JP6301476B2 - 仮想ユーザー固有サービスゲートウェイのシステム及び方法 - Google Patents

仮想ユーザー固有サービスゲートウェイのシステム及び方法 Download PDF

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Description

本願は、2013年9月12日に出願された「仮想ユーザー固有サービスゲートウェイのシステム及び方法」と題される米国仮出願第61/877,119号と、2014年8月20日に出願された「仮想ユーザー固有サービスゲートウェイのシステム及び方法」と題される米国非仮出願第14/464,571号との利益を主張し、これらの出願は参照により本明細書に援用される。
本発明は、無線通信のシステム及び方法に関し、特定の実施形態では、仮想ユーザー固有サービスゲートウェイのシステム及び方法に関する。
現在のネットワークアーキテクチャでは、パケットデータネットワークゲートウェイ(packet data network gateway、PGW)、サービスゲートウェイ(service gateway、SGW)、基地局(base station、BS)等に関して、汎用的なアプローチが適用される。現在のネットワークSGWは、一定の地理的領域内の全てのユーザーイクイップメント(user equipment、UE)のアンカーポイント(anchor point)として機能する。すなわち、地理的領域内の任意のUEは、その領域を制御するネットワークSGWによってサービスを受ける。典型的なネットワークSGWは固定の位置を有する場合があり、また、該UEの移動特性には関係なく、地理的なネットワーク配置とUEのネットワーク内での位置とのみに基づいて選択され得る。更に、SGWの機能は、移動アンカーポイントであることに限定され得る。よって、従来のネットワークSGWは、ユーザー固有の移動挙動及び/又はアプリケーション固有のクオリティ・オブ・エクスペリエンス(quality of experience、QoE)/クオリティ・オブ・サービス(quality of service、QoS)要件に適合する柔軟性が欠如している。また、固定のネットワークアーキテクチャは、無線アクセスネットワーク(radio access network、RAN)トポロジー変化に適合する柔軟性が欠如している。
仮想ユーザー固有サービスゲートウェイのシステム及び方法を提供する本発明の好ましい実施形態により、上記又は他の課題が一般に解決又は回避され、技術的利点が一般に達成される。
実施形態によれば、方法は、プロセッサ上の仮想ユーザー固有サービスゲートウェイ(virtual user-specific service gateway、v−u−SGW)が、パケットを受信するステップと、パケットを処理するステップと、パケットをユーザーイクイップメント(user equipment、UE)に転送するステップとを含む。v−u−SGWは、UEのネットワーク内の登録に従って構築される。本方法は更に、UEの構成及び/又はネットワークの構成に従ってパケットを処理するステップを含む。
別の実施形態によれば、ネットワークエンティティは、プロセッサと、プロセッサによる実行のためのプログラムを格納するコンピューター可読記憶媒体とを備える。該プログラムは、ユーザーイクイップメント(user equipment、UE)のネットワーク内の登録に従って仮想ユーザー固有サービスゲートウェイ(virtual user-specific service gateway、v−u−SGW)を構築するための命令と、v−u−SGWを操作するための命令とを含む。v−u−SGWを操作するための命令は更に、パケットを受信するための命令と、パケットを処理するための命令と、パケットをUEに転送するための命令とを含む。パケットの処理は、UEの構成及び/又はネットワークの構成に従う。
別の実施形態によれば、方法は、ネットワークコントローラが、UEのネットワーク内での登録に従って、仮想ユーザー固有サービスゲートウェイ(virtual user-specific service gateway、v−u−SGW)の第1の物理位置での構築を管理するステップを含む。本方法は更に、UEの構成及び/又はネットワークの構成に従って、v−u−SGWによって提供される1以上の機能を構成するステップを含む。
更に別の実施形態によれば、ネットワークコントローラは、プロセッサと、プロセッサによる実行のためのプログラムを格納するコンピューター可読記憶媒体とを備える。該プログラムは、UEのネットワーク内での登録に従って、仮想ユーザー固有サービスゲートウェイ(virtual user-specific service gateway、v−u−SGW)の物理位置での構築を管理するための命令と、UEの構成及び/又はネットワークの構成に従って、v−u−SGWによって提供される1以上の機能を構成するための命令とを含む。
本発明とその利点をより完全に理解するために、添付の図面と併せて以下の説明を参照する。
様々な実施形態に係る、仮想ユーザー固有サービスゲートウェイを有するネットワーク100のブロック図である。 様々な実施形態に係る、仮想ユーザー固有サービスゲートウェイを有するネットワーク100のブロック図である。 様々な実施形態に係る、仮想ユーザー固有サービスゲートウェイを有するネットワーク100のブロック図である。 様々な実施形態に係る、様々なネットワークエンティティとインタラクトする仮想ユーザー固有サービスゲートウェイのブロック図である。 様々な実施形態に係る、レイヤ3(layer 3)機能を提供する仮想ユーザー固有サービスゲートウェイのブロック図である。 様々な実施形態に係る、レイヤ2(layer 2)機能を提供する仮想ユーザー固有サービスゲートウェイのブロック図である。 様々な実施形態に係る、レイヤ1(layer 1)機能を提供する仮想ユーザー固有サービスゲートウェイのブロック図である。 様々な実施形態に係る、ネットワークコントローラ動作のプロセスフローチャートである。 様々な実施形態に係る、ダウンリンク及びアップリンクの間の仮想ユーザー固有サービスゲートウェイ動作のプロセスフローチャートである。 様々な実施形態に係る、ダウンリンク及びアップリンクの間の仮想ユーザー固有サービスゲートウェイ動作のプロセスフローチャートである。 実施形態に係る、例えば本明細書に記載の装置及び方法を実現するのに利用可能なコンピューター・プラットフォームである。
以下、現在好ましい実施形態の形成及び使用を詳述する。しかし、当然ながら、本発明は、多様な具体的な背景で具体化することのできる、多くの適用可能な発明概念を提供する。議論される具体的な実施形態は、本発明を形成及び使用する具体的な方法を示すものに過ぎず、本発明の範囲を限定するものではない。
特定の背景、すなわちクラウド無線アクセスネットワーク(cloud radio access network、CRAN)の仮想ユーザー固有サービスゲートウェイにおいて、様々な実施形態を説明する。しかしながら、様々な実施形態は、様々な異なるネットワーク及びネットワークノードに適用されてもよい。
