JP2023539852A - サービス通信プロキシ(scp)とネットワーク機能(nf)リポジトリ機能(nrf)とを使用する最適化されたnf発見およびルーティングのための方法、システム、およびコンピュータ読取可能媒体 - Google Patents

サービス通信プロキシ(scp)とネットワーク機能(nf)リポジトリ機能(nrf)とを使用する最適化されたnf発見およびルーティングのための方法、システム、およびコンピュータ読取可能媒体 Download PDF

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Abstract

最適化されたNF発見およびルーティングのための方法は、SCRで、発見要求メッセージを受信するか、または、3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有する受信されたサービス要求メッセージに応答して発見要求メッセージを生成するステップを含む。SCRは、発見要求メッセージまたはサービス要求メッセージにおいて識別されたサービスを提供することができる少なくとも1つのプロデューサNFインスタンスに関連付けられた少なくとも1つのサービスエンドポイントとサービス名との組合せを不健全であるとして識別するように、発見要求メッセージを修正する。SCRは発見要求メッセージをNRFへ転送する。NRFは、発見またはサービス要求メッセージにおいて識別されたサービスを提供することができるプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルのリストを作成し、発見要求メッセージにおいて不健全であるとして識別されたエンドポイントとサービス名との組合せに対応する少なくとも1つのプロデューサNFインスタンスの少なくとも1つのサービスプロファイルをリストから除外する。

Description

優先権主張
本願は、2020年8月24日に出願された米国特許出願連続番号第17/001,599号の優先権利益を主張する。当該開示は、その全体がここに引用により援用される。
本明細書に記載されている主題は、5G通信ネットワークにおいてメッセージをプロデューサネットワーク機能(network function:NF)へルーティングすることに関する。より特定的には、本明細書に記載されている主題は、サービス通信プロキシ(service communications proxy:SCP)とNFリポジトリ機能(NF repository function:NRF)とを使用する最適化されたNF発見およびルーティングのための方法、システム、およびコンピュータ読取可能媒体に関する。
背景
5G電気通信ネットワークでは、サービスを提供するネットワークノードは、プロデューサネットワーク機能(NF)と呼ばれる。サービスを消費するネットワークノードは、コンシューマNFと呼ばれる。ネットワーク機能は、それがサービスを消費しているか提供しているかによって、プロデューサNFおよびコンシューマNFの双方であり得る。
所与のプロデューサNFは、多くのサービスエンドポイントを有し得る。サービスエンドポイントとは、プロデューサNFによってホストされる1つ以上のNFインスタンスのための接点である。サービスエンドポイントは、プロデューサNFをホストするネットワークノード上のインターネットプロトコル(Internet protocol:IP)アドレスおよびポート番号または完全修飾ドメイン名(IPアドレスとポート番号とに分解する)の組合せである。NFインスタンスとは、サービスを提供するプロデューサNFのインスタンスである。所与のプロデューサNFは2つ以上のNFインスタンスを含んでいてもよい。なお、複数のNFインスタンスが同じサービスエンドポイントを共有することができる。
プロデューサNFは、ネットワーク機能リポジトリ機能(NRF)に登録する。NRFは、各NFインスタンスによってサポートされるサービスを識別する、利用可能なNFインスタンスのサービスプロファイルを維持する。コンシューマNFは、NRFに登録したプロデューサNFインスタンスについての情報の受信をサブスクライブすることができる。
コンシューマNFに加えて、NFサービスインスタンスについての情報の受信をサブスクライブすることができる別のタイプのネットワークノードは、サービス通信プロキシ(SCP)である。SCPは、NRFにサブスクライブし、プロデューサNFサービスインスタンスに関する到達可能性およびサービスプロファイル情報を取得する。コンシューマNFはサービス通信プロキシに接続し、サービス通信プロキシは、要求されたサービスを提供するプロデューサNFサービスインスタンス間でトラフィックを負荷分散するか、または、トラフィックを宛先プロデューサNFインスタンスへ直接ルーティングする。
SCPに加えて、プロデューサNFとコンシューマNFとの間でトラフィックをルーティングするネットワークノードの中間プロキシノードまたはグループの他の例は、5Gサービスメッシュにおけるセキュリティエッジ保護プロキシ(security edge protection proxy:SEPP)、サービスゲートウェイ、およびノードを含む。SEPPとは、異なる5Gパブリックランドモバイルネットワーク(public land mobile network:PLMN)間で交換される制御プレーントラフィックを保護するために使用されるネットワークノードである。そのため、SEPPは、すべてのAPIメッセージのために、メッセージフィルタリング、ポリシー化、およびトポロジ隠蔽を行なう。
サービスゲートウェイとは、所与のサービスを提供するプロデューサNFのグループの前に位置するノードである。サービスゲートウェイは、SCPと同様の態様で、サービスを提供するプロデューサNFインスタンス間で着信サービス要求を負荷分散し得る。
サービスメッシュとは、プロデューサNFとコンシューマNFとの間の通信を可能にする中間プロキシノードのグループの名前である。サービスメッシュは、1つ以上のSCP、SEPP、およびサービスゲートウェイを含み得る。
5G通信ネットワークで生じる1つの問題は、NRFはあるプロデューサNFインスタンスがサービスを提供するために利用可能であると示し得るものの、当該プロデューサNFインスタンスはコンシューマNFから到達可能ではないかもしれないということである。たとえば、NRFにとって最も重大な仕事のうちの1つは、コンシューマNFからサービス発見要求を受信し、サービスを提供するために利用可能であるプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルを含む、整合する応答を、コンシューマNFに返すことである。NRFはこの情報を、プロデューサNFからの登録メッセージを通して取得する。プロデューサNFとNRFとの間のネットワークが混雑してなくても、コンシューマNFとプロデューサNFとの間でネットワーク障害が起こり得る。このため、コンシューマNFがNRFから、サービスを提供することができるプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルのリストを要求すると、NRFは、一部がコンシューマNFから到達可能でないかもしれないプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルのリストを返すかもしれない。その結果、コンシューマNFがSCPを通してプロデューサNFインスタンスにサービス要求メッセージを送信すると、SCPは、選択されたプロデューサNFインスタンスのサービスエンドポイントが利用可能ではないと判定し、同じかまたは異なるプロデューサNFの異なるNFインスタンスを選択するために再選択プロセスを行なうかもしれない。SCPで再選択プロセスを行なうことは望ましくない。なぜなら、それは、サービスをコンシューマNFに提供する際に待ち時間を増加させるためである。
これらの難題を考慮すると、SCPとNRFとを使用する最適化されたNF発見およびルーティングのための方法、システム、およびコンピュータ読取可能媒体に対する要望が存在する。
概要
NFリポジトリ機能(NRF)とサービス通信プロキシ(SCP)とを使用する最適化されたネットワーク機能(NF)発見およびルーティングのための方法は、SCPで、発見要求メッセージを受信するか、または、第3世代パートナーシッププロジェクト(Third Generation Partnership Project:3GPP(登録商標))技術仕様書(Technical Specification:TS) 29.500のセクション5.2.3.2.7で定義されるような3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有する受信されたサービス要求メッセージに応答して発見要求メッセージを生成するステップを含む。3GPP TS 29.500のセクション5.2.3.2.7によれば、3gpp-Sbi-Discoveryヘッダは、間接通信モデルにおいてNFサービス発見因子をSCPへ運ぶために使用される。3gpp-Sbi-Discoveryヘッダは、NFコンシューマによってSCPへ運ばれるべき発見パラメータを含んでおり、たとえば、委任された発見モデルを用いた間接通信の場合、NFコンシューマに代わってNRFを用いてNFサービス発見手順を行なうことによって、好適なNFプロデューサインスタンスを見つけるために使用される。
