WO2021090878A1 - Ue - Google Patents

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WO2021090878A1
WO2021090878A1 PCT/JP2020/041352 JP2020041352W WO2021090878A1 WO 2021090878 A1 WO2021090878 A1 WO 2021090878A1 JP 2020041352 W JP2020041352 W JP 2020041352W WO 2021090878 A1 WO2021090878 A1 WO 2021090878A1
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WO
WIPO (PCT)
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pdu session
information
pdu
atsss
smf
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/041352
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
靖夫 菅原
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to JP2021554971A priority Critical patent/JPWO2021090878A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the 3GPP (3rd Generation Partnership Project) is studying the system architecture of 5GS (5G System), which is a 5th generation (5G) mobile communication system, and discussions are being held to support new procedures and new functions.
  • 5GS 5G System
  • 5GC 5G Core Network
  • Release 16 uses a special PDU session called a multi-access PDU session (also called a MA PDU session) instead of the PDU (Protocol Data Unit) session (also called a single access PDU session or SA PDU session) specified in Release 15.
  • ATSSS Access Traffic Steering, Switching and Splitting
  • 5GS see Non-Patent Document 1
  • Non-Patent Document 2 Non-Patent Document 3
  • One aspect of the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to clarify a method of realizing communication by the ATSSS function that does not use the above MAPDU session.
  • the UE of one embodiment of the present invention is a UE (User Equipment) including a control unit and a transmission / reception unit, and is a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU via non-3GPP access.
  • the control unit executes the first PDU session establishment procedure via 3GPP access, and the first PDU session.
  • the transmitter / receiver identifies the information indicating that the UE supports the ATSSS function, the information indicating that the permission of communication by the ATSSS function is requested, and the first SA PDU session.
  • the control unit Received information indicating that the first SA PDU session was established and the execution of the second PDU session establishment procedure was instructed, and the control unit received the information indicating that the execution of the second PDU session establishment procedure was instructed.
  • the second PDU session establishment procedure is executed, and in the second PDU session establishment procedure, the transmission / reception unit identifies the second SA PDU session, the second PDU session ID, and the first.
  • the control unit receives the second SA PDU.
  • a session is established, and the ATSSS function enables communication using the two SA PDU sessions.
  • the UE of one embodiment of the present invention is a UE (User Equipment) including a control unit and a transmission / reception unit, and the control unit executes the first PDU session establishment procedure via 3GPP access.
  • the transmitter / receiver has two SA PDU sessions composed of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access.
  • the control unit Upon receiving the information indicating that the function is supported by the network and the acceptance of the first PDU session establishment including the first PDU session ID, the control unit establishes the first SA PDU session.
  • the control unit uses the control unit.
  • Information indicating that the second PDU session establishment procedure is executed via the non-3GPP access, and in the second PDU session establishment procedure, the transmission / reception unit requests permission for communication by the ATSSS function.
  • a second PDU session ID that identifies the second SA PDU session, and a second PDU session establishment request including the first PDU session ID are transmitted to indicate that communication by the ATSSS function is permitted.
  • the control unit Upon receiving the information, the ATSSS rules applied to the two SA PDU sessions, and the second PDU session establishment acceptance including the second PDU session ID, the control unit receives the second SA PDU. A session is established, and the ATSSS function enables communication using the two SA PDU sessions.
  • communication by the ATSSS function without using the above MAPDU session can be realized.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the outline of the mobile communication system 1
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the detailed configuration of the mobile communication system 1 and the first communication state.
  • FIG. 1 shows that the mobile communication system 1 is composed of UE (User Equipment) _10, access network _100, access network _102, core network _200, and DN (Data Network) _300.
  • UE User Equipment
  • DN Data Network
  • these devices / networks may be described by omitting symbols such as UE, access network, core network, DN and the like.
  • FIG. 2 shows UE_10, base station device_110, base station device_120, AMF (Access and Mobility Management Function) _210, SMF (Session Management Function) _220, UPF (User Plane Function) _230, N3IWF (Non). -3GPP InterWorking Function) _240, PCF (Policy Control Function) _250, DN_300 and other device / network functions, and interfaces for connecting these devices / network functions to each other are described.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • UPF User Plane Function
  • N3IWF Non
  • PCF Policy Control Function
  • 5GS which is a 5G system, is configured to include a UE, an access network, and a core network, but may also include a DN.
  • the UE is a device that can connect to network services via 3GPP access (3GPP access network, also called 3GPP AN) and / or non-3GPP access (non-3GPP access network, also called non-3GPP AN).
  • 3GPP access network also called 3GPP AN
  • non-3GPP access network also called non-3GPP AN
  • the UE may be a terminal device capable of wireless communication such as a mobile phone or a smartphone, and may be a terminal device capable of connecting to EPS (Evolved Packet System), which is a 4G system, or 5GS.
  • EPS Evolved Packet System
  • the UE may be provided with a UICC (Universal Integrated Circuit Card) or an eUICC (Embedded UICC).
  • UICC Universal Integrated Circuit Card
  • eUICC embedded UICC
  • the UE may be able to use the ATSSS (Access Traffic Steering, Switching and Splitting) function that does not use the MAPDU session. That is, the UE may be ATSSS without MAPDU session capable. In other words, the UE communicates using two SA PDU sessions consisting of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access. May support features. That is, the UE may be ATSSS with multiple SA PDU sessions capable.
  • ATSSS Access Traffic Steering, Switching and Splitting
  • the access network may also be referred to as a 5G access network (5G AN).
  • 5GAN is composed of NG-RAN (NG Radio Access Network) and / or non-3GPP access network (non-3GPP AN).
  • One or more base station devices are arranged in NG-RAN.
  • the base station device may be gNB.
  • gNB is a node that provides the NR (New Radio) user plane and control plane to the UE, and is a node that connects to 5GC via an NG interface (including an N2 interface or an N3 interface). That is, gNB is a base station device newly designed for 5GS and has a function different from that of the base station device (eNB) used in EPS.
  • eNB base station device
  • each gNB is connected to each other by, for example, an Xn interface.
  • the base station device_110 corresponds to gNB.
  • NG-RAN may be referred to as 3GPP access.
  • wireless LAN access network and non-3GPP AN may be referred to as non-3GPP access.
  • the nodes arranged in the access network may be collectively referred to as NG-RAN nodes.
  • the device included in the access network and / or the device included in the access network may be referred to as an access network device.
  • Access network _100 supports 3GPP access
  • access network _102 supports non-3GPP access.
  • the base station device _110 is arranged in the access network _100, and the base station device _120 and / or TNAP is arranged in the access network _102.
  • the base station device_110 and / or the base station device_120 and / or TNAP may be able to use the ATSSS function without using the MAPDU session. That is, the base station device_110 and / or the base station device_120 and / or TNAP may be ATSSS without MAPDU sessioncapable.
  • base station equipment _110 and / or base station equipment _120 and / or TNAP is a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access. It may support the ATSSS function that communicates using two SA PDU sessions consisting of. That is, the base station device_110 and / or the base station device_120 and / or TNAP may be ATSSS with multiple SA PDU sessions capable.
  • Access network_102 may also be referred to as Untrusted Non-3GPP access or Trusted Non-3GPP access.
  • the base station device 120 and N3IWF in Fig. 2 describe the case of Untrusted Non-3GPP access. That is, when the access network_102 is Untrusted Non-3GPP access, the base station device _120 and N3IWF are used.
  • the access network _102 is Trusted Non-3GPP access (also referred to as TNAN), instead of base station device _120 and N3IWF, Trusted Non-3GPP Access Point (also referred to as TNAP) and Trusted Non-3GPP Gateway Function (also called TNGF) is used.
  • TNAP and TNGF are located on access network _102 or core network _200.
  • the core network is compatible with 5GC (5G Core Network).
  • 5GC 5G Core Network
  • AMF, UPF, SMF, PCF and the like are arranged in 5GC.
  • 5GC may be expressed as 5GCN.
  • AMF and / or UPF and / or SMF and / or PCF may be able to use the ATSSS function without using the MAPDU session. That is, AMF and / or UPF and / or SMF and / or PCF may be ATSSS without MAPDU session capable.
  • AMF and / or UPF and / or SMF and / or PCF consists of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access. It may support the ATSSS feature, which communicates using two SA PDU sessions. That is, the AMF and / or UPF and / or SMF and / or PCF may be ATSSS with multiple SA PDU sessions capable.
  • N3IWF is located in access network_102 or core network_200.
  • the core network and / or the device included in the core network may be referred to as a core network device.
  • the core network may be an IP mobile communication network operated by a mobile network operator (MNO) that connects the access network and the DN, or a mobile network operator 1 that operates and manages the mobile communication system 1. It may be a core network for a mobile network operator, or a core network for a virtual mobile network operator such as MVNO (Mobile Virtual Network Operator) or MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) or a virtual mobile communication service provider. ..
  • MNO mobile network operator
  • MVNE Mobile Virtual Network Enabler
  • the DN may be a DN that provides a communication service to the UE.
  • the DN may be configured as a packet data service network or may be configured for each service.
  • the DN may include a connected communication terminal. Therefore, connecting to the DN may be connecting to a communication terminal or server device arranged in the DN. Further, sending and receiving user data to and from the DN may be sending and receiving user data to and from a communication terminal or server device arranged in the DN.
  • At least a part of an access network, a core network, a DN, and / or one or more devices included in these may be referred to as a network or a network device. That is, a network and / or network device sending and receiving messages and / or performing a procedure means that an access network, a core network, at least a portion of a DN, and / or one or more devices contained therein. , Sending and receiving messages, and / or performing procedures.
  • the UE can connect to the access network.
  • the UE can also connect to the core network via the access network.
  • the UE can connect to the DN via the access network and the core network. That is, the UE can send / receive (communicate) user data with the DN.
  • IP Internet Protocol
  • non-IP communication may be used.
  • IP communication is data communication using IP, and data is transmitted and received by IP packets.
  • An IP packet is composed of an IP header and a payload part.
  • the payload section may include devices / functions included in EPS and data transmitted / received by devices / functions included in 5GS.
  • non-IP communication is data communication that does not use IP, and data is transmitted and received in a format different from the structure of IP packets.
  • non-IP communication may be data communication realized by sending and receiving application data to which an IP header is not added, or a UE can add another header such as a Mac header or an Ethernet (registered trademark) frame header.
  • User data to be sent and received may be sent and received.
  • each device may be configured as physical hardware, may be configured as logical (virtual) hardware configured on general-purpose hardware, or may be configured as software. May be done. Further, at least a part (including all) of the functions of each device may be configured as physical hardware, logical hardware, or software.
  • each storage unit (storage unit_330, storage unit_440, storage unit_540) in each device / function appearing below is, for example, a semiconductor memory, SSD (Solid State Drive), HDD (Hard Disk Drive). ) Etc.
  • each storage unit has not only the information originally set from the shipping stage, but also devices / functions other than its own device / function (for example, UE and / or access network device, and / or core network device, and /. Or PDN and / or DN) can store various information sent and received.
  • each storage unit can store identification information, control information, flags, parameters, and the like included in control messages transmitted and received in various communication procedures described later. Further, each storage unit may store such information for each UE.
  • the UE is composed of a control unit_300, an antenna_310, a transmission / reception unit_320, and a storage unit_330.
  • the control unit_300, the transmission / reception unit_320, and the storage unit_330 are connected via a bus.
  • the transmitter / receiver_320 is connected to the antenna_310.
  • Control unit_300 is a functional unit that controls the operation and functions of the entire UE.
  • the control unit_300 may process all the functions that the other functional units (transmission / reception unit_320, storage unit_330) in the UE do not have.
  • the control unit_300 realizes various processes in the UE by reading and executing various programs stored in the storage unit_330 as needed.
  • the transmission / reception unit_320 is a functional unit for wireless communication with a base station device or the like in the access network via the antenna_310. That is, the UE can send and receive user data and / or control information to and from the access network device and / or the core network device and / or the DN by using the transmission / reception unit_320.
  • the UE can communicate with the base station device_110, the base station device_120, and TNAP by using the transmission / reception unit_320. That is, the UE communicates with the base station device_110 when communicating via 3GPP access. The UE also communicates with base station device_120 or TNAP when communicating via non-3GPP access. More specifically, the UE communicates with base station apparatus_120 when communicating via Untrusted non-3GPP access, and the UE communicates with TNAP when communicating via Trusted non-3GPP access. .. In this way, the UE can change the connection destination according to the access network to be used.
  • the UE can communicate with the core network device (AMF, SMF, UPF, etc.) by using the transmitter / receiver _320.
  • AMF core network device
  • SMF SMF
  • UPF User Plane Function
  • the UE can send and receive AMF and NAS (Non-Access-Stratum) messages via the N1 interface (the interface between the UE and AMF).
  • the N1 interface is a logical interface
  • communication between the UE and AMF is actually performed via base station device_110, base station device_120, and TNAP.
  • the UE can communicate with AMF via base station device_110 when communicating via 3GPP access.
  • the UE can communicate with AMF via base station device_120 and N3IWF.
  • the UE can communicate with AMF via TNAP and TNGF.
  • the information exchanged between the UE and AMF is mainly control information.
  • the UE can communicate with the SMF using the N1 interface and the N11 interface (the interface between the AMF and the SMF). Specifically, the UE can communicate with the SMF via the AMF. As described above, the communication path between the UE and AMF may follow three types of routes depending on the access (3GPP access, Untrusted Non-3GPP access, Trusted Non-3GPP access).
  • the information exchanged between the UE and SMF is mainly control information.
  • the UE can communicate with the UPF using the N3 interface (the interface between the access network and the UPF). Specifically, the UE can communicate with the UPF via base station device_110 when communicating via 3GPP access. Further, when communicating via non-3GPP access (Untrusted non-3GPP access), the UE can communicate with the UPF via the base station device _120 and N3IWF. Also, when communicating via non-3GPP access (Trusted non-3GPP access), the UE can communicate with the UPF via TNAP and TNGF.
  • the communication path between the UE and UPF is mainly used to send and receive user data.
  • the UE can communicate with the PCF using the N1 interface, the N11 interface, and the N7 interface (the interface between the SMF and the PCF). Specifically, the UE can communicate with the PCF via AMF and SMF. As described above, the communication path between the UE and AMF may follow three types of routes depending on the access (3GPP access, Untrusted Non-3GPP access, Trusted Non-3GPP access). The information exchanged between the UE and the PCF is mainly control information.
  • the UE can communicate with the DN using the N3 interface and the N6 interface (the interface between the UPF and the DN). Specifically, the UE can communicate with the DN via base station device_110 and UPF when communicating via 3GPP access. Further, when communicating via non-3GPP access (Untrusted non-3GPP access), the UE can communicate with the DN via the base station device _120, N3IWF, and UPF. In addition, when communicating via non-3GPP access (Trusted non-3GPP access), the UE can communicate with DN via TNAP, TNGF, and UPF.
  • the communication path between the UE and DN that is, the SA PDU session, is mainly used to send and receive user data.
  • the above only describes the communication between the UE and a typical device / function in the present specification, and the UE can communicate with a device / function other than the above, that is, a core network device other than the above. Needless to say.
  • the storage unit_330 is a functional unit for storing programs, user data, control information, etc. required for each operation of the UE.
  • the UE also supports the ATSSS function of communicating using two SA PDU sessions consisting of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access. It may be a UE, and it is desirable that the control information received from the core network side is stored in the storage unit_330. Then, the control unit_300 determines whether or not to perform communication by the ATSSS function using the two SA PDU sessions according to the control information received from the core network side or the control information stored in the storage unit_330. It may have a function. In addition, when deciding to perform communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions, which of the procedure related to the first embodiment below and the procedure related to the second embodiment below should be executed? It may have a function of determining. The control unit_300 controls the transmission / reception unit 320 so that it can communicate appropriately according to these decisions.
  • the UE has a function to determine which access the uplink traffic should be routed to according to the ATSSS rules received from the SMF when communicating by the ATSSS function using two SA PDU sessions. You can do it.
  • the UE may have a function of deciding whether or not to perform communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions based on the URSP rules received from the PCF.
  • Base station device_110 is a base station device located in 3GPP access.
  • the base station device_110 is composed of a control unit_400, an antenna_410, a network connection unit_420, a transmission / reception unit_430, and a storage unit_440.
  • the control unit _400, the network connection unit _420, the transmission / reception unit _430, and the storage unit _440 are connected via a bus.
  • the transmitter / receiver_430 is connected to the antenna_410.
  • base station device_110 communicates using two SA PDU sessions consisting of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access. It may be a base station device that supports the function.
  • Control unit_400 is a functional unit that controls the operation and functions of the entire base station device_110.
  • the control unit_400 may process all the functions that the other functional units (network connection unit_420, transmission / reception unit_430, storage unit_440) in the base station apparatus_110 do not have.
  • the control unit _400 realizes various processes in the base station device _110 by reading and executing various programs stored in the storage unit _440 as needed.
  • the network connection unit_420 is a functional unit for the base station device_110 to communicate with the AMF and / or the UPF. That is, the base station apparatus_110 can transmit and receive control information and / or user data with the AMF and / or the UPF or the like by using the network connection unit_420.
  • the base station device_110 can communicate with the AMF via the N2 interface (the interface between the access network and the AMF) by using the network connection unit_420. Further, the base station device_110 can communicate with the UPF via the N3 interface by using the network connection unit_420.
  • the transmitter / receiver_430 is a functional unit for wireless communication with the UE via the antenna_410. That is, the base station device_110 can transmit / receive user data and / or control information between the UE and the UE by using the transmission / reception unit_430 and the antenna_410.
  • the base station device_110 has a function of transmitting the user data and / or the control information to the core network device when the user data and / or the control information addressed to the core network device is received from the UE. Further, the base station apparatus_110 has a function of transmitting the user data and / or the control information to the UE when the user data and / or the control information addressed to the UE is received from the core network apparatus.
  • the base station device_110 only describes the communication between the base station device_110 and a typical device / function, and the base station device_110 communicates with a device / function other than the above, that is, a core network device other than the above. It goes without saying that you can do it.
  • the storage unit_440 is a functional unit for storing programs, user data, control information, etc. required for each operation of the base station device_110.
  • Base station device_120 is a base station device located in non-3GPP access (Untrusted non-3GPP access).
  • the base station device_120 is composed of a control unit_400, an antenna_410, a network connection unit_420, a transmission / reception unit_430, and a storage unit_440.
  • the control unit _400, the network connection unit _420, the transmission / reception unit _430, and the storage unit _440 are connected via a bus.
  • the transmitter / receiver_430 is connected to the antenna_410.
  • base station device_120 communicates using two SA PDU sessions consisting of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access. It may be a base station device that supports the function.
  • Control unit_400 is a functional unit that controls the operation and functions of the entire base station device_120.
  • the control unit _400 may process all the functions that the other functional units (network connection unit _420, transmission / reception unit _430, storage unit _440) in the base station device _120 do not have.
  • the control unit _400 realizes various processes in the base station apparatus _120 by reading and executing various programs stored in the storage unit _440 as needed.
  • the network connection unit_420 is a functional unit for the base station device_120 to communicate with the N3IWF, and is a functional unit for communicating with the AMF and / or UPF via the N3IWF. That is, the base station device_120 can send and receive control information and / or user data to and from the N3IWF by using the network connection unit_420. Further, the base station device_120 can transmit / receive control information and / or user data to / from the AMF and / or the UPF or the like by using the network connection unit_420.
  • the base station device_120 can communicate with the N3IWF via the Y2 interface (the interface between the access network and the N3IWF) by using the network connection unit_420.
  • the base station device_120 can communicate with the AMF via the N2 interface (the interface between the N3IWF and the AMF) via the N3IWF.
  • the base station device_120 can communicate with the UPF via the N3 interface (the interface between the N3IWF and the UPF) via the N3IWF.
  • the transmitter / receiver_430 is a functional unit for wireless communication with the UE via the antenna_410. That is, the base station apparatus_120 uses the transmitter / receiver _430 and the antenna_410 to transmit user data and / or control information between the UE and the UE via the Y1 interface (the interface between the access network and the UE). You can send and receive.
  • the base station device_120 has a function of transmitting the user data and / or the control information to the core network device when the user data and / or the control information addressed to the core network device is received from the UE. Further, the base station apparatus_120 has a function of transmitting the user data and / or the control information to the UE when the user data and / or the control information addressed to the UE is received from the core network apparatus.
  • the base station device_120 only describes the communication between the base station device_120 and a typical device / function, and the base station device_120 communicates with a device / function other than the above, that is, a core network device other than the above. It goes without saying that you can do it.
  • the storage unit_440 is a functional unit for storing programs, user data, control information, etc. required for each operation of the base station device_120.
  • TNAP is a base station device (also referred to as an access point) located in non-3GPP access (Trusted non-3GPP access).
  • TNAP consists of a control unit_400, an antenna_410, a network connection unit_420, a transmission / reception unit_430, and a storage unit_440.
  • the control unit _400, the network connection unit _420, the transmission / reception unit _430, and the storage unit _440 are connected via a bus.
  • the transmitter / receiver_430 is connected to the antenna_410.
  • TNAP also supports the ATSSS feature of communicating using two SA PDU sessions consisting of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access. It can be TNAP.
  • Control unit_400 is a functional unit that controls the operation and functions of the entire TNAP.
  • the control unit_400 may process all the functions that the other functional units (network connection unit_420, transmission / reception unit_430, storage unit_440) in TNAP do not have.
  • the control unit _400 realizes various processes in TNAP by reading and executing various programs stored in the storage unit _440 as needed.
  • the network connection unit_420 is a functional unit for TNAP to communicate with TNGF, and is a functional unit for communicating with AMF and / or UPF via TNGF. That is, TNAP can send and receive control information and / or user data to and from TNGF using the network connection unit_420. In addition, TNAP can send and receive control information and / or user data to and from AMF and / or UPF, etc. using the network connection unit_420.
  • TNAP can communicate with TNGF via the Ta interface (the interface between TNAP and TNGF) by using the network connection part_420.
  • TNAP can communicate with AMF via N2 interface (interface between TNGF and AMF) via TNGF.
  • TNAP can communicate with UPF via N3 interface (interface between TNGF and UPF) via TNGF.
  • the transmitter / receiver_430 is a functional unit for wireless communication with the UE via the antenna_410. That is, TNAP can send and receive user data and / or control information to and from the UE via the Yt interface (interface between TNAP and UE) using the transmitter / receiver _430 and antenna_410. ..
  • TNAP has a function of transmitting user data and / or control information to the core network device when receiving user data and / or control information addressed to the core network device from the UE. Further, TNAP has a function of transmitting user data and / or control information to the UE when the user data and / or control information addressed to the UE is received from the core network device.
  • TNAP can communicate with a device / function other than the above, that is, a core network device other than the above. ..
  • the storage unit_440 is a functional unit for storing programs, user data, control information, etc. required for each operation of TNAP.
  • N3IWF is a device and / or function that is placed between non-3GPP access and 5GC when a UE connects to 5GS via non-3GPP access (Untrusted non-3GPP access). It is located in non-3GPP access (Untrusted non-3GPP access) or core network.
  • N3IWF consists of a control unit_500, a network connection unit_520, and a storage unit_540. The control unit_500, network connection unit_520, and storage unit_540 are connected via a bus.
  • N3IWF also supports the ATSSS feature, which communicates using two SA PDU sessions consisting of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access. It may be N3IWF.
  • Control unit_500 is a functional unit that controls the operation and functions of the entire N3IWF.
  • the control unit_500 may process all the functions that the other functional units (network connection unit_520, storage unit_540) in the N3IWF do not have.
  • the control unit _500 realizes various processes in the N3 IWF by reading and executing various programs stored in the storage unit _540 as needed.
  • the network connection unit_520 is a functional unit for N3IWF to communicate with the base station device_120 and / or AMF and / or UPF. That is, the N3IWF can send and receive control information and / or user data to and from the base station device_120 using the network connection unit_520. In addition, N3IWF can send and receive control information and / or user data to and from AMF and / or UPF, etc. using the network connection unit_520.
  • the N3IWF can communicate with the base station device_120 via the Y2 interface by using the network connection part_520.
  • the N3IWF can also communicate with the AMF via the N2 interface.
  • N3IWF can also communicate with UPF via the N3 interface.
  • the above only describes the communication between the N3IWF and a typical device / function, and it goes without saying that the N3IWF can communicate with a device / function other than the above, that is, a core network device other than the above. ..
  • Storage unit_540 is a functional unit for storing programs, user data, control information, etc. required for each operation of N3IWF.
  • N3IWF has a function to establish an IPsec tunnel between the UE and an IPsec tunnel, a function to terminate the N2 interface for the control plane, a function to terminate the N3 interface for the user plane, a function to relay NAS signaling between the UE and AMF, and a PDU session.
  • Ability to process N2 signaling from SMF for and QoS a function to establish IPsec SA (Security Association) to support PDU session traffic, a function to relay userplane packets between UE and UPF (IPsec) Includes packet encapsulation / decapsulation for N3 tunnels), functions as a local mobility anchor within an untrusted non-3GPP access network, and the ability to select AMF. All of these functions are controlled by the control unit_500.
  • TNGF is a device and / or function that is placed between non-3GPP access and 5GC when a UE connects to 5GS via non-3GPP access (Trusted non-3GPP access). It is located in non-3GPP access (Trusted non-3GPP access) or core network.
  • the TNGF consists of a control unit_500, a network connection unit_520, and a storage unit_540. The control unit_500, network connection unit_520, and storage unit_540 are connected via a bus.
  • TNGF also supports the ATSSS feature of communicating using two SA PDU sessions consisting of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access. It can be TNGF.
  • Control unit_500 is a functional unit that controls the operation and functions of the entire TNGF.
  • the control unit_500 may process all the functions that the other functional units (network connection unit_520, storage unit_540) in the TNGF do not have.
  • the control unit_500 realizes various processes in the TNGF by reading and executing various programs stored in the storage unit_540 as needed.
  • Network connection _520 is a functional unit for TNGF to communicate with TNAP and / or AMF and / or UPF. That is, the TNGF can send and receive control information and / or user data to and from TNAP using the network connection unit_520. Further, the TNGF can send and receive control information and / or user data to and from the AMF and / or the UPF or the like by using the network connection unit_520.
  • TNGF can communicate with TNAP via the Y2 interface by using the network connection part_520.
  • the TNGF can also communicate with the AMF via the N2 interface.
  • TNGF can also communicate with UPF via the N3 interface.
  • the above only describes the communication between the TNGF and a typical device / function, and it goes without saying that the TNGF can communicate with a device / function other than the above, that is, a core network device other than the above. ..
  • Storage unit_540 is a functional unit for storing programs, user data, control information, etc. required for each operation of TNGF.
  • TNGF has a function to terminate the N2 interface and N3 interface, a function to act as an approver when the UE registers with 5GC via TNAN, a function to select AMF, and a NAS message between UE and AMF.
  • the AMF consists of a control unit_500, a network connection unit_520, and a storage unit_540.
  • the control unit_500, network connection unit_520, and storage unit_540 are connected via a bus.
  • the AMF may be a node that handles the control plane.
  • AMF also supports the ATSSS feature of communicating using two SA PDU sessions consisting of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access. It can be AMF.
  • Control unit_500 is a functional unit that controls the operation and functions of the entire AMF.
  • the control unit_500 may process all the functions that the other functional units (network connection unit_520, storage unit_540) in the AMF do not have.
  • the control unit_500 realizes various processes in AMF by reading and executing various programs stored in the storage unit_540 as needed.
  • the network connection part_520 is a functional part for AMF to connect to the base station equipment in 5GAN and / or SMF, and / or PCF, and / or UDM, and / or SCEF. That is, the AMF uses the network connection _520 to communicate with the base station equipment in 5GAN and / or SMF and / or PCF, and / or UDM, and / or SCEF. Alternatively, control information can be transmitted and received.
  • the AMF in the 5GC can communicate with the base station equipment via the N2 interface by using the network connection _520, and the N8 interface (AMF and UDM). Can communicate with UDM via interface between), can communicate with SMF via N11 interface, and can communicate with PCF via N15 interface (interface between AMF and PCF) it can.
  • AMF can send and receive NAS messages to and from the UE via the N1 interface by using the network connection unit_520.
  • the N1 interface is logical, communication between the UE and AMF is actually done via 5GAN.
  • Storage unit_540 is a functional unit for storing programs, user data, control information, etc. required for each operation of AMF.
  • AMF has a function to exchange control messages with RAN using N2 interface, a function to exchange NAS messages with UE using N1 interface, a function to encrypt and protect the integrity of NAS messages, and registration management.
  • the RM status for each UE is managed.
  • the RM state may be synchronized between the UE and AMF.
  • the RM state includes a non-registered state (RM-DEREGISTERED state) and a registered state (RM-REGISTERED state).
  • RM-DEREGISTERED state the UE is not registered in the network, and the UE context in the AMF does not have valid location information or routing information for the UE, so the AMF cannot reach the UE.
  • the RM-REGISTERED state the UE is registered in the network, so the UE can receive services that require registration with the network.
  • the RM state may be expressed as a 5GMM state.
  • the RM-DEREGISTERED state may be expressed as a 5GMM-DEREGISTERED state
  • the RM-REGISTERED state may be expressed as a 5GMM-REGISTERED state.
  • the 5GMM-REGISTERED state may be a state in which each device has established a 5GMM context or a PDU session context.
  • UE_10 may start sending and receiving user data and control messages, or may respond to paging. Further, when each device is in the 5GMM-REGISTERED state, UE_10 may execute a registration procedure other than the registration procedure for initial registration and / or a service request procedure.
  • each device may be in a state where the 5GMM context has not been established, the location information of UE_10 may not be known to the network, or the network may be in the state of UE_10. It may be in an unreachable state.
  • UE_10 may start the registration procedure or establish the 5GMM context by executing the registration procedure.
  • the CM state may be synchronized between the UE and AMF.
  • the CM state includes a non-connected state (CM-IDLE state) and a connected state (CM-CONNECTED state).
  • CM-IDLE state the UE is in the RM-REGISTERED state, but does not have a NAS signaling connection established with the AMF via the N1 interface.
  • N2 connection N2 connection
  • N3 connection N3 interface connection
  • the CM-CONNECTED state has a NAS signaling connection established with the AMF via the N1 interface.
  • the CM-CONNECTED state the UE may have an N2 interface connection (N2 connection) and / or an N3 interface connection (N3 connection).
  • the CM state in 3GPP access and the CM state in non-3GPP access may be managed separately.
  • the CM state in 3GPP access may be a non-connected state in 3GPP access (CM-IDLE state over 3GPP access) and a connected state in 3GPP access (CM-CONNECTED state over 3GPP access).
  • the CM state in non-3GPP access includes the non-connected state (CM-IDLE state over non-3GPP access) in non-3GPP access and the connection state (CM-CONNECTED state over non-3GPP access) in non-3GPP access. ) May be there.
  • the disconnected state may be expressed as an idle mode
  • the connected state mode may be expressed as a connected mode.
  • the CM state may be expressed as 5GMM mode (5GMM mode).
  • the non-connected state may be expressed as 5GMM non-connected mode (5GMM-IDLE mode)
  • the connected state may be expressed as 5GMM connected mode (5GMM-CONNECTED mode).
  • the disconnected state in 3GPP access may be expressed as 5GMM non-connection mode (5GMM-IDLE mode over 3GPP access) in 3GPP access
  • the connection state in 3GPP access is 5GMM connection mode (5GMM-) in 3GPP access. It may be expressed as CONNECTED mode over 3GPP access).
  • non-connection state in non-3GPP access may be expressed as 5GMM non-connection mode (5GMM-IDLE mode over non-3GPP access) in non-3GPP access, and the connection state in non-3GPP access is non. It may be expressed as 5GMM connection mode (5GMM-CONNECTED mode over non-3GPP access) in -3GPP access.
  • the 5GMM non-connection mode may be expressed as an idle mode, and the 5GMM connection mode may be expressed as a connected mode.
  • AMF may be placed in the core network.
  • AMF may be an NF that manages one or more NSIs (Network Slice Instances).
  • the AMF may be a shared CP function (CCNF; Common CPNF (Control Plane Network Function)) shared among a plurality of NSIs.
  • CCNF Common CPNF (Control Plane Network Function)
  • the SMF consists of a control unit_500, a network connection unit_520, and a storage unit_540.
  • the control unit_500, network connection unit_520, and storage unit_540 are connected via a bus.
  • the SMF may be a node that handles the control plane.
  • the SMF also supports the ATSSS feature of communicating using two SA PDU sessions consisting of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access. It can be SMF.
  • Control unit_500 is a functional unit that controls the operation and functions of the entire SMF.
  • the control unit_500 may process all the functions that the other functional units (network connection unit_520, storage unit_540) in the SMF do not have.
  • the control unit_500 realizes various processes in the SMF by reading and executing various programs stored in the storage unit_540 as needed.
  • the network connection part_520 is a functional part for SMF to connect with AMF and / or UPF and / or PCF and / or UDM. That is, the SMF can send and receive user data and / or control information between the AMF and / or the UPF and / or the PCF and / or the UDM by using the network connection part_520.
  • the SMF in the 5GC can communicate with the AMF via the N11 interface by using the network connection _520, and the N4 interface (between the SMF and UPF). It can communicate with the UPF via the interface), with the PCF via the N7 interface, and with the UDM via the N10 interface (the interface between the SMF and UDM).
  • Storage unit_540 is a functional unit for storing programs, user data, control information, etc. required for each operation of SMF.
  • SMF has session management functions such as establishment, modification, and release of PDU sessions, IP address allocation and management functions for UEs, UPF selection and control functions, and appropriate destinations (appropriate destinations).
  • SMF has a function to create ATSSS rules and N4 rules from PCC rules received from PCF.
  • ATSSS rules are information for controlling SA PDU sessions sent from SMF to UE.
  • N4 rules are information for controlling SA PDU sessions sent from SMF to UPF.
  • SMF has a function of associating and managing PCC rules, ATSSS rules, and N4 rules (also referred to as mapping). All of these functions are controlled by the control unit_500.
  • the UPF consists of a control unit_500, a network connection unit_520, and a storage unit_540.
  • the control unit_500, network connection unit_520, and storage unit_540 are connected via a bus.
  • the UPF may be a node that handles the user plane.
  • the UPF also supports the ATSSS feature of communicating using two SA PDU sessions consisting of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access. It can be UPF.
  • Control unit_500 is a functional unit that controls the operation and functions of the entire UPF.
  • the control unit_500 may process all the functions that the other functional units (network connection unit_520, storage unit_540) in the UPF do not have.
  • the control unit_500 realizes various processes in the UPF by reading and executing various programs stored in the storage unit_540 as needed.
  • the network connection unit_520 is a functional unit for the UPF to connect to the base station equipment in 5GAN and / or the SMF and / or the DN. That is, the UPF can send and receive user data and / or control information between the base station device in 5GAN and / or the SMF and / or the DN by using the network connection part_520.
  • the UPF in the 5GC can communicate with the base station equipment via the N3 interface by using the network connection _520, via the N4 interface. It can communicate with SMF, can communicate with DN via N6 interface, and can communicate with other UPFs via N9 interface (interface between UPFs).
  • Storage unit_540 is a functional unit for storing programs, user data, control information, etc. required for each operation of UPF.
  • the UPF functions as an anchor point for intra-RAT mobility or inter-RAT mobility, and as an external PDU session point for interconnecting to the DN (that is, as a gateway between the DN and the core network, as a user.
  • Data transfer function
  • packet routing and transfer function
  • UL CL Uplink Classifier
  • It has a branching point function, a QoS (Quality of Service) processing function for userplane, a function for verifying uplink traffic, a function for buffering downlink packets, and a function for triggering downlink data notification (Downlink Data Notification).
  • the UPF also has the function of deciding which access the downlink traffic should be routed to when the SA PDU session is established based on the N4 rules received from the SMF. All of these functions are controlled by the control unit_500.
  • the UPF may also be a gateway for IP communication and / or non-IP communication.
  • the UPF may have a function of transferring IP communication, or may have a function of converting non-IP communication and IP communication.
  • the plurality of gateways to be arranged may be a gateway connecting the core network and a single DN.
  • the UPF may have connectivity with other NFs, or may be connected to each device via the other NFs.
  • the user plane is user data transmitted and received between the UE and the network.
  • the user plane may be sent and received using a PDU session. Further, in the case of 5GS, the user plane may be transmitted and received via the interface between the UE and NG RAN and / or the N3 interface and / or the N9 interface and / or the N6 interface.
  • the user plane may be expressed as a U-Plane.
  • control plane is a control message sent and received to control the communication of the UE.
  • the control plane may be transmitted and received using a NAS (Non-Access-Stratum) signaling connection between the UE and AMF.
  • NAS Non-Access-Stratum
  • the control plane may be transmitted and received using the interface between the UE and NG RAN and the N2 interface.
  • the control plane may be expressed as a control plane or a C-Plane.
  • the U-Plane (User Plane; UP) may be a communication path for transmitting and receiving user data, and may be composed of a plurality of bearers.
  • the C-Plane (Control Plane; CP) may be a communication path for transmitting and receiving control messages, and may be composed of a plurality of bearers.
  • the PCF is composed of a control unit_500, a network connection unit_520, and a storage unit_540.
  • the control unit_500, network connection unit_520, and storage unit_540 are connected via a bus.
  • the PCF also supports the ATSSS feature of communicating using two SA PDU sessions consisting of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access. It can be PCF.
  • Control unit_500 is a functional unit that controls the operation and functions of the entire PCF.
  • the control unit_500 may process all the functions that the other functional units (network connection unit_520, storage unit_540) in the PCF do not have.
  • the control unit_500 realizes various processes in the PCF by reading and executing various programs stored in the storage unit_540 as needed.
  • the network connection part_520 is a functional part for the PCF to connect with the SMF and / or AF (Application Function). That is, the PCF can send and receive control information to and from the SMF and / or AF by using the network connection unit_520.
  • the PCF can communicate with the SMF via the N7 interface by using the network connection part_520.
  • the PCF can communicate with the AF (Application Function) via the N5 interface (the interface between the PCF and the AF) by using the network connection unit_520.
  • Storage unit_540 is a functional unit for storing programs, user data, control information, etc. required for each operation of UPF.
  • PCF has a function to support a unified policy framework, a function to provide policy rules to the control function (control plane function) to enforce them, a function to access registration information, etc. have.
  • the PCF also has the ability to generate policies for SA PDU sessions (also referred to as PCC rules), policies for SA PDU sessions, and URSP rules. These are sent to the SMF, at least some of which may be sent to the UE or to the UPF. All of these functions are controlled by the control unit_500.
  • the network refers to at least a part of the access network, core network, and DN. Further, one or more devices included in at least a part of the access network, the core network, and the DN may be referred to as a network or a network device. That is, the fact that the network executes the transmission / reception and / or processing of messages may mean that the devices (network devices and / or control devices) in the network execute the transmission / reception and / or processing of messages. .. Conversely, the fact that a device in the network executes message transmission / reception and / or processing may mean that the network executes message transmission / reception and / or processing.
  • SM session management
  • NAS Non-Access-Stratum
  • SM session management
  • the SM message includes a PDU session establishment request message, a PDU session establishment acceptance message, a PDU session completion message, a PDU session rejection message, a PDU session change request message, a PDU session change acceptance message, a PDU session change response message, and the like. You may.
  • the procedure for SM may also include a PDU session establishment procedure.
  • the 5GS (5G System) service may be a connection service provided using the core network. Further, the 5GS service may be a service different from the EPS service or a service similar to the EPS service.
  • non 5GS service may be a service other than the 5GS service, and may include an EPS service and / or a non EPS service.
  • DNN Data Network Name
  • DN DN
  • DNN can also be used as information for selecting a gateway such as UPF that connects the core network.
  • the DNN may correspond to the APN (Access Point Name) in EPS.
  • a PDU session can be defined as a relationship between a DN that provides a PDU connectivity service and a UE.
  • a PDU session is between a UE and an external gateway or DN. It may be the connectivity established in.
  • the UE can send and receive user data to and from the DN using the PDU session.
  • the external gateway may be UPF, SCEF, or the like.
  • the UE can use the PDU session to send and receive user data to and from devices such as application servers located in the DN.
  • the PDU connectivity service is a service that provides PDU exchange between the UE and the DN.
  • this PDU session is composed of userplane resources in one access network (3GPP access network or non-3GPP access network), and is sometimes called an SA PDU session.
  • each device may manage one or more identification information in association with each other for the PDU session.
  • these identification information may include one or more of DNN, TFT, PDU session type, application identification information, NSI identification information, access network identification information, and SSC mode, and other information may be further included. May be included. Further, when a plurality of PDU sessions are established, the identification information associated with the PDU session may have the same content or different contents.
  • each device (UE and / or access network device and / or core network device) has one or more identification information, TFT, application identification information, NSI identification information, and access network identification for the above MAPDU session. Information and other information may be associated and managed.
  • communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions consisting of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access is one 3GPP access. It may mean communication using two SA PDU sessions that provide a PDU connectivity service that allows the simultaneous use of and one non-3GPP access, or at any given time, one 3GPP access or one. It may mean communication using one SA PDU session that provides a PDU connectivity service that can use non-3GPP access.
  • the SA PDU session used for the above ATSSS function may refer to the SA PDU session using user plane resources via 3GPP access, or the SA using user plane resources via non-3GPP access. It may refer to a PDU session, an SA PDU session using userplane resources via 3GPP access, and an SA PDU session using userplane resources via non-3GPP access.
  • communicating by the ATSSS function using two SA PDU sessions consisting of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3 GPP access means that UE May point to communicate with the DN using only SA PDU sessions using user plane resources via 3GPP access, or the UE may point to SA PDU sessions using only user plane resources via non-3GPP access. It may refer to communicating with the DN using only, or using an SA PDU session using userplane resources via 3GPP access and an SA PDU session using userplane resources via non-3GPP access. It may refer to communicating with the DN.
  • the UE can use these SA PDU sessions to send and receive user data to and from a device such as an application server located in the DN.
  • each device (UE and / or access network device and / or core network device) has one or more identification information, TFT, application identification information, and NSI for the SA PDU session used for the above ATSSS function. Identification information, access network identification information, and other information may be associated and managed.
  • the PDU (Protocol Data Unit or Packet Data Unit) session type indicates the type of PDU session, and includes IPv4, IPv6, Ethernet (registered trademark), and Unstructured.
