JP7769115B2 - 通信方法及び通信装置 - Google Patents

通信方法及び通信装置

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Description

本願の実施形態は、通信分野に関係があり、より具体的には、通信方法及び通信装置に関係がある。
マッシブマシンタイプ通信(massive machine type communication,mMTC)は、第5世代(5th generation,5G)ネットワークの重要な適用シナリオの1つであり、セルラーネットワークに基づいた様々なインターネット・オブ・シングス(internet of things,IoT)サービスアプリケーションに主に向けられている。IoT端末の低電力消費要求を満たすために、eDRX(extended discontinuous reception,延長間欠受信)電力節約技術が導入され、それにより、端末の電力消費は大幅に削減され、バッテリ寿命は延びる。各eDRXサイクルで、端末は、指定されたページング時間窓内でのみダウンリンクデータを受信することができる。他の時間には、端末はスリープ状態にあり、ダウンリンクデータを受信しない。
従来技術では、無線アクセスネットワーク(radio access network,RAN)デバイスが、非アクティブ状態にある端末に対してeDRXサイクルを設定し、それにより、端末は非アクティブ状態でスリープすることができる。ダウンリンクがコアネットワークに到着する場合に、コアネットワークはダウンリンクデータをRANへ送信する。次いで、RANは、eDRXサイクルのページング時間窓内で端末にページングし、ページングが成功した後、つまり、端末が非アクティブ状態からコネクテッド状態に入った後、バッファリングされたダウンリンクデータを端末へ送信する。この場合、長期間のデータバッファリングはRANのストレージ負荷を増やす。
本願は、通信方法及び通信装置を提供する。コアネットワーク側は、アクセスネットワーク側が非アクティブ状態にある端末のダウンリンクデータをバッファリングするのを助けることができ、それにより、アクセスネットワーク側でのデータバッファリングのストレージ負荷は軽減され得る。
第1の態様に従って、通信方法が提供する。方法は、アクセスネットワークデバイスによって実行されてよく、又はアクセスネットワークデバイスのコンポーネント(例えば、チップ若しくは回路)によって実行されてよい。これは限定されない。記載を容易にするために、以下は、説明のために、方法がアクセスネットワークデバイスによって実行される例を使用する。
方法は、アクセスネットワークデバイスが第1情報を送信することであり、第1情報は、非アクティブ状態での端末のダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするようトリガするために使用される、ことと、アクセスネットワークデバイスが第2情報を端末へ送信することであり、第2情報は、非アクティブ状態に入るよう端末に指示する、こととを含み得る。
例えば、ここでのコアネットワーク要素はセッション管理機能ネットワーク要素であってよく、又はユーザプレーン機能ネットワーク要素であってよい。
上記の技術的解決法では、アクセスネットワークデバイスは第1情報を送信し、それにより、コアネットワークがUEの状態変化を認識することを確保でき、つまり、コアネットワーク要素は、UEがコネクテッド状態から非アクティブ状態に入ることを認識し、アクセスネットワーク側が非アクティブ状態でのダウンリンクデータをバッファリングするのを助けることができる。このようにして、アクセスネットワーク側でのデータバッファリングのストレージ負荷は軽減され得る。
第1の態様を参照して、第1の態様のいくつかの実施で、第1情報はeDRXパラメータを含み、eDRXパラメータは、非アクティブ状態でスリープするために端末によって使用され、eDRXパラメータはeDRXサイクルを含み、あるいは、第1情報は第1存続期間を含み、第1存続期間は、非アクティブ状態での端末のダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするためにアクセスネットワークデバイスによって決定された時間である。
第1の態様を参照して、第1の態様のいくつかの実施で、アクセスネットワークデバイスが第1情報を送信することは、eDRXサイクルが第1サイクル閾値以上である場合に、アクセスネットワークデバイスが第1情報を送信することを含む。例えば、第1サイクル閾値は10.24秒である。
第1の態様を参照して、第1の態様のいくつかの実施で、アクセスネットワークデバイスが第1情報を送信することは、アクセスネットワークデバイスが第1情報をアクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素へ送信することを含み、第1情報は、非アクティブ状態での端末のダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングすると決定するようアクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素にトリガするために使用される。
第1の態様を参照して、第1の態様のいくつかの実施で、方法は、端末がコネクテッド状態に入る場合に、アクセスネットワークデバイスが第1指示情報を送信することを更に含み、第1指示情報は、端末がコネクテッド状態にあることを示す。
第1の態様を参照して、第1の態様のいくつかの実施で、方法は、アクセスネットワークデバイスが第2指示情報を受信することであり、第2指示情報は、端末のダウンリンクデータがコアネットワーク要素にバッファリングされることを示す、ことと、アクセスネットワークデバイスが第2指示情報に基づき端末にページングすることとを更に含む。
第2の態様に従って、通信方法が提供される。方法は、アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素によって実行されてよく、又はアクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素のコンポーネント(例えば、チップ若しくは回路)によって実行されてよい。これは限定されない。記載を容易にするために、以下は、説明のために、方法がアクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素によって実行される例を使用する。
方法は、アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素がアクセスネットワークデバイスから第1情報を受信することであり、第1情報は、非アクティブ状態での端末のダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするようトリガするために使用される、ことと、アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素が第1情報に基づき第3指示情報をセッション管理機能ネットワーク要素へ送信することであり、第3指示情報は、非アクティブ状態での端末のダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするよう指示する、こととを含み得る。
例えば、ここでのコアネットワーク要素はセッション管理機能ネットワーク要素であってよく、又はユーザプレーン機能ネットワーク要素であってよい。
第2の態様の有利な効果については、第1の態様の記載を参照されたい。詳細はここで再び記載されない。
第2の態様を参照して、第2の態様のいくつかの実施で、第1情報はeDRXパラメータを含み、eDRXパラメータは、非アクティブ状態でスリープするために端末によって使用され、eDRXパラメータはeDRXサイクルを含み、あるいは、第1情報は第1存続期間を含み、第1存続期間は、非アクティブ状態での端末のダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするためにアクセスネットワークデバイスによって決定された時間である。
第2の態様を参照して、第2の態様のいくつかの実施で、方法は、アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素が第2存続期間をセッション管理機能ネットワーク要素へ送信することを更に含み、第2存続期間は、第3存続期間を決定するために使用され、第3存続期間は、非アクティブ状態での端末のダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするためにセッション管理機能ネットワーク要素によって決定された存続期間であり、第2存続期間は、非アクティブ状態での端末のダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするためにアクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素によって決定された存続期間である。
第2の態様を参照して、第2の態様のいくつかの実施で、方法は、アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素が第1情報に基づき第2存続期間を決定することを更に含む。
第2の態様を参照して、第2の態様のいくつかの実施で、方法は、アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素が第1クエリ情報をセッション管理機能ネットワーク要素へ送信することであり、第1クエリ情報は、コアネットワーク要素が非アクティブ状態での端末のダウンリンクデータのバッファリングをサポートしているかどうかをクエリするために使用される、ことと、アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素がセッション管理機能ネットワーク要素から指示情報を受信することであり、第4指示情報は、コアネットワーク要素が非アクティブ状態での端末のダウンリンクデータのバッファリングをサポートしていることを確認するために使用される、こととを更に含む。
第3の態様に従って、通信方法が提供される。方法は、コアネットワーク要素によって実行されてよく、又はコアネットワーク要素のコンポーネント(例えば、チップ若しくは回路)によって実行されてよい。記載を容易にするために、以下は、説明のために、方法がコアネットワーク要素によって実行される例を使用する。
方法は、コアネットワーク要素が第3指示情報を受信することであり、第3指示情報は、非アクティブ状態での端末のダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするよう指示する、ことと、コアネットワーク要素が、第3指示情報に基づき、非アクティブ状態での端末のダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングすることとを含み得る。
例えば、コアネットワーク要素は、セッション管理機能ネットワーク要素又はユーザプレーン機能ネットワーク要素である。
以下の技術的解決法では、コアネットワーク要素は第3指示情報を受信し、それにより、コアネットワークがUEの状態変化を認識することを確保でき、すなわち、コアネットワーク要素は、UEがコネクテッド状態から非アクティブ状態に入ることを認識し、アクセスネットワークデバイスが非アクティブ状態でのダウンリンクデータをバッファリングするのを助けることができる。このように、アクセスネットワークデバイスでのデータバッファリングのストレージ負荷は軽減され得る。
第3の態様を参照して、第3の態様のいくつかの実施で、方法は、コアネットワーク要素が第1指示情報を受信することであり、第1指示情報は、端末がコネクテッド状態にあることを示す、ことと、コアネットワーク要素が、第1指示情報に基づき、コアネットワーク要素にバッファリングされている端末のダウンリンクデータをアクセスネットワークデバイスへ送信することとを更に含む。
第3の態様を参照して、第3の態様のいくつかの実施で、方法は、端末のダウンリンクデータがコアネットワーク要素に到着する場合に、コアネットワーク要素が第5指示情報を送信することを更に含み、第5指示情報は、端末のダウンリンクデータがコアネットワーク要素に到着し、コアネットワーク要素が端末のダウンリンクデータをバッファリングし始めたことを示す。
第3の態様を参照して、第3の態様のいくつかの実施で、方法は、コアネットワーク要素における非アクティブ状態での端末のダウンリンクデータのバッファリング時間が第3存続期間を越える場合に、コアネットワーク要素が、端末のバッファリングされたダウンリンクデータを直接配信するか又は破棄することを更に含み、第3存続期間は、非アクティブ状態での端末のダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするためにセッション管理機能ネットワーク要素によって決定された存続期間である。
第3の態様を参照して、第3の態様のいくつかの実施で、コアネットワーク要素はセッション管理機能ネットワーク要素であり、方法は、コアネットワーク要素がアクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素から第1クエリ情報を受信することであり、第1クエリ情報は、コアネットワーク要素が端末のダウンリンクデータのバッファリングをサポートしているかどうかをクエリするために使用される、ことと、コアネットワーク要素が第4指示情報をアクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素へ送信することであり、第4指示情報は、コアネットワーク要素が非アクティブ状態での端末のダウンリンクデータのバッファリングをサポートしていることを確認するために使用される、こととを更に含む。
第4の態様に従って、通信装置が提供される。装置は、第1の態様、第2の態様、又は第3の態様で提供される方法を実行するよう構成される。具体的に、装置は、第1の態様、第2の態様、又は第3の態様及び第1の態様、第2の態様、又は第3の態様の可能な実施のいずれか1つの方法を実行するよう構成されたユニット及び/又はモジュール、例えば、処理ユニット及び/又は通信ユニットを含み得る。
実施において、装置はデバイス又はネットワーク要素である。装置がデバイス又はネットワーク要素である場合に、通信ユニットはトランシーバ又は入力/出力インターフェースであってよく、処理ユニットは少なくとも1つのプロセッサであってよい。任意に、トランシーバはトランシーバ回路であってよい。任意に、入力/出力インターフェースは入力/出力回路であってよい。
