JP2015510371A - 非アクセス層(nas)信号を使用するネットワークでのマシン・タイプ通信(mtc) - Google Patents

非アクセス層(nas)信号を使用するネットワークでのマシン・タイプ通信(mtc) Download PDF

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Abstract

非アクセス層(NAS)信号を使用して、マシン・タイプ通信(MTC)を送信するシステムおよび方法。一実施形態では、ネットワーク要素は、デバイスからMTCデータを含むNAS信号を受信する。ネットワーク要素は、NAS信号を通じてデバイスに対してどのようなMTCデータ送信が許可されるかを規定するパラメータを含むデバイスに関連するMTCプロファイルを識別する。次に、ネットワーク要素は、MTCプロファイルに基づいて、MTCデータの送信がデバイスによって許可されるかどうかを決定する。MTCデータの送信が許可される場合、ネットワーク要素は、他のMTCデバイスまたはMTCサーバなど、別のMTCエンティティにMTCデータを送信する。許可されない場合、ネットワーク要素は、MTCデータの送信を拒否する。

Description

本発明は、通信システムの分野に関し、詳細には、マシン・タイプ通信(MTC)に関する。
マシン・タイプ通信(MTC)またはマシン・トゥ・マシン(M2M)通信は、人間の介在なし、または人間の介在をほとんど伴わずにデバイスが通信することを可能にする技術を表している。MTCデバイスはデータを格納し、セルラー・ネットワークなどのネットワークを通じて、他のMTCデバイスまたはMTCサーバにデータを送信する。たとえば、MTCデバイスは、ガス・メーターまたは電気メーターにアタッチすることができ、MTCデバイスは、定期的に(たとえば、毎週、毎月など)、公益事業会社などのMTCサーバにメーター指示量を送信する。
MTCデバイス間で交換されるデータの量は、数バイト未満など、典型的には非常に少ない。MTCデバイスは、少量のデータのみを送信または受信するため、データの交換は、「少量のデータ送信」と考えられる。「少量」と考えられる量は、個々のネットワーク運営者に依存する場合がある。
MTCは、コア・ネットワークを通じて増加し続ける。したがって、MTCを提供するためにネットワーク・リソースを効率的に使用することが、ネットワーク運営者にとって重要である。
本明細書に記述した実施形態は、通信ネットワークを通じて改善されたマシン・タイプ通信(MTC)を提供する。典型的には、ユーザ機器(UE)が通信ネットワーク(Long Term Evolution(LTE)ネットワークなど)に登録するときに、UEが認証されて、UEとネットワークのコアとの間にパケット・データ・ネットワーク(PDN)接続が確立される。ネットワークを通じてデバイスがMTCデータを送信する場合、デバイスは、PDN接続を通じてMTCデータを送信する。しかし、MTCデータは通常、非常に小さいので(つまり、わずか数バイト)、PDN接続を通じてMTCデータを送信することはネットワーク・リソースの浪費である。
本明細書に記述したシステムは、非アクセス層(NAS)信号を使用して、デバイスがネットワークを通じて少量のデータ送信を行うことを可能にする。NASプロトコルは、UEと移動性管理エンティティなどのネットワーク要素との間で使用される信号プロトコルである。LTEネットワークでは、NAS信号は典型的に、移動性管理のため、およびUEとパケット・データ・ネットワーク(PDN)ゲートウェイとの間のセッション管理のサポートのために使用される。本明細書に記述した実施形態では、NAS信号は、MTCデータ送信を行うために使用される。言い換えると、MTCのための少量のデータ送信は、NAS信号メッセージにカプセル化され、ネットワークを通じて送信される。これが有利なのは、ネットワークを通じてUEがMTCデータを送信するために、PDN接続を確立または使用する必要がないからである。したがって、PDN接続を通じてMTCデータを伝える際にネットワーク・リソースを浪費する必要がない。MTCデータのサイズは小さいため、MTCデータを伝えるためにNAS信号を使用することができる。特にピーク時の間など、かなりのMTCトラフィックがある場合、これによりネットワーク・リソースを節約することができる。
