WO2018084231A1 - ゲートウェイ装置、移動管理装置、基地局、通信方法、制御方法、ページング方法、及びコンピュータ可読媒体 - Google Patents

ゲートウェイ装置、移動管理装置、基地局、通信方法、制御方法、ページング方法、及びコンピュータ可読媒体 Download PDF

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WO2018084231A1
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WO
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communication terminal
identification information
mobility management
management device
temporary
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PCT/JP2017/039681
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田村 利之
康志 清水
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日本電気株式会社
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a gateway device, a mobility management device, a base station, a communication method, a control method, a paging method, and a program, and in particular, a gateway device, a mobility management device, a base station, a communication method, a control method, and The present invention relates to a paging method and a program.
  • UE User Equipment
  • MME Mobility Management Entity
  • TAU Tracking Area Update
  • the identifier of the UE is not the IMSI (International Mobile Subscriber Identity) that is unique to the UE, but the GUTI (Globally Unique Unique Temporary UE Identity) that is the Temporary ID (Identity) that the MME has issued to the UE in advance. Used. It is desirable that GUTI is changed periodically from the viewpoint of security. Therefore, GUTI is changed in GUTI Reallocation processing (see Section 5.3.7 of Non-Patent Document 1).
  • the GUTI Reallocation process may be performed in the TAU process or at an opportunity independent of the TAU process. Thereby, the GUTI after the change is notified from the MME to the UE.
  • the MME notifies the UE of the changed GUTI by sending a TAU Accept message including the changed GUTI to the UE.
  • the UE transmits a TAU Complete message to the MME as a response to the TAU Accept message.
  • the MME can recognize that the changed GUTI has been notified to the UE by receiving the TAUTAComplete message.
  • NW (Network) Triggered Service Request processing is defined as a specific example of the packet incoming operation.
  • the MME that has received the notification that the packet has been received transmits a Paging message to the eNB (evolvedvolveNodeB) that is the base station.
  • eNB evolvedvolveNodeB
  • eNB will perform Paging with respect to UE, if a Paging message is received. Thereby, the incoming packet is notified to the UE.
  • DRX DiscontinuouscontinuReception
  • IoT Internet of Things
  • eDRX Extended Idle Mode DRX
  • the Paging-Channel monitoring period is about 43 minutes at the maximum.
  • the monitoring period is determined using S-TMSI (SAE (System Architecture Architecture Evolution) -Temporary Mobile Subscriber Identity) composed of eDRX parameters and a part of GUTI. Calculated.
  • the monitoring period is calculated in each of the UE, MME, and eNB.
  • the eDRX parameter may be, for example, paging time window indicating a period of time during which monitoring is continued after the UE starts monitoring Paging Channel.
  • GUTI includes MCC (Mobile Country Code), MNC (Mobile Network Code), MME Group ID, MME Code, and M (MME) -TMSI.
  • S-TMSI includes MME Code and M-TMSI. That is, S-TMSI includes MMEMCode and M-TMSI that constitute a part of GUTI.
  • M-TMSI is an identifier that is changed in GUTIGUReallocation processing. That is, the S-TMSI including the M-TMSI is changed by executing the GUTI Reallocation process.
  • the packet incoming operation when a failure occurs in the MME will be described.
  • the information regarding the lost UE is, for example, an IMSI for identifying the UE and a GUTI temporarily allocated to the UE.
  • SGW ServingwayGateway
  • the SGW transmits a message in which the IMSI that is a unique identifier of the UE is set to the MME when a packet arrival related to the UE managed in the failed MME occurs.
  • eNB can perform Paging with respect to UE, when MME transmits the Paging message which set IMSI notified from SGW to eNB.
  • a series of operations in which the MME executes the Paging process using the IMSI notified from the SGW is referred to as a Network Triggered Service Restoration function.
  • Chapter 25 of Non-Patent Document 2 describes processing related to Network Triggered Service Restoration.
  • the UE executing the eDRX function monitors the Paging Channel in the monitoring cycle calculated based on the S-TMSI and eDRX parameters.
  • the MME and the eNB execute the Paging process based on the IMSI notified from the SGW. For this reason, the timing at which the eNB performs Paging to the UE and the timing at which the UE monitors Paging-Channel are different. As a result, there arises a problem that the UE cannot be aware of Paging intended for itself.
  • the purpose of the present disclosure is to manage the control device even if the control device has lost information about the communication terminal (for example, UE) when a failure that has occurred in the control device (for example, the MME) is recovered.
  • Another object of the present invention is to provide a gateway device, a mobility management device, a base station, a communication method, a control method, a paging method, and a program that can normally execute paging on the communication terminal.
  • the gateway device includes a storage unit that stores temporary assignment identification information assigned to a communication terminal and an eDRX (Extended Idle Mode Discontinuous Reception) parameter related to the communication terminal, and a failure in the mobility management device
  • a storage unit that stores temporary assignment identification information assigned to a communication terminal and an eDRX (Extended Idle Mode Discontinuous Reception) parameter related to the communication terminal, and a failure in the mobility management device
  • the notification message in which the temporary allocation identification information and the eDRX parameter are set is sent to the mobility management device or another mobility
  • a communication unit that transmits to the management device.
  • the mobility management device includes a temporary allocation identification information allocated to a communication terminal and an eDRX parameter related to the communication terminal from a gateway device that stores the temporary allocation identification information and the eDRX parameter.
  • a communication unit that receives the set notification message from the gateway device; and a calculation unit that determines a timing for transmitting a paging message to the base station using the temporary allocation identification information and the eDRX parameter.
  • the base station includes an eDRX parameter related to a communication terminal, GUTI temporarily allocated to the communication terminal as temporary allocation identification information, or S-TMSI included in the GUTI, and the communication
  • a communication unit that receives an IMSI that is identification information of a terminal from a mobility management device, and a calculation unit that calculates timing for paging the communication terminal using the temporary allocation identification information and the eDRX parameter, The communication unit performs paging using the IMSI at the timing calculated by the calculation unit.
  • a communication method stores temporary assignment identification information assigned to a communication terminal and eDRX parameters related to the communication terminal, and after the failure has occurred in the mobility management device, the mobility management device When downlink data for the managed communication terminal is received, a notification message in which the temporary allocation identification information and the eDRX parameter are set is transmitted to the mobility management device or another mobility management device.
  • the temporary assignment identification information and the eDRX parameter are set from the gateway device that stores the temporary assignment identification information assigned to the communication terminal and the eDRX parameter related to the communication terminal.
  • a notification message is received from the gateway device, and a timing for transmitting a paging message to the base station is determined using the temporary allocation identification information and the eDRX parameter.
  • the paging method includes an eDRX parameter related to a communication terminal, GUTI temporarily allocated to the communication terminal as temporary allocation identification information, or S-TMSI included in the GUTI, and the communication Receiving the IMSI that is the identification information of the terminal from the mobility management device, calculating the timing for paging the communication terminal using the temporary allocation identification information and the eDRX parameter, and the IMSI at the calculated timing Perform the paging used.
  • a program stores temporary allocation identification information allocated to a communication terminal and eDRX parameters related to the communication terminal, and is managed by the mobility management apparatus after a failure occurs in the mobility management apparatus.
  • the computer is caused to transmit a notification message in which the temporary allocation identification information and the eDRX parameter are set to the mobility management device or another mobility management device. .
  • a control device for example, MME
  • a communication terminal for example, UE
  • the communication managed by the control device It is possible to provide a gateway device, a mobility management device, a base station, a communication method, a control method, a paging method, and a program that can normally execute paging for a terminal.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a gateway device according to a first exemplary embodiment
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a communication system according to a second exemplary embodiment. It is a block diagram of MME concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a block diagram of eNB concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a block diagram of UE concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the flow of the TAU process concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the flow of the notification process of GUTI concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the flow of the packet incoming process concerning Embodiment 2.
  • FIG. 10 is a diagram showing a flow of packet incoming processing according to the third exemplary embodiment.
  • FIG. It is a figure which shows the information set to the paging message concerning Embodiment 3.
  • FIG. It is a figure which shows the flow of the packet incoming process concerning Embodiment 4.
  • FIG. It is a block diagram of eNB of each embodiment. It is a block diagram of UE of each embodiment. It is a block diagram of MME and SGW of each embodiment.
  • the gateway device 10 may be a computer device that operates when a processor executes a program stored in a memory.
  • the gateway device 10 may be an SGW or GGSN (Gateway GPRS (General Packet Radio Service) Support Node) defined in 3GPP.
  • the gateway device 10 includes a storage unit 11 and a communication unit (transceiver) 12.
  • the storage unit 11 and the communication unit 12 may be software or modules that execute processing when the processor executes a program stored in the memory.
  • the storage unit 11 and the communication unit 12 may be hardware such as a circuit or a chip.
  • the communication unit may be a transmitter and a receiver.
  • the storage unit 11 stores temporary assignment identification information temporarily assigned to the communication terminal and eDRX parameters related to the communication terminal.
  • the communication terminal may be a mobile phone terminal, a smartphone terminal, or a tablet terminal.
  • the communication terminal may be an IoT device used for an IoT (Internet of Things) service, an M2M (Machine to Machine) device, or an MTC (Machine Type of Communication) device.
  • IoT Internet of Things
  • M2M Machine to Machine
  • MTC Machine Type of Communication
  • the temporary allocation identification information may be, for example, GUTI or S-TMSI including M-TMSI and MMEC included in GUTI.
  • the eDRX parameter is information used when the communication terminal executes the eDRX function.
  • the eDRX parameter may be, for example, paging time window and eDRX value.
  • the gateway device 10 may acquire temporary allocation identification information and eDRX parameters from the MME.
  • the gateway device 10 may store the acquired temporary allocation identification information and eDRX parameters in the storage unit 11.
  • the communication unit 12 communicates with a plurality of mobility management devices including the mobility management devices 20 and 21.
  • the mobility management device 20 may be, for example, an MME or SGSN (Serving GPRS Support Node).
  • MME Mobility Management Entity
  • SGSN Serving GPRS Support Node
  • the gateway device 10 receives downlink data destined for the communication terminal managed by the mobility management device 20 after the failure has occurred in the mobility management device 20 via the communication unit 12. To do.
  • the gateway device 10 can detect a failure that has occurred in the mobility management device 20 and a recovery from the failure based on, for example, a health check process performed with the mobility management device 20.
  • the health check process may be performed by sending and receiving an ECHO request and an ECHO response specified by the GTP protocol.
  • the information regarding the communication terminal may be temporary allocation identification information and eDRX parameters. Further, the information regarding the communication terminal may be an IMSI for identifying the communication terminal.
  • the communication unit 12 of the gateway device 10 transmits a notification message stored in the storage unit 11 and set with temporary allocation identification information and eDRX parameters regarding the communication terminal that is the destination of the downlink data, to the mobility management device. 20 or another mobility management device 21 different from the mobility management device 20.
  • the notification message is used to notify the mobility management device 20 or another mobility management device 21 different from the mobility management device 20 that the downlink data destined for the communication terminal has been received.
  • the communication unit 12 may transmit a notification message to the mobility management device 20 that has recovered from the failure, or may transmit a notification message to another mobility management device 21 that is different from the mobility management device 20.
  • the mobility management device 20 or other mobility management device 21 that has received the notification message can execute the paging process for the communication terminal using the temporary allocation identification information and the eDRX parameter included in the notification message.
  • the mobility management device 20 or another mobility management device 21 can calculate the timing for executing paging using the S-TMSI and the eDRX parameters included in the GUTI.
  • the communication terminal calculates the timing for monitoring the Paging-Channel using the S-TMSI and the eDRX parameter included in the GUTI notified during the TAU process. Therefore, the timing at which the communication terminal that is executing the eDRX function monitors the Paging-Channel can coincide with the timing at which the mobility management device 20 performs paging via the base station. As a result, the communication terminal can normally execute processing related to paging addressed to itself.
  • the communication system of FIG. 2 is a communication system that supports LTE (Long Term Evolution) as a wireless communication method, and includes a communication system defined as 3 EPP (Evolved Packet System).
  • LTE Long Term Evolution
  • 3 EPP Evolved Packet System
  • FIG. 2 is based on the figure of TS 23.401 V 13.8.0 Figure 4.2.1-1.
  • the communication system shown in FIG. 2 includes UE 40, E-UTRAN (Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network) 41, MME 42, HSS (Home Subscriber Server) 43, SGSN 44, SGW (Serving Gateway) 45, PGW (Packet Data Data Network Gateway) 46. , PCRF (Policy and Charging RulesPCRFunction) entity 47 (hereinafter referred to as PCRF47), UTRAN48, GERAN (Global System for Mobile communications) (registered trademark) EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) Radio Access Network) 49, Operator's IP Services50.
  • PCRF47 Policy and Charging RulesPCRFunction
  • UTRAN48 UTRAN
  • GERAN Global System for Mobile communications
  • EDGE Enhanced Data Rates for Global Evolution
  • Radio Access Network Operator's IP Services50.
  • the MME 42 corresponds to the mobility management device 20 in FIG.
  • the SGW 45 corresponds to the gateway device 10 of FIG.
  • the SGSN 44 corresponds to the mobility management device 20 of FIG.
  • the GGSN corresponds to the gateway device 10 in FIG.
  • the UE is a term used as a general term for communication terminals in 3GPP.
  • the UE may be replaced with an MS (Mobile Station).
  • the E-UTRAN 41 is a RAN (Radio Access Network) that uses LTE as a radio access system and includes an eNB.
  • the UTRAN 48 is a RAN that uses a 3G wireless system as a wireless access system, and includes a NodeB.
  • GERAN 49 is a RAN that uses a 2G wireless system as a wireless access system.
  • the MME 42 and the SGSN 44 are nodes that execute mobility management, session management, and the like regarding the UE 40.
  • the HSS 43 is a node that manages subscriber information regarding the UE 40. The subscriber information may include information related to a service used by the UE 40.
  • the SGW 45 and the PGW 46 are gateways that relay data transmitted between the UE 40 and the Operator's IP service 50.
  • Services 50 may be a server device or a server device group managed by a business provider that provides services to the UE 40, for example. Further, the Operator's IP Services 50 may be a server device that provides connection to INTERNET.
  • the PCRF 47 is a node that manages policies, charging rules, and the like.
  • LTE-Uu reference point is defined between UE40 and E-UTRAN41.
  • An S1-MME reference point is defined between the E-UTRAN 41 and the MME 42.
  • An S6 reference point is defined between the MME 42 and the HSS 43.
  • An S3 reference point is defined between the MME 42 and the SGSN 44.
  • An S1-U reference point is defined between the MME 42 and the SGW 45.
  • An S11 reference point is defined between the MME 42 and the SGW 45.
  • An S4 reference point is defined between the SGSN 44 and the SGW 45.
  • An S12 reference point is defined between the SGW 45 and the UTRAN 48.
  • An S5 / S8 reference point is defined between the SGW 45 and the PGW 46.
  • a Gx reference point is defined between the PGW 46 and the PCRF 47.
