WO2018084310A1 - Scefエンティティ、制御装置、通信方法、及び非一時的なコンピュータ可読媒体 - Google Patents

Scefエンティティ、制御装置、通信方法、及び非一時的なコンピュータ可読媒体 Download PDF

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WO2018084310A1
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WO
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data
control device
communication
message
scef
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PCT/JP2017/040112
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訓雄 内田
直明 鈴木
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日本電気株式会社
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/14Backbone network devices

Definitions

  • the present invention relates to an SCEF (Service Capability Exposure Function) entity, a control device, a communication method, and a program, and more particularly to an SCEF entity, a control device, a communication method, and a program that process Non-IP data.
  • SCEF Service Capability Exposure Function
  • IoT Internet of Things
  • devices devices
  • One challenge in providing a device with a mobile communication function is to reduce power consumption. It is expected to operate without maintenance for a long period of several years, such as sensor devices. In order to provide such a device with a mobile communication function, it is desirable to reduce communication power consumption.
  • Non-IP data delivery that performs data communications without using the IP protocol stack is defined as one of the technologies to reduce the power consumption of communications. Yes.
  • Non-Patent Document 1 discloses a configuration example for performing non-IP data delivery on a downlink (from the network to the terminal) in an EPC (Evolved Packet Core) network, and a procedure in the configuration example. .
  • EPC Evolved Packet Core
  • a UE UserUEEquipment
  • SCS Service Capability Server
  • AS Application Server
  • SCEF Service Capability Exposure Function
  • C-Plane message for example, NAS (Non Access Stratum) message.
  • MME Mobility Management Entity
  • communication in the downlink may be temporarily unreachable (UE is unreachable) depending on the UE power save mode status, radio wave status, and the like.
  • UE unreachable
  • NIDD Submit Request Non-IP data delivery request
  • the MME detects that the UE is unreachable, it returns a response (NIDD Submit Response) to the Non-IP data delivery delivery request, including a Cause indicating that the Non-IP data was not delivered to the UE.
  • NIDD Submit Response a response to the Non-IP data delivery delivery request, including a Cause indicating that the Non-IP data was not delivered to the UE.
  • the MME notifies the SCEF of the fact (NIDD: Submit Indication). Indicates to do.
  • the SCEF that has received the above response buffers Non-IP data until the NIDD Submit Indication message is transmitted from the MME.
  • SCEF finally retransmits the Non-IP data delivery delivery request upon receipt of the NIDD-Submit-Indication message from the MME.
  • the MME when the UE becomes reachable, for example, a case where communication originated by the UE (MO (Mobile Originated) communication) is started.
  • MO Mobile Originated
  • the MME detects that the MO Communication has been started, the MME considers that the UE has become reachable and transmits a NIDD Submit Indication message to the SCEF.
  • the MME when the MME starts MO Communication in which the UE sends Non-IP data and receives Non-IP data from the UE, the MME sends a Non-IP data delivery transmission request to the SCEF.
  • the MME may send a Non-IP data delivery transmission request and NIDD Submit Indication to SCEF at substantially the same timing or before and after.
  • NIDD Submit Indication may occur between the MME and the SCEF.
  • An object of the present invention is to provide an SCEF entity, a control device, a communication method, and a program that can reduce the number of messages between a control device such as an MME and SCEF.
  • the SCEF entity includes a storage unit for buffering Non-IP data that has not been delivered to a communication terminal via a control device, and the control device according to a communication event that has occurred in the communication terminal.
  • a control unit that transmits the Non-IP data buffered in the storage unit to the control device.
  • the control apparatus detects a communication event that has occurred in the communication terminal, and a communication unit that notifies the SCEF entity that Non-IP data could not be delivered to the communication terminal.
  • a control unit and when there is a control message to be transmitted to the SCEF entity in response to the communication event, the communication unit is capable of delivering the Non-IP data to the communication terminal.
  • the control message is transmitted to the SCEF entity without transmitting an instruction message explicitly indicating to the SCEF entity.
  • a communication method buffers Non-IP data that has not been delivered to a communication terminal via a control device, and is transmitted from the control device in response to a communication event that has occurred in the communication terminal.
  • the control device without waiting for an instruction message explicitly indicating that the non-IP data can be delivered to the communication terminal from the control device.
  • the non-IP data that is buffered is transmitted.
  • a program buffers Non-IP data that has not been delivered to a communication terminal via a control device, and is transmitted from the control device in response to a communication event that has occurred in the communication terminal.
  • the control device Upon receipt of the control message, the control device is not waited for an instruction message explicitly indicating that the Non-IP data can be delivered to the communication terminal from the control device. Sending the buffered Non-IP data to a computer.
  • an SCEF entity it is possible to provide an SCEF entity, a control device, a communication method, and a program that can reduce the number of messages between the MME and the SCEF.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a communication system 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 figure which shows 5.13.3 (trademark) MobileTerminated (NIDD) procedure described in the nonpatent literature 1.
  • FIG. It is a figure which shows the flow of the delivery process of Non-IP data concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a block diagram of MME concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the flow of a process which determines whether the NIDD
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a flow of Non-IP data retransmission processing according to the second exemplary embodiment;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a flow of Non-IP data retransmission processing according to the second exemplary embodiment;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a flow of Non-IP data retransmission processing according to
  • FIG. 10 is a diagram showing a flow of Non-IP data delivery processing according to the third exemplary embodiment. It is a figure which shows the flow of a process which SCEF concerning Embodiment 4 receives the information regarding the allowable communication amount and rate of Non-IP data permitted by UE. It is a block diagram of UE concerning Embodiment 5. FIG. It is a figure which shows the flow of a process when UE concerning Embodiment 5 is reachable. It is a block diagram of UE concerning each embodiment. It is a block diagram of SCEF concerning each embodiment.
  • the communication system of FIG. 1 includes a service capability exposure function (SCEF) entity (hereinafter referred to as SCEF) 10, a control device 20, and a communication terminal 40.
  • SCEF service capability exposure function
  • the SCEF 10, the control device 20, and the communication terminal 40 may be computer devices that operate when a processor executes a program stored in a memory.
  • the communication terminal 40 may be a mobile phone terminal, a smartphone terminal, a tablet terminal, or the like.
  • the communication terminal 40 may be an M2M (Mobile to Mobile) terminal, an MTC (Machine Type to Communication) terminal, an IoT (Internet of Things) terminal, or the like.
  • the communication terminal 40 communicates with the control device 20 via a radio access network.
  • the control device 20 is a node device arranged in the mobile network.
  • the control device 20 is a node device that relays or processes control information in the mobile network.
  • the control information may be referred to as C-Plane data, a C-Plane message, and the like, for example.
  • the control device 20 may be, for example, an MME or SGSN (Serving GPRS (General Packet Radio Service) Support Node) defined in 3GPP.
  • SCEF10 is a node device whose operation is defined in 3GPP.
  • SCEF10 is a mobile network specified in 3GPP, and is arranged between a mobile network managed by a mobile communication carrier and a server device managed by a third party other than the mobile communication carrier such as an application server. Is done.
  • the SCEF 10 securely provides information related to services that can be handled in the mobile network and the ability to provide the services to the application server or the like.
  • Non-IP data is data that does not use the IP protocol stack.
  • Non-IP data refers to data packets used for communication that are not structured from the perspective of EPS.
  • technologies commonly called “LPWA (Low Power Wide Area)” such as LoRa, “SIGFOX” and “NB-IoT” do not establish an IP data bearer in order to reduce the power consumption of the device.
  • LPWA Low Power Wide Area
  • SNFOX Low Power Wide Area
  • NB-IoT Low Power Wide Area
  • Non-IP data is transmitted as control information in the mobile network.
  • Non-IP data may be, for example, data transmitted to an IoT terminal that receives an IoT service.
  • the SCEF 10 includes a storage unit 11 and a control unit 12.
  • the control unit 12 may be software or a module that executes processing when the processor executes a program stored in a memory.
  • the control unit 12 may be hardware such as a chip or a circuit.
  • the storage unit 11 may be a memory, for example.
  • the storage unit 11 buffers Non-IP data that has not been delivered to the communication terminal 40 via the control device 20. In other words, the storage unit 11 temporarily stores, saves, or stores the Non-IP data before retransmitting the Non-IP data to the communication terminal 40.
  • the case where the non-IP data is not delivered to the communication terminal 40 includes, for example, a case where the communication terminal 40 is in a power save mode, or a case where radio communication cannot be performed due to deterioration of radio wave conditions.
  • the state in which the non-IP data is not delivered to the communication terminal 40 may be rephrased as the communication terminal 40 being unreachable. Further, the state in which the Non-IP data can be delivered to the communication terminal 40 may be rephrased as the communication terminal 40 being reachable.
  • control unit 12 When the control unit 12 receives a control message transmitted from the control device 20 in response to a communication event that has occurred in the communication terminal 40, the control unit 12 explicitly indicates that the non-IP data can be delivered to the communication terminal 40.
  • the non-IP data buffered in the storage unit 11 is transmitted to the control device 20 without waiting for the instruction message shown in FIG.
  • the communication event that has occurred in the communication terminal 40 may be, for example, that the communication terminal 40 starts transmitting data.
  • the data transmitted by the communication terminal 40 may be user data or control information.
  • the user data may be referred to as U-Plane data, U-Plane message, and the like, for example.
  • the control message transmitted from the control device 20 is a message related to a communication event that has occurred in the communication terminal 40, and an instruction that explicitly indicates that the non-IP data can be delivered to the communication terminal 40.
  • the message is different from the message.
  • control unit 12 in FIG. 1 buffers the storage unit 11 without receiving an instruction message that explicitly indicates that the non-IP data can be delivered to the communication terminal 40.
  • the transmitted Non-IP data can be transmitted to the communication terminal 40 via the control device 20.
  • control unit 12 receives the control message related to the communication event that has occurred in the communication terminal 40, thereby explicitly indicating that the non-IP data can be delivered to the communication terminal 40. Even if the message is not received, it can be estimated that the communication terminal 40 can deliver the Non-IP.
  • the communication system of FIG. 2 includes SCEF 10, MME 22, SGSN 24, RAN (Radio Access Network) 26, AS 32, SCS 34, and UE 42.
  • the MME 22 and the SGSN 24 correspond to the control device 20 in FIG.
  • the UE 42 corresponds to the communication terminal 40 in FIG. UE42 is used as a general term for communication terminals in 3GPP.
  • the RAN 26 may be, for example, an eNB that supports LTE communication, or may be a Node B that supports wireless communication defined as 3G communication in 3GPP and an RNC (Radio Network Controller) that controls the Node B.
  • an eNB that supports LTE communication
  • a Node B that supports wireless communication defined as 3G communication in 3GPP
  • an RNC Radio Network Controller
  • the MME 22 and the SGSN 24 may be referred to as a CPF (C-Plane Function) entity (hereinafter referred to as CPF).
  • CPF C-Plane Function
  • the MME 22 and the SGSN 24 are devices that mainly perform UE 42 mobility management, bearer setting request, bearer setting instruction, bearer deletion request, or bearer deletion instruction.
  • AS32 and SCS34 are devices used to provide application services to UE42.
  • the application service may be referred to as an IoT service, for example.
  • the AS 32 or the SCS 34 transmits Non-IP data to the SCEF 10.
  • AS32 or SCS34 may be described as AS32 / SCS34 or SCS34 / AS32 in the following description.
  • the SCEF 10 transmits the Non-IP data transmitted from the SCS 34 / AS 32 to the MME 22 or the SGSN 24.
  • the MME 22 or the SGSN 24 delivers Non-IP data to the UE 42 via the RAN 26.
  • the MME 22 or the SGSN 24 notifies the SCEF 10 to that effect.
  • the SCEF 10 buffers Non-IP data that has not been delivered to the UE 42.
  • FIG. 2 shows a configuration in which the SCEF 10, the MME 22, the RAN 26, and the SGSN 24 belong to an HPLMN (Home Public Land Mobile Mobile Network).
  • HPLMN Home Public Land Mobile Mobile Network
  • SCEF10 belongs to HPLMN and MME22, SGSN24, and RAN26 belong to VPLMN (Visited PLMN)
  • IWK (Interworking) -SCEF is arranged between SCEF10 and MME22 and between SCEF10 and SGSN24. May be.
