JP2021193834A - 第1の装置及び方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】ネットワーク処理の最適化を実行する通信システム、装置及び方法を提供する。【解決手段】通信システムは、通信端末(50)の挙動を検出するように構成されたアプリケーションサーバ(10)と、アプリケーションサーバ(10)との間に定義された第1のインタフェースを介してアプリケーションサーバ(10)から送信された通信端末(50)の識別子及び通信端末(50)の挙動情報を受信し、通信端末(50)に関するパラメータを最適化させるために、モバイルネットワークノード(40)との間に定義された第2のインタフェースを介して、通信端末(50)の識別子及び通信端末(50)の挙動情報をモバイルネットワークノード(40)へ送信するように構成されたサービス共通装置(20)と、を備える。【選択図】図1

Description

本発明は通信システム、サービス共通装置、モバイルネットワークノード装置、データ通信方法及びプログラムに関し、特に通信端末のパラメータを最適化する通信システム、サービス共通装置、モバイルネットワークノード装置、データ通信方法及びプログラムに関する。
近年、移動通信システムを構成するそれぞれの処理ノードの設定を最適化するための方法が求められている。3GPPにおいては、移動通信端末の利用特性に応じてネットワーク処理を最適化する方法の提案が行われている(非特許文献1)。例えば、特定の場所に固定して設置される端末に関しては、移動に関する制御処理を軽減するようにネットワーク処理を実行してもよい。具体的には、端末が位置登録を実行する間隔を、所定の時間よりも長く設定してもよい。さらに、移動通信端末が遅延を許容する端末である場合には、通信時間を制御してデータ送受信量がピークとなるタイミングを避けるようにして、移動端末に対してデータの送信を行うようにネットワーク処理を実行してもよい。
3GPP TS 22.368 V11.3.0 (2011-09) 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Service requirements for Machine-Type Communications(MTC);Stage 1 (Release 11)
しかし、上述したように、ネットワーク処理の最適化は、利用特性が固定的な移動端末を対象として実行されている。例えば、特定の場所に固定して設置されている端末又は遅延を許容する端末かどうかは、あらかじめ定められている、端末のサービス情報もしくは端末情報等を用いて判定される。現在、上述したネットワーク処理の最適化に加えて、利用特性が変化する移動端末を対象としたネットワーク処理の最適化を実行することが求められている。そのために、一般的に変化する頻度が少ないサービス情報等以外の情報を用いて、ネットワーク処理の最適化を実行することが求められている。
本発明の目的は、上述した課題を解決するために、一般的に変化する頻度が少ないサービス情報等以外の情報を用いて、ネットワーク処理の最適化を実行することができる通信システム、サービス共通装置、モバイルネットワークノード装置、データ通信方法及びプログラムを提供することにある。
本発明の第1の態様にかかる通信システムは、通信端末の挙動を検出するように構成されたアプリケーションサーバと、前記アプリケーションサーバとの間に定義された第1のインタフェースを介して前記アプリケーションサーバから送信された前記通信端末の識別子及び前記通信端末の挙動情報を受信し、前記通信端末に関するパラメータを最適化させるために、モバイルネットワークノード装置との間に定義された第2のインタフェースを介して、前記通信端末の識別子及び前記通信端末の挙動情報を前記モバイルネットワークノード装置へ送信するように構成されたサービス共通装置と、を備えるものである。
本発明の第2の態様にかかるサービス共通装置は、通信端末の挙動を検出するように構成されたアプリケーションサーバとの間に定義された第1のインタフェースを介して前記アプリケーションサーバから送信された前記通信端末の識別子及び前記通信端末の挙動情報を受信し、前記通信端末に関するパラメータを最適化させるために、モバイルネットワークノード装置との間に定義された第2のインタフェースを介して、前記通信端末の識別子及び前記通信端末の挙動情報を前記モバイルネットワークノード装置へ送信する通信部、を備えるものである。
本発明の第3の態様にかかるモバイルネットワークノード装置は、通信端末の挙動を検出するように構成されたアプリケーションサーバとの間に定義された第1のインタフェースを介して前記アプリケーションサーバから送信された前記通信端末の識別子及び前記通信端末の挙動情報を受信したサービス共通装置から、第2のインタフェースを介して前記通信端末の識別子及び前記通信端末の挙動情報を取得し、前記通信端末に関するパラメータを最適化するものである。
本発明の第4の態様にかかるデータ通信方法は、通信端末の挙動を検出するように構成されたアプリケーションサーバとの間に定義された第1のインタフェースを介して前記アプリケーションサーバから送信された前記通信端末の識別子及び前記通信端末の挙動情報を受信し、前記通信端末に関するパラメータを最適化させるために、モバイルネットワークノード装置との間に定義された第2のインタフェースを介して、前記通信端末の識別子及び前記通信端末の挙動情報を前記モバイルネットワークノード装置へ送信するものである。
本発明の第5の態様にかかるプログラムは、通信端末の挙動を検出するように構成されたアプリケーションサーバとの間に定義された第1のインタフェースを介して前記アプリケーションサーバから送信された前記通信端末の識別子及び前記通信端末の挙動情報を受信し、前記通信端末に関するパラメータを最適化させるために、モバイルネットワークノード装置との間に定義された第2のインタフェースを介して、前記通信端末の識別子及び前記通信端末の挙動情報を前記モバイルネットワークノード装置へ送信する工程をコンピュータに実行させるものである。
本発明によって、一般的に変化する頻度が少ないサービス情報等以外の情報を用いて、ネットワーク処理の最適化を実行することができる通信システム、サービス共通装置、モバイルネットワークノード装置、データ通信方法及びプログラムを提供することができる。
