WO2019159372A1 - 情報転送方法及びノード群 - Google Patents

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WO2019159372A1
WO2019159372A1 PCT/JP2018/005806 JP2018005806W WO2019159372A1 WO 2019159372 A1 WO2019159372 A1 WO 2019159372A1 JP 2018005806 W JP2018005806 W JP 2018005806W WO 2019159372 A1 WO2019159372 A1 WO 2019159372A1
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WO
WIPO (PCT)
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management node
policy
slice
communication
information
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/005806
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
拓也 下城
マラ レディ サマ
リカルド グエルゾーニ
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
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2018/005806 priority Critical patent/WO2019159372A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/12Reselecting a serving backbone network switching or routing node
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/26Reselection being triggered by specific parameters by agreed or negotiated communication parameters

Definitions

  • the present invention relates to an information transfer method and a node group for transferring policy information for determining whether or not a slice of a virtual network can be handed over.
  • Non-Patent Document 1 defines a standard technique for handover control performed between RANs (Radio Access Network) in a 5G (5th Generation, 5th generation mobile communication system) network system (5GS).
  • RANs Radio Access Network
  • 5GS 5th Generation, 5th generation mobile communication system
  • Non-Patent Document 1 it is not assumed that the session management node that performs session management regarding slices is switched (handover) as the user terminal moves.
  • the SMF Session Management Function
  • the non-patent document 1 does not assume that the SMF is switched. Therefore, when the user terminal moves under the management of the destination SMF, it may be difficult for the SMF to grasp the communication policy requested for the slice before the handover. As a result, an efficient slice handover may be difficult.
  • an object of the present invention is to provide an information transfer method and a node group capable of efficiently executing a handover.
  • an information transfer method for determining whether or not a slice can be handed over on a network that establishes a slice that is a virtual network generated on a network infrastructure.
  • An information transfer method for transferring policy information wherein a movement management node that manages movement of a portable terminal moves to a second communication area that is a movement source of the portable terminal when the portable terminal moves to the first communication area.
  • An address transfer step of transferring the session management node includes by communicating with the policy management node based on the address, and policy acquisition step of acquiring policy information from the policy management node, the.
  • a node group is a node group that configures a network that establishes a slice that is a virtual network generated on a network infrastructure, and a mobility management node that manages the movement of a mobile terminal;
  • 2 is an address acquisition unit that acquires the address of a policy management node that manages policy information for determining whether or not a slice can be handed over from an external session management node that manages a session related to a slice.
  • transfer the address to the session management node Comprising an address transfer section that, the session management node by communicating with the policy management node based on the address, including the policy acquisition unit for acquiring policy information from the policy management node.
  • the policy when the mobile terminal moves from the second communication area to the first communication area, the policy is received from the external session management node belonging to the second communication area in the movement management node.
  • An address of the management node is acquired, the address is transferred from the mobility management node to the session management node belonging to the first communication area, and the session management node uses the address to determine whether or not handover is possible from the policy management node Policy information is acquired.
  • handover can be executed efficiently.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the system configuration
  • FIG. 1 is a diagram showing a system configuration of a communication system according to the present embodiment.
  • the communication system includes A-SMF (Anchor-Session Management Function) 100, A-UPF (Anchor-User Plane Function) 200, RAN (Radio Access Network) 300, I-SMF (Intermediate-Session). Management Function) 100a, I-UPF (Intermediate-User Plane Function) 200a, RAN 300a, PCF (Policy Control Function) 400, AF 500 (Application Function), AMF 600, and UE (User Equipment) 700 are included.
  • A-SMF Anchor-Session Management Function
  • A-UPF Anchor-User Plane Function
  • RAN Radio Access Network
  • I-SMF Intermediate-Session
  • Management Function 100a
  • I-UPF Intermediate-User Plane Function
  • RAN 300a Radio Access Network
  • PCF (Policy Control Function) 400 Policy Control Function
  • AF 500 Application
  • the A-SMF 100 is an SMF (external network) that manages slices that construct a network of a source communication area (second communication area) when a UE (mobile terminal) 700 that is a user terminal moves to a destination. Session management node).
  • the SMF is a communication control server having a session management function for managing sessions related to slices.
  • a slice is a virtual network or a service network that is logically generated on a network infrastructure by virtually separating links and node resources of a network device and combining the separated resources. Slices separate resources and do not interfere with each other.
  • the service refers to a service using network resources such as a communication service (private line service or the like) or an application service (service using a moving image distribution or sensor device such as an embedded device).
  • a slice is allocated for each service.
  • the A-UPF 200 is a node that constitutes a movement source slice of the UE 700, and is a node for transmitting and receiving user data.
  • the RAN 300 is an access network for communication connection between the source slice and the UE 700.
  • the A-SMF 100, the A-UPF 200, and the RAN 300 are a group of nodes belonging to a network in a communication area (hereinafter referred to as “communication area A1”) of the UE 700.
  • the I-SMF (session management node) 100a, the I-UPF 200a, and the RAN 300a are a group of nodes belonging to a network in a communication area (first communication area, hereinafter referred to as “communication area A2”) to which the UE 700 is moved.
  • first communication area hereinafter referred to as “communication area A2”
  • the A-SMF 100 and the A-UPF 200 constitute a slice at the movement source
  • the I-SMF 100a and the I-UPF 200a constitute a slice at the movement destination.
  • the A-SMF 100 manages the slice at the movement source
  • the A-SMF 100a manages the slice at the movement destination.
  • the A-SMF 100 and the A-UPF 200, and the I-SMF 100a and the I-UPF 200a constitute one slice when the UE 700 performs a handover.
  • PCF 400 and AF 500 are nodes (policy management nodes) that control communication policies.
  • the AF 500 stores the communication policy of each slice, and the PCF 400 acquires the communication policy managed by the AF 500 from the AF 500 and transmits it to each node (SMF).
  • SMF node
  • the AMF 600 is a communication control apparatus (mobility management node) that manages the movement (mobility) of the UE 700, and performs communication control for communicating the UE 700 with a communication connection destination via a core network (such as each UPF).
  • a communication control apparatus mobility management node
  • the node group of this embodiment includes at least the AMF 600 and the I-SMF 100a. Details of the configuration of the communication system including the AMF 600 and the I-SMF 100a will be described later.
  • the communication system described above configures a communication network that establishes a slice when user data is communicated to the UE 700 with a communication connection destination.
  • UE 700 has moved from the movement source communication area A1 to the movement destination communication area A2. Before moving (in communication area A1), UE 700 is connected to a communication connection destination DNN (DATA Network Name) via RAN 300 and A-UPF 200 (see path P1).
  • DNN DATA Network Name
  • FIG. 2 is a system configuration diagram showing a state of communication connection between the UE 700 and the DNN on the communication system after the UE 700 has moved.
