WO2020079968A1 - ネットワークノード、通信方法、プログラム、及び、記録媒体 - Google Patents

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WO2020079968A1
WO2020079968A1 PCT/JP2019/034123 JP2019034123W WO2020079968A1 WO 2020079968 A1 WO2020079968 A1 WO 2020079968A1 JP 2019034123 W JP2019034123 W JP 2019034123W WO 2020079968 A1 WO2020079968 A1 WO 2020079968A1
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WO
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network
communication system
wireless communication
network node
handover
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PCT/JP2019/034123
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French (fr)
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豊武 田村
尚 二木
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日本電気株式会社
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    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
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    • H04W8/20Transfer of user or subscriber data
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/14Backbone network devices
    • HELECTRICITY
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    • 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 network node in a wireless communication system, a communication method therefor, a program, and a recording medium.
  • Non-patent document 1 3GPP TS23.501
  • Non-patent document 2 3GPP TS23.502
  • network slicing the same network physical equipment is logically (virtually) divided, and the divided logical equipment (virtual resources) are combined to form a logical communication network called a network slice (or slice).
  • This is a configuring technology (Non-Patent Documents 1 and 2).
  • -A network slice is a logical network prepared as a network having specific capabilities and characteristics.
  • One or more network slices can be selected and used according to the service required by the UE (User Equipment).
  • UE User Equipment
  • large-capacity mobile broadband communication eMBB: enhanced Mobile Broadband
  • URLLC Ultra Reliable Low Latency Communications
  • mMTC multiple simultaneous connections
  • IoT Massive Machine Type Communications
  • the 4th generation mobile communication system (hereinafter, 4G system) has a core network called EPC (Evolved Packet Core).
  • the EPC may have one or more dedicated core networks (DCN: Dedicated Core Network) for specific purposes, and various traffics can be distributed to networks according to the traffics (Non-Patent Document 3).
  • DCN Dedicated Core Network
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a system including a 5GC 1001 and an EPC 1002.
  • the 5GC 1001 includes one or more network slices
  • the EPC 1002 includes one or more DCNs. If the UE can utilize the 5G system and the 4G system, the UE can perform intersystem handover. Further, the UE can use the network slice of the 5GC 1001 or the DCN of the EPC 1002 depending on the traffic of the UE.
  • an object of the present invention is to provide a network node, a communication method therefor, a program, and a recording medium that enable selection of a network suitable for UE traffic after inter-system handover.
  • a first network node of the present invention includes an information acquisition unit that acquires network slice related information regarding a network slice used by a terminal device in a first wireless communication system, and a terminal from the first wireless communication system to a second wireless communication system.
  • a first communication processing unit that transmits a message for inter-system handover of a device, the message including the network slice related information to a second network node of the second wireless communication system.
  • the second network node of the present invention is a message for inter-system handover of the terminal device from the first wireless communication system to the second wireless communication system, and is used by the terminal device in the first wireless communication system.
  • a communication processing unit that receives the message including network slice related information related to a network slice from a first network node of the first wireless communication system, and the communication processing unit in the second wireless communication system based on the network slice related information.
  • a network selection unit that selects a core network used by the terminal device.
  • a first method of the present invention obtains network slice related information regarding a network slice used by a terminal device in a first wireless communication system, and a system of the terminal device from the first wireless communication system to the second wireless communication system.
  • a message for inter-handover, the message including the network slice related information is transmitted to a second network node of the second wireless communication system.
  • a second method of the present invention is a message for intersystem handover of a terminal device from a first wireless communication system to a second wireless communication system, the message being used by the terminal device in the first wireless communication system.
  • the message including the network slice related information about the network slice is received from the first network node of the first wireless communication system, and is used by the terminal device in the second wireless communication system based on the network slice related information. Selecting a core network to perform.
  • a first program of the present invention acquires network slice-related information regarding a network slice used by a terminal device in a first wireless communication system, and a system of the terminal device from the first wireless communication system to the second wireless communication system. And causing the processor to transmit the message for inter-handover, the message including the network slice related information to the second network node of the second wireless communication system.
  • a second program of the present invention is a message for inter-system handover of a terminal device from the first wireless communication system to the second wireless communication system, and is used by the terminal device in the first wireless communication system.
  • the message including the network slice related information about the network slice is received from the first network node of the first wireless communication system, and is used by the terminal device in the second wireless communication system based on the network slice related information. Let the processor do what it chooses the core network to do.
  • a first recording medium of the present invention acquires network slice related information regarding a network slice used by a terminal device in a first wireless communication system, and the terminal device from the first wireless communication system to the second wireless communication system.
  • a message for inter-system handover which is readable by a computer and has a program for causing a processor to transmit the message including the network slice related information to the second network node of the second wireless communication system. It is a non-transitory recording medium.
  • a second recording medium of the present invention is a message for inter-system handover of a terminal device from a first wireless communication system to a second wireless communication system, which is used by the terminal device in the first wireless communication system.
  • the message including the network slice related information regarding the network slice to be received from the first network node of the first wireless communication system, and the terminal device in the second wireless communication system based on the network slice related information.
  • It is a computer-readable non-transitory recording medium in which a program for causing a processor to select a core network to be used is recorded.
  • the present invention after the inter-system handover in the wireless communication system, it is possible to select the network suitable for the traffic of the UE, and it is possible to prevent the deterioration of the QoE of the user.
  • the figure which shows the example of the network slice related information 500. 1 is a schematic diagram showing the architecture of a 5GC and EPC interconnection.
  • the figure which shows the example of the handover history information 900 The schematic diagram of the system containing 5GC1001 and EPC1002.
  • the terminal device may be able to use a plurality of communication systems.
  • the communication system may be composed of an access network and its upper network.
  • the upper level network may have one or more sub-networks, and each sub-network may be designed to have certain network characteristics that satisfy certain communication requirements.
  • the terminal device can use a partial network having predetermined network characteristics in each communication system.
  • the partial network of one communication system and the partial network of the other communication system may have different network characteristics. Therefore, when the terminal device changes the communication system, a partial network having the same network characteristics as the partial network used by the terminal device in the change source communication system does not always exist in the change destination communication system. .
  • the terminal device cannot use the desired partial network in the changed communication system, it will use a network that is not suitable for the traffic of the terminal device. As a result, the user's quality of experience may be degraded.
  • the technical features of the present invention are that, when a communication system is changed, the node of the change source communication system transmits information about the partial network used by the terminal device in the change source communication system The message is included in the message for the change, and is transmitted to the node of the changed communication system. Further, the node of the destination communication system receives the message, and selects the partial network used by the terminal device in the destination communication system based on the information about the partial network used by the terminal device in the source communication system. To do.
  • the node of the destination communication system can select a partial network suitable for the terminal device, and it is possible to suppress deterioration of the QoE of the user.
  • the system 1 includes a first wireless communication system 2 and a second wireless communication system 3.
  • the two wireless communication systems are interconnected by an interface 4.
  • the first wireless communication system 2 of the system 1 is a system that conforms to the 3GPP (3rd Generation Partnership Project) standard. More specifically, the first wireless communication system 2 is a 5G system. Further, for example, the second wireless communication system 3 of the system 1 is a system based on the 3GPP standard. More specifically, the second wireless communication system 3 is a 4G system. Alternatively, the first wireless communication system 2 or the second wireless communication system 3 may be a 3GPP non-compliant system. Of course, the configuration of the system 1 is not limited to this example.
  • the first wireless communication system 2 includes a first core network 20, a first base station 40, and a UE 10.
  • the first core network 20 is a network for transferring communication from the radio access network to another network.
  • the first core network 20 is a 3GPP-compliant core network.
  • the first core network 20 may be a 5GC (5G Core Network).
  • the first core network 20 may have one or more partial networks.
  • the partial network may be a logically configured network or a physically configured network. Alternatively, it may be a network in which a logically configured network and a physically configured network are combined.
  • the first core network 20 has one or more network slices 21 to 23.
  • the network slices 21 to 23 are networks having a specific capability, purpose, or characteristic, and are logically configured networks.
  • the number of network slices is not limited to this example.
  • the network in the first core network 20 may be a combination of network slices and non-network slices.
  • the first core network 20 may not have a network slice.
  • Network characteristics satisfying different communication requirements are set in the network slices 21 to 23.
  • the network slice 21 has a high-speed and large-capacity eMBB
  • the network slice 22 has a highly reliable and low-delay URLLC
  • the network Multiple simultaneous connection MIoTs are respectively associated with the slices 23.
  • the characteristics of eMBB may be used for high-resolution streaming, broadband services, and the like.
  • the URLLC characteristics may be used for services such as autonomous driving and remote surgery.
  • the characteristics of MIoT may be used for services using smart meters and sensor devices.
  • the first core network 20 has one or more first network nodes 200.
  • the one or more first network nodes 200 may or may not be included in a particular network slice.
  • the first network node 200 performs predetermined management for the UE 10 to use the first core network 20.
  • the first network node 200 has a management function based on 3GPP. More specifically, the first network node 200 may be an AMF (Access and Mobility Function) of a 5G system.
  • AMF Access and Mobility Function
  • the second wireless communication system 3 includes a second core network 30, a second base station 50, and a UE 10.
  • the second core network 30 is a network for transferring communication from the radio access network to another network.
  • the second core network 30 is a 3GPP-compliant core network.
  • the second core network 30 may be an EPC (Evolved Packet Core).
  • the second core network 30 may have one or more partial networks.
  • the partial network may be a logically configured network or a physically configured network. Alternatively, it may be a network in which a logically configured network and a physically configured network are combined.
  • the second core network 30 is one or more dedicated core networks DCN (Dedicated Core Networks) 31 to 33 for specific purposes.
  • DCNs 31 to 33 are networks having specific capabilities, purposes, or characteristics.
  • the DCNs 31 to 33 may be logical networks or physical networks.
  • the number of DCNs is not limited to this example.
  • the network in the second core network 30 may be a combination of DCN and non-DCN.
  • the second core network 30 may not have a DCN.
  • the DCNs 31 to 33 are set with network characteristics that satisfy different communication requirements.
  • the DCN 31 has "high speed”
  • the DCN 32 has “low delay”
  • the DCN 33 has "multi connection”. They are associated with each other.
  • the "high speed” property may be used for high resolution streaming, broadband services, and the like.
  • the "low delay” characteristic may be used for services such as autonomous driving and remote surgery.
  • the characteristic of “multi-connection” may be used for a service using a smart meter or a sensor device.
  • the second core network 30 has one or more second network nodes 300.
  • the one or more second network nodes 300 may or may not be included in a particular DCN.
  • the second network node 300 performs predetermined management for the UE 10 to use the second core network 30.
  • the second network node 300 has a 3GPP-compliant management function.
  • the second network node 300 may be a 4G system MME (Mobility Management Entity).
  • the first wireless communication system 2 and the second wireless communication system 3 are interconnected using a predetermined interface 4.
  • the predetermined interface 4 may be a 3GPP-compliant interface or a non-3GPP-compliant interface. More specifically, in the first embodiment, the predetermined interface 4 is the “N26 interface” compliant with the 3GPP standard.
  • the mode of the predetermined interface 4 is not limited to this example.
  • the predetermined interface 4 may be a direct connection between the first wireless communication system 2 and the second wireless communication system 3 or an indirect connection.
  • First base station 40 and second base station 50 The first base station 40 is a node in the radio access network of the first radio communication system 2 and performs radio communication with the UE 10 located in the cell 1-1.
  • the second base station 50 is a node in the radio access network of the second radio communication system 3 and performs radio communication with the UE 10 located in the cell 2-1.
  • the first base station 40 and the second base station 50 may be composed of a plurality of units (or a plurality of nodes).
  • the first base station 40 and the second base station 50 are base stations compliant with 3GPP. More specifically, the first base station 40 may be a 5G / NR (New Radio) base station (RAN node).
  • the 5G base station may be a base station called gNB, for example.
  • the second base station 50 may be an LTE / E-UTRAN eNB (Evolved Node B).
  • the first base station 40 and the second base station 50 are not limited to this example.
  • FIG. 2 is a diagram showing a hierarchical cell configuration according to the first embodiment.
  • the cell 1-1 covered by the first base station 40 may be a cell for ensuring capacity.
  • the cell 2-1 covered by the second base station 50 may be a cell whose purpose is to ensure coverage.
  • FIG. 3 is a diagram showing the first network node 200 according to the first embodiment.
  • the first network node 200 has one or more functional units.
  • the first network node 200 has a first information acquisition unit 201 and a first communication processing unit 202.
  • the first network node 200 may include a first network selection unit 203.
  • the said 1st network selection part 203 is demonstrated in the 2nd modification mentioned later.
  • the first network node 200 may have other functional units.
  • the first network node 200 may be realized by hardware or may be realized as software.
  • the first network node 200 may be configured as a virtualized network node by using the virtualization technology of the network function.
  • the virtualized network node may be configured on a single physical device or may be distributed and arranged on a plurality of physical devices.
  • the virtualization network node may be managed by a predetermined management device.
  • the configuration unit included in the first network node 200 is not limited to this example.
  • the first information acquisition unit 201 acquires predetermined information regarding the first core network 20 used by the UE 10.
  • the predetermined information acquired by the first information acquisition unit 201 is information regarding network slices included in the first core network 20. More specifically, the information regarding the network slice is information regarding the network slice used by the UE 10 in the first wireless communication system 2, and the number of the information may be one or more.
  • the information about the network slice used by the UE 10 is called, for example, network slice related information (Network Slicing Related Info) 500.
  • the acquisition performed by the first information acquisition unit 201 may be acquisition from a predetermined module or storage means existing inside the first network node 200. Alternatively, the acquisition performed by the first information acquisition unit 201 may be acquisition from a device (or node) outside the first network node 200.
  • the first communication processing unit 202 performs communication processing with the UE 10, the first base station 40, the network node in the first wireless communication system 2, and the network node in the second wireless communication system 3. For example, the first communication processing unit 202 performs communication processing for intersystem handover with a predetermined network node in the second wireless communication system 3. More specifically, the first communication processing unit 202 performs communication processing for intersystem handover by transmitting and receiving one or more messages to and from the second network node 300 in the second wireless communication system 3.
  • FIG. 4 is a diagram showing the second network node 300 according to the first embodiment.
  • the second network node 300 has one or more functional units.
  • the second network node 300 has a second communication processing unit 302 and a second network selection unit 303.
  • the second network node 300 may include the second information acquisition unit 301.
  • the second information acquisition unit 301 will be described in a second modified example described later.
  • the second network node 300 may have other functional units.
  • the second network node 300 may be realized by hardware or may be realized as software. As a specific example realized as software, the second network node 300 may be configured as a virtualized network node by using the virtualization technology of the network function. Further, the virtualized network node may be configured on a single physical device or may be distributed and arranged on a plurality of physical devices. The virtualization network node may be managed by a predetermined management device. As a matter of course, the configuration unit included in the second network node 300 is not limited to this example.
  • the second network selection unit 303 selects the core network used by the UE 10. For example, a core network suitable for the UE 10 is selected based on one or more pieces of predetermined information. The one or more pieces of predetermined information may be acquired from outside the second network node 300 or may be acquired from inside the second network node 300. More specifically, the second network selection unit 303 refers to the information regarding the communication requirements required by the traffic of the UE 10, and selects a core network suitable for the UE 10 from one or more core networks included in the second core network 30. select. Alternatively, the core network used by the UE 10 may be selected on the basis of the failure status, the load status, and the like in the second core network 30.
  • the second communication processing unit 302 performs communication processing with the UE 10, the second base station 50, the network node in the second wireless communication system 3, and the network node in the first wireless communication system 2. For example, the second communication processing unit 302 performs communication processing for intersystem handover with the network node in the first wireless communication system 2. More specifically, the second communication processing unit 302 performs communication processing for intersystem handover by transmitting and receiving one or more messages with the first network node 200 in the first wireless communication system 2.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing the technical features of the first embodiment.
  • the first network node 200 acquires information regarding the network slices 21 to 23 used by the UE 10 in the first wireless communication system 2 (S401). This acquired information is called network slice related information 500.
  • the first network node 200 (first communication processing unit 202) transmits a message for intersystem handover to the second network node 300 (S402). The transmitted message includes the network slice related information 500.
  • the second network node 300 receives the above message from the first network node 200.
  • the second network node 300 (the second network selection unit 303) causes the UE 10 in the second wireless communication system 3 based on the network slice related information 500. Selects the core network to be used by (S403).
  • the network slice related information 500 includes information for indicating the network characteristics of the network slice used by the UE 10.
  • the network slice related information 500 is any one or more of the identification information 501, the quality information 503, the cumulative usage information 507 included in the usage information 505, and the period usage information 509 included in the usage information 505. including.
  • a combination of two or more of these pieces of information may be used, or all pieces of this information may be included.
  • the information included in the network slice related information 500 is not limited to this example.
  • the network slice related information 500 may include identification information 501.
  • the identification information 501 is information for identifying the network slice used by the UE 10, and various types of information such as character information, symbol information, numerical information, or coded information may be adopted. More specifically, the identification information 501 includes information such as “eMBB” and “URLLC” that can identify the network slice.