  • IPv4 indicates that data is sent and received using IPv4.
  • IPv6 indicates that data is sent and received using IPv6.
  • Ethernet registered trademark
  • Ethernet registered trademark
  • Unstructured it indicates that data is sent and received to the application server etc. in the DN by using the point-to-point (P2P) tunneling technology.
  • the PDU session type may include an IP in addition to the above.
  • IP can be specified if the UE can use both IPv4 and IPv6.
  • IP may also be expressed as IPv4 v6.
  • a network slice is a logical network that provides specific network capabilities and network characteristics.
  • UEs and / or networks can support network slices (NW slices; NS) in 5GS.
  • a network slice instance is composed of an instance (entity) of a network function (NF) and a set of necessary resources, and forms a network slice to be arranged.
  • NF is a processing function in a network and is adopted or defined in 3GPP.
  • NSI is an entity of NS that consists of one or more in the core network.
  • NSI may be composed of a virtual NF (Network Function) generated by using NST (Network Slice Template).
  • NST Network Slice Template
  • NST Network Slice Template
  • NSI may be a logical network configured to divide user data delivered by services or the like.
  • One or more NFs may be configured in NS.
  • the NF configured in NS may or may not be a device shared with other NS.
  • UE and / or devices in the network are 1 or more based on NSSAI and / or S-NSSAI and / or UE usage type and / or registration information such as 1 or more NSI IDs and / or APN.
  • the UE usage type is a parameter value included in the UE registration information used to identify the NSI.
  • the UE usage type may be stored in the HSS.
  • AMF may select SMF and UPF based on UE usage type.
  • S-NSSAI Single Network Slice Selection Assistance Information
  • S-NSSAI may be composed of only SST (Slice / Service type), or may be composed of both SST and SD (Slice Differentiator).
  • SST is information indicating the operation of NS expected in terms of functions and services.
  • SD may be information for interpolating SST when selecting one NSI from a plurality of NSIs represented by SST.
  • the S-NSSAI may be information peculiar to each PLMN, or may be standard information shared among PLMNs.
  • the network may store one or more S-NSSAI in the UE registration information as the default S-NSSAI. If the S-NSSAI is the default S-NSSAI and the UE does not send a valid S-NSSAI to the network in the registration request message, the network may provide the NS related to the UE.
  • NSSAI Network Slice Selection Assistance Information
  • S-NSSAI Network Slice Selection Assistance Information
  • the UE may memorize the NSSAI permitted from the network for each PLMN. Also, NSSAI may be the information used to select AMF.
  • SSC Session and Service Continuity
  • SSC Session and Service Continuity
  • SSC Session and Service Continuity
  • SSC mode indicates the mode of session service continuity (Session and Service Continuity) supported by the system and / or each device in the 5G system (5GS). More specifically, it may be a mode indicating the types of session service continuation supported by the PDU session established between the UE and UPF.
  • the SSC mode may be a mode indicating the type of session service continuation set for each PDU session. Further, the SSC mode may be composed of three modes, SSC mode 1, SSC mode 2, and SSC mode 3. The SSC mode associated with the PDU session does not have to be changed for the life of the PDU session.
  • SSC mode1 is a mode in which the network maintains the connectivity service provided to the UE.
  • the PDU session type associated with the PDU session is IPv4 or IPv6, the IP address may be maintained when the session service is continued.
  • SSC mode1 may be a session service continuation mode in which the same UPF is maintained regardless of the access technology used when the UE connects to the network. More specifically, SSC mode1 is a mode that realizes session service continuation even when UE mobility occurs, without changing the UPF used as the PDU session anchor of the established PDU session. Good.
  • SSC mode2 is a mode in which the network releases the connectivity service provided to the UE and the corresponding PDU session.
  • the PDU session type associated with the PDU session is IPv4, IPv6 or IPv4v6, even if the IP address assigned to the UE is released when changing the anchor of the PDU session. Good.
  • SSC mode 2 may be a mode of session service continuation in which the same UPF is maintained only within the serving area of the UPF. More specifically, SSC mode 2 may be a mode that realizes session service continuation without changing the UPF used by the established PDU session as long as the UE is within the serving area of the UPF. Furthermore, SSC mode2 is a mode that realizes session service continuation by changing the UPF used by the established PDU session when UE mobility occurs, such as leaving the serving area of the UPF. Good.
  • the serving area of the UPF may be an area where one UPF can provide the session service continuation function, or a subset of the access network such as RAT and cell used when the UE connects to the network. It may be. Further, the subset of access networks may be a network composed of one or more RATs and / or cells.
  • the change of the anchor point of the PDU session of SSC mode 2 may be realized by each device executing the procedure of changing the PSA of SSC mode 2.
  • the anchor or the anchor point may be expressed as an end point.
  • SSC mode 3 is a mode in which changes in the user plane are revealed to the UE while the network guarantees that connectivity will not be lost.
  • a PDU session passing through a new PDU session anchor point may be established before the established PDU session is disconnected in order to realize a better connectivity service.
  • the PDU session type associated with the PDU session is IPv4, IPv6 or IPv4v6, the IP address assigned to the UE is not maintained when changing the anchor of the PDU session. May be good.
  • SSCmode3 will have a new PDU session established between the UE and the UPF, and / or a new PDU session via the new UPF for the same DN before disconnecting the communication path, and / or.
  • the mode may be a session service continuation mode that allows the establishment of a communication path.
  • SSC mode 3 may be a session service continuation mode that allows the UE to become multihoming.
  • SSC mode 3 may be a mode in which session service continuation using a plurality of PDU sessions and / or UPFs associated with PDU sessions is permitted. In other words, in the case of SSC mode 3, each device may realize session service continuation using a plurality of PDU sessions, or may realize session service continuation using a plurality of UPFs.
  • the selection of the new UPF may be carried out by the network, and the new UPF is where the UE connects to the network. It may be the most suitable UPF.
  • the UE immediately implements the mapping of the application and / or flow communication to the newly established PDU session. It may be carried out based on the completion of communication.
  • the change of the anchor point of the PDU session of SSC mode 3 may be realized by each device executing the procedure of changing the PSA of SSC mode 3.
  • the default SSC mode is the SSC mode used by the UE and / or the network when a specific SSC mode is not determined.
  • the default SSC mode is the SSC mode used by the UE when there is no SSC mode request from the application and / or when there is no UE policy to determine the SSC mode for the application. May be good.
  • the default SSC mode may be the SSC mode used by the network when there is no request for the SSC mode from the UE.
  • the default SSC mode may be set for each DN, may be set for each PDN, or may be set for each PDN, based on the subscriber information and / or the operator policy and / or the UE policy. , And / or may be set for each subscriber. Further, the default SSC mode may be information indicating SSC mode 1, SSC mode 2, or SSC mode 3.
  • IP address preservation is a technology that allows you to continue to use the same IP address. If IP address maintenance is supported, the UE can continue to use the same IP address for user data communication even when moving out of the TA. In other words, if IP address maintenance is supported, each device may be able to continue to use the same IP address for user data communication even when the anchor point of the PDU session changes. ..
  • the steering function supports the ATSSS function that communicates using two SA PDU sessions consisting of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access.
  • the UE may be capable of steering, switching, and splitting the traffic of the above two SA PDU sessions via 3GPP access and non-3GPP access.
  • the steering function may include an MPTCP (Multi-Path Transmission Control Protocol) function and an ATSSS (Access Traffic Steering, Switching, Splitting) -LL (Low-Layer) function.
  • MPTCP Multi-Path Transmission Control Protocol
  • ATSSS Access Traffic Steering, Switching, Splitting
  • -LL Low-Layer
  • the MPTCP function is a steering function for layers above the IP layer, and is applied to TCP traffic. Traffic to which the MPTCP function is applied may be referred to as an MPTCP flow.
  • the MPTCP function of the UE can communicate with the MPTCP proxy function of the UPF using the user plane of 3GPP access and / or non-3GPP access. Also, if the UE requests a SAPDU session and provides MPTCP capability, the MPTCP function may be enabled, and if the UPF agrees to enable the MPTCP function, the UPF will enable the MPTCP Proxy function. You can become.
  • the network also assigns one IP address / prefix and two IP addresses / prefixes (also called link-specific multipath addresses) for SA PDU sessions.
  • One of the link-specific multipath addresses is used to establish a subflow via 3GPP access and the other is used to establish a subflow via non-3GPP access.
  • the link-specific multicast address is used only for the MPTCP function of the UE. Cannot route via N6.
  • the network can send MPTCP proxy information (which may include the IP address, port number, and type of MPTCP proxy) to the UE.
  • the type may be Type 1 (transport converter).
  • the network may show the UE a list of apps to which the MPTCP function should be applied.
  • the ATSSS-LL function is a steering function in the layer below the IP layer, and is applied to all types of traffic (TCP traffic, UDP (User Data Protocol) traffic, ethernet traffic, etc.). Traffic to which the ATSSS-LL function is applied may be referred to as Non-MPTCP flow.
  • the UPF may also support steering functions that are the same as or similar to the ATSSS-LL function.
  • the ATSSS-LL function of the UE determines the steering, switch, and split of upstream traffic based on the ATSSS rules and local conditions. Also, when the UE requests an SA PDU session and provides ATSSS-LL capability, the ATSSS-LL function may be enabled, and when the UE provides ATSSS-LL capability, the ATSSS-LL function in UPF is enabled. May become.
  • ATSSS rules is a list of one or more ATSSS rules.
  • the ATSSS rule may consist of a rule precedence and / or a traffic descriptor and / or an access selection descriptor.
  • Rule Precedence in ATSSS rule defines the order of ATSSS rules evaluated in UE.
  • the UE receives ATSSS rules, that is, when it receives one or more ATSSS rules, it may refer to the Rule Precedence in each ATSSS rule and evaluate in order from the highest priority ATSSS rule.
  • the Traffic Descriptor in the ATSSS rule indicates when to apply the ATSSS rule.
  • the Traffic Descriptor in the ATSSS rule may be composed of an application descriptor and / or an IP descriptor and / or a non-IP descriptor.
  • the Application descriptors may also indicate information that identifies the application that generates the traffic.
  • IP descriptors may indicate information that identifies the destination of IP traffic.
  • non-IP descriptors may indicate information that identifies the destination of non-IP traffic (for example, ethernet traffic or unstructured traffic).
  • the Access Selection Descriptor in the ATSSS rule may be composed of a steering mode and / or a steering function.
  • the steering mode may be information indicating whether the traffic of the service data flow (also referred to as SDF) should be distributed to 3GPP access or non-3GPP access.
  • the steering mode may include four modes: Active-Standby, Smallest Delay, Load-Balancing, and Priority-based.
  • Active-Standby sets active access and standby access, and when active access is available, steers the service data flow (SDF) for that access, and that active access is used. When it becomes impossible, it may be a mode to switch SDF to standby access.
  • Active-Standby sets only active access, and if standby access is not set, it steers the service data flow (SDF) for that access when active access is available. The mode may be such that the SDF cannot be switched to standby access even if active access becomes unavailable.
  • Smallest Delay may be a mode in which the service data flow (SDF) is steered for an access having the minimum RTT (Round-Trip Time). Also, when this mode is set, the UE and UPF may make measurements to determine the RTT when communicating via 3GPP access and the RTT when communicating via non-3GPP access.
  • SDF service data flow
  • RTT Red-Trip Time
  • Load-Balancing may be a mode that separates the service data flow (SDF) for both accesses. If Load-Balancing is specified, it may also include information indicating the percentage of service data flow (SDF) that should be sent via 3GPP access and non-3GPP access.
  • SDF service data flow
  • Priority-based is also used to steer all traffic in the service data flow (SDF) for high priority access until it is determined to be congested. Mode may be used. If it is determined that the access is congested, the SDF traffic will be sent not only to the high-priority access but also to the low-priority access. It may be the mode to be done. Further, when high priority access becomes unavailable, all the traffic of SDF may be sent to low priority access.
  • SDF service data flow
  • the steering function may also indicate whether the MPTCP function or the ATSSS-LL function should be used to steer the traffic of the service data flow (also referred to as SDF). It may also be the information used if the UE supports both MPTCP and ATSSS-LL features.
  • the URSP (UE Route Selection Policy) rules may be composed of one or more URSP (UE Route Selection Policy Rule) rules paste.
  • each URSP rule may be composed of a rule priority (Rule Precedence) and / or a traffic descriptor (Traffic descriptor) and / or a route selection descriptor list (List of Route Selection Descriptors).
  • Rule Precedence in the URSP rule indicates the order of the URSP rules enforced in the UE.
  • the UE receives URSP rules that is, when it receives one or more URSP rules, it may refer to the Rule Precedence in each URSP rule and apply it in order from the URSP rule with the highest priority.
  • Traffic descriptor in the URSP rule indicates when to apply the URSP rule.
  • Traffic descriptors in URSP rules are Application descriptors and / or IP descriptors, and / or Domain descriptors, and / or Non-IP descriptors. ), And / or DNN (Data Network Name), and / or Connection Capabilities.
  • Application descriptors may include an OS ID and an OS application ID.
  • IP descriptors indicate information that identifies a destination of IP traffic, and may include, for example, an IP address, an IPv6 network prefix, a port number, a protocol number, and the like.
  • domain descriptors may indicate the FQDN (Fully Qualified Domain Name) of the destination.
  • non-IP descriptors may indicate information that identifies the destination of non-IP traffic (for example, ethernet traffic or unstructured traffic).
  • the DNN may also be information about the DNN provided by the application.
  • the Connection Capabilities may also indicate the information provided by the UE's application when the UE requests a connection to the network using its capabilities.
  • the List of Route Selection Descriptors in the URSP rule may be composed of one or more Route Selection Descriptors.
  • Each Route Selection Descriptor may be composed of the priority of the rule selection descriptor (Route Selection Descriptor Precedence) and / or the components of the route selection (Route selection components).
  • RouteSelectionDescriptorPrecedence indicates the order in which RouteSelectionDescriptors are applied.
  • the UE may refer to the Rule Precedence in each Route Selection Descriptor and apply the Route Selection Descriptors in order from the highest priority.
  • RouteSelectionDescriptor is SSC mode selection (SSC Mode Selection) and / or network slice selection (Network Slice Selection) and / or DNN selection (DNN Selection) and / or PDU session type selection (PDU Session Type Selection). ), And / or a non-seamless Offload indication, and / or an Access Type preference.
  • SSCModeSelection may indicate that application traffic is routed through a specified SSC mode PDU session.
  • Network Slice Selection may also indicate that it routes application traffic using the indicated PDU sessions that support one or more S-NSSAI.
  • DNN Selection may also indicate that it routes application traffic using a PDU session that supports one or more of the indicated DNNs.
  • this Route Selection Descriptor does not have to include DNN Selection.
  • PDU session type selection may indicate routing application traffic using PDU sessions that support the indicated PDU session types.
  • Non-Seamless Offload indication may indicate offloading application traffic for non-3GPP access.
  • the AccessType preference may indicate the access type that establishes the PDU session when the UE needs to establish the PDU session.
  • the access type may be 3GPP, non-3GPP, or multi-access.
  • Multi-access may also indicate that the PDU session should be established as an SA PDU session via 3GPP access and an SA PDU session via non-3GPP access.
  • the first identification information is DNN. Further, the first identification information may be information indicating the DNN required by the UE. The first identification information may be a DNN that identifies the DN to which the SA PDU session requesting establishment is connected.
  • the second identification information is used for communication using two SA PDU sessions composed of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access. It may be information indicating whether or not the UE supports the ATSSS function of. That is, the second identification information may be the ability information of the UE. Here, the information indicating whether or not the UE supports the ATSSS function may be expressed as ATSSS capability.
  • the second identification information is information indicating whether or not the UE supports the MPTCP function, which is one of the ATSSS functions, and / or the ATSSS-LL function, which is another function of the ATSSS function. May be information indicating whether or not the UE supports.
  • the information indicating whether or not the UE supports the MPTCP function may be expressed as MPTCP capability
  • the information indicating whether or not the ATSSS-LL function is supported by the UE may be expressed as ATSSS-LL capability. It may be expressed.
  • the second identification information may be MPTCP capability.
  • the second identification information may be ATSSS-LL capability. If the UE supports the MPTCP function and the ATSSS-LL function, the second identification information may be MPTCP capability and ATSSS-LL capability.
  • the third identification information is the PDU session ID. Further, the third identification information may be information indicating the PDU session ID requested by the UE (information for identifying the PDU session). Further, the third identification information may be a PDU session ID for identifying the SA PDU session.
  • the fourth identification information is the PDU session type. Further, the fourth identification information may be information indicating the PDU session type requested by the UE. Further, the fourth identification information may be a PDU session type for identifying the type of SA PDU session. Further, the fourth identification information may indicate any one of IPv4, IPv6, IPv4v6, Unstructured, and Ethernet (registered trademark).
  • the fifth identification information is SSC mode. Further, the fifth identification information may be information indicating the SSC mode requested by the UE. The fifth identification information may be the SSC mode for the SA PDU session. Further, the fifth identification information may indicate any one of SSC mode 1, SSC mode 2, and SSC mode 3.
  • the sixth identification information is one or more S-NSSAI. Further, the sixth identification information may be information indicating one or more S-NSSAI required by the UE. The sixth identification information may be one or more S-NSSAI for the SA PDU session. Also, the sixth identification information may be one or more S-NSSAIs allowed for both accesses (3GPP access and non-3GPP access). In addition, the sixth identification information is Allowed NSSAI (allowed by the network) included in the Registration Accept message received from the AMF in the Registration procedure performed by the UE to register with the 5GS. It may be one or more S-NSSAI included in (NSSAI).
  • the seventh identification information is communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions composed of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access. This is information indicating that the user is requested to perform the above, or that the permission of communication by the ATSSS function using the two SA PDU sessions is requested.
  • the seventh identification information is a Request indicating either an initial request and / or an SA (Single Access) PDU (Protocol Data Unit) request and / or an existing PDU session (Existing PDU Session). You may use type to convey the meaning of that information.
  • the SA PDU Request may be expressed as an SA PDU Request indication. If a network that does not support the ATSSS function for communication using two SAPDU sessions receives an SAPDURequest from the UE, the SAPDURequest may be interpreted as an initial request.
  • the eighth identification information is the PDU session ID. Further, the eighth identification information may be a PDU session ID for identifying an already established SA PDU session.
  • the ninth identification information may be information having a content obtained by combining the contents of two or more identification information among the above-mentioned first to eighth identification information. Further, the ninth identification information may be information that is a combination of two or more contents in the above-mentioned first to eighth identification information.
  • the eleventh identification information is DNN. Further, the eleventh identification information may be information indicating the DNN determined and / or permitted by the network. Further, the eleventh identification information may be a DNN that identifies the DN to which the established SA PDU session is connected.
  • the twelfth identification information is used for communication using two SA PDU sessions composed of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access. It may be information indicating whether or not the network supports the ATSSS function of. That is, the twelfth identification information may be network capability information. Here, the information indicating whether or not the network supports the ATSSS function may be expressed as ATSSS capability. The twelfth identification information indicates whether or not the network supports the MPTCP function, which is one of the ATSSS functions, and / or the ATSSS-LL function, which is another function of the ATSSS function. It may be information indicating whether or not the network supports.
  • the information indicating whether or not the network supports the MPTCP function may be expressed as MPTCP capability, and the information indicating whether or not the network supports the ATSSS-LL function is expressed as ATSSS-LL capability. It may be expressed.
  • the second identification information may be MPTCP capability.
  • the second identification information may be ATSSS-LL capability. If the network supports the MPTCP function and the ATSSS-LL function, the second identification information may be MPTCP capability and ATSSS-LL capability.
  • the thirteenth identification information is the PDU session ID. Further, the thirteenth identification information may be information indicating the PDU session ID determined and / or permitted by the network (information for identifying the PDU session). Further, the thirteenth identification information may be a PDU session ID for identifying the SA PDU session to be established.
  • the 14th identification information is the PDU session type. Further, the 14th identification information may be information indicating the PDU session type determined and / or permitted by the network. Further, the 14th identification information may be a PDU session type for identifying the type of SA PDU session to be established. Further, the 14th identification information may indicate any one of IPv4, IPv6, IPv4v6, Unstructured, and Ethernet (registered trademark).
  • the 15th identification information is SSC mode. Further, the fifteenth identification information may be information indicating the SSC mode determined and / or permitted by the network. Further, the fifteenth identification information may be the SSC mode for the established SA PDU session. Further, the fifth identification information may indicate any one of SSC mode 1, SSC mode 2, and SSC mode 3.
  • the 16th identification information is 1 or more S-NSSAI. Further, the 16th identification information may be information indicating one or more S-NSSAIs determined and / or permitted by the network. Also, the 16th identification information may be one or more S-NSSAI for the established SA PDU session. Further, the 16th identification information may be one or more S-NSSAIs permitted for both accesses (3GPP access and non-3GPP access). In addition, the 16th identification information is Allowed NSSAI (allowed by the network) included in the Registration Accept message received from AMF in the Registration procedure executed by the UE to register with 5GS. It may be one or more S-NSSAI included in (NSSAI).
  • the 17th identification information is communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions composed of a first SA PDU session via 3GPP access and a second SA PDU session via non-3GPP access. May be information indicating that the network has allowed it. Further, the 17th identification information may be information indicating that the establishment of at least one SA PDU session among the two SA PDU sessions used for communication by the ATSSS function has been permitted by the network. ..
  • the 18th identification information is ATSSS rules.
  • the 19th identification information may be information having a content obtained by combining the contents of two or more identification information out of the 11th to 18th identification information. Further, the 19th identification information may be information that is a combination of two or more contents in the 11th to 18th identification information.
  • the 11th, 13th to 19th identification information includes the 1st to 9th identification information and / or the network capability information (including the 12th identification information), and / or the UE policy and / or the operator policy. And / or the information determined by the network based on the state of the network and / or the user's registration information and the like.
  • the 11th to 19th identification information is to execute the PDU session establishment procedure in order to establish the SA PDU session that has not been established yet among the two SA PDU sessions used for communication by the ATSSS function. May mean to instruct.
  • 3GPP access and / or non-3GPP access, and / or 5GC (5G Core Network) will be described by taking the case of being managed / operated by the same operator as an example, but these are managed by different operators /. It is also applicable when operating.
  • the UE determines whether or not to perform communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions composed of a first SA PDU session and a second SA PDU session in the S700.
  • the UE when the UE supports the ATSSS function, the UE may decide to perform communication by the ATSSS function. Further, if the UE supports the ATSSS function and wants to perform communication by the ATSSS function, the UE may decide to perform communication by the ATSSS function. Further, if the user has preset that the UE supporting the ATSSS function communicates by the ATSSS function, the UE may decide to communicate by the ATSSS function.
  • the UE is information stored in advance in the UE and / or information received in advance from the access network, and / or information received in advance from the core network (identification information received in procedures such as registration procedures, etc.). And / or based on (including URSP rules etc. received in advance from the PCF) etc., it may be decided to perform communication by the ATSSS function.
  • the procedure of S702 and the procedure of S704 may be started. Also, if the S702 PDU session establishment procedure is performed via 3GPP access, the S704 PDU session establishment procedure is performed via non-3GPP access. Also, if the S702 PDU session establishment procedure is executed via non-3GPP access, the S704 PDU session establishment procedure is executed via 3GPP access.
  • the UE executes the S702 PDU session establishment procedure (hereinafter, also referred to as the first PDU session establishment procedure) via 3GPP access, and the S704 PDU session establishment procedure (hereinafter, also referred to as the second PDU session establishment procedure).
  • the procedure of S702 may be the PDU session establishment procedure shown in FIG. 6, and the procedure of S704 may be the PDU session establishment procedure shown in FIG.
  • the UE starts the PDU session establishment procedure by sending a NAS message including the N1SM container including the PDU session establishment request message to the AMF via the access network (S1300).
  • the NAS message is, for example, a message transmitted via the N1 interface and may be an uplink NAS transport (UL NAS TRANSPORT) message.
  • the access network is 3GPP access. That is, the UE sends a NAS message to the AMF via the base station device_110 included in the 3GPP access.
  • the UE sends the PDU session establishment request message and / or the N1 SM container and / or the NAS message by including at least one of the identification information of the first to the seventh and the ninth.
  • the request can be notified to the network side.
  • the first identification information is the DNN that identifies the DN to which the first SA PDU session is connected.
  • the second identification information is whether the UE supports the ATSSS function that communicates using two SA PDU sessions, and / or whether the UE supports the MPTCP function, and / or ATSSS-. It may indicate whether the UE supports the LL function. Specifically, the second identification information is that the UE supports either the ATSSS function and / or the MPTCP function and / or the ATSSS-LL function that communicate using two SA PDU sessions. Is shown.
  • the third identification information is the PDU session ID that identifies the first SA PDU session.
  • the fourth identification information is the PDU session type of the first SA PDU session.
  • the fifth identification information is the SSC mode of the first SA PDU session.
  • the sixth identification information is one or more S-NSSAI required by the UE for the first SA PDU session.
  • the sixth identification information is used as Allowed NSSAI contained in the Registration Accept message in the Registration procedure executed before starting this procedure, and both access (3GPP access and non-3GPP) by the network. It may be one or more S-NSSAIs that are allowed to connect to (access).
  • the seventh identification information indicates that communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions is requested, or permission of communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions is requested. You can do it.
  • the UE has a control message of a layer lower than the NAS layer (for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer) and a layer higher than the NAS layer (trans). It may be included in the control message of the port layer, session layer, presentation layer, application layer) and sent.
  • a layer lower than the NAS layer for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer
  • trans a layer higher than the NAS layer
  • the AMF when the AMF receives the NAS message, it can recognize what the UE is requesting and / or the contents of the information (message, container, information) contained in the NAS message.
  • the AMF is the first if the UE is registered for both accesses, but the S-NSSAI indicated by the sixth identification information received from the UE is not allowed for both accesses.
  • the request to establish an SA PDU session may be rejected.
  • the AMF may also reject the request to establish a first SA PDU session if it does not support the ATSSS feature.
  • not allowed for both accesses means that you are not allowed to connect to the network via 3GPP access and / or you are not allowed to connect to the network via non-3GPP access. May mean.
  • each device may skip, that is, cancel the steps after S1302.
  • the UE starts a timer at the timing of transmitting the PDU session establishment request message, and within a predetermined period, the PDU session establishment acceptance message or the PDU session establishment refusal message, which is a response message to the PDU session establishment request message. If this procedure is not received, it may be detected that this procedure has not been completed normally or that this procedure has been completed abnormally.
  • the AMF may send a NAS message to the UE including information indicating that the request for establishing the first SA PDU session is rejected.
  • the AMF does not need to send at least a part of the information (message, container, information) included in the NAS message received from the UE to the SMF.
  • the UE may detect that this procedure has not been completed normally or that this procedure has been completed abnormally by receiving this NAS message from AMF.
  • the AMF when rejecting the request to establish the first SA PDU session, the AMF sends information to the SMF indicating that the request to establish the first SA PDU session is rejected, and the SMF sends the information indicating that the request to establish the first SA PDU session is rejected, and the SMF establishes the PDU session.
  • a NAS message containing an N1 SM container containing a rejection message may be sent to the UE.
  • the PDU session establishment refusal message and / or the N1SM container and / or the NAS message may contain information indicating that the first SA PDU session establishment request is rejected.
  • the UE received a PDU session establishment refusal message and / or N1SM container and / or NAS message from the SMF, and this procedure was not completed normally, or this procedure was completed abnormally. You may detect that you have done so.
  • AMF selects SMF as the transfer destination of at least a part of the information (messages, containers, information) contained in the NAS message received from the UE (S1302).
  • AMF includes information (messages, containers, information) contained in NAS messages, and / or subscriber information, and / or network capability information, and / or UE policy, and / or operator policy, and / or.
  • the transfer destination SMF may be selected based on the network status and / or the user's registration information and / or the context held by the AMF.
  • the AMF may also select an SMF that supports the ATSSS feature with two SA PDU sessions.
  • SMF_220 which supports the ATSSS function using two SA PDU sessions, is selected.
  • the AMF transmits at least a part of the information (message, container, information) contained in the NAS message received from the UE to the selected SMF, for example, via the N11 interface (S1304).
  • the AMF may also send information to the SMF indicating that the UE is registered for both accesses.
  • the SMF when the SMF receives the information (message, container, information) transmitted from the AMF, the UE requests and / or the content of the information (message, container, information) received from the AMF. Can be recognized.
  • the SMF may determine the first condition. Further, the first condition determination may be for determining whether or not to accept the UE request. Further, in the first condition determination, the SMF determines whether the first condition determination is true or false. Further, if the SMF determines that the first condition determination is true, the procedure (A) in FIG. 6 may be started, and if the first condition determination is determined to be false, the procedure for rejecting the UE request. May start.
  • the first condition determination is information received from AMF (messages, containers, information) and / or subscriber information (subscription information), and / or network capability information, and / or UE policy, and /. Alternatively, it may be executed based on the operator policy and / or the state of the network and / or the user's registration information and / or the context held by the SMF.
  • the first condition determination may be determined to be true, and if the UE request is not permitted by the network, the first condition determination may be determined to be false. Also, if the network to which the UE is connected and / or the devices in the network support the functions required by the UE, the first condition determination may be determined to be true, and the functions required by the UE are supported. If not, the first condition determination may be determined to be false. Further, when the transmitted / received identification information is permitted, the first condition determination may be determined to be true, and when the transmitted / received identification information is not permitted, the first condition determination may be determined to be false.
  • the first condition determination is determined to be true. You can. If the network refuses to establish the first SA PDU session or the first SA PDU session using user plane resources via 3GPP access, the first condition determination is determined to be false. You can. If the network allows communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions, the first condition determination may be determined to be true. If the network rejects communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions, the first condition determination may be determined to be false.
  • the condition for determining the authenticity of the first condition determination is not limited to the above-mentioned condition.
  • SMF may select PCF. For example, the SMF may select the appropriate PCF when it receives the seventh identification information. In addition, if SMF detects that this procedure has been executed to establish the first SA PDU session of the two SA PDU sessions used for communication by its ATSSS function, it receives it from AMF. You may select the appropriate PCF based on the information. For example, the SMF may select a PCF that supports the ATSSS feature with two SA PDU sessions. Here, it is assumed that PCF_250, which supports the ATSSS function using two SA PDU sessions, is selected.
  • the SMF may send at least part of the information (messages, containers, information) received from the AMF to the PCF (S1306).
  • the SMF decides to allow the establishment of the first SA PDU session and / or when it decides to allow the establishment of the first SA PDU session using userplane resources via 3GPP access.
  • the "access type” may indicate 3GPP access.
  • the PCF when the PCF receives the information (message, container, information) transmitted from the SMF, the UE requests the establishment of the first SA PDU session, and / or the information received from the SMF, etc. Can recognize the contents of (messages, containers, information).
  • the PCF makes the above judgment in the SMF based on the information received from the SMF (message, container, information) and / or the UE policy and / or the operator policy and / or the subscriber information (subscription information). The same judgment as in may be further made.
  • the PCF may transmit the information (message, container, information) described above as the information transmitted from the SMF to the PCF to the SMF.
  • the above judgment may be made only by the PCF without making the above judgment in the SMF.
  • the information or the like (message, container, information) transmitted from the SMF to the PCF may include at least a part of the information or the like (message, container, information) received from the AMF. That is, when the SMF makes the above judgment, the SMF does not have to transmit the above information generated by the SMF and additionally transmitted to the PCF to the PCF. In this case, the PCF decides to allow the establishment of the first SA PDU session and / or to allow the establishment of the first SA PDU session using userplane resources via 3GPP access.
  • the PCF tells the SMF "Information indicating that the establishment of the first SA PDU session is permitted. , And / or “information indicating that the establishment of the first SA PDU session using user plane resources via 3GPP access is permitted", and / or “communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions”. "Allowed” and / or “Information indicating access corresponding to the first SA PDU session (access type)” may be sent to the PCF.
  • the "access type” may indicate 3GPP access.
  • the PCF was allowed to establish the first SA PDU session based on the information received from the SMF (messages, containers, information), and / or used user plane resources via 3GPP access. If it detects that the establishment of the first SA PDU session is permitted and / or that communication by the ATSSS function using the two SA PDU sessions is permitted, the PCF uses the two SA PDU sessions. PCC rules used for communication by the ATSSS function may be generated.
  • the PCF establishes the first SA PDU session based on the information received from the SMF (messages, containers, information), and / or the first SA PDU using user plane resources via 3GPP access. If session establishment and / or communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions is permitted, the PCF may generate PCC rules to be used for communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions.
  • the PCC rules may be sent to the SMF.
  • the PCF tells the SMF "information indicating that the establishment of the first SA PDU session is permitted" and / or "information indicating that the establishment of the first SA PDU session is permitted” and / or "the first SA PDU session using user plane resources via 3GPP access”.
  • the SMF when the SMF receives the information transmitted from the PCF, it can recognize the contents of the information.
  • ATSSS rules are information transmitted from the SMF to the UE, and are information for controlling two SA PDU sessions used for communication by the ATSSS function.
  • N4 rules are information transmitted from SMF to UPF, and are information for controlling two SA PDU sessions used for communication by the ATSSS function.
  • SMF may manage PCC rules, ATSSS rules, and N4 rules in association with each other (mapped).
  • the SMF may assign an IP address or IP prefix to the first SA PDU session. Further, when the fourth identification information indicates ethernet (registered trademark), the SMF does not have to assign a MAC address or an IP address to the first SA PDU session, but may assign a MAC address. .. Further, when the fourth identification information indicates unstructured, the SMF may assign an IPv6 address for the first SA PDU session.
  • the SMF selects the UPF for the first SA PDU session and sends an N4 session establishment request message to the selected UPF, for example, via the N4 interface (S1308).
  • SMF refers to information received from AMF (messages, containers, information) and / or information received from PCF and / or subscriber information, and / or network capability information, and / or UE policy.
  • One or more UPFs may be selected based on and / or operator policy and / or network status and / or user registration information and / or context held by the SMF. Also, if multiple UPFs are selected, the SMF may send an N4 session establishment request message to each UPF.
  • the SMF may select a UPF that supports the ATSSS function using two SA PDU sessions.
  • UPF_230 which supports the ATSSS function using two SA PDU sessions, is selected.
  • the N4 session establishment request message may include N4 rules.
  • the UPF can recognize the content of the information received from the SMF.
  • the UPF may also create a context for the first SA PDU session.
  • the UPF may be set to operate according to the N4 rules when the N4 rules are received from the SMF. That is, the UPF may configure whether downlink traffic in the first SA PDU session to be established should be routed to 3GPP access or non-3GPP access. In addition, the UPF does not have to set the routing for 3GPP access only and not for the non-3GPP access for the downlink traffic in the first SA PDU session to be established.
  • the application of N4 rules in UPF may be performed after S1408 of the second PDU session establishment procedure instead of this timing.
  • the UPF sends an N4 session establishment response message to the SMF, for example via the N4 interface, based on receiving the N4 session establishment request message and / or creating a context for the first SA PDU session. Good (S1310).
  • the SMF when the SMF receives the N4 session establishment response message as the response message to the N4 session establishment request message, the SMF can recognize the content of the information received from the UPF. Further, the SMF may assign an address to be assigned to the UE based on the reception of the PDU session establishment request message, / or the selection of the UPF, and / or the reception of the N4 session establishment response message.
  • the SMF then receives, for example, the reception of the PDU session establishment request message, and / or the selection of the UPF, and / or the reception of the N4 session establishment response message, and / or the completion of address allocation of the address assigned to the UE.
  • the N1 SM container and / or N2 SM information and / or PDU session ID (13th identification information) is transmitted to the AMF via the N11 interface (S1312).
  • the N1SM container may include a PDU session establishment acceptance message
  • the PDU session establishment acceptance message may include an ATSSS container IE (Information Element).
  • the AMF that receives the N1 SM container and / or N2 SM information and / or the PDU session ID (13th identification information) sends a NAS message to the UE via the access network (S1314) (S1314).
  • the NAS message is transmitted, for example, via the N1 interface.
  • the NAS message may be a downlink NAS transport (DL NAS TRANSPORT) message.
  • the access network that receives the N2 PDU session request message sends a NAS message to the UE (S1316).
  • the N2 PDU session request message may include a NAS message and / or N2 SM information.
  • the NAS message may include a PDU session ID (13th identification information) and / or an N1 SM container.
  • the N1 SM container may contain a PDU session establishment acceptance message.
  • the access network is 3GPP access. That is, the AMF sends a NAS message to the UE via the base station device_110 included in the 3GPP access.
  • the PDU session establishment acceptance message may be a response message to the PDU session establishment request. Also, the PDU session establishment acceptance message may indicate that the PDU session establishment has been accepted.
  • SMF and / or AMF are ATSSS container IE and / or PDU session establishment acceptance message and / or N1 SM container and / or PDU session ID (13th identification information), and / or NAS message,
  • N1 SM container and / or PDU session ID 13th identification information
  • NAS message By sending and / or N2SM information and / or N2 PDU session request message, it may be indicated that at least a part of the UE's request by the PDU session establishment request message has been accepted.
  • SMF and / or AMF may use ATSSS container IE and / or PDU session establishment acceptance message, and / or N1 SM container and / or NAS message, and / or N2 SM information, and / or N2 PDU session request message. May include at least one of the 11th to 19th identification information.
  • the SMF and / or AMF may notify the UE of the content of these identifications by transmitting at least one of these identifications.
  • the N2 PDU session request message may contain at least one of the 11th to 19th identification information.
  • SMF and / or AMF are ATSSS container IE and / or PDU session establishment acceptance messages, and / or N1 SM containers and / or NAS messages, and / or N2 SM information, and / or N2 PDU session request messages.
  • the eleventh identification information is the DNN that identifies the DN to which the first SA PDU session is connected.
  • the eleventh identification information may be the same as the first identification information.
  • the twelfth identification information is whether or not the network supports the ATSSS function that communicates using two SA PDU sessions, and / or whether or not the network supports the MPTCP function, and / or ATSSS-. It may indicate whether the network supports the LL function. Specifically, the twelfth identification information is that the network supports either the ATSSS function and / or the MPTCP function and / or the ATSSS-LL function that communicate using two SA PDU sessions. Is shown.
  • the thirteenth identification information may be a PDU session ID that identifies the first SA PDU session.
  • the thirteenth identification information may be the same as the third identification information.
  • the 14th identification information may be the PDU session type of the 1st SA PDU session.
  • the 14th identification information may be the same as or different from the 4th identification information.
  • the fifteenth identification information may be the SSC mode of the first SA PDU session.
  • the fifteenth identification information may be the same as or different from the fifth identification information.
  • the 16th identification information may be one or more S-NSSAI for the first SA PDU session.
  • the 16th identification information may be the same as or different from the 6th identification information.
  • the 16th identification information may be one or more S-NSSAI selected from one or more S-NSSAI included in the sixth identification information.
  • the 17th identification information may indicate that communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions is permitted.
  • the 18th identification information is ATSSS rules.
  • the UE has a control message of a layer lower than the NAS layer (for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer) and a layer higher than the NAS layer (transport layer). , Session layer, presentation layer, application layer) may be included in the control message and sent.
  • a layer lower than the NAS layer for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer
  • transport layer for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer
  • the 11th to 19th in the ATSSS container IE and / or PDU session establishment acceptance message and / or N1 SM container and / or NAS message, and / or N2 SM information, and / or N2 PDU session request message, the 11th to 19th.
  • the establishment of the first SA PDU session was permitted by including at least one of the identification information and transmitted, and / or the first SA PDU using user plane resources via 3GPP access.
  • the UE may be notified that session establishment is permitted and / or communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions is permitted.
  • ATSSS container IE and / or PDU session establishment acceptance message and / or N1 SM container and / or NAS message, and / or N2 SM information, and / or N2 PDU session request message Notify the UE that it will instruct the UE to perform a PDU session establishment procedure to establish an SA PDU session that has not yet been established out of the two SA PDU sessions used for communication by its ATSSS function. Good.
  • the UE receives the NAS message via, for example, the N1 interface (S1316).
  • the UE can recognize that the UE request by the PDU session establishment request message has been accepted and / or the contents of the information (message, container, information) contained in the NAS message. it can. That is, the UE was allowed to establish a first SA PDU session and / or was allowed to establish a first SA PDU session using userplane resources via 3GPP access, and / or To establish an unestablished SA PDU session of the two SA PDU sessions used for communication by the ATSSS function and / or communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions. , Can recognize that it has been instructed to perform the PDU session establishment procedure.
  • each device including the UE is in a state where the first SA PDU session via 3GPP access or the first SA PDU session using user plane resources via 3GPP access has been established.
  • Each device, including the UE is ready to communicate with the DN using the first SA PDU session via 3GPP access or the first SA PDU session using user plane resources via 3GPP access.
  • Good
  • each device including the UE has not yet established a second SA PDU session via non-3GPP access or a second SA PDU session using user plane resources via non-3GPP access. It is in a state.
  • the UE provides non-3GPP access in order to establish a second SA PDU session via non-3GPP access or a second SA PDU session using userplane resources via non-3GPP access.
  • the procedure for establishing a PDU session of S704 is started. This procedure recognizes that of the two SA PDU sessions used for communication by the ATSSS function, it was instructed to perform the PDU session establishment procedure in order to establish an SA PDU session that has not yet been established. Based on that, it may be started.
  • This procedure may be initiated if the request to establish a first SA PDU session is rejected, as described above.
  • the SMF sends a PDU session establishment refusal message to the UE via the AMF. Specifically, the SMF sends a PDU session establishment refusal message to the AMF, for example, via the N11 interface.
  • the AMF receives the PDU session establishment request message from the SMF, it sends a NAS message including a PDU session establishment refusal message to the UE, for example, using the N1 interface.
  • the SMF may indicate that the UE request by the PDU session establishment request message has been rejected by sending the PDU session establishment refusal message.
  • the UE can recognize that the UE request by the PDU session establishment request message has been rejected. That is, the UE can recognize that the request to establish the first SA PDU session has been rejected by the network.
  • the completion of the procedure for rejecting the UE request may mean that the PDU session establishment procedure has not been completed normally, or that the PDU session establishment procedure has been completed abnormally.
  • the first (new) SA PDU session cannot be established.
