WO2019044834A1 - 通信システム及び制御方法 - Google Patents

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WO2019044834A1
WO2019044834A1 PCT/JP2018/031772 JP2018031772W WO2019044834A1 WO 2019044834 A1 WO2019044834 A1 WO 2019044834A1 JP 2018031772 W JP2018031772 W JP 2018031772W WO 2019044834 A1 WO2019044834 A1 WO 2019044834A1
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WO
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interface
eps
packet data
sdn
gtp
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/031772
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
陽平 片山
アナラ ゾリーグ
賢二 福井
榑林 亮介
滋 岩科
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/12Setup of transport tunnels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/24Interfaces between hierarchically similar devices between backbone network devices

Definitions

  • the present invention relates to a communication system and a control method implemented by the communication system.
  • NGS Next Generation System
  • EPS Evolved Packet System
  • GTP-U EPS packet data transmission protocol
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a communication system and a control method capable of securing the interoperability between SDN and EPS.
  • a communication system is a communication system using Software Defined Network (SDN), wherein the SDN includes a connection node having a plurality of interfaces capable of inputting and outputting packet data, and the communication system A means for recording interface information indicating whether the connection node has an interface with Evolved Packet System (EPS), and a corresponding node of the connection node indicated as having an interface with EPS by the interface information A means for adding and deleting the GTP-U interface to the interface, packet data input to the interface to which the GTP-U interface has been added at the connection node is And means for outputting from the interface that is determined based on the Value specified by Chino Offset and Length.
  • SDN Software Defined Network
  • the GTP-U interface can be added and deleted at a connection node having an interface capable of inputting and outputting packet data with the EPS in the SDN.
  • the interoperability with the EPS in which packet data transmission is performed by the GTP-U protocol can be secured.
  • packet data input to the interface to which the GTP-U interface is added is determined based on the Value specified by the Offset and Length of the information shown in the header of the packet data. It is output from the interface. By using the combination of Offset, Length, and Value in this manner, flexible packet data matching can also be performed.
  • a control method is a control method executed by a communication system using SDN, wherein SDN includes a connection node having a plurality of interfaces capable of inputting and outputting packet data, and the control method And recording the interface information indicating whether the connecting node has an interface with the EPS, and using the interface information to the corresponding interface of the connecting node indicated as having an interface with the EPS.
  • the steps of adding and deleting the -U interface, the packet data input to the interface to which the GTP-U interface is added in the connection node, and the preset Offset and Length of the information indicated in the header of the packet data Identified by Comprising a step of outputting from the interface that is determined based on e, a.
  • the GTP-U interface can be added and deleted at the connection node having an interface capable of inputting and outputting packet data with the EPS in the SDN.
  • the packet data input to the interface to which the GTP-U interface is added is a Value specified by the preset Offset and Length among the information shown in the header of the packet data. Output from the interface defined based on it.
  • a communication system and control method capable of ensuring the interoperability between SDN and EPS.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a communication system according to the embodiment.
  • a communication system a communication system including an NGS (Next Generation System) 100 is exemplified.
  • the NGS 100 is connected to an external network.
  • an EPS (Evolved Packet System) 200 is illustrated as an example of the external network.
  • an external network such as EPS 200 may also be a component of the communication system 1.
  • the communication system 1 is configured to include the NGS 100 and the EPS 200.
  • NGS is set for the purpose of extending the function of EPS, for example, a base station, a U-plane function (UPF), an NGS control node (AMF (Access & Mobility Management Function), SMF (SMF)). It has an architecture consisting of Session Management Function) and UE (User Equipment).
  • UPF U-plane function
  • AMF Access & Mobility Management Function
  • SMF SMF
  • UPF User Equipment
  • Non-Patent Document 1 an interconnection point between a U-plane of NGS and a U-plane of EPS is defined as an NG9 interface having backward compatibility with the S5 / 8-U interface.
  • the UPF related to the above-mentioned proposed solution has a problem that backward compatibility with the S5 / 8-U interface can not be provided. This problem is solved by the present embodiment.
  • the NGS 100 includes a UE (User Equipment) 110, a base station 120, a UPF (User Plane Function) 130, and an NGS control node 140.
  • the NGS 100 is a network using a Software Defined Network (SDN) 150.
  • SDN 150 is configured to include two UPFs 130 and an NGS control node 140.
  • FIG. 1 in order to distinguish each UPF 130, different reference numerals 130-1 and 130-2 are attached.
  • the number of components of the NGS 100 is not limited to the example shown in FIG.
  • the EPS 200 includes a UE 210, a base station 220, an SGW-U (Serving Gateway-U) 230, and an EPS control node 240.
  • the EPS control node 240 may be MME, SGW-C, PGW-C or the like shown in Non-Patent Document 2.
  • UPF 130 may function as a connection node with the external network of NGS 100 (the external network of SDN 150).
  • an interface according to the connection destination network is set in the UPF 130.
  • the interface of the UPF 130 connected to the SGW-U 230 of the EPS 200 may be an NG9 interface.
  • the interface of the SGW-U 230 of the EPS 200 connected to the UPF 130 of the NGS 100 may be the S5 / 8-U interface.
  • the transmission path of packet data (the path of U-Plane) is shown by a solid line
  • the transmission path of a control signal (the path of C-Plane) is shown by a broken line.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of functional blocks of the UPF 130 (FIG. 1).
  • the UPF 130 includes an interface DB 131, a GTP-U table 132, a transfer table 133, an SDN transfer unit 134, a control communication unit 135, a control unit 136, and a plurality of interfaces 137.
  • the control unit 136 is a part (main control unit) that performs overall control of the UPF 130
  • the interface 137 is a plurality of interfaces capable of inputting and outputting packet data.
  • the interface DB 131, the GTP-U table 132, the transfer table 133, the SDN transfer unit 134, and the control communication unit 135 will be described below.
  • the interface DB 131 is a part (recording means) for recording information (interface information) related to the interface 137.
  • An example of the interface information is information indicating whether the UPF 130 has an interface with the EPS 200.
  • the UPF 130 is connected to various networks outside the NGS 100, including the EPS 200.
  • FIG. 3 An example of the interface DB 131 will be described with reference to FIG. An interface and an operation mode of the interface are recorded in association with each other in the entry of the interface DB 131.
  • FIG. 3 two interfaces 137 among the plurality of interfaces 137 are illustrated.
  • different reference numerals 137-1 and 137-2 are attached.
  • the operation mode "NG9 interface” is set for the interface "interface 137-1”.
  • the operation mode "EPS interconnection point” is set for the interface "interface 137-2".
  • the interface 137-1 is an interface with the SGW-U 230 of the EPS 200
  • the interface 137-2 is an interface with the UPF 130-1. May be there.
  • the GTP-U table 132 associates and records the parent interface and the TE-ID (Tunnel Endpoint ID) of the GTP-U interface.
  • the parent interface means an interface through which packet data is input (arrives).
  • the parent interface “interface 137-2” is associated with the TE-IDs “TE-ID1” and “TE-ID2”.
  • Information in which the parent interface and the TE-ID are associated with each other is appropriately added and deleted according to the EPS 200 to which the NGS 100 is connected and the UE 210 located in the EPS 200.
  • the function of adding and deleting may be realized, for example, by cooperation of the GTP-U table 132 and the control unit 136.
