WO2018203569A1 - ユーザ装置、無線通信システム及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018203569A1
WO2018203569A1 PCT/JP2018/017521 JP2018017521W WO2018203569A1 WO 2018203569 A1 WO2018203569 A1 WO 2018203569A1 JP 2018017521 W JP2018017521 W JP 2018017521W WO 2018203569 A1 WO2018203569 A1 WO 2018203569A1
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WO
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communication system
handover
wireless communication
mapping information
qos flow
Prior art date
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PCT/JP2018/017521
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English (en)
French (fr)
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敬 輿水
リカルド グエルゾーニ
ジャリ マティカイネン
イルファン アリ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • H04W36/0022Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection for transferring data sessions between adjacent core network technologies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W36/0044Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection with transfer of context information of quality context information
    • HELECTRICITY
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    • H04W36/26Reselection being triggered by specific parameters by agreed or negotiated communication parameters
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus, a wireless communication system, and a wireless communication method that execute inter-system handover.
  • LTE Long Term Evolution
  • 4G LTE-Advanced
  • 5G LTE successor systems
  • 5G New Radio 5G New Radio
  • Such 5G specifications include interworking between 4G and 5G, for example, handover of user equipment (UE) between 4G and 5G.
  • UE user equipment
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GC 5G Core
  • the SMF / PGW-C Session Management Function / PDN Gateway-C plane
  • the EPC specifically, Mobility Management Entity (MME)
  • MME Mobility Management Entity
  • the notification of the mapping information between the EPS bearer type and the QoS flow type described above has the following problems. That is, since the mapping information is notified each time the UE is handed over, the amount of signaling increases, which may cause a delay. On the other hand, the need for association (definition) between a specific type of EPS bearer and a specific type of QoS flow is limited to a case where a new service is defined.
  • N1SMContainer including the mapping information is notified from the EPC to the UE using the HOcommand, 4G modification (addition of functions) is required.
  • 4G modification addition of functions
  • the present invention has been made in view of such a situation, while avoiding the modification of the existing 4G, a user apparatus, a radio communication system, and a user apparatus that can realize a quick handover between 4G and 5G
  • An object is to provide a wireless communication method.
  • One aspect of the present invention is a user apparatus (UE50) that performs a handover between a first radio communication system (4G) and a second radio communication system (5G), and is set in the first radio communication system.
  • a correspondence information holding unit (mapping information) that holds correspondence information in which a type of a bearer (EPS bearer) and a type of a flow (QoS flow) according to service quality set in the second wireless communication system are associated with each other Using the holding unit 57) and the correspondence information, the association between the bearer set by the user device and the flow set by the user device is acquired, and the relationship between the bearer and the flow associated with each other is acquired.
  • a handover execution unit (handover execution unit 59) for executing a handover.
  • One aspect of the present invention is a wireless communication system (wireless communication system 10) including a first wireless communication system and a second wireless communication system, and a type of bearer set in the first wireless communication system, A correspondence information holding unit (mapping information holding unit 330) that holds correspondence information that is set in the second wireless communication system and is associated with a flow type according to service quality; and the first wireless communication system; A correspondence information management unit (mapping information management unit 340) that transmits the correspondence information to a user apparatus (UE50) that executes a handover with the second wireless communication system;
  • UE50 user apparatus
  • One aspect of the present invention is a radio communication method in a radio communication system including a first radio communication system and a second radio communication system, wherein a user apparatus sets a type of bearer set in the first radio communication system. Holding correspondence information set in the second wireless communication system and associated with a flow type corresponding to service quality, and the user apparatus are associated with each other using the correspondence information. And performing a handover between the bearer and the flow.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of UE50.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of the SMF / PGW-C300.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a schematic sequence of inter-system handover from 4G to 5G by the UE 50.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of an EPS bearer and a QoS flow.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a sequence example in the handover preparation phase.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a sequence example in the handover execution phase.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a sequence example when the UE 50 sets a 5GC and a PDU session.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation example of the UE 50 based on the mapping model.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the UE 50 and the SMF / PGW-C
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 10 supports a plurality of wireless communication methods.
  • the radio communication system 10 includes a plurality of radio communication systems with different radio communication schemes.
  • the wireless communication system 10 includes a wireless communication system (first wireless communication system) according to 4G, a wireless communication system (second wireless communication system) according to 5G, Consists of.
  • 4G is a wireless communication system in accordance with Long Term Evolution (LTE), Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20 (hereinafter referred to as E-UTRAN20), Mobility Management Entity 100 (hereinafter referred to as MME100), and Serving Gateway 150 ( The following includes SGW150).
  • LTE Long Term Evolution
  • E-UTRAN20 Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20
  • MME100 Mobility Management Entity 100
  • SGW150 Serving Gateway 150
  • 5G is a successor system of LTE called New Radio (NR), etc.
  • 5G Radio Access Network 30 hereinafter 5G RAN30
  • AMF200 Access and Mobility Management Function 200
  • SMF / PGW-C300 Session Management Function / PDN Gateway -C plane 300
  • UPF / PGW-U400 User Plane Function ⁇ 400
  • UDM500 Unified Data Management 500
  • PCF / PCRF600 Policy Control Function / Policy and Charging Rules Function 600
  • DN40 ⁇ Data Network 40
  • SGW150 SGW150
  • UPF / PGW-U400 UPF / PGW-U400
  • IP network such as the Internet
  • FIG. 1 only nodes (devices) related to the present invention are shown.
  • SMF / PGW-C300, UPF / PGW-U400, and PCF / PCRF600 will be expanded as 4G functions (PGW-C, PGW-U, PCRF) in the future. This is described in this way.
  • 4G may be referred to as LTE (including LTE-Advanced), and “5G” may be referred to as New Radio (NR) or the like.
  • NR New Radio
  • a node group on the 4G core network side excluding E-UTRAN 20 may be called EvolvedvolvePacket Core (EPC).
  • EPC EvolvedvolvePacket Core
  • 5GC 5G Core
  • E-UTRAN20 includes a radio base station 25.
  • the radio base station 25 may be referred to as eNB (eNode B).
  • the 5G RAN30 includes a radio base station 35.
  • the radio base station 35 may be referred to as gNB (gNode B).
  • UE50 User device 50
  • UE50 is compatible with 4G and 5G. That is, the UE 50 executes radio communication according to the radio base stations 25 and 4G, and also executes radio communication according to the radio base stations 35 and 5G.
  • the UE 50 executes a handover between 4G (first radio communication system) and 5G (second radio communication system). That is, the UE 50 can execute a handover from 4G to 5G and a handover from 5G to 4G.
  • 4G first radio communication system
  • 5G second radio communication system
  • the UE 50, EPC, and 5GC specify the bearer identifier (EPS BearerearID) that identifies the type of EPS bearer set in 4G and the type of QoS flow set in 5G.
  • EPS BearerearID the bearer identifier
  • QoS Flow ID the identified flow identifier
  • the association between the EPS bearer and the QoS flow is acquired, and a handover is performed between the bearer and the QoS flow associated with each other To do.
  • EPS Bearer ID is abbreviated as EBI
  • QoS FlowID is abbreviated as QFI, as appropriate.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of UE50.
  • the UE 50 includes a radio communication unit 51, a connection setting unit 53, a session setting unit 55, a mapping information holding unit 57, and a handover execution unit 59.
  • the wireless communication unit 51 performs wireless communication according to 4G and 5G. Specifically, the radio communication unit 51 transmits and receives radio signals according to 4G with the radio base stations 25. The wireless communication unit 51 transmits and receives wireless signals according to the wireless base stations 35 and 5G.
  • the type of UE 50 is not particularly limited.
  • UE50 may belong to the normal UE category, or a category for Internet of Things (IoT), specifically, a category for bandwidth reduced low complexity UE (BL UE) (category M1, M2) You may belong to it.
  • IoT Internet of Things
  • BL UE bandwidth reduced low complexity UE
  • the UE 50 may be able to perform carrier aggregation (CA) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the connection setting unit 53 sets EPC and Packet Data Network connection (PDN connection). Specifically, the connection setting unit 53 sets a PDN connection via an EPS bearer that is a logical communication path set as EPC. That is, the PDN connection is associated with (associated with) the EPS bearer.
  • PDN connection Packet Data Network connection
  • Session setting unit 55 sets 5GC and Protocol Data Unit session (PDU session). Specifically, the session setting unit 55 sets a PDU session indicating a connection relationship (association) between the UE 50 and the DN 40 that provides the PDN connectivity connectivity service.