  • An SGi reference point is defined between the PGW 46 and the Operator's IP service 50.
  • An Rx reference point is defined between the PCRF 47 and the Operator's IP Services 50.
  • An S1-10 reference point is defined between the MME 42 and another MME.
  • the MME 42 includes a calculator 71 and a communication unit 72.
  • the calculation unit 71 and the communication unit 72 may be software or modules that execute processing when the processor executes a program stored in a memory.
  • the calculation unit 71 and the communication unit 72 may be hardware such as a chip or a circuit.
  • the communication unit may be a transmitter and a receiver.
  • the communication unit 72 transmits to the SGW 45 the GUTI assigned to the UE 40 or the S-TMSI included in the GUTI and the eDRX parameters related to the UE 40.
  • the timing at which the communication unit 72 transmits the GUTI assigned to the UE 40 to the SGW 45 will be described in detail later.
  • SGW45 is the structure similar to the gateway apparatus 10 of FIG.
  • the MME 42 may acquire eDRX parameters related to the UE 40 from the UE 40.
  • the communication unit 72 transmits a DDN (Downlink Data Notification) message including the GUTI allocated to the UE 40 or the S-TMSI included in the GUTI and the eDRX parameter related to the UE 40 from the SGW 45.
  • the DDN message is a message used to notify the MME 42 that Downlink Data addressed to the UE 40 has been transmitted to the SGW 45.
  • the MME 42 manages information related to a plurality of UEs including the UE 40, specifically, subscriber data of the UE. However, when the MME 42 recovers from the failure after the failure occurs, the information about the plurality of UEs is lost.
  • the calculation unit 71 calculates the monitoring period of the Paging-Channel in the UE 40 to which the eDRX function is applied, using the S-TMSI and the eDRX parameters included in the DDN message. To do.
  • the communication unit 72 transmits a Paging message to the eNB 51 included in the E-UTRAN 41 so as to be in time for the monitoring cycle calculated by the calculation unit 71.
  • the Paging message includes GUTI assigned to the UE 40 or S-TMSI included in the GUTI, and eDRX parameters related to the UE 40.
  • the eNB 51 includes a calculation unit 81 and a communication unit 82.
  • the calculation unit 81 and the communication unit 82 may be software or a module that performs processing when the processor executes a program stored in a memory.
  • the calculation unit 81 and the communication unit 82 may be hardware such as a chip or a circuit.
  • the communication unit 82 receives a Paging message from the MME 42.
  • the Paging message includes GUTI assigned to the UE 40 or S-TMSI included in the GUTI, and eDRX parameters related to the UE 40.
  • the calculation unit 81 uses the S-TMSI and the eDRX parameters to calculate the monitoring period of the Paging channel in the UE 40 to which the eDRX function is applied.
  • the communication unit 72 executes Paging for a plurality of UEs including the UE 40 in accordance with the monitoring period calculated by the calculation unit 71.
  • the UE 40 has a communication unit (transceiver) 61 and a control unit (controller) 62.
  • the communication unit 61 and the control unit 62 may be software or a module that performs processing when the processor executes a program stored in a memory.
  • the communication unit 61 and the control unit 62 may be hardware such as a chip or a circuit.
  • the control unit 62 executes the eDRX function. For example, the control unit 62 monitors whether paging addressed to the UE 40 is being performed via the communication unit 61 according to the eDRX cycle. In other words, the control unit 62 monitors the Paging-Channel via the communication unit 61 according to the eDRX cycle. When it is determined that paging addressed to the UE 40 is being performed, the control unit 62 transmits a response message to the eNB 51 via the communication unit 61. In addition, the communication unit 61 receives a GUTI from the MME 42 via the eNB 51 at the TAU process, the Attach process, or at an arbitrary timing. The control unit 62 calculates the monitoring timing of Paging Channel using the eDRX parameter and the S-TMSI included in the GUTI.
  • the control unit 62 receives the updated new GUTI from the MME 42 via the communication unit 61.
  • the control unit 62 calculates a new monitoring timing using the new S-TMSI and eDRX parameters included in the received GUTI. Since the monitoring timing of Paging Channel is determined based on the S-TMSI and eDRX parameters, the monitoring timing of Paging Channel is also changed when S-TMSI is updated.
  • the UE 40 transmits an RRC message including a TAU Request message to the eNB 51 at a predetermined timing, a timing at which a TA indicating a located area is changed, or the like (S11).
  • the UE 40 is assumed to be an eDRX application terminal.
  • the TAUXRequest message transmitted by the UE 40 includes an eDRX parameter.
  • the eNB 51 transmits an S1-AP message including the TAU ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Request message transmitted from the UE 40 to the MME 42 (S12).
  • the MME 42 executes GUTI Reallocation Procedure (S13). Specifically, the MME 42 updates the GUTI (old GUTI) currently assigned to the UE 40 to generate a new GUTI (new GUTI). For example, the MME 42 updates the M-TMSI included in the old GUTI.
  • the MME 42 transmits an S1-AP message including a TAU® Accept message including a new GUTI to the eNB (S14). Since the TAU process executed between steps S12 and S14 is a known process, detailed description thereof is omitted.
  • the eNB 51 transmits an RRC message including the TAU Accept message transmitted from the MME 42 to the UE 40 (S15).
  • the MME 42 After transmitting the S1-AP message including the TAUTA Accept message to the eNB 51 in S14, the MME 42 sends a Modify Bearer Request message to the SGW 45 (S16).
  • the Modify Bearer Request message transmitted by the MME 42 includes new GUTI and eDRX parameters related to the UE 40. Further, the MME 42 may send a Modify Bearer Request message to the SGW 45 after executing the GUTI Reallocation Procedure in step S13 and before sending the TAU Accept message to the eNB 51 in step S14.
  • the SGW 45 can acquire the GUTI temporarily allocated to the UE 40 and the eDRX parameters related to the UE 40.
  • the ModifyModBearer Request transmitted by the MME 42 may include S-TMSI included in new GUTI instead of new GUTI.
  • the GUTI and eDRX parameters are transmitted to the SGW 45 in the TAU process.
  • the S-TMSI and the eDRX parameter included in the GUTI or GUTI are the same as in the TAU process. May be transmitted to the SGW 45.
  • an Attach ⁇ ⁇ Request message is used instead of the TAU Request message in steps S11 and S12.
  • an Attach Accept message is used instead of the TAU Accept message.
  • steps S13 and S16 the Attach process is performed in the same manner as the TAU process.
  • the MME42 New GUTI or the like may be transmitted to the SGW 45 using another message.
  • FIG. 7 shows that the MME 42 transmits the updated GUTI (newIGUTI) to the UE 40 at an arbitrary timing.
  • the MME 42 transmits a GUTI Reallocation Command message to the UE 40 via the eNB 51 at an arbitrary timing (S21).
  • the GUTI Reallocation Command message includes new GUTI.
  • the UE 40 transmits a GUTI Reallocation Complete message to the MME 42 via the eNB 51 as a response to the GUTI Reallocation Command message (S22).
  • the MME 42 transmits a Change Notification Request message to the SGW 45 (S23).
  • the Change Notification Request message transmitted by the MME 42 includes new GUTI and eDRX parameters related to the UE 40.
  • the SGW 45 transmits a Change Notification Notification message to the MME 42 as a response to the Change Notification Request message (S24).
  • the SGW 45 can acquire the GUTI temporarily allocated to the UE 40 and the eDRX parameters related to the UE 40.
  • the Change Notification Request message transmitted by the MME 42 may include the S-TMSI included in the new GUTI instead of the new GUTI.
  • FIG. 7 shows an example in which the MME 42 transmits the eDRX parameters related to the new GUTI and the UE 40 to the SGW 45 using the Change Notification Request message. However, the MME 42 transmits the new GUTI etc. to the SGW 45 using other messages. May be sent to.
  • the flow of packet incoming processing according to the second embodiment will be described with reference to FIG.
  • the failure occurs in the MME 42 (S30), and thereafter, the failure that has occurred is recovered (S33).
  • the MME 42 recovers from the failure, the information about a plurality of UEs including the UE 40 that has been managed before the failure is lost.
  • the SGW 45 notifies the S-TMSI included in the GUTI or GUTI of the UE managed in the MME 42 and the eDRX parameter related to the UE in the TAU process, the Attach process, or the GUTI Reallocation process performed at an arbitrary timing. And manage the notified information. Therefore, the SGW 45 maintains session connection states regarding a plurality of UEs including the UE 40 with the PGW 46 (S31). Further, the SGW 45 maintains the session connection state related to the UE that has been managed in the MME 42 until the failure occurs even after detecting the failure that has occurred in the MME 42 in step S31 (S32). The SGW 45 may detect a failure that has occurred in the MME 42 using a health check for the MME 42 or a Restart counter received from the MME 42. Further, the detection of a fault is not limited to these methods.
  • the SGW 45 sets the GUTI assigned to the UE 40 notified from the MME 42 in FIG. 6 or FIG. 7 or the S-TMSI included in the GUTI, the eDRX parameter related to the UE 40, and the UE 40 It may be possible to continue to store the identifying IMSI. Furthermore, maintaining the session connection state related to the UE 40 may continue to set a bearer related to the UE 40 between the SGW 45 and the PGW 46.
  • the SGW 45 may detect that a failure that has occurred in the MME 42 has been recovered using a health check for the MME 42 or a Restart counter received from the MME 42. (S34) Moreover, the detection of a failure is not limited to these methods.
  • the PGW 46 transmits Downlink Data to the SGW 45 (S35).
  • the SGW 45 transmits a DDN message to the MME 42 in order to notify the MME 42 that the Downlink Data addressed to the UE 40 has been received (S36).
  • the DDN message transmitted by the SGW 45 includes GUTI allocated to the UE 40 or S-TMSI included in the GUTI, eDRX parameters related to the UE 40, and IMSI for identifying the UE 40.
  • the MME 42 uses the S-TMSI and the eDRX parameters to calculate the timing at which the UE 40 monitors the Paging Channel (S37). In other words, the MME 42 calculates the timing for paging to the UE 40 using the S-TMSI and the eDRX parameters.
  • the MME 42 transmits a DDNMAck (Acknowledge) message to the SGW 45 as a response to the DDN message (S38).
  • the MME 42 checks whether or not the GUTI included in the DDN message (S36) has already been distributed to another UE.
  • the MME 42 confirms that the GUTI included in the DDN message (S36) is not yet distributed to any UE, and then sends the paging to the UE 40 calculated in Step S37 to the eNB 51.
  • a Paging message is transmitted (S39).
  • the Paging message transmitted by the MME 42 includes GUTI allocated to the UE 40 or S-TMSI included in the GUTI and eDRX parameters related to the UE 40.
  • the IMSI may be included in the Paging message (S39).
  • the Paging message (S39) transmitted by the MME 42 is assigned to the UE 40.
  • an IMSI that further identifies the UE 40 is included.
  • the eNB 51 performs paging for the UE 40 at the paging timing calculated using the S-TMSI and eDRX parameters related to the UE 40 (S40).
  • the UE 40 detects the Paging Channel addressed to itself including the GUTI assigned to the UE 40, the UE 40 executes the Service Request Procedure (S41).
  • the SGW 45 can acquire the GUTI assigned to the UE 40 or the S-TMSI included in the GUTI and the eDRX parameter. Further, when the MME 42 recovers after the occurrence of the failure, the information about the UE 40 is lost. Even in such a case, the SGW 45 can transmit the GUTI allocated to the UE 40 or the S-TMSI included in the GUTI and the eDRX parameter to the MME 42 when receiving the Donwlink Data related to the UE 40.
  • the MME 42 and the eNB 51 can calculate the monitoring timing of the Paging-Channel monitored by the UE 40 by using the S-TMSI and the eDRX parameters transmitted from the SGW 45. As a result, the MME 42 can normally perform paging for the UE 40 even when the information about the UE 40 is lost.
  • the SGW 45 transmits the DDN message to the MME 42 after recovery from the failure, but may transmit it to another MME different from the MME 42. This can occur when the SGW 45 receives Down Link Data (S35) before the failure recovery of the MME 42 (before S34).
  • the other MME may be another MME in the MME pool including the MME 42 specifically.
  • the MME pool is a technology that improves the fault tolerance of the MME by connecting a plurality of MMEs to the eNB.
  • the other MMEs in the MME pool do not manage information regarding UEs managed in the MME 42. Similar to the MME 42 in FIG.
  • the UE 40 uses the S-TMSI and eDRX parameters of the UE 40 to calculate the period during which the UE 40 monitors the Paging-Channel. That is, the other MMEs perform the same processing as that after step S37 in FIG. However, in this case, the Paging message transmitted by another MME includes the GUTI assigned to the UE 40 or S-TMSI included in the GUTI, the eDRX parameter related to the UE 40, and the IMSI for identifying the UE 40.
  • the Paging message transmitted in step S39 of FIG. 9 includes, in addition to the GUTI allocated to the UE 40 or the S-TMSI included in the GUTI and the eDRX parameter related to the UE 40, which were also included in the Paging message of FIG. Thus, the IMSI for newly identifying the UE 40 is included.
  • the information element (Information10Element) set in the Paging message will be described with reference to FIG. FIG. 10 shows that two UE Paging Identities are set as UE Paging ⁇ ⁇ Identity and UE Paging2Identity2 as information elements set in the Paging message.
  • S-TMSI related to UE 40 may be set in UE ⁇ Paging Identity
  • IMSI related to UE 40 may be set in UE Paging Identity2.
  • the name “UE Paging Identity2” is not limited to this, and other names may be used.
  • step S40 of FIG. 9 the eNB 51 performs paging for the UE 40 at the paging timing calculated using the S-TMSI and the eDRX parameters for the UE 40. However, in step S40 of FIG. 9, the eNB 51 performs paging using the IMSI as the identification information of the UE 40.
  • the UE 40 detects the Paging-Channel addressed to itself including the IMSI indicating the UE 40, the UE 40 executes Attach-Procedure (S51). Further, in FIG.
  • the eNB 51 when the GUTI included in the DDN message (S36) is already distributed to another UE, or when another MME executes the Paging message (S39), the eNB 51 similarly The paging is executed using the IMSI as identification information of the UE 40 at the paging timing calculated using the S-TMSI and the eDRX parameters regarding the UE 40.
  • the paging in which IMSI is used as the identification information of the UE 40 is normally executed in a state where the MME 42 does not have information on the UE 40 after the MME recovers from the failure. Therefore, when the UE 40 detects the Paging-Channel including the IMSI indicating the UE 40, the UE 40 executes the Attach process in order to cause the MME 42 to register information regarding the UE 40.
  • FIG. 8 After the MME 42 recovers from the failure, paging using GUTI as the identification information of the UE 40 is executed in a state where the information about the UE 40 managed by the MME 42 has disappeared. Therefore, UE40 performs Service
  • the MME 42 since the MME 42 has lost the information about the UE 40, the Service Request process cannot be continued. As a result, the MME 42 transmits a Reject message to the UE 40 that has transmitted the Service Request message. Upon receiving the Reject message, the UE 40 causes the MME 42 to register information regarding the UE 40 by performing Attach Procedure.
