WO2019102993A1 - 移動通信システム及び装置 - Google Patents

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WO2019102993A1
WO2019102993A1 PCT/JP2018/042823 JP2018042823W WO2019102993A1 WO 2019102993 A1 WO2019102993 A1 WO 2019102993A1 JP 2018042823 W JP2018042823 W JP 2018042823W WO 2019102993 A1 WO2019102993 A1 WO 2019102993A1
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WO
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node
base station
proxy
mobile communication
mec
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/042823
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English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
Original Assignee
京セラ株式会社
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.)
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M11/00Telephonic communication systems specially adapted for combination with other electrical systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/18Service support devices; Network management devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a mobile communication system and an apparatus used in the mobile communication system.
  • Mobile edge computing is being considered as one of the architectures of the next-generation wireless infrastructure (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • a node hereinafter, referred to as a “proxy target node” that performs proxy processing that executes arithmetic processing of an application used by a user device on behalf of the user device is disposed in the mobile communication network.
  • the proxy target node since the proxy target node is located at a position where the communication distance with the user device is short, communication delay is reduced compared to an architecture in which the proxy target node is on the Internet (that is, general cloud computing). It is possible to reduce the traffic volume between the proxy target node and the Internet, as well as shortening the time.
  • a mobile communication system includes a user apparatus performing wireless communication with a mobile communication network, and the mobile communication network, which performs arithmetic processing of an application used by the user apparatus instead of the user apparatus.
  • the first node, the second node, and the user a plurality of nodes including a proxy target node performing proxy processing, and switching information used for switching processing to switch the proxy target node from the first node to the second node And a notification unit for notifying at least one of the devices.
  • An apparatus is a user apparatus performing wireless communication with a mobile communication network, and a proxy process provided in the mobile communication network and executing arithmetic processing of an application used by the user apparatus on behalf of the user apparatus.
  • a plurality of nodes including a proxy target node that performs the The device is a notification that notifies at least one of the first node, the second node, and the user device of switching information used in a switching process of switching the proxy target node from the first node to the second node. Equipped with
  • a mobile communication system includes a user apparatus performing wireless communication with a mobile communication network, and the mobile communication network, which performs arithmetic processing of an application used by the user apparatus instead of the user apparatus.
  • the proxy target node and the user device selection information used for selecting a proxy target node for performing proxy processing, and whether to execute the arithmetic processing by the user device or to perform the proxy processing by the proxy target node And a notification unit for notifying at least one of them.
  • An apparatus is a user apparatus performing wireless communication with a mobile communication network, and a proxy process provided in the mobile communication network and executing arithmetic processing of an application used by the user apparatus on behalf of the user apparatus.
  • a proxy target node for performing The device uses selection information used to select whether the operation processing is executed by the user device or the proxy target node is to be performed on at least one of the proxy target node and the user device.
  • a notification unit for notifying is provided.
  • the present disclosure provides a mobile communication system and device capable of appropriately controlling proxy processing of an application in the MEC.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of the mobile communication system 1 according to the first embodiment.
  • the mobile communication system 1 has a configuration based on the 3GPP standard.
  • an example in which the mobile communication system 1 is an LTE (Long Term Evolution) system will be described.
  • the mobile communication system 1 includes a mobile communication network 2, the Internet 30, and a user apparatus (UE) 100.
  • the mobile communication network 2 is a network between the UE 100 and the Internet 30.
  • the mobile communication network 2 provides mobile communication services to the UE 100.
  • the mobile communication network 2 includes a radio access network (RAN) 10 and a core network (CN) 20.
  • the RAN 10 is a network for performing wireless communication with the UE 100.
  • the RAN 10 includes a base station 200 and an MEC server 300.
  • the base stations 200 are mutually connected via an X2 interface which is an inter-base station interface.
  • the base station 200-1 is connected to the base station 200-1 adjacent to the base station 200-1 via the X2 interface.
  • the base station 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function of user data (hereinafter, simply referred to as "data"), a measurement control function for mobility control and scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • data a routing function of user data
  • the base station 200 manages one or more cells.
  • Cell is used as a term to indicate the smallest unit of wireless communication area.
  • the “cell” may be used as a term indicating a function or a resource that performs wireless communication with the UE 100.
  • One cell belongs to one carrier frequency.
  • the MEC server 300 performs a proxy process of executing an arithmetic process of an application used by the UE 100 on behalf of the UE 100.
  • An application used by the UE 100 is an IoT (Internet of Things) application or the like.
  • the IoT application is an application that performs, for example, statistical processing on sensor data collected by the UE 100.
  • the arithmetic processing may be, for example, statistical processing or processing of a whole program (a series of processing).
  • the IoT application may be a connected car application.
  • the connected car application is, for example, an application that performs various types of control / management on a vehicle based on sensor data collected by the UE 100. Such applications require low latency communication.
  • the MEC server 300 is provided in one-to-one correspondence with the base station 200.
  • the MEC server 300 may be integrated with the base station 200 or may be installed at the same location as the base station 200.
  • the base station 200 can be regarded as a base station having the function of the MEC server 300.
  • the base station having the function of the MEC server 300 is referred to as "MEC base station 200a".
  • proxy processing can be performed at a position where the communication distance with the UE 100 is the shortest in the mobile communication network 2, so communication delay can be significantly reduced compared to general cloud computing. Can.
  • the MEC server 300 may be separated from the base station 200 and installed at a location different from the base station 200.
  • one MEC server 300 may accommodate a plurality of base stations 200 without being limited to the case where the MEC server 300 is provided on a one-to-one basis with the base station 200.
  • the MEC server 300 may be provided not only in the RAN 10 but also in the CN 20.
  • an interface between MEC servers 300 (hereinafter referred to as “MEC server interface”) may be provided. In the example shown in FIG. 1, an interface between MEC servers is set between the MEC server 300-1 corresponding to the base station 200-1 and the MEC server 300-2 corresponding to the base station 200-2.
  • the MEC server 300 may be connected to the central MEC server 400.
  • the central MEC server 400 is a server that manages a plurality of MEC servers 300.
  • the central MEC server 400 may be provided in the RAN 10 or in the CN 20.
  • the CN 20 is a network between the RAN 10 and the Internet 30.
  • the CN 20 includes an MME (Mobility Management Entity) 500.
  • the MME 500 performs various types of mobility control and the like on the UE 100.
  • the MME 500 manages information of a tracking area (TA) in which the UE 100 is located by communicating with the UE 100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling.
  • the tracking area is an area composed of a plurality of cells.
  • the UE 100 performs wireless communication with the base station 200.
  • the UE 100 uses an application such as an IoT application.
  • the UE 100 may be any device as long as it performs wireless communication with the base station 200.
  • the sensor or the device provided to the sensor the device provided to the vehicle or the vehicle, the flying object (drone Etc.) or devices (modules etc.) provided to the flying object, or mobile phones etc.
  • the UE 100 needs to switch the base station 200 (cell) for wireless communication, for example, as the UE 100 moves. This switching process is referred to as "handover” if the UE 100 is in RRC (Radio Resource Control) connected mode, and is referred to as "cell reselection" if the UE 100 is in RRC idle mode.
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE 100 When there is a connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the base station 200, the UE 100 is in the RRC connected mode. When there is no connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the base station 200, the UE 100 is in the RRC idle mode.
  • RRC connection connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the base station 200
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the UE 100 (user apparatus).
  • the UE 100 includes a reception unit 110, a transmission unit 120, and a control unit 130.
  • the reception unit 110 performs various receptions under the control of the control unit 130.
  • the receiver 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the signal to the control unit 130.
  • the transmission unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmitter 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into a radio signal and transmits the radio signal from the antenna.
  • the control unit 130 performs various controls in the UE 100.
  • the control unit 130 includes at least one processor and a memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a central processing unit (CPU).
  • the baseband processor performs modulation / demodulation and coding / decoding of baseband signals.
  • the CPU executes programs stored in the memory to perform various processes.
  • the processor executes the processing described later.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of base station 200.
  • the base station 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a control unit 230, and a backhaul communication unit 240.
  • the transmission unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmitter 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts a baseband signal (transmission signal) output from the control unit 230 into a radio signal and transmits the radio signal from the antenna.
  • the receiving unit 220 performs various receptions under the control of the control unit 230.
  • the receiver 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the signal to the control unit 230.
  • the control unit 230 performs various controls in the base station 200.
  • the controller 230 includes at least one processor and a memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor performs modulation / demodulation and coding / decoding of baseband signals.
  • the CPU executes programs stored in the memory to perform various processes.
  • the processor executes the processing described later.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to the adjacent eNB via the X2 interface.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to the MME 500 via the S1 interface.