  • PDU session 5GC and Protocol Data Unit session
  • the PDU session is related (associated) with the QoS flow (5G QoS Flow) specified in 5GC.
  • the QoS flow corresponds to a specific quality of service (QoS), and the communication (traffic) assigned to the QoS flow is determined by scheduling, queue management, shaping, radio link control layer (RLC) configuration, etc. Receive the same treatment.
  • QoS quality of service
  • RLC radio link control layer
  • the mapping information holding unit 57 holds mapping information (corresponding information) in which the EPS bearer type and the QoS flow (5G (QoS Flow) type are mapped.
  • mapping information corresponding information
  • the EPS bearer is set in 4G.
  • the QoS flow is set by 5G and is defined according to a specific quality of service.
  • This mapping information is required when the UE 50 performs handover (inter-system handover) between 4G and 5G. That is, when the UE 50 performs the inter-system handover, it is necessary to map the EPS bearer related to the PDN connection and the QoS flow related to the PDU session.
  • the EPS Bearer ID that identifies the type of EPS bearer is associated with the Bearer Rule that includes the QoS Profile. Further, a QoS Flow ID (QFI) for identifying the type of QoS flow is associated with a QoS Rule including a QoS Profile (see FIG. 5).
  • QFI QoS Flow ID
  • the mapping information held by the mapping information holding unit 57 indicates the association between such EPS Bearer ID and QoS Flow ID. That is, in the mapping information, EPS Bearer ID that identifies the type of EPS bearer and QoS Flow ID that identifies the QoS flow are mapped. Details of the Bearer rule and the QoS rule will be described later with reference to FIG.
  • the mapping information holding unit 57 can hold the mapping information transmitted from the EPC or 5GC.
  • the mapping information can be transmitted to the UE 50 by, for example, a radio resource control layer (RRC layer) message or broadcast information (SIB (System Information Block)).
  • RRC layer radio resource control layer
  • SIB System Information Block
  • mapping information may be stored in advance in the Universal Integrated Circuit Card (UICC) or Universal Subscriber Identity Module (USIM) provided in the UE 50. Further, the mapping information may be updated when firmware is updated by FOTA (Firmware On-The-Air). Alternatively, the mapping information may be updated when the operating system of the UE 50 is updated.
  • UICC Universal Integrated Circuit Card
  • USB Universal Subscriber Identity Module
  • the range of QoS Flow ID included in the mapping information held by the mapping information holding unit 57 may include a range used only for association with EPS Bearer ID. That is, a predetermined area may be reserved in the range of QoS Flow ID (for example, a range defined by numerical values or specific character symbols) in consideration of expansion of association. For example, the reserved predetermined area may not be used to allocate only the QoS flow in 5GC.
  • the handover execution unit 59 executes the intra-system handover of the UE 50 and the inter-system handover of the UE 50.
  • the handover executing unit 59 executes inter-system handover between 4G and 5G using the mapping information held by the mapping information holding unit 57.
  • the handover execution unit 59 acquires the association between the EPS bearer set by the UE 50 and the QoS flow set by the UE 50 using the mapping information. . Furthermore, the handover execution unit 59 executes handover between the EPS bearer and the QoS flow that are associated with each other based on the acquired association.
  • the handover execution unit 59 executes the handover according to the interwork procedure specified in 3GPP TS 23.502 Section 4.11 (System interworking procedures with EPS).
  • the handover execution unit 59 performs correspondence between the acquired EPS bearer and the QoS flow until the QoS flow set with 5GC is released after executing the handover, that is, the inter-system handover between 4G and 5G. You may keep the date. Further, the SMF / PGW-C300 may hold such association until the QoS flow is released. As a result, the UE 50 and the SMF / PGW-C 300 can refer to the association between the EPS bearer and the QoS flow acquired quickly even when some necessity arises.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of the SMF / PGW-C300.
  • the SMF / PGW-C 300 includes a connection control unit 310, a session control unit 320, a mapping information holding unit 330, and a mapping information management unit 340.
  • the connection control unit 310 executes control related to the PDN connection set with the UE 50. Specifically, the connection control unit 310 executes setting and releasing of a PDN connection in cooperation with other nodes (such as the MME 100 and the AMF 200) constituting the EPC or 5GC.
  • other nodes such as the MME 100 and the AMF 200
  • the session control unit 320 executes control related to the PDU session set with the UE 50. Specifically, the session control unit 320 executes setting and release of a PDU session in cooperation with other nodes (such as AMF 200) configuring the EPC or 5GC.
  • other nodes such as AMF 200
  • the mapping information holding unit 330 holds mapping information (corresponding information) similar to the mapping information held by the UE 50. That is, the mapping information holding unit 330 holds mapping information in which the EPS bearer type and the QoS flow type are mapped.
  • mapping information holding unit 330 can hold the mapping information generated or updated by the mapping information management unit 340.
  • the mapping information management unit 340 manages mapping information (corresponding information) in which the EPS bearer type and the QoS flow type are mapped. Specifically, the mapping information management unit 340 generates the mapping information based on information provided from other nodes constituting the EPC or 5GC. The specific mapping contents may be designated by the operator of the radio communication system 10, or may be automatically generated based on a predetermined algorithm.
  • the mapping information management unit 340 can cause the mapping information holding unit 330 to hold the generated mapping information and transmit it to the UE 50. As described above, the mapping information can be transmitted to the UE 50 by an RRC layer message or broadcast information.
  • mapping information management unit 340 can update the contents of the mapping information based on information provided from other nodes constituting the EPC or 5GC.
  • the mapping information management unit 340 causes the mapping information holding unit 330 to hold the updated mapping information.
  • the UE 50 maps the EPS Bearer ID that identifies the type of the EPS bearer and the mapping information in which the QoS flow is mapped, specifically, the mapping information that indicates the correspondence between the EPS Bearer ID and the QoS Flow ID. Holding. For this reason, it is not necessary to transmit the mapping information, that is, the association between the EPS Bearer ID and the QoS Flow ID, to the UE50 every time the UE50 executes the inter-system handover.
  • FIG. 4 shows a schematic sequence of inter-system handover from 4G to 5G by UE50.
  • the SMF / PGW-C300 generates mapping information based on a rule for associating EPS Bearer ID (EBI) and QoS Flow ID (QFI) defined in advance (S10).
  • EBI EPS Bearer ID
  • QFI QoS Flow ID
  • the SMF / PGW-C300 can generate mapping information in advance regardless of the timing of handover between systems of the UE50.
  • mapping information is provided to the UE 50 in advance and is also retained by the UE 50.
  • the mapping information can be provided to the UE 50 by using broadcast information or a method of preinstalling in UICC / USIM or the like.
  • the SMF / PGW-C300 transmits N2 SM Information to the AMF 200 (S20).
  • the processing after S20 is the same as the existing inter-system handover sequence from 4G to 5G.
  • the AMF 200 transmits / receives a handover request and response (N2 HO req./res.) With the 5G RAN30 based on the N2 SM Information received from the SMF / PGW-C300 (S30). Further, the AMF 200 transmits Nx Relocation Response indicating that the UE 50 transitions from 4G to 5G to the MME 100 (S40).
  • MME100 which received NxNRelocation Response sends HO command to UE50 via E-UTRAN20 (S50, S60).
  • the UE 50 executes handover to 5G RAN 30 based on the received HO command (S70).
  • the UE 50 determines the QFI associated with the EBI of the EPS bearer that is being set, that is, in an active state, using the mapping information that is held.
  • UE50 sets the radio bearer with 5G RAN30 using the QoS flow corresponding to the determined QFI (S80).
  • FIG. 5 shows a configuration example of EPS bearer and QoS flow. Specifically, FIG. 5 shows an EPS bearer used in EPC and a QoS flow session parameter used in 5GC.
  • FIG. 5 shows a rule set of quality of service (QoS) and a bearer necessary for setting a session in 5GC and a connection in EPC, and a configuration content thereof.
  • QoS quality of service
  • the set of QoS rules (QoS Profile) in 5GC is used when setting the QoS flow.
  • Each QoS flow is managed by assigning an ID (QFI) to each QoS flow.
  • QFI ID
  • the rule set for bearers in EPC is the same as 5GC, and is used when setting up a PDN connection.
  • Each bearer rule (Bearer Rule) set is managed by assigning an EPS Bearer ID (EBI).
  • EBI EPS Bearer ID
  • a 5GC PDU session can contain multiple QoS flows identified by QFI.