  • the UE 700 moves to the destination (communication area A2), the UE 700 establishes communication connection with the DNN via the RAN 300a, the I-UPF 200a, and the A-UPF 200 (see path P2 in FIG. 2).
  • the UE 700 is connected to a DNN that is an external network via the communication area A1 and the communication area A2. Therefore, since the data communication path becomes long, there is a possibility that the communication policy (communication requirement condition: communication band or communication delay, etc.) defined for each slice (that is, service) is not satisfied.
  • the slice is set to enable communication suitable for the service for each service, but if the slice path becomes longer, the communication delay or the like may not satisfy the condition.
  • the I-SMF 100 acquires a communication policy (policy information) for determining whether or not slice switching (handover) is possible, and satisfies the communication policy. After determining whether or not, the slice handover is executed.
  • policy information a communication policy for determining whether or not slice switching (handover) is possible, and satisfies the communication policy.
  • the handover is a process of switching the communication path of a slice in the communication system.
  • the slice managed by the A-SMF 100 passes through the slice managed by the A-SMF 100a.
  • This is a process of switching so as to establish communication connection with the UE 700.
  • the slice switching is performed so that the slice managed by the A-SMF 100a and the slice managed by the A-SMF 100 are interconnected to form one slice.
  • the handover switches the connection form connected to the DNN via the slice managed by the A-SMF 100 to the connection form connected to the DNN or the application server without going through the slice managed by the A-SMF 100. (Referred to as offload processing, edge processing, local breakout, etc.).
  • FIG. 3 is a block diagram showing a functional configuration of the AMF 600 that is the mobility management node, the A-SMF 100 that is an external session management node, and the I-SMF 100a that is a session management node according to the present embodiment.
  • the AMF 600 includes an address acquisition unit 601 and an address transfer unit 602.
  • the A-SMF 100 includes a communication control unit 101.
  • the I-SMF 100a includes a policy acquisition unit 201 and a communication control unit 202.
  • each configuration of the AMF 600, the A-SMF 100, and the I-SMF 100a will be described.
  • the A-SMF 100 determines whether or not handover of the slice established in the communication area A1 before the movement can be performed.
  • the address of the PCF 400 that manages the communication policy for judging the above is acquired.
  • the address of the PCF 400 indicates a communication connection destination when acquiring a communication policy. Further, when acquiring the address of the PCF 400, the address acquisition unit 601 may also acquire selection information for specifying the I-SMF 100a belonging to the communication area A2 from the A-SMF 100.
  • the address transfer unit 602 transfers the address acquired by the address acquisition unit 601 to the I-SMF 100a.
  • the address transfer unit 602 may specify the I-SMF 100a that is the address transfer destination based on the selection information acquired by the address acquisition unit 601, or detect the RAN 300a in which the UE 700 is located. Accordingly, the I-SMF 100a may be selected, or the I-SMF 100a may be selected based on network identification information such as PLMN (Public Land Mobile Mobile Network).
  • PLMN Public Land Mobile Mobile Network
  • the communication control unit 101 that is a component of the A-SMF 100 is notified that the UE 700 has moved from the communication area A1 to the communication area A2 from the address acquisition unit 601 of the AMF 600, , UE 700 notifies information related to the slice that has been established in communication area A1 before the movement, and the address of PCF 400 that manages the communication policy related to the slice.
  • the information related to the slice includes an A-SMF 100 address, an A-UPF 200 address, slice identification information, and the like.
  • the communication control unit 101 may also notify selection information for specifying the I-SMF 100a belonging to the communication area A2.
  • the communication control unit 101 may generate the selection information by selecting the I-SMF 100a by detecting the RAN 300a in which the UE 700 is located, or based on network identification information such as PLMN (Public Land Mobile Mobile Network). Selection information may be generated.
  • PLMN Public Land Mobile Mobile Network
  • the policy acquisition unit 201 acquires the address transferred from the address transfer unit 602, and establishes a communication interface with the PCF 400 based on the acquired address, thereby enabling communication with the PCF 400. . Then, the policy acquisition unit 201 transmits to the PCF 400 a request message for requesting a communication policy related to a slice established in the communication area A1 before the UE 700 moves, and acquires the communication policy returned from the PCF 400 accordingly. To do.
  • This request message identifies the addresses of the I-SMF 100a belonging to the destination communication area A2 of the UE 700 and the I-UPF 200a belonging to the communication area A2, and the slice established in the communication area A1 before the movement. Information etc. are included. In the PCF 400, based on these pieces of information, a communication policy corresponding to the corresponding slice is acquired and returned to the policy acquisition unit 201.
  • the policy acquisition unit 201 transmits the request message including selection information for selecting whether or not to acquire the communication policy via the A-SMF 100, and transmits the communication policy along the route specified in the selection information. You may get it. For example, when the selection information stipulates that the A-SMF 100 is not passed, the communication policy is acquired from the PCF 400 in one hop (directly), and the selection information is stipulated that the A-SMF 100 is passed. If it is, the communication policy is acquired from the PCF 400 via the A-SMF 100 in two hops. In this case, the PCF 400 selects either the I-SMF 100a or the A-SMF 100 according to the selection information received from the policy acquisition unit 201, and transmits a communication policy.
  • the communication control unit 202 determines whether or not a slice can be handed over before the UE 700 moves, and executes handover of the corresponding slice according to the determination result. To do.
  • the determination of the communication policy includes determining whether or not the end-to-end communication delay via the switched slice is within a predetermined allowable range.
  • FIG. 4 shows processing including handover when the UE 700 moves from the communication area A1 (under the management of the A-SMF 10) to the communication area A2 (under the management of the I-SMF 100a).
  • UE 700 is connected to an external network through slice 1 and slice 2 before moving (step S101).
  • Slice 1 and slice 2 are formed on communication area A1, as shown in FIG.
  • the A-SMF 100 and the A-UPF 200 form one slice 1 and one slice 2 on the communication area A1.
  • Slice 1 and slice 2 are slices set in advance.
  • a communication policy (policy information) is transferred within the communication system (step S102). Then, the I-SMF 100a determines whether or not the slice 1 and slice 2 can be handed over based on the communication policy (step S103). Next, handover of slice 1 and slice 2 is performed by the I-SMF 100a according to the determination result (step S104).
  • the slice 1 and the slice 2 are switched to the connection form straddling the communication area A1 and the communication area A2 (step S105).
  • the A-SMF 100, the I-SMF 100a, the A-UPF 200, and the I-UPF 200a form one slice 1 and one slice 2 across the communication area A1 and the communication area A2.
  • the AF 500 stores the communication policy of each slice, and transmits the communication policy to the PCF 400 at an arbitrary timing (S106).
  • the AF 500 transmits Npcf_PolicyAuthorization_Create to the PCF 400 and receives Npcf_PolicyAuthorization_Create Response as a response.
