EP4523348A1 - Plateforme 5g de couverture satellitaire - Google Patents
Plateforme 5g de couverture satellitaireInfo
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- EP4523348A1 EP4523348A1 EP23726365.2A EP23726365A EP4523348A1 EP 4523348 A1 EP4523348 A1 EP 4523348A1 EP 23726365 A EP23726365 A EP 23726365A EP 4523348 A1 EP4523348 A1 EP 4523348A1
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- network function
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- H04W84/04—Large scale networks; Deep hierarchical networks
- H04W84/06—Airborne or Satellite Networks
Definitions
- the invention relates to the field of satellite telecommunications, in the case of integration of a satellite system into the 5th generation (5G) cellular network, as specified by the 3GPP standardization body.
- 5G 5th generation
- the invention relates to a network function called coverage management integrated into a fifth generation core network active in collaboration with a satellite system.
- the invention also relates to a core network comprising such a network function and a method implemented within a network function according to the invention.
- the 3GPP standardization body produces standards defining the needs, architecture and operation of the mobile communication system.
- a set of satellites managed by a satellite control center, will provide 5G mobile telephony coverage.
- This set of satellites will thus constitute an access network, alone or in addition to a terrestrial network, to a core network administered by the mobile telephone operator.
- a core network implements the various functions inherent to this network: security, mobility management, billing, etc.
- satellite systems do not allow, by design, total coverage of the terrestrial globe or even of an area of the globe. This may be due to maintenance operations, a partial breakdown of the satellite access system... It is thus possible that a given geographical area does not benefit from continuous satellite coverage. Such discontinuity in coverage, recurring or not, will have an impact on the 5G telecommunications system (5GS) as soon as satellite systems are integrated into it.
- 5GS 5G telecommunications system
- coverage holes also exist, but the base stations do not have high mobility as in the satellite case.
- the coverage holes are fixed, on the other hand for satellite networks the coverage holes are mobile and therefore more difficult to predict by a user device.
- the provision of satellite coverage elements has not yet been defined by the 3GPP in charge of defining the 5G network.
- 5G core network functions may need it, such as AMF (Access and Mobility Management), in charge of managing network access and mobility of terminals or the NEF (Network Exposure Function) providing information relating to the network to third party services, will have to interface with as many proprietary interfaces such as the Iridium service, generating additional integration costs.
- AMF Access and Mobility Management
- NEF Network Exposure Function
- the present invention aims to enable integrated monitoring of satellite coverage in real time.
- the present invention relates to a so-called coverage management network function integrated into a fifth generation core network configured to operate in collaboration with a satellite system having dynamic coverage, the core network collaborating with an access network (RAN) , said coverage management network function meeting the requirements defined for a service-based architecture for a network function, said coverage management network function being further configured to collect coverage information by the satellite system, for process this coverage information based on at least one geographic area defined by another network function of the core network, also meeting the requirements defined for a service-based architecture, to generate real-time and provide availability information of the access network to this other network function of the core network.
- RAN access network
- the invention therefore proposes the characterization of the coverage of an area by the satellite system and its provision to the elements of the 5G core network.
- the invention thus proposes a network function (NF) in the sense of the standard, this network function being dedicated to the collection and provision of coverage information to entities which need it in order to adapt in consequently the other functions of the network.
- the invention defines a new network core function (Network Function - NF) in the service-based architecture (SBA).
- SBA service-based architecture
- the invention functions as a centralized platform for providing satellite coverage information integrated into the 5G network.
- an NF network function integrated into the SBA presents in particular the following advantages, inherent to the SBA architecture:
- the network function can generate in real time and provide future coverage information over a variable period of time following provision of the coverage information. This allows the entity that needs to know the state of the coverage to manage its connections as a function of time and coverage forecasts made accessible by the provision of information according to the invention.
- the addition of information on the access network available on land makes it possible to inform the network functions requesting the network function according to the invention about the possibility of switching to the terrestrial network if necessary during a period when satellite coverage does not offer the possibility of network access.
- the availability request further comprising an indication of total or partial coverage mode
- the availability information then further comprises total or partial coverage information
- the network function is configured to receive a registration request from another network function according to the service-based architecture, to be registered with a sending service availability notification, these registration requests including a geographic area, upon a change in the coverage status over the geographic area of the registration, generate in real time and provide notification to the network functions registered on the service, this notification comprising availability information including elements of coverage dating and absence of coverage in the geographical area.
- the present invention therefore proposes to evolve the architecture of the core networks to take into account the specificities of the satellite system.
- one or more embodiments comprise the characteristics described below in a complete and detailed manner.
- the architecture of the core network as defined by the 3GPP under the name “service based architecture / SBA”, consists of a set of functions producing interfaces allowing interworking and the carrying out of procedures necessary for the operation of the network. It is specified by all standards TS 29.500, TS 23.501, TS 23.502 and related standards. The table below provides a list of such network functions defined in the TS 23.501 architecture specification.
- a particular function is the network directory function “NRF” (Network Repository Function NRF in English) whose role is to maintain a catalog of services offered by all other network functions and accessible by all other network functions.
- NRF Network Repository Function NRF in English
- the network function according to the invention is thus listed within the NRF network directory function with the other network functions likely to call on it.
- CMNF Cross Management Network Function
- CMNF Cross Management Network Function
- the CMNF network function registers its services with the N RF “Network Repository Function” function so that all the other functions of the core network, e.g. AMF, SMF, PCF, NEF or others, can make use of it.
- N RF Network Repository Function
- This new function performs specific actions and can be used to produce specific data as described below.
- Figure 1 schematically shows the integration of a network function according to the CMNF invention within a core network as existing according to the 3GPP standard for fifth generation telecommunications.
- a core network is made up of a 5GCCP control plane where all the network functions are grouped and a 5GCUP user plane according to the architectural division defined in the 3GPP standards.
- a 5G EU mobile terminal will be able to connect via the 5G access network, known as NG-RAN, and therefore have access to all gNB base stations according to the terminology.
- the terminal denoted 5G NTN UE in Figure 1
- the terminal supports satellite access, for this to be effective
- at least one gNB base station will need to be connected to a GW gateway element which will allow communication with the 5G NTN EU terminal via satellite.
- This gNB/GW assembly is linked to a control center of the SNCC satellite system (Satellite Network Control Center in English).
- this CNCC control center is itself linked to the CMNF coverage management network function to provide the satellite trajectory elements.
- the CMNF network function is also linked to an O&M operation and maintenance system of the 5G network, which makes it possible to know the operating status of the elements specific to it and of the network planning elements, for example “tracking areas” within the meaning of the standard.
