JP7296491B2 - 常時接続プロトコルデータユニット (pdu)セッションの信号増強の装置と方法。 - Google Patents

常時接続プロトコルデータユニット (pdu)セッションの信号増強の装置と方法。 Download PDF

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Description

本発明は、モバイル通信に関するものであって、特に、常時接続(always-on)プロトコルデータユニット (PDU)セッション(session)の信号増強の装置と方法に関するものである。
一般的な移動通信環境において、たとえば、携帯電話、タブレット型パソコン(PC)等の無線通信能力を有するUE(基地局(MS)とも称される)は、一つ以上の移動通信ネットワークと通信を実行して、音声、および/または、データ信号を得る。UEと移動通信ネットワーク間の無線通信は、各種無線アクセス技術 (RAT)、たとえば、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 (GSM)技術、ジェネラルパケットラジオサービス (GPRS)技術、GSM進化型高速データレート (EDGE)技術、広帯域符号分割多元接続 (WCDMA(登録商標))技術、符号分割多重アクセス方式2000(CDMA-2000)技術、時分割-同期符号分割多重アクセス方式 (TD-SCDMA)技術、ワイマックス (WiMAX)技術、ロングタームエボリューション (LTE)技術、LTEアドバンスド (LTE-A)技術等を用いて実行される。
これらのRAT技術は、各種電気通信標準で用いるためにすでに適用されていて、異なる無線装置が、都市、国家、地域、さらにはグローバルで通信できるようにする通常のプロトコルを提供する。近年、新興の電気通信標準である5G NR (New Radio)が普及し、この5G NRは、3GPP(Third Generation Partnership Project)により制定されたLTE携帯電話基準に改良を加えている。スペクトル効率を改善し、コストを減少させるとともに、サービスを改善することにより、モバイルブロードバンドインターネットアクセスに良いサポートを提供することが目的である。
5G NRの3GPP規格によると、UEは、5Gネットワークに接続後、一つ以上の常時接続PDUセッション(always-on PDU session)を要求する。一般的に、常時接続PDUセッションは、マルチメディアサービス、あるいは、低レイテンシー要求を有するモバイルサービスに用いられる。たとえば、高帯域幅、および、低レイテンシーを必要とする車車間/路車間通信(Vehicle-to-Everything (V2X))は、常時接続PDUセッションを用いて、持続するサービス接続を得る。
しかし、現状の3GPP規格において、常時接続PDUセッションに対し、制御上において以下のような問題が存在する。第一に、規格は、常時接続PDUセッションを要求するUEが、すでに、5Gネットワークを離れている場合、5Gネットワークが、常時接続PDUセッションをどのように処置すべきかを定義しておらず、よって、この常時接続PDUセッションがアイドル状態になり、有効利用されておらず、ネットワークリソースの浪費を招く。第二に、5Gネットワークは、常時接続PDUセッションのUEの要求に応答するとともに、指示“常時接続PDUセッションが許可されない”を有する受諾メッセージを有すると定義し、これが発生する場合、UEは、要求を5Gネットワークに再送信し続けなければならない。不都合なほどに、頻繁なシグナリングは、UEの不要な電力消耗、および、ネットワークリソースの浪費を招く。
上述の問題を解決するため、本発明は、常時接続PDUセッションの信号増強を提案することを目的とする。
本発明による常時接続PDUセッションの信号増強は、特に、新しいパラメータが、PDUセッション設立/修正工程に導入されて、UE側で、リトライバックオフメカニズムを起動して、PDUセッション設立/修正要求メッセージの再送信を阻止するとともに、ネットワーク側で、生命周期(lifetime)メカニズムを起動して、常時接続PDUセッションに、生命周期を設定する。さらに明確にするため、リトライバックオフメカニズムは、PDUセッション設立/修正要求メッセージを再送信する前、UEは、一定期間待つことを確実にし、よって、頻繁なシグナリングが防止される。生命周期メカニズムは、UEが、ネットワークをすでに離れたことを検出するとき(たとえば、現在のネットワークの悪い信号品質が原因で、あるいは、ユーザーが別のRATを選択することで、UEが別のネットワークに切り換わる)、ネットワークが、常時接続PDUセッションの生命周期を表す一定期間をカウントダウンすることを許可するとともに、カウントダウンの終了の前、UEが、まだ、ネットワークに戻っていない場合、ネットワークは、常時接続PDUセッションをリリースして、ネットワークリソースの浪費を防止する。
本発明の第一態様において、UEにより実行される常時接続PDUセッションの信号増強の方法が提供される。本方法は、常時接続PDUセッション要求(APSR)情報要素(IE)を有する非アクセス層(NAS)要求メッセージを、移動通信ネットワークに送信する工程と、時間長さインジケーターを含む常時接続PDUセッション表示(APSI)IEを有するNAS応答メッセージを前記移動通信ネットワークから受信する工程と、前記APSI IEが、前記常時接続PDUセッションが許容されないことを示すことに対応して、前記時間長さインジケーターに基づいて、タイマーを起動するとともに、前記タイマーが期限切れの時に前記NAS要求メッセージを前記移動通信ネットワークに再送信する工程と、を有する。
本発明の第一実施形態において、NAS要求メッセージは、PDUセッション設立要求(PDU SESSION ESTABLISHMENT REQUEST)メッセージであり、NAS応答メッセージは、PDUセッション設立受諾(PDU SESSION ESTABLISHMENT ACCEPT)メッセージである。