一実施形態は、通信ネットワークの要素を含む。ネットワーク要素は、デバイスからMTCデータを含むNAS信号を受信するように構成される。ネットワーク要素は、NAS信号を通じてデバイスに対してどのようなMTCデータ送信が許可されるかを規定するパラメータを含むデバイスに関連するMTCプロファイルを識別するようにさらに構成される。ネットワーク要素は、MTCプロファイルに基づいて、MTCデータの送信がデバイスによって許可されるかどうかを決定するようにさらに構成される。MTCデータの送信が許可される場合、ネットワーク要素は、他のMTCデバイスまたはMTCサーバなど、別のMTCエンティティにMTCデータを送信するようにさらに構成される。MTCデータの送信が許可されない場合、ネットワーク要素は、別のMTCエンティティへのMTCデータの送信を拒否するようにさらに構成される。
他の実施形態では、ネットワーク要素は、デバイスがNAS信号を使用してMTCデータを送信することが承認されるかどうかを規定する、MTCプロファイルの承認パラメータを識別し、デバイスが承認されない場合に、MTCデータの送信が承認されないことを決定するように構成される。
他の実施形態では、ネットワーク要素は、MTCデータ送信に許可されるサイズを規定する、MTCプロファイルのサイズ・パラメータを識別し、MTCデータのサイズをサイズ・パラメータと比較し、かつMTCデータのサイズがサイズ・パラメータを超える場合に、MTCデータの送信が許可されないことを決定するように構成される。
他の実施形態では、ネットワーク要素は、MTCデータ送信に許可される時間範囲を規定する、MTCプロファイルの時間パラメータを識別し、MTCデータの送信の時間を時間パラメータと比較し、かつ送信の時間が時間パラメータで規定された時間範囲外にある場合に、MTCデータの送信が許可されないことを決定するように構成される。
他の実施形態では、ネットワーク要素は、デバイスがMTCデータ送信を実行することが許可される少なくとも1つの場所を規定する、MTCプロファイルの場所パラメータを識別し、デバイスの場所を場所パラメータと比較し、かつデバイスの場所が場所パラメータに準拠していない場合に、MTCデータの送信が許可されないことを決定するように構成される。
他の実施形態では、ネットワーク要素は、通信ネットワークを通じてデバイスと確立されたベアラ接続を持っていない。NAS信号におけるMTCデータの送信が許可されない場合、ネットワーク要素は、送信が拒否されたことをデバイスに通知し、デバイスとのベアラ接続を確立し、かつベアラ接続を通じてデバイスからMTCデータを受信するように構成される。
他の実施形態では、ネットワーク要素は、ロング・ターム・エボリューション(LTE)ネットワークの移動性管理エンティティ(MME)を含む。MMEは、たとえばDiameterの位置情報更新応答(ULA:Update−Location−Answer)など、ホーム加入者サーバ(HSS)からMTCプロファイルを受信し、デバイスのMTCプロファイルを格納するように構成される。MMEは、また、たとえば、Diameterの加入者データ挿入要求(IDR:Insert−Subscriber−Data−Request)のHSSからMTCプロファイルに対する更新されたプロファイル情報を受信し、かつ更新されたプロファイル情報に基づいて、デバイスに対して格納されているMTCプロファイルを更新するように構成される。
他の実施形態では、MTCデータは、NAS信号のパケット・データ・ユニット(PDU)で運ぶことができる。したがって、MMEは、NAS PDUを適切なプロトコルのPDUに変換し、かつLTEネットワークで、しかしPDN接続を回避して、他のネットワーク要素にPDUを直接的に送信するように構成される。他のLTEネットワーク要素は、MTCサーバ、ショート・メッセージ・サーバ(SMS)センター、SMSゲートウェイ、SMSルータ、IWMSCなどを含むことができる。
他の代表的な実施形態について、以下に説明する。
本発明の一部の実施形態について、例示のみを目的として、添付図面に関して記述する。すべての図面において、同じ参照番号は同じ要素または同じ種類の要素を表している。
代表的な一実施形態の通信ネットワークを示す図である。 代表的な一実施形態のMTCデータ送信を管理する方法を示すフローチャートである。 他の代表的な実施形態のLTEネットワークを示す図である。 代表的な一実施形態のLTEネットワークを通じたMTCデータ送信を示すメッセージ図である。
