび基地局は、UEとの3GPPアクセスのための接続解放を決定することができる。一例では、UEとの接続解放の決定は、一定の時間期間のUE非アクティブ検出に基づくことができる(例えば、10秒以内にUEからの送信またはUEによる受信がない場合)。
一例では、図22および図23に示されるように、ネットワークトリガーサービス要求が、CM-アイドル(3GPPアクセス用)状態にあるUEについて、AMFとネットワーク機能との間で実行されてもよい。
一例では、ネットワークトリガーサービス要求は、ダウンリンクデータの受信に応答してUPFによってトリガーされてもよい。一例では、ネットワークトリガーサービス要求は、UEへの制御シグナリングの配信を要求するために、1つ以上のネットワーク機能(例えば、NEF、SMSF、および/またはPCFなど)によってトリガーされてもよい。一例では、PCFは、UEポリシーの変更に起因して、ネットワークトリガーサービス要求を要求することができる。一例では、ネットワークトリガーサービス要求は、UE構成の変更(例えば、アクセスおよびモビリティ管理のための構成、MICO無効化、および/またはスライス情報更新など)に起因して、AMFによってトリガーされてもよい。
一例では、UPFは、PDUセッションのダウンリンクデータを受信することができ、PDUセッションのUPFに記憶されたANトンネル情報はない。一例では、UPFは、ダウンリンクデータの受信に応答してSMFにデータ通知メッセージを送信し、UEとのPDUセッションのためのユーザプレーン接続セットアップを要求することができる。一例では、データ通知メッセージは、N4セッションアイデンティティ、差別化サービスコードポイント(DSCP)値(IPv4のTOS/IPv6のTC)、および/またはDLデータパケットのQoSフローを識別するための情報などを含むことができる。一例では、N4セッションアイデンティティは、PDUセッションを識別するためにSMFによって使用されてもよい。一例では、SMFは、DLデータパケットのQoSフローを識別するための情報に基づいて、割り当て保持優先度(ARP)および5QIを導出することができる。SMFは、DSCP値に基づいてページングポリシーインジケータ(PPI)を導出することができる。一例では、ページングポリシー差別化(PPD)がUPFおよびIPマルチメディアシステム(IMS)によってサポートされている場合、DSCP(IPv4のTOS/IPv6のTC)はアプリケーションサーバ(例えばP-CSCF)によって設定され、特定のIMSサービスに関連するUEに向けて送信されるDSCPを使用してパケットをマークすることにより、特定のIPパケットにどのページングポリシーを適用する必要があるかを5Gシステムに示すことができる。一例では、特定のIMSサービスは、IMS音声、IMSビデオ、IMS SMS、IMSシグナリング、および/または他のPSサービスなどのうちの少なくとも1つを示すことができる。一例では、SMFは、データ通知メッセージの受信に応答して、データ通知肯定確認メッセージをUPFに送信することができる。一例では、SMFは、UPFからのダウンリンクデータ通知の受信に応答して、通信要求メッセージをAMFに送信し、UEとの通信セットアップを要求することができる。通信要求メッセージは、Namf_Communication_N1N2MessageTransferであってもよい。一例では、通信要求メッセージは、UEアイデンティティ、PDUセッションアイデンティティ、セッション管理コンテナ、QFI、QoSプロファイル、5QI、ARP、PPI、および/またはN1メッセージなどを含むことができる。一例では、UEは、AMFでCM-アイドル状態にある。AMFがUEをページングすることができる場合、AMFは、通信要求メッセージに応答して、「UEに到達しようと試みている」という原因で、通信要求応答メッセージを直ちにSMFに送信することができる。
AMFが、図27の前のステップでUEのページング原因値を含めることを受諾し、UEがAMFのCM-アイドル状態にある場合、AMFは、UEのページングメッセージのページング原因値を決定することができる。一例では、ページング原因値の決定は、PPI、5QI、ページング手順をトリガーするネットワークノード/機能がページング手順をトリガーしたこと、および/またはシステムのページングリソースの負荷状態などのうちの少なくとも1つに基づいてもよい。
一例では、ページング原因値は、モビリティ管理のための非アクセス層(NAS)シグナリング、スライス変更のためのNASシグナリング、UEコンテキスト/構成更新、UEポリシー更新、登録を要求する指示、IMS音声、IMSビデオ、IMS SMS、IMSシグナリング、他のIMS、および/または他のものなどのうちの少なくとも1つを示すことができる。
一例では、ページング手順をトリガーするネットワークノードはUPFであってもよく、PPIはSMFからの通信要求メッセージに存在する。AMFは、PPIに基づいてページング原因値を決定することができる。
一例では、ページング手順をトリガーするネットワークノードはUPFであってもよく、SMFからの通信要求メッセージにPPIが存在しない(ネットワークはPPD機能をサポートしていない)。AMFは、5QIおよびセッション情報に基づいてページング原因値を決定することができる。例えば、5QI値が5(つまり、IMSシグナリング)を示している場合、AMFは、ページング原因をIMSサービスとして決定することができる。5QIが5以外を示している場合、AMFはページング原因を非IMSサービスとして決定することができる。
一例では、ページング手順をトリガーするネットワークノードは、PCFであってもよい。AMFは、ページング原因値を「UEポリシーの更新」として決定することができる。
一例では、ページング手順をトリガーするネットワークノードは、AMFであってもよい。AMFは、メッセージの内容に基づいてページング原因値を決定することができる。AMFがページング手順をトリガーしてスライス情報を更新する場合、AMFは、ページング原因値をスライス変更のNASシグナリングとして示すことができる。AMFがページング手順をトリガーしてUE構成を更新する場合、AMFはページング原因値をUE構成更新のNASシグナリングとして示すことができる。
一例では、AMFは、基地局を介してUEにページングメッセージを送信することができる。ページングメッセージは、ページング原因値、UEアイデンティティ、および/またはアクセスタイプなどを含むことができる。一例では、UEアイデンティティは5G S-TMSIを示すことができる。一例では、アクセスタイプは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)アクセス技術を示すことができる。一例では、ページングメッセージは、ページング原因値を要求しなかったUEのページング原因値を含まない場合があり、または要求がAMFによって受諾されていない場合がある。この手順は、一部のUEのページング原因値を送信しないことによって、ページングリソースの効率を向上させる。
一例では、UEは、ページングメッセージを受信することができる。UEは、ページングメッセージの受信に応答して、PLMN Bとの接続セットアップを要求するために、無線リソース制御(RRC)メッセージを送信することを決定することができる。決定は、ページング原因値、UEの3GPP接続ステータス、および/またはUEのローミングステータスなどに基づくことができる。一例では、3GPP接続ステータスは、PLMN Aに属する基地局またはPLMN AのCM-接続にあるUEとのアクティブな接続を示すことができる。UEのローミングステータスは、UEが訪問されたPLMNまたはホームPLMNに登録するかどうかを示すことができる。
一例では、UEは、IMS音声を示すページング原因値に応答してRRC要求メッセージを送信することができる。UEは、RRC要求メッセージを送信し、PLMN Bとの終了サービスを継続するために、PLMN Aとのアクティブな通信をドロップすることができる。一例では、UEは、他の終了サービス(例えば、IMS音声以外)を示すページング原因値に応答してRRC要求メッセージを送信しなくてもよい。別の例では、UEは、UEがPLMN Aとアクティブに通信している間、他の終了サービスを示すページング原因値に応答してRRC要求メッセージを送信しなくてもよい。ただし、UEがPLMN Aとアクティブに通信していない場合は、他の終端サービスを示すページング原因値に応答してRRC要求メッセージを送信してもよい。
一例では、UEは、RRC要求メッセージを送信することに応答して、RRC要求応答メッセージを受信することができる。UEは、RRC要求完了メッセージを基地局に送信することができる。RRC要求完了メッセージは、NASサービス要求メッセージを含むことができる。UEからNASサービス要求メッセージを送信することによって、図10および図11で上述したように、UEトリガーサービス要求手順が呼び出されてもよい。
一例では、AMFは、応答メッセージ(例えば、サービス要求メッセージ)の待機および待機タイマーの満了に応答して、ページングメッセージを再送信することができる。一例では、AMFは、ページング戦略のためのページング原因値を含めるための要求を使用してもよい。一例では、AMFは、UEが以前にページング原因を含めることを要求し、AMFがページングメッセージにページング原因値を含めた場合、ページング再送の試行回数を減少させる(または、後続のページング再送間の時間間隔、および/または時間オフセットなどを変化させる)ことができる。一例では、AMFは、UEがページングに意図的に応答しないかどうかを検討することができる。一例では、AMFは、UEがページングメッセージに応答することができるように、UE位置の登録エリアにカバレッジホールがないことを認識してもよい。カバレッジホールは、UEが基地局から信号を受信できない領域であり得る。一例では、AMFは、ページングメッセージに含まれるページング原因が比較的低い優先度を有する場合、UEがページングメッセージを無視してページング応答(例えば、サービス要求)を送信しない可能性を認識してもよい(例えば、AMFは、ページング原因に関連付けられている優先度に基づいてUEがページングメッセージを無視したと決定してもよい)。一例では、AMFがカバレッジホールがないことを認識し、UEがページングメッセージに応答しない場合、AMFは、例えば、ページングリソースの使用条件に基づいて、ページングメッセージを再送信しない場合がある。一例では、ページングメッセージがページング原因を含む場合、AMFはページングメッセージをUEに再送信しない場合がある。
図28は、本開示の実施形態による4Gシステムの場合に関するUEとMMEとの間のページング原因値要求手順およびページング原因決定の例を示している。図28の例では、先の図27の例と比較して、AMFがMMEに置き換えられ、SMFがS-GWに置き換えられている。
図29は、本開示の実施形態による5Gシステムの場合に関するRRC非アクティブ状態についてのUEと基地局との間のページング原因値要求手順およびページング原因決定の例を示している。この例では、UEは、基地局を備えない異なるPLMNを以前に登録している可能性がある。UEおよびAMFは、UEからのページング原因値を含めるための要求、AMFのローカルポリシー、UDMにおけるUEの加入情報、および/またはシステムの過負荷状態などに基づいて、登録手順中のページングメッセージ内のページング原因値の包含をネゴシエートすることができる。
