WO2015174456A1 - 端末装置及び通信制御方法 - Google Patents

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WO2015174456A1
WO2015174456A1 PCT/JP2015/063771 JP2015063771W WO2015174456A1 WO 2015174456 A1 WO2015174456 A1 WO 2015174456A1 JP 2015063771 W JP2015063771 W JP 2015063771W WO 2015174456 A1 WO2015174456 A1 WO 2015174456A1
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communication path
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政幸 榎本
真史 新本
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シャープ株式会社
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    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • HELECTRICITY
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device and a communication control method.
  • Non-Patent Document 1 The standardization organization 3GPP (The 3rd Generation Generation Partnership Project) of the mobile communication system is working on the specification of EPS (Evolved Packet System) described in Non-Patent Document 1 below as the next generation mobile communication system.
  • EPS Evolved Packet System
  • Non-Patent Document 1 As access systems to be connected, not only LTE (Long Term Evolution) but also wireless LAN (Wireless LAN, WLAN) and WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave ⁇ ⁇ Access) are being studied.
  • Non-Patent Document 1 studies are being conducted on the specification work of EPS when roaming is performed.
  • V-PLMN Visit-Public Land Mobile Network
  • H- It the mobile communication operator's network with which the UE contracts without roaming is defined as H- It is described as PLMN (Home-Public Land Mobile Network).
  • 3GPP is considering the rapid increase in traffic due to the recent access to the Internet by smartphones, and assumes that LTE alone will not be able to handle traffic, and depending on the situation, LTE can change to wireless LAN, WiMAX, etc. We are considering avoiding traffic concentration on LTE by switching to another access system.
  • IFOM IP Flow Mobility
  • Non-Patent Document 1 describes MAPCON (Multi Access PDN Connectivity) as a technology for simultaneously connecting UEs to different access systems.
  • MAPCON connects to different access systems simultaneously by simultaneously establishing different PDN connections to different access systems.
  • the PDN connection is an information element that associates a UE, an access system, and a PDN (Packet Data Network).
  • Non-Patent Document 2 describes a method in which the UE uses ANDSF (Access Network Discovery and Selection Function) as a procedure for switching to an access system.
  • ANDSF is a function of detecting an access system, selecting one access system from one or more detected access systems, and notifying the UE as a policy of the mobile carrier.
  • the UE notified of the access system as an ANDSF policy from the ANDSF determines whether to apply the access system included in the ANDSF policy, and when applying the ANDSF policy, reflects the UE policy by reflecting the UE policy. Switch to the system.
  • Non-Patent Document 3 describes that the UE receives a RAN policy from the LTE access network. Similar to the ANDSF policy, the RAN policy includes information for selecting one access system from a plurality of access systems.
  • 3GPP TS23.402 General Technical Specification Group Services and System Aspects, Architecture enhancements for non-3GPP accesses 3GPP TS 23.261 Technical Specification Group Services Services and System Aspects IP Flow Flow Mobility and Wireless Wireless Local Area Network (WLAN) offload, Stage 2 (Release 10) 3GPP S2-140871 LS on CN impacts of RAN2 solutions for WLAN / 3GPP radio interworking
  • the UE cannot receive an ANDSF policy and a RAN policy and determine whether to select an access system based on the ANDSF policy and the RAN policy. Also, the UE receives the ANDSF policy and RAN policy specified by the mobile carrier (H-PLMN) with which the UE contracts at the roaming destination or the roaming destination mobile carrier, and the ANDSF specified by the HPLMN or V-PLMN. It is not possible to determine whether to select an access system based on the policy and the RAN policy.
  • H-PLMN mobile carrier
  • the mobile operator would not be able to control the access system selection based on the ANDSF policy and the RAN policy. . Even at the roaming destination, the UE cannot decide to select an access system based on the ANDSF policy and the RAN policy received from the H-PLMN or V-PLMN. Mobile operators cannot control access system selection based on RAN policy for UE.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and its purpose is to provide an ANDSF policy from the ANDSF to the UE when the mobile station device connected to the LTE base station device performs data communication.
  • the UE switches from data transmission / reception via the LTE base station apparatus to data transmission / reception via the WLAN base station apparatus according to the ANDSF policy or the RAN policy. It is an object of the present invention to provide a mobile communication system or the like that can avoid the concentration of traffic to a station apparatus.
  • an ISRP Inter-System Routing Policy
  • a first OPI Offload preference Indicator
  • ANDSF Access Network Discovery and Selection Function
  • a Home PLMN Public Land Mobile Mobile Network
  • an interface unit that receives a second OPI transmitted by the network, and a control unit that uses ISRP to route traffic based on the first OPI and the second OPI.
  • An IARP Inter-APN Routing Protocol including at least a first OPI (Offload Preferences Indicator) transmitted by an ANDSF (Access Network Discovery and Selection Selection Function) of a Home PLMN (Public Land Mobile Mobile Network) And an interface unit that receives a second OPI transmitted by the network, and a control unit that uses IARP to route traffic based on the first OPI and the second OPI.
  • OPI Offload Preferences Indicator
  • ANDSF Access Network Discovery and Selection Selection Function
  • a control unit that uses IARP to route traffic based on the first OPI and the second OPI.
  • the terminal device receives ISRP (Inter-System Routing Policy) from ANDSF (Access Network Discovery Discovery and Selection Function) of Home PLMN (Public Land Mobile Mobile Network), and threshold information and / or second of the first access network
  • the interface unit that receives the threshold information of the first access network from the first access network, and the ISRP includes control information for using the threshold information of the first access network and / or the threshold information of the second access network.
  • a control unit that uses ISRP to route traffic based on threshold information of the first access network and / or threshold information of the second access network.
  • This is a communication control method for a terminal device, and an ISRP (Inter-System Routing Policy) including at least a first OPI (Offload preference indicator) is used from an ANDSF (Access Network Discovery Discovery and Selection Function) of a Home PLMN (Public Land Mobile Mobile Network). Receiving a second OPI from the access network, and using ISRP to route traffic based on the first OPI and the second OPI.
  • ISRP Inter-System Routing Policy
  • ANDSF Access Network Discovery Discovery and Selection Function
  • a communication control method for a terminal device which includes an IARP (Inter-APN Routing Routing Policy) including at least a first OPI (Offload preference Indicator) from an ANDSF (Access Network Discovery and Selection Selection Function) of a Home PLMN (Public Land Mobile Mobile Network) Receiving a second OPI from the access network and using IARP to route traffic based on the first OPI and the second OPI.
  • IARP Inter-APN Routing Routing Policy
  • OPI Offload preference Indicator
  • ANDSF Access Network Discovery and Selection Selection Function
  • a communication control method for a terminal device comprising: receiving an ISRP (Inter-System Routing Policy) from an ANDSF (Access Network Discovery Discovery Selection Function) of a Home PLMN (Public Land Mobile Mobile Network); and a threshold value of a first access network Receiving information and / or second access network threshold information from the first access network, and using the first access network threshold information and / or the second access network threshold information in the ISRP.
  • ISRP Inter-System Routing Policy
  • ANDSF Access Network Discovery Discovery Selection Function
  • a threshold value of a first access network Receiving information and / or second access network threshold information from the first access network, and using the first access network threshold information and / or the second access network threshold information in the ISRP.
  • the optimal use of the UE policy is provided.
  • the policy is any one of a UE policy, a RAN policy by the LTE access network, an operator policy by the communication carrier, or a combination of two or more of these policies. Realize the use of a simple communication path.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the outline of a mobile communication system in the present embodiment.
  • the mobile communication system includes a UE (mobile station apparatus) 10, an IP mobile communication network 5A, and an ANDSF 20 (Access Network Discovery and Selection Function).
  • UE mobile station apparatus
  • IP mobile communication network 5A IP mobile communication network
  • ANDSF 20 Access Network Discovery and Selection Function
  • the IP mobile communication network 5A may be, for example, a core network or a broadband network.
  • the core network is an IP mobile communication network operated by a mobile operator as will be described in detail later.
  • the broadband network is a wired access network that realizes broadband communication, and is constructed by, for example, ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) or optical fiber.
  • ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
  • optical fiber optical fiber
  • the present invention is not limited to this, and a wireless access network such as WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) may be used.
  • the UE 10 is a mobile communication terminal that is connected to LTE, WLAN, or WiMAX, and is connected to the IP mobile communication network 5A by being mounted with a 3GPP LTE communication interface, WLAN communication interface, WiMAX communication interface, or the like. Is possible.
  • the ANDSF 20 is a server device that manages policies set by a mobile communication carrier.
  • the policy may be information related to a method of using a communication path, such as switching of a communication path established by the UE 10 using a radio access system such as LTE or WLAN.
  • the ANDSF 20 in this embodiment may be a server device that is operated and managed by the H-PLMN.
  • the H-PLMN may be identification information for identifying a mobile communication operator or a mobile communication operator network with which the UE 10 is contracted.
  • the ANDSF 20 is connected to the IP mobile communication network 5A using a wired line or the like.
  • a wired line or the like is constructed by an ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) or an optical fiber.
  • ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
  • the present invention is not limited to this, and a wireless access network such as LTE (Long Term Evolution), WLAN (Wireless LAN), and WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) may be used.
  • LTE Long Term Evolution
  • WLAN Wireless LAN
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • the IP mobile communication network 5A may be a core network operated by a communication carrier, and FIG. 2 shows a configuration example of the IP mobile communication network.
  • the PDN 9 is a network that transmits and receives data with the UE 10 in packets, and is a service network that provides a specific service such as the Internet or IMS, for example.
  • the core network 7 includes a PGW 30 (Packet Data Network GW), an SGW 35, an MME 40, an eNB 45, an HSS 50, an AAA 55, a PCRF 60, an ePDG 65, a WLAN 70a, and a WLAN 70b.
  • PGW 30 Packet Data Network GW
  • FIG. 2 is a detailed configuration example of the communication system shown in FIG.
  • the configuration example of the system illustrated in FIG. 2 includes a UE 10, an IP mobile communication network 5A, and a PDN 9.
  • a plurality of UEs can be connected to the IP mobile communication network 5A.
  • the IP mobile communication network 5A includes a core network 7 and radio access networks (LTE AN80, WLAN ANb75, WLAN ANa70).
  • the core network 7 includes HSS (Home Subscriber Server) 50, AAA (Authentication, Authorization, Accounting) 55, PCRF (Policy and Charging Rules Function 60), PGW (Packet Data Gateway), PGW (Packet Data Gateway). , SGW (Serving Gateway) 35, and MME (Mobile Management Entity) 40.
  • HSS Home Subscriber Server
  • AAA Authentication, Authorization, Accounting
  • PCRF Policy and Charging Rules Function 60
  • PGW Packet Data Gateway
  • PGW Packet Data Gateway
  • SGW Serving Gateway
  • MME Mobile Management Entity
  • the ANSDF 20 described with reference to FIG. 1 may be configured to be included in the PDN 9, may be configured to be included in the IP mobile communication network 5 A independently of the PDN 9, or may be configured in the core network 7. It may be included.
  • the radio access network may be composed of a plurality of different access networks. Each access network is connected to the core network 7. Furthermore, the UE 10 can wirelessly connect to the radio access network.
  • an LTE access network (LTE AN80) that can be connected by an LTE access system and an access network (WLAN ANb75, WLAN ANa70) that can be connected by a WLAN access system can be configured.
  • the access network connectable by the WLAN access system includes a WLAN access network b (WLAN ANb75) for connecting the ePDG 65 as a connection device to the core network 7, and a WLAN access network a (WLAN for connecting the PGW 30, the PCRF 60, and the AAA 55).
  • WLAN access network a WLAN for connecting the PGW 30, the PCRF 60, and the AAA 55.
  • ANa75 can be configured.
  • each apparatus is comprised similarly to the conventional apparatus in the mobile communication system using EPS, detailed description is abbreviate
  • each device will be briefly described.
  • the PGW 30 is connected to the PDN 9, the SGW 35, the ePDG 65, the WLAN ANa 70, the PCRF 60 and the AAA 55, and performs user data delivery as a gateway device of the PDN 9 and the core network 7.
  • the SGW 35 is connected to the PGW 30, the MME 40, and the LTE AN 80, and performs user data delivery as a gateway device between the core network 7 and the LTE AN 80.
  • the MME 40 is connected to the SGW 35, the LTE AN 80, and the HSS 50, and is an access control device that performs access control of the UE 10 via the LTE AN 80.
  • the HSS 50 is connected to the MME 40 and the AAA 55, and is a management node that manages subscriber information.
  • the subscriber information of the HSS 50 is referred to at the time of access control of the MME 40, for example.
  • AAA 55 is connected to PGW 30, HSS 50, PCRF 60, and WLAN ANa 70, and performs access control for UE 10 connected via WLAN ANa 70.
  • PCRF 60 is connected to PGW 30, WLAN ANa 75, AAA 55, and PDN 9, and performs QoS management for data delivery. For example, QoS management of the communication path between the UE 10 and the PDN 9 is performed.
  • the ePDG 65 is connected to the PGW 30 and the WLAN ANb 75, and delivers user data as a gateway device between the core network 7 and the WLAN ANb 75.
  • each radio access network includes a device (for example, a base station device or an access point device) to which the UE 10 is actually connected.
  • a device used for connection a device adapted to a radio access network can be considered.
  • the LTE AN 80 includes the eNB 45.
  • the eNB 45 is a radio base station to which the UE 10 is connected in the LTE access system, and the LTE AN 80 may be configured to include one or a plurality of radio base stations.
  • the WLAN ANa 70 includes a WLAN APa75 and a GW (Gateway) 74.
  • the WLAN APa75 is a radio base station to which the UE 10 is connected in a WLAN access system that is reliable to the operator operating the core network 7, and the WLAN ANa 70 includes one or more radio base stations. Good.
  • the GW 74 is a gateway device for the core network 7 and the WLAN ANa 70. Further, the WLAN APa 72 and the GW 74 may be configured by a single device.
  • WLAN ANb75 is configured to include WLAN APb76.
  • the WLAN APb 76 is a radio base station to which the UE 10 is connected in the WLAN access system when a trust relationship with the operator operating the core network 2 is not established, and the WLAN ANb 75 has one or more radio base stations. It may be configured to be included.
  • the WLAN ANb 75 is connected to the core network 7 using the ePDG 65, which is a device included in the core network 7, as a gateway.
  • the ePDG 65 has a security function for ensuring safety.
  • the fact that the UE 10 is connected to each radio access network means that the UE 10 is connected to a base station apparatus, an access point, etc. included in each radio access network. Also via a base station device or access point.
  • FIG. 3 shows the configuration of the UE 10 in the present embodiment.
  • an LTE interface unit 110 a WLAN interface unit 120, and a storage unit 140 are connected to the control unit 100 via a bus.
  • the control unit 100 is a functional unit for controlling the UE 10.
  • the control unit 100 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit 140.
  • the LTE interface unit 110 is a functional unit for the UE 10 to connect to the LTE base station and connect to the IP access network.
  • An external antenna 112 is connected to the LTE interface unit 110.
  • the WLAN interface unit 120 is a functional unit for the UE 10 to connect to the WLAN access point and connect to the IP access network.
  • An external antenna 122 is connected to the WLAN interface unit 120.
  • the storage unit 140 is a functional unit that stores programs, data, and the like necessary for various operations of the UE 10. Further, the storage unit 140 stores a UE policy 142 and permission information 144.
  • the UE 10 may store a plurality of pieces of permission information in the permission information 144.
  • the permission information 1 may be information that allows an ANDSF policy received from a mobile communication operator (Home Mobile Operator) with which the UE 10 is contracted to permit control using the received ANDSF policy.
  • a mobile communication operator Home Mobile Operator
  • it may be information that allows the UE policy 142 to be updated based on the received ANDSF policy information.
  • the information which permits switching a communication path based on the received ANDSF policy may be sufficient.
  • the mobile communication provider with which the UE 10 is contracted may be a network identified as an H-PLMN (Home-Public Land Mobile Network).
  • the permission information 1 may be stored in advance in the storage unit by the UE 10 when the terminal is shipped, or may be set by the user. Further, it may be received together with the ANDSF policy transmitted by the mobile communication carrier, or may be received as an information element of the ANDSF policy included in the ANDSF policy.
  • the permission information 1 may be stored in association with information for identifying a mobile communication carrier such as a PLMN ID, or a plurality of different pieces of permission information 1 may be held for each ANDSF policy transmitted by the mobile communication carrier. Good.
  • the permission information 2 allows the UE 10 to receive a RAN policy from the base station to which the UE 10 is connected when connected to the mobile operator network (Home Operator Network) with which the UE 10 is contracted, and to perform control using the received RAN policy. It may be information to do. For example, it may be information that permits the UE policy 142 to be updated based on the received RAN policy information. Moreover, the information which permits switching a communication path based on the received RAN policy may be sufficient.
  • the permission information 2 may be stored in advance in the storage unit by the UE 10 when the terminal is shipped, or may be set by the user. Further, it may be received together with the ANDSF policy transmitted by the mobile communication carrier, or may be received as an information element of the ANDSF policy included in the ANDSF policy.
  • the permission information 2 may be stored in association with information for identifying a mobile communication carrier such as PLMN, or a plurality of pieces of permission information 2 different for each mobile communication carrier may be held.
  • the permission information 3 is an ANDSF policy received from a roaming destination mobile operator (Visible Mobile Operator) different from the mobile operator (Home Mobile Operator) with which the UE 10 is contracted, and control using the received ANDSF policy It may be information that permits to perform. For example, it may be information that allows the UE policy 142 to be updated based on the received ANDSF policy information. Moreover, the information which permits switching a communication path based on the received ANDSF policy may be sufficient.
  • the roaming destination mobile communication operator may be a mobile communication operator that has a contractual relationship with the mobile communication operator with which the UE 10 is contracted. Furthermore, the mobile communication provider to which the UE 10 connects during roaming may be used. Further, the mobile communication carrier may be a network identified as a V-PLMN (Visited-Public Land Mobile Network).
  • V-PLMN Vehicle-Public Land Mobile Network
  • the permission information 3 may be stored in advance in the storage unit by the UE 10 when the terminal is shipped, or may be set by the user. Further, it may be received together with an ANDSF policy transmitted by a mobile communication operator (Home Mobile Operator) with which the UE 10 is contracted, or may be received as an information element of an ANDSF policy included in the ANDSF policy.
  • a mobile communication operator Home Mobile Operator
  • the permission information 3 may be stored in association with information for identifying a mobile communication carrier such as PLMN, or a plurality of pieces of permission information 3 different for each mobile communication carrier may be held.
  • the permission information 3 may be used to manage whether or not to use an ANDSF policy transmitted by the mobile communication carrier for each of a plurality of roamable mobile communication carriers.
  • the permission information 4 indicates that, when the UE 10 is connected to a roaming destination mobile communication network (Visit Operator Network), the RAN policy is received from the base station to which the UE 10 is connected, and control using the received RAN policy is performed.
  • the information may be permitted. For example, it may be information that permits the UE policy 142 to be updated based on the received RAN policy information. Moreover, the information which permits switching a communication path based on the received RAN policy may be sufficient.
  • the permission information 4 may be a roaming destination mobile communication carrier policy.
  • the permission information 4 may be stored in advance in the storage unit by the UE 10 when the terminal is shipped, or may be set by the user. Further, it may be received together with an ANDSF policy transmitted by a mobile communication operator (Home Mobile Operator) with which the UE 10 is contracted, or may be received as an information element of an ANDSF policy included in the ANDSF policy. Further, it may be received together with the RAN policy transmitted by the mobile communication carrier, or may be received as an information element of the RAN policy included in the ANDSF policy. Moreover, UE10 may receive with the ANDSF policy which the mobile communication provider (Visible Mobile Operator) of a roaming destination may transmit, and may be received by including in an ANDSF policy as an information element of an ANDSF policy.
  • a mobile communication operator Home Mobile Operator
  • RAN policy transmitted by the mobile communication carrier
  • UE10 may receive with the ANDSF policy which the mobile communication provider (Visible Mobile Operator) of a roaming destination may transmit, and may be received by including in an ANDSF policy as an information element of an ANDSF policy.
  • the permission information 4 may be stored in association with information for identifying a mobile communication carrier such as PLMN, or a plurality of pieces of permission information 4 different for each mobile communication carrier may be held.
  • the permission information 4 may be used to manage whether or not to use the RAN policy transmitted by the base station for each of a plurality of roaming mobile communication carriers.
  • the permission information 5 may be information that permits the UE 10 to receive the permission information 4 transmitted by the roaming destination mobile communication operator (Visible Mobile Operator) and perform control using the permission information 4. Alternatively, it may be information that permits control using the RAN policy based on permission information 4 transmitted by a roaming destination mobile communication operator (Visible Mobile Operator).
  • the permission information 5 may be stored in advance in the storage unit by the UE 10 when the terminal is shipped, or may be set by the user. Further, it may be received together with an ANDSF policy transmitted by a mobile communication operator (Home Mobile Operator) with which the UE 10 is contracted, or may be received as an information element of an ANDSF policy included in the ANDSF policy.
  • a mobile communication operator Home Mobile Operator
  • the permission information 5 may be stored in association with information for identifying a mobile communication carrier such as PLMN, or a plurality of pieces of permission information 5 different for each mobile communication carrier may be held. For example, it may be managed whether or not to perform control using permission information 4 transmitted from a roaming destination mobile communication carrier for each of a plurality of roaming mobile communication carriers. Further, whether to use the RAN policy transmitted by the base station may be managed by the permission information 5.
  • the UE 10 does not necessarily store all the permission information from the permission information 1 to the permission information 5 described above, and may store some permission information. Further, although the permission information 1 to the permission information 5 have been described as different permission information, a part or all of the permission information may be stored as one permission information including the meaning of each permission information. For example, the permission information 1 and the permission information 2 may be stored as one permission information, and the permission information 3, the permission information 4, and the permission information 5 may be stored as one permission information.
  • the UE policy 142 stored in the storage unit 140 may be information regarding the use of the communication path such as the UE 10 switching the communication path.
  • the ANDSF policy may include a plurality of information elements that determine connection conditions to the access network received from the ANDSF.
  • the RAN policy may include a plurality of information elements that determine connection conditions to the access network received from the base station.
  • the UE 10 may store the information of each information element included in the ANDSF policy in the UE policy 142 in advance. Further, the UE 10 may update the UE policy 142 with information elements included in the ANDSF policy or the RAN policy. Here, the UE 10 may update some information elements included in the ANDSF policy or the RAN policy, or may update all received information elements.
  • information elements set by a user or a terminal may be stored as a UE policy 142, and information for each information element may be stored as an ANDSF policy and a RAN policy, as shown in FIG.
  • each information element of the UE 142 set in advance by the user or the terminal may be updated, and the UE policy 142 may hold the ANDSF policy and the RAN policy individually.
  • the ANDSF policy stored in the UE 10 may be updated by the ANDSF policy received from the ANDSF.
  • the RAN policy stored in the UE 10 may be updated with the RAN policy received from the base station.
  • such an update may be determined based on any one of the permission information 1 to the permission information 5.
  • a plurality of ANDSF policies may be retained as shown in FIG.
  • different policies such as a flow unit, a communication unit associated with an application, a communication unit associated with an APN, and a communication unit associated with a PDN connection may be stored depending on the communication granularity.
  • FIG. 5 shows a specific example of policies included in the ANDSF policy.
  • four types of ANDSF from type 1 to type 4 will be described. So far, it has been described that the UE 10 can store a plurality of ANDSF policies. However, the UE 10 may hold a plurality of ANDSF policies of the same type or may hold a plurality of ANDSF policies of different types.
  • FIG. 5 (a) shows Type 1 and shows access system switching conditions by ISMP (Inter-System Mobility Policy).
  • ISMP Inter-System Mobility Policy
  • information related to the use of a communication path for all communications performed by the UE 10 is included. For example, the condition for switching all the communications which UE10 is performing, or each information element required for communication path switching is contained.
  • FIG. 5 (b) shows Type 2, which shows the access system switching conditions by ISRP (Inter-System Routing Policy).
  • ISRP Inter-System Routing Policy
  • FIG. 5B information regarding the use of a communication path targeted for specific communication such as a specific flow executed by the UE 10 and communication corresponding to an application is included.
  • the specific communication specified here can be switched between two communication paths established based on a single APN.
  • the two communication paths established based on a single APN are divided into a communication path established via an LTE access network established based on APN1 and a WLAN access network established based on APN1. It may be an established communication path.
  • FIG. 5 (c) shows Type 3 and shows access system switching conditions by ISRP (Inter-System Routing Policy).
  • ISRP Inter-System Routing Policy
  • information related to use of a communication path targeted for specific communication such as communication corresponding to a specific APN executed by the UE 10 or communication corresponding to a PDN connection is included.
  • the specific communication specified here can be switched between two communication paths established based on a single APN.
  • the two communication paths established based on a single APN are divided into a communication path established via an LTE access network established based on APN1 and a WLAN access network established based on APN1. It may be an established communication path.
  • FIG. 5 (d) shows Type 4 and shows access system switching conditions by IARP (Inter-APN Routing Policy).
  • IARP Inter-APN Routing Policy
  • FIG. 5D information related to the use of a communication path targeted for specific communication such as a specific flow executed by the UE 10 and communication corresponding to an application is included.
  • the specific communication specified here can be switched between two communication paths established based on different APNs.
  • two communication paths established based on different APNs were established via a communication path established via an LTE access network established based on APN1 and a WLAN access network established based on APN2. It may be a communication path.
  • Type 4 may be an inter-APN routing policy.
  • Type 1 includes at least part of FIG. 5, rule priority, priority access, effective area, presence / absence of roaming, PLMN ID, time information, threshold 1, OPI (Offload Prefence Indicator) 1 Good.
  • information indicating that the policy is applicable to all communications performed by the UE 10 may be included as information indicating the communication granularity.
  • Information indicating that the policy is applicable to all communications performed by the UE 10 may be included as explicit identification information such as information indicating ISMP.
  • the ANDSF may notify the UE 10 by a message type for identifying a control message indicating that it is type 1.
  • rule priority indicates the priority when one or more policies are included in the ANDSF policy.
  • the policy to which the value with the lowest rule priority is assigned becomes the policy with the highest priority.
  • the same rule priority may be assigned, and selection of a policy when the same rule priority is assigned may be determined according to UE setting information or may be determined randomly.
  • Priority access indicates a priority access network in the policy.
  • Priority access includes 3GPP and WLAN.
  • 3GPP indicates LTE, W-CDMA, GSM (registered trademark), and the like.
  • the priority access is associated with the 3GPP, WLAN and information indicating the priority.
  • the access that is prioritized may include an access ID.
  • the access ID is an SSID (Service Set Identifier) in the case of a WLAN.
  • SSID is an identifier of an access point.
  • SSIDs corresponding to a plurality of access points may be used as E-SSIDs (Extended-SSIDs) instead of SSIDs.
  • the UE 10 preferentially connects to the WLAN indicated by the access ID when it can be connected to a plurality of WLANs.
  • the secondary access ID may be included in the priority access.
  • the secondary access ID there is no WLAN included in the access ID, and when there is a WLAN included in the secondary access ID, the UE 10 preferentially connects to the WLAN indicated by the secondary access ID.
  • Fig. 5 (e) shows an example of priority access.
  • 3GPP and WLAN are included as access networks, the priority of 3GPP is associated with 2, and the priority of WLAN is associated with 1. That is, in the example of FIG. 5 (e), when connection is possible to both 3GPP and WLAN, the WLAN is connected with priority over 3GPP.
  • SSID1 is included as the access ID
  • SSID2 is included as the secondary access ID.
  • the SSID1 WLAN is connectable, the SSID1 WLAN is connected.
  • the SSID1 WLAN cannot be connected and the SSID2 WLAN can be connected, the SSID1 WLAN is connected.
  • the SSID1 WLAN cannot be connected, the SSID1 WLAN cannot be connected, and a WLAN different from the SSID1 or SSID2 WLAN can be connected, the SSID1 or SSID2 WLAN is connected.
  • the SSID is shown as an example, but it is not necessary to be an SSID, and it may be an E-SSID.
  • the valid area indicates position information indicating the position where the policy can be applied.
  • the effective area includes 3GPP position information and WLAN position information.
  • Specific location information of 3GPP includes PLMN (Public Land Mobile Network), TAC (Tracking Area Code), EUTRA_CI (Evolved Universal Terrestrial Access Acceleration Cell, etc.).
  • PLMN indicates a mobile communication network operated by a mobile communication carrier. Even if a plurality of PLMN IDs such as a Home PLMN ID with which the UE 10 makes a contract and a Visited PLMN ID for identifying a roaming mobile communication carrier network are included. Good.
  • the TAC is an identifier that is assigned to each group of LTE base station apparatuses, with several LTE base station apparatuses as one group.
  • EUTRA_CI is an identifier assigned to each LTE base station apparatus.
  • BSSID Basic SSID
  • SSID SSID
  • HESSID Homogeneous Extended SSID
  • BSSID is identification information for identifying a single WLAN.
  • the HESSID is an SSID newly defined in IEEE802.11u, and is identification information for identifying a WLAN compliant with IEEE802.11u.
  • Fig. 5 (f) shows examples of effective areas.
  • TAC1 and TAC2 are included in the TAC as effective areas.
  • EUTRA_CI includes EUTRA_CI1 and EUTRA_CI2. That is, the UE 10 indicates that the policy is effective in the LTE base station apparatus group indicated by LTE TAC1 and TAC2, and the LTE base station apparatus indicated by EUTRA_CI1 and the LTE base station apparatus indicated by EUTRA_CI2.
  • HESSID includes HESSID1 and HESSID2.
  • BSSID includes BSSID1 and BSSID2.
  • the SSID includes SSID1 and SSID2. That is, the UE 10 indicates that the policy is valid in the WLAN group indicated by the WLAN HESSID1 and the WLAN indicated by the HESSID2, the WLAN indicated by the BSSID1 and the WLAN indicated by the BSSID2, and the WLAN indicated by the SSID1 and the WLAN indicated by the SSID2. Yes.
  • the position information may be information indicating each facility such as an airport.
  • the presence / absence of roaming is information indicating that the policy is effective at the roaming destination.
  • the policy can be applied only in the network of the mobile operator with which the UE makes a contract.
  • the Home PLMN ID may be included as an identifier of the mobile communication operator with which the UE contracts.
  • the time information indicates the start date / time when the policy is valid and the stop date / time when the policy becomes invalid.
  • the time information indicates only the start date and time when the policy becomes valid, and can indicate that the policy is valid after the start date and time. Further, the time information indicates only the stop date and time when the policy becomes invalid, and can indicate that the policy is invalid after the stop date and time.
  • the threshold 1 includes information for the UE 10 to determine switching according to the reception state with the LTE base station apparatus, for example, RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), BSS. (Basic Service Set) Load 1, WLAN DL (Downlink) and UL (Uplink) backhaul data rate 1 are included.
  • RSRP indicates a reference of received power of a signal received from the LTE access system. Note that the UE 10 can determine that the received power is higher than RSRP when connected to the LTE access network, and the received power lower than RSRP is connected to the WLAN access network.
  • BSS load 1 is information indicating the congestion status to the WLAN access network.
  • the BSS load can be connected as long as the maximum congestion status is set and the congestion status is not maximized.
  • the WALN DL and UL backhaul data rate 1 is information indicating an available data rate.
  • OPI1 is a threshold for determining to execute the ANDSF policy or the RAN policy. For example, when OPI1 included in the ANDSF policy is compared with OPI2 included in the RAN policy and OPI1 is larger, it may be determined to execute the ANDSF policy. Here, it has been described that when the value of OPI1 is larger than the value of OPI2, it is determined to execute the ANDSF policy. However, when the value of OPI1 is smaller than the value of OPI2, it is determined to execute the ANDSF policy. Also good. OPI1 may be different information for each class identified by the user's contract. For example, the user may separately manage the gold class, the silver class, and the bronze class according to a contract with the mobile communication company, and different OPI1 may be managed in each class. As a result, even if the value of OPI2 notified by the RAN policy 4542 is the same for all UEs, gold class users are encouraged to send and receive data via LTE, and bronze class users via WLAN. Can send and receive data at
  • Type 2 may include at least a part of rule priority, priority access, valid area, presence / absence of roaming, PLMN ID, time information, threshold 1 and OPI1.
  • type 2 includes identification information indicating that the information is related to use of a communication path targeted for specific communication, such as a specific flow executed by the UE 10 or communication corresponding to an application. . Further, this identification information may be used as identification information indicating that the UE 10 switches specific communication between two communication paths established based on a single APN.
  • the two communication paths established based on a single APN are divided into a communication path established via an LTE access network established based on APN1 and a WLAN access network established based on APN1. It may be an established communication path.
  • this identification information may be information indicating ISRP, may be combined with information for identifying ISRP and specific communication, and may be used as identification information, or other identification information may be used.
  • the ANDSF policy includes information for identifying specific communication.
  • the specific communication may be an IP flow, and the IP flow includes at least an application ID, an address type, a source IP address, a destination IP address, a protocol type, a source port number, a destination port number, QoS, a domain name, and an APN. May be specified in part.
  • the UE 10 may store information that identifies these specific communications in the ANDSF policy.
  • the application ID may be information for identifying the OS (Operating System Identification) as OSId (Operating System Identification).
  • the application ID may be an application ID corresponding to each OS.
  • the address type includes information indicating the version of the IP address.
  • the information indicating the version of the IP address includes an IPv4 address or an IPv6 address.
  • the transmission source IP address indicates the IP address of the UE 10.
  • the source IP address may indicate the range of the source IP address by indicating the first source IP address and the last source IP address.
  • the destination IP address indicates an IP address to which the UE 10 is a data transmission destination.
  • the destination IP address may indicate the range of the source IP address by indicating the first destination IP address and the last destination IP address.
  • the protocol type is a protocol number defined by IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
  • IANA Internet Assigned Numbers Authority
  • the protocol type includes an identifier that identifies TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), and the like.
  • the transmission source port number indicates the port number of UE10.
  • the port number is a number for identifying a program used by the UE 10 for data transmission / reception.
  • the destination port number is the port number of the communication partner of UE10.
  • QoS Quality of Service
  • the domain name includes information indicating FQDN (Fully Qualified Domain Name).
  • the FQDN is a character string used for resolving the destination IP address (eg, www.example.com, etc.).
  • APN Access Point Name
  • the UE 10 may store the APN and the specific communication in association with each other, and identify the specific communication using the APN as identification information. Note that the UE 10 can be connected to a network using a plurality of APNs, and may store different communications in association with each APN.
  • the UE 10 may store a plurality of policies. Furthermore, the specific communication stored in each policy may be a different communication. In other words, different policies may be applied depending on the IP flow or application.
  • Type 3 may include at least a part of rule priority, priority access, valid area, presence / absence of roaming, PLMN ID, time information, threshold 1 and OPI1.
  • type 3 includes identification information indicating that the information relates to the use of a communication path targeted for specific communication, such as communication associated with an APN executed by the UE 10 or communication associated with a service. It is included. Furthermore, this identification information may be used as identification information indicating that the UE 10 switches specific communication between two communication paths established based on a single APN.
  • the two communication paths established based on a single APN are divided into a communication path established via an LTE access network established based on APN1 and a WLAN access network established based on APN1. It may be an established communication path.
  • this identification information may be information indicating ISRP, may be combined with information for identifying ISRP and specific communication, and may be used as identification information, or other identification information may be used.
  • the ANDSF policy includes information for identifying specific communication.
  • the specific communication may be communication associated with an APN or communication associated with a specific service. These special communications may be identified by the APN. Or you may identify by service ID and a service name.
  • the UE 10 may store information that identifies these specific communications in the ANDSF policy.
  • the APN may be the same as that described with reference to FIG.
  • the UE 10 may store a plurality of policies. Furthermore, the specific communication stored in each policy may be a different communication. That is, when the UE 10 is connected to the network using a plurality of APNs, different policies may be applied to communication associated with each APN.
  • Type 4 may include at least a part of rule priority, priority access, valid area, presence / absence of roaming, PLMN ID, time information, threshold 1 and OPI1.
  • type 4 includes identification information indicating that it is information related to use of a communication path targeted for specific communication such as a specific flow executed by the UE 10 or communication corresponding to an application. . Further, this identification information may be used as identification information indicating that the UE 10 switches specific communication between two communication paths established based on different APNs.
  • two communication paths established based on different APNs were established via a communication path established via an LTE access network established based on APN1 and a WLAN access network established based on APN2. It may be a communication path.
  • the identification information may be information indicating IARP, may be combined with information identifying IARP and specific communication, may be identification information, may be information on an APN to be switched to, or the like.
  • the identification information may be used.
  • the ANDSF policy includes information for identifying specific communication.
  • the specific communication may be an IP flow, and the IP flow includes at least an application ID, an address type, a source IP address, a destination IP address, a protocol type, a source port number, a destination port number, QoS, a domain name, and an APN. May be specified in part.
  • the routing rule may include an APN and an APN priority. Since APN has been described with reference to FIG.
  • the APN priority indicates the priority of the APN to be preferentially connected and the APN used for data transmission / reception when a plurality of APNs are included.
  • the UE 10 may store a plurality of policies. Furthermore, the specific communication stored in each policy may be a different communication. That is, when the UE 10 is connected to the network using a plurality of APNs, different policies may be applied to communication associated with each APN.
  • each information element from type 1 to type 4 described so far may be information previously set in the UE 10 as a user or terminal as already described.
  • it may be information that is determined by an operator policy, received from an ANDSF operated by a communication carrier, and updated after the UE 10 determines to update the UE policy 142.
  • information elements such as thresholds and OPI, which are communication path switching conditions described in types 1 to 4, may store different values for each policy, or two or more values may be stored. It may be stored as an information element common to the policy. For example, the same threshold and OPI may be stored for all policies. In that case, each policy may be stored independently.
  • the RAN policy is information received from the LTE access network, and includes conditions for connection to an access network such as LTE or WLAN.
  • the RAN policy may store information for identifying a communication path and information serving as a condition for executing switching to the communication path.
  • the access network information is stored as information for identifying the communication path, and the information is used as a condition for executing switching to the communication path.
  • At least a part of the threshold 2 and OPI 2 may be stored.
  • the access network information includes information for identifying an access network, for example, information for identifying LTE or WLAN.
  • the information for identifying the communication path is not limited to the access network information, but may be identification information for identifying the communication path.
  • identification information may be a PDN connection ID, bearer ID, APN, or the like.
  • the threshold 2 includes information for the UE 10 to determine switching according to the reception state with the LTE base station apparatus, and includes, for example, RSRP2 and RSRQ2.
  • OPI2 is a value for determining to execute the ANDSF policy or the RAN policy.
  • the UE 10 may determine to execute the RAN policy instead of the ANDSF policy by comparing OPI2 and OPI1. Further, the UE 10 may determine to execute the ANDSF policy instead of the RAN policy by comparing OPI2 and OPI1.
  • the OPI 2 may be different information for each class identified by the user contract.
  • the user may separately manage the gold class, the silver class, and the bronze class according to a contract with the mobile communication provider, and different OPI2 may be managed in each class. Thereby, it is possible to urge the gold class user to transmit / receive data via LTE, and the bronze class user to prompt data transmission / reception via WLAN.
  • each element held in the RAN policy may store an ANDSF policy and a RAN policy when the same information element is stored in the ANDSF policy, or a terminal setting, a user setting, etc. Either one may be selected and stored based on the UE policy, and the other may be deleted.
  • the value of the ANDSF policy is used as a default value.
  • the RAN policy is used with priority. Good.
  • the value of the ANDSF policy is used as a default value, and when storing the RAN policy, the ANDSF policy is deleted and the RAN policy is used. Also good. That is, the UE 10 may update a part of the information element of the ANDSF with the information element of the RAN policy.
  • the UE 10 when storing an ANDSF information element that does not exist in the RAN policy information element, the UE 10 performs communication using both the RAN policy information element and the ANDSF information element that does not exist in the RAN policy information element. A determination regarding use of a communication path such as path switching may be made.
  • the UE 10 may store at least a part of the permission information from the permission information 1 to the permission information 5 in association with each policy. Further, the UE 10 may store different permission information for each policy. For example, if two ANDSF policies are stored, permission information 1 is stored as permission for the first policy, and permission information 1 is stored as permission for the second policy. Also good. Thus, the UE 10 may store different permission information for each policy, and update the contents of each information element for each policy based on the permission information.
  • ANDSF 20 [1.2.2 Configuration of ANDSF] Subsequently, the configuration of the ANDSF 20 in the present embodiment is shown in FIG.
  • ANDSF 20 an IP mobile communication network interface unit 210 and a storage unit 240 are connected to the control unit 200 via a bus.
  • the control unit 200 is a functional unit for controlling the ANDSF 20.
  • the control unit 200 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit 240.
  • the IP mobile communication network interface unit 210 is a functional unit for the ANDSF 20 to connect to the IP mobile communication network 5A.
  • the storage unit 240 is a functional unit that stores programs, data, and the like necessary for various operations of the ANDSF 20. Further, the storage unit 240 stores an ANDSF policy 242 and permission information 244.
  • FIG. 6B may store a plurality of items.
  • the ANDSF policy can be classified into four types of type 1 to type 4, similar to the ANDSF policy held by the UE 10.
  • each type and the information element of each type of ANDSF may be the same as the ANDSF policy held by the UE 10 described with reference to FIG. Therefore, a detailed description of each ANDSF policy type and a detailed description of each information element are omitted.
  • ANDSF policy in ANDSF may be created or updated by an operator policy. More specifically, the contents of each element of the ANDSF may be created and updated by the operator of the communication carrier that operates the ANDSF. The creation or update by the operator may be performed for each policy, or only specific information elements may be updated.
  • the ANDSF 20 may store a plurality of pieces of permission information in the permission information 244.
  • the permission information 1 may be information that permits the control using the ANDSF policy received from the mobile communication operator (Home Mobile Operator) with which the UE 10 is contracted. For example, it may be information that permits the UE 10 to update the UE policy 142 based on the received ANDSF policy information. Moreover, the information which permits UE10 to switch a communication path based on the received ANDSF policy may be sufficient.
  • the mobile communication provider with which the UE 10 is contracted may be a network identified as an H-PLMN (Home-Public Land Mobile Network).
  • the permission information 1 may be stored in association with information for identifying a mobile communication carrier such as a PLMN ID, and is notified to the UE 10 in association with information for identifying the permission information 1 and the mobile communication carrier. Also good.
  • the permission information 1 may be determined based on an operator policy. For example, it may be set or updated by an operator of the communication carrier network.
  • the permission information 2 allows the UE 10 to receive a RAN policy from the base station to which the UE 10 is connected when connected to the mobile operator network (Home Operator Network) with which the UE 10 is contracted, and to perform control using the received RAN policy. It may be information to do. For example, it may be information that permits the UE policy 142 to be updated based on the received RAN policy information. Moreover, the information which permits switching a communication path based on the received RAN policy may be sufficient.
  • the permission information 2 may be determined based on an operator policy. For example, it may be set or updated by an operator of the communication carrier network.
  • the permission information 2 may be stored in association with information for identifying the mobile communication carrier such as a PLMN ID, and is notified to the UE 10 in association with the permission information 2 and information for identifying the mobile communication carrier. May be.
  • the ANDSF 20 notifies the UE 10 that the RAN policy transmitted by the base station connected to the H-PLMN can be used by storing the PLMN identifying the H-PLMN and the permission information 2 in association with each other. can do.
  • the ANDSF 20 may store the permission information 2 in association with the ANDSF policy. Further, the ANDSF 20 may store different permission information 2 for each ANDSF policy. For example, permission information 2 may be stored as permitted for ANDSF policy 1, and permission information 2 may be stored as non-permitted for ANDSF policy 2.
  • the permission information 3 receives an ANDSF policy received from a roaming destination mobile communication operator (Visit Mobile Operator) different from the mobile communication operator (Home Mobile Operator) with which the UE 10 is contracted, and uses the ANDSF policy received by the UE 10 It may be information that permits the control to be performed. For example, it may be information that permits the UE 10 to update the UE policy 142 based on the received ANDSF policy information. Moreover, the information which permits UE10 to switch a communication path based on the received ANDSF policy may be sufficient.
  • the roaming destination mobile communication operator may be a mobile communication operator that has a contractual relationship with the mobile communication operator with which the UE 10 is contracted. Furthermore, the mobile communication provider to which the UE 10 connects during roaming may be used. Further, the mobile communication carrier may be a network identified as a V-PLMN (Visited-Public Land Mobile Network).
  • V-PLMN Vehicle-Public Land Mobile Network
  • the permission information 3 may be determined based on an operator policy. For example, it may be set or updated by an operator of the communication carrier network.
  • the permission information 3 may be stored in association with information for identifying a mobile communication carrier such as a PLMN ID. Further, the UE 10 may be notified in association with the permission information 3 and information for identifying the mobile communication carrier. As a result, the UE 10 can store whether or not the ANSDF transmitted by the ANDSF of the specific V-PLMN can be used, and can notify the UE 10.
  • the permission information 4 indicates that, when the UE 10 is connected to a roaming destination mobile communication network (Visit Operator Network), the RAN policy is received from the base station to which the UE 10 is connected, and control using the received RAN policy is performed.
  • the information may be permitted. For example, it may be information that permits the UE policy 142 to be updated based on the received RAN policy information. Moreover, the information which permits switching a communication path based on the received RAN policy may be sufficient.
  • the permission information 4 may be determined based on an operator policy. For example, it may be set or updated by an operator of the communication carrier network.
  • the permission information 4 may be stored in association with information identifying the mobile communication carrier such as a PLMN ID, and is notified to the UE 10 in association with the permission information 4 and information identifying the mobile communication carrier. May be.
  • the ANDSF 20 stores the PLMN that identifies the specific V-PLMN and the permission information 4 in association with each other, whereby the RAN policy transmitted from the base station connected to the specific V-PLMN is transmitted to the UE 10. You can be notified that it is available.
  • the ANDSF 20 may store the permission information 4 in association with the ANDSF policy. Further, the ANDSF 20 may store different permission information 4 for each ANDSF policy. For example, the permission information 4 may be stored as permitted for the ANDSF policy 1, and the permission information 4 may be stored as non-permitted for the ANDSF policy 2.
  • the permission information 5 may be information that permits the UE 10 to receive the permission information 4 transmitted by the roaming destination mobile communication operator (Visible Mobile Operator) and perform control using the permission information 4. Alternatively, it may be information that permits control using the RAN policy based on permission information 4 transmitted by a roaming destination mobile communication operator (Visible Mobile Operator).
  • the permission information 5 may be determined based on an operator policy. For example, it may be set or updated by an operator of the communication carrier network.
  • the permission information 5 may be stored in association with information for identifying a mobile communication carrier such as a PLMN ID, and is notified to the UE 10 in association with permission information 2 and information for identifying the mobile communication carrier. May be.
  • the ANDSF 20 stores the PLMN that identifies the specific V-PLMN and the permission information 5 in association with each other, thereby allowing the UE 10 to transmit the information based on the permission information 4 transmitted by the ANDSF 2 of the specific V-PLMN. It is possible to notify whether or not control can be performed.
  • the ANDSF 20 may store the permission information 5 in association with the ANDSF policy. Further, the ANDSF 20 may store different permission information 5 for each ANDSF policy. For example, the permission information 5 may be stored as permitted for the ANDSF policy 1, and the permission information 5 may be stored as non-permitted for the ANDSF policy 2.
  • the ANDSF 20 does not necessarily store all the permission information of the permission information 1 to the permission information 5 described above, and may store a part of the permission information. Further, although the permission information 1 to the permission information 5 have been described as different permission information, a part or all of the permission information may be stored as one permission information including the meaning of each permission information. For example, the permission information 1 and the permission information 2 may be stored as one permission information, and the permission information 3, the permission information 4, and the permission information 5 may be stored as one permission information.
  • the ANDSF operated in the H-PLMN of the communication carrier network with which the UE 10 has a contract may store at least a part of the permission information 1 to the permission information 5.
  • the ANDSF operated in the V-PLMN of the roaming destination mobile communication carrier network may store at least a part of the permission information 3 or the permission information 4.
  • FIG. 7A shows a configuration example of the eNB 45.
  • an LTE interface unit 4510 an IP mobile communication network interface unit 4520, and a storage unit 4540 are connected to the control unit 4500 via a bus.
  • the control unit 4500 is a functional unit for controlling the eNB 45.
  • the control unit 4500 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit 4540.
  • the LTE interface unit 4510 is a functional unit for the eNB 45 to transmit the data transmitted from the IP mobile communication network 5A to the UE 10 and transfer the data transmitted from the UE 10 to the IP mobile communication network 5A.
  • an external antenna 4512 is connected to the LTE interface unit 4510.
  • the IP mobile communication network interface unit 4520 is a functional unit for the eNB 45 to connect to the IP mobile communication network 5A.
  • the storage unit 4540 is a functional unit that stores programs, data, and the like necessary for various operations of the eNB 45. Further, the storage unit 4540 stores a RAN policy 4542.
  • FIG. 7B shows an example of the RAN policy 4542.
  • access network information includes information for identifying an access network, for example, information for identifying LTE or WLAN.
  • the threshold 2 includes information for the UE 10 to determine switching according to the reception state with the LTE base station apparatus, for example, RSRP2, RSRQ2, BSS load element 2, WLAN DL and UL backhaul data rate. 2 is included.
  • OPI2 is a value for determining to execute the ANDSF policy or the RAN policy.
  • the values of OPI1 and OPI2 are compared, and the threshold 1 included in the ANDSF policy 242 and the threshold 2 included in the RAN policy 4542 are used preferentially as threshold information. It can be used to determine switching of access networks.
  • the control unit 400 is a functional unit for controlling the MME 40.
  • the control unit 400 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit 440.
  • the IP mobile communication network interface unit 420 is a functional unit for the MME 40 to connect to the IP mobile communication network 5A.
  • the storage unit 440 is a functional unit that stores programs, data, and the like necessary for various operations of the MME 40. Furthermore, permission information 442 is stored in the storage unit 440.
  • FIG. 8B shows an example of the permission information 442.
  • the permission information 1 indicates that in the network (H-PLMN) of the mobile carrier to which the user of the UE 10 has a contract, the switching of the access network is permitted using the ANDSF policy and the RAN policy included in the UE policy 142. It is permission information.
  • the permission information 1 may be information that allows the ANDSF policy 242 transmitted from the ANDSF 20 of the H-PLMN to be received and rewritten to the UE policy 142. Further, the permission information 1 may be information that permits the RAN policy transmitted from the eNB 45 of the H-PLMN to be received and rewritten to the UE policy 142.
  • the permission information 2 allows the user of the UE 10 to switch the access network using the ANDSF policy and the RAN policy included in the UE policy 142 in the roaming destination mobile communication carrier network (V-PLMN). It is permission information indicating that.
  • the permission information 2 may be information that allows the ANDSF policy 242 transmitted from the ANDSF 20 of the V-PLMN to be received and rewritten to the UE policy 142. Further, the permission information 2 may be information that allows the RAN policy transmitted from the eNB 45 of the V-PLMN to be received and rewritten to the UE policy 142.
  • the permission information 2 may be information that allows the ANDSF policy 242 transmitted from the ANDSF 20 of the H-PLMN to be received and rewritten to the UE policy 142.
  • PGW 30, SGW 35, HSS 50, AAA 55, PCRF 60, ePDG 65, WLAN 70a, and WLAN 70b are configured in the same manner as the conventional apparatus in the mobile communication system using EPS, and thus detailed description thereof is provided. Is omitted.
  • the UE 10 will describe an LTE attach procedure for establishing a communication path via the LTE access system (LTE_AN80) with reference to FIG.
  • the UE 10 executes the LTE attach procedure, connects to the core network 7, and establishes a communication path via the LTE.
  • the UE10 transmits an attach request to eNB45, and starts an attachment procedure (S1102).
  • the attach procedure may be executed as an initial procedure such as turning on the UE 10 by the user.
  • the UE 10 may transmit the attach request message including identification information for identifying the UE 10 and the APN.
  • the UE 10 can specify the PDN 9 that is the connection destination using the APN.
  • the UE 10 may designate the PDN of the connection destination by transmitting the APN.
  • the PGW 40 may be designated by the APN.
  • the UE 10 may request connection to the core network 9 by transmitting an attach request, and the UE 10 may request to establish a communication path to the PGW 9 by transmitting an attach request. .
  • UE10 may request
  • the UE 10 may request establishment of a PDN connection with the PGW by transmitting an attach request.
  • the eNB 45 receives an attach request from the UE 10. Further, UE identification information and APN included in the attach request message may be received. Further, the eNB 45 transmits an attach request to the MME 30 (S1104).
  • the MME 30 receives the attach request transmitted from the eNB 45.
  • the MME 30 may receive the identification information and APN of the UE included in the attach request.
  • the MME 30 does not necessarily have to receive the APN based on the attach request message.
  • the UE 10 may be included in the control information transmitted from the UE 10 to the MME 30 within the attach procedure until the attach procedure is started by transmitting the attach request message and the communication procedure is established after completing the attach procedure. . Thereby, the MME 30 may receive the APN.
  • the MME 30 determines the SGW 35 and the PGW 40 based on the received APN. Thereby, the gateway which is a relay apparatus in the communication path between UE10 and PDN9 is determined.
  • the MME 30 transmits a session establishment request to the SGW 35 (S1106).
  • the MME 30 may transmit the session establishment request including identification information of the UE and information identifying the PGW 40.
  • the MME 30 may request establishment of a PDN connection between the UE 10 and the PGW 40 by transmitting a session establishment request.
  • the SGW 35 receives a session establishment request from the MME 30.
  • the SGW 35 may receive the UE identification information and the PGW identification information included in the session establishment request.
  • the SGWE 35 transmits a session establishment request to the PGW 40 (S1108).
  • the SGW 35 may transmit the session establishment request including UE identification information and information identifying the PGW 40.
  • SGW35 may request
  • the PGW 40 receives the session establishment request transmitted from the SGW 35.
  • the PGW 40 may receive the identification information of the UE included in the session establishment request.
  • the PGW 40 may assign an IP address to the UE 10 based on reception of the session establishment request.
  • the PGW 40 transmits a session establishment response message to the SGW 35 as a response message to the session establishment request (S1110).
  • the PGW 40 may transmit the session establishment response message including the identification information of the UE and the IP address assigned to the UE.
  • the SGW 35 receives the session establishment response message transmitted by the PGW 40.
  • the SGW may receive the identification information of the UE and the IP address assigned to the UE by the session establishment response.
  • the SGW 35 and the PGW 40 may establish a communication path for delivering user data of the UE 10 between the SGW 35 and the PGW 40 by transmitting a session establishment request and a session establishment response.
  • this communication path may be a GTP tunnel established by the GTP protocol.
  • this communication path may be a PMIP tunnel established by the PMIP protocol.
  • Whether to establish a GTP tunnel or a PMIP tunnel may be determined by an operator policy. Whether to establish a GTP tunnel or a PMIP tunnel may be identified by a session establishment request transmitted by the SGW 35. More specifically, when establishing a PMIP tunnel, the SGW 35 may transmit a binding request message based on the PMIP protocol as a session establishment request message. Further, the PGW 40 may transmit a binding response message based on the PMIP protocol as a session establishment response message. Thus, depending on whether the session request message and the session response message are based on the GTP protocol or the PMIP protocol, the SGW 35 and the PGW 40 may determine whether to establish a GTP tunnel or a PMIP tunnel. .
  • the PGW 40 also establishes connectivity to the PDN 9 along with the establishment of the communication path.
  • the SGW 30 transmits a session establishment response message to the MME 30 as a response to the session establishment request received from the MME 30 (S1112).
  • the PGW 40 may transmit the session establishment response message including the identification information of the UE and the IP address assigned to the UE.
  • the MME 30 receives a session establishment response message transmitted by the SGW 35 (S1112). Further, the MME 30 may receive the UE identification information included in the session establishment response message and the IP address assigned to the UE.
  • the MME 30 transmits an attach acceptance message to the eNB 45 as a response message to the attach request message transmitted by the eNB 45 (S1114).
  • the attach trust message may be transmitted including UE identification information, an IP address assigned to the UE, and information identifying the APN to be connected.
  • the IP address assigned to the UE may be an IP address assigned by the PGW 40, or may include an IP address assigned by the MME 30.
  • the attach trust message may be transmitted by being included in the initial context setting request message. Furthermore, at least a part of the identification information of the UE, the IP address assigned to the UE, and the information identifying the APN to be connected may be transmitted as an information element of the initial context setting request message.
  • the eNB 45 receives the attach commission message.
  • the eNB may receive the identification information of the UE, the IP address assigned to the UE, and information for identifying the APN to be connected, included in the attach commission message.
  • the eNB 45 may receive an initial context setting request message including an attach commission message. Furthermore, at least a part of the identification information of the UE, the IP address assigned to the UE, and the information identifying the APN to be connected may be received as an information element of the initial context setting request message.
  • the eNB 45 may assign a resource for a rutless channel established with the UE 10.
  • the eNB 45 may transmit an RRC connection reconfiguration message to the UE 10 as a response to the attach request transmitted by the UE 10 (S1116).
  • the RRC connection reconfiguration message may be transmitted including identification information of the UE, an IP address assigned to the UE, information for identifying the APN to be connected, and information on resources.
  • the UE10 receives the RRC connection reconfiguration message.
  • the UE 10 may receive the identification information of the UE, the IP address assigned to the UE, the information identifying the APN to be connected, and the information related to the resource included in the RRC connection reconfiguration message.
  • the UE 10 may detect that the connectivity to the APN has been established. Further, the UE 10 may detect that a communication path for performing communication corresponding to the APN has been established. Moreover, UE10 may acquire the IP address used for the communication using the communication path for performing communication corresponding to APN.
  • the UE 10 transmits an RRC connection reconfiguration completion message to the eNB 45 (S1118). Further, the direct transfer message is transmitted to the eNB 45 (S1122).
  • the eNB 45 transmits an initial context setting response message to the MME 30 upon reception of the RRC connection reconfiguration completion message (S1120). Moreover, eNB45 transmits an attachment completion message to MME30 with reception of a direct transfer message (S1124).
  • the MME 30 may transmit a bearer change request to the SGW 35 with the reception of the attach completion message (S1126).
  • the SGW 35 may transmit a bearer change response message to the MME 30 with the reception of the bearer change request (S1128).
  • the UE 10 and the PGW 40 may establish a PDN connection.
  • the PDN connection between the UE 10 and the PGW 40 is a communication path between the UE 10 and the PDN 9 via the LTE access network, and the communication path is between the connectivity between the PGW 40 and the PDN, and between the SGW 35 and the PGW 40.
  • a communication path, a communication path between the SGW and the eNB 45, and a radio link between the UE and the eNB 45 may be included.
  • a tunnel based on PMIP or GTP between the SGW 35 and the PGW 40 may be used.
  • the communication path between the eNB 45 and the SGW 35 may be a GTP tunnel or a bearer communication path.
  • the radio link between the eNB 45 and the UE 10 may be a radio bearer.
  • the communication path between the nodes may be established by transmitting and receiving control messages in the attach procedure described so far.
  • each node of the UE 10, eNB 45, SGW 35, and PGW 40 may store information for identifying a communication path between the UE 10 and the PGW 40 via the LTE access network and information for identifying communication in association with each other. Good.
  • the information for identifying communication may be information for identifying a specific flow or communication of a specific application. Thereby, for example, when performing communication of a specific flow, the UE can transmit and receive using the associated communication path.
  • identification information that can be identified by using at least a part of the packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. Good. Moreover, you may comprise by TFT (Traffic Flow Template).
  • information for identifying communication may be generated by the UE 10 and transmitted by being included in a control message such as an attach request that the UE 10 transmits in the attach procedure. Further, each device related to the attach procedure may transmit the received communication information by including it in the control information in the subsequent attach procedure.
  • the information for identifying the communication may be generated by the MME 30 and transmitted by being included in a control message such as a session establishment request transmitted by the MME 30 in the attach procedure. Further, each device related to the attach procedure may transmit the received communication information by including it in the control information in the subsequent attach procedure. Further, the information for identifying the communication may be transmitted by being included in a control message generated by the PGW 40 and transmitted by the PGW 40 such as a session establishment response in the attach procedure. Further, each device related to the attach procedure may transmit the received communication information by including it in the control information in the subsequent attach procedure. Thereby, each node of UE10, eNB45, MME30, SGW35, and PGW40 can associate and memorize
  • the UE 10 can establish a communication path via the LTE access network and connect to the core network 7 by the above attach procedure.
  • the UE 10 may establish a plurality of communication paths by an attach procedure.
  • the UE 10 may transmit an attach request or a control message transmitted to the MME 30 including a plurality of APNs.
  • the UE 10 can establish a plurality of communication paths associated with each APN when the attach procedure is completed.
  • the UE 10 may acquire a plurality of IP addresses corresponding to communication paths associated with each APN.
  • the means for establishing a communication path via the LTE access network is not limited to the attach procedure, and may be established using another procedure.
  • the UE 10 may execute a PDN connectivity procedure and establish a communication path via the LTE access network.
  • the UE 10 may start a PDN PDN connectivity procedure by transmitting a PDN connectivity request message including the APN to the MME 30. Thereby, establishment of a communication path via the TE access network for the APN may be requested. Furthermore, you may request
  • the MME 30 may transmit the response to the PDN connectivity request including the APN and the IP address.
  • the UE 10 may establish a communication path via the TE access network for the APN, and may acquire an IP address used for communication using the communication path via the TE access network for the APN.
  • the details of the PDN connectivity procedure may be executed by each device based on the usage specified in the use of 3GPP.
  • UE 10 transmits a trigger message to WLAN_ANA 70 and starts a WLAN_ANA attachment procedure (S1202).