  • the transfer table 133 is used to determine processing related to transfer of packet data.
  • the transfer entry ID is an ID that can uniquely identify the transfer entry.
  • the input source is the one in which the SDN transfer unit 134 records the local state (storage unit).
  • Offset is a value that determines from what bit from the header of the received packet data the matching is to be performed.
  • Length is a value that determines how many bits of length from the position designated by Offset in the header of the received packet data are to be matched.
  • Value is a value of a bit string to be matched from the position designated by Offset to the length designated by Length from the header of the received packet data.
  • Value is information specified by the Offset and Length of the information (for example, bit data) indicated in the header of the packet data.
  • Action is a value for specifying an operation to be taken when the packet matches as a result of matching the received packet data with the input source, Offset, Length and Value of the transfer entry.
  • packet data input to the interface 137-1 that is, packet data from the SGW-U 230 of the EPS control node 240
  • the Offset "0" bit from the beginning of the header Length " Bit data of 48 "digits are used for matching. If the value of the bit data is Value “0x000000000001”, Action “update the input source and perform further matching” is executed.
  • the SDN transfer unit 134 rewrites the input source from “interface 137-1” to transfer entry ID “transfer entry 1: 1”.
  • the input source “TE-ID 2”, Offset “0”, Length “48”, Value “0x000000000002”, and Action “interface 137-1 "Output from” is associated.
  • bit data of Length “48” digit is used for matching, starting from the offset “0” bit from the beginning of the header. If the value of the bit data is Value “0x000000000002”, Action “output from interface 137-1” is executed. Specifically, packet data is output from the interface 137-1.
  • the SDN transfer unit 134 is a part that transfers packet data in the SDN 150. Details of the transfer processing by the SDN transfer unit 134 will be described later with reference to FIG.
  • the control communication unit 135 is a part that transmits and receives control signals. As shown in FIG. 1, the control signal transmission path is indicated by a broken line, the control communication unit 135 communicates with each component in the NGS 100 via the NGS control node 140, and further via the NGS control node 140. Control signals can be transmitted and received to and from the EPS control node 240 of the EPS 200.
  • the NGS control node 140 is a part of the SDN 150 that can exchange control signals with the EPS 200 and with the EPS control node 240.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of functional blocks of the NGS control node 140.
  • the NGS control node 140 includes a control unit 141 and a control communication unit 142.
  • the control unit 141 is a part (main control unit) that performs overall control of the NGS control node 140.
  • the control communication unit 142 is a part that transmits and receives control signals.
  • the control unit 141 can also function as a transfer table setting unit that sets the transfer table 133 of the UPF 130 described above.
  • the EPS control node 240 is a part of the EPS 200 that can exchange control signals with the NGS 100 (and with the NGS control node 140).
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of functional blocks of the EPS control node 240.
  • the EPS control node 240 includes a control unit 241 and a control communication unit 242.
  • the control unit 241 is a part (main control unit) that performs overall control of the EPS control node 240.
  • the control communication unit 242 is a part that transmits and receives control signals.
  • creation and management of an SR conversion table, and management of a topology DB are also performed by the control unit 241.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of processing (control method) executed by the communication system 1 when transferring packet data.
  • the SDN transfer unit 134 includes the above-described input source that is a storage unit that records a local state.
  • step F1 packet data arrives at the interface 137.
  • the arriving packet data is, for example, packet data from SGW-U 230.
  • step F2 the operation mode is determined. Specifically, the SDN transfer unit 134 of the UPF 130 specifies the operation mode set for the interface 137 to which the packet data has arrived in the previous step F1 by referring to the interface DB 131. If the operation mode is the EPS interconnection point, the SDN transfer unit 134 proceeds the process to step F3 (branches the process). If the operation mode is the NG9 interface, the SDN transfer unit 134 proceeds with the process to step F5.
  • step F3 it is determined whether the TE-ID included in the packet data is included in the GTP-U table 132 or not. Specifically, whether the TE-ID described in the header of the packet data that has arrived at the interface 137 in the previous step F1 exists in the TE-IDs shown in the GTP-U table 132 by the SDN transfer unit 134? Decide whether or not. If the TE-ID is included in the GTP-U table 132 (step F3: YES), the SDN transfer unit 134 proceeds with the process to step F4. If not (step F3: NO), the SDN transfer unit 134 proceeds with the process to step F10.
  • step F4 the input source is set to TE-ID.
  • the SDN transfer unit 134 records, in the input source, the TE-ID determined to be included in the GTP-U table 132 in step F3.
  • the SDN transfer unit 134 proceeds with the process to step F6.
  • step F5 the input source is set to the interface. Specifically, the SDN transfer unit 134 records, on the input source, the interface 137 on which the packet data has arrived in the previous step F1. After the process of step F5 is completed, the SDN transfer unit 134 proceeds with the process to step F6.
  • steps F6 to F9 described next matching using the transfer table 133 is performed as described above with reference to FIG.
  • step F6 it is determined whether there is a transfer entry in the transfer table in which the combination of the input source, Offset, Length, and Value matches. Specifically, the SDN transfer unit 134 searches the transfer table 133 (FIG. 5) for a transfer entry in which the combination of the input source, Offset, Length, and Value matches the packet data. If there is a matching transfer entry (step S6: YES), the SDN transfer unit 134 proceeds with the process to step F7. If not (step F6: NO), the SDN transfer unit 134 proceeds with the process to step F10.
  • step F7 it is determined whether the Action is the next matching. Specifically, the action for the packet data of the user data in which the SDN transfer unit 134 determines that there is a transfer entry that matches in the previous step F6 “updates the input source and performs further matching” (FIG. 5) It is determined whether the If the Action is the next matching (step F7: YES), the SDN transfer unit 134 proceeds with the process to step F8. If not (step F7: NO), the SDN transfer unit 134 proceeds with the process to step F9.
  • step F8 the input source is set to the transfer entry ID. Specifically, as described above with reference to FIG. 5, the SDN transfer unit 134 rewrites the input source to the transfer entry ID. After the process of step F8 is completed, the SDN transfer unit 134 returns the process to step F6 again.
  • step F9 an Action is performed. Specifically, the SDN transfer unit 134 executes the process indicated by Action, as described above with reference to FIG. For example, when the action “output from interface 137-1” is executed, the SDN transfer unit 134 functions as an output unit that outputs packet data from the interface 137-1.
  • the packet data is discarded. That is, the SDN transfer unit 134 does not output packet data from any interface 137.
  • step F9 or step F10 After the process of step F9 or step F10 is completed, the process of the flowchart ends.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a control sequence (control method) of the communication system 1 for realizing transfer of packet data as described with reference to FIG.
  • This control sequence is started, for example, in response to an attach request from the UE to set up a bearer in the network including the NGS 100.
  • an attach request is made from the UE 210 located in (the base station 220 of) the EPS 200 connected to the NGS 100
  • the interface DB 131 is set in advance in the UPF 130.
  • the interface DB 131 is set in advance.
  • the setting of the interface DB 131 may be performed by, for example, an administrator of the communication system 1.
  • a bearer setting request is transmitted from the UE 210 to the EPS control node 240.
  • the UE 210 located in the base station 220 of the EPS 200 transmits a bearer setting request to the EPS control node 240 via the base station 220.