一例では、AMFがUEのページング原因を含めることを決定した場合、AMFは、接続セットアップ手順中に基地局に対応する情報を提供し、基地局がRRC-非アクティブ状態中のRANページングのページング原因の包含を適切に構成できるようにすることができる。一例では、AMFは、コンテキストセットアップ要求メッセージを基地局に送信して、UEの接続セットアップを要求することができる。一例では、コンテキストセットアップ要求メッセージは、UEのページング原因値を含めるための要求を含むことができる。基地局は、コンテキストセットアップ要求メッセージの受信に応答して、コンテキストセットアップ応答メッセージをAMFに送信することによって応答することができる。
一例では、基地局は、ある時間期間、UEの非アクティブ(例えば、10秒以内にUEからの送信またはUEによる受信がない)を検出し、UEとのRRC接続を一時停止することを決定することができる。一例では、基地局は、決定に応答して、RRC解放メッセージをUEに送信することができる。一例では、RRC解放メッセージは、一時停止/一時停止構成情報を含むことができる。
一例では、一時停止/一時停止構成情報は、無線ネットワーク一時的アイデンティティ(RNTI)、無線アクセスネットワーク(RAN)ページングサイクル、RAN通知エリア(RNA)情報、および/または周期的なRNA更新時間値などを含むことができる。一例では、周期的なRNA更新時間の値は10分であり得る。一例では、RAN通知エリア情報は、セルのリスト、PLMNアイデンティ、追跡エリアコードのリスト、および/またはRANエリアコードのリストなどを含むことができる。
一例では、UEは、RRC解放メッセージの受信に応答してRRC-非アクティブ状態に入ることができる。UEは、RRC-非アクティブ状態に入ることに応答して、ページングメッセージを監視することができる。一例では、UEは、RNAに属さないセルに入ることに応答して、RAN通知エリア更新手順を実行することができる。一例では、UEは、新しいRNAの入力に応答して、RAN通知エリア更新手順を実行することができる。一例では、基地局は、周期的な登録エリア更新時間値に基づいて、周期的なRNA更新時間値を決定することができる。一例では、周期的なRNA更新時間の値(例えば、30分または1時間)は、周期的な登録エリアの更新時間の値(例えば、3時間または12時間)よりも小さい場合がある。
一例では、基地局は、ユーザNASデータ(例えば、UEのAMFからのダウンリンクNASトランスポート)を受信することができる。一例では、基地局は、ユーザパケットデータ(例えば、UPFからのDL PDUセッション情報)を受信することができる。
一例では、ユーザパケットデータは、図25Aに記載されているように、ダウンリンクPDUセッション情報であってもよい。図25Bに示されるように、ダウンリンクPDUセッション情報は、RQI、PPI、および/またはQoSフロー識別子などを含むことができる。
一例では、基地局は、図26Aに示されるように、AMFからダウンリンクNASトランスポートメッセージを受信することができる。一例では、NASトランスポートメッセージは、図26Bに示されるように、メッセージタイプ、AMF UE NGAPアイデンティティ、RAN UE NGAPアイデンティティ、古いAMFアドレス、RANページング優先度、NAS-PDU、NAS PDUタイプ、および/または許可されたNSSAIなどを含み得る。一例では、AMF UE NGAP IDは、AMF側内のNGインターフェース(例えば、N2インターフェース)を介してUE関連付けを一意に識別することができる。RAN UE NGAP IDは、NG-RAN側内のNGインターフェースを介してUE関連付けを一意に識別することができる。一例では、NAS PDUタイプは、モビリティ管理、UEポリシー更新、UEコンテキスト/構成更新、および/または登録を要求する指示などのうちの少なくとも1つを示すことができる。
一例では、基地局は、UPFおよびAMFから受信した情報に基づいてページング原因値を決定することができる。一例では、情報は、NAS PDUタイプ、PPI、および/またはQoSフロー識別子などであってもよい。
一例では、基地局は、ダウンリンクPDUセッション情報またはダウンリンクNASトランスポートメッセージの受信に応答して、RANページングメッセージを送信することができる。一例では、RANページングメッセージは、ページング原因値、UEアイデンティティ、および/またはアクセスタイプなどを含むことができる。一例では、UEアイデンティティは、5G S-TMSIまたはI-RNTIを示すことができる。一例では、アクセスタイプは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)アクセス技術を示すことができる。ページング原因値は、モビリティ管理のための非アクセス層(NAS)シグナリング、スライス変更のためのNASシグナリング、UEコンテキスト/構成更新、UEポリシー更新、登録を要求する指示、IMS音声、IMSビデオ、IMS SMS、IMSシグナリング、他のIMSおよび/または、他のものなどのうちの少なくとも1つを示すことができる。
一例では、基地局は、リソースの輻輳およびページングの原因の優先度が比較的低いことを検出したことに応答して、RANページングメッセージを送信しない場合がある。一例では、非IMSページングは比較的低い優先度である可能性がある。
一例では、基地局は、応答メッセージ(例えば、RRC再開要求メッセージ)を待つことと、待機タイマーの満了とに応答して、RANページングメッセージを再送信することができる。一例では、基地局は、ページング戦略のページング原因値を含めるための要求を使用してことができる。一例では、基地局は、UEが以前にページング原因を含めることを要求し、基地局がRANページングメッセージにページング原因値を含めた場合、ページング再送の試行回数を減少させる(または、後続のページング再送間の時間間隔、および/または時間オフセットなどを変化させる)ことができる。
一例では、基地局は、UEがページングメッセージに意図的に応答しないかどうかを検討することができる。一例では、基地局は、UEがRANページングメッセージに応答することができるように、UE位置のRAN通知エリアにカバレッジホールがないことを認識してもよい。一例では、基地局は、ページングメッセージに含まれるページング原因が比較的低い優先度を有する場合、UEがページングメッセージを無視してページング応答(例えば、サービス要求)を送信しない可能性を認識してもよい(例えば、基地局は、ページング原因に関連付けられている優先度に基づいてUEがページングメッセージを無視したと決定してもよい)。一例では、基地局は、ページングメッセージがページング原因を含み、ページング原因の優先度が比較的低い場合、ページングメッセージをUEに再送信しないことを決定することができる。
図30、図31、図32、図33A、および図33Bは、基地局がページング原因値を決定する代わりに、ユーザパケットがページング原因値を含める場合の例を示している。この例示的な実施形態は、この情報が使用されるときに、ページング原因値およびPPIなどの情報をダウンリンクPDUセッション情報に選択的に含める方法を示している。一例では、PPIおよびページング原因値は、UEがRRC-非アクティブ状態にある場合にのみ使用されてもよい。一例では、UEがRRC-接続状態にある場合、PPIおよびページング原因は、基地局によって使用されない可能性がある。
図30は、本開示の実施形態による、ページング原因値およびPPIが基地局にどのように配信されるかを示している。一例では、基地局は、ユーザパケット内のページング原因値(すなわち、ダウンリンクPDUセッション情報)を使用することができ、同じページング原因値を、RANページングメッセージに含めることができる。基地局がページングメッセージを送信した後、UEおよび基地局の挙動は、図29の例示的な実施形態と同じであり得る。
図31は、本開示の実施形態によるページング原因値をさらに含むダウンリンクPDUセッション情報フォーマットを示している。
上述した既存のワイヤレス技術では、ページング原因値またはPPIがパケットデータユニットヘッダに含まれる場合がある。ページング原因値またはPPIは、RRC非アクティブ状態にあるワイヤレスデバイスのアクセスネットワークによるRANページングに使用されてもよい。ページング原因値またはPPIは、RRC接続状態にあるワイヤレスデバイスでは使用されなくてもよい。セッション管理機能および/またはユーザプレーン機能は、ワイヤレスデバイスがRRC非アクティブ状態にあるかRRC接続状態にあるかを認識しない場合がある。基地局がこれらの情報を必要としない場合でも、ユーザプレーンパケットヘッダには、ページング原因値またはPPIが含まれてもよい。RRCの状態に関係なく、ページング原因値またはPPIを含めると、ユーザプレーンリソースが浪費される可能性がある。したがって、SMFまたはUPFによってRRC状態を認識するメカニズムが必要になる場合がある。
図32は、SMFがどのようにUEのRRC状態を認識するか、およびSMFがどのようにRRC状態の変化をUPFに報告するかを示している。一例では、UPFは、UEのRRC状態に基づくページング原因値またはPPI値を含めることができる。一例では、UEがRRC-非アクティブ状態にある場合、UPFは、そのページング原因値またはPPIを含めることができる。一例では、UEがRRC-接続状態にある場合、UPFは、ページング原因値またはPPIを含めなくてもよい。一例では、UPFは、SMFからの明示的な指示に基づいて、ページング原因値またはPPI値を含めることができる。
図32に示されているように、SMFは、Namf_EventExposure_SubscribeメッセージをAMFに送信することができる。Namf_EvenExposure_Subscribeメッセージは、図33Aおよび図33Bに示されるように、イベントタイプ、UEタイプ、レポートタイプ、UEアイデンティティを含むことができる。図33Aは、接続状態レポートイベントタイプ用である。図33Bは、RRC接続状態レポートイベント用である。一例では、イベントタイプはRRC接続状態レポートであってもよい。一例では、レポートタイプは連続レポートである場合があってもよい。図32を再び参照すると、AMFは、RRC接続状態レポートとしてイベントタイプを有するNamf_EventExposure_Subscribeメッセージの受信に応答して、UEのRRC接続状態のイベントタイプを許可することができる。一例では、AMFは、RRC接続状態レポートとしてイベントタイプを有するNamf_EventExposure_Subscribeメッセージを受信することに応答して、UE状態遷移通知要求メッセージを基地局に送信することができる。一例では、基地局は、UEのRRC状態の変化を監視し、基地局は、図16に示されているように、UE通知メッセージを送信することによって、RRC状態の変化(例えば、RRC-接続からRRC-非アクティブまたはRRC-非アクティブからRRC-接続)をAMFに報告してもよい。一例では、AMFは、基地局からUE通知メッセージを受信することに応答して、RRC状態を含むNamf_EventExposure_Notifyメッセージを送信することができる。一例では、SMFは、RRC状態および現在のRRC状態の変化をUPFに報告することができる。一例では、SMFは、RRC非アクティブ状態であるRRC状態に基づいて、UPFにページング原因値またはPPIを含めることを要求することができる。一例では、UPFは、SMFからの暗黙的または明示的な指示に応答して、RANページング手順のための任意の追加情報を含めることができる。
図34は、PDUごとのページング原因要求手順の例示的な実施形態を示している。UEは、PDUセッション確立要求手順中にページング原因の必要性を要求することができる。したがって、PDUセッションがページング原因を含めるように構成されている場合、AMFは、ページングメッセージのページング原因値を含める。
