WO2020066056A1 - 制御プレーン機器、プログラム、システム及び情報処理装置 - Google Patents

制御プレーン機器、プログラム、システム及び情報処理装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2020066056A1
WO2020066056A1 PCT/JP2019/005557 JP2019005557W WO2020066056A1 WO 2020066056 A1 WO2020066056 A1 WO 2020066056A1 JP 2019005557 W JP2019005557 W JP 2019005557W WO 2020066056 A1 WO2020066056 A1 WO 2020066056A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
mec
plane device
user terminal
user
user plane
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/005557
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
渡邉 智
和也 田渕
厚史 宮入
知博 横山
Original Assignee
ソフトバンク株式会社
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.)
Filing date
Publication date
Application filed by ソフトバンク株式会社 filed Critical ソフトバンク株式会社
Publication of WO2020066056A1 publication Critical patent/WO2020066056A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/70Admission control; Resource allocation
    • H04L47/76Admission control; Resource allocation using dynamic resource allocation, e.g. in-call renegotiation requested by the user or requested by the network in response to changing network conditions
    • H04L47/762Admission control; Resource allocation using dynamic resource allocation, e.g. in-call renegotiation requested by the user or requested by the network in response to changing network conditions triggered by the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • H04L61/50Address allocation
    • H04L61/5007Internet protocol [IP] addresses
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/12Setup of transport tunnels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/24Interfaces between hierarchically similar devices between backbone network devices

