WO2021199581A1 - 無線アクセスネットワークノード装置、amf装置、及びこれらのための方法 - Google Patents

無線アクセスネットワークノード装置、amf装置、及びこれらのための方法 Download PDF

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WO2021199581A1
WO2021199581A1 PCT/JP2021/001338 JP2021001338W WO2021199581A1 WO 2021199581 A1 WO2021199581 A1 WO 2021199581A1 JP 2021001338 W JP2021001338 W JP 2021001338W WO 2021199581 A1 WO2021199581 A1 WO 2021199581A1
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WO
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ran
ran node
amf
network
node
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PCT/JP2021/001338
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English (en)
French (fr)
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尚 二木
田村 利之
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日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/02Access restriction performed under specific conditions
    • H04W48/04Access restriction performed under specific conditions based on user or terminal location or mobility data, e.g. moving direction, speed
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W60/00Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration
    • H04W60/04Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration using triggered events
    • 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
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/14Interfaces between hierarchically different network devices between access point controllers and backbone network device
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • This disclosure relates to wireless communication networks, especially network slicing.
  • the 5G system supports network slicing (see, for example, Non-Patent Documents 1 and 2, especially Section 5.15 of Non-Patent Document 1).
  • Network slicing uses Network Function Virtualization (NFV) technology and software-defined networking (SDN) technology to enable the creation of multiple virtualized logical networks on top of physical networks.
  • NFV Network Function Virtualization
  • SDN software-defined networking
  • Each virtualized logical network is called a network slice.
  • Network slices provide specific network capabilities and network characteristics.
  • a network slice instance (NSI) is a network function (NF) instance in a core network (CoreNetwork (CN)) and resources for forming one network slice. Defined from (eg, computer processing resources, storage, and networking resources).
  • NSI is defined as a set of NF instances and resources in the CN and one or both of the Access Network (AN) (Next Generation Radio Access Network (NG-RAN) and Non-3GPP InterWorking Function (N3IWF)). In some cases.
  • AN Access Network
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • N3IWF Non-3GPP InterWorking Function
  • S-NSSAI Single Network Slice Selection Assistance Information
  • SST Slice / Service type
  • SD Slice Differentiator
  • SST means the expected network slice behavior with respect to features and services (refers to).
  • SD is optional information and complements SST to distinguish multiple network slices of the same Slice / Service type.
  • S-NSSAI can have standard values or non-standard values.
  • Standard SST values 1, 2, 3, and 4 are enhanced Mobile Broad Band (eMBB), Ultra Reliable and Low Latency Communication (URLLC), Massive Internet of Things (MIoT), and Vehicle to Everything (V2X). It is associated with slice types.
  • the non-standard value of S-NSSAI identifies one network slice within a particular Public Land Mobile Network (PLMN). That is, the non-standard SST values are PLMN-specific values and are associated with the PLMN ID of the PLMN to which they are assigned.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • Each S-NSSAI assists the network in choosing a specific NSI.
  • the same NSI may be selected via different S-NSSAIs.
  • the same S-NSSAI may be associated with different NSIs.
  • Each network slice may be uniquely identified by S-NSSAI.
  • NSSAI Network Slice Selection Assistance Information
  • Configured NSSAI Requested NSSAI
  • Allowed NSSAI Rejected NSSAI
  • Pending NSSAI Pending NSSAI
  • Configured NSSAI includes one or more S-NSSAIs, each of which is applicable to one or more PLMNs.
  • Configured NSSAI is configured by, for example, the Serving PLMN and is applied to the Serving PLMN.
  • the Configured NSSAI may be the Default Configured NSSAI.
  • the Default Configured NSSAI is set by the Home PLMN (HPLMN) and applies to any (any) PLMNs for which no specific Configured NSSAI is provided.
  • Default Configured NSSAI is provisioned from Unified Data Management (UDM) of HPLMN to a wireless terminal (User Equipment (UE)) via Access and Mobility Management Function (AMF), for example.
  • UDM Unified Data Management
  • UE User Equipment
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • Requested NSSAI signals the network by the UE, for example, in the registration procedure, to determine the Serving AMF for the UE, one or more network slices, and one or more NSIs. to enable.
  • Allowed NSSAI indicates one or more S-NSSAIs provided to the UE by the Serving PLMN and can be used by the UE in the current (current) Registration Area of the Serving PLMN. Allowed NSSAI is determined by the AMF of the Serving PLMN, for example, during the registration procedure. Therefore, Allowed NSSAI is signaled to the UE by the network (i.e., AMF) and stored in the respective memories (e.g., non-volatile) of the AMF and the UE.
  • AMF network
  • memories e.g., non-volatile
  • Rejected NSSAI includes one or more S-NSSAIs rejected by the current (current) PLMN. Rejected NSSAI is sometimes called rejected S-NSSAIs. S-NSSAI is either rejected by the current PLMN as a whole or rejected by the current (current) registration area. If the AMF rejects any one or more of the S-NSSAIs included in the Requested NSSAI, for example, in the registration procedure of the UE, these are included in the Rejected NSSAI.
  • the Rejected NSSAI is signaled to the UE by the network (i.e., AMF) and stored in the respective memories of the AMF and the UE.
  • NSSAI Network Slice-Specific Authentication and Authorization
  • the Serving PLMN must perform NSSAA on HPLMN S-NSSAIs that have been subject to NSSAA based on subscription information.
  • AMF implements (invoke) Extensible Authentication Protocol (EAP) -based authorization procedure. EAP-based authentication procedure takes a relatively long time to obtain the result (outcome).
  • EAP Extensible Authentication Protocol
  • the AMF determines Allowed NSSAI as described above in the registration procedure of the UE, but does not include NSSAA-imposed S-NSSAIs in the Allowed NSSAI, but instead includes them in the Pending NSSAI.
  • Pending NSSAI is signaled to the UE by the network (i.e., AMF) and stored in the respective memories of AMF and UE.
  • Non-Patent Document 3 proposes that a study is needed to support the parameters contained in the Generic Slice Template (GST) proposed by the GSM Association in the 5GS.
  • Non-Patent Document 4 proposes that it is necessary to study a mechanism for enabling User Equipment (UE) to quickly access a cell that supports an intended slice.
  • Non-Patent Document 5 states that according to the current 3GPP specification, the UE must select the NG-RAN node for the registration procedure without knowing which NG-RAN node supports which network slice. It raises an issue.
  • Non-Patent Document 5 proposes that it is necessary to consider how to select a specific (particular) cell that can be used to access the intended network slice.
  • the Dual Connectivity (DC) master node (MasterNode (MN)) does not support the network slice that the UE intends to use, but the secondary node (SecondaryNode (SN)). )) Supports the network slice.
  • DC Dual Connectivity
  • MN MasterNode
  • SN SecondaryNode
  • an NG-RAN node (hereinafter referred to as a potential, candidate) MN that can act as a DC MN has a 5G core of network slices supported by that candidate MN.
  • AMF Access and Mobility management Function
  • the candidate MN is the Supported TA List information in the procedure for setting up the application level setting data required to interwork with AMF on the control plane interface (ie, N2 (or NG-C) interface).
  • N2 or NG-C
  • Supported TA List IE indicates the Tracking Areas (TAs) supported in the candidate MN.
  • TAISliceSupportListIE is included in SupportedTAListIE and indicates the supported S-NSSAIs (supported S-NSSAIsperTA) for each TA (or Tracking Area Identity (TAI)).
  • S-NSSAI Single Network Slice Selection Assistance Information
  • S-NSSAI is an identifier for network rice.
  • the candidate MN is a control plane (CP) with an NG-RAN node (hereinafter referred to as a potential, candidate) SN that can operate as a DC SN. )) Exchange information on supported network slices in the interface (ie, Xn-C interface) setup procedure. More specifically, the candidate MN receives TAISupportListIE and TAISliceSupportListIE from the candidate SN. TAISupportListIE indicates the TAs supported in the candidate SN. TAISliceSupportListIE is included in TAISupportListIE and indicates the supported S-NSSAIs (supported S-NSSAIs per TA) for each TA (or TAI).
  • TAISupportListIE indicates the TAs supported in the candidate SN.
  • TAISliceSupportListIE is included in TAISupportListIE and indicates the supported S-NSSAIs (supported S-NSSAIs per TA) for each TA (or TAI).
  • the candidate SN does not have a RAN-CN CP interface (ie, N2 (or NG-C) interface) with the AMF. Therefore, it does not share information about network slices it supports with AMF. If the UE selected the candidate MN for the registration procedure with 5GC and requested a network slice (eg, S-NSSAI # 2) not supported by the candidate MN but supported by the candidate SN. If so, AMF knows that the candidate MN does not support S-NSSAI # 2, and therefore does not allow S-NSSAI # 2 to the UE. If S-NSSAI # 2 is only available in a specific frequency band (eg, 28GHz) and that specific frequency band is deployed only under the DC SN, then the UE is S- You may not be able to use services via NSSAI # 2.
  • a specific frequency band eg, 28GHz
  • One of the goals of the embodiments disclosed herein is to allow AMF to determine the network slices allowed for the UE, taking into account the network slices supported by the dual connectivity secondary nodes. To provide equipment, methods, and programs that contribute to doing so. It should be noted that this goal is only one of the goals that the plurality of embodiments disclosed herein seek to achieve. Other objectives or issues and novel features will be apparent from the description or accompanying drawings herein.
  • the RAN node device comprises at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor sends slice support information to the AMF of the core network indicating network slices supported by other RAN nodes that can be used as secondary nodes in dual connectivity in which the RAN node device acts as a master node. Is configured.
  • the AMF apparatus comprises at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is supported from a first radio access network (RAN) node by a second RAN node that can be used as a secondary node in dual connectivity in which the first RAN node operates as a master node. Configured to receive slice support information indicating network slices.
  • RAN radio access network
  • the method performed by the RAN node device is slice support information indicating a network slice supported by another RAN node that can be used as a secondary node in dual connectivity in which the RAN node device operates as a master node. Includes sending to AMF in the core network.
  • the method performed by the AMF apparatus can be used as a secondary node from a first radio access network (RAN) node in dual connectivity in which the first RAN node operates as a master node. Includes receiving slice support information indicating the network slices supported by the RAN node.
  • RAN radio access network
  • the program includes an instruction group (software code) for causing the computer to perform the method according to the third or fourth aspect described above when read by the computer.
  • devices, methods, and programs that contribute to allowing AMF to determine the network slices allowed for the UE, taking into account the network slices supported by the dual connectivity secondary nodes. Can be provided.
  • the plurality of embodiments described below can be implemented independently or in combination as appropriate. These plurality of embodiments have novel features that differ from each other. Therefore, these plurality of embodiments contribute to solving different purposes or problems, and contribute to different effects.
  • the plurality of embodiments shown below will be described mainly for the 3GPP 5th generation mobile communication system (5G system (5GS)). Further, these plurality of embodiments will be described mainly for DC in a RAN node (NG-RAN) and a radio terminal (UE) connected to the 5GC. Such a DC is called a Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC). However, these embodiments may be applied to other wireless communication systems that support network slicing similar to 5GS and similar dual connectivity.
