JP6627980B2 - コアネットワーク・エンティティ及びそれにより行われる方法、並びにポリシー機能により行われる方法 - Google Patents

コアネットワーク・エンティティ及びそれにより行われる方法、並びにポリシー機能により行われる方法 Download PDF

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Description

本明細書の開示は、無線通信ネットワークに関し、特に、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))でのトラフィックオフロードに関する。
非特許文献1は、RANでのトラフィック・オフローディングのためにThird Generation Partnership Project(3GPP)において標準化されている技術について開示している。トラフィックオフローディングは、コアネットワーク(i.e., Evolved Packet Core(EPC))をバイパスしつつ、ユーザプレーン(user plane(U-plane))のデータトラフィックを直接的にインターネット又はその他のInternet Protocol(IP)ネットワークに送る技術を意味する。トラフィックオフローディングのために3GPPにおいて標準化されている主な技術は、Local IP Access(LIPA)及びSelected IP Traffic Offload(SIPTO)である。
LIPAは、Home eNodeBs(HeNBs)に向けられた技術である。LIPAは、HeNBを介して接続されたIP capable User Equipment(UE)に、ユーザプレーンがコアネットワーク(EPC)を経由することなく、同じ住宅(residential)/企業(enterprise)IPネットワーク内の他のIP能力を持つエンティティ(other IP capable entities)へアクセスすることを可能にする。LIPAは、HeNBと一体的に配置された(collocated)Local Gateway(LGW)を使用することにより達成される。LIPAは、UEがLIPAが許可されているAccess Point Name(APN)への新たなPacket Data Network(PDN)コネクションを要求するとともに、ネットワークがHeNBに関連付けられたLGWを選択し且つLGWとHeNBとの間のダイレクトU-planeパスを設定することによって確立される。LIPAをサポートするHeNBは、全ての(every)INITIAL UE MESSAGE及び全ての(every)UPLINK NAS TRANSPORTメッセージにおいてLGWアドレスをEPC内のMobility Management Entity(MME)に送る。HeNBによって送られたLGWアドレスは、MMEによるPDN Gateway(PGW)選択のために使用される。
SIPTOは、HeNBだけでなくeNodeBs(eNBs)からのトラフィックオフロードも可能にする。SIPTOは、“SIPTO above RAN”アーキテクチャ及び“SIPTO at the Local Network”アーキテクチャを含む。 “SIPTO above RAN” アーキテクチャは、モバイルオペレータのコアネットワーク(EPC)に配置されたPGWを通じてのトラフィックオフロードに対応する。これに対して、“SIPTO at the Local Network”アーキテクチャは、RANに配置されたLGWを通じてのトラフィックオフロードに対応する。
SIPTO at the Local Network機能は、(H)eNBを介して接続されたIP capable UEに、ユーザプレーンがコアネットワーク(EPC)を経由することなく、定められた(defined)IPネットワーク(e.g., the internet)へアクセスすることを可能にする。SIPTO at the Local Networkは、(H)eNBと一体的に配置された(collocated)LGW機能を選択すること、又はローカルネットワーク内のスタンドアロンGWを選択することによって達成されることができる。“SIPTO at the Local Network with stand-alone GW”及び“SIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNB”のどちらの場合も、選択されたIPトラフィックはローカルネットワークを介してオフロードされる。なお、ローカルネットワークは、ローカル・ホーム・ネットワーク(Local Home Network(LHN))と同義である。ローカル・ホーム・ネットワークは、LGW及び当該LGWによってIP接続性(connectivity)を提供される少なくとも1つの(H)eNBにより構成されるネットワークである。
SIPTO at the Local Network with stand-alone GWでは、スタンドアロンGWは、複数の(H)eNBsにIP接続性を提供するために使用されることができる。スタンドアロンGWは、ローカルネットワークに配置され、Serving GW(SGW)の機能(functionality)及びLGWの機能(functionality)の両方を含む。SIPTO at the Local Network with stand-alone GWをサポートする(H)eNBは、全ての(every)INITIAL UE MESSAGE及び全ての(every)UPLINK NAS TRANSPORTメッセージにおいてLocal Home Network(LHN) IDをEPC内のMobility Management Entity(MME)に送る。(H)eNBによって送られたLHN IDは、MMEによるPGW選択及びSGW選択のために使用される。
SIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNBでは、LGWは、当該LGW と一体的に配置された(H)eNBにIP接続性を提供するために使用されることができる。SIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNBをサポートする(H)eNBは、全ての(every)INITIAL UE MESSAGE及び全ての(every)UPLINK NAS TRANSPORTメッセージにおいてLGWアドレスをEPC内のMMEに送る。LIPAのケースと同様に、(H)eNBによって送られたLGWアドレスは、MMEによるPGW選択のために使用される。
なお、LIPA及びSIPTO at the Local Networkでは、LGWとPolicy and Charging Rule Function(PCRF)との間のインタフェースは規定されていない。したがって、LIPA及びSIPTO at the Local Networkに使用されるPDNコネクションに対しポリシー制御を行う事ができないことにより、個別ベアラ(dedicated bearers)を用いたデータ通信はサポートされていない。また、LIPA及びSIPTO at the Local Networkでは、LGWとOnline Charging System(OCS)との間、及びLGWとOffline Charging System(OFCS)との間のインタフェースは規定されていない。したがって、LIPA及びSIPTO at the Local Networkで行われた通信サービスに対する課金制御はサポートされていない。
続いて、3GPPで標準化に向けて議論されているコアネットワークノード(i.e., EPC nodes)のC/U分離(split又はseparation)について説明する。非特許文献2は、U-plane機能を持つEPCノード(i.e., SGW、PDN GW (PGW)、及びTraffic Detection Function (TDF))のU-plane機能がこれらのコントロールプレーン(C-plane)機能から分離されることを記載している。
上述したように、既存のLIPA及びSIPTO at the Local Networkでは、LGWがPCRFとのインタフェースを有していない。LGWは、ポリシー及び課金の制御(Policy and Charging Control(PCC))に関するその他のエンティティ(i.e., OCS及びOFCS)とのインタフェースも有していない。このようなアーキテクチャは、モバイルオペレータがRANでオフロードされるトラフィックに対するQuality of Service(QoS)保証及び課金制御を行うことを難しくする。
本件発明者等は、新たなネットワーク・アーキテクチャ及び新たな通信サービスニーズの登場によって、LIPA及びSIPTO at the Local Networkを含むRANでのトラフィックオフローディングの場合にも、QoS保証若しくは課金制御又はこれら両方が将来的に必要とされる可能性があることに着目した。新たなネットワーク・アーキテクチャは、例えば、Mobile Edge Computing(MEC)である。
European Telecommunications Standards Institute(ETSI)は、MECの標準化を開始している。MECは、アプリケーション開発者(application developers)及びコンテンツプロバイダに対して、モバイル加入者(mobile subscribers)に近接したRAN内でのクラウド・コンピューティング能力(capabilities)及びinformation technology(IT)サービス環境を提供する。この環境は、超低遅延(ultra-low latency)及び高帯域幅(high bandwidth)に加えて、アプリケーション及びサービスによって活用される(leveraged)ことができる無線ネットワーク情報(加入者位置、セル負荷など)への直接アクセスを提供する。MECサーバは、RANノードと統合して配置される。具体的には、MECサーバは、Long Term Evolution(LTE)基地局(i.e., eNodeB)サイト、3G Radio Network Controller(RNC)サイト、又はmulti-technologyセル集約(cell aggregation)サイトに配置されることができる。
現在、MECは、Vehicle-to-Everything(V2X)サービスに適用されることが検討されている。V2Xは、Vehicle-to-Vehicle(V2V)通信、Vehicle-to-Infrastructure(V2I)通信、Vehicle-to-network(V2N)通信、及びVehicle-to-Pedestrian(V2P)通信を含む。V2Xの多様なユースケースは、安全に関係する(safety-ralated)多くのユースケース、あるいは遅延に敏感な(latency-sensitive)多くのユースケースを含む。したがって、V2XサービスのためのMECに関するトラフィックをRANでオフロードするためにLIPA及びSIPTO at the Local Network等のオフロード技術が使用される場合、QoS保証されたデータ伝送が必要とされる。
しかしながら、RANに配置されるLGWがPCRF等のPCCエンティティとのインタフェースを持つことは、LGWの負荷を過度に増やすおそれがあるかもしれない。例えば、Gx及びGyインタフェースは、Diameterプロトコルを使う。Diameterプロトコルは、ステートフル(stateful)プロトコルであり、Stream Control Transmission Protocol(SCTP)又はTransmission Control Protocol(TCP)上で動作し、2つのノードが定期的にメッセージ(Device-Watchdog-Request及びDevice-Watchdog-Answer)を交換することを要求する。したがって、LGWがGxインタフェース若しくはGyインタフェース又はこれら両方を持つことは、LGWの負荷を過度に増やすかもしれない。
したがって、本明細書に開示される実施形態が達成しようとする目的の1つは、LGWの負荷を過度に増やさずに、PCCルールをLGWに適用することを可能にすることに寄与する幾つかの改良を提供することである。なお、この目的は、本明細書に開示される複数の実施形態が達成しようとする複数の目的の1つに過ぎないことに留意されるべきである。その他の目的又は課題と新規な特徴は、本明細書の記述又は添付図面から明らかにされる。
一態様では、無線通信ネットワークは、コアネットワークに配置される第1のコントロールプレーン・ノード、及び基地局を含む無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))内に配置されるローカル・ゲートウェイを含む。前記第1のコントロールプレーン・ノードは、パケット・データ・ネットワーク(Packet Data Network(PDN))ゲートウェイのコントロールプレーンを備える。さらに、前記第1のコントロールプレーン・ノードは、ポリシー及び課金の制御(Policy and Charging Control(PCC))に関する複数のPCCエンティティのうち少なくとも1つとの第1のコントロールプレーン・インタフェースを提供するよう構成される。前記ローカル・ゲートウェイは、PDNゲートウェイのユーザプレーンを備え、特定タイプのトラフィックをオフロードするために前記基地局にインターネットプロトコル(IP)接続性を提供するよう構成される。さらに、前記ローカル・ゲートウェイは、前記第1のコントロールプレーン・ノードとの第2のコントロールプレーン・インタフェースを提供するよう構成される。