  • the PCF 400 converts the communication policy into information of a predetermined format (step S107), and transmits the information-converted communication policy to the I-SMF 100a (S108).
  • the PCF 400 transmits the Npcf_SMPolicyControl_UpdateNotify including the communication policy to the I-SMF 100a.
  • the information to be transmitted includes application request conditions, a threshold for performing path change control including offload, connection destination domain information, and the like.
  • the PCF 400 has established a communication interface with the I-SMF 100a in step S102 in advance, and can transmit a communication policy using the established communication interface.
  • the I-SMF 100a determines whether or not the slice configured by the destination I-SMF 100a satisfies the communication request condition defined in the communication policy (step S109). For example, it is determined whether or not the communication delay of the slice 2 is within an allowable range. If it is within the allowable range, the communication via the slice 2 is continued as it is. In other words, control for offload processing is not performed.
  • the I-SMF 100a performs control for offload processing if the communication policy is satisfied by performing offload processing in the I-UPF 200a.
  • the I-SMF 100a performs control for disconnecting the communication connection using the slice 2.
  • the I-SMF 100a determines that slice 2 satisfies the communication policy by performing offload processing, and transmits control information for offload processing to the I-UPF 200a (step S110).
  • the I-SMF 100a transmits Nupf_PDUSession_UpdateUPFContext_Request.
  • the I-UPF 200a performs an offload process according to the received control information (step S111). Specifically, the I-UPF 200a stores the A-UPF 200 as a communication connection destination for configuring the slice 2 that is one slice, and the communication connection destination is stored in the external network or the movement destination network. By using an application server, it is possible to perform offload processing (step S112).
  • slice 1 is not the target of the offload process. Therefore, slice 1 is configured with the nodes in communication area A1.
  • the slice satisfies the communication policy, so that the I-SMF 100a and the I-SM By performing offload processing in the UPF 200a, communication connection of a slice satisfying the communication policy is enabled.
  • the UE 700 continues communication while determining whether or not the communication policy is satisfied after movement, but is not limited thereto. Communication may be continued before determining whether the communication policy is satisfied. Further, it may be determined whether or not the communication policy is continuously satisfied after the movement process. At that time, the communication policy may have a two-stage criterion, unlike the conventional communication policy. That is, the communication policy for continuously determining is different from the communication policy for determining when the UE 700 moves or after the movement is completed, and the reference value may be lowered in consideration of the possibility that the communication policy is not satisfied. Good. For example, if the allowable delay time is defined as a communication policy, the allowable delay time may be set shorter than the normal time.
  • the present invention is not limited to handover.
  • switching the SMF it may be determined whether or not a slice configured by the SMF that is the switching destination satisfies the communication policy, and an appropriate path switching process may be performed. For example, it is necessary to switch the SMF when some users are moved to another SMF due to congestion of the SMF being used, and this embodiment can be applied to such a situation.
  • step S102 the detailed procedure of the communication policy transfer process (step S102) of FIG. 4 will be described with reference to FIG.
  • a message (UE location update) requesting the address of the PCF 400 that manages the communication policy related to the slice established for the UE 700 before the movement is sent to the A-SMF 100. Transmit (step S201).
  • a new I-SMF 100a belonging to the destination communication area A2 is selected or selection information for selection is generated, and the selection information is transmitted to the AMF 600 (step S202).
  • a message (Insert I-SMF to the PDU session) including the address of the PCF 400 is returned from the A-SMF 100a to the AMF 600 (step S203).
  • This message includes the addresses of the A-SMF 100 and A-UPF 200, information for identifying the slice connected before the movement, and the like.
  • the AMF 600 selects a new I-SMF 100a belonging to the moved communication area A2 based on the selection information acquired from the A-SMF 100 (step S204).
  • the AMF 600 transmits a message (PDU session Update) including the address of the PCF 400 toward the selected I-SMF 100a (step S205).
  • This message also includes the addresses of the A-SMF 100 and the A-UPF 200, information for identifying the slice connected before the movement, and the like.
  • a communication interface is established with the PCF 400. Specifically, a message requesting a communication policy (PDU session Update Request) is transmitted from the I-SMF 100a to the PCF 400 (step S206).
  • This message includes the addresses of the I-SMF 100a and I-UPF 200a, information for identifying the slice connected before the movement, and the like.
  • the I-SMF 100a receives a message (PDU session Update Response) including a communication policy corresponding to the corresponding slice from the PCF 400 (step S207).
  • the transfer process of the communication policy shown in FIG. 5 may be changed to the procedure shown in FIG.
  • the processing from step S301 to S306 in FIG. 6 is the same as the processing from step S201 to S206 in FIG.
  • the PCF 400 When the PCF 400 receives a message (PDU session Update Request) requesting a communication policy, the PCF 400 returns a response to the message to the I-SMF 100a (PDU session Update Response, step S307).
  • a message PCF notification subscription
  • selection information indicating whether or not the communication policy is acquired via the A-SMF 100 is transmitted from the I-SMF 100a to the PCF 400 (step S308).
  • a reply message (PCF notification subscription ACK) is returned from the PCF 400 to the I-SMF 100a (step S309).
  • the PCF 400 determines the transfer destination of the communication policy by reading the selection information from the storage unit.
  • the destination is selected from A-SMF 100 and I-SMF 100a (step S311).
  • a message (AF Request for UL-CL / BP insertion) including a communication policy is transmitted from PCF 400 to I-SMF 100a (step S312).
  • the AMF 600 moves to the communication area A1.
  • the address of the PCF 400 is acquired from the A-SMF 100 to which it belongs, the address is transferred from the AMF 600 to the I-SMF 100a belonging to the communication area A2, and the I-SMF 100a uses the address to determine whether or not handover can be performed from the PCF 400 A policy is obtained.
  • the I-SMF 100a belonging to the destination communication area A2 can efficiently acquire policy information related to the slices managed by the nodes belonging to the source communication area A1.
  • the handover of the slice when the UE 700 moves across the communication area can be efficiently executed with the communication amount and the processing delay reduced.
  • the A-SMF 100 or the AMF 600 further includes a selection step of selecting the I-SMF 100a that is an address transfer destination. Therefore, the SMF can be selected according to the communication area A2 of the movement destination of the UE 700, and the address can be transferred to an appropriate transmission destination. As a result, the I-SMF 100a belonging to the destination communication area A2 can appropriately determine whether or not handover is possible according to the policy information.
  • the I-SMF 100a transmits in advance selection information for selecting whether or not to acquire policy information via the A-SMF 100 to the PCF 400, and selects it.
  • Policy information is acquired through the route specified in the information. Accordingly, the policy information communication path can be flexibly set in the I-SMF 100a belonging to the destination communication area A2. As a result, the policy information can be acquired more efficiently by making it possible to acquire the policy information through various communication paths.