  • a typical configuration is such that a single PDU session is set up for the Internet, and a plurality of QoS flows with different QoS depending on applications such as real-time voice, data communication, and mail are included in the PDU session. .
  • a PDN connection is defined by the name of a default EPS bearer (such as EPS Bearer 1), not a unique ID. Therefore, when a plurality of different QoS flows are required in EPC, a plurality of EPS Bearer IDs (EBI) are prepared, and the plurality of EBIs are tied to a default EPS bearer (such as EPS bearer 1).
  • EBI EPS Bearer IDs
  • EBI for example, EPS Bearer 1 in the figure
  • QoS profile includes QoS class identifier (QCI) and QoS parameters.
  • QCI QoS class identifier
  • QFI for example, QFI 1 in the figure
  • QoS rule including a QoS profile.
  • the QoS profile includes a 5G QoS indicator (5QI) and QoS parameters.
  • Mapping information is composed of multiple correspondences between EBI and QFI. That is, in the mapping information, the EPS bearer type and the QoS flow type are mapped.
  • FIG. 6 shows a sequence example in the handover preparation phase.
  • FIG. 7 shows a sequence example in the handover execution phase.
  • FIGS. 6 and 7 are shown in 3GPP TS 23.502 Section 4.11 (System interworking procedures with EPS).
  • the sequence examples shown in FIGS. 6 and 7 are shown in the above-described prior art document (S2-171013).
  • S2-171013 prior art document
  • the SMF / PGW-C 300 in the handover preparation phase, the SMF / PGW-C 300 generates an ID of the PDU session and assigns a predetermined QoS flow (step 8 in FIG. 6). At this time, the SMF / PGW-C300 uses mapping information generated in advance.
  • the ID of the PDU session is substantially associated with the default EBI of the PDN connection.
  • the QFI is associated with any EBI.
  • the UE 50 executes the association between the EBI and the QFI using the same mapping information as the mapping information used by the SMF / PGW-C300 (FIG. 7). Step 3).
  • mapping information held in advance is used, in the handover preparation phase (specifically, step 15) and the handover execution phase (specifically, steps 1 and 2), Mapping information is not sent or received.
  • mapping information held by the UE 50 and the SMF / PGW-C300 can be updated, but the updated mapping information of the OAM (Operation, Administration, Management) system on the network (EPC, 5GC) side is updated to the UE50. And may be provided to nodes such as SMF / PGW-C300.
  • OAM Operaation, Administration, Management
  • FIG. 8 shows a sequence example when UE 50 sets 5GC and PDU session. Specifically, FIG. 8 shows a sequence example when UE 50 first resides in LTE / EPC (idle mode) and then moves to 5 GC in this state to set up 5GC and PDU session. Indicates. That is, the UE 50 may set a PDU session in the core network (5GC) even in an idle state.
  • LTE / EPC extranet control
  • the UE 50 executes a PDU session setting procedure in order to attach to the 5GC.
  • UE50 performs registration to 5GC, and then executes the PDU session setup procedure to establish all PDN connections. It is described that it moves to 5GC.
  • differences from the existing PDU session setting procedure will be mainly described.
  • UE 50 transmits a PDU session setting request to AMF 200 (step 1 in FIG. 8).
  • UE50 since UE50 was originally located in EPC, it has EBI of the default EPS bearer.
  • the UE 50 uses the mapping information held by the UE 50 to derive the ID of the PDU session in 5GC that is associated with the EBI of the default EPS bearer, and the ID of the PDU session (see FIG. 5, QFI and A request to set up a PDU session including (to be linked) is sent to the AMF 200.
  • SMF / PGW-C300 acquires QFI matched with EBI using the mapping information similar to the mapping information which UE50 used (step 10 of FIG. 8).
  • the SMF / PGW-C300 notifies only the acquired QFI to the AMF 200 by PDU Session Establishment Accept.
  • the UE 50 obtains the QFI included in PDU Session Establishment Accept (Step 12 in FIG. 8). The UE 50 determines the association between the EBI and the QFI using the held mapping information. After that, the UE 50 sets up a 5GC and a PDU session and executes a handover.
  • mapping Model Next, a mapping model that can be applied when mapping information is generated will be described.
  • the mapping information described above can be used for 4G to 5G handover and 5G to 4G handover.
  • QFI is mapped to EBI.
  • the QFI associated with the QoS flow set in 5GC may be randomly mapped, that is, the QFI specific to the QoS flow may be mapped to the EBI at each handover timing.
  • the QFI may be associated with the QoS flow when the QoS flow is generated, or may be associated with the QoS flow in the handover procedure.
  • Model 1 In this model, UE50 and 5GC (SMF / PGW-C300 etc.) map QFI (native QFI) peculiar to QoS flow generated in 5GC at the time of 4G to 5G handover (transition).
  • QFI native QFI
  • UE 50 and 5GC continue to hold QFI information mapped to the QoS flow until the QoS flow is released. For this reason, by securing a specific QFI area as the QFI value usage range in this way, when a handover occurs again, the specific EBI and QFI during the corresponding PDU session exist. Can be reused.
  • the QFI mapped to a specific EBI may be changed when the UE 50 is handed over from 5G to 4G and then returned to 5G. Even in this model, it is preferable to secure such a unique QFI area as the QFI range.
  • the region can be reused for a PDU session generated in the 5GC. Further, when the UE 50 performs a handover from 5G to 4G, the UE 50 can determine the EPS bearer to be used based on the EBI associated with the QFI.
  • FIG. 9 shows an operation example of the UE 50 based on the above-described mapping model. Specifically, FIG. 9 mainly shows the change in the association between the QFI and the EBI when the UE 50 executes a 4G to 5G handover.
  • EBI1 to 5 indicate an example of EPS Bearer ID set by EPC
  • QFI1 to 5 indicate an example of QoS Flow ID set by 5GC.
  • UE 50 attached to 4G sets a PDN connection
  • EBI1 to EBI3 are associated with the PDN connection, that is, three types of EPS bearers are set. (Step 1).
  • UE 50 executes a handover to 5G by transmitting / receiving an RRC layer message or the like with the EPC (hereinafter the same), and sets up a PDU session (steps 2 to 4). Specifically, the UE 50 acquires QFI1 and 2 associated with EBI1 and 2 based on the mapping information held.
  • the QoS flow corresponding to QFI3 cannot be set due to lack of resources, and is deactivated.
  • QFI4 and 5 that are unique QFI are added to the QoS flow generated in 5GC, and EBI4 and 5 are associated with QFI4 and 5, respectively (step 5).
  • the UE 50 resets the content of the PDU session based on the added QoS flow (step 6).
  • UE50 executes a handover to 4G (Steps 7 and 8).
  • EBI5 a PDN connection is set based only on the association between QFI1, 2, 4 and EBI1, 2, 4 due to lack of resources. For this reason, the PDN connection corresponding to EBI5 cannot be set and is deactivated.
  • the UE 50 executes the handover to 5G again (Steps 9 and 10).
  • the UE 50 may determine that the QFI 4 corresponds to any EBI based on the mapping information or as the native QFI. If QFI5 exists as mapping information or native QFI, a QoS flow corresponding to QFI5 cannot be set and is deactivated.
  • UE50 can use native QFI in the case of model 1 described above, and mapped QFI in the case of model 2. Further, as shown in Step 10, even if the UE 50 executes a handover to 5G, it is not necessary to delete a NAS (Non-Access Stratum) layer.
  • NAS Non-Access Stratum
  • UE50 holds the correspondence between QFI1, 2, 4 and EBI1,2,4 (QFI4 is native).
  • the following action / effect can be obtained.
  • the UE 50 and the SMF / PGW-C 300 hold in advance mapping information in which the EPS bearer type and the QoS flow type are mapped prior to the inter-system handover.
  • UE50 and SMF / PGW-C300 use the mapping information to acquire the association between EPS bearer (specifically, EBI) and QoS flow (specifically, QFI) during inter-system handover. Then, inter-system handover is executed based on the association.
  • EBI EPS bearer
  • QoS flow specifically, QFI
  • the method of notifying the UE 50 of the mapping information every time the UE 50 executes the inter-system handover is simple, but may cause an increase in the amount of signaling and a delay associated with the transmission / reception of the mapping information at the time of handover.
  • the frequency at which the mapping information needs to be updated is not high, and the transmission timing of the mapping information is not directly related to the timing at which the UE 50 executes the inter-system handover.