方法はさらに、発見要求メッセージまたは3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有するサービス要求メッセージにおいて識別されたサービスを提供することができるプロデューサネットワーク機能(NF)インスタンスに関連付けられた少なくとも1つのエンドポイントとサービス名との組合せを不健全であるとして識別するように、SCPが発見要求メッセージを修正するステップを含む。方法はさらに、SCPが発見要求メッセージをNRFへ転送するステップを含む。方法はさらに、NRFで、発見またはサービス要求メッセージにおいて識別されたサービスを提供することができるプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルのリストを作成するステップを含む、方法はさらに、NRFが、発見要求メッセージにおいて不健全であるとして識別された少なくとも1つのエンドポイントとサービス名との組合せに対応する少なくとも1つのプロデューサNFインスタンスの少なくとも1つのサービスプロファイルを、リストから除外するステップを含む。方法はさらに、NRFが、プロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルのリストを含む発見応答メッセージを、SCPへ転送するステップを含む。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、最適化されたNF発見およびルーティングのための方法は、SCPで、不健全エンドポイントデータベースを維持するステップを含み、発見要求メッセージを修正するステップは、発見要求メッセージまたは3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有するサービス要求メッセージに含まれるかもしくは由来するサービス名を使用して、不健全エンドポイントデータベースにおいてルックアップを行なうステップと、発見またはサービス要求メッセージに含まれるかもしくは由来するサービス名に対応する、不健全エンドポイントデータベースにおける記録を探し出すステップと、記録からエンドポイントを抽出するステップと、エンドポイントおよびサービス名を発見要求メッセージに挿入するステップとを含む。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、エンドポイントおよびサービス名を発見要求メッセージに挿入するステップは、エンドポイントおよびサービス名を発見要求メッセージのカスタムヘッダに挿入するステップを含む。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、不健全エンドポイントデータベースを維持するステップは、あるエンドポイントとサービス名との組合せに関連付けられたプロデューサNFインスタンスが不健全であるという判定に応答して、エンドポイントとサービス名との組合せに対応する記録が不健全エンドポイントデータベースに存在するかどうかを判定するステップと、エンドポイントとサービス名との組合せに対応する記録が不健全エンドポイントデータベースに存在しないという判定に応答して、エンドポイントとサービス名との組合せに対応する記録を不健全エンドポイントデータベースに追加するステップと、タイムスタンプを記録に挿入するステップと、記録のためにクリーンアップタイマーを開始するステップとを含む。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、最適化されたNF発見およびルーティングのための方法は、クリーンアップタイマーの満了を検出するステップと、それに応答して、エンドポイントとサービス名との組合せに対応する記録を不健全エンドポイントデータベースから削除するステップとを含む。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、プロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルのリストを作成するステップは、発見からサービス名パラメータを抽出するステップと、サービス名パラメータによって識別されたサービスを提供することができるプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルを識別するステップと、サービス名パラメータによって識別されたサービスを提供することができるプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルをリストに含めるステップとを含む。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、少なくとも1つのサービスプロファイルをリストから除外するステップは、SCPから受信された発見要求メッセージにおいて不健全であるとして識別された少なくとも1つのエンドポイントとサービス名との組合せに対応する少なくとも1つのサービスプロファイルを、リストから除去するステップを含む。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、リストから除外された少なくとも1つのサービスプロファイルは、NRFとの接続性を有し、SCPから到達不能である少なくとも1つのプロデューサNFインスタンスの少なくとも1つのサービスプロファイルを含む。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、発見またはサービス要求メッセージを受信するステップは、委任された発見を示すサービス要求メッセージを受信するステップを含み、方法はさらに、SCPで、発見応答メッセージを受信した後で、サービス要求メッセージを、リストにおけるサービスプロファイルを有するプロデューサNFインスタンスのうちの1つへ転送するステップを備える。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、最適化されたNF発見およびルーティングのためのシステムは、少なくとも1つのプロセッサを含むサービス通信プロキシ(SCP)を備える。システムは、少なくとも1つのプロセッサを含むNFリポジトリ機能(NRF)を含む。システムはさらに、発見要求メッセージを受信するか、または、受信されたサービス要求メッセージに応答して発見要求メッセージを生成し、発見またはサービス要求メッセージにおいて識別されたサービスを提供することができる少なくとも1つのプロデューサNFインスタンスに関連付けられた少なくとも1つのエンドポイントとサービス名との組合せを不健全であるとして識別するように発見要求メッセージを修正し、SCPが発見要求メッセージをNRFへ転送するために、SCPの少なくとも1つのプロセッサによって実現される、SCP発見/サービス要求ハンドラ兼データベースマネージャを含む。システムはさらに、発見要求メッセージにおいて識別されたサービスを提供することができるプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルのリストを作成し、発見要求メッセージにおいて不健全であるとして識別された少なくとも1つのエンドポイントとサービス名との組合せに対応する少なくとも1つのプロデューサNFインスタンスの少なくとも1つのサービスプロファイルをリストから除外し、プロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルのリストを含む発見応答メッセージをSCPへ転送するために、NRFの少なくとも1つのプロセッサによって実現される、NRF発見要求ハンドラを含む。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、最適化されたNF発見およびルーティングのためのシステムは、SCPに位置する不健全エンドポイントデータベースを含み、SCP発見/サービス要求ハンドラ兼データベースマネージャは、発見またはサービス要求メッセージに含まれるかもしくは由来するサービス名を使用して、不健全エンドポイントデータベースにおいてルックアップを行ない、発見要求メッセージまたは3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有するサービス要求メッセージにおいて識別されたかもしくは発見またはサービス要求メッセージに由来するサービス名に対応する、不健全エンドポイントデータベースにおける記録を探し出し、記録からエンドポイントを抽出し、エンドポイントおよびサービス名を発見要求メッセージに挿入することによって、発見要求メッセージを修正するように構成される。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、SCP発見/サービス要求ハンドラ兼データベースマネージャは、エンドポイントおよびサービス名を発見要求メッセージのカスタムヘッダに挿入するように構成される。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、SCP発見要求ハンドラは、3GPP TS 23.501のセクションE1におけるモデルDに従い、委任された発見モードでコンシューマNFからの3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有するサービス要求において受信された発見パラメータを使用して発見要求メッセージを生成するように構成される。発見要求メッセージはまた、サービス要求における発見パラメータに含まれるかもしくは由来するサービス識別子を使用して、不健全エンドポイントデータベースにおいてルックアップを行ない、サービス要求メッセージにおいて識別されたかもしくはサービス要求メッセージに由来するサービスに対応する、不健全エンドポイントデータベースにおける記録を探し出し、記録からエンドポイントのための識別子を抽出し、エンドポイントのための識別子を発見要求メッセージに挿入することによって生成される。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、SCP発見/サービス要求ハンドラ兼データベースマネージャは、あるエンドポイントとサービス名との組合せに関連付けられたプロデューサNFインスタンスが不健全であるという判定に応答して、エンドポイントとサービス名との組合せに対応する記録が不健全エンドポイントデータベースに存在するかどうかを判定し、エンドポイントとサービス名との組合せに対応する記録が不健全エンドポイントデータベースに存在しないという判定に応答して、エンドポイントとサービス名との組合せに対応する記録を不健全エンドポイントデータベースに追加し、タイムスタンプを記録に挿入し、記録のためにクリーンアップタイマーを開始するように構成される。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、SCP発見/サービス要求ハンドラ兼データベースマネージャは、クリーンアップタイマーの満了を検出し、それに応答して、エンドポイントとサービス名との組合せに対応する記録を不健全エンドポイントデータベースから削除するように構成される。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、NRF発見要求ハンドラは、発見要求メッセージからサービス名パラメータを抽出し、サービス名パラメータによって識別されたサービスを提供することができるプロデューサNF上のサービスエンドポイントのサービスプロファイルを識別し、サービス名パラメータによって識別されたサービスを提供することができるプロデューサNF上のサービスエンドポイントのサービスプロファイルをリストに含めるように構成される。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、リストから除外されたサービスプロファイルは、NRFとの接続性を有するもののSCPから到達不能であるプロデューサNF上のサービスエンドポイントのサービスプロファイルまたはNFプロファイルを含む。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、SCP発見/サービス要求ハンドラ兼データベースマネージャは、発見応答メッセージを受信し、発見応答メッセージをコンシューマNFへ転送し、コンシューマNFから、リストにおけるサービスエンドポイントのうちの1つにアドレス指定されたサービス要求メッセージを受信し、サービス要求メッセージをサービスエンドポイントへ転送するように構成される。