  • a bearer setting request is transmitted from the EPS control node 240 to the NGS control node 140.
  • the bearer setting request transmitted in the previous step T1 is transmitted from the EPS control node 240 of the EPS 200 to the NGS control node 140 via the control communication unit 242 of the EPS 200 and the control communication unit 142 of the NGS control node 140. To be transferred.
  • step T3 a request for setting of GTP-U and a request for addition of transfer entry are transmitted from the NGS control node 140 to the UPF 130.
  • the setting request of the GTP-U and the addition request of the transfer entry transmitted in the previous step T1 and step T2 are sent from the NGS control node 140 via the control communication unit 142 and the control communication unit 135 of the UPF 130. It is sent to UPF130.
  • step T4 an entry is added to the GTP-U table and the forwarding table.
  • the control unit 136 of the UPF 130 adds an entry to the GTP-U table 132 in response to the GTP-U setting request transmitted in the previous step T3.
  • the TE-ID corresponding to the UE 210 here, "TE-ID3" is used as the parent interface "interface 137-2".
  • Is added may be assigned a value generated and obtained in association with the UE 210 in the NGS control node 140 using the existing technology through steps T1 and T2.
  • an entry is added to the transfer table 133 in response to the transfer entry addition request transmitted in the previous step T3.
  • the NGS control node 140 associates the TE 210 with the UE 210 by using the existing technology, and generates and acquires the TE-ID, and the transfer rule stored in the control unit 141 of the NGS control node 140
  • a set of input source, Offset, Length, Value, and Action shown in FIG. 5 is generated, and a transfer entry ID uniquely identifying the transfer entry in each UPF 130 is added thereto to generate a set of records.
  • the transfer rule may have information such as, for example, a transfer table template indicating what set of Offset, Length, Value, and Actiono should be given to each UE.
  • the method of adding the entry to the GTP-U table and the transfer table is not limited to the example described here.
  • step T5 a response is sent from the UPF 130 to the NGS control node 140.
  • the control unit 136 of the UPF 130 responds to the NGS control node 140 via the control communication unit 135 and the control communication unit 142 of the NGS control node 140 that the addition of the entry in the previous step T4 has been completed. Will be sent.
  • step T6 a response is transmitted from the NGS control node 140 to the EPS control node 240.
  • the control unit 141 of the NGS control node 140 sends the response transmitted in step T5 above to the EPS control via the control communication unit 142 of the NGS control node 140 and the control communication unit 242 of the EPS control node 240. It is sent to node 240.
  • step T7 bearers are set up in the base station 220 of EPS 200, SGW-U 230, and UE 210.
  • the control unit 241 of the EPS control node 240 makes a request for setting a bearer to the base station 220, the SGW-U 230, and the UE 210 via the control communication unit 243, and the bearer is set according to this request.
  • Ru is set according to this request.
  • step T8 a response is sent from the EPS control node 240 to the UE 210.
  • the control unit 241 of the EPS control node 240 transmits a response to the effect that the bearer is set to the UE 210 via the control communication unit 242 and the base station 220.
  • the UPF 130 can have backward compatibility with the interface (S5 / 8-U interface) of the SGW-U 230 of the EPS 200. Therefore, it becomes possible to ensure the interconnectivity of NGS100 and EPS200, and to communicate the packet data between NGS100 and EPS200.
  • the entry added to the GTP-U table and the transfer table in the previous step T4 may be deleted.
  • the communication system 1 is a communication system using the SDN 150.
  • the SDN 150 includes the UPF 130 as a connection node having a plurality of interfaces 137 capable of inputting and outputting packet data.
  • the communication system 1 indicates that the interface DB 131 records interface information indicating whether the UPF 130 has an interface with the EPS, and the interface information has an interface (for example, the interface 137-1) with the EPS 200 according to the interface information.
  • a means for example, realized by the cooperation of the GTP-U table 132 and the control unit 136) of adding and deleting a GTP-U interface to the corresponding interface of the UPF 130 and an interface in which the GTP-U interface is added in the UPF 130
  • the packet data input to (for example, the interface 137-1) is determined based on the Value specified by the set Offset and Length among the information shown in the header of the packet data. It includes a SDN transfer unit 134 to be output from the interface (e.g., interface 137-2), the.
  • the GTP-U interface can be added to and deleted from the UPF 130 having an interface that can input and output packet data with the EPS in the SDN 150.
  • the interconnectivity with the EPS 200 in which packet data transmission is performed by the GTP-U protocol can be secured.
  • packet data input to the interface (for example, the interface 137-1) to which the GTP-U interface is added is specified by the Offset and Length of the information shown in the header of the packet data. It is output from an interface (for example, interface 137-2) defined based on the Value.
  • Offse, Length which is the value of Value (the length of the bit length) of Length from the Offset position of the header described in the transfer entry regardless of the rules for each protocol. It is possible to flexibly determine the transfer destination only by the combination of and and Value. For example, when the header includes a MAC address and an IP address, packet data transmission in the L2 layer (Layer 2) becomes possible by combining Offset, Length and Value so as to perform matching by the MAC address. Also, by combining Offset, Length, and Value so that matching is performed using an IP address, packet data transmission on the L3 layer (Layer 3) becomes possible. As described above, flexible packet data matching can be performed also in that it is possible to select a layer to perform packet data transmission.
  • the communication system 1 further includes an NGS control node 140 capable of exchanging control signals with the EPS 200 in the SDN 150, and the control unit 136 causes an attach request from the UE 210 where the NGS control node 140 is located in the EPS 200.
  • the GTP-U interface set according to the attach request is added to the interface (for example, interface 137-1) of the UPF 130 indicated by the interface information as having an interface with the EPS 200.
  • the SDN transfer unit 134 outputs packet data input to the added interface (for example, the interface 137-1) from the interface defined based on the Value indicated by the Offset and Length set in response to the attach request of the UE 210.
  • the GTP-U interface corresponding to the UE 210 can be added.
  • packet matching can be performed using a combination of Offset, Length, and Value corresponding to the UE 210.
  • the control method executed by the communication system 1 described above includes the step of recording interface information indicating whether the UPF 130 has an interface with the EPS 200 (step T0), and the interface with the EPS 200 according to the interface information For example, adding and deleting a GTP-U interface to the interface of UPF 130 shown as having interface 137-1) (addition is performed in step T4, and deletion is performed, for example, after communication of packet data is completed) And the packet data input to the interface to which the GTP-U interface is added in the UPF 130 is specified by the preset Offset and Length of the information shown in the packet data. Comprising a step (Step F1 ⁇ F9) to be output from the interface that is determined based on the alue, the.
  • the GTP-U interface can be added to and deleted from the UPF 130 having an interface (for example, the interface 137-1) capable of inputting and outputting packet data with the EPS 200 in the SDN 150.
  • the interconnectivity with the EPS 200 in which packet data transmission is performed by the GTP-U protocol can be secured.
  • packet data input to the interface to which the GTP-U interface is added is from the interface defined based on the Value specified by the Offset and Length of the information shown in the packet data. It is output. By using the combination of Offset, Length, and Value in this manner, flexible packet data matching can also be performed.
  • each functional block is realized by one physically and / or logically coupled device, or directly and / or indirectly two or more physically and / or logically separated devices. It may be connected by (for example, wired and / or wireless) and realized by the plurality of devices.
