WO2021200501A1 - 端末装置、基地局装置、端末装置の制御方法および基地局装置の制御方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、端末装置の制御方法および基地局装置の制御方法 Download PDF

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WO2021200501A1
WO2021200501A1 PCT/JP2021/012364 JP2021012364W WO2021200501A1 WO 2021200501 A1 WO2021200501 A1 WO 2021200501A1 JP 2021012364 W JP2021012364 W JP 2021012364W WO 2021200501 A1 WO2021200501 A1 WO 2021200501A1
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WO
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terminal device
application
communication
communication network
base station
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/012364
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English (en)
French (fr)
Inventor
浩太 堀内
翔介 青合
翼 乾
Original Assignee
ソニーグループ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W12/00Security arrangements; Authentication; Protecting privacy or anonymity
    • H04W12/06Authentication
    • 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
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup

Definitions

  • An embodiment of the present invention relates to a terminal device, a base station device, a control method of the terminal device, and a control method of the base station device.
  • next-generation mobile communication systems that can be used by various actors according to local needs and individual needs is in progress.
  • next-generation mobile communication systems for example, apart from nationwide 5G services provided by mobile phone operators, various actors such as local companies and local governments can flexibly build networks in their own buildings and premises in a spot-like manner. There is a mechanism to make it available.
  • an object of the present disclosure is to provide a terminal device, a base station device, a control method of the terminal device, and a control method of the base station device capable of switching and communicating with a plurality of communication networks.
  • the terminal device of one form according to the present disclosure includes an acquisition unit, a determination unit, and a communication control unit.
  • the acquisition unit acquires information regarding the use of the application of the terminal device possessed by the user.
  • the determination unit determines a communication network to be connected from the first communication network and the second communication network that can be connected in a predetermined area based on the information regarding the use of the application.
  • the communication control unit establishes communication with the communication network to be the connection destination determined by the determination unit.
  • LTE and NR are a kind of cellular communication technology, and enable mobile communication of a terminal device by arranging a plurality of areas covered by a base station in a cell shape.
  • LTE includes LTE-A (LTE-Advanced), LTE-A Pro (LTE-Advanced Pro), and EUTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access).
  • NR shall include NLAT (New Radio Access Technology) and FEUTRA (Further EUTRA).
  • NR is the next generation of LTE (5th generation: 5G) wireless access technology (RAT: Radio Access Technology).
  • RAT Radio Access Technology
  • NR is a wireless access technology that can support various use cases including eMBB (Enhanced Mobile Broadband), IoT (Massive Internet of Things) and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications).
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • IoT Massive Internet of Things
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • local 5G the 5th generation mobile communication system (“local 5G” or “private 5G”) that can be used by various actors according to local needs and individual needs will be unified as “local 5G” below. .) Is under consideration.
  • Local 5G is a mechanism that allows various entities such as local companies and local governments to flexibly build and use networks in their own buildings and premises, in addition to the nationwide 5G services provided by mobile phone operators. be.
  • 5G is roughly divided into local 5G, which is a private 5G service that can be used by various entities, and public 5G, which is a public 5G service that can be used by users who have contracted with a mobile phone operator. That is, in the local 5G, a subject other than the mobile phone operator sets a designated band and uses the 5G network. Further, in local 5G, it is assumed that the frequency bands of 4.6 to 4.8 GHz and 28.2 to 29.1 GHz are used.
  • the area AR referred to here is a physical area arranged in a cell which is a communication range of the base station apparatus 200 (see FIG. 1).
  • the area AR is an area that covers the inside of a building or site managed by a local company or local government, or a large-scale facility such as a stadium, a factory, or a commercial facility.
  • the area AR may be a semi-permanent area with a fixed position, or may be a temporary area such as a range where a short-term event is held.
  • area AR is a private area managed by an entity such as a local company or local government.
  • the area of the area AR is covered by the communication range of one base station device 200 or the area of the logical sum of the communication ranges of the plurality of base station devices 200. Further, it is preferable that the area of the area AR is substantially the same as the communication range of one or more base station devices 200, or slightly narrower than the communication range in order to cover the entire area within the area AR. The area of the area AR may be slightly wider than the communication range of one or more base station devices 200 when it is not necessary to cover the entire area within the area AR.
  • the terminal device 100 can be connected to the local 5G communication network and the public 5G communication network will be described as an example.
  • 5G will be described as an example, but it can also be applied to the next generation (for example, Beyond 5G, 6G, etc.) having higher speed, larger capacity, lower delay, and multiple connectivity (all or part) than 5G.
  • the generation may be different between the local communication network and the public communication network.
  • it may be a combination of local 5G / public 4G, or a combination including the next generation of 5G to be provided in the future.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the communication system S according to the embodiment.
  • the communication system S is composed of a terminal device 100, a plurality of base station devices 200A and 200B, and a plurality of core networks 300A and 300B.
  • the number of terminal devices 100 may be two or less or four or more.
  • the base station devices 200A and 200B may be collectively referred to as the base station device 200
  • the core networks 300A and 300B may be collectively referred to as the core network 300.
  • the terminal device 100 and the base station devices 200A and 200B are located in a predetermined area AR.
  • the base station devices 200A and 200B are installed inside the area AR (or outside where the cell can cover the area AR).
  • the terminal device 100 moves in and out of the area AR by moving the user.
  • the communication system S may be wireless communication using a terrestrial network or wireless communication using a non-terrestrial network.
  • the terrestrial network and non-terrestrial network are not limited to the wireless access method specified by NR, and are not limited to NR such as LTE, W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access), cdma2000 (Code Division Multiple Access 2000), etc. It may be a wireless network of the wireless access method of.
  • the concept of a base station device (hereinafter, also referred to as a base station) 200 shown in FIG. 1 includes a relay device (hereinafter, also referred to as a relay node) and a donor that provides a wireless interface to the relay station.
  • a base station may be included.
  • the concept of a base station includes not only a structure having a function of a base station but also a device installed in the structure.
  • the structure is, for example, a building such as a high-rise building, a house, a steel tower, a station facility, an airport facility, a port facility, or a stadium.