  • 5G system 5G system
  • NG-RAN RAN node
  • UE radio terminal
  • MR-DC Multi-Radio Dual Connectivity
  • these embodiments may be applied to other wireless communication systems that support network slicing similar to 5GS and similar dual connectivity.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication network (ie, 5GS) according to some embodiments including the present embodiment.
  • the radio communication network includes radio access network (RAN) nodes 1 and 2, and AMF3.
  • RAN radio access network
  • Each element (network function) shown in FIG. 1 is, for example, as a network element on dedicated hardware, as a running software instance on dedicated hardware, or on an application platform. It can be implemented as an instantiated virtualization function.
  • RAN nodes 1 and 2 are arranged in RAN (i.e., NG-RAN).
  • RAN nodes 1 and 2 may be gNB.
  • RAN nodes 1 and 2 may be Central Units (e.g., gNB-CU) in cloud RAN (C-RAN) deployment.
  • the first RAN node 1 and the second RAN node 2 can operate as a master node (MN) and a secondary node (SN) of dual connectivity (DC), respectively.
  • MN master node
  • SN secondary node
  • the first RAN node 1 may be referred to as a candidate (potential, candidate) MN
  • the second RAN node 2 may be referred to as a candidate SN.
  • the first RAN node (candidate MN) 1 and the second RAN node (candidate SN) 2 exchange signaling messages on the control plane (CP) interface 101 (ie, Xn-C interface). be able to. Further, the first RAN node (candidate MN) 1 terminates the RAN-CN CP interface 102 (i.e., N2 (or NG-C) interface) and interworkes with AMF3 on the interface 102. On the other hand, the second RAN node (candidate SN) 2 is responsible only for the role of the DC as the SN in the non-standalone arrangement (responsible for), and the RAN-CN CP interface (ie, N2) with any AMF. (Or NG-C) interface) may not be provided either.
  • CP control plane
  • AMF3 is one of the network functions in the 5GC control plane.
  • AMF3 provides the termination of the RAN-CN CP interface 102 (i.e., N2 (or NG-C) interface).
  • AMF3 terminates one (single) signaling connection (i.e., N1 NAS signaling connection) with the UE and provides registration management (registration management), connection management (connection management), and mobility management (mobility management).
  • AMF3 provides NF services on service-based interfaces (ie, Namf interface) to NF consumers (eg other AMFs, Session Management Function (SMF), and Authentication Server Function (AUSF)).
  • service-based interfaces ie, Namf interface
  • NF consumers eg other AMFs, Session Management Function (SMF), and Authentication Server Function (AUSF)
  • NF services provided by other NFs (e.g., UDM, Network Slice Selection Function (NSSF), and Policy Control Function (PCF)).
  • FIG. 2 shows an example of signaling between the first RAN node (candidate MN) 1 and AMF3 according to the present embodiment.
  • the first RAN node (candidate MN) 1 sends slice support information indicating the network slices supported by the second RAN node (candidate SN) 2 to AMF3.
  • the first RAN node 1 provides AMF3 with slice support information indicating the network slices supported by the second RAN node 2 that can be used as the SN in the DC where the first RAN node 1 operates as the MN. send.
  • Slice support information may include, for example, a list of one or more network slices.
  • the slice support information may indicate slice identifiers (i.e., S-NSSAIs) of one or more network slices supported by the second RAN node (candidate SN) 2. More specifically, the slice support information may be associated with Tracking Areas (TAs) supported within the second RAN node (candidate SN) 2, and the second RAN node (candidate SN) 2 It may include a list of supported S-NSSAIs for each TA supported by (a list of supported S-NSSAIs per TA supported by the second RAN node (potential SN)).
  • TAs Tracking Areas
  • one or more network slices supported by the second RAN node (candidate SN) 2 may be preset in the second RAN node (candidate SN) 2 and may be maintained and monitored (maintenance monitoring (candidate SN) 2). It may be set (or changed as appropriate) by the Operation and Maintenance (O & M)) device.
  • O & M Operation and Maintenance
  • the first RAN node 1 uses non-UE associated signaling messages to provide AMF3 with slice support information indicating the network slices supported by the second RAN node 2. You may send it. More specifically, the first RAN node 1 may send the slice support information to AMF3 via an NG SETUP REQUEST message or a RAN CONFIGURATION UPDATE message. The NG SETUP REQUEST message is sent in the NG Setup procedure. The NG Setup procedure is for setting up the application level setting data required for the first RAN node 1 and AMF3 to interwork on the RAN-CN CP interface 102 (ie, N2 (or NG-C) interface). Is executed.
  • the RANCONFIGURATION UPDATE message is sent in the RANConfigurationUpdate procedure.
  • the RAN Configuration Update procedure updates the application level configuration data required for the first RAN node 1 and AMF3 to interwork on the RAN-CN CP interface 102 (ie, N2 (or NG-C) interface). Is executed for.
  • the first RAN node 1 sends the slice support information (indicating the network slices supported by the second RAN node 2) to AMF3 via a UE associated signaling message.
  • the first RAN node 1 sends the NAS message to AMF3 in response to receiving the Access Stratum (AS) message including the Non-Access Stratum (NAS) message and the Requested NSSAI from the UE.
  • the slice support information (indicating the network slices supported by the second RAN node 2) may be sent to AMF3 via an N2 (NG-C) signaling message to forward to.
  • the AS message may be an RRC Setup Complete message.
  • the N2 signaling message may be an INITIAL UE MESSAGE message.
  • the first RAN node 1 forwards the NAS message (registration request message) to AMF3 in response to receiving the RRCsetup complete message including the NAS message (registration request message) from the UE.
  • the slice support information (indicating the network slices supported by the second RAN node 2) may be sent to AMF3 via the INITIAL UE MESSAGE message of.
  • the NAS message (registration request message) is transmitted in the registration procedure.
  • the 5GS registration procedure is used, for example, for initial registration, periodic registration, and mobility registration.
  • the initial registration is used by the UE to connect to the network after power-on.
  • Periodic registration is used by a UE in the Connection Management (CM) -IDLE state to inform the network that the UE still exists.
  • Mobility registration is used by the UE when it moves out of the registration area or when it is necessary to update the UE's capabilities or other parameters negotiated in the registration procedure.
  • the first RAN node 1 may receive from the second RAN node 2 an Xn-C message indicating a network slice supported by the second RAN node 2. Even if the first RAN node 1 receives the network slice information supported by the second RAN node 2 via the XN SETUP REQUEST message or the XN SETUP RESPONSE message in the setup procedure of the Xn-C interface. good. More specifically, the first RAN node 1 may receive TAISupportListIE and TAISliceSupportListIE from the second RAN node 2. TAISupportListIE indicates the TAs supported in the second RAN node 2. TAISliceSupportListIE is included in TAISupportListIE and indicates the supported S-NSSAIs (supported S-NSSAIs per TA) for each TA (or TAI).
  • candidate MN1 can inform AMF3 of the network slices supported by candidate SN2 that can be used for dual connectivity.
  • AMF3 can know the network slices supported by candidate SN2 that candidate MN1 can use for dual connectivity.
  • the AMF3 takes into account the network slices supported by the candidate SN2 for dual connectivity, the network slices allowed by the UE (eg, Allowed NSSAI, or list of allowed). S-NSSAIs) can be determined.
  • FIG. 3 shows an example of the operation of AMF3.
  • the AMF3 receives the NAS message (registration request message) from the UE via the first RAN node (candidate MN) 1.
  • AMF3 considers the network slices supported by the second RAN node (candidate SN) 2 to determine one or more network slices allowed for the UE.
  • AMF3 is a network slice in which S-NSSAI included in Requested NSSAI received from the UE via a NAS message (registration request message) is supported by the second RAN node (candidate SN) 2. If it is the same as or corresponds to one of the S-NSSAIs, an Allowed NSSAI containing the S-NSSAI may be generated and sent to the UE.
  • AMF3 is not supported by the cell (candidate MasterCell Group (MCG) cell) of the first RAN node (candidate MN) 1 in which the UE executed the registration procedure, and the second RAN.
  • the UE can be allowed S-NSSAI (s) that is supported only in the cell of node (candidate SN) 2 (candidate Secondary Cell Group (SCG) cell). This is because the second RAN node (candidate SN) 2 is only responsible for the role of the DC SN in a non-standalone arrangement (responsible for), and the RAN-CN CP interface (ie, N2 (or NG)) with any AMF.
  • -C Allows the UE to use services via an intended network slice if it also does not have an interface).
  • the operation of the RAN nodes 1 and AMF3 shown in FIGS. 2 and 3 is that the second RAN node (candidate SN) 2 only serves as a DC SN in a non-standalone arrangement. It is especially effective when you are in charge of (responsible for) and do not have a RAN-CN CP interface (ie, N2 (or NG-C) interface) with any AMF. That is, these operations can allow the UE to take advantage of network slices that are only supported by non-standalone deployments of SNs.
  • N2 or NG-C
  • ⁇ Second embodiment> The configuration example of the wireless communication network according to the present embodiment is the same as the example shown in FIG. This embodiment can be used by the first RAN node (candidate MN) 1 to notify AMF3 of one or more network slices supported by the second RAN node (candidate SN) 2. Provide the procedure.
  • FIG. 4 shows an example of signaling according to this embodiment.
  • the first RAN node 1 has slice support indicating the network slices supported by the second RAN node 2 from the second RAN node 2 via the XN SETUP REQUEST message or the XN SETUP RESPONSE message. Receive information. More specifically, if the first RAN node 1 initiates the XnSetup procedure, the first RAN node may receive the slice support information via an XNSETUP RESPONSE message. Instead, if the second RAN node 2 initiates the XnSetup procedure, the first RAN node may receive the slice support information via an XNSETUPREQUEST message.
  • the slice support information may be a list of S-NSSAIs supported by the second RAN node 2. More specifically, the first RAN node 1 may receive TAISupportListIE and TAISliceSupportListIE from the second RAN node 2. TAISupportListIE indicates the TAs supported in the second RAN node 2. TAISliceSupportListIE is included in TAISupportListIE and indicates the supported S-NSSAIs (supported S-NSSAIs per TA) for each TA (or TAI).
  • the first RAN node 1 sends slice support information indicating the network slices supported by the second RAN node (candidate SN) 2 to AMF3 via an NG SETUP REQUEST message or a RAN CONFIGURATION UPDATE message. send. More specifically, if the NG Setup procedure has not yet been executed between the first RAN node 1 and AMF3, the first RAN node 1 will send the slice support information via the NG SETUP REQUEST message. You may send it. Instead, if the NG Setup procedure between the first RAN node 1 and AMF3 is successfully completed, the first RAN node 1 will send the slice support information via the RANCONFIGURATION UPDATE message. May be sent.
  • the first RAN node 1 receives a second RAN in response to receiving an Xn-C message (step 401) containing slice support information indicating the network slices supported by the second RAN node 2.
  • An N2 (NG-C) message containing slice support information indicating the network slices supported by node (candidate SN) 2 may be sent to AMF3 (step 402).
  • the slice support information may indicate slice identifiers (i.e., S-NSSAIs) of one or more network slices supported by the second RAN node (candidate SN) 2.
  • the slice support information may be associated with Tracking Areas (TAs) supported within the second RAN node (candidate SN) 2, and TAs supported by the second RAN node (candidate SN) 2. It may include a list of supported S-NSSAIs for each (a list of supported S-NSSAIs per TA supported by the second RAN node (potential SN)).