本明細書に記載されている主題の別の局面によれば、コンピュータのプロセッサによって実行されると複数のステップを行なうようにコンピュータを制御する実行可能命令が格納された、非一時的コンピュータ読取可能媒体が提供される。複数のステップは、サービス通信プロキシ(SCP)で、発見要求メッセージを受信するか、または、3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有する受信されたサービス要求メッセージに応答して発見要求メッセージを生成するステップを含む。複数のステップはさらに、発見またはサービス要求メッセージにおいて識別されたサービスを提供することができる少なくとも1つのプロデューサNFインスタンスに対応する少なくとも1つのエンドポイントとサービス名との組合せを不健全であるとして識別するように、SCPが発見要求メッセージを修正するステップを含む。複数のステップはさらに、SCPが発見要求メッセージをNFリポジトリ機能(NRF)へ転送するステップを含む。複数のステップはさらに、NRFで、発見またはサービス要求メッセージにおいて識別されたサービスを提供することができるプロデューサNF上のサービスエンドポイントのサービスプロファイルのリストを作成するステップを含む。複数のステップはさらに、NRFが、発見要求メッセージにおいて不健全であるとして識別されたエンドポイントとサービス名との組合せに関連付けられた少なくとも1つのプロデューサNFインスタンスの少なくとも1つのサービスプロファイルを、リストから除外するステップを含む。複数のステップはさらに、NRFが、プロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルのリストを含む発見応答メッセージを、SCPへ転送するステップを含む。
本明細書に記載されている主題は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実現されてもよい。そのため、本明細書で使用されるような「機能」、「ノード」、または「モジュール」という用語は、記載されている特徴を実現するための、ソフトウェアコンポーネントおよび/またはファームウェアコンポーネントも含み得るハードウェアを指す。例示的な一実現化例では、本明細書に記載されている主題は、コンピュータのプロセッサによって実行されると複数のステップを行なうようにコンピュータを制御するコンピュータ実行可能命令が格納されたコンピュータ読取可能媒体を使用して実現されてもよい。本明細書に記載されている主題を実現するために好適である例示的なコンピュータ読取可能媒体は、ディスクメモリデバイス、チップメモリデバイス、プログラマブルロジックデバイス、および特定用途向け集積回路といった、非一時的コンピュータ読取可能媒体を含む。加えて、本明細書に記載されている主題を実現するコンピュータ読取可能媒体は、単一のデバイスまたはコンピューティングプラットフォーム上に位置していてもよく、もしくは、複数のデバイスまたはコンピューティングプラットフォーム間で分散されていてもよい。
図面の簡単な説明
ここで、添付図面を参照して、本明細書に記載されている主題を説明する。
例示的な5Gネットワークアーキテクチャを示すネットワーク図である。 プロデューサNFがNRFとの接続性を有するものの、プロデューサNFとコンシューマNFとの間の接続性がダウンしているかまたは利用不能であり得る場合に生じる問題を示すネットワーク図である。 SCPとNRFとを使用する最適化されたルーティングのための、コンシューマNF、SCP、NRF間の例示的なメッセージングを示すメッセージフロー図である。 サービスエンドポイントを不健全であるとしてマークし、ルーティング決定を下す際にサービスエンドポイント健全性情報を利用するための例示的なSCPアルゴリズムを示すフローチャートである。 不健全なサービスエンドポイントのリストを維持するための例示的なSCPアルゴリズムを示すフローチャートである。 健全性情報を搬送するカスタムヘッダを発見要求に追加するための例示的なSCPプロセスを示すフローチャートである。 SCPから受信された発見要求を処理するための例示的なNRFアルゴリズムを示すフローチャートである。 本明細書でサブスクライブされるような最適化されたルーティングのためのコンポーネントを含むSCPおよびNRFを示すブロック図である。 NRFとSCPとを使用する最適化されたルーティングのための例示的なプロセスを示すフローチャートである。
詳細な説明
本明細書に記載されている主題は、SCPとNRFとを使用する最適化されたサービス発見およびルーティングのための方法、システム、およびコンピュータ読取可能媒体に関する。この主題は、5Gシステムネットワークアーキテクチャか、または、5Gネットワーク要素および非5Gネットワーク要素の双方を含むネットワークアーキテクチャにおいて実現され得る。図1は、例示的な5Gシステムネットワークアーキテクチャを示すブロック図である。図1のアーキテクチャは、同じホームパブリックランドモバイルネットワーク(home public land mobile network:HPLMN)に位置し得るNRF100とSCP101とを含む。上述のように、NRF100は、利用可能なプロデューサNFサービスインスタンスおよびそれらのサポートされるサービスのプロファイルを維持し、コンシューマNFまたはSCPが、新たな/更新されたプロデューサNFサービスインスタンスをサブスクライブしてその登録を通知されることを可能にし得る。SCP101はまた、サービス発見およびプロデューサNFインスタンスの選択をサポートし得る。SCP101は、コンシューマNFとプロデューサNFとの接続の負荷分散を行ない得る。加えて、本明細書に記載されている方法論を使用して、SCP101は、好ましいNFロケーションベースの選択およびルーティングを行ない得る。
NRF100は、プロデューサNFインスタンスのNFプロファイルまたはサービスプロファイルのためのリポジトリである。プロデューサNFインスタンスと通信するために、コンシューマNFまたはSCPは、NRF100からプロデューサNFインスタンスのNFプロファイルまたはサービスプロファイルを取得しなければならない。NFプロファイルまたはサービスプロファイルは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)技術仕様書(TS) 29.510で定義されたJavaScript(登録商標)オブジェクト表記法(JavaScript object notation:JSON)データ構造である。NFプロファイルまたはサービスプロファイルの定義は、完全修飾ドメイン名(fully qualified domain name:FQDN)、インターネットプロトコル(IP)バージョン4(IPv4)アドレス、またはIPバージョン6(IPv6)アドレスのうちの少なくとも1つを含む。図1では、(NRF100以外の)ノードはいずれも、それらがサービスを要求しているか提供しているかによって、コンシューマNFまたはプロデューサNFであり得る。図示された例では、ノードは、ネットワークにおいてポリシー関連動作を行なうポリシー制御機能(policy control function:PCF)102と、ユーザデータを管理するユーザデータ管理(user data management:UDM)機能104と、アプリケーションサービスを提供するアプリケーション機能(application function:AF)106とを含む。図1に示されるノードはさらに、アクセス管理機能(access management function:AMF)110とPCF102との間のセッションを管理するセッション管理機能(session management function:SMF)108を含む。AMF110は、4Gネットワークにおいてモビリティ管理エンティティ(mobility management entity:MME)によって行なわれるものと同様のモビリティ管理動作を行なう。認証サーバ機能(authentication server function:AUSF)112は、ネットワークへのアクセスを求めるユーザ機器(User Equipment:UE)114などのユーザ機器(UE)のための認証サービスを行なう。
ネットワークスライス選択機能(network slice selection function:NSSF)116は、ネットワークスライスに関連付けられた特定のネットワーク能力および特性にアクセスしようとするデバイスのためのネットワークスライシングサービスを提供する。ネットワーク公開機能(network exposure function:NEF)118は、ネットワークに接続されたインターネット・オブ・シングス(Internet of Things:IoT)デバイスおよび他のUEについての情報を取得しようとするアプリケーション機能のためのアプリケーションプログラミングインターフェイス(application programming interface:API)を提供する。NEF118は、4Gネットワークにおけるサービス能力公開機能(service capability exposure function:SCEF)と同様の機能を行なう。
無線アクセスネットワーク(radio access network:RAN)120は、無線リンクを介してユーザ機器(UE)114をネットワークに接続する。無線アクセスネットワーク120は、gノードB(gNB)(図1に図示せず)または他の無線アクセスポイントを使用してアクセスされ得る。ユーザプレーン機能(user plane function:UPF)122は、ユーザプレーンサービスのためのさまざまなプロキシ機能性をサポートすることができる。そのようなプロキシ機能性の一例は、マルチパス伝送制御プロトコル(multipath transmission control protocol:MPTCP)プロキシ機能性である。UPF122は性能測定機能性もサポートすることができ、それは、ネットワーク性能測定値を取得するためにUE114によって使用され得る。図1にはデータネットワーク(data network:DN)124も図示されており、それを通してUEは、インターネットサービスなどのデータネットワークサービスにアクセスする。