  • the UE since each device including the UE maintains the first SA PDU session, the UE is in a state where it can communicate with the DN using the first SA PDU session. Also, in this case, the remaining steps in FIG. 6 may be skipped.
  • the UE starts the PDU session establishment procedure by sending a NAS message including the N1SM container including the PDU session establishment request message to the AMF via the access network (S1400).
  • the NAS message is, for example, a message transmitted via the N1 interface and may be an uplink NAS transport (UL NAS TRANSPORT) message.
  • the PDU session establishment request message was established for sending and receiving NAS messages between the UE and AMF by, for example, performing a registration procedure via non-3GPP access before this procedure. It may be sent to AMF using IPsec SA.
  • the access network is non-3GPP access.
  • the non-3GPP access may include an untrusted non-3GPP access and a trusted non-3GPP access.
  • Untrusted non-3GPP access will be described as an example.
  • the UE sends a NAS message to the AMF via the base station device_120 included in the non-3GPP access.
  • the UE also requests the PDU session establishment request message and / or the N1SM container and / or NAS message by including at least one of the identification information 1 to 9. This can be notified to the network side.
  • the first identification information is the DNN that identifies the DN to which the second SA PDU session is connected.
  • the first identification information in this procedure is preferably the same as the first identification information in the previous procedure (first PDU session establishment procedure).
  • the second identification information is whether the UE supports the ATSSS function that communicates using two SA PDU sessions, and / or whether the UE supports the MPTCP function, and / or ATSSS-. It may indicate whether the UE supports the LL function. Specifically, the second identification information is that the UE supports either the ATSSS function and / or the MPTCP function and / or the ATSSS-LL function that communicate using two SA PDU sessions. Is shown.
  • the second identification information in this procedure (second PDU session establishment procedure) is preferably the same as the second identification information in the previous procedure (first PDU session establishment procedure). The second identification information does not have to be included.
  • the third identification information is the PDU session ID that identifies the second SA PDU session. Since the first SA PDU session and the second SA PDU session are different PDU sessions, in order to identify each SA PDU session, the third identification in this procedure (second PDU session establishment procedure) is performed. The information is preferably different from the third identification information in the previous procedure (first PDU session establishment procedure).
  • the fourth identification information is the PDU session type of the second SA PDU session.
  • the fourth identification information in this procedure is preferably the same as the fourth identification information in the previous procedure (first PDU session establishment procedure).
  • the fourth identification information does not have to be included.
  • the fifth identification information is the SSC mode of the second SAPDU session.
  • the fifth identification information in this procedure is preferably the same as the fifth identification information in the previous procedure (first PDU session establishment procedure).
  • the fifth identification information does not have to be included.
  • the sixth identification information is one or more S-NSSAI required by the UE for the second SA PDU session.
  • the sixth identification information is used as Allowed NSSAI contained in the Registration Accept message in the Registration procedure executed before starting this procedure, and both access (3GPP access and non-3GPP) by the network. It may be one or more S-NSSAIs that are allowed to connect to (access).
  • the sixth identification information in this procedure is preferably the same as the sixth identification information in the previous procedure (first PDU session establishment procedure). The sixth identification information does not have to be included.
  • the seventh identification information may indicate an existing PDU session (Existing PDU Session).
  • the seventh identification information indicates that communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions is requested, or permission of communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions is requested. You may. The seventh identification information does not have to be included.
  • the eighth identification information is the PDU session ID for identifying the first SA PDU session that has already been established.
  • the eighth identification information (PDU session ID that identifies the first SA PDU session) may be different from the third identification information (PDU session ID that identifies the second SA PDU session). preferable.
  • the UE has a control message of a layer lower than the NAS layer (for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer) and a layer higher than the NAS layer (transport layer). , Session layer, presentation layer, application layer) may be included in the control message and sent.
  • a layer lower than the NAS layer for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer
  • transport layer for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer
  • the identification information of 1st to 7th and 9th in this procedure is the same as the identification information of 1st to 7th and 9th in the previous procedure (first PDU session establishment procedure), respectively. In this case, it is not necessary to transmit the identification information of the first to seventh and ninth in this procedure (second PDU session establishment procedure).
  • the AMF when the AMF receives the NAS message, it can recognize what the UE is requesting and / or the contents of the information (message, container, information) contained in the NAS message.
  • the AMF is the second if the UE is registered for both accesses, but the S-NSSAI indicated by the sixth identification information received from the UE is not allowed for both accesses.
  • the request to establish an SA PDU session may be rejected.
  • the AMF may also reject the request to establish a second SA PDU session if it does not support the ATSSS feature.
  • not allowed for both accesses means that you are not allowed to connect to the network via 3GPP access and / or you are not allowed to connect to the network via non-3GPP access. May mean.
  • each device may skip, that is, cancel the steps after S1402.
  • the UE starts a timer at the timing of transmitting the PDU session establishment request message, and within a predetermined period, the PDU session establishment acceptance message or the PDU session establishment refusal message, which is a response message to the PDU session establishment request message. If this procedure is not received, it may be detected that this procedure has not been completed normally or that this procedure has been completed abnormally.
  • the AMF may send a NAS message to the UE containing information indicating that the request for establishing the second SA PDU session is rejected.
  • the AMF does not need to send at least a part of the information (message, container, information) included in the NAS message received from the UE to the SMF.
  • the UE may detect that this procedure has not been completed normally or that this procedure has been completed abnormally by receiving this NAS message from AMF.
  • the AMF when rejecting the request to establish the second SA PDU session, the AMF sends information to the SMF indicating that the request to establish the second SA PDU session is rejected, and the SMF sends the information indicating that the request to establish the second SA PDU session is rejected, and the SMF establishes the PDU session.
  • a NAS message containing an N1 SM container containing a rejection message may be sent to the UE.
  • the PDU session establishment refusal message and / or the N1SM container and / or the NAS message may contain information indicating that the request for establishing the second SA PDU session is rejected.
  • the UE received a PDU session establishment refusal message and / or N1SM container and / or NAS message from the SMF, and this procedure was not completed normally, or this procedure was completed abnormally. You may detect that you have done so.
  • AMF selects SMF as the transfer destination of at least a part of the information (messages, containers, information) contained in the NAS message received from the UE (S1402).
  • AMF includes information (messages, containers, information) contained in NAS messages, and / or subscriber information, and / or network capability information, and / or UE policy, and / or operator policy, and / or.
  • the transfer destination SMF may be selected based on the network status and / or the user's registration information and / or the context held by the AMF.
  • the AMF may also select an SMF that supports the ATSSS feature with two SA PDU sessions.
  • the AMF preferably selects the SMF (SMF_220) associated with the first PDU session.
  • SMF_220 that supports the ATSSS function is selected.
  • the AMF transmits at least a part of the information (message, container, information) contained in the NAS message received from the UE to the selected SMF, for example, via the N11 interface (S1404).
  • the AMF may also send information to the SMF indicating that the UE is registered for both accesses.
  • the SMF when the SMF receives the information (message, container, information) transmitted from the AMF, the UE requests and / or the content of the information (message, container, information) received from the AMF. Can be recognized.
  • the SMF may determine the first condition. Further, the first condition determination may be for determining whether or not to accept the UE request. Further, in the first condition determination, the SMF determines whether the first condition determination is true or false. Further, if the SMF determines that the first condition determination is true, the procedure (A) in FIG. 9 may be started, and if the first condition determination is determined to be false, the procedure for rejecting the UE request. May start.
  • the first condition determination is information received from AMF (messages, containers, information) and / or subscriber information (subscription information), and / or network capability information, and / or UE policy, and /. Alternatively, it may be executed based on the operator policy and / or the state of the network and / or the user's registration information and / or the context held by the SMF.
  • the first condition determination may be determined to be true, and if the UE request is not permitted by the network, the first condition determination may be determined to be false. Also, if the network to which the UE is connected and / or the devices in the network support the functions required by the UE, the first condition determination may be determined to be true, and the functions required by the UE are supported. If not, the first condition determination may be determined to be false. Further, when the transmitted / received identification information is permitted, the first condition determination may be determined to be true, and when the transmitted / received identification information is not permitted, the first condition determination may be determined to be false.
  • the first condition determination is true. You may judge. Also, if the network refuses to establish a second SA PDU session or a second SA PDU session using user plane resources via non-3GPP access, the first condition determination is false. You may judge. If the network allows communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions, the first condition determination may be determined to be true. If the network rejects communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions, the first condition determination may be determined to be false.
  • the condition for determining the authenticity of the first condition determination is not limited to the above-mentioned condition.
  • SMF may select PCF.
  • the SMF may select the appropriate PCF when it receives the seventh identification information.
  • SMF detects that this procedure has been executed to establish the second SA PDU session of the two SA PDU sessions used for communication by its ATSSS function, it receives it from AMF.
  • An appropriate PCF may be selected based on information or the like.
  • the SMF may select a PCF that supports the ATSSS feature with two SA PDU sessions.
  • the SMF has already selected a PCF when the 7th identification information indicates an existing PDU session (Existing PDU Session) and / or when it detects that the 1st SA PDU session has been established. That is, the PCF associated with the first SA PDU session may be used.
  • PCF_250 is selected.
  • the SMF may send at least part of the information (messages, containers, information) received from the AMF to the PCF (S1406).
  • the SMF also decides to allow the establishment of a second SA PDU session and / or to allow the establishment of a second SA PDU session using userplane resources via non-3GPP access. And / or when deciding to allow communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions, "information indicating that the establishment of a second SA PDU session is permitted" and / or “non” -3 Information indicating that the establishment of a second SA PDU session using user plane resources via GPP access was permitted "and / or” Communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions was permitted ". , And / or "information indicating access corresponding to the second SA PDU session (access type)" may be transmitted to the PCF.
  • the "access type” may indicate non-3GPP access.
  • the PCF when the PCF receives the information (message, container, information) transmitted from the SMF, the UE requests the establishment of a second SA PDU session, and / or the information received from the SMF, etc. Can recognize the contents of (messages, containers, information).
  • the PCF makes the above judgment in the SMF based on the information received from the SMF (message, container, information) and / or the UE policy and / or the operator policy and / or the subscriber information (subscription information). The same judgment as in may be further made.
  • the PCF may transmit the information (message, container, information) described above as the information transmitted from the SMF to the PCF to the SMF.
  • the above judgment may be made only by the PCF without making the above judgment in the SMF.
  • the information or the like (message, container, information) transmitted from the SMF to the PCF may include at least a part of the information or the like (message, container, information) received from the AMF. That is, when the SMF makes the above judgment, the SMF does not have to transmit the above information generated by the SMF and additionally transmitted to the PCF to the PCF. In this case, if the PCF decides to allow the establishment of a second SA PDU session and / or allows the establishment of a second SA PDU session using userplane resources via non-3GPP access.
  • the PCF tells the SMF that it has allowed the establishment of a second SA PDU session.
  • Communication by the ATSSS function is permitted, and / or "information indicating access corresponding to the second SA PDU session (access type)" may be transmitted to the PCF.
  • the "access type" may indicate non-3GPP access.
  • the PCF is allowed to establish a second SA PDU session based on the information received from the SMF (messages, containers, information), and / or userplane resources via non-3GPP access. If it detects that the establishment of the second SA PDU session used is permitted and / or that communication by the ATSSS function using the two SA PDU sessions is permitted, the PCF will open the two SA PDU sessions. PCC rules used for communication by the ATSSS function used may be generated.
  • the PCF establishes a second SA PDU session based on the information received from the SMF (messages, containers, information), and / or uses user plane resources via non-3GPP access. If an SA PDU session is established and / or communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions is permitted, the PCF generates PCC rules to be used for communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions. Good.
  • the PCC rules may be sent to the SMF.
  • the PCF also tells the SMF "information indicating that it has allowed the establishment of a second SAPDU session” and / or "a second SAPDU using userplane resources via non-3GPP access”. "Information indicating that the session was allowed to be established” and / or “Allowing communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions” and / or “Indicating access corresponding to the second SA PDU session”. Allowing the establishment of a second SA PDU session by sending "information (access type)" and / or PCC rules, and / or a second using user plane resources via non-3GPP access. It may indicate that the establishment of the SA PDU session is permitted and / or that the communication by the ATSSS function using the two SA PDU sessions is permitted.
  • the SMF when the SMF receives the information transmitted from the PCF, it can recognize the contents of the information.
  • ATSSS rules are information transmitted from the SMF to the UE, and are information for controlling two SA PDU sessions used for communication by the ATSSS function.
  • N4 rules are information transmitted from SMF to UPF, and are information for controlling two SA PDU sessions used for communication by the ATSSS function.
  • SMF may manage PCC rules, ATSSS rules, and N4 rules in association with each other (mapped).
  • the SMF may assign an IP address or IP prefix to the second SA PDU session. Further, when the fourth identification information indicates ethernet (registered trademark), the SMF does not have to assign a MAC address or an IP address to the second SA PDU session, but may assign a MAC address. .. Further, when the fourth identification information indicates unstructured, the SMF may assign an IPv6 address for the second SA PDU session.
  • the SMF selects the UPF for the second SA PDU session and sends an N4 session establishment request message to the selected UPF, for example, via the N4 interface (S1408).
  • SMF refers to information received from AMF (messages, containers, information) and / or information received from PCF and / or subscriber information, and / or network capability information, and / or UE policy.
  • One or more UPFs may be selected based on and / or operator policy and / or network status and / or user registration information and / or context held by the SMF. Also, if multiple UPFs are selected, the SMF may send an N4 session establishment request message to each UPF.
  • the SMF may select a UPF that supports the ATSSS function using two SA PDU sessions.
  • the SMF detects that the first SA PDU session, which is one of the two SA PDU sessions used for communication using the ATSSS function, has been established, the first SA You may select the UPF associated with the PDU session.
  • UPF_230 is selected.
  • the N4 session establishment request message may include N4 rules.
  • the UPF can recognize the content of the information received from the SMF.
  • the UPF may also create a context for the second SA PDU session.
  • the UPF may be set to operate according to the N4 rules when the N4 rules are received from the SMF. That is, the UPF may configure whether downlink traffic in the second SA PDU session to be established should be routed to 3GPP access or non-3GPP access.
  • the UPF may also configure routing for non-3GPP access only for downlink traffic in the second SA PDU session to be established.
  • the UPF sends an N4 session establishment response message to the SMF, for example via the N4 interface, based on receiving the N4 session establishment request message and / or creating a context for the second SA PDU session. Good (S1410).
  • the SMF when the SMF receives the N4 session establishment response message as the response message to the N4 session establishment request message, the SMF can recognize the content of the information received from the UPF. Further, the SMF may assign an address to be assigned to the UE based on the reception of the PDU session establishment request message, / or the selection of the UPF, and / or the reception of the N4 session establishment response message.
  • the SMF then receives, for example, the reception of the PDU session establishment request message, and / or the selection of the UPF, and / or the reception of the N4 session establishment response message, and / or the completion of address allocation of the address assigned to the UE.
  • the N1 SM container and / or N2 SM information and / or PDU session ID (13th identification information) is transmitted to the AMF via the N11 interface (S1412).
  • the N1SM container may include a PDU session establishment acceptance message
  • the PDU session establishment acceptance message may include an ATSSS container IE (Information Element).
  • the AMF that receives the N1 SM container and / or N2 SM information and / or the PDU session ID (13th identification information) sends an N2 PDU session request message to N3IWF (S1414).
  • the N2 PDU session request message may include N2 SM information and / or NAS message.
  • the NAS message may include a PDU session ID (13th identification information) and / or an N1 SM container.
  • N3IWF executes the procedure for establishing an IPsec child SA (security association) with the UE via the access network, and after the IPsec Child SA is established between the UE and N3IWF, the UE Send a NAS message to (S1416).
  • IPsec child SA security association
  • N3IWF is described in RFC 7296 to establish an IPsec Child SA for a second SA PDU session or a second SA PDU session using userplane resources via non-3GPP access.
  • the IKE Create_Child_SA request message may indicate that the requested IPsec Child SA operates in tunnel mode.
  • the IKE Create_Child_SA request message may include a PDU session ID associated with this Child SA, that is, a PDU session ID that identifies a second SA PDU session.
  • the UE when it accepts IPsec Child SA, it sends an IKE Create_Child_SA response message to N3IWF.
  • IPsec Child SA is established between UE and N3IWF.
  • the N3IWF can send a NAS message including a PDU session establishment acceptance message to the UE via the base station device_120.
  • the NAS message may be a downlink NAS transport (DL NAS TRANSPORT) message.
  • the PDU session establishment acceptance message may be a response message to the PDU session establishment request. Also, the PDU session establishment acceptance message may indicate that the PDU session establishment has been accepted.
  • SMF and / or AMF are ATSSS container IE and / or PDU session establishment acceptance message and / or N1 SM container and / or PDU session ID (13th identification information), and / or NAS message,
  • N1 SM container and / or PDU session ID 13th identification information
  • NAS message By sending and / or N2SM information and / or N2 PDU session request message, it may be indicated that at least a part of the UE's request by the PDU session establishment request message has been accepted.
  • SMF and / or AMF may use ATSSS container IE and / or PDU session establishment acceptance message, and / or N1 SM container and / or NAS message, and / or N2 SM information, and / or N2 PDU session request message. May include at least one of the 11th to 19th identification information.
  • the SMF and / or AMF may notify the UE of the content of these identifications by transmitting at least one of these identifications.
  • ATSSS container IE and / or PDU session establishment acceptance message and / or N1 SM container and / or NAS message, and / or N2 SM information, And / or the N2 PDU session request message may contain at least one of the 11th to 19th identification information.
  • SMF and / or AMF are ATSSS container IE and / or PDU session establishment acceptance messages, and / or N1 SM containers and / or NAS messages, and / or N2 SM information, and / or N2 PDU session request messages.
  • the eleventh identification information is the DNN that identifies the DN to which the second SA PDU session is connected.
  • the eleventh identification information in this procedure is preferably the same as the eleventh identification information in the previous procedure (first PDU session establishment procedure).
  • the twelfth identification information is whether or not the network supports the ATSSS function that communicates using two SA PDU sessions, and / or whether or not the network supports the MPTCP function, and / or ATSSS-. It may indicate whether the network supports the LL function. Specifically, the twelfth identification information is that the network supports either the ATSSS function and / or the MPTCP function and / or the ATSSS-LL function that communicate using two SA PDU sessions. Is shown.
  • the twelfth identification information in this procedure (second PDU session establishment procedure) is preferably the same as the twelfth identification information in the previous procedure (first PDU session establishment procedure). The twelfth identification information does not have to be included.
  • the thirteenth identification information may be a PDU session ID that identifies the second SA PDU session.
  • the thirteenth identification information may be the same as the third identification information.
  • the 14th identification information may be the PDU session type of the 2nd SA PDU session.
  • the 14th identification information in this procedure is preferably the same as the 14th identification information in the previous procedure (first PDU session establishment procedure).
  • the 14th identification information does not have to be included.
  • the fifteenth identification information may be the SSC mode of the second SA PDU session.
  • the fifteenth identification information in this procedure is preferably the same as the fifteenth identification information in the previous procedure (first PDU session establishment procedure). The fifteenth identification information does not have to be included.
  • the 16th identification information may be one or more S-NSSAI for the second SA PDU session.
  • the 16th identification information may be the same as or different from the 6th identification information.
  • the 16th identification information may be one or more S-NSSAI selected from one or more S-NSSAI included in the sixth identification information.
  • the 16th identification information in this procedure is preferably the same as the 16th identification information in the previous procedure (first PDU session establishment procedure). The 16th identification information does not have to be included.
  • the 17th identification information may indicate that communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions is permitted. The 17th identification information does not have to be included.
  • the 18th identification information is ATSSS rules.
  • the 18th identification information does not have to be included.
  • the UE has a control message of a layer lower than the NAS layer (for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer) and a layer higher than the NAS layer (transport layer). , Session layer, presentation layer, application layer) may be included in the control message and sent.
  • a layer lower than the NAS layer for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer
  • transport layer for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer
  • the 11th to 19th A second SA PDU session was allowed to be established by including at least one of the identifying information and transmitted, and / or a second using userplane resources via non-3GPP access.
  • the UE may be notified that the establishment of the SA PDU session is permitted and / or that the communication by the ATSSS function using the two SA PDU sessions is permitted.
  • the UE receives the NAS message via, for example, the N1 interface (S1316).
  • the UE can recognize that the UE request by the PDU session establishment request message has been accepted and / or the contents of the information (message, container, information) contained in the NAS message. it can. That is, the UE was allowed to establish a second SA PDU session and / or was allowed to establish a second SA PDU session using userplane resources via non-3GPP access, and / Or it can be recognized that communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions is permitted.
  • each device including the UE, is in addition to the already established first SA PDU session via 3GPP access or the first SA PDU session with userplane resources via 3GPP access.
  • the second SA PDU session via non-3GPP access, or the second SA PDU session using user plane resources via non-3GPP access is established.
  • the UE may be ready to communicate with the DN using these two SA PDU sessions.
  • the SMF sends a PDU session establishment refusal message to the UE via the AMF. Specifically, the SMF sends a PDU session establishment refusal message to the AMF, for example, via the N11 interface.
  • the AMF receives the PDU session establishment request message from the SMF, it sends a NAS message including a PDU session establishment refusal message to the UE, for example, using the N1 interface.
  • the SMF may indicate that the UE request by the PDU session establishment request message has been rejected by sending the PDU session establishment refusal message.
  • the UE can recognize that the UE request by the PDU session establishment request message has been rejected. That is, the UE can recognize that the request to establish a second SA PDU session has been rejected by the network.
  • the completion of the procedure for rejecting the UE request may mean that the PDU session establishment procedure has not been completed normally, or that the PDU session establishment procedure has been completed abnormally.
  • a second (new) SA PDU session cannot be established.
  • the UE since the first SA PDU session is maintained, the UE is in a state where it can communicate with the DN using the first SA PDU session. Also, in this case, the remaining steps in FIG. 9 may be skipped.
  • Untrusted non-3GPP access has been described here as an example, it can also be applied to Trusted non-3GPP access by replacing the base station devices _120 and N3IWF_240 with TNAP and TNGF, respectively. ..
  • the first SA via 3GPP access is in a state where the UE is registered with the network via 3GPP access and is registered with the network via non-3GPP access.
  • communication by ATSSS function using two SA PDU sessions consisting of a first SA PDU session and a second SA PDU session.
  • 3GPP access and / or non-3GPP access, and / or 5GC (5G Core Network) will be described by taking the case of being managed / operated by the same operator as an example, but these are managed by different operators /. It is also applicable when operating.
  • the UE establishes a first SA PDU session via 3GPP access or a second SA PDU session via non-3GPP access on the S800.
  • the UE determines whether or not to perform communication by the ATSSS function using the two SA PDU sessions composed of the first SA PDU session and the second SA PDU session in the S802.
  • the procedure of S804 may be started in order to establish the SA PDU session that has not been established by the procedure of S800.
  • the S804 PDU session establishment procedure is executed via non-3GPP access. Also, if the S800 PDU session establishment procedure is executed via non-3GPP access, the S804 PDU session establishment procedure is executed via 3GPP access.
  • the procedure of S800 may be the PDU session establishment procedure shown in FIG. 6, and the procedure of S804 may be the PDU session establishment procedure shown in FIG.
  • the UE may decide to perform communication by the ATSSS function. Further, if the UE supports the ATSSS function and wants to perform communication by the ATSSS function, the UE may decide to perform communication by the ATSSS function. Further, if the user has preset that the UE supporting the ATSSS function communicates by the ATSSS function, the UE may decide to communicate by the ATSSS function.
  • the UE is information stored in advance in the UE and / or information received in advance from the access network, and / or information received in advance from the core network (identification information received in procedures such as registration procedures, etc.). And / or based on (including URSP rules etc. received in advance from the PCF) etc., it may be decided to perform communication by the ATSSS function.
  • the UE executes the S800 PDU session establishment procedure (hereinafter, also referred to as the third PDU session establishment procedure) via 3GPP access, and the S804 PDU session establishment procedure (hereinafter, also referred to as the fourth PDU session establishment procedure).
  • the S800 PDU session establishment procedure hereinafter, also referred to as the third PDU session establishment procedure
  • the S804 PDU session establishment procedure hereinafter, also referred to as the fourth PDU session establishment procedure.
  • the case of executing (referred to as) via non-3GPP access will be described as an example.
  • the UE starts the PDU session establishment procedure by sending a NAS message including the N1SM container including the PDU session establishment request message to the AMF via the access network (S1300).
  • the NAS message is, for example, a message transmitted via the N1 interface and may be an uplink NAS transport (UL NAS TRANSPORT) message.
  • the access network is 3GPP access. That is, the UE sends a NAS message to the AMF via the base station device_110 included in the 3GPP access.
  • the UE sends the PDU session establishment request message and / or the N1 SM container and / or the NAS message by including at least one of the identification information 1 to 6 and 9, so that the UE sends the message.
  • the request can be notified to the network side.
  • the first identification information is the DNN that identifies the DN to which the first SA PDU session is connected.
  • the second identification information is whether the UE supports the ATSSS function that communicates using two SA PDU sessions, and / or whether the UE supports the MPTCP function, and / or ATSSS-. It may indicate whether the UE supports the LL function. Specifically, the second identification information is that the UE supports either the ATSSS function and / or the MPTCP function and / or the ATSSS-LL function that communicate using two SA PDU sessions. Is shown.
  • the third identification information is the PDU session ID that identifies the first SA PDU session.
  • the fourth identification information is the PDU session type of the first SA PDU session.
  • the fifth identification information is the SSC mode of the first SA PDU session.
  • the sixth identification information is one or more S-NSSAI required by the UE for the first SA PDU session.
  • the sixth identification information is Allowed NSSAI included in the Registration Accept message in the Registration procedure executed before starting this procedure, and the network allows connection only for 3GPP access. It may be one or more S-NSSAIs, or one or more S-NSSAIs that are allowed to connect to both accesses (3GPP access and non-3GPP access) by the network.
  • the UE has a control message of a layer lower than the NAS layer (for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer) and a layer higher than the NAS layer (trans). It may be included in the control message of the port layer, session layer, presentation layer, application layer) and sent.
  • a layer lower than the NAS layer for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer
  • trans a layer higher than the NAS layer
  • the AMF when the AMF receives the NAS message, it can recognize what the UE is requesting and / or the contents of the information (message, container, information) contained in the NAS message.
  • AMF selects SMF as the transfer destination of at least a part of the information (messages, containers, information) contained in the NAS message received from the UE (S1302).
  • AMF includes information (messages, containers, information) contained in NAS messages, and / or subscriber information, and / or network capability information, and / or UE policy, and / or operator policy, and / or.
  • the transfer destination SMF may be selected based on the network status and / or the user's registration information and / or the context held by the AMF.
  • the AMF may also select an SMF that supports the ATSSS feature with two SA PDU sessions. Here, it is assumed that SMF_220 is selected.
  • the AMF transmits at least a part of the information (message, container, information) contained in the NAS message received from the UE to the selected SMF, for example, via the N11 interface (S1304).
  • the AMF may also send information to the SMF indicating that the UE is registered for both accesses.
  • the SMF when the SMF receives the information (message, container, information) transmitted from the AMF, the UE requests and / or the content of the information (message, container, information) received from the AMF. Can be recognized.
  • the SMF may determine the first condition. Further, the first condition determination may be for determining whether or not to accept the UE request. Further, in the first condition determination, the SMF determines whether the first condition determination is true or false. Further, if the SMF determines that the first condition determination is true, the procedure (A) in FIG. 6 may be started, and if the first condition determination is determined to be false, the procedure for rejecting the UE request. May start.
  • the first condition determination is information received from AMF (messages, containers, information) and / or subscriber information (subscription information), and / or network capability information, and / or UE policy, and /. Alternatively, it may be executed based on the operator policy and / or the state of the network and / or the user's registration information and / or the context held by the SMF.
  • the first condition determination may be determined to be true, and if the UE request is not permitted by the network, the first condition determination may be determined to be false. Also, if the network to which the UE is connected and / or the devices in the network support the functions required by the UE, the first condition determination may be determined to be true, and the functions required by the UE are supported. If not, the first condition determination may be determined to be false. Further, when the transmitted / received identification information is permitted, the first condition determination may be determined to be true, and when the transmitted / received identification information is not permitted, the first condition determination may be determined to be false.
  • the condition for determining the authenticity of the first condition determination is not limited to the above-mentioned condition.
  • SMF may select PCF.
  • PCF_250 is selected.
  • the SMF may send at least part of the information (messages, containers, information) received from the AMF to the PCF (S1306).
  • the SMF decides to allow the establishment of the first SA PDU session and / or when it decides to allow the establishment of the first SA PDU session using userplane resources via 3GPP access.
  • “Information indicating that the establishment of the first SA PDU session was permitted using user plane resources via 3GPP access” May be sent to the PCF.
  • the PCF when the PCF receives the information (message, container, information) transmitted from the SMF, the UE requests the establishment of the first SA PDU session, and / or the information received from the SMF, etc. Can recognize the contents of (messages, containers, information).
  • the PCF makes the above judgment in the SMF based on the information received from the SMF (message, container, information) and / or the UE policy and / or the operator policy and / or the subscriber information (subscription information). The same judgment as in may be further made.
  • the PCF may transmit the information (message, container, information) described above as the information transmitted from the SMF to the PCF to the SMF.
  • the above judgment may be made only by the PCF without making the above judgment in the SMF.
  • the information or the like (message, container, information) transmitted from the SMF to the PCF may include at least a part of the information or the like (message, container, information) received from the AMF. That is, when the SMF makes the above judgment, the SMF does not have to transmit the above information generated by the SMF and additionally transmitted to the PCF to the PCF. In this case, the PCF decides to allow the establishment of the first SA PDU session and / or to allow the establishment of the first SA PDU session using userplane resources via 3GPP access.
  • the PCF tells the SMF "information indicating that it has allowed the establishment of the first SA PDU session" and / or "the first SA PDU session using user plane resources via 3GPP access". Information indicating that the establishment of the is permitted may be sent to the PCF.
  • the PCF tells the SMF "information indicating that the establishment of the first SA PDU session is permitted" and / or “information indicating that the establishment of the first SA PDU session is permitted” and / or "the first SA PDU session using user plane resources via 3GPP access".
  • the SMF when the SMF receives the information transmitted from the PCF, it can recognize the contents of the information.
  • the SMF selects the UPF for the first SA PDU session and sends an N4 session establishment request message to the selected UPF, for example, via the N4 interface (S1308).
  • SMF refers to information received from AMF (messages, containers, information) and / or information received from PCF and / or subscriber information, and / or network capability information, and / or UE policy.
  • One or more UPFs may be selected based on and / or operator policy and / or network status and / or user registration information and / or context held by the SMF.
  • the SMF may send an N4 session establishment request message to each UPF.
  • UPF_230 is selected.
  • the UPF when the UPF receives the N4 session establishment request message (S1308), the UPF can recognize the content of the information received from the SMF. The UPF may also create a context for the first SA PDU session. The UPF also sends an N4 session establishment response message to the SMF, for example via the N4 interface, based on receiving the N4 session establishment request message and / or creating a context for the first SA PDU session. Good (S1310).
  • the SMF when the SMF receives the N4 session establishment response message as the response message to the N4 session establishment request message, the SMF can recognize the content of the information received from the UPF. Further, the SMF may assign an address to be assigned to the UE based on the reception of the PDU session establishment request message, / or the selection of the UPF, and / or the reception of the N4 session establishment response message.
  • the SMF then receives, for example, the reception of the PDU session establishment request message, and / or the selection of the UPF, and / or the reception of the N4 session establishment response message, and / or the completion of address allocation of the address assigned to the UE.
  • the N1 SM container and / or N2 SM information and / or PDU session ID (13th identification information) is transmitted to the AMF via the N11 interface (S1312).
  • the N1SM container may include a PDU session establishment acceptance message
  • the PDU session establishment acceptance message may include an ATSSS container IE (Information Element).
  • the AMF that receives the N1 SM container and / or N2 SM information and / or the PDU session ID (13th identification information) sends a NAS message to the UE via the access network (S1314) (S1314).
  • the NAS message is transmitted, for example, via the N1 interface.
  • the NAS message may be a downlink NAS transport (DL NAS TRANSPORT) message.
  • the access network that receives the N2 PDU session request message sends a NAS message to the UE (S1316).
  • the N2 PDU session request message may include a NAS message and / or N2 SM information.
  • the NAS message may include a PDU session ID (13th identification information) and / or an N1 SM container.
  • the N1 SM container may contain a PDU session establishment acceptance message.
  • the access network is 3GPP access. That is, the AMF sends a NAS message to the UE via the base station device_110 included in the 3GPP access.
  • the PDU session establishment acceptance message may be a response message to the PDU session establishment request. Also, the PDU session establishment acceptance message may indicate that the PDU session establishment has been accepted.
  • SMF and / or AMF are ATSSS container IE and / or PDU session establishment acceptance message and / or N1 SM container and / or PDU session ID (13th identification information), and / or NAS message,
  • N1 SM container and / or PDU session ID 13th identification information
  • NAS message By sending and / or N2SM information and / or N2 PDU session request message, it may be indicated that at least a part of the UE's request by the PDU session establishment request message has been accepted.
  • SMF and / or AMF may use ATSSS container IE and / or PDU session establishment acceptance message, and / or N1 SM container and / or NAS message, and / or N2 SM information, and / or N2 PDU session request message. May include at least one of the 11th to 16th and 19th identification information.
  • the SMF and / or AMF may notify the UE of the content of these identifications by transmitting at least one of these identifications.
  • the PDU session establishment acceptance message may contain at least one of the 11th to 16th and 19th identification information. ..
  • identification information should SMF and / or AMF include in the PDU session establishment acceptance message and / or N1 SM container and / or NAS message, and / or N2 SM information, and / or N2 PDU session request message?
  • Each received identification information and / or subscriber information and / or network capability information and / or UE policy and / or operator policy and / or network status and / or user registration information, And / or SMF and / or AMF may make selections and decisions based on the context and the like.
  • the eleventh identification information is the DNN that identifies the DN to which the first SA PDU session is connected.
  • the eleventh identification information may be the same as the first identification information.
  • the twelfth identification information is whether or not the network supports the ATSSS function that communicates using two SA PDU sessions, and / or whether or not the network supports the MPTCP function, and / or ATSSS-. It may indicate whether the network supports the LL function. Specifically, the twelfth identification information is that the network supports either the ATSSS function and / or the MPTCP function and / or the ATSSS-LL function that communicate using two SA PDU sessions. May be shown.
  • the thirteenth identification information may be a PDU session ID that identifies the first SA PDU session.
  • the thirteenth identification information may be the same as the third identification information.
  • the 14th identification information may be the PDU session type of the 1st SA PDU session.
  • the 14th identification information may be the same as or different from the 4th identification information.
  • the fifteenth identification information may be the SSC mode of the first SA PDU session.
  • the fifteenth identification information may be the same as or different from the fifth identification information.
  • the 16th identification information may be one or more S-NSSAI for the first SA PDU session.
  • the 16th identification information may be the same as or different from the 6th identification information.
  • the 16th identification information may be one or more S-NSSAI selected from one or more S-NSSAI included in the sixth identification information.
  • the UE has a control message of a layer lower than the NAS layer (for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer) and a layer higher than the NAS layer (trans). It may be included in the control message of the port layer, session layer, presentation layer, application layer) and sent.
  • a layer lower than the NAS layer for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer
  • trans a layer higher than the NAS layer
  • the 11th to 16th The establishment of the first SA PDU session was permitted by including at least one of the 19 identifications and transmitted, and / or the first using userplane resources via 3GPP access.
  • the UE may be notified that the establishment of the SA PDU session has been permitted.
  • the UE receives the NAS message via, for example, the N1 interface (S1316).
  • the UE can recognize that the UE request by the PDU session establishment request message has been accepted and / or the contents of the information (message, container, information) contained in the NAS message. it can. That is, the UE recognizes that the establishment of the first SA PDU session is permitted and / or the establishment of the first SA PDU session using user plane resources via 3GPP access is permitted. Can be done.
  • each device including the UE is in a state where the first SA PDU session via 3GPP access or the first SA PDU session using user plane resources via 3GPP access has been established.
  • Each device, including the UE is ready to communicate with the DN using the first SA PDU session via 3GPP access or the first SA PDU session using user plane resources via 3GPP access.
  • Good
  • each device including the UE has not yet established a second SA PDU session via non-3GPP access or a second SA PDU session using user plane resources via non-3GPP access. It is in a state.
  • the UE determines whether or not to perform communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions composed of a first SA PDU session and a second SA PDU session in S802. If it is decided to communicate using the ATSSS function, establish a second SA PDU session via non-3GPP access or a second SA PDU session using userplane resources via non-3GPP access. To initiate the S804 PDU session establishment procedure via non-3GPP access.
  • This procedure may be initiated if the request to establish a first SA PDU session is rejected, as described above.
  • the SMF sends a PDU session establishment refusal message to the UE via the AMF. Specifically, the SMF sends a PDU session establishment refusal message to the AMF, for example, via the N11 interface.
  • the AMF receives the PDU session establishment request message from the SMF, it sends a NAS message including a PDU session establishment refusal message to the UE, for example, using the N1 interface.
  • the SMF may indicate that the UE request by the PDU session establishment request message has been rejected by sending the PDU session establishment refusal message.
  • the UE can recognize that the UE request by the PDU session establishment request message has been rejected. That is, the UE can recognize that the request to establish the first SA PDU session has been rejected by the network.
  • the completion of the procedure for rejecting the UE request may mean that the PDU session establishment procedure has not been completed normally, or that the PDU session establishment procedure has been completed abnormally.
  • the first (new) SA PDU session cannot be established.
  • the UE since each device including the UE maintains the first SA PDU session, the UE is in a state where it can communicate with the DN using the first SA PDU session. Also, in this case, the remaining steps in FIG. 6 may be skipped.
  • the UE starts the PDU session establishment procedure by sending a NAS message including the N1SM container including the PDU session establishment request message to the AMF via the access network (S1400).
  • the NAS message is, for example, a message transmitted via the N1 interface and may be an uplink NAS transport (UL NAS TRANSPORT) message.
  • the PDU session establishment request message was established for sending and receiving NAS messages between the UE and AMF by, for example, performing a registration procedure via non-3GPP access before this procedure. It may be sent to AMF using IPsec SA.
  • the access network is non-3GPP access.
  • the non-3GPP access may include an untrusted non-3GPP access and a trusted non-3GPP access.
  • Untrusted non-3GPP access will be described as an example.
  • the UE sends a NAS message to the AMF via the base station device_120 included in the non-3GPP access.
  • the UE also requests the PDU session establishment request message and / or the N1SM container and / or NAS message by including at least one of the identification information 1 to 9. This can be notified to the network side.
  • the first identification information is the DNN that identifies the DN to which the second SA PDU session is connected.
  • the first identification information in this procedure is preferably the same as the first identification information in the previous procedure (third PDU session establishment procedure).
  • the second identification information is whether the UE supports the ATSSS function that communicates using two SA PDU sessions, and / or whether the UE supports the MPTCP function, and / or ATSSS-. It may indicate whether the UE supports the LL function. Specifically, the second identification information is that the UE supports either the ATSSS function and / or the MPTCP function and / or the ATSSS-LL function that communicate using two SA PDU sessions. Is shown.
  • the second identification information in this procedure (fourth PDU session establishment procedure) is preferably the same as the second identification information in the previous procedure (third PDU session establishment procedure). The second identification information does not have to be included.
  • the third identification information is the PDU session ID that identifies the second SA PDU session. Since the first SA PDU session and the second SA PDU session are different PDU sessions, in order to identify each SA PDU session, the third identification in this procedure (fourth PDU session establishment procedure) is performed. The information is preferably different from the third identification information in the previous procedure (third PDU session establishment procedure).
  • the fourth identification information is the PDU session type of the second SA PDU session.
  • the fourth identification information in this procedure is preferably the same as the fourth identification information in the previous procedure (third PDU session establishment procedure).
  • the fourth identification information does not have to be included.
  • the fifth identification information is the SSC mode of the second SAPDU session.
  • the fifth identification information in this procedure is preferably the same as the fifth identification information in the previous procedure (third PDU session establishment procedure).
  • the fifth identification information does not have to be included.
  • the sixth identification information is one or more S-NSSAI required by the UE for the second SA PDU session.
  • the sixth identification information is used as Allowed NSSAI contained in the Registration Accept message in the Registration procedure executed before starting this procedure, and both access (3GPP access and non-3GPP) by the network. It may be one or more S-NSSAIs that are allowed to connect to (access).
  • the sixth identification information in this procedure (fourth PDU session establishment procedure) is preferably the same as the sixth identification information in the previous procedure (third PDU session establishment procedure). The sixth identification information does not have to be included.
  • the seventh identification information indicates that communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions is requested, or permission of communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions is requested. You may. Further, the seventh identification information may indicate an existing PDU session (Existing PDU Session).
  • the eighth identification information is the PDU session ID for identifying the first SA PDU session that has already been established.
  • the eighth identification information (PDU session ID that identifies the first SA PDU session) may be different from the third identification information (PDU session ID that identifies the second SA PDU session). preferable.
  • the UE has a control message of a layer lower than the NAS layer (for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer) and a layer higher than the NAS layer (transport layer). , Session layer, presentation layer, application layer) may be included in the control message and sent.
  • a layer lower than the NAS layer for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer
  • transport layer for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer
  • the identification information of 1st to 6th and 9th in this procedure is the same as the identification information of 1st to 6th and 9th in the previous procedure (third PDU session establishment procedure). In this case, it is not necessary to transmit the identification information of the first to seventh and ninth in this procedure (second PDU session establishment procedure).
  • the AMF when the AMF receives the NAS message, it can recognize what the UE is requesting and / or the contents of the information (message, container, information) contained in the NAS message.
  • the AMF is the second if the UE is registered for both accesses, but the S-NSSAI indicated by the sixth identification information received from the UE is not allowed for both accesses.
  • the request to establish an SA PDU session may be rejected.
  • the AMF may also reject the request to establish a second SA PDU session if it does not support the ATSSS feature.
  • not allowed for both accesses means that you are not allowed to connect to the network via 3GPP access and / or you are not allowed to connect to the network via non-3GPP access. May mean.
  • each device may skip, that is, cancel the steps after S1402.
