JP2019511849A - サービスエクスポージャ機能を介して非ipデータのポリシングを実施するための方法 - Google Patents

サービスエクスポージャ機能を介して非ipデータのポリシングを実施するための方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、SCEFを介して非IPデータ通信パスのためのポリシー及び他のQoSパラメータを設定するための解決策を記述する。IoT又はM2Mデバイスへの/からの過度のデータ伝送を回避するために、UL及びDLにおけるポリシー実行が提案される。

Description

本発明は、サービスエクスポージャ機能を介して非IPデータのポリシングを実施するための方法に関する。
本発明において、以下の略語及び用語(別の言い方をする場合もある)を使用する。
[表1]
3GPP 3rd Generation Partnership Project; 第3世代パートナシッププロジェクト
AS Access Stratum; アクセス層(本発明においてRRC(Radio Resource Control; 無線リソース制御)シグナリングと同様に使用する)
DCN Dedicated Core Network; 専用コアネットワーク
NB、eNB NodeB、evolved NodeB(ノードB、発展型ノードB; しかし、これらは2G、3G、4G、又は将来の5G技術を実装している任意の「RAN(Radio Access Network; 無線アクセスネットワーク)ノード」とすることもできる)
E−UTRAN evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(発展型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク; EUTRANとしても記載される)
GGSN Gateway GPRS Support Node; ゲートウェイGPRSサポートノード
GPRS General Packet Radio Service; 汎用パケット無線サービス
HPLMN Home Public Land Mobile Network; ホーム公衆陸上移動体ネットワーク
HSS Home Subscriber Server; 加入者管理装置
IE Information Element; 情報要素(シグナリングメッセージの一部として使用される)
MME Mobility Management Entity; 移動管理装置
MNO Mobile Network Operator; モバイルネットワーク事業者
NAS Non Access Stratum; 非アクセス層
NFV Network Function Virtualization; ネットワーク機能仮想化
NNSF NAS/Network Node Selection Function; NAS/ネットワークノード選択機能
PCRF Policy and Charging Rules Function; ポリシー/課金規則機能
PGW Packet Data Network Gateway; パケットデータネットワークゲートウェイ
PSM Power Saving Mode; 省電力モード
RAU Routing Area Update; ルーティングエリア更新
RNC Radio Network Controller; 無線ネットワーク制御局
RRC Radio Resource Control; 無線リソース制御
PLMN Public Land Mobile Network; 公衆陸上移動体ネットワーク
SGSN Serving GPRS Support Node; サービングGPRSサポートノード
SGW Serving Gateway; サービングゲートウェイ
TAU Tracking Area Update; トラッキングエリア更新
UE User Equipment; ユーザ機器
UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network; UTMS地上無線アクセスネットワーク
VPLMN Visited Public Land Mobile Network; 訪問先公衆陸上移動体ネットワーク
本発明において以下の用語が使用される。
「サービングノード」又は「MME/SGSN」又は「MSC(Mobile Switching Center; 移動通信制御局)/SGSN/MME」又はC−SGN(CIoT (Cellular Internet of Things)サービングゲートウェイノード)という用語は、本発明の種々の実施形態を通して、コアネットワークと端末との間の制御プレーンシグナリング(NASシグナリングとして知られる)を終端する、モバイルネットワーク内のMSC、又はSGSN、又はMME、又はC−SGN又は他の取り得る制御プレーン機能エンティティのような機能エンティティを記述するために包括的に使用される。サービングノード(MME/SGSN)は、移動管理及びセッション管理の責任を担う、次世代ネットワークの機能エンティティとすることもできる。
HSS/HLR(Home Location Register)という用語は、UEの加入者データが記憶されるリポジトリを意味し、HSS又はHLR又はそれらが組み合わさったエンティティのいずれかとすることができる。
「端末」、又は「機器」、又は「ユーザ端末」、又は「UE」(ユーザ機器)、又は「MT」(モバイル端末)という用語は、互換的に使用され、それらの用語は全て、ネットワーク、又はモバイルネットワーク、又は無線アクセスネットワークとの間でデータ及びシグナリングを送信/受信するために使用される機器を同様に表す。
近年、Internet of Things(IoT)及びMachine-to-Machine(M2M)技術の普及に起因して、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のような標準化団体が、リリース10以降に、マシンタイプ通信(MTC)として知られる改善に取り組み始めている。末端機器の価格、そして、そのような機器を扱う事業者ネットワークの価格を一段と下げるために、3GPPは、セルラIoT(CIoT)と呼ばれる作業部会を立ち上げた。この部会は、超低複雑性で、電力制約があり、低いデータレートであるIoT機器をサポートするために、アーキテクチャの改良を研究し、評価した。この研究の文書化は、文献3GPP TR(Technical Report; 技術報告書)23.720に取り込まれた。その結論は、1)そのTR内のセクション2に記載される、必須の制御プレーン(CP)解決策を規定すること、及び2)そのTRのセクション18に記載される、任意のユーザプレーン(UP)解決策を規定することである。それゆえ、CP解決策は、「解決策2」とも呼ばれ、UP解決策は、「解決策18」と呼ばれる。
CIoTのために最適化されたEPS(Evolved Packet System; 発展型パケットシステム)は、通常のUEと比べて異なるトラフィックパターンをサポートし、既存のEPSと比べて部分的に、必要な機能のみをサポートしてよい。CIoTのために最適化されたEPSは、単一の論理エンティティのC−SGN(CIoTサービングゲートウェイノード)に実装される機能のサブセットを有することによって有効となる。モビリティ手続及びアタッチ手続は、対応するエンティティMME、S−GW及びP−GW用の他の節において説明されるように実行される。例示的な単一ノードの非ローミングCIoTアーキテクチャが図1に示される。参照点(インターフェース)の詳細な説明は、仕様書3GPP TS(Technical Specification; 技術仕様書)23.401及び3GPP TS23.682において確認することができる。
