JP2020099101A - 3gppネットワークにおけるスモールデータ使用有効化 - Google Patents
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Abstract
Description
本願は、米国仮特許出願第62/151,088号(2015年4月22日出願)の利益を主張し、上記出願の開示は、その全体が記述されているかのように参照により本明細書に引用される。
マシンタイプ通信(MTC)アプリケーションは、多くの場合、小量のデータを送信または受信し、小量のデータは、概して、スモールデータと称され得る。ある場合には、「スモールデータ」アプリケーションが、頻繁ではない通信セッションに従事する場合、通信ネットワーク内のリソース、例えば、3GPPシステムは、非効率的に使用される。
ことによって、接続(CONNRCTED)モードに移行する必要があるであろう。本明細書で使用される場合、別様に規定されない限り、接続モードにあるUEは、ECM接続状態にあるUEを指す。
TR 23.887に説明されるソリューションは、2つのカテゴリに大きくカテゴリ化されることができる:1)スモールデータ(SD)のための無線アクセスネットワーク(RAN)制御プレーンの使用、2)SDのためのデータプレーンの使用。
用されることを要求するか、または既存のプロシージャに対する修正(例えば、サービス要求プロシージャに対する修正)を要求する。多くの場合、新しい/修正されるプロシージャは、UEから開始される。
control architecture」において3GPPによって定義されている。PCCアーキテクチャは、ポリシ、ポリシルール、QoSルール、および課金情報を実施するために使用される。図2に示されるインターフェースは、TS 23.203の第5.2節に詳細に説明されているが、便宜上、以下に要約される。ここでの以下に説明されるインターフェースは、3GPPネットワーク内でのインターネットプロトコル(IP)フローおよびその対応するルールをプロビジョニングするために使用される。
1つ以上のサービス能力サーバ(SCS)との通信を有効にする。MTC−IWFは、独立型エンティティまたは別のネットワーク要素の論理エンティティであり得る。MTC−IWFは、内部CNトポロジを隠し、ダイアメータベースのTsp参照点を経由して送信される情報を中継または変換し、CN内の特定の機能性を呼び出す。他のアーキテクチャモデルも、3GPP TS 23.708に定義されている。例えば、サービス能力エクスポージャ機能(SCEF)が、3GPPシステム内に導入され、3GPPネットワークと1つ以上のサービス能力サーバ(SCS)の通信を有効にする。SCEFは、独立型エンティティまたは別のネットワーク要素の論理エンティティであり得る。SCEFは、内部CNトポロジを隠し、APIコールを介して受信された情報を中継または変換し、種々のコアネットワークノードとインターフェースをとり、APIコールによって要求される機能性を呼び出す。例えば、SCEFは、MTC−IWF、HSS、PCRF、UDR、MME等とインターフェースをとり得る。
3GPPネットワークによって使用され得る。例えば、コアネットワークは、スモールデータ配信方法を介して、ダウンリンクデータをUEにルーティングし得る。一実施例では、スモールデータフロー情報は、3GPPネットワークによって、アップリンクデータをスモールデータ配信方法を使用して3GPPネットワークに向かってルーティングするようにUEを構成するために使用される。3GPPネットワーク内のスモールデータフローをサポートする新しいサブスクリプション情報が、本明細書に説明される。さらに別の実施例では、追加の情報要素が、説明され、既存の情報要素は、修正される。そのような情報要素は、3GPPネットワークとUEとの間で共有されるメッセージ内に含まれ、アップリンクにおいてスモールデータ配信を使用するようにUEの構成をサポートし得る。
わせは、スモールデータ転送のために3GPPによって選定されるソリューションに依存し得る。本明細書で使用される場合、別様に規定されない限り、用語「スモールデータプロシージャ」は、スモールデータの転送のために3GPPによって選択されるアプローチ(例えば、メッセージおよびプロシージャ)を指す。前述のように、いくつかのアプローチは、3GPP TR 23.887に説明されており、それらのアプローチのうちの1つ以上のものが、完成させられ得る。