  • the association (definition) between a specific type of EPS bearer and a specific type of QoS flow is required only when a new service is defined.
  • mapping information is held in advance in the UE 50 and the SMF / PGW-C300 without regard to the timing of executing the inter-system handover.
  • mapping information in 4G there is no need to notify the UE 50 of the N1 SM Container including the mapping information from the EPC using the HO command. This eliminates the need for modification (addition of functions) to notify mapping information in 4G.
  • the range of QFI included in the mapping information may include a range used only for association with EBI. That is, a predetermined area may be reserved in the QFI range (for example, a range defined by a numerical value or a specific character symbol) in consideration of expansion of association. Thereby, it is possible to flexibly cope with QFI (native QFI) specific to the QoS flow generated in 5GC and future expansion.
  • the association between the acquired EPS bearer and the QoS flow may be held after the inter-system handover is executed until the QoS flow set as 5GC is released.
  • the SMF / PGW-C300 generates and holds the mapping information.
  • the mapping information may be other nodes that configure the 5GC (for example, AMF200) or other EPC.
  • a node eg, MME 100
  • MME 100 may perform either or both of generation and maintenance.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by the plurality of devices.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the apparatus.
  • the apparatus may be configured as a computer apparatus including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007, and the like.
  • Each functional block (see FIGS. 2 and 3) of the device is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium and includes, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code) that can execute the method according to the above-described embodiment, a software module, and the like.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the recording medium described above may be, for example, a database including a memory 1002 and / or a storage 1003, a server, or other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, or the like) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • notification of information includes physical layer signaling (eg, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (eg, RRC signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information (MIB ( Master (Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or combinations thereof, and RRC signaling may also be referred to as RRC messages, eg, RRC Connection Connection message, RRC It may be a Connection ⁇ ⁇ Reconfiguration message.
  • RRC messages eg, RRC Connection Connection message, RRC It may be a Connection ⁇ ⁇ Reconfiguration message.
  • input / output information may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed by a management table.
  • the input / output information can be overwritten, updated, or appended.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be transmitted to other devices.
  • the specific operation performed by the SMF / PGW-C300 may be performed by another network node (device). Further, the SMF / PGW-C300 function may be provided by a combination of a plurality of other network nodes.
  • a channel and / or symbol may be a signal (signal) if there is a corresponding description.
  • the signal may be a message.
  • system and “network” may be used interchangeably.
  • the parameter or the like may be represented by an absolute value, may be represented by a relative value from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by an index.
  • the radio base station 25 and 35 can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors).
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, indoor small base station RRH: Remote Radio Head) can also provide communication services.
  • RRH Remote Radio Head
  • cell refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • base station eNodeB
  • gNB gNodeB
  • a base station may also be referred to in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), gNodeB (gNB), access point, femtocell, small cell, and the like.
  • the AMF 200 is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal by those skilled in the art. , Remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, a reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed there, or that in some way the first element must precede the second element.
  • the above-described user apparatus, wireless communication system, and wireless communication method are useful because a rapid handover between 4G and 5G can be realized while avoiding the modification of existing 4G.
  • Wireless communication system 20 E-UTRAN 25 Radio base station 30 5G RAN 35 Radio base station 40 DN 50 UE 51 Wireless communication unit 53 Connection setting unit 55 Session setting unit 57 Mapping information holding unit 59 Handover execution unit 100 MME 150 SGW 200 AMF 300 SMF / PGW-C 310 Connection control unit 320 Session control unit 330 Mapping information holding unit 340 Mapping information management unit 400 UPF / PGW-U 500 UDM 600 PCF / PCRF

