WO2017126558A1 - 端末装置、mme、端末装置の通信方法及びmmeの通信方法 - Google Patents

端末装置、mme、端末装置の通信方法及びmmeの通信方法 Download PDF

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WO2017126558A1
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雄大 河崎
真史 新本
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シャープ株式会社
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/14Backbone network devices

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device and the like.
  • This application claims the benefit of priority to Japanese Patent Application No. 2016-7688 filed in Japan on January 19, 2016. By referring to it, the entire contents of this application are It is included in the application.
  • 3GPP The 3rd Generation Partnership Project
  • SAE System Architecture Enhancement
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP has specified EPS (Evolved Packet System) as a communication system that realizes all-IP.
  • the core network that constitutes EPS is called EPC (Evolved-Packet-Core).
  • M2M Machine-to-Machine
  • M2M communication may be machine-machine type communication.
  • 3GPP is investigating CIoT (Cellular Internet of Things) as a technology to support IoT (Internet of Things) in 3GPP cellular networks.
  • CIoT Cellular Internet of Things
  • IoT refers to various IT devices such as personal computers and sensor devices including mobile phone terminals such as smartphones.
  • CIoT extracts technical issues for connecting these various terminal devices to cellular networks, and solutions Is specified.
  • CIoT optimization of communication procedures for terminals that require high power consumption efficiency, such as enabling batteries to be maintained for several years, compatibility with indoor and underground communication, and mass production at low cost It is required to provide connectivity for a large number of terminals produced.
  • CIoT is also required to support low data rate communication with simple end nodes.
  • terminals that are allowed to connect to the 3GPP core network are expressed as CIoT terminals.
  • CIoT is considering placing multiple functional units in the core network to increase the efficiency of control signals. Specifically, we are considering installing C-SGN (CIoT-Serving-Gateway-Node), which is responsible for conventional MME, SGW, and PGW functions, in the core network.
  • C-SGN CIoT-Serving-Gateway-Node
  • 3GPP is considering connecting CIoT terminals to the core network via the CIoT access network.
  • the core network to which the CIoT terminal is connected may be a conventional core network that accommodates mobile phone terminals such as smartphones, or a core network that accommodates logically divided CIoT terminals. It may be a core network that is physically different from the conventional core network.
  • connection method to these core networks and the data transmission / reception procedure are not clear.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to provide a communication procedure for data transmission / reception suitable for a CIoT terminal.
  • a terminal device of the present invention includes a transmission / reception unit and a control unit, and the transmission / reception unit transmits an attach request message to a core network in an attach procedure, and sends an attach acceptance message.
  • Terminal device capability information indicating that it is to be used and information indicating CIoT EPS Optimisation that is desired to be used
  • the attach acceptance message includes network capability information indicating that the Control plane CIoT EPS Optimisation is supported, and the User plane CIoT EPS Network showing support for optimization
  • the control unit has received network capability information indicating that it supports the Control plane CIoT EPS Optimisation, so that the use of communication using the Control plane CIoT EPS Optimisation has been accepted. And recognizing that the use of communication
  • the MME (Mobility Management Entity) of the present invention includes a transmission / reception unit and a control unit, and the transmission / reception unit receives an attach request message from a terminal device in an attach procedure, and sends an attach acceptance message to the terminal device.
  • the attach request message is a terminal device capability information indicating that Control plane CIoT EPS Optimisation is supported, and a terminal indicating that User plane CIoT EPS Optimisation is supported Including device capability information and information indicating CIoT EPS Optimisation to be used, and the attach acceptance message supports network capability information indicating that the Control ⁇ plane CIoT EPS Optimisation is supported and the User plane CIoT EPS Optimisation Network capability information indicating the control plane C
  • the network capability information indicating that IoT ⁇ EPS Optimisation is supported is used to recognize that the terminal device has accepted the use of communication using the Control plane CIoT EPS Optimisation, and the User plane CIoT EPS Optimisation.
  • the network capability information indicating that the terminal device is supported is used for the terminal device to recognize that the use of communication using the User plane CIoT EPS Optimisation is accepted.
  • the communication method of the terminal device includes a step of transmitting an attach request message to the core network, a step of receiving an attach acceptance message from the core network, and an attach completion message to the core network in the attach procedure.
  • the attach request message includes terminal device capability information indicating that Control plane CIoT EPS Optimisation is supported, terminal device capability information indicating that User plane CIoT EPS Optimisation is supported, and CIoT EPS Optimisation to be used.
  • the attach acceptance message includes network capability information indicating that the Control plane CIoT EPS Optimisation is supported, and network capability information indicating that the User plane CIoT EPS Optimisation is supported, and Co ntrol ⁇ plane ⁇ ⁇ ⁇ CIoT EPS Optimisation is received to receive network capability information to recognize that the use of communication using Control plane CIoT EPS Optimisation is accepted, and said User plane CIoT EPS Optimisation Receiving network capability information indicating support, and recognizing that the use of communication using the User plane CIoT EPS Optimisation has been accepted.
  • an attach request message is received from the terminal device, an attach acceptance message is sent to the terminal device, and an attach complete message is received.
  • the attach request message includes terminal device capability information indicating that Control plane CIoT EPS Optimisation is supported, and terminal device capability information indicating that User plane CIoT EPS Optimisation is supported.
  • the information indicating the CIoT EPS Optimisation to be used, and the attach acceptance message is a network capability information indicating that the Control plane CIoT EPS Optimisation is supported and a network indicating that the User plane CIoT EPS Optimisation is supported.
  • the network capability information indicating that ntrol plane CIoT ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ EPS Optimisation is supported is used to recognize that the terminal device has accepted the use of communication using the Control plane CIoT EPS Optimisation, and the User plane CIoT
  • the network capability information indicating that EPS Optimisation is supported is characterized in that the terminal device is used to recognize that the use of communication using the User ⁇ ⁇ plane CIoT EPS Optimisation is accepted.
  • a CIoT terminal can communicate by attaching and / or detaching to a core network that can provide a plurality of transmission methods including a user data transmission method optimized for the CIoT terminal.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an outline of a mobile communication system in the present embodiment.
  • the mobile communication system 1 includes mobile terminal apparatuses UE_A10, eNB_A45, a core network_A90, and PDN_A5.
  • UE_A10 may be a terminal device that can be wirelessly connected, and may be UE (User equipment), ME (Mobile equipment), or MS (Mobile equipment).
  • UE User equipment
  • ME Mobile equipment
  • MS Mobile equipment
  • the UE_A10 may be a CIoT terminal.
  • the CIoT terminal is an IoT terminal that can be connected to the core network A90, and the IoT terminal includes a mobile phone terminal such as a smartphone, and may be various IT devices such as a personal computer and a sensor device.
  • UE_A10 may request a connection optimized for CIoT terminals based on UE_A10 policies or network requests, or may request a conventional connection .
  • UE_A10 may be set as a terminal device that connects to core network_A90 only by a communication procedure optimized for CIoT terminals in advance at the time of shipment.
  • core network_A90 is an IP mobile communication network operated by a mobile operator.
  • the core network_A90 may be a core network for a mobile communication operator that operates and manages the mobile communication system 1, or a core for a virtual mobile communication operator such as MVNO (Mobile Virtual Network Operator). It can be a network.
  • the core network_A90 may be a core network for accommodating CIoT terminals.
  • ENB_A45 is a base station constituting a radio access network used for UE_A10 to connect to core network_A90. That is, UE_A10 connects to core network_A90 using eNB_A45.
  • core network_A90 is connected to PDN_A5.
  • PDN_A5 is a packet data service network that provides a communication service to UE_A10, and may be configured for each service.
  • a communication terminal is connected to the PDN, and UE_A10 can transmit and receive user data to and from the communication terminal arranged in PDN_A5.
  • the user data may be data transmitted and received between devices included in UE_A10 and PDN_A5.
  • UE_A10 transmits user data to PDN_A5 via core network_A90.
  • UE_A10 transmits / receives user data to / from core network_A90 in order to transmit / receive user data to / from PDN_A5.
  • UE_A10 transmits / receives user data to / from gateway devices in core network_A90 such as PGW_A30 and C-SGN_A95 in order to transmit / receive user data to / from PDN_A5.
  • FIG. 2 shows an example of the core network_90 configuration.
  • the core network_A90 in Figure 2 (a) is HSS (Home Subscriber Server) _A50, AAA (Authentication, Authorization, Accounting) _A55, PCRF (Policy and Charging Rules, Function) _A60, PGW (Packet (enhanced Packet Data Gateway) _A65, SGW (Serving ⁇ Gateway) _A35, MME (Mobility Management Entity) _A40, SGSN (Serving GPRS Support Node) _A42.
  • HSS Home Subscriber Server
  • AAA Authentication, Authorization, Accounting
  • PCRF Policy and Charging Rules, Function
  • PGW Packet (enhanced Packet Data Gateway) _A65
  • SGW Server ⁇ Gateway
  • MME Mobility Management Entity
  • SGSN Serving GPRS Support Node
  • the core network_A90 can be connected to a plurality of radio access networks (LTE AN_A80, WLAN ⁇ ANb75, WLAN ANa70, UTRAN_A20, GERAN_A25).
  • LTE AN_A80, WLAN ⁇ ANb75, WLAN ANa70, UTRAN_A20, GERAN_A25 radio access networks
  • the radio access network may be configured to be connected to a plurality of different access networks, or may be configured to be connected to any one access network. Furthermore, UE_A 10 can wirelessly connect to the radio access network.
  • the access networks that can be connected by the WLAN access system are WLAN access network b (WLAN ANb75) connected to the core network via ePDG_A65, and WLAN access network a (WLAN ANa75) connected to PGW_A, PCRF_A60, and AAA_A55. Is configurable.
  • each device is configured in the same manner as a conventional device in a mobile communication system using EPS, detailed description is omitted. Hereinafter, each device will be briefly described.
  • PGW_A30 is connected to PDN_A5, SGW_A35, ePDG_A65, WLAN ANa70, PCRF_A60 and AAA_A55, and is a relay device that transfers user data as a gateway device for PDN_A5 and core network_A90.
  • SGW_A35 is connected to PGW30, MME_A40, LTE AN80, SGSN_A42 and UTRAN_A20, and relay device that transfers user data as a gateway device between core network_A90 and 3GPP access network (UTRAN_A20, GERAN_A25, LTE AN_A80) It is.
  • MME_A40 is connected to SGW_A35, LTE AN80, and HSS_A50, and is an access control device that performs location information management and access control of UE_A10 via LTE AN80.
  • the core network_A90 may be configured to include a plurality of location management devices. For example, a location management device different from MME_A40 may be configured. A location management device different from MME_A40 may be connected to SGW_A35, LTE AN80, and HSS_A50 in the same manner as MME_A40.
  • the MMEs may be connected to each other. Thereby, transmission / reception of the context of UE_A10 may be performed between MMEs.
  • HSS_A50 is connected to MME_A40 and AAA_A55, and is a management node that manages subscriber information.
  • the subscriber information of HSS_A50 is referred to at the time of access control of MME_A40, for example. Further, the HSS_A50 may be connected to a location management device different from the MME_A40.
  • AAA_A55 is connected to PGW30, HSS_A50, PCRF_A60, and WLAN ANa70, and performs access control for UE_A10 connected via WLAN ANa70.
  • PCRF_A60 is connected to PGW_A30, WLAN ANA75, AAA_A55, and PDN_A5, and performs QoS management for data delivery. For example, the QoS of the communication path between UE_A10 and PDN_A5 is managed.
  • EPDG_A65 is connected to PGW30 and WLANWANb75, and delivers user data as a gateway device between core network_A90 and WLAN ANb75.
  • SGSN_A42 is connected to UTRAN_A20, GERAN_A25 and SGW_A35 and is a control device for location management between 3G / 2G access network (UTRAN / GERAN) and LTE access network (E-UTRAN). Furthermore, SGSN_A42 has a PGW and SGW selection function, a UE time zone management function, and an MME selection function at the time of handover to E-UTRAN.
  • each radio access network includes devices (for example, base station devices and access point devices) to which UE_A 10 is actually connected.
  • devices for example, base station devices and access point devices
  • a device used for connection a device adapted to a radio access network can be considered.
  • LTE-AN80 is configured to include eNB_A45.
  • eNB_A45 is a radio base station to which UE_A10 is connected in the LTE access system
  • LTE-AN_A80 may be configured to include one or a plurality of radio base stations.
  • WLAN AAN70 is configured to include WLAN APa72 and TWAG_A74.
  • WLAN APa72 is a wireless base station to which UE_A10 connects with a WLAN access system that is reliable to the operator operating the core network_A90
  • WLAN ANa70 is configured to include one or more wireless base stations You can.
  • TWAG_A74 is a gateway device between the core network_A90 and the WLAN AAN70. Further, the WLAN APA 72 and the TWAG_A 74 may be configured by a single device.
  • WLAN ANb75 includes WLAN ⁇ ⁇ APb76.
  • WLAN APb76 is a wireless base station to which UE_A10 is connected in the WLAN access system when a trust relationship is not established with the operator operating the core network_A90, and WLAN ⁇ ⁇ ANb75 has one or more wireless base stations May be included.
  • WLAN ANb75 is connected to core network_A90 using ePDG_A65, which is a device included in core network_A90, as a gateway.
  • ePDG_A65 has a security function to ensure safety.
  • UTRAN_A20 includes RNC (Radio Network Controller) _A24 and eNB (UTRAN) _A22.
  • eNB (UTRAN) _A22 is a radio base station to which UE_A 10 is connected by UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access), and UTRAN_A20 may be configured to include one or a plurality of radio base stations.
  • the RNC_A24 is a control unit that connects the core network_A90 and the eNB (UTRAN) _A22, and the UTRAN_A20 may be configured to include one or a plurality of RNCs.
  • the RNC_A24 may be connected to one or more eNB (UTRAN) _A22.
  • the RNC_A24 may be connected to a radio base station (BSS (Base Station Subsystem) _A26) included in the GERAN_A25.
  • BSS Base Station Subsystem
  • GERAN_A25 includes BSS_A26.
  • BSS_A26 is a radio base station to which UE_A10 is connected by GERA (GSM (registered trademark) / EDGE radio access), and GERAN_A25 may be configured by one or a plurality of radio base stations BSS. A plurality of BSSs may be connected to each other. BSS_A26 may be connected to RNC_A24.
  • the core network_A90 may have the configuration shown in FIG.
  • the core network_A90 in FIG. 3 is composed of C-SGN (CIoT Serving Gateway Node) _A95 and HSS_A50.
  • the core network_A90 includes AAA_A55 and / or PCRF_A60 and / or ePDG_A65 and / or SGSN_A42 in the core network_A90 to provide connectivity with access networks other than LTE. May be.
  • C-SGN_A95 may be a node that bears some or all of the functions of MME_A40, SGW_A35, and PGW_A30 in FIG.
  • C-SGN_A95 may be a node that manages establishment and disconnection of CIoT terminal connectivity, mobility, and the like.
  • C-SGN_A95 may have a gateway device function between PDN_A and core network_A90, a gateway device function between core network_A90 and CIOTAN_A100, and a location management function of UE_A10.
  • UE_A10 is connected to the core network_A90 via the radio access network CIOT AN_A100.
  • Fig. 3 (b) shows the configuration of CIOT AN_A100.
  • CIOT AN_A100 may be configured to include eNB_A45.
  • ENB_A45 included in CIOT AN_A100 may be the same base station as eNB_A45 included in LTE AN_A80.
  • AN_A100 may be a base station which accommodates a CIoT terminal different from eNB_A45 contained in LTE
  • first core network and / or the second core network may be configured by a system optimized for IoT.
  • UE_A10 being connected to each radio access network means being connected to a base station device, an access point, etc. included in each radio access network. Also via a base station device or access point.
  • FIG. 4 shows a device configuration of eNB_A45.
  • the eNB_A45 includes a network connection unit_A420, a transmission / reception unit_A430, a control unit_A400, and a storage unit_A440.
  • the network connection unit_A420, the transmission / reception unit_A430, and the storage unit_A440 are connected to the control unit_A400 via a bus.
  • Control unit_A400 is a functional unit for controlling eNB_A45.
  • the control unit_A400 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit_A440.
  • the network connection unit_A420 is a functional unit for the eNB_A45 to connect with the MME_A40 and / or SGW_A35 or C-SGN_A95. Furthermore, the network connection unit_A420 is a transmission / reception function unit in which the eNB_A45 transmits / receives user data and / or control data from the MME_A40 and / or SGW_A35 or C-SGN_A95.
  • the transmission / reception unit_A430 is a functional unit for the eNB_A45 to connect to the UE_A10. Further, the transmission / reception unit_A430 is a transmission / reception function unit that transmits / receives user data and / or control data from the UE_A10. In addition, an external antenna _A410 is connected to the transmission / reception unit _A430.
  • Storage unit_A440 is a functional unit that stores programs and data necessary for each operation of eNB_A45.
  • the storage unit 640 includes, for example, a semiconductor memory, an HDD (Hard Disk Drive), or the like.
  • the storage unit_A440 may store at least identification information and / or control information and / or flags and / or parameters included in a control message transmitted and received in a communication procedure described later.
  • FIG. 6 (a) shows the device configuration of MME_A40.
  • the MME_A 40 includes a network connection unit_B620, a control unit_B600, and a storage unit_B640.
  • the network connection unit_B620 and the storage unit_B640 are connected to the control unit_B600 via a bus.
  • Control unit_B600 is a functional unit for controlling MME_A40.
  • the control unit_B600 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit_B640.
  • the network connection unit_B620 is a functional unit for the MME_A40 to connect with the eNB_A45 and / or HSS_A50 and / or SGW_A35. Furthermore, the network connection unit_B620 is a transmission / reception function unit in which the MME_A40 transmits / receives user data and / or control data from the eNB_A45 and / or HSS_A50 and / or SGW_A35.
  • Storage unit_B640 is a functional unit that stores programs and data necessary for each operation of MME_A40.
  • the storage unit_B640 is configured by, for example, a semiconductor memory, an HDD (Hard Disk Drive), or the like.
  • the storage unit_B640 may store at least identification information and / or control information and / or flags and / or parameters included in a control message transmitted and received in a communication procedure described later.
  • the storage unit_B640 stores an MME context 642, a security context 648, and MME emergency configuration data 650, as shown in the figure.
  • the MME context includes an MM context 644 and an EPS bearer context 646.
  • the MME context may be composed of an EMM context and an ESM context.
  • the MM context 644 may be an EMM context
  • the EPS bearer context 646 may be an ESM context.
  • Fig. 7 (b), Fig. 8 (b), and Fig. 9 (b) show information elements of the MME context stored for each UE.
  • the MME context stored for each UE is IMSI, IMSI-unauthenticated-indicator, MSISDN, MM State, GUTI, ME Identity, Tracking Area List, TAI of last TAU, ECGI (E-UTRAN Cell Global Identity), E-UTRAN Cell Identity Identity, CSG ID, CSG membership, Access mode, Authentication Vector, UE Radio Access Capability, MS Classmark 2, MS Classmark 3, Supported Codecs, UE Network Capability, MS Network Capability, UE Specific DRX Parameters , Selected NAS Algorithm, eKSI, K_ASME, NAS Keys and COUNT, Selected CN operator ID, Recovery, Access Restriction, ODB for PS parameters, APN-OI Replacement, MME IP address for S11, MME TEID for S11, S-GW for S11 / S
  • IMSI is the user's permanent identification information. Same as IMSI stored in HSS_A50.
  • IMSI-unauthenticated-indicator is instruction information indicating that this IMSI is not authenticated.
  • MSISDN represents the phone number of the UE. MSISDN is indicated by the storage part of HSS_A50.
  • MM State indicates the MME mobility management state.
  • This management information includes the ECM-IDLE state in which the connection between the eNB and the core network is released, the ECM-CONNECTED state in which the connection between the eNB and the core network is not released, or the MME stores the location information of the UE. No EMM-DEREGISTERED state.
  • GUTI Globally Unique Unique Temporary Identity
  • MME identification information GUMMEI: GloballyGlobalUnique MME Identifier
  • M-TMSI UE identification information
  • the ID of ME IdentityUE for example, IMEI / IMISV.
  • Tracking Area List is a list of tracking area identification information assigned to the UE.
  • TAI of last TAU is tracking area identification information indicated in the latest tracking area update procedure.
  • ECGI is the latest UE cell identification information known to MME_A40.
  • E-UTRAN Cell Identity Age indicates the elapsed time since the MME acquired ECGI.
  • the CSG ID is identification information of a CSG (Closed Subscriber Group) operated by a recent UE as known by the MME.
  • CSG membership is the latest UE CSG member information known to MME.
  • CSG membership indicates whether the UE is a CSG member.
  • Access mode is an access mode of a cell identified by ECGI, and may be identification information indicating that ECGI is a hybrid that allows access to both CSG and non-CSG UEs.
  • Authentication Vector indicates a temporary AKA (Authentication and Key Agreement) of a specific UE that the MME follows.
  • the Authentication Vector is composed of a random value RAND used for authentication, an expected response XRES, a key K_ASME, and a language (token) AUTN authenticated by the network.
  • Radio Access Capability is identification information indicating the radio access capability of the UE.
  • MS Classmark 2 is a 3G / 2G (UTRAN / GERAN) CS domain core network classmark. MS Classmark 2 is used when the UE supports SRVCC (Single Radio Voice Call Continuit) for GERAN or UTRAN.
  • SRVCC Single Radio Voice Call Continuit
  • MS Classmark 3 is the class mark of the GERAN CS domain wireless network. MS Classmark 3 is used when the UE supports SRVCC (Single Radio Voice Call Continuit) for GERAN.
  • SRVCC Single Radio Voice Call Continuit
  • SupportedcsCodecs is a list of codes supported by CS domain. This list is used when the UE supports SRVCC for GERAN or UTRAN.
  • UE Network Capability includes security algorithms and key derivation functions supported by the UE.
  • MS Network Capability is information including at least one piece of information necessary for SGSN for UE having GERAN and / or UTRAN functions.
  • UE Specific DRX Parameters are parameters used to determine the UE DRX (Discontinuous Reception) cycle length.
  • DRX is a function for switching the UE to a low power consumption state when there is no communication for a certain period of time in order to reduce the power consumption of the battery of the UE as much as possible.
  • “Selected NAS Algorithm” is a selected security algorithm of NAS (Non-Access Stream).
  • EKSI is a set of keys indicating K_ASME. Whether or not to use a security key acquired by UTRAN or E-UTRAN security authentication may be indicated.
  • K_ASME is an E-UTRAN key hierarchy key generated based on the encryption key CK (Cipher Key) and the complete key IK (Integrity Key).
  • NAS Keys and COUNT consists of key K_NASint, key K_NASenc and NAS COUNT parameter.
  • Key K_NASint is a key for encryption between UE and MME
  • key K_NASenc is a key for security protection between UE and MME.
  • NAS COUNT is a count that starts counting when a new key is set when security between the UE and the MME is established.
  • the “selected CN” operator ID is identification information of the selected core network operator used for sharing the network among operators.
  • Recovery is identification information indicating whether the HSS performs database restoration.
  • Access Restriction is registration information for access restriction.
  • ODB for PS parameters indicate the state of ODB (operator determined)
  • ODB is an access rule determined by a telecommunications carrier (operator).
  • APN-OI Replacement is a domain name that replaces APN when constructing a PGW FQDN to perform DNS resolution. This alternate domain name applies to all APNs.
  • MME IP address for S11 is the IP address of MME used for the interface with SGW.
  • MME TEID for S11 is a TEID (Tunnel Endpoint Identifier) used in the interface with SGW.
  • S-GW IP address for S11 / S4 is the IP address of SGW used at the interface between MME and SGW or between SGSN and MME.
  • S GW TEID for S11 / S4 is the TEID of SGW used at the interface between MME and SGW or between SGSN and MME.
  • SGSN IP address for S3 is the IP address of SGSN used for the interface between MME and SGSN.
  • SGSN TEID for S3 is the SGSN TEID used in the interface between MME and SGSN.
  • EnodeB Address in “Use” for “S1-MME” is the IP address of eNB that was recently used in the interface between MME and eNB.
  • ENB UE S1AP ID is identification information of UE within eNB.
  • MME UE S1AP ID is identification information of UE in MME.
  • Subscribed UE-AMBR indicates the maximum value of MBR (Maximum Bit Rate) for uplink and downlink communication for sharing all Non-GBR (Guaranteed Bit Rate) bearers (non-guaranteed bearers) according to user registration information.
  • MBR Maximum Bit Rate
  • Non-GBR Guard Bit Rate
  • UE-AMBR indicates the maximum value of MBR of uplink communication and downlink communication recently used to share all Non-GBR bearers (non-guaranteed bearers).
  • EPS Subscribed Charging Characteristics indicates the charging characteristics of the UE.
  • EPS Subscribed Charging Characteristics may indicate registration information such as normal, prepaid, fixed charge rate, or immediate billing.
  • Subscribed RFSP Index is an index for a specific RRM configuration in E-UTRAN obtained from HSS.
  • RFSP Index In Use is an index for a specific RRM configuration in E-UTRAN that has been used recently.
  • Trace reference is identification information for identifying a specific trace record or a set of records.
  • Trace type indicates the type of trace. For example, the type that HSS traces and / or the type that MME, SGW, or PGW traces may be indicated.
  • Trigger ID is identification information that identifies the component that starts the trace.
  • OMCM Identity is identification information that identifies the OMC that received the traced record.
  • URRP-MME is identification information indicating that the UE activity notification from the MME is requested by the HSS.
  • CSG Subscription Data is a related list of roaming destination PLMN (VPLMN) CSG ID and roaming destination equivalent PLMN.
  • Each CSG ID may be associated with an expiration date indicating the expiration date of the CSG ID or an absent date indicating that there is no expiration date.
  • the CSG ID may be used for a specific PDN connection via LIPA.
  • Subscribed Periodic RAU / TAU Timer is a regular RAU and / or TAU timer.
  • MPS CS priority indicates that the UE is registered with eMLPP or 1x RTT priority service in the CS domain.
  • MPS EPS priority is identification information indicating that it is registered in the MPS within the EPS domain.
  • Voice Support Match Indicator indicates whether the UE's radio capabilities are compatible with the network configuration. For example, it indicates whether the SRVCC support by the UE matches the support for network voice calls.
  • Homogenous Support of IMS Voice over PS Sessions for MME is instruction information indicating for each UE whether to support IMS voice calls over PS sessions.
  • Homogenous Support of IMS Voice over PS Sessions for MME supports IMS (IP Multimedia Subsystem) voice calls on PS (Packet Switched) sessions on all TAs (Tracking Area) managed by MME. ”And“ Not Supported ”indicating that there is no TA supporting IMS voice call on the PS session.
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • PS Packet Switched
  • TAs Track Area
  • the MME notifies the HSS of this instruction information. do not do.
  • Fig. 10 (c) shows the information elements included in the MME context for each PDN connection stored for each PDN connection.
  • the MME context for each PDN connection is APN Use, APN Restriction, APN Subscribed, PDN Type, IP Address, EPS PDN Charging Characteristics, APN-OI Replacement, SIPTO permissions, Local Home Network ID, LIPApermissions , WLAN-offloadability, VPLMN-Address-Allowed, PDN-GW-Address-in-Use (control information), PDN-GW-TEID-for S5 / S8 (control information), MS-Info-Change-Reporting Action, CSG-Information-Reporting-Action, Presence-Reporting-Area-Action, EPS-subscribed-QoS-profile , Subscribe APN-AMBR, APN-AMBR, PDN GW GRE Key for uplink traffic (user data), Default bearer, low access priority.
  • APN in ⁇ Use indicates the recently used APN.
  • This APN is composed of APN network identification information and default operator identification information.
  • APN Restriction indicates the restriction of the combination of APN types for the APN associated with this bearer context. That is, it is information that limits the number of APNs that can be established and the type of APN.
  • APINscribedSubscribed means registered APN received from HSS.
  • PDN Type indicates the IP address type.
  • the PDN type indicates IPv4, IPv6 or IPv4v6.
  • IP Address indicates an IPv4 address or IPv6 Prefix.
  • the IP address may store both IPv4 and IPv6 prefixes.
  • EPS PDN Charging Characteristics indicates billing characteristics. EPS PDN Charging Characteristics may indicate, for example, normal, prepaid, fixed charge rate, or instant billing.
  • APN-OI Replacement is a proxy domain name of APN that has the same role as APN-OI Replacement registered for each UE. However, the priority is higher than APN-OI Replacement for each UE.
  • SIPTO permission indicates permission information for SIPTO (Selected IP Traffic Offload) of traffic using this APN. Specifically, SIPTO permissions prohibits the use of SIPTO, permits the use of SIPTO outside of the local network, permits the use of SIPTO in networks that include the local network, or allows only the local network to use SIPTO. Identify that you are allowed to use
  • Local Home Network ID indicates identification information of the home network to which the base station belongs when SIPTO (SIPTO @ LN) using the local network is available.
  • LIPA permissions is identification information indicating whether this PDN can be accessed via LIPA.
  • the LIPA-permissions may be LIPA-prohibited that does not allow LIPA, or LIPA-only that allows LIPA only, or LIPA-conditional that permits LIPA by condition.
  • WLAN offloadability is identification information indicating whether traffic connected by this APN can be offloaded to a wireless run using a link function between the wireless run and 3GPP, or whether a 3GPP connection is maintained.
  • WLAN load ability may be divided for each RAT type. Specifically, different WLAN offload ability may exist between LTE (E-UTRA) and 3G (UTRA).
  • VPLMN Address Allowed indicates that the UE is allowed to use only the HPLMN domain (IP address) PGW in the roaming PLMN (VPLMN), or the PGW in the VPLMN domain is connected using this APN. Indicates whether it will be added.
  • IP address IP address
  • VPLMN roaming PLMN
  • ⁇ PDN GW Address in Use indicates the latest IP address of the PGW. This address is used when transmitting a control signal.
  • PDN GW TEID for S5 / S8 (control information) is a TEID used for transmission / reception of control information at the interface (S5 / S8) between SGW and PGW.
  • MS Info Change Reporting Action is an information element indicating that it is necessary to notify the PGW that the user location information has been changed.
  • CSG Information Reporting Action is an information element indicating that it is necessary to notify the PGW that the CSG information has been changed.
  • Presence Reporting Area Action indicates that it is necessary to notify the change of whether or not the UE exists in the presence reporting area (Presence Reporting Area).
  • This information element is divided into identification information of the presence report area and elements included in the presence report area.
  • the EPS “subscribed” QoS profile shows the QoS parameters at the bearer level for the default bearer.
  • Subscribed APN-AMBR is the maximum value of MBR (Maximum Bit Rate) for uplink and downlink communication for sharing all Non-GBR bearers (non-guaranteed bearers) established for this APN according to user registration information Indicates.
  • MBR Maximum Bit Rate
  • APN-AMBR is the maximum value of MBR (Maximum Bit Rate) for uplink and downlink for sharing all Non-GBR bearers (non-guaranteed bearers) established for this APN, determined by PGW Indicates.
  • PDN-GW-GRE-Key-for-link-traffic (user data) is a GRE (Generic Routing Encapsulation) key for uplink communication of user data at the interface between SGW and PGW.
  • GRE Generic Routing Encapsulation
  • Default Bearer is information acquired and / or generated when a PDN connection is established, and is EPS bearer identification information for identifying a default bearer associated with a PDN connection.
  • the EPS bearer in this embodiment may be a communication path established between UE_A10 and C-SGN_A95.
  • the EPS bearer may be configured by an RB (Radio Bearer) established between UE_A10 and eNB_A45 and an S1 bearer established between eNB_A45 and C-SGN_A95.
  • the RB and the EPS bearer may be associated one to one. Therefore, the RB identification information may be associated with the EPS bearer identification information on a one-to-one basis, or may be the same identification information.
  • the EPS bearer may be a logical communication path established between UE_A10 and PGW_A30. Even in this case, the EPS bearer may be configured to include an RB (Radio Bearer) established between UE_A10 and eNB_A45. Furthermore, the RB and the EPS bearer may be associated with each other one to one. Therefore, the RB identification information may be associated with the EPS bearer identification information on a one-to-one basis, or may be the same identification information.
  • RB Radio Bearer
  • Default Bearer may be identification information for identifying SRB (Signalling Radio Bearer) and / or CRB (Control Signalling Radio Bearer), or may be identification information for identifying DRB (Data Radio Bearer). Good.
  • the SRB in the present embodiment may be an RB that is originally established for transmitting / receiving control information such as a control message.
  • the CRB in the present embodiment may be an RB that is originally established for transmitting / receiving control information such as a control message.
  • user data is transmitted / received using an RB originally for transmitting / receiving a control message. Therefore, in the present embodiment, control messages and user data are transmitted and received using SRB or CRB.
  • the DRB in the present embodiment may be an RB established for transmitting / receiving user data.
  • Low access priority indicates that the UE requested a low access priority (low access priority) when the PDN connection is open.
  • Fig. 11 shows the MME context stored for each bearer.
  • the MME context stored for each bearer is EPS Bearer ID, TI, S-GW IP address for S1-u, S-GW TEID for S1u, PDN GW TEID for S5 / S8, PDN GW IP Include address for S5 / S8, EPS bearer QoS, TFT.
  • EPS Bearer ID is the only identification information that identifies EPS bearer for UE connection via E-UTRAN.
  • the EPS Bearer ID may be EPS bearer identification information for identifying a dedicated bearer. Therefore, it may be identification information for identifying an EPS bearer different from the default bearer.
  • the EPS bearer may be a communication path established between UE_A10 and C-SGN_A95. Further, the EPS bearer may be configured by an RB (Radio Bearer) established between UE_A10 and eNB_A45 and an S1 bearer established between eNB_A45 and C-SGN_A95.
  • the RB and the EPS bearer may be associated one to one. Therefore, the RB identification information may be associated with the EPS bearer identification information on a one-to-one basis, or may be the same identification information.
  • the EPS bearer may be a logical communication path established between UE_A10 and PGW_A30. Even in this case, the EPS bearer may be configured to include an RB (Radio Bearer) established between UE_A10 and eNB_A45. Furthermore, the RB and the EPS bearer may be associated with each other one to one. Therefore, the RB identification information may be associated with the EPS bearer identification information on a one-to-one basis, or may be the same identification information.
  • RB Radio Bearer
  • the EPS bearer ID that identifies the dedicated bearer may be identification information that identifies SRB (Signalling Radio Bearer) and / or CRB (Control Signalling Radio Bearer), or DRB (Data Radio Bearer)
  • the identification information to identify may be sufficient.
  • the SRB in the present embodiment may be an RB that is originally established to transmit / receive control information such as a control message.
  • the CRB in the present embodiment may be an RB that is originally established for transmitting / receiving control information such as a control message.
  • user data is transmitted / received using an RB originally for transmitting / receiving a control message. Therefore, in the present embodiment, control messages and user data are transmitted and received using SRB or CRB.
  • the DRB in the present embodiment may be an RB established for transmitting / receiving user data.
  • TI is an abbreviation for Transaction Identifier, and is identification information that identifies a bidirectional message flow (Transaction).
  • S-GW IP address for S1-u is the IP address of SGW used at the interface between eNB and SGW.
  • S-GW IP address for S1-u is the IP address of the SGW used at the interface between the MME and / or SGSN and SGW when user data is included in the control information message and transmitted / received. It may be S-GW IP address for S11 / S4.
  • S-GW TEID for S1u is the SGW TEID used at the interface between eNB and SGW.
  • S-GW TEID for S1u is MTE and / or SGW TEID address used at the interface between SGSN and SGW when user data is included in the control information message and transmitted / received. It may be S-GW TEID for S11 / S4.
  • PDN GW TEID for S5 / S8 is PGW TEID for user data transmission of the interface between SGW and PGW.
  • PDN “GW IP address” for “S5 / S8” is the IP address of PGW for user data transmission of the interface between SGW and PGW.
  • EPS bearer QoS consists of QCI (QoS Class Identifier) and ARP (Allocation and Retention Priority).
  • QCI indicates the class to which QoS belongs.
  • QoS can be divided into classes according to the presence / absence of bandwidth control, allowable delay time, and packet loss rate.
  • QCI includes information indicating priority.
  • ARP is information indicating the priority related to maintaining a bearer.
  • TFT Traffic Flow Template
  • the information elements included in the MME context shown in FIGS. 7 to 11 are included in either the MM context 644 or the EPS bearer context 646.
  • the MME context for each bearer shown in FIG. 11 (d) may be stored in the EPS bearer context, and other information elements may be stored in the MM context.
  • the MME context for each PDN connection shown in FIG. 10 (c) and the MME context for each bearer shown in FIG. 11 (d) may be stored in the EPS bearer context, and other information elements may be stored in the MM context.
  • the MME storage unit_B640 may store a security context 648.
  • FIG. 12 (e) shows information elements included in the security context 648.
  • FIG. 12 (e) shows information elements included in the security context 648.
  • the security context consists of EPS AS security context and EPS NAS security context.
  • the EPS AS security context is a context related to the security of the access layer (AS: Access Stream)
  • the EPS NAS security context is a context related to the security of the non-access layer (NAS: Non-Access Stream).
  • Fig. 12 (f) shows the information elements included in the EPS AS security context.
  • the EPS AS security context includes a cryptographic key, Next Hop parameter (NH), Next Hop Chaining Counter parameter (NCC), and identifiers of the selected AS level cryptographic algorithms.
  • Cryptographic key is an encryption key in the access layer.
  • NH is an information element determined from K_ASME. It is an information element for realizing forward security.
  • NCC is an information element associated with NH. This represents the number of vertical handovers that switch networks.
  • Figure 12 (g) shows the information elements included in the EPS NAS security context.
  • the EPS-NAS-security context may include K_ASME, UE-security-capabilitie, and NAS-COUNT.
  • K_ASME is an E-UTRAN key hierarchy key generated based on keys CK and IK.
  • UE Security Capabilitie is a set of identification information corresponding to the ciphers and algorithms used in the UE. This information includes information for the access layer and information for the non-access layer. Furthermore, if the UE supports access to UTRAN / GERAN, this information includes information for UTRAN / GERAN.
  • NAS COUN is a counter that indicates the time during which K_ASME is operating.
  • the security context 648 may be included in the MME context 642. Further, as shown in FIG. 6 (a), the security context 648 and the MME context 642 may exist separately.
  • FIG. 12 (h) shows information elements stored in the MME emergency configuration data 650.
  • the MME emergency configuration data is information used instead of the UE registration information acquired from the HSS.
  • the MME emergency configuration data 650 includes em APN (Emergency Access Point Name), Emergency QoS profile, Emergency APN-AMBR, Emergency PDN GW identity, Non-3GPP HO Emergency PDN GW identity.
  • [Em APN indicates the name of the access point used for emergency PDN connection.
  • Emergency QoS profile indicates the QoS of the default bearer of em N APN at the bearer level.
  • Emergency APN-AMBR indicates the maximum value of MBR for uplink and downlink communication for sharing non-GBR bearer (non-guaranteed bearer) established for em APN. This value is determined by PGW.
  • Emergency PDN GW identity is PGW identification information statically set for em APN. This identification information may be an FQDN or an IP address.
  • Non-3GPP HO Emergency PDN GW identity is PGW identification information that is statically set for em APN when the PLMN supports handover to an access network other than 3GPP.
  • This identification information may be an FQDN or an IP address.
  • the MME_A 40 may manage the connection state for the UE while synchronizing with the UE.
  • FIG. 13 (a) shows the device configuration of SGW_A35.
  • the SGW_A35 includes a network connection unit_C1320, a control unit_C1300, and a storage unit_C1340.
  • the network connection unit _C1320 and the storage unit _C1340 are connected to the control unit _C1300 via a bus.
  • Control unit_C1300 is a functional unit for controlling SGW_A35.
  • the control unit_C1300 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit_C1340.
  • the network connection unit_C1320 is a functional unit for the SGW_A35 to connect to the eNB_A45 and / or MME_A40 and / or PGW_A30 and / or SGSN_A42. Further, the network connection unit_C1320 is a transmission / reception function unit in which the SGW_A35 transmits / receives user data and / or control data from the eNB_A45 and / or MME_A40 and / or PGW_A30 and / or SGSN_A42.
  • Storage unit_C1340 is a functional unit that stores programs and data necessary for each operation of SGW_A35.
  • the storage unit_C1340 includes, for example, a semiconductor memory, an HDD (Hard Disk Disk Drive), or the like.
  • the storage unit_C1340 may store at least identification information and / or control information and / or flags and / or parameters included in a control message transmitted and received in a communication procedure described later.
  • Storage unit_C1340 stores EPS bearer context 1342 as shown in the figure.
  • the EPS bearer context includes one stored for each UE, one stored for each PDN, and one stored for each bearer.
  • Fig. 14 (b) shows the information elements of EPS bearer context stored for each UE.
  • the EPS bearer context stored for each UE is IMSI, MSI-unauthenticated-indicator, ME Identity, MSISDN, Selected CN CN operator id, MME TEID for S11, MME IP address for S11, S-GW TEID for S11 / S4, S-GW IP address for S11 / S4, SGSN IP address for S4, SGSN TEID for S4, Trace reference, Trace type, Trigger ID, OMC identity, Last known Cell Id, Last known Cell Include Id age.
  • IMSI is the user's permanent identification information. Equivalent to IMSI of HSS_A50.
  • IMSI-unauthenticated-indicator is instruction information indicating that this IMSI is not authenticated.
  • ME Identity is UE identification information, and may be, for example, IMEI / IMISV.
  • MSISDN represents the basic phone number of the UE. MSISDN is indicated by the storage part of HSS_A50.
  • Selected CN operator “id” is identification information of the selected core network operator used for sharing the network among operators.
  • MME TEID for S11 is the MME TEID used in the interface between MME and SGW.
  • MME IP address for S11 is the MME IP address used in the interface between MME and SGW.
  • S-GW TEID for S11 / S4 is the TEID of SGW used in the interface between MME and SGW or the interface between SGSN and SGW.
  • S-GW IP address for S11 / S4 is the IP address of SGW used in the interface between MME and SGW or the interface between SGSN and SGW.
  • SGSN IP address for S4 is the IP address of SGSN used in the interface between SGSN and SGW.
  • SGSN TEID for S4 is the SGSN TEID used in the interface between SGSN and SGW.
  • Trace reference is identification information for identifying a specific trace record or a set of records.
  • Race ⁇ ⁇ Type indicates the type of trace. For example, the type that HSS traces and / or the type that MME, SGW, or PGW traces may be indicated.
  • Trigger ID is identification information that identifies the component that starts the trace.
  • OMCM Identity is identification information that identifies the OMC that received the traced record.
  • “Last known Cell ID” is the latest location information of the UE notified from the network.
  • Last known Cell ID is information indicating the period from when the Last known Cell ID is stored.
  • the EPS bearer context includes an EPS bearer context for each PDN connection stored for each PDN connection.
  • FIG. 15 (c) shows an EPS bearer context for each PDN connection.
  • EPS bearer context for each PDN connection is APN Use, EPS PDN Charging Characteristics, P-GW Address in Use (control information), P-GW TEID for S5 / S8 (control information), P- GW Address In use (user data), P-GW GRE Key for uplink (user data), S-GW IP address for S5 / S8 (control information), S-GW TEID for S5 / S8 (control information), S GW Address in Use (user data), S-GW GRE Key for downlink traffic (user data), Default Bearer are included.
  • APN in ⁇ Use indicates the recently used APN.
  • This APN is composed of APN network identification information and default operator identification information. This information is information acquired from the MME or SGSN.