  • the I-SMF 100a further includes a handover step for executing a slice handover, and the handover is performed via the slice managed by the I-SMF 100a. And switching to establish a communication connection.
  • efficient switching is possible.
  • the handover includes switching the slice managed by the I-SMF 100a so as to establish communication connection with the DNN without communication connection to the slice managed by the A-SMF 100.
  • the slice is switched to a route that does not pass through the slice of the communication area A1, efficient switching is possible.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • the AMF 600, A-SMF 100, I-SMF 100a, A-UPF 200, I-UPF 200a functions as a computer that performs the processing of this embodiment. Also good.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the AMF 600, the I-SMF 100a, and the like according to the present embodiment.
  • the above-described AMF 600 or the like may be physically configured as a computer device 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 “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the AMF 600 or the like may be configured to include one or a plurality of devices illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • Each function in the AMF 600 or the like causes a processor 1001 to perform operations by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and performs communication by the communication device 1004, in the memory 1002 and the storage 1003. This is realized by controlling reading and / or writing of data.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • the address acquisition unit 601 may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, and data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • the program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the address acquisition unit 601 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the above-described various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the address acquisition unit 601 and the address transfer unit 602 described above 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, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • AMF600 etc. includes hardware such as a microprocessor, digital signal processor (DSP), application specific integrated circuit (ASIC), programmable logic device (PLD), and field programmable gate array (FPGA). Some or all of the functional blocks may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by 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 aspect / embodiment described in this specification, and may be performed by other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may be referred to as 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.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate system, and / or a next generation system extended based on the system.
  • Information etc. can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information or the like may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed by a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or additionally written. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true / false value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, a predetermined value) Comparison with the value).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • software, instructions, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • DSL digital subscriber line
  • wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by an index.
  • a mobile communication terminal is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal by those skilled in the art. , Mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • determining may encompass a wide variety of actions. “Judgment” and “decision” are, for example, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigating, searching (looking up) (for example, table , Searching in a database or another data structure), considering ascertaining as “determining”, “deciding”, and the like.
  • determination and “determination” include receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (e.g., accessing data in a memory) may be considered as "determined” or "determined”.
  • determination and “decision” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “deciding”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements and It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “coupled” elements.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples
  • electromagnetic energy such as electromagnetic energy having a wavelength in the region, microwave region, and light (both visible and invisible) region, it can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to the element does not generally limit the quantity or order of the elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, a reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed there, or that in some way the first element must precede the second element.
  • the present invention uses an information transfer method and a group of nodes as usages and makes it possible to execute a handover efficiently.
  • AMF mobile management node
  • 700 ... UE mobile terminal
  • A2 ... communication area first communication area
  • A1 ... communication area second communication area
  • 100 ... A-SMF exital session
  • 100a ... I-SMF session management node
  • 400 ... PCF policy management node
  • 201 ... policy acquisition unit 601 ... address acquisition unit, 602 ... address transfer unit.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

情報転送方法は、UE700の移動を管理するAMF600が、UE700が通信エリアA2に移動した際に、UE700の移動元の通信エリアA1に属するA-SMF100から、ポリシ情報を管理するPCF400のアドレスを取得するステップと、AMF600が、通信エリアA2に属するI-SMF100aに対して、アドレスを転送するステップと、I-SMF100aが、アドレスを基にPCF400との間で通信することによって、PCF400からポリシ情報を取得するステップと、を含む。

Description

情報転送方法及びノード群
 本発明は、仮想ネットワークであるスライスのハンドオーバの可否を判断するためのポリシ情報を転送する情報転送方法及びノード群に関する。
 下記非特許文献1には、5G(5th Generation、第5世代移動通信システム)ネットワークシステム(5GS)におけるRAN(Radio Access Network)間で行われるハンドオーバ制御について、標準技術が規定されている。
3GPP TS23.501
 上記非特許文献1においては、スライスに関するセッション管理を行うセッション管理ノードを、そのユーザ端末の移動に伴って切替えること(ハンドオーバ)は想定していない。
 ユーザ端末が、通信インフラ上に仮想的に構築されたスライスを用いて通信しているときに移動すると、そのスライスの通信制御を行うSMF(Session Management Function:セッション管理ノード)を切替える(すなわち、移動先のSMFの通信管理下になる)ことを想定する必要があるが、上述非特許文献1には、そのSMFを切替えることは想定していない。したがって、ユーザ端末が移動先のSMFの管理下に移動した場合に、そのSMFがハンドオーバ前のスライスに要求されていた通信ポリシを把握することが困難となる場合がある。その結果、効率的なスライスのハンドオーバが困難となる場合があり得る。
 そこで、上述の課題を解決するために、本発明は、効率的にハンドオーバを実行することが可能な情報転送方法及びノード群を提供することを目的とする。
 上述の課題を解決するために、本発明の一側面にかかる情報転送方法は、ネットワークインフラ上に生成される仮想ネットワークであるスライスを確立するネットワーク上でのスライスのハンドオーバの可否を判断するためのポリシ情報を転送する情報転送方法であって、携帯端末の移動を管理する移動管理ノードが、携帯端末が第1の通信エリアに移動した際に、携帯端末の移動元の第2の通信エリアに属するノードであって、スライスに関するセッションを管理する外部のセッション管理ノードから、ポリシ情報を管理するポリシ管理ノードのアドレスを取得するアドレス取得ステップと、移動管理ノードが、第1の通信エリアに属するノードであって、スライスに関するセッションを管理するセッション管理ノードに対して、アドレスを転送するアドレス転送ステップと、セッション管理ノードが、アドレスを基にポリシ管理ノードとの間で通信することによって、ポリシ管理ノードからポリシ情報を取得するポリシ取得ステップと、を含む。
 あるいは、本発明の他の側面にかかるノード群は、ネットワークインフラ上に生成される仮想ネットワークであるスライスを確立するネットワークを構成するノード群であって、携帯端末の移動を管理する移動管理ノードと、ネットワーク内でスライスに関するセッションを管理するセッション管理ノードと、を備え、移動管理ノードは、携帯端末がセッション管理ノードの属する第1の通信エリア内に移動した際に、携帯端末の移動元の第2の通信エリアに属するノードであって、スライスに関するセッションを管理する外部のセッション管理ノードから、スライスのハンドオーバの可否を判断するためのポリシ情報を管理するポリシ管理ノードのアドレスを取得するアドレス取得部と、セッション管理ノードに対して、アドレスを転送するアドレス転送部と、を含み、セッション管理ノードは、アドレスを基にポリシ管理ノードとの間で通信することによって、ポリシ管理ノードからポリシ情報を取得するポリシ取得部を含む。
 上記一側面あるいは上記他の側面によれば、携帯端末が第2の通信エリアから第1の通信エリアに移動した際に、移動管理ノードにおいて第2の通信エリアに属する外部のセッション管理ノードからポリシ管理ノードのアドレスが取得され、そのアドレスが移動管理ノードから第1の通信エリアに属するセッション管理ノードに転送され、セッション管理ノードにてそのアドレスを用いてポリシ管理ノードからハンドオーバの可否を判断するためのポリシ情報が取得される。このような構成により、移動先の通信エリアに属するセッション管理ノードが移動元の通信エリアに属するノードで管理されていたスライスに関するポリシ情報を効率的に取得できる。その結果、通信エリアを跨った携帯端末の移動の際のスライスのハンドオーバを、通信量及び処理遅延を低減して効率的に実行することができる。
 本発明の実施形態によれば、効率的にハンドオーバを実行することができる。
本実施形態の通信システムのシステム構成を示す図である。 UE700の移動後の通信システム上でのUE700とDNNとの間の通信接続の状態を示すシステム構成図である。 本実施形態のノード群であるAMF600、A-SMF100、およびI-SMF100aの機能構成を示すブロック図である。 通信システムの処理シーケンスを示す図である。 通信システムの処理シーケンスを示す図である。 通信システムの処理シーケンスを示す図である。 AMF600およびA-SMF100aのハードウェア構成を示す図である。
 添付図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。可能な場合には、同一の部分には同一の符号を付して、重複する説明を省略する。
  図1は、本実施形態の通信システムのシステム構成を示す図である。図1に示されるとおり、通信システムは、A-SMF(Anchor-Session Management Function)100,A-UPF(Anchor-User Plane Function)200、RAN(Radio Access Network)300、I-SMF(Intermediate-Session Management Function)100a、I-UPF(Intermediate-User Plane Function)200a、RAN300a、PCF(Policy Control Function)400、AF500(Application Function)、AMF600、およびUE(User Equipment)700を含んでいる。
 A-SMF100は、ユーザ端末であるUE(携帯端末)700が移動先に移動する際における、移動元の通信エリア(第2の通信エリア)のネットワークを構築しているスライスを管理するSMF(外部のセッション管理ノード)である。SMFは、スライスに関するセッションを管理するセッション管理機能を有する通信制御サーバである。
 ここで、スライスとは、ネットワーク装置のリンクとノードの資源を仮想的に切り分けて、切り分けた資源を結合し、ネットワークインフラ上に論理的に生成される仮想ネットワーク又はサービス網である。スライス同士は資源を分離しており、互いに干渉しない。サービスとは、通信サービス(専用線サービス等)やアプリケーションサービス(動画配信、エンベデッド装置等のセンサ装置を利用したサービス)等のネットワーク資源を用いたサービスをいう。スライスは、サービスごとに割当てられている。
 A-UPF200は、UE700の移動元のスライスを構成するノードであり、ユーザデータを送受信するためのノードである。
 RAN300は、移動元のスライスとUE700とを通信接続するためのアクセスネットワークである。