  • the backhaul communication unit 240 is used for communication performed on the X2 interface and communication performed on the S1 interface.
  • control unit 230 executes the function of MEC server 300.
  • the backhaul communication unit 240 is used for communication with the MEC server 300.
  • the UE 100 in the RRC connected mode executes wireless communication with the MEC base station 200a-1 (first node), and then the MEC.
  • a scenario in which a handover from the base station 200a-1 to the MEC base station 200a-2 (second node) is performed is assumed.
  • the MEC base station 200a-1 before handover, performs a proxy process that performs arithmetic processing of an application used by the UE 100 on behalf of the UE 100.
  • the handover is an example of a switching process of switching a proxy target node performing proxy processing from a first node to a second node.
  • the MEC base station 200a-2 may not be able to execute the same proxy processing as before handover due to various factors. As this factor, for example, the processing load of proxy processing in the MEC base station 200a-2 is increasing (for example, the processing load of the MEC server 300-2 corresponding to the MEC base station 200a-2 is increasing) Can be mentioned. Alternatively, as such a factor, the MEC base station 200a-2 does not have the ability to perform arithmetic processing of the application used by the UE 100 (for example, the application is not installed in the MEC base station 200a-2) Can be mentioned.
  • operation patterns 1 and 2 of the first embodiment will be described.
  • Each of the following operation patterns may be implemented alone, or may be implemented by combining operation patterns 1 and 2.
  • FIG. 4 is a diagram showing an operation pattern 1 of the first embodiment.
  • step S11 the MEC base station 200a-1 performs a proxy process of executing an arithmetic process of an application used by the UE 100 on behalf of the UE 100.
  • step S12 the MEC base station 200a-1 determines the handover of the UE 100 to the MEC base station 200a-2, for example, based on the measurement report from the UE 100.
  • the MEC base station 200a-1 starts the handover procedure by the handover decision.
  • the MEC base station 200a-1 transmits a Handover Request message for handover of the UE 100 to the MEC base station 200a-2 over the X2 interface.
  • the MEC base station 200a-1 includes at least one of the following information (a) to c) (information element) in the handover request message:
  • the following information a) to c) is an example of switching information.
  • the control unit 230 of the MEC base station 200a-1 corresponds to a notification unit that notifies switching information.
  • the processing load includes a radio resource load, a backhaul communication load, and a hardware load.
  • the information indicating the processing load of proxy processing in the MEC base station 200a-1 may be information indicating the level of the load resulting from proxy processing for any of these loads. Such information may be an average value of processing loads or a maximum value of processing loads.
  • the CPU clock frequency and / or the memory amount required for the proxy process may be used as the information indicating the hardware load.
  • the MEC base station 200a-2 determines whether or not it can take over the proxy process. For example, the MEC base station 200a-2 determines the processing load of the allowable substitution process based on the current load status of itself, and the processing load of the substitution process notified from the MEC base station 200a-1 is acceptable. If it is within the processing load of the substitute process, it may be possible to take over the substitute process, and it may be determined that the handover is accepted. On the other hand, when the processing load of the proxy processing notified from the MEC base station 200a-1 exceeds the processing load of the permissible proxy processing, it is determined that the host itself can not take over the proxy processing and the handover is rejected. You may
  • Information indicating an application used by the UE 100 This information is, for example, identification information (application ID or application name) of an application used by the UE 100, and indicates an application for which proxy processing is required to be performed.
  • the MEC base station 200a-2 determines whether or not it can take over the proxy process. For example, the MEC base station 200a-2 holds a list of applications installed in itself, and whether or not the identification information of the application notified from the MEC base station 200a-1 exists in the list judge. If the identification information of the application notified from the MEC base station 200 a-1 exists in the list, the MEC base station 200 a-2 determines that it can take over the proxy process and accepts the handover. It is also good. On the other hand, when the identification information of the application notified from the MEC base station 200a-1 does not exist in the list, the MEC base station 200a-2 determines that it can not take over the proxy process and rejects the handover. You may
  • the MEC base station 200a-1 may provide the MEC base station 200a-2 with a program code of an application used by the UE 100.
  • program code may be provided as an executable file that does not require installation.
  • the MEC base station 200a-2 may take over the proxy process and may determine to accept the handover.
  • Information indicating a communication path to the central MEC server 400 Such information is, for example, at least one of the IP address of the central MEC server 400, a URL, and a host name (computer name).
  • the MEC base station 200a-2 can access the central MEC server 400 based on such information, and can perform proxy processing in cooperation with the central MEC server 400.
  • the MEC base station 200 a-2 cooperates with the central MEC server 400 to perform proxy processing, the MEC base station 200 a-2 does not perform proxy processing of a part or all of the central part for all or part of the proxy processing. It may mean that the MEC server 400 executes proxy processing.
  • the MEC base station 200a-2 determines that the handover should be rejected based on the information of a) and / or b) included in the handover request. Therefore, if the handover request includes information c) in addition to the information a) and / or b), the MEC base station 200a-2 determines that the information c) is included. The handover may be accepted without being based on the information of a) and / or b).
  • the information in c) is an information indicating the processing capability of the central processing of the central MEC server 400 It may include information, processing capacity for proxy processing, and the like. In that case, assuming that the processing capability of the MEC base station 200a-2 only and the corresponding application, handover should be rejected, for example, because proxy processing can not be performed from the information of a) and / or b). Also, if it is determined that proxy processing is possible in cooperation with the central MEC server 400 based on the information indicating the processing capability of the central MEC server 400 included in c), the MEC base station 200a-2 performs handover. You may agree.
  • the MEC base station 200a-2 transmits a message indicating acceptance or rejection of the UE 100 to the MEC base station 200a-1 over the X2 interface.
  • the MEC base station 200a-2 transmits a Handover Request Ack message indicating a handover acceptance when accepting a handover, and a Handover Preparation Failure message indicating a handover rejection when rejecting the handover.
  • the MEC base station 200a-2 may include information indicating the cause of the handover rejection in the Handover Preparation Failure message.
  • the processing load of proxy processing in the MEC base station 200a-2 is increasing, or the MEC base station 200a-2 has the ability to perform arithmetic processing of an application used by the UE 100. Not included.
  • the MEC base station 200a-1 having received the Handover Request Ack message instructs the UE 100 to perform a handover to the MEC base station 200a-2.
  • FIG. 5 is a diagram showing an operation pattern 2 of the first embodiment.
  • the operation pattern 1 is an operation pattern related to inter-base station signaling during the handover procedure
  • the operation pattern 2 is an operation pattern related to inter-base station signaling which is a procedure different from the handover procedure.
  • step S21 the MEC base station 200a-1 transmits a message requesting transmission of a message (described later) in step S22 to the MEC base station 200a-2.
  • a message may be a Resource Status Request message inquiring the load status in the MEC base station 200a-2.
  • step S21 is not essential and can be omitted.
  • the MEC base station 200a-2 performs a message X2 including at least one of information indicating processing capability of proxy processing in the MEC base station 200a-2 and information indicating processing load in the MEC base station 200a-2. It transmits to the MEC base station 200a-1 on the interface.
  • the MEC base station 200a-2 performs proxy processing in cooperation with the central MEC server 400
  • the information of c) in the operation pattern 1 of the first embodiment that is, communication to the central MEC server 400
  • the information indicating the route and / or the information indicating the processing capability of the proxy processing of the central MEC server 400 may be transmitted to the MEC base station 200a-1.
  • Such information is an example of switching information.
  • the control unit 230 of the MEC base station 200a-2 corresponds to a notification unit that notifies switching information.
  • the information indicating the processing capability of proxy processing in the MEC base station 200a-2 may be whether or not the MEC base station 200a-2 has a function of proxy processing (that is, the MEC server 300-2). Also, it may be a list of applications that the MEC base station 200a-2 can perform proxy processing.
  • the information indicating the processing load in the MEC base station 200a-2 is, for example, the radio resource load in the MEC base station 200a-1, the communication load on the backhaul side, or the hardware load due to the proxy processing for any of the hardware loads. It is information indicating the level.
  • the message transmitted in step S22 is, for example, an X2 Setup Request message requesting that the MEC base station 200a-2 set up an X2 interface with the MEC base station 200a-1, setting in the MEC base station 200a-2. It is an eNB Configuration Update message which shows update, or a Resource Status Update message which shows the load condition in MEC base station 200a-2.
  • the MEC base station 200a-1 stores the information notified from the MEC base station 200a-2.
  • the MEC base station 200a-1 refers to the stored information in the handover decision (step S23).
