JP7304360B2 - アドレス調整方法、装置、基地局、smfネットワーク要素、および記憶媒体 - Google Patents
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Description
第5世代(5-th generation:5G)システムは、5Gコアネットワーク(5G core network:5GC)と、次世代無線アクセスネットワーク(next generation radio access network:NG-RAN)とを含む。5GCは、アクセスモビリティ機能(access mobility function:AMF)、セッション管理機能(session management function:SMF)、およびユーザプレーン機能(user plane function:UPF)などの基本ネットワーク要素を含み、NG-RANは、eNBの進化に基づくNg-eNBと、(新規無線(new radio:NR)エアーインターフェイスをサポートする)新たに設計されたgNBという、少なくとも2つの異なるタイプの基地局を含む。NG-RAN基地局は、NGインターフェイスを通して5GCに接続され、NG-RAN基地局は、Xnインターフェイスを通して互いに接続される。
本開示の実施形態は、既存のデータ伝送トンネルアドレス調整態様が、ターゲット基地局側でのリソースアドミッション制御の低効率と、コアネットワークとのシグナリングリソースの大きいオーバーヘッドとをもたらすという技術的問題を主として解決する、アドレス調整方法および装置、基地局、SMFネットワーク要素、および記憶媒体を提供する。
本開示の一実施形態はさらに、データ伝送トンネルアドレス調整装置を提供する。この装置は、分割処理モジュールと、ダウンリンクアドレス取得モジュールと、アップリンクアドレス取得モジュールと、調整処理モジュールとを含む。
本開示の実施形態によって提供される、アドレス調整方法および装置、基地局、SMFネットワーク要素、および記憶媒体によれば、ソース基地局側からターゲット基地局側への端末のハンドオーバプロセスにおいて、ターゲット基地局側での端末のプロトコルデータユニット(PDU)セッションのユーザプレーン機能(UPF)分割状態と、ターゲット基地局側でPDUセッションを保持するためのターゲットベアラ基地局とが判定され得る。ターゲットベアラ基地局がUPFネットワーク要素とデータ伝送トンネルを確立するために、ターゲットベアラ基地局によってPDUセッションに割当てられた基地局ダウンリンクアドレスが取得されてSMFネットワーク要素に送信され、ターゲットベアラ基地局に割当てられたUPFネットワーク要素アップリンクアドレスがSMFネットワーク要素から取得される。すなわち、本開示の実施形態では、ソース基地局側からターゲット基地局側への端末のハンドオーバプロセスにおいて、端末のPDUセッションのUPF分割状態が判定されてもよく、データ伝送トンネルアドレス調整が実現されてもよく、それにより、端末のハンドオーバプロセスにおけるPDUセッションの分割制御の柔軟性を高め、端末がハンドオーバを完了後、ターゲット基地局側がデータ伝送トンネルアドレス調整を行なうためにPDUセッションリソース修正/修正指示または他のプロセスを再度実行することを防止する。PDUセッションがターゲット基地局側で入るべき分割状態にできるだけ早く入るように、ターゲット基地局側のリソースアドミッション制御効率を向上させることができ、また、ターゲット基地局側とコアネットワークとの間のシグナリングリソースを節約することができる。
本開示の目的、解決策、および利点をより明確にするために、本開示の実施形態が、実施形態および図面とともに、以下にさらに詳細に説明される。ここに説明される実施形態は、本開示を説明するよう、および本開示を限定しないよう意図されているということが理解されるべきである。
基地局を越える移動プロセスにおいて、既存の端末が当該端末のPDUセッションの分割状態を同時に切換えることができないという問題のために、この実施形態は、データ伝送トンネルアドレス調整方法を提供する。図3に示すように、ターゲット基地局側での方法は、以下に説明されるステップを含む。
この実施形態は、データ伝送トンネルアドレス調整装置を提供する。図5に示すように、装置は、分割処理モジュール501と、ダウンリンクアドレス取得モジュール502と、アップリンクアドレス取得モジュール503と、調整処理モジュール504とを含む。