  • the IWK-SCEF is arranged in the VPLMN, and relays communication between the SCEF 10 and the MME 22 and further communication between the SCEF 10 and the SGSN 24.
  • Non-Patent Document 1 5.13.3 ⁇ Mobile Terminated NIDD procedure described in Non-Patent Document 1 will be described as a comparative example in the second embodiment with reference to FIG.
  • the SCS 34 / AS 32 transmits a NIDD Submit Request message to the SCEF (S11).
  • the NIDD Submit Request message includes an External Identifier or MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Service Digital Digital Network Number).
  • MSISDN Mobile Subscriber Integrated Service Digital Digital Network Number
  • the NIDD Submit Request message includes SCS / AS Reference ID and Non-IP data.
  • the External Identifier and MSISDN are identification information of the UE 42.
  • SCS / AS Reference ID is identification information of SCS34 or AS32.
  • the SCEF 10 when the SCEF 10 receives the NIDD Submit Request message from the SCS 34 / AS 32, the SCEF 10 confirms whether there is an SCEF EPS bearer context associated with the External Identifier or MSISDN (S12). Further, when the SCEF 10 receives the NIDD / Submit / Request message from the SCS 34 / AS 32, the SCEF 10 confirms whether the SCS 34 / AS 32 is authorized to transmit the NIDD / Submit / Request message (S12). Further, when receiving the NIDD ⁇ ⁇ Submit Request message from the SCS 34 / AS 32, the SCEF 10 confirms whether it has exceeded at least one of the allowable traffic and rate of the Non-IP data allowed by the SCS / AS (S12). .
  • the allowable communication amount may be, for example, a cumulative value of the amount of data transmitted per day.
  • SCEF EPS bearer text is information indicating that a bearer for transmitting Non-IP data is established between the MME 22 and the SCEF 10.
  • T6a is defined as a reference point in 3GPP.
  • the bearer between MME22 and SCEF10 is established at the time of UE42 Attach processing.
  • SGSN 24 may be used instead of MME 22.
  • T6b is defined as a reference point in 3GPP.
  • the SCEF 10 has SCEF EPS bearer context, the SCS 34 / AS 32 is authorized to send the NIDD Submit Request message, and the allowed non-IP data allowed for the SCS / AS If the rate is not exceeded, the SCEF 10 transmits a NIDD Submit Request message to the MME 22 (S13).
  • the NIDD Submit Request message includes User Identity, EPS (Evolved Packet System) Bearer ID, SCEF ID, Non-IP data, SCEF Wait Time, and Maximum Re-transmission time.
  • EPS bearer ID is bearer identification information set between SCEF10 and MME22.
  • SCEF Wait Time is a time during which the SCEF 10 can wait for a Response message transmitted from the MME 22.
  • Maximum Re-transmission time is the time during which the SCEF 10 can retransmit the message.
  • the MME 22 when receiving the NIDDNISubmit Request message, the MME 22 detects that the UE 42 is unreachable. In this case, the MME 22 transmits an NIDD Submit Response message to the SCEF (S14).
  • the NIDD Submit Response message includes Cause and Requested Re-transmission Time.
  • the Cause indicates that the Non-IP data has not been delivered to the UE 42 because the UE 42 is temporarily unreachable because the UE 42 is in the power saving mode, and that the UE has become reachable (UE is reachable).
  • a content indicating that the MME 22 notifies the SCEF 10 of the fact (NIDD Submit Indication) is set.
  • Requested Re-transmission Time indicates the time when the SCEF 10 is predicted to be able to retransmit downlink data to the UE 42 that is currently unreachable.
  • the MME 22 when the MME 22 detects that the UE is reachable (UE is reachable), the MME22 sets a Not Reachable for NIDD flag indicating that the SCEF 10 is notified.
  • the SCEF 10 When the SCEF 10 receives the NIDD Submit Response message from the MME 22, the SCEF 10 understands that the UE 42 is unreachable by referring to a Cause value indicating that the UE 42 is temporarily not reachable because it is in the power saving mode. Furthermore, the SCEF 10 buffers the Non-IP data that was attempted to be transmitted in step S13.
  • the SCEF 10 transmits an NIDD Submit Response message including the result received from the MME 22 to the SCS 34 / AS 32 (S15).
  • the MME 22 checks whether or not Not Reachable for NIDD flag is set for the UE. If Not Reachable for NIDD flag is set, the MME 22 sends an NIDD Submit Indication message to the SCEF 10 that sent the NIDD Submit Response message in step S14 (S16).
  • the NIDD Submit Indication message includes User Identity. For example, the MME 22 detects that the UE 42 is reachable when the UE 42 returns from the power saving mode by executing TAU (Tracking Area Update), or when Mobile Originated communication is started. Further, the MME 22 clears Not Reachable for NIDD flag for the UE.
  • the SCEF 10 transmits the buffered Non-IP data to the MME 22 using the NIDD Submit Request message (S17).
  • the MME 22 when the MME 22 receives the NIDD Submit Request message, it delivers Non-IP data to the UE 42 (S18). For example, if a C-Plane connection is being established between the UE 42 and the MME 22, the MME 22 immediately transmits Non-IP data to the UE 42. If the C-Plane connection is not established between the UE 42 and the MME 22, a paging process for calling the UE 42 is performed. MME22 will transmit Non-IP data to UE42, if C-Plane connection is established between UE42 by performing a paging process.
  • the MME 22 transmits a NIDD Submit Response message to the SCEF 10 (S19).
  • the NIDD-Submit-Response message includes a cause value indicating that delivery of Non-IP data could be started.
  • the SCEF 10 transmits the NIDD Submit Response message received from the MME 22 to the SCS 34 / AS 32 (S19).
  • UE42 starts the process which transmits Non-IP data to MME22 (S21).
  • the process in which the UE 42 transmits Non-IP data to the MME 22 is referred to as MO (Mobile Originated) NIDD Procedure.
  • the UE 42 transmits Non-IP data to the MME 22 using a NAS (Non Access Stratum) message.
  • Non-IP data and EPS-bearer ID are set in the NAS message.
  • the MME 22 transmits a NIDD Submit Request message to the SCEF 10 (S22).
  • the NIDD Submit Request message includes User Identity, EPS Bearer ID, and Non-IP data.
  • the MME 22 understands that the UE 42 is reachable by receiving the NAS message from the UE 42 in step S21. Further, the MME 22 attempts to notify the SCEF 10 that the UE 42 is reachable by transmitting an NIDD Submit Request message to the SCEF 10. Thus, when the MME 22 detects that the UE 42 is reachable in step S16 of FIG. 3, the NIDD Submit Indication message transmitted to the SCEF 10 when Not Reachable for NIDD flag is set for the UE. Are not transmitted before and after step S22 of FIG. Further, the MME 22 clears Not Reachable for NIDD flag for the UE.
  • the SCEF 10 transmits the received Non-IP data to the SCS 34 / MME 22 using the NIDD Request message (S23).
  • the SCEF 10 understands that the UE 42 is reachable by receiving the NIDD Submit request message in step S22. Therefore, the SCEF 10 executes the processing from step S17 onward in order to transmit the buffered Non-IP data. Steps S17 to S19 in FIG. 4 are the same as those in FIG. Further, the SCEF 10 may transmit the NIDD Submit Request message in step S17 to the MME 22 before sending the NIDD Request message to the SCS 34 / AS 32 in step S23.
  • the MME 22 includes a communication unit 28 and a control unit 29.
  • the communication unit 28 and the control unit 29 may be software or a module that executes processing when the processor executes a program stored in a memory.
  • the communication unit 28 and the control unit 29 may be hardware such as a circuit or a chip.
  • the communication unit 28 communicates with the SCEF 10 and the UE 42. For example, the communication unit 28 relays Non-IP data transmitted between the UE 42 and the SCEF 10.
  • the control unit 29 generates or selects a control message to be transmitted to the SCEF 10 or the UE 42 via the communication unit 28. For example, the control unit 29 determines whether or not to send an NIDD Submit Indication message to the SCEF 10.
  • the control unit 29 determines that the UE 42 is unreachable and the Non-IP data cannot be delivered to the UE 42 (S31).
  • control unit 29 receives data related to the communication event that has occurred in the UE 42 in step S21 of FIG. 4 (S32). For example, the control unit 29 receives a NAS message including Non-IP data from the UE 42.
  • control unit 29 indicates a User identity that indicates a UE that is a delivery destination of Non-IP data that could not be delivered in Step S31, and a User identity that indicates a UE that is a transmission source of the data received in Step S32. Is matched (S33). For example, the control unit 29 indicates the UE that is the source of the NAS message including the User-Identity included in the NIDD-Submit-Request message received in Step S13 of FIG. 4 and the Non-IP data received in Step S21 of FIG. Compare User Identity.
  • the control unit 29 determines that the User Identity included in the NIDD Submit Request message received in step S ⁇ b> 13 of FIG. 4 does not match the User Identity indicating the source UE of the NAS message received in step S ⁇ b> 21 of FIG. 4. In this case, the processes after step S32 are repeated.
  • step S34 When the control unit 29 determines that the User ⁇ Identity included in the NIDD Submit Request message received in step S ⁇ b> 13 in FIG. 4 matches the User Identity indicating the transmission source UE of the NAS message received in step S ⁇ b> 21 in FIG. 4. Then, the process of step S34 is executed.
  • step S34 the control unit 29 determines whether there is a message to be transmitted to the SCEF 10 based on the communication event that has occurred in the UE 42 (S34). For example, when receiving the Non-IP data from the UE 42, the control unit 29 needs to transmit a NIDD Submit Request message to transmit the Non-IP data to the SCEF 10. Therefore, for example, when receiving non-IP data in step S32, the control unit 29 determines that there is a message to be transmitted to the SCEF 10. In this case, the control unit 29 does not transmit the NIDD Submit Indication message to the SCEF 10 (S35). That is, the control unit 29 notifies the SCEF 10 that the UE 42 is reachable by transmitting the NIDD Submit Request message.
  • control unit 29 When the control unit 29 receives user data or the like instead of Non-IP data in step S32, for example, there is no message to be transmitted to the SCEF 10. In such a case, the SCEF 10 determines that there is no message to be transmitted to the SCEF 10. In this case, the control unit 29 cannot notify the SCEF 10 that the UE 42 is reachable using a message other than the NIDD Submit Indication message. Therefore, the control unit 29 transmits the NIDD Submit Indication message to the SCEF 10 (S36).
  • the control unit 12 buffers non-delivered Non-IP data in the storage unit 11 (S41).
  • the control part 12 receives Non-IP data which UE transmitted in FIG.4 S22 (S42).
  • control unit 12 indicates User Identity indicating a delivery destination UE of the non-delivery Non-IP data received in Step S41, and User Identity indicating the transmission source UE of the Non-IP data received in Step S42. (S42). For example, the control unit 12 determines whether or not the User Identity included in the NIDD Submit Request message transmitted in step S ⁇ b> 13 in FIG. 4 matches the User Identity included in the NIDD Submit Request message received in step S ⁇ b> 22. .
  • control unit 12 determines that the User Identity included in the NIDD Submit Request message transmitted in Step S13 of FIG. 4 matches the User Identity included in the NIDD Submit Request message received in Step S22, the control unit 12 performs the buffering Non- The IP data is retransmitted to the UE 42 (S44). If the control unit 12 determines that the User Identity included in the NIDD Submit Request message transmitted in Step S13 of FIG. 4 does not match the User Identity included in the NIDD Submit Request message received in Step S22, the control unit 12 instructs The buffered Non-IP data is not retransmitted until the message NIDD SubmitdicationIndication message is received (S45).
  • the MME 22 transmits an NIDD Submit Indication message indicating that the UE 42 is reachable when non-delivery Non-IP data is buffered in the SCEF 10. Can be determined. Further, when the SCEF 10 receives the NIDD Submit Request message transmitted from the MME 22, the SCEF 10 can determine whether or not to retransmit the buffered Non-IP data without receiving the NIDD Submit Indication message.
  • the SCEF 10 sends an NIDD Submit Indication message.
  • the buffered Non-IP data can be retransmitted without receiving. Thereby, the number of NIDDNISubmit Indication messages transmitted between the MME 22 and the SCEF 10 can be reduced.