Definitions

  • the present invention relates to a control plane device, a program, a system, and an information processing device.
  • MEC Mobile Edge Computing
  • Patent Document 1 JP-A-2017-175264
  • a control plane device may include a request receiving unit that receives a session creation request transmitted by the mobility management device that has received the connection request from the user terminal.
  • the control plane device may include an address acquisition unit that acquires an IP address to be assigned to the user terminal from a common address range common to a plurality of networks respectively corresponding to the plurality of user plane devices based on the session generation request.
  • the control plane device may include a response transmission unit that transmits a session creation response including the IP address acquired by the address acquisition unit to the mobility management device.
  • the control plane device may include a user plane device selection unit that selects a user plane device corresponding to the user terminal from the plurality of user plane devices, and the response transmission unit is selected by the user plane device selection unit.
  • the identification information for identifying the user plane device may be transmitted to the mobility management device.
  • the response transmission unit transmits the session generation response including the IP address acquired by the address acquisition unit and identification information for identifying the user plane device selected by the user plane device selection unit to the mobility management device. May be sent.
  • the user plane device selection unit is configured to include information on an area in which the user terminal is located, an APN (Access Network Name) or DNN (Data Network Name) set in the user terminal, and an IMSI (International Mobile Subscriber Identity) of the user terminal.
  • the user plane device selection unit may select, from the plurality of user plane devices, a user plane device having a lower load than other user plane devices.
  • the user plane device selection unit may select a user plane device with the lowest load from the plurality of user plane devices.
  • the user plane device selection unit after selecting a first user plane device corresponding to the user terminal located in a first radio base station, the user terminal transmits a second user plane device from the first radio base station to a second radio terminal.
  • a second user plane device corresponding to the second radio base station When performing handover to a radio base station, a second user plane device corresponding to the second radio base station may be selected as a user plane device corresponding to the user terminal. Identification information for identifying the second user plane device selected by the plane device selection unit may be transmitted to the mobility management device.
  • the control plane device wherein the user terminal performs a handover from the first radio base station to the second radio base station, wherein the user plane device selection unit is a user plane device corresponding to the user terminal.
  • the control plane device may include a related information transmitting unit that transmits related information related to the user terminal to an external device.
  • the address acquisition unit may be configured such that the external device is configured to transmit the related information from the common address range based on the related information.
  • the selected IP address may be received from the external device.
  • the control plane device may include an identification information receiving unit that receives identification information for identifying a user plane device corresponding to the user terminal selected by the external device from the plurality of user plane devices based on the related information.
  • the response transmitting unit may transmit the identification information received by the identification information receiving unit to the mobility management device.
  • the control plane device is a related information transmitting unit that transmits related information related to the user terminal to an external device, and corresponds to the user terminal selected from the plurality of user plane devices by the external device based on the related information.
  • an identification information receiving unit that receives identification information for identifying the user plane device to perform, and the response transmission unit may transmit the identification information received by the identification information receiving unit to the mobility management device.
  • the request receiving unit may receive the session generation request transmitted by the mobility management device that has received the connection request from the user terminal in response to a predetermined condition being satisfied.
  • the predetermined condition is that the connection request includes an APN or DNN predetermined for MEC (Mobile Edge Computing), that the IMSI of the user terminal is an IMSI predetermined for MEC, and
  • the IMEI of the user terminal may be at least one of IMEI predetermined for MEC.
  • the address acquisition unit may acquire an IP address to be assigned to the user terminal from one common address range selected from the plurality of common address ranges.
  • the address acquisition unit includes an APN or DNN set for the user terminal, an IMSI of the user terminal, an IMEI of the user terminal, a load status and an allocation status of the plurality of user plane devices, and the plurality of common address ranges.
  • One common address range may be selected from the plurality of common address ranges based on at least one of the assignment situations.
  • the address acquisition unit may select one common address range from the plurality of common address ranges so as to distribute the load of the plurality of user plane devices.
  • the address acquisition unit may select one common address range from the plurality of common address ranges so as to average the assignment of user terminals to each of the plurality of user plane devices.
  • the address obtaining unit may select a common address range among the plurality of common address ranges, the number of which is smaller than the number of other common address ranges.
  • the address acquisition unit may select a common address range having the smallest number of assignments from the plurality of common address ranges.
  • the request receiving unit from the mobility management device, a first session generation request for requesting generation of a session for MEC of the user terminal, and a second session generation request for requesting generation of a non-MEC session for the user terminal.
  • the control plane device may receive a user plane device selected from the plurality of user plane devices for MEC as a session for MEC of the user terminal based on the first session generation request.
  • a session with the wireless base station where the user terminal is located is established, and based on the second session generation request, the PGW not for MEC and the wireless base station where the user terminal is located as the session for non-MEC of the user terminal.
  • a session establishment control unit that controls to establish a session with the station may be provided.
  • Each of the plurality of user plane devices may relay communication between the user terminal and a server connected to the network via a network corresponding to each of the plurality of user plane devices.
  • the plurality of user plane devices may be SGW-U (Serving Gateway-User), and the mobility management device may be MME (Mobility Management Agent).
  • the control plane device may be SGW-C (Serving @ Gateway-Control) and PGW-C (PDN (Packet @ Data @ Network) @ Gateway-Control).
  • the plurality of user plane devices may be a User Plane Function (UPF), and the mobility management device may be at least one of an AMF (Access and Mobility) management function and an SMF (Session Management Function).
  • Each of the plurality of networks may be a closed network.
  • a program for causing a computer to function as the control plane device.
  • a system including the control plane device and the plurality of user plane devices.
  • Each of the plurality of user plane devices may be connected to the Internet via a NAT (Network Address Translation).
  • NAT Network Address Translation
  • an information processing device may include a related information receiving unit that receives related information related to the user terminal from the control plane device that has received the session generation request transmitted by the mobility management device in response to the connection request from the user terminal.
  • the information processing device may include an address selection unit that selects an IP address to be assigned to the user terminal from a common address range common to a plurality of networks respectively corresponding to the plurality of user plane devices based on the related information.
  • the information processing device may include a notifying unit that notifies the control plane device of the IP address selected by the address selecting unit.
  • the address selection unit may select an IP address to be assigned to the user terminal from one common address range selected from the plurality of common address ranges.
  • the address selection unit includes an APN or DNN set in the user terminal, an IMSI of the user terminal, an IMEI of the user terminal, a load status and an allocation status of the plurality of user plane devices, and the plurality of common address ranges.
  • One common address range may be selected from the plurality of common address ranges based on at least one of the assignment situations.
  • the address selection unit may select one common address range from the plurality of common address ranges so as to distribute the load of the plurality of user plane devices.
  • the address selection unit may select one common address range from the plurality of common address ranges so as to average the assignment of user terminals to each of the plurality of user plane devices.
  • the address selector may select a common address range among the plurality of common address ranges, the number of which is smaller than the number of other common address ranges.
  • the address selector may select a common address range having the smallest number of assignments from the plurality of common address ranges.
  • the information processing apparatus may include a user plane device selection unit that selects a user plane device corresponding to the user terminal from the plurality of user plane devices based on the related information, and the notification unit includes the user plane device.
  • the control plane device may be notified of identification information for identifying the user plane device selected by the device selection unit.
  • the user plane device selection unit is configured to include information on an area in which the user terminal is located, an APN or DNN set for the user terminal, an IMSI of the user terminal, an IMEI of the user terminal, and a load of the plurality of user plane devices.
  • a user plane device corresponding to the user terminal may be selected from the plurality of user plane devices based on at least one of the situations.
  • the user plane device selection unit may select, from the plurality of user plane devices, a user plane device having a lower load than other user plane devices.
  • the user plane device selection unit may select a user plane device with the lowest load from the plurality of user plane devices.
  • FIG. 10 schematically illustrates an example of a system 10.
  • 1 schematically shows an example of a processing flow in the system 10.
  • 1 schematically shows an example of a processing flow in the system 10.
  • 1 schematically illustrates an example of a system 10.
  • An example of a functional configuration of an MEC @ S / PGW-C (Serving @ Gateway / PDN (Packet Data @ Network) @ Gateway-Control) 100 is schematically shown.
  • An example of a functional configuration of a PCRF (Policy and Charging Rule and Function) 600 is schematically shown.
  • An example of a network configuration of a plurality of Serving Gateway-Users (MEC) SGW-Us 200 is schematically shown.
  • An example of a network configuration of a plurality of MEC servers 300 is schematically shown.
  • An example of a communication path of a UE (User @ Equipment) 500 having a plurality of sessions is schematically shown.
  • 1 schematically shows an example of a processing flow in the system 10.
  • An example of a hardware configuration of a computer 1000 functioning as the MEC @ S / PGW-C 100 or the PCRF 600 is schematically shown.
  • FIG. 1 schematically illustrates an example of a system 10.
  • the system 10 includes an MEC @ S / PGW-C 100 connected to the backhaul 20 and a plurality of MEC @ SGW-Us 200.
  • the backhaul 20 may be a so-called backhaul in a mobile communication network.
  • ⁇ MEC ⁇ S / PGW-C100 may be an example of a control plane device.
  • MEC @ SGW-U200 may be an example of a user plane device.
  • FIG. 1 illustrates Local @ MEC @ SGW-U201, Local @ MEC @ SGW-U202, and Central @ MEC @ SGW-U203 as a plurality of MEC @ SGW-U200.
  • the system 10 may include the PCRF 600.
  • FIG. 1 illustrates the PCRF 600 connected to the MEC @ S / PGW-C100.
  • the PCRF 600 may be an example of a policy control device.
  • the system 10 may include a plurality of MEC servers 300 connected to each of the plurality of MECs SGW-U 200. Further, the system 10 may include a plurality of networks 400 connecting each of the plurality of MEC @ SGW-Us 200 and each of the plurality of MEC servers 300.
  • the MEC server 301, the MEC server 302, and the MEC server 303 are illustrated as the plurality of MEC servers 300, and the networks 401, 402, and 403 are illustrated as the plurality of networks 400. doing.
  • the system 10 may include a plurality of eNBs (evolved NodeB) 30, a plurality of MMEs (Mobility Management Entities) 40, and a plurality of S / PGWs 50.
  • FIG. 1 illustrates an eNB 31 and an eNB 32 as the plurality of eNBs 30.
  • the system 10 according to the present embodiment is, for example, an existing mobile communication system having a backhaul 20, a plurality of eNBs 30, a plurality of MMEs 40, and a plurality of S / PGWs 50, a MEC @ S / PGW-C100, This is realized by arranging the MEC @ SGW-U 200, the plurality of MEC servers 300, and the plurality of networks 400.
  • the ⁇ Local ⁇ MEC ⁇ SGW-U201 may be located near the eNB 31.
  • the MEC server 301 may be located in the vicinity of Local ⁇ MEC ⁇ SGW-U201.
  • the Local ⁇ MEC ⁇ SGW-U 202 may be located near the eNB 32.
  • the MEC server 302 may be located near the Local ⁇ MEC ⁇ SGW-U 202.
  • the arrangement in the vicinity may be, for example, an arrangement within a predetermined physical distance, or may be an arrangement within a predetermined communication distance.
  • the Central ⁇ MEC ⁇ SGW-U203 may be located in, for example, a center station where the MME 40 and the S / PGW 50 are located.
  • the existing mobile communication system adopts the so-called “Always-ON” concept.
  • a connection request is transmitted from the UE500, and a plurality of S / Ss are transmitted by the MME40.
  • the S / PGW 50 corresponding to the UE 500 is selected from the PGW 50, and an IP address is assigned to the UE 500 by the PGW.
  • the PGW associated with the UE 500 by the MME 40 is not changed in principle while the power of the UE 500 is on. For example, even when the UE 500 performs a handover or temporarily goes out of the service area, it is not changed. In order to change the PGW, for example, a procedure such as temporarily disconnecting and reconnecting the UE 500 was necessary.
  • an IP address is always assigned to the UE 500.
  • EPC Evolved @ Packet @ Core
  • one IPv4 address is assigned
  • one IPv6 address is assigned
  • one IPv4 address and one IPv6 address are assigned to the UE 500.
  • a procedure such as temporarily disconnecting the UE 500 and reconnecting it is necessary.
  • the SGW since the SGW must be one, and it is not possible to assign a different SGW for each session. Can not.
  • an MEC server or the like is arranged between the eNB 30 and the SGW, the packet is identified, and if the data is for the MEC, the packet is extracted. If it is not the data, it may be transmitted to the SGW.
  • one carrier may be able to extract the packet of the UE 500 managed by itself, but may not be able to extract the packet of the UE 500 managed by another carrier. Also, for example, there is a case where it is not possible to extract the packet of the UE 500 using international roaming.
  • a common address range is assigned to a plurality of networks 400.
  • a common address range is assigned to the networks 401, 402, and 403.
  • the MME 40 allocates the SGW-C and the PGW-C or the MEC @ S / PGW-C 100 to the UE 500. For example, when a predetermined condition is satisfied, the MME 40 allocates the MEC @ S / PGW-C 100 to the UE 500, and when the condition is not satisfied, the SGW corresponding to the UE 500, like the existing MME 40. -C and PGW-C are selected and assigned. When the SGW-C and the PGW-C are allocated, the UE 500 communicates with the network 80 outside the mobile communication network via the S / PGW 50.
  • the network 80 is, for example, the Internet or the like.
  • the predetermined condition is, for example, that the connection request transmitted by the UE 500 includes an APN predetermined for the MEC, and that the IMSI (International Mobile Subscriber Identity) of the UE 500 is an IMSI predetermined for the MEC.
  • the IMEI (International Mobile Equipment Equipment) of the UE 500 may be an IMEI predetermined for the MEC.
  • the MME 40 allocates MEC @ S / PGW-C 100 to the UE 500.
  • the APN corresponding to each of the plurality of MEC @ S / PGW-Cs 100 may be preset, and the MME 40 may set the MEC @ S corresponding to the APN included in the connection request.
  • / PGW-C100 may be allocated to UE500.
  • the MME 40 allocates the MEC $ S / PGW-C100 to the UE 500.
  • the system 10 includes a plurality of MEC @ S / PGW-Cs 100
  • an IMSI corresponding to each of the plurality of MEC @ S / PGW-Cs 100 may be preset, and the MME 40 may determine the MEC @ S / PGW- corresponding to the IMSI of the UE 500.
  • C100 may be assigned to UE500. For example, different ranges of the IMSI can be set for each of the plurality of MEC @ S / PGW-Cs 100.
  • the MME 40 allocates the MEC $ S / PGW-C 100 to the UE 500.
  • the IMEI corresponding to each of the plurality of MEC @ S / PGW-Cs 100 may be set in advance, and the MME 40 may set the MEC @ S / PGW-C corresponding to the IMEI of the UE 500.
  • C100 may be assigned to UE500. For example, different ranges of IMEI may be set for each of the plurality of MEC @ S / PGW-Cs 100.
  • the IMEI includes the model-specific number of the UE 500. For example, a different MEC @ S / PGW-C100 may be associated with each model of the UE 500.
  • the MME 40 transmits the MEC @ S / PGW-C 100 to the UE 500 based on, for example, at least one of the load and the allocation status of at least one of the MEC @ S / PGW-C 100 and the plurality of MECs @ SGW-U 200. May be assigned.
  • MME 40 determines to allocate MEC @ S / PGW-C 100 to UE 500 based on another condition, and when the load of MEC @ S / PGW-C 100 is lower than a predetermined threshold, MEC @ S / PGW-C100 is allocated to UE500. Even if it is determined that the MEC $ S / PGW-C100 is to be allocated to the UE 500 based on other conditions, the MME 40, if the load of the MEC $ S / PGW-C100 is higher than a predetermined threshold value, Instead of allocating / PGW-C 100, SGW-C and PGW-C corresponding to UE 500 may be selected and allocated.