  • the UE starts a timer at the timing of transmitting the PDU session establishment request message, and within a predetermined period, the PDU session establishment acceptance message or the PDU session establishment refusal message, which is a response message to the PDU session establishment request message. If this procedure is not received, it may be detected that this procedure has not been completed normally or that this procedure has been completed abnormally.
  • the AMF may send a NAS message to the UE containing information indicating that the request for establishing the second SA PDU session is rejected.
  • the AMF does not need to send at least a part of the information (message, container, information) included in the NAS message received from the UE to the SMF.
  • the UE may detect that this procedure has not been completed normally or that this procedure has been completed abnormally by receiving this NAS message from AMF.
  • the AMF when rejecting the request to establish the second SA PDU session, the AMF sends information to the SMF indicating that the request to establish the second SA PDU session is rejected, and the SMF sends the information indicating that the request to establish the second SA PDU session is rejected, and the SMF establishes the PDU session.
  • a NAS message containing an N1 SM container containing a rejection message may be sent to the UE.
  • the PDU session establishment refusal message and / or the N1SM container and / or the NAS message may contain information indicating that the request for establishing the second SA PDU session is rejected.
  • the UE received a PDU session establishment refusal message and / or N1SM container and / or NAS message from the SMF, and this procedure was not completed normally, or this procedure was completed abnormally. You may detect that you have done so.
  • AMF selects SMF as the transfer destination of at least a part of the information (messages, containers, information) contained in the NAS message received from the UE (S1402).
  • AMF includes information (messages, containers, information) contained in NAS messages, and / or subscriber information, and / or network capability information, and / or UE policy, and / or operator policy, and / or.
  • the transfer destination SMF may be selected based on the network status and / or the user's registration information and / or the context held by the AMF.
  • the AMF may also select an SMF that supports the ATSSS feature with two SA PDU sessions.
  • the AMF preferably selects the SMF (SMF_220) associated with the first PDU session.
  • SMF_220 supports the ATSSS function
  • SMF_220 is selected.
  • AMF may reject the request to establish a second SA PDU session if the SMF (SMF_220) associated with the first SA PDU session does not support the ATSSS function using two SA PDU sessions.
  • SMF_220 SMF associated with the first SA PDU session
  • the UE detects that this procedure was not completed normally or that this procedure was completed abnormally by any of the above three methods. You may let me.
  • the NAS message when an AMF sends a NAS message to the UE that contains information indicating that the request to establish a second SA PDU session is rejected, the NAS message will have the ATSSS function with the SMF using the two SA PDU sessions. It may include a reason value indicating that it is not supported.
  • the SMF when the SMF sends a NAS message containing an N1 SM container containing a PDU session establishment rejection message to the UE, the SMF is 2 for the PDU session establishment rejection message and / or the N1 SM container and / or NAS message. It may include a cause value indicating that it does not support the ATSSS function using one SA PDU session.
  • the AMF transmits at least a part of the information (message, container, information) contained in the NAS message received from the UE to the selected SMF, for example, via the N11 interface (S1404).
  • the AMF may also send information to the SMF indicating that the UE is registered for both accesses.
  • the SMF when the SMF receives the information (message, container, information) transmitted from the AMF, the UE requests and / or the content of the information (message, container, information) received from the AMF. Can be recognized.
  • the SMF may determine the first condition. Further, the first condition determination may be for determining whether or not to accept the UE request. Further, in the first condition determination, the SMF determines whether the first condition determination is true or false. Further, if the SMF determines that the first condition determination is true, the procedure (A) in FIG. 9 may be started, and if the first condition determination is determined to be false, the procedure for rejecting the UE request. May start.
  • the first condition determination is information received from AMF (messages, containers, information) and / or subscriber information (subscription information), and / or network capability information, and / or UE policy, and /. Alternatively, it may be executed based on the operator policy and / or the state of the network and / or the user's registration information and / or the context held by the SMF.
  • the first condition determination may be determined to be true, and if the UE request is not permitted by the network, the first condition determination may be determined to be false. Also, if the network to which the UE is connected and / or the devices in the network support the functions required by the UE, the first condition determination may be determined to be true, and the functions required by the UE are supported. If not, the first condition determination may be determined to be false. Further, when the transmitted / received identification information is permitted, the first condition determination may be determined to be true, and when the transmitted / received identification information is not permitted, the first condition determination may be determined to be false.
  • the first condition determination is true. You may judge. Also, if the network refuses to establish a second SA PDU session or a second SA PDU session using user plane resources via non-3GPP access, the first condition determination is false. You may judge. If the network allows communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions, the first condition determination may be determined to be true. If the network rejects communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions, the first condition determination may be determined to be false.
  • the condition for determining the authenticity of the first condition determination is not limited to the above-mentioned condition.
  • SMF may select PCF.
  • the SMF may select the appropriate PCF when it receives the seventh identification information.
  • SMF detects that this procedure has been executed to establish the second SA PDU session of the two SA PDU sessions used for communication by its ATSSS function, it receives it from AMF.
  • An appropriate PCF may be selected based on information or the like.
  • the SMF may select a PCF that supports the ATSSS feature with two SA PDU sessions.
  • the SMF has already selected a PCF when the 7th identification information indicates an existing PDU session (Existing PDU Session) and / or when it detects that the 1st SA PDU session has been established. That is, the PCF associated with the first SA PDU session may be used.
  • PCF_250 supports the ATSSS function, and PCF_250 is selected.
  • the SMF may reject the request to establish a second SA PDU session if the PCF (PCF_250) associated with the first SA PDU session does not support the ATSSS function using two SA PDU sessions.
  • the SMF may send a NAS message containing the N1SM container containing the PDU session establishment refusal message to the UE.
  • the PDU session establishment refusal message and / or the N1SM container and / or the NAS message may contain information indicating that the request for establishing the second SA PDU session is rejected.
  • the PDU session establishment refusal message and / or the N1SM container and / or NAS message have a reason value indicating that the PCF does not support the ATSSS function using two SA PDU sessions. It may be included.
  • the UE received a PDU session establishment refusal message and / or N1SM container and / or NAS message from the SMF, and this procedure was not completed normally, or this procedure was completed abnormally. You may detect that you have done so.
  • the SMF may send at least part of the information (messages, containers, information) received from the AMF to the PCF (S1406).
  • the SMF also decides to allow the establishment of a second SA PDU session and / or to allow the establishment of a second SA PDU session using userplane resources via non-3GPP access. And / or when deciding to allow communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions, "information indicating that the establishment of a second SA PDU session is permitted" and / or “non” -3 Information indicating that the establishment of a second SA PDU session using user plane resources via GPP access was permitted "and / or” Communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions was permitted ". , And / or "information indicating access corresponding to the second SA PDU session (access type)" may be transmitted to the PCF.
  • the "access type” may indicate non-3GPP access.
  • the PCF when the PCF receives the information (message, container, information) transmitted from the SMF, the UE requests the establishment of a second SA PDU session, and / or the information received from the SMF, etc. Can recognize the contents of (messages, containers, information).
  • the PCF makes the above judgment in the SMF based on the information received from the SMF (message, container, information) and / or the UE policy and / or the operator policy and / or the subscriber information (subscription information). The same judgment as in may be further made.
  • the PCF may transmit the information (message, container, information) described above as the information transmitted from the SMF to the PCF to the SMF.
  • the above judgment may be made only by the PCF without making the above judgment in the SMF.
  • the information or the like (message, container, information) transmitted from the SMF to the PCF may include at least a part of the information or the like (message, container, information) received from the AMF. That is, when the SMF makes the above judgment, the SMF does not have to transmit the above information generated by the SMF and additionally transmitted to the PCF to the PCF. In this case, if the PCF decides to allow the establishment of a second SA PDU session and / or allows the establishment of a second SA PDU session using userplane resources via non-3GPP access.
  • the PCF tells the SMF that it has allowed the establishment of a second SA PDU session.
  • Communication by the ATSSS function is permitted, and / or "information indicating access corresponding to the second SA PDU session (access type)" may be transmitted to the PCF.
  • the "access type" may indicate non-3GPP access.
  • the PCF is allowed to establish a second SA PDU session based on the information received from the SMF (messages, containers, information), and / or userplane resources via non-3GPP access. If it detects that the establishment of the second SA PDU session used is permitted and / or that communication by the ATSSS function using the two SA PDU sessions is permitted, the PCF will open the two SA PDU sessions. PCC rules used for communication by the ATSSS function used may be generated.
  • the PCF establishes a second SA PDU session based on the information received from the SMF (messages, containers, information), and / or uses user plane resources via non-3GPP access. If an SA PDU session is established and / or communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions is permitted, the PCF generates PCC rules to be used for communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions. Good.
  • the PCC rules may be sent to the SMF.
  • the PCF also tells the SMF "information indicating that it has allowed the establishment of a second SAPDU session” and / or "a second SAPDU using userplane resources via non-3GPP access”. "Information indicating that the session was allowed to be established” and / or “Allowing communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions” and / or “Indicating access corresponding to the second SA PDU session”. Allowing the establishment of a second SA PDU session by sending "information (access type)" and / or PCC rules, and / or a second using user plane resources via non-3GPP access. It may indicate that the establishment of the SA PDU session is permitted and / or that the communication by the ATSSS function using the two SA PDU sessions is permitted.
  • the SMF when the SMF receives the information transmitted from the PCF, it can recognize the contents of the information.
  • ATSSS rules are information transmitted from the SMF to the UE, and are information for controlling two SA PDU sessions used for communication by the ATSSS function.
  • N4 rules are information transmitted from SMF to UPF, and are information for controlling two SA PDU sessions used for communication by the ATSSS function.
  • SMF may manage PCC rules, ATSSS rules, and N4 rules in association with each other (mapped).
  • the SMF may assign an IP address or IP prefix to the second SA PDU session. Further, when the fourth identification information indicates ethernet (registered trademark), the SMF does not have to assign a MAC address or an IP address to the second SA PDU session, but may assign a MAC address. .. Further, when the fourth identification information indicates unstructured, the SMF may assign an IPv6 address for the second SA PDU session.
  • the SMF selects the UPF for the second SA PDU session and sends an N4 session establishment request message to the selected UPF, for example, via the N4 interface (S1408).
  • SMF refers to information received from AMF (messages, containers, information) and / or information received from PCF and / or subscriber information, and / or network capability information, and / or UE policy.
  • One or more UPFs may be selected based on and / or operator policy and / or network status and / or user registration information and / or context held by the SMF. Also, if multiple UPFs are selected, the SMF may send an N4 session establishment request message to each UPF.
  • the SMF may select a UPF that supports the ATSSS function using two SA PDU sessions.
  • the SMF detects that the first SA PDU session, which is one of the two SA PDU sessions used for communication using the ATSSS function, has been established, the first SA You may select the UPF associated with the PDU session.
  • UPF_230 supports the ATSSS function, and UPF_230 is selected.
  • the SMF may reject the request to establish a second SA PDU session if the UPF (UPF_230) associated with the first SA PDU session does not support the ATSSS function using two SA PDU sessions.
  • the SMF may send a NAS message containing the N1SM container containing the PDU session establishment refusal message to the UE.
  • the PDU session establishment refusal message and / or the N1SM container and / or the NAS message may contain information indicating that the request for establishing the second SA PDU session is rejected.
  • the PDU session establishment refusal message and / or the N1SM container and / or NAS message have a reason value indicating that the UPF does not support the ATSSS function using two SA PDU sessions. It may be included.
  • the UE received a PDU session establishment refusal message and / or N1SM container and / or NAS message from the SMF, and this procedure was not completed normally, or this procedure was completed abnormally. You may detect that you have done so.
  • the N4 session establishment request message may include N4 rules.
  • the UPF can recognize the content of the information received from the SMF.
  • the UPF may also create a context for the second SA PDU session.
  • the UPF may be set to operate according to the N4 rules when the N4 rules are received from the SMF. That is, the UPF may configure whether downlink traffic in the second SA PDU session to be established should be routed to 3GPP access or non-3GPP access.
  • the UPF may also configure routing for non-3GPP access only for downlink traffic in the second SA PDU session to be established.
  • the UPF sends an N4 session establishment response message to the SMF, for example via the N4 interface, based on receiving the N4 session establishment request message and / or creating a context for the second SA PDU session. Good (S1410).
  • the SMF when the SMF receives the N4 session establishment response message as the response message to the N4 session establishment request message, the SMF can recognize the content of the information received from the UPF. Further, the SMF may assign an address to be assigned to the UE based on the reception of the PDU session establishment request message, / or the selection of the UPF, and / or the reception of the N4 session establishment response message.
  • the SMF then receives, for example, the reception of the PDU session establishment request message, and / or the selection of the UPF, and / or the reception of the N4 session establishment response message, and / or the completion of address allocation of the address assigned to the UE.
  • the N1 SM container and / or N2 SM information and / or PDU session ID (13th identification information) is transmitted to the AMF via the N11 interface (S1412).
  • the N1SM container may include a PDU session establishment acceptance message
  • the PDU session establishment acceptance message may include an ATSSS container IE (Information Element).
  • the AMF that receives the N1 SM container and / or N2 SM information and / or the PDU session ID (13th identification information) sends an N2 PDU session request message to N3IWF (S1414).
  • the N2 PDU session request message may include N2 SM information and / or NAS message.
  • the NAS message may include a PDU session ID (13th identification information) and / or an N1 SM container.
  • N3IWF executes the procedure for establishing an IPsec child SA (security association) with the UE via the access network, and after the IPsec Child SA is established between the UE and N3IWF, the UE Send a NAS message to (S1416).
  • IPsec child SA security association
  • N3IWF is described in RFC 7296 to establish an IPsec Child SA for a second SA PDU session or a second SA PDU session using userplane resources via non-3GPP access.
  • the IKE Create_Child_SA request message may indicate that the requested IPsec Child SA operates in tunnel mode.
  • the IKE Create_Child_SA request message may include a PDU session ID associated with this Child SA, that is, a PDU session ID that identifies a second SA PDU session.
  • the UE when it accepts IPsec Child SA, it sends an IKE Create_Child_SA response message to N3IWF.
  • IPsec Child SA is established between UE and N3IWF.
  • the N3IWF can send a NAS message including a PDU session establishment acceptance message to the UE via the base station device_120.
  • the NAS message may be a downlink NAS transport (DL NAS TRANSPORT) message.
  • the PDU session establishment acceptance message may be a response message to the PDU session establishment request. Also, the PDU session establishment acceptance message may indicate that the PDU session establishment has been accepted.
  • SMF and / or AMF are ATSSS container IE and / or PDU session establishment acceptance message and / or N1 SM container and / or PDU session ID (13th identification information), and / or NAS message,
  • N1 SM container and / or PDU session ID 13th identification information
  • NAS message By sending and / or N2SM information and / or N2 PDU session request message, it may be indicated that at least a part of the UE's request by the PDU session establishment request message has been accepted.
  • SMF and / or AMF may use ATSSS container IE and / or PDU session establishment acceptance message, and / or N1 SM container and / or NAS message, and / or N2 SM information, and / or N2 PDU session request message. May include at least one of the 11th to 19th identification information.
  • the SMF and / or AMF may notify the UE of the content of these identifications by transmitting at least one of these identifications.
  • ATSSS container IE and / or PDU session establishment acceptance message and / or N1 SM container and / or NAS message, and / or N2 SM information, And / or the N2 PDU session request message may contain at least one of the 11th to 19th identification information.
  • SMF and / or AMF are ATSSS container IE and / or PDU session establishment acceptance messages, and / or N1 SM containers and / or NAS messages, and / or N2 SM information, and / or N2 PDU session request messages.
  • the eleventh identification information is the DNN that identifies the DN to which the second SA PDU session is connected.
  • the eleventh identification information in this procedure is preferably the same as the eleventh identification information in the previous procedure (third PDU session establishment procedure).
  • the twelfth identification information is whether or not the network supports the ATSSS function that communicates using two SA PDU sessions, and / or whether or not the network supports the MPTCP function, and / or ATSSS-. It may indicate whether the network supports the LL function. Specifically, the twelfth identification information is that the network supports either the ATSSS function and / or the MPTCP function and / or the ATSSS-LL function that communicate using two SA PDU sessions. Is shown.
  • the twelfth identification information in this procedure (fourth PDU session establishment procedure) is preferably the same as the twelfth identification information in the previous procedure (third PDU session establishment procedure). The twelfth identification information does not have to be included.
  • the thirteenth identification information may be a PDU session ID that identifies the second SA PDU session.
  • the thirteenth identification information may be the same as the third identification information.
  • the 14th identification information may be the PDU session type of the 2nd SA PDU session.
  • the 14th identification information in this procedure (4th PDU session establishment procedure) is preferably the same as the 14th identification information in the previous procedure (3rd PDU session establishment procedure). The 14th identification information does not have to be included.
  • the fifteenth identification information may be the SSC mode of the second SA PDU session.
  • the fifteenth identification information in this procedure is preferably the same as the fifteenth identification information in the previous procedure (third PDU session establishment procedure). The fifteenth identification information does not have to be included.
  • the 16th identification information may be one or more S-NSSAI for the second SA PDU session.
  • the 16th identification information may be the same as or different from the 6th identification information.
  • the 16th identification information may be one or more S-NSSAI selected from one or more S-NSSAI included in the sixth identification information.
  • the 16th identification information in this procedure (4th PDU session establishment procedure) is preferably the same as the 16th identification information in the previous procedure (3rd PDU session establishment procedure). The 16th identification information does not have to be included.
  • the 17th identification information may indicate that communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions is permitted.
  • the 18th identification information is ATSSS rules.
  • the UE has a control message of a layer lower than the NAS layer (for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer) and a layer higher than the NAS layer (transport layer). , Session layer, presentation layer, application layer) may be included in the control message and sent.
  • a layer lower than the NAS layer for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer
  • transport layer for example, RRC layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer
  • the 11th to 19th A second SA PDU session was allowed to be established by including at least one of the identifying information and transmitted, and / or a second using userplane resources via non-3GPP access.
  • the UE may be notified that the establishment of the SA PDU session is permitted and / or that the communication by the ATSSS function using the two SA PDU sessions is permitted.
  • the UE receives the NAS message via, for example, the N1 interface (S1316).
  • the UE can recognize that the UE request by the PDU session establishment request message has been accepted and / or the contents of the information (message, container, information) contained in the NAS message. it can. That is, the UE was allowed to establish a second SA PDU session and / or was allowed to establish a second SA PDU session using userplane resources via non-3GPP access, and / Or it can be recognized that communication by the ATSSS function using two SA PDU sessions is permitted.
  • each device including the UE, is in addition to the already established first SA PDU session via 3GPP access or the first SA PDU session with userplane resources via 3GPP access.
  • the second SA PDU session via non-3GPP access, or the second SA PDU session using user plane resources via non-3GPP access is established.
  • the UE may be ready to communicate with the DN using these two SA PDU sessions.
  • the SMF sends a PDU session establishment refusal message to the UE via the AMF. Specifically, the SMF sends a PDU session establishment refusal message to the AMF, for example, via the N11 interface.
  • the AMF receives the PDU session establishment request message from the SMF, it sends a NAS message including a PDU session establishment refusal message to the UE, for example, using the N1 interface.
  • the SMF may indicate that the UE request by the PDU session establishment request message has been rejected by sending the PDU session establishment refusal message.
  • the UE can recognize that the UE request by the PDU session establishment request message has been rejected. That is, the UE can recognize that the request to establish a second SA PDU session has been rejected by the network.
  • the completion of the procedure for rejecting the UE request may mean that the PDU session establishment procedure has not been completed normally, or that the PDU session establishment procedure has been completed abnormally.
  • a second (new) SA PDU session cannot be established.
  • the UE since the first SA PDU session is maintained, the UE is in a state where it can communicate with the DN using the first SA PDU session. Also, in this case, the remaining steps in FIG. 9 may be skipped.
  • Untrusted non-3GPP access has been described here as an example, it can also be applied to Trusted non-3GPP access by replacing the base station devices _120 and N3IWF_240 with TNAP and TNGF, respectively. ..
  • the program that operates in the device according to one aspect of the present invention is a program that controls a central processing unit (CPU) or the like to operate a computer so as to realize the functions of the embodiment according to one aspect of the present invention. Is also good.
  • the program or information handled by the program is temporarily stored in volatile memory such as Random Access Memory (RAM), non-volatile memory such as flash memory, Hard Disk Drive (HDD), or other storage device system.
  • volatile memory such as Random Access Memory (RAM), non-volatile memory such as flash memory, Hard Disk Drive (HDD), or other storage device system.
  • the program for realizing the function of the embodiment according to one aspect of the present invention may be recorded on a computer-readable recording medium. It may be realized by loading the program recorded on this recording medium into a computer system and executing it.
  • the "computer system” as used herein is a computer system built into a device, and includes hardware such as an operating system and peripheral devices.
  • the "computer-readable recording medium” is a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, a medium that dynamically holds a program for a short time, or another recording medium that can be read by a computer. Is also good.
  • each functional block or various features of the device used in the above-described embodiment can be implemented or executed in an electric circuit, for example, an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