図および以下の記述は、本発明の特定の代表的な実施形態を示すものである。本明細書に明示的に記述したり示したりしていないが、当業者は、本発明の原理を具体化し、本発明の範囲に含まれる様々な配置を考案できることは自明であろう。さらに、本明細書に記述した例はいずれも、本発明の原理を理解することを支援することを意図するものであり、そのような具体的に列挙された例および条件に限定されないものと解釈するべきである。その結果、本発明は、以下に記述する特定の実施形態または例に限定されるものではなく、特許請求の範囲およびそれらの等価物によってのみ限定されるものである。
図1は、代表的な一実施形態の通信ネットワーク100を示している。以下に記述する実施形態は、ネットワーク100を通じてマシン・タイプ通信(MTC)データが効率的な方法で送信されることを可能にする。ネットワーク100は、モバイル・デバイスに通信サービスを提供するコア・ネットワークを含む。ネットワーク100の一例は、ロング・ターム・エボリューション(LTE)ネットワークである。図1は、MTCデバイス110およびMTCエンティティ112に接続されているネットワーク100を示している。MTCデバイス110は、MTCのために装備されたUEを含み、ネットワークを通じてMTCエンティティと通信することができる。これらの実施形態では、デバイス110はLTE対応の場合があるため、LTEネットワークと通信することができる。デバイス110はワイヤレス・デバイスの場合があるため、無線アクセス・ネットワーク(RAN)は、デバイス110とネットワーク100のコアとの間に実装することができる。MTCエンティティ112は、デバイス110からMTCデータを受信できる任意のシステム、サーバ、またはデバイスを含む。MTCエンティティ112は、MTCサーバまたは他のMTCデバイスを表すことができる。
ネットワーク100は、加入者データベース(DB)102および1つまたは複数のネットワーク要素104を含む。加入者データベース102は、加入者プロファイルとも呼ばれる、エンド・ユーザまたはデバイスに対する加入関連の情報を格納する任意のシステムを含む。加入者データベース102は、加入者プロファイルを格納し、エンド・ユーザの認証および承認を実行し、加入者の場所などに関する情報を提供する、ホーム加入者サーバ(HSS)などのマスター・データベースと考えることができる。ネットワーク要素104は、デバイスからMTCデータを受信できるコア・ネットワーク内の任意のノードを含む。たとえば、ネットワーク要素104は、LTEネットワークの移動性管理エンティティ(MME)、パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ(PDN−GW)などを含むことができる。図1には1つのネットワーク要素のみを示しているが、ネットワーク100は、複数のネットワーク要素を含むことができる。
この実施形態では、加入者データベース102は、デバイス110に関連する加入者プロファイルを格納する。加入者プロファイルは、また、マシン・タイプ通信(MTC)のためのプロファイルを含む。MTCプロファイルは、NAS信号を通じてデバイス110に対してどのようなMTCデータ送信が許可されるかを規定するパラメータを含む。MTCプロファイルは、以下のパラメータを含むことができる。
− このデバイスに対してMTCデータ送信が許可されるかどうかを示す承認パラメータ(たとえば、yesまたはnoの値)。
− サイズ・パラメータ。これは、MTCデータ送信に対して許可されるバイト数を示す整数値、またはMTCデータ送信に対して許可されるバイト範囲を示す2つの整数値の場合がある。
− 時間パラメータ。これは、MTCデータ送信が許可される開始時間および終了時間を示す2つのタイムスタンプ値の場合がある。あるいは、単一のタイムスタンプが、MTCデータ送信が許可される前または後の時間を示す場合がある。
− MTCデータ送信が許可される場所を示す場所パラメータ。たとえば、場所パラメータは、MTCデータ送信が許可される地理的な経度および緯度を示す2つの値の場合がある。加入者データベース102は、MTCプロファイルを格納し、要求に応じて、ネットワーク要素104または他のネットワーク要素(図示せず)にMTCプロファイルを提供することができる。
