JP2023506462A - ネットワークスライスの制御 - Google Patents

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Abstract

訪問先セッション管理機能は、ホームセッション管理機能に、ネットワークスライスにおけるパケットデータユニットセッションに対する無線デバイスの要求を送信する。訪問先セッション管理機能は、ホームセッション管理機能から、ネットワークスライスに対しパケットデータユニットセッションの数に対しネットワークスライス割り当てに達したことを示す原因値を受信する。一実施形態では、訪問先セッション管理機能は、無線デバイスから、要求を受信する。【選択図】図25

Description

関連出願の相互参照
本出願は、2019年12月13日に出願された米国仮特許出願第62/947,996号の利益を主張し、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
本発明の例示的実施形態は、5Gシステムにおける強化された特徴および機能の実装を可能にする。より具体的には、本明細書に開示される技術の実施形態は、ネットワークスライス(例えば、5Gまたは将来の通信システム)のためのUEの数および/またはPDUセッションの数の制御に関係し得る。本開示を通して、UE、無線デバイス、車両端末、およびモバイルデバイスは交換可能に使用される。本開示全体を通して、基地局、(無線)アクセスネットワーク((R)AN)、次世代無線アクセスネットワーク(NG-RAN)、新しい無線ノードB(gNB)、次世代eNodeB(ng-eNB)が互換的に使用される。本開示全体を通して、基地局、無線アクセスネットワーク(RAN)、eNodeBは互換的に使用される。
本発明のさまざまな実施形態のうちのいくつかの例が、図面を参照して本明細書に記載される。
図1は、本開示の実施形態の態様による、例示的な5Gシステムアーキテクチャーの図である。
図2は、本開示の実施形態の一態様による、例示的な5Gシステムアーキテクチャーの図である。
図3は、本開示の実施形態の態様による、5Gシステム内の例示的な無線デバイスおよびネットワークノードのシステム図である。
図4は、本開示の実施形態の態様による、例示的な無線デバイスのシステム図である。
図5Aおよび図5Bは、本開示の実施形態の態様による、UE100およびAMF155内の二つの登録管理状態モデルを図示する。
図6Aおよび図6Bは、本開示の実施形態の一態様による、UE100およびAMF155内の二つの接続管理状態モデルを図示する。
図7は、本開示の実施形態の一態様による、分類およびマーキングトラフィックの図である。
図8は、本開示の実施形態の一態様による、登録手順のための例示的なコールフローである。
図9は、本開示の実施形態の一態様による、登録手順のための例示的なコールフローである。
図10は、本開示の実施形態の一態様による、サービス要求手順のための例示的なコールフローである。
図11は、本開示の実施形態の一態様によるサービス要求手順の例示的なコールフローである。
図12は、本開示の実施形態の一態様による、PDUセッション確立手順のための例示的なコールフローである。
図13は、本開示の実施形態の一態様による、PDUセッション確立手順のための例示的なコールフローである。
図14は、本開示の一実施形態の一態様による例示的な移動通信ネットワークを示す。
図15は、本開示の実施形態の一態様による、例示的な5Gポリシーおよび課金制御システムアーキテクチャーの図である。
図16は、本開示の実施形態の態様による、PDUセッション確立課金のための例示的なコールフローである。
図17は、本開示の実施形態の態様による、例示的なコールフローである。
図18は、本開示の実施形態の態様による、例示的なコールフローである。
図19は、本開示の一実施形態の一態様による例示的なRRCReleaseメッセージを示す図である。
図20は、本開示の実施形態の一態様による例示的なRRCReleaseメッセージを示す図である。
図21は、本開示の一実施形態の一態様による基地局の手順を示す例示的な図である。
図22は、本開示の一実施形態の一態様による無線デバイスの手順を示す例示的な図である。
図23は、本開示の実施形態の態様による、例示的なコールフローである。
図24は、本開示の実施形態の態様による、例示的なコールフローである。
図25は、本開示の実施形態の態様による、例示的なコールフローである。
図26は、本開示の実施形態の態様による、例示的なコールフローである。
本開示全体を通して、AMF、SMF(例えば、H-SMF、V-SMF)、UPF、PCF、NWDAF、OAM、(H-)NSSFは、(専用)ハードウェア上のネットワーク要素、および/または図4に示されるようなネットワークノードのいずれかとして、または(専用)ハードウェアおよび/または共有ハードウェアで実行されるソフトウェアインスタンスとして、または適切なプラットフォームでインスタンス化された仮想化機能として実装され得る例示的なネットワーク関数である。
以下の頭字語は、本開示全体を通して使用される:
5G 第5世代モバイルネットワーク
5GC 5Gコアネットワーク
5GS 5Gシステム
5G-AN 5Gアクセスネットワーク
5QI 5G QoSインジケーター
ACK 肯定応答
AF アプリケーション機能
AMBR 合計最大ビットレート
AMF アクセスおよびモビリティ管理機能
AN アクセスネットワーク
ANDSP アクセスネットワークディスカバリーおよび選択ポリシー
APN アクセスポイント名
ARP 割り当ておよび保持優先順位
BD 請求ドメイン
CCNF 共通制御ネットワーク関数
CDR 課金データレコード
CHF 課金機能
CIoT セルラーIoT
CN コアネットワーク
CP 制御プレーン
C-V2X Cellular Vehicle-To-Everything
DAB デジタルオーディオブロードキャスト
DDN ダウンリンクデータ通知
サービスのDDoS 分散妨害
DL ダウンリンク
DN データネットワーク
DN-AAA データネットワーク認証の承認と会計
DNN データネットワーク名
DTMB デジタル地上マルチメディアブロードキャスト
eNodeB 進化ノードB
EPS 進化パケットシステム
E-UTRAN 進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク
FDD 周波数分割デュプレクス
FQDN 完全修飾ドメイン名
F-TEID 完全修飾TEID
GPSI 一般公開加入識別子
GTP GPRSトンネリングプロトコル
GUTI グローバル固有一時識別子
GW ゲートウェイ
HTTP ハイパーテキスト転送プロトコル
ID 識別子
IMEI 国際移動機器識別情報
IMEI DB IMEIデータベース
IMS IPマルチメディアコアネットワークサブシステム
IMSI 国際移動加入者識別情報
IP インターネットプロトコル
IP-CAN IP接続アクセスネットワーク
L2 層2(データリンク層)
L3 層3(ネットワーク層)
LADN ローカルエリアデータネットワーク
LI 合法的傍受
LAN ローカルエリアネットワーク
MAC 媒体アクセス制御
MEI モバイル機器識別子
MICO モバイル開始接続専用
MME モビリティ管理エンティティ
MO モバイル発信
MSISDN モバイル加入者ISDN
MT モバイル端末
N3IWF 非3GPP(登録商標)インターワーキング機能
NAI ネットワークアクセス識別子
NAS 非アクセス層
NAT ネットワークアドレス変換
NB-IoT 狭帯域IoT
NEF ネットワーク露出機能
NF ネットワーク関数
NGAP 次世代アプリケーションプロトコル
NR 新無線
NG-RAN NR無線アクセスネットワーク
NRF ネットワークリポジトリ関数
NSI ネットワークスライスインスタンス
NSSAI ネットワークスライス選択支援情報
NSSF ネットワークスライス選択機能
NWDAF ネットワークデータ分析機能
OAM 運用管理および保守
OCS オンライン課金システム
OFCS オフライン課金システム
PCC ポリシーおよび課金制御
PCF ポリシー制御機能
PCRF ポリシーおよび課金ルール機能
PDN パケットデータネットワーク
PDU パケットデータユニット
PEI 永続的機器識別子
PGW PDNゲートウェイ
PLMN パブリックランドモバイルネットワーク
ProSe 近接型サービス
QFI QoSフロー識別子
QoS サービス品質
RM 登録管理
RA ランダムアクセス
RAN 無線アクセスネットワーク
RAT 無線アクセス技術
RRC 無線リソース制御
RM 登録管理
S1-AP S1アプリケーションプロトコル
SBA サービスベースのアーキテクチャー
SEA セキュリティアンカー機能
SGW サービングゲートウェイ
SCM セキュリティコンテキスト管理
SM セッション管理
SMF セッション管理機能
SMSF SMS機能
S-NSSAI 単一ネットワークスライス選択支援情報
SS 同期信号
SSC セッションおよびサービス継続性
SUCI サービスされるユーザー相関ID
SUPI 加入者永続的識別子
TA 追跡エリア
TAI 追跡エリア識別情報
TCP 伝送制御プロトコル
TEID トンネルエンドポイント識別子
TMSI 一時モバイル加入者ID
UCMF UE無線能力管理機能
UDR 統一データリポジトリ
UDM 統一データ管理
UDP ユーザーデータグラムプロトコル
UE ユーザー機器
UL アップリンク
UL CL アップリンク分類器
UPF ユーザープレーン機能
V2X Vehicle-To-Everything
WLAN 無線ローカルエリアネットワーク
XML 拡張マークアップ言語
例示的な図1および図2は、アクセスネットワークおよび5Gコアネットワークを含む5Gシステムを図示する。例示的な5Gアクセスネットワークは、5Gコアネットワークに接続するアクセスネットワークを含み得る。アクセスネットワークは、NG-RAN105および/または非3GPP(登録商標)AN165を含み得る。例示的な5Gコアネットワークは、一つまたは複数の5Gアクセスネットワーク5G-ANおよび/またはNG-RANに接続し得る。5Gコアネットワークは、例示的な図1および例示的な図2におけるような機能要素またはネットワーク関数を備え得、インターフェイスが機能要素および/またはネットワーク要素の間の通信に用いられ得る。
実施例では、ネットワーク関数は、機能的挙動および/またはインターフェイスを有し得る、ネットワーク内の処理機能であり得る。ネットワーク関数は、専用ハードウェア上のネットワーク要素、ならびに/もしくは図3および図4に図示されるようなネットワークノードとして、または専用ハードウェアおよび/もしくは共有ハードウェア上で動作するソフトウェアインスタンスとして、または適切なプラットフォーム上でインスタンス化された仮想化機能として、実装され得る。
一例では、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)155は、以下の機能(AMF155の機能の一部は、AMF155の単一のインスタンスでサポートされ得る)を含み得る:RAN105のCPインターフェイス(N2)の終了、NAS(N1)の終了、NAS暗号化および完全性保護、登録管理、接続管理、到達可能性管理、モビリティ管理、合法的傍受(AMF155イベントおよびLIシステムへのインターフェイスのための)、UE100とSMF160との間のセッション管理(SM)メッセージのための転送の提供、、SMメッセージをルーティングするための透過プロキシ、アクセス認証、アクセス許可、UE100とSMSFとの間のSMSメッセージのための転送の提供、セキュリティアンカー機能(SEA)、AUSF150とUE100との相互作用、UE100の認証プロセスの結果として確立された中間キーの受信、アクセスネットワーク固有キーを導出するために使用するSEAからキーを受信するセキュリティコンテキスト管理(SCM)、など。
一例では、AMF155は、N3IWF170とのN2インターフェイスを通じた非3GPP(登録商標)アクセスネットワーク、N3IWF170上のUE100を用いたNASシグナリング、N3IWF170上に接続されるUEの認証、モビリティの管理、認証、および非3GPP(登録商標)アクセス165を介して接続されるか、または3GPP(登録商標)アクセス105および非3GPP(登録商標)アクセス165を介して同時に接続される、UE100の分離セキュリティコンテキスト状態、3GPP(登録商標)アクセス105および非3GPP(登録商標)アクセス165に対して有効な調整されたRMコンテキストのサポート、非3GPP(登録商標)アクセス上の接続性のためのUE100に対するCM管理コンテキストのサポートなどをサポートし得る。
実施例では、AMF155領域は、一つまたは複数のAMF155セットを含み得る。AMF155セットは、所与のエリアおよび/またはネットワークスライスを提供するいくつかのAMF155を含み得る。実施例では、複数のAMF155セットは、AMF155領域および/またはネットワークスライス毎であり得る。アプリケーション識別子は、特定のアプリケーショントラフィック検出ルールにマッピングされ得る識別子であり得る。構成されるNSSAIは、UE100で準備され得るNSSAIであり得る。DNN用の、DN115アクセス識別子(DNAI)は、DN115へのユーザープレーンアクセスの識別子であり得る。初期登録は、RM登録解除500、520状態におけるUE100の登録に関連し得る。N2AP UE100の関連付けは、5G ANノードとAMF155との間のUE100の関連付け毎に論理的であり得る。N2AP UE-TNLA結合は、N2AP UE100の関連付けと、所与のUE100に対する固有転送ネットワーク層(TNL)の関連付けとの間の結合であり得る。
一例では、セッション管理機能(SMF)160は、以下の機能のうちの一つまたは複数を含み得る(SMF160機能のうちの一つまたは複数は、SMF160の単一のインスタンスでサポートされ得る):セッション管理(例えば、UPF110とAN105ノードとの間のトンネル維持を含む、セッション確立、修正およびリリース)、UE100のIPアドレス割り当ておよび管理(任意選択の認証を含む)、UP機能の選択および制御、トラフィックを適切な宛先にルーティングするためのUPF110におけるトラフィック操作の構成、ポリシー制御機能に対するインターフェイスの終了、ポリシー施行およびQoSの制御部、合法的傍受(SMイベントおよびLI Systemへのインターフェイス)、NASメッセージのSM部の終了、ダウンリンクデータ通知、AN固有SM情報の開始、N2上でAMF155を介した(R)AN105への送信、セッションのSSCモードの決定、ローミング機能、QoS SLA (VPLMN)を適用するためのローカル施行の取り扱い、課金データ収集および課金インターフェイス(VPLMN)、合法的傍受(SMイベントおよびLI SystemへのインターフェイスのためのVPLMNにおける)、外部DN115によるPDUセッション許可/認証のためのシグナリングの転送のための外部DN115との相互作用のサポートなど。
一例では、ユーザープレーン機能(UPF)110は、以下の機能のうちの一つまたは複数を含み得る(UPF110機能のいくつかは、UPF110の単一のインスタンスでサポートされ得る):イントラ/インターRATモビリティ用のアンカーポイント(適用可能であるとき)、DN115への相互接続の外部PDUセッションポイント、パケットルーティングおよび転送、ポリシールール施行のパケット検査およびユーザープレーン部、合法的傍受(UP収集)、トラフィック使用量報告、データネットワークへのトラフィックフローのルーティングをサポートするアップリンク分類器、マルチホームPDUセッションをサポートする分岐ポイント、ユーザープレーンに対するQoSの取り扱い、アップリンクトラフィック検証(SDFからQoSフローマッピング)、アップリンクおよびダウンリンクにおける転送レベルパケットマーキング、ダウンリンクパケットバッファリング、ダウンリンクデータ通知トリガーなど。
一例では、UE100のIPアドレス管理は、UE100のIPアドレスの割り当ておよびリリース、ならびに/または割り当てられたIPアドレスの更新を含み得る。UE100は、そのIPスタック機能および/または構成に基づいて、PDUセッション確立手順中に、要求されたPDUタイプを設定し得る。実施例では、SMF160は、PDUセッションのPDUタイプを選択し得る。実施例では、SMF160が、IPに設定されるPDUタイプで要求を受信した場合、SMF160は、DNN構成および/またはオペレーターポリシーに基づいて、PDUタイプIPv4またはIPv6を選択し得る。実施例では、SMF160は、他のIPバージョンがDNN上でサポートされるか否かを示すために、UE100に原因値を提供し得る。実施例では、SMF160がPDUタイプIPv4またはIPv6の要求を受信し、かつ要求されたIPバージョンがDNNによってサポートされる場合、SMF160は、要求されたPDUタイプを選択し得る。
例示的実施形態では、5GC要素およびUE100は、以下の機構をサポートし得る:PDUセッション確立手順の間、SMF160は、SM NASシグナリングを介して、UE100にIPアドレスを送信し得る。DHCPv4を介したIPv4アドレス割り当ておよび/またはIPv4パラメーター構成は、PDUセッションが確立されると用いられ得る。IPv6がサポートされる場合、IPv6ステートレス自動構成を介してIPv6プレフィックスの割り当てがサポートされ得る。実施例では、5GCネットワーク要素は、ステートレスDHCPv6を介してIPv6パラメーター構成をサポートし得る。
5GCは、UDM140内の加入情報に基づいて、および/または加入者毎、DNN毎ベースの構成に基づいて、静的IPv4アドレスおよび/または静的IPv6プレフィックスの割り当てをサポートし得る。
ユーザープレーン機能(UPF110)は、PDUセッションのユーザープレーンパスを取り扱い得る。データネットワークへのインターフェイスを提供するUPF110は、PDUセッションアンカーの機能をサポートし得る。
実施例では、ポリシー制御機能(PCF)135は、ネットワーク挙動を支配するための統一ポリシーフレームワークをサポートすること、ポリシールールを施行するために制御プレーン機能にポリシールールを提供すること、ユーザーデータリポジトリ(UDR)内のポリシー決定に関連する加入情報にアクセスするためにフロントエンドを実装することなどを行い得る。
ネットワーク露出機能(NEF)125は、3GPP(登録商標)ネットワーク関数によって提供されるサービスおよび能力をセキュアに露出させる手段、AF145と交換された情報と内部ネットワーク関数と交換された情報との間を翻訳する手段、他のネットワーク関数から情報を受信する手段などを提供し得る。
一例では、ネットワークリポジトリ関数(NRF)130は、NFインスタンスからNF発見要求を受信すること、NFインスタンスに発見されたNFインスタンス(発見される)についての情報を提供すること、利用可能なNFインスタンスおよびそれらのサポートされたサービスについての情報を維持することなどを行い得る、サービス発見機能をサポートし得る。
一例では、NSSF120は、UE100をサービングするネットワークスライスインスタンスのセットを選択し得、許可されたNSSAIを決定し得る。一例では、NSSF120は、UE100をサービングするために用いられるAMF155セットを決定し得る、および/または構成に基づいて、NRF130に問い合わせることによって、候補AMF155 155のリストを決定し得る。
一例では、UDRに記憶されたデータは、少なくとも加入識別子、セキュリティ証明書、アクセスおよびモビリティ関連の加入データ、セッション関連の加入データ、ポリシーデータなどを含む、少なくともユーザー加入データを含み得る。
一例では、AUSF150は、認証サーバー機能(AUSF150)をサポートし得る。
実施例では、アプリケーション機能(AF)145は、3GPP(登録商標)コアネットワークと相互作用して、サービスを提供し得る。実施例では、オペレーター展開に基づいて、アプリケーション機能は、オペレーターによって信頼されて、関連するネットワーク関数と直接相互作用し得る。ネットワーク関数に直接アクセスすることをオペレーターによって許可されないアプリケーション機能は、関連するネットワーク関数と相互作用するために、外部露出フレームワーク(例えば、NEF125を介する)を使用し得る。
実施例では、(R)AN105と5Gコアとの間の制御プレーンインターフェイスは、制御プレーンプロトコルを介して、5GCへの複数の異なる種類のAN(例えば、3GPP(登録商標)RAN105、信頼できないアクセス165に対するN3IWF170)の接続をサポートし得る。実施例では、N2 APプロトコルは、3GPP(登録商標)アクセス105および非3GPP(登録商標)アクセス165の両方に対して使用され得る。実施例では、(R)AN105と5Gコアとの間の制御プレーンインターフェイスは、AMF155と、ANによってサポートされるサービスを制御する(例えば、PDUセッションのためのAN105内のUPリソースの制御)ために必要とし得るSMF160などの他の機能との間の分離をサポートし得る。
実施例では、5GCは、PCF135からUE100にポリシー情報を提供し得る。実施例では、ポリシー情報は、アクセスネットワーク発見および選択ポリシー、UE100ルート選択ポリシー(URSP)、SSCモード選択ポリシー(SSCMSP)、ネットワークスライス選択ポリシー(NSSP)、DNN選択ポリシー、非シームレスオフロードポリシーなどを含み得る。
実施例では、例示的な図5Aおよび図5Bに図示されるように、登録管理(RM)は、ネットワークにUE/ユーザー100を登録または登録解除し、ネットワーク内にユーザーコンテキストを確立するために用いられ得る。接続管理は、UE100とAMF155との間のシグナリング接続を確立およびリリースするために用いられ得る。
実施例では、UE100は、ネットワークに登録して、登録を必要とするサービスを受信し得る。実施例では、UE100は、到達可能に維持するために(定期的な登録更新)、またはモビリティ(例えば、モビリティ登録更新)の際、またはその性能を更新するために、またはプロトコルパラメーターを再ネゴシエートするために、ネットワークへのその登録を定期的に更新し得る。
実施例では、例示的な図8および図9に図示される初期登録手順は、ネットワークアクセス制御機能(例えば、UDM140の加入プロファイルに基づくユーザー認証およびアクセス許可)の実行を伴い得る。例示的な図9は、図8に図示される初期登録手順の継続である。初期登録手順の結果として、サービングAMF155の識別は、UDM140に登録され得る。
実施例では、登録管理(RM)手順は、3GPP(登録商標)アクセス105および非3GPP(登録商標)アクセス165の両方を介して適用可能であり得る。
例示的な図5Aは、UE100およびAMF155によって観察されるように、UE100のRM状態を図示し得る。例示的実施形態では、二つのRM状態、RM解除500、およびRM登録510が、UE100およびAMF155で用いられ得、選択されたPLMNにおけるUE100の登録状態を反映し得る。実施例では、RM登録解除状態500では、UE100は、ネットワークに登録されない場合がある。AMF155のUE100コンテキストは、UE100に対する有効な場所またはルーティング情報を保持しない場合があるため、UE100はAMF155によって到達可能ではない場合がある。実施例では、UE100コンテキストは、UE100およびAMF155に記憶され得る。実施例では、RM登録状態510では、UE100は、ネットワークに登録され得る。RM登録510状態では、UE100は、ネットワークとの登録を必要とし得るサービスを受信し得る。
例示的実施形態では、二つのRM状態、RM登録解除520、およびRM登録530が、UE100に対するAMF155で用いられ得、選択されたPLMNにおけるUE100の登録状態を反映し得る。
例示的な図6Aおよび図6Bに図示されるように、接続管理(CM)は、N1インターフェイスを介したUE100とAMF155との間のシグナリング接続を確立および解放することを含み得る。シグナリング接続は、UE100とコアネットワークとの間のNASシグナリング交換を可能にするために用いられ得る。UE100とAMF155との間のシグナリング接続は、UE100と(R)AN105との間のANシグナリング接続(例えば、3GPP(登録商標)アクセスを介したRRC接続)、およびANとAMF155との間のUE100に対するN2接続の両方を含み得る。
例示的な図6Aおよび図6Bに図示されるように、二つのCM状態は、AMF155、CMアイドル600、620、およびCM接続610、630とのUE100のNASシグナリング接続に用いられ得る。CMアイドル600状態のUE100は、RM登録510状態であり得、N1を介したAMF155と確立されたNASシグナリング接続を有しなくてもよい。UE100は、セル選択、セル再選択、PLMN選択などを実施し得る。CM接続610状態のUE100は、N1を介したAMF155とのNASシグナリング接続を有し得る。
例示的実施形態では、二つのCM状態、CMアイドル620およびCM接続630が、AMF155におけるUE100に対して用いられ得る。
実施例では、RRC非アクティブ状態は、NG-RANに適用され得る(例えば、5G CNに接続されるNRおよびE-UTRAに適用され得る)。AMF155は、ネットワーク構成に基づいて、NG RAN105に支援情報を提供して、UE100がRRC非アクティブ状態に送信され得るか否かのNG RAN105の決定を支援し得る。UE100がRRC非アクティブ状態を伴うCM接続610であるとき、UE100は、RAN105通知エリアに残っていることをネットワークに通知するために、RAN105ページングに対する応答として、保留中アップリンクデータ、モバイル開始シグナリング手順に起因して、RRC接続を再開し得る。
一例では、NASシグナリング接続管理は、NASシグナリング接続を確立および解放することを含み得る。NASシグナリング接続確立機能は、UE100およびAMF155によって提供されて、CMアイドル600状態のUE100に対するNASシグナリング接続を確立し得る。NASシグナリング接続を解放する手順は、5G(R)AN105ノードまたはAMF155によって開始され得る。
実施例では、UE100の到達可能性管理は、UE100が到達可能か否かを検出し、UE100に到達するためのネットワークにUE100の場所(例えば、アクセスノード)を提供し得る。到達可能性管理は、UE100およびUE100の場所トラッキングをページングすることによって行われ得る。UE100の場所トラッキングは、UE100の登録エリアトラッキングおよびUE100の到達可能性トラッキングの両方を含み得る。UE100およびAMF155は、登録および登録更新手順中に、CMアイドル600、620状態において、UE100の到達可能性特性をネゴシエートし得る。
実施例では、二つのUE100の到達可能性カテゴリーが、CMアイドル600、620状態について、UE100とAMF155との間でネゴシエートされ得る。1)UE100がCMアイドル600モードである間、モバイルデバイス終了データを可能にするUE100の到達可能性。2)モバイル開始接続専用(MICO)モード。5GCは、UE100とDNNによって識別されたデータネットワークとの間のPDUの交換を提供するPDU接続サービスをサポートし得る。PDU接続サービスは、UE100からの要求に応じて確立されるPDUセッションを介してサポートされ得る。
実施例では、PDUセッションは、一つまたは複数のPDUセッションタイプをサポートし得る。PDUセッションは、UE100とSMF160との間のN1を介して交換されたNAS SMシグナリングを使用して、確立(例えば、UE100の要求に応じて)、修正(例えば、UE100および5GCの要求に応じて)、および/またはリリース(例えば、UE100および5GCの要求に応じて)され得る。アプリケーションサーバーからの要求に応じて、5GCは、UE100で特定のアプリケーションをトリガーすることができ得る。トリガーを受信すると、UE100は、UE100内の識別されたアプリケーションにそれを送信し得る。UE100で識別されたアプリケーションは、特定のDNNに対するPDUセッションを確立し得る。
実施例では、5G QoSモデルは、例示的な図7に図示されるようにQoSフローベースのフレームワークをサポートし得る。5G QoSモデルは、保証されたフロービットレートを必要とするQoSフローと、保証されたフロービットレートを必要としなくてもよいQoSフローと、の両方をサポートし得る。実施例では、5G QoSモデルは、反射性QoSをサポートし得る。QoSモデルは、UPF110(CN_UP)110、AN105および/またはUE100におけるフローマッピングまたはパケットマーキングを含み得る。実施例では、パケットは、UE100、UPF110(CN_UP)110、および/またはAF145のアプリケーション/サービス層730から到達し得る、および/またはそれらへ向けられ得る。
実施例では、QoSフローは、PDUセッションにおけるQoS差別化の粒度であり得る。QoSフローID、QFIが、5Gシステム内のQoSフローを識別するために用いられ得る。実施例では、PDUセッション内の同じQFIを有するユーザープレーントラフィックは、同じトラフィック転送処理を受信し得る。QFIは、N3および/またはN9上のカプセル化ヘッダーに担持され得る(例えば、エンドツーエンドパケットヘッダーに対するいかなる変化もなしで)。実施例では、QFIは、異なるタイプのペイロードを有するPDUに適用され得る。QFIは、PDUセッション内で固有であり得る。
実施例では、QoSフローのQoSパラメーターは、PDUセッション確立において、QoSフロー確立において、またはユーザープレーンがアクティブ化されるたびにNG-RANが使用されるときに、N2を介して、QoSプロファイルとして(R)AN105に提供され得る。実施例では、デフォルトQoSルールが、PDUセッション毎に必要とされ得る。SMF160は、QoSフローに対してQFIを割り当て得、PCF135によって提供された情報からQoSパラメーターを導出し得る。実施例では、SMF160は、QoSフローのQoSパラメーターを含むQoSプロファイルとともに、QFIを(R)AN105に提供し得る。
実施例では、5G QoSフローは、5GシステムにおけるQoS転送処理の粒度であり得る。同じ5G QoSフローにマッピングされたトラフィックは、同じ転送処理(例えば、スケジューリングポリシー、キュー管理ポリシー、レート形成ポリシー、RLC構成など)を受信し得る。実施例では、異なるQoS転送処理を提供することは、別個の5G QoSフローを必要とし得る。
実施例では、5G QoSインジケーターは、5G QoSフローに提供される特定のQoS転送挙動(例えば、パケット損失率、パケット遅延バジェット)に対する基準として用いられ得るスカラであり得る。実施例では、5G QoSインジケーターは、QoS転送処理を制御し得るノード固有パラメーター(例えば、スケジューリング重み、アドミッション閾値、キュー管理閾値、リンク層プロトコル構成など)を参照する5QIによってアクセスネットワーク内に実装され得る。
実施例では、5GCは、エッジコンピューティングをサポートし得、オペレーターおよび第三者サービスが、アタッチメントのUEのアクセスポイントの近くでホストされることを可能にし得る。5Gコアネットワークは、UE100に近いUPF110を選択し得、N6インターフェイスを介して、UPF110からローカルデータネットワークへのトラフィック操作を実行し得る。実施例では、選択およびトラフィック操作は、UE100の加入データ、UE100の場所、アプリケーション機能AF145からの情報、ポリシー、他の関連するトラフィックルールなどに基づき得る。一例では、5Gコアネットワークは、ネットワーク情報および能力をエッジコンピューティングアプリケーション機能に露出させ得る。エッジコンピューティングに対する機能サポートは、5GコアネットワークがUPF110を選択して、ユーザートラフィックをローカルデータネットワークにルーティングし得る、ローカルルーティングと、5Gコアネットワークがトラフィックを選択して、ローカルデータネットワーク内のアプリケーションにルーティングされ得る、トラフィック操作と、UE100およびアプリケーションモビリティを可能にする実現するセッションおよびサービスの継続性と、例えば、アプリケーション機能からの入力に基づく、ユーザープレーンの選択および再選択と、5Gコアネットワークおよびアプリケーション機能がNEf125を介して互いに情報を提供し得る、ネットワーク能力露出と、PCF135がローカルデータネットワークにルーティングされたトラフィックに対するQoS制御および課金に対するルールを提供し得る、QoSおよび課金と、アプリケーションが展開される特定のエリアでLADNに接続するために5Gコアネットワークがサポートを提供し得る、ローカルエリアデータネットワークのサポートと、などを含み得る。
例示的な5Gシステムは、5Gアクセスネットワーク105、5Gコアネットワーク、およびUE100などから構成される、3GPP(登録商標)システムであり得る。許可されたNSSAIは、例えば、登録手順中に、サービングPLMNによって提供されたNSSAIであり得、現在の登録エリアに対するサービングPLMNにおけるUE100に対するネットワークによって許可されたNSSAIを示す。
実施例では、PDU接続サービスは、UE100とデータネットワークとの間でPDUの交換を提供し得る。PDUセッションは、UE100とデータネットワーク(DN)115との間の関連付けであり得、PDU接続サービスを提供し得る。関連付けのタイプは、IP、イーサネット(登録商標)および/または非構造化であり得る。
ネットワークスライスインスタンスを介したデータネットワークへのユーザープレーン接続の確立は、RM手順を実施して、必要とされるネットワークスライスをサポートするAMF155を選択することと、ネットワークスライスインスタンスを介して、必要とされるデータネットワークへの一つまたは複数のPDUセッションを確立することと、を含み得る。
実施例では、UE100に対するネットワークスライスのセットは、UE100がネットワークに登録され得る間にいつでも変化し得、ネットワークまたはUE100によって初期化され得る。
実施例では、定期的な登録更新は、定期的な登録タイマーの満了時のUE100の再登録であり得る。要求されたNSSAIは、UE100がネットワークに提供し得る、NSSAIであり得る。
実施例では、サービスベースのインターフェイスは、サービスノセットが所与のNFによってどのように提供/露出され得るかを表し得る。
実施例では、サービス継続性は、IPアドレスおよび/またはアンカーポイントが変化し得る場合を含む、サービスの中断なしのユーザー体験であり得る。実施例では、セッション継続性は、PDUセッションの継続性を指し得る。IPタイプのセッション継続性のPDUセッションに関して、IPアドレスがPDUセッションの寿命の間、保存されることを暗示し得る。アップリンク分類器は、SMF160によって提供されるフィルタールールに基づいて、アップリンクトラフィックをデータネットワーク(DN)115に向けることを目的としたUPF110機能であり得る。
実施例では、5Gシステムアーキテクチャーは、展開が、例えば、ネットワーク関数仮想化および/またはソフトウェア定義ネットワーキングなどの技術を使用することを可能にする、データ接続およびサービスをサポートし得る。5Gシステムアーキテクチャーは、識別された場合、制御プレーン(CP)ネットワーク関数間のサービスベースの相互作用を活用し得る。5Gシステムアーキテクチャーでは、制御プレーン機能からのユーザープレーン(UP)機能の分離が考慮され得る。5Gシステムは、必要に応じて、ネットワーク関数が他のNFと直接相互作用することを可能にし得る。
実施例では、5Gシステムは、アクセスネットワーク(AN)とコアネットワーク(CN)との間の依存性を低減し得る。アーキテクチャーは、異なる3GPP(登録商標)および非3GPP(登録商標)アクセスタイプを統合し得る共通のAN-CNインターフェイスを有する、統合アクセス独立コアネットワークを含み得る。
実施例では、5Gシステムは、計算リソースが、ストレージリソース、性能の露出、ならびにローカルおよび集中型サービスへの同時アクセスから分離される、統一認証フレームワーク、ステートレスNFをサポートし得る。低遅延サービスおよびローカルデータネットワークへのアクセスをサポートするために、UP機能は、アクセスネットワークの近くに展開され得る。
実施例では、5Gシステムは、訪問先PLMNにおけるホームルーティングトラフィックおよび/またはローカルブレークアウトトラフィックとのローミングをサポートし得る。例示的な5Gアーキテクチャーは、サービスベースであり得、ネットワーク関数間の相互作用は、二つの方式で表され得る。(1)制御プレーン内のネットワーク関数が、他の許可されるネットワーク関数がそれらのサービスにアクセスすることを可能にし得る、サービスベースの表現(例示的な図1に図示される)。この表現はまた、必要に応じて、ポイントツーポイント基準点を含み得る。(2)任意の二つのネットワーク関数間のポイントツーポイント基準点(例えば、N11)によって説明されるネットワーク関数におけるNFサービス間の相互作用を示す、基準点表現。
実施例では、ネットワークスライスは、コアネットワーク制御プレーンおよびユーザープレーンネットワーク関数、5G無線アクセスネットワーク、非3GPP(登録商標)アクセスネットワークに対するNN3IWF機能などを含み得る。ネットワークスライスは、サポートされる機能およびネットワーク関数の実装によって異なり得る。オペレーターは、例えば、異なるコミットされたサービスを提供するため、および/または顧客専用であり得るため、同じ特徴を異なるUEグループのために配信する複数のネットワークスライスインスタンスを展開し得る。NSSF120は、スライスインスタンスIDとNFID(またはNFアドレス)との間のマッピング情報を記憶し得る。
実施例では、UE100は、5G-ANを介して、一つまたは複数のネットワークスライスインスタンスによって同時にサービングされ得る。実施例では、UE100は、一度にk個のネットワークスライス(例えば、k=8、16など)によってサービングされ得る。論理的にUE100にサービングするAMF155インスタンスは、UE100にサービングするネットワークスライスインスタンスに属し得る。
実施例では、PDUセッションは、PLMN毎に一つの特定のネットワークスライスインスタンスに属し得る。実施例では、異なるネットワークスライスインスタンスは、PDUセッションを共有しなくてもよい。異なるスライスは、同じDNNを使用して、スライス固有のPDUセッションを有し得る。
S-NSSAI(単一ネットワークスライス選択支援情報)がネットワークスライスを識別し得る。S-NSSAIは、特徴およびサービスの観点で予想されるネットワークスライス挙動、ならびに/またはスライス差別化因子(SD)を指し得る、スライス/サービスタイプ(SST)を含み得る。スライス差別化因子は、示されるスライス/サービスタイプに適合する、潜在的に複数のネットワークスライスインスタンスからネットワークスライスインスタンスを選択するためのさらなる差別化を可能にするために、スライス/サービスタイプを補完し得る任意選択の情報であり得る。実施例では、同じネットワークスライスインスタンスが、異なるS-NSSAIを用いて選択され得る。UE100にサービングするネットワークスライスインスタンスのCN部は、CNによって選択され得る。
一例では、加入データは、UE100が加入するネットワークスライスのS-NSSAIを含み得る。一つまたは複数のS-NSSAIが、デフォルトS-NSSAIとしてマークされ得る。実施例では、k個のS-NSSAIが、デフォルトS-NSSAIとしてマークされ得る(例えば、k=8、16など)。実施例では、UE100は、8個を超えるS-NSSAIを登録し得る。
一例では、UE100は、PLMN毎に、構成されるNSSAIを用いてHPLMNによって構成され得る。UEの登録手順の正常な完了時、UE100は、AMF155から、一つまたは複数のS-NSSAIを含み得る、このPLMNに対する許可されたNSSAIを取得し得る。
一例では、許可されたNSSAIは、PLMNに対して、構成されるNSSAIよりも優先され得る。UE100は、サービングPLMNにおける後続のネットワークスライス選択に関連する手順に対して、ネットワークスライスに対応する許可されたNSSAIにおいてS-NSSAIを使用し得る。
実施例では、ネットワークスライスインスタンスを介したデータネットワークへのユーザープレーン接続の確立は、RM手順を実施して、必要とされるネットワークスライスをサポートし得るAMF155を選択すること、ネットワークスライスインスタンスを介して、必要とされるデータネットワークへの一つまたは複数のPDUセッションを確立することなどを含み得る。