  • the MEC base station 200a-1 determines whether to set the MEC base station 200a-2 as a handover destination before the handover or at the time of the handover procedure, based on the stored information.
  • the operation patterns 1 and 2 of the first embodiment described above show that the UE 100 in the RRC connected mode is the MEC base station 200a.
  • a scenario is assumed in which wireless communication with C.I-1 (first node) is performed, and then handover is performed from the MEC base station 200a-1 to the MEC base station 200a-2 (second node).
  • the UE 100 in the RRC idle mode selects the cell of the MEC base station 200a-1 (first node) as the serving cell. Then, assume a scenario in which cell reselection to a cell of the MEC base station 200a-2 (second node) is performed. This cell reselection is an example of switching processing for switching a proxy target node for which proxy processing is to be performed from the first node to the second node.
  • FIG. 6 is a diagram showing a first modification of the first embodiment.
  • MME 500 is illustrated as a management apparatus that manages MEC base station 200 a-1 and MEC base station 200 a-1 in FIG. 6, central MEC server 400 may be used instead of MME 500.
  • the MME 500 preferably has grasped applications available to each of the UE 100, the MEC base station 200a-1, and the MEC base station 200a-2.
  • the MME 500 allocates an area ID to the MEC base station 200a-1 and the MEC base station 200a-2.
  • the area ID is information indicating an area formed by one or more nodes having the ability to perform proxy processing (that is, the MEC server 300).
  • the MME 500 may assign an area ID for each application to a node having the ability to perform proxy processing. In such a case, the MME 500 may notify the MEC base station 200a-1 and the MEC base station 200a-2 of a set of application identification information and an area ID.
  • the MME 500 has a notification unit that notifies an area ID as switching information.
  • the MEC base station 200a-1 and the MEC base station 200a-2 to which the area ID is assigned broadcast the assigned area ID by means of a System Information Block (SIB).
  • SIB System Information Block
  • the UE 100 can receive the broadcasted SIB.
  • the MEC base station 200a-1 and the MEC base station 200a-2 may broadcast the identification information of an application that can be proxy processed by the MEC base station or the central MEC server in the area by SIB. .
  • the MME 500 notifies the UE 100 of the area ID by the NAS message.
  • the MME 500 may notify the UE 100 of a set of application identification information and an area ID.
  • the UE 100 can grasp an area in which the proxy process of the application can be performed. Therefore, when the UE 100 is interested in or is executing the application, the UE 100 can select the cell of the MEC base station 200a that belongs to the area where the proxy process of the application can be executed.
  • step S34 the UE 100 receives the area ID broadcast from the MEC base station 200a-2.
  • the UE 100 determines that the central MEC server 400 can execute the proxy process of the application via the MEC base station 200a-2 or the MEC base station 200a-2.
  • step S35 the UE 100 determines cell reselection from the cell of the MEC base station 200a-1 to the cell of the MEC base station 200a-2 based on the determination in step S34, and performs the cell reselection.
  • the MME 500 notifies the UE 100 of the area ID assigned to the MEC base station 200a-1 and the MEC base station 200a-2, but the present invention is not limited to this.
  • the MME 500 may notify the UE 100 of a set of application identification information and a cell list.
  • the cell list is a list of identification information of each cell of the MEC base station 200a capable of executing proxy processing of the application.
  • the UE 100 can select the cell of the MEC base station 200a that can execute the proxy process of the application based on the cell list.
  • the base station 200 separated from the MEC server 300 may be used.
  • the concept of inter-MEC inter-server handover may be introduced.
  • the inter-base station handover is to switch the radio connection (RRC connection) of the UE 100 from one base station to another base station.
  • RRC connection radio connection
  • a proxy target node performing proxy processing is switched from one MEC server (first node) to another MEC server (second node). For example, after establishing a wireless connection with both the base station 200a-1 and the base station 200a-2 or after establishing a wireless connection with only the base station 200a-1, the UE 100 can use the MEC server 300-1 as a proxy target node.
  • An inter-MEC handover may be performed to switch to the MEC server 300-2.
  • the UE 100 establishes a wireless connection with only the base station 200a-1, the base station 200a-1, the MEC server 300-1, and the MEC server 300-2 connect at the time of handover between MEC servers.
  • the inter-MEC handover is realized.
  • MEC base station 200a-1 is read as “MEC server 300-1” in the operation patterns 1 and 2 of the first embodiment described above, and "MEC base station 200a-2” is used. It may be read as “MEC server 300-2” and "X2 interface” may be read as "MEC server interface”.
  • the first embodiment described above is premised on that proxy processing is performed.
  • the second embodiment is an embodiment in which it is possible to select whether the operation processing of the application is executed by the UE 100 or whether the proxy target node performs proxy processing.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the operation pattern 1 of the second embodiment.
  • the UE 100 is in RRC connected mode.
  • the base station 200 and the MEC server 300 are mutually connected via a predetermined interface.
  • the base station 200 acquires information (hereinafter, referred to as "channel characteristic information") indicating the characteristic of the communication channel between the base station 200 and the MEC server 300.
  • the channel characteristic information includes at least one of latency, throughput, congestion degree (load status), packet loss rate, and retransmission implementation rate.
  • the latency and throughput may be maximum latency and maximum throughput, or may be minimum latency and minimum throughput.
  • the lowest latency and lowest throughput may be the QoS guaranteed lowest latency and lowest throughput.
  • the base station 200 notifies the MEC server 300 of the acquired channel characteristic information.
  • the channel characteristic information notified from the base station 200 to the MEC server 300 may be information indicating channel characteristics in the downlink direction.
  • the channel characteristic information is an example of selection information.
  • the control unit 230 of the base station 200 corresponds to a notification unit that notifies switching information.
  • the MEC server 300 selects, based on the notified channel characteristic information, whether the UE 100 executes the operation processing of the application used by itself or the MEC server 300 performs proxy processing. Alternatively, the MEC server 300 may select that the base station 200 performs proxy processing, in addition to whether the UE itself performs the proxy processing or the MEC server 300 performs proxy processing. For example, when the communication channel characteristic information satisfies a preset threshold (for example, the communication channel characteristic between the base station 200 and the MEC server 300 is good), the MEC server 300 is substituted by the MEC server 300. Choose to do processing.
  • a preset threshold for example, the communication channel characteristic between the base station 200 and the MEC server 300 is good
  • the operation processing of the application is executed by the UE itself choose to Such a threshold may be selectively settable for each application. Alternatively, such a threshold may be notified from the base station 200 to the UE 100.
  • the MEC server 300 may notify the UE 100 of information indicating the selection result.
  • the base station 200 instead of notifying the channel characteristic information to the MEC server 300, or in addition to notifying the channel characteristic information to the MEC server 300, the base station 200 notifies the UE 100 of the channel characteristic information. It is also good.
  • the base station 200 notifies the UE 100 of the acquired channel characteristic information.
  • the UE 100 selects, based on the notified channel characteristic information, whether the operation processing of the application used by itself is to be executed by the UE itself or that the MEC server 300 performs the proxy processing. For example, when the channel characteristic information satisfies the preset threshold (that is, the channel characteristic between the base station 200 and the MEC server 300 is good), the UE 100 performs proxy processing by the MEC server 300. Choose to do. On the other hand, when the channel characteristic information does not satisfy the preset threshold (that is, the channel characteristic between the base station 200 and the MEC server 300 is not good), the UE executes the arithmetic processing of the application by itself.
  • the preset threshold that is, the channel characteristic between the base station 200 and the MEC server 300 is good
  • the UE 100 may notify the MEC server 300 of information indicating the selection result.
  • the UE 100 and / or the MEC server 300 executes the calculation processing of the application used by the UE 100 by itself based on the notified channel characteristic information or the proxy processing is performed by the MEC server 300.
  • the base station 200 may select whether the UE itself performs or the MEC server 300 performs proxy processing, and may notify the result to the UE 100 and / or the MEC server 300 .
  • the UE 100 and / or the MEC server 300 may start the proxy process based on the selection result notified from the base station 200.
  • the MEC server 300 may transmit, to the base station 200, the channel characteristics with the base station acquired by the MEC server 300 in response to the reception of the channel characteristic information from the base station 200.
  • the MEC server 300 may transmit, to the base station 200, the channel characteristic with the base station acquired by itself before receiving the channel characteristic information from the base station, in which case the base station 200 The acquisition of the channel characteristic with the MEC server in step S51 may be omitted.
  • FIG. 8 is a view showing another example of the operation pattern 1 of the second embodiment. Here, differences from the sequence of FIG. 7 will be described.
  • step S61 the MEC server 300 acquires communication path characteristic information between the base station 200 and the MEC server 300.