他の実施においては、装置は、デバイス又はネットワークで使用されるチップ、チップシステム、又は回路である。装置が、端末デバイスで使用されるチップ、チップシステム又は回路である場合に、通信ユニットは、チップ、チップシステム、又は回路上の入力/出力インターフェース、インターフェース回路、出力回路、入力回路、ピン、関連する回路、などであってよく、処理ユニットは、少なくとも1つのプロセッサ、処理回路、ロジック回路、などであってよい。
第5の態様に従って、通信装置が提供される。装置は少なくとも1つのプロセッサを含み、少なくとも1つのプロセッサは少なくとも1つのメモリに結合され、少なくとも1つのメモリは、コンピュータプログラム又は命令を記憶するよう構成され、少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも1つのメモリからコンピュータプログラム又は命令を呼び出し、コンピュータプログラム又は命令を実行して、通信装置が第1の態様、第2の態様、又は第3の態様及び第1の態様、第2の態様、又は第3の態様の可能な実施のいずれか1つの方法を実行するようにするよう構成される。
実施において、装置はデバイス又はネットワーク要素である。
他の実施においては、装置は、デバイス又はネットワーク要素で使用されるチップ、チップシステム、又は回路である。
第6の態様に従って、本願は、上記の態様で提供される方法を実行するよう構成されたプロセッサを提供する。
プロセッサに関連した送信及び取得/受信などの動作は、別段特定されない限りは、又はそれらの動作が関連する記載中の動作の実際の機能又は内部ロジックと矛盾しないという条件で、プロセッサの出力及び受信若しくは入力などの動作、又は無線周波数回路及びアンテナによって実行される送信及び受信などの動作として理解され得る。
第7の態様に従って、本願はコンピュータ可読媒体を提供する。コンピュータ可読媒体はコンピュータプログラム(コード又は命令とも呼ばれ得る)を記憶する。コンピュータプログラムがコンピュータで実行されると、コンピュータは、上記の態様の方法を実行することができる。
第8の態様に従って、本願はコンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータプログラム製品はコンピュータプログラム(コード又は命令とも呼ばれ得る)を含む。コンピュータプログラムが実行されると、コンピュータは、上記の態様の方法を実行することができる。
第9の態様に従って、本願は、上記のアクセスネットワークデバイスと、アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素と、セッション管理機能ネットワーク要素と、ユーザプレーン機能ネットワーク要素とを含むか、又は上記のアクセスネットワークデバイス、アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素、及びセッション管理機能ネットワーク要素を含む通信システムを提供する。
本願の実施形態に適用可能なネットワークアーキテクチャの概略である。 本願に係る通信方法の略フローチャートである。 本願に係る他の通信方法の略フローチャートである。 本願に係る他の通信方法の略フローチャートである。 本願に係る他の通信方法の略フローチャートである。 本願の実施形態に係る通信装置1100のブロック図である。 本願の実施形態に係る通信デバイス1200のブロック図である。
以下は、添付の図面を参照して本願の技術的解決法について記載する。
本願の実施形態における技術的解決法は、様々な通信システム、例えば、ロングタープエボリューション(long term evolution,LTE)システム、LTE周波数分割復信(frequency division duplex,FDD)システム、LTE時分割復信(time division duplex,TDD)システム、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーションズ・システム(universal mobile telecommunications system,UMTS)、ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセス(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)通信システム、第5世代(5th generation,5G)システム、ニューラジオ(new radio,NR)システム、又は将来のネットワークに適用されてよい。本願で記載されている5Gモバイル通信システムには、非スタンドアロン(non-standalone,NSA)5Gモバイル通信システム又はスタンドアロン(standalone,SA)5Gモバイル通信システムが含まれている。本願で提供される技術的解決法は、将来の通信システム、例えば、第6世代モバイル通信システムに更に適用されてもよい。代替的に、通信システムは、公衆地上移動体網(public land mobile network,PLMN)、デバイス・ツー・デバイス(device-to-device,D2D)通信システム、マシン・ツー・マシン(machine-to-machine,M2M)通信システム、インターネット・オブ・シングス(internet of Things,IoT)通信システム、又は他の通信システムであってもよい。
図1は、本願の実施形態に適用可能なネットワークアーキテクチャの概略である。
図1に示されているように、5Gシステム(the 5th generation system,5GS)がネットワークアーキテクチャの例として使用される。ネットワークアーキテクチャには、ネットワークスライス選択機能(network slice selection function,NSSF)、認証サーバ機能(authentication server function,AUSF)、統合データ管理(unified data management,UDM)、ネットワーク公開機能(network exposure function,NEF)、ネットワークリポジトリ機能(NF repository function,NRF)、ポリシー制御機能(policy control function,PCF)、アプリケーション機能(application function,AF)、アクセス及びモビリティ管理機能(access and mobility management function,AMF)、セッション管理機能(session management function,SMF)、ユーザ装置(user equipment,UE)、無線アクセスネットワークデバイス、ユーザプレーン機能(user plane function,UPF)、及びデータネットワーク(data network,DN)が含まれ得るが、これらに限定されない。
DNはインターネットであってよい。NSSF、AUSF、UDM、NEF、NRF、PCF、AF、AMF、SMF、及びUPFは、コアネットワーク内のネットワーク要素である。5Gシステムが図1では例として使用されているので、コアネットワーク要素は5Gコアネットワーク(5G core network,5GC又は5GCN)と呼ばれ得る。
以下は、図1に示されているネットワーク要素について簡単に記載する。
1.ユーザ装置(user equipment,UE)は、無線通信機能を備えた様々な携帯型デバイス、無線モデムに接続されている車載デバイス、ウェアラブルデバイス、コンピューティングデバイス又は他の処理デバイス、及び様々な形態の端末、移動局(mobile station,MS)、端末(terminal)、又はソフト端末、例えば、水道メータ、電気メータ、及びセンサを含み得る。
例えば、本願の実施形態におけるユーザ装置は、アクセス端末、加入者ユニット、加入者局、移動局、中継局、遠隔局、遠隔端末、モバイル機器、ユーザ端末(user terminal)、端末設備(terminal equipment)、無線通信デバイス、ユーザエージェント、又はユーザ機器であってよい。ユーザ装置は、代替的に、セルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(session initiation protocol,SIP)電話、無線ローカルループ(wireless local loop)局、パーソナルデジタルアシスタント(personal digital assistant,PDA)、無線通信機能を備えた携帯機器、無線モデムに接続されているコンピューティングデバイス又は他の処理デバイス、車載デバイス、ウェアラブルデバイス、5Gネットワーク内のユーザ装置、将来の公衆地上移動体網(public land mobile network,PLMN)内のユーザ装置、将来のインターネット・オブ・ビークルにおけーるユーザ装置、などであってもよい。これは本願の実施形態で限定されない。
例として、限定としてではなく、本願の実施形態で、ウェアラブルデバイスは、ウェアラブルインテリジェントデバイスなどとも呼ばれることがあり、ウェアラブル技術を使用することによって日常着のためにインテリジェントに設計及び配置されるウェアラブルデバイス、例えば、メガネ、手袋、時計、服、及び靴の一般用語である。ウェアラブルデバイスは、ユーザの身体に直接身につけられるか、又はユーザの服若しくはアクセサリに組み込まれているポータブルデバイスである。ウェアラブルデバイスはハードウェアであるのみならず、ソフトウェアサポート、データ交換、及びクラウドインタラクションにより強力な機能も実装する。一般化されたウェアラブルインテリジェントデバイスには、スマートフォンに依存せずに完全な又は部分的な機能を実装することができるフル機能の大型デバイス、例えば、スマートウォッチ又はスマートグラスや、ただ1種類のアプリケーションス機能のみに焦点を当て、スマートフォンなどの他のデバイスと協働する必要があるデバイス、例えば、身体サインをモニタするための様々なスマートバンド又はスマートジュエリが含まれる。
更に、本願の実施形態において、ユーザ装置は、代替的に、インターネット・オブ・シングスシステム内のユーザ装置であってよい。IoTは、将来の情報技術開発の重要な部分である。IoTの主たる技術的特徴は、人と機械との相互接続及びモノどうしの相互接続を実装するために、通信技術を使用することによって物品がネットワークに接続されることである。本願の実施形態において、IoT技術は、例えば、狭帯域(narrow band,NB)技術を使用することによって、大量接続、広範囲カバレッジ、及び端末電力節約を実現できる。更に、本願の実施形態において、ユーザ装置は、代替的に、インテリジェントプリンタ、列車検知器、又はガソリンスタンドなどのセンサを含んでもよい。主たる機能には、データを収集すること(一部のユーザ装置)、アクセスネットワークデバイスから制御情報及びダウンリンクデータを受信すること、電磁波を送信すること、並びにアップリンクデータをアクセスネットワークデバイスへ送信することがある。
2.(無線)アクセスネットワーク(radio access network,(R)AN)は、特定のエリア内の認証されたユーザ装置にネットワークアクセス機能を提供するよう構成され、ユーザ装置レベル、サービス要求、などに基づき、異なる品質を持った伝送トンネルを使用することができる。
(R)ANは、ユーザ装置とコアネットワークとの間で制御信号及びユーザ装置データを転送するために、無線リソースを管理し、アクセスサービスをユーザ装置に提供することができる。)(R)ANは、従来のネットワークにおける基地局としても理解され得る。
例えば、本願の実施形態におけるアクセスネットワークデバイスは、ユーザ装置と通信するための無線送受信機能を備えた如何なる通信デバイスであってもよい。アクセスネットワークデバイスは、エボルブドNodeB(evolved NodeB,eNB)、無線ネットワークコントローラ(radio network controller,RNC)、NodeB(NodeB,NB)、基地局コントローラ(base station controller,BSC)、ベーストランシーバ局(base transceiver station,BTS)、ホーム基地局(home evolved NodeB,HeNB、若しくはhome NodeB,HNB)、ベースバンドユニット(baseBand unit,BBU)、又はワイヤレス・フィデリティ(wireless fidelity,Wi-Fi)システムにおけるアクセスポイント(access point,AP)、無線中継ノード、無線バックホールノード、伝送ポイント(transmission point,TP)、送信及び受信ポイント(transmission and reception point,TRP)、などを含むが、これらに限られず、あるいは、NRシステムなどの5GシステムにおけるgNB又は伝送ポイント(TRP若しくはTP)、又は5Gシステムにおける基地局の1つのアンテナパネル又はアンテナパネルのグループ(複数のアンテナパネルを含む)であってもよく、あるいは、gNB又は伝送ポイントを形成するネットワークノード、例えば、ベースバンドユニット(BBU)又は分散ユニット(distributed unit,DU)であってもよい。
いくつかの配置で、gNBは中央ユニット(central unit,CU)及びDUを含み得る。gNBはアクティブアンテナユニット(active antenna unit,AAU)を更に含み得る。CUはgNBの一部の機能の実装し、DUはgNBの一部の機能を実装する。例えば、CUは、非リアルタイムプロトコル及びサービスを処理することに関与し、無線リソース制御(radio resource control,RRC)レイヤ及びパケットデータコンバージェンスプロトコル(packet data convergence protocol,PDCP)レイヤの機能を実装する。DUは、物理レイヤプロトコル及びリアルタイムサービスを処理し、無線リンク制御(radio link control、RLC)レイヤ、媒体アクセス制御(media access control,MAC)レイヤ、及び物理(physical PHY)レイヤの機能を実装することに関与する。AAUは、いくつかの物理レイヤ処理機能、無線周波数処理、及びアクティブアンテナに関連した機能を実装する。RRCレイヤでの情報は、最終的にPHYレイヤでの情報に変換されるか、あるいは、PHYレイヤでの情報から変換される。従って、このアーキテクチャでは、RRCレイヤシグナリングなどの上位レイヤシグナリングは、DUによって送信されるか、又はDU及びAAUによって送信されるものと見なされてもよい。アクセスネットワークデバイスは、CUノード、DUノード、及びAAUノードのうちの1つ以上を含むデバイスであってよい、ことが理解され得る。更に、CUは、アクセスネットワーク(radio access network,RAN)内のアクセスネットワークデバイスに分類されてよく、あるいは、CUは、コアネットワーク(core network,CN)内のアクセスネットワークデバイスに分類されてよい。これは本願で限定されない。