  • the receiving side node (for example, the second network node 300) that receives the network slice related information 500 previously stores information about traffic communication requirements and network characteristics corresponding to the identification information 501 such as “eMBB” and “URLLC”. You may have.
  • the traffic belonging to the slice includes information that can be identified as the traffic type such as voice data or video streaming, on the receiving side node (for example, the second network).
  • Node 300 may have.
  • the slice indicated by the identification information 501 is “eMBB”
  • the traffic belonging to the slice is a traffic type for which the allowable delay time is a predetermined time and the packet error rate is defined as a predetermined value.
  • the receiving side node (for example, the second network node 300) may have the information that can be identified as
  • the network slice related information 500 may include quality information 503.
  • the quality information 503 may be information indicating communication requirements required by the traffic of the UE 10. This is because the network characteristics of the network slice used by the UE 10 may be determined in accordance with the communication requirements required by the traffic of the UE 10.
  • the quality information 503 may be information indicating QoS. More specifically, the quality information 503 may be information indicating the QoS assigned to the communication flow belonging to a predetermined network slice in the first wireless communication system 2.
  • the information indicating the QoS may be 5QI compliant with the 3GPP standard or may be an index non-compliant with the 3GPP standard. Of course, using the value of the 5QI is only one example of the first embodiment.
  • the value of the quality information 503 will be described with reference to FIG.
  • the value of the quality information 503 described in FIG. 6 is the above 5QI value.
  • the 5QI value “7” indicates that the QoS characteristic is based on a combination such as an allowable delay time of 100 ms and a packet error rate of 1 ⁇ 10 ⁇ 3 .
  • the 5QI value “79” indicates that the QoS characteristic is based on a combination of, for example, an allowable delay time of 50 ms and a packet error rate of 1 ⁇ 10 ⁇ 2 .
  • using the 5QI value for the quality information 503 is an example.
  • an index showing only a part of the QoS characteristics corresponding to the 5QI value may be used. For example, only the allowable delay time may be used as the quality information 503. Also, an index including a plurality of QoS characteristics may be used. For example, a resource type such as GBR (Guaranteed Bit Rate) whose bandwidth is guaranteed or non-GBR (Non-Guaranteed Bit Rate) whose bandwidth is not guaranteed may be used. Specifically, information indicating whether the slice used by the UE 10 is a GBR slice or a non-GBR slice may be used.
  • GBR Guard Bit Rate
  • non-GBR Non-Guaranteed Bit Rate
  • network slice related information 500 may include usage information 505.
  • the usage information 505 is information about the network slice used by the UE 10, and is information about usage for each network slice.
  • the usage information 505 may be time information regarding the time that the UE 10 has used a particular network slice. More specifically, the time information is at least one of accumulated use information 507 regarding accumulated time when the network slice is used or period use information 509 indicating the time when the network slice is used in a predetermined period before the handover. Including one or more.
  • the usage information 505 may include the number of times the UE 10 has used a specific network slice, the frequency, the interval, and the like. Further, the usage information may be the time, the number of times, the frequency, the interval, or the like when the UE 10 did not use the specific network slice.
  • the cumulative usage information 507 indicates the cumulative time for each network slice used in the first wireless communication system 2. For example, the cumulative use information 507 can start timing at any time and reset the accumulation at any time.
  • the cumulative usage information 507 can indicate statistical information related to the network slice usage of the UE 10. More specifically, as shown in FIG. 6, the UE 10 uses eMBB for 600 minutes and URLLC for 1200 minutes. However, as a matter of course, the cumulative use information 507 is not limited to this example.
  • the period usage information 509 is the time for each network slice used in the first wireless communication system 2, and indicates the time used in the predetermined period before the handover.
  • the period use information 509 may be the time when the UE 10 used the slice from the specific time point calculated retroactively from the time point when the handover occurred to the time point when the handover occurred.
  • the period usage information 509 can show a short-term tendency regarding the network slice usage of the UE 10. More specifically, as shown in FIG. 6, the UE 10 uses eMBB for 10 minutes and URLLC for 5 minutes before the handover.
  • the predetermined period before the handover is set to 60 minutes, it is possible to specify the ratio of the slice used by the UE 10 during the 60 minutes before the occurrence of the handover.
  • the period usage information 509 is not limited to this example.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing the architecture of a 5GC and EPC interconnection.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing a part of the inter-system handover procedure.
  • the first network node 200 (first communication processing unit 202) transmits a message for inter-system handover including the network slice related information 500 to the second network node 300.
  • the message may be a message based on the 3GPP standard. Further, the message may be a message for inter-system handover and a message for managing the mobility of the UE 10. More specifically, it may be the “3.Forward Relocation Request” message shown in S709 of FIG.
  • the message for the inter-system handover may be a message essential for the inter-system handover procedure or a non-essential message. Further, the message for inter-system handover may be a message not based on the 3GPP standard. The message for intersystem handover is not limited to the above example, and may be any message transmitted based on occurrence of intersystem handover.
  • the second network node 300 (second network selection unit 303) refers to the network slice related information 500, and thereby the network of the network slice used by the UE 10 in the first wireless communication system 2 Get information about properties. Then, the second network node 300 (second network selection unit 303) selects a core network corresponding to the network characteristics of the network slice used by the UE 10, from one or more core networks included in the second core network 30. To do.
  • the second network node 300 selects a core network having network characteristics that satisfy the predetermined communication requirements required by the traffic of the UE 10.
  • the predetermined communication requirements may be arbitrarily determined according to the application, the user, the service content, the contract content, the security level, the business aspect, the operation management aspect, the geographical condition, and the like.
  • the second network node 300 (second network selection unit 303), in addition to (or instead of) the network slice related information 500, a predetermined rule, policy, UE type, network load, node load, or failure status.
  • the core network used by the UE 10 may be selected based on the above.
  • the second network node 300 (second network selection unit 303) may select the network in the second core network 30 for other UEs that use the second wireless communication system 3 from the beginning. Specifically, the core network in the second core network 30 may be selected for another UE that does not perform inter-system handover.
  • the second network node 300 selects a core network in the second core network 30 using one or more selection criteria.
  • an example using the first to fourth selection criteria will be shown.
  • the first selection criterion is a selection criterion based on the traffic type of the UE 10.
  • the second network node 300 may select the core network by referring to the identification information 501 included in the network slice related information 500. As a specific example, when the slice indicated by the identification information 501 is “eMBB”, the second network node 300 (second network selection unit 303) determines that the traffic included in the communication requirement range corresponding to “eMBB” is , Select a core network that handles the same type of traffic. For example, a DCN having the characteristic of "fast" is selected.
  • eMBB is a slice that handles voice traffic or video streaming traffic
  • a core network that handles voice traffic or video streaming traffic may be selected.
  • the “eMBB” is a slice that handles a permissible delay time within a predetermined range
  • a core network that handles traffic whose communication requirement is a permissible delay time approximately equal to the predetermined range is selected. If there is no core network that handles traffic of the same type as the traffic found based on the identification information 501 of the network slice related information 500, the second network node 300 (second network selection unit 303) uses the default core network. May be selected. Alternatively, the core network may be selected by querying another node.
  • the second selection criterion is a selection criterion based on the quality value assigned to the traffic of the UE 10.
  • the second network node 300 may select the core network by referring to the quality information 503 included in the network slice related information 500.
  • the quality information 503 is information indicating the QoS assigned to the communication flow belonging to the network slice.
  • the second network node 300 may have a list of information indicating the QoS assigned to the communication flows belonging to the core network.
  • the core network in the second core network 30 corresponding to the quality information 503 may be selected by searching the list for quality information of the core network corresponding to the quality information 503.
  • the list of information indicating the QoS assigned to the communication flows belonging to the core network is a list of QCI (QoS Class Indicator).
  • the second network node 300 may determine whether the QoS characteristic corresponding to the quality information 503 included in the network slice related information 500 corresponds to the QoS characteristic of the above QCI list. When the corresponding QoS characteristic exists, the second network node 300 (second network selecting unit 303) selects the core network corresponding to the QoS characteristic. That is, when the 5QIs of the quality information 503 and the QCIs of the second network nodes 300 have a one-to-one correspondence, the core network in the second core network 30 that supports the corresponding QCIs is selected.
  • the second network node 300 may select a default core network or a preset core network. Alternatively, the second network node 300 may select the core network by querying another node.
  • the third selection criterion is a selection criterion regarding the use of the network slices used by the UE 10, and a selection criterion regarding the cumulative use of the slices by the UE 10.
  • the second network node 300 may select the core network by referring to the usage information 505 included in the network slice related information 500.
  • the usage information 505 may be cumulative usage information 507 regarding the network slice that the UE 10 was using before the intersystem handover. Further, the cumulative use information 507 may be information on the cumulative use time.
  • the second network node 300 refers to the cumulative usage information 507 included in the network slice related information 500 to acquire the network characteristics and the QoS characteristics of the network slice used by the UE 10 for the longest time. Then, the second network node 300 uses the characteristics of the slice having the largest value of the accumulated usage information 507 as the reference for core network selection. If the corresponding core network does not exist, the second network node 300 may select a default core network, a preset core network, or another node. The second network node 300 may select the core network by inquiring.
  • the fourth selection criterion is a selection criterion regarding the use of the network slice used by the UE 10, and a selection criterion regarding the use of the slice of the UE 10 within a predetermined period.
  • the second network node 300 may select the core network by referring to the usage information 505 included in the network slice related information 500.
  • the usage information 505 may be period usage information 509 regarding the network slice that the UE 10 was using before the inter-system handover. Further, the period usage information 509 may be information regarding the time used within a predetermined period.
  • the second network node 300 refers to the period usage information 509 included in the network slice related information 500 to refer to the network characteristics and QoS of the network slice used by the UE 10 before the intersystem handover. Get a property. Then, the second network node 300 uses the characteristics of the slice with the largest value of the period usage information 509 as the reference for core network selection. If the corresponding core network does not exist, the second network node 300 may select a default core network, a preset core network, or another node. The second network node 300 may select the core network by inquiring.
  • one of the first to fourth selection criteria may be used alone, or a combination of two or more of the first to fourth selection criteria may be used. .
  • Each selection criterion may be weighted and multiple selection criteria may be applied simultaneously.
  • the first to fourth selection criteria are not limited to this example.
  • the above-mentioned first to fourth selection criteria may be set by the second network node 300 or may be set by another network node. Further, the first to fourth selection criteria may be dynamically updated according to the traffic situation, load, failure situation, or the like.
  • the second network node 300 that is the handover destination refers to the network slice related information 500, and thus a core network suitable for the UE 10 is created. You can choose. Therefore, it is possible to suppress the QoE deterioration of the user due to the inter-system handover.
  • the message for inter-system handover includes network slice related information 500.
  • the message further includes handover history information (Handover History Info) 900.
  • FIG. 9 shows the cell 1-1 to which the UE 10 belongs and the neighboring cells of the cell 1-1.
  • the arrow graphic extending from the UE 10 indicates a handover in which the UE 10 moves from the cell 1-1 to another cell.
  • the UE 10 can perform handover from the source cell (cell 1-1) to the target cell (neighboring cell).
  • the cell 1-1 is a cell covered by the first base station 40 of the first wireless communication system 2, and neighboring cells other than the cell 1-1 are covered by a predetermined base station of the second wireless communication system 3. It may be a cell.
  • the second network node 300 receives a message for intersystem handover from the first network node 200.
  • the received message includes the network slice related information 500 and the handover history information 900
  • the second network node 300 determines that the network slice related information 500 and the handover history information 900.
  • the core network used by the UE 10 in the second wireless communication system 3 may be selected from one or more core networks included in the second core network 30.
  • the inter-system handover is a handover from the source cell of the first wireless communication system 2 to the target cell of the second wireless communication system 3.
  • the message transmitted in the inter-system handover procedure may include handover history information 900 regarding the history of handover from the source cell to the target cell.
  • the handover history information 900 may be statistical information regarding handover.
  • the statistical information regarding the handover may be statistical information regarding inter-base station handover or statistical information regarding inter-system handover.
  • the handover history information 900 may indicate the number of handovers recorded each time a handover is performed.
  • the handover procedure may fail for some reason. Therefore, the handover history information 900 may indicate the possibility that the handover procedure will succeed or fail when the UE 10 hands over to the target cell of the second wireless communication system 3.
  • the handover history information 900 may include only information regarding the history of handover from the source cell to the target cell, or may include information regarding history of handover from the source cell to each neighboring cell.
  • the UE 10 moves in the direction of the arrow, there may be a cell whose distance from the UE 10 is reduced and a cell whose distance from the UE 10 is separated.
  • a cell whose distance from the UE 10 is shortened is a cell in which the communication quality of the UE 10 is likely to be improved or maintained
  • a cell whose distance from the UE 10 is separated is a cell in which the communication quality of the UE 10 is likely to be deteriorated.
  • the communication quality of the UE 10 is likely to be improved or maintained
  • the communication quality of the UE 10 is likely to be deteriorated.
  • the handover history information 900 regarding the handover of the UE 10 from the cell 1-1 to another cell has information indicating whether the communication quality is deteriorated for each other cell.
  • the handover history information 900 may be information indicating the possibility of successful handover.
  • the handover history information 900 may indicate the number of successful handovers and the number of failed handovers in a predetermined period.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the handover history information 900.
  • handover success rate information 902 obtained from the number of successful handovers and the number of failed handovers may be shown with the total number of handovers as the denominator.
  • the handover history information 900 may include information about the cumulative number of handovers or the frequency of handovers. Of course, the handover history information 900 is not limited to this example.
  • the handover history information 900 can be acquired in the first wireless communication system 2.
  • the handover history information 900 may be acquired by the wireless access network of the first wireless communication system 2 or a network node in the first core network 20. More specifically, the handover history information 900 may be collected by the first base station 40 of the first wireless communication system 2.
  • the first network node 200 (first information acquisition unit 201) may acquire the handover history information 900 transmitted by the first base station 40. Alternatively, the handover history information 900 may be collected by the UE 10.
  • the handover history information 900 may be included in a predetermined management message transmitted by the node in the radio access network of the first radio communication system 2 to the first network node 200.
  • the predetermined management message may be a management message transmitted based on the possibility of handover.
  • the predetermined management message may be transmitted using a protocol called an NGAP (NG Application Protocol), which is an application layer signaling protocol compliant with the 3GPP standard.
  • NGAP NG Application Protocol
  • the predetermined management message transmitted by NGAP may be a "HANDOVER REQUIRED" message.
  • the first network node 200 (first information acquisition unit 201) sends an NGAP: HANDOVER REQUIRED message containing handover history information 900 from the first base station 40 of the first wireless communication system 2.
  • the handover history information 900 may be acquired by receiving it.
  • the second network node 300 determines whether or not the message for inter-system handover includes the handover history information 900.
  • the second network node 300 (second network selection unit 303) selects the core network used by the UE 10 in the second wireless communication system 3 based on the network slice related information 500 and the handover history information 900. For example, the second network node 300 determines whether the traffic corresponding to the core network selected based on the network slice related information 500 can accept the possibility of successful handover indicated by the handover history information 900.
  • the inter-system handover procedure may fail. If the inter-system handover procedure fails, reconnection processing or the like occurs, so that it may take a long time to complete the inter-system handover. Therefore, for example, the second network node 300 may determine whether or not the time required to complete the inter-system handover exceeds the allowable delay time allowed by the traffic of the UE 10. More specifically, if the time required to complete the inter-system handover is longer than a predetermined time, continue the service that satisfies the communication requirements required by the traffic of the UE 10 in the core network selected by the second network node 300. The second network node 300 may determine that the operation cannot be performed.
  • the second core network 30 uses the URLLC (which is used in the first core network 20). We cannot guarantee to maintain a service that requires reliability such as ultra-low latency.
  • the second core network 30 provides the service requiring the above reliability. May be maintained.
  • the second network node 300 selects a core network suitable for use by the UE 10 based on the network slice related information 500, and determines whether the UE 10 service can be maintained based on the handover history information 900. You can That is, the second network node 300 can guarantee the selection of the core network suitable for the use of the UE 10 based on the handover history information 900.
  • the second network node 300 can select a core network suitable for the use of the UE 10 based on the possibility of successful handover, and the QoE deterioration of the user due to the inter-system handover can be caused. It becomes possible to suppress.
  • the first network node 200 has the first information acquisition unit 201 and the first communication processing unit 202 has already been described above, and therefore description thereof will be omitted.
  • the first network node 200 will particularly describe a mode in which the first network selection unit 203 is used.
  • the first network selection unit 203 selects a network slice used by the UE 10. For example, a network slice suitable for the UE 10 is selected based on one or more pieces of predetermined information.
  • the one or more pieces of predetermined information may be acquired from outside the first network node 200 or may be acquired from inside the first network node 200. More specifically, the information regarding the communication requirement required by the traffic of the UE 10 is acquired, and the network slice suitable for the UE 10 is selected from one or more network slices included in the first core network 20.
  • the network slice used by the UE 10 may be selected on the basis of a failure situation, a load situation, etc. in the first core network 20.
  • the second network node 300 has the second communication processing unit 302 and the second network selecting unit 303 has already been described above, so the description thereof will be omitted.
  • the second network node 300 uses the second information acquisition unit 301 in the second modification.