  • IMSI is used as identification information of the UE 40.
  • GUTI or S-TMSI is also set in the Paging message in step S39 in FIG. 9, but GUTI or S-TMSI is used only to calculate the timing for paging. That is, in step S40 in FIG. 9, information set in Paging Channel to identify the UE 40 is the IMSI of the UE 40.
  • the eNB 51 may prioritize paging using the IMSI.
  • the UE 40 When the UE 40 detects the Paging Channel including the IMSI indicating the UE 40, the UE 40 can execute the Attach Procedure without executing the Service Request Procedure. For this reason, the paging process in FIG. 9 does not execute the Service request Request procedure, and therefore has an effect of reducing the processing burden associated with the Service request Procedure compared to the paging process in FIG.
  • the SGW 45 When the SGW 45 receives a large amount of Downlink Data at the same time and transmits a large amount of DDN messages to the MME 42 all at once, the processing load on the MME 42 may rapidly increase and become a fault state again. In order to avoid such a situation, the SGW 45 gradually and slowly transmits a DDN message to the MME 42 even when a large amount of Downlink Data is received simultaneously (S62 to S64).
  • the SGW 45 may gradually and slowly transmit a DDN message to the MME 42.
  • the SGW 45 transmitting the DDN message to the MME 42 gradually and slowly may be an interval for transmitting the DDN message more than a predetermined period so that the processing load in the MME 42 does not increase rapidly.
  • the SGW 45 may determine an interval for transmitting the DDN message using a predetermined timer.
  • this operation is performed when the SGW 45 has already buffered Downlink Data for the UE when the MME 42 recovers from the failure.
  • the Downlink Data Notification message (S62, S63, and S64) of FIG. 11 is not triggered by the reception of Downlink Data (S61), but is a spontaneous operation of SGW45.
  • the UE 40 periodically executes the TAU process even when the TA that is in the service area does not change.
  • the TAU process executed periodically may be referred to as periodic position registration or periodic TAU.
  • the interval at which the UE 40 performs periodic location registration is determined based on a T3412 timer defined in 3GPP. For example, the maximum interval at which the UE 40 performs periodic location registration is determined to be about 186 minutes at the maximum based on the T3412 timer.
  • the T3412 “extended value” is defined in 3GPP for the purpose of extending the interval for performing periodic position registration.
  • the maximum interval at which the UE 40 performs periodic location registration is extended up to about 413 days based on T3412Textended value. It is considered that the periodic position registration based on T3412 extended value is mainly applied to an IoT device.
  • SGW45 determines the period which maintains the session connection state of UE in FIG.8 and FIG.9 S32 based on T3412 timer or T3412 extended value.
  • the MME 42 sets a T3412 timer or T3412 extended value in the TAUTAAccept message or Attach Accept message in order to notify the UE 40 of the cycle location registration cycle. Further, the MME 42 sets the T3412 timer or T3412 extended value set in the TAU Accept message or the Attach Accept message in the Modify Bearer Request message or the Create Session Request message.
  • the SGW 45 When the SGW 45 receives the Modify Bearer Request message or the Create Session ⁇ ⁇ ⁇ Request message in which the T3412 timer is set, for example, after detecting the failure of the MME 42 in step S33 of FIGS. 8 and 9, the SGW 45 has a period determined based on the T3412 timer. The session connection state of the UE is maintained for the same period as the location registration interval. Also, when the SGW 45 receives a Modify Bearer Request message or a Create Session Request message in which T3412 extended value is set, for example, after detecting a failure of the MME 42 in step S33 of FIGS. 8 and 9, the SGW 45 is based on T3412 extended value. The session connection state of the UE is maintained for the same period as the periodic location registration interval determined in the above. Thus, the following effect is acquired by determining the period which maintains the session connection state of UE.
  • the SGW 45 does not receive the Modify Bearer Request message in which the T3412 timer or T3412 extended value is set, the SGW 45 cannot recognize the periodic location registration interval of the UE 40. For this reason, for example, the SGW 45 may determine to maintain the session connection state of the UE for the same period as the periodic position registration interval determined based on the uniform T3412 timer. However, in this case, when the interval of the periodic position registration of the UE 40 is determined based on T3412 extended value, the SGW 45 transmits the DDN message regarding Downlink Data received after the session connection state of the UE 40 is released to the MME 42. Can not do. This is because the SGW 45 cannot set the identification information of the UE 40 in the DDN message because the GUTI and IMSI associated with the UE 40 are lost when the session connection state of the UE 40 is released.
  • the SGW 45 decides to maintain the UE session connection state for the same period as the periodic position registration interval determined based on the uniform T3412 “extended” value.
  • the UE 40 is in a state where communication cannot be made without notifying the eNB even of the state transition to the power OFF.
  • the SGW 45 maintains the session connection state of the UE for the same period as the periodic position registration interval determined based on the T3412 timer, the session connection state of the UE 40 is canceled after a maximum of about 186 minutes. Can do.
  • the SGW 45 maintains the session connection state of the UE for the same period as the periodic position registration interval determined based on the uniform T3412 extended value, the session connection state of the UE 40 that cannot communicate for up to 413 days is maintained. There is a need to.
  • the SGW 45 decides to maintain the session connection state of the UE without recognizing that the interval of the periodic position registration of the UE 40 is determined based on either the T3412 timer or the T341234extended value. The above problem occurs.
  • the SGW 45 can receive the Modify Bearer Request message or the Create Session Request message in which either the T3412 timer or the T3412 extended value is set. Therefore, the SGW 45 can recognize whether the periodic position registration interval of the UE 40 is determined based on the T3412 timer or the T341234extended value. As a result, since the SGW 45 can determine the period for maintaining the session connection state for each UE, it is possible to communicate that the DDN message cannot be transmitted to the MME 42 by canceling the session connection state. It is also possible to avoid maintaining a session connection state related to a UE that cannot be used for a long time.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a configuration example of the eNB 51.
  • the eNB 51 includes an RF transceiver 1001, a network interface 1003, a processor 1004, and a memory 1005.
  • the RF transceiver 1001 performs analog RF signal processing to communicate with UEs.
  • the RF transceiver 1001 may include multiple transceivers.
  • RF transceiver 1001 is coupled to antenna 1002 and processor 1004.
  • the RF transceiver 1001 receives modulation symbol data (or OFDM symbol data) from the processor 1004, generates a transmission RF signal, and supplies the transmission RF signal to the antenna 1002. Further, the RF transceiver 1001 generates a baseband received signal based on the received RF signal received by the antenna 1002, and supplies this to the processor 1004.
  • the network interface 1003 is used to communicate with a network node (e.g., other core network node).
  • the network interface 1003 may include, for example, a network interface card (NIC) compliant with IEEE 802.3 series.
  • NIC network interface card
  • the processor 1004 performs data plane processing including digital baseband signal processing for wireless communication and control plane processing.
  • the digital baseband signal processing by the processor 1004 may include MAC layer and PHY layer signal processing.
  • the processor 1004 may include a plurality of processors.
  • the processor 1004 may include a modem processor (e.g., DSP) that performs digital baseband signal processing, and a protocol stack processor (e.g., CPU or MPU) that performs control plane processing.
  • DSP digital baseband signal processing
  • protocol stack processor e.g., CPU or MPU
  • the memory 1005 is configured by a combination of a volatile memory and a nonvolatile memory.
  • the memory 1005 may include a plurality of physically independent memory devices.
  • the volatile memory is, for example, Static Random Access Memory (SRAM), Dynamic RAM (DRAM), or a combination thereof.
  • the non-volatile memory is a mask Read Only Memory (MROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), flash memory, hard disk drive, or any combination thereof.
  • Memory 1005 may include storage located remotely from processor 1004. In this case, the processor 1004 may access the memory 1005 via the network interface 1003 or an I / O interface not shown.
  • the memory 1005 may store a software module (computer program) including an instruction group and data for performing processing by the eNB 51 described in the plurality of embodiments described above.
  • the processor 1004 may be configured to perform the processing of the eNB 51 described in the above-described embodiment by reading the software module from the memory 1005 and executing the software module.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration example of the UE 40.
  • the Radio-Frequency (RF) transceiver 1101 performs analog RF signal processing in order to communicate with the eNB 51. Analog RF signal processing performed by the RF transceiver 1101 includes frequency up-conversion, frequency down-conversion, and amplification.
  • RF transceiver 1101 is coupled with antenna 1102 and baseband processor 1103. That is, the RF transceiver 1101 receives modulation symbol data (or OFDM symbol data) from the baseband processor 1103, generates a transmission RF signal, and supplies the transmission RF signal to the antenna 1102. Further, the RF transceiver 1101 generates a baseband received signal based on the received RF signal received by the antenna 1102 and supplies this to the baseband processor 1103.
  • modulation symbol data or OFDM symbol data
  • the baseband processor 1103 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • Digital baseband signal processing consists of (a) data compression / decompression, (b) data segmentation / concatenation, (c) ⁇ transmission format (transmission frame) generation / decomposition, and (d) transmission path encoding / decoding.
  • E modulation (symbol mapping) / demodulation
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • control plane processing includes layer 1 (eg, transmission power control), layer 2 (eg, radio resource management, hybrid automatic repeat request (HARQ) processing), and layer 3 (eg, attach, mobility, and call management). Communication management).
  • the digital baseband signal processing by the baseband processor 1103 includes signal processing of Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, Radio Link Control (RLC) layer, MAC layer, and PHY layer. But you can. Further, the control plane processing by the baseband processor 1103 may include Non-Access Stratum (NAS) protocol, RRC protocol, and MAC ⁇ CE processing.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Stratum
  • PHY Packet Data Convergence Protocol
  • the control plane processing by the baseband processor 1103 may include Non-Access Stratum (NAS) protocol, RRC protocol, and MAC ⁇ CE processing.
  • NAS Non-Access Stratum
  • the baseband processor 1103 includes a modem processor (eg, Digital Signal Processor (DSP)) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (eg, Central Processing Unit (CPU) that performs control plane processing, or Micro Processing Unit. (MPU)).
  • DSP Digital Signal Processor
  • protocol stack processor eg, Central Processing Unit (CPU) that performs control plane processing, or Micro Processing Unit. (MPU)
  • CPU Central Processing Unit
  • MPU Micro Processing Unit.
  • a protocol stack processor that performs control plane processing may be shared with an application processor 1104 described later.
  • the application processor 1104 is also called a CPU, MPU, microprocessor, or processor core.
  • the application processor 1104 may include a plurality of processors (a plurality of processor cores).
  • the application processor 1104 is a system software program (Operating System (OS)) read from the memory 1106 or a memory (not shown) and various application programs (for example, a call application, a web browser, a mailer, a camera operation application, music playback)
  • OS Operating System
  • the baseband processor 1103 and the application processor 1104 may be integrated on a single chip, as indicated by the dashed line (1105) in FIG.
  • the baseband processor 1103 and the application processor 1104 may be implemented as one System on Chip (SoC) device 1105.
  • SoC System on Chip
  • An SoC device is sometimes called a system Large Scale Integration (LSI) or chipset.
  • the memory 1106 is a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination thereof.
  • the memory 1106 may include a plurality of physically independent memory devices.
  • the volatile memory is, for example, Static Random Access Memory (SRAM), Dynamic RAM (DRAM), or a combination thereof.
  • the non-volatile memory is a mask Read Only Memory (MROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), flash memory, hard disk drive, or any combination thereof.
  • the memory 1106 may include an external memory device accessible from the baseband processor 1103, the application processor 1104, and the SoC 1105.
  • Memory 1106 may include an embedded memory device integrated within baseband processor 1103, application processor 1104, or SoC 1105.
  • the memory 1106 may include a memory in a Universal Integrated Circuit Card (UICC).
  • UICC Universal Integrated Circuit Card
  • the memory 1106 may store a software module (computer program) including an instruction group and data for performing processing by the UE 80 described in the above-described embodiments.
  • the baseband processor 1103 or the application processor 1104 may be configured to perform the processing of the UE 40 described in the above-described embodiment by reading the software module from the memory 1106 and executing the software module.
  • FIG. 14 is a block diagram illustrating a configuration example of the MME 42 and the SGW 45.
  • the MME 42 and the SGW 45 include a network interface 1201, a processor 1202, and a memory 1203.
  • the network interface 1201 is used for communicating with network nodes (e.g., SGSN 44, HSS 43, PGW 46, etc.).
  • the network interface 1201 may include, for example, a network interface card (NIC) compliant with IEEE 802.3 series.
  • NIC network interface card
  • the processor 1202 reads the software (computer program) from the memory 1203 and executes it, thereby performing the processing of the center node 20 described using the sequence diagram and the flowchart in the above-described embodiment.
  • the processor 1202 may be, for example, a microprocessor, MPU, or CPU.
  • the processor 1202 may include a plurality of processors.
  • the processor 1202 performs data plane processing and control plane processing including digital baseband signal processing for wireless communication.
  • the digital baseband signal processing by the processor 1004 may include PDCP layer, RLC layer, and MAC layer signal processing.
  • the signal processing by the processor 1202 may include GTP-U • UDP / IP layer signal processing at the X2-U interface and the S1-U interface.
  • the control plane processing by the processor 1004 may include processing of the X2AP protocol, the S1-MME protocol, and the RRC protocol.
  • the processor 1202 may include a plurality of processors.
  • the processor 1004 includes a modem processor (eg, DSP) that performs digital baseband signal processing, a processor that performs signal processing of the GTP-U / UDP / IP layer in the X2-U interface and the S1-U interface (eg, DSP) and a protocol stack processor (eg, CPU or MPU) that performs control plane processing may be included.
  • DSP modem processor
  • a processor that performs signal processing of the GTP-U / UDP / IP layer in the X2-U interface and the S1-U interface eg, DSP
  • a protocol stack processor eg, CPU or MPU
  • the memory 1203 is configured by a combination of a volatile memory and a nonvolatile memory.
  • Memory 1203 may include storage located remotely from processor 1202. In this case, the processor 1202 may access the memory 1203 via an I / O interface not shown.
  • the memory 1203 is used for storing software module groups.
  • the processor 1202 can perform the processing of the MEC server 40 described in the above-described embodiment by reading these software module groups from the memory 1203 and executing them.
  • each of the processors included in the eNB 51, the UE 40, the MME 42, and the SGW 45 in the above-described embodiment has a group of instructions for causing a computer to execute the algorithm described with reference to the drawings.
  • One or more programs are executed.
  • Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media (tangible storage medium).
  • Examples of non-transitory computer-readable media include magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg magneto-optical discs), CD-ROMs (Read Only Memory), CD-Rs, CD-R / W, semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable ROM), flash ROM, RAM (Random Access Memory)) are included.
  • the program may also be supplied to the computer by various types of temporary computer-readable media. Examples of transitory computer readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • this indication is not restricted to the said embodiment, It can change suitably in the range which does not deviate from the meaning.
  • the present disclosure may be implemented by appropriately combining the respective embodiments.