  • the MME 40 determines that the MEC @ S / PGW-C 100 is allocated to the UE 500 based on another condition, and at least one of the loads of the plurality of MEC @ SGW-Us 200 is predetermined. If the threshold value is lower than the threshold, the UE 500 is assigned MEC @ S / PGW-C100. The MME 40 determines that the MEC @ S / PGW-C 100 is to be allocated to the UE 500 based on other conditions, even if all loads of the plurality of MEC @ SGW-Us 200 are higher than a predetermined threshold. Instead of allocating MEC @ S / PGW-C 100, SGW-C and PGW-C corresponding to UE 500 may be selected and allocated.
  • the MME 40 is a case where it is determined to allocate the MEC @ S / PGW-C 100 to the UE 500 based on another condition, and the MME 40 is allocated to at least one of the plurality of MEC @ SGW-U 200. If the number of UEs 500 is smaller than a predetermined number, MEC @ S / PGW-C 100 is assigned to UE 500. Even when MME 40 determines to allocate MEC @ S / PGW-C 100 to UE 500 based on another condition, the number of allocated UEs 500 is predetermined for all of a plurality of MEC @ SGW-Us 200. If the number is larger than the given number, SGW-C and PGW-C corresponding to UE 500 may be selected and allocated without allocating MEC @ S / PGW-C 100.
  • the MME 40 and the MEC S / PGW-C 100 treat the PGW-U and the PGW-C as virtually existing. Specifically, an IP address and a port are allocated to each of SGW-C, SGW-U, PGW-C, and PGW-U, but PGW-C and PGW-U are not used.
  • the IP addresses and ports of the PGW-C and PGW-U may be dummy. In the mobile communication system protocol, it is necessary to set the IP addresses and ports of SGW-C, SGW-U, PGW-C, and PGW-U. By assigning dummy IP addresses and ports, Meet this requirement.
  • the $ MEC S / PGW-C 100 selects the MEC $ SGW-U 200 corresponding to the UE 500 from the plurality of MEC $ SGW-Us 200.
  • ⁇ MEC ⁇ S / PGW-C 100 selects, for example, MEC @ SGW-U 200 corresponding to UE 500 based on the area information including the information on the area where UE 500 is located.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 may receive the area information of the UE 500 from the MME 40.
  • the visited area information may include at least one of a TAC (Tracking Area Code), an identifier of the eNB 30, a name of the eNB 30, and an IP address of the eNB 30.
  • the MME 40 can acquire such information from the eNB by the S1AP.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 selects the MEC @ SGW-U 200 corresponding to the UE 500 based on the APN set in the UE 500.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 may select the MEC @ SGW-U 200 corresponding to the APN set in the UE 500 from the plurality of MEC @ SGW-Us 200.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 selects the MEC @ SGW-U 200 corresponding to the UE 500 based on the IMSI of the UE 500.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 may select the MEC @ SGW-U 200 corresponding to the IMSI of the UE 500 from the plurality of MEC @ SGW-Us 200.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 selects the MEC @ SGW-U 200 corresponding to the UE 500 based on the IMEI of the UE 500.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 may select the MEC @ SGW-U 200 corresponding to the IMEI of the UE 500 from the plurality of MEC @ SGW-Us 200.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 selects the MEC @ SGW-U 200 corresponding to the UE 500 based on at least one of the load status and the allocation status of the plurality of MEC @ SGW-Us 200.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 selects, for example, the MEC @ SGW-U 200 having a lower load than the other MEC @ SGW-U 200 among the plurality of MEC @ SGW-Us 200 as the MEC @ SGW-U 200 corresponding to the UE 500.
  • the MEC @ SGW-U200 with the lowest load is selected from the MEC @ S / PGW-C100 and the plurality of MEC @ SGW-U200.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 converts the MEC @ SGW-U 200 among the plurality of MEC @ SGW-Us 200, to which the number of assigned UEs 500 is smaller than the other MEC @ SGW-Us 200, into the MEC @ SGW-U corresponding to the UE 500 -Select as U200.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 selects the MEC @ SGW-U 200 to which the number of assigned UEs 500 is the smallest among a plurality of MEC @ SGW-Us 200.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 provides at least two of the area information of the UE 500, the APN set in the UE 500, the IMSI of the UE 500, the IMEI of the UE 500, and the load status and the allocation status of the plurality of MEC @ SGW-Us 200. Based on this, MEC @ SGW-U200 corresponding to UE 500 may be selected.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 notifies the PCRF 600 of information for selecting the MEC @ SGW-U 200, such as area information, even if the PCRF 600 selects the MEC @ SGW-U 200 and instructs the MEC @ S / PGW-C 100. Good.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 is, for example, at least one of the area information of the UE 500, the APN set in the UE 500, the IMSI of the UE 500, the IMEI of the UE 500, and the load status and the allocation status of the plurality of MEC @ SGW-Us 200. Is notified to the PCRF 600.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 selects Local @ MEC @ SGW-U201.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 notifies the information of the selected Local @ MEC @ SGW-U 201 to the MME 40 and the eNB 31.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 acquires an IP address to be assigned to the UE 500 from an address range common to the plurality of networks 400.
  • the S / PGW-C 100 may select an IP address to be assigned to the UE 500 from an address range common to a plurality of networks 400.
  • the system 10 may have a plurality of common address ranges assigned to the UE 500, and the MEC @ S / PGW-C 100 obtains an IP address assigned to the UE 500 from one common address range selected from the plurality of common address ranges. May be.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 is, for example, at least one of an APN set in the UE 500, an IMSI of the UE 500, an IMEI of the UE 500, a load status and an allocation status of a plurality of MEC @ SGW-Us 200, and an allocation status of a common address range.
  • One common address range may be selected from a plurality of common address ranges.
  • the selection of the IP address to be assigned to the UE 500 may be performed by the PCRF 600.
  • MEC @ S / PGW-C 100 may acquire an IP address to be assigned to UE 500 from PCRF 600.
  • the communication by the UE 500 can go out of the mobile communication network from Local ⁇ MEC ⁇ SGW-U201, Communication with the server 301 becomes possible.
  • the UE 500 can receive the service provided by the MEC server 301.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 selects Local @ MEC @ SGW-U202. Then, the MEC @ S / PGW-C 100 notifies the information of the selected Local @ MEC @ SGW-U 202 to the MME 40 and the eNB 32.
  • the communication by the UE 500 can go out of the mobile communication network from Local ⁇ MEC ⁇ SGW-U202, Communication with the server 302 becomes possible. This allows the UE 500 to receive the service provided by the MEC server 302.
  • the IP address is reassigned to the UE 500.
  • the UE 500 can communicate with the outside of the mobile communication network from any of the plurality of MEC @ SGW-Us 200. Thereby, when the UE 500 receiving the service from the MEC server 300 near the eNB 30 moves and hands over to another eNB 30, the UE 500 does not disconnect and reconnect to the other eNB 30 without disconnecting and reconnecting. The service can be continuously received from the MEC server 300.
  • the networks 401, 402, and 403 shown in FIG. 1 are assigned a common address range and may be closed networks. It is not essential that the networks 401, 402, and 403 are closed networks. For example, if there is no routing problem, there is no need to close.
  • information related to routing such as an IP address of DNS (Domain Name System), a network mask, and a default gateway may be common.
  • DNS Domain Name System
  • FIG. 2 schematically shows an example of a processing flow in the system 10.
  • the flow of the connection processing of the UE 500 is schematically shown.
  • FIG. 2 illustrates a state in which the power of the UE 500 is turned on as a start state.
  • step 102 (the step may be abbreviated as S) 102, UE 500 transmits “Attach Request / PDN Connectivity Request” to MME 40 via eNB 30.
  • “Attach Request / PDN Connectivity Request” is an example of a connection request.
  • the MME 40 determines whether the S / PGW 50 or the MEC S / PGW-C100 is based on the “Attach Request / PDN Connectivity Request” received in S102 or the APN included in the “ESM Information Response” of the procedure performed subsequently. Select Here, a case where the APN includes an APN predetermined for the MEC is exemplified. The MME 40 selects MEC @ S / PGW-C100.
  • MME 40 transmits "Create ⁇ Session ⁇ Request" to MEC ⁇ S / PGW-C 100.
  • “Create ⁇ Session ⁇ Request” may be an example of a session generation request.
  • the "Create ⁇ Session ⁇ Request” includes terminal area information indicating the location of the terminal, terminal attribute information including information on the terminal type, and the like. Further, at least one of the identifier of the eNB 30, the name of the eNB 30, and the IP address of the eNB 30 can be included.
  • MEC @ S / PGW-C 100 selects MEC @ SGW-U200 based on the information included in "Create ⁇ Session ⁇ Request" received in S106.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 selects, for example, the MEC @ SGW-U 200 located near the eNB 30 with reference to the area information included in "Create ⁇ Session ⁇ Request".
  • the MEC @ S / PGW-C 100 may select the Local @ MEC @ SGW-U, and the Local @ MEC @ SGW-U is located near the eNB 30. If not, Central ⁇ MEC ⁇ SGW-U may be selected.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 may select the MEC @ SGW-U 200 according to the range of the IMSI, the range of the IMEI, the load status and the allocation status of the plurality of MEC @ SGW-Us 200, and the like.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 notifies the PCRF 600 of the information included in the "Create ⁇ Session ⁇ Request", the PCRF 600 selects the MEC ⁇ SGW-U200, and instructs the MEC ⁇ S / PGW-C 100. Is also good.
  • MEC $ S / PGW-C100 allocates an IP address to UE500.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 may select an IP address to be assigned to the UE 500 from an address range common to the plurality of networks 400.
  • an IP address may be associated with UE 500 in advance, and MEC @ S / PGW-C 100 may select an IP address by referring to the association.
  • a plurality of common address ranges to be assigned to the UE 500 are provided, and the common address range is determined based on the APN, IMSI range, IMEI range, S / PGW-C and S / PGW-U loads and assignment status set for the UE 500. You may choose.
  • the assignment of the IP address may be selected by the PCRF 600 in S108 and instructed to the MEC @ S / PGW-C 100.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 sends the MEC @ SGW-U 200 and the MEC @ S / PGW-U 200, and the S / PGW-U 200 and the MEC The session of the server 300 is established.
  • the Sx @ Session establishment procedure may be an example of a session establishment request.
  • MEC @ S / PGW-C 100 transmits "Create ⁇ Session ⁇ Response" to MME 40.
  • "Create ⁇ Session ⁇ Response" may be an example of a session creation response.
  • “Create ⁇ Session ⁇ Response” includes the IP address assigned to the UE 500 in S110.
  • “Create ⁇ Session ⁇ Response” includes information of the MEC ⁇ SGW-U 200 selected in S108.
  • the MME 40 transmits “Attach Accept / Activate Default EPS EPS Bearer Context Request” to the UE 500 via the eNB 30.
  • the MME 40 may notify the UE 500 of the IP address by “Attach ⁇ Accept / Activate ⁇ Default ⁇ EPS ⁇ Bearer ⁇ Context ⁇ Request”. Further, the MME 40 may notify the eNB 30 of the information of the MEC @ SGW-U 200 by "Initial ⁇ Context ⁇ Setup ⁇ Request".
  • the UE 500 notifies the MME 40 of the completion of the connection by "Attach ⁇ Complete / Activate ⁇ Default ⁇ EPS ⁇ Bearer ⁇ Context ⁇ Accept”.
  • the eNB 30 responds to the connection instruction by “Initial Context Setup” and includes information on the connection of the eNB 30.
  • the MME 40 includes the information on the connection of the eNB 30 included in the “Initial Context Setup Response” received in S118 in the “Modify Bearer Request” and notifies the MEC S / PGW-C 100 of the information.
  • the MEC S / PGW-C 100 notifies the MEC SGW-U 200 of the information on the connection of the eNB 30 included in the "Modify Bearer Request" received in S120 by the Sx Session change procedure.
  • the MEC S / PGW-C 100 notifies the MME 40 that the information on the connection of the eNB 30 notified in S120 is reflected in the MEC SGW-U 200 by "Modify Bearer Response.”
  • the connection of the UE 500 is completed, and the UE 500 and the MEC server 300 can communicate with each other via the eNB 30 and the MEC @ S / PGW-U 200.
  • FIG. 3 schematically shows an example of a processing flow in the system 10.
  • FIG. 3 schematically shows the flow of the X2 handover process for UE 500.
  • the source U-plane device 204 is allocated to the UE 500 by the processing shown in FIG. 2, and the UE 500 communicates with the MEC server 304 via the Source eNB 34 and the Source U-plane device 204.
  • a description will be given of a flow of processing when the UE 500 is set to the start state and the UE 500 is handed over from the Source eNB 34 to the Target eNB 35.
  • Source U-plane device 204 may be the MEC SGW-U 200 where the UE 500 is located.
  • Source @ U-plane device 204 may include a PGW-U.
  • Target @ U-plane device 205 may be the MEC @ SGW-U200 arranged near the Target @ eNB 35 of the handover destination of the UE 500.
  • the Target @ U-plane device 205 may include a PGW-U.
  • an X2 handover process is performed between the Source eNB 34 and the Target eNB 35.
  • the Source @ NB 34 transmits a handover request to the Target @ NB 35.
  • This handover request includes the information of the MME 40.
  • the Target eNB 35 transmits “Path ⁇ Switch ⁇ Request” including information on the connection of the eNB 35 to the MME 40 acquired by the handover request.
  • MME 40 transmits “Modify Bearer Request” including the information on the connection of eNB 35 and the area information of UE 500 to MEC S / PGW-C 100.
  • “Path ⁇ Switch ⁇ Request” and “Modify ⁇ Bearer ⁇ Request” are examples of a handover request.
  • the MEC S / PGW-C 100 refers to the area information of the UE 500 and selects the Target U-plane device 205 that is deployed near the Target eNB 35.
  • MEC-S / PGW-C100 notifies PCRF600 of information included in "Modify Bearer ⁇ Request", and PCRF600 selects MEC ⁇ SGW-U200 and instructs MEC ⁇ S / PGW-C100. You may.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 notifies the Target U-plane device 205 selected in S208 of the information about the connection of the eNB 35 by the Sx session establishment procedure, and the eNB 35 and the Target U-plane as a session for the UE 500. Requests establishment of a session between the device 205 and the Target @ U-plane device 205 and the MEC server 305.
  • the sessions of the Source @ NB 34 and the Source U-plane device 204 and the sessions of the Source @ U-plane device 204 and the MEC server 304 are released.
  • the MEC S / PGW-C 100 transmits “Modify Bearer Response” including the connection information of the Target U-plane device 205 to the MME 40.
  • the MME 40 transmits “Path ⁇ Switch ⁇ Request ⁇ Ack” including the connection information of the Target ⁇ U-plane device 205 to the Target ⁇ eNB 35.
  • the handover of the UE 500 is completed, and the UE 500 is connected to the target U-plane device 205 located near the target Target eNB 35 and the network 400 corresponding to the Target U-plane device 205, Communication with the MEC server 305 becomes possible.
  • the UE 500 can receive the service from the MEC server 305 following the service from the MEC server 304 without disconnecting and reconnecting.
  • FIG. 4 schematically illustrates an example of the system 10.
  • the networks 401 and 402 are closed networks, and the Central ⁇ MEC ⁇ SGW-U 203 is connected to the network 80.
  • the MME 40 may select the S / PGW 50 for the UE 500 that does not use the MEC. Further, MME 40 may select MEC @ S / PGW-C 100 for UE 500 not using MEC, and MEC @ S / PGW-C 100 may select Central @ MEC @ SGW-U 203 for UE 500. In the system 10 shown in FIG. 4, since the Central @ MEC @ SGW-U203 is connected to the network 80, the UE 500 can communicate with the network 80 via the Central @ MEC @ SGW-U203.
  • FIG. 5 schematically shows an example of a functional configuration of the MEC S / PGW-C100.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 includes a storage unit 110, a request reception unit 120, an address acquisition unit 130, a related information transmission unit 132, a user plane device selection unit 140, a response transmission unit 150, an identification information reception unit 152, and a session establishment control.
  • a unit 160 is provided. Note that it is not always essential that the MEC @ S / PGW-C100 has all these configurations.
  • the storage unit 110 stores various information.
  • the storage unit 110 stores information on a common address range common to a plurality of networks 400.
  • the storage unit 110 may store information of a plurality of common address ranges.
  • the storage unit 110 stores APN information predetermined for the MEC.
  • Storage section 110 stores information of MEC @ SGW-U 200 corresponding to each of the plurality of eNBs 30.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 stores information of the MEC server 300 corresponding to each of the plurality of MEC @ SGW-Us 200.
  • the storage unit 110 may store IMSI information predetermined for the MEC.
  • the storage unit 110 may store information on the range of the IMSI predetermined for the MEC.
  • the storage unit 110 may store information of the IMEI predetermined for the MEC.
  • the storage unit 110 may store information on a range of IMEI predetermined for MEC.
  • the storage unit 110 may store the area information of the user terminal.
  • the storage unit 110 may store information on the load of the MEC @ S / PGW-C 100. Further, storage section 110 may store information regarding the loads of each of a plurality of MEC @ SGW-Us 200. Further, storage section 110 may store information on the allocation status of UE 500 for each of a plurality of MEC @ SGW-Us 200.
  • the request receiving unit 120 receives, for example, a session generation request transmitted by the mobility management device that has received the connection request from the user terminal.
  • the request receiving unit 120 receives, for example, a session generation request transmitted by the mobility management device that has received the connection request from the user terminal in response to the satisfaction of a predetermined condition.
  • the predetermined condition may be that the connection request includes an APN predetermined for the MEC. Further, the predetermined condition may be that the IMSI of the user terminal is an IMSI predetermined for MEC. Further, the predetermined condition may be that the IMEI of the user terminal is an IMEI predetermined for MEC.
  • the request receiving unit 120 is, for example, the mobility management device that has received the connection request from the user terminal, based on at least one of the load status and the allocation status of at least one of the control plane device and the plurality of user plane devices Receive the sent session creation request.
  • the address acquisition unit 130 acquires an IP address to be assigned to a user terminal from a common address range common to a plurality of networks respectively corresponding to a plurality of user plane devices based on the session generation request received by the request reception unit 120. I do.
  • the address acquisition unit 130 reads, for example, a common address range common to a plurality of networks 400 corresponding to each of the plurality of MEC @ SGW-Us 200 from the storage unit 110, and assigns an IP address to the user terminal from the common address range.