  • the second information acquisition unit 301 acquires predetermined information regarding the second core network 30 used by the UE 10.
  • the predetermined information acquired by the second information acquisition unit 301 is information regarding one or more core networks included in the second core network 30. More specifically, the information regarding one or more core networks is information regarding the DCN used by the UE 10 in the second wireless communication system 3, and the number of the information may be one or more.
  • the information related to the DCN used by the UE 10 is called, for example, DCN related information (DCN Related Info).
  • the acquisition performed by the second information acquisition unit 301 may be acquisition from a predetermined module or storage means existing inside the second network node 300.
  • the acquisition performed by the second information acquisition unit 301 may be acquisition from a device (or node) outside the second network node 300.
  • the second network node 300 acquires information regarding the DCNs 31 to 33 used by the UE 10 in the second wireless communication system 3. This acquired information is called DCN related information.
  • the second network node 300 (second communication processing unit 302) transmits a message for intersystem handover to the first network node 200.
  • the transmitted message includes the DCN related information.
  • the first network node 200 receives the above message from the second network node 300.
  • this message includes the DCN-related information
  • the first network node 200 (first network selection unit 203) determines the network used by the UE 10 in the first wireless communication system 2 based on the DCN-related information. Select a slice.
  • the DCN related information includes information for indicating the network characteristics of the DCN used by the UE 10.
  • the DCN related information may include DCN identification information.
  • the DCN identification information is information for identifying the DCN used by the UE 10, and various types of information such as character information, symbol information, numerical information, or coded information may be adopted. More specifically, the identification information includes information such as "high speed” and "low delay" that can identify the DCN.
  • the receiving side node (for example, the first network node 200) that receives the DCN related information has in advance information about traffic communication requirements and network characteristics corresponding to the DCN identification information such as “high speed” and “low delay”. You may have. For example, when the DCN indicated by the DCN identification information is “high speed”, the traffic that belongs to the slice is information that can be identified as the type of traffic such as voice data or video streaming, and the receiving node (eg, the first network). The node 200) may have it. Alternatively, when the slice indicated by the DCN identification information is “high speed”, the traffic belonging to the slice is a traffic type in which the allowable delay time is a predetermined time and the packet error rate is specified as a predetermined value. The receiving side node (for example, the first network node 200) may have the information that can be identified as
  • the DCN related information may include DCN quality information.
  • the DCN quality information may be information indicating communication requirements required by the traffic of the UE 10. This is because the network characteristics of the DCN used by the UE 10 may be determined corresponding to the communication requirements required by the traffic of the UE 10.
  • the DCN quality information may be information indicating QoS. More specifically, the DCN quality information is information indicating the QoS assigned to the communication flow belonging to the predetermined DCN in the second wireless communication system 3.
  • the information indicating the QoS may be QCI compliant with the 3GPP standard. However, using the value of the QCI is merely an example.
  • the DCN related information may include DCN usage information.
  • the DCN usage information is information on the DCN used by the UE 10 and is information on the usage of each DCN.
  • the DCN usage information may be time information regarding the time when the UE 10 used the specific DCN. More specifically, the time information is at least one or more of DCN cumulative use information regarding cumulative time when DCN is used or DCN period use information indicating time when DCN is used in a predetermined period before handover. including.
  • the DCN usage information may include the number of times the UE 10 has used the specific DCN, the frequency, the interval, and the like. Further, the usage information may be the time, the number of times, the frequency, or the interval when the UE 10 did not use the specific DCN.
  • the DCN cumulative usage information indicates the cumulative time for each DCN used in the second wireless communication system 3.
  • the DCN cumulative usage information can start timing at any time and reset the cumulative at any time.
  • the DCN cumulative usage information can indicate statistical information about the DCN usage of the UE 10.
  • the DCN period usage information is the time for each DCN used in the second wireless communication system 3, and indicates the time used in the predetermined period before the handover.
  • the DCN period use information may be the time when the UE 10 used the DCN from a specific time point calculated retroactively from the time point when the handover occurred to the time point when the handover occurred.
  • the DCN period usage information can indicate a short-term tendency regarding the DCN usage of the UE 10.
  • the DCN period use information is not limited to this example.
  • the second network node 300 (second communication processing unit 302) transmits a message for inter-system handover including DCN related information to the first network node 200.
  • the message may be a message based on the 3GPP standard. Further, the message may be a message for inter-system handover and a message for managing the mobility of the UE 10. More specifically, it may be a “Forward Relocation Request” message.
  • the message for the inter-system handover may be a message essential for the inter-system handover procedure or a non-essential message. Further, the message for inter-system handover may be a message not based on the 3GPP standard. The message for intersystem handover is not limited to the above example, and may be any message transmitted based on occurrence of intersystem handover.
  • the first network node 200 obtains information on the network characteristics of the DCN used by the UE 10 in the second wireless communication system 3 by referring to the DCN-related information. Then, the first network node 200 (first network selection unit 203) selects a network slice corresponding to the network characteristics of the DCN used by the UE 10 from one or more network slices included in the first core network 20. .
  • the first network node 200 selects a network slice having network characteristics that satisfy predetermined communication requirements required by the traffic of the UE 10.
  • the predetermined communication requirements may be arbitrarily determined according to the application, the user, the service content, the contract content, the security level, the business aspect, the operation management aspect, the geographical condition and the like.
  • the first network node 200 determines whether a predetermined rule, a policy, a UE type, a network load, a node load, or a failure condition is added to (or instead of) the DCN-related information. Based on this, the network slice used by the UE 10 may be selected.
  • the first network node 200 (first network selection unit 203) may select a network in the first core network 20 for other UEs that use the first wireless communication system 2 from the beginning. Specifically, the network slice in the first core network 20 may be selected for another UE that does not perform inter-system handover.
  • first network node 200 selects a core network in the second core network 30 using one or more selection criteria
  • fifth to eighth selection criteria correspond to the above-described first to fourth selection criteria.
  • the fifth selection criterion is a selection criterion based on the traffic type of the UE 10.
  • the first network node 200 may select the network slice by referring to the DCN identification information included in the DCN related information. As a specific example, when the slice indicated by the DCN identification information is “high speed”, the first network node 200 (first network selecting unit 203) determines that the traffic included in the communication requirement range corresponding to “high speed” is , Select network slices that handle similar traffic. For example, a network slice having the characteristic of "eMBB" is selected. If there is no network slice that handles the same type of traffic as the traffic found based on the DCN identification information of the DCN related information, the first network node 200 (first network selection unit 203) selects the default network slice. You may. Alternatively, the network slice may be selected by querying another node.
  • the sixth selection criterion is a selection criterion based on the quality value assigned to the traffic of the UE 10.
  • the first network node 200 may select the core network by referring to the DCN quality information included in the DCN related information.
  • the DCN quality information is information indicating the QoS assigned to the communication flow belonging to the DCN.
  • the first network node 200 may have a list of information indicating the QoS assigned to the communication flows belonging to the network slice.
  • the network slice in the first core network 20 corresponding to the DCN quality information may be selected by searching the list for the network slice quality information corresponding to the DCN quality information.
  • the list of information indicating the QoS assigned to the communication flows belonging to the network slice is a 5QI list.
  • the first network node 200 may determine whether the QoS characteristic corresponding to the DCN quality information included in the DCN related information corresponds to the QoS characteristic of the list of 5QI. When the corresponding QoS characteristic exists, the first network node 200 (first network selecting unit 203) selects the network slice corresponding to the QoS characteristic. That is, when the QCI of the DCN quality information and the 5QI of the first network node 200 have a one-to-one correspondence, the network slice in the first core network 20 that supports the corresponding 5QI is selected.
  • a network slice supporting the corresponding 5QI may be selected. If the corresponding network slice does not exist, the first network node 200 may select a default network slice or a preset network slice. Alternatively, the first network node 200 may select the network slice by querying another node.
  • the seventh selection criterion is a selection criterion regarding the use of the DCN used by the UE 10 and a selection criterion regarding the cumulative use of the DCN of the UE 10.
  • the first network node 200 may select the network slice by referring to the DCN usage information included in the DCN related information.
  • the DCN usage information may be DCN cumulative usage information regarding the DCN used by the UE 10 before the inter-system handover.
  • the DCN cumulative use information may be information regarding cumulative use time.
  • the eighth selection criterion is a selection criterion regarding the use of the DCN used by the UE 10, and is a selection criterion regarding the use of the DCN of the UE 10 within a predetermined period.
  • the first network node 200 may select the network slice by referring to the DCN usage information included in the DCN related information.
  • the DCN usage information may be DCN period usage information regarding the DCN used by the UE 10 before the inter-system handover.
  • the DCN period use information may be information regarding time used within a predetermined period.
  • one of the fifth to eighth selection criteria may be used alone, or a combination of two or more of the fifth to eighth selection criteria may be used. .
  • Each selection criterion may be weighted and multiple selection criteria may be applied simultaneously.
  • the fifth to eighth selection criteria are not limited to this example.
  • the fifth to eighth selection criteria may be set by the first network node 200 or may be set by another network node.
  • the fifth to eighth selection criteria may be dynamically updated according to the traffic situation, load, failure situation, or the like.
  • the first network node 200 of the handover destination refers to the DCN-related information, which is suitable for the UE 10. You can select different network slices. Therefore, it is possible to suppress the QoE deterioration of the user due to the inter-system handover.
  • the message for inter-system handover includes DCN-related information.
  • the message further includes second handover history information.
  • the first network node 200 When an intersystem handover occurs, the first network node 200 (first communication processing unit 202) receives a message for intersystem handover from the second network node 300. When the received message includes the DCN-related information and the second handover history information, the first network node 200 (first network selection unit 203) determines that the DCN-related information and the second handover history information are used. , A network slice used by the UE 10 in the first wireless communication system 2 is selected from one or more network slices included in the first core network 20.
  • the inter-system handover is a handover from the source cell of the second wireless communication system 3 to the target cell of the first wireless communication system 2.
  • the message transmitted in the inter-system handover procedure may include second handover history information regarding the history of handover from the source cell to the target cell.
  • the second handover history information may be statistical information regarding handover.
  • the statistical information regarding the handover may be statistical information regarding inter-base station handover or statistical information regarding inter-system handover.
  • the second handover history information may indicate the number of handovers recorded each time a handover is performed.
  • the handover procedure may fail for some reason. Therefore, the second handover history information may indicate the possibility that the handover procedure will succeed or fail when the UE 10 hands over to the target cell of the first wireless communication system 2.
  • the second handover history information may include only information regarding the handover history from the source cell to the target cell, or may include information regarding the handover history from the source cell to two or more neighboring cells. More specifically, the second handover history information may be information indicating the possibility of successful handover. For example, the second handover history information may indicate the number of successful handovers and the number of failed handovers in a predetermined period. More specifically, for each target cell, the second handover success rate information obtained from the number of successful handovers and the number of failed handovers may be indicated with the total number of handovers as the denominator. The second handover history information may include information on the cumulative number of handovers or the frequency of handovers. Of course, the second handover history information is not limited to this example.
  • the second handover history information can be acquired in the second wireless communication system 3.
  • the second handover history information may be acquired by the radio access network of the second radio communication system 3 or a network node in the second core network 30. More specifically, the second handover history information may be collected by the second base station 50 of the second wireless communication system 3.
  • the second network node 300 (second information acquisition unit 301) may acquire the second handover history information from the second base station 50.
  • the second handover history information may be collected by the UE 10 and acquired by the second network node 300 (second information acquisition unit 301) from the UE 10.
  • the first network node 200 determines whether or not the message for inter-system handover includes the second handover history information.
  • the first network node 200 (first network selection unit 203) selects a network slice used by the UE 10 in the first wireless communication system 2 based on the DCN related information and the second handover history information. For example, the first network node 200 determines whether or not the traffic corresponding to the network slice selected based on the DCN related information can accept the possibility of successful handover indicated by the second handover history information.
  • the service that satisfies the communication requirements required by the traffic of the UE 10 is continued in the network slice selected by the first network node 200.
  • the first network node 200 may determine that this is not possible.
  • the first network node 200 may select a network slice suitable for use by the UE 10 based on the DCN-related information, and may determine whether the service of the UE 10 can be maintained based on the second handover history information. it can. That is, the first network node 200 can guarantee the selection of the network slice suitable for the use of the UE 10 based on the second handover history information.
  • the first network node 200 can select a network slice suitable for the use of the UE 10 based on the possibility of successful handover, and the QoE degradation of the user due to the inter-system handover is caused. It becomes possible to suppress.
  • FIG. 12 is a diagram showing a basic system configuration according to the second embodiment.
  • the basic system configuration according to the second embodiment includes a first network node 200 and a second network node 300.
  • the first network node 200 transmits a message for inter-system handover, which includes the network slice related information 500, to the second network node 300.
  • FIG. 13 is a diagram showing the first network node 200 according to the second embodiment.
  • the first network node 200 has one or more functional units.
  • the first network node 200 has a first information acquisition unit 201 and a first communication processing unit 202.
  • the first network node 200 may have other functional units.
  • the first information acquisition unit 201 acquires predetermined information regarding the first core network 20 used by the UE 10.
  • the predetermined information acquired by the first information acquisition unit 201 is information regarding network slices included in the first core network 20. More specifically, the information regarding the network slice is information regarding the network slice used by the UE 10 in the first wireless communication system 2, and the number of the information may be one or more.
  • the information about the network slice used by the UE 10 is called, for example, network slice related information (Network Slicing Related Info) 500.
  • the acquisition performed by the first information acquisition unit 201 may be acquisition from a predetermined module or storage means existing inside the first network node 200. Alternatively, the acquisition performed by the first information acquisition unit 201 may be acquisition from a device (or node) outside the first network node 200.
  • the first communication processing unit 202 performs communication processing with the UE 10, the first base station 40, the network node in the first wireless communication system 2, and the network node in the second wireless communication system 3. For example, the first communication processing unit 202 performs communication processing for intersystem handover with a predetermined network node in the second wireless communication system 3. More specifically, the first communication processing unit 202 performs communication processing for intersystem handover by transmitting and receiving one or more messages to and from the second network node 300 in the second wireless communication system 3.
  • FIG. 14 is a diagram showing the second network node 300 according to the first embodiment.
  • the second network node 300 has one or more functional units.
  • the second network node 300 has a second communication processing unit 302 and a second network selection unit 303.
  • the second network node 300 may have other functional units.
  • the second network selection unit 303 selects the core network used by the UE 10. For example, a core network suitable for the UE 10 is selected based on one or more pieces of predetermined information. The one or more pieces of predetermined information may be acquired from outside the second network node 300 or may be acquired from inside the second network node 300. More specifically, the second network selection unit 303 refers to the information regarding the communication requirements required by the traffic of the UE 10, and selects a core network suitable for the UE 10 from one or more core networks included in the second core network 30. select. Alternatively, the core network used by the UE 10 may be selected on the basis of the failure status, the load status, and the like in the second core network 30.
  • the second communication processing unit 302 performs communication processing with the UE 10, the second base station 50, the network node in the second wireless communication system 3, and the network node in the first wireless communication system 2. For example, the second communication processing unit 302 performs communication processing for intersystem handover with the network node in the first wireless communication system 2. More specifically, the second communication processing unit 302 performs communication processing for intersystem handover by transmitting and receiving one or more messages with the first network node 200 in the first wireless communication system 2.
  • the first network node 200 of the first wireless communication system includes an information acquisition unit (first information acquisition unit 201) that acquires network slice related information 500 regarding a network slice used by the terminal device (UE10) in the first wireless communication system 2. ) And a message for inter-system handover of the terminal device (UE10) from the first wireless communication system 2 to the second wireless communication system 3, the message including the network slice related information 500, The first communication processing unit 202 that transmits to the second network node 300 of the second wireless communication system 3.
  • first information acquisition unit 201 that acquires network slice related information 500 regarding a network slice used by the terminal device (UE10) in the first wireless communication system 2.
  • a message for inter-system handover of the terminal device (UE10) from the first wireless communication system 2 to the second wireless communication system 3 the message including the network slice related information 500
  • the first communication processing unit 202 that transmits to the second network node 300 of the second wireless communication system 3.
  • the second network node 300 of the second wireless communication system 3 A message for intersystem handover of a terminal device (UE10) from the first wireless communication system 2 to the second wireless communication system 3, which is used by the terminal device (UE10) in the first wireless communication system 2.
  • a communication processing unit (second communication processing unit 302) that receives the message including the network slice related information 500 regarding the network slice to be transmitted from the first network node 200 of the first wireless communication system 2, and the network slice related information 500.
  • a network selection unit (second network selection unit 303) that selects a core network used by the terminal device (UE10) in the second wireless communication system 3.
  • the second network node 300 obtains information on the network characteristics of the network slice used by the UE 10 in the first wireless communication system 2 by referring to the network slice related information 500. Then, the second network node 300 (second network selection unit 303) selects a core network corresponding to the network characteristics of the network slice used by the UE 10, from one or more core networks included in the second core network 30. To do.
  • the second network node 300 that is the handover destination refers to the network slice related information 500, and thus a core network suitable for the UE 10 is created. You can choose. Therefore, it is possible to suppress the QoE deterioration of the user due to the inter-system handover.
  • the UE 10 described in this specification is not limited to a specific wireless terminal device.