一態様では、コアネットワークに配置されるモビリティ管理エンティティは、少なくとも1つのメモリと、前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、ローカル・ゲートウェイによってオフロードされる特定タイプのトラフィックのためのセッション確立手順において、パケット・データ・ネットワーク(Packet Data Network(PDN))ゲートウェイ選択を行うよう構成される。前記ローカル・ゲートウェイは、基地局を含む無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))内に配置され、PDNゲートウェイのユーザプレーンを備え、特定タイプのトラフィックをオフロードするために前記基地局にインターネットプロトコル(IP)接続性を提供するよう構成される。前記PDNゲートウェイ選択は、前記ローカル・ゲートウェイが前記特定タイプのトラフィックに関連付けられたAccess Point Name(APN)に関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、前記コアネットワークに配置され且つPDNゲートウェイのコントロールプレーンを備える第1のコントロールプレーン・ノードを選択することを含む。
一態様では、コアネットワークに配置されるモビリティ管理エンティティにおける方法は、ローカル・ゲートウェイによってオフロードされる特定タイプのトラフィックのためのセッション確立手順において、パケット・データ・ネットワーク(Packet Data Network(PDN))ゲートウェイ選択を行うことを含む。前記ローカル・ゲートウェイは、基地局を含む無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))内に配置され、PDNゲートウェイのユーザプレーンを備え、特定タイプのトラフィックをオフロードするために前記基地局にインターネットプロトコル(IP)接続性を提供するよう構成される。前記PDNゲートウェイ選択は、前記ローカル・ゲートウェイが前記特定タイプのトラフィックに関連付けられたAccess Point Name(APN)に関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、前記コアネットワークに配置され且つPDNゲートウェイのコントロールプレーンを備える第1のコントロールプレーン・ノードを選択することを含む。
一態様では、基地局を含む無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))内に配置されるローカル・ゲートウェイは、少なくとも1つのメモリと、前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、外部パケットネットワーク(Packet Data Network(PDN))との間のPDNゲートウェイのユーザプレーンを提供するよう構成される。さらに、前記少なくとも1つのプロセッサは、特定タイプのトラフィックをオフロードするために前記基地局にインターネットプロトコル(IP)接続性を提供するよう構成される。さらにまた、前記少なくとも1つのプロセッサは、コアネットワークに配置されたコントロールプレーン・ノードとのコントロールプレーン・インタフェースを提供するよう構成される。ここで、前記コントロールプレーン・ノードは、PDNゲートウェイのコントロールプレーンを備え、且つポリシー及び課金の制御(Policy and Charging Control(PCC))に関する複数のPCCエンティティのうち少なくとも1つとのコントロールプレーン・インタフェースを備える。
一態様では、基地局を含む無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))内に配置されるローカル・ゲートウェイの方法は、
(a)外部パケットネットワーク(Packet Data Network(PDN))とのPDNゲートウェイのユーザプレーンを提供すること;
(b)特定タイプのトラフィックをオフロードするために前記基地局にインターネットプロトコル(IP)接続性を提供すること;及び
(c)コアネットワークに配置されたコントロールプレーン・ノードとのコントロールプレーン・インタフェースを提供すること、ここで、前記コントロールプレーン・ノードは、PDNゲートウェイのコントロールプレーンを備え、且つポリシー及び課金の制御(Policy and Charging Control(PCC))に関する複数のPCCエンティティのうち少なくとも1つとのコントロールプレーン・インタフェースを備える;
を含む。
一態様では、コアネットワークに配置されるコントロールプレーン・ノードは、少なくとも1つのメモリと、前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、外部パケットネットワーク(Packet Data Network(PDN))ゲートウェイのコントロールプレーンを提供するよう構成される。さらに、前記少なくとも1つのプロセッサは、ポリシー及び課金の制御(Policy and Charging Control(PCC))に関する複数のPCCエンティティのうち少なくとも1つとの第1のコントロールプレーン・インタフェースを提供するよう構成される。さらにまた、前記少なくとも1つのプロセッサは、基地局を含む無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))内に配置されたローカル・ゲートウェイとのコントロールプレーン・インタフェースを提供するよう構成される。ここで、前記ローカル・ゲートウェイは、PDNゲートウェイのユーザプレーンを備え、特定タイプのトラフィックをオフロードするために前記基地局にインターネットプロトコル(IP)接続性を提供する。
一態様では、コアネットワークに配置されるコントロールプレーン・ノードにおける方法は、
(a)外部パケットネットワーク(Packet Data Network(PDN))ゲートウェイのコントロールプレーンを提供すること;
(b)ポリシー及び課金の制御(Policy and Charging Control(PCC))に関する複数のPCCエンティティのうち少なくとも1つとの第1のコントロールプレーン・インタフェースを提供すること;及び
(c)基地局を含む無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))内に配置されたローカル・ゲートウェイとのコントロールプレーン・インタフェースを提供すること、ここで、前記ローカル・ゲートウェイは、PDNゲートウェイのユーザプレーンを備え、特定タイプのトラフィックをオフロードするために前記基地局にインターネットプロトコル(IP)接続性を提供する;
を含む。
一態様では、プログラムは、コンピュータに読み込まれた場合に、上述の複数の態様に係る方法のいずれかをコンピュータに行わせるための命令群(ソフトウェアコード)を含む。
上述の態様によれば、LGWの負荷を過度に増やさずに、PCCルールをLGWに適用することを可能にすることに寄与する装置、方法、及びプログラムを提供できる。
第1の実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例を示す図である。 第2の実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例を示す図である。 第3の実施形態に係るMMEの動作の一例を示すフローチャートである。 第4の実施形態に係るMMEの動作の一例を示すフローチャートである。 第4の実施形態に係るLGW(スタンドアロンGW)の動作の一例を示すフローチャートである。 第4の実施形態に係るPGW-Cの動作の一例を示すフローチャートである。 第5の実施形態に係るMMEの動作の一例を示すフローチャートである。 第5の実施形態に係るSGW(又はSGW-C)の動作の一例を示すフローチャートである。 第5の実施形態に係るPGW-Cの動作の一例を示すフローチャートである。 第6の実施形態に係るMMEの動作の一例を示すフローチャートである。 第7の実施形態に係るMMEの動作の一例を示すフローチャートである。 第8の実施形態に係るシグナリング手順の一例を示すシーケンス図である。 第9の実施形態に係るシグナリング手順の一例を示すシーケンス図である。 幾つかの実施形態に係るネットワークノードの構成例を示すブロック図である。
以下では、具体的な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
以下に説明される複数の実施形態は、本件発明者等によりRANでのトラフィックオフロードに関する幾つかの改良の例示を提供する。これらの改良は、ネットワーク・アーキテクチャの改良、ネットワークノード機能(e.g., MMEによるPGW選択)の改良、並びにアタッチ手順(Attach procedure)及びPDNコネクション追加手順(UE Requested additional PDN connectivity procedure)の改良を含む。
以下に説明される複数の実施形態は、独立に実施されることもできるし、適宜組み合わせて実施されることもできる。これら複数の実施形態は、互いに異なる新規な特徴を有している。したがって、これら複数の実施形態は、互いに異なる目的又は課題を解決することに寄与し、互いに異なる効果を奏することに寄与する。
<第1の実施形態>
図1は、本実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例を示している。本実施形態は、SIPTO at the Local Network with stand-alone GWアーキテクチャの改良を提供する。図1の例では、RAN10は、(H)eNB11及びスタンドアロンGW12を含む。(H)eNB11は、eNB(e.g., マクロeNB、ピコeNB)又はHeNBである。(H)eNB11は、少なくとも1つのUE1と通信する。各UE1は、IP capable UEである。スタンドアロンGW12は、特定タイプのトラフィックをオフロードするために(H)eNB11にインターネットプロトコル(IP)接続性を提供する。すなわち、スタンドアロンGW12を用いたSIPTOは、(H)eNB11を介して接続されたUE1に、ユーザプレーンがEPC20を経由することなく、定められた(defined)IPネットワーク50(e.g., the internet)へアクセスすることを可能にする。
具体的には、スタンドアロンGW12は、ローカルSGW13及びLGW14を含む。ローカルSGW13は、RANに配置され、RAN10とコアネットワークとの間のパケット転送ゲートウェイ(i.e., SGW)の機能を有する。なお、ローカルSGW13は、SGWのU-plane機能(SGW-U)を有し、SGWのC-plane(SGW-C)を有していなくてもよい。言い換えると、ローカルSGW13は、C/U分離が適用されてもよい。この場合、SGW-Cは、EPC20に配置されてもよい。更にSGW-Cは、PGW-C24とコロケーションされるように配置されてもよい。
ローカルSGW13は、IPネットワーク50にオフロードされる特定のトラフィックのためだけでなく、EPC20を介してPDN40に送信及びPDN40から受信されるトラフィックのために選択されてもよい。この場合、図1に示されるように、ローカルSGW13は、EPC20内のPGW23との(C-plane及びU-planeを含む)S5インタフェース(又は参照点)を提供してもよい。
LGW14は、PGWのU-plane機能(PGW-U)を提供するよう構成されている。さらに、LGW14は、EPC20に配置されたPGW-C24とのC-planeインタフェースを提供するよう構成されている。当該C-planeインタフェースは、Sxbインタフェース(又は参照点)と呼ばれてもよい。
なお、LGW14は、PGWのC-plane機能(PGW-C)を提供できるよう構成されてもよい。例えば、LGW14は、あるAPNに関してC/U分離が適用され、他のAPNに関してC/U分離が適用されなくてもよい。言い換えると、あるAPNに関しては、LGW14が提供するPGW-UとEPC20内のPGW-C(e.g., 後述されるPGW-C24)がEPC20によって選択されてもよい。一方、他のAPNに関しては、LGW14が提供するPGW-U及びPGW-CがEPC20によって選択されてもよい。
図1の例では、EPC20は、MME21、Home Subscriber Server(HSS)22、PGW23、PGW-C24を含む。さらに、EPC20は、PCCのための複数のエンティティ、すなわちPCRF25、OCS26、及びOFCS27を含む。PCRF25は、Application Function(AF)30とRfインタフェース上で通信してもよい。なお、EPC20は、PCRF25、OCS26、及びOFCS27のうち一部のみを有してもよい。例えば、オフライン・チャージングが利用されない場合、OFCS27は省略されてもよい。あるいは、オンライン・チャージングが利用されない場合、OCS26は省略されてもよい。
PGW-C24は、PGWのC-plane機能を提供するよう構成されている。PGW-C24は、IPネットワーク50にオフロードされるトラフィックの1又は複数のAPNsに関してLGW14がC/U分離を適用される場合に、MME21によって選択される。PGW-C24は、RAN10内のLGW14(PGW-U)とのSxbインタフェースを提供する。さらに、PGW-C24は、PCRF25とのGxインタフェース、OCS26とのGyインタフェース、若しくはOFCS27とのGzインタフェース、又はこれらのうち任意の組合せを提供する。