実施の形態1にかかる通信ネットワークの構成図である。 実施の形態2にかかるアプリケーションサーバの構成図である。 実施の形態2にかかる共通サービス装置の構成図である。 実施の形態2にかかるモバイルネットワークノードの図である。 実施の形態3にかかる通信ネットワークの構成図である。 実施の形態2にかかるserviceExposure Resourceのサブリソースを示す図である。 実施の形態2にかかるdeviceCharactoristic ResourceのAttributeを示す図である。 実施の形態2にかかるdeviceCharactoristic ResourceのAttributeを示す図である。 実施の形態2にかかるareaService resourceもしくはgroupService resourceのAttributeを示す図である。 実施の形態2にかかるareaService resourceもしくはgroupService resourceのAttributeを示す図である。 実施の形態2にかかるdeviceTriggering resourceのサブリソースを示す図である。 実施の形態2にかかるdeviceTriggering resourceのAttributeを示す図である。 実施の形態2にかかるtriggerResult resourceのAttributeを示す図である。 実施の形態2にかかるZ Reference Pointにおけるリンク接続手順を説明する図である。 実施の形態2にかかるZ Reference Pointにおけるリンク切断手順を説明する図である。 実施の形態2にかかるZ Reference Pointにおけるリンク監視手順を説明する図である。 実施の形態2にかかるZ Reference Pointを介したサービス要求手順を説明する図である。 実施の形態2にかかるサービスの実行が成功した場合の処理の流れを説明する図である。 実施の形態2にかかるサービスの実行が失敗した場合の処理の流れを説明する図である。 実施の形態2にかかるサービスの実行要求に対する非同期応答処理の流れを説明する図である。 実施の形態2にかかるAEがCSEのリソースを更新する際の処理の流れを説明する図である。 実施の形態2にかかるNSE60が、CSE50へリソースの更新を要求した際の処理の流れを説明する図である。 実施の形態3にかかるパラメータ変更処理の流れを示す図である。 実施の形態3にかかるメッセージ受信処理の流れを示す図である。 実施の形態4にかかる通信ネットワークの構成図である。 実施の形態5にかかる通信ネットワークの構成図である。
(実施の形態1)
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図1を用いて本発明の実施の形態1にかかる通信システムの構成例について説明する。図1の通信システムは、アプリケーションサーバ10、共通サービス装置20、モバイルネットワークノード40及び通信端末50を有している。モバイルネットワークノード40は、モバイルネットワーク30に配置されている装置である。
アプリケーションサーバ10は、通信端末50の挙動を検出する。通信端末50の挙動とは、通信端末50の移動状態、もしくは通信状態等を示す内容であってもよい。移動状態は、例えば、通信端末50の移動速度等を示す移動特性と称されてもよく、通信状態は、通信端末50の平均利用帯域等を示す通信特性と称されてもよい。その他に、通信端末50の挙動として、例えば、通信端末の電池情報を示す内容であってもよい。
アプリケーションサーバ10は、通信端末50から、挙動を示す情報を取得する。例えば、アプリケーションサーバ10は、通信端末50が接続しているモバイルネットワーク30を介して通信端末50の挙動を示す情報を取得する。もしくは、アプリケーションサーバ10は、通信端末50と通信するサーバを介して、通信端末50の挙動を示す情報を取得してもよい。
モバイルネットワーク30は、移動通信事業者によって管理されているネットワークである。モバイルネットワーク30は、例えば、3GPPにおいて規定されたノード装置が配置されたネットワークであってもよい。そのため、モバイルネットワーク30に配置されているモバイルネットワークノード40は、3GPPにおいて規定されたノード装置であってもよい。
共通サービス装置20は、アプリケーションサーバ10との間に定義されたインタフェースを介して、アプリケーションサーバ10から送信された通信端末50の識別子及び通信端末50の挙動に関する情報を受信する。共通サービス装置20とアプリケーションサーバ10との間に定義されたインタフェースは、例えば、共通サービス装置20とアプリケーションサーバ10との間においてデータ通信を行う際に定められるデータ形式のフォーマットであってもよい。
共通サービス装置20は、モバイルネットワークノード40において保持されている通信端末50に関連するパラメータを最適化させるために、モバイルネットワークノード40との間に定義されたインタフェースを介して、通信端末50の識別子及び通信端末50の挙動に関する情報をモバイルネットワークノード40へ送信する。
通信端末50に関連するパラメータの最適化とは、例えば、モバイルネットワークノード40において、通信端末50に対して割り当てている通信リソースを、通信端末50の挙動に応じて増減することである。モバイルネットワークノード40は、通信端末50の識別子及び通信端末50の挙動に関する情報に基づいて、通信端末50に関連するパラメータの最適化を行う。
共通サービス装置20とモバイルネットワークノード40との間に定義されたインタフェースは、例えば、共通サービス装置20とモバイルネットワークノード40との間においてデータ通信を行う際に定められるデータ形式のフォーマットであってもよい。
以上説明したように、本発明の実施の形態1にかかる通信システムを用いることによって、共通サービス装置20は、動的に変化する通信端末50の挙動に関する情報を、モバイルネットワークノード40へ通知することができる。さらに、モバイルネットワークノード40は、頻繁に変化する通信端末50の挙動に関する情報を用いて、通信端末50に関連するパラメータを最適化することができる。これによって、モバイルネットワーク30における通信端末の収容効率の向上等、モバイルネットワーク30における負荷を削減することができる。
(実施の形態2)
続いて、図2を用いて本発明の実施の形態2にかかるアプリケーションサーバ10の構成例について説明する。アプリケーションサーバ10は、挙動管理部11を有している。
挙動管理部11は、モバイルネットワーク30に接続している通信端末50の挙動を検出する。例えば、通信端末50は、自装置における挙動が変化したタイミングにおいて、自律的に挙動に関する情報をアプリケーションサーバ10へ送信する。もしくは、通信端末50は、定期的に自装置の挙動に関する情報をアプリケーションサーバ10へ送信してもよい。アプリケーションサーバ10は、通信端末50から送信される挙動に関する情報を取得することによって、通信端末50の挙動を検出してもよい。
ここで、通信端末50の挙動に関して詳細に説明する。通信端末50の挙動に関する情報には、例えば、通信端末50の移動特性、通信特性、電池情報等が含まれる。通信端末50の移動特性とは、例えば、通信端末50が移動しているか否かを示す情報であってもよい。また、通信端末50が移動している場合には、移動速度が予め定められた速度よりも速いか、遅いかを示す情報であってもよい。