本発明の第一実施形態において、NAS要求メッセージは、PDUセッション修正要求(PDU SESSION MODIFICATION REQUEST)メッセージであり、NAS応答メッセージは、PDUセッション修正コマンド(PDU SESSION MODIFICATION COMMAND)メッセージである。
本発明の第一実施形態において、本方法はさらに、UEが、常時接続PDUセッションにより送信される保留中(pending)のデータを有するか否か判断する工程を有する。常時接続PDUセッションにより送信される保留中のデータを有するUEに対応して、タイマーの開始が実行される。
本発明の第一実施形態において、APSR IEは、常時接続PDUセッションに、生命周期を設定する要求を示す第一生命周期時間長さインジケーターを有するとともに、APSI IEは、移動通信ネットワークが、常時接続PDUセッションに、生命周期を設定する要求を許可するか否かを示す第二生命周期時間長さインジケーターを有する。
本発明の第二実施形態において、無線トランシーバ、および、コントローラーを有するUEが提供される。無線トランシーバが設置されて、移動通信ネットワークとの無線送受信を実行する。コントローラーは、無線トランシーバに結合されて以下のことを実行する。無線トランシーバにより、NAS要求メッセージを、移動通信ネットワークに送信し、NAS要求メッセージが、APSR IEを有する。無線トランシーバにより、移動通信ネットワークから、APSI IEを有するNAS応答メッセージを受信し、APSI IEが、時間長さインジケーターを有する。および、常時接続PDUセッションが許容されないことを示すことに対応して、時間長さインジケーターに基づいて、タイマーを開始するとともに、タイマーが期限切れの時、無線トランシーバにより、NAS要求メッセージを、移動通信ネットワークに再送信する。
本発明の第二実施形態において、NAS要求メッセージは、PDUセッション設立要求メッセージであり、NAS応答メッセージは、PDUセッション設立受諾メッセージである。
本発明の第二実施形態において、NAS要求メッセージは、PDUセッション修正要求メッセージであり、NAS応答メッセージは、PDUセッション修正コマンドメッセージである。
本発明の第二実施形態において、コントローラーがさらに設置されて、UEが、常時接続PDUセッションにより送信される保留中のデータを有するか否か判断する;および、常時接続PDUセッションにより保留中のデータを有するUEに対応して、タイマーが開始される。
本発明の第二実施形態において、APSR IEは、常時接続PDUセッションに、生命周期を設定する要求を示す第一生命周期時間長さインジケーターを有するとともに、APSI IEは、移動通信ネットワークが、常時接続PDUセッションに、生命周期を設定する要求を許可するか否かを示す第二生命周期時間長さインジケーターを有する。
本発明の第三実施形態において、移動通信ネットワークにより実行される常時接続PDUセッションの信号増強の方法が提供される。本方法は以下の工程を有する。常時接続PDUセッションに生命周期を設定する要求を示す第一生命周期時間長さインジケーターを含むAPSR IEを有するNAS要求メッセージをUEから、受信する工程と、常時接続PDUセッションが許可されることを示し、かつ移動通信ネットワークが常時接続PDUセッションに生命周期を設定する要求を許可することを示す第二生命周期時間長さインジケーターを含む第一APSI IEを有する第一NAS応答メッセージを、常時接続PDUセッションが許可されることに対応して、UEに送信する工程と、UEが移動通信ネットワークを離れることに対応して、生命周期に対応するタイマーを起動する工程と、UEは、タイマーが期限切れの前、移動通信ネットワークに戻らないことに対応して、常時接続PDUセッションをリリースする工程と、を有する。
本発明の第三実施形態において、NAS要求メッセージは、PDUセッション設立要求メッセージであり、第一NAS応答メッセージは、PDUセッション設立受諾 メッセージである。
本発明の第三実施形態において、NAS要求メッセージは、PDUセッション修正 要求メッセージであり、第一NAS応答メッセージは、PDUセッション修正コマンドメッセージである。
本発明の第三実施形態において、本方法はさらに、タイマーが期限切れの前、常時接続PDUセッションを維持する工程、および、タイマーが期限切れの前、UEが移動通信ネットワークに戻ることに対応して、タイマーをリセットする工程、を有する。
本発明の第三実施形態において、本方法はさらに、常時接続PDUセッションが許可されないことに対応して、第二APSI IEを有する第二NAS応答メッセージを、UEに送信し、第二APSI IEが、常時接続PDUセッションが許容されないことを示す工程と、第二APSI IEは、UEが、NAS要求メッセージを再送信する前、一定期間待つことを示す時間長さインジケーターを有する工程、を有する。
本発明のその他の態様と特徴に関し、当業者は、常時接続PDUセッションの信号増強の装置、および、方法の特定の実施形態の以下の記述を読めば理解できる。
ネットワークリソースの浪費を防止することができる。
本発明は、添付図面とともに、後続の詳細な記述、および、例を参照することにより十分に理解できる。
本発明の一実施形態による移動通信環境のブロック図である。 本発明の一実施形態によるUE110の例示的ハードウェアアーキテクチャを示す図である。 本発明の一実施形態によるコアネットワーク機能エンティティの例示的ハードウェアアーキテクチャを示す図である。 本発明の一実施形態による常時接続PDUセッションの信号増強を説明するメッセージシーケンスチャートである。 本発明の別の実施形態による常時接続PDUセッションの信号増強を説明するメッセージシーケンスチャートである。 本発明の別の実施形態による常時接続PDUセッションの信号増強を説明するメッセージシーケンスチャートである。 本発明の一実施形態による常時接続PDUセッションの信号増強の方法を説明するフローチャートである。 本発明の別の実施形態による常時接続PDUセッションの信号増強の方法を説明するフローチャートである。