動作中に、デバイス110は、MTCデータを収集し、ネットワーク100を通じてMTCエンティティ112へのMTCデータの送信を開始する。送信におけるMTCデータの量は、典型的には、非常に少ない。たとえば、デバイス110は、ガス・メーターに接続することができ、メーター指示量をMTCエンティティ112に定期的に報告するように構成することができる。したがって、デバイス110によって開始されたデータ送信は、デバイスIDおよびメーター指示量を含むことができる。MTCデータを送信するために、デバイス110は、(NASプロトコルの適切な信号メッセージで)非アクセス層(NAS)信号にデータをカプセル化し、NAS信号をネットワーク100に送信する。次に、MTCデータの送信は、図2に示すようにネットワーク100で管理される。
図2は、代表的な一実施形態のMTCデータ送信を管理する方法200を示すフローチャートである。方法200のステップは、図1のネットワーク100に関して記述しているが、方法200は、他のネットワークおよびシステムで実行できることを当業者は理解されるだろう。本明細書に記述したフローチャートのステップは包括的なものではなく、示していない他のステップを含むことができる。ステップは、他の順に実行してもよい。
ステップ202で、ネットワーク要素104は、デバイス110からMTCデータを含むNAS信号を受信する。ステップ204で、ネットワーク要素104は、デバイス110に関連するMTCプロファイルを識別する。上記のように、加入者データベース102は、デバイス110に対してどのようなMTCデータ送信が許可されるかを規定するパラメータを含むデバイス110に対するMTCプロファイルを格納する。したがって、ネットワーク要素104は、ある時点で、デバイス110に対するMTCプロファイルを取得および格納する。ネットワーク要素104は、MTCデバイス110がネットワーク100にアタッチされるとき/場合、MTCプロファイルを取得することができる。MTCデバイス110がネットワーク100にアタッチされない場合、ネットワーク要素104は、データ送信を受信するときに、加入者データベース102からMTCプロファイルを取得することができる。
ステップ206では、ネットワーク要素104は、MTCプロファイルに基づいて、MTCデータの送信がデバイス110によって許可されるかどうかを決定する。ネットワーク要素104は、MTCデータ送信が許可されるかどうかを決定するために、MTCプロファイルの1つまたは複数のパラメータを処理する。一実施例では、ネットワーク要素104は、NAS信号を使用してMTCデータを送信することをデバイスが承認されるかどうかを規定するMTCプロファイルの承認用パラメータを識別し、デバイス110が承認されない場合、MTCデータの送信が許可されないことを決定することができる。別の実施例では、ネットワーク要素104は、MTCデータ送信に対して許可されるサイズを規定するMTCプロファイルのサイズ・パラメータを識別し、MTCデータのサイズをサイズ・パラメータと比較することができる。MTCデータのサイズがサイズ・パラメータを超える場合、ネットワーク要素104は、MTCデータの送信が許可されないことを決定する。別の実施例では、ネットワーク要素104は、MTCデータ送信に対して許可される時間範囲を規定するMTCプロファイルの時間パラメータを識別し、送信の時間を時間パラメータと比較することができる。MTCデータ送信の時間が時間パラメータで規定された時間範囲外にある場合、ネットワーク要素104は、MTCデータの送信が許可されないことを決定することができる。別の実施例では、ネットワーク要素104は、MTCデータ送信が許可される1つまたは複数の場所を規定するMTCプロファイルの場所パラメータを識別し、デバイス110の場所を場所パラメータと比較することができる。デバイス110の場所が場所パラメータに準拠していない場合、ネットワーク要素110は、送信が許可されないことを決定することができる。
MTCデータの送信が許可される場合、ネットワーク要素104は、ステップ208でMTCエンティティ112にMTCデータを送信する。ネットワーク要素104は、NASプロトコルではない可能性がある、任意の望まれるプロトコルを使用して、MTCデータを送信することができる。ネットワーク要素104とMTCエンティティ112との間に、ネットワーク要素104とMTCエンティティ112との間で使用されるプロトコル間で変換する網間接続要素もある場合がある。これは図1に図示していない。