CP解決策又はUP解決策の選択は、アタッチ手続中又はTAU手続中に生じる。UEは、以下のものを含む、「好ましいネットワーク挙動」の情報を示す。
−制御プレーンCIoT EPS最適化がサポートされるか否か、
−ユーザプレーンCIoT EPS最適化がサポートされるか否か、
−制御プレーンCIoT EPS最適化が好ましいか否か、又はユーザプレーンCIoT EPS最適化が好ましいか否か、
−S1−Uデータ転送がサポートされるか否か、
−コンバインドアタッチを用いないSMS(Short Message Service)転送が要求されるか否か、
−PDN(Packet Data Network)接続を用いないアタッチがサポートされるか否か。
サービングノードは、アタッチ受理メッセージ又はTAU受理メッセージにおいて、「サポートネットワーク挙動」情報を送信する。
CIoT EPS最適化において、UEは、「PDN接続を用いないアタッチ」をサポートしうるが、それは、PDN接続、つまり、EPSベアラがアタッチ手続中に確立されないことを意味する。UEは、NAS (E)SM ((EPS) Session Management)シグナリングを用いて、後の時点においてPDN接続(IP又は非IP)を要求することができる。
サービングノードが、使用するCP CIoT EPS最適化を設定する場合、UEとサービングノードとの間で、それらが関連するPDN接続のEPSベアラの識別情報を含むNAS PDUs(Protocol Data Units)の中にデータが転送される。IP及び非IPの両方のデータタイプがサポートされる。これは、RRC及びS1−APプロトコルのNASトランスポート能力と、MMEとS−GWとの間及びS−GWとP−GWとの間のGTP−uトンネルのデータトランスポートとを使用することによって成し遂げられるか、又はもしSCEFを伴うMMEを介して非IP接続が与えられるなら、TS23.682[74]に示されるようにデータ転送が行われる。
図2は、制御プレーンCIoT EPS最適化(すなわち、CP解決策)のためのモバイル発信の(MO)データ伝送のシグナリングフローを示す。この図は、TS23.401に従う。ユーザデータトランスポートのためにCP解決策を使用するとき、MME(アップリンク(UL)の場合)及びUE(ダウンリンク(DL)の場合)は、NAS PDUに含まれるEPSベアラ識別情報(EBI)を用いて、関連するEPSベアラを識別する。
もしMMEがモバイル着信(MT)サービスのためにCP解決策を使用しようとする場合、TS23.401からの例示的な手続が図3に示される。
CIoT EPS最適化は、LTE(EUTRAN)システムに適用することもできる。詳細には、その主要な意図は、低いコスト特性で広帯域(wide-band; WB)EUTRN UE(例えば、category-M(cat−M))をカバーすることである。しかしながら、もしNB−IoTの能力があるWB EUTRAN UEがNB−IoTの解決策(CP解決策又はUP解決策)を使用するなら、複数のRAT(Radio Access Technology; 無線アクセス技術)を変更するときに幾つかの制約がある可能性がある。例えば、もしUEが非IP接続を起動したなら、UEは、2G/3Gアクセスを再選択してはならず、非IP接続を使用し続けなければならない。
SCEFを介しての非IPデータ送達(NIDD)は、3GPP TS23.682に表されうるが、現在は3GPP Tdoc S2−160832(TS23−682に取り込まれる必要がある)がその手続を示している。NIDDを用いて、UEとのモバイル発信(MO)の通信及びモバイル着信(MT)の通信を取り扱ってもよく、その通信のために使用されるパケットは、インターネットプロトコル(IP)に基づかない。非IPデータを送達するためのSCEFの構成は、図4の説明において示され、詳細な説明は3GPP Tdoc S2−160832に存在する。
例示のために、図5は、SCS/AS(Service Capability Server/Application Server)が外部識別子又はMSISDN(Mobile Subscriber ISDN Number)を介して識別されるような所与のユーザに非IPデータを送信する手続を示す。この手続は、非IPデータのためのEPSベアラの確立手続及びSCEF設定手続(図4のとおり)が完了したと仮定する。
3GPP TS23.401 v144.0「General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access」(Stage 2, v13.5.0, 2015-12) 3GPP TR23.720「Architecture enhancements for Cellular Internet of Things」(v1.2.0, 2015-11) 3GPP TS23.203「Policy and charging control architecture」(v13.5.1, 2015-09)
課題説明
ネットワーク設計のために考慮される1つの重要な機能/特性は、ある期間に送信されるデータレート(又は期間あたりのデータ量又は伝送回数)である。通常、データレートは秒あたりのビット数で測定されるのに対して、データ量は時間あたり、日あたり、又は週あたりのバイト数等で測定される。もしデータレートがある限界又は許容されているデータレートを超えたら、ネットワークによって、データレートを制限又は抑制するための対策が講じられうる。通常、UPでのデータレート制限又はトラフィックシェーピングは、(DLデータの場合に)PGWにおいて実行され、ULデータの場合にeNBにおいて実行される。非IPデータはCPのみを介して送信されると思われ、サービングノードからSCEFに向かってルーティングされるかもしれないので、(現時点では利用可能となっていない)新たな手法が必要とされる。詳細には、非IPデータ伝送(NIDDとしても知られる)の場合にアップリンク(DL)及びダウンリンク(DL)の両方においてデータレートを制限する1つ又は複数の手法が必要とされる。
非IPデータに関するデータレート制限、データ量制限、データ伝送回数制限等に加えて、異なる優先順位又はQoSパラメータが適用されえる。現在、そのような機能に対処する手法はない。
データレート超過の状況は、UEのアプリケーション又はアプリケーションサーバ(AS)内のアプリケーションが正しく機能しない場合に起こり得る。
一態様において、本発明は、CIoT EPS最適化を使用する非IPデータのためのレート制御方法であって、サービス能力エクスポージャ機能(SCEF)の設定用メッセージレート制御パラメータとコアネットワークノードに指示されるメッセージレート制御パラメータとのうちの少なくとも1つに基づいて、前記非IPデータのメッセージレートを制限する、レート制御方法を提供する。
一態様において、本発明は、CIoT EPS最適化を使用する非IPデータのための制御ノードであって、サービス能力エクスポージャ機能(SCEF)の設定用メッセージレート制御パラメータとコアネットワークノードに指示されるメッセージレート制御パラメータとのうちの少なくとも1つに基づいて、前記非IPデータのメッセージレートを制限するように構成された手段を備える、制御ノードを提供する。