  • EPS PDN Charging Characteristics indicates billing characteristics. EPS PDN Charging Characteristics may indicate, for example, normal, prepaid, fixed charge rate, or instant billing.
  • P-GW Address in Use is the IP address of the PGW that was used when the SGW recently sent control information.
  • P-GW TEID for S5 / S8 (control information) is an interface between SGW and PGW, and is TEGW of PGW used for transmission of control information.
  • P-GW In Use is the IP address of the PGW that SGW used recently when sending user data.
  • P-GW GRE Key for uplink (user data) is a GRE key for user data uplink communication of the interface between SGW and PGW.
  • S-GW IP address for S5 / S8 (control information) is the IP address of SGW used for the interface of control information between SGW and PGW.
  • S-GW TEID for S5 / S8 (control information) is the TEID of SGW used for the interface of control information between GW and PGW.
  • S GW Address Use is the IP address of the SGW that was recently used by the SGW to send user data.
  • S-GW GRE Key downlink traffic (user data) is an uplink GRE key used for user data interface between SGW and PGW.
  • Default Bearer is information acquired and / or generated when a PDN connection is established, and is identification information for identifying a default bearer associated with the PDN connection.
  • EPS bearer context of SGW includes EPS bearer context for each bearer.
  • FIG. 15 (d) shows an EPS bearer context for each bearer.
  • EPS bearer context for each bearer is EPS Bearer Id, TFT, P-GW Address in Use (user data), P-GW TEID for S5 / S8 (user data), S-GW IP address for S5 / S8 (user data), S-GW TEID for S5 / S8 (user data), S-GW IP address for S1-u, S12 and S4 (user data), S-GW TEID for S1-u, S12 and S4 (user data), eNodeB IP address for S1-u, eNodeB TEID for S1-u, RNC IP address for S12, RNC TEID for S12, SGSN IP address for S4 (user data), SGSN TEID for S4 (user data) , EPS Bearer QoS, Charging Id.
  • EPS Bearer Id is the only identification information that identifies EPS bearers for UE connections via E-UTRAN. That is, it is identification information for identifying a bearer. In other words, “EPS—Bearer” Id is identification information of the EPS bearer. Further, EPS Bearer Id may be identification information for identifying SRB and / or CRB, or may be identification information for identifying DRB.
  • TFT indicates all packet filters associated with the EPS bearer.
  • the TFT is information for identifying part of user data to be transmitted / received
  • the SGW_A 35 transmits / receives the user data identified by the TFT using an EPS bearer associated with the TFT.
  • SGW_A35 transmits / receives user data identified by the TFT using an EPS bearer including an RB associated with the TFT.
  • SGW_A35 may transmit / receive user data that cannot be identified by TFT using a default bearer.
  • SGW_A35 may store the TFT in advance in association with the default bearer.
  • PP-GW In ⁇ ⁇ ⁇ Use is the interface between SGW and PGW, and is the IP address of the PGW that was recently used for user data transmission.
  • P-GW TEID for S5 / S8 (user data) is the PGW TEID for user data interface between SGW and PGW.
  • S-GW IP address for S5 / S8 (user data) is the IP address of SGW for user data received from PGW.
  • S-GW TEID for S5 / S8 (user data) is SGW's TEID for user data interface between SGW and PGW.
  • S-GW IP address for S1-u, S12 and S4 are SGW IP addresses used at the interface between SGW and 3GPP access network (LTE access network or GERAN / UTRAN).
  • S-GW IP address for S1-u, S12 and S4 (user data) is an interface between SGW and MME and / or SGSN when user data is included in the control information message It may be the IP address of SGW to be used in S-GW IP address for S11 / S4.
  • S-GW TEID for S1-u, S12 and ⁇ ⁇ ⁇ S4 (user data) are SGW TEIDs used at the interface between SGW and 3GPP access network (LTE access network or GERAN / UTRAN).
  • S-GW TEID for S1-u, S12 and S4 (user data) is an interface between SGW and MME and / or SGSN when user data is included in the control information message. It may be the TEID of the SGW used, or S-GW-TEID for S11 / S4.
  • ENodeB IP address for S1-u is the IP address of eNB used for transmission between SGW and eNB.
  • eNodeB ⁇ ⁇ IP ⁇ ⁇ address for S1-u may be the MME IP address used in the interface between MME and SGW when user data is included in the control information message, and MME IP address for It may be S11.
  • ENodeB TEID for S1-u is the eNB TEID used for transmission between SGW and eNB.
  • eNodeB ⁇ ⁇ ⁇ TEID for S1-u may be the MME TEID used in the interface between the MME and SGW when user data is included in the control information message and is MME TEID for S11. May be.
  • RNC IP address for S12 is the RNC IP address used for the interface between SGW and UTRAN.
  • RNC TEID for S12 is the RNC TEID used for the interface between SGW and UTRAN.
  • SGSN IP address for S4 (user data) is an IP address of SGSN used for transmission of user data between SGW and SGSN.
  • SGSN TEID for S4 (user data) is the SGSN TEID used to transmit user data between SGW and SGSN.
  • EPS Bearer QoS represents the QoS of this bearer and may include ARP, GBR, MBR, and QCI.
  • ARP is information indicating the priority related to maintaining a bearer.
  • GBR Guaranteed Bit Bit Rate
  • MBR Maximum Bit Bit Rate
  • QCI can be divided into classes according to the presence / absence of bandwidth control, allowable delay time, packet loss rate, etc.
  • QCI includes information indicating priority.
  • Charging Id is identification information for recording the billing generated by SGW and PGW.
  • FIG. 16 (a) shows the device configuration of PGW_A30.
  • the PGW_A 30 includes a network connection unit_D1620, a control unit_D1600, and a storage unit_D1640.
  • the network connection unit _D1620 and the storage unit _D1640 are connected to the control unit _D1600 via a bus.
  • Control unit_D1600 is a functional unit for controlling PGW_A30.
  • the control unit_D1600 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit_D1640.
  • the network connection unit_D1620 is a functional unit for the PGW_A30 to connect to the SGW_A35 and / or PCRF_A60 and / or ePDG_A65 and / or AAA_A55 and / or TWAG_A74 and / or PDN_A5.
  • the network connection unit _D1620 is a transmission / reception function unit in which the PGW_A30 transmits / receives user data and / or control data from the SGW_A35 and / or PCRF_A60 and / or ePDG_A65 and / or AAA_A55 and / or TWAG_A74 and / or PDN_A5. .
  • Storage unit_D1640 is a functional unit that stores programs and data necessary for each operation of PGW_A30.
  • the storage unit_D1640 is configured by, for example, a semiconductor memory, an HDD (Hard Disk Disk Drive), or the like.
  • the storage unit_D1640 may store at least identification information and / or control information and / or flags and / or parameters included in a control message transmitted and received in a communication procedure described later.
  • the storage unit_D1640 stores the EPS bearer context 1642 as shown in the figure.
  • EPS bearer context what is stored for each UE, what is stored for each APN, what is stored for each PDN connection, and what is stored for each bearer are stored separately. May be.
  • FIG. 17 (b) shows information elements included in the EPS bearer context stored for each UE.
  • EPS bearer context stored for each UE includes IMSI, IMSI-unauthenticated-indicator, ME Identity, MSISDN, Selected CN operator id, RAT type, Trace reference, Trace type, Trigger id, OMC identity. Including.
  • IMSI is identification information assigned to a user who uses the UE.
  • IMSI-unauthenticated-indicator is instruction information indicating that this IMSI is not authenticated.
  • ME Identity is the UE ID, and may be, for example, IMEI / IMISV.
  • MSISDN represents the basic phone number of the UE. MSISDN is indicated by the storage part of HSS_A50.
  • the “selected CN” operator ID is identification information of the selected core network operator used for sharing the network among operators.
  • RAT type indicates the UE's recent RAT (Radio Access Technology).
  • the RAT type may be, for example, E-UTRA (LTE) or UTRA.
  • Trace reference is identification information for identifying a specific trace record or a set of records.
  • Trace type indicates the type of trace. For example, the type that HSS traces and / or the type that MME, SGW, or PGW traces may be indicated.
  • Trigger ID is identification information that identifies the component that starts the trace.
  • OMCM Identity is identification information that identifies the OMC that received the traced record.
  • Fig. 17 (c) shows the EPS bearer context stored for each APN.
  • the EPS bearer context stored for each APN of the PGW storage unit includes APN in use and APN-AMBR.
  • APN in ⁇ Use indicates the recently used APN.
  • This APN is composed of APN network identification information and default operator identification information. This information is obtained from SGW.
  • APN-AMBR indicates the maximum value of MBR (Maximum Bit Rate) for uplink communication and downlink communication for sharing all Non-GBR bearers (non-guaranteed bearers) established for this APN.
  • MBR Maximum Bit Rate
  • Fig. 18 (d) shows the EPS bearer context for each PDN connection stored for each PDN connection.
  • EPS bearer context for each PDN connection consists of IP Address, PDN Type, S-GW Address In use (control information), S-GW TEID for S5 / S8 (control information), S-GW Address In Use (user data), S-GW GRE Key downlink (traffic (user data), P-GW IP address for S5 / S8 (control information), P-GW TEID for S5 / S8 (control information), P-GW Address in Use (user data), P-GW GRE for uplink traffic (user data), MS Info Change Reporting support indication, MS Info Change Reporting Action, CSG Information Reporting Action, Presence Reporting Area Action, BCM, Default Bearer, EPS PDN Include Charging Characteristics.
  • IP Address indicates the IP address assigned to the UE for this PDN connection.
  • the IP address may be IPv4 and / or IPv6 prefix.
  • PDN type indicates the type of IP address.
  • PDN type indicates, for example, IPv4, IPv6, or IPv4v6.
  • S-GW Address in Use is the IP address of the SGW that is recently used to transmit control information.
  • S-GW TEID for S5 / S8 (control information) is the TEID of SGW used for transmission / reception of control information between SGW and PGW.
  • S-GW In Use is the IP address of the SGW that was recently used for sending user data on the interface between the SGW and the PGW.
  • S-GW GRE Key for downlink traffic is an interface between SGW and PGW, and is a GRE key assigned for use in downlink communication of user data from PGW to SGW.
  • P-GW IP address for S5 / S8 (control information) is the IP address of the PGW used for control information communication.
  • P-GW TEID for S5 / S8 (control information) is PGW TEID for communication of control information using the interface between SGW and PGW.
  • P-GW Address in Use is the IP address of the PGW that was recently used to transmit user data using the interface between the SGW and the PGW.
  • GRE Key for “uplink traffic” (user data) is a GRE key assigned for user data uplink communication between SGW and PGW, that is, transmission of user data from SGW to PGW.
  • MS Info Change Reporting support indication indicates that the MME and / or SGSN supports the process of notifying user location information and / or user CSG information.
  • MS Info Change Reporting Action is information indicating whether the MME and / or SGSN is requested to transmit a change in the user location information.
  • CSG Information Reporting Action is information indicating whether the MME and / or SGSN is requested to transmit a change of the user's CSG information.
  • This information includes (a) for CSG cells, (b) for hybrid cells where the user is a CSG member, (c) for hybrid cells where the user is not a CSG member, and combinations thereof. Shown separately.
  • Presence Reporting Area Action indicates that it is necessary to notify the change of whether or not the UE exists in the presence reporting area (Presence Reporting Area).
  • This information element is divided into identification information of the presence report area and elements included in the presence report area.
  • BCM Breast Control Mode
  • Default Bearer is information acquired and / or generated when a PDN connection is established, and is EPS bearer identification information for identifying a default bearer associated with a PDN connection.
  • EPS PDN Charging Characteristics is a charging characteristic.
  • the charging characteristics may indicate, for example, normal (normal), prepaid, fixed charging rate, and immediate charging.
  • FIG. 18 (e) shows an EPS bearer context stored for each EPS bearer.
  • the EPS bearer context is EPS Bearer Id, TFT, S-GW Address in Use (user data), S-GW TEID for S5 / S8 (user data), P-GW IP address for S5 / S8 (User data), P-GW TEID for S5 / S8 (User data), EPS Bearer QoS, Charging Id are included.
  • EPS Bearer Id is identification information that identifies access via UE's E-UTRAN.
  • EPS Bearer Id is EPS bearer identification information.
  • EPS Bearer Id may be identification information for identifying SRB and / or CRB, or may be identification information for identifying DRB.
  • TFT Traffic Flow Template
  • the PGW_A 30 transmits / receives the user data identified by the TFT using an EPS bearer associated with the TFT.
  • the PGW_A 30 transmits / receives user data identified by the TFT using an EPS bearer including an RB associated with the TFT.
  • PGW_A30 may transmit / receive user data that cannot be identified by TFT using a default bearer.
  • PGW_A30 may store the TFT in advance in association with the default bearer.
  • S-GW Address In Use is the IP address of the SGW that was recently used for user data transmission.
  • S-GW TEID for S5 / S8 (user data) is the TEID of SGW for user data communication using the interface between SGW and PGW.
  • P-GW IP address for S5 / S8 (user data) is the IP address of the PGW for user data received from the PGW.
  • P-GW TEID for S5 / S8 (user data) is PGW TEID for user data communication between SGW and PGW.
  • EPS Bearer QoS indicates the bearer QoS and may include ARP, GBR, MBR and QCI.
  • ARP is information indicating the priority related to maintaining a bearer.
  • GBR Guaranteed Bit Bit Rate
  • MBR Maximum Bit Bit Rate
  • QCI can be divided into classes according to the presence / absence of bandwidth control, allowable delay time, packet loss rate, and the like. QCI includes information indicating priority.
  • Charging Id is billing identification information for identifying a record related to billing generated by SGW and PGW.
  • FIG. 19 shows a device configuration of C-SGN_A95.
  • C-SGN_A95 includes a network connection unit_E1920, a control unit_E1900, and a storage unit_E1940.
  • the network connection unit_E1920 and the storage unit_E1940 are connected to the control unit_E1900 via a bus.
  • Control unit_E1900 is a functional unit for controlling C-SGN_A95.
  • the control unit_E1900 realizes various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit_E1940.
  • Network connection unit_E1920 is a functional unit for C-SGN_A95 to connect with eNB_A45 and / or HSS_A50 and / or PDN_A5.
  • the network connection unit_E1920 is a transmission / reception function unit in which the C-SGN_A95 transmits and receives user data and / or control data from the eNB_A45 and / or HSS_A50 and / or PDN_A5.
  • Storage unit_E1940 is a functional unit that stores programs and data necessary for each operation of C-SGN_A95.
  • the storage unit_E1940 is configured by, for example, a semiconductor memory, an HDD (Hard Disk Disk Drive), or the like.
  • the storage unit_E1940 may store at least identification information and / or control information and / or flags and / or parameters included in a control message transmitted and received in a communication procedure described later.
  • the storage unit_E1940 stores a context A1942, a context B1944, a context C1946, and a context D1948 as shown in the figure.
  • Context A 1942 may be the MME context 642 shown in FIG.
  • the context B1944 may be the security context 648 shown in FIG. 6 (a).
  • the context C1946 may be the MME emergency configuration data 650 shown in FIG. 6 (a).
  • context D1948 may be the EPS bearer context 1342 shown in FIG. 13 (a).
  • context E1950 may be the EPS bearer context 1642 shown in FIG.
  • the IMSI may be included in each of the context A 1942, the context D 1948, and the context E 1950, or may be stored in any context.
  • the storage unit_E1940 may include a TFT.
  • TFT is an abbreviation for Traffic Flow Template, and indicates all packet filters associated with EPS bearers.
  • the TFT is information for identifying a part of user data to be transmitted / received
  • the C-SGN_A95 transmits / receives the user data identified by the TFT using an EPS bearer associated with the TFT.
  • C-SGN_A95 transmits and receives user data identified by the TFT using an EPS bearer including an RB associated with the TFT.
  • C-SGN_A95 may transmit / receive user data that cannot be identified by TFT using a default bearer.
  • C-SGN_A95 may store the TFT in advance in association with the default bearer.
  • FIG. 20 (a) shows the device configuration of UE_A10.
  • the UE_A 10 includes a transmission / reception unit_F2020, a control unit_F2000, and a storage unit_F2040.
  • the transmission / reception unit_F2020 and the storage unit_F2040 are connected to the control unit_F2000 via a bus.
  • Control unit_F2000 is a functional unit for controlling UE_A10.
  • the control unit_F2000 implements various processes by reading and executing various programs stored in the storage unit_F2040.
  • the transmission / reception unit_F2020 is a functional unit for UE_A10 to connect to the LTE base station and to connect to the IP access network.
  • an external antenna _F2010 is connected to the transmission / reception unit _F2020.
  • the transmission / reception unit_F2020 is a functional unit for the UE_A10 to connect to the eNB_A45. Furthermore, the transmission / reception unit_F2020 is a transmission / reception function unit in which UE_A10 transmits and receives user data and / or control data from the eNB_A45.
  • Storage unit_F2040 is a functional unit that stores programs and data necessary for each operation of UE_A10.
  • the storage unit_F2040 is configured by, for example, a semiconductor memory, an HDD (Hard Disk Disk Drive), or the like.
  • the storage unit_F2040 may store at least identification information and / or control information and / or flags and / or parameters included in a control message transmitted and received within a communication procedure described later.
  • Storage unit_F2040 stores UE context 2042, as shown in the figure. Hereinafter, the information elements stored in the storage unit_F2040 will be described.
  • FIG. 20 (a) shows information elements included in the UE context stored for each UE.
  • the UE context stored for each UE is IMSI, EMMEMState, GUTI, ME Identity, Tracking Area List, last visited TAI, Selected NAS Algorithm, Selected AS Algorithm, eKSI, K_ASME, NAS Keys and COUNT , TIN, UE Specific DRX Parameters, Allowed CSG list, Operator CSG list.
  • IMSI is the permanent identification information of the subscriber.
  • EMMM State indicates the UE mobility management status.
  • the EMM-REGISTERED registered state, registered state
  • the EMM-DEREGISTERD unregistered state, deregistered state
  • GUTI is an abbreviation for Globally Unique Unique Temporary Identity and is temporary identification information of UE.
  • the GUTI includes MME identification information (GUMMEI: GloballyGlobalUnique MME Identifier) and UE identification information (M-TMSI) in the specific MME.
  • GUMMEI GloballyGlobalUnique MME Identifier
  • M-TMSI UE identification information
  • ME Identity is the ID of ME, and may be, for example, IMEI / IMISV.
  • Tracking Area List is a list of tracking area identification information assigned to the UE.
  • “Last” visited ”TAI is tracking area identification information included in the Tracking” Area ”List, and is identification information of the latest tracking area visited by the UE.
  • “Selected NAS” Algorithm is the selected security algorithm of the NAS.
  • “Selected AS” Algorithm is a security algorithm selected by AS.
  • EKSI is a set of keys indicating K_ASME. Whether or not to use a security key acquired by UTRAN or E-UTRAN security authentication may be indicated.
  • K_ASME is an E-UTRAN key hierarchy key generated based on keys CK and IK.
  • NAS Keys and COUNT is composed of key K_NASint, key K_NASenc and NAS COUNT.
  • K_NASint is a key for encryption between UE and MME
  • K_NASenc is a key for security protection between UE and MME.
  • NAS COUNT is a count that starts counting when a new key is set when security between the UE and the MME is established.
  • TIN Temporal Identity used in Next update
  • RAU / TAU location information update procedure
  • UE Specific DRX Parameters is the DRX (Discontinuous Reception) cycle length of the selected UE.
  • the Allowed CSG list is a list of PLMNs associated with the CSG ID of the member to which the authorized UE belongs under the control of both the user and the operator.
  • the Operator CSG list is a list of PLMNs associated with the CSG ID of the member to which the authorized UE belongs under the control of the operator only.
  • Fig. 21 (c) shows the UE context for each PDN connection stored for each PDN connection.
  • the UE context for each PDN connection includes APN in Use, APN-AMBR, Assigned PDN Type, IP Address, Default Bearer, and WLAN offloadability.
  • APNAPin Use is a recently used APN. This APN may be composed of network identification information and default operator identification information.
  • APN-AMBR indicates the maximum value of MBR for uplink and downlink for sharing Non-GBR bearer (non-guaranteed bearer). APN-AMBR is established for each APN.
  • Assigned PDN Type is the type of PDN assigned from the network. Assigned PDN Type may be, for example, IPv4, IPv6, or IPv4v6.
  • the IP address is an IP address assigned to the UE, and may be an IPv4 address or an IPv6 prefix.
  • Default Bearer is information acquired from the core network_A90 when the PDN connection is established, and is EPS bearer identification information for identifying the default bearer associated with the PDN connection.
  • WLAN offloadability is WLAN offload permission information indicating whether to permit offload to WLAN using the interworking function between WLAN and 3GPP or to maintain 3GPP access.
  • FIG. 21 (d) shows a UE context for each bearer stored in the UE storage unit.
  • the UE context for each bearer includes EPS Bearer ID, TI, EPS bearer QoS, and TFT.
  • the EPS Bearer ID is the EPS bearer identification information.
  • the EPS Bearer ID may be identification information for identifying the SRB and / or CRB, or may be identification information for identifying the DRB.
  • TI is an abbreviation for Transaction Identifier, and is identification information that identifies a bidirectional message flow (Transaction).
  • TFT Traffic Flow Template
  • the TFT is information for identifying a part of user data to be transmitted / received
  • the UE_A 10 transmits / receives the user data identified by the TFT using an EPS bearer associated with the TFT.
  • UE_A 10 transmits and receives user data identified by the TFT using an RB associated with the TFT.
  • UE_A10 may transmit / receive user data that cannot be identified by TFT using a default bearer.
  • UE_A 10 may store the TFT in advance in association with the default bearer.
  • the communication procedure in the present embodiment first executes an attach procedure (S2200) as shown in FIG. UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 may determine a data transmission / reception method in the attach procedure (S2200).
  • a specific data transmission / reception method may be transmission / reception based on any one of the first transmission / reception procedure, the second transmission / reception procedure, or the third transmission / reception procedure.
  • the PDN connection procedure (S2202) may be executed according to conditions described later.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may perform the first data transmission / reception (S2204) based on the transmission / reception method determined in the attach procedure.
  • the transmission / reception method change procedure (S2206) may be executed.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may change the data transmission / reception method by the transmission / reception method change procedure.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may perform the second data transmission / reception (S2208) based on the transmission / reception method determined in the transmission / reception method change procedure.
  • the first transmission / reception procedure is a procedure in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 transmits and receives user data using connectionless communication without establishing a DRB.
  • the first transmission / reception procedure may be a procedure for transmitting user data using an SRB and / or a CRB for transmitting / receiving a control message.
  • the second transmission / reception procedure is a procedure in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 in the idle mode in the present embodiment transmits / receives user data.
  • UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 changes user data from the idle mode to the active mode in this embodiment, and then uses the established DRB. It is a procedure to send and receive.
  • the second transmission / reception procedure includes a procedure in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 transition from the active mode to the idle mode in the present embodiment after the transmission / reception of user data is completed. May be.
  • RB resources are released, but UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 keeps holding the context for DRB and / or default bearer. It may be the mode shown.
  • the third transmission / reception procedure is a procedure in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 in the conventional idle mode transmits / receives user data.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 transmits / receives user data using the established DRB after transition from the conventional idle mode to the active mode. It is a procedure.
  • the third transmission / reception procedure may include a procedure in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 transition from the active mode to the conventional idle mode after the transmission / reception of user data is completed. Good.
  • the third transmission / reception procedure may be a conventional user data transmission / reception procedure.
  • the RB resources are released, and UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 indicate that the context for DRB and / or default bearer is discarded. May be.
  • such an idle mode is described as a conventional idle mode in order to distinguish it from the above-described idle mode.
  • the connectionless communication in the present embodiment may be a communication in which UE_A 10 includes at least a process of including a NAS (Non Access Stratum) message including a data packet in an RRC (Radio R Source Control) message and transmitting it to eNB_A45. And / or the communication which transmits / receives a data packet between UE_A10 and eNB_A45, without establishing a RRC connection may be sufficient. And / or the communication which UE_A10 transmits / receives a data packet in an idle state may be sufficient. Furthermore, in other words, the connectionless communication may be communication that transmits and receives user data using SRB or CRB.
  • NAS Non Access Stratum
  • RRC Radio R Source Control
  • the active mode in this embodiment means that UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 can establish a DRB and / or Default Bearer and / or PDN connection to transmit / receive user data. It may be a mode that indicates a state.
  • the DRB in the present embodiment may be a communication path such as a radio bearer established for transmission / reception of user data.
  • the PDN connection in the present embodiment may be a connection for user data transmission / reception established between UE_A10 and C-SGN_A95.
  • the idle mode and / or the conventional idle mode in the present embodiment means that UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 releases DRB and / or Default Bearer resources, and user data It may be a mode indicating a state in which the transmission / reception cannot be performed.
  • the attach completion state in the present embodiment is a state in which authentication is obtained and the network is connected. This is a state in which user data can be transmitted and received between UE_A10 and PDN_A5.
  • the attach completion state may be a state in which UE_A10 and / or PDN_A5, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 can transmit and receive user data.
  • the attach completion state includes the following first mode, second mode, third mode, fourth mode, fifth mode, eleventh mode, and twelfth mode.
  • Each mode can be distinguished by the presence / absence of PDN connection and / or a difference in data transmission / reception method and / or a difference in stored information at the time of transition to the idle mode, and will be described in detail below.
  • the first mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a PDN connection.
  • / or the first mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has established a default bearer.
  • / or the first mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has not established a dedicated bearer.
  • / or the first mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 can transmit and receive user data.
  • / or the first mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 transmits and receives user data without connection.
  • / or the first mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits / receives user data without establishing an RRC connection.
  • / or the first mode may be a mode in which UE_A10 and / or C-SGN_A95 transmits and receives user data included in a NAS message.
  • / or the first mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits / receives user data included in the RRC message.
  • the first mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits and receives a NAS-PDU (Packet Data Unit) included in the RRC message.
  • the NAS-PDU may be a control message including user data in a NAS message.
  • / or the first mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits / receives user data using SRB.
  • / or the first mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits and receives user data using CRB.
  • the SRB and CRB may be communication paths such as a radio bearer used for transmission / reception of control messages.
  • / or the first mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 transmits and receives user data using a bearer that transmits and receives control information.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may transmit and receive user data using the first transmission / reception procedure.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may use the first transmission / reception method as a first transmission / reception method using the first transmission / reception procedure. .
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may use the EPS bearer including the SRB and / or CRB as the default bearer.
  • the default bearer may be the first bearer or a bearer for transmitting / receiving user data by the first transmission / reception method.
  • the second mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has not established a PDN connection.
  • / or the second mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has not established a default bearer.
  • / or the second mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has not established a dedicated bearer.
  • / or the second mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 cannot transmit / receive user data.
  • / or the second mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has decided to transmit and receive user data without connection.
  • / or the second mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 has decided to transmit / receive user data without establishing an RRC connection.
  • / or the second mode may be a mode in which UE_A10 and / or C-SGN_A95 is determined to be included in the NAS message to transmit / receive user data.
  • / or the second mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 are included in the RRC message and decided to transmit / receive user data.
  • / or the second mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 is included in the RRC message and has decided to transmit / receive NAS PDU (Packet Data Unit).
  • the NAS-PDU may be a control message including user data in a NAS message.
  • / or the second mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 has decided to transmit / receive user data using the SRB.
  • / or the second mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 has decided to transmit / receive user data using CRB.
  • the SRB and CRB may be communication paths such as a radio bearer used for transmission / reception of control messages.
  • / or the second mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 determines to transmit / receive user data using a bearer that transmits / receives control information.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may determine to transmit / receive user data using the first transmission / reception procedure.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 shall use the first transmission / reception procedure as the first transmission / reception method. May be determined.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may determine that the EPS bearer including the SRB and / or CRB is the default bearer.
  • the default bearer may be the first bearer or a bearer for transmitting / receiving user data by the first transmission / reception method.
  • the third mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a PDN connection.
  • And / or the third mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 keeps the context when transitioning to the idle mode.
  • / or the third mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a default bearer.
  • / or the third mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has not established a dedicated bearer.
  • / or the third mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 can transmit and receive user data.
  • / or the third mode may be a mode in which user data is transmitted / received using a connection established by UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95.
  • / or the third mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 establishes an RRC connection and transmits / receives user data.
  • / or the third mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits and receives user data using DRB.
  • / or the third mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 establishes a bearer for transmitting / receiving user data and transmits / receives user data.
  • And / or the third mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 keeps the context even when transitioning to the idle mode.
  • / or the third mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 can transmit and receive a NAS message in the third message of RRC.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may transmit and receive user data using the second transmission / reception procedure.
  • UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 may use a method of transmitting and receiving user data using the second transmission / reception procedure as the first transmission / reception method. .
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may use an EPS bearer including DRB as a default bearer.
  • the default bearer may be the first bearer or a bearer for transmitting / receiving user data by the first transmission / reception method.
  • the PDN connection established when the mode is changed to the third mode may change to the idle mode in the present embodiment in accordance with conditions such as no transmission / reception of user data.
  • the fourth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has not established a PDN connection.
  • / or the fourth mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has not established a default bearer.
  • / or the fourth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has not established a dedicated bearer.
  • / or the fourth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 cannot transmit / receive user data.
  • / or the fourth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 determines to establish a connection and transmit / receive user data.
  • / or the fourth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 determines to establish RRC connection and transmit / receive user data.
  • / or the fourth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 has decided to transmit / receive user data using DRB.
  • / or the fourth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 establishes a bearer for transmitting / receiving user data and determines to transmit / receive user data. Good.
  • And / or the fourth mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 is determined to continue to hold the context even when transitioning to the idle mode.
  • / or the fourth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 determines that the NAS message can be inserted into the third message of RRC and transmitted / received.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may determine to transmit / receive user data using the second transmission / reception procedure.
  • UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 shall use the second transmission / reception procedure as the first transmission / reception method. May be determined.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may determine that the EPS bearer including DRB is the default bearer.
  • the default bearer may be the first bearer or a bearer for transmitting / receiving user data by the first transmission / reception method.
  • the fifth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a PDN connection.
  • / or the fifth mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has established a default bearer.
  • / or the fifth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 can transmit and receive user data.
  • / or the fifth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits and receives user data using DRB.
  • / or the fifth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 establishes a bearer for transmitting and receiving user data and transmits and receives user data.
  • / or the fifth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 establishes a default bearer and transmits / receives user data.
  • / or the fifth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 establishes two or more bearers and transmits / receives user data.
  • / or the fifth mode may be a mode in which the context is discarded when UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 transitions to the idle mode.
  • / or the fifth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 cannot transmit and receive a NAS message in the third message of RRC.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may transmit and receive user data using the third transmission / reception procedure.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may use a method of transmitting / receiving user data using the third transmission / reception procedure as the first transmission / reception method. .
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may use an EPS bearer including DRB as a default bearer.
  • the default bearer may be the first bearer or a bearer for transmitting / receiving user data by the first transmission / reception method.
  • the PDN connection established when transitioning to the fifth mode may transition to the conventional idle mode depending on conditions such as no transmission / reception of user data.
  • the eleventh mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a PDN connection.
  • / or the eleventh mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has established a default bearer.
  • / or the eleventh mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a dedicated bearer.
  • / or the eleventh mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 can transmit and receive user data.
  • / or the eleventh mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 transmits and receives user data without connection.
  • / or the eleventh mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits / receives user data without establishing an RRC connection.
  • / or the eleventh mode may be a mode in which UE_A10 and / or C-SGN_A95 is included in the NAS message to transmit / receive user data.
  • / or the eleventh mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits / receives user data included in the RRC message.
  • / or the eleventh mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits and receives a NAS-PDU (Packet Data Unit) included in the RRC message.
  • the NAS-PDU may be a control message including user data in a NAS message.
  • / or the eleventh mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits / receives user data using the SRB.
  • / or the eleventh mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits and receives user data using CRB.
  • the SRB and CRB may be communication paths such as a radio bearer used for transmission / reception of control messages.
  • / or the eleventh mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 transmits and receives user data using a bearer that transmits and receives control information.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may transmit and receive user data using the first transmission / reception procedure.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may use the first transmission / reception method as a first transmission / reception method using the first transmission / reception procedure. .
  • UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 may use an EPS bearer including SRB and / or CRB as a default bearer.
  • the default bearer may be the first bearer or a bearer for transmitting / receiving user data by the first transmission / reception method.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may use the first transmission / reception procedure as a second transmission / reception method. .
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may use an EPS bearer including SRB and / or CRB as a dedicated bearer.
  • the dedicated bearer may be a second bearer or a bearer for transmitting / receiving user data using the second transmission / reception method.
  • the twelfth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a PDN connection.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has established a default bearer.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a dedicated bearer.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 can transmit and receive user data.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 transmits and receives user data without connection.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits / receives user data without establishing an RRC connection.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10 and / or C-SGN_A95 transmits and receives user data included in a NAS message.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits / receives user data included in the RRC message.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 includes a RRC message and transmits / receives a NAS PDU (Packet Data Unit).
  • the NAS-PDU may be a control message including user data in a NAS message.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits and receives user data using the SRB.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits and receives user data using CRB.
  • the SRB and CRB may be communication paths such as a radio bearer used for transmission / reception of control messages.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 transmits and receives user data using a bearer that transmits and receives control information.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a PDN connection.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has established a default bearer.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 does not establish a dedicated bearer.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 can transmit and receive user data.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 establishes a connection and transmits / receives user data.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 establishes an RRC connection and transmits / receives user data.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits and receives user data using DRB.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 establishes a bearer for transmitting / receiving user data and transmits / receives user data.
  • And / or the twelfth mode may be a mode where UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 keeps the context even when transitioning to the idle mode.
  • / or the twelfth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 can transmit and receive a NAS message in the third RRC message.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may transmit and receive user data using the first transmission / reception procedure.
  • UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 may use the first transmission / reception method as a first transmission / reception method using the first transmission / reception procedure. .
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may use an EPS bearer including SRB and / or CRB as a default bearer.
  • the default bearer may be the first bearer or a bearer for transmitting / receiving user data by the first transmission / reception method.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may transmit and receive user data using the second transmission / reception procedure.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may use the second transmission / reception method as a second transmission / reception method using the second transmission / reception procedure. .
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may use the EPS bearer including DRB as a dedicated bearer.
  • the dedicated bearer may be a second bearer or a bearer for transmitting / receiving user data using the second transmission / reception method.
  • the PDN connection established when transitioning to the twelfth mode may transition to the idle mode according to the present embodiment depending on conditions such as no user data transmission / reception.
  • the thirteenth mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has not established a PDN connection.
  • / or the thirteenth mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has not established a default bearer.
  • / or the thirteenth mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has not established a dedicated bearer.
  • / or the thirteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 cannot transmit / receive user data.
  • / or the thirteenth mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has decided to transmit and receive user data in a connectionless manner.
  • / or the thirteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 decides to transmit / receive user data without establishing an RRC connection.
  • / or the thirteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or C-SGN_A95 is determined to be included in the NAS message to transmit / receive user data.
  • / or the thirteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 are included in the RRC message and decided to transmit / receive user data.
  • / or the thirteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 is included in the RRC message and has decided to transmit / receive NAS PDU (Packet Data Unit).
  • the NAS-PDU may be a control message including user data in a NAS message.
  • And / or 13th mode may be the mode which UE_A10 and / or eNB_A45 decided to transmit / receive user data using SRB.
  • And / or 13th mode may be the mode which UE_A10 and / or eNB_A45 decided to transmit / receive user data using CRB.
  • the SRB and CRB may be communication paths such as a radio bearer used for transmission / reception of control messages.
  • And / or 13th mode may be the mode which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 decided to transmit / receive user data using the bearer which transmits / receives control information.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may determine to transmit / receive user data using the first transmission / reception procedure.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 use the first transmission / reception method as the first transmission / reception method. May be determined.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may determine that the EPS bearer including the SRB and / or CRB is the default bearer.
  • the default bearer may be the first bearer or a bearer for transmitting / receiving user data by the first transmission / reception method.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 shall use the first transmission / reception procedure as the second transmission / reception method. May be determined.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may determine that the EPS bearer including the SRB and / or CRB is a dedicated bearer. Good.
  • the dedicated bearer may be a second bearer or a bearer for transmitting / receiving user data using the second transmission / reception method.
  • the 14th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has not established a PDN connection.
  • / or the 14th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has not established a default bearer.
  • / or the 14th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has not established a dedicated bearer.
  • / or the 14th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 cannot transmit / receive user data.
  • / or 14th mode may be the mode which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 decided to transmit / receive user data without connection.
  • / or 14th mode may be the mode which UE_A10 and / or eNB_A45 decided to transmit / receive user data, without establishing an RRC connection.
  • / or the 14th mode may be a mode in which UE_A10 and / or C-SGN_A95 is determined to be included in the NAS message to transmit / receive user data.
  • / or 14th mode may be the mode which UE_A10 and / or eNB_A45 decided to include in an RRC message and to transmit / receive user data.
  • / or the 14th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 is included in the RRC message and has decided to transmit / receive NAS PDU (Packet Data Unit).
  • the NAS-PDU may be a control message including user data in a NAS message.
  • / or 14th mode may be the mode which UE_A10 and / or eNB_A45 decided to transmit / receive user data using SRB.
  • / or 14th mode may be the mode which UE_A10 and / or eNB_A45 decided to transmit / receive user data using CRB.
  • the SRB and CRB may be communication paths such as a radio bearer used for transmission / reception of control messages.
  • / or 14th mode may be the mode which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 decided to transmit / receive user data using the bearer which transmits / receives control information.
  • / or 14th mode may be the mode which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 decided to establish a connection and transmit / receive user data.
  • / or the 14th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 determines to establish RRC connection and transmit / receive user data.
  • / or 14th mode may be the mode which UE_A10 and / or eNB_A45 decided to transmit / receive user data using DRB.
  • / or the 14th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 establishes a bearer for transmitting and receiving user data and determines to transmit and receive user data. Good.
  • / or the 14th mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 is determined to continue to hold the context even when transitioning to the idle mode.
  • / or the fourteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 determines that the NAS message can be inserted into the third message of RRC and transmitted / received.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may determine to transmit / receive user data using the first transmission / reception procedure.
  • UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 shall use the first transmission / reception procedure as the first transmission / reception method. May be determined.
  • UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 may determine that the EPS bearer including the SRB and / or CRB is the default bearer.
  • the default bearer may be the first bearer or a bearer for transmitting / receiving user data by the first transmission / reception method.
  • UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 may determine to transmit / receive user data using the second transmission / reception procedure.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 shall use the second transmission / reception procedure as the second transmission / reception method. May be determined.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may determine that the EPS bearer including the DRB is a dedicated bearer.
  • the dedicated bearer may be a second bearer or a bearer for transmitting / receiving user data using the second transmission / reception method.
  • the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a PDN connection.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a default bearer.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a dedicated bearer.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 can transmit and receive user data.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 transmits and receives user data without connection.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits / receives user data without establishing an RRC connection.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or C-SGN_A95 is included in the NAS message to transmit / receive user data.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits / receives user data included in the RRC message.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits and receives a NAS-PDU (Packet Data Unit) included in the RRC message.
  • the NAS-PDU may be a control message including user data in a NAS message.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits / receives user data using the SRB.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits and receives user data using CRB.
  • the SRB and CRB may be communication paths such as a radio bearer used for transmission / reception of control messages.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 transmits and receives user data using a bearer that transmits and receives control information.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a PDN connection.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a default bearer.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has not established a dedicated bearer.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 can transmit and receive user data.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 establishes a connection and transmits / receives user data.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 establishes an RRC connection and transmits / receives user data.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits and receives user data using DRB.
  • And / or 15th mode may be the mode which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 establishes the bearer for transmitting / receiving user data, and transmits / receives user data.
  • And / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 keeps the context even when transitioning to the idle mode.
  • / or the fifteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 can send and receive a NAS message in the third message of RRC.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may transmit and receive user data using the second transmission / reception procedure.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may use the second transmission / reception procedure as a first transmission / reception method. .
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may use an EPS bearer including DRB as a default bearer.
  • the default bearer may be the first bearer or a bearer for transmitting / receiving user data by the first transmission / reception method.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may transmit and receive user data using the first transmission / reception procedure.
  • UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 may use the first transmission / reception procedure as a second transmission / reception method. .
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may use an EPS bearer including an SRB and / or CRB as a dedicated bearer.
  • the dedicated bearer may be a second bearer or a bearer for transmitting / receiving user data using the second transmission / reception method.
  • the PDN connection established at the time of transition to the fifteenth mode may transition to the idle mode in the present embodiment depending on conditions such as no user data transmission / reception.
  • the 16th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a PDN connection.
  • / or the 16th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a default bearer.
  • / or the 16th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a dedicated bearer.
  • / or the 16th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 can transmit and receive user data.
  • / or the 16th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a PDN connection.
  • / or the 16th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has established a default bearer.
  • / or the 16th mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has not established a dedicated bearer.
  • / or the 16th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 can transmit and receive user data.
  • / or the sixteenth mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 establishes a connection and transmits / receives user data.
  • / or the 16th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 establishes an RRC connection and transmits / receives user data.
  • / or the 16th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 transmits and receives user data using DRB.
  • the 16th mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 establishes a bearer for transmitting / receiving user data and transmits / receives user data.
  • And / or the 16th mode may be a mode where UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 keeps the context even when transitioning to the idle mode.
  • / or the 16th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 can transmit and receive a NAS message in the third message of RRC.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may transmit and receive user data using the second transmission / reception procedure.
  • UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 may use the second transmission / reception procedure as a first transmission / reception method. .
  • UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 may use an EPS bearer including DRB as a default bearer.
  • the default bearer may be the first bearer or a bearer for transmitting / receiving user data by the first transmission / reception method.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may use the second transmission / reception method as a second transmission / reception method. .
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may use an EPS bearer including DRB as a dedicated bearer.
  • the dedicated bearer may be a second bearer or a bearer for transmitting / receiving user data using the second transmission / reception method.
  • the PDN connection established when transitioning to the sixteenth mode may transition to the idle mode according to the present embodiment depending on conditions such as no user data transmission / reception.
  • the 17th mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has not established a PDN connection.
  • / or the 17th mode may be a mode in which the UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has not established a default bearer.
  • / or the 17th mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has not established a dedicated bearer.
  • / or the 17th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 cannot transmit / receive user data.
  • / or the 17th mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has decided to transmit / receive user data without connection.
  • / or the 17th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 has decided to transmit / receive user data without establishing an RRC connection.
  • / or the 17th mode may be a mode in which UE_A10 and / or C-SGN_A95 is determined to be included in the NAS message to transmit / receive user data.
  • / or the 17th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 is determined to be included in the RRC message and transmit / receive user data.
  • / or the 17th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 are included in the RRC message and decided to transmit / receive NAS PDU (Packet Data Unit).
  • the NAS-PDU may be a control message including user data in a NAS message.
  • / or the 17th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 has decided to transmit / receive user data using SRB.
  • / or the 17th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 has decided to transmit / receive user data using CRB.
  • the SRB and CRB may be communication paths such as a radio bearer used for transmission / reception of control messages.
  • / or the 17th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has decided to transmit / receive user data using a bearer that transmits / receives control information.
  • / or the 17th mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 determines to establish a connection and transmit / receive user data.
  • / or the 17th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 determines to establish RRC connection and transmit / receive user data.
  • / or the 17th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 has decided to transmit / receive user data using DRB.
  • / or the 17th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 determines to establish a bearer for transmitting and receiving user data and transmit and receive user data. Good.
  • / or the 17th mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 is determined to continue to hold the context even when transitioning to the idle mode.