することが可能である。さらなる実施例として、ある場合には、サービス層は、特定の期間中に伝送されるであろうパケットの数および典型的に伝送されるパケットのサイズを把握していることが予期され得る。本明細書では、前述のような種々の情報、例えば、サービス層内の情報が、ネットワークと共有され得る場合、ネットワークは、情報を使用して、ネットワークのリソースを効率的様式で管理することができることが認識される。例えば、ネットワークは、サービスの実際の要件に基づくルールをリアルタイムで作成することができる。
称され得る。例示的ネットワーク400は、開示される主題の説明を促進するために簡略化され、本開示の範囲を限定することを意図するものではないことを理解されたい。他のデバイス、システム、および構成は、ネットワーク400等のネットワークに加え、またはその代わりに、本明細書に開示される実施形態を実装するために使用され得、全てのそのような実施形態は、本開示の範囲内として検討される。さらに、参照番号は、図中の同一または類似特徴を示すために、種々の図中で繰り返され得ることを理解されたい。
・ AS/SCS100またはAS/SCS100に接続されるアプリケーションとUEとの間のデータフローのプロパティが、変化する必要がある。
・ AS/SCS100またはAS/SCS100に接続されるアプリケーションが、大容量ファイル(例えば、ソフトウェア画像、ビデオクリップ、およびオーディオクリップ、新しいアプリケーション等)をUEにダウンロードすることを望む。
・ AS/SCS100またはAS/SCS100に接続されるアプリケーションが、UEとのそのデータレートを増加または減少させることを計画する。例えば、これは、UE上のアプリケーションが、有効にされる、無効にされる、または新しい状態に移動させられることにより生じ得る。
・ AS/SCS100またはAS/SCS100に接続されるアプリケーションが、UEと通信する頻度を増加または減少させることを計画する。例えば、例えば、これは、UE上のアプリケーションが、有効にされる、無効にされる、または新しい状態に移動させられることにより生じ得る。
例示的メッセージフォーマット:
例示的AVPフォーマット:
ションフロー情報要求/回答メッセージは、限定ではないが、一例として提示される、以下のAVPを含み得る。T7インターフェース上の例示的AVPは、external−idの代わりに、user−name AVPを使用することに留意されたい。MTC−IWF112は、external−idを、例えば、IMSI等の内部オペレータ識別子である、user−nameに変換し得る。
ここで、例示的実施形態による、PCRFがAS/SCSから受信したスモールデータの新しい情報がネットワーク内に適用され得る方法に目を向けると、PCRFが新しいサービス情報をAS/SCSから受信すると、PCC/QoSルールを形成し、既存のプロシージャを使用して、それをPCEF/BBERFに送信し得る。PCC/QoSルールにおいて、PCRFは、スモールデータと見なされるべきフロー/サービスを示すための新しい情報を含み得る。これは、PCRFがPCEFに送信するPCCルールまたはPCRFがBBERFに送信するQoSルール内の「サービスデータフローフィルタ」情報を修正することによって行われることができる。一側面では、PCCルールは、Gxインターフェースを経由して、PCEFに送信され、QoSルールは、Gxxインターフェースを経由して、BBERFに送信される。図2は、PCCアーキテクチャ内のこれらのインターフェースを示す。
にアクセスすること、サービス拒否攻撃を開始することを試みていること等の指示であり得る。例示的実施形態では、3GPPコアネットワークノードは、フローを終了させるメッセージを開始、および/またはAS/SCSに送信されるべき通知を開始し得る。通知は、検出されたものの指示およびネットワークによって行われたアクション(例えば、終了)を含み得る。メッセージは、AS/SCSに、デバイスの接続を終了させ得る。通知は、PCRF、MTC−IWF、またはSCEF等の中間ノードを介して送信され得る。
Supported−Features」AVPは、それぞれのノードのスモールデータ情報ハンドリング能力を示すように修正されることができる。
メッセージフォーマット:
ng−Filter」AVP(「Routing−Rule−Install」AVPの一部)に追加され、スモールデータパケットフィルタ/情報を示すことができる。
例示的メッセージフォーマット:
(例示的Re−Auth−Request(RAR)コマンド)
例示的メッセージフォーマット:
グ(例えば、アクティブ化または非アクティブ化もしくは修正)することができる。このプロシージャの一部としてPCRFからBBERF102に送信されるRA−Requestメッセージは、QoSルールをプロビジョニングし得る。このメッセージは、スモールデータフローフィルタ/情報を含むように修正されることができる。例示的更新されたRA−Requestメッセージは、前述の通りである。図11に示されるコールフローは、概して、3GPP TS 29.213から再現されているが、2および2cにおけるメッセージは、図示される実施形態に従って修正される。