一態様において、本発明は、CIoT EPS最適化を使用する非IPデータのためのレート制御方法であって、サービングPLMN(公衆陸上移動体ネットワーク)が、指示されるメッセージレート制御パラメータに基づいて、前記非IPデータのメッセージレートを制限することを意図するメッセージレート制御を、ユーザ機器(UE)及びサービス能力エクスポージャ機能(SCEF)に通知することを含む、レート制御方法を提供する。
一態様において、本発明は、CIoT EPS最適化を使用する非IPデータのレート制御のためのコアネットワークノードであって、サービングPLMN(公衆陸上移動体ネットワーク)が、指示されるメッセージレート制御パラメータに基づいて、前記非IPデータのメッセージレートを制限することを意図するメッセージレート制御を、ユーザ機器(UE)及びサービス能力エクスポージャ機能(SCEF)に通知するように構成された手段を備える、コアネットワークノードを提供する。
一態様において、本発明は、CIoT EPS最適化を使用する非IPデータのために、ユーザ機器(UE)において使用される通信方法であって、コアネットワークノードからメッセージレート制御パラメータを受信し;前記UEが前記メッセージレート制御パラメータに対応するポリシーに準拠するようにアップリンクデータを生成する、メッセージレートを制限する;ことを含む、通信方法を提供する。
一態様において、本発明は、CIoT EPS最適化を使用する非IPデータのレート制御のためのユーザ機器(UE)であって、コアネットワークノードからメッセージレート制御パラメータを受信するように構成された受信手段と;前記UEが前記メッセージレート制御パラメータに対応するポリシーに準拠するようにアップリンクデータを生成する、メッセージレートを制限するように構成された制限手段と;を備える、ユーザ機器を提供する。
(1)PCRFが関与することなく、SCEFでの動的なポリシー実行が適用される。
(2)ポリシー実行は、長期間(例えば、日、週)にわたって送信されるデータ量/総量を含む。データ制限が実施された場合に、SCS/ASにおけるアプリケーションに通知される。
単一ノードの非ローミングCIoTアーキテクチャの一例を示す図である。 制御プレーンCIoT EPS最適化(すなわち、CP解決策)の場合のモバイル発信の(MO)データ伝送のシグナリングフローを示す図である。 NAS PDUにおけるMTデータトランスポートのためのシグナリングフローを示す図である。 NIDD手続の場合のSCEFの構成を示す図である。 SCS/ASが、外部識別子又はMSISDNによって識別されるような所与のユーザに非IPデータを送信する手続を示す図である。 SCEFにおけるポリシー情報設定のためのシグナリングフローを示す図である。 T6再設定(又は変更)手続を示す図である。 DLにおけるデータ制限の実行のための取り得る解決策を示す図である。 ULデータのためのデータレート制限実行の解決策のためのシグナリングフローの一例を示す図である。 UEのブロック図である。 RANノードのブロック図である。 サービングノードのブロック図である。 HSS/HLR又はSCFFのブロック図である。
上記の課題を解決するために、本発明による種々の実施形態において様々な解決策を説明する。
本発明における課題説明において説明したように、UEとサービングノード(MME)との間で、制御プレーン(CP)上で、NAS PDU内にカプセル化された非IPデータが転送されると仮定する。非IPデータ伝送の場合、非IPデータを使うアプリケーションの数及びUE又はサービスプロバイダとネットワーク事業者との間のサービス契約の設定に応じて1つ又は複数の非IPベアラを設定することができる。例えば、1つの設定において、複数のアプリケーションが同じAPNを使用するように設定されうるし、又は別の設定において、各アプリケーションが別個のAPNを用いるように設定されうる。非IPベアラの設定は、UEのアプリケーション又はネットワーク側(すなわち、SCS/AS)のアプリケーションがデータを送信し始める前に予め起こり得る。これは、例えば、T6(又はT6a若しくはT6b)インターフェースを介しての接続確立の場合に、SCEFは、ルーティング情報が設定されている必要があるので、MTデータ伝送(又はDLデータ)の場合に特に必要とされる場合がある。
これにより導入される解決策は、解決策1と呼ばれる。
いったんUE及びAS内のアプリケーションがUL又はDLにおいてデータを交換し始めると、3GPPドメイン内の何らかの機能エンティティが、トラフィック計数及び課金ポリシー機能を実行する必要がある。この機能は、PGWの一部と見なされるPolicy and Charging Enforcement Function(PCEF)によって実行される機能に類似であり、PCEFによって実行される機能の場合、予め設定されたポリシーに基づいて、又はPCRFとの動的なポリシー交換を介して、UL及びDLにおけるデータ計数が実行され、課金記録が生成され、トラフィックシェーピングを適用することができ、他の処理も行われる。
この解決策は、そのようなポリシー機能がSCEFによって実行されることを提案する。SCEFは、以下のポリシーのうちの1つ、又はそれらの任意の組み合わせを適用することができる:DLレート制限(ベアラごと、又は全ての非IPベアラに対して)、又はULレート制限(ベアラごと、又は全ての非IPベアラに対して)、又はベアラあたりのデータレートの制限、又は全ての非IPベアラに対するデータレートの制限(任意選択で、UL及びDL両方に対して)。データレートの一例は、ULにおいて1日あたり2000バイト、DLにおいて4000バイトのデータとすることができるが、別の例は、1日あたりUL及びDLの両方において送信される全ての非IPデータが10キロバイトを超えないとすることができる。データ限界に届いたことを検出した後に、SCEFはある行動を実行してよい。
解決すべき1つの問題は、SCEFにおいて、ベアラあたりのレート制限、全ての非IPベアラに対する総合レート、又は他の制限パラメータ(例えば、UEへの/からの伝送が許される1日のどの時間)のポリシー情報がいかに設定されるかである。本発明において、SCEFにおいて設定されるべき情報は、「ポリシー情報」と呼ばれ、限定はしないが、以下のものを含む。
−ゲーティング制御:UEあたり、又はAPNあたり、又はPDN接続あたり、又はベアラあたり等の送信できる最大データ量の制限を含む。例えば、このパラメータは、1日あたり3000バイト、又は1週間あたり10キロバイト等とすることができる。代替的には、別の制限は、総合最大データレート、例えば、200ビット/秒とすることができる。使用することができる1つの既存のパラメータは、AMBR(Aggregate Maximum Bit Rate;総合最大ビットレート)であり、それは、例えば、UEごとに適用可能であり、例えば、UE−AMBRと呼ばれ、UL及びDL両方の場合に別々に適用可能である。
−QoS制御、(1)単一ベアラ内の他の非IPパケットに関連する単一の非IPデータパケットを優先すること、又は(2)1つの非IPベアラを1つ又は複数の他の非IPベアラより優先することを含む。
−使用量監視制御:非IPベアラ/セッションごと、そしてユーザごとにネットワークリソースの累積使用量を得るために使用量監視を適用する。
−TS23.203に従うトラフィックポリシーに関する他の情報。
SCEFにおけるゲーティング(又は他のデータ制限)機能の場合に、いくつかの取り得る代案がある。「最大データ量」の代わりに、以下の情報のうちの少なくとも1つを交換することができる。
a)一定期間(例えば、分/時間/日/週)にわたってUEが受信又は送信を許容されている全データ量。
b)(一定期間(例えば、秒/時間/日/週)あたりの)最大スループット又はデータレート。