  • the UPF 130, the NGS control node 140, the EPS control node 240, and the like in one embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing relating to the control method of the communication system 1 of this embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a hardware configuration of the UPF 130, the NGS control node 140, the EPS control node 240 and the like (hereinafter simply referred to as "UPF 130 etc.") according to the present embodiment.
  • the UPF 130 and the like may be physically configured as a computer including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007 and the like.
  • the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration such as the UPF 130 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function in the UPF 130 etc. performs a calculation by causing the processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001, the memory 1002, etc., communication by the communication device 1004, data in the memory 1002 and the storage 1003 This is realized by controlling the reading and / or writing of
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 136, the control unit 141, the control unit 241, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit 136, the control unit 141, the control unit 241, and the like may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, or may be realized similarly for other functional blocks.
  • the various processes described above have been described to be executed by one processor 1001, but may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer readable recording medium, and includes, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). It may be done.
  • 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), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray A (registered trademark) disk, a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like may be used.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database including the memory 1002 and / or the storage 1003, a server or any 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 called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device for example, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • control communication unit 135, control communication unit 142, control communication unit 242, and the like may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (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 by a single bus or may be configured by different buses among the devices.
  • the UPF 130 and the like are configured to include hardware such as a microprocessor, digital signal processor (DSP), application specific integrated circuit (ASIC), programmable logic device (PLD), field programmable gate array (FPGA), etc. Some or all of the functional blocks may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented in at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • notification of information is not limited to the aspects / embodiments described herein, and may be performed in other manners.
  • notification of information may be physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • the specific operation as being performed by a particular device herein may in some cases be performed by its upper node.
  • a specific device is a base station
  • various operations performed for communication with a terminal in a network consisting of one or more network nodes having the base station are: It is obvious that it may be performed by the base station and / or other network nodes other than the base station (for example, but not limited to, MME or S-GW etc).
  • MME or S-GW network nodes other than the base station
  • the above illustrates the case where there is one other network node other than the base station, but it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information and the like may be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input and output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information or the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Information to be input or output may be overwritten, updated or added. The output information etc. may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, may be performed by a true / false value (Boolean: true or false), or may be compared with a numerical value (for example, a predetermined value). Comparison with the value).
  • notification of predetermined information is not limited to what is explicitly performed, but is performed by implicit (for example, not notifying of the predetermined information) It is also good.
  • Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
  • software, instructions, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software may use a wireline technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or a website, server or other using wireless technology such as infrared, radio and microwave When transmitted from a remote source, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wireline technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or a website, server or other using wireless technology such as infrared, radio and microwave
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • the signal may be a message.
  • system and "network” as used herein are used interchangeably.
  • radio resources may be indexed.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small base station RRH for indoor use: Remote Communication service can also be provided by Radio Head.