本開示のよりよい理解のために、この実施形態は、ソース基地局側からターゲット基地局側への端末のハンドオーバプロセスにおける、「SC-DC」ハンドオーバシナリオと、端末のあるPDUセッションとを例示する。
シナリオ1
図9に示すように、あるUEは、ソース基地局側に配置された単一接続性作業モードにあり、3つのQoSフロー1/2/3を含むたった1つのPDUセッションを有する。ソース基地局側でのソースMNとUPFとの間には、たった1つのGTPデータ伝送トンネルが存在し、このトンネルは、MN側でのUPFアップリンクデータ伝送チャネルアドレス1およびダウンリンクデータ伝送チャネルアドレス1に対応する。UEは基地局を越えて移動するため、UEがターゲット基地局側に移動してターゲット基地局側にアクセスした後で、UEは、二重接続性作業モードに入るように直接構成される。ターゲットMNが、PDUセッション全体をターゲットSN側に転送すると決める(ターゲットSN側はターゲットアンカーである)。したがって、PDUセッションはUPF非分割状態に保たれ、ターゲットアンカーであるSNは、それ自体に属する基地局ダウンリンクアドレスをPDUセッションに割当てるだけでよく、MNは、それ自体に属するいずれの基地局ダウンリンクアドレスもPDUセッションに割当てる必要はなく、情報転送および対話を実現するだけでよい。特定のプロセスを以下に説明する:
(1) ターゲットSNは、それ自体に属する基地局ダウンリンクアドレス(SN側でのダウンリンクデータ伝送チャネルアドレス)をPDUセッションに割当て、それを、XnAPメッセージ:SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEを通してターゲットMNに転送する;
(2) ターゲットMNは、データ伝送トンネルのために、PATH SWITCH REQUESTメッセージまたはHANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを通して、ターゲットSN側によって割当てられた基地局ダウンリンクアドレスをAMF/SMFに提供する;
(3) PDUセッションはUPF非分割状態に保たれるため、SMFは、SN側でのアップリンク使用のために、1つのUPFネットワーク要素アップリンクアドレスをPDUセッションに割当てるだけでよい;
(4) AMF/SMFは、データ伝送トンネルのために、PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージまたはHANDOVER REQUESTメッセージを通して、SN側に割当てられたUPFネットワーク要素アップリンクアドレスをターゲットMNに転送する;
(5) ターゲットMNは、使用のために、XnAPメッセージ:SN RECONFIGURATION COMPLETEを通して、SN側に対応するUPFネットワーク要素アップリンクアドレスをSN側に転送する;
(6) 上述のアドレス調整態様によれば、取得されたアドレスに基づいて、ターゲットSNとUPFとの間に1つのGTPデータ伝送トンネルが首尾よく確立され、GTPデータ伝送トンネルは、PDUセッションにおけるすべてのQoSフロー1/2/3のその後の伝送およびサービスのために使用される。
図10に示すように、あるUEは、ソース基地局側で単一接続性作業モードにあり、3つのQoSフロー1/2/3を含むたった1つのPDUセッションを有する。ソース基地局側でのソースMNとUPFとの間には、たった1つのGTPデータ伝送トンネルが存在し、このトンネルは、MN側でのUPFアップリンクデータ伝送チャネルアドレス1およびダウンリンクデータ伝送チャネルアドレス1に対応する。UEは基地局を越えて移動するため、UEがターゲット基地局側に移動してターゲット基地局側にアクセスした後で、UEは、二重接続性作業モードに入るように直接構成される。ターゲットMNが、PDUセッションにおけるQoSフロー2/3をターゲットSN側に転送し、QoSフロー1をターゲットMN側で維持すると決める。したがって、PDUセッションはUPF分割状態に切換えられ、ターゲットアンカーであるMNおよびSNは各々、それ自体に属する基地局ダウンリンクアドレスをPDUセッションに割当てる必要があり、MSFは、2つのUPFアップリンクデータ伝送チャネルアドレスをPDUセッションに割当てる必要がある。特定のプロセスを以下に説明する:
(1) ターゲットSNは、それ自体に属する基地局ダウンリンクアドレス(SN側でのダウンリンクデータ伝送チャネルアドレス)をPDUセッションに割当て、それを、XnAPメッセージ:RAN TNL INFO INDICATIONを通してターゲットMNに転送する;