SEPP126は、別のPLMNからの着信トラフィックをフィルタリングし、ホームPLMNを出るトラフィックのためのトポロジ隠蔽を行なう。SEPP126は、外部PLMNのためのセキュリティを管理する、当該外部PLMNにおけるSEPPと通信し得る。このため、異なるPLMNにおけるNF間のトラフィックは、ホームPLMNのためのSEPP機能と外部PLMNのためのSEPP機能という2つのSEPP機能を横断し得る。
上述のように、5Gネットワークで生じる1つの問題は、NRFが、NRFとプロデューサNFインスタンスとの間のネットワークが混雑していない場合に、プロデューサNFインスタンスがサービスを提供するために利用可能であるという発見応答メッセージを報告するであろうということである。しかしながら、コンシューマNFとプロデューサNFインスタンスとの間のネットワークが混雑しているかまたは利用不能であるため、コンシューマNFはプロデューサNFインスタンスに到達できないかもしれない。図2は、この問題をより詳細に示す。図2では、SCP101Aがロケーション1にサービス提供し、SCP101Bがロケーション2にサービス提供し、SCP101Cがロケーション3にサービス提供する。NRF100は、ロケーション1、2、および3の各々において発見要求に応答する。この例では、コンシューマNF200および202がロケーション1に存在する。プロデューサNF204がロケーション2に存在し、プロデューサNF206および208がロケーション3に存在する。図示された例では、ロケーション2におけるプロデューサNF204はNRF100に登録し、NRF100はプロデューサNF204を登録済としてマークする(それは、プロデューサNF204が利用可能であることを示す)。これは、プロデューサNF204がNRF100との良好な接続性を有するため、可能である。
しかしながら、ロケーション1に存在するコンシューマNF200および202は、SCP101AとプロデューサNF204との間の線およびSCP101AとSCP101Bとの間の線上の×マークによって示されるように、ロケーション2との良好な接続性がないかもしれない。したがって、コンシューマNF200または202が、プロデューサNF204によって提供されるサービスを要求する発見要求をNRF100に送信すると、NRF100は、プロデューサNF204上のプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルを含むリストを、要求元のコンシューマNF200または202に返すであろう。コンシューマNF200または202は、発見要求に対する応答を受信すると、それらのローカルSCP101Aにサービス要求を送信するであろう。SCP101Aは、プロデューサNF204上のプロデューサNFインスタンスが到達不能であると判定するかもしれず、サービス要求を取り扱うための代替プロデューサNFインスタンスを選択するために再選択プロセスを行なうかもしれない。たとえば、SCP101Aは、ロケーション2における代替プロデューサNFインスタンスを選択するかもしれず、または、ロケーション3におけるプロデューサNF206および208上のプロデューサNFインスタンスのうちの1つを選択するかもしれない。そのような再選択は望ましくない。なぜなら、それは、サービス要求を処理する際に待ち時間を追加するためである。3GPPでは現在、プロデューサNFの利用可能性が1組のコンシューマNFに制限され得る場合にNRFへフィードバックを提供するためのメカニズムはない。3GPPは、プロデューサが、ドメイン、ネットワークスライス選択支援識別子(network slice selection assistance identifier:NSSAI)、NFタイプなどに基づいて発見を限定することを可能にする。しかしながら、これは、接続性またはプロデューサNFインスタンス健全性に基づいて1組のプロデューサNFインスタンスを制限する問題を解決しない。
図3は、SCPとNRFとを使用する最適化されたルーティングのための例示的なメッセージングを示すメッセージフロー図である。図3を参照して、ライン1で、コンシューマNF200のうちの1つがサービスXについての発見要求をNRF100に送信する。NRF100は、サービスを提供することができるロケーション2およびロケーション3からのプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルのリストを用いて発見要求に応答する。コンシューマNF200は、サービスを提供するためにロケーション2におけるあるプロデューサNFからのサービスエンドポイントを選択する。
メッセージフロー図のライン2で、発見要求を送信したコンシューマNFは、ロケーション2におけるプロデューサNFからのサービスを要求するサービス要求をSCP101Aに送信する。SCP101Aは、ロケーション2におけるプロデューサNFの選択されたサービスエンドポイントがたとえば接続性の欠如に起因して利用不能であると判定し、サービスを提供することができるプロデューサNFインスタンスがロケーション3にあると判定する。したがって、メッセージフロー図のライン3で、SCP101Aは、サービスを提供することができるロケーション3におけるプロデューサNF208上のプロデューサNFインスタンスのうちの1つへ、サービス要求を転送する。
SCP101Aは、プロデューサNF204のサービスXがロケーション1から到達可能ではないというサービスコンテキストを内部で維持する。以下により詳細に説明されるように、SCP101Aは、SCP101Aのロケーションから到達可能ではないサービスエンドポイントのリストを含む不健全エンドポイントデータベースを維持し得る。
メッセージフロー図のライン4で、サービス要求メッセージを受信したロケーション3におけるプロデューサNF208上のプロデューサNFインスタンスが、サービス要求に応答する。たとえば、プロデューサNF208がPCFであり、サービス要求がポリシーサービスについての要求である場合、プロデューサNF208上のプロデューサNFインスタンスは、要求元のコンシューマNF200にポリシー命令を提供することによって、サービス要求に応答し得る。
メッセージフロー図のライン5で、SCP101Aはサービス応答を受信し、要求元のコンシューマNF200へ応答を転送する。
SCP101AはプロデューサNF204上のプロデューサNFインスタンスの健全性または到達可能性についてのコンテキストを維持するため、SCP101Aはこのコンテキストを利用し、コンテキストをNRF100へ通信することによって、最適化されたルーティングを容易にすることができる。そのような利用はメッセージフロー図のライン6によって示され、そこでは、SCP101AがサービスXについてのさらなる発見要求を受信すると、SCP101Aは、ロケーション2における所与のプロデューサNFからのサービスXがSCP101Aのロケーションから到達可能ではないことをNRF100に通知または表示するカスタムヘッダを追加する。SCP101Aは、この発見要求をNRF100へ転送する。NRF100は発見要求を処理し、カスタムヘッダに基づいて、発見要求に応答して返されるサービスプロファイルのリストにおけるサービスプロファイルをフィルタリングする。NRF100からの発見応答は、ロケーション1から到達可能であるプロデューサNF上のプロデューサNFインスタンスのプロファイルを含むであろう。図3に示す例では、発見応答は、ロケーション2からのプロデューサNFのプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルではなく、ロケーション3からのプロデューサNF上のプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルを含むであろう。そのようなシステムを利用して、コンシューマNFは、コンシューマNFが到達可能であるプロデューサNF上のプロデューサNFインスタンスにサービス要求を送信することができ、SCPは、サービス要求の処理遅延をもたらし得る再選択サービスを提供する必要がなかった。
考慮されるべき1つの問題は、所与のロケーションにおけるあるサービスエンドポイントが到達可能ではないとSCPがNRFに通知した場合に、NRFがそのロケーションにおけるすべてのプロデューサNFをブラックリストに載せるべきかどうかということである。例示的な一実現化例では、NRFは、それが、所与のロケーションにおける1つのエンドポイントが利用不能であるという表示を受信した場合に、すべてのサービスエンドポイントをブラックリストに載せるとは限らないであろう。あるSCPインスタンスが直面している問題は、特定のサービスインスタンスのみについてのものかもしれない。このため、そのロケーションからのすべてのプロデューサNFへのトラフィックを限定することは、理想的な選択ではない。所与のエンドポイントがダウンしているとSCPが検出した場合、NRFは、そのエンドポイントに関連付けられたプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルを、当該エンドポイントが他の領域からではなくそこから到達不能である領域におけるSCPへの発見応答メッセージから除外し得る。
いくつかの実現化例では、2つ以上のサービスが、所与のエンドポイントを共有し得る(すなわち、NFサービスが、共通のアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)ゲートウェイを、それらの公開点として有する)。所与のエンドポイントを共有または公開する1つのサービスがダウンしているとSCPが判定した場合、NRFは、所与のエンドポイントを共有するすべてのサービスインスタンスの発見を制限するべきであろうか?理想的な実現化例では、答えは「いいえ」である。なぜなら、同じエンドポイントを共有または公開する他のサービスのうちのいくつかが利用可能であるかもしれないためである(問題は、エンドポイントとコンシューマNFとの間のネットワークではなく、その1つのサービスにあると仮定する)。他のサービスとエンドポイントを共有する所与のサービスがダウンしているとSCPが検出した場合、SCPは、そのエンドポイント上で影響を受けるサービスインスタンスについてNRFに通知するべきである。NRFは、サービスインスタンスの利用不能性についてNRFに通知したSCPがサービス提供するロケーションを有するコンシューマNFからのそのサービスインスタンスの発見を回避する。