  • the concept of structure includes not only buildings but also non-building structures such as tunnels, bridges, dams, walls, and iron pillars, and equipment such as cranes, gates, and windmills.
  • the concept of structures includes not only structures on the ground (land) or underground, but also structures on the water such as piers and mega floats, and underwater structures such as ocean observation facilities.
  • the base station may be composed of a set of a plurality of physical or logical devices. For example, in the embodiment of the present disclosure, a base station is classified into a plurality of devices of BBU (Baseband Unit) and RU (Radio Unit), and may be interpreted as an aggregate of these plurality of devices.
  • BBU Baseband Unit
  • RU Radio Unit
  • the base station may be either or both of BBU and RU.
  • BBU and RU may be connected by a predetermined interface (e.g., eCPRI).
  • the RU may be referred to as a Remote Radio Unit (RRU) or Radio DoT (RD).
  • RRU Remote Radio Unit
  • RD Radio DoT
  • the RU may support gNB-DU, which will be described later.
  • the BBU may be compatible with gNB-CU, which will be described later.
  • the RU may be a device integrally formed with the antenna.
  • the antenna of the base station (the antenna formed integrally with e.g., RU) may adopt the Advanced Antenna System and support MIMO (e.g. FD-MIMO) and beamforming.
  • the antenna (antenna formed integrally with e.g., RU) of the base station may include, for example, 64 transmitting antenna ports and 64 receiving antenna ports.
  • the base station may be a base station configured to be movable.
  • the base station may be a device installed on the mobile body or the mobile body itself.
  • the moving body may be a mobile terminal such as a smartphone, a moving body moving on the ground (land) (for example, a vehicle such as a car, a bus, a truck, a train, a linear motor car), or underground (for example, a vehicle such as a linear motor car). It may be a moving body (for example, a subway) that moves (in a tunnel).
  • the moving body may be a moving body moving on the water (for example, a ship such as a passenger ship, a cargo ship, a hovercraft, etc.), or a moving body moving underwater (for example, a submersible, a submarine, an unmanned submarine, etc.). Submersible). Further, the moving body may be a moving body moving in the atmosphere (for example, an aircraft such as an airplane, an airship, or a drone), or a space moving body moving outside the atmosphere (for example, an artificial satellite, a spaceship, or space). It may be an artificial celestial body such as a station or a spacecraft).
  • a plurality of base stations may be connected to each other.
  • One or more base stations may be included in a radio access network (RAN). That is, the base station may be simply referred to as a RAN, a RAN node, an AN (Access Network), or an AN node.
  • RAN in LTE is called EUTRAN (Enhanced Universal Terrestrial RAN).
  • RAN in NR is called NGRAN.
  • RAN in W-CDMA (UMTS) is called UTRAN.
  • LTE base stations are called eNodeB (Evolved Node B) or eNB. That is, EUTRAN includes one or more eNodeBs (eNBs).
  • the NR base station is also referred to as gNodeB or gNB.
  • NGRAN contains one or more gNBs.
  • EUTRAN may include gNB (en-gNB) connected to the core network (EPC) in the LTE communication system (EPS).
  • NGRAN may include an ng-eNB connected to the core network 5GC in a 5G communication system (5GS).
  • eNB en-gNB
  • gNB gNB
  • 5GS 5G communication system
  • the base station is eNB, gNB, etc., it may be referred to as 3GPP Access.
  • the base station is a wireless access point (Access Point), it may be referred to as Non-3GPP Access.
  • the base station may be an optical overhanging device called RRH (Remote Radio Head).
  • RRH Remote Radio Head
  • the base station when the base station is gNB, the base station may be referred to as a combination of the above-mentioned gNB CU (Central Unit) and gNB DU (Distributed Unit), or any one of them.
  • the gNB CU Central Unit hosts multiple upper layers (e.g. RRC, SDAP, PDCP) of the Access Stratum for communication with the UE.
  • gNB-DU hosts a plurality of lower layers (e.g. RLC, MAC, PHY) of Access Stratum. That is, among the messages and information described later, RRC signaling (quasi-static notification) may be generated by gNB CU, while DCI (dynamic notification) may be generated by gNB-DU.
  • RRC signaling quadsi-static notification
  • DCI dynamic notification
  • some configurations such as IE: cellGroupConfig may be generated by gNB-DU, and the remaining configurations may be generated by gNB-CU. These configurations may be transmitted and received by the F1 interface described later.
  • the base station may be configured to be able to communicate with other base stations. For example, when a plurality of base station devices are eNBs or a combination of eNBs and en-gNBs, the base stations may be connected by an X2 interface. Further or instead, when a plurality of base stations are gNBs or a combination of gn-eNB and gNB, the devices may be connected by an Xn interface.
  • a plurality of base stations are a combination of gNB CU (Central Unit) and gNB DU (Distributed Unit)
  • the devices may be connected by the F1 interface described above.
  • the message information (RRC signaling or DCI information) described later may be communicated between a plurality of base stations (for example, via the X2, Xn, and F1 interfaces).
  • the terminal device 100 shown in FIG. 1 is a terminal device handled by a user, and is, for example, a wearable device such as a VR (Virtual Reality) glass, a mobile phone, a smart device (smartphone or tablet), or a PDA (Personal Digital Assistant). ), A personal computer.
  • the terminal device 100 can be operated by the controller, touch operation, and input by gesture operation by a combination device configuration such as a VR head-mounted display and a controller, and an AR (Augmented Reality) glass and a controller.
  • the terminal device 100 may be an M2M (Machine to Machine) device or an IoT (Internet of Things) device (for example, it may be called MTC UE, NB-IoT UE, Cat.M UE). .. Further, the terminal device 100 may be a wireless communication device installed on the mobile body, or may be the mobile body itself.
  • M2M Machine to Machine
  • IoT Internet of Things
  • the terminal device 100 may be a wireless communication device installed on the mobile body, or may be the mobile body itself.
  • the terminal device 100 may be referred to as UE (User Equipment). Instead of this, the terminal device 100 may be called an MS (Mobile Station) or a WTRU (Wireless Transmission Reception Unit).