  • / or the 17th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 determines that the NAS message can be inserted into the RRC third message and transmitted / received.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may determine to transmit / receive user data using the second transmission / reception procedure.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 shall use the second transmission / reception procedure as the first transmission / reception method. May be determined.
  • UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 may determine that the EPS bearer including DRB is the default bearer.
  • the default bearer may be the first bearer or a bearer for transmitting / receiving user data by the first transmission / reception method.
  • UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 may determine to transmit / receive user data using the first transmission / reception procedure.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 shall use the first transmission / reception procedure as the second transmission / reception method. May be determined.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may decide that the EPS bearer including the SRB and / or CRB is a dedicated bearer. Good.
  • the dedicated bearer may be a second bearer or a bearer for transmitting / receiving user data using the second transmission / reception method.
  • the 18th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has not established a PDN connection.
  • / or the eighteenth mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 has not established a default bearer.
  • / or the 18th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has not established a dedicated bearer.
  • / or the 18th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 cannot transmit / receive user data.
  • / or the eighteenth mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 determines to establish a connection and transmit / receive user data.
  • / or the 18th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 determines to establish RRC connection and transmit / receive user data.
  • And / or 18th mode may be the mode which UE_A10 and / or eNB_A45 decided to transmit / receive user data using DRB.
  • / or the 18th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 establishes a bearer for transmitting and receiving user data and determines to transmit and receive user data. Good.
  • / or the 18th mode may be a mode in which UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 is determined to continue to hold the context even when transitioning to the idle mode.
  • / or the 18th mode may be a mode in which UE_A10 and / or eNB_A45 determines that the NAS message can be inserted into the RRC third message and transmitted / received.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may determine to transmit / receive user data using the second transmission / reception procedure.
  • UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 shall use the second transmission / reception procedure as the first transmission / reception method. May be determined.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may determine that the EPS bearer including the DRB is the default bearer.
  • the default bearer may be the first bearer or a bearer for transmitting / receiving user data by the first transmission / reception method.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may determine to transmit / receive user data using the second transmission / reception procedure.
  • UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 shall use the second transmission / reception procedure as the second transmission / reception method. May be determined.
  • UE_A10, and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 may determine that the EPS bearer including the DRB is a dedicated bearer.
  • the dedicated bearer may be a second bearer or a bearer for transmitting / receiving user data using the second transmission / reception method.
  • the first identification information in this embodiment may be PreferredPNetwork Behavior.
  • the first identification information may be identification information including one or more meanings among the second to fifteenth identification information.
  • one or more pieces of identification information among the second to fifteenth identification information may be included in the first identification information and transmitted / received.
  • the second identification information in this embodiment may be UE Control Plane CIoT EPS Optimisation Capability.
  • the second identification information may be information indicating that the UE_A 10 has the ability to transmit / receive user data using the first transmission / reception procedure.
  • the third identification information in this embodiment may be UE User Plane CIoT EPS optimisation Capability.
  • the third identification information may be information indicating that the UE_A 10 has an ability to transmit / receive user data using the second transmission / reception procedure.
  • the fourth identification information may be UE CIoT optimisation Preference.
  • the fourth identification information may be information indicating a user data transmission / reception method requested by UE_A10.
  • the fifth identification information in this embodiment may be UE S1-u datatransfer Capability.
  • the fifth identification information may be information indicating that the UE_A 10 has an ability to transmit / receive user data using the third transmission / reception procedure.
  • the sixth identification information in the present embodiment may be information indicating whether or not to establish a PDN connection.
  • the seventh identification information in the present embodiment may be information indicating whether to establish a bearer for the second transmission / reception method.
  • the eighth identification information in the present embodiment may be information indicating whether or not the second bearer is established.
  • the ninth identification information in the present embodiment may be information indicating whether or not a dedicated bearer is established.
  • the tenth identification information in the present embodiment may be information indicating the type of the first transmission / reception method.
  • the tenth identification information may be information indicating a method using the first transmission / reception procedure or information indicating a method using the second transmission / reception procedure.
  • the eleventh identification information in the present embodiment may be information indicating the type of RB in the first bearer.
  • the eleventh identification information may be information indicating SRB or information indicating DRB.
  • the twelfth identification information in the present embodiment may be information indicating the type of RB in the default bearer. Note that the twelfth identification information may be information indicating SRB or information indicating DRB.
  • the thirteenth identification information in this embodiment may be information indicating the type of the second transmission / reception method. Note that the thirteenth identification information may be information indicating a method using the first transmission / reception procedure or information indicating a method using the second transmission / reception procedure.
  • the 14th identification information in the present embodiment may be information indicating the type of RB in the second bearer. Note that the fourteenth identification information may be information indicating SRB or information indicating DRB.
  • the fifteenth identification information in the present embodiment may be information indicating the type of RB in the dedicated bearer.
  • the fifteenth identification information may be information indicating SRB or information indicating DRB.
  • the 16th identification information in this embodiment may be SupportedSupportNetwork Behavior.
  • the 16th identification information may be identification information including one or more meanings among the 17th to 39th identification information. In other words, one or more pieces of identification information among the 17th to 39th identification information may be included in the 16th identification information and transmitted / received.
  • the 17th identification information in this embodiment may be Network Control Plane CIoT EPS optimisation Capability.
  • the seventeenth identification information may be information indicating that the core network_A90 has a capability of transmitting / receiving user data using the first transmission / reception procedure.
  • the 18th identification information in this embodiment may be Network User Plane CIoT EPS optimisation Capability.
  • the eighteenth identification information may be information indicating that the core network_A90 has a capability of transmitting / receiving user data using the second transmission / reception procedure.
  • the nineteenth identification information in this embodiment may be Network Control Plane CIoT EPS optimisation Allowance.
  • the 19th identification information may be information indicating that the core network_A90 permits transmission / reception of user data using the first transmission / reception procedure.
  • the 20th identification information in this embodiment may be Network User Plane CIoT EPS optimisation Allowance.
  • the twentieth identification information may be information indicating that the core network_A90 permits transmission / reception of user data using the second transmission / reception procedure.
  • the 21st identification information in this embodiment may be Network CIoT EPS optimisation Preference.
  • the 21st identification information may be information indicating a user data transmission / reception method requested by the core network_A90.
  • the 22nd identification information in the present embodiment may be Authorized CIoT optimisation Preference.
  • the 22nd identification information may be information indicating an approved transmission / reception method of user data.
  • the 23rd identification information in this embodiment may be Network S1-u datatransfer Capability.
  • the 23rd identification information may be information indicating that the core network_A90 has a capability of transmitting / receiving user data using the third transmission / reception procedure.
  • the 24th identification information in this embodiment may be information indicating whether or not to establish a PDN connection.
  • the 25th identification information in this embodiment may be information indicating whether to establish a bearer for the second transmission / reception method.
  • the 26th identification information in this embodiment may be information indicating whether or not the second bearer is established.
  • the 27th identification information in this embodiment may be information indicating whether or not a dedicated bearer is established.
  • the 28th identification information in this embodiment may be information indicating the type of the approved first transmission / reception method.
  • the 28th identification information may be information indicating a method using the first transmission / reception procedure, or may be information indicating a method using the second transmission / reception procedure.
  • the 29th identification information in this embodiment may be information indicating the type of RB in the approved first bearer. Note that the 29th identification information may be information indicating SRB or information indicating DRB.
  • the 30th identification information in the present embodiment may be information indicating the type of RB in the approved default bearer.
  • the thirtieth identification information may be information indicating SRB or information indicating DRB.
  • the thirty-first identification information may be information indicating the type of the approved second transmission / reception method.
  • the thirty-first identification information may be information indicating a method using the first transmission / reception procedure, or may be information indicating a method using the second transmission / reception procedure.
  • the 32nd identification information in this embodiment may be information indicating the type of RB in the approved second bearer.
  • the 32 identification information may be information indicating SRB or information indicating DRB.
  • the 33rd identification information in the present embodiment may be information indicating the type of RB in the approved dedicated bearer. Note that the thirty-third identification information may be information indicating SRB or information indicating DRB.
  • the 34th identification information in this embodiment may be an EPS Bearer ID.
  • the thirty-fourth identification information may be identification information for identifying an SRB and / or CRB, or may be identification information for identifying a DRB.
  • the 35th identification information may be EPS Bearer ID of the default bearer. Further, the 35th identification information may be identification information for identifying SRB and / or CRB, or may be identification information for identifying DRB.
  • the 36th identification information in the present embodiment may be information indicating whether or not to establish a DRB for the first bearer.
  • the 37th identification information in the present embodiment may be information indicating whether or not to establish a DRB for the default bearer.
  • the 38th identification information in the present embodiment may be information indicating whether or not to establish a DRB for the second bearer.
  • the 39th identification information in this embodiment may be information indicating whether or not to establish a DRB for the dedicated bearer.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 hold each identification information
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 has the capability indicated by each identification information. You may have.
  • each piece of identification information when two or more pieces of identification information among the first to thirty-third pieces of identification information are included in the same control message and transmitted, each piece of identification information may be included and transmitted. However, it may be included in the control message as one piece of identification information having the meaning indicated by each piece of identification information.
  • the first identification information may be identification information having the meanings indicated by the second to sixth identification information.
  • each identification information may be an information element configured as a flag or a parameter.
  • the attach procedure is a procedure initiated by UE_A10.
  • UE_A 10 is a procedure for connecting to the network.
  • the attach procedure is a procedure for connecting to the access network including the eNB 45, and further a procedure for connecting to the core network via the access network.
  • UE_A10 establishes a communication path for transmitting / receiving user data to / from PDN_A5 by the attach procedure.
  • the trigger for the UE_A 10 to start the attach procedure may be when the terminal power is turned on. Regardless of this, UE_A10 may start at an arbitrary timing as long as UE_A10 is not connected to core network_A90. Further, UE_A10 may transition to the attach completion state based on connection to core network_A90 and / or completion of the attach procedure.
  • UE_A10 transmits an attach request message to C-SGN_A95 (S2300).
  • UE_A10 may transmit an attach request message to eNB_A45, and the transmitted attach request message may be transferred to C-SGN_A95 via eNB_A45.
  • UE_A10 may select whether to include the PDN connection request message in the attach request message. More specifically, UE_A 10 may select whether to include an ESM message container including a PDN connection request message in the attach request message.
  • UE_A10 may indicate that a PDN connection request message and / or an ESM message container is included in the attach request message to request establishment of a PDN connection accompanying the attach procedure.
  • UE_A 10 may indicate that the PDN connection establishment message accompanying the attach procedure is not requested by not including the PDN connection request message and / or the ESM message container in the attach request message.
  • the attach request message is described as a combination of the attach request message and the PDN connection request message. Furthermore, when the description of the present embodiment expresses that the identification information is included in the attach request message, it means that the identification information is included in the attach request message and / or the PDN connection request message.
  • the UE_A10 may include at least one piece of identification information among the first to fifteenth pieces of identification information in the attach request message.
  • the UE_A 10 may request the mode of the attachment completion state to transit by transmitting an attach request message including one or more pieces of identification information of the first to fifteenth identification information.
  • one or more of the first to fifteenth identification information is not included in the attach request message and transmitted to C-SGN_A95, but is a control message different from the attach request message in the attach procedure. May be included in the transmission.
  • UE_A 10 may execute a request for ESM (EPS Session Management) information and a transmission / reception procedure of a control message that makes a response based on the request (S2302).
  • ESM EPS Session Management
  • C-SGN_A95 sends an ESM request message to UE_A10.
  • UE_A10 receives the ESM request message and sends a response message to C-SGN_A95.
  • UE_A10 may transmit one or more pieces of identification information among the first to fifteenth identification information included in the response message.
  • UE_A10 may encrypt and transmit the ESM response message. Further, UE_A10 may receive information for encrypting the ESM response message from C-SGN_A95. C-SGN_A95 may transmit information for encrypting the NAS message to UE_A10 upon reception of the attach request message.
  • the NAS message that transmits information for encrypting the NAS message may be a Security Mode Command message.
  • C-SGN_A95 receives the attach request message. Further, one or more pieces of identification information among the first to fifteenth identification information are acquired based on the reception of the attach request message or the reception of the ESM response message.
  • C-SGN_A95 makes a transition to the attach completion state for UE_A10 based on information included in the attach request message, subscriber information, and identification information held by C-SGN_A95, and / or attach complete The state may be determined.
  • C-SGN_A95 transitions based on one or more pieces of identification information among the first to 39th identification information and / or presence / absence of an ESM message container and / or presence / absence of a PDN connection request message Whether the attach completion state is the first mode, the second mode, the third mode, the fourth mode, the fifth mode, or the eleventh mode Whether it is a twelfth mode, a thirteenth mode, a fourteenth mode, a fifteenth mode, a sixteenth mode, or a seventeenth mode
  • the 18th mode may be selected and determined.
  • the selection and determination process described above will be described as a first determination (S2304).
  • the attach request message includes the second identification information and / or C-SGN_A95 holds the seventeenth identification information and / or the nineteenth identification information and / or the fourth identification.
  • the first condition is true if it indicates that the SRB and / or CRB is to be established as
  • the attach request message includes the third identification information, and / or C-SGN_A95 holds the eighteenth identification information and / or the twentieth identification information, and / or the fourth identification.
  • Information and / or tenth identification information and / or twenty-first identification information and / or twenty-second identification information and / or twenty-eighth identification information used the second transmission / reception procedure Indicating the method and / or the eleventh identification information and / or the twelfth identification information and / or the twenty-ninth identification information and / or the thirtieth identification information indicates the DRB, and / or Alternatively, the 36th identification information and / or the 37th identification information indicates that a DRB is established, and / or configuration information preset between the UE_A10 and the core network_A90 is a default bearer. Assuming that the DRB is established, the second condition is true.
  • the attach request message includes the second identification information and / or C-SGN_A95 holds the seventeenth identification information and / or the nineteenth identification information and / or the thirteenth identification.
  • Information and / or thirty-first identification information indicates a method using the first transmission / reception procedure and / or fourteenth identification information and / or fifteenth identification information and / or thirty-second And / or the 33rd identification information indicates the SRB and / or the 7th identification information and / or the 8th identification information and / or the 9th identification information, and / or Or the 25th identification information and / or the 26th identification information and / or the 27th identification information indicates that a bearer is established, and / or the 38th identification information, and / or
  • the 39th identification information indicates that DRB is not established and / or preset between UE_A10 and core network_A90 Setting information is, SRB as Dedicated Bearer, and / or, to indicate that to establish the CRB, the third condition is assumed to be true.
  • the attach request message includes the third identification information and / or C-SGN_A95 holds the eighteenth identification information and / or the twentieth identification information and / or the thirteenth identification.
  • Information and / or thirty-first identification information indicates a method using the second transmission / reception procedure and / or fourteenth identification information and / or fifteenth identification information and / or thirty-second And / or the 33rd identification information indicates DRB and / or the 7th identification information and / or the 8th identification information and / or the 9th identification information, and / or Or the 25th identification information and / or the 26th identification information and / or the 27th identification information indicates that a bearer is established, and / or the 38th identification information, and / or The 39th identification information indicates that a DRB is established and / or preset between UE_A10 and core network_A90 Setting information, indicating to establish DRB as Dedicated Bearer, the fourth condition to be true.
  • the attach request message includes an ESM message container and / or a PDN connection request message, and / or the sixth identification information and / or the 24th identification information indicates that a PDN connection is established. In this case, it is assumed that the sixth condition is true.
  • the attach request message does not include the ESM message container and / or the PDN connection request message, and / or the sixth identification information and / or the twenty-fourth identification information indicates that the PDN connection is not established. In this case, it is assumed that the seventh condition is true.
  • C-SGN_A95 may transition to the first mode when the first condition is true and / or when the fifth condition is true and / or when the sixth condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the first mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the first mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the second mode when the first condition is true and / or when the fifth condition is true and / or when the seventh condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the second mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the second mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the third mode when the second condition is true and / or when the fifth condition is true and / or when the sixth condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the third mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the third mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the fourth mode when the second condition is true and / or when the fifth condition is true and / or when the seventh condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the fourth mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the fourth mode.
  • C-SGN_A95 is used when the fifth condition is true and / or when the sixth condition is true and / or when the fifth condition is true and the sixth condition is true. You may transition to 5 modes.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the fifth mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the eleventh mode when the first condition is true and / or when the third condition is true and / or when the sixth condition is true .
  • the mode may transition to the eleventh mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the eleventh mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the eleventh mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the twelfth mode when the first condition is true and / or when the fourth condition is true and / or when the sixth condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the twelfth mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the twelfth mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the thirteenth mode if the first condition is true and / or if the third condition is true and / or if the seventh condition is true .
  • the mode may transition to the thirteenth mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the 13th mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to a thirteenth mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the 14th mode when the first condition is true and / or when the fourth condition is true and / or when the seventh condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the 14th mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the 14th mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the fifteenth mode when the second condition is true and / or when the third condition is true and / or when the sixth condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the fifteenth mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the fifteenth mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the 16th mode when the second condition is true and / or when the fourth condition is true and / or when the sixth condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the 16th mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the 16th mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the 17th mode when the second condition is true and / or when the third condition is true and / or when the seventh condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the 17th mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the 17th mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the 18th mode when the second condition is true and / or when the fourth condition is true and / or when the seventh condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the 18th mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the 18th mode.
  • condition for transitioning to the attached completion state in each mode is not limited to the above.
  • C-SGN_A95 is a procedure for establishing a PDN connection and / or a dedicated bearer based on reception of an attach request message and / or transmission of an attach acceptance message and / or a first determination.
  • the procedure for establishing the may be initiated.
  • the C-SGN_A 95 may start a procedure for establishing a PDN connection when transitioning to the above mode and / or the fifteenth mode and / or the sixteenth mode.
  • C-SGN_A95 A procedure for establishing a dedicated bearer may be initiated.
  • C-SGN_A95 may be omitted without starting the procedure for establishing the PDN connection.
  • the procedure for establishing the PDN connection includes the IP-CAN session update procedure and / or transmission / reception of a default EPS bearer context activation request message, and / or transmission / reception of a default EPS bearer context activation acceptance message, and It may be configured by transmission / reception of an RRC connection reconfiguration request message and / or transmission / reception of an RRC connection reconfiguration completion message and / or transmission / reception of a bearer setting message.
  • the procedure for establishing a dedicated bearer may consist of transmission / reception of a dedicated EPS bearer context activation request message and / or transmission / reception of a dedicated EPS bearer context activation acceptance message, It may be performed together with the procedure for establishing a PDN connection.
  • C-SGN_A95 is the first mode and / or the third mode and / or the fifth mode and / or the eleventh mode and / or the twelfth mode and / or
  • an IP-CAN session update procedure is started (S2306). Since the IP-CAN session update procedure may be the same as the conventional procedure, detailed description thereof is omitted.
  • C-SGN_A95 transmits an attach acceptance message to eNB_A45 upon completion of the first determination and / or the IP-CAN session update procedure (S2308).
  • C-SGN_A95 may transmit a default EPS bearer context activation request message together with an attach acceptance message based on the first determination.
  • C-SGN_A95 may transmit a dedicated EPS bearer context activation request message together with an attach acceptance message based on the first determination.
  • C-SGN_A95 includes the default EPS bearer context activation request message and / or the dedicated EPS bearer context activation request message in the attach acceptance message
  • the attach acceptance message is attached. The description will be made assuming that the acceptance message and / or the default EPS bearer context activation request message and / or the dedicated EPS bearer context activation request message are combined. Further, in the description of the present embodiment, when it is expressed that the identification information is included in the attach acceptance message, the identification information is the attach acceptance message and / or the default EPS bearer context activation request message and / or the decay. It is included in the Ted EPS bearer context activation request message.
  • C-SGN_A95 may include at least one piece of identification information from among the 16th to 39th pieces of identification information in the attach acceptance message.
  • C-SGN_A95 may send the TFT including the attach acceptance message. More specifically, the C-SGN_A 95 may transmit a TFT associated with the EPS bearer to be established in an attach acceptance message.
  • C-SGN_A95 may transmit the TFT associated with the established dedicated bearer included in the attach acceptance message. More specifically, the C-SGN_A 95 may transmit the identification information for identifying the dedicated bearer to be established and the TFT associated with the identification information in the attach acceptance message.
  • C-SGN_A95 may transmit the identification information for identifying the dedicated bearer and the TFT associated with the identification information in the dedicated EPS bearer context activation request message.
  • C-SGN_A95 changes and / or newly creates one or more of the 16th to 39th identification information based on the first determination, and includes it in the attach acceptance message. Also good.
  • C-SGN_A95 includes information indicating the transmission / reception method of the first user data determined in the 22nd identification information and / or the 28th identification information based on the first determination. May be.
  • C-SGN_A95 may include information indicating the transmission / reception method of the second user data determined in the 31st identification information based on the first determination.
  • the default EPS bearer context activation request message and / or the dedicated EPS bearer context activation request message is a message requesting DRB establishment based on the first determination. May be.
  • the default EPS bearer context activation request message and the dedicated EPS bearer context activation request may be a message that is not intended to establish a DRB.
  • the default EPS bearer context activation request message may be a Downlink generic NAS Transport message.
  • the third mode and / or the fifth mode and / or the twelfth mode and / or the fifteenth mode and / or the sixteenth mode may be a message intended to establish a DRB.
  • C-SGN_A95 may set the connection state for UE_A10 to the idle mode in accordance with the transmission of the attach acceptance message based on the first determination.
  • C-SGN_A95 may set the connection state to UE_A10 to the idle mode based on the transition to the attach completion state.
  • C-SGN_A95 may set the connection state to UE_A10 to the idle mode based on the fact that the attach completion state to which the transition is made is the first mode and / or the eleventh mode.
  • the C-SGN_A95 is attached to the third mode and / or the fifth mode and / or the twelfth mode and / or the fifteenth mode and / or the sixteenth mode.
  • the connection state to UE_A10 may be set to active mode along with the transmission of the message.
  • ENB_A45 receives the attach acceptance message and transmits an RRC message including the attach acceptance message to UE_A10 (S2310).
  • the RRC message may be an RRC connection reconfiguration request message. Further, the RRC message may be a Direct Transfer message.
  • UE_A10 receives the RRC message including the attach acceptance message. Furthermore, when one or more pieces of identification information among the 16th to 39th pieces of identification information are included in the attach acceptance message, UE_A10 acquires each piece of identification information.
  • UE_A10 receives the TFT when the TFT is included in the attach acceptance message. Note that UE_A 10 may receive a TFT associated with the EPS bearer to be established.
  • UE_A10 may receive the TFT associated with the established dedicated bearer. More specifically, UE_A 10 may receive identification information for identifying a dedicated bearer to be established and a TFT associated with the identification information. More specifically, the EPS bearer ID for identifying the dedicated bearer and the TFT associated with the dedicated bearer may be included in the dedicated EPS bearer context activation request message.
  • UE_A10 transmits the RRC message to eNB_A45 (S2314).
  • the RRC message may be an RRC connection reconfiguration completion message.
  • ENB_A45 receives the RRC connection reconfiguration message and transmits a bearer configuration message to C-SGN_A95 based on the reception (S2316).
  • UE_A10 and / or eNB_A45 may omit the procedures of (S2314) and (S2316) based on the first determination.
  • UE_A 10 transmits an RRC message including an attach completion message to eNB_A 45 based on the reception of the attach acceptance message (S2318).
  • UE_A 10 may transmit a default EPS bearer context activation acceptance message and / or a dedicated EPS bearer context activation acceptance message together with an attach completion message based on the first determination.
  • the default EPS bearer context activation acceptance message may be a response message to the default EPS bearer context activation request message.
  • the dedicated EPS bearer context activation acceptance message may be a response message to the dedicated EPS bearer context activation request message.
  • the attach completion message is an attach completion message. And / or a default EPS bearer context activation acceptance message and / or a dedicated EPS bearer context activation acceptance message. Furthermore, when it is expressed in the description of the present embodiment that the identification information is included in the attach completion message, the identification information is the attachment completion message and / or the default EPS bearer context activation acceptance message and / or the decay. It is included in the Ted EPS bearer context activation acceptance message.
  • the RRC message to be transmitted including the attach completion message may be a Direct Transfer message.
  • UE_A10 transitions to the attach completion state based on the reception of the attach acceptance message and / or the transmission of the attach completion message.
  • UE_A10 may recognize and determine a transition completion state of attachment based on information included in the attach acceptance message and identification information included in UE_A10.
  • UE_A10 may be based on one or more of the first to 39th identification information and / or presence / absence of an ESM message container and / or presence / absence of a default EPS bearer context activation acceptance message.
  • the transition completion state of the transition is the first mode, the second mode, the third mode, the fourth mode, the fifth mode, the eleventh mode Mode, twelfth mode, thirteenth mode, fourteenth mode, fifteenth mode, sixteenth mode, or seventeenth mode Whether or not it is in the 18th mode may be approved and determined.
  • the above-described approval / determination process will be described as a second determination (S2312).
  • UE_A10 holds the second identification information and / or the attachment acceptance message includes the 17th identification information and / or the 19th identification information, and / or the fourth identification information, And / or the tenth identification information and / or the twenty-first identification information and / or the twenty-second identification information and / or the twenty-eighth identification information is a method using the first transmission / reception procedure.
  • / or the eleventh identification information and / or the twelfth identification information and / or the twenty-ninth identification information and / or the thirtieth identification information indicates the SRB
  • / or The thirty-sixth identification information and / or the thirty-seventh identification information indicates that a DRB is not established
  • / or configuration information preset between UE_A10 and core network_A90 is an SRB as a default bearer And / or indicating that a CRB is established and / or the 35th identification information is SRB, Beauty / or, if identification information for identifying the CRB, conditions of the 11 is assumed to be true.
  • UE_A10 holds the third identification information, and / or the 18th identification information and / or the 20th identification information is included in the attach acceptance message, and / or the fourth identification information, And / or the tenth identification information and / or the twenty-first identification information and / or the twenty-second identification information and / or the twenty-eighth identification information is a method using the second transmission / reception procedure.
  • / or the eleventh identification information and / or the twelfth identification information and / or the twenty-ninth identification information and / or the thirtieth identification information indicates the DRB
  • / or The thirty-sixth identification information and / or the thirty-seventh identification information indicates that a DRB is established, and / or configuration information preset between UE_A10 and core network_A90 is DRB as a default bearer
  • / or the 35th identification information is identification information for identifying the DRB. If, twelfth condition to be true.
  • UE_A10 holds the second identification information and / or the attachment acceptance message includes the seventeenth identification information and / or the nineteenth identification information, and / or the thirteenth identification information
  • / or the thirty-first identification information indicates a method using the first transmission / reception procedure, and / or the fourteenth identification information and / or the fifteenth identification information and / or the thirty-second identification.
  • Information and / or 33rd identification information indicates SRB and / or 7th identification information and / or 8th identification information and / or 9th identification information and / or
  • the 25th identification information and / or the 26th identification information and / or the 27th identification information indicate that a bearer is established, and / or the 38th identification information and / or the 39th identification information.
  • Identification information indicates that the DRB is not established and / or preset between UE_A10 and core network_A90 Setting information, SRB as Dedicated Bearer, and / or, to indicate that to establish the CRB, conditions of the 13 is assumed to be true
  • UE_A10 holds the third identification information, and / or the 18th identification information and / or the 20th identification information is included in the attach acceptance message, and / or the 13th identification information, And / or the thirty-first identification information indicates a method using the second transmission / reception procedure, and / or the fourteenth identification information and / or the fifteenth identification information and / or the thirty-second identification.
  • Information and / or 33rd identification information indicates DRB and / or 7th identification information and / or 8th identification information and / or 9th identification information and / or
  • the 25th identification information and / or the 26th identification information and / or the 27th identification information indicate that a bearer is established, and / or the 38th identification information and / or the 39th identification information.
  • the identification information indicates that the DRB is established and / or preset between UE_A10 and core network_A90 Constant information, to indicate that establishing a DRB as Dedicated Bearer, conditions of the 14 is assumed to be true.
  • the attach acceptance message includes an ESM message container and / or a PDN connection request message, and / or the sixth identification information and / or the 24th identification information indicates that a PDN connection is established. In this case, it is assumed that the 16th condition is true.
  • the attach acceptance message does not include the ESM message container and / or the PDN connection request message, and / or the sixth identification information and / or the 24th identification information indicates that the PDN connection is not established. In this case, it is assumed that the 17th condition is true.
  • C-SGN_A95 may transition to the first mode when the eleventh condition is true and / or when the fifteenth condition is true and / or when the sixteenth condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the first mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the first mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the second mode when the eleventh condition is true and / or when the fifteenth condition is true and / or when the seventeenth condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the second mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the second mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the third mode when the 12th condition is true and / or when the 15th condition is true and / or when the 16th condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the third mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the third mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the fourth mode when the 12th condition is true and / or when the 15th condition is true and / or when the 17th condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the fourth mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the fourth mode.
  • C-SGN_A95 is used when the fifteenth condition is true and / or when the sixteenth condition is true and / or when the fifteenth condition is true and the sixteenth condition is true. You may transition to 5 modes.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the fifth mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the eleventh mode when the eleventh condition is true and / or when the thirteenth condition is true and / or when the sixteenth condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the eleventh mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the eleventh mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the twelfth mode when the eleventh condition is true and / or when the fourteenth condition is true and / or when the sixteenth condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the twelfth mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the twelfth mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the thirteenth mode when the eleventh condition is true and / or when the thirteenth condition is true and / or when the seventeenth condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the 13th mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to a thirteenth mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the 14th mode when the 11th condition is true and / or when the 14th condition is true and / or when the 17th condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the 14th mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the 14th mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the 15th mode when the 12th condition is true and / or when the 13th condition is true and / or when the 16th condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the fifteenth mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the fifteenth mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the 16th mode when the 12th condition is true and / or when the 14th condition is true and / or when the 16th condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the 16th mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the 16th mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the 17th mode when the 12th condition is true and / or when the 13th condition is true and / or when the 17th condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the 17th mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the 17th mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the 18th mode when the 12th condition is true and / or when the 14th condition is true and / or when the 17th condition is true .
  • C-SGN_A95 may transition to the 18th mode.
  • C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the 18th mode.
  • condition for transitioning to the attached completion state in each mode is not limited to the above.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may establish a PDN connection based on transmission / reception of an attach acceptance message and / or transmission / reception of an attach completion message and / or a second determination. Good.
  • a default bearer and / or a dedicated bearer may be established when establishing a PDN connection.
  • the RB configuring the default bearer may be a DRB
  • the RB configuring the dedicated bearer may be an SRB.
  • the RB configuring the default bearer may be an SRB
  • the RB configuring the dedicated bearer may be a DRB.
  • the attach completion state is the first mode and / or the third mode, and / or the fifth mode and / or the eleventh mode, and / or the twelfth mode.
  • the UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may be a PDN connection and / or a default bearer and / or SRB may be established.
  • UE_A10 and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 may establish a dedicated bearer.
  • the attachment completion state is the second mode, and / or the fourth mode, and / or the thirteenth mode, and / or the fourteenth mode, and / or the seventeenth mode, and / or In the eighteenth mode, UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may not establish a PDN connection and / or a default bearer.
  • UE_A10 And / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may establish a DRB.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may not establish the DRB.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 establishes an SRB without establishing a DRB. Also good.
  • ENB_45 receives the RRC message including the attach completion message, and transmits the attach completion message to C-SGN_A95 (S2320).
  • UE_A10 may transition to the idle mode with the transmission of the attach completion message based on the second determination. More specifically, the UE_A 10 has the transition completion state of the transition to the third mode and / or the fifth mode and / or the twelfth mode and / or the fifteenth mode and / or In the case of the sixteenth mode, the mode may transition to the idle mode when the attach completion message is transmitted.
  • the RRC message may be received from eNB_A45 as a response to the Direct Transfer message including the attach completion message, and UE_A10 may transition to the idle mode with the reception of the response message based on the second determination.
  • the UE_A 10 may transmit the attach complete message and / or the direct transfer message including the identification information indicating the transition to the idle mode.
  • eNB_A45 that has received the Direct Transfer message may transmit an RRC message as a response to UE_A10 based on the received identification information.
  • the RRC message as a response may be a message for permitting transition to the idle mode.
  • UE_A 10 can select whether to transition to the idle mode or maintain the active mode based on the second determination.
  • C-SGN_A95 receives the attach complete message.
  • C-SGN_A95 may transition the connection state for UE_A10 to the idle mode based on the reception of the attach completion message.
  • C-SGN_A95 may manage the state of UE_A10 as the idle mode based on the transmission of the attach acceptance message or the reception of the attach completion message.
  • the transition completion state of the attachment is the third mode and / or the fifth mode and / or the twelfth mode and / or the fifteenth mode and / or the sixteenth mode.
  • the C-SGN_A 95 may manage the state of the UE_A 10 as the idle mode based on the transmission of the attach acceptance message or the reception of the attach completion message.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 may identify the type of RB established as the default bearer based on the 35th identification information.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 recognizes that SRB and / or CRB is established as a default bearer when the 35th identification information is identification information for identifying SRB and / or CRB. May be.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 may recognize that DRB is established as a default bearer when the 35th identification information is identification information for identifying DRB.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 may identify the type of RB established as the default bearer based on setting information set in advance between UE_A10 and core network_A90.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 may recognize that SRB and / or CRB is established as a default bearer when the configuration information is identification information for identifying SRB and / or CRB. Good.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 may recognize that DRB is established as a default bearer when the setting information is identification information for identifying DRB.
  • UE_A10 connects to the network and completes the attach procedure. As the attach procedure is completed, UE_A10 and / or C-SGN_A95 transition to the attach complete state.
  • the UE_A 10 can acquire and store the UE context described in FIG. 21 from the core network_A 90 by the attach procedure.
  • the transition completion state of the transition is the first mode and / or the third mode and / or the fifth mode and / or the eleventh mode and / or the twelfth mode.
  • the UE_A 10 can acquire and store the UE context described in FIG. 21 from the core network_A90 by the attach procedure. .
  • the transition completion state of the attachment is the second mode and / or the fourth mode and / or the thirteenth mode and / or the fourteenth mode and / or the seventeenth mode
  • the UE_A 10 uses the attach procedure to transmit a UE context other than the UE context for each PDN connection and / or the UE context for each bearer among the UE contexts described in FIG. Can be obtained from _A90 and stored.
  • C-SGN_A95 can acquire and store each context A to E described in FIG. 19 from UE_A10, eNB_A45, or HSS_A50 by the attach procedure.
  • the transition completion state of the transition is the first mode and / or the third mode and / or the fifth mode and / or the eleventh mode and / or the twelfth mode.
  • the C-SGN_A95 obtains the contexts A to E described in FIG. 19 from the UE_A10, eNB_A45, or HSS_A50 by the attach procedure. And can be remembered.
  • the transition completion state of the attachment is the second mode and / or the fourth mode and / or the thirteenth mode and / or the fourteenth mode and / or the seventeenth mode
  • the C-SGN_A95 uses the attach procedure to set EPS bearer context for each PDN connection and / or EPS bearer for each bearer among the contexts A to E described in FIG.
  • a context other than the context can be acquired from UE_A10, eNB_A45, or HSS_A50 and stored.
  • the core network_A90 in the example of the attach procedure described above has explained the attach procedure in the case of the core network having the configuration including C-SGN_A95 described with reference to FIG. 3, but the core network_A90 has been described with reference to FIG.
  • PGW_A30, SGW_A35, MME_A40, etc. may be included.
  • the NAS message such as the attach request message and attach complete message transmitted by UE_A10 described in this procedure is received by MME45 instead of C-SGN_A95.
  • the PDN connection procedure is a procedure initiated by UE_A10.
  • UE_A10 is a procedure for establishing a communication path for transmitting / receiving user data to / from PDN_A5.
  • the PDN connection procedure is a procedure for establishing a PDN connection used for transmission / reception of user data.
  • the trigger for the UE_A 10 to start the PDN connection procedure may be when the terminal power is turned on or when the attach procedure is completed. Further, the UE_A 10 performs the second mode and / or the fourth mode and / or the thirteenth mode and / or the fourteenth mode and / or the seventeenth mode when the attach procedure is completed.
  • the PDN connection procedure may be started based on the mode and / or the transition to the attachment completion state of the eighteenth mode. Regardless of this, UE_A 10 may start the PDN connection procedure at an arbitrary timing.
  • UE_A10 establishes a PDN connection with PDN_A5 upon completion of the PDN connection procedure. Therefore, UE_A10 may change the mode of the attachment completion state based on the completion of the PDN connection procedure.
  • UE_A10 transmits a PDN connection request message to C-SGN_A95 (S2400).
  • UE_A10 may transmit a PDN connection request message to eNB_A45, and the transmitted PDN connection request message may be transferred to C-SGN_A95 via eNB_A45.
  • UE_A10 may include at least one or more pieces of identification information among the first to fifteenth identification information in the PDN connection request message.
  • UE_A10 transmits the PDN connection request message including one or more pieces of identification information among the first to fifteenth pieces of identification information, so that the type of PDN connection to be established and / or the transition of the attached completion state A mode may be requested.
  • C-SGN_A95 receives the PDN connection request message. Further, one or more pieces of identification information among the first to fifteenth identification information are acquired based on the reception of the PDN connection request message.
  • C-SGN_A95 establishes a PDN connection to UE_A10 and / or changes the attached completion state to UE_A10 based on the information included in the PDN connection request message, subscriber information, and identification information held by C-SGN_A95. You may decide.
  • C-SGN_A95 is based on one or more identification information of the first to 39th identification information, whether the attach completion state to transition is the first mode or the third mode, You may select and determine whether the mode is the fifth mode, the eleventh mode, the twelfth mode, the fifteenth mode, or the sixteenth mode.
  • the selection and determination process described above will be described as a third determination (S2402).
  • the PDN connection request includes the second identification information, and / or C-SGN_A95 holds the 17th identification information and / or the 19th identification information, and / or the fourth identification.
  • the third identification information is included in the PDN connection request and / or C-SGN_A95 holds the eighteenth identification information and / or the twentieth identification information and / or the fourth identification.
  • Information and / or tenth identification information and / or twenty-first identification information and / or twenty-second identification information and / or twenty-eighth identification information used the second transmission / reception procedure Indicating the method and / or the eleventh identification information and / or the twelfth identification information and / or the twenty-ninth identification information and / or the thirtieth identification information indicates the DRB, and / or Alternatively, the 36th identification information and / or the 37th identification information indicates that a DRB is established, and / or configuration information preset between the UE_A10 and the core network_A90 is a default bearer. Assuming that the DRB is established, the second condition is true.
  • the second identification information is included in the PDN connection request and / or C-SGN_A95 holds the seventeenth identification information and / or the nineteenth identification information and / or the thirteenth identification.
  • Information and / or thirty-first identification information indicates a method using the first transmission / reception procedure and / or fourteenth identification information and / or fifteenth identification information and / or thirty-second And / or the 33rd identification information indicates the SRB and / or the 7th identification information and / or the 8th identification information and / or the 9th identification information, and / or Or the 25th identification information and / or the 26th identification information and / or the 27th identification information indicates that a bearer is established, and / or the 38th identification information, and / or
  • the 39th identification information indicates that DRB is not established and / or setting information set in advance between UE_A10 and core network_A90 , SRB as Dedicated Bearer, and / or, to indicate that to establish the CRB, the third condition is assumed to be true.
  • the third identification information is included in the PDN connection request, and / or C-SGN_A95 holds the eighteenth identification information and / or the twentieth identification information, and / or the thirteenth identification.
  • Information and / or thirty-first identification information indicates a method using the second transmission / reception procedure and / or fourteenth identification information and / or fifteenth identification information and / or thirty-second And / or the 33rd identification information indicates DRB and / or the 7th identification information and / or the 8th identification information and / or the 9th identification information, and / or Or the 25th identification information and / or the 26th identification information and / or the 27th identification information indicates that a bearer is established, and / or the 38th identification information, and / or The 39th identification information indicates that the DRB is established, and / or setting information preset between the UE_A10 and the core network_A90 To indicate that establishing a DRB as Dedicated Bearer, the fourth condition to be true.
  • C-SGN_A95 is used when the first condition is true and / or when the fifth condition is true and / or when the first condition is true and the fifth condition is true. You may transition to mode 1. Further, C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the first mode.
  • C-SGN_A95 is used when the second condition is true and / or when the fifth condition is true and / or when the second condition is true and the fifth condition is true. You may transition to mode 3. Also, C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the third mode.
  • C-SGN_A95 may transition to the fifth mode when the fifth condition is true. Further, C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the fifth mode.
  • C-SGN_A95 is used when the first condition is true and / or when the third condition is true and / or when the first condition is true and the third condition is true. You may transition to 11 modes. Also, C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to an eleventh mode.
  • C-SGN_A95 is used when the first condition is true and / or when the fourth condition is true and / or when the first condition is true and the fourth condition is true. You may transition to 12 modes. Further, C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the twelfth mode.
  • C-SGN_A95 is used when the second condition is true and / or when the third condition is true and / or when the second condition is true and the third condition is true. You may transition to 15 modes. Further, C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to a fifteenth mode.
  • C-SGN_A95 is used when the second condition is true and / or when the fourth condition is true and / or when the second condition is true and the fourth condition is true. You may transition to 16 modes. Further, C-SGN_A95 is not limited to the above conditions, and may transition to the 16th mode.
  • condition for transitioning to the attached completion state in each mode is not limited to the above.
  • C-SGN_A95 receives a PDN connection request message and / or transmits a default EPS bearer context activation request message and / or a procedure for establishing a PDN connection based on the third decision, and / or Or you may start the procedure for establishing a dedicated bearer.
  • C ⁇ SGN_A95 may also initiate a procedure for establishing a dedicated bearer.
  • the procedure for establishing the PDN connection includes the IP-CAN session update procedure and / or transmission / reception of a default EPS bearer context activation request message, and / or transmission / reception of a default EPS bearer context activation acceptance message, and It may be configured by transmission / reception of an RRC connection reconfiguration request message and / or transmission / reception of an RRC connection reconfiguration completion message and / or transmission / reception of a bearer setting message.
  • the procedure for establishing a dedicated bearer may consist of transmission / reception of a dedicated EPS bearer context activation request message and / or transmission / reception of a dedicated EPS bearer context activation acceptance message, It may be performed together with the procedure for establishing a PDN connection.
  • C-SGN_A95 starts the IP-CAN session update procedure (S2404). Since the IP-CAN session update procedure may be the same as the conventional procedure, detailed description thereof is omitted.
  • C-SGN_A95 transmits a default EPS bearer context activation request message to eNB_A45 upon completion of the third determination and / or IP-CAN session update procedure (S2406).
  • the default EPS bearer context activation request message may be a response message to the PDN connection request message.
  • C-SGN_A95 may transmit a dedicated EPS bearer context activation request message together with a default EPS bearer context activation request message based on the third determination.
  • the default EPS bearer context activation request message is a default EPS bearer context request message.
  • the context activation request message and / or the dedicated EPS bearer context activation request message will be described as being combined.
  • the identification information when it is expressed that the identification information is included in the default EPS bearer context activation request message, the identification information includes the default EPS bearer context activation request message and / or the dedicated EPS bearer. It is included in the context activation request message.
  • C-SGN_A95 may include at least one of the 16th to 39th identification information in the default EPS bearer context activation request message.
  • C-SGN_A95 may transmit the TFT included in the default EPS bearer context activation request message. More specifically, the C-SGN_A 95 may transmit the TFT associated with the EPS bearer to be established in the default EPS bearer context activation request message.
  • C-SGN_A95 may transmit the TFT associated with the established dedicated bearer included in the default EPS bearer context activation request message. More specifically, the C-SGN_A 95 may transmit the identification information for identifying the established dedicated bearer and the TFT associated with the identification information included in the default EPS bearer context activation request message.