以下の記述は、本発明の一般原則を説明する目的のためであり、これらは決して本発明に限定するものではない。理解すべきことは、実施形態は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、あるいは、それらの組み合わせで実現されることである。ここで用いられる“含む”、“有する”等の用語は、明言された特徴、整数、工程、操作、素子、および/または、コンポーネンツの存在を明確にするが、一つ以上のその他の特徴、整数、工程、操作、素子、コンポーネンツ、および/または、それらの群の存在、あるいは、追加を除外するものではない。
図1は、本発明の一実施形態による移動通信環境のブロック図である。
図1に示されるように、移動通信環境100は、UE110、および、移動通信ネットワーク120を有する。UE110は、ワイヤレスの方式で、移動通信ネットワーク120に接続されて、PDUセッション (たとえば、常時接続PDUセッション)を設立し、音声サービス、および、データサービスを含むモバイルサービスを得る。
UE110は、スマートフォン、ウェアラブル電子装置、車載通信デバイス、パネル型パソコン (PC)、ラップトップ型コンピュータ、あるいは、移動通信ネットワーク120により用いられるRATをサポートする任意のコンピュ―ティングデバイスである。
移動通信ネットワーク120は、アクセスネットワーク121、および、コアネットワーク122を有する。アクセスネットワーク121は、無線信号を処理する、無線プロトコルを終了させる、および、UE110とコアネットワーク122を接続する。コアネットワーク122は、モビリティマネジメント、ネットワーク側認証、および、公共/外部ネットワーク(たとえば、インターネット)との相互作用を実行する。アクセスネットワーク121、および、コアネットワーク122は、それぞれ、一つ以上のネットワークノードを有し、前述の機能を実行する。
一実施形態において、移動通信ネットワーク120は、5Gネットワーク (たとえば、NRネットワーク)であり、アクセスネットワーク121、および、コアネットワーク122は、それぞれ、次世代無線アクセスネットワーク (NG-RAN)、および、次世代 コアネットワーク (NG-CN)である。
NG-RANは、一つ以上の基地局、たとえば、次世代 NodeBs (gNBs)を有し、高周波数バンド (たとえば、24GHzよりも上)をサポートするとともに、各gNB はさらに、一つ以上の送受信ポイント(TRPs)を有する。各gNB、および、TRPは、5G基地局と称される。
各5G基地局は、一つ以上のセルを形成して、UE110に、無線アクセスを提供する。たとえば、UE110は一つ以上のセルに位置され、位置されたセルは、サービングセルと称される。
NG-CNは、通常、アクセス、および、モビリティ機能 (AMF)、セッション管理機能 (SMF)、ポリシー制御機能 (PCF)、アプリケーション機能 (AF)、認証サーバー機能 (AUSF)、ユーザー平面機能 (UPF)、および、ユーザーデータマネジメント(UDM)を有する各種ネットワーク機能エンティティから構成され、各ネットワーク機能は、専用のハードウェア上で、ネットワーク素子として、あるいは、専用ハードウェア上で作動するソフトウェアインスタンス、あるいは、適当なプラットフォーム、たとえば、クラウドインフラストラクチャー上でインスタンスを作成するバーチャル化機能として実施される。特に、UPFは、SMFからの命令にしたがって、PDUセッション(たとえば、常時接続PDUセッション)の設立、修正、および、リリースを含むPDUセッションの管理を任される。
注意すべきことは、本発明の一新規態様は、新しいパラメータを導入して、UE側で、リトライバックオフメカニズムを起動し、PDUセッション設立/修正要求メッセージの再送信を阻止するとともに、ネットワーク側で、生命周期メカニズムを起動して、常時接続PDUセッションに、生命周期を設定することにより、PDUセッション設立/修正工程を改善することである。有利なことは、リトライバックオフメカニズムは、PDUセッション設立/修正要求メッセージの再送信前、UEが、一定期間待つことを確保し、よって、頻繁なシグナリングが防止される。このほか、生命周期メカニズムは、ネットワーク側で、UEがすでに、ネットワークを離れたことを検出するとき (たとえば、UEが、現在のネットワークの悪い信号品質のせいで、別のネットワークに切り換わる、あるいは、ユーザーが別のRATを選択するせいで)、常時接続PDUセッションの生命周期を表す所定期間をカウントダウンすることを許可するとともに、カウントダウンの終了前、UEが、まだ、ネットワークに戻っていない場合、ネットワークは、常時接続PDUセッションをリリースして、ネットワークリソースの浪費を防止する。
図2は、本発明の一実施形態によるUE110の例示的ハードウェアアーキテクチャを示す図である。
図2に示されるように、UE110は、無線トランシーバ10、コントローラー20、ストレージデバイス30、ディスプレイデバイス40、および、I/Oデバイス50を有する。
無線トランシーバ10は、RATを用いて、移動通信ネットワーク120との無線送受信を実行する。
特に、無線トランシーバ10は、ベースバンド処理デバイス11、ラジオ周波数 (RF)デバイス12、および、アンテナ13を有し、アンテナ13は、ビーム形成のアンテナアレイを有する。