- the CMNF network function can also be linked to a geographic database geoDB to access terrain description elements. This is useful to better characterize, if necessary, the geographic area covered by queries or recordings from other network functions.
- the CMNF network function of the invention collects satellite positioning and coverage elements of these satellites, updated as needed.
- Figure 2 shows, among other things, an S2 footprint of a satellite on the ground.
- this footprint S2 is calculated with the coordinates defining the position of the satellite, the angles, ie elevation E, azimuth A, defining the orientation of the beam BO and the opening angle of the beam.
- the CMNF network function collects elements provided by the SNCC control center of the satellite system, i.e. ephemeris describing the trajectories of the different satellites, beam identification parameters, generally an identifier of the radio cell and a beam index, beam characterization parameters, notably size and orientation.
- the CMNF network function of the invention also collects elements provided by an operations and maintenance center of the 5G system, i.e. a map of the tracking areas, called “Tracking Area” in English, an operating state of the beams, in particular if the harness is functional or not.
- an operations and maintenance center of the 5G system i.e. a map of the tracking areas, called “Tracking Area” in English, an operating state of the beams, in particular if the harness is functional or not.
- the SNCC control center also receives operations and maintenance information from a 5G network entity which carries out operations and maintenance of the satellite system.
- the CMNF network function calculates, based on time, the exposure status of a given area, as well as the next coverage and non-coverage period.
- Integration into the SBA architecture requires any network function to provide a programmatic interface, i.e. an API, accessible to all clients, which are the other NF network functions, by making requests to the service and /or by subscribing to the service to receive notifications, as described in ⁇ 7.1 Network Function Service Framework of the 3GPP TS 23.501 standard.
- the network function according to the invention respects the SBA architecture and therefore operates in a request/response mechanism or in subscription/notification mode.
- an Access Mobility Function or other NF network function needs to know the satellite coverage for a given service for a given user device whose location is known at least approximately by the AMF function.
- it simply makes a request REQ(S1) stipulating a geographical zone S1 where the user device is located to the CMNF function of the invention while respecting the requirements defined in the TS29.500 standard and it receives in response the REP (S1) status of coverage in the S1 zone, the zone where a user device needing to know the satellite coverage is generally positioned.
- the request made by any network element will thus more precisely contain at least the coordinates of one or more points P1, P2, P3, P4 defining a geographical area S1 for which the state coverage needs to be known and, advantageously, a mode defining whether partial coverage should be considered or not.
- Partial coverage mode will make it possible to account for the fact that the satellite beam will only cover part of the area. Knowledge of this part can be correlated with other information, such as a more precise location of a terminal for which the coverage management network function has been requested, to know if the terminal will be able to receive a satellite signal during the next fly over the area or not. In the case where only full coverage in a corresponding full coverage mode is required over the questioned area, only full coverage of the area will be reported by the CMNF network function.
- the request will therefore concern a surface S1 defined in Figure 2 by four points P1, P2, P3 and P4.
- the definition of the contours it is also possible for the definition of the contours to be known by configuring the CMNF network function. In the latter case, only a contour identifier X can be requested in the request, e.g. tracking area X.
- the CMNF network function will, from the updated footprints of the satellites on the ground S2, calculate and return in the response the coverage state at the time of receipt of the request: covered, not covered, partially covered.
- more precise information is also provided such as start and end dating elements where S1 will be covered by S2(x) at 0%, thus defining a “coverage gap”, whatever the beam(s) and start and end dating elements. end where S1 will be covered by S2(x) at CovPercentageMax (> 0% - “partial or total illumination”), whatever the beam(s).
- CovPercentageMax is the maximum percentage of the area S1 covered by S2(x) when the beam (x) passes through the area. If CovPercentageMax ⁇ 100, and the “partial coverage” mode is requested, then the response advantageously contains a CovPercentageMax parameter, coordinates on the satellite's terrestrial surface (PSat) at the time of maximum coverage, coordinates of at least 3 points Q1, Q2, Q3 as located on the edge of the beam inside the surface S1, where applicable, start and end dating elements where S1 will be 100% covered.
- the response also contains elements of information allowing the unique identification of the beam in the system, i.e. the type of satellite, i.e. LEO, MEO, GEO, other and an identifier of the radio cell and a beam index.
- a network element for example the AMF, will request coverage information by identifying an area.
- the network function of the CMNF invention will provide in response one or more of these elements: a current coverage state (covered, not covered, partially covered), the type of coverage: LEO, GEO, MEO or other, elements of start and end dating of the next interval (or intervals), duration(s) or coverage period(s), start and end dating elements of the next hole(s) coverage, an identifier of the next beam (cell, satellite identity) and that of the current beam in the coverage box.
- the CMNF network function must provide an interface under the name “Ncmnf_communication” for the above service. This is defined in standardized documents.
- the AMF function or another NF network function, makes an HttpREQ(SI) registration request to the function CMNF of the invention by signaling an area S1 to receive notifications relating to satellite coverage for the geographic frame S1 defined in the recording.
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Abstract
La présente invention concerne une fonction de réseau dite de gestion de couverture intégrée dans un cœur de réseau de cinquième génération configuré pour fonctionner en collaboration avec un système satellitaire présentant une couverture dynamique, le cœur de réseau collaborant avec un réseau d'accès (RAN), ladite fonction de réseau de gestion de couverture répondant aux exigences définies pour une architecture basée sur les services pour une fonction de réseau, cette fonction de réseau de gestion de couverture étant en outre configurée pour collecter des informations de couverture par le système satellitaire, pour traiter ces informations de couverture en fonction d'au moins une zone géographique définie par une autre fonction de réseau du cœur de réseau, répondant aussi aux exigences définies pour une architecture basée sur les services, pour générer en temps réel et fournir des informations de disponibilité du réseau d'accès à cette autre fonction de réseau du cœur de réseau.
Description
PLATEFORME 5G DE COUVERTURE SATELLITAIRE EN TEMPS REEL
DOMAINE TECHNIQUE
L’invention concerne le domaine des télécommunications par satellite, dans le cas d’une intégration d’un système satellitaire au réseau cellulaire de 5ième génération (5G), tel que spécifié par l’organisme de standardisation 3GPP.
Plus précisément l’invention concerne une fonction de réseau dite de gestion de couverture intégrée dans un cœur de réseau de cinquième génération actif en collaboration avec un système satellitaire.
L’invention concerne aussi un cœur de réseau comprenant une telle fonction de réseau et un procédé mis en œuvre au sein d’une fonction de réseau selon l’invention.
ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE
L’organisme de standardisation 3GPP produit des normes définissant les besoins, l’architecture, le fonctionnement du système de communication mobile. Les éléments normatifs en relation avec le système satellitaire, que ce soit géostationnaire, orbite basse ou orbite moyenne, sont en développement.
Dans le cadre de la standardisation des réseaux 5G, il est ainsi prévu qu’un ensemble de satellites, gérés par un centre de contrôle satellitaire, fournissent une couverture de téléphonie mobile 5G. Cet ensemble de satellite constituera ainsi un réseau d’accès, seul ou en complément d’un réseau terrestre, vers un cœur de réseau administré par l’opérateur de téléphonie mobile. Un tel cœur de réseau met en œuvre les différentes fonctions inhérentes à ce réseau : sécurité, gestion de la mobilité, facturation, etc...
Pour différentes raisons, telles que, par exemple, le déploiement progressif de la constellation de satellites, les systèmes satellitaires ne permettant pas, par conception, une couverture totale du globe terrestre ou même d’une zone du globe. Cela peut être dû à des opérations de maintenance, à une panne partielle du système d’accès satellite... Il est ainsi
possible qu’une zone géographique donnée ne bénéficie pas d’une couverture satellitaire en continu. Une telle discontinuité de couverture, récurrente ou non, va avoir un impact sur le système de télécommunication 5G (5GS) dès lors que les systèmes satellitaires vont y être intégrés.
Il existe actuellement des services internet de fourniture des éléments de couverture satellite, par exemple le système Iridium https://www.qsattrack.com/home/iridiumsatellites. Cependant ce système est basé sur une infrastructure internet avec les avantages et inconvénients inhérents à cette infrastructure.
Plus précisément, dans les systèmes satellitaires satcom (donc de télécommunication non-terrestre) existants, il peut y avoir des trous de couverture. De telles zones changent sans cesse de minutes en minutes. Ces aléas de couverture doivent être pris en compte dans les procédures nécessaires au fonctionnement du réseau de télécommunication de cinquième génération escomptant utiliser des systèmes satellitaires. Cela s’avère particulièrement à propos par exemple pour préserver les batteries des terminaux mobiles. Il est en effet souhaitable que ces terminaux ne recherchent pas le satellite dans une zone non couverte et qu’ils évitent de faire des opérations de registration/(dé)registration et des mises à jour de localisation fréquentes, à cause du caractère intermittent de la couverture.
Pour les réseaux terrestres, les trous de couverture existent également, mais les stations de base n’ont pas une forte mobilité comme dans le cas satellite. Pour les réseaux terrestres les trous de couverture sont fixes, par contre pour les réseaux satellitaires les trous de couvertures sont mobiles et donc plus difficilement prédictibles par un appareil utilisateur.
Pour cette raison, il faut définir des méthodes intelligentes au niveau du réseau (NW ou NetWork) pour pouvoir traquer les zones blanches/les trous de couverture satellite et adapter les procédures de gestion de mobilité en conséquence.
La fourniture des éléments de couverture satellite n’est pas à ce jour définie par le 3GPP en charge de la définition du réseau 5G. Cela entraine que les fonctions de cœur de réseau 5G pouvant en avoir besoin, tels que l’AMF
(Access and Mobility Management), en charge de la gestion de l’accès au réseau et de la mobilité des terminaux ou le NEF (Network Exposure Function) donnant des informations relatives au réseau à des services tiers, devront s’interfacer avec autant d’interfaces propriétaires telles que le service Iridium, générant un surcoût d’intégration. En outre, un appel à ces éléments à chaque besoin peut engendrer une surcharge du réseau si un grand nombre d’appareils utilisateurs ont besoin des informations offertes par ces interfaces.
Il existe aujourd’hui un besoin pour une solution efficace et simple pour traiter la dynamicité de la couverture satellitaire.
EXPOSE DE L’INVENTION
La présente invention vise à permettre un suivi intégré de la couverture satellitaire en temps réel.
La présente invention concerne une fonction de réseau dite de gestion de couverture intégrée dans un cœur de réseau de cinquième génération configuré pour fonctionner en collaboration avec un système satellitaire présentant une couverture dynamique, le cœur de réseau collaborant avec un réseau d’accès (RAN), ladite fonction de réseau de gestion de couverture répondant aux exigences définies pour une architecture basée sur les services pour une fonction de réseau, cette fonction de réseau de gestion de couverture étant en outre configurée pour collecter des informations de couverture par le système satellitaire, pour traiter ces informations de couverture en fonction d’au moins une zone géographique définie par une autre fonction de réseau du cœur de réseau, répondant aussi aux exigences définies pour une architecture basée sur les services, pour générer en temps réel et fournir des informations de disponibilité du réseau d’accès à cette autre fonction de réseau du cœur de réseau.
L’invention propose donc la caractérisation de la couverture d’une zone par le système satellite et sa fourniture aux éléments du cœur de réseau 5G. L’invention propose ainsi une fonction du réseau (NF) au sens du standard, cette fonction de réseau étant dédiée à la collecte et à la fourniture des informations de couverture aux entités qui en ont besoin afin d’adapter en
conséquence les autres fonctions du réseau. L’invention définit une nouvelle fonction de cœur de réseau (Network Function - NF) dans l’architecture basée sur les services (SBA). L’invention fonctionne en tant que plateforme centralisée de fourniture d’informations de couverture satellitaire intégrée au réseau 5G.
Il est remarquable que l’architecture basée sur les services, aucunement évoquée jusque-là dans le contexte de l’invention, est particulièrement bien adaptée au besoin de requête ponctuelle pour une couverture satellitaire ainsi qu’à la mise en œuvre de notifications lorsque la couverture change. Aucune solution connue pour déterminer une couverture satellitaire ne permet d’ailleurs la mise en œuvre de notifications envoyées automatiquement vers les fonctions de réseau. On comprend bien ici l’intérêt et l’originalité de l’invention.
Par ailleurs, le fait de créer une architecture, de façon unique, centralisée et mutualisée pour toutes les fonctions de réseau, permet à toutes ces fonctions de partager la même information. Cela est particulièrement utile pour la mise en œuvre d’algorithmes communs le cas échéant. Ce sera notamment le cas pour la gestion de la mobilité des terminaux et l’optimisation de la durée de vie de la batterie des terminaux. Toutes les fonctions de réseau partagent la même information unique, homogène et mutualisée. De tels avantages sont inconnus des solutions de l’art antérieur.
Elle propose ainsi l’intégration du service de caractérisation dans l’architecture du cœur de réseau, selon les modalités définies par le 3GPP, selon le concept « Service Based Architecture » (SBA).
