JP7326443B2 - Nf間のダイレクトシグナリングを使用したnfサービスコンシューマー再起動検出 - Google Patents

Nf間のダイレクトシグナリングを使用したnfサービスコンシューマー再起動検出 Download PDF

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Description

本開示は、セルラー通信システムに関し、特に、セルラー通信システムのコアネットワークにおけるネットワーク機能(NF)サービスコンシューマーの再起動を検出することに関する。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)コアネットワークおよび端末ワーキンググループ#4(CT4)は、復元プロシージャのためのステージ2要件を指定するために新しい技術仕様(TS)を作成した。最新のCT4会議において、ハイパーテキスト転送プロトコル(HTTP)応答メッセージにおけるサービスプロデューサーのリカバリ時間スタンプをパスさせることが承認された(変更要求(CR)C4-187420参照)。このCRにおいて提案された変更の組込み後に、3GPP TS23.527V15.0.0は、HTTP応答メッセージにおけるサービスプロデューサーのリカバリ時間スタンプをパスするために、以下のように修正された。
Figure 0007326443000001
Figure 0007326443000002
たとえば、セルラー通信システムのコアネットワークにおけるネットワーク機能(NF)サービスコンシューマーが再起動したことを検出するためのシステムおよび方法が開示される。いくつかの実施形態では、セルラー通信システムのコアネットワークにおけるNFサービスコンシューマーの動作の方法は、NFサービスコンシューマーのユニットに関する情報を含むメッセージをNFサービスプロデューサーに送ることを含む。
いくつかの実施形態では、メッセージは、NFサービスプロデューサーのNFサービスを呼び出す要求である。
いくつかの実施形態では、メッセージ中に含まれる情報は、NFサービスコンシューマーのユニットを識別する情報を含む。さらに、いくつかの実施形態では、NFサービスコンシューマーのユニットを識別する情報はNFサービスコンシューマーのコンシューマーIDである。
いくつかの実施形態では、メッセージ中に含まれる情報は、NFサービスコンシューマーが最後にリカバリを実行した時間を示す情報をさらに含む。いくつかの実施形態では、NFサービスコンシューマーが最後にリカバリを実行した時間を示す情報はタイムスタンプである。
いくつかの実施形態では、メッセージ中に含まれる情報は、NFサービスコンシューマーが最後にリカバリを実行した時間を示す情報と、NFサービスコンシューマーのユニットに接触するためのアドレス情報とをさらに含む。いくつかの実施形態では、アドレス情報はインターネットプロトコル(IP)アドレスまたはユニフォームリソースインジケータ(URI)を含む。
いくつかの実施形態では、リカバリはNFサービスプロデューサーの再起動である。
いくつかの実施形態では、本方法は、NFサービスコンシューマーの再起動を実行することをさらに含む。本方法は、再起動が実行された時間をNFサービスコンシューマーが最後にリカバリを実行した新しい時間として示す第2の情報を含む第2のメッセージをNFサービスプロデューサーに送ることをさらに含む。
NFサービスコンシューマーの実施形態も開示される。いくつかの実施形態では、セルラー通信システムのコアネットワークのためのNFサービスコンシューマーは、NFサービスコンシューマーのユニットに関する情報を含むメッセージをNFサービスプロデューサーに送るように適応される。いくつかの他の実施形態では、セルラー通信システムのコアネットワークのためのNFサービスコンシューマーを実装するネットワークノードは、ネットワークインターフェースと、ネットワークインターフェースに関連する処理回路とを含む。処理回路は、ネットワークノードにNFサービスコンシューマーを実装させるように設定され、NFサービスコンシューマーは、NFサービスコンシューマーのユニットに関する情報を含むメッセージをNFサービスプロデューサーに送るように適応される。
セルラー通信システムのコアネットワークにおけるNFサービスプロデューサーの動作の方法の実施形態も開示される。いくつかの実施形態では、セルラー通信システムのコアネットワークにおけるNFサービスプロデューサーの動作の方法は、NFサービスコンシューマーから、NFサービスコンシューマーのユニットに関する情報を含むメッセージを受信することを含む。
いくつかの実施形態では、メッセージは、NFサービスプロデューサーのNFサービスを呼び出す要求である。
いくつかの実施形態では、メッセージ中に含まれる情報は、NFサービスコンシューマーのユニットを識別する情報を含む。さらに、いくつかの実施形態では、NFサービスコンシューマーのユニットを識別する情報はNFサービスコンシューマーのコンシューマーIDである。
