WO2017026465A1 - 端末装置、基地局装置、端末装置の通信制御方法及び基地局装置の通信制御方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、端末装置の通信制御方法及び基地局装置の通信制御方法 Download PDF

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WO2017026465A1
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terminal device
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陽子 久下
真史 新本
山田 昇平
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シャープ株式会社
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device and the like.
  • This application claims the benefit of priority to Japanese Patent Application No. 2015-156692 filed in Japan on August 7, 2015. By referring to it, the entire contents of this patent application are It is included in the application.
  • 3GPP The 3rd Generation Partnership Project
  • SAE System Architecture Enhancement
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP is making specifications for EPS (Evolved Packet System) that realizes all-IP.
  • EPS Evolved Packet System
  • the LTE core network is called EPC (Evolved-Packet-Core).
  • 3GPP is studying M2M (Machine-to-Machine) communication technology.
  • M2M communication may be machine-machine type communication.
  • 3GPP is studying CIoT (Cellular Internet of Things) as a technology for supporting IoT (Internet of Things) in 3GPP cellular networks (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • IoT means technology for connecting various things other than IT equipment such as personal computers to the Internet. Specifically, for example, CIoT may be used to manage sensor nodes and the like via the Internet.
  • CIOT requires higher power consumption, communication for indoor and underground conditions, and low-cost mass production so that the terminal battery can be maintained for several years. Furthermore, CIoT is required to support low data rate communication with simple end nodes.
  • a terminal that is allowed to connect to a 3GPP core network with low functionality that requires low power consumption, data to be transmitted / received at a low data rate, and that does not require complicated capability is defined as CIoTT.
  • a device A device.
  • CIOT is considering placing functional units with multiple functions in the core network in order to improve the efficiency of control signals. Specifically, it is considered to provide a C-SGN (CIoT Serving Gateway Node), which is responsible for the functions of the conventional MME, SGW, and PGW, in the core network.
  • C-SGN CIoT Serving Gateway Node
  • a CIoT device connects to a core network via a CIoT access network.
  • the core network to which the CIoT device connects may be a conventional core network, a logically divided core network for CIoT, or a physically conventional core network. It may be a different core network.
  • a core network is a core network for CIoT.
  • connection method to these core networks and the data transmission / reception procedure are not clear.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to provide a suitable attachment and communication procedure in machine type communication that transmits small data packets at low frequency.
  • a terminal apparatus is configured to notify a base station apparatus of a NAS (Non-access-stratum) message including user data and completion of transmission of user data.
  • Information to be used and after transmitting the information, from the base station apparatus, receiving an RRC (Radio Resource Control) connection release message, based on reception of the RRC connection release message, a transceiver, And a control unit that transitions to an idle state.
  • RRC Radio Resource Control
  • a base station apparatus receives a NAS (Non-access stratum) message including user data and information used to notify completion of transmission of user data from a terminal apparatus.
  • the NAS message is transferred to the device having the mobility management function of the terminal device configured in the core network, and after receiving the information, an RRC (Radio Resource Control) connection release message is transmitted to the terminal device.
  • the RRC connection release message is used for the terminal device to transition to an idle state.
  • a communication control method for a terminal device includes a NAS (Non-access stratum) message including user data and information used for notifying completion of user data transmission to the base station device. , And after transmitting the information, a step of receiving an RRC (Radio Resource Control) connection release message from the base station apparatus, and transition to an idle state based on the reception of the RRC connection release message. And a step.
  • NAS Non-access stratum
  • RRC Radio Resource Control
  • a communication control method for a base station apparatus includes a NAS (Non-access stratum) message including user data and information used for notifying completion of transmission of user data from a terminal apparatus.
  • Resource Control sending a connection release message, wherein the RRC connection release message is used for the terminal device to transition to an idle state.
  • a UE-led attach procedure establishes a PDN connection for performing machine-type communication that transmits small data packets at a low frequency, and transmits user data using the established PDN connection. I can do it.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the outline of a mobile communication system in the present embodiment.
  • the mobile communication system 1 includes mobile terminal apparatuses UE_A10, eNB_A45, core network_A90, and PDN_A5.
  • the UE_A 10 may be a terminal device that can be wirelessly connected, and may be a UE (User equipment), a ME (Mobile equipment), or a MS (Mobile Station).
  • UE User equipment
  • ME Mobile equipment
  • MS Mobile Station
  • the UE_A 10 may be a CIoT device.
  • a CIoT device is a terminal that is required to have low power consumption, has low data rate for data to be transmitted and received, and is allowed to connect to a 3GPP core network with low functionality that does not require complex capabilities. It is not always necessary to connect to the core network using CIoT.
  • the UE_A 10 may request connection using the CIoT based on the policy of the UE_A 10 or a request from the network, or may request a conventional connection.
  • UE_A 10 may be set as a terminal device that requests only connection using CIoT in advance at the time of shipment.
  • the core network_A90 is an IP mobile communication network operated by a mobile operator.
  • the core network_A90 may be a core network for a mobile communication operator that operates and manages the mobile communication system 1, or a core network for a virtual mobile communication operator such as MVNO (Mobile Virtual Network Operator). It may be.
  • the core network_A 90 may be a core network for CIoT.
  • ENB_A45 is a base station constituting a radio access network used for UE_A10 to connect to core network_A90. That is, UE_A10 connects to core network_A90 using eNB_A45.
  • the core network_A90 is connected to the PDN_A5.
  • PDN_A5 is a packet data service network that provides a communication service to UE_A10, and may be configured for each service.
  • a communication terminal is connected to the PDN, and the UE_A 10 can transmit and receive user data to and from the communication terminal arranged in the PDN_A 5.
  • FIG. 2 shows a first example of the configuration of the core network_90.
  • the core network_A90 in FIG. 2A includes HSS (Home Subscriber Server) _A50, AAA (Authentication, Authorization, Accounting) _A55, PCRF (Policy and Charging Rules Rules) _A60, PGW (Packet Data Data Gateway) _A30, ePDG ( (enhanced Packet Data Gateway) _A65, SGW (Serving Gateway) _A35, MME (Mobility Management Entity) _A40, and SGSN (Serving GPRS Support Node) _A42.
  • HSS Home Subscriber Server
  • AAA Authentication, Authorization, Accounting
  • PCRF Policy and Charging Rules Rules
  • PGW Packet Data Data Gateway
  • ePDG enhanced Packet Data Gateway
  • SGW Server
  • MME Mobility Management Entity
  • SGSN Serving GPRS Support Node
  • the core network_A90 can be connected to a plurality of radio access networks (LTE AN_A80, WLAN ANb75, WLAN ANa70, UTRAN_A20, GERAN_A25).
  • LTE AN_A80, WLAN ANb75, WLAN ANa70, UTRAN_A20, GERAN_A25 radio access networks
  • the radio access network may be configured to be connected to a plurality of different access networks, or may be configured to be connected to any one access network. Furthermore, UE_A 10 can be wirelessly connected to the radio access network.
  • the access networks connectable with the WLAN access system are WLAN access network b (WLAN ANb75) connected to the core network via ePDG_A65, and WLAN access network a (WLAN ANa75) connected to PGW_A, PCRF_A60, and AAA_A55. Is configurable.
  • each apparatus is comprised similarly to the conventional apparatus in the mobile communication system using EPS, detailed description is abbreviate
  • each device will be briefly described.
  • PGW_A30 is connected to PDN_A5, SGW_A35, ePDG_A65, WLAN ANa70, PCRF_A60 and AAA_A55, and is a relay device that transfers user data as a gateway device of PDN_A5 and core network_A90.
  • SGW_A35 is connected to PGW30, MME_A40, LTE AN80, SGSN_A42, and UTRAN_A20, and is a relay device that transfers user data as a gateway device between core network_A90 and 3GPP access networks (UTRAN_A20, GERAN_A25, LTE AN_A80). is there.
  • the MME_A 40 is connected to the SGW_A 35, the LTE AN 80, and the HSS_A 50, and is an access control device that performs location information management and access control of the UE_A 10 via the LTE AN 80.
  • the core network_A 90 may include a plurality of location management devices. For example, a location management device different from the MME_A 40 may be configured. A location management device different from the MME_A 40 may be connected to the SGW_A 35, the LTE AN 80, and the HSS_A 50 in the same manner as the MME_A 40.
  • the MMEs may be connected to each other. Thereby, transmission / reception of the context of UE_A10 may be performed between MMEs.
  • HSS_A50 is connected to MME_A40 and AAA_A55, and is a management node that manages subscriber information.
  • the subscriber information of the HSS_A50 is referred to when the access control of the MME_A40 is performed, for example. Further, the HSS_A50 may be connected to a location management device different from the MME_A40.
  • AAA_A55 is connected to PGW30, HSS_A50, PCRF_A60, and WLAN ANa70, and performs access control of UE_A10 connected via WLAN ANa70.
  • PCRF_A 60 is connected to PGW_A 30, WLAN ANa 75, AAA_A 55, and PDN_A 5, and performs QoS management for data delivery. For example, QoS management of the communication path between UE_A10 and PDN_A5 is performed.
  • EPDG_A65 is connected to the PGW 30 and the WLAN ANb75, and delivers user data as a gateway device between the core network_A90 and the WLAN ANb75.
  • SGSN_A42 is connected to UTRAN_A20, GERAN_A25, and SGW_A35, and is a control device for location management between the 3G / 2G access network (UTRAN / GERAN) and the LTE access network (E-UTRAN). Furthermore, the SGSN_A 42 has a PGW and SGW selection function, a UE time zone management function, and an MME selection function at the time of handover to E-UTRAN.
  • each radio access network includes a device (for example, a base station device or an access point device) to which UE_A 10 is actually connected.
  • a device used for connection a device adapted to a radio access network can be considered.
  • the LTE AN 80 includes the eNB_A45.
  • eNB_A45 is a radio base station to which UE_A10 is connected in the LTE access system, and LTE AN_A80 may be configured to include one or a plurality of radio base stations.
  • the WLAN ANa 70 includes a WLAN APa 72 and a TWAG_A 74.
  • the WLAN APa 72 is a radio base station to which the UE_A 10 is connected in a WLAN access system that is reliable to the operator operating the core network_A 90, and the WLAN ANa 70 includes one or more radio base stations.
  • TWAG_A74 is a gateway device of the core network_A90 and the WLAN ANa70.
  • the WLAN APa 72 and the TWAG_A 74 may be configured by a single device.
  • WLAN ANb75 is configured to include WLAN APb76.
  • WLAN APb76 is a radio base station to which UE_A10 is connected in the WLAN access system when a trust relationship is not established with the operator operating core network_A90, and WLAN ANb75 has one or more radio base stations. It may be configured to be included.
  • the WLAN ANb75 is connected to the core network_A90 using ePDG_A65, which is a device included in the core network_A90, as a gateway.
  • ePDG_A65 has a security function for ensuring safety.
  • the UTRAN_A 20 includes an RNC (Radio Network Controller) _A 24 and an eNB (UTRAN) _A 22.
  • eNB (UTRAN) _A 22 is a radio base station to which UE_A 10 is connected in UTRA (UMTSUMTerrestrial Radio Access), and UTRAN_A 20 may be configured to include one or a plurality of radio base stations.
  • the RNC_A 24 is a control unit that connects the core network_A 90 and the eNB (UTRAN) _A 22, and the UTRAN_A 20 may be configured to include one or a plurality of RNCs.
  • the RNC_A 24 may be connected to one or more eNBs (UTRAN) _A22. Further, the RNC_A 24 may be connected to a radio base station (BSS (Base Station Subsystem) _A26) included in the GERAN_A25.
  • BSS Base Station Subsystem
  • the GERAN_A25 includes BSS_A26.
  • the BSS_A 26 is a radio base station to which the UE_A 10 is connected by GERA (GSM (registered trademark) / EDGE Radio Access), and the GERAN_A 25 may be configured by one or a plurality of radio base stations BSS. A plurality of BSSs may be connected to each other.
  • the BSS_A 26 may be connected to the RNC_A 24.
  • the core network_A 90 may have the configuration illustrated in FIG.
  • the core network_A90 in FIG. 3 is composed of C-SGN (CIoT Serving Gateway Node) _A95 and HSS_A50.
  • the core network_A90 may include AAA_A55 and / or PCRF_A60 and / or ePDG_A65 and / or SGSN_A42 in the core network_A90 in order to provide connectivity with access networks other than LTE. Good.
  • C-SGN_A95 may be a node that plays the role of MME_A40, SGW_A35, and PGW_A30 in FIG.
  • C-SGN_A 95 may be a node for the CIoT terminal.
  • the C-SGN_A 95 may have a gateway device function between the PDN_A and the core network_A 90, a gateway device function between the core network_A 90 and the CIOT AN_A 100, and a location management function of the UE_A 10.
  • the UE_A 10 is connected to the core network_A 90 via the radio access network CIOT AN_A 100.
  • FIG. 3B shows the configuration of CIOT AN_A100.
  • the CIOT AN_A 100 may include the eNB_A 45.
  • the eNB_A45 included in the CIOT AN_A100 may be the same base station as the eNB_A45 included in the LTE AN_A80.
  • eNB_A45 contained in CIOT AN_A100 may be a base station for CIoT different from eNB_A45 contained in LTE AN_A80.
  • the UE_A 10 being connected to each radio access network means being connected to a base station apparatus or an access point included in each radio access network, and data and signals to be transmitted and received Also via a base station device or access point.
  • FIG. 4 shows a device configuration of eNB_A45.
  • the eNB_A45 includes a network connection unit_A420, a control unit_A400, and a storage unit_A440.
  • the network connection unit_A420 and the storage unit_A440 are connected to the control unit_A400 via a bus.
  • Control unit_A400 is a functional unit for controlling eNB_A45.
  • the control unit_A400 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit_A440.
  • the network connection unit_A420 is a functional unit for the eNB_A45 to connect to the MME_A40 and / or SGW_A35 or C-SGN_A95.
  • the storage unit_A440 is a functional unit that stores programs and data necessary for each operation of the eNB_A45.
  • the storage unit 640 is configured by, for example, a semiconductor memory, an HDD (Hard Disk Drive), or the like.
  • the storage unit _A 440 stores at least identification information and / or control information and / or flags and / or parameters included in control messages transmitted and received in the attach procedure and data transmission procedure described in 1.3 and 1.4. May be.
  • FIG. 6 shows an apparatus configuration of the MME_A 40.
  • the MME_A 40 includes a network connection unit_B 620, a control unit_B 600, and a storage unit_B 640.
  • the network connection unit _B 620 and the storage unit _B 640 are connected to the control unit _B 600 via a bus.
  • Control unit_B600 is a functional unit for controlling MME_A40.
  • the control unit _B 600 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit _B 640.
  • the network connection unit_B 620 is a functional unit for the MME_A 40 to connect to the HSS_A 50 and / or the SGW_A 35.
  • Storage unit_B640 is a functional unit that stores programs, data, and the like necessary for each operation of MME_A40.
  • the storage unit_B 640 is configured by, for example, a semiconductor memory, an HDD (Hard Disk Drive), or the like.
  • the storage unit _B 640 stores at least identification information and / or control information and / or flags and / or parameters included in control messages transmitted and received in the attach procedure and data transmission procedure described in 1.3 and 1.4. May be.
  • the storage unit_B 640 stores an MME context 642, a security context 648, and MME emergency configuration data 650, as shown in the figure.
  • the MME context includes an MM context 644 and an EPS bearer context 646.
  • the MME context 642 may be configured with an EMM context and an ESM context.
  • the MM context 644 may be an EMM context
  • the EPS bearer context 646 may be an ESM context.
  • FIG. 7, FIG. 8 and FIG. 9 show information elements of the MME context stored for each UE.
  • the MME context stored for each UE is IMSI, IMSI-unauthenticated-indicator, MSISDN, MM State, GUTI, ME Identity, Tracking Area List, TAI of last TAU, ECGI (E-UTRAN Cell Global Identity), E-UTRAN Cell Identity Identity, CSG ID, CSG membership, Access mode, Authentication Vector, UE Radio Access Capability, MS Classmark 2, MS Classmark 3, Supported Codecs, UE Network Capability, MS Network Capability, UE Specific DRX Parameters , Selected NAS Algorithm, eKSI, K_ASME, NAS Keys and COUNT, Selected CN operator ID, Recovery, Access Restriction, ODB for PS parameters, APN-OI Replacement, MME IP address for S11, MME TEID for S11, S-GW for S11 / S4, S GW TEID for S11 /
  • IMSI is a user's permanent identification information. It is equal to the IMSI stored in the HSS_A50.
  • IMSI-unauthenticated-indicator is instruction information indicating that the IMSI is not authenticated.
  • MSISDN represents the phone number of the UE. MSISDN is indicated by the storage unit of HSS_A50.
  • MM State indicates the mobility management state of MME.
  • This management information includes the ECM-IDLE state in which the connection between the eNB and the core network is released, the ECM-CONNECTED state in which the connection between the eNB and the core network is not released, or the MME stores the location information of the UE. Indicates no EMM-DEREGISTRED state.
  • GUTI Globally Unique Temporary Identity
  • MME identification information GUMMEI: GloballyGlobalUnique MME Identifier
  • M-TMSI UE identification information
  • ME Identity ID for example, IMEI / IMISV.
  • Tracking Area List is a list of tracking area identification information allocated to the UE.
  • TAI of last TAU is tracking area identification information indicated in the latest tracking area update procedure.
  • ECGI is identification information of a cell of a recent UE known by the MME_A 40.
  • E-UTRAN Cell Identity Age indicates the elapsed time since the MME acquired ECGI.
  • the CSG ID is identification information of a CSG (Closed Subscriber Group) operated by a recent UE that is known by the MME.
  • CSG membership is CSG member information of recent UEs known by the MME.
  • CSG membership indicates whether the UE is a CSG member.
  • the access mode is an access mode of a cell identified by ECGI, and may be identification information indicating that the ECGI is a hybrid that permits access to both a CSG and a UE that is not a CSG.
  • Authentication Vector indicates a temporary AKA (Authentication and Key Agreement) of a specific UE, which is followed by the MME.
  • the Authentication Vector is composed of a random value RAND used for authentication, an expected response XRES, a key K_ASME, and a language (token) AUTN authenticated to the network.
  • Radio Access Capability is identification information indicating the radio access capability of the UE.
  • MS Classmark 2 is a classification symbol (Classmark) of the core network of the CS domain of 3G / 2G (UTRAN / GERAN). MS Classmark 2 is used when the UE supports SRVCC (Single Radio Radio Voice Call Continuity) for GERAN or UTRAN.
  • SRVCC Single Radio Radio Voice Call Continuity
  • MS Classmark 3 is a classification symbol (Classmark) of the radio network of the GERAN CS domain. MS Classmark 3 is used when the UE supports SRVCC (Single Radio Radio Voice Call Continuity) for GERAN.
  • SRVCC Single Radio Radio Voice Call Continuity
  • Supported Codecs is a list of codes supported in the CS domain. This list is used when the UE supports SRVCC for GERAN or UTRAN.
  • UE Network Capability includes security algorithms and key derivation functions supported by the UE.
  • MS Network Capability is information including at least one piece of information necessary for SGSN for a UE having a GERAN and / or UTRAN function.
  • UE Specific DRX Parameters are parameters used to determine the DRX (Discontinuous Reception) cycle length of the UE.
  • DRX is a function for switching the UE to a low power consumption state when there is no communication for a certain period of time in order to reduce the power consumption of the battery of the UE as much as possible.
  • Selected NAS Algorithm is a selected security algorithm of NAS (Non-Access Stream).
  • EKSI is a set of keys indicating K_ASME. Whether to use a security key acquired by UTRAN or E-UTRAN security authentication may be indicated.
  • K_ASME is a key hierarchization key of E-UTRAN generated based on the encryption key CK (Cipher Key) and the complete key IK (Integrity Key).
  • NAS Keys and COUNT is composed of key K_NASint, key K_NASenc, and NAS COUNT parameters.
  • the key K_NASint is a key for encryption between the UE and the MME
  • the key K_NASinc is a key for security protection between the UE and the MME.
  • NAS COUNT is a count that starts counting when a security is established between the UE and the MME and a new key is set.
  • the Selected CN operator ID is identification information of the selected core network operator used to share the network between operators.
  • “Recovery” is identification information indicating whether the HSS restores the database.
  • Access Restriction is registration information for access restriction.
  • ODB for PS parameters indicates the state of ODB (operator determined barring).
  • ODB is an access rule determined by a telecommunications carrier (operator).
  • APN-OI Replacement is a domain name that replaces APN when constructing PGW FQDN to perform DNS resolution. This alternate domain name applies to all APNs.
  • MME IP address for S11 is the IP address of the MME used in the interface with the SGW.
  • MME TEID for S11 is a TEID (Tunnel Endpoint Identifier) used in the interface with SGW.
  • S-GW IP address for S11 / S4 is the IP address of SGW used at the interface between MME and SGW or between SGSN and MME.
  • S GW TEID for S11 / S4 is the SGW TEID used at the interface between MME and SGW or between SGSN and MME.
  • SGSN IP address for S3 is the IP address of SGSN used for the interface between MME and SGSN.
  • SGSN TEID for S3 is the SGSN TEID used in the interface between MME and SGSN.
  • ENodeB Address in Use for S1-MME is the IP address of the eNB recently used in the interface between MME and eNB.
  • the eNB UE S1AP ID is identification information of the UE in the eNB.
  • the MME UE S1AP ID is identification information of the UE in the MME.
  • Subscribed UE-AMBR indicates the maximum value of MBR (Maximum Bit ⁇ ⁇ Rate) for uplink communication and downlink communication for sharing all Non-GBR (Guaranteed Bit Rate) bearers (non-guaranteed bearers) according to user registration information.
  • MBR Maximum Bit ⁇ ⁇ Rate
  • Non-GBR Guard Bit Rate
  • UE-AMBR indicates the maximum value of MBR of uplink communication and downlink communication that have been used recently in order to share all Non-GBR bearers (non-guaranteed bearers).
  • EPS Subscribed Charging Characteristics indicates the charging characteristics of the UE.
  • EPS Subscribed Charging Characteristics may indicate registration information such as normal, prepaid, fixed accounting rate, or immediate billing.
  • the subscribed RFSP Index is an index for a specific RRM configuration in E-UTRAN acquired from HSS.
  • RFSP Index in Use is an index for a specific RRM configuration in E-UTRAN that has been used recently.
  • Trace reference is identification information for identifying a specific trace record or a set of records.
  • Trace type indicates the type of trace. For example, the type that the HSS traces and / or the type that the MME, SGW, or PGW traces may be indicated.
  • the Trigger ID is identification information for identifying a component that starts tracing.
  • OMC Identity is identification information for identifying the OMC that has received the traced record.
  • URRP-MME is identification information indicating that a UE activity notification from the MME is requested by the HSS.
  • CSG Subscription Data is a related list of roaming destination PLMN (VPLMN) CSG IDs and roaming destination equivalent PLMNs.
  • Each CSG ID may be associated with an expiration date that indicates the expiration date of the CSG ID, or an absent expiration date that indicates that there is no expiration date.
  • the CSG ID may be used for a specific PDN connection via LIPA.
  • a subscribed periodic RAU / TAU timer is a regular RAU and / or TAU timer.
  • MPS CS priority indicates that the UE is registered in the eMLPP or 1x RTT priority service in the CS domain.
  • MPS EPS priority is identification information indicating that it is registered in MPS within the EPS domain.