Par rapport à un service accessible sur internet, une fonction de réseau NF intégrée au SBA présente notamment les avantages suivants, inhérents à l’architecture SBA:
Normalisation des interfaces et méthodes d’accès à l’information permettant la centralisation et la distribution aux autres fonctions du réseau (NF) de la même information, ici notamment des cartographies, des événements etc,
Mutualisation de la collecte des informations sur la couverture satellitaire,
Sécurité,
Intégration à la politique de virtualisation et de slicing des NFs de l’opérateur,
Fonctions de gestion de cycle de vie communes aux autres NFs. Il est remarquable que l’invention propose ces avantages pour un service de gestion de couverture satellitaire. En effet, ces avantages ne sont pas spécialement recherchés en première intention lorsque l’homme du métier se penche sur le problème de la couverture satellitaire dynamique.
L’invention peut ainsi être déployée sur tous les réseaux de cinquième génération implémentant donc une architecture basée sur les services disposant d’un accès possible par réseau satellitaire et qui souhaiteraient intégrer les prévisions de couverture satellitaire.
Selon une caractéristique avantageuse, le traitement des informations comprend une extrapolation de la couverture satellitaire en fonction des informations de couverture satellitaire collectées, les informations de disponibilité étant fonction de cette extrapolation.
En utilisant une extrapolation des informations collectées, la fonction de réseau peut générer en temps réel et fournir des informations de couverture futures sur une période de temps variable suivant la fourniture des informations de couverture. Cela permet à l’entité qui a besoin de connaître l’état de la couverture de gérer ses connexions en fonction du temps et des prévisions de couverture rendue accessibles par la fourniture d’informations selon l’invention.
Avantageusement, les informations de couverture incluent des informations d’opération et maintenance des satellites, des éphémérides des satellites, des informations d’orientation des faisceaux.
Ces informations de couverture permettent à la fonction de réseau de connaître l’état actuel de la couverture et de générer les informations de disponibilité du réseau sur la base d’un reflet fidèle de la réalité du fonctionnement et du mouvement des satellites.
Selon une réalisation avantageuse, la fonction de réseau est en outre configurée pour collecter, de manière additionnelle, des informations de couverture terrestre, le traitement des informations de couverture intégrant ces informations de couverture terrestre de manière à générer en temps réel et fournir des informations de disponibilité du réseau d’accès tenant compte de la couverture satellitaire et de la couverture terrestre.
L’ajout d’informations sur le réseau d’accès disponible en terrestre permet d’informer les fonctions de réseau requérantes de la fonction de réseau selon l’invention sur la possibilité de basculer sur le réseau terrestre en cas de besoin pendant une période où la couverture satellitaire n’offre pas la possibilité d’un accès au réseau.
Selon un premier mode de fonctionnement, la fonction de réseau est en outre configurée pour : recevoir une requête de disponibilité de la part d’une autre fonction de réseau selon l’architecture basée sur les services, cette requête de disponibilité incluant une zone géographique, générer en temps réel et fournir, en réponse à la requête de disponibilité, des informations de disponibilité comprenant un état de couverture au moment de la réception de la requête.
Ce mode de fonctionnement correspond au premier mode de fonctionnement en requête/réponse tel que défini dans l’architecture basée sur les services définie dans les documents standardisés. Il permet à toute fonction de réseau de solliciter ponctuellement en cas de besoin la fonction de réseau de l’invention. On remarque ici que l’appel à l’entité qui gère la couverture, ici donc, la fonction de réseau de gestion de couverture, est particulièrement simple et légère en terme d’implémentation et d’intégration dans les cœurs de réseau tels que définis dans les standards. Cela n’est pas le cas dans les solutions de l’art antérieur.
Avantageusement, les informations de disponibilité comprennent en outre des éléments de datation de couverture et d’absence de couverture sur la zone géographique.
Cette caractéristique assure que la fonction de réseau aura les éléments suffisants pour, par exemple modifier de manière appropriée un fonctionnement d’un appareil utilisateur, dans une période à venir suivant la réception de la réponse à sa requête.
Selon une caractéristique avantageuse, la requête de disponibilité comprenant en outre une indication de mode couverture totale ou partielle, les informations de disponibilité comprennent alors en outre des informations de couverture totale ou partielle.
Une telle indication permet de répondre au réel besoin de la fonction de réseau en tenant compte du besoin de couverture totale ou partielle sur la zone géographique concernée.
Selon un autre mode de fonctionnement, la fonction de réseau est configurée pour recevoir une demande d’enregistrement de la part d’une autre fonction de réseau selon l’architecture basée sur les services, pour être enregistrée auprès d’un service d’envoi de notification de disponibilité, ces demandes d’enregistrement incluant une zone géographique, lors d’un changement de l’état de la couverture sur la zone géographique de l’enregistrement, générer en temps réel et fournir une notification aux fonctions de réseau enregistrées sur le service, cette notification comprenant des informations de disponibilité incluant des éléments de datation de couverture et d’absence de couverture sur la zone géographique.
Ce mode de fonctionnement correspond au mode enregistrement/notification tel que défini dans l’architecture basée sur les services des standards. Il permet à toute fonction de réseau de s’enregistrer pour être tenu à jour de l’évolution de la couverture sur une zone géographique donnée. On remarque ici que ce système d’enregistrement permettant l’envoi mutualisé de notification donnant des informations de disponibilité du réseau n’est pas actuellement dans les objectifs visés par l’intégration d’un système satellitaire dans un réseau de cinquième génération. L’invention permet la réalisation de cet envoi automatique de manière simple et légère en terme d’implémentation et d’intégration dans les cœurs de réseau tels que définis
dans les standards. Aucune solution de l’art antérieur connu ne propose ce service.
Ici aussi, avantageusement, les informations de disponibilité incluent des éléments de datation de couverture et d’absence de couverture sur la zone géographique.
Aussi, avantageusement, la demande d’enregistrement comprenant en outre une indication de mode couverture totale ou partielle, les informations de disponibilité comprennent alors en outre des informations de couverture totale ou partielle.
L’invention concerne aussi un cœur de réseau de cinquième génération configuré pour fonctionner en collaboration avec un système satellitaire présentant une couverture dynamique, le cœur de réseau collaborant avec un réseau d’accès (RAN), ledit cœur de réseau comprenant une fonction de réseau de gestion de couverture selon l’invention, répondant ainsi aux exigences définies pour une architecture basée sur les services pour une fonction de réseau, cette fonction de réseau de gestion de couverture étant ainsi configurée pour collecter des informations de couverture par le système satellitaire, pour traiter ces informations de couverture en fonction d’au moins une zone géographique définie par une autre fonction de réseau du cœur de réseau, répondant aussi aux exigences définies pour une architecture basée sur les services, pour générer en temps réel et fournir des informations de disponibilité du réseau d’accès à cette autre fonction de réseau du cœur de réseau.