いくつかの実施形態では、メッセージ中に含まれる情報は、NFサービスコンシューマーが最後にリカバリを実行した時間を示す情報をさらに含む。いくつかの実施形態では、NFサービスコンシューマーが最後にリカバリを実行した時間を示す情報はタイムスタンプである。
いくつかの実施形態では、メッセージ中に含まれる情報は、NFサービスコンシューマーが最後にリカバリを実行した時間を示す情報と、NFサービスコンシューマーのユニットに接触するためのアドレス情報とをさらに含む。いくつかの実施形態では、アドレス情報はIPアドレスまたはURIを含む。
いくつかの実施形態では、リカバリはNFサービスプロデューサーの再起動である。
いくつかの実施形態では、本方法は、NFサービスコンシューマーから、NFサービスコンシューマーが最後にリカバリを実行した時間を示す第2の情報を含む第2のメッセージを受信することをさらに含む。本方法は、NFサービスコンシューマーが、上記情報と第2の情報との比較に基づいて再起動したことを検出することをさらに含む。いくつかの実施形態では、上記情報が第1のタイムスタンプを含み、第2の情報が第2のタイムスタンプを含み、NFサービスコンシューマーが再起動したことを検出することは、第2のタイムスタンプが第1のタイムスタンプによって示された時間の後に生じる時間を示すことを検出することを含む。いくつかの実施形態では、本方法は、NFサービスコンシューマーが再起動を実行したことを検出すると、1つまたは複数の行為を実行することをさらに含む。いくつかの実施形態では、1つまたは複数の行為は1つまたは複数の復元行為および/またはクリーンアップ行為を含む。
セルラー通信システムのコアネットワークのためのNFサービスプロデューサーの実施形態も開示される。いくつかの実施形態では、セルラー通信システムのコアネットワークのためのNFサービスプロデューサーは、NFサービスコンシューマーから、NFサービスコンシューマーのユニットに関する情報を含むメッセージを受信するように適応される。
いくつかの他の実施形態では、セルラー通信システムのコアネットワークのためのNFサービスプロデューサーを実装するネットワークノードは、ネットワークインターフェースと、ネットワークインターフェースに関連する処理回路とを含む。処理回路は、ネットワークノードにNFサービスプロデューサーを実装させるように設定され、NFサービスプロデューサーは、NFサービスコンシューマーから、NFサービスコンシューマーのユニットに関する情報を含むメッセージを受信するように適応される。
本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を形成する添付の図面は、本開示のいくつかの態様を示し、説明と一緒に、本開示の原理を説明するのに役立つ。
NFサービスプロデューサーの再起動を検出するためのネットワーク機能(NF)再起動検出プロセスを示す図である。 本開示のいくつかの実施形態による、セルラー通信システムの1つの例を示す図である。 NFサービスプロデューサーまたはNFサービスコンシューマーとして動作することができるNFインスタンスの1つの例を示す図である。 図3のNFインスタンスの1つの具体例を示す図である。 本開示のいくつかの実施形態による、NFサービスコンシューマーの再起動を検出するためのNFサービスコンシューマーとNFサービスプロデューサーとの動作を示す図である。 本開示のいくつかの実施形態による、コアNFを実装するノードの概略ブロック図である。 本開示のいくつかの実施形態による、コアNFの仮想化された実施形態を示す概略ブロック図である。 本開示の他のいくつかの実施形態による、コアNFを実装するノードの概略ブロック図である。
以下に記載する実施形態は、当業者が実施形態を実施することを可能にする情報を表し、実施形態を実施する最良の形態を示す。添付の図面に照らして以下の説明を読むと、当業者は、本開示の概念を理解し、本明細書では特に扱われていない、これらの概念の適用例を認識するであろう。これらの概念および適用例は本開示の範囲内に入ることを理解されたい。
コアネットワークエンティティ:本明細書で使用する際、コアネットワークエンティティはコアネットワークにおけるエンティティである。言い換えれば、コアネットワークエンティティは、(たとえば、モビリティ管理エンティティ(MME)、パケットデータネットワークゲートウェイ(P-GW)など)エボルブドパケットコア(EPC)ネットワークにおける機能、または(たとえば、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)、セッション管理機能(SMF)、ポリシー制御機能(PCF)など)第5世代コア(5GC)ネットワークにおけるネットワーク機能(NF)を実装するエンティティである。コアネットワークエンティティは、専用のハードウェア上のネットワーク要素か、または専用のハードウェア上で動作するソフトウェアインスタンスか、または適切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上でインスタンス化された仮想化された機能のいずれかとして実装され得る。