  • the MEC server 300 notifies the acquired channel characteristics information to the UE 100 via the base station 200.
  • the MEC server 300 has a notification unit that notifies switching information.
  • the UE 100 selects, based on the notified channel characteristic information, whether the operation processing of the application used by itself is to be executed by the UE itself or that the MEC server 300 performs the proxy processing.
  • the base station 200 selects whether the operation processing of the application is to be executed by the UE itself or the MEC server 300 performs the proxy processing, and the result is obtained by the UE 100 and / or the MEC server 300. May be notified.
  • the channel characteristic information acquired by the base station 200 or the MEC server 300 may be notified to the UE 100 via the MME 500.
  • processing load information indicating the processing load of the arithmetic processing of the application, and notifies the MEC server 300 of the processing load information.
  • Processing load includes hardware load.
  • the processing load information may be an average value of processing loads or a maximum value of processing loads.
  • the CPU clock frequency and / or the memory amount required for the proxy process may be used as the information indicating the hardware load.
  • the MEC server 300 selects, based on the processing load information notified from the UE 100, whether the UE 100 performs the operation processing of the application used by itself or the MEC server 300 performs the proxy processing. For example, the MEC server 300 selects that the MEC server 300 performs proxy processing when the processing load information satisfies a preset threshold (that is, the processing load of the UE 100 is high). On the other hand, when the processing load information does not satisfy the preset threshold (that is, the processing load of the UE 100 is low), the UE selects to execute the calculation processing of the application by itself. Such a threshold may be selectively settable for each application. The MEC server 300 may notify the UE 100 of information indicating the selection result.
  • the processing load information may be the amount of operation processing that the UE 100 expects from the MEC server 300.
  • the MEC server 300 determines the allowable processing load of the proxy process based on the current load status of itself, and the processing load information notified from the UE 100 is within the allowable processing load of the proxy process. For example, it may be determined that oneself can execute proxy processing.
  • the MEC server 300 may acquire processing load information, and may notify the processing load information from the MEC server 300 to the UE 100.
  • the UE 100 selects, based on the processing load information notified from the MEC server 300, whether the operation processing of the application used by the UE 100 is to be executed by the UE itself or whether the proxy processing is to be performed by the MEC server 300. For example, when the processing load information satisfies a preset threshold (that is, the processing load of the MEC server 300 is high), the UE 100 selects to execute the arithmetic processing of the application by itself.
  • a preset threshold that is, the processing load of the MEC server 300 is high
  • the proxy processing is selected by the MEC server 300.
  • a threshold may be selectively settable for each application.
  • the UE 100 may notify the MEC server 300 of information indicating the selection result.
  • transmission and reception of information between the UE 100 and the MEC server 300 may be performed indirectly via the MME 500.
  • central MEC server 400 may select and notify the UE 100 and the MEC server 300 of information indicating the selection result from the central MEC server 400 (or MME 500).
  • the LTE system is illustrated as the mobile communication system.
  • the present disclosure is not limited to the LTE system.
  • the operations according to the above-described embodiments may be applied to mobile communication systems other than the LTE system (for example, the 5th generation mobile communication system).
  • the fifth generation mobile communication system NR: New RAT
  • an apparatus called Access and Mobility Management Function (AMF) is used in place of MME.
  • MME Access and Mobility Management Function
  • a program may be provided that causes a computer to execute each process according to the above-described embodiment.
  • the program may also be recorded on a computer readable medium.
  • the computer readable medium allows the program to be installed on a computer.
  • the computer readable medium having the program recorded thereon may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be, for example, a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.