様々な実施形態は、ネットワーク内のユーザーイクイップメント(user equipment、UE)の1以上の仮想ユーザー固有サービスゲートウェイ(virtual user-specific service gateway、v−u−SGW)を提供する。v−u−SGWは仮想ソフトウェアエンティティであり、特定のUE又はUEグループに固有であってよい。各v−u−SGWは、サービスを受けるUEに対して、レイヤ3、レイヤ2及び/又はレイヤ1アンカーポイント機能を提供してよい。例えば、ダウンリンク伝送について、サービスを受けるUEに対するパケットは、送信元からv−u−SGWへ転送されてよい。同様に、アップリンク伝送について、UEはサービスを提供するv−u−SGWにパケットを伝送してよく、それからv−u−SGWがパケットの宛先にアップリンクパケットを転送する。よって、v−u−SGWは、ネットワークにおいてUEのアンカーポイントとして機能してよい。v−u−SGWは更に、任意のUE固有構成(例えば、クオリティ・オブ・エクスペリエンス(QoE)要件、クオリティ・オブ・サービス要件等)及び/又はネットワーク構成(例えばネットワークトポロジー、ネットワーク伝送スキーム、ネットワークアーキテクチャ等)をトラッキングしてよい。UE及び/又はネットワーク構成に基づき、v−u−SGWは、レイヤ3〜レイヤ1のアンカーポイント機能を提供してよく、アプリケーションレイヤ処理(例えばUE102のクオリティ・オブ・サービス(QoS)要件に基づく)、ゲート機能、QoE制御、仮想リンクアクチベーション、変換機能、共同伝送集束機能及び/又はその他の機能を提供してよい。ネットワークコントローラは、v−u−SGWの形成、物理位置選択、削除、構成を管理してよい。ネットワークの観点から、v−u−SGWは、仮想UE又は他の仮想デバイスとして表れてよく、サービスUEのネットワーク状態に基づいて、適宜再配置及び再構成されてよい。よって、様々な実施形態は、UE固有であり動的に構成可能な、カスタマイズされたデータプレーンネットワークトポロジー及びデータ処理を可能にする機構を提供する。
図1は、様々な実施形態に係るネットワーク100を示す。ネットワーク100はユーザーイクイップメント(UE)102及び複数のCRANクラスタ104を備え、密に配置された複数のオペレータ無線ノード104’を含んでよい。例えば、ネットワーク100では、各CRANクラスタ104において、平方キロメートル当たり100以上の低電力無線ノードが存在してよい。CRANクラスタ104内の無線ノードはアクセスネットワーク(access network、AN)であってよく、例えばロング・ターム・エボリューション(long term evolution、LTE)基地局(base station、BS)、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(universal mobile telecommunication system、UMTS)ノードB/無線ネットワークコントローラ(radio network controller、RNC)、WiFiアクセスポイント(access point、AP)、未来のAN、それらの組合わせ等であってよく、エンドユーザー端末例えばUE102にアクセスリンク機能を提供する。更に、CRANクラスタ104内の無線ノードは、符号分割多元接続(code divisional multiple access、CDMA)、LTE、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ(Global Systems for Mobile Communications、GSM)、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)、未来の通信規格、それらの組合わせ等の、様々な通信規格に準拠する通信をサポートしてよい。各無線ノードは、1以上の規格に準拠して通信可能であってもなくてもよい。
CRANクラスタ104内の無線ノードは、例えばUE102の地理、受信したチャネル条件等に従って、特定のUE102にアクセスリンク提供するように構成されてよい。ネットワーク100では、ダウンリンク伝送の間、送信元110(例えばUE、データセンター等)から、宛先UE102にサービスを提供する仮想ユーザー固有SGW(v−u−SGW)108を介して、データフローパケットが伝送されてよい。送信元110からv−u−SGW108へのパケットは、ネットワークSGW106、送信元110と関連するv−u−SGW108等を介して伝送されてよい。v−u−SGW108は適宜パケットを処理し、例えばレイヤ3、レイヤ2及び/又はレイヤ1機能を提供する。それから、宛先UE102のv−u−SGW108は、宛先UE102への伝送に用いられるCRANクラスタ104内の適用可能な無線ノードに、処理されたパケットを転送してよい。UE102からネットワークへのアップリンク伝送は、同様の方式で逆に行われてよい。よって、v−u−SGW108は、UE102に関する移動性及びデータプレーンアンカーポイントとして動作してよい。各UE102に関するネットワークトラフィックは、UE102(ダウンリンクの場合)又はパケット宛先(アップリンクの場合)へ転送される前に、最初にその対応するv−u−SGW108を通過してよい。
v−u−SGW108を含むことにより、ネットワークを、少なくとも2つのドメインすなわちコアネットワークドメイン101及びローカルネットワークドメイン103に論理的に分割することができる。コアネットワークドメイン101は、ネットワーク(例えばネットワークSGW106及び/又は他のネットワークエンティティ)とv−u−SGW108との間のデータパケットの伝送に利用可能なネットワークリソース(例えばネットワークSGW106及び/又は無線ノード104’)を含む。コアネットワークドメイン103は、v−u−SGW108とサービスを受けるUE102との間のデータパケットの伝送に利用可能なネットワークリソース(例えば無線ノード104’)を含む。例えば、ローカルネットワークドメイン103は、地理的にUE102の一定範囲内に位置する一連の無線ノードを含んでよく、UE102の送受信に利用可能であってよい。
ネットワーク100のリソース管理は、コアネットワークドメイン101(例えばネットワークSGW106とv−u−SGW108との間)とローカルネットワークドメイン103(例えばv−u−SGW108とUE102との間)の両方にネットワークリソースを割り当てることを含んでよい。特定のサービス(例えば、UEと1以上の他のUEとの間の伝送)のための割り当てられたリソース(例えばアクセスリンク、バックホールリンク等)は、仮想ネットワークと称することができる。転送パス(例えば仮想ネットワークの観点から)は複数のセグメントに分割されてよい。例えば、ネットワーク100内の伝送は、少なくとも2つの転送セグメントに分割されてよい。第1の転送セグメント112は、ネットワーク(例えばネットワークSGW106及び/又は他のネットワークエンティティ)とコアネットワークドメイン101のv−u−SGW108とのパケットの送受信に用いられる仮想ネットワークリンク(例えばバックホールリンク)を含む。第2の転送セグメント114は、v−u−SGW108とローカルネットワークドメイン103の宛先UE102(例えば、CRANクラスタ104の1以上の無線ノードを介する)とのパケットの送受信に用いられる仮想ネットワークリンク(例えばバックホール/アクセスリンク)を含む。