La présente invention se propose donc de faire évoluer l’architecture des cœurs de réseau pour prendre en compte des spécificités du système satellitaire.
L’invention concerne enfin un procédé de gestion de couverture implémenté au sein d’une fonction de réseau de gestion de couverture de l’invention, cette fonction de réseau étant intégrée dans un cœur de réseau de cinquième génération configuré pour fonctionner en collaboration avec un système satellitaire présentant une couverture dynamique, le cœur de réseau collaborant avec un réseau d’accès (RAN), ladite fonction de réseau de
gestion de couverture répondant aux exigences définies pour une architecture basée sur les services pour une fonction de réseau, le procédé comprenant les étapes de, pour la fonction de réseau de gestion de couverture :
- collecte d’informations de couverture par le système satellitaire,
- traitement de ces informations de couverture en fonction d’au moins une zone géographique définie par une autre fonction de réseau du cœur de réseau répondant aussi aux exigences définies pour une architecture basée sur les services,
- génération en temps réel et fourniture d’informations de disponibilité du réseau d’accès à cette autre fonction de réseau du cœur de réseau.
Ce procédé de gestion de couverture mis en œuvre dans une fonction de réseau permet de réaliser la collecte, le traitement d’information, la génération et la fourniture d’informations de disponibilité du réseau d’accès. Il peut présenter aussi avantageusement toutes les caractéristiques telles que ci- dessus décrites pour une fonction de réseau.
De manière générale, il est noté ici que les différentes caractéristiques et modes de réalisation/fonctionnement peuvent être implémentés seul ou en association ou juxtaposition avec l’un(e) ou l’autre des caractéristiques et modes de réalisation ainsi que revendiqués. Un mode de réalisation peut donc être implémenté concomitamment avec un autre. Cela permet notamment de traiter des situations différentes selon le contexte ou besoin rencontré. En particulier, il est clair que les deux modes de réalisations sur requête ou sur enregistrement sur un service de notification peuvent être implémentés ensemble au sein d’une même fonction de réseau.
On note aussi ici que les revendications ont été centrées sur une fonction de réseau présentant des caractéristiques et des comportements spécifiques. Il va sans dire que toute revendication d’une autre catégorie, par exemple visant un cœur de réseau comprenant une telle fonction de réseau avec ces mêmes caractéristiques et comportements est à considérer comme étant décrite dans la présente demande et pouvant être ultérieurement revendiqué en tant que tel.
Il en est de même concernant le procédé selon l’invention qui peut par ailleurs présenter toutes les caractéristiques et comportements/configurations tels que revendiquées pour la fonction de réseau et ces caractéristiques et comportements/configurations pourront ultérieurement être revendiqués en tant que tels. En particulier les caractéristiques relatives aux éléments de datation de couverture et d’absence de couverture et à l’indication de mode couverture totale ou partielle concernent également le procédé selon l’invention et peuvent être des caractéristiques ultérieurement revendiquées.
Pour la réalisation des objectifs précédents et des objectifs connexes, un ou plusieurs modes de réalisation comprennent les caractéristiques décrites ci-après de manière complète et détaillée.
BREVE DESCRIPTION DES DESSINS
La description suivante et les dessins annexés exposent en détail certains aspects illustratifs et ne représentent que quelques-unes des diverses manières dont les principes de l’invention peuvent être employés. D'autres avantages et caractéristiques nouvelles apparaîtront dans la description détaillée suivante, lorsqu'ils seront considérés conjointement avec les dessins, et les modes de réalisation divulgués sont destinés à inclure tous ces aspects et leurs équivalents.
- La figure 1 montre schématiquement l’intégration de la fonction de réseau définie selon l’invention au sein d’un cœur de réseau 5G ;
- La figure 2 illustre schématiquement la définition de zones utiles pour la réalisation de l’invention ;
- La figure 3 illustre schématiquement un mécanisme requête/réponse selon la norme 3GPP définissant l’architecture SBA ; et
- La figure 4 illustre schématiquement un mécanisme de souscription à un évènement selon la norme 3GPP définissant l’architecture SBA.
DESCRIPTION DETAILLEE DES FIGURES ET DES MODES DE
REALISATION
Pour une compréhension plus complète de l'invention, celle-ci va maintenant être décrite en détail en référence aux figures ci-jointes. La description détaillée illustrera et décrira ce qui est considéré comme un mode de réalisation préféré de l'invention. Il faut bien sûr comprendre que diverses modifications et changements de forme ou de détail pourraient facilement être apportés sans s'écarter de la portée de l'invention. Il est donc prévu que l'invention ne soit pas limitée à la forme et aux détails exacts montrés et décrits ici, ni à rien de moins que l'ensemble de l'invention divulguée ici et revendiquée ci-après. Les mêmes éléments ont été désignés par les mêmes références dans les différents dessins. Pour des raisons de clarté, seuls les éléments et les étapes qui sont utiles à la compréhension de la présente invention ont été montrés dans les dessins et seront décrits.
L’architecture du cœur de réseau, telle que définie par le 3GPP sous le nom de « service based architecture / SBA » consiste en un ensemble de fonctions produisant des interfaces permettant l’interfonctionnement et le déroulement des procédures nécessaires au fonctionnement du réseau. Elle est spécifiée par l’ensemble des normes TS 29.500, TS 23.501 , TS 23.502 et rattachées. Dans le tableau ci-après figure une liste de telles fonctions de réseau définies dans la spécification d’architecture TS 23.501 .
Une fonction particulière est la fonction de répertoire du réseau « NRF » (Network Repository Function NRF en anglais) dont le rôle est de tenir à jour un catalogue des services proposés par l’ensemble des autres fonctions de réseau et accessible par l’ensemble des autres fonctions de réseau. La fonction de réseau selon l’invention est ainsi listée au sein de la fonction de répertoire de réseau NRF avec les autres fonctions de réseau susceptibles de faire appel à elle.
L’utilisation de ces fonctions est réalisée en utilisant les procédures telles que décrites dans les normes TS citées ci-dessus.
Dans ce cadre, l’invention peut être désignée par l’acronyme CMNF, pour « Coverage Management Network Function », ou « Coverage Management & Monitoring Network Function ». C’est ainsi une nouvelle fonction à ajouter à l’architecture du cœur de réseau 5G, définie par le « §5.2 Architecture Reference Model » de la spécification technique TS 23.501 .