実施例では、UE100がPLMNに登録すると、PLMNに対するUE100が、構成されるNSSAIまたは許可されたNSSAIを有する場合、UE100は、RRCおよびNAS層のネットワークに、UE100が登録を試みるスライスに対応するS-NSSAIを含む要求されたNSSAI、UEに割り当てられた場合の一時ユーザーIDなどを提供し得る。要求されたNSSAIは、構成されるNSSAI、許可されたNSSAIなどであり得る。
実施例では、UE100がPLMNに登録すると、PLMNに対して、UE100が、構成されるNSSAIまたは許可されたNSSAIを有していない場合、RAN105は、UE100から/にデフォルトAMF155に/からNASシグナリングをルーティングし得る。
実施例では、ローカルポリシー、加入変更、および/またはUE100モビリティに基づいて、ネットワークは、UE100が登録される許可されたネットワークスライスのセットを変更し得る。実施例では、ネットワークは、登録手順中に変更を実施するか、またはRM手順を使用するサポートされたネットワークスライスの変更のUE100への通知をトリガーし得る(登録手順をトリガーし得る)。ネットワークは、UE100に、新しい許可されたNSSAIおよび追跡エリアリストを提供し得る。
実施例では、PLMNの登録手順中に、ネットワークスライス態様に基づいて、UE100が異なるAMF155によってサービングされるべきであるとネットワークが決定する場合、登録要求を最初に受信したAMF155は、RAN105を介して、または初期AMF155と標的AMF155との間の直接シグナリングを介して、登録要求を別のAMF155にリダイレクトし得る。
実施例では、ネットワークオペレーターは、UE100にネットワークスライス選択ポリシー(NSSP)を準備し得る。NSSPは、一つまたは複数のNSSPルールを含み得る。
実施例では、UE100が特定のS-NSSAIに対応して確立された一つまたは複数のPDUセッションを有する場合、UE100は、UE100の他の条件がPDUセッションの使用を禁止し得る場合を除いて、アプリケーションのユーザーデータをPDUセッションのうちの一つにルーティングし得る。アプリケーションがDNNを提供する場合、UE100は、どのPDUセッションを使用するかを決定するためにDNNを考慮し得る。実施例では、UE100が特定のS-NSSAIと確立されたPDUセッションを有しない場合、UE100は、S-NSSAIに対応する新しいPDUセッションを、アプリケーションによって提供され得るDNNとともに要求し得る。実施例では、RAN105がRAN105内でネットワークスライシングをサポートするための適切なリソースを選択するために、RAN105は、UE100によって使用されるネットワークスライスを認識し得る。
実施例では、AMF155は、UE100がPDUセッションの確立をトリガーするとき、S-NSSAI、DNN、および/または他の情報、例えば、UE100の加入およびローカルオペレーターポリシーなどに基づいて、ネットワークスライスインスタンス内のSMF160を選択し得る。選択されたSMF160は、S-NSSAIおよびDNNに基づいてPDUセッションを確立し得る。
一例では、UE100がアクセスし得るスライスに対するスライス情報のネットワーク制御プライバシーをサポートするために、プライバシーの考慮事項がNSSAIに適用され得ることをUE100が認識または構成しているとき、UE100は、UE100がNASセキュリティコンテキストを有する場合を除いて、NASシグナリング内にNSSAIを含まなくてもよく、UE100は、保護されていないRRCシグナリング内にNSSAIを含まなくてもよい。
一例では、ローミングシナリオに関して、VPLMNおよびHPLMN内のネットワークスライス固有ネットワーク関数は、PDU接続確立中にUE100によって提供されるS-NSSAIに基づいて選択され得る。標準化されたS-NSSAIが使用される場合、スライス固有NFインスタンスの選択は、提供されたS-NSSAIに基づいて、各PLMNによって行われ得る。実施例では、VPLMNは、ローミング契約(例えば、VPLMNのデフォルトS-NSSAIへのマッピングを含む)に基づいて、HPLMNのS-NSSAIをVPLMNのS-NSSAIにマッピングし得る。実施例では、VPLMNにおけるスライス固有NFインスタンスの選択は、VPLMNのS-NSSAIに基づいて行われ得る。実施例では、HPLMNにおける任意のスライス固有NFインスタンスの選択は、HPLMNのS-NSSAIに基づいて行われ得る。
図8および図9の例に図示されるように、登録手順は、サービスを受信すること、モビリティトラッキングを可能にすること、到達可能性を可能にすることなどの許可を得るためにUE100によって実施され得る。
一例では、UE100は、(R)AN105に、ANメッセージ805(ANパラメーター、RM-NAS登録要求(登録タイプ、SUCIもしくはSUPIまたは5G-GUTI、最後に訪問したTAI(利用可能な場合)、セキュリティパラメーター、要求されたNSSAI、要求されたNSSAIのマッピング、UE100の5GC能力、PDUセッション状態、再アクティブ化されるPDUセッション、フォローオン要求、MICOモード選好など)などを含む)を送信し得る。一例では、NG-RANの場合、ANパラメーターは、例えば、SUCIもしくはSUPIまたは5G-GUTI、選択されたPLMN ID、および要求されたNSSAIなどを含み得る。一例では、ANパラメーターは、確立原因を含み得る。確立原因は、RRC接続の確立を要求する理由を提供し得る。一例では、登録タイプは、UE100が初期登録(すなわち、UE100がRM解除D状態にある)、モビリティ登録更新(例えば、UE100がRM登録状態にあり、モビリティに起因して登録手順を開始する)、定期的な登録更新(例えば、UE100がRM登録状態にあり、定期的な登録更新タイマーの満了に起因して登録手順を開始し得る)、または緊急登録(例えば、UE100が限定されたサービス状態にある)を実施することを希望するかどうかを示し得る。一例では、UE100が5G-GUTIをまだ有していないPLMNへの初期登録(すなわち、UE100がRM解除状態にある)をUE100が実施する場合、UE100は、登録要求内にそのSUCIまたはSUPIを含み得る。SUCIは、ホームネットワークがUE内のSUPIを保護するために公開鍵を準備していた場合に含まれ得る。UE100が再登録する必要がありかつ5G-GUTIが無効であることを示す、UE100構成更新コマンドをUE100が受信した場合、UE100は、初期登録を実施し得、登録要求メッセージ内にSUPIを含め得る。緊急登録に関して、SUPIは、UE100が利用可能な有効な5G-GUTIを有しない場合、含められ得、PETは、UE100がSUPIを有しておらず、かつ有効な5G-GUTIを有していないときに含められ得る。他の場合、5G-GUTIが含められ得、最後のサービングAMF155を示し得る。UE100が、3GPP(登録商標)アクセスの新しいPLMN(例えば、登録されたPLMNまたは登録PLMNの同等のPLMNではない)とは異なるPLMN内の非3GPP(登録商標)アクセスを介してすでに登録される場合、UE100は、非3GPP(登録商標)アクセスを介した登録手順中に、3GPP(登録商標)アクセスを介して、AMF155によって割り当てられた5G-GUTIを提供しない場合がある。UE100が、非3GPP(登録商標)アクセスの新しいPLMN(すなわち、登録されたPLMNまたは登録PLMNの同等のPLMNではない)とは異なるPLMN(例えば、登録されたPLMN)内の3GPP(登録商標)アクセスを介してすでに登録される場合、UE100は、3GPP(登録商標)アクセスを介した登録手順中に、非3GPP(登録商標)アクセスを介して、AMF155によって割り当てられた5G-GUTIを提供しない場合がある。UE100は、その構成に基づいて、UEの使用設定を提供し得る。初期登録またはモビリティ登録更新の場合、UE100は、要求されたNSSAI内のS-NSSAIが登録されたS-NSSAIに基づいて許可されるか否かをネットワークが検証することができることを確保するために、HPLMNに対する構成されるNSSAIのS-NSSAIの要求されたNSSAIの各S-NSSAIのマッピングであり得る、要求されたNSSAIのマッピングを含み得る。利用可能な場合、最後に訪問したTAIは、AMF155がUEのための登録エリアを生成するのを助けるために含まれ得る。実施例では、セキュリティパラメーターは、認証および完全性保護のために使用され得る。要求されたNSSAIは、ネットワークスライス選択支援情報を示し得る。PDUセッション状態は、UE内で以前に確立されたPDUセッションを示し得る。UE100が、3GPP(登録商標)アクセスおよび非3GPP(登録商標)アクセスを介して異なるPLMNに属する二つのAMF155に接続されるとき、次いで、PDUセッション状態は、UE内の現在のPLMNの確立されたPDUセッションを示し得る。再アクティブ化されるPDUセッションは、UE100がUP接続をアクティブ化することを意図し得る、PDUセッションを示すために含まれ得る。LADNに対応するPDUセッションは、UE100がLADNの利用可能のエリア外にあるときに再アクティブ化される、PDUセッション内に含まれていない場合がある。フォローオン要求は、UE100が保留中のアップリンクシグナリングを有し得、かつUE100が再アクティブ化されるPDUセッションを含まなくてもよいとき、またはUE100が緊急登録を実施することを望み得ることを登録タイプが示し得るときに、含められ得る。
一例では、SUPIが含まれるか、または5G-GUTIが有効なAMF155を示さない場合、(R)AT105は、利用可能な場合、(R)ATおよび要求されたNSSAIに基づいて、AMF155を選択し得る(808)。UE100がCM接続状態にある場合、(R)AN105は、UEのN2接続に基づいて、登録要求メッセージをAMF155に転送し得る。(R)AN105が適切なAMF155を選択しない場合がある場合、AMF155選択808を実施するために、登録要求を、(R)AN105において、構成されるAMF155に転送し得る。
一例では、(R)AT105は、新しいAMF155に、N2メッセージ810(N2パラメーター、RM-NAS登録要求(登録タイプ、SUPIまたは5G-GUTI、最後に訪問したTAI(利用可能な場合)、セキュリティパラメーター、要求されたNSSAI、要求されたNSSAIのマッピング、UE100の5GC能力、PDUセッション状態、再アクティブ化されるPDUセッション、フォローオン要求、およびMICOモード選好)などを含む)を送信し得る。一例では、NG-RANが使用されるとき、N2パラメーターは、UE100がキャンピングしているセルに関連する、選択されたPLMN ID、位置情報、セル識別情報、およびRATタイプを含み得る。一例では、NG-RANが使用されるとき、N2パラメーターは、確立原因を含み得る。
一例では、新しいAMF155は、以前のAMF155にNamf_Communication_UEContextTransfer(完了登録要求)815を送信し得る。一例では、UEの5G-GUTIが登録要求内に含まれ、サービングAMF155が最後の登録手順から変更される場合、新しいAMF155は、UEのSUPIおよびMMコンテキストを要求するために、完全性保護され得る、完了登録要求IEを含む以前のAMF155に対するNamf_Communication_UEContextTransferサービス操作815を呼び出し得る。以前のAMF155は、コンテキスト転送サービス操作呼び出しが、要求されたUE100に対応するかどうかを検証するために、完全性保護された完了登録要求IEを使用し得る。実施例では、以前のAMF155は、UEに関して、各NF消費者によるイベント加入情報を新しいAMF155に転送し得る。一例では、UE100がPEIを用いてそれ自体を識別する場合、SUPI要求がスキップされ得る。
一例では、以前のAMF155は、Namf_Communication_UEContextTransfer(SUPI、MMコンテキスト、SMF160の情報、PCF ID)に対する応答815を新しいAMF155に送信し得る。一例では、以前のAMF155は、UEのSUPIおよびMMコンテキストを含むことによって、Namf_Communication_UEContextTransfer呼び出しのための新しいAMF155に応答し得る。一例では、以前のAMF155が、確立されたPDUセッションについての情報を保持する場合、以前のAMF155は、S-NSSAI、SMF160の識別情報、およびPDUセッションIDを含む、SMF160情報を含み得る。一例では、以前のAMF155がN3IWFに属するアクティブNGAP UE-TNLA結合についての情報を保持する場合、以前のAMF155は、NGAP UE-TNLA結合についての情報を含み得る。
一例では、SUPIがUE100によって提供されず、かつ以前のAMF155から取得されない場合、識別要求手順820は、SUCIを要求するUE100に識別情報要求メッセージを送信するAMF155によって開始され得る。
一例では、UE100は、SUCIを含む識別情報応答メッセージ820で応答し得る。UE100は、HPLMNの準備された公開鍵を使用してSUCIを導出し得る。
一例では、AMF155は、AUSF150を呼び出すことによって、UE100の認証825を開始することを決定し得る。AMF155は、SUPIまたはSUCIに基づいてAUSF150を選択し得る。一例では、AMF155が、認証されていないSUPIに対する緊急登録をサポートするように構成され、かつUE100が登録タイプ緊急登録を示した場合、AMF155は、認証およびセキュリティセットアップをスキップし得るか、またはAMF155は、認証が失敗し得、登録手順を継続し得ることを承諾し得る。
一例では、認証830は、Nudm_UEAuthenticate_Get操作によって実施され得る。AUSF150は、UDM140を発見し得る。AMF155がSUCIをAUSF150に提供した場合、AUSF150は、認証が成功した後、SUPIをAMF155に返し得る。実施例では、ネットワークスライシングが使用される場合、AMF155は、初期AMF155がAMF155を指す場所において登録要求が再ルーティングされる必要があるかどうかを決定し得る。実施例では、AMF155は、NASセキュリティ機能を開始し得る。実施例では、NASセキュリティ機能セットアップの完了時、AMF155は、NGAP手順を開始して、5G-ANがUEによる機密保護手順のためにNGAP手順を使用することを可能にし得る。実施例では、5G-ANは、セキュリティコンテキストを記憶し得、AMF155に対して肯定応答し得る。5G-ANは、セキュリティコンテキストを使用して、UEと交換されたメッセージを保護し得る。
一例では、新しいAMF155は、以前のAMF155にNamf_Communication_RegistrationCompleteNotify835を送信し得る。AMF155が変化した場合、新しいAMF155は、新しいAMF155内のUE100の登録が、Namf_Communication_RegistrationCompleteNotifyサービス操作を呼び出すことによって完了され得ることを以前のAMF155に通知し得る。認証/セキュリティ手順が失敗した場合、登録は、拒否され得、新しいAMF155は、以前のAMF155に対する拒否表示理由コードを用いてNamf_Communication_RegistrationCompleteNotifyサービス操作を呼び出し得る。以前のAMF155は、UE100コンテキスト転送サービス操作が全く受信されなかったかのように継続し得る。以前の登録エリアで使用されたS-NSSAIのうちの一つまたは複数が、標的登録エリア内でサービングされない可能性がある場合、新しいAMF155は、どのPDUセッションが新しい登録エリアでサポートされ得るかを決定し得る。新しいAMF155は、以前のAMF155に対して、拒否されたPDUセッションIDおよび拒否の原因(例えば、S-NSSAIがもはや利用可能ではなくなる)を含むNamf_Communication_RegistrationCompleteNotifyサービス操作を呼び出し得る。新しいAMF155は、PDUセッション状態を、それに応じて修正し得る。以前のAMF155は、対応するSMF160に、Nsmf_PDUSession_ReleaseSMContextサービス操作を呼び出すことによって、UEのSMコンテキストをローカルにリリースするよう通知し得る。
一例では、新しいAMF155は、UE100にID要求/応答840(例えば、PEI)を送信し得る。PEIがUE100によって提供されず、かつ以前のAMF155から取得されない場合、識別要求手順は、PEIを取得するためにUE100に識別情報要求メッセージを送信するAMF155によって開始され得る。PEIは、UE100が緊急登録を実施し、認証されない可能性がある場合を除いて、暗号化されて転送され得る。緊急登録に関して、UE100は、PEIを登録要求に含めている場合がある。
一例では、新しいAMF155は、N5g-eir_EquipmentIdentityCheck_Getサービス操作845を呼び出すことによって、ME識別情報チェック845を開始し得る。
一例では、新しいAMF155は、SUPIに基づいて、UDM140を選択し得る(905)。UDM140は、UDRインスタンスを選択し得る。実施例では、AMF155は、UDM140を選択し得る。
一例では、AMF155が、最後の登録手順から変化している場合、またはUE100が、AMF155の有効なコンテキストを参照しないことがあり得るSUPIを提供する場合、またはUE100が、非3GPP(登録商標)アクセスにすでに登録された同じAMF155に登録する場合(UE100が非3GPP(登録商標)アクセスを介して登録され、3GPP(登録商標)アクセスを追加する登録手順を開始し得る)、新しいAMF155は、Nudm_UECM_Registration910を使用してUDM140に登録し得、UDM140がAMF155を登録解除し得るときに通知されるように登録し得る。UDM140は、アクセスタイプに関連付けられるAMF155識別情報を記憶し得、他のアクセスタイプに関連付けられるAMF155識別情報を除去しなくてもよい。UDM140は、Nudr_UDM_Updateによって、UDRの登録時に提供された情報を記憶し得る。一例では、AMF155は、Nudm_SDM_Get915を使用して、アクセスおよびモビリティ加入データおよびSMF160選択加入データを取得し得る。UDM140は、この情報を、Nudr_UDM_Query(アクセスおよびモビリティ加入データ)によってUDRから取得し得る。正常な応答が受信された後、AMF155は、要求されたデータが修正され得るときに、Nudm_SDM_Subscribe920を使用して通知されるように登録し得る。UDM140は、Nudr_UDM_Subscribeによって、UDRに登録し得る。GPSIは、GPSIがUE100の加入データ内で利用可能である場合、UDM140から加入データ内でAMF155に提供され得る。実施例では、新しいAMF155は、UE100に対してサービングするアクセスタイプをUDM140に提供し得、アクセスタイプは、3GPP(登録商標)アクセスに設定され得る。UDM140は、Nudr_UDM_Updateによって、関連付けられるアクセスタイプをサービングAMF155とともにUDRに記憶し得る。新しいAMF155は、UDM140からモビリティ加入データを取得した後に、UE100に対するMMコンテキストを作成し得る。一例では、UDM140が、関連付けられるアクセスタイプを、サービングAMF155とともに記憶するとき、UDM140は、3GPP(登録商標)アクセスに対応する以前のAMF155に対して、Nudm_UECM_DeregistrationNotification921を開始し得る。以前のAMF155は、UEのMMコンテキストを除去し得る。UDM140によって示されるサービングNF除去の理由が初期登録である場合、以前のAMF155は、UE100の全ての関連付けられるSMF160に対してNamf_EventExposure_Notifyサービス操作を呼び出して、UE100が以前のAMF155から登録解除されたことを通知し得る。SMF160は、この通知を取得する際にPDUセッションをリリースし得る。一例では、以前のAMF155は、Nudm_SDM_unsubscribe922を使用して、加入データに関してUDM140と加入解除し得る。
一例では、AMF155がPCF135通信を開始することを決定した場合、例えば、AMF155は、UE100に対するアクセスおよびモビリティポリシーをまだ取得していないか、またはAMF155のアクセスおよびモビリティポリシーがもはや有効でない場合、AMF155は、PCF135を選択し得る(925)。新しいAMF155が以前のAMF155からPCF IDを受信し、PCF IDによって識別されたPCF135に正常に接触する場合、AMF155は、PCF IDによって識別された(V-)PCFを選択し得る。 PCF IDによって識別されたPCF135が使用されない可能性がある場合(例えば、PCF135から応答なし)、または以前のAMF155から受信されたPCF IDが存在しない場合、AMF155は、PCF135を選択し得る(925)。
一例では、新しいAMF155は、登録手順中に、ポリシー関連付け確立930を実施し得る。新しいAMF155が、AMF155のモビリティ中に受信された(V-)PCF IDによって識別されたPCF135と接触する場合、新しいAMF155は、PCF-IDをNpcf_AMPolicyControl Get操作内に含め得る。AMF155が、調整のためにモビリティ制約(例えば、UE100の場所)をPCF135に通知する場合、またはPCF135が何らかの条件(例えば、使用中アプリケーション、時間および日付)に起因して、モビリティ制約自体を更新する場合、PCF135は、更新されたモビリティ制約をAMF155に提供し得る。
一例では、PCF135は、UE100イベント加入に対してNamf_EventExposure_Subscribeサービス操作935を呼び出し得る。
一例では、AMF155は、SMF160にNsmf_PDUSession_UpdateSMContext936を送信し得る。実施例では、AMF155は、再アクティブ化されるPDUセッションが登録要求内に含まれる場合、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContextを呼び出し得る。AMF155は、PDUセッションと関連付けられるSMF160にNsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求を送信して、PDUセッションのユーザープレーン接続をアクティブ化し得る。SMF160は、例えば、PSAの中間UPF110の挿入、除去、または変更をトリガーすることを決定し得る。中間UPF110の挿入、除去、または再配置が、再アクティブ化されるPDUセッション内に含まれないPDUセッションに対して実施される場合、手順は、N11およびN2の相互作用なしで実施されて、(R)AN105と5GCとの間のN3ユーザープレーンを更新し得る。AMF155は、任意のPDUセッション状態がUE100でリリースされたことを示す場合、SMF160に対してNsmf_PDUSession_ReleaseSMContextサービス操作を呼び出し得る。AMF155は、PDUセッションに関連する任意のネットワークリソースをリリースするために、SMF160に対してNsmf_PDUSession_ReleaseSMContextサービス操作を呼び出し得る。
一例では、新しいAMF155155は、N3IWFに、N2 AMF155のモビリティ要求940を送信し得る。AMF155が変更された場合、新しいAMF155は、UE100が接続されるN3IWFに対するNGAP UE100の関連付けを作成し得る。一例では、N3IWFは、N2 AMF155モビリティ応答940を用いて新しいAMF155に応答し得る。
一例では、新しいAMF155は、UE100に、登録承諾955(5G-GUTI、登録エリア、モビリティ制約、PDUセッション状態、許可されたNSSAI、[許可されたNSSAIのマッピング]、定期的な登録更新タイマー、LADN情報および操舵くされたMICOモード、IMSボイスオーバーPSセッションサポート表示、緊急サービスサポートインジケーターなどを含む)を送信し得る。一例では、AMF155は、登録要求が承諾されたことを示す登録承諾メッセージをUE100に送信し得る。5G-GUTIは、AMF155が新しい5G-GUTIを割り当てる場合に含まれ得る。AMF155が新しい登録エリアを割り当てる場合、登録承諾メッセージ955を介して登録エリアをUE100に送信し得る。登録承諾メッセージ内に登録エリアが含まれていない場合、UE100は、以前の登録エリアを有効とみなし得る。実施例では、モビリティ制約は、モビリティ制約がUE100に適用され得、かつ登録タイプが緊急登録ではない可能性がある場合、含められ得る。AMF155は、確立されたPDUセッションをPDUセッション状態内でUE100に示し得る。UE100は、受信されたPDUセッション状態内で確立されたとマークされていないPDUセッションに関連する任意の内部リソースをローカルに除去し得る。実施例では、UE100が、3GPP(登録商標)アクセスおよび非3GPP(登録商標)アクセスを介して異なるPLMNに属する二つのAMF155に接続されるとき、次いで、UE100は、受信されたPDUセッション状態内で確立されたとマークされていない現在のPLMNのPDUセッションに関連する任意の内部リソースをローカルに除去し得る。PDUセッション状態情報が登録要求内にあった場合AMF155は、PDUセッション状態をUEに示し得る。許可されたNSSAIのマッピングは、HPLMNに対する構成されるNSSAIのS-NSSAIに対する、許可されたNSSAIの各S-NSSAIのマッピングであり得る。AMF155は、登録承諾メッセージ955内に、UEのAMF155によって決定された登録エリア内で利用可能であるLADNに対するLADN情報を含み得る。UE100が要求内にMICOモードを含めた場合、AMF155は、MICOモードが使用され得るか否かを応答し得る。AMF155は、IMSボイスオーバーPSセッションサポート表示を設定し得る。実施例では、IMSボイスオーバーPSセッションサポート表示を設定するために、AMF155は、UE/RAN無線情報および互換性要求手順を実施して、IMSボイスオーバーPSに関連するUE100およびRAN無線性能の互換性をチェックし得る。実施例では、緊急サービスサポートインジケーターは、緊急サービスがサポートされることをUE100に通知し得、例えば、UE100は、緊急サービスのためにPDUセッションを要求し得る。一例では、ハンドオーバー制約リストおよびUE-AMBRは、AMF155によってNG-RANに提供され得る。
一例では、UE100は、新しいAMF155に登録完了960のメッセージを送信し得る。一例では、UE100は、AMF155に登録完了メッセージ960を送信して、新しい5G-GUTIが割り当てられ得ることを肯定応答し得る。一例では、再アクティブ化されるPDUセッションについての情報が登録要求内に含まれていない場合、AMF155は、UE100とのシグナリング接続をリリースし得る。実施例では、フォローオン要求が登録要求内に含まれるとき、AMF155は、登録手順の完了後にシグナリング接続をリリースしない場合がある。一例では、いくつかのシグナリングが、AMF155において、またはUE100と5GCとの間で保留中であることをAMF155が認識した場合、AMF155は、登録手順の完了後にシグナリング接続をリリースしない場合がある。
例示的な図10および図11に図示されるように、サービス要求手順、例えば、UE100トリガーされたサービス要求手順が、AMF155への安全な接続の確立を要求するために、CMアイドル状態のUE100によって使用され得る。図11は、サービス要求手順を図示する図10の続きである。サービス要求手順は、確立されたPDUセッションに対するユーザープレーン接続をアクティブ化するために使用され得る。サービス要求手順は、UE100または5GCによってトリガーされ得、UE100がCMアイドルおよび/またはCM接続にあるときに使用され得、確立されたPDUセッションのいくつかに対するユーザープレーン接続を選択的にアクティブ化することを可能にし得る。
一例では、CM IDLE状態のUE100は、サービス要求手順を開始して、アップリンクシグナリングメッセージ、ユーザーデータなどを、ネットワークページング要求などに対する応答として送信し得る。一例では、サービス要求メッセージを受信した後、AMF155は、認証を実施し得る。一例では、AMF155へのシグナリング接続の確立後、UE100またはネットワークは、シグナリングメッセージ、例えば、PDUセッション確立を、AMF155を介して、UE100からSMF160に送信し得る。
一例では、任意のサービス要求について、AMF155は、UE100とネットワークとの間のPDUセッション状態を同期化するために、サービス承諾メッセージによって応答し得る。サービス要求がネットワークによって承諾されない可能性がある場合、AMF155は、UE100へのサービス拒否メッセージによって応答し得る。サービス拒否メッセージは、登録更新手順を実施するためにUE100を要求する、表示を含み得るか、またはコードを引き起こし得る。一例では、ユーザーデータに起因するサービス要求について、ネットワークは、ユーザープレーン接続アクティブ化が成功しないことがあり得る場合、さらなる措置を講じ得る。例示的な図10および図11では、一つよりも多いUPF、例えば、古いUPF110-2およびPDUセッションアンカーPSA UPF110-3が関与し得る。
一例では、UE100は、(R)AN105に、ANパラメーター、モビリティ管理(MM) NASサービス要求1005(例えば、アクティブ化されるPDUセッションのリスト、許可されたPDUセッションのリスト、セキュリティパラメーター、PDUセッション状態など)などを含む、ANメッセージを送信し得る。一例では、UE100は、UE100がPDUセッションを再アクティブ化し得るときにアクティブ化されるPDUセッションのリストを提供し得る。許可されたPDUセッションのリストは、サービス要求がページングまたはNAS通知の応答であり得るとき、UE100によって提供され得、サービス要求が送信され得るアクセスに転送または関連付けられ得るPDUセッションを識別し得る。一例では、NG-RANについて、ANパラメーターは、選択されたPLMN ID、および確立原因を含み得る。確立原因は、RRC接続の確立を要求する理由を提供し得る。UE100は、RRCメッセージ内にカプセル化されたAMF155に向けて、RAN105にNASサービス要求メッセージを送信し得る。
一例では、サービス要求がユーザーデータに対してトリガーされ得る場合、UE100は、アクティブ化されるPDUセッションのリストを使用して、UP接続がNASサービス要求メッセージ内でアクティブ化されるPDUセッションを識別し得る。サービス要求がシグナリングのためにトリガーされ得る場合、UE100は、いかなるPDUセッションも識別しない場合がある。この手順がページング応答に対してトリガーされ得る、および/またはUE100が同時に転送されるユーザーデータを有し得る場合、UE100は、UP接続がMM NASサービス要求メッセージ内でアクティブ化され得るPDUセッションを、アクティブ化されるPDUセッションのリストによって識別し得る。
一例では、3GPP(登録商標)アクセスを介したサービス要求が、非3GPP(登録商標)アクセスを示すページングに応答してトリガーされ得る場合、NASサービス要求メッセージは、許可されたPDUセッションのリスト内で、3GPP(登録商標)を介して再アクティブ化され得る非3GPP(登録商標)アクセスと関連付けられるPDUセッションのリストを識別し得る。一例では、PDUセッション状態は、UE100内で利用可能なPDUセッションを示し得る。一例では、UE100は、UE100がLADNの可用性のエリア外にあり得るとき、LADNに対応するPDUセッションに対するサービス要求手順をトリガーしない場合がある。UE100は、サービス要求が他の理由でトリガーされ得る場合、アクティブ化されるPDUセッションのリスト内でそのようなPDUセッションを識別しない場合がある。
一例では、(R)AN105は、N2パラメーター、MM NASサービス要求などを含む、N2メッセージ1010(例えば、サービス要求)をAMF155に送信し得る。AMF155は、サービス要求を処理することができない可能性がある場合、N2メッセージを拒否し得る。一例では、NG-RANが使用され得る場合、N2パラメーターは、5G-GUTI、選択されたPLMN ID、位置情報、RATタイプ、確立原因などを含み得る。一例では、5G-GUTIは、RRC手順で取得され得、(R)AN105は、5G-GUTIに従ってAMF155を選択し得る。一例では、位置情報およびRATタイプは、UE100がキャンピングし得るセルに関連し得る。一例では、PDUセッション状態に基づいて、AMF155は、PDUセッションIDがUE100によって利用可能ではないとして示され得るPDUセッションについて、ネットワーク内でPDUセッションリリース手順を開始し得る。
一例では、サービス要求が完全性保護されて送信されなかったか、または完全性保護検証が失敗した場合、AMF155は、NAS認証/セキュリティ手順1015を開始し得る。
一実施例では、UE100が、シグナリング接続を確立するためにサービス要求をトリガーした場合、シグナリング接続の確立に成功すると、UE100およびネットワークは、NASシグナリングを交換し得る。
一例では、AMF155は、PDUセッションID、原因、UE100の位置情報、アクセスタイプなどを含む、PDUセッション更新コンテキスト要求1020、例えば、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求をSMF160に送信し得る。
一例では、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求は、UE100がNASサービス要求メッセージ内でアクティブ化されるPDUセッションを識別し得る場合、AMF155によって呼び出され得る。一例では、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求は、SMF160によってトリガーされ得、UE100によって識別されたPDUセッションは、手順をトリガーするもの以外の他のPDUセッションIDと相関し得る。一例では、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求は、SMF160によってトリガーされ得、現在のUE100の場所は、ネットワークトリガーされたサービス要求手順中にSMF160によって提供されたN2情報に対する有効性のエリア外であり得る。AMF155は、ネットワークトリガーされたサービス要求手順中に、SMF160によって提供されたN2情報を送信しない場合がある。
一例では、AMF155は、アクティブ化されるPDUセッションを決定し得、PDUセッションに対するユーザープレーンリソースの確立を示すために、原因セットとともにPDUセッションと関連付けられるSMF160にNsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求を送信し得る。
一例では、手順が、非3GPP(登録商標)アクセスを示すページングに応答してトリガーされ得、UE100がページングされたPDUセッションを、UE100によって提供された許可されたPDUセッションのリストが含まない可能性がある場合、AMF155は、PDUセッションに対するユーザープレーンが再アクティブ化されない可能性があることをSMF160に通知し得る。サービス要求手順は、任意のPDUセッションのユーザープレーンを再アクティブ化せずに成功し得、AMF155は、UE100に通知し得る。
一例では、PDUセッションIDがLADNに対応し得、SMF160が、AMF155からのUE100場所報告に基づいて、UE100がLADNの可用性のエリア外にあり得ると決定し得る場合、SMF160は、PDUセッションを維持するように決定し得(ローカルポリシーに基づいて)、PDUセッションに対するユーザープレーン接続のアクティブ化を拒否し得、AMF155に通知し得る。一例では、手順がネットワークトリガーされたサービス要求によってトリガーされ得る場合、SMF160は、PDUセッションに対するダウンリンクデータを廃棄する、および/またはさらなるデータ通知メッセージを提供しないことを、データ通知を開始したUPF110に通知し得る。SMF160は、適切な拒否原因によってAMF155に応答し得、PDUセッションのユーザープレーンアクティブ化が停止され得る。
一例では、PDUセッションIDがLADNに対応し得、SMF160が、AMF155からのUE100場所報告に基づいて、UE100がLADNの可用性のエリア外にあり得ると決定し得る場合、SMF160は、PDUセッションをリリースするように決定し得る(ローカルポリシーに基づいて)。SMF160は、PDUセッションをローカルにリリースし得、PDUセッションがリリースされ得ることをAMF155に通知し得る。SMF160は、適切な拒否原因によってAMF155に応答し得、PDUセッションのユーザープレーンアクティブ化が停止され得る。
一実施例では、PDUセッションのUPアクティブ化がSMF160によって承諾され得る場合、AMF155から受信された位置情報に基づいて、SMF160は、UPF110の選択1025の基準(例えば、スライス分離要件、スライス共存要件、UPF110の動的負荷、同じDNNをサポートするUPF間のUPF110の相対的な静的容量、SMF160で利用可能なUPF110の場所、UE100の位置情報、UPF110の能力、および特定のUE100セッションに必要な機能)をチェックし得る。一例では、適切なUPF110は、UE100に必要な機能および特徴、DNN、PDUセッションタイプ(例えば、IPv4、IPv6、イーサネット(登録商標)タイプまたは非構造化タイプ)、および適用可能である場合、静的IPアドレス/プレフィックス、PDUセッション用に選択されたSSCモード、UDM140のUE100加入プロファイル、PCCルールに含まれるDNAI、ローカルオペレーターポリシー、S-NSSAI、UE100によって使用されるアクセス技術、UPF110の論理トポロジーなど)を合致させることによって選択され得、現在のUPFを使用し続けること、(R)AN105にすでに接続していたUPF110のサービスエリアから外にUE100が移動した場合、新しい中間UPF110を選択し得る(または中間UPF110を追加/除去する)が、PDUセッションアンカーとして作用するUPFを維持すること、PDUセッションアンカーとして作用するUPF110の再配置/再割り当てを実施するために、PDUセッションの再確立をトリガーし得ること、例えば、UE100が、RAN105に接続しているアンカーUPF110のサービスエリアから外に移動していたことのうちの一つまたは複数を実施するように決定し得る。
一例では、SMF160は、N4セッション確立要求1030をUPF110(例えば、新しい中間UPF110)に送信し得る。一例では、SMF160が、PDUセッションに対して中間UPF110-2として作用するように新しいUPF110を選択し得る場合、またはSMF160が、中間UPF110-2を有していない可能性があるPDUセッションに対して中間UPF110を挿入するように選択し得る場合、N4セッション確立要求1030メッセージが、新しいUPF110に送信され得、パケット検出、データ転送、施行、および新しい中間UPFにインストールされる報告ルールを提供する。このPDUセッションに対するPDUセッションアンカーアドレス指定情報(N9上)は、中間UPF110-2に提供され得る。
一例では、新しいUPF110が、以前の(中間)UPF110-2を置換するようにSMF160によって選択される場合、SMF160は、データ転送表示を含み得る。データ転送表示は、第二のトンネルエンドポイントが、以前のI-UPFからのバッファされたDLデータのために留保され得ることをUPF110に示し得る。
一例では、新しいUPF110(中間)は、N4セッション確立応答メッセージ1030をSMF160に送信し得る。UPF110がCNトンネル情報を割り当て得る場合、UPF110は、PDUセッションアンカーとして作用するUPF110に対するDL CNトンネル情報およびUL CNトンネル情報(例えば、CN N3トンネル情報)をSMF160に提供し得る。データ転送表示が受信され得る場合、N3終端ポイントとして作用する新しい(中間)UPF110は、以前の(中間)UPF110-2に対するDL CNトンネル情報をSMF160に送信し得る。SMF160は、以前の中間UPF110-2のリソースをリリースするために、タイマーを開始し得る。