  • FIG. 5 shows a specific example of the format of the RAN CONFIGURATION UPDATE message sent in step 402.
  • the Supported TA List includes the Supported TA Item of Secondary RAT.
  • Supported TA Item of Secondary RAT includes TAI Slice Support List.
  • the TAISliceSupportList contains a list of S-NSSAIs supported by the Secondary RAT (i.e., second RAN node (candidate SN) 2) for the TA.
  • the NG SETUP REQUEST message may also include a similar Supported TA Item of Secondary RAT as shown in FIG.
  • the first RAN node 1 provides slice support information indicating the network slices supported by the second RAN node 2 via a non-UE associated signaling message. Can be sent to AMF3.
  • AMF3 is a network supported by candidate SN2 for dual connectivity in response to receiving a NAS message (registration request message) from the UE via the first RAN node (candidate MN) 1.
  • the network slices eg, Allowed NSSAI, or list of allowed S-NSSAIs allowed for the UE may be determined while considering the slice.
  • AMF3 is a network slice in which S-NSSAI included in Requested NSSAI received from the UE via a NAS message (registration request message) is supported by the second RAN node (candidate SN) 2.
  • the S-NSSAI may be included in the Allowed NSSAI of the UE if it is the same as or corresponds to one of the S-NSSAIs.
  • the configuration example of the wireless communication network according to the present embodiment is the same as the example shown in FIG.
  • the present embodiment is another embodiment in which the first RAN node (candidate MN) 1 can be used to notify AMF3 of one or more network slices supported by the second RAN node (candidate SN) 2. Procedure.
  • FIG. 6 shows an example of signaling according to this embodiment.
  • Step 601 is the same as step 401 of FIG.
  • the first RAN node 1 is a slice indicating a network slice supported by the second RAN node 2 from the second RAN node 2 via an XN SETUP REQUEST message or an XN SETUP RESPONSE message.
  • Slice support information may include, for example, a list of one or more network slices.
  • Steps 602 and 603 relate to the registration procedure initiated by UE4.
  • the 5GS registration procedure is used, for example, for initial registration, periodic registration, and mobility registration.
  • the first RAN node 1 receives the RRCSetupComplete message from UE4.
  • the RRCSetupComplete message is an AN parameter (parameters) including Requested NSSAI and a NAS message (registration request message).
  • NAS messages (registration request messages) also include Requested NSSAI.
  • the first RAN node 1 refers to the Requested NSSAI in the AN parameter received from the UE 4, and includes the S-NSSAIs included in the Requested NSSAI in the list of network slices supported by the second RAN node 2. Compare with S-NSSAIs. Then, the first RAN node 1 detects one or more S-NSSAIs included in the Requested NSSAI received from the UE 4 and supported by the second RAN node 2. In step 603, the first RAN node 1 sends an INITIAL UE MESSAGE message to AMF3.
  • the INITIAL UE MESSAGE message includes a NAS message (registration request message) received from UE4. Further, the INITIAL UE MESSAGE message includes a list of one or more S-NSSAIs included in the Requested NSSAI received from the UE 4 and supported by the second RAN node 2.
  • FIG. 7 shows a specific example of the format of the INITIAL UE MESSAGE message sent in step 603.
  • the INITIAL UE MESSAGE message includes the Requested S-NSSAI List for Secondary RAT.
  • the Requested S-NSSAI List for Secondary RAT is one or more S-NSSAIs included in the Requested NSSAI received from UE4 and supported by the Secondary RAT (ie, second RAN node (candidate SN) 2). Includes a list.
  • FIG. 8 shows another example of the format of the INITIAL UE MESSAGE message sent in step 603.
  • the INITIAL UE MESSAGE message includes the Requested S-NSSAI List.
  • Requested S-NSSAI List indicates S-NSSAIs included in Requested NSSAI received from UE4, and whether or not each S-NSSAI is supported by Secondary RAT (ie, second RAN node (candidate SN) 2). (Secondary RAT Support) is shown.
  • the first RAN node 1 sends slice support information indicating a network slice supported by the second RAN node 2 to AMF3 via a UE associated signaling message.
  • AMF3 may determine the S-NSSAIs allowed for UE4, taking into account the list received in step 503. More specifically, AMF3 matches one or more S-NSSAIs included in the Requested NSSAI received from UE4 and supported by the second RAN node 2 (which also matches UE4's Subscribed S-NSSAIs). If you do, you may include it in UE4's Allowed NSSAI.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of the RAN node 1 according to the above embodiment.
  • the RAN node 2 may have a configuration similar to that shown in FIG.
  • RAN node 1 includes a Radio Frequency (RF) transceiver 901, a network interface 903, a processor 904, and a memory 905.
  • RF transceiver 901 performs analog RF signal processing to communicate with UEs.
  • the RF transceiver 901 may include a plurality of transceivers.
  • the RF transceiver 901 is coupled with the antenna array 902 and the processor 904.
  • the RF transceiver 901 receives the modulation symbol data from the processor 904, generates a transmit RF signal, and supplies the transmit RF signal to the antenna array 902. Further, the RF transceiver 901 generates a baseband reception signal based on the reception RF signal received by the antenna array 902, and supplies the baseband reception signal to the processor 904.
  • the RF transceiver 901 may include an analog beamformer circuit for beamforming.
  • the analog beamformer circuit includes, for example, a plurality of phase shifters and a plurality of power amplifiers.
  • the network interface 903 is used to communicate with network nodes (e.g., other RAN nodes, AMF, and User Plane Function (UPF)).
  • the network interface 903 may include, for example, a network interface card (NIC) compliant with the IEEE 802.3 series.
  • Processor 904 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • Processor 904 may include a plurality of processors.
  • the processor 904 includes a modem processor (eg, Digital Signal Processor (DSP)) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (eg, Central Processing Unit (CPU) or Micro Processing Unit (eg, Central Processing Unit (CPU)) that performs control plane processing. MPU)) may be included.
  • DSP Digital Signal Processor
  • MPU Central Processing Unit
  • digital baseband signal processing by the processor 904 is performed by the ServiceDataAdaptationProtocol (SDAP) layer, PacketDataConvergenceProtocol (PDCP) layer, RadioLinkControl (RLC) layer, MediumAccessControl (MAC) layer, and Physical (PHY). ) Layer signal processing may be included. Further, the control plane processing by the processor 904 may include processing of Non-Access Stratum (NAS) messages, RRC messages, MAC CEs, and DCIs.
  • SDAP ServiceDataAdaptationProtocol
  • PDCP PacketDataConvergenceProtocol
  • RLC RadioLinkControl
  • MAC MediumAccessControl
  • PHY Physical
  • Processor 904 may include a digital beamformer module for beamforming.
  • the digital beamformer module may include a MultipleInputMultipleOutput (MIMO) encoder and precoder.
  • MIMO MultipleInputMultipleOutput
  • the memory 905 is composed of a combination of a volatile memory and a non-volatile memory.
  • the volatile memory is, for example, Static Random Access Memory (SRAM) or Dynamic RAM (DRAM) or a combination thereof.
  • the non-volatile memory is a mask ReadOnlyMemory (MROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), flash memory, or hard disk drive, or any combination thereof.
  • the memory 905 may include storage located away from the processor 904. In this case, processor 904 may access memory 905 via network interface 903 or I / O interface.
  • the memory 905 may store one or more software modules (computer programs) 906 including instruction groups and data for performing processing by the RAN node 1 described in the plurality of embodiments described above.
  • the processor 904 may be configured to read the software module 906 from the memory 905 and execute it to perform the processing of the RAN node 1 described in the embodiments described above.
  • the RAN node 1 When the RAN node 1 is the Central Unit (e.g., gNB-CU) in the C-RAN arrangement, the RAN node 1 does not have to include the RF transceiver 901 (and the antenna array 902).
  • the Central Unit e.g., gNB-CU
  • the RAN node 1 does not have to include the RF transceiver 901 (and the antenna array 902).
  • FIG. 10 shows a configuration example of AMF3.
  • AMF3 includes a network interface 1001, a processor 1002, and a memory 1003.
  • Network interface 1001 is used, for example, to communicate with RAN nodes and to communicate with other network functions (NFs) or nodes within 5GC.
  • NFs network functions
  • Other NFs or nodes within the 5GC include, for example, UDM, AUSF, SMF, and PCF.
  • the network interface 1001 may include, for example, a network interface card (NIC) compliant with the IEEE802.3 series.
  • NIC network interface card
  • the processor 1002 may be, for example, a microprocessor, a MicroProcessingUnit (MPU), or a CentralProcessingUnit (CPU). Processor 1002 may include a plurality of processors.
  • MPU MicroProcessingUnit
  • CPU CentralProcessingUnit
  • Memory 1003 is composed of a volatile memory and a non-volatile memory.
  • the memory 1003 may include a plurality of physically independent memory devices.
  • the volatile memory is, for example, Static Random Access Memory (SRAM) or Dynamic RAM (DRAM) or a combination thereof.
  • the non-volatile memory is a mask ReadOnlyMemory (MROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), flash memory, or hard disk drive, or any combination thereof.
  • Memory 1003 may include storage located away from processor 1002. In this case, the processor 1002 may access the memory 1003 via the network interface 1001 or the I / O interface.
  • the memory 1003 may store one or more software modules (computer programs) 1004 including instruction groups and data for performing processing by AMF3 described in the plurality of embodiments described above.
  • processor 1002 may be configured to perform the processing of AMF3 described in the embodiments described above by reading the software module 1004 from memory 1003 and executing it.
  • each of the processors included in the RAN node 1, the RAN node 2, and the AMF 3 causes the computer to perform the algorithm described with reference to the drawings.
  • This program can be stored and supplied to a computer using various types of non-transitory computer readable medium.
  • Non-temporary computer-readable media include various types of tangible storage mediums.
  • non-temporary computer-readable media are magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg magneto-optical disks), CompactDisc ReadOnlyMemory (CD-ROM), CD- Includes R, CD-R / W, and semiconductor memory (eg, mask ROM, Programmable ROM (PROM), Erasable PROM (EPROM), flash ROM, Random Access Memory (RAM)).
  • the program may also be supplied to the computer by various types of temporary computer readable medium. Examples of temporary computer-readable media include electrical, optical, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • the second RAN node (candidate SN) 2 is responsible only for the role of the DC SN in the non-standalone arrangement (responsible for), and any AMF. This is especially effective when you do not have a RAN-CN CP interface (ie, N2 (or NG-C) interface) with. That is, these operations can allow the UE to take advantage of network slices that are only supported by non-standalone deployments of SNs.
  • these embodiments may be applied to the configuration when the second RAN node (candidate SN) 2 has a RAN-CN CP interface with AMF3.
  • the first RAN node (candidate MN) 1 may further notify AMF3 of cell information regarding the cells provided by the second RAN node (candidate SN) 2. More specifically, the first RAN node (candidate MN) 1 may transmit the cell information to AMF3 in the NG Setup procedure or the RAN CONFIGURATION UPDATE procedure.