  • Voice Support Match Indicator indicates whether the radio capability of the UE is compatible with the network configuration. For example, it indicates whether the support of SRVCC by the UE matches the support for network voice calls.
  • Homogeneous Support of IMS Voice over PS Sessions for MME is instruction information for each UE indicating whether or not IMS voice call on the PS session is supported.
  • Homogeneous Support of IMS Voice over PS Sessions for MME is an IMS (IP Multispeed support for IMS over PS (Packet Switched) circuit session) on all TA (Tracking Area) managed by MME. And “Not Supported” indicating a case where there is no TA that supports IMS voice call on the PS session. Also, if support for IMS voice calls over PS sessions is not uniform (supported TA and non-supported TA are mixed in the MME), or if it is not known whether to support it, the MME notifies this instruction information to the HSS. do not do.
  • FIG. 10 shows information elements included in the MME context stored for each PDN connection.
  • the MME context stored for each PDN connection is APN Use, APN Restriction, APN Subscribed, PDN Type, IP Address, EPS PDN Charging Characteristics, APN-OI Replacement, SIPTO permissions, Local Home Network ID , LIPA permissions, WLAN offloadability, VPLMN Address Allowed, PDN GW Address Address in use (control information), PDN GW TEID for S5 / S8 (control information), MS Info Change Reporting Action, CSG Information Reporting Action, Presence Reporting Action, EPS Include subscribed QoS profile, Subscribed APN-AMBR, APN-AMBR, PDN GW GRE Key, forlink traffic (user data), Default bearer, and low access priority.
  • APN in Use indicates a recently used APN.
  • This APN is composed of APN network identification information and default operator identification information.
  • APN Restriction indicates the limitation of the combination of APN types for the APN associated with this bearer context. That is, it is information that limits the number of APNs that can be established by this PDN connection and the APN.
  • APN subscribed means a registered APN received from the HSS.
  • PDN Type indicates the IP address type. For example, PDN Type indicates IPv4, IPv6, or IPv4v6.
  • IP Address indicates an IPv4 address or IPv6 Prefix.
  • the IP address may store both IPv4 and IPv6 prefixes.
  • EPS PDN Charging Characteristics indicates the charging characteristics of the PDN connection.
  • EPS PDN Charging Characteristics may indicate, for example, normal, prepaid, fixed charge rate, or immediate billing.
  • APN-OI Replacement is a proxy domain name of APN having the same role as APN-OI Replacement registered for each UE. However, the priority is higher than the APN-OI replacement for each UE.
  • SIPTO permissions indicates permission information for SIPTO (Selected IP Traffic Offload) of traffic using this APN. Specifically, SIPTO permissions prohibits the use of SIPTO, permits the use of SIPTO outside of the local network, permits the use of SIPTO in a network including the local network, or SIPTO only in the local network Identify that you are allowed to use
  • the Local Home Network ID indicates identification information of the home network to which the base station belongs when the SIPTO (SIPTO @ LN) using the local network can be used in this PDN connection.
  • LIPA permissions is identification information indicating whether or not this PDN can be accessed via LIPA.
  • the LIPA permissions may be LIPA-prohibited that does not permit LIPA, LIPA-only that allows only LIPA, or LIPA-conditional that permits LIPA depending on conditions.
  • WLAN offload ability is identification information indicating whether traffic connected by this APN can be offloaded to a wireless run or a 3GPP connection is maintained using a cooperation function between the wireless run and 3GPP.
  • WLAN offload ability may be divided for each RAT type. Specifically, different WLAN offload capabilities may exist in LTE (E-UTRA) and 3G (UTRA).
  • the VPLMN Address Allowed indicates that the UE is allowed to use only the HPLMN domain (IP address) PGW in the roaming PLMN (VPLMN), or the PGW in the VPLMN domain is connected to the UE. Indicates whether it will be added.
  • IP address IP address
  • PGW Address in Use indicates a recent IP address of the PGW. This address is used when transmitting a control signal.
  • PDN GW TEID for S5 / S8 (control information) is a TEID used for transmission / reception of control information at the interface (S5 / S8) between SGW and PGW.
  • MS Info Change Reporting Action is an information element indicating that it is necessary to notify the PGW that the user location information has been changed.
  • CSG Information Reporting Action is an information element indicating that it is necessary to notify the PGW that the CSG information has been changed.
  • Presence Reporting Area Action indicates that it is necessary to notify whether or not the UE exists in the presence reporting area (Presence Reporting Area). This information element is divided into identification information of the presence report area and elements included in the presence report area.
  • EPS subscribed QoS profile indicates the QoS parameter at the bearer level for the default bearer.
  • the subscribed APN-AMBR is the maximum value of MBR (Maximum Bit) Rate) for uplink and downlink communication for sharing all Non-GBR bearers (non-guaranteed bearers) established for this APN according to user registration information. Indicates.
  • APN-AMBR is the maximum value of MBR (Maximum Bit Rate) for uplink and downlink communication for sharing all Non-GBR bearers (non-guaranteed bearers) established for this APN, determined by PGW Indicates.
  • the PDN GW GRE Key for uplink traffic (user data) is a GRE (Generic Routing Encapsulation) key for uplink communication of user data at the interface between the SGW and the PGW.
  • GRE Generic Routing Encapsulation
  • the default bearer is EPS bearer identification information for identifying the default bearer in the PDN connection.
  • the low access priority indicates that the UE requested a low access priority (low access priority) when the PDN connection is open.
  • FIG. 11 shows the MME context stored for each bearer.
  • the MME context stored for each bearer is EPS Bearer ID, TI, S-GW IP address for S1-u, S-GW TEID for S1u, PDN GW TEID for S5 / S8, PDN GW IP Include address for S5 / S8, EPS bearer QoS, TFT.
  • the EPS Bearer ID is the only identification information for identifying the EPS bearer with respect to the UE connection via E-UTRAN.
  • TI is an abbreviation for Transaction Identifier, and is identification information for identifying a bidirectional message flow (Transaction).
  • S-GW IP address for S1-u is the IP address of the SGW used at the interface between the eNB and the SGW.
  • S-GW TEID for S1u is the SGW TEID used at the interface between the eNB and the SGW.
  • PDN GW TEID for S5 / S8 is the PGW TEID for user data transmission of the interface between SGW and PGW.
  • PDN GW IP address for S5 / S8 is the IP address of the PGW for user data transmission of the interface between the SGW and the PGW.
  • EPS bearer QoS is composed of QCI (QoS Class Identifier) and ARP (Allocation and Retention Priority).
  • QCI indicates a class to which QoS belongs.
  • QoS can be classified into classes according to the presence / absence of bandwidth control, allowable delay time, packet loss rate, and the like.
  • the QCI includes information indicating the priority.
  • the ARP is information indicating a priority related to maintaining a bearer.
  • TFT is an abbreviation for Traffic Flow Template and indicates all packet filters associated with an EPS bearer.
  • the information elements included in the MME context shown in FIGS. 7 to 11 are included in either the MM context 644 or the EPS bearer context 646.
  • the MME context for each bearer shown in FIG. 11 may be stored in the EPS bearer context, and other information elements may be stored in the MM context.
  • the MME context for each PDN connection shown in FIG. 10 and the MME context for each bearer shown in FIG. 11 may be an EPS bearer context, and other information elements may be MM contexts.
  • the storage unit _B 640 of the MME may store a security context 648.
  • FIG. 12A shows information elements included in the security context 648.
  • the security context consists of an EPS AS security context and an EPS NAS security context.
  • the EPS AS security context is a context related to security of the access layer (AS: Access Stream)
  • the EPS NAS security context is a context related to security of the non-access layer (NAS: Non-Access Stream).
  • Fig. 12 (b) shows information elements included in the EPS AS security context.
  • the EPS AS security context includes a cryptographic key, a Next key, a parameter parameter (NH), a Next key, a Chaining parameter, a parameter parameter (NCC), and an identifiers key, a selected key, AS level, a cryptographic key algorithm.
  • the cryptographic key is a key for encryption in the access layer.
  • NH is an information element determined from K_ASME. It is an information element for realizing forward security.
  • NCC is an information element associated with NH. This represents the number of vertical handovers that switch networks.
  • Identifiers of the selected AS level cryptographic algorithms is identification information of the selected encryption algorithm.
  • FIG. 12 (c) shows information elements included in the EPS NAS security context.
  • the EPS NAS security context may include K_ASME, UE Security capability, and NAS COUNT.
  • K_ASME is a key hierarchization key of E-UTRAN generated based on keys CK and IK.
  • UE Security capability is a set of identification information corresponding to the encryption and algorithm used in the UE. This information includes information for the access layer and information for the non-access layer. In addition, if the UE supports access to UTRAN / GERAN, this information includes information for UTRAN / GERAN.
  • NAS COUNT is a counter indicating the time during which K_ASME is operating.
  • the security context 648 may be included in the MME context 642. Further, as shown in FIG. 6, the security context 648 and the MME context 642 may exist separately.
  • FIG. 12D shows information elements stored in the MME emergency configuration data 650.
  • the MME emergency configuration data is information used instead of the registration information of the UE acquired from the HSS.
  • the MME emergency configuration data 650 includes em APN (Emergency Access Point Name), Emergency QoS profile, Emergency APN-AMBR, Emergency PDN GW ⁇ identity, Non-3GPP HO Emergency PDN GW identity.
  • Em APN indicates an access point name used for emergency PDN connection.
  • Emergency QoS profile indicates the QoS of the default bearer of em APN at the bearer level.
  • Emergency APN-AMBR indicates the maximum value of MBR for uplink communication and downlink communication for sharing non-GBR bearer (non-guaranteed bearer) established for em APN. This value is determined by PGW.
  • Emergency PDN GW identity is PGW identification information statically set for em APN. This identification information may be an FQDN or an IP address.
  • Non-3GPP HO Emergency PDN GW identity is PGW identification information statically set for em APN when the PLMN supports handover to an access network other than 3GPP. This identification information may be an FQDN or an IP address. Furthermore, MME_A40 may manage the connection state with respect to UE, synchronizing with UE.
  • FIG. 13 shows a device configuration of the SGW_A 35.
  • the SGW_A 35 includes a network connection unit_C 1320, a control unit_C 1300, and a storage unit_C 1340.
  • the network connection unit _C 1320 and the storage unit _C 1340 are connected to the control unit _C 1300 via a bus.
  • Control unit_C1300 is a functional unit for controlling SGW_A35.
  • the control unit _C 1300 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit _C 1340.
  • the network connection unit_C 1320 is a functional unit for the SGW_A 35 to connect to the MME_A 40 and / or the PGW_A 30 and / or the SGSN_A 42.
  • Storage unit_C 1340 is a functional unit that stores programs and data necessary for each operation of SGW_A 35.
  • the storage unit_C 1340 is configured by, for example, a semiconductor memory, an HDD (Hard Disk Drive), or the like.
  • the storage unit _C 1340 stores at least identification information and / or control information and / or flags and / or parameters included in control messages transmitted and received in the attach procedure and data transmission procedure described in 1.3 and 1.4. May be.
  • the storage unit_C 1340 stores the EPS bearer context 1342 as shown in the figure.
  • the EPS bearer context includes one stored for each UE, one stored for each PDN, and one stored for each bearer.
  • FIG. 14 shows information elements of EPS bearer context stored for each UE.
  • the EPS bearer context stored for each UE is IMSI, MSI-unauthenticated-indicator, MEMIdentity, MSISDN, Selected CN operator id, MME TEID for S11, MME IP address for S11, S-GW TEID for S11 / S4, S-GW IP address for S11 / S4, SGSN IP address for S4, SGSN TEID for S4, Trace reference, Trace type, Trigger ID, OMC identity, Last known Cell Id, Last known Cell Id age include.
  • IMSI is a user's permanent identification information. It is equal to the IMSI of HSS_A50.
  • IMSI-unauthenticated-indicator is instruction information indicating that the IMSI is not authenticated.
  • the ME Identity is UE identification information, and may be, for example, IMEI / IMISV.
  • MSISDN represents the basic phone number of the UE. MSISDN is indicated by the storage unit of HSS_A50.
  • Selected CN operator id is identification information of the selected core network operator used for sharing the network between operators.
  • MME TEID for S11 is the TEID of the MME used at the interface between the MME and SGW.
  • MME IP address for S11 is the IP address of the MME used in the interface between the MME and the SGW.
  • S-GW TEID for S11 / S4 is an SGW TEID used in an interface between MME and SGW or an interface between SGSN and SGW.
  • S-GW IP address for S11 / S4 is the IP address of the SGW used in the interface between the MME and the SGW or the interface between the SGSN and the SGW.
  • SGSN IP address for S4 is an IP address of SGSN used in the interface between SGSN and SGW.
  • SGSN TEID for S4 is the SGSN TEID used in the interface between SGSN and SGW.
  • Trace reference is identification information for identifying a specific trace record or a set of records.
  • Trace Type indicates the type of trace. For example, the type that the HSS traces and / or the type that the MME, SGW, or PGW traces may be indicated.
  • the Trigger ID is identification information for identifying a component that starts tracing.
  • OMC Identity is identification information for identifying the OMC that has received the traced record.
  • the Last known Cell ID is the latest location information of the UE notified from the network.
  • Last known Cell ID age is information indicating a period until the last known Cell ID is stored.
  • the EPS bearer context includes an EPS bearer context stored for each PDN connection.
  • FIG. 15A shows an EPS bearer context stored for each PDN connection.
  • the EPS bearer context for each PDN connection is APN in Use, EPS PDN Charging Characteristics, P-GW Address in Use (control information), P-GW TEID for S5 / S8 (control information), P- GW Address In use (user data), P-GW GRE Key for uplink (user data), S-GW IP address for S5 / S8 (control information), S-GW TEID for S5 / S8 (control information), S GW Address in Use (user data), S-GW GRE Key for downlink traffic (user data), Default Bearer are included.
  • APN in Use indicates a recently used APN.
  • This APN is composed of APN network identification information and default operator identification information. Moreover, this information is information acquired from MME or SGSN.
  • EPS PDN Charging Characteristics indicates the charging characteristics of the PDN connection.
  • EPS PDN Charging Characteristics may indicate, for example, normal, prepaid, fixed charge rate, or immediate billing.
  • P-GW Address in Use is the IP address of the PGW that was used when the SGW recently transmitted control information.
  • P-GW TEID for S5 / S8 (control information) is an interface between the SGW and the PGW, and is the TEID of the PGW used for transmission of control information.
  • P-GW Address in Use is the IP address of the PGW that was used when the SGW recently transmitted user data.
  • P-GW GRE Key for uplink (user data) is a GRE key for user data uplink communication of the interface between SGW and PGW.
  • S-GW IP address for S5 / S8 (control information) is an IP address of the SGW used for an interface of control information between the SGW and the PGW.
  • S-GW TEID for S5 / S8 (control information) is a TEID of SGW used for an interface of control information between GW and PGW.
  • S GW Address in Use is the IP address of the SGW that was recently used by the SGW to transmit user data.
  • S-GW GRE Key for downlink traffic (user data) is a GRE key for uplink communication used for user data interface between SGW and PGW.
  • Default Bearer is identification information for identifying the default bearer in this PDN connection.
  • the EPS bearer context of the SGW includes an EPS bearer context for each bearer.
  • FIG.15 (b) shows the EPS bearer context for every bearer.
  • EPS bearer context for each bearer is EPS Bearer Id, TFT, P-GW Address in Use (user data), P-GW TEID for S5 / S8 (user data), S-GW IP address for S5 / S8 (user data), S-GW TEID for S5 / S8 (user data), S-GW IP address for S1-u, S12 and S4 (user data), S-GW TEID for S1-u, S12 and S4 (user data), eNodeB IP address for S1-u, eNodeB TEID for S1-u, RNC IP address for S12, RNC TEID for S12, SGSN IP address for S4 (user data), SGSN TEID for S4 (user data) , EPS Bearer QoS, Charging Id.
  • EPS Bearer Id is the only identification information for identifying an EPS bearer for UE connection via E-UTRAN. That is, it is identification information for identifying a bearer.
  • TFT indicates all packet filters associated with the EPS bearer.
  • P-GW Address in Use is an interface between the SGW and the PGW, and is an IP address of the PGW that has been recently used for transmitting user data.
  • P-GW TEID for S5 / S8 (user data) is a PGW TEID for user data interface between SGW and PGW.
  • S-GW IP address for S5 / S8 is an IP address of the SGW for user data received from the PGW.
  • S-GW TEID for S5 / S8 is an SGW TEID for user data interface between SGW and PGW.
  • S-GW IP address for S1-u, S12 and S4 are IP addresses of the SGW used at the interface between the SGW and the 3GPP access network (LTE access network or GERAN / UTRAN).
  • S-GW TEID for S1-u, S12 and S4 are SGW TEIDs used at the interface between the SGW and the 3GPP access network (LTE access network or GERAN / UTRAN).
  • ENodeB IP address for S1-u is an IP address of the eNB used for transmission between the SGW and the eNB.
  • eNodeB TEID for S1-u is the TEID of the eNB used for transmission between the SGW and the eNB.
  • RNC IP address for S12 is the IP address of the RNC used for the interface between SGW and UTRAN.
  • RNC TEID for S12 is an RNC TEID used for an interface between SGW and UTRAN.
  • SGSN IP address for S4 (user data) is an IP address of SGSN used for transmission of user data between SGW and SGSN.
  • SGSN TEID for S4 (user data) is an SGSN TEID used for transmission of user data between the SGW and the SGSN.
  • EPS Bearer QoS represents the QoS of this bearer and may include ARP, GBR, MBR, and QCI.
  • ARP is information indicating a priority related to maintaining a bearer.
  • GBR Guaranteed Bit Rate
  • MBR Maximum Bit Rate
  • QCI can be classified into classes according to the presence / absence of bandwidth control, allowable delay time, packet loss rate, and the like.
  • the QCI includes information indicating the priority.
  • Charging Id is identification information for recording charges generated by the SGW and the PGW.
  • FIG. 16 shows a device configuration of the PGW_A 30.
  • the PGW_A 30 includes a network connection unit_D1620, a control unit_D1600, and a storage unit_D1640.
  • the network connection unit_D1620 and the storage unit_D1640 are connected to the control unit_D1600 via a bus.
  • Control unit_D1600 is a functional unit for controlling PGW_A30.
  • the control unit _D 1600 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit _D 1640.
  • the network connection unit_D1620 is a functional unit for the PGW_A30 to connect to the SGW_A35 and / or PCRF_A60 and / or ePDG_A65 and / or AAA_A55 and / or GW_A74.
  • Storage unit_D1640 is a functional unit that stores programs, data, and the like necessary for each operation of PGW_A30.
  • the storage unit_D 1640 includes, for example, a semiconductor memory, an HDD (Hard Disk Drive), or the like.
  • the storage unit _D 1640 stores at least identification information and / or control information and / or flags and / or parameters included in control messages transmitted and received in the attach procedure and data transmission procedure described in 1.3 and 1.4. May be.
  • Storage unit_D 1640 stores an EPS bearer context 1642 as shown in the figure.
  • the EPS bearer context includes one stored for each UE, one stored for each APN, one stored for each PDN connection, and one stored for each bearer.
  • FIG. 17 (a) shows information elements included in the EPS bearer context stored for each UE.
  • the EPS bearer context stored for each UE includes IMSI, IMSI-unauthenticated-indicator, ME Identity, MSISDN, Selected CN operator id, RAT type, Trace reference, Trace type, Trigger id, OMC identity. Including.
  • IMSI is identification information assigned to a user who uses the UE.
  • IMSI-unauthenticated-indicator is instruction information indicating that the IMSI is not authenticated.
  • ME Identity is the ID of the UE, and may be, for example, IMEI / IMISV.
  • MSISDN represents the basic phone number of the UE. MSISDN is indicated by the storage unit of HSS_A50.
  • the Selected CN operator ID is identification information of the selected core network operator used to share the network between operators.
  • RAT type indicates the latest RAT (Radio Access Technology) of the UE.
  • the RAT type may be, for example, E-UTRA (LTE) or UTRA.
  • Trace reference is identification information for identifying a specific trace record or a set of records.
  • Trace type indicates the type of trace. For example, the type that the HSS traces and / or the type that the MME, SGW, or PGW traces may be indicated.
  • the Trigger ID is identification information for identifying a component that starts tracing.
  • the OMC Identity is identification information for identifying the OMC that has received the traced record.
  • FIG. 17B shows an EPS bearer context stored for each APN.
  • the EPS bearer context stored for each APN in the PGW storage unit includes APN in use and APN-AMBR.
  • APN in Use indicates a recently used APN.
  • This APN is composed of APN network identification information and default operator identification information. This information is obtained from the SGW.
  • APN-AMBR indicates the maximum value of MBR (Maximum Bit Rate) for uplink communication and downlink communication for sharing all Non-GBR bearers (non-guaranteed bearers) established for this APN.
  • MBR Maximum Bit Rate
  • FIG. 18A shows an EPS bearer context stored for each PDN connection.
  • the EPS bearer context stored for each PDN connection consists of IP Address, PDN Type, S-GW Address In use (control information), S-GW TEID for S5 / S8 (control information), S- GW Address In use (user data), S-GW GRE Key for downlink traffic (user data), P-GW IP address for S5 / S8 (control information), P-GW TEID for S5 / S8 (control information), P -GW Address in ⁇ ⁇ ⁇ Use (user data), P-GW GRE Key for uplink traffic (user data), MS Info Change Reporting support indication, MS Info Change Reporting Action, CSG Information Reporting Action, Presence Reporting Area Action, BCM, Default Bearer Include EPS PDN Charging Characteristics.
  • IP Address indicates the IP address to which the UE is assigned for this PDN connection.
  • the IP address may be IPv4 and / or IPv6 prefix.
  • PDN type indicates the type of IP address.
  • PDN type indicates, for example, IPv4, IPv6, or IPv4v6.
  • S-GW Address in Use is an IP address of an SGW that is recently used to transmit control information.
  • S-GW TEID for S5 / S8 (control information) is a TEID of SGW used for transmission / reception of control information between SGW and PGW.
  • S-GW Address in Use is an IP address of the SGW that has been recently used to transmit user data on the interface between the SGW and the PGW.
  • S-GW GRE Key for downlink traffic is an interface between the SGW and the PGW, and is a GRE key assigned for use in downlink communication of user data from the PGW to the SGW.
  • P-GW IP address for S5 / S8 (control information) is an IP address of PGW used for communication of control information.
  • P-GW TEID for S5 / S8 (control information) is a PGW TEID for communication of control information using an interface between the SGW and the PGW.
  • P-GW Address in Use is the IP address of the PGW that has been recently used to transmit user data using the interface between the SGW and the PGW.
  • P-GW GRE Key for uplink traffic is a GRE key assigned for user data uplink communication between SGW and PGW, that is, transmission of user data from SGW to PGW.
  • MS Info Change Reporting support indication indicates that the MME and / or SGSN supports the process of notifying the user location information and / or the user CSG information.
  • MS Info Change Reporting Action is information indicating whether or not the MME and / or SGSN is requested to transmit a change of the user location information.
  • CSG Information Reporting Action is information indicating whether the MME and / or SGSN is requested to transmit a change of the CSG information of the user.
  • This information includes (a) for CSG cells, (b) for hybrid cells where the user is a CSG member, (c) for hybrid cells where the user is not a CSG member, and combinations thereof. Shown separately.