各v−u−SGW108はソフトウェアエンティティであり、ネットワーク100でのUE102の登録時に構築されてよい。よって、各v−u−SGW108はユーザー固有であってよく、単一のUE102に対応する。代替として、v−u−SGW108はUEグループに対応してよい。例えば、v−u−SGW108は、共同でデータを送信/受信するUEグループ、バス上のUEグループ、特定の領域内のUEグループ等に対応してよい。ネットワークから見れば、v−u−SGW108は仮想UE又は同様の仮想デバイスとして扱われてよい。関連するUE102(又はUEグループ102)から見れば、v−u−SGW108は、レイヤ3、レイヤ2及び/又はレイヤ1機能及びアンカリングを提供するサービスゲートウェイである。
v−u−SGW108の機能(例えばレイヤ3〜1の機能)は、ネットワーク制御プレーンにより、UE構成(例えばQoE要件、QoS要件、動作モード、性能等)及び/又はネットワーク構成(例えばネットワークトポロジー、ネットワーク伝送スキーム、ネットワークアーキテクチャ等)に基づいて、動的に構成されてよい。更に、UE102の登録解除/電源オフ時に、対応するv−u−SGW108はネットワーク100から削除/無効化されてもよい。ネットワーク100は、UE102構成(例えば隣接関係、移動パターン、QoE/QoS要件等)及び/又はネットワーク構成(例えばネットワークトポロジー、ネットワーク伝送スキーム等)に従ってv−u−SGW108の構築、構成(例えば構成提供機能)、移動及び削除を管理するための、ネットワーク制御プレーン内の1以上のコントローラ(例えばソフトウェア定義トポロジー(software defined topology、SDT)コントローラ120)を含んでよい。
v−u−SGW108は、ネットワーク100内の無線ノード104’、ネットワークSGW106又は別のネットワークデバイスに物理的に位置してよい。v−u−SGW108の物理位置の選択は、対応するUE102の隣接関係(例えばCRANクラスタ104の位置、構成等)、移動性、QoE要件等に依存してよい。例えば、相対的に静止しているかゆっくり移動しているUE(UE102aと表記される)では、対応するv−u−SGW108aの物理位置は、ネットワークエッジにより近接して位置してよい。すなわち、ローカルネットワークドメインでのv−u−SGW108aとUE102aとの間の伝送パスが比較的短くなるように、v−u−SGW108aはUE102aに比較的近接して位置してよい。対照的に、高速で移動しているUE(UE102bと表記される)では、対応するv−u−SGW108bの物理位置は、ネットワークの中心により近接して位置してよい(例えば、ネットワークSGW106又は中心に位置する無線ノード104’)。高速で移動しているUE102bはネットワーク100を移動するが(パス116が示すように)、v−u−SGW108bの位置は中心位置なので、頻繁に更新されなくてよい。
v−u−SGW108はアンカーポイントとして機能し、例えばソフトウェア定義無線アクセスネットワーク−トラフィックエンジニアリング(software defined radio access network-traffic engineering、SDRAN−TE)コントローラにより、より単純なリソース管理を可能にする。ネットワーク100では、v−u−SGW108の位置が相対的に一定であり得るので、UE102移動性(特に、高速で移動しているUE102b)の大きな影響はローカルネットワークドメイン103に限定され得る。したがって、コアネットワークドメイン101の転送セグメント112は頻繁に更新される必要がなく、UE移動性の動態はコアネットワークドメイン101から相対的に独立してよい。すなわち、転送セグメント112のリソースの割当ては、ローカルネットワークドメイン103でのリソース割当てよりも低い頻度で更新されてよい。移動性アンカーポイントとして、v−u−SGW108はパケット伝送に関して収束点を提供してよく、より安定的なバックホール/コアネットワークを実現することができる。更に、v−u−SGW108はUE移動性の影響(及び対応する転送セグメント112の更新)を低減するので、改善されたQoEと、UE102移動に基づく仮想ネットワーク移動のより簡易な管理とが提供され得る。
例えば、図1Bは、高速で移動するUE102bのネットワーク100内の異なる物理位置への移動を示すが、(例えばUE102bの隣接関係の変化を理由に)これはネットワークリソースの再割当てを要する場合がある。v−u−SGW108bの位置により、コアネットワークドメイン101の転送セグメント112は再構成される必要がない場合がある。代わりに、UE102bの新しい位置に基づいてローカルネットワークドメイン103内でリソースを再割当てすることにより、ローカルネットワークドメイン103の転送セグメント114のみが更新されてよい。よって、ネットワーク100では、コアネットワークドメイン101の転送セグメント112が相対的に一定のままであり得るので、UE移動性はネットワーク100において転送パスの完全な再構成をトリガしない場合がある。
UE102の構成がネットワーク100において変化するのに伴い、v−u−SGW108の位置が対応して更新されてもよい。例えば、図1Cに示されるように、UE102がv−u−SGW108によって制御される領域の外側に移動したとき、対応してv−u−SGW108の位置が更新されてよい。v−u−SGW108の新しい位置は、コアネットワークドメイン101においてネットワークリソースの再割当てをトリガしてもよく、対応して転送セグメント112が更新されてよい。しかしながら、v−u−SGW108の物理位置の更新は、一般に、ローカルネットワークドメイン103におけるリソースの再割当てよりも低い頻度で発生し得る。
図2は、様々な実施形態に係る、ネットワーク100内の様々なネットワークエンティティとインタラクトするv−u−SGW108のブロック図を示す。v−u−SGW108は、ネットワーク100のネットワーク制御プレーンの様々なエンティティと接続されてよい。SDTコントローラ120は、UE102の状態(例えば登録/登録解除)に基づき、v−u−SGW108の構築/削除を管理する。SDTコントローラ120は、UE構成(例えばQoE要件、QoS要件、動作モード、性能等)及び/又はネットワーク構成(例えばネットワークトポロジー、ネットワーク伝送スキーム、ネットワークアーキテクチャ等)に基づいて、v−u−SGW108によって提供される機能(例えばレイヤ3〜レイヤ1機能)を構成してもよい。ネットワーク100内の全てのv−u−SGW108の機能は異なってよい。機能構成の一部として、SDTコントローラ120は、任意の関連するセキュリティキー、対応するUE102のネットワークプロファイル等を提供してよい。更に、UE102の構成変更(例えば位置、移動パターン、QoE要件等の変化)のとき、SDTコントローラ120は、該構成変更に基づいてv−u−SGW108を再配置及び/又は再構成してよい。