ネットワーク機能インスタンス:本明細書で使用する際、NFインスタンスはNFの出現である。たとえば、NFの1つのタイプはSMFである。コアネットワークは複数のSMFを含み得、これらのSMFの各々は本明細書でSMFインスタンスと呼ばれる。
本明細書で与えられる説明は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)セルラー通信システムに焦点を当てており、したがって、3GPP用語または3GPP用語と同様の用語がしばしば使用されることに留意されたい。しかしながら、本明細書で開示する概念は3GPPシステムに限定されない。
上記で説明したように、ハイパーテキスト転送プロトコル(HTTP)応答メッセージにおけるサービスプロデューサーのリカバリ時間スタンプをパスすることが3GPPにおいて承認されている(変更要求(CR)C4-187420参照)。3GPP 5GCでは、発明者らは、NFサービスプロデューサーにおいて、NFサービスコンシューマーが再起動したことを検出し、適切な行為を取ることも可能であるべきであると考える。たとえば、PCFは、SMFが再起動したことを検出し、応答して、SMFに関連するPDUセッションポリシーアソシエーションをリリースし得る。別の例として、基地局機能(BSF)は、PCFが再起動したことを検出し、応答して、PCFに関連するバインディング情報をリリースすることができる。
重要なことには、サーバが、コンシューマーのライフサイクルに関係せず、より一層重要なことには、異なるリソースを、ライフサイクルを共有する同じコンテキストと関連付けないインターネットとは異なり、3GPP機能は、しばしばプロアクティブな復元を必要とする。すなわち、タイムリーな形でのユーザ機器(UE)のためのインターネットプロトコル(IP)接続性の復元は、いくつかのシナリオにおいて、たとえばボイスプロトコルデータユニット(PDU)セッションのために極めて重要である。
3GPP NFはサービスプロデューサーであり得、同時に、3GPP NFは、他の3GPP NFによって提供される他のサービスのためのサービスコンシューマーであり得る。(プロデューサーとして)サービスをサポート/提供するためのソフトウェアおよび/またはハードウェアピースは、異なるコンテナで、他の3GPP NFによって提供される別のサービスを消費するための、たとえば、異なるマイクロサービスを使用するためのソフトウェアおよび/またはハードウェアピースとはまったく異なり得る。したがって、3GPP NFにおけるサービスインスタンスは再起動され得るが、他の部分、たとえば、サービスを消費するためのソフトウェアおよび/またはハードウェアのピースは依然として動作していることがあり、その逆も同様である。
さらに、NFは、ネットワークリポジトリ機能(NRF)中のNFプロファイルの登録なしに純粋なサービスコンシューマーとして働き得る。この場合、NF間のダイレクトシグナリングによる再起動検出が有用になる。
上述の問題を克服するためのシステムおよび方法が本明細書で開示される。いくつかの実施形態では、NFサービスを消費するためにNFサービスプロデューサーに向かってHTTP要求を送信するときに、NFサービスコンシューマーとして働くNFが情報を含む、新しい機構が5GCにおいて与えられる。この情報は、NFサービスコンシューマーのためのリカバリタイムスタンプ、過負荷情報、および/または負荷情報を含む。さらに、この情報は、NFサービスコンシューマーを識別する識別情報を含み得る。いくつかの実施形態では、識別情報は、要求されたNFサービスを消費するための特定のソフトウェアおよび/またはハードウェアである、NFサービスコンシューマー中のユニットを識別する。識別情報は本明細書で時々「コンシューマーID」と呼ばれる。
任意の特定の利点に、または任意の特定の利点によって限定されないが、本明細書で説明する実施形態はいくつかの利点を与える。たとえば、本明細書で説明する実施形態は、サービスプロデューサーがサービスコンシューマーの再起動を検出することを可能にするように、サービスコンシューマーに関する固有の情報、たとえばリカバリタイムスタンプがサービスプロデューサーに与えられることを可能にする。この検出に応答して、本明細書で説明する実施形態は、サービスプロデューサーが、必要な場合、リソースをクリーンアップすること、および/またはサーバ主導型エンドユーザサービス復元(たとえば、UE IP接続性を復元すること)を実行することを可能にする。別の例として、本明細書で説明する実施形態は、過負荷情報に関する固有の情報がサービスプロデューサーに与えられることを可能にする。これにより、サービスプロデューサーは、たとえば、過負荷制御を実行すること、たとえば、コンシューマーに向かうサーバ主導型通信を低減することが可能になる。