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Abstract

移動通信システムは、移動通信ネットワークとの無線通信を行うユーザ装置と、前記移動通信ネットワークに設けられ、前記ユーザ装置が利用するアプリケーションの演算処理を前記ユーザ装置に代わって実行する代行処理を行う代行対象ノードを含む複数のノードと、を備える。前記代行対象ノードを第1ノードから第2ノードへ切り替える切替処理に用いる切替用情報が、前記第1ノード、前記第2ノード、及び前記ユーザ装置のうち少なくとも1つに通知される。

Description

移動通信システム及び装置
 本開示は、移動通信システム及びこの移動通信システムにおいて用いられる装置に関する。
 次世代の無線インフラのアーキテクチャの1つとして、モバイルエッジコンピューティング(MEC)が検討されている(例えば、非特許文献1参照)。MECのアーキテクチャでは、ユーザ装置が利用するアプリケーションの演算処理をユーザ装置に代わって実行する代行処理を行うノード(以下、「代行対象ノード」という)を移動通信ネットワークに配置する。
 MECによれば、ユーザ装置との間の通信距離が短い位置に代行対象ノードがあるため、代行対象ノードがインターネット上にあるアーキテクチャ(すなわち、一般的なクラウドコンピューティング)に比べて、通信遅延を短縮することができると共に、代行対象ノードとインターネットとの間のトラフィック量を削減することができる。
"Mobile-edge Computing Introductory Technical White Paper", September 2014, <URL: https://portal.etsi.org/Portals/0/TBpages/MEC/Docs/Mobile-edge_Computing_-_Introductory_Technical_White_Paper_V1%2018-09-14.pdf>
 一実施形態に係る移動通信システムは、移動通信ネットワークとの無線通信を行うユーザ装置と、前記移動通信ネットワークに設けられ、前記ユーザ装置が利用するアプリケーションの演算処理を前記ユーザ装置に代わって実行する代行処理を行う代行対象ノードを含む複数のノードと、前記代行対象ノードを第1ノードから第2ノードへ切り替える切替処理に用いる切替用情報を、前記第1ノード、前記第2ノード、及び前記ユーザ装置のうち少なくとも1つに通知する通知部と、を備える。
 一実施形態に係る装置は、移動通信ネットワークとの無線通信を行うユーザ装置と、前記移動通信ネットワークに設けられ、前記ユーザ装置が利用するアプリケーションの演算処理を前記ユーザ装置に代わって実行する代行処理を行う代行対象ノードを含む複数のノードと、を備える移動通信システムにおいて用いられる。前記装置は、前記代行対象ノードを第1ノードから第2ノードへ切り替える切替処理に用いる切替用情報を、前記第1ノード、前記第2ノード、及び前記ユーザ装置のうち少なくとも1つに通知する通知部を備える。
 一実施形態に係る移動通信システムは、移動通信ネットワークとの無線通信を行うユーザ装置と、前記移動通信ネットワークに設けられ、前記ユーザ装置が利用するアプリケーションの演算処理を前記ユーザ装置に代わって実行する代行処理を行う代行対象ノードと、前記演算処理を前記ユーザ装置によって実行するか又は前記代行対象ノードによって前記代行処理を行うかの選択に用いる選択用情報を、前記代行対象ノード及び前記ユーザ装置のうち少なくとも1つに通知する通知部と、を備える。
 一実施形態に係る装置は、移動通信ネットワークとの無線通信を行うユーザ装置と、前記移動通信ネットワークに設けられ、前記ユーザ装置が利用するアプリケーションの演算処理を前記ユーザ装置に代わって実行する代行処理を行う代行対象ノードと、を備える移動通信システムにおいて用いられる。前記装置は、前記演算処理を前記ユーザ装置によって実行するか又は前記代行対象ノードによって前記代行処理を行うかの選択に用いる選択用情報を、前記代行対象ノード及び前記ユーザ装置のうち少なくとも1つに通知する通知部を備える。
実施形態に係る移動通信システムの構成を示す図である。 実施形態に係るUE(ユーザ装置)の構成を示す図である。 実施形態に係る基地局200の構成を示す図である。 第1実施形態の動作パターン1を示す図である。 第1実施形態の動作パターン2を示す図である。 第1実施形態の第1変更例を示す図である。 第2実施形態の動作パターン1の一例を示す図である。 第2実施形態の動作パターン1の他の例を示す図である。
 本開示は、MECにおけるアプリケーションの代行処理を適切に制御することが可能な移動通信システム及び装置を提供する。
 図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 (1)第1実施形態
 (1.1)移動通信システムの構成
 第1実施形態に係る移動通信システムの構成について説明する。図1は、第1実施形態に係る移動通信システム1の構成を示す図である。移動通信システム1は、3GPP規格に基づく構成を有する。第1実施形態において、移動通信システム1がLTE(Long Term Evolution)システムである一例について説明する。
 図1に示すように、移動通信システム1は、移動通信ネットワーク2と、インターネット30と、ユーザ装置(UE)100とを備える。移動通信ネットワーク2は、UE100とインターネット30との間のネットワークである。移動通信ネットワーク2は、移動通信サービスをUE100に提供する。移動通信ネットワーク2は、無線アクセスネットワーク(RAN)10と、コアネットワーク(CN)20とを含む。RAN10は、UE100との無線通信を行うためのネットワークである。RAN10は、基地局200と、MECサーバ300とを含む。
 基地局200は、基地局間インターフェイスであるX2インターフェイスを介して相互に接続される。図1に示す例において、基地局200-1は、基地局200-1と隣接関係にある基地局200-2とX2インターフェイスを介して接続される。基地局200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。基地局200は、1又は複数のセルを管理する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語として用いられることがある。1つのセルは1つのキャリア周波数に属する。
 MECサーバ300は、UE100が利用するアプリケーションの演算処理をUE100に代わって実行する代行処理を行う。UE100が利用するアプリケーションは、IoT(Internet of Things)アプリケーション等である。IoTアプリケーションは、例えば、UE100が収集するセンサデータに対する統計処理等を行うアプリケーションである。UE100がIoT向けの装置である場合、UE100の処理能力は低いため、MECサーバ300が代行処理を行うことによって高度な演算処理が可能となる。演算処理は、例えば、統計処理であってもよいし、プログラム全体の処理(一連の処理)であってもよい。IoTアプリケーションは、コネクティッドカーアプリケーションであってもよい。コネクティッドカーアプリケーションは、例えば、UE100が収集するセンサデータに基づいて車両に対する各種の制御・管理等を行うアプリケーションである。かかるアプリケーションは、低遅延での通信が必要とされる。
 図1に示す例において、MECサーバ300は、基地局200と1対1で設けられている。MECサーバ300は、基地局200と一体化されてもよいし、基地局200と同じ場所に設置されてもよい。かかる場合、基地局200は、MECサーバ300の機能を有する基地局とみなすことができる。MECサーバ300の機能を有する基地局を「MEC基地局200a」という。MEC基地局200aによれば、移動通信ネットワーク2において最もUE100との通信距離が短い位置で代行処理を行うことができるため、一般的なクラウドコンピューティングに比べて、通信遅延を大幅に短縮することができる。
 或いは、MECサーバ300は、基地局200と分離され、基地局200と異なる場所に設置されてもよい。かかる場合、MECサーバ300は、基地局200と1対1で設けられる場合に限らず、1つのMECサーバ300が複数の基地局200を収容してもよい。また、MECサーバ300は、RAN10に設けられる場合に限らず、CN20に設けられてもよい。また、MECサーバ300間にインターフェイス(以下、「MECサーバ間インターフェイス」という)が設けられてもよい。図1に示す例において、基地局200-1に対応するMECサーバ300-1と基地局200-2に対応するMECサーバ300-2との間にMECサーバ間インターフェイスが設定されている。
 MECサーバ300は、中央MECサーバ400と接続されてもよい。中央MECサーバ400は、複数のMECサーバ300を管理するサーバである。中央MECサーバ400は、RAN10に設けられてもよいし、CN20に設けられてもよい。
 CN20は、RAN10とインターネット30との間のネットワークである。CN20は、MME(Mobility Management Entity)500を含む。MME500は、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。MME500は、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信することにより、UE100が在圏するトラッキングエリア(TA)の情報を管理する。トラッキングエリアは、複数のセルからなるエリアである。
 UE100は、基地局200との無線通信を行う。UE100は、IoTアプリケーション等のアプリケーションを利用する。UE100は、基地局200との無線通信を行う装置であればどのような装置であっても構わないが、例えば、センサ若しくはセンサに設けられる装置、車両若しくは車両に設けられる装置、飛行体(ドローン等)若しくは飛行体に設けられる装置(モジュール等)、又は携帯電話等である。UE100は、例えば自身の移動に伴って、無線通信対象の基地局200(セル)を切り替える必要がある。かかる切替処理は、UE100がRRC(Radio Resource Control)コネクティッドモードであれば「ハンドオーバ」と称され、UE100がRRCアイドルモードであれば「セル再選択」と称される。なお、UE100のRRCと基地局200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッドモードである。UE100のRRCと基地局200のRRCとの間に接続(RRC接続)がない場合、UE100はRRCアイドルモードである。
 図2は、UE100(ユーザ装置)の構成を示す図である。UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部130は、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、少なくとも1つのプロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する処理を実行する。