一例では、SMF160がPDUセッションに対して新しい中間UPF110を選択し得るか、または以前のI-UPF110-2を除去し得る場合、SMF160は、N4セッション修正要求メッセージ1035をPDUセッションアンカー、PSA UPF110-3に送信し得、新しい中間UPF110からのデータ転送表示およびDLトンネル情報を提供する。
一例では、新しい中間UPF110がPDUセッションに対して追加され得る場合、(PSA)UPF110-3は、DLトンネル情報に示されるように、DLデータを新しいI-UPF110に送信し始め得る。
一例では、サービス要求がネットワークによってトリガーされ得、かつSMF160が以前のI-UPF110-2を除去し、以前のI-UPF110-2を新しいI-UPF110で置換しないことがあり得る場合、SMF160は、要求内にデータ転送表示を含み得る。データ転送表示は、第二のトンネルエンドポイントが、以前のI-UPF110-2からのバッファされたDLデータのために留保され得ることを(PSA)UPF110-3に示し得る。この場合、PSA UPF110-3は、N6インターフェイスから同時に受信し得るDLデータをバッファし始め得る。
一例では、PSA UPF110-3(PSA)は、N4セッション修正応答1035をSMF160に送信し得る。一例では、データ転送表示が受信され得る場合、PSA UPF110-3は、N3終端ポイントとなり、以前の(中間)UPF110-2に対するDL CNトンネル情報をSMF160に送信し得る。SMF160は、一つ存在する場合、以前の中間UPF110-2のリソースをリリースするために、タイマーを開始し得る。
一例では、SMF160は、以前のUPF110-2にN4セッション修正要求1045を送信し得る(例えば、新しいUPF110アドレス、新しいUPF110のDLトンネルIDなどを含み得る)。一例では、サービス要求がネットワークによってトリガーされ得る場合、および/またはSMF160が以前の(中間)UPF110-2を除去し得る場合、SMF160は、N4セッション修正要求メッセージを以前の(中間)UPF110-2に送信し得、バッファされたDLデータに対するDLトンネル情報を提供し得る。SMF160が新しいI-UPF110を割り当て得る場合、DLトンネル情報は、新しい(中間)UPF110からのものであり、N3終端ポイントとして作用し得る。SMF160が新しいI-UPF110を割り当てない可能性がある場合、DLトンネル情報は、N3終端ポイントとして作用する新しい(中間)UPF110(PSA)110-3からのものであり得る。SMF160は、転送トンネルを監視するためにタイマーを開始し得る。一例では、以前の(中間)UPF110-2は、N4セッション修正応答メッセージをSMF160に送信し得る。
一例では、I-UPF110-2が再配置され得、転送トンネルが新しいI-UPF110に対して確立された場合、以前の(中間)UPF110-2は、そのバッファされたデータを、N3終端ポイントとして作用する新しい(中間)UPF110に転送し得る。一例では、以前のI-UPF110-2が除去され得、新しいI-UPF110がPDUセッションに割り当てられない可能性がありかつ転送トンネルがUPF110(PSA)110-3に対して確立され得る場合、以前の(中間)UPF110-2は、そのバッファされたデータを、N3終端ポイントとして作用するUPF110(PSA)110-3に転送し得る。
一例では、SMF160は、例えば、ユーザープレーンリソースの確立を含む原因を含むNsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求の受信時に、N11メッセージ1060、例えば、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext response(N1 SMコンテナ(PDUセッションID、PDUセッション再確立表示)、N2 SM情報(PDUセッションID、QoSプロファイル、CN N3トンネル情報、S-NSSAI)、原因)をAMF155に送信し得る。SMF160は、UE100位置情報、UPF110サービスエリア、およびオペレーターポリシーに基づいて、UPF110再配置が実施され得るか否かを決定し得る。一例では、SMF160が、現在のUPF110、例えば、PDUセッションアンカーまたは中間UPFによってサービスされることを決定し得るPDUセッションについて、SMF160は、N2 SM情報を生成し得、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答1060をAMF155に送信して、ユーザープレーンを確立し得る。N2 SM情報は、AMF155がRAN105に提供し得る情報を含み得る。一例では、SMF160が、PDUセッションアンカーUPFのためにUPF110の再配置を必要とすると決定し得る、PDUセッションについて、SMF160は、AMF155を介して、N1 SMコンテナを含み得るNsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答をUE100に送信することによって、PDUセッションのUPのアクティブ化を拒否し得る。N1 SMコンテナは、対応するPDUセッションIDおよびPDUセッション再確立表示を含み得る。
UE100が到達可能である表示を含む、AMF155からSMF160へのNamf_EventExposure_Notifyの受信時に、SMF160が保留中のDLデータを有する場合、SMF160は、AMF155に対してNamf_Communication_N1N2MessageTransferサービス操作を呼び出して、PDUセッションに対するユーザープレーンを確立し得る。一例では、SMF160は、DLデータの場合に、DLデータ通知をAMF155に送信することを再開し得る。
一例では、SMF160は、PDUセッションがLADNに対応し得、UE100がLADNの可用性のエリア外にあり得る場合、またはAMF155がSMF160にUE100が規制優先順位付きサービスに到達可能であり得ることを通知し得、アクティブ化されるPDUセッションが、規制優先順位付きサービスに対するものではない可能性がある場合、またはSMF160が、要求されたPDUセッションに対してPSA UPF110-3再配置を実施することを決定し得る場合、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答内に原因を含めることによって、PDUセッションのUPのアクティブ化を拒否するように、AMF155にメッセージを送信し得る。
一例では、AMF155は、(R)AN105にN2要求メッセージ1065(例えば、SMF160から受信されたN2 SM情報、セキュリティコンテキスト、AMF155シグナリング接続ID、ハンドオーバー制限リスト、MM NASサービス承諾、推奨セル/TA/NG-RANノード識別子のリスト)を送信し得る。一例では、RAN105は、セキュリティコンテキスト、AMF155シグナリング接続ID、アクティブ化され得るPDUセッションのQoSフローに対するQoS情報、およびUE100のRAN105コンテキスト内のN3トンネルIDを記憶し得る。一例では、MM NASサービス承諾は、AMF155内にPDUセッション状態を含み得る。PDUセッションのUPのアクティブ化がSMF160によって拒否され得る場合、MM NASサービスは、PDUセッションIDと、ユーザープレーンリソースがアクティブ化されない可能性がある(例えば、LADNが利用可能ではない)理由と、を含み得る。セッション要求手順中のローカルPDUセッションリリースは、セッション状態を介してUE100に示され得る。
一例では、複数のSMF160を伴い得る複数のPDUセッションが存在する場合、AMF155は、N2 SM情報をUE100に送信し得る前に、全てのSMF160からの応答を待たない可能性がある。AMF155は、MM NASサービス承諾メッセージをUE100に送信し得る前に、SMF160からの全ての応答を待ち得る。
一例では、AMF155は、手順がPDUセッションユーザープレーンアクティブ化に対してトリガーされ得る場合、SMF160からの少なくとも一つのN2 SM情報を含み得る。AMF155は、存在する場合、別個のN2メッセージ(例えば、N2トンネルセットアップ要求)内でSMF160から追加のN2 SM情報を送信し得る。あるいは、複数のSMF160が関与し得る場合、AMF155は、UE100と関連付けられる全てのSMF160からの全てのNsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答サービス操作が受信され得る後、一つのN2要求メッセージを(R)AN105に送信し得る。そのような場合、N2要求メッセージは、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答およびPDUセッションIDの各々で受信されたN2 SM情報を、AMF155が応答を関連SMF160に関連付けることを可能にするように、含み得る。
一例では、RAN105(例えば、NG RAN)ノードが、ANリリース手順中に推奨セル/TA/NG-RANノード識別子のリストを提供し得る場合、AMF155は、リストからの情報をN2要求内に含め得る。RAN105は、UE100に対するRRC非アクティブ状態を有効にすることをRAN105が決定し得るとき、この情報を使用して、RAN105通知エリアを割り当て得る。
遅延に敏感なサービスに関連するPDUセッションをUE100が使用している可能性があるPDUセッション確立手順中に、SMF160から、UE100に対して確立されたPDUセッションのいずれかに対する表示をAMF155が受信し得、かつRRC非アクティブ状態でCM接続をサポートし得るUE100からAMF155が表示を受信した場合、AMF155は、UEのRRC非アクティブ支援情報を含み得る。一例では、ネットワーク構成に基づくAMF155は、UEのRRC非アクティブ支援情報を含み得る。
一例では、(R)AN105は、UP接続がアクティブ化され得るPDUセッションの全てのQoSフローに対するQoS情報、およびデータ無線ベアラに依存して、UE100とともにRRC接続再構成1070を実施するために、メッセージをUE100に送信し得る。一例では、ユーザープレーンセキュリティが確立され得る。
一例では、N2要求がMM NASサービス承諾メッセージを含み得る場合、RAN105は、MM NASサービス承諾をUE100に転送し得る。UE100は、5GCで利用可能ではない可能性があるPDUセッションのコンテキストをローカルに削除し得る。
一例では、N1 SM情報が、UE100に送信され得、いくつかのPDUセッションが再確立され得ることを示し得る場合、UE100は、サービス要求手順が完了し得る後に再確立され得るPDUセッションに対するPDUセッション再確立を開始し得る。
一例では、ユーザープレーン無線リソースが設定され得る後、UE100からのアップリンクデータがRAN105に転送され得る。RAN105(例えば、NG-RAN)は、提供されたUPF110アドレスおよびトンネルIDにアップリンクデータを送信し得る。
一例では、(R)AN105は、AMF155にN2要求Ack1105(例えば、N2 SM情報(ANトンネル情報、UP接続がアクティブ化されるPDUセッションに対する承諾されたQoSフローのリスト、UP接続がアクティブ化されるPDUセッションに対する拒否されたQoSフローのリスト))を送信し得る。一例では、N2要求メッセージは、N2 SM情報、例えば、ANトンネル情報を含み得る。RAN105は、別個のN2メッセージ(例えば、N2トンネル設定応答)を含むN2 SM情報を応答し得る。一例では、複数のN2 SM情報がN2要求メッセージ内に含まれる場合、N2要求Ackは、AMF155が関連するSMF160に応答を関連付けることを可能にするために、複数のN2 SM情報および情報を含み得る。
一例では、AMF155は、PDUセッション毎にNsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求1110(N2 SM情報(ANトンネル情報)、RATタイプ)をSMF160に送信し得る。AMF155が、RAN105からN2 SM情報(一つまたは複数)を受信し得る場合、AMF155は、関連するSMF160にN2 SM情報を転送し得る。UE100のタイムゾーンが最後に報告されたUE100のタイムゾーンと比較して変化し得る場合、AMF155は、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求メッセージ内にUE100のタイムゾーンIEを含め得る。
一例では、動的PCCが展開される場合、SMF160は、イベント露出通知操作(例えば、Nsmf_EventExposure_Notifyサービス操作)を呼び出すことによって、新しい位置情報に関する通知をPCF135(登録した場合)に対して開始し得る。PCF135は、ポリシー制御更新通知メッセージ1115(例えば、Npcf_SMPolicyControl_UpdateNotify操作)を呼び出すことによって、更新されたポリシーを提供し得る。
一例では、SMF160が、PDUセッションに対する中間UPF110として作用するように新しいUPF110を選択し得る場合、SMF160は、N4セッション修正手順1120を新しいI-UPF110に対して開始し得、ANトンネル情報を提供し得る。新しいI-UPF110からのダウンリンクデータは、RAN105およびUE100に転送され得る。一例では、UPF110は、SMF160に、N4セッション修正応答1120を送信し得る。一例では、SMF160は、AMF155に、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答1140を送信し得る。
一例では、転送トンネルが新しいI-UPF110に対して確立され得る場合、および転送トンネルに対して設定されたタイマーSMF160が満期となり得る場合、SMF160は、N3終端ポイントとして作用する新しい(中間)UPF110にN4セッション修正要求1145を送信して、転送トンネルをリリースし得る。一例では、新しい(中間)UPF110は、SMF160に、N4セッション修正応答1145を送信し得る。一例では、SMF160は、PSA UPF110-3に、N4セッション修正要求1150、またはN4セッションリリース要求を送信し得る。一例では、SMF160が以前のUPF110-2を使用し続け得る場合、SMF160は、N4セッション修正要求1155を送信し得、ANトンネル情報を提供する。一例では、SMF160が、中間UPF110として作用するように新しいUPF110を選択し得、かつ以前のUPF110-2がPSA UPF110-3ではない可能性がある場合、SMF160は、N4セッションリリース要求(リリース原因)を以前の中間UPF110-2に送信することによって、タイマー満了後、リソースリリースを開始し得る。
一例では、以前の(中間)UPF110-2は、SMF160に、N4セッション修正応答またはN4セッションリリース応答1155を送信し得る。以前のUPF110-2は、N4セッション修正応答またはN4セッションリリース応答メッセージを用いて肯定応答して、リソースの修正またはリリースを確認し得る。AMF155は、Namf_EventExposure_Notifyサービス操作を呼び出して、この手順が完了し得る後に、イベントを登録している可能性があるNFに向けてモビリティ関連イベントを通知し得る。一例では、AMF155は、SMF160が対象エリア内に、もしくはそこから外に移動するUE100に対し加入していた場合、およびUEが登録された関心対象エリア内に移動しているか、もしくはそのエリアから外に移動していることをUEの現在位置が示し得る場合、またはSMF160がLADN DNNを登録している場合、およびUE100がLADNが利用可能であるエリア内、もしくはそのエリアから外に移動し得る場合、またはUE100がMICOモードにあり得、AMF155が到達不可能であるUE100のSMF160に通知しており、そのSMF160がDLデータ通知をAMF155に送信していない可能性がありかつUE100が到達可能であることをAMF155がSMF160に知らせ得る場合、またはSMF160がUE100の到達可能性状態を登録している場合、SMF160に向けてNamf_EventExposure_Notifyを呼び出し得、次いで、AMF155は、UE100の到達可能性を通知し得る。
図12および図13に図示される例示的なPDUセッション確立手順。例示的な実施形態では、PDUセッション確立手順が採用され得るとき、UE100は、AMF155に、NSSAI、S-NSSAI(例えば、要求されたS-NSSAI、許可されたS-NSSAI、登録されたS-NSSAIなど)、DNN、PDUセッションID、要求タイプ、以前のPDUセッションID、N1 SMコンテナ(PDUセッション確立要求)などを含む、NASメッセージ1205(またはSM NASメッセージ)を送信し得る。一例では、UE100は、新しいPDUセッションを確立するために、新しいPDUセッションIDを生成し得る。一例では、緊急サービスが必要とされ得、かつ緊急PDUセッションがまだ確立されていない可能性がある場合、UE100は、緊急要求を示す要求タイプを伴う、UE100の要求されたPDUセッション確立手順を開始し得る。一例では、UE100は、N1 SMコンテナ内にPDUセッション確立要求を含むNASメッセージの送信によって、UE100の要求されたPDUセッション確立手順を開始し得る。PDUセッション確立要求は、PDUタイプ、SSCモード、プロトコル構成オプションなどを含み得る。一例では、要求タイプは、PDUセッション確立が新しいPDUセッションを確立するための要求である場合、初期要求を示し得、要求が3GPP(登録商標)アクセスと非3GPP(登録商標)アクセスとの間の既存のPDUセッションまたはEPC内の既存のPDN接続を指す場合、既存のPDUセッションを示し得る。一例では、要求タイプは、PDUセッション確立が、緊急サービスに対するPDUセッションを確立するための要求であり得る場合、緊急要求を示し得る。要求タイプは、要求が3GPP(登録商標)アクセスと非3GPP(登録商標)アクセスの間の緊急サービスに対する既存のPDUセッションを指す場合、既存の緊急PDUセッションを示し得る。一例では、UE100によって送信されたNASメッセージは、ユーザー位置情報およびアクセス技術タイプ情報を含み得る、AMF155に向けたN2メッセージ内のANによってカプセル化され得る。一例では、PDUセッション確立要求メッセージは、外部DNによるPDUセッション許可のための情報を含むSM PDU DN要求コンテナを含み得る。一例では、手順がSSCモード3の操作に対してトリガーされ得る場合、UE100は、リリースされる進行中のPDUセッションのPDUセッションIDをNASメッセージ内で示し得る以前のPDUセッションIDを含み得る。以前のPDUセッションIDは、この場合に含まれ得る任意選択のパラメーターであり得る。一例では、AMF155は、ユーザー位置情報(例えば、RAN105の場合のセルID)とともに、NASメッセージ(例えば、NAS SMメッセージ)をANから受信し得る。一例では、UE100は、UE100がLADNの可用性のエリア外にあるとき、LADNに対応するPDUセッションに対するPDUセッション確立をトリガーしない場合がある。
一例では、AMF155は、その要求タイプが初期要求を示すこと、およびPDUセッションIDがUE100の任意の既存のPDUセッションに使用されない可能性があることに基づいて、NASメッセージまたはSM NASメッセージが、新しいPDUセッションの要求に対応し得ることを決定し得る。NASメッセージがS-NSSAIを含まない場合、AMF155は、一つのデフォルトS-NSSAIのみを含み得る場合にUE100の加入に従って、またはオペレーターポリシーに基づいて、要求されたPDUセッションに対するデフォルトS-NSSAIを決定し得る。一例では、AMF155は、SMF160の選択1210を実施し、SMF160を選択し得る。要求タイプが初期要求を示し得るか、または要求がEPSからのハンドオーバーに起因し得る場合、AMF155は、S-NSSAI、PDUセッションID、およびSMF160のIDの関連付けを記憶し得る。一例では、要求タイプが初期要求であり、かつ既存のPDUセッションを示す以前のPDUセッションIDがメッセージ内に含まれ得る場合、AMF155は、SMF160を選択し得、新しいPDUセッションIDおよび選択されたSMF160のIDの関連付けを記憶し得る。
一例では、AMF155は、SMF160に、N11メッセージ1215、例えば、Nsmf_PDUSession_CreateSMContext要求(SUPIまたはPEI、DNN、S-NSSAI、PDUセッションID、AMF155のID、要求タイプ、N1 SMコンテナ(PDUセッション確立要求)、ユーザー位置情報、アクセスタイプ、PEI、GPSIを含む)、またはNsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求(SUPI、DNN、S-NSSAI、PDUセッションID、AMF155のID、要求タイプ、N1 SMコンテナ(PDUセッション確立要求)、ユーザー位置情報、アクセスタイプ、RATタイプ、PEI)を送信し得る。一例では、AMF155が、UE100によって提供されたPDUセッションIDに対するSMF160との関連付けを有していない可能性がある場合(例えば、要求タイプが初期要求を示すとき)、AMF155は、Nsmf_PDUSession_CreateSMContext要求を呼び出し得るが、AMF155が、UE100によって提供されたPDUセッションIDに対するSMF160との関連付けをすでに有している場合(例えば、要求タイプが既存のPDUセッションを示すとき)、AMF155は、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求を呼び出し得る。一例では、AMF155のIDは、UE100にサービスするAMF155を一意に識別する、UEのGUAMIであり得る。AMF155は、UE100から受信されたPDUセッション確立要求を含むN1 SMコンテナとともに、PDUセッションIDを転送し得る。UE100が、SUPIを提供することなく緊急サービスに登録したとき、AMF155は、SUPIの代わりにPEIを提供し得る。UE100が緊急サービスに登録しているが認証されていない場合、AMF155は、SUPIが認証されていないと示し得る。
一例では、要求タイプが、緊急要求も既存の緊急PDUセッションも示さない可能性がある場合、およびSMF160がまだ登録されておらず、加入データが利用可能ではない可能性がある場合、SMF160は、UDM140に登録し得、加入データ1225を取得し得、加入データが修正され得るときに通知されるように加入する。一例では、要求タイプが既存のPDUセッションまたは既存の緊急PDUセッションを示し得る場合、SMF160は、要求が3GPP(登録商標)アクセスと非3GPP(登録商標)アクセスとの間のハンドオーバーに起因するか、またはEPSからのハンドオーバーに起因し得るかを決定し得る。SMF160は、PDUセッションIDに基づいて既存のPDUセッションを識別し得る。SMF160は、新しいSMコンテキストを作成しないことがあり得るが、代わりに、既存のSMコンテキストを更新し得、更新されたSMコンテキストの表現を応答内でAMF155に提供し得る。要求タイプが初期要求であり得る場合、および以前のPDUセッションIDがNsmf_PDUSession_CreateSMContext要求内に含まれ得る場合、SMF160は、以前のPDUセッションIDに基づいてリリースされる既存のPDUセッションを識別し得る。
一例では、SMF160は、AMF155に、N11メッセージ応答1220、例えば、PDUセッション作成/更新応答、Nsmf_PDUSession_CreateSMContext応答1220(原因、SMコンテキストIDまたはN1 SMコンテナ(PDUセッション拒否(原因)))、またはNsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答のいずれかを送信し得る。
一例では、SMF160が、DN-AAAサーバーによるPDUセッション確立中にセカンダリー許可/認証1230を実施し得る場合、SMF160は、UPF110を選択し得、PDUセッション確立認証/許可をトリガーし得る。
一例では、要求タイプが初期要求を示し得る場合、SMF160は、PDUセッションに対してSSCモードを選択し得る。SMF160は、必要に応じて一つまたは複数のUPFを選択し得る。PDUタイプIPv4またはIPv6の場合、SMF160は、PDUセッションに対してIPアドレス/プレフィックスを割り当て得る。PDUタイプIPv6の場合、SMF160は、UE100のためにUE100にインターフェイス識別子を割り当てて、そのリンクローカルアドレスを構築し得る。非構造化PDUタイプについて、SMF160は、PDUセッションおよびN6ポイントツーポイントトンネリング(UDP/IPv6に基づく)に対してIPv6を割り当て得る。
一例では、動的PCCが展開される場合、SMF160は、PCF135の選択1235を実施し得る。要求タイプが既存のPDUセッションまたは既存の緊急PDUセッションを示す場合、SMF160は、PDUセッションに対してすでに選択されたPCF135を使用し得る。動的PCCが展開されていない場合、SMF160は、ローカルポリシーを適用し得る。
一例では、SMF160は、セッション管理ポリシー確立手順1240を実施して、PCF135とのPDUセッションを確立し得、PDUセッションに対するデフォルトPCCルールを取得し得る。GPSIは、SMF160で利用可能な場合、含められ得る。1215の要求タイプが既存のPDUセッションを示す場合、SMF160は、セッション管理ポリシー修正手順によってPCF135によってすでに登録されたイベントを通知し得、PCF135は、SMF160内のポリシー情報を更新し得る。PCF135は、許可されたセッションAMBRおよび許可された5QIおよびARPをSMF160に提供し得る。PCF135は、SMF160内のIP割り当て/リリースイベントを登録し得る(および他のイベントを登録し得る)。
一例では、PCF135は、緊急DNNに基づいて、PCCルールのARPを、緊急サービスのために留保され得る値に設定し得る。
一例では、1215における要求タイプが初期要求を示す場合、SMF160は、PDUセッションに対してSSCモードを選択し得る。SMF160は、必要に応じて一つまたは複数のUPFを選択し得る(1245)。PDUタイプIPv4またはIPv6の場合、SMF160は、PDUセッションに対してIPアドレス/プレフィックスを割り当て得る。PDUタイプIPv6の場合、SMF160は、UE100のためにUE100にインターフェイス識別子を割り当てて、そのリンクローカルアドレスを構築し得る。非構造化PDUタイプについて、SMF160は、PDUセッションおよびN6ポイントツーポイントトンネリング(例えば、UDP/IPv6に基づく)に対してIPv6を割り当て得る。一例では、イーサネット(登録商標)PDUタイプのPDUセッションについて、MACもIPアドレスも、このPDUセッションに対して、UE100にSMF160によって割り当てられない可能性がある。
一例では、1215で要求タイプが既存のPDUセッションである場合、SMF160は、ソースネットワーク内のUE100に割り当てられ得る、同じIPアドレス/プレフィックスを維持し得る。
一例では、1215における要求タイプが、3GPP(登録商標)アクセスと非3GPP(登録商標)アクセスとの間で移動された既存のPDUセッションを参照する既存のPDUセッションを示す場合、SMF160は、PDUセッションのSSCモード、例えば、現在のPDUセッションアンカーおよびIPアドレスを維持し得る。一例では、SMF160は、例えば、新しい中間UPF110の挿入または新しいUPF110の割り当てをトリガーし得る。一例では、要求タイプが緊急要求を示す場合、SMF160は、UPF110を選択し得(1245)、SSCモード1を選択し得る。
一例では、SMF160は、セッション管理ポリシー修正1250の手順を実施して、以前に登録されていたPCF135にいくつかのイベントを報告し得る。要求タイプが初期要求であり、動的PCCが展開され、かつPDUタイプがIPv4またはIPv6である場合、SMF160は、割り当てられたUE100のIPアドレス/プレフィックスを用いてPCF135(以前に登録される)に通知し得る。
一例では、PCF135は、更新されたポリシーをSMF160に提供し得る。PCF135は、許可されたセッションAMBRおよび許可された5QIおよびARPをSMF160に提供し得る。
一例では、要求タイプが初期要求を示す場合、SMF160は、選択されたUPF110を用いてN4セッション確立手順1255を開始し得る。SMF160は、選択されたUPF110を用いてN4セッション修正手順を開始し得る。一例では、SMF160は、N4セッション確立/修正要求1255をUPF110に送信し得、このPDUセッションのためにUPF110上にインストールされるパケット検出、施行、報告ルールなどを提供し得る。CNトンネル情報がSMF160によって割り当てられている場合、CNトンネル情報は、UPF110に提供され得る。選択的ユーザープレーン非アクティブ化が、このPDUセッションに必要とされる場合、SMF160は、非アクティブタイマーを決定し得、それをUPF110に提供し得る。一例では、UPF110は、N4セッション確立/修正応答1255を送信することによって肯定応答し得る。CNトンネル情報がUPFによって割り当てられている場合、CNトンネル情報は、SMF160に提供され得る。一例では、複数のUPFがPDUセッションに対して選択される場合、SMF160は、PDUセッションの各UPF110を用いてN4セッション確立/修正手順1255を開始し得る。
一例では、SMF160は、AMF155に、Namf_Communication_N1N2MessageTransfer1305のメッセージ(PDUセッションID、アクセスタイプ、N2 SM情報(PDUセッションID、QFI、QoSプロファイル、CNトンネル情報、S-NSSAI、セッションAMBR、PDUセッションタイプなど)、N1 SMコンテナ(PDUセッション確立受諾(QoSルール、選択されたSSCモード、S-NSSAI、割り当てられたIPv4アドレス、インターフェイス識別子、セッションAMBR、選択されたPDUセッションタイプなど))を含む)を送信し得る。複数のUPFがPDUセッションに使用される場合、CNトンネル情報は、N3を終端するUPF110と関連するトンネル情報を含み得る。一例では、N2 SM情報は、AMF155が(R)AN105に転送し得る情報を搬送し得る(例えば、PDUセッションに対応するN3トンネルのコアネットワークアドレスに対応するCNトンネル情報、一つまたは複数のQoSプロファイルおよび対応するQFIが(R)AN105に提供され得、PDUセッションIDが、ANリソースとUE100に対するPDUセッションとの間の関連付けをUE100に示すためにUE100とのANシグナリングによって使用され得るなど)。一例では、PDUセッションは、S-NSSAIおよびDNNに関連付けられ得る。一例では、N1 SMコンテナは、AMF155がUE100に提供し得るPDUセッション確立承諾を含み得る。一例では、複数のQoSルールおよびQoSプロファイルが、N1 SM内およびN2 SM情報内におけるPDUセッション確立承諾内に含められ得る。一例では、Namf_Communication_N1N2MessageTransfer 1305は、どのアクセスをUE100に向けて使用するかをAMF155が知ることを可能にする、PDUセッションIDおよび情報をさらに含み得る。
一例では、AMF155は、(R)AN105にN2 PDUセッション要求1310(N2 SM情報、NASメッセージ(PDUセッションID、N1 SMコンテナ(PDUセッション確立承諾など))を含む)を送信し得る。一例では、AMF155は、UE100にターゲットしたPDUセッションIDおよびPDUセッション確立承諾を含み得るNASメッセージ1310と、N2 PDUセッション要求1310内でSMF160から受信されたN2 SM情報とを、(R)AN105に送信し得る。
一例では、(R)AN105は、SMF160から受信された情報と関連し得る、UE100とのAN固有シグナリング交換1315を発行し得る。一例では、3GPP(登録商標)RAN105の場合、RRC接続再構成手順は、PDUセッション要求1310に対するQoSルールに関連する必要なRAN105リソースを確立するために、UE100を用いて行われ得る。一例では、(R)AN105は、PDUセッションに対して(R)AN105のN3トンネル情報を割り当て得る。二重接続の場合、マスターRAN105ノードは、マスターRAN105ノードに設定されるいくつかの(ゼロ以上)QFIを割り当て、その他をセカンダリーRAN105ノードに割り当て得る。ANトンネル情報は、各関与する各RAN105ノードに対するトンネルエンドポイント、および各トンネルエンドポイントに割り当てられたQFIを含み得る。QFIは、マスターRAN105ノードまたはセカンダリーRAN105ノードのいずれかに割り当てられ得る。一例では、(R)AN105は、NASメッセージ1310(PDUセッションID、N1 SMコンテナ(PDUセッション確立承諾))をUE100に転送し得る。(R)AN105は、必要なRAN105リソースが確立され、(R)AN105トンネル情報の割り当てが成功した場合、UE100にNASメッセージを提供し得る。
一例では、N2 PDUセッション応答1320は、PDUセッションID、原因、N2 SM情報(PDUセッションID、ANトンネル情報、承諾/拒否QFIのリスト)などを含み得る。一例では、ANトンネル情報は、PDUセッションに対応するN3トンネルのアクセスネットワークアドレスに対応し得る。
一例では、AMF155は、(R)AN105から受信されたN2 SM情報を、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求1330(N2 SM情報、要求タイプなどを含む)を介してSMF160に転送し得る。一例では、拒否されたQFIのリストがN2 SM情報内に含まれない場合、SMF160は、拒否されたQFI関連QoSプロファイルをリリースし得る。
一例では、SMF160は、UPF110を用いてN4セッション修正手順1335を開始し得る。SMF160は、ANトンネル情報をUPF110ならびに対応する転送ルールに提供し得る。一例では、UPF110は、N4セッション修正応答1335をSMF160160に提供し得る。
一例では、SMF160は、AMF155に、Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答1340(原因)を送信し得る。一例では、SMF160は、Namf_EventExposure_Subscribeサービス操作を呼び出すことによって、このステップの後、AMF155からUE100モビリティイベント通知(例えば、場所報告、関心対象エリア内に移動するかまたはそこから外に移動するUE100)を登録し得る。LADNについて、SMF160は、関心対象エリアに対するインジケーターとして、LADN DNNを提供することによって、LADNサービスエリア内に移動するか、またはそこから外に移動するUE100のイベント通知を登録し得る。AMF155は、SMF160によって登録された関連イベントを転送し得る。
一例では、SMF160は、AMF155に、Nsmf_PDUSession_SMContextStatusNotify(リリース)1345を送信し得る。一例では、手順中にPDUセッション確立が成功しなかった場合は常に、SMF160は、Nsmf_PDUSession_SMContextStatusNotify(リリース)1345を呼び出すことによってAMF155に通知し得る。SMF160は、作成された任意のN4セッション、割り当てられた場合、任意のPDUセッションアドレス(例えば、IPアドレス)をリリースし得、PCF135との関連付けをリリースし得る。
一例では、PDUタイプIPv6の場合、SMF160は、IPv6ルータ広告1350を生成し、それを、N4およびUPF110を介してUE100に送信し得る。
一例では、PDUセッションが確立されない可能性がある場合、SMF160は、SMF160がこれ(DNN、S-NSSAI)についてUE100のPDUセッションをこれ以上処理しない場合、Nudm_SDM_Unsubscribe(SUPI、DNN、S-NSSAI)を使用して、対応するもの(SUPI、DNN、S-NSSAI)に対するセッション管理加入データの修正を加入解除し得る(1360)。一例では、PDUセッションが確立されない可能性がある場合、SMF160は、Nudm_UECM_Deregistration(SUPI、DNN、PDUセッションID)を使用して、所与のPDUセッションについて登録解除し得る(1360)。
図14は、本開示の実施形態が実装され得る移動通信ネットワークの実施例を示す。図14に描写される移動通信ネットワークは、無線デバイス1410、基地局1420、一つまたは複数のネットワーク関数の物理コアネットワーク展開1430(以降、「CN展開1430」)、および一つまたは複数のネットワーク関数の物理コアネットワーク展開1440(以降、「CN展開1440」)を含む。展開1430および展開1440は、コアネットワークの要素であり得る。
無線デバイス1410は、エアーインターフェイス1470を介して基地局1420と通信し得る。エアーインターフェイスを介した無線デバイス1410から基地局1420への通信方向はアップリンクとして知られており、エアーインターフェイス1470を介した基地局1420から無線デバイス1410への通信方向はダウンリンクとして公知である。ダウンリンク送信は、FDD、TDD、および/または二つの二重化技術のいくつかの組み合わせを使用して、アップリンク送信から分離され得る。図14は、単一の無線デバイス1410および単一の基地局1420を示すが、無線デバイス1410は、任意の数の基地局または他のアクセスネットワーク構成要素と、エアーインターフェイス1470を介して通信してもよく、基地局1420は、任意の数の無線デバイスと、エアーインターフェイス1470を介して通信し得ることが理解されよう。
無線デバイス1410は、処理システム1411およびメモリー1412を含んでもよい。メモリー1412は、一つまたは複数のコンピューター可読媒体、例えば、一つまたは複数の非一時的コンピューター可読媒体を含んでもよい。メモリー1412は、命令1413を含み得る。処理システム1411は、命令1413を処理および/または実行し得る。命令1413の処理および/または実行は、処理システム1411に一つまたは複数の機能または活動を実行させ得る。メモリー1412は、データ(図示せず)を含み得る。処理システム1411によって実行される機能または活動の一つは、メモリー1412にデータを記憶すること、および/またはメモリー1412から以前に記憶されたデータを取得することであり得る。一例では、基地局1420から受信したダウンリンクデータは、メモリー1412に格納されてもよく、基地局1420への送信のためのアップリンクデータは、メモリー1412から取得され得る。無線デバイス1410は、送信処理システム1414および受信処理システム1415を使用して、基地局1420と通信し得る。無線デバイス1410は、エアーインターフェイス1470にアクセスするための一つまたは複数のアンテナ1416を含んでもよい。図14には示されていないが、送信処理システム1414および/または受信処理システム1415は、メモリー1412に類似しているが、メモリー1412から分離する専用メモリーに結合されてもよく、それらのそれぞれの機能のうちの一つまたは複数を実施するために処理および/または実行され得る命令を含んでもよい。
無線デバイス1410は、一つまたは複数の他の要素1419を含むことができる。一つまたは複数の他の要素1419は、特徴および/または機能を提供するソフトウェアおよび/またはハードウェアを含むことができる。例えば、スピーカー、マイクロフォン、キーパッド、ディスプレイ、タッチパッド、衛星トランシーバー、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポート、ハンズフリーヘッドセット、周波数変調(FM)無線ユニット、メディアプレーヤー、インターネットブラウザー、電子制御ユニット(例えば、自動車用)、および/または一つまたは複数のセンサー(例えば、加速度計、ジャイロスコープ、温度センサー、レーダーセンサー、リダーセンサー、超音波センサー、光センサー、カメラ、グローバルポジショニングセンサー(GPS)など)。無線デバイス1410は、一つまたは複数の他の要素1419からユーザー入力データを受信し、および/または一つまたは複数の他の要素1419にユーザー出力データを提供し得る。一つまたは複数の他の要素1419は、電源を含んでもよい。無線デバイス1410は、電源からパワーを受信することができ、およびそのパワーを無線デバイス1410内の他のコンポーネントに分配するように構成することができる。電源は、一つまたは複数の電源、例えば、バッテリー、太陽電池、燃料電池、またはそれらの任意の組み合わせを含んでもよい。