本明細書に記載されている主題の2つの主なコンポーネントは、SCPおよびNRFである。本明細書に記載されているような最適化されたルーティングを提供する際のそれらの機能は、以下の通りである。
SCP
所与のサービス名(サービス名は登録済ユニフォームリソースインジケータ(registered uniform resource indicator:RURI)から識別される)のために、SCPは、不健全なネットワークステータスを有するエンドポイントのリストを維持する。エンドポイントは、SCPによって監視されている到達可能性、または混雑、または他の基準に起因して不健全になり得る。エンドポイントは、完全修飾ドメイン名(FQDN)、インターネットプロトコル(IP)アドレス、またはそれら双方によって識別され得る。
SCPは、不健全であるとしてマークされた各サービスエンドポイントのためにクリーンアップタイマーを開始する。クリーンアップタイマーが満了すると、SCPは、不健全エンドポイントデータベースからエンドポイントについての記録を除去することによって、サービスインスタンスを健全であるとして再度マークする。ネットワーク到達不能性の場合については、エンドポイント到達可能性を追跡するために、「ping」または他のネットワークツールを使用することができる。簡略化された実現化例のために、本明細書に記載されている主題は、不健全であるとして識別されたエンドポイントをいつ、健全であるとして再度マークするべきかを判定するために、タイマーベースのオプションを使用する。
SCPはカスタムヘッダを発見要求メッセージに追加し、カスタムヘッダは、SCPによって不健全であるとしてマークされたエンドポイントを識別する。これは、どのサービスプロファイルが発見応答から除外されるべきかに関する指導をNRFに提供するためのものである。
NRF
受信された発見要求メッセージにおけるパラメータに基づいて、NRFは、発見要求メッセージにおいて識別された各サービスを提供することができるプロデューサNFインスタンスの実行可能なサービスプロファイルのリストを生成する。NRFは、カスタムヘッダにおいてSCPによって不健全であるとして示されたエンドポイントと整合するサービスインスタンスのプロファイルを、リストから除去または除外する。NRFは、発見応答においてサービスプロファイルを返す。
SCPアルゴリズム
図4Aは、そのネットワークステータスが不健全であると判定されたエンドポイントについてのSCPの例示的な挙動を示す。図4Aを参照して、ステップ400で、SCP101は、所与のサービスエンドポイントが不健全であると判定する。この判定は、サービス要求に対するエンドポイントからの応答またはhttpハートビートメッセージを受信しないことといった、任意の好適な態様で行なわれ得る。サービスエンドポイントは、サービス名とエンドポイント識別子とによって識別され得る。ステップ402で、サービスエンドポイントが不健全であるとしてすでにマークされている場合、制御はステップ404に進み、そこで、SCP101によって維持された不健全エンドポイントデータベースにおいて、サービス名およびエンドポイントについてのタイムスタンプが更新される。以下に示す表1は、SCP101によって維持され得る不健全エンドポイントデータベースの一例を示す。
Figure 2023539852000002
表1では、不健全であると判定されたエンドポイントとサービス名との組合せは、サービス名とエンドポイント識別子とによって識別される。サービス名は、エンドポイントによって提供される3GPPサービスを特定する。表1では、識別されたサービスは、UEについてのサブスクリプション情報を検索するためにコンシューマNFによって使用されるnudm-sdmと、UEによって実行中のトランザクションに関するコンテキスト情報を取得するためにコンシューマNFによって使用されるnudm-uecmサービスとである。サービスを提供するエンドポイントは、完全修飾ドメイン名(FQDN)またはIPアドレスによって識別される。表1における各エントリは、エントリが不健全エンドポイントデータベースに追加された時間であるタイムスタンプをさらに含む。なお、サービス全体ではなく、エンドポイントが、不健全であるとしてマークされる。サービスではなくエンドポイントを不健全であるとしてマークすることは、コンシューマNFがサービスを提供する健全なエンドポイントからサービスを取得することを、同じサービスを提供する他のエンドポイントが不健全であるかまたは到達可能ではない場合であっても可能にする。
なお、SCP101がエンドポイントを公開するプロデューサNFインスタンスから識別されたサービスを取得できない場合、SCP101は、エンドポイントとサービス名との組合せを不健全であるとしてマークする。不健全エンドポイントデータベースにおいてエンドポイントとサービス名との組合せについて記録される不健全なステータスは、図2に示すプロデューサNF204上に位置するプロデューサNFインスタンスの場合と同様にプロデューサNFインスタンスがNRFに登録可能であっても、プロデューサNFインスタンスがSCPによって到達不能であることによって生じ得る。なお、SCPは、SCPが到達可能であるプロデューサNFに関する健全性ステータス情報を維持するため、図2におけるSCP101A、101B、および101Cなどの異なる領域におけるSCPによって維持される不健全エンドポイントデータベースは異なり得る。各SCPは、そのSCPから到達不能であるプロデューサNF上のサービスインスタンスの、それ自体の領域またはロケーションに特有の不健全エンドポイントデータベースを維持し、NRFは、そのSCPが到達可能であるプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルを返すため、不健全なプロデューサNFインスタンスステータスがSCPに特有のものではない解決策と比べて、ネットワークの効率が増加する。別の言い方をすれば、本明細書に記載されている主題は、NRFが、各SCPから到達可能であるプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルのSCPおよび領域に特有のリストを策定し、返すことを可能にする。
図4Aに戻って、ステップ404でサービス名とエンドポイントとのペアについてのタイムスタンプを更新した後で、制御はステップ406に進み、そこで、SCPは、サービス名とエンドポイントとのペアのためにクリーンアップタイマーを再開する。クリーンアップタイマーは、不健全エンドポイントデータベースにおける各エントリのためにSCPによって維持されるタイマーである。SCPは、エントリが不健全エンドポイントデータベースに追加されると、クリーンアップタイマーを開始する。タイマーが所定値に到達すると、SCPは不健全エンドポイントデータベースからエントリを除去する。
ステップ408で、SCPは、不健全であるとしてマークされたエンドポイントについてのサービス要求の受信に応答して、異なるサービスエンドポイントまたはプロデューサNFを選択するために代替ルーティングを行なう。
ステップ402に戻って、エンドポイントが不健全であるとしてすでにマークされていない場合、制御はステップ410に進み、そこで、サービス名とエンドポイント識別子とが不健全エンドポイントデータベースに追加される。ステップ412で、サービス名とエンドポイント識別子とのペアのために、クリーンアップタイマーが開始される。制御は次にステップ410に進み、そこで、不健全エンドポイントデータベースにおいてリストされていないプロデューサNF上のプロデューサNFインスタンスへサービス要求をルーティングするために、代替ルーティングが使用される。
図4Bは、不健全エンドポイントデータベースにおけるエントリをクリーンアップするためにSCP101によって行なわれる例示的なプロセスを示す。クリーンアッププロセスの目的は、デフォルトでプロデューサNFインスタンスを健全であるとしてマークし、それらが不健全であるとして検出された場合、そしてその後短時間の間のみ、それらを不健全であるとしてマークするということである。図4Bを参照して、ステップ414で、サービス名とエンドポイントとのペアのためのクリーンアップタイマーが満了する。ステップ416で、SCPは、エンドポイントとサービス名との組合せが不健全リストまたはデータベースに依然として存在するかどうかを判定する。エンドポイントとサービス名との組合せが不健全リストまたはデータベースに依然として存在する場合、制御は418に進み、そこで、サービス名とエンドポイントとが不健全エンドポイントデータベースから削除される。サービス名とエンドポイントとの組合せが不健全リストまたはデータベースに依然として存在していない場合、プロセスは終了する。なお、不健全なサービスインスタンスを管理するために、単一のタイマーまたは個々のタイマーを使用することができる。サービス名とエンドポイントとのペアごとに個々のタイマーを使用することは、本明細書に記載されている主題の例示的な実現化例にすぎない。この実現化例は、本明細書に記載されている主題の範囲から逸脱することなく、エンドポイントとサービス名とのすべてのペアのための単一のタイマーに変更可能である。