ベースバンド処理デバイス11は、複数のハードウェアコンポーネンツを有して、アナログデジタル変換 (ADC)/デジタルアナログ変換 (DAC)、ゲイン調整、変調/復調、符号化/復号等を含むベースバンド信号処理を実行する。
RFデバイス12は、アンテナ13により、RF無線信号を受信して、受信したRF無線信号を、ベースバンド信号に変換し、ベースバンド処理デバイス11により処理されるか、あるいは、ベースバンド処理デバイス11からベースバンド信号を受信するとともに、受信したベースバンド信号をRF無線信号に変換し、アンテナ13により後に送信される。RFデバイス12はさらに、複数のハードウェアデバイスを有して、ラジオ周波数変換を実行する。たとえば、RFデバイス12はミキサーを有して、サポートされるセルラー技術のラジオ周波数で振動するキャリアで、ベースバンド信号を増大させ、ラジオ周波数は、使用中のRATによって、4G技術 (たとえば、LTE/LTE-A/TD-LTE技術)で用いられる900MHz、2100MHz、あるいは、2.6GHz、あるいは、5G技術 (たとえば、NR技術)で用いられる24GHz~300GHz である、あるいは、別のラジオ周波数である。
コントローラー20は、汎用プロセッサ、マイクロ制御ユニット (MCU)、アプリケーションプロセッサ(AP)、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、グラフィックスプロセッシングユニット (GPU)、ホログラフィックプロセシングユニット(HPU)、ニューラル処理ユニット(NPU)等であり、各種回路を有して、データ処理および計算の機能を提供し、移動通信ネットワーク120との無線通信に用いる無線トランシーバ10を制御し、データ(たとえば、5G通信プロトコルのプログラムコード)を、ストレージデバイス30に保存したり、そこから回収したりして、一連のフレームデータをディスプレイデバイス40に送信するとともに、I/Oデバイス50により、ユーザー入出力信号を受信する。特に、コントローラー20は、無線トランシーバ10、ストレージデバイス30、ディスプレイデバイス40、および、I/Oデバイス50の上述の操作を統合して、常時接続PDUセッションの信号増強の方法を実行する。
別の実施形態において、コントローラー20は、ベースバンド処理デバイス11に組み込まれて、ベースバンドプロセッサ(baseband processor)として機能する。
当業者ならわかるように、コントローラー20の回路は、通常、ここで記述される機能と操作にしたがって、回路の操作を制御するように設置されるトランジスタを有する。さらに理解できるように、トランジスタの特別な構造、あるいは、相互接続は、通常、コンパイラ、たとえば、レジスタ言語転移(RTL)コンパイラにより決定される。RTLコンパイラは、プロセッサにより操作され、類似するアセンブリ言語コードのスクリプトを、基本的な回路のレイアウトや製造に用いられる形式にコンパイルする。さらに、コントローラー20は、制御ユニット、計算ロジックユニット(ALU)、および、レジスタの三個のコンポーネンツを有するが、本発明は、それらに制限されない。制御ユニットは、プログラムコード中の命令に従って、ファンクション実行を制御する。ALUは、整数の二進数上で、計算、および、ビット単位の操作を実行する。レジスタは、ハード単体で実現されて、計算、および、ビット単位の操作に用いるデータ、および、制御ユニットにより実行される命令を保存するか、あるいは、二個の独立したハード単体で実現されて、計算、および、ビット単位の操作に用いるデータ、および、制御ユニットにより実行される命令を別々に保存する。
ストレージデバイス30は、非一時的なコンピュータ可読ストレージ媒体であり、メモリ(たとえば、フラッシュメモリ、あるいは、不揮発性ランダムアクセスメモリ (NVRAM))、あるいは、磁気記憶デバイス(たとえば、ハードディスク、磁気テープ)、あるいは、光学ディスク、あるいは、それらの任意の組み合わせを有して、アプリケーション、オペレーティングシステム (OS)、および/または、通信プロトコル (たとえば、5G通信プロトコル)の命令、および/または、プログラムコードを保存する。たとえば、本発明の方法は、5G通信プロトコルの一部(たとえば、NAS層)のプログラムコードとして実施される。NAS層に加え、5G通信プロトコルは、物理(PHY)層、媒体アクセス制御(MAC)層、無線リンク層 (RLC)層、無線リソース制御 (RRC)層、パケットデータ集束プロトコル (PDCP)層、および、サービスデータ適応プロトコル (SDAP)層を有する。
ディスプレイデバイス40は、液晶ディスプレイ(LCD)、発光ダイオード (LED)ディスプレイ、有機LED(OLED)ディスプレイ、あるいは、電子ペーパーディスプレー (EPD)等であり、ディスプレイ機能を提供する。
別の実施形態において、ディスプレイデバイス40はさらに、その上、あるいは、その下に設置される一つ以上のタッチセンサーを有して、オブジェクトの(たとえば、指やタッチペン)の接触や接近を感知し、これにより、ディスプレイデバイス40が、タッチセンサー方式のディスプレイデバイスになる。
I/Oデバイス50は、一つ以上のボタン、キーボード、マウス、タッチパッド、ビデオカメラ、マイクロフォン、スピーカー、および/または、センサー(たとえば、気圧/温度センサー、湿度センサー、および/または、血圧/心拍/体温センサー)等を有して、マンマシンインターフェース (MMI)として作用して、ユーザーと相互作用する。
理解すべきことは、図2の実施形態で記述されるコンポーネンツは、説明目的のためだけであり、本発明の範囲を制限することを意図しない。たとえば、UE110は、さらに多くの素子、たとえば、位置情報サービス、あるいは、アプリケーションに用いるグローバルポジショニングシステム (GPS)デバイス、および/または、UE110等のその他のコンポーネンツを充電するバッテリーを有する。あるいは、UE110は、より少ないコンポーネンツを有する。たとえば、UE110は、ディスプレイデバイス40、および/または、I/Oデバイス50を有さない。