  • the UE 10 may be a terminal device of a user, but needless to say, is not limited to a device for a specific purpose.
  • the UE 10 may be a mobile terminal, a smartphone, a personal computer, a digital camera, a television device, an audio device, a home appliance, a medical device, an IoT device, a drone terminal, an in-vehicle terminal, or the like.
  • the UE 10 may use a wireless communication system via a non-3GPP access network.
  • the radio access network described in this specification may be compliant with the 3GPP standard or may not be compliant with the 3GPP standard.
  • the wireless access network conforming to the IEEE 802.11 or IEEE 802.15 standard and its upper network may be a wireless communication system not conforming to the 3GPP standard.
  • the core network described in this specification is not limited to the core network included in the wireless communication system.
  • the present invention can be applied to a network having a plurality of slices by the network slicing technique.
  • a network having a plurality of slices by the network slicing technique when there are a plurality of communication systems forming a network having a plurality of slices by the network slicing technique, it can be applied to a mode in which the traffic of a user who uses one communication system is transferred to the other communication system.
  • it may be applied to a transition between communication systems managed by different communication carriers.
  • it may be applied to the transition between the working communication system and the protection communication system.
  • the steps in the processing described in this specification do not necessarily have to be executed in time series in the order described in the sequence diagram.
  • the steps in the processing may be executed in an order different from the order described as the sequence diagram or may be executed in parallel.
  • some of the steps in the process may be deleted and additional steps may be added to the process.
  • an apparatus including the components of the network node described in this specification may be provided. Further, a method including the processing of the above-described components may be provided, and a program for causing a processor to execute the processing of the above-described components may be provided. Further, a non-transitory computer readable medium in which the program is recorded and which can be read by a computer may be provided. Of course, such nodes, modules, methods, programs, and computer-readable non-transitory recording media are also included in the present invention.
  • a first network node of a first wireless communication system An information acquisition unit for acquiring network slice related information regarding a network slice used by a terminal device in the first wireless communication system; A message for inter-system handover of a terminal device from the first wireless communication system to the second wireless communication system, the message including the network slice related information is a second network node of the second wireless communication system.
  • a first communication processing unit for transmitting to A first network node comprising:
  • the network slice related information is any one of identification information of the network slice, quality information indicating QoS (Quality of Service) assigned to a communication flow belonging to the network slice, and usage information on use of the network slice.
  • the first network node of Appendix 1 including one or more pieces of information.
  • the usage information is any one or more of cumulative usage information indicating a cumulative time when the network slice is used and period usage information indicating a time when the network slice is used in a predetermined period before handover.
  • the first network node of Appendix 2 including information.
  • the inter-system handover is a handover from a source cell of the first wireless communication system to a target cell of the second wireless communication system, 4.
  • the first network node according to any one of appendices 1 to 3, wherein the message includes handover history information regarding a history of handover from the source cell.
  • Appendix 7 The first network node according to any one of appendices 4 to 6, wherein the handover history information is received from a node in the radio access network of the first radio communication system.
  • the first wireless communication system is a 5G system
  • the second wireless communication system is an EPS (Evolved Packet System).
  • the first network node according to any one of appendices 1 to 7.
  • the first network node is an AMF (Access and Mobility Management Function),
  • the second network node is an MME (Mobility Management Entity), 9.
  • the first network node according to any one of appendices 1 to 8.
  • a second network node of the second wireless communication system A message for inter-system handover of a terminal device from the first wireless communication system to the second wireless communication system, the network slice-related information relating to a network slice used by the terminal device in the first wireless communication system.
  • a communication processing unit that receives the message including the message from a first network node of the first wireless communication system;
  • a network selection unit that selects a core network used by the terminal device in the second wireless communication system based on the network slice related information;
  • a second network node comprising.
  • the inter-system handover is a handover from a source cell of the first wireless communication system to a target cell of the second wireless communication system,
  • the message includes handover history information regarding a history of handovers from the source cell,
  • the network selection unit selects a core network used by the terminal device in the second wireless communication system based on the network slice related information and the handover history information,
  • the second network node according to attachment 11.
  • It can be used for network nodes, communication methods, programs, and recording media in wireless communication systems.

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Abstract

【課題】システム間ハンドオーバにおいてユーザのQoEの劣化を防ぐこと。 【解決手段】本発明の装置は、第1無線通信システム内で端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を取得する情報取得部と、第1無線通信システムから第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、上記ネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、上記第2無線通信システムの第2ネットワークノードに送信する第1通信処理部と、を備える。

Description

ネットワークノード、通信方法、プログラム、及び、記録媒体
 本発明は、無線通信システムにおけるネットワークノード、その通信方法、プログラム、及び、記録媒体に関する。
 現在、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、第5世代移動通信システム(以下、5Gシステム)のシステムアーキテクチャ及び5Gコアネットワーク(以下、5GC:5G Core Network)の検討が進んでいる。特に、ネットワークアーキテクチャ仕様(非特許文献1:3GPP TS23.501、非特許文献2:3GPP TS23.502)においてネットワークスライス化(Network Slicing)の技術が検討されている。ネットワークスライス化は、同一のネットワーク物理設備を論理的(仮想的)に分割することにより、分割した論理的な設備(仮想資源)を組み合わせてネットワークスライス(又は、スライス)という論理的な通信網を構成する技術である(非特許文献1,2)。
 ネットワークスライスは、特定の能力や特性を有するネットワークとして用意される論理的なネットワークである。UE(User Equipment)が求めるサービスに応じて、1つ以上のネットワークスライスを選択して利用することができる。特に、映像配信等の大容量モバイルブロードバンド通信(eMBB:enhanced Mobile Broadband)、自動運転等の超低遅延高信頼性通信(URLLC:Ultra Reliable Low Latency Communications)、及び、IoT等の多数同時接続(mMTC:massive Machine Type Communications)など、様々な通信特性のトラヒックを所望のネットワークスライスに振り分けることが可能である。
 一方、第4世代移動通信システム(以下、4Gシステム)は、EPC(Evolved Packet Core)と呼ばれるコアネットワークを有している。EPCは、1以上の特定用途向けの専用コアネットワーク(DCN:Dedicated Core Network)を有することがあり、様々なトラヒックをそのトラヒックに応じたネットワークに振り分けることができる(非特許文献3)。
 図11は、5GC1001とEPC1002とを含むシステムの概要図である。5GC1001は1以上のネットワークスライスを含み、EPC1002は1以上のDCNを含む。UEは、5Gシステム及び4Gシステムを利用することができる場合、システム間ハンドオーバを行うことができる。さらに、UEは、UEのトラヒックに応じた5GC1001のネットワークスライス又はEPC1002のDCNを使用することができる。
3GPP TS23.501 V15.3.0 (2018-09) 3GPP TS23.502 V15.3.0 (2018-09) 3GPP TS23.401 V16.0.0 (2018-09)
 しかし、所定のネットワークスライスを使用しているUEが、他のシステムへシステム間ハンドオーバを行う際、ハンドオーバ先の他のシステムがネットワークスライス機能をサポートしない場合に、他のシステムは適切なネットワークを選択できない可能性がある。他のシステムが適切なネットワークを選択できない場合、UEのトラヒックに適さないネットワークをUEが使用することになり、ユーザの体感品質(QoE:quality of experience)が劣化してしまう可能性がある。
 本発明の目的は、上述した課題を鑑み、システム間ハンドオーバ後にUEのトラヒックに適したネットワークを選択可能にするネットワークノード、その通信方法、プログラム、及び、記録媒体を提供することにある。
 本発明の第1ネットワークノードは、第1無線通信システム内で端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を取得する情報取得部と、第1無線通信システムから第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、上記ネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、上記第2無線通信システムの第2ネットワークノードに送信する第1通信処理部と、を備える。
 本発明の第2ネットワークノードは、第1無線通信システムから第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、上記第1無線通信システム内で上記端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、上記第1無線通信システムの第1ネットワークノードから受信する通信処理部と、上記ネットワークスライス関連情報に基づいて、上記第2無線通信システム内で上記端末装置が使用するコアネットワークを選択するネットワーク選択部と、を備える。
 本発明の第1の方法は、第1無線通信システム内で端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を取得し、上記第1無線通信システムから第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、上記ネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、上記第2無線通信システムの第2ネットワークノードに送信する、ことを備える。
 本発明の第2の方法は、第1無線通信システムから第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、上記第1無線通信システム内で上記端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、上記第1無線通信システムの第1ネットワークノードから受信し、上記ネットワークスライス関連情報に基づいて、上記第2無線通信システム内で上記端末装置が使用するコアネットワークを選択する、ことを備える。
 本発明の第1のプログラムは、第1無線通信システム内で端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を取得し、上記第1無線通信システムから第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、上記ネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、上記第2無線通信システムの第2ネットワークノードに送信する、ことをプロセッサに実行させる。
 本発明の第2のプログラムは、第1無線通信システムから第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、上記第1無線通信システム内で上記端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、上記第1無線通信システムの第1ネットワークノードから受信し、上記ネットワークスライス関連情報に基づいて、上記第2無線通信システム内で上記端末装置が使用するコアネットワークを選択する、ことをプロセッサに実行させる。