3.AMFは、アクセス制御、モビリティ管理、登録、及び登録解除などの機能のために主に使用される。
4.SMFは、ユーザプレーンネットワーク要素選択、ユーザプレーンネットワーク要素リダイレクト、端末デバイスのためのインターネットプロトコル(internet protocol,IP)アドレス割り当て、セッションの確立、変更、及び解放、並びにQoS制御のために主に使用される。
5.UPFは、ユーザプレーンデータの受信及び転送のために主に使用される。例えば、UPFは、DNからユーザプレーンデータを受信し、ユーザプレーンデータを端末デバイスへANデバイスを介して送信し得る。UPFは、ANデバイスを介して端末デバイスからユーザプレーンデータを更に受信し、ユーザプレーンデータをDNへ転送し得る。
6.NEFは、3GPPネットワーク機能によって提供されるサービス、能力などを外部に安全に公開するよう主に構成される。
7.PCFは、ネットワーク動作のための統一されたポリシーフレームワークを導き、制御プレーンネットワーク要素(例えば、AMF又はSMF)にポリシールール情報等を提供するよう主に構成される。
8.AFは、3GPPネットワークのためのサービスを提供するよう、例えば、ポリシー制御を実行するためにPCFと相互作用するよう主に構成される。
9.ネットワークスライス選択機能(network slice selection function,NSSF)は、ネットワークスライス選択のために主に使用される。
10.UDMは、UE識別子の記憶及び管理、UEのアクセス認証、などを含む、UEの加入データ管理のために主に使用される。
11.DNは、UEにデータサービスを提供するオペレータネットワーク、例えば、インターネット(Internet)、サードパーティサービスネットワーク、及びIPマルチメディアサービス(IP multimedia service,IMS)ネットワークのために主に使用される。
12.AUSFは、ユーザ認証などのために主に使用される。
13.NRFは、ネットワーク機能、ネットワーク機能エンティティによって提供されるサービスの記述情報、などを記憶するよう主に構成される。
ネットワークアーキテクチャでは、N1インターフェースは端末とAMFエンティティとの間の基準点であり、N2インターフェースは(R)ANとAMFエンティティとの間の基準点であり、非アクセス層(non-access stratum,NAS)メッセージなどを送信するために使用され、N3インターフェースは(R)ANとUPFエンティティとの間の基準点であり、ユーザプレーンデータなどを伝送するために使用され、N4インターフェースはSMFエンティティとUPFエンティティとの間の基準点であり、N3接続のトンネル識別子情報、データバッファリング指示情報、ダウンリンクデータ通知メッセージなどの情報を伝送するために使用され、N6インターフェースは、UPFエンティティとDNとの間の基準点であり、ユーザプレーンデータなどを伝送するために使用される。
図1中のネットワーク要素及びネットワーク要素間の通信インターフェースの名称は基本的に、現在のプロトコルで規定されているものを例として使用することによって簡潔に記載されている、ことが理解されるべきである。ただし、本願の実施形態は、現在知られている通信システムのみに適用されることに限られない。従って、現在のプロトコルが記載のための例として使用される場合に現れる標準名称は全て機能的記載である。ネットワーク要素、インターフェースシグナリング、などの具体名は、本願で限定されず、ネットワーク要素、インターフェース、又はシグナリングの機能のみを示し、相応して他のシステムに拡張されてよい。
図1中の本願の実施形態に適用可能な上記のネットワークアーキテクチャ記載のための例にすぎず、本願の実施形態に適用可能なネットワークアーキテクチャはそれに限定されない、ことが更に理解されるべきである。上記のネットワーク要素の機能を実装することができる如何なるネットワークアーキテクチャも、本願の実施形態に適用可能である。
図1に示されているAMF、SMF、UPF、PCF、UDM、NSSF、及びAUSFなどの機能又はネットワーク要素は、異なる機能を実装するよう構成されているネットワーク要素として理解されてもよく、例えば、必要に応じてネットワークスライスに結合されてもよい、ことが更に理解されるべきである。これらのネットワーク要素は独立したデバイスであってよく、あるいは、異なる機能を実装するよう同じデバイスに一体化されてよく、あるいは、ハードウェアデバイス内のネットワークコンポーネントであってよく、あるいは、専用ハードウェアで実行されるソフトウェア機能であってよく、あるいは、プラットフォーム(例えば、クラウドプラットフォーム)上のインスタンス化された仮想化機能であってよい。ネットワーク要素の具体的な形式は本願で限定されない。
上記の名称は異なる機能どうしを区別するために単に定義されており、本願に対する如何なる限定も構成すべきでない、ことが更に理解されるべきである。本願は、6Gネットワーク及び将来の他のネットワークでは他の名称を使用する可能性を除外するものではない。例えば、6Gネットワークでは、上記のネットワーク要素の一部又は全ては、依然として5Gでの用語を使用する可能性があり、あるいは、他の名称を使用する可能性がある。
本願の実施形態をより良く理解するために、以下は、最初に、本願の実施形態における概念について記載する。
1.UE接続管理(connection management,CM)状態は、アイドル状態(CM-IDLE)、非アクティブ状態を含むコネクテッド状態(RRC_INACTIVEを含むCM-CONNECTED)、及びコネクテッド状態(CM-CONNECTED)を含む。LTEではもともと、2つの状態、つまり、アイドル状態及びコネクテッド状態がある。非アクティブ状態は、シグナリング及び電力消費を減らすために導入される。形態電話の電力消費に影響を与える主な理由は、ネットワークへの接続である。5Gは、インターネット・オブ・エブリシングに向けられており、ネットワーク接続は、レート要求が高い場合に電力消費にとって重要である。更に、大量のデバイスが少量のデータを散発的に伝送する場合、過度のシグナリングオーバーヘッドが引き起こされる。電力消費と即時アクセスとのバランスをとり、かつ、シグナリングオーバーヘッドを減らすために、非アクティブ状態が導入される。非アクティブ状態で、一部のRRC及びNACコンテキストは依然としてUE、基地局、及びコアネットワークにとどめられる。この場合に、UEの状態はアイドル状態とほぼ同じである。更に、UEは、非アクティブ状態からコネクテッド状態へ即時に切り替わることができるので、シグナリングオーバーヘッドは減る。
CM状態は、コアネットワーク側によって認識されるUEのRRC状態と見なせる、ことが理解されるべきである。以下は、3つのRRC状態について簡潔に記載する。
(1)RRC_IDLE(アイドルモード):RANはUEのコンテキストを有さず、UEとRANはUEとの間にシグナリング接続はない。この状態で、UEはシステムメッセージ及びページングメッセージを受信し、セル選択及び再選択を実行することができる。UEが特定の目的(サービス要求、位置更新、ページング、など)のためにネットワークへの接続を確立する必要がある場合に、UEはRRC接続確立をトリガする。RRC接続が確立された後、UEはRRCコネクテッド状態に入る。
(2)RRC_INACTIVE(非アクティブモード):RANとコアネットワークとの間で接続が維持され、エアインターフェースにリソースは割り当てられないので、サービスを即時に回復でき、レイテンシに敏感なアプリケーションの経験を改善することができる。更に、非アクティブ状態でのユーザの節電効果は、アイドル状態でのそれに近く、形態電話のバッテリ寿命を延ばすことができる。
(3)RRC_CONNECTED(コネクテッドモード):RANはUEのコンテキストを有し、UEとRANとの間にはシグナリング接続が存在する。UEは、データ伝送及びハンドオーバーを実行するようUEを制御し、RANによって配信された関連するスケジューリング情報及びシステムメッセージをUEに通知するためのメッセージを受信することができ、RANは、UEによってフィードバックされたチャネル品質情報を受信することができる。
コネクテッド状態において、UEとRANとの間では接続が維持され、RANとコアネットワークとの間でも接続が維持される、ことが留意されるべきである。非アクティブ状態において、UEはRANから切り離され、RANとコアネットワークとの間では接続が維持される。従って、UEがコネクテッド状態から非アクティブ状態に入る場合に、RANは、UEがRANから切り離されることを認識し、RANとコアネットワークとの間では依然として接続が維持される。言い換えれば、RANは、UEが非アクティブ状態にあることを認識することができるが、コアネットワークは、コアネットワークとRANとが依然としてコネクテッド状態にあることしか認識することができない。従って、コアネットワークは、UEが非アクティブ状態にあることを認識することができず、UEが依然としてコネクテッド状態にあると見なす。
2.間欠受信(discontinuous reception,DRX):データ送信が頻繁でないインターネット・オブ・シングスサービスの場合、データ送信は通常バースト的である。データが伝送されない場合、UEの受信回路は、電力消費を減らすためにオフされることがあり、それによってバッテリ寿命を延ばす。各DRXサイクルで、端末は、ダウンリンクサービスが到来するかどうかを一度検出する。1つのDRXサイクルは、UEウェイクアップ時間とUEスリープ時間との和に等しい。UEウェイクアップ時間は、UEがページングチャネルをモニタする時間である。この時間中、UEはウェイクアップ状態にある。UEスリープ時間は、電力を節約するために、UEがスリープしており、ページングチャネルをモニタしない時間である。この時間中、UEはスリープ状態にある。DRXサイクルは短いので、例えば、サイクルは1.28s、2.56s、5.12s、又は10.24sであることができるので、ダウンリンクサービスはいつでも到達可能であると考えられ得る。従って、DRXは、レイテンシに対して高い要求を有するが電力消費が高いサービスに適用可能である。
3.eDRX:eDRXはDRXと同じ機能を有する。eDRX及びDRXの両方で、UEは、バッテリ消費を減らすよう周期的にいくつかの瞬間にスリープ状態に入る。IoTシステムでは、低レート及び低周波数サービスが、UEに、極めて低い電力消費を有するよう要求する。UEのエネルギ消費を更に減らし、極めて低い電力消費についてのIoTデバイスの要求を満足するために、eDRXは、IoTデバイスのサービス機能に対応するよう導入される。eDRXは、DRXの強化版であり、より長いスリープ時間をサポートして、UEの電力消費が大いに削減されるようにする。各eDRXサイクルはいくつかのDRXサイクルを含み、いくつかのeDRXサイクルはページング時間窓(paging time window,PTW)を形成する。ページング時間窓の値は、窓のサイズ及びページング回数を決定する。UEは、PTW内でDRXサイクル(DRXは短く、端末はスリープせず常に到達可能であると見なせる)に基づきページングチャネルをモニタする。eDRXサイクル内の残り時間において、UEはスリープ状態にあり、ダウンリンクデータを受信しない。現在、非アクティブ状態でのeDRXサイクルは通常、10.24sを越えない。
図2を参照されたい。図2は、本願に係る通信方法の略フローチャートである。記載を容易にするために、図1に示されているネットワークアーキテクチャが、本願のこの実施形態では記載のための例として使用される。
S201:RANが第1情報を送信し、第1情報は、非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするようトリガするために使用される。理解を容易にするために、RANがAMFへ第1情報を送信する例が、このステップでは説明のために使用される。
相応して、AMFはRANから第1情報を受信する。任意に、AMFは、第1情報に基づきUEのダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングすると決定する。
例えば、第1情報が非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするようトリガするために使用される2つの実施があり得る。
第1の実施:RANは、第1情報を使用することによって、非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするようAMFに明示的に通知する。例えば、第1情報は指示情報Aであり、指示情報Aは、非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするようAMFに指示する。
第2の実施:RANは、第1情報に含まれているパラメータを使用することによって、非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするようAMFに暗黙的に通知する。以下は、第1情報の暗黙的な指示の2つの方法の例を提供する。
(1)第1情報は、非アクティブ状態でのeDRXパラメータを含み、eDRXパラメータはeDRXサイクルを含み、eDRXパラメータは、非アクティブ状態でスリープするために端末によって使用される。eDRXパラメータは、非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするようトリガするために使用される。
eDRXパラメータが非アクティブ状態でスリープするために端末によって使用されることは、端末がeDRXパラメータに基づき非アクティブ状態でスリープすることとして理解され得る。具体的に、各eDRXサイクルで、端末は、eDRXサイクルのページング時間窓内でのみダウンリンクデータを受信する。他の時間には、端末はスリープ状態にあり、ダウンリンクデータを受信しない。