すなわち、図1に示された構成では、IPネットワーク50にオフロードされるトラフィックの1又は複数のAPNsに関してLGW14がC/U分離を適用される場合に、LGW14はPGW-U機能を提供し、PGW-C24はEPC20に配置される。言い換えると、EPC20内のPGW-C24がC/U分離されたL-GW14のために選択される。EPC20内のPGW-C24は、Sxbインタフェース上でRAN10内のLGW14(スタンドアロンGW)12と通信し、Gx、Gy、又はGzインタフェース上で1又は複数のPCCエンティティと通信する。これにより、PCC機能がスタンドアロンGW12に配置されたLGW14(i.e., PGW-U)とともに動作(連携、works with)する。すなわち、PGW-C24は、IPネットワーク50にオフロードされるトラフィックにPCCルールを適用することを可能にする。PCCルールは、例えば、IPネットワーク50にオフロードされるUE1のサービスデータフロー(Service Data Flow(SDF))に適用されるべきQoSポリシー、課金ルール、及びサービスデータフローを検出するためのSDFテンプレートを含む。
幾つかの実装において、PGW-C24は、PCRF25からPCCルールを受信し、当該PCCルールをSxbインタフェースを介してLGW14(i.e., PGW-U)に知らせてもよく、LGW14(i.e., PGW-U)は、Policy and Charging Enforcement Function(PCEF)として動作してもよい。PCEFとしてのLGW14(i.e., PGW-U)は、PGW-C24を介してPCRF25から供給されたPCCルールに従って、IPネットワーク50にオフロードされるUE1のサービスデータフロー(つまり、IPパケットフロー)単位でのQoS制御およびフローベースのベアラ課金(Flow Based bearer Charging(FBC))を行ってもよい。具体的には、LGW14(i.e., PGW-U)は、IPネットワーク50にオフロードされるUE1の複数のサービスデータフローを区別するともに、各サービスデータフローを各サービスデータフローのQoSに対応したEvolved Packet System(EPS)ベアラ(i.e., IP Connectivity Access Network(IP-CAN)ベアラ)にマッピングしてもよい。さらに、LGW14(i.e., PGW-U)は、Charging Data Record(CDR)の生成及びクローズをトリガーする課金対象イベント(chargeable event)としてサービスデータフローを監視し、サービスデータフローのパケット数をカウントしてもよい。サービスデータフローに関する課金情報を含むCDRの生成は、LGW14(i.e., PGW-U)によって行われてもよいし、PGW-C24によって行われてもよい。ここでLGW14が行う動作は、スタンドアロンGW12によって行われてもよい。IPネットワーク50で提供されるサービスは、V2Xアプリケーションサーバにより提供されるV2Xサービス、あるいはMECサーバにより提供されるサービスであってもよい。またUE1のサービスデータフローは、UE1から送信されるV2Xメッセージに関するものであってもよい。
以上の説明から理解されるように、本実施形態に係る改良されたSIPTO at the Local Network with stand-alone GWアーキテクチャは、オフロードされるトラフィックのためのP-GWがC/U分離され、PGW-U(又はLGW-U)がRAN10に配置され、PGW-C(又はLGW-C)がEPC20に配置された構成を採用する。言い換えると、スタンドアロンGW12におけるPGW部分(part)がPGW-CとPGW-Uとに分離され、PGW-C部分のみがEPCに配置されてPGW-U部分がRAN10におけるスタンドアロンGW12に残る。さらに、スタンドアロンGW12のPGW-C部分(i.e., PGW-C24)は、1又は複数のPCCエンティティ(e.g., PCRF25、OCS26、及びOFCS27)とのインタフェースを有し、PCC機能はスタンドアロンGW12に配置されたPGW-U(i.e., LGW14)とともに動作する。これにより、本実施形態に係るネットワーク・アーキテクチャは、RAN10でオフロードされるUE1のトラフィックに対するPCCを可能にする。
なお、PGW-C24とPCRF25との間のGxインタフェースは、Diameterプロトコルであるのに対して、PGW-C24とLGW14(i.e., PGW-U)との間のSxbインタフェースは、GPRS Tunnelling Protocol (GTP) for the control plane(GTP-C)プロトコルでもよいことに留意されるべきである。上述のように、Diameterプロトコルは、SCTP又はTCP上で動作するステートフル・プロトコルである。これに対して、GTP-Cは、User Datagram Protocol(UDP)上で動作するコネクションレス(connectionless)プロトコルである。したがって、GTP-Cプロトコルは、一般的に、Diameterプロトコルに比べて通信量が少なく通信頻度が小さい。したがって、本実施形態に係るSIPTO at the Local Network with stand-alone GWネットワーク・アーキテクチャは、RAN10に配置されるPGW-U(LGW14)の処理量を過度に増やさずに、PCCルールをLGW14に適用することを可能にすることに寄与できる。
<第2の実施形態>
図2は、本実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例を示している。本実施形態は、SIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNBアーキテクチャの改良を提供する。図2の例では、RAN10は、(H)eNB11及びLGW14を含む。LGW14は、(H)eNB11と一体的に配置されている(collocated)。
第1の実施形態と同様に、LGW14は、PGW-Uを提供するとともに、EPC20に配置されたPGW-C24とのC-planeインタフェース(i.e., Sxbインタフェース)を提供するよう構成されている。LGW14は、PGWのC-plane機能(PGW-C)を提供できるよう構成されてもよい。
図2に示されたEPC20は、図1に示されたEPC20と同様のネットワークエンティティ(又はネットワーク要素、ネットワークノード)を含む。SIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNBのために、EPC20はSGW28を含む。SGW28は、IPネットワーク50にオフロードされる特定のトラフィックために選択される。SGW28は、EPC20を介してPDN40に送信及びPDN40から受信されるトラフィックのために選択されてもよい。この場合、図2に示されるように、SGW28は、PGW23との(C-plane及びU-planeを含む)S5インタフェースを提供してもよい。
図2に示されたPGW-C24の役割は、図1に示されたPGW-C24のそれと同様である。すなわち、PGW-C24は、PGWのC-plane機能を提供するよう構成されている。PGW-C24は、IPネットワーク50にオフロードされるトラフィックの1又は複数のAPNsに関してLGW14がC/U分離を適用される場合に、MME21によって選択される。PGW-C24は、RAN10内のLGW14(PGW-U)とのSxbインタフェースを提供する。さらに、PGW-C24は、PCRF25とのGxインタフェース、OCS26とのGyインタフェース、若しくはOFCS27とのGzインタフェース、又はこれらのうち任意の組合せを提供する。これによって、PCC機能がLGW14に配置されたPGW-Uとともに動作(連携、works with)する。第1の実施形態と同様に、幾つかの実装においてPGW-C24は、PCRF25からPCCルールを受信し、当該PCCルールをSxbインタフェースを介してLGW14(PGW-U)に知らせてもよく、LGW14(PGW-U)は、Policy and Charging Enforcement Function(PCEF)として動作してもよい。本実施形態においても、IPネットワーク50で提供されるサービスは、V2Xアプリケーションサーバにより提供されるV2Xサービス、あるいはMECサーバにより提供されるサービスであってもよい。またIPネットワーク50にオフロードされるトラフィックは、UE1から送信されるV2Xメッセージに関するものであってもよい。
以上の説明から理解されるように、本実施形態に係る改良されたSIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNBアーキテクチャは、オフロードされるトラフィックのためのP-GWがC/U分離され、PGW-U(又はLGW-U)がRAN10に配置され、PGW-C(又はLGW-C)がEPC20に配置された構成を採用する。言い換えると、LGW14のPGW部分(part)がPGW-UとPGW-Cに分離され、PGW-C部分のみがEPC20に配置されてPGW-U部分がRAN10におけるLGW14に残る。さらに、LGW14のPGW-C部分(i.e., PGW-C24)は、1又は複数のPCCエンティティ(e.g., PCRF25、OCS26、及びOFCS27)とのインタフェースを有し、PCC機能はLGW14に配置されたPGW-Uとともに動作する。したがって、本実施形態に係るSIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNBアーキテクチャは、第1の実施形態に係るSIPTO at the Local Network with stand-alone GWアーキテクチャと同様の効果を奏することができる。すなわち、本実施形態に係るSIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNBアーキテクチャは、RAN10に配置されるPGW-U(LGW14)の処理量を過度に増やさずに、PCCルールをLGW14に適用することを可能にすることに寄与できる。
なお、既に説明したように、LIPAのネットワーク・アーキテクチャは、SIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNBのそれと同様である。したがって、本実施形態に係るネットワーク・アーキテクチャは、LIPAによるトラフィックオフロードの改良にも寄与することができる。
<第3の実施形態>
本実施形態は、第1及び第2の実施形態で説明されたSIPTO at the Local Network及びLIPAのための改良されたネットワークのために効果的なMME21の動作を提供する。図3は、MME21の動作の一例(処理300)を示すフローチャートである。処理300は、UE1からのPDNコネクション確立の要求の受信に応答したMME21の動作を示している。UE1からのPDNコネクション確立の要求は、例えば、アタッチ要求(i.e., Non-Access Stratum (NAS): attach requestメッセージ)又は追加PDNコネクション要求(i.e., NAS PDN Connectivity Requestメッセージ)である。
ステップ301では、MME21は、LGW14に関連付けられた(H)eNB11を経由してUE1からPDNコネクション確立の要求を受信する。ステップ302では、MME21は、要求されたPDNコネクションに関連付けられたAPNがLIPA又はSIPTO at the Local Network を許可されている場合、当該LGW14が当該APNに関してPGW C/U分離を適用されるか否かを判定する。
幾つかの実装において、MME21は、LGW14が特定のAPNに関してPGW C/U分離を適用されるか否かを、当該APN と(H)eNB11から受信したLocal Home Network(LHN) IDとに基づいて判定してもよい。既に説明したように、SIPTO at the Local Network with stand-alone GWをサポートする(H)eNB11は、S1APメッセージでLocal Home Network(LHN) IDをMME21に送る。より具体的には、SIPTO at the Local Network with stand-alone GWをサポートする(H)eNB11は、例えば、全ての(every)INITIAL UE MESSAGE及び全ての(every)UPLINK NAS TRANSPORTメッセージにおいてLocal Home Network(LHN) IDをMME21に送る。MME21は、例えば、C/U分離が許可されるAPN及びLHN IDの組合せのリストを当該判定のために使用してもよい。APN及びLHN IDの組合せのリストは、モバイルオペレータによってMME21にlocal configurationとして設定されてもよい。
幾つかの実装において、MME21は、LGW14が特定のAPNに関してPGW C/U分離を適用されるか否かを、当該APN と(H)eNB11から受信したLGW識別子(e.g., LGWアドレス)とに基づいて判定してもよい。既に説明したように、LIPA又はSIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNBをサポートする(H)eNB11は、S1APメッセージでLGWアドレスをMME21に送る。より具体的には、LIPA又はSIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNBをサポートする(H)eNB11は、例えば、全ての(every)INITIAL UE MESSAGE及び全ての(every)UPLINK NAS TRANSPORTメッセージにおいてLGWアドレスをMME21に送る。MME21は、例えば、C/U分離が許可されるAPN及びLGWアドレスの組合せのリストを当該判定のために使用してもよい。APN及びLGWアドレスの組合せのリストは、モバイルオペレータによってMME21にlocal configurationとして設定されてもよい。