  • UE10 may transmit the message used as the trigger which starts a procedure at arbitrary timings. For example, it may be when the UE 10 is powered on, at the timing when a wireless LAN access point is detected, or may be transmitted based on the settings of the user or terminal.
  • the UE 10 may transmit the trigger by an L2 message such as a control message defined in an authentication procedure such as EAP (Extensible Authentication Protocol).
  • L2 message such as a control message defined in an authentication procedure such as EAP (Extensible Authentication Protocol).
  • Or UE10 may transmit a trigger with the control message based on protocols, such as DHCP and WLCP.
  • the UE 10 may transmit the trigger message including identification information for identifying the UE 10 and the APN.
  • the UE 10 can specify the PDN 9 that is the connection destination using the APN.
  • the UE 10 may designate the PDN of the connection destination by transmitting the APN.
  • the PGW 40 may be designated by the APN.
  • the UE 10 may request connection to the core network 9 by transmitting a trigger. Further, the UE 10 may request to establish a communication path to the PGW 9 by transmitting a trigger. Moreover, UE10 may request
  • the UE 10 may request WLAN_ANA to transmit a control message requesting establishment of a communication path or updating of a routing rule to the PGW 40 by transmitting a trigger.
  • the request message transmitted by WLAN_ANA may be a session generation request message based on the GTP protocol.
  • it may be a proxy binding request message based on the PMIPv6 protocol.
  • WLAN_ANA receives the trigger. Furthermore, WLAN_ANAa may receive the identification information for identifying the UE included in the trigger and the APN.
  • WLAN_ANA sends a request message for establishing a communication path to the PGW 40 based on the reception of the trigger (S1204). Further, the request message may include identification information for identifying the UE and APN. WLAN_ANAa may request to establish a communication path for delivering user data of the UE between WLAN_ANAa and PGW 40 by transmitting a request message.
  • WLAN_ANA may be transmitted including the APN stored in advance. Moreover, WLAN_ANAa may transmit APN currently hold
  • the request message may be a session generation request message based on the GTP protocol.
  • it may be a proxy binding update message based on the PMIPv6 protocol.
  • WLAN_ANAa makes a communication path establishment request using a session generation request message or a communication path establishment request using a proxy binding update message may be set in WLAN_ANAa in advance. Such settings may be determined by an access network operator or a core network operator, and may be set based on such determination. In addition, this setting may be set differently for each PGW 40 that transmits a communication path establishment request.
  • the PGW 40 and the PCRF 60 start an IP-CAN session change procedure (S1206).
  • the PGW 40 starts an IP-CAN session change procedure and establishes an IP-CAN session with the PCRF 60.
  • the IP-CAN session may be a session for managing a communication path for user data delivery of the UE 10 established by the PGW 40 and the WLAN_ANA.
  • the management information may include access system information and communication path characteristic information such as QoS information.
  • the PGW 40 may transmit a control message in the IP-CAN session change procedure to the PCRF 60 including identification information for identifying the UE, information related to the access system of the APN and WLAN_ANA.
  • the PCRF 60 may transmit a control message in the IP-CAN session change procedure to the PGW 40 including identification information for identifying the UE, information regarding the access system of the APN and WLAN_ANA, and QoS information of the communication path.
  • the PGW 40 may determine the QoS of the communication path with the WLAN_ANAa by executing the IP-CAN session change procedure.
  • the PCRF 60 may determine the QoS of the communication path between the WLAN_ANA and the PGW 40 by executing an IP-CAN session change procedure and notify the PGW 40 of the QoS.
  • the PGW 40 may assign the IP address of the UE 10.
  • the PGW 40 may assign an IP address based on reception of the session generation request.
  • PGW40 may allocate the IP address of UE10 based on reception of a proxy binding update message.
  • the PGW 40 may execute a PGW address update procedure for notifying the IP address of the PGW 40 to the HSS 60 or the AAA 66 (S1210).
  • the PGW 40 may transmit a response message to the request transmitted by the WLAN_ANAe 70 to the WLAN_ANAe 70 (S1212). Further, the response message may be transmitted including identification information for identifying the UE, APN, QoS information, an IP address assigned to the UE 10, and the like.
  • the PGW 40 may transmit a session generation response message as a response message. Further, when receiving the proxy binding update, the PGW 40 may transmit a proxy binding response message as a response message.
  • WLAN_ANA 70 receives the response message.
  • WLAN_ANA and PGW 40 can establish or update a communication path for delivering user data of UE 10 between WLAN_AN 70 and PGW 40 by transmitting and receiving a request message and a response message.
  • the WLAN_ANA and the PGW 40 may establish a GTP tunnel as a communication path for delivering user data of the UE 10 between the WLAN_AN 70 and the PGW 40.
  • the GTP tunnel is a transfer path based on the GTP protocol.
  • the GTP tunnel may be a bearer communication path identified by a bearer ID.
  • the WLAN_ANA and the PGW 40 may establish a PMIP tunnel as a communication path for delivering user data of the UE 10 between the WLAN_AN 70 and the PGW 40.
  • the PMIP tunnel is a transfer path based on the PMIP protocol.
  • the PMIP tunnel may be a bearer communication path identified by a bearer ID.
  • the PGW 40 may establish connectivity with the PDN 9 in addition to establishing a communication path with the WLAN_ANA.
  • the WLAN_ANAe 70 may transmit a trigger response message to the UE 10 as a response to the trigger transmitted by the UE 10 (S1214).
  • the trigger response may be transmitted including the identification information of the UE, the APN, and the IP address assigned to the UE 10.
  • UE10 receives the trigger response. Furthermore, you may acquire the identification information of UE contained in a trigger response, APN, and the IP address allocated to UE10.
  • UE 10 and WLAN_ANA 70 establish a communication path between UE 10 and WLAN_ANA 70 by transmitting and receiving a trigger and a trigger response.
  • this communication path may be a bearer communication path identified by a bearer ID.
  • This communication path is connected to a communication path established between the WLAN_ANA 70 and the PGW 40.
  • the UE 10 can establish a communication path with the PGW 40.
  • the UE 10 and the PGW 40 may manage the communication path between the UE 10 and the PGW 40 as a PDN connection, or assign a bearer ID or the like and manage it as a bearer communication path.
  • the UE 10 can connect to the PDN 9 by the connectivity to the PDN 9 by the PGW 40 in addition to the communication path with the PGW 40.
  • each node of the UE 10, WLAN_ANA, and PGW 40 may store information for identifying a communication path between the UE 10 and the PGW 40 via the WLAN_ANA access network and information for identifying the communication in association with each other.
  • the information for identifying communication may be information for identifying a specific flow or communication of a specific application. Thereby, for example, when performing communication of a specific flow, the UE can transmit and receive using the associated communication path.
  • identification information that can be identified by using at least a part of the packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. Good. Moreover, you may comprise by TFT (Traffic Flow Template).
  • information for identifying communication may be generated by the UE 10 and transmitted by being included in a control message such as a trigger message transmitted by the UE 10 in the attach procedure. Further, each device related to the attach procedure may transmit the received communication information by including it in the control information in the subsequent attach procedure.
  • the information for identifying the communication may be generated by the PGW 40 and transmitted by being included in a control message transmitted by the PGW 40 such as a session establishment response in the attach procedure.
  • each device related to the attach procedure may transmit the received communication information by including it in the control information in the subsequent attach procedure.
  • the UE 10 completes the WLAN_ANA attach procedure by the above procedure. Note that the processing by WLAN_ANAa and the transmission / reception of messages in the procedure described so far may be executed by the GW 74 configured in the WLAN_ANAe.
  • the UE 10 establishes a security association with the ePDG 65 (S1302).
  • a security association may be established by performing an IKEv2 authentication procedure.
  • the UE 10 and the ePDG 65 may establish a secure communication path through which the UE 10 transmits user data between the UE 10 and the ePDG 65 by establishing a security association.
  • the secure communication path may be an IPSec tunnel.
  • UE10 starts a procedure for establishing a security association.
  • UE10 may transmit the message used as the trigger which starts a procedure at arbitrary timings. For example, it may be when the UE 10 is powered on, at the timing when a wireless LAN access point is detected, or may be transmitted based on the settings of the user or terminal.
  • the trigger message may be a control message for starting the IKEv2 authentication procedure.
  • transmission / reception of a control message for a procedure for establishing a security association such as an IKEv2 authentication procedure may be performed via WLAN_ANb.
  • the UE 10 may transmit the trigger message including identification information for identifying the UE 10 and the APN.
  • the UE 10 can specify the PDN 9 that is the connection destination using the APN.
  • the UE 10 may specify the connection-target PDN 9 by transmitting the APN.
  • the PGW 40 may be designated by the APN.
  • the UE 10 may request connection to the core network 9 by transmitting a trigger. Further, the UE 10 may request to establish a communication path to the PGW 9 by transmitting a trigger. Moreover, UE10 may request
  • the UE 10 may request the ePDG 65 to transmit a control message requesting establishment of a communication path or updating of a routing rule to the PGW 40 by transmitting a trigger.
  • the request message transmitted by the ePDG 65 may be a session generation request message based on the GTP protocol. Alternatively, it may be a proxy binding request message based on the PMIPv6 protocol.
  • the ePDG 64 receives a control message that is a trigger transmitted by the UE 10. Further, the ePDG 65 may receive the identification information for identifying the UE included in the control message and the APN.
  • the ePGD 65 may request the HSS 50 or the AAA 55 for authentication and approval for the connection of the UE 10. Further, the HSS 50 or the AAA 55 may perform authentication or approval based on the request, and respond to the ePDG 65 whether or not the connection is possible.
  • the ePDG 65 transmits a request message for establishing a communication path to the PGW 40 based on the reception of the trigger from the UE 10 (S1304). Note that the ePDG 65 may determine whether to transmit a request message that can establish a communication path based on the authentication result by the HSS 50 or the AAA 55.
  • the request message may include identification information for identifying the UE and APN.
  • the ePDG 65 may request to establish a communication path for delivering user data of the UE between the ePDG 65 and the PGW 40 by transmitting a request message.
  • the ePDG 65 may be transmitted including the APN stored in advance. Moreover, when the ePDG 65 does not receive the APN from the UE 10 due to the trigger, the ePDG 65 may transmit the APN held in advance. Further, the APN held in advance may be a default APN set by a communication carrier.
  • the request message may be a session generation request message based on the GTP protocol.
  • it may be a proxy binding update message based on the PMIPv6 protocol.
  • Whether the ePDG 65 makes a communication path establishment request by using a session generation request message or a proxy path update request by using a proxy binding update message may be set in the ePDG 65 in advance. Such settings may be determined by an access network operator or a core network operator, and may be set based on such determination. In addition, this setting may be set differently for each PGW 40 that transmits a communication path establishment request.
  • the PGW 40 and the PCRF 60 start an IP-CAN session change procedure (S1306).
  • the PGW 40 starts an IP-CAN session change procedure and establishes an IP-CAN session with the PCRF 60.
  • the IP-CAN session may be a session for managing a communication path for user data delivery of the UE 10 established by the PGW 40 and the ePDG 65.
  • the management information may include access system information and communication path characteristic information such as QoS information.
  • the PGW 40 may transmit a control message in the IP-CAN session change procedure to the PCRF 60 including identification information for identifying the UE, information related to the access system of the APN and WLAN_ANb, and the like.
  • the PCRF 60 may transmit a control message in the IP-CAN session change procedure to the PGW 40 including identification information for identifying the UE, information on the access system of the APN and WLAN_ANb, QoS information on the communication path, and the like.
  • the PGW 40 may determine the QoS of the communication path with the ePDG 65 by executing the IP-CAN session change procedure. Further, the PCRF 60 may determine the QoS of the communication path between the ePDG 65 and the PGW 40 by executing the IP-CAN session change procedure, and notify the PGW 40 of it.
  • the PGW 40 may assign the IP address of the UE 10.
  • the PGW 40 may assign an IP address based on reception of the session generation request.
  • PGW40 may allocate the IP address of UE10 based on reception of a proxy binding update message.
  • the PGW 40 may execute a PGW address update procedure for notifying the IP address of the PGW 40 to the HSS 60 or the AAA 66 (S1308).
  • the PGW 40 may transmit a response message to the request transmitted from the ePDG 65 to the ePDG 65 (S1310). Further, the response message may be transmitted including identification information for identifying the UE, APN, QoS information, an IP address assigned to the UE 10, and the like.
  • the PGW 40 may transmit a session generation response message as a response message. Further, when receiving the proxy binding update, the PGW 40 may transmit a proxy binding response message as a response message.
  • the ePDG 65 receives the response message.
  • the ePDG 65 and the PGW 40 can establish or update a communication path for delivering user data of the UE 10 between the ePDG 65 and the PGW 40 by transmitting and receiving a request message and a response message.
  • the ePDG 65 and the PGW 40 may establish a GTP tunnel as a communication path for delivering user data of the UE 10 between the ePDG 65 and the PGW 40.
  • the GTP tunnel is a transfer path based on the GTP protocol.
  • the GTP tunnel may be a bearer communication path identified by a bearer ID.
  • a PMIP tunnel may be established as a communication path for delivering user data of the UE 10 between the ePDG 65 and the PGW 40.
  • the PMIP tunnel is a transfer path based on the PMIP protocol.
  • the PMIP tunnel may be a bearer communication path identified by a bearer ID.
  • the PGW 40 may establish connectivity with the PDN 9 in addition to establishing a communication path with the EPDG 65.
  • the ePDG 65 may transmit a trigger response message to the UE 10 as a response to the trigger transmitted by the UE 10 (S1312).
  • the trigger response may be transmitted including the identification information of the UE, the APN, and the IP address assigned to the UE 10.
  • the UE10 receives the trigger response. Furthermore, you may acquire the identification information of UE contained in a trigger response, APN, and the IP address allocated to UE10.
  • the response message may be an IKEv2 response message.
  • the UE 10 and the ePDG 65 establish a communication path between the UE 10 and the EPDG 65 by transmitting and receiving a trigger and a trigger response.
  • this communication path may be an IPSec tunnel.
  • it may be a bearer communication path identified by a bearer ID.
  • This communication path is connected to a communication path established between the ePDG 65 and the PGW 40, and as a result, the UE 10 can establish a communication path with the PGW 40.
  • the UE 10 and the PGW 40 may manage the communication path between the UE 10 and the PGW 40 as a PDN connection, or assign a bearer ID or the like and manage it as a bearer communication path.
  • the UE 10 can connect to the PDN 9 by the connectivity to the PDN 9 by the PGW 40 in addition to the communication path with the PGW 40.
  • each node of the UE 10, the ePDG 65, and the PGW 40 may store information for identifying a communication path between the UE 10 and the PGW 40 via the WLAN_ANb75 access network and information for identifying the communication in association with each other.
  • the information for identifying communication may be information for identifying a specific flow or communication of a specific application. Thereby, for example, when performing communication of a specific flow, the UE can transmit and receive using the associated communication path.
  • identification information that can be identified by using at least a part of the packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. Good. Moreover, you may comprise by TFT (Traffic Flow Template).
  • information for identifying communication may be generated by the UE 10 and transmitted by being included in a control message such as a trigger message transmitted by the UE 10 in the attach procedure. Further, each device related to the attach procedure may transmit the received communication information by including it in the control information in the subsequent attach procedure.
  • the information for identifying the communication may be generated by the PGW 40 and transmitted by being included in a control message transmitted by the PGW 40 such as a session establishment response in the attach procedure.
  • each device related to the attach procedure may transmit the received communication information by including it in the control information in the subsequent attach procedure.
  • the UE 10 establishes a security association with the ePDG 65 (S1402).
  • a security association may be established by performing an IKEv2 authentication procedure.
  • the UE 10 and the ePDG 65 may establish a secure communication path through which the UE 10 transmits user data between the UE 10 and the ePDG 65 by establishing a security association.
  • the secure communication path may be an IPSec tunnel.
  • UE10 starts a procedure for establishing a security association.
  • UE10 may transmit the message used as the trigger which starts a procedure at arbitrary timings. For example, it may be when the UE 10 is powered on, at the timing when a wireless LAN access point is detected, or may be transmitted based on the settings of the user or terminal.
  • the trigger message may be a control message for starting the IKEv2 authentication procedure.
  • transmission / reception of a control message for a procedure for establishing a security association such as an IKEv2 authentication procedure may be performed via WLAN_ANb.
  • the ePGD 65 may request the HSS 50 or the AAA 55 for authentication and approval for the connection of the UE 10. Further, the HSS 50 or the AAA 55 may perform authentication or approval based on the request, and respond to the ePDG 65 whether or not the connection is possible.
  • the ePDG 65 may transmit a trigger response message to the UE 10 as a response to the trigger transmitted by the UE 10 (S1404).
  • the UE 10 and the ePDG 65 establish a communication path between the UE 10 and the EPDG 65 by transmitting and receiving a trigger and a trigger response.
  • this communication path may be an IPSec tunnel.
  • it may be a bearer communication path identified by a bearer ID.
  • the IKEv2 response message from the UE 10 is received, and based on the reception, a binding update message for establishing a communication path is transmitted to the PGW 40 (S1404). Further, the binding update message may include identification information for identifying the UE and APN.
  • the UE 10 can specify the PDN 9 that is the connection destination using the APN.
  • the UE 10 may specify the connection-target PDN 9 by transmitting the APN.
  • the PGW 40 may be designated by the APN.
  • the UE 10 may request connection to the core network 9 by sending a binding update. Further, the UE 10 may request to establish a communication path to the PGW 9 by transmitting a binding update. Further, the UE 10 may request the IP address of the UE 10 used for communication using the established communication path by transmitting the binding update. Further, the UE 10 may request establishment of a PDN connection with the PGW by binding update. Further, the UE 10 may request establishment of a PDN connection with the PGW and update of a routing rule of a communication path by binding update.
  • the PGW 40 receives the binding update message transmitted from the UE 10, and the PGW 40 and the PCRF 60 start a procedure for changing the IP-CAN session (S1408).
  • the PGW 40 starts an IP-CAN session change procedure and establishes an IP-CAN session with the PCRF 60.
  • the IP-CAN session may be a session for managing a communication path for user data delivery of the UE 10 established by the PGW 40 and the UE 10.
  • the management information may include access system information and communication path characteristic information such as QoS information.
  • the PGW 40 may transmit a control message in the IP-CAN session change procedure to the PCRF 60 including identification information for identifying the UE, information related to the access system of the APN and WLAN_ANb, and the like.
  • the PCRF 60 may transmit a control message in the IP-CAN session change procedure to the PGW 40 including identification information for identifying the UE, information on the access system of the APN and WLAN_ANb, QoS information on the communication path, and the like.
  • the PGW 40 may determine the QoS of the communication path with the ePDG 65 by executing the IP-CAN session change procedure. Further, the PCRF 60 may determine the QoS of the communication path between the UE 10 and the PGW 40 by executing the IP-CAN session change procedure, and notify the PGW 40 of it.
  • the PGW 40 may assign the IP address of the UE 10.
  • the PGW 40 may assign an IP address based on reception of the session generation request.
  • PGW40 may allocate the IP address of UE10 based on reception of a proxy binding update message.
  • the PGW 40 may execute a PGW address update procedure for notifying the IP address of the PGW 40 to the HSS 60 or the AAA 66 (S1408).
  • the PGW 40 may transmit a binding response message to the UE 10 as a response to the request transmitted by the ePDG 65 (S1410). Further, the response message may be transmitted including identification information for identifying the UE, APN, QoS information, an IP address assigned to the UE 10, and the like.
  • the UE10 receives the binding response.
  • the UE 10 and the PGW 40 establish a PMIP tunnel as a communication path for delivering user data of the UE 10 between the UE 10 and the PGW 40 by transmitting and receiving a proxy binding update and a proxy binding response.
  • the communication path such as the PMIP tunnel between the UE 10 and the PGW 40 is delivered by the IPSec tunnel established between the UE 10 and the ePDG 65 while the UE 10 and the ePDG are delivered.
  • the PMIP tunnel is a transfer path based on the PMIP protocol.
  • the PMIP tunnel may be a bearer communication path identified by a bearer ID.
  • the PGW 40 may establish connectivity with the PDN 9 in addition to establishing a communication path with the UE 10.
  • the UE 10 can establish a communication path with the PGW 40.
  • the UE 10 and the PGW 40 may manage the communication path between the UE 10 and the PGW 40 as a PDN connection, or assign a bearer ID or the like and manage it as a bearer communication path.
  • the UE 10 can connect to the PDN 9 by the connectivity to the PDN 9 by the PGW 40 in addition to the communication path with the PGW 40.
  • each node of the UE 10 and the PGW 40 may store information identifying the communication path between the UE 10 and the PGW 40 via the WLAN_ANb75 access network and information identifying the communication in association with each other.
  • the information for identifying communication may be information for identifying a specific flow or communication of a specific application. Thereby, for example, when performing communication of a specific flow, the UE can transmit and receive using the associated communication path.
  • identification information that can be identified by using at least a part of the packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. Good. Moreover, you may comprise by TFT (Traffic Flow Template).
  • information for identifying communication may be generated by the UE 10 and transmitted by being included in a control message transmitted by the UE 10 in the attach procedure, such as a binding update message. Further, each device related to the attach procedure may transmit the received communication information by including it in the control information in the subsequent attach procedure.
  • the information for identifying the communication may be generated by the PGW 40 and transmitted by being included in a control message transmitted by the PGW 40 such as a binding response message in the attach procedure.
  • each device related to the attach procedure may transmit the received communication information by including it in the control information in the subsequent attach procedure.
  • UE10 completes the attach procedure with DSMIPv6 by the above procedure. Thereby, UE10 can establish the communication path to PGW40 via WLAN_ANb75.
  • the UE 10 in the initial state, has established the communication path 1 and is performing communication between the flow 1 and the flow 2 (S1502). Further, the UE 10 has established the communication path 2 in addition to the communication path 1, and is executing communication of the flow 3 (S1504).
  • Each flow is identified using a communication identified by a specific application and at least a part of the packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. Communication that can be performed or communication that is identified by a TFT or the like may be used.
  • the communication path 1 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 1 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 1 and the flow 2 and the communication path 1 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 1, the management method of the correspondence between the APN 1 and the communication path 1, the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 1 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • the communication path 2 may be a communication path connected to the PGW 40 via the WLAN_ANA 70. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 2 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 3 and the communication path 1 are matched.
  • a specific establishment method of the communication path 2 a management method of correspondence between the APN1 and the communication path 2, and a management method of correspondence between the identification information for identifying the communication and the communication path 1 are described in 1.3.1.2. The detailed description is omitted because the WLAN_ANA attach procedure has been described.
  • UE10 has established the communication path 1 and the communication path 2 by the same APN. Therefore, the UE 10 can acquire the same IP address as the IP address used for the communication path 1 and the IP address used for the communication path 2, and can perform communication using each communication path using the same IP address.
  • the UE 10 performs policy reception processing (S1506).
  • policy reception processing S1506
  • an example of policy reception processing will be described with reference to FIG.
  • the UE 10 performs a procedure for receiving an operator policy. Whether or not to receive the operator policy may be determined based on the permission information 1 of the permission information 144. That is, when the permission information 1 is “permitted”, the operator policy may be received. If the permission information 1 is “non-permitted”, the procedure may be terminated without receiving the operator policy.
  • the UE 10 searches for the ANDSF 20 and secures secure communication with the searched ANDSF 20 (S904).
  • Various methods for the UE 10 to search for the ANDSF 20 are conceivable.
  • the UE 10 can search for the ANDSF 20 by making an inquiry to the DNS server arranged in the PDN.
  • Various methods for ensuring secure communication between the UE 10 and the ANDSF 20 are conceivable.
  • IPSec may be used.
  • the UE 10 may search the ANDSF 20 based on the permission information 1 or transmit a control message for establishing a secure communication path with the ANDSF 20.
  • the UE 10 After establishing a secure communication path with the ANDSF 20, the UE 10 transmits a request for access network information to the ANDSF 20 (S906).
  • the access network information request may include an access system that can be used by the UE 10 and location information of the UE 10.
  • capability information (capability) of the UE 10 information indicating LTE that is an available access system and information indicating WLAN may be included.
  • the location information includes the location information 1, but is not limited to this, and may include information on the cell base ID of the LTE base station device, TAI (Tracking Area ID), GPS (Global Positioning System, Global Positioning System). .
  • the UE 10 may transmit a request message based on the permission information 1.
  • the ANDSF 20 transmits an operator policy notification to the UE 10 (S908).
  • the ANDSF 20 may notify the operator policy to the UE 10 based on the reception of the request message transmitted from the UE 10, or may be transmitted at a timing when the operator policy is updated or at an arbitrary timing.
  • the ANDSF 20 may transmit an operator policy including the ANDSF policy and permission information.
  • the ANDSF policy may be a policy for the UE 10 stored in the ANDSF policy 242, and a plurality of policies may be included for each piece of information for identifying communication such as a flow. Furthermore, a plurality of types of policies such as type 1 to type 4 may be included.
  • the permission information may be permission information 2 of the permission information 244.
  • the UE 10 receives the operator policy notification, and acquires the ANDSF policy and permission information. Thereby, UE10 can receive an operator policy based on the permission information 1.
  • the UE 10 may manage the received ANDSF policy as a UE policy by storing or updating the received ANDSF policy in the UE policy 142 based on the permission information 1. Further, the UE 10 may manage the permission information 2 received from the ANDSF 20 based on the permission information 1 as the permission information of the UE by storing or updating the permission information 2 as the permission information 144.
  • the UE 10 determines whether or not the RAN policy is received from the LTE_AN80.
  • the UE 10 may receive the RAN policy based on the permission information 2 of the permission information 144. For example, when the permission information 2 is “permitted”, the RAN policy may be received. Further, when the permission information 2 is “non-permitted”, a setting such as not receiving the RAN policy may be performed.
  • the UE 10 may receive the RAN policy based on the permission information 2 received from the ANDSF 20, or based on the update of the permission information 2 of the permission information 144 from “not permitted” to “permitted”.
  • a policy may be received.
  • the eNB 45 configured in the LTE_AN 80 transmits the RAN policy 4542.
  • LTE_AN may be an access network using LTE that is operated by a mobile communication operator with which the UE 10 is contracted.
  • the eNB 45 may be a base station operated by a mobile communication operator with which the UE 10 is contracted.
  • the eNB 45 may broadcast the RAN policy to the base station area and transmit it to a plurality of terminals, or may transmit it only to the UE 10. Thereby, the UE 10 can receive the RAN policy based on the permission information 2.
  • the RAN policy can be received based on the UE policy, not the operator policy. For example, as illustrated in FIG. 19, even in a communication system in which ANDSF is not configured, the UE 10 can control whether or not to use the RAN policy based on the permission information 2.
  • the UE10 may receive the RAN policy 4542 from LTE (eNB45) based on these determinations (S910). Next, the UE 10 selects an access system and determines a communication path switching procedure using the operator policy and / or the RAN policy (S912).
  • the ANDSF policy stored in the UE policy 142 is a type 2 policy. This may be the one received from the ANDSF 20 based on the permission information 1 or updated to the UE policy 142 and stored.
  • the ANDSF policy stores information for identifying communication, access network information, priority of the access network, and a threshold value in association with each other. Further, the RAN policy stores access network information and a threshold value in association with each other. Specifically, the information for identifying communication is information for identifying the flow 1, the access network information is information indicating LTE and WLAN, and the priority of the access network is information giving priority to LTE.
  • the UE 10 may determine switching of the communication path based on the RAN policy.
  • the UE 10 may determine switching based on at least a part of RSRP, RSRQ, and OPI included in the RAN policy.
  • the communication path to be switched to and the communication data to be switched may be determined based on the ANDSF policy. Specifically, since the information for identifying the communication of the ANDSF policy is the information for identifying the flow 1 and the WLAN is stored as an available access network, the communication of the flow 1 is changed to the communication path using the WLAN. You may decide to switch to.
  • the switching unit may determine to perform flow-based switching.
  • the policy reception process (S1506) is completed by the above procedure.
  • an IP flow and a routing rule may be included as an example of the policy notified by the ANDSF 20 to the UE 10.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to switch the access system according to the IP flow by including the IP flow and the routing rule. That is, the UE 10 can switch the access system according to the IP flow included in the ANDSF policy from the ANDSF 20.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to identify data transmission / reception for each application and switch the access system by including the application ID in the IP flow. That is, the UE 10 can switch the access system for each application ID of the IP flow included in the ANDSF policy from the ANDSF 20.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to identify data transmission / reception for each version of the IP address and switch the access system by including the address type in the IP flow. That is, the UE 10 can identify data transmission / reception for each address type of the IP flow included in the ANDSF policy from the ANDSF 20 and switch the access system.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to identify data transmission / reception for each transmission source IP address and switch the access system by including the transmission source IP address in the IP flow. That is, the UE 10 can identify transmission / reception of data for each transmission source IP address of the IP flow included in the ANDSF policy from the ANDSF 20 and switch the access system.
  • the source IP address may indicate the range of the source IP address by indicating the first source IP address and the last source IP address.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to identify data transmission / reception for each destination IP address and switch the access system by including the destination IP address in the IP flow. That is, the UE 10 can identify transmission / reception of data for each destination IP address of the IP flow included in the ANDSF policy from the ANDSF 20 and switch the access system.
  • the destination IP address may indicate the range of the destination IP address by indicating the first destination IP address and the last destination IP address.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to identify data transmission / reception for each protocol type and switch the access system by including the protocol type in the IP flow. That is, the UE 10 can identify data transmission / reception for each protocol type of the IP flow included in the ANDSF policy from the ANDSF 20 and switch the access system.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to identify data transmission / reception for each source port number and switch the access system by including the source port number in the IP flow. That is, the UE 10 can identify transmission / reception of data for each transmission source port number of the IP flow included in the ANDSF policy from the ANDSF 20 and switch the access system.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to identify data transmission / reception for each destination port number and switch the access system by including the destination port number in the IP flow. That is, the UE 10 can identify data transmission / reception for each destination port number of the IP flow included in the ANDSF policy from the ANDSF 20 and switch the access system.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to identify data transmission / reception for each QoS and switch the access system by including QoS in the IP flow. That is, the UE 10 can identify data transmission / reception for each QoS of the IP flow included in the ANDSF policy from the ANDSF 20 and switch the access system.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to identify data transmission / reception for each domain name and switch the access system by including the domain name in the IP flow. That is, the UE 10 can identify data transmission / reception for each domain name of the IP flow included in the ANDSF policy from the ANDSF 20 and switch the access system.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to identify data transmission / reception for each APN and switch the access system by including the APN in the IP flow. That is, the UE 10 can identify transmission / reception of data for each APN of the IP flow included in the ANDSF policy from the ANDSF 20 and switch the access system.
  • the ANDSF 20 includes any one of information indicating application ID, address type, source IP address, destination IP address, protocol type, source port number, destination port number, QoS, domain name, and APN in the IP flow.
  • the IP flow includes a plurality of application IDs, address types, source IP addresses, destination IP addresses, protocol types, source port numbers, destination port numbers, QoS, domain names, and APNs.
  • the UE 10 includes the application ID, address type, source IP address, destination IP address, protocol type, source port number, destination port number, QoS, domain name, and APN in the IP flow included in the ANDSF policy from the ANDSF 20.
  • the transmission / reception of data can be identified by a plurality of information, and the access system can be switched.
  • the routing rule includes information indicating a priority access network in the policy.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to switch to the access system according to the routing rule for transmission / reception of data identified by the IP flow. That is, the UE 10 can switch from the ANDSF 20 to the access system according to the routing rule for transmission / reception of data identified by the IP flow by the IP flow and the routing rule included in the ANDSF policy.
  • the UE 10 can be switched with priority to the WLAN indicated by the access ID with respect to transmission / reception of data identified by the IP flow. That is, the UE 10 can switch from the ANDSF 20 to the WLAN indicated by the access ID for transmission / reception of data identified by the IP flow by the IP flow included in the ANDSF policy and the access ID included in the routing rule.
  • the UE 10 can be switched to the WLAN indicated by the secondary access ID with the second highest priority for the transmission / reception of the data identified by the IP flow. That is, the UE 10 can switch from the ANDSF 20 to the WLAN indicated by the secondary access ID for transmission / reception of data identified by the IP flow by the IP flow included in the ANDSF policy and the secondary access ID included in the routing rule.
  • the ANDSF 20 may include a routing reference, rule priority, threshold 1 and OPI 1 in addition to the IP flow and the routing rule.
  • Routing standard consists of valid area and time information.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to make the policy effective and switch the access system when the UE 10 is in the area indicated by the PLMN. That is, when the UE 10 is in the area indicated by the PLMN by the effective area PLMN included in the routing reference included in the ANDSF policy from the ANDSF 20, the UE 10 can enable the policy and switch the access system.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to make the policy effective and switch the access system when the UE 10 is in the area indicated by the TAC. That is, when the UE 10 is in the area indicated by the TAC by the TAC of the effective area included in the routing reference included in the ANDSF policy from the ANDSF 20, the UE 10 can enable the policy and switch the access system.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to make the policy effective and switch the access system when the UE 10 is in the area indicated by EUTRA_CI. That is, when the UE 10 is located in the area indicated by EUTRA_CI by the EUTRA_CI of the effective area included in the routing reference included in the ANDSF policy from the ANDSF 20, the UE 10 can enable the policy and switch the access system.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to enable the policy and switch the access system when the UE 10 is in the area indicated by the BSSID. That is, when the UE 10 is located in the area indicated by the BSSID by the BSSID of the effective area included in the routing reference included in the ANDSF policy from the ANDSF 20, the UE 10 can enable the policy and switch the access system.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to enable the policy and switch the access system when the UE 10 is in the area indicated by the SSID. That is, when the UE 10 is in the area indicated by the SSID by the SSID of the effective area included in the routing reference included in the ANDSF policy from the ANDSF 20, the UE 10 can enable the policy and switch the access system.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to enable the policy and switch the access system when the UE 10 is in the area indicated by the HESSID. That is, when the UE 10 is located in the area indicated by the HESSID by the effective area HESSID included in the routing reference included in the ANDSF policy from the ANDSF 20, the UE 10 can enable the policy and switch the access system.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to validate the policy and switch the access system when the current time is within the time indicated by the time information. That is, the UE 10 can enable the policy and switch the access system when the current time is within the time indicated by the time information based on the time information included in the routing reference included in the ANDSF policy from the ANDSF 20.
  • the ANDSF 20 can indicate the priority order with respect to other ANDSF policies to the UE 10, change the priority ANDSF policy, and switch the access system. That is, the UE 10 can change the ANDSF policy to be prioritized and switch the access system according to the rule priority included in the ANDSF policy from the ANDSF 20.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to switch to transmission / reception of data via LTE only when the threshold is higher than RSRP. That is, the UE 10 can switch to transmission / reception of data via LTE when the RS 10 is higher than the RSRP by the RSRP included in the threshold 1 of the ANDSF policy from the ANDSF 20.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to switch to data transmission / reception via LTE only when the threshold is higher than the RSRQ. That is, the UE 10 can switch to transmission / reception of data via LTE when the RS 10 is higher than the RSRQ by the RSRQ included in the threshold 1 of the ANDSF policy from the ANDSF 20.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to switch to data transmission / reception via the WLAN only when the threshold is higher than the BSS load. That is, when the UE 10 is higher than the BSS load by the BSS load included in the threshold 1 of the ANDSF policy, the UE 10 can switch to data transmission / reception via the WLAN.
  • the ANDSF 20 can indicate the priority order of the ANDSF policy and the RAN policy to the UE 10, execute the ANDSF policy or the RAN policy with priority, and switch the access system. That is, the UE 10 can preferentially execute the ANDSF policy or the RAN policy by using the OPI 1 included in the ANDSF policy from the ANDSF 20 to switch the access system.
  • the routing criteria and rule priority are included in addition to the IP flow and routing rule.
  • the UE 10 may be caused to execute an ANDSF policy and switch the access system based on the pieces of information.
  • the UE 10 can switch the access system according to a plurality of information of the routing standard, the rule priority, the threshold 1 and the OPI 1 in addition to the IP flow and the routing rule included in the ANDSF policy from the ANDSF 20.
  • the eNB 45 may cause the UE 10 to switch the access system by including a threshold in the RAN policy. That is, the UE 10 may switch the access system from the eNB 45 according to the threshold included in the RAN policy.
  • the eNB 45 can cause the UE 10 to switch to transmission / reception of data via LTE according to the RSRP. That is, the UE 10 can switch to transmission / reception of data via LTE according to RSRP by RSRP included in the threshold of the RAN policy from the eNB 45.
  • the eNB 45 can cause the UE 10 to switch to data transmission / reception via LTE according to the RSRQ. That is, the UE 10 can switch to transmission / reception of data via LTE according to RSRQ by RSRQ included in the threshold of the RAN policy from the eNB 45.
  • the eNB 45 can cause the UE 10 to switch to data transmission / reception via LTE according to the BSS load. That is, the UE 10 can switch to transmission / reception of data via LTE according to the BSS load by the BSS load included in the threshold of the RAN policy from the eNB 45.
  • the eNB 45 can cause the UE 10 to indicate the priority of the ANDSF policy and the RAN policy by using the OPI, and to execute the ANDSF policy or the RAN policy with priority, thereby switching the access system. That is, the UE 10 indicates the priority order of the ANDSF policy and the RAN policy by the OPI included in the RAN policy from the eNB 45, and can execute the ANDSF policy or the RAN policy with priority to switch the access system.
  • the UE 10 may prioritize the threshold of the ANDSF policy or may prioritize the RAN policy.
  • the priorities of the ANDSF policy and the RAN policy may be determined using the OPI included in the ANDSF policy and the OPI included in the RAN policy.
  • the UE 10 may arbitrarily determine the priority of the ANDSF policy and the RAN policy.
  • the UE 10 switches the communication path used for the communication of the flow 1 from the communication path 1 to the communication path 2 based on at least a part of the UE policy, the operator policy, and the RAN policy.
  • the specific switching procedure and the processing of each device associated with the procedure may be substantially the same as the WLAN_ANA attach procedure described in 1.3.1.2. Therefore, the difference from the attach procedure will be mainly described with reference to FIG. 12 describing the WLAN_ANA attach procedure.
  • the timing for transmitting the trigger message transmitted by the UE 10 may be transmitted based on the decision to switch by the policy reception process (S1506).
  • the UE 10 may transmit the trigger message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the WLAN_ANA 70 may transmit the session generation request or the proxy binding update by further including information for identifying the communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the PGW 40 may transmit the session response or the proxy binding response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • WLAN_ANA 70 may transmit the trigger response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the information for identifying communication may be information for identifying the flow 1.
  • the identification information indicating the switching means may be identification information indicating that a specific flow is switched without changing the IP address. Alternatively, it may be identification information indicating switching means such as NB_IFOM (Network based IP Flow Mobility).
  • UE 10, WLAN_ANA, and PGW 40 have already performed communication of flow 3 using communication path 2, and perform communication of flow 2 and flow 3 using communication path 2 according to this procedure.
  • UE 10, WLAN_ANA, and PGW 40 perform path setting in order to execute communication of flow 2 using communication path 2 in this procedure.
  • the UE 10, the WLAN_ANA, and the PGW 40 acquire information for identifying communication necessary for route setting by this procedure, and execute the communication of the flow 2 using the communication path 2.
  • the UE 10 can continue the communication of the flow 1 using the communication path 2 (S1512). Note that the UE 10 continues the communication of the flow 3 using the communication path 2. Note that the UE 10 continues the communication of the flow 2 using the communication path 1 (S1510).
  • the communication path 2 may be a communication path connected to the PGW 40 via the WLAN_ANb75.
  • the UE 10 in the initial state, has established the communication path 1 and is performing communication between the flow 1 and the flow 2 (S1502). Further, the UE 10 has established the communication path 2 in addition to the communication path 1, and is executing communication of the flow 3 (S1504).
  • Each flow is identified using a communication identified by a specific application and at least a part of the packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. Communication that can be performed or communication that is identified by a TFT or the like may be used.
  • the communication path 1 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 1 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 1 and the flow 2 and the communication path 1 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 1, the management method of the correspondence between the APN 1 and the communication path 1, the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 1 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • the communication path 2 may be a communication path connected to the PGW 40 via the WLAN_ANb75. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 2 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 3 and the communication path 1 are matched.
  • a specific establishment method of the communication path 2 a management method of correspondence between the APN 1 and the communication path 2, and a management method of correspondence between the identification information for identifying the communication and the communication path 1 are described in 1.3.1.3. The detailed description is omitted because it is described in the WLAN_ANb attach procedure.
  • UE10 has established the communication path 1 and the communication path 2 by the same APN. Therefore, the UE 10 can acquire the same IP address as the IP address used for the communication path 1 and the IP address used for the communication path 2, and can perform communication using each communication path using the same IP address.
  • This policy reception process may be the same process and procedure as the policy reception process described in 1.3.1.5. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 switches the communication path used for communication of the flow 1 from the communication path 1 to the communication path 2 based on at least the UE policy, the operator policy, and a part of the RAN policy.
  • the specific switching procedure and the processing of each device associated with the procedure may be substantially the same as the WLAN_ANb attach procedure described in 1.3.1.3. Therefore, the difference from the attach procedure will be mainly described with reference to FIG. 13 describing the WLAN_ANb attach procedure.
  • the timing for transmitting a control message that triggers transmission by the UE 10 for starting a procedure for establishing a security association may be transmitted based on the decision of switching by the policy reception process (S1506).
  • the UE 10 may transmit the trigger message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the trigger message may be a control message transmitted from the UE 10 to the ePDG 65 in the IKEv2 authentication procedure.
  • the ePDG 65 may transmit the session generation request or the proxy binding update by further including information for identifying the communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the PGW 40 may transmit the session response or the proxy binding response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • WLAN_ANA 70 may transmit the trigger response message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the trigger response message may be an IKEv2 response message as described in 1.3.1.3.
  • the information for identifying communication may be information for identifying the flow 1.
  • the identification information indicating the switching means may be identification information indicating that a specific flow is switched without changing the IP address. Alternatively, it may be identification information indicating switching means such as NB_IFOM (Network based IP Flow Mobility).
  • UE10, ePDG65, and PGW40 have already performed the communication of the flow 3 using the communication path 2, and perform the communication of the flow 2 and the flow 3 using the communication path 2 by this procedure.
  • the UE 10, ePDG 65, and PGW 40 perform path setting in order to execute the communication of the flow 2 using the communication path 2 in this procedure.
  • the UE 10, the ePDG 65, and the PGW 40 acquire information for identifying communication necessary for route setting by this procedure, and execute the communication of the flow 2 using the communication channel 2.
  • the UE 10 can continue the communication of the flow 1 using the communication path 2 (S1512). Note that the UE 10 continues the communication of the flow 3 using the communication path 2. Note that the UE 10 continues the communication of the flow 2 using the communication path 1 (S1510).
  • the communication path 2 may be a communication path established using DSMIP.
  • the UE 10 in the initial state, has established the communication path 1 and is performing communication between the flow 1 and the flow 2 (S1502). Further, the UE 10 has established the communication path 2 in addition to the communication path 1, and is executing communication of the flow 3 (S1504).
  • Each flow is identified using a communication identified by a specific application and at least a part of the packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. Communication that can be performed or communication that is identified by a TFT or the like may be used.
  • the communication path 1 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 1 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 1 and the flow 2 and the communication path 1 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 1, the management method of the correspondence between the APN 1 and the communication path 1, the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 1 are described in LTE in 1.3.1.1. Since it was described in the attach procedure or the PDN connection establishment procedure, detailed description is omitted.
  • the communication path 2 may be a communication path connected to the PGW 40 using DSMIP. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 2 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 3 and the communication path 1 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 2, the management method of the correspondence between the APN 1 and the communication path 2, the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 1 are the DSMIP in 1.3.1.4. Since it was explained in the attach procedure using, detailed explanation is omitted.
  • UE10 has established the communication path 1 and the communication path 2 by the same APN. Therefore, the UE 10 can acquire the same IP address as the IP address used for the communication path 1 and the IP address used for the communication path 2, and can perform communication using each communication path using the same IP address.
  • This policy reception process may be the same process and procedure as the policy reception process described in 1.3.1.5. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 switches the communication path used for the communication of the flow 1 from the communication path 1 to the communication path 2 based on at least a part of the UE policy, the operator policy, and the RAN policy.
  • the specific switching procedure and the processing of each device associated with the procedure may be substantially the same as the attach procedure using DSMIP described in 1.3.1.4. Therefore, the difference from the attach procedure will be mainly described with reference to FIG. 14 describing the WLAN_ANb attach procedure.
  • the UE 10 When the security association established in the attach procedure is in the established state, the UE 10 does not need to newly establish a security association. However, if the timer associated with the security association is managed and the security association needs to be reestablished, such as when the timer is consumed, the UE 10 reestablishes the security association.
  • the establishment procedure may be the same as the procedure and processing described in 1.3.1.4.
  • the timing for transmitting a control message that triggers the initiation of the security association transmitted by the UE 10 may be transmitted based on the decision of switching by the policy reception process (S1506).
  • the UE 10 may transmit the binding update message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • timing for transmitting the binding update message transmitted by the UE 10 may be transmitted based on the decision of switching by the policy reception process (S1506), or may be transmitted based on the re-establishment of the security association. May be.
  • the ePDG 65 may further include information for identifying communication in the session generation request or the proxy binding update. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the PGW 40 may transmit the session response or the proxy binding response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • WLAN_ANA 70 may transmit the trigger response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the information for identifying communication may be information for identifying the flow 1.
  • the identification information indicating the switching means may be identification information indicating that a specific flow is switched without changing the IP address. Alternatively, it may be identification information indicating switching means such as IFOM (IP Flow Mobility).
  • UE10, ePDG65, and PGW40 have already performed the communication of the flow 3 using the communication path 2, and perform the communication of the flow 2 and the flow 3 using the communication path 2 by this procedure.
  • the UE 10, ePDG 65, and PGW 40 perform path setting in order to execute the communication of the flow 2 using the communication path 2 in this procedure.
  • the UE 10, the ePDG 65, and the PGW 40 acquire information for identifying communication necessary for route setting by this procedure, and execute the communication of the flow 2 using the communication channel 2.
  • the UE 10 can continue the communication of the flow 1 using the communication path 2 (S1512).
  • the UE 10 continues the communication of the flow 3 using the communication path 2.
  • the UE 10 continues the communication of the flow 2 using the communication path 1 (S1510).
  • LTE attach procedure The UE 10 establishes a communication path via the LTE access system (LTE_AN80).
  • the LTE attach procedure may be the same as the LTE attach procedure described in 1.3.1.1 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 establishes a communication path via the WLAN_ANA 70.
  • the WLAN_ANAe 70 attach procedure may be the same as the WLAN_ANAe 70 attach procedure described in 1.3.1.2 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 establishes a communication path via the WLAN_ANb 70.
  • the WLAN_ANb 70 attach procedure may be similar to the WLAN_ANA 70 attach procedure described in 1.3.1.3 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 establishes a communication path using DSMIP.
  • the attach procedure using DSMIP may be the same as the attach procedure using DSMIP described in 1.3.1.4 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 can establish a communication path via the WLAN_ANA 70 or a communication path via the WLAN_ANb 75 by this attach procedure using DSMIP.
  • the UE 10 in the initial state, has established the communication path 1 and is executing communication associated with the APN (S1602). For example, the UE 10 may execute communication using the communication path 1 in association with the APN 1. Further, the UE 10 has established the communication path 2 in addition to the communication path 1, and is executing communication associated with the APN (S1604). For example, the UE 10 may manage the communication path 2 in association with the APN 2 and execute the communication using the communication path 2.
  • the communication associated with the APN is communication identified by a specific application, or at least a packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. It may be communication that can be identified by using a part, or communication that is identified by a TFT or the like.
  • the communication path 1 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 1 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 1, the management method of the correspondence between the APN 1 and the communication path 1, the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 1 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • the communication path 2 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 2. Thus, in UE10 and PGW40, APN2 and the communication path 2 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 2, the management method of the correspondence between the APN 2 and the communication path 2, and the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 2 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • UE10 has established the communication path 1 and the communication path 2 by different APN.
  • the UE 10 establishes the communication path 1 using the APN 1 and establishes the communication path 2 using the APN 2. Therefore, the UE 10 can acquire different IP addresses for the IP address used for the communication path 1 and the IP address used for the communication path 2, and can perform communication using each communication path using the IP addresses.
  • the UE 10 performs policy reception processing (S1606).
  • policy reception processing S1606
  • an example of policy reception processing will be described with reference to FIG.
  • the UE 10 performs a procedure for receiving an operator policy. Whether or not to receive the operator policy may be determined based on the permission information 1 of the permission information 144. That is, when the permission information 1 is “permitted”, the operator policy may be received. If the permission information 1 is “non-permitted”, the procedure may be terminated without receiving the operator policy.
  • the UE 10 searches for the ANDSF 20 and secures secure communication with the searched ANDSF 20 (S904).
  • Various methods for the UE 10 to search for the ANDSF 20 are conceivable.
  • the UE 10 can search for the ANDSF 20 by making an inquiry to the DNS server arranged in the PDN.
  • Various methods for ensuring secure communication between the UE 10 and the ANDSF 20 are conceivable.
  • IPSec may be used.
  • the UE 10 may search the ANDSF 20 based on the permission information 1 or transmit a control message for establishing a secure communication path with the ANDSF 20.
  • the UE 10 After establishing a secure communication path with the ANDSF 20, the UE 10 transmits a request for access network information to the ANDSF 20 (S906).
  • the access network information request may include an access system that can be used by the UE 10 and location information of the UE 10.
  • capability information (capability) of the UE 10 information indicating LTE that is an available access system and information indicating WLAN may be included.
  • the location information includes the location information 1, but is not limited to this, and may include information on the cell base ID of the LTE base station device, TAI (Tracking Area ID), GPS (Global Positioning System, Global Positioning System). .
  • the UE 10 may transmit a request message based on the permission information 1.
  • the ANDSF 20 transmits an operator policy notification to the UE 10 (S908).
  • the ANDSF 20 may notify the operator policy to the UE 10 based on the reception of the request message transmitted from the UE 10, or may be transmitted at a timing when the operator policy is updated or at an arbitrary timing.
  • the ANDSF 20 may transmit an operator policy notification including the ANDSF policy and permission information.
  • the ANDSF policy may be a policy for the UE 10 stored in the ANDSF policy 242, and a plurality of policies may be included for each piece of information for identifying communication such as a flow. Furthermore, a plurality of types of policies such as type 1 to type 4 may be included. Further, the permission information may be permission information 2 of the permission information 244.
  • the UE 10 receives the operator policy notification and acquires the ANDSF policy and permission information. Thereby, UE10 can receive an operator policy based on the permission information 1.
  • the UE 10 may manage the received ANDSF policy as a UE policy by storing or updating the received ANDSF policy in the UE policy 142 based on the permission information 1.
  • the UE 10 may manage the permission information 2 received from the ANDSF 20 based on the permission information 1 as the permission information of the UE by storing or updating the permission information 2 as the permission information 144.
  • the UE 10 determines whether or not the RAN policy is received from the LTE_AN80.
  • the UE 10 may receive the RAN policy based on the permission information 2 of the permission information 144. For example, when the permission information 2 is “permitted”, the RAN policy may be received. Further, when the permission information 2 is “non-permitted”, a setting such as not receiving the RAN policy may be performed.
  • the UE 10 may receive the RAN policy based on the permission information 2 received from the ANDSF 20, or based on the update of the permission information 2 of the permission information 144 from “not permitted” to “permitted”.
  • a policy may be received.
  • the eNB 45 configured in the LTE_AN 80 transmits the RAN policy 4542.
  • LTE_AN may be an access network using LTE that is operated by a mobile communication operator with which the UE 10 is contracted.
  • the eNB 45 may be a base station operated by a mobile communication operator with which the UE 10 is contracted.
  • the eNB 45 may broadcast the RAN policy to the base station area and transmit it to a plurality of terminals, or may transmit it only to the UE 10.
  • the UE 10 can receive the RAN policy based on the permission information 2.
  • the RAN policy can be received based on the UE policy, not the operator policy. For example, as illustrated in FIG. 19, even in a communication system in which ANDSF is not configured, the UE 10 can control whether or not to use the RAN policy based on the permission information 2.
  • the UE 10 selects an access system and determines a communication path switching procedure using the operator policy and / or RAN policy (S912).
  • the communication path associated with APN1 is determined based on the type 3 policy for communication associated with APN1 stored in UE policy 142 by UE 10 and the RAN policy transmitted by eNB 45. An example of switching will be described.
  • the ANDSF policy stored in the UE policy 142 is a type 3 policy. This may be the one received from the ANDSF 20 based on the permission information 1 or updated to the UE policy 142 and stored.
  • the ANDSF policy stores information for identifying communication, access network information, priority of the access network, and a threshold value in association with each other. Further, the RAN policy stores access network information and a threshold value in association with each other. Specifically, the information for identifying communication is information for identifying APN1, the access network information is information indicating LTE and WLAN, and the priority of the access network is information giving priority to LTE. Specifically, the information for identifying communication may be an APN for identifying APN1.
  • the UE 10 may determine switching of the communication path based on the RAN policy.
  • the UE 10 may determine switching based on at least a part of RSRP, RSRQ, and OPI included in the RAN policy.
  • the communication path to be switched to and the communication data to be switched may be determined based on the ANDSF policy.
  • the information for identifying the communication of the ANDSF policy is information for identifying APN1, and since WLAN is stored as an available access network, the communication associated with APN1 is performed using WLAN. You may decide to switch to a communication path.
  • the switching means may determine to perform APN-based switching because the ANDSF policy is a type 3 policy.
  • the policy reception process (S1606) is completed by the above procedure.
  • an APN and a routing rule may be included as an example of the policy notified to the UE 10 by the ANDSF 20.
  • ANDSF20 can make UE10 switch an access system according to APN by including APN and a routing rule. That is, the UE 10 can switch the access system for each APN included in the ANDSF policy from the ANDSF 20.
  • the routing rule includes information indicating a priority access network in the policy. Since the routing rule is the same as the type 2 policy shown in FIG. 5 (b) policy example 2 described in 1.3.1.5, detailed description thereof is omitted.
  • the ANDSF 20 may include a routing reference, rule priority, threshold 1, and OPI 1 in addition to the APN and the routing rule.
  • routing standard is the same as the type 2 policy described in 1.3.1.5, detailed description thereof is omitted. Further, since the rule priority is the same as that of the type 2 policy described in 1.3.1.5, detailed description thereof is omitted. Since the threshold 1 is the same as the type 2 policy, a detailed description thereof is omitted. Since OPI1 is the same as the type 2 policy described in 1.3.1.5, detailed description thereof is omitted.
  • routing criteria In addition to APN and routing rule, it does not include any one of routing criteria, rule priority, threshold 1 and OPI1, but in addition to APN and routing rule, routing criteria, rule priority and threshold 1 and OPI1 may include a plurality of pieces of information to cause the UE 10 to execute an ANDSF policy and switch the access system based on the pieces of information.
  • the UE 10 can switch the access system according to a plurality of pieces of information among the APN and the routing rule included in the ANDSF policy from the ANDSF 20, the routing reference, the rule priority, the threshold 1, and the OPI 1.
  • the UE 10 may switch the access system from the eNB 45 according to the threshold included in the RAN policy. Note that the method described in 1.3.1.5 can be used to determine switching of access systems based on the RAN policy, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the threshold of the RAN policy is the same as that of the type 2 policy.
  • the OPI of the RAN policy is the same as the type 2 policy described in 1.3.1.5.
  • the UE 10 may prioritize the threshold of the ANDSF policy or may prioritize the RAN policy.
  • the priorities of the ANDSF policy and the RAN policy may be determined using the OPI included in the ANDSF policy and the OPI included in the RAN policy.
  • the UE 10 may arbitrarily determine the priority of the ANDSF policy and the RAN policy.
  • the communication path switching process will be described as a communication path switching procedure 2 (S1608).
  • the UE 10 switches the communication path used for the communication of the APN 1 from the communication path 1 to the communication path 3 based on at least the UE policy, the operator policy, and a part of the RAN policy. In switching, the UE 10 newly establishes the communication path 3. UE 10 establishes communication path 3 based on APN1.
  • APN1 is the same APN as the APN associated with communication path 1.
  • the procedure for establishing a specific communication path 3 and the processing of each device associated with the procedure may be substantially the same as the WLAN_ANA attach procedure described in 1.3.1.2. Therefore, the difference from the attach procedure will be mainly described with reference to FIG. 12 describing the WLAN_ANA attach procedure.
  • the timing for transmitting the trigger message transmitted by the UE 10 may be transmitted based on the decision to switch by the policy reception process (S1606).
  • the UE 10 may transmit the trigger message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the WLAN_ANA 70 may transmit the session generation request or the proxy binding update by further including information for identifying the communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the PGW 40 may transmit the session response or the proxy binding response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • WLAN_ANA 70 may transmit the trigger response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the information for identifying communication may be information for identifying APN1.
  • the identification information indicating the switching means may be identification information indicating that a communication channel of communication associated with a specific APN is switched. Alternatively, it may be identification information indicating switching means such as MAPCON (Multi Access PDN Connectivity).
  • the information for identifying communication may be transmitted by including not only APN but also information for specifically identifying communication such as information for identifying a flow.
  • the UE 10, WLAN_ANA, and PGW 40 perform communication associated with the APN 1 using the communication path 3.
  • UE10, WLAN_ANA, and PGW40 perform path
  • FIG. the UE 10, the WLAN_ANA, and the PGW 40 acquire information for identifying communication necessary for route setting by this procedure, and execute communication associated with the APN1 using the communication channel 3.
  • the communication associated with APN1 may be flow 1 and flow 2.
  • the UE 10 can continue the communication associated with the APN 1 using the communication path 3 (S1610). Note that the UE 10 continues the communication associated with the APN 2 using the communication path 2 (S1612).
  • the UE 10 and the PGW 10 may perform a resource release procedure (S1614).
  • the UE 10 and the PGW 10 may execute a communication path deletion process such as releasing resources of the communication path 1 and deleting path information by a resource release procedure.
  • the communication path 3 may be a communication path connected to the PGW 40 via the WLAN_ANb75.
  • the UE 10 has established the communication path 1 and is executing communication associated with the APN (S1602). For example, the UE 10 may manage the communication path 1 in association with the APN 1 and execute communication using the APN 1. Further, the UE 10 has established the communication path 2 in addition to the communication path 1, and is executing communication associated with the APN (S1604). For example, the UE 10 may manage the communication path 2 in association with the APN 2 and execute the communication using the APN 2.
  • the communication associated with the APN is communication identified by a specific application, or at least a packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. It may be communication that can be identified by using a part, or communication that is identified by a TFT or the like.
  • the communication path 1 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 1 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 1, the management method of the correspondence between the APN 1 and the communication path 1, the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 1 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • the communication path 2 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 2 in association with the APN 2. Thus, in UE10 and PGW40, APN2 and the communication path 2 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 2, the management method of the correspondence between the APN 2 and the communication path 2, and the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 2 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • UE10 has established the communication path 1 and the communication path 2 by different APN.
  • the UE 10 establishes the communication path 1 using the APN 1 and establishes the communication path 2 using the APN 2. Therefore, the UE 10 can acquire different IP addresses for the IP address used for the communication path 1 and the IP address used for the communication path 2, and can perform communication using each communication path using the IP addresses.
  • This policy reception process may be the same process and procedure as the policy reception process described in 1.3.2.5. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 switches the communication path used for the communication of the APN 1 from the communication path 1 to the communication path 3 based on at least the UE policy, the operator policy, and a part of the RAN policy. In switching, the UE 10 newly establishes the communication path 3. UE 10 establishes communication path 3 based on APN1.
  • APN1 is the same APN as the APN associated with communication path 1.
  • the procedure for establishing a specific communication path 3 and the processing of each device associated with the procedure may be substantially the same as the WLAN_ANb attach procedure described in 1.3.1.3. Therefore, the difference from the attach procedure will be mainly described with reference to FIG. 13 describing the WLAN_ANb attach procedure.
  • the timing for transmitting a control message that triggers transmission by the UE 10 for starting a procedure for establishing a security association may be transmitted based on the decision of switching by the policy reception process (S1606).
  • the UE 10 may transmit the trigger message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the trigger message may be a control message transmitted from the UE 10 to the ePDG 65 in the IKEv2 authentication procedure.
  • the ePDG 65 may transmit the session generation request or the proxy binding update by further including information for identifying the communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the PGW 40 may transmit the session response or the proxy binding response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • WLAN_ANA 70 may transmit the trigger response message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the trigger response message may be an IKEv2 response message as described in 1.3.1.3.
  • the information for identifying communication may be information for identifying APN1.
  • the identification information indicating the switching means may be identification information indicating that a communication channel of communication associated with a specific APN is switched. Alternatively, it may be identification information indicating switching means such as MAPCON (Multi Access PDN Connectivity).
  • the UE 10, the ePDG 65, and the PGW 40 perform communication associated with the APN 1 using the communication path 3. More specifically, the UE 10 performs communication on the communication path 3 associated with the APN 1 using the communication path 3.
  • UE10, ePDG65, and PGW40 perform path
  • FIG. the UE 10, the ePDG 65, and the PGW 40 acquire information for identifying communication necessary for route setting by this procedure, and execute communication associated with the APN 1 using the communication channel 3.
  • the communication associated with APN1 may be flow 1 and flow 2.
  • the UE 10 can continue the communication associated with the APN 1 using the communication path 3 (S1610). Note that the UE 10 continues the communication associated with the APN 2 using the communication path 2 (S1612).
  • the UE 10 and the PGW 10 may perform a resource release procedure (S1614).