MTCデータの送信が許可されない場合、ネットワーク要素104は、ステップ210でMTCデータの送信を拒否する。データ送信が拒否される場合、ネットワーク要素104は、また、NAS信号を使用して、デバイス110に通知を送信することができる。
上に記述した実施形態では、デバイス110は、確立されたベアラ接続を用いて、または用いずにネットワーク100にアタッチすることができる。たとえば、デバイスは、LTEネットワークにアタッチし、登録の間にパケット・データ・ネットワーク(PDN)接続(つまりベアラ接続)を確立することができる。しかし、デバイスがLTEネットワークにアタッチするが、PDN接続が確立されない場合がある。デバイス110がネットワーク100とのベアラ接続を確立したかどうかに関係なく、デバイス110は、NAS信号を使用して、ネットワーク100にMTCデータを送信することができる。他の実施形態では、(ステップ210のように)MTCプロファイルに基づいて、MTCデータの送信が拒否される場合、デバイス110は、ベアラ接続を使用して、ネットワーク100にMTCデータを送信することができる。これを開始するために、ネットワーク要素104は、MTCデータ送信が拒否される/拒否されたことを示す通知を(NASプロトコルで)デバイス110に送信することができる。確立されたベアラ接続をデバイス110が持っている場合、デバイス110は、ベアラ接続を通じてネットワーク要素104にMTCデータを送信することができる。確立されたベアラ接続をデバイス110が持っていない場合、デバイス110はベアラ接続を確立し、ベアラ接続を通じてネットワーク要素104にMTCデータを送信することができる。
MTCデータがNAS信号には大きすぎる場合、ベアラ接続を通じてMTCデータを送信する特定の1つのインスタンスが発生する場合がある。上記のように、デバイス110に対するMTCプロファイルは、(NAS信号を使用して)送信が許可されるMTCデータのサイズを規定するパラメータを含むことができる。MTCデータのサイズがサイズ・パラメータを超える場合、デバイス110は、代わりに、同様のサイズ制約を持たないベアラ接続を通じてMTCデータを送信することができる。デバイス110は、また、そのプロファイルのその情報に基づいて、ベアラ接続でMTCデータを送信することを決定することができる。たとえば、デバイスは、送信されるMTCデータがしきい値のサイズを下回る場合、NAS信号を介してMTCデータの送信を試みる。
NAS信号を使用してネットワーク100にMTCデータを送信することによって、MTCデータを伝えるときにネットワーク・リソースを浪費する必要がない。MTCデータは、典型的には小さいため、MTCデータは、NAS信号を使用して効率的に送信することができる。また、ネットワークにMTCデータを送信するために、デバイスは、ネットワークと確立されたベアラ接続を持つ必要がない。これにより、LTEネットワークなど、ネットワークを通じたMTCデータの送信が効率的になる。
実施例
図3〜図4は、LTEネットワークを通じてMTCデータを送信する例を示している。図3は、代表的な一実施形態のLTEネットワーク300を示している。この実施形態では、LTEネットワーク300は、ホーム加入者サーバ(HSS)302および移動性管理エンティティ(MME)304を含む。HSS302は、MTCデバイス310、およびLTEネットワーク300にアクセスする他のデバイスに対する加入関連の情報を格納する。デバイス310に対する加入関連の情報は、デバイス310がアクセスできるサービスを示す加入者プロファイルを含む(ある場合)。この実施例では、デバイス310に対する加入者プロファイルは、本明細書に記述するような新しいMTCプロファイルを含む。新しいMTCプロファイルは、デバイス310に対してどのようなMTCデータ送信が許可されるかを規定するパラメータを含む。
MME304は、他の機能の中で、LTEネットワーク300でUEの場所を追跡することを担当する。そのような機能の1つは、デバイス310または他のデバイスによって提出されるMTCデータを扱うことである。MME304は、NASインターフェースを持っているため、デバイス310からNAS信号を受信することができる。
デバイス310は、MTCデータの送信に加えて、音声、データなど、LTEネットワーク300からのサービスにアクセスできるLTE対応のデバイスの場合がある。あるいは、デバイス310は、MTCデータ送信のみをサポートすることができ、NAS信号を交換する以外に他の目的でLTEネットワーク300にアタッチすることはできない。