  • the terminal device 100 is also referred to as a mobile station, a mobile station device, or a terminal.
  • the concept of a wireless communication device includes not only a portable terminal device such as a mobile terminal but also a device installed in a structure or a mobile body, for example.
  • the core network 300 is, for example, EPC (Evolved Packet Core) or 5GC (5G Core network).
  • the core network 300 includes a gateway device, a barrier exchange, and the like, and is connected to a public network via the gateway device.
  • the public network is, for example, a public data network such as the Internet, a regional IP network, a telephone network (mobile phone network, fixed telephone network, etc.).
  • the gateway device is, for example, a server device connected to the Internet, a regional IP network, or the like.
  • the barrier exchange is, for example, an exchange connected to the telephone network of a telephone company.
  • the core network 300 when applied to the local 5G, is connected to a local server arranged by an entity such as a local company or a local government that operates the local 5G.
  • the core network 300 as 5GC is a core network of the 5th generation mobile communication system (5G), and is also called 5GC / NGC (Next Generation Core).
  • the core network 300 as a 5GC is configured to include a user plane function and a control plane function.
  • User plane function includes UPF.
  • UPF has a function of performing packet transfer of user data.
  • the local server corresponds to LADN (Local Area Data Network), and LADN is connected to UPF.
  • LADN Local Area Data Network
  • LADN may be connected to DN which is an external data network such as the Internet.
  • the user plane function may include DN and LADN.
  • the first core network 300A is connected to LADN
  • the second core network 300B is connected to DN.
  • the control plane functions are AMF (Access Management Function), SMF (Session Management Function), AUSF (Authentication Server Function), NSSF (Network Slice Selection Function), NEF (Network Exposure Function), NRF (Network Repository Function), PCF ( Includes Policy Control Function), UDM (Unified Data Management), and AF (Application Function).
  • AMF Access Management Function
  • SMF Session Management Function
  • AUSF Authentication Server Function
  • NSSF Network Slice Selection Function
  • NEF Network Exposure Function
  • NRF Network Repository Function
  • PCF Includes Policy Control Function
  • UDM Unified Data Management
  • AF Application Function
  • AMF has a function related to authentication / security of a subscriber and a function of location management of the terminal device 100.
  • the SMF has a session management function.
  • AUSF has a subscriber authentication function.
  • NSSF has a function of selecting SMF for each network slice.
  • the NEF has a function of mediating between AF, which is an external application server, and the core network 300.
  • the NRF has a function of registering and discovering services provided by each network function.
  • the PCF has a policy control function.
  • UDM has a function of holding subscriber-related information.
  • AF is an external application server and has a function of interacting with the core network 300 to provide services.
  • the terminal device 100 is a UE, and the RAN (Radio Access Network) is a base station device 200.
  • the RAN Radio Access Network
  • the core network 300 may include a management device for managing the network.
  • the management device is a device that functions as an MME (Mobility Management Entity) in LTE and an AMF (Access and Mobility Management Function) in NR.
  • MME is connected to EUTRAN by S1 interface, and controls NAS (Non-Access Stratum) signaling between UE and manages UE mobility.
  • AMF is connected to NGRAN by an NG interface, and controls NAS (Non-Access Stratum) signaling between the UE and manages the mobility of the UE.
  • the management device is connected to the base station device 200.
  • the management device manages the communication of the base station device 200.
  • the position where the terminal device 100 (UE) in the communication system S exists is shown in an area unit (eg Tracking Area, RAN Notification Area) composed of a plurality of cells, or in FIG. It is managed for each terminal device 100 in physical area AR units.
  • the management device is which base station (or which cell) the terminal device 100 is connected to, which base station (or which cell) the communication area is in, and which area AR the management device is in. , Etc. may be grasped and managed in cell units for each terminal device 100.
  • the first base station apparatus 200A and the first core network 300A constitute the first communication network
  • the second base station apparatus 200B and the second core network 300B form the second communication. Configure the network.
  • the first core network 300A corresponding to the first communication network connects to the closed core network, that is, the local server, and does not connect to the external core network 400. Further, the first core network 300A corresponding to the second communication network connects to an open core network, that is, an external core network 400. That is, the first communication network is a local 5G communication network, and the second communication network is a public 5G communication network.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of the terminal device 100 according to the embodiment.
  • the terminal device 100 includes a wireless communication unit 110, a control unit 120, a storage unit 130, a network communication unit 140, and an input / output unit 150.
  • the configuration shown in FIG. 2 is a functional configuration, and the hardware configuration may be different from this. Further, the functions of the terminal device 100 may be distributed and implemented in a plurality of physically separated configurations.
  • the wireless communication unit 110 is a wireless communication interface that wirelessly communicates with another wireless communication device (for example, a base station device 200).
  • the wireless communication unit 110 corresponds to one or a plurality of wireless access methods.
  • the wireless communication unit 110 supports both NR and LTE.
  • the wireless communication unit 110 may support W-CDMA and cdma2000 in addition to NR and LTE.
  • the wireless communication unit 110 includes a reception processing unit 111, a transmission processing unit 112, and an antenna 113.
  • the wireless communication unit 110 may include a plurality of reception processing units 111, transmission processing units 112, and antennas 113, respectively.
  • each unit of the wireless communication unit 110 may be individually configured for each wireless access method.
  • the reception processing unit 111 and the transmission processing unit 112 may be individually configured by LTE and NR.
  • the terminal device 100 communicates with the base station device 200 via the wireless communication unit 110, but for example, with a device other than the base station device 200 in the area AR. Data may be transmitted / received (transmission only or reception only is possible) using a local 5G communication network between the two.
  • the other devices in the area AR here include a terminal device 100 that has been certified by the management device 400 by entering the area AR, a device that has been arranged in the area AR in advance, and the like.
  • the wireless communication unit 110 of the terminal device 100 receives the camera image by communicating with a camera arranged in the stadium, which is the area AR, and displays the camera image on a display unit (not shown) of the terminal device 100. More specifically, the terminal device 100 is suitable for viewing a camera image using a secure dedicated application for viewing a game or the like in which a stadium is held.