無線デバイス1410は、エアーインターフェイス1470を介して基地局1420にデータを送信し得る。送信を実行するために、処理システム1411は、アップリンク送信のためにデータを処理するために、層3および層2のオープンシステム相互接続(OSI)機能を実装することができる。層3は、無線リソース制御層(RRC)を含み得る。層14は、サービスデータアプリケーションプロトコル層(SDAP)、パケットデータ収束プロトコル層(PDCP)、無線リンク制御層(RLC)、およびメディアアクセス制御層(MAC)を含み得る。データは、層1OSI機能を実装することができる送信処理システム1414に提供することができる。層1は、物理層(PHY)を含み得る。無線デバイス1410は、一つまたは複数のアンテナ1416を使用して、エアーインターフェイス1470を介してデータを送信し得る。一つまたは複数のアンテナ1416が複数のアンテナを含むシナリオの場合、複数のアンテナを使用して、空間多重化(例えば、シングルユーザー多入力多出力(MIMO)またはマルチユーザーMIMO)、送信/受信多様性、および/またはビームフォーミングなどの一つまたは複数のマルチアンテナ技術を実行し得る。
無線デバイス1410は、基地局1420からエアーインターフェイス1470を介してダウンリンクデータを受信し得る。ダウンリンクデータは、一つまたは複数のアンテナ1416を介して受信され得る。受信処理システム1415は、受信したダウンリンクデータ上に層1OSI機能を実装してもよく、データを処理システム1411に提供し得る。処理システム1411は、受信したダウンリンクデータを処理するために、層2および層3OSI機能を実装することができる。基地局1420は、無線デバイス1410の要素に類似した要素を含んでもよい。基地局1420は、処理システム1421およびメモリー1422を含んでもよい。メモリー1422は、一つまたは複数のコンピューター可読媒体、例えば、一つまたは複数の非一時的コンピューター可読媒体を含んでもよい。メモリー1422は、命令1423を含み得る。処理システム1421は、命令1423を処理および/または実行し得る。命令1423の処理および/または実行は、処理システム1421に一つまたは複数の機能または活動を実行させ得る。メモリー1422は、データ(図示せず)を含み得る。処理システム1421によって実行される機能または活動の一つは、メモリー1422にデータを記憶すること、および/またはメモリー1422から以前に記憶されたデータを取得することであり得る。基地局1420は、送信処理システム1424および受信処理システム1425を使用して、無線デバイス1410と通信し得る。基地局1420は、エアーインターフェイス1470にアクセスするための一つまたは複数のアンテナ1426を含んでもよい。処理システム1421は、層14および層3OSI機能を実装し得る。送信処理システム1424および受信処理システム1425は、それぞれ、ダウンリンクデータの送信およびアップリンクデータの受信を実施するために、層1OSI機能を実装し得る。
基地局1420は、インターフェイスシステム1427を含んでもよい。インターフェイスシステム1427は、インターフェイス1480を介してコアネットワークの一つまたは複数の要素と通信し得る。インターフェイス1480は、有線および/または無線であってもよく、インターフェイスシステム1427は、インターフェイス1480を介して通信するのに適した一つまたは複数の構成要素を含んでもよい。図14では、インターフェイス1480は、基地局1420を単一のCN展開1430に接続するが、無線デバイス1410は、インターフェイス1480上の任意の数のCN展開と通信してもよく、CN展開1430は、インターフェイス1480上の任意の数の基地局と通信し得ることが理解されよう。基地局1420は、一つまたは複数の他の要素1419のうちの一つまたは複数と類似した一つまたは複数の他の要素1429を含んでもよい。
CN展開1430は、一つまたは複数のネットワーク関数(NF)を含んでもよい。例えば、CN展開1430は、図1に示すAMFおよびUPFと類似のAMFおよび/またはUPFを含んでもよい。CN展開1430は、上述のように、無線デバイス1410および基地局1420の要素に類似した要素を含み得る。CN展開1430は、処理システム1431およびメモリー1432を含んでもよい。メモリー1432は、一つまたは複数のコンピューター可読媒体、例えば、一つまたは複数の非一時的コンピューター可読媒体を含んでもよい。メモリー1432は、命令1433を含み得る。処理システム1431は、命令1433を処理および/または実行し得る。命令1433の処理および/または実行は、処理システム1431に一つまたは複数の機能または活動を実行させ得る。メモリー1432は、データ(図示せず)を含み得る。処理システム1431によって実行される機能または活動の一つは、メモリー1432にデータを記憶すること、および/またはメモリー1432から以前に記憶されたデータを取得することであり得る。CN展開1430は、インターフェイスシステム1437を使用してインターフェイス1480にアクセスし得る。CN展開1430はまた、インターフェイス1490にアクセスするために、インターフェイスシステム1437を使用し得る。CN展開1430は、インターフェイス1490を使用して、一つまたは複数のデータネットワーク(図1に描写されるDNおよび/または図14に描写されるCN展開1440を含む一つまたは複数の他のCN展開に類似)と通信し得る。CN展開1430は、一つまたは複数の他の要素1439を含んでもよい。
CN展開1440は、上述のように、CN展開1430の要素に類似した要素を含んでもよい。CN展開1440は、処理システム1441およびメモリー1442を含んでもよい。メモリー1442は、一つまたは複数のコンピューター可読媒体、例えば、一つまたは複数の非一時的コンピューター可読媒体を含んでもよい。メモリー1442は、命令1443を含み得る。処理システム1441は、命令1443を処理および/または実行し得る。命令1443の処理および/または実行は、処理システム1441に、一つまたは複数の機能または活動を実行させ得る。メモリー1442は、データ(図示せず)を含み得る。処理システム1441によって実行される機能または活動の一つは、メモリー1442にデータを記憶すること、および/またはメモリー1442から以前に記憶されたデータを取得することであり得る。CN展開1440は、インターフェイスシステム1447を使用してインターフェイス1490にアクセスし得る。CN展開1440は、一つまたは複数の他の要素を含んでもよい。
処理システム1411、処理システム1421、処理システム1431、および/または処理システム1441は、一つまたは複数のコントローラーおよび/または一つまたは複数のプロセッサーを含むことができる。一つまたは複数のコントローラーおよび/または一つまたは複数のプロセッサーは、例えば、汎用プロセッサー、デジタル信号プロセッサー(DSP)、マイクロコントローラー、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)および/またはその他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲートおよび/またはトランジスターロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、オンボードユニット、またはそれらの任意の組み合わせを含んでもよい。処理システム1411、処理システム1421、処理システム1431、および/または処理システム1441は、信号符号化/処理、データ処理、電力制御、入出力処理、および/または、モバイル通信システムにおいて動作する、無線デバイス1410、基地局1420、CN展開1430、および/またはCN展開1440を有効にし得る任意の機能を実行し得る。
各CN展開は、一つまたは複数のネットワーク関数を含んでもよい。用語が使用される文脈に応じて、ネットワーク関数(NF)は、特定の一連の機能および/またはそれらの機能を実行するように構成される一つまたは複数の物理的要素(例えば、処理システムによって実行されるとき、処理システムに機能を実行させる命令を含む処理システムおよびメモリー)を指し得る。NFには多くの異なるタイプがありNFの各タイプは、異なる機能セットと関連付けられ得る。異なるNFは、異なる場所(例えば、異なる物理コアネットワーク展開)または同じ場所(例えば、同じ物理コアネットワーク展開に同一位置)に柔軟に展開され得る。さらに、物理的なCN展開はNFの実装に限定されない。例えば、特定の物理的CN展開は、基地局もしくはその部分、および/またはデータネットワークもしくはその部分をさらに含み得る。従って、特定の物理コアネットワーク展開に実装された一つまたは複数のNFは、アクセスネットワークまたはデータネットワークの要素を含む、一つまたは複数の非コア要素と共存され得る。
一例では、図15は、5Gポリシーおよび課金制御システムアーキテクチャーの図である。5Gシステムのポリシーおよび課金制御フレームワークの参照アーキテクチャーは、ポリシー制御機能(PCF)、セッション管理機能(SMF)、ユーザープレーン機能(UPF)、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)、ネットワーク露出機能(NEF)、ネットワークデータ分析機能(NWDAF)、課金機能(CHF)、アプリケーション機能(AF)、および統一データリポジトリ(UDR)のネットワーク関数のうちの一つまたは複数を含み得る。
実施例では、CHFは、少なくとも一つの課金方法、オフライン課金、オンライン課金、または集中化課金をサポートし得る。実施例では、オフライン課金は、ネットワークリソース使用量に対する課金情報が、そのリソース使用量と同時に収集され得るプロセスであり得る。プロセスの終了時、CDRファイルは、ネットワークによって生成され得、これは、加入者の請求および/またはオペレーター間会計(または、オペレーターの裁量における追加機能、例えば、統計)を目的として、ネットワークオペレーターの請求ドメイン(BD)に転送され得る。BDは、典型的には、オペレーターの課金システムまたは課金仲介デバイスなどの後処理システムを含む。例示的な結論では、オフライン課金は、課金情報が、リアルタイムで、提供されたサービスに影響を与えない機構であり得る。実施例では、オフライン課金は、ネットワークリソース使用量に対する課金情報が、オフライン課金と同じ様式でそのリソース使用量と同時に収集され得るプロセスであり得る。しかしながら、ネットワークリソース使用量に対する許可は、実際のリソース使用量が発生する前に、ネットワークによって取得され得る。実施例では、オンライン課金で利用される課金情報は、オフライン課金で用いられる課金情報と必ずしも同一ではなくてもよい。例示的な結論では、オンライン課金は、課金情報が、リアルタイムで、提供されたサービスに影響を与え得る機構であり得、それゆえに、ネットワークリソース使用量の制御との課金機構の直接的な相互作用が必要とされ得る。実施例では、集中化課金は、オンラインおよびオフラインの課金が組み合わせられ得るプロセスであり得る。
図16は、本開示の実施形態の態様による、PDUセッション確立課金のための例示的なコールフローである。一実施例では、UEは、PDUセッション確立手順を開始し得る。PDUセッション確立要求は、次の一つまたは複数で構成される。PDUセッションID、PDUタイプ、SSCモード、ユーザー位置情報、およびアクセス技術タイプ情報。UEから受信されたメッセージに応答して、AMFは、SMFを選択し、選択されたSMFにメッセージを送信し得る(例えば、Namf_PDUSession_CreateSMContext要求)。SMFは、AMFに応答メッセージ(例えば、Namf_PDUSession_CreateSMContext応答)を送信し得る。
一例では、SMFはPCFを選択し、PCFにPCCルールを要求するメッセージ(例えば、SMポリシー関連付け確立要求)を送信してもよく、PCFは、応答メッセージ(例えば、SMポリシー関連付け確立応答)にPCCルールを提供することができる。実施例では、SMFは、PDUセッション用の課金IDを作成し得、課金データ要求[初期]メッセージを加入者がPDUセッション課金イベントの開始によってトリガーされる、PDUセッションを開始するための許可を求めて、CHFに送信してもよい。一実施例では、CHFは、このPDUセッション用のCDRを開き、課金データ応答[初期]をSMFに送信することによって確認することができる。実施例では、SMFは、UPFを選択し、選択されたUPFを用いてN4セッション確立/修正手順を開始し得る。SMFはAMFと相互作用することができる。例えば、SMFはAMFに次の一つまたは複数を含むNamf_Communication_N1N2MessageTransferメッセージを送信することができる。許可されたNSSAIからのPDUセッションID、QoSプロファイル、CNトンネル情報、およびS-NSSAI。一例では、AMFは、SMFから受信した情報を含むN2 PDUセッション要求メッセージを(R)ANに送信することによって(R)ANおよびUEと相互作用し得、PDUセッション確立が受けいれられたことを示す。
一例では、(R)ANは、以下のうちの一つまたは複数を含むN2 PDUセッション応答メッセージをAMFに送信することができる。PDUセッションID、N2 SM情報(PDUセッションID、ANトンネル情報、承諾/拒否QFIのリスト)。ここで、ANトンネル情報は、PDUセッションに対応するN3トンネルのアクセスネットワークアドレスに対応し得る。一例では、AMFは、SMFに、(R)ANからSMFに受信したN2SM情報を含むNsmf_PDUSession_UpdateSMContext要求メッセージを送信することができる。実施例では、SMFは、UPFを用いてN4セッション修正手順を開始し得る。SMFは、ANトンネル情報をUPFならびに対応する転送ルールに提供し得る。UPFは、応答メッセージをSMFに送信し得る。実施例では、SMFは、CHFから割り当てを要求し得、例えば、「サービスデータフローの開始」イベントがCHFからの割り当てを必要とし得る。SMFは、CHFにメッセージを送信し得る(例えば、課金データ要求[更新])。実施例では、オンライン課金または集中化課金について、SMFは、割り当てられた割り当てが消費されるか、またはトリガーが割り当てを要求するために満たされたとき、CHFから割り当てを要求し得る。
実施例では、UPFは、PDUセッションのリソース使用量をSMFに報告し得る。実施例では、UPFは、課金制御ルールを施行することによって、無線デバイスのリソース使用量をSMFに報告し得、SMFは、UPFから受信されたリソース使用量情報を含むメッセージ(例えば、課金データ要求[更新])をCHFに送信し得る。実施例では、CHFは、このPDUセッションに対するCDRを更新し得る。CHFは、課金データ応答メッセージを送信することによってSMFを承認し得る。実施例では、SMFは、AMFにNsmf_PDUSession_UpdateSMContext応答メッセージを送信し得る。
図17は、本開示の実施形態の態様による、例示的なコールフローである。一実施例では、過負荷開始手順の目的は、基地局(例えば、NG-RANノード)に通知し、関連するAMFに対するシグナリング負荷を低減することであり得る。手順は、非UE関連シグナリングを使用することができる。NG-RANノードは、過負荷開始メッセージを受信してもよく、また、そのメッセージが過負荷状態であるものとして受信されるAMFを想定し得る。過負荷開始メッセージは、AMF過負荷応答IEを含んでもよい。AMF過負荷応答IEが過負荷アクションIEを含む場合、NG-RANノードは、過負荷アクションIEを使用して、関連するシグナリングトラフィックを識別し得る。
一実施例では、過負荷アクションIEが非緊急モバイル起源のデータ転送のためのRRC接続確立を拒否する(例えば、RRC原因「mo-data」、「mo-SMS」、「mo-VideoCall」および「mo-VoiceCall」に対応するトラフィックを拒絶する)ように設定される場合、NG-RANノードは、AMFトラフィック負荷低減表示IEが過負荷開始メッセージに含まれる場合、指示されたパーセンテージだけシグナリングトラフィックを減少させてもよく、さもなければ、NG-RANノードは、拒否されたと示されていないシグナリングトラフィックのみがAMFに送信されることを保証し得る。
一実施例では、過負荷アクションIEが、「シグナリングに対するRRC接続確立を拒否する」(例えば、RRC原因「mo-data」、「mo-SMS」、「mo-signalling」、「mo-VideoCall」、および“mo-VoiceCall」に対応するトラフィックを拒絶する)ように設定されるとき、NG-RANノードは、AMFトラフィック負荷低減表示IEが過負荷開始メッセージに含まれる場合、指示されたパーセンテージだけシグナリングトラフィックを減少させてもよく、さもなければ、NG-RANノードは、拒否されたと示されていないシグナリングトラフィックのみがAMFに送信されることを保証し得る。
一実施例では、過負荷アクションIEが、「緊急セッションおよびモバイル終了サービスに対してのみRRC接続確立を許可する」(例えば、RRC原因「緊急性」および「mt-Access」に対応するトラフィックのみを許可する)ように設定されるとき、NG-RANノードは、AMFトラフィック負荷低減表示IEが過負荷開始メッセージに含まれる場合、指示されたパーセンテージだけシグナリングトラフィックを減少させてもよく、さもなければ、NG-RANノードは、拒否されたと示されていないシグナリングトラフィックのみがAMFに送信されることを保証し得る。
一実施例では、過負荷アクションIEが、「高優先度セッションおよびモバイル終了サービスに対するRRC接続確立のみを許可する」(例えば、RRC原因「highPriorityAccess」、「mps-PriorityAccess」、「mcs-PriorityAccess」、および「mt-Access」に対応するトラフィックのみ許可する)ように設定されるとき、NG-RANノードは、AMFトラフィック負荷低減表示IEが過負荷開始メッセージに含まれる場合、指示されたパーセンテージだけシグナリングトラフィックを減少させてもよく、さもなければ、NG-RANノードは、拒否されたと示されていないシグナリングトラフィックのみがAMFに送信されることを保証し得る。
一実施例では、過負荷開始NSSAIリストIEが過負荷開始メッセージに含まれる場合、NG-RANノードは、要求したNSSAIが、過負荷開始NSSAIリストIEに含まれるS-NSSAIのみを含む、UEについて指示されたパーセンテージだけシグナリングトラフィックを減少させてもよく、およびシグナリングトラフィックは、スライストラフィック負荷低減表示IEが存在する場合、IEが存在する場合、スライス過負荷応答IE内の過負荷アクションIEによって低減されるものとして示され、そうでなければ、NG-RANノードは、要求したNSSAIが過負荷開始NSSAIリストIEに含まれるもの以外のS-NSSAIを含むUEからのシグナリングトラフィックのみが、または、要求したNSSAIが合致した場合に、UEに対するスライス過負荷応答IEにおいて過負荷アクションIEによって減少するようには示されていないシグナリングトラフィックが、AMFに送られることを確保し得る。過負荷制御が実行中で、NG-RANノードがさらに過負荷開始メッセージを受信する場合、NG-RANノードは、以前に受信した情報の内容を新しいものと置き換えることができる。
既存の技術では、UEは、ネットワークにアクセスし、および/またはネットワーク内の基地局との接続を確立するために、RRCメッセージを送信し得る。メッセージは、特定のネットワークスライスの要求を含み得る。一つまたは複数の基地局がメッセージを受信し、要求されたネットワークスライスを介して基地局とのUEのRRC接続をセットアップし得る。一つまたは複数の基地局は、RRC接続を完了するために、RRCメッセージをUEに送信し得る。RRC接続の接続に成功したとき、UEは、基地局を介して、例えば、NASメッセージを使用してコアネットワークと通信し得る。
ネットワークスライスは、UEが潜在的に複数のPDUセッションを確立した状態で、さまざまな(R)ANを介して多数のUEにアクセスすることができる。一例では、ネットワークは、ネットワークスライスのユーザーに対して、ある一定のレベルのQoSを保証/維持するように構成されてもよく、例えば、ネットワークスライスに接続されるUEが、特定の閾値を下回る遅延を有することを保証/維持する。多数のUEが同じネットワークスライスに対して多数のPDUセッションを確立した場合、保証されたレベルのQoSを達成するネットワーク能力が損なわれる。特定の条件下で、コアネットワーク制御プレーン(例えば、AMF、SMF)は、UE接続および/またはPDUセッション確立要求を拒否することによって、ネットワークスライスの過負荷を防止し得る。例えば、NASセットアップ要求が拒否されたという通知をUEが受信すると、UEセットアップは遅延し、ユーザー体験は損なわれる。既存の技術は、ネットワークスライス当たりのUE数および/またはPDUセッション数の制御を効率的にサポートしない場合がある。新しい接続の要求が満たされていないため、UEは別の接続を試みる可能性が高く、ネットワーク内のシグナリングオーバーヘッドと電力消費量が増加する。ムダを防ぎ、ユーザー体験を改善するためには、ネットワークスライスの過負荷に関連する非効率性に対処するために、改良された方法が必要である。
本開示の例示的実施形態は、ネットワークスライス当たりのUEの数および/またはPDUセッションの数の制御を支持する強化された機構を実施する。本開示の例示的な実施形態では、ネットワーク関数(例えば、コアネットワーク関数、例えば、AMF、SMF)は、基地局にネットワークスライスの過負荷通知を提供し得る。本開示の例示的実施形態は、ネットワークスライスに対する割り当て到達通知を基地局に提供するための強化された機構を実装し得る。UEは、第一のネットワークスライスに対するRRC接続のためのRRCメッセージを基地局に送信し得る。一実施例では、基地局は、例えば、ネットワークスライスのネットワーク割り当てに達したときに、ネットワークスライス当たりの過負荷通知の原因値を含むRRCメッセージを、UEに送信し得る。RRCメッセージは、第二のネットワークスライスの情報を含み得る。RRCメッセージは、例えば、RCC接続をリリースするRRCリリースメッセージであり得る。本開示の例示的実施形態は、ネットワークスライス当たりの割り当て到達通知のリリース原因をUEに提供するための強化された機構を提供し得る。結果として、過負荷されたネットワークスライスへのUEのアクセスが低減される。次に、UEは、過負荷されていないネットワークスライスにアクセスしてもよく、これにより、より良いユーザー体験、シグナリングオーバーヘッドの低減、および電力消費の低減をもたらし得る。例示的な実施形態では、基地局は、UEがコアネットワーク関数にメッセージを送信する前に、原因値を含むRRCメッセージを送信し得る。これにより、UEがコアネットワークとのNASシグナリングを開始する前にネットワークへのアクセスが拒否されるため、ネットワークへのUE接続の遅延が低減され得る。例示的実施形態は、RRCシグナリングオーバーヘッドおよびBS処理要件を増加させ得るが、過負荷ネットワークスライスへの接続が拒絶されるまでの時間を短縮する。一例では、UEは、過負荷状態でない第二のネットワークスライスに再接続し得る。実施形態の例は、ユーザー体験を改善し、全体的な接続セットアップおよびPDU確立遅延を低減し得る。
図18は、一つまたは複数のアクションを含み得る例示的なコールフローを示す。一例では、(R)ANは、ネットワーク関数(例えば、NWDAF、OAM)に、ネットワークスライス当たりの(例えば、第一のS-NSSAI当たりの)UEの数および/またはネットワークスライス当たりのPDUセッションの数に対し割り当てに達した場合、イベント/通知に加入するために、メッセージ(例えば、Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe)を送信し得る。一実施例では、第一のS-NSSAIは、第一の要求されたS-NSSAIであり得る。一実施例では、第一のS-NSSAIは、第一の許容S-NSSAIであり得る。一実施例では、第一のNSSAIは、第一のS-NSSAIを含んでもよい。一実施例では、第一のNSSAIは、第一の要求NSSAIであり得る。一実施例では、第一のNSSAIは、第一の許可NSSAIであり得る。Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribeメッセージは、第一のS-NSSAIを示すパラメーターを含んでもよい。一実施例では、Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribeメッセージは、第一のNSSAIを示すパラメーターを含んでもよく、第一のNSSAIは第一のS-NSSAIを含んでもよい。例えば、(R)ANは、第一のS-NSSAIに対するUEの最大数および/または第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達した場合、イベント/通知に加入するために、Nnwdaf_AnalyticsSubscription_SubscribeメッセージをNWDAFに送信し得る。ネットワーク関数(例えば、NWDAF、OAM)は、一つまたは複数の(R)ANおよび/または一つまたは複数のAMFからレポートメッセージを受信してもよく、レポートメッセージは、一つまたは複数の(R)ANおよび/または一つまたは複数のAMFにおいて、UE数および/またはPDUセッション数を含んでもよい。ネットワーク関数は、PLMNに対して、ネットワークスライス当たりのUEの総数および/またはネットワークスライス当たりのPDUセッションの総数を計算し得る。例えば、ネットワーク関数は、(R)AN1から第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対する第一の数のUEを受信してもよく、(R)AN2から第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対する第二の数のUEを受信してもよく、第一の数のUEと第二の数のUEを、第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するUEの総数として合計して加算し得る。
一実施例では、基地局(例えば、(R)AN1)は、第一のS-NSSAIが過負荷であることを示す第一のメッセージをAMF(例えば、AMF1)から受信し得る。一実施例では、基地局(例えば、(R)AN1)は、ネットワーク関数(例えば、NWDAF、OAM)から、第一のS-NSSAIが過負荷であることを示す第一のメッセージを受信し得る。一実施例では、基地局(例えば、(R)AN1)は、第一のS-NSSAIが過負荷であることを示す第一のメッセージを、AMF(例えば、AMF1)を介してネットワーク関数から受信し得る。一例では、過負荷は、ネットワークスライスに対してUEの数に対し割り当てに到達することに起因し得る。一例では、過負荷は、ネットワークスライスに対してPDUセッションの数に対し割り当てに到達することに起因し得る。例えば、ネットワークスライス当たりのUEの数に対し割り当てに達した場合、および/またはネットワークスライス当たりのPDUセッションの数に対し割り当てに達した場合、ネットワーク関数は、一つまたは複数の(R)ANおよび/または一つまたは複数のAMFに通知メッセージを送信し得る。例えば、第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するUEの最大数に対し割り当てに達した場合、および/または第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達した場合、(R)AN1は、AMF1/NWDAFからNnwdaf_AnalyticsSubscription_Notifyメッセージを受信し、Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notifyメッセージは、第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するUEの最大数に対し割り当てに達したこと、および/または第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示し得る。一実施例では、第一のメッセージは、過負荷開始メッセージであり得る。一実施例では、第一のメッセージは、過負荷表示メッセージであり得る。一実施例では、第一のメッセージは、割り当て到達表示メッセージであり得る。例えば、(R)AN1は、NWDAFから、第一のPLMNの第一のS-NSSAI対し、UEの数に対し割り当てに達したため、第一のS-NSSAIが過負荷になっていることを示す過負荷開始メッセージを受信し得る。例えば、(R)AN1は、第一のPLMNの第一のS-NSSAIに対してPDUセッションの数に対し割り当てに達しているために、第一のS-NSSAIが過負荷になっていることを示す過負荷表示メッセージを、OAMから受信し得る。
一実施例では、基地局(例えば、(R)AN1)は、ネットワーク関数(例えば、NWDAF、OAM)から、第一のS-NSSAIに対するUEの数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージを受信し得る。一実施例では、基地局(例えば、(R)AN1)は、第一のS-NSSAIに対するUEの数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージをAMFから受信し得る。一実施例では、基地局(例えば、(R)AN1)は、ネットワーク関数(例えば、NWDAF、OAM)から、第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージを受信し得る。一実施例では、基地局(例えば、(R)AN1)は、第一のS-NSSAIに対するのPDUセッションの数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージをAMFから受信し得る。
第一のメッセージは、ネットワークスライス(例えば、第一のS-NSSAI)を示す第一の情報要素(IE)を含み得る。第一のメッセージは、(例えば、第一のPLMNに対する)PLMN当たりのネットワークスライス(例えば、第一のS-NSSAI)対するUEの数に対し割り当てに達したことを示す第二のIEを含んでもよい。第一のメッセージは、(例えば、第一のPLMNに対する)PLMN当たりのネットワークスライス(例えば、第一のS-NSSAI)に対するPDUセッションの数に対し割り当てに達したことを示す第三のIEを含んでもよい。第一のメッセージは、PLMN(例えば、第一のPLMN)に対するネットワークスライス(例えば、第一のS-NSSAI)のRRC接続のための(R)ANのアクションを示す第四のIEを含んでもよい。(R)ANのアクションは、PLMN(例えば、第一のPLMN)に対するネットワークスライス(例えば、第一のS-NSSAI)のRRC接続をリリースすることであり得る。
一例では、ネットワーク関数(例えば、NWDAF、OAM)は、AMF2/(R)AN2に、第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するUEの最大数に対し割り当てに達したこと、および/または第一のPLMNに対する第一のS-NSSAI対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示す、第二のメッセージ(例えば、Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notify)を送信し得る。
上層がRRC接続の確立を要求するとき、UEは、RRCセットアップ手順を開始することができ、それは基地局(例えば、(R)AN1)から必須システム情報をすでに取得している可能性がある。UEは、RRCSetupRequestメッセージを(R)AN1に送信することによって、RRC接続のセットアップを要求し得る。RRCSetupRequestメッセージには、UE識別情報(例えば、5G-S-TMSI)を含めることができる。UEから受信したメッセージに応答して、(R)AN1は、RRC接続のためのRRCSetupメッセージをUEに送信し得る。RRCSetupメッセージは、RRC-TransactionIdentifier、および/またはRadioBearerConfig情報要素(IE)を含んでもよい。RadioBearerConfig IEは、UEと(R)AN1との間のシグナリングおよび/またはデータ無線ベアラを追加、変更、および/またはリリースするために使用され得る。(R)AN1から受信したRRCSetupメッセージに応答して、UEは(R)AN1にRRC接続のRRCSetupCompleteメッセージを送信し得る。RRCSetupCompleteメッセージには、RRC-TransactionIdentifier、5G-S-TMSI、s-NSSAI-List IE、selectedPLMN-Identity IE、および/またはdedicatedNAS-Messageを含めることができる。s-NSSAI-List IEは、一つまたは複数のS-NSSAI(例えば、第一の(要求された)S-NSSAI)を含んでもよい。一実施例では、selectedPLMN-Identity IEは、第一のPLMNの識別子を含んでもよい。
UEから受信したRRCSetupCompleteメッセージに応答して、UEから受信したRRCSetupCompleteメッセージおよび/またはAMFから受信した第一のメッセージに基づいて、基地局(例えば、(R)AN1)は、無線デバイスのRRC接続のためのアクションを決定し得る。アクションは、無線デバイス用のRRC接続をリリースすることであり得る。例えば、RRCSetupCompleteメッセージ中の第一のS-NSSAI、および/または第一のメッセージ中の第一のS-NSSAI、および/または第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するUEの最大数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージの第二のIE、および/またはネットワークスライスのRRC接続のための(R)AN1のアクションを示す第一のメッセージの第四のIEに基づいて、(R)AN1は、UEに対する第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するRRC接続をリリースすることを決定し得る。例えば、RRCSetupCompleteメッセージ中の第一のS-NSSAI、および/または第一のメッセージ中の第一のS-NSSAI、および/または第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージの第三のIE、および/またはネットワークスライスのRRC接続のための(R)AN1のアクションを示す第一のメッセージの第四のIEに基づいて、(R)AN1は、UEに対する第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するRRC接続をリリースすることを決定し得る。
UEから受信したRRCSetupCompleteメッセージおよび/またはAMFから受信した第一のメッセージに基づいて、基地局(例えば、(R)AN1)は、無線デバイスのRRC接続について拒否されたS-NSSAIを決定し得る。例えば、基地局(例えば、(R)AN1)は、無線デバイス用のRRC接続について拒否されたNSSAIを決定でき、拒否されたNSSAIは拒否されたS-NSSAIを含み得る。例えば、RRCSetupCompleteメッセージ中の第一のS-NSSAI、および/または第一のメッセージ中の第一のS-NSSAI、および/または第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するUEの最大数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージの第二のIEに基づいて、(R)AN1は、拒否されたS-NSSAI(例えば、第一のS-NSSAI)を決定し得る。拒否されたS-NSSAIは、拒否されたS-NSSAI関連のRRC接続が拒否され、リリースされ得ることをUEに示すために使用され得る。
UEから受信したRRCSetupCompleteメッセージおよび/またはAMFから受信した第一のメッセージおよび/または性能統計情報に基づいて、基地局(例えば、(R)AN1)は、拒否されたS-NSSAIの待ち時間を決定し得る。性能統計情報は、ネットワークスライス当たりのUE当たりの平均接続時間を含み得る。性能統計情報は、ネットワークスライス当たりのPDUセッション当たりの平均接続時間を含み得る。性能統計情報は、PLMN当たりのネットワークスライス当たりの、UE当たりのPDUセッション当たりの平均接続時間を含み得る。一実施例では、(R)AN1は、ローカル統計情報に基づいて、性能統計情報を決定し得る。一実施例では、(R)AN1は、ネットワーク関数(例えば、NWDAF、OAM)から、性能統計情報を受信し得る。待ち時間は、UEが時間の値の後に拒否されたS-NSSAIに対する新しいRRC接続をセットアップしようとし得ることを示す値(例えば、分、秒)を含み得る。
決定に応答して、基地局(例えば、(R)AN1)は、第一のS-NSSAIが過負荷であることを知らせるRRCリリースメッセージをUEに送信し得る。一実施例では、RRCリリースメッセージは、第一のS-NSSAIが過負荷であることを示すリリース原因を含み得る。一実施例では、RRCリリースメッセージは、第一のS-NSSAIが、第一のS-NSSAI対しUEの数に対し割り当てに達しているのために過負荷になっていることを示すリリース原因を含み得る。一実施例では、RRCリリースメッセージは、第一のS-NSSAIが、第一のS-NSSAI対しPDUセッションの数に対し割り当てに達しているのために過負荷になっていることを示すリリース原因を含み得る。一実施例では、RRCリリースメッセージは、拒否されたS-NSSAIを含んでもよい。一実施例では、RRCリリースメッセージは、待ち時間を含み得る。
図19は、RRCReleaseメッセージの例を示す。RRCReleaseメッセージには、releaseCause IE、overloadedS-NSSAI IE、rejectedS-NSSAI IE、および/またはwaitTime IEが含まれ得る。releaseCause IEは、RRC接続をリリースする理由を示し得る。overloadedS-NSSAI IEは、releaseCause IEに関連付けられる過負荷状態のネットワークスライスを示し得る。releaseCause IEは、下記の少なくとも一つの値を含んでもよい。NetworkSliceOverloaded、QuotaNumberUEsReached、および/またはQuotaNumberPDUSessionsReached。NetworkSliceOverloadedは、ネットワークスライス(例えば、OverloadedS-NSSAI)が過負荷であるため、RRC接続がリリースされたことを示し得る。QuotaNumberUEsReachedは、ネットワークスライス(例えば、OverloadedS-NSSAI)に対しUEの割り当て数に達したため、RRC接続がリリースされたことを示し得る。QuotaNumberPDUSessionsReachedは、ネットワークスライス(例えば、OverloadedS-NSSAI)に対しPDUセッションの割り当て数に達したため、RRC接続がリリースされたことを示し得る。rejectedS-NSSAI IEは、基地局によって拒否されたネットワークスライスを示し得る。waitTime IEは、UEが時間の値の後に拒否されたS-NSSAIに対する新しいRRC接続をセットアップしようとし得ることを示す値を含んでもよい。