図35、図36、および図37は、本開示のフローチャートである。
図35は、UEがページング原因が必要であると決定してネットワークに要求するタイミング、またはその挙動を示している。一例では、UEは、デュアルSIM UEであり得、以前に、サービングPLMNとは異なるPLMN1に登録されたものである。一例では、サービングPLMNは、PLMNであり得る。そのため、UEは、終了サービスのページング原因を尋ねることによって、サービングPLMNの終了サービスのタイプを知りたい場合がある。したがって、UEは、PLMN1のアクティブなサービスよりも重要でないページング原因値を示す、終了サービスのページングを無視することができる(応答しなくてもよい)。
一例では、サービングPLMNは訪問されたPLMNであり得るので、UEは、ホームPLMN上での検索またはキャンプを優先したい場合がある。一例では、UEは、訪問されたPLMNのサービスを終了する原因を知りたい場合があり、それにより、UEは、訪問されたPLMNの終了サービスに選択的に応答することができる。
図36は、AMFがページングメッセージにページング原因を含めることをどのように決定するかを示している。一例では、AMFは、UEからの要求、UEの加入情報、および/またはAMFのローカルポリシーなどに基づいて決定されてもよい。UEがページング原因値を含めることを要求しない場合、AMFは、UEへのページングメッセージにページング原因値を含めなくてもよい。
図37は、UEが、ページングメッセージ内のページング原因値に基づいてページングメッセージに応答することを決定する方法を示している。
一例では、ワイヤレスデバイスは、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)に登録要求メッセージを送信して、公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)への登録を要求することができる。一例では、登録要求メッセージは、ワイヤレスデバイスへのページングメッセージにページング原因値を含めるための要求を含むことができる。
一例では、ワイヤレスデバイスは、AMFからPLMNへの登録が成功したことを示す登録受諾メッセージを受信することができる。
一例では、ワイヤレスデバイスは、基地局からページングメッセージを受信することができる。ページングメッセージは、ページング原因値を含むことができる。
一例では、ワイヤレスデバイスは、PLMNとの接続セットアップを要求する無線リソース制御(RRC)要求メッセージを送信することを決定することができ、RRC要求メッセージを送信することができる。
一例では、ワイヤレスデバイスは、マルチ加入者アイデンティティモジュール(SIM)デバイスであるワイヤレスデバイスに応答して、要求を送信することができる。
一例では、マルチSIMデバイスは、デュアルSIMデバイスであり得る。
一例では、ワイヤレスデバイスは、PLMNがワイヤレスデバイスの低優先度PLMNであることに応答して、要求を送信することができる。
一例では、ワイヤレスデバイスは、インターワーキングのために二重登録を使用するワイヤレスデバイスに応答して、要求を送信することができる。
一例では、インターワーキングは、異なる世代のワイヤレス通信技術(例えば、4Gまたは5G)間でインターワークするためのUE機能であり得る。
一例では、ワイヤレスデバイスは、PLMNの第4世代ネットワークとPLMNの第5世代ネットワークとを同時に登録することができる。
一例では、ワイヤレスデバイスは、訪問されたPLMNであるPLMNに応答して要求を送信することができる。
一例では、ページングメッセージは、5G S-TMSI、I-RNTI、アクセスタイプをさらに含むことができる。
一例では、アクセスタイプは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)アクセス技術、および/または非第3世代パートナーシッププロジェクト(非3GPP)アクセス技術などを示すことができる。
一例では、ページング原因値は、モビリティ管理のためのNASシグナリング、ポリシー更新のためのNASシグナリング、UEコンテキスト/構成更新、UEポリシー更新、登録を要求する指示、IMS音声、IMSビデオ、IMS SMS、IMS MMS、IMSシグナリング、他のIMS、他のもののうちの少なくとも1つを示すことができる。
一例では、ワイヤレスデバイスは、IMS音声を示すページング原因値に応答してRRC要求メッセージを送信することができる。
一例では、ワイヤレスデバイスは、その他のものを示すページング原因値に応答してRRC要求メッセージを送信しない場合がある。
一例では、ページング原因値は、高い優先度、中程度の優先度、低い優先度のうちの少なくとも1つを示すことができる。
一例では、ワイヤレスデバイスは、高い優先度を示すページング原因値に応答してRRC要求メッセージを送信することができる。
一例では、ワイヤレスデバイスは、低い優先度を示すページング原因値に応答してRRC要求メッセージを送信しない場合がある。
一例では、登録要求メッセージは、登録のタイプ、UEアイデンティティ、最後に訪問された追跡エリア識別、要求されたNSSAI、モビリティ開始接続専用(MICO)モード指示、UEモビリティ管理コアネットワーク機能、および/またはパケットデータセッション関連情報などのうちの少なくとも1つをさらに含むことができる。
一例では、登録のタイプは、初期登録、モビリティ登録の更新、周期的な登録の更新、緊急登録のうちの少なくとも1つを示すことができる。
一例では、UEアイデンティティは、加入隠蔽識別子(SUCI)、5Gグローバル一意一時的識別子(GUTI)、および/または永久機器識別子(PEI)などのうちの少なくとも1つを示すことができる。
一例では、RRC要求メッセージは、RRCセットアップ要求メッセージであり得る。
一例では、RRC要求メッセージは、RRC再開要求メッセージであり得る。
一例では、ワイヤレスデバイスは、セッション管理機能(SMF)に、パケットデータユニット(PDU)セッション確立を公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)に要求するセッション確立要求メッセージを送信することができ、セッション確立要求メッセージは、ワイヤレスデバイスへのページングメッセージにページング原因値を含めるための要求を含むことができる。
一例では、ワイヤレスデバイスは、SMFから、PLMNとのセッション確立が成功したことを示すセッション確立受諾メッセージを受信することができる。
一例では、ワイヤレスデバイスは、ページング原因値を含むページングメッセージを受信することができる。
一例では、ワイヤレスデバイスは、ページング原因値に基づいて、PLMNとの接続セットアップを要求する無線リソース制御(RRC)要求メッセージを送信することを決定することができる。
一例では、ワイヤレスデバイスは、決定に応答して、RRC要求メッセージを送信することができる。
一例では、セッション確立要求メッセージは、データネットワーク名(DNN)、PDUセッションID、要求されたPDUセッションタイプ、要求されたセッションおよびサービス継続性(SSC)モード、セッション管理機能PCOの、パケットフィルタの数、および/または常時オンのPDUセッション要求などうちの少なくとも1つをさらに含むことができる。
一例では、DNNは、IPマルチメディアサブシステム(IMS)を示すことができる。
一例では、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)は、ワイヤレスデバイスから、PLMNへの登録を要求する登録要求メッセージを受信することができ、登録要求メッセージは、ワイヤレスデバイスへのページングメッセージのページング原因値を含めるための要求を含むことができる。
一例では、AMFは、ワイヤレスデバイスに、PLMNへの登録が成功したことを示す登録受諾メッセージを送信することができる。
一例では、AMFは、ワイヤレスデバイスへのページングメッセージのページング原因値を決定することができる。
一例では、AMFは、ページングメッセージを基地局に送信することができ、ページングメッセージは、ページング原因を含むことができる。
一例では、ページングメッセージベイにページング原因値を含めることを決定することは、要求、AMFのローカルポリシー、ワイヤレスデバイスの加入情報、システムの過負荷状態のうちの少なくとも1つに基づいている。
一例では、ページングメッセージを送信することを決定することは、ワイヤレスデバイスのためのネットワークノードからの接続セットアップ要求メッセージの受信、UE構成の変更、および/またはUEポリシーの変更などのうちの少なくとも1つに基づいていてもよい。
一例では、ネットワークノードは、セッション管理機能、ポリシー制御機能、ネットワーク公開機能、および/またはユーザデータ管理機能などであり得る。
一例では、ページング原因値の決定は、ページングポリシー指示、対応するユーザデータパケット(5QI)のQoSパラメータ、ローカルポリシー、ネットワークノードトリガー/被トリガーページング手順、および/またはシステムのページングリソース負荷状態などのうちの少なくとも1つに基づいていてもよい。
一例では、ページングポリシー指示は、IMSサービスのタイプに基づいていてもよい。
一例では、ページングポリシー指示は、アプリケーションサービスのタイプに基づいていてもよい。
一例では、AMFは、ページングメッセージのいくつかの再送信を実行することができる。再送信の数は、ページング原因値、割り当ておよび保持優先度、ローカルポリシー、AMFの負荷/輻輳状況、および/またはRANの負荷/輻輳状況などのうちの少なくとも1つに基づいていてもよい。
一例では、AMFは、再送信タイマーに基づいてページングメッセージの再送信を実行することができる。
一例では、AMFは、要求に基づいて、3GPPアクセスネットワークを介したページング手順よりも、非第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)アクセスネットワークを介した通知手順を優先することができる。
一例では、基地局は、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)から、ユーザプレーン接続セットアップを要求するコンテキストセットアップメッセージを受信することができ、コンテキストセットアップメッセージは、ワイヤレスデバイスへのページングメッセージにページング原因値を含めるための要求を含むことができる。
一例では、基地局は、ワイヤレスデバイスに、無線リソース制御(RRC)メッセージを送信して、ワイヤレスデバイスをRRC接続状態からRRC非アクティブ状態に遷移させることができる。
一例では、基地局は、ワイヤレスデバイスへのページングメッセージのページング原因値を決定し、ワイヤレスデバイスに送信することができる。ページングメッセージは、ページング原因値を含むことができる。
一例では、基地局は、要求、基地局のローカルポリシー、および/またはシステムの過負荷状態のうちの少なくとも1つに基づいて、ページングメッセージにページング原因値を含めることをさらに決定することができる。
一例では、基地局は、ワイヤレスデバイスのためのAMFからのダウンリンクNASトランスポートメッセージの受信、および/またはユーザプレーン機能(UPF)からのダウンリンクパケットデータユニット(PDU)セッション情報の受信のうちの少なくとも1つに基づいて、ページングメッセージを送信することをさらに決定することができる。
一例では、ダウンリンクNASトランスポートメッセージは、非アクセス層(NAS)PDUタイプを含むことができる。
一例では、NAS PDUタイプは、UEモビリティ管理の更新、UEポリシーの更新、UEコンテキストの更新、および/または登録の要求中などのうちの少なくとも1つを示すことができる。