  • the address acquisition unit 130 may acquire an IP address to be assigned to a user terminal from one common address range selected from a plurality of common address ranges.
  • the address acquisition unit 130 selects one common address range from a plurality of common address ranges based on, for example, the APN set in the user terminal. For example, an APN may be associated in advance with each of the plurality of common address ranges, and the address acquiring unit 130 may change the common address range corresponding to the APN set in the user terminal from the plurality of common address ranges. select.
  • the address acquisition unit 130 selects one common address range from a plurality of common address ranges based on, for example, the IMSI of the user terminal.
  • the IMSI may be associated with each of the plurality of common address ranges in advance, and the address acquiring unit 130 selects a common address range corresponding to the IMSI of the user terminal from the plurality of common address ranges.
  • the address acquiring unit 130 selects one common address range from a plurality of common address ranges based on, for example, the IMEI of the user terminal. For example, an IMEI may be previously associated with each of the plurality of common address ranges, and the address acquiring unit 130 selects a common address range corresponding to the IMEI of the user terminal from the plurality of common address ranges.
  • ⁇ Address acquisition unit 130 selects one common address range from a plurality of common address ranges based on, for example, the load status and the allocation status of a plurality of MEC @ SGW-Us 200. For example, the address obtaining unit 130 selects one common address range from the plurality of common address ranges so as to distribute the loads of the plurality of MEC @ SGW-Us 200. Further, for example, the address acquisition unit 130 selects one common address range from the plurality of common address ranges so as to average the assignment of the user terminal to each of the plurality of MEC @ SGW-U200.
  • the address acquiring unit 130 selects one common address range from the plurality of common address ranges based on, for example, the assignment status of the plurality of common address ranges. For example, the address acquiring unit 130 selects a common address range among the plurality of common address ranges to which the number of assignments is smaller than other common address ranges. As a specific example, the address acquisition unit 130 selects a common address range with the smallest number of assignments from a plurality of common address ranges.
  • the address acquisition unit 130 performs two or more of the APN set for the user terminal, the IMSI of the user terminal, the IMEI of the user terminal, the load status and assignment status of the plurality of MEC @ SGW-U200, and the assignment status of the common address range.
  • One common address range may be selected from a plurality of common address ranges.
  • the related information transmission unit 132 may transmit information used for selecting an IP address to be assigned to the user terminal by the PCRF 600 to the PCRF 600. Further, the related information transmitting unit 132 may transmit, to the PCRF 600, information used by the PCRF 600 to select a user plane device corresponding to the user terminal from a plurality of user plane devices.
  • the PCRF 600 may be an example of an external device.
  • the related information transmitting unit 132 may transmit related information related to the user terminal to the PCRF 600.
  • the related information related to the user terminal may include at least one of the area information of the user terminal, the APN set in the user terminal, the IMSI of the user terminal, and the IMEI of the user terminal. Further, related information transmitting section 132 may transmit information on the load of MEC @ S / PGW-C 100 to PCRF 600. Further, related information transmitting section 132 may transmit information on the loads of the plurality of MEC @ SGW-Us 200 to PCRF 600. Further, related information transmitting section 132 may transmit information on the allocation status of UE 500 for each of the plurality of MEC @ SGW-Us 200 to PCRF 600.
  • the address acquiring unit 130 may receive, from the PCRF 600, an IP address selected from the common address range as an IP address to be assigned to the user terminal by the PCRF 600 based on the information received from the related information transmitting unit 132.
  • the user plane device selection unit 140 selects a user plane device corresponding to the user terminal from a plurality of user plane devices.
  • the user plane device selection unit 140 selects, for example, the MEC @ SGW-U200 corresponding to the user terminal from the plurality of MEC @ SGW-U200 based on the area information of the user terminal included in the session generation request.
  • the user plane device selection unit 140 corresponds to the eNB 30 where the user terminal is located, for example, by referring to the information of the MEC @ SGW-U 200 corresponding to each of the plurality of eNBs 30 stored in the storage unit 110.
  • the MEC @ SGW-U200 is specified, and the MEC @ SGW-U200 is selected.
  • the user plane device selection unit 140 selects the MEC @ SGW-U200 corresponding to the user terminal from the plurality of MEC @ SGW-Us 200, for example, based on the APN set for the user terminal. For example, the user plane device selection unit 140 selects the MEC @ SGW-U200 corresponding to the APN set in the user terminal from the plurality of MEC @ SGW-U200.
  • the user plane device selection unit 140 selects an MEC @ SGW-U200 corresponding to the user terminal from a plurality of MECs @ SGW-U200, for example, based on the IMSI of the user terminal. For example, the user plane device selection unit 140 selects the MEC @ SGW-U200 corresponding to the IMSI of the user terminal from the plurality of MEC @ SGW-U200.
  • the user plane device selection unit 140 selects the MEC @ SGW-U200 corresponding to the user terminal from the plurality of MECs @ SGW-U200, for example, based on the IMEI of the user terminal. For example, the user plane device selection unit 140 selects the MEC @ SGW-U200 corresponding to the IMEI of the user terminal from the plurality of MEC @ SGW-U200.
  • the user plane device selection unit 140 selects the MEC @ SGW-U200 corresponding to the user terminal from the plurality of MEC @ SGW-U200, for example, based on the load status of the plurality of MEC @ SGW-U200. For example, the user plane device selection unit 140 selects the MEC @ SGW-U 200 having a lower load than the other MEC @ SGW-U 200 among the plurality of MEC @ SGW-Us 200. As a specific example, the user plane device selection unit 140 selects the MEC @ SGW-U 200 having the lowest load from the plurality of MEC @ SGW-Us 200.
  • the response transmission unit 150 transmits a session generation response corresponding to the session generation request received by the request reception unit 120 to the mobility management device.
  • the response transmitting unit 150 may transmit a session generation response including the IP address acquired by the address acquiring unit 130 to the mobility management device. Further, the response transmitting unit 150 may transmit identification information for identifying the user plane device selected by the user plane device selecting unit 140 to the mobility management device.
  • the response transmitting unit 150 transmits a session generation response including the IP address acquired by the address acquiring unit 130 and identification information for identifying the user plane device selected by the user plane device selecting unit 140 to the mobility management device. Good.
  • the identification information receiving unit 152 outputs, to the PCRF 600, PCRF 600 identifying information for identifying a user plane device selected from a plurality of user plane devices as a user plane device corresponding to the user terminal based on the information received from the related information transmitting unit 132. Receive from.
  • the response transmitting unit 150 may transmit the identification information for identifying the user plane device received by the identification information receiving unit 152 to the mobility management device.
  • the response transmitting unit 150 may transmit a session generation response including the IP address acquired by the address acquiring unit 130 and the identification information received by the identification information receiving unit 152 to the mobility management device.
  • the session establishment control unit 160 is configured such that the request receiving unit 120 requests the MME 40 to generate a first session generation request for the user terminal MEC session and a second session requesting the user terminal to generate a non-MEC session. When a generation request is received, control is performed to establish a session corresponding to each of the first session generation request and the second session generation request. Based on the first session generation request, the session establishment control unit 160, as a MEC session of the user terminal, selects a user plane device selected from a plurality of MEC user plane devices and a wireless base station in which the user terminal is located. May be controlled to establish a session. Also, based on the second session generation request, the session establishment control unit 160 establishes a session between the non-MEC PGW-U and the wireless base station in which the user terminal is located, as the non-MEC session of the user terminal. May be controlled.
  • the PCRF 600 may hold some or all of the functions of the storage unit 110, the address acquisition unit 130, and the user plane device selection unit 140, and the MEC $ S / PGW-C 100 may operate according to an instruction from the PCRF 600.
  • FIG. 6 schematically shows an example of a functional configuration of the PCRF 600.
  • the PCRF 600 may be an example of an information processing device.
  • the PCRF 600 includes a storage unit 610, a related information reception unit 620, an address selection unit 630, a user plane device selection unit 640, and a notification unit 650.
  • the storage unit 610 stores the same information as the storage unit 110.
  • the storage unit 610 may receive the information stored in the storage unit 110 from the MEC @ S / PGW-C 100 and store the information.
  • the related information receiving unit 620 receives the information transmitted by the related information transmitting unit 132.
  • the address selection unit 630 selects an IP address to be assigned to a user terminal from a common address range common to a plurality of networks respectively corresponding to a plurality of user plane devices based on the related information received by the related information receiving unit 620. I do.
  • the address selection unit 630 may select an IP address to be allocated to the user terminal from the common address range stored in the storage unit 610 by the same processing as the address acquisition unit 130.
  • the user plane device selection unit 640 selects a user plane device corresponding to the user terminal from the plurality of user plane devices based on the related information received by the related information receiving unit 620.
  • the user plane device selection unit 640 may select a user plane device corresponding to the user terminal from a plurality of user plane devices by the same processing as the user plane device selection unit 140.
  • the notifying unit 650 notifies the MEC @ S / PGW-C 100 of the IP address selected by the address selecting unit 630.
  • the notification unit 650 notifies the MEC @ S / PGW-C 100 of identification information for identifying the user plane device selected by the user plane device selection unit 640.
  • FIG. 7 schematically shows an example of a network configuration of a plurality of MECs SGW-U200.
  • Each of the plurality of MEC @ SGW-Us 200 according to this embodiment may be connected to the network 80 via a NAT (Network Address @ Translation) 700 as shown in FIG.
  • NAT Network Address @ Translation
  • a common address range is assigned to the SGW-U 200, so that the network 80 cannot be connected as it is.
  • the plurality of MEC @ SGW-Us 200 can be connected to the network 80.
  • a plurality of MEC servers 300 can be linked via the network 80.
  • the NAT 700 may be installed in the MEC server 300.
  • the NAT 700 may be installed between the MEC server 300 and the network 80.
  • FIG. 8 schematically shows an example of a network configuration of a plurality of MEC servers 300.
  • the plurality of MEC servers 300 according to the present embodiment have two or more ports, are connected to the MEC @ SGW-U 200 at the first port, and are connected to the network 80 at the second port. May be connected.
  • the plurality of MEC servers 300 can cooperate via the network 80.
  • FIG. 9 schematically illustrates an example of a communication path of the UE 500 having a plurality of sessions.
  • UE 500 has a session for voice communication and a session for data communication, and communicates with MEC server 300 in the session for data communication.
  • MEC @ S / PGW-C 100 functions as SGW-C
  • MEC @ SGW-U 200 functions as SGW-U, and via PGW 52 as shown in path 510.
  • the packet may be relayed between the UE 500 and the network 80.
  • the MEC @ SGW-U 200 may relay a packet between the UE 500 and the MEC server 300 via the network 400 as shown in a path 520.
  • FIG. 10 schematically shows an example of a processing flow in the system 10.
  • the flow of processing by the system 10 when the UE 500 has a plurality of sessions is shown.
  • a state in which MEC @ SGW-U200 is allocated to UE 500 by the processing shown in FIG. 2 will be described as a start state.
  • the UE 500 transmits “PDN Connectivity Request” to the MME 40 via the eNB 30.
  • “PDN ⁇ Connectivity ⁇ Request” includes an APN different from the APN predetermined for the MEC.
  • the MME 40 selects the PGW 52 on the condition that the APN included in the “PDN Connectivity Connectivity Request” is not the APN predetermined for the MEC.
  • MME 40 transmits "Create ⁇ Session ⁇ Request" to MEC ⁇ S / PGW-C 100.
  • S308 a session between the eNB 30 and the MEC @ SGW-U 200 is established for the UE 500 by the Sx @ Session establishment procedure.
  • MEC @ S / PGW-C 100 transmits "Create ⁇ Session ⁇ Request" to PGW 52 to notify the connection information of MEC ⁇ SGW-U200.
  • the PGW 52 establishes a session between the MEC @ SGW-U 200 and the PGW 52 for the UE 500.
  • the PGW 52 transmits "Create ⁇ Session ⁇ Response" to the MEC ⁇ S / PGW-C 100 to notify the connection information of the PGW 52.
  • the MEC S / PGW-C 100 notifies the connection information of the PGW 52 according to the Sx Session change procedure, and establishes a session between the MEC SGW-U 200 and the PGW 52 for the UE 500.
  • MEC @ S / PGW-C 100 transmits "Create ⁇ Session ⁇ Response" to MME 40, and notifies the connection information of MEC @ SGW-U200.
  • the MME 40 transmits “Activate Default Default EPS Bearer Context Request” to the UE 500, and notifies the IP address of the UE 500.
  • the MME 40 transmits “E-RAB Setup Request” to the eNB 30 to notify the connection information of the MEC SGW-U 200, and the eNB 30 establishes a session of the MEC SGW-U with the eNB 30 for the UE 500.
  • the UE 500 notifies the MME 40 of the completion of the session generation by "Activate ⁇ Default ⁇ EPS ⁇ Bearer ⁇ Context ⁇ Accept”.
  • the eNB 30 notifies the MME 40 of the connection information of the eNB 30 by “E-RAB Setup ⁇ Response”.
  • MME 40 transmits "Modify Bearer Request" to MEC $ S / PGW-C 100, and notifies the connection information of eNB 30.
  • the MEC @ S / PGW-C 100 notifies the MEC @ SGW-U 200 of the connection information of the eNB 30 between the MEC @ SGW-U 200 and the MEC @ SGW-U 200 by the Sx @ Session changing procedure, and the MEC @ SGW-U transmits the eNB 30 of the session for the UE 500.
  • Update information about MEC @ S / PGW-C 100 transmits "Modify ⁇ Bearer ⁇ Response" to MME 40, and notifies that the session for UE 500 has been established.
  • the session for the APN for the non-MEC is generated, and the UE 500 communicates with the network 80 via the PGW 52 for the session for the voice communication,
  • the communication session can be communicated with the MEC server 300 via the MEC @ SGW-U200.
  • FIG. 11 schematically illustrates an example of a computer 1000 functioning as the MEC S / PGW-C 100 or the PCRF 600.
  • the computer 1000 according to the present embodiment includes a CPU peripheral portion including a CPU 1010 and a RAM 1030 interconnected by a host controller 1092, a ROM 1020 connected to the host controller 1092 by an input / output controller 1094, a communication I / F 1040, and a storage device 1050. And an input / output unit having an input / output chip 1080.
  • the CPU 1010 operates based on programs stored in the ROM 1020 and the RAM 1030, and controls each unit.
  • the communication I / F 1040 communicates with another device via a network by wire or wirelessly.
  • the communication I / F 1040 functions as hardware for performing communication.
  • the storage device 1050 may be a hard disk drive, a solid state drive, or the like, and stores programs and data used by the CPU 1010.
  • the ROM 1020 stores a boot program to be executed when the computer 1000 starts up, a program depending on hardware of the computer 1000, and the like.
  • the input / output chip 1080 connects various input / output devices to the input / output controller 1094 via, for example, a USB port, a parallel port, a serial port, a keyboard port, a mouse port, and the like.
  • the program provided to the storage device 1050 via the RAM 1030 is stored in a recording medium such as a USB memory and an IC card and provided by the user.
  • the program is read from the recording medium, installed in the storage device 1050 via the RAM 1030, and executed by the CPU 1010.
  • the program installed on the computer 1000 and causing the computer 1000 to function as the MEC @ S / PGW-C 100 or the PCRF 600 may act on the CPU 1010 or the like to cause the computer 1000 to function as each unit of the MEC @ S / PGW-C 100 or the PCRF 600.
  • the storage unit 610 which is a specific means in which the software and the various hardware resources described above cooperate, and the related information receiving unit 620, an address selection unit 630, a user plane device selection unit 640, and a notification unit 650.
  • the related information receiving unit 620 By realizing calculation or processing of information according to the purpose of use of the computer 1000 in the present embodiment by these specific means, a unique MEC @ S / PGW-C100 or PCRF600 according to the purpose of use is constructed. You.
  • the MEC $ S / PGW-C100 has been described as an example of the control plane device, but the present invention is not limited to this.
  • the system 10 is applied to a 5G (5th Generation) communication system
  • at least one of an AMF (Access and Mobility management function) and an SMF (Session and Management function) may function as a control plane device.
  • the MEC @ SGW-U200 has been described as an example of the user plane device, but the present invention is not limited to this.
  • a UPF User ⁇ Plane ⁇ Function
  • a user plane device may function as a user plane device.
  • the MME 40 has been described as an example of the mobility management device.
  • the present invention is not limited to this.
  • the AMF may function as a mobility management device.
  • the PCRF 600 has been described as an example of the policy control device, but the present invention is not limited to this.
  • a PCF Policy Control Function
  • Policy Control Function Policy Control Function
  • the above-described APN may be a DNN (Data Network Name).