図20は、別の例のRRCReleaseメッセージを示す。RRCReleaseメッセージには、releaseCause IE、overloadedS-NSSAI IE、rejectedS-NSSAI IE、および/またはwaitTime IEが含まれ得る。releaseCause IEは、RRC接続をリリースする理由を示し得る。overloadedS-NSSAI IEは、releaseCause IEに関連付けられる過負荷状態のネットワークスライスを示し得る。releaseCause IEは、下記の少なくとも一つの値を含んでもよい。NetworkSliceOverloadedofQuotaNumberUEsReached、および/またはNetworkSliceOverloadedQuotaNumberPDUSessionsReached。NetworkSliceOverloadedofQuotaNumberUEsReachedは、UEの割り当て数に達したためにネットワークスライス(例えば、OverloadedS-NSSAI)が過負荷になったために、RRC接続がリリースされたことを示し得る。NetworkSliceOverloadedQuotaNumberPDUSessionsReachedは、PDUセッションの割り当て数に達したためネットワークスライス(例えば、OverloadedS-NSSAI)が過負荷になったために、RRC接続がリリースされたことを示し得る。rejectedS-NSSAI IEは、基地局によって拒否されたネットワークスライスを示し得る。waitTime IEは、UEが時間の値の後に拒否されたS-NSSAIに対する新しいRRC接続をセットアップしようとし得ることを示す値を含んでもよい。
基地局から受信したRRCリリースメッセージに応答して、UEは、RRCリリースメッセージに基づいてアクションを決定/実行し得る。一実施例では、アクションは、基地局との第二の(新しい)RRC接続を確立することであり得る。一例では、アクションは、新しいRRCSetupCompleteメッセージを基地局に送信することであり得る。一実施例では、UEは、リリース原因に基づいて、第二の要求されたS-NSSAIを決定し得る。UEは、(R)AN1との第二の(新しい)RRC接続をセットアップし得る。例えば、UEは、(R)AN1に第二のRRCSetupRequestメッセージを送信してもよく、(R)AN1から第二の(新しい)RRC接続に対する第二のRRCSetupメッセージを受信し得る。UEは、(R)AN1に、第二のRRC接続に対する第二のRRCSetupCompleteメッセージを送信してもよく、第二のRRCSetupCompleteメッセージは、第二の要求されたS-NSSAIを含んでもよい。一例では、待ち時間を待機した後(例えば、待ち時間の値を有するタイマーが満期となる)、UEは、(R)AN1との第二の(新しい)RRC接続をセットアップしてもよく、UEは、(R)AN1に、第二のRRC接続に対する第二のRRCSetupCompleteメッセージを送信してもよく、第二のRRCSetupCompleteメッセージは、拒否されたS-NSSAI(例えば、第一のS-NSSAI)を含んでもよい。
図21は、本開示の一実施形態の一態様による基地局の手順を示す例示的な図である。
図22は、本開示の一実施形態の一態様による無線デバイスの手順を示す例示的な図である。
既存の技術では、UEは、ネットワークにアクセスするため、および/またはネットワーク内の基地局との接続を確立するためのメッセージを送信し得る。メッセージは、特定のネットワークスライスの要求を含み得る。一つまたは複数の基地局がメッセージを受信し、要求されたネットワークスライスを介して基地局とのUEのRRC接続をセットアップし得る。一つまたは複数の基地局は、RRC接続を完了させてもよい。RRC接続の接続に成功したとき、UEは、基地局を介して、例えば、NASメッセージを使用してコアネットワークと通信することができる。
ネットワークスライスは、UEが潜在的に複数のPDUセッションを確立した状態で、さまざまな(R)ANを介して多数のUEにアクセスすることができる。一例では、ネットワークは、ネットワークスライスのユーザーに対して、ある一定のレベルのQoSを保証/維持するように構成されてもよく、例えば、ネットワークスライスに接続されるUEが、特定の閾値を下回る遅延を有することを保証/維持する。多数のUEが同じネットワークスライスに対して多数のPDUセッションを確立した場合、保証されたレベルのQoSを達成するネットワーク能力が損なわれる。特定の条件下で、コアネットワーク制御プレーン(例えば、AMF、SMF)は、UE接続および/またはPDUセッション確立要求を拒否することによって、ネットワークスライスの過負荷を防止し得る。例えば、NASセットアップ要求が拒否されたという通知をUEが受信すると、UEセットアップは遅延し、ユーザー体験は損なわれる。PDUセッション確立要求を受信するAMFおよび/またはSMFは、ネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対し割り当てに達したと決定し得る。AMFおよび/またはSMFは、一つまたは複数のPDUセッションの確立を拒否するNASメッセージをUEに送信し得る。一例では、SMFがネットワークスライス当たりに確立されるPDUセッションの数に関する情報を更新していない場合があるため、このプロセスにより、割り当てを超えるPDUセッションが確立され得る。実施例では、SMFはネットワークスライス当たりに確立されるPDUセッションの数に関する情報を更新していない可能性があるため、このプロセスは、割り当てに到達する前にPDUセッションの確立を早期に拒絶する結果となり得る。一例では、これは、例えば、無線ネットワーク内に複数のSMFおよび/またはAMFを有する結果であり得る。既存の技術は、ネットワークスライス当たりのUE数および/またはPDUセッション数の制御を効率的にサポートしない場合がある。これにより、ネットワーク内の無線デバイスのQoSが低下し得る。
本開示の例示的実施形態は、第一のネットワーク関数(例えば、SMFおよび/またはNSSF)が、ネットワークスライス当たりのUEの数および/またはPDUセッションの数の制御を効率的にサポートし、UEに対するPDUセッションを確立するための、強化された機構を提供し得る。一実施例では、NSSFは、ネットワークサーバー(例えば、OAM、NWDAF)から、PDUセッションの数に対する割り当てを受信し得る。ネットワーク関数(例えば、SMFおよび/またはAMF)は、UEから要求されたNSSAI(ネットワークスライス用)を受信し得る。ネットワーク関数は、NSSFに、ネットワークスライスにおける少なくとも一つのPDUセッションの確立を示す要求を送信し得る。NSSFは、ネットワークスライス内のPDUセッションに対し割り当てに達したと決定し得る。NSSFは、第一のネットワークスライスについて、PDUセッションの数に対し割り当てに達したという表示をネットワーク関数に送信し得る。NSSFは、PDUセッションに対する第二のネットワークスライスをネットワーク関数に送信し得る。例示的な実施形態は、ネットワーク関数が、ネットワークスライス当たりの更新された数のPDUセッションに基づいて、かつより正確な情報に基づいて、無線デバイスにNAS拒否メッセージを送信することを可能にし得る。ネットワーク関数は、第二のネットワークスライスを無線デバイスに送信し得る。無線デバイスは、ネットワーク関数にメッセージを送信して、第二のネットワークスライスにおける少なくとも一つのPDUセッションを確立し得る。例示的な実施形態は、無線ネットワーク内のネットワークスライス当たりのPDUセッション数の割り当てを正確に実装することによって、ネットワークスライスにおけるPDUセッションのQoSを強化する。実施形態の例は、第二のネットワークスライスを使用することによって第一のネットワークスライスに対して、割り当てに到達した場合でも、接続の維持を可能にし得る。
既存の技術では、UEは、ネットワークにアクセスするため、および/またはネットワーク内の基地局との接続を確立するためのメッセージを送信し得る。メッセージは、特定のネットワークスライスの要求を含み得る。一つまたは複数の基地局がメッセージを受信し、要求されたネットワークスライスを介して基地局とのUEのRRC接続をセットアップし得る。一つまたは複数の基地局は、RRC接続を完了させてもよい。RRC接続の接続に成功したとき、UEは、基地局を介して、例えば、NASメッセージを使用してコアネットワークと通信することができる。
ネットワークスライスは、UEが潜在的に複数のPDUセッションを確立した状態で、さまざまな(R)ANを介して多数のUEにアクセスすることができる。一例では、ネットワークは、ネットワークスライスのユーザーに対して、ある一定のレベルのQoSを保証/維持するように構成されてもよく、例えば、ネットワークスライスに接続されるUEが、特定の閾値を下回る遅延を有することを保証/維持する。多数のUEが同じネットワークスライスに対して多数のPDUセッションを確立した場合、保証されたレベルのQoSを達成するネットワーク能力が損なわれる。特定の条件下で、コアネットワーク制御プレーン(例えば、AMF、SMF)は、UE接続および/またはPDUセッション確立要求を拒否することによって、ネットワークスライスの過負荷を防止し得る。例えば、NASセットアップ要求が拒否されたという通知をUEが受信すると、UEセットアップは遅延し、ユーザー体験は損なわれる。PDUセッション確立要求を受信するAMFおよび/またはSMFは、ネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対し割り当てに達したと決定し得る。AMFおよび/またはSMFは、一つまたは複数のPDUセッションの確立を拒否するNASメッセージをUEに送信し得る。例では、ネットワークスライスへのUE接続が拒否され、UEがネットワークに接続できない場合がある。この結果、無線デバイスのQoSが劣化する可能性がある。既存の技術は、ネットワークスライス当たりのUE数および/またはPDUセッション数の制御を効率的にサポートしない場合がある。
本開示の例示的実施形態は、第一のネットワーク関数(例えば、SMFおよび/またはNSSF)が、ネットワークスライス当たりのUEの数および/またはPDUセッションの数の制御を効率的にサポートし、UEに対するPDUセッションを確立するための、強化された機構を提供し得る。ネットワーク関数(例えば、SMFおよび/またはAMF)は、UEから要求されたNSSAIを受信し得る。ネットワーク関数は、ネットワークスライスに対してPDUセッションの数に対するネットワーク割り当てに達していると決定し得る。NSFは、ネットワーク関数(例えば、AMF、SMF)から、第一のネットワークスライスに対するパケットデータユニット(PDU)セッションの数に対し割り当てに達したという表示を受信し得る。NSSFは、無線デバイスのための第二のネットワークスライスを決定し得る。NSSFは、UEの第二のネットワークスライスをネットワーク関数に送信し得る。ネットワーク関数は、第二のネットワークスライスを無線デバイスに送信し得る。無線デバイスは、ネットワーク関数にメッセージを送信して、第二のネットワークスライスにおける少なくとも一つのPDUセッションを確立し得る。例示的な実施形態は、UEが第二のネットワークスライスに基づいて少なくとも一つのPDUセッションを確立することを可能にし得る。実施形態の例は、第二のネットワークスライスを使用することによって、第一のネットワークスライスに対して割り当てに達した場合でも、接続の維持を可能にする。
例示的な実施形態は、ネットワーク関数が、ネットワークスライス当たりの更新された数のPDUセッションに基づいて、かつより正確な情報に基づいて、NAS拒否メッセージを無線デバイスに送信することを可能にし得る。実施形態の例は、無線ネットワーク内のネットワークスライス当たりのPDUセッション数の割り当てを正確に実装することによって、ネットワークスライスにおけるPDUセッションのQoSを強化する。
図23は、一つまたは複数のアクションを含み得る例示的なコールフローを示す。一例では、SMFは、ネットワーク関数(例えば、NWDAF、OAM)に、PLMN(例えば、第一のPLMN)当たりのネットワークスライス当たり(例えば、第一のS-NSSAI当たり)のPDUセッションの数に対し割り当てに達した場合に、イベント/通知に加入するために、メッセージ(例えば、Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe)を送信し得る。一実施例では、第一のS-NSSAIは、第一の要求されたS-NSSAIであり得る。一実施例では、第一のS-NSSAIは、第一の許容S-NSSAIであり得る。一実施例では、第一のNSSAIは、第一のS-NSSAIを含んでもよい。一実施例では、第一のNSSAIは、第一の要求NSSAIであり得る。一実施例では、第一のNSSAIは、第一の許可NSSAIであり得る。Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribeメッセージは、第一のS-NSSAIを示すパラメーターを含んでもよい。一実施例では、Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribeメッセージは、第一のNSSAIを示すパラメーターを含んでもよく、第一のNSSAIは第一のS-NSSAIを含んでもよい。例えば、SMFは、第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達した場合に、イベント/通知に加入するために、Nnwdaf_AnalyticsSubscription_SubscribeメッセージをNWDAFに送信し得る。ネットワーク関数(例えば、NWDAF、OAM)は、一つまたは複数のAMF/SMFからレポートメッセージを受信してもよく、レポートメッセージは、一つまたは複数のAMF/SMF内のネットワークスライス当たりのPDUセッション数を含んでもよい。ネットワーク関数は、PLMNに対するネットワークスライス当たりのPDUセッションの総数を計算し得る。
SMFは、第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージを、ネットワーク関数から受信し得る。一実施例では、第一のメッセージは、過負荷表示メッセージであり得る。一実施例では、第一のメッセージは、割り当て到達表示メッセージであり得る。例えば、NWDAFは、SMFに、第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示すNnwdaf_AnalyticsSubscription_Notifyメッセージを送信し得る。例えば、OAMは、SMFに、第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示す、割り当て到達表示メッセージを送信し得る。第一のメッセージは、ネットワークスライス(例えば、第一のS-NSSAI)を示す第一の情報要素(IE)を含み得る。第一のメッセージは、PLMN(例えば、第一のPLMN)当たりのネットワークスライス(例えば、第一のS-NSSAI)当たりのPDUセッションの数に対し割り当てに達したことを示す第二のIEを含んでもよい。第一のメッセージは、PLMN(例えば、第一のPLMN)に対するネットワークスライス(例えば、第一のS-NSSAI)のPDUセッションに対するSMFのアクションを示す第三のIEを含んでもよい。SMFのアクションは、PLMN(例えば、第一のPLMN)に対するネットワークスライス(例えば、第一のS-NSSAI)のPDUセッション確立を拒否することであり得る。SMFのアクションは、PLMN(例えば、第一のPLMN)に対するネットワークスライス(例えば、第一のS-NSSAI)に対するPDUセッションに対して許容されるS-NSSAIを決定することであり得る。
一例では、UEは、AMFに、以下の少なくとも一つを含むNASメッセージを送信し得る。S-NSSAI(例えば、第一のS-NSSAI)、DNN、PDUセッションID、要求タイプ、またはN1 SMコンテナ(PDUセッション確立要求)。UEは、N1 SMコンテナ内でPDUセッション確立要求メッセージを含むNASメッセージを送信することによって、UEが要求したPDUセッション確立手順を開始し得る。
PDUセッション確立要求メッセージは、PDUセッションID、要求されたPDUセッションタイプ、または要求されたSSCモードなどのうちの少なくとも一つを含み得る。UEから受信されたメッセージに応答して、AMFは、SMFを選択し、以下のうちの少なくとも一つを含むメッセージ(例えば、PDUセッション確立要求、PDUSession_CreateSMContext要求)をSMFに送信することができる。SUPI、DNN、S-NSSAI(例えば、第一のS-NSSAI)、および/またはネットワークスライスインスタンス識別子、PDUセッションID、AMF ID、リクエストタイプ、PCF識別子、優先アクセス、N1 SMコンテナ(PDUセッション確立要求)、ユーザー位置情報、アクセスタイプ、PEI)。例として、PCF識別子は、識別子、またはIPアドレス、またはPCFを識別するFQDNであり得る。
AMFから受信されたメッセージに応答して、SMFは、一つまたは複数のアクションを講じ得る。例示的なアクションでは、SMFは、ネットワーク関数から受信した第一のメッセージおよびAMF/UEから受信したPDUセッション確立要求メッセージに基づいて、第二の許可されたS-NSSAIを決定し得る。一実施例では、SMFは、第二の許可されたNSSAIを決定してもよく、第二の許可されたNSSAIは、第二の許可されたS-NSSAIを含む。例示的なアクションでは、SMFは、第一のメッセージおよび第一のS-NSSAIに基づいて、第二の許可されたS-NSSAIを決定し得る。例えば、PDUセッション確立要求メッセージの第一のS-NSSAI、および/または第一のメッセージの第一のS-NSSAI、および/または第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージの第二のIE、および/または第一のS-NSSAIのPDUセッションに対するSMFのアクションを示す第一のメッセージの第三のIEに基づき、SMFは、第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するPDUセッション確立要求を拒否することを決定し得る。例えば、PDUセッション確立要求メッセージの第一のS-NSSAI(例えば、URLLCのネットワークスライスタイプを有する)、および/または第一のメッセージの第一のS-NSSAI、および/または第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示す、第一のメッセージの第二のIE、および/または第一のS-NSSAIのPDUセッションに対するSMFのアクションを示す第一のメッセージの第三のIEに基づき、SMFは、第一のPLMNに対するPDUセッションに対する第二の許可されたS-NSSAI(例えば、MIoTのネットワークスライスタイプを有する)を決定し得る。
例示的なアクションでは、SMFは、PLMN(例えば、第一のPLMN)のネットワークスライスを要求するメッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get)をNSSFに送信し得る。Nnssf_NSSelection_Getメッセージには、AMF/UEから受信したネットワークスライス情報(例えば、第一のS-NSSAI)、および/または第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの数(例えば、PDUセッションの最大数)に対し割り当てに達したことを示すパラメーターを含めることができる。Nnssf_NSSelection_Getメッセージには、UE識別情報(例えば、SUPI)、DNN、および/またはPDUセッションIDを含めることができる。SMFから受信したNnssf_NSSelection_Getメッセージに応答して、NSSFは、第一のメッセージおよび第一のS-NSSAIに基づいて、第二の許可されたS-NSSAIを決定し得る。一実施例では、NSSFは、第二の許可されたNSSAIを決定してもよく、第二の許可されたNSSAIは、第二の許可されたS-NSSAIを含む。例えば、第一のS-NSSAIおよび/または第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対する最大PDUセッション数に対し割り当てに達したことを示すパラメーターに基づいて、NSSFは、第一のPLMNに対するPDUセッションに対する第二の許可されたS-NSSAIを決定し得る。NSSFは、第二の許可されたS-NSSAI、UE識別情報、DNN、および/またはPDUセッションIDを含む応答メッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get Response)をSMFに送信し得る。一実施例では、NSSFは、第二の許可されたNSSAI、UE識別情報、DNN、および/またはPDUセッションIDを含む応答メッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get Response)をSMFに送信し得る。
例示的なアクションでは、決定に応答して、SMFは、AMFを介してUEにPDUセッション応答メッセージを送信し得る。アクションの例では、NSSFから受信したNnssf_NSSelection_Get Responseメッセージに応答して、SMFは、AMFを介してUEにPDUセッション応答メッセージを送信し得る。実施例では、PDUセッション応答メッセージは、PDUセッション承諾メッセージであり得る。PDUセッション承諾メッセージは、第二の許可されたS-NSSAIが第一のPLMNに対するPDUセッションに使用され得ることを示す、第二の許可されたS-NSSAIを含み得る。一実施例では、PDUセッション承諾メッセージは、第二の許可されたNSSAIを含んでもよく、第二の許可されたNSSAIは、第二の許可されたS-NSSAIを含む。実施例では、PDUセッション応答メッセージは、PDUセッション拒否メッセージであり得る。PDUセッション拒否メッセージは、第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したために、PDUセッションが拒否されたことを示す原因値を含み得る。一実施例では、PDUセッション拒否メッセージは、第二の許可されたNSSAIを含んでもよく、第二の許可されたNSSAIは、第二の許可されたS-NSSAIを含む。PDUセッション拒否メッセージは、第二の許可されたS-NSSAIおよび/またはUEが、第一のPLMNに対して第二の許可されたS-NSSAIに対して第二の(新しい)PDUセッションを確立しようと再試行し得ることを示す再試行インジケーターを含み得る。
AMF/SMFから受信されたメッセージに応答して、SMFは、一つまたは複数のアクションをとり得る。例示的なアクションでは、UEは、PDUセッション承諾メッセージおよび/または第二の許可されたS-NSSAIに基づいて、PDUセッションに対して第二の許可されたS-NSSAIを使用し得る。例えば、UEは、PDUセッション上のアプリケーションサービス(例えば、ビデオ)に対して、第二の許可されたS-NSSAI(例えば、eMBBのタイプで)を使用し得る。例示的なアクションでは、UEは、PDUセッション拒否メッセージおよび/または第二の許可されたS-NSSAIに基づいて、第二の要求されたS-NSSAIを決定し得る。例えば、UEは、第二の許可されたS-NSSAIおよび/または再試行インジケーターに基づいて、第二の要求されたS-NSSAIを決定し得る。UEは、第二の要求されたS-NSSAIを含む第二のPDUセッション作成要求メッセージをAMF/SMFに送信し得る。
図24は、一つまたは複数のアクションを含み得る例示的なコールフローを示す。一例では、NSSFは、PLMN(例えば、第一のPLMN)当たりのネットワークスライス当たり(例えば、第一のS-NSSAI当たり)のPDUセッションの数に対し割り当てに達した場合に、イベント/通知に加入するために、ネットワーク関数(例えば、NWDAF、OAM)にメッセージ(例えば、Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribe)を送信し得る。一実施例では、第一のS-NSSAIは、第一の要求されたS-NSSAIであり得る。一実施例では、第一のS-NSSAIは、第一の許容S-NSSAIであり得る。一実施例では、第一のNSSAIは、第一のS-NSSAIを含んでもよい。一実施例では、第一のNSSAIは、第一の要求NSSAIであり得る。一実施例では、第一のNSSAIは、第一の許可NSSAIであり得る。Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribeメッセージは、第一のS-NSSAIを示すパラメーターを含んでもよい。一実施例では、Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Subscribeメッセージは、第一のNSSAIを示すパラメーターを含んでもよく、第一のNSSAIは第一のS-NSSAIを含んでもよい。例えば、NSSFは、第一のS-NSSAIに対しPDUセッションの最大数に対し割り当てに達した場合に、イベント/通知に加入するためにNnwdaf_AnalyticsSubscription_SubscribeメッセージをNWDAFに送信し得る。ネットワーク関数(例えば、NWDAF、OAM)は、一つまたは複数のAMF/SMFからレポートメッセージを受信してもよく、レポートメッセージは、一つまたは複数のAMF/SMF内のネットワークスライス当たりのPDUセッション数を含んでもよい。ネットワーク関数は、PLMNに対するネットワークスライス当たりのPDUセッションの総数を計算し得る。
NSSFは、ネットワーク関数から、第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージを受信し得る。一実施例では、第一のメッセージは、過負荷表示メッセージであり得る。一実施例では、第一のメッセージは、割り当て到達表示メッセージであり得る。例えば、NWDAFは、NSSFに、第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示す、Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notifyメッセージを送信し得る。例えば、OAMは、NSSFに、第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示す割り当て到達表示メッセージを送信し得る。第一のメッセージは、ネットワークスライス(例えば、第一のS-NSSAI)を示す第一の情報要素(IE)を含み得る。第一のメッセージは、PLMN(例えば、第一のPLMN)当たりのネットワークスライス(例えば、第一のS-NSSAI)当たりのPDUセッションの数に対し割り当てに達したことを示す第二のIEを含んでもよい。第一のメッセージは、PLMN(例えば、第一のPLMN)に対するネットワークスライス(例えば、第一のS-NSSAI)のPDUセッションに対するNSSFのアクションを示す第三のIEを含んでもよい。NSSFのアクションは、PLMN(例えば、第一のPLMN)に対するネットワークスライス(例えば、第一のS-NSSAI)のPDUセッション確立を拒否することであり得る。NSSFのアクションは、PLMN(例えば、第一のPLMN)に対するネットワークスライス(例えば、第一のS-NSSAI)に対するPDUセッションに対して許容されるS-NSSAIを決定することであり得る。
一例では、UEは、AMFに、以下の少なくとも一つを含むNASメッセージを送信し得る。S-NSSAI(例えば、第一のS-NSSAI)、DNN、PDUセッションID、要求タイプ、またはN1 SMコンテナ(PDUセッション確立要求)。UEは、N1 SMコンテナ内でPDUセッション確立要求メッセージを含むNASメッセージを送信することによって、UEが要求したPDUセッション確立手順を開始し得る。
PDUセッション確立要求メッセージは、PDUセッションID、要求されたPDUセッションタイプ、または要求されたSSCモードなどのうちの少なくとも一つを含み得る。UEから受信されたメッセージに応答して、AMFは、SMFを選択し、以下のうちの少なくとも一つを含むメッセージ(例えば、PDUセッション確立要求、PDUSession_CreateSMContext要求)をSMFに送信することができる。SUPI、DNN、S-NSSAI(例えば、第一のS-NSSAI)、および/またはネットワークスライスインスタンス識別子、PDUセッションID、AMF ID、リクエストタイプ、PCF識別子、優先アクセス、N1 SMコンテナ(PDUセッション確立要求)、ユーザー位置情報、アクセスタイプ、PEI)。例として、PCF識別子は、識別子、またはIPアドレス、またはPCFを識別するFQDNであり得る。
AMFから受信されたメッセージに応答して、SMFは、一つまたは複数のアクションを講じ得る。例示的なアクションでは、SMFは、PLMN(例えば、第一のPLMN)に対するネットワークスライスを要求するメッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get)をNSSFに送信し得る。Nnssf_NSSelection_Getメッセージには、AMF/UEから受信したネットワークスライス情報(例えば、第一のS-NSSAI)を含めることができる。Nnssf_NSSelection_Getメッセージには、UE識別情報(例えば、SUPI)、DNN、および/またはPDUセッションIDを含めることができる。SMFから受信されたメッセージに応答して、NSSFは、一つまたは複数のアクションをとり得る。例示的なアクションでは、NSSFは、ネットワーク関数から受信した第一のメッセージおよびSMFから受信したメッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get)に基づいて、第二の許可されたS-NSSAIを決定し得る。例えば、NSSFは、第一のメッセージおよび第一のS-NSSAIに基づいて、第二の許可されたS-NSSAIを決定し得る。例えば、Nnssf_NSSelection_Getメッセージの第一のS-NSSAI、および/または第一のメッセージの第一のS-NSSAI、および/または第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージの第二のIE、および/または第一のS-NSSAIのPDUセッションに対するNSSFのアクションを示す第一のメッセージの第三のIEに基づき、NSSFは、第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するPDUセッション確立要求を拒否することを決定し得る。例えば、PDUセッション確立要求メッセージの第一のS-NSSAI(例えば、URLLCのネットワークスライスタイプを有する)、および/または第一のメッセージの第一のS-NSSAI、および/または第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示す、第一のメッセージの第二のIE、および/または第一のS-NSSAIのPDUセッションに対するNSSFのアクション(例えば、PDUセッションを拒否する、および/または第二の許可されたS-NSSAIを決定する)を示す第一のメッセージの第三のIEに基づき、NSSFは、第一のPLMNに対するPDUセッションに対する第二の許可されたS-NSSAI(例えば、MIoTのネットワークスライスタイプを有する)を決定し得る。例示的なアクションでは、NSSFは、第二の許可されたS-NSSAI、UE識別情報、DNN、および/またはPDUセッションIDを含む応答メッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get Response)をSMFに送信し得る。応答メッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get Response)は、SMFのアクションを含んでもよい。SMFのアクションは、PDUセッション確立を拒否することであり得る。応答メッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get Response)は、ネットワークスライス過負荷表示を含んでもよく、ネットワークスライス過負荷表示は、ネットワークスライス(例えば、第一のS-NSSAI)が過負荷されたことを示し得る。例えば、ネットワークスライス過負荷表示は、PLMN(例えば、第一のPLMN)に対するPDUセッションの数(例えば、PDUセッションの最大数)に対し割り当てに達したために、ネットワークスライス(例えば、第一のS-NSSAI)が過負荷されたことを示し得る。応答メッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get Response)は、PLMN(例えば、第一のPLMN)に対するPDUセッションの数(例えば、PDUセッションの最大数)に対し割り当てに達したことを示す、割り当て到達表示を含み得る。応答メッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get Response)は、拒否されたS-NSSAI(例えば、第一のS-NSSAI)を含んでもよい。
NSFから受信した応答メッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get Response)および/またはAMFから受信したメッセージ(例えば、PDUSession_CreateSMContext要求)に基づいて、SMFは、PDUセッション確立を拒否すると決定してもよく、および/またはSMFは、第二の許可されたS-NSSAIをAMF/UEに送信すると決定し得る。例えば、SMFのアクションおよび/またはネットワークスライス過負荷表示および/または割り当て到達表示および/または拒否されたS-NSSAIおよび/または第二の許可されたS-NSSAIに基づいて、SMFは、第一のS-NSSAIに対するPDUセッション確立を拒否すると決定し得る。例えば、拒否されたS-NSSAIおよび/または第二の許可されたS-NSSAIに基づいて、SMFは、第二の許可されたS-NSSAIをUEに送信すると決定し得る。SMFは、AMFを介してUEにPDUセッション応答メッセージを送信し得る。実施例では、PDUセッション応答メッセージは、PDUセッション承諾メッセージであり得る。PDUセッション承諾メッセージは、第二の許可されたS-NSSAIが第一のPLMNに対するPDUセッションに使用され得ることを示す、第二の許可されたS-NSSAIを含み得る。実施例では、PDUセッション応答メッセージは、PDUセッション拒否メッセージであり得る。PDUセッション拒否メッセージは、第一のPLMNに対する第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したために、PDUセッションが拒否されたことを示す原因値を含み得る。PDUセッション拒否メッセージは、第二の許可されたS-NSSAIおよび/またはUEが、第一のPLMNに対して第二の許可されたS-NSSAIに対して第二の(新しい)PDUセッションを確立しようと再試行し得ることを示す再試行インジケーターを含み得る。
AMF/SMFから受信されたメッセージに応答して、SMFは、一つまたは複数のアクションをとり得る。例示的なアクションでは、UEは、PDUセッション承諾メッセージおよび/または第二の許可されたS-NSSAIに基づいて、PDUセッションに対して第二の許可されたS-NSSAIを使用し得る。例えば、UEは、PDUセッション上のアプリケーションサービス(例えば、ビデオ)に対して、第二の許可されたS-NSSAI(例えば、eMBBのタイプで)を使用し得る。例示的なアクションでは、UEは、PDUセッション拒否メッセージおよび/または第二の許可されたS-NSSAIに基づいて、第二の要求されたS-NSSAIを決定し得る。例えば、UEは、第二の許可されたS-NSSAIおよび/または再試行インジケーターに基づいて、第二の要求されたS-NSSAIを決定し得る。UEは、第二の要求されたS-NSSAIを含む第二のPDUセッション作成要求メッセージをAMF/SMFに送信し得る。
既存の技術では、UEは、ネットワークにアクセスするため、および/またはネットワーク内の基地局との接続を確立するためのメッセージを送信し得る。メッセージは、特定のネットワークスライスの要求を含み得る。一つまたは複数の基地局がメッセージを受信し、要求されたネットワークスライスを介して基地局とのUEのRRC接続をセットアップし得る。一つまたは複数の基地局は、RRC接続を完了させてもよい。RRC接続の接続に成功したとき、UEは、基地局を介して、例えば、NASメッセージを使用してコアネットワークと通信することができる。
ネットワークスライスは、UEが潜在的に複数のPDUセッションを確立した状態で、さまざまな(R)ANを介して多数のUEにアクセスすることができる。一例では、ネットワークは、ネットワークスライスのユーザーに対して、ある一定のレベルのQoSを保証/維持するように構成されてもよく、例えば、ネットワークスライスに接続されるUEが、特定の閾値を下回る遅延を有することを保証/維持する。多数のUEが同じネットワークスライスに対して多数のPDUセッションを確立した場合、保証されたレベルのQoSを達成するネットワーク能力が損なわれる。特定の条件下で、コアネットワーク制御プレーン(例えば、AMF、SMF)は、UE接続および/またはPDUセッション確立要求を拒否することによって、ネットワークスライスの過負荷を防止し得る。例えば、NASセットアップ要求が拒否されたという通知をUEが受信すると、UEセットアップは遅延し、ユーザー体験は損なわれる。PDUセッション確立要求を受信するAMFおよび/またはSMFは、ネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対し割り当てに達したと決定し得る。AMFおよび/またはSMFは、一つまたは複数のPDUセッションの確立を拒否するNASメッセージをUEに送信し得る。実施例では、このプロセスは、UEがホームネットワークとは異なる訪問先ネットワークでローミングしているときに、割り当てを超えるPDUセッションの確立をもたらし得る。実施例では、このプロセスは、UEがホームネットワークとは異なる訪問先ネットワークでローミングしているときに、割り当ての前にPDUセッションの確立を早期に拒絶することをもたらし得る。一例では、これは、訪問先ネットワークと比較して、ホームネットワーク内の異なる構成および/または数のPDUセッションを有する結果であり得る。既存の技術は、ネットワークスライス当たりのUE数および/またはPDUセッション数の制御を効率的にサポートしない場合がある。これにより、例えば、無線デバイスが訪問先ネットワークでローミングしているときなど、ネットワーク内の無線デバイスに対するQoSが劣化し得る。
本開示の例示的実施形態は、第一のネットワーク関数(例えば、SMFおよび/またはNSSF)が、ネットワークスライス当たりのUEの数および/またはPDUセッションの数の制御を効率的にサポートし、例えば、UEが訪問先ネットワーク内でローミングしているときに、UEに対するPDUセッションを確立するための、強化された機構を提供し得る。例示的な実施形態では、訪問先セッション管理機能(SMF)は、ホームSMFに、ネットワークスライスにおけるパケットデータユニット(PDU)セッションに対する無線デバイスの要求を送信し得る。ホームSMFは、ネットワークスライスの少なくとも一つのPDUセッションに対し割り当てに到達したと決定し得る。訪問先SMFは、ホームSMFから、ネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対しネットワークスライス割り当てに達したことを示す原因値を受信することができる。一実施例では、訪問先SMFは、ホームSMFから、少なくとも一つのPDUセッションのための第二のネットワークスライスを受信し得る。例示的な実施形態により、訪問先SMFおよび/またはホームSMFは、割り当てに達したため、PDUセッションを拒否するかどうかを適切に決定することができる。一実施例では、訪問先SMFは、原因値を無線デバイスに送信し得る。例示的な実施形態は、ネットワーク関数が、無線デバイスがローミングしている時に、ネットワークスライス当たりの更新された数のPDUセッション、ならびにホームおよび/または訪問先SMFの構成に基づいて、NAS拒否メッセージを無線デバイスに送信することを可能にし得る。一実施例では、ネットワーク関数は、第二のネットワークスライスを無線デバイスに送信し得る。無線デバイスは、訪問先ネットワーク関数(例えば、訪問先SMF)にメッセージを送信して、第二のネットワークスライスにおける少なくとも一つのPDUセッションを確立し得る。例示的な実施形態は、無線デバイスが訪問先ネットワークでローミングしている時に、無線ネットワーク内のネットワークスライス当たりのPDUセッション数の割り当てを正確に実装することによって、ネットワークスライスにおけるPDUセッションのQoSを強化する。実施形態の例は、第二のネットワークスライスを使用することによって第一のネットワークスライスに対して、割り当てに到達した場合でも、接続の維持を可能にし得る。