図5は、コンシューマNFからの、発見要求または3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有するサービス要求の受信に応答して、SCP101によって行なわれる例示的なプロセスを示すフローチャートである。たとえば、SCP101は、コンシューマNFがサービス発見を行なっているときに、コンシューマNFから発見要求を受信し得る。3GPP TS 23.501のセクションE1におけるモデルDによって示されるように、コンシューマNFが委任された発見を実現し、SCP101が委任された発見をサポートする場合、SCP101は、コンシューマNFからサービス要求を受信し得る。図5はまた、表1に示されたものと同じ不健全エンドポイントデータベース500を示す。図5を参照して、ステップ502で、SCP101は、コンシューマNFから、発見要求または(委任された発見を示す)3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有するサービス要求を受信する。ステップ504で、SCP101は、発見またはサービス要求がサービス名パラメータを含むかどうかを判定する。発見パラメータがサービス名パラメータを含む場合、制御はステップ506に進み、そこで、SCP101は、サービス名パラメータにおける各サービス名について繰り返しを始める。ステップ508で、SCP101は、現在チェック中のサービス名について繰り返しが完了したかどうかを判定する。ステップ510で、SCP101は、サービス名について不健全エンドポイントデータベース500においてルックアップを行なう。ステップ512で、サービス名が見つかったかどうかが判定される。サービス名が見つかった場合、制御はステップ514に進み、そこで、SCP101は、不健全エンドポイントデータベース500におけるエントリに対応するエンドポイントについての不健全エンドポイント情報を発見要求に追加する。一実現化例では、SCP101は、カスタムヘッダを発見要求に追加することによって、不健全エンドポイント情報を発見要求に挿入し得る。カスタムヘッダは、不健全エンドポイントデータベース500において不健全であるとしてマークされたサービス名およびエンドポイントを示す。図5に示す例では、カスタムヘッダは「X-SCP-UH-<service name>:<endpoint>」というフォーマットのものであり、ここで、X-SCP-UHは、ヘッダのためのプレフィックスであり、<service name>は、不健全であるとしてマークされたエンドポイントによって提供されるサービスの名前であり、<endpoint>は、不健全であるとしてマークされたサービスエンドポイントの識別子である。
ステップ504に戻って、サービス要求がサービス名パラメータを含んでいない場合、制御はステップ516に進み、そこで、SCP101は、3GPP TS 23.501 セクション7.2によって定義されるようにサービス名のリストを作成する。サービス名のリストを作成することは、3GPP TS 29.510の表6.1.6.3.11にも記載されている。リストが作成された後で、制御はステップ518に進み、そこで、SCP101は、各サービス名が不健全エンドポイントデータベースに位置するかどうかを判定するプロセスを繰り返し、各サービス名が不健全エンドポイントデータベースに位置する場合には、エンドポイントを不健全であるとして識別するカスタムヘッダを発見要求に追加する。
ステップ508に戻って、SCP101が、サービス名パラメータリスト、またはSCP101によって生成されたサービス名のリストにおけるサービス名を繰り返すことをいったん完了すると、制御はステップ520に進み、そこで、SCP101は発見要求をNRF100へ転送する。図5に示す例では、コンシューマNFがnudm-sdmサービスを要求している場合、SCP101は以下のカスタムヘッダ値を発見要求メッセージに追加するであろう:
X-SCP-UH-nudm-sdm: sdm1.udm1.com
X-SCP-UH-nudm-sdm: sdm2.oracle.com
X-SCP-UH-nudm-sdm: 100.10.2.4
上述の例では、発見要求に追加されたカスタムヘッダ値の各々は、nudm-sdmサービスを提供し、不健全エンドポイントデータベース500において不健全であるとして識別されたエンドポイントのためのものである。以下に詳細に説明されるように、NRF100は、カスタムヘッダにおいて識別されたエンドポイントを利用して、発見応答において返されたサービスプロファイルのリストをフィルタリングし、不健全エンドポイントデータベース500において不健全であるとしてマークされたエンドポイントのサービスプロファイルをリストから除外する。
図6は、発見要求を処理する際にNRF100によって行なわれる例示的なアルゴリズムを示すフローチャートである。図6を参照して、ステップ600で、NRF100は発見要求を受信する。発見要求は、SCP101からのものであっても、または直接コンシューマNFからのものであってもよい。NRFが発見要求をコンシューマNFから直接受信した場合、カスタムヘッダはないかもしれない。しかしながら、コンシューマNFは、SCPについて本明細書に記載されているアプリケーションロジックを実現し、不健全なエンドポイントを識別するカスタムヘッダを発見要求に追加し得る。
ステップ602で、NRF100は、発見要求パラメータに基づいて、発見応答において提供され得るサービスインスタンス情報を用いて潜在的なサービスプロファイルのリストを作成する。サービスプロファイルまたはNFプロファイルとは、3GPP TS 29.510において定義され、NRFに登録した各プロデューサNFインスタンスについてNRFによって維持されるデータ構造である。サービスプロファイルは、NFインスタンスを一意的に識別するnfInstanceID、ネットワーク機能のタイプを識別するNFタイプなどといったパラメータを含む。サービスプロファイルのリストを受信するコンシューマNFは、サービスプロファイルにおける情報を利用して、所与のサービスを提供するためのプロデューサNFインスタンスを選択し、プロデューサNFインスタンスにサービス要求を送信するであろう。
ステップ604で、NRF100は、不健全なエンドポイントとサービス名との組合せを示すカスタムヘッダが発見要求に存在するかどうかを判定する。不健全なエンドポイントとサービス名との組合せを示すカスタムヘッダが存在する場合、制御はステップ606に進み、そこで、NRF100は、ヘッダが不健全なエンドポイントとサービス名との組合せを識別する情報を含むことを示すプレフィックス「X-SCP-UH」を有するすべてのヘッダを繰り返す。カスタムヘッダに含まれる情報は、発見要求を送信したSCPによって不健全であると判定された各組合せについてのサービス名とエンドポイントとを含み得る。
ステップ608で、NRFがカスタムヘッダのすべての繰り返しを終了していない場合、制御はステップ610に進み、そこで、NRF100は、ステップ602で作成されたサービスプロファイルリストに、カスタムヘッダにおいて検査中の現在のエンドポイントと整合するサービスプロファイルがあるかどうかを判定する。整合するエンドポイントが位置する場合、制御はステップ612に進み、そこで、NRF100はサービスプロファイルリストからサービスインスタンスを除去する。リストからサービスプロファイルを除去することは、発見応答においてSCPまたはコンシューマNFに提供されるであろうサービスプロファイルのリストから、プロデューサNFインスタンスのためのサービスプロファイルを削除することを含む。
ステップ604に戻って、発見要求メッセージにカスタムヘッダが存在しない場合、制御はステップ614に進み、そこで、NRF100はそのローカルポリシーを適用して、サービスプロファイルのリストを順序付けるかまたはソートし、優先順位または他のパラメータを更新し、スコーピングを適用して、発見応答において返されるサービスプロファイルの数を限定する。ステップ616で、発見応答がコンシューマNFまたはSCPに送信される。
ステップ608に戻って、NRF100が、それが発見要求メッセージにおけるカスタムヘッダのすべてを繰り返したと判定した場合、制御はステップ618に進み、そこで、NRF100は、発見要求がサービス名パラメータを含むかどうかを判定する。発見要求がサービス名パラメータを含んでいない場合、制御は、NRF100がローカルNRFポリシーを適用して可能なサービスプロファイルのリストをソートし、スコーピングパラメータを適用するなどするステップ614に、そして、NRF100が発見応答を要求元に送信するステップ616に戻るかまたは進む。
ステップ618に戻って、発見要求メッセージにサービス名パラメータが存在する場合、制御はステップ620に進み、そこで、NRF100は、要求元に返されるであろうプロファイルの潜在的なリストから空のサービスプロファイルを除去する。制御は次にステップ614および616に進み、そこで、プロファイルのリストはソートされ、発見応答が要求元に送信される。
ステップ608で、NRF100がサービスプロファイルのリストの繰り返しをいったん完了すると、制御はステップ614、616、618、および620に進み、そこで、NRF100は、不健全なサービスプロファイルがリストから除去された状態で発見要求において識別されたサービスを提供することができるプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルのリストをソートし、発見応答を要求元のSCPまたはコンシューマNFに送信する。
図7は、最適化されたNF発見およびルーティングのために本明細書に記載されているステップを行なうことができる例示的なSCPおよびNRFを示すブロック図である。図7を参照して、SCP101およびNRF100は各々、少なくとも1つのプロセッサ700とメモリ702とを含む。SCP101はさらに、SCP101によって不健全であるとしてマークされたエンドポイントのリストを格納する不健全エンドポイントデータベース500を含む。不健全エンドポイントデータベース500は、SCP101のメモリ702に存在し得る。SCP101はさらに、コンシューマNFからの発見要求および3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有するサービス要求を処理するSCP発見/サービス要求ハンドラ兼データベースマネージャ704を含む。コンシューマNFから受信された発見要求の場合、SCP発見/サービス要求ハンドラ兼データベースマネージャ704は、不健全なエンドポイントおよびサービス名の情報を含むように発見要求を修正し得る。SCP101がコンシューマNFに代わって発見要求を策定する、委任された発見の場合、SCP発見/サービス要求ハンドラ兼データベースマネージャ704は、3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有するサービス要求を受信し、コンシューマNFに代わって発見要求を策定し、不健全なエンドポイントおよびサービス名の情報を含むように発見要求を修正し得る。SCP発見/サービス要求ハンドラ兼データベースマネージャ704はまた、データベース500において不健全なサービス名とエンドポイントとの組合せのリストを維持する。SCP発見/サービス要求ハンドラ兼データベースマネージャ704は、SCP101のメモリ702に格納され、SCP101のプロセッサ700によって実行されるコンピュータ実行可能命令によって実現され得る。