  • a TAU process Tracking Area Update procedure
  • UE42 is moving with the change of MME.
  • the MME 50 is an MME that manages the UE 42 before moving, and may be referred to as an Old MME.
  • the MME 22 is an MME that manages the UE 42 after movement, and may be referred to as a New MME.
  • the MME 50 transmits subscriber information (UE Context) regarding the UE 42 to the MME 22.
  • the subscriber information includes non-IP PDN (Packet Data Network) connection information that is information related to the SCEF 10 that is the transmission destination of Non-IP data. Further, the information of Not Reachable for NIDD flag for the UE 42 is also transferred from the MME 50 to the MME 22.
  • non-IP PDN Packet Data Network
  • the MME 22 transmits an Update Service Serving Node Information Request message to the SCEF 10 (S52).
  • the Update-Serving-Node-Information-Request message includes the User Identity of the UE 42, EPS Bearer Identity, SCEF Identity, and APN.
  • SCEF ID and APN are information for identifying SCEF 10.
  • MME22 understands that UE42 is reachable by performing the TAU process regarding UE42 in Step S51. Also, the MME 22 attempts to notify the SCEF 10 that the UE 42 is reachable by sending an Update Serving Node Information Request message to the SCEF 10. Thus, when the MME 22 detects that the UE 42 is reachable in step S16 of FIG. 3, the NIDD Submit Indication message transmitted to the SCEF 10 when Not Reachable for NIDD flag is set for the UE. Are not transmitted before and after step S52 of FIG. Further, the MME 22 clears Not Reachable for NIDD flag for the UE.
  • Step S17 to S19 in FIG. 8 are the same as those in FIG.
  • the MME 22 that executes the process of FIG. 8 determines whether or not to send the NIDD Submit Indication message by executing the same process as in FIG.
  • the MME 22 that executes the process of FIG. 8 receives the subscriber information of the UE 42 as data related to a communication event that has occurred in the UE in step S32.
  • the control unit 29 compares User Identity indicating the UE to which the non-delivery Non-IP data is delivered with User Identity indicating the UE that has performed the TAU process.
  • step S34 the control unit 29 determines that there is an Update / Serving / Node / Information / Request message as a message to be transmitted to the SCEF 10.
  • the SCEF 10 that executes the process of FIG. 8 determines whether to retransmit the buffered Non-IP data by executing the same process as in FIG. For example, the SCEF 10 that executes the process of FIG. 8 receives a message (Update Serving ⁇ Node ⁇ Information Request message) related to the TAU process executed by the UE 42 instead of receiving Non-IP data from the UE in step S42. Further, in step S43, User Identity indicating the UE to which the non-delivery Non-IP data is delivered is compared with User Identity indicating the UE that has performed the TAU process.
  • a message Update Serving ⁇ Node ⁇ Information Request message
  • the MME 22 transmits an NIDD Submit Indication message indicating that the UE 42 is reachable when non-delivery Non-IP data is buffered in the SCEF 10. Can be determined. Further, when the SCEF 10 receives the Update / Serving / Node / Information / Request message transmitted from the MME 22, the SCEF 10 can determine whether or not to retransmit the buffered Non-IP data without receiving the NIDD / Submit / Indication message.
  • the SCEF 10 When the User ⁇ ⁇ Identity indicating the UE to which the buffered Non-IP data is delivered matches the User Identity indicating the UE that has performed the TAU process, the SCEF 10 performs the buffering without receiving the NIDD Submit Indication message. -IP data can be resent. Thereby, the number of NIDDNISubmit Indication messages transmitted between the MME 22 and the SCEF 10 can be reduced.
  • the SCEF 10 when the SCEF 10 transmits the Non-IP data to the MME 22, the SCEF 10 replaces the allowable communication amount and rate of the Non-IP data permitted by the SCS 34 / AS 32.
  • the communication amount and the rate may be controlled so as not to exceed the allowable amount and rate of Non-IP data allowed in the network.
  • the SCEF 10 transmits the non-IP data to the MME 22 so as not to exceed the allowable non-IP data allowable rate and the rate allowed for the UE 42. And rate control may be applied.
  • the SCEF 10 transmits the Non-IP data to the MME 22 in the buffered order.
  • Sending Non-IP data to the MME 22 in the order of buffering means sending Non-IP data to the MME 22 in order from the old Non-IP data.
  • the SCS 34 / AS 32 transmits a NIDD Configuration Request message to the SCEF 10 (S61).
  • the NIDD Configuration Request message contains an External Identifier or MSISDN.
  • the External Identifier or MSISDN is information for identifying the UE 42.
  • the NIDD Configuration Request message includes an SCS / AS Reference ID.
  • the SCEF 10 stores the External Identifier or MSISDN included in the NIDD Configuration Request message and the SCS / AS Reference ID in the storage unit 11 (S62).
  • the SCEF 10 sends an NIDD Authorization Request message to the HSS (Home Subscriber Server) in order to confirm whether the SCS 34 / AS32 is authorized to send the NIDD Configuration Request message regarding the received External ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Identifier or MSISDN. (S63).
  • the NIDD Authorization Request message includes an External Identifier or MSISDN and an APN (Access Point Name) associated with the SCEF 10.
  • the HSS is a node device that manages subscriber information regarding a plurality of UEs.
  • the HSS determines that the SCS 34 / MME 22 is authorized to transmit the NIDD Configuration Request message (S64). Further, the HSS extracts an IMSI (International Mobile Subscriber Identity) associated with an External Identifier or MSISDN included in the NIDD Authorization Authorization message. The IMSI is used as UE identification information in the mobile network.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • the HSS transmits a NIDD Authorization Response message to the SCEF 10 as a response to the NIDD Authorization Request message (S65).
  • the NIDD Authorization Response message contains the IMSI associated with the External Identifier or MSISDN.
  • the NIDD Authorization Response message includes LoadControlInformation indicating at least one of the allowed communication amount and rate of Non-IP data allowed for the UE 42. It is assumed that the HSS manages at least one of the allowed communication amount and rate of Non-IP data allowed for each UE as subscriber information.
  • the SCEF 10 transmits an NIDD Configuration Response message to the SCS 34 / AS 32 as a response to the NIDD Configuration Request message (S66).
  • the SCEF 10 can acquire information indicating at least one of the allowable communication amount and the rate of Non-IP data permitted for the UE 42 from the HSS.
  • the SCEF 10 can transmit Non-IP data to the UE 42 according to the same sequence as that shown in FIGS. However, when the SCEF 10 transmits the Non-IP data to the MME 22 in step S17 of FIG. 4 and FIG. 8, the SCEF 10 does not exceed the allowable traffic amount and rate of the Non-IP data allowed for the UE 42. And apply rate control.
  • the SCEF 10 transmits the buffered Non-IP data to the MME 22, the non-IP data allowed for the SCS 34 / AS 32, the SCEF 10, and the UE 42 is allowed. Traffic and rate control can be applied so as not to exceed the rate. As a result, the UE 42 such as a low-performance IoT device in terms of communication speed can reduce or avoid an event in which the reception of Non-IP data fails.
  • the UE 42 includes a communication unit 43 and a control unit 44.
  • the communication unit 43 and the control unit 44 may be software or a module that executes processing when the processor executes a program stored in a memory.
  • the communication unit 43 and the control unit 44 may be hardware such as a chip or a circuit.
  • the communication unit 43 receives Non-IP data delivered from the MME 22.
  • the communication unit 43 receives a plurality of non-IP data using one message. That is, the MME 22 does not repeat transmission of Non-IP data the same number of times as the number of Non-IP data buffered in the SCEF 10, but transmits one message including a plurality of Non-IP data to the UE.
  • the communication unit 43 outputs one message including a plurality of non-IP data to the control unit 44.
  • the control unit 44 reads a plurality of Non-IP data included in one message for each Non-IP data. In other words, the control unit 44 reads a plurality of Non-IP data included in one message for each Non-IP data. In other words, the control unit 44 parses and reads a plurality of Non-IP data included in one message.
  • the control unit 44 may hold information on the data size of Non-IP data, for example. For example, information related to the data size of each Non-IP data may be set in one message including a plurality of Non-IP data. Alternatively, when the data size of the Non-IP data is predetermined in the mobile network, the control unit 44 may hold information regarding the data size of the predetermined Non-IP data. The control unit 44 may read a plurality of Non-IP data included in one message according to the data size of the Non-IP data. Alternatively, the control unit 44 may read each Non-IP data based on delimiters and special characters (delimiters or separators) inserted before and after each Non-IP IV data.
  • delimiters and special characters delimiters or separators
  • FIG. 11 shows processes after the process in which the SCEF 10 transmits the buffered Non-IP data to the MME 22 after the SCEF 10 is notified that the UE 42 is reachable.
  • the SCEF 10 transmits a plurality of buffered non-IP data to the MME 22 by using one NIDD Submit Request message (S71). For example, the SCEF 10 sets the first buffered Non-IP data in the data area near the beginning of the NIDD Submit Request message, and the newly buffered Non-IP data in the data area near the tail of the message. It may be set.
  • the MME 22 delivers the plurality of Non-IP data to the UE 42 using one message (S72).
  • the MME 22 transmits a NIDD Submit Response message to the SCEF 10 (S73).
  • the SCEF 10 transmits a NIDD Submit Response message to the SCS 34 / AS 32 for each Non-IP data (S74 and S75).
  • the SCEF 10 transmits Non-IP data # 1 buffered first and Non-IP data # 2 buffered later to the MME 22 using one NIDDNISubmit Request message. .
  • the SCEF 10 when the SCEF 10 receives the NIDD Submit Response message, the SCEF 10 transmits a NIDD Submit Response message indicating that the Non-IP data # 1 has been delivered to the UE 42 in step S74, and delivers the Non-IP data # 2 to the UE 42.
  • An NIDD Submit Response message indicating this is transmitted in step S75.
  • the SCEF 10 can deliver a plurality of Non-IP data to the MME 22 by using one NIDD Submit ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Request message. Furthermore, the MME 22 can deliver a plurality of Non-IP data to the UE 42 using one message. Furthermore, the UE 42 can read a plurality of Non-IP data included in one message for each Non-IP data.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a configuration example of the UE 42.
  • Radio-frequency (RF) transceiver 1101 performs analog RF signal processing to communicate with RAN 26.
  • 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 42 described in the plurality of embodiments.
  • the baseband processor 1103 or the application processor 1104 may be configured to perform the processing of the UE 42 described in the above-described embodiment by reading the software module from the memory 1106 and executing the software module.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration example of the SCEF 10.
  • the SCEF 10 includes a network interface 1201, a processor 1202, and a memory 1203.
  • the network interface 1201 is used to communicate with a network node (e.g., MME 22 or SGSN 24).
  • 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 SCEF 10 described with reference to 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 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 SCEF 10 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 UE 42 and the SCEF 10 in the above-described embodiment includes one or more instructions including instructions for causing a computer to execute the algorithm described with reference to the drawings. Run the program.
  • This program can be stored and supplied to a computer using various types of non-transitory computer readable media.
  • Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media (tangible storage medium).
  • non-transitory computer-readable media are magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg magneto-optical discs), Compact Disc Read Only Memory (CD-ROM), CD-ROM R, CD-R / W, semiconductor memory (for example, mask ROM, Programmable ROM (PROM), Erasable PROM (EPROM), flash ROM, Random Access Memory (RAM)).
  • 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.
  • a storage unit for buffering Non-IP data that has not been delivered to the communication terminal via the control device A storage unit for buffering Non-IP data that has not been delivered to the communication terminal via the control device; An instruction message that explicitly indicates that the non-IP data can be delivered to the communication terminal upon receiving a control message transmitted from the control device in response to a communication event that has occurred in the communication terminal.
  • the controller is When the identification information of the communication terminal set in the control message matches the identification information of the communication terminal that is the destination of the Non-IP data buffered in the storage unit, the instruction message is the control device.
  • the communication event is The SCEF entity according to attachment 1 or 2, wherein the communication terminal transmits a message requesting transmission of Non-IP data to the control device.
  • the controller is When a non-IP data delivery (NIDD) Submit Request message is received from the control device, the NIDD Submit Indication message is buffered in the storage unit to the control device without waiting for the NIDD Submit Indication message to be transmitted from the control device.