  • Electrical circuits designed to perform the functions described herein are general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or others. Programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or a combination thereof.
  • the general purpose processor may be a microprocessor, a conventional processor, a controller, a microcontroller, or a state machine.
  • the electric circuit described above may be composed of a digital circuit or an analog circuit. Further, when an integrated circuit technology that replaces the current integrated circuit appears due to the progress of semiconductor technology, one or a plurality of aspects of the present invention can use a new integrated circuit according to the technology.
  • the invention of the present application is not limited to the above-described embodiment.
  • an example of the device has been described, but the present invention is not limited to this, and the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, for example, an AV device or a kitchen device. , Cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other terminal equipment or communication equipment such as living equipment.
  • Mobile communication system 10 UE 100 access network 102 Access network 110 Base station equipment 120 base station equipment 200 core network 210 AMF 220 SMF 230 UPF 240 N3IWF 250 PCF 300 DN

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Abstract

2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を希望するUEは、3GPPアクセスを介した第1のPDUセッション確立手続で、ATSSS機能のUEサポート情報、ATSSS機能による通信の許可を要求する情報、第1のPDUセッションIDを含む第1のPDUセッション確立要求を送信し、ATSSS機能のネットワークサポート情報、ATSSS機能による通信の許可情報、ATSSS rules、第2のPDUセッション確立手続の実行指示情報、第1のPDUセッションIDを含む第1のPDUセッション確立受諾を受信して、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッションを確立し、第2のPDUセッション確立手続の実行指示情報に従い、non-3GPPアクセスを介した第2のPDUセッション確立手続で、第2のPDUセッションID、第1のPDUセッションIDを含む第2のPDUセッション確立要求を送信し、第2のPDUセッションIDを含む第2のPDUセッション確立受諾を受信して、non-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションを確立することにより、5GSにおいて、MA PDUセッションを使わないATSSS機能による通信を実現するための通信手段を提供する。

Description

UE
 本出願は、UEに関する。本出願は、2019年11月7日に出願された日本国特許出願である特願2019-202260号に対して優先権の利益を主張するものであり、それを参照することにより、その内容の全てが本願に含まれる。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、第5世代(5G)の移動通信システムである5GS(5G System)のシステムアーキテクチャが検討されており、新しい手続きや新しい機能のサポートするための議論が行われている。5GS(5G System)では、多種多様なサービスを提供するために、新たなコアネットワークである5GC(5G Core Network)が検討されている。Release 16では、Release 15で規定されたPDU(Protocol Data Unit)セッション(シングルアクセスPDUセッション、SA PDUセッションとも称する)ではなく、マルチアクセスPDUセッション(MA PDUセッションとも称する)という特別なPDUセッションを用いて通信するATSSS(Access Traffic Steering, Switching and Splitting)機能を5GSでサポートするための議論が開始されている(非特許文献1、非特許文献2、非特許文献3を参照)。さらに、Release 17では、そのATSSS機能の改良技術を検討することが予定されており、例えば、上記MA PDUセッションを使わないATSSS機能をサポートするべきか、そのATSSS機能をサポートするとしたらどのような手法によりサポートするか等が検討される予定である(非特許文献4を参照)。
3GPP TS 23.501 V16.2.0 (2019-09); 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; System Architecture for the 5G System; Stage 2 (Release 16) 3GPP TS 23.502 V16.2.0 (2019-09); 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Procedures for the 5G System; Stage 2 (Release 16) 3GPP TR 23.793 V16.0.0 (2018-12); 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Study on access traffic steering, switch and splitting support in the 5G system architecture (Release 16) SP-190558; 3GPP TSG SA Meeting#84 Newport Beach California, USA Jun 5-7, 2019; Study on Access Traffic Steering, Switch and Splitting support in the 5G system architecture Phase 2
 しかしながら、上記MA PDUセッションを使わないATSSS機能による通信の実現方法について、明らかになっていない。
 本発明の一態様は、以上のような事情を鑑みてなされたものであり、その目的は、上記MA PDUセッションを使わないATSSS機能による通信の実現方法を明確化することにある。
 本発明の一実施形態のUEは、制御部と送受信部を備えるUE(User Equipment)であって、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行うときは、前記制御部は、3GPPアクセスを介して、第1のPDUセッション確立手続きを実行し、前記第1のPDUセッション確立手続きにおいて、前記送受信部は、前記ATSSS機能をUEがサポートすることを示す情報、前記ATSSS機能による通信の許可を要求することを示す情報、および前記第1のSA PDUセッションを識別する第1のPDUセッションIDを含む第1のPDUセッション確立要求を送信し、前記ATSSS機能をネットワークがサポートすることを示す情報、前記ATSSS機能による通信を許可することを示す情報、前記2つのSA PDUセッションに対して適用するATSSS rules、第2のPDUセッション確立手続きの実行を指示することを示す情報、および前記第1のPDUセッションIDを含む第1のPDUセッション確立受諾を受信することにより、前記制御部は、前記第1のSA PDUセッションを確立し、前記第2のPDUセッション確立手続きの実行を指示することを示す情報を受信したことに基づいて、前記制御部は、前記non-3GPPアクセスを介して、前記第2のPDUセッション確立手続きを実行し、前記第2のPDUセッション確立手続きにおいて、前記送受信部は、前記第2のSA PDUセッションを識別する第2のPDUセッションID、および前記第1のPDUセッションIDを含む第2のPDUセッション確立要求を送信し、前記第2のPDUセッションIDを含む第2のPDUセッション確立受諾を受信することにより、前記制御部は、前記第2のSA PDUセッションを確立し、前記ATSSS機能により、前記2つのSA PDUセッションを用いた通信が可能になる、ことを特徴とする。
 また、本発明の一実施形態のUEは、制御部と送受信部を備えるUE(User Equipment)であって、前記制御部は、3GPPアクセスを介して、第1のPDUセッション確立手続きを実行し、前記第1のPDUセッション確立手続きにおいて、前記送受信部は、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPP アクセスを介した第2のSA PDUセッションとで構成される2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をUEがサポートすることを示す情報、および前記第1のSA PDUセッションを識別する第1のPDUセッションIDを含む第1のPDUセッション確立要求を送信し、前記ATSSS機能をネットワークがサポートすることを示す情報、および前記第1のPDUセッションIDを含む第1のPDUセッション確立受諾を受信することにより、前記制御部は、前記第1のSA PDUセッションを確立し、前記2つのSA PDUセッションを用いた前記ATSSS機能による通信を行うために、前記第1のSA PDUセッションに対して、前記第2のSA PDUセッションを追加で確立するときは、前記制御部は、前記non-3GPP アクセスを介して、前記第2のPDUセッション確立手続きを実行し、前記第2のPDUセッション確立手続きにおいて、前記送受信部は、前記ATSSS機能による通信の許可を要求することを示す情報、前記第2のSA PDUセッションを識別する第2のPDUセッションID、および前記第1のPDUセッションIDを含む第2のPDUセッション確立要求を送信し、前記ATSSS機能による通信を許可することを示す情報、前記2つのSA PDUセッションに対して適用するATSSS rules、および前記第2のPDUセッションIDを含む第2のPDUセッション確立受諾を受信することにより、前記制御部は、前記第2のSA PDUセッションを確立し、前記ATSSS機能により、前記2つのSA PDUセッションを用いた通信が可能になる、ことを特徴とする。
 本発明の一態様によれば、上記MA PDUセッションを使わないATSSS機能による通信を実現することができる。
移動通信システム1の概略を説明する図である。 移動通信システム1の詳細構成、及び第1の通信状態を説明する図である。 UEの装置構成を説明する図である。 主にアクセスネットワーク装置の構成を説明する図である。 主にコアネットワーク装置の構成を説明する図である。 3GPPアクセスを介したPDUセッション確立手続きを説明する図である。 第1の実施形態における2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行うために実行される手続きを説明する図である。 第2の実施形態における2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行うために実行される手続きを説明する図である。 non-3GPPアクセスを介したPDUセッション確立手続きを説明する図である。
 以下では、各実施形態で共通する部分の多い、移動通信システム、各装置の構成、実施形態で用いられる用語・識別情報や手続きについて説明した後、本発明を実施する為の実施形態について説明する。
 [1. 移動通信システムの概要]
 ここでは、移動通信システムについて説明する。
 まず、図1は、移動通信システム1の概略を説明する為の図であり、図2は、その移動通信システム1の詳細構成、及び第1の通信状態を説明する為の図である。
 図1には、移動通信システム1は、UE(User Equipment)_10、アクセスネットワーク_100、アクセスネットワーク_102、コアネットワーク_200、DN(Data Network)_300により構成されることが記載されている。尚、これらの装置・ネットワークについて、UE、アクセスネットワーク、コアネットワーク、DN等のように、記号を省略して記載する場合がある。
 また、図2には、UE_10、基地局装置_110、基地局装置_120、AMF(Access and Mobility Management Function)_210、SMF(Session Management Function)_220、UPF(User Plane Function)_230、N3IWF(Non-3GPP InterWorking Function)_240、PCF(Policy Control Function)_250、DN_300等の装置・ネットワーク機能、及びこれらの装置・ネットワーク機能を互いに接続するインターフェースが記載されている。
 尚、5Gシステムである5GS(5G System)は、UE、アクセスネットワーク及びコアネットワークを含んで構成されるが、さらにDNが含まれても良い。
 UEは、3GPPアクセス(3GPPアクセスネットワーク、3GPP ANとも称する)及び/又はnon-3GPPアクセス(non-3GPPアクセスネットワーク、non-3GPP ANとも称する)を介して、ネットワークサービスに対して接続可能な装置である。UEは、携帯電話やスマートフォン等の無線通信が可能な端末装置であってよく、4GシステムであるEPS(Evolved Packet System)にも5GSにも接続可能な端末装置であってよい。UEは、UICC(Universal Integrated Circuit Card)やeUICC(Embedded UICC)を備えてもよい。尚、UEのことをユーザ装置と表現してもよいし、端末装置と表現してもよい。尚、UEは、MA PDUセッションを用いないATSSS(Access Traffic Steering, Switching and Splitting)機能を利用可能であってよい。すなわち、UEは、ATSSS without MA PDU session capableであってよい。別の表現をすると、UEは、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をサポートしてよい。すなわち、UEは、ATSSS with multiple SA PDU sessions capableであってよい。
 また、アクセスネットワークは、5Gアクセスネットワーク(5G AN)と呼称してもよい。5G ANは、NG-RAN(NG Radio Access Network)及び/又はnon-3GPP アクセスネットワーク(non-3GPP AN)で構成される。NG-RANには、1以上の基地局装置が配置されている。その基地局装置はgNBであってよい。gNBは、NR(New Radio)ユーザプレーンと制御プレーンをUEに提供するノードであり、5GCに対してNGインターフェース(N2インターフェース又はN3インターフェースを含む)を介して接続するノードである。すなわち、gNBは、5GSのために新たに設計された基地局装置であり、EPSで使用されていた基地局装置(eNB)とは異なる機能を有する。また、複数のgNBがある場合は、各gNBは、例えばXnインターフェースにより、互いに接続している。尚、基地局装置_110は、gNBに対応する。
 また、以下では、NG-RANは、3GPPアクセスと称することがある。また、無線LANアクセスネットワークやnon-3GPP ANは、non-3GPPアクセスと称することがある。また、アクセスネットワークに配置されるノードを、まとめてNG-RANノードとも称することがある。
 また、以下では、アクセスネットワーク、及び/又はアクセスネットワークに含まれる装置に含まれる装置は、アクセスネットワーク装置と呼称する場合がある。
 なお、アクセスネットワーク_100は3GPPアクセスに対応し、アクセスネットワーク_102はnon-3GPPアクセスに対応する。
 また、アクセスネットワーク_100には基地局装置_110が配置され、アクセスネットワーク_102には基地局装置_120及び/又はTNAPが配置されている。尚、基地局装置_110及び/又は基地局装置_120及び/又はTNAPは、MA PDUセッションを用いないATSSS機能を利用可能であってよい。すなわち、基地局装置_110及び/又は基地局装置_120及び/又はTNAPは、ATSSS without MA PDU session capableであってよい。別の表現をすると、基地局装置_110及び/又は基地局装置_120及び/又はTNAPは、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をサポートしてよい。すなわち、基地局装置_110及び/又は基地局装置_120及び/又はTNAPは、ATSSS with multiple SA PDU sessions capableであってよい。
 また、アクセスネットワーク_102はUntrusted Non-3GPPアクセスまたはTrusted Non-3GPPアクセスと称する場合もある。図2の基地局装置120とN3IWFはUntrusted Non-3GPPアクセスの場合について記載している。すなわち、アクセスネットワーク_102がUntrusted Non-3GPPアクセスの場合には、基地局装置_120とN3IWFが用いられる。また、アクセスネットワーク_102がTrusted Non-3GPPアクセス(TNANとも称する)の場合には、基地局装置_120とN3IWFの代わりに、Trusted Non-3GPP Access Point(TNAPとも称する)とTrusted Non-3GPP Gateway Function(TNGFとも称する)が使用される。TNAPおよびTNGFは、アクセスネットワーク_102またはコアネットワーク_200に配置される。
 また、コアネットワークは、5GC(5G Core Network)に対応する。5GCには、例えば、AMF、UPF、SMF、PCF等が配置されている。ここで、5GCは、5GCNと表現されてもよい。尚、AMF及び/又はUPF及び/又はSMF及び/又はPCFは、MA PDUセッションを用いないATSSS機能を利用可能であってよい。すなわち、AMF及び/又はUPF及び/又はSMF及び/又はPCFは、ATSSS without MA PDU session capableであってよい。別の表現をすると、AMF及び/又はUPF及び/又はSMF及び/又はPCFは、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をサポートしてよい。すなわち、AMF及び/又はUPF及び/又はSMF及び/又はPCFは、ATSSS with multiple SA PDU sessions capableであってよい。
 また、N3IWFは、アクセスネットワーク_102またはコアネットワーク_200に配置される。
 また、以下では、コアネットワーク、及び/又はコアネットワークに含まれる装置は、コアネットワーク装置と称する場合がある。
 コアネットワークは、アクセスネットワークとDNとを接続した移動体通信事業者(Mobile Network Operator; MNO)が運用するIP移動通信ネットワークの事であってもよいし、移動通信システム1を運用、管理する移動体通信事業者の為のコアネットワークでもよいし、MVNO(Mobile Virtual Network Operator)、MVNE(Mobile Virtual Network Enabler)等の仮想移動通信事業者や仮想移動体通信サービス提供者の為のコアネットワークでもよい。
 また、DNは、UEに通信サービスを提供するDNであってよい。DNは、パケットデータサービス網として構成されてもよいし、サービス毎に構成されてもよい。さらに、DNは、接続された通信端末を含んでもよい。従って、DNと接続する事は、DNに配置された通信端末やサーバ装置と接続する事であってもよい。さらに、DNとの間でユーザデータを送受信する事は、DNに配置された通信端末やサーバ装置とユーザデータを送受信する事であってもよい。
 また、以下では、アクセスネットワーク、コアネットワーク、DNの少なくとも一部、及び/又はこれらに含まれる1以上の装置を、ネットワーク又はネットワーク装置と呼称する場合がある。つまり、ネットワーク及び/又はネットワーク装置が、メッセージを送受信する、及び/又は手続きを実行するということは、アクセスネットワーク、コアネットワーク、DNの少なくとも一部、及び/又はこれらに含まれる1以上の装置が、メッセージを送受信する、及び/又は手続きを実行することを意味する。
 また、UEは、アクセスネットワークに接続することができる。また、UEは、アクセスネットワークを介して、コアネットワークと接続する事ができる。さらに、UEは、アクセスネットワーク及びコアネットワークを介して、DNに接続する事ができる。すなわち、UEは、DNとの間で、ユーザデータを送受信(通信)する事ができる。ユーザデータを送受信する際は、IP(Internet Protocol)通信だけでなく、non-IP通信を用いてもよい。
 ここで、IP通信とは、IPを用いたデータ通信の事であり、IPパケットにより、データの送受信が行われる。IPパケットは、IPヘッダとペイロード部で構成される。ペイロード部には、EPSに含まれる装置・機能や、5GSに含まれる装置・機能が送受信するデータが含まれてよい。
 また、non-IP通信とは、IPを用いないデータ通信の事であり、IPパケットの構造とは異なる形式により、データの送受信が行われる。例えば、non-IP通信は、IPヘッダが付与されていないアプリケーションデータの送受信によって実現されるデータ通信でもよいし、マックヘッダやEthernet(登録商標)フレームヘッダ等の別のヘッダを付与してUEが送受信するユーザデータを送受信してもよい。
 [2. 各装置の構成]
 次に、各実施形態で使用される各装置(UE、及び/又はアクセスネットワーク装置、及び/又はコアネットワーク装置)の構成について、図を用いて説明する。尚、各装置は、物理的なハードウェアとして構成されても良いし、汎用的なハードウェア上に構成された論理的な(仮想的な)ハードウェアとして構成されても良いし、ソフトウェアとして構成されても良い。また、各装置の持つ機能の少なくとも一部(全部を含む)が、物理的なハードウェア、論理的なハードウェア、ソフトウェアとして構成されても良い。
 尚、以下で登場する各装置・機能内の各記憶部(記憶部_330、記憶部_440、記憶部_540)は、例えば、半導体メモリ、SSD(Solid State Drive)、HDD(Hard Disk Drive)等で構成されている。また、各記憶部は、出荷段階からもともと設定されていた情報だけでなく、自装置・機能以外の装置・機能(例えば、UE、及び/又はアクセスネットワーク装置、及び/又はコアネットワーク装置、及び/又はPDN、及び/又はDN)との間で、送受信した各種の情報を記憶する事ができる。また、各記憶部は、後述する各種の通信手続き内で送受信する制御メッセージに含まれる識別情報、制御情報、フラグ、パラメータ等を記憶することができる。また、各記憶部は、これらの情報をUE毎に記憶してもよい。
 [2.1. UE_10の装置構成]
 まず、各実施形態で使用されるUEの装置構成例について、図3を用いて説明する。UEは、制御部_300、アンテナ_310、送受信部_320、記憶部_330で構成されている。制御部_300、送受信部_320、記憶部_330は、バスを介して接続されている。送受信部_320は、アンテナ_310と接続している。
 制御部_300は、UE全体の動作・機能を制御する機能部である。尚、制御部_300は、UEにおける他の機能部(送受信部_320、記憶部_330)が有さない全ての機能を処理してもよい。制御部_300は、必要に応じて、記憶部_330に記憶されている各種プログラムを読み出して実行する事により、UEにおける各種の処理を実現する。
 送受信部_320は、アンテナ_310を介して、アクセスネットワーク内の基地局装置等と無線通信する為の機能部である。すなわち、UEは、送受信部_320を用いて、アクセスネットワーク装置、及び/又はコアネットワーク装置、及び/又はDNとの間で、ユーザデータ及び/又は制御情報を送受信することができる。
 具体的には、UEは、送受信部_320を用いることにより、基地局装置_110、基地局装置_120、TNAPと通信することができる。すなわち、UEは、3GPPアクセスを介して通信するときは、基地局装置_110と通信する。また、UEは、non-3GPPアクセスを介して通信するときは、基地局装置_120またはTNAPと通信する。より詳細には、UEは、Untrusted non-3GPPアクセスを介して通信するときは、基地局装置_120と通信し、UEは、Trusted non-3GPPアクセスを介して通信するときは、TNAPと通信する。このように、UEは、利用するアクセスネットワークに応じて、接続先を変更することができる。
 また、UEは、送受信部_320を用いることにより、コアネットワーク装置(AMF、SMF、UPF等)と通信することができる。
 UEは、N1インターフェース(UEとAMF間のインターフェース)を介して、AMFとNAS(Non-Access-Stratum)メッセージを送受信することができる。ただし、N1インターフェースは論理的なインターフェースであるため、実際には、UEとAMFの間の通信は、基地局装置_110、基地局装置_120、TNAPを介して行われる。具体的には、UEは、3GPPアクセスを介して通信するときは、基地局装置_110を介してAMFと通信することができる。また、UEは、non-3GPPアクセス(Untrusted non-3GPPアクセス)を介して通信するときは、基地局装置_120とN3IWFを介してAMFと通信することができる。また、UEは、non-3GPPアクセス(Trusted non-3GPPアクセス)を介して通信するときは、TNAPとTNGFを介してAMFと通信することができる。UEとAMFとの間で交換される情報は主に制御情報である。
 また、UEは、N1インターフェースとN11インターフェース(AMFとSMF間のインターフェース)を用いて、SMFと通信することができる。具体的には、UEは、AMFを介して、SMFと通信することができる。尚、UEとAMFとの間の通信路は、上述の通り、アクセス(3GPPアクセス、Untrusted Non-3GPPアクセス、Trusted Non-3GPPアクセス)に応じて、3種類の経路を辿る場合があり得る。UEとSMFとの間で交換される情報は主に制御情報である。
 また、UEは、N3インターフェース(アクセスネットワークとUPF間のインターフェース)を用いて、UPFと通信することができる。具体的には、UEは、3GPPアクセスを介して通信するときは、基地局装置_110を介してUPFと通信することができる。また、UEは、non-3GPPアクセス(Untrusted non-3GPPアクセス)を介して通信するときは、基地局装置_120とN3IWFを介してUPFと通信することができる。また、UEは、non-3GPPアクセス(Trusted non-3GPPアクセス)を介して通信するときは、TNAPとTNGFを介してUPFと通信することができる。UEとUPFとの間の通信路は、主にユーザデータを送受信するために使用される。
 また、UEは、N1インターフェースとN11インターフェースとN7インターフェース(SMFとPCF間のインターフェース)を用いて、PCFと通信することができる。具体的には、UEは、AMFおよびSMFを介して、PCFと通信することができる。尚、UEとAMFとの間の通信路は、上述の通り、アクセス(3GPPアクセス、Untrusted Non-3GPPアクセス、Trusted Non-3GPPアクセス)に応じて、3種類の経路を辿る場合があり得る。UEとPCFとの間で交換される情報は主に制御情報である。
 また、UEは、N3インターフェースとN6インターフェース(UPFとDN間のインターフェース)を用いて、DNと通信することができる。具体的には、UEは、3GPPアクセスを介して通信するときは、基地局装置_110とUPFを介してDNと通信することができる。また、UEは、non-3GPPアクセス(Untrusted non-3GPPアクセス)を介して通信するときは、基地局装置_120とN3IWFとUPFを介してDNと通信することができる。また、UEは、non-3GPPアクセス(Trusted non-3GPPアクセス)を介して通信するときは、TNAPとTNGFとUPFを介してDNと通信することができる。UEとDNとの間の通信路、すなわちSA PDUセッションは、主にユーザデータを送受信するために使用される。
 尚、上記は、UEと本明細書において代表的な装置/機能との通信を記載しただけであり、UEが、上記以外の装置/機能、すなわち上記以外のコアネットワーク装置と通信することができるのは言うまでもない。
 記憶部_330は、UEの各動作に必要なプログラム、ユーザデータ、制御情報等を記憶する為の機能部である。
 また、UEは、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をサポートするUEであってよく、コアネットワーク側から受信した制御情報は、記憶部_330に記憶されることが望ましい。そして、制御部_300は、コアネットワーク側から受信した制御情報、あるいは記憶部_330に記憶された制御情報に従って、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行うのか否かを決定する機能を有してよい。また、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行うことを決定する場合は、下記第1の実施形態に係る手続きと、下記第2の実施形態に係る手続きのいずれを実行するべきかを決定する機能を有してよい。制御部_300は、これらの決定に従って、適切に通信できるように、送受信部320を制御する。
 また、UEは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行う場合、SMFから受信したATSSS rulesに従って、上りリンクトラフィックをどちらのアクセスに対してルーティングするべきかを決定する機能を有してよい。
 また、UEは、PCFから受信したURSP rulesに基づいて、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行うか否かを決定する機能を有してよい。
 [2.2. 基地局装置_110の装置構成]
 次に、各実施形態で使用される基地局装置_110の装置構成例について、図4を用いて説明する。
 基地局装置_110は、3GPPアクセスに配置される基地局装置である。基地局装置_110は、制御部_400、アンテナ_410、ネットワーク接続部_420、送受信部_430、記憶部_440で構成されている。制御部_400、ネットワーク接続部_420、送受信部_430、記憶部_440は、バスを介して接続されている。送受信部_430は、アンテナ_410と接続している。また、基地局装置_110は、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をサポートする基地局装置であってよい。
 制御部_400は、基地局装置_110全体の動作・機能を制御する機能部である。尚、制御部_400は、基地局装置_110における他の機能部(ネットワーク接続部_420、送受信部_430、記憶部_440)が有さない全ての機能を処理してもよい。制御部_400は、必要に応じて、記憶部_440に記憶されている各種プログラムを読み出して実行する事により、基地局装置_110における各種の処理を実現する。
 ネットワーク接続部_420は、基地局装置_110が、AMF及び/又はUPFと通信する為の機能部である。すなわち、基地局装置_110は、ネットワーク接続部_420を用いて、AMF及び/又はUPF等との間で、制御情報及び/又はユーザデータを送受信することができる。
 具体的には、基地局装置_110は、ネットワーク接続部_420を用いることにより、N2インターフェース(アクセスネットワークとAMF間のインターフェース)を介して、AMFと通信することができる。また、基地局装置_110は、ネットワーク接続部_420を用いることにより、N3インターフェースを介して、UPFと通信することができる。
 送受信部_430は、アンテナ_410を介して、UEと無線通信する為の機能部である。すなわち、基地局装置_110は、送受信部_430とアンテナ_410を用いて、UEとの間で、ユーザデータ及び/又は制御情報を送受信することができる。
 また、基地局装置_110は、UEからコアネットワーク装置宛のユーザデータ及び/又は制御情報を受信した場合、そのコアネットワーク装置にユーザデータ及び/又は制御情報を送信する機能を有している。また、基地局装置_110は、コアネットワーク装置からUE宛のユーザデータ及び/又は制御情報を受信した場合、そのUEにユーザデータ及び/又は制御情報を送信する機能を有している。
 尚、上記は、基地局装置_110と代表的な装置/機能との通信を記載しただけであり、基地局装置_110が、上記以外の装置/機能、すなわち上記以外のコアネットワーク装置と通信することができるのは言うまでもない。
 記憶部_440は、基地局装置_110の各動作に必要なプログラム、ユーザデータ、制御情報等を記憶する為の機能部である。
 [2.3. 基地局装置_120の装置構成]
 次に、各実施形態で使用される基地局装置_120の装置構成例について、図4を用いて説明する。
 基地局装置_120は、non-3GPPアクセス(Untrusted non-3GPPアクセス)に配置される基地局装置である。基地局装置_120は、制御部_400、アンテナ_410、ネットワーク接続部_420、送受信部_430、記憶部_440で構成されている。制御部_400、ネットワーク接続部_420、送受信部_430、記憶部_440は、バスを介して接続されている。送受信部_430は、アンテナ_410と接続している。また、基地局装置_120は、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をサポートする基地局装置であってよい。
 制御部_400は、基地局装置_120全体の動作・機能を制御する機能部である。尚、制御部_400は、基地局装置_120における他の機能部(ネットワーク接続部_420、送受信部_430、記憶部_440)が有さない全ての機能を処理してもよい。制御部_400は、必要に応じて、記憶部_440に記憶されている各種プログラムを読み出して実行する事により、基地局装置_120における各種の処理を実現する。
 ネットワーク接続部_420は、基地局装置_120が、N3IWFと通信する為の機能部であり、N3IWFを介してAMF及び/又はUPFと通信する為の機能部である。すなわち、基地局装置_120は、ネットワーク接続部_420を用いて、N3IWFとの間で、制御情報及び/又はユーザデータを送受信することができる。また、基地局装置_120は、ネットワーク接続部_420を用いて、AMF及び/又はUPF等との間で、制御情報及び/又はユーザデータを送受信することができる。
 つまり、基地局装置_120は、ネットワーク接続部_420を用いることにより、Y2インターフェース(アクセスネットワークとN3IWF間のインターフェース)を介して、N3IWFと通信することができる。また、基地局装置_120は、N3IWFを介して、N2インターフェース(N3IWFとAMF間のインターフェース)を介して、AMFと通信することができる。また、基地局装置_120は、N3IWFを介して、N3インターフェース(N3IWFとUPF間のインターフェース)を介して、UPFと通信することができる。
 送受信部_430は、アンテナ_410を介して、UEと無線通信する為の機能部である。すなわち、基地局装置_120は、送受信部_430とアンテナ_410を用いて、Y1インターフェース(アクセスネットワークとUE間のインターフェース)を介して、UEとの間で、ユーザデータ及び/又は制御情報を送受信することができる。
 また、基地局装置_120は、UEからコアネットワーク装置宛のユーザデータ及び/又は制御情報を受信した場合、そのコアネットワーク装置にユーザデータ及び/又は制御情報を送信する機能を有している。また、基地局装置_120は、コアネットワーク装置からUE宛のユーザデータ及び/又は制御情報を受信した場合、そのUEにユーザデータ及び/又は制御情報を送信する機能を有している。
 尚、上記は、基地局装置_120と代表的な装置/機能との通信を記載しただけであり、基地局装置_120が、上記以外の装置/機能、すなわち上記以外のコアネットワーク装置と通信することができるのは言うまでもない。
 記憶部_440は、基地局装置_120の各動作に必要なプログラム、ユーザデータ、制御情報等を記憶する為の機能部である。
 [2.4. TNAPの装置構成]
 次に、各実施形態で使用されるTNAPの装置構成例について、図4を用いて説明する。TNAPは、non-3GPPアクセス(Trusted non-3GPPアクセス)に配置される基地局装置(アクセスポイントとも称する)である。TNAPは、制御部_400、アンテナ_410、ネットワーク接続部_420、送受信部_430、記憶部_440で構成されている。制御部_400、ネットワーク接続部_420、送受信部_430、記憶部_440は、バスを介して接続されている。送受信部_430は、アンテナ_410と接続している。また、TNAPは、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をサポートするTNAPであってよい。
 制御部_400は、TNAP全体の動作・機能を制御する機能部である。尚、制御部_400は、TNAPにおける他の機能部(ネットワーク接続部_420、送受信部_430、記憶部_440)が有さない全ての機能を処理してもよい。制御部_400は、必要に応じて、記憶部_440に記憶されている各種プログラムを読み出して実行する事により、TNAPにおける各種の処理を実現する。
 ネットワーク接続部_420は、TNAPが、TNGFと通信する為の機能部であり、TNGFを介してAMF及び/又はUPFと通信する為の機能部である。すなわち、TNAPは、ネットワーク接続部_420を用いて、TNGFとの間で、制御情報及び/又はユーザデータを送受信することができる。また、TNAPは、ネットワーク接続部_420を用いて、AMF及び/又はUPF等との間で、制御情報及び/又はユーザデータを送受信することができる。
 つまり、TNAPは、ネットワーク接続部_420を用いることにより、Taインターフェース(TNAPとTNGF間のインターフェース)を介して、TNGFと通信することができる。また、TNAPは、TNGFを介して、N2インターフェース(TNGFとAMF間のインターフェース)を介して、AMFと通信することができる。また、TNAPは、TNGFを介して、N3インターフェース(TNGFとUPF間のインターフェース)を介して、UPFと通信することができる。
 送受信部_430は、アンテナ_410を介して、UEと無線通信する為の機能部である。すなわち、TNAPは、送受信部_430とアンテナ_410を用いて、Ytインターフェース(TNAPとUE間のインターフェース)を介して、UEとの間で、ユーザデータ及び/又は制御情報を送受信することができる。
 また、TNAPは、UEからコアネットワーク装置宛のユーザデータ及び/又は制御情報を受信した場合、そのコアネットワーク装置にユーザデータ及び/又は制御情報を送信する機能を有している。また、TNAPは、コアネットワーク装置からUE宛のユーザデータ及び/又は制御情報を受信した場合、そのUEにユーザデータ及び/又は制御情報を送信する機能を有している。
 尚、上記は、TNAPと代表的な装置/機能との通信を記載しただけであり、TNAPが、上記以外の装置/機能、すなわち上記以外のコアネットワーク装置と通信することができるのは言うまでもない。
 記憶部_440は、TNAPの各動作に必要なプログラム、ユーザデータ、制御情報等を記憶する為の機能部である。
 [2.5. N3IWF_240の装置構成]
 次に、各実施形態で使用されるN3IWFの装置/機能構成例について、図5を用いて説明する。N3IWFは、UEが5GSに対してnon-3GPPアクセス(Untrusted non-3GPPアクセス)を介して接続する場合に、non-3GPPアクセスと5GCとの間に配置される装置及び/又は機能であり、具体的には、non-3GPPアクセス(Untrusted non-3GPPアクセス)またはコアネットワークに配置される。N3IWFは、制御部_500、ネットワーク接続部_520、記憶部_540で構成されている。制御部_500、ネットワーク接続部_520、記憶部_540は、バスを介して接続されている。また、N3IWFは、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をサポートするN3IWFであってよい。
 制御部_500は、N3IWF全体の動作・機能を制御する機能部である。尚、制御部_500は、N3IWFにおける他の機能部(ネットワーク接続部_520、記憶部_540)が有さない全ての機能を処理してもよい。制御部_500は、必要に応じて、記憶部_540に記憶されている各種プログラムを読み出して実行する事により、N3IWFにおける各種の処理を実現する。
 ネットワーク接続部_520は、N3IWFが、基地局装置_120、及び/又はAMF、及び/又はUPFと通信する為の機能部である。すなわち、N3IWFは、ネットワーク接続部_520を用いて、基地局装置_120との間で、制御情報及び/又はユーザデータを送受信することができる。また、N3IWFは、ネットワーク接続部_520を用いて、AMF及び/又はUPF等との間で、制御情報及び/又はユーザデータを送受信することができる。
 つまり、N3IWFは、ネットワーク接続部_520を用いることにより、Y2インターフェースを介して、基地局装置_120と通信することができる。また、N3IWFは、N2インターフェースを介して、AMFと通信することができる。また、N3IWFは、N3インターフェースを介して、UPFと通信することができる。
 尚、上記は、N3IWFと代表的な装置/機能との通信を記載しただけであり、N3IWFが、上記以外の装置/機能、すなわち上記以外のコアネットワーク装置と通信することができるのは言うまでもない。
 記憶部_540は、N3IWFの各動作に必要なプログラム、ユーザデータ、制御情報等を記憶する為の機能部である。
 尚、N3IWFは、UEとIPsecトンネルを確立する機能、control planeについてN2インターフェースを終端する機能、user planeについてN3インターフェースを終端する機能、UEとAMFとの間のNASシグナリングをリレーする機能、PDUセッションやQoSに関してSMFからのN2シグナリングを処理する機能、PDUセッションのトラフィックをサポートするために、IPsec SA(Security Association)を確立する機能、UEとUPFとの間でuser planeパケットをリレーする機能(IPsecやN3トンネルのためにパケットをカプセル化/カプセル除去する機能を含む)、untrusted non-3GPPアクセスネットワーク内のローカルモビリティアンカーとしての機能、AMFを選択する機能などを有している。これらの機能は、全て制御部_500によって制御される。
 [2.6. TNGFの装置構成]
 次に、各実施形態で使用されるTNGFの装置/機能構成例について、図5を用いて説明する。TNGFは、UEが5GSに対してnon-3GPPアクセス(Trusted non-3GPPアクセス)を介して接続する場合に、non-3GPPアクセスと5GCとの間に配置される装置及び/又は機能であり、具体的には、non-3GPPアクセス(Trusted non-3GPPアクセス)またはコアネットワークに配置される。TNGFは、制御部_500、ネットワーク接続部_520、記憶部_540で構成されている。制御部_500、ネットワーク接続部_520、記憶部_540は、バスを介して接続されている。また、TNGFは、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をサポートするTNGFであってよい。
 制御部_500は、TNGF全体の動作・機能を制御する機能部である。尚、制御部_500は、TNGFにおける他の機能部(ネットワーク接続部_520、記憶部_540)が有さない全ての機能を処理してもよい。制御部_500は、必要に応じて、記憶部_540に記憶されている各種プログラムを読み出して実行する事により、TNGFにおける各種の処理を実現する。
 ネットワーク接続部_520は、TNGFが、TNAP及び/又はAMF及び/又はUPFと通信する為の機能部である。すなわち、TNGFは、ネットワーク接続部_520を用いて、TNAPとの間で、制御情報及び/又はユーザデータを送受信することができる。また、TNGFは、ネットワーク接続部_520を用いて、AMF及び/又はUPF等との間で、制御情報及び/又はユーザデータを送受信することができる。
 つまり、TNGFは、ネットワーク接続部_520を用いることにより、Y2インターフェースを介して、TNAPと通信することができる。また、TNGFは、N2インターフェースを介して、AMFと通信することができる。また、TNGFは、N3インターフェースを介して、UPFと通信することができる。
 尚、上記は、TNGFと代表的な装置/機能との通信を記載しただけであり、TNGFが、上記以外の装置/機能、すなわち上記以外のコアネットワーク装置と通信することができるのは言うまでもない。
 記憶部_540は、TNGFの各動作に必要なプログラム、ユーザデータ、制御情報等を記憶する為の機能部である。
 尚、TNGFは、N2インターフェースとN3インターフェースを終端する機能、UEがTNANを介して5GCに登録する場合に、承認者として振舞う機能、AMFを選択する機能、UEとAMFとの間のNASメッセージを透過的に(処理せずに)リレーする機能、PDUセッションやQoSをサポートするためSMFとN2シグナリングを処理する機能、UEとUPFとの間のPDUを透過的に(処理せずに)リレーする機能、TNAN内のローカルモビリティアンカーとしての機能などを有している。これらの機能は、全て制御部_500によって制御される。
 [2.7. AMF_210の装置構成]
 次に、各実施形態で使用されるAMFの装置構成例について、図5を用いて説明する。AMFは、制御部_500、ネットワーク接続部_520、記憶部_540で構成されている。制御部_500、ネットワーク接続部_520、記憶部_540は、バスを介して接続されている。AMFは、制御プレーンを扱うノードであってよい。また、AMFは、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をサポートするAMFであってよい。
 制御部_500は、AMF全体の動作・機能を制御する機能部である。尚、制御部_500は、AMFにおける他の機能部(ネットワーク接続部_520、記憶部_540)が有さない全ての機能を処理してもよい。制御部_500は、必要に応じて、記憶部_540に記憶されている各種プログラムを読み出して実行する事により、AMFにおける各種の処理を実現する。
 ネットワーク接続部_520は、AMFが、5G AN内の基地局装置、及び/又はSMF、及び/又はPCF、及び/又はUDM、及び/又はSCEFと接続する為の機能部である。すなわち、AMFは、ネットワーク接続部_520を用いて、5G AN内の基地局装置、及び/又はSMF、及び/又はPCF、及び/又はUDM、及び/又はSCEFとの間で、ユーザデータ及び/又は制御情報を送受信することができる。
 図2を参照して詳細に説明すると、5GC内にあるAMFは、ネットワーク接続部_520を用いることにより、N2インターフェースを介して、基地局装置と通信することができ、N8インターフェース(AMFとUDM間のインターフェース)を介して、UDMと通信することができ、N11インターフェースを介して、SMFと通信することができ、N15インターフェース(AMFとPCF間のインターフェース)を介して、PCFと通信することができる。また、AMFは、ネットワーク接続部_520を用いることにより、N1インターフェースを介して、UEとNASメッセージの送受信をすることができる。ただし、N1インターフェースは論理的なものであるため、実際には、UEとAMFの間の通信は、5G ANを介して行われる。
 記憶部_540は、AMFの各動作に必要なプログラム、ユーザデータ、制御情報等を記憶する為の機能部である。
 尚、AMFは、N2インターフェースを用いたRANとの制御メッセージを交換する機能、N1インターフェースを用いたUEとのNASメッセージを交換する機能、NASメッセージの暗号化及び完全性保護を行う機能、登録管理(Registration management; RM)機能、接続管理(Connection management; CM)機能、到達可能性管理(Reachability management)機能、UE等の移動性管理(Mobility management)機能、UEとSMF間のSM(Session Management)メッセージを転送する機能、アクセス認証(Access Authentication、Access Authorization)機能、セキュリティアンカー機能(SEA; Security Anchor Functionality)、セキュリティコンテキスト管理(SCM; Security Context Management)機能、N3IWF(Non-3GPP Interworking Function)に対するN2インターフェースをサポートする機能、N3IWFを介したUEとのNAS信号の送受信をサポートする機能、N3IWFを介して接続するUEの認証する機能等を有している。これらの機能は、全て制御部_500によって制御される。
 また、登録管理では、UEごとのRM状態が管理される。RM状態は、UEとAMFとの間で同期がとられていてもよい。RM状態としては、非登録状態(RM-DEREGISTERED state)と、登録状態(RM-REGISTERED state)がある。RM-DEREGISTERED状態では、UEはネットワークに登録されていないため、AMFにおけるUEコンテキストが、そのUEに対する有効な位置情報やルーティング情報を持っていない為、AMFはUEに到達できない状態である。また、RM-REGISTERED stateでは、UEはネットワークに登録されているため、UEはネットワークとの登録が必要なサービスを受信することができる。尚、RM状態は、5GMM状態(5GMM state)と表現されてもよい。この場合、RM-DEREGISTERED stateは、5GMM-DEREGISTERED stateと表現されてもよいし、RM-REGISTERED stateは、5GMM-REGISTERED stateと表現されてもよい。
 言い換えると、5GMM-REGISTERED stateは、各装置が、5GMMコンテキストを確立した状態であってもよいし、PDUセッションコンテキストを確立した状態であってもよい。尚、各装置が5GMM-REGISTERED stateである場合、UE_10は、ユーザデータや制御メッセージの送受信を開始してもよいし、ページングに対して応答してもよい。さらに、尚、各装置が5GMM-REGISTERED stateである場合、UE_10は、初期登録のための登録手続き以外の登録手続き、及び/又はサービス要求手続きを実行してもよい。
 さらに、5GMM-DEREGISTERED stateは、各装置が、5GMMコンテキストを確立していない状態であってもよいし、UE_10の位置情報がネットワークに把握されていない状態であってもよいし、ネットワークがUE_10に到達不能である状態であってもよい。尚、各装置が5GMM-DEREGISTERED stateである場合、UE_10は、登録手続きを開始してもよいし、登録手続きを実行することで5GMMコンテキストを確立してもよい。
 また、接続管理では、UEごとのCM状態が管理される。CM状態は、UEとAMFとの間で同期がとられていてもよい。CM状態としては、非接続状態(CM-IDLE state)と、接続状態(CM-CONNECTED state)がある。CM-IDLE状態では、UEはRM-REGISTERED stateにあるが、N1インターフェースを介したAMFとの間で確立されるNASシグナリング接続(NAS signaling connection)を持っていない。また、CM-IDLE状態では、UEはN2インターフェースの接続(N2 connection)、及びN3インターフェースの接続(N3 connection)を持っていない。一方、CM-CONNECTED stateでは、N1インターフェースを介したAMFとの間で確立されるNASシグナリング接続(NAS signaling connection)を持っている。また、CM-CONNECTED stateでは、UEはN2インターフェースの接続(N2 connection)、及び/又はN3インターフェースの接続(N3 connection)を持っていてもよい。
 さらに、接続管理では、3GPPアクセスにおけるCM状態と、non-3GPPアクセスにおけるCM状態とで分けて管理されてもよい。この場合、3GPPアクセスにおけるCM状態としては、3GPPアクセスにおける非接続状態(CM-IDLE state over 3GPP access)と、3GPPアクセスにおける接続状態(CM-CONNECTED state over 3GPP access)とがあってよい。さらに、non-3GPPアクセスにおけるCM状態としては、non-3GPPアクセスにおける非接続状態(CM-IDLE state over non-3GPP access)と、non-3GPPアクセスにおける接続状態(CM-CONNECTED state over non-3GPP access)とがあってよい。尚、非接続状態はアイドルモード表現されてもよく、接続状態モードはコネクテッドモードと表現されてもよい。
 尚、CM状態は、5GMMモード(5GMM mode)と表現されてもよい。この場合、非接続状態は、5GMM非接続モード(5GMM-IDLE mode)と表現されてもよいし、接続状態は、5GMM接続モード(5GMM-CONNECTED mode)と表現されてもよい。さらに、3GPPアクセスにおける非接続状態は、3GPPアクセスにおける5GMM非接続モード(5GMM-IDLE mode over 3GPP access)と表現されてもよいし、3GPPアクセスにおける接続状態は、3GPPアクセスにおける5GMM接続モード(5GMM-CONNECTED mode over 3GPP access)と表現されてもよい。さらに、non-3GPPアクセスにおける非接続状態は、non-3GPPアクセスにおける5GMM非接続モード(5GMM-IDLE mode over non-3GPP access)と表現されてもよいし、non-3GPPアクセスにおける接続状態は、non-3GPPアクセスにおける5GMM接続モード(5GMM-CONNECTED mode over non-3GPP access)と表現されてもよい。尚、5GMM非接続モードはアイドルモード表現されてもよく、5GMM接続モードはコネクテッドモードと表現されてもよい。
 また、AMFは、コアネットワーク内に1以上配置されてもよい。また、AMFは、1以上のNSI(Network Slice Instance)を管理するNFでもよい。また、AMFは、複数のNSI間で共有される共有CPファンクション(CCNF; Common CPNF(Control Plane Network Function))でもよい。
 [2.8. SMF_220の装置構成]
 次に、各実施形態で使用されるSMFの装置構成例について、図5を用いて説明する。SMFは、制御部_500、ネットワーク接続部_520、記憶部_540で構成されている。制御部_500、ネットワーク接続部_520、記憶部_540は、バスを介して接続されている。SMFは、制御プレーンを扱うノードであってよい。また、SMFは、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をサポートするSMFであってよい。
 制御部_500は、SMF全体の動作・機能を制御する機能部である。尚、制御部_500は、SMFにおける他の機能部(ネットワーク接続部_520、記憶部_540)が有さない全ての機能を処理してもよい。制御部_500は、必要に応じて、記憶部_540に記憶されている各種プログラムを読み出して実行する事により、SMFにおける各種の処理を実現する。
 ネットワーク接続部_520は、SMFが、AMF、及び/又はUPF、及び/又はPCF、及び/又はUDMと接続する為の機能部である。すなわち、SMFは、ネットワーク接続部_520を用いて、AMF、及び/又はUPF、及び/又はPCF、及び/又はUDMとの間で、ユーザデータ及び/又は制御情報を送受信することができる。
 図2を参照して詳細に説明すると、5GC内にあるSMFは、ネットワーク接続部_520を用いることにより、N11インターフェースを介して、AMFと通信することができ、N4インターフェース(SMFとUPF間のインターフェース)を介して、UPFと通信することができ、N7インターフェースを介して、PCFと通信することができ、N10インターフェース(SMFとUDM間のインターフェース)を介して、UDMと通信することができる。
 記憶部_540は、SMFの各動作に必要なプログラム、ユーザデータ、制御情報等を記憶する為の機能部である。
 尚、SMFは、PDUセッションの確立・修正・解放等のセッション管理(Session Management)機能、UEに対するIPアドレス割り当て(IP address allocation)及びその管理機能、UPFの選択と制御機能、適切な目的地(送信先)へトラフィックをルーティングする為のUPFの設定機能、NASメッセージのSM部分を送受信する機能、下りリンクのデータが到着したことを通知する機能(Downlink Data Notification)、AMF経由でN2インターフェースを介してANに送信される、AN特有の(ANごとの)SM情報を提供する機能、セッションに対するSSCモード(Session and Service Continuity mode)を決定する機能、ローミング機能等を有している。また、SMFは、PCFから受信したPCC rulesから、ATSSS rulesとN4 rulesを作成する機能を有する。ATSSS rulesはSMFからUEに対して送信されるSA PDUセッションを制御するための情報である。N4 rulesは、SMFからUPFに対して送信されるSA PDUセッションを制御するための情報である。また、SMFは、PCC rulesとATSSS rulesとN4 rulesを対応付けて管理する(マッピングとも称する)機能を有する。これらの機能は、全て制御部_500によって制御される。
 [2.9. UPF_230の装置構成]
 次に、各実施形態で使用されるUPFの装置構成例について、図5を用いて説明する。UPFは、制御部_500、ネットワーク接続部_520、記憶部_540で構成されている。制御部_500、ネットワーク接続部_520、記憶部_540は、バスを介して接続されている。UPFは、ユーザプレーンを扱うノードであってよい。また、UPFは、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をサポートするUPFであってよい。
 制御部_500は、UPF全体の動作・機能を制御する機能部である。尚、制御部_500は、UPFにおける他の機能部(ネットワーク接続部_520、記憶部_540)が有さない全ての機能を処理してもよい。制御部_500は、必要に応じて、記憶部_540に記憶されている各種プログラムを読み出して実行する事により、UPFにおける各種の処理を実現する。
 ネットワーク接続部_520は、UPFが、5G AN内の基地局装置、及び/又はSMF、及び/又はDNと接続する為の機能部である。すなわち、UPFは、ネットワーク接続部_520を用いて、5G AN内の基地局装置、及び/又はSMF、及び/又はDNとの間で、ユーザデータ及び/又は制御情報を送受信することができる。
 図2を参照して詳細に説明すると、5GC内にあるUPFは、ネットワーク接続部_520を用いることにより、N3インターフェースを介して、基地局装置と通信することができ、N4インターフェースを介して、SMFと通信することができ、N6インターフェースを介して、DNと通信することができ、N9インターフェース(UPF間のインターフェース)を介して、他のUPFと通信することができる。
 記憶部_540は、UPFの各動作に必要なプログラム、ユーザデータ、制御情報等を記憶する為の機能部である。
 尚、UPFは、intra-RAT mobility又はinter-RAT mobilityに対するアンカーポイントとしての機能、DNに相互接続するための外部PDUセッションポイントとしての機能(つまり、DNとコアネットワークとの間のゲートウェイとして、ユーザデータを転送する機能)、パケットのルーティング及び転送する機能、1つのDNに対して複数のトラフィックフローのルーティングをサポートするUL CL(Uplink Classifier)機能、マルチホーム(multi-homed)PDUセッションをサポートするBranching point機能、user planeに対するQoS (Quality of Service) 処理機能、上りリンクトラフィックの検証機能、下りリンクパケットのバッファリング、下りリンクデータ通知(Downlink Data Notification)をトリガする機能等を有している。また、UPFは、SMFから受信したN4 rulesに基づいて、SA PDUセッションが確立されている場合に、下りリンクトラフィックをどちらのアクセスに対してルーティングするべきかを決定する機能も有している。これらの機能は、全て制御部_500によって制御される。
 また、UPFは、IP通信及び/又はnon-IP通信の為のゲートウェイでもよい。また、UPFは、IP通信を転送する機能を持ってもよく、non-IP通信とIP通信を変換する機能を持っていてもよい。さらに複数配置されるゲートウェイは、コアネットワークと単一のDNを接続するゲートウェイでもよい。尚、UPFは、他のNFとの接続性を備えてもよく、他のNFを介して各装置に接続してもよい。
 尚、ユーザプレーン(user plane)は、UEとネットワークとの間で送受信されるユーザデータ(user data)のことである。ユーザプレーンは、PDUセッションを用いて送受信されてもよい。さらに、5GSの場合、ユーザプレーンは、UEとNG RANとの間のインターフェース、及び/又はN3インターフェース、及び/又はN9インターフェース、及び/又はN6インターフェースを介して送受信されてもよい。以下、ユーザプレーンは、U-Planeと表現されてもよい。
 さらに、制御プレーン(control plane)は、UEの通信制御等を行うために送受信される制御メッセージのことである。制御プレーンは、UEとAMFとの間のNAS (Non-Access-Stratum)シグナリングコネクションを用いて送受信されてもよい。さらに、5GSの場合、制御プレーンは、UEとNG RANとの間のインターフェース、及びN2インターフェースを用いて送受信されてもよい。以下、制御プレーンは、コントロールプレーンと表現されてもよいし、C-Planeと表現されてもよい。
 さらに、U-Plane(User Plane; UP)は、ユーザデータを送受信する為の通信路でもよく、複数のベアラで構成されてもよい。さらに、C-Plane(Control Plane; CP)は、制御メッセージを送受信する為の通信路でもよく、複数のベアラで構成されてもよい。