  • the cell information includes (a) cell identifier (eg, NR Physical Cell ID (PCI)), (b) Tracking Area Code (TAC), and (c) frequency of the cell provided by the second RAN node 2. It may include one or any combination of bands (eg, NR Absolute Radio Frequency Channel Number (NR-ARFCN)).
  • the AMF 3 may transfer the slice support information received from the first RAN node (candidate MN) 1 to the SMF.
  • the SMF may perform session management for UE4 in consideration of (or according to) the slice support information.
  • AMF3 in the above-described embodiment is not limited to the device name AMF. That is, the AMF3 in the above-described embodiment may be a device having a function equivalent to that of the AMF (for example, another core network node).
  • a radio access network (RAN) node device With at least one memory With at least one processor coupled to the at least one memory With The at least one processor provides slice support information indicating the network slices supported by other RAN nodes that can be used as secondary nodes in the dual connectivity in which the RAN node device operates as a master node, to access and mobility the core network. Configured to send to the management Function (AMF), RAN node device. (Appendix 2) The at least one processor is configured to send the slice support information to the AMF via a non-User Equipment (UE) related signaling message.
  • the RAN node device according to Appendix 1.
  • the at least one processor is configured to send the slice support information to the AMF in a procedure for setting up or updating application level configuration data required for the RAN node device and the AMF to interwork on the control plane interface. Be done, The RAN node device according to Appendix 1 or 2. (Appendix 4) The control plane interface is an NG-C interface. The setup or update procedure is an NG Setup procedure or a RAN Configuration Update procedure. The RAN node device according to Appendix 3. (Appendix 5) The at least one processor signals to forward the NAS message to the AMF in response to receiving an Access Stratum (AS) message including a Non-Access Stratum (NAS) message from the User Equipment (UE).
  • AS Access Stratum
  • NAS Non-Access Stratum
  • the RAN node device is configured to send the slice support information to the AMF via a message.
  • the RAN node device according to Appendix 1.
  • the at least one processor is configured to receive a message indicating the network slice from the other RAN node.
  • the RAN node device according to any one of Appendix 1 to 5.
  • the slice support information indicates the network slice identifier of the network slice supported by the other RAN node.
  • the RAN node device according to any one of Appendix 1 to 7, wherein the slice support information includes a list of supported network slice identifiers for each Tracking Area (TA) supported by the other RAN nodes. ..
  • Access and Mobility management Function (AMF) device With at least one memory With at least one processor coupled to the at least one memory With The at least one processor is supported from a first radio access network (RAN) node by a second RAN node that can be used as a secondary node in dual connectivity in which the first RAN node operates as a master node. Configured to receive slice support information indicating network slices, AMF device. (Appendix 10) The at least one processor is supported on the second RAN node in response to receiving a Non-Access Stratum (NAS) message from the User Equipment (UE) via the first RAN node. It is configured to take into account the network slices and determine one or more network slices allowed for the UE.
  • NAS Non-Access Stratum
  • UE User Equipment
  • the at least one processor is configured to receive the slice support information via a non-User Equipment (UE) related signaling message.
  • the AMF apparatus according to Appendix 9 or 10.
  • the at least one processor is configured to receive the slice support information in a procedure for setting up or updating application level configuration data required for the first RAN node and the AMF device to interwork on the control plane interface. Be done, The AMF apparatus according to any one of Appendix 9 to 11.
  • the control plane interface is an NG-C interface.
  • the setup or update procedure is an NG Setup procedure or a RAN Configuration Update procedure.
  • the AMF apparatus according to Appendix 12.
  • the at least one processor uses the slice support information via a signaling message for forwarding a Non-Access Stratum (NAS) message generated by the User Equipment (UE) from the first RAN node to the AMF device. Configured to receive, The AMF apparatus according to Appendix 9 or 10.
  • the slice support information indicates the network slice identifier of the network slice supported by the second RAN node.
  • the AMF apparatus according to any one of Supplementary note 9 to 14.
  • the slice support information includes a list of supported network slice identifiers for each Tracking Area (TA) supported by the second RAN node.
  • the AMF apparatus according to any one of Appendix 9 to 15.
  • (Appendix 17) A method performed by a radio access network (RAN) node device, Send slice support information indicating the network slices supported by other RAN nodes that can be used as secondary nodes in the dual connectivity in which the RAN node device operates as the master node to the Access and Mobility management Function (AMF) of the core network. Prepare for Method.
  • (Appendix 18) A method performed by an Access and Mobility management Function (AMF) device, Slice support information from the first radio access network (RAN) node indicating the network slices supported by the second RAN node that can be used as the secondary node in dual connectivity where the first RAN node operates as the master node. Be prepared to receive Method.
  • RAN radio access network
  • AMF Access and Mobility management Function
  • (Appendix 19) A program that allows a computer to do the methods for a radio access network (RAN) node device.
  • the method provides slice support information indicating a network slice supported by another RAN node that can be used as a secondary node in dual connectivity in which the RAN node device operates as a master node, with access and mobility management function of the core network. Prepare to send to AMF), program.
  • (Appendix 20) A program that lets a computer do the methods for an Access and Mobility management Function (AMF) device.
  • the method from a first radio access network (RAN) node to a network slice supported by a second RAN node that can be used as a secondary node in dual connectivity where the first RAN node acts as a master node. Provided to receive the indicated slice support information, program.
  • RAN radio access network

Landscapes

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Abstract

RANノード装置(1)は、RANノード装置(1)がマスターノードとして動作するデュアルコネクティビティにおいてセカンダリノードとして使用され得る他のRANノード(2)によってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を、コアネットワークのAMF(3)に送る。これは、例えば、デュアルコネクティビティのセカンダリノードによってサポートされているネットワークスライスを考慮しながらUEに許可されるネットワークスライスを決定することをAMFに可能にできる。

Description

無線アクセスネットワークノード装置、AMF装置、及びこれらのための方法
 本開示は、無線通信ネットワークに関し、特にネットワークスライシングに関する。
 5G system(5GS)は、network slicingをサポートする(例えば非特許文献1及び2、特に非特許文献1の第5.15節を参照)。Network slicingは、Network Function Virtualization(NFV)技術及びsoftware-defined networking(SDN)技術を使用し、複数の仮想化された論理的なネットワークを物理的なネットワークの上に作り出すことを可能にする。各々の仮想化された論理的なネットワークは、ネットワークスライス(network slice)と呼ばれる。ネットワークスライスは、特定のネットワーク能力及びネットワーク特性(specific network capabilities and network characteristics)を提供する。ネットワークスライス・インスタンス(network slice instance(NSI))は、1つのネットワークスライスを形成するための、コアネットワーク(Core Network(CN))におけるネットワーク機能(Network Function(NF))インスタンスと、リソース(resources)(e.g., computer processing resources、storage、及びnetworking resources)から定義される。さらに、NSIは、CNにおけるNFインスタンス及びリソースと、アクセスネットワーク(AN)(Next Generation Radio Access Network(NG-RAN)及びNon-3GPP InterWorking Function (N3IWF)の一方又は両方)と、のセットとして定義される場合もある。