  • the UE 10 and the PGW 10 may execute a communication path deletion process such as releasing resources of the communication path 1 and deleting path information by a resource release procedure.
  • the communication path 3 may be a communication path established using DSMIP.
  • the UE 10 in the initial state, has established the communication path 1 and is executing communication associated with the APN (S1602). For example, the UE 10 may manage the flow 1 and the flow 2 in association with the APN 1 and execute the communication using the communication path 1. Further, the UE 10 has established the communication path 2 in addition to the communication path 1, and is executing communication associated with the APN (S1604). For example, the UE 10 may manage the flow 3 in association with the APN 2 and execute the communication using the communication path 1.
  • the communication associated with the APN is communication identified by a specific application, or at least a packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. It may be communication that can be identified by using a part, or communication that is identified by a TFT or the like.
  • the communication path 1 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 1 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 1, the management method of the correspondence between the APN 1 and the communication path 1, the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 1 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • the communication path 2 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 2. Thus, in UE10 and PGW40, APN2 and the communication path 2 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 2, the management method of the correspondence between the APN 2 and the communication path 2, and the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 2 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • UE10 has established the communication path 1 and the communication path 2 by different APN.
  • the UE 10 establishes the communication path 1 using the APN 1 and establishes the communication path 2 using the APN 2. Therefore, the UE 10 can acquire different IP addresses for the IP address used for the communication path 1 and the IP address used for the communication path 2, and can perform communication using each communication path using the IP addresses.
  • This policy reception process may be the same process and procedure as the policy reception process described in 1.3.2.5. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 switches the communication path used for communication associated with the APN 1 from the communication path 1 to the communication path 3 based on at least the UE policy, the operator policy, and a part of the RAN policy. In switching, the UE 10 newly establishes the communication path 3. UE 10 establishes communication path 3 based on APN1.
  • APN1 is the same APN as the APN associated with communication path 1.
  • the procedure for establishing a specific communication path 3 and the processing of each device associated with the procedure may be substantially the same as the attach procedure using DSMIP described in 1.3.1.4. Therefore, the difference from the attach procedure will be mainly described with reference to FIG. 14 describing the WLAN_ANb attach procedure.
  • the UE 10 may be transmitted based on the trigger for starting the security association and the decision to switch by the policy reception process (S1506). More specifically, the timing at which the UE 10 transmits a control message that triggers the start of security association may be transmitted based on the decision of switching by the policy reception process (S1506).
  • the UE 10 may transmit the binding update message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • timing for transmitting the binding update message transmitted by the UE 10 may be transmitted based on the decision of switching by the policy reception process (S1606), or may be transmitted based on the establishment of the security association. Also good.
  • the UE 10 may further include information for identifying communication in the binding update. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the PGW 40 may further include information for identifying communication in the binding response. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the information for identifying communication may be information for identifying APN1.
  • the identification information indicating the switching means may be identification information indicating that a communication channel of communication associated with a specific APN is switched. Alternatively, it may be identification information indicating switching means such as MAPCON (Multi Access PDN Connectivity).
  • the UE 10, the ePDG 65, and the PGW 40 perform communication associated with the APN 1 using the communication path 3. More specifically, the UE 10 performs communication on the communication path 3 associated with the APN 1.
  • UE10, ePDG65, and PGW40 perform path
  • FIG. the UE 10, the ePDG 65, and the PGW 40 acquire information for identifying communication necessary for route setting by this procedure, and execute communication associated with the APN 1 using the communication channel 3.
  • the communication associated with APN1 may be flow 1 and flow 2.
  • the UE 10 can continue the communication associated with the APN 1 using the communication path 3 (S1610). Note that the UE 10 continues the communication associated with the APN 2 using the communication path 2 (S1612).
  • the UE 10 and the PGW 10 may perform a resource release procedure (S1614).
  • the UE 10 and the PGW 10 may execute a communication path deletion process such as releasing resources of the communication path 1 and deleting path information by a resource release procedure.
  • LTE attach procedure The UE 10 establishes a communication path via the LTE access system (LTE_AN80).
  • the LTE attach procedure may be the same as the LTE attach procedure described in 1.3.1.1 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 establishes a communication path via the WLAN_ANA 70.
  • the WLAN_ANAe 70 attach procedure may be the same as the WLAN_ANAe 70 attach procedure described in 1.3.1.2 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 establishes a communication path via the WLAN_ANb 70.
  • the WLAN_ANb 70 attach procedure may be similar to the WLAN_ANA 70 attach procedure described in 1.3.1.3 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 establishes a communication path using DSMIP.
  • the attach procedure using DSMIP may be the same as the attach procedure using DSMIP described in 1.3.1.4 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 can establish a communication path via the WLAN_ANA 70 or a communication path via the WLAN_ANb 75 by this attach procedure using DSMIP.
  • the UE 10 has established the communication path 1 and is executing communication associated with the APN (S1702).
  • the UE 10 may manage the communication path 1 in association with the APN 1, manage the communication path 2 in association with the APN 2, and perform communication using the communication path 1 and the communication path 2.
  • the UE 10 has established the communication path 2 in addition to the communication path 1, and executes communication associated with the APN (S1704).
  • the communication associated with the APN is communication identified by a specific application, or at least a packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. It may be communication that can be identified by using a part, or communication that is identified by a TFT or the like.
  • the communication path 1 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 1 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 1, the management method of the correspondence between the APN 1 and the communication path 1, the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 1 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • the communication path 2 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 2. Thus, in UE10 and PGW40, APN2 and the communication path 2 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 2, the management method of the correspondence between the APN 2 and the communication path 2, and the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 2 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • UE10 has established the communication path 1 and the communication path 2 by different APN.
  • the UE 10 establishes the communication path 1 using the APN 1 and establishes the communication path 2 using the APN 2. Therefore, the UE 10 can acquire different IP addresses for the IP address used for the communication path 1 and the IP address used for the communication path 2, and can perform communication using each communication path using the IP addresses.
  • the UE 10 performs policy reception processing (S1706).
  • policy reception processing S1706
  • an example of policy reception processing will be described with reference to FIG.
  • the UE 10 performs a procedure for receiving an operator policy. Whether or not to receive the operator policy may be determined based on the permission information 1 of the permission information 144. That is, when the permission information 1 is “permitted”, the operator policy may be received. If the permission information 1 is “non-permitted”, the procedure may be terminated without receiving the operator policy.
  • the UE 10 searches for the ANDSF 20 and secures secure communication with the searched ANDSF 20 (S904).
  • Various methods for the UE 10 to search for the ANDSF 20 are conceivable.
  • the UE 10 can search for the ANDSF 20 by making an inquiry to the DNS server arranged in the PDN.
  • Various methods for ensuring secure communication between the UE 10 and the ANDSF 20 are conceivable.
  • IPSec may be used.
  • the UE 10 may search the ANDSF 20 based on the permission information 1 or transmit a control message for establishing a secure communication path with the ANDSF 20.
  • the UE 10 After establishing a secure communication path with the ANDSF 20, the UE 10 transmits a request for access network information to the ANDSF 20 (S906).
  • the access network information request may include an access system that can be used by the UE 10 and location information of the UE 10.
  • capability information (capability) of the UE 10 information indicating LTE that is an available access system and information indicating WLAN may be included.
  • the location information includes the location information 1, but is not limited to this, and may include information on the cell base ID of the LTE base station device, TAI (Tracking Area ID), GPS (Global Positioning System, Global Positioning System). .
  • the UE 10 may transmit a request message based on the permission information 1.
  • the ANDSF 20 transmits an operator policy notification to the UE 10 (S908).
  • the ANDSF 20 may notify the operator policy to the UE 10 based on the reception of the request message transmitted from the UE 10, or may be transmitted at a timing when the operator policy is updated or at an arbitrary timing.
  • the ANDSF 20 may transmit an operator policy notification including the ANDSF policy and permission information.
  • the ANDSF policy may be a policy for the UE 10 stored in the ANDSF policy 242, and a plurality of policies may be included for each piece of information for identifying communication such as a flow. Furthermore, a plurality of types of policies such as type 1 to type 4 may be included.
  • the permission information may be permission information 2 of the permission information 244.
  • the UE 10 receives the operator policy notification, and acquires the ANDSF policy and permission information.
  • the UE 10 can receive the operator policy based on the permission information 1.
  • the UE 10 may manage the received ANDSF policy as a UE policy by storing or updating the received ANDSF policy in the UE policy 142 based on the permission information 1. Further, the UE 10 may manage the permission information 2 received from the ANDSF 20 based on the permission information 1 as the permission information of the UE by storing or updating the permission information 2 as the permission information 144.
  • the UE 10 determines whether or not the RAN policy is received from the LTE_AN80.
  • the UE 10 may receive the RAN policy based on the permission information 2 of the permission information 144. For example, when the permission information 2 is “permitted”, the RAN policy may be received. Further, when the permission information 2 is “non-permitted”, a setting such as not receiving the RAN policy may be performed.
  • the UE 10 may receive the RAN policy based on the permission information 2 received from the ANDSF 20, or based on the update of the permission information 2 of the permission information 144 from “not permitted” to “permitted”.
  • a policy may be received.
  • the eNB 45 configured in the LTE_AN 80 transmits the RAN policy 4542.
  • LTE_AN may be an access network using LTE that is operated by a mobile communication operator with which the UE 10 is contracted.
  • the eNB 45 may be a base station operated by a mobile communication operator with which the UE 10 is contracted.
  • the eNB 45 may broadcast the RAN policy to the base station area and transmit the RAN policy to a plurality of terminals, or may transmit the RAN policy only to the UE 10. Thereby, the UE 10 can receive the RAN policy based on the permission information 2.
  • the RAN policy can be received based on the UE policy, not the operator policy. For example, as illustrated in FIG. 19, even in a communication system in which ANDSF is not configured, the UE 10 can control whether or not to use the RAN policy based on the permission information 2.
  • the UE 10 selects an access system and determines a communication path switching procedure using the operator policy and / or RAN policy (S912).
  • the UE 10 switches the communication channel of communication associated with APN 1 based on the type 1 policy for all communication of the UE 10 stored in the UE policy 142 and the RAN policy transmitted by the eNB 45. Will be explained.
  • the ANDSF policy stored in the UE policy 142 is a type 1 policy. This may be the one received from the ANDSF 20 based on the permission information 1 or updated to the UE policy 142 and stored.
  • the ANDSF policy stores information for identifying communication, access network information, priority of the access network, and a threshold value in association with each other.
  • the RAN policy stores access network information and a threshold value in association with each other.
  • the information for identifying communication is information indicating all communication
  • the access network information is information indicating LTE and WLAN
  • the priority of the access network is information giving priority to LTE.
  • the identification information is not explicitly included in the policy, and all the communications are implicitly identified by not including the identification information. May be.
  • the UE 10 may determine switching of the communication path based on the RAN policy.
  • the UE 10 may determine switching based on at least a part of RSRP, RSRQ, and OPI included in the RAN policy.
  • the communication path to be switched to and the communication data to be switched may be determined based on the ANDSF policy.
  • the information for identifying the communication of the ANDSF policy is information for identifying all the communication, and since the WLAN is stored as an available access network, all the communication of the UE 10 is performed using the WLAN. You may decide to switch to a communication path.
  • the switching means may decide to switch all communications.
  • the policy reception process (S1706) is completed by the above procedure.
  • priority access may be included as an example of the policy notified by the ANDSF 20 to the UE 10.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to switch the access system by including priority access. That is, the UE 10 can switch the access system by the priority access included in the ANDSF policy from the ANDSF 20.
  • ANDSF 20 includes priority access, rule priority, valid area, presence / absence of roaming, PLMN ID, time, threshold 1, OPI1, and presence / absence of policy update. Also good.
  • rule priority is the same as the type 2 policy described in 1.3.1.5, and therefore detailed description thereof is omitted. Further, since the effective area is the same as the effective area of the routing reference in the type 2 policy described in 1.3.1.5, detailed description thereof is omitted.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to execute the policy and switch the access system based on the presence / absence of roaming. That is, the UE 10 can switch the access system depending on whether roaming is included in the ANDSF policy from the ANDSF 20.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to execute the policy and switch the access system when the UE 10 is in the area indicated by the PLMN ID. That is, when the UE 10 is in the area indicated by the PLMN ID included in the ANDSF policy from the ANDSF 20, the UE 10 can execute the policy and switch the access system.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to update the policy and switch the access system by including the presence or absence of the policy update. That is, the UE 10 can update the policy and switch the access system depending on whether there is a policy update included in the ANDSF policy from the ANDSF 20.
  • the UE 10 may switch the access system from the eNB 45 according to the threshold included in the RAN policy. Note that the method described in 1.3.1.5 can be used to determine switching of access systems based on the RAN policy, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the threshold of the RAN policy is the same as that of the type 2 policy.
  • the OPI of the RAN policy is the same as the type 2 policy described in 1.3.1.5.
  • the UE 10 may prioritize the threshold of the ANDSF policy or may prioritize the RAN policy.
  • the priorities of the ANDSF policy and the RAN policy may be determined using the OPI included in the ANDSF policy and the OPI included in the RAN policy.
  • the UE 10 may arbitrarily determine the priority of the ANDSF policy and the RAN policy.
  • the UE 10 switches all communication channels to a communication channel via the WLAN based on at least a part of the UE policy, the operator policy, and the RAN policy.
  • the UE executes communication path switching for each communication associated with the APN.
  • the UE 10 has established a communication path using APN1 and APN2. Therefore, the UE 10 switches the communication channel associated with the APN 1 from the communication channel 1 to the communication channel 3. Further, the UE 10 switches the communication channel associated with the APN 2 from the communication channel 2 to the communication channel 4. In switching, the UE 10 newly establishes the communication path 3 and the communication path 4. UE 10 establishes communication path 3 based on APN1. Furthermore, UE10 establishes the communication path 4 based on APN2.
  • the UE 10 when the communication path is established for not only APN1 and APN2 but also a plurality of other APNs, the UE 10 establishes a communication path via the WLAN corresponding to each APN, and performs all communication via the WLAN. Switch to the communication channel.
  • the procedure for establishing a specific communication path 3 and the processing of each device associated with the procedure may be substantially the same as the WLAN_ANA attach procedure described in 1.3.1.2. Therefore, the difference from the attach procedure will be mainly described with reference to FIG. 12 describing the WLAN_ANA attach procedure.
  • the timing for transmitting the trigger message transmitted by the UE 10 may be transmitted based on the decision to switch by the policy reception process (S1706).
  • the UE 10 may transmit the trigger message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the WLAN_ANAa 70 may transmit the session generation request or the proxy binding update further including information for identifying the communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the PGW 40 may transmit the session response or the proxy binding response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • WLAN_ANA 70 may transmit the trigger response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the information for identifying communication may be information for identifying APN1.
  • the identification information indicating the switching means may be identification information indicating that a communication channel of communication associated with a specific APN is switched. Alternatively, it may be identification information indicating switching means such as switching all communications.
  • the information for identifying communication may be transmitted by including not only APN but also information for specifically identifying communication such as information for identifying a flow.
  • the UE 10 establishes the communication path 4 based on the APN 2.
  • the procedure for establishing a specific communication path 4 and the processing of each device associated with the procedure may be substantially the same as the WLAN_ANA attach procedure described in 1.3.1.2. Therefore, the difference from the attach procedure will be mainly described with reference to FIG. 12 describing the WLAN_ANA attach procedure.
  • the timing for transmitting the trigger message transmitted by the UE 10 may be transmitted based on the decision to switch by the policy reception process (S1706).
  • the UE 10 may transmit the trigger message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the WLAN_ANA 70 may transmit the session generation request or the proxy binding update by further including information for identifying the communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the PGW 40 may transmit the session response or the proxy binding response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • WLAN_ANA 70 may transmit the trigger response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the information for identifying communication may be information for identifying APN2.
  • the identification information indicating the switching means may be identification information indicating that a communication channel of communication associated with a specific APN is switched. Alternatively, it may be identification information indicating switching means such as switching all communications.
  • the information for identifying communication may be transmitted by including not only APN but also information for specifically identifying communication such as information for identifying a flow.
  • the UE 10 in the case where the UE 10 has established communication paths not only for APN1 and APN2, but also for a plurality of other APNs, the UE 10 establishes a communication path via the WLAN corresponding to each APN, and performs all communication with the WLAN. Switch to the communication path via.
  • the UE 10, WLAN_ANA, and PGW 40 perform communication associated with the APN 1 using the communication path 3.
  • the UE 10, WLAN_ANA, and PGW 40 perform communication associated with the APN 2 using the communication path 4.
  • UE10, WLAN_ANA, and PGW40 perform path
  • FIG. 10 the UE 10, WLAN_ANA, and PGW 40 acquire information for identifying communication necessary for route setting by the procedure for establishing the communication channel 3, and execute communication associated with APN 1 using the communication channel 3. To do.
  • the UE 10, WLAN_ANA, and PGW 40 perform route setting in order to execute communication associated with the APN 2 using the communication channel 4 in this procedure.
  • the UE 10, the WLAN_ANA, and the PGW 40 acquire information for identifying the communication necessary for route setting by the procedure for establishing the communication channel 3, and execute the communication associated with the APN 2 using the communication channel 4. To do.
  • the UE 10 can continue the communication associated with the APN 1 using the communication path 3 (S1710). Furthermore, UE10 can continue the communication matched with APN2 using the communication path 4 (S1712).
  • the UE 10 and the PGW 10 may perform a resource release procedure (S1714).
  • the UE 10 and the PGW 10 may execute a communication path deletion process such as release of resources of the communication path 1 and the communication path 2 and deletion of path information by a resource release procedure.
  • communication path 1 via LTE is established at APN1 (S1702)
  • communication path 2 via LTE is established at APN2 (S1704)
  • communication path switching procedure 3 S1708
  • communication path 1 via LTE is established in APN1 (S1702)
  • communication path 2 via LTE is established in APN1 (S1704)
  • after policy reception processing S1706
  • communication path switching procedure 3 S1708
  • the communication path 3 via WLAN in APN1 and the communication path 4 via WLAN in APN1 may be switched.
  • communication path 1 via LTE is established in APN1 (S1702)
  • communication path 2 via LTE is established in APN1 (S1704)
  • after policy reception processing S1706
  • communication path switching procedure 3 S1708
  • the APN 1 may be switched to the communication path 3 via the WLAN.
  • the communication path 3 and the communication path 4 may be communication paths connected to the PGW 40 via the WLAN_ANb 75.
  • the procedure and processing up to the policy reception processing (S1706) of each device including the UE 10 may be the same as the procedure and processing performed in 1.3.3.6. Specifically, the procedure for establishing the communication channel 1 and the communication channel 2 and the processing of each device may be the same as the procedure and processing described in 1.3.3.6. Therefore, detailed description is omitted.
  • This policy reception process may be the same process and procedure as the policy reception process described in 1.3.2.5. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 switches all communication channels to a communication channel via the WLAN based on at least a part of the UE policy, the operator policy, and the RAN policy.
  • the UE executes communication path switching for each communication associated with the APN.
  • the UE 10 has established a communication path using APN1 and APN2. Therefore, the UE 10 switches the communication channel associated with the APN 1 from the communication channel 1 to the communication channel 3. Further, the UE 10 switches the communication channel associated with the APN 2 from the communication channel 2 to the communication channel 4. In addition, the UE 10 newly establishes the communication path 3 and the communication path 4 when switching. UE 10 establishes communication path 3 based on APN1. Furthermore, UE10 establishes the communication path 4 based on APN2.
  • the UE 10 when the communication path is established for not only APN1 and APN2 but also a plurality of other APNs, the UE 10 establishes a communication path via the WLAN corresponding to each APN, and performs all communication via the WLAN. Switch to the communication channel.
  • the procedure for establishing a specific communication path 3 and the processing of each device associated with the procedure may be substantially the same as the WLAN_ANb attach procedure described in 1.3.1.3. Therefore, the difference from the attach procedure will be mainly described with reference to FIG. 13 describing the WLAN_ANb attach procedure.
  • the timing for transmitting a control message that triggers transmission by the UE 10 for starting a procedure for establishing a security association may be transmitted based on the decision of switching by the policy reception process (S1706).
  • the UE 10 may transmit the trigger message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the trigger message may be a control message transmitted from the UE 10 to the ePDG 65 in the IKEv2 authentication procedure.
  • the ePDG 65 may transmit the session generation request or the proxy binding update by further including information for identifying the communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the PGW 40 may transmit the session response or the proxy binding response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • WLAN_ANA 70 may transmit the trigger response message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the trigger response message may be an IKEv2 response message as described in 1.3.1.3.
  • the information for identifying communication may be information for identifying APN1.
  • the identification information indicating the switching means may be identification information indicating that a communication channel of communication associated with a specific APN is switched. Alternatively, it may be identification information indicating switching means such as switching all communications.
  • the information for identifying communication may be transmitted by including not only APN but also information for specifically identifying communication such as information for identifying a flow.
  • the UE 10 establishes the communication path 4 based on the APN 2.
  • the procedure for establishing a specific communication path 4 and the processing of each device associated with the procedure may be substantially the same as the WLAN_ANb attach procedure described in 1.3.1.3. Therefore, the difference from the attach procedure will be mainly described with reference to FIG. 13 describing the WLAN_ANb attach procedure.
  • the timing for transmitting a control message that triggers transmission by the UE 10 for starting a procedure for establishing a security association may be transmitted based on the decision of switching by the policy reception process (S1706).
  • the UE 10 may transmit the trigger message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the trigger message may be a control message transmitted from the UE 10 to the ePDG 65 in the IKEv2 authentication procedure.
  • the ePDG 65 may transmit the session generation request or the proxy binding update by further including information for identifying the communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the PGW 40 may transmit the session response or the proxy binding response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • WLAN_ANA 70 may transmit the trigger response message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the trigger response message may be an IKEv2 response message as described in 1.3.1.3.
  • the information for identifying communication may be information for identifying APN2.
  • the identification information indicating the switching means may be identification information indicating that a communication channel of communication associated with a specific APN is switched. Alternatively, it may be identification information indicating switching means such as switching all communications.
  • the information for identifying communication may be transmitted by including not only APN but also information for specifically identifying communication such as information for identifying a flow.
  • the UE 10 in the case where the UE 10 has established communication paths not only for APN1 and APN2, but also for a plurality of other APNs, the UE 10 establishes a communication path via the WLAN corresponding to each APN, and performs all communication with the WLAN. Switch to the communication path via.
  • the UE 10 the ePDG 65, and the PGW 40 perform communication associated with the APN 1 using the communication path 3.
  • the UE 10, ePDG 65, and PGW 40 perform communication associated with the APN 2 using the communication path 4.
  • UE10, ePDG65, and PGW40 perform path
  • FIG. the UE 10, the ePDG 65, and the PGW 40 acquire information for identifying the communication necessary for route setting by the procedure for establishing the communication channel 3, and execute the communication associated with the APN 1 using the communication channel 3. To do.
  • the UE 10, ePDG 65, and PGW 40 perform path setting in order to execute communication associated with the APN 2 using the communication path 4 in this procedure.
  • the UE 10, the ePDG 65, and the PGW 40 acquire information for identifying the communication necessary for route setting by the procedure for establishing the communication channel 3, and execute communication associated with the APN 2 using the communication channel 4. To do.
  • the UE 10 can continue the communication associated with the APN 1 using the communication path 3 (S1710). Furthermore, UE10 can continue the communication matched with APN2 using the communication path 4 (S1712).
  • the UE 10 and the PGW 10 may perform a resource release procedure (S1714).
  • the UE 10 and the PGW 10 may execute a communication path deletion process such as release of resources of the communication path 1 and the communication path 2 and deletion of path information by a resource release procedure.
  • communication path 1 via LTE is established at APN1 (S1702)
  • communication path 2 via LTE is established at APN2 (S1704)
  • communication path switching procedure 3 S1708
  • communication path 1 via LTE is established in APN1 (S1702)
  • communication path 2 via LTE is established in APN1 (S1704)
  • after policy reception processing S1706
  • communication path switching procedure 3 S1708
  • the communication path 3 via WLAN in APN1 and the communication path 4 via WLAN in APN1 may be switched.
  • communication path 1 via LTE is established in APN1 (S1702)
  • communication path 2 via LTE is established in APN1 (S1704)
  • after policy reception processing S1706
  • communication path switching procedure 3 S1708
  • the APN 1 may be switched to the communication path 3 via the WLAN.
  • the communication path 3 and the communication path 4 may be communication paths established using DSMIP.
  • the procedure and processing up to the policy reception processing (S1706) of each device including the UE 10 may be the same as the procedure and processing performed in 1.3.3.6. Specifically, the procedure for establishing the communication channel 1 and the communication channel 2 and the processing of each device may be the same as the procedure and processing described in 1.3.3.6. Therefore, detailed description is omitted.
  • This policy reception process may be the same process and procedure as the policy reception process described in 1.3.2.5. Therefore, detailed description is omitted.
  • the communication path switching process will be described as a communication path switching procedure 3 (S1708).
  • the UE 10 switches all communication channels to a communication channel via the WLAN based on at least the UE policy, the operator policy, and a part of the RAN policy.
  • the UE executes communication path switching for each communication associated with the APN.
  • the UE 10 has established a communication path using APN1 and APN2. Therefore, the UE 10 switches the communication channel associated with the APN 1 from the communication channel 1 to the communication channel 3. Further, the UE 10 switches the communication channel associated with the APN 2 from the communication channel 2 to the communication channel 4. In addition, the UE 10 newly establishes the communication path 3 and the communication path 4 when switching. UE 10 establishes communication path 3 based on APN1. Furthermore, UE10 establishes the communication path 4 based on APN2.
  • the UE 10 when the communication path is established for not only APN1 and APN2 but also a plurality of other APNs, the UE 10 establishes a communication path via the WLAN corresponding to each APN, and performs all communication via the WLAN. Switch to the communication channel.
  • the procedure for establishing a specific communication path 3 and the processing of each device associated with the procedure may be substantially the same as the attach procedure using DIMIP described in 1.3.1.4. Therefore, the difference from the attach procedure will be mainly described with reference to FIG. 14 describing the attach procedure of DSMIP.
  • the UE 10 may be transmitted based on the trigger for starting the security association and the decision of switching by the policy reception process (S1706). More specifically, the timing at which the UE 10 transmits a control message serving as a trigger for starting the security association may be transmitted based on the decision of switching by the policy reception process (S1706).
  • the UE 10 may transmit the binding update message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the timing for transmitting the binding update message transmitted by the UE 10 may be transmitted based on the decision of switching by the policy reception process (S1706), or may be transmitted based on the establishment of the security association. Also good.
  • the UE 10 may transmit the binding update further including information for identifying the communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the PGW 40 may further include information for identifying communication in the binding response. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the information for identifying communication may be information for identifying APN1.
  • the identification information indicating the switching means may be identification information indicating that a communication channel of communication associated with a specific APN is switched. Alternatively, it may be identification information indicating switching means such as switching all communications.
  • the information for identifying communication may be transmitted by including not only APN but also information for specifically identifying communication such as information for identifying a flow. Furthermore, UE10 establishes the communication path 4 based on APN2.
  • the procedure for establishing a specific communication path 4 and the processing of each device associated with the procedure may be substantially the same as the attach procedure using DIMIP described in 1.3.1.4. Therefore, the difference from the attach procedure will be mainly described with reference to FIG. 14 describing the attach procedure of DSMIP.
  • the UE 10 may be transmitted based on the trigger for starting the security association and the decision of switching by the policy reception process (S1706). More specifically, the timing at which the UE 10 transmits a control message serving as a trigger for starting the security association may be transmitted based on the decision of switching by the policy reception process (S1706).
  • the UE 10 may transmit the binding update message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • timing for transmitting the binding update message transmitted by the UE 10 may be transmitted based on the decision of switching by the policy reception process (S1706), or may be transmitted based on the establishment of the security association. Also good.
  • the UE 10 may further include information for identifying communication in the binding update. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the PGW 40 may further include information for identifying communication in the binding response. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the information for identifying communication may be information for identifying APN2.
  • the identification information indicating the switching means may be identification information indicating that a communication channel of communication associated with a specific APN is switched. Alternatively, it may be identification information indicating switching means such as switching all communications.
  • the information for identifying communication may be transmitted by including not only APN but also information for specifically identifying communication such as information for identifying a flow.
  • the UE 10 in the case where the UE 10 has established communication paths not only for APN1 and APN2, but also for a plurality of other APNs, the UE 10 establishes a communication path via the WLAN corresponding to each APN, and performs all communication with the WLAN. Switch to the communication path via.
  • the UE 10 the ePDG 65, and the PGW 40 perform communication associated with the APN 1 using the communication path 3.
  • the UE 10, ePDG 65, and PGW 40 perform communication associated with the APN 2 using the communication path 4.
  • UE10, ePDG65, and PGW40 perform path
  • FIG. the UE 10, the ePDG 65, and the PGW 40 acquire information for identifying the communication necessary for route setting by the procedure for establishing the communication channel 3, and execute the communication associated with the APN 1 using the communication channel 3. To do.
  • the UE 10, ePDG 65, and PGW 40 perform path setting in order to execute communication associated with the APN 2 using the communication path 4 in this procedure.
  • the UE 10, the ePDG 65, and the PGW 40 acquire information for identifying the communication necessary for route setting by the procedure for establishing the communication channel 3, and execute communication associated with the APN 2 using the communication channel 4. To do.
  • the UE 10 can continue the communication associated with the APN 1 using the communication path 3 (S1710). Furthermore, UE10 can continue the communication matched with APN2 using the communication path 4 (S1712).
  • the UE 10 and the PGW 10 may perform a resource release procedure (S1714).
  • the UE 10 and the PGW 10 may execute a communication path deletion process such as release of resources of the communication path 1 and the communication path 2 and deletion of path information by a resource release procedure.
  • communication path 1 via LTE is established at APN1 (S1702)
  • communication path 2 via LTE is established at APN2 (S1704)
  • communication path switching procedure 3 S1708
  • communication path 1 via LTE is established in APN1 (S1702)
  • communication path 2 via LTE is established in APN1 (S1704)
  • after policy reception processing S1706
  • communication path switching procedure 3 S1708
  • the communication path 3 via WLAN in APN1 and the communication path 4 via WLAN in APN1 may be switched.
  • communication path 1 via LTE is established in APN1 (S1702)
  • communication path 2 via LTE is established in APN1 (S1704)
  • after policy reception processing S1706
  • communication path switching procedure 3 S1708
  • the APN 1 may be switched to the communication path 3 via the WLAN.
  • LTE attach procedure The UE 10 establishes a communication path via the LTE access system (LTE_AN80).
  • the LTE attach procedure may be the same as the LTE attach procedure described in 1.3.1.1 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 establishes a communication path via the WLAN_ANA 70.
  • the WLAN_ANAe 70 attach procedure may be the same as the WLAN_ANAe 70 attach procedure described in 1.3.1.2 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 establishes a communication path via the WLAN_ANb 70.
  • the WLAN_ANb 70 attach procedure may be similar to the WLAN_ANA 70 attach procedure described in 1.3.1.3 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 establishes a communication path using DSMIP.
  • the attach procedure using DSMIP may be the same as the attach procedure using DSMIP described in 1.3.1.4 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 can establish a communication path via the WLAN_ANA 70 or a communication path via the WLAN_ANb 75 by this attach procedure using DSMIP.
  • the UE 10 in the initial state, has established the communication path 1 and is performing communication between the flow 1 and the flow 2 (S1802). Further, the UE 10 has established the communication path 2 in addition to the communication path 1 and is performing communication of the flow 3 (S1804).
  • Each flow is identified using a communication identified by a specific application and at least a part of the packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. Communication that can be performed or communication that is identified by a TFT or the like may be used.
  • the communication path 1 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 1 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 1 and the flow 2 and the communication path 1 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 1, the management method of the correspondence between the APN 1 and the communication path 1, the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 1 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • the communication path 2 may be a communication path connected to the PGW 40 via the WLAN_ANA 70. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 2. Thus, in UE10 and PGW40, APN2 and the communication path 2 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 3 and the communication path 1 are matched.
  • a specific establishment method of the communication path 2 a management method of correspondence between the APN1 and the communication path 2, and a management method of correspondence between the identification information for identifying the communication and the communication path 1 are described in 1.3.1.2. The detailed description is omitted because the WLAN_ANA attach procedure has been described.
  • UE10 has established the communication path 1 and the communication path 2 by different APN.
  • the UE 10 establishes the communication path 1 using the APN 1 and establishes the communication path 2 using the APN 2. Therefore, the UE 10 can acquire different IP addresses for the IP address used for the communication path 1 and the IP address used for the communication path 2, and can perform communication using each communication path using the IP addresses.
  • the UE 10 performs policy reception processing (S1806).
  • policy reception processing S1866.
  • an example of policy reception processing will be described with reference to FIG.
  • the UE 10 performs a procedure for receiving an operator policy. Whether or not to receive the operator policy may be determined based on the permission information 1 of the permission information 144. That is, when the permission information 1 is “permitted”, the operator policy may be received. If the permission information 1 is “non-permitted”, the procedure may be terminated without receiving the operator policy.
  • the UE 10 searches the ANDSF 20 and secures secure communication with the searched ANDSF 20 (S904).
  • Various methods for the UE 10 to search for the ANDSF 20 are conceivable.
  • the UE 10 can search for the ANDSF 20 by making an inquiry to the DNS server arranged in the PDN.
  • Various methods for ensuring secure communication between the UE 10 and the ANDSF 20 are conceivable.
  • IPSec may be used.
  • the UE 10 may search the ANDSF 20 based on the permission information 1 or transmit a control message for establishing a secure communication path with the ANDSF 20.
  • the UE 10 After establishing a secure communication path with the ANDSF 20, the UE 10 transmits a request for access network information to the ANDSF 20 (S906).
  • the access network information request may include an access system that can be used by the UE 10 and location information of the UE 10.
  • capability information (capability) of the UE 10 information indicating LTE that is an available access system and information indicating WLAN may be included.
  • the location information includes the location information 1, but is not limited to this, and may include information on the cell base ID of the LTE base station device, TAI (Tracking Area ID), GPS (Global Positioning System, Global Positioning System). .
  • the UE 10 may transmit a request message based on the permission information 1.
  • the ANDSF 20 transmits an operator policy notification to the UE 10 (S908).
  • the ANDSF 20 may notify the operator policy to the UE 10 based on the reception of the request message transmitted from the UE 10, or may be transmitted at a timing when the operator policy is updated or at an arbitrary timing.
  • the ANDSF 20 may transmit an operator policy notification including the ANDSF policy and permission information.
  • the ANDSF policy may be a policy for the UE 10 stored in the ANDSF policy 242, and a plurality of policies may be included for each piece of information for identifying communication such as a flow. Furthermore, a plurality of types of policies such as type 1 to type 4 may be included.
  • the permission information may be permission information 2 of the permission information 244.
  • UE 10 receives the operator policy notification and acquires the ANDSF policy and permission information.
  • the UE 10 can receive the operator policy based on the permission information 1.
  • the UE 10 may manage the received ANDSF policy as a UE policy by storing or updating the received ANDSF policy in the UE policy 142 based on the permission information 1. Further, the UE 10 may manage the permission information 2 received from the ANDSF 20 based on the permission information 1 as the permission information of the UE by storing or updating the permission information 2 as the permission information 144.
  • the UE 10 determines whether or not the RAN policy is received from the LTE_AN80.
  • the UE 10 may receive the RAN policy based on the permission information 2 of the permission information 144. For example, when the permission information 2 is “permitted”, the RAN policy may be received. Further, when the permission information 2 is “non-permitted”, a setting such as not receiving the RAN policy may be performed.
  • the UE 10 may receive the RAN policy based on the permission information 2 received from the ANDSF 20, or based on the update of the permission information 2 of the permission information 144 from “not permitted” to “permitted”.
  • a policy may be received.
  • the eNB 45 configured in the LTE_AN 80 transmits the RAN policy 4542.
  • LTE_AN may be an access network using LTE that is operated by a mobile communication operator with which the UE 10 is contracted.
  • the eNB 45 may be a base station operated by a mobile communication operator with which the UE 10 is contracted.
  • the eNB 45 may broadcast the RAN policy to the base station area and transmit it to a plurality of terminals, or may transmit it only to the UE 10.
  • the UE 10 can receive the RAN policy based on the permission information 2.
  • the RAN policy can be received based on the UE policy, not the operator policy. For example, as illustrated in FIG. 19, even in a communication system in which ANDSF is not configured, the UE 10 can control whether or not to use the RAN policy based on the permission information 2.
  • the UE 10 selects an access system and determines a communication path switching procedure using the operator policy and / or RAN policy (S912).
  • the ANDSF policy stored in the UE policy 142 is a type 4 policy. This may be the one received from the ANDSF 20 based on the permission information 1 or updated to the UE policy 142 and stored.
  • the ANDSF policy stores information for identifying communication, access network information, priority of the access network, and a threshold value in association with each other. Further, the RAN policy stores access network information and a threshold value in association with each other. Specifically, the information for identifying communication is information for identifying the flow 1, the access network information is information indicating LTE and WLAN, and the priority of the access network is information giving priority to LTE.
  • the UE 10 may determine switching of the communication path based on the RAN policy.
  • the UE 10 may determine switching based on at least a part of RSRP, RSRQ, and OPI included in the RAN policy.
  • the communication path to be switched to and the communication data to be switched may be determined based on the ANDSF policy. Specifically, since the information for identifying the communication of the ANDSF policy is the information for identifying the flow 1 and the WLAN is stored as an available access network, the communication of the flow 1 is changed to the communication path using the WLAN. You may decide to switch to.
  • the switching unit may determine to perform flow-based switching.
  • the policy reception process (S1806) is completed by the above procedure.
  • an IP flow and a routing rule may be included as an example of the policy notified to the UE 10 by the ANDSF 20.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to switch transmission / reception of data identified by the IP flow to transmission / reception of data in the APN included in the routing rule, and switch the access system. That is, the UE 10 can switch transmission / reception of data identified by the IP flow included in the ANDSF policy from the ANDSF 20 to transmission / reception of data in the APN included in the routing rule, and switch the access system.
  • the IP flow is the same as the type 2 policy shown in the policy example 2 in FIG.
  • the routing rule includes information indicating a preferred APN in the policy.
  • the ANDSF 20 can cause the UE 10 to switch to the APN corresponding to the routing rule for transmission / reception of data identified by the IP flow. That is, the ANDSF 20 can switch transmission / reception of data identified by the IP flow to transmission / reception of data in the APN including the routing rule by including the IP flow and the routing rule. That is, the UE 10 can switch transmission / reception of data identified by the IP flow included in the ANDSF policy from the ANDSF 20 to transmission / reception of data in the APN included in the routing rule, and switch the access system.
  • the ANDSF 20 may include a routing standard, rule priority, threshold 1, and OPI 1 in addition to the IP flow and the routing rule.
  • routing standard is the same as the type 2 policy described in 1.3.1.5, detailed description thereof is omitted. Further, since the rule priority is the same as that of the type 2 policy described in 1.3.1.5, detailed description thereof is omitted. Further, since the threshold 1 is the same as the type 2 policy described in 1.3.1.5, detailed description thereof is omitted. Since OPI1 is the same as the type 2 policy described in 1.3.1.5, detailed description thereof is omitted.
  • the UE 10 may be caused to execute an ANDSF policy and switch the access system based on the pieces of information.
  • the UE 10 can switch the access system according to a plurality of information of the routing standard, the rule priority, the threshold 1 and the OPI 1 in addition to the IP flow and the routing rule included in the ANDSF policy from the ANDSF 20.
  • the UE 10 may switch the access system from the eNB 45 according to the threshold included in the RAN policy. Note that the method described in 1.3.1.5 can be used to determine switching of access systems based on the RAN policy, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the threshold of the RAN policy is the same as that of the type 2 policy.
  • the OPI of the RAN policy is the same as the type 2 policy described in 1.3.1.5.
  • the UE 10 may prioritize the threshold of the ANDSF policy or may prioritize the RAN policy.
  • the priorities of the ANDSF policy and the RAN policy may be determined using the OPI included in the ANDSF policy and the OPI included in the RAN policy.
  • the UE 10 may arbitrarily determine the priority of the ANDSF policy and the RAN policy.
  • the UE 10 switches the communication path used for the communication of the flow 1 from the communication path 1 to the communication path 2 based on at least a part of the UE policy, the operator policy, and the RAN policy.
  • the specific switching procedure and the processing of each device associated with the procedure may be substantially the same as the WLAN_ANA attach procedure described in 1.3.1.2. Therefore, the difference from the attach procedure will be mainly described with reference to FIG. 12 describing the WLAN_ANA attach procedure.
  • the timing for transmitting the trigger message transmitted by the UE 10 may be transmitted based on the decision to switch by the policy reception process (S1806).
  • the UE 10 may transmit the trigger message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the WLAN_ANA 70 may transmit the session generation request or the proxy binding update by further including information for identifying the communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the PGW 40 may transmit the session response or the proxy binding response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • WLAN_ANA 70 may transmit the trigger response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the information for identifying communication may be information for identifying the flow 1.
  • the identification information indicating the switching means may be identification information indicating that a specific flow is switched without changing the IP address. Alternatively, it may be identification information indicating switching means such as NB_IFOM (Network based IP Flow Mobility).
  • UE 10, WLAN_ANA, and PGW 40 have already performed communication of flow 3 using communication path 2, and perform communication of flow 2 and flow 3 using communication path 2 according to this procedure.
  • UE 10, WLAN_ANA, and PGW 40 perform path setting in order to execute communication of flow 2 using communication path 2 in this procedure.
  • the UE 10, the WLAN_ANA, and the PGW 40 acquire information for identifying communication necessary for route setting by this procedure, and execute the communication of the flow 2 using the communication path 2.
  • the UE 10 can continue the communication of the flow 1 using the communication path 2 (S1812). Note that the UE 10 continues the communication of the flow 3 using the communication path 2. Note that the UE 10 continues the communication of the flow 1 using the communication path 1.
  • the communication path 2 may be a communication path connected to the PGW 40 via the WLAN_ANb75.
  • the UE 10 in the initial state, has established the communication path 1 and is performing communication between the flow 1 and the flow 2 (S1802). Further, the UE 10 has established the communication path 2 in addition to the communication path 1 and is performing communication of the flow 3 (S1804).
  • Each flow is identified using a communication identified by a specific application and at least a part of the packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. Communication that can be performed or communication that is identified by a TFT or the like may be used.
  • the communication path 1 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 1 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 1 and the flow 2 and the communication path 1 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 1, the management method of the correspondence between the APN 1 and the communication path 1, the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 1 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • the communication path 2 may be a communication path connected to the PGW 40 via the WLAN_ANb75. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 2. Thus, in UE10 and PGW40, APN2 and the communication path 2 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 3 and the communication path 1 are matched.
  • a specific establishment method of the communication path 2 a management method of correspondence between the APN 2 and the communication path 2, and a management method of correspondence between identification information for identifying the communication and the communication path 1 are described in 1.3.1.3. The detailed description is omitted because it is described in the WLAN_ANb attach procedure.
  • UE10 has established the communication path 1 and the communication path 2 by different APN.
  • the UE 10 establishes the communication path 1 using the APN 1 and establishes the communication path 2 using the APN 2. Therefore, the UE 10 can acquire different IP addresses for the IP address used for the communication path 1 and the IP address used for the communication path 2, and can perform communication using each communication path using the IP addresses.
  • This policy reception process may be the same process and procedure as the policy reception process described in 1.3.1.5. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 switches the communication path used for the communication of the flow 1 from the communication path 1 to the communication path 2 based on at least a part of the UE policy, the operator policy, and the RAN policy.
  • the specific switching procedure and the processing of each device associated with the procedure may be substantially the same as the WLAN_ANb attach procedure described in 1.3.1.3. Therefore, the difference from the attach procedure will be mainly described with reference to FIG. 13 describing the WLAN_ANb attach procedure.
  • the timing for transmitting a control message that triggers transmission by the UE 10 for starting a procedure for establishing a security association may be transmitted based on the decision of switching by the policy reception process (S1806).
  • the UE 10 may transmit the trigger message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the trigger message may be a control message transmitted from the UE 10 to the ePDG 65 in the IKEv2 authentication procedure.
  • the ePDG 65 may transmit the session generation request or the proxy binding update by further including information for identifying the communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the PGW 40 may transmit the session response or the proxy binding response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • WLAN_ANA 70 may transmit the trigger response message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the trigger response message may be an IKEv2 response message as described in 1.3.1.3.
  • the information for identifying communication may be information for identifying the flow 1.
  • the identification information indicating the switching means may be identification information indicating that a specific flow is switched without changing the IP address. Alternatively, it may be identification information indicating switching means such as NB_IFOM (Network based IP Flow Mobility).
  • UE10, ePDG65, and PGW40 have already performed the communication of the flow 3 using the communication path 2, and perform the communication of the flow 2 and the flow 3 using the communication path 2 by this procedure.
  • the UE 10, ePDG 65, and PGW 40 perform path setting in order to execute the communication of the flow 2 using the communication path 2 in this procedure.
  • the UE 10, the ePDG 65, and the PGW 40 acquire information for identifying communication necessary for route setting by this procedure, and execute the communication of the flow 2 using the communication channel 2.
  • the UE 10 can continue the communication of the flow 1 using the communication path 2 (S1810). Note that the UE 10 continues the communication of the flow 3 using the communication path 2. Note that the UE 10 continues the communication of the flow 2 using the communication path 1 (S1808).
  • the communication path 2 may be a communication path established using DSMIP.
  • the UE 10 in the initial state, has established the communication path 1 and is performing communication between the flow 1 and the flow 2 (S1802). Further, the UE 10 has established the communication path 2 in addition to the communication path 1 and is performing communication of the flow 3 (S1804).
  • Each flow is identified using a communication identified by a specific application and at least a part of the packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. Communication that can be performed or communication that is identified by a TFT or the like may be used.
  • the communication path 1 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 1 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 1 and the flow 2 and the communication path 1 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 1, the management method of the correspondence between the APN 1 and the communication path 1, the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 1 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • the communication path 2 may be a communication path connected to the PGW 40 using DSMIP. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 2 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 3 and the communication path 1 are matched.
  • a specific establishment method of the communication path 2 a management method of correspondence between the APN 1 and the communication path 2, and a management method of correspondence between the identification information for identifying the communication and the communication path 1 are described in 1.3.1.4. Since it was described in the attach procedure using the DSMIP, detailed description is omitted.
  • UE10 has established the communication path 1 and the communication path 2 by the same APN. Therefore, the UE 10 can acquire the same IP address as the IP address used for the communication path 1 and the IP address used for the communication path 2, and can perform communication using each communication path using the same IP address.
  • This policy reception process may be the same process and procedure as the policy reception process described in 1.3.1.5. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 switches the communication path used for the communication of the flow 1 from the communication path 1 to the communication path 2 based on at least a part of the UE policy, the operator policy, and the RAN policy.
  • the specific switching procedure and the processing of each device associated with the procedure may be substantially the same as the attach procedure using DSMIP described in 1.3.1.4. Therefore, the difference from the attach procedure will be mainly described with reference to FIG. 14 describing the WLAN_ANb attach procedure.
  • the UE 10 When the security association established in the attach procedure is in the established state, the UE 10 does not need to newly establish a security association. However, if the timer associated with the security association is managed and the security association needs to be reestablished, such as when the timer is consumed, the UE 10 reestablishes the security association.
  • the establishment procedure may be the same as the procedure and processing described in 1.3.1.4.
  • the timing for transmitting a control message that triggers the security association transmitted by the UE 10 may be transmitted based on the decision of switching by the policy reception process (S1806).
  • the UE 10 may transmit the binding update message further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • timing for transmitting the binding update message transmitted by the UE 10 may be transmitted based on the decision of switching by the policy reception process (S1806), or may be transmitted based on the re-establishment of the security association. May be.
  • the ePDG 65 may further include information for identifying communication in the session generation request or the proxy binding update. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the PGW 40 may transmit the session response or the proxy binding response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • WLAN_ANA 70 may transmit the trigger response further including information for identifying communication. Moreover, you may transmit including the identification information which shows a switching means further.
  • the information for identifying communication may be information for identifying the flow 1.
  • the identification information indicating the switching means may be identification information indicating that a specific flow is switched without changing the IP address. Alternatively, it may be identification information indicating switching means such as IFOM (IP Flow Mobility).
  • UE10, ePDG65, and PGW40 have already performed the communication of the flow 3 using the communication path 2, and perform the communication of the flow 2 and the flow 3 using the communication path 2 by this procedure.
  • the UE 10, ePDG 65, and PGW 40 perform path setting in order to execute the communication of the flow 2 using the communication path 2 in this procedure.
  • the UE 10, the ePDG 65, and the PGW 40 acquire information for identifying communication necessary for route setting by this procedure, and execute the communication of the flow 2 using the communication channel 2.
  • the UE 10 can continue the communication of the flow 1 using the communication path 2 (S1810).
  • the UE 10 continues the communication of the flow 3 using the communication path 2.
  • the UE 10 continues the communication of the flow 1 using the communication path 1 (S1808).
  • the UE 10 exists in the mobile communication network (H-PLMN) with which the user of the UE 10 is contracted. However, in the second embodiment, the UE 10 is not the H-PLMN but the roaming destination mobile communication network (V-PLM). PLMN).
  • H-PLMN mobile communication network
  • V-PLM roaming destination mobile communication network
  • FIG. 20A shows a configuration of a communication system in the second embodiment.
  • the UE 10 is connected to the IP mobile communication network 5B in the V-PLMN.
  • the V-PLMN may be a mobile communication operator that has a roaming agreement with a mobile communication operator with which the UE 10 makes a contract.
  • the V-PLMN may be identification information for identifying a roaming mobile carrier or a roaming mobile carrier network. Therefore, the IP mobile communication network 5B may be a network that is operated and managed by a roaming mobile communication carrier.
  • H-ANDSF 20 and V-ANDSF 20B are connected to IP mobile communication network 5B in V-PLMN.
  • the H-ANDSF 20 is an ANDSF managed by the H-PLMN.
  • the H-PLMN may be identification information for identifying a mobile communication operator or a mobile communication operator network with which the UE 10 is contracted.
  • the V-ANDSF 20B is an ANDSF managed by the V-PLMN.
  • H-ANDSF 20 and the V-ANDSF 20B differ only in the mobile communication operators that operate and manage, and may have the same configuration as the ANDSF 20 described in the first embodiment. Therefore, detailed description of the configuration is omitted.
  • the IP mobile communication network 5B in the V-PLMN can be used for the same configuration as the IP mobile communication network 5A described in the first embodiment. Furthermore, since each component (apparatus) included in the IP mobile communication network 5B can be used in the same manner, description thereof is omitted.
  • the UE 10 is connected to the H-PLMN IP mobile communication network 5A, whereas in the first embodiment, the UE 10 is connected to the V-PLMN IP mobile communication network 5A.
  • the core network, the access network, and each device described in each drawing used in the following description are devices configured in the IP mobile communication network 5B of the VPLMN.
  • the configuration of the UE 10 may be the same as the configuration of the UE described in the first embodiment, a detailed description of the configuration is omitted.
  • LTE attach procedure The UE 10 establishes a communication path via the LTE access system (LTE_AN80).
  • the LTE attach procedure may be the same as the LTE attach procedure described in 1.3.1.1 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 establishes a communication path via the WLAN_ANA 70.
  • the WLAN_ANAe 70 attach procedure may be the same as the WLAN_ANAe 70 attach procedure described in 1.3.1.2 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • WLAN_ANb attach procedure The UE 10 establishes a communication path via the WLAN_ANb 70.
  • the WLAN_ANb 70 attach procedure may be similar to the WLAN_ANA 70 attach procedure described in 1.3.1.3 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 establishes a communication path using DSMIP.
  • the attach procedure using DSMIP may be the same as the attach procedure using DSMIP described in 1.3.1.4 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 can establish a communication path via the WLAN_ANA 70 or a communication path via the WLAN_ANb 75 by this attach procedure using DSMIP.
  • the UE 10 in the initial state, has established the communication path 1 and is performing communication between the flow 1 and the flow 2 (S1502). Further, the UE 10 has established the communication path 2 in addition to the communication path 1, and is executing communication of the flow 3 (S1504).
  • Each flow is identified using a communication identified by a specific application and at least a part of the packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. Communication that can be performed or communication that is identified by a TFT or the like may be used.
  • the communication path 1 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 1 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 1 and the flow 2 and the communication path 1 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 1, the management method of the correspondence between the APN 1 and the communication path 1, the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 1 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • the communication path 2 may be a communication path connected to the PGW 40 via the WLAN_ANA 70. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 2 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 3 and the communication path 1 are matched.
  • a specific establishment method of the communication path 2 a management method of correspondence between the APN1 and the communication path 2, and a management method of correspondence between the identification information for identifying the communication and the communication path 1 are described in 1.3.1.2. The detailed description is omitted because the WLAN_ANA attach procedure has been described.
  • UE10 has established the communication path 1 and the communication path 2 by the same APN. Therefore, the UE 10 can acquire the same IP address as the IP address used for the communication path 1 and the IP address used for the communication path 2, and can perform communication using each communication path using the same IP address.
  • the UE 10 performs policy reception processing (S1506).
  • policy reception processing S1506
  • an example of policy reception processing will be described with reference to FIG.
  • the UE 10 performs a procedure for receiving an operator policy. Whether or not to receive the operator policy may be determined based on the permission information 1 of the permission information 144. That is, when the permission information 1 is “permitted”, the operator policy may be received. If the permission information 1 is “non-permitted”, the procedure may be terminated without receiving the operator policy.
  • the UE 10 searches for the H-ANDSF 20A and secures secure communication with the searched H-ANDSF 20A (S2104).
  • the UE 10 can search for the H-ANDSF 20A by inquiring of the DNS server arranged in the PDN.
  • Various methods for ensuring secure communication between the UE 10 and the H-ANDSF 20A are conceivable. For example, IPSec may be used.
  • the UE 10 may search for the H-ANDSF 20A based on the permission information 1 or transmit a control message for establishing a secure communication path with the H-ANDSF 20A.
  • UE 10 establishes a secure communication path with H-ANDSF 20A, and then transmits a request for access network information to ANDSF 20 (S2106).
  • the access network information request may include an access system that can be used by the UE 10 and location information of the UE 10.
  • capability information (capability) of the UE 10 information indicating LTE that is an available access system and information indicating WLAN may be included.
  • the location information includes the location information 1, but is not limited to this, and may include information on the cell base ID of the LTE base station device, TAI (Tracking Area ID), GPS (Global Positioning System, Global Positioning System). .
  • the UE 10 may transmit a request message based on the permission information 1.
  • the H-ANDSF 20A transmits an operator policy notification to the UE 10 (S2108).
  • the H-ANDSF 20A may notify the UE 10 of the operator policy based on the reception of the request message transmitted from the UE 10, or may be transmitted at the timing when the operator policy is updated or at an arbitrary timing.
  • the H-ANDSF 20A may transmit an operator policy notification including the ANDSF policy and permission information.
  • the ANDSF policy may be a policy for the UE 10 stored in the ANDSF policy 242, and a plurality of policies may be included for each piece of information for identifying communication such as a flow. Furthermore, a plurality of types of policies such as type 1 to type 4 may be included.
  • the permission information may include at least a part of the permission information 2, the permission information 3, and the permission information 5 of the permission information 244.
  • UE 10 receives the operator policy notification and acquires the ANDSF policy and permission information.
  • the UE 10 can receive the operator policy based on the permission information 1.
  • the UE 10 may manage the received ANDSF policy as a UE policy by storing or updating the received ANDSF policy in the UE policy 142 based on the permission information 1. Furthermore, the UE 10 may manage the permission information 2 received from the H-ANDSF 20A as the permission information of the UE by storing or updating the permission information 2 as the permission information 144 based on the permission information 1.
  • the UE 10 determines whether or not the RAN policy is received from the LTE_AN80.
  • the UE 10 may receive the RAN policy based on the permission information 2 of the permission information 144. For example, when the permission information 2 is “permitted”, the RAN policy may be received. Further, when the permission information 2 is “non-permitted”, a setting such as not receiving the RAN policy may be performed.
  • the UE 10 may receive the RAN policy based on the permission information 2 received from the ANDSF 20, or based on the update of the permission information 2 of the permission information 144 from “not permitted” to “permitted”.
  • a policy may be received.
  • the eNB 45 configured in the LTE_AN 80 transmits the RAN policy 4542.
  • LTE_AN may be an access network using LTE that is operated by a mobile communication operator with which the UE 10 is contracted.
  • the eNB 45 may be a base station operated by a roaming mobile communication carrier.
  • the eNB 45 may broadcast the RAN policy to the base station area and transmit it to a plurality of terminals, or may transmit it only to the UE 10.
  • the UE 10 can receive the RAN policy based on the permission information 2.
  • the RAN policy can be received based on the UE policy, not the operator policy. For example, as illustrated in FIG. 19, even in a communication system in which ANDSF is not configured, the UE 10 can control whether or not to use the RAN policy based on the permission information 2.
  • whether or not the UE 10 receives the RAN policy from the LTE_AN 80 may be determined by another means.
  • a roaming operator policy may be received from the V-ANDSF and determined based on the received operator policy.
  • the UE 10 searches for the V-ANDSF 20B and secures secure communication with the searched V-ANDSF 20B (S2110).
  • the UE 10 can search for the V-ANDSF 20B by making an inquiry to the DNS server arranged in the PDN.
  • IPSec may be used.
  • the UE 10 searches for the V-ANDSF 20B or transmits a control message for establishing a secure communication path with the H-ANDSF 20A based on the permission information 1, the permission information 3, or a combination of both. May be.
  • the UE 10 establishes a secure communication path with the ANDSF 20 and then transmits a request for access network information to the ANDSF 20 (S2112).
  • the access network information request may include an access system that can be used by the UE 10 and location information of the UE 10.
  • capability information (capability) of the UE 10 information indicating LTE that is an available access system and information indicating WLAN may be included.
  • the location information includes the location information 1, but is not limited to this, and may include information on the cell base ID of the LTE base station device, TAI (Tracking Area ID), GPS (Global Positioning System, Global Positioning System). .
  • the UE 10 may transmit a request message based on the permission information 1, the permission information 3, or a combination of both.
  • the V-ANDSF 20B transmits an operator policy notification to the UE 10 (S2114). Based on the reception of the request message transmitted from the UE 10, the V-ANDSF 20B may notify the operator policy to the UE 10, or may be transmitted at a timing when the operator policy is updated or at an arbitrary timing.
  • the V-ANDSF 20B may transmit an operator policy notification including the ANDSF policy and permission information.
  • the ANDSF policy may be a policy for the UE 10 stored in the ANDSF policy 242, and a plurality of policies may be included for each piece of information for identifying communication such as a flow. Furthermore, a plurality of types of policies such as type 1 to type 4 may be included.
  • the permission information may include at least the permission information 4 of the permission information 244.
  • the UE 10 receives the operator policy notification and acquires the ANDSF policy and permission information (S2114).
  • the UE 10 can receive the operator policy based on the permission information 1, the permission information 3, or a combination of both.
  • the UE 10 may manage the received ANDSF policy as a UE policy by storing or updating the received ANDSF policy in the UE policy 142 based on the permission information 1, the permission information 3, or a combination of both. Furthermore, the UE 10 stores or updates the permission information 2 received from the H-ANDSF 20B as the permission information 144 based on the permission information 1, the permission information 3, or a combination of both. You may manage as permission information of UE.
  • the UE 10 may determine to receive the RAN policy based on at least one of the permission information 2, the permission information 4, or the permission information 5. Alternatively, the UE 10 may determine to receive the RAN policy based on the combination of the permission information 2, the permission information 4, and the permission information 5.
  • the UE 10 may receive the RAN policy when the permission information 2 is “permitted”. Alternatively, the UE 10 may receive the RAN policy when the permission information 4 is “permitted”. Alternatively, the UE 10 may receive the RAN policy when the permission information 5 is “permitted” and the permission information 4 is “permitted”.
  • the UE 10 does not receive the RAN policy even when the permission information 4 is “not permitted”. May be determined. In this way, the operator of the H-PLMN can restrict the RAN policy reception process at the roaming destination of the UE 10.
  • the UE 10 may receive the RAN policy 4542 from the LTE (eNB 45) based on these determinations (S2116).
  • the UE 10 selects an access system and determines a communication path switching procedure using an operator policy and / or a RAN policy (S2118).
  • the ANDSF policy stored in the UE policy 142 is a type 2 policy. This may be the one received from the ANDSF 20 based on the permission information 1 or updated to the UE policy 142 and stored.
  • the ANDSF policy stores information for identifying communication, access network information, priority of the access network, and a threshold value in association with each other. Further, the RAN policy stores access network information and a threshold value in association with each other. Specifically, the information for identifying communication is information for identifying the flow 1, the access network information is information indicating LTE and WLAN, and the priority of the access network is information giving priority to LTE.
  • the UE 10 may determine switching of the communication path based on the RAN policy.
  • the UE 10 may determine switching based on at least a part of RSRP, RSRQ, and OPI included in the RAN policy.
  • the communication path to be switched to and the communication data to be switched may be determined based on the ANDSF policy. Specifically, since the information for identifying the communication of the ANDSF policy is the information for identifying the flow 1 and the WLAN is stored as an available access network, the communication of the flow 1 is changed to the communication path using the WLAN. You may decide to switch to.
  • the switching unit may determine to perform flow-based switching.
  • the policy reception process (S1506) is completed by the above procedure.
  • the specific type 2 policy reception processing has been described in 1.3.1.5 in the first embodiment, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the channel switching procedure 1 may be the same as the channel switching procedure 1 described in 1.3.1.5.