Landscapes

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

Abstract

ユーザ端末から接続要求を受信したモビリティ管理機器によって送信されたセッション生成要求を受信する要求受信部と、セッション生成要求に基づいて、複数のユーザプレーン機器のそれぞれにそれぞれが対応する複数のネットワークに共通する共通アドレスレンジからユーザ端末に割り当てるIPアドレスを取得するアドレス取得部と、アドレス取得部によって取得されたIPアドレスを含むセッション生成応答をモビリティ管理機器に送信する応答送信部とを備える制御プレーン機器を提供する。

Description

制御プレーン機器、プログラム、システム及び情報処理装置
 本発明は、制御プレーン機器、プログラム、システム及び情報処理装置に関する。
 クラウドコンピューティング能力とITサービス環境をセルラーネットワークの端に置くネットワークアーキテクチャとして、MEC(Mobile Edge Computing)が知られていた(例えば、特許文献1参照)。
 [先行技術文献]
 [特許文献]
 [特許文献1]特開2017-175264号公報
解決しようとする課題
 無線基地局を介してMECによるサービスを利用しているユーザ端末がハンドオーバをした場合等であっても、ユーザ端末が継続して適切にサービスを受けられるようにする技術を提供することが望ましい。
一般的開示
 本発明の第1の態様によれば、制御プレーン機器が提供される。制御プレーン機器は、ユーザ端末から接続要求を受信したモビリティ管理機器によって送信されたセッション生成要求を受信する要求受信部を備えてよい。制御プレーン機器は、セッション生成要求に基づいて、複数のユーザプレーン機器のそれぞれにそれぞれが対応する複数のネットワークに共通する共通アドレスレンジからユーザ端末に割り当てるIPアドレスを取得するアドレス取得部を備えてよい。制御プレーン機器は、アドレス取得部によって取得されたIPアドレスを含むセッション生成応答をモビリティ管理機器に送信する応答送信部を備えてよい。
 上記制御プレーン機器は、上記複数のユーザプレーン機器から上記ユーザ端末に対応するユーザプレーン機器を選択するユーザプレーン機器選択部を備えてよく、上記応答送信部は、上記ユーザプレーン機器選択部によって選択されたユーザプレーン機器を識別する識別情報を上記モビリティ管理機器に送信してよい。上記応答送信部は、上記アドレス取得部によって取得された上記IPアドレスと、上記ユーザプレーン機器選択部によって選択されたユーザプレーン機器を識別する識別情報とを含む上記セッション生成応答を上記モビリティ管理機器に送信してよい。上記ユーザプレーン機器選択部は、上記ユーザ端末の在圏エリア情報、上記ユーザ端末に設定されているAPN(Access Point Name)又はDNN(Data Network Name)、上記ユーザ端末のIMSI(International Mobile Subscriber Identity)、上記ユーザ端末のIMEI(International Mobile Equipment Identity)、及び上記複数のユーザプレーン機器の負荷状況の少なくともいずれかに基づいて、上記複数のユーザプレーン機器から上記ユーザ端末に対応するユーザプレーン機器を選択してよい。上記ユーザプレーン機器選択部は、上記複数のユーザプレーン機器のうち、他のユーザプレーン機器よりも負荷が低いユーザプレーン機器を選択してよい。上記ユーザプレーン機器選択部は、上記複数のユーザプレーン機器のうち、負荷が最も低いユーザプレーン機器を選択してよい。上記ユーザプレーン機器選択部は、第1の無線基地局に在圏する上記ユーザ端末に対応する第1のユーザプレーン機器を選択した後、上記ユーザ端末が上記第1の無線基地局から第2の無線基地局にハンドオーバする場合に、上記ユーザ端末に対応するユーザプレーン機器として、上記第2の無線基地局に対応する第2のユーザプレーン機器を選択してよく、上記応答送信部は、上記ユーザプレーン機器選択部によって選択された上記第2のユーザプレーン機器を識別する識別情報を上記モビリティ管理機器に送信してよい。上記制御プレーン機器は、上記ユーザ端末が上記第1の無線基地局から上記第2の無線基地局にハンドオーバする場合であって、上記ユーザプレーン機器選択部が、上記ユーザ端末に対応するユーザプレーン機器として上記第2のユーザプレーン機器を選択し、上記応答送信部が上記第2のユーザプレーン機器を識別する識別情報を上記モビリティ管理機器に送信する場合に、上記ユーザ端末に割り当ててあるIPアドレスを変更しなくてよい。
 上記制御プレーン機器は、上記ユーザ端末に関連する関連情報を外部装置に送信する関連情報送信部を備えてよく、上記アドレス取得部は、上記外部装置が上記関連情報に基づいて上記共通アドレスレンジから選択したIPアドレスを上記外部装置から受信してよい。上記制御プレーン機器は、上記外部装置が上記関連情報に基づいて上記複数のユーザプレーン機器から選択した上記ユーザ端末に対応するユーザプレーン機器を識別する識別情報を受信する識別情報受信部を備えてよく、上記応答送信部は、上記識別情報受信部が受信した上記識別情報を上記モビリティ管理機器に送信してよい。上記制御プレーン機器は、上記ユーザ端末に関連する関連情報を外部装置に送信する関連情報送信部と、上記外部装置が上記関連情報に基づいて上記複数のユーザプレーン機器から選択した上記ユーザ端末に対応するユーザプレーン機器を識別する識別情報を受信する識別情報受信部とを備えてよく、上記応答送信部は、上記識別情報受信部が受信した上記識別情報を上記モビリティ管理機器に送信してよい。上記要求受信部は、上記ユーザ端末から上記接続要求を受信した上記モビリティ管理機器が、予め定められた条件が満たされたことに応じて送信した上記セッション生成要求を受信してよい。上記予め定められた条件は、上記接続要求がMEC(Mobile Edge Computing)用として予め定められたAPN又はDNNを含むこと、上記ユーザ端末のIMSIがMEC用として予め定められたIMSIであること、及び上記ユーザ端末のIMEIがMEC用として予め定められたIMEIであることの少なくともいずれかであってよい。上記要求受信部は、上記ユーザ端末から上記接続要求を受信した上記モビリティ管理機器が、上記制御プレーン機器及び上記複数のユーザプレーン機器の少なくともいずれかの、負荷状況及び割り当て状況の少なくともいずれかに基づいて送信した上記セッション生成要求を受信してよい。
 上記アドレス取得部は、複数の上記共通アドレスレンジから選択した一つの共通アドレスレンジから、上記ユーザ端末に割り当てるIPアドレスを取得してよい。上記アドレス取得部は、上記ユーザ端末に設定されているAPN又はDNN、上記ユーザ端末のIMSI、上記ユーザ端末のIMEI、上記複数のユーザプレーン機器の負荷状況及び割り当て状況、並びに上記複数の共通アドレスレンジの割り当て状況の少なくともいずれかに基づいて、上記複数の共通アドレスレンジから、一つの共通アドレスレンジを選択してよい。上記アドレス取得部は、上記複数のユーザプレーン機器の負荷を分散するように、上記複数の共通アドレスレンジから、一つの共通アドレスレンジを選択してよい。上記アドレス取得部は、上記複数のユーザプレーン機器のそれぞれに対するユーザ端末の割り当てを平均化するように、上記複数の共通アドレスレンジから、一つの共通アドレスレンジを選択してよい。上記アドレス取得部は、上記複数の共通アドレスレンジのうち、割り当て数が他の共通アドレスレンジよりも少ない共通アドレスレンジを選択してよい。上記アドレス取得部は、上記複数の共通アドレスレンジのうち、割り当て数が最も少ない共通アドレスレンジを選択してよい。上記要求受信部は、上記モビリティ管理機器から、上記ユーザ端末のMEC用のセッションの生成を要求する第1セッション生成要求と、上記ユーザ端末のMEC用でないセッションの生成を要求する第2セッション生成要求とを受信してよく、上記制御プレーン機器は、上記第1セッション生成要求に基づいて、上記ユーザ端末のMEC用のセッションとして、MEC用の上記複数のユーザプレーン機器から選択したユーザプレーン機器と上記ユーザ端末が在圏する無線基地局とのセッションを確立し、上記第2セッション生成要求に基づいて、上記ユーザ端末のMEC用でないセッションとして、MEC用でないPGWと上記ユーザ端末が在圏する無線基地局とのセッションを確立するよう制御するセッション確立制御部を備えてよい。上記複数のユーザプレーン機器のそれぞれは、上記複数のユーザプレーン機器のそれぞれに対応するネットワークを介して、上記ユーザ端末と、上記ネットワークに接続されたサーバとの通信を中継してよい。
 上記複数のユーザプレーン機器は、SGW-U(Serving Gateway-User)であってよく、上記モビリティ管理機器は、MME(Mobility Management Entity)であってよい。上記制御プレーン機器は、SGW-C(Serving Gateway-Control)及びPGW-C(PDN(Packet Data Network) Gateway-Control)であってよい。上記複数のユーザプレーン機器は、UPF(User Plane Function)であってよく、上記モビリティ管理機器は、AMF(Access and Mobility management Function)及びSMF(Session Management Function)の少なくともいずれかであってよい。上記複数のネットワークのそれぞれは、閉域ネットワークであってよい。
 本発明の第2の態様によれば、コンピュータを、上記制御プレーン機器として機能させるためのプログラムが提供される。
 本発明の第3の態様によれば、上記制御プレーン機器と、上記複数のユーザプレーン機器とを備えるシステムが提供される。上記複数のユーザプレーン機器のそれぞれは、NAT(Network Address Translation)を介してインターネットに接続されていてよい。
 本発明の第4の態様によれば、情報処理装置が提供される。情報処理装置は、ユーザ端末からの接続要求に応じてモビリティ管理機器が送信したセッション生成要求を受信した制御プレーン機器からユーザ端末に関連する関連情報を受信する関連情報受信部を備えてよい。情報処理装置は、関連情報に基づいて、複数のユーザプレーン機器のそれぞれにそれぞれが対応する複数のネットワークに共通する共通アドレスレンジからユーザ端末に割り当てるIPアドレスを選択するアドレス選択部を備えてよい。情報処理装置は、アドレス選択部によって選択されたIPアドレスを制御プレーン機器に通知する通知部を備えてよい。上記アドレス選択部は、複数の上記共通アドレスレンジから選択した一つの共通アドレスレンジから、上記ユーザ端末に割り当てるIPアドレスを選択してよい。前記アドレス選択部は、上記ユーザ端末に設定されているAPN又はDNN、上記ユーザ端末のIMSI、上記ユーザ端末のIMEI、上記複数のユーザプレーン機器の負荷状況及び割り当て状況、並びに上記複数の共通アドレスレンジの割り当て状況の少なくともいずれかに基づいて、上記複数の共通アドレスレンジから、一つの共通アドレスレンジを選択してよい。上記アドレス選択部は、上記複数のユーザプレーン機器の負荷を分散するように、上記複数の共通アドレスレンジから、一つの共通アドレスレンジを選択してよい。上記アドレス選択部は、上記複数のユーザプレーン機器のそれぞれに対するユーザ端末の割り当てを平均化するように、上記複数の共通アドレスレンジから、一つの共通アドレスレンジを選択してよい。上記アドレス選択部は、上記複数の共通アドレスレンジのうち、割り当て数が他の共通アドレスレンジよりも少ない共通アドレスレンジを選択してよい。上記アドレス選択部は、上記複数の共通アドレスレンジのうち、割り当て数が最も少ない共通アドレスレンジを選択してよい。上記情報処理装置は、上記関連情報に基づいて、上記複数のユーザプレーン機器から上記ユーザ端末に対応するユーザプレーン機器を選択するユーザプレーン機器選択部を備えてよく、上記通知部は、上記ユーザプレーン機器選択部によって選択された上記ユーザプレーン機器を識別する識別情報を上記制御プレーン機器に通知してよい。上記ユーザプレーン機器選択部は、上記ユーザ端末の在圏エリア情報、上記ユーザ端末に設定されているAPN又はDNN、上記ユーザ端末のIMSI、上記ユーザ端末のIMEI、及び上記複数のユーザプレーン機器の負荷状況の少なくともいずれかに基づいて、上記複数のユーザプレーン機器から上記ユーザ端末に対応するユーザプレーン機器を選択してよい。上記ユーザプレーン機器選択部は、上記複数のユーザプレーン機器のうち、他のユーザプレーン機器よりも負荷が低いユーザプレーン機器を選択してよい。上記ユーザプレーン機器選択部は、上記複数のユーザプレーン機器のうち、負荷が最も低いユーザプレーン機器を選択してよい。
 なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
システム10の一例を概略的に示す。 システム10における処理の流れの一例を概略的に示す。 システム10における処理の流れの一例を概略的に示す。 システム10の一例を概略的に示す。 MEC S/PGW-C(Serving Gateway/PDN(Packet Data Network) Gateway-Control)100の機能構成の一例を概略的に示す。 PCRF(Policy and Charging Rule Function)600の機能構成の一例を概略的に示す。 複数のMEC SGW-U(Serving Gateway-User)200のネットワーク構成の一例を概略的に示す。 複数のMEC用サーバ300のネットワーク構成の一例を概略的に示す。 複数セッションを有するUE(User Equipment)500の通信経路の一例を概略的に示す。 システム10における処理の流れの一例を概略的に示す。 MEC S/PGW-C100又はPCRF600として機能するコンピュータ1000のハードウェア構成の一例を概略的に示す。
 以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
 図1は、システム10の一例を概略的に示す。本実施形態に係るシステム10は、バックホール20に接続されたMEC S/PGW-C100と、複数のMEC SGW-U200とを備える。バックホール20は、移動体通信網におけるいわゆるバックホールであってよい。
 MEC S/PGW-C100は、制御プレーン機器の一例であってよい。MEC SGW-U200は、ユーザプレーン機器の一例であってよい。図1では、複数のMEC SGW-U200として、Local MEC SGW-U201、Local MEC SGW-U202、及びCentral MEC SGW-U203を例示している。
 システム10は、PCRF600を備えてもよい。図1ではMEC S/PGW-C100に接続したPCRF600を例示している。PCRF600はポリシー制御機器の一例であってよい。
 システム10は、複数のMEC SGW-U200のそれぞれに接続された複数のMEC用サーバ300を備えてよい。また、システム10は、複数のMEC SGW-U200のそれぞれと、複数のMEC用サーバ300のそれぞれとを接続する複数のネットワーク400を備えてよい。図1では、複数のMEC用サーバ300として、MEC用サーバ301、MEC用サーバ302、及びMEC用サーバ303を例示しており、複数のネットワーク400として、ネットワーク401、ネットワーク402、及びネットワーク403を例示している。
 また、システム10は、複数のeNB(evolved NodeB)30、複数のMME(Mobility Management Entity)40、及び複数のS/PGW50を備えてよい。図1では、複数のeNB30として、eNB31及びeNB32を例示している。本実施形態に係るシステム10は、例えば、バックホール20、複数のeNB30、複数のMME40、及び複数のS/PGW50を有する既存の移動体通信システムに対して、MEC S/PGW-C100、複数のMEC SGW-U200、複数のMEC用サーバ300、及び複数のネットワーク400を配置することによって実現される。
 Local MEC SGW-U201は、eNB31の近傍に配置されてよい。MEC用サーバ301は、Local MEC SGW-U201の近傍に配置されてよい。Local MEC SGW-U202は、eNB32の近傍に配置されてよい。MEC用サーバ302は、Local MEC SGW-U202の近傍に配置されてよい。近傍に配置とは、例えば、予め定められた物理的な距離以内に配置されることであってよく、また、予め定められた通信距離以内に配置されることであってよい。Central MEC SGW-U203は、例えば、MME40及びS/PGW50等が配置されるセンター局に配置されてよい。
 既存の移動体通信システムでは、いわゆる「Always-ON」コンセプトが採用されており、ユーザ端末であるUE500の電源がオンになったタイミングで、UE500から接続要求が送信され、MME40によって複数のS/PGW50からUE500に対応するS/PGW50が選択されて、PGWによってUE500に対してIPアドレスが割り当てられる。既存の移動体通信システムにおけるプロトコル上、MME40によってUE500に対応付けられたPGWは、UE500の電源がオンである間は、原則として変更されない。例えば、UE500がハンドオーバしたり、一時的に圏外になったりした場合であっても変更されない。PGWを変更するためには、例えばUE500を一旦切断して再接続する等の手続が必要であった。
 また、既存の移動体通信システムにおけるプロトコル上、UE500には必ずIPアドレスが割り当てられる。例えば、EPC(Evolved Packet Core)においては、UE500に対して、IPv4アドレスが1つ割り当てられたり、IPv6アドレスが1つ割り当てられたり、IPv4アドレス及びIPv6アドレスが1つずつ割り当てられたりする。既存のEPCにおいて、UE500に割り当てられたIPアドレスを変更するためには、例えばUE500を一旦切断して再接続する等の手続が必要であった。
 また、既存の移動体通信システムにおけるプロトコル上、例えば音声用とデータ通信用等の複数セッションを有するUE500であっても、SGWは1つでなければならず、セッション毎に異なるSGWを割り当てることはできない。
 以上より、既存の移動体通信システムでは、プロトコル上、移動体通信網からの出口をUE500の移動に追従させて変更するには、例えばUE500を一旦切断して再接続する必要があった。
 既存の移動体通信システムにおいてMECを実現する方法として、例えば、eNB30とSGWとの間にMEC用サーバ等を配置して、パケットを識別し、MEC向けのデータであればパケットを抜き出し、MEC向けのデータでなければSGWに送信することが考えられる。しかし、契約上、パケットを抜き出すことを禁止される場合があった。例えば、一通信事業者は、自らが管理しているUE500のパケットを抜き出すことはできるが、他の通信事業者が管理しているUE500のパケットを抜き出すことができない場合があった。また、例えば、国際ローミングを利用しているUE500のパケットを抜き出すことができない場合があった。
 本実施形態に係るシステム10では、複数のネットワーク400に共通のアドレスレンジを割り当てる。図1に示す例では、ネットワーク401、ネットワーク402、及びネットワーク403に共通のアドレスレンジが割り当てられる。
 本実施形態に係るMME40は、UE500に対して、SGW-C及びPGW-C、又はMEC S/PGW-C100を割り当てる。例えば、MME40は、予め定められた条件が満たされた場合、UE500に対してMEC S/PGW-C100を割り当て、当該条件が満たされなかった場合、既存のMME40と同様に、UE500に対応するSGW-C及びPGW-Cを選択して割り当てる。SGW-C及びPGW-Cを割り当てた場合、UE500は、S/PGW50を介して、移動体通信網の外部のネットワーク80と通信することになる。ネットワーク80は、例えば、インターネット等である。
 予め定められた条件は、例えば、UE500によって送信された接続要求がMEC用として予め定められたAPNを含むこと、UE500のIMSI(International Mobile Subscriber Identity)がMEC用として予め定められたIMSIであること、及びUE500のIMEI(International Mobile Equipment Identity)がMEC用として予め定められたIMEIであること等であってよい。MME40は、例えば、UE500によって送信された接続要求に含まれるAPNが、MEC用として予め定められたAPNである場合、UE500に対して、MEC S/PGW-C100を割り当てる。システム10が複数のMEC S/PGW-C100を含む場合、複数のMEC S/PGW-C100のそれぞれに対応するAPNが予め設定されてよく、MME40は、接続要求に含まれるAPNに対応するMEC S/PGW-C100をUE500に割り当ててよい。
 また、MME40は、例えば、UE500のIMSIが、MEC用として予め定められたIMSIである場合、UE500に対してMEC S/PGW-C100を割り当てる。システム10が複数のMEC S/PGW-C100を含む場合、複数のMEC S/PGW-C100のそれぞれに対応するIMSIが予め設定されてよく、MME40は、UE500のIMSIに対応するMEC S/PGW-C100をUE500に割り当ててよい。複数のMEC S/PGW-C100のそれぞれには、例えば、IMSIの異なる範囲が設定され得る。
 また、MME40は、例えば、UE500のIMEIが、MEC用として予め定められたIMEIである場合、UE500に対してMEC S/PGW-C100を割り当てる。システム10が複数のMEC S/PGW-C100を含む場合、複数のMEC S/PGW-C100のそれぞれに対応するIMEIが予め設定されてよく、MME40は、UE500のIMEIに対応するMEC S/PGW-C100をUE500に割り当ててよい。複数のMEC S/PGW-C100のそれぞれには、例えば、IMEIの異なる範囲が設定され得る。IMEIにはUE500の機種固有番号が含まれるが、例えば、UE500の機種毎に異なるMEC S/PGW-C100が対応付けられてよい。
 また、MME40は、例えば、MEC S/PGW-C100及び複数のMEC SGW-U200の少なくともいずれかの、負荷及び割り当て状況の少なくともいずれかにさらに基づいて、UE500に対してMEC S/PGW-C100を割り当ててもよい。
 例えば、MME40は、他の条件に基づいてUE500に対してMEC S/PGW-C100を割り当てると決定した場合であり、かつ、MEC S/PGW-C100の負荷が予め定められた閾値より低い場合、UE500に対してMEC S/PGW-C100を割り当てる。MME40は、他の条件に基づいてUE500に対してMEC S/PGW-C100を割り当てると決定した場合であっても、MEC S/PGW-C100の負荷が予め定められた閾値より高い場合、MEC S/PGW-C100を割り当てずに、UE500に対応するSGW-C及びPGW-Cを選択して割り当ててよい。