 ネットワークスライスは、Single Network Slice Selection Assistance Information(S-NSSAI)として知られる識別子によって特定される。S-NSSAIは、Slice/Service type (SST)及びSlice Differentiator (SD)から成る。SSTは、特性及びサービス(features and services)に関して期待されるネットワークスライスの振る舞い(expected network slice behaviour)を意味する(refers to)。SDは、任意の情報(optional information)であり、同じSlice/Service typeの複数(multiple)ネットワークスライスを区別するためにSSTを補完(complements)する。
 S-NSSAIは、標準値(standard values)又は非標準値(non-standard values)を持つことができる。現時点では、Standard SST valuesの1、2、3、及び4は、enhanced Mobile Broad Band (eMBB)、Ultra Reliable and Low Latency Communication (URLLC)、Massive Internet of Things (MIoT)、及びVehicle to Everything (V2X)スライスタイプ(slice types)に関連付けられている。S-NSSAIのnon-standard valueは、特定のPublic Land Mobile Network(PLMN)内の1つのネットワークスライスを特定する。すなわち、non-standard SST valuesは、PLMN-specific valuesであり、これらをアサインしたPLMNのPLMN IDに関連付けられる。各S-NSSAIは、特定の(particular)NSIを選択する点でネットワークを支援する。同じNSIは、異なるS-NSSAIsを介して選択されてもよい。同じS-NSSAIは、異なるNSIに関連付けられてもよい。各ネットワークスライスはS-NSSAIによってユニークに特定されてもよい。
 一方、Network Slice Selection Assistance Information(NSSAI)は、S-NSSAIsのセットを意味する。したがって、1又はそれ以上のS-NSSAIsが1つのNSSAIに含まれることができる。NSSAIには複数のタイプがあり、これらはConfigured NSSAI、Requested NSSAI、Allowed NSSAI、Rejected NSSAI、及びPending NSSAIとして知られている。
 Configured NSSAIは、各々が1又はそれ以上のPLMNsに適用可能(applicable)な1又はそれ以上のS-NSSAIsを含む。Configured NSSAIは、例えば、Serving PLMNによって設定され、当該Serving PLMNに適用される。あるいは、Configured NSSAIは、Default Configured NSSAIであってもよい。Default Configured NSSAIは、Home PLMN(HPLMN)によって設定され、特定の(specific)Configured NSSAIが提供されていない任意の(any)PLMNsに適用される。Default Configured NSSAIは、例えば、HPLMNのUnified Data Management(UDM)からAccess and Mobility Management Function(AMF)を介して無線端末(User Equipment(UE))にプロビジョンされる。
 Requested NSSAIは、例えば登録手順(registration procedure)において、UEによってネットワークにシグナルされ、当該UEのためのServing AMF、1又はそれ以上のネットワークスライス、及び1又はそれ以上のNSIsを決定することをネットワークに可能にする。
 Allowed NSSAIは、Serving PLMNによってUEに提供され、当該Serving PLMNの現在の(current )Registration Areaにおいて当該UEが使用することができる1又はそれ以上のS-NSSAIsを示す。Allowed NSSAIは、Serving PLMNのAMFによって、例えば登録手順(registration procedure)の間に決定される。したがって、Allowed NSSAIは、ネットワーク(i.e., AMF)によってUEにシグナルされ、AMF及びUEのそれぞれのメモリ(e.g., 不揮発性(non-volatile)メモリ)に格納される。
 Rejected NSSAIは、現在の(current)PLMNによって拒絶された1又はそれ以上のS-NSSAIsを含む。Rejected NSSAIは、rejected S-NSSAIsと呼ばれることもある。S-NSSAIは、現在のPLMN全体で拒絶されるか、又は現在の(current)登録エリア(registration area)で拒絶される。AMFは、例えばUEの登録手順(registration procedure)において、Requested NSSAIに含まれる1又はそれ以上のS-NSSAIsのうちいずれかを拒絶したなら、これらをRejected NSSAIに含める。Rejected NSSAIは、ネットワーク(i.e., AMF)によってUEにシグナルされ、AMF及びUEのそれぞれのメモリに格納される。
 Pending NSSAIは、ネットワークスライスに特化した認証及び認可(Network Slice-Specific Authentication and Authorization(NSSAA))が保留中である1又はそれ以上のS-NSSAIsを示す。Serving PLMNは、加入者情報(subscription information)に基づいてNSSAAを課されたHPLMNのS-NSSAIsに対してNSSAAを行わなければならない。NSSAAを行うために、AMFは、Extensible Authentication Protocol(EAP)-based authorization procedureを実施(invoke)する。EAP-based authentication procedureはその結果(outcome)を得るまでに比較的長い時間を要する。したがって、AMFは、UEの登録手順(registration procedure)において上述のようにAllowed NSSAIを決定するが、NSSAAを課されたS-NSSAIsを当該Allowed NSSAIに含めず、これらを代わりにPending NSSAIに含める。Pending NSSAIは、ネットワーク(i.e., AMF)によってUEにシグナルされ、AMF及びUEのそれぞれのメモリに格納される。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、2020年の第1四半期からRelease 17の検討を開始する。Release 17では、ネットワークスライスの機能強化(enhancements)が検討される予定である(例えば、非特許文献3、4、及び5を参照)。非特許文献3は、GSM Associationによって提案されたGeneric Slice Template(GST)に含まれるパラメータ(parameters)を5GSにおいてサポートするための検討(study)が必要であることを提案している。非特許文献4は、意図する(intended)スライスをサポートするセルへの速やかなアクセスをUser Equipment(UE)に可能にするためのメカニズムの検討(study)が必要であることを提案している。非特許文献5は、現在の3GPP仕様書に従うと、どのNG-RANノードがどのネットワークスライスをサポートしているかを知らずにUEが登録手順を行うためにNG-RANノードを選択しなければならないとの問題(issue)を提起している。非特許文献5は、意図するネットワークスライスにアクセスするために使用できる特定の(particular)セルをどのように選択するかについての検討が必要であることを提案している。
3GPP TS 23.501 V16.3.0 (2019-12) "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; System Architecture for the 5G System (5GS); Stage 2 (Release 16)", December 2019 3GPP TS 23.502 V16.3.0 (2019-12) "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Procedures for the 5G System (5GS); Stage 2 (Release 16)", December 2019 Nokia, Nokia Shanghai Bell, ZTE, Sanechips, Telecom Italia, Sprint, NEC, KDDI; Deutsche Telekom, InterDigital, Orange, Vodafone, Verizon UK Ltd, UIC, ETRI, Broadcom, Lenovo, Cisco, Telefonica S.A., Huawei, China Mobile, CATT, " New WID Study on Enhancement of Network Slicing Phase 2", S2-1908583, 3GPP TSG-SA WG2 Meeting #134, Sapporo, Japan, 24-28 June 2019 CMCC, Verizon, " Study on enhancement of RAN Slicing", RP-193254, 3GPP TSG-RAN meeting #86, Sitges, Barcelona, 9-12 December 2019 Samsung, AT&T, Sprint, InterDigital, China Mobile, SK Telecom, Convida Wireless, ZTE, Apple, KDDI, " Key Issue on 5GC assisted cell selection to access network slice", S2-2001467, 3GPP TSG-SA WG2 Meeting #136 Ad-hoc, Incheon, Korea, 13-17 January 2020
 発明者等は、ネットワークスライシングに関して検討を行い様々な課題(issues)を見出した。その1つでは、デュアルコネクティビティ(Dual Connectivity(DC))のマスターノード(Master Node(MN))はUEが使用しようと意図しているネットワークスライスをサポートしていないが、セカンダリノード(Secondary Node(SN))が当該ネットワークスライスをサポートしているケースが想定される。
 現在の3GPP仕様書に従うと、DCのMNとして動作することができるNG-RANノード(以下では候補(potential、candidate)MNと呼ぶ)は、当該候補MNによってサポートされているネットワークスライスを、5Gコアネットワーク(5G Core Network(5GC))内のAccess and Mobility management Function(AMF)に通知する。より具体的には、当該候補MNは、制御プレーンインタフェース(i.e., N2(又はNG-C)インタフェース)上でAMFとインターワークするために必要なアプリケーションレベル設定データのセットアップ手順において、Supported TA List情報要素(Information Element(IE))及びTAI Slice Support List IEをAMFに提供する。Supported TA List IEは、当該候補MN内でサポートされているTracking Areas(TAs)を示す。TAI Slice Support List IEは、Supported TA List IEに含まれ、TA(又はTracking Area Identity(TAI))毎のサポートされているS-NSSAIs(supported S-NSSAIs per TA)を示す。Single Network Slice Selection Assistance Information(S-NSSAI)は、ネットワークライスの識別子である。
 さらに、現在の3GPP仕様書に従うと、当該候補MNは、DCのSNとして動作することができるNG-RANノード(以下では候補(potential、candidate)SNと呼ぶ)との制御プレーン(control plane (CP))インタフェース(i.e., Xn-Cインタフェース)のセットアップ手順において、サポートされているネットワークスライスの情報を交換する。より具体的には、当該候補MNは、TAI Support List IE及びTAI Slice Support List IEを当該候補SNから受信する。TAI Support List IEは、当該候補SN内でサポートされているTAsを示す。TAI Slice Support List IEは、TAI Support List IEに含まれ、TA(又はTAI)毎のサポートされているS-NSSAIs(supported S-NSSAIs per TA)を示す。
 しかしながら、当該候補SNがDCのSNとしての役割のみを担当する(responsible for)なら、当該候補SNは、AMFとのRAN-CN CPインタフェース(i.e., N2(又はNG-C)インタフェース)を持たず、したがって自身がサポートしているネットワークスライスの情報をAMFと共有しない。もしUEが5GCへの登録手順のために当該候補MNを選択し、そして当該候補MNによってサポートされていないが当該候補SNによってサポートされているネットワークスライス(e.g., S-NSSAI #2)を要求したなら、AMFは、当該候補MNがS-NSSAI #2をサポートしていないことを知っており、したがって当該UEにS-NSSAI #2を許可しない。もし、S-NSSAI #2が特定の周波数バンド(e.g., 28 GHz)でのみ利用可能であり、当該特定の周波数バンドがDCのSNの下にのみ配置される(deployed)なら、UEはS-NSSAI #2を介するサービスを利用できないかもしれない。
 ここに開示される実施形態が達成しようとする目的の1つは、デュアルコネクティビティのセカンダリノードによってサポートされているネットワークスライスを考慮しながらUEに許可されるネットワークスライスを決定することをAMFに可能にすることに寄与する装置、方法、及びプログラムを提供することである。なお、この目的は、ここに開示される複数の実施形態が達成しようとする複数の目的の1つに過ぎないことに留意されるべきである。その他の目的又は課題と新規な特徴は、本明細書の記述又は添付図面から明らかにされる。
 第1の態様では、RANノード装置は、少なくとも1つのメモリと、前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを備える。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記RANノード装置がマスターノードとして動作するデュアルコネクティビティにおいてセカンダリノードとして使用され得る他のRANノードによってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を、コアネットワークのAMFに送るよう構成される。
 第2の態様では、AMF装置は、少なくとも1つのメモリと、前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを備える。前記少なくとも1つのプロセッサは、第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードから、前記第1のRANノードがマスターノードとして動作するデュアルコネクティビティにおいてセカンダリノードとして使用され得る第2のRANノードによってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を受信するよう構成される。
 第3の態様では、RANノード装置により行われる方法は、前記RANノード装置がマスターノードとして動作するデュアルコネクティビティにおいてセカンダリノードとして使用され得る他のRANノードによってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を、コアネットワークのAMFに送ることを含む。
 第4の態様では、AMF装置により行われる方法は、第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードから、前記第1のRANノードがマスターノードとして動作するデュアルコネクティビティにおいてセカンダリノードとして使用され得る第2のRANノードによってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を受信することを含む。
 第5の態様では、プログラムは、コンピュータに読み込まれた場合に、上述の第3又は第4の態様に係る方法をコンピュータに行わせるための命令群(ソフトウェアコード)を含む。
 上述の態様によれば、デュアルコネクティビティのセカンダリノードによってサポートされているネットワークスライスを考慮しながらUEに許可されるネットワークスライスを決定することをAMFに可能にすることに寄与する装置、方法、及びプログラムを提供できる。