v−u−SGW108は、SDRAN−TEコントローラ122及び/又はソフトウェア定義プロトコル(software defined protocol、SDP)コントローラ124から構成を受信してよい。例えば、v−u−SGW108は、SDRAN−TEコントローラ122から転送情報ベース(forwarding information base、FIB)エントリーを受信し、SDPコントローラ124からプロトコル情報ベース(protocol information base、PIB)エントリーを受信してよい。FIBエントリーにより、v−u−SGW108は、UE102に対して転送パスを決定することができる(アップリンクとダウンリンクの両方の転送パス)。UE102に対するネットワークリソースの割当ては、v−u−SGW108により、例えばSDTコントローラ120にシグナリングすることによって、トリガされてよい。
v−u−SGW108は更に、ネットワーク100のネットワークデータプレーンと接続されてよい。UE102のパケットは、ネットワークSGW106(又は他のネットワークエンティティ)から転送セグメント112を介してv−u−SGW108に転送される。v−u−SGW108は、例えばネットワーク制御プレーンからの構成に従って、パケットを処理してよい。これらの構成に基づき、v−u−SGW108は対応してUE102のパケットを処理してよい。例えば、v−u−SGW108は、SDPコントローラ124からのPIBエントリーに基づいて、パケットにプロトコルを適用してよい。v−u−SGW108は更に、後の段落で詳述されるように、パケット(例えばレイヤ3〜レイヤ1の機能)に関連する他の機能を提供してよい。それからv−u−SGW108は、FIBのエントリーに基づいて、転送セグメント114を用いてUE102にパケットを転送してよい。アップリンク伝送は同様の方式で逆に行われてよい。
v−u−SGW108は、図2に図示されていない追加のネットワークエンティティに接続されてもよい。例えば、v−u−SGW108がサービスを受けるUE102の位置を把握していないとき(例えばUE102が節電モードであるとき)、v−u−SGW108は、他のネットワークエンティティ(例えば接続マネジャ、無線ノード104’等)をトリガして、その位置情報を決定するためにUE102を呼び出してよい。v−u−SGW108は、ネットワーク及び/又はUE構成に応じて、他のネットワークエンティティと接続されてよい。
図3は、様々な実施形態に係る、レイヤ3移動アンカーポイントとして他のレイヤ3機能を提供するv−u−SGW108のブロック図を示す。v−u−SGW108はUE102(又はUEグループ102)と関連してよい。v−u−SGW108は、UE102のネットワークでの登録/登録解除に従って構築/削除されてよく、v−u−SGW108の物理位置は、関連するUE102の構成(例えば隣接関係、移動性、QoS要件等)に基づいて選択/動的に更新されてよい。
様々な実施形態では、UE102は、アクティブモード、節電モード等の1以上の動作モードで動作してよい。例えば、UE102が節電モードであるとき、SDRAN−TEマネジャ122はUE102に任意の専用リソースを割り当てなくてよい。節電では、ネットワーク100は、UE102の任意の仮想ネットワークを含まなくてよい。或いは、UE102に対する仮想ネットワーク割当ては不完全であってよい(例えば、専用リソースはコアネットワークドメイン101において割り当てられ、ローカルネットワークドメイン103では割り当てられなくてよい)。節電モードの間、UE102の任意のパケットは、ネットワークSGW106(又は他のネットワークエンティティ)からv−u−SGW108に伝送されてよく、該パケットはUE102に直接伝送されてよい。節電モードの間、v−u−SGW108は、UE102へのトラフィックを監視し、例えばネットワークトラフィックが特定の閾値を超えたときに、追加の専用リソースの割当てをトリガしてもよい。例えば、小さなパケット伝送(例えばテキストメッセージ等)では、v−u−SGW108は、専用リソースの割当てを伴わずに、パケットをUE102に直接伝送してよい。対照的に、v−u−SGW108が大きな伝送(例えばビデオ伝送)を検出した場合、v−u−SGW108は、UE102に対して仮想ネットワークの確立をトリガしてよい(例えば専用リソース割当て)。
データフローパケットは、v−u−SGW108を介して、UE102によって送信及び/又は受信されてよい。例えば、ダウンリンク伝送では、ネットワークSGW106(又は別のネットワークデバイス)は、コアネットワークドメイン101の転送セグメント112を介して、UE102のパケットをv−u−SGW108に伝送してよい。v−u−SGW108の位置は、UE102の構成に基づいて選択されてよい。例えば、移動性の高いUE102では、v−u−SGW108はネットワーク100の中心により近接して位置してよい。別の例として、移動性の低いUE102では、v−u−SGW108はUE102に近接して位置して、ローカルネットワークドメイン103においてより短い転送パス(例えば転送セグメント114)を提供してよい。v−u−SGW108は、ローカルネットワークドメイン103の転送セグメント114を用いて、UE102と関連する1以上の無線ノード104’にパケットを転送してよい。UE102はネットワーク100内を移動する(矢印116が示すように)ので、UE102は、異なる伝送時間間隔(transmission time interval、TTI)で様々な異なる無線ノード104’と関連してよい。v−u−SGW108は、ネットワーク制御プレーン(例えばSDRAN−TEコントローラ122)によって構成されるFIBのエントリーに基づいて、どの無線ノード104’がパケットを伝送するのかを決定してよい。必要に応じて、v−u−SGW108は更に、ネットワーク制御プレーン(例えばSDTコントローラ120)にシグナリングすることにより、UE102のための仮想ネットワークの構築をトリガしてよい(例えば、コアネットワークドメイン101とローカルネットワークドメイン103の両方におけるリソース割当て)。
アップリンク伝送では、v−u−SGW108は、(例えば転送セグメント114を介して)UE102から伝送を受信し、転送セグメント112を用いて、アップリンクパケットをネットワークSGW106(又は別のネットワークデバイス)に転送してよい。v−u−SGW108は、SDRAN−TEコントローラ122によって構成されるFIBのエントリーに基づいて、セグメント112の中でどの伝送転送パスが用いられるかを決定してよい。v−u−SGW108は更に、必要に応じてSDTコントローラ120にシグナリングすることにより、仮想ネットワークの構築をトリガしてよい。