例えば、通信端末50が移動していない状態を、Stop状態とし、通信端末50が、予め定められた速度よりも遅い速度にて移動している状態を、Low Mobility状態とし、通信端末50が、予め定められた速度よりも速い速度にて移動している状態を、High Mobility状態としてもよい。
もしくは、通信端末50の移動特性は、通信端末50の移動範囲を示す情報であってもよい。例えば、通信端末50の移動特性は、所定期間内に通信端末50が移動した範囲を示す情報であってもよく、もしくは、所定期間内に通信端末50が移動した軌跡を示す情報であってもよい。さらに、通信端末50の移動特性は、通信端末50の目的地に関する情報であってもよい。
通信端末50の通信特性とは、例えば、通信端末50がモバイルネットワーク30を介して通信を行っている際の所定期間における、平均利用帯域、平均通信時間、平均操作時間、平均通信間隔等であってもよい。もしくは、通信端末50の通信特性とは、通信端末50が通信を行う時間帯を示す情報であってもよい。もしくは、通信端末50の通信特性とは、通信端末50が許容するデータの遅延時間であってもよい。
通信端末50の電池情報とは、例えば、通信端末50のバッテリー残量を示す情報であってもよい。もしくは、通信端末50の電池情報とは、通信端末50が充電中か否かを示す情報であってもよく、通信端末50が省電力モードで動作しているか否かを示す情報であってもよい。
その他に、通信端末50の挙動に関する情報は、通信端末50が起動しているアプリケーションの情報であってもよく、通信端末50の電波状況に関する情報であってもよい。
挙動管理部11は、通信端末50の移動特性、通信特性、電池情報もしくはその他の情報を含む挙動に関する情報を通信端末50から取得すると、その情報を保持する。
ここで、挙動管理部11は、アプリケーションサーバ10と共通サービス装置20との間に定義されたインタフェースを介して、通信端末50の挙動に関する情報とともに通信端末50を識別する情報を共通サービス装置20へ送信する。
続いて、図3を用いて本発明の実施の形態2にかかる共通サービス装置20の構成例について説明する。共通サービス装置20は、通信部21及び認証部22を有している。
通信部21は、アプリケーションサーバ10との間に設定されたインタフェースを介してアプリケーションサーバ10から送信された通信端末50の識別子及び通信端末50の挙動に関する情報を受信する。
通信部21は、受信した通信端末50の識別子及び通信端末50の挙動に関する情報を認証部22へ出力する。
認証部22は、通信部21から出力された情報を用いてアプリケーションサーバ10に関する認証を行う。
例えば、認証部22は、通信端末50の挙動に関する情報等の出力元のアプリケーションサーバ10が、予め接続することが許可されたアプリケーションサーバか否かを判定してもよい。例えば、認証部22は、予め接続することが許可されたアプリケーションサーバの一覧に関する情報を保持していてもよい。
認証部22は、認証処理を行った結果、アプリケーションサーバ10の接続を許可しない場合、通信部21を介してアプリケーションサーバ10へ接続を許可しない旨の通知をするか、もしくは、アプリケーションサーバ10との間の接続を解除してもよい。認証部22は、認証処理を行った結果、アプリケーションサーバ10の接続を許可する場合、アプリケーションサーバ10の接続を許可した旨の通知を通信部21へ出力してもよい。
通信部21は、認証部22がアプリケーションサーバ10の接続を許可した場合、アプリケーションサーバ10から出力された通信端末50の識別子及び通信端末50の挙動に関する情報をモバイルネットワークノード40へ出力する。通信部21は、通信端末50の挙動に関する情報等を、共通サービス装置20とモバイルネットワークノード40との間において定義されたインタフェースにおいて用いられているフォーマットの形式に変換して、モバイルネットワークノード40へ出力する。
続いて、図4を用いて本発明の実施の形態2にかかるモバイルネットワークノード40の構成例について説明する。モバイルネットワークノード40は、パラメータ管理部41を有している。
パラメータ管理部41は、共通サービス装置20との間に定義されたインタフェースを介して共通サービス装置20から送信された通信端末50の識別子及び通信端末50の挙動に関する情報を受信する。
パラメータ管理部41は、共通サービス装置20から送信された情報に基づいて、通信端末50に関するパラメータを最適化するように変更する。ここで、通信端末50に関するパラメータの最適化に関する例を説明する。
例えば、パラメータ管理部41は、通信端末50が現在移動をしておらず停止している状態であるとする挙動に関する情報を受信したとする。このような場合、パラメータ管理部41は、通信端末50の位置登録エリアについて定めているパラメータについて、位置登録エリアを狭くするように変更してもよい。
一般的に、通信端末50は、位置登録エリア外に移動した場合に、モバイルネットワークノード40へ位置登録要求信号を送信する。この時、位置登録エリアを狭くしすぎた場合、通信端末50が少し移動する度にモバイルネットワークノード40に対して位置登録要求信号が送信されてしまい、モバイルネットワークノード40の輻輳を引き起こす可能性がある。位置登録エリアを広くしすぎた場合、一台のモバイルネットワークノード40が管理する通信端末50の数が増加し、モバイルネットワークノード40における処理負担が増加する。
これに対して、通信端末50が停止していることを検出した場合、通信端末50に関するパラメータである位置登録エリアを狭くしても、頻繁に通信端末50が位置登録要求信号を送信することはない。このようにして、通信端末50の挙動に関する情報を用いて、パラメータ管理部41が管理している通信端末50に関する情報を最適化することができる。
ここまで、挙動に関する情報として、移動特性を用いた場合における、パラメータ管理部41のパラメータ変更の例を説明したが、移動特性以外の挙動に関する情報を用いて、パラメータ管理部41のパラメータを変更してもよい。
以上説明したように、本発明の実施の形態2にかかるアプリケーションサーバ10、共通サービス装置20及びモバイルネットワークノード40を用いることによって、通信端末50の挙動に応じて、モバイルネットワークノード40が管理している通信端末50のパラメータを最適化するように変更することができる。
(実施の形態3)
続いて、図5を用いて本発明の実施の形態3にかかる通信システムの構成例について説明する。図5の通信システムは、AE(Application Entity)60、CSE(Common Services Entity)70及びNSE(Network Service Entity)80を有している。AE、CSE及びNSEは、Machine to Machineサービスに関する標準化を行うoneM2Mにおいて定められているノード装置である。AE60は、図1におけるアプリケーションサーバ10に相当する。CSE70は、図1における共通サービス装置20に相当する。NSE80は、図1におけるモバイルネットワークノード40に相当する。