図3は、本発明の一実施形態によるコアネットワーク機能エンティティの例示的ハードウェアアーキテクチャを示す図である。
一実施形態において、コアネットワーク機能エンティティは、コアネットワーク122の一つ以上のネットワーク機能(たとえば、UPF)を提供するコンピュータデバイスを実現する。図3に示されるように、コアネットワーク機能エンティティは、ネットワーク通信デバイス60、コントローラー70とストレージデバイス80、および、I/Oデバイス90を有する。
ネットワーク通信デバイス60は、有線のネットワークアクセスを、アクセスネットワーク121、および、コアネットワーク122のその他のコアネットワーク機能エンティティに適用する。一実施形態において、ネットワーク通信デバイス60は、イーサネットカード(Ethernet card)、非対称型デジタル加入者回線 (ADSL)カード、ファイバーネットワークカード、あるいは、別の有線通信技術を用いた通信装置を有する。
コントローラー70は、汎用プロセッサ、MCU、AP、DSP、GPU、および、HPU、NPU等であり、各種回路を有して、データ処理と計算の機能を提供し、ネットワーク通信デバイス60を制御して、アクセスネットワーク121、および、コアネットワーク122のその他のコアネットワーク機能エンティティと通信し、ストレージデバイス80にデータ(たとえば、5G通信プロトコルのプログラムコード)を保存したり、そこからデータを回収したりするとともに、I/Oデバイス90により信号を受信したり、出力したりする。特に、コントローラー70は、ネットワーク通信デバイス60、ストレージデバイス80、および、I/Oデバイス90の上述の操作を統合して、常時接続PDUセッションの信号増強の方法を実行する。
当業者ならわかるように、コントローラー70の回路は、通常、ここで記述される機能と操作にしたがって、回路の操作を制御するように設置されるトランジスタを有する。さらに理解できるように、トランジスタの特別な構造、あるいは、相互接続は、通常、コンパイラ、たとえば、RTLコンパイラにより決定される。RTLコンパイラは、プロセッサにより操作され、類似するアセンブリ言語コードのスクリプトを、基本的な回路のレイアウトや製造に用いられる形式にコンパイルする。さらに、コントローラー70は、制御ユニット、計算ロジックユニット(ALU)、および、レジスタの三個のコンポーネンツを有するが、本発明は、それらに制限されない。制御ユニットは、プログラムコード中の命令に従って、ファンクション実行を制御する。ALUは、整数の二進数上で、計算、および、ビット単位の操作を実行する。レジスタは、ハード単体で実現されて、計算、および、ビット単位の操作に用いるデータ、および、制御ユニットにより実行される命令を保存するか、あるいは、二個の独立したハード単体で実現されて、計算、および、ビット単位の操作に用いるデータ、および、制御ユニットにより実行される命令を別々に保存する。
ストレージデバイス80は、非一時的なコンピュータ可読ストレージ媒体であり、メモリ(たとえば、フラッシュメモリ、あるいは、NVRAM)、あるいは、磁気記憶デバイス(たとえば、ハードディスク、磁気テープ)、あるいは、光学ディスク、あるいは、それらの任意の組み合わせを有して、アプリケーション、オペレーティングシステム (OS)、および/または、通信プロトコル (たとえば、5G通信プロトコル)の命令、および/または、プログラムコードを保存する。
I/Oデバイス90は、一つ以上のボタン、キーボード、マウス、タッチパッド、ビデオカメラ、マイクロフォン、および/または、スピーカー等を有して、MMIとして作用し、ネットワーク管理者と相互作用する。
理解すべきことは、図3の実施形態で記述されるコンポーネンツは、説明目的のためだけにあり、本発明の範囲を制限することを意図しない。たとえば、コアネットワーク機能エンティティは、それ以上のコンポーネンツ、たとえば、ディスプレイデバイスを有して、ディスプレイ機能を提供する。あるいは、コアネットワーク機能エンティティは、より少ないコンポーネンツを有する。たとえば、コアネットワーク機能エンティティは、I/Oデバイス90を有さない。
図4は、本発明の一実施形態による常時接続PDUセッションの信号増強を説明するメッセージシーケンスチャートである。
工程410において、UEは、PDUセッション設立要求メッセージ、あるいは、PDUセッション修正要求メッセージを、AMFに送信する。特に、PDUセッション設立要求メッセージ、あるいは、PDUセッション修正要求メッセージは、常時接続PDUセッション要求(APSR)IEを有する。APSR IEは、APSRフィールド、および、生命周期時間長さインジケーターを有し、APSRフィールドは、常時接続PDUセッションが要求されることを示す(すなわち、UEは、常時接続PDUセッションの設立を要求する)とともに、生命周期時間長さインジケーターは、生命周期が要求されることを示す (すなわち、UEは、5Gネットワークが、常時接続PDUセッションに、生命周期を設定することを要求する)。
たとえば、APSR IEは、8ビットから構成され、第一ビットはAPSRフィールドであり、第五~第八ビットは、APSR IEのIE 識別子(IEI)であり、残りのビットは、保留される。特に、保留されたビットの一つ (たとえば、第二ビット)は、本発明で新たに導入される生命周期時間長さインジケーターとして用いられる。
一実施形態において、APSR IEの内容は、表1で以下のように示されるが、本発明は、それらに制限されない。
Figure 0007296491000001
一実施形態において、APSR IE中のAPSRフィールド、および、生命周期時間長さインジケーターの値と意味は、表2で以下のように示されるが、本発明は、それらに制限されない。
Figure 0007296491000002