具体的な実施において、方法は、RANが非アクティブ状態でのeDRXパラメータを決定することを更に含む。例えば、端末は、登録プロシージャでAMFとのアイドル状態でのeDRXパラメータのネゴシエーションを完了する。次いで、AMFは、アイドル状態でのeDRXパラメータをRAN側へ配信し、RAN側は、アイドル状態でのeDRXパラメータに基づき、非アクティブ状態でのeDRXパラメータを決定する。アイドル状態でのeDRXパラメータは、アイドル状態で使用されるeDRXパラメータを示し、非アクティブ状態でのeDRXパラメータは、非アクティブ状態で使用されるeDRXパラメータを示す。例えば、RANは、アイドル状態でのeDRXサイクルが10.24sであることを知り、RANは、非アクティブ状態でのeDRXサイクルが10.24以下であることを決定する。例えば、RANは、非アクティブ状態でのeDRXサイクルが5.12sであると決定する。
(2)第1情報は第1存続期間を含み、第1存続期間は、非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするための時間である。第1存続期間は、非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするようトリガするために使用される。任意に、方法は、RANが第1存続期間を決定することを更に含む。
任意に、RANは、非アクティブ状態でのeDRXサイクルに基づき第1存続期間を決定する。例えば、RANが、RANの能力に基づき、データをコアネットワークにバッファリングすると決定する場合に、RANは、非アクティブ状態でのUEのeDRXパラメータに基づき第1存続期間を推定し得る。例えば、第1存続期間は、非アクティブ状態でのeDRXサイクル以上である。
任意に、非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをバッファリングするコアネットワーク要素はSMFであってよく、又はUPFであってよい。これは本願で具体的に限定されない。
任意に、非アクティブ状態でのeDRXサイクルが第1サイクル閾値以上であるとき、RANは第1情報をAMFへ送信する。
任意に、第1サイクル閾値は、システムによってローカルで設定されてよく、又はプロトコルで規定されてよく、又は他のネットワーク要素若しくはサードパーティからであってよい。これは本願で限定されない。例えば、第1サイクル閾値は10.24sであってよい。
S202:RANが第2情報をUEへ送信し、第2情報は、非アクティブ状態に入るようUEに指示する。
任意に、S202はS201の後に実行されてよい。理由は次のとおりである:コアネットワーク側がバッファリングを実行することに同意する場合、UEのダウンリンクデータはコアネットワークにバッファリングされ、あるいは、コアネットワーク側がバッファリングを実行することに同意しない場合、コアネットワークはUEの受信されたデータをRAN側へ依然として配信し、UEが非アクティブ状態に入るかどうかは影響を及ぼされない。
任意に、S202は、代替的に、コアネットワーク要素がバッファリングを実行すると決定するかどうかを示すフィードバックメッセージをRANが受け取った後に、実行されてよい。例えば、S202の前に、方法は、RANがフィードバックメッセージをAMFから受け取ることであり、フィードバックメッセージは、コアネットワークが非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータのバッファリングをサポートしているかどうかを示す、ことと、RANがフィードバックメッセージに基づき第2情報を決定することとを更に含む。
S203:AMFが第1情報に基づき第3指示情報をコアネットワーク要素へ送信し、第3指示情報は、非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするよう指示する。相応して、コアネットワーク要素は、AMFから第3指示情報を受信する。
コアネットワーク要素がSMFである場合、SMFがAMFから第3指示情報を受け取ることができ、あるいは、コアネットワーク要素がUPFである場合、UPFがSMFを介してAMFから第3指示情報を受け取ることができる、ことが理解され得る。
AMFが第1情報に基づき第3指示情報をコアネットワーク要素へ送信することは、AMFが、第1情報に基づき、コアネットワーク要素が非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータのバッファリングをサポートしていることを決定し、次いで、AMFが第3指示情報をコアネットワーク要素へ送信することを含む。
任意に、第1情報がeDRXパラメータを含む場合に、AMFは、eDRXパラメータに基づき、非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをコアネットワーク側でバッファリングすると決定し得る。
任意に、第1情報がeDRXパラメータを含む場合に、AMFは、eDRXパラメータ及び他のパラメータの両方に基づき、非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをコアネットワーク側でバッファリングすると決定してもよい。例えば、他のパラメータは、UEのサービス機能及びRANの能力などの情報の1つ以上である。
任意に、AMFエンティティとの間の基準点であり、が、第1情報に基づき、データをコアネットワーク要素にバッファリングすると決定する前に、AMFは更に、データをコアネットワークにバッファリングすべきかどうかを決定するようSMFとネゴシエーションしてもよい。具体的に、方法はS2031~S2033を更に含む。この場合に、図2のS2031~S2033に対応するコアネットワーク要素はSMFである。
S2031:AMFが第1クエリ情報をSMFへ送信し、第1クエリ情報は、コアネットワーク要素が非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータのバッファリングをサポートしているかどうかをクエリするために使用される。相応して、SMFは、AMFから第1クエリ情報を受信する。
S2032:SMFが、ローカルポリシー及びSMF又はUPFのバッファリング能力に従って、非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをコアネットワークにバッファリングすべきかどうかを決定する。
ローカルポリシーは、ネットワーク要素側でオペレータによって設定されたポリシーであり、SMFがいくつかの動作を実行するためのガイダンスを提供するために使用される。このシナリオで、ローカルポリシーは、現在のPLMN内のUEについて、バッファリングがコアネットワークで実行可能であるかどうかを決定するためのポリシーであってよい。バッファリング能力は、ネットワーク要素がデータバッファリングをサポートしているかどうかを示す能力である。
S2033:SMFが第4指示情報をAMFへ送信し、第4指示情報は、コアネットワーク要素が非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータのバッファリングをサポートしているかどうかを確認するために使用される。相応して、AMFは、SMFから第4指示情報を受信する。
任意に、AMFは、第1情報に基づき第2存続期間を決定し得る。第2存続期間は、非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするためにAMFによって決定された存続期間、又は到達可能な状態(到達可能な状態とは、UEにページングするのに必要な存続期間を意味する)に入るためにUEが必要とする存続期間である。例えば、第1情報がeDRXパラメータを含む場合、AMFは、eDRXパラメータに基づき第2存続期間を決定し、あるいは、第1情報が第1存続期間を含む場合、AMFは、第1存続期間に基づき第2存続期間を決定する。任意に、第2存続期間は第1存続期間と同じである。
任意に、AMFは第2存続期間をSMFへ更に送信し、SMFは第2存続期間に基づき第3存続期間を決定する。第3存続期間は、非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするためにSMFによって決定された存続期間である。
SMFがバッファリングを実行するとき、SMFは第2存続期間に基づき第3存続期間を決定し、ここでの第3存続期間は具体的に、SMFによってUEのダウンリンクデータをバッファリングする存続期間である。UPFがバッファリングを実行するとき、SMFは第2存続期間に基づき第3存続期間を決定し、ここでの第3存続期間は、UPFによってUEのダウンリンクデータをバッファリングする存続期間である、ことが理解され得る。
S204:コアネットワーク要素が、第3指示情報に基づき、非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをバッファリングする。
ここでのコアネットワーク要素は、第3指示情報を受信し、実際にデータをバッファリングするネットワーク要素である、ことが理解されるべきである。言い換えれば、ステップS203でのコアネットワーク要素がSMFである場合、ステップS204でのコアネットワーク要素はSMFであり、あるいは、ステップS203でのコアネットワーク要素がUPFである場合、ステップS204でのコアネットワーク要素はUPFである。
上記の技術的解決法では、RANとAMFとの間の情報交換を通じて、コアネットワークはUEのCM状態変化を認識することができ、つまり、コアネットワーク要素は、UEがコネクテッド状態から非アクティブ状態に入ることを認識し、アクセスネットワーク側のデータバッファリング負担を共有することができる。更に、非アクティブ状態にあるUEが現在のセルから出た後、データをバッファリングしている元の基地局と目標基地局との間にXnインターフェースがない場合、本願の解決法に従って、eDRX状態にあるUEのダウンリンクデータはコアネットワークにバッファリングされ、コアネットワークは、バッファリングされたデータを、UEが移動する目標基地局へ配信して、データ伝送連続性を向上させ、UE移動シナリオでのシグナリング交換を減らすことができる。
任意に、コアネットワークがUEのダウンリンクデータをバッファリングした後、解決法は、コアネットワークがバッファリングされたデータをUEへ配信することを更に含む。依然として図2を参照して、以下は、コアネットワーク要素がUEのバッファリングされたダウンリンクデータを配信するプロシージャについて記載する。
S205:UEがコネクテッド状態に入る場合、RANは第1指示情報を送信し、第1指示情報は、UEがコネクテッド状態にあることを示す。ここで、RANが第1指示情報をコアネットワーク要素へAMFを介して送信する例が使用される。
相応して、コアネットワーク要素は、AMFを介して第1指示情報を受信し、第1指示情報は、UEがコネクテッド状態にあることを示す。
コアネットワーク要素がSMFである場合、RANは第1指示情報をSMFへAMFを介して送信し得る、ことが理解され得る。コアネットワーク要素がUPFである場合、RANは最初に、第1指示情報をSMFへAMFを介して送信してよく、次いで、SMFが第1指示情報をUPFへ送信する。
任意に、UEは、RAN通知エリア更新(RAN notification area update,RNAU)又はアップリンクデータトリガリングなどの理由により、能動的にコネクテッド状態に入る。
任意に、UEは、RANのページングにより受動的にコネクテッド状態に入る。
実施において、UEが受動的にコネクテッド状態に入る場合に、S205の前に、方法はS2051~S2053を更に含む。
S2051:コアネットワーク要素は、UEのダウンリンクデータがコアネットワーク要素に到着する場合に、第5指示情報を送信し、第5指示情報は、UEのダウンリンクデータがコアネットワーク要素に到着し、コアネットワーク要素がUEのダウンリンクデータをバッファリングし始めたことを示す。記載を容易にするために、コアネットワーク要素が第5指示情報をAMFへ送信する例が、説明のためにここでは使用される。
コアネットワーク要素がSMFである場合、SMFは、UEのダウンリンクデータが到着したことを検出し、ダウンリンクデータをバッファリングし始め、第5指示情報をAMFへ送信する、ことが理解され得る。コアネットワーク要素がUPFである場合、UPFは、UEのダウンリンクデータが到着したことを検出し、ダウンリンクデータをバッファリングし始め、ダウンリンクデータ到着通知をSMFへ送信し、SMFが第5指示情報をAMFへ送信する。
S2052:AMFは第2指示情報をRANへ送信し、第2指示情報は、UEのダウンリンクデータがコアネットワーク要素にバッファリングされていることを示す。相応して、RANはAMFから第2指示情報を受信する。
第2指示情報は第5指示情報に基づき決定される、ことが理解され得る。
S2053:RANは、第2指示情報に基づきUEにページングする。
具体的に、RANは、第2指示情報に基づき、コアネットワーク側が、送信されるべきUEのダウンリンクデータをバッファリングしたことを決定し、対応するUEはページングされる必要がある。次いで、RANは、非アクティブ状態でのeDRXパラメータに基づきページングスロットを計算し、対応するページングスロットでページングメッセージをブロードキャストする。UEは、対応するページング時間窓内のページングスロットでページングメッセージをモニタし、ページングメッセージに基づきコネクテッド状態に入る。
S206:コアネットワーク要素が、第1指示情報に基づき、コアネットワーク要素にバッファリングされている非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをRANへ送信する。
相応して、RANは、コアネットワーク要素にバッファリングされているUEのダウンリンクデータを受信し、ダウンリンクデータをUEへ転送する。
コアネットワーク要素が第1指示情報を受信した後、コアネットワーク要素は、UEのダウンリンクデータをバッファリングするのを止める、ことが理解されるべきである。UEのダウンリンクデータがこの時点で到着する場合に、コアネットワーク要素は、ダウンリンクデータをRANへ直接転送する。
任意に、コアネットワーク要素が第1指示情報を受信せず、コアネットワーク要素におけるUEのダウンリンクデータのバッファリング時間が第3存続期間を越える場合、コアネットワーク要素はバッファリングされたデータを直接配信するか又は破棄する。例えば、UPFが第1の瞬間にUEのダウンリンクデータ#1を受信する場合に、第3存続期間は有効になり始める。UPFが、第1の瞬間から開始した第3存続期間の時間内に、バッファリングされたデータを配信するための指示情報を受信しない場合、UPFはダウンリンクデータ#1を直接配信するか又は破棄する。