  • C-SGN_A95 may transmit the identification information for identifying the dedicated bearer and the TFT associated with the identification information in the dedicated EPS bearer context activation request message.
  • C-SGN_A95 changes and / or creates one or more identification information among the 16th to 39th identification information based on the third determination, and activates the default EPS bearer context. It may be included in the request message.
  • C-SGN_A95 includes information indicating the transmission / reception method of the first user data determined in the 22nd identification information and / or the 28th identification information based on the third determination. May be.
  • C-SGN_A95 may include information indicating the transmission / reception method of the second user data determined in the 31st identification information based on the third determination.
  • the default EPS bearer context activation request message and / or the dedicated EPS bearer context activation request message is a message requesting DRB establishment based on the third determination. May be.
  • a default EPS bearer context activation request message and a dedicated EPS bearer context activation request may be a message that is not intended to establish a DRB.
  • the default EPS bearer context activation request message may be a Downlink generic NAS Transport message.
  • the third mode and / or the fifth mode and / or the twelfth mode and / or the fifteenth mode and / or the sixteenth mode are selected.
  • the default EPS bearer context activation acceptance message and / or the dedicated EPS bearer context activation request message may be a message intended to establish a DRB.
  • C-SGN_A95 may set the connection state for UE_A10 to the idle mode in accordance with the transmission of the default EPS bearer context activation request message based on the third determination.
  • C-SGN_A95 may set the connection state to UE_A10 to the idle mode based on the transition to the attach completion state. More specifically, C-SGN_A95 may set the connection state to UE_A10 to the idle mode based on the fact that the attach completion state to which the transition is made is the first mode and / or the eleventh mode.
  • the C-SGN_A95 is attached to the third mode and / or the fifth mode and / or the twelfth mode and / or the fifteenth mode and / or the sixteenth mode.
  • the connection state to UE_A10 may be set to active mode along with the transmission of the message.
  • ENB_A45 receives the default EPS bearer context activation request message and transmits an RRC message including the default EPS bearer context activation request message to UE_A10 (S2408).
  • the RRC message may be an RRC connection reconfiguration request message. Further, the RRC message may be a Direct Transfer message.
  • UE_A10 receives the RRC message including the default EPS bearer context activation request message. Further, when one or more pieces of identification information among the 16th to 39th pieces of identification information are included in the default EPS bearer context activation request message, UE_A 10 acquires each piece of identification information.
  • UE_A10 receives TFT, when TFT is included in the dedicated EPS bearer context activation request message. Note that UE_A 10 may receive a TFT associated with the EPS bearer to be established.
  • UE_A 10 may receive identification information for identifying the dedicated bearer and a TFT associated with the identification information. More specifically, UE_A 10 may receive identification information for identifying a dedicated bearer to be established and a TFT associated with the identification information.
  • UE_A10 transmits the RRC message to eNB_A45 (S2412).
  • the RRC message may be an RRC connection reconfiguration completion message.
  • ENB_A45 receives the RRC connection reconfiguration message and transmits a bearer configuration message to C-SGN_A95 based on the reception (S2414).
  • UE_A10 and / or eNB_A45 may omit the procedures of (S2412) and (S2414) based on the third determination.
  • UE_A10 transmits an RRC message including a default EPS bearer context activation acceptance message to eNB_A45 based on reception of the default EPS bearer context activation request message (S2416).
  • UE_A 10 may transmit a dedicated EPS bearer context activation acceptance message together with a default EPS bearer context activation acceptance message based on the third determination.
  • the default EPS bearer context activation acceptance message may be a response message to the default EPS bearer context activation request message.
  • the dedicated EPS bearer context activation acceptance message may be a response message to the dedicated EPS bearer context activation request message.
  • the default EPS bearer context activation acceptance message is a default EPS bearer context activation acceptance message. It will be described as a combination of the activation acceptance message and / or the dedicated EPS bearer context activation acceptance message.
  • the identification information when it is expressed that the identification information is included in the default EPS bearer context activation acceptance message, the identification information includes the default EPS bearer context activation acceptance message and / or the dedicated EPS bearer. It is included in the context activation acceptance message.
  • the RRC message to be transmitted including the default EPS bearer context activation acceptance message may be a Direct Transfer message.
  • UE_A10 transitions to the attach completion state based on reception of the default EPS bearer context activation request message and / or transmission of the default EPS bearer context activation acceptance message.
  • UE_A10 may recognize and determine a transition completion state of attachment based on information included in the default EPS bearer context activation request message and identification information of UE_A10.
  • UE_A10 is based on one or more pieces of identification information among the first to 39th pieces of identification information, whether the attach completion state to be changed is the first mode, the third mode, or the fifth mode. It is also possible to approve and determine whether the mode is the eleventh mode, the eleventh mode, the twelfth mode, the fifteenth mode, or the sixteenth mode.
  • the above-described approval / determination process will be described as a fourth determination (S2410).
  • UE_A10 holds the second identification information
  • / or the default EPS bearer context activation request message includes the 17th identification information and / or the 19th identification information, and / or 4 identification information and / or 10th identification information and / or 21st identification information and / or 22nd identification information and / or 28th identification information is the first transmission / reception procedure
  • And / or the eleventh identification information and / or the twelfth identification information and / or the twenty-ninth identification information and / or the thirtieth identification information indicates an SRB.
  • / or the thirty-sixth identification information and / or the thirty-seventh identification information indicates that no DRB is established, and / or configuration information preset between UE_A10 and core network_A90 Indicates that an SRB and / or CRB is established as the default bearer
  • the 35th identification information is identification information for identifying SRB and / or CRB, it is assumed that the 11th condition is true.
  • UE_A10 holds the third identification information and / or the default EPS bearer context activation request message includes the eighteenth identification information and / or the twentieth identification information, and / or 4 identification information and / or 10th identification information and / or 21st identification information and / or 22nd identification information and / or 28th identification information is the second transmission / reception procedure. And / or eleventh identification information and / or twelfth identification information and / or twenty-ninth identification information and / or thirtieth identification information indicates DRB.
  • / or the thirty-sixth identification information and / or the thirty-seventh identification information indicates that a DRB is established, and / or configuration information preset between the UE_A10 and the core network_A90 Indicate to establish DRB as default bearer and / or If another information is identification information for identifying the DRB, twelfth condition to be true.
  • UE_A10 holds the second identification information and / or the default EPS bearer context activation request message includes the 17th identification information and / or the 19th identification information, and / or 13 identification information and / or 31st identification information indicates a method using the first transmission / reception procedure, and / or 14th identification information and / or 15th identification information, and / or The 32nd identification information and / or the 33rd identification information indicates an SRB, and / or the 7th identification information and / or the 8th identification information, and / or the 9th identification information And / or the 25th identification information and / or the 26th identification information and / or the 27th identification information indicates that a bearer is established, and / or the 38th identification information, and / 39 indicates that the 39th identification information does not establish DRB and / or UE_A10 and core If the setting information set in advance with the network_A90 indicates that the SRB and / or CRB is established as the dedicated bearer, the thirteenth condition is assumed to be true
  • UE_A10 holds the third identification information and / or the default EPS bearer context activation request message includes the eighteenth identification information and / or the twentieth identification information, and / or The thirteenth identification information and / or the thirty-first identification information indicates a method using the second transmission / reception procedure, and / or the fourteenth identification information and / or the fifteenth identification information, and / or The thirty-second identification information and / or the thirty-third identification information indicates DRB, and / or the seventh identification information and / or the eighth identification information, and / or the ninth identification information.
  • UE_A10 determines whether the first condition is true and / or the fifteenth condition is true and / or the eleventh condition is true and the fifteenth condition is true. You may transition to mode. Moreover, UE_A10 may change not only to said conditions but to a 1st mode.
  • UE_A10 sets the third if the twelfth condition is true and / or the fifteenth condition is true and / or the twelfth condition is true and the fifteenth condition is true. You may transition to mode. Moreover, UE_A10 may change not only to said conditions but to a 3rd mode.
  • UE_A10 may transition to the fifth mode when the fifteenth condition is true. Moreover, UE_A10 may change not only to said conditions but to a 5th mode.
  • UE_A10 determines if the eleventh condition is true and / or if the thirteenth condition is true and / or if the eleventh condition is true and the thirteenth condition is true, You may transition to mode. Moreover, UE_A10 may change not only to said conditions but to an 11th mode.
  • UE_A10 determines if the eleventh condition is true and / or if the fourteenth condition is true and / or if the eleventh condition is true and the fourteenth condition is true, You may transition to mode. Moreover, UE_A10 may change not only to said conditions but to a 12th mode.
  • UE_A10 determines if the twelfth condition is true and / or if the thirteenth condition is true and / or if the twelfth condition is true and the thirteenth condition is true, You may transition to mode. Moreover, UE_A10 may change not only to said conditions but to a 15th mode.
  • UE_A10 determines if the twelfth condition is true and / or the fourteenth condition is true and / or the twelfth condition is true and the fourteenth condition is true You may transition to mode. Moreover, UE_A10 may change not only to said conditions but to a 16th mode.
  • condition for transitioning to the attached completion state in each mode is not limited to the above.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may send and receive a default EPS bearer context activation request message and / or send and receive a default EPS bearer context activation acceptance message and / or a fourth decision. Based on this, a PDN connection may be established.
  • a default bearer and / or a dedicated bearer may be established when establishing a PDN connection.
  • the RB configuring the default bearer may be a DRB
  • the RB configuring the dedicated bearer may be an SRB.
  • the RB configuring the default bearer may be an SRB
  • the RB configuring the dedicated bearer may be a DRB.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may establish a PDN connection and / or default bearer and / or SRB.
  • UE_A10 and / or eNB_A45, and / or C-SGN_A95 may establish a dedicated bearer.
  • UE_A10 And / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may establish a DRB.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 may not establish the DRB.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 and / or C-SGN_A95 establishes an SRB without establishing a DRB. Also good.
  • ENB_45 receives the RRC message including the default EPS bearer context activation acceptance message, and transmits the default EPS bearer context activation acceptance message to C-SGN_A95 (S2418).
  • UE_A10 may transition to the idle mode with the transmission of the default EPS bearer context activation acceptance message based on the fourth determination. More specifically, the UE_A 10 has the transition completion state of the transition to the third mode and / or the fifth mode and / or the twelfth mode and / or the fifteenth mode and / or In the case of the sixteenth mode, transition to the idle mode may be made along with the transmission of the default EPS bearer context activation acceptance message.
  • the RRC message is received from eNB_A45 as a response to the Direct Transfer message including the default EPS bearer context activation acceptance message, and UE_A10 transitions to the idle mode with the reception of the response message based on the fourth determination. Also good.
  • UE_A10 may transmit the default EPS bearer context activation acceptance message and / or the Direct Transfer message including identification information indicating transition to the idle mode.
  • eNB_A45 that has received the Direct Transfer message may transmit an RRC message as a response to UE_A10 based on the received identification information.
  • the RRC message as a response may be a message for permitting transition to the idle mode.
  • UE_A 10 can select whether to transition to the idle mode or maintain the active mode based on the fourth determination.
  • C-SGN_A95 receives the default EPS bearer context activation acceptance message.
  • C-SGN_A95 may transition the connection state for UE_A10 to the idle mode based on reception of the default EPS bearer context activation acceptance message.
  • C-SGN_A95 may manage the state of UE_A10 as the idle mode based on the transmission of the default EPS bearer context activation request message or the reception of the default EPS bearer context activation acceptance message.
  • the transition completion state of the attachment is the third mode and / or the fifth mode and / or the twelfth mode and / or the fifteenth mode and / or the sixteenth mode.
  • the C-SGN_A95 may manage the state of the UE_A10 as an idle mode based on the transmission of the default EPS bearer context activation request message or the reception of the default EPS bearer context activation acceptance message.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 may identify the type of RB established as the default bearer based on the 35th identification information.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 recognizes that SRB and / or CRB is established as a default bearer when the 35th identification information is identification information for identifying SRB and / or CRB. May be.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 may recognize that DRB is established as a default bearer when the 35th identification information is identification information for identifying DRB.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 may identify the type of RB established as the default bearer based on setting information set in advance between UE_A10 and core network_A90.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 may recognize that SRB and / or CRB is established as a default bearer when the configuration information is identification information for identifying SRB and / or CRB. Good.
  • UE_A10 and / or eNB_A45 may recognize that DRB is established as a default bearer when the setting information is identification information for identifying DRB.
  • UE_A10 connects to the network and completes the first PDN connection procedure.
  • UE_A10 and / or C-SGN_A95 may change the mode of the attachment completion state.
  • the UE_A 10 can acquire and store the UE context described in FIG. 21 from the core network_A 90 by the PDN connection procedure.
  • the UE_A 10 acquires, from the core network_A90, the UE context for each PDN connection and / or the UE context for each bearer from the UE context described in FIG. be able to.
  • C-SGN_A95 can acquire and store the contexts A to E described in FIG. 19 from UE_A10, eNB_A45, or HSS_A50 by the PDN connection procedure.
  • the C-SGN_A95 sets the EPS bearer context for each PDN connection and / or the EPS bearer context for each bearer among the contexts A to E described in FIG. It can be acquired from eNB_A45 or HSS_A50 and stored.
  • the core network_A90 in the example of the PDN connection procedure described above has been described with reference to the PDN connection procedure in the case of the core network including the C-SGN_A95 described with reference to FIG. It may be configured to include PGW_A30, SGW_A35, MME_A40, etc. as described.
  • NAS messages such as PDN connection request message and default EPS bearer context activation acceptance message transmitted by UE_A10 described in this procedure are received by MME45, not C-SGN_A95.
  • the transmission / reception method change procedure is a procedure initiated by UE_A10 and / or core network_A90.
  • the transmission / reception method change procedure includes a procedure initiated by UE_A10 and a procedure initiated by C-SGN_A95.
  • the transmission / reception method change procedure is a procedure for changing the transmission / reception method used by UE_A10 and / or C-SGN_A95 for transmission / reception of user data.
  • the transmission / reception method change procedure is a procedure for changing the attachment completion state of UE_A10 and / or C-SGN_A95.
  • the trigger that UE_A10 and / or C-SGN_A95 starts the transmission / reception method change procedure may be when the attach procedure and / or the PDN connection procedure is completed. Regardless of this, UE_A10 and / or C-SGN_A95 may start the transmission / reception method change procedure at an arbitrary timing as long as UE_A10 is connected to core network_A90.
  • UE_A10 and / or C-SGN_A95 can transmit / receive user data using a new transmission / reception method upon completion of the transmission / reception method change procedure. Therefore, UE_A10 and / or C-SGN_A95 may change the mode of the attachment completion state based on the completion of the transmission / reception method change procedure.
  • the core network_A90 in the example of the transmission / reception method change procedure described above has explained the transmission / reception method change procedure in the case of the core network having the configuration including the C-SGN_A95 described with reference to FIG. It may be configured to include PGW_A30, SGW_A35, MME_A40, etc. as described above.
  • NAS messages such as bearer resource change request message, EPS bearer context change acceptance message, and EPS bearer context deactivation acceptance message transmitted by UE_A10 described in this procedure are received by MME45 instead of C-SGN_A95.
  • NAS messages such as the EPS bearer context change request message and EPS bearer context deactivation request message of C-SGN_A95 described so far can be replaced with those performed by MME_A40.

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Abstract

CIoT端末に好適なデータ送受信のための通信手続きを提供する。本発明の端末装置の通信制御方法は、アタッチ要求メッセージをコアネットワークに送信するステップと、少なくともSRB(Signalling Radio Bearer)を識別する識別情報とDRB(Data Radio Bearer)を識別する識別情報を含むアタッチ受諾メッセージを前記コアネットワークから受信するステップと、前記SRBと前記DRBとを確立するステップとを有する。

Description

端末装置、MME、端末装置の通信方法及びMMEの通信方法
 本発明は、端末装置等に関する。
 本出願は、2016年1月19日に日本国において出願された特願2016-7688に対して、優先権の利益を主張するものであり、それを参照することにより、その内容の全てが本出願に含まれるものである。
 近年の移動通信システムの標準化活動を行う3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)は、LTE(Long Term Evolution)のシステムアーキテクチャであるSAE(System Architecture Enhancement)の検討を行っている。3GPPは、オールIP化を実現する通信システムとしてEPS(Evolved Packet System)の仕様化を行っている。なお、EPSを構成するコアネットワークはEPC(Evolved Packet Core)と呼ばれる。
 また、近年3GPPでは、M2M(Machine to Machine)通信技術の検討を行っている。なお、M2M通信とはマシンマシン型通信であってよい。3GPPでは、特に、IoT(Internet of Things)を3GPPのセルラーネットワークサポートするための技術としてCIoT(Cellular Internet of Things)の検討を行っている。
 IoTとは、スマートフォン等の携帯電話端末を含み、パソコンやセンサー装置などの様々なIT機器を指し、CIoTでは、こうした様々な端末装置をセルラーネットワークに接続するための技術課題を抽出し、解決策を仕様化している。
 例えば、CIoTでは、バッテリーが数年間維持できるようにするなどの電力消費の高効率化が必要な端末のための通信手続きの最適化や、屋内や地下状態における通信への対応や、安価に大量生産した大量の端末に対する接続性の提供などが要求される。更に、CIoTは、簡易なエンドノードによる低データレート通信をサポートすることも要求条件として挙げられている。
 なお、本稿では、これらの3GPPのコアネットワークへの接続が許可された端末をCIoT端末と表現とする。
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Architecture enhancements for Cellular Internet of Things; (Release 13)
 CIoTでは、制御信号の効率化のために、複数の機能を持つ機能部をコアネットワーク内に配置する事を検討している。具体的には、従来のMMEとSGWとPGWの機能を担うC-SGN(CIoT Serving Gateway Node)をコアネットワークに設けることを検討している。
 3GPPでは、CIoT端末がCIoTのアクセスネットワークを介して、コアネットワークに接続する事が検討されている。
 なお、CIoT端末が接続するコアネットワークは、スマートフォン等の携帯電話端末を収容する従来のコアネットワークであってもよいし、論理的に分割されたCIoT端末を収容するためのコアネットワークであってもよいし、物理的に従来のコアネットワークとは異なるコアネットワークであってもよい。
 しかし、これらのコアネットワークへの接続方法及びデータの送受信の手順が明らかになっていない。
 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、CIoT端末に好適なデータ送受信のための通信手続きを提供する事である。
 上記の目的を達成するために、本発明の端末装置は、送受信部と、制御部とを備え、前記送受信部は、アタッチ手続きにおいて、アタッチ要求メッセージを、コアネットワークに送信し、アタッチ受諾メッセージを、前記コアネットワークから受信し、アタッチ完了メッセージを、前記コアネットワークに送信し、前記アタッチ要求メッセージは、Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示す端末装置能力情報と、User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示す端末装置能力情報と、使用したいCIoT EPS Optimisationを示す情報とを含み、前記アタッチ受諾メッセージは、前記Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報と、前記User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報とを含み、前記制御部は、前記Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報を受信することによって、前記Control plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信の使用が受諾されたことを認識し、前記User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報を受信することによって、前記User plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信の使用が受諾されたことを認識する、ことを特徴とする。
 本発明のMME(Mobility Management Entity)は、送受信部と、制御部とを備え、前記送受信部は、アタッチ手続きにおいて、アタッチ要求メッセージを、端末装置から受信し、アタッチ受諾メッセージを、前記端末装置に送信し、アタッチ完了メッセージを、前記端末装置から受信し、前記アタッチ要求メッセージは、Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示す端末装置能力情報と、User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示す端末装置能力情報と、使用したいCIoT EPS Optimisationを示す情報とを含み、前記アタッチ受諾メッセージは、前記Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報と、前記User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報とを含み、前記Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報は、前記端末装置が、前記Control plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信の使用が受諾されたことを認識するために使用され、前記User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報は、前記端末装置が、前記User plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信の使用が受諾されたことを認識するために使用される、ことを特徴とする。
 本発明の端末装置の通信方法は、アタッチ手続きにおいて、アタッチ要求メッセージを、コアネットワークに送信するステップと、アタッチ受諾メッセージを、前記コアネットワークから受信するステップと、アタッチ完了メッセージを、前記コアネットワークに送信するステップと、前記アタッチ要求メッセージは、Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示す端末装置能力情報と、User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示す端末装置能力情報と、使用したいCIoT EPS Optimisationを示す情報とを含み、前記アタッチ受諾メッセージは、前記Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報と、前記User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報とを含み、前記Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報を受信することによって、前記Control plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信の使用が受諾されたことを認識するステップと、前記User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報を受信することによって、前記User plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信の使用が受諾されたことを認識するステップと、を含む、ことを特徴とする。
 本発明のMME(Mobility Management Entity)の通信方法は、アタッチ手続きにおいて、アタッチ要求メッセージを、端末装置から受信するステップと、アタッチ受諾メッセージを、前記端末装置に送信するステップと、アタッチ完了メッセージを、前記端末装置から受信するステップと、を含み、前記アタッチ要求メッセージは、Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示す端末装置能力情報と、User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示す端末装置能力情報と、使用したいCIoT EPS Optimisationを示す情報とを含み、前記アタッチ受諾メッセージは、前記Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報と、前記User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報とを含み、前記Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報は、前記端末装置が、前記Control plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信の使用が受諾されたことを認識するために使用され、前記User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報は、前記端末装置が、前記User plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信の使用が受諾されたことを認識するために使用される、ことを特徴とする。
 本発明によれば、CIoT端末は、CIoT端末に最適化されたユーザデータ送信方法をはじめとする複数の送信方法を提供可能なコアネットワークへアタッチ及び/又はデタッチし、通信することができる。
移動通信システムの概略を説明するための図である。 IP移動通信ネットワークの構成等の一例を説明するための図である。 IP移動通信ネットワークの構成等の一例を説明するための図である。 eNBの装置構成を説明するための図である。 第2の送受信手続きを説明するための図である。 MMEの装置構成を説明するための図である。 MMEの記憶部を説明するための図である。 MMEの記憶部を説明するための図である。 MMEの記憶部を説明するための図である。 MMEの記憶部を説明するための図である。 MMEの記憶部を説明するための図である。 MMEの記憶部を説明するための図である。 SGWの装置構成を説明するための図である。 SGWの記憶部を説明するための図である。 SGWの記憶部を説明するための図である。 PGWの装置構成を説明するための図である。 PGWの記憶部を説明するための図である。 PGWの記憶部を説明するための図である。 C-SGNの装置構成を説明するための図である。 UEの装置構成を説明するための図である。 UEの記憶部を説明するための図である。 通信手続きの概要を説明するための図である。 アタッチ手続きを説明するための図である。 PDN接続手続きを説明するための図である。 第1の送受信手続き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為に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説明する。
 [1.実施形態]
 [1.1.システム概要]
 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1は、移動端末装置UE_A10とeNB_A45とコアネットワーク_A90とPDN_A5により構成されている。
 ここで、UE_A10は無線接続可能な端末装置であればよく、UE(User equipment)または、ME(Mobile equipment)またはMS(Mobile Station)であってよい。
 また、UE_A10は、CIoT端末であってもよい。なお、CIoT端末とはコアネットワークA90へ接続可能なIoT端末であり、IoT端末とは、スマートフォン等の携帯電話端末を含み、パソコンやセンサー装置などの様々なIT機器であってよい。
 つまり、UE_A10がCIoT端末である場合、UE_A10はUE_A10のポリシーまたはネットワークからの要求に基づいてCIoT端末のために最適化された接続を要求してもよいし、従来の接続を要求してもよい。または、UE_A10は、出荷時に予めCIoT端末のために最適化された通信手続きによってのみコアネットワーク_A90に接続する端末装置として設定されてもよい。
 ここで、コアネットワーク_A90は、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。
 例えば、コアネットワーク_A90は移動通信システム1を運用、管理する移動通信事業者のためのコアネットワークであってもよい、またはMVNO(Mobile Virtual Network Operator)などの仮想移動通信事業者のためのコアネットワークであってよい。または、コアネットワーク_A90はCIoT端末を収容する為のコアネットワークであってもよい。
 また、eNB_A45はUE_A10がコアネットワーク_A90に接続するために用いられる無線アクセスネットワークを構成する基地局である。つまり、UE_A10はeNB_A45を用いてコアネットワーク_A90に接続する。
 また、コアネットワーク_A90はPDN_A5に接続されている。PDN_A5とは、UE_A10に通信サービスを提供するパケットデータサービス網であり、サービス毎に構成しても良い。PDNには、通信端末が接続されており、UE_A10はPDN_A5に配置された通信端末とユーザデータの送受信を行うことができる。
 なお、ユーザデータとは、UE_A10とPDN_A5に含まれる装置との間で送受信するデータであってよい。なお、UE_A10はコアネットワーク_A90を介してPDN_A5にユーザデータを送信する。言い換えると、UE_A10はPDN_A5にユーザデータを送受信するために、コアネットワーク_A90とユーザデータを送受信する。より具体的には、UE_A10はPDN_A5にユーザデータを送受信するために、PGW_A30やC-SGN_A95等のコアネットワーク_A90内のゲートウェイ装置とユーザデータの送受信を行う。
 次に、コアネットワーク_A90の構成例を説明する。本実施形態では2つのコアネットワーク_A90の構成例を説明する。
 図2にコアネットワーク_90の構成の一例を示す。図2(a)のコアネットワーク_A90は、HSS(Home Subscriber Server)_A50、AAA(Authentication、 Authorization、 Accounting)_A55、PCRF(Policy and Charging Rules Function)_A60、PGW(Packet Data Network Gateway)_A30、ePDG(enhanced Packet Data Gateway)_A65、SGW(Serving Gateway)_A35、MME(Mobility Management Entity)_A40、SGSN(Serving GPRS Support Node)_A42により構成される。
 また、コアネットワーク_A90は、複数の無線アクセスネットワーク(LTE AN_A80、WLAN ANb75、WLAN ANa70、UTRAN_A20、GERAN_A25)に接続することができる。
 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に接続して構成してもよいし、いずれか一つのアクセスネットワークに接続した構成であってもよい。さらに、UE_A10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。
 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、ePDG_A65を介してコアネットワークへ接続するWLANアクセスネットワークb(WLAN ANb75)と、PGW_AとPCRF_A60とAAA_A55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。
 PGW_A30はPDN_A5とSGW_A35とePDG_A65とWLAN ANa70と、PCRF_A60とAAA_A55とに接続されており、PDN_A5とコアネットワーク_A90のゲートウェイ装置としてユーザデータの転送を行う中継装置である。
 SGW_A35は、PGW30とMME_A40とLTE AN80とSGSN_A42とUTRAN_A20とに接続されており、コアネットワーク_A90と3GPPのアクセスネットワーク(UTRAN_A20、GERAN_A25、LTE AN_A80)とのゲートウェイ装置としてユーザデータの転送を行う中継装置である。
 MME_A40は、SGW_A35とLTE AN80とHSS_A50に接続されており、LTE AN80を経由してUE_A10の位置情報管理と、アクセス制御を行うアクセス制御装置である。また、コアネットワーク_A90には、複数の位置管理装置が含まれて構成されてよい。例えば、MME_A40とは異なる位置管理装置が構成されてもよい。MME_A40とは異なる位置管理装置はMME_A40と同様にSGW_A35とLTE AN80と、HSS_A50と接続されてよい。
 また、コアネットワーク_A90内に複数のMMEが含まれている場合、MME同士が接続されてもよい。これにより、MME間で、UE_A10のコンテキストの送受信が行われてもよい。
 HSS_A50はMME_A40とAAA_A55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。HSS_A50の加入者情報は、例えばMME_A40のアクセス制御の際に参照される。さらに、HSS_A50は、MME_A40とは異なる位置管理装置と接続されていてもよい。
 AAA_A55は、PGW30と、HSS_A50と、PCRF_A60と、WLAN ANa70とに接続されており、WLAN ANa70を経由して接続するUE_A10のアクセス制御を行う。
 PCRF_A60は、PGW_A30と、WLAN ANa75と、AAA_A55と、PDN_A5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、UE_A10とPDN_A5間の通信路のQoSの管理を行う。
 ePDG_A65は、PGW30と、WLAN ANb75とに接続されており、コアネットワーク_A90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。
 SGSN_A42は、UTRAN_A20とGERAN_A25とSGW_A35と接続されており、3G/2Gのアクセスネットワーク(UTRAN/GERAN)とLTEのアクセスネットワーク(E-UTRAN)間の位置管理のための制御装置である。更に、SGSN_A42は、PGW及びSGWの選択機能、UEのタイムゾーンの管理機能、及びE-UTRANへのハンドオーバー時のMMEの選択機能を持つ。
 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、UE_A10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eNB_A45を含んで構成される。eNB_A45はLTEアクセスシステムでUE_A10が接続する無線基地局であり、LTE AN_A80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 APa72と、TWAG_A74とが含まれて構成される。WLAN APa72はコアネットワーク_A90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UE_A10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。TWAG_A74はコアネットワーク_A90とWLAN ANa70のゲートウェイ装置である。また、WLAN APa72とTWAG_A74とは、単一の装置で構成されてもよい。
 コアネットワーク_A90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_A90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UE_A10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_A90に含まれる装置であるePDG_A65をゲートウェイとしてコアネットワーク_A90に接続される。ePDG_A65は安全性を確保するためのセキュリティー機能を持つ。
 UTRAN_A20は、RNC(Radio Network Controller)_A24とeNB(UTRAN)_A22を含んで構成される。eNB(UTRAN)_A22は、UTRA(UMTS Terrestrial Radio Access)でUE_A10が接続する無線基地局であり、UTRAN_A20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。またRNC_A24は、コアネットワーク_A90とeNB(UTRAN)_A22を接続する制御部であり、UTRAN_A20には1又は複数のRNCが含まれて構成されてよい。また、RNC_A24は1つまたは複数のeNB(UTRAN)_A22と接続されてよい。更に、RNC_A24は、GERAN_A25に含まれる無線基地局(BSS(Base Station Subsystem)_A26)と接続されてよい。
 GERAN_A25は、BSS_A26を含んで構成される。BSS_A26は、GERA(GSM(登録商標)/EDGE Radio Access)でUE_A10が接続する無線基地局であり、GERAN_A25には1又は複数の無線基地局BSSで構成されてもよい。また、複数のBSSは互いに接続しあっていてよい。またBSS_A26はRNC_A24と接続してもよい。
 次に、第2のコアネットワーク_A90の構成の一例を説明する。例えば、UE_A10がCIoT端末である場合、コアネットワーク_A90は図3に示す構成であってもよい。図3のコアネットワーク_A90は、C-SGN(CIoT Serving Gateway Node)_A95とHSS_A50とで構成される。なお、図2と同様に、コアネットワーク_A90は、LTE以外のアクセスネットワークとの接続性を提供するために、AAA_A55及び/またはPCRF_A60及び/またはePDG_A65及び/またはSGSN_A42がコアネットワーク_A90に含まれてもよい。
 C-SGN_A95は、図2のMME_A40とSGW_A35とPGW_A30の機能の一部又は全てを担うノードであってよい。C-SGN_A95はCIoT端末の接続性の確立や切断、モビリティ等を管理するノードであってよい。
 つまり、C-SGN_A95は、PDN_Aとコアネットワーク_A90間のゲートウェイ装置機能及び、コアネットワーク_A90とCIOT AN_A100間のゲートウェイ装置機能及び、UE_A10の位置管理機能を有していてよい。
 図に示すように、UE_A10は無線アクセスネットワークCIOT AN_A100を介して、コアネットワーク_A90に接続する。
 図3(b)にCIOT AN_A100の構成を示す。図に示すようにCIOT AN_A100にはeNB_A45が含まれて構成されてよい。CIOT AN_A100に含まれるeNB_A45は、LTE AN_A80に含まれるeNB_A45と同じ基地局であってよい。または、CIOT AN_A100に含まれるeNB_A45は、LTE AN_A80に含まれるeNB_A45と異なる、CIoT端末を収容する基地局であってよい。
 なお、第1のコアネットワーク及び/又は第2のコアネットワークは、IoTのために最適化されたシステムで構成されてよい。
 なお、本明細書において、UE_A10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.装置の構成]
 以下、各装置の構成について説明する。