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Abstract

UE(50)は、4Gにおいて設定されるEPSベアラの種類と、5Gにおいて設定され、サービス品質に応じたQoSフローの種類とが対応付けられた対応情報を保持するマッピング情報保持部(57)と、対応情報を用いて、UE(50)が設定するEPSベアラと、UE(50)が設定するQoSフローとの対応付けを取得し、互いに対応付けられたEPSベアラとQoSフローとの間においてハンドオーバを実行するハンドオーバ実行部(59)とを備える。

Description

ユーザ装置、無線通信システム及び無線通信方法
 本発明は、システム間ハンドオーバを実行するユーザ装置、無線通信システム及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、Long Term Evolution(LTE)を仕様化し、LTEのさらなる高速化を目的としてLTE-Advanced(以下、LTE-Advancedを含めて4Gという)を仕様化している。また、3GPPでは、さらに、5G New Radio(NR)などと呼ばれるLTEの後継システム(以下、5Gという)の仕様が検討されている。
 このような5Gの仕様には、4Gと5Gとのインターワーク、例えば、4Gと5Gとの間におけるユーザ装置(UE)のハンドオーバも含まれている。4G(具体的には、Evolved Packet Core (EPC))と、5G(具体的には、5G Core (5GC))との間におけるシステム間ハンドオーバでは、EPCで設定されるPDNコネクションと、5GCで設定されるPDUセッションとのマッピングが必要となる。
 具体的には、PDNコネクションと関連するEPSベアラと、PDUセッションと関連するQoSフローとのマッピングが必要となる。
 そこで、UEが当該ハンドオーバを実行する際に、SMF/PGW-C(Session Management Function/PDN Gateway-C plane)が、EPSベアラの種類とQoSフローとの種類のマッピング情報を、制御プレーン(Cプレーン)のシグナリングによってUEに通知する方法が提案されている(例えば、非特許文献1参照)。
 例えば、UEが4Gから5Gへのハンドオーバを実行する場合、EPC(具体的には、Mobility Management Entity (MME))は、当該マッピング情報を含むN1 SM ContainerをHO commandを用いてUEに通知する。
 しかしながら、上述したEPSベアラの種類とQoSフローの種類とのマッピング情報の通知には、次のような問題がある。すなわち、UEのハンドオーバの都度、当該マッピング情報が通知されるため、シグナリング量が増大し、遅延の原因となり得る。一方で、特定種類のEPSベアラと、特定種類のQoSフローとの対応付け(定義)が必要になるのは、新たなサービスが規定された場合などに限定されている。
 さらに、EPCから当該マッピング情報を含むN1 SM Containerが、HO commandを用いてUEに通知されるため、4Gにおける改修(機能追加)が必要となる。しかしながら、4G及び5Gのオペレータの観点からは、将来的に縮小されていく4Gに対する投資を抑制したい意向がある。
 そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、既存の4Gの改修を回避しつつ、4Gと5Gとの間における迅速なハンドオーバを実現し得るユーザ装置、無線通信システム及び無線通信方法の提供を目的とする。
 本発明の一態様は、第1無線通信システム(4G)と、第2無線通信システム(5G)と間におけるハンドオーバを実行するユーザ装置(UE50)であって、前記第1無線通信システムにおいて設定されるベアラ(EPSベアラ)の種類と、前記第2無線通信システムにおいて設定され、サービス品質に応じたフロー(QoSフロー)の種類とが対応付けられた対応情報を保持する対応情報保持部(マッピング情報保持部57)と、前記対応情報を用いて、前記ユーザ装置が設定するベアラと、前記ユーザ装置が設定するフローとの対応付けを取得し、互いに対応付けられた前記ベアラと前記フローとの間においてハンドオーバを実行するハンドオーバ実行部(ハンドオーバ実行部59)とを備える。
 本発明の一態様は、第1無線通信システムと、第2無線通信システムとを含む無線通信システム(無線通信システム10)であって、前記第1無線通信システムにおいて設定されるベアラの種類と、前記第2無線通信システムにおいて設定され、サービス品質に応じたフローの種類とが対応付けられた対応情報を保持する対応情報保持部(マッピング情報保持部330)と、前記第1無線通信システムと、前記第2無線通信システムとの間におけるハンドオーバを実行するユーザ装置(UE50)に前記対応情報を送信する対応情報管理部(マッピング情報管理部340)とを備える。
 本発明の一態様は、第1無線通信システムと、第2無線通信システムとを含む無線通信システムにおける無線通信方法であって、ユーザ装置が、前記第1無線通信システムにおいて設定されるベアラの種類と、前記第2無線通信システムにおいて設定され、サービス品質に応じたフローの種類とが対応付けられた対応情報を保持するステップと、前記ユーザ装置が、前記対応情報を用いて、互いに対応付けられた前記ベアラと前記フローとの間においてハンドオーバを実行するステップとを含む。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、UE50の機能ブロック構成図である。 図3は、SMF/PGW-C300の機能ブロック構成図である。 図4は、UE50による4Gから5Gへのシステム間ハンドオーバの概略シーケンスを示す図である。 図5は、EPSベアラ及びQoSフローの構成例を示す図である。 図6は、ハンドオーバ準備フェーズにおけるシーケンス例を示す図である。 図7は、ハンドオーバ実行フェーズにおけるシーケンス例を示す図である。 図8は、UE50が5GCとPDUセッションを設定する際のシーケンス例を示す図である。 図9は、マッピングモデルに基づくUE50の動作例を示す図である。 図10は、UE50及びSMF/PGW-C300のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、複数の無線通信方式に対応している。具体的には、無線通信システム10は、無線通信方式が異なる複数の無線通信システムによって構成される。
 より具体的には、図1に示すように、無線通信システム10は、4Gに従った無線通信システム(第1無線通信システム)と、5Gに従った無線通信システム(第2無線通信システム)とによって構成される。
 「4G」は、Long Term Evolution(LTE)に従った無線通信システムであり、Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20(以下、E-UTRAN20)、Mobility Management Entity 100(以下、MME100)、及びServing Gateway 150(以下、SGW150)などを含む。
 「5G」は、New Radio(NR)などと呼ばれるLTEの後継システムであり、5G Radio Access Network 30(以下、5G RAN30)、Access and Mobility Management Function 200(以下、AMF200)、Session Management Function/PDN Gateway-C plane 300(以下、SMF/PGW-C300)、User Plane Function 400(以下、UPF/PGW-U400)、Unified Data Management 500(以下、UDM500)、及びPolicy Control Function/ Policy and Charging Rules Function 600(以下、PCF/PCRF600)などを含む。図1に示す5Gを構成するノードの構成については、3GPP TS23.501などに記載されているとおりである。
 SGW150及びUPF/PGW-U400には、Data Network 40(以下、DN40)が接続される。DN40には、インターネットなどのIP網が接続される。
 なお、図1では、本発明に関連するノード(装置)のみが図示されている。また、名称から明らかなように、SMF/PGW-C300、UPF/PGW-U400、及びPCF/PCRF600は、4Gの機能(PGW-C, PGW-U, PCRF)も今後拡張され、5Gとして発展することが想定されることから、このように記載している。
 また、「4G」は、LTE(LTE-Advancedを含む)と呼ばれてもよいし、「5G」は、New Radio(NR)などと呼ばれてもよい。さらに、E-UTRAN20を除く4Gのコアネットワーク側のノード群は、Evolved Packet Core(EPC)と呼ばれてもよい。また、5G RAN30を除く5Gのコアネットワーク側のノード群は、5G Core(5GC)と呼ばれてもよい。
 E-UTRAN20は、無線基地局25を含む。無線基地局25は、eNB(eNode B)と呼ばれてもよい。5G RAN30は、無線基地局35を含む。無線基地局35は、gNB(gNode B)と呼ばれてもよい。
 ユーザ装置50(以下、UE50)は、4G及び5Gに対応している。つまり、UE50は、無線基地局25と4Gに従った無線通信を実行するとともに、無線基地局35と5Gに従った無線通信を実行する。
 また、UE50は、4G(第1無線通信システム)と、5G(第2無線通信システム)と間におけるハンドオーバを実行する。つまり、UE50は、4Gから5Gへのハンドオーバ、及び5Gから4Gへのハンドオーバを実行できる。
 特に、本実施形態では、UE50、EPC及び5GCは、後述するように、4Gにおいて設定されるEPSベアラの種類を識別するベアラ識別子(EPS Bearer ID)と、5Gにおいて設定されるQoSフローの種別を識別するフロー識別子(QoS Flow ID)とが対応付けられたマッピング情報を用いて、EPSベアラとQoSフローとの対応付けを取得し、互いに対応付けられたベアラとQoSフローとの間においてハンドオーバを実行する。
 なお、EPS Bearer IDは、適宜EBIと省略し、QoS Flow IDは、適宜QFIと省略する。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE50及びSMF/PGW-C300の機能ブロック構成について説明する。
 (2.1)UE50
 図2は、UE50の機能ブロック構成図である。図2に示すように、UE50は、無線通信部51、コネクション設定部53、セッション設定部55、マッピング情報保持部57、及びハンドオーバ実行部59を備える。
 無線通信部51は、4G及び5Gに従った無線通信を実行する。具体的には、無線通信部51は、無線基地局25と4Gに従った無線信号を送受信する。また、無線通信部51は、無線基地局35と5Gに従った無線信号を送受信する。
 なお、本実施形態では、UE50の種別は特に限定されない。つまり、UE50は、通常のUEカテゴリに属してもよいし、Internet of Things(IoT)向けのカテゴリ、具体的には、bandwidth reduced low complexity UE(BL UE)用のカテゴリ(カテゴリM1, M2)に属しても構わない。
 さらに、UE50は、キャリアアグリゲーション(CA)及びデュアルコネクティビティ(DC)を実行できてもよい。