c)(一定の期間(例えば、秒/時間/日/週)あたりの)複数の単一伝送、例えば、非IPパケットの伝送の最大回数。
d)UEが受信することになる全データ量がしきい値を超えているか/下回っているかを示すフラグ。
また、代替の情報として、a)〜d)の中の2つ以上のパラメータを一緒にやりとりすることができる。
概して、1つ又は複数の非IP接続(複数の非IP APNを意味する)の「ポリシー情報/パラメータ」が、SCEFにおいて設定され、記憶されることが提案される。以下のオプションを用いて、「ポリシー情報/パラメータ」でSCEFを設定することができる。
A.SCEFが事業者によって静的に設定される(PCEFにおいて現在利用可能であるものに類似する)。これは、例えば、APNごとに特定のポリシーを予め設定することによって適用されえる。SCEFとの接続を有し、特定のAPNを使用する各UEは、このAPN用に予め設定されたポリシーの制約下となりうる。
B.SCEFがHSS/HLR(基本的にはUE加入者情報リポジトリ)を介して設定される。
C.SCEFが、T6接続の確立中にサービングノード(例えば、MME又はSGSN)を介して設定される。
D.SCEFがPCRFを介して設定される。
オプションDの適用可能性は多少疑問の余地がある。なぜなら、安価なIoT機器の場合、PCRFにおけるプロビジョニングがない場合があるためである。ネットワーク運用コストを制限し、PCRFのプロビジョニングを回避する1つの理由だけでなく、IoT機器のために使用されると予想されるGBR又は専用ベアラが存在しないという他の理由も挙げることができる。
オプションBは、所与のUEに対してSCEFとMMEとの間のT6接続(PDN接続)の確立中に実行することができる。例えば、UEの外部ID又は他のパラメータを記憶するために、SCEFは、HSS/HLRからUEの加入者情報(又はUEの加入者情報の関連部分)を取り出すことが提案される。SCEFとHSS/HLRとの間のこのやりとり中に、SCEFは、1つ又は複数の非IP APNに関連する複数の加入者パラメータ、及び対応する加入者ポリシー情報(例えば、AMBR、データ制限の量/総量、QoS情報等)も受信する。そして、SCEFはこの加入者データを用いて、UEに、より具体的には、所与のPDN接続に、適用されるべきポリシーを設定する。
オプションBは、図4に示されるNIDD設定手続中に実行されえる。SCEFとHSSとの間のやりとり中に、例えば、NIDD許可応答(結果)メッセージ(NIDD Authorization Response (Result) message)内に「ポリシー情報/パラメータ」を含めるように、シグナリングを拡張することができる。このメッセージの新たなフォーマットは、
NIDD許可応答(結果、非IPのためのAPN(又はUE)ポリシー規則/情報)メッセージとすることができる。
以下において、設定オプションCを詳細に説明する。ポリシー情報を伴う設定は、T6a/T6bインターフェースを介しての接続設定中に実行される。これが図6において例示的に示される。
NIDDのためのSCEFにおけるアカウンティング機能のサポートは任意に選択できる。事業者の設定に応じて、MME、SCEF及びIWK−SCEFが、SCEFを介して、NIDDのためのアカウンティング機能をサポートする。
アカウンティング情報は、NIDD要求メッセージ及び応答メッセージごとに生成されなければならない。
事業者内で使用するために、また、事業者間で決定するために、MME、SCEF及びIWK−SCEFによって、アカウンティング情報、例えば、成功したNIDD Submit Requestの数、失敗したNIDD Submit Requestの数等が収集される。
要求されるアカウンティング情報の詳細は本明細書の範囲外であることに留意されたい。
SCEF機能を介してのNIDDは、TS32.240[28]による課金をサポートしなければならない。オフライン課金システムとのやりとりがサポートされなければならない。
図6からの複数のステップを以下に説明する。
ステップ(1)UEがアタッチ手続を実行する。アタッチ手続の一部として、サービングノード(例えば、MME)は、加入者情報リポジトリ(例えば、HSS)からUEの加入者データを検索する。非IP接続のためのUEの加入者データは、非IPデータのための「ポリシー」情報を含んでもよい。そのようなポリシー情報は、限定はしないが、例えば、全ての非IPデータのための、又は単一の非IP PDN接続のためのAMBR又は最大データレートとすることができる。例えば、いずれの場合もPDN接続手続(TS23.401を参照)において記述されるが、アタッチ手続中に、又は後の独立した手続において、UEが、非IP PDN接続の確立を要求するとき、サービングノードは、T6(例えば、T6a)接続の確立を開始する。
ステップ(2)サービングノードが、SCEFに、生成SCEF接続要求(ユーザ識別情報、EPSベアラ識別情報、ポリシー情報)メッセージ(Create SCEF Connection Request message)を送信する。ユーザ識別情報は、UEのIMSI又はMSISDN、又は1つ又は複数の外部IDを含む。EPSベアラ識別情報とユーザ識別情報との組み合わせによって、SCEFは、所与のUEに対するSCEFへのPDN接続を一意に識別できるようになる。さらに、サービングノードは、上記のように、非IPデータのための1つ又は複数の「ポリシー情報」パラメータ(情報要素としても知られる)を送信することができる。ポリシー情報は、ステップ(1)中にHSSから受信されるのと同じ内容を有することができるが、MMEは、ローカル設定に基づいて、加入者ポリシー情報を変更することも可能である。MMEがHSSからポリシー情報を受信しない場合、MMEは、ローカル設定に基づいて、ポリシーを導出/生成することができる。
ステップ(3)生成SCEF接続要求メッセージを受信するとき、SCEFはそれに応じて情報を処理する。もしそのメッセージに1つ又は複数の「ポリシー情報」パラメータが含まれるなら、SCEFは、送信されるべき非IPデータの対応する監視/検査のための内部プロセスを開始する。SCEFは、UE IDのためのSCEF EPSベアラコンテキストを生成し、送信する。SCEFは、生成SCEF接続応答(ユーザ識別情報、EPSベアラ識別情報)メッセージ(Create SCEF Connection Response message)をMMEに送信し、そのUEに対するSCEFへのPDN接続の確立を確認する。
特定のUEは複数の非IP PDN接続で複数のSCEFに接続することも可能である。そのような場合に、サービングノードは、対応するSCEFごとに適した「ポリシー情報/パラメータ」セットを引き出さなければならない。サービングノードは、ステップ(2)及び(3)を介して、T6接続確立中に、対応する「ポリシーパラメータ」を各SCEFに通知する。
特定のUEが複数の非IPアプリケーションを有することが可能であり、もし異なるアプリケーションごとに別々のPDN接続が必要とされるなら、異なる非IP PDN接続の確立ごとに異なるAPNが使用される。図6において提案される解決策において、これはサービングノード(例えば、MME)がAPNごとに、又はPDN接続ごとに、「ポリシーパラメータ」セットを生成する必要があることを意味する。これらの異なる「ポリシーパラメータ」セットは、T6接続確立中にMMEとSCEFとの間でやりとりされる。