本開示の例示的実施形態は、ローミングシナリオにおけるネットワークスライス当たりのUEの数および/またはPDUセッションの数の制御をサポートするための強化された機構を提供し得る。ネットワーク関数が、訪問先ネットワーク(例えば、訪問先SMF)からHPLMN NSSAIを受信し、かつ、UEの閾値数および/またはHPLMN NSSAIのPDUセッションの閾値数に到達した場合、本開示の例示的実施形態は、ホームSMFがホームPLMN許可NSSAIを決定し、ホームPLMN許可NSSAIを訪問先SMFに提供できるようにする強化された機構を提供し得る。
図25は、一つまたは複数のアクションを含み得る例示的なコールフローを示す。一例において、ホームPLMN (HPLMN) SMF(H-SMF)は、PLMN当たり(例えば、HPLMN)ネットワークスライス当たり(例えば、第一のHPLMN S-NSSAI当たり)のUEの数に対し、およびまたはPLMN当たり(例えば、HPLMN)ネットワークスライス当たり(例えば、第一のHPLMN S-NSSAI当たり)のPDUセッションの数に対し、割り当てに達した場合、イベント/通知に加入するためのメッセージ(例えば、Nnwdaf_AnalyticsSubscription_AIsubscribe)を、ネットワーク関数(例えば、NWDAF、OAM)に送ってもよい。第一のHPLMN S-NSSAIは、HPLMNによって定義されるネットワークスライスであり得る。一実施例では、第一のHPLMN S-NSSAIは、第一のHPLMN許可S-NSSAIであり得る。例えば、H-SMFは、第一のHPLMN S-NSSAIに対するUEの最大数に対し割り当てに達した場合、および/または第一のHPLMN S-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達した場合、イベント/通知に加入するために、Nnwdaf_AnalyticsSubscription_SubscribeメッセージをNWDAFに送信し得る。ネットワーク関数(例えば、NWDAF、OAM)は、一つまたは複数のH-SMFからレポートメッセージを受信してもよく、レポートメッセージは、一つまたは複数のH-SMF内のネットワークスライス当たりのUE数および/またはPDUセッション数を含んでもよい。ネットワーク関数は、PLMN(例えば、HPLMN)に対して、ネットワークスライス(第一のHPLMN S-NSSAI)当たりのUEの総数および/またはPDUセッションの総数を計算し得る。
H-SMFは、ネットワーク関数から、第一のHPLMN S-NSSAIに対するUEの数に対し、および/または第一のHPLMN S-NSSAIに対するPDUセッションの数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージを受信し得る。一実施例では、第一のメッセージは、過負荷表示メッセージであり得る。一実施例では、第一のメッセージは、割り当て到達表示メッセージであり得る。例えば、NWDAFは、H-SMFに、HPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するUEの最大数に対し、および/またはHPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示す、Nnwdaf_ AnalyticsSubscription_ Notifyメッセージを送信し得る。例えば、OAMは、H-SMFに、HPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するUEの最大数に対し、および/またはHPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示す、割り当て到達表示メッセージを送信し得る。第一のメッセージは、ネットワークスライス(例えば、第一のHPLMN S-NSSAI)を示す第一の情報要素(IE)を含み得る。第一のメッセージは、PLMN(例えば、HPLMNに対する)当たりの、ネットワークスライス(例えば、第一のHPLMN S-NSSAIに対する)当たりのUEの数に対し割り当てに達したことを示す第二のIEを含んでもよい。第一のメッセージは、PLMN(例えば、HPLMNに対する)当たりの、ネットワークスライス(例えば、第一のHPLMN S-NSSAIに対する)当たりのPDUセッションの数に対し割り当てに達したことを示す第三のIEを含んでもよい。第一のメッセージは、PLMN(例えば、HPLMN)に対するネットワークスライス(例えば、第一のHPLMN S-NSSAI)のPDUセッションに対するH-SMFのアクションを示す第四のIEを含んでもよい。H-SMFのアクションは、PLMN(例えば、HPLMN)に対するネットワークスライス(例えば、第一のHPLMN S-NSSAI)に対するPDUセッション確立を拒否することであり得る。H-SMFのアクションは、PLMN(例えば、HPLMN)に対するネットワークスライス(例えば、第一のHPLMN S-NSSAI)に対するPDUセッションに対して許容されるS-NSSAIを決定することであり得る。
一例では、UEは、AMFに、以下の少なくとも一つを含むNASメッセージを送信し得る。S-NSSAI(例えば、第一のVPLMN S-NSSAIおよび/または第一のHPLMN S-NSSAI)、DNN、PDUセッションID、要求タイプ、またはN1 SMコンテナ(PDUセッション確立要求)。UEは、N1 SMコンテナ内でPDUセッション確立要求メッセージを含むNASメッセージを送信することによって、UEが要求したPDUセッション確立手順を開始し得る。
PDUセッション確立要求メッセージは、PDUセッションID、要求されたPDUセッションタイプ、または要求されたSSCモードなどのうちの少なくとも一つを含み得る。UEから受信したメッセージに応答して、AMFは、V-SMFおよび/またはH-SMFを選択し得る。AMFは、V-SMFに、下記の少なくとも一つを含む、メッセージ(例えば、PDUセッション確立要求、PDUSession_CreateSMContext要求)を送信し得る。SUPI、DNN、S-NSSAI(例えば、第一のVPLMN S-NSSAIおよび/または第一のHPLMN S-NSSAI)および/またはネットワークスライスインスタンス識別子、PDUセッションID、AMF ID、要求タイプ、H -SMF識別子、優先アクセス、N1 SMコンテナ(PDUセッション確立要求)、ユーザー位置情報、アクセスタイプ、PEI)。
AMFから受信したメッセージに応答して、V-SMFはH-SMFにメッセージ(例えば、PDUセッション確立要求、Nsmf_PDUSession_Create Request)を送信し得る。PDUセッション確立要求/Nsmf_PDUSession_Create Requestメッセージには、第一のVPLMN S-NSSAI、第一のHPLMN S-NSSAI、SUPI、GPSI(利用可能な場合)、V-SMF SM Context ID、DNN、PDUセッションID、V-SMF ID、V-CN-Tunnel-Info、PDUセッションタイプ、PCO、パケットフィルターの数、ユーザー位置情報、アクセスタイプ、PCF ID、およびまたはAMF IDの少なくとも一つを含んでもよい。一実施例では、PDUセッション確立要求/Nsmf_PDUSession_Create Requestメッセージは、第一のVPLMN NSSAIおよび/または第一のHPLMN NSSAIを含んでもよく、第一のVPLMN NSSAIは、第一のVPLMN S-NSSAIを含んでもよく、第一のHPLMN NSSAIは、第一のHPLMN S-NSSAIを含んでもよい。
V-SMFから受信したメッセージに応答して、H-SMFは一つまたは複数のアクションをとり得る。例示的なアクションでは、ネットワーク関数から受信された第一のメッセージおよび/またはV-SMFから受信されたメッセージに基づいて、H-SMFは、PDUセッション確立を拒否すると決定してもよく、および/またはH-SMFは、第二のH-PLMN許可S-NSSAIを決定し得る。例えば、H-SMFは、第一のメッセージ(例えば、第一のメッセージ中の第一のHPLMN S-NSSAI)および/または第一のHPLMN S-NSSAIおよび/または第一のVPLMN S-NSSAIに基づいて、第二のHPLMN許可S-NSSAIを決定し得る。一実施例では、H-SMFは、第二のH-PLMN許可S-NSSAIを含む、第二のH-PLMN許可NSSAIを決定し得る。
例えば、PDUセッション確立要求/Nsmf_PDUSession_Create Requestメッセージの第一のHPLMN S-NSSAI、および/または第一のメッセージの第一のHPLMN S-NSSAI、および/またはHPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するUEの最大数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージの第二のIE、および/またはHPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージの第三のIE、および/または第一のHPLMN S-NSSAIのPDUセッションに対するH-SMFのアクションを示す第一のメッセージの第四のIEに基づき、H-SMFは、HPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIおよび/またはVPLMNに対する第一のVPLMN S-NSSAIに対するPDUセッション確立要求を拒否することを決定し得る。例えば、PDUセッション確立要求/Nsmf_PDUSession_Create Requestメッセージの第一のHPLMN S-NSSAIおよび/または第一のVPLMN S-NSSAI、および/または第一のメッセージの第一のHPLMN S-NSSAI、および/またはHPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するUEの最大数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージの第二のIE、および/またはHPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージの第三のIE、および/または第一のHPLMN S-NSSAIのPDUセッションに対するH-SMFのアクションを示す第一のメッセージの第四のIEに基づき、H-SMFは、HPLMNに対する第二のHPLMN許可S-NSSAIおよび/またはVPLMNに対する第一のVPLMN S-NSSAIを決定し得る。
例えば、PDUセッション確立要求メッセージの第一のHPLMN S-NSSAI(例えば、MIoTのネットワークスライスタイプを有する)、および/または第一のVPLMN S-NSSAI(例えば、MIoTのネットワークスライスタイプを有する)、および/または第一のメッセージの第一のHPLMN S-NSSAI、および/またはHPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージの第三のIE、および/またはPDUセッションに対するH-SMFのアクションを示す第一のメッセージの第四のIEに基づき、H-SMFは、HPLMNに対するPDUセッション、および/またはVPLMNに対する第一のVPLMN S-NSSAIに対し、第二のHPLMN許可S-NSSAI(例えば、V2Xのネットワークスライスタイプを有する)Iを決定し得る。
例示的なアクションでは、決定に応答して、H-SMFは、V-SMFにPDUセッション応答メッセージを送信し得る。PDUセッション応答メッセージは、拒否されたS-NSSAI(例えば、第一のHPLMN S-NSSAIおよび/または第一のVPLMN S-NSSAI)を含み得る。実施例では、PDUセッション応答メッセージは、拒否されたNSSAIを含んでもよく、拒否されたNSSAIは拒否されたS-NSSAIを含む。実施例では、PDUセッション応答メッセージは、PDUセッション承諾メッセージであり得る。PDUセッション承諾メッセージは、第二のHPLMN許可S-NSSAIが、HPLMNのPDUセッションに使用され得ることを示す、第二のHPLMN許可S-NSSAIを含み得る。実施例では、PDUセッション応答メッセージは、PDUセッション拒否メッセージであり得る。例えば、PDUセッション拒否メッセージには、HPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するUEの最大数に対し割り当てに達しため、PDUセッションが拒否されたことを示す原因値が含まれ得る。例えば、PDUセッション拒否メッセージは、HPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達しため、PDUセッションが拒否されたことを示す原因値を含み得る。PDUセッション拒否メッセージには、第二のHPLMN許可S-NSSAIおよび/またはUEが、HPLMNに対する第二のHPLMN許可S-NSSAIに対するおよび/またはVPLMNに対する第一のVPLMN S-NSSAIに対する第二の(新しい)PDUセッションを確立しようと再試行し得ることを示す再試行インジケーターを含めることができる。
H-SMFから受信したメッセージに応答して、V-SMFは一つまたは複数のアクションをとり得る。例示的なアクションでは、H-SMFから受信したメッセージに基づいて、V-SMFは、第二のVPLMN許可NSSAIおよび/または許可されたNSSAIのマッピングを決定し得る。第二のVPLMN許可NSSAIは、第二のVPLMN許可S-NSSAIを含んでもよい。許可されたNSSAIのマッピングは、第二のHPLMN許可S-NSSAIを含んでもよい。例えば、第二のHPLMN許可S-NSSAI、および/または再試行インジケーター、および/またはPDUセッションが拒絶されたことを示す原因値、および/または第一のVPLMN S-NSSAIに基づいて、V-SMFは、第二のVPLMN許可NSSAIおよび/または許可されたNSSAIのマッピングを決定し得る。アクションの例では、V-SMFはAMF/UEにPDUセッション応答メッセージを送信し得る。実施例では、PDUセッション応答メッセージは、PDUセッション承諾メッセージであり得る。PDUセッション承諾メッセージは、第二のVPLMN許可NSSAIおよび/または許可されたNSSAIのマッピングを含んでもよい。第二のVPLMN許可NSSAIおよび/または第二のVPLMN許可NSSAIおよび/または許可されたNSSAIのマッピングがVPLMNおよび/またはHPLMNに対するPDUセッションに使用され得ることを示す、許可されたNSSAIのマッピング。実施例では、PDUセッション応答メッセージは、PDUセッション拒否メッセージであり得る。PDUセッション拒否メッセージは、HPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達しため、PDUセッションが拒否されたことを示す原因値を含み得る。PDUセッション拒否メッセージは、第二のVPLMN許可NSSAI、および/または許可されたNSSAIのマッピング、および/またはUEが、VPLMNに対する第二のVPLMN許可NSSAIに対する、および/またはHPLMNに対する許可されたNSSAIのマッピングに対する、第二の(新しい)PDUセッションを、確立しようと再試行し得ることを示す再試行インジケーターを含み得る。
AMF/V-SMFから受信されたメッセージに応答して、UEは、一つまたは複数のアクションをとり得る。例示的なアクションでは、PDUセッション承諾メッセージ、および/または第二のVPLMN許可NSSAIおよび/または許可されたNSSAIのマッピングに基づいて、UEは、PDUセッションに対して、第二のVPLMN許可NSSAI、および/または許可されたNSSAIのマッピングを使用し得る。実施例のアクションでは、PDUセッション拒否メッセージ、および/または第二のVPLMN許可NSSAI、および/または許可されたNSSAIのマッピングに基づいて、UEは、第二の新しいPDUセッションに対して、第二の要求されたS-NSSAIおよび/または許可されたNSSAIの第二のマッピングを決定し得る。例えば、UEは、第二のVPLMN許可S-NSSAIおよび/または再試行インジケーターに基づいて、第二の要求されたS-NSSAIを決定し得る。UEは、AMF/V-SMFに、第二の要求されたS-NSSAIおよび/または許可されたNSSAIの第二のマッピングを含む第二のPDUセッション作成要求メッセージを送信し得る。
図26は、一つまたは複数のアクションを含み得る例示的なコールフローを示す。一例において、ホームPLMN(HPLMN)NSSF(H-NSSF)は、PLMN当たり(例えば、HPLMN)ネットワークスライス当たり(例えば、第一のHPLMN S-NSSAI当たり)のUEの数に対し割り当てに達した場合、およびまたはPLMN当たり(例えば、HPLMN)ネットワークスライス当たり(例えば、第一のHPLMN S-NSSAI当たり)のPDUセッションの数に対し割り当てに達した場合、イベント/通知に加入するためのメッセージ(例えば、Nnwdaf_AnalyticsSubscription_AIsubscribe)を、ネットワーク関数(例えば、NWDAF、OAM)に送ってもよい。第一のHPLMN S-NSSAIは、HPLMNによって定義されるネットワークスライスであり得る。一実施例では、第一のHPLMN S-NSSAIは、第一のHPLMN許可S-NSSAIであり得る。例えば、H-NSSFは、第一のHPLMN S-NSSAIに対するUEの最大数に対し割り当てに達した場合、および/または第一のHPLMN S-NSSAIIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達した場合、イベント/通知に加入するために、Nnwdaf_AnalyticsSubscription_SubscribeメッセージをNWDAFに送信し得る。ネットワーク関数(例えば、NWDAF、OAM)は、一つまたは複数のH-SMFからレポートメッセージを受信してもよく、レポートメッセージは、一つまたは複数のH-SMF内のネットワークスライス当たりのUE数および/またはPDUセッション数を含んでもよい。ネットワーク関数は、PLMN(例えば、HPLMN)に対して、ネットワークスライス(第一のHPLMN S-NSSAI)当たりのUEの総数および/またはPDUセッションの総数を計算し得る。
H-NSSFは、ネットワーク関数から、第一のHPLMN S-NSSAIに対するUEの数に対し、および/または第一のHPLMN S-NSSAIに対するPDUセッションの数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージを受信し得る。一実施例では、第一のメッセージは、過負荷表示メッセージであり得る。一実施例では、第一のメッセージは、割り当て到達表示メッセージであり得る。例えば、NWDAFは、H-NSSFに、HPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するUEの最大数に対し、および/またはHPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示す、Nnwdaf_AnalyticsSubscription_Notifyメッセージを送信し得る。例えば、OAMは、H-NSSFに、HPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するUEの最大数に対し割り当てに達したこと、および/またはHPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達したことを示す、割り当て到達表示メッセージを送信し得る。第一のメッセージは、ネットワークスライス(例えば、第一のHPLMN S-NSSAI)を示す第一の情報要素(IE)を含み得る。第一のメッセージは、PLMN(例えば、HPLMNに対する)当たりの、ネットワークスライス(例えば、第一のHPLMN S-NSSAIに対する)当たりのUEの数に対し割り当てに達したことを示す第二のIEを含んでもよい。第一のメッセージは、PLMN(例えば、HPLMNに対する)当たりの、ネットワークスライス(例えば、第一のHPLMN S-NSSAIに対する)当たりのPDUセッションの数に対し割り当てに達したことを示す第三のIEを含んでもよい。第一のメッセージは、PLMN(例えば、HPLMN)に対するネットワークスライス(例えば、第一のHPLMN S-NSSAI)のPDUセッションに対するH-NSSFのアクションを示す第四のIEを含んでもよい。H-NSSFのアクションは、PLMN(例えば、HPLMN)に対するネットワークスライス(例えば、第一のHPLMN S-NSSAI)に対するPDUセッション確立を拒否することであり得る。H-NSSFのアクションは、PLMN(例えば、HPLMN)に対するネットワークスライス(例えば、第一のHPLMN S-NSSAI)に対するPDUセッションに対して許容されるS-NSSAIを決定することであり得る。
一例では、UEは、AMFに、以下の少なくとも一つを含むNASメッセージを送信し得る。S-NSSAI(例えば、第一のVPLMN S-NSSAIおよび/または第一のHPLMN S-NSSAI)、DNN、PDUセッションID、要求タイプ、またはN1 SMコンテナ(PDUセッション確立要求)。UEは、N1 SMコンテナ内でPDUセッション確立要求メッセージを含むNASメッセージを送信することによって、UEが要求したPDUセッション確立手順を開始し得る。
PDUセッション確立要求メッセージは、PDUセッションID、要求されたPDUセッションタイプ、または要求されたSSCモードなどのうちの少なくとも一つを含み得る。UEから受信したメッセージに応答して、AMFは、V-SMFおよび/またはH-SMFを選択し得る。AMFは、V-SMFに、下記の少なくとも一つを含む、メッセージ(例えば、PDUセッション確立要求、PDUSession_CreateSMContext要求)を送信し得る。SUPI、DNN、S-NSSAI(例えば、第一のVPLMN S-NSSAIおよび/または第一のHPLMN S-NSSAI)および/またはネットワークスライスインスタンス識別子、PDUセッションID、AMF ID、要求タイプ、H -SMF識別子、優先アクセス、N1 SMコンテナ(PDUセッション確立要求)、ユーザー位置情報、アクセスタイプ、PEI)。
AMFから受信したメッセージに応答して、V-SMFはH-SMFにメッセージ(例えば、PDUセッション確立要求、Nsmf_PDUSession_Create Request)を送信し得る。PDUセッション確立要求/Nsmf_PDUSession_ Create Requestメッセージには、第一のVPLMN S-NSSAI、第一のHPLMN S-NSSAI、SUPI、GPSI(利用可能な場合)、V-SMF SM Context ID、DNN、PDUセッションID、V-SMF ID、V-CN-Tunnel-Info、PDUセッションタイプ、PCO、パケットフィルターの数、ユーザー位置情報、アクセスタイプ、PCF ID、およびまたはAMF IDの少なくとも一つを含んでもよい。一実施例では、PDUセッション確立要求/Nsmf_PDUSession_Create Requestメッセージは、第一のVPLMN NSSAIおよび/または第一のHPLMN NSSAIを含んでもよく、第一のVPLMN NSSAIは、第一のVPLMN S-NSSAIを含んでもよく、第一のHPLMN NSSAIは、第一のHPLMN S-NSSAIを含んでもよい。
V-SMFから受信したメッセージに応答して、H-SMFは一つまたは複数のアクションをとり得る。例示的なアクションでは、HSMFは、PLMN(例えば、HPLMN)に対するネットワークスライスを要求するメッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get)を、H-NSSFに送信し得る。Nnssf_NSSelection_Getメッセージには、V-SMFから受信したネットワークスライス情報(例えば、第一のHPLMN S-NSSAIおよび/または第一のVPLMN S-NSSAI)を含めることができる。Nnssf_NSSelection_Getメッセージには、UE識別情報(例えば、SUPI)、DNN、および/またはPDUセッションIDを含めることができる。H-SMFから受信したメッセージに応答して、H-NSSFは一つまたは複数のアクションを実行し得る。例示的なアクションでは、H-NSSFは、ネットワーク関数から受信した第一のメッセージおよびH-SMFから受信したメッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get)に基づいて、第二のHPLMN許可S-NSSAIを決定し得る。一実施例では、H-NSSFは、第二のHPLMN許可NSSAIを決定し得るが、第二のHPLMN許可NSSAIは、第二のHPLMN許可S-NSSAIを含む。例えば、NSSFは、第一のメッセージおよび第一のHPLMN S-NSSAIに基づいて、第二のHPLMN許可S-NSSAIを決定し得る。例えば、Nnssf_NSSelection_Getメッセージの第一のVPLMN S-NSSAIおよび/またはNnssf_NSSelection_Getメッセージの第一のHPLMN S-NSSAIおよび/または第一のメッセージの第一のHPLMN S-NSSAIおよび/またはHPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するUEの最大数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージの第二のIE、および/またはHPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対して割り当てに達したことを示す第一のメッセージの第三のIE、および/または第一のHPLMN S-NSSAIのPDUセッションに対するH-NSSFのアクションを示す第一のメッセージの第四のIEに基づき、H-NSSFは、HPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIおよび/またはVPLMNに対する第一のVPLMN S-NSSAIに対するPDUセッション確立要求を拒否することを決定し得る。例えば、PDUセッション確立要求メッセージにおける、第一のVPLMN S-NSSAI(例えば、URLLCのネットワークスライスタイプを有する)、および/または第一のHPLMN S-NSSAI(例えば、URLLCのネットワークスライスタイプを有する)、および/または第一のメッセージの第一のHPLMN S-NSSAI、および/またはHPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するUEの最大数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージの第二のIE、および/またはPDUセッションに対しH-NSSFのアクション(例えば、PDUセッションを拒否し、および/または第二のHPLMN許可S-NSSAIを決定する)を示す第一のメッセージの第四のIEに基づき、H-NSSFは、HPLMNに対するPDUセッションに対する第二のHPLMN許可S-NSSAI(例えば、MIoTのネットワークスライスタイプを有する)を決定し得る。例示的なアクションでは、H-NSSFは、第二のHPLMN許可S-NSSAI、UE識別情報、DNN、および/またはPDUセッションIDを含む応答メッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get Response)をH-SMFに送信し得る。一実施例では、応答メッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get Response)は、第二のHPLMN許可NSSAIを含んでもよい。応答メッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get Response)は、H-SMFのアクションを含んでもよい。H-SMFのアクションは、PDUセッション確立を拒否することであり得る。応答メッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get Response)は、ネットワークスライス過負荷表示を含んでもよく、ネットワークスライス過負荷表示は、ネットワークスライス(例えば、第一のHPLMN S-NSSAI)が過負荷されると表示し得る。例えば、ネットワークスライス過負荷表示は、HPLMNに対するPDUセッションの数(例えば、PDUセッションの最大数)に対し割り当てに達したために、ネットワークスライス(例えば、第一のHPLMN S-NSSAI)が過負荷されたことを示し得る。応答メッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get Response)は、HPLMNのPDUセッションの数(例えば、PDUセッションの最大数)に対し割り当てに達したことを示す、割り当て到達表示を含み得る。応答メッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get Response)は、拒否されたS-NSSAI(例えば、第一のHPLMN S-NSSAI)を含んでもよい。一実施例では、応答メッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get Response)は、拒否されたNSSAIを含んでもよく、拒否されたNSSAIは、拒否されたS-NSSAIを含む。
H-NSSFから受信した応答メッセージ(例えば、Nnssf_NSSelection_Get Response)、および/またはV-SMFから受信したメッセージ(例えば、PDUセッション確立要求、PDUSession_CreateSMContext要求)に基づいて、H-SMFは、PDUセッション確立を拒否すると決定してもよく、および/またはH-SMFは、V-SMFに第二のHPLMN許可S-NSSAIを送信すると決定し得る。
例示的なアクションでは、決定に応答して、H-SMFは、V-SMFにPDUセッション応答メッセージを送信し得る。PDUセッション応答メッセージは、第二の拒否されたNSSAIを含んでもよく、第二の拒否されたNSSAIは、第二の拒否されたS-NSSAIを含む。一実施例では、PDUセッション応答メッセージは、第二の拒否されたS-NSSAIを含んでもよく、第二の拒否されたS-NSSAIは、第一のHPLMN S-NSSAIおよび/または第一のVPLMN S-NSSAIを含んでもよい。実施例では、PDUセッション応答メッセージは、PDUセッション承諾メッセージであり得る。PDUセッション承諾メッセージは、第二のHPLMN許可S-NSSAIが、HPLMNのPDUセッションに使用され得ることを示す、第二のHPLMN許可S-NSSAIを含み得る。実施例では、PDUセッション応答メッセージは、PDUセッション拒否メッセージであり得る。例えば、PDUセッション拒否メッセージには、HPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するUEの最大数に対し割り当てに達しため、PDUセッションが拒否されたことを示す原因値が含まれ得る。例えば、PDUセッション拒否メッセージは、HPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達しため、PDUセッションが拒否されたことを示す原因値を含み得る。PDUセッション拒否メッセージには、第二のHPLMN許可S-NSSAIおよび/またはUEが、HPLMNに対する第二のHPLMN許可S-NSSAIに対するおよび/またはVPLMNに対する第一のVPLMN S-NSSAIに対する第二の(新しい)PDUセッションを確立しようと再試行し得ることを示す再試行インジケーターを含めることができる。
H-SMFから受信したメッセージに応答して、V-SMFは一つまたは複数のアクションをとり得る。例示的なアクションでは、H-SMFから受信したメッセージに基づいて、V-SMFは、第二のVPLMN許可NSSAIおよび/または許可されたNSSAIのマッピングを決定し得る。許可されたNSSAIのマッピングは、第二のHPLMN許可S-NSSAIを含んでもよい。例えば、第二のHPLMN許可S-NSSAI、および/または再試行インジケーター、および/またはPDUセッションが拒絶されたことを示す原因値、および/または第一のVPLMN S-NSSAIに基づいて、V-SMFは、第二のVPLMN許可NSSAIおよび/または許可されたNSSAIのマッピングを決定し得る。アクションの例では、V-SMFはAMF/UEにPDUセッション応答メッセージを送信し得る。実施例では、PDUセッション応答メッセージは、PDUセッション承諾メッセージであり得る。PDUセッション承諾メッセージは、第二のVPLMN許可NSSAIおよび/または許可されたNSSAIのマッピングを含んでもよい。第二のVPLMN許可NSSAIおよび/または第二のVPLMN許可NSSAIおよび/または許可されたNSSAIのマッピングがVPLMNおよび/またはHPLMNに対するPDUセッションに使用され得ることを示す、許可されたNSSAIのマッピング。実施例では、PDUセッション応答メッセージは、PDUセッション拒否メッセージであり得る。PDUセッション拒否メッセージは、HPLMNに対する第一のHPLMN S-NSSAIに対するPDUセッションの最大数に対し割り当てに達しため、PDUセッションが拒否されたことを示す原因値を含み得る。PDUセッション拒否メッセージは、第二のVPLMN許可NSSAI、および/または許可されたNSSAIのマッピング、および/またはUEが、VPLMNに対する第二のVPLMN許可NSSAIに対する、および/またはHPLMNに対する許可されたNSSAIのマッピングに対する、第二の(新しい)PDUセッションを、確立しようと再試行し得ることを示す再試行インジケーターを含み得る。
AMF/V-SMFから受信されたメッセージに応答して、UEは、一つまたは複数のアクションをとり得る。例示的なアクションでは、PDUセッション承諾メッセージ、および/または第二のVPLMN許可NSSAIおよび/または許可されたNSSAIのマッピングに基づいて、UEは、PDUセッションに対して、第二のVPLMN許可NSSAI、および/または許可されたNSSAIのマッピングを使用し得る。実施例のアクションでは、PDUセッション拒否メッセージ、および/または第二のVPLMN許可NSSAI、および/または許可されたNSSAIのマッピングに基づいて、UEは、第二の新しいPDUセッションに対して、第二の要求されたS-NSSAIおよび/または許可されたNSSAIの第二のマッピングを決定し得る。例えば、UEは、第二のVPLMN許可S-NSSAIおよび/または再試行インジケーターに基づいて、第二の要求されたS-NSSAIを決定し得る。UEは、AMF/V-SMFに、第二の要求されたS-NSSAIおよび/または許可されたNSSAIの第二のマッピングを含む第二のPDUセッション作成要求メッセージを送信し得る。
一実施例では、基地局は、ネットワーク関数から、第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)が過負荷になっていることを示す第一のメッセージを受信し得る。一実施例では、基地局は、無線デバイスから、RRC接続のための無線リソース制御(RRC)メッセージを受信してもよく、RRCメッセージは、第一のS-NSSAIを含む。一実施例では、基地局は、第一のメッセージおよび第一のS-NSSAIに基づいて、RRC接続をリリースすることを決定し得る。一実施例では、基地局は、無線デバイスに、第一のS-NSSAIが過負荷になっていることを示すRRCリリースメッセージを送信し得る。
例示的な実施形態では、第一のメッセージは、第一のS-NSSAIに対しUEの数に対し割り当てに達しているのために、第一のS-NSSAIが過負荷になっていることを示し得る。例示的な実施形態では、RRCリリースメッセージは、第一のS-NSSAIが過負荷であることを示すリリース原因を含み得る。例示的な実施形態では、RRCリリースメッセージは、第一のS-NSSAIに対しUEの数に対し割り当てに達しているのために、第一のS-NSSAIが過負荷になっていることを示すリリース原因を含み得る。例示的な実施形態では、第一のメッセージは、過負荷表示メッセージ、割り当て到達表示メッセージ、または過負荷開始メッセージのうちの少なくとも一つを含み得る。例示的な実施形態では、第一のメッセージは、ネットワークスライスを示す第一の情報要素(IE)を含み得る。例示的な実施形態では、第一のメッセージは、PLMNに対する第一のS-NSSAIに対するUEの数に対し割り当てに達したことを示す第二のIEを含み得る。例示的な実施形態では、第一のメッセージは、PLMNに対する第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの数に対し割り当てに達したことを示す第三のIEを含み得る。例示的な実施形態では、第一のメッセージは、PLMNに対する第一のS-NSSAIに対するRRC接続に対する基地局のアクションを示す第四のIEを含んでもよい。例示的な実施形態では、RRC接続のための基地局のアクションは、RRC接続をリリースすることを示し得る。例示的な実施形態では、RRCメッセージは、RRCSetupCompleteメッセージであってもよく、RRCSetupCompleteは、RRC-TransactionIdentifier、5G-S-TMSI、s-NSSAI-List IE、選択されたPLMN-Identity IE、および/またはdedicatedNAS-Messageのうちの少なくとも一つを含んでもよい。例示的な実施形態では、基地局は、無線デバイスに対するRRC接続に対する拒否されたS-NSSAIをさらに決定し得る。例示的な実施形態では、基地局は、拒否されたS-NSSAIの待ち時間をさらに決定し得る。例示的な実施形態では、RRCリリースメッセージは、拒否されたS-NSSAIを含んでもよい。例示的な実施形態では、RRCリリースメッセージは、待ち時間を含んでもよい。例示的な実施形態では、無線デバイスは、RRCリリースメッセージに基づいてアクションを決定し得る。例示的な実施形態では、アクションは、基地局との第二の(新しい)RRC接続を確立することであり得る。例示的な実施形態では、アクションは、新しいRRCSetupCompleteメッセージを基地局に送信することであり得る。例示的な実施形態では、アクションは、第二の要求されたS-NSSAIを決定するためのものであり得る。例示的な実施形態では、無線デバイスは、基地局に、第二の要求されたS-NSSAIを含む新しいRRCSetupCompleteメッセージを送信し得る。
一実施例では、無線デバイスは、基地局に、RRC接続のための第一の無線リソース制御(RRC)メッセージを送信してもよく、第一のRRCメッセージは、第一のS-NSSAIを含む。一実施例では、無線デバイスは、基地局から、第一のS-NSSAIに対するUEの数に対し割り当てに達したことを示すリリース原因を含むRRCリリースメッセージを受信し得る。一実施例では、リリース原因に基づいて、無線デバイスは、第二の要求されたS-NSSAIを決定し得る。一実施例では、無線デバイスは、基地局に、新しいRRC接続のための第二のRRCメッセージを送信することができ、第二のRRCメッセージは、第二の要求されたS-NSSAIを含む。