  • the detailed procedure and processing of each device may be the same as the communication path switching procedure 1 in 1.3.1.5, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the access network, the core network, and each device included in the access network or core network involved in the communication path switching procedure are included in the H-PLMN IP mobile communication network 5A in the first embodiment.
  • the IP mobile communication network 5B of the V-PLMN is included.
  • the UE 10 can continue the communication of the flow 1 using the communication path 2 (S1512). Note that the UE 10 continues the communication of the flow 3 using the communication path 2. Note that the UE 10 continues the communication of the flow 2 using the communication path 1 (S1510).
  • the communication path 2 may be a communication path connected to the PGW 40 via the WLAN_ANb75.
  • the UE 10 in the initial state, has established the communication path 1 and is performing communication between the flow 1 and the flow 2 (S1502). Further, the UE 10 has established the communication path 2 in addition to the communication path 1, and is executing communication of the flow 3 (S1504).
  • Each flow is identified using a communication identified by a specific application and at least a part of the packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. Communication that can be performed or communication that is identified by a TFT or the like may be used.
  • the communication path 1 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 1 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 1 and the flow 2 and the communication path 1 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 1, the management method of the correspondence between the APN 1 and the communication path 1, the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 1 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • the communication path 2 may be a communication path connected to the PGW 40 via the WLAN_ANb75. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 2 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 3 and the communication path 1 are matched.
  • a specific establishment method of the communication path 2 a management method of correspondence between the APN 1 and the communication path 2, and a management method of correspondence between the identification information for identifying the communication and the communication path 1 are described in 1.3.1.3. The detailed description is omitted because it is described in the WLAN_ANb attach procedure.
  • UE10 has established the communication path 1 and the communication path 2 by the same APN. Therefore, the UE 10 can acquire the same IP address as the IP address used for the communication path 1 and the IP address used for the communication path 2, and can perform communication using each communication path using the same IP address.
  • This policy reception process may be the same process and procedure as the policy reception process described in 2.1.1.5. Therefore, detailed description is omitted.
  • the channel switching procedure 1 may be the same as the channel switching procedure 1 described in 1.3.1.6.
  • the detailed procedure and processing of each device may be the same as the communication path switching procedure 1 in 1.3.1.6, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the access network, the core network, and each device included in the access network or core network involved in the communication path switching procedure are included in the H-PLMN IP mobile communication network 5A in the first embodiment.
  • the IP mobile communication network 5B of the V-PLMN is included.
  • the UE 10 can continue the communication of the flow 1 using the communication path 2 (S1512). Note that the UE 10 continues the communication of the flow 3 using the communication path 2. Note that the UE 10 continues the communication of the flow 2 using the communication path 1 (S1510).
  • the communication path 2 may be a communication path established using DSMIP.
  • the UE 10 in the initial state, has established the communication path 1 and is performing communication between the flow 1 and the flow 2 (S1502). Further, the UE 10 has established the communication path 2 in addition to the communication path 1, and is executing communication of the flow 3 (S1504).
  • Each flow is identified using a communication identified by a specific application and at least a part of the packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. Communication that can be performed or communication that is identified by a TFT or the like may be used.
  • the communication path 1 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 1 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 1 and the flow 2 and the communication path 1 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 1, the management method of the correspondence between the APN 1 and the communication path 1, the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 1 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • the communication path 2 may be a communication path connected to the PGW 40 using DSMIP. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 2 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 3 and the communication path 1 are matched.
  • a specific establishment method of the communication path 2 a management method of correspondence between the APN 1 and the communication path 2, and a management method of correspondence between the identification information for identifying the communication and the communication path 1 are described in 1.3.1.4. Since it was described in the attach procedure using the DSMIP, detailed description is omitted.
  • UE10 has established the communication path 1 and the communication path 2 by the same APN. Therefore, the UE 10 can acquire the same IP address as the IP address used for the communication path 1 and the IP address used for the communication path 2, and can perform communication using each communication path using the same IP address.
  • This policy reception process may be the same process and procedure as the policy reception process described in 2.1.1.5. Therefore, detailed description is omitted.
  • the channel switching procedure 1 may be the same as the channel switching procedure 1 described in 1.3.1.7. Since the detailed procedure and the processing of each device may be the same as the communication path switching procedure 1 of 1.3.1.7, the detailed description is omitted.
  • the access network, the core network, and each device included in the access network or core network involved in the communication path switching procedure are included in the H-PLMN IP mobile communication network 5A in the first embodiment.
  • the IP mobile communication network 5B of the V-PLMN is included.
  • the UE 10 can continue the communication of the flow 1 using the communication path 2 (S1512). Note that the UE 10 continues the communication of the flow 3 using the communication path 2. Note that the UE 10 continues the communication of the flow 2 using the communication path 1 (S1510).
  • the UE 10 establishes a communication path via the LTE access system (LTE_AN80).
  • LTE_AN80 LTE access system
  • the LTE attach procedure may be the same as the LTE attach procedure described in 1.3.1.1 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 establishes a communication path via the WLAN_ANA 70.
  • the WLAN_ANAe 70 attach procedure may be the same as the WLAN_ANAe 70 attach procedure described in 1.3.1.2 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 establishes a communication path via the WLAN_ANb 70.
  • the WLAN_ANb 70 attach procedure may be similar to the WLAN_ANA 70 attach procedure described in 1.3.1.3 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 establishes a communication path using DSMIP.
  • the attach procedure using DSMIP may be the same as the attach procedure using DSMIP described in 1.3.1.4 using FIG.
  • the processing of each device related to the attach procedure may be the same. Therefore, detailed description is omitted.
  • the UE 10 can establish a communication path via the WLAN_ANA 70 or a communication path via the WLAN_ANb 75 by this attach procedure using DSMIP.
  • the UE 10 in the initial state, has established the communication path 1 and is executing communication associated with the APN (S1602). For example, the UE 10 may manage the flow 1 and the flow 2 in association with the APN 1 and execute the communication using the communication path 1. Further, the UE 10 has established the communication path 2 in addition to the communication path 1, and is executing communication associated with the APN (S1604). For example, the UE 10 may manage the flow 3 in association with the APN 2 and execute the communication using the communication path 1.
  • the communication associated with the APN is communication identified by a specific application, or at least a packet source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, protocol number, and application name. It may be communication that can be identified by using a part, or communication that is identified by a TFT or the like.
  • the communication path 1 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 1. Thus, in UE10 and PGW40, APN1 and the communication path 1 are matched, Furthermore, the identification information which identifies the communication of the flow 1 and the flow 2 and the communication path 1 are matched.
  • the specific establishment method of the communication path 1, the management method of the correspondence between the APN 1 and the communication path 1, the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 1 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • the communication path 2 may be a communication path connected to the PGW 40 via the LTE_AN80. Further, the UE 10 may establish the communication path 1 in association with the APN 2. Thus, in the UE 10 and the PGW 40, the APN 2 and the communication path 2 are associated with each other, and the identification information for identifying the communication of the flow 3 is associated with the communication path 2.
  • the specific establishment method of the communication path 2, the management method of the correspondence between the APN 2 and the communication path 2, and the identification information for identifying the communication and the management method of the correspondence of the communication path 2 are described in 1.3.1.1. Since the LTE attach procedure or the PDN connection establishment procedure has been described, detailed description thereof will be omitted.
  • UE10 has established the communication path 1 and the communication path 2 by different APN.
  • the UE 10 establishes the communication path 1 using the APN 1 and establishes the communication path 2 using the APN 2. Therefore, the UE 10 can acquire different IP addresses for the IP address used for the communication path 1 and the IP address used for the communication path 2, and can perform communication using each communication path using the IP addresses.
  • the UE 10 performs policy reception processing (S1606).
  • policy reception processing S1606
  • an example of policy reception processing will be described with reference to FIG.
  • the UE 10 performs a procedure for receiving an operator policy. Whether or not to receive the operator policy may be determined based on the permission information 1 of the permission information 144. That is, when the permission information 1 is “permitted”, the operator policy may be received. If the permission information 1 is “non-permitted”, the procedure may be terminated without receiving the operator policy.
  • the UE 10 searches for the H-ANDSF 20A, and secures secure communication with the searched H-ANDSF 20A (S2104).
  • the UE 10 can search for the H-ANDSF 20A by inquiring of the DNS server arranged in the PDN.
  • IPSec may be used.
  • the UE 10 may search for the H-ANDSF 20A based on the permission information 1 or transmit a control message for establishing a secure communication path with the H-ANDSF 20A.
  • UE 10 establishes a secure communication path with ANDSF 20 and then transmits a request for access network information to ANDSF 20 (S2106).
  • the access network information request may include an access system that can be used by the UE 10 and location information of the UE 10.
  • capability information (capability) of the UE 10 information indicating LTE that is an available access system and information indicating WLAN may be included.
  • the location information includes the location information 1, but is not limited to this, and may include information on the cell base ID of the LTE base station device, TAI (Tracking Area ID), GPS (Global Positioning System, Global Positioning System). .
  • the UE 10 may transmit a request message based on the permission information 1.
  • the H-ANDSF 20A transmits an operator policy notification to the UE 10 (S2108).
  • the H-ANDSF 20A may notify the UE 10 of the operator policy based on the reception of the request message transmitted from the UE 10, or may be transmitted at the timing when the operator policy is updated or at an arbitrary timing.
  • the H-ANDSF 20A may transmit an operator policy notification including the ANDSF policy and permission information.
  • the ANDSF policy may be a policy for the UE 10 stored in the ANDSF policy 242, and a plurality of policies may be included for each piece of information for identifying communication such as a flow. Furthermore, a plurality of types of policies such as type 1 to type 4 may be included.
  • the permission information may include at least a part of the permission information 2, the permission information 3, and the permission information 5 of the permission information 244.
  • UE 10 receives the operator policy notification and acquires the ANDSF policy and permission information.
  • the UE 10 can receive the operator policy based on the permission information 1.
  • the UE 10 may manage the received ANDSF policy as a UE policy by storing or updating the received ANDSF policy in the UE policy 142 based on the permission information 1. Furthermore, the UE 10 may manage the permission information 2 received from the H-ANDSF 20A as the permission information of the UE by storing or updating the permission information 2 as the permission information 144 based on the permission information 1.
  • the UE 10 determines whether or not the RAN policy is received from the LTE_AN80.
  • the UE 10 may receive the RAN policy based on the permission information 2 of the permission information 144. For example, when the permission information 2 is “permitted”, the RAN policy may be received. Further, when the permission information 2 is “non-permitted”, a setting such as not receiving the RAN policy may be performed.
  • the UE 10 may receive the RAN policy based on the permission information 2 received from the ANDSF 20, or based on the update of the permission information 2 of the permission information 144 from “not permitted” to “permitted”.
  • a policy may be received.
  • the eNB 45 configured in the LTE_AN 80 transmits the RAN policy 4542.
  • LTE_AN may be an access network using LTE that is operated by a mobile communication operator with which the UE 10 is contracted.
  • the eNB 45 may be a base station operated by a roaming mobile communication carrier.
  • the eNB 45 may broadcast the RAN policy to the base station area and transmit it to a plurality of terminals, or may transmit it only to the UE 10.
  • the UE 10 can receive the RAN policy based on the permission information 2.
  • the RAN policy can be received based on the UE policy, not the operator policy. For example, as illustrated in FIG. 19, even in a communication system in which ANDSF is not configured, the UE 10 can control whether or not to use the RAN policy based on the permission information 2.
  • whether or not the UE 10 receives the RAN policy from the LTE_AN 80 may be determined by another means.
  • a roaming operator policy may be received from the V-ANDSF and determined based on the received operator policy.
  • the UE 10 searches for the V-ANDSF 20B and secures secure communication with the searched V-ANDSF 20B (S2110).
  • the UE 10 can search for the V-ANDSF 20B by making an inquiry to the DNS server arranged in the PDN.
  • IPSec may be used.
  • the UE 10 searches for the V-ANDSF 20B or transmits a control message for establishing a secure communication path with the H-ANDSF 20A based on the permission information 1, the permission information 3, or a combination of both. May be.
  • the UE 10 establishes a secure communication path with the ANDSF 20 and then transmits a request for access network information to the ANDSF 20 (S2112).
  • the access network information request may include an access system that can be used by the UE 10 and location information of the UE 10.
  • capability information (capability) of the UE 10 information indicating LTE that is an available access system and information indicating WLAN may be included.
  • the location information includes the location information 1, but is not limited to this, and may include information on the cell base ID of the LTE base station device, TAI (Tracking Area ID), GPS (Global Positioning System, Global Positioning System). .
  • the UE 10 may transmit a request message based on the permission information 1, the permission information 3, or a combination of both.
  • the V-ANDSF 20B transmits an operator policy notification to the UE 10 (S2114). Based on the reception of the request message transmitted from the UE 10, the V-ANDSF 20B may notify the operator policy to the UE 10, or may be transmitted at a timing when the operator policy is updated or at an arbitrary timing.
  • the V-ANDSF 20B may transmit an operator policy notification including the ANDSF policy and permission information.
  • the ANDSF policy may be a policy for the UE 10 stored in the ANDSF policy 242, and a plurality of policies may be included for each piece of information for identifying communication such as a flow. Furthermore, a plurality of types of policies such as type 1 to type 4 may be included. Further, the permission information may include at least the permission information 4 of the permission information 244.
  • the UE 10 receives the operator policy notification and acquires the ANDSF policy and permission information (S2114).
  • UE10 can receive an operator policy based on permission information 1, permission information 3, or a combination of both. Further, the UE 10 may manage the received ANDSF policy as a UE policy by storing or updating the received ANDSF policy in the UE policy 142 based on the permission information 1, the permission information 3, or a combination of both. Furthermore, the UE 10 stores or updates the permission information 2 received from the H-ANDSF 20B as the permission information 144 based on the permission information 1, the permission information 3, or a combination of both. You may manage as permission information of UE.
  • the UE 10 may determine to receive the RAN policy based on at least one of the permission information 2, the permission information 4, or the permission information 5. Alternatively, the UE 10 may determine to receive the RAN policy based on the combination of the permission information 2, the permission information 4, and the permission information 5.
  • the UE 10 may receive the RAN policy when the permission information 2 is “permitted”. Alternatively, the UE 10 may receive the RAN policy when the permission information 4 is “permitted”. Alternatively, the UE 10 may receive the RAN policy when the permission information 5 is “permitted” and the permission information 4 is “permitted”.
  • the UE 10 does not receive the RAN policy even when the permission information 4 is “not permitted”. May be determined. In this way, the operator of the H-PLMN can restrict the RAN policy reception process at the roaming destination of the UE 10. Based on these determinations, the UE 10 may receive the RAN policy 4542 from the LTE (eNB 45) (S2116).
  • the UE 10 selects an access system and determines a communication path switching procedure using an operator policy and / or a RAN policy (S2118).
  • the communication path associated with APN1 is determined based on the type 3 policy for communication associated with APN1 stored in UE policy 142 by UE 10 and the RAN policy transmitted by eNB 45. An example of switching will be described.
  • the ANDSF policy stored in the UE policy 142 is a type 3 policy. This may be the one received from the ANDSF 20 based on the permission information 1 or updated to the UE policy 142 and stored.
  • the ANDSF policy stores information for identifying communication, access network information, priority of the access network, and a threshold value in association with each other. Further, the RAN policy stores access network information and a threshold value in association with each other. Specifically, the information for identifying communication is information for identifying APN1, the access network information is information indicating LTE and WLAN, and the priority of the access network is information giving priority to LTE. Specifically, the information for identifying communication may be an APN for identifying APN1.
  • the UE 10 may determine switching of the communication path based on the RAN policy.
  • the UE 10 may determine switching based on at least a part of RSRP, RSRQ, and OPI included in the RAN policy.
  • the communication path to be switched to and the communication data to be switched may be determined based on the ANDSF policy.
  • the information for identifying the communication of the ANDSF policy is the information for identifying the flow 1 and the WLAN is stored as an available access network. Therefore, the communication associated with the APN 1 is used for the WLAN. It may be determined that the communication channel is switched to.
  • the switching means may decide to perform APN-based switching.
  • the policy reception process (S1606) is completed by the above procedure.
  • the specific type 3 policy reception processing has been described in 1.3.2.5 in the first embodiment, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the communication path switching process (communication path switching procedure 2) is executed (S1608).
  • the communication path switching procedure 2 may be the same as the communication path switching procedure 2 described in 1.3.2.5.
  • the detailed procedure and processing of each device may be the same as the communication path switching procedure 2 in 1.3.2.5, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the access network, the core network, and each device included in the access network or core network involved in the communication path switching procedure are included in the H-PLMN IP mobile communication network 5A in the first embodiment.
  • the IP mobile communication network 5B of the V-PLMN is included.

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Abstract

 通信事業者のサーバが送信するアクセスネットワークを選択するためのポリシーと、基地局装置が送信するアクセスネットワークを選択するためのポリシーを利用して、通信端末のアクセスネットワークを選択することを制御する通信制御方法等を提供すること。 サーバがアクセスネットワークを選択するためのポリシーと、基地局装置がアクセスネットワークを選択するためのポリシーを通信端末へ通知することにより、通信事業者は通信端末のアクセスネットワークの選択を制御することができる。

Description

端末装置及び通信制御方法
 本発明は、端末装置及び通信制御方法に関する。
 移動通信システムの標準化団体3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)では、次世代の移動体通信システムとして以下の非特許文献1に記載のEPS(Evolved Packet System)の仕様化作業を進めており、EPSに接続されるアクセスシステムとしてLTE(Long Term Evolution)だけでなく、無線LAN(Wireless LAN、WLAN)やWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)について検討がなされている。
 また、非特許文献1では、ローミングを行う場合のEPSの仕様化作業についても検討が行われている。非特許文献1では、ローミング先の移動通信事業者のネットワークをV-PLMN(Visited-Public Land Mobile Network)と記載し、ローミングを行わない、UEが契約する移動通信事業者のネットワークを、H-PLMN(Home-Public Land Mobile Network)と記載している。
 さらに、3GPPでは、昨今のスマートフォンによるインターネットへのアクセスによるトラフィックの急増について検討しており、LTEだけではトラフィックを処理しきれなくなることを想定しており、状況に応じてLTEから無線LAN、WiMAXといった他のアクセスシステムへの切り替えることによる、LTEへのトラフィックの集中を回避することを検討している。
 非特許文献2では、複数のアクセスシステムを利用してトラフィックの集中を避ける技術として、IFOM(IP Flow Mobility)について検討され、仕様化された。IFOMでは、フロー単位でアクセスシステムを振り分けることにより、トラフィックの分散を行うことができる技術である。ここで、フローとは、送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先IPアドレス、プロトコル番号(これら5つのパラメータでIP5と呼ぶ)で識別可能である。
 また、非特許文献1では、UEが異なるアクセスシステムに同時に接続する技術として、MAPCON(Multi Acces PDN Connectivity)について記載されている。MAPCONでは、異なるアクセスシステムに異なるPDNコネクションを同時に確立することにより、異なるアクセスシステムに同時に接続する。ここで、PDNコネクションとは、UEとアクセスシステムとPDN(Packet Data Network)を関連付ける情報要素のことである。
 また、非特許文献2では、UEがアクセスシステムへの切り替え手続きとして、ANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)を利用する方法について記載されている。ANDSFとは、アクセスシステムを検出し、検出された1つまたは複数のアクセスシステムから1つのアクセスシステムを選択し、移動通信事業者のポリシーとしてUEへ通知する機能のことである。
 ANDSFからANDSFポリシーとしてアクセスシステムを通知されたUEは、ANDSFポリシーに含められたアクセスシステムを適用するかどうかを決定し、ANDSFポリシーを適用する場合には、UEポリシーを反映することによって、そのアクセスシステムへ切り替えることとなる。
 また、非特許文献3では、UEはLTEアクセスネットワークからRANポリシーを受信することが記載されている。RANポリシーは、ANDSFポリシーと同様に、複数のアクセスシステムから1つのアクセスシステムを選択するための情報が含まれる。
3GPP TS23.402 General Technical Specification Group Services and System Aspects、Architecture enhancements for non-3GPP accesses 3GPP TS 23.261 Technical Specification Group Services and System Aspects、 IP flow mobility and seamless Wireless Local Area Network(WLAN) offload、 Stage 2 (Release 10) 3GPP S2-140871 LS on CN impacts of RAN2 solutions for WLAN/3GPP radio interworking
 しかしながら、UEはANDSFポリシーとRANポリシーを受信し、ANDSFポリシーとRANポリシーに基づいたアクセスシステムの選択を行うかどうかを決定することができない。また、UEはローミング先においてUEが契約する移動通信事業者(H-PLMN)または、ローミング先の移動通信事業者が規定するANDSFポリシーとRANポリシーを受信し、HPLMNまたはV-PLMNが規定するANDSFポリシーとRANポリシーに基づいたアクセスシステムの選択を行うかどうかを決定することができない。
 UEはANDSFポリシーとRANポリシーに基づいたアクセスシステムの選択を行うことを決定できなかったため、移動通信事業者はUEにANDSFポリシーとRANポリシーに基づくアクセスシステムの選択を制御することができなくなってしまう。また、ローミング先においても、UEはH-PLMNまたはV-PLMNから受信したANDSFポリシーとRANポリシーにより、アクセスシステムの選択を行うことを決定できなかったため、UEが契約する移動通信事業者とローミング先の移動通信事業者はUEにRANポリシーに基づくアクセスシステムの選択を制御することができない。
 本発明は、このような事情を鑑みてなされたもので、その目的は、LTE基地局装置に接続している移動局装置が、データ通信を行っている場合に、ANDSFからUEへANDSFポリシーを通知し、LTE基地局装置からRANポリシーを通知することによって、UEは、ANDSFポリシーまたはRANポリシーにより、LTE基地局装置経由のデータの送受信からWLAN基地局装置経由のデータの送受信へ切り替え、LTE基地局装置へのトラフィックの集中を回避することができる移動通信システム等を提供することである。
 端末装置であって、Home PLMN(Public Land Mobile Network)のANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)が送信する少なくとも第1のOPI(Offload preference Indicator)を含むISRP(Inter-System Routing Policy)と、アクセスネットワークが送信する第2のOPIを受信するインタフェース部と、第1のOPIと第2のOPIとに基づいて、ISRPを、トラフィックをルーティングするために使用する制御部と、を有することを特徴とする。
 端末装置であって、Home PLMN(Public Land Mobile Network)のANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)が送信する少なくとも第1のOPI(Offload preference Indicator)を含むIARP(Inter-APN Routing Policy)と、アクセスネットワークが送信する第2のOPIを受信するインタフェース部と、第1のOPIと第2のOPIとに基づいて、IARPを、トラフィックをルーティングするために使用する制御部と、を有することを特徴とする。
 端末装置であって、ISRP(Inter-System Routing Policy)をHome PLMN(Public Land Mobile Network)のANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)から受信し、第1のアクセスネットワークの閾値情報及び/又は第2のアクセスネットワークの閾値情報を第1のアクセスネットワークから受信するインタフェース部と、ISRPに、第1のアクセスネットワークの閾値情報及び/又は第2のアクセスネットワークの閾値情報を使用する為の制御情報が含まれている場合には、第1のアクセスネットワークの閾値情報及び/又は第2のアクセスネットワークの閾値情報に基づいて、ISRPを、トラフィックをルーティングするために使用する制御部と、を有することを特徴とする。
 端末装置の通信制御方法であって、少なくとも第1のOPI(Offload preference Indicator)を含むISRP(Inter-System Routing Policy)をHome PLMN(Public Land Mobile Network)のANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)から受信するステップと、第2のOPIをアクセスネットワークから受信するステップと、第1のOPIと第2のOPIとに基づいて、ISRPを、トラフィックをルーティングするために使用するステップと、を有することを特徴とする。
 端末装置の通信制御方法であって、少なくとも第1のOPI(Offload preference Indicator)を含むIARP(Inter-APN Routing Policy)をHome PLMN(Public Land Mobile Network)のANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)から受信するステップと、第2のOPIをアクセスネットワークから受信するステップと、第1のOPIと第2のOPIとに基づいて、IARPを、トラフィックをルーティングするために使用するステップと、を有することを特徴とする。
 端末装置の通信制御方法であって、ISRP(Inter-System Routing Policy)をHome PLMN(Public Land Mobile Network)のANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)から受信するステップと、第1のアクセスネットワークの閾値情報及び/又は第2のアクセスネットワークの閾値情報を第1のアクセスネットワークから受信するステップと、ISRPに、第1のアクセスネットワークの閾値情報及び/又は第2のアクセスネットワークの閾値情報を使用する為の制御情報が含まれている場合には、第1のアクセスネットワークの閾値情報及び/又は第2のアクセスネットワークの閾値情報に基づいて、ISRPを、トラフィックをルーティングするために使用するステップと、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、UEのポリシーの最適な使用を提供する。なお、ポリシーは、UEのポリシーと、LTEアクセスネットワークによるRANポリシーと、通信事業者によるオペレータポリシーのいずれかのポリシー、又はこれらポリシーを2つ以上組み合わせたポリシーであり、ポリシーに基づいたUE10の最適な通信路の利用を実現する。
第1実施形態における通信システムの概要を説明するための図である。 第1実施形態におけるIP移動通信ネットワークの構成を説明するための図である。 第1実施形態におけるUEの機能構成を説明するための図である。 第1実施形態におけるUEの記憶部において管理される機能構成の例を示すための図である。 第1実施形態におけるポリシーの構成例を説明するための図である。 第1実施形態におけるANDSFの機能構成を説明するための図である。 第1実施形態におけるeNBの機能構成を説明するための図である。 第1実施形態におけるMMEの機能構成を説明するための図である。 第1実施形態における処理の流れを説明するための図である。 第1実施形態におけるメッセージの内容を説明するための図である。 第1実施形態におけるUEにおけるLTE経由の通信路を確立するための手続きを説明するための図である。 第1実施形態におけるUEにおけるWLAN経由の通信路を確立するための手続きを説明するための図である。 第1実施形態におけるUEにおけるWLAN経由の通信路を確立するための手続きを説明するための図である。 第1実施形態におけるUEにおけるWLAN経由の通信路を確立するための手続きを説明するための図である。 第1実施形態におけるアクセスネットワークを切り替えるための手続きを説明するための図である。 第1実施形態におけるアクセスネットワークを切り替えるための手続きを説明するための図である。 第1実施形態におけるアクセスネットワークを切り替えるための手続きを説明するための図である。 第1実施形態におけるアクセスネットワークを切り替えるための手続きを説明するための図である。 第1実施形態における通信システムの概要を説明するための図である。 第2実施形態における通信システムの概要を説明するための図である。 第2実施形態における処理の流れを説明するための図である。 変形例における処理の流れを説明するための図である。
 以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。なお、本実施形態では、一例として、本発明を適用した場合の移動通信システムの実施形態について、図を用いて詳細に説明する。
 [1.第1実施形態]
 まず、本発明を適用した第1実施形態について、図面を参照して説明する。なお、本実施形態に示すアクセスシステムとアクセスネットワークはLTE、WLAN、WiMAXなどを示す情報である。
 [1.1 移動通信システムの概要]
 図1は、本実施形態における移動通信システムの概略を説明するための図である。本図に示すように、移動通信システムは、UE(移動局装置)10と、IP移動通信ネットワーク5Aと、ANDSF20(Access Network Discovery and Selection Function)とから構成される。
 IP移動通信ネットワーク5Aは、例えば、コアネットワークであっても良いし、ブロードバンドネットワークであっても良い。コアネットワークは、後で詳細に説明するように、移動通信事業者(Mobile Operator)が運用するIP移動通信ネットワークのことである。
 また、ブロードバンドネットワークは、広帯域の通信を実現する有線アクセスネットワークであり、例えばADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)や光ファイバー等によって構築される。ただし、これに限らずWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)などの無線アクセスネットワークであっても良い。
 UE10は、LTEやWLANまたは、WiMAXに接続する移動通信端末であり、3GPP LTEの通信インタフェースやWLANの通信インタフェース、WiMAXの通信インタフェースなどを搭載して接続することにより、IP移動通信ネットワーク5Aへ接続することが可能である。
 ANDSF20は、移動通信事業者により設定されるポリシーの管理を行うサーバ装置である。ポリシーは、UE10がLTEやWLANなどの無線アクセスシステムを用いて確立する通信路の切り替えなどの、通信路の使用方法に関連した情報であってよい。なお、本実施形態におけるANDSF20は、H-PLMNによる運用、管理が行われるサーバ装置であってよい。ここで、H-PLMNは、UE10が契約する移動通信事業者もしくは移動通信事業者網を識別する識別情報であってよい。
 また、ANDSF20は、IP移動通信ネットワーク5Aへ有線回線などを利用して接続される。例えば、ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)や光ファイバーなどによって構築される。ただし、これに限らずLTE(Long Term Evolution)や、WLAN(Wireless LAN)、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)などの無線アクセスネットワークであっても良い。
 [1.1.1 IP移動通信ネットワークの構成例]
 次に、IP移動通信ネットワーク5Aの構成例を、図2を用いて説明する。IP移動通信ネットワーク5Aは通信事業者が運用するコアネットワークであってよく、図2にIP移動通信ネットワークの構成例を示す。
 PDN9は、UE10とパケットでデータを送受信するネットワークであり、例えば、インターネットやIMSなどの特定サービスを提供するサービス網である。
 コアネットワーク7は、PGW30(Packet Data Netork GW)と、SGW35と、MME40と、eNB45と、HSS50と、AAA55と、PCRF60と、ePDG65と、WLAN70aと、WLAN70bから構成される。
 図2は、図1に示す通信システムの詳細な構成例である。図2に示すシステムの構成例は、UE10と、IP移動通信ネットワーク5Aと、PDN9とから構成される。IP移動通信ネットワーク5Aには、UE10以外にも複数のUEが接続する事が可能である。
 IP移動通信ネットワーク5Aはコアネットワーク7と各無線アクセスネットワーク(LTE AN80、WLAN ANb75、WLAN ANa70)で構成されている。コアネットワーク7は、HSS(Home Subscriber Server)50、AAA(Authentication、 Authorization、 Accounting)55、PCRF(Policy and Charging Rules Function)60、PGW(Packet Data Network Gateway)30、ePDG(enhanced Packet Data Gateway)65、SGW(Serving Gateway)35、MME(Mobile Management Entity)40により構成される。
 また、図1を用いて説明したANSDF20は、PDN9に含まれて構成されてもよいし、PDN9と独立して、IP移動通信ネットワーク5Aに含まれて構成されてもよいし、コアネットワーク7に含まれて構成されても良い。
 無線アクセスネットワークは、複数の異なるアクセスネットワークで構成されてよい。それぞれのアクセスネットワークはコアネットワーク7に接続されている。さらに、UE10は無線アクセスネットワークに無線接続することができる。
 無線アクセスネットワークには、LTEアクセスシステムで接続できるLTEアクセスネットワーク(LTE AN80)や、WLANアクセスシステムで接続できるアクセスネットワーク(WLAN ANb75、WLAN ANa70)を構成することができる。
 さらに、WLANアクセスシステムで接続可能なアクセスネットワークは、ePDG65をコアネットワーク7への接続装置として接続するWLANアクセスネットワークb(WLAN ANb75)と、PGW30とPCRF60とAAA55とに接続するWLANアクセスネットワークa(WLAN ANa75)とが構成可能である。
 なお、各装置はEPSを利用した移動通信システムにおける従来の装置と同様に構成されるため、詳細な説明は省略する。以下、各装置の簡単な説明をする。
 PGW30はPDN9とSGW35とePDG65とWLAN ANa70と、PCRF60とAAA55とに接続されており、PDN9とコアネットワーク7のゲートウェイ装置としてユーザデータ配送を行う。
 SGW35は、PGW30とMME40とLTE AN80とに接続されており、コアネットワーク7とLTE AN80とのゲートウェイ装置としてユーザデータ配送を行う。
 MME40は、SGW35とLTE AN80とHSS50に接続されており、LTE AN80を経由してUE10のアクセス制御を行うアクセス制御装置である。
 HSS50はMME40とAAA55とに接続されており、加入者情報の管理を行う管理ノードである。HSS50の加入者情報は、例えばMME40のアクセス制御の際に参照される。
 AAA55は、PGW30と、HSS50と、PCRF60と、WLAN ANa70とに接続されており、WLAN ANa70を経由して接続するUE10のアクセス制御を行う。
 PCRF60は、PGW30と、WLAN ANa75と、AAA55と、PDN9に接続されており、データ配送に対するQoS管理を行う。例えば、UE10とPDN9間の通信路のQoSの管理を行う。
 ePDG65は、PGW30と、WLAN ANb75とに接続されており、コアネットワーク7と、WLAN ANb75とのゲートウェイ装置としてユーザデータの配送を行う。
 また、図2(b)に示すように、各無線アクセスネットワークには、UE10が実際に接続される装置(例えば、基地局装置やアクセスポイント装置)等が含まれている。接続に用いられる装置は、無線アクセスネットワークに適応した装置が考えられる。
 本実施形態においては、LTE AN80はeNB45を含んで構成される。eNB45はLTEアクセスシステムでUE10が接続する無線基地局であり、LTE AN80には1又は複数の無線基地局が含まれて構成されてよい。
 WLAN ANa70はWLAN APa75と、GW(Gateway)74とが含まれて構成される。WLAN APa75はコアネットワーク7を運営する事業者に対して信頼性のあるWLANアクセスシステムでUE10が接続する無線基地局であり、WLAN ANa70には1又は複数の無線基地局が含まれて構成されてよい。GW74はコアネットワーク7とWLAN ANa70のゲートウェイ装置である。また、WLAN APa72とGW74とは、単一の装置で構成されてもよい。
 コアネットワーク7を運営する事業者とWLAN ANa70を運営する事業者が異なる場合でも、事業者間の契約や規約によりこのような構成での実現が可能となる。
 また、WLAN ANb75はWLAN APb76を含んで構成される。WLAN APb76はコアネットワーク2を運営する事業者に対して信頼関係が結ばれていない場合に、WLANアクセスシステムでUE10が接続する無線基地局であり、WLAN ANb75には1又は複数の無線基地局が含まれて構成されてよい。
 このように、WLAN ANb75はコアネットワーク7に含まれる装置であるePDG65をゲートウェイとしてコアネットワーク7に接続される。ePDG65は安全性を確保するためのセキュリティ機能を持つ。
 なお、本明細書において、UE10が各無線アクセスネットワークに接続されるという事は、各無線アクセスネットワークに含まれる基地局装置やアクセスポイント等に接続される事であり、送受信されるデータや信号等も、基地局装置やアクセスポイントを経由している。
 [1.2 装置構成]
 続いて、各装置構成について図を用いて簡単に説明する。
 [1.2.1 UEの構成]
 図3は、本実施形態におけるUE10の構成を示す。UE10は、制御部100に、LTEインタフェース部110と、WLANインタフェース部120と、記憶部140とがバスを介して接続されている。
 制御部100は、UE10を制御するための機能部である。制御部100は、記憶部140に記憶されている各種プログラムを読み出して実行することにより各種処理を実現する。
 LTEインタフェース部110は、UE10がLTE基地局に接続し、IPアクセスネットワークへ接続するための機能部である。また、LTEインタフェース部110には、外部アンテナ112が接続されている。
 WLANインタフェース部120は、UE10がWLANアクセスポイントに接続し、IPアクセスネットワークへ接続するための機能部である。また、WLANインタフェース部120には、外部アンテナ122が接続されている。
 記憶部140は、UE10の各種動作に必要なプログラム、データ等を記憶する機能部である。さらに、記憶部140には、UEポリシー142と許可情報144が記憶されている。
 UE10は、許可情報144に複数の許可情報を記憶してよい。
 許可情報1は、UE10が契約する移動通信事業者(Home Mobile Operator)から受信するANDSFポリシーを受信し、受信したANDSFポリシーを用いた制御を行うことを許可する情報であってよい。例えば、受信したANDSFポリシーの情報を基に、UEポリシー142を更新することを許可する情報であってよい。また、受信したANDSFポリシーを基に、通信路を切り替えることを許可する情報であってもよい。ここで、UE10が契約する移動通信事業者はH-PLMN(Home-Public Land Mobile Network)として識別されるネットワークであってよい。
 ここで、許可情報1は、UE10が端末の出荷時に記憶部にあらかじめ記憶しておいてもよいし、ユーザによって設定されてもよい。また、移動通信事業者が送信するANDSFポリシーとともに受信してもよいし、ANDSFポリシーの情報要素として、ANDSFポリシーに含まれて受信してもよい。
 さらに、許可情報1は、PLMN IDなどの移動通信事業者を識別する情報と対応付けて記憶してもよく、移動通信事業者が送信するANDSFポリシーごとに異なる許可情報1を複数保有してもよい。
 ANDSFポリシーに含まれる情報要素の詳細は後述するためここでは詳細説明を省略する。
 許可情報2は、UE10が契約する移動通信事業者網(Home Operator Network)に接続した際、UE10が接続する基地局からRANポリシーを受信し、受信したRANポリシーを用いた制御を行うことを許可する情報であってよい。例えば、受信したRANポリシーの情報を基に、UEポリシー142を更新することを許可する情報であってよい。また、受信したRANポリシーを基に、通信路を切り替えることを許可する情報であってもよい。
 ここで、許可情報2は、UE10が端末の出荷時に記憶部にあらかじめ記憶しておいてもよいし、ユーザによって設定されてもよい。また、移動通信事業者が送信するANDSFポリシーとともに受信してもよいし、ANDSFポリシーの情報要素として、ANDSFポリシーに含まれて受信してもよい。
 さらに、許可情報2は、PLMNなどの移動通信事業者を識別する情報と対応付けて記憶してもよく、移動通信事業者ごとに異なる許可情報2を複数保有してもよい。
 RANポリシーに含まれる情報要素の詳細は後述するためここでは詳細説明を省略する。
 許可情報3は、UE10が契約する移動通信事業者(Home Mobile Operator)とは異なるローミング先の移動通信事業者(Visited Mobile Operator)から受信するANDSFポリシーを受信し、受信したANDSFポリシーを用いた制御を行うことを許可する情報であってよい。例えば、受信したANDSFポリシーの情報を基に、UEポリシー142を更新することを許可する情報であってよい。また、受信したANDSFポリシーを基に、通信路を切り替えることを許可する情報であってもよい。
 ここで、ローミング先の移動通信事業者は、UE10が契約する移動通信事業者と契約関係にある移動通信事業者であってよい。さらに、UE10がローミング時に接続する移動通信事業者であってよい。また、移動通信事業者はV-PLMN(Visited-Public Land Mobile Network)として識別されるネットワークであってよい。
 また、許可情報3は、UE10が端末の出荷時に記憶部にあらかじめ記憶しておいてもよいし、ユーザによって設定されてもよい。また、UE10が契約する移動通信事業者(Home Mobile Operator)が送信するANDSFポリシーとともに受信してもよいし、ANDSFポリシーの情報要素として、ANDSFポリシーに含まれて受信してもよい。
 さらに、許可情報3は、PLMNなどの移動通信事業者を識別する情報と対応付けて記憶してもよく、移動通信事業者ごとに異なる許可情報3を複数保有してもよい。例えば、複数あるローミング可能な移動通信事業者のそれぞれに対し、移動通信事業者の送信するANDSFポリシーを使用するか否かを許可情報3によって管理してもよい。
 ANDSFポリシーに含まれる情報要素の詳細は後述するためここでは詳細説明を省略する。
 許可情報4は、UE10がローミング先の移動通信事業者網(Visited Operator Network)に接続した際、UE10が接続する基地局からRANポリシーを受信し、受信したRANポリシーを用いた制御を行うことを許可する情報であってよい。例えば、受信したRANポリシーの情報を基に、UEポリシー142を更新することを許可する情報であってよい。また、受信したRANポリシーを基に、通信路を切り替えることを許可する情報であってもよい。このように許可情報4は、ローミング先の移動通信事業者のポリシーであってよい。
 ここで、許可情報4は、UE10が端末の出荷時に記憶部にあらかじめ記憶しておいてもよいし、ユーザによって設定されてもよい。また、UE10が契約する移動通信事業者(Home Mobile Operator)が送信するANDSFポリシーとともに受信してもよいし、ANDSFポリシーの情報要素として、ANDSFポリシーに含まれて受信してもよい。また、移動通信事業者が送信するRANポリシーとともに受信してもよいし、RANポリシーの情報要素として、ANDSFポリシーに含まれて受信してもよい。また、UE10は、ローミング先の移動通信事業者(Visited Mobile Operator)が送信するANDSFポリシーとともに受信してもよいし、ANDSFポリシーの情報要素として、ANDSFポリシーに含まれて受信してもよい。
 さらに、許可情報4は、PLMNなどの移動通信事業者を識別する情報と対応付けて記憶してもよく、移動通信事業者ごとに異なる許可情報4を複数保有してもよい。例えば、複数あるローミング可能な移動通信事業者のそれぞれに対し、基地局の送信するRANポリシーを使用するか否かを許可情報4によって管理してもよい。
 RANポリシーに含まれる情報要素の詳細は後述するためここでは詳細説明を省略する。
 許可情報5は、UE10がローミング先の移動通信事業者(Visited Mobile Operator)が送信する許可情報4受信し、許可情報4を用いて制御を行うことを許可する情報であってよい。もしくは、ローミング先の移動通信事業者(Visited Mobile Operator)が送信する許可情報4を基に、RANポリシーを使用することを用いた制御を許可する情報であってよい。
 ここで、許可情報5は、UE10が端末の出荷時に記憶部にあらかじめ記憶しておいてもよいし、ユーザによって設定されてもよい。また、UE10が契約する移動通信事業者(Home Mobile Operator)が送信するANDSFポリシーとともに受信してもよいし、ANDSFポリシーの情報要素として、ANDSFポリシーに含まれて受信してもよい。
 さらに、許可情報5は、PLMNなどの移動通信事業者を識別する情報と対応付けて記憶してもよく、移動通信事業者ごとに異なる許可情報5を複数保有してもよい。例えば、複数あるローミング可能な移動通信事業者のそれぞれに対し、ローミング先の移動通信事業者の送信する許可情報4を使用した制御を行うか否かを管理してもよい。さらに、基地局の送信するRANポリシーを使用するか否かを許可情報5によって管理してもよい。
 RANポリシーに含まれる情報要素の詳細は後述するためここでは詳細説明を省略する。