 [1.2.1.eNBの構成]
 以下、eNB_A45の構成について説明する。図4はeNB_A45の装置構成を示す。図に示すように、eNB_A45はネットワーク接続部_A420と、送受信部_A430と、制御部_A400と記憶部_A440で構成されている。ネットワーク接続部_A420と送受信部_A430と記憶部_A440は制御部_A400と、バスを介して接続されている。
 制御部_A400はeNB_A45を制御するための機能部である。制御部_A400は、記憶部_A440に記憶されている各種プログラムを読みだして実行することにより各種処理を実現する。
 ネットワーク接続部_A420は、eNB_A45がMME_A40及び/またはSGW_A35またはC-SGN_A95と接続するための機能部である。さらに、ネットワーク接続部_A420は、eNB_A45がMME_A40及び/またはSGW_A35またはC-SGN_A95からユーザデータ及び/又は制御データを送受信する送受信機能部である。
 送受信部_A430は、eNB_A45がUE_A10と接続するための機能部である。さらに、送受信部_A430は、UE_A10からユーザデータ及び/又は制御データを送受信する送受信機能部である。また、送受信部_A430には、外部アンテナ_A410が接続されている。
 記憶部_A440は、eNB_A45の各動作に必要なプログラムや、データなどを記憶する機能部である。記憶部640は、例えば、半導体メモリや、HDD(Hard Disk Drive)等により構成されている。
 記憶部_A440は、少なくとも、後述する通信手続き内で送受信する制御メッセージに含まれる識別情報及びまたは制御情報及び/又はフラグ及び/又はパラメータを記憶してもよい。
 [1.2.2.MMEの構成]
 以下、MME_A40の構成について説明する。図6(a)はMME_A40の装置構成を示す。図に示すように、MME_A40はネットワーク接続部_B620と、制御部_B600と記憶部_B640で構成されている。ネットワーク接続部_B620と記憶部_B640は制御部_B600と、バスを介して接続されている。
 制御部_B600はMME_A40を制御するための機能部である。制御部_B600は、記憶部_B640に記憶されている各種プログラムを読みだして実行することにより各種処理を実現する。
 ネットワーク接続部_B620は、MME_A40が、eNB_A45及び/またはHSS_A50及び/またはSGW_A35と接続するための機能部である。さらに、ネットワーク接続部_B620は、MME_A40が、eNB_A45及び/またはHSS_A50及び/またはSGW_A35からユーザデータ及び/又は制御データを送受信する送受信機能部である。
 記憶部_B640は、MME_A40の各動作に必要なプログラムや、データなどを記憶する機能部である。記憶部_B640は、例えば、半導体メモリや、HDD(Hard Disk Drive)等により構成されている。
 記憶部_B640は、少なくとも、後述する通信手続き内で送受信する制御メッセージに含まれる識別情報及びまたは制御情報及び/又はフラグ及び/又はパラメータを記憶してもよい。
 記憶部_B640は、図に示すように、MMEコンテキスト642と、セキュリティーコンテキスト648、MME緊急構成データ650を記憶する。なお、MMEコンテキストは、MMコンテキスト644と、EPSベアラコンテキスト646により構成される。または、MMEコンテキストはEMMコンテキストとESMコンテキストで構成されてもよい。MMコンテキスト644とはEMMコンテキストの事であり、EPSベアラコンテキスト646はESMコンテキストの事であってもよい。
 図7(b)、図8(b)、図9(b)に、UEごとに記憶されるMMEコンテキストの情報要素を示す。図に示すように、UEごとに記憶されるMMEコンテキストは、IMSI、IMSI-unauthenticated-indicator、MSISDN、MM State、GUTI、ME Identity、Tracking Area List、TAI of last TAU、ECGI(E-UTRAN Cell Global Identity)、E-UTRAN Cell Identity Age、CSG ID、CSG membership、Access mode、Authentication Vector、UE Radio Access Capability、MS Classmark 2、MS Classmark 3、Supported Codecs、UE Network Capability、MS Network Capability、UE Specific DRX Parameters、Selected NAS Algorithm、eKSI、K_ASME、NAS Keys and COUNT、Selected CN operator ID、Recovery、Access Restriction、ODB for PS parameters、APN-OI Replacement、MME IP address for S11、MME TEID for S11、S‐GW IP address for S11/S4、S GW TEID for S11/S4、SGSN IP address for S3、SGSN TEID for S3、eNodeB Address in Use for S1-MME、eNB UE S1AP ID、MME UE S1AP ID、Subscribed UE-AMBR、UE-AMBR、EPS Subscribed Charging Characteristics、Subscribed RFSP Index、RFSP Index in Use、Trace reference、Trace type、Trigger ID、OMC identity、URRP-MME、CSG Subscription Data、LIPA Allowed、Subscribed Periodic RAU/TAU Timer、MPS CS priority、MPS EPS priority、Voice Support Match Indicator、Homogenous Support of IMS Voice over PS Sessionsを含む。
 IMSIは、ユーザの永久的な識別情報である。HSS_A50が記憶するIMSIと等しい。
 IMSI-unauthenticated-indicatorは、このIMSIが認証されていない事を示す指示情報である。
 MSISDNは、UEの電話番号を表す。MSISDNはHSS_A50の記憶部により示される。
 MM Stateは、MMEの移動管理(Mobility management)状態を示す。この管理情報は、eNBとコアネットワーク間の接続が解放されているECM-IDLE状態、eNBとコアネットワーク間の接続が解放されていないECM-CONNECTED状態、またはMMEがUEの位置情報を記憶していないEMM-DEREGISTERED状態を示す。
 GUTI(Globally Unique Temporary Identity)は、UEの一時的な識別情報である。GUTIはMMEの識別情報(GUMMEI:Globally Unique MME Identifier)と特定MME内でのUEの識別情報(M-TMSI)により構成される。
 ME IdentityUEのIDであり、例えば、IMEI/IMISVであってもよい。
 Tracking Area Listは、UEに割り当てたトラッキングエリア識別情報のリストである。
 TAI of last TAUは、最近のトラッキングエリア更新手続きで示されたトラッキングエリア識別情報である。
 ECGIは、MME_A40が知る最近のUEのセルの識別情報である。
 E-UTRAN Cell Identity Ageは、MMEがECGIを取得してからの経過時間を示す。
 CSG IDは、MMEが知る、最近のUEが動作したCSG(Closed Subscriber Group)の識別情報である。
 CSG membershipは、MMEが知る最近のUEのCSGのメンバー情報である。CSG membershipは、UEがCSGメンバーであるかどうかを示す。
 Access modeはECGIで識別されるセルのアクセスモードであり、ECGIがCSGとCSGではないUEの両方にアクセスを許可するハイブリッドであることを示す識別情報であってもよい。
 Authentication VectorはMMEが従う、特定のUEの一時的なAKA(Authentication and Key Agreement)を示す。Authentication Vectorは、認証に用いるランダム値RAND、期待応答XRES、鍵K_ASME、ネットワークに認証された言語(トークン)AUTNで構成される。
 UE Radio Access Capabilityは、UEの無線アクセス能力を示す識別情報である。
 MS Classmark 2は、3G/2G(UTRAN/GERAN)のCSドメインのコアネットワークの分類記号(Classmark)である。MS Classmark 2は、UEがSRVCC(Single Radio Voice Call Continuit)をGERANまたはUTRANに対してサポートする場合に使用される。
 MS Classmark 3は、GERANのCSドメインの無線ネットワークの分類記号(Classmark)である。MS Classmark 3は、UEがSRVCC(Single Radio Voice Call Continuit)をGERANに対してサポートする場合に使用される。
 Supported Codecsは、CSドメインでサポートされるコードのリストである。このリストは、UEがSRVCCをGERANまたはUTRANに対してサポートする場合に使用される。
 UE Network Capabilityは、UEにサポートされるセキュリティーのアルゴリズムと鍵派生関数を含める。
 MS Network Capabilityは、GERAN及び/又はUTRAN機能をもつUEに対して、SGSNに必要な少なくとも一つの情報を含める情報である。
 UE Specific DRX Parametersは、UEのDRX(Discontinuous Reception)サイクル長を決定するために用いるパラメータである。ここでDRXとは、UEのバッテリーの消費電力をなるべく少なくするために、ある一定時間通信がなければUEを低消費電力状態に切り替える機能である。
 Selected NAS Algorithmは、NAS(Non-Access Stream)の選択されたセキュリティーアルゴリズムである。
 eKSIは、K_ASMEを示す鍵の集合である。UTRANまたはE-UTRANのセキュリティー認証により取得したセキュリティー鍵を利用するかどうかを示してもよい。
 K_ASMEは、暗号鍵CK(Cipher Key)と完全鍵IK(Integrity Key)に基づき生成される、E-UTRANの鍵階層化の鍵である。
 NAS Keys and COUNTは、鍵K_NASintと、鍵K_NASencとNAS COUNTパラメータにより構成される。鍵K_NASintは、UEとMME間の暗号化のための鍵であり、鍵K_NASencは、UEとMME間の安全性保護のための鍵である。また、NAS COUNTはUEとMME間のセキュリティーが確立された、新しい鍵が設定された場合にカウントを開始する、カウントである。
 Selected CN operator IDはオペレータ間でネットワークを共有するために使用する、選択されたコアネットワークオペレータの識別情報である。
 Recoveryは、HSSがデータベースの復帰を行うかどうかを示す識別情報である。
 Access Restrictionは、アクセス制限の登録情報である。
 ODB for PS parametersは、ODB(operator determined barring)の状態を示す。ここでODBとは、通信事業者(オペレータ)が決定したアクセス規定である。
 APN-OI Replacementは、DNS解決を実行する為にPGW FQDNを構築する際の、APNに代わるドメイン名である。この代用のドメイン名はすべてのAPNに適応される。
 MME IP address for S11は、SGWとのインターフェースで用いられるMMEのIPアドレスである。
 MME TEID for S11は、SGWとのインターフェースで用いられるTEID(Tunnel Endpoint Identifier)である。
 S-GW IP address for S11/S4はMMEとSGW間またはSGSNとMME間のインターフェースで利用されるSGWのIPアドレスである。
 S GW TEID for S11/S4はMMEとSGW間またはSGSNとMME間のインターフェースで利用されるSGWのTEIDである。
 SGSN IP address for S3は、MMEとSGSN間でのインターフェースに用いるSGSNのIPアドレスである。
 SGSN TEID for S3は、MMEとSGSN間のインターフェースで用いるSGSNのTEIDである。
 eNodeB Address in Use for S1-MMEは、MMEとeNB間のインターフェースで最近用いられたeNBのIPアドレスである。
 eNB UE S1AP IDは、eNB内でのUEの識別情報である。
 MME UE S1AP IDは、MME内でのUEの識別情報である。
 Subscribed UE-AMBRは、ユーザの登録情報に従いすべてのNon-GBR(Guaranteed Bit Rate)ベアラ(非保障ベアラ)を共有するための上り通信及び下り通信のMBR(Maximum Bit Rate)の最大値を示す。
 UE-AMBRは、すべてのNon-GBRベアラ(非保障ベアラ)を共有するために、最近使用された上り通信及び下り通信のMBRの最大値を示す。
 EPS Subscribed Charging Characteristicsは、UEの課金特性を示す。例えば、EPS Subscribed Charging Characteristicsはノーマル、プリペイド、課金率固定、または即時請求などの登録情報を示してもよい。
 Subscribed RFSP Indexは、HSSから取得したE-UTRAN内の特定のRRM構成のためのインデックスである。
 RFSP Index in Useは、最近使用されたE-UTRAN内の特定のRRM構成のためのインデックスである。
 Trace referenceは、特定のトレースの記録、または記録の集合を識別する識別情報である。
 Trace typeは、トレースのタイプを示す。例えば、HSSがトレースをするタイプ、及び/または、MMEやSGWやPGWがトレースするタイプを示してもよい。
 Trigger IDは、トレースを開始する構成要素を識別する識別情報である。
 OMC Identityは、トレースされた記録を受信したOMCを識別する識別情報である。
 URRP-MMEは、HSSによりMMEからのUE活動通知が要求された事を示す識別情報である。
 CSG Subscription Dataは、ローミング先のPLMN(VPLMN)CSG IDとローミング先の等価PLMNの関連リストである。CSG IDごとに、CSG IDの有効期限を示すexpiration dateや、有効期限がない事を示すabsent expiration dateと関連づけられていてもよい。CSG IDは、LIPAを介した特定のPDN接続に使われてもよい。
 LIPA Allowedは、UEはこのPLMNでLIPAを使用することが許可されているかどうかを示す Subscribed Periodic RAU/TAU Timerは、定期的なRAU及び/またはTAUのタイマーである。
 MPS CS priorityは、UEがCSドメインでeMLPPか1x RTT優先サービスに登録されていることを示す。
 MPS EPS priorityは、EPSドメイン内でMPSに登録されていることを示す識別情報である。
 Voice Support Match Indicatorは、UEの無線能力がネットワーク構成と互換性があるかどうかを示す。例えば、UEによるSRVCCのサポートがネットワークの音声通話に対するサポートとマッチするかどうかを示す。
 Homogenous Support of IMS Voice over PS Sessions for MMEは、PSセッション上のIMS音声通話をサポートするかどうかを、UEごとに示す指示情報である。Homogenous Support of IMS Voice over PS Sessions for MMEは、MMEが管理する全てのTA(Tracking Area)でPS(Packet Switched: 回線交換)セッション上でのIMS(IP Multimedia Subsystem)音声通話をサポートする、「Supported」と、PSセッション上でのIMS音声通話をサポートするTAがない場合を示す「Not Supported」とがある。また、PSセッション上でのIMS音声通話をサポートが均一でない(サポートするTAとしないTAがMME内に混在する)場合や、サポートするかどうかが分からない場合、MMEはこの指示情報をHSSに通知しない。
 図10(c)に、PDNコネクションごとに記憶されるPDNコネクションごとのMMEコンテキストに含まれる情報要素を示す。図に示すように、PDNコネクションごとのMMEコンテキストは、APN in Use、APN Restriction、APN Subscribed、PDN Type、IP Address、EPS PDN Charging Characteristics、APN-OI Replacement、SIPTO permissions、Local Home Network ID、LIPA permissions、WLAN offloadability、VPLMN Address Allowed、PDN GW Address in Use(制御情報)、PDN GW TEID for S5/S8(制御情報)、MS Info Change Reporting Action、CSG Information Reporting Action、Presence Reporting Area Action、EPS subscribed QoS profile、Subscribed APN-AMBR、APN-AMBR、PDN GW GRE Key for uplink traffic(ユーザデータ)、Default bearer、low access priorityを含める。
 APN in Useは、最近使用されたAPNを示す。このAPNはAPNネットワークの識別情報と、デフォルトのオペレータの識別情報により構成される。
 APN Restrictionは、このベアラコンテキストに関連づけられたAPNに対する、APNのタイプの組み合わせの制限を示す。つまり、確立できるAPNの数とAPNのタイプを制限する情報である。
 APN SubscribedはHSSから受信した登録APNを意味する。
 PDN Typeは、IPアドレスのタイプを示す。例えば、PDN Typeは、IPv4、IPv6またはIPv4v6を示す。
 IP Addressは、IPv4アドレスかIPv6 Prefixを示す。なお、IPアドレスはIPv4とIPv6のprefixの両方を記憶してもよい。
 EPS PDN Charging Characteristicsは、課金特性を示す。EPS PDN Charging Characteristicsは例えば、ノーマル、プリペイド、課金率固定、または即時請求を示してよい。
 APN-OI Replacementは、UEごとに登録されているAPN-OI Replacementと同様の役割をもつAPNの代理ドメイン名である。ただし、UEごとのAPN-OI Replacementより優先度が高い。
 SIPTO permissionsはこのAPNを用いたトラフィックのSIPTO(Selected IP Traffic Offload)に対する許可情報を示す。具体的には、SIPTO permissionsは、SIPTOを用いる事を禁止する、またはローカルネットワーク以外でのSIPTOの利用を許可する、またはローカルネットワークを含めるネットワークでのSIPTOの利用を許可する、またはローカルネットワークのみSIPTOの利用を許可する、ことを識別する。
 Local Home Network IDは、ローカルネットワークを用いたSIPTO(SIPTO@LN)の利用が可能である場合、基地局が属するホームネットワークの識別情報を示す。
 LIPA permissionsは、このPDNがLIPAを介したアクセスが可能かどうかを示す識別情報である。具体的には、LIPA permissionsは、LIPAを許可しないLIPA-prohibited、またはLIPAのみ許可する、LIPA-only、条件によりLIPAを許可するLIPA-conditionalであってよい。
 WLAN offload abilityは、このAPNで接続されたトラフィックは、無線ランと3GPP間の連携機能を用いて、無線ランにオフロードできるか、または3GPPの接続を維持するのかを示す識別情報である。WLAN offload abilityは、RATタイプごとに分かれていてもよい。具体的には、LTE(E-UTRA)と3G(UTRA)とで異なったWLAN offload abilityが存在してもよい。
 VPLMN Address Allowedは、UEがこのAPNを用いた接続が、ローミング先のPLMN(VPLMN)ではHPLMNのドメイン(IPアドレス)PGWのみを使用することが許可されるのか、またはVPLMNのドメイン内のPGWを追加されるのかを示す。★PDN GW Address in Use(制御情報)は、PGWの最近のIPアドレスを示す。このアドレスは制御信号を送信するときに用いられる。
 PDN GW TEID for S5/S8(制御情報)は、SGWとPGW間のインターフェース(S5/S8)で制御情報の送受信に用いるTEIDである。
 MS Info Change Reporting Actionは、PGWにユーザの位置情報が変更された事を通知する必要があること示す情報要素である。
 CSG Information Reporting Actionは、PGWにCSG情報が変更された事を通知する必要があることを示す情報要素である。
 Presence Reporting Area Actionは、UEが存在報告エリア(Presence Reporting Area)に存在するかどうかの変更を通知する必要があることを示す。この情報要素は、存在報告エリアの識別情報と、存在報告エリアに含まれる要素により分かれている。
 EPS subscribed QoS profileは、デフォルトベアラに対する、ベアラレベルでのQoSパラメータを示す。
 Subscribed APN-AMBRは、ユーザの登録情報に従いこのAPNに対して確立された全てのNon-GBRベアラ(非保障ベアラ)を共有するための上り通信及び下り通信のMBR(Maximum Bit Rate)の最大値を示す。
 APN-AMBRは、PGWにより決定された、このAPNに対して確立された全てのNon-GBRベアラ(非保障ベアラ)を共有するための上り通信及び下り通信のMBR(Maximum Bit Rate)の最大値を示す。
 PDN GW GRE Key for uplink traffic(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のインターフェースのユーザデータの上り通信のためのGRE(Generic Routing Encapsulation)鍵である。
 Default Bearerは、PDNコネクション確立時に取得、及び/又は、生成する情報であり、PDNコネクションに対応づけられたデフォルトベアラを識別するためのEPSベアラ識別情報である。
 なお、本実施形態におけるEPSベアラとは、UE_A10とC-SGN_A95との間で確立する通信路であってよい。さらに、EPSベアラは、UE_A10とeNB_A45との間で確立するRB(Radio Bearer)と、eNB_A45とC-SGN_A95との間で確立するS1ベアラとによって構成されてよい。ここで、RBとEPSベアラとは一対一に対応づけられてよい。そのため、RBの識別情報は、EPSベアラの識別情報と一対一に対応づけられてもよいし、同じ識別情報であってもよい。
 また、EPSベアラとは、UE_A10とPGW_A30との間で確立する論理的な通信路であってもよい。この場合においても、EPSベアラは、UE_A10とeNB_A45との間で確立するRB(Radio Bearer)を含んで構成されてよい。さらに、RBとEPSベアラとは一対一に対応づけられてよい。そのため、RBの識別情報は、EPSベアラの識別情報と一対一に対応づけられてもよいし、同じ識別情報であってもよい。
 したがって、Default Bearerは、SRB(Signalling Radio Bearer)、及び/又は、CRB(Control Signalling Radio Bearer)を識別する識別情報であってもよいし、DRB(Data Radio Bearer)識別する識別情報であってもよい。
 ここで、本実施形態におけるSRBとは、本来は制御メッセージ等の制御情報を送受信するために確立するRBであってよい。ここで、本実施形態におけるCRBとは、本来は制御メッセージ等の制御情報を送受信するために確立するRBであってよい。なお、本実施形態では、本来制御メッセージを送受信するためのRBを用いて、ユーザデータの送受信を行う。したがって、本実施形態では、SRB又はCRBを用いて、制御メッセージとユーザデータとを送受信する。
 また、本実施形態におけるDRBとは、ユーザデータを送受信するために確立するRBであってよい。
 low access priorityは、PDNコネクションが公開されているとき、UEが低いアクセス優先度(low access priority)を要求したことを示す。
 図11は、ベアラごとに記憶されるMMEコンテキストを示す。図が示すように、ベアラごとに記憶されるMMEコンテキストは、EPS Bearer ID、TI、S-GW IP address for S1-u、S-GW TEID for S1u、PDN GW TEID for S5/S8、PDN GW IP address for S5/S8、EPS bearer QoS、TFTを含める。
 EPS Bearer IDは、E-UTRANを介したUE接続に対して、EPSベアラを識別する唯一の識別情報である。
 なお、EPS Bearer IDは、デディケイテッドベアラを識別するEPSベアラ識別情報であってよい。したがって、デフォルトベアラとは異なるEPSベアラを識別する識別情報であってよい。
 なお、既に説明した通り、EPSベアラとは、UE_A10とC-SGN_A95との間で確立する通信路であってよい。さらに、EPSベアラは、UE_A10とeNB_A45との間で確立するRB(Radio Bearer)と、eNB_A45とC-SGN_A95との間で確立するS1ベアラとによって構成されてよい。ここで、RBとEPSベアラとは一対一に対応づけられてよい。そのため、RBの識別情報は、EPSベアラの識別情報と一対一に対応づけられてもよいし、同じ識別情報であってもよい。
 また、EPSベアラとは、UE_A10とPGW_A30との間で確立する論理的な通信路であってもよい。この場合においても、EPSベアラは、UE_A10とeNB_A45との間で確立するRB(Radio Bearer)を含んで構成されてよい。さらに、RBとEPSベアラとは一対一に対応づけられてよい。そのため、RBの識別情報は、EPSベアラの識別情報と一対一に対応づけられてもよいし、同じ識別情報であってもよい。
 したがって、デディケイテッドベアラを識別するEPSベアラIDは、SRB(Signalling Radio Bearer)、及び/又は、CRB(Control Signalling Radio Bearer)を識別する識別情報であってもよいし、DRB(Data Radio Bearer)識別する識別情報であってもよい。
 ここで、既に説明したとおり、本実施形態におけるSRBとは、本来は制御メッセージ等の制御情報を送受信するために確立するRBであってよい。ここで、本実施形態におけるCRBとは、本来は制御メッセージ等の制御情報を送受信するために確立するRBであってよい。なお、本実施形態では、本来制御メッセージを送受信するためのRBを用いて、ユーザデータの送受信を行う。したがって、本実施形態では、SRB又はCRBを用いて、制御メッセージとユーザデータとを送受信する。
 また、本実施形態におけるDRBとは、ユーザデータを送受信するために確立するRBであってよい。
 TIはTransaction Identifierの略であり、双方向のメッセージフロー(Transaction)を識別する識別情報である。
 S-GW IP address for S1-uは、eNBとSGW間のインターフェースで使用するSGWのIPアドレスである。
 また、S-GW IP address for S1-uは、ユーザデータが制御情報用のメッセージに含まれて送受信される場合、MME、及び/又は、SGSNとSGW間のインターフェースで使用するSGWのIPアドレスであってもよく、S-GW IP address for S11/S4であってもよい。
 S-GW TEID for S1uは、eNBとSGW間のインターフェースで使用するSGWのTEIDである。
 また、S-GW TEID for S1uは、MME、及び/又は、ユーザデータが制御情報用のメッセージに含まれて送受信される場合、SGSNとSGW間のインターフェースで使用するSGWのTEIDアドレスであってもよく、S-GW TEID for S11/S4であってもよい。
 PDN GW TEID for S5/S8は、SGWとPGW間のインターフェースのユーザデータ伝送の為のPGWのTEIDである。
 PDN GW IP address for S5/S8は、SGWとPGW間のインターフェースのユーザデータ伝送の為のPGWのIPアドレスである。
 EPS bearer QoSは、QCI(QoS Class Identifier)と、ARP(Allocation and Retention Priority)で構成される。QCIはQoSの属するクラスを示す。QoSは帯域制御の有無や遅延許容時間、パケットロス率などに応じてクラスを分けられる。QCIは優先度を示す情報を含める。ARPは、ベアラを維持することに関する優先度を表す情報である。
 TFTは、Traffic Flow Templateの略であり、EPSベアラと関連づけられた全てのパケットフィルターを示す。
 ここで、図7~図11に示すMMEコンテキストに含まれる情報要素は、MMコンテキスト644またはEPSベアラコンテキスト646のいずれかに含まれる。例えば、図11(d)に示すベアラごとのMMEコンテキストをEPSベアラコンテキストに記憶し、その他の情報要素をMMコンテキストに記憶してもよい。または図10(c)に示すPDNコネクションごとのMMEコンテキストと図11(d)に示すベアラごとのMMEコンテキストをEPSベアラコンテキストに記憶し、その他の情報要素をMMコンテキストに記憶してもよい。
 図6(a)が示すように、MMEの記憶部_B640は、セキュリティーコンテキスト648を記憶してもよい。図12(e)はセキュリティーコンテキスト648に含まれる情報要素を示す。
 図が示すように、セキュリティーコンテキストは、EPS AS セキュリティーコンテキストと、EPS NAS セキュリティーコンテキストにより構成される。EPS AS セキュリティーコンテキストは、アクセス層(AS:Access Stream)のセキュリティーに関するコンテキストであり、EPS NAS セキュリティーコンテキストは非アクセス層(NAS:Non-Access Stream)のセキュリティーに関するコンテキストである。
 図12(f)は、EPS AS セキュリティーコンテキストに含まれる情報要素を示す。図が示すように、EPS AS セキュリティーコンテキストは、cryptographic keyと、Next Hop parameter (NH)と、Next Hop Chaining Counter parameter (NCC)と、identifiers of the selected AS level cryptographic algorithmsとを含める。
 cryptographic keyは、アクセス層での暗号化の鍵である。
 NHは、K_ASMEから決定される情報要素である。フォワードセキュリティーを実現するための情報要素である。
 NCCは、NHと関連付けられた情報要素である。ネットワークを切り替える垂直方向のハンドオーバーが発生した数を表す。
 identifiers of the selected AS level cryptographic algorithmsは選択された暗号化アルゴリズムの識別情報である。
 図12(g)は、EPS NAS セキュリティーコンテキストに含まれる情報要素を示す。図が示すように、EPS NAS セキュリティーコンテキストはK_ASMEとUE Security capabilitieとNAS COUNTを含めてよい。
 K_ASMEは、鍵CKとIKに基づき生成される、E-UTRANの鍵階層化の鍵である。
 UE Security capabilitieは、UEで使用される暗号とアルゴリズムに対応する識別情報の集合である。この情報は、アクセス層に対する情報と、非アクセス層に対する情報とを含む。更に、UEがUTRAN/GERANへのアクセスをサポートする場合、この情報にUTRAN/GERANに対する情報を含める。
 NAS COUNは、K_ASMEが動作している時間を示すカウンターである。
 セキュリティーコンテキスト648はMMEコンテキスト642に含まれてもよい。また、図6(a)に示すように、セキュリティーコンテキスト648とMMEコンテキスト642は別に存在してもよい。
 図12(h)は、MME緊急構成データ650で記憶される情報要素を示す。MME緊急構成データは、HSSから取得するUEの登録情報の代わりに使用する情報である。図に示すように、MME緊急構成データ650は、em APN(Emergency Access Point Name)、Emergency QoS profile、Emergency APN-AMBR、Emergency PDN GW identity、Non-3GPP HO Emergency PDN GW identityが含まれる。
 em APNは、緊急用のPDN接続に用いるアクセスポイント名を示す。
 Emergency QoS profileは、ベアラレベルでのem APNのデフォルトベアラのQoSを示す。
 Emergency APN-AMBRは、em APNに対して確立されたNon-GBRベアラ(非保障ベアラ)を共有するための上り通信及び下り通信のMBRの最大値を示す。この値はPGWにより決定される。
 Emergency PDN GW identityは、em APNに対して静的に設定されたPGWの識別情報である。この識別情報は、FQDNでもIPアドレスであってもよい。
 Non-3GPP HO Emergency PDN GW identityは、PLMNが3GPP以外のアクセスネットワークへのハンドオーバーをサポートする場合に、em APNに対して静的に設定されたPGWの識別情報である。この識別情報は、FQDNでもIPアドレスであってもよい。
 更に、MME_A40は、UEに対する接続状態を、UEと同期しながら管理してよい。
 [1.2.3.SGWの構成]
 以下、SGW_A35の構成について説明する。図13(a)はSGW_A35の装置構成を示す。図に示すように、SGW_A35はネットワーク接続部_C1320と、制御部_C1300と記憶部_C1340で構成されている。ネットワーク接続部_C1320と記憶部_C1340は制御部_C1300と、バスを介して接続されている。
 制御部_C1300はSGW_A35を制御するための機能部である。制御部_C1300は、記憶部_C1340に記憶されている各種プログラムを読みだして実行することにより各種処理を実現する。
 ネットワーク接続部_C1320は、SGW_A35が、eNB_A45及び/またはMME_A40及び/またはPGW_A30及び/又はSGSN_A42と接続するための機能部である。さらに、ネットワーク接続部_C1320は、SGW_A35が、eNB_A45及び/またはMME_A40及び/またはPGW_A30及び/又はSGSN_A42からユーザデータ及び/又は制御データを送受信する送受信機能部である。
 記憶部_C1340は、SGW_A35の各動作に必要なプログラムや、データなどを記憶する機能部である。記憶部_C1340は、例えば、半導体メモリや、HDD(Hard Disk Drive)等により構成されている。
 記憶部_C1340は、少なくとも、後述する通信手続き内で送受信する制御メッセージに含まれる識別情報及びまたは制御情報及び/又はフラグ及び/又はパラメータを記憶してもよい。
 記憶部_C1340は、図に示すように、EPSベアラコンテキスト1342を記憶する。なお、EPSベアラコンテキストの中には、UEごとに記憶されるものと、PDNごとに記憶されるものと、ベアラごとに記憶されるものが含まれる。
 図14(b)にUEごとに記憶されるEPSベアラコンテキストの情報要素を示す。図14(b)が示すように、UEごとに記憶されるEPSベアラコンテキストは、IMSI、MSI-unauthenticated-indicator、ME Identity、MSISDN、Selected CN operator id、MME TEID for S11、MME IP address for S11、S-GW TEID for S11/S4、S-GW IP address for S11/S4、SGSN IP address for S4、SGSN TEID for S4、Trace reference、Trace type、Trigger ID、OMC identity、Last known Cell Id、Last known Cell Id ageを含める。
 IMSIは、ユーザの永久的な識別情報である。HSS_A50のIMSIと等しい。
 IMSI-unauthenticated-indicatorは、このIMSIが認証されていない事を示す指示情報である。
 ME Identityは、UEの識別情報であり、例えば、IMEI/IMISVであってもよい。
 MSISDNは、UEの基本的な電話番号を表す。MSISDNはHSS_A50の記憶部により示される。
 Selected CN operator idはオペレータ間でネットワークを共有するために使用する、選択されたコアネットワークオペレータの識別情報である。
 MME TEID for S11は、MMEとSGW間のインターフェースで用いられるMMEのTEIDである。
 MME IP address for S11は、MMEとSGW間のインターフェースで用いられるMMEのIPアドレスである。
 S-GW TEID for S11/S4は、MMEとSGW間のインターフェース、またはSGSNとSGW間のインターフェースで用いられるSGWのTEIDである。
 S-GW IP address for S11/S4は、MMEとSGW間のインターフェース、またはSGSNとSGW間のインターフェースで用いられるSGWのIPアドレスである。
 SGSN IP address for S4は、SGSNとSGW間のインターフェースで用いられるSGSNのIPアドレスである。
 SGSN TEID for S4は、SGSNとSGW間のインターフェースで用いられるSGSNのTEIDである。
 Trace referenceは、特定のトレースの記録、または記録の集合を識別する識別情報である。
 Trace Typeは、トレースのタイプを示す。例えば、HSSがトレースをするタイプ、及び/または、MMEやSGWやPGWがトレースするタイプを示してもよい。
 Trigger IDは、トレースを開始する構成要素を識別する識別情報である。
 OMC Identityは、トレースされた記録を受信したOMCを識別する識別情報である。
 Last known Cell IDは、ネットワークから通知されたUEの最近の位置情報である。
 Last known Cell ID ageは、Last known Cell IDが記憶されてから今までの期間を示す情報である。
 さらに、EPSベアラコンテキストには、PDNコネクションごとに記憶されるPDNコネクションごとのEPSベアラコンテキストが含まれる。図15(c)に、PDNコネクションごとのEPSベアラコンテキストを示す。図に示すように、PDNコネクションごとのEPSベアラコンテキストは、APN in Use、EPS PDN Charging Characteristics、P-GW Address in Use(制御情報)、P-GW TEID for S5/S8(制御情報)、P-GW Address in Use(ユーザデータ)、P-GW GRE Key for uplink(ユーザデータ)、S-GW IP address for S5/S8(制御情報)、S―GW TEID for S5/S8(制御情報)、S GW Address in Use(ユーザデータ)、S-GW GRE Key for downlink traffic(ユーザデータ)、Default Bearerを含める。
 APN in Useは、最近使用されたAPNを示す。このAPNはAPNネットワークの識別情報と、デフォルトのオペレータの識別情報により構成される。また、この情報は、MMEまたはSGSNより取得した情報である。
 EPS PDN Charging Characteristicsは、課金特性を示す。EPS PDN Charging Characteristicsは例えば、ノーマル、プリペイド、課金率固定、または即時請求を示してよい。
 P-GW Address in Use(制御情報)は、SGWが最近制御情報を送信するときに使用したPGWのIPアドレスである。
 P-GW TEID for S5/S8(制御情報)は、SGWとPGW間のインターフェースで、制御情報の伝送に用いるPGWのTEIDである。
 P-GW Address in Use(ユーザデータ)は、SGWが最近ユーザデータを送信するときに使用したPGWのIPアドレスである。
 P-GW GRE Key for uplink(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のインターフェースのユーザデータの上り通信のためのGREキーである。
 S-GW IP address for S5/S8(制御情報)は、SGWとPGW間の制御情報のインターフェースに用いるSGWのIPアドレスである。
 S―GW TEID for S5/S8(制御情報)は、GWとPGW間の制御情報のインターフェースに用いるSGWのTEIDである。
 S GW Address in Use(ユーザデータ)は、SGWがユーザデータを送信するのに最近用いたSGWのIPアドレスである。
 S-GW GRE Key for downlink traffic(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のユーザデータのインターフェースに用いる上り通信のGREキーである。
 Default Bearerは、PDNコネクション確立時に取得、及び/又は、生成する情報であり、PDNコネクションに対応づけられたデフォルトベアラを識別するための識別情報である。
 更に、SGWのEPSベアラコンテキストはベアラごとのEPSベアラコンテキストを含める。図15(d)は、ベアラごとのEPSベアラコンテキストを示す。図に示すように、ベアラごとのEPSベアラコンテキストは、EPS Bearer Id、TFT、P-GW Address in Use(ユーザデータ)、P-GW TEID for S5/S8 (ユーザデータ)、S-GW IP address for S5/S8(ユーザデータ)、S-GW TEID for S5/S8(ユーザデータ)、S-GW IP address for S1-u、S12 and S4(ユーザデータ)、S-GW TEID for S1-u、S12 and S4(ユーザデータ)、eNodeB IP address for S1-u、eNodeB TEID for S1-u、RNC IP address for S12、RNC TEID for S12、SGSN IP address for S4(ユーザデータ)、SGSN TEID for S4(ユーザデータ)、EPS Bearer QoS、Charging Idを含める。
 EPS Bearer Idは、E-UTRANを介したUE接続に対して、EPSベアラを識別する唯一の識別情報である。つまり、ベアラを識別するための識別情報である。言い換えると、 EPS Bearer Idは、EPSベアラの識別情報である。また、EPS Bearer Idは、SRB、及び/又は、CRBを識別する識別情報であってもよいし、DRBを識別する識別情報であってもよい。
 TFTは、EPSベアラと関連づけられた全てのパケットフィルターを示す。言い換えると、TFTは送受信するユーザデータの一部を識別する情報であり、SGW_A35は、TFTによって識別されたユーザデータを、TFTに関連付けたEPSベアラを用いて送受信する。さらに言い換えると、SGW_A35は、TFTによって識別されたユーザデータを、TFTに関連づけたRBを含むEPSベアラを用いて送受信する。
 また、SGW_A35は、TFTで識別できないユーザデータを、デフォルトベアラを用いて送受信してもよい。
 また、SGW_A35は、デフォルトベアラに関連付けられてTFTを予め記憶しておいてもよい。
 P-GW Address in Use(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のインターフェースで、ユーザデータの送信に最近用いられたPGWのIPアドレスである。
 P-GW TEID for S5/S8 (ユーザデータ)は、SGWとPGW間のユーザデータのインターフェースのためのPGWのTEIDである。
 S-GW IP address for S5/S8(ユーザデータ)は、PGWから受信するユーザデータの為の、SGWのIPアドレスである。
 S-GW TEID for S5/S8(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のユーザデータのインターフェースの為のSGWのTEIDである。
 S-GW IP address for S1-u、S12 and S4(ユーザデータ)は、SGWと3GPPのアクセスネットワーク(LTEのアクセスネットワーク、またはGERAN/UTRAN)間のインターフェースで用いるSGWのIPアドレスである。
 また、S-GW IP address for S1-u、S12 and S4(ユーザデータ)は、ユーザデータが制御情報用のメッセージに含まれて送受信される場合、SGWとMME、及び/又は、SGSN間のインターフェースで用いるSGWのIPアドレスであってもよく、S-GW IP address for S11/S4であってもよい。
 S-GW TEID for S1-u、S12 and S4(ユーザデータ)は、SGWと3GPPのアクセスネットワーク(LTEのアクセスネットワーク、またはGERAN/UTRAN)間のインターフェースで用いるSGWのTEIDである。
 また、S-GW TEID for S1-u、S12 and S4(ユーザデータ)は、ユーザデータが制御情報用のメッセージに含まれて送受信される場合、SGWとMME、及び/又は、SGSN間のインターフェースで用いるSGWのTEIDであってもよく、S-GW TEID for S11/S4であってもよい。
 eNodeB IP address for S1-uは、SGWとeNB間の伝送に用いるeNBのIPアドレスである。
 また、eNodeB IP address for S1-uは、ユーザデータが制御情報用のメッセージに含まれて送受信される場合、MMEとSGW間のインターフェースで用いるMMEのIPアドレスであってもよく、MME IP address for S11であってもよい。
 eNodeB TEID for S1-uは、SGWとeNB間の伝送に用いるeNBのTEIDである。
 また、eNodeB TEID for S1-uは、ユーザデータが制御情報用のメッセージに含まれて送受信される場合、MMEとSGW間のインターフェースで用いるMMEのTEIDであってもよく、MME TEID for S11であってもよい。
 RNC IP address for S12は、SGWとUTRAN間のインターフェースに用いるRNCのIPアドレスである。
 RNC TEID for S12は、SGWとUTRAN間のインターフェースに用いるRNCのTEIDである。
 SGSN IP address for S4(ユーザデータ)は、SGWとSGSN間のユーザデータの伝送に用いるSGSNのIPアドレスである。
 SGSN TEID for S4(ユーザデータ)は、SGWとSGSN間のユーザデータの伝送に用いるSGSNのTEIDである。
 EPS Bearer QoSは、このベアラのQoSを表し、ARP、GBR、MBR、QCIが含まれてもよい。ここでARPは、ベアラを維持することに関する優先度を表す情報である。また、GBR(Guaranteed Bit Rate)は帯域保障されたビットレートを表し、MBR(Maximum Bit Rate)は、最大ビットレートをあらわす。QCIは、帯域制御の有無や遅延許容時間、パケットロス率などに応じてクラスを分けられる。QCIは優先度を示す情報を含める。
 Charging Idは、SGWとPGWで生成される課金を記録するための識別情報である。
 [1.2.4.PGWの構成]
 以下、PGW_A30の構成について説明する。図16(a)はPGW_A30の装置構成を示す。図に示すように、PGW_A30はネットワーク接続部_D1620と、制御部_D1600と記憶部_D1640で構成されている。ネットワーク接続部_D1620と記憶部_D1640は制御部_D1600と、バスを介して接続されている。
 制御部_D1600はPGW_A30を制御するための機能部である。制御部_D1600は、記憶部_D1640に記憶されている各種プログラムを読みだして実行することにより各種処理を実現する。
 ネットワーク接続部_D1620は、PGW_A30が、SGW_A35及び/またはPCRF_A60及び/又はePDG_A65と及び/またはAAA_A55及び/またはTWAG_A74及び/又はPDN_A5と接続するための機能部である。また、ネットワーク接続部_D1620は、PGW_A30が、SGW_A35及び/またはPCRF_A60及び/又はePDG_A65と及び/またはAAA_A55及び/またはTWAG_A74及び/又はPDN_A5からユーザデータ及び/又は制御データを送受信する送受信機能部である。
 記憶部_D1640は、PGW_A30の各動作に必要なプログラムや、データなどを記憶する機能部である。記憶部_D1640は、例えば、半導体メモリや、HDD(Hard Disk Drive)等により構成されている。
 記憶部_D1640は、少なくとも、後述する通信手続き内で送受信する制御メッセージに含まれる識別情報及びまたは制御情報及び/又はフラグ及び/又はパラメータを記憶してもよい。
 記憶部_D1640は、図に示すように、EPSベアラコンテキスト1642を記憶する。なお、EPSベアラコンテキストの中には、UEごとに記憶されるものと、APNごとに記憶されるものと、PDNコネクションごとに記憶されるものと、ベアラごとに記憶されるものとが分かれて記憶されてもよい。
 図17(b)は、UEごとに記憶されるEPSベアラコンテキストに含まれる情報要素を示す。図に示すように、UEごとに記憶されるEPSベアラコンテキストは、IMSI、IMSI-unauthenticated-indicator、ME Identity、MSISDN、Selected CN operator id、RAT type、Trace reference、Trace type、Trigger id、OMC identityを含む。
 IMSIは、UEを使用するユーザに割り当てられる、識別情報である。
 IMSI-unauthenticated-indicatorは、このIMSIが認証されていない事を示す指示情報である。
 ME IdentityはUEのIDであり、例えば、IMEI/IMISVであってもよい。
 MSISDNは、UEの基本的な電話番号を表す。MSISDNはHSS_A50の記憶部により示される。
 Selected CN operator IDはオペレータ間でネットワークを共有するために使用する、選択されたコアネットワークオペレータの識別情報である。
 RAT typeは、UEの最近のRAT(Radio Access Technology)を示す。RAT typeは例えば、E-UTRA(LTE)や、UTRAなどであってよい。
 Trace referenceは、特定のトレースの記録、または記録の集合を識別する識別情報である。
 Trace typeは、トレースのタイプを示す。例えば、HSSがトレースをするタイプ、及び/または、MMEやSGWやPGWがトレースするタイプを示してもよい。
 Trigger IDは、トレースを開始する構成要素を識別する識別情報である。
 OMC Identityは、トレースされた記録を受信したOMCを識別する識別情報である。
 次に、図17(c)にAPNごとに記憶されるEPSベアラコンテキストを示す。図に示すように、PGW記憶部のAPNごとに記憶されるEPSベアラコンテキストは、APN in use、APN-AMBRを含める。
 APN in Useは、最近使用されたAPNを示す。このAPNはAPNネットワークの識別情報と、デフォルトのオペレータの識別情報により構成される。この情報はSGWから取得する。
 APN-AMBRは、このAPNに対して確立された全てのNon-GBRベアラ(非保障ベアラ)を共有するための上り通信及び下り通信のMBR(Maximum Bit Rate)の最大値を示す。
 また、図18(d)にPDNコネクションごとに記憶されるPDNコネクションごとのEPSベアラコンテキストを示す。図に示すように、PDNコネクションごとのEPSベアラコンテキストは、IP Address、PDN type、S-GW Address in Use(制御情報)、S-GW TEID for S5/S8(制御情報)、S-GW Address in Use(ユーザデータ)、S-GW GRE Key for downlink traffic(ユーザデータ)、P-GW IP address for S5/S8(制御情報)、P-GW TEID for S5/S8(制御情報)、P-GW Address in Use(ユーザデータ)、P-GW GRE Key for uplink traffic (ユーザデータ)、MS Info Change Reporting support indication、MS Info Change Reporting Action、CSG Information Reporting Action、Presence Reporting Area Action、BCM、Default Bearer、EPS PDN Charging Characteristicsを含める。
 IP Addressは、このPDNコネクションに対してUEに割り当てられたIPアドレスを示す。IPアドレスはIPv4及び/またはIPv6 prefixであってよい。
 PDN typeは、IPアドレスの種類を示す。PDN typeは例えば、IPv4またはIPv6またはIPv4v6を示す。
 S-GW Address in Use(制御情報)は、制御情報を送信するのに最近用いられるSGWのIPアドレスである。
 S-GW TEID for S5/S8(制御情報)は、SGWとPGW間の制御情報の送受信に用いるSGWのTEIDである。
 S-GW Address in Use(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のインターフェースでユーザデータの送信に最近用いられたSGWのIPアドレスである。
 S-GW GRE Key for downlink traffic(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のインターフェースで、PGWからSGWへのユーザデータの下り通信において使用するために割り当てられたGRE鍵である。
 P-GW IP address for S5/S8(制御情報)は、制御情報の通信に用いるPGWのIPドレスである。
 P-GW TEID for S5/S8(制御情報)は、SGWとPGW間のインターフェースを用いた制御情報の通信の為のPGWのTEIDである。
 P-GW Address in Use(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のインターフェースを用いたユーザデータの送信に最近用いられたPGWのIPアドレスである。
 P-GW GRE Key for uplink traffic (ユーザデータ)は、SGWとPGW間のユーザデータの上り通信、つまりSGWからPGWへのユーザデータの送信、のために割り当てられたGRE鍵である。
 MS Info Change Reporting support indicationは、MME及び/またはSGSNがユーザの位置情報及び/またはユーザのCSG情報を通知する処理をサポートすることを示す。
 MS Info Change Reporting Actionは、MME及び/又はSGSNがユーザの位置情報の変更を送信することが要求されているかどうかを示す情報である。
 CSG Information Reporting Actionは、MME及び/またはSGSNがユーザのCSG情報の変更の送信を要求されているかどうかを示す情報である。この情報は、(a)CSGセルに対するものと、(b)ユーザがCSGメンバーであるハイブリッドセルに対するものと、(c)ユーザがCSGメンバーでないハイブリッドセルに対するものと、またこれらを組み合わせたものと、別に示す。
 Presence Reporting Area Actionは、UEが存在報告エリア(Presence Reporting Area)に存在するかどうかの変更を通知する必要があることを示す。この情報要素は、存在報告エリアの識別情報と、存在報告エリアに含まれる要素により分かれている。
 BCM(Bearer Control Mode)は、GERAN/UTRANに対する交渉されたベアラの制御状態を示す。
 Default Bearerは、PDNコネクション確立時に取得、及び/又は、生成する情報であり、PDNコネクションに対応づけられたデフォルトベアラを識別するためのEPSベアラ識別情報である。
 EPS PDN Charging Characteristicsは、課金特性である。課金特性は例えば、通常(ノーマル)、プリペイド、課金率固定、即時請求を示してもよい。
 更に、図18(e)に、EPSベアラごとに記憶されるEPSベアラコンテキストを示す。図に示すように、EPSベアラコンテキストは、EPS Bearer Id、TFT、S-GW Address in Use(ユーザデータ)、S-GW TEID for S5/S8 (ユーザデータ)、P-GW IP address for S5/S8 (ユーザデータ)、P-GW TEID for S5/S8 (ユーザデータ)、EPS Bearer QoS、Charging Idを含める。
 EPS Bearer Idは、UEのE-UTRANを介したアクセスを識別する識別情報である。言い換えると、EPS Bearer Idは、EPSベアラの識別情報である。また、EPS Bearer Idは、SRB、及び/又は、CRBを識別する識別情報であってもよいし、DRBを識別する識別情報であってもよい。
 TFTは、Traffic Flow Templateの略であり、EPSベアラと関連づけられた全てのパケットフィルターを示す。言い換えると、TFTは送受信するユーザデータの一部を識別する情報であり、PGW_A30は、TFTによって識別されたユーザデータを、TFTに関連付けたEPSベアラを用いて送受信する。さらに言い換えると、PGW_A30は、TFTによって識別されたユーザデータを、TFTに関連づけたRBを含むEPSベアラを用いて送受信する。
 また、PGW_A30は、TFTで識別できないユーザデータを、デフォルトベアラを用いて送受信してもよい。
 また、PGW_A30は、デフォルトベアラに関連付けられてTFTを予め記憶しておいてもよい。
 S-GW Address in Use(ユーザデータ)は、ユーザデータの送信に最近用いられたSGWのIPアドレスである。
 S-GW TEID for S5/S8 (ユーザデータ)は、SGWとPGW間のインターフェースを用いたユーザデータの通信の為のSGWのTEIDである。
 P-GW IP address for S5/S8(ユーザデータ)は、PGWから受信するユーザデータの為のPGWのIPアドレスである。
 P-GW TEID for S5/S8(ユーザデータ)は、SGWとPGW間のユーザデータの通信のためのPGWのTEIDである。
 EPS Bearer QoSは、ベアラのQoSを示し、ARP、GBR、MBR、QCIが含まれてもよい。ここでARPは、ベアラを維持することに関する優先度を表す情報である。また、GBR(Guaranteed Bit Rate)は帯域保障されたビットレートを表し、MBR(Maximum Bit Rate)は、最大ビットレートをあらわす。QCIは、帯域制御の有無や遅延許容時間、パケットロス率などに応じてクラスを分けられる。QCIは優先度を示す情報を含める。
 Charging Idは、SGWとPGWで生成された課金に関する記録を識別するための課金識別情報である。
 [1.2.5.C-SGNの構成]
 以下、C-SGN_A95の装置構成を説明する。図19はC-SGN_A95の装置構成を示す。図に示すように、C-SGN_A95はネットワーク接続部_E1920と、制御部_E1900と記憶部_E1940で構成されている。ネットワーク接続部_E1920と記憶部_E1940は制御部_E1900と、バスを介して接続されている。
 制御部_E1900はC-SGN_A95を制御するための機能部である。制御部_E1900は、記憶部_E1940に記憶されている各種プログラムを読みだして実行することにより各種処理を実現する。
 ネットワーク接続部_E1920は、C-SGN_A95が、eNB_A45及び/またはHSS_A50及び/またはPDN_A5と接続するための機能部である。また、ネットワーク接続部_E1920は、C-SGN_A95が、eNB_A45及び/またはHSS_A50及び/またはPDN_A5から、ユーザデータ及び/又は制御データを送受信する送受信機能部である。
 記憶部_E1940は、C-SGN_A95の各動作に必要なプログラムや、データなどを記憶する機能部である。記憶部_E1940は、例えば、半導体メモリや、HDD(Hard Disk Drive)等により構成されている。
 記憶部_E1940は、少なくとも、後述する通信手続き内で送受信する制御メッセージに含まれる識別情報及びまたは制御情報及び/又はフラグ及び/又はパラメータを記憶してもよい。
 記憶部_E1940は、図に示すように、コンテキストA1942と、コンテキストB1944と、コンテキストC1946と、コンテキストD1948を記憶する。
 コンテキストA1942は、図6(a)に示すMMEコンテキスト642であってよい。また、コンテキストB1944は、図6(a)に示すセキュリティーコンテキスト648であってよい。また、コンテキストC1946は、図6(a)に示すMME緊急構成データ650であってよい。
また、コンテキストD1948は、図13(a)に示すEPSベアラコンテキスト1342であってよい。また、コンテキストE1950は、図16(a)に示すEPSベアラコンテキスト1642であってよい。
 なお、コンテキストA1942~コンテキストE1950に同じ情報要素が含まれる場合、必ずしも重複して記憶部_E1940で記憶される必要はなく、いずれかのコンテキストに記憶されていればよい。
 具体的には、例えば、IMSIは、コンテキストA1942と、コンテキストD1948と、コンテキストE1950のそれぞれに含まれてもよいし、いずれかのコンテキストに記憶されていてもよい。
 また、記憶部_E1940には、TFTが含まれてもよい。
 ここで、TFTは、Traffic Flow Templateの略であり、EPSベアラと関連づけられた全てのパケットフィルターを示す。言い換えると、TFTは送受信するユーザデータの一部を識別する情報であり、C-SGN_A95は、TFTによって識別されたユーザデータを、TFTに関連付けたEPSベアラを用いて送受信する。さらに言い換えると、C-SGN_A95は、TFTによって識別されたユーザデータを、TFTに関連づけたRBを含むEPSベアラを用いて送受信する。
 また、C-SGN_A95は、TFTで識別できないユーザデータを、デフォルトベアラを用いて送受信してもよい。
 また、C-SGN_A95は、デフォルトベアラに関連付けられてTFTを予め記憶しておいてもよい。
 [1.2.6.UEの構成]
 図20(a)はUE_A10の装置構成を示す。図に示すように、UE_A10は送受信部_F2020と、制御部_F2000と記憶部_F2040で構成されている。送受信部_F2020と記憶部_F2040は制御部_F2000と、バスを介して接続されている。
 制御部_F2000はUE_A10を制御するための機能部である。制御部_F2000は、記憶部_F2040に記憶されている各種プログラムを読みだして実行することにより各種処理を実現する。
 送受信部_F2020は、UE_A10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、送受信部_F2020には、外部アンテナ_F2010が接続されている。
 言い換えると、送受信部_F2020は、UE_A10がeNB_A45と接続するための機能部である。さらに、送受信部_F2020は、UE_A10が、eNB_A45からユーザデータ及び/又は制御データを送受信する送受信機能部である。
 記憶部_F2040は、UE_A10の各動作に必要なプログラムや、データなどを記憶する機能部である。記憶部_F2040は、例えば、半導体メモリや、HDD(Hard Disk Drive)等により構成されている。
 記憶部_F2040は、少なくとも、後述する通信手続き内で送受信する制御メッセージに含まれる識別情報及びまたは制御情報及び/又はフラグ及び/又はパラメータを記憶してもよい。
 記憶部_F2040は、図に示すように、UEコンテキスト2042を記憶する。以下、記憶部_F2040で記憶される情報要素について説明する。
 図20(a)は、UEごとに記憶されるUEコンテキストに含まれる情報要素を示す。図に示すように、UEごとに記憶されるUEコンテキストは、IMSI、EMM State、GUTI、ME Identity、Tracking Area List、last visited TAI、Selected NAS Algorithm、Selected AS Algorithm、eKSI、K_ASME、NAS Keys and COUNT、TIN、UE Specific DRX Parameters、Allowed CSG list、Operator CSG listを含める。
 IMSIは、加入者の永久的な識別情報である。
 EMM Stateは、UEの移動管理状態を示す。例えば、UEがネットワークに登録されているEMM-REGISTERED(登録状態、registered状態)、またはUEがネットワークに登録されていないEMM-DEREGISTERD(非登録状態、deregistered状態)であってもよい。
 GUTIは、Globally Unique Temporary Identityの略であり、UEの一時的な識別情報である。GUTIはMMEの識別情報(GUMMEI:Globally Unique MME Identifier)と特定MME内でのUEの識別情報(M-TMSI)により構成される。
 ME Identityは、MEのIDであり、例えば、IMEI/IMISVであってもよい。
 Tracking Area Listは、UEに割り当てたトラッキングエリア識別情報のリストである。
 last visited TAIはTracking Area Listに含まれるトラッキングエリア識別情報であり、UEが訪れた最新のトラッキングエリアの識別情報である。
 Selected NAS Algorithmは、NASの選択されたセキュリティーアルゴリズムである。
 Selected AS Algorithmは、ASの選択されたセキュリティーアルゴリズムである。
 eKSIは、K_ASMEを示す鍵の集合である。UTRANまたはE-UTRANのセキュリティー認証により取得したセキュリティー鍵を利用するかどうかを示してもよい。
 K_ASMEは、鍵CKとIKに基づき生成される、E-UTRANの鍵階層化の鍵である。
 NAS Keys and COUNTは、鍵K_NASintと、鍵K_NASencとNAS COUNTにより構成される。K_NASintは、UEとMME間の暗号化のための鍵であり、K_NASencは、UEとMME間の安全性保護のための鍵である。また、NAS COUNTはUEとMME間のセキュリティーが確立された、新しい鍵が設定された場合にカウントを開始する、カウントである。
 TIN(Temporary Identity used in Next update)は、アタッチ手続きや、RAU/TAU(位置情報更新手続き)においてUEの中で使用される一時的な識別情報である。
 UE Specific DRX Parametersは、選択されたUEのDRX(Discontinuous Reception)サイクル長である。
 Allowed CSG listは、ユーザとオペレータ両方の制御の下に、許可されたUEが属するメンバーのCSG IDと関連付けられたPLMNのリストである。
 Operator CSG listは、オペレータのみの制御の下に、許可されたUEが属するメンバーのCSG IDと関連付けられたPLMNのリストである。
 次に、図21(c)にPDNコネクションごとに記憶されるPDNコネクションごとのUEコンテキストを示す。図に示すように、PDNコネクションごとのUEコンテキストは、APN in Use、APN-AMBR、Assigned PDN Type、IP Address、Default Bearer、WLAN offloadabilityを含める。
 APN in Useは、最近使用されたAPNである。このAPNは、ネットワークの識別情報と、デフォルトのオペレータの識別情報とで構成されてよい。
 APN-AMBRは、Non-GBRベアラ(非保障ベアラ)を共有するための上り通信及び下り通信のMBRの最大値を示す。APN-AMBRは、APNごとに確立される。
 Assigned PDN Typeは、ネットワークから割り当てられたPDNのタイプである。Assigned PDN Typeは、例えば、IPv4や、IPv6や、IPv4v6であってよい。
 IP Addressは、UEに割り当てられたIPアドレスであり、IPv4アドレス、またはIPv6 prefixであってよい。
 Default Bearerは、PDNコネクション確立時にコアネットワーク_A90から取得する情報であり、PDNコネクションに対応づけられたデフォルトベアラを識別するEPSベアラ識別情報である。
 WLAN offloadabilityは、WLANと3GPP間のインターワーキング機能を用いてWLANへオフロードすることを許可するか、または3GPPアクセスを維持するかどうかを示すWLANオフロードの許可情報である。
 図21(d)は、UEの記憶部で記憶されるベアラごとのUEコンテキストを示す。図に示すように、ベアラごとのUEコンテキストは、EPS Bearer ID、TI、EPS bearer QoS、TFTを含める。
 EPS Bearer IDは、EPSベアラの識別情報である。また、EPS Bearer IDは、SRB、及び/又は、CRBを識別する識別情報であってもよいし、DRBを識別する識別情報であってもよい。
 TIはTransaction Identifierの略であり、双方向のメッセージフロー(Transaction)を識別する識別情報である。
 TFTは、Traffic Flow Templateの略であり、EPSベアラと関連づけられた全てのパケットフィルターを示す。言い換えると、TFTは送受信するユーザデータの一部を識別する情報であり、UE_A10は、TFTによって識別されたユーザデータを、TFTに関連付けたEPSベアラを用いて送受信する。さらに言い換えると、UE_A10は、TFTによって識別されたユーザデータを、TFTに関連づけたRBを用いて送受信する。