  • NIDD non-IP data delivery
  • the communication event is The SCEF entity according to appendix 1 or 2, wherein the communication terminal performs TAU (Tracking Area Update) accompanied by a change of the control device.
  • the controller is The Non-IP data buffered in the storage unit to the control device without waiting for the NIDD Submit Indication message to be transmitted from the control device when an Update Serving Node Information message is received from the control device.
  • the controller is The SCEF entity according to any one of appendices 1 to 6, wherein the non-IP data buffered in the storage unit is transmitted to the control device in the order buffered in the storage unit.
  • the controller is The SCEF entity according to any one of appendices 1 to 7, wherein one message including a plurality of Non-IP data buffered in the storage unit is transmitted to the control device.
  • the controller is Supplementary notes 1 to 1 that transmit the Non-IP data buffered in the storage unit so as to satisfy a communication amount or a communication rate permitted by the server device that has transmitted the Non-IP data, to the control device.
  • the SCEF entity according to any one of 8 above.
  • the controller is 9. The device according to any one of appendices 1 to 8, wherein the Non-IP data buffered in the storage unit so as to satisfy a communication amount or a communication rate allowed for the communication terminal is transmitted to the control device.
  • the controller is The SCEF entity according to supplementary note 10, wherein information on a communication amount or a communication rate allowed for the communication terminal is received from a subscriber information management device arranged in a mobile network.
  • the controller is The supplementary note 1 to 8, wherein the non-IP data buffered in the storage unit so as to satisfy a communication amount or a communication rate allowed for the SCEF entity is transmitted to the control device. SCEF entity.
  • the communication unit is When the identification information of the communication terminal associated with the Non-IP data matches the identification information of the communication terminal associated with the communication event, the control without transmitting the instruction message to the SCEF entity 14.
  • the control device according to attachment 13, wherein the control device transmits a message to the SCEF entity.
  • the communication unit is Further, when the SCEF entity that is the transmission destination of the control message matches the SCEF entity that has notified that the Non-IP data could not be delivered, the instruction message is transmitted to the SCEF entity. 15. The control device according to supplementary note 14, wherein the control message is transmitted to the SCEF entity without using the control message.
  • the communication event is The control device according to any one of appendices 13 to 15, wherein the communication terminal requests transmission of Non-IP data.
  • the communication unit is The control device according to supplementary note 16, wherein when the communication terminal requests transmission of the Non-IP data, the NIDD Submit Request message is transmitted to the SCEF entity without transmitting an NIDD Submit Indication message to the SCEF entity.
  • the communication event is The control device according to any one of appendices 13 to 15, wherein the communication terminal performs TAU (Tracking Area Update) accompanied by a change of the control device.
  • the communication unit is 19. The control device according to appendix 18, wherein when the communication terminal performs TAU accompanied by a change of the control device, an Update Serving Node Information message is transmitted to the SCEF entity without transmitting an NIDD Submit Indication message to the SCEF entity.
  • Non-IP data that was not delivered to the communication terminal via the control device is buffered, An instruction message that explicitly indicates that the non-IP data can be delivered to the communication terminal upon receiving a control message transmitted from the control device in response to a communication event that has occurred in the communication terminal. A communication method for transmitting the non-IP data buffered to the control device without waiting for transmission from the control device.
  • Appendix 21 Notify the SCEF entity that the Non-IP data could not be delivered to the communication terminal, Detecting a communication event occurring in the communication terminal; If there is a control message to be transmitted to the SCEF entity in response to the communication event, an instruction message explicitly indicating that the Non-IP data can be delivered to the communication terminal is sent to the SCEF entity.
  • a communication method for transmitting the control message to the SCEF entity without transmitting (Appendix 22) Non-IP data that was not delivered to the communication terminal via the control device is buffered, An instruction message that explicitly indicates that the non-IP data can be delivered to the communication terminal upon receiving a control message transmitted from the control device in response to a communication event that has occurred in the communication terminal. A program for causing a computer to transmit the non-IP data buffered to the control device without waiting for the control device to transmit it.
  • Control apparatus 10 SCEF DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 Memory
  • Control part 20 Control apparatus 22 MME 24 SGSN 26 RAN 28 Communication Unit 29
  • Control Unit 30 Server Device 32 AS 34 SCS 40 communication terminal 42 UE 43 Communication Unit 44 Control Unit 50 MME

Abstract

MME等の制御装置とSCEFとの間のメッセージ数を削減することができるSCEFエンティティを提供することを目的とする。本発明に係るSCEFエンティティ(10)は、制御装置(20)を介して通信端末(40)へ配送されなかったNon-IPデータをバッファする記憶部(11)と、通信端末(40)において発生した通信イベントに応じて制御装置(20)から送信された制御メッセージを受信すると、通信端末(40)へNon-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージが制御装置(20)から送信されることを待つことなく、制御装置(20)へ記憶部(11)にバッファされているNon-IPデータを送信する制御部(12)と、を備える。

Description

SCEFエンティティ、制御装置、通信方法、及び非一時的なコンピュータ可読媒体
 本発明はSCEF(Service Capability Exposure Function)エンティティ、制御装置、通信方法、及びプログラムに関し、特にNon-IP データを処理するSCEFエンティティ、制御装置、通信方法、及びプログラムに関する。
 近年、様々なデバイス(モノ)にモバイル通信機能を持たせ、インターネットに接続したり、デバイス間で通信したりすることを実現するIoT(Internet of Things)に関するモバイル通信技術が発展している。デバイスにモバイル通信機能を持たせる上でのひとつの課題として、消費電力の低減がある。センサー装置など、数年単位の長期間に渡りメンテナンスフリーで稼働することが期待される。このようなデバイスにモバイル通信機能を持たせる上で、通信の消費電力を低減することが望ましい。
 モバイル通信に関する標準仕様を定める3GPP(3rd Generation Partnership Project)においては、通信の消費電力を低減する技術の1つとして、IPプロトコルスタックを使用せずデータ通信を行うNon-IP data deliveryが規定されている。
 非特許文献1の5.13.3節には、EPC(Evolved Packet Core)ネットワークにおいて、downlink(ネットワークから端末方向)のNon-IP data deliveryを行う構成例と、その構成例における手順が開示されている。
 この構成例は、Non-IPデータを受信するUE(User Equipment)と、Non-IPデータの送信元であるSCS(Services Capability Server)又はAS(Application Server)と、Non-IPデータを受け付けて認可と通信量制御及びレート制御(load control)を行うSCEF(Service Capability Exposure Function)と、C-Planeのメッセージ(例えば、NAS(Non Access Stratum)メッセージ)を用いてNon-IPデータをUEへ送信する交換局MME(Mobility Management Entity)と、を含む。
3GPP TS 23.682 V14.1.0 (2016-09)
 モバイル通信において、downlink(ネットワークから端末方向)の通信は、UEのパワーセーブモード状況、電波状況などにより、一時的に、UEに到達不能(UE is unreachable)の場合がある。非特許文献1の5.13.3節には、downlink(ネットワークから端末方向)のNon-IP data deliveryを行う手順において、downlinkの通信がUEに到達不能だった場合に、UEに到達可能となった後に、Non-IP data deliveryが行われる。
 MMEは、Non-IP data delivery送信リクエスト(NIDD Submit Request)をSCEFから受信する。MMEは、UEに到達不能であることを検出した場合、Non-IPデータがUEへ配送されなかったことを示すCauseを含めて、Non-IP data delivery送信リクエストに対する応答(NIDD Submit Response)をリターンする。Non-IP data delivery送信リクエストに設定されるCauseは、さらに、UEが到達可能(UE is reachable)となったことをMMEが検知した場合に、MMEがSCEFへその旨を通知(NIDD Submit Indication)することを示す。