  • SGSN may be used instead of MME demonstrated in the said embodiment, and RNC may be used instead of eNB.
  • TAU is replaced with RAU (Routing Area Update)
  • GUTI S-TMSI
  • M-TMSI are replaced with P (Packet) -TMSI.
  • MMF Mobility Management Function
  • UPF U-Plane Function
  • NR may be used instead of eNB.
  • a storage unit that stores temporary assignment identification information assigned to a communication terminal and an eDRX (Extended Idle Mode Discontinuous Reception) parameter related to the communication terminal;
  • eDRX Extended Idle Mode Discontinuous Reception
  • a notification message in which the temporary allocation identification information and the eDRX parameter are set is sent to the mobility management device.
  • a gateway device comprising: a communication unit that transmits to another mobility management device.
  • the communication unit is The notification message in which the temporary allocation identification information and the eDRX parameter are set when the downlink data for the communication terminal managed by the mobility management device is received after the failure that occurred in the mobility management device is recovered
  • the gateway device according to attachment 1 wherein the gateway device is transmitted to the mobility management device.
  • the communication unit is The temporary allocation identification information and the eDRX parameter are set when downlink data is received for a communication terminal managed by the mobility management device when the failure that has occurred in the mobility management device has not been recovered.
  • the gateway device according to attachment 1 or 2 wherein the notification message is transmitted to the other mobility management device.
  • the temporary assignment identification information is GUTI (Globally Unique Temporary UE Identity) temporarily assigned to a communication terminal or S-TMSI (SAE (System Architecture Evolution) -Temporary Mobile Subscriber Identity) included in the GUTI.
  • the gateway device according to any one of appendices 1 to 3. (Appendix 5)
  • the communication unit is The notification message in which IMSI (International Mobile Subscriber Identity) which is identification information of the communication terminal is set together with the GUTI or the S-TMSI and the eDRX parameter is transmitted to the mobility management device or another mobility management device.
  • the gateway device according to attachment 4.
  • the gateway device is Appendices 1 to 5, wherein a period of storing the temporary allocation identification information and the eDRX parameter relating to each of the communication terminals is stored in the storage unit based on a timer that defines a location registration period of each of the communication terminals.
  • the gateway device according to any one of claims.
  • the communication unit is The gateway device according to any one of appendices 1 to 6, wherein when the plurality of notification messages are transmitted, a communication interval of the notification messages is set to be a predetermined period or longer.
  • a notification message in which the temporary allocation identification information and the eDRX parameter are set is received from a gateway device storing temporary allocation identification information allocated to the communication terminal and an eDRX (Extended Idle Mode Discontinuous Reception) parameter related to the communication terminal.
  • a communication department; A mobility management device comprising: a calculation unit that determines a timing for transmitting a paging message to a base station using the temporary allocation identification information and the eDRX parameter.
  • the communication unit transmits the temporary allocation identification information and the eDRX parameter to the gateway device, When the communication unit receives the notification message in which the temporary allocation identification information and the eDRX parameter are set after the failure that has occurred in the own device is recovered, the calculation unit may determine the temporary allocation identification information and the eDRX parameter. 9. The mobility management device according to appendix 8, wherein the timing for transmitting a paging message to the base station is determined by using. (Appendix 10) When the notification message in which the temporary allocation identification information and the DRX parameter transmitted from the other mobility management device are set to the gateway device is received from the gateway device, the calculation unit is configured to transmit the temporary allocation identification information and the eDRX parameter. 9.
  • the mobility management device wherein the timing for transmitting a paging message to the base station is determined by using.
  • the communication unit is The mobility management device according to any one of appendices 8 to 10, wherein a paging message in which the temporary allocation identification information and the eDRX parameter are set is transmitted to the base station.
  • the temporary assignment identification information is GUTI (Globally Unique Temporary UE Identity) temporarily assigned to a communication terminal or S-TMSI (SAE (System Architecture Evolution) -Temporary Mobile Subscriber Identity) included in the GUTI.
  • SAE System Architecture Evolution
  • the communication unit is The IMSI is set in the paging message when the notification message in which the IMSI that is the identification information of the communication terminal is set together with the GUTI or the S-TMSI and the eDRX parameter is received from the gateway device. 12.
  • the mobility management device according to 12.
  • GUTI Globally Unique Temporary UE Identity
  • S-TMSI System Architecture Evolution
  • eDRX eDRX parameter related to the communication terminal and temporary assignment identification information Subscriber Identity
  • a communication unit that receives IMSI that is identification information of the communication terminal from a mobility management device;
  • a calculation unit that calculates a timing for paging the communication terminal using the temporary allocation identification information and the eDRX parameter;
  • the communication unit is A base station that performs paging using the IMSI at the timing calculated by the calculation unit.
  • a notification message in which the temporary assignment identification information and the eDRX parameter are set is received from the gateway device storing the temporary assignment identification information assigned to the communication terminal and the eDRX parameter related to the communication terminal, and the temporary assignment identification information and the A program that causes a computer to execute a timing for transmitting a paging message to a base station using eDRX parameters.
  • an eDRX parameter relating to the communication terminal, GUTI temporarily assigned to the communication terminal or S-TMSI included in the GUTI, and IMSI which is the identification information of the communication terminal are used as temporary assignment identification information.

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Abstract

制御装置に発生した障害が復旧した際に、制御装置が通信端末に関する情報を消失している場合であっても、制御装置が管理していた通信端末に対するPagingを正常に実行することができるゲートウェイ装置を提供することを目的とする。本開示にかかるゲートウェイ装置(10)は、通信端末に一時的に割り当てられている一時割当識別情報及び通信端末に関するeDRXパラメータを記憶する記憶部(11)と、移動管理装置(20)に障害が発生した後に、移動管理装置(20)が管理していた通信端末に対するダウンリンクデータを受信した場合に、一時割当識別情報及びeDRXパラメータを設定した通知メッセージを、移動管理装置(20)もしくは他の移動管理装置(21)へ送信する通信部(12)と、を備える。

Description

ゲートウェイ装置、移動管理装置、基地局、通信方法、制御方法、ページング方法、及びコンピュータ可読媒体
 本開示はゲートウェイ装置、移動管理装置、基地局、通信方法、制御方法、ページング方法、及びプログラムに関し、特に通信端末のページング処理を行うゲートウェイ装置、移動管理装置、基地局、通信方法、制御方法、ページング方法、及びプログラムに関する。
 モバイルネットワークに関する標準規格を規定する3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、通信端末であるUE(User Equipment)が制御装置であるMME(Mobility Management Entity)へ在圏エリア(TA:Tracking Area)変更を通知するために実施される処理である、TAU(Tracking Area Update)処理が規定されている。例えば、非特許文献1の5.3.3.1節に、TAU処理の詳細が規定されている。TAU処理においては、UEの識別子として、UE固有の識別子であるIMSI(International Mobile Subscriber Identity)ではなく、MMEが事前にUEへ払い出したTemporary ID(Identity)であるGUTI(Globally Unique Temporary UE Identity)が用いられる。GUTIは、セキュリティの観点から定期的に変更されることが望ましい。そのため、GUTIは、GUTI Reallocation処理(非特許文献1の5.3.7節 参照)において変更される。GUTI Reallocation処理は、TAU処理の中で、もしくはTAU処理とは独立した契機で、実施されてもよい。これにより、変更後のGUTIが、MMEからUEへ通知される。
 MMEは、TAU処理において、変更後のGUTIを含むTAU AcceptメッセージをUEへ送信することによって、変更後のGUTIをUEへ通知する。また、UEは、TAU Acceptメッセージに対する応答としてTAU CompleteメッセージをMMEへ送信する。MMEは、TAU Completeメッセージを受信することによって、UEに変更後のGUTIが通知されたことを認識することができる。
 続いて、3GPPにおいて規定されているパケット着信動作について説明する。例えば、非特許文献1の5.3.4.3節に、パケット着信動作の具体例として、NW(Network) Triggered Service Request処理が規定されている。NW Triggered Service Request処理においては、パケット着信を受けたことを知らせる通知を受けたMMEが、基地局であるeNB(evolved NodeB)へPagingメッセージを送信する。さらに、eNBは、Pagingメッセージを受信すると、UEに対してPagingを実行する。これにより、UEに対してパケット着信が通知される。
 UEは、定期的にPaging Channelを監視するDRX(Discontinuous Reception)機能を実行する。また、UEとしてIoT(Internet of Things)デバイスが用いられる場合に、IoTデバイスは、バッテリーの消費を抑えるために、監視周期がDRX機能を実行した場合よりもさらに長くなるeDRX(Extended Idle Mode DRX)機能を実行してもよい。UEがeDRX機能を実行した場合、Paging Channelの監視周期は、最大約43分となる。
 UEがeDRX機能を実行してPaging Channelを監視する場合、監視周期は、eDRXパラメータとGUTIの一部から構成されるS-TMSI(SAE(System Architecture Evolution)-Temporary Mobile Subscriber Identity)とを用いて算出される。監視周期は、UE、MME、及びeNBのそれぞれにおいて算出される。eDRXパラメータは、例えば、UEがPaging Channelの監視を開始してから、監視を継続する期間を示すpaging time window等であってもよい。以下に、GUTIとS-TMSIとの関係について説明する。