  • the reception processing unit 111 processes the downlink signal received via the antenna 113.
  • the reception processing unit 111 includes a wireless reception unit 111a, a multiple separation unit 111b, a demodulation unit 111c, and a decoding unit 111d.
  • the radio receiver 111a performs down-conversion, removal of unnecessary frequency components, control of amplification level, orthogonal demodulation, conversion to digital signal, removal of guard interval, and fast Fourier transform of the frequency domain signal for the downlink signal. Extract, etc.
  • the multiplex separation unit 111b separates the downlink channel, the downlink synchronization signal, and the downlink reference signal from the signal output from the radio reception unit 111a.
  • the downlink channel is, for example, a channel such as PBCH (Physical Broadcast Channel), PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • the demodulation unit 111c demodulates the received signal with respect to the modulation symbol of the downlink channel by using a modulation method such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM.
  • the decoding unit 111d performs decoding processing on the coded bits of the demodulated downlink channel.
  • the decoded downlink data and downlink control information are output to the control unit 120.
  • the transmission processing unit 112 performs uplink control information and uplink data transmission processing.
  • the transmission processing unit 112 includes a coding unit 112a, a modulation unit 112b, a multiplexing unit 112c, and a wireless transmission unit 112d.
  • the coding unit 112a encodes the uplink control information and the uplink data input from the control unit 120 by using a coding method such as block coding, convolutional coding, or turbo coding.
  • the modulation unit 112b modulates the coding bits output from the coding unit 112a by a predetermined modulation method such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM or the like.
  • the multiplexing unit 112c multiplexes the modulation symbol of each channel and the uplink reference signal and arranges them in a predetermined resource element.
  • the wireless transmission unit 112d performs various signal processing on the signal from the multiplexing unit 112c.
  • the radio transmitter 112d converts to the time domain by inverse fast Fourier transform, adds a guard interval, generates a baseband digital signal, converts to an analog signal, orthogonal modulation, up-converts, and an extra one frequency component. Performs processing such as removal and power amplification.
  • the signal generated by the transmission processing unit 112 is transmitted from the antenna 113.
  • the storage unit 130 is a storage device that can read and write data such as DRAM, SRAM, flash memory, and hard disk.
  • the storage unit 130 functions as a storage means for the terminal device 100.
  • the network communication unit 140 is a communication interface for communicating with other devices.
  • the network communication unit 140 is a LAN interface such as a NIC.
  • the network communication unit 140 may be a wired interface or a wireless interface.
  • the network communication unit 140 functions as a network communication means of the terminal device 100.
  • the network communication unit 140 communicates with other devices according to the control of the control unit 120.
  • the input / output unit 150 is a user interface for exchanging information with the user.
  • the input / output unit 150 is an operation device for a user to perform various operations such as a keyboard, a mouse, operation keys, a touch panel, and a controller.
  • the input / output unit 150 is a display device such as a liquid crystal display (Liquid Crystal Display) or an organic EL display (Organic Electroluminescence Display).
  • the input / output unit 150 may be an audio device such as a speaker or a buzzer.
  • the input / output unit 150 may be a lighting device such as an LED (Light Emitting Diode) lamp.
  • the input / output unit 150 functions as an input / output means (input means, output means, operation means, or notification means) of the terminal device 100.
  • the control unit 120 is a controller that controls each unit of the terminal device 100.
  • the control unit 120 is realized by, for example, a processor such as a CPU or MPU.
  • the control unit 120 is realized by the processor executing various programs stored in the storage device inside the terminal device 100 using RAM or the like as a work area.
  • the control unit 120 may be realized by an integrated circuit such as an ASIC or FPGA. CPUs, MPUs, ASICs, and FPGAs can all be considered controllers.
  • the control unit 120 functions as, for example, an acquisition unit, a determination unit, and a communication control unit.
  • the acquisition unit acquires, for example, information regarding the use of the application.
  • the determination unit determines the communication network to be connected from the first communication network and the second communication network based on the acquired information regarding the use of the application.
  • the communication control unit establishes communication with the communication network to be the connection destination determined by the determination unit. A more detailed operation example of each function (acquisition unit, determination unit, communication control unit) of the control unit 120 will be described later.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of the base station apparatus 200 according to the embodiment.
  • the base station device 200 includes a wireless communication unit 210, a control unit 220, a storage unit 230, and an input / output unit 240.
  • the configuration shown in FIG. 3 is a functional configuration, and the hardware configuration may be different from this. Further, the functions of the base station apparatus 200 may be distributed and implemented in a plurality of physically separated configurations.
  • the wireless communication unit 210 is a wireless communication interface that wirelessly communicates with another wireless communication device (for example, another base station device 200 such as a terminal device 100 or a relay station).
  • the wireless communication unit 210 corresponds to one or a plurality of wireless access methods.
  • the wireless communication unit 210 supports both NR and LTE.
  • the wireless communication unit 210 may support W-CDMA or cdma2000 in addition to NR and LTE.
  • the wireless communication unit 210 includes a reception processing unit 211, a transmission processing unit 212, and an antenna 213.
  • the wireless communication unit 210 may include a plurality of reception processing units 211, transmission processing units 212, and antennas 213, respectively.
  • each unit of the wireless communication unit 210 may be individually configured for each wireless access method.
  • the reception processing unit 211 and the transmission processing unit 212 may be individually configured by LTE and NR.
  • the reception processing unit 211 processes the uplink signal received via the antenna 213.
  • the reception processing unit 211 includes a wireless reception unit 211a, a multiple separation unit 211b, a demodulation unit 211c, and a decoding unit 211d.
  • the radio receiver 211a performs down-conversion, removal of unnecessary frequency components, control of amplification level, orthogonal demodulation, conversion to digital signal, removal of guard interval, and fast Fourier transform of the frequency domain signal for the uplink signal. Extract, etc.
  • the multiplex separation unit 211b separates uplink channels such as PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) and PUCCH (Physical Uplink Control Channel) and uplink reference signals from the signal output from the wireless reception unit 211a.