一実施例では、基地局は、ネットワーク関数から、第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)が過負荷になっていることを示す第一のメッセージを受信し得る。一実施例では、基地局は、無線デバイスから、RRC接続のための無線リソース制御(RRC)メッセージを受信してもよく、RRCメッセージは、第一のS-NSSAIを含む。一実施例では、基地局は、第一のメッセージおよび第一のS-NSSAIに基づいて、RRC接続をリリースすることを決定し得る。一実施例では、基地局は、無線デバイスに、第一のS-NSSAIが過負荷になっていることを示すRRCリリースメッセージを送信し得る。例示的な実施形態では、ネットワーク関数は、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)、ネットワークデータ分析機能(NWDAF)、または運用管理および保守(OAM)のうちの少なくとも一つを含んでもよい。例示的な実施形態では、RRCリリースメッセージは、第一のS-NSSAIが過負荷であることを示すパラメーターを含んでもよい。例示的な実施形態では、RRCリリースメッセージは、リリース原因が、第一のS-NSSAIが過負荷であることを示し得る。例示的な実施形態では、第一のメッセージは、第一のS-NSSAIに対するネットワークスライス当たりのPDUセッションの最大数に対し到達した割り当てを示す第二のパラメーターをさらに含み得る。例示的な実施形態では、RRCメッセージは、一つまたは複数の第二のS-NSSAIをさらに含み得る。
一実施例では、基地局は、ネットワーク関数から、第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)に対するUEの数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージを受信し得る。一実施例では、基地局は、無線デバイスから、RRC接続のための無線リソース制御(RRC)メッセージを受信してもよく、RRCメッセージは、第一のS-NSSAIを含む。一実施例では、基地局は、第一のメッセージおよび第一のS-NSSAIに基づいて、RRC接続をリリースすることを決定し得る。一実施例では、基地局は、無線デバイスに、第一のS-NSSAIに対するUEの数に対し割り当てに達したことを示すリリース原因を含むRRCリリースメッセージを送信し得る。例示的な実施形態では、ネットワーク関数は、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)、ネットワークデータ分析機能(NWDAF)、または運用管理および保守(OAM)のうちの少なくとも一つを含んでもよい。例示的な実施形態では、第一のメッセージは、第一のS-NSSAIに対するネットワークスライス当たりのPDUセッションの最大数に対し到達した割り当てを示す第二のパラメーターをさらに含み得る。例示的な実施形態では、RRCメッセージは、一つまたは複数の第二のS-NSSAIをさらに含み得る。
一実施例では、基地局は、ネットワーク関数から、第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)に対するPDUセッションの数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージを受信し得る。一実施例では、基地局は、無線デバイスから、RRC接続のための無線リソース制御(RRC)メッセージを受信してもよく、RRCメッセージは、第一のS-NSSAIを含む。一実施例では、基地局は、第一のメッセージおよび第一のS-NSSAIに基づいて、RRC接続をリリースすることを決定し得る。一実施例では、基地局は、無線デバイスに、第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの数に対し割り当てに達したことを示すリリース原因を含むRRCリリースメッセージを送信し得る。
一実施例では、無線デバイスは、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)を介してセッション管理機能(SMF)に、第一の要求されたS-NSSAIを含む第一のPDUセッション作成要求メッセージを送信し得る。一実施例では、無線デバイスは、SMFから、第二の許可されたS-NSSAIを含むPDUセッション拒否メッセージを受信し得る。一実施例では、無線デバイスは、PDUセッション拒否メッセージおよび第二の許可されたS-NSSAIに基づいて、第二の要求されたS-NSSAIを決定し得る。一実施例では、無線デバイスは、第二の要求されたS-NSSAIを含む第二のPDUセッション作成要求メッセージをSMFに送信し得る。
一実施例では、セッション管理機能(SMF)は、ネットワーク関数から、第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)に対するパケットデータユニット(PDU)セッションの数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージを受信し得る。一例では、SMFは、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)から、第一のS-NSSAIを含むPDUセッション作成要求メッセージを受信することができる。一実施例では、SMFは、第一のメッセージおよび第一のS-NSSAIに基づいて、第二の許可されたS-NSSAIを決定し得る。一実施例では、決定に応答して、SMFは、AMFを介して無線デバイスに、第二の許可されたS-NSSAIを含むPDUセッション応答メッセージを送信し得る。例示的な実施形態では、PDUセッション応答メッセージは、PDUセッション拒否メッセージであり得る。例示的な実施形態では、PDUセッション応答メッセージは、PDUセッション承諾メッセージであり得る。例示的な実施形態では、PDUセッション応答メッセージは、再試行インジケーターを含み得る。例示的な実施形態では、再試行インジケーターは、無線デバイスが第二の許可されたS-NSSAIでPDUセッションを確立することを示し得る。
一実施例では、ネットワークスライス選択機能(NSSF)は、セッション管理機能(SMF)から第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)に対するパケットデータユニット(PDU)セッションの数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージを受信し得る。一実施例では、NSSFは、第一のメッセージおよび第一のS-NSSAIに基づいて、第二の許可されたS-NSSAIを決定し得る。一実施例では、NSSFは、SMFに、第二の許可されたS-NSSAIを含む応答メッセージを送信し得る。
一実施例では、セッション管理機能(SMF)は、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)から、第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)を含むパケットデータユニット(PDU)セッション作成要求メッセージを受信し得る。一実施例では、SMFは、ネットワーク関数から、第一のS-NSSAIに対するPDUセッションの数に対し割り当てに達したことを示す第一のパラメーター、および第二の許可されたS-NSSAIからであり得る。一実施例では、SMFは、第一のパラメーターおよび第二の許可されたS-NSSAIに基づいて、PDUセッションを拒否することを決定し得る。一実施例では、SMFは、AMFを介して無線デバイスに、再試行インジケーター、および第二の許可されたNSSAIを含むPDUセッション拒否メッセージを送信し得る。例示的な実施形態では、ネットワーク関数は、ネットワークスライス選択機能(NSSF)であり得る。
一実施例では、訪問先セッション管理機能(V-SMF)は、ホームSMF(H-SMF)に、訪問先パブリックランドモバイルネットワーク(V-PLMN)に対する第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)、およびホームPLMN(H-PLMN)に対する第二のS-NSSAIを含むPDUセッション作成要求メッセージを送信し得る。一実施例では、V-SMFは、H-SMFから、再試行インジケーターと、H-PLMN許可NSSAIとを含む、PDUセッション拒否メッセージを受信し得る。一実施例では、H-PLMN許可NSSAIに基づいて、V-SMFは、V-PLMN許可NSSAI、および許可されたNSSAIのマッピングを決定し得る。一実施例では、V-SMFは、無線デバイスに、再試行インジケーター、V-PLMN許可NSSAI、および許可されたNSSAIのマッピングを含む、PDUセッション拒否メッセージを送信し得る。
一実施例では、ホームセッション管理機能(H-SMF)は、ネットワーク関数から、ホームPLMNの第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)に対するパックドデータユニット(PDU)セッションの数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージを受信し得る。一実施例では、H-SMFは、V-SMFから、H-PLMNの第一のS-NSSAI、およびV-PLMNの第一のS-NSSAIを含むPDUセッション作成要求メッセージを受信し得る。一実施例では、H-SMFは、第一のメッセージ、H-PLMNの第一のS-NSSAI、およびV-PLMNの第一のS-NSSAIに基づいて、H-PLMN許可S-NSSAIを決定し得る。一実施例では、H-SMFは、V-SMFに、再試行インジケーター、およびH-PLMN許可S-NSSAIを含む、PDUセッション拒否メッセージを送信し得る。
一実施例では、ホームネットワークスライス選択機能(H-NSSF)は、ネットワーク関数から、ホームPLMN(H-PLMN)の第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)に対するパックドデータユニット(PDU)セッションの数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージを受信し得る。一実施例では、H-NSSFは、ホームセッション管理機能(H-SMF)から、H-PLMNの第一のS-NSSAI、およびV-PLMNの第一のS-NSSAIを含む第一のメッセージを受信し得る。一実施例では、H-NSSFは、第一のメッセージ、H-PLMNの第一のS-NSSAI、およびV-PLMNの第一のS-NSSAIに基づいて、H-PLMN許可S-NSSAIを決定し得る。一実施例では、H-NSSFは、H-SMFに、H-PLMN許可S-NSSAIを含む応答メッセージを送信し得る。
さまざまな実施形態によれば、例えば、無線デバイス、オフネットワーク無線デバイス、基地局、コアネットワークデバイスなどのような一つまたは複数のデバイスをシステムで使用することができる。一つまたは複数の装置は、動作中にアクションを行うかまたは一つまたは複数の装置にアクションを行わせる、一つまたは複数の装置にインストールされたソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそれらの組み合わせによって、特定の動作またはアクションを実行するように構成され得る。一つまたは複数のコンピュータープログラムは、データ処理装置によって実行されるとき、装置にアクションを行わせる命令を含むことによって、特定のアクションまたはアクションを行うように構成され得る。例示的なアクションの実施形態は、添付の図および明細書に例示される。さまざまな実施形態からの特徴を組み合わせてさらなる実施形態を作り出すことができる。
本明細書では、「a」と「an」および同様の語句は「少なくとも一つ」および「一つまたは複数」として解釈される。本明細書では、用語「may」は「例えば、~であり得る」として解釈される。言い換えると、用語「may」は、用語「may」に続く語句が複数の適切な可能性の一つの例であり、さまざまな実施例の一つまたは複数に対して用いられても用いられなくてもよいことを示す。AおよびBがセットであり、Aの全ての要素がBの要素でもある場合、AはBのサブセットと呼ばれる。本明細書では、非空集合およびサブセットのみが考慮される。例えば、B={セル1、セル2}の可能なサブセットは、{セル1}、{セル2}、および{セル1、セル2}である。
本明細書では、さまざまな実施例が開示される。開示された例示的な実施例からの制限、特徴、および/または要素が組み合わせられ、本開示の範囲内でさらなる実施例を作成することができる。
本明細書では、さまざまな実施例が開示される。開示された例示的な実施例からの制限、特徴、および/または要素が組み合わせられ、本開示の範囲内でさらなる実施例を作成することができる。
この仕様では、パラメーター(情報要素:IE)は、一つまたは複数のオブジェクトを含み得、それらのオブジェクトのうちの一つは、一つまたは複数の他のオブジェクトを含み得る。例えば、パラメーター(IE)Nがパラメーター(IE)Mを含み、パラメーター(IE)Mがパラメーター(IE)Kを含み、パラメーター(IE)Kがパラメーター(情報要素)Jを含む場合、例えば、NはKを含み、NはJを含む。実施例では、一つまたは複数のメッセージが複数のパラメーターを含むとき、それは、複数のパラメーターのうちのパラメーターが一つまたは複数のメッセージのうちの少なくとも一つに含まれるが、一つまたは複数のメッセージのうちの一つに含まれる必要はないことを意味する。
開示された実施例で説明される要素の多くは、モジュールとして実装され得る。モジュールは、本明細書では、定義された機能を実行し、他の要素への定義されたインターフェイスを有する分離可能な要素として定義される。本開示に記載されるモジュールは、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、ウェットウェア(例えば、生物学的要素を有するハードウェア)、またはそれらの組み合わせにおいて実装され得、それらのいくつかは、挙動的に等価である。例えば、モジュールは、ハードウェアマシン(C、C++、Fortran、Java(登録商標)、Basic、Matlab(登録商標)など)もしくはSimulink、Stateflow、GNU Octave、またはLabVIEWMathScriptで実行されるように構成されるコンピューター言語で記述されたソフトウェアルーチンで実装され得る。さらに、ディスクリートまたはプログラム可能なアナログ、デジタル、および/または量子ハードウェアを組み込む物理ハードウェアを使用してモジュールを実装することも可能であり得る。プログラム可能なハードウェアの例には、コンピューター、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサー、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、コンプレックスプログラマブルロジックデバイス(CPLD)が含まれる。コンピューター、マイクロコントローラー、およびマイクロプロセッサーは、アセンブリー、C、C++などの言語を使用してプログラムされる。FPGA、ASIC、CPLDは、多くの場合、プログラマブルデバイスの機能が少ない内部ハードウェアモジュール間の接続を構成するVHSICハードウェア記述言語(VHDL)またはVerilogなどのハードウェア記述言語(HDL)を使用してプログラムされる。最後に、上記の技術はしばしば機能モジュールの結果を達成するために組み合わせて使用されることを強調しておく必要がある。
さまざまな実施例が上記で説明されてきたが、それらは例として提示されており、限定ではないことを理解されたい。当業者には、趣旨および範囲から逸脱することなく、形態および詳細のさまざまな変更を行うことができることは明らかであろう。実際、上記の明細書を読んだ後、代替的な実施例を実装する方法が関連技術分野の当業者に明らかになるであろう。従って、本実施例は、上述の例示的な実施例のいずれによっても限定されるべきではない。特に、例示の目的で、上記の説明は、5G ANを使用する例に焦点を合わせていることに注意すべきである。しかしながら、当業者は、本発明の実施例が、一つまたは複数のレガシーシステムまたはLTEを含むシステムで実装され得ることを認識するであろう。開示された方法およびシステムは、無線または有線システムで実装され得る。本開示に提示されたさまざまな実施例の特徴は組み合わされ得る。一実施例の一つまたは多くの特徴(方法またはシステム)は、他の実施例で実装され得る。強化された送信および受信システムおよび方法を作成するためにさまざまな実施例で組み合わせられ得る特徴の可能性を当業者に示すために、限られた数の例示的な組み合わせが示される。
さらに、機能と利点を強調するいかなる図も、例示を目的として提示されることを理解する必要がある。開示されたアーキテクチャーは、示される以外の方式で利用することができるように、柔軟で構成可能である。例えば、いかなるフローチャートにリストされたアクションも、いくつかの実施例で並べ替えられ、または任意選択としてのみ使用され得る。

Claims (190)

  1. 訪問先セッション管理機能(SMF)によって、単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)によって識別されるネットワークスライスにおけるパケットデータユニット(PDU)セッションを確立するための無線デバイスの要求を受信することと、
    前記訪問先SMFによって、ホームSMFに、前記S-NSSAIを含む前記PDUセッション要求メッセージを送信することと、
    前記訪問先SMFによって、前記ホームSMFから、前記S-NSSAIに対するPDUセッションの数に対しネットワークスライス割り当てに達したことを示す原因値を含むPDUセッション応答メッセージを受信することと、
    前記訪問先SMFによって、前記無線デバイスに、前記原因値を含むPDUセッション拒否メッセージを送信することとを含む、方法。
  2. 前記PDUセッション応答メッセージが、
    前記ホームSMFのホームパブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)の許可されたネットワークスライス識別子と、
    前記無線デバイスが、前記ホームPLMNの前記許可されたネットワークスライス識別子に基づいて、第二のPDUセッションを確立するために再試行することを示す再試行インジケーターとをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記無線デバイスから、前記ホームPLMNの前記許可されたネットワークスライス識別子を含む前記第二のPDUセッションの要求を受信することをさらに含む、請求項2に記載の方法。
  4. 訪問先セッション管理機能(SMF)によって、ホームSMFに、
    訪問先パブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)に対する第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)と、
    ホームPLMNのための第二のS-NSSAIとを含むパケットデータユニット(PDU)セッション作成要求メッセージを送信することと、
    前記訪問先SMFによって、前記ホームSMFから、
    ネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対しネットワークスライス割り当てに達したことを示す原因値と、
    再試行インジケーターと、
    ホームPLMN許可S-NSSAIとを含む、PDUセッション拒否メッセージを受信することと、
    前記訪問先SMFによって、および前記ホームPLMN許可S-NSSAIに基づいて、
    訪問先PLMN許可S-NSSAI、および
    前記ホームPLMN許可S-NSSAIのマッピングを決定することと、
    前記訪問先SMFによって、前記無線デバイスに、
    前記原因値と、
    前記再試行インジケーターと、
    前記訪問先PLMN許可S-NSSAIと、
    前記ホームPLMN許可S-NSSAIのマッピングとを含むPDUセッション拒否メッセージを送信することとを含む、方法。
  5. 前記訪問先SMFによって、ネットワークスライスにおける前記PDUセッションを確立するための無線デバイスの要求を受信することさらに含む、請求項4に記載の方法。
  6. 前記ネットワークスライスが、
    前記第一のS-NSSAIに関連付けられる第一のネットワークスライス、および
    前記第二のS-NSSAIに関連付けられる第二のネットワークスライスの一つまたは複数である、請求項5に記載の方法。
  7. 訪問先セッション管理機能(SMF)によって、ホームSMFに、無線デバイスに対する単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)を含むパケットデータユニット(PDU)セッション要求メッセージを送信することと、
    前記訪問先SMFによって、前記ホームSMFから、前記S-NSSAIに対するPDUセッションの数に対しネットワークスライス割り当てに達したことを示す原因値を含むPDUセッション応答メッセージを受信することと、
    前記訪問先SMFによって、前記無線デバイスに、前記原因値を含むPDUセッション拒否メッセージを送信することとを含む、方法。
  8. 前記訪問先SMFによって、ネットワークスライスにおける前記PDUセッションを確立するための無線デバイスの要求を受信することをさらに含み、前記ネットワークスライスが、
    前記第一のS-NSSAIに関連付けられる第一のネットワークスライス、および
    前記第二のS-NSSAIに関連付けられる第二のネットワークスライスの一つまたは複数である、請求項7に記載の方法。
  9. 前記PDUセッション応答メッセージが、
    前記ホームSMFのホームパブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)の許可されたネットワークスライス識別子と、
    前記無線デバイスが、前記ホームPLMNの前記許可されたネットワークスライス識別子に基づいて、第二のPDUセッションを確立するために再試行することを示す再試行インジケーターとをさらに含む、請求項7~8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記無線デバイスから、前記ホームPLMNの前記許可されたネットワークスライス識別子を含む前記第二のPDUセッションの要求を受信することをさらに含む、請求項9に記載の方法。
  11. 訪問先セッション管理機能(SMF)によって、ホームSMFに、ネットワークスライスにおけるパケットデータユニット(PDU)セッションに対する無線デバイスの要求を送信することと、
    前記訪問先SMFによって、前記ホームSMFから、前記ネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対しネットワークスライス割り当てに達したことを示す原因値を受信することとを含む、方法。
  12. 前記訪問先SMFによって、および前記無線デバイスから、前記要求を受信することをさらに含む、請求項11に記載の方法。
  13. 前記受信された要求が、前記無線デバイスのPDUセッション確立要求である、請求項12に記載の方法。
  14. 前記受信された要求が、訪問先パブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)のアクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)、を介して受信された、PDUセッション作成要求である、請求項12~13のいずれか一項に記載の方法。
  15. 前記受信された要求が、前記ネットワークスライスの単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)を含む一つまたは複数のネットワークスライス識別子を含む、請求項12~14のいずれか一項に記載の方法。
  16. 前記受信された要求が、
    訪問先パブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)のネットワークスライスの訪問先ネットワークスライス識別子、および
    ホームPLMNのネットワークスライスのホームネットワークスライス識別子のうちの一つまたは複数を含む、請求項12から15のいずれかの方法。
  17. 前記送信された要求が、PDUセッション作成要求を含む、請求項11に記載の方法。
  18. 前記送信された要求が、前記ネットワークスライスの単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)を含む、一つまたは複数のネットワークスライス識別子を含む、請求項11に記載の方法。
  19. 前記送信された要求が、
    訪問先パブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)のネットワークスライスの訪問先ネットワークスライス識別子、および
    ホームPLMNのネットワークスライスのホームネットワークスライス識別子のうちの一つまたは複数を含む、請求項11に記載の方法。
  20. 前記原因値を前記受信することが、前記原因値を含むPDUセッション応答メッセージを受信することを含む、請求項11に記載の方法。
  21. 前記PDUセッション応答メッセージが、
    PDUセッション拒否メッセージ、および
    PDUセッション承諾メッセージの一つまたは複数を含む、請求項20に記載の方法。
  22. 前記原因値を前記受信することが、
    前記原因値と、
    再試行インジケーターとを含むメッセージを受信することを含む、請求項11に記載の方法。
  23. 前記原因値を前記受信することが、
    前記原因値と、
    前記ホームSMFのホームパブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)の許可されたネットワークスライス識別子とを含むメッセージを受信することを含む、請求項11に記載の方法。
  24. 前記原因値を前記受信することが、
    前記原因値と、
    前記ホームSMFのホームパブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)の許可されたネットワークスライス識別子と、
    前記無線デバイスが、前記ホームPLMNの前記許可されたネットワークスライス識別子に基づいて、第二のPDUセッションを確立するために再試行することを示す再試行インジケーターとを含むメッセージを受信することを含む、請求項11に記載の方法。
  25. 前記無線デバイスから、前記第二のPDUセッションの要求を受信することをさらに含み、前記第二のPDUセッションの前記要求が、前記ホームPLMNの前記許可されたネットワークスライス識別子を含む、請求項24に記載の方法。
  26. 前記訪問先SMFによって、および前記ホームPLMN許可S-NSSAIに基づいて、訪問先PLMN許可S-NSSAIを決定することをさらに含む、請求項23~25のいずれか一項に記載の方法。
  27. 前記訪問先SMFによって、および前記ホームPLMN許可S-NSSAIに基づいて、前記ホームPLMN許可S-NSSAIのマッピングを決定することをさらに含む、請求項23~26のいずれか一項に記載の方法。
  28. 前記訪問先SMFによって、前記無線デバイスに、拒絶を示すメッセージを送信することをさらに含む、請求項11に記載の方法。
  29. 前記拒絶を示す前記メッセージが、前記原因値を含む、請求項28に記載の方法。
  30. 前記拒絶を示す前記メッセージが、再試行インジケーターを含む、請求項28に記載の方法。
  31. ホームセッション管理機能(SMF)によって、ネットワーク関数に、ネットワークスライスのネットワークスライス割り当てのイベントに加入するメッセージを送信することと、
    前記ホームSMFによって、前記ネットワーク関数から、前記イベントを通知するメッセージを受信することと、
    前記ホームSMFによって、訪問先SMFから、前記ネットワークスライスにおけるパケットデータユニット(PDU)セッションを確立するための無線デバイスの要求を受信することと、
    前記ホームSMFによって、前記訪問先SMFに、前記ネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対し前記ネットワークスライス割り当てに達したことを示す原因値を含むPDUセッション応答メッセージを送信することとを含む、方法。
  32. 前記ネットワーク関数が、
    ネットワークデータ分析機能(NWDAF)、または
    運用管理および保守(OAM)の少なくとも一つを含む、請求項31に記載の方法。
  33. 前記イベントが、前記ネットワークスライスの前記PDUセッション数に対し前記ネットワークスライス割り当てに達することを含む、請求項31~32に記載の方法。
  34. ホームセッション管理機能(SMF)によって、訪問先SMFから、
    訪問先パブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)に対する第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)と、
    ホームPLMNのための第二のS-NSSAIとを含む、パケットデータユニット(PDU)セッション作成要求メッセージを受信することと、
    前記ホームSMFによって、前記訪問先SMFに、
    ネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対しネットワークスライス割り当てに達したことを示す原因値と、
    再試行インジケーターと、
    ホームPLMN許可S-NSSAIとを含む、PDUセッション拒否メッセージを送信することとを含む、方法。
  35. 前記再試行インジケーターが、前記無線デバイスが、前記ホームPLMN許可S-NSSAIに基づいて、第二のPDUセッションを確立するために再試行することを示す、請求項35に記載の方法。
  36. 前記訪問先SMFから、第二のPDUセッションを確立するための前記無線デバイスの要求を受信することをさらに含み、前記第二のPDUセッションの前記要求が、前記ホームPLMN許可S-NSSAIを含む、請求項35に記載の方法。
  37. 前記ホームSMFによって、前記ネットワーク関数から、ネットワークスライスのネットワークスライス割り当てのイベントを通知するメッセージを受信することと、
    ホームセッション管理機能(SMF)によって、訪問先SMFから、無線デバイスに対して単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)を含むパケットデータユニット(PDU)セッション要求メッセージを受信することと、
    前記ホームSMFによって、前記訪問先SMFに、前記S-NSSAIに対するPDUセッションの数に対しネットワークスライス割り当てに達したことを示す原因値を含むPDUセッション応答メッセージを送信することとを含む、方法。
  38. 前記イベントが、前記ネットワークスライスの前記PDUセッション数に対し前記ネットワークスライス割り当てに達することを含む、請求項37に記載の方法。
  39. 前記PDUセッション応答メッセージが、
    前記原因値と、
    再試行インジケーターと、
    ホームPLMN許可S-NSSAIとを含む、請求項37~38のいずれか一項に記載の方法。
  40. 前記訪問先SMFから、第二のPDUセッションを確立するための前記無線デバイスの要求を受信することをさらに含み、前記第二のPDUセッションに対する前記要求が、前記ホームPLMN許可S-NSSAIを含む、請求項39に記載の方法。
  41. ホームセッション管理機能(SMF)によって、訪問先SMFから、ネットワークスライスにおけるパケットデータユニット(PDU)セッションを確立するための無線デバイスの要求を受信することと、
    前記ホームSMFによって、前記訪問先SMFに、前記ネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対しネットワークスライス割り当てに達したことを示す原因値を送信することとを含む、方法。
  42. 前記ホームSMFによって、ネットワーク関数に、前記ネットワークスライス割り当てのイベントに加入するメッセージを送信することをさらに含む、請求項41に記載の方法。
  43. 前記イベントに加入する前記メッセージが、前記ネットワークスライスの単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む、請求項42に記載の方法。
  44. 前記ホームSMFによって、ネットワーク関数から、前記イベントを通知するメッセージを受信することをさらに含む、請求項41に記載の方法。
  45. 前記イベントを通知する前記メッセージが、前記ネットワークスライスの単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む、請求項44に記載の方法。
  46. 前記イベントを通知する前記メッセージが、前記ホームSMFのアクションをさらに含み、前記ホームSMFの前記アクションが、前記ネットワークスライスにおける前記PDUセッションを確立するための前記無線デバイスの前記要求を拒否することを含む、請求項44に記載の方法。
  47. 前記ホームSMFによって、および前記イベントを通知する前記メッセージに基づいて、前記ネットワークスライスにおける前記PDUセッションを確立するための前記無線デバイスの前記要求を拒否することを決定することをさらに含む、請求項44~46のいずれか一項に記載の方法。
  48. 前記ホームSMFの前記アクションが、前記PDUセッションに対して許可されたネットワークスライスを決定することをさらに含む、請求項46~47のいずれか一項に記載の方法。
  49. 前記ホームSMFによって、前記第一のメッセージに基づいて、前記PDUセッションに対して許可されたネットワークスライスを決定することをさらに含む、請求項44~48のいずれか一項に記載の方法。
  50. ネットワーク関数が、
    ネットワークデータ分析機能(NWDAF)、または
    運用管理および保守(OAM)のうちの少なくとも一つを含む、請求項42~49のいずれか一項に記載の方法。
  51. 前記イベントが、前記ネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対し前記ネットワークスライス割り当てに達することを含む、請求項42~49に記載の方法。
  52. 前記イベントが、前記ネットワークスライスに対する無線デバイスの数に対し前記ネットワークスライス割り当てに達するをこと含む、請求項42~49に記載の方法。
  53. 前記受信された要求が、
    訪問先パブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)のネットワークスライスの訪問先ネットワークスライス識別子、および
    ホームPLMNのネットワークスライスのホームネットワークスライス識別子のうちの一つまたは複数を含む、請求項41に記載の方法。
  54. 前記原因値を前記送信することが、
    前記原因値と、
    前記ホームSMFのホームパブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)の許可されたネットワークスライス識別子と、
    前記無線デバイスが、前記ホームPLMNの前記許可されたネットワークスライス識別子に基づいて、第二のPDUセッションを確立するために再試行することを示す再試行インジケーターとを含むメッセージを送信することを含む、請求項41に記載の方法。
  55. 前記訪問先SMFから、第二のPDUセッションを確立するための前記無線デバイスの要求を受信することをさらに含み、前記第二のPDUセッションのための前記要求が、前記ホームPLMNの前記許可されたネットワークスライス識別子を含む、請求項54に記載の方法。
  56. 一つまたは複数のプロセッサーと、一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、SMFに請求項1~30のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を格納するメモリーとを含む、訪問先セッション管理機能(SMF)。
  57. 一つまたは複数のプロセッサーと、一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、SMFに請求項31~55のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を格納するメモリーとを含む、ホームセッション管理機能(SMF)。
  58. 一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、前記一つまたは複数のプロセッサーに請求項1~30のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピューター可読媒体。
  59. 一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、前記一つまたは複数のプロセッサーに請求項31~55のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピューター可読媒体。
  60. 一つまたは複数のプロセッサーと、前記一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、訪問先SMFに、
    単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)によって識別されるネットワークスライスにおけるパケットデータユニット(PDU)セッションを確立するための無線デバイスの要求を受信すること、
    前記S-NSSAIを含む前記PDUセッション要求メッセージを送信すること、
    S-NSSAIに対するPDUセッションの数に対しネットワークスライス割り当てに達したことを示す原因値を含む、PDUセッション応答メッセージを受信すること、および
    前記無線デバイスに、前記原因値を含むPDUセッション拒否メッセージを送信することを実行させる命令を記憶するメモリーとを含む、訪問先セッション管理機能(SMF)と、
    一つまたは複数のプロセッサーと、一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、前記ホームSMFに、
    前記S-NSSAIを含む前記PDUセッション要求メッセージを受信すること、および
    前記原因値を含む前記PDUセッション応答メッセージを送信することを実行させる命令を記憶するメモリーとを含むホームSMFとを含む、システム。
  61. 基地局によって、ネットワーク関数から、第一のネットワークスライスに対する無線デバイスの数に対し割り当てに達したために、第一のネットワークスライスが過負荷になっていることを示すメッセージを受信することと、
    基地局(105)によって、無線デバイス(100)から、前記第一のネットワークスライスに対するRRC接続のための第一の無線リソース制御(RRC)メッセージを受信することであって、前記第一のRRCメッセージが、第一のネットワークスライスの第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含むように、受信することと、
    前記基地局によって、前記無線デバイスに、前記第一のネットワークスライスに対する無線デバイスの数に対し割り当てに達したことを示すリリース原因を含むRRCリリースメッセージを送信することと、
    前記基地局によって、前記無線デバイスから、RRC接続のための第二のRRCメッセージを受信することであって、前記第二のRRCメッセージが第二のネットワークスライスの第二のS‐NSSAIを含むように、受信することとを含む、方法。
  62. 前記RRCリリースメッセージを前記送信することが、前記第一のネットワークスライスが過負荷状態であることに基づく、請求項61に記載の方法。
  63. 前記RRCリリースメッセージが、前記第一のネットワークスライスの待ち時間を含む、請求項61~62のいずれか一項に記載の方法。
  64. 基地局(105)によって、無線デバイス(110)から、RRC接続のための第一の無線リソース制御(RRC)メッセージを受信することであって、前記第一のRRCメッセージが、第一のネットワークスライスの第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含むように、受信することと、
    前記基地局によって、前記無線デバイスに、前記第一のネットワークスライスに対する無線デバイスの数に対し割り当てに達したことを示すリリース原因を含むRRCリリースメッセージを送信することと、
    前記基地局によって、前記無線デバイスから、RRC接続のための第二のRRCメッセージを受信することであって、前記第二のRRCメッセージが第二のネットワークスライスの第二のS‐NSSAIを含むように、受信することとを含む、方法。