この点について、図2は、本開示の実施形態がその中で実装され得るセルラー通信システム200の1つの例を示す。この特定の例では、セルラー通信システム200は第5世代システム(5GS)である。図2は、5GS、特に、制御プレーン中のNF間のサービスベースのインターフェースを使用した5GCを示す。アクセス側から見ると、図2に示されたセルラー通信システム200は、アクセスネットワーク(AN)と呼ばれることもある第5世代(5G)無線アクセスネットワーク(RAN)204に接続された複数のUE202、ならびにAMF206を備える。一般に、RAN204は、たとえば5G基地局(gNB)など、基地局を備える。コアネットワーク側から見ると、5GCは、AMF206と、SMF208と、認証サーバ機能(AUSF)210と、ネットワークスライス選択機能(NSSF)212と、ネットワークエクスポージャ機能(NEF)214と、NRF216と、PCF218と、統合データ管理(UDM)220と、アプリケーション機能(AF)222とを含む、いくつかのコアNFを含む。ユーザプレーン中で、5GCは、RAN204をデータネットワーク(DN)226に接続するユーザプレーン機能(UPF)224を含む。
NFが他の許可されたNFに与えるサービスなどは、サービスベースのインターフェースを通して、許可されたNFにエクスポーズされ得る。図2では、サービスベースのインターフェースは、たとえば、AMF206のサービスベースのインターフェースの場合はNamf、SMF208のサービスベースのインターフェースの場合はNsmfなど、文字「N」とそれに続くNFの名前とによって示される。
図2に示されたNFのいくつかのプロパティは以下のように説明され得る。AMF206はUEベース認証、許可、モビリティ管理などを行う。AMF206はアクセス技術から独立しているので、多元接続技術さえも使用するUE202は基本的に単一のAMF206に接続される。SMF208は、セッション管理を担当し、IPアドレスをUE202に割り当てる。SMF208はまた、データ転送のためにUPF224を選択し、制御する。UE202が複数のセッションを有する場合、それらを個々に管理し、場合によってはセッションごとに異なる機能を与えるために、異なるSMF208が各セッションに割り当てられ得る。AF222は、サービス品質(QoS)をサポートするために、ポリシー制御を担当するPCF218にパケットフローに関する情報を与える。その情報に基づいて、PCF218は、AMF206とSMF208とを適切に動作させるために、モビリティおよびセッション管理に関するポリシーを決定する。AUSF210は、UE202などのための認証機能をサポートし、したがって、UE202などの認証のためのデータを記憶するが、UDM220はUE202のサブスクリプションデータを記憶する。DN226は、5GCの一部ではないが、インターネットアクセスまたはオペレータサービスなどを与える。
NFは、専用のハードウェア上のネットワーク要素か、または専用のハードウェア上で動作するソフトウェアインスタンスか、または適切なプラットフォーム上、たとえば、クラウドインフラストラクチャ上でインスタンス化された仮想化された機能のいずれかとして実装され得る。
次に、本開示のいくつかの例示的な実施形態に関する追加の詳細を与える。この点について、図3は、本開示のいくつかの実施形態によるNFインスタンス300(たとえば、AMFインスタンス)を示す。NFインスタンス300はNFインスタンス識別子(ID)によって識別される。NFインスタンス300はNFサービスプロデューサーおよび/またはNFサービスコンシューマーとして動作することができる。この例では、NFインスタンス300は、NFサービスプロデューサーとして働いているときにNFインスタンス300によって与えられるいくつかのサービス302-1~302-Nを含む。これらのサービス302-1~302-Nは、いくつかのNFサービスコンシューマー304(すなわち、NFサービスコンシューマーとして働いているNF)によって消費される。たとえば、NFインスタンス300がAMFインスタンスである場合、302-1~302-Nのサービスは、たとえば、NFサービスコンシューマー304によって消費されるべきNamf_Communicationと、Namf_EventExposureと、Namf_MTと、Namf_Locationとを含み得、これらの異なるNFサービスは異なるNFサービスインスタンスIDによって識別される。NFは、同じNFサービスのために複数のサービスインスタンスを有し得ることに留意されたい。
この例におけるNFインスタンス300はまた、NFインスタンス30がNFサービスコンシューマーとして働いているときに、NFサービスプロデューサー308によって提供されるNFサービスを消費するように動作するいくつかのコンシューマー部分306-1~306-Mを含む。
図4は、NFインスタンス300がAMFである特定の例を示す。