 上記のA-SMF100、上記のA-UPF200、及び上記のRAN300は、UE700の移動元の通信エリア(以下、「通信エリアA1」という。)のネットワークに属するノード群である。
 I-SMF(セッション管理ノード)100a、I-UPF200a、およびRAN300aは、UE700の移動先の通信エリア(第1の通信エリア、以下、「通信エリアA2」という。)のネットワークに属するノード群であり、それぞれ、A-SMF100、I-UPF200、およびRAN300と同機能を有する。
 本実施形態では、A-SMF100およびA-UPF200が移動元におけるスライスを構成しており、I-SMF100aおよびI-UPF200aが移動先におけるスライスを構成する。そして、A-SMF100が移動元におけるスライスを管理し、A-SMF100aが移動先におけるスライスを管理する。また、A-SMF100およびA-UPF200、並びにI-SMF100aおよびI-UPF200aで、UE700がハンドオーバをした際の一つのスライスを構成している。
 PCF400およびAF500は、通信ポリシを制御するノード(ポリシ管理ノード)である。AF500が、各スライスの通信ポリシを記憶しており、PCF400が、各ノード(SMF)にAF500が管理している通信ポリシをAF500から取得して送信する。
 AMF600は、UE700の移動(モビリティ)を管理する通信制御装置(移動管理ノード)であり、UE700をコアネットワーク(各UPF等)を介して通信接続先と通信するための通信制御を行う。
 本実施形態のノード群は、少なくともAMF600、及びI-SMF100aを含んで構成されている。AMF600、及びI-SMF100aを含む通信システムの構成の詳細については後述する。上述した通信システムは、UE700に対して通信接続先との間でユーザデータを通信する際にスライスを確立する通信ネットワークを構成する。
 このように構成された通信システムにおいて、UE700が、移動元の通信エリアA1から移動先の通信エリアA2に移動したときを想定する。移動前においては(通信エリアA1において)、UE700は、RAN300およびA-UPF200を介して、通信接続先のDNN(DATA Network Name)と通信接続している(パスP1参照)。
 図2は、UE700の移動後の通信システム上でのUE700とDNNとの間の通信接続の状態を示すシステム構成図である。UE700は、移動先(通信エリアA2)に移動すると、RAN300a、I-UPF200a、およびA-UPF200を介してDNNと通信接続する(図2のパスP2参照)。
 図2に示されるとおり、UE700は、通信エリアA1および通信エリアA2を介して、外部ネットワークであるDNNと通信接続している。したがって、データ通信の経路が長くなるため、スライス(すなわちサービス)ごとに規定されている、通信遅延などの通信ポリシ(通信要求条件:通信帯域または通信遅延など)を満たさない可能性がある。例えば、スライスは、サービスごとに、そのサービスに適した通信を可能になるように設定されているが、スライスの経路が長くなると、通信遅延等が条件を満たさなくなる可能性がある。
 そのために、I-SMF100は、UE700が、通信エリアを跨いで移動した場合には、スライスの切り替え(ハンドオーバ)の可否を判断するための通信ポリシ(ポリシ情報)を取得し、通信ポリシを満たすかどうかを判断した上でスライスのハンドオーバを実行する。
 ここで、ハンドオーバとは、通信システムにおけるスライスの通信経路を切り替える処理であり、図1及び図2に示す形態においては、A-SMF100が管理するスライスを、A-SMF100aが管理するスライスを経由してUE700に通信接続するように切り替える処理である。言い換えれば、A-SMF100aが管理するスライスとA-SMF100が管理するスライスとを相互接続して1つのスライスを構成するようにスライスを切り替える処理である。また、ハンドオーバは、A-SMF100が管理するスライスを経由してDNNに接続された接続形態を、A-SMF100が管理するスライスを経由することなくDNNまたはアプリケーションサーバに通信接続された接続形態に切り替えること(オフロード処理、エッジ処理、ローカルブレークアウト等という)であってもよい。
 図3は、本実施形態の移動管理ノードであるAMF600、外部のセッション管理ノードであるA-SMF100、およびセッション管理ノードであるI-SMF100aの機能構成を示すブロック図である。図3に示されるとおり、AMF600は、アドレス取得部601およびアドレス転送部602を備えている。A-SMF100は、通信制御部101を備えている。I-SMF100aは、ポリシ取得部201および通信制御部202を備えている。以下、AMF600、A-SMF100、およびI-SMF100aの各構成について説明する。
 まず、AMF600の構成要素について説明する。
 アドレス取得部601は、UE700が通信エリアA1内から通信エリアA2内に移動したことを検出した際に、A-SMF100から、移動前に通信エリアA1内に接続確立されていたスライスのハンドオーバの可否を判断するための通信ポリシを管理するPCF400のアドレスを取得する。このPCF400のアドレスは、通信ポリシを取得する際の通信接続先を示すものである。また、アドレス取得部601は、PCF400のアドレスを取得する際に、通信エリアA2に属するI-SMF100aを特定するための選択情報を併せてA-SMF100から取得してもよい。
 アドレス転送部602は、アドレス取得部601によって取得されたアドレスをI-SMF100aに転送する。その際、アドレス転送部602は、アドレスの転送先であるI-SMF100aをアドレス取得部601によって取得された選択情報を基に特定してもよいし、UE700が在圏しているRAN300aを検出することによってI-SMF100aを選択してもよいし、PLMN(Public Land Mobile Network)等のネットワークの識別情報を基にI-SMF100aを選択してもよい。
 次に、A-SMF100の構成要素である通信制御部101は、AMF600のアドレス取得部601からUE700が通信エリアA1内から通信エリアA2内に移動したことを通知された際に、AMF600に対して、UE700が移動前に通信エリアA1内に接続確立されていたスライスに関する情報と、そのスライスに関する通信ポリシを管理するPCF400のアドレスとを通知する。スライスに関する情報には、A-SMF100のアドレス、A-UPF200のアドレス、スライス識別情報等が含まれる。また、通信制御部101は、PCF400のアドレスを通知する際に、通信エリアA2に属するI-SMF100aを特定するための選択情報を併せて通知してもよい。通信制御部101は、UE700が在圏しているRAN300aを検出することによってI-SMF100aを選択して選択情報を生成しもよいし、PLMN(Public Land Mobile Network)等のネットワークの識別情報を基に選択情報を生成してもよい。
 次に、I-SMF100aの構成要素について説明する。
 ポリシ取得部201は、アドレス転送部602から転送されてきたアドレスを取得し、取得したアドレスを基にPCF400との間で通信インターフェースを確立することによって、PCF400との間での通信を可能とする。そして、ポリシ取得部201は、UE700の移動前に通信エリアA1内に接続確立されていたスライスに関する通信ポリシを要求する要求メッセージをPCF400に送信し、それに応じてPCF400から返信された通信ポリシを取得する。この要求メッセージには、UE700の移動先の通信エリアA2に属するI-SMF100aと通信エリアA2に属するI-UPF200aとのアドレスと、移動前に通信エリアA1内に接続確立されていたスライスを識別する情報等が含まれる。PCF400においては、これらの情報を基に、該当するスライスに対応する通信ポリシが取得されポリシ取得部201に返信される。
 ここで、ポリシ取得部201は、要求メッセージに通信ポリシをA-SMF100を経由して取得するか否かを選択する選択情報を含めて送信し、その選択情報に規定された経路で通信ポリシを取得してもよい。例えば、選択情報にA-SMF100を経由しない旨が規定されている場合には、PCF400から1ホップで(直接的に)通信ポリシを取得し、選択情報にA-SMF100を経由する旨が規定されている場合には、PCF400からA-SMF100を経由して2ホップで通信ポリシを取得する。この場合、PCF400は、ポリシ取得部201から受信した選択情報に応じて、I-SMF100a又はA-SMF100のいずれかを選択して通信ポリシを送信する。
 通信制御部202は、ポリシ取得部201によって取得された通信ポリシを基に、UE700の移動前に接続確立されていたスライスのハンドオーバの可否を判断し、判断結果に応じて該当スライスのハンドオーバを実行する。例えば、通信ポリシの判断は、切り替え後のスライスを経由したエンドトゥーエンドの通信遅延が所定の許容範囲内であるか否かを判断すること等が含まれる。
 次に、本実施形態における通信システムの処理シーケンスについて説明する。図4~図6は、通信システムの処理シーケンスを示す図である。図4においては、UE700が通信エリアA1(A-SMF10の管理下)から通信エリアA2(I-SMF100aの管理下)に移動した際のハンドオーバを含む処理を示している。
 UE700は、移動前、スライス1およびスライス2を介して外部ネットワークと通信接続している(ステップS101)。スライス1およびスライス2は、図4に示したとおり、通信エリアA1上に形成されている。A-SMF100およびA-UPF200は、通信エリアA1上で一つのスライス1および一つのスライス2を形成している。このスライス1およびスライス2は、事前にスライスの設定がなされたものである。
 その後、UE700が通信エリアA1から通信エリアA2に移動すると、通信システム内で通信ポリシ(ポリシ情報)の転送が行われる(ステップS102)。そうすると、I-SMF100aにおいて、通信ポリシを基に、スライス1およびスライス2のハンドオーバの可否が判断される(ステップS103)。次に、判断結果に応じて、I-SMF100aによって、スライス1およびスライス2のハンドオーバが実施される(ステップS104)。