  • the demodulation unit 211c demodulates the received signal with respect to the modulation symbol of the uplink channel by using a modulation method such as BPSK (Binary Phase Shift Keying) or QPSK (Quadrature Phase shift Keying).
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • QPSK Quadrature Phase shift Keying
  • the modulation method used by the demodulation unit 211c may be 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, 256QAM, or the like.
  • the decoding unit 211d performs decoding processing on the coded bits of the demodulated uplink channel.
  • the decoded uplink data and uplink control information are output to the control unit 220.
  • the transmission processing unit 212 performs downlink control information and downlink data transmission processing.
  • the transmission processing unit 212 includes a coding unit 212a, a modulation unit 212b, a multiplexing unit 212c, and a wireless transmission unit 212d.
  • the coding unit 212a encodes the downlink control information and the downlink data input from the control unit 220 by using a coding method such as block coding, convolutional coding, or turbo coding.
  • the modulation unit 212b modulates the coding bits output from the coding unit 212a by a predetermined modulation method such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM or the like.
  • the multiplexing unit 212c multiplexes the modulation symbol of each channel and the downlink reference signal and arranges them in a predetermined resource element.
  • the wireless transmission unit 212d performs various signal processing on the signal from the multiplexing unit 212c.
  • the radio transmitter 212d converts to the time domain by fast Fourier transform, adds a guard interval, generates a baseband digital signal, converts to an analog signal, orthogonal modulation, up-conversion, removes an extra frequency component, and so on. Performs processing such as power amplification.
  • the signal generated by the transmission processing unit 212 is transmitted from the antenna 213.
  • the storage unit 230 is a storage device that can read and write data such as DRAM, SRAM, flash memory, and hard disk.
  • the storage unit 230 functions as a storage means for the base station device 200.
  • the input / output unit 240 is a user interface for exchanging information with the administrator who manages the area AR and the base station device 200.
  • the input / output unit 240 is an operation device for a user to perform various operations such as a keyboard, a mouse, operation keys, a touch panel, and a controller.
  • the input / output unit 240 is a display device such as a liquid crystal display (Liquid Crystal Display) or an organic EL display (Organic Electroluminescence Display).
  • the input / output unit 240 may be an audio device such as a speaker or a buzzer.
  • the input / output unit 240 may be a lighting device such as an LED (Light Emitting Diode) lamp.
  • the input / output unit 240 functions as an input / output means (input means, output means, operation means, or notification means) of the base station apparatus 200.
  • the control unit 220 is a controller that controls each unit of the base station device 200.
  • the control unit 220 is realized by, for example, a processor such as a CPU (Central Processing Unit) or an MPU (Micro Processing Unit).
  • the control unit 220 is realized by executing various programs stored in the storage device inside the base station device 200 by the processor executing RAM (Random Access Memory) or the like as a work area.
  • the control unit 220 may be realized by an integrated circuit such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the control unit 220 includes, for example, a band setting unit 221, a slice setting unit 222, and a communication control unit 223.
  • the band setting unit 221 sets the communication band used for communication based on the designated frequency band.
  • the band setting unit 221 sets the communication band used for communication based on the frequency band set via the input / output unit 240.
  • the band setting unit 221 sets the communication band used for communication based on the frequency band assigned to the mobile phone operator.
  • the slice setting unit 222 sets the network slice used for communication.
  • the network slice is identified by, for example, S-NSSAI (Single Network Slice Selection Assistance Information) including SST (Slice / Service type) and SD (Slice Differentiator).
  • S-NSSAI Single Network Slice Selection Assistance Information
  • SST Slice / Service type
  • SD Slice Differentiator
  • the communication control unit 223 controls the communication with the terminal device 100.
  • the communication control unit 223 performs a process of establishing communication with the terminal device 100 and the like.
  • the above-mentioned management device may have the functions of the band setting unit 221 and the slice setting unit 222.
  • control unit 220 functions as an acquisition unit, a determination unit, and a notification unit.
  • the acquisition unit acquires information regarding the use of the application from the terminal device 100 possessed by the user.
  • the determination unit determines whether or not to establish communication with the terminal device 100 based on the information regarding the use of the application.
  • the notification unit notifies the terminal device 100 of the determination result by the determination unit. A more detailed operation example of each function (acquisition unit, determination unit, notification unit) of the control unit 220 will be described later.
  • the following two types can be considered as the main body that determines the communication network to be connected.
  • An operation example of the communication system S will be described separately for each case. (1) When the terminal device is decided (2) When the base station device is decided
  • the terminal device 100 first acquires information regarding the use of an application (hereinafter referred to as an application) for transmitting / receiving data.
  • Information regarding the use of the application may be stored in the storage unit 130 of the terminal device 100, or may be extracted from the program of each application.
  • Information related to application usage includes, for example, application information that identifies the type of application, transmission / reception information that identifies the destination of data sent / received by using the application, data information that identifies the type of data sent / received by using the application, and the like. included.
  • the application information is information that identifies, for example, a photo management application, an internet browser application, a video distribution application, and the like.
  • the transmission / reception destination information is, for example, address information such as an IP (Internet Protocol) address of the transmission / reception destination or a MAC (Media Access Control) address.
  • the data information is information that identifies the type of data (image, text, control data, etc.).
  • the information regarding the use of the application may be, for example, identification information for identifying the terminal device 100.
  • the terminal device 100 determines the communication network to be connected to from the first communication network and the second communication network based on the information regarding the use of the application.
  • the terminal device 100 stores information indicating the correspondence between the information regarding the use of the application and the communication network to be connected to, and refers to the information to become the connection destination from the acquired information regarding the use of the application. Determine the communication network.
  • the terminal device 100 may determine the communication network to be connected to depending on the type of data in the information regarding the use of the application. For example, since the first communication network is a closed core network 300A, it can be said that it is a secure communication network with high confidentiality or confidentiality, and since the second communication network is an open core network 300B, the first communication network is the first. It can be said that it is a non-secure communication network with lower confidentiality or confidentiality than the communication network of.
  • the connection destination is a secure first communication network
  • the terminal device 100 uses a secure first communication network as a connection destination.
  • a non-secure second communication network is determined as the connection destination.