 また、UE_A10は、TFTで識別できないユーザデータを、デフォルトベアラを用いて送受信してもよい。
 また、UE_A10は、デフォルトベアラに関連付けられてTFTを予め記憶しておいてもよい。
 [1.3.通信手続きの説明]
 次に、本実施形態における通信手続きを図22を用いて説明する。
 本実施形態における通信手続きは、図22に示すように、まずアタッチ手続き(S2200)を実行する。UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、アタッチ手続き(S2200)においてデータの送受信方法を決定してもよい。具体的なデータ送受信方法としては、第1の送受信手続き、又は第2の送受信手続き、又は第3の送受信手続きのいずれかの手続きを基にした送受信であってよい。
 次に、後述する条件に応じてPDN接続手続き(S2202)を実行してもよい。
 次に、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、アタッチ手続きで決定した送受信方法に基づいて第1のデータ送受信(S2204)を行ってもよい。
 次に、送受信方法変更手続き(S2206)を実行してもよい。UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、送受信方法変更手続きにより、データの送受信方法を変更してもよい。
 次に、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、送受信方法変更手続きで決定した送受信方法に基づいて第2のデータ送受信(S2208)を行ってもよい。
 各手続きが実行される条件や処理の詳細を以下で説明する。
 ここで、第1の送受信手続きは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が、DRBを確立せず、コネクションレスの通信を用いてユーザデータを送受信する手続きである。
 言い換えると、第1の送受信手続きは、制御メッセージを送受信するためのSRB、及び/又は、CRBを用いてユーザデータを送信する手続きであってよい。
 ここで、第2の送受信手続きは、本実施形態におけるアイドルモードにあるUE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が、ユーザデータを送受信する手続きである。
 より詳細には、第2の送受信手続きは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が、本実施形態におけるアイドルモードからアクティブモードに遷移した後、確立したDRBを用いてユーザデータを送受信する手続きである。
 さらに、第2の送受信手続きは、ユーザデータの送受信が完了した後、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が、アクティブモードから本実施形態におけるアイドルモードに遷移する手続き含む手続きであってもよい。
 なお、本実施形態におけるアイドルモードでは、RBのリソースを解放するが、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が、DRB、及び/又はデフォルトベアラのためのコンテキストを保持し続けることを示すモードであってもよい。
 ここで、第3の送受信手続きは、従来のアイドルモードにあるUE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が、ユーザデータを送受信する手続きである。
 より詳細には、第3の送受信手続きは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が、従来のアイドルモードからアクティブモードに遷移した後、確立したDRBを用いてユーザデータを送受信する手続きである。
 さらに、第3の送受信手続きは、ユーザデータの送受信が完了した後、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が、アクティブモードから従来のアイドルモードに遷移する手続き含む手続きであってもよい。
 言い換えると、第3の送受信手続きは従来のユーザデータの送受信手続きであってもよい。
 また、従来のアイドルモードでは、RBのリソースを解放し、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が、DRB、及び/又はデフォルトベアラのためのコンテキストを破棄することを示すモードであってもよい。なお、本実施形態では、このようなアイドルモードを、前述した本実施形態のアイドルモードと区別するために従来のアイドルモードと記載する。
 なお、詳細な各送受信手続きの説明は後述する。
 ここで、各手続きの詳細手順を説明する前に、重複説明を避けるために本実施形態特有の用語や、各手続きに用いる主要な識別情報を予め説明する。
 本実施形態におけるコネクションレスの通信とは、UE_A10がデータパケットを含むNAS(Non Access Stratum)メッセージをRRC(Radio Rsource Control)メッセージに含めてeNB_A45に送信する処理を少なくとも行う通信であってよい。及び/又は、RRCコネクションを確立することなくUE_A10とeNB_A45との間でデータパケットの送受信を行う通信であってよい。及び/又は、UE_A10がアイドル状態においてデータパケットの送受信を行う通信であってよい。さらに、言い換えると、コネクションレス通信とは、SRB又はCRBを用いたユーザデータの送受信を行う通信であってよい。
 また、本実施形態におけるアクティブモードとは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が、DRB、及び/又はDefault Bearer、及び/又はPDNコネクションを確立して、ユーザデータの送受信が可能な状態を示すモードであってもよい。
 なお、本実施形態におけるDRBとは、ユーザデータの送受信のために確立する無線ベアラ等の通信路であってよい。
 また、本実施形態におけるPDNコネクションとは、UE_A10とC-SGN_A95との間に確立するユーザデータ送受信のためのコネクションであってよい。
 また、本実施形態におけるアイドルモード、及び/又は、従来のアイドルモードとは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が、DRB、及び/又はDefault Bearerのリソースを解放し、ユーザデータの送受信ができない状態を示すモードであってもよい。
 また、本実施形態におけるアタッチ完了状態とは、認証を得てネットワークに接続をした状態である。UE_A10とPDN_A5との間でユーザデータの送受信が可能な状態のことである。
 より詳細には、アタッチ完了状態とは、UE_A10、及び/又はPDN_A5、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータの送受信を行うことができる状態であってよい。
 なお、アタッチ完了状態には以下の第1のモードと、第2のモードと、第3のモードと、第4のモードと、第5のモードと、第11のモードと、第12のモードと、第13のモードと、第14のモードと、第15のモードと、第16のモードと、第17のモードと、第18のモードがあってよい。各モードは、PDNコネクション確立の有無、及び/又はデータ送受信方法の違い、及び/又はアイドルモード遷移時の記憶情報の違い等によって区別可能であり、以下に各モードの詳細説明を行う。
 ここで、第1のモードとは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がPDNコネクションを確立しているモードであってよい。
 及び/又は、第1のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデフォルトベアラを確立しているモードであってもよい。
 及び/又は、第1のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデディケイテッドベアラを確立していないモードであってもよい。
 及び/又は、第1のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信することが可能なモードであってよい。
 及び/又は、第1のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がコネクションレスにユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第1のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCコネクションを確立せずにユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第1のモードは、UE_A10、及び/又はC-SGN_A95がNASメッセージに含めてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第1のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCメッセージに含めてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第1のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCメッセージに含めてNAS PDU(Packet Data Unit)を送受信するモードであってもよい。なお、NAS PDUは、NASメッセージにユーザデータを含めた制御メッセージであってもよい。
 及び/又は、第1のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がSRBを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第1のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がCRBを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 なお、SRB及びCRBは、制御メッセージの送受信に用いられる無線ベアラ等の通信路であってよい。
 及び/又は、第1のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が制御情報送受信するベアラを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 なお、第1のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信してもよい。
 及び/又は、第1のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を1つ目の送受信方法としてもよい。
 及び/又は、第1のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、SRB、及び/又は、CRBを含むEPSベアラをデフォルトベアラとしてもよい。
 なお、デフォルトベアラは、1本目のベアラであってもよく、1つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 ここで、第2のモードとは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がPDNコネクションを確立していないモードであってよい。
 及び/又は、第2のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデフォルトベアラを確立していないモードであってもよい。
 及び/又は、第2のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデディケイテッドベアラを確立していないモードであってもよい。
 及び/又は、第2のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信することが不可能なモードであってよい。
 及び/又は、第2のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がコネクションレスにユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第2のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCコネクションを確立せずにユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第2のモードは、UE_A10、及び/又はC-SGN_A95がNASメッセージに含めてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第2のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCメッセージに含めてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第2のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCメッセージに含めてNAS PDU(Packet Data Unit)を送受信することを決定したモードであってもよい。なお、NAS PDUは、NASメッセージにユーザデータを含めた制御メッセージであってもよい。
 及び/又は、第2のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がSRBを用いてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第2のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がCRBを用いてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 なお、SRB及びCRBは、制御メッセージの送受信に用いられる無線ベアラ等の通信路であってよい。
 及び/又は、第2のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が制御情報送受信するベアラを用いてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 なお、第2のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信することを決定してもよい。
 及び/又は、第2のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を1つ目の送受信方法とすることを決定してもよい。
 及び/又は、第2のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、SRB、及び/又は、CRBを含むEPSベアラをデフォルトベアラとすることを決定してもよい。
 なお、デフォルトベアラは、1本目のベアラであってもよく、1つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 ここで、第3のモードとは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がPDNコネクションを確立しているモードであってよい。
 及び/又は、第3のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がアイドルモードに遷移した場合にコンテキストを保持し続けるモードであってもよい。
 及び/又は、第3のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデフォルトベアラを確立しているモードであってもよい。
 及び/又は、第3のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデディケイテッドベアラを確立していないモードであってもよい。
 及び/又は、第3のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信することが可能なモードであってよい。
 及び/又は、第3のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が確立したコネクションを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第3のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCコネクションを確立してユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第3のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がDRBを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第3のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信するためのベアラを確立してユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第3のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がアイドルモードに遷移してもコンテキストは保持し続けるモードであってもよい。
 及び/又は、第3のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCの第3のメッセージにNASメッセージを入れて送受信することができるモードであってもよい。
 なお、第3のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信してもよい。
 及び/又は、第3のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を1つ目の送受信方法としてもよい。
 及び/又は、第3のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、DRBを含むEPSベアラをデフォルトベアラとしてもよい。
 なお、デフォルトベアラは、1本目のベアラであってもよく、1つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 なお、第3のモードに遷移した際に確立しているPDNコネクションは、ユーザデータの送受信がないなどの条件に応じて本実施形態におけるアイドルモードに遷移してもよい。
 ここで、第4のモードとは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がPDNコネクションを確立していないモードであってよい。
 及び/又は、第4のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデフォルトベアラを確立していないモードであってもよい。
 及び/又は、第4のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデディケイテッドベアラを確立していないモードであってもよい。
 及び/又は、第4のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信することが不可能なモードであってよい。
 及び/又は、第4のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がコネクションを確立してユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第4のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCコネクションを確立してユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第4のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がDRBを用いてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第4のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信するためのベアラを確立してユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第4のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がアイドルモードに遷移してもコンテキストは保持し続けることを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第4のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCの第3のメッセージにNASメッセージを入れて送受信することができることを決定したモードであってもよい。
 なお、第4のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信することを決定してもよい。
 及び/又は、第4のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を1つ目の送受信方法とすることを決定してもよい。
 及び/又は、第4のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、DRBを含むEPSベアラをデフォルトベアラとすることを決定してもよい。
 なお、デフォルトベアラは、1本目のベアラであってもよく、1つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 ここで、第5のモードとは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がPDNコネクションを確立しているモードであってよい。
 及び/又は、第5のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデフォルトベアラを確立しているモードであってもよい。
 及び/又は、第5のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信することが可能なモードであってよい。
 及び/又は、第5のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がDRBを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第5のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信するためのベアラを確立してユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第5のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデフォルトベアラを確立してユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第5のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が2本以上のベアラを確立してユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第5のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がアイドルモードに遷移したらコンテキストは破棄するモードであってもよい。
 及び/又は、第5のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCの第3のメッセージにNASメッセージを入れて送受信することができないモードであってもよい。
 なお、第5のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第3の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信してもよい。
 及び/又は、第5のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第3の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を1つ目の送受信方法としてもよい。
 及び/又は、第5のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、DRBを含むEPSベアラをデフォルトベアラとしてもよい。
 なお、デフォルトベアラは、1本目のベアラであってもよく、1つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 なお、第5のモードに遷移した際に確立しているPDNコネクションは、ユーザデータの送受信がないなどの条件に応じて従来のアイドルモードに遷移してもよい。
 ここで、第11のモードとは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がPDNコネクションを確立しているモードであってよい。
 及び/又は、第11のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデフォルトベアラを確立しているモードであってもよい。
 及び/又は、第11のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデディケイテッドベアラを確立しているモードであってもよい。
 及び/又は、第11のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信することが可能なモードであってよい。
 及び/又は、第11のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がコネクションレスにユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第11のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCコネクションを確立せずにユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第11のモードは、UE_A10、及び/又はC-SGN_A95がNASメッセージに含めてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第11のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCメッセージに含めてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第11のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCメッセージに含めてNAS PDU(Packet Data Unit)を送受信するモードであってもよい。なお、NAS PDUは、NASメッセージにユーザデータを含めた制御メッセージであってもよい。
 及び/又は、第11のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がSRBを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第11のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がCRBを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 なお、SRB及びCRBは、制御メッセージの送受信に用いられる無線ベアラ等の通信路であってよい。
 及び/又は、第11のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が制御情報送受信するベアラを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 なお、第11のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信してもよい。
 及び/又は、第11のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を1つ目の送受信方法としてもよい。
 及び/又は、第11のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、SRB、及び/又は、CRBを含むEPSベアラをデフォルトベアラとしてもよい。
 なお、デフォルトベアラは、1本目のベアラであってもよく、1つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 及び/又は、第11のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を2つ目の送受信方法としてもよい。
 及び/又は、第11のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、SRB、及び/又は、CRBを含むEPSベアラをデディケイテッドベアラとしてもよい。
 なお、デディケイテッドベアラは、2本目のベアラであってもよく、2つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 ここで、第12のモードとは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がPDNコネクションを確立しているモードであってよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデフォルトベアラを確立しているモードであってもよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデディケイテッドベアラを確立しているモードであってもよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信することが可能なモードであってよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がコネクションレスにユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCコネクションを確立せずにユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はC-SGN_A95がNASメッセージに含めてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCメッセージに含めてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCメッセージに含めてNAS PDU(Packet Data Unit)を送受信するモードであってもよい。なお、NAS PDUは、NASメッセージにユーザデータを含めた制御メッセージであってもよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がSRBを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がCRBを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 なお、SRB及びCRBは、制御メッセージの送受信に用いられる無線ベアラ等の通信路であってよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が制御情報送受信するベアラを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がPDNコネクションを確立しているモードであってよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデフォルトベアラを確立しているモードであってもよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデディケイテッドベアラを確立していないモードであってもよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信することが可能なモードであってよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がコネクションを確立してユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCコネクションを確立してユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がDRBを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信するためのベアラを確立してユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がアイドルモードに遷移してもコンテキストは保持し続けるモードであってもよい。
 及び/又は、第12のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCの第3のメッセージにNASメッセージを入れて送受信することができるモードであってもよい。
 なお、第12のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信してもよい。
 及び/又は、第12のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を1つ目の送受信方法としてもよい。
 及び/又は、第12のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、SRB、及び/又は、CRBを含むEPSベアラをデフォルトベアラとしてもよい。
 なお、デフォルトベアラは、1本目のベアラであってもよく、1つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 及び/又は、第12のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信してもよい。
 及び/又は、第12のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を2つ目の送受信方法としてもよい。
 及び/又は、第12のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、DRBを含むEPSベアラをデディケイテッドベアラとしてもよい。
 なお、デディケイテッドベアラは、2本目のベアラであってもよく、2つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 なお、第12のモードに遷移した際に確立しているPDNコネクションは、ユーザデータの送受信がないなどの条件に応じて本実施形態におけるアイドルモードに遷移してもよい。
 ここで、第13のモードとは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がPDNコネクションを確立していないモードであってよい。
 及び/又は、第13のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデフォルトベアラを確立していないモードであってもよい。
 及び/又は、第13のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデディケイテッドベアラを確立していないモードであってもよい。
 及び/又は、第13のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信することが不可能なモードであってよい。
 及び/又は、第13のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がコネクションレスにユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第13のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCコネクションを確立せずにユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第13のモードは、UE_A10、及び/又はC-SGN_A95がNASメッセージに含めてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第13のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCメッセージに含めてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第13のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCメッセージに含めてNAS PDU(Packet Data Unit)を送受信することを決定したモードであってもよい。なお、NAS PDUは、NASメッセージにユーザデータを含めた制御メッセージであってもよい。
 及び/又は、第13のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がSRBを用いてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第13のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がCRBを用いてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 なお、SRB及びCRBは、制御メッセージの送受信に用いられる無線ベアラ等の通信路であってよい。
 及び/又は、第13のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が制御情報送受信するベアラを用いてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 なお、第13のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信することを決定してもよい。
 及び/又は、第13のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を1つ目の送受信方法とすることを決定してもよい。
 及び/又は、第13のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、SRB、及び/又は、CRBを含むEPSベアラをデフォルトベアラとすることを決定してもよい。
 なお、デフォルトベアラは、1本目のベアラであってもよく、1つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 及び/又は、第13のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を2つ目の送受信方法とすることを決定してもよい。
 及び/又は、第13のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、SRB、及び/又は、CRBを含むEPSベアラをデディケイテッドベアラとすることを決定してもよい。
 なお、デディケイテッドベアラは、2本目のベアラであってもよく、2つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 ここで、第14のモードとは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がPDNコネクションを確立していないモードであってよい。
 及び/又は、第14のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデフォルトベアラを確立していないモードであってもよい。
 及び/又は、第14のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデディケイテッドベアラを確立していないモードであってもよい。
 及び/又は、第14のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信することが不可能なモードであってよい。
 及び/又は、第14のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がコネクションレスにユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第14のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCコネクションを確立せずにユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第14のモードは、UE_A10、及び/又はC-SGN_A95がNASメッセージに含めてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第14のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCメッセージに含めてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第14のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCメッセージに含めてNAS PDU(Packet Data Unit)を送受信することを決定したモードであってもよい。なお、NAS PDUは、NASメッセージにユーザデータを含めた制御メッセージであってもよい。
 及び/又は、第14のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がSRBを用いてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第14のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がCRBを用いてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 なお、SRB及びCRBは、制御メッセージの送受信に用いられる無線ベアラ等の通信路であってよい。
 及び/又は、第14のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が制御情報送受信するベアラを用いてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第14のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がコネクションを確立してユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第14のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCコネクションを確立してユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第14のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がDRBを用いてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第14のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信するためのベアラを確立してユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第14のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がアイドルモードに遷移してもコンテキストは保持し続けることを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第14のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCの第3のメッセージにNASメッセージを入れて送受信することができることを決定したモードであってもよい。
 なお、第14のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信することを決定してもよい。
 及び/又は、第14のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を1つ目の送受信方法とすることを決定してもよい。
 及び/又は、第14のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、SRB、及び/又は、CRBを含むEPSベアラをデフォルトベアラとすることを決定してもよい。
 なお、デフォルトベアラは、1本目のベアラであってもよく、1つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 及び/又は、第14のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信することを決定してもよい。
 及び/又は、第14のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を2つ目の送受信方法とすることを決定してもよい。
 及び/又は、第14のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、DRBを含むEPSベアラをデディケイテッドベアラとすることを決定してもよい。
 なお、デディケイテッドベアラは、2本目のベアラであってもよく、2つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 ここで、第15のモードとは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がPDNコネクションを確立しているモードであってよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデフォルトベアラを確立しているモードであってもよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデディケイテッドベアラを確立しているモードであってもよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信することが可能なモードであってよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がコネクションレスにユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCコネクションを確立せずにユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はC-SGN_A95がNASメッセージに含めてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCメッセージに含めてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCメッセージに含めてNAS PDU(Packet Data Unit)を送受信するモードであってもよい。なお、NAS PDUは、NASメッセージにユーザデータを含めた制御メッセージであってもよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がSRBを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がCRBを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 なお、SRB及びCRBは、制御メッセージの送受信に用いられる無線ベアラ等の通信路であってよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が制御情報送受信するベアラを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がPDNコネクションを確立しているモードであってよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデフォルトベアラを確立しているモードであってもよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデディケイテッドベアラを確立していないモードであってもよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信することが可能なモードであってよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がコネクションを確立してユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCコネクションを確立してユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がDRBを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信するためのベアラを確立してユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がアイドルモードに遷移してもコンテキストは保持し続けるモードであってもよい。
 及び/又は、第15のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCの第3のメッセージにNASメッセージを入れて送受信することができるモードであってもよい。
 なお、第15のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信してもよい。
 及び/又は、第15のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を1つ目の送受信方法としてもよい。
 及び/又は、第15のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、DRBを含むEPSベアラをデフォルトベアラとしてもよい。
 なお、デフォルトベアラは、1本目のベアラであってもよく、1つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 及び/又は、第15のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信してもよい。
 及び/又は、第15のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を2つ目の送受信方法としてもよい。
 及び/又は、第15のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、SRB、及び/又は、CRBを含むEPSベアラをデディケイテッドベアラとしてもよい。
 なお、デディケイテッドベアラは、2本目のベアラであってもよく、2つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 なお、第15のモードに遷移した際に確立しているPDNコネクションは、ユーザデータの送受信がないなどの条件に応じて本実施形態におけるアイドルモードに遷移してもよい。
 ここで、第16のモードとは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がPDNコネクションを確立しているモードであってよい。
 及び/又は、第16のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデフォルトベアラを確立しているモードであってもよい。
 及び/又は、第16のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデディケイテッドベアラを確立しているモードであってもよい。
 及び/又は、第16のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信することが可能なモードであってよい。
 及び/又は、第16のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がPDNコネクションを確立しているモードであってよい。
 及び/又は、第16のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデフォルトベアラを確立しているモードであってもよい。
 及び/又は、第16のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデディケイテッドベアラを確立していないモードであってもよい。
 及び/又は、第16のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信することが可能なモードであってよい。
 及び/又は、第16のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がコネクションを確立してユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第16のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCコネクションを確立してユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第16のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がDRBを用いてユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第16のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信するためのベアラを確立してユーザデータを送受信するモードであってもよい。
 及び/又は、第16のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がアイドルモードに遷移してもコンテキストは保持し続けるモードであってもよい。
 及び/又は、第16のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCの第3のメッセージにNASメッセージを入れて送受信することができるモードであってもよい。
 なお、第16のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信してもよい。
 及び/又は、第16のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を1つ目の送受信方法としてもよい。
 及び/又は、第16のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、DRBを含むEPSベアラをデフォルトベアラとしてもよい。
 なお、デフォルトベアラは、1本目のベアラであってもよく、1つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 及び/又は、第16のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を2つ目の送受信方法としてもよい。
 及び/又は、第16のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、DRBを含むEPSベアラをデディケイテッドベアラとしてもよい。
 なお、デディケイテッドベアラは、2本目のベアラであってもよく、2つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 なお、第16のモードに遷移した際に確立しているPDNコネクションは、ユーザデータの送受信がないなどの条件に応じて本実施形態におけるアイドルモードに遷移してもよい。
 ここで、第17のモードとは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がPDNコネクションを確立していないモードであってよい。
 及び/又は、第17のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデフォルトベアラを確立していないモードであってもよい。
 及び/又は、第17のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデディケイテッドベアラを確立していないモードであってもよい。
 及び/又は、第17のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信することが不可能なモードであってよい。
 及び/又は、第17のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がコネクションレスにユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第17のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCコネクションを確立せずにユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第17のモードは、UE_A10、及び/又はC-SGN_A95がNASメッセージに含めてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第17のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCメッセージに含めてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第17のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCメッセージに含めてNAS PDU(Packet Data Unit)を送受信することを決定したモードであってもよい。なお、NAS PDUは、NASメッセージにユーザデータを含めた制御メッセージであってもよい。
 及び/又は、第17のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がSRBを用いてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第17のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がCRBを用いてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 なお、SRB及びCRBは、制御メッセージの送受信に用いられる無線ベアラ等の通信路であってよい。
 及び/又は、第17のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95が制御情報送受信するベアラを用いてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第17のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がコネクションを確立してユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第17のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCコネクションを確立してユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第17のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がDRBを用いてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第17のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信するためのベアラを確立してユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第17のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がアイドルモードに遷移してもコンテキストは保持し続けることを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第17のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCの第3のメッセージにNASメッセージを入れて送受信することができることを決定したモードであってもよい。
 なお、第17のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信することを決定してもよい。
 及び/又は、第17のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を1つ目の送受信方法とすることを決定してもよい。
 及び/又は、第17のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、DRBを含むEPSベアラをデフォルトベアラとすることを決定してもよい。
 なお、デフォルトベアラは、1本目のベアラであってもよく、1つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 及び/又は、第17のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信することを決定してもよい。
 及び/又は、第17のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を2つ目の送受信方法とすることを決定してもよい。
 及び/又は、第17のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、SRB、及び/又は、CRBを含むEPSベアラをデディケイテッドベアラとすることを決定してもよい。
 なお、デディケイテッドベアラは、2本目のベアラであってもよく、2つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 ここで、第18のモードとは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がPDNコネクションを確立していないモードであってよい。
 及び/又は、第18のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデフォルトベアラを確立していないモードであってもよい。
 及び/又は、第18のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がデディケイテッドベアラを確立していないモードであってもよい。
 及び/又は、第18のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信することが不可能なモードであってよい。
 及び/又は、第18のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がコネクションを確立してユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第18のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCコネクションを確立してユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第18のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がDRBを用いてユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第18のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がユーザデータを送受信するためのベアラを確立してユーザデータを送受信することを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第18のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95がアイドルモードに遷移してもコンテキストは保持し続けることを決定したモードであってもよい。
 及び/又は、第18のモードは、UE_A10、及び/又はeNB_A45がRRCの第3のメッセージにNASメッセージを入れて送受信することができることを決定したモードであってもよい。
 なお、第18のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信することを決定してもよい。
 及び/又は、第18のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を1つ目の送受信方法とすることを決定してもよい。
 及び/又は、第18のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、DRBを含むEPSベアラをデフォルトベアラとすることを決定してもよい。
 なお、デフォルトベアラは、1本目のベアラであってもよく、1つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 及び/又は、第18のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信することを決定してもよい。
 及び/又は、第18のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送受信する方法を2つ目の送受信方法とすることを決定してもよい。
 及び/又は、第18のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、DRBを含むEPSベアラをデディケイテッドベアラとすることを決定してもよい。
 なお、デディケイテッドベアラは、2本目のベアラであってもよく、2つ目の送受信方法でユーザデータを送受信するためのベアラであってもよい。
 本実施形態における第1の識別情報は、Preferred Network Behaviorであってよい。
 なお、第1の識別情報は、第2から第15の識別情報のうち、1つ以上の意味を含む識別情報であってもよい。言い換えると、第2から第15の識別情報のうち1つ以上の識別情報は、第1の識別情報に含まれて送受信されてもよい。
 本実施形態における第2の識別情報は、UE Control Plane CIoT EPS optimisation Capabilityであってよい。言い換えると、第2の識別情報は、UE_A10が第1の送受信手続きを用いたユーザデータの送受信を行う能力を有することを示す情報であってよい。
 本実施形態における第3の識別情報は、UE User Plane CIoT EPS optimisation Capabilityであってよい。言い換えると、第3の識別情報は、UE_A10が第2の送受信手続きを用いたユーザデータの送受信を行う能力を有することを示す情報であってよい。
 本実施形態における第4の識別情報は、UE CIoT EPS optimisation Preferenceであってよい。言い換えると、第4の識別情報は、UE_A10が要求するユーザデータの送受信方法を示す情報であってよい。
 本実施形態における第5の識別情報は、UE S1-u datatransfer Capabilityであってよい。言い換えると、第5の識別情報は、UE_A10が第3の送受信手続きを用いたユーザデータの送受信を行う能力を有することを示す情報であってよい。
 本実施形態における第6の識別情報は、PDNコネクションを確立するか否かを示す情報であってよい。
 本実施形態における第7の識別情報は、2つ目の送受信方法のためのベアラを確立するか否かを示す情報であってよい。
 本実施形態における第8の識別情報は、2本目のベアラを確立するか否かを示す情報であってよい。
 本実施形態における第9の識別情報は、デディケイテッドベアラを確立するか否かを示す情報であってよい。
 本実施形態における第10の識別情報は、1つ目の送受信方法の種類を示す情報であってよい。なお、第10の識別情報は、第1の送受信手続きを用いた方法を示す情報であってもよいし、第2の送受信手続きを用いた方法を示す情報であってもよい。
 本実施形態における第11の識別情報は、1本目のベアラにおけるRBの種類を示す情報であってよい。なお、第11の識別情報は、SRBを示す情報であってもよいし、DRBを示す情報であってよい。
 本実施形態における第12の識別情報は、デフォルトベアラにおけるRBの種類を示す情報であってよい。なお、第12の識別情報は、SRBを示す情報であってもよいし、DRBを示す情報であってよい。
 本実施形態における第13の識別情報は、2つ目の送受信方法の種類を示す情報であってよい。なお、第13の識別情報は、第1の送受信手続きを用いた方法を示す情報であってもよいし、第2の送受信手続きを用いた方法を示す情報であってもよい。
 本実施形態における第14の識別情報は、2本目のベアラにおけるRBの種類を示す情報であってよい。なお、第14の識別情報は、SRBを示す情報であってもよいし、DRBを示す情報であってよい。
 本実施形態における第15の識別情報は、デディケイテッドベアラにおけるRBの種類を示す情報であってよい。なお、第15の識別情報は、SRBを示す情報であってもよいし、DRBを示す情報であってよい。
 本実施形態における第16の識別情報は、Supported Network Behaviorであってよい。
 なお、第16の識別情報は、第17から第39の識別情報のうち、1つ以上の意味を含む識別情報であってもよい。言い換えると、第17から第39の識別情報のうち1つ以上の識別情報は、第16の識別情報に含まれて送受信されてもよい。
 本実施形態における第17の識別情報は、Network Control Plane CIoT EPS optimisation Capabilityであってよい。言い換えると、第17の識別情報は、コアネットワーク_A90が第1の送受信手続きを用いたユーザデータの送受信を行う能力を有することを示す情報であってよい。
 本実施形態における第18の識別情報は、Network User Plane CIoT EPS optimisation Capabilityであってよい。言い換えると、第18の識別情報は、コアネットワーク_A90が第2の送受信手続きを用いたユーザデータの送受信を行う能力を有することを示す情報であってよい。
 本実施形態における第19の識別情報は、Network Control Plane CIoT EPS optimisation Allowanceであってよい。
言い換えると、第19の識別情報は、コアネットワーク_A90が第1の送受信手続きを用いたユーザデータの送受信を許可することを示す情報であってよい。
 本実施形態における第20の識別情報は、Network User Plane CIoT EPS optimisation Allowanceであってよい。言い換えると、第20の識別情報は、コアネットワーク_A90が第2の送受信手続きを用いたユーザデータの送受信を許可することを示す情報であってよい。