  • the terms “cell” or “sector” refer to a part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage.
  • base station “eNB”, “cell” and “sector” may be used interchangeably herein.
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), femtocell, small cell, and so on.
  • the mobile communication terminal may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access by a person skilled in the art. It may also be called a terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • judging may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment”, “decision” are, for example, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or another) Search in data structures), ascertaining may be considered as “judgement”, “decision”, etc.
  • “determination” and “determination” are receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “judged” or “decided”.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled”.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof.
  • the two elements are by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and radio frequency as some non-limiting and non-exclusive examples. It can be considered “connected” or “coupled” to one another by using electromagnetic energy such as electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region and light (both visible and invisible) regions.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”

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Abstract

SDN150を利用する通信システム1は、UPF130がEPS200とのインタフェースを有しているか否かを示すインタフェース情報を記録するインタフェースDB131と、インタフェース情報によりEPS200とのインタフェースを有していると示されたUPF130の当該インタフェースに、GTP-Uインタフェースを追加及び削除する制御部136と、UPF130においてGTP-Uインタフェースが追加されたインタフェースに入力されたパケットデータを、当該パケットデータのヘッダに示される情報のうちの予め設定されたOffset及びLengthによって特定されるValueに基づいて定められるインタフェースから出力するSDN転送部134と、を備える。

Description

通信システム及び制御方法
 本発明は、通信システム及び通信システムによって実行される制御方法に関する。
 近年、Software Defined Network(SDN)を利用する通信システムが提案されている(例えば特許文献1参照)。
特開2016-158225号公報
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Study on Architecture for Next Generation System (Release14), "3GPP TR 23.799 V14.0.0", 2016-12 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access (Release 14), "3GPP TS 23.401V14.0.0", 2016-06
 SDNを利用し得る通信システムとして、例えば非特許文献1に記載されているようなNext Generation System(NGS)と称される通信システムがある。NGSは、例えば非特許文献2に記載されるようなEvolved Packet System(EPS)の機能を拡張することを目的に設計されている。しかしながら、SDNはEPSのパケットデータ伝送プロトコル(すなわちGTP-U)に対応していない。SDNとEPSとの相互接続性について、従来は、具体的な検討は行われていない。
 本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、SDNとEPSとの相互接続性を確保することが可能な通信システム及び制御方法を提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係る通信システムは、Software Defined Network(SDN)を利用する通信システムであって、SDNは、パケットデータの入出力が可能な複数のインタフェースを有する接続ノードを含み、通信システムは、接続ノードがEvolved Packet System(EPS)とのインタフェースを有しているか否かを示すインタフェース情報を記録する手段と、インタフェース情報によりEPSとのインタフェースを有していると示された接続ノードの当該インタフェースに、GTP-Uインタフェースを追加及び削除する手段と、接続ノードにおいてGTP-Uインタフェースが追加されたインタフェースに入力されたパケットデータを、当該パケットデータのヘッダに示される情報のうちのOffset及びLengthによって特定されるValueに基づいて定められるインタフェースから出力する手段と、を備える。
 上記の通信システムでは、SDNにおいてEPSとのパケットデータの入出力が可能なインタフェースを有している接続ノードに、GTP-Uインタフェースを追加及び削除することができる。これにより、SDNにおいて、GTP-Uプロトコルによってパケットデータ伝送が行われるEPSとの相互接続性を確保することができる。更に、上記の通信システムでは、GTP-Uインタフェースが追加されたインタフェースに入力されたパケットデータは、当該パケットデータのヘッダに示される情報のうちのOffset及びLengthによって特定されるValueに基づいて定められるインタフェースから出力される。このようにOffset、Length及びValueの組み合わせを用いることによって、柔軟なパケットデータマッチングを行うことも可能になる。
 本発明の一態様に係る制御方法は、SDNを利用する通信システムによって実行される制御方法であって、SDNは、パケットデータの入出力が可能な複数のインタフェースを有する接続ノードを含み、制御方法は、接続ノードがEPSとのインタフェースを有しているか否かを示すインタフェース情報を記録するステップと、インタフェース情報によりEPSとのインタフェースを有していると示された接続ノードの当該インタフェースに、GTP-Uインタフェースを追加及び削除するステップと、接続ノードにおいてGTP-Uインタフェースが追加されたインタフェースに入力されたパケットデータを、当該パケットデータのヘッダに示される情報のうちの予め設定されたOffset及びLengthによって特定されるValueに基づいて定められるインタフェースから出力するステップと、を含む。
 上記の制御方法では、SDNにおいてEPSとのパケットデータの入出力が可能なインタフェースを有している接続ノードに、GTP-Uインタフェースを追加及び削除することができる。これにより、SDNにおいて、GTP-Uプロトコルによってパケットデータ伝送が行われるEPSとの相互接続性を確保することができる。更に、上記の制御方法では、GTP-Uインタフェースが追加されたインタフェースに入力されたパケットデータは、当該パケットデータのヘッダに示される情報のうちの予め設定されたOffset及びLengthによって特定されるValueに基づいて定められるインタフェースから出力される。このようにOffset、Length及びValueの組み合わせを用いることによって、柔軟なパケットデータマッチングを行うことも可能になる。
 本発明の一態様によれば、SDNとEPSとの相互接続性を確保することが可能な通信システム及び制御方法が提供される。
通信システムの概略構成を示す図である。 UPFの機能ブロックの例を示す図であるである。 インタフェースDBの例を示す図である。 GTP-U表の例を示す図である。 転送表の例を示す図である。 NGS制御ノードの機能ブロックの例を示す図である。 EPS制御ノードの機能ブロックの例を示す図である。 パケットデータ転送処理の例を示すフローチャートである。 制御シーケンスの例を示す図である。 ハードウェア構成の例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、図面の説明において同一要素には同一符号を付し、重複する説明は省略する。
 図1は、実施形態に係る通信システムの概略構成を示す図である。ここでは、通信システム1として、NGS(Next Generation System)100を含む通信システムが例示される。NGS100は、外部ネットワークと接続される。図1では、外部ネットワークの例として、EPS(Evolved Packet System)200が例示される。なお、EPS200のような外部ネットワークも、通信システム1の構成要素であってよい。その場合、通信システム1は、NGS100及びEPS200を含んで構成される。
 NGS100及びEPS200の基本的な機能及び構成については、非特許文献1及び非特許文献2に記載されているものと同一であってよい。すなわち、NGSは、EPSの機能を拡張することを目的に設定されており、例えば、基地局と、U-plane機能(UPF)と、NGS制御ノード(AMF(Access & Mobility Management Function)、SMF(Session Management Function)など)と、UE(User Equipment)からなるアーキテクチャとなっている。NGSにおいてUPFにSDN転送機能を備えることで、UPFの転送方式に柔軟性を持たせるsolutionが提案されている。非特許文献1では、NGSのU-planeと、EPSのU-planeとの相互接続点を、S5/8-Uインタフェースと後方互換性を持たせたNG9インタフェースと定めている。しかし、上述の提案されているsolutionに係るUPFでは、S5/8-Uインタフェースとの後方互換性を持たせることができないという問題がある。この問題は、本実施形態によって解決される。
 以下、本実施形態の特徴部分を中心に説明する。
 NGS100は、UE(User Equipment)110と、基地局120と、UPF(User Plane Function)130と、NGS制御ノード140とを含む。NGS100は、SDN(Software Defined Network)150を用いたネットワークである。図1に示される例では、SDN150は、2つのUPF130と、NGS制御ノード140とを含んで構成される。図1において、各UPF130を区別できるように、130-1及び130-2の異なる符号を付している。ただし、NGS100の各構成要素の数は、図1に示される例に限定されない。