 UE10は、以上説明した許可情報1から許可情報5の許可情報を必ずしもすべて記憶する必要はなく、一部の許可情報を記憶してもよい。また、許可情報1から許可情報5は異なる許可情報として説明したが、一部もしくはすべての許可情報を、それぞれの許可情報のもつ意味を含んだ一つの許可情報として記憶してもよい。例えば、許可情報1と許可情報2を一つの許可情報として記憶し、さらに、許可情報3、許可情報4、許可情報5を一つ許可情報として記憶してもよい。
 また、記憶部140に記憶するUEポリシー142は、UE10が通信路を切り替えるなどの、通信路の使用に関する情報であってよい。ANDSFポリシーはANDSFから受け取ったアクセスネットワークへの接続条件などなどを決定する複数の情報要素含まれてもよい。さらに、RANポリシーには、基地局から受信したアクセスネットワークへの接続条件などなどを決定する複数の情報要素含まれてもよい。
 UE10は、ANDSFポリシーに含まれる各情報要素の情報を予めUEポリシー142に記憶してもよい。また、UE10は、ANDSFポリシーやRANポリシーに含まれる情報要素によってUEポリシー142を更新してもよい。ここで、UE10は、ANDSFポリシーやRANポリシーに含まれる一部の情報要素を更新してもよいし、受信したすべてを更新してもよい。
 また、ユーザや端末によって設定された情報要素をUEポリシー142として記憶し、図4(a)に示すように、ANDSFポリシーと、RANポリシーとして各情報要素に対する情報を記憶してもよい。
 また、ユーザや端末によって予め設定されたUE142の各情報要素を更新し、UEポリシー142にはANDSFポリシーと、RANポリシーとを個別に保持してもよい。例えば、図4(b)に示すように、ANDSFから受信したANDSFポリシーにより、UE10の記憶するANDSFポリシーを更新してもよい。また、基地局から受信したRANポリシーにより、UE10の記憶するRANポリシーを更新してもよい。
 ここで、こうした更新は、許可情報1から許可情報5のいずれかに基づいて更新を決定してもよい。
 また、ANDSFポリシーは、図4(a-1)のように複数保持してもよい。例えば、フロー単位、アプリケーションに対応付けられた通信単位、APNに対応付けられた通信単位、PDNコネクションに対応付けられた通信単位など、それぞれの通信粒度に応じて異なるポリシーを記憶してもよい。
 図5にANDSFポリシーに含まれるポリシーの具体的な例を示す。図5では、タイプ1からタイプ4までの4つのANDSFのタイプを説明する。これまで、UE10は、複数のANDSFポリシーを記憶できることを説明したが、UE10は、同一タイプのANDSFポリシーを複数保持してもよいし、さらに、異なるタイプのANDSFポリシーを複数保持してもよい。
 図5(a)はタイプ1を示しており、ISMP(Inter-System Mobility Policy)によるアクセスシステムの切り替え条件を示している。ISMPでは、UE10が実行しているすべての通信を対象とした通信路の使用に関する情報が含まれている。例えば、UE10が実行しているすべての通信を切り替えるための条件、もしくは通信路切り替えに必要となる各情報要素が含まれている。
 図5(b)はタイプ2を示しており、ISRP(Inter-System Routing Policy)によるアクセスシステムの切り替え条件を示している。図5(b)のISRPの例では、UE10が実行している特定のフローや、アプリケーションに対応する通信など、特定の通信を対象とした通信路の使用に関する情報が含まれている。ここで指定される特定の通信は、単一のAPNを基に確立した2つの通信路の間で切り替えることができる。ここで、単一のAPNを基に確立した2つの通信路は、APN1を基に確立したLTEのアクセスネットワークを介して確立した通信路と、APN1を基に確立したWLANのアクセスネットワークを介して確立した通信路であってよい。
 図5(c)はタイプ3を示しており、ISRP(Inter-System Routing Policy)によるアクセスシステムの切り替え条件を示している。図5(c)のISRPの例では、UE10が実行している特定のAPNに対応する通信や、PDNコネクションに対応する通信など、特定の通信を対象とした通信路の使用に関する情報が含まれている。ここで指定される特定の通信は、単一のAPNを基に確立した2つの通信路の間で切り替えることができる。ここで、単一のAPNを基に確立した2つの通信路は、APN1を基に確立したLTEのアクセスネットワークを介して確立した通信路と、APN1を基に確立したWLANのアクセスネットワークを介して確立した通信路であってよい。
 図5(d)はタイプ4を示しており、IARP(Inter-APN Routing Policy)によるアクセスシステムの切り替え条件を示している。図5(d)のIARPの例では、UE10が実行している特定のフローや、アプリケーションに対応する通信など、特定の通信を対象とした通信路の使用に関する情報が含まれている。ここで指定される特定の通信は、異なるAPNを基に確立した2つの通信路の間で切り替えることができる。ここで、異なるAPNを基に確立した2つの通信路は、APN1を基に確立したLTEのアクセスネットワークを介して確立した通信路と、APN2を基に確立したWLANのアクセスネットワークを介して確立した通信路であってよい。このように、タイプ4はAPN間ルーティングのポリシーであってよい。
 以下では、図5(a)を例に、タイプ1の各情報要素の例を説明する。タイプ1には、図5少なくとも、ルールプライオリティ、優先されるアクセス、有効なエリア、ローミングの有無、PLMN ID、時刻情報、スレッショールド1、OPI(Offload Preference Indicator)1の一部が含まれてよい。
 また、タイプ1には、通信粒度を示す情報として、UE10が行うすべての通信に対して適用可能なポリシーであることを示す情報を含めてもよい。また、UE10が行うすべての通信に対して適用可能なポリシーであることを示す情報は、ISMPであることを示す情報など、明示的な識別情報として含めてもよいし。タイプ1であること示す制御メッセージを識別するメッセージタイプなどによりANDSFがUE10に通知してもよい。
 なお、ルールプライオリティは、ANDSFポリシーにおいて、1つ以上のポリシーが含まれている場合の優先順位を示している。ルールプライオリティが最も小さい値を割り当てられるポリシーが、最も優先度の高いポリシーとなる。なお、同じルールプライオリティが割り当てられても良く、同じルールプライオリティが割り当てられた場合のポリシーの選択は、UEの設定情報によって決定されても良いし、ランダムに決定されても良い。
 優先されるアクセスは、ポリシー内で、優先されるアクセスネットワークを示す。優先されるアクセスとして、3GPP、WLANが含まれる。なお、3GPPとは、LTEやW-CDMA、GSM(登録商標)などを示す。優先されるアクセスは、上記、3GPP、WLANと優先順位を示す情報が関連付けられる。また、優先されるアクセスには、アクセスIDが含まれても良い。アクセスIDとは、WLANであればSSID(Service Set Identifier)である。SSIDは、アクセスポイントの識別子のことである。また、SSIDの代わりに、E-SSID(Extended―SSID)として、複数のアクセスポイントに対応するSSIDであっても良い。優先されるアクセスに、SSIDやE-SSIDが含まれる場合には、複数のWLANに接続できる場合、UE10はアクセスIDが示すWLANに優先して接続する。
 また、優先されるアクセスにセカンダリアクセスIDが含まれも良い。セカンダリアクセスIDが含まれる場合、アクセスIDに含まれるWLANが存在しなく、セカンダリアクセスIDに含まれるWLANが存在する場合、UE10は優先してセカンダリアクセスIDが示すWLANに接続する。
 図5(e)に優先されるアクセスの例を示す。図5(e)では、アクセスネットワークとして、3GPPとWLANが含まれており、3GPPの優先順位は2、WLANの優先順位は1と関連付けて含まれている。つまり、図5(e)の例では、3GPPとWLAN両方に接続可能な場合、3GPPよりもWLANが優先して接続されることを示している。また、図5(e)では、アクセスIDとしてSSID1が含まれ、セカンダリアクセスIDとしてSSID2が含まれる。SSID1のWLANが接続可能な場合、SSID1のWLANに接続する。SSID1のWLANが接続できず、SSID2のWLANが接続可能な場合、SSID2のWLANへ接続する。SSID1のWLANが接続できず、SSID1のWLANが接続できず、SSID1やSSID2のWLANとは異なるWLANに接続可能な場合、SSID1やSSID2ではないWLANに接続する。なお、上記では、SSIDを例として示したが、SSIDである必要はなく、E-SSIDであっても良い。
 有効なエリアはポリシーを適用可能な位置を示す位置情報を示している。有効なエリアには3GPPの位置情報やWLANの位置情報が含まれる。3GPPの位置情報として、具体的には、PLMN(Public Land Mobile Network)、TAC(Tracking Area Code)、EUTRA_CI(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Cell global Idetity)などが含まれる。PLMNは移動通信事業者が運営する移動通信ネットワークを示しており、UE10が契約するHome PLMN IDや、ローミング可能な移動通信事業者網を識別するVisited PLMN IDなど、複数のPLMN IDを含めてもよい。TACはいくつかのLTE基地局装置を1つのグループとしてLTE基地局装置のグループ毎に割り当てられる識別子である。EUTRA_CIは、LTE基地局装置毎に割り当てられる識別子である。
 WLANの位置情報として、具体的には、BSSID(Basic SSID)、SSID、HESSID(Homogeneous Extended SSID)がある。BSSIDは単一のWLANを識別する識別情報である。HESSIDは、IEEE802.11uで新たに規定されたSSIDであり、IEEE802.11u準拠のWLANを識別する識別情報である。
 図5(f)に有効なエリアの例を示す。図5(f)では、有効なエリアとしてTACにTAC1とTAC2が含まれている。EUTRA_CIには、EUTRA_CI1とEUTRA_CI2が含まれている。つまり、UE10はLTEのTAC1とTAC2が示すLTE基地局装置のグループおよび、EUTRA_CI1が示すLTE基地局装置とEUTRA_CI2が示すLTE基地局装置において、ポリシーが有効であることを示している。
 また、HESSIDには、HESSID1とHESSID2が含まれている。また、BSSIDには、BSSID1とBSSID2が含まれている。さらにSSIDには、SSID1とSSID2が含まれている。つまり、UE10はWLANのHESSID1が示すWLANとHESSID2が示すWLANのグループおよび、BSSID1が示すWLANとBSSID2が示すWLANおよび、SSID1が示すWLANとSSID2が示すWLANにおいて、ポリシーが有効であることを示している。
 また、これらの位置情報は、空港などの各施設などを示す情報であってもよい。
 ローミングの有無はローミング先において有効なポリシーであることを示す情報である。ローミング先において有効でないポリシーの場合、UEが契約する移動通信事業者のネットワークにおいてのみ、ポリシーを適用することができる。
 また、UEが契約する移動通信事業者の識別子としてHome PLMN IDが含まれていてもよい。
 また、時刻情報は、ポリシーが有効である開始日時とポリシーが無効となる停止日時を示している。なお、時刻情報はポリシーが有効となる開始日時のみを示し、開始日時以降有効であることを示すことができる。また、時刻情報は、ポリシーが無効となる停止日時のみを示し、停止日時以降無効であることを示すことができる。
 また、スレッショールド1には、UE10がLTE基地局装置との受信状態により切り替えを決定するための情報が含まれ、例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)やRSRQ(Reference Signal Received Quality)、BSS(Basic Service Set)ロード1、WLAN DL(Downlink)アンドUL(Uplink)バックホールデータレート1が含まれる。RSRPとはLTEアクセスシステムから受信した信号の受信電力の基準を示している。なお、RSRPより高い受信電力の場合、LTEアクセスネットワークへ接続し、RSRPより低い受信電力の場合、WLANアクセスネットワークへ接続するというように、UE10は判断することができる。
 また、BSSロード1は、WLANアクセスネットワークへの混雑状況を示す情報のことである。BSSロードは、混雑状況の最大値が設定され、混雑状況が最大にならない限り、接続することができる。また、WALN DLアンドULバックホールデータレート1は、利用可能なデータレートを示す情報である。
 OPI1は、ANDSFポリシーまたはRANポリシーを実行することを決定するためのスレッショールドである。例えば、ANDSFポリシーに含まれるOPI1とRANポリシーに含まれるOPI2を比較してOPI1の方が大きい場合、ANDSFポリシーを実行することを決定して良い。ここで、OPI1の値がOPI2の値よりも大きい場合、ANDSFポリシーを実行することを決定すると説明したが、OPI1の値がOPI2の値よりも小さい場合、ANDSFポリシーを実行することを決定しても良い。また、OPI1はユーザの契約で識別されるクラス毎に異なる情報であっても良い。例えば、ユーザが移動通信事業者との契約によって、ゴールドクラスとシルバークラスとブロンズクラスで分けて管理し、それぞれのクラスで異なるOPI1が管理されても良い。これにより、RANポリシー4542で通知されるOPI2の値が全てのUEで同じであっても、ゴールドクラスのユーザには、LTE経由でのデータの送受信を促し、ブロンズクラスのユーザには、WLAN経由でのデータの送受信を促すことができる。
 次に、図5(b)を例に、タイプ2の各情報要素の例を説明する。タイプ2には、少なくとも、ルールプライオリティ、優先されるアクセス、有効なエリア、ローミングの有無、PLMN ID、時刻情報、スレッショールド1、OPI1の一部が含まれてよい。
 ルールプライオリティ、優先されるアクセス、有効なエリア、ローミングの有無、PLMN ID、時刻情報、スレッショールド1、OPI1の各情報要素の意味や内容は、図5(a)を用いて説明したものと同様であってよい。そのため詳細説明を省略する。
 また、タイプ2には、UE10が実行している特定のフローや、アプリケーションに対応する通信など、特定の通信を対象とした通信路の使用に関する情報であることを示す識別情報が含まれている。さらに、この識別情報はUE10が特定の通信を単一のAPNを基に確立した2つの通信路の間で切り替えることを示す識別情報として用いてもよい。ここで、単一のAPNを基に確立した2つの通信路は、APN1を基に確立したLTEのアクセスネットワークを介して確立した通信路と、APN1を基に確立したWLANのアクセスネットワークを介して確立した通信路であってよい。
 また、この識別情報は、ISRPを示す情報であってもよいし、ISRPと特定の通信を識別する情報とを組み合わせて識別情報としてもよいし、その他の識別情報を用いてもよい。
 また、ANDSFポリシーには、特定の通信を識別する情報が含まれている。特定の通信はIPフローであってよく、IPフローは、少なくともアプリケーションID、アドレスタイプ、送信元IPアドレス、宛先IPアドレス、プロトコルタイプ、送信元ポート番号、宛先ポート番号、QoS、ドメイン名、APNの一部で特定されてよい。UE10はANDSFポリシーにこれらの特定の通信を識別する情報を含んで記憶してもよい。
アプリケーションIDは、OSId(Operating System Identification)としてOS(Operating System)を識別する情報であって良い。また、アプリケーションIDはOS毎に対応するアプリケーションIDであっても良い。
 アドレスタイプは、IPアドレスのバージョンを示す情報が含まれる。IPアドレスのバージョンを示す情報として、IPv4アドレスまたは、IPv6アドレスが含まれる。
 送信元IPアドレスは、UE10のIPアドレスを示している。また、送信元IPアドレスは最初の送信元IPアドレスと最後の送信元IPアドレスを示すことにより、送信元IPアドレスの範囲を示しても良い。
 宛先IPアドレスは、UE10がデータの送信先となるIPアドレスを示している。なお、宛先IPアドレスは最初の宛先IPアドレスと最後の宛先IPアドレスを示すことにより、送信元IPアドレスの範囲を示しても良い。
 プロトコルタイプは、IANA(Internet Assigned Numbers Authority)が定義するプロトコル番号のことである。例えば、プロトコルタイプはTCP(Transmission Control Protocol)やUDP(User Datagram Protocol)などを識別する識別子が含まれる。
 送信元ポート番号は、UE10のポート番号を示している。なお、ポート番号は、UE10がデータの送受信に使用するプログラムを識別するための番号のことである。宛先ポート番号は、UE10の通信相手のポート番号のことである。
 QoS(Quality of Service)は通信品質を示す情報が含まれる。ドメイン名は、FQDN(Fully Qualified Domain Name)を示す情報を含む。FQDNは宛先IPアドレスを解決するために利用される文字列のことである(例、www.example.comなど)。
 APN(Access Point Name)は、移動通信事業者のネットワークへ接続するために必要になる接続先を示す識別情報のことである。UE10はAPNと特定の通信とを対応づけて記憶しておき、APNを識別情報として特定の通信を識別してもよい。なお、UE10は複数のAPNを用いてネットワークへ接続可能であり、APNごとに異なる通信を対応づけて記憶してもよい。
 なお、UE10は、複数のポリシーを記憶してよい。さらに各ポリシーに記憶される特定の通信は、それぞれ異なる通信であってよい。つまり、IPフローやアプリケーションなどに応じて異なるポリシーを適用してもよい。
 次に、図5(c)を例に、タイプ3の各情報要素の例を説明する。タイプ3には、少なくとも、ルールプライオリティ、優先されるアクセス、有効なエリア、ローミングの有無、PLMN ID、時刻情報、スレッショールド1、OPI1の一部が含まれてよい。
 ルールプライオリティ、優先されるアクセス、有効なエリア、ローミングの有無、PLMN ID、時刻情報、スレッショールド1、OPI1の各情報要素の意味や内容は、図5(a)を用いて説明したものと同様であってよい。そのため詳細説明を省略する。
 また、タイプ3には、UE10が実行しているAPNに対応づけられた通信やサービスに対応づけられた通信など、特定の通信を対象とした通信路の使用に関する情報であることを示す識別情報が含まれている。さらに、この識別情報は、UE10が特定の通信を単一のAPNを基に確立した2つの通信路の間で切り替えることを示す識別情報として用いてもよい。ここで、単一のAPNを基に確立した2つの通信路は、APN1を基に確立したLTEのアクセスネットワークを介して確立した通信路と、APN1を基に確立したWLANのアクセスネットワークを介して確立した通信路であってよい。
 また、この識別情報は、ISRPを示す情報であってもよいし、ISRPと特定の通信を識別する情報とを組み合わせて識別情報としてもよいし、その他の識別情報を用いてもよい。
 また、ANDSFポリシーには、特定の通信を識別する情報が含まれている。特定の通信はAPNに対応付けられた通信や、特定サービスに対応付けられた通信であってよい。これらの特手の通信は、APNによって識別されてよい。または、サービスIDやサービス名によって識別されてもよい。UE10はANDSFポリシーにこれらの特定の通信を識別する情報を含んで記憶してもよい。APNは、図5(b)で説明したものと同様であってよく、詳細説明は省略する。
 なお、UE10は、複数のポリシーを記憶してよい。さらに各ポリシーに記憶される特定の通信は、それぞれ異なる通信であってよい。つまり、UE10は複数のAPNを用いてネットワークに接続している場合、各APNに対応付けられた通信に対して異なるポリシーを適用してもよい。
 次に、図5(d)を例に、タイプ4の各情報要素の例を説明する。タイプ4には、少なくとも、ルールプライオリティ、優先されるアクセス、有効なエリア、ローミングの有無、PLMN ID、時刻情報、スレッショールド1、OPI1の一部が含まれてよい。
 ルールプライオリティ、優先されるアクセス、有効なエリア、ローミングの有無、PLMN ID、時刻情報、スレッショールド1、OPI1の各情報要素の意味や内容は、図5(a)を用いて説明したものと同様であってよい。そのため詳細説明を省略する。
 また、タイプ4には、UE10が実行している特定のフローや、アプリケーションに対応する通信など、特定の通信を対象とした通信路の使用に関する情報であることを示す識別情報が含まれている。さらに、この識別情報はUE10が特定の通信を異なるAPNを基に確立した2つの通信路の間で切り替えることを示す識別情報として用いてもよい。ここで、異なるAPNを基に確立した2つの通信路は、APN1を基に確立したLTEのアクセスネットワークを介して確立した通信路と、APN2を基に確立したWLANのアクセスネットワークを介して確立した通信路であってよい。
 また、この識別情報は、IARPを示す情報であってもよいし、IARPと特定の通信を識別する情報とを組み合わせて識別情報としてもよいし、切り替える先のAPNの情報などでもよいし、その他の識別情報を用いてもよい。
 また、ANDSFポリシーには、特定の通信を識別する情報が含まれている。特定の通信はIPフローであってよく、IPフローは、少なくともアプリケーションID、アドレスタイプ、送信元IPアドレス、宛先IPアドレス、プロトコルタイプ、送信元ポート番号、宛先ポート番号、QoS、ドメイン名、APNの一部で特定されてよい。
 これらの特定の通信を識別する情報の各要素は、図5(b)を用いて説明したもの同様であってよいため、詳細説明は省略する。
 ここで、ルーティングルールは、APNとAPNプライオリティが含まれてもよい。APNは図5(b)で説明したため、詳細な説明は省略する。APNプライオリティは、複数のAPNが含まれている場合に、優先して接続するAPNの優先順位やデータの送受信に利用するAPNを示している。
 なお、UE10は、複数のポリシーを記憶してよい。さらに各ポリシーに記憶される特定の通信は、それぞれ異なる通信であってよい。つまり、UE10は複数のAPNを用いてネットワークに接続している場合、各APNに対応付けられた通信に対して異なるポリシーを適用してもよい。
 ここで、これまで説明したタイプ1からタイプ4までの各情報要素は、既に説明した通り、予めUE10にユーザや端末に設定された情報であってもよい。もしくは、オペレータポリシーにより決定され、通信事業者の運用するANDSFから受信し、UE10がUEポリシー142を更新することを決定したうえで更新された情報であってもよい。
 また、タイプ1からタイプ4で説明した通信路切り替えの条件となるスレッシュホールドやOPIなどの情報要素は、これまで説明したように各ポリシーで異なる値を記憶してもよいし、2つ以上のポリシーに共通する情報要素として記憶されてもよい。例えば、すべてのポリシーに対して同じスレッシュホールドとOPIとを記憶してもよい。その際は、各ポリシーとは独立して記憶してもよい。
 一方、RANポリシーはLTEアクセスネットワークから受け取る情報であり、LTEやWLANなどのアクセスネットワークへの接続条件などが含まれる。RANポリシーには、通信路を識別する情報と、通信路への切り替えを実行するための条件となる情報とを記憶してもよい。例えば、図4(a-2)にRANポリシーの例のように、通信路を識別するための情報として、アクセスネットワーク情報を記憶し、通信路への切り替えを実行するための条件となる情報として、すくなくともスレッショールド2やOPI2の一部を記憶してもよい。アクセスネットワーク情報とは、アクセスネットワークを識別する情報が含まれ、例えば、LTEやWLANを識別する情報が含まれる。
 通信路を識別する情報は、アクセスネットワーク情報に限らず、通信路を識別する識別情報であってよい。例えば、PDNコネクションのIDやベアラIDやAPNなどであってもよい。
 また、スレッショールド2には、UE10がLTE基地局装置との受信状態により切り替えを決定するための情報が含まれ、例えば、RSRP2やRSRQ2が含まれる。OPI2は、ANDSFポリシーまたはRANポリシーを実行することを決定するための値である。UE10はOPI2とOPI1と、を比較することにより、ANDSFポリシーではなく、RANポリシーを実行することを決定して良い。また、UE10は、OPI2とOPI1と、を比較することにより、RANポリシーではなく、ANDSFポリシーを実行することを決定して良い。
 また、OPI2はユーザの契約で識別されるクラス毎に異なる情報であっても良い。例えば、ユーザが移動通信事業者との契約によって、ゴールドクラスとシルバークラスとブロンズクラスで分けて管理し、それぞれのクラスで異なるOPI2が管理されても良い。これにより、ゴールドクラスのユーザには、LTE経由でのデータの送受信を促し、ブロンズクラスのユーザには、WLAN経由でのデータの送受信を促すことができる。
 また、RANポリシーに保持される各要素は、ANDSFポリシーに同様の情報要素が記憶されている場合、ANDSFポリシーとRANポリシーとをそれぞれ記憶してもよいし、端末の設定やユーザの設定などのUEのポリシーを基にいずれか選択して記憶し、他方は削除してもよい。
 例えば、ANDSFポリシーとRANポリシーとをそれぞれ記憶する場合には、ANDSFポリシーの値をデフォルト値として使用し、RANポリシーを記憶している場合には、RANポリシーを優先して使用するなどしてもよい。
 もしくは、ANDSFポリシーとRANポリシーのいずれかを記憶する場合には、ANDSFポリシーの値をデフォルト値として使用し、RANポリシーを記憶する際にはANDSFポリシーを削除してRANポリシーを使用するなどしてもよい。つまりUE10は、ANDSFの情報要素の一部をRANポリシーの情報要素によって更新してもよい。
 また、RANポリシーの情報要素には存在しないANDSFの情報要素を記憶する場合には、UE10はRANポリシーの情報要素と、RANポリシーの情報要素には存在しないANDSFの情報要素の両方を用いて通信路切り替え等の通信路の使用に関する決定を行ってもよい。
 また、UE10は、少なくとも許可情報1から許可情報5の一部の許可情報を、ポリシー毎に対応付けて記憶してもよい。さらに、UE10は、ポリシー毎に異なる許可情報を記憶してもよい。例えば、2つのANDSFポリシーを記憶している場合には、一つ目のポリシーに対しては許可情報1を許可と記憶し、2つめのポリシーに対しては許可情報1を許可として記憶してもよい。このようにUE10はポリシー毎に異なる許可情報を記憶し、これらの許可情報に基づいてポリシー毎に各情報要素の内容を更新してもよい。
 [1.2.2 ANDSFの構成]
 続いて、本実施形態におけるANDSF20の構成を図6(a)に示す。ANDSF20では、制御部200に、IP移動通信ネットワークインタフェース部210と、記憶部240とがバスを介して接続されている。
 制御部200は、ANDSF20を制御するための機能部である。制御部200は、記憶部240に記憶されている各種プログラムを読み出して実行することにより各種処理を実現する。
 IP移動通信ネットワークインタフェース部210は、ANDSF20がIP移動通信ネットワーク5Aに接続するための機能部である。
 記憶部240は、ANDSF20の各種動作に必要なプログラム、データ等を記憶する機能部である。さらに、記憶部240には、ANDSFポリシー242と許可情報244が記憶されている。
 図6(b)は、ANDSFポリシー242の例に示すように、複数記憶してもよい。
ANDSFポリシーは、UE10の保持するANDSFポリシーと同様に、タイプ1からタイプ4の4つのタイプで分類することができる。
 各タイプの意味および各タイプのANDSFの情報要素は、図5を用いて説明したUE10が保持するANDSFポリシーと同様であってよい。そのため、各ANDSFポリシーのタイプの詳細説明、および各情報要素の詳細説明は省略する。
 また、ANDSFにおけるANDSFポリシーは、オペレータポリシーによって作成または更新されてよい。より具体的には、ANDSFを運用する通信事業者の運用者によってANDSFの各要素の内容は作成、更新されてよい。また、オペレータによる作成または更新は、ポリシー毎に行われてもよいし、特定の情報要素のみ更新されてもよい。
 また、ANDSF20は、許可情報244に複数の許可情報を記憶してもよい。
 許可情報1は、UE10が契約する移動通信事業者(Home Mobile Operator)から受信するANDSFポリシーを用いた制御を行うことを許可する情報であってよい。例えば、受信したANDSFポリシーの情報を基に、UE10がUEポリシー142を更新することを許可する情報であってよい。また、受信したANDSFポリシーを基に、UE10が通信路を切り替えることを許可する情報であってもよい。ここで、UE10が契約する移動通信事業者はH-PLMN(Home-Public Land Mobile Network)として識別されるネットワークであってよい。
 さらに、許可情報1は、PLMN IDなどの移動通信事業者を識別する情報と対応付けて記憶してもよく、許可情報1と移動通信事業者を識別する情報と対応付けてUE10に通知してもよい。
 なお、許可情報1は、オペレータポリシーを基に決定されてよい。例えば、通信事業者網の運用者によって設定または更新されてもよい。
 許可情報2は、UE10が契約する移動通信事業者網(Home Operator Network)に接続した際、UE10が接続する基地局からRANポリシーを受信し、受信したRANポリシーを用いた制御を行うことを許可する情報であってよい。例えば、受信したRANポリシーの情報を基に、UEポリシー142を更新することを許可する情報であってよい。また、受信したRANポリシーを基に、通信路を切り替えることを許可する情報であってもよい。
 なお、許可情報2は、オペレータポリシーを基に決定されてよい。例えば、通信事業者網の運用者によって設定または更新されてもよい。
 ここで、許可情報2は、PLMN IDなどの移動通信事業者を識別する情報と対応付けて記憶してもよく、許可情報2と移動通信事業者を識別する情報と対応付けてUE10に通知してもよい。これにより、ANDSF20は、H-PLMNを識別するPLMNと許可情報2とを対応付けて記憶することにより、UE10に対して、H-PLMNに接続する基地局が送信するRANポリシーを利用できることを通知することができる。
 ここで、ANDSF20は、許可情報2を、ANDSFポリシーと対応付けて記憶してもよい。さらに、ANDSF20は、ANDSFポリシー毎に異なる許可情報2を記憶してもよい。例えば、ANDSFポリシー1に対しては許可情報2を許可と記憶し、ANDSFポリシー2に対しては許可情報2を不許可と記憶してもよい。
 許可情報3は、UE10が契約する移動通信事業者(Home Mobile Operator)とは異なるローミング先の移動通信事業者(Visited Mobile Operator)から受信するANDSFポリシーを受信し、UE10が受信したANDSFポリシーを用いた制御を行うことを許可する情報であってよい。例えば、受信したANDSFポリシーの情報を基に、UE10がUEポリシー142を更新することを許可する情報であってよい。また、受信したANDSFポリシーを基に、UE10が通信路を切り替えることを許可する情報であってもよい。
 ここで、ローミング先の移動通信事業者は、UE10が契約する移動通信事業者と契約関係にある移動通信事業者であってよい。さらに、UE10がローミング時に接続する移動通信事業者であってよい。また、移動通信事業者はV-PLMN(Visited-Public Land Mobile Network)として識別されるネットワークであってよい。
 なお、許可情報3は、オペレータポリシーを基に決定されてよい。例えば、通信事業者網の運用者によって設定または更新されてもよい。
 ここで、許可情報3は、PLMN IDなどの移動通信事業者を識別する情報と対応付けて記憶してもよい。さらに、許可情報3と移動通信事業者を識別する情報と対応付けてUE10に通知してもよい。これにより、UE10に対して、特定のV-PLMNのANDSFが送信するANSDFを利用可能か、もしくは利用できないかを記憶し、UE10へ通知することができる。
 許可情報4は、UE10がローミング先の移動通信事業者網(Visited Operator Network)に接続した際、UE10が接続する基地局からRANポリシーを受信し、受信したRANポリシーを用いた制御を行うことを許可する情報であってよい。例えば、受信したRANポリシーの情報を基に、UEポリシー142を更新することを許可する情報であってよい。また、受信したRANポリシーを基に、通信路を切り替えることを許可する情報であってもよい。
 なお、許可情報4は、オペレータポリシーを基に決定されてよい。例えば、通信事業者網の運用者によって設定または更新されてもよい。
 ここで、許可情報4は、PLMN IDなどの移動通信事業者を識別する情報と対応付けて記憶してもよく、許可情報4と移動通信事業者を識別する情報と対応付けてUE10に通知してもよい。これにより、ANDSF20は、特定のV-PLMNを識別するPLMNと許可情報4とを対応付けて記憶することにより、UE10に対して、特定のV-PLMNに接続する基地局が送信するRANポリシーを利用できることを通知することができる。
 また、ANDSF20は、許可情報4を、ANDSFポリシーと対応付けて記憶してもよい。さらに、ANDSF20は、ANDSFポリシー毎に異なる許可情報4を記憶してもよい。例えば、ANDSFポリシー1に対しては許可情報4を許可と記憶し、ANDSFポリシー2に対しては許可情報4を不許可と記憶してもよい。
 許可情報5は、UE10がローミング先の移動通信事業者(Visited Mobile Operator)が送信する許可情報4受信し、許可情報4を用いて制御を行うことを許可する情報であってよい。もしくは、ローミング先の移動通信事業者(Visited Mobile Operator)が送信する許可情報4を基に、RANポリシーを使用することを用いた制御を許可する情報であってよい。
 なお、許可情報5は、オペレータポリシーを基に決定されてよい。例えば、通信事業者網の運用者によって設定または更新されてもよい。
 ここで、許可情報5は、PLMN IDなどの移動通信事業者を識別する情報と対応付けて記憶してもよく、許可情報2と移動通信事業者を識別する情報と対応付けてUE10に通知してもよい。これにより、ANDSF20は、特定のV-PLMNを識別するPLMNと許可情報5とを対応付けて記憶することにより、UE10に対して、特定のV-PLMNのANDSF2が送信する許可情報4を基に制御を行うことができるか否かを通知することができる。
 また、ANDSF20は、許可情報5を、ANDSFポリシーと対応付けて記憶してもよい。さらに、ANDSF20は、ANDSFポリシー毎に異なる許可情報5を記憶してもよい。例えば、ANDSFポリシー1に対しては許可情報5を許可と記憶し、ANDSFポリシー2に対しては許可情報5を不許可と記憶してもよい。
 ANDSF20は、以上説明した許可情報1から許可情報5の許可情報を必ずしもすべて記憶する必要はなく、一部の許可情報を記憶してもよい。また、許可情報1から許可情報5は異なる許可情報として説明したが、一部もしくはすべての許可情報を、それぞれの許可情報のもつ意味を含んだ一つの許可情報として記憶してもよい。例えば、許可情報1と許可情報2を一つの許可情報として記憶し、さらに、許可情報3、許可情報4、許可情報5を一つ許可情報として記憶してもよい。
 また、UE10が契約する通信事業者網のH-PLMNにおいて運用されるANDSFは、すくなくとも許可情報1から許可情報5の一部を記憶してもよい。
 また、ローミング先の移動通信事業者網のV-PLMNにおいて運用されるANDSFは、すくなくとも許可情報3または許可情報4の一部を記憶してもよい。
 [1.2.3 eNBの構成例]
 図7(a)にeNB45の構成例を示す。eNB45では、制御部4500に、LTEインタフェース部4510とIP移動通信ネットワークインタフェース部4520と、記憶部4540とがバスを介して接続されている。
 制御部4500は、eNB45を制御するための機能部である。制御部4500は、記憶部4540に記憶されている各種プログラムを読み出して実行することにより各種処理を実現する。
 LTEインタフェース部4510は、eNB45がIP移動通信ネットワーク5Aから送信されたデータをUE10へ送信し、UE10から送信されたデータをIP移動通信ネットワーク5Aへ転送するための機能部である。また、LTEインタフェース部4510には、外部アンテナ4512が接続されている。
 IP移動通信ネットワークインタフェース部4520は、eNB45がIP移動通信ネットワーク5Aに接続するための機能部である。
 記憶部4540は、eNB45の各種動作に必要なプログラム、データ等を記憶する機能部である。さらに、記憶部4540には、RANポリシー4542が記憶されている。
 図7(b)にRANポリシー4542の例を示す。図7(b)では、アクセスネットワーク情報、スレッショールド2やOPI2が含まれる。アクセスネットワーク情報とは、アクセスネットワークを識別する情報が含まれ、例えば、LTEやWLANを識別する情報が含まれる。また、スレッショールド2には、UE10がLTE基地局装置との受信状態により切り替えを決定するための情報が含まれ、例えば、RSRP2やRSRQ2、BSSロードエレメント2、WLAN DLアンドULバックホールデータレート2が含まれる。OPI2は、ANDSFポリシーまたはRANポリシーを実行することを決定するための値である。
 なお、OPI1とOPI2の値を比較して、ANDSFポリシー242に含まれるスレッショールド1とRANポリシー4542に含まれるスレッショールド2のうちのいずれかを優先してスレッショールドの情報として利用してアクセスネットワークの切り替えの決定に利用して良い。
 [1.2.4 MMEの構成例]
 続いて、本実施形態におけるMME40の構成を図6(a)に示す。MME40では、制御部400に、IP移動通信ネットワークインタフェース部420と、記憶部440とがバスを介して接続されている。
 制御部400は、MME40を制御するための機能部である。制御部400は、記憶部440に記憶されている各種プログラムを読み出して実行することにより各種処理を実現する。
 IP移動通信ネットワークインタフェース部420は、MME40がIP移動通信ネットワーク5Aに接続するための機能部である。
 記憶部440は、MME40の各種動作に必要なプログラム、データ等を記憶する機能部である。さらに、記憶部440には、許可情報442が記憶されている。
 図8(b)に許可情報442の例を示す。許可情報1はUE10のユーザが契約する移動通信事業者のネットワーク(H-PLMN)において、UEポリシー142に含まれるANDSFポリシーとRANポリシーを利用して、アクセスネットワークを切り替えることを許可することを示す許可情報である。なお、許可情報1は、H-PLMNのANDSF20から送信されたANDSFポリシー242を受信してUEポリシー142に書き換えることを許可する情報であっても良い。さらに、許可情報1は、H-PLMNのeNB45から送信されたRANポリシーを受信してUEポリシー142に書き換えることを許可する情報であっても良い。
 一方、許可情報2はUE10のユーザがローミング先の移動通信事業者のネットワーク(V-PLMN)において、UEポリシー142に含まれるANDSFポリシーとRANポリシーを利用して、アクセスネットワークを切り替えることを許可することを示す許可情報である。なお、許可情報2は、V-PLMNのANDSF20から送信されたANDSFポリシー242を受信してUEポリシー142に書き換えることを許可する情報であっても良い。さらに、許可情報2は、V-PLMNのeNB45から送信されたRANポリシーを受信してUEポリシー142に書き換えることを許可する情報であっても良い。
 また、許可情報2は、H-PLMNのANDSF20から送信されたANDSFポリシー242を受信してUEポリシー142に書き換えることを許可する情報であっても良い。
 なお、PGW30と、SGW35と、HSS50と、AAA55と、PCRF60と、ePDG65と、WLAN70aと、WLAN70bについては、EPSを利用した移動通信システムにおける従来の装置と同様に構成されるため、その詳細な説明を省略する。
 [1.3 処理の説明]
 本実施形態では、UE10がUEポリシー142を用いて通信路を切り替える手続きを説明する。
 [1.3.1 タイプ2のポリシーを用いた制御手続き]
 本例では、UE10が 図5(b)ポリシーの例2で示したタイプ2のANDSFポリシーとRANポリシーを用いて通信路を切り替える例を説明する。
 まず、本実施形態のポリシーを用いた制御手続きを行うUE10の初期状態に至るLTEアタッチ手続きと、WLAN_ANaアタッチ手続きと、WLAN_ANbアタッチ手続きと、DSMIPを用いたアタッチ手続きとを説明する。
 [1.3.1.1 LTEアタッチ手続き]
 UE10は、LTEのアクセスシステム(LTE_AN80)を経由した通信路を確立するLTEアタッチ手続きを、図11を用いて説明する。UE10は、LTEアタッチ手続きを実行し、コアネットワーク7に接続し、LTEを経由した通信路を確立する。
 以下、アタッチ手続きの詳細を、図11を用いて説明する。
 UE10は、アタッチ要求をeNB45に送信し、アタッチ手続きを開始する(S1102)。アタッチ手続きは、ユーザによってUE10の電源がONにされるなどの初期手続きとして実行してもよい。
 また、UE10は、アタッチ要求メッセージにUE10を識別する識別情報と、APNを含めて送信してもよい。
 UE10は、APNにより、接続先のPDN9を特定することができる。言い換えるとUE10はAPNを送信することにより、接続先のPDNを指定してもよい。また、APNにより、PGW40を指定してもよい。
 また、UE10は、アタッチ要求の送信により、コアネットワーク9への接続を要求してもよい、また、UE10は、アタッチ要求の送信により、PGW9への通信路を確立することを要求してもよい。また、UE10は、アタッチ要求の送信により、確立された通信路を用いた通信に使用するUE10のIPアドレスを要求してもよい。また、UE10は、アタッチ要求の送信により、PGWとの間のPDNコネクションの確立を要求してもよい。
 eNB45は、UE10からアタッチ要求を受信する。さらに、アタッチ要求メッセージに含まれるUEの識別情報と、APNとを受信してもよい。さらに、eNB45は、MME30へアタッチ要求を送信する(S1104)。
 MME30は、eNB45の送信するアタッチ要求を受信する。MME30は、アタッチ要求に含まれるUEの識別情報とAPNを受信してもよい。
 もしくは、MME30は、APNを必ずしもアタッチ要求メッセージを基に受信する必要はない。UE10がアタッチ要求メッセージを送信してアタッチ手続きが開始され、通信路を確立してアタッチ手続きを完了するまでの間、アタッチ手続き内でUE10がMME30に送信する制御情報に含めて送信してもよい。MME30は、これによりAPNを受信してもよい。
 MME30は、受信したAPNに基づいて、SGW35と、PGW40とを決定する。
これにより、UE10とPDN9との間の通信路における中継装置であるゲートウェイを決定する。
 MME30は、セッション確立要求をSGW35に送信する(S1106)。MME30は、セッション確立要求に、UEの識別情報、PGW40を識別する情報を含めて送信してもよい。なお、MME30は、セッション確立要求の送信により、UE10とPGW40との間のPDNコネクションの確立を要求してもよい。
 SGW35は、MME30からセッション確立要求を受信する。SGW35は、セッション確立要求に含まれるUEの識別情報と、PGWの識別情報を受信してもよい。
 さらに、SGWE35は、PGW40にセッション確立要求を送信する(S1108)。SGW35は、セッション確立要求に、UEの識別情報、PGW40を識別する情報を含めて送信してもよい。なお、SGW35は、セッション確立要求の送信により、UE10とPGW40との間のPDNコネクションの確立を要求してもよい。
 PGW40は、SGW35の送信するセッション確立要求を受信する。PGW40は、セッション確立要求に含まれるUEの識別情報を受信してもよい。
 PGW40は、セッション確立要求の受信に基づいて、UE10に対してIPアドレスを割り当ててもよい。
 PGW40は、セッション確立要求に対する応答メッセージとして、セッション確立応答メッセージをSGW35に送信する(S1110)。PGW40は、セッション確立応答メッセージに、UEの識別情報、UEに割り当てたIPアドレスを含めて送信してもよい。
 次に、SGW35は、PGW40が送信するセッション確立応答メッセージを受信する。SGWは、セッション確立応答により、UEの識別情報、UEに割り当てたIPアドレスを受信してもよい。
 ここで、SGW35とPGW40は、セッション確立要求とセッション確立応答の送信により、SGW35とPGW40との間にUE10のユーザデータを配送する通信路を確立してもよい。なお、この通信路はGTPプロトコルによって確立されたGTPトンネルであってよい。もしくは、この通信路はPMIPプロトコルによって確立されたPMIPトンネルであってもよい。
 また、GTPトンネルを確立するか、PMIPトンネルを確立するかは、オペレータポリシーによって決定されてよい。また、GTPトンネルを確立するか、PMIPトンネルを確立するかは、SGW35の送信するセッション確立要求によって識別されてもよい。
より具体的には、PMIPトンネルを確立する場合には、SGW35は、セッション確立要求メッセージとして、PMIPプロトコルに基づくバインディング要求メッセージを送信してもよい。また、PGW40は、セッション確立応答メッセージとして、PMIPプロトコルに基づくバインディング応答メッセージを送信してもよい。このように、セッション要求メッセージおよびセッション応答メッセージが、GTPプロコルに基づくか、PMIPプロトコルに基づくかによって、SGW35およびPGW40は、GTPトンネルを確立するか、PMIPトンネルを確立するかを決定してもよい。
 また、PGW40は、通信路の確立に伴い、PDN9への接続性も併せて確立する。
次に、SGW30は、MME30から受信したセッション確立要求に対する応答として、セッション確立応答メッセージをMME30に送信する(S1112)。PGW40は、セッション確立応答メッセージに、UEの識別情報、UEに割り当てたIPアドレスを含めて送信してもよい。
 次に、MME30は、SGW35が送信するセッション確立応答メッセージを受信する(S1112)。さらに、MME30は、セッション確立応答メッセージに含まれるUEの識別情報と、UEに割り当てられたIPアドレスを受信してもよい。
 MME30は、eNB45が送信するアタッチ要求メッセージに対する応答メッセージとして、アタッチ受託メッセージをeNB45に送信する(S1114)。アタッチ受託メッセージには、UEの識別情報と、UEに割り当てたIPアドレスと、接続するAPNを識別する情報とを含めて送信してもよい。
 ここで、UEに割り当てたIPアドレスは、PGW40が割り当てたIPアドレスであってもよいし、MME30が割り当てたIPアドレスを含めてもよい。
 また、アタッチ受託メッセージは、初期コンテキスト設定要求メッセージに含めて送信してもよい。さらに、すくなくとも、UEの識別情報と、UEに割り当てたIPアドレスと、接続するAPNを識別する情報の一部は、初期コンテキスト設定要求メッセージの情報要素として送信してもよい。
 次に、eNB45は、アタッチ受託メッセージを受信する。eNBは、アタッチ受託メッセージに含まれる、UEの識別情報と、UEに割り当てたIPアドレスと、接続するAPNを識別する情報とを受信してもよい。
 また、eNB45は、アタッチ受託メッセージが含まれる初期コンテキスト設定要求メッセージを受信してもよい。さらに、すくなくとも、UEの識別情報と、UEに割り当てたIPアドレスと、接続するAPNを識別する情報の一部は、初期コンテキスト設定要求メッセージの情報要素として受信してもよい。
 これらの受信に基づいて、eNB45は、UE10との間に確立する無銭通信路のリソースを割り当ててもよい。
 さらに、eNB45は、UE10が送信するアタッチ要求の応答として、RRC接続再設定メッセージをUE10に送信してもよい(S1116)。RRC接続再設定メッセージには、UEの識別情報、と、UEに割り当てたIPアドレスと、接続するAPNを識別する情報、さらにはリソースに関する情報などを含めて送信してもよい。
 UE10は、RRC接続再設定メッセージを受信する。UE10は、RRC接続再設定メッセージに含まれる、UEの識別情報、と、UEに割り当てたIPアドレスと、接続するAPNを識別する情報、さらにはリソースに関する情報を受信してもよい。
 これにより、UE10はAPNに対する接続性が確立されたことを検出してもよい。さらに、UE10は、APNに対応する通信を行うための通信路が確立されたことを検出してもよい。また、UE10は、APNに対応する通信を行うための通信路を用いた通信に使用するIPアドレスを取得してもよい。
 次に、UE10は、RRC接続再設定完了メッセージをeNB45に送信する(S1118)。さらに、直接転送メッセージをeNB45に送信する(S1122)。
 eNB45は、RRC接続再設定完了メッセージの受信にともない、初期コンテキスト設定応答メッセージをMME30に送信する(S1120)。また、eNB45は、直接転送メッセージの受信に伴い、アタッチ完了メッセージをMME30に送信する(S1124)。
 MME30は、アタッチ完了メッセージの受信伴い、ベアラ変更要求をSGW35に送信してもよい(S1126)。
 さらに、SGW35は、ベアラ変更要求の受信に伴い、ベアラ変更応答メッセージをMME30に送信してもよい(S1128)。
 以上のアタッチ手続きにより、UE10とPGW40は、PDNコネクションを確立してもよい。UE10とPGW40との間のPDNコネクションは、LTEのアクセス網を介したUE10とPDN9との間の通信路であり、通信路は、PGW40とPDNとの接続性と、SGW35とPGW40との間の通信路、SGWとeNB45との間の通信路と、UEとeNB45との間の無線リンクとで構成されてよい。ここで、SGW35とPGW40との間のPMIPもしくはGTPに基づくトンネルであってよい。また、eNB45とSGW35との間の通信路はGTPトンネルもしくはベアラ通信路であってよい。また、eNB45とUE10との間の無線リンクは、無線ベアラであってよい。
 さらに、各ノード間の通信路は、これまで説明したアタッチ手続きにおける制御メッセージの送受信によって確立されてよい。
 また、UE10、eNB45、SGW35、PGW40の各ノードは、LTEのアクセス網を介したUE10とPGW40との間の通信路を識別する情報と、通信を識別する情報とを対応付けて記憶してもよい。
 通信を識別する情報は、特定のフローや、特定のアプリケーションの通信を識別する情報であってよい。これにより、例えばUEは、特定のフローの通信を実行する際、対応付けた通信路を用いて送受信することができる。
 より具体的には、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる識別情報であってよい。また、TFT(Traffic Flow Template)などにより構成してもよい。
 なお、通信を識別する情報は、UE10が生成し、アタッチ要求などのUE10がアタッチ手続きにおいて送信する制御メッセージに含めて送信してもよい。さらに、アタッチ手続きにかかわる各装置は、受信した通信に関する情報を、その後のアタッチ手続きにおける制御情報に含めて送信してもよい。
 また、通信を識別する情報は、MME30が生成し、セッション確立要求などのMME30がアタッチ手続きにおいて送信する制御メッセージに含めて送信してもよい。さらに、アタッチ手続きにかかわる各装置は、受信した通信に関する情報を、その後のアタッチ手続きにおける制御情報に含めて送信してもよい。また、通信を識別する情報は、PGW40が生成し、セッション確立応答などのPGW40がアタッチ手続きにおいて送信する制御メッセージに含めて送信してもよい。さらに、アタッチ手続きにかかわる各装置は、受信した通信に関する情報を、その後のアタッチ手続きにおける制御情報に含めて送信してもよい。これにより、UE10、eNB45、MME30、SGW35、PGW40の各ノードは通信路と、通信を識別する情報とを対応付けて記憶することができる。
 UE10は以上のアタッチ手続きにより、LTEアクセスネットワークを経由した通信路を確立してコアネットワーク7に接続することができる。
 なお、UE10は、アタッチ手続きにより、複数の通信路を確立してもよい。UE10は、アタッチ要求やMME30に送信する制御メッセージに、複数のAPNを含めて送信してもよい。これにより、UE10は、アタッチ手続きの完了時に、APN毎に対応付けられた通信路を複数確立することができる。さらに、UE10は、APN毎に対応付けられた通信路に対応する複数のIPアドレスを取得してもよい。
 また、LTEアクセスネットワークを経由した通信路を確立する手段は、アタッチ手続きに限らず、他の手続きを用いて確立してもよい。
 例えば、UE10は、アタッチ手続きが完了した後、PDNコネクティビティ手続きを実行し、LTEアクセスネットワークを経由した通信路を確立してもよい。
 より具体的には、UE10は、APNを含めたPDNコネクティビティ要求メッセージをMME30に送信し、PDNPDNコネクティビティ手続きを開始してもよい。これにより、APNに対するTEアクセスネットワークを経由した通信路の確立を要求してもよい。さらに、APNに対するTEアクセスネットワークを経由した通信路を用いた通信に使用するIPアドレスを要求してもよい。
 MME30は、PDNコネクティビティ要求に対する応答に、APNとIPアドレスとを含めて送信してもよい。
 これにより、UE10は、APNに対するTEアクセスネットワークを経由した通信路の確立し、さらに、APNに対するTEアクセスネットワークを経由した通信路を用いた通信に使用するIPアドレスを取得してもよい。
 また、PDNコネクティビティ手続きの詳細は3GPPの使用に定める使用に基づいて各装置で実行されてよい。
 [1.3.1.2 WLAN_ANaアタッチ手続き]
 次に、UE10がWLAN_ANa70のアクセスシステムを介して通信路を確立するWLAN_ANaアタッチ手続きを、図12を用いて説明する。
 UE10は、トリガーメッセージをWLAN_ANa70に送信し、WLAN_ANaアタッチ手続きを開始する(S1202)。UE10は、手続きを開始するトリガーとなるメッセージを任意のタイミングで送信してよい。例えば、UE10の電源投入時であってもよいし、無線LANのアクセスポイントを検出したタイミングでもよいし、ユーザや端末の設定を基に送信してもよい。
 UE10は、トリガーを、EAP(Extensible Authentication Protocol)などの認証手続きに規定される制御メッセージなどのL2メッセージによって送信してもよい。
 もしくは、UE10は、トリガーを、DHCPやWLCPなどのプロトコルに準拠した制御メッセージによって送信してもよい。
 UE10は、トリガーメッセージに、UE10を識別する識別情報と、APNを含めて送信してもよい。
 UE10は、APNにより、接続先のPDN9を特定することができる。言い換えるとUE10はAPNを送信することにより、接続先のPDNを指定してもよい。また、APNにより、PGW40を指定してもよい。
 また、UE10は、トリガーの送信により、コアネットワーク9への接続を要求してもよい。また、UE10は、トリガーの送信により、PGW9への通信路を確立することを要求してもよい。また、UE10は、トリガーの送信により、確立された通信路を用いた通信に使用するUE10のIPアドレスを要求してもよい。また、UE10は、トリガーにより、PGWとの間のPDNコネクションの確立を要求してもよい。また、UE10は、トリガーにより、PGWとの間のPDNコネクションの確立や通信路のルーティングルールの更新を要求してもよい。
 また、UE10は、トリガーの送信により、PGW40へ通信路を確立や、ルーティングルールの更新を要求する制御メッセージを送信することをWLAN_ANaに対して要求してもよい。ここで、WLAN_ANaが送信する要求メッセージは、GTPプロトコルに基づいたセッション生成要求メッセージであってもよい。もしくは、PMIPv6プロトコルに基づいたプロキシーバインディング要求メッセージであってもよい。
 次に、WLAN_ANaは、トリガーを受信する。さらに、WLAN_ANaはトリガーに含まれるUEを識別する識別情報と、APNを受信してもよい。
 WLAN_ANaは、トリガーの受信に基づいて、通信路を確立する要求メッセージをPGW40に送信する(S1204)。また、要求メッセージは、UEを識別する識別情報と、APNを含めてもよい。WLAN_ANaは、要求メッセージの送信により、WLAN_ANaとPGW40との間にUEのユーザデータを配送するための通信路を確立することを要求してもよい。
 ここで、WLAN_ANaは、予め保持しているAPNを含めて送信してもよい。また、WLAN_ANaはトリガーによりUE10からAPNを受信しなかった場合には、予め保持しているAPNを送信してもよい。また、予め保持しているAPNは、通信事業者によって設定されたデフォルトAPNなどであってよい。
 また、要求メッセージは、GTPプロトコルに基づいたセッション生成要求メッセージであってよい。もしくは、PMIPv6プロトコルに基づいたプロキシーバインディング更新メッセージであってもよい。
 WLAN_ANaがセッション生成要求メッセージを用いて通信路確立要求を行うか、プロキシーバインディング更新メッセージを用いて通信路確立要求を行うかは、WLAN_ANaに予め設定されていてよい。また、こうした設定は、アクセスネットワーク事業者や、コアネットワーク運用事業者によって決定され、こうした決定に基づいて設定されてよい。また、この設定は、通信路確立要求を送信するPGW40毎に異なる設定がなされてもよい。
 次に、PGW40とPCRF60は、IP-CANセッションの変更手続きを開始する(S1206)。
 PGW40は、IP-CANセッション変更手続きを開始し、PCRF60とIP-CANセッションを確立する。ここでIP-CANセッションとは、PGW40とWLAN_ANaとが確立するUE10のユーザデータ配送のための通信路を管理するためのセッションであってよい。さらに、管理情報には、アクセスシステムの情報や、QoS情報などの通信路の特性情報が含まれてもよい。
 PGW40は、UEを識別する識別情報や、APNや、WLAN_ANaのアクセスシステムに関する情報などを含めてIP-CANセッション変更手続き内の制御メッセージをPCRF60に送信してもよい。
 PCRF60は、UEを識別する識別情報や、APNや、WLAN_ANaのアクセスシステムに関する情報、通信路のQoS情報などを含めてIP-CANセッション変更手続き内の制御メッセージをPGW40に送信してもよい。
 このように、PGW40は、IP-CANセッション変更手続きを実行することにより、WLAN_ANaとの間の通信路のQoSを決定してもよい。また、PCRF60は、は、IP-CANセッション変更手続きを実行することにより、WLAN_ANaとPGW40との間の通信路のQoSを決定し、PGW40に通知してもよい。
 また、PGW40は、UE10のIPアドレスを割り当ててもよい。PGW40は、セッション生成要求の受信に基づいてIPアドレスの割り当ててよい。また、PGW40は、プロキシーバインディング更新メッセージの受信に基づいて、UE10のIPアドレスを割り当ててもよい。
 また、PGW40は、PGW40のIPアドレスをHSS60もしくはAAA66に通知するためのPGWアドレスの更新手続きを実行してもよい(S1210)。
 PGW40は、WLAN_ANa70が送信する要求に対する応答メッセージをWLAN_ANa70に送信してもよい(S1212)。また、応答メッセージにはUEを識別する識別情報、APN、QoS情報、UE10に割り当てるIPアドレスなどを含めて送信してもよい。
 また、PGW40は、セッション生成要求メッセージを受信した場合には、応答するメッセージとしてセッション生成応答メッセージを送信してもよい。また、PGW40は、プロキシーバインディング更新を受信した場合には、応答するメッセージとしてプロキシーバインディング応答メッセージを送信してもよい。
 次に、WLAN_ANa70は、応答メッセージを受信する。WLAN_ANaとPGW40は、要求メッセージおよび応答メッセージの送受信により、WLAN_AN70とPGW40との間にUE10のユーザデータを配送する通信路の確立、もしくは更新を行うことができる。
 ここで、WLAN_ANaとPGW40は、セッション生成要求とセッション生成応答を送受信した場合には、WLAN_AN70とPGW40との間にUE10のユーザデータを配送する通信路として、GTPトンネルを確立してもよい。ここで、GTPトンネルとは、GTPプロトコルに基づいた転送路である。またGTPトンネルは、ベアラIDで識別されるベアラ通信路であってよい。
 また、WLAN_ANaとPGW40は、プロキシーバインディング更新とプロキシーバインディング応答を送受信した場合には、WLAN_AN70とPGW40との間にUE10のユーザデータを配送する通信路として、PMIPトンネルを確立してもよい。ここで、PMIPトンネルとは、PMIPプロトコルに基づいた転送路である。またPMIPトンネルは、ベアラIDで識別されるベアラ通信路であってよい。
 さらに、PGW40は、WLAN_ANaとの間の通信路の確立に加え、PDN9との接続性を確立してもよい。
 また、WLAN_ANa70は、UE10の送信するトリガーに対する応答として、トリガー応答メッセージをUE10に送信してもよい(S1214)。トリガー応答には、UEの識別情報と、APNと、UE10に割り当てるIPアドレスを含めて送信してもよい。
 UE10は、トリガー応答を受信する。さらに、トリガー応答に含まれるUEの識別情報と、APNと、UE10に割り当てるIPアドレスを取得してもよい。
 UE10とWLAN_ANa70は、トリガーおよびトリガー応答の送受信により、UE10とWLAN_ANa70との間の通信路を確立する。なお、この通信路は、ベアラIDで識別されるベアラ通信路であってよい。
 この通信路は、WLAN_ANa70とPGW40との間で確立される通信路と接続されており、結果、UE10は、PGW40との間に通信路を確立することができる。なおUE10およびPGW40は、このUE10とPGW40との間の通信路を、PDNコネクションとして管理してもよいし、ベアラIDなどを割り当て、ベアラ通信路として管理してもよい。
 UE10は、PGW40との間の通信路に加え、PGW40によるPDN9への接続性により、PDN9と接続することができる。
 また、UE10、WLAN_ANa、PGW40の各ノードは、WLAN_ANaのアクセス網を介したUE10とPGW40との間の通信路を識別する情報と、通信を識別する情報とを対応付けて記憶してもよい。
 通信を識別する情報は、特定のフローや、特定のアプリケーションの通信を識別する情報であってよい。これにより、例えばUEは、特定のフローの通信を実行する際、対応付けた通信路を用いて送受信することができる。
 より具体的には、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる識別情報であってよい。また、TFT(Traffic Flow Template)などにより構成してもよい。
 なお、通信を識別する情報は、UE10が生成し、トリガーメッセージなどのUE10がアタッチ手続きにおいて送信する制御メッセージに含めて送信してもよい。さらに、アタッチ手続きにかかわる各装置は、受信した通信に関する情報を、その後のアタッチ手続きにおける制御情報に含めて送信してもよい。
 また、通信を識別する情報は、PGW40が生成し、セッション確立応答などのPGW40がアタッチ手続きにおいて送信する制御メッセージに含めて送信してもよい。さらに、アタッチ手続きにかかわる各装置は、受信した通信に関する情報を、その後のアタッチ手続きにおける制御情報に含めて送信してもよい。これにより、UE10、WLAN_ANa、PGW40の各ノードは通信路と、通信を識別する情報とを対応付けて記憶することができる。
 UE10は、以上の手続きによりWLAN_ANaアタッチ手続きを完了する。なお、これまで説明した手続きにおけるWLAN_ANaによる処理、およびメッセージの送受信は、WLAN_ANaに構成されるGW74によって実行されてよい。
 [1.3.1.3 WLAN_ANbアタッチ手続き]
 次に、UE10がWLAN_ANb75のアクセスシステムを介して通信路を確立するWLAN_ANbアタッチ手続きを、図13を用いて説明する。
 まず、UE10は、ePDG65との間でセキュリティアソシエーションを確立する(S1302)。セキュリティアソシエーションは、IKEv2認証手続きを実行することにより確立してもよい。また、UE10とePDG65は、セキュリティアソシエーションの確立により、UE10とePDG65との間に、UE10がユーザデータを送信するセキュアな通信路を確立してもよい。さらに、セキュアな通信路は、IPSecトンネルであってよい。
 UE10は、セキュリティアソシエーションを確立するための手続きを開始する。UE10は、手続きを開始するトリガーとなるメッセージを任意のタイミングで送信してよい。例えば、UE10の電源投入時であってもよいし、無線LANのアクセスポイントを検出したタイミングでもよいし、ユーザや端末の設定を基に送信してもよい。また、トリガーとなるメッセージは、IKEv2認証手続きを開始する制御メッセージであってよい。
 なお、IKEv2認証手続きなどのセキュリティアソシエーションを確立するための手続きのための制御メッセージの送受信は、WLAN_ANbを介して送受信されてよい。
 また、UE10は、トリガーとなるメッセージに、UE10を識別する識別情報と、APNを含めて送信してもよい。
 UE10は、APNにより、接続先のPDN9を特定することができる。言い換えるとUE10はAPNを送信することにより、接続先のPDN9を指定してもよい。また、APNにより、PGW40を指定してもよい。
 また、UE10は、トリガーの送信により、コアネットワーク9への接続を要求してもよい。また、UE10は、トリガーの送信により、PGW9への通信路を確立することを要求してもよい。また、UE10は、トリガーの送信により、確立された通信路を用いた通信に使用するUE10のIPアドレスを要求してもよい。また、UE10は、トリガーにより、PGWとの間のPDNコネクションの確立を要求してもよい。また、UE10は、トリガーにより、PGWとの間のPDNコネクションの確立や通信路のルーティングルールの更新を要求してもよい。
 また、UE10は、トリガーの送信により、PGW40へ通信路を確立や、ルーティングルールの更新を要求する制御メッセージを送信することをePDG65に対して要求してもよい。ここで、ePDG65が送信する要求メッセージは、GTPプロトコルに基づいたセッション生成要求メッセージであってもよい。もしくは、PMIPv6プロトコルに基づいたプロキシーバインディング要求メッセージであってもよい。
 次に、ePDG64は、UE10が送信するトリガーとなる制御メッセージを受信する。さらに、ePDG65は制御メッセージに含まれるUEを識別する識別情報と、APNを受信してもよい。
 ここで、ePGD65は、HSS50もしくはAAA55に対してUE10の接続に対する認証や承認を要求してもよい。さらに、HSS50またはAAA55は、要求にもとづいて、認証や承認を行い、接続の可否をePDG65に応答してもよい。
 ePDG65は、UE10からのトリガーの受信に基づいて、通信路を確立する要求メッセージをPGW40に送信する(S1304)。なお、ePDG65は、HSS50もしくはAAA55による認証結果に基づいて、通信路を確立うる要求メッセージを送信するか否かを決定してもよい。
 また、要求メッセージは、UEを識別する識別情報と、APNを含めてもよい。ePDG65は、要求メッセージの送信により、ePDG65とPGW40との間にUEのユーザデータを配送するための通信路を確立することを要求してもよい。
 ここで、ePDG65は、予め保持しているAPNを含めて送信してもよい。また、ePDG65はトリガーによりUE10からAPNを受信しなかった場合には、予め保持しているAPNを送信してもよい。また、予め保持しているAPNは、通信事業者によって設定されたデフォルトAPNなどであってよい。
 また、要求メッセージは、GTPプロトコルに基づいたセッション生成要求メッセージであってよい。もしくは、PMIPv6プロトコルに基づいたプロキシーバインディング更新メッセージであってもよい。
 ePDG65がセッション生成要求メッセージを用いて通信路確立要求を行うか、プロキシーバインディング更新メッセージを用いて通信路確立要求を行うかは、ePDG65に予め設定されていてよい。また、こうした設定は、アクセスネットワーク事業者や、コアネットワーク運用事業者によって決定され、こうした決定に基づいて設定されてよい。また、この設定は、通信路確立要求を送信するPGW40毎に異なる設定がなされてもよい。
 次に、PGW40とPCRF60は、IP-CANセッションの変更手続きを開始する(S1306)。
 PGW40は、IP-CANセッション変更手続きを開始し、PCRF60とIP-CANセッションを確立する。ここでIP-CANセッションとは、PGW40とePDG65とが確立するUE10のユーザデータ配送のための通信路を管理するためのセッションであってよい。さらに、管理情報には、アクセスシステムの情報や、QoS情報などの通信路の特性情報が含まれてもよい。
 PGW40は、UEを識別する識別情報や、APNや、WLAN_ANbのアクセスシステムに関する情報などを含めてIP-CANセッション変更手続き内の制御メッセージをPCRF60に送信してもよい。
 PCRF60は、UEを識別する識別情報や、APNや、WLAN_ANbのアクセスシステムに関する情報、通信路のQoS情報などを含めてIP-CANセッション変更手続き内の制御メッセージをPGW40に送信してもよい。
 このように、PGW40は、IP-CANセッション変更手続きを実行することにより、ePDG65との間の通信路のQoSを決定してもよい。また、PCRF60は、は、IP-CANセッション変更手続きを実行することにより、ePDG65とPGW40との間の通信路のQoSを決定し、PGW40に通知してもよい。
 また、PGW40は、UE10のIPアドレスを割り当ててもよい。PGW40は、セッション生成要求の受信に基づいてIPアドレスの割り当ててよい。また、PGW40は、プロキシーバインディング更新メッセージの受信に基づいて、UE10のIPアドレスを割り当ててもよい。
 また、PGW40は、PGW40のIPアドレスをHSS60もしくはAAA66に通知するためのPGWアドレスの更新手続きを実行してもよい(S1308)。
 PGW40は、ePDG65が送信する要求に対する応答メッセージをePDG65に送信してもよい(S1310)。また、応答メッセージにはUEを識別する識別情報、APN、QoS情報、UE10に割り当てるIPアドレスなどを含めて送信してもよい。
 また、PGW40は、セッション生成要求メッセージを受信した場合には、応答するメッセージとしてセッション生成応答メッセージを送信してもよい。また、PGW40は、プロキシーバインディング更新を受信した場合には、応答するメッセージとしてプロキシーバインディング応答メッセージを送信してもよい。
 次に、ePDG65は、応答メッセージを受信する。ePDG65とPGW40は、要求メッセージおよび応答メッセージの送受信により、ePDG65とPGW40との間にUE10のユーザデータを配送する通信路の確立、もしくは更新を行うことができる。
 ここで、ePDG65とPGW40は、セッション生成要求とセッション生成応答を送受信した場合には、ePDG65とPGW40との間にUE10のユーザデータを配送する通信路として、GTPトンネルを確立してもよい。ここで、GTPトンネルとは、GTPプロトコルに基づいた転送路である。またGTPトンネルは、ベアラIDで識別されるベアラ通信路であってよい。
 また、ePDG65とPGW40は、プロキシーバインディング更新とプロキシーバインディング応答を送受信した場合には、ePDG65とPGW40との間にUE10のユーザデータを配送する通信路として、PMIPトンネルを確立してもよい。ここで、PMIPトンネルとは、PMIPプロトコルに基づいた転送路である。またPMIPトンネルは、ベアラIDで識別されるベアラ通信路であってよい。
 さらに、PGW40は、EPDG65との間の通信路の確立に加え、PDN9との接続性を確立してもよい。
 また、ePDG65は、UE10の送信するトリガーに対する応答として、トリガー応答メッセージをUE10に送信してもよい(S1312)。トリガー応答には、UEの識別情報と、APNと、UE10に割り当てるIPアドレスを含めて送信してもよい。
 UE10は、トリガー応答を受信する。さらに、トリガー応答に含まれるUEの識別情報と、APNと、UE10に割り当てるIPアドレスを取得してもよい。なお、応答メッセージは、IKEv2応答メッセージであってよい。
 UE10とePDG65は、トリガーおよびトリガー応答の送受信により、UE10とEPDG65との間の通信路を確立する。なお、この通信路はIPSecトンネルであってもよい。さらに、ベアラIDで識別されるベアラ通信路であってよい。
 この通信路は、ePDG65とPGW40との間で確立される通信路と接続されており、結果、UE10は、PGW40との間に通信路を確立することができる。なおUE10およびPGW40は、このUE10とPGW40との間の通信路を、PDNコネクションとして管理してもよいし、ベアラIDなどを割り当て、ベアラ通信路として管理してもよい。
 UE10は、PGW40との間の通信路に加え、PGW40によるPDN9への接続性により、PDN9と接続することができる。
 また、UE10、ePDG65、PGW40の各ノードは、WLAN_ANb75のアクセス網を介したUE10とPGW40との間の通信路を識別する情報と、通信を識別する情報とを対応付けて記憶してもよい。
 通信を識別する情報は、特定のフローや、特定のアプリケーションの通信を識別する情報であってよい。これにより、例えばUEは、特定のフローの通信を実行する際、対応付けた通信路を用いて送受信することができる。
 より具体的には、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる識別情報であってよい。また、TFT(Traffic Flow Template)などにより構成してもよい。
 なお、通信を識別する情報は、UE10が生成し、トリガーメッセージなどのUE10がアタッチ手続きにおいて送信する制御メッセージに含めて送信してもよい。さらに、アタッチ手続きにかかわる各装置は、受信した通信に関する情報を、その後のアタッチ手続きにおける制御情報に含めて送信してもよい。
 また、通信を識別する情報は、PGW40が生成し、セッション確立応答などのPGW40がアタッチ手続きにおいて送信する制御メッセージに含めて送信してもよい。さらに、アタッチ手続きにかかわる各装置は、受信した通信に関する情報を、その後のアタッチ手続きにおける制御情報に含めて送信してもよい。これにより、UE10、ePDG65、PGW40の各ノードは通信路と、通信を識別する情報とを対応付けて記憶することができる。
 UE10は、以上の手続きによりWLAN_ANb75アタッチ手続きを完了する。
 [1.3.1.4 DSMIPを用いたアタッチ手続き]
 次に、UE10がDSMIPv6プロトコルを用いたアタッチ手続きを、図13を用いて説明する。このDSMIPを用いたアタッチ手続きにより、UE10は、WLAN_ANa70を介した通信路、もしくはWLAN_ANb75を介した通信路を確立することができる。
 以下では、UE10がWLAN_ANb75を介した通信路を確立する手続き例を説明する。
 まず、UE10は、ePDG65との間でセキュリティアソシエーションを確立する(S1402)。セキュリティアソシエーションは、IKEv2認証手続きを実行することにより確立してもよい。また、UE10とePDG65は、セキュリティアソシエーションの確立により、UE10とePDG65との間に、UE10がユーザデータを送信するセキュアな通信路を確立してもよい。さらに、セキュアな通信路は、IPSecトンネルであってよい。
 UE10は、セキュリティアソシエーションを確立するための手続きを開始する。UE10は、手続きを開始するトリガーとなるメッセージを任意のタイミングで送信してよい。例えば、UE10の電源投入時であってもよいし、無線LANのアクセスポイントを検出したタイミングでもよいし、ユーザや端末の設定を基に送信してもよい。また、トリガーとなるメッセージは、IKEv2認証手続きを開始する制御メッセージであってよい。
 なお、IKEv2認証手続きなどのセキュリティアソシエーションを確立するための手続きのための制御メッセージの送受信は、WLAN_ANbを介して送受信されてよい。
 ここで、ePGD65は、HSS50もしくはAAA55に対してUE10の接続に対する認証や承認を要求してもよい。さらに、HSS50またはAAA55は、要求にもとづいて、認証や承認を行い、接続の可否をePDG65に応答してもよい。
 また、ePDG65は、UE10の送信するトリガーに対する応答として、トリガー応答メッセージをUE10に送信してもよい(S1404)。
 UE10とePDG65は、トリガーおよびトリガー応答の送受信により、UE10とEPDG65との間の通信路を確立する。なお、この通信路はIPSecトンネルであってもよい。さらに、ベアラIDで識別されるベアラ通信路であってよい。
 UE10からのIKEv2応答メッセージを受信し、受信に基づいて、通信路を確立するバインディング更新メッセージをPGW40に送信する(S1404)。また、バインディング更新メッセージには、UEを識別する識別情報と、APNを含めてもよい。
 UE10は、APNにより、接続先のPDN9を特定することができる。言い換えるとUE10はAPNを送信することにより、接続先のPDN9を指定してもよい。また、APNにより、PGW40を指定してもよい。
 また、UE10は、バインディング更新の送信により、コアネットワーク9への接続を要求してもよい。また、UE10は、バインディング更新の送信により、PGW9への通信路を確立することを要求してもよい。また、UE10は、バインディング更新の送信により、確立された通信路を用いた通信に使用するUE10のIPアドレスを要求してもよい。また、UE10は、バインディング更新により、PGWとの間のPDNコネクションの確立を要求してもよい。また、UE10は、バインディング更新により、PGWとの間のPDNコネクションの確立や通信路のルーティングルールの更新を要求してもよい。
 PGW40は、UE10が送信するバインディング更新メッセージを受信し、PGW40とPCRF60は、IP-CANセッションの変更手続きを開始する(S1408)。
 PGW40は、IP-CANセッション変更手続きを開始し、PCRF60とIP-CANセッションを確立する。ここでIP-CANセッションとは、PGW40とUE10とが確立するUE10のユーザデータ配送のための通信路を管理するためのセッションであってよい。さらに、管理情報には、アクセスシステムの情報や、QoS情報などの通信路の特性情報が含まれてもよい。
 PGW40は、UEを識別する識別情報や、APNや、WLAN_ANbのアクセスシステムに関する情報などを含めてIP-CANセッション変更手続き内の制御メッセージをPCRF60に送信してもよい。
 PCRF60は、UEを識別する識別情報や、APNや、WLAN_ANbのアクセスシステムに関する情報、通信路のQoS情報などを含めてIP-CANセッション変更手続き内の制御メッセージをPGW40に送信してもよい。
 このように、PGW40は、IP-CANセッション変更手続きを実行することにより、ePDG65との間の通信路のQoSを決定してもよい。また、PCRF60は、は、IP-CANセッション変更手続きを実行することにより、UE10とPGW40との間の通信路のQoSを決定し、PGW40に通知してもよい。
 また、PGW40は、UE10のIPアドレスを割り当ててもよい。PGW40は、セッション生成要求の受信に基づいてIPアドレスの割り当ててよい。また、PGW40は、プロキシーバインディング更新メッセージの受信に基づいて、UE10のIPアドレスを割り当ててもよい。
 また、PGW40は、PGW40のIPアドレスをHSS60もしくはAAA66に通知するためのPGWアドレスの更新手続きを実行してもよい(S1408)。
 PGW40は、ePDG65が送信する要求に対する応答として、バインディング応答メッセージをUE10に送信してもよい(S1410)。また、応答メッセージにはUEを識別する識別情報、APN、QoS情報、UE10に割り当てるIPアドレスなどを含めて送信してもよい。
 UE10は、バインディング応答を受信する。UE10とPGW40は、プロキシーバインディング更新とプロキシーバインディング応答を送受信により、UE10とPGW40との間にUE10のユーザデータを配送する通信路として、PMIPトンネルを確立する。
 なお、図14のように、UE10とPGW40間のPMIPトンネルなどの通信路は、UE10とePDGを配送される間は、UE10とePDG65との間で確立したIPSecトンネルによって配送される。
 ここで、PMIPトンネルとは、PMIPプロトコルに基づいた転送路である。またPMIPトンネルは、ベアラIDで識別されるベアラ通信路であってよい。
 さらに、PGW40は、UE10との間の通信路の確立に加え、PDN9との接続性を確立してもよい。
 UE10は、PGW40との間に通信路を確立することができる。なおUE10およびPGW40は、このUE10とPGW40との間の通信路を、PDNコネクションとして管理してもよいし、ベアラIDなどを割り当て、ベアラ通信路として管理してもよい。
 UE10は、PGW40との間の通信路に加え、PGW40によるPDN9への接続性により、PDN9と接続することができる。
 また、UE10、PGW40の各ノードは、WLAN_ANb75のアクセス網を介したUE10とPGW40との間の通信路を識別する情報と、通信を識別する情報とを対応付けて記憶してもよい。
 通信を識別する情報は、特定のフローや、特定のアプリケーションの通信を識別する情報であってよい。これにより、例えばUEは、特定のフローの通信を実行する際、対応付けた通信路を用いて送受信することができる。
 より具体的には、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる識別情報であってよい。また、TFT(Traffic Flow Template)などにより構成してもよい。