 GUTIは、MCC(Mobile Country Code)、MNC(Mobile Network Code)、MME Group ID、MME Code、及びM(MME)-TMSIを含む。一方、S-TMSIは、MME Code及びM-TMSIを含む。つまり、S-TMSIは、GUTIの一部を構成するMME Code及びM-TMSIを含む。M-TMSIは、GUTI Reallocation処理において変更される識別子である。つまり、GUTI Reallocation処理が実行されることによって、M-TMSIを含むS-TMSIも変更される。
 続いて、MMEに障害が発生した場合におけるパケット着信動作について説明する。MMEは、障害が発生した後に復旧した場合、障害前に記憶していたUEに関する情報を消失する。消失されたUEに関する情報は、例えば、UEを識別するIMSI及びUEに一時的に割り当てたGUTI等である。このような状態において、MMEが、ゲートウェイ装置であるSGW(Serving Gateway)からパケット着信を通知するメッセージを受信しても、着信対象のUEを特定することができないため、Paging処理を実行することができない。そのため、このような事象を回避するために、SGWは、障害が発生したMMEにおいて管理されていたUEに関するパケット着信が発生した場合、UEの固有の識別子であるIMSIを設定したメッセージをMMEへ送信する。それにより、MMEが、SGWから通知されたIMSIを設定したPagingメッセージをeNBへ送信することによって、eNBは、UEに対してPagingを実行することができる。このように、MMEが、SGWから通知されたIMSIを用いてPaging処理を実行する一連の動作を、Network Triggered Service Restoration機能と称する。非特許文献2の25章に、Network Triggered Service Restorationに関する処理が記載されている。
3GPP TS23.401 V14.1.0 (2016-09) 5.3.3.1章、5.3.4.3章、5.3.7節 3GPP TS23.007 V14.1.0 (2016-09) 25章
 eDRX機能を実行しているUEは、S-TMSI及びeDRXパラメータに基づいて計算された監視周期においてPaging Channelを監視する。しかし、MMEが障害から復旧した後であって、MMEがUEに関する情報を消失している状態においては、MME及びeNBは、SGWから通知されたIMSIに基づいてPaging処理を実行する。そのため、eNBがUEへPagingを実行するタイミングと、UEがPaging Channelを監視するタイミングとが異なってしまう。その結果、UEが、自装置を対象とするPagingに気づくことができないという問題が生じる。
 本開示の目的は、制御装置(たとえばMME)に発生した障害が復旧した際に、制御装置が通信端末(たとえばUE)に関する情報を消失している場合であっても、制御装置が管理していた通信端末に対するPagingを正常に実行することができるゲートウェイ装置、移動管理装置、基地局、通信方法、制御方法、ページング方法、及びプログラムを提供することにある。
 本開示の第1の態様にかかるゲートウェイ装置は、通信端末に割り当てられている一時割当識別情報及び前記通信端末に関するeDRX(Extended Idle Mode Discontinuous Reception)パラメータを記憶する記憶部と、移動管理装置に障害が発生した後に、前記移動管理装置が管理していた通信端末に対するダウンリンクデータを受信した場合に、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを設定した通知メッセージを、前記移動管理装置もしくは他の移動管理装置へ送信する通信部と、を備える。
 本開示の第2の態様にかかる移動管理装置は、通信端末に割り当てた一時割当識別情報及び前記通信端末に関するeDRXパラメータを記憶しているゲートウェイ装置から、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータとが設定された通知メッセージを前記ゲートウェイ装置から受信する通信部と、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを用いて基地局へページングメッセージを送信するタイミングを決定する計算部と、を備える。
 本開示の第3の態様にかかる基地局は、通信端末に関するeDRXパラメータと、一時割当識別情報として、通信端末に一時的に割り当てられているGUTIもしくは前記GUTIに含まれるS-TMSIと、前記通信端末の識別情報であるIMSIとを移動管理装置から受信する通信部と、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータとを用いて前記通信端末にページングを行うタイミングを計算する計算部と、を備え、前記通信部は、前記計算部において計算されたタイミングに、前記IMSIを用いたページングを行う。
 本開示の第4の態様にかかる通信方法は、通信端末に割り当てられている一時割当識別情報及び前記通信端末に関するeDRXパラメータを記憶し、移動管理装置に障害が発生した後に、前記移動管理装置が管理していた通信端末に対するダウンリンクデータを受信した場合に、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを設定した通知メッセージを、前記移動管理装置もしくは他の移動管理装置へ送信する。
 本開示の第5の態様にかかる制御方法は、通信端末に割り当てた一時割当識別情報及び前記通信端末に関するeDRXパラメータを記憶しているゲートウェイ装置から前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータが設定された通知メッセージを前記ゲートウェイ装置から受信し、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを用いて基地局へページングメッセージを送信するタイミングを決定する。
 本開示の第6の態様にかかるページング方法は、通信端末に関するeDRXパラメータと、一時割当識別情報として、通信端末に一時的に割り当てられているGUTIもしくは前記GUTIに含まれるS-TMSIと、前記通信端末の識別情報であるIMSIとを移動管理装置から受信し、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを用いて前記通信端末にページングを行うタイミングを計算し、前記計算されたタイミングに、前記IMSIを用いたページングを行う。
 本開示の第7の態様にかかるプログラムは、通信端末に割り当てられている一時割当識別情報及び前記通信端末に関するeDRXパラメータを記憶し、移動管理装置に障害が発生した後に、前記移動管理装置が管理していた通信端末に対するダウンリンクデータを受信した場合に、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを設定した通知メッセージを、前記移動管理装置もしくは他の移動管理装置へ送信することをコンピュータに実行させる。
 本開示により、制御装置(たとえばMME)に発生した障害が復旧した際に、制御装置が通信端末(たとえばUE)に関する情報を消失している場合であっても、制御装置が管理していた通信端末に対するPagingを正常に実行することができるゲートウェイ装置、移動管理装置、基地局、通信方法、制御方法、ページング方法、及びプログラムを提供することができる。
実施の形態1にかかるゲートウェイ装置の構成図である。 実施の形態2にかかる通信システムの構成図である。 実施の形態2にかかるMMEの構成図である。 実施の形態2にかかるeNBの構成図である。 実施の形態2にかかるUEの構成図である。 実施の形態2にかかるTAU処理の流れを示す図である。 実施の形態2にかかるGUTIの通知処理の流れを示す図である。 実施の形態2にかかるパケット着信処理の流れを示す図である。 実施の形態3にかかるパケット着信処理の流れを示す図である。 実施の形態3にかかるページングメッセージに設定される情報を示す図である。 実施の形態4にかかるパケット着信処理の流れを示す図である。 各実施の形態のeNBの構成図である。 各実施の形態のUEの構成図である。 各実施の形態のMME及びSGWの構成図である。
 (実施の形態1)
 以下、図面を参照して本開示の実施の形態について説明する。図1を用いて実施の形態1にかかるゲートウェイ装置10の構成例について説明する。ゲートウェイ装置10は、プロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって動作するコンピュータ装置であってもよい。ゲートウェイ装置10は、3GPPにおいて定められているSGWもしくはGGSN(Gateway GPRS(General Packet Radio Service) Support Node)であってもよい。
 ゲートウェイ装置10は、記憶部11及び通信部(transceiver)12を有している。記憶部11及び通信部12は、プロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって処理が実行されるソフトウェアもしくはモジュールであってもよい。または、記憶部11及び通信部12は、回路もしくはチップ等のハードウェアであってもよい。通信部は、送信部(transmitter)及び受信部(receiver)であってもよい。
 記憶部11は、通信端末に一時的に割り当てられている一時割当識別情報及び通信端末に関するeDRXパラメータを記憶する。通信端末は、携帯電話端末、スマートフォン端末、もしくはタブレット型端末であってもよい。もしくは、通信端末は、IoT(Internet of Things)サービスに用いられるIoTデバイス、M2M(Machine to Machine)デバイス、もしくはMTC(Machine Type Communication)デバイスであってもよい。
 一時割当識別情報は、例えば、GUTIであってもよく、GUTIに含まれるM-TMSIおよびMMECから成るS-TMSIであってもよい。eDRXパラメータは、通信端末がeDRX機能を実行する際に用いる情報である。eDRXパラメータは、例えば、paging time window及びeDRX valueであってもよい。ゲートウェイ装置10は、例えば、MMEから一時割当識別情報及びeDRXパラメータを取得してもよい。ゲートウェイ装置10は、取得した一時割当識別情報及びeDRXパラメータを、記憶部11に記憶してもよい。
 通信部12は、移動管理装置20、21を含む複数の移動管理装置と通信を行う。移動管理装置20は、例えば、MMEやSGSN(Serving GPRS Support Node)であってもよい。ここで、ゲートウェイ装置10は、通信部12を介して、移動管理装置20に障害が発生した後に、移動管理装置20が管理していた通信端末を宛先とするダウンリンクデータを受信した場合を想定する。なお、ゲートウェイ装置10は、例えば、移動管理装置20との間において実施されているヘルスチェック処理等に基づいて、移動管理装置20に発生した障害及び障害からの復旧を検出することができる。ヘルスチェック処理は、GTPプロトコルで規定されるECHO Request、およびECHO responseの送受で実施されても良い。移動管理装置20は、障害から復旧した場合でも、障害前まで管理していた通信端末に関する情報を消失している場合がある。なお、通信端末に関する情報は、一時割当識別情報及びeDRXパラメータ等であってもよい。さらに、通信端末に関する情報は、通信端末を識別するIMSIであってもよい。このような場合、ゲートウェイ装置10の通信部12は、記憶部11において記憶されている、ダウンリンクデータの宛先となる通信端末に関する一時割当識別情報及びeDRXパラメータを設定した通知メッセージを、移動管理装置20もしくは移動管理装置20とは異なる他の移動管理装置21へ送信する。
 その通知メッセージは、移動管理装置20もしくは移動管理装置20とは異なる他の移動管理装置21に対して、通信端末を宛先とするダウンリンクデータを受信したことを通知するために用いられる。ここで、通信部12は、障害から復旧した移動管理装置20に通知メッセージを送信してもよく、移動管理装置20とは異なる他の移動管理装置21へ通知メッセージを送信してもよい。
 通知メッセージを受信した移動管理装置20もしくは他の移動管理装置21は、通知メッセージに含まれる一時割当識別情報及びeDRXパラメータを用いて、通信端末に対するPaging処理を実行することができる。言い換えると、移動管理装置20もしくは他の移動管理装置21は、GUTIに含まれるS-TMSI、及びeDRXパラメータを用いてページングを実行するタイミングを算出することができる。また、通信端末は、TAU処理時に通知されたGUTIに含まれるS-TMSI、及びeDRXパラメータを用いてPaging Channelを監視するタイミングを算出する。そのため、eDRX機能を実行している通信端末がPaging Channelを監視するタイミングと、移動管理装置20が基地局を介してページングを実行するタイミングとを一致させることができる。その結果、通信端末は、正常に、自装置宛のページングに関する処理を実行することができる。
 (実施の形態2)
 続いて、図2を用いて実施の形態2にかかる通信システムの構成例について説明する。図2の通信システムは、無線通信方式としてLTE(Long Term Evolution)をサポートする通信システムであり、3GPPにおいてEPS(Evolved Packet System)として規定された通信システムを含む。なお、図2は、TS 23.401 V 13.8.0 Figure 4.2.1-1の図に基づいている。
 図2の通信システムは、UE40、E-UTRAN(Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network)41、MME42、HSS(Home Subscriber Server)43、SGSN44、SGW(Serving Gateway)45、PGW(Packet Data Network Gateway)46、PCRF(Policy and Charging Rules Function)エンティティ47(以下、PCRF47とする)、UTRAN48、GERAN(GSM(Global System for Mobile communications)(登録商標) EDGE(Enhanced Data Rates for Global Evolution) Radio Access Network)49、Operator’s IP Services50を有している。
 MME42は、図1の移動管理装置20に相当する。SGW45は、図1のゲートウェイ装置10に相当する。SGSN44は、図1の移動管理装置20に相当する。GGSNは、図1のゲートウェイ装置10に相当する。
 UEは、3GPPにおいて通信端末の総称として用いられる用語である。UEは、MS(Mobile Station)と置き換えられてもよい。E-UTRAN41は、無線アクセスシステムとしてLTEを用いるRAN(Radio Access Network)であり、eNBを備える。UTRAN48は、無線アクセスシステムとして3G無線方式を用いるRANであり、NodeBを備える。GERAN49は、無線アクセスシステムとして2G無線方式を用いるRANである。
 MME42及びSGSN44は、UE40に関するモビリティ管理及びセッション管理等を実行するノードである。HSS43は、UE40に関する加入者情報を管理するノードである。加入者情報は、UE40が利用するサービスに関する情報を含んでいてもよい。SGW45及びPGW46は、UE40とOperator’s IP Services50との間において伝送されるデータを中継するゲートウェイである。Operator’s IP Services50は、例えば、UE40へサービスを提供する事業者等が管理するサーバ装置、もしくは、サーバ装置群等であってもよい。また、Operator’s IP Services50は、INTERNETへの接続を提供するサーバ装置でもよい。PCRF47は、ポリシー及び課金ルール等を管理するノードである。
 UE40とE-UTRAN41との間は、LTE-Uuリファレンスポイントが定められている。E-UTRAN41とMME42との間は、S1-MMEリファレンスポイントが定められている。MME42とHSS43との間は、S6リファレンスポイントが定められている。MME42とSGSN44との間は、S3リファレンスポイントが定められている。E-UTRAN41とSGW45との間は、S1-Uリファレンスポイントが定められている。MME42とSGW45との間は、S11リファレンスポイントが定められている。SGSN44とSGW45との間は、S4リファレンスポイントが定められている。SGW45とUTRAN48との間は、S12リファレンスポイントが定められている。SGW45とPGW46との間は、S5/S8リファレンスポイントが定められている。PGW46とPCRF47との間は、Gxリファレンスポイントが定められている。PGW46とOperator’s IP Services50との間は、SGiリファレンスポイントが定められている。PCRF47とOperator’s IP Services50との間は、Rxリファレンスポイントが定められている。MME42と他のMMEとの間は、S1-10リファレンスポイントが定められている。
 続いて、図3を用いて実施の形態2にかかるMME42の構成例について説明する。MME42は、計算部(calculator)71及び通信部(transceiver)72を有している。計算部71及び通信部72は、プロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって処理が実行されるソフトウェアもしくはモジュールであってもよい。または、計算部71及び通信部72は、チップもしくは回路等のハードウェアであってもよい。通信部は、送信部(transmitter)及び受信部(receiver)であってもよい。
 通信部72は、SGW45へ、UE40に割り当てたGUTIもしくはGUTIに含まれるS-TMSIと、UE40に関するeDRXパラメータとを送信する。通信部72が、SGW45へUE40に割り当てたGUTI等を送信するタイミングについては後に詳述する。SGW45は、図1のゲートウェイ装置10と同様の構成である。MME42は、UE40に関するeDRXパラメータを、UE40から取得してもよい。さらに、MME42が障害発生後に障害から復旧した場合、通信部72は、SGW45から、UE40に割り当てたGUTIもしくはGUTIに含まれるS-TMSIと、UE40に関するeDRXパラメータとを含むDDN(Downlink Data Notification)メッセージを受信する。DDNメッセージは、SGW45にUE40を宛先とするDownlink Dataが送信されてきたことをMME42へ通知するために用いられるメッセージである。
 MME42は、UE40を含む複数のUEに関する情報、具体的にはUEの加入者データを管理している。しかし、MME42は、障害発生後に障害から復旧した場合、複数のUEに関する情報を消失する。
 計算部71は、MME42が障害から復旧した場合に、DDNメッセージを受信すると、そのDDNメッセージに含まれるS-TMSI及びeDRXパラメータを用いて、eDRX機能を適用するUE40におけるPaging Channelの監視周期を計算する。
 通信部72は、計算部71において計算された監視周期に間に合うように、E-UTRAN41に含まれるeNB51へPagingメッセージを送信する。Pagingメッセージには、UE40に割り当てたGUTIもしくはGUTIに含まれるS-TMSIと、UE40に関するeDRXパラメータとが含まれる。
 続いて、図4を用いて実施の形態2にかかるeNB51の構成例について説明する。eNB51は、計算部81及び通信部82を有している。計算部81及び通信部82は、プロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって処理が実行されるソフトウェアもしくはモジュールであってもよい。または、計算部81及び通信部82は、チップもしくは回路等のハードウェアであってもよい。
 通信部82は、MME42から、Pagingメッセージを受信する。Pagingメッセージには、UE40に割り当てたGUTIもしくはGUTIに含まれるS-TMSIと、UE40に関するeDRXパラメータとが含まれる。
 計算部81は、Pagingメッセージを受信すると、S-TMSI及びeDRXパラメータを用いて、eDRX機能を適用するUE40におけるPaging Channelの監視周期を計算する。
 通信部72は、計算部71において計算された監視周期に合わせて、UE40を含む複数のUEに対してPagingを実行する。
 続いて、図5を用いて実施の形態2にかかるUE40の構成例について説明する。UE40は、通信部(transceiver)61及び制御部(controller)62を有している。通信部61及び制御部62は、プロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって処理が実行されるソフトウェアもしくはモジュールであってもよい。または、通信部61及び制御部62は、チップもしくは回路等のハードウェアであってもよい。