CSE50は、AE60とNSE80との間の通信を仲介するサービス事業者によって管理されるサーバ装置であってもよい。また、このようなサービス事業者が管理するCSE70もしくは複数のCSE70群をサービスプラットフォームと称してもよい。
さらに、AE60及びCSE70の間のインタフェースは、X Reference Pointとして定められている。さらに、CSE70とNSE80との間のインタフェースは、Z Reference Pointとして定められている。
ここで、X Reference Pointについて説明を行う。X Reference Pointは、AE60からCSE70へ通信端末50の挙動に関する情報を送信する際に、必要な情報項目を定めた共通フォーマット及びM2M Devices Information専用フォーマットを定めている。
AE60は、共通フォーマットにおいて、配信先サービスプラットフォームID及び配信元アプリケーションIDを設定する。配信先サービスプラットフォームIDは、例えば、CSE70に割り当てられているIDである。サービス事業者が複数のCSE70を管理する場合、複数のCSE70に共通する配信先サービスプラットフォームIDが割り当てられてもよい。配信元アプリケーションIDは、AE60を識別するために用いられるIDである。
AE60は、M2M Devices Information専用フォーマットにおいて、挙動に関する情報を送信してきた通信端末50の端末ID、挙動に関する情報を設定する。
通信端末50の端末IDは、3GPPにおいて定義されている端末の識別子であるIMSI(International Mobile Subscriber Identity)が用いられてもよい。もしくは、通信端末50の端末IDは、通信端末50を識別するための電話番号等、他の識別子が用いられてもよい。
挙動に関する情報は、移動特性、通信特性、電池情報もしくはこれら以外のその他の情報が設定される。
AE60は、M2M Devices Information専用フォーマットにおける情報項目をすべて設定する必要なく、上述した情報項目を、設定を必須とする必須項目及び任意の設定を可能とするオプション項目とに分けてもよい。例えば、必須項目は、パラメータ変更対象となる通信端末50の端末IDとしてもよい。さらに、挙動に関する情報の内、通信端末50から送信された挙動に関する情報以外の項目は、オプション項目としてもよい。例えば、通信端末50から移動特性に関する情報が送信されてきた場合に、通信特性等他の情報については、設定しなくてもよい。
次に、CSE70の構成及び機能について説明する。CSE70は、CSFs(Common Service Functions)75とする機能ブロックを有する。CSFs75は、例えば、CSE70におけるCPU等を用いて構成されてもよい。CSFs75は、図3における通信部21及び認証部22に相当する。以下に、CSFs75において実行される機能について説明する。
CSFs75は、X Reference Pointを介してAE60から送信されたメッセージを受信する。さらに、CSFs75は、受信したメッセージに設定された項目をチェックする機能を有する。
例えば、CSFs75は、配信元アプリケーションIDが、予めCSE70への接続が許可されたAEに該当するか否かを判定する。例えば、CSFs75は、予めCSE70への接続が許可されたAEの一覧に関する情報を保持していてもよい。CSFs75は、メッセージの共通フォーマットに設定されている配信元アプリケーションIDが、予めCSE70への接続が許可されたAEの一覧に含まれているかどうかを判定してもよい。
さらに、CSFs75は、メッセージのその他の情報項目に関する正当性をチェックしてもよい。例えば、AE60は、オプション項目として、移動特性のみを設定することが許可されているとする。AE60が設定可能なオプション項目は、例えば、AE60を管理する事業者と、CSE70を管理する事業者との間の契約等において定められてもよい。さらに、CSFs75は、事業者間の契約情報を保持してもよい。このような場合に、AE60から送信されたメッセージのオプション項目に、通信特性が設定されている場合に、CSFs75は、AE60から送信されたメッセージは不当なメッセージとして破棄してもよい。
もしくは、AE60は、必須項目として設定することができる端末IDが定められているとする。このような場合に、AE60から送信されたメッセージの必須項目に、予め定められている端末ID以外の端末IDが設定されている場合に、CSFs75は、AE60から送信されたメッセージは不当なメッセージとして破棄してもよい。
CSFs75は、メッセージのチェックを完了した後に、Z Reference Pointを介してメッセージをNSE80へ送信する。また、CSE70に複数のNSE80が接続している場合、CSFs75は、メッセージを送信するNSEを選択し、選択したNSEへメッセージを送信する。
例えば、CSFs75は、複数のNSE80の中から、AE60から送信されたメッセージに設定された端末IDに関するパラメータを保持するNSE80を検索し、抽出されたNSE80を選択してもよい。CSFs75は、NSE80に対してパラメータ変更の対象となる端末IDを各NSE80へ送信し、その応答信号を用いて、当該端末IDに関するパラメータを保持するNSE80を特定してもよい。
CSFs75は、NSE80へメッセージを送信する際に、AE60から送信されたメッセージを、NSE80において用いられるフォーマットに変換し、フォーマットを変換したメッセージをNSE80へ送信する。ここで、NSE80において用いられるフォーマットは、Z Reference Pointとして定められている。Z Reference Pointは、CSE70からNSE80へメッセージを送信する際に、必要な情報項目を定めた共通フォーマット及びM2M Devices Informationフォーマットを定めている。
CSFs75は、共通フォーマットにおいて、配信先ネットワークID及び配信元サービスプラットフォームIDを設定する。配信先ネットワークIDは、例えば、NSE80に割り当てられているIDである。配信元サービスプラットフォームIDは、CSE70を識別するために用いられるIDである。
Z Reference Pointにおいて定められるM2M Devices Informationフォーマットに設定する情報項目は、基本的にX Reference Pointにおいて定められるM2M Devices Informationフォーマットに設定する情報項目と同様であるため詳細な説明を省略する。