  • the terminal device 100 may determine the communication network to be connected to depending on the destination of data transmission / reception in the information regarding the use of the application. For example, when the data transmission / reception destination is a device in the area AR, the terminal device 100 uses a closed first communication network as the connection destination, and the terminal device 100 uses a device outside the area AR as the transmission / reception destination.
  • the connection destination is an open second communication network.
  • the terminal device 100 may determine the communication network to be connected to depending on the type of the application in the information regarding the use of the application. For example, in the case of an application for sharing photos between users in a factory (an example of area AR), the terminal device 100 uses a closed first communication network as a connection destination, and in the case of an Internet browser application or the like, the terminal device 100 is connected.
  • the connection destination is an open second communication network.
  • the terminal device 100 transmits the application information regarding the use of the communication network to the base station device 200 corresponding to the determined communication network of the connection destination.
  • the application information includes, for example, information on a communication network usage request, information on application usage, and the like.
  • the base station device 200 reconfirms the correctness as the connection destination based on the received application information, and authenticates the use of the communication network when it is confirmed that the connection destination is correct. Then, when the base station device 200 authenticates the use of the communication network, the base station device 200 establishes communication with the terminal device 100. Then, the terminal device 100 transmits / receives data to / from the core network 300 after establishing communication with the base station device 200.
  • the terminal device 100 acquires the information regarding the use of the application and transmits the application information including the information regarding the use of the application to the base station device 200. Although the terminal device 100 transmits the application information to each of the plurality of base station devices 200, the application information may be transmitted at the same time, or may be sequentially transmitted in response to the authentication result from the base station device 200.
  • the base station device 200 determines whether or not to establish communication with the terminal device 100 based on the information regarding the use of the application in the received application information. For example, the base station device 200 stores information indicating the correspondence between the information regarding the use of the application and the information regarding whether or not to establish communication, and refers to the information from the received information regarding the use of the application. Decide whether to establish communication.
  • the first base station device 200A corresponding to the secure first communication network determines that communication is established when the information regarding the use of the application indicates a type of data having a high degree of confidentiality, and the degree of confidentiality is low. When indicating the type of data, it is determined that communication is not established. When the information related to the use of the application indicates a type of data having a low degree of confidentiality, it is determined that communication is established in the second base station device 200B corresponding to the non-secure second communication network.
  • the first base station device 200A corresponding to the closed first communication network indicates that the data transmission / reception destination is a device in the area AR in the information regarding the use of the application
  • the communication is established. Then, when it is determined that the device outside the area AR is used as the transmission / reception destination, it is determined that the communication is not established.
  • the information regarding the use of the application indicates that the transmission / reception destination is a device outside the area AR, it is determined that communication is established in the second base station device 200B corresponding to the open second communication network. ..
  • the first base station device 200A corresponding to the closed first communication network indicates the type of application for sharing photos between users in the factory (an example of area AR) in the information regarding application usage. It is determined that communication is established, and when the type of the Internet browser application is indicated, it is determined that communication is not established. When the information regarding the use of the application indicates the type of the Internet browser application, it is determined that the communication is established in the second base station device 200B corresponding to the open second communication network.
  • the base station device 200 notifies the terminal device 100 of the authentication result indicating whether or not the communication is established. Then, when the terminal device 100 receives the authentication result indicating that the communication is established, the terminal device 100 establishes the communication with the receiving base station device 200. Then, the terminal device 100 transmits / receives data to / from the core network 300 after establishing communication with the base station device 200.
  • the terminal device 100 when the terminal device 100 receives the authentication result indicating that the communication is not established, the terminal device 100 confirms the authentication result of the other base station device 200 that has transmitted the application information at the same time. Further, when the terminal device 100 receives the authentication result indicating that the communication is not established, the terminal device 100 may transmit the application information to another (next) base station device 200.
  • FIGS. 4 and 5 are sequence diagrams showing an operation example of the communication system S according to the embodiment.
  • FIG. 4 shows a case where the terminal device 100 determines a communication network to be connected to
  • FIG. 5 shows a case where the base station device 200 determines whether or not to connect to the terminal device 100. That is, in FIGS. 4 and 5, the subject that determines the communication network to be connected to is different.
  • the terminal device 100 first accepts the selection of the application to be used from the user (step S101). Subsequently, the terminal device 100 determines the base station device 200 (communication network) to be connected to based on the information regarding the selected application usage (step S102).
  • the terminal device 100 transmits the application information to the base station device 200, which is the determined connection destination (step S103).
  • the base station apparatus 200 performs an authentication process regarding the use of the communication network based on the received application information (step S104).
  • the base station device 200 When the base station device 200 authenticates the use of the communication network, the base station device 200 establishes a communication connection with the terminal device 100 (step S105). Then, the terminal device 100 transmits / receives data to / from the core network 300 via the connected communication network (step S106).
  • the terminal device 100 first accepts the selection of the application to be used from the user (step S201). Subsequently, the terminal device 100 transmits the application information including the information regarding the use of the application to the base station device 200 (step S202). Subsequently, the base station apparatus 200 performs an authentication process regarding the use of the communication network based on the application information (step S203).
  • the base station apparatus 200 transmits the authentication result to the terminal apparatus 100 (step S204).
  • the terminal device 100 receives the authentication result of authenticating the use of the communication network
  • the terminal device 100 establishes a communication connection with the base station device 200 (step S205).
  • the terminal device 100 transmits / receives data to / from the core network 300 via the connected communication network (step S206).
  • step S204 when the terminal device 100 receives the authentication result indicating that the use of the communication network is not authenticated, the terminal device 100 again transmits the application information to the other base station device 200 to request the authentication process.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the communication system S according to the modified example.
  • the base station apparatus 200 is configured to be connectable to each of the first core network 300A and the second core network 300B. That is, in FIG. 6, the base station apparatus 200 and the first core network 300A form a first communication network, and the base station apparatus 200 and the second core network 300B form a second communication network.
  • the base station apparatus 200 acquires information regarding the use of the application from the terminal apparatus 100, and based on such information, the core network 300 of the first core network 300A and the second core network 300B. Decide if you want to connect with.