この実施形態では、デバイス310は、PDN接続を用いずにLTEネットワーク300にアタッチすることが許可される。これが意味するのは、最初に、デバイス310は、NAS信号のみを通じてLTEネットワーク300にアタッチするということである。したがって、デバイス310は、NAS信号を使用して、MTCデータを送信する(たとえば小さなデータの送信)。
図4は、代表的な一実施形態のLTEネットワーク300を通じたMTCデータ送信を示すメッセージ図である。最初に、デバイス310は、LTEネットワーク300にアタッチするためにMME304にアタッチ要求を送信する。アタッチ要求はNASプロトコルにある。次に、LTEネットワーク300は、デバイス310を認証および許可することを試みる。アタッチ要求は、また、たとえばMME304とHSS302との間で、S6a Diameterインターフェースで更新場所の手順をトリガする。したがって、MME304は、更新場所要求、たとえばS6a Diameter位置情報更新要求(ULR:Update−Location−Request)をHSS302に送信する。HSS302は、ULRに応じてデバイス310に関連するMTCプロファイルを識別し、MTCプロファイルとともにMME304に、更新場所応答、たとえばS6a更新−場所−応答(ULA)を送信する。次に、デバイス310がLTEネットワーク300に登録されている間、MME304は、デバイス310に対するMTCプロファイルを格納する。登録された後、MME304は、また、デバイス310にアタッチ応答を提供する。デバイス310はLTEネットワーク300にアタッチされているが、PDN接続なしでアタッチされている。言い換えると、デバイス310は、LTEネットワーク300への登録が許可されるが(そのためMME304は、デバイス310に対するMTCプロファイルを持っている)、LTEネットワーク300とデバイス310との間にベアラ接続は確立されない。
LTEネットワーク300にアタッチした後、デバイス310は、(図3に図示するように)MTCサーバ312への送信のためにデータ(MTCデータと呼ぶ)を収集する。たとえば、デバイス310はガス・メーターに接続され、ガス・メーターから読み取り値を収集すると想定する。この実施例においてMTCデータを送信するために、デバイス310は、NAS信号にMTCデータを挿入し、MME304にNAS信号を送信する。NAS信号の受信に応じて、MME304は、デバイス310に対して格納されているMTCプロファイルを識別し、MTCデータの送信がデバイス310によって許可されるかどうかを決定する。そうするために、MME304は、データのサイズ、デバイス310の場所、時刻など、MTCプロファイルの1つまたは複数のパラメータがMTCデータ送信によって満たされるかどうかを決定する。MTCデータ送信がMTCプロファイルのパラメータのそれぞれのテストに合格した場合、MME304は、(図4に図示するように)MTCサーバ312にMTCデータを送信する。MME304は、(MTCデータを運ぶ)NAS信号からMTCサーバ312によって使用される適切なプロトコルのPDUにパケット・データ・ユニット(PDU)を変換し、PDN接続を回避することによってMTCサーバ312にPDUを直接的に送信することができる。
データ送信がパラメータによって規定されたテストの1つまたは複数に失敗すると、MME304はデータ送信を拒否する。NASプロトコルを使用する送信に失敗した場合、MME304は、オプションとして、MTCデータを送信するために、デバイス310が通常のPDN接続を確立することを許可することができる。たとえば、データの量がMTCプロファイルのサイズ・パラメータを超える場合、MME304はデバイス310に通知できるため、デバイス310は、LTEネットワーク300とのPDN接続を確立し、PDN接続を通じてMTCデータを送信することができる。
HSS302でMTCプロファイルが変更された場合、HSS302は、MTCプロファイルへの更新についてMME304に通知することができる。そうするために、HSS302は、更新プロファイル要求、たとえばS6a Diameterの加入者データ挿入要求(IDR)を更新されたプロファイル情報とともにMME304に送信する。MME304は、更新プロファイル要求(たとえばIDR)を受信し、更新されたプロファイル情報に基づいて、デバイス310のために格納されているMTCプロファイルを更新する。