 [2.10. PCF_250の装置構成]
 次に、各実施形態で使用されるPCFの装置構成例について、図5を用いて説明する。PCFは、制御部_500、ネットワーク接続部_520、記憶部_540で構成されている。制御部_500、ネットワーク接続部_520、記憶部_540は、バスを介して接続されている。 また、PCFは、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をサポートするPCFであってよい。
 制御部_500は、PCF全体の動作・機能を制御する機能部である。尚、制御部_500は、PCFにおける他の機能部(ネットワーク接続部_520、記憶部_540)が有さない全ての機能を処理してもよい。制御部_500は、必要に応じて、記憶部_540に記憶されている各種プログラムを読み出して実行する事により、PCFにおける各種の処理を実現する。
 ネットワーク接続部_520は、PCFが、SMF、及び/又はAF(Application Function)と接続する為の機能部である。すなわち、PCFは、ネットワーク接続部_520を用いて、SMF及び/又はAFとの間で、制御情報を送受信することができる。
 PCFは、ネットワーク接続部_520を用いることにより、N7インターフェースを介して、SMFと通信することができる。また、PCFは、ネットワーク接続部_520を用いることにより、N5インターフェース(PCFとAF間のインターフェース)を介して、AF(Application Function)と通信することができる。
 記憶部_540は、UPFの各動作に必要なプログラム、ユーザデータ、制御情報等を記憶する為の機能部である。
 尚、PCFは、統一されたポリシーフレームワークをサポートする機能、それらを強制するために制御機能(control plane function)に対してポリシールールを提供する機能、登録情報(subscription information)にアクセスする機能などを有している。また、PCFは、SA PDUセッションのためのポリシー(PCC rulesとも称する)、SA PDUセッションのためのポリシー、及びURSP rulesを生成する機能も有している。これらはSMFに送信され、その少なくとも一部はUEに送信される場合もあるし、UPFに送信される場合もある。これらの機能は、全て制御部_500によって制御される。
 [3. 各実施形態で用いられる、専門性の高い用語や識別情報の説明]
 次に、各実施形態で用いられる、専門性の高い用語や識別情報について、予め説明する。
 [3.1. 各実施形態で用いられる専門性の高い用語の説明]
 まず、各実施形態で用いられる専門性の高い用語について説明する。
 ネットワークとは、アクセスネットワーク、コアネットワーク、DNのうち、少なくとも一部を指す。また、アクセスネットワーク、コアネットワーク、DNのうち、少なくとも一部に含まれる1以上の装置を、ネットワーク又はネットワーク装置と称してもよい。つまり、ネットワークがメッセージの送受信及び/又は処理を実行するということは、ネットワーク内の装置(ネットワーク装置、及び/又は制御装置)がメッセージの送受信及び/又は処理を実行することを意味してもよい。逆に、ネットワーク内の装置がメッセージの送受信及び/又は処理を実行するということは、ネットワークがメッセージの送受信及び/又は処理を実行することを意味してもよい。
 また、SM(セッションマネジメント)メッセージ(NAS (Non-Access-Stratum) SMメッセージとも称する)は、SMのための手続きで用いられるNASメッセージであってよく、AMFを介してUEとSMFの間で送受信される制御メッセージであってよい。さらに、SMメッセージには、PDUセッション確立要求メッセージ、PDUセッション確立受諾メッセージ、PDUセッション完了メッセージ、PDUセッション拒絶メッセージ、PDUセッション変更要求メッセージ、PDUセッション変更受諾メッセージ、PDUセッション変更応答メッセージ等が含まれてもよい。また、SMのための手続きには、PDUセッション確立手続きが含まれてもよい。
 また、5GS(5G System)サービスは、コアネットワークを用いて提供される接続サービスでよい。さらに、5GSサービスは、EPSサービスと異なるサービスでもよいし、EPSサービスと同様のサービスでもよい。
 また、non 5GSサービスは、5GSサービス以外のサービスでよく、EPSサービス、及び/又はnon EPSサービスが含まれてもよい。
 また、DNN(Data Network Name)は、コアネットワーク及び/又はDN等の外部ネットワークを識別する識別情報でよい。さらに、DNNは、コアネットワークを接続するUPF等のゲートウェイを選択するための情報として用いることもできる。DNNは、EPSにおけるAPN(Access Point Name)に相当するものであってもよい。
 また、PDUセッションとは、PDU接続性サービス(PDU connectivity service)を提供するDNとUEとの間の関連性として定義することができるが、具体的には、UEと外部ゲートウェイ又はDNとの間で確立される接続性であってもよい。UEは、5GSにおいて、アクセスネットワーク及びコアネットワークを介したPDUセッションを確立することにより、PDUセッションを用いて、DNとの間のユーザデータの送受信を行うことができる。ここで、この外部ゲートウェイとは、UPF、SCEF等であってよい。UEは、PDUセッションを用いて、DNに配置されるアプリケーションサーバー等の装置と、ユーザデータの送受信を実行する事ができる。また、PDU接続性サービスとは、UEとDNとの間でPDUの交換を提供するサービスである。また、このPDUセッションは、1つのアクセスネットワーク(3GPPアクセスネットワークまたはnon-3GPPアクセスネットワーク)におけるuser plane resourcesによって構成され、SA PDUセッションと称する場合もある。
 尚、各装置(UE、及び/又はアクセスネットワーク装置、及び/又はコアネットワーク装置)は、PDUセッションに対して、1以上の識別情報を対応づけて管理してもよい。尚、これらの識別情報には、DNN、TFT、PDUセッションタイプ、アプリケーション識別情報、NSI識別情報、アクセスネットワーク識別情報、及びSSC modeのうち1以上が含まれてもよいし、その他の情報がさらに含まれてもよい。さらに、PDUセッションを複数確立する場合には、PDUセッションに対応づけられる各識別情報は、同じ内容でもよいし、異なる内容でもよい。
 尚、各装置(UE、及び/又はアクセスネットワーク装置、及び/又はコアネットワーク装置)は、上記MA PDUセッションに対して、1以上の識別情報、TFT、アプリケーション識別情報、NSI識別情報、アクセスネットワーク識別情報、その他の情報を対応づけて管理してもよい。
 また、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信とは、1つの3GPPアクセスと1つのnon-3GPPアクセスを同時に使用することが可能なPDU接続性サービスを提供する2つのSA PDUセッションを用いた通信を意味してもよいし、ある時点で、1つの3GPPアクセス又は1つのnon-3GPPアクセスを使用することが可能なPDU接続性サービスを提供する1つのSA PDUセッションを用いた通信を意味してもよい。
 言い換えると、上記ATSSS機能に使用されるSA PDUセッションは、3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いたSA PDUセッションを指してもよいし、non-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いたSA PDUセッションを指してもよいし、3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いたSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いたSA PDUセッションを指してもよい。
 また、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行うということは、UEが3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いたSA PDUセッションのみを用いてDNと通信することを指してもよいし、UEがnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesのみを用いたSA PDUセッションのみを用いてDNと通信することを指してもよいし、3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いたSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いたSA PDUセッションを用いてDNと通信することを指してもよい。このような手法により、UEは、これらのSA PDUセッションを用いて、DNに配置されるアプリケーションサーバー等の装置と、ユーザデータの送受信を実行する事ができる。
 尚、各装置(UE、及び/又はアクセスネットワーク装置、及び/又はコアネットワーク装置)は、上記ATSSS機能に使用されるSA PDUセッションに対して、1以上の識別情報、TFT、アプリケーション識別情報、NSI識別情報、アクセスネットワーク識別情報、その他の情報を対応づけて管理してもよい。
 また、PDU(Protocol Data Unit又はPacket Data Unit)セッションタイプは、PDUセッションのタイプを示すものであり、IPv4、IPv6、Ethernet(登録商標)、Unstructuredがある。IPv4が指定された場合、IPv4を用いてデータの送受信を行うことを示す。IPv6が指定された場合は、IPv6を用いてデータの送受信を行うことを示す。Ethernet(登録商標)が指定された場合は、Ethernet(登録商標)フレームの送受信を行うことを示す。また、Ethernet(登録商標)は、IPを用いた通信を行わないことを示してもよい。Unstructuredが指定された場合は、Point-to-Point(P2P)トンネリング技術を用いて、DNにあるアプリケーションサーバー等にデータを送受信することを示す。P2Pトンネリング技術としては、例えば、UDP/IPのカプセル化技術を用いても良い。尚、PDUセッションタイプには、上記の他にIPが含まれても良い。IPは、UEがIPv4とIPv6の両方を使用可能である場合に指定する事ができる。尚、IPはIPv4v6とも表現されてもよい。
 また、ネットワークスライス(NS)とは、特定のネットワーク能力及びネットワーク特性を提供する論理的なネットワークである。UE及び/又はネットワークは、5GSにおいて、ネットワークスライス(NWスライス; NS)をサポートすることができる。
 また、ネットワークスライスインスタンス(NSI)とは、ネットワーク機能(NF)のインスタンス(実体)と、必要なリソースのセットで構成され、配置されるネットワークスライスを形成する。ここで、NFとは、ネットワークにおける処理機能であって、3GPPで採用又は定義されたものである。NSIはコアネットワーク内に1以上構成される、NSの実体である。また、NSIはNST(Network Slice Template)を用いて生成された仮想的なNF(Network Function)により構成されてもよい。ここで、NSTとは、要求される通信サービスや能力(capability)を提供する為のリソース要求に関連付けられ、1以上のNFの論理的表現である。つまり、NSIとは、複数のNFにより構成されたコアネットワーク内の集合体でよい。また、NSIはサービス等によって配送されるユーザデータを分ける為に構成された論理的なネットワークでよい。NSには、1以上のNFが構成されてよい。NSに構成されるNFは、他のNSと共有される装置であってもよいし、そうでなくてもよい。UE、及び/又ネットワーク内の装置は、NSSAI、及び/又はS-NSSAI、及び/又はUE usage type、及び/又は1以上のNSI ID等の登録情報、及び/又はAPNに基づいて、1以上のNSに割り当てられることができる。尚、UE usage typeは、NSIを識別するための使用される、UEの登録情報に含まれるパラメータ値である。UE usage typeはHSSに記憶されていてよい。AMFはUE usage typeに基づきSMFとUPFを選択してもよい。
 また、S-NSSAI(Single Network Slice Selection Assistance Information)は、NSを識別するための情報である。S-NSSAIは、SST(Slice/Service type)のみで構成されてもよいし、SSTとSD(Slice Differentiator)の両方で構成されてもよい。ここで、SSTとは、機能とサービスの面で期待されるNSの動作を示す情報である。また、SDは、SSTで示される複数のNSIから1つのNSIを選択する際に、SSTを補間する情報であってもよい。S-NSSAIは、PLMNごとに特有な情報であってもよいし、PLMN間で共通化された標準の情報であってもよい。また、ネットワークは、デフォルトS-NSSAIとして、UEの登録情報に1以上のS-NSSAIを記憶してもよい。尚、S-NSSAIがデフォルトS-NSSAIである場合において、UEが登録要求メッセージにおいて有効なS-NSSAIをネットワークに送信しないときは、ネットワークは、UEに関係するNSを提供してもよい。
 また、NSSAI(Network Slice Selection Assistance Information)は、S-NSSAIの集まりである。NSSAIに含まれる、各S-NSSAIはアクセスネットワーク又はコアネットワークがNSIを選択するのをアシストする情報である。UEはPLMNごとにネットワークから許可されたNSSAIを記憶してもよい。また、NSSAIは、AMFを選択するのに用いられる情報であってよい。
 また、SSC(Session and Service Continuity) modeは、5Gシステム(5GS)において、システム、及び/又は各装置がサポートするセッションサービス継続(Session and Service Continuity)のモードを示すものである。より詳細には、UEとUPFとの間で確立されたPDUセッションがサポートするセッションサービス継続の種類を示すモードであってもよい。なお、SSC modeはPDUセッション毎に設定されるセッションサービス継続の種類を示すモードであってもよい。さらに、SSC modeは、SSC mode 1、SSC mode 2、SSC mode 3の3つのモードから構成されていてもよい。尚、PDUセッションに対応づけられたSSC modeは、PDUセッションが存続している間は、変更されなくてもよい。
 また、SSC mode 1は、ネットワークが、UEに提供する接続性サービスを維持するモードである。尚、PDUセッションに対応づけられたPDUセッションタイプが、IPv4又はIPv6である場合、セッションサービス継続の際に、IPアドレスは維持されてもよい。
 さらに、SSC mode 1は、UEがネットワークに接続する際に用いるアクセステクノロジーに関わらず、同じUPFが維持され続けるセッションサービス継続のモードであってもよい。より詳細には、SSC mode 1は、UEのモビリティが発生しても、確立しているPDUセッションのPDUセッションアンカーとして用いられるUPFを変更せずに、セッションサービス継続を実現するモードであってもよい。
 また、SSC mode 2は、ネットワークが、UEに提供された接続性サービスと、対応するPDUセッションとを解放するモードである。尚、SSC mode 2では、PDUセッションに対応づけられたPDUセッションタイプが、IPv4、IPv6又はIPv4v6である場合、PDUセッションのアンカーを変更する際に、UEに割り当てられたIPアドレスは解放されてもよい。
 さらに、SSC mode 2は、UPFのサービングエリア内でのみ、同じUPFが維持され続けるセッションサービス継続のモードであってもよい。より詳細には、SSC mode 2は、UEがUPFのサービングエリア内にいる限り、確立しているPDUセッションが用いるUPFを変更せずに、セッションサービス継続を実現するモードであってもよい。さらに、SSC mode 2は、UPFのサービングエリアから出るような、UEのモビリティが発生した場合に、確立しているPDUセッションが用いるUPFを変更して、セッションサービス継続を実現するモードであってもよい。
 ここで、UPFのサービングエリアとは、1つのUPFがセッションサービス継続機能を提供することができるエリアであってもよいし、UEがネットワークに接続する際に用いるRATやセル等のアクセスネットワークのサブセットであってもよい。さらに、アクセスネットワークのサブセットとは、1又は複数のRAT、及び/又はセルから構成されるネットワークであってもよい。
 尚、SSC mode 2のPDUセッションのアンカーポイント(以下、PDUセッションアンカー、PSAとも呼称する)の変更は、各装置が、SSC mode 2のPSAを変更する手続きを実行することによって実現されてよい。尚、アンカー又はアンカーポイントを、端点と表現してもよい。
 また、SSC mode 3は、接続性が消失しないことを、ネットワークが担保しつつ、ユーザプレーンの変更がUEに明らかになるモードである。尚、SSC mode 3の場合、よりよい接続性サービスを実現するために、確立しているPDUセッションが切断される前に、新しいPDUセッションアンカーポイントを通るPDUセッションが確立されてもよい。さらに、SSC mode 3では、PDUセッションに対応づけられたPDUセッションタイプが、IPv4、IPv6又はIPv4v6である場合、PDUセッションのアンカーを変更する際に、UEに割り当てられたIPアドレスは維持されなくてもよい。
 さらに、SSC mode 3は、UEとUPFとの間で確立されたPDUセッション、及び/又は通信路を切断する前に、同じDNに対して、新たなUPFを介した新たなPDUセッション、及び/又は通信路を確立することを許可するセッションサービス継続のモードであってもよい。さらに、SSC mode 3は、UEがマルチホーミングになることを許可するセッションサービス継続のモードであってもよい。さらに、SSC mode 3は、複数のPDUセッション、及び/又はPDUセッションに対応づけられたUPFを用いたセッションサービス継続が許可されたモードであってもよい。言い換えると、SSC mode 3の場合、各装置は、複数のPDUセッションを用いてセッションサービス継続を実現してもよいし、複数のUPFを用いてセッションサービス継続を実現してもよい。
 ここで、各装置が、新たなPDUセッション、及び/又は通信路を確立する場合、新たなUPFの選択は、ネットワークによって実施されてもよいし、新たなUPFは、UEがネットワークに接続した場所に最適なUPFであってもよい。さらに、複数のPDUセッション、及び/又はPDUセッションが用いるUPFが有効である場合、UEは、アプリケーション、及び/又はフローの通信の新たに確立されたPDUセッションへの対応づけを、即座に実施してもよいし、通信の完了に基づいて実施してもよい。
 尚、SSC mode 3のPDUセッションのアンカーポイントの変更は、各装置が、各装置が、SSC mode 3のPSAを変更する手続きを実行することによって実現されてよい。
 また、デフォルトSSC modeは、特定のSSC modeが定まらない場合に、UE及び/又はネットワークが用いるSSC modeである。具体的には、デフォルトSSC modeは、アプリケーションからのSSC modeの要求がない場合、及び/又はアプリケーションに対してSSC modeを決めるためのUEのポリシーがない場合に、UEが用いるSSC modeであってもよい。また、デフォルトSSC modeは、UEからのSSC modeの要求がない場合に、ネットワークが用いるSSC modeであってもよい。
 なお、デフォルトSSC modeは、加入者情報、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はUEのポリシーに基づいて、DN毎に設定されていてもよいし、PDN毎に設定されていてもよいし、UE、及び/又は加入者毎に設定されていてもよい。さらに、デフォルトSSC modeは、SSC mode 1、SSC mode 2又はSSC mode 3を示す情報であってもよい。
 また、IPアドレス維持 (IP address preservation) は、同じIPアドレスを使い続けることができる技術である。IPアドレス維持がサポートされている場合、UEは、TA外へ移動した場合においても、ユーザデータの通信に対して同じIPアドレスを用い続けることが可能である。言い換えると、IPアドレス維持がサポートされている場合、各装置は、PDUセッションのアンカーポイントが変更される際においても、ユーザデータの通信に対して同じIPアドレスを用い続けることが可能であってよい。
 また、ステアリング機能は、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をサポートするUEが、3GPPアクセスおよびnon-3GPPアクセスを介して、上記2つのSA PDUセッションのトラフィックをステアリング(steering)したり、切り替えたり(switching)、分けたり(splitting)する機能であってよい。ここで、ステアリング機能には、MPTCP(Multi-Path Transmission Control Protocol)機能と、ATSSS(Access Traffic Steering, Switching, Splitting)-LL(Low-Layer)機能とが含まれてよい。
 また、MPTCP機能は、IP層より上の層のステアリング機能であり、TCPトラフィックに適用される。MPTCP機能が適用されるトラフィックは、MPTCPフローと称する場合がある。また、UEのMPTCP機能は、3GPPアクセス及び/又はnon-3GPPアクセスのuser planeを使って、UPFのMPTCPプロキシ機能と通信することができる。また、UEは、SA PDUセッションを要求し、MPTCP capabilityを提供すると、MPTCP 機能がenabledになってよいし、UPFは、MPTCP 機能をenableすることに合意すると、UPFは、MPTCP Proxy 機能をenabledになってよい。また、ネットワークは、SA PDUセッションのための1つのIPアドレス/プレフィックスと、2つのIPアドレス/プレフィックス (link-specific multipathアドレスとも称する)を割り当てる。link-specific multipathアドレスのうちの1つは、3GPPアクセスを介したsubflowを確立するために使用され、もう1つは、non-3GPPアクセスを介したsubflowを確立するために使用される。また、link-specific multicastアドレスは、UEのMPTCP 機能でのみ使用。N6を介してroutingできない。また、ネットワークは、MPTCP proxy情報(MPTCP proxyのIPアドレス、port number、typeを含んでよい)をUEに送信することができる。ここで、typeはType 1(transport converter)であってよい。また、ネットワークは、MPTCP 機能を適用するべきアプリのリストをUEに示す場合がある。
 また、ATSSS-LL機能は、IP層より下の層のステアリング機能であり、全てのタイプのトラフィック(TCPトラフィック、UDP(User Data Protocol)トラフィック、ethernetトラフィック等)に適用される。ATSSS-LL機能が適用されるトラフィックを、Non-MPTCP flowと称する場合がある。また、UPFでは、ATSSS-LL機能と同じであるか、又は似たステアリング機能がサポートされてよい。また、UEのATSSS-LL機能は、ATSSS rulesとlocal conditionsに基づいて、上りトラフィックのsteering, switch, splitを決定する。また、UEは、SA PDUセッションを要求し、ATSSS-LL capabilityを提供すると、ATSSS-LL機能がenabledになってよいし、UEがATSSS-LL capabilityを提供すると、UPFにおけるATSSS-LL機能がenabledになってよい。
 また、ATSSS rulesは、1以上のATSSS ruleをリスト化したものである。ATSSS ruleは、ルール優先度(Rule Precedence)、及び/又はトラフィック記述子(Traffic Descriptor)、及び/又はアクセス選択記述子(Access Selection Descriptor)で構成されてよい。ここで、ATSSS ruleにおけるRule Precedenceは、UEにおいて評価されるATSSS rulesの順番を定義するものである。UEは、ATSSS rulesを受信した場合、つまり、1以上のATSSS ruleを受信した場合、各ATSSS ruleにおけるRule Precedenceを参照し、優先度の高いATSSS ruleから順番に評価してよい。
 また、ATSSS ruleにおけるTraffic Descriptorは、ATSSS ruleをいつ適用するかを示すものである。ATSSS ruleにおけるTraffic Descriptorは、アプリケーション記述子(Application descriptors)、及び/又はIP記述子(IP descriptors)、及び/又はnon-IP記述子(Non-IP descriptors)で構成されてよい。また、Application descriptorsは、トラフィックを生成するアプリケーションを識別する情報を示してよい。また、IP descriptorsは、IPトラフィックの送信先(destination)を識別する情報を示してよい。また、non-IP descriptorsは、non-IPトラフィック(例えば、ethernetトラフィックやunstructuredトラフィック)の送信先(destination)を識別する情報を示してよい。
 また、ATSSS ruleにおけるAccess Selection Descriptorは、ステアリングモード、及び/又はステアリング機能で構成されてよい。ステアリングモードは、サービスデータフロー(SDFとも称する)のトラフィックを3GPPアクセスとnon-3GPPアクセスのどちらに分配するべきかを示す情報であって良い。また、ステアリングモードには、Active-Standby、Smallest Delay、Load-Balancing、Priority-basedの4つのモードが含まれてよい。
 また、Active-Standbyは、activeなアクセスとstandbyアクセスとを設定し、activeなアクセスが利用可能なときは、そのアクセスに対して、サービスデータフロー(SDF)をステアリングし、そのactiveなアクセスが利用不能になったときは、standbyアクセスにSDFを切り替えるモードであってよい。また、Active-Standbyは、activeなアクセスのみを設定し、standbyアクセスを設定しない場合は、activeなアクセスが利用可能なときは、そのアクセスに対して、サービスデータフロー(SDF)をステアリングし、そのactiveなアクセスが利用不能になったとしても、standbyアクセスにSDFを切り替えることはできないモードであってよい。
 また、Smallest Delayは、最小のRTT(Round-Trip Time)を持つアクセスに対して、サービスデータフロー(SDF)をステアリングするモードであってよい。また、このモードが設定された場合、UEとUPFは、3GPPアクセスを介して通信した場合のRTT、およびnon-3GPPアクセスを介して通信した場合のRTTを決定するための測定を行ってよい。
 また、Load-Balancingは、両方のアクセスに、サービスデータフロー(SDF)を分けるモードであってよい。また、Load-Balancingが指定される場合は、さらに、3GPPアクセスおよびnon-3GPPアクセスを介して送信されるべきサービスデータフロー(SDF)の割合を示す情報も含んでよい。
 また、Priority-basedは、優先度の高いアクセス(high priority access)に対して、そのアクセスが混雑していると判断されるまで、サービスデータフロー(SDF)の全てのトラフィックをステアリングするために使用するモードであってよい。また、そのアクセスが混雑している判断された場合は、そのSDFのトラフィックは、優先度の高いアクセスだけでなく、優先度の低いアクセス(low priority access)に対しても、SDFのトラフィックが送信されるモードであってよい。さらに、high priority accessが利用不能になった場合、SDFの全てのトラフィックがlow priority accessに対して送信されるモードであってよい。
 また、ステアリング機能は、サービスデータフロー(SDFとも称する)のトラフィックをステアリングするために、MPTCP機能とATSSS-LL機能のどちらを使用するべきかを示してよい。また、これは、UEがMPTCP機能とATSSS-LL機能のどちらもサポートする場合に、使用される情報であってよい。
 また、URSP(UE Route Selection Policy) rulesとは、1以上のURSP(UE Route Selection Policy Rule) ruleのりストで構成されてよい。また、各URSP ruleは、ルール優先度(Rule Precedence)、及び/又はトラフィック記述子(Traffic descriptor)、及び/又はルート選択記述子リスト(List of Route Selection Descriptors)で構成されてよい。ここで、URSP ruleにおけるRule Precedenceは、UEにおいて強制されるURSP rulesの順番を示す。UEは、URSP rulesを受信した場合、つまり、1以上のURSP ruleを受信した場合、各URSP ruleにおけるRule Precedenceを参照し、優先度の高いURSP ruleから順番に適用してよい。
 また、URSP ruleにおけるTraffic descriptorは、URSP ruleをいつ適用するかを示すものである。URSP ruleにおけるTraffic descriptorは、アプリケーション記述子(Application descriptors)、及び/又はIP記述子(IP descriptors)、及び/又はドメイン記述子(Domain descriptors)、及び/又はnon-IP記述子(Non-IP descriptors)、及び/又はDNN(Data Network Name)、及び/又は接続能力(Connection Capabilities)で構成されてよい。また、Application descriptorsは、OSのIDと、OSのアプリケーションIDを含んでよい。また、IP descriptorsは、IPトラフィックの送信先(destination)を識別する情報を示し、例えば、IPアドレス、IPv6ネットワークプレフィックス、ポート番号、プロトコル番号などを含んでよい。また、ドメイン記述子(Domain descriptors)は、送信先のFQDN(Fully Qualified Domain Name)を示してよい。また、non-IP descriptorsは、non-IPトラフィック(例えば、ethernetトラフィックやunstructuredトラフィック)の送信先(destination)を識別する情報を示してよい。また、DNNは、アプリケーションによって提供されるDNNに関する情報であって良い。また、Connection Capabilitiesは、UEがある能力(capability)を用いてネットワークへの接続を要求するときに、UEのアプリケーションによって提供される情報を示してよい。
 また、URSP ruleにおけるList of Route Selection Descriptorsは、1以上のルート選択記述子(Route Selection Descriptor)で構成されてよい。各Route Selection Descriptorは、ルール選択記述子の優先度(Route Selection Descriptor Precedence)、及び/又はルート選択の構成要素(Route selection components)で構成されてよい。Route Selection Descriptor Precedenceは、Route Selection Descriptorsが適用される順番を示す。UEは、Route Selection Descriptorsを受信した場合、つまり、1以上のRoute Selection Descriptorを受信した場合、各Route Selection DescriptorにおけるRule Precedenceを参照し、優先度の高いRoute Selection Descriptorから順番に適用してよい。また、Route Selection Descriptorは、SSCモード選択(SSC Mode Selection)、及び/又はネットワークスライス選択(Network Slice Selection)、及び/又はDNN選択(DNN Selection)、及び/又はPDUセッションタイプ選択(PDU Session Type Selection)、及び/又はノンシームレスオフロード指示(Non-Seamless Offload indication)、及び/又はアクセスタイプの好み(Access Type preference)で構成されてよい。また、SSC Mode Selectionは、アプリケーションのトラフィックを、指定されたSSCモードのPDUセッションを介して、ルーティングすることを示してよい。また、Network Slice Selectionは、示された1以上のS-NSSAIをサポートするPDUセッションを使って、アプリケーションのトラフィックをルーティングすることを示してよい。また、DNN Selectionは、示された1以上のDNNをサポートするPDUセッションを使って、アプリケーションのトラフィックをルーティングすることを示してよい。尚、DNNがTraffic descriptorで使用されている場合は、このRoute Selection Descriptorは、DNN Selectionを含まなくてよい。また、PDUセッションタイプ選択は、示されたPDUセッションタイプをサポートするPDUセッションを使って、アプリケーションのトラフィックをルーティングすることを示してよい。また、Non-Seamless Offload indicationは、アプリケーションのトラフィックを、non-3GPPアクセスに対するオフロードすることを示してよい。
 また、Access Type preferenceは、UEがPDUセッションを確立する必要がある場合、PDUセッションを確立するアクセスタイプを示してよい。ここでアクセスタイプとは、3GPP又はnon-3GPP又はマルチアクセス(Multi-Access)であってよい。また、マルチアクセスは、PDUセッションが、3GPPアクセスを介したSA PDUセッションと、non-3GPPアクセスを介したSA PDUセッションとして確立されるべきであることを示してよい。
 [3.2. 各実施形態で用いられる識別情報の説明]
 次に、各実施形態で用いられる識別情報について説明する。
 まず、第1の識別情報は、DNNである。また、第1の識別情報は、UEが要求するDNNを示す情報であってよい。また、第1の識別情報は、確立を要求するSA PDUセッションの接続先となるDNを識別するDNNであってよい。
 また、第2の識別情報は、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いた通信を行うためのATSSS機能をUEがサポートするか否かを示す情報であってよい。すなわち、第2の識別情報は、UEの能力情報であってよい。ここで、そのATSSS機能をUEがサポートするか否かを示す情報は、ATSSS capabilityとして表現されてもよい。また、第2の識別情報は、そのATSSS機能の1つの機能であるMPTCP機能をUEがサポートするか否かを示す情報、及び/又は、そのATSSS機能のもう1つの機能であるATSSS-LL機能をUEがサポートするか否かを示す情報であってもよい。ここで、MPTCP機能をUEがサポートするか否かを示す情報は、MPTCP capabilityとして表現されてもよいし、ATSSS-LL機能をUEがサポートするか否かを示す情報は、ATSSS-LL capabilityとして表現されてもよい。また、UEがMPTCP機能のみをサポートする場合、第2の識別情報はMPTCP capabilityであってよい。また、UEがATSSS-LL機能のみをサポートする場合、第2の識別情報にATSSS-LL capabilityであってよい。また、UEがMPTCP機能およびATSSS-LL機能をサポートする場合、第2の識別情報はMPTCP capabilityおよびATSSS-LL capabilityであってよい。
 また、第3の識別情報は、PDUセッションIDである。また、第3の識別情報は、UEが要求するPDUセッションIDを示す情報(PDUセッションを特定するための情報)であってよい。また、第3の識別情報は、SA PDUセッションを識別するためのPDUセッションIDであってよい。
 また、第4の識別情報は、PDUセッションタイプである。また、第4の識別情報は、UEが要求するPDUセッションタイプを示す情報であってもよい。また、第4の識別情報は、SA PDUセッションのタイプを識別するためのPDUセッションタイプであってよい。また、第4の識別情報は、IPv4、IPv6、IPv4v6、Unstructured、Ethernet(登録商標)のいずれかを示してよい。
 また、第5の識別情報は、SSC modeである。また、第5の識別情報は、UEが要求するSSC modeを示す情報であってよい。また、第5の識別情報は、SA PDUセッションに対するSSC modeであってよい。また、第5の識別情報は、SSC mode 1、SSC mode 2、SSC mode 3のいずれかを示してよい。
 また、第6の識別情報は、1以上のS-NSSAIである。また、第6の識別情報は、UEが要求する1以上のS-NSSAIを示す情報であってよい。また、第6の識別情報は、SA PDUセッションに対する1以上のS-NSSAIであってよい。また、第6の識別情報は、両方のアクセス(3GPPアクセスおよびnon-3GPPアクセス)に対して許可されている1以上のS-NSSAIであってよい。また、第6の識別情報は、UEが5GSに対して登録するために実行される登録手続き(Registration procedure)においてAMFから受信した登録受諾(Registration Accept)メッセージに含まれるAllowed NSSAI(ネットワークによって許可されたNSSAI)に含まれる1以上のS-NSSAIであってよい。
 また、第7の識別情報は、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行うことを要求すること、又はその2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信の許可を要求することを示す情報である。また、第7の識別情報は、初期要求(Initial request)、及び/又はSA(Single Access) PDU(Protocol Data Unit) request、及び/又は既存のPDUセッション(Existing PDU Session)のいずれかを示すRequest typeを用いて、その情報の意味を伝えてもよい。尚、SA PDU Requestは、SA PDU Request indicationと表現してもよい。尚、2つのSA PDUセッションを用いた通信を行うためのATSSS機能をサポートしないネットワークがUEからSA PDU Requestを受信した場合は、SA PDU Requestは初期要求として解釈されてもよい。
 また、第8の識別情報は、PDUセッションIDである。また、第8の識別情報は、すでに確立しているSA PDUセッションを識別するためのPDUセッションIDであってよい。
 また、第9の識別情報は、上記第1~8の識別情報のうちの2以上の識別情報の内容を組み合わせた内容を持つ情報であってよい。また、第9の識別情報は、上記第1~8の識別情報における2以上の内容を組み合わせた情報であってもよい。
 また、第11の識別情報は、DNNである。また、第11の識別情報は、ネットワークによって決定及び/又は許可されたDNNを示す情報であってよい。また、第11の識別情報は、確立されるSA PDUセッションの接続先となるDNを識別するDNNであってよい。
 また、第12の識別情報は、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いた通信を行うためのATSSS機能をネットワークがサポートするか否かを示す情報であってよい。すなわち、第12の識別情報は、ネットワークの能力情報であってよい。ここで、そのATSSS機能をネットワークがサポートするか否かを示す情報は、ATSSS capabilityとして表現されてもよい。また、第12の識別情報は、そのATSSS機能の1つの機能であるMPTCP機能をネットワークがサポートするか否かを示す情報、及び/又は、そのATSSS機能のもう1つの機能であるATSSS-LL機能をネットワークがサポートするか否かを示す情報であってもよい。ここで、MPTCP機能をネットワークがサポートするか否かを示す情報は、MPTCP capabilityとして表現されてもよいし、ATSSS-LL機能をネットワークがサポートするか否かを示す情報は、ATSSS-LL capabilityとして表現されてもよい。また、ネットワークがMPTCP機能のみをサポートする場合、第2の識別情報はMPTCP capabilityであってよい。また、ネットワークがATSSS-LL機能のみをサポートする場合、第2の識別情報にATSSS-LL capabilityであってよい。また、ネットワークがMPTCP機能およびATSSS-LL機能をサポートする場合、第2の識別情報はMPTCP capabilityおよびATSSS-LL capabilityであってよい。
 また、第13の識別情報は、PDUセッションIDである。また、第13の識別情報は、ネットワークによって決定及び/又は許可されたPDUセッションIDを示す情報(PDUセッションを特定するための情報)であってよい。また、第13の識別情報は、確立されるSA PDUセッションを識別するためのPDUセッションIDであってよい。
 また、第14の識別情報は、PDUセッションタイプである。また、第14の識別情報は、ネットワークによって決定及び/又は許可されたPDUセッションタイプを示す情報であってもよい。また、第14の識別情報は、確立されるSA PDUセッションのタイプを識別するためのPDUセッションタイプであってよい。また、第14の識別情報は、IPv4、IPv6、IPv4v6、Unstructured、Ethernet(登録商標)のいずれかを示してよい。
 また、第15の識別情報は、SSC modeである。また、第15の識別情報は、ネットワークによって決定及び/又は許可されたSSC modeを示す情報であってよい。また、第15の識別情報は、確立されるSA PDUセッションに対するSSC modeであってよい。また、第5の識別情報は、SSC mode 1、SSC mode 2、SSC mode 3のいずれかを示してよい。
 また、第16の識別情報は、1以上のS-NSSAIである。また、第16の識別情報は、ネットワークによって決定及び/又は許可された1以上のS-NSSAIを示す情報であってよい。また、第16の識別情報は、確立されるSA PDUセッションに対する1以上のS-NSSAIであってよい。また、第16の識別情報は、両方のアクセス(3GPPアクセスおよびnon-3GPPアクセス)に対して許可されている1以上のS-NSSAIであってよい。また、第16の識別情報は、UEが5GSに対して登録するために実行される登録手続き(Registration procedure)においてAMFから受信した登録受諾(Registration Accept)メッセージに含まれるAllowed NSSAI(ネットワークによって許可されたNSSAI)に含まれる1以上のS-NSSAIであってよい。
 また、第17の識別情報は、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信が、ネットワークによって許可されたことを示す情報であってよい。また、第17の識別情報は、そのATSSS機能による通信に使用される2つのSA PDUセッションのうちの少なくとも1つのSA PDUセッションの確立が、ネットワークによって許可されたことを示す情報であってもよい。
 また、第18の識別情報は、ATSSS rulesである。
 また、第19の識別情報は、第11~18の識別情報のうちの2以上の識別情報の内容を組み合わせた内容を持つ情報であってよい。また、第19の識別情報は、第11~18の識別情報における2以上の内容を組み合わせた情報であってもよい。
 また、第11、13~19の識別情報は、第1~9の識別情報、及び/又はネットワークの能力情報(第12の識別情報を含む)、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はネットワークの状態、及び/又はユーザの登録情報等に基づいて、ネットワークによって決定される情報であってもよい。
 また、第11~19の識別情報は、そのATSSS機能による通信に使用される2つのSA PDUセッションのうち、まだ確立されていないSA PDUセッションを確立するために、PDUセッション確立手続きを実行することを指示することを意味してもよい。
 [4. 第1の実施形態]
 本実施形態では、UEが3GPPアクセスを介してネットワークに登録されており、かつ、non-3GPPアクセスを介してネットワークに登録されている状態において、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行うための手続きについて、図7を用いて、説明する。
 尚、ここでは、3GPPアクセス、及び/又はnon-3GPPアクセス、及び/又5GC(5G Core Network)は、同一のオペレータが管理/運営する場合を例にとって説明するが、これらが異なるオペレータが管理/運営する場合にも適用可能である。
 まず、UEは、S700において、第1のSA PDUセッション及び第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行うか否かを判断する。
 ここで、例えば、S700において、UEがそのATSSS機能をサポートする場合は、UEはそのATSSS機能による通信を行うことを決定してもよい。また、UEがそのATSSS機能をサポートする場合であって、そのATSSS機能による通信を行いたい場合、UEはそのATSSS機能による通信を行うことを決定してもよい。また、そのATSSS機能をサポートするUEに対して、そのATSSS機能による通信を行うことをユーザが予め設定していた場合、UEがそのATSSS機能による通信を行うことを決定してもよい。また、UEは、UE内に予め記憶されている情報、及び/又はアクセスネットワークから事前に受信した情報、及び/又はコアネットワークから事前に受信した情報(登録手続き等の手続きで受信した識別情報、及び/又はPCFから事前に受信しているURSP rules等を含む)などに基づいて、そのATSSS機能による通信を行うことを決定してもよい。
 そして、UEがそのATSSS機能による通信を行うことを決定した場合には、S702の手続き及びS704の手続きを開始してよい。また、S702のPDUセッション確立手続きが3GPPアクセスを介して実行される場合、S704のPDUセッション確立手続きはnon-3GPPアクセスを介して実行される。また、S702のPDUセッション確立手続きがnon-3GPPアクセスを介して実行される場合、S704のPDUセッション確立手続きは3GPPアクセスを介して実行される。
 以下では、UEがS702のPDUセッション確立手続き(以下、第1のPDUセッション確立手続きとも称する)を3GPPアクセスを介して実行し、S704のPDUセッション確立手続き(以下、第2のPDUセッション確立手続きとも称する)をnon-3GPPアクセスを介して実行する場合を例にとって説明する。また、S702の手続きは、図6に示されるPDUセッション確立手続きであってよく、S704の手続きは、図9に示されるPDUセッション確立手続きであってよい。
 [4.1. 第1のPDUセッション確立手続き]
 次に、S702のPDUセッション確立手続きの詳細について、図6を用いて説明する。
 まず、UEは、アクセスネットワークを介して、AMFにPDUセッション確立要求メッセージを含むN1 SMコンテナを含むNASメッセージを送信することにより(S1300)、PDUセッション確立手続きを開始する。NASメッセージは、例えばN1インターフェースを介して送信されるメッセージであり、アップリンクNASトランスポート(UL NAS TRANSPORT)メッセージであってよい。
 ここで、アクセスネットワークとは、3GPPアクセスである。すなわち、UEは、3GPPアクセスに含まれる基地局装置_110を介して、AMFにNASメッセージを送信する。
 また、UEは、PDUセッション確立要求メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージに、第1から7、9の識別情報のうちの少なくとも1つを含めて送信することにより、UEが要求することを、ネットワーク側に通知することができる。
 ここで、第1の識別情報は、第1のSA PDUセッションの接続先となるDNを識別するDNNである。
 また、第2の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をUEがサポートするか否か、及び/又はMPTCP機能をUEがサポートするか否か、及び/又はATSSS-LL機能をUEがサポートするか否かを示してよい。具体的には、第2の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能、及び/又はMPTCP機能、及び/又はATSSS-LL機能のうちのいずれかをUEがサポートすることを示す。
 また、第3の識別情報は、第1のSA PDUセッションを識別するPDUセッションIDである。
 また、第4の識別情報は、第1のSA PDUセッションのPDUセッションタイプである。
 また、第5の識別情報は、第1のSA PDUセッションのSSC modeである。
 また、第6の識別情報は、第1のSA PDUセッションに対してUEが要求する1以上のS-NSSAIである。第6の識別情報は、本手続きを開始する前に実行された登録手続き(Registration procedure)における登録受諾(Registration Accept)メッセージに含まれるAllowed NSSAIとして、ネットワークによって両方のアクセス(3GPPアクセスおよびnon-3GPPアクセス)に対して接続が許可された1以上のS-NSSAIであってよい。
 また、第7の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行うことを要求すること、又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信の許可を要求することを示してよい。
 尚、UEは、第1から7、9の識別情報について、NASレイヤよりも下位レイヤ(例えば、RRCレイヤ、MACレイヤ、RLCレイヤ、PDCPレイヤ)の制御メッセージや、NASレイヤよりも上位レイヤ(トランスポートレイヤ、セッションレイヤ、プレゼンテーションレイヤ、アプリケーションレイヤ)の制御メッセージに含めて送信してもよい。
 次に、AMFは、NASメッセージを受信すると、UEが要求していること、及び/又はNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の内容を認識することができる。
 ここで、AMFは、UEが両方のアクセスに登録されているが、UEから受信した第6の識別情報で示されるS-NSSAIが両方のアクセスに対して許可されていない場合には、第1のSA PDUセッションの確立要求を拒絶してもよい。また、AMFは、ATSSS機能をサポートしない場合、第1のSA PDUセッションの確立要求を拒絶してもよい。
 尚、両方のアクセスに登録されているとは、3GPPアクセスを介してネットワークに登録されており、かつ、non-3GPPアクセスを介してネットワークに登録されていることを意味してよい。
 また、両方のアクセスに対して許可されていないとは、3GPPアクセスを介したネットワークへの接続が許可されていない、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したネットワークへの接続が許可されていないことを意味してよい。
 また、第1のSA PDUセッションの確立要求を拒絶するとき、各装置は、S1302以降のステップをスキップ、すなわち中止してもよい。この場合、UEは、PDUセッション確立要求メッセージを送信するタイミングで、タイマーを開始し、所定の期間内に、PDUセッション確立要求メッセージに対する応答メッセージである、PDUセッション確立受諾メッセージ又はPDUセッション確立拒絶メッセージを受信できなかったときは、本手続きが正常に完了しなかったこと、又は本手続きが異常に完了したことを検出してよい。
 また、第1のSA PDUセッションの確立要求を拒絶するとき、AMFは、第1のSA PDUセッションの確立要求を拒絶することを示す情報を含むNASメッセージを、UEに送信してもよい。このとき、AMFは、UEから受信したNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部を、SMFに送信する必要はない。また、UEは、AMFから、このNASメッセージを受信することにより、本手続きが正常に完了しなかったこと、又は本手続きが異常に完了したことを検出してよい。
 また、第1のSA PDUセッションの確立要求を拒絶するとき、AMFは、SMFに対して、第1のSA PDUセッションの確立要求を拒絶することを示す情報を送信し、SMFが、PDUセッション確立拒絶メッセージを含むN1 SMコンテナを含むNASメッセージを、UEに送信してもよい。このとき、PDUセッション確立拒絶メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージには、第1のSA PDUセッションの確立要求を拒絶することを示す情報が含まれてよい。また、UEは、SMFから、PDUセッション確立拒絶メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージを受信することにより、本手続きが正常に完了しなかったこと、又は本手続きが異常に完了したことを検出してよい。
 次に、AMFは、UEから受信したNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部の転送先として、SMFを選択する(S1302)。尚、AMFは、NASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)、及び/又は加入者情報、及び/又はネットワークの能力情報、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はネットワークの状態、及び/又はユーザの登録情報、及び/又はAMFが保持するコンテキスト等に基づいて、転送先のSMFを選択してもよい。また、AMFは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートするSMFを選択してもよい。ここでは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートするSMF_220が選択されたものとする。
 次に、AMFは、選択されたSMFに、例えばN11インターフェースを介して、UEから受信したNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部を送信する(S1304)。また、AMFは、SMFに対して、UEが両方のアクセスに登録されていることを示す情報を送信してもよい。
 次に、SMFは、AMFから送信された情報等(メッセージ、コンテナ、情報)を受信すると、UEが要求していること、及び/又はAMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の内容を認識することができる。
 ここで、SMFは、第1の条件判別をしてもよい。また、第1の条件判別は、UEの要求を受諾するか否かを判断する為のものであってよい。また、第1の条件判別において、SMFは、第1の条件判別が真か偽かを判定する。また、SMFは、第1の条件判別を真と判定した場合、図6の(A)の手続きを開始してよく、第1の条件判別を偽と判定した場合、UEの要求を拒絶する手続きを開始してよい。
 尚、第1の条件判別は、AMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)、及び/又は加入者情報(subscription information)、及び/又はネットワークの能力情報、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はネットワークの状態、及び/又はユーザの登録情報、及び/又はSMFが保持するコンテキスト等に基づいて、実行されてもよい。
 例えば、UEの要求をネットワークが許可する場合、第1の条件判別は真と判定してよく、UEの要求をネットワークが許可しない場合、第1の条件判別は偽と判定してよい。また、UEの接続先のネットワーク、及び/又はネットワーク内の装置が、UEが要求する機能をサポートしている場合、第1の条件判別は真と判定してよく、UEが要求する機能をサポートしていない場合、第1の条件判別は偽と判定してよい。また、送受信された識別情報が許可される場合、第1の条件判別は真と判定してよく、送受信された識別情報が許可されない場合、第1の条件判別は偽と判定してよい。また、ネットワークが、第1のSA PDUセッションの確立、又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立を許可する場合は、第1の条件判別は真と判定してよい。また、ネットワークが、第1のSA PDUセッションの確立、又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立を拒絶する場合は、第1の条件判別は偽と判定してよい。また、ネットワークが、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可する場合は、第1の条件判別は真と判定してよい。また、ネットワークが、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を拒絶する場合は、第1の条件判別は偽と判定してよい。尚、第1の条件判別の真偽を判定する条件は、前述した条件に限らなくてよい。
 次に、図6の(A)の手続きの各ステップを説明する。
 まず、SMFは、PCFを選択してもよい。例えば、SMFは、第7の識別情報を受信した場合、適切なPCFを選択してよい。また、SMFは、そのATSSS機能による通信に使用される2つのSA PDUセッションのうちの第1のSA PDUセッションを確立するために本手続きが実行されたことを検出した場合は、AMFから受信した情報などに基づき、適切なPCFを選択してよい。例えば、SMFは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートするPCFを選択してもよい。ここでは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートするPCF_250が選択されたものとする。
 次に、SMFは、AMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部を、PCFに送信してよい(S1306)。
 また、SMFは、第1のSA PDUセッションの確立を許可する判断をする場合、及び/又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立を許可する判断をする場合、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可する判断をする場合、さらに「第1のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可したこと」、及び/又は「第1のSA PDUセッションに対応するアクセスを示す情報(アクセスタイプ)」を、PCFに送信してもよい。ここで、「アクセスタイプ」は、3GPPアクセスを示してよい。
 次に、PCFは、SMFから送信された情報等(メッセージ、コンテナ、情報)を受信すると、UEが第1のSA PDUセッションの確立を要求していること、及び/又はSMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の内容を認識することができる。
 尚、PCFは、SMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又は加入者情報(subscription information)等に基づいて、SMFにおける上記判断と同様の判断をさらに行ってもよい。この場合、PCFは、SMFからPCFに対して送信される情報として上記に記載した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)を、SMFに対して送信してよい。
 また、PCFは、SMFにおいて上記判断が行われていることを検出したときは、この判断を行わなくてもよい(スキップしてもよい)。
 また、SMFにおいて上記判断を行わず、PCFでのみ上記判断を行ってもよい。この場合、SMFからPCFに対して送信される情報等(メッセージ、コンテナ、情報)は、AMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部を含んでよい。すなわち、SMFが上記判断をした場合に、SMFが生成してPCFに追加で送信していた上記の情報を、SMFはPCFに送信しなくてよい。この場合において、PCFが、第1のSA PDUセッションの確立を許可する判断をする場合、及び/又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立を許可する判断をする場合、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可する判断をする場合、PCFは、SMFに対して、「第1のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可したこと」、及び/又は「第1のSA PDUセッションに対応するアクセスを示す情報(アクセスタイプ)」を、PCFに送信してもよい。ここで、「アクセスタイプ」は、3GPPアクセスを示してよい。
 そして、PCFが、SMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)に基づいて、第1のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信が許可されたことを検出した場合、PCFは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信に使用するPCC rulesを生成してよい。
 また、PCFが、SMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)に基づいて、第1のSA PDUセッションの確立、及び/又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可した場合、PCFは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信に使用するPCC rulesを生成してよい。
 そして、PCFがそのPCC rulesを生成した場合、PCC rulesをSMFに対して送信してよい。また、PCFは、SMFに対して、「第1のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可したこと」、及び/又は「第1のSA PDUセッションに対応するアクセスを示す情報(アクセスタイプ)」、及び/又はPCC rulesを送信することで、第1のSA PDUセッションの確立を許可したこと、及び/又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立を許可したこと、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可したことを示してもよい。