(2) ターゲットMNは、データ伝送トンネルのために、PATH SWITCH REQUESTメッセージまたはHANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを通して、ターゲットMN側およびターゲットSN側によって割当てられたそれぞれの基地局ダウンリンクアドレス(全部で2つのダウンリンクアドレス)をAMF/SMFに提供する;
(3) PDUセッションはUPF分割状態に切換えられるため、SMFは、MN側およびSN側でのアップリンク使用のために、2つのUPFネットワーク要素アップリンクアドレス11および22をそれぞれPDUセッションに割当てる必要がある;
(4) AMF/SMFは、2つのデータ伝送トンネルのために、PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージまたはHANDOVER REQUESTメッセージを通して、MN側およびSN側に割当てられたUPFネットワーク要素アップリンクアドレス11および22をターゲットMNに転送する。UPFネットワーク要素アップリンクアドレス11および22を受信後、ターゲットMNは、MN側に対応するUPFネットワーク要素アップリンクアドレス11を格納して使用する;
(5) ターゲットMNは、使用のために、XnAPメッセージ:UPF TNL INFO INDICATIONを通して、SN側に対応するUPFネットワーク要素アップリンクアドレス22をSN側に転送する;
(6) 上述のアドレス調整態様によれば、取得されたアドレスに基づいて、ターゲットMN/SNとUPFとの間に2つのGTPデータ伝送トンネルが首尾よく確立され、GTPデータ伝送トンネルは、UPF分割状態にあるPDUセッションにおけるQoSフロー1およびQoSフロー2/3のその後の伝送およびサービスのために別々に使用される。
本開示のよりよい理解のために、この実施形態は、ソース基地局側からターゲット基地局側への端末のハンドオーバプロセスにおける、「DC-DC」ハンドオーバシナリオと、端末のあるPDUセッションとを例示する。
シナリオ3
図11に示すように、あるUEは、ソース基地局側で二重接続性作業モードにあり、3つのQoSフロー1/2/3を含むたった1つのPDUセッションを有する。すべてのQoSフロー1/2/3は、ソースSN側にアンカーされる。ソース基地局側でのソースSNとUPFとの間には、たった1つのGTPデータ伝送トンネルが存在し、このトンネルは、SN側でのUPFアップリンクデータ伝送チャネルアドレス2およびダウンリンクデータ伝送チャネルアドレス2に対応する。UEは基地局を越えて移動するため、UEがターゲット基地局側に移動してターゲット基地局側にアクセスした後で、UEは、二重接続性作業モードに入るように直接構成される。ターゲットMNが、PDUセッションにおけるQoSフロー1/2をターゲットMN側に転送し、QoSフロー3をターゲットSN側で維持すると決める。したがって、PDUセッションはUPF分割状態に切換えられ、ターゲットアンカーであるMNおよびSNは各々、それ自体に属する基地局ダウンリンクアドレスをPDUセッションに割当てる必要があり、UPFは、2つのUPFアップリンクデータ伝送チャネルアドレスをPDUセッションに割当てる必要がある。特定のプロセスを以下に説明する:
(1) ターゲットSNは、それ自体に属する基地局ダウンリンクアドレス(SN側でのダウンリンクデータ伝送チャネルアドレス)をPDUセッションに割当て、それを、XnAPメッセージ:RAN TNL INFO INDICATIONを通してターゲットMNに転送する;
(2) ターゲットMNは、データ伝送トンネルのために、PATH SWITCH REQUESTメッセージまたはHANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを通して、ターゲットMN側およびターゲットSN側によって割当てられたそれぞれの基地局ダウンリンクアドレス(全部で2つのダウンリンクアドレス)をAMF/SMFに提供する;
(3) PDUセッションはUPF分割状態に切換えられるため、SMFは、MN側およびSN側でのアップリンク使用のために、2つのUPFネットワーク要素アップリンクアドレス11および22をそれぞれPDUセッションに割当てる必要がある;