  • Presence Reporting Area Action indicates that it is necessary to notify whether or not the UE is present in the presence reporting area (Presence Reporting Area). This information element is divided into identification information of the presence report area and elements included in the presence report area.
  • BCM Breast Control Mode
  • Default Bearer is identification information for identifying the default bearer included in the PDN connection.
  • EPS PDN Charging Characteristics is a charging characteristic of a PDN connection.
  • the charging characteristics may indicate, for example, normal (normal), prepaid, fixed charging rate, and immediate charging.
  • FIG. 18B shows an EPS bearer context stored for each EPS bearer.
  • EPS bearer context includes EPS Bearer Id, TFT, S-GW Address in Use (user data), S-GW TEID for S5 / S8 (user data), P-GW IP address for S5 / S8. (User data), P-GW TEID for S5 / S8 (User data), EPS Bearer QoS, Charging Id.
  • EPS Bearer Id is identification information for identifying access via E-UTRAN of the UE.
  • TFT is an abbreviation for Traffic Flow Template and indicates all packet filters associated with an EPS bearer.
  • S-GW Address in Use is the IP address of the SGW that was recently used for transmitting user data.
  • S-GW TEID for S5 / S8 (user data) is a SGW TEID for user data communication using an interface between the SGW and the PGW.
  • P-GW IP address for S5 / S8 (user data) is the IP address of the PGW for user data received from the PGW.
  • P-GW TEID for S5 / S8 (user data) is a PGW TEID for user data communication between the SGW and the PGW.
  • EPS Bearer QoS indicates the QoS of the bearer, and may include ARP, GBR, MBR, and QCI.
  • ARP is information indicating a priority related to maintaining a bearer.
  • GBR Guaranteed Bit Rate
  • MBR Maximum Bit Rate
  • QCI can be classified into classes according to the presence / absence of bandwidth control, allowable delay time, packet loss rate, and the like.
  • the QCI includes information indicating the priority.
  • Charging Id is billing identification information for identifying records related to billing generated by SGW and PGW.
  • FIG. 19 shows a device configuration of C-SGN_A95.
  • the C-SGN_A 95 includes a network connection unit_E 1920, a control unit_E 1900, and a storage unit_E 1940.
  • the network connection unit _E 1920 and the storage unit _E 1940 are connected to the control unit _E 1900 via a bus.
  • Control unit_E1900 is a functional unit for controlling C-SGN_A95.
  • the control unit_E1900 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit_E1940.
  • the network connection unit_E 1920 is a functional unit for the C-SGN_A 95 to connect with the eNB_A 45 and / or the HSS_A 50 and / or the PDN_A 5.
  • the storage unit_E1940 is a functional unit that stores programs, data, and the like necessary for each operation of the C-SGN_A95.
  • the storage unit_E1940 is configured by, for example, a semiconductor memory, an HDD (Hard Disk Drive), or the like.
  • the storage unit _E 1940 stores at least identification information and / or control information and / or flags and / or parameters included in control messages transmitted and received in the attach procedure and data transmission procedure described in 1.3 and 1.4. May be.
  • the storage unit_E 1940 stores a context A 1942, a context B 1944, a context C 1946, and a context D 1948 as shown in the figure.
  • the context A 1942 may be the MME context 642 shown in FIG. Further, the context B 1944 may be the security context 648 shown in FIG.
  • the context C 1946 may be the MME emergency configuration data 650 illustrated in FIG. Further, the context D 1948 may be the EPS bearer context 1342 illustrated in FIG. Further, the context E1950 may be the EPS bearer context 1642 shown in FIG.
  • the IMSI may be included in each of the context A 1942, the context D 1948, and the context E 1950, or may be stored in any context.
  • FIG. 20 shows a device configuration of the UE_A 10.
  • the UE_A 10 includes a transmission / reception unit 2020, a control unit 2000, and a storage unit 2040.
  • the transmission / reception unit 2020 and the storage unit 2040 are connected to the control unit 2000 via a bus.
  • the control unit 2000 is a functional unit for controlling the UE_A 10.
  • the control unit 2000 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit 2040.
  • the transmission / reception unit 2020 is a functional unit for the UE_A 10 to connect to the LTE base station and to connect to the IP access network.
  • An external antenna 2010 is connected to the transmission / reception unit 2020.
  • the storage unit 2040 is a functional unit that stores programs and data necessary for each operation of the UE_A 10.
  • the storage unit 2040 is configured by, for example, a semiconductor memory, an HDD (Hard Disk Drive), or the like.
  • the storage unit 2040 stores the UE context 2042 as shown in the figure. Hereinafter, information elements stored in the storage unit 2040 will be described.
  • FIG. 21 (a) shows information elements included in the UE context stored for each UE.
  • the UE context stored for each UE is IMSI, EMM State, GUTI, ME Identity, Tracking Area List, last visited TAI, Selected NAS Algorithm, Selected AS Algorithm, eKSI, K_ASME, NAS Keys and COUNT , TIN, UE Specific DRX Parameters, Allowed CSG list, Operator CSG list.
  • EMM State indicates the mobility management state of the UE. For example, EMM-REGISTRED (registered state, registered state) in which the UE is registered in the network, or EMM-DEREGISTERD (unregistered state, registered state) in which the UE is not registered in the network may be used.
  • GUTI is an abbreviation for Globally Unique Temporary Identity and is temporary identification information of the UE.
  • the GUTI includes MME identification information (GUMMEI: Globally Unique MME Identifier) and UE identification information (M-TMSI) in the specific MME.
  • GUMMEI Globally Unique MME Identifier
  • M-TMSI UE identification information
  • the ME Identity is the ID of the ME, and may be, for example, IMEI / IMISV.
  • the Tracking Area List is a list of tracking area identification information assigned to the UE.
  • Last verified TAI is tracking area identification information included in the Tracking Area List, and is identification information of the latest tracking area visited by the UE.
  • Selected NAS Algorithm is a security algorithm selected by NAS.
  • Selected AS Algorithm is the security algorithm selected by AS.
  • EKSI is a set of keys indicating K_ASME. Whether to use a security key acquired by UTRAN or E-UTRAN security authentication may be indicated.
  • K_ASME is a key hierarchization key of E-UTRAN generated based on keys CK and IK.
  • the NAS Keys and COUNT are composed of a key K_NASint, a key K_NAScen, and a NAS COUNT.
  • K_NASint is a key for encryption between the UE and the MME
  • K_NASinc is a key for security protection between the UE and the MME.
  • NAS COUNT is a count that starts counting when a security is established between the UE and the MME and a new key is set.
  • TIN Temporal Identity used in Next update
  • RAU / TAU location information update procedure
  • UE Specific DRX Parameters is the DRX (Discontinuous Reception) cycle length of the selected UE.
  • the Allowed CSG list is a list of PLMNs associated with the CSG ID of the member to which the authorized UE belongs under the control of both the user and the operator.
  • the operator CSG list is a list of PLMNs associated with the CSG ID of the member to which the authorized UE belongs under the control of the operator only.
  • FIG. 21B shows a UE context for each PDN connection.
  • the UE context for each PDN connection includes APN in Use, APN-AMBR, Assigned PDN Type, IP Address, Default Bearer, and WLAN offloadability.
  • APN in Use is a recently used APN.
  • This APN may be composed of network identification information and default operator identification information.
  • APN-AMBR indicates the maximum value of MBR for uplink communication and downlink communication for sharing a Non-GBR bearer (non-guaranteed bearer).
  • APN-AMBR is established for each APN.
  • Assigned PDN Type is the type of PDN assigned from the network.
  • the Assigned PDN Type may be, for example, IPv4, IPv6, or IPv4v6.
  • IP Address is an IP address assigned to the UE through a PDN connection, and may be an IPv4 address or an IPv6 prefix.
  • Default Bearer is EPS bearer identification information for identifying a default bearer in this PDN connection.
  • WLAN offloadability allows the communication associated with this PDN connection to be offloaded to WLAN using the interworking function between WLAN and 3GPP, or WLAN offload permission indicating whether to maintain 3GPP access Information.
  • FIG. 20 (c) shows a UE context for each bearer stored in the storage unit of the UE.
  • the UE context for each bearer includes EPS Bearer ID, TI, EPS bearer QoS, and TFT.
  • EPS Bearer ID is bearer identification information.
  • TI is an abbreviation for Transaction Identifier, and is identification information for identifying a bidirectional message flow (Transaction).
  • TFT is an abbreviation for Traffic Flow Template, and indicates all packet filters associated with EPS bearers.
  • the attach procedure is a procedure initiated by the UE_A 10 and is a procedure for establishing a PDN connection by connecting to the core network_A 90.
  • the trigger for the UE_A 10 to start the attach procedure may be when the terminal power is turned on. Regardless of this, the UE_A 10 may start at an arbitrary timing as long as it is not connected to the core network_A 90.
  • the first identification information in the present embodiment is information for encrypting or decrypting UL (Up Link) user data transmitted from the UE_A 10 or a NAS (Non Access Stratum) message including UL user data.
  • the first identification information may be an information group including one or more eKSI (eUTRAN Key Set Identifier), S-TMSI (SAE Temporary Mobile Subscriber Identity), an encryption algorithm, and the like.
  • eKSI eUTRAN Key Set Identifier
  • S-TMSI SAE Temporary Mobile Subscriber Identity
  • an encryption algorithm and the like.
  • the UL user data is user data transmitted by the UE_A 10 and may be application data.
  • the UL user data may be included in an IP packet that is transmitted using an IP address associated with the PDN connection.
  • the UL user data in this embodiment may be application data itself or an IP packet including application data.
  • the second identification information in the present embodiment is information indicating that the PDN connection to be established is a PDN connection for performing machine type communication that transmits small data packets at a low frequency.
  • the second identification information may be a connectivity type indicating that the PDN connection to be established is a PDN connection for performing machine-type communication for transmitting small data packets at a low frequency.
  • the small data packet is UL user data.
  • UL user data having a small data size may be specially used as a small data packet.
  • the third identification information in the present embodiment is an APN (Access Point Name) that is permitted to establish a PDN connection for performing machine-type communication that transmits small data packets at a low frequency.
  • APN Access Point Name
  • the fourth identification information in the present embodiment may be identification information indicating that connectionless communication is performed.
  • the UE_A 10 may be information indicating that the transition to the idle mode or the idle mode is maintained without performing the transition to the active mode.
  • the C-SGN_A 95 or the MME_A 40 may manage the state of the UE_A 10 and synchronize.
  • the fourth identification information may be a flag included in the RRC message and / or a flag included in the NAS message.
  • the NAS message refers to a NAS protocol control message.
  • each piece of identification information when two or more pieces of identification information among the first to fourth pieces of identification information are included in the same control message and transmitted, each piece of identification information may be included and transmitted. However, it may be included in the control message as one piece of identification information having the meaning indicated by each piece of identification information.
  • the identification information may be an information element configured as a flag or a parameter.
  • connectionless communication in the present embodiment may be communication that at least performs a process in which the UE_A 10 includes a NAS message including a data packet in an RRC message and transmits the message to the eNB_A45. And or communication which transmits / receives a data packet between UE_A10 and eNB_A45, without establishing an RRC connection may be sufficient. And or communication which performs transmission / reception of a data packet in UE_A10 in an idle state may be sufficient.
  • UE10_A10 transmits an attach request message to C-SGN_A95 (S2200).
  • the UE_A 10 may transmit an attach request message to the eNB_A 45, and the transmitted attach request message may be transferred to the C-SGN_A 95 via the eNB 45.
  • UE_A 10 may transmit a PDN connection request message together with an attach request message.
  • the attach request message is described as a combination of the attach request message and the PDN connection request message.
  • the identification information when it is expressed that the identification information is included in the attach request message, it means that the identification information is included in the attach request message and / or the PDN connection request message.
  • the UE_A 10 may include at least the third identification information and / or the fourth identification information in the attach request message.
  • the UE_A 10 may request establishment of a PDN connection for performing machine-type communication for transmitting small data packets at a low frequency by transmitting an attach request message including the third identification information.
  • the third identification information and / or the fourth identification information is not included in the attach request message and transmitted to the C-SGN_A 95, but is included in a control message different from the attach request in the attach procedure. May be.
  • UE_A 10 may execute a request for ESM (EPS Session Management) information and a transmission / reception procedure of a control message that makes a response based on the request (S2202).
  • ESM EPS Session Management
  • C-SGN_A 95 transmits an ESM request message to UE_A 10.
  • UE_A10 receives the ESM request message and sends a response message to C-SGN_A95.
  • the UE_A 10 may transmit the third identification information and / or the fourth identification information included in the response message.
  • UE_A10 may encrypt and transmit the ESM response message. Further, the UE_A 10 may receive information for encrypting the ESM response message from the C-SGN_A 95. The C-SGN_A 95 may transmit information for encrypting the NAS message to the UE_A 10 upon reception of the attach request message.
  • the information for encrypting the NAS message may be the first identification information.
  • the NAS message for transmitting information for encrypting the NAS message may be a Security Mode Command message.
  • C-SGN_A 95 receives the attach request message. Furthermore, the third identification information and / or the fourth identification information is acquired based on the reception of the attach request message or the reception of the ESM response message.
  • the C-SGN_A 95 may determine to establish a PDN connection to the UE_A 10 based on the information included in the attach request message and the subscriber information. Further, based on the third identification information and / or the fourth identification information and / or subscriber information, it is determined to establish a PDN connection for performing machine type communication for transmitting small data packets at a low frequency. May be. Note that the PDN connection for performing machine type communication for transmitting small data packets at a frequency may be a PDN connection for performing connectionless communication.
  • the C-SGN_A 95 establishes a PDN connection for performing machine-type communication for transmitting small data packets at a low frequency. Approve and determine whether to establish a conventional PDN connection.
  • the above-described approval / determination process will be described as a first determination.
  • the C-SGN_A 95 When the C-SGN_A 95 determines to establish a PDN connection, the C-SGN_A 95 starts an IP-CAN session update procedure (S2204). Since the IP-CAN session update procedure may be the same as the conventional procedure, detailed description thereof is omitted.
  • the C-SGN_A 95 transmits an attach acceptance message to the eNB_A 45 upon completion of the IP-CAN session update procedure (S2206).
  • the C-SGN_A 95 may transmit a default EPS bearer context activation request message together with an attach acceptance message.
  • the attach acceptance message is described as a combination of the attach acceptance message and the default EPS bearer context activation request message.
  • the identification information is included in the attach acceptance message in the description of the present embodiment, it means that the identification information is included in the attach acceptance message and / or the default EPS bearer context activation request message.
  • the C-SGN_A 95 may include at least the second identification information and / or the third identification information and / or the fourth identification information in the attach acceptance message.
  • the C-SGN_A 95 may set the connection state for the UE_A 10 to the idle mode in accordance with the transmission of the attach acceptance message based on the first determination.
  • the C-SGN_A 95 may set the connection state to the UE_A 10 to the idle mode based on establishing a PDN connection for performing machine-type communication that transmits small data packets at a low frequency.
  • the C-SGN_A95 may transition to the active mode as the message is transmitted.
  • ENB_A45 receives the attach acceptance message and transmits an RRC message including the attach acceptance message to UE_A10 (S2208).
  • the RRC message may be an RRC connection reconfiguration request message.
  • the UE_A 10 receives the RRC message including the attach acceptance message. Further, when the second identification information and / or the third identification information and / or the fourth identification information is included in the attach acceptance message, the UE_A 10 acquires each identification information.
  • UE_A 10 establishes a PDN connection based on the reception of the attach acceptance message.
  • UE_A 10 performs machine-type communication in which the established PDN connection transmits small data packets at a low frequency based on the second identification information and / or the third identification information and / or the fourth identification information.
  • the PDN connection may be recognized and detected.
  • / or UE_A10 is a PDN connection in which the established PDN connection performs connectionless communication based on the second identification information and / or the third identification information and / or the fourth identification information May be recognized and detected.
  • the recognition and determination process described above will be described as a second determination.
  • the UE_A 10 transmits the RRC message to the eNB_A 45 (S2210).
  • the RRC message may be an RRC connection reconfiguration completion message.
  • ENB_A45 receives the RRC connection reconfiguration message, and transmits a bearer configuration message to C-SGN_A95 based on the reception (S2212).
  • UE_A 10 transmits an RRC message including an attach completion message to eNB_A 45 (S2214).
  • UE_A 10 may transmit a default EPS bearer context activation acceptance message together with an attach completion message.
  • the attach completion message is described as a combination of the attach completion message and the default EPS bearer context activation acceptance message.
  • the identification information is included in the attach completion message in the description of the present embodiment, it means that the identification information is included in the attach completion message and / or the default EPS bearer context activation acceptance message.
  • the RRC message to be transmitted including the attach completion message may be a Direct Transfer message.
  • the eNB_45 receives the RRC message including the attach completion message, and transmits the attach completion message to the C-SGN_A 95 (S2216).
  • the UE_A 10 may transition to the idle mode with the transmission of the attach completion message based on the second determination.
  • the RRC message may be received from the eNB_A 45 as a response to the Direct Transfer message including the attach completion message, and the UE_A 10 may transition to the idle mode with the reception of the response message based on the second determination.
  • the UE_A 10 may transmit the attach complete message and / or the direct transfer message including the identification information indicating the transition to the idle mode.
  • the eNB_A45 that has received the Direct Transfer message may transmit an RRC message as a response to the UE_A10 based on the received identification information.
  • the RRC message as a response may be a message for permitting transition to the idle mode.
  • the UE_A 10 can select whether to transition to the idle mode or maintain the active mode based on the second determination.
  • the UE_A 10 can transition to the idle mode.
  • the UE_A 10 can maintain the active mode. In that case, the UE_A 10 can lead and execute the stateless address setting procedure to acquire the IPv6 prefix.
  • an IPv6 address can be generated and acquired using an IPv6 prefix.
  • the C-SGN_A 95 may transition the connection state for the UE_A 10 to the idle mode based on the reception of the attach completion message.
  • the C-SGN_A 95 may manage the state of the UE_A 10 as the idle mode based on the transmission of the attach acceptance message or the reception of the attach completion message.
  • the UE_A 10 can acquire and store the UE context described in FIG. 21 from the core network_A 90 by the attach procedure.
  • the C-SGN_A 95 can acquire and store the contexts A to E described in FIG. 19 from the UE_A 10, the eNB_A 45, or the HSS_A 50 by the attach procedure.
  • UE_A 10 establishes a PDN connection and completes the attach procedure.
  • the core network_A90 in the example of the attach procedure described above has explained the attach procedure in the case of the core network having the configuration including the C-SGN_A95 described with reference to FIG. 3, but the core network_A90 has been described with reference to FIG.
  • PGW_A30, SGW_A35, MME_A40, etc. may be comprised.
  • the NAS message such as the attach request message and the attach completion message transmitted by the UE_A 10 described in this procedure is received by the MME 45 instead of the C-SGN_A 95.
  • the 5th identification information in this embodiment is information which shows performing machine type communication which transmits a small data packet infrequently. More specifically, the fifth identification information may be an Establishment Cause indicating that machine type communication for transmitting small data packets at a low frequency is performed.
  • the sixth identification information in the present embodiment is identification information indicating that connectionless communication is performed. In other words, it may be information indicating that the transition to the active mode is not performed and the transition to the idle mode or the idle mode is maintained.
  • the sixth identification information may be mode identification information indicating a mode in which connectionless communication is performed.
  • the sixth identification information may be the same identification information as the fourth identification information.
  • the sixth identification information may be a flag included in the RRC message or a parameter included in the RRC message header.
  • the seventh identification information in the present embodiment is information indicating that the NAS message including the small data packet is included in the RRC message.
  • the seventh identification information may be a flag included in the RRC message or a parameter included in the RRC message header. More specifically, the seventh identification information is identification information indicating that the NAS message is included in the RRC message including the seventh identification information. Further, the NAS message may be a NAS message including UL user data. Therefore, the seventh identification information may be identification information indicating that a NAS message including UL user data is included in an RRC message including the seventh identification information. In other words, the seventh identification information is information indicating that the NAS message is piggybacked into the RRC message and transmitted before the RRC SRB1 (Signaling Radio Bearer 1) is established. SRB1 is a radio bearer used for NAS messages and RRC messages before establishing SRB2. The SRB2 is set after the security activation.
  • SRB1 is a radio bearer used for NAS messages and RRC messages before establishing SRB2. The SRB2 is set after the security activation.
  • the eighth identification information in the present embodiment is information indicating that the transmission of the NAS message including the small data packet is completed.
  • the eighth identification information may be a flag included in the RRC message or a parameter included in the RRC message header.
  • the ninth identification information in the present embodiment is information indicating that transmission of the NAS message including the small data packet is not completed.
  • the ninth identification information is information indicating that transmission of the NAS message including the small data packet is executed again.
  • the ninth identification information may be a flag included in the RRC message or a parameter included in the RRC message header.
  • the tenth identification information in the present embodiment is information indicating that the NAS message is included in the RRC message and transmitted.
  • the RRC message may be an RRC Connection Request message.
  • the tenth identification information is information indicating that transmission of a NAS message is executed before RRC connection is completed.
  • the tenth identification information is information indicating that the NAS message is piggybacked on the RRC message and transmitted before the RRC SRB1 (Signaling Radio Bearer 1) is established.
  • SRB1 is a radio bearer that is used for NAS messages and RRC messages before establishing SRB2.
  • SRB2 is set after security activation.
  • the tenth identification information may be a flag included in the RRC message or a parameter included in the RRC message header.
  • each piece of identification information when two or more pieces of identification information among the first to tenth pieces of identification information are included in the same control message and transmitted, each piece of identification information may be included and transmitted. However, it may be included in the control message as one piece of identification information having the meaning indicated by each piece of identification information.
  • the identification information may be an information element configured as a flag or a parameter. Further, based on the determination of any one or more of the first to fourth identification information or the plurality of identification information in the NAS layer, any or more of the fifth to tenth identification information is determined in the NAS layer, and from the NAS layer to the fifth To the tenth identification information may be provided to the RRC layer.
  • UE_A10 transmits a first message to eNB_A45.
  • the first message is a message for requesting at least transmission timing information and resource allocation information, and UE_A 10 transmits to eNB_A 45 including at least a randomly selected preamble (S2300).
  • the first message is a physical layer control signal, and may be a Message 1 RACH (Randam Access Channel) Preamble message.
  • the first message may be transmitted using PRACH (Phycisal Random Access Channel).
  • the UE_A 10 detects and determines that connectionless communication is performed, and / or detects and determines that a NAS message including UL user data is included in the RRC message and transmitted. UE_A 10 may detect and determine these based on the second determination.
  • detection and determination of performing connectionless communication and / or transmitting a NAS message including user data in an RRC message will be described as a third determination.
  • the UE_A 10 may transmit at least the fifth identification information and / or the sixth identification information and / or the tenth identification information included in the first message. Note that the UE_A 10 may include the fifth identification information and / or the sixth identification information and / or the tenth identification information in the first message based on the third determination.
  • the UE_A 10 may request to perform connectionless communication by transmitting at least the fifth identification information and / or the sixth identification information in the first message.
  • the NAS message including the UL user data is transmitted to the RRC message.
  • the transmission timing information and the resource allocation information may be requested to be included in the transmission.
  • ENB_A45 receives the first message and transmits the second message to UE_A10 as a response to the first message (S2302).
  • the second message is transmitted including at least transmission timing information and resource allocation information. More specifically, the transmission timing information may be Timing Advance, and the resource allocation information may be UL Grant.