Comme les autres NFs, la fonction de réseau CMNF enregistre donc ses services auprès de la fonction N RF « Network Repository Function » afin que l’ensemble des autres fonctions du cœur de réseau, e.g. AMF, SMF, PCF, NEF ou autres, puissent en faire usage.
Cette nouvelle fonction réalise des actions spécifiques et peut être utilisée pour produire des données spécifiques ainsi que décrit ci-après.
La figure 1 montre schématiquement l’intégration d’une fonction de réseau selon l’invention CMNF au sein d’un cœur de réseau tel qu’existant selon le standard 3GPP pour les télécommunications de cinquième génération.
Comme montré dans cette figure, un cœur de réseau est constitué d’un plan de contrôle 5GCCP où sont regroupées l’ensemble des fonctions de réseau et d’un plan utilisateur 5GCUP selon la découpe architecturale définie dans les normes 3GPP. Un terminal mobile 5G UE va pouvoir se connecter
via le réseau d’accès 5G, dit NG-RAN, et donc avoir accès à l’ensemble des stations de base gNB selon la terminologie.
Si le terminal, noté 5G NTN UE sur la figure 1 , supporte un accès par satellite, pour que celui-ci soit effectif, il faudra qu’au moins une station de base gNB soit connectée à un élément passerelle GW qui permettra la communication avec le terminal 5G NTN UE via le satellite.
Cet ensemble gNB/GW est en relation avec un centre de contrôle du système satellitaire SNCC (Satellite Network Control Center en anglais). Pour les besoins de l’invention, ce centre de contrôle CNCC est lui-même en relation avec la fonction de réseau de gestion de couverture CMNF pour fournir les éléments de trajectoire des satellites. La fonction de réseau CMNF est par ailleurs aussi en relation avec un système d’opération et maintenance O&M du réseau 5G, qui permet de connaître l’état de fonctionnement des éléments spécifiques à celui-ci et des éléments de planification du réseau, par exemple les « tracking areas » au sens du standard. La fonction de réseau CMNF peut aussi être en relation avec une base de données géographique geoDB pour accéder à des éléments de description de terrain. Cela est utile pour mieux caractériser, au besoin, la zone géographique sur laquelle porte les requêtes ou les enregistrements des autres fonctions de réseau.
Les deux caractéristiques principales de l’invention sont donc la génération en temps réel de l’empreinte des satellites au sol et l’intégration de la fonction de collecte et de fourniture d’informations dans l’architecture SBA. Ces deux caractéristiques sont réalisées par la fonction de réseau CMNF de l’invention de façon à permettre l’intégration dans la stratégie de virtualisation du cœur de de réseau 5G.
Ainsi pour la génération en temps réel de l’empreinte des satellites au sol, la fonction de réseau CMNF de l’invention collecte des éléments de positionnement des satellites et de couverture de ces satellites, réactualisés selon les besoins.
La figure 2 montre entre autres une empreinte S2 d’un satellite au sol. Selon un mode de réalisation avantageux, cette empreinte S2 est calculée avec les coordonnées définissant la position du satellite, les angles, i.e.
élévation E, azimut A, définissant l’orientation du faisceau BO et l’angle d’ouverture du faisceau.
La fonction de réseau CMNF collecte des éléments fournis par le centre de contrôle SNCC du système satellite, soit des éphémérides décrivant les trajectoires des différents satellites, des paramètres d’identification des faisceaux, généralement un identifiant de la cellule radio et un index de faisceau, des paramètres de caractérisation des faisceaux, notamment taille et orientation.
La fonction de réseau CMNF de l’invention collecte aussi des éléments fournis par un centre opérations et maintenance du système 5G, soit une cartographie des zones de traçage, appelées « Tracking Area » en anglais, un état de fonctionnement des faisceaux, notamment si le faisceau est fonctionnel ou pas.
Avantageusement, le centre de contrôle SNCC reçoit également des informations d’opérations et maintenance d’une entité du réseau 5G qui procède aux opérations et à la maintenance du système satellitaire.
Ensuite, sur la base de données géographiques de terrain geoDB, la fonction de réseau CMNF calcule, en fonction du temps, l’état d’exposition d’une zone donnée, ainsi que la prochaine période de couverture et de non couverture.
L’intégration dans l’architecture SBA requiert de toute fonction de réseau la fourniture d’une interface programmatique, i.e. une API, accessible pour l’ensemble des clients, que sont les autres fonctions de réseau NFs, en faisant des requêtes au service et/ou en s’abonnant au service pour recevoir des notifications, tel que décrit dans le §7.1 Network Function Service Framework du standard 3GPP TS 23.501. Ainsi la fonction de réseau selon l’invention respecte l’architecture SBA et fonctionne donc en mécanisme requête/réponse ou en mode souscription/notification.
Ces deux modes de fonctionnement sont illustrés respectivement sur les figures 3 et 4.
Sur la figure 3, une fonction AMF (Access Mobility Function) ou une autre fonction de réseau NF, a besoin de connaître la couverture satellitaire pour un
service donné pour un appareil utilisateur donné dont la localisation est connue au moins approximativement par la fonction AMF. Selon l’invention, elle fait simplement une requête REQ(S1 ) stipulant une zone géographique S1 où se trouve l’appareil utilisateur vers la fonction CMNF de l’invention en respectant les exigences définies dans la norme TS29.500 et elle reçoit en réponse le statut REP(S1 ) de couverture sur la zone S1 , zone où est généralement positionné un appareil utilisateur ayant besoin de connaître la couverture satellitaire.
Ainsi qu’illustré sur la figure 2, la requête faite par un élément de réseau quelconque va ainsi plus précisément contenir au moins les coordonnées d’un ou plusieurs points P1 , P2, P3, P4 définissant une zone géographique S1 pour laquelle l’état de la couverture a besoin d'être connue et, avantageusement, un mode définissant si la couverture partielle doit être considérée ou non. Le mode couverture partielle permettra de rendre compte du fait que le faisceau satellite ne va couvrir qu’une partie de la zone. La connaissance de cette partie pourra être corrélée avec d’autres informations, comme une localisation plus précise d’un terminal pour lequel la fonction de réseau de gestion de couverture a été sollicitée, pour savoir si le terminal pourra recevoir du signal satellite lors du prochain survol de la zone ou non. Dans le cas où seule la couverture totale dans un mode correspondant couverture totale est requise sur la zone questionnée, seule une couverture totale de la zone sera signalée par la fonction de réseau CMNF.