(4) AMF/SMFは、2つのデータ伝送トンネルのために、PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージまたはHANDOVER REQUESTメッセージを通して、MN側およびSN側に割当てられたUPFネットワーク要素アップリンクアドレス11および22をターゲットMNに転送する。UPFネットワーク要素アップリンクアドレス11および22を受信後、ターゲットMNは、MN側に対応するUPFネットワーク要素アップリンクアドレス11を格納して使用する;
(5) ターゲットMNは、使用のために、XnAPメッセージ:UPF TNL INFO INDICATIONを通して、ターゲットSN側に対応するUPFネットワーク要素アップリンクアドレス22をターゲットSN側に転送する;
(6) 上述のアドレス調整態様によれば、ターゲットMN/SNとUPFとの間に2つのGTPデータ伝送トンネルが首尾よく確立され、GTPデータ伝送トンネルは、UPF分割状態にあるPDUセッションにおけるQoSフロー1/2およびQoSフロー3のその後の伝送およびサービスのために別々に使用される。
図12に示すように、あるUEは、ソース基地局側で二重接続性作業モードにあり、3つのQoSフロー1/2/3を含むたった1つのPDUセッションを有する。ソース基地局側でのソースMNは、PDUセッションにおけるQoSフロー1/2をソースMN側にアンカーし、QoSフロー3をソースSN側にアンカーすると決める。ソース基地局側でのソースMN/SNとUPFとの間には、2つのGTPデータ伝送トンネルが存在し、これらのトンネルは、MN側およびSN側での2つのUPFアップリンクデータ伝送チャネルアドレス1および2ならびにそれぞれのダウンリンクデータ伝送チャネルアドレスに対応する。UEは基地局を越えて移動するため、UEがターゲット基地局側に移動してターゲット基地局側にアクセスした後で、UEは、二重接続性作業モードに入るように直接構成される。ターゲットMNが、PDUセッションにおけるすべてのQoSフロー1/2/3をターゲットSN側に転送すると決める。したがって、PDUセッションはUPF非分割状態に切換えられ、ターゲットSNは、それ自体に属する基地局ダウンリンクアドレスをPDUセッションに割当てる必要があり、UPFは、1つのUPFアップリンクデータ伝送チャネルアドレスをPDUセッションに割当てるだけでよく、ターゲットMNは、それ自体に属する基地局ダウンリンクアドレスをPDUセッションに割当てる必要はない。特定のプロセスを以下に説明する:
(1) ターゲットSNは、それ自体に属する基地局ダウンリンクアドレス(SN側でのダウンリンクデータ伝送チャネルアドレス)をPDUセッションに割当て、それを、XnAPメッセージ:RAN TNL INFO INDICATIONを通してターゲットMNに転送する;
(2) ターゲットMNは、データ伝送トンネルのために、PATH SWITCH REQUESTメッセージまたはHANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを通して、ターゲットSN側によって割当てられた基地局ダウンリンクアドレス(1つのダウンリンクアドレス)をAMF/SMFに提供する;
(3) PDUセッションはUPF非分割状態に切換えられるため、SMFは、SN側でのアップリンク使用のために、UPFネットワーク要素アップリンクアドレス22をPDUセッションに割当てるだけでよい。以前に割当てられた他方のUPFネットワーク要素アップリンクアドレス11は、SMFによって再利用され、削除されてもよい;
(4) AMF/SMFは、データ伝送トンネルのために、PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージまたはHANDOVER REQUESTメッセージを通して、ターゲットSN側に割当てられたUPFネットワーク要素アップリンクアドレス22をターゲットMNに転送する;
(5) ターゲットMNは、使用のために、XnAPメッセージ:UPF TNL INFO INDICATIONを通して、ターゲットSN側に対応するUPFネットワーク要素アップリンクアドレス22をターゲットSN側に転送する;
(6) 上述のアドレス調整態様によれば、ターゲットSNとUPFとの間に1つのGTPデータ伝送トンネルが首尾よく確立され、GTPデータ伝送トンネルは、UPF非分割状態にあるPDUセッションにおけるすべてのQoSフロー1/2/3のその後の伝送およびサービスのために使用される。