 図3は、基地局200の構成を示す図である。基地局200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 制御部230は、基地局200における各種の制御を行う。制御部230は、少なくとも1つのプロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPUと、を含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する処理を実行する。
 バックホール通信部240は、X2インターフェイスを介して隣接eNBと接続される。バックホール通信部240は、S1インターフェイスを介してMME500と接続される。バックホール通信部240は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信等に用いられる。
 なお、基地局200がMEC基地局である場合、制御部230は、MECサーバ300の機能を実行する。基地局200がMEC基地局でない場合、バックホール通信部240は、MECサーバ300との通信に用いられる。
 (1.2)移動通信システムの動作
 図1に示す移動通信システム1において、RRCコネクティッドモードのUE100が、MEC基地局200a-1(第1ノード)との無線通信を実行し、その後、MEC基地局200a-1からMEC基地局200a-2(第2ノード)へのハンドオーバを行うシナリオを想定する。かかるシナリオにおいて、ハンドオーバ前に、MEC基地局200a-1は、UE100が利用するアプリケーションの演算処理をUE100に代わって実行する代行処理を行う。かかるハンドオーバは、代行処理を行う代行対象ノードを第1ノードから第2ノードへ切り替える切替処理の一例である。
 MEC基地局200a-2は、様々な要因によって、ハンドオーバ前と同様な代行処理を実行できないことがある。かかる要因としては、例えば、MEC基地局200a-2における代行処理の処理負荷が高まっていること(例えば、MEC基地局200a-2に対応するMECサーバ300-2の処理負荷が高まっていること)が挙げられる。或いは、かかる要因としては、UE100が利用するアプリケーションの演算処理を行う能力をMEC基地局200a-2が有していないこと(例えば、当該アプリケーションがMEC基地局200a-2にインストールされていないこと)が挙げられる。
 以下、第1実施形態の動作パターン1及び2について説明する。以下の各動作パターンは単独で実施してもよいし、動作パターン1及び2を組み合わせて実施してもよい。
 (1.2.1)動作パターン1
 図4は、第1実施形態の動作パターン1を示す図である。
 図4に示すように、ステップS11において、MEC基地局200a-1は、UE100が利用するアプリケーションの演算処理をUE100に代わって実行する代行処理を行う。
 ステップS12において、MEC基地局200a-1は、例えばUE100からの測定報告に基づいて、MEC基地局200a-2に対するUE100のハンドオーバを決定する。MEC基地局200a-1は、ハンドオーバ決定により、ハンドオーバプロシージャを開始する。
 ステップS13において、MEC基地局200a-1は、UE100のハンドオーバのためのハンドオーバ要求(Handover Requet)メッセージをX2インターフェイス上でMEC基地局200a-2に送信する。MEC基地局200a-1は、下記のa)~c)の情報(情報要素)のうち少なくとも1つをハンドオーバ要求メッセージに含める。下記のa)~c)の情報は、切替用情報の一例である。第1実施形態の動作パターン1において、MEC基地局200a-1の制御部230は、切替用情報を通知する通知部に相当する。
 a)MEC基地局200a-1における代行処理の処理負荷を示す情報
 処理負荷は、無線リソース負荷、バックホール側の通信負荷、及びハードウェア負荷を含む。MEC基地局200a-1における代行処理の処理負荷を示す情報は、これらの負荷のいずれかについて、代行処理に起因する負荷のレベルを示す情報であればよい。かかる情報は、処理負荷の平均値であってもよいし、処理負荷の最大値であってもよい。なお、ハードウェア負荷を示す情報として、代行処理に必要となるCPUクロック周波数及び/又はメモリ量などを用いてもよい。
 MEC基地局200a-2は、かかる情報に基づいて、自身が代行処理を引き継ぐことが可能か否かを判定する。例えば、MEC基地局200a-2は、自身の現在の負荷状況に基づいて許容可能な代行処理の処理負荷を判定し、MEC基地局200a-1から通知された代行処理の処理負荷が、許容可能な代行処理の処理負荷以内であれば、自身が代行処理を引き継ぐことが可能であり、ハンドオーバを承諾すると判定してもよい。一方、MEC基地局200a-1から通知された代行処理の処理負荷が、許容可能な代行処理の処理負荷を超える場合には、自身が代行処理を引き継ぐことが不可であり、ハンドオーバを拒否すると判定してもよい。
 b)UE100が利用するアプリケーションを示す情報
 かかる情報は、例えば、UE100が利用するアプリケーションの識別情報(アプリケーションID又はアプリケーション名)であり、代行処理が行われることが要求されるアプリケーションを示す。
 MEC基地局200a-2は、かかる情報に基づいて、自身が代行処理を引き継ぐことが可能か否かを判定する。例えば、MEC基地局200a-2は、自身にインストールされているアプリケーションのリストを保持しており、MEC基地局200a-1から通知されたアプリケーションの識別情報が当該リスト中に存在するか否かを判定する。MEC基地局200a-1から通知されたアプリケーションの識別情報が当該リスト中に存在する場合、MEC基地局200a-2は、自身が代行処理を引き継ぐことが可能であり、ハンドオーバを承諾すると判定してもよい。一方、MEC基地局200a-1から通知されたアプリケーションの識別情報が当該リスト中に存在しない場合、MEC基地局200a-2は、自身が代行処理を引き継ぐことが不可であり、ハンドオーバを拒否すると判定してもよい。
 或いは、MEC基地局200a-1は、UE100が利用するアプリケーションのプログラムコードをMEC基地局200a-2に提供してもよい。かかるプログラムコードは、インストール不要な実行形式ファイルで提供されてもよい。MEC基地局200a-2は、MEC基地局200a-1からプログラムコードが提供された場合には、代行処理を引き継ぐことが可能であり、ハンドオーバを承諾すると判定してもよい。
 c)中央MECサーバ400への通信経路を示す情報
 かかる情報は、例えば、中央MECサーバ400のIPアドレス、URL、ホスト名(コンピュータ名)のうち少なくとも1つである。MEC基地局200a-2は、かかる情報に基づいて中央MECサーバ400にアクセスし、中央MECサーバ400と連携して代行処理を行うことができる。なお、MEC基地局200a-2が中央MECサーバ400と連携して代行処理を行うとは、MEC基地局200a-2が一部又は全部の代行処理を行わずに、その一部又は全てについて中央MECサーバ400が代行処理を実行することを意味してもよい。その場合、MEC基地局200a-2は、仮に、ハンドオーバ要求に含まれるa)及び/又はb)の情報に基づいて、ハンドオーバを拒否すべきと判断する場合であっても、ハンドオーバ要求にc)の情報が含まれていれば、ハンドオーバを承諾してもよい。従って、MEC基地局200a-2は、ハンドオーバ要求にa)及び/又はb)の情報に加えてc)の情報が含まれている場合には、c)の情報が含まれていることをもって、a)及び/又はb)の情報に基づかずに、ハンドオーバを承諾してもよい。また、c)の情報は、中央MECサーバ400への通信経路を示す情報に加えて、中央MECサーバ400の代行処理の処理能力を示す情報(中央MECサーバ400による代行処理が可能なアプリケーションの識別情報や代行処理のための処理能力等)を含んでいても良い。その場合、仮に、MEC基地局200a-2のみの処理能力及び対応するアプリケーションでは、a)及び/又はb)の情報からすると、代行処理を実行できない等の理由により、ハンドオーバを拒否すべきだとしても、c)に含まれる中央MECサーバ400の処理能力を示す情報に基づいて、中央MECサーバ400と連携して代行処理が可能と判断した場合には、MEC基地局200a-2は、ハンドオーバを承諾してもよい。
 ステップS14において、MEC基地局200a-2は、UE100の受け入れ可否を示すメッセージをX2インターフェイス上でMEC基地局200a-1に送信する。例えば、MEC基地局200a-2は、ハンドオーバを承諾する場合には、ハンドオーバ承諾を示すHandover Request Ackメッセージを送信し、一方で、ハンドオーバを拒否する場合には、ハンドオーバ拒否を示すHandover Preparation Failureメッセージを送信する。MEC基地局200a-2は、ハンドオーバ拒否の要因を示す情報をHandover Preparation Failureメッセージに含めてもよい。かかる要因としては、上述したように、MEC基地局200a-2における代行処理の処理負荷が高まっていること、又はUE100が利用するアプリケーションの演算処理を行う能力をMEC基地局200a-2が有していないこと等が挙げられる。
 Handover Request Ackメッセージを受信したMEC基地局200a-1は、MEC基地局200a-2へのハンドオーバをUE100に指示する。
 (1.2.2)動作パターン2
 図5は、第1実施形態の動作パターン2を示す図である。動作パターン1はハンドオーバプロシージャ中の基地局間シグナリングに関する動作パターンであるが、動作パターン2は、ハンドオーバプロシージャとは異なるプロシージャである基地局間シグナリングに関する動作パターンである。
 図5に示すように、ステップS21において、MEC基地局200a-1は、ステップS22におけるメッセージ(後述)の送信を要求するメッセージをMEC基地局200a-2に送信する。かかるメッセージは、MEC基地局200a-2における負荷状況を問合わせるResource Status Requestメッセージであってもよい。但し、ステップS21は必須ではなく、省略可能である。
 ステップS22において、MEC基地局200a-2は、MEC基地局200a-2における代行処理の処理能力を示す情報及びMEC基地局200a-2における処理負荷を示す情報のうち少なくとも1つを含むメッセージをX2インターフェイス上でMEC基地局200a-1に送信する。または、MEC基地局200a-2は、中央MECサーバ400と連携して代行処理を行っている場合は、第1実施形態の動作パターン1におけるc)の情報、つまり、中央MECサーバ400への通信経路を示す情報及び/又は中央MECサーバ400の代行処理の処理能力を示す情報をMEC基地局200a-1へ送信してもよい。かかる情報は、切替用情報の一例である。第1実施形態の動作パターン2において、MEC基地局200a-2の制御部230は、切替用情報を通知する通知部に相当する。