図5は、本開示の例示的な一実施形態による2つのNFインスタンス、NFインスタンスAとNFインスタンスBの動作を示す。この例では、NFインスタンスAはNFサービスコンシューマーとして働き、したがって、本明細書では「NFサービスコンシューマー」と呼ぶ。同様に、この例では、NFインスタンスBはNFサービスプロデューサーとして働いており、したがって、本明細書では「NFサービスプロデューサー」と呼ぶ。特に、いくつかの実施形態では、NFサービスコンシューマーとして働いているNFインスタンスは、単一の「コンシューマーID」を有し得、単一の「サービスコンシューマー」として見られ得る。しかしながら、他の実施形態では、NFインスタンスは、複数のNF「サービスコンシューマー」(たとえば、複数のコンシューマー部分)を有し得、特定の実施形態に応じて、各々がそれ自体の「コンシューマーID」を有し得るか、またはすべてが共通の「コンシューマーID」を使用し得る。
図5は、NFサービスコンシューマーが再起動したときのNFサービスプロデューサーとNFサービスコンシューマーの動作を示す。特に、このプロセスは、NFサービスプロデューサーがNFサービスコンシューマーの再起動をどのように検出することができるかを示す。このプロセスのステップは以下のとおりである。
ステップ500:NFサービスコンシューマーは、一定のリソースを作成するためにNFサービスプロデューサーによって与えられるNFサービスを呼び出す要求をNFサービスプロデューサーに送る。要求は、最後のリカバリタイムスタンプと一緒に、NFサービスコンシューマーのコンシューマーID(たとえば、NFインスタンスA内の特定のコンシューマー部分306のコンシューマーID)を含み得る。さらに、要求は、コンシューマーIDに関連する、このNFサービスコンシューマーのためのアドレス情報(たとえば、インターネットプロトコル(IP)アドレスまたはユニフォームリソースインジケータ(URI))を含み得る。好ましくは、最後のリカバリタイムスタンプは、NFサービスコンシューマーがリカバリを実行した時間を示す。しかしながら、リカバリタイムスタンプは、好適な開始時間を示す任意の好適なタイムスタンプであり得、たとえば、リカバリがなかった場合、タイムスタンプは、たとえば、NFインスタンスAの開始/インスタンス化に対応する開始時間、または要求が送られる/送られた時間に対応する開始時間を示し得る。コンシューマーIDは、好ましくは、NFサービスコンシューマーによってそのサービスのためにトリガされるすべてのサービス要求にとって同一であり、好ましくは、(たとえば、汎用一意識別子(Universally Unique Identifier)(UUID)を使用して)グローバル一意である。
ステップ502:リソース作成が成功した場合、NFサービスプロデューサーは、受信されたコンシューマーIDとリカバリタイムスタンプとを記憶し、それらを作成されたリソースと関連付け得る。NFサービスプロデューサーはNFサービスコンシューマーに適切な応答を送り得る。
ステップ504:NFサービスコンシューマーは再起動する。
ステップ506:NFサービスコンシューマーは、たとえば、NFサービスプロデューサーによって与えられたNFサービスを呼び出す要求をNFサービスプロデューサーに送る。サービスは、上記のステップ500において要求されたサービスと同じサービスであり得るが、サービスは代替的に別のサービスであり得る。NFサービスコンシューマーは、要求中のNFサービスコンシューマーのコンシューマーIDと一緒に、NFサービスコンシューマーの最後のリカバリタイムスタンプを含み得る。好ましくは、リカバリタイムスタンプは、ステップ500において述べたリカバリタイムスタンプと同じまたは同様の種類である。同じコンシューマーIDが再起動の後に使用される。言い換えれば、NFサービスコンシューマーは、再起動の前と後とで同じコンシューマーIDを使用する。さらに、ステップ506における要求は、コンシューマーIDに関連する、このNFサービスコンシューマーのためのアドレス情報(たとえば、ユニフォームリソースインジケータ(URI))を含み得る。
ステップ508:NFサービスプロデューサーは、受信されたリカバリタイムスタンプを、コンシューマーIDに関連する前のリカバリタイムスタンプと比較し得る。この例では、NFサービスコンシューマーが再起動したので、ステップ506の要求中で受信されたリカバリタイムスタンプは、(ステップ500の要求中で受信された)前に記憶されたリカバリタイムスタンプとは異なる(たとえば、それよりも新しい)ので、NFサービスプロデューサーは、NFサービスコンシューマーが再起動したことを検出する。NFサービスプロデューサーはNFサービスコンシューマーに適切な応答を送り得る。