一例では、ページング原因値の決定は、NAS PDUタイプに基づくいていてもよい。
一例では、ダウンリンクパケットデータユニット(PDU)セッション情報は、ページングポリシー指示(PPI)、QoSフロー識別子(5QI)、および/またはページング原因値などのうちの少なくとも1つを含むことができる。
一例では、ページング原因値の決定は、PPI、QoSフロー識別子、および/またはページング原因値などのうちの少なくとも1つに基づいていてもよい。
一例では、ページングポリシー指示(PPI)は、IMSサービスのタイプに基づいていてもよい。
一例では、基地局は、ページングメッセージのいくつかの再送信を実行することができる。再送信の数は、ページング原因値、割り当ておよび保持優先度、ローカルポリシー、および/または基地局の負荷/輻輳状況などのうちの少なくとも1つに基づいている。
一例では、基地局は、再送信タイマーに基づいてページングメッセージの再送信を実行することができる。
様々な実施形態によれば、例えば、ワイヤレスデバイス、オフネットワークワイヤレスデバイス、および/または基地局などのデバイスは、1つ以上のプロセッサと、メモリと、を備えることができる。メモリは、1つ以上のプロセッサによって実行されると、デバイスに一連のアクションを実行させる命令を格納し得る。例示的なアクションの実施形態は、添付の図および明細書に示されている。様々な実施形態からの特徴を組み合わせてさらなる実施形態を作り出すことができる。
図38は、本開示の例示的な実施形態の態様のフロー図である。3810で、ワイヤレスデバイスは、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)に、ページングメッセージにページング原因値を含めるための第1の要求を送信することができる。3820で、ページングメッセージが受信され得る。ページングメッセージは、ページング原因値を含むことができる。3830で、ページングメッセージに基づいて、接続セットアップのための第2の要求が送信され得る。
一実施形態によれば、ページングメッセージは、第1の要求に応答してページング原因値を含めることができる。一実施形態によれば、第1の要求は、登録要求メッセージであり得る。一実施形態によれば、第2の要求は、無線リソース制御(RRC)セットアップメッセージであり得る。一実施形態によれば、RRCセットアップメッセージは、RRCセットアップ要求メッセージであり得る。一実施形態によれば、RRCセットアップメッセージは、RRC再開要求メッセージであり得る。一実施形態によれば、第1の要求は、無線機器のユーザ機器アイデンティティを含むことができる。一実施形態によれば、第1の要求は、ワイヤレスデバイスがページングメッセージがページング原因値を含み得ることを要求することを示す少なくとも1つのパラメータを含むことができる。
一実施形態によれば、第1の公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)は、AMFを含むことができる。一実施形態によれば、第1のPLMNは、訪問されたPLMNであり得る。一実施形態によれば、ワイヤレスデバイスによる第2のPLMNへの登録をさらに含む。一実施形態によれば、第1の要求は、第2のPLMNよりも低い優先度のPLMNである第1のPLMNに基づいていてもよい。一実施形態によれば、第1の要求は、マルチ加入者アイデンティティモジュール(SIM)デバイスであるワイヤレスデバイスに基づいていてもよい。一実施形態によれば、マルチSIMデバイスは、デュアルSIMデバイスであり得る。一実施形態によれば、第1の要求は、二重登録を使用するワイヤレスデバイスに基づいていてもよい。一実施形態によれば、ワイヤレスデバイスは、モバイル管理エンティティ(MME)にさらに登録することができる。一実施形態によれば、第4世代ネットワークは、MMEを含むことができる。
一実施形態によれば、ページングメッセージは、ページング原因値を含むことができる。一実施形態によれば、ページングメッセージは、ユーザ機器アイデンティティを含むことができる。一実施形態によれば、ページングメッセージは、アクセスタイプを含むことができる。
一実施形態によれば、アクセスタイプは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)アクセス技術を示す。一実施形態によれば、アクセスタイプは、非3GPPアクセス技術を示す。
一実施形態によれば、ユーザ機器アイデンティティは、一時的モバイル加入者アイデンティティを提供する第5世代サービングを示すことができる。一実施形態によれば、ユーザ機器は、非アクティブ比率のネットワーク一時的識別子を識別する。
一実施形態によれば、ページング原因値は、ページングメッセージがモビリティ管理のための非アクセス層(NAS)シグナリングのためのものであり得ることを示すことができる。一実施形態によれば、ページング原因値は、ページングメッセージがポリシー更新のためのNASシグナリングのためのものであり得ることを示すことができる。一実施形態によれば、ページング原因値は、ページングメッセージがユーザ機器(UE)構成更新のためのものであり得ることを示すことができる。一実施形態によれば、ページング原因値は、ページングメッセージがUEポリシー更新のためのものであり得ることを示すことができる。一実施形態によれば、ページング原因値は、ページングメッセージが登録を要求する指示のためのものであり得ることを示すことができる。一実施形態によれば、ページング原因値は、ページングメッセージがインターネットプロトコルマルチメディアサブシステム(IMS)音声のためのものであり得ることを示すことができる。一実施形態によれば、ページング原因値は、ページングメッセージがIMSビデオのためのものであり得ることを示すことができる。一実施形態によれば、ページング原因値は、ページングメッセージがIMSショートメッセージサービスのためのものであり得ることを示すことができる。一実施形態によれば、ページング原因値は、ページングメッセージがIMSマルチメディアメッセージングサービスのためのものであり得ることを示すことができる。一実施形態によれば、ページング原因値は、ページングメッセージがIMSシグナリングのためのものであり得ることを示すことができる。一実施形態によれば、ページング原因値は、ページングメッセージが他のIMSのためのものであり得ることを示すことができる。
一実施形態によれば、第2の要求の送信は、IMS音声を示すページング原因値に基づいていてもよい。一実施形態によれば、ページング原因値は、高い優先度を示すことができる。一実施形態によれば、ページング原因値は、中程度の優先度を示すことができる。一実施形態によれば、ページング原因値は、低い優先度を示すことができる。一実施形態によれば、第2の要求の送信は、高い優先度を示すページング原因値に基づいていてもよい。一実施形態によれば、第1の要求は、ワイヤレスデバイスへのページングメッセージにページング原因値を含むことができる。
一実施形態によれば、ワイヤレスデバイスは、公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)のアクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)に、ワイヤレスデバイスへのページングメッセージにページング原因値を含めるための第1の要求を送信することができる。ページングメッセージは、基地局から受信されてもよい。ページングメッセージのページング原因値は、第1の要求に基づいていてもよい。ワイヤレスデバイスは、ページングメッセージのページング原因値に基づいて、PLMNとの接続セットアップのための第2の要求を送信することができる。
一実施形態によれば、ワイヤレスデバイスは、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)に、公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)への登録と、ワイヤレスデバイスへのページングメッセージ内にページング原因値の包含と、を要求する登録要求メッセージを送信することができる。ページングメッセージは、基地局から受信されてもよい。ページングメッセージのページング原因値は、登録要求メッセージに基づいていてもよい。ページングメッセージのページング原因値に基づいて、PLMNとの接続セットアップを要求する無線リソース制御(RRC)要求メッセージが送信されてもよい。
図39は、本開示の例示的な実施形態の態様のフロー図である。3910で、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)は、ワイヤレスデバイスから、ページングメッセージにページング原因値を含めるための要求を受信することができる。3920で、AMFは、ページングメッセージのページング原因値を決定することができる。3930で、要求に基づいて、AMFはページングメッセージを送信することができる。ページングメッセージは、ページング原因値を含むことができる。
一実施形態によれば、決定することは、AMFのローカルポリシーにさらに基づいていてもよい。決定することは、ワイヤレスデバイスの加入情報にさらに基づいていてもよい。決定することは、システムの過負荷状態にさらに基づいていてもよい。決定することは、ページングポリシー指示にさらに基づいていてもよい。決定は、対応するユーザデータパケットのサービス品質パラメータにさらに基づいていてもよい。決定することは、ネットワークノードによってトリガーされるページング手順にさらに基づいていてもよい。決定することは、システムのページングリソース負荷状態にさらに基づいていてもよい。
一実施形態によれば、ページングポリシー指示は、インターネットプロトコルマルチメディアサブシステムサービスのタイプに基づいていてもよい。一実施形態によれば、ページングポリシー指示は、アプリケーションサービスのタイプに基づいていてもよい。一実施形態によれば、加入情報は、ワイヤレスデバイスがページング原因値を要求することを許可され得るかどうかを示すことができる。一実施形態によれば、送信することは、ネットワークノードからワイヤレスデバイスの接セットアップ定要求メッセージを受信すること、ユーザ機器構成の変更、またはユーザ機器ポリシーの変更のうちの少なくとも1つに基づいていてもよい。
一実施形態によれば、ネットワークノードは、セッション管理機能、ポリシー制御機能、ネットワーク公開機能、またはユーザデータ管理機能のうちの少なくとも1つであり得る。一実施形態によれば、AMFは、ページングメッセージの再送信の数をさらに決定することができる。再送信の数は、ページング原因値、割り当ておよび保持優先度、ローカルポリシー、AMFの負荷ステータス、またはRANの負荷ステータスのうちの少なくとも1つに基づいていてもよい。
一実施形態によれば、AMFは、再送信タイマーに基づいてページングメッセージの再送信をさらに実行することができる。一実施形態によれば、AMFは、要求に基づいて、3GPPアクセスネットワークを介したページング手順よりも、非第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)アクセスネットワークを介した通知手順を優先することができる。一実施形態によれば、公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)は、AMFを含むことができる。一実施形態によれば、PLMNは、ワイヤレスデバイスの訪問されたPLMNであり得る。