ポリシー情報(複数のポリシー規則)の動的な設定が、場合によっては、MMEによってトリガされる。例えば、(1)同じタイプのUEの増加、又は(2)NASプロトコルを介して非IPデータを送信するための遅延の増加、又は(3)無線アクセスネットワーク内の負荷の増加又は任意の他の理由のような基準に基づいて、MMEは、SCEFのポリシー情報を更新する手続を開始することを決定することができる。前述の基準に基づいて、MMEが新たなポリシー情報(新たな複数のポリシー規則)を得ることができると仮定する。また、MMEが、予め設定されたポリシー情報をSCEFに記憶すると仮定する。いったんMMEが、新たな/更新されたポリシー情報(複数のポリシー規則)を得ると、MMEは、SCEFに対する設定更新手続を開始することができる。そのような手続は、例えば、SCEFに対してMMEによって開始される、T6接続再設定手続であってもよい。
図7は、T6再設定(又は変更)手続を示す。この手続は、非IP PDN接続又は非IP EPSベアラ再設定(又は変更)手続と見なすこともできることに留意されたい。言い換えると、T6接続再設定は、PDN接続再設定に基づいて、影響を受けるかもしれない。この手続を用いて、サービングノードのMME/SGSNとSCEFとの間に設定される複数の非IP PDN接続(又は非IP EPSベアラ)パラメータのうちのいくつかを更新又は変更することができる。例えば、この再設定又は変更手続を用いて、MMEは、いくつかのポリシーパラメータ又はQoSパラメータの再設定を開始することができる。
図7の複数のステップを以下に説明する。
1.種々の入力に基づいて、MMEが、ポリシー、QoS、優先順位、制限等の複数の非IP APNパラメータの更新を認識してもよい。
例えば、ステップ1.1における、既存の接続の再設定又はPDN接続更新に示されるように、又はUEのモビリティイベント、又は別の何かに基づいて、MMEは、複数の更新されたパラメータを通知されてもよい。
ステップ1.2において示される別の例において、HSSは、データトラフィックのポリシングに影響しうる、特に特定の非IP APNの複数の加入者パラメータの更新の場合に影響しうる、複数の加入者パラメータを内部で更新してもよい。
MMEが自ら(すなわち、内部で)複数の新たなポリシーパラメータを導出することも可能である。
2.MMEが、SCEFに対して再設定(又は変更)T6接続手続(Reconfigure (or Modify) T6 Connection procedure)を要求する。このメッセージは例示的には、変更(又は再設定)T6接続要求メッセージ(Modify (or Reconfiguration) T6 Connection request message)と呼ぶことができる。このメッセージは、T6接続のための複数の変更又は更新されたパラメータ、すなわち、ポリシー情報、更新されたUE−AMBR、更新された最大データ量等を含む。
3.MMEからT6接続の再設定又は変更の要求を受信した後に、SCEFは、SCEFに記憶されたUEのコンテキスト(種々のポリシー又は複数のQoSパラメータ)を更新する。もしSCEFでの受信されたメッセージの処理が成功したなら、SCEFは変更(又は再設定)T6接続応答メッセージ(Modify (or Reconfiguration) T6 Connection response message)を送信する。
SCEFがステップ2)からのメッセージを処理できないか、又はUEのコンテキストの更新が失敗する場合、SCEFは対応する失敗原因値(failure cause value)を含む変更(又は再設定)T6接続応答メッセージを送信する。
「T6再設定(又は変更)手続」は、T6接続に使用されるMME/SGSN識別情報を変更するために、MME/SGSNによって使用されえることに留意されたい。逆向きに、SCEFは、MME/SGSNに、変更された複数のT6端点識別子(T6 EPI(end-point identifiers))を通知することもできる。言い換えると、「T6再設定(又は変更)手続」を用いて、複数の変更されたT6端点識別子(T6 EPI)について、対応するT6エンティティを再設定する(やりとりする)ことができる。これは、GTP TEIDのやりとりと同様に使用することができる。
T6再設定(又は変更)手続は、サービングノードに向かって、すなわち、逆方向に、SCEFによってトリガされえることに留意されたい。これは、SCEFが一定の条件(例えば、過負荷、復旧、再割当て)に直面し、それにより、SCEFがMME/SGSNに更新されたT6接続情報を通知する場合に起こり得る。
以下のことにも留意されたい。
1つの代替の解決策では、MMEは、自らポリシー情報を適用することができる。すなわち、MMEは、送信されたパケット/NAS PDUの数、又は全送信データを計数するか、又は他のデータ制限パラメータを適用する。もしあるしきい値に届いた(達した)ことをMMEが検出すると、MMEは、パケットの破棄、一定時間にわたるデータ制限(抑制)の適用、又はある時間のパケットの記憶を開始できる。
ダウンリンク(DL)データの場合、図8は、DL内でデータ制限(例えば、APN−AMBR、又は全データ量、又はPDU伝送回数等のようなデータレート制限)を実行するための取り得る解決策を示す。
図8の複数のステップを以下に説明する。
ステップ(0)1つ又は複数のSCS/ASと通信するための、UEとSCEFとの間の1つ又は複数の非IPデータベアラが設定されている。
ステップ(1)SCS/ASがDLデータパケットを送信する(そのパケットは、別のプロトコルにおいてカプセル化されえる)。これは、SCS/ASからSCEFに送信されたNIDD Submit Request(外部識別子又はMSISDN、SCS/ASのリファレンスID、非IPデータ)メッセージとすることができる。この要求は、NIDDの最大数、NIDD持続時間等のような複数のパラメータを含んでよい。
ステップ(2)SCEFが送信/受信された非IPデータにポリシー(データ計数、伝送計数、課金データ(CDR)生成等)機能を適用する。SCEFは、NIDD Submit Requestメッセージにおいて、ステップ(1)において受信された複数のパラメータを考慮に入れる。これは、ポリシー実行が、1つの方向DL又はULのいずれかにおいて行われるが、両方の方向において行うこともできることを意味する。もしあるしきい値に届いた(例えば、送信されたDLデータが(全てのベアラについての、又は単一のベアラについての)ある限界を超える)とSCEFが判断したなら、SCEFは、予め設定された、又は動的に記憶された複数のポリシー規則に応じて、種々の方策を講じることができる。
ステップ(3)もしSCEFが最大データレート制限を検出したなら、SCEFは、DLデータパケットに関して自らさまざまな方策を実行してもよく、すなわち、SCEFはパケットを破棄するか、又は後に送信するためにパケットを記憶するか、又は最後のDLパケットとして、UEに向かってDL上にパケットを送信してもよい。
ステップ(4)SCEFがSCS/ASに向かってDLデータの転送を報告する。SCEFは、NIDD Submit Response(外部識別子又はMSISDN、SCS/ASのリファレンスID、成功指示子、エラー/失敗原因、記憶時間、又は抑制/制限を適用する時間)メッセージをSCS/ASに送信する。SCEFは、適切な原因コードを介して、例えば、記憶時間の指示子を用いて、送達の遅延をSCS/ASに通知する。もし非IPデータが、データレートの超過、又は過負荷、又は他の理由に起因して、廃棄されるか、又は送達されないなら、SCEFは対応するエラー原因を含める。
SCEFは、原因/失敗コード、例えば、「最大データ限界超過」、「最大データレート超過」、「過負荷」、「最大伝送回数」、又は他の、任意選択で制限の期間を含む、コードで、SCS/ASからのNIDD submissionを拒絶できることに留意されたい。これは、ステップ(5)及び(6)において以下に説明される手続の代わりに使用されえる。