 図4に示す例では、UE700の移動後、スライス1およびスライス2は、通信エリアA1および通信エリアA2を跨いた接続形態に切り替えられている(ステップS105)。A-SMF100、I-SMF100a、A-UPF200、およびI-UPF200aは、通信エリアA1および通信エリアA2を跨いで一つのスライス1および一つのスライス2を形成している。
 一方で、AF500は、各スライスの通信ポリシを記憶しており、任意のタイミングで、PCF400に対して、通信ポリシを送信する(S106)。図においては、AF500は、PCF400に対して、Npcf_PolicyAuthorization_Createを送信し、その応答として、Npcf_PolicyAuthorization_Create Responseを受信する。
 PCF400は、通信ポリシを所定のフォーマットの情報に変換を行い(ステップS107)、情報変換した通信ポリシをI-SMF100aに送信する(S108)。ここでは、PCF400は、Npcf_SMPolicyControl_UpdateNotifyに通信ポリシを含めてI-SMF100aに送信する。送信する情報には、アプリケーションの要求条件、オフロードを含む経路変更制御を行う閾値、接続先ドメイン情報、等が含まれる。このとき、PCF400は、ステップS102において予めI-SMF100aとの間で通信インターフェースが確立されており、その確立された通信インターフェースを用いて通信ポリシを送信することができる。
 その後、I-SMF100aは、通信ポリシに基づいて、移動先のI-SMF100aで構成するスライスが通信ポリシに規定された通信要求条件を満たすか否かを判断する(ステップS109)。例えば、そのスライス2の通信遅延が許容範囲内であるか否かを判断する。許容範囲であればそのままスライス2を介した通信を継続させる。すなわち、特にオフロード処理のための制御は行わない。
 また、I-SMF100aは、I-UPF200aにおいてオフロード処理することで、通信ポリシを満たすのであれば、オフロード処理のための制御を行う。
 また、I-SMF100aは、いずれにおいても通信ポリシを満たない場合には、スライス2を用いた通信接続を切断するための制御を行う。
 このシーケンスにおいては、I-SMF100aは、オフロード処理を行うことでスライス2は通信ポリシを満たすと判断し、I-UPF200aに対してオフロード処理のための制御情報を送信する(ステップS110)。ここでは、I-SMF100aは、 Nupf_PDUSession_UpdateUPFContext_Requestを送信する。
 そして、I-UPF200aは、受信した制御情報に従って、オフロード処理を行う(ステップS111)。具体的には、I-UPF200aは、一のスライスであるスライス2を構成するための通信接続先として、A-UPF200を記憶しているが、この通信接続先を外部ネットワークまたは移動先ネットワーク内のアプリケーションサーバにすることで、オフロード処理を行うことが可能となる(ステップS112)。
 ステップS109の判断処理において、スライス1は、オフロード処理の対象にはなっていない。従って、スライス1は、通信エリアA1内のノードとともに構成されることになる。
 このようにして、UE700がA-SMF100の支配下の通信エリアA1からI-SMF100aの支配下の通信エリアA2に移動しても、そのスライスが通信ポリシを満たすために、I-SMF100aおよびI-UPF200aにおいて、オフロード処理を行うことで、通信ポリシを満たしたスライスの通信接続を可能にする。
 なお、上述実施形態では、UE700が、移動後、通信ポリシを満たしているかの判断をするとともに通信を継続している例を示しているが、これに限るものではない。通信ポリシを満たしているかの判断を行う前に通信を継続してしてもよい。また、移動処理後、継続的に通信ポリシを満たすか否かを判断してもよい。その際、通信ポリシは、従前の通信ポリシと異なり、二段階の基準を有してもよい。すなわち、継続的に判断するための通信ポリシは、UE700の移動時または移動完了後に判断するための通信ポリシと異なり、通信ポリシを満たさない可能性を考慮して、その基準値を低くしてもよい。例えば、通信ポリシとして遅延許容時間が規定されていれば、その遅延許容時間を通常時より短く設定してもよい。
 本実施形態においては、UE700が領域を移動してハンドオーバをした際においてSMFが切り替わるときを説明したが、ハンドオーバに限るものではない。SMFを切替えるときに、その切替え先となったSMFで構成するスライスが通信ポリシを満たしているか否かを判断し、適切な経路切替え処理を行ってもよい。例えば、利用中のSMFが混雑のため一部ユーザを別SMFに移動させるというような場合にSMFを切替える必要があり、そのような状況にも本実施形態を適用は可能である。
 ここで、図5を参照して、図4の通信ポリシの転送処理(ステップS102)の詳細手順について説明する。
 まず、AMF600が、UE700の移動を検知すると、A-SMF100に対して移動前にUE700に対して接続確立されていたスライスに関する通信ポリシを管理するPCF400のアドレスを要求するメッセージ(UE location update)を送信する(ステップS201)。これに対して、A-SMF100において、移動先の通信エリアA2に属する新しいI-SMF100aが選択されるか、選択するための選択情報が生成され、選択情報がAMF600に送信される(ステップS202)。さらに、A-SMF100aからAMF600に対して、PCF400のアドレスを含むメッセージ(Insert I-SMF to the PDU session)が返信される(ステップS203)。このメッセージには、A-SMF100およびA-UPF200のアドレスと、移動前に接続されていたスライスを識別する情報等が含まれる。
 そうすると、AMF600が、A-SMF100から取得された選択情報等を基に、移動後の通信エリアA2に属する新しいI-SMF100aを選択する(ステップS204)。次に、AMF600は、選択したI-SMF100aに向けてPCF400のアドレスを含むメッセージ(PDU session Update)を送信する(ステップS205)。このメッセージにも、A-SMF100およびA-UPF200のアドレスと、移動前に接続されていたスライスを識別する情報等が含まれる。これに対して、I-SMF100aでは、PCF400との間で通信インターフェースが確立される。具体的には、通信ポリシを要求するメッセージ(PDU session Update Request)がI-SMF100aからPCF400に送信される(ステップS206)。このメッセージには、I-SMF100aおよびI-UPF200aのアドレスと、移動前に接続されていたスライスを識別する情報等が含まれる。これに対して、I-SMF100aにおいて、PCF400から、該当スライスに対応する通信ポリシを含むメッセージ(PDU session Update Response)が受信される(ステップS207)。
 図5に示した通信ポリシの転送処理は、図6に示すような手順に変更されてもよい。図6のステップS301~S306までの処理は、図5のステップS201~S206の処理と同一であるので説明を省略する。
 PCF400は、通信ポリシを要求するメッセージ(PDU session Update Request)を受信すると、それに対する応答をI-SMF100aに返信する(PDU session Update Response、ステップS307)。次に、I-SMF100aからPCF400に対して、通信ポリシをA-SMF100を経由して取得するか否かを示す選択情報を含むメッセージ(PCF notification subscription)が送信される(ステップS308)。そうすると、PCF400内の記憶部に選択情報が記憶された後に、PCF400からI-SMF100aに対して返信メッセージ(PCF notification subscription ACK)が返信される(ステップS309)。
 その後、所定のタイミングでAF500からPCF400に該当スライスに対応する通信ポリシが送信されると(ステップS310)、PCF400において、記憶部から選択情報が読み出されることによって通信ポリシの転送先が判断され、転送先がA-SMF100およびI-SMF100aのうちから選択される(ステップS311)。判断の結果、転送先がI-SMF100aとされた場合には、PCF400からI-SMF100aに向けて、通信ポリシを含むメッセージ(AF Request for UL-CL/BP insertion)が送信される(ステップS312)。
 次に、本実施形態のように構成された通信システムの作用効果について説明する。
 本実施形態のように構成された通信システム(に含まれるAMF600及びI-SMF100aを含むノード群)によれば、UE700が通信エリアA1から通信エリアA2に移動した際に、AMF600において通信エリアA1に属するA-SMF100からPCF400のアドレスが取得され、そのアドレスがAMF600から通信エリアA2に属するI-SMF100aに転送され、I-SMF100aにてそのアドレスを用いてPCF400からハンドオーバの可否を判断するための通信ポリシが取得される。このような構成により、移動先の通信エリアA2に属するI-SMF100aが移動元の通信エリアA1に属するノードで管理されていたスライスに関するポリシ情報を効率的に取得できる。その結果、通信エリアを跨ったUE700の移動の際のスライスのハンドオーバを、通信量及び処理遅延を低減して効率的に実行することができる。
 また、本実施形態のように構成された通信システムによれば、A-SMF100あるいはAMF600が、アドレスの転送先のI-SMF100aを選択する選択ステップをさらに備えている。そのため、UE700の移動先の通信エリアA2に応じてSMFを選択することができ、適切な送信先にアドレスを転送することができる。その結果、移動先の通信エリアA2に属するI-SMF100aにおいて、ポリシ情報に従ったハンドオーバ可否の適切な判断が可能となる。