上記の技術的解決法では、UEのダウンリンクデータがコアネットワーク要素にバッファリングされる場合に、バッファリングされたダウンリンクデータは、RAN側でページングプロシージャをトリガすることによって、又は端末がコネクテッド状態に入ったことを決定することによって、UEへ配信される。このように、コアネットワーク要素はダウンリンクデータをバッファリングし、RANのデータバッファリング負荷は軽減される。
以下は、図3を参照してS201~S204の可能な具体的な実施プロシージャを提供する。
S301:RANは、非アクティブ状態にあるUEのeDRXパラメータを決定する。eDRXパラメータはeDRXサイクルを含む。
任意に、RANは、アイドル状態にあるUEのeDRXパラメータとUEのダウンリンクデータ伝送トラフィックとに基づき、非アクティブ状態でのeDRXパラメータを決定する。
S302:RANが、非アクティブ状態に入るようUEを駆動する準備をする前に、RANは、非アクティブ状態でのeDRXサイクルと第1サイクル閾値との間の値関係に基づき、その後のプロシージャを実行すべきかどうかを決定する。
実施において、eDRXサイクルが第1サイクル閾値よりも大きいとき、S303が実行される。
他の実施においては、eDRXサイクルが第1サイクル閾値よりも小さいとき、その後のプロシージャは実行される必要がなく、既存のプロシージャが実行され得る。
任意に、eDRXサイクルが第1サイクル閾値に等しいとき、S303は実行されてもよく、又は既存のプロシージャが実行されてもよい。これは本願で具体的に限定されない。
S303:RANは情報#1をAMFネットワーク要素へ送信する。相応して、AMFネットワーク要素はRANから情報#1を受信する。
情報#1は、S201での第1情報と同じである。詳細については、第1情報の説明を参照されたい。詳細はここで再び記載されない。
S304:AMFネットワーク要素は、情報#1に基づき、UEのダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングすべきかどうかを決定する。
任意に、情報#1がeDRXパラメータを含む場合、AMFは、eDRXパラメータ及びUEのダウンリンクデータ伝送トラフィックに基づき、データをコアネットワーク要素にバッファリングすべきかどうかを決定し得る。
AMFが、情報#1に基づきUEのダウンリンクデータがコアネットワーク要素にバッファリングされ得ないことを決定する場合、AMFは指示情報#1をRAへ送信し、指示情報#1は、UEのダウンリンクデータがコアネットワーク要素にバッファリングされ得ないことを示す。
AMFが、情報#1に基づき、UEのダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングすると決定する場合、S305が実行される。
任意に、コアネットワーク要素でのバッファリングを実行すべきかどうかを情報#1に基づき決定する前に、AMFは更にSMFとネゴシエーションしてもよい。この場合に、方法は次のステップを更に含む。
S3041:AMFはクエリ情報#1をSMFへ送信し、クエリ情報#1は、コアネットワーク要素がバッファリングをサポートしているかどうかをクエリするために使用される。相応して、SMFは、AMFによって送信されたクエリ情報#1を受信する。
S3042:SMFは、コアネットワーク要素でのバッファリングがサポートされているかどうかを決定し、バッファリングがサポートされているかどうかに関する結果をAMFに通知する。
任意に、SMFは、ローカルポリシー及びSMF又はUPF/NEFのバッファリング能力に従って、コアネットワークでのバッファリングを実行すべきかどうかを決定する。
S305:AMFは指示情報#2をSMFへ送信し、指示情報#2は、非アクティブ状態での端末のダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングするよう指示する。相応して、SMFは、AMFによって送信された指示情報#2を受信する。
任意に、AMFは第2存続期間をSMFへ更に送信してもよく、第2存続期間は、第3存続期間を決定するためにSMFによって使用され、第3存続期間は、端末のダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングする存続期間であり、第2存続期間は、eDRXパラメータ若しくは端末のダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングする第1存続期間に基づきAMFによって決定された存続期間、又はネットワーク到達可能状態に入るためにUEが必要とする存続期間である。
指示情報#2を受信する前には、SMFは、UEがコネクテッド状態にあると見なし、指示情報#2を受信した後には、SMFは、UEが非アクティブ状態にあると見なすことができる、ことが理解され得る。
指示情報#2を受信した後、SMFは更に、バッファリングがSMF、UPF、又はNEFで具体的に実行されているかどうかを決定する必要がある、ことが留意されるべきで割る。
S306:SMFは、AMFを介してRANへ指示情報#3を送信し、指示情報#3は、UEのダウンリンクデータがコアネットワーク要素にバッファリングされていることを確認するために使用される。
任意に、SMFは更に、バッファリングがSMF又はUPFで具体的に実行されているかどうかをRANに通知してもよい。これは本願で具体的に限定されない。
任意に、SMFがSMFでのバッファリングを実行すると決定するとき、SMFは、第2存続期間に基づき第3存続期間を決定する。ここでの第3存続期間は、具体的に、SMFが非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをバッファリングする存続期間である。
任意に、SMFがUPFでのバッファリングを実行すると決定するとき、方法は次のステップを更に含む。
S307:SMFは指示情報#4をUPFへ送信し、指示情報#4は、非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをUPFにバッファリングするよう指示する。
相応して、UPFは、SMFによって送信された指示情報#4を受信し、UEのダウンリンクデータをバッファリングする。
指示情報#4を受信する前には、UPFは、UEがコネクテッド状態にあると見なし、指示情報#4を受信した後には、UPFは、UEが非アクティブ状態にあると見なすことができる、ことが理解され得る。
具体的な実施において、新しいトリガ条件タグ(Tag)が、パケット検出ルール(packet detection rule,PDR)内のバッファリング動作ルール(buffering action rule,BAR)に加えられ、タグの値は、BARが有効であるかどうかを示す。例えば、タグが1である(つまり、指示情報#4の例)場合、UEは非アクティブ状態に入ると見なすことができ、BARは有効になり、UPFは、BARに従って、非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをUPFにバッファリングする。タグが0である場合、UEはコネクテッド状態に入ると見なすことができ、BARは無効であり、UPFはバッファリングを中止し、UEのバッファリングされたダウンリンクデータを配信する。
他の具体的な実施においては、非アクティブ状態でのUEのeDRXスリープは固定周期で実行されるので、UPFは、固定周期に基づきUEのダウンリンクデータをバッファリングし配信し得る。例えば、SMFは、固定周期でページング時間窓内でBARを無効にし、固定周期で他の瞬間にBARを有効にするようUPFに通知する。この場合に、UPFは、固定周期に対応するBAR有効期間内にUEのダウンリンクデータをバッファリングし、固定周期に対応するBAR無効期間内にUEのバッファリングされたダウンリンクデータを配信して、シグナリングオーバーヘッドを減らす。
S308:UPFは指示情報#5をRAへ送信し、指示情報#5は、UEのダウンリンクデータがUPFにバッファリングされていることを示す。
具体的な実施において、UPFは、RAN側でユーザプレーンデータパケットに指示情報#5を付加するか、又はヌルデータパケットを生成して指示情報#5を付加し、データパケットをRANへ送信する。相応して、データパケットがヌルデータパケットである場合、RANはヌルデータパケットを直接破棄する。
任意に、バッファリングがUPFで実行される場合、指示情報#5及び指示情報#3のうちの一方しか送信されなくてもよい。
任意に、SMFがUPFでのバッファリングを実行すると決定する場合、SMFは、第2存続期間に基づき第3存続期間を決定し、第3存続期間をUPFへ送信する。ここでの第3存続期間は、具体的に、UEのダウンリンクデータをUPFにバッファリングする存続期間である。
S309:RANは、非アクティブ状態に入るようUEに指示する。
任意に、RANは、情報#1を送信する前若しくは後に、又は情報#1を送信するときに、非アクティブ状態に入るようUEに指示し得る。理由については、S202の説明を参照されたい。詳細はここで再び記載されない。
任意に、AMFが、S304で、UEのダウンリンクデータがコアネットワーク要素にバッファリングされ得ないと決定する場合に、RANは、指示情報#1を受信した後に、非アクティブ状態に入るようUEに指示し得る。
任意に、AMFによってが、S304で、UEのダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングすると決定する場合、RANは、指示情報#3又は指示情報#5を受信した後に、非アクティブ状態に入るようUEに指示し得る。
上記の技術的解決法では、RANとコアネットワークとのとAMFとの間の情報交換により、コアネットワーク要素は、UEのCM状態変化を認識することができ、すなわち、コアネットワーク要素は、UEがコネクテッド状態から非アクティブ状態に入ったことを認識し、アクセスネットワーク側が非アクティブ状態でのダウンリンクデータをバッファリングするのを助けることできる・このように、アクセスネットワーク側のデータバッファリングのストレージ負荷は軽減され得る。
図3は、UEのダウンリンクデータをバッファリングするようRANがコアネットワーク要素とネゴシエーションするプロシージャについて具体的に記載する。UEのダウンリンクデータをバッファリングした後、コアネットワーク要素は、UEのバッファリングされたデータを2つの方法、つまり能動的配信及び受動的配信で配信し得る。以下は、図4及び図5を参照して2つの配信方法に対応する具体的なプロシージャを具体的に記載する。
方法1:能動的配信
図4を参照されたい。図4は、本願に従う他の通信方法の略フローチャートである。例えば、この実施形態は、UPFがUEのダウンリンクデータをバッファリングする例を使用することによって記載される。
S401:RAN及びAMFは、UEのダウンリンクデータをUPFにバッファリングするようネゴシエーションを完了し、非アクティブ状態でのeDRXスリープを実行するようUEを駆動する。具体的なプロシージャについては、図3に対応するプロシージャを参照されたい。詳細はここで再び記載されない。
S402:UEのダウンリンクデータがUPF側に到着するとき、UPFは指示情報#6をSMFへ送信し、指示情報#6は、UEのダウンリンクデータが到着したことを示す。相応して、SMFは、UPFによって送信された指示情報#6を受信する。
指示情報#6は、UEのダウンリンクデータが到着し、UPF側でバッファリングされ始めたこととしても理解され得る。
S403:SMFは指示情報#7をAMFへ送信し、指示情報#7は、UEのダウンリンクデータがコアネットワーク要素にバッファリングされていることを示す。
相応して、AMFは、SMFによって送信された指示情報#7を受信する。
任意に、SMFはクエリ情報#2をAMFへ更に送信し、クエリ情報#2は、UEの現在のSM状態をクエリするために使用される。具体的に言えば、SMFは、UEがこの瞬間に依然として非アクティブ状態にあるかどうか、又は非アクティブ状態にあるUEがいつ到達可能な状態にあるかをAMFにクエリする。非アクティブ状態にあるUEが到達可能な状態にあるとは、RANが、コネクテッド状態に入るようUEにページングすることができることを意味する。
S404:AMFは指示情報#8をRANへ送信し、指示情報#8は、UEのダウンリンクデータがコアネットワーク要素にバッファリングされていることを示す。
相応して、RANは、AMFによって送信された指示情報#8を受信し、コアネットワーク側が送信されるべきUEのバッファリングされたデータを持っていることを決定する。
S405:一定期間後、UEがページング時間窓内にあるとき、RANは、対応するページングスロット内でページングメッセージをブロードキャストし、ページングメッセージは、コネクテッド状態に入るようUEにページングするために使用される。
S406:UEは、対応するページング時間窓内のページングスロットにおいてページングメッセージをモニタし、ページングメッセージに基づきコネクテッド状態に入る。
S407:RANは指示情報#9をAMFへ送信し、指示情報#9は、UEがコネクテッド状態にあること、又はUEが非アクティブ状態からコネクテッド状態に入ったことを示す。相応して、AMFは、RANによって送信された指示情報#9を受信する。
S408:AMFは指示情報#10をSMFへ送信し、指示情報#10は、UEがコネクテッド状態にあること、又はUEが非アクティブ状態からコネクテッド状態に入ったことを通知するために使用される。相応して、SMFは、AMFによって送信された指示情報#10を受信する。
指示情報#10を受信する前には、SMFは、UEが非アクティブ状態にあると見なし、指示情報#10を受信した後には、SMFによっては、UEがコネクテッド状態にあると見なす、ことが理解され得る。
任意に、S404の指示情報#8は、代替的に、UEが到達可能な状態にあるかどうかを確認するようRANに指示し得る。次いで、UEが到達可能な状態にあるとき、RANはS407及びS408を実行する。指示情報#9及び指示情報#10は両方とも、非アクティブ状態にあるUEが到達可能な状態にあることを示す。
S409:SMFは指示情報#11をUPFへ送信し、指示情報#11は、第1データをRANへ送信するようUFPに指示し、第1データは、UPFにバッファリングされているUEのダウンリンクデータである。
指示情報#11を受信する前には、UPFは、UEが非アクティブ状態にあると見なし、指示情報#11を受信した後には、UPFは、UEがコネクテッド状態にあると、又はUEが非アクティブ状態からコネクテッド状態に入ったと、又は非アクティブ状態にあるUEが到達可能な状態にあると見なす、ことが理解され得る。