 EPS200は、UE210と、基地局220と、SGW-U(Serving Gateway-U)230と、EPS制御ノード240とを含む。EPS制御ノード240は、非特許文献2に示されるMME、SGW-C、PGW―C等であってよい。
 NGS100において、UPF130は、NGS100の外部ネットワーク(SDN150の外部ネットワーク)との接続ノードとして機能し得る。UPF130が接続ノードとして機能する場合、UPF130には、接続先のネットワークに応じたインタフェースが設定される。例えば、EPS200のSGW-U230と接続されるUPF130のインタフェースは、NG9インタフェースであってよい。なお、NGS100のUPF130と接続されるEPS200のSGW-U230のインタフェースは、S5/8-Uインタフェースであってよい。
 図1において、パケットデータの伝送経路(U-Planeの経路)が実線で示され、制御信号の伝送経路(C-Planeの経路)が破線で示される。
 UPF130について説明する。図2は、UPF130(図1)の機能ブロックの例を示す図である。UPF130は、インタフェースDB131と、GTP-U表132と、転送表133と、SDN転送部134と、制御通信部135と、制御部136と、複数のインタフェース137とを含む。制御部136は、UPF130の全体制御を行う部分(主制御部)であり、インタフェース137は、パケットデータの入出力が可能な複数のインタフェースである。以下、インタフェースDB131、GTP-U表132、転送表133、SDN転送部134及び制御通信部135について説明する。
 インタフェースDB131は、インタフェース137に関する情報(インタフェース情報)を記録する部分(記録手段)である。インタフェース情報の例は、UPF130がEPS200とのインタフェースを有しているか否かを示す情報である。先に説明したように、UPF130は、EPS200も含め、NGS100外部の各種のネットワークに接続される。インタフェース137に対しては、NGS100の接続先ネットワークの種別に応じた動作モードが設定される。
 図3を参照して、インタフェースDB131の例を説明する。インタフェースDB131のエントリには、インタフェースと、当該インタフェースの動作モードとが対応づけて記録される。図3において、複数のインタフェース137のうち、2つのインタフェース137が例示される。各インタフェース137を区別できるように、137-1及び137-2の異なる符号を付している。この例では、インタフェース「インタフェース137-1」に対しては、動作モード「NG9インタフェース」が設定される。インタフェース「インタフェース137-2」に対しては、動作モード「EPS相互接続点」が設定される。例えばこのようなインタフェースDB131を図1のUPF130-2が有している場合、インタフェース137-1は、EPS200のSGW-U230とのインタフェースであり、インタフェース137-2は、UPF130-1とのインタフェースであってよい。
 図2に戻り、GTP-U表132は、親インタフェースと、GTP-UインタフェースのTE-ID(Tunnel Endpoint ID)とを対応づけて記録する。ここで、親インタフェースは、パケットデータが入力される(到着する)インタフェースを意味する。
 図4を参照して、GTP-U表132の例を説明する。この例では、親インタフェース「インタフェース137-2」と、TE-ID「TE-ID1」及び「TE-ID2」等とが対応づけられる。親インタフェースとTE-IDとを対応づけた情報は、NGS100が接続されるEPS200及びEPS200に在圏しているUE210に応じて、適宜、追加及び削除される。追加及び削除する機能(追加及び削除する手段)は、例えば、GTP-U表132及び制御部136の協働によって実現されてよい。
 図2に戻り、転送表133は、パケットデータの転送に関する処理を決定するために用いられる。
 図5を参照して、転送表133の例を説明する。転送表133の転送エントリには、転送エントリIDと、入力元と、Offsetと、Lengthと、Valueと、Actionとが対応付けて記録される。転送エントリIDは、転送エントリを唯一に識別できるIDである。入力元は、SDN転送部134がローカルな状態を記録したもの(記憶部)である。Offsetは、受信パケットデータのヘッダから何ビット目からマッチングを行うかを定める値である。Lengthは、受信パケットデータのヘッダの、Offsetで指定された位置から何ビットの長さのマッチングを行うかを定める値である。Valueは、受信パケットデータのヘッダからOffsetで指定した位置からLengthで指定される長さとで表現される箇所とマッチングさせるビット列の値である。換言すれば、Valueは、パケットデータのヘッダに示される情報(例えばビットデータ)のうちのOffset及びLengthによって特定される情報である。Actionは、受信パケットデータに対して転送エントリの、入力元、Offset、Length及びValueによるマッチングを行った結果、一致した場合に取るべき動作を指定する値である。
 図5に示される例では、転送エントリID「転送エントリ1:1」に対しては、入力元「インタフェース137-1」、Offset「0」、Length「48」、Value「0x000000000001」及びAction「入力元を更新して更なるマッチングを行う」が対応づけられる。この場合、インタフェース137-1に入力されたパケットデータ(すなわちEPS制御ノード240のSGW-U230からのパケットデータ)に対しては、ヘッダの冒頭からOffset「0」番目のビットを起点として、Length「48」桁のビットデータがマッチングに用いられる。当該ビットデータの値がValue「0x000000000001」であれば、Action「入力元を更新して更なるマッチングを行う」が実行される。具体的に、SDN転送部134によって、入力元が、「インタフェース137-1」から転送エントリID「転送エントリ1:1」に書き換えられる。
 転送エントリID「転送エントリ1:2」に対しては、入力元「転送エントリ1:1」、Offset「96」、Length「32」、Value「0x0800」及びAction「入力元を更新して更なるマッチングを行う」が対応づけられる。この場合、ヘッダの冒頭からOffset「96」番目のビットを起点として、Length「32」桁のビットデータがマッチングに用いられる。当該ビットデータの値がValue「0x0800」であれば、Action「入力元を更新して更なるマッチングを行う」が実行される。具体的に、SDN転送部134によって、入力元が、「転送エントリ1:1」から転送エントリID「転送エントリ1:2」に書き換えられる。
 この他の例として、転送エントリID「転送エントリ2:1」に対しては、入力元「TE-ID2」、Offset「0」、Length「48」、Value「0x000000000002」及びAction「インタフェース137-1から出力する」が対応づけられる。この場合、ヘッダの冒頭からOffset「0」番目のビットを起点として、Length「48」桁のビットデータがマッチングに用いられる。当該ビットデータの値がValue「0x000000000002」であれば、Action「インタフェース137-1から出力する」が実行される。具体的に、パケットデータが、インタフェース137-1から出力される。
 図2に戻り、SDN転送部134は、SDN150におけるパケットデータの転送を行う部分である。SDN転送部134による転送処理の詳細については、後に図8を参照して説明する。
 制御通信部135は、制御信号の送受信を行う部分である。図1において制御信号の伝送経路が破線で示されるように、制御通信部135は、NGS制御ノード140を介して、NGS100内の各構成要素との間、更には、NGS制御ノード140を介してEPS200のEPS制御ノード240との間で、制御信号の送受信を行うことができる。
 図1に戻り、NGS制御ノード140について説明する。NGS制御ノード140は、SDN150において、EPS200との間(EPS制御ノード240との間)で制御信号の受け渡しが可能な部分である。
 図6は、NGS制御ノード140の機能ブロックの例を示す図である。NGS制御ノード140は、制御部141と、制御通信部142とを含む。制御部141は、NGS制御ノード140の全体制御を行う部分(主制御部)である。制御通信部142は、制御信号の送受信を行う部分である。例えば制御部141は、先に説明したUPF130の転送表133を設定する転送表設定部分として機能することもできる。
 図1に戻り、EPS制御ノード240について説明する。EPS制御ノード240は、EPS200において、NGS100との間(NGS制御ノード140との間)で制御信号の受け渡しが可能な部分である。
 図7は、EPS制御ノード240の機能ブロックの例を示す図である。EPS制御ノード240は、制御部241と、制御通信部242とを含む。制御部241は、EPS制御ノード240の全体制御を行う部分(主制御部)である。制御通信部242は、制御信号の送受信を行う部分である。EPS制御ノード240では、例えば制御部241によって、SR変換表の作成及び管理、更には、トポロジDBの管理等も行われる。
 次に、図8及び図9を参照して、通信システム1の動作の例を説明する。
 図8は、パケットデータを転送する際に、通信システム1によって実行される処理(制御方法)の例を示すフローチャートである。図示しないが、SDN転送部134は、ローカルな状態を記録する記憶部である上述の入力元を備える。
 ステップF1では、インタフェース137にパケットデータが到着する。到着するパケットデータは、例えばSGW-U230からのパケットデータである。
 ステップF2では、動作モードが判定される。具体的に、UPF130のSDN転送部134が、インタフェースDB131を参照することによって、先のステップF1においてパケットデータが到着したインタフェース137に対して設定されている動作モードを特定する。動作モードがEPS相互接続点の場合、SDN転送部134は、ステップF3に処理を進める(処理を分岐する)。動作モードがNG9インタフェースの場合、SDN転送部134は、ステップF5に処理を進める。
 ステップF3では、パケットデータに含まれるTE-IDがGTP-U表132に含まれるか否かが判断される。具体的に、SDN転送部134が、GTP-U表132に示されるTE-IDの中に、先のステップF1においてインタフェース137に到着したパケットデータのヘッダに記載されたTE-IDが存在するか否かを判断する。TE―IDがGTP-U表132に含まれている場合(ステップF3:YES)、SDN転送部134は、ステップF4に処理を進める。そうでない場合(ステップF3:NO),SDN転送部134は、ステップF10に処理を進める。
 ステップF4では、入力元をTE-IDに設定する。具体的に、SDN転送部134が、先のステップF3でGTP-U表132に含まれると判断したTE-IDを、入力元に記録させる。ステップF4の処理が完了した後、SDN転送部134は、ステップF6に処理を進める。
 ステップF5では、入力元をインタフェースに設定する。具体的に、SDN転送部134が、先のステップF1でパケットデータが到着したインタフェース137を入力元に記録させる。ステップF5の処理が完了した後、SDN転送部134は、ステップF6に処理を進める。
 次に説明するステップF6~F9では、先に図5を参照して説明したように、転送表133を用いたマッチングが行われる。
 ステップF6では、入力元、Offset、Length、Valueの組が一致する転送エントリが転送表にあるか否かが判断される。具体的に、SDN転送部134が、パケットデータに対して、入力元、Offset、Length及びValueの組が一致する転送エントリを転送表133(図5)から検索する。一致する転送エントリがある場合(ステップS6:YES)、SDN転送部134は、ステップF7に処理を進める。そうでない場合(ステップF6:NO)、SDN転送部134は、ステップF10に処理を進める。