 上記応答(NIDD Submit Response)を受信したSCEFは、MMEからNIDD Submit Indicationメッセージが送信されるまでNon-IPデータをバッファする。SCEFは、最終的に、MMEからのNIDD Submit Indicationメッセージの受信を契機としてNon-IP data delivery送信リクエストを再送する。
 ここで、UEが到達可能となる場合には、例えば、UE発の通信(MO(Mobile Originated) Communication)が開始された場合が挙げられる。MMEは、MO Communicationが開始されたことを検知した場合、UEが到達可能になったとみなし、SCEFへNIDD Submit Indicationメッセージを送信する。
 一方、MMEは、UEがNon-IPデータを送信するMO Communicationを開始し、UEからNon-IPデータを受信した場合、SCEFへNon-IP data delivery送信リクエストを送信する。
 つまり、UEがMO Communicationを開始した場合、MMEは、SCEFへNon-IP data delivery送信リクエストとNIDD Submit Indicationを実質的に同じタイミングに、あるいは相前後して送信することがある。この場合、多数のUEが一斉にMO Communicationを開始した場合に、MMEとSCEFとの間において輻輳が発生する可能性がある。
 本発明の目的は、MME等の制御装置とSCEFとの間のメッセージ数を削減することができるSCEFエンティティ、制御装置、通信方法、及びプログラムを提供することにある。
 本発明の第1の態様にかかるSCEFエンティティは、制御装置を介して通信端末へ配送されなかったNon-IPデータをバッファする記憶部と、前記通信端末において発生した通信イベントに応じて前記制御装置から送信された制御メッセージを受信すると、前記通信端末へ前記Non-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージが前記制御装置から送信されることを待つことなく、前記制御装置へ前記記憶部にバッファされている前記Non-IPデータを送信する制御部と、を備えるものである。
 本発明の第2の態様にかかる制御装置は、通信端末へNon-IPデータを配送することができなかったことをSCEFエンティティへ通知する通信部と、前記通信端末において発生した通信イベントを検出する制御部と、を備え、前記通信部は、前記通信イベントに応じて前記SCEFエンティティへ送信する制御メッセージが存在する場合、前記通信端末へ前記Non-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージを前記SCEFエンティティへ送信することなく前記制御メッセージを前記SCEFエンティティへ送信するものである。
 本発明の第3の態様にかかる通信方法は、制御装置を介して通信端末へ配送されなかったNon-IPデータをバッファし、前記通信端末において発生した通信イベントに応じて前記制御装置から送信された制御メッセージを受信すると、前記通信端末へ前記Non-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージが前記制御装置から送信されることを待つことなく、前記制御装置へバッファされている前記Non-IPデータを送信するものである。
 本発明の第4の態様にかかるプログラムは、制御装置を介して通信端末へ配送されなかったNon-IPデータをバッファし、前記通信端末において発生した通信イベントに応じて前記制御装置から送信された制御メッセージを受信すると、前記通信端末へ前記Non-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージが前記制御装置から送信されることを待つことなく、前記制御装置へバッファされている前記Non-IPデータを送信することをコンピュータに実行させるものである。
 本発明により、MMEとSCEFとの間のメッセージ数を削減することができるSCEFエンティティ、制御装置、通信方法、及びプログラムを提供することができる。
実施の形態1にかかる通信システムの構成図である。 実施の形態2にかかる通信システムの構成図である。 非特許文献1に記載されている5.13.3 Mobile Terminated NIDD procedureを示す図である。 実施の形態2にかかるNon-IPデータの配送処理の流れを示す図である。 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NIDD Submit Indicationメッセージを送信するか否かを判定する処理の流れを示す図である。 実施の形態2にかかるNon-IPデータの再送処理の流れを示す図である。 実施の形態3にかかるNon-IPデータの配送処理の流れを示す図である。 実施の形態4にかかるSCEFが、UEに許容されているNon-IPデータの許容通信量及びレートに関する情報を受信する処理の流れを示す図である。 実施の形態5にかかるのUEの構成図である。 実施の形態5にかかるUEが到達可能である場合の処理の流れを示す図である。 それぞれの実施の形態にかかるUEの構成図である。 それぞれの実施の形態にかかるSCEFの構成図である。
 (実施の形態1)
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図1を用いて本発明の実施の形態1にかかる通信システムの構成例について説明する。図1の通信システムは、SCEF(Service Capability Exposure Function)エンティティ(以下、SCEFとする)10、制御装置20、及び通信端末40を有している。SCEF10、制御装置20、及び通信端末40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。
 通信端末40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等であってもよい。または、通信端末40は、M2M(Mobile to Mobile)端末、MTC(Machine Type Communication)端末、もしくはIoT(Internet of Things)端末等であってもよい。通信端末40は、無線アクセスネットワークを介して制御装置20と通信を行う。
 制御装置20は、モバイルネットワーク内に配置されるノード装置である。制御装置20は、モバイルネットワーク内において制御情報を中継もしくは処理するノード装置である。制御情報は、例えば、C-Planeデータ、C-Planeメッセージ等と称されてもよい。制御装置20は、例えば、3GPPにおいて規定されているMMEもしくはSGSN(Serving GPRS(General Packet Radio Service) Support Node)等であってもよい。
 SCEF10は、3GPPにおいて動作が規定されているノード装置である。SCEF10は、3GPPにおいて規定されているモバイルネットワークであって、モバイル通信事業者が管理するモバイルネットワークと、アプリケーションサーバ等のモバイル通信事業者以外の第3者が管理するサーバ装置等との間に配置される。SCEF10は、アプリケーションサーバ等に対して、モバイルネットワークにおいて対応可能なサービス、及び当該サービスを提供するための能力に関する情報を、安全に提供する。
 また、SCEF10は、アプリケーションサーバ等から送信されたNon-IPデータを、モバイルネットワーク内の制御装置20を介して通信端末40へ配送もしくは配信(delivery)する。以下の記載において、配送との用語は、配信と置き換えられてもよい。Non-IPデータは、IPプロトコルスタックを使用しないデータである。Non-IP データとは、通信に用いられるデータ・パケットが EPS の観点からは構造化されていないものを指す。例えば、LoRa, SIGFOX, NB-IoT など 一般に LPWA (Low Power Wide Area) と総称されるテクノロジーは、デバイスの消費電力を低減するため、IP データ・ベアラを確立しない。これらに対応するため、3GPP 網では c-plane で小容量のデータをやりとりする仕組み(Non-IPData Delivery (NIDD) )が規定されている。Non-IPデータは、モバイルネットワーク内においては制御情報として伝送される。Non-IPデータは、例えば、IoTサービスを受けるIoT端末へ送信されるデータであってもよい。
 続いて、SCEF10の構成例について説明する。SCEF10は、記憶部11及び制御部12を有している。制御部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、制御部12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。記憶部11は、例えば、メモリであってもよい。
 記憶部11は、制御装置20を介して通信端末40へ配送されなかったNon-IPデータをバッファする。言い換えると、記憶部11は、Non-IPデータを通信端末40へ再送信するまでに、一時的にNon-IPデータを記憶、保存、もしくは格納する。Non-IPデータが通信端末40へ配送されない場合とは、例えば、通信端末40がパワーセーブモードである場合、もしくは、電波状況が悪化し無線通信を行えない場合等がある。Non-IPデータが通信端末40へ配送されない状態であることを、通信端末40が到達不能(unreachable)であると言い換えてもよい。また、Non-IPデータが通信端末40へ配送することができる状態であることを、通信端末40が到達可能(reachable)であると言い換えてもよい。
 制御部12は、通信端末40において発生した通信イベントに応じて制御装置20から送信された制御メッセージを受信すると、通信端末40へNon-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージが制御装置20から送信されることを待つことなく、制御装置20へ記憶部11にバッファされているNon-IPデータを送信する。
 通信端末40において発生した通信イベントは、例えば、通信端末40がデータの送信を開始することであってもよい。通信端末40が送信するデータは、ユーザデータもしくは制御情報であってもよい。ユーザデータは、例えば、U-Planeデータ、U-Planeメッセージ等と称されてもよい。
 制御装置20から送信された制御メッセージは、通信端末40において発生した通信イベントに関連するメッセージであり、通信端末40へNon-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージとは異なるメッセージである。
 以上説明したように、図1の制御部12は、通信端末40へNon-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージを受信することなく、記憶部11にバッファされているNon-IPデータを制御装置20を介して通信端末40へ送信することができる。
 つまり、制御部12は、通信端末40において発生した通信イベントに関連する制御メッセージを受信することによって、通信端末40へNon-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージを受信しなくても、通信端末40がNon-IPを配送することができる状態であると推定することができる。
 これより、制御装置20とSCEF10との間において、通信端末40へNon-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージが伝送されることを回避することができる。その結果、制御装置20とSCEF10との間において伝送されるメッセージ数を削減することができる。
 (実施の形態2)
 続いて、図2を用いて本発明の実施の形態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、SCEF10、MME22、SGSN24、RAN(Radio Access Network)26、AS32、SCS34、及びUE42を有している。
 MME22及びSGSN24は、図1の制御装置20に相当する。UE42は、図1の通信端末40に相当する。UE42は、3GPPにおいて、通信端末の総称として用いられる。
 RAN26は、例えば、LTE通信をサポートするeNBであってもよく、3GPPにおいていわゆる3G通信として規定されている無線通信をサポートするNodeB及びNodeBを制御するRNC(Radio Network Controller)であってもよい。
 MME22及びSGSN24は、CPF(C-Plane Function)エンティティ(以下、CPFとする)と称されてもよい。MME22及びSGSN24は、主に、UE42の移動管理、ベアラの設定要求、ベアラの設定指示、ベアラの削除要求、もしくは、ベアラの削除指示を行う装置である。
 AS32及びSCS34は、UE42にアプリケーションサービスを提供するために用いられる装置である。アプリケーションサービスは、例えば、IoTサービスと言い換えられてもよい。AS32又はSCS34は、SCEF10へNon-IPデータを送信する。AS32又はSCS34は、以下の説明において、AS32/SCS34、もしくは、SCS34/AS32と記載されることがある。
 SCEF10は、SCS34/AS32から送信されたNon-IPデータをMME22又はSGSN24へ送信する。MME22又はSGSN24は、RAN26を介してNon-IPデータをUE42へ配送する。MME22又はSGSN24は、UE42が到達不能である場合、その旨をSCEF10に通知する。この場合、SCEF10は、UE42へ配送されなかったNon-IPデータをバッファする。
 また、図2は、SCEF10、MME22、RAN26、及びSGSN24がHPLMN(Home Public Land Mobile Network)に属している構成を示している。一方、SCEF10がHPLMNに属し、MME22、SGSN24、及びRAN26がVPLMN(Visited PLMN)に属する場合、SCEF10とMME22との間、さらに、SCEF10とSGSN24との間に、IWK(Interworking)-SCEFが配置されてもよい。IWK-SCEFは、VPLMNに配置され、SCEF10とMME22との間の通信、さらに、SCEF10とSGSN24との間の通信を中継する。
 続いて図3を用いて実施の形態2における比較例として、非特許文献1に記載されている5.13.3 Mobile Terminated NIDD procedureについて説明する。
 はじめに、SCS34/AS32は、NIDD Submit RequestメッセージをSCEFへ送信する(S11)。NIDD Submit Requestメッセージは、External Identifier又はMSISDN(Mobile Subscriber Integrated Service Digital Network Number)を含む。さらに、NIDD Submit Requestメッセージは、SCS/AS Reference ID、及びNon-IPデータを含む。External Identifier及びMSISDNは、UE42の識別情報である。SCS/AS Reference IDは、SCS34又はAS32の識別情報である。
 次に、SCEF10は、SCS34/AS32からNIDD Submit Requestメッセージを受信すると、External Identifier又はMSISDNに関連付けられたSCEF EPS bearer contextが存在するか確認する(S12)。さらに、SCEF10は、SCS34/AS32からNIDD Submit Requestメッセージを受信すると、SCS34/AS32がNIDD Submit Requestメッセージを送信することを認可されているか確認する(S12)。さらに、SCEF10は、SCS34/AS32からNIDD Submit Requestメッセージを受信すると、SCS/ASに許容されているNon-IPデータの許容通信量及びレートの少なくとも一方を超過していないかを確認する(S12)。許容通信量は、例えば、1日あたりに送信されたデータ量の累積値であってもよい。
 SCEF EPS bearer contextは、MME22とSCEF10との間においてNon-IPデータを送信するためのベアラが確立されていることを示す情報である。MME22とSCEF10との間には、3GPPにおいてリファレンスポイントとしてT6aが定められている。MME22とSCEF10との間のベアラは、UE42のAttach処理時に確立される。また、MME22の代わりにSGSN24が用いられることがある。SGSN24とSCEF10との間には、3GPPにおいてリファレンスポイントとしてT6bが定められている。
 次に、SCEF10は、SCEF EPS bearer contextが存在し、SCS34/AS32がNIDD Submit Requestメッセージを送信することを認可されており、さらに、SCS/ASに許容されているNon-IPデータの許容通信量及びレートを超過していない場合、SCEF10は、NIDD Submit RequestメッセージをMME22へ送信する(S13)。NIDD Submit Requestメッセージは、User Identity、EPS(Evolved Packet System) Bearer ID、SCEF ID、Non-IPデータ、SCEF Wait Time、及びMaximum Re-transmission timeを含む。EPS bearer IDは、SCEF10とMME22との間に設定されたベアラの識別情報である。SCEF Wait Timeは、SCEF10が、MME22から送信されるResponseメッセージを待つことができる時間である。Maximum Re-transmission timeは、SCEF10がメッセージを再送信することができる時間である。