 MEC基地局200a-2における代行処理の処理能力を示す情報は、MEC基地局200a-2が代行処理を行う機能(すなわち、MECサーバ300-2)を有しているか否かであってもよいし、MEC基地局200a-2が代行処理を行うことが可能なアプリケーションのリストであってもよい。
 MEC基地局200a-2における処理負荷を示す情報は、例えば、MEC基地局200a-1における無線リソース負荷、バックホール側の通信負荷、及びハードウェア負荷のいずれかについて、代行処理に起因する負荷のレベルを示す情報である。
 ステップS22で送信されるメッセージは、例えば、MEC基地局200a-2がMEC基地局200a-1との間にX2インターフェイスを設定することを要求するX2 Setup Requestメッセージ、MEC基地局200a-2における設定更新を示すeNB Configuration Updateメッセージ、又はMEC基地局200a-2における負荷状況を示すResource Status Updateメッセージである。
 MEC基地局200a-1は、MEC基地局200a-2から通知された情報を記憶する。MEC基地局200a-1は、記憶された情報をハンドオーバ決定(ステップS23)において参照する。ステップS23において、MEC基地局200a-1は、記憶された情報に基づいて、MEC基地局200a-2を、ハンドオーバ前若しくはハンドオーバプロシージャの際にハンドオーバ先とするか否かを判定する。
 (1.3)第1実施形態の第1変更例
 上述した第1実施形態の動作パターン1及び2は、図1に示す移動通信システム1において、RRCコネクティッドモードのUE100が、MEC基地局200a-1(第1ノード)との無線通信を実行し、その後、MEC基地局200a-1からMEC基地局200a-2(第2ノード)へのハンドオーバを行うシナリオを想定していた。
 これに対し、第1実施形態の第1変更例は、図1に示す移動通信システム1において、RRCアイドルモードのUE100が、MEC基地局200a-1(第1ノード)のセルをサービングセルとして選択し、その後、MEC基地局200a-2(第2ノード)のセルへのセル再選択を行うシナリオを想定する。かかるセル再選択は、代行処理を行う代行対象ノードを第1ノードから第2ノードへ切り替える切替処理の一例である。
 図6は、第1実施形態の第1変更例を示す図である。図6において、MEC基地局200a-1及びMEC基地局200a-1を管理する管理装置としてMME500を例示しているが、MME500に代えて中央MECサーバ400を用いてもよい。MME500は、UE100、MEC基地局200a-1、及びMEC基地局200a-2のそれぞれが利用可能なアプリケーションを把握していることが好ましい。
 図6に示すように、ステップS31及びS32において、MME500は、MEC基地局200a-1及びMEC基地局200a-2にエリアIDを割り当てる。エリアIDは、代行処理を行う能力(すなわち、MECサーバ300)を有する1又は複数のノードによって形成されるエリアを示す情報である。MME500は、代行処理を行う能力を有するノードに対して、アプリケーションごとにエリアIDを割り当ててもよい。かかる場合、MME500は、アプリケーション識別情報とエリアIDとのセットをMEC基地局200a-1及びMEC基地局200a-2に通知してもよい。第1実施形態の第1変更例において、MME500は、切替用情報としてのエリアIDを通知する通知部を有する。エリアIDが割り当てられたMEC基地局200a-1及びMEC基地局200a-2は、割り当てられたエリアIDをSIB(System Information Block)によってブロードキャストする。UE100は、ブロードキャストされたSIBを受信できる。また、MEC基地局200a-1及びMEC基地局200a-2は、エリアIDに加えて、当該エリアでMEC基地局又は中央MECサーバが代行処理可能なアプリケーションの識別情報をSIBによってブロードキャストしてもよい。
 ステップS33において、MME500は、NASメッセージによってエリアIDをUE100に通知する。MME500は、アプリケーション識別情報とエリアIDとのセットをUE100に通知してもよい。これにより、UE100は、当該アプリケーションの代行処理を実行可能なエリアを把握することができる。よって、UE100は、当該アプリケーションの実行に興味を持つ又は当該アプリケーションを実行している場合には、当該アプリケーションの代行処理を実行可能なエリアに属するMEC基地局200aのセルを選択することができる。
 ステップS34において、UE100は、MEC基地局200a-2からブロードキャストされるエリアIDを受信する。UE100は、MEC基地局200a-2又はMEC基地局200a-2を介して中央MECサーバ400がアプリケーションの代行処理を実行可能であると判定する。
 ステップS35において、UE100は、ステップS34における判定に基づいて、MEC基地局200a-1のセルからMEC基地局200a-2のセルへのセル再選択を決定し、当該セル再選択を行う。
 第1実施形態の第1変更例において、MME500は、MEC基地局200a-1及びMEC基地局200a-2に割り当てたエリアIDをUE100に通知しているが、これに限らない。MME500は、アプリケーションの識別情報とセルリストとのセットをUE100に通知してもよい。セルリストは、当該アプリケーションの代行処理を実行可能なMEC基地局200aの各セルの識別情報のリストである。UE100は、セルリストに基づいて、当該アプリケーションの代行処理を実行可能なMEC基地局200aのセルを選択することができる。
 (1.4)第1実施形態の第2変更例
 上述した第1実施形態の動作パターン1及び2、並びに第1実施形態の第1変更例において、MECサーバ300と一体化されたMEC基地局200aを用いる一例を主として説明した。
 しかしながら、MECサーバ300と分離された基地局200を用いてもよい。かかる場合、基地局間ハンドオーバに代えて、MECサーバ間ハンドオーバという概念を導入してもよい。基地局間ハンドオーバはUE100の無線接続(RRC接続)を一の基地局から他の基地局に切り替えるものである。これに対し、MECサーバ間ハンドオーバは、代行処理を行う代行対象ノードを一のMECサーバ(第1ノード)から他のMECサーバ(第2ノード)に切り替えるものである。例えば、UE100は、基地局200a-1及び基地局200a-2の両方と無線接続を確立した後又は基地局200a-1のみと無線接続を確立した後、代行対象ノードをMECサーバ300-1からMECサーバ300-2に切り替えるMECサーバ間ハンドオーバを行ってもよい。なお、UE100が、基地局200a-1のみと無線接続を確立している場合、MECサーバ間ハンドオーバの際に、基地局200a-1と、MECサーバ300-1及びMECサーバ300-2とが接続することによって、MECサーバ間ハンドオーバを実現する。
 MECサーバ間ハンドオーバを用いる場合、上述した第1実施形態の動作パターン1及び2において、「MEC基地局200a-1」を「MECサーバ300-1」と読み替え、「MEC基地局200a-2」を「MECサーバ300-2」と読み替え、「X2インターフェイス」を「MECサーバ間インターフェイス」と読み替えてもよい。
 (2)第2実施形態
 第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。
 上述した第1実施形態は代行処理が行われることを前提としていた。これに対し、第2実施形態は、アプリケーションの演算処理をUE100によって実行するか又は代行対象ノードによって代行処理を行うかを選択可能とする実施形態である。
 (2.1)移動通信システムの動作
 (2.1.1)動作パターン1
 図7は、第2実施形態の動作パターン1の一例を示す図である。UE100は、RRCコネクティッドモードにある。基地局200とMECサーバ300とは所定のインターフェイスを介して相互に接続される。
 図7に示すように、ステップS51において、基地局200は、基地局200とMECサーバ300との間の通信路の特性を示す情報(以下、「通信路特性情報」という)を取得する。通信路特性情報は、レイテンシ、スループット、混雑度合い(負荷状況)、パケットロス率、及び再送実施率のうち少なくとも1つを含む。レイテンシ及びスループットは、最大レイテンシ及び最大スループットであってもよいし、最低レイテンシ及び最低スループットであってもよい。最低レイテンシ及び最低スループットは、QoS保障された最低レイテンシ及び最低スループットであってもよい。
 ステップS52において、基地局200は、取得した通信路特性情報をMECサーバ300に通知する。基地局200からMECサーバ300に通知される通信路特性情報は、下り方向の通信路特性を示す情報であってもよい。通信路特性情報は、選択用情報の一例である。第2実施形態の動作パターン1において、基地局200の制御部230は、切替用情報を通知する通知部に相当する。
 MECサーバ300は、通知された通信路特性情報に基づいて、UE100が利用するアプリケーションの演算処理をUE自身で実行するか又はMECサーバ300によって代行処理を行うかを選択する。または、MECサーバ300は、UE自身で実行するか又はMECサーバ300によって代行処理を行うかに加えて、基地局200が代行処理を行うことを選択してもよい。例えば、MECサーバ300は、通信路特性情報が予め設定された閾値を満足する(例えば、基地局200とMECサーバ300との間の通信路特性が良好である)場合に、MECサーバ300によって代行処理を行うことを選択する。これに対し、通信路特性情報が予め設定された閾値を満足しない(例えば、基地局200とMECサーバ300との間の通信路特性が良好でない)場合に、アプリケーションの演算処理をUE自身で実行することを選択する。かかる閾値は、アプリケーションごとに選択的に設定可能であってもよい。または、かかる閾値を、基地局200からUE100に対して通知してもよい。MECサーバ300は、選択結果を示す情報をUE100に通知してもよい。
 或いは、基地局200は、通信路特性情報をMECサーバ300に通知することに代えて、又は通信路特性情報をMECサーバ300に通知することに加えて、通信路特性情報をUE100に通知してもよい。
 ステップS53において、基地局200は、取得した通信路特性情報をUE100に通知する。UE100は、通知された通信路特性情報に基づいて、自身が利用するアプリケーションの演算処理をUE自身で実行するか又はMECサーバ300によって代行処理を行うかを選択する。例えば、UE100は、通信路特性情報が予め設定された閾値を満足する(すなわち、基地局200とMECサーバ300との間の通信路特性が良好である)場合に、MECサーバ300によって代行処理を行うことを選択する。これに対し、通信路特性情報が予め設定された閾値を満足しない(すなわち、基地局200とMECサーバ300との間の通信路特性が良好でない)場合に、アプリケーションの演算処理をUE自身で実行することを選択する。かかる閾値は、アプリケーションごとに選択的に設定可能であってもよい。UE100は、選択結果を示す情報をMECサーバ300に通知してもよい。なお、本実施形態では、UE100及び/又はMECサーバ300が、通知された通信路特性情報に基づいて、UE100が利用するアプリケーションの演算処理をUE自身で実行するか又はMECサーバ300によって代行処理を行うかを選択しているが、基地局200が、UE自身で実行するか又はMECサーバ300によって代行処理を行うかを選択し、その結果をUE100及び/又はMECサーバ300に通知してもよい。UE100及び/又はMECサーバ300は、基地局200から通知された選択結果に基づいて、代行処理を開始してもよい。