  • the terminal device 100 may be determined which core network 300 the terminal device 100 connects to. Specifically, the terminal device 100 acquires information regarding the use of the application, and based on the information, determines which core network 300 of the first core network 300A and the second core network 300B is connected to. decide. Then, the terminal device 100 transmits the application information including the information of the core network 300 to be connected to the base station device 200, and establishes the connection with the base station device 200.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing an operation example of the communication system S according to the modified example shown in FIG. Note that FIG. 7 shows a case where the base station apparatus 200 determines the core network 300 to be connected to.
  • the terminal device 100 first accepts the selection of the application to be used from the user (step S301). Subsequently, the terminal device 100 transmits the application information including the information regarding the use of the application to the base station device 200 (step S302). Subsequently, the base station apparatus 200 performs an authentication process regarding the use of the communication network based on the application information (step S303), and determines the core network 300 to be connected (step S304).
  • the base station apparatus 200 transmits the authentication result to the terminal apparatus 100 (step S305).
  • the terminal device 100 receives the authentication result to certify the use of the communication network
  • the terminal device 100 establishes a communication connection with the base station device 200 (step S306).
  • the terminal device 100 transmits / receives data to / from the core network 300 via the connected communication network (step S307).
  • the terminal device and base station device of this embodiment may be realized by a dedicated computer system or a general-purpose computer system.
  • a communication program for executing the above operations is stored and distributed in a computer-readable recording medium such as an optical disk, a semiconductor memory, a magnetic tape, or a flexible disk.
  • the control device is configured by installing the program on a computer and executing the above-mentioned processing.
  • the control device may be a terminal device 100, a base station device 200, or another external device (for example, a personal computer). Further, the control device may be an internal device (for example, each control unit) of the terminal device 100 and the base station device 200.
  • the above communication program may be stored in a disk device provided in a server device on a network such as the Internet so that it can be downloaded to a computer or the like.
  • the above-mentioned functions may be realized by collaboration between the OS (Operating System) and the application software.
  • the part other than the OS may be stored in a medium and distributed, or the part other than the OS may be stored in the server device so that it can be downloaded to a computer or the like.
  • each component of each device shown in the figure is a functional concept, and does not necessarily have to be physically configured as shown in the figure. That is, the specific form of distribution / integration of each device is not limited to the one shown in the figure, and all or part of the device is functionally or physically dispersed / physically distributed in arbitrary units according to various loads and usage conditions. Can be integrated and configured.
  • the terminal device 100 includes an acquisition unit, a determination unit, and a communication control unit.
  • the acquisition unit acquires information regarding the use of the application of the terminal device 100 possessed by the user.
  • the determination unit determines the communication network to be connected from the first communication network and the second communication network that can be connected in the predetermined area AR based on the information regarding the use of the application.
  • the communication control unit establishes communication with the communication network to be the connection destination determined by the determination unit. As a result, it is possible to switch between a plurality of communication networks for communication.
  • the present technology can also have the following configurations.
  • An acquisition unit that acquires information about the application usage of the terminal device owned by the user, and A determination unit that determines a communication network to be connected to from the first communication network and the second communication network that can be connected in a predetermined area based on the information regarding the use of the application.
  • a terminal device including a communication control unit that establishes communication with a communication network to be connected to, which is determined by the determination unit.
  • the communication control unit The application information including the information regarding the use of the application is transmitted to the base station device corresponding to the communication network to be the connection destination determined by the determination unit, and the use of the communication network is authenticated by the base station device.
  • the terminal device according to (1) above which establishes communication with the base station device when receiving an authentication result indicating that.
  • the acquisition unit The terminal device according to (1) or (2) above, which acquires identification information for identifying the terminal device as information regarding the use of the application.
  • the acquisition unit The terminal device according to any one of (1) to (3) above, which acquires application information indicating the type of application to be used as information regarding the use of the application.
  • the acquisition unit The terminal device according to any one of (1) to (4) above, which acquires address information indicating a destination of data transmission / reception by using the application as information regarding the use of the application.
  • the acquisition unit The terminal device according to any one of (1) to (5) above, which acquires data information indicating the type of data transmitted / received by using the application as the information regarding the use of the application.
  • the decision unit Information indicating the correspondence between the information regarding the use of the application and the communication network to be connected is stored in advance, and the communication network to be the connection destination is obtained from the acquired information regarding the use of the application by referring to the information.
  • the terminal device which determines the above.
  • the first communication network is a secure communication network.
  • the first communication network is a communication network that is not connected to an external network.
  • the terminal device according to any one of (1) to (8) above, wherein the second communication network is a communication network connected to an external network.
  • the first communication network and the second communication network are The terminal device according to any one of (1) to (9) above, which is a network in a fifth generation mobile communication system.
  • the first communication network is The terminal device according to (10) above, which is a local 5G network in a 5th generation mobile communication system constructed in the area.
  • An acquisition unit that acquires information about application usage from the terminal device owned by the user, A determination unit that determines whether or not to establish communication with the terminal device based on the information regarding the use of the application.
  • a base station device including a notification unit that notifies the terminal device of a determination result by the determination unit.
  • the acquisition unit The base station device according to (13) above, which acquires identification information for identifying the terminal device as information regarding the use of the application.
  • the acquisition unit The base station device according to (13) or (14) above, which acquires application information indicating the type of application to be used as information regarding the use of the application.
  • the acquisition unit The base station device according to any one of (13) to (15) above, which acquires address information indicating a data transmission / reception destination by using the application as information regarding the use of the application.
  • the acquisition unit The base station device according to any one of (13) to (16) above, which acquires data information indicating the type of data transmitted / received by using the application as the information regarding the use of the application.
  • the determination unit Information indicating the correspondence between the information regarding the use of the application and the information indicating whether or not to establish the communication is stored in advance, and the communication is performed from the acquired information regarding the use of the application by referring to the information.
  • the base station apparatus according to any one of (13) to (17) above, which determines whether or not to establish.
  • the communication network to be connected is determined from the first communication network and the second communication network that can be connected in a predetermined area.