一実施形態によれば、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)は、ワイヤレスデバイスから、PLMNへの登録を要求する登録要求メッセージを受信することができる。登録要求メッセージは、ワイヤレスデバイスへのページングメッセージのページング原因値を含めるための要求を含むことができる。AMFは、要求に基づいて、ワイヤレスデバイスへのページングメッセージのページング原因値を決定することができる。AMFは、基地局に、要求に基づいて、ページング原因値を含むページングメッセージを送信することができる。
図40は、本開示の例示的な実施形態の態様のフロー図である。4010で、基地局は、ワイヤレスデバイスから、ページングメッセージのページング原因値を含めるための要求を含むメッセージを受信することができる。4020で、基地局は、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)からページングメッセージを受信することができる。4030で、基地局は、ページングメッセージに基づいてページングをワイヤレスデバイスに送信することができる。
一実施形態によれば、ページングメッセージは、要求に基づくページング原因値を含むことができる。一実施形態によれば、ページングは、ページング原因値を含むことができる。
図41は、本開示の例示的な実施形態の態様のフロー図である。4110で、基地局は、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)から、ワイヤレスデバイスへのページングメッセージにページング原因値を含めるための第1の要求メッセージを受信することができる。4120で、基地局は、ページング原因値を決定することができる。4130で、基地局は、ページングメッセージをワイヤレスデバイスに送信することができる。ページングメッセージは、第1の要求メッセージに基づくページング原因値を含むことができる。
一実施形態によれば、基地局は、ワイヤレスデバイスに、ワイヤレスデバイスを無線リソース接続(RRC)接続状態からRRC非アクティブ状態に遷移させるための第2の要求メッセージを送信することができる。
一実施形態によれば、第1の要求メッセージは、ワイヤレスデバイスとのユーザプレーン接続セットアップを要求するコンテキストセットアップ要求メッセージであり得る。
一実施形態によれば、基地局は、AMFから、ワイヤレスデバイスのためのダウンリンク非アクセス層(NAS)トランスポートメッセージを受信することができる。基地局のNASトランスポートメッセージは、NASパケットデータユニット(PDU)、およびNAS PDUに関連付けられているNAS PDUタイプを含むことができる。基地局のNAS PDUタイプは、ユーザ機器(UE)モビリティ管理パラメータの更新、UEポリシーの更新、UEコンテキストの更新、または登録を要求のうちの少なくとも1つを含むことができる。一実施形態によれば、基地局の決定することはNAS PDUタイプにさらに基づいていてもよい。
一実施形態によれば、基地局は、ユーザプレーン機能から、ダウンリンクパケットデータユニットセッション情報を受信することができる。一実施形態によれば、ダウンリンクパケットデータユニットセッション情報は、ページングポリシー指示(PPI)、サービス品質フロー識別子、または第2のページング原因値のうちの次の少なくとも1つを含むことができる。一実施形態によれば、PPIは、インターネットプロトコルマルチメディアサブシステムサービスのタイプに基づいていてもよい。一実施形態によれば、ページング原因値を決定することは、ダウンリンクパケットデータユニットセッション情報にさらに基づいていてもよい。一実施形態によれば、基地局は、ページングメッセージのいくつかの再送信を実行することができる。再送信の数は、ページング原因値、ワイヤレスデバイスの割り当ておよび保持優先度、ローカルポリシー、または基地局の負荷ステータスのうちの少なくとも1つに基づいていてもよい。
一実施形態によれば、ワイヤレスデバイスは、セッション管理機能(SMF)に、パケットデータユニット(PDU)セッションのページングメッセージにページング原因値を含めるための第1の要求を送信することができる。PDUセッションのためのページングメッセージが受信されてもよい。ワイヤレスデバイスは、ページングメッセージに基づいて、接続セットアップの第2の要求を送信することができる。一実施形態によれば、第1の要求は、セッション確立要求メッセージであり得る。一実施形態によれば、第1の要求は、PDUセッションのPDUセッションアイデンティティと、PDUセッションアイデンティティによって識別されるPDUセッションのページングメッセージに含めるページング原因値を示す少なくとも1つのパラメータと、を含むことができる。一実施形態によれば、第1の要求は、PDUセッションのデータネットワーク名(DNN)、PDUセッションのPDUセッションアイデンティティ、PDUセッションの要求されたPDUセッションタイプ、PDUセッションの要求されたセッションとサービス継続性モード、PDUセッションのセッション管理機能プロトコル構成オプション、またはパケットフィルタの数のうちの少なくとも1つをさらに含む。一実施形態によれば、DNNは、インターネットプロトコルマルチメディアサブシステムを示すことができる。
一実施形態によれば、セッション管理機能(SMF)は、ワイヤレスデバイスから、パケットデータユニット(PDU)セッションのためのページングメッセージにページング原因値を含めるための要求を受信することができる。SMFは、PDUセッションのためのページングメッセージのページング原因値を決定することができる。SMFは、要求に基づいて、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)に、ページング原因値を含む接続セットアップ要求メッセージを送信することができる。
一実施形態によれば、ワイヤレスデバイスは、セッション管理機能(SMF)に、公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)へのパケットデータユニット(PDU)セッションの確立を要求するセッション確立要求メッセージを送信することができる。セッション確立要求メッセージは、ワイヤレスデバイスへのページングメッセージにPDUセッションのページング原因値を含めるための要求を含むことができる。ページングメッセージは、基地局から受信されてもよい。ページングメッセージは、要求に基づくPDUセッションのためのページング原因値を含むことができる。ワイヤレスデバイスは、ページング原因値に基づいて、PLMNとのPDUセッションのための接続セットアップを要求する無線リソース制御(RRC)要求メッセージを送信することができる。一実施形態によれば、セッション確立要求メッセージは、PDUセッションのPDUセッションアイデンティティと、PDUアイデンティティによって識別されるPDUセッションのためのページングメッセージにページング原因値を含めることを示す少なくとも1つのパラメータと、を含むことができる。一実施形態によれば、セッション確立要求メッセージは、データネットワーク名(DNN)、PDUセッションアイデンティティ、要求されたPDUセッションタイプ、要求されたセッションおよびサービス継続性モード、セッション管理機能プロトコル構成オプション、またはパケットフィルタの数のうちの少なくとも1つをさらに含むことができる。一実施形態によれば、DNNは、インターネットプロトコルマルチメディアサブシステムを示すことができる。
図42は、本開示の例示的な実施形態の態様のフロー図である。4210で、セッション管理機能(SMF)は、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)に、ワイヤレスデバイスの無線リソース制御(RRC)接続状態の遷移をSMFに通知する要求を送信することができる。4220で、SMFは、AMFから、ワイヤレスデバイスのRRC状態の変化を通知する第2のメッセージを受信することができる。4230で、SMFは、ユーザプレーン機能(UPF)に、ワイヤレスデバイスのユーザプレーンパケットヘッダ内のページング原因の包含を要求する第3のメッセージを送信することができる。
一実施形態によれば、セッション管理機能(SMF)は、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)に、ワイヤレスデバイスの無線リソース制御(RRC)接続状態変化レポートを要求するイベントレポート要求メッセージを送信することができる。SMFは、AMFから、ワイヤレスデバイスのRRC接続状態からRRC非アクティブ状態への遷移を示す通知メッセージを受信することができる。SMFは、ユーザプレーン機能(UPF)に、ワイヤレスデバイスのユーザプレーンパケットヘッダにページング原因を含めることを要求するメッセージを送信することができる。
図43は、本開示の例示的な実施形態の態様のフロー図である。4310で、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)は、ネットワーク機能から、ワイヤレスデバイスの無線リソース制御(RRC)状態の遷移の通知を要求する第1の要求メッセージを受信することができる。4320で、AMFは、基地局から、ワイヤレスデバイスのRRC状態の遷移を示す通知メッセージを受信することができる。4330で、AMFは、ネットワーク機能に、ワイヤレスデバイスのRRC状態を示すイベントレポートメッセージを送信することができる。一実施形態によれば、AMFは、ワイヤレスデバイスのRRC状態遷移を通知することを要求する第2の要求メッセージを基地局に送信することができる。一実施形態によれば、第2の要求メッセージは、第1の要求メッセージに基づいていてもよい。一実施形態によれば、ネットワーク機能は、セッション管理機能であり得る。一実施形態によれば、第1の要求メッセージは、イベントレポート要求メッセージであり得る。一実施形態によれば、第1の要求メッセージは、イベントタイプ、レポートタイプ、またはユーザ機器アイデンティティのうちの少なくとも1つを含むことができる。一実施形態によれば、イベントタイプは、RRC接続状態のレポート、または接続状態のレポートのうちの少なくとも1つを含むことができる。一実施形態によれば、接続状態は、アイドル状態、または接続状態のうちの少なくとも1つを示すことができる。一実施形態によれば、RRC状態の遷移は、RRC接続状態からRRC非アクティブ状態への遷移、またはRRC非アクティブ状態からRRC接続状態への遷移のうちの少なくとも1つを示すことができる。
一実施形態によれば、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)は、ネットワーク機能から、ワイヤレスデバイスの無線リソース制御(RRC)接続状態変化レポートを要求するイベントレポート要求メッセージを受信することができる。一実施形態によれば、AMFは、イベントリポート要求メッセージに基づいて、基地局に、ワイヤレスデバイスの状態遷移を通知することを要求する通知要求メッセージを送信することができる。一実施形態によれば、基地局から、AMFを、ワイヤレスデバイスのRRC状態の変化を示す通知応答メッセージを受信することができる。一実施形態によれば、AMFは、ネットワーク機能に、RRC状態の変化を示すイベントレポート応答メッセージを送信することができる。
一実施形態によれば、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)は、ネットワーク機能から、ワイヤレスデバイスの無線リソース制御(RRC)接続状態変化を要求するイベントレポート要求メッセージを受信する。AMFは、基地局に、および受信することに基づいて、ワイヤレスデバイスの状態変化を要求する通知要求メッセージを送信することができる。AMFは、基地局から、ワイヤレスデバイスのRRC状態の変化を示す通知応答メッセージを受信することができる。RRC状態の変化は、RRC接続状態からRRC非アクティブ状態への遷移、またはRRC非アクティブ状態からRRC接続状態への遷移のうちの少なくとも1つを含むことができる。AMFは、RRC状態の変化を示すイベントレポート応答メッセージをネットワーク機能に送信することができる。