また、CSFs75は、AE60から送信された挙動に関する情報を分析し、分析した結果をM2M Devices Informationフォーマットに設定して、NSE80へ送信してもよい。例えば、CSFs75は、AE60から通信端末が停止していると設定されたメッセージを受信した場合、NSE80における位置登録エリアを狭くするように指示する内容をM2M Devices Informationフォーマットに設定してもよい。
CSFs75は、上述した機能の他に、課金処理を実行してもよい。課金処理は、例えば、AE60からメッセージを受信した際に、NSE80を用いて情報配信をおこなった際の課金情報を生成することであってもよい。
ここで、CSFsの具体例について説明する。CSFsは、複数の機能の総称である。複数の機能の一つの機能として、Network Service Exposure, Service Execution and Triggering(NSE) CSFがある。NSE CSFは、複数のリソースを管理している。複数のリソースは、AEにおいて更新等される。NSE CSFは、X Reference Pointを介して、AEによって管理しているリソースが更新された場合に、NSEへ更新された情報を通知する。以下に、NSE CSFが管理するリソースについて説明する。
NSE CSFは、serviceExposure resource for M2M Applicationsを管理している。さらに、serviceExposure resource for M2M Applicationsのサブリソース(child resource)として、以下のリソースを管理している。
・deviceTriggering resource as a child resource of serviceExposure resource
・deviceCharacteristic resource as a child resource of serviceExposure resource
・locationNotification resource as a child resource of serviceExposure resource
・policyRule resource as a child resource of serviceExposure resource
・locationQuery resource as a child resource of serviceExposure resource
・imsService resource as a child resource of serviceExposure resource
・deviceManagement resource as a child resource of serviceExposure resource
・areaService resource as a child resource of serviceExposure resource
・groupService resource as a child resource of serviceExposure resource
・underlyingNetwork resource for the CSE operation purpose
・collection of underlyingNetwork resources
・linkManagement resource as a child resource of underlyingNetwork resource
・linkCredential resource as a child resource of linkManagement resource
M2M Devices Information専用フォーマットに設定される、移動特性、通信特性、電池情報もしくはこれら以外のその他の情報等の情報項目は、上記のサブリソースのいずれかに設定される。
ここで、deviceTriggering resource、deviceCharacteristic resource、areaService resource、groupService resource及び上記のサブリソースには記載していないsubscription resourceは、図6に示される機能を有する。
例えば、deviceTriggering resourceは、AE40が、NSE60に対してサービスの実行を通知するタイミングを管理するリソースである。deviceCharacteristic resourceは、例えば、NSE60に接続している通信端末の特性を管理するリソースである。areaService resourceは、配信地域を管理するリソースである。groupService resourceは、情報の配信先である通信端末のグループを管理するリソースである。subscription resourceは、いずれかのサブリソースが更新された場合に、AE40へ更新されたリソースを通知するために用いられるリソースである。subscription resourceを有することによって、AE40とNSE60との間の双方向の通信を行うことができる。
さらに、deviceCharacteristic resourceは、図7及び図8の一覧に示すAttributeを有している。また、areaService resourceもしくはgroupService resourceは、図9及び図10の一覧に示すAttributeを有している。また、deviceTriggering resourceは、図11に示すように、サブリソースとして、triggerResult resourceを有している。deviceTriggering resourceは、図12の一覧に示すAttributeを有している。また、deviceTriggering resourceのサブリソースであるtriggerResult resourceは、図13の一覧に示すAttributeを有している。
AE40が、deviceCharacteristic resource、areaService resource、groupService resource、deviceTriggering resource等のリソースを更新(Update)すると、CSE50は、情報を通知するNSE60を選択する。CSE50は、例えば、更新したリソースに関する情報を通知する必要があるNSEか否か等を判定して、NSE60を選択する。もしくは、NSE60は、ポリシー情報等に基づいて選択されてもよい。CSE50は、選択したNSE60へ更新されたリソースに関する情報を通知する。