 制御部62は、eDRX機能を実行する。例えば、制御部62は、eDRXサイクルに従って、通信部61を介して、UE40宛てのページングが実行されているかを監視する。言い換えると、制御部62は、eDRXサイクルに従って通信部61を介してPaging Channelを監視する。制御部62は、UE40宛てのページングが実行されていると判定した場合、通信部61を介して応答メッセージをeNB51へ送信する。また、通信部61は、TAU処理、Attach処理、もしくは任意のタイミングにおいて、MME42からeNB51を介してGUTIを受信する。制御部62は、eDRXパラメータ及びGUTIに含まれるS-TMSIを用いて、Paging Channelの監視タイミングを計算する。
 MME42においてGUTIが更新された場合、制御部62は、通信部61を介して、MME42から更新後の新たなGUTIを受信する。制御部62は、受信したGUTIに含まれる新たなS-TMSI及びeDRXパラメータを用いて新たな監視タイミングを計算する。Paging Channelの監視タイミングは、S-TMSI及びeDRXパラメータに基づいて定まるため、S-TMSIが更新された場合、Paging Channelの監視タイミングも変更される。
 続いて、図6を用いて、TAU処理の流れについて説明する。はじめに、UE40は、予め定められたタイミング、もしくは、在圏エリアを示すTAが変更されたタイミング等に、TAU Requestメッセージを含むRRCメッセージをeNB51へ送信する(S11)。UE40は、eDRX適用端末であるとする。この場合、UE40が送信するTAU Requestメッセージには、eDRXパラメータが含まれる。次に、eNB51は、UE40から送信されたTAU Requestメッセージを含むS1-APメッセージをMME42へ送信する(S12)。
 MME42は、GUTI Reallocation Procedureを実行する(S13)。具体的には、MME42は、現在UE40に割り当てられているGUTI(old GUTI)を更新して新たなGUTI(new GUTI)を生成する。例えば、MME42は、old GUTIに含まれるM-TMSIを更新する。
 MME42は、new GUTIを含むTAU Acceptメッセージを含むS1-APメッセージをeNBへ送信する(S14)。ステップS12からS14の間に実行されるTAU処理については、既知の処理であるため詳細な説明を省略する。次に、eNB51は、MME42から送信されたTAU Acceptメッセージを含むRRCメッセージをUE40へ送信する(S15)。
 MME42は、S14においてTAU Acceptメッセージを含むS1-APメッセージをeNB51へ送信した後に、Modify Bearer RequestメッセージをSGW45へ送信する(S16)。MME42が送信するModify Bearer Requestメッセージには、new GUTI及びUE40に関するeDRXパラメータが含まれている。また、MME42は、ステップS13におけるGUTI Reallocation Procedureを実行後であって、ステップS14においてTAU AcceptメッセージをeNB51に送信する前に、Modify Bearer RequestメッセージをSGW45へ送信してもよい。
 ステップS11~S16の処理が実行されることによって、SGW45は、UE40に一時的に割り当てられたGUTI及びUE40に関するeDRXパラメータを取得することができる。また、ステップS16において、MME42が送信するModify Bearer Requestには、new GUTIの代わりに、new GUTIに含まれるS-TMSIが含まれてもよい。
 また、図6においては、TAU処理においてGUTI及びeDRXパラメータがSGW45へ送信されることが説明されているが、Attach処理において、TAU処理と同様にGUTIもしくはGUTIに含まれるS-TMSIと、eDRXパラメータとがSGW45へ送信されてもよい。Attach処理においては、ステップS11及びS12では、TAU Requestメッセージの代わりに、Attach Requestメッセージが用いられる。また、ステップS14及びS15では、TAU Acceptメッセージの代わりにAttach Acceptメッセージが用いられる。ステップS13及びS16では、Attach処理においてもTAU処理と同様に実施される。また、Attach処理においては、ステップS13の後に、MME42が送信するCreate Session RequestメッセージにGUTIもしくはGUTIに含まれるS-TMSIと、eDRXパラメータとを設定しSGW45へ送信されてもよい。もしくは、周期位置登録(periodic TAU)においてもS1 connection復旧まで実施しない(Active Flag=OFFの)場合や、主にS1 connectionが有る状態での移動、つまり非特許文献1の5.5節に規定されているHandover処理が発生した後に、変更後のTAを通知をするためだけのUplink NAS Transportで送信するTAUにおいては、Create Session Request/Modify Bearer Requestの送信契機は無い為、これらの場合においてはMME42は、他のメッセージを用いてnew GUTI等をSGW45へ送信してもよい。
 続いて、図7を用いて、実施の形態2にかかるGUTIの通知シーケンスについて説明する。図7は、MME42が、任意のタイミングに更新したGUTI(new GUTI)をUE40へ送信することを示している。MME42は、任意のタイミングにGUTI Reallocation CommandメッセージをeNB51を介してUE40へ送信する(S21)。GUTI Reallocation Commandメッセージは、new GUTIを含む。次に、UE40は、GUTI Reallocation Commandメッセージに対する応答としてGUTI Reallocation CompleteメッセージをeNB51を介してMME42へ送信する(S22)。次に、MME42は、SGW45へChange Notification Requestメッセージを送信する(S23)。MME42が送信するChange Notification Requestメッセージには、new GUTI及びUE40に関するeDRXパラメータが含まれている。
 次に、SGW45は、Change Notification Requestメッセージに対する応答として、Change Notification ResponseメッセージをMME42へ送信する(S24)。
 ステップS21~S24の処理が実行されることによって、SGW45は、UE40に一時的に割り当てられたGUTI及びUE40に関するeDRXパラメータを取得することができる。また、ステップS23において、MME42が送信するChange Notification Requestメッセージには、new GUTIの代わりに、new GUTIに含まれるS-TMSIが含まれてもよい。
 図7においては、MME42が、Change Notification Requestメッセージを用いて、new GUTI及びUE40に関するeDRXパラメータをSGW45へ送信している例を示したが、MME42は、他のメッセージを用いてnew GUTI等をSGW45へ送信してもよい。
 また、図6及び図7において、TAU処理、Attach処理、及び任意のタイミングにGUTIを通知する処理において、new GUTI等をSGW45へ送信する例を示したが、MME42は、これら以外の処理において、new GUTI等をSGW45へ送信してもよい。具体的には、周期位置登録(periodeic TAU)時にS1 connection復旧まで実施しない(Active Flag=OFFの)TAU、もしくは、S1 connectionが有る状態でのUE移動、つまり非特許文献1の5.5節に規定されているHandover処理が発生した後に、変更後のTAを通知をするためだけのUplink NAS Transportで送信するTAUにおいてはCreate Session RequestもしくはModify Bearer Requestを送信しない場合等がある。
 続いて、図8を用いて実施の形態2にかかるパケット着信処理の流れについて説明する。ここで、MME42は、障害が発生し(S30)、その後、発生した障害が復旧する(S33)。MME42は、障害から復旧した場合に、障害前まで管理していたUE40を含む複数のUEに関する情報を消失している。
 また、SGW45は、TAU処理、Attach処理、もしくは任意のタイミングに行われたGUTI Reallocation処理において、MME42において管理されていたUEのGUTIもしくはGUTIに含まれるS-TMSIと、UEに関するeDRXパラメータとを通知され、通知された情報を管理している。そのため、SGW45は、PGW46との間において、UE40を含む複数のUEに関するセッション接続状態を維持している(S31)。また、SGW45は、ステップS31においてMME42に発生した障害を検出(S32)した後も、MME42において障害発生前まで管理されていたUEに関するセッション接続状態を維持している。SGW45は、MME42に対するヘルスチェック、もしくはMME42から受信しているRestart Counterを用いてMME42に発生した障害を検出してもよい。また、障害の検出は、これらの方法に制限されない。
 UE40に関するセッション接続状態を維持するとは、例えば、SGW45は、図6もしくは図7においてMME42から通知されたUE40に割り当てられたGUTIもしくはGUTIに含まれるS-TMSIと、UE40に関するeDRXパラメータと、UE40を識別するIMSIとを記憶し続けることであってもよい。さらに、UE40に関するセッション接続状態を維持するとは、SGW45とPGW46との間において、UE40に関するベアラを設定し続けることであってもよい。SGW45は、MME42に対するヘルスチェック、もしくはMME42から受信しているRestart Counterを用いてMME42に発生した障害が復旧した事を検出してもよい。(S34)また、障害の検出は、これらの方法に制限されない。
 次に、PGW46は、Operator’s IP Services50等からUE40を宛先とするDownlink Dataを受信すると、SGW45へDownlink Dataを送信する(S35)。次に、SGW45は、UE40を宛先とするDownlink Dataを受信したことをMME42へ通知するために、MME42へDDNメッセージを送信する(S36)。SGW45が送信するDDNメッセージには、UE40に割り当てられたGUTIもしくはGUTIに含まれるS-TMSIと、UE40に関するeDRXパラメータと、UE40を識別するIMSIとが含まれる。
 次に、MME42は、S-TMSIとeDRXパラメータとを用いてUE40がPaging Channelを監視するタイミングを計算する(S37)。言い換えると、MME42は、S-TMSIとeDRXパラメータとを用いてUE40へページングを行うタイミングを計算する。
 次に、MME42は、DDNメッセージに対する応答として、DDN Ack(Acknowledge)メッセージをSGW45へ送信する(S38)。次に、MME42は、S37の処理において、DDNメッセージ(S36)に含まれているGUTIが既に別のUEに配布されているか否かのチェックを行う。MME42は、DDNメッセージ(S36)に含まれているGUTIが、まだどのUEにも配布されていない事を確認した後、ステップS37において計算したUE40へページングを行うタイミングに間に合わせるように、eNB51へPagingメッセージを送信する(S39)。MME42が送信するPagingメッセージには、UE40に割り当てられたGUTIもしくはGUTIに含まれるS-TMSIと、UE40に関するeDRXパラメータとが含まれる。また、Pagingメッセージ(S39)にIMSIが含まれても良い。一方、S37の処理において、DDNメッセージ(S36)に含まれているGUTIが既に別のUEに配布されている場合がおいては、MME42が送信するPagingメッセージ(S39)に、UE40に割り当てられたGUTIもしくはGUTIに含まれるS-TMSIと、UE40に関するeDRXパラメータとに加えて、さらにUE40を識別するIMSIが含まれる。
 次に、eNB51は、UE40に関するS-TMSI及びeDRXパラメータを用いて計算したページングタイミングに、UE40に対するページングを実行する(S40)。UE40は、UE40に割り当てられたGUTIを含む、自装置宛のPaging Channelを検出すると、Service Request Procedureを実行する(S41)。
 以上説明したように、実施の形態2にかかる通信システムを用いることによって、SGW45は、UE40に割り当てられたGUTIもしくはGUTIに含まれるS-TMSIと、eDRXパラメータとを取得することができる。また、MME42は、障害発生後に復旧した場合、UE40に関する情報を消失する。このような場合であっても、SGW45は、UE40に関するDonwlink Dataを受信した場合、MME42へUE40に割り当てられたGUTIもしくはGUTIに含まれるS-TMSIと、eDRXパラメータとを送信することができる。
 MME42及びeNB51は、SGW45から送信されたS-TMSI及びeDRXパラメータを用いることによって、UE40が監視しているPaging Channelの監視タイミングを計算することができる。その結果、MME42は、UE40に関する情報を消失した場合であっても、UE40に対するページングを正常に実行することができる。
 また、図8においては、SGW45は、DDNメッセージを、障害から復旧した後のMME42へ送信しているが、MME42とは異なる他のMMEへ送信してもよい。これは、SGW45が、Down Link Data(S35)をMME42の障害復旧前(S34の前)に受信した場合などに起きえる。他のMMEとは、具体的にMME42を含むMME pool内の他のMMEであってもよい。MME poolとは、複数のMMEがeNBと接続されることでMMEの耐障害性を高める技術である。MME pool内の他のMMEは、MME42において管理されていたUEに関する情報を管理していない。他のMMEは、図8のMME42と同様に、SGW45から送信されたDDNメッセージを受信すると、UE40のS-TMSI及びeDRXパラメータを用いてUE40がPaging Channelを監視する周期を計算する。つまり、他のMMEは、図8のステップS37以降と同様の処理を実行する。ただし、この場合、他のMMEが送信するPagingメッセージには、UE40に割り当てられたGUTIもしくはGUTIに含まれるS-TMSIと、UE40に関するeDRXパラメータとUE40を識別するIMSIとが含まれる。
 (実施の形態3)
 続いて、図9を用いて実施の形態3にかかるパケット着信処理の流れについて説明する。図9のステップS30~S40に示す処理の流れは、図8のステップS30~S40と同様であるため、図8と同様の符号を付して説明する。
 図9のページング処理においては、図8のページング処理と比較して、ステップS39以降に送信されるメッセージに設定されるパラメータが異なる。
 図9のステップS39において送信されるPagingメッセージには、図8のPagingメッセージにも含まれていた、UE40に割り当てられたGUTIもしくはGUTIに含まれるS-TMSIと、UE40に関するeDRXパラメータと、に加えて、新たにUE40を識別するIMSIが含まれる。
 ここで、図10を用いて、Pagingメッセージに設定される情報要素(Information Element)について説明する。図10は、Pagingメッセージに設定される情報要素として、UE Paging Identity及びUE Paging Identity2とする、二つのUE Paging Identityが設定されていることを示している。例えば、UE Paging Identityに、UE40に関するS-TMSIが設定され、UE Paging Identity2に、UE40に関するIMSIが設定されてもよい。また、UE Paging Identity2との名称は、これに制限されず、他の名称が用いられてもよい。
 図9に戻り、図9のステップS40において、eNB51は、UE40に関するS-TMSI及びeDRXパラメータを用いて計算したページングタイミングに、UE40に対するページングを実行する。ただし、図9のステップS40においては、eNB51は、UE40の識別情報としてIMSIを用いて、ページングを実行する。UE40は、UE40を示すIMSIを含む、自装置宛のPaging Channelを検出すると、Attach Procedureを実行する(S51)。また、図8において、DDNメッセージ(S36)に含まれているGUTIが既に別のUEに配布されている場合や、他のMMEがPagingメッセージ(S39)を実行する場合においても同様に、eNB51は、UE40に関するS-TMSI及びeDRXパラメータを用いて計算したページングタイミングにUE40の識別情報としてIMSIを用いて、ページングを実行する。
 UE40の識別情報としてIMSIが用いられるページングは、通常、MMEが障害から復旧後に、MME42がUE40に関する情報を有さない状態において実行される。そのため、UE40は、UE40を示すIMSIを含むPaging Channelを検出すると、MME42へUE40に関する情報を登録させるために、Attach処理を実行する。
 以下に、図8のページング処理と比較した、図9のページング処理の効果について説明する。図8においては、MME42が障害から復旧した後に、MME42が管理していたUE40に関する情報が消失した状態において、UE40の識別情報としてGUTIが用いられるページングが実行される。そのため、UE40は、MME42においてUE40に関する情報が管理されていることを前提として、Service Request Procedureを実行する。
 しかし、MME42は、UE40に関する情報を消失しているため、Service Request処理を継続することができない。その結果、MME42は、Service Requestメッセージを送信してきたUE40に対して、Rejectメッセージを送信する。UE40は、Rejectメッセージを受信すると、Attach Procedureを行うことによって、MME42へUE40に関する情報を登録させる。
 一方、図9のページング処理においては、UE40の識別情報として、IMSIが用いられている。図9のステップS39におけるPagingメッセージにも、GUTIもしくはS-TMSIが設定されているが、GUTIもしくはS-TMSIは、あくまでページングを実行するタイミングを計算するために用いられている。つまり、図9のステップS40において、UE40を識別するためにPaging Channelに設定される情報は、UE40のIMSIとなる。eNB51は、MME42から送信されたPagingメッセージに、GUTI及びIMSIが含まれている場合、IMSIを用いたページングを優先して実施してもよい。
 UE40は、UE40を示すIMSIを含むPaging Channelを検出すると、Service Request Procedureを実行することなく、Attach Procedureを実行することができる。そのため、図9のページング処理は、Service Request Procedureが実行されないため、図8のページング処理と比較すると、Service Request Procedureに伴う処理負担が軽減されるという効果を生じる。
 (実施の形態4)
 続いて、図11を用いて、実施の形態4にかかるパケット着信処理の流れについて説明する。図11においては、図8のステップS31~S34の事象が発生しているとする。また、図11においては、MME42が障害から復旧した後に、SGW45が、一斉に、MME42が管理していたUEに対する大量のDownlink Dataを受信したとする(S61)。
 SGW45が、一斉に大量のDownlink Dataを受信したことに伴い、MME42に対して一斉に大量のDDNメッセージを送信した場合、MME42における処理負荷が急激に上昇し、再度障害状態となることがある。このような状況を回避するために、SGW45は、一斉に大量のDownlink Dataを受信した場合であっても、徐々にゆっくりとMME42へDDNメッセージを送信する(S62~S64)。
 例えば、SGW45は、所定期間内に所定数以上のDownlink Dataを新たに受信した場合、徐々にゆっくりとMME42へDDNメッセージを送信してもよい。SGW45が、徐々にゆっくりとMME42へDDNメッセージを送信するとは、MME42における処理負荷が急激に上昇しない程度に、DDNメッセージを送信する間隔を所定期間以上あけることであってもよい。例えば、SGW45は、所定期間内に所定数以上のDownlink Dataを新たに受信した場合に、予め定められたタイマを用いて、DDNメッセージを送信する間隔を決定してもよい。ここでは、SGW45が、一斉に大量のDownlink Dataを受信した場合の動作について説明したが、この動作は、SGW45が、MME42が障害から復旧した時点に、既にUEに対するDownlink Dataをバッファしている場合にも同様に適用する事ができる。この場合、図11のDownlink Data Notificationメッセージ(S62、S63、およびS64)は、Downlink Data(S61)を受信を契機とするのではなく、SGW45の自発的な動作になる。