 また、例えば、MME40は、他の条件に基づいてUE500に対してMEC S/PGW-C100を割り当てると決定した場合であり、かつ、複数のMEC SGW-U200の少なくともいずれかの負荷が予め定められた閾値より低い場合、UE500に対してMEC S/PGW-C100を割り当てる。MME40は、他の条件に基づいてUE500に対してMEC S/PGW-C100を割り当てると決定した場合であっても、複数のMEC SGW-U200のすべての負荷が予め定められた閾値より高い場合、MEC S/PGW-C100を割り当てずに、UE500に対応するSGW-C及びPGW-Cを選択して割り当ててよい。
 また、例えば、MME40は、他の条件に基づいてUE500に対してMEC S/PGW-C100を割り当てると決定した場合であり、かつ、複数のMEC SGW-U200の少なくともいずれかについて、割り当てられているUE500の数が予め定められた数より少ない場合、UE500に対してMEC S/PGW-C100を割り当てる。MME40は、他の条件に基づいてUE500に対してMEC S/PGW-C100を割り当てると決定した場合であっても、複数のMEC SGW-U200のすべてについて、割り当てられているUE500の数が予め定められた数より多い場合、MEC S/PGW-C100を割り当てずに、UE500に対応するSGW-C及びPGW-Cを選択して割り当ててよい。
 本実施形態におけるシステム10では、MME40及びMEC S/PGW-C100にとって、PGW-U及びPGW-Cが仮想的に存在するものとして取り扱う。具体的には、SGW-C、SGW-U、PGW-C、及びPGW-Uのそれぞれに対してIPアドレス及びポートを割り当てるが、PGW-C及びPGW-Uは使用しないようにする。本実施形態におけるシステム10において、PGW-C及びPGW-UのIPアドレス及びポートは、ダミーであってよい。移動体通信システムのプロトコルでは、SGW-C、SGW-U、PGW-C、及びPGW-UのIPアドレス及びポートを設定することが必須となるが、ダミーのIPアドレス及びポートを割り当てることによって、この要件を満たす。
 MEC S/PGW-C100は、MME40からセッション生成要求を受信した場合に、複数のMEC SGW-U200から、UE500に対応するMEC SGW-U200を選択する。
 MEC S/PGW-C100は、例えば、UE500が在圏しているエリアの情報を含む在圏エリア情報に基づいて、UE500に対応するMEC SGW-U200を選択する。MEC S/PGW-C100は、UE500の在圏エリア情報をMME40から受信してよい。在圏エリア情報は、TAC(Tracking Area Code)、eNB30の識別子、eNB30の名称、及びeNB30のIPアドレスの少なくともいずれかを含んでよい。MME40は、S1APによって、eNBからこれらの情報を取得可能である。
 また、例えば、MEC S/PGW-C100は、UE500に設定されているAPNに基づいて、UE500に対応するMEC SGW-U200を選択する。MEC S/PGW-C100は、複数のMEC SGW-U200のうち、UE500に設定されているAPNに対応するMEC SGW-U200を選択してよい。
 また、例えば、MEC S/PGW-C100は、UE500のIMSIに基づいて、UE500に対応するMEC SGW-U200を選択する。MEC S/PGW-C100は、複数のMEC SGW-U200のうち、UE500のIMSIに対応するMEC SGW-U200を選択してよい。
 また、例えば、MEC S/PGW-C100は、UE500のIMEIに基づいて、UE500に対応するMEC SGW-U200を選択する。MEC S/PGW-C100は、複数のMEC SGW-U200のうち、UE500のIMEIに対応するMEC SGW-U200を選択してよい。
 また、例えば、MEC S/PGW-C100は、複数のMEC SGW-U200の負荷状況及び割り当て状況の少なくともいずれかに基づいて、UE500に対応するMEC SGW-U200を選択する。MEC S/PGW-C100は、例えば、複数のMEC SGW-U200のうち、他のMEC SGW-U200よりも負荷が低いMEC SGW-U200を、UE500に対応するMEC SGW-U200として選択する。具体例として、MEC S/PGW-C100、複数のMEC SGW-U200のうち、負荷が最も低いMEC SGW-U200を選択する。また、例えば、MEC S/PGW-C100は、複数のMEC SGW-U200のうち、割り当てられているUE500の数が他のMEC SGW-U200よりも少ないMEC SGW-U200を、UE500に対応するMEC SGW-U200として選択する。具体例として、MEC S/PGW-C100は、複数のMEC SGW-U200のうち、割り当てられているUE500の数が最も少ないMEC SGW-U200を選択する。
 MEC S/PGW-C100は、UE500の在圏エリア情報、UE500に設定されているAPN、UE500のIMSI、UE500のIMEI、並びに複数のMEC SGW-U200の負荷状況及び割り当て状況のうち2つ以上に基づいて、UE500に対応するMEC SGW-U200を選択してもよい。
 MEC S/PGW―C100は、在圏エリア情報などMEC SGW-U200を選択するための情報をPCRF600に通知し、PCRF600がMEC SGW-U200を選択し、MEC S/PGW-C100に指示してもよい。MEC S/PGW-C100は、例えば、UE500の在圏エリア情報、UE500に設定されているAPN、UE500のIMSI、UE500のIMEI、並びに複数のMEC SGW-U200の負荷状況及び割り当て状況の少なくともいずれかを含む情報をPCRF600に通知する。
 図1に示す例では、MEC S/PGW-C100は、Local MEC SGW-U201を選択する。MEC S/PGW-C100は、選択したLocal MEC SGW-U201の情報を、MME40及びeNB31に通知する。また、MEC S/PGW-C100は、複数のネットワーク400に共通のアドレスレンジから、UE500に対して割り当てるIPアドレスを取得する。
 MEC S/PGW-C100は、複数のネットワーク400に共通のアドレスレンジから、UE500に対して割り当てるIPアドレスを選択してよい。システム10は、UE500に割り当てる共通アドレスレンジを複数有してもよく、MEC S/PGW-C100は、複数の共通アドレスレンジから選択した一つの共通アドレスレンジから、UE500に対して割り当てるIPアドレスを取得してもよい。MEC S/PGW-C100は、例えば、UE500に設定されているAPN、UE500のIMSI、UE500のIMEI、複数のMEC SGW-U200の負荷状況及び割り当て状況、並びに共通アドレスレンジの割り当て状況の少なくともいずれかに基づいて、複数の共通アドレスレンジから、一つの共通アドレスレンジを選択してよい。
 なお、UE500に対して割り当てるIPアドレスの選択は、PCRF600によって実行されてもよい。この場合、MEC S/PGW-C100は、PCRF600から、UE500に対して割り当てるIPアドレスを取得してよい。
 UE500に対して割り当てられたIPアドレスは、ネットワーク401に割り当てられた共通アドレスレンジに含まれるので、UE500による通信は、Local MEC SGW-U201から、移動体通信網の外に出ることができ、MEC用サーバ301との通信が可能となる。これにより、UE500は、MEC用サーバ301によるサービスを受けることができる。
 図1に示す例において、UE500が移動して、eNB32にハンドオーバした場合、MEC S/PGW-C100は、Local MEC SGW-U202を選択する。そして、MEC S/PGW-C100は、選択したLocal MEC SGW-U202の情報を、MME40及びeNB32に通知する。
 UE500に割り当てられたIPアドレスは、ネットワーク402に割り当てられた共通アドレスレンジにも含まれるので、UE500による通信は、Local MEC SGW-U202から、移動体通信網の外に出ることができ、MEC用サーバ302との通信が可能となる。これにより、UE500は、MEC用サーバ302によるサービスを受けることができる。
 本実施形態に係るシステム10では、複数のネットワーク400に対して共通のアドレスレンジを割り当て、かつ、UE500に対して当該共通のアドレスレンジからIPアドレスを割り当てるので、UE500に対するIPアドレスの再割当をすることなく、UE500に、複数のMEC SGW-U200のいずれからも移動体通信網の外側と通信させることができる。これにより、eNB30の近傍のMEC用サーバ300からサービスを受けているUE500が移動して、他のeNB30にハンドオーバした場合に、UE500に、切断及び再接続をすることなく、他のeNB30の近傍のMEC用サーバ300からサービスを引き続き受けさせることを可能にできる。
 図1に示すネットワーク401、ネットワーク402、及びネットワーク403は、共通のアドレスレンジが割り当てられており、閉域ネットワークであってよい。なお、ネットワーク401、ネットワーク402、及びネットワーク403が閉域ネットワークであることは必須ではない。例えば、ルーティング上の問題がなければ閉域にする必要はない。
 共通アドレスレンジでは、DNS(Domain Name System)のIPアドレス、ネットワークマスク、及びデフォルトゲートウェイ等のルーティングに関わる情報なども共通してもよい。
 図2は、システム10における処理の流れの一例を概略的に示す。ここでは、UE500の接続処理の流れを概略的に示す。図2は、UE500の電源がオンにされた状態を開始状態として説明する。
 ステップ(ステップをSと省略して記載する場合がある。)102では、UE500が、eNB30を介して、「Attach Request/PDN Connectivity Request」をMME40に送信する。「Attach Request/PDN Connectivity Request」は、接続要求の一例である。
 S104では、MME40が、S102において受信した「Attach Request/PDN Connectivity Request」、又はそれに引き続き実施される手順の「ESM Information Response」に含まれるAPNに基づいて、S/PGW50又はMEC S/PGW-C100を選択する。ここでは、APNにMEC用として予め定められたAPNが含まれている場合を例示する。MME40は、MEC S/PGW-C100を選択する。
 S106では、MME40が、「Create Session Request」をMEC S/PGW-C100に送信する。「Create Session Request」は、セッション生成要求の一例であってよい。「Create Session Request」には、端末の場所を示す在圏エリア情報、端末の種別等の情報を含む端末の属性情報等が含まれる。また、eNB30の識別子、eNB30の名称、及びeNB30のIPアドレスの少なくともいずれかを含めることもできる。
 S108では、MEC S/PGW-C100が、S106において受信した「Create Session Request」に含まれる情報に基づいて、MEC SGW-U200を選択する。MEC S/PGW-C100は、例えば、「Create Session Request」に含まれる在圏エリア情報を参照して、eNB30の近傍に配置されているMEC SGW-U200を選択する。なお、MEC S/PGW-C100は、eNB30の近傍にLocal MEC SGW-Uが配置されている場合は、当該Local MEC SGW-Uを選択してよく、eNB30の近傍にLocal MEC SGW-Uが配置されていない場合、Central MEC SGW-Uを選択してよい。また、MEC S/PGW-C100は、IMSIの範囲、IMEIの範囲、並びに複数のMEC SGW-U200の負荷状況及び割り当て状況等により、MEC SGW-U200を選択してもよい。
 MEC SGW-U200の選択は、MEC S/PGW-C100が「Create Session Request」に含まれる情報をPCRF600へ通知し、PCRF600がMEC SGW-U200を選択し、MEC S/PGW-C100に指示してもよい。
 S110では、MEC S/PGW-C100が、UE500に対してIPアドレスを割り当てる。MEC S/PGW-C100は、複数のネットワーク400に共通のアドレスレンジから、UE500に割り当てるIPアドレスを選択してよい。なお、予め加入者データにおいて、UE500に対してIPアドレスを対応付けておいてよく、MEC S/PGW-C100は、当該対応付けを参照することによってIPアドレスを選択してもよい。また、UE500に割り当てる共通アドレスレンジを複数持ち、UE500に設定されているAPN、IMSIの範囲、IMEIの範囲、S/PGW-CやS/PGW-Uの負荷や割り当て状況から、共通アドレスレンジを選択してもよい。IPアドレスの割り当ては、S108においてPCRF600が選択し、MEC S/PGW-C100へ指示してもよい。
 S112では、MEC S/PGW-C100が、S108において選択したMEC SGW-U200に、Sx Session確立手順により、UE500用のセッションとして、eNB30とMEC S/PGW-U200、及びS/PGW-U200とMEC用サーバ300のセッションを確立する。Sx Session確立手順は、セッション確立要求の一例であってよい。S114では、MEC S/PGW-C100が、「Create Session Response」をMME40に送信する。「Create Session Response」は、セッション生成応答の一例であってよい。「Create Session Response」は、S110においてUE500に割り当てたIPアドレスを含む。また、「Create Session Response」は、S108において選択したMEC SGW-U200の情報を含む。
 S116では、MME40が、eNB30を介して、UE500に対して、「Attach Accept/Activate Default EPS Bearer Context Request」を送信する。MME40は、「Attach Accept/Activate Default EPS Bearer Context Request」によって、UE500にIPアドレスを通知してよい。また、MME40は「Initial Context Setup Request」により、eNB30にMEC SGW-U200の情報を通知してもよい。「Attach Accept」は接続応答の一例、「Activate Default EPS Bearer Context Request」、「Initial Context Setup Request」は接続指示の一例であってよい。
 S118では、UE500が、MME40に対して、「Attach Complete/Activate Default EPS Bearer Context Accept」により、接続の完了を通知する。また、eNB30は「Initial Context Setup Response」により、接続指示に応答するとともに、eNB30の接続に関する情報を含める。
 S120では、MME40が、S118において受信した「Initial Context Setup Response」に含まれるeNB30の接続に関する情報を、「Modify Bearer Request」に含め、MEC S/PGW-C100に通知する。
 S122では、MEC S/PGW-C100が、S120において受信した「Modify Bearer Request」に含まれるeNB30の接続に関する情報を、Sx Session変更手順によりMEC SGW-U200に通知する。
 S124では、MEC S/PGW-C100がS120において通知されたeNB30の接続に関する情報が、MEC SGW-U200に反映されたことを、「Modify Bearer Response」により、MME40に通知する。上述の流れによって、UE500の接続が完了し、UE500とMEC用サーバ300とが、eNB30及びMEC S/PGW-U200を介して通信可能となる。
 図3は、システム10における処理の流れの一例を概略的に示す。図3は、UE500に対するX2ハンドオーバ処理の流れを概略的に示す。ここでは、図2に示す処理によって、UE500に対してSource U-plane機器204が割り当てられ、UE500が、Source eNB34及びSource U-plane機器204を介してMEC用サーバ304と通信している状態を開始状態とし、UE500をSource eNB34からTarget eNB35にハンドオーバさせる場合の処理の流れについて説明する。
 なお、Source U-plane機器204は、UE500が在圏しているMEC SGW-U200であってよい。Source U-plane機器204は、PGW-Uを含んでもよい。また、Target U-plane機器205は、UE500のハンドオーバ先のTarget eNB35の近傍に配置されているMEC SGW-U200であってよい。Target U-plane機器205は、PGW-Uを含んでもよい。
 S202では、Source eNB34と、Target eNB35との間で、X2ハンドオーバ処理が行われる。Source eNB34は、Target eNB35に対して、ハンドオーバ要求を送信する。このハンドオーバ要求には、MME40の情報が含まれる。
 S204では、Target eNB35が、ハンドオーバ要求で取得したMME40に対してeNB35の接続に関する情報を含む「Path Switch Request」を送信する。S206では、MME40が、MEC S/PGW-C100に対してeNB35の接続に関する情報とUE500の在圏エリア情報を含む「Modify Bearer Request」を送信する。「Path Switch Request」、「Modify Bearer Request」は、ハンドオーバ要求の一例である。
 S208では、MEC S/PGW-C100がUE500の在圏エリア情報を参照して、Target eNB35の近傍に配備されているTarget U-plane機器205を選択する。MEC SGW-U200の選択は、MEC-S/PGW-C100が「Modify Bearer Request」に含まれる情報をPCRF600へ通知し、PCRF600がMEC SGW-U200を選択し、MEC S/PGW-C100に指示してもよい。
 S210では、MEC S/PGW-C100が、S208において選択したTarget U-plane機器205に、Sxセッション確立手順により、eNB35の接続に関する情報を通知し、UE500用のセッションとして、eNB35とTarget U-plane機器205、及びTarget U-plane機器205とMEC用サーバ305のセッションの確立を要求する。S212では、Source eNB34とSource U-plane機器204、及びSource U-plane機器204とMEC用サーバ304のセッションがリリースされる。
 S214では、MEC S/PGW-C100が、MME40に対してTarget U-plane機器205の接続情報を含む「Modify Bearer Response」を送信する。S216では、MME40が、Target eNB35に対してTarget U-plane機器205の接続情報を含む「Path Switch Request Ack」を送信する。
 上述の流れによって、UE500のハンドオーバが完了し、UE500は、ハンドオーバ先のTarget eNB35の近傍に配置されたTarget U-plane機器205と、Target U-plane機器205に対応するネットワーク400とを介して、MEC用サーバ305と通信可能になる。これにより、UE500は、切断及び再接続をすることなく、MEC用サーバ304からのサービスに引き続いて、MEC用サーバ305からのサービスを受けることができる。
 図4は、システム10の一例を概略的に示す。ここでは、図1に示すシステム10とは異なる点を主に説明する。図4に示すシステム10では、ネットワーク401及びネットワーク402が閉域ネットワークであり、Central MEC SGW-U203が、ネットワーク80に接続されている。
 図4に示すシステム10において、MME40は、MECを利用しないUE500に対して、S/PGW50を選択してよい。また、MME40が、MECを利用しないUE500に対してMEC S/PGW-C100を選択し、MEC S/PGW-C100が、UE500に対してCentral MEC SGW-U203を選択してもよい。図4に示すシステム10では、Central MEC SGW-U203がネットワーク80に接続されているので、UE500は、Central MEC SGW-U203を介してネットワーク80と通信することができる。
 図5は、MEC S/PGW-C100の機能構成の一例を概略的に示す。MEC S/PGW-C100は、格納部110、要求受信部120、アドレス取得部130、関連情報送信部132、ユーザプレーン機器選択部140、応答送信部150、識別情報受信部152、及びセッション確立制御部160を備える。なお、MEC S/PGW-C100がこれらのすべての構成を備えることは必須とは限らない。
 格納部110は、各種情報を格納する。格納部110は、複数のネットワーク400に共通する共通アドレスレンジの情報を格納する。格納部110は、複数の共通アドレスレンジの情報を格納してもよい。格納部110は、MEC用として予め定められたAPNの情報を格納する。格納部110は、複数のeNB30のそれぞれに対応するMEC SGW-U200の情報を格納する。MEC S/PGW-C100は、複数のMEC SGW-U200のそれぞれに対応するMEC用サーバ300の情報を格納する。
 格納部110は、MEC用として予め定められたIMSIの情報を格納してよい。格納部110は、MEC用として予め定められたIMSIの範囲の情報を格納してよい。格納部110は、MEC用として予め定められたIMEIの情報を格納してよい。格納部110は、MEC用として予め定められたIMEIの範囲の情報を格納してよい。
 格納部110は、ユーザ端末の在圏エリア情報を格納してよい。格納部110は、MEC S/PGW-C100の負荷に関する情報を格納してよい。また、格納部110は、複数のMEC SGW-U200のそれぞれの負荷に関する情報を格納してよい。また、格納部110は、複数のMEC SGW-U200のそれぞれについて、UE500の割り当て状況に関する情報を格納してよい。
 要求受信部120は、例えば、ユーザ端末から接続要求を受信したモビリティ管理機器によって送信された、セッション生成要求を受信する。要求受信部120は、例えば、ユーザ端末から接続要求を受信したモビリティ管理機器が、予め定められた条件が満たされたことに応じて送信したセッション生成要求を受信する。予め定められた条件は、接続要求がMEC用として予め定められたAPNを含むことであってよい。また、予め定められた条件は、ユーザ端末のIMSIがMEC用として予め定められたIMSIであることであってよい。また、予め定められた条件は、ユーザ端末のIMEIがMEC用として予め定められたIMEIであることであってよい。