  • the second message is a control signal of a MAC (Media Access Control) layer, and may be transmitted using a MAC RAR (Medium Access Control Random Access Response).
  • the UE_A 10 when the eNB_A 45 receives the fifth identification information and / or the sixth identification information, the UE_A 10 includes transmission timing information for transmitting the NAS message including the UL user data in the RRC message, The resource allocation information may be included in the second message and transmitted.
  • the second message may be a Message 2 RACH Response message.
  • the communication procedure after the UE_A 10 receives the second message can be branched into a first communication procedure example and a second communication procedure example described later (S2304).
  • the first communication procedure example is a procedure for performing connectionless communication
  • the second communication procedure example is a procedure for establishing a connection and performing communication.
  • the conditions for branching to the first communication procedure example or the second communication procedure example may be determined as follows.
  • the UE_A 10 may branch to the first communication procedure example based on the third determination. Alternatively, the UE_A 10 branches to the first communication procedure example when receiving the transmission timing information for transmitting the NAS message including the UL user data included in the RRC message and the resource allocation information by the second message. May be.
  • UE_A10 may branch to the second communication procedure example other than these cases.
  • UE_A10 receives a 2nd message from eNB_A45, and transmits a 3rd message to eNB_A45 (S2400).
  • the UE_A 10 may transmit a NAS message including UL user data included in the third message based on the third determination.
  • the NAS message including the UL user data is sent to the third message. It may be included in the message and sent.
  • the UL user data or the NAS message including the UL user data may be encrypted using the first identification information.
  • the UE_A 10 has at least the fifth identification information and / or the sixth identification information, and / or the seventh identification information, and The tenth identification information may be further included in the third message and transmitted.
  • the UE_A 10 transmits the eighth identification information included in the third message, and the transmission of the UL user data is completed. May be notified.
  • the UE_A 10 includes the ninth identification information in the third message and transmits it, and the transmission of the UL user data is incomplete and transmits again. You may notify that.
  • the presence / absence of data to be transmitted may be determined based on the remaining amount of data in a buffer for accumulating UL user data to be transmitted.
  • the third message is an RRC message, and may be an RRC Connection Request message of Message3.
  • any RRC message including a NAS message including UL user data may be used.
  • it may be an RRC message that can be identified by a message type including a NAS message including UL user data.
  • the RRC message indicates a control message of the RRC (Radio Resource Control) protocol.
  • ENB_A45 receives the third message.
  • the eNB_A45 may transmit an S1AP (S1 Application Protocol) Initial UE message to the C-SGN_A95 including a NAS message including at least UL user data (S2406).
  • S1AP S1 Application Protocol
  • a NAS message including UL user data may be included.
  • a NAS message including UL user data may be included.
  • a fourth message described in a second communication procedure example to be described later may be transmitted to the UE_A 10.
  • the C-SGN_A 95 receives the Initial UE message, confirms the NAS message, and performs decryption (S2410).
  • the C-SGN_A 95 transmits the decrypted UL user data (Decrypted Data) to the PDN_A 5 (S2412). For example, it transmits toward the application server arrange
  • the UE_A 10 can transmit a small data packet, which is UL user data, to the PDN_A 5.
  • the UE_A 10 may transition to the idle mode based on the transmission of the third message.
  • a completion message may be received as a response to the third message transmitted by the eNB_A45, and transition to the idle mode may be made based on the reception of the completion message (S2408).
  • eNB_A45 may transmit a completion message to UE_A10 based on reception of the third message.
  • the completion message is an RRC protocol control message, and may be a message for causing UE_A 10 to transition to the idle mode.
  • the completion message is an RRC message for rejecting establishment of an RRC connection or an RRC connection release message. It's okay.
  • the eNB_A 45 may transmit a completion message in response to the reception of the third message based on the reception of the fifth identification information and / or the sixth identification information included in the first message. Good.
  • the eNB_A 45 receives a completion message for the reception of the third message based on the reception of any one or more of the fifth to eighth identification information included in the third message. May be sent.
  • the eNB_A 45 may transmit a completion message in response to the reception of the third message based on the reception of the NAS message including the UL user data included in the third message.
  • the UE_A 10 can be in an idle state.
  • the UE_A 10 may execute the procedure of transmitting UL user data to the eNB_A 45 in succession as shown in S240 of FIG. 24 instead of immediately transitioning to the idle mode after transmitting the third message.
  • ENB_A45 may not receive the completion message immediately after receiving the third message, and may continue to receive the RRC message transmitted from UE_A10. More specifically, when the eNB_A 45 receives the ninth identification information, the eNB_A 45 may not transmit the completion message immediately but may continue with the RRC message transmitted from the UE_A 10.
  • the UE_A10 When the UE_A10 transmits the third message including the ninth identification information, the UE_A10 does not shift to the idle mode, and includes the NAS message including the new UL user data, following the transmission of the third message.
  • the RRC message may be transmitted to the eNB_A 45 (S2404).
  • the UE_A 10 transmits the eighth identification information in the third message and transmits the UL user data. May be notified of the completion of. Further, when the UL user data to be transmitted remains, the UE_A 10 includes the ninth identification information in the third message and transmits it, and the transmission of the UL user data is incomplete and transmits again. You may notify that.
  • the presence / absence of data to be transmitted may be determined based on the remaining amount of data in a buffer for accumulating UL user data to be transmitted.
  • the transmission method of the RRC message including the NAS message including the new UL user data and the addition of each identification information may be the same as the processing for the third message.
  • the UE_A 10 may continue to transmit the RRC message including the NAS message including the UL user data in the same process until there is no data to be transmitted.
  • the NAS message including UL user data is an RRC message, and may be an RRC Connection Request message of Media3.
  • any RRC message including a NAS message including UL user data may be used.
  • it may be an RRC message that can be identified by a message type including a NAS message including UL user data.
  • the UE_A 10 has transmitted the RRC message including the NAS message immediately after the transmission of the third message.
  • the UE_A 10 is not limited to this and the UE_A 10 transmits the eNB_A45 A response message may be received from (S2402).
  • UE_A10 may transmit the RRC message containing a NAS message based on reception of a response message.
  • the eNB_A 45 may transmit a response message instead of a completion message when the ninth identification information is included in the third message.
  • the response message is an RRC message, and may be a message indicating that an RRC message including a NAS message including UL user data may be received.
  • the eNB_A 45 may transmit a completion message to the UE_A 10 when receiving the eighth identification information, and may transmit a response message when receiving the ninth identification information. Furthermore, UE_A10 may transmit an RRC message including a NAS message including UL user data based on reception of a response message transmitted by eNB_A45.
  • the transmission procedure described using S240 in FIG. 24 may be repeated until the transmission of UL user data by UE_A 10 is completed.
  • the RRC message is transmitted including at least the eighth identification information.
  • UE_A 10 may transition to the idle mode when transmission of user data to be transmitted is completed.
  • transition to the idle mode when a message for transitioning the UE_A 10 to the idle mode is received from the eNB_A 45, the mode transitions to the idle mode. Specifically, transition to the idle mode may be performed by receiving an RRC message for rejecting establishment of an RRC connection or an RRC connection release message.
  • the eNB_A45 may transmit a message for switching to the idle mode to the UE_A10.
  • the eNB_A45 transmits an S1AP (S1 Application Protocol) Initial UE message including the NAS message including the UL user data to the C-SGN_A95. Instead, it accumulates NAS messages including UL user data until an RRC message including the eighth identification information is received, and includes a plurality of NAS messages in one S1AP (S1 Application Protocol) Initial UE message. You may transmit to SGN_A95.
  • S1AP S1 Application Protocol
  • the eighth identification information is not included in the RRC message including the NAS message including the UL user data
  • the RRC message including the NAS message including the UL user data is the ninth in the RRC message. May be stored in a plurality of NAS messages including UL user data.
  • An Initial UE message may be transmitted including all NAS messages including UL user data.
  • the UE_A 10 can transmit a small data packet, which is UL user data, to the PDN_A 5. Furthermore, after the first communication procedure example is completed, the UE_A 10 can transition to the idle state or maintain the idle state.
  • UE_A10 receives the second message from eNB_A45 and transmits the third message to eNB_A45 (S2500).
  • UE_A 10 transmits the third message without including the NAS message including the UL user data.
  • the UE_A 10 sends the NAS message including the UL user data if it does not match the condition for including the NAS message including the UL user data at the time of transmitting the third message described in the first communication procedure example.
  • the third message may be transmitted without being included.
  • ENB_A45 transmits the fourth message to UE_A10 (S2502).
  • the fourth message is transmitted including at least control information for RRC connection.
  • the fourth message is an RRC message and may be an RRC Connection Setup message of Message4.
  • the eNB_A 45 may transmit the fourth message to the UE_A 10 based on the fact that the NAS message including the UL user data is not included in the third message.
  • the UE_A10 receives the fourth message and transmits the fifth message (S2504).
  • the UE_A 10 transmits the fifth message including the NAS service request message.
  • the NAS service request message is a NAS message and is a control message for requesting the C-SGN_A 95 to shift the UE_A 10 to the active mode.
  • the UE_A10 transitions to the active mode based on reception of the fourth message or transmission of the fifth message. In other words, the UE_A 10 establishes an RRC connection based on reception of the fourth message or transmission of the fifth message.
  • the fifth message is an RRC message and may be an RRC Connection Setup Complete message of Message5.
  • the eNB_A 45 receives the fourth message, and transmits an Initial UE message including the NAS service request message to the C-SGN_A 95 (S2506).
  • UE_A 10 can transmit UL user data using the connection.
  • UL user data can be transmitted to PDN_A5 via eNB_A45 and C-SGN_A95 (S2508, S2510, S2512).
  • UE_A 10 can also receive DL (DownLink) user data using a connection.
  • DL user data is transmitted from PDN_A5 and can be received via C-SGN_A95 and eNB_A45.
  • the program that operates in the mobile station apparatus and the base station apparatus related to the present invention is a program (a program that causes a computer to function) that controls the CPU and the like so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Information handled by these devices is temporarily stored in the RAM at the time of processing, then stored in various ROMs and HDDs, read out by the CPU, and corrected and written as necessary.
  • a recording medium for storing the program a semiconductor medium (for example, ROM, nonvolatile memory card, etc.), an optical recording medium (for example, DVD, MO, MD, CD, BD, etc.), a magnetic recording medium (for example, magnetic tape, Any of a flexible disk etc. may be sufficient.
  • the processing is performed in cooperation with the operating system or other application programs.
  • the functions of the invention may be realized.
  • the program when distributing to the market, can be stored and distributed on a portable recording medium, or transferred to a server computer connected via a network such as the Internet.
  • the storage device of the server computer is also included in the present invention.
  • LSI is typically an integrated circuit.