ステップ510:NFサービスプロデューサーは、ステップ508のリカバリタイムスタンプにおいて示されたリカバリ時間の前の、NFサービスコンシューマーのコンシューマーIDに関連するすべてのリソースに対応するNFサービスコンシューマー中のコンテキストを、NFサービスコンシューマー中の失われたコンテキストとして考え得る。NFサービスプロデューサーは適切な復元行為またはクリーンアップ行為をトリガし得る。いくつかの実施形態では、コンシューマーIDに関連するアドレス情報は、適切な復元行為またはクリーンアップ行為を実行するために使用され得る。復元は、おそらく、508応答を送る前に、再起動を考慮に入れた何らかの行為であり得、たとえば、応答は、おそらく、再起動においてNFコンシューマーから失われた、ステップ500において要求されたサービスに関する何らかの履歴などを含み得る。クリーンアップ行為はまた、508応答を送る前に、再起動を考慮に入れた何らかの行為であり得、たとえば、NFプロデューサーは、おそらく、再起動の後には重要でない、ステップ500において要求されたサービスに関する何らかの履歴などをリセットし得る。このプロシージャは、そのNFサービスプロデューサーに向けてシグナリングを送るときに、ピアNFサービスコンシューマーの再起動の検出を可能にすることに留意されたい。このプロシージャは、たとえば、NFインスタンスAが、NRF中にサービスコンシューマーのプロファイルの登録のない純粋なサービスコンシューマーである場合に役立つ。NFインスタンスAが、NRF中に登録されたプロファイルを有する場合、このプロシージャはまた、そのピアNFサービスに向けて頻繁なシグナリングが行われるときに、ピアNFサービスコンシューマーの再起動の検出を可能にすることができる。
さらに、リカバリタイムスタンプに加えて、またはリカバリタイムスタンプの代替として、ステップ500および506における要求はNFサービスコンシューマーのための過負荷情報または負荷情報を含み得ることに留意されたい。過負荷情報は、NFサービスコンシューマーが過負荷状態を経験しているか、または経験したかどうかの指示を含み得る。負荷情報は、NFサービスコンシューマーの電流負荷状態(たとえば、過負荷をかけられた、低い負荷など)を示す情報を含む。過負荷情報または負荷情報を受信すると、NFサービスプロデューサーは、たとえば、過負荷情報または負荷情報を考慮に入れた1つまたは複数の行為(たとえば、NFに(たとえば、ステップ508においてなど)応答を送ることを停止すること、一時停止すること、または低減すること)を実行し得る。
図6は、本開示のいくつかの実施形態によるネットワークノード600の概略ブロック図である。ネットワークノード600は、本明細書で開示される実施形態のいずれかによる1つまたは複数のコアネットワーク機能を実装するネットワークノードである。たとえば、ネットワークノード600は、図3のネットワーク機能インスタンス300、図5のNFサービスコンシューマー、または図5のNFサービスプロデューサーなどをネットワーク機能として実装し得る。図示のように、ネットワークノード600は、1つまたは複数のプロセッサ602(たとえば、中央処理ユニット(CPU)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)など)と、メモリ604と、ネットワークインターフェース606とを含む。1つまたは複数のプロセッサ602は本明細書で処理回路とも呼ぶ。1つまたは複数のプロセッサ602は、本明細書で説明したように、コアネットワーク機能の1つまたは複数の機能を与えるように動作する。いくつかの実施形態では、機能は、たとえば、メモリ604に記憶されたソフトウェア中に実装され、1つまたは複数のプロセッサ602によって実行される。
図7は、本開示のいくつかの実施形態によるネットワークノード600の仮想化された実施形態を示す概略ブロック図である。この説明は他のタイプのネットワークノードに等しく適用可能である。さらに、他のタイプのネットワークノードは同様の仮想化されたアーキテクチャを有し得る。
本明細書で使用する際、「仮想化された」ネットワークノードは、ネットワークノード600の機能の少なくとも一部が(たとえば、ネットワーク中の物理処理ノード上で実行している仮想マシンを介して)仮想構成要素として実装される、ネットワークノード600の実装である。図示のように、この例では、ネットワークノード600は、ネットワークインターフェース608を介してネットワーク702に結合された、またはネットワーク702の一部として含まれる1つまたは複数の処理ノード700を含む。各処理ノード700は、1つまたは複数のプロセッサ704(たとえば、CPU、ASIC、FPGAなど)と、メモリ706と、ネットワークインターフェース708とを含む。
この例では、本明細書で説明するネットワークノード600の機能710(たとえば、コアネットワーク機能の機能)は、1つまたは複数の処理ノード700において実装されるか、または任意の所望の様式で1つまたは複数の処理ノード700にわたって分散される。いくつかの特定の実施形態では、本明細書で説明したネットワークノード600の機能710のいくつかまたはすべては、処理ノード700によってホストされる仮想環境中に実装される1つまたは複数の仮想マシンによって実行される仮想構成要素として実装される。