一例として、スモールデータのためにベアラを指定することは、ベアラ上の全データフローがスモールデータと見なされるようにし得る。これは、いくつかのシナリオ、例えば、非MTC UEアプリケーション(例えば、チャットアプリケーション)を伴うシナリオでは、望ましくない場合がある。これらのシナリオでは、いくつかのMTCデバイスに対して、ネットワークは、例えば、ベアラ全体をマークするのではなく、特定のIPフローまたはIPフローの組のみがスモールデータフローとして見なされることを欲し得る。例示的実施形態では、ネットワークは、TFTを使用して、どのIPフローがスモールデータのために検討される必要があるかについてUEに知らせる。
24.008の第10.5.6.12節に定義される、例示的トラフィックフローテンプレート(TFT)情報要素(IE)を示す。
低い優先順位を有するであろう。最低優先順位を示す一般的予備値は、「スモールデータ専用」としてマークされたフィルタのために使用されることができる。アイドルモードにあるとき、「スモールデータ専用」フローのための低優先順位を割り当てることによって、パケットフィルタがアップリンクパケットのためにマッチングされる場合、スモールデータのためにマークされたベアラのためのマッチングが、スモールデータのためにマークされたIPフローのマッチングが見つけられる前に識別される。接続モードでは、例えば、「スモールデータ専用」パケットフィルタは、評価されないこともあり、したがって、それらの優先順位値は、どんな有意性も有していないこともある。
ッセージに基づいて、装置は、第1のメッセージに応答し得る。例えば、以下にさらに説明されるように、応答は、UEが第2のメッセージに示されているスモールデータプロシージャのうちの1つを使用するスモールデータモードで機能すべきことの指示を含むアタッチ応答メッセージ(図1A参照)を備え得る。装置は、次いで、第2のメッセージに示されているスモールデータプロシージャのうちの1つを使用して、データを配信し得る。装置はまた、第2のメッセージに示されているスモールデータプロシージャのうちの1つに従って、データをUEから受信し得る。さらに、スモールデータプロシージャは、NASメッセージングを介して示され得る。
・ スモールデータと見なされるべきサービスおよびIPフロー情報(サービスデータフローフィルタ−以下参照)。
・ 例えば、パケットサイズ、パケット周波数等のスモールデータのトラフィック特性。表1は、例示的特性を提供する。PCCアーキテクチャ要素(例えば、PCRF、PCEF、BBERF、およびTDF)は、この情報を使用して、スモールデータフローを決定することができる。
・ スモールデータ情報をネットワーク(PCRF)に提供することができる、AS/SCSのリストと、AS/SCSからの情報がSPR/UDRからPCRFに提供される情報をオーバーライドすることができるかどうかを示すフラグ。このプロシージャの例は、上で詳細に説明されている。ある例では、PCRFは、承認されたAS/SCSからのSD情報のみを受諾することができる。
る。したがって、示されるように、スモールデータ指示IEが、追加され、トラフィックフロー集合体IEが、修正され得る。
ルデータベアラと見なされる必要があるかどうかの指示を提供するように修正される。したがって、示されるように、スモールデータ指示IEが、追加され得る。
Evolved Packet System(EPS)」に列挙される。表13は、例示的実施形態による、修正されたUEネットワーク能力の実施例を示す。示されるように、オクテット7のビット7(元々は、スペアとしてマークされていた)は、UEによって、スモールデータをサポートするためのその能力を示すために使用されることができる。
要素は、所与のUEに、UEがスモールデータモードで動作する必要があるかどうかを知らせてもよい。スモールデータ指示情報要素は、表14および15に示されるようにコーディングされ得る。ある実施例では、スモールデータ指示は、タイプ1情報要素である。