  • Each functional block of the mobile station apparatus and the base station apparatus may be individually chipped, or part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • LTE and WLAN for example, IEEE802.11a / b / n
  • WiMAX instead of WLAN

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Abstract

基地局装置に、ユーザデータを含むNAS(Non-access stratum)メッセージと、ユーザデータの送信の完了を通知するために使用される情報と、を送信し、前記情報を送信した後、前記基地局装置から、RRC(Radio Resource Control)コネクションリリースメッセージを受信する、送受信部と、前記RRCコネクションリリースメッセージの受信に基づき、アイドル状態に遷移する制御部と、を備える。これにより、低頻度でスモールデータパケットを送信するマシン型通信を行うためのPDNコネクションの確立及び通信制御方法を提供することとなる。

Description

端末装置、基地局装置、端末装置の通信制御方法及び基地局装置の通信制御方法
 本発明は、端末装置等に関する。
 本出願は、2015年8月7日に日本国において出願された特願2015-156692に対して、優先権の利益を主張するものであり、それを参照することにより、その内容の全てが本出願に含まれるものである。
 近年の移動通信システムの標準化活動を行う3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)は、LTE(Long Term Evolution)のシステムアーキテクチャであるSAE(System Architecture Enhancement)の検討を行っている。3GPPは、オールIP化を実現する、EPS(Evolved Packet System)の仕様化を行っている。なお、LTEのコアネットワークはEPC(Evolved Packet Core)と呼ばれる。
 また、近年3GPPでは、M2M(Machine to Machine)通信技術の検討を行っている。なお、M2M通信とはマシンマシン型通信であってよい。3GPPでは、特に、IoT(Internet of Things)を3GPPのセルラーネットワークサポートするための技術としてCIoT(Cellular Internet of Things)の検討を行っている(例えば、非特許文献1参照)。
 IoTとはパソコンなどのIT機器以外の様々なものがインターネットに接続されるための技術を意味する。具体的には、例えば、センサーノード等をインターネット経由で管理するためにCIoTが用いられてもよい。
 CIoTでは、端末のバッテリーが数年間維持できるように電力消費の高効率化や、屋内や地下状態における通信への対応や、安価に大量生産への対応が要求される。更に、CIoTは、簡易なエンドノードによる低データレート通信をサポートすることが要求される。
 本明細書では、このように低消費電力が要求され、送受信するデータは低データレートであり、複雑な能力が求められない低機能な、3GPPのコアネットワークへの接続が許可された端末をCIoTデバイスとする。
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Architecture enhancements for Cellular Internet of Things; (Release 13)
 CIoTでは、制御信号の効率化のために、複数の機能を持つ機能部をコアネットワーク内に配置する事を検討している。具体的には、従来のMMEとSGWとPGWの機能を担うC-SGN(CIoT Serving Gateway Node)をコアネットワークに設けることを検討している。
 3GPPでは、CIoTデバイスがCIoTのアクセスネットワークを介して、コアネットワークに接続する事が検討されている。
 なお、CIoTデバイスが接続するコアネットワークは、従来のコアネットワークであってもよいし、論理的に分割されたCIoTのためのコアネットワークであってもよいし、物理的に従来のコアネットワークとは異なるコアネットワークであってもよい。このようなコアネットワークをCIoTの為のコアネットワークとする。
 しかし、これらのコアネットワークへの接続方法及びデータの送受信の手順が明らかになっていない。
 本発明は、このような事情を鑑みてなされたもので、その目的は、低頻度でスモールデータパケットを送信するマシン型通信における好適なアタッチ及び通信手続きを提供する事である。
 上記の目的を達成するために、本発明の一態様に係る端末装置は、基地局装置に、ユーザデータを含むNAS(Non-access stratum)メッセージと、ユーザデータの送信の完了を通知するために使用される情報と、を送信し、前記情報を送信した後、前記基地局装置から、RRC(Radio Resource Control)コネクションリリースメッセージを受信する、送受信部と、前記RRCコネクションリリースメッセージの受信に基づき、アイドル状態に遷移する制御部と、を備えることを特徴とする。
 本発明の一態様に係る基地局装置は、端末装置から、ユーザデータを含むNAS(Non-access stratum)メッセージと、ユーザデータの送信の完了を通知するために使用される情報と、を受信し、前記NASメッセージを、コアネットワーク内に構成される前記端末装置の移動管理機能を有する装置に転送し、前記情報を受信した後、前記端末装置に、RRC(Radio Resource Control)コネクションリリースメッセージを送信する、送受信部を備え、前記RRCコネクションリリースメッセージは、前記端末装置がアイドル状態に遷移するために使用される、ことを特徴とする。
 本発明の一態様に係る端末装置の通信制御方法は、基地局装置に、ユーザデータを含むNAS(Non-access stratum)メッセージと、ユーザデータの送信の完了を通知するために使用される情報と、を送信するステップと、前記情報を送信した後、前記基地局装置から、RRC(Radio Resource Control)コネクションリリースメッセージを受信するステップと、前記RRCコネクションリリースメッセージの受信に基づき、アイドル状態に遷移するステップと、を備える、ことを特徴とする。
 本発明の一態様に係る基地局装置の通信制御方法は、端末装置から、ユーザデータを含むNAS(Non-access stratum)メッセージと、ユーザデータの送信の完了を通知するために使用される情報と、を受信するステップと、前記NASメッセージを、コアネットワーク内に構成される前記端末装置の移動管理機能を有する装置に転送するステップと、前記情報を受信した後、前記端末装置に、RRC(Radio Resource Control)コネクションリリースメッセージを送信するステップと、を備え、前記RRCコネクションリリースメッセージは、前記端末装置がアイドル状態に遷移するために使用される、ことを特徴とする。
 本発明の態様によれば、UEが主導したアタッチ手続きにより、低頻度でスモールデータパケットを送信するマシン型通信を行うためのPDNコネクションを確立し、確立したPDNコネクションを用いてユーザデータを送信することが出来る。
移動通信システムの概略を説明するための図である。 IP移動通信ネットワークの構成等の一例を説明するための図である。 IP移動通信ネットワークの構成等の一例を説明するための図である。 eNBの装置構成を説明するための図である。 第2の通信手続きを説明するための図である。 MMEの装置構成を説明するための図である。 MMEの記憶部を説明するための図である。 MMEの記憶部を説明するための図である。 MMEの記憶部を説明するための図である。 MMEの記憶部を説明するための図である。 MMEの記憶部を説明するための図である。 MMEの記憶部を説明するための図である。 SGWの装置構成を説明するための図である。 SGWの記憶部を説明するための図である。 SGWの記憶部を説明するための図である。 PGWの装置構成を説明するための図である。 PGWの記憶部を説明するための図である。 PGWの記憶部を説明するための図である。 C-SGNの装置構成を説明するための図である。 UEの装置構成を説明するための図である。 UEの記憶部を説明するための図である。 アタッチ手続きを説明するための図である。 データ伝送を説明するための図である。 第1の通信手続きを説明する為の図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 [1.実施形態]
 [1.1.システム概要]
 図1は、本実施形態における移動通信システムの概略を説明するための図である。本図に示すように、移動通信システム1は、移動端末装置UE_A10とeNB_A45とコアネットワーク_A90とPDN_A5により構成されている。
 ここで、UE_A10は無線接続可能な端末装置であればよく、UE(User equipment)または、ME(Mobile equipment)またはMS(Mobile Station)であってよい。
 また、UE_A10は、CIoTデバイスであってもよい。なお、CIoTデバイスとは、低消費電力が要求され、送受信するデータは低データレートであり、複雑な能力が求められない低機能な、3GPPのコアネットワークへの接続が許可された端末であり、必ずしもCIoTを用いてコアネットワークに接続する必要はない。
 つまり、UE_A10がCIoTデバイスである場合、UE_A10はUE_A10のポリシーまたはネットワークからの要求に基づいてCIoTを用いた接続を要求してもよいし、従来の接続を要求してもよい。または、UE_A10は、出荷時に予めCIoTを用いた接続のみを要求する端末装置として設定されてもよい。
 ここで、コアネットワーク_A90は、移動通信事業者(Mobile Operator)が運用するIP移動通信ネットワークのことである。
 例えば、コアネットワーク_A90は移動通信システム1を運用、管理する移動通信事業者のためのコアネットワークであってもよい、またはMVNO(Mobile Virtual Network Operator)などの仮想移動通信事業者のためのコアネットワークであってよい。または、コアネットワーク_A90はCIoTの為のコアネットワークであってもよい。
 また、eNB_A45はUE_A10がコアネットワーク_A90に接続するために用いられる無線アクセスネットワークを構成する基地局である。つまり、UE_A10はeNB_A45を用いてコアネットワーク_A90に接続する。
 また、コアネットワーク_A90はPDN_A5に接続されている。PDN_A5とは、UE_A10に通信サービスを提供するパケットデータサービス網であり、サービス毎に構成しても良い。PDNには、通信端末が接続されており、UE_A10はPDN_A5に配置された通信端末とユーザデータの送受信を行うことができる。
 次に、コアネットワーク_A90の構成例を説明する。本実施形態では2つのコアネットワーク_A90の構成例を説明する。
 図2にコアネットワーク_90の構成の第1の一例を示す。図2(a)のコアネットワーク_A90は、HSS(Home Subscriber Server)_A50、AAA(Authentication、 Authorization、 Accounting)_A55、PCRF(Policy and Charging Rules Function)_A60、PGW(Packet Data Network Gateway)_A30、ePDG(enhanced Packet Data Gateway)_A65、SGW(Serving Gateway)_A35、MME(Mobility Management Entity)_A40、SGSN(Serving GPRS Support Node)_A42により構成される。
 また、コアネットワーク_A90は、複数の無線アクセスネットワーク(LTE AN_A80、WLAN ANb75、WLAN ANa70、UTRAN_A20、GERAN_A25)に接続することができる。
 無線アクセスネットワークは、複数の異なるアクセスネットワークに接続して構成してもよいし、いずれか一つのアクセスネットワークに接続した構成であってもよい。さらに、UE_A10は無線アクセスネットワークに無線接続することができる。
 さらに、WLANアクセスシステムで接続可能なアクセスネットワークは、ePDG_A65を介してコアネットワークへ接続するWLANアクセスネットワークb(WLAN ANb75)と、PGW_AとPCRF_A60とAAA_A55とに接続するWLANアクセスネットワークa(WLAN ANa75)とが構成可能である。
 なお、各装置はEPSを利用した移動通信システムにおける従来の装置と同様に構成されるため、詳細な説明は省略する。以下、各装置の簡単な説明をする。
 PGW_A30はPDN_A5とSGW_A35とePDG_A65とWLAN ANa70と、PCRF_A60とAAA_A55とに接続されており、PDN_A5とコアネットワーク_A90のゲートウェイ装置としてユーザデータの転送を行う中継装置である。
 SGW_A35は、PGW30とMME_A40とLTE AN80とSGSN_A42とUTRAN_A20とに接続されており、コアネットワーク_A90と3GPPのアクセスネットワーク(UTRAN_A20、GERAN_A25、LTE AN_A80)とのゲートウェイ装置としてユーザデータの転送を行う中継装置である。
 MME_A40は、SGW_A35とLTE AN80とHSS_A50に接続されており、LTE AN80を経由してUE_A10の位置情報管理と、アクセス制御を行うアクセス制御装置である。また、コアネットワーク_A90には、複数の位置管理装置が含まれて構成されてよい。例えば、MME_A40とは異なる位置管理装置が構成されてもよい。MME_A40とは異なる位置管理装置はMME_A40と同様にSGW_A35とLTE AN80と、HSS_A50と接続されてよい。
 また、コアネットワーク_A90内に複数のMMEが含まれている場合、MME同士が接続されてもよい。これにより、MME間で、UE_A10のコンテキストの送受信が行われてもよい。
 HSS_A50はMME_A40とAAA_A55とに接続されており、加入者情報の管理を行う管理ノードである。HSS_A50の加入者情報は、例えばMME_A40のアクセス制御の際に参照される。さらに、HSS_A50は、MME_A40とは異なる位置管理装置と接続されていてもよい。
 AAA_A55は、PGW30と、HSS_A50と、PCRF_A60と、WLAN ANa70とに接続されており、WLAN ANa70を経由して接続するUE_A10のアクセス制御を行う。
 PCRF_A60は、PGW_A30と、WLAN ANa75と、AAA_A55と、PDN_A5に接続されており、データ配送に対するQoS管理を行う。例えば、UE_A10とPDN_A5間の通信路のQoSの管理を行う。
 ePDG_A65は、PGW30と、WLAN ANb75とに接続されており、コアネットワーク_A90と、WLAN ANb75とのゲートウェイ装置としてユーザデータの配送を行う。
 SGSN_A42は、UTRAN_A20とGERAN_A25とSGW_A35と接続されており、3G/2Gのアクセスネットワーク(UTRAN/GERAN)とLTEのアクセスネットワーク(E-UTRAN)間の位置管理のための制御装置である。更に、SGSN_A42は、PGW及びSGWの選択機能、UEのタイムゾーンの管理機能、及びE-UTRANへのハンドオーバー時のMMEの選択機能を持つ。
 また、図2(b)に示すように、各無線アクセスネットワークには、UE_A10が実際に接続される装置(例えば、基地局装置やアクセスポイント装置)等が含まれている。接続に用いられる装置は、無線アクセスネットワークに適応した装置が考えられる。
 本実施形態においては、LTE AN80はeNB_A45を含んで構成される。eNB_A45はLTEアクセスシステムでUE_A10が接続する無線基地局であり、LTE AN_A80には1又は複数の無線基地局が含まれて構成されてよい。
 WLAN ANa70はWLAN APa72と、TWAG_A74とが含まれて構成される。WLAN APa72はコアネットワーク_A90を運営する事業者に対して信頼性のあるWLANアクセスシステムでUE_A10が接続する無線基地局であり、WLAN ANa70には1又は複数の無線基地局が含まれて構成されてよい。TWAG_A74はコアネットワーク_A90とWLAN ANa70のゲートウェイ装置である。また、WLAN APa72とTWAG_A74とは、単一の装置で構成されてもよい。
 コアネットワーク_A90を運営する事業者とWLAN ANa70を運営する事業者が異なる場合でも、事業者間の契約や規約によりこのような構成での実現が可能となる。
 また、WLAN ANb75はWLAN APb76を含んで構成される。WLAN APb76はコアネットワーク_A90を運営する事業者に対して信頼関係が結ばれていない場合に、WLANアクセスシステムでUE_A10が接続する無線基地局であり、WLAN ANb75には1又は複数の無線基地局が含まれて構成されてよい。
 このように、WLAN ANb75はコアネットワーク_A90に含まれる装置であるePDG_A65をゲートウェイとしてコアネットワーク_A90に接続される。ePDG_A65は安全性を確保するためのセキュリティー機能を持つ。
 UTRAN_A20は、RNC(Radio Network Controller)_A24とeNB(UTRAN)_A22を含んで構成される。eNB(UTRAN)_A22は、UTRA(UMTS Terrestrial Radio Access)でUE_A10が接続する無線基地局であり、UTRAN_A20には1又は複数の無線基地局が含まれて構成されてよい。またRNC_A24は、コアネットワーク_A90とeNB(UTRAN)_A22を接続する制御部であり、UTRAN_A20には1又は複数のRNCが含まれて構成されてよい。また、RNC_A24は1つまたは複数のeNB(UTRAN)_A22と接続されてよい。更に、RNC_A24は、GERAN_A25に含まれる無線基地局(BSS(Base Station Subsystem)_A26)と接続されてよい。
 GERAN_A25は、BSS_A26を含んで構成される。BSS_A26は、GERA(GSM(登録商標)/EDGE Radio Access)でUE_A10が接続する無線基地局であり、GERAN_A25には1又は複数の無線基地局BSSで構成されてもよい。また、複数のBSSは互いに接続しあっていてよい。またBSS_A26はRNC_A24と接続してもよい。
 次に、第2のコアネットワーク_A90の構成の一例を説明する。例えば、UE_A10がCIoT端末である場合、コアネットワーク_A90は図3に示す構成であってもよい。図3のコアネットワーク_A90は、C-SGN(CIoT Serving Gateway Node)_A95とHSS_A50とで構成される。なお、図2と同様に、コアネットワーク_A90は、LTE以外のアクセスネットワークとの接続性を提供するために、AAA_A55及び/又はPCRF_A60及び/又はePDG_A65及び/又はSGSN_A42がコアネットワーク_A90に含まれてもよい。
 C-SGN_A95は、図2のMME_A40とSGW_A35とPGW_A30の役割を担うノードであってよい。C-SGN_A95はCIoT端末のためのノードであってよい。
 つまり、C-SGN_A95は、PDN_Aとコアネットワーク_A90間のゲートウェイ装置機能及び、コアネットワーク_A90とCIOT AN_A100間のゲートウェイ装置機能及び、UE_A10の位置管理機能を有していてよい。
 図に示すように、UE_A10は無線アクセスネットワークCIOT AN_A100を介して、コアネットワーク_A90に接続する。
 図3(b)にCIOT AN_A100の構成を示す。図に示すようにCIOT AN_A100にはeNB_A45が含まれて構成されてよい。CIOT AN_A100に含まれるeNB_A45は、LTE AN_A80に含まれるeNB_A45と同じ基地局であってよい。または、CIOT AN_A100に含まれるeNB_A45は、LTE AN_A80に含まれるeNB_A45と異なる、CIoTのための基地局であってよい。
 なお、本明細書において、UE_A10が各無線アクセスネットワークに接続されるという事は、各無線アクセスネットワークに含まれる基地局装置やアクセスポイント等に接続される事であり、送受信されるデータや信号等も、基地局装置やアクセスポイントを経由している。
[1.2.装置の構成]
 以下、各装置の構成について説明する。
[1.2.1.eNBの構成]
 以下、eNB_A45の構成について説明する。図4はeNB_A45の装置構成を示す。図に示すように、eNB_A45はネットワーク接続部_A420と、制御部_A400と記憶部_A440で構成されている。ネットワーク接続部_A420と記憶部_A440は制御部_A400と、バスを介して接続されている。
 制御部_A400はeNB_A45を制御するための機能部である。制御部_A400は、記憶部_A440に記憶されている各種プログラムを読みだして実行することにより各種処理を実現する。
 ネットワーク接続部_A420は、eNB_A45がMME_A40及び/又はSGW_A35またはC-SGN_A95と接続するための機能部である。
 記憶部_A440は、eNB_A45の各動作に必要なプログラムや、データなどを記憶する機能部である。記憶部640は、例えば、半導体メモリや、HDD(Hard Disk Drive)等により構成されている。
 記憶部_A440は、少なくとも、1.3及び1.4で説明するアタッチ手続き及びデータの送信手続き内で送受信する制御メッセージに含まれる識別情報及びまたは制御情報及び/又はフラグ及び/又はパラメータを記憶してもよい。
 [1.2.2.MMEの構成]
 以下、MME_A40の構成につい説明する。図6はMME_A40の装置構成を示す。図に示すように、MME_A40はネットワーク接続部_B620と、制御部_B600と記憶部_B640で構成されている。ネットワーク接続部_B620と記憶部_B640は制御部_B600と、バスを介して接続されている。
 制御部_B600はMME_A40を制御するための機能部である。制御部_B600は、記憶部_B640に記憶されている各種プログラムを読みだして実行することにより各種処理を実現する。
 ネットワーク接続部_B620は、MME_A40が、HSS_A50及び/又はSGW_A35と接続するための機能部である。
 記憶部_B640は、MME_A40の各動作に必要なプログラムや、データなどを記憶する機能部である。記憶部_B640は、例えば、半導体メモリや、HDD(Hard Disk Drive)等により構成されている。
 記憶部_B640は、少なくとも、1.3及び1.4で説明するアタッチ手続き及びデータの送信手続き内で送受信する制御メッセージに含まれる識別情報及びまたは制御情報及び/又はフラグ及び/又はパラメータを記憶してもよい。
 記憶部_B640は、図に示すように、MMEコンテキスト642と、セキュリティーコンテキスト648と、MME緊急構成データ650とを記憶する。なお、MMEコンテキストは、MMコンテキスト644と、EPSベアラコンテキスト646とにより構成される。または、MMEコンテキスト642は、EMMコンテキストとESMコンテキストで構成されてもよい。MMコンテキスト644とはEMMコンテキストの事であり、EPSベアラコンテキスト646はESMコンテキストの事であってもよい。
 図7、図8及び図9にUEごとに記憶されるMMEコンテキストの情報要素を示す。図に示すように、UEごとに記憶されるMMEコンテキストは、IMSI、IMSI-unauthenticated-indicator、MSISDN、MM State、GUTI、ME Identity、Tracking Area List、TAI of last TAU、ECGI(E-UTRAN Cell Global Identity)、E-UTRAN Cell Identity Age、CSG ID、CSG membership、Access mode、Authentication Vector、UE Radio Access Capability、MS Classmark 2、MS Classmark 3、Supported Codecs、UE Network Capability、MS Network Capability、UE Specific DRX Parameters、Selected NAS Algorithm、eKSI、K_ASME、NAS Keys and COUNT、Selected CN operator ID、Recovery、Access Restriction、ODB for PS parameters、APN-OI Replacement、MME IP address for S11、MME TEID for S11、S‐GW IP address for S11/S4、S GW TEID for S11/S4、SGSN IP address for S3、SGSN TEID for S3、eNodeB Address in Use for S1-MME、eNB UE S1AP ID、MME UE S1AP ID、Subscribed UE-AMBR、UE-AMBR、EPS Subscribed Charging Characteristics、Subscribed RFSP Index、RFSP Index in Use、Trace reference、Trace type、Trigger ID、OMC identity、URRP-MME、CSG Subscription Data、LIPA Allowed、Subscribed Periodic RAU/TAU Timer、MPS CS priority、MPS EPS priority、Voice Support Match Indicator、Homogenous Support of IMS Voice over PS Sessionsを含める。
 IMSIは、ユーザの永久的な識別情報である。HSS_A50が記憶するIMSIと等しい。IMSI-unauthenticated-indicatorは、このIMSIが認証されていない事を示す指示情報である。MSISDNは、UEの電話番号を表す。MSISDNはHSS_A50の記憶部により示される。
 MM Stateは、MMEの移動管理(Mobility management)状態を示す。この管理情報は、eNBとコアネットワーク間の接続が解放されているECM-IDLE状態、eNBとコアネットワーク間の接続が解放されていないECM-CONNECTED状態、またはMMEがUEの位置情報を記憶していないEMM-DEREGISTERED状態を示す。
 GUTI(Globally Unique Temporary Identity)は、UEの一時的な識別情報である。GUTIはMMEの識別情報(GUMMEI:Globally Unique MME Identifier)と特定MME内でのUEの識別情報(M-TMSI)により構成される。ME IdentityUEのIDであり、例えば、IMEI/IMISVであってもよい。
 Tracking Area Listは、UEに割り当てたトラッキングエリア識別情報のリストである。TAI of last TAUは、最近のトラッキングエリア更新手続きで示されたトラッキングエリア識別情報である。ECGIは、MME_A40が知る最近のUEのセルの識別情報である。
 E-UTRAN Cell Identity Ageは、MMEがECGIを取得してからの経過時間を示す。CSG IDは、MMEが知る、最近のUEが動作したCSG(Closed Subscriber Group)の識別情報である。CSG membershipは、MMEが知る最近のUEのCSGのメンバー情報である。CSG membershipは、UEがCSGメンバーであるかどうかを示す。
 Access modeはECGIで識別されるセルのアクセスモードであり、ECGIがCSGとCSGではないUEの両方にアクセスを許可するハイブリッドであることを示す識別情報であってもよい。
 Authentication VectorはMMEが従う、特定のUEの一時的なAKA(Authentication and Key Agreement)を示す。Authentication Vectorは、認証に用いるランダム値RAND、期待応答XRES、鍵K_ASME、ネットワークに認証された言語(トークン)AUTNで構成される。
 UE Radio Access Capabilityは、UEの無線アクセス能力を示す識別情報である。
 MS Classmark 2は、3G/2G(UTRAN/GERAN)のCSドメインのコアネットワークの分類記号(Classmark)である。MS Classmark 2は、UEがSRVCC(Single Radio Voice Call Continuity)をGERANまたはUTRANに対してサポートする場合に使用される。
 MS Classmark 3は、GERANのCSドメインの無線ネットワークの分類記号(Classmark)である。MS Classmark 3は、UEがSRVCC(Single Radio Voice Call Continuity)をGERANに対してサポートする場合に使用される。
 Supported Codecsは、CSドメインでサポートされるコードのリストである。このリストは、UEがSRVCCをGERANまたはUTRANに対してサポートする場合に使用される。
 UE Network Capabilityは、UEにサポートされるセキュリティーのアルゴリズムと鍵派生関数を含める。
 MS Network Capabilityは、GERAN及び/又はUTRAN機能をもつUEに対して、SGSNに必要な少なくとも一つの情報を含める情報である。
 UE Specific DRX Parametersは、UEのDRX(Discontinuous Reception)サイクル長を決定するために用いるパラメータである。ここでDRXとは、UEのバッテリーの消費電力をなるべく少なくするために、ある一定時間通信がなければUEを低消費電力状態に切り替える機能である。
 Selected NAS Algorithmは、NAS(Non-Access Stream)の選択されたセキュリティーアルゴリズムである。
 eKSIは、K_ASMEを示す鍵の集合である。UTRANまたはE-UTRANのセキュリティー認証により取得したセキュリティー鍵を利用するかどうかを示してもよい。
 K_ASMEは、暗号鍵CK(Cipher Key)と完全鍵IK(Integrity Key)に基づき生成される、E-UTRANの鍵階層化の鍵である。
 NAS Keys and COUNTは、鍵K_NASintと、鍵K_NASencとNAS COUNTパラメータにより構成される。鍵K_NASintは、UEとMME間の暗号化のための鍵であり、鍵K_NASencは、UEとMME間の安全性保護のための鍵である。また、NAS COUNTはUEとMME間のセキュリティーが確立された、新しい鍵が設定された場合にカウントを開始する、カウントである。
 Selected CN operator IDはオペレータ間でネットワークを共有するために使用する、選択されたコアネットワークオペレータの識別情報である。