幾つかの実装において、MME21は、LGW14が特定のAPNに関してPGW C/U分離を適用されるか否かを、当該APN と(H)eNB識別子(e.g., eNB ID)とに基づいて判定してもよい。MME21は、例えば、C/U分離が許可されるAPN及び(H)eNB識別子の組合せのリストを当該判定のために使用してもよい。APN及び(H)eNB識別子の組合せのリストは、モバイルオペレータによってMME21にlocal configurationとして設定されてもよい。また、この実装は、SIPTO at the Local Network with stand-alone GWのために、上述のLHN IDに基づく判定と合わせて使用されてもよい。
図3に戻り説明を続ける。当該LGW14が当該APNに関してPGW C/U分離を適用される場合、MME21は、ステップ303において、PGW選択(又はPGW-C選択)を行い、EPC20に配置されたPGW-C24を選択する。MME21によるPGW選択(又はPGW-C選択)に対する改良については、以下の実施形態において詳細に説明される。一方、当該LGW14が当該APNに関してPGW C/U分離を適用されない場合、MME21は、既存のLIPA及びSIPTO at the Local Networkの規定に従ってPGW選択を行う。
以上の説明から理解されるように、本実施形態では、MME21は、UE1によってPDNコネクション確立を要求されたAPNに関してLGW14がPGW C/U分離を適用されるか否かを判定する。これにより、MME21は、LGW14がPGW C/U分離を適用されるか否かに応じて異なるPGW選択を行うことができる。すなわち、MME21は、LIPA又はSIPTO at the Local Networkのために PGW-CをEPC20に配置するべきか否かを判定することができる。言い換えると、MME21は、EPC20内のPGW-C24をLIPA又はSIPTO at the Local Networkのために使用するか否かを判定することができる。
<第4の実施形態>
本実施形態は、第1の実施形態で説明されたSIPTO at the Local Network with stand-alone GWのための改良されたネットワークのために効果的なMME21、SGW(又はSGW-C)、及びPGW-C24の動作を提供する。
図4は、MME21の動作の一例(処理400)を示すフローチャートである。処理400は、UE1からのPDNコネクション確立の要求(e.g., attach request、又はPDN Connectivity Request)の受信に応答したMME21の動作を示している。
ステップ401では、MME21は、SIPTO at the Local Network with stand-alone GWをサポートする(H)eNB11を経由して、UE1からPDNコネクションの要求を受信する。ステップ402では、MME21は、要求されたPDNコネクションに関連付けられたAPNがSIPTO at the Local Networkを許可されている場合、当該Local Home Network(LHN)のスタンドアロンGW12(又はLGW14)が当該APNに関してPGW C/U分離を適用されるか否かを判定する。ステップ402の判定は、図3のステップ302の判定と同様に行われてもよい。
スタンドアロンGW12(又はLGW14)が当該APNに関してPGW C/U分離を適用されない場合、MME21は、既存のSIPTO at the Local Network with stand-alone GWの規定に従ってPGW選択を行う。すなわち、MME21は、当該APN及び(H)eNB11から供給されたLHN IDの両方を用いてPGW選択のためのDomain Name System(DNS)問合せ(interrogation)を行う。当該DNS問合せによって、MME21は、例えば、スタンドアロンGW12(又はLGW14)のアドレスをDNSサーバから受信する。
これに対して、スタンドアロンGW12(又はLGW14)が当該APNに関してPGW C/U分離を適用される場合、MME21は、(H)eNB11から供給されたLHN IDを用いずにAPNを用いてDNS問合せを行う(ステップ403)。当該DNS問合せによって、MME21は、EPC20内のPGW-C24のアドレスをDNSサーバから受信する。
ステップ404では、MME21は、SGW選択を行う。MME21は、既存のSIPTO at the Local Network with stand-alone GWのためのSGW選択の規定に従ってもよい。すなわち、MME21は、(H)eNB11から供給されたLHN ID内のLHN nameに基づいてSGWを選択してもよい。より具体的に述べると、MME21は、(H)eNB11から供給されたLHN ID(又はLHN name)を用いたDNS問合せを行い、スタンドアロンGW12に配置されたローカルSGW13のアドレスを受信してもよい。これにより、MME21は、スタンドアロンGW12に配置されたローカルSGW13を選択する。
なお、既に説明したように、ローカルSGW13は、C/U分離が適用されてもよい。この場合、MME21は、EPC20に配置されたSGW-C(不図示)を選択するために、既存のSGW選択とは異なるSGW選択(i.e., SGW-C選択)を行ってもよい。この改良されたSGW選択(i.e., SGW-C選択)は、例えば、上述したEPC20内のPGW-Cを選択するためのPGW選択動作と同様であってもよい。すなわち、MME21は、(H)eNB11から供給されたLHN ID(又はLHN name)を用いずにAPNを用いてDNS問合せを行なってもよい。
ステップ405では、MME21は、選択されたSGWにCreate Session Requestメッセージを送る。ステップ405は、SIPTO at the Local Network with stand-alone GWのためにEPC20内のPGW-C24が選択された場合(ステップ403)に行われる動作を示している。すなわち、MME21は、(H)eNB11から受信したLHN ID をCreate Session Requestメッセージに含める。したがって、ステップ405のCreate Session Requestメッセージは、APN、PGW-Cアドレス(i.e., PGW-C24のアドレス)、及び(H)eNB11から受信したLHN IDを包含する。後述するように、Create Session Requestメッセージに包含されたLHN IDは、PGW-C24によるPGW-U選択のために使用される。
図5は、MME21によって選択されたSGWの動作の一例(処理500)を示すフローチャートである。図4に関して説明したように、選択されたSGWは、ローカルSGW13であってもよいし、EPC20内のSGW-C(不図示)であってもよい。ステップ501では、選択されたSGWは、APN、PGWアドレス(i.e., PGW-Cアドレス)、及びLHN IDを包含するCreate Session RequestメッセージをMME21から受信する。ステップ502では、当該SGWは、Create Session Requestメッセージの受信に応答して、EPSベアラテーブルに新たなエントリを作成する。ステップ503では、当該SGWは、APN及びLHN IDを包含するCreate Session Requestメッセージを、受信したPGW-Cアドレスにより示されるPGW-C24に送る。
図6は、PGW-C24の動作の一例(処理600)を示すフローチャートである。ステップ601では、PGW-C24は、APN及びLHN IDを包含するCreate Session RequestメッセージをSGWから受信する。
ステップ602では、PGW-C24は、PGW-U選択を行う。すなわち、SIPTO at the Local Network with stand-alone GWのための適切なゲートウェイを選択するために、PGW-C24におけるPGW-U選択機能は、PGW-Uの識別子(identity)を見つけるために、DNS問合せにおいてAPN及びLHN IDを用いる。具体的には、PGW-C24は、Create Session RequestメッセージがLHN IDを含む場合に、受信したAPN及びLHN IDを用いてDNS問合せを行い、PGW-UアドレスをDNSサーバから受信する。当該PGW-Uアドレスは、LGW14(スタンドアロンGW12)のアドレスを示す。これにより、PGW-C24は、PGW-U選択において、RAN10内のLGW14を選択する。また、PGW-C24は、Local configurationによってRAN10内のLGW14を選択してもかまわない。
ステップ603では、PGW-C24は、PGW-Uとして選択されたLGW14にSession Establishment Requestメッセージを送る。当該Session Establishment Requestメッセージは、RAN10でオフロードされるトラフィックに関するセッションの生成をLGW14に要求する。
以上の説明から理解されるように、本実施形態では、MME21は、LGW14がPGW C/U分離を適用される場合に、PGW-C選択のために、(H)eNB11から受信したLHN IDを用いずにAPNを用いてDNS問合せを行う。これにより、MME21は、LGW14がPGW C/U分離を適用される場合に、RAN10内のLGW14の代わりに、EPC20内のPGW-C24を選択することが可能になる。
また、本実施形態では、MME21は、LGW14がPGW C/U分離を適用される場合に、RAN10でオフロードされるトラフィックに関するセッションの生成をトリガーするためのCreate Session Requestメッセージに、(H)eNB11から受信したLHN IDを含める。したがって、MME21は、LGW14のPGW C/U分離を可能にするためのPGW-C24によるPGW-U選択を支援(assist)することができる。
また、本実施形態では、MME21によって選択されたSGW(又はSGW-C)は、MME21から受信したCreate Session RequestメッセージがLHN IDを包含する場合に、当該LHN IDを包含するCreate Session Requestメッセージを生成してこれをPGW-C24に送る。したがって、当該SGWは、LGW14のPGW C/U分離を可能にするためのPGW-C24によるPGW-U選択を支援(assist)することができる。
また、本実施形態では、PGW-C24は、Create Session RequestメッセージがLHN IDを包含する場合に、受信したAPN及びLHN IDを用いてDNS問合せを行う。したがって、PGW-C24は、LGW14のPGW C/U分離に対応したPGW-C選択を実現できる。
<第5の実施形態>
本実施形態は、第1の実施形態で説明されたSIPTO at the Local Network with stand-alone GWのための改良されたネットワークのために効果的なMME21、SGW(又はSGW-C)、及びPGW-C24の動作を提供する。上述の第4の実施形態では、PGW-U選択機能がPGW-C24に配置される例を示した。これに代えて、PGW-U選択機能は、MME21に配置されてもよい。あるいは、本実施形態では、MME21がPGW-U選択(i.e., PGW-Uアドレスの取得)を行う例が説明される。
図7は、MME21の動作の一例(処理700)を示すフローチャートである。処理700は、UE1からのPDNコネクション確立の要求(e.g., attach request、又はPDN Connectivity Request)の受信に応答したMME21の動作を示している。ステップ701及び702の処理は、図4のステップ401及び402の処理と同様である。
ステップ703では、スタンドアロンGW12(又はLGW14)が当該APNに関してPGW C/U分離を適用される場合、MME21は、PGW-U選択およびPGW-C選択を行う。すなわち、MME21は、PGW-U選択のために、APN及び(H)eNB11から供給されたLHN IDを用いた第1のDNS問合せを行う。当該第1のDNS問合せにより、MME21は、PGW-Uアドレス(i.e., スタンドアロンGW12又はLGW14のアドレス)をDNSサーバから受信する。さらに、MME21は、PGW-C選択のために、LHN ID を用いずにAPNを用いた第2のDNS問合せを行う。当該第2のDNS問合せにより、MME21は、PGW-Cアドレス(i.e., PGW-C24のアドレス)をDNSサーバから受信する。なお、第1及び第2のDNS問合せの実行順序は特に限定されない。第1のDNS問合せは、第2のDNS問合せの前に行われてもよいし、第2のDNS問合せの後に行われてもよいし、第2のDNS問合せと同時に(並行して)行われてもよい。
ステップ704では、MME21は、SGW選択を行う。ステップ704の処理は、図4のステップ404の処理と同様である。ステップ705では、MME21は、選択されたSGWにCreate Session Requestメッセージを送る。ステップ705は、SIPTO at the Local Network with stand-alone GWのためにEPC20内のPGW-C24が選択された場合(ステップ703)に行われる動作を示している。すなわち、MME21は、PGW-Cアドレス(i.e., PGW-C24のアドレス)及びPGW-Uアドレス(i.e., スタンドアロンGW12又はLGW14のアドレス)の両方をCreate Session Requestメッセージに含める。
なお、スタンドアロンGW12(又はLGW14)が当該APNに関してPGW C/U分離を適用されない場合、MME21は、既存のSIPTO at the Local Network with stand-alone GWのケースと同様に動作すればよい。すなわち、MME21は、PGWアドレスとしてのLGW14(又はスタンドアロンGW12)のアドレスをCreate Session Requestメッセージに含める。