ステップ(5)SCEFが、所与のUEのための、又は所与のアプリケーションのための、SCS/ASに対するデータレート制限の手続を開始する(同じSCS/ASが複数のアプリケーションを実施すると仮定する)。このために、SCEFは、制限されたデータレートをSCS/ASに通知するために、データレート制限要求(又は類似の)メッセージをSCS/ASに送信する。例えば、以下の、データレート制限要求(外部識別子又はMSISDN、SCEFのリファレンスID、制限原因、制限期間等)メッセージのメッセージフォーマットとすることができる。
ステップ(6)SCS/ASが、SCEFからの要求を処理し、SCEFに対するデータレート制限応答で応答する。このために、SCS/ASは、データレート制限応答メッセージをSCEFに送信することができる。
例えば、以下の、データレート制限応答(外部識別子又はMSISDN、SCS/ASのリファレンスID、Ack、制限期間、抑制/制限を適用する時間、エラー/失敗原因等)メッセージのメッセージフォーマットとすることができる。
ステップ(7)任意選択で、MO及びMT通信の非IPデータレートの総量が超過していた場合に特に、SCEFは、サービングノード(MME/SGSN)に対して対応するデータレート制限手続を開始することができる。このステップにおけるメッセージは、ステップ(5)のデータレート制限要求と同じフォーマットを有することができるが、ネットワーク信頼ドメインの外部に存在することができるステップ(5)とは対照的に、それはネットワーク内部のメッセージであるので、異なるUE及びベアラ/接続IDを使用する。例えば:データレート制限要求(UE ID(例えば、IMSI)、SCEFのリファレンスID、EPSベアラID、制限原因、制限期間又は抑制/制限を適用する時間等)メッセージ。
サービングノードは、そのメッセージを処理し、直ちに、又は後に方策を講じることができる。例えば、(1)バックオフタイマで影響を受けた非IP EPSベアラを解放する、(2)対応するUE又はEPSベアラのためのULにおけるデータ制限を対応するRANノード(例えば、eNB)に通知する。MMEによって使用される取り得るタイマは、SCEFから受信された、例えば、パラメータ「制限期間」に基づいて、導出されえる。結果として(図示せず)、RANノードは、サービングノードによって要求される制限を実行することができる。
ステップ(8)もしステップ(7)が実行されたなら、サービングノード(MME/SGSN)は、データレート制限応答メッセージで応答し、それは、ステップ(6)からのメッセージと同様のフォーマットを有することができるが、ネットワーク信頼ドメインの外部に存在することができるステップ(5)とは対照的に、それはネットワーク内部のメッセージであるので、異なるUE ID及びベアラ/接続IDを使用する。
図9は、ULデータの場合のデータレート制限実行の解決策のための例示的なシグナリングフローを示す。
図9の複数のステップを以下に説明する。
ステップ(0)1つ又は複数の非IPアプリケーションによる1つ又は複数のSCS/ASとの通信のために、UEとSCEFとの間に1つ又は複数の非IPデータベアラが設定される。
ステップ(1)SCEFがポリシー設定を適用し、それは、SCEFが以下のプロセス/機能、すなわち、データ計数、課金データ(CDR)生成、データゲーティング、AMBRの実施、データ量等のうちの1つ又は複数を適用することを意味する。もし送信されたa)ULデータ又はb)UL+DLデータが(全ての非IPベアラについての、又は単一の非IPベアラについての)ある限界を超えるとSCEFが判断したなら、SCEFは、予め設定又は記憶された複数のポリシー規則に応じて、種々の方策を講じることができる。
ステップ(1.2)において、SCEFが、例えば、ステップ(1.3)NIDD要求を用いて、SCS/ASに対してデータを送信することを決定することができるか、又はSCEFはデータを破棄することを決定することができる。
任意選択で、SCEFは、(加入データ量が送信を許すとき)後に送信するためにパケットを記憶することができるか、又は最後のDLパケットとして、UEに対してDL上にパケットを送信することができる。
ステップ(2)SCEFが、SCEFを介して送信されるUEの非IPトラフィックの全てのために、又は所与のアプリケーションのために、UE及びMMEに対するデータレート制限(又はデータ伝送制限)の手続を開始する(同じUEが複数のアプリケーションを実施すると仮定する)。このために、SCEFは、制限されたデータレートをSCS/ASに通知するために、データレート制限要求(又は類似の)メッセージをSCS/ASに送信することができる。例えば、そのようなフォーマットは、データレート制限要求(外部識別子又はMSISDN、SCEFのリファレンスID、制限原因、制限期間等)とすることができる。
ステップ(3)MMEが、SCEFからの指示に基づいて、データの送信を制限すべきであると判断する。
ステップ(4)MMEが、どの非IPデータ制限のオプションを適用すべきか決定する。1つの代替形態は、MMEが自ら複数のポリシー規則の実施を開始する、すなわち、MMEがパケット/NAS PDUの数又は全送信データを計数する。もしあるしきい値に届いた(達した)ことをMMEが検出したなら、MMEは、パケットの破棄、ある期間のデータ制限(抑制)の適用、又はある期間のパケットの記憶を開始することができる。
(4.1)このオプションにおいて、MME/SGSNが、NAS(E)SMシグナリングを用いて、関与するAPNへの非IPデータの送信を中止又は制限するようにUEに要求する。MMEは、ある種のバックオフタイマ、又はUEがその間に情報を送信するのを許容されない他の時間情報を送信することができるか、又は制限情報(例えば、1時間あたり1データ伝送)のみを送信することができる。UEは、MMEの受信を確認することができる。
(4.2)MME/SGSNが、新たな最大許容データレートで、RAN内に記憶されたUEのコンテキストを更新する。例えば、これは、新たなUE−AMBR又はAPN−AMBRとすることができる。これらの更新されたパラメータは、UL若しくはDLのいずれかに、又は両方向に適用することができる。RANノード(eNB、NB、BS)が、複数の新たなポリシー実行パラメータを適用し始める。もしあるしきい値に届いた(達した)ことをeNBが検出したなら、eNBは、バックオフタイマでRRC接続解放を実行する等の様々な方策、又はUEがあるPDN接続のULデータの送信を中止するための他の方策を決定してもよい。ただし、もし全てが同じSRB1/2を介して送信されるなら、異なるPDN接続を区別するのが難しいかもしれない。
ステップ(5)RANノード(例えば、eNB)が、MMEの要求の処理に成功したことを確認する。
ステップ4.2の要求を処理するのに失敗した場合、RANノードは、対応する失敗/原因コード値を持つ応答を送信する。失敗の場合、MME/SGSNは、その後、データ制限を実行する代替の手続を開始することができ、例えば、MME/SGSNは、ステップ4.1の手続を適用することができる。
ステップ(6)MME/SGSNが、NIDD制限データレート応答(UE ID、SCEF/MME/SGSNリファレンスID)でステップ2に応答する。
サービングノードとしてMMEを含むとして、本発明の解決策を主に説明したが、その解決策を2G及び3Gアクセスシステムに適用することもできる、すなわち、SGSN(又はMSC)がサービングノードとして使用されるときにも適用できることに留意されたい。そのような場合には、T6インターフェースはT6bインターフェースになり、上記の対応する手続はT6bインターフェースに適用可能である。