本開示のよりよい理解のために、この実施形態は、ソース基地局側からターゲット基地局側への端末のハンドオーバプロセスにおける、「DC-SC」ハンドオーバシナリオと、端末のあるPDUセッションとを例示する。
図13に示すように、あるUEは、ソース基地局側で二重接続性作業モードにあり、3つのQoSフロー1/2/3を含むたった1つのPDUセッションを有する。ソース基地局側でのソースMNは、PDUセッションにおけるQoSフロー1をソースMN側にアンカーし、QoSフロー2/3をソースSN側にアンカーすると決める。ソース基地局側でのソースMN/SNとUPFとの間には、2つのGTPデータ伝送トンネルが存在し、これらのトンネルは、MN側およびSN側での2つのUPFアップリンクデータ伝送チャネルアドレス11および22ならびにそれぞれのダウンリンクデータ伝送チャネルアドレスに対応する。UEは基地局を越えて移動するため、UEがターゲット基地局側に移動してターゲット基地局側にアクセスした後で、UEは、単一接続性作業モードに入るように直接構成される。ターゲットMNは、PDUセッションにおけるすべてのQoSフロー1/2/3をターゲットMN側に転送することのみ可能である。したがって、PDUセッションはUPF非分割状態に切換えられ、ターゲットMNは、それ自体に属する基地局ダウンリンクアドレスをPDUセッションに割当てる必要があり、UPFは、1つのUPFアップリンクデータ伝送チャネルアドレスをPDUセッションに割当てるだけでよい。SCに入った後に、ターゲットSNが削除される。特定のプロセスを以下に説明する:
(1) ターゲットMNは、それ自体に属する基地局ダウンリンクアドレス(すなわち、MN側でのダウンリンクデータ伝送チャネルアドレス)をPDUセッションに割当て、SCに入った後に、ターゲットSNは削除される;
(2) ターゲットMNは、データ伝送トンネルのために、PATH SWITCH REQUESTメッセージまたはHANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを通して、ターゲットMN側によって割当てられた基地局ダウンリンクアドレス(たった1つのダウンリンクアドレスが含まれる)をAMF/SMFに提供する;
(3) PDUセッションはUPF非分割状態に切換えられるため、SMFは、MN側でのアップリンク使用のために、UPFネットワーク要素アップリンクアドレス11(以前にソース基地局側で割当てられたUPFネットワーク要素アップリンクアドレス11と同じであっても異なっていてもよい)をPDUセッションに割当てるだけでよい。以前にソース基地局側で割当てられた他方のUPFネットワーク要素アップリンクアドレス22は、SMFによって再利用され、削除されてもよい;
(4) AMF/SMFは、データ伝送トンネルのために、PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージまたはHANDOVER REQUESTメッセージを通して、MN側に割当てられたUPFネットワーク要素アップリンクアドレス11をターゲットMNに転送する;
(5) 上述のアドレス調整態様によれば、ターゲットMNとUPFとの間に1つのGTPデータ伝送トンネルが首尾よく確立され、GTPデータ伝送トンネルは、UPF非分割状態にあるPDUセッションにおけるすべてのQoSフロー1/2/3のその後の伝送およびサービスのために使用される。
Claims (8)
- データ伝送トンネルアドレス調整方法であって、
ソース基地局側からターゲット基地局側への端末のハンドオーバプロセスにおいて、ターゲットマスター基地局が、分割されたプロトコルデータユニット(PDU)セッションを判定し、前記ターゲットマスター基地局が、前記ターゲットマスター基地局とともに前記PDUセッションを保持するためのターゲット二次基地局を判定するステップと、
前記ターゲットマスター基地局が、前記ターゲット二次基地局によって前記PDUセッションに割当てられた第1のダウンリンクアドレスを取得するステップと、
前記ターゲットマスター基地局が、前記ターゲット二次基地局によって割当てられた前記第1のダウンリンクアドレスと前記ターゲットマスター基地局によって割当てられた第2のダウンリンクアドレスとを、コアネットワークにおけるセッション管理機能(SMF)ネットワーク要素に送信するステップと、
前記ターゲットマスター基地局が、前記ターゲットマスター基地局に割当てられた第1のアップリンクアドレスと、前記ターゲット二次基地局に割当てられた第2のアップリンクアドレスとを前記SMFネットワーク要素から取得するステップと、