具体的な実施において、SMFは、S307でBARに新たに加えられたトリガ条件タグを0(つまり、指示情報#11の例)に変更して、BARが無効であることを示し、UPFは、対応する転送動作ルール(forwarding action rule,FAR)を実行して、第1データをRANへ転送する。対応するタグが0であることにより、バッファリング動作ルールが無効であることが示される、ことが理解され得る。従って、バッファリング動作ルールが有効である前に、UPFはUEのダウンリンクデータをバッファリングするのを止める。UEのダウンリンクデータが到着する場合、UPFはダウンリンクデータをRANへ直接転送する。
S410:UPFは第1データをRANへ送信する。
相応して、RANは第1データを受信し、次いで、RANは第1データをUEへ転送する。
任意に、UPFが指示情報#11を受信せず、コアネットワーク要素での第1データのバッファリング時間が第3存続期間を越える場合、UPFは、ダウンリンク第1データを直接配信するか又は破棄する。
上記の技術的解決法では、データをバッファリングする場合に、UPFは、コアネットワーク側が送信されるべきUEのバッファリングされたダウンリンクデータを持っていることをRANに通知して、UEが到達可能であるときにRAN側でのページングプロシージャがトリガされることを確かにし、かつ、バッファリングされたダウンリンクデータがタイムリにUEへ配信され得ることを確かにする。
方法2:受動的配信
図5を参照されたい。図5は、本願に従う通信方法の略フローチャートである。例えば、この実施形態は、UPFがUEのダウンリンクデータをバッファリングする例を使用することによってやはり記載される。
S501:RAN及びAMFは、UEのダウンリンクデータをUPFにバッファリングするようネゴシエーションを完了し、非アクティブ状態でのeDRXスリープを実行するようUEを駆動する。具体的なプロシージャについては、図3に対応するプロシージャを参照されたい。詳細はここで再び記載されない。
S502:RANは、UEが能動的にコネクテッド状態に入ったことを認識し、RANは、指示情報#9をAMFへ送信し、指示情報#9は、UEがコネクテッド状態にあることを示す。
任意に、UEは、RAN通知エリア更新(RAN notification area update,RNAU)及びアップリンクデータトリガリングなどの理由により、能動的にコネクテッド状態に入る。
S503:AMFは指示情報#10をSMFへ送信し、指示情報#10は、UEがコネクテッド状態にあること、又はUEが非アクティブ状態からコネクテッド状態に入ったことを通知するために使用される。
S504:SMFは指示情報#11をUPFへ送信し、指示情報#11は、第1データをRANへ送信するようUFPに指示しする。次いで、UPFは、指示情報#11に基づきS507を実行する。
S503及びS504の具体的な説明については、S408及びS409の説明を参照されたい。詳細はここで再び記載されない。
任意に、方法において、S502~S504は実行されなくてもよいが、S505及びS506は実行され得る。
S505:RANは、RANからUPFへアップリンクデータパケットを送信する。
S506:UPFは、RANからのアップリンクデータパケットに基づき、UEがコネクテッド状態に入っていることを決定する。次いで、UPFでのバッファリングはS507を実行する。
任意に、ここでのアップリンクデータは、UEによって送信されたアップリンクデータパケットであってよく、又はユーザプレーンを使用することによって、UEがコネクテッド状態に入っていることをUPFに通知するために、RANによって構成されて送信されたヌルデータパケットであってよい。アップリンクデータがヌルデータパケットである場合、UPFはヌルデータパケットを直接破棄する。
S507:UPFは第1データをRANへ送信し、第1データは、UPFにバッファリングされているUEのダウンリンクデータである。
相応して、RANは第1データを受信し、次いで、RANは第1データをUEへ転送する。
具体的な実施において、UPFは、ユーザプレーンアップリンクデータに基づき、UEが非アクティブ状態からコネクテッド状態に入ったことを決定し、UPFは、S307でBARに新たに加えられたトリガ条件タグを0に変更して、BARが無効であることを示す。UPFは、対応するFARを実行して、第1データをRANへ転送する。
上記の技術的解決法では、RANは、タイムリにUEの状態変化をコアネットワーク側に通知する。コアネットワーク側が非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをバッファリングした場合に、UEがコネクテッド状態に入ると、コアネットワーク要素はバッファリングされたデータをRANへ送信して、バッファリングされたダウンリンクデータがタイムリにUEへ配信され得ることを確かにする。
本願の実施形態では、SMF及びUPFが非アクティブ状態でのUEのダウンリンクデータをバッファリングする具体的なプロシージャが提供される、ことが留意されるべきである。しかし、実際には、UEのダウンリンクデータをバッファリングするよう構成されるコアネットワーク要素は、代替的にNEFであってよい。これは本願で具体的に限定されない。
本願の実施形態では、ネットワーク要素#2がネットワーク要素#1とネットワーク要素#3との間の中継ネットワーク要素として使用され、ネットワーク要素#2は、ネットワーク要素#3に対して、ネットワーク要素#1によって送信された指示情報Aを転送する必要がある、ことが更に留意されるべきである。ネットワーク要素#2がネットワーク要素#1によって送信された指示情報Aを受信した後、ネットワーク要素#3へ送信された情報は実際には前の指示情報Aでなくてもよく、指示情報Bであってよい。しかし、指示情報B及び指示情報Aは同じ意味を示す。この場合、本願は、次のとおりに記載され得る:ネットワーク要素#1は、ネットワーク要素#2を介してネットワーク要素#3へ指示情報Aを送信する。代替的に、ネットワーク要素#1はネットワーク要素#2へ指示情報Aを送信し、ネットワーク要素#2はネットワーク要素#3へ指示情報Aを送信する。代替的に、その他の同等の記載が存在する可能性がある。
本願の実施形態で提供される方法は、図2から図5を参照して先に詳細に記載されている。本願の実施形態で提供される通信装置は、図6及び図7を参照して以下で詳細に記載される。装置の実施形態の記載は方法の実施形態の記載に対応する、ことが理解されるべきである。従って、詳細に記載されていない内容については、上記の方法の実施形態を参照されたい。簡潔さのために、詳細はここで再び記載されない。
本願の実施形態において、送信エンドデバイス又は受信エンドデバイスは、上記の方法の例に従って機能モジュールに分割され得る。例えば、各機能モジュールは、各対応する機能に基づいた分割により取得され得るか、又は2つ以上の機能は1つの処理モジュールに一体化され得る。一体化されたモジュールは、ハードウェアの形で実施されてよく、又はソフトウェア機能モジュールの形で実施されてよい。本願の実施形態におけるモジュールへの分割は一例であり、単に論理的な機能分割である、ことが留意されるべきである。実際の実施の間、他の分割方法が存在する可能性がある。各機能モジュールが各対応する機能に基づいた分割により取得される例が、説明のために以下で使用される。
図6は、本願の実施形態に係る通信装置1100のブロック図である。図示されるように、通信装置1100は、トランシーバユニット1110及び処理ユニット1120を含み得る。
可能な設計では、通信装置1100は、上記の方法の実施形態におけるアクセスネットワークデバイスであってよく、あるいは、上記の方法の実施形態におけるアクセスネットワークデバイスの機能を実装するよう構成されたチップであってよい。
通信装置1100は、本願の図2から図5に対応する実施形態における方法のアクセスネットワークデバイスに対応し得る、ことが理解されるべきである。通信装置1100は、図2から図5に対応する実施形態における方法のアクセスネットワークデバイスによって実行される方法を実行するよう構成されたユニットを含み得る。更に、通信装置1100内のユニット並びに上記の他の動作及び/又は機能は、図2から図5に対応する実施形態における方法の対応するプロシージャを実施するために別々に使用される。ユニットが上記の対応するステップを実行する具体的なプロセスは、上記の方法の実施形態で詳細に記載されている、ことが理解されるべきである。簡潔さのために、詳細はここで記載されない。
他の可能な設計では、通信装置1100は、上記の方法の実施形態におけるAMFネットワーク要素であってよく、あるいは、上記の方法の実施形態におけるAMFネットワーク要素の機能を実装するよう構成されたチップであってよい。
通信装置1100は、本願の図2から図5に対応する実施形態における方法のAMFネットワーク要素に対応し得る、ことが理解されるべきである。通信装置1100は、図2から図5に対応する実施形態における方法のAMFネットワーク要素によって実行される方法を実行するよう構成されたユニットを含み得る。更に、通信装置1100内のユニット並びに上記の他の動作及び/又は機能は、図2から図5に対応する実施形態における方法の対応するプロシージャを実施するために別々に使用される。ユニットが上記の対応するステップを実行する具体的なプロセスは、上記の方法の実施形態で詳細に記載されている、ことが理解されるべきである。簡潔さのために、詳細はここで記載されない。
他の可能な設計では、通信装置1100は、上記の方法の実施形態におけるSMFネットワーク要素であってよく、あるいは、上記の方法の実施形態におけるSMFネットワーク要素の機能を実装するよう構成されたチップであってよい。
通信装置1100は、本願の図2から図5に対応する実施形態における方法のSMFネットワーク要素に対応し得る、ことが理解されるべきである。通信装置1100は、図2から図5に対応する実施形態における方法のSMFネットワーク要素によって実行される方法を実行するよう構成されたユニットを含み得る。更に、通信装置1100内のユニット並びに上記の他の動作及び/又は機能は、図2から図5に対応する実施形態における方法の対応するプロシージャを実施するために別々に使用される。ユニットが上記の対応するステップを実行する具体的なプロセスは、上記の方法の実施形態で詳細に記載されている、ことが理解されるべきである。簡潔さのために、詳細はここで記載されない。
他の可能な設計では、通信装置1100は、上記の方法の実施形態におけるUPFネットワーク要素であってよく、あるいは、上記の方法の実施形態におけるUPFネットワーク要素の機能を実装するよう構成されたチップであってよい。
通信装置1100は、本願の図2から図5に対応する実施形態における方法のUPFネットワーク要素に対応し得る、ことが理解されるべきである。通信装置1100は、図2から図5に対応する実施形態における方法のUPFネットワーク要素によって実行される方法を実行するよう構成されたユニットを含み得る。更に、通信装置1100内のユニット並びに上記の他の動作及び/又は機能は、図2から図5に対応する実施形態における方法の対応するプロシージャを実施するために別々に使用される。ユニットが上記の対応するステップを実行する具体的なプロセスは、上記の方法の実施形態で詳細に記載されている、ことが理解されるべきである。簡潔さのために、詳細はここで記載されない。
通信装置1100のトランシーバユニット1110は、図7に示されている通信デバイス1200のトランシーバ1220に対応してよく、通信装置1100の処理ユニット1120は、図7に示されている通信デバイス1200のプロセッサ1210に対応してよい、ことが更に理解されるべきである。
通信装置1100がチップである場合に、チップはトランシーバユニット及び処理ユニットを含む。トランシーバユニットは入力/出力回路又は通信インターフェースであってよい。処理ユニットは、プロセッサ、マイクロプロセッサ、又はチップ上に集積された集積回路であってよい。トランシーバユニット1110は、通信装置1100の信号受信及び送信動作を実施するよう構成され、処理ユニット1120は、通信装置1100の信号処理動作を実施するよう構成される。
任意に、通信装置1100は記憶ユニット1130を更に含み、記憶ユニット1130は、命令を記憶するよう構成される。
図7は、本願の実施形態に従う通信デバイス1200のブロック図である。図示されるように、通信デバイス1200は少なくとも1つのプロセッサ1210及びトランシーバ1220を含む。プロセッサ1210はメモリに結合され、メモリに記憶されている命令を実行して、信号を送信するよう及び/又は信号を受信するようトランシーバ1220を制御するように構成される。
任意に、通信デバイス1200は、命令を記憶するよう構成されたメモリ1230を更に含む。
プロセッサ1210及びメモリ1230は1つの処理装置にまとめられてもよく、プロセッサ1210は、上記の機能を実装するように、メモリ1230に記憶されているプログラムコードを実行するよう構成される、ことが理解されるべきである。具体的な実施の間、メモリ1230はプロセッサ1210に組み込まれてよく、あるいは、プロセッサ1210から独立していてもよい。
トランシーバ1220は受信器(又は受信機と呼ばれる)及び送信器(又は送信機とも呼ばれる)を含み得る。トランシーバ1220は1つ以上のアンテナを更に含み得る。トランシーバ1220は通信インターフェース又はインターフェース回路であってよい。
通信デバイス1200がチップである場合に、チップはトランシーバユニット及び処理ユニットを含む。トランシーバユニットは入力/出力回路又は通信インターフェースであってよい。処理ユニットは、プロセッサ、マイクロプロセッサ、又はチップ上に集積された集積回路であってよい。
本願の実施形態は、プロセッサ及びインターフェースを含む処理装置を更に提供する。プロセッサは、上記の方法の実施形態における方法を実行するよう構成され得る。
処理装置はチップであってもよい、ことが理解されるべきである。例えば、処理装置は、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(field programmable gate array,FPGA)、特定用途向け集積回路(application-specific integrated circuit,ASIC)、システム・オン・チップ(system on a chip,SoC)、中央演算処理装置(central processing unit,CPU)、ネットワークプロセッサ(network processor,NP)、デジタル信号処理回路(digital signal processor,DSP)、マイクロコントローラユニット(micro controller unit,MCU)、プログラム可能ロジックデバイス(programmable logic device,PLD)、又は他の集積チップであってよい。