 また、要求受信部120は、例えば、ユーザ端末から接続要求を受信したモビリティ管理機器が、制御プレーン機器及び複数のユーザプレーン機器の少なくともいずれかの、負荷状況及び割り当て状況の少なくともいずれかに基づいて送信したセッション生成要求を受信する。
 アドレス取得部130は、要求受信部120が受信したセッション生成要求に基づいて、複数のユーザプレーン機器のそれぞれにそれぞれが対応する複数のネットワークに共通する共通アドレスレンジからユーザ端末に割り当てるIPアドレスを取得する。アドレス取得部130は、例えば、複数のMEC SGW-U200のそれぞれにそれぞれが対応する複数のネットワーク400に共通する共通アドレスレンジを格納部110から読み出して、当該共通アドレスレンジからユーザ端末に割り当てるIPアドレスを選択する。
 アドレス取得部130は、複数の共通アドレスレンジから選択した一つの共通アドレスレンジから、ユーザ端末に対して割り当てるIPアドレスを取得してもよい。アドレス取得部130は、例えば、ユーザ端末に設定されているAPNに基づいて、複数の共通アドレスレンジから、一つの共通アドレスレンジを選択する。例えば、複数の共通アドレスレンジのそれぞれに対して予めAPNが対応付けられていてよく、アドレス取得部130は、複数の共通アドレスレンジから、ユーザ端末に設定されているAPNに対応する共通アドレスレンジを選択する。
 また、アドレス取得部130は、例えば、ユーザ端末のIMSIに基づいて、複数の共通アドレスレンジから、一つの共通アドレスレンジを選択する。例えば、複数の共通アドレスレンジのそれぞれに対して予めIMSIが対応付けられていてよく、アドレス取得部130は、複数の共通アドレスレンジから、ユーザ端末のIMSIに対応する共通アドレスレンジを選択する。
 また、アドレス取得部130は、例えば、ユーザ端末のIMEIに基づいて、複数の共通アドレスレンジから、一つの共通アドレスレンジを選択する。例えば、複数の共通アドレスレンジのそれぞれに対して予めIMEIが対応付けられていてよく、アドレス取得部130は、複数の共通アドレスレンジから、ユーザ端末のIMEIに対応する共通アドレスレンジを選択する。
 また、アドレス取得部130は、例えば、複数のMEC SGW-U200の負荷状況及び割り当て状況に基づいて、複数の共通アドレスレンジから、一つの共通アドレスレンジを選択する。例えば、アドレス取得部130は、複数のMEC SGW-U200の負荷を分散するように、複数の共通アドレスレンジから、一つの共通アドレスレンジを選択する。また、例えば、アドレス取得部130は、複数のMEC SGW-U200のそれぞれに対するユーザ端末の割り当てを平均化するように、複数の共通アドレスレンジから、一つの共通アドレスレンジを選択する。
 また、アドレス取得部130は、例えば、複数の共通アドレスレンジの割り当て状況に基づいて、複数の共通アドレスレンジから、一つの共通アドレスレンジを選択する。例えば、アドレス取得部130は、複数の共通アドレスレンジのうち、割り当て数が他の共通アドレスレンジよりも少ない共通アドレスレンジを選択する。具体例として、アドレス取得部130は、複数の共通アドレスレンジのうち、割り当て数が最も少ない共通アドレスレンジを選択する。
 アドレス取得部130は、ユーザ端末に設定されているAPN、ユーザ端末のIMSI、ユーザ端末のIMEI、複数のMEC SGW-U200の負荷状況及び割り当て状況、並びに共通アドレスレンジの割り当て状況のうち2つ以上に基づいて、複数の共通アドレスレンジから、一つの共通アドレスレンジを選択してもよい。
 関連情報送信部132は、PCRF600がユーザ端末に対して割り当てるIPアドレスを選択するために用いる情報をPCRF600に送信してよい。また、関連情報送信部132は、PCRF600が複数のユーザプレーン機器からユーザ端末に対応するユーザプレーン機器を選択するために用いる情報をPCRF600に送信してよい。PCRF600は外部装置の一例であってよい。
 関連情報送信部132は、ユーザ端末に関連する関連情報をPCRF600に送信してよい。ユーザ端末に関連する関連情報は、ユーザ端末の在圏エリア情報、ユーザ端末に設定されているAPN、ユーザ端末のIMSI、及びユーザ端末のIMEIの少なくともいずれかを含んでよい。また、関連情報送信部132は、MEC S/PGW-C100の負荷に関する情報をPCRF600に送信してよい。また、関連情報送信部132は、複数のMEC SGW-U200のそれぞれの負荷に関する情報をPCRF600に送信してよい。また、関連情報送信部132は、複数のMEC SGW-U200のそれぞれについてのUE500の割り当て状況に関する情報をPCRF600に送信してよい。
 アドレス取得部130は、PCRF600が、関連情報送信部132から受信した情報に基づいてユーザ端末に割り当てるIPアドレスとして共通アドレスレンジから選択したIPアドレスを、PCRF600から受信してよい。
 ユーザプレーン機器選択部140は、複数のユーザプレーン機器からユーザ端末に対応するユーザプレーン機器を選択する。ユーザプレーン機器選択部140は、例えば、セッション生成要求に含まれるユーザ端末の在圏エリア情報に基づいて、複数のMEC SGW-U200からユーザ端末に対応するMEC SGW-U200を選択する。ユーザプレーン機器選択部140は、例えば、格納部110に格納されている複数のeNB30のそれぞれに対応するMEC SGW-U200の情報を参照することによって、ユーザ端末が在圏しているeNB30に対応するMEC SGW-U200を特定し、当該MEC SGW-U200を選択する。
 また、ユーザプレーン機器選択部140は、例えば、ユーザ端末に設定されているAPNに基づいて、複数のMEC SGW-U200からユーザ端末に対応するMEC SGW-U200を選択する。例えば、ユーザプレーン機器選択部140は、複数のMEC SGW-U200のうち、ユーザ端末に設定されているAPNに対応するMEC SGW-U200を選択する。
 また、ユーザプレーン機器選択部140は、例えば、ユーザ端末のIMSIに基づいて、複数のMEC SGW-U200からユーザ端末に対応するMEC SGW-U200を選択する。例えば、ユーザプレーン機器選択部140は、複数のMEC SGW-U200のうち、ユーザ端末のIMSIに対応するMEC SGW-U200を選択する。
 また、ユーザプレーン機器選択部140は、例えば、ユーザ端末のIMEIに基づいて、複数のMEC SGW-U200からユーザ端末に対応するMEC SGW-U200を選択する。例えば、ユーザプレーン機器選択部140は、複数のMEC SGW-U200のうち、ユーザ端末のIMEIに対応するMEC SGW-U200を選択する。
 また、ユーザプレーン機器選択部140は、例えば、複数のMEC SGW-U200の負荷状況に基づいて、複数のMEC SGW-U200からユーザ端末に対応するMEC SGW-U200を選択する。例えば、ユーザプレーン機器選択部140は、複数のMEC SGW-U200のうち、他のMEC SGW-U200よりも負荷が低いMEC SGW-U200を選択する。具体例として、ユーザプレーン機器選択部140は、複数のMEC SGW-U200のうち、負荷が最も低いMEC SGW-U200を選択する。
 応答送信部150は、要求受信部120が受信したセッション生成要求に対応するセッション生成応答をモビリティ管理機器に送信する。応答送信部150は、アドレス取得部130によって取得されたIPアドレスを含むセッション生成応答をモビリティ管理機器に送信してよい。また、応答送信部150は、ユーザプレーン機器選択部140によって選択されたユーザプレーン機器を識別する識別情報をモビリティ管理機器に送信してよい。応答送信部150は、アドレス取得部130によって取得されたIPアドレスと、ユーザプレーン機器選択部140によって選択されたユーザプレーン機器を識別する識別情報とを含むセッション生成応答をモビリティ管理機器に送信してよい。
 識別情報受信部152は、PCRF600が、関連情報送信部132から受信した情報に基づいてユーザ端末に対応するユーザプレーン機器として複数のユーザプレーン機器から選択したユーザプレーン機器を識別する識別情報を、PCRF600から受信する。応答送信部150は、識別情報受信部152によって受信されたユーザプレーン機器を識別する識別情報をモビリティ管理機器に送信してよい。応答送信部150は、アドレス取得部130によって取得されたIPアドレスと、識別情報受信部152によって受信された識別情報とを含むセッション生成応答をモビリティ管理機器に送信してよい。
 セッション確立制御部160は、要求受信部120が、MME40から、ユーザ端末のMEC用のセッションの生成を要求する第1セッション生成要求と、ユーザ端末のMEC用でないセッションの生成を要求する第2セッション生成要求とを受信した場合、第1セッション生成要求と、第2セッション生成要求とのそれぞれに対応するセッションを確立するように制御する。セッション確立制御部160は、第1セッション生成要求に基づいて、ユーザ端末のMEC用のセッションとして、MEC用の複数のユーザプレーン機器から選択したユーザプレーン機器とユーザ端末が在圏する無線基地局とのセッションを確立するよう制御してよい。また、セッション確立制御部160は、第2セッション生成要求に基づいて、ユーザ端末のMEC用でないセッションとして、MEC用でないPGW-Uとユーザ端末が在圏する無線基地局とのセッションを確立するよう制御してよい。
 格納部110、アドレス取得部130、ユーザプレーン機器選択部140の一部、又は全て機能をPCRF600が保持し、MEC S/PGW-C100はPCRF600からの指示で動作してもよい。
 図6は、PCRF600の機能構成の一例を概略的に示す。PCRF600は、情報処理装置の一例であってよい。PCRF600は、格納部610、関連情報受信部620、アドレス選択部630、ユーザプレーン機器選択部640、及び通知部650を備える。
 格納部610は、格納部110と同様の情報を格納する。格納部610は、格納部110に格納されている情報を、MEC S/PGW-C100から受信して格納してよい。関連情報受信部620は、関連情報送信部132によって送信された情報を受信する。
 アドレス選択部630は、関連情報受信部620が受信した関連情報に基づいて、複数のユーザプレーン機器のそれぞれにそれぞれが対応する複数のネットワークに共通する共通アドレスレンジからユーザ端末に割り当てるIPアドレスを選択する。アドレス選択部630は、アドレス取得部130と同様の処理によって、格納部610に格納されている共通アドレスレンジから、ユーザ端末に割り当てるIPアドレスを選択してよい。
 ユーザプレーン機器選択部640は、関連情報受信部620が受信した関連情報に基づいて、複数のユーザプレーン機器からユーザ端末に対応するユーザプレーン機器を選択する。ユーザプレーン機器選択部640は、ユーザプレーン機器選択部140と同様の処理によって、複数のユーザプレーン機器からユーザ端末に対応するユーザプレーン機器を選択してよい。
 通知部650は、アドレス選択部630によって選択されたIPアドレスをMEC S/PGW-C100に通知する。また、通知部650は、ユーザプレーン機器選択部640によって選択されたユーザプレーン機器を識別する識別情報をMEC S/PGW-C100に通知する。
 図7は、複数のMEC SGW-U200のネットワーク構成の一例を概略的に示す。本実施形態に係る複数のMEC SGW-U200のそれぞれは、図7に示すように、NAT(Network Address Translation)700を介して、ネットワーク80と接続されてもよい。
 本実施形態に係る複数のMEC SGW-U200には、共通のアドレスレンジが割り当てられているので、そのままではネットワーク80に接続することができない。しかし、複数のMEC SGW-U200のそれぞれに対してNAT700を配置することによって、複数のMEC SGW-U200をネットワーク80に接続可能にできる。これにより、例えば、複数のMEC用サーバ300同士を、ネットワーク80を介して連携させることができる。
 NAT700は、MEC用サーバ300内に設置されてもよい。また、NAT700は、MEC用サーバ300とネットワーク80との間に設置されてもよい。
 図8は、複数のMEC用サーバ300のネットワーク構成の一例を概略的に示す。本実施形態に係る複数のMEC用サーバ300は、図8に示すように、2つ以上のポートを有して、第1のポートでMEC SGW-U200と接続され、第2のポートでネットワーク80と接続されてよい。これにより、複数のMEC用サーバ300は、ネットワーク80を介して連携することができる。
 図9は、複数セッションを有するUE500の通信経路の一例を概略的に示す。ここでは、UE500が、音声通信用のセッションと、データ通信用のセッションとを有し、データ通信用のセッションでMEC用サーバ300と通信する場合を例示している。
 図9に示す例において、UE500による音声通信については、MEC S/PGW-C100はSGW-Cとして機能し、MEC SGW-U200はSGW-Uとして機能し、経路510に示すように、PGW52を介して、UE500とネットワーク80との間でパケットを中継してよい。また、MEC SGW-U200は、UE500によるデータ通信については、経路520に示すように、ネットワーク400を介して、UE500とMEC用サーバ300との間でパケットを中継してよい。
 図10は、システム10における処理の流れの一例を概略的に示す。ここでは、UE500が複数セッションを有する場合のシステム10による処理の流れを示す。図10では、図2に示す処理によって、UE500に対してMEC SGW-U200が割り当てられた状態を開始状態として説明する。
 S302では、UE500が、eNB30を介してMME40に「PDN Connectivity Request」を送信する。ここでは、「PDN Connectivity Request」に、MEC用に予め定められたAPNとは異なるAPNが含まれるものとして説明を続ける。S304では、MME40が、「PDN Connectivity Request」に含まれるAPNが、MEC用に予め定められたAPNでないことを条件に、PGW52を選択する。
 S306では、MME40が、MEC S/PGW-C100に対して「Create Session Request」を送信する。S308では、Sx Session確立手順により、UE500用として、eNB30とMEC SGW-U200のセッションを確立する。
 S310では、MEC S/PGW-C100が、PGW52に対して「Create Session Request」を送信し、MEC SGW-U200の接続情報を通知する。PGW52は、UE500用として、MEC SGW-U200とPGW52のセッションを確立する。S312では、PGW52が、MEC S/PGW-C100に対して「Create Session Response」を送信し、PGW52の接続情報を通知する。
 S314では、MEC S/PGW-C100がSx Session変更手順によりPGW52の接続情報を通知し、UE500用としてMEC SGW-U200とPGW52のセッションを確立する。S316では、MEC S/PGW-C100が、MME40に対して「Create Session Response」を送信し、MEC SGW-U200の接続情報を通知する。S318では、MME40が、UE500に対して「Activate Default EPS Bearer Context Request」を送信し、UE500のIPアドレスを通知する。また、MME40はeNB30に対して「E-RAB Setup Request」を送信し、MEC SGW-U200の接続情報を通知し、eNB30は、UE500用としてeNB30とMEC SGW-Uのセッションを確立する。UE500は、「Activate Default EPS Bearer Context Accept」により、MME40にセッションの生成を完了したことを通知する。また、eNB30は「E-RAB Setup Response」により、eNB30の接続情報をMME40に通知する。
 S322では、MME40が、MEC S/PGW-C100に対して「Modify Bearer Request」を送信し、eNB30の接続情報を通知する。S324では、MEC S/PGW-C100が、MEC SGW-U200との間で、Sx Session変更手順により、eNB30の接続情報をMEC SGW-U200に通知し、MEC SGW-UはUE500用のセッションのeNB30に関する情報を更新する。S326では、MEC S/PGW-C100が、MME40に対して「Modify Bearer Response」を送信し、UE500用のセッションが確立したことを通知する。
 上述した流れによって、MEC用のAPNに対するセッションに加えて、MEC用ではないAPNに対するセッションが生成され、UE500は、例えば音声通信用のセッションについては、PGW52を介してネットワーク80と通信し、データ通信用のセッションについては、MEC SGW-U200を介してMEC用サーバ300と通信することができる。
 図11は、MEC S/PGW-C100又はPCRF600として機能するコンピュータ1000の一例を概略的に示す。本実施形態に係るコンピュータ1000は、ホストコントローラ1092により相互に接続されるCPU1010及びRAM1030を有するCPU周辺部と、入出力コントローラ1094によりホストコントローラ1092に接続されるROM1020、通信I/F1040、記憶装置1050及び入出力チップ1080を有する入出力部を備える。
 CPU1010は、ROM1020及びRAM1030に格納されたプログラムに基づいて動作し、各部の制御を行う。通信I/F1040は、有線又は無線によりネットワークを介して他の装置と通信する。また、通信I/F1040は、通信を行うハードウェアとして機能する。記憶装置1050は、ハードディスクドライブ及びソリッドステートドライブ等であってよく、CPU1010が使用するプログラム及びデータを格納する。
 ROM1020は、コンピュータ1000が起動時に実行するブートプログラム及びコンピュータ1000のハードウェアに依存するプログラムなどを格納する。入出力チップ1080は、例えばUSBポート、パラレルポート、シリアルポート、キーボードポート、マウスポートなどを介して各種の入出力装置を入出力コントローラ1094へと接続する。
 RAM1030を介して記憶装置1050に提供されるプログラムは、USBメモリ及びICカード等の記録媒体に格納されて利用者によって提供される。プログラムは、記録媒体から読み出され、RAM1030を介して記憶装置1050にインストールされ、CPU1010において実行される。
 コンピュータ1000にインストールされ、コンピュータ1000をMEC S/PGW-C100又はPCRF600として機能させるプログラムは、CPU1010などに働きかけて、コンピュータ1000を、MEC S/PGW-C100又はPCRF600の各部としてそれぞれ機能させてよい。これらのプログラムに記述された情報処理は、コンピュータ1000に読込まれることにより、ソフトウエアと上述した各種のハードウェア資源とが協働した具体的手段である格納部110、要求受信部120、アドレス取得部130、関連情報送信部132、ユーザプレーン機器選択部140、応答送信部150、識別情報受信部152、及びセッション確立制御部160として機能する。また、これらのプログラムに記述された情報処理は、コンピュータ1000に読込まれることにより、ソフトウエアと上述した各種のハードウェア資源とが協働した具体的手段である格納部610、関連情報受信部620、アドレス選択部630、ユーザプレーン機器選択部640、及び通知部650として機能する。そして、これらの具体的手段によって、本実施形態におけるコンピュータ1000の使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有のMEC S/PGW-C100又はPCRF600が構築される。
 上記実施形態では、制御プレーン機器の一例としてMEC S/PGW-C100を挙げたが、これに限らない。例えば、システム10が5G(5th Generation)通信システムに適用される場合、AMF(Access and Mobility management Function)及びSMF(Session Management Function)の少なくともいずれかが制御プレーン機器として機能してよい。
 また、上記実施形態では、ユーザプレーン機器の一例としてMEC SGW-U200を挙げて説明したが、これに限らない。例えば、システム10が5G通信システムに適用される場合、UPF(User Plane Function)がユーザプレーン機器として機能してよい。
 また、上記実施形態では、モビリティ管理機器の一例としてMME40を挙げて説明したが、これに限らない。例えば、システム10が5G通信システムに適用される場合、AMFがモビリティ管理機器として機能してよい。
 また、上記実施形態では、ポリシー制御機器の一例としてPCRF600を挙げて説明したが、これに限らない。例えば、システム10が5G通信システムに適用される場合、PCF(Policy Control Function)がポリシー制御機器として機能してよい。
 システム10が5G通信システムに適用される場合、上述のAPNは、DNN(Data Network Name)であってよい。
 以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。
 請求の範囲、明細書、及び図面中において示した装置、システム、プログラム、及び方法における動作、手順、ステップ、及び段階などの各処理の実行順序は、特段「より前に」、「先立って」などと明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。請求の範囲、明細書、及び図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」などを用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
10 システム
20 バックホール
30、31、32 eNB
34 Source eNB
35 Target eNB
40 MME
50 S/PGW
52 PGW
80 ネットワーク
100 MEC S/PGW-C
110 格納部
120 要求受信部
130 アドレス取得部
132 関連情報送信部
140 ユーザプレーン機器選択部
150 応答送信部
152 識別情報受信部
160 セッション確立制御部
200 MEC SGW-U
201、202 Local MEC SGW-U
203 Central MEC SGW-U
204 Source U-plane機器
205 Target U-plane機器
300、301、302、303、304、305 MEC用サーバ
400、401、402、403 ネットワーク
500 UE
510、520 経路
600 PCRF
610 格納部
620 関連情報受信部
630 アドレス選択部
640 ユーザプレーン機器選択部
650 通知部
700 NAT
1000 コンピュータ
1010 CPU
1020 ROM
1030 RAM
1040 通信I/F
1050 記憶装置
1080 入出力チップ
1092 ホストコントローラ
1094 入出力コントローラ