以下の説明は、本発明において説明した全ての解決策に当てはまる。
本発明の実施形態によれば、モバイル端末(例えば、UE)30は、ネットワークへの/からの(特にRANノードからの)シグナリングを取り扱うことができるように変更される。モバイル端末30は、図10におけるようなブロック図によって概略的に説明することができる。
図10に示されるように、モバイル端末(UE)30は、ネットワーク(RANノード)との間で信号を送受信するための、トランシーバ回路31および無線インターフェース32を備える。モバイル端末30は、モバイル端末30の動作を制御するためのコントローラ33を備える。コントローラ33は、メモリ34に関連付けられる。
ソフトウェアはメモリ34にプレインストールされてもよく、及び/又は通信ネットワークを介して、又は例えば、リムーバブルデータ記憶デバイス(RMD)からダウンロードされてもよい。コントローラ33は、この例では、メモリ34に記憶されたプログラム命令又はソフトウェア命令によって、モバイル端末30の動作全体を制御するように構成される。図示されるように、これらのソフトウェア命令は、特に、オペレーティングシステム35及び通信制御モジュール36を含む。
通信制御モジュール36は、モバイル端末30とネットワークとの間の通信を制御する。通信制御モジュール36は、トランシーバ制御モジュール37を含む。
本発明の実施形態によれば、RANノード(例えば、eNB、NB、BS)40は、ネットワークへの/からの(MME/SGSNへの/からの)及びUEへの/からのシグナリングを取り扱うことができるように変更される。RANノード40は、図11におけるようなブロック図によって概略的に示すことができる。
図11に示されるように、RANノード40は、トランシーバ回路41と、サービングノードとの間で信号を送受信するためのネットワークインターフェース42と、モバイル端末30との間で信号を送受信するための無線インターフェース43とを備える。RANノード40は、RANノード40の動作を制御するコントローラ44を備える。コントローラ44は、メモリ45に関連付けられる。
ソフトウェアはメモリ45にプレインストールされてもよく、及び/又は通信ネットワークを介して、又は例えば、リムーバブルデータ記憶デバイス(RMD)からダウンロードされてもよい。コントローラ44は、この例では、メモリ45に記憶されたプログラム命令又はソフトウェア命令によって、RANノード40の動作全体を制御するように構成される。図示されるように、これらのソフトウェア命令は、特に、オペレーティングシステム46及び通信制御モジュール47を含む。
通信制御モジュール47は、RANノード40とモバイル端末30との間の通信、及びRANノード40とサービングノードとの間の通信を制御する。通信制御モジュール47は、トランシーバ制御モジュール48を含む。
本発明の実施形態によれば、サービングノード(例えば、MME、SGSN、MSC)50は、他のネットワーク機能エンティティ(例えば、RANノード、SCEF、HSS)への/からのシグナリングを取り扱うことができるように変更される。さらに、MME/SGSNは、受信された情報を処理することができる。MME/SGSN50は、図12におけるようなブロック図によって概略的に説明することができる。
図12に示されるように、サービングノード50は、他のネットワーク機能エンティティ(RANノード40、SCEF、HSS)との間で信号を送受信するための、トランシーバ回路51及びネットワークインターフェース52を備える。サービングノード50は、サービングノード50の動作を制御するためのコントローラ53を備える。コントローラ53は、メモリ54に関連付けられる。
ソフトウェアはメモリ54にプレインストールされてよく、及び/又は通信ネットワークを介して、又は例えば、リムーバブルデータ記憶デバイス(RMD)からダウンロードされてもよい。コントローラ53は、この例では、メモリ54に記憶されたプログラム命令又はソフトウェア命令によって、サービングノード50の動作全体を制御するように構成される。図示されるように、これらのソフトウェア命令は、特に、オペレーティングシステム55及び通信制御モジュール56を含む。
通信制御モジュール56は、サービングノード50と他のネットワーク機能エンティティ(RANノード40、SCEF、HSS)との間の通信を制御する。通信制御モジュール56は、トランシーバ制御モジュール57を含む。
本発明の実施形態によれば、サービスエクスポージャ機能(SCEF)60は、提案された1つ又は複数の解決策に従って挙動することができるように変更/拡張されるべきである。さらに、HSSも拡張することができる。HSS/HLR及びSCEF60は、図13においてブロック図によって概略的に説明することができる。
図13に示されるように、HSS/HSR又はSCEF60は、他のネットワーク機能エンティティ(サービングノード50)との間で信号を送受信するための、トランシーバ回路61およびネットワークインターフェース62を備える。HSS/HSR又はSCEF60は、HSS/HLR又はSCEF60の動作を制御するためのコントローラ63を備える。コントローラ63は、メモリ64に関連付けられる。
ソフトウェアはメモリ64にプレインストールされてよく、及び/又は通信ネットワークを介して、又は例えば、リムーバブルデータ記憶デバイス(RMD)からダウンロードされてもよい。コントローラ63は、この例では、メモリ64に記憶されたプログラム命令又はソフトウェア命令によって、HSS/HLR又はSCEF60の動作全体を制御するように構成される。図示されるように、これらのソフトウェア命令は、特に、オペレーティングシステム65及び通信制御モジュール66を含む。
通信制御モジュール66は、HSS/HLR又はSCEF60と他のネットワーク機能エンティティ(サービングノード50)との間の通信を制御する。通信制御モジュール66は、トランシーバ制御モジュール67を含む。
本発明を、実施形態を参照しながら詳細に図示及び説明したが、本発明はこれらの実施形態には限定されない。特許請求の範囲によって規定されるような本発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく、本発明において、形態及び細部に関して種々の変更を加えることができることは当業者にはわかるだろう。
この出願は、2016年2月17日に出願された欧州特許出願第16275028.5号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
課題説明
ネットワーク設計のために考慮される1つの重要な機能/特性は、ある期間に送信されるデータレート(又は期間あたりのデータ量又は伝送回数)である。通常、データレートは秒あたりのビットで測定されるのに対して、データ量は時間あたり、日あたり、又は週あたりのバイト数等で測定される。もしデータレートがある限界又は許容されているデータレートを超えたら、ネットワークによって、データレートを制限又は抑制するための対策が講じられうる。通常、UPでのデータレート制限又はトラフィックシェーピングは、(DLデータの場合に)PGWにおいて実行され、ULデータの場合にeNBにおいて実行される。非IPデータはCPのみを介して送信されると思われ、サービングノードからSCEFに向かってルーティングされるかもしれないので、(現時点では利用可能となっていない)新たな手法が必要とされる。詳細には、非IPデータ伝送(NIDDとしても知られる)の場合にアップリンク(UL)及びダウンリンク(DL)の両方においてデータレートを制限する手法が必要とされる。