 次に、MME22は、NIDD Submit Requestメッセージを受信すると、UE42が到達不能であることを検出する。この場合、MME22は、NIDD Submit ResponseメッセージをSCEFへ送信する(S14)。NIDD Submit Responseメッセージは、Cause及びRequested Re-transmission Timeを含む。Causeは、UE42がパワーセービングモードであるため一時的に到達可能ではないとしてNon-IPデータがUE42へ配送されなかったこと、さらに、UEが到達可能(UE is reachable)となったことをMME22が検知した場合に、MME22がSCEF10へその旨を通知(NIDD Submit Indication)することを示す内容が設定される。
 Requested Re-transmission Timeには、SCEF10が現在到達不能であるUE42へダウンリンクデータを再送信することが可能となることが予測される時間を示す。
 また、MME22は、当該UEが到達可能(UE is reachable)となったことをMME22が検知した場合に、SCEF10へその旨を通知することを示すNot Reachable for NIDD flagを設定する。
 SCEF10は、MME22からNIDD Submit Responseメッセージを受信すると、UE42がパワーセービングモードであるため一時的に到達可能ではないことを示すCause valueを参照して、UE42が到達不能であることを理解する。さらに、SCEF10は、ステップS13において送信を試みたNon-IPデータをバッファする。
 次に、SCEF10は、MME22から受信した結果を含む、NIDD Submit ResponseメッセージをSCS34/AS32へ送信する(S15)。
 次に、MME22は、UE42が到達可能もしく到達可能になるところであることを検出すると、当該UEに対するNot Reachable for NIDD flagが設定されているかどうかを確認する。Not Reachable for NIDD flagが設定されていた場合、MME22はステップS14においてNIDD Submit Responseメッセージを送信したSCEF10に対して、NIDD Submit Indicationメッセージを送信する(S16)。NIDD Submit Indicationメッセージは、User Identityを含む。例えば、MME22は、UE42がTAU(Tracking Area Update)を実行することによってパワーセービングモードから復帰した場合、もしくは、Mobile Originated通信が開始された場合等に、UE42が到達可能であることを検出する。また、MME22は当該UEに対するNot Reachable for NIDD flagをクリアする。
 次に、SCEF10は、MME22からNIDD Submit Indicationメッセージを受信すると、バッファしていたNon-IPデータをNIDD Submit Requestメッセージを用いてMME22へ送信する(S17)。
 次に、MME22は、NIDD Submit Requestメッセージを受信すると、UE42へNon-IPデータを配送する(S18)。例えば、UE42とMME22との間においてC-Plane接続を確立中であれば、MME22は、UE42へNon-IPデータを即時送信する。UE42とMME22との間においてC-Plane接続を確立中でなければ、UE42を呼び出すページング処理を行う。MME22は、ページング処理を行うことによってUE42との間においてC-Plane接続を確立すると、UE42へNon-IPデータを送信する。
 次に、MME22は、ステップS18におけるNon-IPデータの配送を開始することができた場合、SCEF10へNIDD Submit Responseメッセージを送信する(S19)。NIDD Submit Responseメッセージは、Non-IPデータの配送を開始することができたことを示すcause valueを含む。さらに、SCEF10は、MME22から受信したNIDD Submit Responseメッセージを、SCS34/AS32へ送信する(S19)。
 続いて、図4を用いて実施の形態2にかかるNon-IPデータの配送処理の流れについて説明する。図4において、図3と同様の処理については図3と同一の符号を付している。図4におけるステップS11~S15は、図3と同様であるため詳細な説明を省略する。
 次に、UE42が、MME22へNon-IPデータを送信する処理を開始する(S21)。UE42が、MME22へNon-IPデータを送信する処理を、MO(Mobile Originated) NIDD Procedureとする。UE42は、NAS(Non Access Stratum)メッセージを用いて、Non-IPデータをMME22へ送信する。NASメッセージには、Non-IPデータ及びEPS bearer IDが設定されている。
 次に、MME22は、SCEF10へNIDD Submit Requestメッセージを送信する(S22)。NIDD Submit Requestメッセージは、User Identity、EPS Bearer ID、及びNon-IPデータを含む。
 ここで、MME22は、ステップS21において、UE42からNASメッセージを受信したことにより、UE42が到達可能であることを理解する。また、MME22は、NIDD Submit RequestメッセージをSCEF10へ送信することによって、SCEF10へUE42が到達可能であることを通知することを試みる。これより、MME22は、図3のステップS16において、UE42が到達可能であることを検出した際、当該UEに対するNot Reachable for NIDD flagが設定されていた場合にSCEF10へ送信していたNIDD Submit Indicationメッセージを、図4のステップS22の前後において送信しない。また、MME22は当該UEに対するNot Reachable for NIDD flagをクリアする。
 次に、SCEF10は、MME22からNon-IPデータを受信すると、NIDD Requestメッセージを用いて、受信したNon-IPデータをSCS34/MME22へ送信する(S23)。
 次に、SCEF10は、ステップS22においてNIDD Submit Requestメッセージを受信することによって、UE42が到達可能であることを理解する。そのため、SCEF10は、バッファしていたNon-IPデータを送信するためにステップS17以降の処理を実行する。図4のステップS17~S19は、図3と同様であるため詳細な説明を省略する。また、SCEF10は、ステップS23において、NIDD RequestメッセージをSCS34/AS32へ送信する前に、ステップS17におけるNIDD Submit RequestメッセージをMME22へ送信してもよい。
 続いて、図5を用いて実施の形態2にかかるMME22の構成例について説明する。MME22は、通信部28及び制御部29を有している。通信部28及び制御部29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28及び制御部29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28は、SCEF10及びUE42と通信を行う。例えば、通信部28は、UE42とSCEF10との間において伝送されるNon-IPデータを中継する。
 制御部29は、通信部28を介してSCEF10もしくはUE42へ送信する制御メッセージを生成もしくは選択する。例えば、制御部29は、SCEF10へNIDD Submit Indicationメッセージを送信するか否かを判定する。
 続いて、図6を用いて実施の形態2にかかるNIDD Submit Indicationメッセージを送信するか否かを判定する処理の流れについて説明する。
 はじめに、制御部29は、図3のステップS13においてNon-IPデータを受信した際に、UE42が到達不能であり、UE42へNon-IPデータを配送できないと判定する(S31)。
 次に、制御部29は、図4のステップS21においてUE42に発生した通信イベントに関するデータを受信する(S32)。例えば、制御部29は、UE42からNon-IPデータを含むNASメッセージを受信する。
 次に、制御部29は、ステップS31において配送することができなかったNon-IPデータの配信先であるUEを示すUser Identityと、ステップS32において受信したデータの送信元であるUEを示すUser Identityとが一致するか否かを判定する(S33)。例えば、制御部29は、図4のステップS13において受信したNIDD Submit Requestメッセージに含まれるUser Identityと、図4のステップS21において受信した、Non-IPデータを含むNASメッセージの送信元のUEを示すUser Identityとを比較する。
 制御部29は、図4のステップS13において受信したNIDD Submit Requestメッセージに含まれるUser Identityと、図4のステップS21において受信したNASメッセージの送信元のUEを示すUser Identityとが一致しないと判定した場合、ステップS32以降の処理を繰り返す。
 制御部29は、図4のステップS13において受信したNIDD Submit Requestメッセージに含まれるUser Identityと、図4のステップS21において受信したNASメッセージの送信元のUEを示すUser Identityとが一致すると判定した場合、ステップS34移行の処理を実行する。
 制御部29は、ステップS34において、UE42に発生した通信イベントに基づいてSCEF10へ送信すべきメッセージが存在するか否かを判定する(S34)。例えば、制御部29は、UE42からNon-IPデータを受信した場合、SCEF10へNon-IPデータを送信するためにNIDD Submit Requestメッセージを送信する必要がある。そのため、制御部29は、例えば、ステップS32においてNon-IPデータを受信した場合、SCEF10へ送信すべきメッセージが存在すると判定する。この場合、制御部29は、SCEF10へNIDD Submit Indicationメッセージを送信しない(S35)。つまり、制御部29は、NIDD Submit Requestメッセージを送信することによって、UE42が到達可能であることをSCEF10へ通知する。
 制御部29は、ステップS32において、例えばNon-IPデータではなく、ユーザデータ等を受信した場合、SCEF10へ送信すべきメッセージが存在しない。このような場合、SCEF10は、SCEF10へ送信すべきメッセージが存在しないと判定する。この場合、制御部29は、NIDD Submit Indicationメッセージ以外のメッセージを用いて、SCEF10へUE42が到達可能であることを通知することができない。そのため、制御部29は、SCEF10へNIDD Submit Indicationメッセージを送信する(S36)。
 続いて、図7を用いて実施の形態2にかかるNon-IPデータの再送処理の流れについて説明する。はじめに、制御部12は、図4のステップS14におけるNIDD Submit Responseメッセージを受信すると、記憶部11に未配送のNon-IPデータをバッファする(S41)。次に、制御部12は、図4のステップS22において、UEが送信したNon-IPデータを受信する(S42)。
 次に、制御部12は、ステップS41において受信した未配送のNon-IPデータの配送先のUEを示すUser Identityと、ステップS42において受信したNon-IPデータの送信元のUEを示すUser Identityとが一致するか否かを判定する(S42)。例えば、制御部12は、図4のステップS13において送信したNIDD Submit Requestメッセージに含まれるUser Identityと、ステップS22において受信したNIDD Submit Requestメッセージに含まれるUser Identityとが一致するか否かを判定する。
 制御部12は、図4のステップS13において送信したNIDD Submit Requestメッセージに含まれるUser Identityと、ステップS22において受信したNIDD Submit Requestメッセージに含まれるUser Identityとが一致すると判定した場合、バッファしたNon-IPデータをUE42へ再送する(S44)。制御部12は、図4のステップS13において送信したNIDD Submit Requestメッセージに含まれるUser Identityと、ステップS22において受信したNIDD Submit Requestメッセージに含まれるUser Identityとが一致しないと判定した場合、MME22から指示メッセージであるNIDD Submit Indicationメッセージを受信するまで、バッファしたNon-IPデータの再送を行わない(S45)。
 以上説明したように、実施の形態2にかかるMME22は、SCEF10において未配送のNon-IPデータがバッファされている場合に、UE42が到達可能であることを示すNIDD Submit Indicationメッセージを送信するか否かを判定することができる。さらに、SCEF10は、MME22から送信されたNIDD Submit Requestメッセージを受信した場合に、NIDD Submit Indicationメッセージを受信することなくバッファしたNon-IPデータを再送するか否かを判定することができる。
 SCEF10は、バッファしているNon-IPデータの配送先のUEを示すUser Identityと、UEから送信されたNon-IPデータの送信元のUEを示すUser Identityとが一致した場合、NIDD Submit Indicationメッセージを受信することなくバッファしたNon-IPデータを再送することができる。これより、MME22とSCEF10との間において伝送されるNIDD Submit Indicationメッセージ数を減少させることができる。
 (実施の形態3)
 続いて図8を用いて実施の形態3にかかるNon-IPデータの配送処理の流れについて説明する。図8において、図4と同様の処理については図4と同一の符号を付している。図8におけるステップS11~S15は、図4と同様であるため詳細な説明を省略する。
 次に、UE42、MME22、及びMME50の間においてTAU処理(Tracking Area Update procedure)を実行する(S51)。ここでは、UE42は、MMEの変更を伴う移動を行っている。MME50は、移動前のUE42を管理するMMEであり、Old MMEと称されてもよい。MME22は、移動後のUE42を管理するMMEであり、New MMEと称されてもよい。
 ステップS51のTAU処理において、MME50は、MME22へUE42に関する加入者情報(UE Context)を送信する。加入者情報は、Non-IPデータの送信先であるSCEF10に関する情報であるnon-IP PDN(Packet Data Network) connection informationを含む。またUE42に対するNot Reachable for NIDD flagの情報についても、MME50からMME22へ引き継がれる。
 次に、MME22は、SCEF10との間にPDN connectionを生成するために、Update Serving Node Information RequestメッセージをSCEF10へ送信する(S52)。Update Serving Node Information Requestメッセージは、UE42のUser Identity、EPS Bearer Identity、SCEF ID、APNを含む。SCEF ID及びAPNは、SCEF10を識別する情報である。
 ここで、MME22は、ステップS51において、UE42に関するTAU処理を実行することによって、UE42が到達可能であることを理解する。また、MME22は、Update Serving Node Information RequestメッセージをSCEF10へ送信することによって、SCEF10へUE42が到達可能であることを通知することを試みる。これより、MME22は、図3のステップS16において、UE42が到達可能であることを検出した際、当該UEに対するNot Reachable for NIDD flagが設定されていた場合にSCEF10へ送信していたNIDD Submit Indicationメッセージを、図8のステップS52の前後において送信しない。また、MME22は当該UEに対するNot Reachable for NIDD flagをクリアする。