 なお、通信を識別する情報は、UE10が生成し、バインディング更新メッセージなどのUE10がアタッチ手続きにおいて送信する制御メッセージに含めて送信してもよい。さらに、アタッチ手続きにかかわる各装置は、受信した通信に関する情報を、その後のアタッチ手続きにおける制御情報に含めて送信してもよい。
 また、通信を識別する情報は、PGW40が生成し、バインディング応答メッセージなどのPGW40がアタッチ手続きにおいて送信する制御メッセージに含めて送信してもよい。さらに、アタッチ手続きにかかわる各装置は、受信した通信に関する情報を、その後のアタッチ手続きにおける制御情報に含めて送信してもよい。これにより、UE10、ePDG65、PGW40の各ノードは通信路と、通信を識別する情報とを対応付けて記憶することができる。
 UE10は、以上の手続きによりDSMIPv6を持いたアタッチ手続きを完了する。これにより、UE10はWLAN_ANb75を介したPGW40への通信路を確立することができる。
 [1.3.1.5 タイプ2のポリシーを用いた切り替え手続き例1]
 次に、UE10がタイプ2のポリシーを用いた切り替え手続きを、図15を用いて説明する。
 図15に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、フロー1とフロー2の通信を実行している(S1502)。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、フロー3の通信を実行している(S1504)。なお、各フローは特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられており、さらに、フロー1とフロー2の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、WLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路2は対応付けられており、さらに、フロー3の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN1と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.2で説明したWLAN_ANaアタッチ手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、同じAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、同じIPアドレスを取得し、同じIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1506)。以下、ポリシー受信処理の例を、図9を用いて説明する。
 まず、UE10は、オペレータポリシーを受信するための手続きを行う。なお、オペレータポリシーを受信するか否かは、許可情報144の許可情報1を基に決定してもよい。つまり、許可情報1が「許可」とされている場合には、オペレータポリシーを受信してよい。また、許可情報1が「不許可」とされている場合には、オペレータポリシーを受信せずに、本手続を終了してもよい。
 以下、オペレータポリシーを受信するための具体例を説明する。UE10は、ANDSF20を探索し、探索したANDSF20とセキュアな通信を確保する(S904)。UE10がANDSF20を探索する方法は種々考えられるが、例えば、PDNに配置されたDNSサーバへUE10が問い合わせることにより、ANDSF20を探索することができる。UE10とANDSF20がセキュアな通信を確保する方法は、種々考えられるが、例えば、IPSecを利用しても良い。
 なお、UE10は、許可情報1に基づいて、ANDSF20の探索、もしくはANDSF20とのセキュアな通信路を確立するための制御メッセージの送信をしてもよい。
 UE10は、ANDSF20との間にセキュアな通信路を確立したあと、ANDSF20へアクセスネットワーク情報の要求を送信する(S906)。
 このとき、図10(a)に示すように、アクセスネットワーク情報の要求には、UE10の利用可能なアクセスシステムや、UE10の位置情報を含めてもよい。ここでは、UE10の能力情報(ケイパビリティ)として、利用可能なアクセスシステムであるLTEを示す情報とWLANを示す情報を含めてもよい。位置情報には、位置情報1を含めるが、これに限らず、LTE基地局装置のCell IDやTAI(Tracking Area ID)、GPS(Global Positioning System、全地球測位システム)の情報を含めても良い。
 なお、UE10は、許可情報1に基づいて、要求メッセージの送信をしてもよい。ANDSF20は、UE10へオペレータポリシー通知を送信する(S908)。ANDSF20は、UE10から送信される要求メッセージの受信に基づいて、UE10へオペレータポリシー通知してもよいし、オペレータポリシーが更新されたタイミングや、任意のタイミングで送信されてもよい。
 ANDSF20は、ANDSFポリシーと許可情報とを含めてオペレータポリシーを送信してもよい。ここで、ANDSFポリシーは、ANDSFポリシー242に記憶されるUE10へのポリシーであってよく、フローなどの通信を識別する情報ごとに複数のポリシーが含まれてよい。さらに、タイプ1~タイプ4などの複数のタイプのポリシーが含まれてよい。
 また、許可情報は、許可情報244の許可情報2であってよい。UE10は、オペレータポリシー通知を受信し、ANDSFポリシーと許可情報を取得する。これにより、UE10は許可情報1に基づいてオペレータポリシーを受信することができる。
 また、UE10は、許可情報1に基づいて、受信したANDSFポリシーをUEポリシー142に記憶、または更新するなどしてUEポリシーとして管理してもよい。さらに、UE10は、許可情報1に基づいて、ANDSF20から受信した許可情報2を、許可情報144の許可情報として記憶、または更新するなどしてUEの許可情報として管理してもよい。
 次に、UE10はLTE_AN80からRANポリシーを受信か否かを決定する。ここで、UE10は、許可情報144の許可情報2に基づいてRANポリシーを受信してもよい。例えば、許可情報2が「許可」の場合には、RANポリシーを受信してもよい。また、許可情報2が「不許可」の場合には、RANポリシーの受信は実行しないなどの設定を行ってもよい。
 また、UE10は、ANDSF20から受信した許可情報2に基づいてRANポリシーを受信してもよいし、許可情報144の許可情報2を「不許可」から「許可」へ更新したことに基づいて、RANポリシーを受信してもよい。
 以下、UE10のRANポリシーの具体的な取得方法の例を説明する。LTE_AN80に構成されるeNB45は、RANポリシー4542を送信する。ここで、LTE_ANは、UE10が契約する移動通信事業者によって運用されるLTEを用いたアクセスネットワークであってよい。また、eNB45は、UE10が契約する移動通信事業者によって運用される基地局であってよい。
 なお、eNB45は、RANポリシーを基地局エリアにブロードキャストして複数の端末へ送信してもよいし、UE10のみに送信してもよい。これにより、UE10は、許可情報2に基づいてRANポリシーを受信することができる。
 なお、許可情報2はかならずしもANDSF20から送信される必要がないため、オペレータポリシーではなく、UEのポリシーに基づいてRANポリシーを受信することができる。例えば、図19に示すように、ANDSFが構成されていない通信システムにおいても、UE10は、許可情報2に基づいてRANポリシーを使用するかしないかを制御することができる。
 UE10は、これら決定に基づいて、LTE(eNB45)からRANポリシー4542を受信してもよい(S910)。次に、UE10は、オペレータポリシーもしくはRANポリシーもしくはその両方を用いて、アクセスシステムの選択と、通信路切り替え手続きの決定を行う(S912)。
 本例では、UE10がUEポリシー142に記憶するフロー1を対象としたタイプ2のポリシーと、eNB45が送信するRANポリシーに基づいて、フロー1の通信路を切り替える例を説明する。
 なお、UEポリシー142に記憶するANDSFポリシーはタイプ2ポリシーである。これは、許可情報1に基づいて、ANDSF20から受信したものをUEポリシー142に更新しても記憶したものであってもよい。
 また、これまで説明したとおり、ANDSFポリシーには、通信を識別する情報と、アクセスネットワーク情報と、アクセスネットワークの優先度と、閾値が対応付けられて記憶されている。さらに、RANポリシーには、アクセスネットワーク情報と、閾値が対応づけられて記憶されている。具体的には、通信を識別する情報はフロー1を識別する情報であり、アクセスネットワーク情報にはLTEとWLANを示す情報であり、アクセスネットワークの優先度はLTEを優先する情報である。
 UE10は、RANポリシーに基づいて通信路の切り替えを決定してもよい。UE10は、RANポリシーに含まれる、すくなくともRSRPやRSRQやOPIの一部に基づいて切り替えを決定してよい。
 また、切り替え先の通信路と、切り替えを実行する通信データは、ANDSFポリシーを基に決定してもよい。具体的には、ANDSFポリシーの通信を識別する情報がフロー1を識別する情報であり、利用可能なアクセスネットワークとしてWLANが記憶されていることから、フロー1の通信を、WLANを用いた通信路に切り替えると決定してもよい。
 また、切り替え手段は、ANDSFポリシーがタイプ2のポリシーであることから、フローベースの切り替えを行うことを決定してもよい。
 以上の手続きにより、ポリシー受信処理(S1506)を完了する。
 図5(b)ポリシーの例2で示すタイプ2のポリシーの場合、ANDSF20がUE10に通知するポリシーの例として、IPフローとルーティングルールを含めても良い。ANDSF20は、IPフローとルーティングルールを含めることにより、UE10に、IPフローに応じて、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフローにより、アクセスシステムを切り替えることができる。
 ANDSF20は、IPフローにアプリケーションIDを含めることにより、UE10にアプリケーション毎にデータの送受信を識別させ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフローのアプリケーションID毎に、アクセスシステムを切り替えることができる。
 ANDSF20はIPフローにアドレスタイプを含めることにより、UE10にIPアドレスのバージョン毎にデータの送受信を識別させ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフローのアドレスタイプ毎にデータの送受信を識別し、アクセスシステムを切り替えることができる。
 ANDSF20はIPフローに送信元IPアドレスを含めることにより、UE10に送信元IPアドレス毎にデータの送受信を識別させ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフローの送信元IPアドレス毎にデータの送受信を識別し、アクセスシステムを切り替えることができる。なお、送信元IPアドレスは最初の送信元IPアドレスと最後の送信元IPアドレスを示すことにより、送信元IPアドレスの範囲を示しても良い。
 ANDSF20はIPフローに宛先IPアドレスを含めることにより、UE10に宛先IPアドレス毎にデータの送受信を識別させ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフローの宛先IPアドレス毎にデータの送受信を識別し、アクセスシステムを切り替えることができる。なお、宛先IPアドレスは最初の宛先IPアドレスと最後の宛先IPアドレスを示すことにより、宛先IPアドレスの範囲を示しても良い。
 ANDSF20は、IPフローにプロトコルタイプを含めることにより、UE10にプロトコルタイプ毎にデータの送受信を識別させ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフローのプロトコルタイプ毎にデータの送受信を識別し、アクセスシステムを切り替えることができる。
 ANDSF20は、IPフローに送信元ポート番号を含めることにより、UE10に送信元ポート番号毎にデータの送受信を識別させ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフローの送信元ポート番号毎にデータの送受信を識別し、アクセスシステムを切り替えることができる。
 ANDSF20は、IPフローに宛先ポート番号を含めることにより、UE10に宛先ポート番号毎にデータの送受信を識別させ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフローの宛先ポート番号毎にデータの送受信を識別し、アクセスシステムを切り替えることができる。
 ANDSF20は、IPフローにQoSを含めることにより、UE10にQoS毎にデータの送受信を識別させ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフローのQoS毎にデータの送受信を識別し、アクセスシステムを切り替えることができる。
 ANDSF20は、IPフローにドメイン名を含めることにより、UE10にドメイン名毎にデータの送受信を識別させ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフローのドメイン名毎にデータの送受信を識別し、アクセスシステムを切り替えることができる。
 ANDSF20は、IPフローにAPNを含めることにより、UE10にAPN毎にデータの送受信を識別させ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフローのAPN毎にデータの送受信を識別し、アクセスシステムを切り替えることができる。
 なお、ANDSF20は、IPフローに、アプリケーションID、アドレスタイプ、送信元IPアドレス、宛先IPアドレス、プロトコルタイプ、送信元ポート番号、宛先ポート番号、QoS、ドメイン名、APNを示す情報のうちいずれか一つを含むこととして説明したが、IPフローに、アプリケーションID、アドレスタイプ、送信元IPアドレス、宛先IPアドレス、プロトコルタイプ、送信元ポート番号、宛先ポート番号、QoS、ドメイン名、APNのうち複数の情報を含むことにより、UE10に、複数の情報により、データの送受信を識別させ、アクセスシステムを切り替えさせても良い。
 つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフローにおけるアプリケーションID、アドレスタイプ、送信元IPアドレス、宛先IPアドレス、プロトコルタイプ、送信元ポート番号、宛先ポート番号、QoS、ドメイン名、APNのうち複数の情報によりデータの送受信を識別し、アクセスシステムを切り替えることができる。
 一方、ルーティングルールには、ポリシー内で、優先されるアクセスネットワークを示す情報が含まれる。ANDSF20は、IPフローとルーティングルールを含めることにより、UE10に、IPフローで識別されるデータの送受信に対してルーティングルールに応じたアクセスシステムへ切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフローとルーティングルールにより、IPフローで識別されるデータの送受信に対してルーティングルールに応じたアクセスシステムへ切り替えることができる。
 また、ANDSF20がルーティングルールにアクセスIDを含める場合、UE10にIPフローで識別されるデータの送受信に対して、アクセスIDが示すWLANへ1番目に優先して切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフローとルーティングルールに含まれるアクセスIDにより、IPフローで識別されるデータの送受信に対してアクセスIDが示すWLANへ切り替えることができる。
 また、ANDSF20がルーティングルールにセカンダリアクセスIDを含める場合、UE10にIPフローで識別されるデータの送受信に対して、セカンダリアクセスIDが示すWLANへ2番目に優先して切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフローとルーティングルールに含まれるセカンダリアクセスIDにより、IPフローで識別されるデータの送受信に対してセカンダリアクセスIDが示すWLANへ切り替えることができる。
 また、タイプ2のポリシーの場合、ANDSF20は、IPフロー、ルーティングルールの他、ルーティング基準、ルールプライオリティ、スレッショールド1、OPI1を含めても良い。
 ルーティング基準は有効なエリアと時刻情報からなる。ANDSF20は、ルーティング基準において有効なエリアにPLMNを含める場合、UE10に、UE10がPLMNの示すエリアに在圏する場合、ポリシーを有効にさせ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるルーティング基準に含まれる有効なエリアのPLMNにより、UE10がPLMNの示すエリアに在圏する場合、ポリシーを有効にし、アクセスシステムを切り替えることができる。
 また、ANDSF20は、ルーティング基準において有効なエリアにTACを含める場合、UE10に、UE10がTACの示すエリアに在圏する場合、ポリシーを有効にさせ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるルーティング基準に含まれる有効なエリアのTACにより、UE10がTACの示すエリアに在圏する場合、ポリシーを有効にし、アクセスシステムを切り替えることができる。
 また、ANDSF20は、ルーティング基準において有効なエリアにEUTRA_CIを含める場合、UE10に、UE10がEUTRA_CIの示すエリアに在圏する場合、ポリシーを有効にさせ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるルーティング基準に含まれる有効なエリアのEUTRA_CIにより、UE10がEUTRA_CIの示すエリアに在圏する場合、ポリシーを有効にし、アクセスシステムを切り替えることができる。
 また、ANDSF20は、ルーティング基準において有効なエリアにBSSIDを含める場合、UE10に、UE10がBSSIDの示すエリアに在圏する場合、ポリシーを有効にさせ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるルーティング基準に含まれる有効なエリアのBSSIDにより、UE10がBSSIDの示すエリアに在圏する場合、ポリシーを有効にし、アクセスシステムを切り替えることができる。
 また、ANDSF20は、ルーティング基準において有効なエリアにSSIDを含める場合、UE10に、UE10がSSIDの示すエリアに在圏する場合、ポリシーを有効にさせ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるルーティング基準に含まれる有効なエリアのSSIDにより、UE10がSSIDの示すエリアに在圏する場合、ポリシーを有効にし、アクセスシステムを切り替えることができる。
 また、ANDSF20は、ルーティング基準において有効なエリアにHESSIDを含める場合、UE10に、UE10がHESSIDの示すエリアに在圏する場合、ポリシーを有効にさせ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるルーティング基準に含まれる有効なエリアのHESSIDにより、UE10がHESSIDの示すエリアに在圏する場合、ポリシーを有効にし、アクセスシステムを切り替えることができる。
 また、ANDSF20は、ルーティング基準において時刻情報を含める場合、UE10に、現在時刻が時刻情報の示す時間内の場合、ポリシーを有効にさせ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるルーティング基準に含まれる時刻情報により、現在時刻が時刻情報の示す時間内の場合、ポリシーを有効にし、アクセスシステムを切り替えることができる。
 また、ANDSF20はルールプライオリティを含める場合、UE10に他のANDSFポリシーとの優先順位を示し、優先するANDSFポリシーを変更させ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるルールプライオリティにより、優先数するANDSFポリシーを変更し、アクセスシステムを切り替えることができる。
 また、ANDSF20はスレッショールド1にRSRPを含める場合、UE10に、RSRPより高い場合にのみ、LTE経由のデータの送受信へ切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーのスレッショールド1に含まれるRSRPにより、RSRPより高い場合、LTE経由のデータの送受信へ切り替えることができる。
 また、ANDSF20はスレッショールド1にRSRQを含める場合、UE10に、RSRQより高い場合にのみ、LTE経由のデータの送受信へ切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーのスレッショールド1に含まれるRSRQにより、RSRQより高い場合、LTE経由のデータの送受信へ切り替えることができる。
 また、ANDSF20はスレッショールド1にBSSロードを含める場合、UE10に、BSSロードより高い場合にのみ、WLAN経由のデータの送受信へ切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーのスレッショールド1に含まれるBSSロードにより、BSSロードより高い場合、WLAN経由のデータの送受信へ切り替えることができる。
 また、ANDSF20はOPI1を含める場合、UE10に、ANDSFポリシーとRANポリシーの優先順位を示し、ANDSFポリシーまたはRANポリシーを優先して実行させ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるOPI1により、ANDSFポリシーまたはRANポリシーを優先して実行し、アクセスシステムを切り替えることができる。
 上記、IPフロー、ルーティングルールの他、ルーティング基準、ルールプライオリティ、スレッショールド1、OPI1のうち、いずれか一つを含むこととして説明したが、IPフロー、ルーティングルールの他、ルーティング基準、ルールプライオリティ、スレッショールド1、OPI1のうち、複数の情報が含むことにより、UE10に、複数の情報により、ANDSFポリシーを実行させアクセスシステムを切り替えさせても良い。
 つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフロー、ルーティングルールの他、ルーティング基準、ルールプライオリティ、スレッショールド1、OPI1のうち、複数の情報により、アクセスシステムを切り替えることができる。
 また、eNB45はUE10へRANポリシーにスレッショールドを含め、アクセスシステムを切り替えさせても良い。つまり、UE10はeNB45からRANポリシーに含まれるスレッショールドにより、アクセスシステムを切り替えても良い。
 また、eNB45はRANポリシーのスレッショールドにRSRPを含める場合、UE10に、RSRPに応じて、LTE経由のデータの送受信へ切り替えさせることができる。つまり、UE10は、eNB45からRANポリシーのスレッショールドに含まれるRSRPにより、RSRPに応じて、LTE経由のデータの送受信へ切り替えることができる。
 また、eNB45はRANポリシーのスレッショールドにRSRQを含める場合、UE10に、RSRQに応じて、LTE経由のデータの送受信へ切り替えさせることができる。つまり、UE10は、eNB45からRANポリシーのスレッショールドに含まれるRSRQにより、RSRQに応じて、LTE経由のデータの送受信へ切り替えることができる。
 また、eNB45はRANポリシーのスレッショールドにBSSロードを含める場合、UE10に、BSSロードに応じて、LTE経由のデータの送受信へ切り替えさせることができる。つまり、UE10は、eNB45からRANポリシーのスレッショールドに含まれるBSSロードにより、BSSロードに応じて、LTE経由のデータの送受信へ切り替えることができる。
 また、eNB45はRANポリシーにOPIを含める場合、UE10に、OPIにより、ANDSFポリシーとRANポリシーの優先順位を示し、ANDSFポリシーまたはRANポリシーを優先して実行させ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、eNB45からRANポリシーに含まれるOPIにより、ANDSFポリシーとRANポリシーの優先順位を示され、ANDSFポリシーまたはRANポリシーを優先して実行し、アクセスシステムを切り替えさせることができる。
 ここで、UE10は、ANDSFポリシーにスレッショールドが含まれ、RANポリシーにスレッショールドが含まれる場合、ANDSFポリシーのスレッショールドを優先しても良いし、RANポリシーを優先しても良い。なお、ANDSFポリシーとRANポリシーの優先順位の決定には、ANDSFポリシーに含まれるOPIとRANポリシーに含まれるOPIを利用して、決定してもよい。また、ANDSFポリシーにOPIが含まれず、RANポリシーにOPIが含まれない場合、UE10が任意にANDSFポリシーとRANポリシーの優先を決定して良い。
 以下、通信路の切り替え処理を通信路切り替え手続き1として説明する(S1508)。
 UE10は、すくなくともUEのポリシーと、オペレータポリシーと、RANポリシーの一部に基づいて、フロー1の通信に用いる通信路を、通信路1から通信路2へ切り替える。
 具体的な切り替え手続きと、手続きに伴う各装置の処理は、1.3.1.2で説明したWLAN_ANaアタッチ手続きとほぼ同様であってよい。そのため、WLAN_ANaアタッチ手続きを説明した図12を用いて、アタッチ手続きとの違いを中心に説明する。
 UE10が送信するトリガーメッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1506)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。
 UE10は、トリガーメッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 WLAN_ANa70は、セッション生成要求またはプロキシーバインディング更新に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 PGW40は、セッション応答またはプロキシーバインディング応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 WLAN_ANa70は、トリガー応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、通信を識別する情報は、フロー1を識別する情報であってよい。また、切り替え手段を示す識別情報は、特定のフローを、IPアドレスを変更せずに切り替えることを示す識別情報であってよい。もしくは、NB_IFOM(Network based IP Flow Mobility)などの切り替え手段を示す識別情報であってよい。
 また、UE10、WLAN_ANa、PGW40は、すでに通信路2を確立しているため、この手続きにより新たに通信路を確立しなくてよい。より具体的には通信リソース等を新たに割り当てる必要はない。
 UE10、WLAN_ANa、PGW40は、通信路2を用いてフロー3の通信をすでにおこなっており、本手続きにより、通信路2を用いてフロー2とフロー3の通信を行う。
 より具体的には、UE10、WLAN_ANa、PGW40は、本手続きにおいて、フロー2の通信を、通信路2を用いて実行するために、経路設定を行う。言い換えると、UE10、WLAN_ANa、PGW40は、本手続きにより、経路設定に必要となる通信を識別する情報を取得し、フロー2の通信を、通信路2を用いて実行する。
 以上の手続きにより、UE10は、フロー1の通信を、通信路2を用いて継続することができる(S1512)。なお、UE10は、フロー3の通信は、通信路2を用いて継続する。なお、UE10は、フロー2の通信は、通信路1を用いて継続する(S1510)。
 [1.3.1.6 タイプ2のポリシーを用いた切り替え手続き例2]
 1.3.1.5で説明したタイプ2のポリシーを用いた切り替え手続き例1では、通信路2はWLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路である例を説明した。
 また、通信路2は、WLAN_ANb75を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。
 以下、UE10がタイプ2のポリシーを用いた切り替え手続きを、図15を用いて説明する。
 図15に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、フロー1とフロー2の通信を実行している(S1502)。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、フロー3の通信を実行している(S1504)。なお、各フローは特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられており、さらに、フロー1とフロー2の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、WLAN_ANb75を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路2は対応付けられており、さらに、フロー3の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN1と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.3で説明したWLAN_ANbアタッチ手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、同じAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、同じIPアドレスを取得し、同じIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1506)。このポリシー受信処理は、1.3.1.5で説明したポリシー受信処理と同様の処理および手続きであってよい。そのため、詳細な説明を省略する。
 以下、通信路の切り替え処理を通信路切り替え手続き1として説明する(S1508)。UE10は、すくなくともUEのポリシーと、オペレータポリシーと、RANポリシーの一部に基づいて、フロー1の通信に用いる通信路を、通信路1から通信路2へ切り替える。
 具体的な切り替え手続きと、手続きに伴う各装置の処理は、は、1.3.1.3で説明したWLAN_ANbアタッチ手続きとほぼ同様であってよい。そのため、WLAN_ANbアタッチ手続きを説明した図13を用いて、アタッチ手続きとの違いを中心に説明する。
 セキュリティアソシエーションを確立するための手続きを開始ための、UE10が送信するトリガーとなる制御メッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1506)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。
 また、UE10は、トリガーとなるメッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 ここで、トリガーとなるメッセージは、1.3.1.3で説明したとおり、IKEv2認証手続きでUE10がePDG65に送信する制御メッセージであってよい。
 ePDG65は、は、セッション生成要求またはプロキシーバインディング更新に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 PGW40は、セッション応答またはプロキシーバインディング応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 WLAN_ANa70は、トリガーの応答メッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、トリガーの応答メッセージは、1.3.1.3で説明したとおり、IKEv2応答メッセージであってよい。
 なお、通信を識別する情報は、フロー1を識別する情報であってよい。また、切り替え手段を示す識別情報は、特定のフローを、IPアドレスを変更せずに切り替えることを示す識別情報であってよい。もしくは、NB_IFOM(Network based IP Flow Mobility)などの切り替え手段を示す識別情報であってよい。
 また、UE10、ePDG65、PGW40は、すでに通信路2を確立しているため、この手続きにより新たに通信路を確立しなくてよい。より具体的には通信リソース等を新たに割り当てる必要はない。
 UE10、ePDG65、PGW40は、通信路2を用いてフロー3の通信をすでにおこなっており、本手続きにより、通信路2を用いてフロー2とフロー3の通信を行う。
 より具体的には、UE10、ePDG65、PGW40は、本手続きにおいて、フロー2の通信を、通信路2を用いて実行するために、経路設定を行う。言い換えると、UE10、ePDG65、PGW40は、本手続きにより、経路設定に必要となる通信を識別する情報を取得し、フロー2の通信を、通信路2を用いて実行する。
 以上の手続きにより、UE10は、フロー1の通信を、通信路2を用いて継続することができる(S1512)。なお、UE10は、フロー3の通信は、通信路2を用いて継続する。なお、UE10は、フロー2の通信は、通信路1を用いて継続する(S1510)。
 [1.3.1.7 タイプ2のポリシーを用いた切り替え手続き例3]
 1.3.1.5で説明したタイプ2のポリシーを用いた切り替え手続き例1では、通信路2はWLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路である例を説明した。
 また、通信路2は、DSMIPを用いて確立した通信路であってよい。
 以下、UE10がタイプ2のポリシーを用いた切り替え手続きを、図15を用いて説明する。
 図15に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、フロー1とフロー2の通信を実行している(S1502)。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、フロー3の通信を実行している(S1504)。なお、各フローは特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられており、さらに、フロー1とフロー2の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1におけるLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、DSMIPを用いてPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路2は対応付けられており、さらに、フロー3の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN1と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.4におけるDSMIPを用いたアタッチ手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、同じAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、同じIPアドレスを取得し、同じIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1506)。このポリシー受信処理は、1.3.1.5で説明したポリシー受信処理と同様の処理および手続きであってよい。そのため、詳細な説明を省略する。
 以下、通信路の切り替え処理を通信路切り替え手続き1として説明する(S1508)。
 UE10は、すくなくともUEのポリシーと、オペレータポリシーと、RANポリシーの一部に基づいて、フロー1の通信に用いる通信路を、通信路1から通信路2へ切り替える。
 具体的な切り替え手続きと、手続きに伴う各装置の処理は、1.3.1.4で説明したDSMIPを用いたアタッチ手続きとほぼ同様であってよい。そのため、WLAN_ANbアタッチ手続きを説明した図14を用いて、アタッチ手続きとの違いを中心に説明する。
 UE10は、アタッチ手続きにおいて確立したセキュリティアソシエーションが確立された状態にある場合には、新たにセキュリティアソシエーションを確立する必要はない。しかしながら、セキュリティアソシエーションに対応付けたタイマーなどを管理し、かつタイマーが消費された場合など、セキュリティアソシエーションを改めて確立する必要がある場合には、UE10はセキュリティアソシエーションを再度確立する。確立手続きは、1.3.1.4で説明したと手続きや処理と同様であってよい。
 なお、セキュリティアソシエーションを再確立する場合、UE10が送信するセキュリティアソシエーションを開始するトリガーとなる制御メッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1506)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。
 UE10は、バインディング更新メッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、UE10が送信するバインディング更新メッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1506)により切り替えを決定したことに基づいて送信してもよいし、セキュリティアソシエーションが再確立されたことに基づいて送信してもよい。
 ePDG65は、セッション生成要求またはプロキシーバインディング更新に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 PGW40は、セッション応答またはプロキシーバインディング応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 WLAN_ANa70は、トリガー応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、通信を識別する情報は、フロー1を識別する情報であってよい。また、切り替え手段を示す識別情報は、特定のフローを、IPアドレスを変更せずに切り替えることを示す識別情報であってよい。もしくは、IFOM(IP Flow Mobility)などの切り替え手段を示す識別情報であってよい。
 また、UE10、ePDG65、PGW40は、すでに通信路2を確立しているため、この手続きにより新たに通信路を確立しなくてよい。より具体的には通信リソース等を新たに割り当てる必要はない。
 UE10、ePDG65、PGW40は、通信路2を用いてフロー3の通信をすでにおこなっており、本手続きにより、通信路2を用いてフロー2とフロー3の通信を行う。
 より具体的には、UE10、ePDG65、PGW40は、本手続きにおいて、フロー2の通信を、通信路2を用いて実行するために、経路設定を行う。言い換えると、UE10、ePDG65、PGW40は、本手続きにより、経路設定に必要となる通信を識別する情報を取得し、フロー2の通信を、通信路2を用いて実行する。以上の手続きにより、UE10は、フロー1の通信を、通信路2を用いて継続することができる(S1512)。なお、UE10は、フロー3の通信は、通信路2を用いて継続する。なお、UE10は、フロー2の通信は、通信路1を用いて継続する(S1510)。
 [1.3.2 タイプ3のポリシーを用いた制御手続き]
 本例では、UE10が 図5(c)ポリシーの例3で示したタイプ3のANDSFポリシーとRANポリシーを用いて通信路を切り替える例を説明する。
 まず、本実施形態のポリシーを用いた制御手続きを行うUE10の初期状態に至るLTEアタッチ手続きと、WLAN_ANaアタッチ手続きと、WLAN_ANbアタッチ手続きと、DSMIPを用いたアタッチ手続きとを説明する。
 [1.3.2.1 LTEアタッチ手続き]
 UE10がLTEのアクセスシステム(LTE_AN80)を経由した通信路を確立する。LTEアタッチ手続きは、図11を用いて1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [1.3.2.2 WLAN_ANaアタッチ手続き]
 UE10がWLAN_ANa70を介した通信路を確立する。WLAN_ANa70アタッチ手続きは、図12を用いて1.3.1.2で説明したWLAN_ANa70アタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [1.3.2.3 WLAN_ANbアタッチ手続き]
 UE10がWLAN_ANb70を介した通信路を確立する。WLAN_ANb70アタッチ手続きは、図13を用いて1.3.1.3で説明したWLAN_ANa70アタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [1.3.2.4 DSMIPを用いたアタッチ手続き]
 UE10がDSMIPを用いて通信路を確立する。DSMIPを用いたアタッチ手続きは、図13を用いて1.3.1.4で説明したDSMIPを用いたアタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 このDSMIPを用いたアタッチ手続きにより、UE10は、WLAN_ANa70を介した通信路、もしくはWLAN_ANb75を介した通信路を確立することができる。
 [1.3.2.5 タイプ3のポリシーを用いた切り替え手続き例1]
 次に、UE10がタイプ3のポリシーを用いた切り替え手続きを、図16を用いて説明する。
 図16に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、APNに対応づけられた通信を実行している(S1602)。例えば、UE10は、APN1に対応付けて、通信路1を用いて通信を実行してよい。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、APNに対応づけられた通信を実行している(S1604)。例えば、UE10は、APN2に対応付けて通信路2を管理し、通信路2を用いてそれらの通信を実行してよい。
 なお、APNに対応付けられた通信は、特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられている。
 なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN2に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN2と通信路2は対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN2と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路2の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、異なるAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。例えば、UE10は、APN1により通信路1を確立し、かつAPN2により通信路2を確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、異なるIPアドレスを取得し、それぞれIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1606)。以下、ポリシー受信処理の例を、図9を用いて説明する。
 まず、UE10は、オペレータポリシーを受信するための手続きを行う。なお、オペレータポリシーを受信するか否かは、許可情報144の許可情報1を基に決定してもよい。つまり、許可情報1が「許可」とされている場合には、オペレータポリシーを受信してよい。また、許可情報1が「不許可」とされている場合には、オペレータポリシーを受信せずに、本手続を終了してもよい。
 以下、オペレータポリシーを受信するための具体例を説明する。UE10は、ANDSF20を探索し、探索したANDSF20とセキュアな通信を確保する(S904)。UE10がANDSF20を探索する方法は種々考えられるが、例えば、PDNに配置されたDNSサーバへUE10が問い合わせることにより、ANDSF20を探索することができる。UE10とANDSF20がセキュアな通信を確保する方法は、種々考えられるが、例えば、IPSecを利用しても良い。
 なお、UE10は、許可情報1に基づいて、ANDSF20の探索、もしくはANDSF20とのセキュアな通信路を確立するための制御メッセージの送信をしてもよい。
 UE10は、ANDSF20との間にセキュアな通信路を確立したあと、ANDSF20へアクセスネットワーク情報の要求を送信する(S906)。
 このとき、図10(a)に示すように、アクセスネットワーク情報の要求には、UE10の利用可能なアクセスシステムや、UE10の位置情報を含めてもよい。ここでは、UE10の能力情報(ケイパビリティ)として、利用可能なアクセスシステムであるLTEを示す情報とWLANを示す情報を含めてもよい。位置情報には、位置情報1を含めるが、これに限らず、LTE基地局装置のCell IDやTAI(Tracking Area ID)、GPS(Global Positioning System、全地球測位システム)の情報を含めても良い。
 なお、UE10は、許可情報1に基づいて、要求メッセージの送信をしてもよい。ANDSF20は、UE10へオペレータポリシー通知を送信する(S908)。ANDSF20は、UE10から送信される要求メッセージの受信に基づいて、UE10へオペレータポリシー通知してもよいし、オペレータポリシーが更新されたタイミングや、任意のタイミングで送信されてもよい。
 ANDSF20は、ANDSFポリシーと許可情報とを含めてオペレータポリシー通知を送信してもよい。ここで、ANDSFポリシーは、ANDSFポリシー242に記憶されるUE10へのポリシーであってよく、フローなどの通信を識別する情報ごとに複数のポリシーが含まれてよい。さらに、タイプ1~タイプ4などの複数のタイプのポリシーが含まれてよい。また、許可情報は、許可情報244の許可情報2であってよい。
 UE10は、オペレータポリシー通知を受信し、ANDSFポリシーと許可情報を取得する。これにより、UE10は許可情報1に基づいてオペレータポリシーを受信することができる。また、UE10は、許可情報1に基づいて、受信したANDSFポリシーをUEポリシー142に記憶、または更新するなどしてUEポリシーとして管理してもよい。さらに、UE10は、許可情報1に基づいて、ANDSF20から受信した許可情報2を、許可情報144の許可情報として記憶、または更新するなどしてUEの許可情報として管理してもよい。
 次に、UE10はLTE_AN80からRANポリシーを受信か否かを決定する。ここで、UE10は、許可情報144の許可情報2に基づいてRANポリシーを受信してもよい。例えば、許可情報2が「許可」の場合には、RANポリシーを受信してもよい。また、許可情報2が「不許可」の場合には、RANポリシーの受信は実行しないなどの設定を行ってもよい。
 また、UE10は、ANDSF20から受信した許可情報2に基づいてRANポリシーを受信してもよいし、許可情報144の許可情報2を「不許可」から「許可」へ更新したことに基づいて、RANポリシーを受信してもよい。
 以下、UE10のRANポリシーの具体的な取得方法の例を説明する。LTE_AN80に構成されるeNB45は、RANポリシー4542を送信する。ここで、LTE_ANは、UE10が契約する移動通信事業者によって運用されるLTEを用いたアクセスネットワークであってよい。また、eNB45は、UE10が契約する移動通信事業者によって運用される基地局であってよい。
 なお、eNB45は、RANポリシーを基地局エリアにブロードキャストして複数の端末へ送信してもよいし、UE10のみに送信してもよい。
 これにより、UE10は、許可情報2に基づいてRANポリシーを受信することができる。
 なお、許可情報2はかならずしもANDSF20から送信される必要がないため、オペレータポリシーではなく、UEのポリシーに基づいてRANポリシーを受信することができる。例えば、図19に示すように、ANDSFが構成されていない通信システムにおいても、UE10は、許可情報2に基づいてRANポリシーを使用するかしないかを制御することができる。
 次に、UE10は、オペレータポリシーもしくはRANポリシーもしくはその両方を用いて、アクセスシステムの選択と、通信路切り替え手続きの決定を行う(S912)。
 本例では、UE10がUEポリシー142に記憶するAPN1に対応付けられた通信を対象としたタイプ3のポリシーと、eNB45が送信するRANポリシーに基づいて、APN1に対応付けられた通信の通信路を切り替える例を説明する。
 なお、UEポリシー142に記憶するANDSFポリシーはタイプ3ポリシーである。これは、許可情報1に基づいて、ANDSF20から受信したものをUEポリシー142に更新しても記憶したものであってもよい。
 また、これまで説明したとおり、ANDSFポリシーには、通信を識別する情報と、アクセスネットワーク情報と、アクセスネットワークの優先度と、閾値が対応付けられて記憶されている。さらに、RANポリシーには、アクセスネットワーク情報と、閾値が対応づけられて記憶されている。具体的には、通信を識別する情報はAPN1を識別する情報であり、アクセスネットワーク情報にはLTEとWLANを示す情報であり、アクセスネットワークの優先度はLTEを優先する情報である。なお、具体的には、通信を識別する情報はAPN1を識別するAPNであってもよい。
 UE10は、RANポリシーに基づいて通信路の切り替えを決定してもよい。UE10は、RANポリシーに含まれる、すくなくともRSRPやRSRQやOPIの一部に基づいて切り替えを決定してよい。
 また、切り替え先の通信路と、切り替えを実行する通信データは、ANDSFポリシーを基に決定してもよい。具体的には、ANDSFポリシーの通信を識別する情報がAPN1を識別する情報であり、利用可能なアクセスネットワークとしてWLANが記憶されていることから、APN1に対応づけられた通信を、WLANを用いた通信路に切り替えると決定してもよい。また、切り替え手段は、ANDSFポリシーがタイプ3のポリシーであることから、APNベースの切り替えを行うことを決定してもよい。
 以上の手続きにより、ポリシー受信処理(S1606)を完了する。
 図5(c)ポリシーの例3で示すタイプ3のポリシーの場合、ANDSF20がUE10に通知するポリシーの例として、APNとルーティングルールを含めても良い。
 ANDSF20は、APNとルーティングルールを含めることにより、UE10に、APNに応じて、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるAPN毎に、アクセスシステムを切り替えることができる。
 一方、ルーティングルールには、ポリシー内で、優先されるアクセスネットワークを示す情報が含まれる。ルーティングルールは、1.3.1.5で説明した図5(b)ポリシーの例2で示すタイプ2のポリシーと同様であるため、その詳細な説明は省略する。
 また、タイプ3のポリシーの場合、ANDSF20は、APN、ルーティングルールの他、ルーティング基準、ルールプライオリティ、スレッショールド1、OPI1を含めても良い。
 なお、ルーティング基準は1.3.1.5で説明したタイプ2のポリシーと同様であるため、その詳細な説明は省略する。また、ルールプライオリティは1.3.1.5で説明したタイプ2のポリシーと同様であるため、その詳細な説明は省略する。また、スレッショールド1はタイプ2のポリシーと同様であるため、その詳細な説明は省略する。また、OPI1は1.3.1.5で説明したタイプ2のポリシーと同様であるため、その詳細な説明は省略する。
 上記、APN、ルーティングルールの他、ルーティング基準、ルールプライオリティ、スレッショールド1、OPI1のうち、いずれか一つを含むのではなく、APN、ルーティングルールの他、ルーティング基準、ルールプライオリティ、スレッショールド1、OPI1のうち、複数の情報が含むことにより、UE10に、複数の情報により、ANDSFポリシーを実行させアクセスシステムを切り替えさせても良い。
 つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるAPN、ルーティングルールの他、ルーティング基準、ルールプライオリティ、スレッショールド1、OPI1のうち、複数の情報により、アクセスシステムを切り替えることができる。
 また、UE10はeNB45からRANポリシーに含まれるスレッショールドにより、アクセスシステムを切り替えても良い。なお、RANポリシーによるアクセスシステムの切り替えの決定には、1.3.1.5で説明した方法を利用できるため、詳細な説明は省略する。
 つまり、RANポリシーのスレッショールドはタイプ2のポリシーと同様である。また、RANポリシーのOPIは1.3.1.5で説明したタイプ2のポリシーと同様である。
 なお、UE10は、ANDSFポリシーにスレッショールドが含まれ、RANポリシーにスレッショールドが含まれる場合、ANDSFポリシーのスレッショールドを優先しても良いし、RANポリシーを優先しても良い。なお、ANDSFポリシーとRANポリシーの優先順位の決定には、ANDSFポリシーに含まれるOPIとRANポリシーに含まれるOPIを利用して、決定してもよい。また、ANDSFポリシーにOPIが含まれず、RANポリシーにOPIが含まれない場合、UE10が任意にANDSFポリシーとRANポリシーの優先を決定して良い。
 以下、通信路の切り替え処理を通信路切り替え手続き2として説明する(S1608)。UE10は、すくなくともUEのポリシーと、オペレータポリシーと、RANポリシーの一部に基づいて、APN1の通信に用いる通信路を、通信路1から通信路3へ切り替える。なお、切り替えにあたり、UE10は新たに通信路3を確立する。なお、UE10はAPN1を基に通信路3を確立する。ここで、APN1は、通信路1と対応付けられていたAPNと同じAPNである。
 具体的な通信路3を確立する手続きと、手続きに伴う各装置の処理は、1.3.1.2で説明したWLAN_ANaアタッチ手続きとほぼ同様であってよい。そのため、WLAN_ANaアタッチ手続きを説明した図12を用いて、アタッチ手続きとの違いを中心に説明する。
 UE10が送信するトリガーメッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1606)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。
 UE10は、トリガーメッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 WLAN_ANa70は、セッション生成要求またはプロキシーバインディング更新に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 PGW40は、セッション応答またはプロキシーバインディング応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 WLAN_ANa70は、トリガー応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、通信を識別する情報は、APN1を識別する情報であってよい。また、切り替え手段を示す識別情報は、特定のAPNに対応付けられた通信の通信路を切り替えることを示す識別情報であってよい。もしくは、MAPCON(Multi Acces PDN Connectivity)などの切り替え手段を示す識別情報であってよい。
 なお、通信を識別する情報には、APNだけではなく、フローを識別する情報など、具体的に通信を識別する情報を含めて送信してもよい。
 本手続きにより、UE10、WLAN_ANa、PGW40は、通信路3を用いてAPN1に対応付けられた通信を行う。
 なお、UE10、WLAN_ANa、PGW40は、本手続きにおいてAPN1に対応付けられた通信を、通信路3を用いて実行するために、経路設定を行う。言い換えると、UE10、WLAN_ANa、PGW40は、本手続きにより、経路設定に必要となる通信を識別する情報を取得し、APN1に対応付けられた通信を、通信路3を用いて実行する。なお、APN1に対応付けられた通信とはフロー1およびフロー2であってもよい。
 以上の手続きにより、UE10は、APN1に対応づけられた通信を、通信路3を用いて継続することができる(S1610)。なお、UE10は、APN2に対応付けられた通信は、通信路2を用いて継続する(S1612)。
 さらに、UE10およびPGW10はリソース解放手続きを行ってもよい(S1614)。UE10およびPGW10は、リソース解放手続きにより、通信路1のリソースの解放や経路情報の削除などの、通信路の削除処理を実行してもよい。
 [1.3.2.6 タイプ3のポリシーを用いた切り替え手続き例2]
 1.3.2.5で説明したタイプ2のポリシーを用いた切り替え手続き例1では、通信路3はWLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路である例を説明した。
 また、通信路3は、WLAN_ANb75を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。
 以下、UE10がタイプ3のポリシーを用いた切り替え手続きを、図16を用いて説明する。図16に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、APNに対応づけられた通信を実行している(S1602)。例えば、UE10は、APN1に対応付けて通信路1を管理し、APN1を用いて通信を実行してよい。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、APNに対応づけられた通信を実行している(S1604)。例えば、UE10は、APN2に対応付けて通信路2を管理し、APN2を用いてそれらの通信を実行してよい。
 なお、APNに対応付けられた通信は、特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられている。
 なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN2に対応付けて通信路2を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN2と通信路2は対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN2と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路2の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、異なるAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。例えば、UE10は、APN1により通信路1を確立し、かつAPN2により通信路2を確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、異なるIPアドレスを取得し、それぞれIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1606)。このポリシー受信処理は、1.3.2.5で説明したポリシー受信処理と同様の処理および手続きであってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 以下、通信路の切り替え処理を通信路切り替え手続き2として説明する(S1608)。
 UE10は、すくなくともUEのポリシーと、オペレータポリシーと、RANポリシーの一部に基づいて、APN1の通信に用いる通信路を、通信路1から通信路3へ切り替える。なお、切り替えにあたり、UE10は新たに通信路3を確立する。なお、UE10はAPN1を基に通信路3を確立する。ここで、APN1は、通信路1と対応付けられていたAPNと同じAPNである。
 具体的な通信路3を確立する手続きと、手続きに伴う各装置の処理は、は、1.3.1.3で説明したWLAN_ANbアタッチ手続きとほぼ同様であってよい。そのため、WLAN_ANbアタッチ手続きを説明した図13を用いて、アタッチ手続きとの違いを中心に説明する。
 セキュリティアソシエーションを確立するための手続きを開始ための、UE10が送信するトリガーとなる制御メッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1606)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。
 また、UE10は、トリガーとなるメッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 ここで、トリガーとなるメッセージは、1.3.1.3で説明したとおり、IKEv2認証手続きでUE10がePDG65に送信する制御メッセージであってよい。
 ePDG65は、は、セッション生成要求またはプロキシーバインディング更新に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 PGW40は、セッション応答またはプロキシーバインディング応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 WLAN_ANa70は、トリガーの応答メッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、トリガーの応答メッセージは、1.3.1.3で説明したとおり、IKEv2応答メッセージであってよい。
 なお、通信を識別する情報は、APN1を識別する情報であってよい。また、切り替え手段を示す識別情報は、特定のAPNに対応付けられた通信の通信路を切り替えることを示す識別情報であってよい。もしくは、MAPCON(Multi Acces PDN Connectivity)などの切り替え手段を示す識別情報であってよい。
 本手続きにより、UE10、ePDG65、PGW40は、通信路3を用いてAPN1に対応付けられた通信を行う。より詳細には、UE10は、通信路3を用いてAPN1に対応づけられた通信路3の通信を行う。
 なお、UE10、ePDG65、PGW40は、本手続きにおいAPN1に対応付けられた通信を、通信路3を用いて実行するために、経路設定を行う。言い換えると、UE10、ePDG65、PGW40は、本手続きにより、経路設定に必要となる通信を識別する情報を取得し、APN1に対応付けられた通信を、通信路3を用いて実行する。なお、APN1に対応付けられた通信とはフロー1およびフロー2であってもよい。
 以上の手続きにより、UE10は、APN1に対応づけられた通信を、通信路3を用いて継続することができる(S1610)。なお、UE10は、APN2に対応付けられた通信は、通信路2を用いて継続する(S1612)。
 さらに、UE10およびPGW10はリソース解放手続きを行ってもよい(S1614)。UE10およびPGW10は、リソース解放手続きにより、通信路1のリソースの解放や経路情報の削除などの、通信路の削除処理を実行してもよい。
 [1.3.2.7 タイプ3のポリシーを用いた切り替え手続き例3]
 1.3.2.5で説明したタイプ2のポリシーを用いた切り替え手続き例1では、通信路3はWLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路である例を説明した。
 また、通信路3は、DSMIPを用いて確立した通信路であってよい。
 以下、UE10がタイプ3のポリシーを用いた切り替え手続きを、図16を用いて説明する。
 図16に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、APNに対応づけられた通信を実行している(S1602)。例えば、UE10は、APN1に対応付けてフロー1、フロー2を管理し、通信路1を用いてそれらの通信を実行してよい。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、APNに対応づけられた通信を実行している(S1604)。例えば、UE10は、APN2に対応付けてフロー3を管理し、通信路1を用いてそれらの通信を実行してよい。
 なお、APNに対応付けられた通信は、特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられている。
 なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN2に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN2と通信路2は対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN2と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路2の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、異なるAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。例えば、UE10は、APN1により通信路1を確立し、かつAPN2により通信路2を確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、異なるIPアドレスを取得し、それぞれIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1606)。このポリシー受信処理は、1.3.2.5で説明したポリシー受信処理と同様の処理および手続きであってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 以下、通信路の切り替え処理を通信路切り替え手続き1として説明する(S1608)。
 UE10は、すくなくともUEのポリシーと、オペレータポリシーと、RANポリシーの一部に基づいて、APN1に対応づけられた通信に用いる通信路を、通信路1から通信路3へ切り替える。なお、切り替えにあたり、UE10は新たに通信路3を確立する。なお、UE10はAPN1を基に通信路3を確立する。ここで、APN1は、通信路1と対応付けられていたAPNと同じAPNである。
 具体的な通信路3を確立する手続きと、手続きに伴う各装置の処理は、1.3.1.4で説明したDSMIPを用いたアタッチ手続きとほぼ同様であってよい。そのため、WLAN_ANbアタッチ手続きを説明した図14を用いて、アタッチ手続きとの違いを中心に説明する。
 UE10がセキュリティアソシエーションを開始するトリガー、ポリシー受信処理(S1506)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。より具体的には、UE10がセキュリティアソシエーションを開始するトリガーとなる制御メッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1506)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。
 また、UE10は、バインディング更新メッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、UE10が送信するバインディング更新メッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1606)により切り替えを決定したことに基づいて送信してもよいし、セキュリティアソシエーションが確立されたことに基づいて送信してもよい。
 UE10は、バインディング更新に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 PGW40は、バインディング応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、通信を識別する情報は、APN1を識別する情報であってよい。また、切り替え手段を示す識別情報は、特定のAPNに対応付けられた通信の通信路を切り替えることを示す識別情報であってよい。もしくは、MAPCON(Multi Acces PDN Connectivity)などの切り替え手段を示す識別情報であってよい。
 本手続きにより、UE10、ePDG65、PGW40は、通信路3を用いてAPN1に対応付けられた通信を行う。より詳細には、UE10は、APN1に対応づけられた通信路3の通信を行う。
 なお、UE10、ePDG65、PGW40は、本手続きにおいAPN1に対応付けられた通信を、通信路3を用いて実行するために、経路設定を行う。言い換えると、UE10、ePDG65、PGW40は、本手続きにより、経路設定に必要となる通信を識別する情報を取得し、APN1に対応付けられた通信を、通信路3を用いて実行する。なお、APN1に対応付けられた通信とはフロー1およびフロー2であってもよい。
 以上の手続きにより、UE10は、APN1に対応づけられた通信を、通信路3を用いて継続することができる(S1610)。なお、UE10は、APN2に対応付けられた通信は、通信路2を用いて継続する(S1612)。
 さらに、UE10およびPGW10はリソース解放手続きを行ってもよい(S1614)。UE10およびPGW10は、リソース解放手続きにより、通信路1のリソースの解放や経路情報の削除などの、通信路の削除処理を実行してもよい。
 [1.3.3 タイプ1のポリシーを用いた制御手続き]
 本例では、UE10が 図5(a)ポリシーの例1で示したタイプ1のANDSFポリシーとRANポリシーを用いて通信路を切り替える例を説明する。
 まず、本実施形態のポリシーを用いた制御手続きを行うUE10の初期状態に至るLTEアタッチ手続きと、WLAN_ANaアタッチ手続きと、WLAN_ANbアタッチ手続きと、DSMIPを用いたアタッチ手続きとを説明する。
 [1.3.3.1 LTEアタッチ手続き]
 UE10がLTEのアクセスシステム(LTE_AN80)を経由した通信路を確立する。LTEアタッチ手続きは、図11を用いて1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [1.3.3.2 WLAN_ANaアタッチ手続き]
 UE10がWLAN_ANa70を介した通信路を確立する。WLAN_ANa70アタッチ手続きは、図12を用いて1.3.1.2で説明したWLAN_ANa70アタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [1.3.3.3 WLAN_ANbアタッチ手続き]
 UE10がWLAN_ANb70を介した通信路を確立する。WLAN_ANb70アタッチ手続きは、図13を用いて1.3.1.3で説明したWLAN_ANa70アタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [1.3.3.4 DSMIPを用いたアタッチ手続き]
 UE10がDSMIPを用いて通信路を確立する。DSMIPを用いたアタッチ手続きは、図13を用いて1.3.1.4で説明したDSMIPを用いたアタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 このDSMIPを用いたアタッチ手続きにより、UE10は、WLAN_ANa70を介した通信路、もしくはWLAN_ANb75を介した通信路を確立することができる。
 [1.3.3.5 タイプ1のポリシーを用いた切り替え手続き例1]
 次に、UE10がタイプ1のポリシーを用いた切り替え手続きを、図17を用いて説明する。
 図17に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、APNに対応づけられた通信を実行している(S1702)。例えば、UE10は、APN1に対応付けて通信路1を管理し、APN2に対応付けられて通信路2を管理し、通信路1、通信路2を用いてそれらの通信を実行してよい。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、APNに対応づけられた通信を実行している(S1704)。
 なお、APNに対応付けられた通信は、特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられている。
 なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN2に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN2と通信路2は対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN2と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路2の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、異なるAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。例えば、UE10は、APN1により通信路1を確立し、かつAPN2により通信路2を確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、異なるIPアドレスを取得し、それぞれIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1706)。以下、ポリシー受信処理の例を、図9を用いて説明する。
 まず、UE10は、オペレータポリシーを受信するための手続きを行う。なお、オペレータポリシーを受信するか否かは、許可情報144の許可情報1を基に決定してもよい。つまり、許可情報1が「許可」とされている場合には、オペレータポリシーを受信してよい。また、許可情報1が「不許可」とされている場合には、オペレータポリシーを受信せずに、本手続を終了してもよい。
 以下、オペレータポリシーを受信するための具体例を説明する。UE10は、ANDSF20を探索し、探索したANDSF20とセキュアな通信を確保する(S904)。UE10がANDSF20を探索する方法は種々考えられるが、例えば、PDNに配置されたDNSサーバへUE10が問い合わせることにより、ANDSF20を探索することができる。UE10とANDSF20がセキュアな通信を確保する方法は、種々考えられるが、例えば、IPSecを利用しても良い。
 なお、UE10は、許可情報1に基づいて、ANDSF20の探索、もしくはANDSF20とのセキュアな通信路を確立するための制御メッセージの送信をしてもよい。
 UE10は、ANDSF20との間にセキュアな通信路を確立したあと、ANDSF20へアクセスネットワーク情報の要求を送信する(S906)。
 このとき、図10(a)に示すように、アクセスネットワーク情報の要求には、UE10の利用可能なアクセスシステムや、UE10の位置情報を含めてもよい。ここでは、UE10の能力情報(ケイパビリティ)として、利用可能なアクセスシステムであるLTEを示す情報とWLANを示す情報を含めてもよい。位置情報には、位置情報1を含めるが、これに限らず、LTE基地局装置のCell IDやTAI(Tracking Area ID)、GPS(Global Positioning System、全地球測位システム)の情報を含めても良い。
 なお、UE10は、許可情報1に基づいて、要求メッセージの送信をしてもよい。ANDSF20は、UE10へオペレータポリシー通知を送信する(S908)。ANDSF20は、UE10から送信される要求メッセージの受信に基づいて、UE10へオペレータポリシー通知してもよいし、オペレータポリシーが更新されたタイミングや、任意のタイミングで送信されてもよい。
 ANDSF20は、ANDSFポリシーと許可情報とを含めてオペレータポリシー通知を送信してもよい。
 ここで、ANDSFポリシーは、ANDSFポリシー242に記憶されるUE10へのポリシーであってよく、フローなどの通信を識別する情報ごとに複数のポリシーが含まれてよい。さらに、タイプ1~タイプ4などの複数のタイプのポリシーが含まれてよい。
 また、許可情報は、許可情報244の許可情報2であってよい。UE10は、オペレータポリシー通知を受信し、ANDSFポリシーと許可情報を取得する。
 これにより、UE10は許可情報1に基づいてオペレータポリシーを受信することができる。
 また、UE10は、許可情報1に基づいて、受信したANDSFポリシーをUEポリシー142に記憶、または更新するなどしてUEポリシーとして管理してもよい。さらに、UE10は、許可情報1に基づいて、ANDSF20から受信した許可情報2を、許可情報144の許可情報として記憶、または更新するなどしてUEの許可情報として管理してもよい。
 次に、UE10はLTE_AN80からRANポリシーを受信か否かを決定する。ここで、UE10は、許可情報144の許可情報2に基づいてRANポリシーを受信してもよい。例えば、許可情報2が「許可」の場合には、RANポリシーを受信してもよい。また、許可情報2が「不許可」の場合には、RANポリシーの受信は実行しないなどの設定を行ってもよい。
 また、UE10は、ANDSF20から受信した許可情報2に基づいてRANポリシーを受信してもよいし、許可情報144の許可情報2を「不許可」から「許可」へ更新したことに基づいて、RANポリシーを受信してもよい。
 以下、UE10のRANポリシーの具体的な取得方法の例を説明する。LTE_AN80に構成されるeNB45は、RANポリシー4542を送信する。ここで、LTE_ANは、UE10が契約する移動通信事業者によって運用されるLTEを用いたアクセスネットワークであってよい。また、eNB45は、UE10が契約する移動通信事業者によって運用される基地局であってよい。
 なお、eNB45は、RANポリシーを基地局エリアにブロードキャストして複数の端末へ送信してもよいし、UE10のみに送信してもよい。
これにより、UE10は、許可情報2に基づいてRANポリシーを受信することができる。
 なお、許可情報2はかならずしもANDSF20から送信される必要がないため、オペレータポリシーではなく、UEのポリシーに基づいてRANポリシーを受信することができる。例えば、図19に示すように、ANDSFが構成されていない通信システムにおいても、UE10は、許可情報2に基づいてRANポリシーを使用するかしないかを制御することができる。
 次に、UE10は、オペレータポリシーもしくはRANポリシーもしくはその両方を用いて、アクセスシステムの選択と、通信路切り替え手続きの決定を行う(S912)。
 本例では、UE10がUEポリシー142に記憶するUE10のすべての通信を対象としたタイプ1のポリシーと、eNB45が送信するRANポリシーに基づいて、APN1に対応付けられた通信の通信路を切り替える例を説明する。
 なお、UEポリシー142に記憶するANDSFポリシーはタイプ1ポリシーである。これは、許可情報1に基づいて、ANDSF20から受信したものをUEポリシー142に更新しても記憶したものであってもよい。
 また、これまで説明したとおり、ANDSFポリシーには、通信を識別する情報と、アクセスネットワーク情報と、アクセスネットワークの優先度と、閾値が対応付けられて記憶されている。さらに、RANポリシーには、アクセスネットワーク情報と、閾値が対応づけられて記憶されている。具体的には、通信を識別する情報はすべての通信を示す情報であり、アクセスネットワーク情報にはLTEとWLANを示す情報であり、アクセスネットワークの優先度はLTEを優先する情報である。なお、具体的には、通信を識別する情報はすべての通信を示す情報であるため、明示的にポリシーに識別情報を含まず、識別情報を含まないことによって暗示的にすべての通信を識別してもよい。
 UE10は、RANポリシーに基づいて通信路の切り替えを決定してもよい。UE10は、RANポリシーに含まれる、すくなくともRSRPやRSRQやOPIの一部に基づいて切り替えを決定してよい。
 また、切り替え先の通信路と、切り替えを実行する通信データは、ANDSFポリシーを基に決定してもよい。具体的には、ANDSFポリシーの通信を識別する情報がすべての通信を識別する情報であり、利用可能なアクセスネットワークとしてWLANが記憶されていることから、UE10のすべての通信を、WLANを用いた通信路に切り替えると決定してもよい。
 また、切り替え手段は、ANDSFポリシーがタイプ1のポリシーであることから、すべての通信の切り替えを行うことを決定してもよい。
 以上の手続きにより、ポリシー受信処理(S1706)を完了する。
 例えば、図5(a)ポリシーの例1で示すタイプ1のポリシーの場合、ANDSF20がUE10に通知するポリシーの例として、優先されるアクセスを含めても良い。ANDSF20は、優先されるアクセスを含めることにより、UE10に、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれる優先されるアクセスにより、アクセスシステムを切り替えることができる。
 また、タイプ1のポリシーの場合、ANDSF20は、優先されるアクセスの他、ルールプライオリティ、有効なエリア、ローミングの有無、PLMN ID、時刻、スレッショールド1、OPI1、ポリシーの更新の有無を含めても良い。
 なお、ルールプライオリティは1.3.1.5で説明したタイプ2のポリシーと同様であるため、その詳細な説明は省略する。また、有効なエリアは1.3.1.5で説明したタイプ2のポリシーにおけるルーティング基準の有効なエリアと同様であるため、その詳細な説明は省略する。
 また、ANDSF20は、ローミングの有無を含めることにより、UE10にローミングの有無で、ポリシーを実行させ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるローミングの有無に、アクセスシステムを切り替えることができる。
 また、ANDSF20は、PLMN IDを含めることにより、UE10にPLMN IDが示すエリアに在圏する場合、ポリシーを実行させ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるPLMN IDが示すエリアに在圏する場合、ポリシーを実行させ、アクセスシステムを切り替えることができる。
 また、時刻は1.3.1.5で説明したタイプ2のポリシーにおけるルーティング基準の時刻と同様であるため、その詳細な説明は省略する。また、スレッショールド1は1.3.1.5で説明したタイプ2のポリシーと同様であるため、その詳細な説明は省略する。また、OPI1は1.3.1.5で説明したタイプ2のポリシーと同様であるため、その詳細な説明は省略する。