 本発明の第1の記録媒体は、第1無線通信システム内で端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を取得し、上記第1無線通信システムから第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、上記ネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、上記第2無線通信システムの第2ネットワークノードに送信する、ことをプロセッサに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な非一時的記録媒体である。
 本発明の第2の記録媒体は、第1無線通信システムから第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、上記第1無線通信システム内で上記端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、上記第1無線通信システムの第1ネットワークノードから受信し、上記ネットワークスライス関連情報に基づいて、上記第2無線通信システム内で上記端末装置が使用するコアネットワークを選択する、ことをプロセッサに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な非一時的記録媒体である。
 本発明によれば、無線通信システムにおけるシステム間ハンドオーバ後に、UEのトラヒックに適したネットワークを選択することが可能となり、ユーザのQoEの劣化を防ぐことが可能となる。
第1の実施形態に係るシステム1の構成を示す図。 第1の実施形態に係る階層化セル構成を示す図。 第1の実施形態に係る第1ネットワークノード200を示す図。 第1の実施形態に係る第2ネットワークノード300を示す図。 第1の実施形態の技術的特徴を示すシーケンス図。 ネットワークスライス関連情報500の例を示す図。 5GCとEPCとの相互接続におけるアーキテクチャを示す概略図。 システム間ハンドオーバ手順の一部を示すシーケンス図。 UE10が属するセル1-1及びセル1-1の近隣セルを示す図。 ハンドオーバ履歴情報900の例を示す図。 5GC1001とEPC1002とを含むシステムの概要図。 第2の実施形態に係る第1ネットワークノード200と第2ネットワークノード300を示す図。 第2の実施形態に係る第1ネットワークノード200を示す図。 第2の実施形態に係る第2ネットワークノード300を示す図。
 以下、添付の図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、同様に説明されることが可能な要素については、同一の符号を付することにより重複説明が省略され得る。
 説明は、以下の順序で行われる。
 1. 本発明の実施形態の概要
 2. 第1の実施形態
  2.1 システムの構成
  2.2 第1ネットワークノード200の構成
  2.3 第2ネットワークノード300の構成
  2.4 技術的特徴
  2.5 変形例
 3. 第2の実施形態
  3.1 システム構成
  3.2 第1ネットワークノード200の構成
  3.3 第2ネットワークノード300の構成
  3.4 技術的特徴
 4. その他の実施形態
 <<1. 本発明の実施形態の概要>>
 (1) 技術的課題
 端末装置は、複数の通信システムを使用できる場合がある。当該通信システムは、アクセスネットワークとその上位ネットワークとで構成されることがある。この上位ネットワークは1以上の部分ネットワークを有することがあり、当該部分ネットワークはそれぞれ所定の通信要件を満たす所定のネットワーク特性を持つように設計され得る。
 端末装置は、それぞれの通信システムにおいて所定のネットワーク特性を備える部分ネットワークを使用することができる。ところが、一方の通信システムの部分ネットワークと、他方の通信システムの部分ネットワークとは、それぞれ異なるネットワーク特性を有することがあり得る。そのため、端末装置が通信システムの変更を行う場合、端末装置が変更元の通信システムで使用していた部分ネットワークと同様のネットワーク特性を有する部分ネットワークが、変更先の通信システムにおいて存在するとは限らない。
 そうすると、端末装置は、変更先の通信システムにおいて所望の部分ネットワークを使用できない場合、端末装置のトラヒックに適さないネットワークを使用することになる。その結果、ユーザの体感品質が劣化してしまう可能性がある。
 (2) 技術的特徴
 したがって、本発明の技術的特徴は、通信システムの変更を行う場合、変更元通信システムのノードが、変更元通信システム内で端末装置が使用する部分ネットワークに関する情報を通信システムの変更のためのメッセージに含めて変更先通信システムのノードに送信することにある。さらに、変更先通信システムのノードが上記メッセージを受信し、変更元通信システム内で端末装置が使用していた部分ネットワークに関する情報に基づいて、変更先通信システムで端末装置が使用する部分ネットワークを選択することにある。
 これにより、変更先通信システムのノードは、端末装置に適した部分ネットワークを選択することができ、ユーザのQoEの劣化を抑制することが可能となる。
 なお、上述した技術的特徴は本発明の実施形態の概要であり、当然ながら、本発明の実施形態は上述した技術的特徴に限定されない。
 <<2. 第1の実施形態>>
 図1~図10を参照し、第1の実施形態を説明する。
 <2.1 システムの構成>
 図1を参照して、第1の実施形態に係るシステム1の構成の例を説明する。図1に示すように、システム1は、第1無線通信システム2及び第2無線通信システム3を含む。当該2つの無線通信システムはインタフェース4によって相互接続されている。
 例えば、システム1の第1無線通信システム2は3GPP(3rd Generation Partnership Project)の規格に準拠したシステムである。より具体的には、第1無線通信システム2は5Gシステムである。また、例えば、システム1の第2無線通信システム3は3GPPの規格に準拠したシステムである。より具体的には、第2無線通信システム3は4Gシステムである。あるいは、第1無線通信システム2又は第2無線通信システム3は3GPPに非準拠のシステムであってもよい。当然ながら、システム1の構成はこの例に限定されない。
 (1) 第1無線通信システム2
 第1無線通信システム2は、第1コアネットワーク20、第1基地局40、及び、UE10を含む。第1コアネットワーク20は、無線アクセスネットワークからの通信を他のネットワークに転送するためのネットワークである。例えば、第1コアネットワーク20は、3GPPに準拠したコアネットワークである。より具体的には、第1コアネットワーク20は5GC(5G Core Network)であり得る。
 第1コアネットワーク20は、1以上の部分ネットワークを有してもよい。当該部分ネットワークは、論理的に構成されたネットワークでもよく、物理的に構成されたネットワークでもよい。あるいは、論理的に構成されたネットワークと物理的に構成されたネットワークを組み合わせたネットワークでもよい。
 より具体的には、第1の実施形態において、第1コアネットワーク20は1以上のネットワークスライス21~23を有する。当該ネットワークスライス21~23は、特定の能力、目的、又は、特性を有するネットワークであって、論理的に構成されたネットワークである。
 なお、図1には3つのネットワークスライス21~23が示されているが、ネットワークスライスの数はこの例に限られない。また、第1コアネットワーク20内のネットワークは、ネットワークスライスと非ネットワークスライスとの組み合わせであり得る。さらに、第1コアネットワーク20はネットワークスライスを有しない場合もあり得る。
 ネットワークスライス21~23には、それぞれ異なる通信要件を満たすネットワーク特性が設定されており、例えば、ネットワークスライス21には高速大容量のeMBB、ネットワークスライス22には高信頼低遅延のURLLC、及び、ネットワークスライス23には多数同時接続のMIoT、がそれぞれ対応付けられている。例えばeMBBの特性は、高解像度ストリーミングやブロードバンド向けサービスなどに使用されてよい。例えばURLLCの特性は、自動運転や遠隔手術などのサービスなどに使用されてよい。例えばMIoTの特性は、スマートメータやセンサデバイスを利用したサービスなどに使用されてよい。
 また、第1コアネットワーク20は、1以上の第1ネットワークノード200を有する。当該1以上の第1ネットワークノード200は、特定のネットワークスライスに含まれてもよいし含まれなくてもよい。第1ネットワークノード200は、UE10が第1コアネットワーク20を使用するための所定の管理を行う。例えば、第1ネットワークノード200は、3GPPに準拠した管理機能を有する。より具体的には、第1ネットワークノード200は、5GシステムのAMF(Access and Mobility Function)であってよい。
 (2) 第2無線通信システム3
 第2無線通信システム3は、第2コアネットワーク30、第2基地局50、及び、UE10を含む。第2コアネットワーク30は、無線アクセスネットワークからの通信を他のネットワークに転送するためのネットワークである。例えば、第2コアネットワーク30は、3GPPに準拠したコアネットワークである。より具体的には、第2コアネットワーク30はEPC(Evolved Packet Core)であり得る。
 第2コアネットワーク30は、1以上の部分ネットワークを有してもよい。当該部分ネットワークは、論理的に構成されたネットワークでもよく、物理的に構成されたネットワークでもよい。あるいは、論理的に構成されたネットワークと物理的に構成されたネットワークを組み合わせたネットワークでもよい。
 より具体的には、第1の実施形態において、第2コアネットワーク30は1以上の特定用途向けの専用コアネットワークDCN(Dedicated Core Network)31~33である。DCN31~33は、特定の能力、目的、又は、特性を有するネットワークである。DCN31~33は、論理的なネットワークであってもよいし、物理的なネットワークであってもよい。
 なお、図1には3つのDCN31~33が示されているが、DCNの数はこの例に限られない。また、第2コアネットワーク30内のネットワークは、DCNと非DCNとの組み合わせであり得る。さらに、第2コアネットワーク30はDCNを有しない場合もあり得る。
 DCN31~33には、それぞれ異なる通信要件を満たすネットワーク特性が設定されており、例えば、DCN31には「高速」、DCN32には「低遅延」、DCN33には「多接続」に対応するネットワーク特性がそれぞれ対応付けられている。例えば「高速」の特性は、高解像度ストリーミングやブロードバンド向けサービスなどに使用されてよい。例えば「低遅延」の特性は、自動運転や遠隔手術などのサービスなどに使用されてよい。例えば「多接続」の特性は、スマートメータやセンサデバイスを利用したサービスなどに使用されてよい。
 また、第2コアネットワーク30は、1以上の第2ネットワークノード300を有する。当該1以上の第2ネットワークノード300は、特定のDCNに含まれてもよいし含まれなくてもよい。第2ネットワークノード300は、UE10が第2コアネットワーク30を使用するための所定の管理を行う。例えば、第2ネットワークノード300は、3GPPに準拠した管理機能を有する。より具体的には、第2ネットワークノード300は、4GシステムのMME(Mobility Management Entity)であってよい。
 (3) インタフェース4
 第1無線通信システム2と第2無線通信システム3とは、所定のインタフェース4を使用して相互接続される。例えば、所定のインタフェース4は3GPPに準拠したインタフェースであってもよく、3GPPに非準拠のインタフェースであってもよい。より具体的には、第1の実施形態において、所定のインタフェース4は3GPPの規格に準拠した「N26インタフェース」である。なお、所定のインタフェース4の態様はこの例に限られない。所定のインタフェース4は、第1無線通信システム2と第2無線通信システム3とを直接接続されたものであってもよく、間接的に接続されたものであってもよい。
 (4) 第1基地局40及び第2基地局50
 第1基地局40は、第1無線通信システム2の無線アクセスネットワーク内のノードであり、セル1-1内に位置するUE10との無線通信を行う。一方、第2基地局50は、第2無線通信システム3の無線アクセスネットワーク内のノードであり、セル2-1内に位置するUE10との無線通信を行う。第1基地局40及び第2基地局50は複数のユニット(又は複数のノード)から構成されてもよい。
 例えば、第1基地局40及び第2基地局50は、3GPPに準拠した基地局である。より具体的には、第1基地局40は5G/NR(New Radio)の基地局(RAN Node)であってよい。5Gの基地局は、例えばgNBと呼ばれる基地局であってよい。また、第2基地局50はLTE/E-UTRANのeNB(Evolved Node B)であってよい。当然ながら、第1基地局40及び第2基地局50はこの例に限定されない。
 近年のデータ通信のトラヒックの増加に伴い、カバレッジを確保することを目的とする基地局のサービスエリア(マクロセル)内にキャパシティを確保することを目的としたスモールセルが多数設置される階層化セル構成(HCS:Hierarchical Cell Structure)が採られる傾向にある。図2は、第1の実施形態に係る階層化セル構成を示す図である。例えば、第1基地局40がカバーするセル1-1はキャパシティを確保するためのセルであってよい。また、第2基地局50がカバーするセル2―1は、カバレッジを確保することを目的としたセルであってよい。
 <2.2 第1ネットワークノード200の構成>
 図3は、第1の実施形態に係る第1ネットワークノード200を示す図である。第1ネットワークノード200は、1以上の機能部を有する。例えば、第1ネットワークノード200は第1情報取得部201及び第1通信処理部202を有している。さらに、第1ネットワークノード200は第1ネットワーク選択部203を有していてよい。当該第1ネットワーク選択部203は、後述の第2の変形例で説明する。当然ながら、第1ネットワークノード200は他の機能部を有していてもよい。
 また、当該第1ネットワークノード200は、ハードウェアで実現されてもよいし、ソフトフェアとして実現されてもよい。ソフトフェアとして実現する具体例として、ネットワーク機能の仮想化技術を用いて、第1ネットワークノード200を仮想化ネットワークノードとして構成してもよい。さらに仮想化ネットワークノードは、単一の物理装置上に構成されてもよいし複数の物理装置に分散配置されてもよい。当該仮想化ネットワークノードは、所定の管理装置から管理されてもよい。当然ながら、第1ネットワークノード200が有する構成部はこの例に限定されない。
 第1情報取得部201は、UE10が使用する第1コアネットワーク20に関する所定の情報を取得する。例えば、第1情報取得部201が取得する所定の情報は、第1コアネットワーク20に含まれるネットワークスライスに関する情報である。より具体的には、ネットワークスライスに関する情報は、第1無線通信システム2内でUE10が使用するネットワークスライスに関する情報であり、その情報の数は1以上であり得る。第1の実施形態では、このUE10が使用するネットワークスライスに関する情報を、例えばネットワークスライス関連情報(Network Slicing Related Info)500と呼ぶ。
 また、第1情報取得部201が行う取得は、第1ネットワークノード200の内部に存在する所定のモジュールや記憶手段から取得することであってもよい。あるいは、第1情報取得部201が行う取得は、第1ネットワークノード200の外部の装置(又はノード)からの取得であってもよい。
 第1通信処理部202は、UE10、第1基地局40、第1無線通信システム2内のネットワークノード、及び、第2無線通信システム3内のネットワークノードとの通信処理を行う。例えば、第1通信処理部202は、第2無線通信システム3内の所定のネットワークノードとシステム間ハンドオーバのための通信処理を行う。より具体的には、第1通信処理部202は、第2無線通信システム3内の第2ネットワークノード300と1以上のメッセージを送受信することにより、システム間ハンドオーバのための通信処理を行う。
 <2.3 第2ネットワークノード300の構成>
 図4は、第1の実施形態に係る第2ネットワークノード300を示す図である。第2ネットワークノード300は、1以上の機能部を有する。例えば、第2ネットワークノード300は第2通信処理部302及び第2ネットワーク選択部303を有している。さらに、第2ネットワークノード300は第2情報取得部301を有していてよい。当該第2情報取得部301は、後述の第2の変形例で説明する。当然ながら、第2ネットワークノード300は他の機能部を有していてもよい。
 また、第2ネットワークノード300は、ハードウェアで実現されてもよいし、ソフトフェアとして実現されてもよい。ソフトフェアとして実現する具体例として、ネットワーク機能の仮想化技術を用いて、第2ネットワークノード300を仮想化ネットワークノードとして構成してもよい。さらに仮想化ネットワークノードは、単一の物理装置上に構成されてもよいし複数の物理装置に分散配置されてもよい。当該仮想化ネットワークノードは、所定の管理装置から管理されてもよい。当然ながら、第2ネットワークノード300が有する構成部はこの例に限定されない。
 第2ネットワーク選択部303は、UE10が使用するコアネットワークを選択する。例えば、1以上の所定の情報に基づいてUE10に適したコアネットワークを選択する。当該1以上の所定の情報は、第2ネットワークノード300の外部から取得するものであってもよいし、第2ネットワークノード300の内部から取得するものであってもよい。より具体的には、第2ネットワーク選択部303は、UE10のトラヒックが要求する通信要件に関する情報を参照し、当該UE10に適したコアネットワークを第2コアネットワーク30に含まれる1以上のコアネットワークから選択する。あるいは、第2コアネットワーク30内の障害状況や負荷状況などに基づいて、UE10が使用するコアネットワークを選択してもよい。
 第2通信処理部302は、UE10、第2基地局50、第2無線通信システム3内のネットワークノード、及び、第1無線通信システム2内のネットワークノードとの通信処理を行う。例えば、第2通信処理部302は、第1無線通信システム2内のネットワークノードとシステム間ハンドオーバのための通信処理を行う。より具体的には、第2通信処理部302は、第1無線通信システム2内の第1ネットワークノード200と1以上のメッセージを送受信することにより、システム間ハンドオーバのための通信処理を行う。
 <2.4 技術的特徴>
 図5は、第1の実施形態の技術的特徴を示すシーケンス図である。
 第1ネットワークノード200(第1情報取得部201)は、第1無線通信システム2内でUE10が使用するネットワークスライス21~23に関する情報を取得する(S401)。この取得された情報は、ネットワークスライス関連情報500と呼ばれる。第1ネットワークノード200(第1通信処理部202)は、システム間ハンドオーバのためのメッセージを第2ネットワークノード300に送信する(S402)。この送信されるメッセージには、上記ネットワークスライス関連情報500が含まれている。
 第2ネットワークノード300(第2通信処理部302)は、上記メッセージを第1ネットワークノード200から受信する。このメッセージに上記ネットワークスライス関連情報500が含まれている場合、第2ネットワークノード300(第2ネットワーク選択部303)は、当該ネットワークスライス関連情報500に基づいて、第2無線通信システム3内でUE10が使用するコアネットワークを選択する(S403)。
 (1) ネットワークスライス関連情報500
 図6を参照して、ネットワークスライス関連情報500の例を説明する。ネットワークスライス関連情報500は、UE10が使用するネットワークスライスのネットワーク特性を示すための情報を含む。例えば、ネットワークスライス関連情報500は、識別情報501、品質情報503、使用情報505に含まれる累積使用情報507、及び、使用情報505に含まれる期間使用情報509のうち、いずれか1つ以上の情報を含む。あるいは、これらの情報のうちの2つ以上の組合せが用いられてもよいし、これらの情報を全て含んでいてもよい。ネットワークスライス関連情報500に含まれる情報はこの例に限定されない。
 (1-1) 識別情報501
 例えば、ネットワークスライス関連情報500は識別情報501を含み得る。識別情報501は、UE10が使用するネットワークスライスを識別するための情報であり、文字情報、記号情報、数値情報、又は、コード化された情報など、様々な形式の情報が採用されてもよい。より具体的には、識別情報501は「eMBB」や「URLLC」などのネットワークスライスを識別できる情報を含む。
 当該ネットワークスライス関連情報500を受信する受信側ノード(例えば、第2ネットワークノード300)は、「eMBB」や「URLLC」などの識別情報501に対応するトラヒックの通信要件やネットワーク特性に関する情報などをあらかじめ有していてもよい。例えば、識別情報501で示されるスライスが「eMBB」であった場合、当該スライスに属するトラヒックは、音声データやビデオストリーミングなどのトラヒック種別であると識別できる情報を、受信側ノード(例えば第2ネットワークノード300)が有していてもよい。あるいは、識別情報501で示されるスライスが「eMBB」であった場合、当該スライスに属するトラヒックは、許容遅延時間が所定の時間であり、かつ、パケットエラーレートが所定の値として規定されるトラヒック種別であると識別できる情報を、受信側ノード(例えば第2ネットワークノード300)が有していてもよい。
 (1-2) 品質情報503
 例えば、ネットワークスライス関連情報500は品質情報503を含み得る。品質情報503は、UE10のトラヒックが要求する通信要件を示す情報であってよい。UE10が使用するネットワークスライスのネットワーク特性は、UE10のトラヒックが要求する通信要件に対応して定められることがあるためである。具体的には、品質情報503はQoSを示す情報であってよい。より具体的には、品質情報503は第1無線通信システム2において所定のネットワークスライスに属する通信フローに割り当てられたQoSを示す情報であってよい。また、当該QoSを示す情報は、3GPPの規格に準拠した5QIであってもよいし、3GPPの規格に非準拠の指標でもよい。当然ながら、当該5QIの値を用いることは第1の実施形態の1つの例に過ぎない。