  65. 前記RRCリリースメッセージを前記送信することが、前記第一のネットワークスライスが過負荷状態であることに基づく、請求項64に記載の方法。
  66. 前記RRCリリースメッセージが、前記第一のネットワークスライスの待ち時間を含む、請求項64~65のいずれか一項に記載の方法。
  67. 基地局(105)によって、無線デバイス(110)から、RRC接続のための第一の無線リソース制御(RRC)メッセージを受信することであって、前記第一のRRCメッセージが、第一のネットワークスライスの第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含むように、受信することと、
    前記基地局によって、前記無線デバイスに、前記第一のネットワークスライスに対するUEの数に対し割り当てに達したことを示すリリース原因を含むRRCリリースメッセージを送信することと、
    前記基地局によって、前記無線デバイスから、RRC接続のための第二のRRCメッセージを受信することであって、前記第二のRRCメッセージが第二のネットワークスライスの第二のS‐NSSAIを含むように、受信することとを含む、方法。
  68. 基地局によって、ネットワーク関数から、前記第一のネットワークスライスに対する無線デバイスの数に対し割り当てに達したために、第一のネットワークスライスが過負荷になっていることを示すメッセージを受信することをさらに含む、請求項67に記載の方法。
  69. 前記RRCリリースメッセージを前記送信することが、前記第一のネットワークスライスが過負荷状態であることに基づく、請求項67~68のいずれか一項に記載の方法。
  70. 前記RRCリリースメッセージが、前記第一のネットワークスライスの待ち時間を含む、請求項67~69のいずれか一項に記載の方法。
  71. 基地局(105)によって、無線デバイス(110)から、第一のネットワークスライスに対するRRC接続のための無線リソース制御(RRC)メッセージを受信することと、
    前記基地局によって、前記無線デバイスに、前記第一のネットワークスライスが過負荷になっていることを示す原因値を含むRRCリリースメッセージを送信することとを含む、方法。
  72. 前記RRCメッセージが、前記第一のネットワークスライスの第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む、請求項71に記載の方法。
  73. 前記RRCメッセージが、前記RRCセットアップ完了メッセージである、請求項71~72のいずれか一項に記載の方法。
  74. RRCメッセージが、
    RRC取引識別子、
    第五世代短縮型一時モバイル加入者識別情報(5G-S-TMSI)、
    単一ネットワークスライス選択支援情報リスト情報要素、
    選択されたパブリックランドモバイルネットワーク識別情報要素、および
    専用の非アクセス層メッセージのうちの一つまたは複数を含む、請求項71~73のいずれか一項に記載の方法。
  75. 前記基地局によって、ネットワーク関数から、前記第一のネットワークスライスが過負荷になっていることを示すメッセージを受信することをさらに含む、請求項71~74のいずれか一項に記載の方法。
  76. 前記第一のネットワークスライスが過負荷状態であることが、前記第一のネットワークスライスに対する無線デバイスの数に対し割り当てに達することに基づく、請求項75に記載の方法。
  77. 前記メッセージが、
    過負荷表示メッセージ、
    割り当て到達表示メッセージ、
    過負荷開始メッセージのうちの少なくとも一つを含む、請求項75~76のいずれか一項に記載の方法。
  78. 前記メッセージが、前記第一のネットワークスライスの第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を示す第一の情報要素を含む、請求項75~77のいずれか一項に記載の方法。
  79. 前記メッセージが、パブリックランドモバイルネットワークに対する前記第一のネットワークスライスに対する無線デバイスの数に対し割り当てに達したことを示す第二の情報要素を含む、請求項75~78のいずれか一項に記載の方法。
  80. 前記メッセージが、パブリックランドモバイルネットワークに対する前記第一のネットワークスライスに対するパケットデータユニットセッションの数に対し割り当てに達したことを示す第三の情報要素を含む、請求項75~79のいずれか一項に記載の方法。
  81. 前記メッセージが、パブリックランドモバイルネットワークに対する前記第一のネットワークスライスに対するRRC接続のための前記基地局のアクションを示す第四の情報要素を含む、請求項75~80のいずれか一項に記載の方法。
  82. 前記RRC接続のための前記基地局の前記アクションが、前記RRC接続のリリースである、請求項81に記載の方法。
  83. 前記基地局によって、前記第一のネットワークスライスが拒否されたネットワークスライスであると決定することをさらに含む、請求項71~82のいずれか一項に記載の方法。
  84. 前記RRCリリースメッセージが、前記拒否されたネットワークスライスの拒否されたネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む、請求項83に記載の方法。
  85. 前記基地局によって、前記拒否されたネットワークスライスの待ち時間を決定することをさらに含む、請求項83~84のいずれか一項に記載の方法。
  86. 前記RRCリリースメッセージが、前記拒否されたネットワークスライスの前記待ち時間を含む、請求項83~85のいずれか一項に記載の方法。
  87. 前記RRCリリースメッセージが、前記第一のネットワークスライスが過負荷状態であることを示すパラメーターを含む、請求項71~86のいずれか一項に記載の方法。
  88. 前記RRCリリースメッセージが、前記第一のネットワークスライスが、前記第一のネットワークスライスに対する無線デバイスに対して割り当てに達することに基づいて過負荷になっていることを示すパラメーターを含む、請求項71~86のいずれか一項に記載の方法。
  89. 前記無線デバイスから、第二のネットワークスライスに対するRRC接続のための第二のRRCメッセージを受信することをさらに含む、請求項71~88のいずれか一項に記載の方法。
  90. 前記第二のRRCメッセージが、第二のネットワークスライスの第二の単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む、請求項89に記載の方法。
  91. 無線デバイス(110)によって、基地局(105)に、第一のネットワークスライスに対するRRC接続のための無線リソース制御(RRC)メッセージを送信することと、
    前記無線デバイスによって、前記基地局から、前記第一のネットワークスライスが過負荷であることを示す原因値を含むRRCリリースメッセージを受信することとを含む、方法。
  92. 前記RRCメッセージが、前記第一のネットワークスライスの第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む、請求項91に記載の方法。
  93. 前記RRCメッセージが、RRCセットアップ完了メッセージである、請求項91~92のいずれか一項に記載の方法。
  94. RRCメッセージが、
    RRC取引識別子、
    第五世代短縮型一時モバイル加入者識別情報(5G-S-TMSI)、
    単一ネットワークスライス選択支援情報リスト情報要素、
    選択されたパブリックランドモバイルネットワーク識別情報要素、および
    専用の非アクセス層メッセージのうちの一つまたは複数を含む、請求項91~93のいずれか一項に記載の方法。
  95. 前記RRCリリースメッセージが、拒否されたネットワークスライスの拒否されたネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む、請求項91~94のいずれか一項に記載の方法。
  96. 前記RRCリリースメッセージが、前記拒否されたネットワークスライスに対する待ち時間を含む、請求項95に記載の方法。
  97. 前記RRCリリースメッセージが、前記第一のネットワークスライスが過負荷状態であることを示すパラメーターを含む、請求項91~96のいずれか一項に記載の方法。
  98. 前記RRCリリースメッセージが、前記第一のネットワークスライスが、前記第一のネットワークスライスの番号無線デバイスに対して割り当てに達することに基づいて過負荷になっていることを示すパラメーターを含む、請求項91~97のいずれか一項に記載の方法。
  99. 前記基地局に、第二のネットワークスライスに対するRRC接続のための第二のRRCメッセージを送信することをさらに含む、請求項91~98のいずれか一項に記載の方法。
  100. 前記第二のRRCメッセージが、第二のネットワークスライスの第二の単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む、請求項99に記載の方法。
  101. 一つまたは複数のプロセッサーと、前記一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、前記基地局に請求項61~90のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を記憶するメモリーとを含む、基地局(105)。
  102. 一つまたは複数のプロセッサーと、前記一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、前記無線デバイスに、請求項91~100のいずれか一項に記載の方法を実行させる、命令を記憶するメモリーとを含む、無線デバイス(110)。
  103. 一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、前記一つまたは複数のプロセッサーに請求項61~90のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピューター可読媒体。
  104. 一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、前記一つまたは複数のプロセッサーに請求項91~100のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピューター可読媒体。
  105. 一つまたは複数のプロセッサーと、前記一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、前記基地局に、
    第一のネットワークスライスに対するRRC接続のための無線リソース制御(RRC)メッセージを受信することと、
    前記第一のネットワークスライスが過負荷になっていることを示す原因値を含むRRCリリースメッセージを送信することとを実行させる命令を記憶するメモリーとを含む、基地局(105)と、
    一つまたは複数のプロセッサーと、前記一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、前記無線デバイスに、
    前記RRCメッセージを送信することと、
    前記原因値を含むRRCリリースメッセージを送信することとを実行させる、命令を記憶するメモリーとを含む、無線デバイス(100)とを含む、システム。
  106. 前記基地局の前記命令が、前記基地局に、前記第一のネットワークスライスに対する無線デバイスの数に対し割り当てに達したために、前記第一のネットワークスライスが過負荷になっていることを示すメッセージを受信することさらに実行させる、請求項105に記載のシステム。
  107. 前記RRCメッセージが、第一のネットワークスライスの第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む、請求項105~106のいずれか一項に記載のシステム。
  108. 前記RRCリリースメッセージが、前記第一のネットワークスライスに対する無線デバイスの数に対し割り当てに達したことを示す、請求項105に記載のシステム。
  109. 前記無線デバイスの前記命令が、前記無線デバイスに、RRC接続のために第二のRRCメッセージを送信することを実行させ、前記第二のRRCメッセージが、第二のネットワークスライスの第二のS‐NSSAIを含む、請求項105~108のいずれか一項に記載のシステム。
  110. 前記基地局の前記命令が、前記基地局に前記第二のRRCメッセージを受信することを実行させる、請求項109に記載のシステム。
  111. ホームネットワークスライス選択機能(NSSF)によって、ネットワーク関数から、ホームパブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)のネットワークスライスに対するパケットデータユニット(PDU)セッションの数に対し割り当てに達したことを示す第一のメッセージを受信することと、
    前記ホームNSSFによって、ホームセッション管理機能(SMF)から、
    前記ネットワークスライスのホームPLMN単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)と、
    前記ネットワークスライスの訪問先PLMN S-NSSAIとを含む第二のメッセージを受信することと、
    前記ホームNSSFによって、
    前記第一のメッセージ、
    前記ホームPLMN S-NSSAI、および
    前記訪問先PLMN S-NSSAIに基づいて、ホームPLMN許可ネットワークスライスを決定することと、
    前記ホームNSSFによって、前記ホームSMFに、前記ホームPLMN許可ネットワークスライスの許可されたS-NSSAIを含む第三のメッセージを送信することとを含む、方法。
  112. 前記ホームPLMN許可ネットワークスライスを前記決定することが、前記第一のメッセージに基づく、請求項111に記載の方法。
  113. 前記ホームPLMN許可ネットワークスライスを前記決定することが、前記ホームPLMN S-NSSAIに基づく、請求項111~112のいずれか一項に記載の方法。
  114. 前記ホームPLMN許可ネットワークスライスを前記決定することが、前記訪問先PLMN S-NSSAIに基づく、請求項111~113のいずれか一項に記載の方法。
  115. 前記第三のメッセージが、前記第一のネットワークスライスに関連付けられるPDUセッションを要求する無線デバイスの無線デバイス識別子を含む、請求項111~114のいずれか一項に記載の方法。
  116. ネットワークスライス選択機能(NSSF)によって、ネットワーク関数に、前記第一のネットワークスライスのネットワークスライス割り当てのイベントに加入するメッセージを送信することと、
    前記NSSFによって、前記ネットワーク関数から、前記第一のネットワークスライスの前記ネットワークスライス割り当ての前記イベントを通知するメッセージを受信することと、
    前記NSSFによって、セッション管理機能(SMF)から、第一のネットワークスライスにおける少なくとも一つのパケットデータユニット(PDU)セッションの確立を示す要求を受信することと、
    前記NSSFによって、前記SMFに、前記第一のネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対し割り当てに達したことの表示を送信することとを含む、方法。
  117. 前記イベントに加入する前記メッセージが、前記第一のネットワークスライスの単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む、請求項116に記載の方法。
  118. ネットワーク関数が、
    ネットワークデータ分析機能(NWDAF)、または
    運用管理および保守(OAM)のうちの少なくとも一つを含む、請求項116~117のいずれか一項に記載の方法。
  119. 前記イベントが、前記第一のネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対し前記ネットワークスライス割り当てに達することを含む、請求項116~118のいずれか一項に記載の方法。
  120. 前記イベントが、前記第一のネットワークスライスに対する無線デバイスの数に対し前記ネットワークスライス割り当てに達することを含む、請求項116~119のいずれか一項に記載の方法。
  121. ネットワークスライス選択機能(NSSF)によって、ネットワーク関数から、第一のネットワークスライスに対するパケットデータユニット(PDU)セッションの数に対し割り当てに達したことの表示を受信することと、
    前記NSSFによって、セッション管理機能(SMF)に、第二のネットワークスライスの情報を送信することとを含む、方法。
  122. 前記NSSFによって、前記ネットワーク関数に、前記第一のネットワークスライスのネットワークスライス割り当てのイベントに加入するメッセージを送信することをさらに含む、請求項121に記載の方法。
  123. 前記イベントに加入する前記メッセージが、前記第一のネットワークスライスの単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む、請求項122に記載の方法。
  124. 前記表示を受信することが、前記第一のネットワークスライスのネットワークスライス割り当てのイベントを通知する第一のメッセージを受信することを含む、請求項121~123のいずれか一項に記載の方法。
  125. 前記NSSFが、ホームパブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)のホームNSSFであり、前記ネットワークスライスが、前記第一のネットワークスライスのホームPLMN単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)に関連付けられている、請求項121~124のいずれか一項に記載の方法。
  126. ネットワーク関数が、
    ネットワークデータ分析機能(NWDAF)、または
    運用管理および保守(OAM)のうちの少なくとも一つを含む、請求項121~125のいずれか一項に記載の方法。
  127. 前記イベントが、前記第一のネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対し前記ネットワークスライス割り当てに達することを含む、請求項121~126のいずれか一項に記載の方法。
  128. 前記イベントが、前記第一のネットワークスライスに対する無線デバイスの数に対し前記ネットワークスライス割り当てに達することを含む、請求項121~126のいずれか一項に記載の方法。
  129. 前記ホームNSSFによって、ホームセッション管理機能(SMF)から、前記ネットワークスライスを示す第二のメッセージを受信することをさらに含む、請求項121~128のいずれか一項に記載の方法。
  130. 前記第二のメッセージが、前記第二のネットワークスライスのホームPLMN単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)を含む、請求項129に記載の方法。
  131. 前記第二のメッセージが、前記第二のネットワークスライスの訪問先PLMN単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)を含む、請求項129~130のいずれか一項に記載の方法。
  132. 前記第二のメッセージが、前記第一のネットワークスライスに関連付けられるPDUセッションを要求する無線デバイスの無線デバイス識別子を含む、請求項129~131のいずれか一項に記載の方法。
  133. 前記NSSFによって、前記第二のメッセージに基づいて前記第二のネットワークスライスを決定することをさらに含む、請求項129~132のいずれか一項に記載の方法。
  134. 前記決定が、前記第一のネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対し前記割り当てに達したという前記表示に基づく、請求項133に記載の方法。
  135. 前記決定が、前記ネットワークスライスのホームPLMN単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)に基づく、請求項133~134のいずれか一項に記載の方法。
  136. 前記決定が、前記ネットワークスライスの訪問先PLMN単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)に基づく、請求項133~135のいずれか一項に記載の方法。
  137. 前記第二のネットワークスライスが、ホームパブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)の許可されたネットワークスライスである、請求項121~136のいずれか一項に記載の方法。
  138. 前記NSSFが、前記ホームPLMNのホームNSSFであり、前記SMFが、前記ホームPLMNのホームSMFである、請求項121~137のいずれか一項に記載の方法。
  139. 前記NSSFによって、前記SMFに、前記ホームPLMN許可ネットワークスライスの第二のネットワークスライスを含む第三のメッセージを送信することをさらに含む、請求項121~138のいずれか一項に記載の方法。
  140. 前記第三のメッセージが、前記第一のネットワークスライスに関連付けられるPDUセッションを要求する無線デバイスの無線デバイス識別子を含む、請求項139に記載の方法。
  141. ネットワークスライス選択機能(NSSF)によって、第一のネットワーク関数から、第一のネットワークスライスにおける少なくとも一つのパケットデータユニット(PDU)セッションの確立を示す要を受信することと、
    前記NSSFによって、前記SMFに、前記第一のネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対し割り当てに達したことの表示を送信することとを含む、方法。
  142. 前記NSSFによって、第二のネットワーク関数に、前記第一のネットワークスライスのネットワークスライス割り当てのイベントに加入するメッセージを送信することをさらに含む、請求項141に記載の方法。
  143. 前記イベントに加入する前記メッセージが、前記第一のネットワークスライスの単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む、請求項142に記載の方法。
  144. 前記第一のネットワークスライスのネットワークスライス割り当てのイベントを通知する第一のメッセージを受信することをさらに含む、請求項141~143のいずれか一項に記載の方法。
  145. 前記NSSFが、ホームパブリックランドモバイルネットワーク(PLMN)のホームNSSFであり、前記ネットワークスライスが、前記第一のネットワークスライスのホームPLMN単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)に関連付けられている、請求項141~144のいずれか一項に記載の方法。
  146. 前記第二のネットワーク関数が、
    ネットワークデータ分析機能(NWDAF)、または
    運用管理および保守(OAM)のうちの少なくとも一つを含む、請求項141~145のいずれか一項に記載の方法。
  147. 前記イベントが、前記第一のネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対し前記ネットワークスライス割り当てに達することを含む、請求項141~146のいずれか一項に記載の方法。
  148. 前記イベントが、前記第一のネットワークスライスに対する無線デバイスの数に対し前記ネットワークスライス割り当てに達することを含む、請求項141~146のいずれか一項に記載の方法。
  149. 前記割り当てに到達したという前記表示を前記送信することが、前記表示を含むメッセージを送信することを含み、前記メッセージが、第二のネットワークスライスの情報をさらに含む、請求項141~148のいずれか一項に記載の方法。
  150. 前記メッセージが、前記第二のネットワークスライスのホームPLMN単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)を含む、請求項149に記載の方法。
  151. 前記メッセージが、前記第二のネットワークスライスの訪問先PLMN単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)を含む、請求項149~150のいずれか一項に記載の方法。
  152. 前記メッセージが、前記第一のネットワークスライスに関連付けられるPDUセッションを要求する無線デバイスの無線デバイス識別子を含む、請求項149~151のいずれか一項に記載の方法。
  153. 前記NSSFによって、前記メッセージに基づいて、前記第二のネットワークスライスを決定することをさらに含む、請求項149~152のいずれか一項に記載の方法。
  154. 前記決定が、前記第一のネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対し前記割り当てに達したという前記表示に基づく、請求項153に記載の方法。
  155. セッション管理機能(SMF)によって、ネットワーク関数から、第一のネットワークスライスのパケットデータユニット(PDU)セッションの数に対し割り当てに達したことの表示を受信することと、
    前記SMFによって、ネットワークスライス選択機能(NSSF)に、
    第一のネットワークスライスにおける少なくとも一つのパケットデータユニット(PDU)セッションの確立を示す要求、および
    前記第一のネットワークスライスに対するパケットデータユニット(PDU)セッションの数に対し割り当てに達したという前記表示を送信することとを含む、方法。
  156. 前記SMFによって、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)に、前記第一のネットワークスライスの単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含むPDUセッション作成メッセージを受信することをさらに含む、請求項155に記載の方法。
  157. 前記SMFによって、前記ネットワーク関数に、前記第一のネットワークスライスのネットワークスライス割り当てのイベントに加入するメッセージを送信することをさらに含む、請求項155~156のいずれか一項に記載の方法。
  158. 前記イベントに加入する前記メッセージが、前記第一のネットワークスライスの単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む、請求項157に記載の方法。
  159. 前記ネットワーク関数から、前記第一のネットワークスライスの前記ネットワークスライス割り当ての前記イベントを通知するメッセージを受信することをさらに含み、前記メッセージが、前記割り当てに達したという前記表示を含む、請求項157~158のいずれか一項に記載の方法。
  160. 前記SMFによって、前記NSSFから、第二のネットワークスライスの第二のS‐NSSAIを受信することをさらに含む、請求項155~158のいずれか一項に記載の方法。
  161. 前記SMFによって、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)から、前記第一のネットワークスライスを要求する無線デバイスに対して、PDUセッション拒否メッセージを送信することをさらに含む、請求項160に記載の方法。
  162. 前記PDUセッション拒否メッセージが、第二のネットワークスライスの前記第二のS‐NSSAIを含む、請求項161に記載の方法。
  163. PDUセッション拒否メッセージが再試行インジケーターを含む、請求項161~162のいずれか一項に記載の方法。
  164. 一つまたは複数のプロセッサーと、一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、前記NSSFに請求項111~154のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を格納するメモリーとを含む、ネットワークスライス選択機能(NSSF)。
  165. 一つまたは複数のプロセッサーと、一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、SMFに請求項155~163のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を格納するメモリーとを含む、セッション管理機能(SMF)。
  166. 一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、前記一つまたは複数のプロセッサーに請求項111~154のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピューター可読媒体。
  167. 一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、前記一つまたは複数のプロセッサーに請求項155~163のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピューター可読媒体。
  168. 一つまたは複数のプロセッサーと、前記一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるときに、NSSFに、
    ネットワーク関数から、第一のネットワークスライスに対してパケットデータユニット(PDU)セッションの数に対し割り当てに達したという表示を受信ことと、
    セッション管理機能(SMF)に、第二のネットワークスライスの情報を送信することとを実行させる命令を格納するメモリーとを含む、ネットワークスライス選択機能(NSSF)と、
    前記SMFであって、一つまたは複数のプロセッサーと、前記一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるときに、前記SMFに、
    前記第二のネットワークスライスの前記情報を受信することを実行させる命令を格納するメモリーとを含む、前記SMFとを含む、システム。
  169. 一つまたは複数のプロセッサーと、前記一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるときに、NSSFに、
    第一のネットワーク関数から、第一のネットワークスライスにおける少なくとも一つのパケットデータユニット(PDU)セッションの確立を示す要求を受信することと、
    前記第一のネットワーク関数に、前記第一のネットワークスライスに対するPDUセッションの数に対し割り当てに達したことの表示を送信することとを実行させる命令を格納するメモリーとを含む、ネットワークスライス選択機能(NSSF)と、
    前記第一のネットワーク関数であって、一つまたは複数のプロセッサーと、前記一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるときに、前記SMFに、
    前記要求を送付することと、
    前記第一のネットワークスライスに対する前記PDUセッションの数に対し前記割り当てに達したという前記表示を受信することとを実行させる命令を格納メモリーとを含む、前記第一のネットワーク関数とを含む、システム。
  170. 一つまたは複数のプロセッサーと、前記一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、SMFに、
    ネットワーク関数から、第一のネットワークスライスに対してパケットデータユニット(PDU)セッションの数に対し割り当てに達したという表示を受信ことと、
    ネットワークスライス選択機能(NSSF)に、
    第一のネットワークスライスにおける少なくとも一つのパケットデータユニット(PDU)セッションの確立を示す要求、および
    前記第一のネットワークスライスに対するパケットデータユニット(PDU)セッションの数に対し割り当てに達したという前記表示を送信することとを実行させる命令を記憶するメモリーとを含む、セッション管理機能(SMF)と、
    前記NSSFであって、一つまたは複数のプロセッサーと、前記一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるときに前記NSSFに、
    第一のネットワークスライスにおける少なくとも一つのパケットデータユニット(PDU)セッションの確立を示す前記要求、および
    前記第一のネットワークスライスに対する前記PDUセッションの数に対し前記割り当てに達したという前記表示を受信することを実行させる命令を格納するメモリーとを含む、前記NSSFとを含む、システム。
  171. 無線デバイス(110)によって、セッション管理機能(SMF)に、第一のネットワークスライスにおける第一のPDUセッションを作成するための第一の要求を送信することと、
    前記無線デバイスによって、前記SMFから、を含む拒否メッセージを受信することと、
    第二のネットワークスライスの許可された単一ネットワークスライス選択支援情報(S-NSSAI)と、
    再試行インジケーターと
    前記第二のネットワークスライスの前記許可されたS‐NSSAIおよび前記再試行インジケーターに基づいて、前記第二のネットワークスライスを決定することと、
    前記無線デバイスによって、前記SMFに、および前記拒否メッセージに基づいて、前記第二のネットワークスライスにおける第二のPDUセッションを作成するための第二の要求を送信することとを含む、方法。
  172. 無線デバイス(110)によって、セッション管理機能(SMF)に、第一のネットワークスライスにおける第一のPDUセッションを作成するための第一の要求を送信することと、
    前記無線デバイスによって、前記SMFから、第二のネットワークスライスの許容された単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を示す拒否メッセージを受信することと、
    前記拒否メッセージに基づいて前記第二のネットワークスライスを決定することと、
    前記無線デバイスによって、前記SMFに、および前記拒否メッセージに基づいて、前記第二のネットワークスライスにおける第二のPDUセッションを作成するための第二の要求を送信することとを含む、方法。
  173. 無線デバイス(110)によって、セッション管理機能(SMF)に、第一のネットワークスライスにおける第一のPDUセッションを作成するための第一の要求を送信することと、
    前記無線デバイスによって、前記SMFから、第二のネットワークスライスの許容された単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む応答メッセージを受信することと、
    前記無線デバイスによって、前記SMFに、および前記応答メッセージに基づいて、前記第二のネットワークスライスにおける第二のPDUセッションを作成するための第二の要求を送信することとを含む、方法。
  174. 前記第一の要求が、非アクセス層メッセージである、請求項173に記載の方法。
  175. 前記第一の要求が、前記第一のネットワークスライスの第一の単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む、請求項173~174のいずれか一項に記載の方法。
  176. 前記応答メッセージが、PDUセッション拒否メッセージである、請求項173~175のいずれか一項に記載の方法。
  177. 前記応答メッセージが、PDUセッション承諾メッセージである、請求項173~176のいずれか一項に記載の方法。
  178. 前記応答メッセージが再試行インジケーターをさらに含む、請求項173~177のいずれか一項に記載の方法。
  179. 前記再試行インジケーターが、前記無線デバイスが前記第二のネットワークスライスに基づいて前記第二のPDUセッションを確立するために再試行することを示す、請求項178に記載の方法。
  180. 前記第二のネットワークスライスの前記許可されたS‐NSSAIおよび前記再試行インジケーターに基づいて、前記第二のネットワークスライスを決定することをさらに含む、請求項173~179のいずれか一項に記載の方法。
  181. 前記応答メッセージに基づいて前記第二のネットワークスライスを決定することをさらに含む、請求項173~179のいずれか一項に記載の方法。
  182. 前記第二の要求が、非アクセス層メッセージである、請求項173~181のいずれか一項に記載の方法。
  183. 前記第二の要求が、前記第二のネットワークスライスの第二の単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む、請求項173~182のいずれか一項に記載の方法。
  184. 前記応答メッセージが、PLMNに対する前記第一のネットワークスライスに対する無線デバイスの数に対しネットワークスライス割り当てに達したことを示す原因値をさらに含む、請求項173~183のいずれか一項に記載の方法。
  185. セッション管理機能(SMF)によって、無線デバイス(110)から、第一のネットワークスライスにおける第一のPDUセッションを作成するための第一の要求を受信することと、
    前記SMFによって、前記無線デバイスに、および前記第一の要求に基づいて、第二のネットワークスライスの許可された単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む応答メッセージを送信することと、
    前記SMFによって、前記無線デバイスから、前記第二のネットワークスライスにおける第二のPDUセッションを作成するための第二の要求を受信することとを含む、方法。
  186. 一つまたは複数のプロセッサーと、前記一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、前記無線デバイスに、請求項171~184のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を記憶するメモリーとを含む、無線デバイス(100)。
  187. 一つまたは複数のプロセッサーと、一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、SMFに請求項185に記載の方法を実行させる命令を格納するメモリーとを含む、セッション管理機能(SMF)。
  188. 一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、前記一つまたは複数のプロセッサーに請求項171~184のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピューター可読媒体。
  189. 一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、前記一つまたは複数のプロセッサーに請求項185に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピューター可読媒体。
  190. 一つまたは複数のプロセッサーと、前記一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるとき、無線デバイスに、
    セッション管理機能(SMF)に、第一のネットワークスライスにおける第一のPDUセッションを作成するための第一の要求を送信することと、
    前記SMFから、第二のネットワークスライスの許容された単一ネットワークスライス選択支援情報(S‐NSSAI)を含む応答メッセージを受信することと、
    前記SMFに、前記応答メッセージに基づいて、前記第二のネットワークスライスにおける第二のPDUセッションを作成するための第二の要求を送信することとを実行させる、命令を記憶するメモリーとを含む、無線デバイス(100)と、
    前記SMFであって、一つまたは複数のプロセッサーと、前記一つまたは複数のプロセッサーによって実行されるときに、前記SMFに、
    前記第一の要求を受信することと、
    前記第一の要求に基づいて前記応答メッセージを送信することと、
    前記第二の要求を受信することとを実行させる命令を格納するメモリーとを含む、前記SMFとを含む、システム。
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