 次に、SMFは、PCFから送信された情報を受信すると、それらの情報の内容を認識することができる。
 そして、SMFは、PCFからPCC rulesを受信した場合、PCC rulesから、ATSSS rules(第18の識別情報)とN4 rulesを生成する。ここで、ATSSS rulesは、SMFからUEに対して送信される情報であり、ATSSS機能による通信に使用される2つのSA PDUセッションを制御するための情報である。また、N4 rulesは、SMFからUPFに対して送信される情報であり、ATSSS機能による通信に使用される2つのSA PDUセッションを制御するための情報である。また、SMFは、PCC rulesとATSSS rulesとN4 rulesを対応付けて(マッピングして)管理してよい。
 また、第4の識別情報がIPv4、IPv6、IPv4v6のいずれかを示すときは、SMFは、第1のSA PDUセッションに対するIPアドレスまたはIPプレフィックスを割り当ててよい。また、第4の識別情報がethernet(登録商標)を示すときは、SMFは、第1のSA PDUセッションに対して、MACアドレスもIPアドレスも割り当てなくてよいが、MACアドレスを割り当ててもよい。また、第4の識別情報がunstructuredを示すときは、SMFは、第1のSA PDUセッションに対するIPv6アドレスを割り当ててよい。
 次に、SMFは、第1のSA PDUセッションに対するUPFを選択し、選択されたUPFに、例えばN4インターフェースを介して、N4セッション確立要求メッセージを送信する(S1308)。ここで、SMFは、AMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)、及び/又はPCFから受信した情報、及び/又は加入者情報、及び/又はネットワークの能力情報、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はネットワークの状態、及び/又はユーザの登録情報、及び/又はSMFが保持するコンテキスト等に基づいて、1以上のUPFを選択してもよい。また、複数のUPFが選択された場合、SMFは、各々のUPFに対してN4セッション確立要求メッセージを送信してもよい。また、第1のSA PDUセッションの確立が許可された場合、及び/又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立が許可された場合、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信が許可された場合、SMFは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートするUPFを選択してよい。ここでは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートするUPF_230が選択されたものとする。
 また、N4セッション確立要求メッセージは、N4 rulesを含んでよい。
 次に、UPFは、N4セッション確立要求メッセージを受信すると(S1308)、SMFから受信した情報の内容を認識することができる。また、UPFは、第1のSA PDUセッションのためのコンテキストを作成してよい。また、UPFは、SMFからN4 rulesを受信した場合には、N4 rulesに従って動作するように設定してよい。すなわち、UPFは、確立される第1のSA PDUセッションにおける下りリンクトラフィックについて、3GPPアクセスとnon-3GPPアクセスのどちらのアクセスに対してルーティングするべきかを設定してよい。また、UPFは、確立される第1のSA PDUセッションにおける下りリンクトラフィックについて、3GPPアクセスのみに対するルーティングの設定をし、non-3GPPアクセスに対するルーティングの設定をしなくてもよい。また、UPFにおけるN4 rulesの適用は、このタイミングではなく、第2のPDUセッション確立手続きのS1408の後に行われてもよい。さらに、UPFは、N4セッション確立要求メッセージの受信、及び/又は第1のSA PDUセッションのためのコンテキストの作成に基づいて、例えばN4インターフェースを介して、SMFにN4セッション確立応答メッセージを送信してよい(S1310)。
 次に、SMFは、N4セッション確立要求メッセージに対する応答メッセージとして、N4セッション確立応答メッセージを受信すると、UPFから受信した情報の内容を認識することができる。また、SMFは、PDUセッション確立要求メッセージの受信、及び/又はUPFの選択、及び/又はN4セッション確立応答メッセージの受信などに基づいて、UEに割り当てるアドレスのアドレス割り当てを行ってもよい。
 次に、SMFは、PDUセッション確立要求メッセージの受信、及び/又はUPFの選択、及び/又はN4セッション確立応答メッセージの受信、及び/又はUEに割り当てるアドレスのアドレス割り当ての完了などに基づいて、例えばN11インターフェースを介して、N1 SMコンテナ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はPDUセッションID(第13の識別情報)を、AMFに送信する(S1312)。ここで、N1 SMコンテナには、PDUセッション確立受諾メッセージが含まれてよく、さらに、PDUセッション確立受諾メッセージには、ATSSSコンテナIE(Information Element)が含まれてよい。
 次に、N1 SMコンテナ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はPDUセッションID(第13の識別情報)を受信したAMFは、アクセスネットワークを介して、UEにNASメッセージを送信する(S1314)(S1316)。ここで、NASメッセージは、例えばN1インターフェースを介して、送信される。また、NASメッセージは、ダウンリンクNASトランスポート(DL NAS TRANSPORT)メッセージであってよい。
 具体的には、AMFは、アクセスネットワークに対して、N2 PDUセッション要求メッセージを送信すると(S1314)、N2 PDUセッション要求メッセージを受信したアクセスネットワークは、UEに対して、NASメッセージを送信する(S1316)。ここで、N2 PDUセッション要求メッセージには、NASメッセージ、及び/又はN2 SM情報が含まれてよい。また、NASメッセージには、PDUセッションID(第13の識別情報)及び/又はN1 SMコンテナが含まれてよい。N1 SMコンテナには、PDUセッション確立受諾メッセージが含まれてよい。
 ここで、アクセスネットワークとは、3GPPアクセスである。すなわち、AMFは、3GPPアクセスに含まれる基地局装置_110を介して、UEにNASメッセージを送信する。
 また、PDUセッション確立受諾メッセージは、PDUセッション確立要求に対する応答メッセージであってよい。また、PDUセッション確立受諾メッセージは、PDUセッションの確立が受諾されたことを示してよい。
 ここで、SMF及び/又はAMFは、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はPDUセッションID(第13の識別情報)、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージを送信することで、PDUセッション確立要求メッセージによるUEの要求の少なくとも一部が受諾されたことを示してもよい。
 また、SMF及び/又はAMFは、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージに、第11から19の識別情報のうちの少なくとも1つを含めて送信してもよい。SMF及び/又はAMFは、これらの識別情報のうちの少なくとも1つを送信することにより、これらの識別情報の内容を、UEに通知することができる。
 例えば、第1のSA PDUセッションの確立が許可された場合、及び/又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立が許可された場合、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信が許可された場合、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージには、第11~19の識別情報のうちの少なくとも1つが含まれてよい。
 尚、SMF及び/又はAMFは、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージにどの識別情報を含めるかを、受信した各識別情報、及び/又は加入者情報、及び/又はネットワークの能力情報、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はネットワークの状態、及び/又はユーザの登録情報、及び/又はSMF及び/又はAMFが保持するコンテキスト等に基づいて、選択、決定をしてもよい。
 ここで、第11の識別情報は、第1のSA PDUセッションの接続先となるDNを識別するDNNである。尚、第11の識別情報は、第1の識別情報と同じであってよい。
 また、第12の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をネットワークがサポートするか否か、及び/又はMPTCP機能をネットワークがサポートするか否か、及び/又はATSSS-LL機能をネットワークがサポートするか否かを示してよい。具体的には、第12の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能、及び/又はMPTCP機能、及び/又はATSSS-LL機能のうちのいずれかをネットワークがサポートすることを示す。
 また、第13の識別情報は、第1のSA PDUセッションを識別するPDUセッションIDであってよい。尚、第13の識別情報は、第3の識別情報と同じであってよい。
 また、第14の識別情報は、第1のSA PDUセッションのPDUセッションタイプであってよい。尚、第14の識別情報は、第4の識別情報と同じであってもよいし、異なってもよい。
 また、第15の識別情報は、第1のSA PDUセッションのSSC modeであってよい。ここでは、第15の識別情報は、第5の識別情報と同じであってもよいし、異なってもよい。
 また、第16の識別情報は、第1のSA PDUセッションに対する1以上のS-NSSAIであってよい。ここでは、第16の識別情報は、第6の識別情報と同じであってよいし、異なってもよい。また、第16の識別情報は、第6の識別情報に含まれる1以上のS-NSSAIの中から選択された1以上のS-NSSAIであってもよい。
 また、第17の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可したことを示してよい。
 また、第18の識別情報は、ATSSS rulesである。
 尚、UEは、第11から19の識別情報について、NASレイヤよりも下位レイヤ (例えば、RRCレイヤ、MACレイヤ、RLCレイヤ、PDCPレイヤ)の制御メッセージや、NASレイヤよりも上位レイヤ(トランスポートレイヤ、セッションレイヤ、プレゼンテーションレイヤ、アプリケーションレイヤ)の制御メッセージに含めて送信してもよい。
 また、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージに、第11~19の識別情報のうちの少なくとも1つが含まれて送信されることにより、第1のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信が許可されたことを、UEに通知してもよい。
 また、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージが送信されることにより、そのATSSS機能による通信に使用される2つのSA PDUセッションのうち、まだ確立されていないSA PDUセッションを確立するために、PDUセッション確立手続きを実行することを指示することを、UEに通知してよい。
 次に、UEは、例えばN1インターフェースを介して、NASメッセージを受信する(S1316)。UEは、NASメッセージを受信することで、PDUセッション確立要求メッセージによるUEの要求が受諾されたこと、及び/又はNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の内容を認識することができる。すなわち、UEは、第1のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信が許可されたこと、及び/又はATSSS機能による通信に使用される2つのSA PDUセッションのうち、まだ確立されていないSA PDUセッションを確立するために、PDUセッション確立手続きを実行することが指示されたことを認識することができる。
 以上で、図6の(A)の手続きは、正常に完了する。
 この段階で、UEを含む各装置は、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション、又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションが確立された状態となる。UEを含む各装置は、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション、又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションを用いて、DNと通信可能な状態となってよい。しかし、UEを含む各装置は、non-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッション、又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションを、まだ確立していない状態である。
 そこで、UEは、non-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッション、又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションを確立するために、non-3GPPアクセスを介して、S704のPDUセッション確立手続きを開始する。この手続きは、ATSSS機能による通信に使用される2つのSA PDUセッションのうち、まだ確立されていないSA PDUセッションを確立するために、PDUセッション確立手続きを実行することが指示されたことの認識に基づいて、開始されてよい。
 次に、図6において、第1の条件判別が偽の場合に実行される、UEの要求を拒絶する手続きを説明する。この手続きは、上述のように、第1のSA PDUセッションの確立要求が拒絶される場合に開始されてよい。
 まず、SMFは、AMFを介して、UEにPDUセッション確立拒絶メッセージを送信する。具体的には、SMFは、例えばN11インターフェースを介して、AMFにPDUセッション確立拒絶メッセージを送信する。AMFは、SMFからPDUセッション確立要求メッセージを受信すると、例えばN1インターフェースを用いて、UEにPDUセッション確立拒絶メッセージを含むNASメッセージを送信する。
 ここで、SMFは、PDUセッション確立拒絶メッセージを送信することで、PDUセッション確立要求メッセージによるUEの要求が拒絶されたことを示してもよい。
 UEは、PDUセッション確立拒絶メッセージを受信することで、PDUセッション確立要求メッセージによるUEの要求が拒絶されたことを認識することができる。すなわち、UEは、第1のSA PDUセッションの確立要求が、ネットワークによって拒絶されたことを認識することができる。
 以上で、UEの要求を拒絶する手続きが完了する。また、UEの要求を拒絶する手続きが完了することは、PDUセッション確立手続きが正常に完了しなかったこと、又はPDUセッション確立手続が異常に完了したことを意味してよい。この場合、第1の(新たな)SA PDUセッションは確立できない。この場合、UEを含む各装置は、第1のSA PDUセッションは維持されているため、UEは、第1のSA PDUセッションを用いて、DNと通信できる状態である。また、この場合、図6の残りのステップは、スキップしてよい。
 [4.2. 第2のPDUセッション確立手続き]
 次に、S704のPDUセッション確立手続きの詳細について、図9を用いて説明する。
 まず、UEは、アクセスネットワークを介して、AMFにPDUセッション確立要求メッセージを含むN1 SMコンテナを含むNASメッセージを送信することにより(S1400)、PDUセッション確立手続きを開始する。NASメッセージは、例えばN1インターフェースを介して送信されるメッセージであり、アップリンクNASトランスポート(UL NAS TRANSPORT)メッセージであってよい。尚、PDUセッション確立要求メッセージは、本手続きより前に、例えばnon-3GPPアクセスを介した登録手続き等が実行されることにより、UEとAMFとの間でNASメッセージの送受信のために確立されたIPsec SAを利用して、AMFに送信されてよい。
 ここで、アクセスネットワークとは、non-3GPPアクセスである。また、上述のように、non-3GPPアクセスには、Untrusted non-3GPPアクセスと、Trusted non-3GPPアクセスがあってよい。ここでは、Untrusted non-3GPPアクセスの場合を例にとって説明する。
 ここでは、すなわち、UEは、non-3GPPアクセスに含まれる基地局装置_120を介して、AMFにNASメッセージを送信する。
 また、UEは、PDUセッション確立要求メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージに、第1から9の識別情報のうちの少なくとも1つを含めて送信することにより、UEが要求することを、ネットワーク側に通知することができる。
 ここで、第1の識別情報は、第2のSA PDUセッションの接続先となるDNを識別するDNNである。尚、本手続き(第2のPDUセッション確立手続き)における第1の識別情報は、先の手続き(第1のPDUセッション確立手続き)における第1の識別情報と同一であることが好ましい。
 また、第2の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をUEがサポートするか否か、及び/又はMPTCP機能をUEがサポートするか否か、及び/又はATSSS-LL機能をUEがサポートするか否かを示してよい。具体的には、第2の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能、及び/又はMPTCP機能、及び/又はATSSS-LL機能のうちのいずれかをUEがサポートすることを示す。尚、本手続き(第2のPDUセッション確立手続き)における第2の識別情報は、先の手続き(第1のPDUセッション確立手続き)における第2の識別情報と同一であることが好ましい。尚、第2の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第3の識別情報は、第2のSA PDUセッションを識別するPDUセッションIDである。尚、第1のSA PDUセッションと第2のSA PDUセッションとは、異なるPDUセッションであるため、各SA PDUセッションを識別するため、本手続き(第2のPDUセッション確立手続き)における第3の識別情報は、先の手続き(第1のPDUセッション確立手続き)における第3の識別情報と異なることが好ましい。
 また、第4の識別情報は、第2のSA PDUセッションのPDUセッションタイプである。尚、本手続き(第2のPDUセッション確立手続き)における第4の識別情報は、先の手続き(第1のPDUセッション確立手続き)における第4の識別情報と同一であることが好ましい。尚、第4の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第5の識別情報は、第2のSA PDUセッションのSSC modeである。尚、本手続き(第2のPDUセッション確立手続き)における第5の識別情報は、先の手続き(第1のPDUセッション確立手続き)における第5の識別情報と同一であることが好ましい。尚、第5の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第6の識別情報は、第2のSA PDUセッションに対してUEが要求する1以上のS-NSSAIである。第6の識別情報は、本手続きを開始する前に実行された登録手続き(Registration procedure)における登録受諾(Registration Accept)メッセージに含まれるAllowed NSSAIとして、ネットワークによって両方のアクセス(3GPPアクセスおよびnon-3GPPアクセス)に対して接続が許可された1以上のS-NSSAIであってよい。尚、本手続き(第2のPDUセッション確立手続き)における第6の識別情報は、先の手続き(第1のPDUセッション確立手続き)における第6の識別情報と同一であることが好ましい。尚、第6の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第7の識別情報は、既存のPDUセッション(Existing PDU Session)を示してもよい。また、第7の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行うことを要求すること、又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信の許可を要求することを示してもよい。尚、第7の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第8の識別情報は、すでに確立している第1のSA PDUセッションを識別するためのPDUセッションIDである。尚、第8の識別情報(第1のSA PDUセッションを識別するPDUセッションID)は、第3の識別情報(第2のSA PDUセッションを識別するPDUセッションID)と、異なるものとすることが好ましい。
 尚、UEは、第1から9の識別情報について、NASレイヤよりも下位レイヤ(例えば、RRCレイヤ、MACレイヤ、RLCレイヤ、PDCPレイヤ)の制御メッセージや、NASレイヤよりも上位レイヤ(トランスポートレイヤ、セッションレイヤ、プレゼンテーションレイヤ、アプリケーションレイヤ)の制御メッセージに含めて送信してもよい。
 尚、本手続き(第2のPDUセッション確立手続き)における第1~7、9の識別情報が、先の手続き(第1のPDUセッション確立手続き)における第1~7、9の識別情報とそれぞれ同一である場合には、本手続き(第2のPDUセッション確立手続き)における第1~7、9の識別情報は送信しなくてもよい。
 次に、AMFは、NASメッセージを受信すると、UEが要求していること、及び/又はNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の内容を認識することができる。
 ここで、AMFは、UEが両方のアクセスに登録されているが、UEから受信した第6の識別情報で示されるS-NSSAIが両方のアクセスに対して許可されていない場合には、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶してもよい。また、AMFは、ATSSS機能をサポートしない場合、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶してもよい。
 尚、両方のアクセスに登録されているとは、3GPPアクセスを介してネットワークに登録されており、かつ、non-3GPPアクセスを介してネットワークに登録されていることを意味してよい。
 また、両方のアクセスに対して許可されていないとは、3GPPアクセスを介したネットワークへの接続が許可されていない、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したネットワークへの接続が許可されていないことを意味してよい。
 また、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶するとき、各装置は、S1402以降のステップをスキップ、すなわち中止してもよい。この場合、UEは、PDUセッション確立要求メッセージを送信するタイミングで、タイマーを開始し、所定の期間内に、PDUセッション確立要求メッセージに対する応答メッセージである、PDUセッション確立受諾メッセージ又はPDUセッション確立拒絶メッセージを受信できなかったときは、本手続きが正常に完了しなかったこと、又は本手続きが異常に完了したことを検出してよい。
 また、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶するとき、AMFは、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶することを示す情報を含むNASメッセージを、UEに送信してもよい。このとき、AMFは、UEから受信したNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部を、SMFに送信する必要はない。また、UEは、AMFから、このNASメッセージを受信することにより、本手続きが正常に完了しなかったこと、又は本手続きが異常に完了したことを検出してよい。
 また、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶するとき、AMFは、SMFに対して、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶することを示す情報を送信し、SMFが、PDUセッション確立拒絶メッセージを含むN1 SMコンテナを含むNASメッセージを、UEに送信してもよい。このとき、PDUセッション確立拒絶メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージには、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶することを示す情報が含まれてよい。また、UEは、SMFから、PDUセッション確立拒絶メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージを受信することにより、本手続きが正常に完了しなかったこと、又は本手続きが異常に完了したことを検出してよい。
 次に、AMFは、UEから受信したNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部の転送先として、SMFを選択する(S1402)。尚、AMFは、NASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)、及び/又は加入者情報、及び/又はネットワークの能力情報、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はネットワークの状態、及び/又はユーザの登録情報、及び/又はAMFが保持するコンテキスト等に基づいて、転送先のSMFを選択してもよい。また、AMFは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートするSMFを選択してもよい。尚、AMFは、第1のPDUセッションに関連するSMF(SMF_220)を選択することが好ましい。ここでは、そのATSSS機能をサポートするSMF_220が選択されたものとする。
 次に、AMFは、選択されたSMFに、例えばN11インターフェースを介して、UEから受信したNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部を送信する(S1404)。また、AMFは、SMFに対して、UEが両方のアクセスに登録されていることを示す情報を送信してもよい。
 次に、SMFは、AMFから送信された情報等(メッセージ、コンテナ、情報)を受信すると、UEが要求していること、及び/又はAMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の内容を認識することができる。
 ここで、SMFは、第1の条件判別をしてもよい。また、第1の条件判別は、UEの要求を受諾するか否かを判断する為のものであってよい。また、第1の条件判別において、SMFは、第1の条件判別が真か偽かを判定する。また、SMFは、第1の条件判別を真と判定した場合、図9の(A)の手続きを開始してよく、第1の条件判別を偽と判定した場合、UEの要求を拒絶する手続きを開始してよい。
 尚、第1の条件判別は、AMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)、及び/又は加入者情報(subscription information)、及び/又はネットワークの能力情報、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はネットワークの状態、及び/又はユーザの登録情報、及び/又はSMFが保持するコンテキスト等に基づいて、実行されてもよい。
 例えば、UEの要求をネットワークが許可する場合、第1の条件判別は真と判定してよく、UEの要求をネットワークが許可しない場合、第1の条件判別は偽と判定してよい。また、UEの接続先のネットワーク、及び/又はネットワーク内の装置が、UEが要求する機能をサポートしている場合、第1の条件判別は真と判定してよく、UEが要求する機能をサポートしていない場合、第1の条件判別は偽と判定してよい。また、送受信された識別情報が許可される場合、第1の条件判別は真と判定してよく、送受信された識別情報が許可されない場合、第1の条件判別は偽と判定してよい。また、ネットワークが、第2のSA PDUセッションの確立、又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立を許可する場合は、第1の条件判別は真と判定してよい。また、ネットワークが、第2のSA PDUセッションの確立、又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立を拒絶する場合は、第1の条件判別は偽と判定してよい。また、ネットワークが、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可する場合は、第1の条件判別は真と判定してよい。また、ネットワークが、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を拒絶する場合は、第1の条件判別は偽と判定してよい。尚、第1の条件判別の真偽を判定する条件は、前述した条件に限らなくてよい。
 次に、図9の(A)の手続きの各ステップを説明する。
 まず、SMFは、PCFを選択してもよい。例えば、SMFは、第7の識別情報を受信した場合、適切なPCFを選択してもよい。また、SMFは、そのATSSS機能による通信に使用される2つのSA PDUセッションのうちの第2のSA PDUセッションを確立するために本手続きが実行されたことを検出した場合は、AMFから受信した情報などに基づき、適切なPCFを選択してもよい。例えば、SMFは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートするPCFを選択してもよい。但し、SMFは、第7の識別情報が既存のPDUセッション(Existing PDU Session)を示すとき、及び/又は第1のSA PDUセッションが確立済みであることを検出したときは、すでに選択済みのPCF、つまり第1のSA PDUセッションに関連するPCFを使用してもよい。ここでは、PCF_250が選択されたものとする。
 次に、SMFは、AMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部を、PCFに送信してよい(S1406)。
 また、SMFは、第2のSA PDUセッションの確立を許可する判断をする場合、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立を許可する判断をする場合、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可する判断をする場合、さらに「第2のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「non-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可したこと」、及び/又は「第2のSA PDUセッションに対応するアクセスを示す情報(アクセスタイプ)」を、PCFに送信してもよい。ここで、「アクセスタイプ」は、non-3GPPアクセスを示してよい。
 次に、PCFは、SMFから送信された情報等(メッセージ、コンテナ、情報)を受信すると、UEが第2のSA PDUセッションの確立を要求していること、及び/又はSMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の内容を認識することができる。
 尚、PCFは、SMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又は加入者情報(subscription information)等に基づいて、SMFにおける上記判断と同様の判断をさらに行ってもよい。この場合、PCFは、SMFからPCFに対して送信される情報として上記に記載した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)を、SMFに対して送信してよい。
 また、PCFは、SMFにおいて上記判断が行われていることを検出したときは、この判断を行わなくてもよい(スキップしてもよい)。
 また、SMFにおいて上記判断を行わず、PCFでのみ上記判断を行ってもよい。この場合、SMFからPCFに対して送信される情報等(メッセージ、コンテナ、情報)は、AMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部を含んでよい。すなわち、SMFが上記判断をした場合に、SMFが生成してPCFに追加で送信していた上記の情報を、SMFはPCFに送信しなくてよい。この場合において、PCFが、第2のSA PDUセッションの確立を許可する判断をする場合、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立を許可する判断をする場合、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可する判断をする場合、PCFは、SMFに対して、「第2のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「non-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可したこと」、及び/又は「第2のSA PDUセッションに対応するアクセスを示す情報(アクセスタイプ)」を、PCFに送信してもよい。ここで、「アクセスタイプ」は、non-3GPPアクセスを示してよい。
 そして、PCFが、SMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)に基づいて、第2のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信が許可されたことを検出した場合、PCFは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信に使用するPCC rulesを生成してよい。
 また、PCFが、SMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)に基づいて、第2のSA PDUセッションの確立、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可した場合、PCFは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信に使用するPCC rulesを生成してよい。
 そして、PCFがそのPCC rulesを生成した場合、PCC rulesをSMFに対して送信してよい。また、PCFは、SMFに対して、「第2のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「non-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可したこと」、及び/又は「第2のSA PDUセッションに対応するアクセスを示す情報(アクセスタイプ)」、及び/又はPCC rulesを送信することで、第2のSA PDUセッションの確立を許可したこと、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立を許可したこと、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可したことを示してもよい。
 次に、SMFは、PCFから送信された情報を受信すると、それらの情報の内容を認識することができる。
 そして、SMFは、PCFからPCC rulesを受信した場合、PCC rulesから、ATSSS rules(第18の識別情報)とN4 rulesを生成する。ここで、ATSSS rulesは、SMFからUEに対して送信される情報であり、ATSSS機能による通信に使用される2つのSA PDUセッションを制御するための情報である。また、N4 rulesは、SMFからUPFに対して送信される情報であり、ATSSS機能による通信に使用される2つのSA PDUセッションを制御するための情報である。また、SMFは、PCC rulesとATSSS rulesとN4 rulesを対応付けて(マッピングして)管理してよい。
 また、第4の識別情報がIPv4、IPv6、IPv4v6のいずれかを示すときは、SMFは、第2のSA PDUセッションに対するIPアドレスまたはIPプレフィックスを割り当ててよい。また、第4の識別情報がethernet(登録商標)を示すときは、SMFは、第2のSA PDUセッションに対して、MACアドレスもIPアドレスも割り当てなくてよいが、MACアドレスを割り当ててもよい。また、第4の識別情報がunstructuredを示すときは、SMFは、第2のSA PDUセッションに対するIPv6アドレスを割り当ててよい。
 次に、SMFは、第2のSA PDUセッションに対するUPFを選択し、選択されたUPFに、例えばN4インターフェースを介して、N4セッション確立要求メッセージを送信する(S1408)。ここで、SMFは、AMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)、及び/又はPCFから受信した情報、及び/又は加入者情報、及び/又はネットワークの能力情報、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はネットワークの状態、及び/又はユーザの登録情報、及び/又はSMFが保持するコンテキスト等に基づいて、1以上のUPFを選択してもよい。また、複数のUPFが選択された場合、SMFは、各々のUPFに対してN4セッション確立要求メッセージを送信してもよい。また、第2のSA PDUセッションの確立が許可された場合、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立が許可された場合、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信が許可された場合、SMFは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートするUPFを選択してよい。また、SMFは、ATSSS機能を用いた通信に利用される2つのSA PDUセッションのうちの1つである第1のSA PDUセッションが確立済みであることを検出したときは、その第1のSA PDUセッションに関連するUPFを選択してよい。ここでは、UPF_230が選択されたものとする。
 また、N4セッション確立要求メッセージは、N4 rulesを含んでよい。
 次に、UPFは、N4セッション確立要求メッセージを受信すると(S1408)、SMFから受信した情報の内容を認識することができる。また、UPFは、第2のSA PDUセッションのためのコンテキストを作成してよい。また、UPFは、SMFからN4 rulesを受信した場合には、N4 rulesに従って動作するように設定してよい。すなわち、UPFは、確立される第2のSA PDUセッションにおける下りリンクトラフィックについて、3GPPアクセスとnon-3GPPアクセスのどちらのアクセスに対してルーティングするべきかを設定してよい。また、UPFは、確立される第2のSA PDUセッションにおける下りリンクトラフィックについて、non-3GPPアクセスのみに対するルーティングの設定をしてもよい。さらに、UPFは、N4セッション確立要求メッセージの受信、及び/又は第2のSA PDUセッションのためのコンテキストの作成に基づいて、例えばN4インターフェースを介して、SMFにN4セッション確立応答メッセージを送信してよい(S1410)。
 次に、SMFは、N4セッション確立要求メッセージに対する応答メッセージとして、N4セッション確立応答メッセージを受信すると、UPFから受信した情報の内容を認識することができる。また、SMFは、PDUセッション確立要求メッセージの受信、及び/又はUPFの選択、及び/又はN4セッション確立応答メッセージの受信などに基づいて、UEに割り当てるアドレスのアドレス割り当てを行ってもよい。
 次に、SMFは、PDUセッション確立要求メッセージの受信、及び/又はUPFの選択、及び/又はN4セッション確立応答メッセージの受信、及び/又はUEに割り当てるアドレスのアドレス割り当ての完了などに基づいて、例えばN11インターフェースを介して、N1 SMコンテナ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はPDUセッションID(第13の識別情報)を、AMFに送信する(S1412)。ここで、N1 SMコンテナには、PDUセッション確立受諾メッセージが含まれてよく、さらに、PDUセッション確立受諾メッセージには、ATSSSコンテナIE(Information Element)が含まれてよい。
 次に、N1 SMコンテナ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はPDUセッションID(第13の識別情報)を受信したAMFは、N3IWFに対して、N2 PDUセッション要求メッセージを送信する(S1414)。ここで、N2 PDUセッション要求メッセージには、N2 SM情報、及び/又はNASメッセージが含まれてよい。また、NASメッセージには、PDUセッションID(第13の識別情報)、及び/又はN1 SMコンテナが含まれてよい。
 次に、N3IWFは、アクセスネットワークを介して、UEとの間で、IPsec child SA(セキュリティアソシエーション)の確立手続きを実行し、UEとN3IWFとの間で、IPsec Child SAが確立された後、UEに対して、NASメッセージを送信する(S1416)。
 具体的には、N3IWFは、第2のSA PDUセッション又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションに対するIPsec Child SAを確立するために、RFC 7296に記載されるIKEv2規格に従って、IKE Create_Child_SA要求メッセージを、UEに送信する。ここで、IKE Create_Child_SA要求メッセージは、要求したIPsec Child SAがトンネルモードで動作することを示してよい。また、IKE Create_Child_SA要求メッセージには、このChild SAに関連するPDUセッションID、すなわち、第2のSA PDUセッションを識別するPDUセッションIDが含まれてよい。
 次に、UEは、IPsec Child SAを受諾すると、IKE Create_Child_SA応答メッセージを、N3IWFに送信する。
 以上により、UEとN3IWFとの間で、IPsec Child SAが確立される。
 IPsec Child SAが確立された後、N3IWFは、基地局装置_120を介して、UEに対して、PDUセッション確立受諾メッセージを含むNASメッセージを送信することができる。また、NASメッセージは、ダウンリンクNASトランスポート(DL NAS TRANSPORT)メッセージであってよい。
 また、PDUセッション確立受諾メッセージは、PDUセッション確立要求に対する応答メッセージであってよい。また、PDUセッション確立受諾メッセージは、PDUセッションの確立が受諾されたことを示してよい。
 ここで、SMF及び/又はAMFは、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はPDUセッションID(第13の識別情報)、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージを送信することで、PDUセッション確立要求メッセージによるUEの要求の少なくとも一部が受諾されたことを示してもよい。
 また、SMF及び/又はAMFは、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージに、第11から19の識別情報のうちの少なくとも1つを含めて送信してもよい。SMF及び/又はAMFは、これらの識別情報のうちの少なくとも1つを送信することにより、これらの識別情報の内容を、UEに通知することができる。
 例えば、第2のSA PDUセッションの確立が許可された場合、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立が許可された場合、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信が許可された場合、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージには、第11~19の識別情報のうちの少なくとも1つが含まれてよい。
 尚、SMF及び/又はAMFは、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージにどの識別情報を含めるかを、受信した各識別情報、及び/又は加入者情報、及び/又はネットワークの能力情報、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はネットワークの状態、及び/又はユーザの登録情報、及び/又はSMF及び/又はAMFが保持するコンテキスト等に基づいて、選択、決定をしてもよい。
 ここで、第11の識別情報は、第2のSA PDUセッションの接続先となるDNを識別するDNNである。尚、本手続き(第2のPDUセッション確立手続き)における第11の識別情報は、先の手続き(第1のPDUセッション確立手続き)における第11の識別情報と同一であることが好ましい。
 また、第12の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をネットワークがサポートするか否か、及び/又はMPTCP機能をネットワークがサポートするか否か、及び/又はATSSS-LL機能をネットワークがサポートするか否かを示してよい。具体的には、第12の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能、及び/又はMPTCP機能、及び/又はATSSS-LL機能のうちのいずれかをネットワークがサポートすることを示す。尚、本手続き(第2のPDUセッション確立手続き)における第12の識別情報は、先の手続き(第1のPDUセッション確立手続き)における第12の識別情報と同一であることが好ましい。尚、第12の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第13の識別情報は、第2のSA PDUセッションを識別するPDUセッションIDであってよい。尚、第13の識別情報は、第3の識別情報と同じであってよい。
 また、第14の識別情報は、第2のSA PDUセッションのPDUセッションタイプであってよい。尚、本手続き(第2のPDUセッション確立手続き)における第14の識別情報は、先の手続き(第1のPDUセッション確立手続き)における第14の識別情報と同一であることが好ましい。尚、第14の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第15の識別情報は、第2のSA PDUセッションのSSC modeであってよい。尚、本手続き(第2のPDUセッション確立手続き)における第15の識別情報は、先の手続き(第1のPDUセッション確立手続き)における第15の識別情報と同一であることが好ましい。尚、第15の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第16の識別情報は、第2のSA PDUセッションに対する1以上のS-NSSAIであってよい。ここでは、第16の識別情報は、第6の識別情報と同じであってよいし、異なってもよい。また、第16の識別情報は、第6の識別情報に含まれる1以上のS-NSSAIの中から選択された1以上のS-NSSAIであってもよい。尚、本手続き(第2のPDUセッション確立手続き)における第16の識別情報は、先の手続き(第1のPDUセッション確立手続き)における第16の識別情報と同一であることが好ましい。尚、第16の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第17の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可したことを示してよい。尚、第17の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第18の識別情報は、ATSSS rulesである。尚、第18の識別情報は、含めなくてもよい。
 尚、UEは、第11から19の識別情報について、NASレイヤよりも下位レイヤ(例えば、RRCレイヤ、MACレイヤ、RLCレイヤ、PDCPレイヤ)の制御メッセージや、NASレイヤよりも上位レイヤ(トランスポートレイヤ、セッションレイヤ、プレゼンテーションレイヤ、アプリケーションレイヤ)の制御メッセージに含めて送信してもよい。
 また、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージに、第11~19の識別情報のうちの少なくとも1つが含まれて送信されることにより、第2のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信が許可されたことを、UEに通知してもよい。
 次に、UEは、例えばN1インターフェースを介して、NASメッセージを受信する(S1316)。UEは、NASメッセージを受信することで、PDUセッション確立要求メッセージによるUEの要求が受諾されたこと、及び/又はNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の内容を認識することができる。すなわち、UEは、第2のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信が許可されたことを認識することができる。
 以上で、図9の(A)の手続きは、正常に完了する。
 この段階で、UEを含む各装置は、すでに確立されている、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション、又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションに加えて、non-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッション、又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションが確立された状態となる。UEは、これらの2つのSA PDUセッションを用いて、DNと通信可能な状態となってよい。
 最後に、図9において、第1の条件判別が偽の場合に実行される、UEの要求を拒絶する手続きを説明する。この手続きは、上述のように、第2のSA PDUセッションの確立要求が拒絶される場合に開始されてよい。
 まず、SMFは、AMFを介して、UEにPDUセッション確立拒絶メッセージを送信する。具体的には、SMFは、例えばN11インターフェースを介して、AMFにPDUセッション確立拒絶メッセージを送信する。AMFは、SMFからPDUセッション確立要求メッセージを受信すると、例えばN1インターフェースを用いて、UEにPDUセッション確立拒絶メッセージを含むNASメッセージを送信する。
 ここで、SMFは、PDUセッション確立拒絶メッセージを送信することで、PDUセッション確立要求メッセージによるUEの要求が拒絶されたことを示してもよい。
 UEは、PDUセッション確立拒絶メッセージを受信することで、PDUセッション確立要求メッセージによるUEの要求が拒絶されたことを認識することができる。すなわち、UEは、第2のSA PDUセッションの確立要求が、ネットワークによって拒絶されたことを認識することができる。
 以上で、UEの要求を拒絶する手続きが完了する。また、UEの要求を拒絶する手続きが完了することは、PDUセッション確立手続きが正常に完了しなかったこと、又はPDUセッション確立手続が異常に完了したことを意味してよい。この場合、第2の(新たな)SA PDUセッションは確立できない。この場合、第1のSA PDUセッションは維持されているため、UEは、第1のSA PDUセッションを用いて、DNと通信できる状態である。また、この場合、図9の残りのステップは、スキップしてよい。
 尚、ここでは、Untrusted non-3GPPアクセスの場合を例にとって説明したが、基地局装置_120とN3IWF_240を、TNAPとTNGFにそれぞれ置き換えることで、Trusted non-3GPPアクセスに対しても適用可能である。
 [5. 第2の実施形態]
 本実施形態では、UEが3GPPアクセスを介してネットワークに対して登録されており、かつ、non-3GPPアクセスを介してネットワークに対して登録されている状態において、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッションまたはnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションを確立した後、第1のSA PDUセッション及び第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行うために、確立されていないSA PDUセッションを確立(追加)する手続きについて、図8を用いて、説明する。
 尚、ここでは、3GPPアクセス、及び/又はnon-3GPPアクセス、及び/又5GC(5G Core Network)は、同一のオペレータが管理/運営する場合を例にとって説明するが、これらが異なるオペレータが管理/運営する場合にも適用可能である。
 UEは、S800において、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッションまたはnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションを確立する。次に、UEは、S802において、第1のSA PDUセッション及び第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行うか否かを判断する。そして、UEがそのATSSS機能による通信を行うことを決定した場合には、S800の手続きで確立されていないSA PDUセッションを確立するため、S804の手続きを開始してよい。
 また、S800のPDUセッション確立手続きが3GPPアクセスを介して実行される場合、S804のPDUセッション確立手続きはnon-3GPPアクセスを介して実行される。また、S800のPDUセッション確立手続きがnon-3GPPアクセスを介して実行される場合、S804のPDUセッション確立手続きは3GPPアクセスを介して実行される。ここでは、S800において、第1のSA PDUセッションが確立され、S804において、第2のSA PDUセッションが確立される場合を例にとって説明する。この場合、S800の手続きは、図6に示されるPDUセッション確立手続きであってよく、S804の手続きは、図9に示されるPDUセッション確立手続きであってよい。
 また、例えば、S802において、UEがそのATSSS機能をサポートする場合は、UEはそのATSSS機能による通信を行うことを決定してもよい。また、UEがそのATSSS機能をサポートする場合であって、そのATSSS機能による通信を行いたい場合、UEはそのATSSS機能による通信を行うことを決定してもよい。また、そのATSSS機能をサポートするUEに対して、そのATSSS機能による通信を行うことをユーザが予め設定していた場合、UEがそのATSSS機能による通信を行うことを決定してもよい。また、UEは、UE内に予め記憶されている情報、及び/又はアクセスネットワークから事前に受信した情報、及び/又はコアネットワークから事前に受信した情報(登録手続き等の手続きで受信した識別情報、及び/又はPCFから事前に受信しているURSP rules等を含む)などに基づいて、そのATSSS機能による通信を行うことを決定してもよい。
 以下では、UEがS800のPDUセッション確立手続き(以下、第3のPDUセッション確立手続きとも称する)を3GPPアクセスを介して実行し、S804のPDUセッション確立手続き(以下、第4のPDUセッション確立手続きとも称する)をnon-3GPPアクセスを介して実行する場合を例にとって説明する。
 [5.1. 第3のPDUセッション確立手続き]
 次に、S800のPDUセッション確立手続きの詳細について、図6を用いて説明する。
 まず、UEは、アクセスネットワークを介して、AMFにPDUセッション確立要求メッセージを含むN1 SMコンテナを含むNASメッセージを送信することにより(S1300)、PDUセッション確立手続きを開始する。NASメッセージは、例えばN1インターフェースを介して送信されるメッセージであり、アップリンクNASトランスポート(UL NAS TRANSPORT)メッセージであってよい。
 ここで、アクセスネットワークとは、3GPPアクセスである。すなわち、UEは、3GPPアクセスに含まれる基地局装置_110を介して、AMFにNASメッセージを送信する。
 また、UEは、PDUセッション確立要求メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージに、第1から6、9の識別情報のうちの少なくとも1つを含めて送信することにより、UEが要求することを、ネットワーク側に通知することができる。
 ここで、第1の識別情報は、第1のSA PDUセッションの接続先となるDNを識別するDNNである。
 また、第2の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をUEがサポートするか否か、及び/又はMPTCP機能をUEがサポートするか否か、及び/又はATSSS-LL機能をUEがサポートするか否かを示してよい。具体的には、第2の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能、及び/又はMPTCP機能、及び/又はATSSS-LL機能のうちのいずれかをUEがサポートすることを示す。
 また、第3の識別情報は、第1のSA PDUセッションを識別するPDUセッションIDである。
 また、第4の識別情報は、第1のSA PDUセッションのPDUセッションタイプである。
 また、第5の識別情報は、第1のSA PDUセッションのSSC modeである。
 また、第6の識別情報は、第1のSA PDUセッションに対してUEが要求する1以上のS-NSSAIである。第6の識別情報は、本手続きを開始する前に実行された登録手続き(Registration procedure)における登録受諾(Registration Accept)メッセージに含まれるAllowed NSSAIとして、ネットワークによって3GPPアクセスに対してのみ接続が許可された1以上のS-NSSAIであってもよいし、ネットワークによって両方のアクセス(3GPPアクセスおよびnon-3GPPアクセス)に対して接続が許可された1以上のS-NSSAIであってよい。
 尚、UEは、第1から6、9の識別情報について、NASレイヤよりも下位レイヤ(例えば、RRCレイヤ、MACレイヤ、RLCレイヤ、PDCPレイヤ)の制御メッセージや、NASレイヤよりも上位レイヤ(トランスポートレイヤ、セッションレイヤ、プレゼンテーションレイヤ、アプリケーションレイヤ)の制御メッセージに含めて送信してもよい。
 次に、AMFは、NASメッセージを受信すると、UEが要求していること、及び/又はNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の内容を認識することができる。
 次に、AMFは、UEから受信したNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部の転送先として、SMFを選択する(S1302)。尚、AMFは、NASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)、及び/又は加入者情報、及び/又はネットワークの能力情報、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はネットワークの状態、及び/又はユーザの登録情報、及び/又はAMFが保持するコンテキスト等に基づいて、転送先のSMFを選択してもよい。また、AMFは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートするSMFを選択してもよい。ここでは、SMF_220が選択されたものとする。
 次に、AMFは、選択されたSMFに、例えばN11インターフェースを介して、UEから受信したNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部を送信する(S1304)。また、AMFは、SMFに対して、UEが両方のアクセスに登録されていることを示す情報を送信してもよい。
 次に、SMFは、AMFから送信された情報等(メッセージ、コンテナ、情報)を受信すると、UEが要求していること、及び/又はAMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の内容を認識することができる。
 ここで、SMFは、第1の条件判別をしてもよい。また、第1の条件判別は、UEの要求を受諾するか否かを判断する為のものであってよい。また、第1の条件判別において、SMFは、第1の条件判別が真か偽かを判定する。また、SMFは、第1の条件判別を真と判定した場合、図6の(A)の手続きを開始してよく、第1の条件判別を偽と判定した場合、UEの要求を拒絶する手続きを開始してよい。
 尚、第1の条件判別は、AMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)、及び/又は加入者情報(subscription information)、及び/又はネットワークの能力情報、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はネットワークの状態、及び/又はユーザの登録情報、及び/又はSMFが保持するコンテキスト等に基づいて、実行されてもよい。
 例えば、UEの要求をネットワークが許可する場合、第1の条件判別は真と判定してよく、UEの要求をネットワークが許可しない場合、第1の条件判別は偽と判定してよい。また、UEの接続先のネットワーク、及び/又はネットワーク内の装置が、UEが要求する機能をサポートしている場合、第1の条件判別は真と判定してよく、UEが要求する機能をサポートしていない場合、第1の条件判別は偽と判定してよい。また、送受信された識別情報が許可される場合、第1の条件判別は真と判定してよく、送受信された識別情報が許可されない場合、第1の条件判別は偽と判定してよい。尚、第1の条件判別の真偽を判定する条件は、前述した条件に限らなくてよい。
 次に、図6の(A)の手続きの各ステップを説明する。
 まず、SMFは、PCFを選択してもよい。ここでは、PCF_250が選択されたものとする。
 次に、SMFは、AMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部を、PCFに送信してよい(S1306)。
 また、SMFは、第1のSA PDUセッションの確立を許可する判断をする場合、及び/又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立を許可する判断をする場合、さらに「第1のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」を、PCFに送信してもよい。