工程420において、AMFとSMF間のシグナリング交換が実行されて、SMFとUPFを選択し、常時接続PDUセッションの設立/修正を処理する。
工程430において、SMFとUPF間のシグナリング交換が実行されて、常時接続PDUセッションを構築する。
工程440において、SMFは、その可用なリソースに基づいて、常時接続PDUセッションの設立、および、常時接続PDUセッションの生命周期の設定を許可すると判断し、そして、PDUセッション設立受諾メッセージ、あるいは、PDUセッション修正コマンドメッセージを、UEに送信する。特に、PDUセッション設立受諾メッセージ、あるいは、PDUセッション修正コマンドメッセージは、常時接続PDUセッション表示(APSI)IEを有する。APSI IEは、APSIフィールド、および、生命周期時間長さインジケーターを有し、APSIフィールドは、常時接続PDUセッションが要求されることを示す(すなわち、5Gネットワークは、常時接続PDUセッションの設立を許可する)とともに、生命周期時間長さインジケーターは、生命周期が許可されることを示す(すなわち、5Gネットワークは、常時接続PDUセッションの生命周期の設定を許可する)。
たとえば、APSI IEは、8ビットから構成され、第一ビットはAPSIフィールドであり、第五~第八ビットは、APSI IEのIEIであり、残りのビットは保留される。特に、保留されたビットの一つ (たとえば、第二ビット)は、本発明中に新たに導入される生命周期時間長さインジケーターとして用いられる。
一実施形態において、APSI IEの内容は、表3で以下のように示されるが、本発明は、それらに制限されない。
Figure 0007296491000003
APSI IE中のAPSRフィールド、および、生命周期時間長さインジケーターの値と意味は、表4で以下のように示されるが、本発明は、それらに制限されない。
Figure 0007296491000004
工程450において、RANは、ハンドオーバー工程を引き起こして、UEを4Gネットワークに切り換える。特に、UEは、測定報告をRANに送信し、RANは、測定報告に基づいて、ハンドオーバー工程をトリガーするか否か判断する。
工程460において、UEとSMF間のシグナリング交換が実行されて、UEが5Gネットワークを離れることに関連する操作を処理する。特に、各種ネットワーク機能エンティティ間で、必要なシグナリング交換を実行して、ハンドオーバー工程を処理する必要があり、その後、5Gネットワークは、ハンドオーバーコマンドを、UEに送信する。UEは、ハンドオーバーコマンドに従って、5Gネットワーク (たとえば、4Gネットワークに切り換わる)を離れるとともに、5Gネットワークに、ハンドオーバー完了メッセージを返信する。ハンドオーバー完了メッセージを受信するとき、5Gネットワークは、UEが、5Gネットワークをすでに離れていると判断する。
工程470において、SMFはタイマーを起動して (図4中のTLifetime)、常時接続PDUセッションの生命周期を表す期間をカウントする。一実施形態において、期間は、5Gネットワーク (たとえば、SMFにより)により決定される。
工程480において、期限切れになる前、SMFは、UEがまだ5Gネットワークに戻っていないことを検出し、そして、SMFとUPF間のシグナリング交換が実行されて、常時接続PDUセッションをリリースする。
図5A、および、図5Bは、本発明の別の実施形態による常時接続PDUセッションの信号増強を説明するメッセージシーケンスチャートである。
工程510において、UEは、PDUセッション設立要求メッセージ、あるいは、PDUセッション修正要求メッセージを、AMFに送信する。特に、PDUセッション設立要求メッセージ、あるいは、PDUセッション修正要求メッセージは、一個のAPSR IEを有する。APSR IEは、APSRフィールド、および、生命周期時間長さインジケーターを有し、APSRフィールドは、常時接続PDUセッションが要求されることを示す (すなわち、UEは、常時接続PDUセッションの設立を要求する)とともに、生命周期時間長さインジケーターは、生命周期が要求されることを示す (すなわち、UEは、5Gネットワークが、常時接続PDUセッションの生命周期を設定することを要求する)。
APSR IEの内容と配置に関しては、図4、および、表1と表2の実施形態を参照し、詳細な記述は、簡潔にするために、ここで省略される。
工程520において、AMFとSMF間のシグナリング交換が実行されて、SMFとUPFを選択し、常時接続PDUセッションの設立/修正を処理する。
工程530において、SMFは、その可用なリソースに基づいて、常時接続PDUセッションの設立、および、常時接続PDUセッションの生命周期の設定が許可されないと判断する。
工程540において、SMFは、PDUセッション設立受諾メッセージ、あるいは、PDUセッション修正コマンドメッセージを、UEに送信する。特に、PDUセッション設立受諾メッセージ、あるいは、PDUセッション修正コマンドメッセージは、APSI IEを有する。APSI IEは、APSIフィールド、生命周期時間長さインジケーター、および、時間長さインジケーター (図5A中の BreathingSpace)を有する。APSIフィールドは、常時接続PDUセッションが許容されないことを示す (すなわち、5Gネットワークは、常時接続PDUセッションの設立を許可しない)。生命周期時間長さインジケーターは、生命周期が許可されないことを示す(すなわち、5Gネットワークは、常時接続PDUセッションの生命周期の設定を許可しない)。時間長さインジケーターは、PDUセッション設立要求メッセージ、あるいは、PDUセッション修正要求メッセージを再送信する前、UEが待つべき期間を示す。