Dans le cas ou plus de deux points sont fournis, la requête concernera donc une surface S1 définie sur la figure 2 par quatre points P1 , P2, P3 et P4. On note ici qu’il est aussi envisageable que la définition des contours soit connue par configuration de la fonction de réseau CMNF. Dans ce dernier cas, seul un identifiant X de contour peut être demandé dans la requête, e.g. tracking area X.
La fonction de réseau CMNF va, à partir des empreintes des satellites au sol S2 réactualisées, calculer et retourner dans la réponse l’état de couverture au moment de la réception de la requête : couvert, pas couvert, partiellement couvert. Avantageusement des informations plus précises sont également
fournies tels des éléments de datation de début et de fin où S1 sera couverte par S2(x) à 0%, définissant ainsi un « trou de couverture », quel que soit le faisceau(x) et des éléments de datation de début et de fin où S1 sera couverte par S2(x) à CovPercentageMax (> 0% - « éclairage partiel ou total »), quel que soit le faisceau(x).
CovPercentageMax est le pourcentage maximum de la surface S1 couverte par S2(x) lorsque le faisceau (x) traverse la zone. Si CovPercentageMax < à 100, et que le mode « couverture partielle » est demandé, alors la réponse contient avantageusement un paramètre CovPercentageMax, des coordonnées à la surface terrestre du satellite (PSat) au moment de la couverture maximale, des coordonnées de au minimum 3 points Q1 , Q2, Q3 tels que situés sur la bordure du faisceau à l’intérieur de la surface S1 , le cas échéant, des éléments de datation de début et de fin où S1 sera couverte à 100%. Avantageusement, la réponse contient aussi des éléments d’information permettant l’identification unique du faisceau dans le système, soit le type de satellite, i.e. LEO, MEO, GEO, autre et un identifiant de la cellule radio et un index de faisceau.
Ainsi en résumé, dans un mode requête/réponse, un élément du réseau, par exemple l’AMF, va demander des informations de couverture en identifiant une zone. La fonction de réseau de l’invention CMNF fournira en réponse un ou plusieurs de ces éléments : un état de couverture actuel (couvert, pas couvert, partiellement couvert), le type de couverture : LEO, GEO, MEO ou autre, des éléments de datation de début et de fin du prochain intervalle (ou des prochaines intervalles), durée(s) ou période(s) de couverture, des éléments de datation de début et de fin du (des) prochain(s) trou(s) de couverture, un identifiant du prochain faisceau (cellule, identité satellite) et celui du faisceau courant en case de couverture.
Selon les principes d’architecture SBA, la fonction de réseau CMNF devra pour le service ci-dessus fournir une interface sous le nom « Ncmnf_communication ». Cela est défini dans les documents standardisés.
Sur la figure 4, la fonction AMF, ou une autre fonction de réseau NF, effectue une requête d’enregistrement HttpREQ(SI ) auprès de la fonction
CMNF de l’invention en signalant une zone S1 pour recevoir des notifications relatives aux couvertures satellitaires pour le cadre géographique S1 défini dans l’enregistrement.
Pour cet enregistrement, dans un exemple d’implémentation, la fonction AMF envoie la requête http URI suivante à la fonction CMNF :
{apiRoot}/{apiName}/{apiVersion}/{apiSpecificResourceUriPart} http://10.0.0.1 /Ncmnf_EventExposure/v1/apiSpecificResourceUriPart
Dans cette requête, un élément du réseau souhaitant s’abonner au suivi de la couverture d’une zone fournit au moins des coordonnées d’un ou plusieurs points, ou un identifiant de contour préconfiguré et avantageusement un mode définissant si la couverture partielle doit être considérée ou non.
La fonction de réseau CMNF, de façon périodique, va réitérer en tache de fond les mêmes calculs que ceux décrits précédemment. Il déclenchera une notification NTF lors de l’occurrence des évènements suivants :
Zone sous couverture. Dans ce cas, l’évènement, si le mode couverture partiel est demandé, contiendra avantageusement des valeurs définies précédemment : CovPercentageMax, coordonnées à la surface terrestre du satellite (PSat), ensemble des points {Qi} tels que définis précédemment.
Zone hors couverture (0%),
A cette notification NTF seront avantageusement associés des éléments d’information tels que définis précédemment permettant l’identification unique du faisceau dans le système.
Ainsi, en résumé, dans un mode souscription/notification, une fonction de réseau, par exemple l’AMF, s’abonne au suivi de la couverture d’une zone. La fonction de réseau CMNF déclenche alors une notification, lors de la prochaine occurrence de l’évènement concerné, en particulier, zone sous couverture, zone hors couverture.
Ici aussi, selon les principes d’architecture SBA, la fonction de réseau CMNF devra pour le service ci-dessus fournir une interface sous le nom Ncmnf_EventExposure.
Par ailleurs, le stockage des informations générées pourra se faire en utilisant une fonction de réseau de stockage des données non structurées IIDSF (« Unstructured Data Storage Function » en anglais).
En résumé, l’invention propose ainsi l’intégration de la fourniture des éléments de couverture satellite dans l’architecture SBA du standard 3GPP pour bénéficier des avantages inhérents à l’architecture SBA, permettant la centralisation et la mutualisation des données de couverture, évitant ainsi de solliciter des bases de données dynamiques propriétaires.
L’invention permet l’extrapolation des caractéristiques de couverture pour un temps futur sur requête d’un client abonné à ses services. Par exemple, Il sera très utile à un avion servi par le réseau 5G par satellite de prédire à l’avance les zones de non-couverture et le temps et la durée pendant laquelle ces zones seront survolées.
Dans la description détaillée ci-dessus, il est fait référence aux dessins annexés qui montrent, à titre d'illustration, des modes de réalisation spécifiques dans lesquels l'invention peut être mise en œuvre. Ces modes de réalisation sont décrits de manière suffisamment détaillée pour permettre à l'homme du métier de mettre en pratique l'invention. La description détaillée ci-dessus ne doit donc pas être prise dans un sens limitatif, et la portée de la présente invention est définie uniquement par les revendications annexées, interprétées de manière appropriée.
Claims
1. Fonction de réseau dite de gestion de couverture intégrée dans un cœur de réseau de cinquième génération configuré pour fonctionner en collaboration avec un système satellitaire présentant une couverture dynamique, le cœur de réseau collaborant avec un réseau d’accès (RAN), ladite fonction de réseau de gestion de couverture répondant aux exigences définies pour une architecture basée sur les services pour une fonction de réseau, cette fonction de réseau de gestion de couverture étant en outre configurée pour collecter des informations de couverture par le système satellitaire, pour traiter ces informations de couverture en fonction d’au moins une zone géographique définie par une autre fonction de réseau du cœur de réseau, répondant aussi aux exigences définies pour une architecture basée sur les services, pour générer en temps réel et fournir des informations de disponibilité du réseau d’accès à cette autre fonction de réseau du cœur de réseau.