 コネクション設定部53は、EPCと、Packet Data Networkコネクション(PDNコネクション)を設定する。具体的には、コネクション設定部53は、EPCと設定される論理的な通信路であるEPSベアラを経由するPDNコネクションを設定する。つまり、PDNコネクションは、EPSベアラと関連する(対応付けられる)。
 セッション設定部55は、5GCと、Protocol Data Unitセッション(PDUセッション)を設定する。具体的には、セッション設定部55は、UE50と、PDN Connectivity serviceを提供するDN40との接続関係(association)を示すPDUセッションを設定する。
 また、PDUセッションは、5GCにおいて規定されるQoSフロー(5G QoS Flow)と関連する(対応付けられる)。当該QoSフローは、特定のサービス品質(QoS)と対応しており、当該QoSフローに割り当てられた通信(トラフィック)は、スケジューリング、キュー管理、シェーピング、及び無線リンク制御レイヤ(RLC)の構成などにおいて同一の取扱いを受ける。
 マッピング情報保持部57は、EPSベアラの種類と、QoSフロー(5G QoS Flow)の種類とがマッピングされたマッピング情報(対応情報)を保持する。上述したように、EPSベアラは、4Gにおいて設定される。また、QoSフローは、5Gで設定され、特定のサービス品質に応じて規定される。
 当該マッピング情報は、UE50が4Gと5Gとの間でハンドオーバ(システム間ハンドオーバ)する場合に必要となる。つまり、UE50が当該システム間ハンドオーバを実行する場合、PDNコネクションと関連するEPSベアラと、PDUセッションと関連するQoSフローとのマッピングが必要となる。
 EPSベアラの種類を識別するEPS Bearer IDは、QoS Profileを含むBearer Ruleと対応付けられる。また、QoSフローの種類を識別するQoS Flow ID(QFI)は、QoS Profileを含むQoS Ruleと対応付けられる(図5参照)。
 マッピング情報保持部57が保持するマッピング情報は、このようなEPS Bearer IDとQoS Flow IDとの対応付けを示す。つまり、マッピング情報では、EPSベアラの種類を識別するEPS Bearer IDと、QoSフローを識別するQoS Flow IDとがマッピングされている。なお、Bearer Rule及びQoS Ruleの詳細については、図5を参照して、さらに後述する。
 マッピング情報保持部57は、EPCまたは5GCから送信されたマッピング情報を保持することができる。この場合、マッピング情報は、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRCレイヤ)のメッセージまたは報知情報(SIB (System Information Block))などによってUE50に送信することができる。
 また、マッピング情報は、UE50に備えられているUniversal Integrated Circuit Card(UICC)或いはUniversal Subscriber Identity Module(USIM)などに予め記憶されていてもよい。さらに、マッピング情報は、FOTA(Firmware On-The-Air)によって、ファームウェアが更新される際に合わせて更新されてもよい。或いは、マッピング情報は、UE50のオペレーティングシステムが更新される際に合わせて更新されてもよい。
 また、マッピング情報保持部57によって保持されるマッピング情報に含まれるQoS Flow IDの範囲には、EPS Bearer IDとの対応付けのみに用いられる範囲が含まれてもよい。つまり、QoS Flow IDの範囲(例えば、数値や特定の文字記号によって規定される範囲)には、対応付けの拡張を考慮して、所定の領域が予約されていてもよい。当該予約された所定の領域は、例えば、5GCでのQoSフローのみを割り当てるためには用いられないようにしてもよい。
 ハンドオーバ実行部59は、UE50のシステム内ハンドオーバ、及びUE50のシステム間ハンドオーバを実行する。特に、本実施形態では、ハンドオーバ実行部59は、マッピング情報保持部57によって保持されているマッピング情報を用いて、4Gと5Gとの間におけるシステム間ハンドオーバを実行する。
 ハンドオーバ実行部59は、UE50が4Gと5Gとの間におけるシステム間ハンドオーバを実行する場合、マッピング情報を用いて、UE50が設定するEPSベアラと、UE50が設定するQoSフローとの対応付けを取得する。さらに、ハンドオーバ実行部59は、取得した当該対応付けに基づいて、互いに対応付けられたEPSベアラとQoSフローとの間においてハンドオーバを実行する。
 具体的には、ハンドオーバ実行部59は、3GPP TS 23.502 Section 4.11(System interworking procedures with EPS)に規定されるインターワーク手順に従って、当該ハンドオーバを実行する。
 また、ハンドオーバ実行部59は、当該ハンドオーバ、つまり、4Gと5Gとの間におけるシステム間ハンドオーバを実行後、5GCと設定されたQoSフローが解放されるまで、取得したEPSベアラとQoSフローとの対応付けを保持してもよい。さらに、SMF/PGW-C300もこのような対応付けを当該QoSフローが解放されるまで保持してもよい。これにより、UE50及びSMF/PGW-C300は、何らかの必要性が生じた場合でも、迅速に取得したEPSベアラとQoSフローとの対応付けを参照することができる。
 (2.2)SMF/PGW-C300
 図3は、SMF/PGW-C300の機能ブロック構成図である。図3に示すように、SMF/PGW-C300は、コネクション制御部310、セッション制御部320、マッピング情報保持部330、及びマッピング情報管理部340を備える。
 コネクション制御部310は、UE50と設定されるPDNコネクションに関する制御を実行する。具体的には、コネクション制御部310は、EPCまたは5GCを構成する他のノード(MME100及びAMF200など)と連携して、PDNコネクションの設定及び解放などを実行する。
 セッション制御部320は、UE50と設定されるPDUセッションに関する制御を実行する。具体的には、セッション制御部320は、EPCまたは5GCを構成する他のノード(AMF200など)と連携して、PDUセッションの設定及び解放などを実行する。
 マッピング情報保持部330は、UE50が保持するマッピング情報と同様のマッピング情報(対応情報)を保持する。つまり、マッピング情報保持部330は、EPSベアラの種類と、QoSフローの種類とがマッピングされたマッピング情報を保持する。
 また、マッピング情報保持部330は、マッピング情報管理部340によって生成または更新されたマッピング情報を保持することができる。
 マッピング情報管理部340は、EPSベアラの種類と、QoSフローの種類とがマッピングされたマッピング情報(対応情報)を管理する。具体的には、マッピング情報管理部340は、EPCまたは5GCを構成する他のノードから提供される情報に基づいて、当該マッピング情報を生成する。なお、具体的なマッピングの内容は、無線通信システム10のオペレータによって指定されてもよいし、所定のアルゴリズムに基づいて自動生成してもよい。
 マッピング情報管理部340は、生成したマッピング情報をマッピング情報保持部330に保持させるとともに、UE50に送信することができる。上述したように、当該マッピング情報は、RRCレイヤのメッセージまたは報知情報などによって、UE50に送信することができる。
 また、マッピング情報管理部340は、EPCまたは5GCを構成する他のノードから提供される情報に基づいて、マッピング情報の内容を更新することもできる。マッピング情報管理部340は、更新したマッピング情報をマッピング情報保持部330に保持させる。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、無線通信システム10において、UE50が、4Gと5Gとの間におけるシステム間ハンドオーバを実行する動作について説明する。
 なお、ここでは、UE50が、4Gから5Gにハンドオーバを実行する動作例について説明する。
 (3.1)全体概略動作
 UE50が、EPCと、5GCのアイドルモード(idle mode)または接続モード(connected mode)との間でハンドオーバなどのシステム間手順を実行する場合、PDNコネクションと関連するEPSベアラと、PDUセッションと関連するQoSフローとのマッピングが必要となる。UE50は、EPSベアラとPDUセッションとを用いて、UE50のシステム間ハンドオーバを実行することができる。
 本実施形態では、UE50は、EPSベアラの種類を識別するEPS Bearer IDと、QoSフローとがマッピングされたマッピング情報、具体的には、EPS Bearer IDとQoS Flow IDとの対応付けを示すマッピング情報を保持している。このため、UE50がシステム間ハンドオーバを実行する都度、当該マッピング情報、つまり、EPS Bearer IDとQoS Flow IDとの対応付けをUE50に送信する必要がない。
 図4は、UE50による4Gから5Gへのシステム間ハンドオーバの概略シーケンスを示す。図4に示すように、SMF/PGW-C300は、予め規定されたEPS Bearer ID(EBI)とQoS Flow ID(QFI)との対応付けの規則に基づいて、マッピング情報を生成する(S10)。SMF/PGW-C300は、UE50のシステム間ハンドオーバのタイミングとは無関係に、予めマッピング情報を生成することができる。
 図4に示すように、マッピング情報は、複数の所定EBIと所定QFIとを対応付け(図中のDefault EBI => PDU session ID, EBIs => QFIs)によって構成される。
 このようなマッピング情報は、UE50に予め提供され、UE50でも保持される。マッピング情報のUE50への提供は、上述したように、報知情報を用いたり、UICC/USIMなどにプリインストールしたりする方法を用い得る。
 このように、マッピング情報がUE50において予め保持された状態において、UE50がシステム間ハンドオーバを実行する場合、SMF/PGW-C300は、N2 SM InformationをAMF200に送信する(S20)。なお、S20以降の処理は、既存の4Gから5Gへのシステム間ハンドオーバのシーケンスと同様である。
 AMF200は、SMF/PGW-C300から受信したN2 SM Informationに基づいて、ハンドオーバ要求及び応答(N2 HO req./res.)を5G RAN30と送受信する(S30)。また、AMF200は、UE50が4Gから5Gに遷移することを示すNx Relocation ResponseをMME100に送信する(S40)。
 Nx Relocation Responseを受信したMME100は、E-UTRAN20を経由してHO commandをUE50に送信する(S50, S60)。
 UE50は、受信したHO commandに基づいて5G RAN30へのハンドオーバを実行する(S70)。ここで、UE50は、保持しているマッピング情報を用いて、設定中である、つまり、アクティブな状態のEPSベアラのEBIと対応付けられているQFIを判定する。
 UE50は、判定したQFIと対応するQoSフローを用いて5G RAN30との無線ベアラを設定する(S80)。
 図5は、EPSベアラ及びQoSフローの構成例を示す。具体的には、図5は、EPCで用いられるEPSベアラと、5GCにおいて用いられるQoSフローのセッションパラメータを示す。