図8は、MME21によって選択されたSGWの動作の一例(処理800)を示すフローチャートである。選択されたSGWは、ローカルSGW13であってもよいし、EPC20内のSGW-C(不図示)であってもよい。ステップ801では、選択されたSGWは、APN、PGW-Cアドレス、及びPGW-Uアドレスを包含するCreate Session RequestメッセージをMME21から受信する。ステップ802では、当該SGWは、Create Session Requestメッセージの受信に応答して、EPSベアラテーブルに新たなエントリを作成する。ステップ803では、当該SGWは、APN及びPGW-Uアドレスを包含するCreate Session Requestメッセージを、受信したPGW-Cアドレスにより示されるPGW-C24に送る。
図9は、PGW-C24の動作の一例(処理900)を示すフローチャートである。ステップ901では、PGW-C24は、APN及びPGW-Uアドレスを包含するCreate Session RequestメッセージをSGWから受信する。ステップ902では、PGW-C24は、受信したPGW-Uアドレスに基づいてPGW-Uを選択する。これにより、PGW-C24は、RAN内のLGW14をPGW-Uとして選択する。ステップ903では、、PGW-C24は、PGW-Uとして選択されたLGW14にSession Establishment Requestメッセージを送る。当該Session Establishment Requestメッセージは、RAN10でオフロードされるトラフィックに関するセッションの生成をLGW14に要求する。
以上の説明から理解されるように、本実施形態では、MME21は、スタンドアロンGW12(LGW14)がPGW C/U分離を適用される場合に、 (H)eNB11から受信したLHN IDを用いずにAPNを用いたPGW-C選択のためのDNS問合せと、(H)eNB11から受信したLHN ID及びAPNを用いたPGW-U選択のためのDNS問合せと、を行う。これにより、MME21は、スタンドアロンGW12(LGW14)がPGW C/U分離を適用される場合に、EPC20内のPGW-C24、及びPGW-UとしてのLGW14を選択することが可能になる。
また、本実施形態では、MME21は、スタンドアロンGW12(LGW14)がPGW C/U分離を適用される場合に、RAN10でオフロードされるトラフィックに関するセッションの生成をトリガーするためのCreate Session Requestメッセージに、PGW-Cアドレス及びPGW-Uアドレスの両方を含める。したがって、MME21は、スタンドアロンGW12(LGW14)のPGW C/U分離を可能にするために、PGW-UとしてLGW14が選択されるべきであることをPGW-C24に知らせることができる。
また、本実施形態では、MME21によって選択されたSGW(又はSGW-C)は、MME21から受信したCreate Session RequestメッセージがPGW-Uアドレスを包含する場合に、当該PGW-Uアドレスを包含するCreate Session Requestメッセージを生成してこれをPGW-C24に送る。したがって、当該SGWは、LGW14のPGW C/U分離を可能にするためのPGW-C24によるPGW-U選択を支援(assist)することができる。
なお、本実施形態で述べたMME21によるPGW-Uアドレスの取得は、PGW-U選択と言わずに、PGW-C24によるPGW-U選択の支援と言うこともできる。この場合、PGW-C24のPGW-U選択機能は、Create Session RequestメッセージがPGW-Uアドレスを包含する場合に、DNS問合せの代わりに、MME21によってCreate Session Requestメッセージにおいて提案されたPGW-Uアドレスを使用するよう動作してもよい。PGW-Uアドレス(i.e., LGW14のアドレス)を包含するCreate Session Requestメッセージは、SIPTO at the Local Networkのために適切なPGW-Uノードを選択することをPGW-Cノード(i.e., PGW-C24)に可能とする。
<第6の実施形態>
本実施形態は、第1の実施形態で説明されたSIPTO at the Local Network with stand-alone GWのための改良されたネットワークのために効果的なMME21、SGW(又はSGW-C)、及びPGW-C24の動作を提供する。本実施形態では、第5の実施形態と同様に、MME21がPGW-U選択(i.e., PGW-Uアドレスの取得)を行う例が説明される。
図10は、MME21の動作の一例(処理1000)を示すフローチャートである。処理1000は、UE1からのPDNコネクション確立の要求(e.g., attach request、又はPDN Connectivity Request)の受信に応答したMME21の動作を示している。ステップ1001及び1002の処理は、図4のステップ401及び402の処理と同様であり、且つ図7のステップ701及び702の処理と同様である。
ステップ1003では、スタンドアロンGW12(又はLGW14)が当該APNに関してPGW C/U分離を適用される場合、MME21は、PGW-U選択およびPGW-C選択を行う。図10の例では、MME21は、APN及び(H)eNB11から供給されたLHN IDを用いたDNS問合せを行う。当該DNS問合せにより、MME21は、PGW-Uアドレス(i.e., スタンドアロンGW12又はLGW14のアドレス)及びPGW-Cアドレス(i.e., PGW-C24のアドレス)の両方をDNSサーバから受信する。
図10のステップ1004及び1005の処理は、図7のステップ704及び705の処理と同様である。
本実施形態に係るSGW(又はSGW-C)の動作及びPGW-C24の動作は、第5の実施形態に係るSGW(又はSGW-C)の動作(e.g., 図8)及びPGW-C24の動作(e.g., 図9)と同様である。
本実施形態は、第5の実施形態と同様の効果を奏することができる。
<第7の実施形態>
本実施形態は、第2の実施形態で説明されたLIPA及びSIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNB のための改良されたネットワークのために効果的なMME21、SGW(又はSGW-C)、及びPGW-C24の動作を提供する。
図11は、MME21の動作の一例(処理1100)を示すフローチャートである。処理1100は、UE1からのPDNコネクション確立の要求(e.g., attach request、又はPDN Connectivity Request)の受信に応答したMME21の動作を示している。
ステップ1001では、MME21は、SIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNBをサポートする(H)eNB11を経由して、UE1からPDNコネクションの要求を受信する。ステップ1102では、MME21は、要求されたPDNコネクションに関連付けられたAPNがSIPTO at the Local Networkを許可されている場合、当該(H)eNB11と一体的に配置された(collocated)LGW14が当該APNに関してPGW C/U分離を適用されるか否かを判定する。ステップ1102の判定は、図3のステップ302の判定と同様に行われてもよい。
LGW14が当該APNに関してPGW C/U分離を適用されない場合、MME21は、既存のSIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNBの規定に従ってPGW選択を行う。すなわち、MME21のPGW選択機能は、DNS問合せの代わりに、(H)eNB11によって提案されたLGWアドレスを使用する。
これに対して、LGW14が当該APNに関してPGW C/U分離を適用される場合、MME21は、APNを用いてDNS問合せを行う(ステップ1103)。当該DNS問合せによって、MME21は、EPC20内のPGW-C24のアドレスをDNSサーバから受信する。
ステップ1104では、MME21は、PGW-U選択を行う。ここでは、MME21は、既存のSIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNBのためのPGW選択の規定に従ってPGW-Uを選択する。すなわち、MME21は、(H)eNB11によって提案されたLGWアドレスに基づいて、PGW-Uを選択する。言い換えると、MME21は、 (H)eNB11によって提案されたLGWアドレスをPGW-Uアドレスとして選択する。
ステップ1105では、MME21は、SGW選択を行う。既に説明したように、SGWとLGWのコロケーションは、SIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNB に適用されない。したがって、MME21は、既存のSGW選択(e.g., DNS問合せ)を行えばよい。
ステップ1106では、MME21は、選択されたSGWにCreate Session Requestメッセージを送る。ステップ1106は、SIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNBのためにEPC20内のPGW-C24が選択された場合(ステップ1103)に行われる動作を示している。すなわち、MME21は、PGW-Cアドレス(i.e., PGW-C24のアドレス)及びPGW-Uアドレス(i.e., LGW14のアドレス)の両方をCreate Session Requestメッセージに含める。
本実施形態に係るSGW(又はSGW-C)の動作及びPGW-C24の動作は、第5の実施形態に係るSGW(又はSGW-C)の動作(e.g., 図8)及びPGW-C24の動作(e.g., 図9)と同様である。
以上の説明から理解されるように、本実施形態では、MME21は、(H)eNB11と一体的に配置されたLGW14がPGW C/U分離を適用される場合に、 (H)eNB11から低難されたLGWアドレスに従わずに、APNを用いたPGW-C選択のためのDNS問合せを行う。これにより、MME21は、(H)eNB11と一体的に配置されたLGW14がPGW C/U分離を適用される場合に、EPC20内のPGW-C24をPGW-Cとして選択することが可能になる。
また、本実施形態では、MME21は、(H)eNB11と一体的に配置されたLGW14がPGW C/U分離を適用される場合に、RAN10でオフロードされるトラフィックに関するセッションの生成をトリガーするためのCreate Session Requestメッセージに、PGW-Cアドレス及びPGW-Uアドレスの両方を含める。したがって、MME21は、(H)eNB11と一体的に配置されたLGW14のPGW C/U分離を可能にするために、PGW-UとしてLGW14が選択されるべきであることをPGW-C24に知らせることができる。
なお、既に説明したように、LIPAのネットワーク・アーキテクチャは、SIPTO at the Local Network with L-GW collocated with the (H)eNBのそれと同様である。したがって、本実施形態は、LIPAによるトラフィックオフロードの改良にも寄与することができる。
<第8の実施形態>
本実施形態は、第1の実施形態で説明されたSIPTO at the Local Network with stand-alone GWのための改良されたネットワークのために効果的なMME21、SGW(又はSGW-C)、及びPGW-C24の動作を提供する。
図12は、本実施形態に係るシグナリング手順(処理1200)の一例を示すシーケンス図である。ステップ1201では、MME21は、選択されたSGW(e.g., ローカルSGW13)に、Create Session Requestメッセージを送る。MME21は、(H)eNB11から受信したLHN ID をCreate Session Requestメッセージに含める。具体的には、MME21がEPC20内のPGW-U24をSIPTO at the Local Network with stand-alone GW のために割り当てた場合、SIPTO at the Local Network with stand-alone GWのための適切なゲートウェイをPGW-C24が選択できるようにするために、LHN IDがセットされる。したがって、ステップ1201のCreate Session Requestメッセージは、APN、PGW-Cアドレス(i.e., PGW-C24のアドレス)、及び(H)eNB11から受信したLHN IDを包含する。
ステップ1202では、選択されたSGW(e.g., ローカルSGW13)は、MME21からのCreate Session Requestメッセージの受信に応答して、Create Session RequestメッセージをPGW-C24に送信する。当該SGWは、MME21から受信したLHN IDを、PGW-C24へのCreate Session Requestメッセージに含める。
図12の手順は、LGW14のPGW C/U分離を可能にするためのPGW-C24によるPGW-U選択を支援(assist)することができる。
<第9の実施形態>
本実施形態は、第1及び第2の実施形態で説明されたSIPTO at the Local Network及びLIPAのための改良されたネットワークのために効果的なMME21、SGW(又はSGW-C)、及びPGW-C24の動作を提供する。