 今後、eDRX機能を有するIoTデバイスが飛躍的に増加し、MME42が管理するIoTデバイスが増加した場合に、障害から復旧したMME42が管理していたUEに対して、一斉にDownlink Dataが送信されることも考えられる。このような場合であっても、SGW45が、DDNメッセージを送信する間隔を制御することによって、MME42の処理負荷が急激に上昇することを回避することができる。
 (実施の形態5)
 続いて、実施の形態5にかかる、SGW45とPGW46との間におけるUEのセッション接続状態を維持する期間について説明する。UE40は、在圏するTAが変更しない場合であっても、定期的にTAU処理を実行する。定期的に実行するTAU処理は、周期位置登録もしくはperiodic TAUと称されてもよい。UE40が周期位置登録を実行する間隔は、3GPPにおいて規定されているT3412タイマに基づいて決定される。例えば、UE40が周期位置登録を実行する最大間隔は、T3412タイマに基づいて最大約186分と定められている。
 また、UE40のバッテリー消費抑止、及びネットワークの負荷低減を目的として、周期位置登録を実行する間隔をより長くすることを目的として、3GPPにおいて、T3412 extended valueが規定されている。UE40が周期位置登録を実行する最大間隔は、T3412 extended valueに基づくと、最大約413日に拡張される。T3412 extended valueに基づく周期位置登録は、主にIoTデバイスに適用されることが検討されている。
 実施の形態5においては、SGW45は、図8及び図9のステップS32における、UEのセッション接続状態を維持する期間を、T3412タイマもしくはT3412 extended valueに基づいて決定する。
 具体的には、図6のTAU処理もしくはAttach処理において、MME42は、UE40へ周期位置登録の周期を通知するために、TAU AcceptメッセージもしくはAttach AcceptメッセージにT3412タイマもしくはT3412 extended valueを設定する。さらに、MME42は、Modify Bearer Requestメッセージ、あるいはCreate Session Requestメッセージに、TAU AcceptメッセージもしくはAttach Acceptメッセージにおいて設定したT3412タイマもしくはT3412 extended valueを設定する。
 SGW45は、T3412タイマが設定されたModify Bearer Requestメッセージ、あるいはCreate Session Requestメッセージを受信した場合、例えば、図8及び図9のステップS33においてMME42の障害を検出後、T3412タイマに基づいて定められる周期位置登録の間隔と同じ期間、UEのセッション接続状態を維持する。また、SGW45は、T3412 extended valueが設定されたModify Bearer Requestメッセージ、あるいはCreate Session Requestメッセージを受信した場合、例えば、図8及び図9のステップS33においてMME42の障害を検出後、T3412 extended valueに基づいて定められる周期位置登録の間隔と同じ期間、UEのセッション接続状態を維持する。このようにUEのセッション接続状態を維持する期間を定めることによって次の効果が得られる。
 SGW45は、T3412タイマもしくはT3412 extended valueが設定されたModify Bearer Requestメッセージを受信しない場合、UE40の周期位置登録の間隔を認識することができない。そのため、例えば、SGW45は、一律T3412タイマに基づいて定められる周期位置登録の間隔と同じ期間、UEのセッション接続状態を維持すると決定することが考えられる。しかし、この場合、UE40の周期位置登録の間隔が、T3412 extended valueに基づいて定められている場合、SGW45は、UE40のセッション接続状態が解放された後に受信したDownlink Dataに関するDDNメッセージをMME42へ送信することができなくなる。なぜなら、SGW45は、UE40のセッション接続状態が解放された場合、UE40に関するGUTI及びIMSI等も消失するため、DDNメッセージに、UE40の識別情報を設定することができなくなるからである。
 また、SGW45が、一律T3412 extended valueに基づいて定められる周期位置登録の間隔と同じ期間、UEのセッション接続状態を維持すると決定することも考えられる。ここで、UE40の故障、もしくは電波が届かない場所での電源がON状態からOFF状態へ遷移した等の理由により、UE40が電源OFFへの状態遷移すらeNBへ通知できずに通信できない状態であるとする。このような場合に、SGW45が、T3412タイマに基づいて定められる周期位置登録の間隔と同じ期間、UEのセッション接続状態を維持する場合、最大約186分後にはUE40のセッション接続状態を解消することができる。しかし、SGW45が一律T3412 extended valueに基づいて定められる周期位置登録の間隔と同じ期間、UEのセッション接続状態を維持する場合、最大413日もの間、通信することができないUE40のセッション接続状態を維持する必要がある。
 このように、SGW45が、UE40の周期位置登録の間隔が、T3412タイマ及びT3412 extended valueのどちらに基づいて定められていることを認識せずに、UEのセッション接続状態を維持することを決定すると上記の問題が発生する。
 一方、実施の形態5においては、SGW45が、T3412タイマもしくはT3412 extended valueのいずれかが設定されたModify Bearer Requestメッセージ、あるいはCreate Session Requestメッセージを受信することができる。そのため、SGW45は、UE40の周期位置登録の間隔が、T3412タイマ及びT3412 extended valueのどちらに基づいて定められているかを認識することができる。これより、SGW45は、UE毎に、セッション接続状態を維持する期間を決定することができるため、セッション接続状態を解消することによりDDNメッセージをMME42へ送信することができなくなることも、通信することができないUEに関するセッション接続状態を長期間維持することも回避することができる。
 続いて以下では、上述の複数の実施形態で説明された、eNB51、UE40、MME42及びSGW45の構成例について説明する。図12は、eNB51の構成例を示すブロック図である。図12を参照すると、eNB51は、RFトランシーバ1001、ネットワークインターフェース1003、プロセッサ1004、及びメモリ1005を含む。RFトランシーバ1001は、UEsと通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ1001は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ1001は、アンテナ1002及びプロセッサ1004と結合される。RFトランシーバ1001は、変調シンボルデータ(又はOFDMシンボルデータ)をプロセッサ1004から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナ1002に供給する。また、RFトランシーバ1001は、アンテナ1002によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをプロセッサ1004に供給する。
 ネットワークインターフェース1003は、ネットワークノード(e.g., 他のコアネットワークノード)と通信するために使用される。ネットワークインターフェース1003は、例えば、IEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインターフェースカード(NIC)を含んでもよい。
 プロセッサ1004は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理を含むデータプレーン処理とコントロールプレーン処理を行う。例えば、LTEおよびLTE-Advancedの場合、プロセッサ1004によるデジタルベースバンド信号処理は、MACレイヤ、およびPHYレイヤの信号処理を含んでもよい。
 プロセッサ1004は、複数のプロセッサを含んでもよい。例えば、プロセッサ1004は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., DSP)、及びコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., CPU又はMPU)を含んでもよい。
 メモリ1005は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。メモリ1005は、物理的に独立した複数のメモリデバイスを含んでもよい。揮発性メモリは、例えば、Static Random Access Memory(SRAM)若しくはDynamic RAM(DRAM)又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、マスクRead Only Memory(MROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。メモリ1005は、プロセッサ1004から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ1004は、ネットワークインターフェース1003又は図示されていないI/Oインタフェースを介してメモリ1005にアクセスしてもよい。
 メモリ1005は、上述の複数の実施形態で説明されたeNB51による処理を行うための命令群およびデータを含むソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ1004は、当該ソフトウェアモジュールをメモリ1005から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたeNB51の処理を行うよう構成されてもよい。
 図13は、UE40の構成例を示すブロック図である。Radio Frequency(RF)トランシーバ1101は、eNB51と通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ1101により行われるアナログRF信号処理は、周波数アップコンバージョン、周波数ダウンコンバージョン、及び増幅を含む。RFトランシーバ1101は、アンテナ1102及びベースバンドプロセッサ1103と結合される。すなわち、RFトランシーバ1101は、変調シンボルデータ(又はOFDMシンボルデータ)をベースバンドプロセッサ1103から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナ1102に供給する。また、RFトランシーバ1101は、アンテナ1102によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをベースバンドプロセッサ1103に供給する。
 ベースバンドプロセッサ1103は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。デジタルベースバンド信号処理は、(a) データ圧縮/復元、(b) データのセグメンテーション/コンカテネーション、(c) 伝送フォーマット(伝送フレーム)の生成/分解、(d) 伝送路符号化/復号化、(e) 変調(シンボルマッピング)/復調、及び(f) Inverse Fast Fourier Transform(IFFT)によるOFDMシンボルデータ(ベースバンドOFDM信号)の生成などを含む。一方、コントロールプレーン処理は、レイヤ1(e.g., 送信電力制御)、レイヤ2(e.g., 無線リソース管理、及びhybrid automatic repeat request(HARQ)処理)、及びレイヤ3(e.g., アタッチ、モビリティ、及び通話管理に関するシグナリング)の通信管理を含む。
 例えば、LTEおよびLTE-Advancedの場合、ベースバンドプロセッサ1103によるデジタルベースバンド信号処理は、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤ、Radio Link Control(RLC)レイヤ、MACレイヤ、およびPHYレイヤの信号処理を含んでもよい。また、ベースバンドプロセッサ1103によるコントロールプレーン処理は、Non-Access Stratum(NAS)プロトコル、RRCプロトコル、及びMAC CEの処理を含んでもよい。
 ベースバンドプロセッサ1103は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., Digital Signal Processor(DSP))とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., Central Processing Unit(CPU)、又はMicro Processing Unit(MPU))を含んでもよい。この場合、コントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサは、後述するアプリケーションプロセッサ1104と共通化されてもよい。
 アプリケーションプロセッサ1104は、CPU、MPU、マイクロプロセッサ、又はプロセッサコアとも呼ばれる。アプリケーションプロセッサ1104は、複数のプロセッサ(複数のプロセッサコア)を含んでもよい。アプリケーションプロセッサ1104は、メモリ1106又は図示されていないメモリから読み出されたシステムソフトウェアプログラム(Operating System(OS))及び様々なアプリケーションプログラム(例えば、通話アプリケーション、WEBブラウザ、メーラ、カメラ操作アプリケーション、音楽再生アプリケーション)を実行することによって、UE40の各種機能を実現する。
 いくつかの実装において、図13に破線(1105)で示されているように、ベースバンドプロセッサ1103及びアプリケーションプロセッサ1104は、1つのチップ上に集積されてもよい。言い換えると、ベースバンドプロセッサ1103及びアプリケーションプロセッサ1104は、1つのSystem on Chip(SoC)デバイス1105として実装されてもよい。SoCデバイスは、システムLarge Scale Integration(LSI)またはチップセットと呼ばれることもある。
 メモリ1106は、揮発性メモリ若しくは不揮発性メモリ又はこれらの組合せである。メモリ1106は、物理的に独立した複数のメモリデバイスを含んでもよい。揮発性メモリは、例えば、Static Random Access Memory(SRAM)若しくはDynamic RAM(DRAM)又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、マスクRead Only Memory(MROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。例えば、メモリ1106は、ベースバンドプロセッサ1103、アプリケーションプロセッサ1104、及びSoC1105からアクセス可能な外部メモリデバイスを含んでもよい。メモリ1106は、ベースバンドプロセッサ1103内、アプリケーションプロセッサ1104内、又はSoC1105内に集積された内蔵メモリデバイスを含んでもよい。さらに、メモリ1106は、Universal Integrated Circuit Card(UICC)内のメモリを含んでもよい。
 メモリ1106は、上述の複数の実施形態で説明されたUE80による処理を行うための命令群およびデータを含むソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)を格納してもよい。いくつかの実装において、ベースバンドプロセッサ1103又はアプリケーションプロセッサ1104は、当該ソフトウェアモジュールをメモリ1106から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたUE40の処理を行うよう構成されてもよい。
 図14は、MME42及びSGW45の構成例を示すブロック図である。図14を参照すると、MME42及びSGW45は、ネットワークインターフェース1201、プロセッサ1202、及びメモリ1203を含む。ネットワークインターフェース1201は、ネットワークノード(e.g., SGSN44、HSS43、PGW46等)と通信するために使用される。ネットワークインターフェース1201は、例えば、IEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインタフェースカード(NIC)を含んでもよい。
 プロセッサ1202は、メモリ1203からソフトウェア(コンピュータプログラム)を読み出して実行することで、上述の実施形態においてシーケンス図及びフローチャートを用いて説明されたセンターノード20の処理を行う。プロセッサ1202は、例えば、マイクロプロセッサ、MPU、又はCPUであってもよい。プロセッサ1202は、複数のプロセッサを含んでもよい。
 プロセッサ1202は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理を含むデータプレーン処理とコントロールプレーン処理を行う。例えば、LTEおよびLTE-Advancedの場合、プロセッサ1004によるデジタルベースバンド信号処理は、PDCPレイヤ、RLCレイヤ、およびMACレイヤの信号処理を含んでもよい。さらに、プロセッサ1202による信号処理は、X2-Uインタフェース及びS1-UインタフェースでのGTP-U・UDP/IPレイヤの信号処理を含んでもよい。また、プロセッサ1004によるコントロールプレーン処理は、X2APプロトコル、S1-MMEプロトコルおよびRRCプロトコルの処理を含んでもよい。
 プロセッサ1202は、複数のプロセッサを含んでもよい。例えば、プロセッサ1004は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., DSP)、X2-Uインタフェース及びS1-UインタフェースでのGTP-U・UDP/IPレイヤの信号処理を行うプロセッサ(e.g., DSP)、及びコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., CPU又はMPU)を含んでもよい。
 メモリ1203は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。メモリ1203は、プロセッサ1202から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ1202は、図示されていないI/Oインタフェースを介してメモリ1203にアクセスしてもよい。
 図14の例では、メモリ1203は、ソフトウェアモジュール群を格納するために使用される。プロセッサ1202は、これらのソフトウェアモジュール群をメモリ1203から読み出して実行することで、上述の実施形態において説明されたMECサーバ40の処理を行うことができる。
 図12~図14を用いて説明したように、上述の実施形態におけるeNB51、UE40、MME42及びSGW45が有するプロセッサの各々は、図面を用いて説明されたアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを実行する。
 上述の例において、プログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、CD-ROM(Read Only Memory)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(Random Access Memory))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 なお、本開示は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。また、本開示は、それぞれの実施の形態を適宜組み合わせて実施されてもよい。また、上記実施の形態において説明したMMEの代わりにSGSNが用いられ、eNBの代わりにRNCが用いられてもよい。この場合、TAUは、RAU(Routing Area Update)に置き換えられ、GUTI、S-TMSI、及びM-TMSIは、P(Packet)-TMSIに置き換えられる。また、上記実施の形態において説明したMMEの代わりにMMF(Mobility Management Function)が用いられ、SGWの代わりにUPF(U-Plane Function)が用いられ、eNBの代わりにNRが用いられてもよい。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2016年11月2日に出願された日本出願特願2016-215560を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