パケットを受信すると(例えば、アップリンクとダウンリンクのいずれかの間)、v−u−SGW108は、パケットの宛先にパケットを送る前に、パケットを処理してレイヤ3機能を提供してよい。提供される機能は、UE102構成及び/又はネットワーク構成に従って、ネットワーク制御プレーンによって(例えば、SDTコントローラ120/SDPコントローラ124によって)構成されてよい。提供される機能は、任意の上位レイヤの機能を含んでよい。例えば、v−u−SGW108は、SDPコントローラ124によって構成されるように、パケットにプロトコルを適用してよい。転送セグメント112,114のネットワークID(例えばデータフローID/サービスID/仮想ネットワークID)、命名規則等が異なるネットワークでは、v−u−SGW108は、正しいネットワークID/命名規則を有するようにパケットを処理してよい。v−u−SGW108は、QoE制御(例えば、QoE閾値を通過しないパケットを破棄することにより)やゲーティング機能(例えば、広告やブロックされたコンテンツ等の不要なパケットを破棄することにより)等の他の上位レイヤプロセスを提供してもよく、アプリケーションレイヤプロセス(例えば、QoS要件に基づくアプリケーションサービスについてパケットをコード変換/レイヤコーディングする)、セキュリティ機能(例えば、様々なセキュリティチェックをパスしないパケットを破棄すること、UE102のアクセス/セキュリティキー維持等)、パケット分類、呼出しのトリガ、頻繁にアクセスされるドメインのユーザードメイン名マッピング、トランスポートプロトコル変換(例えば、仮想ネットワークのローカルドメインとコアドメインとでトランスポートプロトコルが異なるとき)等を提供してもよい。
上位レイヤ機能に加えて、v−u−SGW108はレイヤ2機能を提供してもよい。例えば、図4は、レイヤ2アンカーポイントとしてのv−u−SGW108のブロック図を示す。上述したように、CRANクラスタ104の無線ノード104’は、複数の通信規格に準拠して通信してよい。このような実施形態では、SDTコントローラ120は、レイヤ2変換機能を提供するようにv−u−SGW108を構成してよい。例えば、CRANクラスタ104の無線ノードは、WiFi AP、LTE eNodeB、UMTSノードB/RNC、未来の5G無線ノード等の様々なアクセスネットワークを含んでよい。パケットのフォーマット及びプロトコルは、UE102がどの無線ノード104’と関連するかによって異なってよい。よって、UE102のアップリンク/ダウンリンク伝送の構成は可変であり、v−u−SGW108は、ネットワークSGWと無線ノード104’との間でパケットを変換することにより、レイヤ2アンカーポイントとして機能してよい。例えば、ダウンリンク伝送では、v−u−SGW108は、ネットワークSGWからのパケットを処理し、パケットを、(例えばネットワーク100によって使用される)融合パケットフォーマットから宛先UE102に関連する無線ノードに適するフォーマットに変換してよい。融合パケットフォーマットは、任意の適切な規格(例えばLTE、WiFi、UMTS等)に準拠してよく、或いはネットワーク100の専用フォーマットであってよい。アップリンク伝送の間、v−u−SGW108は、CRANクラスタ104(例えばLTE、WiFi、UMTS等)の無線ノードから受信されたパケットを、該パケットをネットワークSGW106に送る前に、融合パケットフォーマットに変換してよい。よって、いくつかの実施形態では、v−u−SGW108は、様々な通信規格の融合点として機能し、UE102に対してレイヤ2変換/処理機能を提供してよい。
上位レイヤ機能及びレイヤ2機能に加えて、v−u−SGW108はレイヤ1機能を提供してもよい。例えば、図5は、レイヤ1アンカーポイントとしてのv−u−SGW108のブロック図を示す。ネットワーク100では、CRANクラスタ104の無線ノード104’は、共同送信/受信スキームを用いて共同でUE102と通信してよい。更に、UE102は、共同で1以上の無線ノード104’と通信してもよい。例えば、無線ノード104’は仮想トランシーバを形成してよく、これは協働で無線ノード104’と通信する。複数の無線ノード104’とUE102との間の他の共同送信/受信の形式が採用されてもよい。このような実施形態では、SDTコントローラ120は、共同送信/受信伝送スキームのためのレイヤ1アンカリングを提供するように、v−u−SGW108を構成してよい。例えば、ダウンリンク伝送では、共同伝送のために、v−u−SGW108は、パケットを無線ノード104’に転送する前に、共同伝送モードに従って予めパケットをコーディングしてよい。アップリンク伝送では、v−u−SGW108は、共同受信されたアップリンクパケットに対して、パケットをネットワークSGW106(又は、パケットの宛先や別のv−u−SGW等)に転送する前に、パケット選択(例えば、重複するパケットが受信された場合)や共同処理/干渉除去等を実行してよい。よって、v−u−SGW108は、複数の無線ノード104’が関与する共同通信スキームのダウンリンク伝送/アップリンク受信について、レイヤ1アンカーポイント機能を提供してよい。
図6は、様々な実施形態に係る、ネットワークコントローラ動作のプロセスフロー200を示す。ステップ202では、SDTコントローラ120又は同様のネットワークデバイスが、例えばUE102のネットワークでの登録に基づいて、第1の選択された物理位置(例えば無線ノード104’等)においてv−u−SGW108 を構築する。v−u−SGW108の第1の位置は、UE102の隣接関係、移動性、QoE要件及び/又は同様のものに基づいて選択されてよい。例えば、相対的に静止しているかゆっくり移動しているUE102では、SDTコントローラ120は、ネットワークエッジ位置に(例えばUE102に近接して)v−u−SGW108を配置してよい。別の例として、相対的に高速で移動するUE102では、SDTコントローラは、v−u−SGW108のためにネットワーク中心位置を選択してよい。次のステップ204では、SDTコントローラ120は、v−u−SGW108によって提供される機能(例えばレイヤ3、レイヤ2及び/又はレイヤ1機能)を構成してよい。構成される機能は、UE構成(例えばQoE要件、QoS要件、性能、動作モード等)及び/又はネットワーク構成(例えばネットワークトポロジー、ネットワークアーキテクチャ、ネットワーク伝送スキーム等)に基づいてよい。
ステップ206では、SDTコントローラ120が、UE位置/移動性/QoE/等の変化を決定する。例えば、SDTコントローラ120は、UE102の位置/移動性の更新を、UE102の位置、移動パターン等を監視する接続マネジャ(例えば仮想ユーザー固有接続マネジャ、ネットワーク接続マネジャ又は同様のネットワークエンティティ)から受信してよい。この変化に基づき、SDTコントローラ120は、それに従ってv−u−SGW108を移動するかを決定してよい。例えば、SDTコントローラ120は、v−u−SGW108について、UE102の新しい位置や移動パターン等により適する第2の物理位置を決定してよい。