 次に、PCFは、SMFから送信された情報等(メッセージ、コンテナ、情報)を受信すると、UEが第1のSA PDUセッションの確立を要求していること、及び/又はSMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の内容を認識することができる。
 尚、PCFは、SMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又は加入者情報(subscription information)等に基づいて、SMFにおける上記判断と同様の判断をさらに行ってもよい。この場合、PCFは、SMFからPCFに対して送信される情報として上記に記載した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)を、SMFに対して送信してよい。
 また、PCFは、SMFにおいて上記判断が行われていることを検出したときは、この判断を行わなくてもよい(スキップしてもよい)。
 また、SMFにおいて上記判断を行わず、PCFでのみ上記判断を行ってもよい。この場合、SMFからPCFに対して送信される情報等(メッセージ、コンテナ、情報)は、AMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部を含んでよい。すなわち、SMFが上記判断をした場合に、SMFが生成してPCFに追加で送信していた上記の情報を、SMFはPCFに送信しなくてよい。この場合において、PCFが、第1のSA PDUセッションの確立を許可する判断をする場合、及び/又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立を許可する判断をする場合、PCFは、SMFに対して、「第1のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」を、PCFに送信してもよい。
 そして、PCFは、SMFに対して、「第1のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又はPCC rulesを送信することで、第1のSA PDUセッションの確立を許可したこと、及び/又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立を許可したことを示してもよい。
 次に、SMFは、PCFから送信された情報を受信すると、それらの情報の内容を認識することができる。
 次に、SMFは、第1のSA PDUセッションに対するUPFを選択し、選択されたUPFに、例えばN4インターフェースを介して、N4セッション確立要求メッセージを送信する(S1308)。ここで、SMFは、AMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)、及び/又はPCFから受信した情報、及び/又は加入者情報、及び/又はネットワークの能力情報、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はネットワークの状態、及び/又はユーザの登録情報、及び/又はSMFが保持するコンテキスト等に基づいて、1以上のUPFを選択してもよい。また、複数のUPFが選択された場合、SMFは、各々のUPFに対してN4セッション確立要求メッセージを送信してもよい。ここでは、UPF_230が選択されたものとする。
 次に、UPFは、N4セッション確立要求メッセージを受信すると(S1308)、SMFから受信した情報の内容を認識することができる。また、UPFは、第1のSA PDUセッションのためのコンテキストを作成してよい。また、UPFは、N4セッション確立要求メッセージの受信、及び/又は第1のSA PDUセッションのためのコンテキストの作成に基づいて、例えばN4インターフェースを介して、SMFにN4セッション確立応答メッセージを送信してよい(S1310)。
 次に、SMFは、N4セッション確立要求メッセージに対する応答メッセージとして、N4セッション確立応答メッセージを受信すると、UPFから受信した情報の内容を認識することができる。また、SMFは、PDUセッション確立要求メッセージの受信、及び/又はUPFの選択、及び/又はN4セッション確立応答メッセージの受信などに基づいて、UEに割り当てるアドレスのアドレス割り当てを行ってもよい。
 次に、SMFは、PDUセッション確立要求メッセージの受信、及び/又はUPFの選択、及び/又はN4セッション確立応答メッセージの受信、及び/又はUEに割り当てるアドレスのアドレス割り当ての完了などに基づいて、例えばN11インターフェースを介して、N1 SMコンテナ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はPDUセッションID(第13の識別情報)を、AMFに送信する(S1312)。ここで、N1 SMコンテナには、PDUセッション確立受諾メッセージが含まれてよく、さらに、PDUセッション確立受諾メッセージには、ATSSSコンテナIE(Information Element)が含まれてよい。
 次に、N1 SMコンテナ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はPDUセッションID(第13の識別情報)を受信したAMFは、アクセスネットワークを介して、UEにNASメッセージを送信する(S1314)(S1316)。ここで、NASメッセージは、例えばN1インターフェースを介して、送信される。また、NASメッセージは、ダウンリンクNASトランスポート(DL NAS TRANSPORT)メッセージであってよい。
 具体的には、AMFは、アクセスネットワークに対して、N2 PDUセッション要求メッセージを送信すると(S1314)、N2 PDUセッション要求メッセージを受信したアクセスネットワークは、UEに対して、NASメッセージを送信する(S1316)。ここで、N2 PDUセッション要求メッセージには、NASメッセージ、及び/又はN2 SM情報が含まれてよい。また、NASメッセージには、PDUセッションID(第13の識別情報)及び/又はN1 SMコンテナが含まれてよい。N1 SMコンテナには、PDUセッション確立受諾メッセージが含まれてよい。
 ここで、アクセスネットワークとは、3GPPアクセスである。すなわち、AMFは、3GPPアクセスに含まれる基地局装置_110を介して、UEにNASメッセージを送信する。
 また、PDUセッション確立受諾メッセージは、PDUセッション確立要求に対する応答メッセージであってよい。また、PDUセッション確立受諾メッセージは、PDUセッションの確立が受諾されたことを示してよい。
 ここで、SMF及び/又はAMFは、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はPDUセッションID(第13の識別情報)、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージを送信することで、PDUセッション確立要求メッセージによるUEの要求の少なくとも一部が受諾されたことを示してもよい。
 また、SMF及び/又はAMFは、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージに、第11から16、19の識別情報のうちの少なくとも1つを含めて送信してもよい。SMF及び/又はAMFは、これらの識別情報のうちの少なくとも1つを送信することにより、これらの識別情報の内容を、UEに通知することができる。
 例えば、第1のSA PDUセッションの確立が許可された場合、及び/又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立が許可された場合、PDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージには、第11~16、19の識別情報のうちの少なくとも1つが含まれてよい。
 尚、SMF及び/又はAMFは、PDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージにどの識別情報を含めるかを、受信した各識別情報、及び/又は加入者情報、及び/又はネットワークの能力情報、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はネットワークの状態、及び/又はユーザの登録情報、及び/又はSMF及び/又はAMFが保持するコンテキスト等に基づいて、選択、決定をしてもよい。
 ここで、第11の識別情報は、第1のSA PDUセッションの接続先となるDNを識別するDNNである。尚、第11の識別情報は、第1の識別情報と同じであってよい。
 また、第12の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をネットワークがサポートするか否か、及び/又はMPTCP機能をネットワークがサポートするか否か、及び/又はATSSS-LL機能をネットワークがサポートするか否かを示してよい。具体的には、第12の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能、及び/又はMPTCP機能、及び/又はATSSS-LL機能のうちのいずれかをネットワークがサポートすることを示してよい。
 また、第13の識別情報は、第1のSA PDUセッションを識別するPDUセッションIDであってよい。尚、第13の識別情報は、第3の識別情報と同じであってよい。
 また、第14の識別情報は、第1のSA PDUセッションのPDUセッションタイプであってよい。尚、第14の識別情報は、第4の識別情報と同じであってもよいし、異なってもよい。
 また、第15の識別情報は、第1のSA PDUセッションのSSC modeであってよい。ここでは、第15の識別情報は、第5の識別情報と同じであってもよいし、異なってもよい。
 また、第16の識別情報は、第1のSA PDUセッションに対する1以上のS-NSSAIであってよい。ここでは、第16の識別情報は、第6の識別情報と同じであってよいし、異なってもよい。また、第16の識別情報は、第6の識別情報に含まれる1以上のS-NSSAIの中から選択された1以上のS-NSSAIであってもよい。
 尚、UEは、第11から16、19の識別情報について、NASレイヤよりも下位レイヤ(例えば、RRCレイヤ、MACレイヤ、RLCレイヤ、PDCPレイヤ)の制御メッセージや、NASレイヤよりも上位レイヤ(トランスポートレイヤ、セッションレイヤ、プレゼンテーションレイヤ、アプリケーションレイヤ)の制御メッセージに含めて送信してもよい。
 また、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージに、第11~16、19の識別情報のうちの少なくとも1つが含まれて送信されることにより、第1のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立が許可されたことを、UEに通知してもよい。
 次に、UEは、例えばN1インターフェースを介して、NASメッセージを受信する(S1316)。UEは、NASメッセージを受信することで、PDUセッション確立要求メッセージによるUEの要求が受諾されたこと、及び/又はNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の内容を認識することができる。すなわち、UEは、第1のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションの確立が許可されたことを認識することができる。
 以上で、図6の(A)の手続きは、正常に完了する。
 この段階で、UEを含む各装置は、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション、又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションが確立された状態となる。UEを含む各装置は、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション、又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションを用いて、DNと通信可能な状態となってよい。しかし、UEを含む各装置は、non-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッション、又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションを、まだ確立していない状態である。
 次に、S802において、UEは、S802において、第1のSA PDUセッション及び第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行うか否かを判断し、ATSSS機能による通信を行うことを決定した場合は、non-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッション、又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションを確立するために、non-3GPPアクセスを介して、S804のPDUセッション確立手続きを開始する。
 次に、図6において、第1の条件判別が偽の場合に実行される、UEの要求を拒絶する手続きを説明する。この手続きは、上述のように、第1のSA PDUセッションの確立要求が拒絶される場合に開始されてよい。
 まず、SMFは、AMFを介して、UEにPDUセッション確立拒絶メッセージを送信する。具体的には、SMFは、例えばN11インターフェースを介して、AMFにPDUセッション確立拒絶メッセージを送信する。AMFは、SMFからPDUセッション確立要求メッセージを受信すると、例えばN1インターフェースを用いて、UEにPDUセッション確立拒絶メッセージを含むNASメッセージを送信する。
 ここで、SMFは、PDUセッション確立拒絶メッセージを送信することで、PDUセッション確立要求メッセージによるUEの要求が拒絶されたことを示してもよい。
 UEは、PDUセッション確立拒絶メッセージを受信することで、PDUセッション確立要求メッセージによるUEの要求が拒絶されたことを認識することができる。すなわち、UEは、第1のSA PDUセッションの確立要求が、ネットワークによって拒絶されたことを認識することができる。
 以上で、UEの要求を拒絶する手続きが完了する。また、UEの要求を拒絶する手続きが完了することは、PDUセッション確立手続きが正常に完了しなかったこと、又はPDUセッション確立手続が異常に完了したことを意味してよい。この場合、第1の(新たな)SA PDUセッションは確立できない。この場合、UEを含む各装置は、第1のSA PDUセッションは維持されているため、UEは、第1のSA PDUセッションを用いて、DNと通信できる状態である。また、この場合、図6の残りのステップは、スキップしてよい。
 [5.2. 第4のPDUセッション確立手続き]
 次に、S804のPDUセッション確立手続きの詳細について、図9を用いて説明する。
 まず、UEは、アクセスネットワークを介して、AMFにPDUセッション確立要求メッセージを含むN1 SMコンテナを含むNASメッセージを送信することにより(S1400)、PDUセッション確立手続きを開始する。NASメッセージは、例えばN1インターフェースを介して送信されるメッセージであり、アップリンクNASトランスポート(UL NAS TRANSPORT)メッセージであってよい。尚、PDUセッション確立要求メッセージは、本手続きより前に、例えばnon-3GPPアクセスを介した登録手続き等が実行されることにより、UEとAMFとの間でNASメッセージの送受信のために確立されたIPsec SAを利用して、AMFに送信されてよい。
 ここで、アクセスネットワークとは、non-3GPPアクセスである。また、上述のように、non-3GPPアクセスには、Untrusted non-3GPPアクセスと、Trusted non-3GPPアクセスがあってよい。ここでは、Untrusted non-3GPPアクセスの場合を例にとって説明する。
 ここでは、すなわち、UEは、non-3GPPアクセスに含まれる基地局装置_120を介して、AMFにNASメッセージを送信する。
 また、UEは、PDUセッション確立要求メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージに、第1から9の識別情報のうちの少なくとも1つを含めて送信することにより、UEが要求することを、ネットワーク側に通知することができる。
 ここで、第1の識別情報は、第2のSA PDUセッションの接続先となるDNを識別するDNNである。尚、本手続き(第4のPDUセッション確立手続き)における第1の識別情報は、先の手続き(第3のPDUセッション確立手続き)における第1の識別情報と同一であることが好ましい。
 また、第2の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をUEがサポートするか否か、及び/又はMPTCP機能をUEがサポートするか否か、及び/又はATSSS-LL機能をUEがサポートするか否かを示してよい。具体的には、第2の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能、及び/又はMPTCP機能、及び/又はATSSS-LL機能のうちのいずれかをUEがサポートすることを示す。尚、本手続き(第4のPDUセッション確立手続き)における第2の識別情報は、先の手続き(第3のPDUセッション確立手続き)における第2の識別情報と同一であることが好ましい。尚、第2の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第3の識別情報は、第2のSA PDUセッションを識別するPDUセッションIDである。尚、第1のSA PDUセッションと第2のSA PDUセッションとは、異なるPDUセッションであるため、各SA PDUセッションを識別するため、本手続き(第4のPDUセッション確立手続き)における第3の識別情報は、先の手続き(第3のPDUセッション確立手続き)における第3の識別情報と異なることが好ましい。
 また、第4の識別情報は、第2のSA PDUセッションのPDUセッションタイプである。尚、本手続き(第4のPDUセッション確立手続き)における第4の識別情報は、先の手続き(第3のPDUセッション確立手続き)における第4の識別情報と同一であることが好ましい。尚、第4の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第5の識別情報は、第2のSA PDUセッションのSSC modeである。尚、本手続き(第4のPDUセッション確立手続き)における第5の識別情報は、先の手続き(第3のPDUセッション確立手続き)における第5の識別情報と同一であることが好ましい。尚、第5の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第6の識別情報は、第2のSA PDUセッションに対してUEが要求する1以上のS-NSSAIである。第6の識別情報は、本手続きを開始する前に実行された登録手続き(Registration procedure)における登録受諾(Registration Accept)メッセージに含まれるAllowed NSSAIとして、ネットワークによって両方のアクセス(3GPPアクセスおよびnon-3GPPアクセス)に対して接続が許可された1以上のS-NSSAIであってよい。尚、本手続き(第4のPDUセッション確立手続き)における第6の識別情報は、先の手続き(第3のPDUセッション確立手続き)における第6の識別情報と同一であることが好ましい。尚、第6の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第7の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行うことを要求すること、又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信の許可を要求することを示してもよい。また、第7の識別情報は、既存のPDUセッション(Existing PDU Session)を示してもよい。
 また、第8の識別情報は、すでに確立している第1のSA PDUセッションを識別するためのPDUセッションIDである。尚、第8の識別情報(第1のSA PDUセッションを識別するPDUセッションID)は、第3の識別情報(第2のSA PDUセッションを識別するPDUセッションID)と、異なるものとすることが好ましい。
 尚、UEは、第1から9の識別情報について、NASレイヤよりも下位レイヤ(例えば、RRCレイヤ、MACレイヤ、RLCレイヤ、PDCPレイヤ)の制御メッセージや、NASレイヤよりも上位レイヤ(トランスポートレイヤ、セッションレイヤ、プレゼンテーションレイヤ、アプリケーションレイヤ)の制御メッセージに含めて送信してもよい。
 尚、本手続き(第4のPDUセッション確立手続き)における第1~6、9の識別情報が、先の手続き(第3のPDUセッション確立手続き)における第1~6、9の識別情報とそれぞれ同一である場合には、本手続き(第2のPDUセッション確立手続き)における第1~7、9の識別情報は送信しなくてもよい。
 次に、AMFは、NASメッセージを受信すると、UEが要求していること、及び/又はNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の内容を認識することができる。
 ここで、AMFは、UEが両方のアクセスに登録されているが、UEから受信した第6の識別情報で示されるS-NSSAIが両方のアクセスに対して許可されていない場合には、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶してもよい。また、AMFは、ATSSS機能をサポートしない場合、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶してもよい。
 尚、両方のアクセスに登録されているとは、3GPPアクセスを介してネットワークに登録されており、かつ、non-3GPPアクセスを介してネットワークに登録されていることを意味してよい。
 また、両方のアクセスに対して許可されていないとは、3GPPアクセスを介したネットワークへの接続が許可されていない、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したネットワークへの接続が許可されていないことを意味してよい。
 また、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶するとき、各装置は、S1402以降のステップをスキップ、すなわち中止してもよい。この場合、UEは、PDUセッション確立要求メッセージを送信するタイミングで、タイマーを開始し、所定の期間内に、PDUセッション確立要求メッセージに対する応答メッセージである、PDUセッション確立受諾メッセージ又はPDUセッション確立拒絶メッセージを受信できなかったときは、本手続きが正常に完了しなかったこと、又は本手続きが異常に完了したことを検出してよい。
 また、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶するとき、AMFは、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶することを示す情報を含むNASメッセージを、UEに送信してもよい。このとき、AMFは、UEから受信したNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部を、SMFに送信する必要はない。また、UEは、AMFから、このNASメッセージを受信することにより、本手続きが正常に完了しなかったこと、又は本手続きが異常に完了したことを検出してよい。
 また、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶するとき、AMFは、SMFに対して、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶することを示す情報を送信し、SMFが、PDUセッション確立拒絶メッセージを含むN1 SMコンテナを含むNASメッセージを、UEに送信してもよい。このとき、PDUセッション確立拒絶メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージには、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶することを示す情報が含まれてよい。また、UEは、SMFから、PDUセッション確立拒絶メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージを受信することにより、本手続きが正常に完了しなかったこと、又は本手続きが異常に完了したことを検出してよい。
 次に、AMFは、UEから受信したNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部の転送先として、SMFを選択する(S1402)。尚、AMFは、NASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)、及び/又は加入者情報、及び/又はネットワークの能力情報、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はネットワークの状態、及び/又はユーザの登録情報、及び/又はAMFが保持するコンテキスト等に基づいて、転送先のSMFを選択してもよい。また、AMFは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートするSMFを選択してもよい。尚、AMFは、第1のPDUセッションに関連するSMF(SMF_220)を選択することが好ましい。ここでは、SMF_220がそのATSSS機能をサポートするものとし、SMF_220が選択されたものとする。
 尚、AMFは、第1のSA PDUセッションに関連するSMF(SMF_220)が2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートしない場合、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶してもよい。第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶するとき、上述の3つの手法のいずれかの手段によって、UEに本手続きが正常に完了しなかったこと、又は本手続きが異常に完了したことを検出させてよい。
 また、AMFが第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶することを示す情報を含むNASメッセージをUEに送信するときは、NASメッセージには、SMFが2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートしていないことを示す理由値(cause value)を含んでもよい。
 また、SMFがPDUセッション確立拒絶メッセージを含むN1 SMコンテナを含むNASメッセージをUEに送信するときは、PDUセッション確立拒絶メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージには、SMFが2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートしていないことを示す理由値(cause value)を含んでもよい。
 次に、AMFは、選択されたSMFに、例えばN11インターフェースを介して、UEから受信したNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部を送信する(S1404)。また、AMFは、SMFに対して、UEが両方のアクセスに登録されていることを示す情報を送信してもよい。
 次に、SMFは、AMFから送信された情報等(メッセージ、コンテナ、情報)を受信すると、UEが要求していること、及び/又はAMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の内容を認識することができる。
 ここで、SMFは、第1の条件判別をしてもよい。また、第1の条件判別は、UEの要求を受諾するか否かを判断する為のものであってよい。また、第1の条件判別において、SMFは、第1の条件判別が真か偽かを判定する。また、SMFは、第1の条件判別を真と判定した場合、図9の(A)の手続きを開始してよく、第1の条件判別を偽と判定した場合、UEの要求を拒絶する手続きを開始してよい。
 尚、第1の条件判別は、AMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)、及び/又は加入者情報(subscription information)、及び/又はネットワークの能力情報、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はネットワークの状態、及び/又はユーザの登録情報、及び/又はSMFが保持するコンテキスト等に基づいて、実行されてもよい。
 例えば、UEの要求をネットワークが許可する場合、第1の条件判別は真と判定してよく、UEの要求をネットワークが許可しない場合、第1の条件判別は偽と判定してよい。また、UEの接続先のネットワーク、及び/又はネットワーク内の装置が、UEが要求する機能をサポートしている場合、第1の条件判別は真と判定してよく、UEが要求する機能をサポートしていない場合、第1の条件判別は偽と判定してよい。また、送受信された識別情報が許可される場合、第1の条件判別は真と判定してよく、送受信された識別情報が許可されない場合、第1の条件判別は偽と判定してよい。また、ネットワークが、第2のSA PDUセッションの確立、又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立を許可する場合は、第1の条件判別は真と判定してよい。また、ネットワークが、第2のSA PDUセッションの確立、又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立を拒絶する場合は、第1の条件判別は偽と判定してよい。また、ネットワークが、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可する場合は、第1の条件判別は真と判定してよい。また、ネットワークが、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を拒絶する場合は、第1の条件判別は偽と判定してよい。尚、第1の条件判別の真偽を判定する条件は、前述した条件に限らなくてよい。
 次に、図9の(A)の手続きの各ステップを説明する。
 まず、SMFは、PCFを選択してもよい。例えば、SMFは、第7の識別情報を受信した場合、適切なPCFを選択してもよい。また、SMFは、そのATSSS機能による通信に使用される2つのSA PDUセッションのうちの第2のSA PDUセッションを確立するために本手続きが実行されたことを検出した場合は、AMFから受信した情報などに基づき、適切なPCFを選択してもよい。例えば、SMFは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートするPCFを選択してもよい。但し、SMFは、第7の識別情報が既存のPDUセッション(Existing PDU Session)を示すとき、及び/又は第1のSA PDUセッションが確立済みであることを検出したときは、すでに選択済みのPCF、つまり第1のSA PDUセッションに関連するPCFを使用してもよい。ここでは、PCF_250がそのATSSS機能をサポートするものとし、PCF_250が選択されたものとする。
 尚、SMFは、第1のSA PDUセッションに関連するPCF(PCF_250)が2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートしない場合、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶してもよい。第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶するとき、SMFは、PDUセッション確立拒絶メッセージを含むN1 SMコンテナを含むNASメッセージを、UEに送信してもよい。このとき、PDUセッション確立拒絶メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージには、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶することを示す情報が含まれてよい。また、PDUセッション確立拒絶メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージには、PCFが2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートしていないことを示す理由値(cause value)を含んでもよい。また、UEは、SMFから、PDUセッション確立拒絶メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージを受信することにより、本手続きが正常に完了しなかったこと、又は本手続きが異常に完了したことを検出してよい。
 次に、SMFは、AMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部を、PCFに送信してよい(S1406)。
 また、SMFは、第2のSA PDUセッションの確立を許可する判断をする場合、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立を許可する判断をする場合、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可する判断をする場合、さらに「第2のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「non-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可したこと」、及び/又は「第2のSA PDUセッションに対応するアクセスを示す情報(アクセスタイプ)」を、PCFに送信してもよい。ここで、「アクセスタイプ」は、non-3GPPアクセスを示してよい。
 次に、PCFは、SMFから送信された情報等(メッセージ、コンテナ、情報)を受信すると、UEが第2のSA PDUセッションの確立を要求していること、及び/又はSMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の内容を認識することができる。
 尚、PCFは、SMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又は加入者情報(subscription information)等に基づいて、SMFにおける上記判断と同様の判断をさらに行ってもよい。この場合、PCFは、SMFからPCFに対して送信される情報として上記に記載した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)を、SMFに対して送信してよい。
 また、PCFは、SMFにおいて上記判断が行われていることを検出したときは、この判断を行わなくてもよい(スキップしてもよい)。
 また、SMFにおいて上記判断を行わず、PCFでのみ上記判断を行ってもよい。この場合、SMFからPCFに対して送信される情報等(メッセージ、コンテナ、情報)は、AMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の少なくとも一部を含んでよい。すなわち、SMFが上記判断をした場合に、SMFが生成してPCFに追加で送信していた上記の情報を、SMFはPCFに送信しなくてよい。この場合において、PCFが、第2のSA PDUセッションの確立を許可する判断をする場合、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立を許可する判断をする場合、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可する判断をする場合、PCFは、SMFに対して、「第2のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「non-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可したこと」、及び/又は「第2のSA PDUセッションに対応するアクセスを示す情報(アクセスタイプ)」を、PCFに送信してもよい。ここで、「アクセスタイプ」は、non-3GPPアクセスを示してよい。
 そして、PCFが、SMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)に基づいて、第2のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信が許可されたことを検出した場合、PCFは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信に使用するPCC rulesを生成してよい。
 また、PCFが、SMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)に基づいて、第2のSA PDUセッションの確立、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可した場合、PCFは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信に使用するPCC rulesを生成してよい。
 そして、PCFがそのPCC rulesを生成した場合、PCC rulesをSMFに対して送信してよい。また、PCFは、SMFに対して、「第2のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「non-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立を許可したことを示す情報」、及び/又は「2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可したこと」、及び/又は「第2のSA PDUセッションに対応するアクセスを示す情報(アクセスタイプ)」、及び/又はPCC rulesを送信することで、第2のSA PDUセッションの確立を許可したこと、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立を許可したこと、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可したことを示してもよい。
 次に、SMFは、PCFから送信された情報を受信すると、それらの情報の内容を認識することができる。
 そして、SMFは、PCFからPCC rulesを受信した場合、PCC rulesから、ATSSS rules(第18の識別情報)とN4 rulesを生成する。ここで、ATSSS rulesは、SMFからUEに対して送信される情報であり、ATSSS機能による通信に使用される2つのSA PDUセッションを制御するための情報である。また、N4 rulesは、SMFからUPFに対して送信される情報であり、ATSSS機能による通信に使用される2つのSA PDUセッションを制御するための情報である。また、SMFは、PCC rulesとATSSS rulesとN4 rulesを対応付けて(マッピングして)管理してよい。
 また、第4の識別情報がIPv4、IPv6、IPv4v6のいずれかを示すときは、SMFは、第2のSA PDUセッションに対するIPアドレスまたはIPプレフィックスを割り当ててよい。また、第4の識別情報がethernet(登録商標)を示すときは、SMFは、第2のSA PDUセッションに対して、MACアドレスもIPアドレスも割り当てなくてよいが、MACアドレスを割り当ててもよい。また、第4の識別情報がunstructuredを示すときは、SMFは、第2のSA PDUセッションに対するIPv6アドレスを割り当ててよい。
 次に、SMFは、第2のSA PDUセッションに対するUPFを選択し、選択されたUPFに、例えばN4インターフェースを介して、N4セッション確立要求メッセージを送信する(S1408)。ここで、SMFは、AMFから受信した情報等(メッセージ、コンテナ、情報)、及び/又はPCFから受信した情報、及び/又は加入者情報、及び/又はネットワークの能力情報、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はネットワークの状態、及び/又はユーザの登録情報、及び/又はSMFが保持するコンテキスト等に基づいて、1以上のUPFを選択してもよい。また、複数のUPFが選択された場合、SMFは、各々のUPFに対してN4セッション確立要求メッセージを送信してもよい。また、第2のSA PDUセッションの確立が許可された場合、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立が許可された場合、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信が許可された場合、SMFは、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートするUPFを選択してよい。また、SMFは、ATSSS機能を用いた通信に利用される2つのSA PDUセッションのうちの1つである第1のSA PDUセッションが確立済みであることを検出したときは、その第1のSA PDUセッションに関連するUPFを選択してよい。ここでは、UPF_230がそのATSSS機能をサポートするものとし、UPF_230が選択されたものとする。
 尚、SMFは、第1のSA PDUセッションに関連するUPF(UPF_230)が2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートしない場合、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶してもよい。第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶するとき、SMFは、PDUセッション確立拒絶メッセージを含むN1 SMコンテナを含むNASメッセージを、UEに送信してもよい。このとき、PDUセッション確立拒絶メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージには、第2のSA PDUセッションの確立要求を拒絶することを示す情報が含まれてよい。また、PDUセッション確立拒絶メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージには、UPFが2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能をサポートしていないことを示す理由値(cause value)を含んでもよい。また、UEは、SMFから、PDUセッション確立拒絶メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージを受信することにより、本手続きが正常に完了しなかったこと、又は本手続きが異常に完了したことを検出してよい。
 また、N4セッション確立要求メッセージは、N4 rulesを含んでよい。
 次に、UPFは、N4セッション確立要求メッセージを受信すると(S1408)、SMFから受信した情報の内容を認識することができる。また、UPFは、第2のSA PDUセッションのためのコンテキストを作成してよい。また、UPFは、SMFからN4 rulesを受信した場合には、N4 rulesに従って動作するように設定してよい。すなわち、UPFは、確立される第2のSA PDUセッションにおける下りリンクトラフィックについて、3GPPアクセスとnon-3GPPアクセスのどちらのアクセスに対してルーティングするべきかを設定してよい。また、UPFは、確立される第2のSA PDUセッションにおける下りリンクトラフィックについて、non-3GPPアクセスのみに対するルーティングの設定をしてもよい。さらに、UPFは、N4セッション確立要求メッセージの受信、及び/又は第2のSA PDUセッションのためのコンテキストの作成に基づいて、例えばN4インターフェースを介して、SMFにN4セッション確立応答メッセージを送信してよい(S1410)。
 次に、SMFは、N4セッション確立要求メッセージに対する応答メッセージとして、N4セッション確立応答メッセージを受信すると、UPFから受信した情報の内容を認識することができる。また、SMFは、PDUセッション確立要求メッセージの受信、及び/又はUPFの選択、及び/又はN4セッション確立応答メッセージの受信などに基づいて、UEに割り当てるアドレスのアドレス割り当てを行ってもよい。
 次に、SMFは、PDUセッション確立要求メッセージの受信、及び/又はUPFの選択、及び/又はN4セッション確立応答メッセージの受信、及び/又はUEに割り当てるアドレスのアドレス割り当ての完了などに基づいて、例えばN11インターフェースを介して、N1 SMコンテナ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はPDUセッションID(第13の識別情報)を、AMFに送信する(S1412)。ここで、N1 SMコンテナには、PDUセッション確立受諾メッセージが含まれてよく、さらに、PDUセッション確立受諾メッセージには、ATSSSコンテナIE(Information Element)が含まれてよい。
 次に、N1 SMコンテナ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はPDUセッションID(第13の識別情報)を受信したAMFは、N3IWFに対して、N2 PDUセッション要求メッセージを送信する(S1414)。ここで、N2 PDUセッション要求メッセージには、N2 SM情報、及び/又はNASメッセージが含まれてよい。また、NASメッセージには、PDUセッションID(第13の識別情報)、及び/又はN1 SMコンテナが含まれてよい。
 次に、N3IWFは、アクセスネットワークを介して、UEとの間で、IPsec child SA(セキュリティアソシエーション)の確立手続きを実行し、UEとN3IWFとの間で、IPsec Child SAが確立された後、UEに対して、NASメッセージを送信する(S1416)。
 具体的には、N3IWFは、第2のSA PDUセッション又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションに対するIPsec Child SAを確立するために、RFC 7296に記載されるIKEv2規格に従って、IKE Create_Child_SA要求メッセージを、UEに送信する。ここで、IKE Create_Child_SA要求メッセージは、要求したIPsec Child SAがトンネルモードで動作することを示してよい。また、IKE Create_Child_SA要求メッセージには、このChild SAに関連するPDUセッションID、すなわち、第2のSA PDUセッションを識別するPDUセッションIDが含まれてよい。
 次に、UEは、IPsec Child SAを受諾すると、IKE Create_Child_SA応答メッセージを、N3IWFに送信する。
 以上により、UEとN3IWFとの間で、IPsec Child SAが確立される。
 IPsec Child SAが確立された後、N3IWFは、基地局装置_120を介して、UEに対して、PDUセッション確立受諾メッセージを含むNASメッセージを送信することができる。また、NASメッセージは、ダウンリンクNASトランスポート(DL NAS TRANSPORT)メッセージであってよい。
 また、PDUセッション確立受諾メッセージは、PDUセッション確立要求に対する応答メッセージであってよい。また、PDUセッション確立受諾メッセージは、PDUセッションの確立が受諾されたことを示してよい。
 ここで、SMF及び/又はAMFは、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はPDUセッションID(第13の識別情報)、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージを送信することで、PDUセッション確立要求メッセージによるUEの要求の少なくとも一部が受諾されたことを示してもよい。
 また、SMF及び/又はAMFは、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージに、第11から19の識別情報のうちの少なくとも1つを含めて送信してもよい。SMF及び/又はAMFは、これらの識別情報のうちの少なくとも1つを送信することにより、これらの識別情報の内容を、UEに通知することができる。
 例えば、第2のSA PDUセッションの確立が許可された場合、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立が許可された場合、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信が許可された場合、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージには、第11~19の識別情報のうちの少なくとも1つが含まれてよい。
 尚、SMF及び/又はAMFは、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージにどの識別情報を含めるかを、受信した各識別情報、及び/又は加入者情報、及び/又はネットワークの能力情報、及び/又はUEポリシー、及び/又はオペレータポリシー、及び/又はネットワークの状態、及び/又はユーザの登録情報、及び/又はSMF及び/又はAMFが保持するコンテキスト等に基づいて、選択、決定をしてもよい。
 ここで、第11の識別情報は、第2のSA PDUセッションの接続先となるDNを識別するDNNである。尚、本手続き(第4のPDUセッション確立手続き)における第11の識別情報は、先の手続き(第3のPDUセッション確立手続き)における第11の識別情報と同一であることが好ましい。
 また、第12の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をネットワークがサポートするか否か、及び/又はMPTCP機能をネットワークがサポートするか否か、及び/又はATSSS-LL機能をネットワークがサポートするか否かを示してよい。具体的には、第12の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能、及び/又はMPTCP機能、及び/又はATSSS-LL機能のうちのいずれかをネットワークがサポートすることを示す。尚、本手続き(第4のPDUセッション確立手続き)における第12の識別情報は、先の手続き(第3のPDUセッション確立手続き)における第12の識別情報と同一であることが好ましい。尚、第12の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第13の識別情報は、第2のSA PDUセッションを識別するPDUセッションIDであってよい。尚、第13の識別情報は、第3の識別情報と同じであってよい。
 また、第14の識別情報は、第2のSA PDUセッションのPDUセッションタイプであってよい。尚、本手続き(第4のPDUセッション確立手続き)における第14の識別情報は、先の手続き(第3のPDUセッション確立手続き)における第14の識別情報と同一であることが好ましい。尚、第14の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第15の識別情報は、第2のSA PDUセッションのSSC modeであってよい。尚、本手続き(第4のPDUセッション確立手続き)における第15の識別情報は、先の手続き(第3のPDUセッション確立手続き)における第15の識別情報と同一であることが好ましい。尚、第15の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第16の識別情報は、第2のSA PDUセッションに対する1以上のS-NSSAIであってよい。ここでは、第16の識別情報は、第6の識別情報と同じであってよいし、異なってもよい。また、第16の識別情報は、第6の識別情報に含まれる1以上のS-NSSAIの中から選択された1以上のS-NSSAIであってもよい。尚、本手続き(第4のPDUセッション確立手続き)における第16の識別情報は、先の手続き(第3のPDUセッション確立手続き)における第16の識別情報と同一であることが好ましい。尚、第16の識別情報は、含めなくてもよい。
 また、第17の識別情報は、2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を許可したことを示してよい。
 また、第18の識別情報は、ATSSS rulesである。
 尚、UEは、第11から19の識別情報について、NASレイヤよりも下位レイヤ (例えば、RRCレイヤ、MACレイヤ、RLCレイヤ、PDCPレイヤ)の制御メッセージや、NASレイヤよりも上位レイヤ(トランスポートレイヤ、セッションレイヤ、プレゼンテーションレイヤ、アプリケーションレイヤ)の制御メッセージに含めて送信してもよい。
 また、ATSSSコンテナIE、及び/又はPDUセッション確立受諾メッセージ、及び/又はN1 SMコンテナ、及び/又はNASメッセージ、及び/又はN2 SM情報、及び/又はN2 PDUセッション要求メッセージに、第11~19の識別情報のうちの少なくとも1つが含まれて送信されることにより、第2のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信が許可されたことを、UEに通知してもよい。
 次に、UEは、例えばN1インターフェースを介して、NASメッセージを受信する(S1316)。UEは、NASメッセージを受信することで、PDUセッション確立要求メッセージによるUEの要求が受諾されたこと、及び/又はNASメッセージに含まれる情報等(メッセージ、コンテナ、情報)の内容を認識することができる。すなわち、UEは、第2のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションの確立が許可されたこと、及び/又は2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信が許可されたことを認識することができる。
 以上で、図9の(A)の手続きは、正常に完了する。
 この段階で、UEを含む各装置は、すでに確立されている、3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション、又は3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第1のSA PDUセッションに加えて、non-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッション、又はnon-3GPPアクセスを介したuser plane resourcesを用いた第2のSA PDUセッションが確立された状態となる。UEは、これらの2つのSA PDUセッションを用いて、DNと通信可能な状態となってよい。
 最後に、図9において、第1の条件判別が偽の場合に実行される、UEの要求を拒絶する手続きを説明する。この手続きは、上述のように、第2のSA PDUセッションの確立要求が拒絶される場合に開始されてよい。
 まず、SMFは、AMFを介して、UEにPDUセッション確立拒絶メッセージを送信する。具体的には、SMFは、例えばN11インターフェースを介して、AMFにPDUセッション確立拒絶メッセージを送信する。AMFは、SMFからPDUセッション確立要求メッセージを受信すると、例えばN1インターフェースを用いて、UEにPDUセッション確立拒絶メッセージを含むNASメッセージを送信する。
 ここで、SMFは、PDUセッション確立拒絶メッセージを送信することで、PDUセッション確立要求メッセージによるUEの要求が拒絶されたことを示してもよい。
 UEは、PDUセッション確立拒絶メッセージを受信することで、PDUセッション確立要求メッセージによるUEの要求が拒絶されたことを認識することができる。すなわち、UEは、第2のSA PDUセッションの確立要求が、ネットワークによって拒絶されたことを認識することができる。
 以上で、UEの要求を拒絶する手続きが完了する。また、UEの要求を拒絶する手続きが完了することは、PDUセッション確立手続きが正常に完了しなかったこと、又はPDUセッション確立手続が異常に完了したことを意味してよい。この場合、第2の(新たな)SA PDUセッションは確立できない。この場合、第1のSA PDUセッションは維持されているため、UEは、第1のSA PDUセッションを用いて、DNと通信できる状態である。また、この場合、図9の残りのステップは、スキップしてよい。
 尚、ここでは、Untrusted non-3GPPアクセスの場合を例にとって説明したが、基地局装置_120とN3IWF_240を、TNAPとTNGFにそれぞれ置き換えることで、Trusted non-3GPPアクセスに対しても適用可能である。
 [6. その他]
 本発明の一態様に関わる装置で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、一時的にRandom Access Memory(RAM)等の揮発性メモリあるいはフラッシュメモリ等の不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)、あるいはその他の記憶装置システムに格納される。
 尚、本発明の一態様に関わる実施形態の機能を実現する為のプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録しても良い。この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行する事によって実現しても良い。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体、短時間動的にプログラムを保持する媒体、あるいはコンピュータが読み取り可能なその他の記録媒体であっても良い。
 また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、たとえば、集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサでもよいし、従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであっても良い。前述した電気回路は、デジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、本発明の一又は複数の態様は当該技術による新たな集積回路を用いる事も可能である。
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の1例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器等の端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
1 移動通信システム
10 UE
100 アクセスネットワーク
102 アクセスネットワーク
110 基地局装置
120 基地局装置
200 コアネットワーク
210 AMF
220 SMF
230 UPF
240 N3IWF
250 PCF
300 DN

Claims (2)

  1. 制御部と送受信部を備えるUE(User Equipment)であって、
      3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPPアクセスを介した第2のSA PDUセッションで構成される2つのSA PDUセッションを用いたATSSS機能による通信を行うときは、
     前記制御部は、3GPPアクセスを介して、第1のPDUセッション確立手続きを実行し、
     前記第1のPDUセッション確立手続きにおいて、前記送受信部は、
      前記ATSSS機能をUEがサポートすることを示す情報、前記ATSSS機能による通信の許可を要求することを示す情報、および前記第1のSA PDUセッションを識別する第1のPDUセッションIDを含む第1のPDUセッション確立要求を送信し、
      前記ATSSS機能をネットワークがサポートすることを示す情報、前記ATSSS機能による通信を許可することを示す情報、前記2つのSA PDUセッションに対して適用するATSSS rules、第2のPDUセッション確立手続きの実行を指示することを示す情報、および前記第1のPDUセッションIDを含む第1のPDUセッション確立受諾を受信することにより、
     前記制御部は、前記第1のSA PDUセッションを確立し、
     前記第2のPDUセッション確立手続きの実行を指示することを示す情報を受信したことに基づいて、前記制御部は、前記non-3GPPアクセスを介して、前記第2のPDUセッション確立手続きを実行し、
     前記第2のPDUセッション確立手続きにおいて、前記送受信部は、
      前記第2のSA PDUセッションを識別する第2のPDUセッションID、および前記第1のPDUセッションIDを含む第2のPDUセッション確立要求を送信し、
      前記第2のPDUセッションIDを含む第2のPDUセッション確立受諾を受信することにより、
     前記制御部は、前記第2のSA PDUセッションを確立し、
     前記ATSSS機能により、前記2つのSA PDUセッションを用いた通信が可能になる、
    ことを特徴とするUE。
  2. 制御部と送受信部を備えるUE(User Equipment)であって、
     前記制御部は、3GPPアクセスを介して、第1のPDUセッション確立手続きを実行し、
     前記第1のPDUセッション確立手続きにおいて、前記送受信部は、
      3GPPアクセスを介した第1のSA PDUセッション及びnon-3GPP アクセスを介した第2のSA PDUセッションとで構成される2つのSA PDUセッションを用いて通信を行うATSSS機能をUEがサポートすることを示す情報、および前記第1のSA PDUセッションを識別する第1のPDUセッションIDを含む第1のPDUセッション確立要求を送信し、
      前記ATSSS機能をネットワークがサポートすることを示す情報、および前記第1のPDUセッションIDを含む第1のPDUセッション確立受諾を受信することにより、
     前記制御部は、前記第1のSA PDUセッションを確立し、
     前記2つのSA PDUセッションを用いた前記ATSSS機能による通信を行うために、前記第1のSA PDUセッションに対して、前記第2のSA PDUセッションを追加で確立するときは、
     前記制御部は、前記non-3GPP アクセスを介して、前記第2のPDUセッション確立手続きを実行し、
     前記第2のPDUセッション確立手続きにおいて、前記送受信部は、
      前記ATSSS機能による通信の許可を要求することを示す情報、前記第2のSA PDUセッションを識別する第2のPDUセッションID、および前記第1のPDUセッションIDを含む第2のPDUセッション確立要求を送信し、
      前記ATSSS機能による通信を許可することを示す情報、前記2つのSA PDUセッションに対して適用するATSSS rules、および前記第2のPDUセッションIDを含む第2のPDUセッション確立受諾を受信することにより、
     前記制御部は、前記第2のSA PDUセッションを確立し、
     前記ATSSS機能により、前記2つのSA PDUセッションを用いた通信が可能になる、
    ことを特徴とするUE。
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3GPP: "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; System Architecture for the 5G System; Stage 2 (Release 16)", 3GPP TS23.501 V16.2.0, September 2019 (2019-09-01), pages 273 - 284, XP051776341 *

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