実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例を示す図である。 実施形態に係るシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るAMFの動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 RAN CONFIGURATION UPDATEメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 INITIAL UE MESSAGEメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 INITIAL UE MESSAGEメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るRANノードの構成例を示すブロック図である。 実施形態に係るAMFの構成例を示すブロック図である。
 以下では、具体的な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
 以下に説明される複数の実施形態は、独立に実施されることもできるし、適宜組み合わせて実施されることもできる。これら複数の実施形態は、互いに異なる新規な特徴を有している。したがって、これら複数の実施形態は、互いに異なる目的又は課題を解決することに寄与し、互いに異なる効果を奏することに寄与する。
 以下に示される複数の実施形態は、3GPP第5世代移動通信システム(5G system(5GS))を主な対象として説明される。さらに、これら複数の実施形態は、5GCと接続されるRANノード(NG-RAN)及び無線端末(UE)におけるDCを主な対象として説明される。このようなDCは、Multi-Radio Dual Connectivity(MR-DC)と呼ばれる。しかしながら、これらの実施形態は、5GSと類似のネットワークスライシング及び類似のデュアルコネクティビティをサポートする他の無線通信システムに適用されてもよい。
<第1の実施形態>
 図1は、本実施形態を含む幾つかの実施形態に係る無線通信ネットワーク(i.e., 5GS)の構成例を示している。図1の例では、無線通信ネットワークは、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))ノード1及び2、並びにAMF3を含む。図1に示された各要素(ネットワーク機能)は、例えば、専用ハードウェア(dedicated hardware)上のネットワークエレメントとして、専用ハードウェア上で動作する(running)ソフトウェア・インスタンスとして、又はアプリケーション・プラットフォーム上にインスタンス化(instantiated)された仮想化機能として実装されることができる。
 RANノード1及び2は、RAN(i.e., NG-RAN)に配置される。RANノード1及び2は、gNBであってもよい。RANノード1及び2は、cloud RAN(C-RAN)配置(deployment)におけるCentral Unit(e.g., gNB-CU)であってもよい。
 図1の例では、第1のRANノード1及び第2のRANノード2は、デュアルコネクティビティ(DC)のマスターノード(MN)及びセカンダリノード(SN)としてそれぞれ動作することができる。以下では、第1のRANノード1は候補(potential、candidate)MNと呼ばれることがあり、第2のRANノード2は候補SNと呼ばれることがある。
 第1のRANノード(候補MN)1及び第2のRANノード(候補SN)2は、制御プレーン(CP)インタフェース101(i.e., Xn-Cインタフェース)の上で、シグナリングメッセージ(messages)を交換することができる。さらに、第1のRANノード(候補MN)1は、RAN-CN CPインタフェース102(i.e., N2(又はNG-C)インタフェース)を終端し、インタフェース102の上でAMF3とインターワークする。これに対して、第2のRANノード(候補SN)2は、ノンスタンドアロン配置においてDCのSNとしての役割のみを担当し(responsible for)、いずれのAMFとのRAN-CN CPインタフェース(i.e., N2(又はNG-C)インタフェース)も持たなくてもよい。
 AMF3は、5GC制御プレーン内のネットワーク機能の1つである。AMF3は、RAN-CN CPインタフェース102(i.e., N2(又はNG-C)インタフェース)の終端を提供する。AMF3は、UEとの1つの(single)シグナリングコネクション(i.e., N1 NAS signalling connection)を終端し、登録管理(registration management)、コネクション管理(connection management)、及びモビリティ管理(mobility management)を提供する。さらに、AMF3は、サービス・ベースド・インタフェース(i.e., Namfインタフェース)上でNFサービス(services)をNFコンシューマ(consumers)(e.g. 他のAMF、Session Management Function(SMF)、及びAuthentication Server Function(AUSF))に提供する。さらにまた、AMF3は、他のNFs(e.g., UDM、Network Slice Selection Function(NSSF)、及びPolicy Control Function(PCF))によって提供されるNFサービスを利用する。
 図2は、本実施形態に係る第1のRANノード(候補MN)1とAMF3との間のシグナリングの一例を示している。ステップ201では、第1のRANノード(候補MN)1は、第2のRANノード(候補SN)2によってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報をAMF3に送る。言い換えると、第1のRANノード1は、第1のRANノード1がMNとして動作するDCにおいてSNとして使用され得る第2のRANノード2によってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報をAMF3に送る。スライスサポート情報は、例えば、1又はそれ以上のネットワークスライスのリストを含んでもよい。
 当該スライスサポート情報は、第2のRANノード(候補SN)2によってサポートされている1又はそれ以上のネットワークスライスのスライス識別子(i.e., S-NSSAIs)を示してもよい。より具体的には、当該スライスサポート情報は、第2のRANノード(候補SN)2内でサポートされているTracking Areas(TAs)と関連付けられてもよく、第2のRANノード(候補SN)2によってサポートされているTA毎のサポートされているS-NSSAIsのリスト(a list of supported S-NSSAIs per TA supported by the second RAN node (potential SN))を含んでもよい。なお、第2のRANノード(候補SN)2によってサポートされている1又はそれ以上のネットワークスライスは、当該第2のRANノード(候補SN)2に予め設定されていてもよいし、保守監視(Operation and Maintenance(O&M))装置により設定(又は適宜変更)されてもよい。
 幾つかの実装では、第1のRANノード1は、非UE関連(non-UE associated)シグナリングメッセージを用いて、第2のRANノード2でサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報をAMF3に送ってもよい。より具体的には、第1のRANノード1は、NG SETUP REQUESTメッセージ又はRAN CONFIGURATION UPDATEメッセージを介して、当該スライスサポート情報をAMF3に送ってもよい。NG SETUP REQUESTメッセージは、NG Setup手順において送信される。NG Setup手順は、第1のRANノード1及びAMF3がRAN-CN CPインタフェース102(i.e., N2(又はNG-C)インタフェース)の上でインターワークするために必要なアプリケーションレベル設定データをセットアップするために実行される。RAN CONFIGURATION UPDATEメッセージは、RAN Configuration Update手順において送信される。RAN Configuration Update手順は、第1のRANノード1及びAMF3がRAN-CN CPインタフェース102(i.e., N2(又はNG-C)インタフェース)の上でインターワークするために必要なアプリケーションレベル設定データを更新するために実行される。
 これに代えて、第1のRANノード1は、UE関連(UE associated)シグナリングメッセージを介して、(第2のRANノード2でサポートされているネットワークスライスを示す)当該スライスサポート情報をAMF3に送ってもよい。より具体的には、第1のRANノード1は、Non-Access Stratum(NAS)メッセージ及びRequested NSSAIを包含するAccess Stratum(AS)メッセージをUEから受信したことに応答して、当該NASメッセージをAMF3にフォワードするためのN2(NG-C)シグナリングメッセージを介して、(第2のRANノード2でサポートされているネットワークスライスを示す)当該スライスサポート情報をAMF3に送ってもよい。当該ASメッセージは、RRC Setup Completeメッセージであってもよい。当該N2シグナリングメッセージは、INITIAL UE MESSAGEメッセージであってもよい。
 言い換えると、第1のRANノード1は、NASメッセージ(登録要求メッセージ)を包含するRRC setup completeメッセージをUEから受信したことに応答して、当該NASメッセージ(登録要求メッセージ)をAMF3にフォワードするためのINITIAL UE MESSAGEメッセージを介して、(第2のRANノード2でサポートされているネットワークスライスを示す)当該スライスサポート情報をAMF3に送ってもよい。NASメッセージ(登録要求メッセージ)は、登録手順(registration procedure)において送信される。5GSの登録手順は、例えば、初期登録(initial registration)、周期的登録(periodic registration)、及びモビリティ登録(mobility registration)のために使用される。初期登録は、パワーオンの後にネットワークに接続するためにUEにより使用される。周期的登録は、Connection Management (CM)-IDLE状態であるUEによって、UEがまだ存在することをネットワークに知らせるために使用される。モビリティ登録は、UEが登録エリアの外に移動した場合、又は登録手順においてネゴシエートされたUEの能力(capabilities)若しくは他のパラメータ(parameters)を更新する必要がある場合に、UEによって使用される。
 幾つかの実装では、第1のRANノード1は、第2のRANノード2から、第2のRANノード2でサポートされているネットワークスライスを示すXn-Cメッセージを受信してもよい。第1のRANノード1は、Xn-Cインタフェースのセットアップ手順において、XN SETUP REQUESTメッセージ又はXN SETUP RESPONSEメッセージを介して、第2のRANノード2によってサポートされているネットワークスライスの情報を受信してもよい。より具体的には、第1のRANノード1は、TAI Support List IE及びTAI Slice Support List IEを第2のRANノード2から受信してもよい。TAI Support List IEは、第2のRANノード2内でサポートされているTAsを示す。TAI Slice Support List IEは、TAI Support List IEに含まれ、TA(又はTAI)毎のサポートされているS-NSSAIs(supported S-NSSAIs per TA)を示す。
 図2の手順によれば、候補MN1は、デュアルコネクティビティのために使用できる候補SN2によってサポートされているネットワークスライスをAMF3に知らせることができる。AMF3は、候補MN1がデュアルコネクティビティのために使用できる候補SN2によってサポートされているネットワークスライスを知ることができる。したがって、例えば図3に示されるように、AMF3は、デュアルコネクティビティのための候補SN2によってサポートされているネットワークスライスを考慮しながら、UEに許可されるネットワークスライス(e.g., Allowed NSSAI、又はlist of allowed S-NSSAIs)を決定することができる。
 図3は、AMF3の動作の一例を示している。ステップ301では、AMF3は、第1のRANノード(候補MN)1を介してUEからNASメッセージ(登録要求メッセージ)を受信する。ステップ302では、AMF3は、第2のRANノード(候補SN)2によってサポートされているネットワークスライスを考慮して、当該UEに許可される1又はそれ以上のネットワークスライスを決定する。具体的には、AMF3は、NASメッセージ(登録要求メッセージ)を介して当該UEから受信したRequested NSSAIに含まれるS-NSSAIが第2のRANノード(候補SN)2によってサポートされているネットワークスライスのS-NSSAIsのうちの1つと同一である又は対応するなら、当該S-NSSAIを含むAllowed NSSAIを生成し、これをUEに送ってもよい。
 図3の手順によれば、AMF3は、UEが登録手順を実行した第1のRANノード(候補MN)1のセル(候補Master Cell Group(MCG)セル)でサポートされておらず第2のRANノード(候補SN)2のセル(候補Secondary Cell Group(SCG)セル)でのみサポートされているS-NSSAI(s)をUEに許可できる。これは、第2のRANノード(候補SN)2がノンスタンドアロン配置においてDCのSNとしての役割のみを担当し(responsible for)、いずれのAMFとのRAN-CN CPインタフェース(i.e., N2(又はNG-C)インタフェース)も持たない場合に、意図する(intended)ネットワークスライスを介するサービスを利用することをUEに可能にできる。
 以上の説明から理解されるように、図2及び図3に示されたRANノード1及びAMF3の動作は、第2のRANノード(候補SN)2がノンスタンドアロン配置においてDCのSNとしての役割のみを担当し(responsible for)、いずれのAMFとのRAN-CN CPインタフェース(i.e., N2(又はNG-C)インタフェース)も持たない場合に特に有効である。すなわち、これらの動作は、ノンスタンドアロン配置のSNによってのみサポートされているネットワークスライスを利用することをUEに可能にできる。
<第2の実施形態>
 本実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例は、図1に示された例と同様である。本実施形態は、第1のRANノード(候補MN)1がAMF3に第2のRANノード(候補SN)2によってサポートされている1又はそれ以上のネットワークスライスを通知するために使用できる具体的な手順を提供する。
 図4は、本実施形態に係るシグナリングの一例を示している。ステップ401では、第1のRANノード1は、XN SETUP REQUESTメッセージ又はXN SETUP RESPONSEメッセージを介して、第2のRANノード2から、第2のRANノード2によってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を受信する。より具体的には、第1のRANノード1がXn Setup手順を開始したなら、第1のRANノードは、XN SETUP RESPONSEメッセージを介して当該スライスサポート情報を受信してもよい。これに代えて、第2のRANノード2がXn Setup手順を開始したなら、第1のRANノードは、XN SETUP REQUESTメッセージを介して当該スライスサポート情報を受信してもよい。
 既に説明した通り、スライスサポート情報は、第2のRANノード2によってサポートされているS-NSSAIsのリストであってもよい。より具体的には、第1のRANノード1は、TAI Support List IE及びTAI Slice Support List IEを第2のRANノード2から受信してもよい。TAI Support List IEは、第2のRANノード2内でサポートされているTAsを示す。TAI Slice Support List IEは、TAI Support List IEに含まれ、TA(又はTAI)毎のサポートされているS-NSSAIs(supported S-NSSAIs per TA)を示す。
 ステップ402では、第1のRANノード1は、NG SETUP REQUESTメッセージ又はRAN CONFIGURATION UPDATEメッセージを介して、第2のRANノード(候補SN)2によってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報をAMF3に送る。より具体的には、第1のRANノード1とAMF3との間でNG Setup手順がまだ実行されていないなら、第1のRANノード1は、NG SETUP REQUESTメッセージを介して、当該スライスサポート情報を送信してもよい。これに代えて、第1のRANノード1とAMF3との間でNG Setup手順が成功裏に完了しているなら、第1のRANノード1は、RAN CONFIGURATION UPDATEメッセージを介して、当該スライスサポート情報を送信してもよい。第1のRANノード1は、第2のRANノード2によってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を包含するXn-Cメッセージ(ステップ401)を受信したことに応答して、第2のRANノード(候補SN)2によってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を包含するN2(NG-C)メッセージをAMF3に送ってもよい(ステップ402)。