本明細書では、「a」と「an」及び同様の語句は「少なくとも1つ」及び「1つ以上」として解釈される。本明細書では、用語「may」は「例えば、~であってもよい」として解釈される。言い換えると、用語「may」は、用語「may」に続く語句が複数の適切な可能性の1つの例であり、種々の実施形態の1つ以上に対して用いられても用いられなくてもよいことを示す。AおよびBがセットであり、Aのあらゆる要素もまた、Bの要素である場合、Aは、Bのサブセットと呼ばれる。本明細書では、空でないセットおよびサブセットのみが考慮されている。例えば、B={セル1、セル2}の可能なサブセットは、{セル1}、{セル2}、および{セル1、セル2}である。
この仕様では、パラメータ(情報要素:IE)は1つ以上のオブジェクトで構成され、それらのオブジェクトのそれぞれは1つ以上の他のオブジェクトで構成される。例えば、パラメータ(IE)Nがパラメータ(IE)Mを含み、パラメータ(IE)Mがパラメータ(IE)Kを含み、パラメータ(IE)Kがパラメータ(情報エレメント)Jを含む場合、例えば、NはKを含み、NはJを含む。例示的な実施形態では、1つ以上のメッセージが複数のパラメータを含むとき、それは、複数のパラメータのうちの1つのパラメータが、1つ以上のメッセージのうちの少なくとも1つに含まれるが、1つ以上のメッセージの各々に含まれる必要はないことを意味する。
開示される実施形態で説明される要素の多くは、モジュールとして実装されてもよい。モジュールは、本明細書では、定義された機能を実行し、他の要素への定義されたインターフェースを有する分離可能な要素として定義されている。本開示に記載されるモジュールは、ハードウェア、ハードウェアと組み合わせたソフトウェア、ファームウェア、ウェットウェア(すなわち、生物学的要素を有するハードウェア)、またはそれらの組み合わせで実装され得、それらは動作的に等価である。例えば、モジュールは、ハードウェアマシン(C、C++、Fortran、Java(登録商標)、Basic、Matlab(登録商標)など)もしくはSimulink、Stateflow、GNU Octave、またはLabVIEWMathScriptで実行されるように構成されたコンピュータ言語で記述されたソフトウェアルーチンで実装されてもよい。さらに、ディスクリートまたはプログラム可能なアナログ、デジタル、および/または量子ハードウェアを組み込む物理ハードウェアを使用してモジュールを実装することも可能であり得る。プログラム可能なハードウェアの例には、コンピュータ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、コンプレックスプログラマブルロジックデバイス(CPLD)が含まれる。コンピュータ、マイクロコントローラ、およびマイクロプロセッサは、アセンブリ、C、C++などの言語を使用してプログラムされる。FPGA、ASIC、CPLDは、多くの場合、プログラマブルデバイスの機能が少ない内部ハードウェアモジュール間の接続を構成するVHSICハードウェア記述言語(VHDL)またはVerilogなどのハードウェア記述言語(HDL)を使用してプログラムされる。最後に、上記の技術は機能モジュールの結果を達成するためにしばしば組み合わせて使用されることを強調しておく必要がある。
本発明の例示的な実施形態は、様々な物理および/または仮想ネットワーク要素、ソフトウェア定義ネットワーキング、仮想ネットワーク機能を使用して実装することができる。
本特許文書の開示には、著作権保護の対象となる資料が組み込まれる。著作権所有者は、特許商標局の特許ファイルまたは記録にあるように、法律で要求される限られた目的のために、特許文書または特許開示の誰しもによるファクシミリ複製に異議を唱えないが、それ以外はあらゆるすべての著作権を留保する。
様々な実施形態が上記で説明されてきたが、それらは例として提示されており、限定ではないことを理解されたい。当業者には、趣旨および範囲を逸脱することなく。形態および詳細の様々な変更をなし得ることが明らかであろう。実際、上記の説明を読んだ後、代替的な実施形態をどのように実装するかは当業者には明らかであろう。したがって、本実施形態は、上述の例示的な実施形態のいずれによっても限定されるべきではない。特に、例示の目的のために、上記の説明は、5G ANを使用する例(複数可)に焦点を合わせていることに留意されたい。しかしながら、当業者は、本開示の実施形態が1つ以上のレガシーシステムまたはLTEを含むシステムにおいても実装可能であることを認識するであろう。開示された方法およびシステムは、無線または有線システムで実装されてもよい。本開示に提示された種々の実施形態の特徴は組み合わされてもよい。一実施形態の1つまたは多くの特徴(方法またはシステム)は、他の実施形態で実装されてもよい。強化された送信および受信システムおよび方法を作成するために様々な実施形態で組み合わせられ得る特徴の可能性を当業者に示すために、限られた数の例示的な組み合わせが示される。
さらに、機能性および利点を強調する図は、いずれも例示目的のために提示されていることを理解されたい。開示されたアーキテクチャは、示されている以外の方式で利用することができるように、十分に柔軟で構成可能である。例えば、いくつかの実施形態では、任意のフローチャートに列挙された動作は、並べ替えられてもよく、または任意選択で使用されてもよい。
さらに、本開示の要約の目的は、米国特許商標庁および一般大衆、特に特許または法律用語または専門語に精通していない当該技術分野の科学者、技術者および実務家が、一瞥して本出願の技術的な開示の性質と本質を迅速に判断することを可能にすることである。本開示の要約は、多少なりとも範囲を限定することを意図するものではない。
最後に、米国特許法第112条の下で、「のための手段」または「のためのステップ」という表現を含む特許請求の範囲のみが解釈されることが出願人の意図である。「する手段」または「するステップ」という語句を明示的に含まない請求項は、35 U.S.C.112に基づいて解釈されるべきでない。

Claims (87)

  1. 方法であって、
    ワイヤレスデバイスによって、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)に、ページングメッセージにページング原因値を含めるための第1の要求を送信することと、
    前記ページング原因値を含む前記ページングメッセージを受信することと、
    前記ページングメッセージに基づいて、接続セットアップのための第2の要求を送信することと、を含む、方法。
  2. 前記ページングメッセージが、前記第1の要求に応答する前記ページング原因値を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1の要求が、登録要求メッセージである、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第2の要求が、無線リソース制御(RRC)セットアップメッセージである、請求項1に記載の方法。
  5. 前記RRCセットアップメッセージが、RRCセットアップ要求メッセージである、請求項4に記載の方法。
  6. 前記RRCセットアップメッセージが、RRC再開要求メッセージである、請求項4に記載の方法。
  7. 前記第1の要求が、
    前記ワイヤレスデバイスのユーザ機器アイデンティティと、
    前記ワイヤレスデバイスが前記ページングメッセージが前記ページング原因値を含むことを要求することを示す少なくとも1つのパラメータと、を含む、請求項1に記載の方法。
  8. 第1の公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)が、AMFを含む、請求項1に記載の方法。
  9. 前記第1のPLMNが、訪問されたPLMNである、請求項8に記載の方法。
  10. 前記ワイヤレスデバイスによって、第2のPLMNに登録することをさらに含む、請求項8に記載の方法。
  11. 前記第1の要求は、前記第1のPLMNが前記第2のPLMNよりも低い優先度のPLMNであることに基づいている、請求項10に記載の方法。
  12. 前記第1の要求は、前記ワイヤレスデバイスがマルチ加入者アイデンティティモジュール(SIM)デバイスであることに基づいている、請求項8に記載の方法。
  13. 前記マルチSIMデバイスが、デュアルSIMデバイスである、請求項12に記載の方法。
  14. 前記第1の要求は、前記ワイヤレスデバイスが二重登録を使用していることに基づいている、請求項1に記載の方法。
  15. 前記ワイヤレスデバイスによって、モバイル管理エンティティ(MME)に登録することをさらに含む、請求項14に記載の方法。
  16. 第4世代のネットワークが、MMEを含む、請求項15に記載の方法。
  17. 前記ページングメッセージが、
    前記ページング原因値、
    ユーザ機器アイデンティティ、または
    アクセスタイプ、のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法。
  18. 前記アクセスタイプが、
    第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)アクセステクノロジー、または
    非3GPPアクセステクノロジー、のうちの少なくとも1つを含む、請求項17に記載の方法。
  19. 前記ユーザ機器アイデンティティが、
    第5世代サービング一時的モバイル加入者アイデンティティ、または
    非アクティブ比率ネットワーク一時的識別子、のうちの少なくとも1つを示す、請求項17に記載の方法。
  20. 前記ページング原因値は、前記ページングメッセージが、
    モビリティ管理のための非アクセス層(NAS)シグナリング、
    ポリシー更新のためのNASシグナリング、
    ユーザ機器(UE)構成更新、
    UEポリシーの更新、
    登録を要求する指示、
    インターネットプロトコルマルチメディアサブシステム(IMS)音声、
    IMSビデオ、
    IMSショートメッセージサービス、
    IMSマルチメディアメッセージングサービス、
    IMSシグナリング、
    他のIMS、または
    他のもの、のうちの少なくとも1つのためのものであることを示す、請求項1に記載の方法。
  21. 前記第2の要求を送信することが、前記ページング原因値が前記IMS音声を示すことに基づいている、請求項20に記載の方法。
  22. 前記ページング原因値が、
    高い優先度、
    中程度の優先度、または
    低い優先度、のうちの少なくとも1つを示す、請求項1に記載の方法。
  23. 前記第2の要求を送信することは、前記ページング原因値が前記高い優先度を示すことに基づいている、請求項22に記載の方法。
  24. 前記ワイヤレスデバイスへの前記ページングメッセージにページング原因値を含めるための前記第1の要求、請求項1に記載の方法。
  25. 方法であって、
    ワイヤレスデバイスによって、公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)のアクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)に、前記ワイヤレスデバイスへのページングメッセージにページング原因値を含めるための第1の要求を送信することと、