 また、ANDSF20は、ポリシー更新の有無を含めることにより、UE10にポリシーを更新させ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるポリシー更新の有無により、ポリシーを更新させ、アクセスシステムを切り替えることができる。
 また、UE10はeNB45からRANポリシーに含まれるスレッショールドにより、アクセスシステムを切り替えても良い。なお、RANポリシーによるアクセスシステムの切り替えの決定には、1.3.1.5で説明した方法を利用できるため、詳細な説明は省略する。
 つまり、RANポリシーのスレッショールドはタイプ2のポリシーと同様である。また、RANポリシーのOPIは1.3.1.5で説明したタイプ2のポリシーと同様である。
 なお、UE10は、ANDSFポリシーにスレッショールドが含まれ、RANポリシーにスレッショールドが含まれる場合、ANDSFポリシーのスレッショールドを優先しても良いし、RANポリシーを優先しても良い。なお、ANDSFポリシーとRANポリシーの優先順位の決定には、ANDSFポリシーに含まれるOPIとRANポリシーに含まれるOPIを利用して、決定してもよい。また、ANDSFポリシーにOPIが含まれず、RANポリシーにOPIが含まれない場合、UE10が任意にANDSFポリシーとRANポリシーの優先を決定して良い。
 以下、通信路の切り替え処理を通信路切り替え手続き3として説明する(S1708)。
 UE10は、すくなくともUEのポリシーと、オペレータポリシーと、RANポリシーの一部に基づいて、すべての通信の通信路を、WLANを経由した通信路に切り替える。UEは、通信路の切り替えをAPNに対応付けられた通信ごとに実行する。
 ここで、UE10はAPN1とAPN2を用いて通信路を確立している。したがって、UE10はAPN1に対応づけられた通信の通信路を、通信路1から通信路3へ切り替える。さらに、UE10はAPN2に対応づけられた通信の通信路を、通信路2から通信路4へ切り替える。なお、切り替えにあたり、UE10は新たに通信路3と通信路4を確立する。なお、UE10はAPN1を基に通信路3を確立する。さらに、UE10はAPN2を基に通信路4を確立する。
 また、UE10は、APN1、APN2だけでなく、その他の複数のAPNに対して通信路を確立した場合には、各APNに対応するWLAN経由の通信路を確立し、すべての通信を、WLAN経由の通信路に切り替える。
 具体的な通信路3を確立する手続きと、手続きに伴う各装置の処理は、1.3.1.2で説明したWLAN_ANaアタッチ手続きとほぼ同様であってよい。そのため、WLAN_ANaアタッチ手続きを説明した図12を用いて、アタッチ手続きとの違いを中心に説明する。
 UE10が送信するトリガーメッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1706)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。UE10は、トリガーメッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。WLAN_ANa70は、セッション生成要求またはプロキシーバインディング更新に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 PGW40は、セッション応答またはプロキシーバインディング応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 WLAN_ANa70は、トリガー応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、通信を識別する情報は、APN1を識別する情報であってよい。また、切り替え手段を示す識別情報は、特定のAPNに対応付けられた通信の通信路を切り替えることを示す識別情報であってよい。もしくは、すべての通信を切り替えるなどの切り替え手段を示す識別情報であってよい。
 なお、通信を識別する情報には、APNだけではなく、フローを識別する情報など、具体的に通信を識別する情報を含めて送信してもよい。
 さらに、UE10はAPN2を基に通信路4を確立する。
 具体的な通信路4を確立する手続きと、手続きに伴う各装置の処理は、1.3.1.2で説明したWLAN_ANaアタッチ手続きとほぼ同様であってよい。そのため、WLAN_ANaアタッチ手続きを説明した図12を用いて、アタッチ手続きとの違いを中心に説明する。
 UE10が送信するトリガーメッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1706)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。
 UE10は、トリガーメッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 WLAN_ANa70は、セッション生成要求またはプロキシーバインディング更新に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 PGW40は、セッション応答またはプロキシーバインディング応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 WLAN_ANa70は、トリガー応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、通信を識別する情報は、APN2を識別する情報であってよい。また、切り替え手段を示す識別情報は、特定のAPNに対応付けられた通信の通信路を切り替えることを示す識別情報であってよい。もしくは、すべての通信を切り替えるなどの切り替え手段を示す識別情報であってよい。
 なお、通信を識別する情報には、APNだけではなく、フローを識別する情報など、具体的に通信を識別する情報を含めて送信してもよい。
 ここで、UE10は、APN1、APN2だけでなく、その他の複数のAPNに対して通信路を確立した場合には、各APNに対応するWLAN経由の通信路を確立し、すべての通信を、WLAN経由の通信路に切り替える。
 本手続きにより、UE10、WLAN_ANa、PGW40は、通信路3を用いてAPN1に対応付けられた通信を行う。
 さらに、UE10、WLAN_ANa、PGW40は、通信路4を用いてAPN2に対応付けられた通信を行う。
 なお、UE10、WLAN_ANa、PGW40は、本手続きにおいAPN1に対応付けられた通信を、通信路3を用いて実行するために、経路設定を行う。言い換えると、UE10、WLAN_ANa、PGW40は、通信路3を確立する手続きにより、経路設定に必要となる通信を識別する情報を取得し、APN1に対応付けられた通信を、通信路3を用いて実行する。
 また、UE10、WLAN_ANa、PGW40は、本手続きにおいAPN2に対応付けられた通信を、通信路4を用いて実行するために、経路設定を行う。言い換えると、UE10、WLAN_ANa、PGW40は、通信路3を確立する手続きにより、経路設定に必要となる通信を識別する情報を取得し、APN2に対応付けられた通信を、通信路4を用いて実行する。
 以上の手続きにより、UE10は、APN1に対応づけられた通信を、通信路3を用いて継続することができる(S1710)。さらに、UE10は、APN2に対応付けられた通信を、通信路4を用いて継続することができる(S1712)。
 さらに、UE10およびPGW10はリソース解放手続きを行ってもよい(S1714)。UE10およびPGW10は、リソース解放手続きにより、通信路1および通信路2のリソースの解放や経路情報の削除などの、通信路の削除処理を実行してもよい。
 上記では、APN1においてLTE経由の通信路1を確立し(S1702)、APN2においてLTE経由の通信路2を確立し(S1704)、ポリシー受信処理(S1706)の後、通信路切り替え手続き3(S1708)の結果、APN1においてWLAN経由の通信路3とAPN2においてWLAN経由の通信路4へ切り替えた。
 ここで、APN1においてLTE経由の通信路1を確立し(S1702)、APN1においてLTE経由の通信路2を確立し(S1704)、ポリシー受信処理(S1706)の後、通信路切り替え手続き3(S1708)の結果、APN1においてWLAN経由の通信路3とAPN1においてWLAN経由の通信路4へ切り替えても良い。
 また、APN1においてLTE経由の通信路1を確立し(S1702)、APN1においてLTE経由の通信路2を確立し(S1704)、ポリシー受信処理(S1706)の後、通信路切り替え手続き3(S1708)の結果、APN1においてWLAN経由の通信路3へ切り替えても良い。
 [1.3.3.6 タイプ1のポリシーを用いた切り替え手続き例2]
 1.3.3.5で説明したタイプ1のポリシーを用いた切り替え手続き例1では、通信路3および通信路4は、WLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路である例を説明した。
 また、通信路3および通信路4は、WLAN_ANb75を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。
 以下、UE10がタイプ1のポリシーを用いた切り替え手続きを、図17を用いて説明する。
 UE10を含む各装置のポシリー受信処理(S1706)に至るまでの手続きおよび処理は、1.3.3.6で行う手続きおよび処理と同様であってよい。具体的には、通信路1および通信路2の確立にかかる手続き、および各装置の処理は、1.3.3.6で説明した手続きおよび処理と同様でよい。そのため、詳細説明は省略する。
 さらに、UE10は、ポリシー受信処理を行う(S1706)。このポリシー受信処理は、1.3.2.5で説明したポリシー受信処理と同様の処理および手続きであってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 以下、通信路の切り替え処理を通信路切り替え手続き3として説明する(S1708)。
 UE10は、すくなくともUEのポリシーと、オペレータポリシーと、RANポリシーの一部に基づいて、すべての通信の通信路を、WLANを経由した通信路に切り替える。UEは、通信路の切り替えをAPNに対応付けられた通信ごとに実行する。
 ここで、UE10はAPN1とAPN2を用いて通信路を確立している。したがって、UE10はAPN1に対応づけられた通信の通信路を、通信路1から通信路3へ切り替える。さらに、UE10はAPN2に対応づけられた通信の通信路を、通信路2から通信路4へ切り替える。また、なお、切り替えにあたり、UE10は新たに通信路3と通信路4を確立する。なお、UE10はAPN1を基に通信路3を確立する。さらに、UE10はAPN2を基に通信路4を確立する。
 また、UE10は、APN1、APN2だけでなく、その他の複数のAPNに対して通信路を確立した場合には、各APNに対応するWLAN経由の通信路を確立し、すべての通信を、WLAN経由の通信路に切り替える。
 具体的な通信路3を確立する手続きと、手続きに伴う各装置の処理は、は、1.3.1.3で説明したWLAN_ANbアタッチ手続きとほぼ同様であってよい。そのため、WLAN_ANbアタッチ手続きを説明した図13を用いて、アタッチ手続きとの違いを中心に説明する。
 セキュリティアソシエーションを確立するための手続きを開始ための、UE10が送信するトリガーとなる制御メッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1706)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。
 また、UE10は、トリガーとなるメッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 ここで、トリガーとなるメッセージは、1.3.1.3で説明したとおり、IKEv2認証手続きでUE10がePDG65に送信する制御メッセージであってよい。
 ePDG65は、は、セッション生成要求またはプロキシーバインディング更新に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 PGW40は、セッション応答またはプロキシーバインディング応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 WLAN_ANa70は、トリガーの応答メッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、トリガーの応答メッセージは、1.3.1.3で説明したとおり、IKEv2応答メッセージであってよい。
 なお、通信を識別する情報は、APN1を識別する情報であってよい。また、切り替え手段を示す識別情報は、特定のAPNに対応付けられた通信の通信路を切り替えることを示す識別情報であってよい。もしくは、すべての通信を切り替えるなどの切り替え手段を示す識別情報であってよい。
 なお、通信を識別する情報には、APNだけではなく、フローを識別する情報など、具体的に通信を識別する情報を含めて送信してもよい。
 さらに、UE10はAPN2を基に通信路4を確立する。
 具体的な通信路4を確立する手続きと、手続きに伴う各装置の処理は、は、1.3.1.3で説明したWLAN_ANbアタッチ手続きとほぼ同様であってよい。そのため、WLAN_ANbアタッチ手続きを説明した図13を用いて、アタッチ手続きとの違いを中心に説明する。
 セキュリティアソシエーションを確立するための手続きを開始ための、UE10が送信するトリガーとなる制御メッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1706)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。
 また、UE10は、トリガーとなるメッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 ここで、トリガーとなるメッセージは、1.3.1.3で説明したとおり、IKEv2認証手続きでUE10がePDG65に送信する制御メッセージであってよい。
 ePDG65は、は、セッション生成要求またはプロキシーバインディング更新に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 PGW40は、セッション応答またはプロキシーバインディング応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 WLAN_ANa70は、トリガーの応答メッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、トリガーの応答メッセージは、1.3.1.3で説明したとおり、IKEv2応答メッセージであってよい。
 なお、通信を識別する情報は、APN2を識別する情報であってよい。また、切り替え手段を示す識別情報は、特定のAPNに対応付けられた通信の通信路を切り替えることを示す識別情報であってよい。もしくは、すべての通信を切り替えるなどの切り替え手段を示す識別情報であってよい。
 なお、通信を識別する情報には、APNだけではなく、フローを識別する情報など、具体的に通信を識別する情報を含めて送信してもよい。
 ここで、UE10は、APN1、APN2だけでなく、その他の複数のAPNに対して通信路を確立した場合には、各APNに対応するWLAN経由の通信路を確立し、すべての通信を、WLAN経由の通信路に切り替える。
 本手続きにより、UE10、ePDG65、PGW40は、通信路3を用いてAPN1に対応付けられた通信を行う。
 さらに、UE10、ePDG65、PGW40は、通信路4を用いてAPN2に対応付けられた通信を行う。
 なお、UE10、ePDG65、PGW40は、本手続きにおいAPN1に対応付けられた通信を、通信路3を用いて実行するために、経路設定を行う。言い換えると、UE10、ePDG65、PGW40は、通信路3を確立する手続きにより、経路設定に必要となる通信を識別する情報を取得し、APN1に対応付けられた通信を、通信路3を用いて実行する。
 また、UE10、ePDG65、PGW40は、本手続きにおいAPN2に対応付けられた通信を、通信路4を用いて実行するために、経路設定を行う。言い換えると、UE10、ePDG65、PGW40は、通信路3を確立する手続きにより、経路設定に必要となる通信を識別する情報を取得し、APN2に対応付けられた通信を、通信路4を用いて実行する。
 以上の手続きにより、UE10は、APN1に対応づけられた通信を、通信路3を用いて継続することができる(S1710)。さらに、UE10は、APN2に対応付けられた通信を、通信路4を用いて継続することができる(S1712)。
 さらに、UE10およびPGW10はリソース解放手続きを行ってもよい(S1714)。UE10およびPGW10は、リソース解放手続きにより、通信路1および通信路2のリソースの解放や経路情報の削除などの、通信路の削除処理を実行してもよい。
 上記では、APN1においてLTE経由の通信路1を確立し(S1702)、APN2においてLTE経由の通信路2を確立し(S1704)、ポリシー受信処理(S1706)の後、通信路切り替え手続き3(S1708)の結果、APN1においてWLAN経由の通信路3とAPN2においてWLAN経由の通信路4へ切り替えた。
 ここで、APN1においてLTE経由の通信路1を確立し(S1702)、APN1においてLTE経由の通信路2を確立し(S1704)、ポリシー受信処理(S1706)の後、通信路切り替え手続き3(S1708)の結果、APN1においてWLAN経由の通信路3とAPN1においてWLAN経由の通信路4へ切り替えても良い。
 また、APN1においてLTE経由の通信路1を確立し(S1702)、APN1においてLTE経由の通信路2を確立し(S1704)、ポリシー受信処理(S1706)の後、通信路切り替え手続き3(S1708)の結果、APN1においてWLAN経由の通信路3へ切り替えても良い。
 [1.3.3.7 タイプ1のポリシーを用いた切り替え手続き例3]
 1.3.3.5で説明したタイプ1のポリシーを用いた切り替え手続き例1では、通信路3および通信路4は、WLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路である例を説明した。
 また、通信路3および通信路4は、通信路3は、DSMIPを用いて確立した通信路であってよい。
 以下、UE10がタイプ3のポリシーを用いた切り替え手続きを、図17を用いて説明する。
 UE10を含む各装置のポシリー受信処理(S1706)に至るまでの手続きおよび処理は、1.3.3.6で行う手続きおよび処理と同様であってよい。具体的には、通信路1および通信路2の確立にかかる手続き、および各装置の処理は、1.3.3.6で説明した手続きおよび処理と同様でよい。そのため、詳細説明は省略する。
 さらに、UE10は、ポリシー受信処理を行う(S1706)。このポリシー受信処理は、1.3.2.5で説明したポリシー受信処理と同様の処理および手続きであってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 以下、通信路の切り替え処理を通信路切り替え手続き3として説明する(S1708)。UE10は、すくなくともUEのポリシーと、オペレータポリシーと、RANポリシーの一部に基づいて、すべての通信の通信路を、WLANを経由した通信路に切り替える。UEは、通信路の切り替えをAPNに対応付けられた通信ごとに実行する。
 ここで、UE10はAPN1とAPN2を用いて通信路を確立している。したがって、UE10はAPN1に対応づけられた通信の通信路を、通信路1から通信路3へ切り替える。さらに、UE10はAPN2に対応づけられた通信の通信路を、通信路2から通信路4へ切り替える。また、なお、切り替えにあたり、UE10は新たに通信路3と通信路4を確立する。なお、UE10はAPN1を基に通信路3を確立する。さらに、UE10はAPN2を基に通信路4を確立する。
 また、UE10は、APN1、APN2だけでなく、その他の複数のAPNに対して通信路を確立した場合には、各APNに対応するWLAN経由の通信路を確立し、すべての通信を、WLAN経由の通信路に切り替える。
 具体的な通信路3を確立する手続きと、手続きに伴う各装置の処理は、は、1.3.1.4で説明したDIMIPを用いたアタッチ手続きとほぼ同様であってよい。そのため、DSMIPのアタッチ手続きを説明した図14を用いて、アタッチ手続きとの違いを中心に説明する。
 UE10がセキュリティアソシエーションを開始するトリガー、ポリシー受信処理(S1706)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。より具体的には、UE10がセキュリティアソシエーションを開始するトリガーとなる制御メッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1706)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。
 また、UE10は、バインディング更新メッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、UE10が送信するバインディング更新メッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1706)により切り替えを決定したことに基づいて送信してもよいし、セキュリティアソシエーションが確立されたことに基づいて送信してもよい。
UE10は、バインディング更新に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 PGW40は、バインディング応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、通信を識別する情報は、APN1を識別する情報であってよい。また、切り替え手段を示す識別情報は、特定のAPNに対応付けられた通信の通信路を切り替えることを示す識別情報であってよい。もしくは、すべての通信を切り替えるなどの切り替え手段を示す識別情報であってよい。
 なお、通信を識別する情報には、APNだけではなく、フローを識別する情報など、具体的に通信を識別する情報を含めて送信してもよい。さらに、UE10はAPN2を基に通信路4を確立する。
 具体的な通信路4を確立する手続きと、手続きに伴う各装置の処理は、は、1.3.1.4で説明したDIMIPを用いたアタッチ手続きとほぼ同様であってよい。そのため、DSMIPのアタッチ手続きを説明した図14を用いて、アタッチ手続きとの違いを中心に説明する。
 UE10がセキュリティアソシエーションを開始するトリガー、ポリシー受信処理(S1706)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。より具体的には、UE10がセキュリティアソシエーションを開始するトリガーとなる制御メッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1706)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。
 また、UE10は、バインディング更新メッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、UE10が送信するバインディング更新メッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1706)により切り替えを決定したことに基づいて送信してもよいし、セキュリティアソシエーションが確立されたことに基づいて送信してもよい。
 UE10は、バインディング更新に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 PGW40は、バインディング応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、通信を識別する情報は、APN2を識別する情報であってよい。また、切り替え手段を示す識別情報は、特定のAPNに対応付けられた通信の通信路を切り替えることを示す識別情報であってよい。もしくは、すべての通信を切り替えるなどの切り替え手段を示す識別情報であってよい。
 なお、通信を識別する情報には、APNだけではなく、フローを識別する情報など、具体的に通信を識別する情報を含めて送信してもよい。
 ここで、UE10は、APN1、APN2だけでなく、その他の複数のAPNに対して通信路を確立した場合には、各APNに対応するWLAN経由の通信路を確立し、すべての通信を、WLAN経由の通信路に切り替える。
 本手続きにより、UE10、ePDG65、PGW40は、通信路3を用いてAPN1に対応付けられた通信を行う。
 さらに、UE10、ePDG65、PGW40は、通信路4を用いてAPN2に対応付けられた通信を行う。
 なお、UE10、ePDG65、PGW40は、本手続きにおいAPN1に対応付けられた通信を、通信路3を用いて実行するために、経路設定を行う。言い換えると、UE10、ePDG65、PGW40は、通信路3を確立する手続きにより、経路設定に必要となる通信を識別する情報を取得し、APN1に対応付けられた通信を、通信路3を用いて実行する。
 また、UE10、ePDG65、PGW40は、本手続きにおいAPN2に対応付けられた通信を、通信路4を用いて実行するために、経路設定を行う。言い換えると、UE10、ePDG65、PGW40は、通信路3を確立する手続きにより、経路設定に必要となる通信を識別する情報を取得し、APN2に対応付けられた通信を、通信路4を用いて実行する。
 以上の手続きにより、UE10は、APN1に対応づけられた通信を、通信路3を用いて継続することができる(S1710)。さらに、UE10は、APN2に対応付けられた通信を、通信路4を用いて継続することができる(S1712)。
 さらに、UE10およびPGW10はリソース解放手続きを行ってもよい(S1714)。UE10およびPGW10は、リソース解放手続きにより、通信路1および通信路2のリソースの解放や経路情報の削除などの、通信路の削除処理を実行してもよい。
 上記では、APN1においてLTE経由の通信路1を確立し(S1702)、APN2においてLTE経由の通信路2を確立し(S1704)、ポリシー受信処理(S1706)の後、通信路切り替え手続き3(S1708)の結果、APN1においてWLAN経由の通信路3とAPN2においてWLAN経由の通信路4へ切り替えた。
 ここで、APN1においてLTE経由の通信路1を確立し(S1702)、APN1においてLTE経由の通信路2を確立し(S1704)、ポリシー受信処理(S1706)の後、通信路切り替え手続き3(S1708)の結果、APN1においてWLAN経由の通信路3とAPN1においてWLAN経由の通信路4へ切り替えても良い。
 また、APN1においてLTE経由の通信路1を確立し(S1702)、APN1においてLTE経由の通信路2を確立し(S1704)、ポリシー受信処理(S1706)の後、通信路切り替え手続き3(S1708)の結果、APN1においてWLAN経由の通信路3へ切り替えても良い。
 [1.3.4 タイプ4のポリシーを用いた制御手続き]
 本例では、UE10が 図5(d)ポリシーの例4で示したタイプ4のANDSFポリシーとRANポリシーを用いて通信路を切り替える例を説明する。
 まず、本実施形態のポリシーを用いた制御手続きを行うUE10の初期状態に至るLTEアタッチ手続きと、WLAN_ANaアタッチ手続きと、WLAN_ANbアタッチ手続きと、DSMIPを用いたアタッチ手続きとを説明する。
 [1.3.4.1 LTEアタッチ手続き]
 UE10がLTEのアクセスシステム(LTE_AN80)を経由した通信路を確立する。LTEアタッチ手続きは、図11を用いて1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [1.3.4.2 WLAN_ANaアタッチ手続き]
 UE10がWLAN_ANa70を介した通信路を確立する。WLAN_ANa70アタッチ手続きは、図12を用いて1.3.1.2で説明したWLAN_ANa70アタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [1.3.4.3 WLAN_ANbアタッチ手続き]
 UE10がWLAN_ANb70を介した通信路を確立する。WLAN_ANb70アタッチ手続きは、図13を用いて1.3.1.3で説明したWLAN_ANa70アタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [1.3.4.4 DSMIPを用いたアタッチ手続き]
 UE10がDSMIPを用いて通信路を確立する。DSMIPを用いたアタッチ手続きは、図13を用いて1.3.1.4で説明したDSMIPを用いたアタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 このDSMIPを用いたアタッチ手続きにより、UE10は、WLAN_ANa70を介した通信路、もしくはWLAN_ANb75を介した通信路を確立することができる。
 [1.3.4.5 タイプ4のポリシーを用いた切り替え手続き例1]
 次に、UE10がタイプ4のポリシーを用いた切り替え手続きを、図16を用いて説明する。
 図18に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、フロー1とフロー2の通信を実行している(S1802)。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、フロー3の通信を実行している(S1804)。なお、各フローは特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられており、さらに、フロー1とフロー2の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、WLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN2に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN2と通信路2は対応付けられており、さらに、フロー3の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN1と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.2で説明したWLAN_ANaアタッチ手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、異なるAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。例えば、UE10は、APN1により通信路1を確立し、かつAPN2により通信路2を確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、異なるIPアドレスを取得し、それぞれIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1806)。以下、ポリシー受信処理の例を、図9を用いて説明する。
 まず、UE10は、オペレータポリシーを受信するための手続きを行う。なお、オペレータポリシーを受信するか否かは、許可情報144の許可情報1を基に決定してもよい。つまり、許可情報1が「許可」とされている場合には、オペレータポリシーを受信してよい。また、許可情報1が「不許可」とされている場合には、オペレータポリシーを受信せずに、本手続を終了してもよい。
 以下、オペレータポリシーを受信するための具体例を説明する。
 UE10は、ANDSF20を探索し、探索したANDSF20とセキュアな通信を確保する(S904)。UE10がANDSF20を探索する方法は種々考えられるが、例えば、PDNに配置されたDNSサーバへUE10が問い合わせることにより、ANDSF20を探索することができる。UE10とANDSF20がセキュアな通信を確保する方法は、種々考えられるが、例えば、IPSecを利用しても良い。
 なお、UE10は、許可情報1に基づいて、ANDSF20の探索、もしくはANDSF20とのセキュアな通信路を確立するための制御メッセージの送信をしてもよい。
 UE10は、ANDSF20との間にセキュアな通信路を確立したあと、ANDSF20へアクセスネットワーク情報の要求を送信する(S906)。
 このとき、図10(a)に示すように、アクセスネットワーク情報の要求には、UE10の利用可能なアクセスシステムや、UE10の位置情報を含めてもよい。ここでは、UE10の能力情報(ケイパビリティ)として、利用可能なアクセスシステムであるLTEを示す情報とWLANを示す情報を含めてもよい。位置情報には、位置情報1を含めるが、これに限らず、LTE基地局装置のCell IDやTAI(Tracking Area ID)、GPS(Global Positioning System、全地球測位システム)の情報を含めても良い。
 なお、UE10は、許可情報1に基づいて、要求メッセージの送信をしてもよい。
 ANDSF20は、UE10へオペレータポリシー通知を送信する(S908)。ANDSF20は、UE10から送信される要求メッセージの受信に基づいて、UE10へオペレータポリシー通知してもよいし、オペレータポリシーが更新されたタイミングや、任意のタイミングで送信されてもよい。
 ANDSF20は、ANDSFポリシーと許可情報とを含めてオペレータポリシー通知を送信してもよい。
 ここで、ANDSFポリシーは、ANDSFポリシー242に記憶されるUE10へのポリシーであってよく、フローなどの通信を識別する情報ごとに複数のポリシーが含まれてよい。さらに、タイプ1~タイプ4などの複数のタイプのポリシーが含まれてよい。
 また、許可情報は、許可情報244の許可情報2であってよい。
 UE10は、オペレータポリシー通知を受信し、ANDSFポリシーと許可情報を取得する。
 これにより、UE10は許可情報1に基づいてオペレータポリシーを受信することができる。
 また、UE10は、許可情報1に基づいて、受信したANDSFポリシーをUEポリシー142に記憶、または更新するなどしてUEポリシーとして管理してもよい。さらに、UE10は、許可情報1に基づいて、ANDSF20から受信した許可情報2を、許可情報144の許可情報として記憶、または更新するなどしてUEの許可情報として管理してもよい。
 次に、UE10はLTE_AN80からRANポリシーを受信か否かを決定する。ここで、UE10は、許可情報144の許可情報2に基づいてRANポリシーを受信してもよい。例えば、許可情報2が「許可」の場合には、RANポリシーを受信してもよい。また、許可情報2が「不許可」の場合には、RANポリシーの受信は実行しないなどの設定を行ってもよい。
 また、UE10は、ANDSF20から受信した許可情報2に基づいてRANポリシーを受信してもよいし、許可情報144の許可情報2を「不許可」から「許可」へ更新したことに基づいて、RANポリシーを受信してもよい。
 以下、UE10のRANポリシーの具体的な取得方法の例を説明する。LTE_AN80に構成されるeNB45は、RANポリシー4542を送信する。ここで、LTE_ANは、UE10が契約する移動通信事業者によって運用されるLTEを用いたアクセスネットワークであってよい。また、eNB45は、UE10が契約する移動通信事業者によって運用される基地局であってよい。
 なお、eNB45は、RANポリシーを基地局エリアにブロードキャストして複数の端末へ送信してもよいし、UE10のみに送信してもよい。
 これにより、UE10は、許可情報2に基づいてRANポリシーを受信することができる。
 なお、許可情報2はかならずしもANDSF20から送信される必要がないため、オペレータポリシーではなく、UEのポリシーに基づいてRANポリシーを受信することができる。例えば、図19に示すように、ANDSFが構成されていない通信システムにおいても、UE10は、許可情報2に基づいてRANポリシーを使用するかしないかを制御することができる。
 次に、UE10は、オペレータポリシーもしくはRANポリシーもしくはその両方を用いて、アクセスシステムの選択と、通信路切り替え手続きの決定を行う(S912)。
 本例では、UE10がUEポリシー142に記憶するフロー1を対象としたタイプ4のポリシーと、eNB45が送信するRANポリシーに基づいて、フロー1の通信路を切り替える例を説明する。
 なお、UEポリシー142に記憶するANDSFポリシーはタイプ4ポリシーである。これは、許可情報1に基づいて、ANDSF20から受信したものをUEポリシー142に更新しても記憶したものであってもよい。
 また、これまで説明したとおり、ANDSFポリシーには、通信を識別する情報と、アクセスネットワーク情報と、アクセスネットワークの優先度と、閾値が対応付けられて記憶されている。さらに、RANポリシーには、アクセスネットワーク情報と、閾値が対応づけられて記憶されている。具体的には、通信を識別する情報はフロー1を識別する情報であり、アクセスネットワーク情報にはLTEとWLANを示す情報であり、アクセスネットワークの優先度はLTEを優先する情報である。
 UE10は、RANポリシーに基づいて通信路の切り替えを決定してもよい。UE10は、RANポリシーに含まれる、すくなくともRSRPやRSRQやOPIの一部に基づいて切り替えを決定してよい。
 また、切り替え先の通信路と、切り替えを実行する通信データは、ANDSFポリシーを基に決定してもよい。具体的には、ANDSFポリシーの通信を識別する情報がフロー1を識別する情報であり、利用可能なアクセスネットワークとしてWLANが記憶されていることから、フロー1の通信を、WLANを用いた通信路に切り替えると決定してもよい。
 また、切り替え手段は、ANDSFポリシーがタイプ4のポリシーであることから、フローベースの切り替えを行うことを決定してもよい。
 以上の手続きにより、ポリシー受信処理(S1806)を完了する。
 図5(d)ポリシーの例4で示すタイプ4のポリシーの場合、ANDSF20がUE10に通知するポリシーの例として、IPフローとルーティングルールを含めても良い。ANDSF20は、IPフローとルーティングルールを含めることにより、UE10に、IPフローで識別されるデータの送受信を、ルーティングルールに含まれるAPNにおけるデータの送受信へ切り替えさせ、アクセスシステムを切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフローで識別されるデータの送受信を、ルーティングルールに含まれるAPNにおけるデータの送受信へ切り替え、アクセスシステムを切り替えることができる。
 IPフローは、図5(b)ポリシーの例2で示すタイプ2のポリシーと同様であるため、詳細な説明は省略する。
 一方、ルーティングルールには、ポリシー内で、優先されるAPNを示す情報が含まれる。ANDSF20は、IPフローとルーティングルールを含めることにより、UE10に、IPフローで識別されるデータの送受信に対してルーティングルールに応じたAPNへ切り替えさせることができる。つまり、ANDSF20は、IPフローとルーティングルールを含めることにより、IPフローで識別されるデータの送受信をルーティングルールに含むAPNにおけるデータの送受信へ切り替えさせることができる。つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフローで識別されるデータの送受信をルーティングルールに含まれるAPNにおけるデータの送受信へ切り替え、アクセスシステムを切り替えることができる。
 また、タイプ4のポリシーの場合、ANDSF20は、IPフロー、ルーティングルールの他、ルーティング基準、ルールプライオリティ、スレッショールド1、OPI1を含めても良い。
 なお、ルーティング基準は1.3.1.5で説明したタイプ2のポリシーと同様であるため、その詳細な説明は省略する。また、ルールプライオリティは1.3.1.5で説明したタイプ2のポリシーと同様であるため、その詳細な説明は省略する。また、スレッショールド1は1.3.1.5で説明したタイプ2のポリシーと同様であるため、その詳細な説明は省略する。また、OPI1は1.3.1.5で説明したタイプ2のポリシーと同様であるため、その詳細な説明は省略する。
 上記、IPフロー、ルーティングルールの他、ルーティング基準、ルールプライオリティ、スレッショールド1、OPI1のうち、いずれか一つを含むのではなく、APN、ルーティングルールの他、ルーティング基準、ルールプライオリティ、スレッショールド1、OPI1のうち、複数の情報を含むことにより、UE10に、複数の情報により、ANDSFポリシーを実行させアクセスシステムを切り替えさせても良い。
 つまり、UE10は、ANDSF20からANDSFポリシーに含まれるIPフロー、ルーティングルールの他、ルーティング基準、ルールプライオリティ、スレッショールド1、OPI1のうち、複数の情報により、アクセスシステムを切り替えることができる。
 また、UE10はeNB45からRANポリシーに含まれるスレッショールドにより、アクセスシステムを切り替えても良い。なお、RANポリシーによるアクセスシステムの切り替えの決定には、1.3.1.5で説明した方法を利用できるため、詳細な説明は省略する。
 つまり、RANポリシーのスレッショールドはタイプ2のポリシーと同様である。また、RANポリシーのOPIは1.3.1.5で説明したタイプ2のポリシーと同様である。
 なお、UE10は、ANDSFポリシーにスレッショールドが含まれ、RANポリシーにスレッショールドが含まれる場合、ANDSFポリシーのスレッショールドを優先しても良いし、RANポリシーを優先しても良い。なお、ANDSFポリシーとRANポリシーの優先順位の決定には、ANDSFポリシーに含まれるOPIとRANポリシーに含まれるOPIを利用して、決定してもよい。また、ANDSFポリシーにOPIが含まれず、RANポリシーにOPIが含まれない場合、UE10が任意にANDSFポリシーとRANポリシーの優先を決定して良い。
 以下、通信路の切り替え処理を通信路切り替え手続き4として説明する(S1808)。
 UE10は、すくなくともUEのポリシーと、オペレータポリシーと、RANポリシーの一部に基づいて、フロー1の通信に用いる通信路を、通信路1から通信路2へ切り替える。
 具体的な切り替え手続きと、手続きに伴う各装置の処理は、1.3.1.2で説明したWLAN_ANaアタッチ手続きとほぼ同様であってよい。そのため、WLAN_ANaアタッチ手続きを説明した図12を用いて、アタッチ手続きとの違いを中心に説明する。
 UE10が送信するトリガーメッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1806)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。
 UE10は、トリガーメッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 WLAN_ANa70は、セッション生成要求またはプロキシーバインディング更新に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 PGW40は、セッション応答またはプロキシーバインディング応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 WLAN_ANa70は、トリガー応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、通信を識別する情報は、フロー1を識別する情報であってよい。また、切り替え手段を示す識別情報は、特定のフローを、IPアドレスを変更せずに切り替えることを示す識別情報であってよい。もしくは、NB_IFOM(Network based IP Flow Mobility)などの切り替え手段を示す識別情報であってよい。
 また、UE10、WLAN_ANa、PGW40は、すでに通信路2を確立しているため、この手続きにより新たに通信路を確立しなくてよい。より具体的には通信リソース等を新たに割り当てる必要はない。
 UE10、WLAN_ANa、PGW40は、通信路2を用いてフロー3の通信をすでにおこなっており、本手続きにより、通信路2を用いてフロー2とフロー3の通信を行う。
 より具体的には、UE10、WLAN_ANa、PGW40は、本手続きにおいて、フロー2の通信を、通信路2を用いて実行するために、経路設定を行う。言い換えると、UE10、WLAN_ANa、PGW40は、本手続きにより、経路設定に必要となる通信を識別する情報を取得し、フロー2の通信を、通信路2を用いて実行する。
 以上の手続きにより、UE10は、フロー1の通信を、通信路2を用いて継続することができる(S1812)。なお、UE10は、フロー3の通信は、通信路2を用いて継続する。なお、UE10は、フロー1の通信は、通信路1を用いて継続する。
 [1.3.4.6 タイプ4のポリシーを用いた切り替え手続き例2]
 1.3.4.5で説明したタイプ4のポリシーを用いた切り替え手続き例1では、通信路2はWLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路である例を説明した。
 また、通信路2は、WLAN_ANb75を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。
 以下、UE10がタイプ4のポリシーを用いた切り替え手続きを、図18を用いて説明する。
 図18に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、フロー1とフロー2の通信を実行している(S1802)。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、フロー3の通信を実行している(S1804)。なお、各フローは特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられており、さらに、フロー1とフロー2の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、WLAN_ANb75を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN2に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN2と通信路2は対応付けられており、さらに、フロー3の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN2と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.3で説明したWLAN_ANbアタッチ手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、異なるAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。例えば、UE10は、APN1により通信路1を確立し、かつAPN2により通信路2を確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、異なるIPアドレスを取得し、それぞれIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1806)。このポリシー受信処理は、1.3.1.5で説明したポリシー受信処理と同様の処理および手続きであってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 以下、通信路の切り替え処理を通信路切り替え手続き1として説明する(S1808)。
 UE10は、すくなくともUEのポリシーと、オペレータポリシーと、RANポリシーの一部に基づいて、フロー1の通信に用いる通信路を、通信路1から通信路2へ切り替える。
 具体的な切り替え手続きと、手続きに伴う各装置の処理は、は、1.3.1.3で説明したWLAN_ANbアタッチ手続きとほぼ同様であってよい。そのため、WLAN_ANbアタッチ手続きを説明した図13を用いて、アタッチ手続きとの違いを中心に説明する。
 セキュリティアソシエーションを確立するための手続きを開始ための、UE10が送信するトリガーとなる制御メッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1806)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。
 また、UE10は、トリガーとなるメッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 ここで、トリガーとなるメッセージは、1.3.1.3で説明したとおり、IKEv2認証手続きでUE10がePDG65に送信する制御メッセージであってよい。
 ePDG65は、は、セッション生成要求またはプロキシーバインディング更新に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 PGW40は、セッション応答またはプロキシーバインディング応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 WLAN_ANa70は、トリガーの応答メッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、トリガーの応答メッセージは、1.3.1.3で説明したとおり、IKEv2応答メッセージであってよい。
 なお、通信を識別する情報は、フロー1を識別する情報であってよい。また、切り替え手段を示す識別情報は、特定のフローを、IPアドレスを変更せずに切り替えることを示す識別情報であってよい。もしくは、NB_IFOM(Network based IP Flow Mobility)などの切り替え手段を示す識別情報であってよい。
 また、UE10、ePDG65、PGW40は、すでに通信路2を確立しているため、この手続きにより新たに通信路を確立しなくてよい。より具体的には通信リソース等を新たに割り当てる必要はない。
 UE10、ePDG65、PGW40は、通信路2を用いてフロー3の通信をすでにおこなっており、本手続きにより、通信路2を用いてフロー2とフロー3の通信を行う。
 より具体的には、UE10、ePDG65、PGW40は、本手続きにおいて、フロー2の通信を、通信路2を用いて実行するために、経路設定を行う。言い換えると、UE10、ePDG65、PGW40は、本手続きにより、経路設定に必要となる通信を識別する情報を取得し、フロー2の通信を、通信路2を用いて実行する。
 以上の手続きにより、UE10は、フロー1の通信を、通信路2を用いて継続することができる(S1810)。なお、UE10は、フロー3の通信は、通信路2を用いて継続する。なお、UE10は、フロー2の通信は、通信路1を用いて継続する(S1808)。
 [1.3.4.7 タイプ4のポリシーを用いた切り替え手続き例3]
 1.3.4.5で説明したタイプ4のポリシーを用いた切り替え手続き例1では、通信路2はWLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路である例を説明した。
 また、通信路2は、DSMIPを用いて確立した通信路であってよい。
 以下、UE10がタイプ4のポリシーを用いた切り替え手続きを、図18を用いて説明する。
 図18に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、フロー1とフロー2の通信を実行している(S1802)。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、フロー3の通信を実行している(S1804)。なお、各フローは特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられており、さらに、フロー1とフロー2の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、DSMIPを用いてPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路2は対応付けられており、さらに、フロー3の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN1と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.4で説明したDSMIPを用いたアタッチ手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、同じAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、同じIPアドレスを取得し、同じIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1806)。このポリシー受信処理は、1.3.1.5で説明したポリシー受信処理と同様の処理および手続きであってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 以下、通信路の切り替え処理を通信路切り替え手続き1として説明する(S1808)。
 UE10は、すくなくともUEのポリシーと、オペレータポリシーと、RANポリシーの一部に基づいて、フロー1の通信に用いる通信路を、通信路1から通信路2へ切り替える。
 具体的な切り替え手続きと、手続きに伴う各装置の処理は、1.3.1.4で説明したDSMIPを用いたアタッチ手続きとほぼ同様であってよい。そのため、WLAN_ANbアタッチ手続きを説明した図14を用いて、アタッチ手続きとの違いを中心に説明する。
 UE10は、アタッチ手続きにおいて確立したセキュリティアソシエーションが確立された状態にある場合には、新たにセキュリティアソシエーションを確立する必要はない。しかしながら、セキュリティアソシエーションに対応付けたタイマーなどを管理し、かつタイマーが消費された場合など、セキュリティアソシエーションを改めて確立する必要がある場合には、UE10はセキュリティアソシエーションを再度確立する。確立手続きは、1.3.1.4で説明したと手続きや処理と同様であってよい。
 なお、セキュリティアソシエーションを再確立する場合、UE10が送信するセキュリティアソシエーションを開始するトリガーとなる制御メッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1806)により切り替えを決定したことに基づいて送信されてよい。
 UE10は、バインディング更新メッセージに、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、UE10が送信するバインディング更新メッセージを送信するタイミングは、ポリシー受信処理(S1806)により切り替えを決定したことに基づいて送信してもよいし、セキュリティアソシエーションが再確立されたことに基づいて送信してもよい。
 ePDG65は、セッション生成要求またはプロキシーバインディング更新に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 PGW40は、セッション応答またはプロキシーバインディング応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 WLAN_ANa70は、トリガー応答に、通信を識別する情報をさらに含めて送信してもよい。また、切り替え手段を示す識別情報をさらに含めて送信してもよい。
 なお、通信を識別する情報は、フロー1を識別する情報であってよい。また、切り替え手段を示す識別情報は、特定のフローを、IPアドレスを変更せずに切り替えることを示す識別情報であってよい。もしくは、IFOM(IP Flow Mobility)などの切り替え手段を示す識別情報であってよい。
 また、UE10、ePDG65、PGW40は、すでに通信路2を確立しているため、この手続きにより新たに通信路を確立しなくてよい。より具体的には通信リソース等を新たに割り当てる必要はない。
 UE10、ePDG65、PGW40は、通信路2を用いてフロー3の通信をすでにおこなっており、本手続きにより、通信路2を用いてフロー2とフロー3の通信を行う。
 より具体的には、UE10、ePDG65、PGW40は、本手続きにおいて、フロー2の通信を、通信路2を用いて実行するために、経路設定を行う。言い換えると、UE10、ePDG65、PGW40は、本手続きにより、経路設定に必要となる通信を識別する情報を取得し、フロー2の通信を、通信路2を用いて実行する。以上の手続きにより、UE10は、フロー1の通信を、通信路2を用いて継続することができる(S1810)。なお、UE10は、フロー3の通信は、通信路2を用いて継続する。なお、UE10は、フロー1の通信は、通信路1を用いて継続する(S1808)。
 [2.第2実施形態]
 第2実施形態について説明する。第1実施形態では、UE10はUE10のユーザが契約する移動通信ネットワーク(H-PLMN)に存在したが、第2実施形態では、UE10はH-PLMNではなく、ローミング先の移動通信ネットワーク(V-PLMN)に存在する。
 図20(a)に第2実施形態における通信システムの構成を示す。図20(a)では、UE10は、V-PLMNにおけるIP移動通信ネットワーク5Bに接続する。
 また、V-PLMNは、UE10が契約する移動通信事業者と、ローミング契約を結んでいる移動通信事業者であってよい。V-PLMNは、ローミング移動通信事業者もしくはローミング移動通信事業者網を識別する識別情報であってよい。したがって、IP移動通信ネットワーク5Bは、ローミング移動通信事業者が運用、管理を行うネットワークであってよい。
 また、V-PLMNにおけるIP移動通信ネットワーク5Bには、H-ANDSF20とV-ANDSF20Bが接続されている。なお、H-ANDSF20はH-PLMNが管理するANDSFである。なお、H-PLMNは、UE10が契約する移動通信事業者もしく移動通信事業者網を識別する識別情報であってよい。また、V-ANDSF20BはV-PLMNが管理するANDSFである。
 なお、H-ANDSF20とV-ANDSF20Bは、運用、管理を行う移動通信事業者が異なるのみであり、第1実施形態で説明したANDSF20の構成と同様の構成であってよい。そのため、詳細な構成の説明を省略する。
 また、V-PLMNにおけるIP移動通信ネットワーク5Bは、第1実施形態で説明したIP移動通信ネットワーク5Aと同様の構成に利用可能である。さらに、IP移動通信ネットワーク5Bに含まれる各構成要素(装置)も同様に利用可能であるため、説明を省略する。
 なお、第1実施形態では、UE10はH-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Aに接続していたのに対し、第1実施形態では、UE10はV-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Aに接続する。
 IP移動通信ネットワーク5AとIP移動通信ネットワーク5Bは運用事業者が異なるのみで、構成は同様の構成であってよいため、以下では第1実施形態で説明に用いた図面を用いて説明を行う。そのため、以下の説明に用いるコアネットワーク、アクセスネットワーク、さらには各図面に記載される各装置は、VPLMNのIP移動通信ネットワーク5Bに構成される装置である。
 また、UE10の構成は、第1実施形態で説明したUEの構成と同様であってよいため、詳細な構成の説明を省略する。
 [2.1 処理の説明]
 本実施形態では、UE10がUEポリシー142を用いて通信路を切り替える手続きを説明する。
 [2.1.1 タイプ2のポリシーを用いた制御手続き]
 本例では、UE10が 図5(b)ポリシーの例2で示したタイプ2のANDSFポリシーとRANポリシーを用いて通信路を切り替える例を説明する。
 まず、本実施形態のポリシーを用いた制御手続きを行うUE10の初期状態に至るLTEアタッチ手続きと、WLAN_ANaアタッチ手続きと、WLAN_ANbアタッチ手続きと、DSMIPを用いたアタッチ手続きとを説明する。
 [2.1.1.1 LTEアタッチ手続き]
 UE10がLTEのアクセスシステム(LTE_AN80)を経由した通信路を確立する。LTEアタッチ手続きは、図11を用いて1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [2.1.1.2 WLAN_ANaアタッチ手続き]
 UE10がWLAN_ANa70を介した通信路を確立する。WLAN_ANa70アタッチ手続きは、図12を用いて1.3.1.2で説明したWLAN_ANa70アタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [2.1.1.3 WLAN_ANbアタッチ手続き]
 UE10がWLAN_ANb70を介した通信路を確立する。WLAN_ANb70アタッチ手続きは、図13を用いて1.3.1.3で説明したWLAN_ANa70アタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [2.3.1.4 DSMIPを用いたアタッチ手続き]
 UE10がDSMIPを用いて通信路を確立する。DSMIPを用いたアタッチ手続きは、図13を用いて1.3.1.4で説明したDSMIPを用いたアタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 このDSMIPを用いたアタッチ手続きにより、UE10は、WLAN_ANa70を介した通信路、もしくはWLAN_ANb75を介した通信路を確立することができる。
 [2.1.1.5 タイプ2のポリシーを用いた切り替え手続き例1]
 次に、UE10がタイプ2のポリシーを用いた切り替え手続きを、図15を用いて説明する。
 図15に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、フロー1とフロー2の通信を実行している(S1502)。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、フロー3の通信を実行している(S1504)。なお、各フローは特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられており、さらに、フロー1とフロー2の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、WLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路2は対応付けられており、さらに、フロー3の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN1と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.2で説明したWLAN_ANaアタッチ手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、同じAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、同じIPアドレスを取得し、同じIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1506)。以下、ポリシー受信処理の例を、図21を用いて説明する。
 まず、UE10は、オペレータポリシーを受信するための手続きを行う。なお、オペレータポリシーを受信するか否かは、許可情報144の許可情報1を基に決定してもよい。つまり、許可情報1が「許可」とされている場合には、オペレータポリシーを受信してよい。また、許可情報1が「不許可」とされている場合には、オペレータポリシーを受信せずに、本手続を終了してもよい。
 以下、オペレータポリシーを受信するための具体例を説明する。
 UE10は、H-ANDSF20Aを探索し、探索したH-ANDSF20Aとセキュアな通信を確保する(S2104)。UE10がH-ANDSF20Aを探索する方法は種々考えられるが、例えば、PDNに配置されたDNSサーバへUE10が問い合わせることにより、H-ANDSF20Aを探索することができる。UE10とH-ANDSF20Aがセキュアな通信を確保する方法は、種々考えられるが、例えば、IPSecを利用しても良い。
 なお、UE10は、許可情報1に基づいて、H-ANDSF20Aの探索、もしくはH-ANDSF20Aとのセキュアな通信路を確立するための制御メッセージの送信をしてもよい。
 UE10は、H-ANDSF20Aとの間にセキュアな通信路を確立したあと、ANDSF20へアクセスネットワーク情報の要求を送信する(S2106)。
 このとき、図10(a)に示すように、アクセスネットワーク情報の要求には、UE10の利用可能なアクセスシステムや、UE10の位置情報を含めてもよい。ここでは、UE10の能力情報(ケイパビリティ)として、利用可能なアクセスシステムであるLTEを示す情報とWLANを示す情報を含めてもよい。位置情報には、位置情報1を含めるが、これに限らず、LTE基地局装置のCell IDやTAI(Tracking Area ID)、GPS(Global Positioning System、全地球測位システム)の情報を含めても良い。
 なお、UE10は、許可情報1に基づいて、要求メッセージの送信をしてもよい。
 H-ANDSF20Aは、UE10へオペレータポリシー通知を送信する(S2108)。H-ANDSF20Aは、UE10から送信される要求メッセージの受信に基づいて、UE10へオペレータポリシー通知してもよいし、オペレータポリシーが更新されたタイミングや、任意のタイミングで送信されてもよい。
 H-ANDSF20Aは、ANDSFポリシーと許可情報とを含めてオペレータポリシー通知を送信してもよい。
 ここで、ANDSFポリシーは、ANDSFポリシー242に記憶されるUE10へのポリシーであってよく、フローなどの通信を識別する情報ごとに複数のポリシーが含まれてよい。さらに、タイプ1~タイプ4などの複数のタイプのポリシーが含まれてよい。
 また、許可情報には、許可情報244の、少なくとも許可情報2、許可情報3、許可情報5の一部を含めてもよい。
 UE10は、オペレータポリシー通知を受信し、ANDSFポリシーと許可情報を取得する。
 これにより、UE10は許可情報1に基づいてオペレータポリシーを受信することができる。
 また、UE10は、許可情報1に基づいて、受信したANDSFポリシーをUEポリシー142に記憶、または更新するなどしてUEポリシーとして管理してもよい。さらに、UE10は、許可情報1に基づいて、H-ANDSF20Aから受信した許可情報2を、許可情報144の許可情報として記憶、または更新するなどしてUEの許可情報として管理してもよい。
 次に、UE10はLTE_AN80からRANポリシーを受信か否かを決定する。
 ここで、UE10は、許可情報144の許可情報2に基づいてRANポリシーを受信してもよい。例えば、許可情報2が「許可」の場合には、RANポリシーを受信してもよい。また、許可情報2が「不許可」の場合には、RANポリシーの受信は実行しないなどの設定を行ってもよい。
 また、UE10は、ANDSF20から受信した許可情報2に基づいてRANポリシーを受信してもよいし、許可情報144の許可情報2を「不許可」から「許可」へ更新したことに基づいて、RANポリシーを受信してもよい。
 以下、UE10のRANポリシーの具体的な取得方法の例を説明する。LTE_AN80に構成されるeNB45は、RANポリシー4542を送信する。ここで、LTE_ANは、UE10が契約する移動通信事業者によって運用されるLTEを用いたアクセスネットワークであってよい。また、eNB45は、ローミング移動通信事業者によって運用される基地局であってよい。
 なお、eNB45は、RANポリシーを基地局エリアにブロードキャストして複数の端末へ送信してもよいし、UE10のみに送信してもよい。
 これにより、UE10は、許可情報2に基づいてRANポリシーを受信することができる。
 なお、許可情報2はかならずしもH-ANDSF20Aから送信される必要がないため、オペレータポリシーではなく、UEのポリシーに基づいてRANポリシーを受信することができる。例えば、図19に示すように、ANDSFが構成されていない通信システムにおいても、UE10は、許可情報2に基づいてRANポリシーを使用するかしないかを制御することができる。
 また、UE10はLTE_AN80からRANポリシーを受信か否かは、別の手段によって決定しても良い。
 例えば、V-ANDSFからローミングオペレータのポリシーを受信し、受信したオペレータポリシーに基づいて決定してもよい。
 具体的には、UE10は、V-ANDSF20Bを探索し、探索したV-ANDSF20Bとセキュアな通信を確保する(S2110)。UE10がV-ANDSF20Bを探索する方法は種々考えられるが、例えば、PDNに配置されたDNSサーバへUE10が問い合わせることにより、V-ANDSF20Bを探索することができる。UE10とV-ANDSF20Bがセキュアな通信を確保する方法は、種々考えられるが、例えば、IPSecを利用しても良い。
 なお、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいて、V-ANDSF20Bの探索、もしくはH-ANDSF20Aとのセキュアな通信路を確立するための制御メッセージの送信をしてもよい。
 UE10は、ANDSF20との間にセキュアな通信路を確立したあと、ANDSF20へアクセスネットワーク情報の要求を送信する(S2112)。
 このとき、図10(a)に示すように、アクセスネットワーク情報の要求には、UE10の利用可能なアクセスシステムや、UE10の位置情報を含めてもよい。ここでは、UE10の能力情報(ケイパビリティ)として、利用可能なアクセスシステムであるLTEを示す情報とWLANを示す情報を含めてもよい。位置情報には、位置情報1を含めるが、これに限らず、LTE基地局装置のCell IDやTAI(Tracking Area ID)、GPS(Global Positioning System、全地球測位システム)の情報を含めても良い。
 なお、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいて、要求メッセージの送信をしてもよい。
 V-ANDSF20Bは、UE10へオペレータポリシー通知を送信する(S2114)。V-ANDSF20Bは、UE10から送信される要求メッセージの受信に基づいて、UE10へオペレータポリシー通知してもよいし、オペレータポリシーが更新されたタイミングや、任意のタイミングで送信されてもよい。
 V-ANDSF20Bは、ANDSFポリシーと許可情報とを含めてオペレータポリシー通知を送信してもよい。
 ここで、ANDSFポリシーは、ANDSFポリシー242に記憶されるUE10へのポリシーであってよく、フローなどの通信を識別する情報ごとに複数のポリシーが含まれてよい。さらに、タイプ1~タイプ4などの複数のタイプのポリシーが含まれてよい。
 また、許可情報には、許可情報244の、少なくとも許可情報4を含めてもよい。
 UE10は、オペレータポリシー通知を受信し、ANDSFポリシーと許可情報を取得する(S2114)。
 これにより、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいてオペレータポリシーを受信することができる。
 また、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいて、受信したANDSFポリシーをUEポリシー142に記憶、または更新するなどしてUEポリシーとして管理してもよい。さらに、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいて、H-ANDSF20Bから受信した許可情報2を、許可情報144の許可情報として記憶、または更新するなどしてUEの許可情報として管理してもよい。
 UE10は、許可情報2又は許可情報4又は許可情報5の少なくともいずれかに基づいて、RANポリシーを受信すると決定してよい。もしくは、UE10は、許可情報2、許可情報4、許可情報5の組み合わせに基づいて、RANポリシーを受信すると決定してよい。
 例えば、UE10は、許可情報2が「許可」であることにより、RANポリシーを受信してよい。もしくは、UE10は、許可情報4が「許可」であることにより、RANポリシーを受信してよい。もしくは、UE10は、許可情報5が「許可」であり、且つ許可情報4が「許可」であることにより、RANポリシーを受信してよい。
 また、UE10は、許可情報4が「許可」であった場合や、許可情報4を記憶していない場合でも、許可情報5が「不許可」である場合には、RANポリシーの受信を行わないと決定してもよい。このように、H-PLMNの運用事業者は、UE10のローミング先でのRANポリシーの受信処理を制限することができる。
 UE10は、これら決定に基づいて、LTE(eNB45)からRANポリシー4542を受信してもよい(S2116)。
 次に、UE10は、オペレータポリシーもしくはRANポリシーもしくはその両方を用いて、アクセスシステムの選択と、通信路切り替え手続きの決定を行う(S2118)。
 本例では、UE10がUEポリシー142に記憶するフロー1を対象としたタイプ2のポリシーと、eNB45が送信するRANポリシーに基づいて、フロー1の通信路を切り替える例を説明する。
 なお、UEポリシー142に記憶するANDSFポリシーはタイプ2ポリシーである。これは、許可情報1に基づいて、ANDSF20から受信したものをUEポリシー142に更新しても記憶したものであってもよい。
 また、これまで説明したとおり、ANDSFポリシーには、通信を識別する情報と、アクセスネットワーク情報と、アクセスネットワークの優先度と、閾値が対応付けられて記憶されている。さらに、RANポリシーには、アクセスネットワーク情報と、閾値が対応づけられて記憶されている。具体的には、通信を識別する情報はフロー1を識別する情報であり、アクセスネットワーク情報にはLTEとWLANを示す情報であり、アクセスネットワークの優先度はLTEを優先する情報である。
 UE10は、RANポリシーに基づいて通信路の切り替えを決定してもよい。UE10は、RANポリシーに含まれる、すくなくともRSRPやRSRQやOPIの一部に基づいて切り替えを決定してよい。
 また、切り替え先の通信路と、切り替えを実行する通信データは、ANDSFポリシーを基に決定してもよい。具体的には、ANDSFポリシーの通信を識別する情報がフロー1を識別する情報であり、利用可能なアクセスネットワークとしてWLANが記憶されていることから、フロー1の通信を、WLANを用いた通信路に切り替えると決定してもよい。
 また、切り替え手段は、ANDSFポリシーがタイプ2のポリシーであることから、フローベースの切り替えを行うことを決定してもよい。
 以上の手続きにより、ポリシー受信処理(S1506)を完了する。なお、具体的なタイプ2におけるポリシー受信処理は、第1実施形態における1.3.1.5で説明したため、詳細な説明は省略する。
 以下、通信路の切り替え処理(通信路切り替え手続き1)を実行する(S1508)。
 ここで、通信路切り替え手続き1は、1.3.1.5において説明した通信路切り替え手続き1と同様であってよい。詳細手続きおよび各装置の処理は、1.3.1.5の通信路切り替え手続き1と同様であってよいため詳細説明を省略する。
 なお、通信路切り替え手続きに関わる、アクセスネットワーク、コアネットワーク、さらにアクセスネットワークまたはコアネットワークに含まれる各装置は、第1実施形態では、H-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Aに含まれて構成されていたのに対し、本例ではV-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Bに含まれて構成される。
 以上の手続きにより、UE10は、フロー1の通信を、通信路2を用いて継続することができる(S1512)。なお、UE10は、フロー3の通信は、通信路2を用いて継続する。なお、UE10は、フロー2の通信は、通信路1を用いて継続する(S1510)。
 [2.1.1.6 タイプ2のポリシーを用いた切り替え手続き例2]
 2.1.1.5で説明したタイプ2のポリシーを用いた切り替え手続き例1では、通信路2はWLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路である例を説明した。
 また、通信路2は、WLAN_ANb75を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。
 以下、UE10がタイプ2のポリシーを用いた切り替え手続きを、図15を用いて説明する。
 図15に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、フロー1とフロー2の通信を実行している(S1502)。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、フロー3の通信を実行している(S1504)。なお、各フローは特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられており、さらに、フロー1とフロー2の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、WLAN_ANb75を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路2は対応付けられており、さらに、フロー3の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN1と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.3で説明したWLAN_ANbアタッチ手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、同じAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、同じIPアドレスを取得し、同じIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1506)。このポリシー受信処理は、2.1.1.5で説明したポリシー受信処理と同様の処理および手続きであってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 以下、通信路の切り替え処理(通信路切り替え手続き1)を実行する(S1508)。
 ここで、通信路切り替え手続き1は、1.3.1.6において説明した通信路切り替え手続き1と同様であってよい。詳細手続きおよび各装置の処理は、1.3.1.6の通信路切り替え手続き1と同様であってよいため詳細説明を省略する。
 なお、通信路切り替え手続きに関わる、アクセスネットワーク、コアネットワーク、さらにアクセスネットワークまたはコアネットワークに含まれる各装置は、第1実施形態では、H-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Aに含まれて構成されていたのに対し、本例ではV-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Bに含まれて構成される。
 以上の手続きにより、UE10は、フロー1の通信を、通信路2を用いて継続することができる(S1512)。なお、UE10は、フロー3の通信は、通信路2を用いて継続する。なお、UE10は、フロー2の通信は、通信路1を用いて継続する(S1510)。
 [2.1.1.7 タイプ2のポリシーを用いた切り替え手続き例3]
 2.1.1.5で説明したタイプ2のポリシーを用いた切り替え手続き例1では、通信路2はWLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路である例を説明した。
 また、通信路2は、DSMIPを用いて確立した通信路であってよい。
 以下、UE10がタイプ2のポリシーを用いた切り替え手続きを、図15を用いて説明する。
 図15に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、フロー1とフロー2の通信を実行している(S1502)。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、フロー3の通信を実行している(S1504)。なお、各フローは特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられており、さらに、フロー1とフロー2の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、DSMIPを用いてPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路2は対応付けられており、さらに、フロー3の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN1と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.4で説明したDSMIPを用いたアタッチ手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、同じAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、同じIPアドレスを取得し、同じIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1506)。このポリシー受信処理は、2.1.1.5で説明したポリシー受信処理と同様の処理および手続きであってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 以下、通信路の切り替え処理(通信路切り替え手続き1)を実行する(S1508)。
 ここで、通信路切り替え手続き1は、1.3.1.7において説明した通信路切り替え手続き1と同様であってよい。詳細手続きおよび各装置の処理は、1.3.1.7の通信路切り替え手続き1と同様であってよいため詳細説明を省略する。
 なお、通信路切り替え手続きに関わる、アクセスネットワーク、コアネットワーク、さらにアクセスネットワークまたはコアネットワークに含まれる各装置は、第1実施形態では、H-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Aに含まれて構成されていたのに対し、本例ではV-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Bに含まれて構成される。
 以上の手続きにより、UE10は、フロー1の通信を、通信路2を用いて継続することができる(S1512)。なお、UE10は、フロー3の通信は、通信路2を用いて継続する。なお、UE10は、フロー2の通信は、通信路1を用いて継続する(S1510)。
 [2.1.2 タイプ3のポリシーを用いた制御手続き]
 本例では、UE10が 図5(c)ポリシーの例3で示したタイプ3のANDSFポリシーとRANポリシーを用いて通信路を切り替える例を説明する。
 まず、本実施形態のポリシーを用いた制御手続きを行うUE10の初期状態に至るLTEアタッチ手続きと、WLAN_ANaアタッチ手続きと、WLAN_ANbアタッチ手続きと、DSMIPを用いたアタッチ手続きとを説明する。