ステップ208では、SDTコントローラ120は、選択された第2の物理位置において、UE102のために新しいv−u−SGW108を構築する。ステップ210では、SDTコントローラ120はv−u−SGW108に、第1の物理位置において、トラフィックデータやUE102の状態情報等を新しい位置に移すように命令する。次に、ステップ212では、SDTコントローラ120は、第1の物理位置においてv−u−SGW108を削除してよい。よって、UE102と関連するv−u−SGWの位置は、UE102の位置や移動性等の変更に基づいて第2の物理位置へ移動される。
図7Aは、ダウンリンク伝送の間のv−u−SGW108アクティビティのプロセスフロー300を示す。ステップ302では、v−u−SGW108は、送信元からデータフローパケットを受信する。パケットは、ネットワークSGW106、送信元と関連するv−u−SGW108又は別のネットワークエンティティを介して、送信元から送信されてよい。ネットワークSGWは、コアネットワークドメイン101(例えば転送セグメント112)の一部である転送パスを用いて、データフローパケットを伝送してよい。コアネットワークドメインは、UE移動パターンに関係なく相対的に静的であってよい。ステップ304では、v−u−SGWは、パケットを処理して、例えばレイヤ3、レイヤ2及び/又はレイヤ1機能を提供してよい。例えば、v−u−SGWは、ゲート機能、セキュリティ制御機能、パケットのQoEの認証、パケットID変換、パケット命名規則変換、パケットの再フォーマット(例えば、融合パケットフォーマットからUEと関連する無線ノードに適するフォーマットに変換する)、パケットへの適用可能なプロトコルの適用(例えば、SDPコントローラ124によって構成されるPIBに指示されるように)、アプリケーションレイヤ処理の適用、共同伝送用のパケットの事前コーディング、プロトコル変換等を実行してよい。v−u−SGW108は上記の機能の全部を提供してよく、或いはこれらの機能のサブセットを提供してよい。v−u−SGW108によって提供される機能は、例えばネットワーク構成及び/又はUE102構成に基づいて、ネットワーク制御プレーンによって構成されてよい、。
処理後、ステップ308では、v−u−SGW108が、例えばローカルネットワークドメイン103(例えば転送セグメント114)を用いて、宛先UE102にパケットを転送する。パケットの転送は、1以上の無線ノード104’を介して宛先UE102にパケットを転送することを含んでよい。v−u−SGW108は、SDRAN−TEコントローラ122によって構成されるFIBのエントリーに基づいて、パケットの転送パスを決定してよい。更に、v−u−SGW108は、必要であればコアネットワークドメイン101(例えばネットワークSGW106とv−u−SGW108との間)及び/又はローカルネットワークドメイン103(例えばv−u−SGW108とUE102との間)において、仮想ネットワークの構築をトリガしてよい(例えば、バックホール及び/又はアクセスリンクを構成することにより)。よって、ネットワークの転送セグメントは、例えばUEの移動、位置、ネットワーク状態等に基づいて、動的に更新されてよい。
図7Bは、アップリンク伝送の間のv−u−SGW108アクティビティのプロセスフロー400を示す。ステップ402では、v−u−SGW108が、関連するUE102からデータフローパケットを受信する。ネットワークSGWは、ローカルネットワークドメイン103(例えば転送セグメント114)の一部である転送パスを用いて、データフローパケットを伝送してよい。ローカルネットワークドメインの転送セグメントは、UE102の移動等に基づいて動的に更新されてよい。ステップ404では、v−u−SGWは、パケットを処理して、例えばレイヤ3、レイヤ2及び/又はレイヤ1機能を提供してよい。例えば、v−u−SGWは、パケットの再フォーマット(例えば、融合パケットフォーマットをUEと関連する無線ノードに適するフォーマットに変換する)、QoEチェック、パケットへのプロトコルの適用(例えば、SDPコントローラ124によって構成されるPIBによって指示されるように)、共同伝送のためのパケット共同処理/干渉除去、パケットのQoS認証、プロトコル変換等を実行してよい。v−u−SGW108は上記の機能の全部を提供してよく、或いはこれらの機能のサブセットを提供してよい。v−u−SGW108によって提供される機能は、ネットワーク構成及び/又はUE102構成に基づいて、ネットワーク制御プレーン(例えばSDTコントローラ12)によって構成されてよい。
処理後、ステップ408では、v−u−SGW108が、パケットをパケットの宛先に転送する。v−u−SGW108は、ネットワークSGW106を介して、例えばコアネットワークドメイン(例えば転送セグメント112)を用いて、パケットをその宛先に転送してよい。代替として、v−u−SGW108は、宛先UEに関連するv−u−SGW等を介して、パケットをパケットの宛先(例えば宛先UE)に直接転送してよい。v−u−SGW108は、ネットワーク制御プレーン(例えばSDRAN−TEコントローラ122)によって構成されるFIBのエントリーに基づいて、パケットの転送パスを決定してよい。更に、v−u−SGW108は必要に応じて、ネットワーク制御プレーン(例えばSDTコントローラ120)にシグナリングすることにより、仮想ネットワークの構築をトリガしてよい(例えば、コアネットワークドメイン101とローカルネットワークドメイン103の両方において)。
よって、v−u−SGWは、関連するUEのQoE要件はネットワーク構成等に基づいて機能を提供するように構成されてよい。v−u−SGWは、UE位置、移動、QoE要件等に基づいて構築され、動的に更新されてよい。更に、v−u−SGWは、レイヤ3、レイヤ2及び/又はレイヤ1機能のアンカーポイントとして動作してよい。v−u−SGWの位置は、UEの移動特性に関係なくUEの少なくとも一部の転送パスが相対的に静的のままであるように、例えばネットワークリソースをコアネットワークドメインとローカルネットワークドメインとに分割することにより、選択されてよい。ローカルネットワークドメインのアクセス/バックホールリンク(例えば仮想ネットワークの割り当てられるネットワークリソース)は、コアネットワークドメインのネットワークリンクよりも高い頻度で更新されてよい。v−u−SGWは改善されたQoEを可能にし、リソース管理を単純化し、より安定した仮想ネットワークを可能にし、動的なユーザー固有データプレーンネットワークトポロジー及び/又はユーザー固有データ処理等を可能にする。
図8は、本明細書に開示される装置及び方法の実現に用いられてよい処理システム600のブロック図である。具体的な装置は、示されるコンポーネントの全部を採用してよく、或いは、コンポーネントのサブセットのみを採用してよい。集積レベルはデバイスによって異なってよい。更に、デバイスは、コンポーネントの複数の例示、例えば複数の処理ユニット、プロセッサ、メモリ、送信器、受信器等を含んでよい。処理システムは、1以上の入出力装置(スピーカー、マイク、マウス、タッチスクリーン、キーパッド、キーボード、プリンタ、ディスプレイ等)を備える処理ユニットを備えてよい。処理ユニットは、バスに接続される中央演算処理装置(CPU)、メモリ、マスストレージ装置、ビデオアダプタ及びI/Oインターフェースを有してよい。