 ステップF7では、Actionが次のマッチングであるか否かが判断される。具体的に、SDN転送部134が、先のステップF6で一致する転送エントリがあるとされたユーザデータのパケットデータに対するActionが、「入力元を更新して更なるマッチングを行う」(図5)であるか否かを判定する。Actionが次のマッチングである場合(ステップF7:YES)、SDN転送部134は、ステップF8に処理を進める。そうでない場合(ステップF7:NO)、SDN転送部134は、ステップF9に処理を進める。
 ステップF8では、入力元が転送エントリIDに設定される。具体的に、SDN転送部134が、先に図5を参照して説明したように、入力元を転送エントリIDに書き換える。ステップF8の処理が完了した後、SDN転送部134は、ステップF6に再び処理を戻す。
 ステップF9では、Actionが実行される。具体的に、SDN転送部134が、先に図5を参照して説明したように、Actionに示される処理を実行する。例えばAction「インタフェース137-1から出力する」が実行される場合には、SDN転送部134が、パケットデータをインタフェース137-1から出力する出力手段として機能する。
 ステップF10では、パケットデータが破棄される。すなわち、SDN転送部134は、いずれのインタフェース137からもパケットデータを出力しない。
 ステップF9又はステップF10の処理が完了した後、フローチャートの処理は終了する。
 図9は、図8を参照して説明したようなパケットデータの転送を実現するための通信システム1の制御シーケンス(制御方法)の例を示す図である。この制御シーケンスは、例えば、NGS100を含むネットワークにおいてベアラを設定するために、UEからアタッチ要求が行われることに応じて開始される。ここでは、NGS100と接続されるEPS200(の基地局220)に在圏しているUE210からアタッチ要求が行われる例について説明する。なお、UPF130には、予めインタフェースDB131が設定されているものとする。
 ステップT0において、上述のように、予めインタフェースDB131が設定される。インタフェースDB131の設定は、例えば通信システム1の管理者によって行われてよい。
 ステップT1では、UE210からEPS制御ノード240へ、ベアラ設定要求が送信される。具体的に、EPS200の基地局220に在圏しているUE210が、基地局220を介して、EPS制御ノード240へ、ベアラ設定要求を送信する。
 ステップT2では、EPS制御ノード240からNGS制御ノード140へ、ベアラ設定要求が送信される。具体的に、先のステップT1で送信されたベアラ設定要求が、EPS200のEPS制御ノード240から、EPS200の制御通信部242及びNGS制御ノード140の制御通信部142を介して、NGS制御ノード140へ転送される。
 ステップT3では、NGS制御ノード140からUPF130へ、GTP-Uの設定要求と転送エントリの追加要求が送信される。具体的に、先のステップT1及びステップT2において送信されたGTP-Uの設定要求と転送エントリの追加要求が、NGS制御ノード140から、制御通信部142及びUPF130の制御通信部135を介して、UPF130に送信される。
 ステップT4では、GTP-U表及び転送表にエントリが追加される。具体的に、UPF130の制御部136が、先のステップT3において送信されたGTP-Uの設定要求に応じて、GTP-U表132にエントリを追加する。例えば、インタフェース137-2からTE-ID3が付与されたGTP-Uヘッダを受信する場合には、親インタフェース「インタフェース137-2」に、UE210に対応するTE-ID(ここでは「TE-ID3」)のエントリが追加される。どのようなTE-IDが追加されるかは、ステップT1及びステップT2を経てNGS制御ノード140において既存技術を用いてUE210と紐付けて生成、取得された値が付与されてよい。また、先のステップT3において送信された転送エントリの追加要求に応じて、転送表133にエントリを追加する。例えば、ステップT1及びステップT2を経てNGS制御ノード140において既存技術を用いてUE210と紐付けて生成、取得されたTE-IDと、NGS制御ノード140の制御部141に保存する転送ルールと、に従って、図5に示される入力元、Offset、Length、Value及びActionの組を生成し、これに各UPF130において転送エントリを唯一に識別できる転送エントリIDを付与してレコードの一式が生成される。転送ルールには、例えば、各UEに対してどのようなOffset、Length、Value及びActionoの組をもたせるかを示す転送表の雛形のような情報を持たせてよい。ただし、GTP-U表及び転送表へのエントリの追加の手法は、ここで説明した例に限定されない。
 ステップT5では、UPF130からNGS制御ノード140へ、応答が送信される。具体的に、UPF130の制御部136によって、先のステップT4におけるエントリの追加が完了した旨の応答が、制御通信部135及びNGS制御ノード140の制御通信部142を介して、NGS制御ノード140に送信される。
 ステップT6では、NGS制御ノード140からEPS制御ノード240へ、応答が送信される。具体的に、NGS制御ノード140の制御部141によって、先のステップT5で送信された応答が、NGS制御ノード140の制御通信部142及びEPS制御ノード240の制御通信部242を介して、EPS制御ノード240に送信される。
 ステップT7では、EPS200の基地局220と、SGW-U230と、UE210とに、ベアラが設定される。具体的に、EPS制御ノード240の制御部241が、基地局220とSGW-U230とUE210とにベアラを設定する要求を、制御通信部243を介して行い、この要求に応じてベアラが設定される。
 ステップT8では、EPS制御ノード240からUE210へ、応答が送信される。具体的に、EPS制御ノード240の制御部241が、ベアラが設定された旨の応答を、制御通信部242及び基地局220を介して、UE210に送信する。
 以上のようにベアラが設定されることによって、UPF130において、EPS200のSGW-U230のインタフェース(S5/8-Uインタフェース)との後方互換性を持たせることができるようになる。従って、NGS100とEPS200との相互接続性を確保して、NGS100とEPS200との間のパケットデータの通信を行うことが可能になる。
 なお、パケットデータの通信が終わった後は、先のステップT4においてGTP-U表及び転送表に追加されたエントリが削除されてよい。
 以上説明したように、通信システム1は、SDN150を利用する通信システムである。SDN150は、パケットデータの入出力が可能な複数のインタフェース137を有する接続ノードとしてのUPF130を含む。通信システム1は、UPF130がEPSとのインタフェースを有しているか否かを示すインタフェース情報を記録するインタフェースDB131と、インタフェース情報によりEPS200とのインタフェース(例えばインタフェース137-1)を有していると示されたUPF130の当該インタフェースに、GTP-Uインタフェースを追加及び削除する手段(例えばGTP-U表132及び制御部136の協働によって実現される)と、UPF130においてGTP-Uインタフェースが追加されたインタフェース(例えばインタフェース137-1)に入力されたパケットデータを、当該パケットデータのヘッダに示される情報のうちの設定されたOffset及びLengthによって特定されるValueに基づいて定められるインタフェース(例えばインタフェース137-2)から出力するSDN転送部134と、を備える。
 上記の通信システム1では、SDN150においてEPSとのパケットデータの入出力が可能なインタフェースを有しているUPF130に、GTP-Uインタフェースを追加及び削除することができる。これにより、SDN150において、GTP-Uプロトコルによってパケットデータ伝送が行われるEPS200との相互接続性を確保することができる。
 更に、上記の通信システム1では、GTP-Uインタフェースが追加されたインタフェース(例えばインタフェース137-1)に入力されたパケットデータは、当該パケットデータのヘッダに示される情報のうちのOffset及びLengthによって特定されるValueに基づいて定められるインタフェース(例えばインタフェース137-2)から出力される。このようにOffset、Length及びValueの組み合わせを用いることによって、柔軟なパケットデータマッチングを行うことも可能になる。
 具体的に、プロトコルごとの規則によらずに転送エントリに記載されたヘッダのOffset位置からのLengthの分(ビット長分)のValue(値)がどのような値であるのかという、Offse、Length及びValueの組み合わせだけによって転送先を柔軟に決定することができる。例えば、ヘッダがMACアドレス及びIPアドレスを含む場合、MACアドレスでマッチングを行うようにOffset、Length及びValueを組み合わせることによってL2層(Layer 2)でのパケットデータ伝送が可能になる。また、IPアドレスでマッチングを行うようにOffset、Length及びValueを組み合わせることによって、L3層(Layer 3)でのパケットデータ伝送が可能になる。このように、パケットデータ伝送を行うLayerを選択できるという点でも、柔軟なパケットデータマッチングを行うことが可能である。
 通信システム1は、SDN150においてEPS200との間で制御信号の受け渡しが可能なNGS制御ノード140を更に備え、制御部136は、NGS制御ノード140がEPS200に在圏しているUE210からのアタッチ要求を受け付けると(ステップT3)、当該アタッチ要求に応じて設定されるGTP-Uインタフェースを、インタフェース情報によりEPS200とのインタフェースを有していると示されたUPF130のインタフェース(例えばインタフェース137-1)に追加する(ステップT4)。SDN転送部134は、追加されたインタフェース(例えばインタフェース137-1)に入力されたパケットデータを、UE210のアタッチ要求に応じて設定されるOffset及びLengthによって示されるValueに基づいて定められるインタフェースから出力してもよい。このようにして、EPS200(の基地局220)に在圏しているUE210のアタッチ要求に応じて、そのUE210に対応したGTP-Uインタフェースを追加することができる。また、そのUE210に対応したOffset、Length及びValueの組み合わせを用いたパケットマッチングを行うことができる。
 また、上記の通信システム1によって実行される制御方法は、UPF130がEPS200とのインタフェースを有しているか否かを示すインタフェース情報を記録するステップ(ステップT0)と、インタフェース情報によりEPS200とのインタフェース(例えばインタフェース137-1)を有していると示されたUPF130のインタフェースに、GTP-Uインタフェースを追加及び削除するステップ(追加はステップT4で行われ、削除は例えばパケットデータの通信が終わった後に行なわれる)と、UPF130においてGTP-Uインタフェースが追加されたインタフェースに入力されたパケットデータを、当該パケットデータに示される情報のうちの予め設定されたOffset及びLengthによって特定されるValueに基づいて定められるインタフェースから出力するステップ(ステップF1~F9)と、を含む。
 上記の制御方法では、SDN150においてEPS200とのパケットデータの入出力が可能なインタフェース(例えばインタフェース137-1)を有しているUPF130に、GTP-Uインタフェースを追加及び削除することができる。これにより、SDN150において、GTP-Uプロトコルによってパケットデータ伝送が行われるEPS200との相互接続性を確保することができる。更に、上記の制御方法では、GTP-Uインタフェースが追加されたインタフェースに入力されたパケットデータは、当該パケットデータに示される情報のうちのOffset及びLengthによって特定されるValueに基づいて定められるインタフェースから出力される。このようにOffset、Length及びValueの組み合わせを用いることによって、柔軟なパケットデータマッチングを行うことも可能になる。