 具体的には、図5は、5GCおけるセッション及びEPCにおけるコネクションを設定する際に必要となるサービス品質(QoS)とベアラとのルールセット、及びその構成内容を示す。
 5GCのおけるQoSルール(QoS Profile)のセットは、QoSフローを設定する際に用いられる。各QoSフローにはID(QFI)が割り当てられることによって、各QoSフローが管理される。
 EPCにおけるベアラのルールセットも、5GCと同様であり、PDNコネクションを設定する際に用いられる。各ベアラのルール(Bearer Rule)のセットは、EPS Bearer ID(EBI)が割り当てられることによって管理される。
 5GCのPDUセッションは、QFIによって識別される複数のQoSフローを含むことができる。例えば、インターネット用として一つのPDUセッションを設定し、当該PDUセッションの中に、リアルタイム音声、データ通信、メールなど、用途に応じてQoSが異なる複数のQoSフローを含めるような形態が典型的である。
 一方、EPCでは、このようなセッションは、PDNコネクションと呼ばれている。PDNコネクションには、固有のIDが付与される形態ではなく、デフォルトのEPSベアラ(EPS Bearer 1など)という名称で定義される。したがって、EPCにおいて、複数の異なるQoSフローが必要な場合、EPS Bearer ID(EBI)を複数用意し、当該複数のEBIがデフォルトのEPSベアラ(EPS bearer 1など)に括りつけられる。
 EBI(例えば、図中のEPS Bearer 1)は、QoS Profileを含むBearer Ruleと対応付けられる。QoS Profileは、QoS Class Identifier(QCI)及びQoS Parametersを含む。
 同様に、QFI(例えば、図中のQFI 1)は、QoS Profileを含むQoS Ruleと対応付けられる。QoS Profileは、5G QoS Indicator(5QI)及びQoS Parametersを含む。
 マッピング情報は、このようなEBIとQFIとの複数の対応付けによって構成される。つまり、マッピング情報では、EPSベアラの種類と、QoSフローの種類とがマッピングされている。
 (3.2)詳細動作例1
 次に、UE50による4Gから5Gへのシステム間ハンドオーバの具体的なシーケンスについて説明する。
 本動作例では、5GCにおけるUE50の状態が接続モード(connected mode)である場合におけるシステム間ハンドオーバのシーケンスについて説明する。
 図6は、ハンドオーバ準備フェーズにおけるシーケンス例を示す。また、図7は、ハンドオーバ実行フェーズにおけるシーケンス例を示す。
 なお、図6及び図7に示すシーケンス例は、3GPP TS 23.502 Section 4.11(System interworking procedures with EPS)などに示されている。特に、図6及び図7に示すシーケンス例は、上述した先行技術文献(S2-171013)に示されている。以下、先行技術文献と異なる部分について、主に説明する。
 図6に示すように、ハンドオーバ準備フェーズでは、SMF/PGW-C300は、PDUセッションのIDを生成し、所定のQoSフローを割り当てる(図6のステップ8)。この際、SMF/PGW-C300は、予め生成されているマッピング情報を用いる。
 上述したように、実質的に、PDUセッションのIDは、PDNコネクションのデフォルトEBIと対応付けられる。また、QFIは、何れかのEBIと対応付けられる。
 また、図7に示すように、ハンドオーバ実行フェーズでは、UE50は、SMF/PGW-C300が用いたマッピング情報と同様のマッピング情報を用いて、EBIとQFIとの対応付けを実行する(図7のステップ3)。
 このように、本動作例では、予め保持されているマッピング情報が用いられるため、ハンドオーバ準備フェーズ(具体的には、ステップ15)及びハンドオーバ実行フェーズ(具体的には、ステップ1,2)では、マッピング情報の送受信は実行されない。
 また、上述したように、UE50及びSMF/PGW-C300が保持するマッピング情報は、更新できるが、ネットワーク(EPC, 5GC)側のOAM(Operation, Administration, Management)システムが更新されたマッピング情報をUE50及びSMF/PGW-C300などのノードに提供してもよい。
 (3.3)詳細動作例2
 本動作例では、5GCにおけるUE50の状態がアイドルモード(idle mode)である場合におけるシステム間ハンドオーバのシーケンスについて説明する。このような場合でも、上述したようなマッピング情報を用いることができる。
 図8は、UE50が5GCとPDUセッションを設定する際のシーケンス例を示す。具体的には、図8は、UE50が、まずLTE/EPC配下に在圏(アイドルモード)し、その後、当該状態において、5GCに移動する際に、5GCとPDUセッションを設定する際のシーケンス例を示す。つまり、UE50は、アイドル状態でもコアネットワーク(5GC)内にPDUセッションを設定する場合がある。
 図8に示すように、UE50は、5GCにアタッチするためにPDUセッションの設定手順を実行する。なお、3GPP TS23.501 Section 5.17.2.3では、4Gから5Gへのハンドオーバの場合、UE50は、5GCへの登録を実行し、その後、PDUセッションの設定手順を実行することによって、全てのPDNコネクションを5GCに移行することが記載されている。以下、既存のPDUセッションの設定手順と異なる部分について、主に説明する。
 UE50は、PDUセッションの設定要求をAMF200に送信する(図8のステップ1)。ここで、UE50は、元々EPCに在圏していたため、デフォルトEPSベアラのEBIを所持している。UE50は、UE50が保持しているマッピング情報を用いて、このデフォルトEPSベアラのEBIと対応付けられている、5GCにおけるPDUセッションのIDを導出し、当該PDUセッションのID(図5参照、QFIとリンクされる)を含むPDUセッションの設定要求をAMF200に送信する。
 また、SMF/PGW-C300は、UE50が用いたマッピング情報と同様のマッピング情報を用いて、EBIと対応付けられているQFIを取得する(図8のステップ10)。SMF/PGW-C300は、取得したQFIのみをPDU Session Establishment AcceptによってAMF200に通知する。
 UE50は、PDU Session Establishment Acceptに含まれる当該QFIを取得する(図8のステップ12)。UE50は、保持しているマッピング情報を用いて、EBIとQFIとの対応付けを決定する。その後、UE50は、5GCとPDUセッションを設定し、ハンドオーバを実行する。
 上述したように、本動作例では、SMF/PGW-C300は、取得したQFIのみをPDU Session Establishment AcceptによってAMF200に通知する(図8のステップ10~12)ため、マッピング情報自体を通知する必要がない。これにより、必要な無線リソースも節約されている。
 (3.4)マッピングモデル
 次に、マッピング情報を生成する場合に適用し得るマッピングモデルについて説明する。上述したマッピング情報は、4Gから5Gへのハンドオーバ、及び5Gから4Gへのハンドオーバに用い得る。
 4Gから5Gへのハンドオーバでは、QFIがEBIにマッピングされる。一方、5Gから4Gへのハンドオーバでは、5GCにおいて設定されたQoSフローと対応付けられるQFIがランダムに、つまり、当該QoSフローに固有のQFIが、ハンドオーバのタイミングの都度、EBIとマッピングされてもよい。また、当該QFIは、QoSフローの生成時に当該QoSフローと対応付けられてもよいし、ハンドオーバ手順の中でQoSフローと対応付けられてもよい。
 また、5GCにおいて生成されるQoSフローへのQFIの割り当てについては、次の2つのモデルが考えられる。
 (3.4.1)モデル1
 本モデルでは、4Gから5Gへのハンドオーバ(遷移)時に、UE50及び5GC(SMF/PGW-C300など)が、5GCにおいて生成されたQoSフローに固有のQFI(native QFI)をマッピングする。
 UE50及び5GCは、当該QoSフローが解放されるまで、当該QoSフローにマッピングされたQFIの情報を保持し続ける。このため、QFI値の使用範囲として、このように固有のQFI用の領域を確保しておくことによって、再度ハンドオーバが発生した場合などに、該当するPDUセッションが存在する間における特定のEBIとQFIとの対応関係を再利用できる。
 (3.4.2)モデル2
 本モデルでは、4Gから5Gへのハンドオーバ(遷移)時に、UE50及び5GC(SMF/PGW-C300など)が、事前に取り決められていたQFIとEBIとの対応付けを用いてハンドーオーバ後、使用されたQFI値(native QFIでもよい)が解放される。
 具体的には、特定のEBIにマッピングされるQFIは、UE50が5Gから4Gへのハンドオーバし、その後5Gに復帰した場合、変更してもよい。本モデルでも、QFIの範囲として、このような固有のQFI用の領域を確保しておくことが好ましい。
 なお、固有のQFI(native QFI)値は、UE50が5Gから4Gへのハンドオーバした場合には解放されるため、当該領域は、5GCにおいて生成されたPDUセッション用に再利用できる。
また、UE50が5Gから4Gへのハンドオーバする場合、当該QFIと対応付けられているEBIに基づいて、UE50は、利用すべきEPSベアラを判定できる。
 (3.4.3)マッピングモデルに基づく動作例
 図9は、上述したマッピングモデルに基づくUE50の動作例を示す。具体的には、図9は、主に、UE50が4Gから5Gへのハンドオーバを実行する場合におけるQFIとEBIとの対応付けの変化を示す。
 図9において、EBI1~5は、EPCで設定されるEPS Bearer IDの例を示し、QFI1~5は、5GCで設定されるQoS Flow IDの例を示す。図9に示すように、4GにアタッチしているUE50は、PDNコネクションを設定し、当該PDNコネクションには、EBI1~3が対応付けられている、つまり、3種類のEPSベアラが設定されている(ステップ1)。
 その後、UE50は、RRCレイヤのメッセージなどをEPCと送受信する(以下同)ことによって5Gへのハンドオーバを実行し、PDUセッションを設定する(ステップ2~4)。具体的には、UE50は、保持しているマッピング情報に基づいて、EBI1, 2に対応付けられているQFI1, 2を取得する。ここでは、EBI3については、リソース不足などのため、QFI3に対応するQoSフローは設定できず、ディアクティベートされる。
 その後、5GCにおいて生成されたQoSフローに固有のQFI(native QFI)であるQFI4, 5が追加され、QFI4, 5にEBI4, 5がそれぞれ対応付けられる(ステップ5)。UE50は、追加されたQoSフローに基づいてPDUセッション内容を再設定する(ステップ6)。
 その後、UE50は、4Gへのハンドオーバを実行する(ステップ7,8)。ここでは、EBI5については、リソース不足などのため、QFI1, 2, 4と、EBI1, 2, 4との対応付けのみに基づいて、PDNコネクションが設定される。このため、EBI5に対応するPDNコネクションは設定できず、ディアクティベートされる。
 さらに、UE50は、再び5Gへのハンドオーバを実行する(ステップ9、10)。ここで、UE50は、マッピング情報に基づいて、或いはnative QFIとして、QFI4が何れかのEBIと対応すると判定してもよい。また、マッピング情報或いはnative QFIとして、QFI5が存在する場合、QFI5に対応するQoSフローは設定できず、ディアクティベートされる。