図に示すか本明細書に記述した様々な要素のいずれも、ハードウェア、ハードウェアと組み合わせたソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの一部の組み合わせとして実装することができる。たとえば、要素は専用のハードウェアとして実装することができる。専用のハードウェア要素は、「プロセッサ」、「コントローラ」、または一部の同様の用語で表すことができる。プロセッサによって提供される場合、機能は、単一の専用プロセッサによって、単一の共有プロセッサによって、またはその一部を共有できる、複数の個々のプロセッサによって提供することができる。さらに、「プロセッサ」または「コントローラ」という用語の明示的な使用は、ソフトウェアを実行できるハードウェアを排他的に指すものと解釈するべきではなく、デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)ハードウェア、ネットワーク・プロセッサ、特定用途向けIC(ASIC)もしくは他の回路、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ(FPGA)、ソフトウェアを格納するための読み取り専用メモリ(ROM)、ランダム・アクセス・メモリ(RAM)、不揮発性記憶装置、ロジック、または他の何らかの物理ハードウェア・コンポーネントもしくはモジュールを限定することなく、暗黙的に含むことができる。
また、要素は、要素の機能を実行するために、プロセッサまたはコンピュータによって実行可能な命令として実装することができる。命令の一部の例は、ソフトウェア、プログラム・コード、およびファームウェアである。命令は、プロセッサによって実行された場合、要素の機能を実行するようにプロセッサに指図するように動作可能である。命令は、プロセッサによって読み取り可能な記憶装置に格納することができる。記憶装置の一部の例は、たとえば、デジタル・メモリもしくはソリッドステート・メモリ、磁気ディスクや磁気テープなどの磁気記憶メディア、ハード・ドライブ、または光学的に読み取り可能なデジタル・データ記憶メディアなどである。
特定の実施形態について本明細書に記述したが、本発明の範囲はそれらの特定の実施形態に限定されない。本発明の範囲は、以下の特許請求の範囲およびその等価物によって規定される。

Claims (11)

  1. 通信ネットワークのためのネットワーク要素であって、プロセッサおよび関連するメモリを含み、
    デバイスが前記通信ネットワークにアタッチする場合に、前記デバイスに対するプロファイルを取得するように構成され、前記プロファイルは、非アクセス層(NAS)信号を通じて前記デバイスに対してどのようなマシン・タイプ通信(MTC)のデータ送信が許可されるかを規定する少なくとも1つのパラメータを含み、
    ネットワーク要素は、前記デバイスが前記通信ネットワークにアタッチした後に、前記デバイスからMTCデータを含むNAS信号を受信するようにさらに構成され、
    前記プロファイルに基づいて、NAS信号を使用する前記MTCデータの送信が前記デバイスによって許可されるかどうかを決定するようにさらに構成され、
    前記MTCデータの前記送信が許可される場合、別のMTCエンティティに前記MTCデータを送信するようにさらに構成され、
    前記MTCデータの前記送信が許可されない場合、前記別のMTCエンティティへの前記MTCデータの送信を拒否するようにさらに構成される
    ネットワーク要素。
  2. 前記デバイスがNAS信号を使用してMTCデータを送信することが承認されるかどうかを規定する、前記プロファイルの承認パラメータを識別し、前記デバイスが承認されない場合に、前記MTCデータの前記送信が許可されないことを決定するようにさらに構成される
    請求項1に記載のネットワーク要素。
  3. MTCデータ送信に許可されるサイズを規定する、前記プロファイルのサイズ・パラメータを識別し、前記MTCデータの前記サイズを前記サイズ・パラメータと比較し、かつ前記MTCデータの前記サイズが前記サイズ・パラメータを超える場合に、前記MTCデータの前記送信が許可されないことを決定するようにさらに構成される