 Recoveryは、HSSがデータベースの復帰を行うかどうかを示す識別情報である。Access Restrictionは、アクセス制限の登録情報である。
 ODB for PS parametersは、ODB(operator determined barring)の状態を示す。ここでODBとは、通信事業者(オペレータ)が決定したアクセス規定である。
 APN-OI Replacementは、DNS解決を実行する為にPGW FQDNを構築する際の、APNに代わるドメイン名である。この代用のドメイン名はすべてのAPNに適応される。
 MME IP address for S11は、SGWとのインターフェースで用いられるMMEのIPアドレスである。
 MME TEID for S11は、SGWとのインターフェースで用いられるTEID(Tunnel Endpoint Identifier)である。
 S-GW IP address for S11/S4はMMEとSGW間またはSGSNとMME間のインターフェースで利用されるSGWのIPアドレスである。
 S GW TEID for S11/S4はMMEとSGW間またはSGSNとMME間のインターフェースで利用されるSGWのTEIDである。
 SGSN IP address for S3は、MMEとSGSN間でのインターフェースに用いるSGSNのIPアドレスである。
 SGSN TEID for S3は、MMEとSGSN間のインターフェースで用いるSGSNのTEIDである。
 eNodeB Address in Use for S1-MMEは、MMEとeNB間のインターフェースで最近用いられたeNBのIPアドレスである。eNB UE S1AP IDは、eNB内でのUEの識別情報である。MME UE S1AP IDは、MME内でのUEの識別情報である。
 Subscribed UE-AMBRは、ユーザの登録情報に従いすべてのNon-GBR(Guaranteed Bit Rate)ベアラ(非保障ベアラ)を共有するための上り通信及び下り通信のMBR(Maximum Bit Rate)の最大値を示す。
 UE-AMBRは、すべてのNon-GBRベアラ(非保障ベアラ)を共有するために、最近使用された上り通信及び下り通信のMBRの最大値を示す。
 EPS Subscribed Charging Characteristicsは、UEの課金特性を示す。例えば、EPS Subscribed Charging Characteristicsはノーマル、プリペイド、課金率固定、または即時請求などの登録情報を示してもよい。
 Subscribed RFSP Indexは、HSSから取得したE-UTRAN内の特定のRRM構成のためのインデックスである。
 RFSP Index in Useは、最近使用されたE-UTRAN内の特定のRRM構成のためのインデックスである。
 Trace referenceは、特定のトレースの記録、または記録の集合を識別する識別情報である。
 Trace typeは、トレースのタイプを示す。例えば、HSSがトレースをするタイプ、及び/又は、MMEやSGWやPGWがトレースするタイプを示してもよい。Trigger IDは、トレースを開始する構成要素を識別する識別情報である。
 OMC Identityは、トレースされた記録を受信したOMCを識別する識別情報である。URRP-MMEは、HSSによりMMEからのUE活動通知が要求された事を示す識別情報である。
 CSG Subscription Dataは、ローミング先のPLMN(VPLMN)CSG IDとローミング先の等価PLMNの関連リストである。CSG IDごとに、CSG IDの有効期限を示すexpiration dateや、有効期限がない事を示すabsent expiration dateと関連づけられていてもよい。CSG IDは、LIPAを介した特定のPDN接続に使われてもよい。
 LIPA Allowedは、UEはこのPLMNでLIPAを使用することが許可されているかどうかを示す。Subscribed Periodic RAU/TAU Timerは、定期的なRAU及び/又はTAUのタイマーである。
 MPS CS priorityは、UEがCSドメインでeMLPPか1x RTT優先サービスに登録されていることを示す。
 MPS EPS priorityは、EPSドメイン内でMPSに登録されていることを示す識別情報である。
 Voice Support Match Indicatorは、UEの無線能力がネットワーク構成と互換性があるかどうかを示す。例えば、UEによるSRVCCのサポートがネットワークの音声通話に対するサポートとマッチするかどうかを示す。
 Homogenous Support of IMS Voice over PS Sessions for MMEは、PSセッション上のIMS音声通話をサポートするかどうかを、UEごとに示す指示情報である。Homogenous Support of IMS Voice over PS Sessions for MMEは、MMEが管理する全てのTA(Tracking Area)でPS(Packet Switched: 回線交換)セッション上でのIMS(IP Multimedia Subsystem)音声通話をサポートする、「Supported」と、PSセッション上でのIMS音声通話をサポートするTAがない場合を示す「Not Supported」とがある。また、PSセッション上でのIMS音声通話をサポートが均一でない(サポートするTAとしないTAがMME内に混在する)場合や、サポートするかどうかが分からない場合、MMEはこの指示情報をHSSに通知しない。
 図10に、PDNコネクション毎に記憶されるMMEコンテキストに含まれる情報要素を示す。図に示すように、PDNコネクション毎に記憶されるMMEコンテキストは、APN in Use、APN Restriction、APN Subscribed、PDN Type、IP Address、EPS PDN Charging Characteristics、APN-OI Replacement、SIPTO permissions、Local Home Network ID、LIPA permissions、WLAN offloadability、VPLMN Address Allowed、PDN GW Address in Use(制御情報)、PDN GW TEID for S5/S8(制御情報)、MS Info Change Reporting Action、CSG Information Reporting Action、Presence Reporting Area Action、EPS subscribed QoS profile、Subscribed APN-AMBR、APN-AMBR、PDN GW GRE Key for uplink traffic(ユーザデータ)、Default bearer、low access priorityを含める。
 APN in Useは、最近使用されたAPNを示す。このAPNはAPNネットワークの識別情報と、デフォルトのオペレータの識別情報により構成される。
 APN Restrictionは、このベアラコンテキストに関連づけられたAPNに対する、APNのタイプの組み合わせの制限を示す。つまり、このPDNコネクションで確立できるAPNの数とAPNを制限する情報である。APN SubscribedはHSSから受信した登録APNを意味する。
 PDN Typeは、IPアドレスのタイプを示す。例えば、PDN Typeは、IPv4、IPv6またはIPv4v6を示す。
 IP Addressは、IPv4アドレスかIPv6 Prefixを示す。なお、IPアドレスはIPv4とIPv6のprefixの両方を記憶してもよい。
 EPS PDN Charging Characteristicsは、PDNコネクションの課金特性を示す。EPS PDN Charging Characteristicsは例えば、ノーマル、プリペイド、課金率固定、または即時請求を示してよい。
 APN-OI Replacementは、UEごとに登録されているAPN-OI Replacementと同様の役割をもつAPNの代理ドメイン名である。ただし、UEごとのAPN-OI Replacementより優先度が高い。
 SIPTO permissionsはこのAPNを用いたトラフィックのSIPTO(Selected IP Traffic Offload)に対する許可情報を示す。具体的には、SIPTO permissionsは、SIPTOを用いる事を禁止する、またはローカルネットワーク以外でのSIPTOの利用を許可する、またはローカルネットワークを含めるネットワークでのSIPTOの利用を許可する、またはローカルネットワークのみSIPTOの利用を許可する、ことを識別する。
 Local Home Network IDは、このPDNコネクションにおいてローカルネットワークを用いたSIPTO(SIPTO@LN)の利用が可能である場合、基地局が属するホームネットワークの識別情報を示す。
 LIPA permissionsは、このPDNがLIPAを介したアクセスが可能かどうかを示す識別情報である。具体的には、LIPA permissionsは、LIPAを許可しないLIPA-prohibited、またはLIPAのみ許可する、LIPA-only、条件によりLIPAを許可するLIPA-conditionalであってよい。
 WLAN offload abilityは、このAPNで接続されたトラフィックは、無線ランと3GPP間の連携機能を用いて、無線ランにオフロードできるか、または3GPPの接続を維持するのかを示す識別情報である。WLAN offload abilityは、RATタイプごとに分かれていてもよい。具体的には、LTE(E-UTRA)と3G(UTRA)とで異なったWLAN offload abilityが存在してもよい。
 VPLMN Address Allowedは、UEがこのAPNを用いた接続が、ローミング先のPLMN(VPLMN)ではHPLMNのドメイン(IPアドレス)PGWのみを使用することが許可されるのか、またはVPLMNのドメイン内のPGWを追加されるのかを示す。
 PDN GW Address in Use(制御情報)は、PGWの最近のIPアドレスを示す。このアドレスは制御信号を送信するときに用いられる。
 PDN GW TEID for S5/S8(制御情報)は、SGWとPGW間のインターフェース(S5/S8)で制御情報の送受信に用いるTEIDである。
 MS Info Change Reporting Actionは、PGWにユーザの位置情報が変更された事を通知する必要があること示す情報要素である。
 CSG Information Reporting Actionは、PGWにCSG情報が変更された事を通知する必要があることを示す情報要素である。
 Presence Reporting Area Actionは、UEが存在報告エリア(Presence Reporting Area)に存在するかどうかの変更を通知する必要があることを示す。この情報要素は、存在報告エリアの識別情報と、存在報告エリアに含まれる要素により分かれている。
 EPS subscribed QoS profileは、デフォルトベアラに対する、ベアラレベルでのQoSパラメータを示す。
 Subscribed APN-AMBRは、ユーザの登録情報に従いこのAPNに対して確立された全てのNon-GBRベアラ(非保障ベアラ)を共有するための上り通信及び下り通信のMBR(Maximum Bit Rate)の最大値を示す。
 APN-AMBRは、PGWにより決定された、このAPNに対して確立された全てのNon-GBRベアラ(非保障ベアラ)を共有するための上り通信及び下り通信のMBR(Maximum Bit Rate)の最大値を示す。
 PDN GW GRE Key for uplink traffic(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のインターフェースのユーザデータの上り通信のためのGRE(Generic Routing Encapsulation)鍵である。
 Default bearerは、このPDNコネクション内のデフォルトベアラを識別するためのEPSベアラ識別情報である。
 low access priorityは、PDNコネクションが公開されているとき、UEが低いアクセス優先度(low access priority)を要求したことを示す。
 図11は、ベアラごとに記憶されるMMEコンテキストを示す。図が示すように、ベアラごとに記憶されるMMEコンテキストは、EPS Bearer ID、TI、S-GW IP address for S1-u、S-GW TEID for S1u、PDN GW TEID for S5/S8、PDN GW IP address for S5/S8、EPS bearer QoS、TFTを含める。
 EPS Bearer IDは、E-UTRANを介したUE接続に対して、EPSベアラを識別する唯一の識別情報である。
 TIはTransaction Identifierの略であり、双方向のメッセージフロー(Transaction)を識別する識別情報である。
 S-GW IP address for S1-uは、eNBとSGW間のインターフェースで使用するSGWのIPアドレスである。
 S-GW TEID for S1uは、eNBとSGW間のインターフェースで使用するSGWのTEIDである。
 PDN GW TEID for S5/S8は、SGWとPGW間のインターフェースのユーザデータ伝送の為のPGWのTEIDである。
 PDN GW IP address for S5/S8は、SGWとPGW間のインターフェースのユーザデータ伝送の為のPGWのIPアドレスである。
 EPS bearer QoSは、QCI(QoS Class Identifier)と、ARP(Allocation and Retention Priority)で構成される。QCIはQoSの属するクラスを示す。QoSは帯域制御の有無や遅延許容時間、パケットロス率などに応じてクラスを分けられる。QCIは優先度を示す情報を含める。ARPは、ベアラを維持することに関する優先度を表す情報である。
 TFTは、Traffic Flow Templateの略であり、EPSベアラと関連づけられた全てのパケットフィルターを示す。
 ここで、図7~図11に示すMMEコンテキストに含まれる情報要素は、MMコンテキスト644またはEPSベアラコンテキスト646のいずれかに含まれる。例えば、図11に示すベアラごとのMMEコンテキストをEPSベアラコンテキストに記憶し、その他の情報要素をMMコンテキストに記憶してもよい。または図10に示すPDNコネクションごとのMMEコンテキストと図11に示すベアラごとのMMEコンテキストをEPSベアラコンテキストとし、その他の情報要素をMMコンテキストとしてもよい。
 図6が示すように、MMEの記憶部_B640は、セキュリティーコンテキスト648を記憶してもよい。図12(a)はセキュリティーコンテキスト648に含まれる情報要素を示す。
 図が示すように、セキュリティーコンテキストは、EPS AS セキュリティーコンテキストと、EPS NAS セキュリティーコンテキストにより構成される。EPS AS セキュリティーコンテキストは、アクセス層(AS:Access Stream)のセキュリティーに関するコンテキストであり、EPS NAS セキュリティーコンテキストは非アクセス層(NAS:Non-Access Stream)のセキュリティーに関するコンテキストである。
 図12(b)は、EPS AS セキュリティーコンテキストに含まれる情報要素を示す。図が示すように、EPS AS セキュリティーコンテキストは、cryptographic keyと、Next Hop parameter (NH)と、Next Hop Chaining Counter parameter (NCC)と、identifiers of the selected AS level cryptographic algorithmsとを含める。
 cryptographic keyは、アクセス層での暗号化の鍵である。NHは、K_ASMEから決定される情報要素である。フォワードセキュリティーを実現するための情報要素である。
 NCCは、NHと関連付けられた情報要素である。ネットワークを切り替える垂直方向のハンドオーバーが発生した数を表す。
 identifiers of the selected AS level cryptographic algorithmsは選択された暗号化アルゴリズムの識別情報である。
 図12(c)は、EPS NAS セキュリティーコンテキストに含まれる情報要素を示す。図が示すように、EPS NAS セキュリティーコンテキストはK_ASMEとUE Security capabilitieとNAS COUNTを含めてよい。
 K_ASMEは、鍵CKとIKに基づき生成される、E-UTRANの鍵階層化の鍵である。
 UE Security capabilitieは、UEで使用される暗号とアルゴリズムに対応する識別情報の集合である。この情報は、アクセス層に対する情報と、非アクセス層に対する情報とを含む。更に、UEがUTRAN/GERANへのアクセスをサポートする場合、この情報にUTRAN/GERANに対する情報を含める。NAS COUNは、K_ASMEが動作している時間を示すカウンターである。
 セキュリティーコンテキスト648はMMEコンテキスト642に含まれてもよい。また、図6に示すように、セキュリティーコンテキスト648とMMEコンテキスト642は別に存在してもよい。
 図12(d)は、MME緊急構成データ650で記憶される情報要素を示す。MME緊急構成データは、HSSから取得するUEの登録情報の代わりに使用する情報である。図に示すように、MME緊急構成データ650は、em APN(Emergency Access Point Name)、Emergency QoS profile、Emergency APN-AMBR、Emergency PDN GW identity、Non-3GPP HO Emergency PDN GW identityが含まれる。
 em APNは、緊急用のPDN接続に用いるアクセスポイント名を示す。Emergency QoS profileは、ベアラレベルでのem APNのデフォルトベアラのQoSを示す。
 Emergency APN-AMBRは、em APNに対して確立されたNon-GBRベアラ(非保障ベアラ)を共有するための上り通信及び下り通信のMBRの最大値を示す。この値はPGWにより決定される。
 Emergency PDN GW identityは、em APNに対して静的に設定されたPGWの識別情報である。この識別情報は、FQDNでもIPアドレスであってもよい。
 Non-3GPP HO Emergency PDN GW identityは、PLMNが3GPP以外のアクセスネットワークへのハンドオーバーをサポートする場合に、em APNに対して静的に設定されたPGWの識別情報である。この識別情報は、FQDNでもIPアドレスであってもよい。更に、MME_A40は、UEに対する接続状態を、UEと同期しながら管理してよい。
 [1.2.3.SGWの構成]
 以下、SGW_A35の構成につい説明する。図13はSGW_A35の装置構成を示す。図に示すように、SGW_A35はネットワーク接続部_C1320と、制御部_C1300と記憶部_C1340で構成されている。ネットワーク接続部_C1320と記憶部_C1340は制御部_C1300と、バスを介して接続されている。
 制御部_C1300はSGW_A35を制御するための機能部である。制御部_C1300は、記憶部_C1340に記憶されている各種プログラムを読みだして実行することにより各種処理を実現する。
 ネットワーク接続部_C1320は、SGW_A35が、MME_A40及び/又はPGW_A30及び/又はSGSN_A42と接続するための機能部である。
 記憶部_C1340は、SGW_A35の各動作に必要なプログラムや、データなどを記憶する機能部である。記憶部_C1340は、例えば、半導体メモリや、HDD(Hard Disk Drive)等により構成されている。
 記憶部_C1340は、少なくとも、1.3及び1.4で説明するアタッチ手続き及びデータの送信手続き内で送受信する制御メッセージに含まれる識別情報及びまたは制御情報及び/又はフラグ及び/又はパラメータを記憶してもよい。
 記憶部_C1340は、図に示すように、EPSベアラコンテキスト1342を記憶する。なお、EPSベアラコンテキストの中には、UEごとに記憶されるものと、PDNごとに記憶されるものと、ベアラごとに記憶されるものが含まれる。
 図14にUEごとに記憶されるEPSベアラコンテキストの情報要素を示す。図14が示すように、UEごとに記憶されるEPSベアラコンテキストは、IMSI、MSI-unauthenticated-indicator、ME Identity、MSISDN、Selected CN operator id、MME TEID for S11、MME IP address for S11、S-GW TEID for S11/S4、S-GW IP address for S11/S4、SGSN IP address for S4、SGSN TEID for S4、Trace reference、Trace type、Trigger ID、OMC identity、Last known Cell Id、Last known Cell Id ageを含める。
 IMSIは、ユーザの永久的な識別情報である。HSS_A50のIMSIと等しい。IMSI-unauthenticated-indicatorは、このIMSIが認証されていない事を示す指示情報である。ME Identityは、UEの識別情報であり、例えば、IMEI/IMISVであってもよい。
 MSISDNは、UEの基本的な電話番号を表す。MSISDNはHSS_A50の記憶部により示される。Selected CN operator idはオペレータ間でネットワークを共有するために使用する、選択されたコアネットワークオペレータの識別情報である。MME TEID for S11は、MMEとSGW間のインターフェースで用いられるMMEのTEIDである。MME IP address for S11は、MMEとSGW間のインターフェースで用いられるMMEのIPアドレスである。
 S-GW TEID for S11/S4は、MMEとSGW間のインターフェース、またはSGSNとSGW間のインターフェースで用いられるSGWのTEIDである。S-GW IP address for S11/S4は、MMEとSGW間のインターフェース、またはSGSNとSGW間のインターフェースで用いられるSGWのIPアドレスである。SGSN IP address for S4は、SGSNとSGW間のインターフェースで用いられるSGSNのIPアドレスである。SGSN TEID for S4は、SGSNとSGW間のインターフェースで用いられるSGSNのTEIDである。
 Trace referenceは、特定のトレースの記録、または記録の集合を識別する識別情報である。Trace Typeは、トレースのタイプを示す。例えば、HSSがトレースをするタイプ、及び/又は、MMEやSGWやPGWがトレースするタイプを示してもよい。Trigger IDは、トレースを開始する構成要素を識別する識別情報である。
 OMC Identityは、トレースされた記録を受信したOMCを識別する識別情報である。Last known Cell IDは、ネットワークから通知されたUEの最近の位置情報である。Last known Cell ID ageは、Last known Cell IDが記憶されてから今までの期間を示す情報である。
 さらに、EPSベアラコンテキストには、PDNコネクションごとに記憶されるEPSベアラコンテキストが含まれる。図15(a)に、PDNコネクションごとに記憶されるEPSベアラコンテキストを示す。図に示すように、PDNコネクションごとのEPSベアラコンテキストは、APN in Use、EPS PDN Charging Characteristics、P-GW Address in Use(制御情報)、P-GW TEID for S5/S8(制御情報)、P-GW Address in Use(ユーザデータ)、P-GW GRE Key for uplink(ユーザデータ)、S-GW IP address for S5/S8(制御情報)、S―GW TEID for S5/S8(制御情報)、S GW Address in Use(ユーザデータ)、S-GW GRE Key for downlink traffic(ユーザデータ)、Default Bearerを含める。
 APN in Useは、最近使用されたAPNを示す。このAPNはAPNネットワークの識別情報と、デフォルトのオペレータの識別情報により構成される。また、この情報は、MMEまたはSGSNより取得した情報である。
 EPS PDN Charging Characteristicsは、PDNコネクションの課金特性を示す。EPS PDN Charging Characteristicsは例えば、ノーマル、プリペイド、課金率固定、または即時請求を示してよい。
 P-GW Address in Use(制御情報)は、SGWが最近制御情報を送信するときに使用したPGWのIPアドレスである。
 P-GW TEID for S5/S8(制御情報)は、SGWとPGW間のインターフェースで、制御情報の伝送に用いるPGWのTEIDである。
 P-GW Address in Use(ユーザデータ)は、SGWが最近ユーザデータを送信するときに使用したPGWのIPアドレスである。
 P-GW GRE Key for uplink(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のインターフェースのユーザデータの上り通信のためのGREキーである。
 S-GW IP address for S5/S8(制御情報)は、SGWとPGW間の制御情報のインターフェースに用いるSGWのIPアドレスである。
 S―GW TEID for S5/S8(制御情報)は、GWとPGW間の制御情報のインターフェースに用いるSGWのTEIDである。
 S GW Address in Use(ユーザデータ)は、SGWがユーザデータを送信するのに最近用いたSGWのIPアドレスである。
 S-GW GRE Key for downlink traffic(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のユーザデータのインターフェースに用いる上り通信のGREキーである。
 Default Bearerは、このPDNコネクションの中のデフォルトベアラを識別するための識別情報である。
 更に、SGWのEPSベアラコンテキストはベアラごとのEPSベアラコンテキストを含める。図15(b)は、ベアラごとのEPSベアラコンテキストを示す。図に示すように、ベアラごとのEPSベアラコンテキストは、EPS Bearer Id、TFT、P-GW Address in Use(ユーザデータ)、P-GW TEID for S5/S8 (ユーザデータ)、S-GW IP address for S5/S8(ユーザデータ)、S-GW TEID for S5/S8(ユーザデータ)、S-GW IP address for S1-u、S12 and S4(ユーザデータ)、S-GW TEID for S1-u、S12 and S4(ユーザデータ)、eNodeB IP address for S1-u、eNodeB TEID for S1-u、RNC IP address for S12、RNC TEID for S12、SGSN IP address for S4(ユーザデータ)、SGSN TEID for S4(ユーザデータ)、EPS Bearer QoS、Charging Idを含める。
 EPS Bearer Idは、E-UTRANを介したUE接続に対して、EPSベアラを識別する唯一の識別情報である。つまり、ベアラを識別するための識別情報である。TFTは、EPSベアラと関連づけられた全てのパケットフィルターを示す。
 P-GW Address in Use(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のインターフェースで、ユーザデータの送信に最近用いられたPGWのIPアドレスである。P-GW TEID for S5/S8 (ユーザデータ)は、SGWとPGW間のユーザデータのインターフェースのためのPGWのTEIDである。
 S-GW IP address for S5/S8(ユーザデータ)は、PGWから受信するユーザデータの為の、SGWのIPアドレスである。S-GW TEID for S5/S8(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のユーザデータのインターフェースの為のSGWのTEIDである。S-GW IP address for S1-u、S12 and S4(ユーザデータ)は、SGWと3GPPのアクセスネットワーク(LTEのアクセスネットワーク、またはGERAN/UTRAN)間のインターフェースで用いるSGWのIPアドレスである。S-GW TEID for S1-u、S12 and S4(ユーザデータ)は、SGWと3GPPのアクセスネットワーク(LTEのアクセスネットワーク、またはGERAN/UTRAN)間のインターフェースで用いるSGWのTEIDである。
 eNodeB IP address for S1-uは、SGWとeNB間の伝送に用いるeNBのIPアドレスである。eNodeB TEID for S1-uは、SGWとeNB間の伝送に用いるeNBのTEIDである。
 RNC IP address for S12は、SGWとUTRAN間のインターフェースに用いるRNCのIPアドレスである。RNC TEID for S12は、SGWとUTRAN間のインターフェースに用いるRNCのTEIDである。
 SGSN IP address for S4(ユーザデータ)は、SGWとSGSN間のユーザデータの伝送に用いるSGSNのIPアドレスである。SGSN TEID for S4(ユーザデータ)は、SGWとSGSN間のユーザデータの伝送に用いるSGSNのTEIDである。
 EPS Bearer QoSは、このベアラのQoSを表し、ARP、GBR、MBR、QCIが含まれてもよい。ここでARPは、ベアラを維持することに関する優先度を表す情報である。また、GBR(Guaranteed Bit Rate)は帯域保障されたビットレートを表し、MBR(Maximum Bit Rate)は、最大ビットレートをあらわす。QCIは、帯域制御の有無や遅延許容時間、パケットロス率などに応じてクラスを分けられる。QCIは優先度を示す情報を含める。
 Charging Idは、SGWとPGWで生成される課金を記録するための識別情報である。
 [1.2.4.PGWの構成]
 以下、PGW_A30の構成につい説明する。図16はPGW_A30の装置構成を示す。図に示すように、PGW_A30はネットワーク接続部_D1620と、制御部_D1600と記憶部_D1640で構成されている。ネットワーク接続部_D1620と記憶部_D1640は制御部_D1600と、バスを介して接続されている。
 制御部_D1600はPGW_A30を制御するための機能部である。制御部_D1600は、記憶部_D1640に記憶されている各種プログラムを読みだして実行することにより各種処理を実現する。