 また、本実施形態のように構成された通信システムによれば、I-SMF100aが、ポリシ情報をA-SMF100を経由して取得するか否かを選択する選択情報をPCF400に予め送信し、選択情報に規定された経路でポリシ情報を取得している。これにより、移動先の通信エリアA2に属するI-SMF100aにおいて、ポリシ情報の通信経路を柔軟に設定することができる。その結果、ポリシ情報を様々な通信経路で取得可能とすることで、ポリシ情報をさらに効率的に取得できる。
 また、本実施形態のように構成された通信システムによれば、I-SMF100aが、スライスのハンドオーバを実行するハンドオーバステップをさらに備えており、ハンドオーバは、スライスをI-SMF100aが管理するスライスを経由して通信接続するように切り替えることを含んでいる。これにより、スライスを通信エリアA2内のスライスを経由させるように切り替える場合に、効率的な切り替えが可能となる。
 さらに、上記ハンドオーバは、I-SMF100aが管理するスライスを、A-SMF100が管理するスライスに通信接続させることなく、DNNと通信接続するように切り替えることを含んでいる。これにより、スライスを通信エリアA1のスライスを経由しないような経路に切り替える場合に、効率的な切り替えが可能となる。
 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AMF600、A-SMF100、I-SMF100a、A-UPF200、I-UPF200a(以下、AMF600等とする)などは、本実施形態の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図7は、本実施形態に係るAMF600、I-SMF100a等のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のAMF600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。AMF600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。
 AMF600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による通信や、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ーフェース、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、アドレス取得部601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やデータを、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、アドレス取得部601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、上述のアドレス取得部601、アドレス転送部602等は、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やメモリ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、AMF600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 Connection Reconfiguration)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/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 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。
 情報等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)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、または追記され得る。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または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。
 本明細書で使用する「システム」および「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。さらに、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。
 移動通信端末(携帯端末)は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「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、判定(judging)、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、データベースまた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。
 本明細書で「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した場合においては、その要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1および第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、およびそれらの変形が、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。さらに、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「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本明細書において、文脈また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。
 本発明は、情報転送方法及びノード群を使用用途とし、効率的にハンドオーバを実行することを可能にするものである。
 600…AMF(移動管理ノード)、700…UE(携帯端末)、A2…通信エリア(第1の通信エリア)、A1…通信エリア(第2の通信エリア)、100…A-SMF(外部のセッション管理ノード)、100a…I-SMF(セッション管理ノード)、400…PCF(ポリシ管理ノード)、201…ポリシ取得部、601…アドレス取得部、602…アドレス転送部。

Claims (7)

  1.  ネットワークインフラ上に生成される仮想ネットワークであるスライスを確立するネットワーク上での前記スライスのハンドオーバの可否を判断するためのポリシ情報を転送する情報転送方法であって、
     携帯端末の移動を管理する移動管理ノードが、前記携帯端末が第1の通信エリアに移動した際に、前記携帯端末の移動元の第2の通信エリアに属するノードであって、前記スライスに関するセッションを管理する外部のセッション管理ノードから、前記ポリシ情報を管理するポリシ管理ノードのアドレスを取得するアドレス取得ステップと、
     前記移動管理ノードが、前記第1の通信エリアに属するノードであって、前記スライスに関するセッションを管理するセッション管理ノードに対して、前記アドレスを転送するアドレス転送ステップと、
     前記セッション管理ノードが、前記アドレスを基に前記ポリシ管理ノードとの間で通信することによって、前記ポリシ管理ノードから前記ポリシ情報を取得するポリシ取得ステップと、
    を含む情報転送方法。
  2.  前記外部のセッション管理ノードあるいは前記移動管理ノードが、前記アドレスの転送先の前記セッション管理ノードを選択する選択ステップをさらに備える、
    請求項1記載の情報転送方法。
  3.  前記ポリシ取得ステップでは、前記セッション管理ノードが、前記ポリシ情報を前記外部のセッション管理ノードを経由して取得するか否かを選択する選択情報を前記ポリシ管理ノードに送信し、前記選択情報に規定された経路で前記ポリシ情報を取得する、
    請求項1又は2記載の情報転送方法。
  4.  前記セッション管理ノードが、前記スライスのハンドオーバを実行するハンドオーバステップをさらに備える、
    請求項1~3のいずれか1項に記載の情報転送方法。
  5.  前記ハンドオーバは、前記スライスを前記セッション管理ノードが管理するスライスを経由して通信接続するように切り替えることを含む、
    請求項4に記載の情報転送方法。
  6.  前記ハンドオーバは、前記セッション管理ノードが管理するスライスを、前記外部のセッション管理ノードが管理するスライスに通信接続させることなく、外部ネットワークと通信接続するように切り替えることを含む、
    請求項4に記載の情報転送方法。
  7.  ネットワークインフラ上に生成される仮想ネットワークであるスライスを確立するネットワークを構成するノード群であって、
     携帯端末の移動を管理する移動管理ノードと、
     前記ネットワーク内で前記スライスに関するセッションを管理するセッション管理ノードと、
    を備え、
     前記移動管理ノードは、
     前記携帯端末が前記セッション管理ノードの属する第1の通信エリア内に移動した際に、前記携帯端末の移動元の第2の通信エリアに属するノードであって、前記スライスに関するセッションを管理する外部のセッション管理ノードから、前記スライスのハンドオーバの可否を判断するためのポリシ情報を管理するポリシ管理ノードのアドレスを取得するアドレス取得部と、
     前記セッション管理ノードに対して、前記アドレスを転送するアドレス転送部と、
    を含み、
     前記セッション管理ノードは、
     前記アドレスを基に前記ポリシ管理ノードとの間で通信することによって、前記ポリシ管理ノードから前記ポリシ情報を取得するポリシ取得部を含む、
    ノード群。
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