上述のように、SCP101は、不健全なエンドポイントとサービス名との組合せのローカルリストを維持しており、異なるSCPは、不健全なエンドポイントとサービス名との組合せの異なるリストを維持し得る。その結果、プロデューサNFが利用可能であるとしてNRFに登録しているのに、特定のコンシューマNFによって到達可能ではないという、図2に関して上述された問題が回避される。加えて、いくつかのSCPには不健全に見えるプロデューサNFインスタンスが、他のSCPには健全に見えるかもしれない。エンドポイントとサービス名との組合せは、エンドポイントとサービス名との組合せが不健全に見えるSCPによってのみ、不健全であるとしてマークされる。プロデューサNFインスタンスを不健全であると見ていない他のSCPは依然として、プロデューサNFインスタンスに到達することができる。その結果、プロデューサNFインスタンスがグローバルに不健全であるとしてマークされる実現化例と比べて、プロデューサNFの利用が改良される。
NRF100はNRF発見要求ハンドラ706を含み、それは、発見要求を受信し、不健全なエンドポイントとサービス名との組合せについて発見要求を解析し、SCP101によって不健全であるとしてマークされたエンドポイントとサービス名との組合せに対応するプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルを除外するように発見応答メッセージを策定する。このため、NRF発見要求ハンドラ706は、サービスプロファイルに対応するプロデューサNFインスタンスの到達可能性に関してSCPおよび領域に特有であるサービスプロファイルのリストを生成する。NRF発見要求ハンドラ706は、NRF100のメモリ702に格納され、NRF100のプロセッサ700によって実行されるコンピュータ実行可能命令によって実現され得る。
図8は、本明細書に記載されているような最適化されたルーティングを行なう際にSCP101およびNRF100によって行なわれる例示的なプロセスを示すフローチャートである。図8を参照して、ステップ800で、発見要求または3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有するサービス要求がコンシューマNFから受信される。発見またはサービス要求は、NF発見が(コンシューマNFによって直接、または、委任された発見の場合には間接的に)要求されている少なくとも1つのサービスを識別し得る。
ステップ802で、不健全エンドポイントデータベースにおいてルックアップが行なわれる。たとえば、SCP101は、発見またはサービス要求において識別されたか、もしくは、発見またはサービス要求に基づいて生成された各サービスについて、データベース500においてルックアップを行ない得る。
ステップ804で、ルックアップに起因する不健全なエンドポイントとサービス名との組合せが、既存のまたは新たな発見要求に追加される。たとえば、SCP101は、不健全エンドポイントデータベース500におけるルックアップに基づいて不健全であるとして識別されたエンドポイントとサービス名との各組合せを識別するカスタムヘッダを発見要求に追加し得る。
ステップ806で、不健全なエンドポイントおよびサービス名の識別情報を有する発見要求がNRFへ転送される。たとえば、SCP101は、修正された発見要求をNRF100へ転送し得る。
ステップ808で、発見要求において提供された不健全なエンドポイントおよびサービス名の識別情報を使用して、サービスプロファイルのリストがNRFで作成される。たとえば、NRF100は、(発見要求メッセージにおけるカスタムヘッダの外側の)サービス識別子に基づいてエンドポイントのサービスプロファイルの最初のリストを生成し、SCP101によって不健全であると示されるサービス名とエンドポイントとの組合せを有するサービスプロファイルのリストからエンドポイントのサービスプロファイルを除外または除去する。
ステップ810で、サービスプロファイルのリストを有する発見応答がSCPに送信される。たとえば、NRF100は、不健全であるとして識別されたエンドポイントとサービス名との組合せに対応するプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルを除去するためにフィルタリングされたサービスプロファイルのリストを、SCP101に送信し得る。
ステップ812で、プロセスは、リストをコンシューマNFに提供することを含む。ステップ812は、SCPがコンシューマNFから発見要求を受信し、発見要求をNRFへ転送する、委任されていない発見の場合にのみ起こるであろう。SCPがコンシューマNFから発見要求を受信せず、代わりにサービス要求を受信する、委任された発見の場合、ステップ812は行なわれない。ステップ812で、委任されていない発見の場合については、SCP101は、プロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルのリストを含む発見応答を、最初の発見要求をSCP101に送信したコンシューマNFへ転送し得る。
ステップ814で、プロセスは、サービス要求をプロデューサNFインスタンスへ転送することを含む。委任された発見の場合、サービス要求は、ステップ800で受信されたものと同じサービス要求であってもよい。委任されていない発見の場合、サービス要求は、コンシューマNFから受信された新たなサービス要求であってもよい。いずれの場合も、SCP101は、サービスプロファイルのフィルタリングされたリストにそれらのサービスプロファイルがあるプロデューサNFインスタンスのうちの1つへ要求を転送し、SCPがプロデューサNF再選択を行なわなければならない可能性が減少する。
以下の参考文献の各々の開示は、その全体がここに引用により援用される:
参考文献
1.3GPP TS 23.501;第3世代パートナーシッププロジェクト;技術仕様書 グループサービスおよびシステム局面;5Gシステム(5G System:5GS)のためのシステムアーキテクチャ;ステージ2(リリース16)V16.4.0(2020-03)
2.3GPP TS 23.502;第3世代パートナーシッププロジェクト;技術仕様書 グループサービスおよびシステム局面;5Gシステム(5GS)のための手順;ステージ2(リリース16)(2020-03)V16.4.0(2020-03)
3.3GPP TS 29.510;第3世代パートナーシッププロジェクト;技術仕様書 グループコアネットワークおよび端末;5Gシステム;ネットワーク機能リポジトリサービス;ステージ3(リリース16)、V16.4.0(2020-07)
4.3GPP TS 29.500;第3世代パートナーシッププロジェクト;技術仕様書 グループコアネットワークおよび端末;5Gシステム;サービスベースのアーキテクチャの技術的実現;ステージ3(リリース16)、V16.4.0(2020-06)
ここに開示されている主題のさまざまな詳細は、ここに開示されている主題の範囲から逸脱することなく変更され得るということが理解されるであろう。さらに、上述の説明は、限定のためではなく、例示のためのものであるに過ぎない。

Claims (20)

  1. ネットワーク機能(NF)リポジトリ機能(NRF)とサービス通信プロキシ(SCP)とを使用する最適化されたNF発見およびルーティングのための方法であって、前記方法は、
    前記SCPで、発見要求メッセージを受信するか、または、3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有する受信されたサービス要求メッセージに基づいて発見要求メッセージを生成するステップと、
    前記発見またはサービス要求メッセージにおいて識別されたサービスを提供することができるプロデューサNFインスタンスに関連付けられた少なくとも1つのエンドポイントとサービス名との組合せを不健全であるとして識別するように、前記SCPが前記発見要求メッセージを修正するステップと、
    前記SCPが前記発見要求メッセージを前記NRFへ転送するステップと、
    前記NRFで、前記発見またはサービス要求メッセージにおいて識別された前記サービスを提供することができるプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルのリストを作成するステップと、
    前記NRFが、前記発見要求メッセージにおいて不健全であるとして識別された前記少なくとも1つのエンドポイントとサービス名との組合せに対応する少なくとも1つのプロデューサNFインスタンスの少なくとも1つのサービスプロファイルを、前記リストから除外するステップと、
    前記NRFが、プロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルの前記リストを含む発見応答メッセージを、前記SCPへ転送するステップとを備える、方法。
  2. 前記SCPで、不健全エンドポイントデータベースを維持するステップを備え、
    前記発見要求メッセージを修正するステップは、
    前記サービスまたは発見要求メッセージに含まれるかもしくは由来するサービス名を使用して、前記不健全エンドポイントデータベースにおいてルックアップを行なうステップと、
    前記サービスまたは発見要求メッセージにおいて識別されたかもしくは前記サービスまたは発見要求メッセージに由来する前記サービス名に対応する、前記不健全エンドポイントデータベースにおける記録を探し出すステップと、
    前記記録から前記エンドポイントを抽出するステップと、
    前記エンドポイントおよび前記サービス名を前記発見要求メッセージに挿入するステップとを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記エンドポイントおよびサービス名を前記発見要求メッセージに挿入するステップは、前記エンドポイントおよびサービス名を前記発見要求メッセージのカスタムヘッダに挿入するステップを含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記不健全エンドポイントデータベースを維持するステップは、あるエンドポイントとサービス名との組合せに関連付けられたプロデューサNFインスタンスが不健全であるという判定に応答して、
    前記サービス名とエンドポイントとの組合せに対応する記録が前記不健全エンドポイントデータベースに存在するかどうかを判定するステップと、
    前記エンドポイントとサービス名との組合せに対応する記録が前記不健全エンドポイントデータベースに存在しないという判定に応答して、前記エンドポイントとサービス名との組合せに対応する記録を前記不健全エンドポイントデータベースに追加するステップと、
    タイムスタンプを前記記録に挿入するステップと、
    前記記録のためにクリーンアップタイマーを開始するステップとを含む、請求項2または請求項3に記載の方法。