 ネットワーク接続部_D1620は、PGW_A30が、SGW_A35及び/又はPCRF_A60及び/又はePDG_A65と及び/又はAAA_A55及び/又はGW_A74と接続するための機能部である。
 記憶部_D1640は、PGW_A30の各動作に必要なプログラムや、データなどを記憶する機能部である。記憶部_D1640は、例えば、半導体メモリや、HDD(Hard Disk Drive)等により構成されている。
 記憶部_D1640は、少なくとも、1.3及び1.4で説明するアタッチ手続き及びデータの送信手続き内で送受信する制御メッセージに含まれる識別情報及びまたは制御情報及び/又はフラグ及び/又はパラメータを記憶してもよい。
 記憶部_D1640は、図に示すように、EPSベアラコンテキスト1642を記憶する。なお、EPSベアラコンテキストの中には、UEごとに記憶されるものと、APNごとに記憶されるものと、PDNコネクションごとに記憶されるものと、ベアラごとに記憶されるものが含まれる。
 図17(a)は、UEごとに記憶されるEPSベアラコンテキストに含まれる情報要素を示す。図に示すように、UEごとに記憶されるEPSベアラコンテキストは、IMSI、IMSI-unauthenticated-indicator、ME Identity、MSISDN、Selected CN operator id、RAT type、Trace reference、Trace type、Trigger id、OMC identityを含む。
 IMSIは、UEを使用するユーザに割り当てられる、識別情報である。IMSI-unauthenticated-indicatorは、このIMSIが認証されていない事を示す指示情報である。ME IdentityはUEのIDであり、例えば、IMEI/IMISVであってもよい。MSISDNは、UEの基本的な電話番号を表す。MSISDNはHSS_A50の記憶部により示される。
 Selected CN operator IDはオペレータ間でネットワークを共有するために使用する、選択されたコアネットワークオペレータの識別情報である。RAT typeは、UEの最近のRAT(Radio Access Technology)を示す。RAT typeは例えば、E-UTRA(LTE)や、UTRAなどであってよい。
 Trace referenceは、特定のトレースの記録、または記録の集合を識別する識別情報である。Trace typeは、トレースのタイプを示す。例えば、HSSがトレースをするタイプ、及び/又は、MMEやSGWやPGWがトレースするタイプを示してもよい。Trigger IDは、トレースを開始する構成要素を識別する識別情報である。OMC Identityは、トレースされた記録を受信したOMCを識別する識別情報である。
 次に、図17(b)にAPNごとに記憶されるEPSベアラコンテキストを示す。図に示すように、PGW記憶部のAPNごとに記憶されるEPSベアラコンテキストは、APN in use、APN-AMBRを含める。
 APN in Useは、最近使用されたAPNを示す。このAPNはAPNネットワークの識別情報と、デフォルトのオペレータの識別情報により構成される。この情報はSGWから取得する。
 APN-AMBRは、このAPNに対して確立された全てのNon-GBRベアラ(非保障ベアラ)を共有するための上り通信及び下り通信のMBR(Maximum Bit Rate)の最大値を示す。
 また、図18(a)にPDNコネクションごとに記憶されるEPSベアラコンテキストを示す。図に示すように、PDNコネクションごとに記憶されるEPSベアラコンテキストは、IP Address、PDN type、S-GW Address in Use(制御情報)、S-GW TEID for S5/S8(制御情報)、S-GW Address in Use(ユーザデータ)、S-GW GRE Key for downlink traffic(ユーザデータ)、P-GW IP address for S5/S8(制御情報)、P-GW TEID for S5/S8(制御情報)、P-GW Address in Use(ユーザデータ)、P-GW GRE Key for uplink traffic (ユーザデータ)、MS Info Change Reporting support indication、MS Info Change Reporting Action、CSG Information Reporting Action、Presence Reporting Area Action、BCM、Default Bearer、EPS PDN Charging Characteristicsを含める。
 IP Addressは、このPDNコネクションに対してUEが割り当てられたIPアドレスを示す。IPアドレスはIPv4及び/又はIPv6 prefixであってよい。
 PDN typeは、IPアドレスの種類を示す。PDN typeは例えば、IPv4またはIPv6またはIPv4v6を示す。
 S-GW Address in Use(制御情報)は、制御情報を送信するのに最近用いられるSGWのIPアドレスである。
 S-GW TEID for S5/S8(制御情報)は、SGWとPGW間の制御情報の送受信に用いるSGWのTEIDである。
 S-GW Address in Use(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のインターフェースでユーザデータの送信に最近用いられたSGWのIPアドレスである。
 S-GW GRE Key for downlink traffic(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のインターフェースで、PGWからSGWへのユーザデータの下り通信において使用するために割り当てられたGRE鍵である。
 P-GW IP address for S5/S8(制御情報)は、制御情報の通信に用いるPGWのIPドレスである。
 P-GW TEID for S5/S8(制御情報)は、SGWとPGW間のインターフェースを用いた制御情報の通信の為のPGWのTEIDである。
 P-GW Address in Use(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のインターフェースを用いたユーザデータの送信に最近用いられたPGWのIPアドレスである。
 P-GW GRE Key for uplink traffic (ユーザデータ)は、SGWとPGW間のユーザデータの上り通信、つまりSGWからPGWへのユーザデータの送信、のために割り当てられたGRE鍵である。
 MS Info Change Reporting support indicationは、MME及び/又はSGSNがユーザの位置情報及び/又はユーザのCSG情報を通知する処理をサポートすることを示す。
 MS Info Change Reporting Actionは、MME及び/又はSGSNがユーザの位置情報の変更を送信することが要求されているかどうかを示す情報である。
 CSG Information Reporting Actionは、MME及び/又はSGSNがユーザのCSG情報の変更の送信を要求されているかどうかを示す情報である。この情報は、(a)CSGセルに対するものと、(b)ユーザがCSGメンバーであるハイブリッドセルに対するものと、(c)ユーザがCSGメンバーでないハイブリッドセルに対するものと、またこれらを組み合わせたものと、別に示す。
 Presence Reporting Area Actionは、UEが存在報告エリア(Presence Reporting Area)に存在するかどうかの変更を通知する必要があることを示す。この情報要素は、存在報告エリアの識別情報と、存在報告エリアに含まれる要素により分かれている。
 BCM(Bearer Control Mode)は、GERAN/UTRANに対する交渉されたベアラの制御状態を示す。
 Default Bearerは、PDNコネクションに含まれるデフォルトベアラを識別するための識別情報である。
 EPS PDN Charging Characteristicsは、PDNコネクションの課金特性である。課金特性は例えば、通常(ノーマル)、プリペイド、課金率固定、即時請求を示してもよい。
 更に、図18(b)に、EPSベアラごとに記憶されるEPSベアラコンテキストを示す。図に示すように、EPSベアラコンテキストは、EPS Bearer Id 、TFT、S-GW Address in Use(ユーザデータ)、S-GW TEID for S5/S8 (ユーザデータ)、P-GW IP address for S5/S8 (ユーザデータ)、P-GW TEID for S5/S8 (ユーザデータ)、EPS Bearer QoS、Charging Idを含める。
 EPS Bearer Idは、UEのE-UTRANを介したアクセスを識別する識別情報である。
 TFTは、Traffic Flow Templateの略であり、EPSベアラと関連づけられた全てのパケットフィルターを示す。
 S-GW Address in Use(ユーザデータ)は、ユーザデータの送信に最近用いられたSGWのIPアドレスである。
 S-GW TEID for S5/S8 (ユーザデータ)は、SGWとPGW間のインターフェースを用いたユーザデータの通信の為のSGWのTEIDである。
 P-GW IP address for S5/S8(ユーザデータ)は、PGWから受信するユーザデータの為のPGWのIPアドレスである。
 P-GW TEID for S5/S8(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のユーザデータの通信のためのPGWのTEIDである。
 EPS Bearer QoSは、ベアラのQoSを示し、ARP、GBR、MBR、QCIが含まれてもよい。ここでARPは、ベアラを維持することに関する優先度を表す情報である。また、GBR(Guaranteed Bit Rate)は帯域保障されたビットレートを表し、MBR(Maximum Bit Rate)は、最大ビットレートをあらわす。QCIは、帯域制御の有無や遅延許容時間、パケットロス率などに応じてクラスを分けられる。QCIは優先度を示す情報を含める。
 Charging Idは、SGWとPGWで生成された課金に関する記録を識別するための課金識別情報である。
 [1.2.5.C-SGNの構成]
 以下、C-SGN_A95の装置構成を説明する。図19はC-SGN_A95の装置構成を示す。図に示すように、C-SGN_A95はネットワーク接続部_E1920と、制御部_E1900と記憶部_E1940で構成されている。ネットワーク接続部_E1920と記憶部_E1940は制御部_E1900と、バスを介して接続されている。
 制御部_E1900はC-SGN_A95を制御するための機能部である。制御部_E1900は、記憶部_E1940に記憶されている各種プログラムを読みだして実行することにより各種処理を実現する。
 ネットワーク接続部_E1920は、C-SGN_A95が、eNB_A45及び/又はHSS_A50及び/又はPDN_A5と接続するための機能部である。
 記憶部_E1940は、C-SGN_A95の各動作に必要なプログラムや、データなどを記憶する機能部である。記憶部_E1940は、例えば、半導体メモリや、HDD(Hard Disk Drive)等により構成されている。
 記憶部_E1940は、少なくとも、1.3及び1.4で説明するアタッチ手続き及びデータの送信手続き内で送受信する制御メッセージに含まれる識別情報及びまたは制御情報及び/又はフラグ及び/又はパラメータを記憶してもよい。
 記憶部_E1940は、図に示すように、コンテキストA1942と、コンテキストB1944と、コンテキストC1946と、コンテキストD1948を記憶する。
 コンテキストA1942は、図6に示すMMEコンテキスト642であってよい。また、コンテキストB1944は、図6に示すセキュリティーコンテキスト648であってよい。また、コンテキストC1946は、図6に示すMME緊急構成データ650であってよい。
 また、コンテキストD1948は、図13に示すEPSベアラコンテキスト1342であってよい。また、コンテキストE1950は、図16に示すEPSベアラコンテキスト1642であってよい。
 なお、コンテキストA1942~コンテキストE1950に同じ情報要素が含まれる場合、必ずしも重複して記憶部_E1940で記憶される必要はなく、いずれかのコンテキストに記憶されていれば良い。
 具体的には、例えば、IMSIは、コンテキストA1942と、コンテキストD1948と、コンテキストE1950のそれぞれに含まれてもよいし、いずれかのコンテキストに記憶されていてもよい。
 [1.2.6.UEの構成]
 図20はUE_A10の装置構成を示す。図に示すように、UE_A10は送受信部2020と、制御部2000と記憶部2040で構成されている。送受信部2020と記憶部2040は制御部2000と、バスを介して接続されている。
 制御部2000はUE_A10を制御するための機能部である。制御部2000は、記憶部2040に記憶されている各種プログラムを読みだして実行することにより各種処理を実現する。
 送受信部2020は、UE_A10がLTE基地局に接続し、IPアクセスネットワークへ接続するための機能部である。また、送受信部2020には、外部アンテナ2010が接続されている。
 記憶部2040は、UE_A10の各動作に必要なプログラムや、データなどを記憶する機能部である。記憶部2040は、例えば、半導体メモリや、HDD(Hard Disk Drive)等により構成されている。
 記憶部2040は、図に示すように、UEコンテキスト2042を記憶する。以下、記憶部2040で記憶される情報要素について説明する。
 図21(a)は、UEごとに記憶されるUEコンテキストに含まれる情報要素を示す。図に示すように、UEごとに記憶されるUEコンテキストは、IMSI、EMM State、GUTI、ME Identity、Tracking Area List、last visited TAI、Selected NAS Algorithm、Selected AS Algorithm、eKSI、K_ASME、NAS Keys and COUNT、TIN、UE Specific DRX Parameters、Allowed CSG list、Operator CSG listを含める。
 IMSIは、加入者の永久的な識別情報である。EMM Stateは、UEの移動管理状態を示す。例えば、UEがネットワークに登録されているEMM-REGISTERED(登録状態、registered状態)、またはUEがネットワークに登録されていないEMM-DEREGISTERD(非登録状態、deregistered状態)であってもよい。
 GUTIは、Globally Unique Temporary Identityの略であり、UEの一時的な識別情報である。GUTIはMMEの識別情報(GUMMEI:Globally Unique MME Identifier)と特定MME内でのUEの識別情報(M-TMSI)により構成される。
 ME Identityは、MEのIDであり、例えば、IMEI/IMISVであってもよい。Tracking Area Listは、UEに割り当てたトラッキングエリア識別情報のリストである。
 last visited TAIはTracking Area Listに含まれるトラッキングエリア識別情報であり、UEが訪れた最新のトラッキングエリアの識別情報である。
 Selected NAS Algorithmは、NASの選択されたセキュリティーアルゴリズムである。Selected AS Algorithmは、ASの選択されたセキュリティーアルゴリズムである。
 eKSIは、K_ASMEを示す鍵の集合である。UTRANまたはE-UTRANのセキュリティー認証により取得したセキュリティー鍵を利用するかどうかを示してもよい。K_ASMEは、鍵CKとIKに基づき生成される、E-UTRANの鍵階層化の鍵である。NAS Keys and COUNTは、鍵K_NASintと、鍵K_NASencとNAS COUNTにより構成される。K_NASintは、UEとMME間の暗号化のための鍵であり、K_NASencは、UEとMME間の安全性保護のための鍵である。また、NAS COUNTはUEとMME間のセキュリティーが確立された、新しい鍵が設定された場合にカウントを開始する、カウントである。
 TIN(Temporary Identity used in Next update)は、アタッチ手続きや、RAU/TAU(位置情報更新手続き)においてUEの中で使用される一時的な識別情報である。
 UE Specific DRX Parametersは、選択されたUEのDRX(Discontinuous Reception)サイクル長である。
 Allowed CSG listは、ユーザとオペレータ両方の制御の下に、許可されたUEが属するメンバーのCSG IDと関連付けられたPLMNのリストである。
 Operator CSG listは、オペレータのみの制御の下に、許可されたUEが属するメンバーのCSG IDと関連付けられたPLMNのリストである。
 次に、図21(b)にPDNコネクションごとのUEコンテキストを示す。図に示すように、PDNコネクションごとのUEコンテキストは、APN in Use、APN-AMBR、Assigned PDN Type、IP Address、Default Bearer、WLAN offloadabilityを含める。
 APN in Useは、最近使用されたAPNである。このAPNは、ネットワークの識別情報と、デフォルトのオペレータの識別情報とで構成されてよい。
 APN-AMBRは、Non-GBRベアラ(非保障ベアラ)を共有するための上り通信及び下り通信のMBRの最大値を示す。APN-AMBRは、APNごとに確立される。
 Assigned PDN Typeは、ネットワークから割り当てられたPDNのタイプである。Assigned PDN Typeは、例えば、IPv4や、IPv6や、IPv4v6であってよい。
 IP Addressは、PDNコネクションでUEに割り当てられたIPアドレスであり、IPv4アドレス、またはIPv6 prefixであってよい。
 Default Bearerは、このPDNコネクションでのデフォルトベアラを識別するEPSベアラ識別情報である。
 WLAN offloadabilityは、このPDNコネクションに関連付けられた通信はWLANと3GPP間のインターワーキング機能を用いてWLANへオフロードすることを許可するか、または3GPPアクセスを維持するかどうかを示すWLANオフロードの許可情報である。
 図20(c)は、UEの記憶部で記憶されるベアラごとのUEコンテキストを示す。図に示すように、ベアラごとのUEコンテキストは、EPS Bearer ID、TI、EPS bearer QoS、TFTを含める。
 EPS Bearer IDは、ベアラの識別情報である。TIはTransaction Identifierの略であり、双方向のメッセージフロー(Transaction)を識別する識別情報である。TFTは、Traffic Flow Templateの略であり、EPSベアラと関連づけられた全てのパケットフィルターを示す。
 [1.3.通信手続きの説明]
 次に、本実施形態における通信手続きを説明する。まず、アタッチ手続きの例について説明する。
 [1.3.1.アタッチ手続き例]
 以下、アタッチ手続きについて説明する。なお、アタッチ手続きはUE_A10が主導して開始する手続きであり、コアネットワーク_A90に接続してPDNコネクションを確立するための手続きである。UE_A10がアタッチ手続きを開始するトリガは、端末電源投入時などであってもよい。また、これに関わらずUE_A10はコアネットワーク_A90に接続していない状態であれば任意のタイミングで開始もよい。
 ここで、アタッチ手続きの詳細手順を説明する前に、重複説明を避けるために本手続きに用いる主要な識別情報を予め説明する。
 本実施形態における第1の識別情報は、UE_A10が送信するUL(Up Link)ユーザデータ、又はULユーザデータを含むNAS(Non Access Stratum)メッセージを暗号化又は復号化するための情報である。
 より具体的には、第1の識別情報は、eKSI(eUTRAN Key Set Identifier)、S-TMSI(SAE Temporary Mobile Subscriber Identity)、暗号化アルゴリズムなどを一つ以上含む情報群であってよい。
 ここで、ULユーザデータとは、UE_A10が送信するユーザデータであり、アプリケーションデータであってよい。なお、ULユーザデータは、PDNコネクションに対応づけられたIPアドレスを用いて送信するIPパケットに含まれてよい。本実施形態における、ULユーザデータとは、アプリケーションデータ自体であってもよいし、アプリケーションデータを含むIPパケットであってもよい。
 本実施形態における第2の識別情報は、確立するPDNコネクションが低頻度でスモールデータパケットを送信するマシン型通信を行うためのPDNコネクションであることを示す情報である。
 より具体的には、第2の識別情報は、確立するPDNコネクションが低頻度でスモールデータパケットを送信するマシン型通信を行うためのPDNコネクションであることを示すConnectivity Typeであってよい。
 なお、スモールデータパケットとは、ULユーザデータである。さらに、データサイズが小さいULユーザデータを特別にスモールデータパケットとしてもよい。
 本実施形態における第3の識別情報は、低頻度でスモールデータパケットを送信するマシン型通信を行うためのPDNコネクションの確立が許可されたAPN(Access Point Name)である。
 本実施形態における第4の識別情報は、コネクションレスの通信を行うことを示す識別情報であってよい。言い換えると、UE_A10はアクティブモードへの遷移を行わず、アイドルモードへの遷移又はアイドルモードを維持することを示す情報であってよい。
 なお、C-SGN_A95又はMME_A40は、UE_A10の状態を管理し、同期してよい。
 より具体的には、第4の識別情報は、RRCメッセージに含むフラグ、及び/又はNASメッセージに含むフラグであってよい。
 なお、本実施形態において、NASメッセージとはNASプロトコルの制御メッセージのことを指す。
 また、本実施形態において、第1から第4の識別情報のうちの2つ以上の識別情報を同一の制御メッセージに含めて送信する場合には、各識別情報をそれぞれ含めて送信してもよいし、各識別情報が示す意味を併せ持つ一つの識別情報として制御メッセージにふくめてもよい。なお、識別情報は、フラグ又はパラメータとして構成される情報要素であってよい。
 また、本実施形態におけるコネクションレスの通信とは、UE_A10がデータパケットを含むNASメッセージをRRCメッセージに含めてeNB_A45に送信する処理を少なくとも行う通信であってよい。及び、又は、RRCコネクションを確立することなくUE_A10とeNB_A45との間でデータパケットの送受信を行う通信であってよい。及び、又は、UE_A10がアイドル状態においてデータパケットの送受信を行う通信であってよい。
 以下、図22を用いてアタッチ手続きの手順を説明する。
 まず、UE10_A10はアタッチ要求メッセージをC-SGN_A95に送信する(S2200)。なお、UE_A10はアタッチ要求メッセージをeNB_A45に送信し、送信されたアタッチ要求メッセージはeNB45を介してC-SGN_A95に転送されてもよい。
 また、UE_A10はPDN接続要求メッセージをアタッチ要求メッセージと共に送信してもよい。以下、本実施形態の説明では、アタッチ要求メッセージは、アタッチ要求メッセージ及びPDN接続要求メッセージを併せたものとして説明する。さらに、本実施形態の説明においてアタッチ要求メッセージに識別情報が含まれると表現した場合には、識別情報がアタッチ要求メッセージ及び/又はPDN接続要求メッセージに含まれることを意味する。
 UE_A10は、すくなくとも第3の識別情報、及び/又は第4の識別情報をアタッチ要求メッセージ含めても良い。UE_A10は、第3の識別情報を含めてアタッチ要求メッセージを送信することにより、低頻度でスモールデータパケットを送信するマシン型通信を行うためのPDNコネクションの確立を要求してもよい。
 ここで、第3の識別情報、及び/又は第4の識別情報は、アタッチ要求メッセージに含めてC-SGN_A95に送信するのではなく、アタッチ手続き内でアタッチ要求とは異なる制御メッセージに含めて送信してもよい。
 例えば、アタッチ要求メッセージを送信したあと、UE_A10はESM(EPS Session Management)情報の要求と、要求に基づく応答を行う制御メッセージの送受信手続きを実行してもよい(S2202)。
 より詳細には、C-SGN_A95は、ESM要求メッセージをUE_A10に送信する。UE_A10は、ESM要求メッセージを受信し、応答メッセージをC-SGN_A95に送信する。この際、UE_A10は、第3の識別情報、及び/又は第4の識別情報を応答メッセージに含めて送信してもよい。
 ここで、UE_A10は、ESM応答メッセージを暗号化して送信してもよい。さらに、UE_A10は、ESM応答メッセージを暗号化する為の情報をC-SGN_A95から受信してもよい。C-SGN_A95は、アタッチ要求メッセージの受信に伴い、NASメッセージを暗号化するための情報をUE_A10に送信してもよい。ここで、NASメッセージを暗号化するための情報は第1の識別情報であってよい。なお、NASメッセージを暗号化するための情報を送信するNASメッセージは、Security Mode Commandメッセージであってよい。
 C-SGN_A95は、アタッチ要求メッセージを受信する。さらに、アタッチ要求メッセージの受信、又はESM応答メッセージの受信に基づいて、第3の識別情報、及び/又は第4の識別情報を取得する。
 C-SGN_A95は、アタッチ要求メッセージに含まれる情報と、加入者情報とに基づいて、UE_A10に対してPDNコネクションを確立することを決定してもよい。また、第3の識別情報及び/又は第4の識別情報及び/又は加入者情報に基づいて、低頻度でスモールデータパケットを送信するマシン型通信を行うためのPDNコネクションを確立することを決定してもよい。なお、頻度でスモールデータパケットを送信するマシン型通信を行うためのPDNコネクションは、コネクションレスで通信を行うPDNコネクションであってよい。
 このように、第3の識別情報及び/又は第4の識別情報の有無に基づいて、C-SGN_A95は、低頻度でスモールデータパケットを送信するマシン型通信を行うためのPDNコネクションを確立するか、従来のPDNコネクションを確立するかの承認と決定を行う。以下では、上述した承認、決定処理を第1の決定と表現して説明する。
 C-SGN_A95は、PDNコネクションを確立することを決定した場合には、IP-CANセッション更新手続きを開始する(S2204)。IP-CANセッション更新手続きは、従来手続きと同様であって良いため詳細説明を省略する。
 C-SGN_A95は、IP-CANセッション更新手続きの完了に伴い、アタッチ受諾メッセージをeNB_A45に送信する(S2206)。
 また、C-SGN_A95は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージをアタッチ受諾メッセージと共に送信してもよい。以下、本実施形態の説明では、アタッチ受諾メッセージは、アタッチ受諾メッセージ及びデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージを併せたものとして説明する。さらに、本実施形態の説明においてアタッチ受諾メッセージに識別情報が含まれると表現した場合には、識別情報がアタッチ受諾メッセージ及び/又はデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに含まれることを意味する。
 C-SGN_A95は、少なくとも第2の識別情報、及び/又は第3の識別情報、及び/又は第4の識別情報をアタッチ受諾メッセージに含めても良い。
 なお、C-SGN_A95は、第1の決定に基づいたアタッチ受諾メッセージの送信に伴い、UE_A10に対する接続状態をアイドルモードにしてもよい。言い換えれば、C-SGN_A95は低頻度でスモールデータパケットを送信するマシン型通信を行うためのPDNコネクションを確立することに基づき、UE_A10への接続状態をアイドルモードにしてもよい。また、C-SGN_A95従来のPDNコネクションを確立するためのアタッチ受諾メッセージを送信する場合、メッセージの送信に伴いアクティブモードへ遷移してよい。
 eNB_A45は、アタッチ受諾メッセージを受信し、アタッチ受諾メッセージを含めたRRCメッセージをUE_A10に送信する(S2208)。なお、RRCメッセージは、RRCコネクション再設定要求メッセージであって良い。
 UE_A10は、アタッチ受諾メッセージを含むRRCメッセージを受信する。さらに、第2の識別情報、及び/又は第3の識別情報、及び/又は第4の識別情報がアタッチ受諾メッセージに含まれている場合には、UE_A10は各識別情報を取得する。
 UE_A10は、アタッチ受諾メッセージの受信に基づいて、PDNコネクションを確立する。
 UE_A10は、第2の識別情報、及び/又は第3の識別情報、及び/又は第4の識別情報に基づいて、確立したPDNコネクションが低頻度でスモールデータパケットを送信するマシン型通信を行うためのPDNコネクションであることを認識、検出してもよい。及び/又は、UE_A10は、第2の識別情報、及び/又は第3の識別情報、及び/又は第4の識別情報に基づいて、確立したPDNコネクションがコネクションレスの通信を行うPDNコネクションであることを認識、検出してもよい。以下では、上述した認識、決定処理を第2の決定と表現して説明する。
 さらに、受信したRRCメッセージに応答するために、UE_A10はRRCメッセージをeNB_A45に送信する(S2210)。RRCメッセージは、RRCコネクション再設定完了メッセージであってよい。
 eNB_A45は、RRCコネクション再設定メッセージを受信し、受信に基づいてベアラ設定メッセージをC-SGN_A95に送信する(S2212)。
 また、UE_A10は、アタッチ受諾メッセージの受信に基づいて、アタッチ完了メッセージを含むRRCメッセージをeNB_A45に送信する(S2214)。
 また、UE_A10はデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージをアタッチ完了メッセージと共に送信してもよい。以下、本実施形態の説明では、アタッチ完了メッセージは、アタッチ完了メッセージ及びデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージを併せたものとして説明する。さらに、本実施形態の説明においてアタッチ完了メッセージに識別情報が含まれると表現した場合には、識別情報がアタッチ完了メッセージ及び/又はデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージに含まれることを意味する。
 なお、アタッチ完了メッセージを含めて送信するRRCメッセージは、Direct Transferメッセージであってよい。
 eNB_45は、アタッチ完了メッセージが含まれるRRCメッセージを受信し、アタッチ完了メッセージをC-SGN_A95に送信する(S2216)。