また、CSE50は、通信端末等のApplication Service Node(ASN)、ルータ等のMiddle Node(MN)もしくはサービスプラットフォーム等のInfrastructure Node(IN)のいずれかに搭載される。ここで、CSE50は、ASN、MNもしくはINのいずれに搭載されているかに応じて、NSEとの間に用いるインタフェースもしくはNSEへ通知する情報が異なる。そのため、CSE50は、自装置がASN、MNもしくはINのどの装置に搭載されているかを識別する機能を有してもよい。この機能は、メモリに格納されているプログラムを実行するCPU等により実現されてもよい。
ここで、CSE50が、INに搭載されている場合について説明する。この場合、CSE50は、NSEと通信する際に、OMA、GSMA OneAPI framework等の中からインタフェースを選択してもよい。また、CSE50は、serviceExposure resourceに含まれるサブリソースが更新された場合に、以下に記載する機能の実行をNSE60へ要求してもよい。
・IP Multimedia communications
・Messaging
・Location
・Charging and billing services
・Device information and profiles
・Configuration and management of devices
・Triggering, monitoring of devices
・Small data transmission
・Group management
例えば、deviceTriggering resourceが更新された場合、CSE50は、NSE60に対してTriggering及びSmall data transmissionに関する機能の実行を要求してもよい。deviceCharacteristic resourceが更新された場合、CSE50は、NSE60に対してDevice information and profilesに関する機能の実行を要求してもよい。locationNotification resourceが更新された場合、CSE50は、NSE60に対してLocationに関する機能の実行を要求してもよい。policyRule resourceが更新された場合、CSE50は、NSE60に対してCharging and billing servicesに関する機能の実行を要求してもよい。locationQuery resourceが更新された場合、CSE50は、NSE60に対してLocationに関する機能の実行を要求してもよい。imsService resource が更新された場合、CSE50は、NSE60に対してIP Multimedia communicationsに関する機能の実行を要求してもよい。deviceManagement resourceが更新された場合、CSE50は、NSE60に対してConfiguration and management of devicesに関する機能の実行を要求してもよい。groupService resourceが更新された場合、CSE50は、NSE60に対してGroup managementに関する機能の実行を要求してもよい。
続いて、図14を用いて、Z Reference Pointにおけるリンク接続手順について説明する。はじめに、CSE50は、NSE60へConnection link requestメッセージを送信する(S101)。次に、NSE60は、応答メッセージとして、Connection link acceptメッセージを送信する(S102)。ステップS101及びS102におけるメッセージが通知された後に、NSE60及びCSE50は、それぞれリンク設定処理(Create link credential)を実行する(S103、S104)。
続いて、図15を用いて、Z Reference Pointにおけるリンク切断手順について説明する。はじめに、CSE50は、NSE60へDisconnect link requestメッセージを送信する(S111)。次に、NSE60は、応答メッセージとして、Disconnect link acceptメッセージを送信する(S112)。ステップS111及びS112におけるメッセージが通知された後に、NSE60及びCSE50は、それぞれリンク切断処理(Remove link credential)を実行する(S113、S114)。
続いて、図16を用いて、Z Reference Pointにおけるリンク監視手順について説明する。はじめに、CSE50は、NSE60へWatch dog requestメッセージを送信する(S121)。次に、NSE60は、応答メッセージとして、Watch dog responseメッセージを送信する(S122)。次に、CSE50は、Watch dog responseメッセージに基づいて、CSE50とNSE60との間のリンク状態を判定する(S123)。
続いて、図17を用いて、Z Reference Pointを介したサービス要求手順について説明する。はじめに、CSE50は、例えば、リソースが更新等されることによって、Requestメッセージを送信することを決定する(S131)。次に、CSE50は、NSE60へRequestメッセージを送信する。次に、NSE60は、Requestメッセージに基づいて、指示されたサービスを実行する(S133)。
続いて、図18を用いて、サービスの実行が成功した場合の処理について説明する。はじめに、NSE60は、CSE50へResponseメッセージを送信する(S141)。Responseメッセージには、サービスの実行が成功したことを示す情報が設定されている。次に、CSE50は、他のResponseメッセージが送信されてきたか否かを判定する(S142)。
続いて、図19を用いて、サービスの実行が失敗した場合の処理について説明する。はじめに、NSE60は、CSE50へResponseメッセージを送信する(S151)。Responseメッセージには、サービスの実行が失敗したことを示す情報が設定されている。次に、CSE50は、次のサービスの実行が指示されているか否かを判定する(S152)。
続いて、図20を用いて、サービスの実行要求に対する非同期応答処理の流れについて説明する。はじめに、CSE50は、NSE60へRequestメッセージを送信する(S161)。次に、NSE60は、Requestメッセージに対する応答信号として、Responseメッセージを送信する(S162)。その後、NSE60は、ステップS161のRequestメッセージに基づいてサービスを実行した結果に関する応答メッセージとしてRequestメッセージを送信する(S163)。次に、CSE50は、NSE60へステップS163のRequestメッセージに対する応答メッセージとしてResponseメッセージを送信する(S164)。