 既に説明した通り、スライスサポート情報は、第2のRANノード(候補SN)2によってサポートされている1又はそれ以上のネットワークスライスのスライス識別子(i.e., S-NSSAIs)を示してもよい。当該スライスサポート情報は、第2のRANノード(候補SN)2内でサポートされているTracking Areas(TAs)と関連付けられてもよく、第2のRANノード(候補SN)2によってサポートされているTA毎のサポートされているS-NSSAIsのリスト(a list of supported S-NSSAIs per TA supported by the second RAN node (potential SN))を含んでもよい。
 図5は、ステップ402で送られるRAN CONFIGURATION UPDATEメッセージのフォーマットの具体例を示している。図5の例では、Supported TA ListがSupported TA Item of Secondary RATを含む。Supported TA Item of Secondary RATは、TAI Slice Support Listを含む。TAI Slice Support Listは、Secondary RAT(i.e., 第2のRANノード(候補SN)2)が当該TAのためにサポートしているS-NSSAIsのリストを含む。NG SETUP REQUESTメッセージも、図5に示されたそれと同様のSupported TA Item of Secondary RATを含んでもよい。
 図4の手順によれば、第1のRANノード1は、非UE関連(non-UE associated)シグナリングメッセージを介して、第2のRANノード2でサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報をAMF3に送ることができる。一例では、AMF3は、第1のRANノード(候補MN)1を介してUEからNASメッセージ(登録要求メッセージ)を受信したことに応答して、デュアルコネクティビティのための候補SN2によってサポートされているネットワークスライスを考慮しながら、UEに許可されるネットワークスライス(e.g., Allowed NSSAI、又はlist of allowed S-NSSAIs)を決定してもよい。具体的には、AMF3は、NASメッセージ(登録要求メッセージ)を介して当該UEから受信したRequested NSSAIに含まれるS-NSSAIが第2のRANノード(候補SN)2によってサポートされているネットワークスライスのS-NSSAIsのうちの1つと同一である又は対応するなら、当該S-NSSAIを当該UEのAllowed NSSAIに含めてもよい。
<第3の実施形態>
 本実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例は、図1に示された例と同様である。本実施形態は、第1のRANノード(候補MN)1がAMF3に第2のRANノード(候補SN)2によってサポートされている1又はそれ以上のネットワークスライスを通知するために使用できる他の具体的な手順を提供する。
 図6は、本実施形態に係るシグナリングの一例を示している。ステップ601は、図4のステップ401と同様である。具体的には、第1のRANノード1は、XN SETUP REQUESTメッセージ又はXN SETUP RESPONSEメッセージを介して、第2のRANノード2から、第2のRANノード2によってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を受信する。スライスサポート情報は、例えば、1又はそれ以上のネットワークスライスのリストを含んでもよい。
 ステップ602及び603は、UE4によって開始される登録手順に関する。5GSの登録手順は、例えば、初期登録(initial registration)、周期的登録(periodic registration)、及びモビリティ登録(mobility registration)のために使用される。ステップ602では、第1のRANノード1は、RRC Setup CompleteメッセージをUE4から受信する。当該RRC Setup Completeメッセージは、Requested NSSAIを包含するANパラメータ(parameters)及びNASメッセージ(登録要求メッセージ)。NASメッセージ(登録要求メッセージ)もRequested NSSAIを包含する。
 第1のRANノード1は、UE4から受信したANパラメータ内のRequested NSSAIを参照し、当該Requested NSSAIに含まれるS-NSSAIsを、第2のRANノード2によってサポートされているネットワークスライスのリストに含まれるS-NSSAIsと比較する。そして、第1のRANノード1は、UE4から受信したRequested NSSAIに含まれ且つ第2のRANノード2によってサポートされている1又はそれ以上のS-NSSAIsを検出する。ステップ603では、第1のRANノード1は、INITIAL UE MESSAGEメッセージをAMF3に送る。当該INITIAL UE MESSAGEメッセージは、UE4から受信したNASメッセージ(登録要求メッセージ)を包含する。さらに、当該INITIAL UE MESSAGEメッセージは、UE4から受信したRequested NSSAIに含まれ且つ第2のRANノード2によってサポートされている1又はそれ以上のS-NSSAIsのリストを含む。
 図7は、ステップ603で送られるINITIAL UE MESSAGEメッセージのフォーマットの具体例を示している。図7の例では、INITIAL UE MESSAGEメッセージがRequested S-NSSAI List for Secondary RATを含む。Requested S-NSSAI List for Secondary RATは、UE4から受信したRequested NSSAIに含まれ且つSecondary RAT(i.e., 第2のRANノード(候補SN)2)によってサポートされている1又はそれ以上のS-NSSAIsのリストを含む。
 図8は、ステップ603で送られるINITIAL UE MESSAGEメッセージのフォーマットの他の例を示している。図8の例では、INITIAL UE MESSAGEメッセージがRequested S-NSSAI Listを含む。Requested S-NSSAI Listは、UE4から受信したRequested NSSAIに含まれるS-NSSAIsを示し、各S-NSSAIがSecondary RAT(i.e., 第2のRANノード(候補SN)2)によってサポートされているか否か(Secondary RAT Support)を示す。
 図6の手順によれば、第1のRANノード1は、UE関連(UE associated)シグナリングメッセージを介して、第2のRANノード2でサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報をAMF3に送ることができる。一例では、AMF3は、ステップ503で受信した当該リストを考慮して、UE4に許可されるS-NSSAIsを決定してもよい。より具体的には、AMF3は、UE4から受信したRequested NSSAIに含まれ且つ第2のRANノード2によってサポートされている1又はそれ以上のS-NSSAIsを、(これがUE4のSubscribed S-NSSAIsともマッチするなら、)UE4のAllowed NSSAIに含めてもよい。
 続いて以下では、上述の複数の実施形態に係るRANノード1、RANノード2、及びAMF3の構成例について説明する。図9は、上述の実施形態に係るRANノード1の構成例を示すブロック図である。RANノード2も図9に示されたそれと同様の構成を有してもよい。図9を参照すると、RANノード1は、Radio Frequency(RF)トランシーバ901、ネットワークインターフェース903、プロセッサ904、及びメモリ905を含む。RFトランシーバ901は、UEsと通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ901は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ901は、アンテナアレイ902及びプロセッサ904と結合される。RFトランシーバ901は、変調シンボルデータをプロセッサ904から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ902に供給する。また、RFトランシーバ901は、アンテナアレイ902によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをプロセッサ904に供給する。RFトランシーバ901は、ビームフォーミングのためのアナログビームフォーマ回路を含んでもよい。アナログビームフォーマ回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
 ネットワークインターフェース903は、ネットワークノード(e.g., 他のRAN nodes、AMF、及びUser Plane Function(UPF))と通信するために使用される。ネットワークインターフェース903は、例えば、IEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインターフェースカード(NIC)を含んでもよい。
 プロセッサ904は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。プロセッサ904は、複数のプロセッサを含んでもよい。例えば、プロセッサ904は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., Digital Signal Processor(DSP))とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., Central Processing Unit(CPU)又はMicro Processing Unit(MPU))を含んでもよい。
 例えば、プロセッサ904によるデジタルベースバンド信号処理は、Service Data Adaptation Protocol(SDAP)レイヤ、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤ、Radio Link Control(RLC)レイヤ、Medium Access Control(MAC)レイヤ、およびPhysical(PHY)レイヤの信号処理を含んでもよい。また、プロセッサ904によるコントロールプレーン処理は、Non-Access Stratum(NAS)messages、RRC messages、MAC CEs、及びDCIsの処理を含んでもよい。
 プロセッサ904は、ビームフォーミングのためのデジタルビームフォーマ・モジュールを含んでもよい。デジタルビームフォーマ・モジュールは、Multiple Input Multiple Output(MIMO)エンコーダ及びプリコーダを含んでもよい。
 メモリ905は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。揮発性メモリは、例えば、Static Random Access Memory(SRAM)若しくはDynamic RAM(DRAM)又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、マスクRead Only Memory(MROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。メモリ905は、プロセッサ904から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ904は、ネットワークインターフェース903又はI/Oインタフェースを介してメモリ905にアクセスしてもよい。
 メモリ905は、上述の複数の実施形態で説明されたRANノード1による処理を行うための命令群およびデータを含む1つ又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)906を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ904は、当該ソフトウェアモジュール906をメモリ905から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたRANノード1の処理を行うよう構成されてもよい。
 なお、RANノード1がC-RAN配置におけるCentral Unit(e.g., gNB-CU)である場合、RANノード1は、RFトランシーバ901(及びアンテナアレイ902)を含まなくてもよい。
 図10は、AMF3の構成例を示している。図10を参照すると、AMF3は、ネットワークインターフェース1001、プロセッサ1002、及びメモリ1003を含む。ネットワークインターフェース1001は、例えば、RAN nodesと通信するため、並びに5GC内の他のネットワーク機能(NFs)又はノードと通信するために使用される。5GC内の他のNFs又はノードは、例えば、UDM、AUSF、SMF、及びPCFを含む。ネットワークインターフェース1001は、例えば、IEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインタフェースカード(NIC)を含んでもよい。
 プロセッサ1002は、例えば、マイクロプロセッサ、Micro Processing Unit(MPU)、又はCentral Processing Unit(CPU)であってもよい。プロセッサ1002は、複数のプロセッサを含んでもよい。
 メモリ1003は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリによって構成される。メモリ1003は、物理的に独立した複数のメモリデバイスを含んでもよい。揮発性メモリは、例えば、Static Random Access Memory(SRAM)若しくはDynamic RAM(DRAM)又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、マスクRead Only Memory(MROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。メモリ1003は、プロセッサ1002から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ1002は、ネットワークインターフェース1001又はI/Oインタフェースを介してメモリ1003にアクセスしてもよい。
 メモリ1003は、上述の複数の実施形態で説明されたAMF3による処理を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)1004を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ1002は、当該ソフトウェアモジュール1004をメモリ1003から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたAMF3の処理を行うよう構成されてもよい。
 図9及び図10を用いて説明したように、上述の実施形態に係るRANノード1、RANノード2、及びAMF3が有するプロセッサの各々は、図面を用いて説明されたアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを実行する。このプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、Compact Disc Read Only Memory(CD-ROM)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、Programmable ROM(PROM)、Erasable PROM(EPROM)、フラッシュROM、Random Access Memory(RAM))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
<その他の実施形態>
 上述の実施形態は、各々独立に実施されてもよいし、実施形態全体又はその一部が適宜組み合わせて実施されてもよい。
 上述の実施形態で説明されたRANノード1及びAMF3の動作は、第2のRANノード(候補SN)2がノンスタンドアロン配置においてDCのSNとしての役割のみを担当し(responsible for)、いずれのAMFとのRAN-CN CPインタフェース(i.e., N2(又はNG-C)インタフェース)も持たない場合に特に有効である。すなわち、これらの動作は、ノンスタンドアロン配置のSNによってのみサポートされているネットワークスライスを利用することをUEに可能にできる。しかしながら、これらの実施形態は、第2のRANノード(候補SN)2がAMF3とのRAN-CN CPインタフェースを有する場合に構成に適用されてもよい。
 上述の実施形態において、第1のRANノード(候補MN)1は、第2のRANノード(候補SN)2によって提供されるセルに関するセル情報をAMF3にさらに通知してもよい。より具体的には、第1のRANノード(候補MN)1は、当該セル情報を、NG Setup手順又はRAN CONFIGURATION UPDATE手順において、AMF3に送信してもよい。当該セル情報は、第2のRANノード2によって提供されるセルの、(a)セル識別子(e.g., NR Physical Cell ID (PCI))、(b)Tracking Area Code(TAC)、及び(c)周波数バンド(e.g., NR Absolute Radio Frequency Channel Number (NR-ARFCN))のうち1つ又は任意の組み合わせを含んでもよい。