2. Fonction de réseau de gestion de couverture selon la revendication 1 , dans laquelle le traitement des informations comprend une extrapolation de la couverture satellitaire en fonction des informations de couverture satellitaire collectées, les informations de disponibilité étant fonction de cette extrapolation.
3. Fonction de réseau de gestion de couverture selon l’une des revendications précédentes, dans laquelle les informations de couverture incluent des informations d’opération et maintenance des satellites, des éphémérides des satellites, des informations d’orientation des faisceaux.
4. Fonction de réseau de gestion de couverture selon l’une des revendications précédentes, en outre configurée pour collecter, de manière additionnelle, des informations de couverture terrestre, le traitement des
informations de couverture intégrant ces informations de couverture terrestre de manière à générer en temps réel et fournir des informations de disponibilité du réseau d’accès tenant compte de la couverture satellitaire et de la couverture terrestre.
5. Fonction de réseau de gestion de couverture selon l’une des revendications précédentes, en outre configurée pour : recevoir une requête de disponibilité de la part d’une autre fonction de réseau selon l’architecture basée sur les services, cette requête de disponibilité incluant une zone géographique, générer en temps réel et fournir, en réponse à la requête de disponibilité, des informations de disponibilité comprenant un état de couverture au moment de la réception de la requête.
6. Fonction de réseau de gestion de couverture selon la revendication 5, dans laquelle les informations de disponibilité comprennent en outre des éléments de datation de couverture et d’absence de couverture sur la zone géographique.
7. Fonction de réseau de gestion de couverture selon l’une des revendications 5 et 6, dans laquelle, la requête de disponibilité comprenant en outre une indication de mode couverture totale ou partielle, les informations de disponibilité comprennent alors en outre des informations de couverture totale ou partielle.
8. Fonction de réseau de gestion de couverture selon l’une des revendications précédentes, en outre configurée pour :
- recevoir une demande d’enregistrement de la part d’une autre fonction de réseau selon l’architecture basée sur les services, pour être enregistrée auprès d’un service d’envoi de notification de disponibilité, ces demandes d’enregistrement incluant une zone géographique,
lors d’un changement de l’état de la couverture sur la zone géographique de l’enregistrement, générer en temps réel et fournir une notification aux fonctions de réseau enregistrées sur le service, cette notification comprenant des informations de disponibilité incluant des éléments de datation de couverture et d’absence de couverture sur la zone géographique.
9. Fonction de réseau de gestion de couverture selon l’une des revendications 9 et 10, dans laquelle les informations de disponibilité incluent des éléments de datation de couverture et d’absence de couverture sur la zone géographique.
10. Fonction de réseau de gestion de couverture selon l’une des revendications 8 et 9, dans laquelle, la demande d’enregistrement comprenant en outre une indication de mode couverture totale ou partielle, les informations de disponibilité comprennent alors en outre des informations de couverture totale ou partielle.
11 . Cœur de réseau de cinquième génération configuré pour fonctionner en collaboration avec un système satellitaire présentant une couverture dynamique, le cœur de réseau collaborant avec un réseau d’accès (RAN), ledit cœur de réseau comprenant une fonction de réseau de gestion de couverture selon l’une des revendications précédentes, répondant ainsi aux exigences définies pour une architecture basée sur les services pour une fonction de réseau, cette fonction de réseau de gestion de couverture étant ainsi configurée pour collecter des informations de couverture par le système satellitaire, pour traiter ces informations de couverture en fonction d’au moins une zone géographique définie par une autre fonction de réseau du cœur de réseau, répondant aussi aux exigences définies pour une architecture basée sur les services, pour générer en temps réel et fournir des informations de disponibilité du réseau d’accès à cette autre fonction de réseau du cœur de réseau.
12. Procédé de gestion de couverture implémenté au sein d’une fonction de réseau de gestion de couverture selon l’une des revendications 1 à 10, cette fonction de réseau étant intégrée dans un cœur de réseau de cinquième génération configuré pour fonctionner en collaboration avec un système satellitaire présentant une couverture dynamique, le cœur de réseau collaborant avec un réseau d’accès (RAN), ladite fonction de réseau de gestion de couverture répondant aux exigences définies pour une architecture basée sur les services pour une fonction de réseau, le procédé comprenant les étapes de, pour la fonction de réseau de gestion de couverture :
- collecte d’informations de couverture par le système satellitaire,
- traitement de ces informations de couverture en fonction d’au moins une zone géographique définie par une autre fonction de réseau du cœur de réseau répondant aussi aux exigences définies pour une architecture basée sur les services,
- génération en temps réel et fourniture d’informations de disponibilité du réseau d’accès à cette autre fonction de réseau du cœur de réseau.
13. Procédé selon la revendication 12, dans lequel l’étape de traitement des informations comprend une extrapolation de la couverture satellitaire en fonction des informations de couverture satellitaire collectées, les informations de disponibilité étant fonction de cette extrapolation.
14. Procédé selon l’une des revendications 12 et 13, dans lequel l’étape de collecte comprend la collecte, de manière additionnelle, d’informations de couverture terrestre, l’étape de traitement des informations de couverture intègre ces informations de couverture terrestre et l’étape de génération et de fourniture des informations de disponibilité du réseau d’accès tenant compte de la couverture satellitaire et de la couverture terrestre.
15. Procédé selon l’une des revendications 12 à 14, le procédé comprenant une étape préliminaire de réception d’une requête de disponibilité de la part d’une autre fonction de réseau selon l’architecture basée sur les services, cette requête de disponibilité incluant une zone géographique, les informations de disponibilité étant ainsi générées et fournies en réponse à la requête de disponibilité et comprenant un état de couverture au moment de la réception de la requête.
16. Procédé selon l’une des revendications 12 à 15, le procédé comprenant une étape préliminaire de réception d’une demande d’enregistrement de la part d’une autre fonction de réseau selon l’architecture basée sur les services, pour être enregistrée auprès d’un service d’envoi de notification de disponibilité, ces demandes d’enregistrement incluant une zone géographique, et, lors d’un changement de l’état de la couverture sur la zone géographique de l’enregistrement, une étape d’envoi d’une notification aux fonctions de réseau enregistrées sur le service, cette notification réalisant la fourniture des informations de disponibilité générées en temps réel.
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