続いて、図21を用いて、AEがCSEのリソースを更新する際の処理の流れについて説明する。はじめに、AE40は、CSEが保持するリソースを更新するために、CSE50へRequestメッセージを送信する(S171)。CSEが保持するリソースは、例えば、serviceExposure resourceに含まれるサブリソースである。次に、CSE50は、応答メッセージとして、AE40へResponseメッセージを送信する(S172)。
次に、CSE50は、保持しているリソースが更新されたことにより、NSE60へRequestメッセージを送信することを決定する(S173)。次に、CSE50は、NSE60へRequestメッセージを送信する(S174)。次に、NSE60は、Requestメッセージに基づいて、指示されたサービスを実行する(S175)。
続いて、図22を用いて、NSE60が、CSE50へリソースの更新を要求した際の処理の流れについて説明する。はじめに、NSE60は、CSE50へリソースの更新を要求するためにRequestメッセージを送信する(S181)。ここで、図21においては、AE40は、CSEが保持するリソースを直接更新するRequestメッセージを送信したのに対して、NSE60は、CSE50が保持するリソースを直接更新するのではなく、CSE50におけるリソースの更新を要求するためにRequestメッセージを送信する。
次に、CSE50は、NSE60へResponseメッセージを送信する(S182)。次に、CSE50は、ステップS181におけるRequestメッセージに基づいて保持するリソースを更新し、AE40へRequestメッセージを送信することを決定する(S183)。次に、CSE50は、AE40へRequestメッセージを送信する(S184)。次に、AE40は、Requestメッセージに基づいて、指示されたサービスを実行する(S185)。本図は、例えば、AE40が、CSEのリソースに変更が生じた場合に、AEへ変更を通知することを予め設定していた場合等に実行される。
続いて、図23を用いて本発明の実施の形態3にかかるパラメータ変更処理の流れについて説明する。はじめに、AE60は、CSE70へM2M Devices Information通知メッセージを送信する(S11)。次に、CSE70は、AE60から送信されたM2M Devices Information通知メッセージを受信すると、M2M Devices Information通知メッセージ受信処理を実行する(S12)。M2M Devices Information通知メッセージ受信処理は、CSE70におけるAE60の認証処理を含む。ステップS12におけるM2M Devices Information通知メッセージ受信処理は、後に詳述する。
次に、CSE70は、AE60が予め接続が許可されているAEであると認証すると、NSE80へM2M Devices Information通知メッセージを送信する(S13)。
次に、NSE80は、CSE70から送信されたM2M Devices Information通知メッセージを受信すると、CSE70へ応答メッセージを送信する(S14)。CSE70は、NSE80から送信された応答メッセージを受信すると、ステップS11におけるM2M Devices Information通知メッセージに対する応答メッセージを送信する(S15)。
NSE60は、ステップS14において応答メッセージを送信すると、指定された通信端末に関連するパラメータの変更処理を実施する(S16)。
続いて、図24を用いて本発明の実施の形態3にかかるM2M Devices Information通知メッセージ受信処理の流れについて説明する。はじめに、CSE70は、AE60から送信されたM2M Devices Information通知メッセージを受信すると、M2M Devices Information通知メッセージの送信元であるAE60に関する認証を行う(S21)。具体的には、CSE70は、AE60が、予めCSE70へ接続を許可されているAEであるか否かに関する判定を行う。CSE70は、予めCSE70へ接続を許可されているAEに関する一覧情報を保持していてもよい。CSE70は、一覧情報の中にAE60が含まれているか否かを判定してもよい。
CSE70は、AE60が一覧情報の中に含まれていない(認証NG)と判定した場合、処理を終了する。CSE70は、AE60が一覧情報の中に含まれていると判定した場合、M2M Devices Information通知メッセージを送信するNSEを選択する(S22)。CSE70は、例えば、M2M Devices Information通知メッセージにおいて指定されている端末に関するパラメータを保持しているNSEを選択する。また、CSE70に接続されているNSEが一つである場合、本ステップを省略してもよい。
次に、CSE70は、NSE80を選択すると、AE60から送信されたM2M Devices Information通知メッセージを、選択したNSE80において用いられるフォーマットに変換する。ここで、NSE80において用いられるフォーマットは、Z Reference Pointとして定められている。Z Reference Pointは、CSE70からNSE80へM2M Devices Information通知メッセージを送信する際に、必要な情報項目を定めた共通フォーマット及びM2M Devices Informationフォーマットを定めている。
以上説明したように、本発明の実施の形態3にかかる通信ネットワークは、AE60とCSE70との間、及び、CSE70とNSE80との間に、それぞれX Reference Point、Z Reference Pointを定義している。これによって、AE60は、通信端末50から端末の挙動に関する情報を取得すると、CSE70を介してNSE80へ端末の挙動に関する情報を通知することができる。NSE80は、端末の挙動に関する情報を取得することによって、通信端末50に関するパラメータを最適化するように変更することができる。
(実施の形態4)
続いて、図25を用いて本発明の実施の形態4にかかる通信ネットワークの構成例について説明する。本図においては、主に図5におけるNSE80に関する詳細な構成例を説明する。本図においては、CSE70が、3GPPにおいて規定されたノード装置を用いて構成される移動通信ネットワークと接続している構成例について説明する。
図25の通信ネットワークは、AE60、CSE70、MTC(Machine Type Communication)−IWF(InterWorking Function)エンティティ81、HSS(Home Subscriber Server)82及びMME(Mobility Management Entity)83を有している。AE60及びCSE70は、図5と同様であるため詳細な説明を省略する。
MTC−IWFエンティティ81は、CSE70から送信されたメッセージを取得する。MTC−IWFエンティティ81は、受信したメッセージに設定されている通信端末50の挙動に関する情報に基づいて、通信端末50に関して変更するパラメータを特定する。