 本実施形態における第21の識別情報は、Network CIoT EPS optimisation Preferenceであってよい。言い換えると、第21の識別情報は、コアネットワーク_A90が要求するユーザデータの送受信方法を示す情報であってよい。
 本実施形態における第22の識別情報は、Authorized CIoT EPS optimisation Preferenceであってよい。言い換えると、第22の識別情報は、承認されたユーザデータの送受信方法を示す情報であってよい。
 本実施形態における第23の識別情報は、Network S1-u datatransfer Capabilityであってよい。言い換えると、第23の識別情報は、コアネットワーク_A90が第3の送受信手続きを用いたユーザデータの送受信を行う能力を有することを示す情報であってよい。
 本実施形態における第24の識別情報は、PDNコネクションを確立するか否かを示す情報であってよい。
 本実施形態における第25の識別情報は、2つ目の送受信方法のためのベアラを確立するか否かを示す情報であってよい。
 本実施形態における第26の識別情報は、2本目のベアラを確立するか否かを示す情報であってよい。
 本実施形態における第27の識別情報は、デディケイテッドベアラを確立するか否かを示す情報であってよい。
 本実施形態における第28の識別情報は、承認された1つ目の送受信方法の種類を示す情報であってよい。なお、第28の識別情報は、第1の送受信手続きを用いた方法を示す情報であってもよいし、第2の送受信手続きを用いた方法を示す情報であってもよい。
 本実施形態における第29の識別情報は、承認された1本目のベアラにおけるRBの種類を示す情報であってよい。なお、第29の識別情報は、SRBを示す情報であってもよいし、DRBを示す情報であってよい。
 本実施形態における第30の識別情報は、承認されたデフォルトベアラにおけるRBの種類を示す情報であってよい。なお、第30の識別情報は、SRBを示す情報であってもよいし、DRBを示す情報であってよい。
 本実施形態における第31の識別情報は、承認された2つ目の送受信方法の種類を示す情報であってよい。なお、第31の識別情報は、第1の送受信手続きを用いた方法を示す情報であってもよいし、第2の送受信手続きを用いた方法を示す情報であってもよい。
 本実施形態における第32の識別情報は、承認された2本目のベアラにおけるRBの種類を示す情報であってよい。なお、32の識別情報は、SRBを示す情報であってもよいし、DRBを示す情報であってよい。
 本実施形態における第33の識別情報は、承認されたデディケイテッドベアラにおけるRBの種類を示す情報であってよい。なお、第33の識別情報は、SRBを示す情報であってもよいし、DRBを示す情報であってよい。
 本実施形態における第34の識別情報は、EPS Bearer IDであってよい。また、第34の識別情報は、SRB、及び/又は、CRBを識別する識別情報をあってもよいし、DRBを識別する識別情報であってもよい。
 本実施形態における第35の識別情報は、デフォルトベアラのEPS Bearer IDであってよい。また、第35の識別情報は、SRB、及び/又は、CRBを識別する識別情報をあってもよいし、DRBを識別する識別情報であってもよい。
 本実施形態における第36の識別情報は、1本目のベアラのためにDRBを確立するか否かを示す情報であってよい。
 本実施形態における第37の識別情報は、デフォルトベアラのためにDRBを確立するか否かを示す情報であってよい。
 本実施形態における第38の識別情報は、2本目のベアラのためにDRBを確立するか否かを示す情報であってよい。
 本実施形態における第39の識別情報は、デディケイテッドベアラのためにDRBを確立するか否かを示す情報であってよい。
 なお、UE_A10、及び/又は、eNB_A45、及び/又は、C-SGN_A95が各識別情報を保持する場合、UE_A10、及び/又は、eNB_A45、及び/又は、C-SGN_A95は、各識別情報が示す能力を有してもよい。
 また、本実施形態において、第1から第33の識別情報のうちの2つ以上の識別情報を同一の制御メッセージに含めて送信する場合には、各識別情報をそれぞれ含めて送信してもよいし、各識別情報が示す意味を併せ持つ一つの識別情報として制御メッセージにふくめてもよい。
 例えば、第1の識別情報は、第2から第6の識別情報が示す意味を併せ持つ識別情報であってもよい。
 なお、各識別情報は、フラグ又はパラメータとして構成される情報要素であってよい。
 [1.3.1.アタッチ手続き例]
 まず、アタッチ手続きの例について説明する。なお、アタッチ手続きはUE_A10が主導して開始する手続きである。なお、アタッチ手続きでは、UE_A10が、ネットワークへ接続するための手続きである。言い換えると、アタッチ手続きは、eNB45を含むアクセスネットワークに接続する手続きであり、さらに、アクセスネットワーク介してコアネットワークに接続する手続きである。また、UE_A10は、アタッチ手続きにより、PDN_A5との間でユーザデータの送受信を行う通信路を確立する。
なお、UE_A10がアタッチ手続きを開始するトリガは、端末電源投入時などであってもよい。また、これに関わらずUE_A10はコアネットワーク_A90に接続していない状態であれば任意のタイミングで開始してもよい。また、UE_A10は、コアネットワーク_A90へ接続すること、及び/又はアタッチ手続きの完了に基づいて、アタッチ完了状態へ遷移してもよい。
 なお以下では、アタッチ手続き例の詳細を説明する。
 以下、図23を用いてアタッチ手続きの手順の例を説明する。
 まず、UE_A10はアタッチ要求メッセージをC-SGN_A95に送信する(S2300)。なお、UE_A10はアタッチ要求メッセージをeNB_A45に送信し、送信されたアタッチ要求メッセージはeNB_A45を介してC-SGN_A95に転送されてもよい。
 また、UE_A10はPDN接続要求メッセージをアタッチ要求メッセージに含めるか否かを選択してもよい。より詳細には、UE_A10は、PDN接続要求メッセージを含んだESMメッセージコンテイナーをアタッチ要求メッセージに含めるか否かを選択してもよい。
 さらに、UE_A10は、PDN接続要求メッセージ、及び/又は、ESMメッセージコンテイナーをアタッチ要求メッセージに含めることで、アタッチ手続きに伴ったPDNコネクション確立を要求することを示してもよい。
 逆に、UE_A10は、PDN接続要求メッセージ、及び/又は、ESMメッセージコンテイナーをアタッチ要求メッセージに含めないことで、アタッチ手続きに伴ったPDNコネクション確立を要求しないことを示してもよい。
 なお、UE_A10がPDN接続要求メッセージをアタッチ要求メッセージに含める場合、本実施形態の説明では、アタッチ要求メッセージは、アタッチ要求メッセージ及びPDN接続要求メッセージを併せたものとして説明する。さらに、本実施形態の説明においてアタッチ要求メッセージに識別情報が含まれると表現した場合には、識別情報がアタッチ要求メッセージ及び/又はPDN接続要求メッセージに含まれることを意味する。
 UE_A10は、すくなくとも第1から第15の識別情報のうちの1つ以上の識別情報をアタッチ要求メッセージに含めても良い。UE_A10は、第1から第15の識別情報のうちの1つ以上の識別情報を含めてアタッチ要求メッセージを送信することにより、遷移するアタッチ完了状態のモードを要求してもよい。
 ここで、第1から第15の識別情報のうちの1つ以上の識別情報は、アタッチ要求メッセージに含めてC-SGN_A95に送信するのではなく、アタッチ手続き内でアタッチ要求メッセージとは異なる制御メッセージに含めて送信してもよい。
 例えば、アタッチ要求メッセージを送信したあと、UE_A10はESM(EPS Session Management)情報の要求と、要求に基づく応答を行う制御メッセージの送受信手続きを実行してもよい(S2302)。
 より詳細には、C-SGN_A95は、ESM要求メッセージをUE_A10に送信する。UE_A10は、ESM要求メッセージを受信し、応答メッセージをC-SGN_A95に送信する。この際、UE_A10は、第1から第15の識別情報のうちの1つ以上の識別情報を応答メッセージに含めて送信してもよい。
 ここで、UE_A10は、ESM応答メッセージを暗号化して送信してもよい。さらに、UE_A10は、ESM応答メッセージを暗号化する為の情報をC-SGN_A95から受信してもよい。C-SGN_A95は、アタッチ要求メッセージの受信に伴い、NASメッセージを暗号化するための情報をUE_A10に送信してもよい。なお、NASメッセージを暗号化するための情報を送信するNASメッセージは、Security Mode Commandメッセージであってよい。
 C-SGN_A95は、アタッチ要求メッセージを受信する。さらに、アタッチ要求メッセージの受信、又はESM応答メッセージの受信に基づいて、第1から第15の識別情報のうちの1つ以上の識別情報を取得する。
 C-SGN_A95は、アタッチ要求メッセージに含まれる情報と、加入者情報と、C-SGN_A95がもつ識別情報に基づいて、UE_A10に対してアタッチ完了状態へ遷移すること、及び/又は、遷移するアタッチ完了状態を決定してもよい。
 例えば、C-SGN_A95は、第1から第39の識別情報のうちの1つ以上の識別情報、及び/又は、ESMメッセージコンテイナーの有無、及び/又は、PDN接続要求メッセージの有無に基づいて、遷移するアタッチ完了状態が第1のモードであるか、第2のモードであるか、第3のモードであるか、第4のモードであるか、第5のモードであるか、第11のモードであるか、第12のモードであるか、第13のモードであるか、第14のモードであるか、第15のモードであるか、第16のモードであるか、第17のモードであるか、第18のモードであるかを選択、決定してもよい。以下では、上述した選択、決定処理を第1の決定と表現して説明する(S2304)。
 例えば、アタッチ要求メッセージに第2の識別情報が含まれる、及び/又は、C-SGN_A95が第17の識別情報、及び/又は、第19の識別情報を保持する、及び/又は、第4の識別情報、及び/又は、第10の識別情報、及び/又は、第21の識別情報、及び/又は、第22の識別情報、及び/又は、第28の識別情報が第1の送受信手続きを用いた方法を示す、及び/又は、第11の識別情報、及び/又は、第12の識別情報、及び/又は、第29の識別情報、及び/又は、第30の識別情報がSRBを示す、及び/又は、第36の識別情報、及び/又は、第37の識別情報がDRBを確立しないことを示す、及び/又は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報が、デフォルトベアラとしてSRB、及び/又は、CRBを確立することを示す場合、第1の条件が真であるとする。
 更に、アタッチ要求メッセージに第3の識別情報が含まれる、及び/又は、C-SGN_A95が第18の識別情報、及び/又は、第20の識別情報を保持する、及び/又は、第4の識別情報、及び/又は、第10の識別情報、及び/又は、第21の識別情報、及び/又は、第22の識別情報、及び/又は、第28の識別情報が第2の送受信手続きを用いた方法を示す、及び/又は、第11の識別情報、及び/又は、第12の識別情報、及び/又は、第29の識別情報、及び/又は、第30の識別情報がDRBを示す、及び/又は、第36の識別情報、及び/又は、第37の識別情報がDRBを確立することを示す、及び/又は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報が、デフォルトベアラとしてDRBを確立することを示す場合、第2の条件が真であるとする。
 更に、アタッチ要求メッセージに第2の識別情報が含まれる、及び/又は、C-SGN_A95が第17の識別情報、及び/又は、第19の識別情報を保持する、及び/又は、第13の識別情報、及び/又は、第31の識別情報が第1の送受信手続きを用いた方法を示す、及び/又は、第14の識別情報、及び/又は、第15の識別情報、及び/又は、第32の識別情報、及び/又は、第33の識別情報がSRBを示す、及び/又は、第7の識別情報、及び/又は、第8の識別情報、及び/又は、第9の識別情報、及び/又は、第25の識別情報、及び/又は、第26の識別情報、及び/又は、第27の識別情報がベアラを確立することを示す、及び/又は、第38の識別情報、及び/又は、第39の識別情報がDRBを確立しないことを示す、及び/又は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報が、デディケイテッドベアラとしてSRB、及び/又は、CRBを確立することを示す場合、第3の条件が真であるとする。
 更に、アタッチ要求メッセージに第3の識別情報が含まれる、及び/又は、C-SGN_A95が第18の識別情報、及び/又は、第20の識別情報を保持する、及び/又は、第13の識別情報、及び/又は、第31の識別情報が第2の送受信手続きを用いた方法を示す、及び/又は、第14の識別情報、及び/又は、第15の識別情報、及び/又は、第32の識別情報、及び/又は、第33の識別情報がDRBを示す、及び/又は、第7の識別情報、及び/又は、第8の識別情報、及び/又は、第9の識別情報、及び/又は、第25の識別情報、及び/又は、第26の識別情報、及び/又は、第27の識別情報がベアラを確立することを示す、及び/又は、第38の識別情報、及び/又は、第39の識別情報がDRBを確立することを示す、及び/又は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報が、デディケイテッドベアラとしてDRBを確立することを示す場合、第4の条件が真であるとする。
 更に、第7の識別情報、及び/又は、第8の識別情報、及び/又は、第9の識別情報、及び/又は、第25の識別情報、及び/又は、第26の識別情報、及び/又は、第27の識別情報がベアラを確立しないことを示す場合、第5の条件が真であるとする。
 更に、アタッチ要求メッセージにESMメッセージコンテイナー、及び/又は、PDN接続要求メッセージが含まれる、及び/又は、第6の識別情報、及び/又は、第24の識別情報がPDNコネクションを確立することを示す場合、第6の条件が真であるとする。
 更に、アタッチ要求メッセージにESMメッセージコンテイナー、及び/又は、PDN接続要求メッセージが含まない、及び/又は、第6の識別情報、及び/又は、第24の識別情報がPDNコネクションを確立しないことを示す場合、第7の条件が真であるとする。
 C-SGN_A95は、第1の条件が真の場合、及び/又は、第5の条件が真の場合、及び/又は、第6の条件が真の場合、第1のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第5の条件が真の場合、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、及び/又は、第5の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第5の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、第1のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第1のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第1のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第1の条件が真の場合、及び/又は、第5の条件が真の場合、及び/又は、第7の条件が真の場合、第2のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第5の条件が真の場合、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、及び/又は、第5の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第5の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、第2のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第2のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第2のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第2の条件が真の場合、及び/又は、第5の条件が真の場合、及び/又は、第6の条件が真の場合、第3のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第5の条件が真の場合、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、及び/又は、第5の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第5の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、第3のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第3のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第3のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第2の条件が真の場合、及び/又は、第5の条件が真の場合、及び/又は、第7の条件が真の場合、第4のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第5の条件が真の場合、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、及び/又は、第5の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第5の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、第4のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第4のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第4のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第5の条件が真の場合、及び/又は、第6の条件が真の場合、及び/又は、第5の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、第5のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第5のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第1の条件が真の場合、及び/又は、第3の条件が真の場合、及び/又は、第6の条件が真の場合、第11のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第3の条件が真の場合、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、及び/又は、第3の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第3の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、第11のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第11のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第11のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第1の条件が真の場合、及び/又は、第4の条件が真の場合、及び/又は、第6の条件が真の場合、第12のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第4の条件が真の場合、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、及び/又は、第4の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第4の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、第12のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第12のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第12のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第1の条件が真の場合、及び/又は、第3の条件が真の場合、及び/又は、第7の条件が真の場合、第13のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第3の条件が真の場合、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、及び/又は、第3の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第3の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、第13のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第13のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第13のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第1の条件が真の場合、及び/又は、第4の条件が真の場合、及び/又は、第7の条件が真の場合、第14のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第4の条件が真の場合、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、及び/又は、第4の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第4の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、第14のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第14のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第14のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第2の条件が真の場合、及び/又は、第3の条件が真の場合、及び/又は、第6の条件が真の場合、第15のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第3の条件が真の場合、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、及び/又は、第3の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第3の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、第15のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第15のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第15のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第2の条件が真の場合、及び/又は、第4の条件が真の場合、及び/又は、第6の条件が真の場合、第16のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第4の条件が真の場合、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、及び/又は、第4の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第4の条件が真、且つ、第6の条件が真の場合、第16のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第16のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第16のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第2の条件が真の場合、及び/又は、第3の条件が真の場合、及び/又は、第7の条件が真の場合、第17のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第3の条件が真の場合、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、及び/又は、第3の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第3の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、第17のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第17のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第17のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第2の条件が真の場合、及び/又は、第4の条件が真の場合、及び/又は、第7の条件が真の場合、第18のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第4の条件が真の場合、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、及び/又は、第4の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第4の条件が真、且つ、第7の条件が真の場合、第18のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第18のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第18のモードへ遷移してもよい。
 なお、各モードのアタッチ完了状態への遷移の条件は、上記に限らない。
 C-SGN_A95は、アタッチ要求メッセージの受信、及び/又は、アタッチ受諾メッセージの送信、及び/又は、第1の決定に基づいて、PDNコネクションを確立するための手続き、及び/又は、デディケイテッドベアラを確立するための手続きを開始してもよい。
 より詳細には、第1の決定に基づき、第1のモード、及び/又は、第3のモード、及び/又は、第5のモード、及び/又は、第11のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードに遷移する場合、C-SGN_A95は、PDNコネクションを確立するための手続きを開始してもよい。
 更に、第1の決定に基づき、第11のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードに遷移する場合、C-SGN_A95は、デディケイテッドベアラを確立するための手続きを開始してもよい。
 また、第1の決定に基づき、第2のモード、及び/又は、第4のモード、及び/又は、第13のモード、及び/又は、第14のモード、及び/又は、第17のモード、及び/又は、第18のモードに遷移する場合、C-SGN_A95は、PDNコネクションを確立するための手続きを開始せず、省略してもよい。
 なお、PDNコネクションを確立するための手続きは、IP-CANセッション更新手続き、及び/又は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージの送受信、及び/又は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージの送受信、及び/又は、RRCコネクション再設定要求メッセージの送受信、及び/又は、RRCコネクション再設定完了メッセージの送受信、及び/又は、ベアラ設定メッセージの送受信で構成されていてよい。
 また、デディケイテッドベアラを確立するための手続きは、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージの送受信、及び/又は、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージの送受信で構成されていてよく、PDNコネクションを確立するための手続きと一緒に実施されてもよい。
 C-SGN_A95は、第1のモード、及び/又は、第3のモード、及び/又は、第5のモード、及び/又は、第11のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードに遷移する場合には、IP-CANセッション更新手続きを開始する(S2306)。IP-CANセッション更新手続きは、従来手続きと同様であって良いため詳細説明を省略する。
 C-SGN_A95は、第1の決定、及び/又は、IP-CANセッション更新手続きの完了に伴い、アタッチ受諾メッセージをeNB_A45に送信する(S2308)。
 また、C-SGN_A95は、第1の決定に基づいて、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージをアタッチ受諾メッセージと共に送信してもよい。
 また、C-SGN_A95は、第1の決定に基づいて、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージをアタッチ受諾メッセージと共に送信してもよい。
 なお、C-SGN_A95がデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージ、及び/又は、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージをアタッチ受諾メッセージに含める場合、本実施形態の説明では、アタッチ受諾メッセージは、アタッチ受諾メッセージ、及び/又は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージ、及び/又は、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージを併せたものとして説明する。さらに、本実施形態の説明においてアタッチ受諾メッセージに識別情報が含まれると表現した場合には、識別情報がアタッチ受諾メッセージ、及び/又は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージ、及び/又は、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに含まれることを意味する。
 C-SGN_A95は、少なくとも第16から第39の識別情報のうちの1つ以上の識別情報をアタッチ受諾メッセージに含めてもよい。
 また、C-SGN_A95は、TFTをアタッチ受諾メッセージに含めて送信してもよい。より詳細には、C-SGN_A95は、確立するEPSベアラに対応づけられたTFTをアタッチ受諾メッセージに含めて送信してもよい。
 言い換えると、C-SGN_A95は、確立するデディケイテッドベアラに対応づけられたTFTをアタッチ受諾メッセージに含めて送信してもよい。より詳細には、C-SGN_A95は、確立するデディケイテッドベアラを識別する識別情報と、識別情報に対応づけられたTFTをアタッチ受諾メッセージに含めて送信してもよい。
 さらに詳細には、C-SGN_A95は、デディケイテッドベアラを識別する識別情報と、識別情報に対応づけられたTFTをデディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに含めて送信してもよい。
 なお、C-SGN_A95は、第1の決定に基づいて、第16から第39の識別情報のうちの1つ以上の識別情報を変更、及び/又は、新たに作成し、アタッチ受諾メッセージに含めてもよい。
 具体的には、C-SGN_A95は、第1の決定に基づいて、第22の識別情報、及び/又は、第28の識別情報に決定した1つ目のユーザデータの送受信方法を示す情報を入れてもよい。
 また、C-SGN_A95は、第1の決定に基づいて、第31の識別情報に決定した2つ目のユーザデータの送受信方法を示す情報を入れてもよい。
 また、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージ、及び/又は、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージは、第1の決定に基づいて、DRB確立することを要求するメッセージであるかどうかを判断されてもよい。
 より詳細には、第1の決定に基づき、第1のモード、及び/又は、第11のモードに遷移する場合、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージ、及び、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージは、DRBを確立することを意図しないメッセージであってよい。その場合、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージは、Downlink generic NAS Transportメッセージであってもよい。
 また、第1の決定に基づき、第3のモード、及び/又は、第5のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードに遷移する場合、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージ、及び/又は、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージは、DRBを確立することを意図するメッセージであってよい。
 なお、C-SGN_A95は、第1の決定に基づいたアタッチ受諾メッセージの送信に伴い、UE_A10に対する接続状態をアイドルモードにしてもよい。言い換えれば、C-SGN_A95はアタッチ完了状態へ遷移することに基づき、UE_A10への接続状態をアイドルモードにしてもよい。より詳細には、C-SGN_A95は遷移するアタッチ完了状態が第1のモード、及び/又は、第11のモードであることに基づき、UE_A10への接続状態をアイドルモードにしてもよい。言い換えると、C-SGN_A95は、第3のモード、及び/又は第5のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードのアタッチ完了状態へ遷移するためのアタッチ受諾メッセージを送信する場合、メッセージの送信に伴い、UE_A10への接続状態をアクティブモードにしてもよい。
 eNB_A45は、アタッチ受諾メッセージを受信し、アタッチ受諾メッセージを含めたRRCメッセージをUE_A10に送信する(S2310)。なお、RRCメッセージは、RRCコネクション再設定要求メッセージであって良い。また、RRCメッセージは、Direct Transferメッセージであってもよい。
 UE_A10は、アタッチ受諾メッセージを含むRRCメッセージを受信する。さらに、第16から第39の識別情報のうちの1つ以上の識別情報がアタッチ受諾メッセージに含まれている場合には、UE_A10は各識別情報を取得する。
 また、UE_A10は、TFTがアタッチ受諾メッセージに含まれている場合、TFTを受信する。なお、UE_A10は、確立するEPSベアラに対応づけられたTFTを受信してもよい。
 言い換えると、UE_A10は、確立するデディケイテッドベアラに対応づけられたTFTを受信してもよい。より詳細には、UE_A10は、確立するデディケイテッドベアラを識別する識別情報と、識別情報に対応づけられたTFTを受信してもよい。更に詳細には、デディケイテッドベアラを識別するEPSベアラIDと、デディケイテッドベアラに対応づけられたTFTとは、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに含まれていてもよい。
 受信したRRCメッセージに応答するために、UE_A10はRRCメッセージをeNB_A45に送信する(S2314)。RRCメッセージは、RRCコネクション再設定完了メッセージであってよい。
 eNB_A45は、RRCコネクション再設定メッセージを受信し、受信に基づいてベアラ設定メッセージをC-SGN_A95に送信する(S2316)。
 なお、UE_A10、及び/又は、eNB_A45は、第1の決定に基づいて、(S2314)及び(S2316)の手続きを省略してもよい。
 また、UE_A10は、アタッチ受諾メッセージの受信に基づいて、アタッチ完了メッセージを含むRRCメッセージをeNB_A45に送信する(S2318)。
 また、UE_A10は、第1の決定に基づいて、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージ、及び/又は、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージをアタッチ完了メッセージと共に送信してもよい。
 ここで、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージは、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに対する応答メッセージであってよい。
 また、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージは、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに対する応答メッセージであってよい。
 なお、UE_A10がデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージ、及び/又は、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージをアタッチ完了メッセージに含める場合、本実施形態の説明では、アタッチ完了メッセージは、アタッチ完了メッセージ、及び/又は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージ、及び/又は、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージを併せたものとして説明する。さらに、本実施形態の説明においてアタッチ完了メッセージに識別情報が含まれると表現した場合には、識別情報がアタッチ完了メッセージ、及び/又は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージ、及び/又は、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージに含まれることを意味する。
 なお、アタッチ完了メッセージを含めて送信するRRCメッセージは、Direct Transferメッセージであってよい。
 UE_A10は、アタッチ受諾メッセージの受信、及び/又はアタッチ完了メッセージの送信に基づいて、アタッチ完了状態へ遷移する。
 UE_A10は、アタッチ受諾メッセージに含まれる情報と、UE_A10がもつ識別情報に基づいて、遷移するアタッチ完了状態を認識、決定してもよい。
 例えば、UE_A10は、第1から第39の識別情報のうちの1つ以上の識別情報、及び/又は、ESMメッセージコンテイナーの有無、及び/又は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージの有無に基づいて、遷移するアタッチ完了状態が第1のモードであるか、第2のモードであるか、第3のモードであるか、第4のモードであるか、第5のモードであるか、第11のモードであるか、第12のモードであるか、第13のモードであるか、第14のモードであるか、第15のモードであるか、第16のモードであるか、第17のモードであるか、第18のモードであるかを承認、決定してもよい。以下では、上述した承認、決定処理を第2の決定と表現して説明する(S2312)。
 例えば、UE_A10が第2の識別情報を保持する、及び/又は、アタッチ受諾メッセージに第17の識別情報、及び/又は、第19の識別情報が含まれる、及び/又は、第4の識別情報、及び/又は、第10の識別情報、及び/又は、第21の識別情報、及び/又は、第22の識別情報、及び/又は、第28の識別情報が第1の送受信手続きを用いた方法を示す、及び/又は、第11の識別情報、及び/又は、第12の識別情報、及び/又は、第29の識別情報、及び/又は、第30の識別情報がSRBを示す、及び/又は、第36の識別情報、及び/又は、第37の識別情報がDRBを確立しないことを示す、及び/又は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報が、デフォルトベアラとしてSRB、及び/又は、CRBを確立することを示す、及び/又は、第35の識別情報がSRB、及び/又は、CRBを識別する識別情報である場合、第11の条件が真であるとする。
 更に、UE_A10が第3の識別情報を保持する、及び/又は、アタッチ受諾メッセージに第18の識別情報、及び/又は、第20の識別情報が含まれる、及び/又は、第4の識別情報、及び/又は、第10の識別情報、及び/又は、第21の識別情報、及び/又は、第22の識別情報、及び/又は、第28の識別情報が第2の送受信手続きを用いた方法を示す、及び/又は、第11の識別情報、及び/又は、第12の識別情報、及び/又は、第29の識別情報、及び/又は、第30の識別情報がDRBを示す、及び/又は、第36の識別情報、及び/又は、第37の識別情報がDRBを確立することを示す、及び/又は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報が、デフォルトベアラとしてDRBを確立することを示す、及び/又は、第35の識別情報がDRBを識別する識別情報である場合、第12の条件が真であるとする。
 更に、UE_A10が第2の識別情報を保持する、及び/又は、アタッチ受諾メッセージに第17の識別情報、及び/又は、第19の識別情報が含まれる、及び/又は、第13の識別情報、及び/又は、第31の識別情報が第1の送受信手続きを用いた方法を示す、及び/又は、第14の識別情報、及び/又は、第15の識別情報、及び/又は、第32の識別情報、及び/又は、第33の識別情報がSRBを示す、及び/又は、第7の識別情報、及び/又は、第8の識別情報、及び/又は、第9の識別情報、及び/又は、第25の識別情報、及び/又は、第26の識別情報、及び/又は、第27の識別情報がベアラを確立することを示す、及び/又は、第38の識別情報、及び/又は、第39の識別情報がDRBを確立しないことを示す、及び/又は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報が、デディケイテッドベアラとしてSRB、及び/又は、CRBを確立することを示す場合、第13の条件が真であるとする。
 更に、UE_A10が第3の識別情報を保持する、及び/又は、アタッチ受諾メッセージに第18の識別情報、及び/又は、第20の識別情報が含まれる、及び/又は、第13の識別情報、及び/又は、第31の識別情報が第2の送受信手続きを用いた方法を示す、及び/又は、第14の識別情報、及び/又は、第15の識別情報、及び/又は、第32の識別情報、及び/又は、第33の識別情報がDRBを示す、及び/又は、第7の識別情報、及び/又は、第8の識別情報、及び/又は、第9の識別情報、及び/又は、第25の識別情報、及び/又は、第26の識別情報、及び/又は、第27の識別情報がベアラを確立することを示す、及び/又は、第38の識別情報、及び/又は、第39の識別情報がDRBを確立することを示す、及び/又は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報が、デディケイテッドベアラとしてDRBを確立することを示す場合、第14の条件が真であるとする。
 更に、第7の識別情報、及び/又は、第8の識別情報、及び/又は、第9の識別情報、及び/又は、第25の識別情報、及び/又は、第26の識別情報、及び/又は、第27の識別情報がベアラを確立しないことを示す場合、第15の条件が真であるとする。
 更に、アタッチ受諾メッセージにESMメッセージコンテイナー、及び/又は、PDN接続要求メッセージが含まれる、及び/又は、第6の識別情報、及び/又は、第24の識別情報がPDNコネクションを確立することを示す場合、第16の条件が真であるとする。
 更に、アタッチ受諾メッセージにESMメッセージコンテイナー、及び/又は、PDN接続要求メッセージが含まない、及び/又は、第6の識別情報、及び/又は、第24の識別情報がPDNコネクションを確立しないことを示す場合、第17の条件が真であるとする。
 C-SGN_A95は、第11の条件が真の場合、及び/又は、第15の条件が真の場合、及び/又は、第16の条件が真の場合、第1のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第15の条件が真の場合、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、及び/又は、第15の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第15の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、第1のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第1のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第1のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第11の条件が真の場合、及び/又は、第15の条件が真の場合、及び/又は、第17の条件が真の場合、第2のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第15の条件が真の場合、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、及び/又は、第15の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第15の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、第2のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第2のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第2のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第12の条件が真の場合、及び/又は、第15の条件が真の場合、及び/又は、第16の条件が真の場合、第3のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第15の条件が真の場合、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、及び/又は、第15の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第15の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、第3のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第3のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第3のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第12の条件が真の場合、及び/又は、第15の条件が真の場合、及び/又は、第17の条件が真の場合、第4のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第15の条件が真の場合、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、及び/又は、第15の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第15の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、第4のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第4のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第4のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第15の条件が真の場合、及び/又は、第16の条件が真の場合、及び/又は、第15の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、第5のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第5のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第11の条件が真の場合、及び/又は、第13の条件が真の場合、及び/又は、第16の条件が真の場合、第11のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第13の条件が真の場合、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、及び/又は、第13の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第13の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、第11のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第11のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第11のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第11の条件が真の場合、及び/又は、第14の条件が真の場合、及び/又は、第16の条件が真の場合、第12のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第14の条件が真の場合、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、及び/又は、第14の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第14の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、第12のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第12のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第12のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第11の条件が真の場合、及び/又は、第13の条件が真の場合、及び/又は、第17の条件が真の場合、第13のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第13の条件が真の場合、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、及び/又は、第13の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第13の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、第13のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第13のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第13のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第11の条件が真の場合、及び/又は、第14の条件が真の場合、及び/又は、第17の条件が真の場合、第14のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第14の条件が真の場合、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、及び/又は、第14の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第14の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、第14のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第14のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第14のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第12の条件が真の場合、及び/又は、第13の条件が真の場合、及び/又は、第16の条件が真の場合、第15のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第13の条件が真の場合、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、及び/又は、第13の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第13の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、第15のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第15のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第15のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第12の条件が真の場合、及び/又は、第14の条件が真の場合、及び/又は、第16の条件が真の場合、第16のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第14の条件が真の場合、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、及び/又は、第14の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第14の条件が真、且つ、第16の条件が真の場合、第16のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第16のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第16のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第12の条件が真の場合、及び/又は、第13の条件が真の場合、及び/又は、第17の条件が真の場合、第17のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第13の条件が真の場合、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、及び/又は、第13の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第13の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、第17のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第17のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第17のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第12の条件が真の場合、及び/又は、第14の条件が真の場合、及び/又は、第17の条件が真の場合、第18のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第14の条件が真の場合、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、及び/又は、第14の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第14の条件が真、且つ、第17の条件が真の場合、第18のモードへ遷移してもよい。
 もしくは、C-SGN_A95は、第18のモードへ遷移してもよい。
 また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第18のモードへ遷移してもよい。
 なお、各モードのアタッチ完了状態への遷移の条件は、上記に限らない。
 UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、アタッチ受諾メッセージの送受信、及び/又は、アタッチ完了メッセージの送受信、及び/又は、第2の決定に基づいて、PDNコネクションを確立してもよい。なお、PDNコネクション確立に際し、デフォルトベアラ、及び/又は、デディケイテッドベアラを確立してもよい。また、デフォルトベアラを構成するRBはDRBであり、デディケイテッドベアラを構成するRBはSRBであってよい。もしくは、デフォルトベアラを構成するRBはSRBであり、デディケイテッドベアラを構成するRBはDRBであってよい。
 より詳細には、アタッチ完了状態が第1のモード、及び/又は、第3のモードの場合、及び/又は、第5のモード、及び/又は、第11のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、PDNコネクション、及び/又は、デフォルトベアラ、及び/又は、SRBを確立してもよい。
 更に、アタッチ完了状態が第11のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、デディケイテッドベアラを確立してもよい。
 また、アタッチ完了状態が第2のモード、及び/又は、第4のモード、及び/又は、第13のモード、及び/又は、第14のモード、及び/又は、第17のモード、及び/又は、第18のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、PDNコネクション、及び/又は、デフォルトベアラを確立しなくてもよい。
 また、アタッチ完了状態が第3のモード、及び/又は、第5のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、DRBを確立してもよい。
 また、アタッチ完了状態が第1のモード、及び/又は、第11のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、DRBを確立しなくてもよい。言い換えると、アタッチ完了状態が第1のモード、及び/又は、第11のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、DRBを確立せずに、SRBを確立してもよい。
 eNB_45は、アタッチ完了メッセージが含まれるRRCメッセージを受信し、アタッチ完了メッセージをC-SGN_A95に送信する(S2320)。
 また、UE_A10は第2の決定に基づいて、アタッチ完了メッセージの送信に伴い、アイドルモードに遷移してもよい。より詳細には、UE_A10は、遷移するアタッチ完了状態が第3のモード、及び/又は、第5のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードの場合、アタッチ完了メッセージの送信に伴い、アイドルモードに遷移してもよい。
 もしくは、アタッチ完了メッセージを含めたDirect Transferメッセージに対する応答としてeNB_A45からRRCメッセージを受信し、UE_A10は第2の決定に基づいて、応答メッセージの受信に伴い、アイドルモードに遷移してもよい。
 より詳細な例としては、UE_A10は、アタッチ完了メッセージ及び/又はDirect Transferメッセージにアイドルモードに遷移することを示す識別情報を含めて送信してもよい。
 さらに、Direct Transferメッセージを受信したeNB_A45は、受信した識別情報に基づいて、応答となるRRCメッセージをUE_A10に送信してもよい。このように、応答となるRRCメッセージは、アイドルモードへの遷移を許可するためのメッセージであってよい。
 言いかえると、UE_A10は、アイドルモードに遷移するかアクティブモードを維持するかを第2の決定に基づいて選択することができる。
 C-SGN_A95は、アタッチ完了メッセージを受信する。
 C-SGN_A95は、アタッチ完了メッセージの受信に基づき、UE_A10に対する接続状態をアイドルモードに遷移してもよい。
 つまり、C-SGN_A95は、アタッチ受諾メッセージの送信、又は、アタッチ完了メッセージの受信に基づいて、UE_A10の状態を、アイドルモードとして管理してよい。
 より詳細には、遷移したアタッチ完了状態が第3のモード、及び/又は第5のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードである場合、C-SGN_A95は、アタッチ受諾メッセージの送信、又は、アタッチ完了メッセージの受信に基づいて、UE_A10の状態を、アイドルモードとして管理してよい。
 また、UE_A10、及び/又は、eNB_A45は、第35の識別情報に基づいて、デフォルトベアラとして確立されたRBの種類を識別してもよい。
 例えば、UE_A10、及び/又は、eNB_A45は、第35の識別情報がSRB、及び/又は、CRBを識別する識別情報である場合、SRB、及び/又は、CRBがデフォルトベアラとして確立されたことを認識してもよい。
 また、UE_A10、及び/又は、eNB_A45は、第35の識別情報がDRBを識別する識別情報である場合、DRBがデフォルトベアラとして確立されたことを認識してもよい。
 また、UE_A10、及び/又は、eNB_A45は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報に基づいて、デフォルトベアラとして確立されたRBの種類を識別してもよい。
 例えば、UE_A10、及び/又は、eNB_A45は、設定情報がSRB、及び/又は、CRBを識別する識別情報である場合、SRB、及び/又は、CRBがデフォルトベアラとして確立されたことを認識してもよい。
 また、UE_A10、及び/又は、eNB_A45は、設定情報がDRBを識別する識別情報である場合、DRBがデフォルトベアラとして確立されたことを認識してもよい。
 以上の手順により、UE_A10はネットワークへ接続し、アタッチ手続きを完了する。アタッチ手続きの完了に伴い、UE_A10、及び/又はC-SGN_A95はアタッチ完了状態へ遷移する。
 なお、UE_A10は、アタッチ手続きにより、図21で説明したUEコンテキストをコアネットワーク_A90から取得し、記憶することができる。
 より詳細には、遷移したアタッチ完了状態が第1のモード、及び/又は、第3のモード、及び/又は、第5のモード、及び/又は、第11のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードの場合、UE_A10は、アタッチ手続きにより、図21で説明したUEコンテキストをコアネットワーク_A90から取得し、記憶することができる。
 また、遷移したアタッチ完了状態が第2のモード、及び/又は、第4のモード、及び/又は、第13のモード、及び/又は、第14のモード、及び/又は、第17のモード、及び/又は、第18のモードの場合、UE_A10は、アタッチ手続きにより、図21で説明したUEコンテキストの内、PDNコネクションごとのUEコンテキスト、及び/又は、ベアラごとのUEコンテキスト以外のUEコンテキストをコアネットワーク_A90から取得し、記憶することができる。
 更に、C-SGN_A95は、アタッチ手続きにより、図19で説明したA~Eの各コンテキストをUE_A10又はeNB_A45又はHSS_A50から取得し、記憶することができる。
 より詳細には、遷移したアタッチ完了状態が第1のモード、及び/又は、第3のモード、及び/又は、第5のモード、及び/又は、第11のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードの場合、C-SGN_A95は、アタッチ手続きにより、図19で説明したA~Eの各コンテキストをUE_A10又はeNB_A45又はHSS_A50から取得し、記憶することができる。
 また、遷移したアタッチ完了状態が第2のモード、及び/又は、第4のモード、及び/又は、第13のモード、及び/又は、第14のモード、及び/又は、第17のモード、及び/又は、第18のモードの場合、C-SGN_A95は、アタッチ手続きにより、図19で説明したA~Eの各コンテキストの内、PDNコネクションごとのEPSベアラコンテキスト、及び/又は、ベアラごとのEPSベアラコンテキスト以外のコンテキストをUE_A10又はeNB_A45又はHSS_A50から取得し、記憶することができる。
 [1.3.1.1.アタッチ手続きの変形例]
 上述したアタッチ手続き例におけるコアネットワーク_A90は、図3を用いて説明したC-SGN_A95を含む構成のコアネットワークの場合のアタッチ手続きを説明したが、コアネットワーク_A90は図2を用いて説明したようなPGW_A30、SGW_A35、MME_A40などを含んで構成されるものであってもよい。
 その場合、本手続きで説明したUE_A10が送信するアタッチ要求メッセージやアタッチ完了メッセージなどのNASメッセージは、C-SGN_A95ではなく、MME45が受信する。
 したがって、これまで説明したC-SGN_A95のNASメッセージの受信及び処理は、MME_A40が行うものとして置き換えることができる。
 さらに、これまで説明したC-SGN_A95のアタッチ受諾メッセージなどのNASメッセージの送信及び処理は、MME_A40が行うものとして置き換えることができる。
 [1.3.2.PDN接続手続き例]
 次に、PDN接続手続きの例について説明する。なお、PDN接続手続きはUE_A10が主導して開始する手続きである。なお、PDN接続手続きでは、UE_A10が、PDN_A5との間でユーザデータの送受信を行う通信路を確立するための手続きである。言い換えると、PDN接続手続きは、ユーザデータの送受信に用いるPDNコネクションを確立するための手続きである。
 なお、UE_A10がPDN接続手続きを開始するトリガは、端末電源投入時などであってもよく、アタッチ手続きの完了時であってもよい。また、UE_A10は、アタッチ手続きの完了に伴う、第2のモード、及び/又は、第4のモード、及び/又は、第13のモード、及び/又は、第14のモード、及び/又は、第17のモード、及び/又は、第18のモードのアタッチ完了状態への遷移に基づいて、PDN接続手続きを開始してもよい。また、これに関わらずUE_A10は任意のタイミングでPDN接続手続きを開始してもよい。
 UE_A10は、PDN接続手続きの完了により、PDN_A5との間でPDNコネクションを確立する。従って、UE_A10は、PDN接続手続きの完了に基づいて、アタッチ完了状態のモードを変更してもよい。
 なお以下では、PDN接続手続き例の詳細を説明する。
 以下、図24を用いてPDN接続手続きの手順の例を説明する。
 まず、UE_A10はPDN接続要求メッセージをC-SGN_A95に送信する(S2400)。なお、UE_A10はPDN接続要求メッセージをeNB_A45に送信し、送信されたPDN接続要求メッセージはeNB_A45を介してC-SGN_A95に転送されてもよい。
 UE_A10は、すくなくとも第1から第15の識別情報のうちの1つ以上の識別情報をPDN接続要求メッセージに含めても良い。UE_A10は、第1から第15の識別情報のうちの1つ以上の識別情報を含めてPDN接続要求メッセージを送信することにより、確立するPDNコネクションの種類、及び/又は、遷移するアタッチ完了状態のモードを要求してもよい。
 C-SGN_A95は、PDN接続要求メッセージを受信する。さらに、PDN接続要求メッセージの受信に基づいて、第1から第15の識別情報のうちの1つ以上の識別情報を取得する。
 C-SGN_A95は、PDN接続要求メッセージに含まれる情報と、加入者情報と、C-SGN_A95がもつ識別情報に基づいて、UE_A10に対してPDNコネクションの確立、及び/又は、遷移するアタッチ完了状態を決定してもよい。
 例えば、C-SGN_A95は、第1から第39の識別情報のうちの1つ以上の識別情報に基づいて、遷移するアタッチ完了状態が第1のモードであるか、第3のモードであるか、第5のモードであるか、第11のモードであるか、第12のモードであるか、第15のモードであるか、第16のモードであるかを選択、決定してもよい。以下では、上述した選択、決定処理を第3の決定と表現して説明する(S2402)。
 例えば、PDN接続要求に第2の識別情報が含まれる、及び/又は、C-SGN_A95が第17の識別情報、及び/又は、第19の識別情報を保持する、及び/又は、第4の識別情報、及び/又は、第10の識別情報、及び/又は、第21の識別情報、及び/又は、第22の識別情報、及び/又は、第28の識別情報が第1の送受信手続きを用いた方法を示す、及び/又は、第11の識別情報、及び/又は、第12の識別情報、及び/又は、第29の識別情報、及び/又は、第30の識別情報がSRBを示す、及び/又は、第36の識別情報、及び/又は、第37の識別情報がDRBを確立しないことを示す、及び/又は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報が、デフォルトベアラとしてSRB、及び/又は、CRBを確立することを示す場合、第1の条件が真であるとする。
 更に、PDN接続要求に第3の識別情報が含まれる、及び/又は、C-SGN_A95が第18の識別情報、及び/又は、第20の識別情報を保持する、及び/又は、第4の識別情報、及び/又は、第10の識別情報、及び/又は、第21の識別情報、及び/又は、第22の識別情報、及び/又は、第28の識別情報が第2の送受信手続きを用いた方法を示す、及び/又は、第11の識別情報、及び/又は、第12の識別情報、及び/又は、第29の識別情報、及び/又は、第30の識別情報がDRBを示す、及び/又は、第36の識別情報、及び/又は、第37の識別情報がDRBを確立することを示す、及び/又は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報が、デフォルトベアラとしてDRBを確立することを示す場合、第2の条件が真であるとする。
 更に、PDN接続要求に第2の識別情報が含まれる、及び/又は、C-SGN_A95が第17の識別情報、及び/又は、第19の識別情報を保持する、及び/又は、第13の識別情報、及び/又は、第31の識別情報が第1の送受信手続きを用いた方法を示す、及び/又は、第14の識別情報、及び/又は、第15の識別情報、及び/又は、第32の識別情報、及び/又は、第33の識別情報がSRBを示す、及び/又は、第7の識別情報、及び/又は、第8の識別情報、及び/又は、第9の識別情報、及び/又は、第25の識別情報、及び/又は、第26の識別情報、及び/又は、第27の識別情報がベアラを確立することを示す、及び/又は、第38の識別情報、及び/又は、第39の識別情報がDRBを確立しないことを示す、及び/又は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報が、デディケイテッドベアラとしてSRB、及び/又は、CRBを確立することを示す場合、第3の条件が真であるとする。