たとえば、APSI IEは、8ビットから構成され、第一ビットはAPSIフィールドであり、第五~第八ビットは、APSI IEのIEIであり、残りのビットは保留される。特に、保留されたビットの一つ (たとえば、第二ビット)は、本発明中に新たに導入される生命周期時間長さインジケーターとして用いられ、且つ、一つ以上の保留ビット (たとえば、第三、および、第四ビット)は、本発明中に新たに導入される時間長さインジケーターとして用いられる。
一実施形態において、APSI IEの内容は、表5中で以下のように示されるが、本発明は、それらに制限されない。
Figure 0007296491000005
APSI IEにおけるAPSIフィールド、および、生命周期時間長さインジケーターの値と意味は表4を参照する。一実施形態において、APSI IEにおける時間長さインジケーターの値と意味は、表6で以下のように示され、本発明は、それらに制限されない。
Figure 0007296491000006
工程550において、UEは、時間長さインジケーターに基づいて、タイマーを起動し (図5A中のTBreathingSpace)、UEは、期限切れ前に、常時接続PDUセッション設立の要求を再送信してはいけない。
工程560において、時間切れ後、UEは、PDUセッション設立要求メッセージ、あるいは、PDUセッション修正要求メッセージを、AMFに再送信する。特に、再送信された PDUセッション設立/修正要求メッセージは、工程510中のPDUセッション設立/修正要求メッセージと同じ内容を有する。
工程570において、AMFとSMF間のシグナリング交換が実行されて、SMFとUPFを選択し、常時接続PDUセッションの設立/修正を処理する。
工程580において、SMFとUPF間のシグナリング交換が実行されて、常時接続PDUセッションを構築する。
工程590において、SMFは、その可用なリソースに基づいて、常時接続PDUセッションの設立、および、常時接続PDUセッションの生命周期の設定を許可すると判断し、そして、PDUセッション設立受諾メッセージ、あるいは、PDUセッション修正コマンドメッセージを、UEに送信する。特に、PDUセッション設立受諾メッセージ、あるいは、PDUセッション修正コマンドメッセージは、APSI IEを有する。APSI IEは、APSIフィールド、および、生命周期時間長さインジケーターを有し、APSIフィールドは、常時接続PDUセッションが要求されることを示す (すなわち、5Gネットワークは、常時接続PDUセッションの設立を許可する)とともに、生命周期時間長さインジケーターは、生命周期が許可されることを示す(すなわち、5Gネットワークは、常時接続PDUセッションの生命周期の設定を許可する)。
APSI IEの内容と配置に関しては、図4、および、表3と表4の実施形態を参照し、詳細な記述は、簡潔にするために、ここで省略される。
図6は、本発明の一実施形態による常時接続PDUセッションの信号増強の方法のフローチャートである。
この実施形態において、常時接続PDUセッションの信号増強の方法が適用され、且つ、少なくとも、無線トランシーバ (たとえば、無線トランシーバ10)、および、コントローラー (たとえば、コントローラー20)を有するUE(たとえば、UE110)により実行される。
工程610において、UEは、NAS要求メッセージを、移動通信ネットワークに送信し、NAS要求メッセージは、APSR IEを有する。
一実施形態において、NAS要求メッセージは、PDUセッション設立要求メッセージである。その他の実施形態において、NAS要求メッセージは、PDUセッション修正要求メッセージである。
工程620において、UEは、移動通信ネットワークから、APSI IEを有するNAS応答メッセージを受信し、APSI IEは、時間長さインジケーターを有する。
一実施形態において、NAS応答メッセージは、PDUセッション設立受諾 メッセージである。その他の実施形態において、NAS応答メッセージは、PDUセッション修正コマンドメッセージである。
工程630において、UEは、APSI IEが、常時接続PDUセッションが許容されないことを示すことに対応して、時間長さインジケーターに基づいて、タイマーを起動するとともに、タイマーが期限切れの時、NAS要求メッセージを、移動通信ネットワークに再送信する。
一実施形態において、UEは、常時接続PDUセッションにより送信される保留中のデータを有するか否か判断するとともに、常時接続PDUセッションにより送信される保留中のデータをUSが有することに対応して、タイマーが開始される。
一実施形態において、時間長さインジケーター (すなわち、BreathingSpace)、および、タイマー(すなわち、TBreathingSpace)に関連する操作の詳細な記述は、図5A、および、図5Bの実施形態を参照する。
図7は、本発明の別の実施形態による常時接続PDUセッションの信号増強の方法のフローチャートである。
この実施形態において、常時接続PDUセッションの信号増強の方法が適用され、且つ、少なくとも、アクセスネットワーク (たとえば、アクセスネットワーク121)、および、コアネットワーク (たとえば、コアネットワーク122)を有する移動通信ネットワーク (たとえば、移動通信ネットワーク120)により実行される。
工程710において、移動通信ネットワークは、UEから、APSR IEを有するNAS要求メッセージを受信し、APSR IEは、常時接続PDUセッションに、生命周期を設定する要求を示す第一生命周期インジケーターを有する。
一実施形態において、NAS要求メッセージは、PDUセッション設立要求メッセージである。その他の実施形態において、NAS要求メッセージは、PDUセッション修正要求メッセージである。
工程720において、移動通信ネットワークは、常時接続PDUセッションが許可されることに対応して、第一APSI IEを有する第一NAS応答メッセージを、UEに送信し、第一APSI IEは、常時接続PDUセッションが許可されることを示すとともに、移動通信ネットワークが、常時接続PDUセッションに、生命周期を設定する要求を許可することを示す第二生命周期インジケーターを有する。