 次に、SCEF10は、ステップS52においてUpdate Serving Node Information Requestメッセージを受信することによって、UE42が到達可能であることを理解する。そのため、SCEF10は、バッファしていたNon-IPデータを送信するためにステップS17以降の処理を実行する。図8のステップS17~S19は、図4と同様であるため詳細な説明を省略する。
 また、図8の処理を実行するMME22は、図6と同様の処理を実行することによって、NIDD Submit Indicationメッセージを送信するか否かを判定する。図8の処理を実行するMME22は、例えば、ステップS32におけるUEに発生した通信イベントに関連するデータとして、UE42の加入者情報を受信する。また、ステップS33において、制御部29は、未配送のNon-IPデータの配送先のUEを示すUser Identityと、TAU処理を実行したUEを示すUser Identityとを比較する。
 また、ステップS34において、制御部29は、SCEF10へ送信すべきメッセージとして、Update Serving Node Information Requestメッセージが存在すると判定する。
 また、図8の処理を実行するSCEF10は、図7と同様の処理を実行することによって、バッファしたNon-IPデータを再送するか否かを判定する。図8の処理を実行するSCEF10は、例えば、ステップS42においてUEからNon-IPデータを受信する代わりに、UE42が実行するTAU処理に関するメッセージ(Update Serving Node Information Requestメッセージ)を受信する。また、ステップS43において、未配送のNon-IPデータの配送先のUEを示すUser Identityと、TAU処理を実行したUEを示すUser Identityとを比較する。
 以上説明したように、実施の形態3にかかるMME22は、SCEF10において未配送のNon-IPデータがバッファされている場合に、UE42が到達可能であることを示すNIDD Submit Indicationメッセージを送信するか否かを判定することができる。さらに、SCEF10は、MME22から送信されたUpdate Serving Node Information Requestメッセージを受信した場合に、NIDD Submit Indicationメッセージを受信することなくバッファしたNon-IPデータを再送するか否かを判定することができる。
 SCEF10は、バッファしているNon-IPデータの配送先のUEを示すUser Identityと、TAU処理を実行したUEを示すUser Identityとが一致した場合、NIDD Submit Indicationメッセージを受信することなくバッファしたNon-IPデータを再送することができる。これより、MME22とSCEF10との間において伝送されるNIDD Submit Indicationメッセージ数を減少させることができる。
 (実施の形態4)
 続いて、実施の形態4にかかるNon-IPデータを送信する際の通信量及びレート制御について説明する。実施の形態3にかかるSCEF10は、図4及び図8のステップS17において、Non-IPデータをMME22へ送信する際に、SCS34/AS32に許容されているNon-IPデータの許容通信量及びレートを超過しないように通信量及びレート制御を適用する。つまり、SCEF10は、図4及び図8のステップS13においてMME22へNon-IPデータを送信する場合に加えて、図4及び図8のステップS17においてNon-IPデータを送信する場合においても、通信量及びレート制御を適用する。
 また、図4及び図8のステップS17において、SCEF10は、Non-IPデータをMME22へ送信する際に、SCS34/AS32に許容されているNon-IPデータの許容通信量及びレートの代わりに、SCEF10に許容されているNon-IPデータの許容量及びレートを超過しないように通信量及びレート制御をしてもよい。
 また、図4及び図8のステップS17において、SCEF10は、Non-IPデータをMME22へ送信する際に、UE42に許容されているNon-IPデータの許容通信量及びレートを超過しないように通信量及びレート制御を適用してもよい。
 また、図4及び図8のステップS17において、SCEF10は、複数のNon-IPデータをバッファしている場合、バッファした順にNon-IPデータをMME22へ送信する。バッファした順にNon-IPデータをMME22へ送信するとは、古いNon-IPデータから順にNon-IPデータをMME22へ送信することである。
 ここで、図9を用いて、実施の形態4にかかるSCEF10が、UE42に許容されているNon-IPデータの許容通信量及びレートに関する情報を受信する処理の流れについて説明する。
 はじめに、SCS34/AS32は、NIDD Configuration RequestメッセージをSCEF10へ送信する(S61)。NIDD Configuration Requestメッセージは、External IdentifierもしくはMSISDNを含む。External IdentifierもしくはMSISDNは、UE42を識別する情報である。さらに、NIDD Configuration Requestメッセージは、SCS/AS Reference IDを含む。次に、SCEF10は、NIDD Configuration Requestメッセージに含まれるExternal IdentifierもしくはMSISDN、さらに、SCS/AS Reference IDを記憶部11に格納する(S62)。
 次に、SCEF10は、SCS34/AS32が、受信したExternal IdentifierもしくはMSISDNに関するNIDD Configuration Requestメッセージを送信することを認可されているかを確認するために、HSS(Home Subscriber Server)へNIDD Authorization Requestメッセージを送信する(S63)。NIDD Authorization Requestメッセージは、External IdentifierもしくはMSISDN、さらに、SCEF10に関連付けられたAPN(Access Point Name)を含む。HSSは、複数のUEに関する加入者情報を管理するノード装置である。
 次に、HSSは、SCS34/MME22が、NIDD Configuration Requestメッセージを送信することが認可されていると判定する(S64)。さらに、HSSは、NIDD Authorization Requestメッセージに含まれるExternal IdentifierもしくはMSISDNに対応付けられたIMSI(International Mobile Subscriber Identity)を抽出する。IMSIは、モバイルネットワーク内におけるUEの識別情報として用いられる。
 次に、HSSは、NIDD Authorization Requestメッセージに対する応答としてNIDD Authorization ResponseメッセージをSCEF10へ送信する(S65)。NIDD Authorization Responseメッセージは、External IdentifierもしくはMSISDNに対応付けられたIMSIを含む。さらに、NIDD Authorization Responseメッセージは、UE42に許容されているNon-IPデータの許容通信量及びレートの少なくとも一方を示すLoadControlInformationを含む。HSSは、UE毎に許容されているNon-IPデータの許容通信量及びレートの少なくとも一方を加入者情報として管理しているとする。
 次に、SCEF10は、NIDD Configuration Requestメッセージに対する応答として、NIDD Configuration ResponseメッセージをSCS34/AS32へ送信する(S66)。
 図9の処理が実行されることによって、SCEF10は、UE42に許容されているNon-IPデータの許容通信量及びレートの少なくとも一方を示す情報をHSSから取得することができる。
 また、SCEF10は、図4及び図8と同じシーケンスに従ってUE42へNon-IPデータを送信することができる。ただし、SCEF10は、図4及び図8のステップS17において、Non-IPデータをMME22へ送信する際に、UE42に許容されているNon-IPデータの許容通信量及びレートを超過しないように通信量及びレート制御を適用する。
 以上説明したように、SCEF10は、バッファしていたNon-IPデータをMME22へ送信する場合に、SCS34/AS32、SCEF10、及びUE42のいずれかに許容されているNon-IPデータの許容通信量及びレートを超過しないように通信量及びレート制御を適用することができる。これより、通信速度の面において低性能のIoTデバイス等のUE42が、Non-IPデータの受信に失敗する事象を減少もしくは回避させることができる。
 (実施の形態5)
 続いて、図10を用いて本発明の実施の形態5にかかるUE42の構成例について説明する。UE42は、通信部43及び制御部44を有している。通信部43及び制御部44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43及び制御部44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43は、MME22から配送されるNon-IPデータを受信する。ここで、通信部43は、複数のNon-IPデータを一つのメッセージを用いて受信する。つまり、MME22は、SCEF10にバッファされているNon-IPデータの数と同じ回数、Non-IPデータの送信を繰り返すのではなく、複数のNon-IPデータを含む一つのメッセージをUE42へ送信する。通信部43は、複数のNon-IPデータを含む1つのメッセージを制御部44へ出力する。
 制御部44は、一つのメッセージに含まれる複数のNon-IPデータを、それぞれのNon-IPデータ毎に読み取る。言い換えると、制御部44は、一つのメッセージに含まれる複数のNon-IPデータを、それぞれのNon-IPデータ毎に切り分けて読み取る。さらに言い換えると、制御部44は、一つのメッセージに含まれる複数のNon-IPデータをパース(parse)して読み取る。
 制御部44は、例えば、Non-IPデータのデータサイズに関する情報を保持していてもよい。例えば、複数のNon-IPデータを含む一つのメッセージ内に、それぞれのNon-IPデータのデータサイズに関する情報が設定されていてもよい。もしくは、Non-IPデータのデータサイズがモバイルネットワーク内において予め定められている場合、制御部44は、予め定められているNon-IPデータのデータサイズに関する情報を保持していてもよい。制御部44は、Non-IPデータのデータサイズに従って、一つのメッセージに含まれる複数のNon-IPデータを読み取ってもよい。もしくは制御部44は、各Non-IP データの前後に挿入された区切り記号や特殊文字(デリミタあるいはセパレータ)に基づき、各Non-IPデータを読み取ってもよい。
 続いて、図11を用いて、UE42が到達可能である場合の処理の流れについて説明する。図11は、UE42が到達可能であることがSCEF10へ通知された後に、SCEF10がバッファされたNon-IPデータをMME22へ送信する処理以降の処理を示している。
 はじめに、SCEF10は、MME22からMME22からUE42が到達可能であることを通知されると、バッファされている複数のNon-IPデータを一つのNIDD Submit Requestメッセージを用いてMME22へ送信する(S71)。例えば、SCEF10は、NIDD Submit Requestメッセージの先頭に近いデータ領域に、はじめにバッファしていたNon-IPデータを設定し、メッセージの最後尾に近いデータ領域に、新たにバッファされたNon-IPデータを設定してもよい。
 次に、MME22は、複数のNon-IPデータを含むNIDD Submit Requestメッセージを受信すると、UE42へ一つのメッセージを用いて複数のNon-IPデータを配送する(S72)。
 次に、MME22は、ステップS72におけるNon-IPデータの配送を開始することができた場合、SCEF10へNIDD Submit Responseメッセージを送信する(S73)。次に、SCEF10は、Non-IPデータ毎に、NIDD Submit Responseメッセージを、SCS34/AS32へ送信する(S74及びS75)。例えば、ステップS71において、SCEF10は、最初にバッファしていたNon-IPデータ#1と、後からバッファしたNon-IPデータ#2とを一つのNIDD Submit Requestメッセージを用いてMME22へ送信したとする。この場合、SCEF10は、NIDD Submit Responseメッセージを受信すると、Non-IPデータ#1をUE42へ配送したことを示すNIDD Submit ResponseメッセージをステップS74において送信し、Non-IPデータ#2をUE42へ配送したことを示すNIDD Submit ResponseメッセージをステップS75において送信する。
 以上説明したように、図11に示す処理を実行することによって、SCEF10は、一つのNIDD Submit Requestメッセージを用いて複数のNon-IPデータをMME22へ配送することができる。さらに、MME22は、一つのメッセージを用いて複数のNon-IPデータをUE42へ配送することができる。さらに、UE42は、一つのメッセージに含まれる複数のNon-IPデータを、Non-IPデータ毎に読み取ることができる。
 その結果、モバイルネットワーク内において伝送されるメッセージ数を削減することができるため、モバイルネットワーク内に発生し得る輻輳を回避することができる。例えば、UE42としてIoT端末が用いられた場合、モバイルネットワークにかなり多くの数のIoT端末が接続されることが想定される。そのため、UE42としてIoT端末が用いられた場合等に、メッセージ数を削減するより多くの効果を得ることができる。
 続いて以下では、上述の複数の実施形態で説明されたUE42及びSCEF10の構成例について説明する。
 図12は、UE42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、RAN26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、UE42の各種機能を実現する。
 いくつかの実装において、図12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UE42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UE42の処理を行うよう構成されてもよい。
 図13は、SCEF10の構成例を示すブロック図である。図13を参照すると、SCEF10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., MME22もしくはSGSN24)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SCEF10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。
 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13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SCEF10の処理を行うことができる。
 図12及び図13を用いて説明したように、上述の実施形態にUE42及びSCEF10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。このプログラムは、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)、Compact Disc Read Only Memory(CD-ROM)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、Programmable ROM(PROM)、Erasable PROM(EPROM)、フラッシュROM、Random Access Memory(RAM))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、本発明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、本発明は、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。
 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7日に出願された日本出願特願2016-217046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)
 制御装置を介して通信端末へ配送されなかったNon-IPデータをバッファする記憶部と、
 前記通信端末において発生した通信イベントに応じて前記制御装置から送信された制御メッセージを受信すると、前記通信端末へ前記Non-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージが前記制御装置から送信されることを待つことなく、前記制御装置へ前記記憶部にバッファされている前記Non-IPデータを送信する制御部と、を備えるSCEFエンティティ。