前記ターゲットマスター基地局が、前記ターゲット二次基地局がユーザプレーン機能(UPF)ネットワーク要素とデータ伝送トンネルを確立するために、前記第2のアップリンクアドレスを前記ターゲット二次基地局に送信するステップとを含み、前記データ伝送トンネルは、前記PDUセッションを伝送するために使用される、データ伝送トンネルアドレス調整方法。 - 前記ターゲットマスター基地局が、前記第1のダウンリンクアドレスを、前記コアネットワークにおけるアクセスモビリティ機能(AMF)ネットワーク要素を通して前記SMFネットワーク要素に送信するステップと、前記ターゲットマスター基地局が、前記第1のアップリンクアドレスと前記第2のアップリンクアドレスとを前記AMFネットワーク要素を通して前記SMFネットワーク要素から取得するステップとをさらに含む、請求項1に記載のデータ伝送トンネルアドレス調整方法。
- 前記ターゲット二次基地局が、受信された前記第2のアップリンクアドレスと前記ターゲット二次基地局によって前記PDUセッションに割当てられた前記第1のダウンリンクアドレスとに従って、前記UPFネットワーク要素と前記データ伝送トンネルを確立するために、前記ターゲットマスター基地局が、前記第2のアップリンクアドレスを、対応する前記ターゲット二次基地局に転送するステップをさらに含む、請求項1または請求項2に記載のデータ伝送トンネルアドレス調整方法。
- データ伝送トンネルアドレス調整方法であって、
ソース基地局側からターゲット基地局側への端末のハンドオーバプロセスにおいて、セッション管理機能ネットワーク要素が、ターゲットマスター基地局から送信された第1のダウンリンクアドレスおよび第2のダウンリンクアドレスを受信するステップを含み、前記第1のダウンリンクアドレスは、ターゲット二次基地局によって、プロトコルデータユニット(PDU)セッションに割り当てられ、前記第2のダウンリンクアドレスは、ターゲットマスター基地局によって前記PDUセッションに割り当てられ、前記PDUセッションは、前記ターゲットマスター基地局によって分割されるように判定され、前記データ伝送トンネルアドレス調整方法はさらに、
前記セッション管理機能ネットワーク要素が、前記ターゲットマスター基地局に第1のアップリンクアドレスを割り当てるとともに、前記ターゲット二次基地局に第2のアップリンクアドレスを割り当てるステップと、
前記セッション管理機能ネットワーク要素が、前記第2のアップリンクアドレスを前記ターゲット基地局側に転送するステップとを含む、データ伝送トンネルアドレス調整方法。 - 第1のプロセッサと、第1のメモリと、第1の通信バスとを含む、基地局であって、
前記第1の通信バスは、前記第1のプロセッサと前記第1のメモリとの間の接続および通信を実現するように構成され、
前記第1のプロセッサは、請求項1に記載のデータ伝送トンネルアドレス調整方法の前記ステップを実現するために前記第1のメモリに格納された1つ以上の第1のプログラムを実行するように構成され、前記基地局は、前記ターゲットマスター基地局として動作する、基地局。 - 前記第1のプロセッサは、前記第1のダウンリンクアドレスを、前記コアネットワークにおけるアクセスモビリティ機能(AMF)ネットワーク要素を通して前記SMFネットワーク要素に送信し、前記第1のアップリンクアドレスと前記第2のアップリンクアドレスとを前記AMFネットワーク要素を通して前記SMFネットワーク要素から取得するように構成される、請求項5に記載の基地局。
- 前記第1のプロセッサは、さらに、前記ターゲット二次基地局が、受信された前記第2のアップリンクアドレスと前記ターゲット二次基地局によって前記PDUセッションに割当てられた前記第1のダウンリンクアドレスとに従って、前記UPFネットワーク要素と前記データ伝送トンネルを確立するために、前記第2のアップリンクアドレスを、対応する前記ターゲット二次基地局に転送するように構成される、請求項5または請求項6に記載の基地局。
- 第2のプロセッサと、第2のメモリと、第2の通信バスとを含む、セッション管理機能ネットワーク要素であって、
前記第2の通信バスは、前記第2のプロセッサと前記第2のメモリとの間の接続および通信を実現するように構成され、
前記第2のプロセッサは、請求項4に記載のデータ伝送トンネルアドレス調整方法の前記ステップを実現するために前記第2のメモリに格納された1つ以上の第2のプログラムを実行するように構成される、セッション管理機能ネットワーク要素。
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