一実施形態において、NAS応答メッセージは、PDUセッション設立受諾 メッセージである。その他の実施形態において、NAS応答メッセージは、PDUセッション修正コマンドメッセージである。
工程730において、移動通信ネットワークは、UEが、移動通信ネットワークを離れることに対応して、生命周期に対応するタイマーを起動する。
工程740において、移動通信ネットワークは、UEが、タイマーが期限切れの前、移動通信ネットワークに戻らないことに対応して、常時接続PDUセッションをリリースする。
別の実施形態において、移動通信ネットワークは、タイマーが期限切れの前、常時接続PDUセッションを維持するとともに、UEが、タイマーが期限切れの前、移動通信ネットワークに戻ることに対応して、タイマーをリセットする。
一実施形態において、生命周期インジケーター(すなわち、生命周期)、および、タイマー(すなわち、TLifetime)に関連する操作の詳細な記述は、図4の実施形態を参照する。
本発明は、例として、および、好ましい実施形態の観点から記述されているが、理解すべきことは、本発明はこれに限定されないことである。当業者なら、本発明の範囲と精神を逸脱しない状況下で、各種変化、および、修正を行うことができる。よって、本発明の範囲は、以下の請求項とそれらの等価物により定義、並びに、保護される。
順序を示す用語、たとえば、特許請求の素子を修正する請求項中の“第一”、“第二”等の使用は、それ自身で、任意の優先度、優先権、あるいは、素子ともう一つの素子の順序、あるいは、一方法の動作が実行される時間的順序を暗示しておらず、ある名称の素子と同じ名称を有する別の素子を区別するのに用いられている。
100…移動通信環境
110…UE
120…移動通信ネットワーク
121…アクセスネットワーク
122…コアネットワーク
10…無線トランシーバ
11…ベースバンド処理デバイス
12…ラジオ周波数 (RF)デバイス
13…アンテナ
20…コントローラー
30…ストレージデバイス
40…ディスプレイデバイス
50…I/Oデバイス
60…ネットワーク通信デバイス
70…コントローラー
80…ストレージデバイス
90…I/Oデバイス
410~480、501~590、610~630、710~740…工程

Claims (4)

  1. ユーザー装置(UE)により実行される常時接続プロトコルデータユニット (PDU)セッションの信号増強の方法であって、前記方法は、
    常時接続PDUセッション要求(APSR)情報要素(IE)を有する非アクセス層(NAS)要求メッセージを、移動通信ネットワークに送信する工程と、
    時間長さインジケーターを含む常時接続PDUセッション表示(APSI)IEを有するNAS応答メッセージを前記移動通信ネットワークから受信する工程と、
    前記APSI IEが、前記常時接続PDUセッションが許容されないことを示すことに対応して、前記時間長さインジケーターに基づいて、タイマーを起動するとともに、前記タイマーが期限切れの時に前記NAS要求メッセージを前記移動通信ネットワークに再送信する工程と、を有し、
    前記APSR IEは、前記常時接続PDUセッションに生命周期を設定する要求を示す第一生命周期時間長さインジケーターを有するとともに、前記APSI IEは、前記移動通信ネットワークが、前記常時接続PDUセッションに生命周期を設定する前記要求を許可するか否かを示す第二生命周期時間長さインジケーターを有することを特徴とする方法。
  2. 前記NAS要求メッセージは、PDUセッション設立要求(PDU SESSION ESTABLISHMENT REQUEST)メッセージ、あるいは、PDUセッション修正要求(PDU SESSION MODIFICATION REQUEST)メッセージであり、前記NAS応答メッセージは、PDUセッション設立受諾(PDU SESSION ESTABLISHMENT ACCEPT)メッセージ、あるいは、PDUセッション修正コマンド(PDU SESSION MODIFICATION COMMAND)メッセージであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 移動通信ネットワークにより実行される常時接続プロトコルデータユニット (PDU)セッションの信号増強の方法であって、前記方法は、
    前記常時接続PDUセッションに生命周期を設定する要求を示す第一生命周期時間長さインジケーターを含む常時接続PDUセッション要求(APSR)情報要素(IE)を有する非アクセス層(NAS)要求メッセージをユーザー装置(UE)から受信する工程と、
    前記常時接続PDUセッションが許可されることを示し、かつ前記移動通信ネットワークが前記常時接続PDUセッションに生命周期を設定する前記要求を許可することを示す第二生命周期時間長さインジケーターを含む第一常時接続PDUセッション表示(APSI)IEを有する第一NAS応答メッセージを、前記常時接続PDUセッションが許可されることに対応して、前記UEに送信する工程と、
    前記UEが前記移動通信ネットワークを離れることに対応して、前記生命周期に対応するタイマーを起動する工程と、
    前記UEが、前記タイマーが期限切れの前、前記移動通信ネットワークに戻らないことに対応して、前記常時接続PDUセッションをリリースする工程と、
    を有することを特徴とする方法。
  4. 前記NAS要求メッセージは、PDUセッション設立要求メッセージ、あるいは、PDUセッション修正要求メッセージであり、前記第一NAS応答メッセージは、PDUセッション設立受諾メッセージ、あるいは、PDUセッション修正コマンドメッセージであることを特徴とする請求項に記載の方法。
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