図13は、本実施形態に係るシグナリング手順(処理1300)の一例を示すシーケンス図である。ステップ1301では、MME21は、選択されたSGW(e.g., ローカルSGW13)に、Create Session Requestメッセージを送る。MME21は、PGW-Cアドレス(i.e., PGW-C24のアドレス)及びPGW-Uアドレス(i.e., スタンドアロンGW12又はLGW14のアドレス)の両方をCreate Session Requestメッセージに含める。したがって、ステップ1301のCreate Session Requestメッセージは、APN、PGW-Cアドレス(i.e., PGW-C24のアドレス)、及びPGW-Uアドレス(i.e., スタンドアロンGW12又はLGW14のアドレス)を包含する。
ステップ1302では、選択されたSGW(e.g., ローカルSGW13)は、MME21からのCreate Session Requestメッセージの受信に応答して、Create Session RequestメッセージをPGW-C24に送信する。当該SGWは、MME21から受信したPGW-Uアドレスを、PGW-C24へのCreate Session Requestメッセージに含める。
図13に示された手順は、スタンドアロンGW12に包含されるLGE14、又は(H)eNB11と一体的に配置されたLGW14のPGW C/U分離を可能にするために、PGW-UとしてLGW14が選択されるべきであることをPGW-C24に知らせることができる。
続いて以下では、上述の複数の実施形態に係るネットワークノード(e.g., スタンドアロンGW12、ローカルSGW13、LGW14、MME21、PGW-C24、及び図示されていないSGW-C)の構成例について説明する。図14は、上述の実施形態に係るネットワークノード1400の構成例を示すブロック図である。ネットワークノード1400は、例えば、スタンドアロンGW12、ローカルSGW13、LGW14、MME21、PGW-C24、又は図示されていないSGW-Cである。
図14を参照すると、ネットワークノード1400は、ネットワークインターフェース1401、プロセッサ1402、及びメモリ1403を含む。ネットワークインターフェース1401は、ネットワークノード(e.g., RANノード、他のネットワークノード)と通信するために使用される。ネットワークインターフェース1401は、例えば、IEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインタフェースカード(NIC)を含んでもよい。
プロセッサ1402は、例えば、マイクロプロセッサ、Micro Processing Unit(MPU)、又はCentral Processing Unit(CPU)であってもよい。プロセッサ1402は、複数のプロセッサを含んでもよい。
メモリ1403は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。揮発性メモリは、例えば、Static Random Access Memory(SRAM)若しくはDynamic RAM(DRAM)又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、マスクRead Only Memory(MROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。メモリ1403は、プロセッサ1402から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ1402は、ネットワークインターフェース1401又は図示されていないI/Oインタフェースを介してメモリ1403にアクセスしてもよい。
メモリ1403は、上述の複数の実施形態で説明されたネットワークノードによる処理を行うための命令群およびデータを含む1又は複数のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)1404を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ1402は、当該1又は複数のソフトウェアモジュール1404をメモリ1403から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたネットワークノードの処理を行うよう構成されてもよい。
図14を用いて説明したように、上述の実施形態に係る(e.g., スタンドアロンGW12、ローカルSGW13、LGW14、MME21、PGW-C24、及び図示されていないSGW-C)が有するプロセッサの各々は、図面を用いて説明されたアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを実行する。このプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、Compact Disc Read Only Memory(CD-ROM)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、Programmable ROM(PROM)、Erasable PROM(EPROM)、フラッシュROM、Random Access Memory(RAM))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
<その他の実施形態>
上述の実施形態は、各々独立に実施されてもよいし、実施形態全体又はその一部が適宜組み合わせて実施されてもよい。
上述の実施形態で説明された(H)eNB11は、Cloud Radio Access Network(C-RAN)コンセプトに基づいて実装されてもよい。C-RANは、Centralized RANと呼ばれることもある。したがって、上述の実施形態で説明された(H)eNB11により行われる処理及び動作は、C-RANアーキテクチャに含まれるDigital Unit(DU)又はDU及びRadio Unit(RU)の組み合せによって提供されてもよい。DUは、Baseband Unit(BBU)又はCentral Unit(CU)と呼ばれる。RUは、Remote Radio Head(RRH)、Remote Radio Equipment(RRE)、又はDistributed Unit(DU)とも呼ばれる。すなわち、上述の実施形態で説明された(H)eNB11によって行われる処理及び動作は、任意の1又は複数の無線局(又はRANノード)によって提供されてもよい。
さらに、上述した実施形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは勿論である。
例えば、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
コアネットワークに配置されるモビリティ管理エンティティであって、
少なくとも1つのメモリと、
前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、ローカル・ゲートウェイによってオフロードされる特定タイプのトラフィックのためのセッション確立手順において、パケット・データ・ネットワーク(Packet Data Network(PDN))ゲートウェイ選択を行うよう構成され、
前記ローカル・ゲートウェイは、基地局を含む無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))内に配置され、PDNゲートウェイのユーザプレーンを備え、特定タイプのトラフィックをオフロードするために前記基地局にインターネットプロトコル(IP)接続性を提供するよう構成され、
前記PDNゲートウェイ選択は、前記ローカル・ゲートウェイが前記特定タイプのトラフィックに関連付けられたAccess Point Name(APN)に関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、前記コアネットワークに配置され且つPDNゲートウェイのコントロールプレーンを備える第1のコントロールプレーン・ノードを選択することを含む、
モビリティ管理エンティティ。
(付記2)
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記特定タイプのトラフィックに関するセッションの生成をトリガーするための第1のコントロールメッセージを前記RANとのパケット転送ゲートウェイのコントロールプレーンに送るよう構成され、
前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、前記基地局から受信したローカル・ホーム・ネットワーク識別子(Local Home Network (LHN) ID)を前記第1のコントロールメッセージに含めるよう構成され、
前記LHN IDは、前記ローカル・ゲートウェイ及び前記ローカル・ゲートウェイによってIP接続性を提供される少なくとも1つの基地局により構成されるLocal Home Network(LHN)をPublic Land Mobile Network(PLMN)内で一意に識別する識別子である、
付記1に記載のモビリティ管理エンティティ。
(付記3)
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用されない場合に、前記APN及び前記LHN IDの両方を用いてPDNゲートウェイ選択のためのDomain Name System(DNS)問合せ(interrogation)を行うよう構成され、
前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、前記LHN IDを用いずに前記APNを用いてDNS問合せを行うよう構成されている、
付記2に記載のモビリティ管理エンティティ。
(付記4)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用されるか否かを、前記LHN IDと前記APNとに基づいて判定するよう構成されている、
付記2又は3に記載のモビリティ管理エンティティ。
(付記5)
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記特定タイプのトラフィックに関するセッションの生成をトリガーするための第1のコントロールメッセージを前記RANとのパケット転送ゲートウェイのコントロールプレーンに送るよう構成され、
前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、PDNゲートウェイのコントロールプレーンのアドレスとしての前記第1のコントロールプレーン・ノードのアドレス及びPDNゲートウェイのユーザプレーンのアドレスとしての前記ローカル・ゲートウェイのアドレスの両方を前記第1のコントロールメッセージに含めるよう構成され、
前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用されない場合に、PDNゲートウェイのアドレスとしての前記ローカル・ゲートウェイのアドレスを前記第1のコントロールメッセージに含めるよう構成されている、
付記1に記載のモビリティ管理エンティティ。
(付記6)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、前記基地局から受信したローカル・ホーム・ネットワーク識別子(Local Home Network (LHN) ID)を用いずに前記APNを用いた第1のDomain Name System(DNS)問合せ(interrogation)を行うことによりPDNゲートウェイのコントロールプレーンを選択するよう構成され、前記APN及び前記LHN IDの両方を用いた第2のDNS問い合せを行うことによりPDNゲートウェイのユーザプレーンを選択するよう構成されている、
付記5に記載のモビリティ管理エンティティ。
(付記7)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、PDNゲートウェイのコントロールプレーンのアドレスとしての前記第1のコントロールプレーン・ノードのアドレス及びPDNゲートウェイのユーザプレーンのアドレスとしての前記ローカル・ゲートウェイのアドレスの両方を、Domain Name System(DNS)問合せにより取得するよう構成されている、
付記5に記載のモビリティ管理エンティティ。
(付記8)
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用されない場合に、Domain Name System(DNS)問合せ(interrogation)の代わりに、前記基地局によって提案された前記ローカル・ゲートウェイのアドレスをPDNゲートウェイ選択のために使用するよう構成され、
前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、PDNゲートウェイのコントロールプレーンの選択のためにDNS問合せを行うよう構成されている、
付記1に記載のモビリティ管理エンティティ。
(付記9)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、前記基地局から受信したローカル・ホーム・ネットワーク識別子(Local Home Network (LHN) ID)を用いずに前記APNを用いてDNS問合せを行うよう構成され、
前記LHN IDは、前記ローカル・ゲートウェイ及び前記ローカル・ゲートウェイによってIP接続性を提供される少なくとも1つの基地局により構成されるLocal Home Network(LHN)をPublic Land Mobile Network(PLMN)内で一意に識別する識別子である、
付記8に記載のモビリティ管理エンティティ。
(付記10)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、前記基地局によって提案された前記ローカル・ゲートウェイのアドレスに基づいて、PDNゲートウェイのユーザプレーンを選択するよう構成されている、
付記8又は9に記載のモビリティ管理エンティティ。