 図6を参照して、品質情報503の値について説明する。例えば、図6に記載の品質情報503の値は上記5QI値である。当該5QI値の「7」は、例えば許容遅延時間が100ms及びパケットエラーレートが1×10-3などの組み合わせに基づくQoS特性であることを示す。また、5QI値の「79」は、例えば許容遅延時間が50ms及びパケットエラーレートが1×10-2などの組み合わせに基づくQoS特性であることを示す。当然ながら、品質情報503に5QI値を用いることは例示である。
 5QI値に代えて、5QI値に対応するQoS特性の一部のみを示す指標を用いてもよい。例えば、許容遅延時間のみを品質情報503として使用してもよい。また、複数のQoS特性を包含する指標を用いてもよい。例えば、帯域が保証されるGBR(Guaranteed Bit Rate)、または、帯域が保証されない非GBR(Non-Guaranteed Bit Rate)などのリソースタイプを利用してもよい。具体的には、UE10が使用するスライスが、GBRのスライス及び非GBRのスライスのいずれのスライスであるかを示す情報を用いてもよい。
 (1―3) 使用情報505
 例えば、ネットワークスライス関連情報500は使用情報505を含み得る。使用情報505は、UE10が使用したネットワークスライスに関する情報であって、ネットワークスライス毎の使用に関する情報である。例えば、使用情報505は、特定のネットワークスライスをUE10が使用した時間に関する時間情報であってよい。より具体的には、当該時間情報は、ネットワークスライスが使用された累積時間に関する累積使用情報507、又は、ハンドオーバ前の所定期間においてネットワークスライスが使用された時間を示す期間使用情報509のうち少なくとも1つ以上を含む。あるいは、上記使用情報505は、特定のネットワークスライスをUE10が使用した回数、頻度、及び、間隔などを含んでもよい。また、上記使用情報は、特定のネットワークスライスをUE10が使用しなかった時間、回数、頻度、又は、間隔などであってもよい。
 累積使用情報507は、第1無線通信システム2において使用したネットワークスライス毎の累積時間を示す。例えば、当該累積使用情報507は、任意の時点から計時を開始することができ、任意の時点で累積をリセットすることができる。当該累積使用情報507は、UE10のネットワークスライス使用に関する統計的な情報を示すことができる。より具体的には、図6に示されるように、UE10はeMBBを600分使用しており、URLLCを1200分使用している。ただし、当然ながら当該累積使用情報507はこの例に限られない。
 期間使用情報509は、第1無線通信システム2において使用したネットワークスライス毎の時間であって、ハンドオーバ前の所定期間において使用された時間を示す。例えば、当該期間使用情報509は、ハンドオーバが発生した時点から遡って換算した特定の時点からハンドオーバが発生した時点までの間に、UE10がスライスを使用した時間であってよい。当該期間使用情報509は、UE10のネットワークスライス使用に関する短期的な傾向を示すことができる。より具体的には、図6に示されるように、UE10はハンドオーバ前にeMBBを10分使用し、かつ、URLLCを5分使用している。さらに、ハンドオーバ前の所定期間を60分とすれば、UE10がハンドオーバ発生前の60分間の間にスライスを使用した割合を特定することができる。ただし、当然ながら当該期間使用情報509はこの例に限られない。
 (2) システム間ハンドオーバ
 図7及び図8を参照して、システム間ハンドオーバの手順を説明する。例えば、図7は、5GCとEPCとの相互接続におけるアーキテクチャを示す概略図である。例えば、図8は、システム間ハンドオーバ手順の一部を示すシーケンス図である。
 上述した図5のS402において、第1ネットワークノード200(第1通信処理部202)は、ネットワークスライス関連情報500を含むシステム間ハンドオーバのためのメッセージを第2ネットワークノード300に送信する。当該メッセージは3GPPの規格に基づくメッセージであってよい。さらに、当該メッセージはシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、UE10のモビリティを管理するためのメッセージであってよい。より具体的には、図8のS709で示される、「3.Forward Relocation Request」メッセージであってよい。
 なお、当該システム間ハンドオーバのためのメッセージは、システム間ハンドオーバの手順に必須のメッセージであってもよく、非必須のメッセージであってもよい。また、当該システム間ハンドオーバのためのメッセージは、3GPPの規格に基づかないメッセージであってよい。当該システム間ハンドオーバのためのメッセージは、上記の例に限定されず、システム間ハンドオーバが生じたことに基づいて送信される任意のメッセージであってもよい。
 (3) コアネットワークの選択
 第2ネットワークノード300(第2ネットワーク選択部303)は、ネットワークスライス関連情報500を参照することにより、UE10が第1無線通信システム2で使用していたネットワークスライスのネットワーク特性に関する情報を得る。そして、第2ネットワークノード300(第2ネットワーク選択部303)は、UE10が使用していたネットワークスライスのネットワーク特性に対応するコアネットワークを、第2コアネットワーク30に含まれる1以上のコアネットワークから選択する。
 例えば、第2ネットワークノード300(第2ネットワーク選択部303)は、UE10のトラヒックが要求する所定の通信要件を満たすネットワーク特性を有するコアネットワークを選択する。なお、所定の通信要件は、アプリケーション、ユーザ、サービス内容、契約内容、セキュリティレベル、事業態様、運用管理態様、及び、地理的条件などに応じて任意に定められるものであってよい。
 第2ネットワークノード300(第2ネットワーク選択部303)は、ネットワークスライス関連情報500に加えて(又は、代えて)、所定の規則、ポリシー、UEのタイプ、ネットワーク負荷、ノード負荷、又は、障害状況などに基づいて、UE10が使用するコアネットワークを選択してもよい。第2ネットワークノード300(第2ネットワーク選択部303)は、最初から第2無線通信システム3を利用する他のUEに対しても第2コアネットワーク30内のネットワークを選択してもよい。具体的には、システム間ハンドオーバをしない他のUEのために第2コアネットワーク30内のコアネットワークを選択してもよい。
 具体例として、第2ネットワークノード300(第2ネットワーク選択部303)が1以上の選択基準を用いて第2コアネットワーク30内のコアネットワークを選択する例を説明する。特に、第1~第4の選択基準を用いる例を示す。
 (3-1) 第1の選択基準
 第1の選択基準は、UE10のトラヒック種別に基づく選択基準である。第2ネットワークノード300は、ネットワークスライス関連情報500に含まれる識別情報501を参照してコアネットワークを選択してもよい。具体例として、識別情報501で示されるスライスが「eMBB」であった場合、第2ネットワークノード300(第2ネットワーク選択部303)は、「eMBB」に対応する通信要件の範囲に含まれるトラヒックと、同種のトラヒックを扱うコアネットワークを選択する。例えば、「高速」の特性を有するDCNを選択する。
 また、他の具体例として、「eMBB」が音声トラヒックやビデオストリーミングトラヒックを扱うスライスであった場合に、音声トラヒックやビデオストリーミングトラヒックを扱うコアネットワークを選択してもよい。あるいは、「eMBB」が所定の範囲の許容遅延時間を扱うスライスであった場合に、当該所定の範囲と同程度の許容遅延時間を通信要件とするトラヒックを扱うコアネットワークを選択する。なお、ネットワークスライス関連情報500の識別情報501に基づいて判明したトラヒックと同種のトラヒックを扱うコアネットワークが存在しない場合は、第2ネットワークノード300(第2ネットワーク選択部303)は、デフォルトのコアネットワークを選択してもよい。あるいは、他のノードに問い合わせることによってコアネットワークを選択してもよい。
 (3-2) 第2の選択基準
 第2の選択基準は、UE10のトラヒックに割り当てられた品質値に基づく選択基準である。第2ネットワークノード300は、ネットワークスライス関連情報500に含まれる品質情報503を参照してコアネットワークを選択してもよい。品質情報503はネットワークスライスに属する通信フローに割り当てられたQoSを示す情報である。ここで、第2ネットワークノード300は、コアネットワークに属する通信フローに割り当てられたQoSを示す情報のリストを有していてもよい。当該リストから、品質情報503に対応するコアネットワークの品質情報を検索することにより、品質情報503に対応する第2コアネットワーク30内のコアネットワークを選択してもよい。
 より具体的には、コアネットワークに属する通信フローに割り当てられたQoSを示す情報のリストは、QCI(QoS Class Indicator)のリストである。第2ネットワークノード300は、ネットワークスライス関連情報500に含まれる品質情報503に対応するQoS特性が、上記QCIのリストのQoS特性と対応するか否かを判断してもよい。対応するQoS特性が存在する場合、第2ネットワークノード300(第2ネットワーク選択部303)は当該QoS特性に対応するコアネットワークを選択する。すなわち、品質情報503の5QIと第2ネットワークノード300が有するQCIが一対一に対応する場合、該当するQCIをサポートする第2コアネットワーク30内のコアネットワークを選択する。一方、品質情報503の5QIとQCIが一対一に対応しない場合、例えば、複数の5QIとQCIが多対一に対応する場合は、該当するQCIをサポートするコアネットワークを選択してもよい。もし、対応するコアネットワークが存在しない場合は、第2ネットワークノード300は、デフォルトのコアネットワークを選択してもよいし、予め設定されたコアネットワークを選択してもよい。あるいは、他のノードに問い合わせることによって第2ネットワークノード300がコアネットワークを選択してもよい。
 (3-3) 第3の選択基準
 第3の選択基準は、UE10が使用したネットワークスライスの使用に関する選択基準であって、UE10のスライスの累積使用に関する選択基準である。第2ネットワークノード300は、ネットワークスライス関連情報500に含まれる使用情報505を参照してコアネットワークを選択してもよい。例えば、使用情報505は、UE10がシステム間ハンドオーバの前に使用していたネットワークスライスに関する累積使用情報507であってよい。また、当該累積使用情報507は、累積使用した時間に関する情報であってもよい。
 より具体的には、第2ネットワークノード300は、ネットワークスライス関連情報500に含まれる累積使用情報507を参照することにより、UE10が最も長時間使用したネットワークスライスのネットワーク特性やQoS特性を取得する。そして、第2ネットワークノード300は、累積使用情報507の値が最も大きいスライスの特性をコアネットワーク選択の基準とする。もし、対応するコアネットワークが存在しない場合は、第2ネットワークノード300がデフォルトのコアネットワークを選択してもよいし、予め設定されたコアネットワークを選択してもよいし、あるいは、他のノードに問い合わせることによって第2ネットワークノード300がコアネットワークを選択してもよい。
 (3-4) 第4の選択基準
 第4の選択基準は、UE10が使用したネットワークスライスの使用に関する選択基準であって、UE10のスライスの所定期間内の使用に関する選択基準である。第2ネットワークノード300は、ネットワークスライス関連情報500に含まれる使用情報505を参照してコアネットワークを選択してもよい。例えば、使用情報505は、UE10がシステム間ハンドオーバの前に使用していたネットワークスライスに関する期間使用情報509であってよい。また、当該期間使用情報509は、所定期間内に使用した時間に関する情報であってもよい。
 より具体的には、第2ネットワークノード300は、ネットワークスライス関連情報500に含まれる期間使用情報509を参照することにより、UE10がシステム間ハンドオーバの前に使用していたネットワークスライスのネットワーク特性やQoS特性を取得する。そして、第2ネットワークノード300は、期間使用情報509の値が最も大きいスライスの特性をコアネットワーク選択の基準とする。もし、対応するコアネットワークが存在しない場合は、第2ネットワークノード300がデフォルトのコアネットワークを選択してもよいし、予め設定されたコアネットワークを選択してもよいし、あるいは、他のノードに問い合わせることによって第2ネットワークノード300がコアネットワークを選択してもよい。
 ここで、上記第1から第4の選択基準のうちの1つが単独で用いられてもよく、又は、上記第1から第4の選択基準のうちの2つ以上の組合せが用いられてもよい。それぞれの選択基準に重みを付けて、複数の選択基準を同時に適用してもよい。上記第1から第4の選択基準は、当然ながらこの例に限られない。
 また、上記第1から第4の選択基準の設定は、第2ネットワークノード300が適用する基準を設定してもよいし、他のネットワークノードから設定されてもよい。また、上記第1から第4の選択基準は、トラヒック状況、負荷、又は、障害状況などに応じて動的に更新されてもよい。
 以上のように、第1の実施形態の上述した例では、UE10のシステム間ハンドオーバ後に、ハンドオーバ先の第2ネットワークノード300がネットワークスライス関連情報500を参照することにより、UE10に適したコアネットワークを選択することができる。そのため、システム間ハンドオーバに伴うユーザのQoE劣化を抑制することが可能となる。
 <2.5 変形例>
 次に、図9、図10を参照して、第1の実施形態の変形例を説明する。
 (1) 第1の変形例
 第1の実施形態の上述した例では、システム間ハンドオーバのためのメッセージには、ネットワークスライス関連情報500が含まれている。この第1の実施形態の第1の変形例では、上記メッセージは、さらにハンドオーバ履歴情報(Handover History Info)900を含む。
 図9は、UE10が属するセル1-1及びセル1-1の近隣セルを示している。UE10から延びる矢印の図形は、UE10がセル1-1から他のセルに移るハンドオーバを示している。UE10は、ソースセル(セル1-1)からターゲットセル(近隣セル)にハンドオーバをすることができる。例えばセル1-1は、第1無線通信システム2の第1基地局40がカバーするセルであり、セル1-1以外の近隣セルは、第2無線通信システム3の所定の基地局がカバーするセルであってよい。
 システム間ハンドオーバが生じると、第2ネットワークノード300(第2通信処理部302)は、システム間ハンドオーバのためのメッセージを第1ネットワークノード200から受信する。この受信したメッセージに上記ネットワークスライス関連情報500及びハンドオーバ履歴情報900が含まれている場合、第2ネットワークノード300(第2ネットワーク選択部303)は、当該ネットワークスライス関連情報500とハンドオーバ履歴情報900とに基づいて、第2無線通信システム3内でUE10が使用するコアネットワークを、第2コアネットワーク30に含まれる1以上のコアネットワークから選択してもよい。
 システム間ハンドオーバは、第1無線通信システム2のソースセルから第2無線通信システム3のターゲットセルへのハンドオーバである。このシステム間ハンドオーバの手順の中で送信されるメッセージには、ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバの履歴に関するハンドオーバ履歴情報900を含んでもよい。ハンドオーバ履歴情報900は、ハンドオーバに関する統計情報であってよい。当該ハンドオーバに関する統計情報は、基地局間ハンドオーバに関する統計情報でもよいし、システム間ハンドオーバに関する統計情報でもよい。例えば、ハンドオーバ履歴情報900は、ハンドオーバが実施される度に記録されるハンドオーバの数を示してもよい。ここで、ハンドオーバ手順は何らかの原因によって失敗することがあり得る。よって、ハンドオーバ履歴情報900は、UE10が第2無線通信システム3のターゲットセルへハンドオーバする際に、ハンドオーバ手順が成功又は失敗する可能性を示してもよい。
 例えば、ハンドオーバ履歴情報900は、ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバ履歴に関する情報のみを含んでもよく、ソースセルから各近隣セルへのハンドオーバ履歴に関する情報を含んでもよい。再び図9を参照すると、UE10が矢印の方向に移動すると、UE10との距離が縮まるセルとUE10との距離が離れるセルが生じ得る。UE10との距離が縮まるセルは、UE10の通信品質が向上又は維持できる可能性が高いセルであり、UE10との距離が離れるセルは、UE10の通信品質が劣化する可能性が高いセルである。例えば、セル5-1にハンドオーバする場合はUE10の通信品質が向上又は維持できる可能性が高くなり、セル3-1にハンドオーバする場合はUE10の通信品質が劣化する可能性が高くなる。
 より具体的には、UE10がセル1-1から他のセルへのハンドオーバに関するハンドオーバ履歴情報900は、他のセル毎に通信品質が劣化するか否かを示す情報を有する。例えば、当該ハンドオーバ履歴情報900は、ハンドオーバの成功の可能性を示す情報であってよい。例えば、ハンドオーバ履歴情報900は、所定の期間におけるハンドオーバの成功数及び失敗数を示してもよい。
 図10は、ハンドオーバ履歴情報900の例を示す図である。図10の表に示されるように、ターゲットセル901毎に、総ハンドオーバ数を分母としてハンドオーバの成功数及び失敗数などから求められるハンドオーバの成功率情報902を示してもよい。なお、ハンドオーバ履歴情報900は、ハンドオーバの累積回数又はハンドオーバの頻度に関する情報などを含んでもよい。当然ながらハンドオーバ履歴情報900はこの例に限られない。
 ハンドオーバ履歴情報900は、第1無線通信システム2内において取得され得る。ハンドオーバ履歴情報900は、第1無線通信システム2の無線アクセスネットワークによって取得されてもよいし、第1コアネットワーク20内のネットワークノードによって取得されてもよい。より具体的には、ハンドオーバ履歴情報900は、第1無線通信システム2の第1基地局40によって収集されてもよい。第1ネットワークノード200(第1情報取得部201)は、第1基地局40が送信するハンドオーバ履歴情報900を取得してもよい。あるいは、ハンドオーバ履歴情報900はUE10によって収集されてもよい。
 例えば、ハンドオーバ履歴情報900は、第1無線通信システム2の無線アクセスネットワーク内のノードが第1ネットワークノード200に送信する所定の管理メッセージに含まれてもよい。当該所定の管理メッセージは、ハンドオーバの可能性に基づいて送信される管理メッセージであり得る。具体的には、当該所定の管理メッセージは、3GPPの規格に準拠したアプリケーションレイヤのシグナリングプロトコルであって、NGAP(NG Application Protocol)と呼ばれるプロトコルを用いて送信されてよい。例えば、NGAPで送信される当該所定の管理メッセージは「HANDOVER REQUIRED」メッセージであってよい。
 具体例の1つとして、第1ネットワークノード200(第1情報取得部201)は、第1無線通信システム2の第1基地局40から、ハンドオーバ履歴情報900が含まれたNGAP:HANDOVER REQUIREDメッセージを受信することにより、ハンドオーバ履歴情報900を取得してもよい。
 一方、第2ネットワークノード300は、システム間ハンドオーバのためのメッセージにハンドオーバ履歴情報900が含まれているか否かを判定する。第2ネットワークノード300(第2ネットワーク選択部303)は、ネットワークスライス関連情報500とハンドオーバ履歴情報900とに基づいて、第2無線通信システム3でUE10が使用するコアネットワークを選択する。例えば、第2ネットワークノード300は、ネットワークスライス関連情報500に基づいて選択したコアネットワークに対応するトラヒックが、ハンドオーバ履歴情報900が示すハンドオーバ成功の可能性を許容できるか否かを判断する。
 システム間ハンドオーバの手順は失敗することがあり得る。システム間ハンドオーバの手順に失敗すると再接続処理などが発生するため、システム間ハンドオーバの完了までに多くの時間を要する場合がある。そこで、例えば第2ネットワークノード300は、当該システム間ハンドオーバの完了までに要する時間が、UE10のトラヒックが許容する許容遅延時間を超えるか否かを判断してもよい。より具体的には、システム間ハンドオーバの完了までに要する時間が所定の時間より大きい場合、UE10のトラヒックが要求する通信要件を満たすサービスを、第2ネットワークノード300が選択するコアネットワークにおいて継続することができないと第2ネットワークノード300が判断してもよい。
 図10の表を参照して具体例を説明する。ハンドオーバ成功の可能性が低いセル3―1(成功率情報902:70%)がハンドオーバのターゲットセルとして選ばれた場合、第2コアネットワーク30は、第1コアネットワーク20で使用していたURLLC(超低遅延)のような信頼性が要求されるサービスを維持することを保証できない。一方、ハンドオーバ成功の可能性が高いセル3―1以外(成功率情報902:99%)がハンドオーバのターゲットセルとして選ばれた場合、第2コアネットワーク30は、上記信頼性が要求されるサービスを維持できる可能性がある。
 したがって、第2ネットワークノード300は、ネットワークスライス関連情報500に基づいてUE10の使用に適したコアネットワークを選択するとともに、ハンドオーバ履歴情報900に基づいてUE10のサービスを維持できるか否かを判断することができる。すなわち、第2ネットワークノード300は、ハンドオーバ履歴情報900に基づいてUE10の使用に適したコアネットワークの選択を保証することができる。