Claims (25)

  1.  ユーザ端末から接続要求を受信したモビリティ管理機器によって送信されたセッション生成要求を受信する要求受信部と、
     前記セッション生成要求に基づいて、複数のユーザプレーン機器のそれぞれにそれぞれが対応する複数のネットワークに共通する共通アドレスレンジから前記ユーザ端末に割り当てるIPアドレスを取得するアドレス取得部と、
     前記アドレス取得部によって取得された前記IPアドレスを含むセッション生成応答を前記モビリティ管理機器に送信する応答送信部と
     を備える制御プレーン機器。
  2.  前記複数のユーザプレーン機器から前記ユーザ端末に対応するユーザプレーン機器を選択するユーザプレーン機器選択部
     を備え、
     前記応答送信部は、前記ユーザプレーン機器選択部によって選択されたユーザプレーン機器を識別する識別情報を前記モビリティ管理機器に送信する、請求項1に記載の制御プレーン機器。
  3.  前記応答送信部は、前記アドレス取得部によって取得された前記IPアドレスと、前記ユーザプレーン機器選択部によって選択されたユーザプレーン機器を識別する識別情報とを含む前記セッション生成応答を前記モビリティ管理機器に送信する、請求項2に記載の制御プレーン機器。
  4.  前記ユーザプレーン機器選択部は、前記ユーザ端末の在圏エリア情報、前記ユーザ端末に設定されているAPN(Access Point Name)又はDNN(Data Network Name)、前記ユーザ端末のIMSI(International Mobile Subscriber Identity)、前記ユーザ端末のIMEI(International Mobile Equipment Identity)、及び前記複数のユーザプレーン機器の負荷状況の少なくともいずれかに基づいて、前記複数のユーザプレーン機器から前記ユーザ端末に対応するユーザプレーン機器を選択する、請求項2又は3に記載の制御プレーン機器。
  5.  前記ユーザプレーン機器選択部は、第1の無線基地局に在圏する前記ユーザ端末に対応する第1のユーザプレーン機器を選択した後、前記ユーザ端末が前記第1の無線基地局から第2の無線基地局にハンドオーバする場合に、前記ユーザ端末に対応するユーザプレーン機器として、前記第2の無線基地局に対応する第2のユーザプレーン機器を選択し、
     前記応答送信部は、前記ユーザプレーン機器選択部によって選択された前記第2のユーザプレーン機器を識別する識別情報を前記モビリティ管理機器に送信する、請求項2から4のいずれか一項に記載の制御プレーン機器。
  6.  前記ユーザ端末が前記第1の無線基地局から前記第2の無線基地局にハンドオーバする場合であって、前記ユーザプレーン機器選択部が、前記ユーザ端末に対応するユーザプレーン機器として前記第2のユーザプレーン機器を選択し、前記応答送信部が前記第2のユーザプレーン機器を識別する識別情報を前記モビリティ管理機器に送信する場合に、前記ユーザ端末に割り当ててあるIPアドレスを変更しない、請求項5に記載の制御プレーン機器。
  7.  前記ユーザ端末に関連する関連情報を外部装置に送信する関連情報送信部
     を備え、
     前記アドレス取得部は、前記外部装置が前記関連情報に基づいて前記共通アドレスレンジから選択したIPアドレスを前記外部装置から受信する、請求項1から6のいずれか一項に記載の制御プレーン機器。
  8.  前記外部装置が前記関連情報に基づいて前記複数のユーザプレーン機器から選択した前記ユーザ端末に対応するユーザプレーン機器を識別する識別情報を受信する識別情報受信部
     を備え、
     前記応答送信部は、前記識別情報受信部が受信した前記識別情報を前記モビリティ管理機器に送信する、請求項7に記載の制御プレーン機器。
  9.  前記ユーザ端末に関連する関連情報を外部装置に送信する関連情報送信部と、
     前記外部装置が前記関連情報に基づいて前記複数のユーザプレーン機器から選択した前記ユーザ端末に対応するユーザプレーン機器を識別する識別情報を受信する識別情報受信部と
     を備え、
     前記応答送信部は、前記識別情報受信部が受信した前記識別情報を前記モビリティ管理機器に送信する、請求項1から6のいずれか一項に記載の制御プレーン機器。
  10.  前記要求受信部は、前記ユーザ端末から前記接続要求を受信した前記モビリティ管理機器が、予め定められた条件が満たされたことに応じて送信した前記セッション生成要求を受信する、請求項1から9のいずれか一項に記載の制御プレーン機器。
  11.  前記予め定められた条件は、前記接続要求がMEC(Mobile Edge Computing)用として予め定められたAPN又はDNNを含むこと、前記ユーザ端末のIMSIがMEC用として予め定められたIMSIであること、及び前記ユーザ端末のIMEIがMEC用として予め定められたIMEIであることの少なくともいずれかである、請求項10に記載の制御プレーン機器。
  12.  前記要求受信部は、前記ユーザ端末から前記接続要求を受信した前記モビリティ管理機器が、前記制御プレーン機器及び前記複数のユーザプレーン機器の少なくともいずれかの、負荷状況及び割り当て状況の少なくともいずれかに基づいて送信した前記セッション生成要求を受信する、請求項1から11のいずれか一項に記載の制御プレーン機器。
  13.  前記アドレス取得部は、複数の前記共通アドレスレンジから選択した一つの共通アドレスレンジから、前記ユーザ端末に割り当てるIPアドレスを取得する、請求項1から12のいずれか一項に記載の制御プレーン機器。
  14.  前記アドレス取得部は、前記ユーザ端末に設定されているAPN又はDNN、前記ユーザ端末のIMSI、前記ユーザ端末のIMEI、前記複数のユーザプレーン機器の負荷状況及び割り当て状況、並びに前記複数の共通アドレスレンジの割り当て状況の少なくともいずれかに基づいて、前記複数の共通アドレスレンジから、一つの共通アドレスレンジを選択する、請求項13に記載の制御プレーン機器。
  15.  前記要求受信部は、前記モビリティ管理機器から、前記ユーザ端末のMEC用のセッションの生成を要求する第1セッション生成要求と、前記ユーザ端末のMEC用でないセッションの生成を要求する第2セッション生成要求とを受信し、
     前記制御プレーン機器は、
     前記第1セッション生成要求に基づいて、前記ユーザ端末のMEC用のセッションとして、MEC用の前記複数のユーザプレーン機器から選択したユーザプレーン機器と前記ユーザ端末が在圏する無線基地局とのセッションを確立し、前記第2セッション生成要求に基づいて、前記ユーザ端末のMEC用でないセッションとして、MEC用でないPGWと前記ユーザ端末が在圏する無線基地局とのセッションを確立するよう制御するセッション確立制御部
     を備える、請求項1から14のいずれか一項に記載の制御プレーン機器。
  16.  前記複数のユーザプレーン機器のそれぞれは、前記複数のユーザプレーン機器のそれぞれに対応するネットワークを介して、前記ユーザ端末と、前記ネットワークに接続されたサーバとの通信を中継する、請求項1から15のいずれか一項に記載の制御プレーン機器。
  17.  前記複数のユーザプレーン機器は、SGW-U(Serving Gateway-User)であり、
     前記モビリティ管理機器は、MME(Mobility Management Entity)である、
     請求項1から16のいずれか一項に記載の制御プレーン機器。
  18.  前記制御プレーン機器は、SGW-C(Serving Gateway-Control)及びPGW-C(PDN(Packet Data Network) Gateway-Control)である、請求項17に記載の制御プレーン機器。
  19.  前記複数のユーザプレーン機器は、UPF(User Plane Function)であり、
     前記モビリティ管理機器は、AMF(Access and Mobility management Function)及びSMF(Session Management Function)の少なくともいずれかである、
     請求項1から16のいずれか一項に記載の制御プレーン機器。
  20.  前記複数のネットワークのそれぞれは、閉域ネットワークである、請求項1から19のいずれか一項に記載の制御プレーン機器。
  21.  コンピュータを、請求項1から20のいずれか一項に記載の制御プレーン機器として機能させるためのプログラム。
  22.  請求項1から20のいずれか一項に記載の制御プレーン機器と、
     前記複数のユーザプレーン機器と
     を備えるシステム。
  23.  前記複数のユーザプレーン機器のそれぞれは、NAT(Network Address Translation)を介してインターネットに接続されている、請求項22に記載のシステム。
  24.  ユーザ端末からの接続要求に応じてモビリティ管理機器が送信したセッション生成要求を受信した制御プレーン機器から前記ユーザ端末に関連する関連情報を受信する関連情報受信部と、
     前記関連情報に基づいて、複数のユーザプレーン機器のそれぞれにそれぞれが対応する複数のネットワークに共通する共通アドレスレンジから前記ユーザ端末に割り当てるIPアドレスを選択するアドレス選択部と、
     前記アドレス選択部によって選択された前記IPアドレスを前記制御プレーン機器に通知する通知部と
     を備える情報処理装置。
  25.  前記関連情報に基づいて、前記複数のユーザプレーン機器から前記ユーザ端末に対応するユーザプレーン機器を選択するユーザプレーン機器選択部
     を備え、
     前記通知部は、前記ユーザプレーン機器選択部によって選択された前記ユーザプレーン機器を識別する識別情報を前記制御プレーン機器に通知する、請求項24に記載の情報処理装置。
PCT/JP2019/005557 2018-09-26 2019-02-15 制御プレーン機器、プログラム、システム及び情報処理装置 WO2020066056A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018-179691 2018-09-26
JP2018179691A JP6623268B1 (ja) 2018-09-26 2018-09-26 制御プレーン機器、プログラム、システム及び情報処理装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020066056A1 true WO2020066056A1 (ja) 2020-04-02

Family

ID=68917243

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/005557 WO2020066056A1 (ja) 2018-09-26 2019-02-15 制御プレーン機器、プログラム、システム及び情報処理装置
PCT/JP2019/038004 WO2020067361A1 (ja) 2018-09-26 2019-09-26 システム、制御プレーン機器、ユーザプレーン機器、及びプログラム

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/038004 WO2020067361A1 (ja) 2018-09-26 2019-09-26 システム、制御プレーン機器、ユーザプレーン機器、及びプログラム

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20210204334A1 (ja)
EP (1) EP3846518B1 (ja)
JP (2) JP6623268B1 (ja)
CN (1) CN112715035B (ja)
WO (2) WO2020066056A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023119385A1 (ja) * 2021-12-20 2023-06-29 株式会社Nttドコモ ネットワークノード

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011239272A (ja) * 2010-05-12 2011-11-24 Hitachi Ltd 通信システム及び通信方法、ゲートウェイ
WO2014161780A1 (en) * 2013-04-01 2014-10-09 Nokia Solutions And Networks Oy Enhanced back-off timer solution for gtp-c overload control
WO2017094246A1 (ja) * 2015-12-01 2017-06-08 日本電気株式会社 通信システム、管理装置、制御装置、及び通信方法
WO2017110650A1 (en) * 2015-12-22 2017-06-29 Nec Corporation Method for selection and relocation of user plane functionality
WO2017176307A1 (en) * 2016-04-08 2017-10-12 Intel Corporation User-plane path selection for the edge service
US20180199398A1 (en) * 2017-01-09 2018-07-12 Huawei Technologies Co., Ltd. System and methods for session management

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2773126C (en) * 2009-11-02 2015-12-29 Lg Electronics Inc. Correlation id for local ip access
WO2012154542A1 (en) * 2011-05-06 2012-11-15 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods and apparatus for using control plane to transmit and receive data
US9596628B2 (en) * 2013-10-31 2017-03-14 Intel Corporation Gateway arrangements for wireless communication networks
US10122547B2 (en) * 2015-08-14 2018-11-06 Nec Corporation Enabling high-bandwidth, responsive mobile applications in LTE networks
WO2017043204A1 (ja) * 2015-09-11 2017-03-16 ソニー株式会社 装置、方法及びプログラム
CN112566201A (zh) * 2015-10-09 2021-03-26 苹果公司 网络发起的分组数据网络连接
WO2017095204A1 (ko) * 2015-12-03 2017-06-08 엘지전자 주식회사 통신 서비스 제공 방법 및 패킷 데이터 네트워크 게이트웨이
JP6838564B2 (ja) * 2016-01-15 2021-03-03 日本電気株式会社 通信方法、移動通信システム、sgw−c、mme装置及びpgw−c
US11265935B2 (en) * 2016-01-18 2022-03-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Resource assignment for general packet radio service tunneling protocol (GTP) entities in 5G
JP6662136B2 (ja) 2016-03-22 2020-03-11 日本電気株式会社 中継装置、通信システム、中継方法及び中継プログラム
CN108886679B (zh) * 2016-04-05 2020-07-07 华为技术有限公司 移动协同通信方法及装置
JP6627980B2 (ja) * 2016-08-03 2020-01-08 日本電気株式会社 コアネットワーク・エンティティ及びそれにより行われる方法、並びにポリシー機能により行われる方法
EP3293927B1 (en) * 2016-09-09 2020-10-21 Nokia Solutions and Networks Oy Efficient and dynamic support of mobile low latency services
CN108512878B (zh) * 2017-02-28 2021-01-29 华为技术有限公司 一种业务管理方法及其装置
WO2018161281A1 (zh) * 2017-03-08 2018-09-13 华为技术有限公司 通信方法及装置
CN106993067B (zh) * 2017-03-16 2020-07-21 华为技术有限公司 路由下发方法及设备
CN113055373A (zh) * 2017-03-30 2021-06-29 华为技术有限公司 数据传输方法和通信设备
CN109429363B (zh) * 2017-06-20 2021-04-20 华为技术有限公司 会话管理方法、及装置
CN108494612B (zh) * 2018-01-19 2021-06-08 西安电子科技大学 一种提供移动边缘计算服务的网络系统及其服务方法
US10779155B2 (en) * 2018-07-17 2020-09-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Customizable and low-latency architecture for cellular core networks

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011239272A (ja) * 2010-05-12 2011-11-24 Hitachi Ltd 通信システム及び通信方法、ゲートウェイ
WO2014161780A1 (en) * 2013-04-01 2014-10-09 Nokia Solutions And Networks Oy Enhanced back-off timer solution for gtp-c overload control
WO2017094246A1 (ja) * 2015-12-01 2017-06-08 日本電気株式会社 通信システム、管理装置、制御装置、及び通信方法
WO2017110650A1 (en) * 2015-12-22 2017-06-29 Nec Corporation Method for selection and relocation of user plane functionality
WO2017176307A1 (en) * 2016-04-08 2017-10-12 Intel Corporation User-plane path selection for the edge service
US20180199398A1 (en) * 2017-01-09 2018-07-12 Huawei Technologies Co., Ltd. System and methods for session management

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "UE IP address allocation", 3GPP TSG-SA WG2T/113 S 2-160149, 19 January 2016 (2016-01-19), XP051072059 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023119385A1 (ja) * 2021-12-20 2023-06-29 株式会社Nttドコモ ネットワークノード

Also Published As

Publication number Publication date
CN112715035A (zh) 2021-04-27
EP3846518C0 (en) 2023-12-13
JP6623268B1 (ja) 2019-12-18
JP7254093B2 (ja) 2023-04-07
JPWO2020067361A1 (ja) 2021-09-02
US20210204334A1 (en) 2021-07-01
JP2020053785A (ja) 2020-04-02
EP3846518A1 (en) 2021-07-07
EP3846518B1 (en) 2023-12-13
EP3846518A4 (en) 2021-11-10
WO2020067361A1 (ja) 2020-04-02
CN112715035B (zh) 2024-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6785346B2 (ja) データ・オフロードのためのパスを確立する方法及び装置
US10963276B2 (en) Device and method for controlling an IP network core
US11228560B2 (en) Mobility functionality for a cloud-based access system
EP3512300B1 (en) Service transmission based on correspondence among tunnel endpoint identifier index, user equipment ip address segment and user plane network element
KR102469973B1 (ko) 통신 방법 및 장치
EP3214805B1 (en) Method and device for transmitting control signalling
KR20170133793A (ko) 이동통신 코어 망에서의 시그널링 방법 및 그 시스템
CN111567082A (zh) Lte与nr之间的业务引导
EP3358876B1 (en) Control apparatus for gateway in mobile communication system
JP6128116B2 (ja) 通信端末、通信方法、通信システムおよびプログラム
CN116210250A (zh) 一种数据传输方法及装置
CN113973399A (zh) 报文转发方法、装置及系统
WO2014109082A1 (ja) 上位基地局、下位基地局、および無線通信システム
KR101481337B1 (ko) 소프트웨어 정의 네트워크 기반 이동통신 시스템 및 이의 단말 접속 처리 방법
WO2020066056A1 (ja) 制御プレーン機器、プログラム、システム及び情報処理装置
KR101727005B1 (ko) 가상화 epc 시스템 및 이 가상화 epc 시스템에서의 sdn 기반 게이트웨이 간 끊김 없는 핸드오버 방법
JP7040763B2 (ja) ゲートウェイ装置、方法、プログラム、及び記録媒体
JP6665319B2 (ja) 切り替え方法、ネットワークエレメント、ゲートウェイ、基地局、フレームワーク、装置及び記憶媒体
CN115604184A (zh) 数据路由方法及装置
CN107306391B (zh) 一种网络地址分配方法、装置和网关设备
CN112469077A (zh) 一种业务数据包转发的方法及装置
JP7306753B2 (ja) ユーザ装置にサービスを提供する方法、及びユーザ装置でサービスを受ける方法
KR102531563B1 (ko) 집성 최적화를 통한 x2 중재
JP2018534872A (ja) リンク確立方法およびデバイス

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19868126

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19868126

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1