バスは、メモリバス又はメモリコントローラ、周辺機器用バス、ビデオバス等を含むいくつかのバスアーキテクチャの任意の種類の1以上であってよい。CPUは任意の種類の電子データプロセッサを備えてよい。メモリは、任意の種類のシステムメモリ、例えばスタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)、同期型DRAM(SDRAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、それらの組合わせ等を備えてよい。実施形態では、メモリは、起動時に用いられるROMと、プログラム実行時に用いられるプログラム及びデータの格納のためのDRAMとを含んでよい。
マスストレージ装置は、データ、プログラムその他の情報を格納し且つデータ、プログラムその他の情報をバスを介してアクセス可能にするように構成される任意の種類のストレージ装置を備えてよい。マスストレージ装置は、例えば、ソリッドステートドライブ、ハードディスクドライブ、磁気ディスクドライブ、光ディスクドライブ等のうち1以上を備えてよい。
ビデオアダプタ及びI/Oインターフェースは、外部の入力装置及び出力装置を処理ユニットに結合するためのインターフェースを提供する。図示のように、入力装置及び出力装置の例は、ビデオアダプタに結合されたディスプレイと、I/Oインターフェースに結合されたマウス/キーボード/プリンタとを含む。処理ユニットには他の装置が結合されてよく、利用されるインターフェースカードは多くても少なくてもよい。例えば、ユニバーサル・シリアル・バス(Universal Serial Bus、USB)(図示なし)等のシリアルインターフェースを用いて、プリンタ用のインターフェースを提供してよい。
また、処理ユニットは1以上のネットワークインターフェースを含み、ネットワークインターフェースは、ノード又は異なるネットワークにアクセスするために、イーサネットケーブル等の有線リンク及び/又は無線リンクを含んでよい。ネットワークインターフェースにより、処理ユニットは、ネットワークを介して遠隔ユニットと通信することができる。例えば、ネットワークインターフェースは、1以上の送信器/送信アンテナと1以上の受信器/受信アンテナを介して、無線通信を提供してよい。実施形態では、処理ユニットは、データ処理と遠隔装置(他の処理ユニット、インターネット、リソースストレージ施設等)との通信のために、ローカルエリアネットワーク又は広域ネットワークに結合される。
例示的な実施形態を参照しながら本発明を説明したが、この説明は限定的な意味で解釈されるものではない。当業者であれば、該説明を参照すれば、本発明の例示的な実施形態及び他の実施形態の様々な変更及び組合わせが明らかになるであろう。したがって、添付の特許請求の範囲はそのような変更又は実施形態を全て包含するものとする。

Claims (19)

  1. ネットワーク内で通信する方法であって、
    プロセッサ上の仮想ユーザー固有サービスゲートウェイ(v−u−SGW)が、第1のパケットを受信するステップであって、前記v−u−SGWはユーザーイクイップメント(UE)のネットワーク内の登録に従って構築される、ステップと、
    前記v−u−SGWが、前記UEの構成に従って前記第1のパケットを処理するステップと、
    前記v−u−SGWが、前記第1のパケットを前記UEに転送するステップと、
    を含み、
    前記v−u−SGWが前記第1のパケットを処理するステップは、ネットワーク制御プレーンからの1以上の命令に従い、前記ネットワーク制御プレーンはソフトウェア定義無線アクセスネットワーク−トラフィックエンジニアリング(software defined radio access network-traffic engineering、SDRAN−TE)コントローラ及び/又はソフトウェア定義プロトコル(software defined protocol、SDP)コントローラを含み、前記v−u−SGWは、前記SDRAN−TEコントローラから受信される転送情報ベース(forwarding information base、FIB)エントリーに基づいて、パケットの転送パスを決定し、前記SDPコントローラから受信されるプロトコル情報ベース(protocol information base、PIB)エントリーに基づいて、パケットにプロトコルを適用する、
    方法。
  2. 前記v−u−SGWが、前記UEから第2のパケットを受信するステップと、
    前記v−u−SGWが、前記UEの前記構成に従って前記第2のパケットを処理するステップと、
    前記v−u−SGWが、前記第2のパケットを前記第2のパケットの宛先に転送するステップと、
    を更に含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記v−u−SGWが前記第2のパケットを転送するステップは、前記v−u−SGWが、前記v−u−SGWと前記第2のパケットの前記宛先との間の第1の仮想ネットワークの構築をトリガするステップを含む、
    請求項2に記載の方法。
  4. 前記v−u−SGWが前記第2のパケットを処理するステップは、前記v−u−SGWがレイヤ2機能を提供するステップを含み、前記v−u−SGWが前記レイヤ2機能を提供するステップは、前記v−u−SGWがコアネットワークパケットフォーマットに従って前記第2のパケットを変換するステップを含む、
    請求項2に記載の方法。
  5. 前記v−u−SGWが前記第1のパケットを転送するステップは、前記v−u−SGWが、前記v−u−SGWと前記UEとの間の第2の仮想ネットワークの構築をトリガするステップを含む、
    請求項1に記載の方法。
  6. 前記UEの前記構成は、クオリティ・オブ・エクスペリエンス(QoE)要件、クオリティ・オブ・サービス(QoS)要件、前記UEの動作モード、UEの性能又はそれらの組合わせを含む、
    請求項1に記載の方法。
  7. 前記v−u−SGWが前記第1のパケットを処理するステップは、前記v−u−SGWがレイヤ3機能を提供するステップであって、前記v−u−SGWがレイヤ3機能を提供するステップは、ネットワークID変換、ゲーティング機能、アプリケーションレイヤ処理、QoE認証、セキュリティ認証、アクセスキー維持、1以上のアプリケーションのクライアント機能、アプリケーショントランスコーディング、プロトコル変換又はそれらの組合わせを含む、ステップと、
    前記v−u−SGWがレイヤ2機能を提供するステップであって、前記レイヤ2機能は、前記UEと関連する無線ノードの通信規格に従って、前記第1のパケットを変換することを含む、ステップと、