    基地局から前記ページングメッセージを受信することであって、前記ページングメッセージの前記ページング原因値が、前記第1の要求に基づいている、受信することと、
    前記ページングメッセージの前記ページング原因値に基づいて、前記PLMNとの接続セットアップのための第2の要求を送信することと、を含む、方法。
  26. 方法であって、
    ワイヤレスデバイスによって、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)に、
    公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)への登録と、
    前記ワイヤレスデバイスへのページングメッセージへのページング原因値の包含と、を要求する登録要求メッセージを送信することと、
    基地局から前記ページングメッセージを受信することであって、前記ページングメッセージの前記ページング原因値が、前記登録要求メッセージに基づいている、受信することと、
    前記ページングメッセージの前記ページング原因値に基づいて、前記PLMNとの接続セットアップを要求する無線リソース制御(RRC)要求メッセージを送信することと、を含む、方法。
  27. 方法であって、
    アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)によって、ワイヤレスデバイスから、ページングメッセージにページング原因値を含めるための要求を受信することと、
    前記AMFによって、前記ページングメッセージの前記ページング原因値を決定することと、
    前記要求に基づいて、前記ページング原因値を含む前記ページングメッセージを送信することと、を含む、方法。
  28. 前記決定することが、
    前記AMFのローカルポリシー、
    前記ワイヤレスデバイスの加入情報、
    システムの過負荷状態、
    ページングポリシー指示、
    対応するユーザデータパケットのサービス品質パラメータ、
    ネットワークノードトリガーページング手順、または
    前記システムのページングリソース負荷状態、のうちの少なくとも1つにさらに基づいている、請求項27に記載の方法。
  29. 前記ページングポリシー指示が、インターネットプロトコルマルチメディアサブシステムサービスのタイプに基づいている、請求項28に記載の方法。
  30. 前記ページングポリシー指示が、アプリケーションサービスのタイプに基づいている、請求項28に記載の方法。
  31. 前記加入情報は、前記ワイヤレスデバイスが前記ページング原因値を要求することを許可されるかどうかを示す、請求項28に記載の方法。
  32. 前記送信することが、
    ネットワークノードからの前記ワイヤレスデバイスのための接続セットアップ要求メッセージを受信することと、
    ユーザ機器構成の変化、または
    ユーザ機器ポリシーの変更、のうちの少なくとも1つに基づいている、請求項27に記載の方法。
  33. 前記ネットワークノードが、
    セッション管理機能、
    ポリシー制御機能、
    ネットワーク公開機能、または
    ユーザデータ管理機能、のうちの少なくとも1つである、請求項32に記載の方法。
  34. 前記AMFによって、前記ページングメッセージの再送信の数を決定することをさらに含み、前記再送信の数が、
    前記要求、
    前記ページング原因値、
    割り当ておよび保持優先度、
    ローカルポリシー、
    AMFの負荷ステータス、または
    RANの負荷ステータス、のうちの少なくとも1つに基づいている、請求項27に記載の方法。
  35. 前記AMFによって、再送信タイマーに基づいて前記ページングメッセージの再送信を実行することをさらに含む、請求項27に記載の方法。
  36. 前記AMFが、前記要求に基づいて、3GPPアクセスネットワークを介したページング手順よりも、非第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)アクセスネットワークを介した通知手順を優先する、請求項27に記載の方法。
  37. 公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)が、前記AMFを含む、請求項27に記載の方法。
  38. 前記PLMNが、前記ワイヤレスデバイスの訪問されたPLMNである、請求項37に記載の方法。
  39. 方法であって、
    アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)によって、ワイヤレスデバイスから、PLMNへの登録を要求する登録要求メッセージを受信することであって、前記登録要求メッセージが、前記ワイヤレスデバイスへのページングメッセージのページング原因値を含めるための要求を含む、受信することと、
    前記AMFによって、および前記要求に基づいて、前記ワイヤレスデバイスへの前記ページングメッセージの前記ページング原因値を決定することと、
    基地局に、および前記要求に基づいて、前記ページング原因値を含む前記ページングメッセージを送信することと、を含む、方法。
  40. 方法であって、
    基地局によって、ワイヤレスデバイスからページングメッセージのページング原因値を含めるための要求を含むメッセージを受信することと、
    アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)から、前記ページングメッセージを受信することと、
    前記ワイヤレスデバイスに、前記ページングメッセージに基づくページングを送信することと、を含む、方法。
  41. 前記ページングメッセージが、前記要求に基づく前記ページング原因値を含む、請求項40に記載の方法。
  42. 前記ページングが、前記ページング原因値を含む、請求項40に記載の方法。
  43. 方法であって、
    基地局によって、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)から、ワイヤレスデバイスへのページングメッセージにページング原因値を含めるための第1の要求メッセージを受信することと、
    前記基地局によって、前記ページング原因値を決定することと、
    前記ワイヤレスデバイスに、および前記第1の要求メッセージに基づいて、前記ページング原因値を含む前記ページングメッセージを送信することと、を含む、方法。
  44. 前記基地局によって前記ワイヤレスデバイスに、前記ワイヤレスデバイスを無線リソース接続(RRC)接続状態からRRC非アクティブ状態に遷移させるための第2の要求メッセージを送信することをさらに含む、請求項43に記載の方法。
  45. 前記第1の要求メッセージは、前記ワイヤレスデバイスとのユーザプレーン接続セットアップを要求するコンテキストセットアップ要求メッセージである、請求項43に記載の方法。
  46. 前記基地局によって、前記AMFから、前記ワイヤレスデバイスのためのダウンリンク非アクセス層(NAS)トランスポートメッセージを受信することをさらに含む、請求項43に記載の方法。
  47. 前記NASトランスポートメッセージが、
    NASパケットデータユニット(PDU)と、
    前記NAS PDUに関連付けられているNAS PDUタイプと、を含む、請求項46に記載の方法。
  48. 前記NAS PDUタイプが、
    ユーザ機器(UE)モビリティ管理パラメータの更新、
    UEポリシーの更新、
    UEコンテキストの更新、または
    登録をリクエスト、のうちの少なくとも1つを含む、請求項47に記載の方法。
  49. 前記NAS PDUタイプにさらに基づいている前記決定、請求項47に記載の方法。
  50. 前記基地局によって、ユーザプレーン機能から、ダウンリンクパケットデータユニットセッション情報を受信することをさらに含む、請求項43に記載の方法。
  51. 前記ダウンリンクパケットデータユニットセッション情報が、
    ページングポリシー指示(PPI)、
    サービス品質フロー識別子、または
    第2のページング原因値、のうちの少なくとも1つを含む、請求項50に記載の方法。
  52. 前記PPIが、インターネットプロトコルマルチメディアサブシステムサービスのタイプに基づいている、請求項51に記載の方法。
  53. 前記ページング原因値を決定することが、前記ダウンリンクパケットデータユニットセッション情報にさらに基づいている、請求項51に記載の方法。
  54. 前記基地局によって、前記ページングメッセージのいくつかの再送信を実行することをさらに含み、前記再送信の数が、
    前記ページング原因値、
    前記ワイヤレスデバイスの割り当ておよび保持優先度、
    ローカルポリシー、または
    前記基地局の負荷ステータスのうちの少なくとも1つに基づいている、請求項43に記載の方法。
  55. 方法であって、
    ワイヤレスデバイスによって、セッション管理機能(SMF)に、パケットデータユニット(PD U)セッションのページングメッセージにページング原因値を含めるための第1の要求を送信することと、
    前記PDUセッションのページングメッセージを受信することと、
    前記ページングメッセージに基づいて、接続セットアップのための第2の要求を送信することと、を含む、方法。
  56. 前記第1の要求が、セッション確立要求メッセージである、請求項55に記載の方法。
  57. 前記第1の要求が、
    前記PDUセッションのPDUセッションアイデンティティと、
    前記PDUセッションアイデンティティによって識別される前記PDUセッションのための前記ページングメッセージに含める前記ページング原因値を示す少なくとも1つのパラメータと、を含む、請求項55に記載の方法。
  58. 前記第1の要求が、
    前記PDUセッションのデータネットワーク名(DNN)、
    前記PDUセッションのPDUセッションアイデンティティ、
    前記PDUセッションの要求されたPDUセッションタイプ、
    前記PDUセッションの要求されたセッションおよびサービス継続性モード、
    前記PDUセッションのセッション管理機能プロトコル構成オプション、または
    パケットフィルターの数、のうちの少なくとも1つをさらに含む、請求項55に記載の方法。
  59. 前記DNNが、インターネットプロトコルマルチメディアサブシステムを示す、請求項58に記載の方法。
  60. 前記方法であって、
    セッション管理機能(SMF)によって、ワイヤレスデバイスから、パケットデータユニット(PDU)セッションのページングメッセージにページング原因値を含めるための要求を受信することと、
    前記SMFによって、前記PDUセッションのページングメッセージのページング原因値を決定することと、
    前記SMFによって、前記要求に基づいて、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)に、前記ページング原因値を含む接続セットアップ要求メッセージを送信することと、を含む、方法。
  61. 方法であって、
    ワイヤレスデバイスによって、セッション管理機能(SMF)に、公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)へのパケットデータユニット(PDU)セッションの確立を要求するセッション確立要求メッセージを送信することであって、前記セッション確立要求メッセージが、前記ワイヤレスデバイスへのページングメッセージに前記PDUセッションのページング原因値を含めるための要求を含む、送信することと、