いくつかの実施形態では、少なくとも1つのプロセッサによって実行されたとき、本明細書で説明した実施形態のいずれかによる仮想環境中のネットワークノード600の機能710のうちの1つまたは複数を実装するネットワークノード600またはノード(たとえば、処理ノード700)の機能を、少なくとも1つのプロセッサに実行させる命令を含むコンピュータプログラムが提供される。いくつかの実施形態では、上述のコンピュータプログラム製品を含むキャリアが提供される。キャリアは、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体(たとえば、メモリなど、非一時的コンピュータ可読媒体)のうちの1つである。
図8は、本開示のいくつかの他の実施形態によるネットワークノード600の概略ブロック図である。ネットワークノード600は1つまたは複数のモジュール800を含み、モジュール800の各々はソフトウェアにおいて実装される。モジュール800は、本明細書で説明したネットワークノード600の機能、特に、本明細書で説明したコアネットワーク機能の機能を与える。
本明細書で開示した任意の適切なステップ、方法、特徴、機能、または利益は、1つまたは複数の機能ユニット、あるいは1つまたは複数の仮想装置のモジュールによって実行され得る。各仮想装置はいくつかのこれらの機能ユニットを備え得る。これらの機能ユニットは、1つまたは複数のマイクロプロセッサまたはマイクロコントローラ、ならびにデジタル信号プロセッサ(DSP)、専用デジタル論理などを含み得る他のデジタルハードウェアを含み得る、処理回路を介して実装され得る。処理回路は、読取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、キャッシュメモリ、フラッシュメモリデバイス、光記憶デバイスなど、1つまたはいくつかのタイプのメモリを含み得るメモリに記憶されたプログラムコードを実行するように設定され得る。メモリに記憶されたプログラムコードは、1つまたは複数の通信プロトコルおよび/またはデータ通信プロトコルを実行するためのプログラム命令、ならびに本明細書で説明した技法のうちの1つまたは複数を実行するための命令を含む。いくつかの実装形態では、処理回路は、本開示の1つまたは複数の実施形態による対応する機能をそれぞれの機能ユニットに実行させるために使用され得る。
図中のプロセスは、本開示のいくつかの実施形態によって実行される動作の特定の順序を示し得るが、そのような順序は例示的である(たとえば、代替実施形態は、動作を異なる順序で実行し、いくつかの動作を組み合わせ、いくつかの動作を重複し得るなど)ことが理解されるべきである。
以下の略語のうちの少なくともいくつかが本開示で使用され得る。略語間に不一致がある場合、上記でそれがどのように使用されているかが優先されるべきである。以下で複数回記載されている場合、最初の記載が後の掲載よりも優先されるべきである。
・3GPP 第3世代パートナーシッププロジェクト
・5G 第5世代
・5GC 第5世代コア
・5GS 第5世代システム
・AF アプリケーション機能
・AMF アクセスおよびモビリティ管理機能
・AN アクセスネットワーク
・ASIC 特定用途向け集積回路
・AUSF 認証サーバ機能
・BSF 基地局機能
・CPU 中央処理ユニット
・CR 変更要求
・CT4 コアネットワークおよび端末ワーキンググループ#4
・DN データネットワーク
・DSP デジタル信号プロセッサ
・EPC エボルブドパケットコア
・FPGA フィールドプログラマブルゲートアレイ
・gNB 5G基地局
・ID 識別子
・IP インターネットプロトコル
・HTTP ハイパーテキスト転送プロトコル
・MME モビリティ管理エンティティ
・NEF ネットワークエクスポージャ機能
・NF ネットワーク機能
・NRF ネットワークリポジトリ機能
・NSSF ネットワークスライス選択機能
・PCF ポリシー制御機能
・PDU プロトコルデータユニット
・P-GW パケットデータネットワークゲートウェイ
・QoS サービス品質
・RAM ランダムアクセスメモリ
・RAN 無線アクセスネットワーク
・ROM 読取り専用メモリ
・SMF セッション管理機能
・TS 技術仕様
・UDM 統合データ管理
・UE ユーザ機器
・UPF ユーザプレーン機能
・UUID 汎用一意識別子
当業者は本開示の実施形態に対する改善および改変を認識するであろう。すべてのそのような改善および改変は、本明細書で開示した概念の範囲内と考えられる。

Claims (15)

  1. セルラー通信システムのコアネットワークにおけるネットワーク機能(NF)サービスコンシューマーの動作の方法であって、
    NFサービスプロデューサーのNFサービスを呼び出す要求メッセージをNFサービスプロデューサーに送ること(500)であって、前記要求メッセージは、前記NFサービスコンシューマーのコンシューマー識別子(ID)と、前記NFサービスコンシューマーが最後にリカバリを実行した時間を示す情報とを含む、こと