  5. 前記クリーンアップタイマーの満了を検出するステップと、それに応答して、前記エンドポイントとサービス名との組合せに対応する前記記録を前記不健全エンドポイントデータベースから削除するステップとを備える、請求項4に記載の方法。
  6. プロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルの前記リストを作成するステップは、前記NRFが前記発見要求メッセージからサービス名パラメータを抽出するステップと、前記サービス名パラメータによって識別された前記サービスを提供することができるプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルを識別するステップと、前記サービス名パラメータによって識別された前記サービスを提供することができる前記プロデューサNFインスタンスの前記サービスプロファイルを前記リストに含めるステップとを含む、先行する請求項のいずれか1項に記載の方法。
  7. 前記少なくとも1つのプロデューサNFインスタンスの前記少なくとも1つのサービスプロファイルを前記リストから除外するステップは、前記SCPから受信された前記発見要求メッセージにおいて不健全であるとして識別された前記少なくとも1つのサービス名とエンドポイントとの組合せに対応する少なくとも1つのサービスプロファイルを、前記リストから除去するステップを含む、請求項6に記載の方法。
  8. 前記リストから除外された前記少なくとも1つのサービスプロファイルは、前記NRFとの接続性を有し、前記SCPから到達不能である少なくとも1つのプロデューサNFインスタンスの少なくとも1つのサービスプロファイルを含む、先行する請求項のいずれか1項に記載の方法。
  9. 前記SCPで、前記発見応答メッセージに応答して、前記発見応答メッセージをコンシューマNFへ転送する、先行する請求項のいずれか1項に記載の方法。
  10. 発見またはサービス要求メッセージを受信するステップは、委任された発見を示すサービス要求メッセージを受信するステップを含み、前記方法はさらに、前記SCPで、前記発見応答メッセージを受信した後で、前記サービス要求メッセージを、前記リストにおけるサービスプロファイルを有する前記プロデューサNFインスタンスのうちの1つへ転送するステップを備える、請求項1~8のいずれか1項に記載の方法。
  11. 最適化されたネットワーク機能(NF)発見およびルーティングのためのシステムであって、前記システムは、
    少なくとも1つのプロセッサを含むサービス通信プロキシ(SCP)と、
    少なくとも1つのプロセッサを含むNFリポジトリ機能(NRF)と、
    発見要求メッセージを受信するか、または、3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有する受信されたサービス要求メッセージに基づいて発見要求メッセージを生成し、前記発見またはサービス要求メッセージにおいて識別されたサービスを提供することができる少なくとも1つのプロデューサNFに関連付けられた少なくとも1つのエンドポイントとサービス名との組合せを不健全であるとして識別するように前記発見要求メッセージを修正し、前記SCPが前記発見要求メッセージを前記NRFへ転送するために、前記SCPの前記少なくとも1つのプロセッサによって実現される、SCP発見/サービス要求ハンドラ兼データベースマネージャと、
    前記発見要求メッセージを受信し、前記発見要求メッセージにおいて識別された前記サービスを提供することができるプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルのリストを作成し、前記発見要求メッセージにおいて不健全であるとして識別された前記少なくとも1つのエンドポイントとサービス名との組合せに対応する少なくとも1つのプロデューサNFインスタンスの少なくとも1つのサービスプロファイルを前記リストから除外し、プロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルの前記リストを含む発見応答メッセージを前記SCPへ転送するために、前記NRFの前記少なくとも1つのプロセッサによって実現される、NRF発見要求ハンドラとを備える、システム。
  12. 前記SCPに位置する不健全エンドポイントデータベースを備え、
    前記SCP発見/サービス要求ハンドラ兼データベースマネージャは、
    前記発見要求メッセージまたは前記3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有する前記サービス要求メッセージに含まれるかもしくは由来するサービス名を使用して、前記不健全エンドポイントデータベースにおいてルックアップを行ない、
    前記発見要求メッセージまたは前記3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有する前記サービス要求メッセージにおいて識別されたかもしくは前記発見またはサービス要求メッセージに由来する前記サービスに対応する、前記不健全エンドポイントデータベースにおける記録を探し出し、
    前記記録から前記エンドポイントを抽出し、
    前記サービス名および前記エンドポイントを前記発見要求メッセージに挿入することによって、前記発見要求メッセージを修正するように構成される、請求項11に記載のシステム。
  13. 前記SCP発見/サービス要求ハンドラ兼データベースマネージャは、前記エンドポイントおよび前記サービス名を前記発見要求メッセージのカスタムヘッダに挿入するように構成される、請求項12に記載のシステム。
  14. 前記SCP発見/サービス要求ハンドラ兼データベースマネージャは、あるエンドポイントとサービス名との組合せに関連付けられたプロデューサNFインスタンスが不健全であるという判定に応答して、
    前記エンドポイントとサービス名との組合せに対応する記録が前記不健全エンドポイントデータベースに存在するかどうかを判定し、
    前記サービス名とエンドポイントとの組合せに対応する記録が前記不健全エンドポイントデータベースに存在しないという判定に応答して、前記サービス名とエンドポイントとの組合せに対応する記録を前記不健全エンドポイントデータベースに追加し、
    タイムスタンプを前記記録に挿入し、
    前記記録のためにクリーンアップタイマーを開始するように構成される、請求項12または請求項13に記載のシステム。
  15. 前記SCP発見/サービス要求ハンドラ兼データベースマネージャは、前記クリーンアップタイマーの満了を検出し、それに応答して、前記サービス名とエンドポイントとの組合せに対応する前記記録を前記不健全エンドポイントデータベースから削除するように構成される、請求項14に記載のシステム。
  16. 前記NRF発見要求ハンドラは、前記発見要求メッセージからサービス名パラメータを抽出し、前記サービス名パラメータによって識別された前記サービスを提供することができるプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルを識別し、前記サービス名パラメータによって識別された前記サービスを提供することができる前記プロデューサNFインスタンスの前記サービスプロファイルを前記リストに含めるように構成される、請求項11~15のいずれか1項に記載のシステム。
  17. 不健全であるとして識別された前記少なくとも1つのエンドポイントとサービス名との組合せに対応する前記少なくとも1つのサービスプロファイルを前記リストから除外することは、前記少なくとも1つのサービスプロファイルを前記リストから除去することを含む、請求項16に記載のシステム。
  18. 前記リストから除外された前記少なくとも1つのサービスプロファイルは、前記NRFとの接続性を有するものの前記SCPから到達不能である少なくとも1つのプロデューサNFインスタンスの少なくとも1つのサービスプロファイルを含む、請求項11~17のいずれか1項に記載のシステム。
  19. 前記SCP発見/サービス要求ハンドラ兼データベースマネージャは、前記発見応答メッセージを受信し、前記発見応答メッセージをコンシューマNFへ転送するように構成され、または、委任された発見を示す前記サービス要求メッセージの受信に応答して、前記SCP発見/サービス要求ハンドラは、前記サービス要求メッセージを、前記リストにおいて識別されたサービスプロファイルを有する前記プロデューサNFインスタンスのうちの1つへ転送するように構成される、請求項11~18のいずれか1項に記載のシステム。
  20. コンピュータのプロセッサによって実行されると複数のステップを行なうように前記コンピュータを制御する実行可能命令が格納された、非一時的コンピュータ読取可能媒体であって、前記複数のステップは、
    サービス通信プロキシ(SCP)で、発見要求メッセージを受信するか、または、3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有する受信されたサービス要求メッセージに基づいて発見要求メッセージを生成するステップと、
    前記発見要求メッセージまたは前記3gpp-Sbi-Discoveryヘッダを有するサービス要求メッセージにおいて識別されたサービスを提供することができる少なくとも1つのプロデューサネットワーク機能(NF)インスタンスに関連付けられた少なくとも1つのエンドポイントとサービス名との組合せを不健全であるとして識別するように、前記SCPが前記発見要求メッセージを修正するステップと、
    前記SCPが前記発見要求メッセージをNFリポジトリ機能(NRF)へ転送するステップと、
    前記NRFで、前記発見またはサービス要求メッセージにおいて識別された前記サービスを提供することができるプロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルのリストを作成するステップと、
    前記NRFが、前記発見要求メッセージにおいて不健全であるとして識別された前記少なくとも1つのエンドポイントとサービス名との組合せに対応する少なくとも1つのプロデューサNFインスタンスの少なくとも1つのサービスプロファイルを、前記リストから除外するステップと、
    前記NRFが、プロデューサNFインスタンスのサービスプロファイルの前記リストを含む発見応答メッセージを、前記SCPへ転送するステップとを備える、非一時的コンピュータ読取可能媒体。
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