 (付記2)
 前記制御部は、
 前記制御メッセージに設定されている通信端末の識別情報と、前記記憶部にバッファされている前記Non-IPデータの宛先となる通信端末の識別情報とが一致した場合、前記指示メッセージが前記制御装置から送信されることを待つことなく、前記制御装置へ前記記憶部にバッファされている前記Non-IPデータを送信する、付記1に記載のSCEFエンティティ。
 (付記3)
 前記通信イベントは、
 前記通信端末がNon-IPデータの送信を要求するメッセージを前記制御装置へ送信することである、付記1又は2に記載のSCEFエンティティ。
 (付記4)
 前記制御部は、
 前記制御装置からNIDD(Non-IP data Delivery) Submit Requestメッセージを受信した場合に、NIDD Submit Indicationメッセージが前記制御装置から送信されることを待つことなく、前記制御装置へ前記記憶部にバッファされている前記Non-IPデータを送信する、付記3に記載のSCEFエンティティ。
 (付記5)
 前記通信イベントは、
 前記通信端末が、前記制御装置の変更を伴うTAU(Tracking Area Update)を行うことである、付記1又は2に記載のSCEFエンティティ。
 (付記6)
 前記制御部は、
 前記制御装置からUpdate Serving Node Informationメッセージを受信した場合に、NIDD Submit Indicationメッセージが前記制御装置から送信されることを待つことなく、前記制御装置へ前記記憶部にバッファされている前記Non-IPデータを送信する、付記5に記載のSCEFエンティティ。
 (付記7)
 前記制御部は、
 前記記憶部にバッファされた順に、前記記憶部にバッファされている前記Non-IPデータを、前記制御装置へ送信する、付記1乃至6のいずれか1項に記載のSCEFエンティティ。
 (付記8)
 前記制御部は、
 前記記憶部にバッファされている複数のNon-IPデータを含む1つのメッセージを前記制御装置へ送信する、付記1乃至7のいずれか1項に記載のSCEFエンティティ。
 (付記9)
 前記制御部は、
 前記Non-IPデータを送信してきたサーバ装置に許容されている通信量もしくは通信レートを満たすように前記記憶部にバッファされている前記Non-IPデータを、前記制御装置へ送信する、付記1乃至8のいずれか1項に記載のSCEFエンティティ。
 (付記10)
 前記制御部は、
 前記通信端末に許容されている通信量もしくは通信レートを満たすように前記記憶部にバッファされている前記Non-IPデータを、前記制御装置へ送信する、付記1乃至8のいずれか1項に記載のSCEFエンティティ。
 (付記11)
 前記制御部は、
 前記通信端末に許容されている通信量もしくは通信レートに関する情報を、モバイルネットワーク内に配置されている加入者情報管理装置から受信する、付記10に記載のSCEFエンティティ。
 (付記12)
 前記制御部は、
 前記SCEFエンティティに許容されている通信量もしくは通信レートを満たすように前記記憶部にバッファされている前記Non-IPデータを、前記制御装置へ送信する、付記1乃至8のいずれか1項に記載のSCEFエンティティ。
 (付記13)
 通信端末へNon-IPデータを配送することができなかったことをSCEFエンティティへ通知する通信部と、
 前記通信端末において発生した通信イベントを検出する制御部と、を備え、
 前記通信部は、
 前記通信イベントに応じて前記SCEFエンティティへ送信する制御メッセージが存在する場合、前記通信端末へ前記Non-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージを前記SCEFエンティティへ送信することなく前記制御メッセージを前記SCEFエンティティへ送信する、制御装置。
 (付記14)
 前記通信部は、
 前記Non-IPデータに関連付けられた前記通信端末の識別情報と、前記通信イベントに関連付けられた前記通信端末の識別情報とが一致した場合、前記指示メッセージを前記SCEFエンティティへ送信することなく前記制御メッセージを前記SCEFエンティティへ送信する、付記13に記載の制御装置。
 (付記15)
 前記通信部は、
 さらに、前記制御メッセージの送信先となるSCEFエンティティと、前記Non-IPデータを配送することができなかったことを通知したSCEFエンティティとが一致した場合、前記指示メッセージを前記SCEFエンティティへ送信することなく前記制御メッセージを前記SCEFエンティティへ送信する、付記14に記載の制御装置。
 (付記16)
 前記通信イベントは、
 前記通信端末がNon-IPデータの送信を要求することである、付記13乃至15のいずれか1項に記載の制御装置。
 (付記17)
 前記通信部は、
 前記通信端末が前記Non-IPデータの送信を要求した場合、NIDD Submit Indicationメッセージを前記SCEFエンティティへ送信することなく、NIDD Submit Requestメッセージを前記SCEFエンティティへ送信する、付記16に記載の制御装置。
 (付記18)
 前記通信イベントは、
 前記通信端末が、前記制御装置の変更を伴うTAU(Tracking Area Update)を行うことである、付記13乃至15のいずれか1項に記載の制御装置。
 (付記19)
 前記通信部は、
 前記通信端末が前記制御装置の変更を伴うTAUを行う場合、NIDD Submit Indicationメッセージを前記SCEFエンティティへ送信することなく、Update Serving Node Informationメッセージを前記SCEFエンティティへ送信する、付記18に記載の制御装置。
 (付記20)
 制御装置を介して通信端末へ配送されなかったNon-IPデータをバッファし、
 前記通信端末において発生した通信イベントに応じて前記制御装置から送信された制御メッセージを受信すると、前記通信端末へ前記Non-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージが前記制御装置から送信されることを待つことなく、前記制御装置へバッファされている前記Non-IPデータを送信する、通信方法。
 (付記21)
 通信端末へNon-IPデータを配送することができなかったことをSCEFエンティティへ通知し、
 前記通信端末において発生した通信イベントを検出し、
 前記通信イベントに応じて前記SCEFエンティティへ送信する制御メッセージが存在する場合、前記通信端末へ前記Non-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージを前記SCEFエンティティへ送信することなく前記制御メッセージを前記SCEFエンティティへ送信する、通信方法。
 (付記22)
 制御装置を介して通信端末へ配送されなかったNon-IPデータをバッファし、
 前記通信端末において発生した通信イベントに応じて前記制御装置から送信された制御メッセージを受信すると、前記通信端末へ前記Non-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージが前記制御装置から送信されることを待つことなく、前記制御装置へバッファされている前記Non-IPデータを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23)
 通信端末へNon-IPデータを配送することができなかったことをSCEFエンティティへ通知し、
 前記通信端末において発生した通信イベントを検出し、
 前記通信イベントに応じて前記SCEFエンティティへ送信する制御メッセージが存在する場合、前記通信端末へ前記Non-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージを前記SCEFエンティティへ送信することなく前記制御メッセージを前記SCEFエンティティ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。
 10 SCEF
 11 記憶部
 12 制御部
 20 制御装置
 22 MME
 24 SGSN
 26 RAN
 28 通信部
 29 制御部
 30 サーバ装置
 32 AS
 34 SCS
 40 通信端末
 42 UE
 43 通信部
 44 制御部
 50 MME

Claims (23)

  1.  制御装置を介して通信端末へ配送されなかったNon-IPデータをバッファする記憶手段と、
     前記通信端末において発生した通信イベントに応じて前記制御装置から送信された制御メッセージを受信すると、前記通信端末へ前記Non-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージが前記制御装置から送信されることを待つことなく、前記制御装置へ前記記憶手段にバッファされている前記Non-IPデータを送信する制御手段と、を備えるSCEF(Service Capability Exposure Function)エンティティ。
  2.  前記制御手段は、
     前記制御メッセージに設定されている通信端末の識別情報と、前記記憶手段にバッファされている前記Non-IPデータの宛先となる通信端末の識別情報とが一致した場合、前記指示メッセージが前記制御装置から送信されることを待つことなく、前記制御装置へ前記記憶手段にバッファされている前記Non-IPデータを送信する、請求項1に記載のSCEFエンティティ。
  3.  前記通信イベントは、
     前記通信端末がNon-IPデータの送信を要求するメッセージを前記制御装置へ送信することである、請求項1又は2に記載のSCEFエンティティ。
  4.  前記制御手段は、
     前記制御装置からNIDD(Non-IP data Delivery) Submit Requestメッセージを受信した場合に、NIDD Submit Indicationメッセージが前記制御装置から送信されることを待つことなく、前記制御装置へ前記記憶手段にバッファされている前記Non-IPデータを送信する、請求項3に記載のSCEFエンティティ。
  5.  前記通信イベントは、
     前記通信端末が、前記制御装置の変更を伴うTAU(Tracking Area Update)を行うことである、請求項1又は2に記載のSCEFエンティティ。
  6.  前記制御手段は、
     前記制御装置からUpdate Serving Node Informationメッセージを受信した場合に、NIDD Submit Indicationメッセージが前記制御装置から送信されることを待つことなく、前記制御装置へ前記記憶手段にバッファされている前記Non-IPデータを送信する、請求項5に記載のSCEFエンティティ。
  7.  前記制御手段は、
     前記記憶手段にバッファされた順に、前記記憶手段にバッファされている前記Non-IPデータを、前記制御装置へ送信する、請求項1乃至6のいずれか1項に記載のSCEFエンティティ。
  8.  前記制御手段は、
     前記記憶手段にバッファされている複数のNon-IPデータを含む1つのメッセージを前記制御装置へ送信する、請求項1乃至7のいずれか1項に記載のSCEFエンティティ。
  9.  前記制御手段は、
     前記Non-IPデータを送信してきたサーバ装置に許容されている通信量もしくは通信レートを満たすように前記記憶手段にバッファされている前記Non-IPデータを、前記制御装置へ送信する、請求項1乃至8のいずれか1項に記載のSCEFエンティティ。
  10.  前記制御手段は、
     前記通信端末に許容されている通信量もしくは通信レートを満たすように前記記憶手段にバッファされている前記Non-IPデータを、前記制御装置へ送信する、請求項1乃至8のいずれか1項に記載のSCEFエンティティ。
  11.  前記制御手段は、
     前記通信端末に許容されている通信量もしくは通信レートに関する情報を、モバイルネットワーク内に配置されている加入者情報管理装置から受信する、請求項10に記載のSCEFエンティティ。
  12.  前記制御手段は、
     前記SCEFエンティティに許容されている通信量もしくは通信レートを満たすように前記記憶手段にバッファされている前記Non-IPデータを、前記制御装置へ送信する、請求項1乃至8のいずれか1項に記載のSCEFエンティティ。
  13.  通信端末へNon-IPデータを配送することができなかったことをSCEFエンティティへ通知する通信手段と、
     前記通信端末において発生した通信イベントを検出する制御手段と、を備え、
     前記通信手段は、
     前記通信イベントに応じて前記SCEFエンティティへ送信する制御メッセージが存在する場合、前記通信端末へ前記Non-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージを前記SCEFエンティティへ送信することなく前記制御メッセージを前記SCEFエンティティへ送信する、制御装置。
  14.  前記通信手段は、
     前記Non-IPデータに関連付けられた前記通信端末の識別情報と、前記通信イベントに関連付けられた前記通信端末の識別情報とが一致した場合、前記指示メッセージを前記SCEFエンティティへ送信することなく前記制御メッセージを前記SCEFエンティティへ送信する、請求項13に記載の制御装置。
  15.  前記通信手段は、
     さらに、前記制御メッセージの送信先となるSCEFエンティティと、前記Non-IPデータを配送することができなかったことを通知したSCEFエンティティとが一致した場合、前記指示メッセージを前記SCEFエンティティへ送信することなく前記制御メッセージを前記SCEFエンティティへ送信する、請求項14に記載の制御装置。
  16.  前記通信イベントは、
     前記通信端末がNon-IPデータの送信を要求することである、請求項13乃至15のいずれか1項に記載の制御装置。
  17.  前記通信手段は、
     前記通信端末が前記Non-IPデータの送信を要求した場合、NIDD Submit Indicationメッセージを前記SCEFエンティティへ送信することなく、NIDD Submit Requestメッセージを前記SCEFエンティティへ送信する、請求項16に記載の制御装置。
  18.  前記通信イベントは、
     前記通信端末が、前記制御装置の変更を伴うTAU(Tracking Area Update)を行うことである、請求項13乃至15のいずれか1項に記載の制御装置。
  19.  前記通信手段は、
     前記通信端末が前記制御装置の変更を伴うTAUを行う場合、NIDD Submit Indicationメッセージを前記SCEFエンティティへ送信することなく、Update Serving Node Informationメッセージを前記SCEFエンティティへ送信する、請求項18に記載の制御装置。
  20.  制御装置を介して通信端末へ配送されなかったNon-IPデータをバッファし、
     前記通信端末において発生した通信イベントに応じて前記制御装置から送信された制御メッセージを受信すると、前記通信端末へ前記Non-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージが前記制御装置から送信されることを待つことなく、前記制御装置へバッファされている前記Non-IPデータを送信する、通信方法。
  21.  通信端末へNon-IPデータを配送することができなかったことをSCEFエンティティへ通知し、
     前記通信端末において発生した通信イベントを検出し、
     前記通信イベントに応じて前記SCEFエンティティへ送信する制御メッセージが存在する場合、前記通信端末へ前記Non-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージを前記SCEFエンティティへ送信することなく前記制御メッセージを前記SCEFエンティティへ送信する、通信方法。
  22.  制御装置を介して通信端末へ配送されなかったNon-IPデータをバッファし、
     前記通信端末において発生した通信イベントに応じて前記制御装置から送信された制御メッセージを受信すると、前記通信端末へ前記Non-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージが前記制御装置から送信されることを待つことなく、前記制御装置へバッファされている前記Non-IPデータを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。
  23.  通信端末へNon-IPデータを配送することができなかったことをSCEFエンティティへ通知し、
     前記通信端末において発生した通信イベントを検出し、
     前記通信イベントに応じて前記SCEFエンティティへ送信する制御メッセージが存在する場合、前記通信端末へ前記Non-IPデータを配送することができる状態であることを明示的に示す指示メッセージを前記SCEFエンティティへ送信することなく前記制御メッセージを前記SCEFエンティティ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。
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