    を含む、方法。
  2. 前記NFサービスコンシューマーが最後にリカバリを実行した時間を示す前記情報がタイムスタンプである、請求項1に記載の方法。
  3. 前記メッセージ中に含まれる前記情報は、前記NFサービスコンシューマーが最後にリカバリを実行した時間を示す情報と、前記NFサービスコンシューマーに接触するためのアドレス情報とをさらに含む、請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記アドレス情報がインターネットプロトコル(IP)アドレスまたはユニフォームリソースインジケータ(URI)を含む、請求項3に記載の方法。
  5. 前記NFサービスコンシューマーの再起動を実行すること(504)と、
    前記再起動が実行された時間を前記NFサービスコンシューマーが最後にリカバリを実行した新しい時間として示す第2の情報を含む第2のメッセージを前記NFサービスプロデューサーに送ること(506)と
    をさらに含む、請求項1からのいずれか一項に記載の方法。
  6. セルラー通信システムのコアネットワークのためのネットワーク機能(NF)サービスコンシューマーであって、
    NFサービスプロデューサーのNFサービスを呼び出す要求メッセージをNFサービスプロデューサーに送るように適応されており、
    前記要求メッセージは、前記NFサービスコンシューマーのコンシューマー識別子(ID)と、前記NFサービスコンシューマーが最後にリカバリを実行した時間を示す情報とを含む、
    NFサービスコンシューマー。
  7. 前記NFサービスコンシューマーが、請求項2からのいずれか一項に記載の方法を実行するようにさらに適応されている、請求項に記載のNFサービスコンシューマー。
  8. セルラー通信システムのコアネットワークにおけるネットワーク機能(NF)サービスプロデューサーの動作の方法であって、
    NFサービスコンシューマーから、NFサービスプロデューサーのNFサービスを呼び出す要求メッセージを受信すること(500)であって、前記要求メッセージは、前記NFサービスコンシューマーのコンシューマー識別子(ID)と、前記NFサービスコンシューマーが最後にリカバリを実行した時間を示す情報とを含む、こと
    を含む、方法。
  9. 前記NFサービスコンシューマーが最後にリカバリを実行した時間を示す前記情報がタイムスタンプである、請求項に記載の方法。
  10. 前記メッセージ中に含まれる前記情報は、前記NFサービスコンシューマーが最後にリカバリを実行した時間を示す情報と、前記NFサービスコンシューマーに接触するためのアドレス情報とをさらに含む、請求項またはに記載の方法。
  11. 前記アドレス情報がインターネットプロトコル(IP)アドレスまたはユニフォームリソースインジケータ(URI)を含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記NFサービスコンシューマーから、前記NFサービスコンシューマーが最後にリカバリを実行した時間を示す第2の情報を含む第2のメッセージを受信すること(506)と、
    前記NFサービスコンシューマーが、前記情報と前記第2の情報との比較に基づいて再起動したことを検出することと
    をさらに含む、請求項から11のいずれか一項に記載の方法。
  13. 前記情報が第1のタイムスタンプを含み、前記第2の情報が第2のタイムスタンプを含み、前記NFサービスコンシューマーが再起動したことを検出することは、前記第2のタイムスタンプが前記第1のタイムスタンプによって示された時間の後に生じる時間を示すことを検出することを含む、請求項12に記載の方法。
  14. 前記NFサービスコンシューマーが再起動を実行したことを検出すると、1つまたは複数の行為を実行すること(510)をさらに含む、請求項12または13に記載の方法。
  15. 前記1つまたは複数の行為が1つまたは複数の復元行為および/またはクリーンアップ行為を含む、請求項14に記載の方法。
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Nokia, Nokia Shanghai Bell,NF service restart detection by direct signalling between NFs[online],3GPP TSG CT WG4 #86bis C4-187420,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ct/WG4_protocollars_ex-CN4/TSGCT4_86bis_Vilnus/Docs/C4-187420.zip>,2018年10月19日

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