HSS82は、通信端末50に関する加入者情報を保持している。加入者情報は、例えば、通信端末50に関する契約情報、位置情報等が含まれてもよい。HSS82は、MTC−IWFエンティティ81から通信端末50に関するパラメータの変更を指示された場合に、自装置が保持する通信端末50に関するパラメータを変更する。
MME83は、通信端末50の移動管理を行う。例えば、MME83は、通信端末50の位置登録エリアを管理し、さらに、通信端末50が送受信するユーザデータの経路制御等を行う。HSS82は、MTC−IWFエンティティ81から通信端末50に関するパラメータの変更を指示された場合に、自装置が保持する通信端末50に関するパラメータを変更する。
また、Tspは、CSE70とMTC−IWFエンティティ81との間に定められるインタフェースであり、S6mは、MTC−IWFエンティティ81とHSS82との間に定められるインタフェースであり、T5bは、MTC−IWFエンティティ81とMME83との間に定められるインタフェースである。Tsp、S6m、T5bは、それぞれ3GPPにおいてその仕様等が定められる。
以上説明したように、本発明の実施の形態4にかかる通信ネットワークを用いることによって、3GPPにおいて規定されたノード装置を有する移動通信ネットワーク内における、通信端末に関連するパラメータを変更することができる。
(実施の形態5)
続いて、図26を用いて本発明の実施の形態5にかかる通信ネットワークの構成例について説明する。本図の通信ネットワークは、図1の通信ネットワークからアプリケーションサーバ10を除いた構成となっており、アプリケーションサーバ10以外の構成については、図1の通信ネットワークと同様である。
本図の通信ネットワークにおいては、共通サービス装置20が、通信端末50から送信される通信端末50の挙動に関する情報を取得する。図1の通信ネットワークにおいては、共通サービス装置20は、アプリケーションサーバ10を介して通信端末50の挙動に関する情報を取得しているが、本図の通信ネットワークにおいては、共通サービス装置20が、通信端末50から挙動に関する情報を取得する。
共通サービス装置20は、モバイルネットワーク30を介して通信端末50から挙動に関する情報を取得してもよく、その他のネットワークを介して通信端末50から挙動に関する情報を取得してもよい。
以上説明したように、本発明の実施の形態5にかかる通信ネットワークを用いることによって、共通サービス装置20は、通信端末50から挙動に関する情報を取得することができる。つまり、共通サービス装置20は、アプリケーションサーバ10を介する場合のみではなく、通信端末50からも直接挙動に関する情報を取得することができる。これによって、共通サービス装置20は、アプリケーションサーバ10との間にインタフェースを定義する必要がなくなるため、図1と比較して装置構成を簡易にすることができる。
また、共通サービス装置20は、通信端末50の挙動に関する情報を、アプリケーションサーバ10を介して取得する構成と、通信端末50から直接取得する構成とを併用してもよい。
上述の実施の形態では、本発明をハードウェアの構成として説明したが、本発明は、これに限定されるものではない。本発明は、共通サービス装置20及びモバイルネットワークノード40における処理を、CPU(Central Processing Unit)にコンピュータプログラムを実行させることにより実現することも可能である。
上述の例において、プログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、CD−ROM(Read Only Memory)、CD−R、CD−R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(Random Access Memory))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。
以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
この出願は、2013年9月27日に出願された日本出願特願2013−202773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。
10 アプリケーションサーバ
11 挙動管理部
20 共通サービス装置
21 通信部
22 認証部
30 モバイルネットワーク
40 モバイルネットワークノード
41 パラメータ管理部
50 通信端末
60 AE
70 CSE
75 CSFs
80 NSE
81 MTC−IWFエンティティ
82 HSS
83 MME

Claims (8)

  1. 外部サーバから送信された通信端末の識別子及び前記通信端末の特性を示す情報を受信し、
    前記通信端末の特性を示す情報をネットワークノードへ送信する権限が前記外部サーバに与えられていると判定した場合に、前記通信端末の識別子及び前記通信端末の特性を示す情報を、前記ネットワークノードへ送信するよう構成された、
    第1の装置。
  2. 前記通信端末の特性を示す情報は、
    前記通信端末が固定されているか移動するかを示す情報を含む、請求項1に記載の第1の装置。
  3. 前記通信端末の特性を示す情報は、
    前記通信端末について予定された移動ルートに関する情報を含む、請求項1又は2に記載の第1の装置。
  4. 前記通信端末の特性を示す情報は、
    前記ネットワークノードにおいて前記通信端末のパラメータを変更するために用いられる、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の第1の装置。
  5. 外部サーバから送信された通信端末の識別子と、前記通信端末の特性を示す情報とを受信し、
    前記通信端末の特性を示す情報をネットワークノードへ送信する権限が前記外部サーバに与えられていると判定した場合に、前記通信端末の識別子及び前記通信端末の特性を示す情報を、前記ネットワークノードへ送信する、
    第1の装置において実行される方法。
  6. 前記通信端末の特性を示す情報は、
    前記通信端末が固定されているか移動するかを示す情報を含む、請求項5に記載の第1の装置において実行される方法。
  7. 前記通信端末の特性を示す情報は、
    前記通信端末について予定された移動ルートに関する情報を含む、請求項5又は6に記載の第1の装置において実行される方法。
  8. 前記通信端末の特性を示す情報は、
    前記ネットワークノードにおいて前記通信端末のパラメータを変更するために用いられる、請求項5乃至7のいずれか1項に記載の第1の装置において実行される方法。
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