 更に、PDN接続要求に第3の識別情報が含まれる、及び/又は、C-SGN_A95が第18の識別情報、及び/又は、第20の識別情報を保持する、及び/又は、第13の識別情報、及び/又は、第31の識別情報が第2の送受信手続きを用いた方法を示す、及び/又は、第14の識別情報、及び/又は、第15の識別情報、及び/又は、第32の識別情報、及び/又は、第33の識別情報がDRBを示す、及び/又は、第7の識別情報、及び/又は、第8の識別情報、及び/又は、第9の識別情報、及び/又は、第25の識別情報、及び/又は、第26の識別情報、及び/又は、第27の識別情報がベアラを確立することを示す、及び/又は、第38の識別情報、及び/又は、第39の識別情報がDRBを確立することを示す、及び/又は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報が、デディケイテッドベアラとしてDRBを確立することを示す場合、第4の条件が真であるとする。
 更に、第7の識別情報、及び/又は、第8の識別情報、及び/又は、第9の識別情報、及び/又は、第25の識別情報、及び/又は、第26の識別情報、及び/又は、第27の識別情報がベアラを確立しないことを示す場合、第5の条件が真であるとする。
 C-SGN_A95は、第1の条件が真の場合、及び/又は、第5の条件が真の場合、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第5の条件が真の場合、第1のモードへ遷移してもよい。また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第1のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第2の条件が真の場合、及び/又は、第5の条件が真の場合、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第5の条件が真の場合、第3のモードへ遷移してもよい。また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第3のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第5の条件が真の場合、第5のモードへ遷移してもよい。また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第5のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第1の条件が真の場合、及び/又は、第3の条件が真の場合、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第3の条件が真の場合、第11のモードへ遷移してもよい。また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第11のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第1の条件が真の場合、及び/又は、第4の条件が真の場合、及び/又は、第1の条件が真、且つ、第4の条件が真の場合、第12のモードへ遷移してもよい。また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第12のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第2の条件が真の場合、及び/又は、第3の条件が真の場合、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第3の条件が真の場合、第15のモードへ遷移してもよい。また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第15のモードへ遷移してもよい。
 C-SGN_A95は、第2の条件が真の場合、及び/又は、第4の条件が真の場合、及び/又は、第2の条件が真、且つ、第4の条件が真の場合、第16のモードへ遷移してもよい。また、C-SGN_A95は、上記の条件に限らず、第16のモードへ遷移してもよい。
 なお、各モードのアタッチ完了状態への遷移の条件は、上記に限らない。
 C-SGN_A95は、PDN接続要求メッセージの受信、及び/又は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージの送信、及び/又は、第3の決定に基づいて、PDNコネクションを確立するための手続き、及び/又は、デディケイテッドベアラを確立するための手続きを開始してもよい。
 より詳細には、第3の決定に基づき、第11のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードに遷移する場合、C-SGN_A95は、デディケイテッドベアラを確立するための手続きも開始してもよい。
 なお、PDNコネクションを確立するための手続きは、IP-CANセッション更新手続き、及び/又は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージの送受信、及び/又は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージの送受信、及び/又は、RRCコネクション再設定要求メッセージの送受信、及び/又は、RRCコネクション再設定完了メッセージの送受信、及び/又は、ベアラ設定メッセージの送受信で構成されていてよい。
 また、デディケイテッドベアラを確立するための手続きは、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージの送受信、及び/又は、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージの送受信で構成されていてよく、PDNコネクションを確立するための手続きと一緒に実施されてもよい。
 C-SGN_A95は、IP-CANセッション更新手続きを開始する(S2404)。IP-CANセッション更新手続きは、従来手続きと同様であって良いため詳細説明を省略する。
 C-SGN_A95は、第3の決定、及び/又は、IP-CANセッション更新手続きの完了に伴い、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージをeNB_A45に送信する(S2406)。ここで、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージはPDN接続要求メッセージに対する応答メッセージであってよい。
 また、C-SGN_A95は、第3の決定に基づいて、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージをデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージと共に送信してもよい。
 なお、C-SGN_A95がデディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージをデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージと共に送信する場合、本実施形態の説明では、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージは、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージ、及び/又は、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージを併せたものとして説明する。さらに、本実施形態の説明においてデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに識別情報が含まれると表現した場合には、識別情報がデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージ、及び/又は、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに含まれることを意味する。
 C-SGN_A95は、少なくとも第16から第39の識別情報のうちの1つ以上の識別情報をデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに含めてもよい。
 また、C-SGN_A95は、TFTをデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに含めて送信してもよい。より詳細には、C-SGN_A95は、確立するEPSベアラに対応づけられたTFTをデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに含めて送信してもよい。
 言い換えると、C-SGN_A95は、確立するデディケイテッドベアラに対応づけられたTFTをデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに含めて送信してもよい。より詳細には、C-SGN_A95は、確立するデディケイテッドベアラを識別する識別情報と、識別情報に対応づけられたTFTをデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに含めて送信してもよい。
 さらに詳細には、C-SGN_A95は、デディケイテッドベアラを識別する識別情報と、識別情報に対応づけられたTFTをデディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに含めて送信してもよい。
 なお、C-SGN_A95は、第3の決定に基づいて、第16から第39の識別情報のうちの1つ以上の識別情報を変更、及び/又は、新たに作成し、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに含めてもよい。
 具体的には、C-SGN_A95は、第3の決定に基づいて、第22の識別情報、及び/又は、第28の識別情報に決定した1つ目のユーザデータの送受信方法を示す情報を入れてもよい。
 また、C-SGN_A95は、第3の決定に基づいて、第31の識別情報に決定した2つ目のユーザデータの送受信方法を示す情報を入れてもよい。
 また、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージ、及び/又は、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージは、第3の決定に基づいて、DRB確立することを要求するメッセージであるかどうかを判断されてもよい。
 より詳細には、第3の決定に基づき、第1のモード、及び/又は、第11のモードに遷移する場合、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージ、及び、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージは、DRBを確立することを意図しないメッセージであってよい。その場合、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージは、Downlink generic NAS Transportメッセージであってもよい。
 また、第3の決定に基づき、第3のモード、及び/又は、第5のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードに遷移する場合、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージ、及び/又は、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージは、DRBを確立することを意図するメッセージであってよい。
 なお、C-SGN_A95は、第3の決定に基づいたデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージの送信に伴い、UE_A10に対する接続状態をアイドルモードにしてもよい。言い換えれば、C-SGN_A95はアタッチ完了状態へ遷移することに基づき、UE_A10への接続状態をアイドルモードにしてもよい。より詳細には、C-SGN_A95は遷移するアタッチ完了状態が第1のモード、及び/又は、第11のモードであることに基づき、UE_A10への接続状態をアイドルモードにしてもよい。言い換えると、C-SGN_A95は、第3のモード、及び/又は第5のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードのアタッチ完了状態へ遷移するためのデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージを送信する場合、メッセージの送信に伴い、UE_A10への接続状態をアクティブモードにしてもよい。
 eNB_A45は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージを受信し、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージを含めたRRCメッセージをUE_A10に送信する(S2408)。なお、RRCメッセージは、RRCコネクション再設定要求メッセージであって良い。また、RRCメッセージは、Direct Transferメッセージであってもよい。
 UE_A10は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージを含むRRCメッセージを受信する。さらに、第16から第39の識別情報のうちの1つ以上の識別情報がデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに含まれている場合には、UE_A10は各識別情報を取得する。
 なお、UE_A10は、TFTがデディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに含まれている場合、TFTを受信する。なお、UE_A10は、確立するEPSベアラに対応づけられたTFTを受信してもよい。
 言い換えると、UE_A10は、デディケイテッドベアラを識別する識別情報と、識別情報に対応づけられたTFTを受信してもよい。より詳細には、UE_A10は、確立するデディケイテッドベアラを識別する識別情報と、識別情報に対応づけられたTFTを受信してもよい。
 受信したRRCメッセージに応答するために、UE_A10はRRCメッセージをeNB_A45に送信する(S2412)。RRCメッセージは、RRCコネクション再設定完了メッセージであってよい。
 eNB_A45は、RRCコネクション再設定メッセージを受信し、受信に基づいてベアラ設定メッセージをC-SGN_A95に送信する(S2414)。
 なお、UE_A10、及び/又は、eNB_A45は、第3の決定に基づいて、(S2412)及び(S2414)の手続きを省略してもよい。
 また、UE_A10は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージの受信に基づいて、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージを含むRRCメッセージをeNB_A45に送信する(S2416)。
 また、UE_A10は、第3の決定に基づいて、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージをデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージと共に送信してもよい。
 ここで、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージは、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに対する応答メッセージであってよい。
 また、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージは、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに対する応答メッセージであってよい。
 なお、UE_A10がデディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージをデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージと共に送信する場合、本実施形態の説明では、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージは、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージ、及び/又は、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージを併せたものとして説明する。さらに、本実施形態の説明においてデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージに識別情報が含まれると表現した場合には、識別情報がデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージ、及び/又は、デディケイテッドEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージに含まれることを意味する。
 なお、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージを含めて送信するRRCメッセージは、Direct Transferメッセージであってよい。
 UE_A10は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージの受信、及び/又はデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージの送信に基づいて、アタッチ完了状態へ遷移する。
 UE_A10は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに含まれる情報と、UE_A10がもつ識別情報に基づいて、遷移するアタッチ完了状態を認識、決定してもよい。
 例えば、UE_A10は、第1から第39の識別情報のうちの1つ以上の識別情報に基づいて、遷移するアタッチ完了状態が第1のモードであるか、第3のモードであるか、第5のモードであるか、第11のモードであるか、第12のモードであるか、第15のモードであるか、第16のモードであるかを承認、決定してもよい。以下では、上述した承認、決定処理を第4の決定と表現して説明する(S2410)。
 例えば、UE_A10が第2の識別情報を保持する、及び/又は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに第17の識別情報、及び/又は、第19の識別情報が含まれる、及び/又は、第4の識別情報、及び/又は、第10の識別情報、及び/又は、第21の識別情報、及び/又は、第22の識別情報、及び/又は、第28の識別情報が第1の送受信手続きを用いた方法を示す、及び/又は、第11の識別情報、及び/又は、第12の識別情報、及び/又は、第29の識別情報、及び/又は、第30の識別情報がSRBを示す、及び/又は、第36の識別情報、及び/又は、第37の識別情報がDRBを確立しないことを示す、及び/又は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報が、デフォルトベアラとしてSRB、及び/又は、CRBを確立することを示す、及び/又は、第35の識別情報がSRB、及び/又は、CRBを識別する識別情報である場合、第11の条件が真であるとする。
 更に、UE_A10が第3の識別情報を保持する、及び/又は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに第18の識別情報、及び/又は、第20の識別情報が含まれる、及び/又は、第4の識別情報、及び/又は、第10の識別情報、及び/又は、第21の識別情報、及び/又は、第22の識別情報、及び/又は、第28の識別情報が第2の送受信手続きを用いた方法を示す、及び/又は、第11の識別情報、及び/又は、第12の識別情報、及び/又は、第29の識別情報、及び/又は、第30の識別情報がDRBを示す、及び/又は、第36の識別情報、及び/又は、第37の識別情報がDRBを確立することを示す、及び/又は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報が、デフォルトベアラとしてDRBを確立することを示す、及び/又は、第35の識別情報がDRBを識別する識別情報である場合、第12の条件が真であるとする。
 更に、UE_A10が第2の識別情報を保持する、及び/又は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに第17の識別情報、及び/又は、第19の識別情報が含まれる、及び/又は、第13の識別情報、及び/又は、第31の識別情報が第1の送受信手続きを用いた方法を示す、及び/又は、第14の識別情報、及び/又は、第15の識別情報、及び/又は、第32の識別情報、及び/又は、第33の識別情報がSRBを示す、及び/又は、第7の識別情報、及び/又は、第8の識別情報、及び/又は、第9の識別情報、及び/又は、第25の識別情報、及び/又は、第26の識別情報、及び/又は、第27の識別情報がベアラを確立することを示す、及び/又は、第38の識別情報、及び/又は、第39の識別情報がDRBを確立しないことを示す、及び/又は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報が、デディケイテッドベアラとしてSRB、及び/又は、CRBを確立することを示す場合、第13の条件が真であるとする。
 更に、UE_A10が第3の識別情報を保持する、及び/又は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージに第18の識別情報、及び/又は、第20の識別情報が含まれる、及び/又は、第13の識別情報、及び/又は、第31の識別情報が第2の送受信手続きを用いた方法を示す、及び/又は、第14の識別情報、及び/又は、第15の識別情報、及び/又は、第32の識別情報、及び/又は、第33の識別情報がDRBを示す、及び/又は、第7の識別情報、及び/又は、第8の識別情報、及び/又は、第9の識別情報、及び/又は、第25の識別情報、及び/又は、第26の識別情報、及び/又は、第27の識別情報がベアラを確立することを示す、及び/又は、第38の識別情報、及び/又は、第39の識別情報がDRBを確立することを示す、及び/又は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報が、デディケイテッドベアラとしてDRBを確立することを示す場合、第14の条件が真であるとする。
 更に、第7の識別情報、及び/又は、第8の識別情報、及び/又は、第9の識別情報、及び/又は、第25の識別情報、及び/又は、第26の識別情報、及び/又は、第27の識別情報がベアラを確立しないことを示す場合、第15の条件が真であるとする。
 UE_A10は、第11の条件が真の場合、及び/又は、第15の条件が真の場合、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第15の条件が真の場合、第1のモードへ遷移してもよい。また、UE_A10は、上記の条件に限らず、第1のモードへ遷移してもよい。
 UE_A10は、第12の条件が真の場合、及び/又は、第15の条件が真の場合、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第15の条件が真の場合、第3のモードへ遷移してもよい。また、UE_A10は、上記の条件に限らず、第3のモードへ遷移してもよい。
 UE_A10は、第15の条件が真の場合、第5のモードへ遷移してもよい。また、UE_A10は、上記の条件に限らず、第5のモードへ遷移してもよい。
 UE_A10は、第11の条件が真の場合、及び/又は、第13の条件が真の場合、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第13の条件が真の場合、第11のモードへ遷移してもよい。また、UE_A10は、上記の条件に限らず、第11のモードへ遷移してもよい。
 UE_A10は、第11の条件が真の場合、及び/又は、第14の条件が真の場合、及び/又は、第11の条件が真、且つ、第14の条件が真の場合、第12のモードへ遷移してもよい。また、UE_A10は、上記の条件に限らず、第12のモードへ遷移してもよい。
 UE_A10は、第12の条件が真の場合、及び/又は、第13の条件が真の場合、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第13の条件が真の場合、第15のモードへ遷移してもよい。また、UE_A10は、上記の条件に限らず、第15のモードへ遷移してもよい。
 UE_A10は、第12の条件が真の場合、及び/又は、第14の条件が真の場合、及び/又は、第12の条件が真、且つ、第14の条件が真の場合、第16のモードへ遷移してもよい。また、UE_A10は、上記の条件に限らず、第16のモードへ遷移してもよい。
 なお、各モードのアタッチ完了状態への遷移の条件は、上記に限らない。
 UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージの送受信、及び/又は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージの送受信、及び/又は、第4の決定に基づいて、PDNコネクションを確立してもよい。なお、PDNコネクション確立に際し、デフォルトベアラ、及び/又は、デディケイテッドベアラを確立してもよい。また、デフォルトベアラを構成するRBはDRBであり、デディケイテッドベアラを構成するRBはSRBであってよい。もしくは、デフォルトベアラを構成するRBはSRBであり、デディケイテッドベアラを構成するRBはDRBであってよい。
 より詳細には、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、PDNコネクション、及び/又は、デフォルトベアラ、及び/又は、SRBを確立してもよい。
 更に、アタッチ完了状態が第11のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、デディケイテッドベアラを確立してもよい。
 また、アタッチ完了状態が第3のモード、及び/又は、第5のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、DRBを確立してもよい。
 また、アタッチ完了状態が第1のモード、及び/又は、第11のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、DRBを確立しなくてもよい。言い換えると、アタッチ完了状態が第1のモード、及び/又は、第11のモードの場合、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、DRBを確立せずに、SRBを確立してもよい。
 eNB_45は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージが含まれるRRCメッセージを受信し、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージをC-SGN_A95に送信する(S2418)。
 また、UE_A10は第4の決定に基づいて、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージの送信に伴い、アイドルモードに遷移してもよい。より詳細には、UE_A10は、遷移するアタッチ完了状態が第3のモード、及び/又は、第5のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードの場合、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージの送信に伴い、アイドルモードに遷移してもよい。
 もしくは、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージを含めたDirect Transferメッセージに対する応答としてeNB_A45からRRCメッセージを受信し、UE_A10は第4の決定に基づいて、応答メッセージの受信に伴い、アイドルモードに遷移してもよい。
 より詳細な例としては、UE_A10は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージ及び/又はDirect Transferメッセージにアイドルモードに遷移することを示す識別情報を含めて送信してもよい。
 さらに、Direct Transferメッセージを受信したeNB_A45は、受信した識別情報に基づいて、応答となるRRCメッセージをUE_A10に送信してもよい。このように、応答となるRRCメッセージは、アイドルモードへの遷移を許可するためのメッセージであってよい。
 言いかえると、UE_A10は、アイドルモードに遷移するかアクティブモードを維持するかを第4の決定に基づいて選択することができる。
 C-SGN_A95は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージを受信する。
 C-SGN_A95は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージの受信に基づき、UE_A10に対する接続状態をアイドルモードに遷移してもよい。
 つまり、C-SGN_A95は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージの送信、又は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージの受信に基づいて、UE_A10の状態を、アイドルモードとして管理してよい。
 より詳細には、遷移したアタッチ完了状態が第3のモード、及び/又は第5のモード、及び/又は、第12のモード、及び/又は、第15のモード、及び/又は、第16のモードである場合、C-SGN_A95は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージの送信、又は、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージの受信に基づいて、UE_A10の状態を、アイドルモードとして管理してよい。
 また、UE_A10、及び/又は、eNB_A45は、第35の識別情報に基づいて、デフォルトベアラとして確立されたRBの種類を識別してもよい。
 例えば、UE_A10、及び/又は、eNB_A45は、第35の識別情報がSRB、及び/又は、CRBを識別する識別情報である場合、SRB、及び/又は、CRBがデフォルトベアラとして確立されたことを認識してもよい。
 また、UE_A10、及び/又は、eNB_A45は、第35の識別情報がDRBを識別する識別情報である場合、DRBがデフォルトベアラとして確立されたことを認識してもよい。
 また、UE_A10、及び/又は、eNB_A45は、UE_A10とコアネットワーク_A90との間で予め設定された設定情報に基づいて、デフォルトベアラとして確立されたRBの種類を識別してもよい。
 例えば、UE_A10、及び/又は、eNB_A45は、設定情報がSRB、及び/又は、CRBを識別する識別情報である場合、SRB、及び/又は、CRBがデフォルトベアラとして確立されたことを認識してもよい。
 また、UE_A10、及び/又は、eNB_A45は、設定情報がDRBを識別する識別情報である場合、DRBがデフォルトベアラとして確立されたことを認識してもよい。
 以上の手順により、UE_A10はネットワークへ接続し、第1のPDN接続手続きを完了する。第1のPDN接続手続きの完了に伴い、UE_A10、及び/又はC-SGN_A95はアタッチ完了状態のモードを変更してもよい。
 なお、UE_A10は、PDN接続手続きにより、図21で説明したUEコンテキストをコアネットワーク_A90から取得し、記憶することができる。
 より詳細には、UE_A10は、PDN接続手続きにより、図21で説明したUEコンテキストの内、PDNコネクションごとのUEコンテキスト、及び/又は、ベアラごとのUEコンテキストをコアネットワーク_A90から取得し、記憶することができる。
 更に、C-SGN_A95は、PDN接続手続きにより、図19で説明したA~Eの各コンテキストをUE_A10又はeNB_A45又はHSS_A50から取得し、記憶することができる。
 より詳細には、C-SGN_A95は、PDN接続手続きにより、図19で説明したA~Eの各コンテキストの内、PDNコネクションごとのEPSベアラコンテキスト、及び/又は、ベアラごとのEPSベアラコンテキストをUE_A10又はeNB_A45又はHSS_A50から取得し、記憶することができる。
 [1.3.2.1.PDN接続手続きの変形例]
 上述したPDN接続手続き例におけるコアネットワーク_A90は、図3を用いて説明したC-SGN_A95を含む構成のコアネットワークの場合のPDN接続手続きを説明したが、コアネットワーク_A90は図2を用いて説明したようなPGW_A30、SGW_A35、MME_A40などを含んで構成されるものであってもよい。
 その場合、本手続きで説明したUE_A10が送信するPDN接続要求メッセージやデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化受諾メッセージなどのNASメッセージは、C-SGN_A95ではなく、MME45が受信する。
 したがって、これまで説明したC-SGN_A95のNASメッセージの受信及び処理は、MME_A40が行うものとして置き換えることができる。
 さらに、これまで説明したC-SGN_A95のデフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージなどのNASメッセージの送信及び処理は、MME_A40が行うものとして置き換えることができる。
 [1.3.3.送受信方法変更手続き例]
 まず、送受信方法変更手続きの例について説明する。なお、送受信方法変更手続きはUE_A10、及び/又は、コアネットワーク_A90が主導して開始する手続きである。言い換えると、送受信方法変更手続きには、UE_A10が主導して開始する手続きと、C-SGN_A95が主導して開始する手続きがある。
 なお、送受信方法変更手続きは、UE_A10、及び/又は、C-SGN_A95が、ユーザデータの送受信に用いる送受信方法を変更するための手続きである。言い換えると、送受信方法変更手続きは、UE_A10、及び/又は、C-SGN_A95のアタッチ完了状態を変更するための手続きである。
 なお、UE_A10、及び/又は、C-SGN_A95が送受信方法変更手続きを開始するトリガは、アタッチ手続き、及び/又は、PDN接続手続きの完了時であってよい。また、これに関わらず、UE_A10、及び/又は、C-SGN_A95は、UE_A10がコアネットワーク_A90に接続している状態であれば任意のタイミングで送受信方法変更手続きを開始してもよい。
 UE_A10、及び/又は、C-SGN_A95は、送受信方法変更手続きの完了により、新たな送受信方法を用いたユーザデータの送受信が可能になる。従って、UE_A10、及び/又は、C-SGN_A95は、送受信方法変更手続きの完了に基づいて、アタッチ完了状態のモードを変更してもよい。
 なお以下では、UE_A10主導の送受信方法変更手続きの詳細を、第1の送受信方法変更手続き例として説明する。更に、C-SGN_A95主導の送受信方法変更手続きの詳細を第2の送受信方法変更手続き例、第3の送受信方法変更手続き例として説明する。
 [1.3.3.1.送受信方法変更手続きの変形例]
 上述した送受信方法変更手続き例におけるコアネットワーク_A90は、図3を用いて説明したC-SGN_A95を含む構成のコアネットワークの場合の送受信方法変更手続きを説明したが、コアネットワーク_A90は図2を用いて説明したようなPGW_A30、SGW_A35、MME_A40などを含んで構成されるものであってもよい。
 その場合、本手続きで説明したUE_A10が送信するベアラリソース変更要求メッセージやEPSベアラコンテキスト変更受諾メッセージ、EPSベアラコンテキスト非アクティブ化受諾メッセージなどのNASメッセージは、C-SGN_A95ではなく、MME45が受信する。
 したがって、これまで説明したC-SGN_A95のNASメッセージの受信及び処理は、MME_A40が行うものとして置き換えることができる。
 さらに、これまで説明したC-SGN_A95のEPSベアラコンテキスト変更要求メッセージやEPSベアラコンテキスト非アクティブ化要求メッセージなどのNASメッセージの送信及び処理は、MME_A40が行うものとして置き換えることができる。
 [1.3.4.ULユーザデータ送受信手続き例]
 次に、ネットワークへ接続したUE_A10がULユーザデータを送信する手順を説明する。
 以下、ULユーザデータの送信手順を説明する。
 UE_A10は、第1のメッセージをeNB_A45に送信する。第1のメッセージは、少なくとも送信タイミング情報と、リソース割り当て情報を要求するためのメッセージであり、UE_A10は、少なくともランダムに選択したプリアンブルを含めてeNB_A45に送信する。
 なお、第1のメッセージは、Physical層の制御信号であり、Message1のRACH(Randam Access Channel) Preambleメッセージであって良い。第1のメッセージは、PRACH(Phycisal Random Access Channel)を用いて送信されてもよい。
 eNB_A45は、第1のメッセージを受信し、第1のメッセージの応答として第2のメッセージをUE_A10に送信する。第2のメッセージには、少なくとも送信タイミング情報と、リソース割り当て情報を含めて送信する。より具体的には、送信タイミング情報はTiming Advanceであり、リソース割り当て情報はUL Grantであってよい。第2のメッセージは、MAC(Media Access Control)層の制御信号であり、MAC RAR(Medium Access Control Random Access Response)を用いて送信されてもよい。
 なお、第2のメッセージは、Message2のRACH Responseメッセージであって良い。
 UE_A10が第2のメッセージを受信した後の通信手続きは、後述する第1の送受信手続き例と第2の送受信手続き例と第3の送受信手続き例とに分岐することができる。
 UE_A10は、第2、及び/又は、第4の決定に基づいて、第1の送受信手続き例、及び/又は第2の送受信手続き例、及び/又は第3の送受信手続き例に分岐してもよい。
 また、UE_A10は、第2、及び/又は、第4の決定に基づいて、SRBとDRBを確立している場合には、TFTに基づいて、第1の送受信手続き例、及び/又は第2の送受信手続き例に分岐してもよい。
 言い換えると、UE_A10は、第2、及び/又は、第4の決定に基づいて、1本目のベアラと2本目のベアラを確立している場合には、TFTに基づいて、第1の送受信手続き例、及び/又は第2の送受信手続き例に分岐してもよい。
 より詳細には、UE_A10及びC-SGN_A95は、ユーザデータを送信する際、送信するユーザデータに対応するTFTを特定し、TFTに対応づけられたEPSベアラを選択する。
 さらに、選択したEPSベアラがSRBを含む場合、UE_A10及びC-SGN_A95は、第1の送受信手続き例で示す方法でユーザデータを送受信してもよい。また、選択したEPSベアラがDRBを含む場合、UE_A10及びC-SGN_A95は、第2の送受信手続き例で示す方法でユーザデータを送受信してもよい。
 [1.3.4.1.第1の送受信手続き例の説明]
 第1の送受信手続き例は、DRBを確立せずに、UE_A10がユーザデータを送受信する手続きである。言い換えると、第1の送受信手続き例は、制御メッセージを送受信するための無線ベアラを用いてユーザデータを送信するための手続きである。
 言い換えると、第1の送受信手続き例は、UE_A10及びC-SGN_A95が、SRBを含むEPSベアラを用いてユーザデータを送受信するための手続きである。さらに言い換えると、第1の送受信手続き例は、UE_A10がSRBを用いてユーザデータを送受信する手続きである。
 以下、第1の送受信手続き例の詳細を、図25を用いて説明する。
 UE_A10は、eNB_A45からの第2のメッセージの受信に基づき、eNB_A45に第3のメッセージを送信する(S2800)。
 eNB_A45は、UE_A10が送信した第3のメッセージを受信する。eNB_A45は、第3のメッセージの受信に基づき、UE_A10に第4のメッセージを送信する(S2802)。
 UE_A10は、eNB_A45が送信した第4のメッセージを送信する。UE_A10は、第4のメッセージを受信に基づき、eNB_A45に第5のメッセージを送信する(S2804)。
 UE_A10は、ULユーザデータを含めたNASメッセージを、第3のメッセージ、及び/又は第5のメッセージに含めて送信してもよい。なお、UE_A10は、ULユーザデータ、又はULユーザデータを含めたNASメッセージを暗号化して送信してもよい。
 eNB_A45は、第3のメッセージ、及び/又は第5のメッセージの受信に基づき、ULユーザデータを含めたNASメッセージを受信する。
 eNB_A45は、ULユーザデータを含めたNASメッセージの受信に基づき、C-SGN_A95にS1AP(S1 Application Protocol)のInitial UEメッセージを送信する(S2806)。
 eNB_A45は、少なくともULユーザデータが含まれたNASメッセージを含めてS1APのInitial UEメッセージを送信してもよい。
 eNB_A45は、第3のメッセージ、及び/又は第5のメッセージの受信、及び/又はS1APのInitial UEメッセージの送信に基づき、UE_A10に完了メッセージを送信してもよい(S2808)。
 UE_A10は、eNB_A45が送信した完了メッセージを受信する。
 C-SGN_A95は、eNB_A45が送信したS1APのInitial UEメッセージ、及び/又はS1APのInitial UEメッセージに含まれるULユーザデータが含まれたNASメッセージを受信する。
 C-SGN_A95は、S1APのInitial UEメッセージに含まれるULユーザデータが含まれたNASメッセージの受信に基づいて、受信したNASメッセージの復号化、及び/又は受信したNASメッセージに含まれるユーザデータの抽出を実施する(S2810)。なお、C-SGN_A95は、必要な場合、抽出されたユーザデータの復号化を実施してもよい。
 C-SGN_A95は、NASメッセージに含まれるユーザデータの抽出、及び/又は復号化に基づき、PDN_A5にユーザデータを送信する(S2812)。C-SGN_A95は、ユーザデータを復号化した後、PDN_A5に送信してもよい。
 以上の手続きにより、UE_A10は、DRBを確立せずに、ULユーザデータであるスモールデータパケットをPDN_A5に送信することができる。さらに、第1の送受信手続き例が完了後、UE_A10はアイドル状態に遷移又はアイドル状態を維持することができる。
 なお、送受信するユーザデータのサイズが大きい場合、UE_A10、及び/又はC-SGN_A95は、第1の送受信手続きでユーザデータを送受信せず、第2の送受信手続きを用いてユーザデータを送信してもよい。
 [1.3.4.2.第2の送受信手続き例の説明]
 第2の送受信手続き例は、DRBを確立した後に、UE_A10がユーザデータを送受信する手続きである。
 言い換えると、第2の送受信手続き例は、UE_A10及びC-SGN_A95が、DRBを含むEPSベアラを用いてユーザデータを送受信するための手続きである。さらに言い換えると、第2の送受信手続き例は、UE_A10がDRBを用いてユーザデータを送受信する手続きである。
 以下、第2の送受信手続き例の詳細を、図5を用いて説明する。
 UE_A10は、eNB_A45からの第2のメッセージの受信に基づき、eNB_A45に第3のメッセージを送信する(S2900)。
 UE_A10は、すくなくとも、NASメッセージ、及び/又は、レジュームIDを、第3のメッセージに含めて送信してもよい。
 なお、NASメッセージは、DRBを再確立するためのメッセージであってよい。
 なお、レジュームIDは、再確立するDRBを識別する識別情報であってよい。及び/又は、レジュームIDは、再確立するDRBに対応する、eNB_A45が保持するコンテキストを識別する識別情報であってよい。及び/又は、レジュームIDは、アクティブ状態のCIoT端末をアイドル状態にすることを指示する識別情報であってよい。及び/又は、レジュームIDは、アイドル状態のCIoT端末をアクティブ状態にすることを指示する識別情報であってよい。
 例えば、eNB_A45は、UE_A10に対してレジュームIDを送信することにより、アクティブ状態からアイドル状態に遷移してもよい。また、UE_A10は、eNB_A45からレジュームIDを受信することによりアクティブ状態からアイドル状態に遷移してもよい。
 また、UE_A10は、受信したレジュームIDをeNB_A45に送信することにより、アイドル状態からアクティブ状態に遷移してもよい。また、eNB_A45は、UE_A10からレジュームIDを受信することによりアイドル状態からアクティブ状態に遷移してもよい。
 なお、アクティブ状態からアイドル状態への遷移するための送受信されるレジュームIDと、アイドル状態からアクティブ状態に遷移するために送受信されるレジュームIDと、同じレジュームIDとすることにより、以前のアクティブ状態で用いていたコンテキストを識別することができ、UE_A10及びeNB_A45は、識別したコンテキストを基にDRBの再確立を行うなど、前回のアクティブ状態と同様の通信状態に復帰することができる。
 このように、UE_A10及びeNB_A45は、レジュームIDに基づいてアクティブ状態とアイドル状態を遷移することができる。eNB_A45は、UE_A10が送信した第3のメッセージを受信する。eNB_A45は、第3のメッセージの受信に基づき、NASメッセージ、及び/又はレジュームIDを受信する。
 eNB_A45は、第3のメッセージに含まれるレジュームIDの受信に基づき、レジュームIDで識別されるDRBを再確立する。
 eNB_A45は、第3のメッセージの受信、及び/又はレジュームIDで識別されるDRBの再確立に基づき、UE_A10に第4のメッセージを送信する(S2902)。
 eNB_A45は、すくなくとも、再確立したDRBを識別するためのレジュームIDを第4のメッセージに含めて送信してもよい。
 eNB_A45は、第3のメッセージの受信、及び/又はNASメッセージの受信、及び/又はレジュームIDで識別されるDRBの再確立、及び/又は第4のメッセージの送信に基づき、eNB_A45の状態をアクティブモードに遷移する。
 eNB_A45は、第3のメッセージの受信、及び/又はNASメッセージの受信、及び/又はレジュームIDで識別されるDRBの再確立、及び/又は第4のメッセージの送信、及び/又はeNB_A45の状態のアクティブモードへの遷移に基づき、C-SGN_A95にS1AP(S1 Application Protocol)のUEコンテキスト有効化メッセージを送信する(S2904)。eNB_A45は、S1APのUEコンテキスト有効化メッセージにNASメッセージを含めて送信してもよい。
 C-SGN_A95は、S1APのUEコンテキスト有効化メッセージを受信する。C-SGN_A95は、S1APのUEコンテキスト有効化メッセージの受信に基づき、C-SGN_A95の状態をアクティブモードに遷移する。C-SGN_A95は、S1APのUEコンテキスト有効化メッセージの受信、及び/又はNASメッセージの受信、及び/又はC-SGN_A95の状態のアクティブモードへの遷移に基づいて、eNB_A45にS1APのUEコンテキスト有効化応答メッセージを送信する(S2906)。
 UE_A10は、eNB_A45が送信した第4のメッセージを受信する。UE_A10は、第4のメッセージの受信、及び/又は第4のメッセージに含まれる再確立したDRBを識別するためのレジュームIDの受信に基づき、UE_A10の状態をアクティブモードに遷移する。
 UE_A10は、第4のメッセージの受信、及び/又は第4のメッセージに含まれる再確立したDRBを識別するためのレジュームIDの受信、及び/又はUE_A10の状態のアクティブモードへの遷移に基づき、eNB_A45、及び/又はC-SGN_A95を介してPDN_A5にULユーザデータを送信する(S2908)(S2910)(S2912)。
 UE_A10は、送信すべきULユーザデータが存在する限り、eNB_A45、及び/又はC-SGN_A95を介してPDN_A5にULユーザデータを送信し続ける。なお、送信すべきデータの有無の判断は、送信すべきULユーザデータを蓄積するバッファのデータ残量等から判断してもよい。
 以上の手続きにより、UE_A10は、ULユーザデータを送信することができる。さらに、UE_A10は、以上の手続きにより、DL(DownLink)ユーザデータも受信することができる。なお、DLユーザデータは,PDN_A5から送信され、C-SGN_A95、eNB_A45を介して受信するができる。
 eNB_A45は、UE_A10から受信したULユーザデータをC-SGN_A95に転送する。
 eNB_A45は、ULユーザデータの受信が一定時間ないと検知した場合、図5の(A)に示すように、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95の状態をアイドルモードに遷移するための手続きを開始する。言い換えると、eNB_A45は、ULユーザデータを受信し続ける限り、図5の(A)に示すような手続きは実施しない。
 eNB_A45は、ULユーザデータの受信が一定時間ないとの検知に基づき、C-SGN_A95にS1APのUEコンテキスト無効化メッセージを送信する(S2914)。
 C-SGN_A95は、S1APのUEコンテキスト無効化メッセージを受信する。C-SGN_A95は、S1APのUEコンテキスト無効化メッセージの受信に基づき、C-SGN_A95の状態をアイドルモードに遷移する。C-SGN_A95は、S1APのUEコンテキスト無効化メッセージの受信、及び/又はC-SGN_A95の状態のアイドルモードへの遷移に基づいて、eNB_A45にS1APのUEコンテキスト無効化応答メッセージを送信する(S2916)。
 eNB_A45は、UEコンテキスト無効化メッセージの送信、及び/又はUEコンテキスト無効化応答の受信に基づき、UE_A10にRRC Connection Suspendメッセージを送信する(S2918)。
 eNB_A45は、すくなくともレジュームIDをRRC Connection Suspendメッセージに含めて送信してもよい。
 ここで、レジュームIDは、切断するDRBを識別する識別情報であってよい。より詳細には、レジュームIDは、切断するDRBに対応する、UE_A10、及び/又はeNB_A45が保持するコンテキストを識別する識別情報であってよい。
 eNB_A45は、レジュームIDをRRC Connection Suspendメッセージの送信に基づき、レジュームIDによって識別されるDRBを切断する。なお、eNB_A45は、レジュームIDによって識別されるDRBの切断は実施するが、切断されるDRBに対応するコンテキストは削除せずに、保持し続けてもよい。
 eNB_A45は、レジュームIDによって識別されるDRBの切断に基づき、eNB_A45の状態をアイドルモードに遷移する。
 UE_A10は、eNB_A45が送信するRRC Connection Suspendメッセージを受信する。
 UE_A10は、RRC Connection Suspendメッセージの受信、及び/又はRRC Connection Suspendメッセージに含まれるレジュームIDの受信に基づき、レジュームIDによって識別されるDRBを切断する。なお、UE_A10は、レジュームIDによって識別されるDRBの切断は実施するが、切断されるDRBに対応するコンテキストは削除せずに、保持し続けてもよい。
 UE_A10は、レジュームIDによって識別されるDRBの切断に基づき、UE_A10の状態をアイドルモードに遷移する。
 以上の手続きにより、UE_A10、及び/又はeNB_A45、及び/又はC-SGN_A95は、UE_A10、及び/又はeNB_A45のコンテキストを保持しつつ、DRBを切断して、アイドルモードに遷移することができる。
 [1.3.4.3.第3の送受信手続き例の説明]
 第3の送受信手続き例は、従来の送受信手続きである。
 第3の送受信手続き例は、DRBを確立した後に、UE_A10がユーザデータを送受信する手続きである。
 第3の送受信手続きは、第2の送受信手続きと同様の手続きであってよい。従って、ここでの詳細な説明は省略する。
 ただし、第3の送受信手続きの場合、UE_A10は、第3のメッセージにNASメッセージ、及び/又はレジュームIDを含めずに、第5のメッセージにNASメッセージを含めて送信してもよい。
 さらに、eNB_A45とC-SGN_A95の間で送受信されるS1APのメッセージは、UEコンテキスト有効化メッセージ、及び/又はUEコンテキスト有効化応答メッセージに限らず、NASメッセージを送受信するものであればよい。
 また、UE_A10は、第5のメッセージに対する応答メッセージの受信に基づき、ULユーザデータを送信してもよい。
 なお、第3の送受信手続きの場合、UE_A10、及び/又は、eNB_A45、及び/又は、C-SGN_A95は、以前のアクティブ状態で用いていたコンテキストを用いず、新たなコンテキストを作成することでDRBを確立してもよいし、アクティブ状態へ遷移してもよい。
 また、UE_A10、及び/又は、eNB_A45、及び/又は、C-SGN_A95は、レジュームIDを含めずに、UEコンテキスト無効化メッセージ、及び/又は、RRCコネクション無効化メッセージを送受信してもよい。
 なお、UE_A10、及び/又は、eNB_A45、及び/又は、C-SGN_A95は、レジュームIDを含めずに、UEコンテキスト無効化メッセージ、及び/又は、RRCコネクション無効化メッセージを送受信することで、従来通りのアイドルモードに遷移してもよい。
 [1.3.4.4.ULユーザデータ送受信手続きの変形例]
 上述したULユーザデータ送受信手続き例におけるコアネットワーク_A90は、図3を用いて説明したC-SGN_A95を含む構成のコアネットワークの場合のアタッチ手続きを説明したが、コアネットワーク_A90は図2を用いて説明したようなPGW_A30、SGW_A35、MME_A40などを含んで構成されるものであってもよい。
 その場合、本手続きで説明したUE_A10が送信するNASメッセージは、C-SGN_A95ではなく、MME45が受信する。
 したがって、これまで説明したC-SGN_A95のNASメッセージの受信及び処理は、MME_A40が行うものとして置き換えることができる。
 さらに、これまで説明したC-SGN_A95のNASメッセージの送信及び処理は、MME_A40が行うものとして置き換えることができる。
 [2.変形例]
 本発明に関わる装置で動作するプログラムは、本発明に関わる実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリあるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)、あるいはその他の記憶装置システムに格納される。
 尚、本発明に関わる実施形態の機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録しても良い。この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体、短時間動的にプログラムを保持する媒体、あるいはコンピュータが読み取り可能なその他の記録媒体であってもよい。
 また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、たとえば、集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであっても良い。前述した電気回路は、デジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、本発明は当該技術による新たな集積回路を用いることも可能である。
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用できる。
 以上、この発明の実施形態に関し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変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
1 通信システム
5 PDN_A
10 UE_A
20 UTRAN_A
22 eNB(UTRAN)_A
24 RNC_A
25 GERAN_A
26 BSS_A
30 PGW_A
35 SGW_A
40 MME_A
45 eNB_A
50 HSS_A
55 AAA_A
60 PCRF_A
65 ePDG_A
70 WLAN ANa
72 WLAN APa
74 TWAG_A
75 WLAN ANb
76 WLAN APb
80 LTE AN_A
90 コアネットワーク_A
95 C-SGN_A
100 CIOT AN_A

Claims (14)

  1.  端末装置であって、
     前記端末装置は、送受信部と、制御部とを備え、
     前記送受信部は、アタッチ手続きにおいて、
      アタッチ要求メッセージを、コアネットワークに送信し、
      アタッチ受諾メッセージを、前記コアネットワークから受信し、
      アタッチ完了メッセージを、前記コアネットワークに送信し、
       前記アタッチ要求メッセージは、Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示す端末装置能力情報と、User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示す端末装置能力情報と、使用したいCIoT EPS Optimisationを示す情報とを含み、
       前記アタッチ受諾メッセージは、前記Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報と、前記User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報とを含み、
     前記制御部は、
      前記Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報を受信することによって、前記Control plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信の使用が受諾されたことを認識し、
      前記User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報を受信することによって、前記User plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信の使用が受諾されたことを認識する、
     ことを特徴とする端末装置。
  2.  前記Control plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信は、制御メッセージを送受信するための通信路を用いたユーザデータの通信であって、前記コアネットワークを介して行われる通信であり、
     前記User plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信は、ユーザデータを送受信するための通信路を用いたユーザデータの通信であり、
     前記User plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信を適用しているときに、基地局装置から、RRCコネクションをサスペンドするためのメッセージを受信したときは、ベアラのコンテキストを保持しつつ、アイドルモードへ遷移する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記端末装置は、前記アタッチ手続きを用いて、第1のPDNコネクションを確立したいときは、
     前記送受信部が、
      前記アタッチ要求メッセージとともに、PDN接続要求メッセージを、前記コアネットワークに送信し、
      前記アタッチ受諾メッセージとともに、前記Control plane CIoT EPS Optimisationを示す情報を含む、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージを、前記コアネットワークから受信することにより、
     前記制御部は、前記Control plane CIoT EPS Optimisationを示す情報に基づいて、前記第1のPDNコネクションが、前記Control plane CIoT EPS Optimisationの通信に使用可能であることを認識する、
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の端末装置。
  4.  前記端末装置は、前記アタッチ手続きの後に、第2のPDNコネクションを確立するときは、
     前記送受信部は、
      PDN接続要求メッセージを、前記コアネットワークに送信し、
      前記Control plane CIoT EPS Optimisationを示す情報を含む、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージを、前記コアネットワークから受信することにより、
     前記制御部は、前記Control plane CIoT EPS Optimisationを示す情報に基づいて、前記第2のPDNコネクションが、前記Control plane CIoT EPS Optimisationの通信に使用可能であることを認識する、
     ことを特徴とする請求項1から3の何れか一項に記載の端末装置。
  5.  前記端末装置は、前記アタッチ手続きを用いて、第1のPDNコネクションを確立したくないときは、
     前記送受信部は、
      前記アタッチ要求メッセージにおいて、PDNコネクションを確立しないことを示す情報を含めて送信し、
      前記アタッチ受諾メッセージにおいて、前記PDNコネクションを確立しないことを示す情報を含むものを受信する、
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の端末装置。
  6.  前記端末装置は、前記アタッチ手続きを用いて、前記第1のPDNコネクションを確立したくないときは、
     前記送受信部は、前記アタッチ要求メッセージにおいて、前記PDN接続要求メッセージを含めずに送信する、
     ことを特徴とする請求項5に記載の端末装置。
  7.  MME(Mobility Management Entity)であって、
     前記MMEは、送受信部と、制御部とを備え、
     前記送受信部は、アタッチ手続きにおいて、
      アタッチ要求メッセージを、端末装置から受信し、
      アタッチ受諾メッセージを、前記端末装置に送信し、
      アタッチ完了メッセージを、前記端末装置から受信し、
       前記アタッチ要求メッセージは、Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示す端末装置能力情報と、User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示す端末装置能力情報と、使用したいCIoT EPS Optimisationを示す情報とを含み、
       前記アタッチ受諾メッセージは、前記Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報と、前記User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報とを含み、
     前記Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報は、前記端末装置が、前記Control plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信の使用が受諾されたことを認識するために使用され、
     前記User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報は、前記端末装置が、前記User plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信の使用が受諾されたことを認識するために使用される、
     ことを特徴とするMME。
  8.  前記Control plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信は、制御メッセージを送受信するための通信路を用いたユーザデータの通信であって、コアネットワークを介して行われる通信であり、
     前記User plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信は、ユーザデータを送受信するための通信路を用いたユーザデータの通信であり、
     前記制御部は、前記User plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信を適用しているときに、基地局装置から、S1APのメッセージを受信したときは、UEのコンテキストを保持しつつ、アイドルモードへ遷移する、
     ことを特徴とする請求項7に記載のMME。
  9.  前記送受信部は、
      前記アタッチ要求メッセージとともに、PDN接続要求メッセージを受信した場合は、
      前記アタッチ受諾メッセージとともに、前記Control plane CIoT EPS Optimisationを示す情報を含む、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージを送信し、
     前記Control plane CIoT EPS Optimisationを示す情報は、第1のPDNコネクションが、前記Control plane CIoT EPS Optimisationの通信に使用可能であることを示すものである、
     ことを特徴とする請求項7又は8に記載のMME。
  10.  前記送受信部は、
      前記アタッチ手続きの後に、PDN接続要求メッセージを受信した場合は、
      前記Control plane CIoT EPS Optimisationを示す情報を含む、デフォルトEPSベアラコンテキストアクティブ化要求メッセージを送信し、
     前記Control plane CIoT EPS Optimisationを示す情報は、第2のPDNコネクションが、前記Control plane CIoT EPS Optimisationの通信に使用可能であることを示すものである、
     ことを特徴とする請求項7から9の何れか一項に記載のMME。
  11.  前記送受信部は、
      前記アタッチ要求メッセージにおいて、PDNコネクションを確立しないことを示す情報を含むものを受信した場合は、
      前記アタッチ受諾メッセージにおいて、前記PDNコネクションを確立しないことを示す情報を含めて送信する、
     ことを特徴とする請求項7又は8に記載のMME。
  12.  前記送受信部は、前記アタッチ要求メッセージにおいて、PDN接続要求メッセージを含まないものを受信する、
     ことを特徴とする請求項11に記載のMME。
  13.  端末装置の通信方法であって、
     前記端末装置の通信方法は、
      アタッチ手続きにおいて、
       アタッチ要求メッセージを、コアネットワークに送信するステップと、
       アタッチ受諾メッセージを、前記コアネットワークから受信するステップと、
       アタッチ完了メッセージを、前記コアネットワークに送信するステップと、
        前記アタッチ要求メッセージは、Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示す端末装置能力情報と、User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示す端末装置能力情報と、使用したいCIoT EPS Optimisationを示す情報とを含み、
        前記アタッチ受諾メッセージは、前記Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報と、前記User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報とを含み、
      前記Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報を受信することによって、前記Control plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信の使用が受諾されたことを認識するステップと、
      前記User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報を受信することによって、前記User plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信の使用が受諾されたことを認識するステップと、を含む、
     ことを特徴とする端末装置の通信方法。
  14.  MME(Mobility Management Entity)の通信方法であって、
     前記MMEの通信方法は、
      アタッチ手続きにおいて、
       アタッチ要求メッセージを、端末装置から受信するステップと、
       アタッチ受諾メッセージを、前記端末装置に送信するステップと、
       アタッチ完了メッセージを、前記端末装置から受信するステップと、を含み、
     前記アタッチ要求メッセージは、Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示す端末装置能力情報と、User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示す端末装置能力情報と、使用したいCIoT EPS Optimisationを示す情報とを含み、
     前記アタッチ受諾メッセージは、前記Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報と、前記User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報とを含み、
     前記Control plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報は、前記端末装置が、前記Control plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信の使用が受諾されたことを認識するために使用され、
     前記User plane CIoT EPS Optimisationをサポートすることを示すネットワーク能力情報は、前記端末装置が、前記User plane CIoT EPS Optimisationを用いた通信の使用が受諾されたことを認識するために使用される、
     ことを特徴とするMMEの通信方法。
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