 (付記1)
 通信端末に割り当てられている一時割当識別情報及び前記通信端末に関するeDRX(Extended Idle Mode Discontinuous Reception)パラメータを記憶する記憶部と、
 移動管理装置に障害が発生した後に前記移動管理装置が管理していた通信端末に対するダウンリンクデータを受信した場合に、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを設定した通知メッセージを、前記移動管理装置もしくは他の移動管理装置へ送信する通信部と、を備えるゲートウェイ装置。
 (付記2)
 前記通信部は、
 前記移動管理装置に発生した前記障害が復旧した後に、前記移動管理装置が管理していた通信端末に対するダウンリンクデータを受信した場合に、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを設定した前記通知メッセージを前記移動管理装置へ送信する、付記1に記載のゲートウェイ装置。
 (付記3)
 前記通信部は、
 前記移動管理装置に発生した前記障害が復旧していない場合に、前記移動管理装置が管理していた通信端末に対するダウンリンクデータを受信した場合に、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを設定した前記通知メッセージを前記他の移動管理装置へ送信する、付記1または2に記載のゲートウェイ装置。
 (付記4)
 前記一時割当識別情報は、通信端末に一時的に割り当てられているGUTI(Globally Unique Temporary UE Identity)もしくは前記GUTIに含まれるS-TMSI(SAE(System Architecture Evolution)-Temporary Mobile Subscriber Identity)である、付記1乃至3のいずれか1項に記載のゲートウェイ装置。
 (付記5)
 前記通信部は、
 前記GUTIもしくは前記S-TMSIと、前記eDRXパラメータとともに、前記通信端末の識別情報であるIMSI(International Mobile Subscriber Identity)を設定した前記通知メッセージを、前記移動管理装置もしくは他の移動管理装置へ送信する、付記4に記載のゲートウェイ装置。
 (付記6)
 前記ゲートウェイ装置は、
 それぞれの前記通信端末に関する前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを前記記憶部に記憶している期間を、それぞれの前記通信端末の位置登録周期を定義するタイマに基づいて定める、付記1乃至5のいずれか1項に記載のゲートウェイ装置。
 (付記7)
 前記通信部は、
 複数の前記通知メッセージを送信する際に、前記通知メッセージの通信間隔を所定期間以上と設定する、付記1乃至6のいずれか1項に記載のゲートウェイ装置。
 (付記8)
 通信端末に割り当てた一時割当識別情報及び前記通信端末に関するeDRX(Extended Idle Mode Discontinuous Reception)パラメータを記憶しているゲートウェイ装置から、当該一時割当識別情報及び当該eDRXパラメータが設定された通知メッセージを受信する通信部と、
 前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを用いて基地局へページングメッセージを送信するタイミングを決定する計算部と、を備える移動管理装置。
 (付記9)
 前記通信部は、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを、前記ゲートウェイ装置へ送信し、
 自装置に発生した障害が復旧した後に、前記通信部が前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータが設定された前記通知メッセージを受信した場合に、前記計算部は前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを用いて基地局へページングメッセージを送信するタイミングを決定する、付記8に記載の移動管理装置。
 (付記10)
 他の移動管理装置が前記ゲートウェイ装置に送信した一時割当識別情報及びDRXパラメータが設定された前記通知メッセージを当該ゲートウェイ装置から受信した場合に、前記計算部は、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを用いて基地局へページングメッセージを送信するタイミングを決定する、付記8に記載の移動管理装置。
 (付記11)
 前記通信部は、
 前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを設定したページングメッセージを前記基地局へ送信する、付記8乃至10のいずれか1項に記載の移動管理装置。
 (付記12)
 前記一時割当識別情報は、通信端末に一時的に割り当てられているGUTI(Globally Unique Temporary UE Identity)もしくは前記GUTIに含まれるS-TMSI(SAE(System Architecture Evolution)-Temporary Mobile Subscriber Identity)である、付記8乃至11のいずれか1項に記載の移動管理装置。
 (付記13)
 前記通信部は、
 前記GUTIもしくは前記S-TMSIと、前記eDRXパラメータとともに、前記通信端末の識別情報であるIMSIを設定された前記通知メッセージを前記ゲートウェイ装置から受信した場合、前記ページングメッセージに前記IMSIを設定する、付記12に記載の移動管理装置。
 (付記14)
 通信端末に関するeDRXパラメータと、一時割当識別情報として、通信端末に一時的に割り当てられているGUTI(Globally Unique Temporary UE Identity)もしくは前記GUTIに含まれるS-TMSI(SAE(System Architecture Evolution)-Temporary Mobile Subscriber Identity)と、前記通信端末の識別情報であるIMSIとを移動管理装置から受信する通信部と、
 前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを用いて前記通信端末にページングを行うタイミングを計算する計算部と、を備え、
 前記通信部は、
 前記計算部において計算されたタイミングに、前記IMSIを用いたページングを行う、基地局。
 (付記15)
 通信端末に割り当てられている一時割当識別情報及び前記通信端末に関するeDRXパラメータを記憶し、
 移動管理装置に障害が発生した後に前記移動管理装置が管理していた通信端末に対するダウンリンクデータを受信した場合に、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを設定した通知メッセージを、前記移動管理装置もしくは他の移動管理装置へ送信する、通信方法。
 (付記16)
 通信端末に割り当てた一時割当識別情報及び前記通信端末に関するeDRXパラメータを記憶しているゲートウェイ装置から、
 当該一時割当識別情報及び当該eDRXパラメータが設定された通知メッセージを受信し、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータとを用いて基地局へページングメッセージを送信するタイミングを決定する、制御方法。
 (付記17)
 通信端末に関するeDRXパラメータと、一時割当識別情報として、通信端末に一時的に割り当てられているGUTIもしくは前記GUTIに含まれるS-TMSIと、前記通信端末の識別情報であるIMSIとを移動管理装置から受信し、
 前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータとを用いて前記通信端末にページングを行うタイミングを計算し、
 前記計算されたタイミングに、前記IMSIを用いたページングを行う、ページング方法。
 (付記18)
 通信端末に割り当てられている一時割当識別情報及び前記通信端末に関するeDRXパラメータを記憶し、
 移動管理装置に障害が発生した後に前記移動管理装置が管理していた通信端末に対するダウンリンクデータを受信した場合に、当該一時割当識別情報及び当該eDRXパラメータを設定した通知メッセージを、前記移動管理装置もしくは他の移動管理装置へ送信することをコンピュータに実行させるプログラム。
 (付記19)
 通信端末に割り当てた一時割当識別情報及び前記通信端末に関するeDRXパラメータを記憶しているゲートウェイ装置から当該一時割当識別情報及び当該eDRXパラメータが設定された通知メッセージを受信し、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータとを用いて基地局へページングメッセージを送信するタイミングを決定することをコンピュータに実行させるプログラム。
 (付記20)
 通信端末に関するeDRXパラメータと、一時割当識別情報として、通信端末に一時的に割り当てられているGUTIもしくは前記GUTIに含まれるS-TMSIと、前記通信端末の識別情報であるIMSIとを移動管理装置から受信し、
 前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを用いて前記通信端末にページングを行うタイミングを計算し、
 前記計算されたタイミングに、前記IMSIを用いたページングを行うことをコンピュータに実行させるプログラム。
 10 ゲートウェイ装置
 11 記憶部
 12 通信部
 20 移動管理装置
 40 UE
 41 E-UTRAN
 42 MME
 43 HSS
 44 SGSN
 45 SGW
 46 PGW
 47 PCRF
 48 UTRAN
 49 GERAN
 50 Operator’s IP Services
 51 eNB
 61 通信部
 62 制御部
 71 計算部
 72 通信部
 81 計算部
 82 通信部

Claims (24)

  1.  通信端末に割り当てられている一時割当識別情報及び前記通信端末に関するeDRX(Extended Idle Mode Discontinuous Reception)パラメータを記憶する記憶手段と、
     移動管理装置に障害が発生した後に前記移動管理装置が管理していた通信端末に対するダウンリンクデータを受信した場合に、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを設定した通知メッセージを、前記移動管理装置もしくは他の移動管理装置へ送信する通信手段と、を備えるゲートウェイ装置。
  2.  前記通信手段は、
     前記移動管理装置に発生した前記障害が復旧した後に、前記移動管理装置が管理していた通信端末に対するダウンリンクデータを受信した場合に、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを設定した前記通知メッセージを前記移動管理装置へ送信する、請求項1に記載のゲートウェイ装置。
  3.  前記通信手段は、
     前記移動管理装置に発生した前記障害が復旧していない場合に、前記移動管理装置が管理していた通信端末に対するダウンリンクデータを受信した場合に、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを設定した前記通知メッセージを前記他の移動管理装置へ送信する、請求項1または2に記載のゲートウェイ装置。
  4.  前記一時割当識別情報は、通信端末に一時的に割り当てられているGUTI(Globally Unique Temporary UE Identity)もしくは前記GUTIに含まれるS-TMSI(SAE(System Architecture Evolution)-Temporary Mobile Subscriber Identity)である、請求項1乃至3のいずれか1項に記載のゲートウェイ装置。
  5.  前記通信手段は、
     前記GUTIもしくは前記S-TMSIと、前記eDRXパラメータとともに、前記通信端末の識別情報であるIMSI(International Mobile Subscriber Identity)を設定した前記通知メッセージを、前記移動管理装置もしくは他の移動管理装置へ送信する、請求項4に記載のゲートウェイ装置。
  6.  前記ゲートウェイ装置は、
     それぞれの前記通信端末に関する前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを前記記憶手段に記憶している期間を、それぞれの前記通信端末の位置登録周期を定義するタイマに基づいて定める、請求項1乃至5のいずれか1項に記載のゲートウェイ装置。
  7.  前記通信手段は、
     複数の前記通知メッセージを送信する際に、前記通知メッセージの通信間隔を所定期間以上と設定する、請求項1乃至6のいずれか1項に記載のゲートウェイ装置。
  8.  通信端末に割り当てた一時割当識別情報及び前記通信端末に関するeDRX(Extended Idle Mode Discontinuous Reception)パラメータを記憶しているゲートウェイ装置から、当該一時割当識別情報及び当該eDRXパラメータが設定された通知メッセージを受信する通信手段と、
     前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを用いて基地局へページングメッセージを送信するタイミングを決定する計算手段と、を備える移動管理装置。
  9.  前記通信手段は、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを、前記ゲートウェイ装置へ送信し、
     自装置に発生した障害が復旧した後に、前記通信手段が前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータが設定された前記通知メッセージを受信した場合に、前記計算手段は前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを用いて基地局へページングメッセージを送信するタイミングを決定する、請求項8に記載の移動管理装置。
  10.  他の移動管理装置が前記ゲートウェイ装置に送信した一時割当識別情報及びDRXパラメータが設定された前記通知メッセージを当該ゲートウェイ装置から受信した場合に、前記計算手段は、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを用いて基地局へページングメッセージを送信するタイミングを決定する、請求項8に記載の移動管理装置。
  11.  前記通信手段は、
     前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを設定したページングメッセージを前記基地局へ送信する、請求項8乃至10のいずれか1項に記載の移動管理装置。
  12.  前記一時割当識別情報は、通信端末に一時的に割り当てられているGUTI(Globally Unique Temporary UE Identity)もしくは前記GUTIに含まれるS-TMSI(SAE(System Architecture Evolution)-Temporary Mobile Subscriber Identity)である、請求項8乃至11のいずれか1項に記載の移動管理装置。
  13.  前記通信手段は、
     前記GUTIもしくは前記S-TMSIと、前記eDRXパラメータとともに、前記通信端末の識別情報であるIMSIを設定された前記通知メッセージを前記ゲートウェイ装置から受信した場合、前記ページングメッセージに前記IMSIを設定する、請求項12に記載の移動管理装置。
  14.  通信端末に関するeDRXパラメータと、一時割当識別情報として、通信端末に一時的に割り当てられているGUTI(Globally Unique Temporary UE Identity)もしくは前記GUTIに含まれるS-TMSI(SAE(System Architecture Evolution)-Temporary Mobile Subscriber Identity)と、前記通信端末の識別情報であるIMSIとを移動管理装置から受信する通信手段と、
     前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを用いて前記通信端末にページングを行うタイミングを計算する計算手段と、を備え、
     前記通信手段は、
     前記計算手段において計算されたタイミングに、前記IMSIを用いたページングを行う、基地局。
  15.  通信端末に割り当てられている一時割当識別情報及び前記通信端末に関するeDRXパラメータを記憶し、
     移動管理装置に障害が発生した後に前記移動管理装置が管理していた通信端末に対するダウンリンクデータを受信した場合に、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを設定した通知メッセージを、前記移動管理装置もしくは他の移動管理装置へ送信する、通信方法。
  16.  通信端末に割り当てた一時割当識別情報及び前記通信端末に関するeDRXパラメータを記憶しているゲートウェイ装置から、
     当該一時割当識別情報及び当該eDRXパラメータが設定された通知メッセージを受信し、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータとを用いて基地局へページングメッセージを送信するタイミングを決定する、制御方法。
  17.  通信端末に関するeDRXパラメータと、一時割当識別情報として、通信端末に一時的に割り当てられているGUTIもしくは前記GUTIに含まれるS-TMSIと、前記通信端末の識別情報であるIMSIとを移動管理装置から受信し、
     前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータとを用いて前記通信端末にページングを行うタイミングを計算し、
     前記計算されたタイミングに、前記IMSIを用いたページングを行う、ページング方法。
  18.  通信端末に割り当てられている一時割当識別情報及び前記通信端末に関するeDRXパラメータを記憶し、
     移動管理装置に障害が発生した後に前記移動管理装置が管理していた通信端末に対するダウンリンクデータを受信した場合に、当該一時割当識別情報及び当該eDRXパラメータを設定した通知メッセージを、前記移動管理装置もしくは他の移動管理装置へ送信することをコンピュータに実行させるプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体。
  19.  通信端末に割り当てた一時割当識別情報及び前記通信端末に関するeDRXパラメータを記憶しているゲートウェイ装置から当該一時割当識別情報及び当該eDRXパラメータが設定された通知メッセージを受信し、前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータとを用いて基地局へページングメッセージを送信するタイミングを決定することをコンピュータに実行させるプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体。
  20.  通信端末に関するeDRXパラメータと、一時割当識別情報として、通信端末に一時的に割り当てられているGUTIもしくは前記GUTIに含まれるS-TMSIと、前記通信端末の識別情報であるIMSIとを移動管理装置から受信し、
     前記一時割当識別情報及び前記eDRXパラメータを用いて前記通信端末にページングを行うタイミングを計算し、
     前記計算されたタイミングに、前記IMSIを用いたページングを行うことをコンピュータに実行させるプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体。
  21.  バッテリーの消費を抑えたページング処理を実行する通信端末を管理する移動管理装置と通信するゲートウェイ装置であって、
     前記移動管理装置が障害後に復旧したときに前記通信端末のためのダウンリンクデータがバッファされていた場合、前記通信端末の識別子を含んだ通知メッセージを前記移動管理装置へ送信する通信手段を備える、ゲートウェイ装置。
  22.  前記通信端末の識別子は、IMSI(International Mobile Subscriber Identity)である、請求項21に記載のゲートウェイ装置。
  23.  バッテリーの消費を抑えたページング処理を実行する通信端末を管理する移動管理装置と通信するゲートウェイ装置の制御方法であって、
     前記移動管理装置が障害後に復旧したときに前記通信端末のためのダウンリンクデータがバッファされていた場合、前記通信端末の識別子を含んだ通知メッセージを前記移動管理装置へ送信する、制御方法。
  24.  前記通信端末の識別子は、IMSI(International Mobile Subscriber Identity)である、請求項23に記載の制御方法。
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