 [2.1.2.1 LTEアタッチ手続き]
 UE10がLTEのアクセスシステム(LTE_AN80)を経由した通信路を確立する。LTEアタッチ手続きは、図11を用いて1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [2.1.2.2 WLAN_ANaアタッチ手続き]
 UE10がWLAN_ANa70を介した通信路を確立する。WLAN_ANa70アタッチ手続きは、図12を用いて1.3.1.2で説明したWLAN_ANa70アタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [2.1.2.3 WLAN_ANbアタッチ手続き]
 UE10がWLAN_ANb70を介した通信路を確立する。WLAN_ANb70アタッチ手続きは、図13を用いて1.3.1.3で説明したWLAN_ANa70アタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [2.1.2.4 DSMIPを用いたアタッチ手続き]
 UE10がDSMIPを用いて通信路を確立する。DSMIPを用いたアタッチ手続きは、図13を用いて1.3.1.4で説明したDSMIPを用いたアタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 このDSMIPを用いたアタッチ手続きにより、UE10は、WLAN_ANa70を介した通信路、もしくはWLAN_ANb75を介した通信路を確立することができる。
 [2.1.2.5 タイプ3のポリシーを用いた切り替え手続き例1]
 次に、UE10がタイプ3のポリシーを用いた切り替え手続きを、図16を用いて説明する。
 図16に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、APNに対応づけられた通信を実行している(S1602)。例えば、UE10は、APN1に対応付けてフロー1、フロー2を管理し、通信路1を用いてそれらの通信を実行してよい。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、APNに対応づけられた通信を実行している(S1604)。例えば、UE10は、APN2に対応付けてフロー3を管理し、通信路1を用いてそれらの通信を実行してよい。
 なお、APNに対応付けられた通信は、特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられており、さらに、フロー1とフロー2の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN2に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN2と通信路2は対応付けられており、さらに、フロー3の通信を識別する識別情報と通信路2が対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN2と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路2の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、異なるAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。例えば、UE10は、APN1により通信路1を確立し、かつAPN2により通信路2を確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、異なるIPアドレスを取得し、それぞれIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1606)。以下、ポリシー受信処理の例を、図21を用いて説明する。
 まず、UE10は、オペレータポリシーを受信するための手続きを行う。なお、オペレータポリシーを受信するか否かは、許可情報144の許可情報1を基に決定してもよい。つまり、許可情報1が「許可」とされている場合には、オペレータポリシーを受信してよい。また、許可情報1が「不許可」とされている場合には、オペレータポリシーを受信せずに、本手続を終了してもよい。
 以下、オペレータポリシーを受信するための具体例を説明する。UE10は、H-ANDSF20Aを探索し、探索したH-ANDSF20Aとセキュアな通信を確保する(S2104)。UE10がH-ANDSF20Aを探索する方法は種々考えられるが、例えば、PDNに配置されたDNSサーバへUE10が問い合わせることにより、H-ANDSF20Aを探索することができる。UE10とH-ANDSF20Aがセキュアな通信を確保する方法は、種々考えられるが、例えば、IPSecを利用しても良い。
 なお、UE10は、許可情報1に基づいて、H-ANDSF20Aの探索、もしくはH-ANDSF20Aとのセキュアな通信路を確立するための制御メッセージの送信をしてもよい。
 UE10は、ANDSF20との間にセキュアな通信路を確立したあと、ANDSF20へアクセスネットワーク情報の要求を送信する(S2106)。
 このとき、図10(a)に示すように、アクセスネットワーク情報の要求には、UE10の利用可能なアクセスシステムや、UE10の位置情報を含めてもよい。ここでは、UE10の能力情報(ケイパビリティ)として、利用可能なアクセスシステムであるLTEを示す情報とWLANを示す情報を含めてもよい。位置情報には、位置情報1を含めるが、これに限らず、LTE基地局装置のCell IDやTAI(Tracking Area ID)、GPS(Global Positioning System、全地球測位システム)の情報を含めても良い。
 なお、UE10は、許可情報1に基づいて、要求メッセージの送信をしてもよい。
 H-ANDSF20Aは、UE10へオペレータポリシー通知を送信する(S2108)。H-ANDSF20Aは、UE10から送信される要求メッセージの受信に基づいて、UE10へオペレータポリシー通知してもよいし、オペレータポリシーが更新されたタイミングや、任意のタイミングで送信されてもよい。
 H-ANDSF20Aは、ANDSFポリシーと許可情報とを含めてオペレータポリシー通知を送信してもよい。
 ここで、ANDSFポリシーは、ANDSFポリシー242に記憶されるUE10へのポリシーであってよく、フローなどの通信を識別する情報ごとに複数のポリシーが含まれてよい。さらに、タイプ1~タイプ4などの複数のタイプのポリシーが含まれてよい。
 また、許可情報には、許可情報244の、少なくとも許可情報2、許可情報3、許可情報5の一部を含めてもよい。
 UE10は、オペレータポリシー通知を受信し、ANDSFポリシーと許可情報を取得する。
 これにより、UE10は許可情報1に基づいてオペレータポリシーを受信することができる。
 また、UE10は、許可情報1に基づいて、受信したANDSFポリシーをUEポリシー142に記憶、または更新するなどしてUEポリシーとして管理してもよい。さらに、UE10は、許可情報1に基づいて、H-ANDSF20Aから受信した許可情報2を、許可情報144の許可情報として記憶、または更新するなどしてUEの許可情報として管理してもよい。
 次に、UE10はLTE_AN80からRANポリシーを受信か否かを決定する。
 ここで、UE10は、許可情報144の許可情報2に基づいてRANポリシーを受信してもよい。例えば、許可情報2が「許可」の場合には、RANポリシーを受信してもよい。また、許可情報2が「不許可」の場合には、RANポリシーの受信は実行しないなどの設定を行ってもよい。
 また、UE10は、ANDSF20から受信した許可情報2に基づいてRANポリシーを受信してもよいし、許可情報144の許可情報2を「不許可」から「許可」へ更新したことに基づいて、RANポリシーを受信してもよい。
 以下、UE10のRANポリシーの具体的な取得方法の例を説明する。LTE_AN80に構成されるeNB45は、RANポリシー4542を送信する。ここで、LTE_ANは、UE10が契約する移動通信事業者によって運用されるLTEを用いたアクセスネットワークであってよい。また、eNB45は、ローミング移動通信事業者によって運用される基地局であってよい。
 なお、eNB45は、RANポリシーを基地局エリアにブロードキャストして複数の端末へ送信してもよいし、UE10のみに送信してもよい。
 これにより、UE10は、許可情報2に基づいてRANポリシーを受信することができる。
 なお、許可情報2はかならずしもH-ANDSF20Aから送信される必要がないため、オペレータポリシーではなく、UEのポリシーに基づいてRANポリシーを受信することができる。例えば、図19に示すように、ANDSFが構成されていない通信システムにおいても、UE10は、許可情報2に基づいてRANポリシーを使用するかしないかを制御することができる。
 また、UE10はLTE_AN80からRANポリシーを受信か否かは、別の手段によって決定しても良い。
 例えば、V-ANDSFからローミングオペレータのポリシーを受信し、受信したオペレータポリシーに基づいて決定してもよい。
 具体的には、UE10は、V-ANDSF20Bを探索し、探索したV-ANDSF20Bとセキュアな通信を確保する(S2110)。UE10がV-ANDSF20Bを探索する方法は種々考えられるが、例えば、PDNに配置されたDNSサーバへUE10が問い合わせることにより、V-ANDSF20Bを探索することができる。UE10とV-ANDSF20Bがセキュアな通信を確保する方法は、種々考えられるが、例えば、IPSecを利用しても良い。
 なお、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいて、V-ANDSF20Bの探索、もしくはH-ANDSF20Aとのセキュアな通信路を確立するための制御メッセージの送信をしてもよい。
 UE10は、ANDSF20との間にセキュアな通信路を確立したあと、ANDSF20へアクセスネットワーク情報の要求を送信する(S2112)。
 このとき、図10(a)に示すように、アクセスネットワーク情報の要求には、UE10の利用可能なアクセスシステムや、UE10の位置情報を含めてもよい。ここでは、UE10の能力情報(ケイパビリティ)として、利用可能なアクセスシステムであるLTEを示す情報とWLANを示す情報を含めてもよい。位置情報には、位置情報1を含めるが、これに限らず、LTE基地局装置のCell IDやTAI(Tracking Area ID)、GPS(Global Positioning System、全地球測位システム)の情報を含めても良い。
 なお、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいて、要求メッセージの送信をしてもよい。
 V-ANDSF20Bは、UE10へオペレータポリシー通知を送信する(S2114)。V-ANDSF20Bは、UE10から送信される要求メッセージの受信に基づいて、UE10へオペレータポリシー通知してもよいし、オペレータポリシーが更新されたタイミングや、任意のタイミングで送信されてもよい。
 V-ANDSF20Bは、ANDSFポリシーと許可情報とを含めてオペレータポリシー通知を送信してもよい。
 ここで、ANDSFポリシーは、ANDSFポリシー242に記憶されるUE10へのポリシーであってよく、フローなどの通信を識別する情報ごとに複数のポリシーが含まれてよい。さらに、タイプ1~タイプ4などの複数のタイプのポリシーが含まれてよい。また、許可情報には、許可情報244の、少なくとも許可情報4を含めてもよい。
 UE10は、オペレータポリシー通知を受信し、ANDSFポリシーと許可情報を取得する(S2114)。
 これにより、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいてオペレータポリシーを受信することができる。
また、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいて、受信したANDSFポリシーをUEポリシー142に記憶、または更新するなどしてUEポリシーとして管理してもよい。さらに、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいて、H-ANDSF20Bから受信した許可情報2を、許可情報144の許可情報として記憶、または更新するなどしてUEの許可情報として管理してもよい。
 UE10は、許可情報2又は許可情報4又は許可情報5の少なくともいずれかに基づいて、RANポリシーを受信すると決定してよい。もしくは、UE10は、許可情報2、許可情報4、許可情報5の組み合わせに基づいて、RANポリシーを受信すると決定してよい。
 例えば、UE10は、許可情報2が「許可」であることにより、RANポリシーを受信してよい。もしくは、UE10は、許可情報4が「許可」であることにより、RANポリシーを受信してよい。もしくは、UE10は、許可情報5が「許可」であり、且つ許可情報4が「許可」であることにより、RANポリシーを受信してよい。
 また、UE10は、許可情報4が「許可」であった場合や、許可情報4を記憶していない場合でも、許可情報5が「不許可」である場合には、RANポリシーの受信を行わないと決定してもよい。このように、H-PLMNの運用事業者は、UE10のローミング先でのRANポリシーの受信処理を制限することができる。
UE10は、これら決定に基づいて、LTE(eNB45)からRANポリシー4542を受信してもよい(S2116)。
 次に、UE10は、オペレータポリシーもしくはRANポリシーもしくはその両方を用いて、アクセスシステムの選択と、通信路切り替え手続きの決定を行う(S2118)。
 本例では、UE10がUEポリシー142に記憶するAPN1に対応付けられた通信を対象としたタイプ3のポリシーと、eNB45が送信するRANポリシーに基づいて、APN1に対応付けられた通信の通信路を切り替える例を説明する。
 なお、UEポリシー142に記憶するANDSFポリシーはタイプ3ポリシーである。これは、許可情報1に基づいて、ANDSF20から受信したものをUEポリシー142に更新しても記憶したものであってもよい。
 また、これまで説明したとおり、ANDSFポリシーには、通信を識別する情報と、アクセスネットワーク情報と、アクセスネットワークの優先度と、閾値が対応付けられて記憶されている。さらに、RANポリシーには、アクセスネットワーク情報と、閾値が対応づけられて記憶されている。具体的には、通信を識別する情報はAPN1を識別する情報であり、アクセスネットワーク情報にはLTEとWLANを示す情報であり、アクセスネットワークの優先度はLTEを優先する情報である。なお、具体的には、通信を識別する情報はAPN1を識別するAPNであってもよい。
 UE10は、RANポリシーに基づいて通信路の切り替えを決定してもよい。UE10は、RANポリシーに含まれる、すくなくともRSRPやRSRQやOPIの一部に基づいて切り替えを決定してよい。
 また、切り替え先の通信路と、切り替えを実行する通信データは、ANDSFポリシーを基に決定してもよい。具体的には、ANDSFポリシーの通信を識別する情報がフロー1を識別する情報であり、利用可能なアクセスネットワークとしてWLANが記憶されていることから、APN1に対応づけられた通信を、WLANを用いた通信路に切り替えると決定してもよい。
 また、切り替え手段は、ANDSFポリシーがタイプ3のポリシーであることから、APNベースの切り替えを行うことを決定してもよい。
 以上の手続きにより、ポリシー受信処理(S1606)を完了する。なお、具体的なタイプ3におけるポリシー受信処理は、第1実施形態における1.3.2.5で説明したため、詳細な説明は省略する。
 以下、通信路の切り替え処理(通信路切り替え手続き2)を実行する(S1608)。ここで、通信路切り替え手続き2は、1.3.2.5において説明した通信路切り替え手続き2と同様であってよい。詳細手続きおよび各装置の処理は、1.3.2.5の通信路切り替え手続き2と同様であってよいため詳細説明を省略する。
 なお、通信路切り替え手続きに関わる、アクセスネットワーク、コアネットワーク、さらにアクセスネットワークまたはコアネットワークに含まれる各装置は、第1実施形態では、H-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Aに含まれて構成されていたのに対し、本例ではV-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Bに含まれて構成される。
 以上の手続きにより、UE10は、APN1に対応づけられた通信を、通信路3を用いて継続することができる(S1610)。なお、UE10は、APN2に対応付けられた通信は、通信路2を用いて継続する(S1612)。
 さらに、UE10およびPGW10はリソース解放手続きを行ってもよい(S1614)。UE10およびPGW10は、リソース解放手続きにより、通信路1のリソースの解放や経路情報の削除などの、通信路の削除処理を実行してもよい。
 [2.1.2.6 タイプ3のポリシーを用いた切り替え手続き例2]
 2.1.2.5で説明したタイプ2のポリシーを用いた切り替え手続き例1では、通信路3はWLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路である例を説明した。
また、通信路3は、WLAN_ANb75を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。
 以下、UE10がタイプ3のポリシーを用いた切り替え手続きを、図16を用いて説明する。
 図16に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、APNに対応づけられた通信を実行している(S1602)。例えば、UE10は、APN1に対応付けてフロー1、フロー2を管理し、通信路1を用いてそれらの通信を実行してよい。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、APNに対応づけられた通信を実行している(S1604)。例えば、UE10は、APN2に対応付けてフロー3を管理し、通信路1を用いてそれらの通信を実行してよい。
 なお、APNに対応付けられた通信は、特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられており、さらに、フロー1とフロー2の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN2に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN2と通信路2は対応付けられており、さらに、フロー3の通信を識別する識別情報と通信路2が対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN2と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路2の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、異なるAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。例えば、UE10は、APN1により通信路1を確立し、かつAPN2により通信路2を確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、異なるIPアドレスを取得し、それぞれIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1606)。このポリシー受信処理は、2.1.2.5で説明したポリシー受信処理と同様の処理および手続きであってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 以下、通信路の切り替え処理(通信路切り替え手続き2)を実行する(S1608)。ここで、通信路切り替え手続き2は、1.3.2.6において説明した通信路切り替え手続き2と同様であってよい。詳細手続きおよび各装置の処理は、1.3.2.6の通信路切り替え手続き2と同様であってよいため詳細説明を省略する。
 なお、通信路切り替え手続きに関わる、アクセスネットワーク、コアネットワーク、さらにアクセスネットワークまたはコアネットワークに含まれる各装置は、第1実施形態では、H-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Aに含まれて構成されていたのに対し、本例ではV-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Bに含まれて構成される。
 以上の手続きにより、UE10は、APN1に対応づけられた通信を、通信路3を用いて継続することができる(S1610)。なお、UE10は、APN2に対応付けられた通信は、通信路2を用いて継続する(S1612)。
 さらに、UE10およびPGW10はリソース解放手続きを行ってもよい(S1614)。UE10およびPGW10は、リソース解放手続きにより、通信路1のリソースの解放や経路情報の削除などの、通信路の削除処理を実行してもよい。
 [2.1.2.7 タイプ3のポリシーを用いた切り替え手続き例3]
 2.1.2.5で説明したタイプ2のポリシーを用いた切り替え手続き例1では、通信路3はWLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路である例を説明した。
また、通信路3は、DSMIPを用いて確立した通信路であってよい。
 以下、UE10がタイプ3のポリシーを用いた切り替え手続きを、図16を用いて説明する。
 図16に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、APNに対応づけられた通信を実行している(S1602)。例えば、UE10は、APN1に対応付けてフロー1、フロー2を管理し、通信路1を用いてそれらの通信を実行してよい。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、APNに対応づけられた通信を実行している(S1604)。例えば、UE10は、APN2に対応付けてフロー3を管理し、通信路1を用いてそれらの通信を実行してよい。
 なお、APNに対応付けられた通信は、特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられており、さらに、フロー1とフロー2の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN2に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN2と通信路2は対応付けられており、さらに、フロー3の通信を識別する識別情報と通信路2が対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN2と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路2の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、異なるAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。例えば、UE10は、APN1により通信路1を確立し、かつAPN2により通信路2を確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、異なるIPアドレスを取得し、それぞれIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1606)。このポリシー受信処理は、2.1.2.5で説明したポリシー受信処理と同様の処理および手続きであってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 以下、通信路の切り替え処理(通信路切り替え手続き2)を実行する(S1608)。ここで、通信路切り替え手続き2は、1.3.2.7において説明した通信路切り替え手続き2と同様であってよい。詳細手続きおよび各装置の処理は、1.3.2.7の通信路切り替え手続き2と同様であってよいため詳細説明を省略する。
 なお、通信路切り替え手続きに関わる、アクセスネットワーク、コアネットワーク、さらにアクセスネットワークまたはコアネットワークに含まれる各装置は、第1実施形態では、H-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Aに含まれて構成されていたのに対し、本例ではV-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Bに含まれて構成される。
 以上の手続きにより、UE10は、APN1に対応づけられた通信を、通信路3を用いて継続することができる(S1610)。なお、UE10は、APN2に対応付けられた通信は、通信路2を用いて継続する(S1612)。
 さらに、UE10およびPGW10はリソース解放手続きを行ってもよい(S1614)。UE10およびPGW10は、リソース解放手続きにより、通信路1のリソースの解放や経路情報の削除などの、通信路の削除処理を実行してもよい。
 [2.1.3 タイプ1のポリシーを用いた制御手続き]
 本例では、UE10が 図5(a)ポリシーの例1で示したタイプ1のANDSFポリシーとRANポリシーを用いて通信路を切り替える例を説明する。
 まず、本実施形態のポリシーを用いた制御手続きを行うUE10の初期状態に至るLTEアタッチ手続きと、WLAN_ANaアタッチ手続きと、WLAN_ANbアタッチ手続きと、DSMIPを用いたアタッチ手続きとを説明する。
 [2.1.3.1 LTEアタッチ手続き]
 UE10がLTEのアクセスシステム(LTE_AN80)を経由した通信路を確立する。LTEアタッチ手続きは、図11を用いて1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [2.1.3.2 WLAN_ANaアタッチ手続き]
 UE10がWLAN_ANa70を介した通信路を確立する。WLAN_ANa70アタッチ手続きは、図12を用いて1.3.1.2で説明したWLAN_ANa70アタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [2.1.3.3 WLAN_ANbアタッチ手続き]
 UE10がWLAN_ANb70を介した通信路を確立する。WLAN_ANb70アタッチ手続きは、図13を用いて1.3.1.3で説明したWLAN_ANa70アタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [2.1.3.4 DSMIPを用いたアタッチ手続き]
 UE10がDSMIPを用いて通信路を確立する。DSMIPを用いたアタッチ手続きは、図13を用いて1.3.1.4で説明したDSMIPを用いたアタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 このDSMIPを用いたアタッチ手続きにより、UE10は、WLAN_ANa70を介した通信路、もしくはWLAN_ANb75を介した通信路を確立することができる。
 [2.1.3.5 タイプ1のポリシーを用いた切り替え手続き例1]
 次に、UE10がタイプ1のポリシーを用いた切り替え手続きを、図17を用いて説明する。
 図17に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、APNに対応づけられた通信を実行している(S1702)。例えば、UE10は、APN1に対応付けて通信路1を管理し、通信路1を用いてそれらの通信を実行してよい。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、APNに対応づけられた通信を実行している(S1704)。例えば、UE10は、APN2に対応付けて通信路2を管理し、通信路1を用いてそれらの通信を実行してよい。
 なお、APNに対応付けられた通信は、特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられている。
 なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN2に対応付けて通信路2を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN2と通信路2は対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN2と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路2の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、異なるAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。例えば、UE10は、APN1により通信路1を確立し、かつAPN2により通信路2を確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、異なるIPアドレスを取得し、それぞれIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1706)。以下、ポリシー受信処理の例を、図21を用いて説明する。
 まず、UE10は、オペレータポリシーを受信するための手続きを行う。なお、オペレータポリシーを受信するか否かは、許可情報144の許可情報1を基に決定してもよい。つまり、許可情報1が「許可」とされている場合には、オペレータポリシーを受信してよい。また、許可情報1が「不許可」とされている場合には、オペレータポリシーを受信せずに、本手続を終了してもよい。
 以下、オペレータポリシーを受信するための具体例を説明する。
UE10は、H-ANDSF20Aを探索し、探索したH-ANDSF20Aとセキュアな通信を確保する(S2104)。UE10がH-ANDSF20Aを探索する方法は種々考えられるが、例えば、PDNに配置されたDNSサーバへUE10が問い合わせることにより、H-ANDSF20Aを探索することができる。UE10とH-ANDSF20Aがセキュアな通信を確保する方法は、種々考えられるが、例えば、IPSecを利用しても良い。
 なお、UE10は、許可情報1に基づいて、H-ANDSF20Aの探索、もしくはH-ANDSF20Aとのセキュアな通信路を確立するための制御メッセージの送信をしてもよい。
 UE10は、ANDSF20との間にセキュアな通信路を確立したあと、ANDSF20へアクセスネットワーク情報の要求を送信する(S2106)。
 このとき、図10(a)に示すように、アクセスネットワーク情報の要求には、UE10の利用可能なアクセスシステムや、UE10の位置情報を含めてもよい。ここでは、UE10の能力情報(ケイパビリティ)として、利用可能なアクセスシステムであるLTEを示す情報とWLANを示す情報を含めてもよい。位置情報には、位置情報1を含めるが、これに限らず、LTE基地局装置のCell IDやTAI(Tracking Area ID)、GPS(Global Positioning System、全地球測位システム)の情報を含めても良い。
 なお、UE10は、許可情報1に基づいて、要求メッセージの送信をしてもよい。
 H-ANDSF20Aは、UE10へオペレータポリシー通知を送信する(S2108)。H-ANDSF20Aは、UE10から送信される要求メッセージの受信に基づいて、UE10へオペレータポリシー通知してもよいし、オペレータポリシーが更新されたタイミングや、任意のタイミングで送信されてもよい。
 H-ANDSF20Aは、ANDSFポリシーと許可情報とを含めてオペレータポリシー通知を送信してもよい。
 ここで、ANDSFポリシーは、ANDSFポリシー242に記憶されるUE10へのポリシーであってよく、フローなどの通信を識別する情報ごとに複数のポリシーが含まれてよい。さらに、タイプ1~タイプ4などの複数のタイプのポリシーが含まれてよい。
 また、許可情報には、許可情報244の、少なくとも許可情報2、許可情報3、許可情報5の一部を含めてもよい。
 UE10は、オペレータポリシー通知を受信し、ANDSFポリシーと許可情報を取得する。
 これにより、UE10は許可情報1に基づいてオペレータポリシーを受信することができる。
 また、UE10は、許可情報1に基づいて、受信したANDSFポリシーをUEポリシー142に記憶、または更新するなどしてUEポリシーとして管理してもよい。さらに、UE10は、許可情報1に基づいて、H-ANDSF20Aから受信した許可情報2を、許可情報144の許可情報として記憶、または更新するなどしてUEの許可情報として管理してもよい。
 次に、UE10はLTE_AN80からRANポリシーを受信か否かを決定する。
ここで、UE10は、許可情報144の許可情報2に基づいてRANポリシーを受信してもよい。例えば、許可情報2が「許可」の場合には、RANポリシーを受信してもよい。また、許可情報2が「不許可」の場合には、RANポリシーの受信は実行しないなどの設定を行ってもよい。
 また、UE10は、ANDSF20から受信した許可情報2に基づいてRANポリシーを受信してもよいし、許可情報144の許可情報2を「不許可」から「許可」へ更新したことに基づいて、RANポリシーを受信してもよい。
 以下、UE10のRANポリシーの具体的な取得方法の例を説明する。LTE_AN80に構成されるeNB45は、RANポリシー4542を送信する。ここで、LTE_ANは、UE10が契約する移動通信事業者によって運用されるLTEを用いたアクセスネットワークであってよい。また、eNB45は、ローミング移動通信事業者によって運用される基地局であってよい。
 なお、eNB45は、RANポリシーを基地局エリアにブロードキャストして複数の端末へ送信してもよいし、UE10のみに送信してもよい。
 これにより、UE10は、許可情報2に基づいてRANポリシーを受信することができる。
 なお、許可情報2はかならずしもH-ANDSF20Aから送信される必要がないため、オペレータポリシーではなく、UEのポリシーに基づいてRANポリシーを受信することができる。例えば、図19に示すように、ANDSFが構成されていない通信システムにおいても、UE10は、許可情報2に基づいてRANポリシーを使用するかしないかを制御することができる。
 また、UE10はLTE_AN80からRANポリシーを受信か否かは、別の手段によって決定しても良い。
 例えば、V-ANDSFからローミングオペレータのポリシーを受信し、受信したオペレータポリシーに基づいて決定してもよい。
具体的には、UE10は、V-ANDSF20Bを探索し、探索したV-ANDSF20Bとセキュアな通信を確保する(S2110)。UE10がV-ANDSF20Bを探索する方法は種々考えられるが、例えば、PDNに配置されたDNSサーバへUE10が問い合わせることにより、V-ANDSF20Bを探索することができる。UE10とV-ANDSF20Bがセキュアな通信を確保する方法は、種々考えられるが、例えば、IPSecを利用しても良い。
 なお、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいて、V-ANDSF20Bの探索、もしくはH-ANDSF20Aとのセキュアな通信路を確立するための制御メッセージの送信をしてもよい。
 UE10は、ANDSF20との間にセキュアな通信路を確立したあと、ANDSF20へアクセスネットワーク情報の要求を送信する(S2112)。
 このとき、図10(a)に示すように、アクセスネットワーク情報の要求には、UE10の利用可能なアクセスシステムや、UE10の位置情報を含めてもよい。ここでは、UE10の能力情報(ケイパビリティ)として、利用可能なアクセスシステムであるLTEを示す情報とWLANを示す情報を含めてもよい。位置情報には、位置情報1を含めるが、これに限らず、LTE基地局装置のCell IDやTAI(Tracking Area ID)、GPS(Global Positioning System、全地球測位システム)の情報を含めても良い。
 なお、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいて、要求メッセージの送信をしてもよい。
 V-ANDSF20Bは、UE10へオペレータポリシー通知を送信する(S2114)。V-ANDSF20Bは、UE10から送信される要求メッセージの受信に基づいて、UE10へオペレータポリシー通知してもよいし、オペレータポリシーが更新されたタイミングや、任意のタイミングで送信されてもよい。
 V-ANDSF20Bは、ANDSFポリシーと許可情報とを含めてオペレータポリシー通知を送信してもよい。
 ここで、ANDSFポリシーは、ANDSFポリシー242に記憶されるUE10へのポリシーであってよく、フローなどの通信を識別する情報ごとに複数のポリシーが含まれてよい。さらに、タイプ1~タイプ4などの複数のタイプのポリシーが含まれてよい。
また、許可情報には、許可情報244の、少なくとも許可情報4を含めてもよい。
UE10は、オペレータポリシー通知を受信し、ANDSFポリシーと許可情報を取得する(S2114)。
 これにより、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいてオペレータポリシーを受信することができる。
 また、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいて、受信したANDSFポリシーをUEポリシー142に記憶、または更新するなどしてUEポリシーとして管理してもよい。さらに、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいて、H-ANDSF20Bから受信した許可情報2を、許可情報144の許可情報として記憶、または更新するなどしてUEの許可情報として管理してもよい。
 UE10は、許可情報2又は許可情報4又は許可情報5の少なくともいずれかに基づいて、RANポリシーを受信すると決定してよい。もしくは、UE10は、許可情報2、許可情報4、許可情報5の組み合わせに基づいて、RANポリシーを受信すると決定してよい。
 例えば、UE10は、許可情報2が「許可」であることにより、RANポリシーを受信してよい。もしくは、UE10は、許可情報4が「許可」であることにより、RANポリシーを受信してよい。もしくは、UE10は、許可情報5が「許可」であり、且つ許可情報4が「許可」であることにより、RANポリシーを受信してよい。
 また、UE10は、許可情報4が「許可」であった場合や、許可情報4を記憶していない場合でも、許可情報5が「不許可」である場合には、RANポリシーの受信を行わないと決定してもよい。このように、H-PLMNの運用事業者は、UE10のローミング先でのRANポリシーの受信処理を制限することができる。
 UE10は、これら決定に基づいて、LTE(eNB45)からRANポリシー4542を受信してもよい(S2116)。
 次に、UE10は、オペレータポリシーもしくはRANポリシーもしくはその両方を用いて、アクセスシステムの選択と、通信路切り替え手続きの決定を行う(S2118)。
 本例では、UE10がUEポリシー142に記憶するUE10のすべての通信を対象としたタイプ1のポリシーと、eNB45が送信するRANポリシーに基づいて、APN1に対応付けられた通信の通信路を切り替える例を説明する。
 なお、UEポリシー142に記憶するANDSFポリシーはタイプ1ポリシーである。これは、許可情報1に基づいて、ANDSF20から受信したものをUEポリシー142に更新しても記憶したものであってもよい。
 また、これまで説明したとおり、ANDSFポリシーには、通信を識別する情報と、アクセスネットワーク情報と、アクセスネットワークの優先度と、閾値が対応付けられて記憶されている。さらに、RANポリシーには、アクセスネットワーク情報と、閾値が対応づけられて記憶されている。具体的には、通信を識別する情報はすべての通信を示す情報であり、アクセスネットワーク情報にはLTEとWLANを示す情報であり、アクセスネットワークの優先度はLTEを優先する情報である。なお、具体的には、通信を識別する情報はすべての通信を示す情報であるため、明示的にポリシーに識別情報を含まず、識別情報を含まないことによって暗示的にすべての通信を識別してもよい。
 UE10は、RANポリシーに基づいて通信路の切り替えを決定してもよい。UE10は、RANポリシーに含まれる、すくなくともRSRPやRSRQやOPIの一部に基づいて切り替えを決定してよい。
 また、切り替え先の通信路と、切り替えを実行する通信データは、ANDSFポリシーを基に決定してもよい。具体的には、ANDSFポリシーの通信を識別する情報がすべての通信を識別する情報であり、利用可能なアクセスネットワークとしてWLANが記憶されていることから、UE10のすべての通信を、WLANを用いた通信路に切り替えると決定してもよい。
 また、切り替え手段は、ANDSFポリシーがタイプ1のポリシーであることから、すべての通信の切り替えを行うことを決定してもよい。
 以上の手続きにより、ポリシー受信処理(S1706)を完了する。なお、具体的なタイプ1におけるポリシー受信処理は、第1実施形態における1.3.3.5で説明したため、詳細な説明は省略する。以下、通信路の切り替え処理(通信路切り替え手続き3)を実行する(S1708)。
 ここで、通信路切り替え手続き3は、1.3.3.5において説明した通信路切り替え手続き3と同様であってよい。詳細手続きおよび各装置の処理は、1.3.3.5の通信路切り替え手続き3と同様であってよいため詳細説明を省略する。
 なお、通信路切り替え手続きに関わる、アクセスネットワーク、コアネットワーク、さらにアクセスネットワークまたはコアネットワークに含まれる各装置は、第1実施形態では、H-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Aに含まれて構成されていたのに対し、本例ではV-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Bに含まれて構成される。
以上の手続きにより、UE10は、APN1に対応づけられた通信を、通信路3を用いて継続することができる(S1710)。さらに、UE10は、APN2に対応付けられた通信を、通信路4を用いて継続することができる(S1712)。
さらに、UE10およびPGW10はリソース解放手続きを行ってもよい(S1714)。UE10およびPGW10は、リソース解放手続きにより、通信路1および通信路2のリソースの解放や経路情報の削除などの、通信路の削除処理を実行してもよい。
 [2.1.3.6 タイプ1のポリシーを用いた切り替え手続き例2]
 2.1.3.5で説明したタイプ1のポリシーを用いた切り替え手続き例1では、通信路3および通信路4は、WLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路である例を説明した。
 また、通信路3および通信路4は、WLAN_ANb75を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。
 以下、UE10がタイプ1のポリシーを用いた切り替え手続きを、図17を用いて説明する。
 UE10を含む各装置のポシリー受信処理(S1706)に至るまでの手続きおよび処理は、1.3.3.6で行う手続きおよび処理と同様であってよい。具体的には、通信路1および通信路2の確立にかかる手続き、および各装置の処理は、1.3.3.6で説明した手続きおよび処理と同様でよい。そのため、詳細説明は省略する。
 さらに、UE10は、ポリシー受信処理を行う(S1706)。このポリシー受信処理は、2.1.3.5で説明したポリシー受信処理と同様の処理および手続きであってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 以下、通信路の切り替え処理(通信路切り替え手続き3)を実行する(S1708)。
 ここで、通信路切り替え手続き3は、1.3.3.6において説明した通信路切り替え手続き3と同様であってよい。詳細手続きおよび各装置の処理は、1.3.3.6の通信路切り替え手続き3と同様であってよいため詳細説明を省略する。
 なお、通信路切り替え手続きに関わる、アクセスネットワーク、コアネットワーク、さらにアクセスネットワークまたはコアネットワークに含まれる各装置は、第1実施形態では、H-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Aに含まれて構成されていたのに対し、本例ではV-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Bに含まれて構成される。
 以上の手続きにより、UE10は、APN1に対応づけられた通信を、通信路3を用いて継続することができる(S1710)。さらに、UE10は、APN2に対応付けられた通信を、通信路4を用いて継続することができる(S1712)。
 さらに、UE10およびPGW10はリソース解放手続きを行ってもよい(S1714)。UE10およびPGW10は、リソース解放手続きにより、通信路1および通信路2のリソースの解放や経路情報の削除などの、通信路の削除処理を実行してもよい。
 [2.1.3.7 タイプ1のポリシーを用いた切り替え手続き例3]
 2.1.3.5で説明したタイプ1のポリシーを用いた切り替え手続き例1では、通信路3および通信路4は、WLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路である例を説明した。
 また、通信路3および通信路4は、通信路3は、DSMIPを用いて確立した通信路であってよい。
 以下、UE10がタイプ3のポリシーを用いた切り替え手続きを、図17を用いて説明する。
 UE10を含む各装置のポシリー受信処理(S1706)に至るまでの手続きおよび処理は、1.3.3.6で行う手続きおよび処理と同様であってよい。具体的には、通信路1および通信路2の確立にかかる手続き、および各装置の処理は、1.3.3.6で説明した手続きおよび処理と同様でよい。そのため、詳細説明は省略する。
 さらに、UE10は、ポリシー受信処理を行う(S1706)。このポリシー受信処理は、2.1.3.5で説明したポリシー受信処理と同様の処理および手続きであってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 以下、通信路の切り替え処理(通信路切り替え手続き3)を実行する(S1708)。
ここで、通信路切り替え手続き3は、1.3.3.7において説明した通信路切り替え手続き3と同様であってよい。詳細手続きおよび各装置の処理は、1.3.3.7の通信路切り替え手続き3と同様であってよいため詳細説明を省略する。
 なお、通信路切り替え手続きに関わる、アクセスネットワーク、コアネットワーク、さらにアクセスネットワークまたはコアネットワークに含まれる各装置は、第1実施形態では、H-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Aに含まれて構成されていたのに対し、本例ではV-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Bに含まれて構成される。
 以上の手続きにより、UE10は、APN1に対応づけられた通信を、通信路3を用いて継続することができる(S1710)。さらに、UE10は、APN2に対応付けられた通信を、通信路4を用いて継続することができる(S1712)。
 さらに、UE10およびPGW10はリソース解放手続きを行ってもよい(S1714)。UE10およびPGW10は、リソース解放手続きにより、通信路1および通信路2のリソースの解放や経路情報の削除などの、通信路の削除処理を実行してもよい。
 [2.1.4 タイプ4のポリシーを用いた制御手続き]
 本例では、UE10が 図5(d)ポリシーの例4で示したタイプ4のANDSFポリシーとRANポリシーを用いて通信路を切り替える例を説明する。
 まず、本実施形態のポリシーを用いた制御手続きを行うUE10の初期状態に至るLTEアタッチ手続きと、WLAN_ANaアタッチ手続きと、WLAN_ANbアタッチ手続きと、DSMIPを用いたアタッチ手続きとを説明する。
 [2.1.4.1 LTEアタッチ手続き]
 UE10がLTEのアクセスシステム(LTE_AN80)を経由した通信路を確立する。LTEアタッチ手続きは、図11を用いて1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [2.1.4.2 WLAN_ANaアタッチ手続き]
 UE10がWLAN_ANa70を介した通信路を確立する。WLAN_ANa70アタッチ手続きは、図12を用いて1.3.1.2で説明したWLAN_ANa70アタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [2.1.4.3 WLAN_ANbアタッチ手続き]
 UE10がWLAN_ANb70を介した通信路を確立する。WLAN_ANb70アタッチ手続きは、図13を用いて1.3.1.3で説明したWLAN_ANa70アタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 [2.1.4.4 DSMIPを用いたアタッチ手続き]
 UE10がDSMIPを用いて通信路を確立する。DSMIPを用いたアタッチ手続きは、図13を用いて1.3.1.4で説明したDSMIPを用いたアタッチ手続きと同様であってよい。なお、アタッチ手続きに関連する各装置の処理も同様であってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 このDSMIPを用いたアタッチ手続きにより、UE10は、WLAN_ANa70を介した通信路、もしくはWLAN_ANb75を介した通信路を確立することができる。
 [2.1.4.5 タイプ4のポリシーを用いた切り替え手続き例1]
 次に、UE10がタイプ4のポリシーを用いた切り替え手続きを、図16を用いて説明する。
 図18に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、フロー1とフロー2の通信を実行している(S1802)。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、フロー3の通信を実行している(S1804)。なお、各フローは特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられており、さらに、フロー1とフロー2の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、WLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN2に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN2と通信路2は対応付けられており、さらに、フロー3の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN1と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.2で説明したWLAN_ANaアタッチ手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
なお、UE10は、異なるAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。例えば、UE10は、APN1により通信路1を確立し、かつAPN2により通信路2を確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、異なるIPアドレスを取得し、それぞれIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1806)。以下、ポリシー受信処理の例を、図21を用いて説明する。
 まず、UE10は、オペレータポリシーを受信するための手続きを行う。なお、オペレータポリシーを受信するか否かは、許可情報144の許可情報1を基に決定してもよい。つまり、許可情報1が「許可」とされている場合には、オペレータポリシーを受信してよい。また、許可情報1が「不許可」とされている場合には、オペレータポリシーを受信せずに、本手続を終了してもよい。
 以下、オペレータポリシーを受信するための具体例を説明する。
UE10は、H-ANDSF20Aを探索し、探索したH-ANDSF20Aとセキュアな通信を確保する(S2104)。UE10がH-ANDSF20Aを探索する方法は種々考えられるが、例えば、PDNに配置されたDNSサーバへUE10が問い合わせることにより、H-ANDSF20Aを探索することができる。UE10とH-ANDSF20Aがセキュアな通信を確保する方法は、種々考えられるが、例えば、IPSecを利用しても良い。
 なお、UE10は、許可情報1に基づいて、H-ANDSF20Aの探索、もしくはH-ANDSF20Aとのセキュアな通信路を確立するための制御メッセージの送信をしてもよい。
 UE10は、ANDSF20との間にセキュアな通信路を確立したあと、ANDSF20へアクセスネットワーク情報の要求を送信する(S2106)。
 このとき、図10(a)に示すように、アクセスネットワーク情報の要求には、UE10の利用可能なアクセスシステムや、UE10の位置情報を含めてもよい。ここでは、UE10の能力情報(ケイパビリティ)として、利用可能なアクセスシステムであるLTEを示す情報とWLANを示す情報を含めてもよい。位置情報には、位置情報1を含めるが、これに限らず、LTE基地局装置のCell IDやTAI(Tracking Area ID)、GPS(Global Positioning System、全地球測位システム)の情報を含めても良い。
 なお、UE10は、許可情報1に基づいて、要求メッセージの送信をしてもよい。
H-ANDSF20Aは、UE10へオペレータポリシー通知を送信する(S2108)。H-ANDSF20Aは、UE10から送信される要求メッセージの受信に基づいて、UE10へオペレータポリシー通知してもよいし、オペレータポリシーが更新されたタイミングや、任意のタイミングで送信されてもよい。
 H-ANDSF20Aは、ANDSFポリシーと許可情報とを含めてオペレータポリシー通知を送信してもよい。
 ここで、ANDSFポリシーは、ANDSFポリシー242に記憶されるUE10へのポリシーであってよく、フローなどの通信を識別する情報ごとに複数のポリシーが含まれてよい。さらに、タイプ1~タイプ4などの複数のタイプのポリシーが含まれてよい。
また、許可情報には、許可情報244の、少なくとも許可情報2、許可情報3、許可情報5の一部を含めてもよい。
 UE10は、オペレータポリシー通知を受信し、ANDSFポリシーと許可情報を取得する。
 これにより、UE10は許可情報1に基づいてオペレータポリシーを受信することができる。
 また、UE10は、許可情報1に基づいて、受信したANDSFポリシーをUEポリシー142に記憶、または更新するなどしてUEポリシーとして管理してもよい。さらに、UE10は、許可情報1に基づいて、H-ANDSF20Aから受信した許可情報2を、許可情報144の許可情報として記憶、または更新するなどしてUEの許可情報として管理してもよい。
 次に、UE10はLTE_AN80からRANポリシーを受信か否かを決定する。
ここで、UE10は、許可情報144の許可情報2に基づいてRANポリシーを受信してもよい。例えば、許可情報2が「許可」の場合には、RANポリシーを受信してもよい。また、許可情報2が「不許可」の場合には、RANポリシーの受信は実行しないなどの設定を行ってもよい。
 また、UE10は、ANDSF20から受信した許可情報2に基づいてRANポリシーを受信してもよいし、許可情報144の許可情報2を「不許可」から「許可」へ更新したことに基づいて、RANポリシーを受信してもよい。
 以下、UE10のRANポリシーの具体的な取得方法の例を説明する。LTE_AN80に構成されるeNB45は、RANポリシー4542を送信する。ここで、LTE_ANは、UE10が契約する移動通信事業者によって運用されるLTEを用いたアクセスネットワークであってよい。また、eNB45は、ローミング移動通信事業者によって運用される基地局であってよい。
 なお、eNB45は、RANポリシーを基地局エリアにブロードキャストして複数の端末へ送信してもよいし、UE10のみに送信してもよい。
 これにより、UE10は、許可情報2に基づいてRANポリシーを受信することができる。
 なお、許可情報2はかならずしもH-ANDSF20Aから送信される必要がないため、オペレータポリシーではなく、UEのポリシーに基づいてRANポリシーを受信することができる。例えば、図19に示すように、ANDSFが構成されていない通信システムにおいても、UE10は、許可情報2に基づいてRANポリシーを使用するかしないかを制御することができる。
 また、UE10はLTE_AN80からRANポリシーを受信か否かは、別の手段によって決定しても良い。
 例えば、V-ANDSFからローミングオペレータのポリシーを受信し、受信したオペレータポリシーに基づいて決定してもよい。
 具体的には、UE10は、V-ANDSF20Bを探索し、探索したV-ANDSF20Bとセキュアな通信を確保する(S2110)。UE10がV-ANDSF20Bを探索する方法は種々考えられるが、例えば、PDNに配置されたDNSサーバへUE10が問い合わせることにより、V-ANDSF20Bを探索することができる。UE10とV-ANDSF20Bがセキュアな通信を確保する方法は、種々考えられるが、例えば、IPSecを利用しても良い。
 なお、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいて、V-ANDSF20Bの探索、もしくはH-ANDSF20Aとのセキュアな通信路を確立するための制御メッセージの送信をしてもよい。
 UE10は、ANDSF20との間にセキュアな通信路を確立したあと、ANDSF20へアクセスネットワーク情報の要求を送信する(S2112)。
 このとき、図10(a)に示すように、アクセスネットワーク情報の要求には、UE10の利用可能なアクセスシステムや、UE10の位置情報を含めてもよい。ここでは、UE10の能力情報(ケイパビリティ)として、利用可能なアクセスシステムであるLTEを示す情報とWLANを示す情報を含めてもよい。位置情報には、位置情報1を含めるが、これに限らず、LTE基地局装置のCell IDやTAI(Tracking Area ID)、GPS(Global Positioning System、全地球測位システム)の情報を含めても良い。
 なお、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいて、要求メッセージの送信をしてもよい。
 V-ANDSF20Bは、UE10へオペレータポリシー通知を送信する(S2114)。V-ANDSF20Bは、UE10から送信される要求メッセージの受信に基づいて、UE10へオペレータポリシー通知してもよいし、オペレータポリシーが更新されたタイミングや、任意のタイミングで送信されてもよい。
 V-ANDSF20Bは、ANDSFポリシーと許可情報とを含めてオペレータポリシー通知を送信してもよい。
 ここで、ANDSFポリシーは、ANDSFポリシー242に記憶されるUE10へのポリシーであってよく、フローなどの通信を識別する情報ごとに複数のポリシーが含まれてよい。さらに、タイプ1~タイプ4などの複数のタイプのポリシーが含まれてよい。
また、許可情報には、許可情報244の、少なくとも許可情報4を含めてもよい。
UE10は、オペレータポリシー通知を受信し、ANDSFポリシーと許可情報を取得する(S2114)。
 これにより、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいてオペレータポリシーを受信することができる。
 また、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいて、受信したANDSFポリシーをUEポリシー142に記憶、または更新するなどしてUEポリシーとして管理してもよい。さらに、UE10は、許可情報1か、許可情報3か、もしくはその双方の組み合わせに基づいて、H-ANDSF20Bから受信した許可情報2を、許可情報144の許可情報として記憶、または更新するなどしてUEの許可情報として管理してもよい。
 UE10は、許可情報2又は許可情報4又は許可情報5の少なくともいずれかに基づいて、RANポリシーを受信すると決定してよい。もしくは、UE10は、許可情報2、許可情報4、許可情報5の組み合わせに基づいて、RANポリシーを受信すると決定してよい。
 例えば、UE10は、許可情報2が「許可」であることにより、RANポリシーを受信してよい。もしくは、UE10は、許可情報4が「許可」であることにより、RANポリシーを受信してよい。もしくは、UE10は、許可情報5が「許可」であり、且つ許可情報4が「許可」であることにより、RANポリシーを受信してよい。
 また、UE10は、許可情報4が「許可」であった場合や、許可情報4を記憶していない場合でも、許可情報5が「不許可」である場合には、RANポリシーの受信を行わないと決定してもよい。このように、H-PLMNの運用事業者は、UE10のローミング先でのRANポリシーの受信処理を制限することができる。
UE10は、これら決定に基づいて、LTE(eNB45)からRANポリシー4542を受信してもよい(S2116)。
 次に、UE10は、オペレータポリシーもしくはRANポリシーもしくはその両方を用いて、アクセスシステムの選択と、通信路切り替え手続きの決定を行う(S2118)。
 本例では、UE10がUEポリシー142に記憶するフロー1を対象としたタイプ4のポリシーと、eNB45が送信するRANポリシーに基づいて、フロー1の通信路を切り替える例を説明する。
 なお、UEポリシー142に記憶するANDSFポリシーはタイプ4ポリシーである。これは、許可情報1に基づいて、ANDSF20から受信したものをUEポリシー142に更新しても記憶したものであってもよい。
 また、これまで説明したとおり、ANDSFポリシーには、通信を識別する情報と、アクセスネットワーク情報と、アクセスネットワークの優先度と、閾値が対応付けられて記憶されている。さらに、RANポリシーには、アクセスネットワーク情報と、閾値が対応づけられて記憶されている。具体的には、通信を識別する情報はフロー1を識別する情報であり、アクセスネットワーク情報にはLTEとWLANを示す情報であり、アクセスネットワークの優先度はLTEを優先する情報である。
 UE10は、RANポリシーに基づいて通信路の切り替えを決定してもよい。UE10は、RANポリシーに含まれる、すくなくともRSRPやRSRQやOPIの一部に基づいて切り替えを決定してよい。
 また、切り替え先の通信路と、切り替えを実行する通信データは、ANDSFポリシーを基に決定してもよい。具体的には、ANDSFポリシーの通信を識別する情報がフロー1を識別する情報であり、利用可能なアクセスネットワークとしてWLANが記憶されていることから、フロー1の通信を、WLANを用いた通信路に切り替えると決定してもよい。
 また、切り替え手段は、ANDSFポリシーがタイプ4のポリシーであることから、フローベースの切り替えを行うことを決定してもよい。
 以上の手続きにより、ポリシー受信処理(S1806)を完了する。なお、具体的なタイプ2におけるポリシー受信処理は、第1実施形態における1.3.4.5で説明したため、詳細な説明は省略する。以下、通信路の切り替え処理(通信路切り替え手続き4)を実行する(S1808)。
ここで、通信路切り替え手続き4は、1.3.4.5において説明した通信路切り替え手続き3と同様であってよい。詳細手続きおよび各装置の処理は、1.3.4.5の通信路切り替え手続き4と同様であってよいため詳細説明を省略する。
 なお、通信路切り替え手続きに関わる、アクセスネットワーク、コアネットワーク、さらにアクセスネットワークまたはコアネットワークに含まれる各装置は、第1実施形態では、H-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Aに含まれて構成されていたのに対し、本例ではV-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Bに含まれて構成される。
 以上の手続きにより、UE10は、フロー1の通信を、通信路2を用いて継続することができる(S1810)。なお、UE10は、フロー3の通信は、通信路2を用いて継続する。なお、UE10は、フロー2の通信は、通信路1を用いて継続する(S1808)。
 [2.1.4.6 タイプ4のポリシーを用いた切り替え手続き例2]
 2.1.4.5で説明したタイプ4のポリシーを用いた切り替え手続き例1では、通信路2はWLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路である例を説明した。
また、通信路2は、WLAN_ANb75を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。
 以下、UE10がタイプ4のポリシーを用いた切り替え手続きを、図18を用いて説明する。
 図18に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、フロー1とフロー2の通信を実行している(S1802)。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、フロー3の通信を実行している(S1804)。なお、各フローは特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられており、さらに、フロー1とフロー2の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、WLAN_ANb75を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN2に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN2と通信路2は対応付けられており、さらに、フロー3の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN2と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.3で説明したWLAN_ANbアタッチ手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、異なるAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。例えば、UE10は、APN1により通信路1を確立し、かつAPN2により通信路2を確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、異なるIPアドレスを取得し、それぞれIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1806)。このポリシー受信処理は、2.1.4.5で説明したポリシー受信処理と同様の処理および手続きであってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 以下、通信路の切り替え処理(通信路切り替え手続き4)を実行する(S1808)。
ここで、通信路切り替え手続き4は、1.3.4.6において説明した通信路切り替え手続き3と同様であってよい。詳細手続きおよび各装置の処理は、1.3.4.6の通信路切り替え手続き4と同様であってよいため詳細説明を省略する。
 なお、通信路切り替え手続きに関わる、アクセスネットワーク、コアネットワーク、さらにアクセスネットワークまたはコアネットワークに含まれる各装置は、第1実施形態では、H-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Aに含まれて構成されていたのに対し、本例ではV-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Bに含まれて構成される。
 以上の手続きにより、UE10は、フロー1の通信を、通信路2を用いて継続することができる(S1810)。なお、UE10は、フロー3の通信は、通信路2を用いて継続する。なお、UE10は、フロー2の通信は、通信路1を用いて継続する(S1808)。
 [2.1.4.7 タイプ4のポリシーを用いた切り替え手続き例3]
 2.1.4.5で説明したタイプ4のポリシーを用いた切り替え手続き例1では、通信路2はWLAN_ANa70を介してPGW40へ接続する通信路である例を説明した。また、通信路2は、DSMIPを用いて確立した通信路であってよい。
 以下、UE10がタイプ4のポリシーを用いた切り替え手続きを、図18を用いて説明する。
 図18に示すように、初期状態においてUE10は、通信路1を確立しており、フロー1とフロー2の通信を実行している(S1802)。さらに、UE10は通信路1に加え、通信路2を確立しており、フロー3の通信を実行している(S1804)。なお、各フローは特定のアプリケーションで識別される通信や、すくなくともパケットの送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、送信先ポート番号、プロトコル番号、アプリケーション名の一部を用いて識別することのできる通信や、TFTなどにより識別される通信であってよい。
 ここで、通信路1は、LTE_AN80を介してPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路1は対応付けられており、さらに、フロー1とフロー2の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
 なお、通信路1の具体的な確立方法や、APN1と通信路1の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.1で説明したLTEアタッチ手続きもしくはPDNコネクション確立手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 また、通信路2は、DSMIPを用いてPGW40へ接続する通信路であってよい。さらに、UE10はAPN1に対応付けて通信路1を確立してもよい。このように、UE10とPGW40では、APN1と通信路2は対応付けられており、さらに、フロー3の通信を識別する識別情報と通信路1が対応付けられている。
なお、通信路2の具体的な確立方法や、APN1と通信路2の対応の管理方法、通信を識別する識別情報と通信路1の対応の管理方法は、1.3.1.4で説明したDSMIPを用いたアタッチ手続きで説明したため、詳細な説明は省略する。
 なお、UE10は、同じAPNにより通信路1と通信路2とを確立している。そのため、UE10は、通信路1に用いるIPアドレスと通信路2に用いるIPアドレスは、同じIPアドレスを取得し、同じIPアドレスを用いて各通信路を用いた通信を行うことができる。
 次にUE10は、ポリシー受信処理を行う(S1806)。このポリシー受信処理は、2.1.4.5で説明したポリシー受信処理と同様の処理および手続きであってよい。そのため、詳細説明を省略する。
 以下、通信路の切り替え処理(通信路切り替え手続き4)を実行する(S1808)。
ここで、通信路切り替え手続き4は、1.3.4.7において説明した通信路切り替え手続き3と同様であってよい。詳細手続きおよび各装置の処理は、1.3.4.7の通信路切り替え手続き4と同様であってよいため詳細説明を省略する。
 なお、通信路切り替え手続きに関わる、アクセスネットワーク、コアネットワーク、さらにアクセスネットワークまたはコアネットワークに含まれる各装置は、第1実施形態では、H-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Aに含まれて構成されていたのに対し、本例ではV-PLMNのIP移動通信ネットワーク5Bに含まれて構成される。
 以上の手続きにより、UE10は、フロー1の通信を、通信路2を用いて継続することができる(S1810)。なお、UE10は、フロー3の通信は、通信路2を用いて継続する。なお、UE10は、フロー2の通信は、通信路1を用いて継続する(S1808)。
 [3. 変形例]
 これまで説明した第1実施形態および第2実施形態では、UE10は、H-ANDSF20またはV-ANDSF20Bから、許可情報を受信することとして説明してきた。なお、実施形態2において説明したとおり、UE10がH-ANDSF20から受信する許可情報は、すくなくとも許可情報2、許可情報3、許可情報5のいずれかであってよい。さらに、UE10は、許可情報2、許可情報3、許可情報5のうち、2つ以上の許可情報を受信してもよい。
 また、UE10は、V-ANDSF20bから受信する許可情報は、許可情報4であって良い。
許可情報を受信する方法はこれにかぎらず、UE10はアタッチ手続きにおいて許可情報を受け取っても良い。
 以下、本変形例における、許可情報の取得手続きを、図22を用いて説明する
 図22を利用して許可情報を通知するためのアタッチ手続きについて説明する。まず、UE10はeNB45へアタッチ要求を送信する(S2202)。ここで、UE10はeNB45にCapability flagを含める。なお、Capability flagは、UE10がH-ANDSF20またはV-ANDSF20BからのANDSFポリシー242と、H-PLMNまたはV-PLMNにおけるeNB45から送信されるRANポリシー4542を利用して、アクセスネットワークの切り替えを決定できる能力を示す情報である。
 次に、eNB45はMME30へアタッチ要求を転送する(S2204)。このアタッチ要求はUE10から送信されたアタッチ要求である。つまり、UE10が含めたCapability flagも含む。
 eNB45からアタッチ要求を受信したMME30は、アタッチ要求に含まれるCapability flagにおり、UE10がH-ANDSF20またはV-ANDSF20BからのANDSFポリシー242と、H-PLMNまたはV-PLMNにおけるeNB45から送信されるRANポリシー4542を利用して、アクセスネットワークの切り替えを決定できることを検出する。
 さらに、MME40は、UE10にH-ANDSF20またはV-ANDSF20BからのANDSFポリシー242と、H-PLMNまたはV-PLMNにおけるeNB45から送信されるRANポリシー4542を利用して、アクセスネットワークの切り替えを決定することを認証する。
 次に、MME40はセッション確立要求をSGW35へ送信し(S2206)、SGW35は、PGW40へセッション確立要求を送信し(S2208)、PGW40はセッション確立応答をSGW35へ送信し(S2210)、SGW35はセッション確立応答をMME30へ送信する(S2212)。S2206、S2208、S2210、S2212は従来のアタッチ手続きと同様であるため、詳細な説明は省略する。
 セッション確立応答を受信したMME30は、初期コンテキスト設定要求およびアタッチ受託をeNB45へ送信する(S2214)。なお、MME30は、初期コンテキスト設定要求またはアタッチ受託に許可情報を含めて良い。
 MME30から初期コンテキスト設定要求およびアタッチ受託を受信したeNB45は、RRC再接続再設定をUE10へ送信する(S2216)。なお、RRC再接続再設定には、許可情報を含める。
 RRC接続再設定を受信したUE10は、RRC再接続再設定に含まれる許可情報を検出する。
 以上により、UE10はアタッチ手続きにより、許可情報を受信することができる。
なお、H-PLMNのMMEは、許可情報において、許可情報2、許可情報3、許可情報5のいずれかを含めて送信してもよいし、許可情報2、許可情報3、許可情報5のうちの2つ以上の許可情報を送信しても良い。
また、V-PLMNのMMEは、許可情報において、許可情報4を含めて送信してもよい。
 なお、UE10による許可情報の管理方法や、各許可情報に基づく処理は、第1実施形態および第2実施形態で説明した方法、処理と同様であってよい。そのため、ここでの詳細説明は省略する。
 以上、この発明の実施形態および変形例について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。
 また、各実施形態において各装置で動作するプログラムは、上述した実施形態の機能を実現するように、CPU等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的に一時記憶装置(例えば、RAM)に蓄積され、その後、各種ROMやHDDの記憶装置に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
 ここで、プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体(例えば、ROMや、不揮発性のメモリカード等)、光記録媒体・光磁気記録媒体(例えば、DVD(Digital Versatile Disc)、MO(Magneto Optical Disc)、MD(Mini Disc)、CD(Compact Disc)、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
 また、市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送したりすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれるのは勿論である。
 また、上述した実施形態における各装置の一部又は全部を典型的には集積回路であるLSI(Large Scale Integration)として実現してもよい。各装置の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能であることは勿論である。
 また、上述した実施形態においては、無線アクセスネットワークの例としてLTEと、WLAN(例えば、IEEE802.11a/b/n等)とについて説明したが、WLANの代わりにWiMAXによって接続されても良い。

Claims (6)

  1.  端末装置であって、
     Home PLMN(Public Land Mobile Network)のANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)が送信する少なくとも第1のOPI(Offload preference Indicator)を含むISRP(Inter-System Routing Policy)と、
     アクセスネットワークが送信する第2のOPIを受信するインタフェース部と、
     前記第1のOPIと前記第2のOPIに基づいて、前記ISRPを、トラフィックをルーティングするために使用する制御部と、
     を有することを特徴とする端末装置。
  2.  端末装置であって、
     Home PLMN(Public Land Mobile Network)のANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)が送信する少なくとも第1のOPI(Offload preference Indicator)を含むIARP(Inter-APN Routing Policy)と、
     アクセスネットワークが送信する第2のOPIを受信するインタフェース部と、
     前記第1のOPIと前記第2のOPIとに基づいて、前記IARPを、トラフィックをルーティングするために使用する制御部と、
     を有することを特徴とする端末装置。
  3.  端末装置であって、
     ISRP(Inter-System Routing Policy)をHome PLMN(Public Land Mobile Network)のANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)から受信し、
     第1のアクセスネットワークの閾値情報及び/又は第2のアクセスネットワークの閾値情報を前記第1のアクセスネットワークから受信するインタフェース部と、
     前記ISRPに、前記第1のアクセスネットワークの閾値情報及び/又は前記第2のアクセスネットワークの閾値情報を使用する為の制御情報が含まれている場合には、前記第1のアクセスネットワークの閾値情報及び/又は前記第2のアクセスネットワークの閾値情報に基づいて、前記ISRPを、トラフィックをルーティングするために使用する制御部と、
     を有することを特徴とする端末装置。
  4.  端末装置の通信制御方法であって、
     少なくとも第1のOPI(Offload preference Indicator)を含むISRP(Inter-System Routing Policy)をHome PLMN(Public Land Mobile Network)のANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)から受信するステップと、
     第2のOPIをアクセスネットワークから受信するステップと、
    前記第1のOPIと前記第2のOPIとに基づいて、前記ISRPを、トラフィックをルーティングするために使用するステップと、
     を有することを特徴とする端末装置の通信制御方法。
  5.  端末装置の通信制御方法であって、
     少なくとも第1のOPI(Offload preference Indicator)を含むIARP(Inter-APN Routing Policy)をHome PLMN(Public Land Mobile Network)のANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)から受信するステップと、
     第2のOPIをアクセスネットワークから受信するステップと、
     前記第1のOPIと前記第2のOPIとに基づいて、前記IARPを、トラフィックをルーティングするために使用するステップと、
     を有することを特徴とする端末装置の通信制御方法。
  6.  端末装置の通信制御方法であって、
     ISRP(Inter-System Routing Policy)をHome PLMN(Public Land Mobile Network)のANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)から受信するステップと、
     第1のアクセスネットワークの閾値情報及び/又は第2のアクセスネットワークの閾値情報を前記第1のアクセスネットワークから受信するステップと、
     前記ISRPに、前記第1のアクセスネットワークの閾値情報及び/又は前記第2のアクセスネットワークの閾値情報を使用する為の制御情報が含まれている場合には、前記第1のアクセスネットワークの閾値情報及び/又は前記第2のアクセスネットワークの閾値情報に基づいて、前記ISRPを、トラフィックをルーティングするために使用するステップと、
     を有することを特徴とする端末装置の通信制御方法。 
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