 上述の実施形態において、AMF3は第1のRANノード(候補MN)1から受信したスライスサポート情報を、SMFに転送してもよい。SMFは、当該スライスサポート情報を考慮して(又は、それに従い)、UE4に対するセッション・マネジメントを実行してもよい。
 上述の実施形態におけるAMF3は、AMFという装置名称に限定されない。すなわち、上述の実施形態におけるAMF3は、AMFと同等の機能をもつ装置(例えば、他のコアネットワークノード)であってもよい。
 さらに、上述した実施形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは勿論である。
 例えば、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
 無線アクセスネットワーク(RAN)ノード装置であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記RANノード装置がマスターノードとして動作するデュアルコネクティビティにおいてセカンダリノードとして使用され得る他のRANノードによってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を、コアネットワークのAccess and Mobility management Function(AMF)に送るよう構成される、
RANノード装置。
(付記2)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、非User Equipment(UE)関連のシグナリングメッセージを介して、前記スライスサポート情報を前記AMFに送るよう構成される、
付記1に記載のRANノード装置。
(付記3)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記RANノード装置及び前記AMFが制御プレーンインタフェース上でインターワークするために必要なアプリケーションレベル設定データのセットアップ又は更新の手順において、前記スライスサポート情報を前記AMFに送るよう構成される、
付記1又は2に記載のRANノード装置。
(付記4)
 前記制御プレーンインタフェースはNG-Cインタフェースであり、
 前記セットアップ又は更新手順は、NG Setup手順又はRAN Configuration Update手順である、
付記3に記載のRANノード装置。
(付記5)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、Non-Access Stratum(NAS)メッセージを含むAccess Stratum(AS)メッセージをUser Equipment(UE)から受信したことに応答して、前記NASメッセージを前記AMFにフォワードするためのシグナリングメッセージを介して、前記スライスサポート情報を前記AMFに送るよう構成される、
付記1に記載のRANノード装置。
(付記6)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記ネットワークスライスを示すメッセージを前記他のRANノードから受信するよう構成される、
付記1~5のいずれか1項に記載のRANノード装置。
(付記7)
 前記スライスサポート情報は、前記他のRANノードによってサポートされている前記ネットワークスライスのネットワークスライス識別子を示す、
付記1~6のいずれか1項に記載のRANノード装置。
(付記8)
 前記スライスサポート情報は、前記他のRANノードによりサポートされているTracking Area(TA)毎のサポートされているネットワークスライス識別子のリストを含む、付記1~7のいずれか1項に記載のRANノード装置。
(付記9)
 Access and Mobility management Function(AMF)装置であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードから、前記第1のRANノードがマスターノードとして動作するデュアルコネクティビティにおいてセカンダリノードとして使用され得る第2のRANノードによってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を受信するよう構成される、
AMF装置。
(付記10)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のRANノードを介してUser Equipment(UE)からNon-Access Stratum(NAS)メッセージを受信したことに応答して、前記第2のRANノードでサポートされている前記ネットワークスライスを考慮して、前記UEに許可される1又はそれ以上のネットワークスライスを決定するよう構成される、
付記9に記載のAMF装置。
(付記11)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、非User Equipment(UE)関連のシグナリングメッセージを介して、前記スライスサポート情報を受信するよう構成される、
付記9又は10に記載のAMF装置。
(付記12)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のRANノード及び前記AMF装置が制御プレーンインタフェース上でインターワークするために必要なアプリケーションレベル設定データのセットアップ又は更新手順において、前記スライスサポート情報を受信するよう構成される、
付記9~11のいずれか1項に記載のAMF装置。
(付記13)
 前記制御プレーンインタフェースはNG-Cインタフェースであり、
 前記セットアップ又は更新手順は、NG Setup手順又はRAN Configuration Update手順である、
付記12に記載のAMF装置。
(付記14)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、User Equipment(UE)により生成されたNon-Access Stratum(NAS)メッセージを前記第1のRANノードから前記AMF装置にフォワードするためのシグナリングメッセージを介して、前記スライスサポート情報を受信するよう構成される、
付記9又は10に記載のAMF装置。
(付記15)
 前記スライスサポート情報は、前記第2のRANノードによってサポートされている前記ネットワークスライスのネットワークスライス識別子を示す、
付記9~14のいずれか1項に記載のAMF装置。
(付記16)
 前記スライスサポート情報は、前記第2のRANノードによりサポートされているTracking Area(TA)毎のサポートされているネットワークスライス識別子のリストを含む、
付記9~15のいずれか1項に記載のAMF装置。
(付記17)
 無線アクセスネットワーク(RAN)ノード装置により行われる方法であって、
 前記RANノード装置がマスターノードとして動作するデュアルコネクティビティにおいてセカンダリノードとして使用され得る他のRANノードによってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を、コアネットワークのAccess and Mobility management Function(AMF)に送ることを備える、
方法。
(付記18)
 Access and Mobility management Function(AMF)装置により行われる方法であって、
 第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードから、前記第1のRANノードがマスターノードとして動作するデュアルコネクティビティにおいてセカンダリノードとして使用され得る第2のRANノードによってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を受信することを備える、
方法。
(付記19)
 無線アクセスネットワーク(RAN)ノード装置のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
 前記方法は、前記RANノード装置がマスターノードとして動作するデュアルコネクティビティにおいてセカンダリノードとして使用され得る他のRANノードによってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を、コアネットワークのAccess and Mobility management Function(AMF)に送ることを備える、
プログラム。
(付記20)
 Access and Mobility management Function(AMF)装置のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
 前記方法は、第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードから、前記第1のRANノードがマスターノードとして動作するデュアルコネクティビティにおいてセカンダリノードとして使用され得る第2のRANノードによってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を受信することを備える、
プログラム。
 この出願は、2020年4月2日に出願された日本出願特願2020-067094を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1 RANノード
2 RANノード
3 AMF
905 メモリ
906 モジュール(modules)
1003 メモリ
1004 モジュール(modules)

Claims (20)

  1.  無線アクセスネットワーク(RAN)ノード装置であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記RANノード装置がマスターノードとして動作するデュアルコネクティビティにおいてセカンダリノードとして使用され得る他のRANノードによってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を、コアネットワークのAccess and Mobility management Function(AMF)に送るよう構成される、
    RANノード装置。
  2.  前記少なくとも1つのプロセッサは、非User Equipment(UE)関連のシグナリングメッセージを介して、前記スライスサポート情報を前記AMFに送るよう構成される、
    請求項1に記載のRANノード装置。
  3.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記RANノード装置及び前記AMFが制御プレーンインタフェース上でインターワークするために必要なアプリケーションレベル設定データのセットアップ又は更新の手順において、前記スライスサポート情報を前記AMFに送るよう構成される、
    請求項1又は2に記載のRANノード装置。
  4.  前記制御プレーンインタフェースはNG-Cインタフェースであり、
     前記セットアップ又は更新手順は、NG Setup手順又はRAN Configuration Update手順である、
    請求項3に記載のRANノード装置。
  5.  前記少なくとも1つのプロセッサは、Non-Access Stratum(NAS)メッセージを含むAccess Stratum(AS)メッセージをUser Equipment(UE)から受信したことに応答して、前記NASメッセージを前記AMFにフォワードするためのシグナリングメッセージを介して、前記スライスサポート情報を前記AMFに送るよう構成される、
    請求項1に記載のRANノード装置。
  6.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記ネットワークスライスを示すメッセージを前記他のRANノードから受信するよう構成される、
    請求項1~5のいずれか1項に記載のRANノード装置。
  7.  前記スライスサポート情報は、前記他のRANノードによってサポートされている前記ネットワークスライスのネットワークスライス識別子を示す、
    請求項1~6のいずれか1項に記載のRANノード装置。
  8.  前記スライスサポート情報は、前記他のRANノードによりサポートされているTracking Area(TA)毎のサポートされているネットワークスライス識別子のリストを含む、請求項1~7のいずれか1項に記載のRANノード装置。
  9.  Access and Mobility management Function(AMF)装置であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードから、前記第1のRANノードがマスターノードとして動作するデュアルコネクティビティにおいてセカンダリノードとして使用され得る第2のRANノードによってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を受信するよう構成される、
    AMF装置。
  10.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のRANノードを介してUser Equipment(UE)からNon-Access Stratum(NAS)メッセージを受信したことに応答して、前記第2のRANノードでサポートされている前記ネットワークスライスを考慮して、前記UEに許可される1又はそれ以上のネットワークスライスを決定するよう構成される、
    請求項9に記載のAMF装置。
  11.  前記少なくとも1つのプロセッサは、非User Equipment(UE)関連のシグナリングメッセージを介して、前記スライスサポート情報を受信するよう構成される、
    請求項9又は10に記載のAMF装置。
  12.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のRANノード及び前記AMF装置が制御プレーンインタフェース上でインターワークするために必要なアプリケーションレベル設定データのセットアップ又は更新手順において、前記スライスサポート情報を受信するよう構成される、
    請求項9~11のいずれか1項に記載のAMF装置。
  13.  前記制御プレーンインタフェースはNG-Cインタフェースであり、
     前記セットアップ又は更新手順は、NG Setup手順又はRAN Configuration Update手順である、
    請求項12に記載のAMF装置。
  14.  前記少なくとも1つのプロセッサは、User Equipment(UE)により生成されたNon-Access Stratum(NAS)メッセージを前記第1のRANノードから前記AMF装置にフォワードするためのシグナリングメッセージを介して、前記スライスサポート情報を受信するよう構成される、
    請求項9又は10に記載のAMF装置。
  15.  前記スライスサポート情報は、前記第2のRANノードによってサポートされている前記ネットワークスライスのネットワークスライス識別子を示す、
    請求項9~14のいずれか1項に記載のAMF装置。
  16.  前記スライスサポート情報は、前記第2のRANノードによりサポートされているTracking Area(TA)毎のサポートされているネットワークスライス識別子のリストを含む、
    請求項9~15のいずれか1項に記載のAMF装置。
  17.  無線アクセスネットワーク(RAN)ノード装置により行われる方法であって、
     前記RANノード装置がマスターノードとして動作するデュアルコネクティビティにおいてセカンダリノードとして使用され得る他のRANノードによってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を、コアネットワークのAccess and Mobility management Function(AMF)に送ることを備える、
    方法。
  18.  Access and Mobility management Function(AMF)装置により行われる方法であって、
     第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードから、前記第1のRANノードがマスターノードとして動作するデュアルコネクティビティにおいてセカンダリノードとして使用され得る第2のRANノードによってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を受信することを備える、
    方法。
  19.  無線アクセスネットワーク(RAN)ノード装置のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、前記RANノード装置がマスターノードとして動作するデュアルコネクティビティにおいてセカンダリノードとして使用され得る他のRANノードによってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を、コアネットワークのAccess and Mobility management Function(AMF)に送ることを備える、
    非一時的なコンピュータ可読媒体。
  20.  Access and Mobility management Function(AMF)装置のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードから、前記第1のRANノードがマスターノードとして動作するデュアルコネクティビティにおいてセカンダリノードとして使用され得る第2のRANノードによってサポートされているネットワークスライスを示すスライスサポート情報を受信することを備える、
    非一時的なコンピュータ可読媒体。
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