できる。UEは、ユーザが、制御プレーンメッセージングを介して、データパケットの伝送および受信を有効ならびに無効にすることを可能にするGUI、例えば、GUI 1400を含み得る。GUIは、ユーザが、制御プレーンメッセージングを介して、パケットの数および周波数を限定することも可能にし得る。GUIは、所望に応じて、代替パラメータを監視および制御するために使用されることができることを理解されたい。さらに、GUIは、ユーザに、種々のチャートまたは代替視覚的描写を介して、ユーザが関心を持つ種々の情報を提供することができることを理解されたい。例えば、GUIは、GUI設定に基づいて、リーフオブジェクト設定を調節し得るか、またはGUIは、他の条件を検出し、GUI設定およびUEのリアルタイム動作条件に基づいて、リーフオブジェクトを調節するアプリケーションに関連付けられ得る。例えば、GUIは、ユーザが、1時間あたりに送信されることができる制御プレーンメッセージの数を限定することを可能にし得る。アプリケーションが、UEが制御プレーンメッセージングのその限界に到達したことを検出すると、リーフオブジェクトの設定を調節し、制御プレーンメッセージングを介して、データパケットを無効にし得る。後に、例えば、ある時間が経過後、アプリケーションは、再び、リーフオブジェクトに関する設定を調節することによって、制御プレーンメッセージングを介して、データパケットを再度有効にし得る。
ンは、エンドツーエンドM2M展開のネットワーク側を指し、フィールドドメインは、通常はM2Mゲートウェイの背後にあるエリアネットワークを指す。フィールドドメインおよびインフラストラクチャドメインは両方とも、ネットワークの種々の異なるノード(例えば、サーバ、ゲートウェイ、デバイス)を備え得る。例えば、フィールドドメインは、M2Mゲートウェイ14と、端末デバイス18とを含み得る。任意の数のM2Mゲートウェイデバイス14およびM2M端末デバイス18が、所望に応じてM2M/IoT/WoT通信システム10に含まれ得ることが理解されるであろう。M2Mゲートウェイデバイス14およびM2M端末デバイス18の各々は、通信ネットワーク12または直接無線リンクを介して、信号を伝送および受信するように構成される。M2Mゲートウェイデバイス14は、無線M2Mデバイス(例えば、セルラーおよび非セルラー)ならびに固定ネットワークM2Mデバイス(例えば、PLC)が、通信ネットワーク12等のオペレータネットワークを通して、または直接無線リンクを通してのいずれかで、通信することを可能にする。例えば、M2Mデバイス18は、データを収集し、通信ネットワーク12または直接無線リンクを介して、データをM2Mアプリケーション20もしくはM2Mデバイス18に送信し得る。M2Mデバイス18はまた、M2Mアプリケーション20またはM2Mデバイス18からデータを受信し得る。さらに、データおよび信号は、以下で説明されるように、M2Mサービスプラットフォーム22を介して、M2Mアプリケーション20に送信され、そこから受信され得る。M2Mデバイス18およびゲートウェイ14は、例えば、セルラー、WLAN、WPAN(例えば、Zigbee(登録商標)、6LoWPAN、Bluetooth(登録商標))、直接無線リンク、および有線を含む、種々のネットワークを介して通信し得る。例示的M2Mデバイスは、タブレット、スマートフォン、医療デバイス、温度および気象モニタ、コネクテッドカー、スマートメータ、ゲームコンソール、携帯情報端末、健康および福祉モニタ、ライト、サーモスタット、電化製品、ガレージドア、および他のアクチュエータベースのデバイス、セキュリティデバイス、ならびにスマートコンセントを含むが、それらに限定されない。
M2Mアプリケーション20、M2Mゲートウェイデバイス14、およびM2M端末デバイス18ならびに通信ネットワーク12のためのサービスを提供する。M2Mサービス層22は、所望に応じて、任意の数のM2Mアプリケーション、M2Mゲートウェイデバイス14、M2M端末デバイス18、および通信ネットワーク12と通信し得ることが理解されるであろう。M2Mサービス層22は、1つ以上のサーバ、コンピュータ等によって実装され得る。M2Mサービス層22は、M2M端末デバイス18、M2Mゲートウェイデバイス14、およびM2Mアプリケーション20に適用されるサービス能力を提供する。M2Mサービス層22の機能は、例えば、ウェブサーバとして、セルラーコアネットワークで、クラウドで等の種々の方法で実装され得る。
)(すなわち、サービス能力)の組をサポートする。1つ以上の特定のタイプのCSFの組のインスタンス化は、異なるタイプのネットワークノード(例えば、インフラストラクチャノード、中間ノード、アプリケーション特定のノード)上でホストされ得る、共通サービスエンティティ(CSE)と称される。第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)はまた、マシンタイプ通信(MTC)のためのアーキテクチャも定義している。そのアーキテクチャでは、サービス層およびそれが提供するサービス能力は、サービス能力サーバ(SCS)の一部として実装される。