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位の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/又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/又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/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施の形態におけるUPF130、NGS制御ノード140及びEPS制御ノード240などは、本実施形態の通信システム1の制御方法に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、本実施形態に係るUPF130、NGS制御ノード140及びEPS制御ノード240など(以下、単に「UPF130等」と称する)のハードウェア構成の一例を示す図である。UPF130等は、物理的には、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、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。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。UPF130等のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 UPF130等における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 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:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、制御部136、制御部141及び制御部241などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部136、制御部141及び制御部241などは、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 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、本発明の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために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。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ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/又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。例えば、上述の制御通信部135、制御通信部142及び制御通信部242などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 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、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、UPF130等は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 以上、本実施形態について詳細に説明したが、当業者にとっては、本実施形態が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本実施形態は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本実施形態に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/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(Radio Resource Control)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)))、その他の信号又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接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC ConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、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。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において特定の装置によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。例えば、特定の装置が基地局であった場合においては、当該基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び/又は基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(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。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又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、信号はメッセージであってもよい。
 本明細書で使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本明細書で説明した情報、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。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的なものではない。更に、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セル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」又は「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/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。更に、「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)、アクセスポイント(accesspoint)、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。
 移動通信端末(UE110、UE210)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、又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「判断(judging)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」、「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 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。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、及びそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。更に、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本明細書において、文脈又は技術的に明らかに1つのみしか存在しない装置である場合以外は、複数の装置をも含むものとする。
 本開示の全体において、文脈から明らかに単数を示したものではなければ、複数のものを含むものとする。
 1…通信システム、100…NGS、110、210…UE、120、220…基地局、130…UPF、131…インタフェースDB、132…GTP-U表、133…転送表、134…SDN転送部、135、142、242…、制御通信部、136、141、241…制御部、137…インタフェース、140…NGS制御ノード、150…SDN、230…SGW-U、240…EPS制御ノード。

Claims (3)

  1.  Software Defined Network(SDN)を利用する通信システムであって、
     前記SDNは、パケットデータの入出力が可能な複数のインタフェースを有する接続ノードを含み、
     前記通信システムは、
     前記接続ノードがEvolved Packet System(EPS)とのインタフェースを有しているか否かを示すインタフェース情報を記録する手段と、
     前記インタフェース情報により前記EPSとのインタフェースを有していると示された接続ノードの当該インタフェースに、GTP-Uインタフェースを追加及び削除する手段と、
     前記接続ノードにおいて前記GTP-Uインタフェースが追加されたインタフェースに入力されたパケットデータを、当該パケットのヘッダに示される情報のうちの予め設定されたOffset及びLengthによって特定されるValueに基づいて定められるインタフェースから出力する手段と、
     を備える、
     通信システム。
  2.  前記SDNにおいて前記EPSとの間で制御信号の受け渡しが可能な制御ノードを更に備え、
     前記追加及び削除する手段は、前記制御ノードが前記EPSに在圏しているUEからのアタッチ要求を受け付けると、当該UEの当該アタッチ要求に応じて設定されるGTP-Uインタフェースを、前記インタフェース情報により前記EPSとのインタフェースを有していると示された接続ノードの当該インタフェースに追加し、
     前記出力する手段は、前記追加されたインタフェースに入力されたパケットデータを、前記UEの前記アタッチ要求に応じて設定されるOffset及びLengthによって示される値に基づいて定められるインタフェースから出力する、
     請求項1に記載の通信システム。
  3.  Software Defined Network(SDN)を利用する通信システムによって実行される制御方法であって、
     前記SDNは、パケットデータの入出力が可能な複数のインタフェースを有する接続ノードを含み、
     前記制御方法は、
     前記接続ノードがEvolved Packet System(EPS)とのインタフェースを有しているか否かを示すインタフェース情報を記録するステップと、
     前記インタフェース情報により前記EPSとのインタフェースを有していると示された接続ノードの当該インタフェースに、GTP-Uインタフェースを追加及び削除するステップと、
     前記接続ノードにおいて前記GTP-Uインタフェースが追加されたインタフェースに入力されたパケットデータを、当該パケットデータに示される情報のうちの予め設定されたOffset及びLengthによって特定されるValueに基づいて定められるインタフェースから出力するステップと、
     を含む、
     通信システムの制御方法。
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3GPP TSG RAN WG3 ADHOC_R3_AH_NR_1701 R3-170235, 12 January 2017 (2017-01-12), pages 1 - 3, XP051204430 *
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