(付記11)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用されるか否かを、前記基地局又は前記ローカル・ゲートウェイの識別子と前記APNとに基づいて判定するよう構成されている、
付記8〜10のいずれか1項に記載のモビリティ管理エンティティ。
(付記12)
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記特定タイプのトラフィックに関するセッションの生成をトリガーするための第1のコントロールメッセージを前記RANとのパケット転送ゲートウェイのコントロールプレーンに送るよう構成され、
前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、PDNゲートウェイのコントロールプレーンのアドレスとしての前記第1のコントロールプレーン・ノードのアドレス及びPDNゲートウェイのユーザプレーンのアドレスとしての前記ローカル・ゲートウェイのアドレスの両方を前記第1のコントロールメッセージに含めるよう構成されている、
付記8〜11のいずれか1項に記載のモビリティ管理エンティティ。
(付記13)
基地局を含む無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))内に配置されるローカル・ゲートウェイであって、
少なくとも1つのメモリと、
前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、
外部パケットネットワーク(Packet Data Network(PDN))とのPDNゲートウェイのユーザプレーンを提供するよう構成され;
特定タイプのトラフィックをオフロードするために前記基地局にインターネットプロトコル(IP)接続性を提供するよう構成され;
コアネットワークに配置されたコントロールプレーン・ノードとのコントロールプレーン・インタフェースを提供するよう構成され、ここで、前記コントロールプレーン・ノードは、PDNゲートウェイのコントロールプレーンを備え、且つポリシー及び課金の制御(Policy and Charging Control(PCC))に関する複数のPCCエンティティのうち少なくとも1つとのコントロールプレーン・インタフェースを備える;
ローカル・ゲートウェイ。
(付記14)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記コントロールプレーン・ノードからPCCルールを受信し、Policy and Charging Enforcement Function(PCEF)を実行するよう構成されている、
付記13に記載のローカル・ゲートウェイ。
(付記15)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記PCCルールに従ってオフロードされる前記特定タイプのトラフィックに対するQuality of Service(QoS)制御若しくは課金情報の収集又はこれら両方を行うよう構成されている、
付記14に記載のローカル・ゲートウェイ。
(付記16)
コアネットワークに配置されるコントロールプレーン・ノードであって、
少なくとも1つのメモリと、
前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、
外部パケットネットワーク(Packet Data Network(PDN))ゲートウェイのコントロールプレーンを提供するよう構成され;
ポリシー及び課金の制御(Policy and Charging Control(PCC))に関する複数のPCCエンティティのうち少なくとも1つとの第1のコントロールプレーン・インタフェースを提供するよう構成され;
基地局を含む無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))内に配置されたローカル・ゲートウェイとのコントロールプレーン・インタフェースを提供するよう構成され、ここで、前記ローカル・ゲートウェイは、PDNゲートウェイのユーザプレーンを備え、特定タイプのトラフィックをオフロードするために前記基地局にインターネットプロトコル(IP)接続性を提供する;
コントロールプレーン・ノード。
(付記17)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記少なくとも1つのPCCエンティティからPCCルールを受信し、前記PCCルールを前記ローカル・ゲートウェイに送るよう構成されている、
付記16に記載のコントロールプレーン・ノード。
(付記18)
前記少なくとも1つのプロセッサは、PDNゲートウェイのユーザプレーンの選択のために前記特定タイプのトラフィックに関連付けられたAccess Point Name(APN)、及びローカル・ホーム・ネットワーク識別子(Local Home Network (LHN) ID)の両方を用いたDomain Name System(DNS)問合せ(interrogation)を行い、前記ローカル・ゲートウェイを選択するよう構成され、
前記LHN IDは、前記ローカル・ゲートウェイ及び前記ローカル・ゲートウェイによってIP接続性を提供される少なくとも1つの基地局により構成されるLocal Home Network(LHN)をPublic Land Mobile Network(PLMN)内で一意に識別する識別子である、
付記16又は17に記載のコントロールプレーン・ノード。
(付記19)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記RANとのパケット転送ゲートウェイのコントロールプレーンから、前記APN及び前記LHN IDを包含するコントロールメッセージを受信するよう構成され、
前記コントロールメッセージに応答して、前記特定タイプのトラフィックに関するセッションの生成を前記ローカル・ゲートウェイに要求するよう構成されている、
付記18に記載のコントロールプレーン・ノード。
(付記20)
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記特定タイプのトラフィックに関連付けられたAccess Point Name(APN)と、PDNゲートウェイのコントロールプレーンのアドレスとしての前記コントロールプレーン・ノードのアドレスと、PDNゲートウェイのユーザプレーンのアドレスとしての前記ローカル・ゲートウェイのアドレスとを包含するコントロールメッセージを受信するよう構成され、
前記コントロールメッセージに応答して、前記特定タイプのトラフィックに関するセッションの生成を前記ローカル・ゲートウェイに要求するよう構成されている、
付記16又は17に記載のコントロールプレーン・ノード。
(付記21)
コアネットワークに配置され、パケット・データ・ネットワーク(Packet Data Network(PDN))ゲートウェイのコントロールプレーンを備え、且つポリシー及び課金の制御(Policy and Charging Control(PCC))に関する複数のPCCエンティティのうち少なくとも1つとの第1のコントロールプレーン・インタフェースを提供するよう構成された第1のコントロールプレーン・ノードと、
基地局を含む無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))内に配置され、PDNゲートウェイのユーザプレーンを備え、特定タイプのトラフィックをオフロードするために前記基地局にインターネットプロトコル(IP)接続性を提供するよう構成され、且つ前記第1のコントロールプレーン・ノードとの第2のコントロールプレーン・インタフェースを提供するよう構成されたローカル・ゲートウェイと、
を備える、
無線通信ネットワーク。
(付記22)
前記第1のコントロールプレーン・ノードは、前記第1のコントロールプレーン・インタフェース上で前記少なくとも1つのPCCエンティティからPCCルールを受信するよう構成され、
前記ローカル・ゲートウェイは、前記第2のコントロールプレーン・インタフェース上で前記第1のコントロールプレーン・ノードから前記PCCルールを受信し、Policy and Charging Enforcement Function(PCEF)を実行するよう構成されている、
付記21に記載の無線通信ネットワーク。
(付記23)
前記ローカル・ゲートウェイは、前記PCCルールに従ってオフロードされる前記特定タイプのトラフィックに対するQuality of Service(QoS)制御若しくは課金情報の収集又はこれら両方を行うよう構成されている、
付記22に記載の無線通信ネットワーク。
(付記24)
前記無線通信ネットワークは、前記コアネットワークに配置されるモビリティ管理エンティティをさらに備え、
前記モビリティ管理エンティティは、
前記ローカル・ゲートウェイが前記特定タイプのトラフィックに関連付けられたAccess Point Name(APN)に関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用されない場合に、前記APN及び前記基地局から受信したローカル・ホーム・ネットワーク識別子(Local Home Network (LHN) ID)の両方を用いてPDNゲートウェイ選択のためのDomain Name System(DNS)問合せ(interrogation)を行うよう構成され、
前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、前記LHN IDを用いずに前記APNを用いてDNS問合せを行うよう構成され、
前記LHN IDは、前記ローカル・ゲートウェイ及び前記ローカル・ゲートウェイによってIP接続性を提供される少なくとも1つの基地局により構成されるLocal Home Network(LHN)をPublic Land Mobile Network(PLMN)内で一意に識別する識別子である、
付記21〜23のいずれか1項に記載の無線通信ネットワーク。
(付記25)
前記モビリティ管理エンティティは、前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用されるか否かを、前記LHN IDと前記APNとに基づいて判定するよう構成されている、
付記24に記載の無線通信ネットワーク。
(付記26)
前記無線通信ネットワークは、前記ローカル・ゲートウェイ又は前記コアネットワークに配置される前記RANとのパケット転送ゲートウェイのコントロールプレーンをさらに備え、
前記モビリティ管理エンティティは、前記LHN IDを包含する第1のコントロールメッセージを前記パケット転送ゲートウェイの前記コントロールプレーンに送るよう構成され、
前記パケット転送ゲートウェイの前記コントロールプレーンは、前記第1のコントロールメッセージの受信に応答して、前記LHN IDを包含する第2のコントロールメッセージを前記第1のコントロールプレーン・ノードに送るよう構成され、
付記24又は25に記載の無線通信ネットワーク。
(付記27)
前記第1のコントロールプレーン・ノードは、PDNゲートウェイのユーザプレーンの選択のために前記APN及び前記LHN IDを用いたDNS問合せを行い、前記ローカル・ゲートウェイを選択するよう構成されている、
付記24〜26のいずれか1項に記載の無線通信ネットワーク。
(付記28)
前記ローカル・ゲートウェイは、スタンドアロン(stand-alone)ゲートウェイであり、前記RANとのパケット転送ゲートウェイのユーザプレーンをさらに備える、
付記24〜27のいずれか1項に記載の無線通信ネットワーク。
(付記29)
前記無線通信ネットワークは、
前記コアネットワークに配置されるモビリティ管理エンティティと、
前記コアネットワークに配置される前記RANとのパケット転送ゲートウェイのコントロールプレーンと、
をさらに備え、
前記モビリティ管理エンティティは、
前記特定タイプのトラフィックに関するセッションの生成をトリガーするために第1のコントロールメッセージを前記パケット転送ゲートウェイの前記コントロールプレーンに送るよう構成され、
前記ローカル・ゲートウェイが前記特定タイプのトラフィックに関連付けられたAccess Point Name(APN)に関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用されない場合に、PDNゲートウェイのアドレスとしての前記ローカル・ゲートウェイのアドレスを前記第1のコントロールメッセージに含めるよう構成され、
前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、PDNゲートウェイのコントロールプレーンのアドレスとしての前記第1のコントロールプレーン・ノードのアドレス及びPDNゲートウェイのユーザプレーンのアドレスとしての前記ローカル・ゲートウェイのアドレスの両方を前記第1のコントロールメッセージに含めるよう構成されている、
付記21〜23のいずれか1項に記載の無線通信ネットワーク。
(付記30)
前記パケット転送ゲートウェイの前記コントロールプレーンは、前記第1のコントロールメッセージがPDNゲートウェイのコントロールプレーンのアドレスとしての前記第1のコントロールプレーン・ノードのアドレス及びPDNゲートウェイのユーザプレーンのアドレスとしての前記ローカル・ゲートウェイのアドレスの両方を包含する場合に、PDNゲートウェイのユーザプレーンのアドレスとしての前記ローカル・ゲートウェイのアドレスを包含する第2のコントロールメッセージを前記第1のコントロールプレーン・ノードに送るよう構成されている、
付記29に記載の無線通信ネットワーク。
(付記31)
前記モビリティ管理エンティティは、前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、前記基地局から受信したローカル・ホーム・ネットワーク識別子(Local Home Network (LHN) ID)を用いずに前記APNを用いた第1のDomain Name System(DNS)問合せ(interrogation)を行うことによりPDNゲートウェイのコントロールプレーンを選択するよう構成され、前記APN及び前記LHN IDの両方を用いた第2のDNS問い合せを行うことによりPDNゲートウェイのユーザプレーンを選択するよう構成されている、