ETSI M2MアーキテクチャのDSCL、GSCL、もしくはNSCLで、3GPP MTCアーキテクチャのサービス能力サーバ(SCS)で、oneM2MアーキテクチャのCSFもしくはCSEで、またはネットワークのある他のノードで具現化されるかどうかにかかわらず、サービス層のインスタンスが、サーバ、コンピュータ、および他のコンピューティングデバイスもしくはノードを含む、ネットワーク内の1つ以上の独立型ノード上で、または1つ以上の既存のノードの一部としてのいずれかで実行する論理エンティティ(例えば、ソフトウェア、コンピュータ実行可能命令等)で実装され得る。実施例として、サービス層またはそのコンポーネント(例えば、AS/SCS100)のインスタンスが、以下で説明される図15Cまたは15Dに図示される一般的アーキテクチャを有する、ネットワークノード(例えば、サーバ、コンピュータ、ゲートウェイ、デバイス等)上で起動するソフトウェアの形態で実装され得る。
キー一致、ならびに/もしくは暗号化動作等のセキュリティ動作を行い得る。
素(NiMH)、リチウムイオン(Li−ion)等)、太陽電池、燃料電池等を含み得る。
よって制御され得る。メモリコントローラ92は、命令が実行されると、仮想アドレスを物理的アドレスに変換するアドレス変換機能を提供し得る。メモリコントローラ92はまた、システム内のプロセスを隔離し、ユーザプロセスからシステムプロセスを隔離するメモリ保護機能を提供し得る。したがって、第1のモードで起動するプログラムは、それ自身のプロセス仮想アドレス空間によってマップされるメモリのみにアクセスすることができ、プロセス間のメモリ共有が設定されていない限り、別のプロセスの仮想アドレス空間内のメモリにアクセスすることができない。
る。別様に規定されない限り、本明細書で使用される頭字語は、以下に列挙される対応する用語を指す。
AAA AA−回答
AAR AA−要求
AF アプリケーション機能
APN アクセスポイント名
AS アプリケーションサーバ
ASP アプリケーションサービスプロバイダ
AVP 属性値対
BBERF ベアラ結合およびイベント報告機能
CN コアネットワーク
DRB データ無線ベアラ
EMM EPSモビリティ管理
eNB 進化型ノードB
EPS 進化型パケットシステム
ESM EPSセッション管理
GPRS 汎用パケット無線サービス
GTP GPRSトンネリングプロトコル
GTP−C GTP制御
GTP−U GTPユーザ
HSS ホーム加入者サーバ
MME モビリティ管理エンティティ
MO 管理オブジェクト
MT モバイル終了
MTC マシンタイプ通信
MTC−IWF マシンタイプ通信−インターワーキング機能
NAS 非アクセス層
PCC ポリシおよび課金制御
PCEF ポリシおよび課金実施機能
PCRF ポリシおよび課金ルール機能
PDN パケットデータネットワーク
P−GW PDNゲートウェイ
RAA 再承認回答(RA−Answer)
RAR 再承認要求(RAR)
SCEF サービス能力エクスポージャ機能
SCS サービス能力サーバ
SD スモールデータ
SDDTE スモールデータおよびデバイストリガ拡張
S−GW サービングゲートウェイ
SPR サブスクリプションプロファイルレポジトリ
SRB 信号伝達無線ベアラ
TA 端末適応
TAU 追跡エリア更新
TDF トラフィック検出機能
TE 端末機器
TFT トラフィックフローテンプレート
UDR ユーザデータレポジトリ
UE ユーザ機器
UICC ユニバーサル集積回路カード
Claims (20)
- プロセッサと、メモリと、通信回路とを備えている装置であって、前記装置は、その通信回路を介して通信ネットワークに接続され、前記装置は、前記装置の前記メモリ内に記憶されているコンピュータ実行可能命令をさらに備え、前記命令は、前記装置の前記プロセッサによって実行されると、
第1のメッセージをユーザ機器(UE)から受信することと、
第2のメッセージをネットワークノードから受信することであって、前記第2のメッセージは、スモールデータプロシージャを使用すべき1つ以上のパケットデータネットワーク(PDN)接続を示し、前記第2のメッセージは、前記1つ以上のPDN接続の各々に対応するスモールデータプロシージャのタイプをさらに示す、ことと、
前記第2のメッセージに基づいて、前記第1のメッセージに応答することと
を含む動作を前記装置に行わせる、装置。 - 前記第1のメッセージは、前記UEがスモールデータプロシージャをサポートすることの指示を含むアタッチ要求メッセージを備えている、請求項1に記載の装置。
- 前記第1のメッセージは、前記UEがスモールデータプロシージャを使用することの要求を含むアタッチ要求メッセージを備えている、請求項1に記載の装置。