実施プロセスにおいて、上記の方法のステップは、プロセッサ内のハードウェア集積ロジック回路を使用することによって、又はソフトウェアの形式での命令を使用することによって、実施され得る。本願の実施形態を参照して開示されている方法のステップは、ハードウェアプロセッサによって直接実行されてよく、又はプロセッサにおけるハードウェアとソフトウェアモジュールとの組み合わせによって実行されてよい。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、リードオンリーメモリ、プログラム可能リードオンリーメモリ、電気的消去可能なプログラム可能メモリ、又はレジスタなどの、当該技術における成熟した記憶媒体に位置してよい。記憶媒体はメモリに位置し、プロセッサはメモリ内の情報を読み出し、プロセッサのハードウェアと組み合わせて上記の方法のステップを完了する。繰り返しを避けるために、詳細はここで再び記載されない。
本願の実施形態におけるプロセッサは集積回路チップであってよく、信号処理能力を備えている、ことが留意されるべきである。実施プロセスにおいて、上記の方法の実施形態におけるステップは、プロセッサ内のハードウェア集積ロジック回路を使用することによって、又はソフトウェアの形式での命令を使用することによって、実施され得る。プロセッサは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、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)若しくは他のプログラム可能なロジックデバイス、ディスクリートゲート若しくはトランジスタロジックデバイス、又はディスクリートハードウェア部品であってよい。プロセッサは、本願の実施形態で開示されている方法、ステップ、及び論理ブロック図を実施又は実行し得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってよく、又はプロセッサは如何なる従来のプロセッサなどであってもよい。本願の実施形態を参照して記載されている方法のステップは、ハードウェア復号化プロセッサによって直接実行されるか、又は復号化プロセッサ内のハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行され得る。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、リードオンリーメモリ、プログラム可能リードオンリーメモリ、電気的消去可能なプログラム可能メモリ、又はレジスタなどの、当該技術における成熟した記憶媒体に位置し得る。記憶媒体はメモリに位置し、プロセッサはメモリ内の情報を読み出し、プロセッサのハードウェアと組み合わせて上記の方法のステップを完了する。
本願の実施形態におけるメモリは、揮発性メモリ又は不揮発性メモリであってよく、あるいは、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの両方を含んでもよい、ことが理解され得る。不揮発性メモリは、リードオンリーメモリ(read-only memory,ROM)、プログラム可能リードオンリーメモリ(programmable ROM,PROM)、消去可能なプログラム可能リードオンリーメモリ(erasable PROM,EPROM)、電気的消去可能なプログラム可能リードオンリーメモリ(electrically EPROM,EEPROM)、又はフラッシュメモリであってよい。揮発性メモリは、外部キャッシュとして使用されるランダムアクセスメモリ(random access memory,RAM)であってよい。例として、限定としてではなく、RAMの多くの形式が利用可能であり、例えば、静的ランダムアクセスメモリ(static RAM,SRAM)、動的ランダムアクセスメモリ(dynamic RAM,DRAM)、同期型動的ランダムアクセスメモリ(synchronous DRAM、SDRAM)、ダブルデータレート同期型動的ランダムアクセスメモリ(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、拡張同期型動的ランダムアクセスメモリ(enhanced SDRAM,ESDRAM)、シンクリンク動的ランダムアクセスメモリ(synchlink DRAM,SLDRAM)、及びダイレクトランバスランダムアクセスメモリ(direct rambus RAM,DR RAM)がある。本明細書で記載されているシステム及び方法のためのメモリは、これらのメモリ及び他の適切なタイプの任意のメモリを含むが限定されないことを目指している、ことが留意されるべきである。
本願の実施形態で提供される方法に従って、本願はコンピュータプログラム製品を更に提供する。コンピュータプログラム製品はコンピュータプログラムコードを含む。コンピュータプログラムコードがコンピュータで実行されると、コンピュータは、図5乃至図10に示されている実施形態のいずれかにおける方法を実行することができる。
本願の実施形態で提供される方法に従って、本願はコンピュータ可読媒体を更に提供する。コンピュータ可読媒体はプログラムコードを記憶する。プログラムコードがコンピュータで実行されると、コンピュータは、図5乃至図10に示されている実施形態のいずれかにおける方法を実行することができる。
本願の実施形態で提供される方法に従って、本願は、上記のアクセスネットワークデバイス、AMFネットワーク要素、SMFネットワーク要素、及びUPFネットワーク要素を含むシステムを更に提供する。
本願の実施形態で提供される方法に従って、本願は、上記のアクセスネットワークデバイス、AMFネットワーク要素、及びSMFネットワーク要素を含むシステムを更に提供する。
上記の実施形態の全て又は一部は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、又はそれらの任意の組み合わせによって実施され得る。ソフトウェアが実施形態を実施するために使用される場合に、実施形態の全て又は一部は、コンピュータプログラム製品の形で実施され得る。コンピュータプログラム製品は1つ以上のコンピュータ命令を含む。コンピュータ命令がコンピュータにロードされて実行される場合、本願の実施形態に従うプロシージャ又は機能は全て又は部分的に生成される。コンピュータは汎用コンピュータ、専用コンピュータ、コンピュータネットワーク、又は他のプログラム可能な装置であってよい。コンピュータ命令はコンピュータ可読記憶媒体に記憶されてよく、又はコンピュータ可読記憶媒体から他のコンピュータ可読記憶媒体に伝送されてよい。例えば、コンピュータ命令はウェブサイト、コンピュータ、サーバ、又はデータセンターから他のウェブサイト、コンピュータ、サーバ、又はデータセンターへ有線(例えば、同軸ケーブル、光ファイバ、若しくはデジタル加入者回線(digital subscriber line,DSL))又は無線(例えば、赤外線、電波、若しくはマイクロ波)形式で伝送されてよい。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータがアクセスできる任意の使用可能な媒体、又は1つ以上の使用可能な媒体を組み込むサーバ若しくはデータセンターなどのデータ記憶デバイスであってよい。使用可能な媒体は磁気媒体(例えば、フロッピーディスク、ハードディスク、又は磁気テープ)、光学媒体(例えば、デジタルビデオディスク(digital video disc,DVD))、半導体媒体(例えば、ソリッドステートディスク(solid state disk,SSD))などであってよい。
装置の実施形態におけるネットワーク側デバイス及び端末デバイスは、方法の実施形態におけるネットワーク側デバイス又は端末デバイスに対応する。対応するモジュール又はユニットは対応するステップを実行する。例えば、通信ユニット(トランシーバ)は、方法の実施形態における受信ステップ又は送信ステップを実行し、送信ステップ及び受信ステップ以外の他のステップは、処理ユニット(プロセッサ)によって実行され得る。具体的なユニットの機能については、対応する方法の実施形態を参照されたい。1つ以上のプロセッサが存在してもよい。
本明細書で使用されている「コンポーネント」、「モジュール」、及び「システム」などの用語は、コンピュータ関連エンティティ、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせ、ソフトウェア、又は実行中のソフトウェアを示すために使用される。例えば、コンポーネントは、プロセッサ実行されるプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム、及び/又はコンピュータであってよいが、これらに限られない。図を使用して表されているように、コンピューティングデバイス及びコンピューティングデバイスで実行されるアプリケーションは両方ともコンポーネントであり得る。1つ以上のコンポーネントがプロセス及び/又は実行スレッド内に存在してよく、コンポーネントは1つのコンピュータに位置しても、及び/又は2つ以上のコンポーネントの間で分布してもよい。更に、これらのコンポーネントは、様々なデータ構造を記憶する様々なコンピュータ可読媒体から実行されてよい。例えば、コンポーネントは、1つ以上のデータパケット(例えば、ローカルシステムや分散システム内で、及び/又は信号を使用することによって他のシステムと相互作用するインターネットなどのネットワークにわたって他のコンポーネント相互作用する2つのコンポーネントからのデータ)を持った信号に基づき、ローカルプロセス及び/又はリモートプロセスを使用することによって通信し得る。
当業者は、本明細書で開示されている実施形態で記載されている例と組み合わせて、ユニット及びアルゴリズムステップが電子ハードウェア又はコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアとの組み合わせによって実施され得ることに気づき得る。機能がハードウェア又はソフトウェアによって実施されるかどうかは、技術的解決法の具体的な用途及び設計制約に依存する。当業者であれば、特定の用途ごとに異なる方法を使用して、記載されている機能を実施できるが、実施が本願の範囲を越えることは考えられるべきではない。
便宜上及び記載の簡潔さのために、上記のシステム、装置、及びユニットの具体的な作動プロセスについては、上記の方法の実施形態における対応するプロセスを参照されたく、詳細はここで再び記載されない、ことが当業者によって明りょうに理解され得る。
本願で提供されるいくつかの実施形態で、開示されているシステム、装置、及び方法は他の方法で実施されてもよい、ことが理解されるべきである。例えば、記載されている装置の実施形態は単なる例である。例えば、ユニットへの分割は単なる論理的な機能分割である。実際の実施の間、他の分割方法が存在してもよい。例えば、複数のユニット又はコンポーネントが他のシステムに結合又は一体化されてよく、あるいは、一部の特徴は無視されても実行されなくてもよい。更に、表示又は議論されている相互接続又は直接結合若しくは通信接続は、何らかのインターフェースを通じて実施されてよく、装置又はユニット間の間接結合又は通信接続は、電気的な、機械的な、又は他の形態で実施されてよい。
別個の部分として記載されているユニットは、物理的に分離していてもいなくてもよく、ユニットとして表示されている部分は、物理的なユニットであってもなくてもよく、1つの場所に位置してよく、あるいは、複数のネットワークユニットに分散してよい。ユニットの一部又は全ては、実施形態における解決法の目的を達成するために実際の要件に応じて選択されてよい。
更に、本願の実施形態における機能ユニットは、1つの処理ユニットに一体化されてよく、あるいは、各ユニットは物理的に単独で存在してよく、あるいは、2つ以上のユニットは1つのユニットに一体化されてもよい。
機能がソフトウェア機能ユニットの形で実施され、独立した製品として販売又は使用される場合に、機能はコンピュータ可読記憶媒体に記憶されてよい。そのような理解に基づき、本願の技術的解決法は本質的に、又は従来技術に寄与する部分、若しくは技術的解決法の一部は、ソフトウェア製品の形で実施され得る。コンピュータソフトウェア製品は記憶媒体に記憶され、コンピュータデバイス(パーソナルコンピュータ、サーバ、又はネットワークデバイスであってよい)に、本願の実施形態で記載されている法補プノステップの全て又は一部を実行するように命令するいくつかの命令を含む。上記の記憶媒体には、USBフラッシュドライブ、リムーバブルハードディスク、リードオンリーメモリ(Read-Only Memory,ROM)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory,RAM)、磁気ディスク、又は光ディスクなどの、プログラムコードを記憶することができる任意の媒体が含まれる。
上記の説明は、本願の単に具体的な実施である。ただし、本願の保護範囲はそれらに限定されない。本願で開示されている技術的範囲内で当業者が容易に考え付く如何なる変更又は置換も、本願の保護範囲内に入るべきである。従って、本願の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲に従うべきである。

Claims (25)

  1. 通信方法であって、
    アクセスネットワークデバイスによって第1情報をアクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素へ送信することであり、前記第1情報は、非アクティブ状態にある端末のダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングすると決定するために前記アクセス及びモビリティ管理機能ネットワークによって使用される、ことと、
    前記アクセスネットワークデバイスによって、前記コアネットワーク要素が前記非アクティブ状態にある前記端末の前記ダウンリンクデータのバッファリングをサポートしていることを示すフィードバックメッセージを受信することと、
    前記アクセスネットワークデバイスによって前記フィードバックメッセージに基づき第2情報を前記端末へ送信することであり、前記第2情報は、前記非アクティブ状態に入るよう前記端末に指示する、ことと
    を有する方法。