付記29又は30に記載の無線通信ネットワーク。
(付記32)
前記モビリティ管理エンティティは、前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、PDNゲートウェイのコントロールプレーンのアドレスとしての前記第1のコントロールプレーン・ノードのアドレス及びPDNゲートウェイのユーザプレーンのアドレスとしての前記ローカル・ゲートウェイのアドレスの両方を、Domain Name System(DNS)問合せにより取得するよう構成されている、
付記29又は30に記載の無線通信ネットワーク。
(付記33)
前記ローカル・ゲートウェイは、スタンドアロン(stand-alone)ゲートウェイであり、前記パケット転送ゲートウェイのユーザプレーンをさらに備える、
付記29〜31のいずれか1項に記載の無線通信ネットワーク。
(付記34)
前記無線通信ネットワークは、前記コアネットワークに配置されるモビリティ管理エンティティをさらに備え、
前記モビリティ管理エンティティは、
前記ローカル・ゲートウェイが前記特定タイプのトラフィックに関連付けられたAccess Point Name(APN)に関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用されない場合に、Domain Name System(DNS)問合せ(interrogation)の代わりに、前記基地局によって提案された前記ローカル・ゲートウェイのアドレスをPDNゲートウェイ選択のために使用するよう構成され、
前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、PDNゲートウェイのコントロールプレーンの選択のためにDNS問合せを行うよう構成されている、
付記21〜23のいずれか1項に記載の無線通信ネットワーク。
(付記35)
前記モビリティ管理エンティティは、前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、前記基地局から受信したローカル・ホーム・ネットワーク識別子(Local Home Network (LHN) ID)を用いずに前記APNを用いてDNS問合せを行うよう構成され、
前記LHN IDは、前記ローカル・ゲートウェイ及び前記ローカル・ゲートウェイによってIP接続性を提供される少なくとも1つの基地局により構成されるLocal Home Network(LHN)をPublic Land Mobile Network(PLMN)内で一意に識別する識別子である、
付記34に記載の無線通信ネットワーク。
(付記36)
前記モビリティ管理エンティティは、前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、前記基地局によって提案された前記ローカル・ゲートウェイのアドレスに基づいて、PDNゲートウェイのユーザプレーンを選択するよう構成されている、
付記34又は35に記載の無線通信ネットワーク。
(付記37)
前記モビリティ管理エンティティは、前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用されるか否かを、前記基地局又は前記ローカル・ゲートウェイの識別子と前記APNとに基づいて判定するよう構成されている、
付記34〜36のいずれか1項に記載の無線通信ネットワーク。
(付記38)
前記無線通信ネットワークは、前記コアネットワークに配置される前記RANとのパケット転送ゲートウェイのコントロールプレーンをさらに備え、
前記モビリティ管理エンティティは、前記ローカル・ゲートウェイが前記APNに関してPDNゲートウェイのコントロールプレーン及びユーザプレーン分離を適用される場合に、PDNゲートウェイのコントロールプレーンのアドレスとしての前記第1のコントロールプレーン・ノードのアドレス及びPDNゲートウェイのユーザプレーンのアドレスとしての前記ローカル・ゲートウェイのアドレスの両方を包含する第1のコントロールメッセージを前記パケット転送ゲートウェイの前記コントロールプレーンに送るよう構成され、
前記パケット転送ゲートウェイの前記コントロールプレーンは、前記第1のコントロールメッセージの受信に応答して、PDNゲートウェイのユーザプレーンのアドレスとしての前記ローカル・ゲートウェイのアドレスを包含する第2のコントロールメッセージを前記第1のコントロールプレーン・ノードに送るよう構成されている、
付記34〜37のいずれか1項に記載の無線通信ネットワーク。
(付記39)
前記ローカル・ゲートウェイは、前記基地局と一緒に配置された(collocated)ゲートウェイであり、前記RANとのパケット転送ゲートウェイのユーザプレーンをさらに備える、
付記34〜38のいずれか1項に記載の無線通信ネットワーク。
1 User Equipment (UE)
10 無線アクセスネットワーク(RAN)
11 (Home) eNodeB ((H)eNB)
12 スタンドアロン・ゲートウェイ (stand-alone Gateway (GW))
13 ローカルServing Gateway (SGW)
14 Local Gateway(LGW)
20 Evolved Packet Core (EPC)
21 Mobility Management Entity (MME)
24 Packet Data Network Gateway Control Plane (PGW-C)
25 Policy and Charging Rule Function (PCRF)
26 Online Charging System (OCS)
27 Offline Charging System (OFCS)
28 Serving Gateway (SGW)
1402 プロセッサ
1403 メモリ

Claims (15)

  1. ポリシー機能からPCCルールを受信すること、及び
    前記PCCルール内の情報を、ローカルネットワークにアクセスするデータトラフィックのためにユーザプレーン機能に供給すること、
    を備える、コントロールプレーン機能を持つコアネットワーク・エンティティにより行われる方法。
  2. 前記データトラフィックを検出するために前記ユーザプレーン機能を制御することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記データトラフィックは複数のサービスデータフローから成る、請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記コアネットワーク・エンティティはインタフェースを介して前記ポリシー機能に直接的に接続される、請求項1〜3のいずれか1項に記載の方法。
  5. 前記ポリシー機能はアプリケーション機能(Application Function(AF))と通信する、請求項1〜4のいずれか1項に記載の方法。
  6. コントロールプレーン機能を持つコアネットワーク・エンティティと通信すること、及び
    前記コアネットワーク・エンティティにPCCルールを送信すること、
    を備え、
    前記PCCルール内の情報は、前記コアネットワーク・エンティティによって、ローカルネットワークにアクセスするデータトラフィックのためにユーザプレーン機能に供給される、
    ポリシー機能により行われる方法。
  7. 前記ユーザプレーン機能は前記データトラフィックを検出するために前記コアネットワーク・エンティティによって制御される、請求項6に記載の方法。
  8. 前記データトラフィックは複数のサービスデータフローから成る、請求項6又は7に記載の方法。
  9. 前記コアネットワーク・エンティティはインタフェースを介して前記ポリシー機能に直接的に接続される、請求項6〜8のいずれか1項に記載の方法。
  10. アプリケーション機能(Application Function(AF))と通信することをさらに備える、請求項6〜9のいずれか1項に記載の方法。
  11. ポリシー機能からPCCルールを受信し、且つローカルネットワークにアクセスするデータトラフィックのためにユーザプレーン機能に前記PCCルール内の情報を供給するよう構成されたトランシーバを備える、
    コントロールプレーン機能を持つコアネットワーク・エンティティ。
  12. 前記データトラフィックを検出するために前記ユーザプレーン機能を制御するよう構成されたコントローラをさらに備える、請求項11に記載のコアネットワーク・エンティティ。
  13. 前記データトラフィックは複数のサービスデータフローから成る、請求項11又は12に記載のコアネットワーク・エンティティ。
  14. 前記コアネットワーク・エンティティはインタフェースを介して前記ポリシー機能に直接的に接続される、請求項11〜13のいずれか1項に記載のコアネットワーク・エンティティ。
  15. 前記ポリシー機能はアプリケーション機能(Application Function(AF))と通信する、請求項11〜14のいずれか1項に記載のコアネットワーク・エンティティ。
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Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10454836B2 (en) 2016-11-01 2019-10-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for dynamically adapting a software defined network
US10469376B2 (en) * 2016-11-15 2019-11-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for dynamic network routing in a software defined network
US10264075B2 (en) 2017-02-27 2019-04-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, systems, and devices for multiplexing service information from sensor data
US10212289B2 (en) 2017-04-27 2019-02-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing resources in a software defined network
US10638372B2 (en) * 2017-06-01 2020-04-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Geographic dispersion of radio access network (RAN) node functions
CN108540406B (zh) * 2018-07-13 2021-06-08 大连理工大学 一种基于混合云计算的网络卸载方法
US10827395B2 (en) * 2018-09-18 2020-11-03 Cisco Technology, Inc. Methods and apparatus for selecting a serving gateway for a session of a user equipment (UE) in a mobile network having 5G non-standalone (NSA) architecture deployments
JP6623268B1 (ja) * 2018-09-26 2019-12-18 ソフトバンク株式会社 制御プレーン機器、プログラム、システム及び情報処理装置
US11070974B2 (en) 2018-12-19 2021-07-20 Cisco Technology, Inc. Efficient user plane function selection with S10 roaming
US10798617B1 (en) 2019-01-23 2020-10-06 Cisco Technology, Inc. Providing low latency traffic segregation for mobile edge computing network environments
US20210337611A1 (en) * 2020-04-27 2021-10-28 Cisco Technology, Inc. Optimized serving gateway node selection for interworking networks

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014000266A1 (zh) * 2012-06-29 2014-01-03 华为技术有限公司 信息处理方法、转发面设备和控制面设备
EP2843885A1 (en) * 2013-08-29 2015-03-04 NTT DoCoMo, Inc. Apparatus and method for implementing a packet gateway user plane
EP3114874B1 (en) * 2014-03-04 2020-02-26 Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG Ran based gateway functions

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