 第1の変形例によれば、第2ネットワークノード300は、ハンドオーバの成功の可能性に基づいてUE10の使用に適したコアネットワークを選択することができ、システム間ハンドオーバに伴うユーザのQoE劣化を抑制することが可能となる。
 (2) 第2の変形例
 第1の実施形態の上述した例では、第1無線通信システム2から第2無線通信システム3にシステム間ハンドオーバを行う場合を説明した。第1の実施形態の第2の変形例では、第2無線通信システム3から第1無線通信システム2にシステム間ハンドオーバを行う場合を説明する。
 第1ネットワークノード200が、第1情報取得部201及び第1通信処理部202を有していることは、すでに上述しているためその説明を省略する。第2の変形例において、第1ネットワークノード200は、特に第1ネットワーク選択部203を用いる態様について説明する。
 当該第1ネットワーク選択部203は、UE10が使用するネットワークスライスを選択する。例えば、1以上の所定の情報に基づいてUE10に適したネットワークスライスを選択する。当該1以上の所定の情報は、第1ネットワークノード200の外部から取得するものであってもよいし、第1ネットワークノード200の内部から取得するものであってもよい。より具体的には、UE10のトラヒックが要求する通信要件に関する情報を取得し、当該UE10に適したネットワークスライスを、第1コアネットワーク20に含まれる1以上のネットワークスライスから選択する。あるいは、第1コアネットワーク20内の障害状況や負荷状況などに基づいて、UE10が使用するネットワークスライスを選択してもよい。
 また、第2ネットワークノード300が、第2通信処理部302及び第2ネットワーク選択部303を有していることは、すでに上述しているためその説明を省略する。第2の変形例において、第2ネットワークノード300は、特に第2情報取得部301を用いる態様について説明する。
 当該第2情報取得部301は、UE10が使用する第2コアネットワーク30に関する所定の情報を取得する。例えば、第2情報取得部301が取得する所定の情報は、第2コアネットワーク30に含まれる1以上のコアネットワークに関する情報である。より具体的には、1以上のコアネットワークに関する情報は、第2無線通信システム3内でUE10が使用するDCNに関する情報であり、その情報の数は1以上であり得る。このUE10が使用するDCNに関する情報を、例えばDCN関連情報(DCN Related Info)と呼ぶ。
 また、第2情報取得部301が行う取得は、第2ネットワークノード300の内部に存在する所定のモジュールや記憶手段から取得することであってもよい。あるいは、第2情報取得部301が行う取得は、第2ネットワークノード300の外部の装置(又はノード)からの取得であってもよい。
 第2ネットワークノード300(第2情報取得部301)は、第2無線通信システム3内でUE10が使用するDCN31~33に関する情報を取得する。この取得された情報は、DCN関連情報と呼ばれる。第2ネットワークノード300(第2通信処理部302)は、システム間ハンドオーバのためのメッセージを第1ネットワークノード200に送信する。この送信されるメッセージには、上記DCN関連情報が含まれている。
 第1ネットワークノード200(第1通信処理部202)は、上記メッセージを第2ネットワークノード300から受信する。このメッセージに上記DCN関連情報が含まれている場合、第1ネットワークノード200(第1ネットワーク選択部203)は、当該DCN関連情報に基づいて、第1無線通信システム2内でUE10が使用するネットワークスライスを選択する。
 DCN関連情報は、UE10が使用するDCNのネットワーク特性を示すための情報を含む。例えば、DCN関連情報はDCN識別情報を含み得る。DCN識別情報は、UE10が使用するDCNを識別するための情報であり、文字情報、記号情報、数値情報、又は、コード化された情報など、様々な形式の情報が採用されてもよい。より具体的には、識別情報は「高速」や「低遅延」などのDCNを識別できる情報を含む。
 当該DCN関連情報を受信する受信側ノード(例えば、第1ネットワークノード200)は、「高速」や「低遅延」などのDCN識別情報に対応するトラヒックの通信要件やネットワーク特性に関する情報などをあらかじめ有していてもよい。例えば、DCN識別情報で示されるDCNが「高速」であった場合、当該スライスに属するトラヒックは、音声データやビデオストリーミングなどのトラヒック種別であると識別できる情報を、受信側ノード(例えば第1ネットワークノード200)が有していてもよい。あるいは、DCN識別情報で示されるスライスが「高速」であった場合、当該スライスに属するトラヒックは、許容遅延時間が所定の時間であり、かつ、パケットエラーレートが所定の値として規定されるトラヒック種別であると識別できる情報を、受信側ノード(例えば第1ネットワークノード200)が有していてもよい。
 例えば、DCN関連情報はDCN品質情報を含み得る。DCN品質情報は、UE10のトラヒックが要求する通信要件を示す情報であってよい。UE10が使用するDCNのネットワーク特性は、UE10のトラヒックが要求する通信要件に対応して定められることがあるためである。具体的には、DCN品質情報は、QoSを示す情報であってよい。より具体的には、DCN品質情報は、第2無線通信システム3において所定のDCNに属する通信フローに割り当てられたQoSを示す情報である。当該QoSを示す情報は、3GPPの規格に準拠したQCIであってもよい。ただし、当該QCIの値を用いることは例示に過ぎない。
 例えば、DCN関連情報はDCN使用情報を含み得る。DCN使用情報は、UE10が使用したDCNに関する情報であって、DCN毎の使用に関する情報である。例えば、DCN使用情報は、特定のDCNをUE10が使用した時間に関する時間情報であってよい。より具体的には、当該時間情報は、DCNが使用された累積時間に関するDCN累積使用情報、又は、ハンドオーバ前の所定期間においてDCNが使用された時間を示すDCN期間使用情報のうち少なくとも1つ以上を含む。あるいは、上記DCN使用情報は、特定のDCNをUE10が使用した回数、頻度、及び、間隔などを含んでもよい。また、上記使用情報は、特定のDCNをUE10が使用しなかった時間、回数、頻度、又は、間隔などであってもよい。
 DCN累積使用情報は、第2無線通信システム3において使用したDCN毎の累積時間を示す。例えば、当該DCN累積使用情報は、任意の時点から計時を開始することができ、任意の時点で累積をリセットすることができる。当該DCN累積使用情報は、UE10のDCN使用に関する統計的な情報を示すことができる。
 DCN期間使用情報は、第2無線通信システム3において使用したDCN毎の時間であって、ハンドオーバ前の所定期間において使用された時間を示す。例えば、当該DCN期間使用情報は、ハンドオーバが発生した時点から遡って換算した特定の時点からハンドオーバが発生した時点までの間に、UE10がDCNを使用した時間であってよい。当該DCN期間使用情報は、UE10のDCN使用に関する短期的な傾向を示すことができる。ただし、当然ながら当該DCN期間使用情報はこの例に限られない。
 システム間ハンドオーバにおいて、第2ネットワークノード300(第2通信処理部302)は、DCN関連情報を含むシステム間ハンドオーバのためのメッセージを第1ネットワークノード200に送信する。当該メッセージは3GPPの規格に基づくメッセージであってよい。さらに、当該メッセージはシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、UE10のモビリティを管理するためのメッセージであってよい。より具体的には、「Forward Relocation Request」メッセージであってよい。
 なお、当該システム間ハンドオーバのためのメッセージは、システム間ハンドオーバの手順に必須のメッセージであってもよく、非必須のメッセージであってもよい。また、当該システム間ハンドオーバのためのメッセージは、3GPPの規格に基づかないメッセージであってよい。当該システム間ハンドオーバのためのメッセージは、上記の例に限定されず、システム間ハンドオーバが生じたことに基づいて送信される任意のメッセージであってもよい。
 第1ネットワークノード200(第1ネットワーク選択部203)は、DCN関連情報を参照することにより、UE10が第2無線通信システム3で使用していたDCNのネットワーク特性に関する情報を得る。そして、第1ネットワークノード200(第1ネットワーク選択部203)は、UE10が使用していたDCNのネットワーク特性に対応するネットワークスライスを、第1コアネットワーク20に含まれる1以上のネットワークスライスから選択する。
 例えば、第1ネットワークノード200(第1ネットワーク選択部203)は、UE10のトラヒックが要求する所定の通信要件を満たすネットワーク特性を有するネットワークスライスを選択する。なお、所定の通信要件は、アプリケーション、ユーザ、サービス内容、契約内容、セキュリティレベル、事業態様、運用管理態様、及び、地理的条件などに応じて任意に定められるものであってよい。
 第1ネットワークノード200(第1ネットワーク選択部203)は、DCN関連情報に加えて(又は、代えて)、所定の規則、ポリシー、UEのタイプ、ネットワーク負荷、ノード負荷、又は、障害状況などに基づいて、UE10が使用するネットワークスライスを選択してもよい。第1ネットワークノード200(第1ネットワーク選択部203)は、最初から第1無線通信システム2を利用する他のUEに対しても第1コアネットワーク20内のネットワークを選択してもよい。具体的には、システム間ハンドオーバをしない他のUEのために第1コアネットワーク20内のネットワークスライスを選択してもよい。
 具体例として、第1ネットワークノード200(第1ネットワーク選択部203)が1以上の選択基準を用いて第2コアネットワーク30内のコアネットワークを選択する例を説明する。特に、第5~第8の選択基準を用いる例を示す。なお、第5~第8の選択基準は、上述した第1~第4の選択基準に対応するものである。
 第5の選択基準は、UE10のトラヒック種別に基づく選択基準である。第1ネットワークノード200は、DCN関連情報に含まれるDCN識別情報を参照してネットワークスライスを選択してもよい。具体例として、DCN識別情報で示されるスライスが「高速」であった場合、第1ネットワークノード200(第1ネットワーク選択部203)は、「高速」に対応する通信要件の範囲に含まれるトラヒックと、同種のトラヒックを扱うネットワークスライスを選択する。例えば、「eMBB」の特性を有するネットワークスライスを選択する。なお、DCN関連情報のDCN識別情報に基づいて判明したトラヒックと同種のトラヒックを扱うネットワークスライスが存在しない場合は、第1ネットワークノード200(第1ネットワーク選択部203)は、デフォルトのネットワークスライスを選択してもよい。あるいは、他のノードに問い合わせることによってネットワークスライスを選択してもよい。
 第6の選択基準は、UE10のトラヒックに割り当てられた品質値に基づく選択基準である。第1ネットワークノード200は、DCN関連情報に含まれるDCN品質情報を参照してコアネットワークを選択してもよい。DCN品質情報はDCNに属する通信フローに割り当てられたQoSを示す情報である。ここで、第1ネットワークノード200は、ネットワークスライスに属する通信フローに割り当てられたQoSを示す情報のリストを有していてもよい。当該リストから、DCN品質情報に対応するネットワークスライスの品質情報を検索することにより、DCN品質情報に対応する第1コアネットワーク20内のネットワークスライスを選択してもよい。
 より具体的には、ネットワークスライスに属する通信フローに割り当てられたQoSを示す情報のリストは、5QIのリストである。第1ネットワークノード200は、DCN関連情報に含まれるDCN品質情報に対応するQoS特性が、上記5QIのリストのQoS特性と対応するか否かを判断してもよい。対応するQoS特性が存在する場合、第1ネットワークノード200(第1ネットワーク選択部203)は当該QoS特性に対応するネットワークスライスを選択する。すなわち、DCN品質情報のQCIと第1ネットワークノード200が有する5QIが一対一に対応する場合、該当する5QIをサポートする第1コアネットワーク20内のネットワークスライスを選択する。一方、DCN品質情報のQCIと5QIが一対一に対応しない場合、例えば、複数のQCIと5QIが多対一に対応する場合は、該当する5QIをサポートするネットワークスライスを選択してもよい。もし、対応するネットワークスライスが存在しない場合は、第1ネットワークノード200は、デフォルトのネットワークスライスを選択してもよいし、予め設定されたネットワークスライスを選択してもよい。あるいは、他のノードに問い合わせることによって第1ネットワークノード200がネットワークスライスを選択してもよい。
 第7の選択基準は、UE10が使用したDCNの使用に関する選択基準であって、UE10のDCNの累積使用に関する選択基準である。第1ネットワークノード200は、DCN関連情報に含まれるDCN使用情報を参照してネットワークスライスを選択してもよい。例えば、DCN使用情報は、UE10がシステム間ハンドオーバの前に使用していたDCNに関するDCN累積使用情報であってよい。また、当該DCN累積使用情報は、累積使用した時間に関する情報であってもよい。
 第8の選択基準は、UE10が使用したDCNの使用に関する選択基準であって、UE10のDCNの所定期間内の使用に関する選択基準である。第1ネットワークノード200は、DCN関連情報に含まれるDCN使用情報を参照してネットワークスライスを選択してもよい。例えば、DCN使用情報は、UE10がシステム間ハンドオーバの前に使用していたDCNに関するDCN期間使用情報であってよい。また、当該DCN期間使用情報は、所定期間内に使用した時間に関する情報であってもよい。
 ここで、上記第5から第8の選択基準のうちの1つが単独で用いられてもよく、又は、上記第5から第8の選択基準のうちの2つ以上の組合せが用いられてもよい。それぞれの選択基準に重みを付けて、複数の選択基準を同時に適用してもよい。上記第5から第8の選択基準は、当然ながらこの例に限られない。
 また、上記第5から第8の選択基準の設定は、第1ネットワークノード200が適用する基準を設定してもよいし、他のネットワークノードから設定されてもよい。また、上記第5から第8の選択基準は、トラヒック状況、負荷、又は、障害状況などに応じて動的に更新されてもよい。
 以上のように、第1の実施形態の第2の変形例の上述した例では、UE10のシステム間ハンドオーバ後に、ハンドオーバ先の第1ネットワークノード200がDCN関連情報を参照することにより、UE10に適したネットワークスライスを選択することができる。そのため、システム間ハンドオーバに伴うユーザのQoE劣化を抑制することが可能となる。
 (3) 第3の変形例
 第1の実施形態の第2の変形例の上述した例では、システム間ハンドオーバのためのメッセージにはDCN関連情報が含まれている。この第1の実施形態の第3の変形例では、さらに当該メッセージに第2ハンドオーバ履歴情報を含む。
 システム間ハンドオーバが生じると、第1ネットワークノード200(第1通信処理部202)は、システム間ハンドオーバのためのメッセージを第2ネットワークノード300から受信する。この受信したメッセージに上記DCN関連情報及び第2ハンドオーバ履歴情報が含まれている場合、第1ネットワークノード200(第1ネットワーク選択部203)は、当該DCN関連情報及び第2ハンドオーバ履歴情報に基づいて、第1無線通信システム2内でUE10が使用するネットワークスライスを、第1コアネットワーク20に含まれる1以上のネットワークスライスから選択する。
 システム間ハンドオーバは、第2無線通信システム3のソースセルから第1無線通信システム2のターゲットセルへのハンドオーバである。このシステム間ハンドオーバの手順の中で送信されるメッセージには、ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバの履歴に関する第2ハンドオーバ履歴情報を含んでもよい。第2ハンドオーバ履歴情報は、ハンドオーバに関する統計情報であってよい。当該ハンドオーバに関する統計情報は、基地局間ハンドオーバに関する統計情報でもよいし、システム間ハンドオーバに関する統計情報でもよい。例えば、第2ハンドオーバ履歴情報は、ハンドオーバが実施される度に記録されるハンドオーバの数を示してもよい。ここで、ハンドオーバ手順は何らかの原因によって失敗することがあり得る。よって、第2ハンドオーバ履歴情報は、UE10が第1無線通信システム2のターゲットセルへハンドオーバする際に、ハンドオーバ手順が成功又は失敗する可能性を示してもよい。
 例えば、第2ハンドオーバ履歴情報は、ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバ履歴に関する情報のみを含んでもよく、ソースセルから2以上の近隣セルへのハンドオーバ履歴に関する情報を含んでもよい。より具体的には、第2ハンドオーバ履歴情報は、ハンドオーバの成功の可能性を示す情報であってよい。例えば、第2ハンドオーバ履歴情報は、所定の期間におけるハンドオーバの成功数及び失敗数を示してもよい。より具体的には、ターゲットセル毎に、総ハンドオーバ数を分母としてハンドオーバの成功数及び失敗数などから求められるハンドオーバの第2の成功率情報を示してもよい。なお、第2ハンドオーバ履歴情報は、ハンドオーバの累積回数又はハンドオーバの頻度に関する情報などを含んでもよい。当然ながら第2ハンドオーバ履歴情報はこの例に限られない。
 第2ハンドオーバ履歴情報は、第2無線通信システム3内において取得され得る。第2ハンドオーバ履歴情報は、第2無線通信システム3の無線アクセスネットワークによって取得されてもよいし、第2コアネットワーク30内のネットワークノードによって取得されてもよい。より具体的には、第2ハンドオーバ履歴情報は、第2無線通信システム3の第2基地局50によって収集されてもよい。第2ネットワークノード300(第2情報取得部301)は、当該第2ハンドオーバ履歴情報を第2基地局50から取得してもよい。あるいは、第2ハンドオーバ履歴情報はUE10によって収集され、第2ネットワークノード300(第2情報取得部301)がUE10から取得してもよい。
 一方、第1ネットワークノード200は、システム間ハンドオーバのためのメッセージに第2ハンドオーバ履歴情報が含まれているか否かを判定する。第1ネットワークノード200(第1ネットワーク選択部203)は、DCN関連情報と第2ハンドオーバ履歴情報とに基づいて、第1無線通信システム2でUE10が使用するネットワークスライスを選択する。例えば、第1ネットワークノード200は、DCN関連情報に基づいて選択したネットワークスライスに対応するトラヒックが、第2ハンドオーバ履歴情報が示すハンドオーバ成功の可能性を許容できるか否かを判断する。
 より具体的には、システム間ハンドオーバの完了までに要する時間が所定の時間より大きい場合、UE10のトラヒックが要求する通信要件を満たすサービスを、第1ネットワークノード200が選択するネットワークスライスにおいて継続することができないと第1ネットワークノード200が判断してもよい。
 したがって、第1ネットワークノード200は、DCN関連情報に基づいてUE10の使用に適したネットワークスライスを選択するとともに、第2ハンドオーバ履歴情報に基づいてUE10のサービスを維持できるか否かを判断することができる。すなわち、第1ネットワークノード200は、第2ハンドオーバ履歴情報に基づいてUE10の使用に適したネットワークスライスの選択を保証することができる。
 第3の変形例によれば、第1ネットワークノード200は、ハンドオーバの成功の可能性に基づいてUE10の使用に適したネットワークスライスを選択することができ、システム間ハンドオーバに伴うユーザのQoE劣化を抑制することが可能となる。
 <<3. 第2の実施形態>>
 図12~14を参照し、第2の実施形態を説明する。
 <3.1 システム構成>
 図12は、第2の実施形態に係る基本的なシステム構成を示す図である。第2の実施形態に係る基本的なシステム構成は、第1ネットワークノード200と第2ネットワークノード300を含む。第1ネットワークノード200は、システム間ハンドオーバのためのメッセージであって、前記ネットワークスライス関連情報500を含む当該メッセージを、第2ネットワークノード300に送信する。
 <3.2 第1ネットワークノード200の構成>
 図13は、第2の実施形態に係る第1ネットワークノード200を示す図である。第1ネットワークノード200は、1以上の機能部を有する。例えば、第1ネットワークノード200は第1情報取得部201及び第1通信処理部202を有している。当然ながら、第1ネットワークノード200は他の機能部を有していてもよい。
 第1情報取得部201は、UE10が使用する第1コアネットワーク20に関する所定の情報を取得する。例えば、第1情報取得部201が取得する所定の情報は、第1コアネットワーク20に含まれるネットワークスライスに関する情報である。より具体的には、ネットワークスライスに関する情報は、第1無線通信システム2内でUE10が使用するネットワークスライスに関する情報であり、その情報の数は1以上であり得る。第1の実施形態では、このUE10が使用するネットワークスライスに関する情報を、例えばネットワークスライス関連情報(Network Slicing Related Info)500と呼ぶ。
 また、第1情報取得部201が行う取得は、第1ネットワークノード200の内部に存在する所定のモジュールや記憶手段から取得することであってもよい。あるいは、第1情報取得部201が行う取得は、第1ネットワークノード200の外部の装置(又はノード)からの取得であってもよい。
 第1通信処理部202は、UE10、第1基地局40、第1無線通信システム2内のネットワークノード、及び、第2無線通信システム3内のネットワークノードとの通信処理を行う。例えば、第1通信処理部202は、第2無線通信システム3内の所定のネットワークノードとシステム間ハンドオーバのための通信処理を行う。より具体的には、第1通信処理部202は、第2無線通信システム3内の第2ネットワークノード300と1以上のメッセージを送受信することにより、システム間ハンドオーバのための通信処理を行う。