  2. 前記第1情報はeDRXパラメータを含み、前記eDRXパラメータは、前記非アクティブ状態にある前記端末に対して前記アクセスネットワークデバイスによって設定されたeDRXサイクルを含み、あるいは、
    前記第1情報は第1存続期間を含み、前記第1存続期間は、前記非アクティブ状態にある前記端末の前記ダウンリンクデータを前記コアネットワーク要素にバッファリングするために前記アクセスネットワークデバイスによって決定された時間である、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記した、アクセスネットワークデバイスによって第1情報を送信することは、
    前記アクセスネットワークデバイスによって、前記非アクティブ状態にある前記端末のeDRXサイクルが第1サイクル閾値以上である場合に、前記第1情報を送信することを有する、
    請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記方法は、
    前記アクセスネットワークデバイスによって、前記端末がコネクテッド状態に入る場合に、第1指示情報を前記コアネットワーク要素へ送信することを更に有し、前記第1指示情報は、前記端末が前記コネクテッド状態にあることを示す、
    請求項1又は2に記載の方法。
  5. 前記方法は、
    前記アクセスネットワークデバイスによって第2指示情報を受信することであり、前記第2指示情報は、前記端末の前記ダウンリンクデータが前記コアネットワーク要素にバッファリングされていることを示す、ことと、
    前記アクセスネットワークデバイスによって、前記第2指示情報に基づき、前記端末にページングすることと
    を更に有する、
    請求項1又は2に記載の方法。
  6. 通信方法であって、
    アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素によってアクセスネットワークデバイスから第1情報を受信することであり、前記第1情報は、非アクティブ状態にある端末のダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングすると決定するために前記アクセス及びモビリティ管理機能ネットワークによって使用される、ことと、
    前記アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素によって、前記コアネットワーク要素が前記非アクティブ状態にある前記端末の前記ダウンリンクデータのバッファリングをサポートしていることを決定し、該決定の結果を示すフィードバックメッセージを前記アクセスネットワークデバイスへ送信することであり、前記フィードバックメッセージは、前記非アクティブ状態に入るよう前記端末に指示するために前記アクセスネットワークデバイスによって使用される、ことと、
    前記アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素によって、前記第1情報に基づき、第3指示情報をセッション管理機能ネットワーク要素へ送信することであり、前記第3指示情報は、前記非アクティブ状態にある前記端末の前記ダウンリンクデータを前記コアネットワーク要素にバッファリングするよう指示する、ことと
    を有する方法。
  7. 前記第1情報はeDRXパラメータを含み、前記eDRXパラメータは、前記非アクティブ状態にある前記端末に対して前記アクセスネットワークデバイスによって設定されたeDRXサイクルを含み、あるいは、
    前記第1情報は第1存続期間を含み、前記第1存続期間は、前記非アクティブ状態にある前記端末の前記ダウンリンクデータを前記コアネットワーク要素にバッファリングするために前記アクセスネットワークデバイスによって決定された時間である、
    請求項に記載の方法。
  8. 前記方法は、
    前記アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素によって第2存続期間を前記セッション管理機能ネットワーク要素へ送信することを更に有し、前記第2存続期間は、第3存続期間を決定するために使用され、前記第3存続期間は、前記非アクティブ状態にある前記端末の前記ダウンリンクデータを前記コアネットワーク要素にバッファリングするために前記セッション管理機能ネットワーク要素によって決定された存続期間であり、前記第2存続期間は、前記非アクティブ状態にある前記端末の前記ダウンリンクデータを前記コアネットワーク要素にバッファリングするために前記アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素によって決定された存続期間である、
    請求項又はに記載の方法。
  9. 前記コアネットワーク要素が前記非アクティブ状態にある前記端末の前記ダウンリンクデータのバッファリングをサポートしていることの前記決定は、
    前記アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素によって第1クエリ情報を前記セッション管理機能ネットワーク要素へ送信することであり、前記第1クエリ情報は、前記コアネットワーク要素が前記非アクティブ状態にある前記端末の前記ダウンリンクデータのバッファリングをサポートしているかどうかをクエリするために使用される、ことと、
    前記アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素によって前記セッション管理機能ネットワーク要素から第4指示情報を受信することであり、前記第4指示情報は、前記コアネットワーク要素が前記非アクティブ状態にある前記端末の前記ダウンリンクデータのバッファリングをサポートしていることを確認するために使用される、ことと
    を有する、
    請求項又はに記載の方法。
  10. 通信方法であって、
    コアネットワーク要素によってアクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素から第1クエリ情報を受信することであり、前記第1クエリ情報は、前記コアネットワーク要素が非アクティブ状態にある端末のダウンリンクデータのバッファリングをサポートしているかどうかをクエリするために使用される、ことと、
    前記コアネットワーク要素によって第4指示情報を前記アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素へ送信することであり、前記第4指示情報は、前記コアネットワーク要素が前記非アクティブ状態にある前記端末の前記ダウンリンクデータのバッファリングをサポートしていることを確認するために使用される、ことと、
    前記コアネットワーク要素によって前記アクセス及びモビリティ管理機能ネットワークから第3指示情報を受信することであり、前記第3指示情報は、前記非アクティブ状態にある前記端末の前記ダウンリンクデータを前記コアネットワーク要素にバッファリングするよう指示する、ことと、
    前記コアネットワーク要素によって、前記第3指示情報に基づき、前記非アクティブ状態にある前記端末の前記ダウンリンクデータを前記コアネットワーク要素にバッファリングすることと
    を有する方法。
  11. 前記方法は、
    前記コアネットワーク要素によって第1指示情報を受信することであり、前記第1指示情報は、前記端末がコネクテッド状態にあることを示す、ことと、
    前記コアネットワーク要素によって、前記第1指示情報に基づき、前記コアネットワーク要素にバッファリングされている前記端末の前記ダウンリンクデータをアクセスネットワークデバイスへ送信することと
    を更に有する、
    請求項10に記載の方法。
  12. 前記方法は、
    前記コアネットワーク要素によって、前記端末の前記ダウンリンクデータが前記コアネットワーク要素に到着する場合に、第5指示情報をアクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素へ送信することを更に有し、前記第5指示情報は、前記端末の前記ダウンリンクデータが前記コアネットワーク要素に到着し、前記コアネットワーク要素が前記端末の前記ダウンリンクデータをバッファリングし始めたことを示す、
    請求項10又は11に記載の方法。
  13. 前記方法は、
    前記コアネットワーク要素によって、前記コアネットワーク要素における前記非アクティブ状態にある前記端末の前記ダウンリンクデータのバッファリング時間が第3存続期間を越える場合に、前記端末のバッファリングされた前記ダウンリンクデータを直接配信するか又は破棄することを更に有し、前記第3存続期間は、前記非アクティブ状態にある前記端末の前記ダウンリンクデータを前記コアネットワーク要素にバッファリングするためにセッション管理機能ネットワーク要素によって決定された存続期間である、
    請求項10又は11に記載の方法。
  14. 前記コアネットワーク要素はセッション管理機能ネットワーク要素又はユーザプレーン機能ネットワーク要素である、
    請求項10又は11に記載の方法。
  15. 通信装置であって
    少なくとも1つのプロセッサを有し、前記少なくとも1つのプロセッサは少なくとも1つのメモリに結合され、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記通信装置が請求項1又は2に記載の方法を実行するように、前記少なくとも1つのメモリに記憶されているコンピュータプログラム又は命令を実行するよう構成される、
    通信装置。
  16. 通信装置であって、
    少なくとも1つのプロセッサを有し、前記少なくとも1つのプロセッサは少なくとも1つのメモリに結合され、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記通信装置が請求項6又は7に記載の方法を実行するように、前記少なくとも1つのメモリに記憶されているコンピュータプログラム又は命令を実行するよう構成される、
    通信装置。
  17. 通信装置であって、
    少なくとも1つのプロセッサを有し、前記少なくとも1つのプロセッサは少なくとも1つのメモリに結合され、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記通信装置が請求項10又は11に記載の方法を実行するように、前記少なくとも1つのメモリに記憶されているコンピュータプログラム又は命令を実行するよう構成される、
    通信装置。
  18. コンピュータ命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、
    前記コンピュータ命令がコンピュータで実行されるとき、請求項1又は2に記載の方法が実行される、
    コンピュータ可読記憶媒体。
  19. コンピュータ命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、
    前記コンピュータ命令がコンピュータで実行されるとき、請求項6又は7に記載の方法が実行される、
    コンピュータ可読記憶媒体。
  20. コンピュータ命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、
    前記コンピュータ命令がコンピュータで実行されるとき、請求項10又は11に記載の方法が実行される、
    コンピュータ可読記憶媒体。
  21. コンピュータプログラムコードを含むコンピュータプログラムであって、
    前記コンピュータプログラムコードがコンピュータで実行されるとき、請求項1又は2に記載の方法が実行される、
    コンピュータプログラム。
  22. コンピュータプログラムコードを含むコンピュータプログラムであって、
    前記コンピュータプログラムコードがコンピュータで実行されるとき、請求項6又は7に記載の方法が実行される、
    コンピュータプログラム。
  23. コンピュータプログラムコードを含むコンピュータプログラムであって、
    前記コンピュータプログラムコードがコンピュータで実行されるとき、請求項10又は11に記載の方法が実行される、
    コンピュータプログラム。
  24. アクセスネットワークデバイスと、アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素と、コアネットワーク要素とを有し、
    前記アクセスネットワークデバイスは、請求項1又は2に記載の方法を実行するよう構成され、
    前記アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素は、請求項又はに記載の方法を実行するよう構成され、
    前記コアネットワーク要素は、請求項10又は11に記載の方法を実行するよう構成される、
    通信システム。
  25. アクセスネットワークデバイスによって、非アクティブ状態にある端末のダウンリンクデータをコアネットワーク要素にバッファリングすると決定するためにアクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素によって使用される第1情報を送信することと、
    前記アクセスネットワークデバイスによって、前記コアネットワーク要素が前記非アクティブ状態にある前記端末の前記ダウンリンクデータのバッファリングをサポートしていることを示すフィードバックメッセージを受信することと、
    前記アクセスネットワークデバイスによって、前記フィードバックメッセージに基づいて、前記非アクティブ状態に入るよう前記端末に指示する第2情報を送信することと、
    前記アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素によって前記アクセスネットワークデバイスから前記第1情報を受信することと、
    前記アクセス及びモビリティ管理機能ネットワーク要素によって、前記第1情報に基づき、前記非アクティブ状態での前記端末の前記ダウンリンクデータを前記コアネットワーク要素にバッファリングするよう指示する第3指示情報をセッション管理機能ネットワーク要素へ送信することと、
    前記コアネットワーク要素によって前記第3指示情報を受信することと、
    前記コアネットワーク要素によって、前記第3指示情報に基づき、前記非アクティブ状態での前記端末の前記ダウンリンクデータを前記コアネットワーク要素にバッファリングすることと
    を有する通信方法。
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