    前記v−u−SGWがレイヤ1機能を提供するステップであって、前記レイヤ1機能は、複数の無線ノードと前記UEとの間の共同送信又は受信スキームの収束点として動作することを含む、ステップと、
    のうちいずれか1つを含む、請求項1に記載の方法。
  8. プロセッサと、
    前記プロセッサによる実行のためのプログラムを格納するコンピューター可読記憶媒体と、
    を備えるネットワークエンティティであって、前記プログラムは、
    ユーザーイクイップメント(UE)のネットワーク内の登録に従って、仮想ユーザー固有サービスゲートウェイ(v−u−SGW)を構築するための命令と、
    前記v−u−SGWを操作するための命令と、
    を含み、前記v−u−SGWを操作するための前記命令は更に、
    第1のパケットを受信するための命令と、
    ネットワーク制御プレーンからの1以上の命令に従って、前記第1のパケットを処理するための命令と、
    前記第1のパケットを前記UEに転送するための命令と、
    を含み、
    前記ネットワーク制御プレーンはソフトウェア定義無線アクセスネットワーク−トラフィックエンジニアリング(software defined radio access network-traffic engineering、SDRAN−TE)コントローラ及び/又はソフトウェア定義プロトコル(software defined protocol、SDP)コントローラを含み、前記v−u−SGWは、前記SDRAN−TEコントローラから受信される転送情報ベース(forwarding information base、FIB)エントリーに基づいて、パケットの転送パスを決定し、前記SDPコントローラから受信されるプロトコル情報ベース(protocol information base、PIB)エントリーに基づいて、パケットにプロトコルを適用する、
    ネットワークエンティティ。
  9. 前記v−u−SGWを操作するための前記命令は更に、
    前記UEから第2のパケットを受信するための命令と、
    前記ネットワーク制御プレーンからの前記1以上の命令に従って、前記第2のパケットを処理するための命令と、
    前記第2のパケットを前記第2のパケットの宛先に転送するための命令と、
    を含む、請求項に記載のネットワークエンティティ。
  10. ネットワークコントローラ動作の方法であって、
    前記ネットワークコントローラが、UEのネットワーク内での登録に従って、仮想ユーザー固有サービスゲートウェイ(v−u−SGW)の第1の物理位置での構築を管理するステップと、
    前記ネットワークコントローラが、前記UEの構成に従って、前記v−u−SGWによって提供される1以上の機能を構成するステップと、
    を含み、
    前記ネットワークコントローラはソフトウェア定義無線アクセスネットワーク−トラフィックエンジニアリング(software defined radio access network-traffic engineering、SDRAN−TE)コントローラ及び/又はソフトウェア定義プロトコル(software defined protocol、SDP)コントローラを含み、前記v−u−SGWは、前記SDRAN−TEコントローラから受信される転送情報ベース(forwarding information base、FIB)エントリーに基づいて、パケットの転送パスを決定し、前記SDPコントローラから受信されるプロトコル情報ベース(protocol information base、PIB)エントリーに基づいて、パケットにプロトコルを適用する、
    方法。
  11. 前記ネットワークコントローラが、前記UEの隣接関係、前記UEの移動特性、前記UEのクオリティ・オブ・エクスペリエンス(QoE)要件又はそれらの組合わせに従って、前記第1の物理位置を選択するステップ、
    を更に含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記ネットワークコントローラが1以上の機能を構成する前記ステップは、更に、前記ネットワークの構成に従い、
    前記ネットワークの前記構成は、ネットワークトポロジー、ネットワーク伝送スキーム、ネットワークアーキテクチャ又はそれらの組合わせを含む、
    請求項10に記載の方法。
  13. 前記ネットワークコントローラが、前記UEの隣接関係、移動特性、QoE要件又はそれらの組合わせの変化に従って、前記v−u−SGWを第2の物理位置に移すステップ、
    を更に含む、請求項10に記載の方法。
  14. 前記ネットワークコントローラが、前記UEの前記ネットワークからの登録解除に従って前記v−u−SGWを削除するステップ、
    を更に含む、請求項10に記載の方法。
  15. ネットワークコントローラであって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサによる実行のためのプログラムを格納するコンピューター可読記憶媒体と、
    を備え、前記プログラムは、
    UEのネットワーク内での登録に従って、仮想ユーザー固有サービスゲートウェイ(v−u−SGW)の物理位置での構築を管理するための命令と、
    前記UEの構成に従って、前記v−u−SGWによって提供される1以上の機能を構成するための命令と、
    を含み、
    前記ネットワークコントローラはソフトウェア定義無線アクセスネットワーク−トラフィックエンジニアリング(software defined radio access network-traffic engineering、SDRAN−TE)コントローラ及び/又はソフトウェア定義プロトコル(software defined protocol、SDP)コントローラを含み、前記v−u−SGWは、前記SDRAN−TEコントローラから受信される転送情報ベース(forwarding information base、FIB)エントリーに基づいて、パケットの転送パスを決定し、前記SDPコントローラから受信されるプロトコル情報ベース(protocol information base、PIB)エントリーに基づいて、パケットにプロトコルを適用する、
    ネットワークコントローラ。
  16. 前記1以上の機能は、レイヤ1、レイヤ2、レイヤ3又はそれらの組合わせの機能のアンカーポイントとして動作することを含む、
    請求項15に記載のネットワークコントローラ。
  17. 前記物理位置は、前記UEの隣接関係、前記UEの移動特性、前記UEのクオリティ・オブ・エクスペリエンス(QoE)要件又はそれらの組合わせに従って選択される、
    請求項15に記載のネットワークコントローラ。
  18. コンピューターに請求項1乃至のいずれか一項に記載の方法を実行させるプログラム。
  19. コンピューターに請求項10乃至14のいずれか一項に記載の方法を実行させるプログラム。
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