    請求項1に記載のネットワーク要素。
  4. MTCデータ送信に許可される時間範囲を規定する、前記プロファイルの時間パラメータを識別し、前記MTCデータの送信の時間を前記時間パラメータと比較し、かつ前記送信の時間が前記時間パラメータで規定された時間範囲外にある場合に、前記MTCデータの前記送信が許可されないことを決定するようにさらに構成された
    請求項1に記載のネットワーク要素。
  5. 前記デバイスがMTCデータ送信を実行することが許可される少なくとも1つの場所を規定する、前記プロファイルの場所パラメータを識別し、前記デバイスの場所を前記場所パラメータと比較し、かつ前記デバイスの場所が前記場所パラメータに準拠していない場合に、前記MTCデータの前記送信が許可されないことを決定するようにさらに構成された
    請求項1に記載のネットワーク要素。
  6. 前記MTCデータの送信がNAS信号を介して許可されない場合、
    前記送信が拒否されたことを前記デバイスに通知し、前記デバイスとのベアラ接続を確立し、かつ前記ベアラ接続を通じて前記デバイスから前記MTCデータを受信するようにさらに構成される
    請求項1に記載のネットワーク要素。
  7. 通信ネットワークのネットワーク要素において、デバイスが前記通信ネットワークにアタッチする場合に、前記デバイスに対するプロファイルを取得するステップであって、前記プロファイルは、非アクセス層(NAS)信号を通じて前記デバイスに対してどのようなマシン・タイプ通信(MTC)のデータ送信が許可されるかを規定する少なくとも1つのパラメータを含む、取得するステップと、
    前記デバイスが前記通信ネットワークにアタッチした後に、前記通信ネットワークの前記ネットワーク要素において、前記デバイスからMTCデータを含むNAS信号を受信するステップと、
    前記プロファイルに基づいて、NAS信号を使用する前記MTCデータの送信が前記デバイスによって許可されるかどうかを決定するステップと、
    前記MTCデータの前記送信が許可された場合、別のMTCエンティティに前記MTCデータを送信するステップと、
    前記MTCデータの前記送信が許可されない場合、前記別のMTCエンティティへの前記MTCデータの送信を拒否するステップと
    を含む方法。
  8. 前記MTCデータの送信が許可されるかどうかを決定するステップは、
    NAS信号を使用してMTCデータを送信することを前記デバイスが承認されるかどうかを規定する、前記プロファイルの承認パラメータを識別するステップと、
    前記デバイスが承認されない場合、前記MTCデータの前記送信が許可されないことを決定するステップと
    を含む請求項7に記載の方法。
  9. 前記MTCデータの送信が許可されるかどうかを決定するステップは、
    MTCデータ送信に許可されるサイズを規定する、前記プロファイルのサイズ・パラメータを識別するステップと、
    前記MTCデータの前記サイズを前記サイズ・パラメータと比較するステップと、
    前記MTCデータの前記サイズが前記サイズ・パラメータを超える場合に、前記MTCデータの前記送信が許可されないことを決定するステップと
    を含む請求項7に記載の方法。
  10. 前記MTCデータの送信が許可されるかどうかを決定するステップは、
    MTCデータ送信に許可される時間範囲を規定する、前記プロファイルの時間パラメータを識別するステップと、
    前記MTCデータの送信の時間を前記時間範囲と比較するステップと、
    前記送信の時間が前記時間パラメータで規定された時間範囲外にある場合に、前記MTCデータの前記送信が許可されないことを決定するステップと
    を含む請求項7に記載の方法。
  11. 前記MTCデータの送信が許可されるかどうかを決定するステップは、
    前記デバイスがMTCデータ送信を実行することが許可される少なくとも1つの場所を規定する、前記プロファイルの場所パラメータを識別するステップと、
    前記デバイスの場所を前記場所パラメータと比較するステップと、
    前記デバイスの場所が前記場所パラメータに準拠しない場合に、前記MTCデータの前記送信が許可されないことを決定するステップと
    を含む請求項10に記載の方法。
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