 また、UE_A10は第2の決定に基づいて、アタッチ完了メッセージの送信に伴い、アイドルモードに遷移してもよい。
 もしくは、アタッチ完了メッセージを含めたDirect Transferメッセージに対する応答としてeNB_A45からRRCメッセージを受信し、UE_A10は第2の決定に基づいて、応答メッセージの受信に伴い、アイドルモードに遷移してもよい。
 より詳細な例としては、UE_A10は、アタッチ完了メッセージ及び/又はDirect Transferメッセージにアイドルモードに遷移することを示す識別情報を含めて送信してもよい。
 さらに、Direct Transferメッセージを受信したeNB_A45は、受信した識別情報に基づいて、応答となるRRCメッセージをUE_A10に送信してもよい。このように、応答となるRRCメッセージは、アイドルモードへの遷移を許可するためのメッセージであってよい。
 言いかえると、UE_A10は、アイドルモードに遷移するかアクティブモードを維持するかを第2の決定に基づいて選択することができる。
 例えば、アタッチ受諾メッセージに含まれるIPアドレスを受信した場合には、UE_A10はアイドルモードに遷移することができる。もしくは、アタッチ手続きが完了した後にステートレスアドレス設定手続き等によりIPv6プレフィックスを取得する必要がある場合には、UE_A10はアクティブモードを維持することができる。その場合、UE_A10はステートレスアドレス設定手続きを主導して実行し、IPv6プレフィックスを取得することができる。さらに、IPv6プレフィックスを用いてIPv6アドレスを生成、取得することができる。
 C-SGN_A95は、アタッチ完了メッセージの受信に基づき、UE_A10に対する接続状態をアイドルモードに遷移してもよい。
 つまり、C-SGN_A95は、アタッチ受諾メッセージの送信、又は、アタッチ完了メッセージの受信に基づいて、UE_A10の状態を、アイドルモードとして管理してよい。
 なお、UE_A10は、アタッチ手続きによりは図21で説明したUEコンテキストをコアネットワーク_A90から取得し、記憶することができる。
 また、C-SGN_A95は、アタッチ手続きにより、図19で説明したA~Eの各コンテキストをUE_A10又はeNB_A45又はHSS_A50から取得し、記憶することができる。
 以上の手順により、UE_A10はPDNコネクションを確立し、アタッチ手続きを完了する。
 なお、上述したアタッチ手続き例におけるコアネットワーク_A90は、図3を用いて説明したC-SGN_A95を含む構成のコアネットワークの場合のアタッチ手続きを説明したが、コアネットワーク_A90は図2を用いて説明したようなPGW_A30、SGW_A35、MME_A40などを含んで構成されるものであってもよい。
 その場合、本手続きで説明したUE_A10が送信するアタッチ要求メッセージやアタッチ完了メッセージなどのNASメッセージは、C-SGN_A95ではなく、MME45が受信する。
 したがって、これまで説明したC-SGN_A95のNASメッセージの受信及び処理は、MME_A40が行うものとして置き換えることができる。
 さらに、これまで説明したC-SGN_A95のアタッチ受諾メッセージなどのNASメッセージの送信及び処理は、MME_A40が行うものとして置き換えることができる。
 [1.3.2.ULユーザデータ送信手続き例]
 次に、PDNコネクションを確立したUE_A10がULユーザデータを送信する手順を説明する。ここで、詳細手順を説明する前に、重複説明を避けるために本手続きに用いる主要な識別情報を予め説明する。
 本実施形態における第5の識別情報は、低頻度でスモールデータパケットを送信するマシン型通信を行うこと示す情報である。
 より具体的には、第5の識別情報は、低頻度でスモールデータパケットを送信するマシン型通信を行うこと示すEstablishment Causeであってよい。
 本実施形態における第6の識別情報は、コネクションレスの通信を行うことを示す識別情報である。言い換えると、アクティブモードへの遷移を行わず、アイドルモードへの遷移又はアイドルモードを維持することを示す情報であってよい。例えば、第6の識別情報は、コネクションレスの通信を行うモードを示す、モードの識別する情報であってよい。また、第6の識別情報は、第4の識別情報と同じ識別情報であってよい。
 なお、第6の識別情報は、RRCメッセージに含むフラグや、RRCメッセージヘッダに含むパラメータであってよい。
 本実施形態における第7の識別情報は、スモールデータパケットを含むNASメッセージをRRCメッセージに含むことを示す情報である。
 なお、第7の識別情報は、RRCメッセージに含むフラグや、RRCメッセージヘッダに含むパラメータであってよい。より具体的には、第7の識別情報は、第7の識別情報が含まれたRRCメッセージに、NASメッセージが含まれていることを示す識別情報である。さらに、NASメッセージは、ULユーザデータが含まれたNASメッセージであってよい。そのため、第7の識別情報は、第7の識別情報が含まれたRRCメッセージに、ULユーザデータが含まれたNASメッセージが含まれていることを示す識別情報であってよい。言い換えると、第7の識別情報は、RRCのSRB1(Signaling Radio Bearer 1)確立前に、NASメッセージをRRCメッセージにピギーバックして送信していること示す情報である。なお、SRB1は、SRB2を確立する前にNASメッセージとRRCメッセージに対してつかわれる無線ベアラである。また、SRB2はセキュリティアクティベーションの後に設定される。
 本実施形態における第8の識別情報は、スモールデータパケットを含むNASメッセージの送信を完了することを示す情報である。
 なお、第8の識別情報は、RRCメッセージに含むフラグや、RRCメッセージヘッダに含むパラメータであってよい。
 本実施形態における第9の識別情報は、スモールデータパケットを含むNASメッセージの送信を未完了することを示す情報である。言い換えると、第9の識別情報は、スモールデータパケットを含むNASメッセージの送信を再度実行することを示す情報である。
 なお、第9の識別情報は、RRCメッセージに含むフラグや、RRCメッセージヘッダに含むパラメータであってよい。
 本実施形態における第10の識別情報は、NASメッセージをRRCメッセージに含めて送信することを示す情報である。なお、RRCメッセージは、RRC Connection Requestメッセージであってよい。言い換えると、第10の識別情報は、RRCの接続完了前にNASメッセージの送信が実行されることを示す情報である。言い換えると、第10の識別情報は、RRCのSRB1(Signaling Radio Bearer 1)確立前に、NASメッセージをRRCメッセージにピギーバックして送信することを示す情報である。SRB1は、SRB2を確立する前にNASメッセージとRRCメッセージに対してつかわれる無線ベアラである。SRB2はセキュリティアクティベーションの後に設定される。
 なお、第10の識別情報は、RRCメッセージに含むフラグや、RRCメッセージヘッダに含むパラメータであってよい。
 また、本実施形態において、第1から第10の識別情報のうちの2つ以上の識別情報を同一の制御メッセージに含めて送信する場合には、各識別情報をそれぞれ含めて送信してもよいし、各識別情報が示す意味を併せ持つ一つの識別情報として制御メッセージにふくめてもよい。なお、識別情報は、フラグ又はパラメータとして構成される情報要素であってよい。また、NASレイヤでの第1から第4のいずれかまたは複数の識別情報の決定に基づいて、第5から第10の識別情報のいずれかまたは複数をNASレイヤで決定し、NASレイヤから第5から第10の識別情報のいずれかまたは複数をRRCレイヤに提供するようにしてもよい。
 以下、図23を用いてのULユーザデータの送信手順を説明する。
 UE_A10は、第1のメッセージをeNB_A45に送信する。第1のメッセージは、少なくとも送信タイミング情報と、リソース割り当て情報を要求するためのメッセージであり、UE_A10は、少なくともランダムに選択したプリアンブルを含めてeNB_A45に送信する(S2300)。
 なお、第1のメッセージは、Physical層の制御信号であり、Message1のRACH(Randam Access Channel) Preambleメッセージであって良い。第1のメッセージは、PRACH(Phycisal Random Access Channel)を用いて送信されてもよい。
 なお、UE_A10は、コネクションレスの通信を行うことを検出、決定、及び/又は、ULユーザデータを含むNASメッセージをRRCメッセージに含めて送信することを検出、決定する。UE_A10は、第2の決定に基づいてこれらの検出、及び決定してもよい。以下では、コネクションレスの通信を行うこと及び/又はーザデータを含むNASメッセージをRRCメッセージに含めて送信すること検出、決定したことを第3の決定と表現して説明する。
 UE_A10は、少なくとも第5の識別情報、及び/又は第6の識別情報及び/又は第10の識別情報を第1のメッセージに含めて送信してもよい。なお、UE_A10は、第3の決定に基づいて第5の識別情報、及び/又は第6の識別情報、及び/又は第10の識別情報を第1のメッセージに含めてもよい。
 このように、UE_A10は少なくとも第5の識別情報、及び/又は第6の識別情報を第1のメッセージに含めて送信することにより、コネクションレスの通信を行うことを要求してもよい。または、UE_A10、第5の識別情報、及び/又は第6の識別情報、及び/又は第10の識別情報を第1のメッセージに含めて送信することにより、ULユーザデータを含むNASメッセージをRRCメッセージに含めて送信するための、送信タイミング情報と、リソース割り当て情報を要求してもよい。
 eNB_A45は、第1のメッセージを受信し、第1のメッセージの応答として第2のメッセージをUE_A10に送信する(S2302)。第2のメッセージには、少なくとも送信タイミング情報と、リソース割り当て情報を含めて送信する。より具体的には、送信タイミング情報はTiming Advanceであり、リソース割り当て情報はUL Grantであってよい。第2のメッセージは、MAC(Media Access Control)層の制御信号であり、MAC RAR(Medium Access Control Random Access Response)を用いて送信されてもよい。
 また、eNB_A45は、第5の識別情報、及び/又は第6の識別情報を受信した場合には、UE_A10がULユーザデータを含むNASメッセージをRRCメッセージに含めて送信するための送信タイミング情報と、リソース割り当て情報を第2のメッセージに含めて送信してもよい。
 なお、第2のメッセージは、Message2のRACH Responseメッセージであって良い。
 UE_A10が第2のメッセージを受信した後の通信手続きは、後述する第1の通信手続き例と第2の通信手続き例に分岐することができる(S2304)。第1の通信手続き例は、コネクションレスによる通信を行うための手続きであり、第2の通信手続き例は、コネクションを確立して通信を行う手続きである。
 第1の通信手続き例又は第2の通信手続き例に分岐するための条件は、以下のように決定しても良い。
 UE_A10は、第3の決定に基づいて、第1の通信手続き例に分岐してもよい。もしくは、UE_A10は、第2のメッセージによってULユーザデータを含むNASメッセージをRRCメッセージに含めて送信するための送信タイミング情報と、リソース割り当て情報の受信した場合には、第1の通信手続き例に分岐してもよい。
 さらに、UE_A10は、これらの場合以外には、第2の通信手続き例に分岐してもよい。
 [1.3.2.1.第1の通信手続き例の説明]
 以下、第1の通信手続き例の詳細を、図24を用いて説明する。
UE_A10は、第2のメッセージをeNB_A45から受信し、第3のメッセージをeNB_A45に送信する(S2400)。
 UE_A10は、第3の決定に基づいて、ULユーザデータを含めたNASメッセージを第3のメッセージに含めて送信してもよい。もしくは、第2のメッセージによってULユーザデータを含むNASメッセージをRRCメッセージに含めて送信するための送信タイミング情報と、リソース割り当て情報の受信した場合には、ULユーザデータを含めたNASメッセージを第3のメッセージに含めて送信してもよい。
 なお、ULユーザデータ、又はULユーザデータを含めたNASメッセージは、第1の識別情報を用いて暗号化してもよい。
 さらに、ULユーザデータを含めたNASメッセージを第3のメッセージに含める場合には、UE_A10は、少なくとも第5の識別情報、及び/又は第6の識別情報、及び/又は第7の識別情報、及び/又は第10の識別情報をさらに第3のメッセージに含めて送信してもよい。
 また、UE_A10は、送信すべきULユーザデータを全てNASメッセージに含めることができた場合には、第8の識別情報を第3のメッセージに含めて送信し、ULユーザデータの送信が完了したことを通知してもよい。
 もしくは、UE_A10は、送信すべきULユーザデータを残している場合には、第9の識別情報を第3のメッセージに含めて送信し、ULユーザデータの送信が未完了であり、再度送信を行うことを通知してもよい。
 また送信すべきデータの有無の判断は、送信すべきULユーザデータを蓄積するバッファのデータ残量等から判断してもよい。
 また、第3のメッセージは、RRCメッセージであり、Message3のRRC Connection Requestメッセージであってよい。それにかぎらず、ULユーザデータが含まれたNASメッセージを含むRRCメッセージであればよい。例えば、ULユーザデータが含まれたNASメッセージを含むメッセージタイプで識別可能なRRCメッセージであってもよい。
 なお、本実施形態において、RRCメッセージとはRRC(Radio Resource Control)プロトコルの制御メッセージのことを示す。
 eNB_A45は、第3のメッセージを受信する。eNB_A45は、少なくともULユーザデータが含まれたNASメッセージを含めてS1AP(S1 Application Protocol)のInitial UEメッセージをC-SGN_A95に送信してもよい(S2406)。
 ここで、eNB_A45が、第1のメッセージに含まれる第5の識別情報、及び/又は第6の識別情報を受信した場合には、ULユーザデータが含まれたNASメッセージを含めてもよい。
 もしくは、第3のメッセージに含まれる第5~第9の識別情報のうちのいずれか一つ以上の識別情報を受信した場合には、ULユーザデータが含まれたNASメッセージを含めてもよい。また、それら以外の場合には、後述する第2の通信手続き例で説明する第4のメッセージをUE_A10に送信してもよい。
 C-SGN_A95は、Initial UEメッセージを受信し、NASメッセージを確認し、復号化を行う(S2410)。
 さらに、C-SGN_A95は、復号化したULユーザデータ(Decripted Data)をPDN_A5に送信する(S2412)。例えば、PDN_A5に配置されたアプリケーションサーバに向けて送信する。
 以上の手続きにより、UE_A10はULユーザデータであるスモールデータパケットをPDN_A5に送信することができる。また、UE_A10は、ULユーザデータを含めたNASメッセージを、第3のメッセージに含めて送信した場合には、第3のメッセージの送信に基づいて、アイドルモードに遷移してもよい。
 もしくは、eNB_A45が送信する第3のメッセージに対する応答として、完了メッセージを受信し、完了メッセージの受信に基づいて、アイドルモードに遷移してもよい(S2408)。
 このように、eNB_A45は第3のメッセージの受信に基づいて、UE_A10に完了メッセージを送信してもよい。
 なお、完了メッセージは、RRCプロトコルの制御メッセージであり、UE_A10をアイドルモードに遷移させるためのメッセージであってよく、RRC具体的にはRRCコネクション確立をリジェクトするRRCメッセージや、RRCコネクションリリースメッセージであってよい。
 なお、eNB_A45は、第1のメッセージに含まれる第5の識別情報、及び/又は第6の識別情報を受信したことに基づいて、第3のメッセージの受信に対して完了メッセージを送信してもよい。
 なお、eNB_A45は、第3のメッセージに含まれる第5~第8の識別情報のうちのいずれか一つ以上の識別情報を受信したことに基づいて、第3のメッセージの受信に対して完了メッセージを送信してもよい。
 なお、eNB_A45は、第3のメッセージに含まれるULユーザデータを含むNASメッセージを受信したことに基づいて、第3のメッセージの受信に対して完了メッセージを送信してもよい。
 このように、第1の通信手続き例が完了後、UE_A10はアイドル状態でいることができる。
 また、UE_A10は、第3のメッセージの送信後、ただちにアイドルモードに遷移するのではなく、図24のS240に示すように、続けてULユーザデータをeNB_A45に送信する手続きを実行してもよい。
 以下では、図24のS240を用いて、UE_A10が連続してULユーザデータを送信する手順を説明する。
 eNB_A45は、第3のメッセージの受信後、直ちに完了メッセージを送信せず、続けてUE_A10から送信されるRRCメッセージをまってもよい。より具体的には、eNB_A45は、第9の識別情報を受信した場合には、直ちに完了メッセージを送信せず、続けてUE_A10から送信されるRRCメッセージをまってもよい。
 UE_A10は、第9の識別情報を含めて第3のメッセージを送信した場合には、アイドルモードに遷移せず、第3のメッセージの送信につづけて、新たなULユーザデータを含むNASメッセージを含めてRRCメッセージをeNB_A45に送信してもよい(S2404)。
 より具体的には、UE_A10は、送信すべきULユーザデータを全てNASメッセージに含めることができた場合には、第8の識別情報を第3のメッセージに含めて送信し、ULユーザデータの送信が完了したことを通知してもよい。さらに、UE_A10は、送信すべきULユーザデータを残している場合には、第9の識別情報を第3のメッセージに含めて送信し、ULユーザデータの送信が未完了であり、再度送信を行うことを通知してもよい。
 また送信すべきデータの有無の判断は、送信すべきULユーザデータを蓄積するバッファのデータ残量等から判断してもよい。
 なお、新たなULユーザデータを含むNASメッセージを含めたRRCメッセージの送信方法及び各識別情報の付与は、第3のメッセージに対する処理と同様であってよい。UE_A10は、送信すべきデータがなくなるまで同様の処理でULユーザデータを含むNASメッセージを含めてRRCメッセージを送信し続けても良い。
 また、ULユーザデータを含むNASメッセージは、RRCメッセージであり、Meaage3のRRC Connection Requestメッセージであってよい。それにかぎらず、ULユーザデータが含まれたNASメッセージを含むRRCメッセージであればよい。例えば、ULユーザデータが含まれたNASメッセージを含むメッセージタイプで識別可能なRRCメッセージであってもよい。
 また、上記の例では、UE_A10は第3のメッセージの送信後、直ちにNASメッセージを含むRRCメッセージを送信する例を説明したが、これにかぎらず、UE_A10は、第3のメッセージの送信後、eNB_A45から応答メッセージを受信してもよい(S2402)。UE_A10は、応答メッセージの受信に基づいて、NASメッセージを含むRRCメッセージを送信してもよい。
 なお、eNB_A45は、第9の識別情報が第3のメッセージに含まれている場合には、完了メッセージではなく応答メッセージを送信してもよい。
 なお、応答メッセージは、RRCメッセージであり、ULユーザデータを含んだNASメッセージを含むRRCメッセージを受信してもよいことを示すメッセージであってよい。
 このように、eNB_A45は、第8の識別情報を受信した場合には完了メッセージをUE_A10に送信し、第9の識別情報を受信した場合には、応答メッセージを送信してもよい。さらに、UE_A10は、eNB_A45が送信する応答メッセージの受信に基づいて、ULユーザデータを含むNASメッセージを含めてRRCメッセージを送信してもよい。
 図24のS240を用いて説明した送信手続きは、UE_A10によるULユーザデータの送信が完了するまで繰り返して継続してもよい。なお、最終のULユーザデータの送信時には、RRCメッセージには少なくとも第8の識別情報を含めて送信する。 さらに、UE_A10は送信すべきユーザデータの送信を完了した場合には、アイドルモードに遷移してもよい。
 もしくは、UE_A10をアイドルモードに遷移させるためのメッセージをeNB_A45から受信した場合には、アイドルモードに遷移する。具体的にはRRCコネクション確立をリジェクトするRRCメッセージや、RRCコネクションリリースメッセージの受信により、アイドルモードに遷移してもよい。
 eNB_A45は、第8の識別情報と、ULユーザデータを含むNASメッセージとを含めたRRCメッセージを受信した場合には、こうしたアイドルモードに遷移させるためのメッセージをUE_A10に送信してもよい。
 さらに、eNB_A45は、第3のメッセージやそれに続きRRCメッセージを受信する度に、ULユーザデータが含まれたNASメッセージを含めてS1AP(S1 Application Protocol)のInitial UEメッセージをC-SGN_A95に送信するのではなく、第8の識別情報が含まれるRRCメッセージを受信するまでULユーザデータを含むNASメッセージを蓄積し、複数のNASメッセージを一つのS1AP(S1 Application Protocol)のInitial UEメッセージに含めてC-SGN_A95に送信してもよい。
 言いかえると、ULユーザデータを含むNASメッセージが含まれたRRCメッセージに第8の識別情報が含まれていない場合、及び/又は、ULユーザデータを含むNASメッセージが含まれたRRCメッセージに第9の識別情報が含まれている場合には、ULユーザデータを含むNASメッセージを複数蓄積しつづけてよい。さらに、第8の識別情報が含まれたRRCメッセージを受信した場合、及び/又は、ULユーザデータを含むNASメッセージが含まれたRRCメッセージに第9の識別情報が含まれていない場合には、ULユーザデータを含むNASメッセージをすべて含めてInitial UEメッセージを送信してもよい。
 以上の手続きにより、UE_A10はULユーザデータであるスモールデータパケットをPDN_A5に送信することができる。さらに、第1の通信手続き例が完了後、UE_A10はアイドル状態に遷移又はアイドル状態を維持することができる。
 [1.3.2.2.第2の通信手続き例の説明]
 以下、第2の通信手続き例の詳細を、図5を用いて説明する。
 UE_A10は、第2のメッセージをeNB_A45から受信し、第3のメッセージをeNB_A45に送信する(S2500)。
 UE_A10は、ULユーザデータを含めたNASメッセージを含めずに第3のメッセージを送信する。
 なお、UE_A10は、第1の通信手続き例で説明した第3のメッセージの送信時にULユーザデータを含めたNASメッセージを含めるための条件にマッチしない場合には、ULユーザデータを含めたNASメッセージを含めずに第3のメッセージを送信してもよい。 eNB_A45は、第4のメッセージをUE_A10に送信する(S2502)。第4のメッセージには、少なくともRRC接続のための制御情報を含めて送信する。
 なお、第4のメッセージは、RRCメッセージであり、Message4のRRC Connection Setupメッセージであってよい。
 なお、eNB_A45は、第3のメッセージにULユーザデータを含めたNASメッセージが含まれていないことに基づいて、第4のメッセージをUE_A10に送信してもよい。
 UE_A10は、第4のメッセージを受信し、第5のメッセージを送信する(S2504)。UE_A10は、第5のメッセージにNASサービスリクエストメッセージを含めて送信する。NASサービスリクエストメッセージとは、NASメッセージであり、UE_A10をアクティブモードに遷移することをC-SGN_A95に対して要求するための制御メッセージである。
 UE_A10は、第4のメッセージの受信、又は第5のメッセージの送信に基づいて、UE_A10は、アクティブモードに遷移する。言い換えると、UE_A10は第4のメッセージの受信、又は第5のメッセージの送信に基づいて、RRCコネクションを確立する。
 なお、第5のメッセージは、RRCメッセージであり、Message5のRRC Connection Setup Completeメッセージであってよい。
 eNB_A45は、第4のメッセージを受信し、NASサービスリクエストメッセージを含めてのInitial UEメッセージをC-SGN_A95に送信する(S2506)。
 その後、UE_A10は、コネクションを用いてULユーザデータを送信することができる。なお、ULユーザデータはeNB_A45,C-SGN_A95を介してPDN_A5に送信することができる(S2508,S2510,S2512)。
 さらに、UE_A10は、コネクションを用いてDL(DownLink)ユーザデータも受信することができる。なお、DLユーザデータは,PDN_A5から送信され、C-SGN_A95、eNB_A45を介して受信するができる。
 [2.変形例]
 本発明に関わる移動局装置及び基地局装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAMに蓄積され、その後、各種ROMやHDDに格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
 また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送したりすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。また、上述した実施形態における移動局装置及び基地局装置の一部、または全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。移動局装置及び基地局装置の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。また、上述した実施形態においては、無線アクセスネットワークの例としてLTEと、WLAN(例えば、IEEE802.11a/b/n等)とについて説明したが、WLANの代わりにWiMAXによって接続されても良い。以上、この発明の実施形態を、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。
1 通信システム
5 PDN_A
10 UE_A
20 UTRAN_A
22 eNB(UTRAN)_A
24 RNC_A
25 GERAN_A
26 BSS_A
30 PGW_A
35 SGW_A
40 MME_A
45 eNB_A
50 HSS_A
55 AAA_A
60 PCRF_A
65 ePDG_A
70 WLAN ANa
72 WLAN APa
74 TWAG_A
75 WLAN ANb
76 WLAN APb
80 LTE AN_A
90 コアネットワーク_A
95 C-SGN_A
100 CIOT AN_A

Claims (12)

  1.  端末装置であって、
     基地局装置に、ユーザデータを含むNAS(Non-access stratum)メッセージと、ユーザデータの送信の完了を通知するために使用される情報と、を送信し、
     前記情報を送信した後、前記基地局装置から、RRC(Radio Resource Control)コネクションリリースメッセージを受信する、送受信部と、
     前記RRCコネクションリリースメッセージの受信に基づき、アイドル状態に遷移する制御部と、
     を備えることを特徴とする端末装置。
  2.  前記端末装置は、スモールデータの送信と、マシン型通信と、をサポートする、
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記端末装置は、アクティブ状態のときに、前記NASメッセージを送信する、
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の端末装置。
  4.  基地局装置であって、
     端末装置から、ユーザデータを含むNAS(Non-access stratum)メッセージと、ユーザデータの送信の完了を通知するために使用される情報と、を受信し、
     前記NASメッセージを、コアネットワーク内に構成される前記端末装置の移動管理機能を有する装置に転送し、
     前記情報を受信した後、前記端末装置に、RRC(Radio Resource Control)コネクションリリースメッセージを送信する、送受信部を備え、
     前記RRCコネクションリリースメッセージは、前記端末装置がアイドル状態に遷移するために使用される、
     ことを特徴とする基地局装置。
  5.  前記端末装置は、スモールデータの送信と、マシン型通信と、をサポートする、
     ことを特徴とする請求項4に記載の基地局装置。
  6.  前記基地局装置は、アクティブ状態を維持している前記端末装置から、前記NASメッセージを受信する、
     ことを特徴とする請求項4又は5に記載の基地局装置。
  7.  端末装置の通信制御方法であって、
     基地局装置に、ユーザデータを含むNAS(Non-access stratum)メッセージと、ユーザデータの送信の完了を通知するために使用される情報と、を送信するステップと、
     前記情報を送信した後、前記基地局装置から、RRC(Radio Resource Control)コネクションリリースメッセージを受信するステップと、
     前記RRCコネクションリリースメッセージの受信に基づき、アイドル状態に遷移するステップと、を備える、
     ことを特徴とする端末装置の通信制御方法。
  8.  前記端末装置は、スモールデータの送信と、マシン型通信と、をサポートする、
     ことを特徴とする請求項7に記載の端末装置の通信制御方法。
  9.  前記端末装置は、アクティブ状態のときに、前記NASメッセージを送信する、
     ことを特徴とする請求項7又は8に記載の端末装置の通信制御方法。
  10.  基地局装置の通信制御方法であって、
     端末装置から、ユーザデータを含むNAS(Non-access stratum)メッセージと、ユーザデータの送信の完了を通知するために使用される情報と、を受信するステップと、
     前記NASメッセージを、コアネットワーク内に構成される前記端末装置の移動管理機能を有する装置に転送するステップと、
     前記情報を受信した後、前記端末装置に、RRC(Radio Resource Control)コネクションリリースメッセージを送信するステップと、を備え、
     前記RRCコネクションリリースメッセージは、前記端末装置がアイドル状態に遷移するために使用される、
     ことを特徴とする基地局装置の通信制御方法。
  11.  前記端末装置は、スモールデータの送信と、マシン型通信と、をサポートする、
     ことを特徴とする請求項10に記載の基地局装置の通信制御方法。
  12.  前記基地局装置は、アクティブ状態を維持している前記端末装置から、前記NASメッセージを受信する、
     ことを特徴とする請求項10又は11に記載の基地局装置の通信制御方法。
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