 <3.3 第2ネットワークノード300の構成>
 図14は、第1の実施形態に係る第2ネットワークノード300を示す図である。第2ネットワークノード300は、1以上の機能部を有する。例えば、第2ネットワークノード300は第2通信処理部302及び第2ネットワーク選択部303を有している。当然ながら、第2ネットワークノード300は他の機能部を有していてもよい。
 第2ネットワーク選択部303は、UE10が使用するコアネットワークを選択する。例えば、1以上の所定の情報に基づいてUE10に適したコアネットワークを選択する。当該1以上の所定の情報は、第2ネットワークノード300の外部から取得するものであってもよいし、第2ネットワークノード300の内部から取得するものであってもよい。より具体的には、第2ネットワーク選択部303は、UE10のトラヒックが要求する通信要件に関する情報を参照し、当該UE10に適したコアネットワークを第2コアネットワーク30に含まれる1以上のコアネットワークから選択する。あるいは、第2コアネットワーク30内の障害状況や負荷状況などに基づいて、UE10が使用するコアネットワークを選択してもよい。
 第2通信処理部302は、UE10、第2基地局50、第2無線通信システム3内のネットワークノード、及び、第1無線通信システム2内のネットワークノードとの通信処理を行う。例えば、第2通信処理部302は、第1無線通信システム2内のネットワークノードとシステム間ハンドオーバのための通信処理を行う。より具体的には、第2通信処理部302は、第1無線通信システム2内の第1ネットワークノード200と1以上のメッセージを送受信することにより、システム間ハンドオーバのための通信処理を行う。
 <3.4 技術的特徴>
 図12~14を参照し、第2の実施形態の技術的特徴を説明する。
 第1無線通信システムの第1ネットワークノード200は、第1無線通信システム2内で端末装置(UE10)が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報500を取得する情報取得部(第1情報取得部201)と、前記第1無線通信システム2から第2無線通信システム3への端末装置(UE10)のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、前記ネットワークスライス関連情報500を含む当該メッセージを、前記第2無線通信システム3の第2ネットワークノード300に送信する第1通信処理部202と、を備える。
 第2無線通信システム3の第2ネットワークノード300は、
 第1無線通信システム2から前記第2無線通信システム3への端末装置(UE10)のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、前記第1無線通信システム2内で前記端末装置(UE10)が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報500を含む当該メッセージを、前記第1無線通信システム2の第1ネットワークノード200から受信する通信処理部(第2通信処理部302)と、前記ネットワークスライス関連情報500に基づいて、前記第2無線通信システム3内で前記端末装置(UE10)が使用するコアネットワークを選択するネットワーク選択部(第2ネットワーク選択部303)と、を備える。
 第2ネットワークノード300(第2ネットワーク選択部303)は、ネットワークスライス関連情報500を参照することにより、UE10が第1無線通信システム2で使用していたネットワークスライスのネットワーク特性に関する情報を得る。そして、第2ネットワークノード300(第2ネットワーク選択部303)は、UE10が使用していたネットワークスライスのネットワーク特性に対応するコアネットワークを、第2コアネットワーク30に含まれる1以上のコアネットワークから選択する。
 以上のように、第2の実施形態の上述した例では、UE10のシステム間ハンドオーバ後に、ハンドオーバ先の第2ネットワークノード300がネットワークスライス関連情報500を参照することにより、UE10に適したコアネットワークを選択することができる。そのため、システム間ハンドオーバに伴うユーザのQoE劣化を抑制することが可能となる。
 <<4. その他の実施形態>>
 上記第1の実施形態とその変形例1~3及び第2の実施形態は、トラヒックが1つのネットワークスライス又は1つのDCNにのみ属することを前提として説明した。しかし、当該トラヒックが複数のスライス、又は、複数のDCNにより共有される場合にも、同様の手法を適用することが可能である。
 なお、本明細書に記載されているUE10は、特定の無線端末装置に限られない。UE10はユーザの端末装置であってよいが、当然ながら特定用途の装置に限られない。例えばUE10は、携帯端末、スマートフォン、パーソナルコンピュータ、デジタルカメラ、テレビ機器、オーディオ機器、家電機器、医療機器、IoTデバイス、ドローン端末、車載端末などであってよい。また、UE10は、非3GPPのアクセスネットワークを介して無線通信システムを利用してもよい。
 本明細書に記載されている無線アクセスネットワークは、3GPPの規格に準拠したものでもよいし、3GPPの規格に非準拠のものでもよい。例えば、無線アクセスネットワークは、IEEE802.11やIEEE802.15の規格に準拠した無線アクセスネットワーク及びその上位ネットワークを、3GPPの規格に非準拠の無線通信システムとしてもよい。
 また、本明細書に記載されているコアネットワークは、無線通信システムに含まれるコアネットワークに限られない。ネットワークスライス技術によって複数のスライスを有するネットワークに本発明を適用することができる。例えば、ネットワークスライス技術によって複数のスライスを有するネットワークを構成する通信システムが複数存在する場合、一方の通信システムを利用するユーザのトラヒックを他方の通信システムに移行させる態様に適用できる。例えば、異なる通信事業者が管理する通信システム間の移行に適用してもよい。あるいは、現用通信システムと予備用通信システムとの間の移行に適用してもよい。
 以上、本発明の第1の実施形態とその変形例1~3及び第2の実施形態を説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではない。これらの実施形態は例示にすぎないということ、及び、本発明のスコープ及び精神から逸脱することなく様々な変形が可能であるということは、当業者に理解されるであろう。
 例えば、本明細書に記載されている処理におけるステップは、必ずしもシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理におけるステップは、シーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。また、処理におけるステップの一部が削除されてもよく、さらなるステップが処理に追加されてもよい。
 また、本明細書において説明したネットワークノードの構成要素を備える装置が提供されてもよい。また、上記構成要素の処理を含む方法が提供されてもよく、上記構成要素の処理をプロセッサに実行させるためのプログラムが提供されてもよい。また、当該プログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体(Non-transitory computer readable medium)が提供されてもよい。当然ながら、このようなノード、モジュール、方法、プログラム、及びコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体も本発明に含まれる。
 上記実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得る。ただし、以下には限られない。
(付記1)
 第1無線通信システムの第1ネットワークノードであって、
 前記第1無線通信システム内で端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を取得する情報取得部と、
 前記第1無線通信システムから第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、前記ネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、前記第2無線通信システムの第2ネットワークノードに送信する第1通信処理部と、
を備える第1ネットワークノード。
(付記2)
 前記ネットワークスライス関連情報は、前記ネットワークスライスの識別情報、前記ネットワークスライスに属する通信フローに割り当てられたQoS(Quality of Service)を示す品質情報、及び、前記ネットワークスライスの使用に関する使用情報、のうちいずれか1つ以上の情報を含む、付記1に記載の第1ネットワークノード。
(付記3)
 前記使用情報は、前記ネットワークスライスが使用された累積時間を示す累積使用情報、及び、ハンドオーバ前の所定期間において前記ネットワークスライスが使用された時間を示す期間使用情報、のうちいずれか1つ以上の情報を含む、付記2に記載の第1ネットワークノード。
(付記4)
 前記システム間ハンドオーバは、前記第1無線通信システムのソースセルから前記第2無線通信システムのターゲットセルへのハンドオーバであり、
 前記メッセージは、前記ソースセルからのハンドオーバの履歴に関するハンドオーバ履歴情報を含む、付記1~3のいずれか1項に記載の第1ネットワークノード。
(付記5)
 前記ハンドオーバ履歴情報は、前記ソースセルから前記ソースセルの近隣セルへのハンドオーバの成功率を示す成功率情報を含む、付記4に記載の第1ネットワークノード。
(付記6)
 前記ハンドオーバ履歴情報は、前記ソースセルの複数の近隣セルの各々について、複数の前記成功率情報を含む、付記5に記載の第1ネットワークノード。
(付記7)
 前記ハンドオーバ履歴情報は、前記第1無線通信システムの無線アクセスネットワーク内のノードから受信する、付記4~6のいずれか1項に記載の第1ネットワークノード。
(付記8)
 前記第1無線通信システムは、5Gシステムであり、
 前記第2無線通信システムは、EPS(Evolved Packet System)である、
付記1~7のいずれか1項に記載の第1ネットワークノード。
(付記9)
 前記第1ネットワークノードは、AMF(Access and Mobility Management Function)であり、
 前記第2ネットワークノードは、MME(Mobility Management Entity)である、
付記1~8のいずれか1項に記載の第1ネットワークノード。
(付記10)
 前記メッセージは、Forward Relocation Requestメッセージである、付記1~9のいずれか1項に記載の第1ネットワークノード。
(付記11)
 第2無線通信システムの第2ネットワークノードであって、
 第1無線通信システムから前記第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、前記第1無線通信システム内で前記端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、前記第1無線通信システムの第1ネットワークノードから受信する通信処理部と、
 前記ネットワークスライス関連情報に基づいて、前記第2無線通信システム内で前記端末装置が使用するコアネットワークを選択するネットワーク選択部と、
を備える第2ネットワークノード。
(付記12)
 前記システム間ハンドオーバは、前記第1無線通信システムのソースセルから前記第2無線通信システムのターゲットセルへのハンドオーバであり、
 前記メッセージは、前記ソースセルからのハンドオーバの履歴に関するハンドオーバ履歴情報を含み、
 前記ネットワーク選択部は、前記ネットワークスライス関連情報と前記ハンドオーバ履歴情報とに基づいて、前記第2無線通信システム内で前記端末装置が使用するコアネットワークを選択する、
付記11に記載の第2ネットワークノード。
 この出願は、2018年10月18日に出願された日本出願特願2018-196760を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 無線通信システムにおける、ネットワークノード、その通信方法、プログラム、及び、記録媒体に利用することができる。
 1    システム
 2    第1無線通信システム
 3    第2無線通信システム
 10   UE
 20   第1コアネットワーク
 30   第2コアネットワーク
 40   第1基地局
 50   第2基地局
 21~23 ネットワークスライス
 31~33 DCN
 200   第1ネットワークノード
 300   第2ネットワークノード
 500   ネットワークスライス関連情報
 900  ハンドオーバ履歴情報

 

Claims (18)

  1.  第1無線通信システムの第1ネットワークノードであって、
     前記第1無線通信システム内で端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を取得する情報取得部と、
     前記第1無線通信システムから第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、前記ネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、前記第2無線通信システムの第2ネットワークノードに送信する第1通信処理部と、
    を備える第1ネットワークノード。
  2.  前記ネットワークスライス関連情報は、前記ネットワークスライスの識別情報、前記ネットワークスライスに属する通信フローに割り当てられたQoS(Quality of Service)を示す品質情報、及び、前記ネットワークスライスの使用に関する使用情報、のうちいずれか1つ以上の情報を含む、請求項1に記載の第1ネットワークノード。
  3.  前記使用情報は、前記ネットワークスライスが使用された累積時間を示す累積使用情報、及び、ハンドオーバ前の所定期間において前記ネットワークスライスが使用された時間を示す期間使用情報、のうちいずれか1つ以上の情報を含む、請求項2に記載の第1ネットワークノード。
  4.  前記システム間ハンドオーバは、前記第1無線通信システムのソースセルから前記第2無線通信システムのターゲットセルへのハンドオーバであり、
     前記メッセージは、前記ソースセルからのハンドオーバの履歴に関するハンドオーバ履歴情報を含む、請求項1~3のいずれか1項に記載の第1ネットワークノード。
  5.  前記ハンドオーバ履歴情報は、前記ソースセルから前記ソースセルの近隣セルへのハンドオーバの成功率を示す成功率情報を含む、請求項4に記載の第1ネットワークノード。
  6.  前記ハンドオーバ履歴情報は、前記ソースセルの複数の近隣セルの各々について、複数の前記成功率情報を含む、請求項5に記載の第1ネットワークノード。
  7.  前記ハンドオーバ履歴情報は、前記第1無線通信システムの無線アクセスネットワーク内のノードから受信する、請求項4~6のいずれか1項に記載の第1ネットワークノード。
  8.  前記第1無線通信システムは、5Gシステムであり、
     前記第2無線通信システムは、EPS(Evolved Packet System)である、
    請求項1~7のいずれか1項に記載の第1ネットワークノード。
  9.  前記第1ネットワークノードは、AMF(Access and Mobility Management Function)であり、
     前記第2ネットワークノードは、MME(Mobility Management Entity)である、
    請求項1~8のいずれか1項に記載の第1ネットワークノード。
  10.  前記メッセージは、Forward Relocation Requestメッセージである、請求項1~9のいずれか1項に記載の第1ネットワークノード。
  11.  第2無線通信システムの第2ネットワークノードであって、
     第1無線通信システムから前記第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、前記第1無線通信システム内で前記端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、前記第1無線通信システムの第1ネットワークノードから受信する通信処理部と、
     前記ネットワークスライス関連情報に基づいて、前記第2無線通信システム内で前記端末装置が使用するコアネットワークを選択するネットワーク選択部と、
    を備える第2ネットワークノード。
  12.  前記システム間ハンドオーバは、前記第1無線通信システムのソースセルから前記第2無線通信システムのターゲットセルへのハンドオーバであり、
     前記メッセージは、前記ソースセルからのハンドオーバの履歴に関するハンドオーバ履歴情報を含み、
     前記ネットワーク選択部は、前記ネットワークスライス関連情報と前記ハンドオーバ履歴情報とに基づいて、前記第2無線通信システム内で前記端末装置が使用するコアネットワークを選択する、
     請求項11に記載の第2ネットワークノード。
  13.  第1無線通信システムの第1ネットワークノードの通信方法であって、
     前記第1無線通信システム内で端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を取得し、
     前記第1無線通信システムから第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、前記ネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、前記第2無線通信システムの第2ネットワークノードに送信する、
    ことを含む第1ネットワークノードの通信方法。
  14.  第2無線通信システムの第2ネットワークノードの通信方法であって、
     第1無線通信システムから前記第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、前記第1無線通信システム内で前記端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、前記第1無線通信システムの第1ネットワークノードから受信し、
     前記ネットワークスライス関連情報に基づいて、前記第2無線通信システム内で前記端末装置が使用するコアネットワークを選択する、
    ことを含む第2ネットワークノードの通信方法。
  15.  第1無線通信システムの第1ネットワークノードのプログラムであって、
     前記第1無線通信システム内で端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を取得し、
     前記第1無線通信システムから第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、前記ネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、前記第2無線通信システムの第2ネットワークノードに送信する、
    ことをプロセッサに実行させるためのプログラム。
  16.  第2無線通信システムの第2ネットワークノードのプログラムであって、
     第1無線通信システムから前記第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、前記第1無線通信システム内で前記端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、前記第1無線通信システムの第1ネットワークノードから受信し、
     前記ネットワークスライス関連情報に基づいて、前記第2無線通信システム内で前記端末装置が使用するコアネットワークを選択する、
    ことをプロセッサに実行させるためのプログラム。
  17.  第1無線通信システムの第1ネットワークノードのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な非一時的記録媒体であって、
     前記第1無線通信システム内で端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を取得し、
     前記第1無線通信システムから第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、前記ネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、前記第2無線通信システムの第2ネットワークノードに送信する、
    ことをプロセッサに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な非一時的記録媒体。
  18.  第2無線通信システムの第2ネットワークノードのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な非一時的記録媒体であって、
     第1無線通信システムから前記第2無線通信システムへの端末装置のシステム間ハンドオーバのためのメッセージであって、前記第1無線通信システム内で前記端末装置が使用するネットワークスライスに関するネットワークスライス関連情報を含む当該メッセージを、前記第1無線通信システムの第1ネットワークノードから受信し、
     前記ネットワークスライス関連情報に基づいて、前記第2無線通信システム内で前記端末装置が使用するコアネットワークを選択する、
    ことをプロセッサに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な非一時的記録媒体。

     
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