 より具体的には、UE50は、上述したモデル1の場合、native QFIを用い、モデル2の場合、mapped QFIを用いることができる。また、ステップ10に示すように、UE50が5Gへのハンドオーバを実行しても、NAS(Non-Access Stratum)レイヤの消去は不要である。
 この結果、UE50は、QFI1, 2, 4と、EBI1,2,4との対応付け(QFI4はnative)を保持する。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、UE50及びSMF/PGW-C300は、システム間ハンドオーバに先立って、EPSベアラの種類と、QoSフローの種類とがマッピングされたマッピング情報を予め保持している。
 UE50及びSMF/PGW-C300は、システム間ハンドオーバの際、当該マッピング情報を用いて、EPSベアラ(具体的には、EBI)とQoSフロー(具体的には、QFI)との対応付けを取得し、当該対応付けに基づいてシステム間ハンドオーバを実行する。
 このため、従来のように、UE50がシステム間ハンドオーバを実行する都度、N1 SM Containerなどを用いてマッピング情報をUE50及び5GCを構成するノード(AMF200など)に通知する必要がない。これにより、必要なシグナリング量を抑制し得る。
 UE50がシステム間ハンドオーバを実行する都度、マッピング情報をUE50に通知する方法は、単純だが、シグナリング量の増大、及びハンドオーバ時におけるマッピング情報の送受信に伴う遅延の原因となり得る。
 一方、マッピング情報の更新が必要となる頻度は高くなく、マッピング情報の送信タイミングは、UE50がシステム間ハンドオーバを実行するタイミングとは直接関連しない。具体的には、特定種類のEPSベアラと、特定種類のQoSフローとの対応付け(定義)が必要になるのは、新たなサービスが規定された場合などに限定されている。
 本実施形態では、このような点に着目し、システム間ハンドオーバを実行するタイミングに拘泥せずに、マッピング情報を予めUE50及びSMF/PGW-C300に保持させている。
 さらに、本実施形態によれば、EPCから当該マッピング情報を含むN1 SM ContainerをHO commandを用いてUE50に通知するが必要がない。このため、4Gにおいて、マッピング情報を通知するための改修(機能追加)が不要となる。
 また、本実施形態では、マッピング情報に含まれるQFIの範囲には、EBIとの対応付けのみに用いられる範囲が含まれてもよい。つまり、QFIの範囲(例えば、数値や特定の文字記号によって規定される範囲)には、対応付けの拡張を考慮して、所定の領域が予約されていてもよい。これにより、5GCにおいて生成されたQoSフローに固有のQFI(native QFI)、及び将来拡張に柔軟に対応し得る。
 本実施形態では、システム間ハンドオーバを実行後、5GCと設定されたQoSフローが解放されるまで、取得したEPSベアラとQoSフローとの対応付けを保持してもよい。これにより、リソース不足で設定できなかったQoSフロー(またはEPSベアラ)を再設定する場合など、何らかの必要性が生じた場合でも、迅速に取得したEPSベアラとQoSフローとの対応付けを参照することができる。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、SMF/PGW-C300がマッピング情報を生成し、保持していたが、マッピング情報は、5GCを構成する他のノード(例えば、AMF200)、或いはEPCを構成する他のノード(例えば、MME100)が、生成または保持の何れか一方または両方を行ってもよい。
 上述した実施形態では、主に4Gから5Gへのシステム間ハンドオーバを例にして説明したが、本発明は、5Gから4Gへのシステム間ハンドオーバにも同様に適用し得る。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図2,3)は、機能ブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/またはソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/または論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/または間接的に(例えば、有線及び/または無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 さらに、上述したUE50及びSMF/PGW-C300(当該装置)は、本発明の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図10に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図2,3参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)で構成されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、上述した実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及び/またはストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/または無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、情報の通知は、上述した実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC Connection Setupメッセージ、RRC Connection Reconfigurationメッセージなどであってもよい。
 さらに、入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 上述した実施形態におけるシーケンス及びフローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。
 また、上述した実施形態において、SMF/PGW-C300によって行われるとした特定動作は、他のネットワークノード(装置)によって行われることもある。また、複数の他のネットワークノードの組み合わせによってSMF/PGW-C300の機能が提供されても構わない。
 なお、本明細書で説明した用語及び/または本明細書の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、該当する記載がある場合、チャネル及び/またはシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用されてもよい。
 さらに、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 無線基地局25, 35(基地局)は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。
さらに、「基地局」「eNB」、「セル」、及び「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、gNodeB(gNB)、アクセスポイント(access point)、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 AMF200は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 また、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形の用語は、「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書或いは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本明細書で使用した「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書の全体において、例えば、英語でのa, an, 及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 上記のように、本発明の実施形態を記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 上述したユーザ装置、無線通信システム及び無線通信方法によれば、既存の4Gの改修を回避しつつ、4Gと5Gとの間における迅速なハンドオーバを実現し得るため、有用である。
 10 無線通信システム
 20 E-UTRAN
 25 無線基地局
 30 5G RAN 
 35 無線基地局
 40 DN
 50 UE
 51 無線通信部
 53 コネクション設定部
 55 セッション設定部
 57 マッピング情報保持部
 59 ハンドオーバ実行部
 100 MME
 150 SGW
 200 AMF
 300 SMF/PGW-C
 310 コネクション制御部
 320 セッション制御部
 330 マッピング情報保持部
 340 マッピング情報管理部
 400 UPF/PGW-U
 500 UDM
 600 PCF/PCRF

Claims (5)

  1.  第1無線通信システムと、第2無線通信システムと間におけるハンドオーバを実行するユーザ装置であって、
     前記第1無線通信システムにおいて設定されるベアラの種類と、前記第2無線通信システムにおいて設定され、サービス品質に応じたフローの種類とが対応付けられた対応情報を保持する対応情報保持部と、
     前記対応情報を用いて、前記ユーザ装置が設定するベアラと、前記ユーザ装置が設定するフローとの対応付けを取得し、互いに対応付けられた前記ベアラと前記フローとの間においてハンドオーバを実行するハンドオーバ実行部と
    を備えるユーザ装置。
  2.  前記対応情報保持部は、前記ベアラの種類を識別するベアラ識別子と、前記フローを識別するフロー識別子と対応付けられた前記対応情報を保持し、
     前記フロー識別子の範囲には、前記ベアラ識別子との対応付けのみに用いられる範囲が含まれる請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記ハンドオーバ実行部は、前記ハンドオーバを実行後、前記フローが解放されるまで、前記対応付けを保持する請求項1に記載のユーザ装置。
  4.  第1無線通信システムと、第2無線通信システムとを含む無線通信システムであって、
     前記第1無線通信システムにおいて設定されるベアラの種類と、前記第2無線通信システムにおいて設定され、サービス品質に応じたフローの種類とが対応付けられた対応情報を保持する対応情報保持部と、
     前記第1無線通信システムと、前記第2無線通信システムとの間におけるハンドオーバを実行するユーザ装置に前記対応情報を送信する対応情報管理部と
    を備える無線通信システム。
  5.  第1無線通信システムと、第2無線通信システムとを含む無線通信システムにおける無線通信方法であって、
     ユーザ装置が、前記第1無線通信システムにおいて設定されるベアラの種類と、前記第2無線通信システムにおいて設定され、サービス品質に応じたフローの種類とが対応付けられた対応情報を保持するステップと、
     前記ユーザ装置が、前記対応情報を用いて、互いに対応付けられた前記ベアラと前記フローとの間においてハンドオーバを実行するステップと
    を含む無線通信方法。
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