    基地局から、前記要求に基づく前記PDUセッションのページング原因値を含むページングメッセージを受信することと、
    前記ページング原因値に基づいて、前記PLMNとの前記PDUセッションの接続セットアップを要求する無線リソース制御(RRC)要求メッセージを送信することと、を含む、方法。
  62. 前記セッション確立要求メッセージが、
    前記PDUセッションのPDUセッションアイデンティティと、
    前記PDUアイデンティティによって識別される前記PDUセッションのための前記ページングメッセージに前記ページング原因値を含めることを示す少なくとも1つのパラメータと、を含む、請求項61に記載の方法。
  63. 前記セッション確立要求メッセージが、
    データネットワーク名(DNN)、
    PDUセッションアイデンティティ、
    要求されたPDUセッションタイプ、
    要求されたセッションおよびサービス継続性モード、
    セッション管理機能プロトコル構成オプション、または
    パケットフィルタの数、のうちの少なくとも1つをさらに含む、請求項61に記載の方法。
  64. 前記DNNが、インターネットプロトコルマルチメディアサブシステムを示す、請求項63に記載の方法。
  65. 方法であって、
    セッション管理機能(SMF)によって、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)に、ワイヤレスデバイスの無線リソース制御(RRC)接続状態の遷移を前記SMFに通知するための要求を送信することと、
    前記SMFによって、前記AMFから、前記ワイヤレスデバイスのRRC状態の変化を通知する第2のメッセージを受信することと、
    前記SMFによって、ユーザプレーン機能(UPF)に、前記ワイヤレスデバイスのユーザプレーンパケットヘッダ内のページング原因の包含を要求する第3のメッセージを送信することと、を含む、方法。
  66. 方法であって、
    セッション管理機能(SMF)によって、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)に、ワイヤレスデバイスの無線リソース制御(RRC)接続状態変化レポートを要求するイベントレポート要求メッセージを送信することと、
    前記SMFによって、前記AMFから、前記ワイヤレスデバイスのRRC接続状態からRRC非アクティブ状態への遷移を示す通知メッセージを受信することと、
    前記SMFによって、ユーザプレーン機能(UPF)に、前記ワイヤレスデバイスのユーザプレーンパケットヘッダ内へのページング原因の包含を要求するメッセージを送信することと、を含む、方法。
  67. 方法であって、
    アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)によって、ネットワーク機能から、ワイヤレスデバイスの無線リソース制御(RRC)状態の遷移の通知を要求する第1の要求メッセージを受信することと、
    前記AMFによって、基地局から、前記ワイヤレスデバイスの前記RRC状態の遷移を示す通知メッセージを受信することと、
    前記AMFによって、前記ネットワーク機能に、前記ワイヤレスデバイスの前記RRC状態を示すイベントレポートメッセージを送信することと、を含む、方法。
  68. 前記AMFによって、前記基地局に、前記ワイヤレスデバイスのRRC状態遷移を通知することを要求する第2の要求メッセージを送信することをさらに含む、請求項67に記載の方法。
  69. 前記第2の要求メッセージが、前記第1の要求メッセージに基づいている、請求項68に記載の方法。
  70. 前記ネットワーク機能が、セッション管理機能である、請求項67に記載の方法。
  71. 前記第1の要求メッセージが、イベントレポート要求メッセージである、請求項67に記載の方法。
  72. 前記第1の要求メッセージが、
    イベントタイプ、
    レポートタイプ、または
    ユーザ機器アイデンティティ、のうちの少なくとも1つを含む、請求項67に記載の方法。
  73. 前記イベントタイプが、
    RRC接続状態のレポート、または
    接続状態のレポート、のうちの少なくとも1つを含む、請求項72に記載の方法。
  74. 前記接続状態が、
    アイドル状態、または
    接続状態、のうちの少なくとも1つを含む、請求項73に記載の方法。
  75. 前記RRC状態の前記遷移が、
    RRC接続状態からRRC非アクティブ状態への遷移、または
    前記RRC非アクティブ状態から前記RRC接続状態への遷移、のうちの少なくとも1つを示す、請求項67に記載の方法。
  76. 方法であって、
    アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)によって、ネットワーク機能からのワイヤレスデバイスの無線リソース制御(RRC)接続状態変化レポートを要求するイベントレポート要求メッセージを受信することと、
    前記イベントレポート要求メッセージに基づいて、基地局に、前記ワイヤレスデバイスの状態遷移を通知することを要求する通知要求メッセージを送信することと、
    前記AMFによって、前記基地局から、前記ワイヤレスデバイスのRRC状態の変化を示す通知応答メッセージを受信することと、
    前記AMFによって、前記ネットワーク機能に、前記RRC状態の前記変化を示すイベントレポート応答メッセージを送信することと、を含む、方法。
  77. 方法であって、
    アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)によって、ネットワーク機能から、ワイヤレスデバイスの無線リソース制御(RRC)接続状態変化を要求するイベントレポート要求メッセージを受信することと、
    基地局に、および前記受信することに基づいて、前記ワイヤレスデバイスの状態変化を要求する通知要求メッセージを送信することと、
    前記AMFによって、前記基地局から、前記ワイヤレスデバイスのRRC状態の変化を示す通知応答メッセージを受信することであって、前記RRC状態の前記変化が、
    RRC接続状態からRRC非アクティブ状態への遷移、または
    RRC非アクティブ状態からRRC接続状態への遷移、のうちの少なくとも1つを含む、受信することと、
    前記AMFによって、前記ネットワーク機能に、前記RRC状態の前記変化を示すイベントレポート応答メッセージを送信することと、を含む、方法。
  78. ワイヤレスデバイスであって、1つ以上のプロセッサと、前記1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記ワイヤレスデバイスに請求項1~26、55~59、および61~64のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を記憶するメモリと、を備えるワイヤレスデバイス。
  79. アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)であって、1つ以上のプロセッサと、前記1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記AMFに請求項27~39、および67~77のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を記憶するメモリと、を備えるAMF。
  80. 基地局であって、1つ以上のプロセッサと、前記1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記基地局に請求項40~54のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を記憶するメモリと、を備える基地局。
  81. セッション管理機能(SMF)であって、1つ以上のプロセッサと、前記1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記SMFに請求項60、および65~66のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を記憶するメモリと、を備えるSMF。
  82. 1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記1つ以上のプロセッサに請求項1~77のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
  83. システムであって、
    アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)と、
    ワイヤレスデバイスと、を備え、
    前記ワイヤレスデバイスが、1つ以上のプロセッサと、前記1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記ワイヤレスデバイスに請求項1~26のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を記憶するメモリと、を備える、システム。
  84. システムであって、
    アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)と、
    ワイヤレスデバイスと、を備え、
    前記AMFが、1つ以上のプロセッサと、前記1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記AMFに請求項27~39、および67~77のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を記憶するメモリと、を備える、システム。
  85. システムであって、
    セッション管理機能(SMF)と、
    ワイヤレスデバイスと、を備え、
    前記ワイヤレスデバイスが、1つ以上のプロセッサと、前記1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記ワイヤレスデバイスに請求項55~59および61~64のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を記憶するメモリと、を備える前記ワイヤレスデバイス、システム。
  86. システムであって、
    セッション管理機能(SMF)と、
    ワイヤレスデバイスと、を備え、
    前記SMFが、1つ以上のプロセッサと、前記1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記SMFに請求項60、65~66のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を記憶するメモリと、を備える、システム。
  87. システムであって、
    基地局と、
    ワイヤレスデバイスと、
    アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)と、を備え、
    前記基地局が、1つ以上のプロセッサと、前記1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記ワイヤレスデバイスに請求項40~54のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を記憶するメモリと、を備える、システム。

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