 また、MECサーバ300は、ステップS52において、基地局200から通信路特性情報を受信したことを受け、自身が取得した基地局との通信路特性を基地局200へ送信してもよい。または、MECサーバ300は、基地局からの通信路特性情報を受信する前に、自身が取得した基地局との通信路特性を基地局200へ送信してもよく、その場合、基地局200は、ステップS51におけるMECサーバとの通信路特性の取得を省略してもよい。
 図7のシーケンスでは通信路特性情報を基地局200が通知しているが、通信路特性情報をMECサーバ300が通知してもよい。図8は、第2実施形態の動作パターン1の他の例を示す図である。ここでは、図7のシーケンスとの相違点を説明する。
 図8に示すように、ステップS61において、MECサーバ300は、基地局200とMECサーバ300との間の通信路特性情報を取得する。
 ステップS62において、MECサーバ300は、取得した通信路特性情報を、基地局200を介してUE100に通知する。本シーケンスにおいて、MECサーバ300は、切替用情報を通知する通知部を有する。UE100は、通知された通信路特性情報に基づいて、自身が利用するアプリケーションの演算処理をUE自身で実行するか又はMECサーバ300によって代行処理を行うかを選択する。なお、UEが選択する代わりに、基地局200が、アプリケーションの演算処理をUE自身で実行するか又はMECサーバ300によって代行処理を行うかを選択して、その結果をUE100及び/又はMECサーバ300へ通知してもよい。
 なお、図7及び図8のシーケンスにおいて、基地局200又はMECサーバ300によって取得された通信路特性情報は、MME500を介してUE100に通知されてもよい。
 (2.1.2)動作パターン2
 第2実施形態の動作パターン2において、UE100は、アプリケーションの演算処理の処理負荷を示す情報(以下、「処理負荷情報」という)を取得し、処理負荷情報をMECサーバ300に通知する。処理負荷は、ハードウェア負荷を含む。処理負荷情報は、処理負荷の平均値であってもよいし、処理負荷の最大値であってもよい。なお、ハードウェア負荷を示す情報として、代行処理に必要となるCPUクロック周波数及び/又はメモリ量などを用いてもよい。
 MECサーバ300は、UE100から通知された処理負荷情報に基づいて、UE100が利用するアプリケーションの演算処理をUE自身で実行するか又はMECサーバ300によって代行処理を行うかを選択する。例えば、MECサーバ300は、処理負荷情報が予め設定された閾値を満足する(すなわち、UE100の処理負荷が高い)場合に、MECサーバ300によって代行処理を行うことを選択する。これに対し、処理負荷情報が予め設定された閾値を満足しない(すなわち、UE100の処理負荷が低い)場合に、アプリケーションの演算処理をUE自身で実行することを選択する。かかる閾値は、アプリケーションごとに選択的に設定可能であってもよい。MECサーバ300は、選択結果を示す情報をUE100に通知してもよい。
 或いは、処理負荷情報は、UE100がMECサーバ300に期待する演算処理量であってもよい。かかる場合、MECサーバ300は、自身の現在の負荷状況に基づいて許容可能な代行処理の処理負荷を判定し、UE100から通知された処理負荷情報が、許容可能な代行処理の処理負荷以内であれば、自身が代行処理を実行可能であると判定してもよい。
 第2実施形態の動作パターン2において、MECサーバ300が処理負荷情報を取得し、処理負荷情報をMECサーバ300からUE100に通知してもよい。UE100は、MECサーバ300から通知された処理負荷情報に基づいて、UE100が利用するアプリケーションの演算処理をUE自身で実行するか又はMECサーバ300によって代行処理を行うかを選択する。例えば、UE100は、処理負荷情報が予め設定された閾値を満足する(すなわち、MECサーバ300の処理負荷が高い)場合に、アプリケーションの演算処理をUE自身で実行することを選択する。これに対し、処理負荷情報が予め設定された閾値を満足しない(すなわち、MECサーバ300の処理負荷が低い)場合に、MECサーバ300によって代行処理を行うことを選択する。かかる閾値は、アプリケーションごとに選択的に設定可能であってもよい。UE100は、選択結果を示す情報をMECサーバ300に通知してもよい。
 なお、UE100とMECサーバ300との間の情報の送受信は、MME500を介して間接的に行なわれてもよい。
 また、通信路特性情報及び/又は処理負荷情報を中央MECサーバ400(又はMME500)が収集し、UE100が利用するアプリケーションの演算処理をUE自身で実行するか又はMECサーバ300によって代行処理を行うかを中央MECサーバ400(又はMME500)が選択し、選択結果を示す情報を中央MECサーバ400(又はMME500)からUE100及びMECサーバ300に通知してもよい。
 (3)その他の実施形態
 上記のように実施形態について記載したが、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形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
 上述した実施形態において、移動通信システムとしてLTEシステムを例示した。しかしながら、本開示はLTEシステムに限定されない。LTEシステム以外の移動通信システム(例えば、第5世代移動通信システム)に対して、上述した実施形態に係る動作を適用してもよい。なお、第5世代移動通信方式(NR:New RAT)においては、MMEに代えて、AMF(Access and Mobility Management Function)という装置が用いられる。第5世代移動通信方式を想定する場合、上述した実施形態における「MME」を「AMF」と読み替えてもよい。
 上述した実施形態に係る各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。また、プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。UE100及びeNB200が行う各処理を実行するためのプログラムを記憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサによって構成されるチップセットが提供されてもよい。
 なお、日本国特許出願第2017-225591号(2017年11月24日出願)の全内容が、参照により、本願に組み込まれている。

Claims (10)

  1.  移動通信ネットワークとの無線通信を行うユーザ装置と、
     前記移動通信ネットワークに設けられ、前記ユーザ装置が利用するアプリケーションの演算処理を前記ユーザ装置に代わって実行する代行処理を行う代行対象ノードを含む複数のノードと、
     前記代行対象ノードを第1ノードから第2ノードへ切り替える切替処理に用いる切替用情報を、前記第1ノード、前記第2ノード、及び前記ユーザ装置のうち少なくとも1つに通知する通知部と、を備える、移動通信システム。
  2.  前記第1ノードは、前記通知部を含み、
     前記切替用情報は、前記第1ノードにおける前記代行処理の処理負荷を示す情報及び前記アプリケーションを示す情報のうち少なくとも1つを含み、
     前記通知部は、前記切替用情報を前記第2ノードに通知する、請求項1に記載の移動通信システム。
  3.  前記複数のノードを管理する管理装置をさらに備え、
     前記第1ノードは、前記通知部を含み、
     前記切替用情報は、前記管理装置への通信経路を示す情報を含み、
     前記通知部は、前記切替用情報を前記第2ノードに通知する、請求項1に記載の移動通信システム。
  4.  前記第2ノードは、前記通知部を含み、
     前記切替用情報は、前記第2ノードにおける前記代行処理の処理能力を示す情報及び前記第2ノードにおける処理負荷を示す情報のうち少なくとも1つを含み、を含み、
     前記通知部は、前記切替用情報を前記第1ノードに通知する、請求項1に記載の移動通信システム。
  5.  前記複数のノードを管理する管理装置をさらに備え、
     前記管理装置は、前記通知部を含み、
     前記切替用情報は、前記代行処理を行う能力を有する1又は複数のノードによって形成されるエリアを示す情報を含み、
     前記通知部は、前記切替用情報を前記第1ノード又は前記ユーザ装置に通知する、請求項1に記載の移動通信システム。
  6.  移動通信ネットワークとの無線通信を行うユーザ装置と、前記移動通信ネットワークに設けられ、前記ユーザ装置が利用するアプリケーションの演算処理を前記ユーザ装置に代わって実行する代行処理を行う代行対象ノードを含む複数のノードと、を備える移動通信システムにおいて用いられる装置であって、
     前記代行対象ノードを第1ノードから第2ノードへ切り替える切替処理に用いる切替用情報を、前記第1ノード、前記第2ノード、及び前記ユーザ装置のうち少なくとも1つに通知する通知部を備える、装置。
  7.  移動通信ネットワークとの無線通信を行うユーザ装置と、
     前記移動通信ネットワークに設けられ、前記ユーザ装置が利用するアプリケーションの演算処理を前記ユーザ装置に代わって実行する代行処理を行う代行対象ノードと、
     前記演算処理を前記ユーザ装置によって実行するか又は前記代行対象ノードによって前記代行処理を行うかの選択に用いる選択用情報を、前記代行対象ノード及び前記ユーザ装置のうち少なくとも1つに通知する通知部と、を備える、移動通信システム。
  8.  前記移動通信ネットワークに設けられる基地局を備え、
     前記代行対象ノードは、前記基地局とは異なる装置であり、
     前記選択用情報は、前記基地局と前記代行対象ノードとの間の通信路の特性を示す情報を含む、請求項7に記載の移動通信システム。
  9.  前記選択用情報は、前記演算処理の処理負荷を示す情報を含む、請求項7に記載の移動通信システム。
  10.  移動通信ネットワークとの無線通信を行うユーザ装置と、前記移動通信ネットワークに設けられ、前記ユーザ装置が利用するアプリケーションの演算処理を前記ユーザ装置に代わって実行する代行処理を行う代行対象ノードと、を備える移動通信システムにおいて用いられる装置であって、
     前記演算処理を前記ユーザ装置によって実行するか又は前記代行対象ノードによって前記代行処理を行うかの選択に用いる選択用情報を、前記代行対象ノード及び前記ユーザ装置のうち少なくとも1つに通知する通知部を備える、装置。
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