- 前記第1のメッセージに対する前記応答は、アタッチ応答メッセージを備え、前記アタッチ応答メッセージは、前記UEが前記第2のメッセージに示されている前記スモールデータプロシージャのうちの1つを使用するスモールデータモードで機能すべきことの指示を含む、請求項1から3のいずれか1項に記載の装置。
- 前記装置は、コンピュータ実行可能命令をさらに備え、前記命令は、前記装置のプロセッサによって実行されると、
前記第2のメッセージに示されている前記スモールデータプロシージャのうちの1つを使用して、データを前記UEに配信することを含むさらなる動作を前記装置に行わせる、請求項1から4のいずれか1項に記載の装置。 - 前記装置は、コンピュータ実行可能命令をさらに備え、前記命令は、前記装置のプロセッサによって実行されると、
前記第2のメッセージに示されている前記スモールデータプロシージャのうちの1つに従って、データを前記UEから受信することを含むさらなる動作を前記装置に行わせる、請求項1から5のいずれか1項に記載の装置。 - 前記スモールデータプロシージャは、非アクセス層(NAS)メッセージングを介して示される、請求項4から6のいずれか1項に記載の装置。
- ユーザ機器と、ネットワークノードとを備えている通信ネットワークに接続されている装置によって行われる方法であって、前記方法は、
第1のメッセージを前記UEから受信することと、
第2のメッセージを前記ネットワークノードから受信することであって、前記第2のメッセージは、スモールデータプロシージャを使用すべき1つ以上のパケットデータネットワーク(PDN)接続を示し、前記第2のメッセージは、前記1つ以上のPDN接続の各々に対応するスモールデータプロシージャのタイプをさらに示す、ことと
前記第2のメッセージに基づいて、前記第1のメッセージに応答することと
を含む、方法。 - 前記第1のメッセージは、前記UEがスモールデータプロシージャをサポートすることの指示を含むアタッチ要求メッセージを備えている、請求項8に記載の方法。
- 前記第1のメッセージは、前記UEがスモールデータプロシージャを使用することの要求を含むアタッチ要求メッセージを備えている、請求項8に記載の方法。
- 前記第1のメッセージに対する前記応答は、アタッチ応答メッセージを備え、前記アタッチ応答メッセージは、前記UEが前記第2のメッセージに示されている前記スモールデータプロシージャのうちの1つを使用するスモールデータモードで機能すべきことの指示を含む、請求項8から10のいずれか1項に記載の方法。
- 前記方法は、前記第2のメッセージに示されている前記スモールデータプロシージャのうちの1つを使用して、データを前記UEに配信することをさらに含む、請求項8から11のいずれか1項に記載の方法。
- 前記方法は、前記第2のメッセージに示されている前記スモールデータプロシージャのうちの1つに従って、データを前記UEから受信することをさらに含む、請求項8から12のいずれか1項に記載の方法。
- 前記示されているスモールデータプロシージャは、非アクセス層(NAS)メッセージングを介して示される、請求項11から13のいずれか1項に記載の方法。
- 前記装置は、モバイル管理エンティティを備えている、請求項8から14のいずれか1項に記載の方法。
- 前記ネットワークノードは、ホーム加入者サーバを備えている、請求項8から15のいずれか1項に記載の方法。
- 前記第2のメッセージは、加入者データ挿入メッセージまたは場所更新要求メッセージを備えている、請求項8から15のいずれか1項に記載の方法。
- ユーザ機器と、モバイル管理エンティティ(MME)と、ホーム加入者サーバ(HSS)とを備えているシステムにおける方法であって、前記方法は、
前記UEによって、アタッチ要求メッセージを前記MMEに送信することと、
前記アタッチ要求メッセージに基づいて、前記MMEが、前記HSSから、前記UEが前記MMEとUEとの間でスモールデータプレーンを使用すべきかどうかを示す情報を読み出すことと、
前記読み出された情報に基づいて、前記MMEが、前記UEに、前記UEが前記スモールデータプレーンを使用すべきことを示すアタッチ受諾メッセージを送信することと
を含む、方法。 - 前記方法は、前記UEによって、前記アタッチ受諾メッセージに従って、前記スモールデータプレーンを経由してデータを前記MMEに送信することをさらに含む、請求項18に記載の方法。
- 前記方法は、前記MMEによって、前記アタッチ受諾メッセージに従って、前記スモールデータプレーンを経由してデータを前記UEに送信することをさらに含む、請求項18および19のいずれか1項に記載の方法。
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