単一ノードの非ローミングCIoTアーキテクチャの一例を示す図である。 制御プレーンCIoT EPS最適化(すなわち、CP解決策)の場合のモバイル発信の(MO)データ伝送のシグナリングフローを示す図である。 NAS PDUにおけるMTデータトランスポートのためのシグナリングフローを示す図である。 NIDD手続の場合のSCEFの構成を示す図である。 SCS/ASが、外部識別子又はMSISDNによって識別されるような所与のユーザに非IPデータを送信する手続を示す図である。 SCEFにおけるポリシー情報設定のためのシグナリングフローを示す図である。 T6再設定(又は変更)手続を示す図である。 DLにおけるデータ制限の実行のための取り得る解決策を示す図である。 ULデータのためのデータレート制限実行の解決策のためのシグナリングフローの一例を示す図である。 UEのブロック図である。 RANノードのブロック図である。 サービングノードのブロック図である。 HSS/HLR又はSCFのブロック図である。
図13に示されるように、HSS/HR又はSCEF60は、他のネットワーク機能エンティティ(サービングノード50)との間で信号を送受信するための、トランシーバ回路61およびネットワークインターフェース62を備える。HSS/HR又はSCEF60は、HSS/HLR又はSCEF60の動作を制御するためのコントローラ63を備える。コントローラ63は、メモリ64に関連付けられる。

Claims (20)

  1. CIoT EPS最適化を使用する非IPデータのためのレート制御方法であって、
    サービス能力エクスポージャ機能(SCEF)の設定用メッセージレート制御パラメータとコアネットワークノードに指示されるメッセージレート制御パラメータとのうちの少なくとも1つに基づいて、前記非IPデータのメッセージレートを制限する、レート制御方法。
  2. 前記設定用メッセージレート制御パラメータは、アクセスポイントネットワーク(APN)ごとの情報を含む、請求項1に記載のレート制御方法。
  3. 更に、ユーザ機器(UE)対して前記設定用メッセージレート制御パラメータに対応する命令を送信して、前記UEを前記命令に従わせる、請求項1又は2に記載のレート制御方法。
  4. 更に、
    前記コアネットワークノードから、前記指示されるメッセージレート制御パラメータを含む生成SCEF(サービス能力エクスポージャ機能)接続要求メッセージを受信し、
    前記指示されるメッセージレート制御パラメータに基づいて、前記非IPデータの前記メッセージレートを制限することを開始する、
    請求項1〜3のいずれか一項に記載のレート制御方法。
  5. 前記生成SCEF接続要求メッセージを受信することは、T6a/b接続確立中に実行される、請求項4に記載のレート制御方法。
  6. 前記設定用メッセージレート制御パラメータ及び前記指示されるメッセージレート制御パラメータのうちの少なくとも1つは、アップリンク及びダウンリンクの場合に別々であり、単位時間あたりのパケット数の形をとる、請求項1〜5のいずれか一項に記載のレート制御方法。
  7. 前記非IPデータの前記メッセージレートを制限することは、少なくとも1つのパケットを破棄するか、又は遅延させることによって実行される、請求項1〜6のいずれか一項に記載のレート制御方法。
  8. CIoT EPS最適化を使用する非IPデータのための制御ノードであって、
    サービス能力エクスポージャ機能(SCEF)の設定用メッセージレート制御パラメータとコアネットワークノードに指示されるメッセージレート制御パラメータとのうちの少なくとも1つに基づいて、前記非IPデータのメッセージレートを制限するように構成された手段を備える、制御ノード。
  9. 前記設定用メッセージレート制御パラメータは、アクセスポイントネットワーク(APN)ごとの情報を含む、請求項8に記載の制御ノード。
  10. ユーザ機器(UE)に対して前記設定用メッセージレート制御パラメータに対応する命令を送信して、該UEを前記命令に従わせるように構成された手段を更に備える、請求項8又は9に記載の制御ノード。
  11. 前記コアネットワークノードから、前記指示されるメッセージレート制御パラメータを含む生成SCEF(サービス能力エクスポージャ機能)接続要求メッセージを受信するように構成された手段と、
    前記指示されるメッセージレート制御パラメータに基づいて、前記非IPデータの前記メッセージレートを制限することを開始するように構成された手段と、
    を更に備える、請求さ項8〜10のいずれか一項に記載の制御ノード。
  12. 前記受信するように構成された手段は、T6a/b接続確立中に前記生成SCEF接続要求メッセージを受信する、請求項11に記載の制御ノード。
  13. 前記設定用メッセージレート制御パラメータ及び前記指示されるメッセージレート制御パラメータのうちの少なくとも1つは、アップリンク及びダウンリンクの場合に別々であり、単位時間あたりのパケット数の形をとる、請求項8〜12のいずれか一項に記載の制御ノード。
  14. 前記制限するように構成された手段は、少なくとも1つのパケットを破棄するか、又は遅延させることによって、前記非IPデータの前記メッセージレートを制限する、請求項8〜13のいずれか一項に記載の制御ノード。
  15. CIoT EPS最適化を使用する非IPデータのためのレート制御方法であって、
    サービングPLMN(公衆地上モバイルネットワーク)が、指示されるメッセージレート制御パラメータに基づいて、前記非IPデータのメッセージレートを制限することを意図するメッセージレート制御を、ユーザ機器(UE)及びサービス能力エクスポージャ機能(SCEF)に通知することを含む、レート制御方法。
  16. CIoT EPS最適化を使用する非IPデータのレート制御のためのコアネットワークノードであって、
    サービングPLMN(公衆陸上移動体ネットワーク)が、指示されるメッセージレート制御パラメータに基づいて、前記非IPデータのメッセージレートを制限することを意図するメッセージレート制御を、ユーザ機器(UE)及びサービス能力エクスポージャ機能(SCEF)に通知するように構成された手段を備える、コアネットワークノード。
  17. CIoT EPS最適化を使用する非IPデータのために、ユーザ機器(UE)において使用される通信方法であって、
    コアネットワークノードからメッセージレート制御パラメータを受信し、
    前記UEが前記メッセージレート制御パラメータに対応するポリシーに準拠するようにアップリンクデータを生成する、メッセージレートを制限する、
    を含む、通信方法。
  18. CIoT EPS最適化を使用する非IPデータのレート制御のためのユーザ機器(UE)であって、
    コアネットワークノードからメッセージレート制御パラメータを受信するように構成された受信手段と、
    前記UEが前記メッセージレート制御パラメータに対応するポリシーに準拠するようにアップリンクデータを生成する、メッセージレートを制限するように構成された制限手段と、
    を備える、ユーザ機器。
  19. 請求項8に記載の制御ノードと、請求項16に記載のコアネットワークノードとを備えるシステム。
  20. プログラマブル通信デバイスに請求項1〜7、15及び17のいずれか一項に記載の方法を実行させるためのコンピュータ実施可能命令を含むコンピュータプログラム。
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