  • a method for controlling a terminal device including establishing communication with a determined communication network to be connected to.
  • (20) Obtaining information about application usage from the terminal device owned by the user, Determining whether to establish communication with the terminal device based on the information regarding the use of the application, and A method for controlling a base station device, including notifying the terminal device of a determination result.
  • Terminal device 110 Wireless communication unit 111 Reception processing unit 111a Wireless reception unit 111b Multiplexing unit 111c Demographic unit 111d Decoding unit 112 Transmission processing unit 112a Coding unit 112b Modulation unit 112c Multiplexing unit 112d Wireless transmission unit 113 Antenna 120 Control unit 130 Storage Unit 140 Network communication unit 150 Input / output unit 200 Base station device 210 Wireless communication unit 211 Reception processing unit 211a Wireless reception unit 211b Multiplexing unit 211c Demographic unit 211d Decoding unit 212 Transmission processing unit 212a Coding unit 212b Modulation unit 212c Multiplexing unit 212d Wireless transmission unit 213 Antenna 220 Control unit 221 Band setting unit 222 Slice setting unit 223 Communication control unit 230 Storage unit 240 Input / output unit 300 Core network AR area S Communication system

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Abstract

端末装置は、取得部と、決定部と、通信制御部とを備える。取得部は、ユーザが所持する端末装置のアプリ使用に関する情報を取得する。決定部は、アプリ使用に関する情報に基づいて、所定のエリアにおいて接続可能な第1の通信ネットワークおよび第2の通信ネットワークの中から、接続先となる通信ネットワークを決定する。通信制御部は、決定部によって決定された接続先となる通信ネットワークとの間で通信を確立する。

Description

端末装置、基地局装置、端末装置の制御方法および基地局装置の制御方法
 本発明の実施形態は、端末装置、基地局装置、端末装置の制御方法および基地局装置の制御方法に関する。
 地域ニーズや個別ニーズに応じて様々な主体が利用可能な次世代移動通信システムの検討が進んでいる。次世代移動通信システムには、例えば、携帯電話事業者による全国向け5Gサービスとは別に、地域の企業や自治体等の様々な主体が自らの建物や敷地内でスポット的に柔軟にネットワークを構築し利用可能とする仕組み等がある。
特開2019-57929号公報
 しかしながら、建物や敷地内でスポット的に構築したネットワーク環境下であっても、送受信するデータによっては、携帯電話事業者が提供する全国向けネットワークを利用して外部のネットワークと通信を行う場合が想定される。
 そこで、本開示では、複数の通信ネットワークを切り替えて通信することができる端末装置、基地局装置、端末装置の制御方法および基地局装置の制御方法を提供することを目的とする。
 上記の課題を解決するために、本開示に係る一形態の端末装置は、取得部と、決定部と、通信制御部とを備える。前記取得部は、ユーザが所持する端末装置のアプリ使用に関する情報を取得する。前記決定部は、前記アプリ使用に関する情報に基づいて、所定のエリアにおいて接続可能な第1の通信ネットワークおよび第2の通信ネットワークの中から、接続先となる通信ネットワークを決定する。前記通信制御部は、前記決定部によって決定された前記接続先となる通信ネットワークとの間で通信を確立する。
実施形態に係る通信システムの一例を示す図である。 実施形態に係る端末装置の構成例を示す図である。 実施形態に係る基地局装置の構成例を示す図である。 実施形態に係る通信システムの動作例を示すシーケンス図である。 実施形態に係る通信システムの動作例を示すシーケンス図である。 変形例に係る通信システムの一例を示す図である。 変形例に係る通信システムの動作例を示すシーケンス図である。
 以下に、本開示の実施形態について図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の各実施形態において、同一の部位には同一の符号を付することにより重複する説明を省略する。また、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を、同一の符号の後に異なる文字を付して区別する場合もある。
 また、以下に示す項目順序に従って本開示を説明する。
  1.はじめに
  2.実施形態
   2-1.通信システムの全体構成
   2-2.端末装置の構成
   2-3.基地局装置の構成
   2-4.通信システムの動作例について
  3.変形例
  4.むすび
<1.はじめに>
 LTE、NR等の無線アクセス技術が3GPPで検討されている。LTEおよびNRは、セルラー通信技術の一種であり、基地局がカバーするエリアをセル状に複数配置することで端末装置の移動通信を可能にする。なお、以下の説明では、「LTE」には、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-A Pro(LTE-Advanced Pro)、およびEUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)が含まれるものとする。また、「NR」には、NRAT(New Radio Access Technology)、およびFEUTRA(Further EUTRA)が含まれるものとする。
 NRは、LTEの次の世代(第5世代:5G)の無線アクセス技術(RAT:Radio Access Technology)である。NRは、eMBB(Enhanced Mobile Broadband)、MIoT(Massive Internet of Things)およびURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)を含む様々なユースケースに対応できる無線アクセス技術である。NRは、これらのユースケースにおける利用シナリオ、要求条件、および配置シナリオなどに対応する技術フレームワークを目指して検討されている。
 また、5Gにおいては、地域ニーズや個別ニーズに応じて様々な主体が利用可能な第5世代移動通信システム(「ローカル5G」、または「プライベート5G」というが、以下では「ローカル5G」に統一する。)の検討が進んでいる。ローカル5Gは、携帯電話事業者による全国向け5Gサービスとは別に、地域の企業や自治体等の様々な主体が自らの建物や敷地内でスポット的に柔軟にネットワークを構築し利用可能とする仕組みである。
 つまり、5Gは、様々な主体が利用可能なプライベートな5Gサービスであるローカル5Gと、携帯電話事業者と契約したユーザが利用可能なパブリックな5Gサービスであるパブリック5Gとに大別される。つまり、ローカル5Gでは、携帯電話事業者以外の主体が指定された帯域を設定して5Gネットワークを使用するものである。また、ローカル5Gでは、4.6~4.8GHzおよび28.2~29.1GHzの周波数帯を利用することが想定されている。
 また、以下では、ローカル5Gが提供されるエリアARという概念を示している。ここでいうエリアARとは、基地局装置200(図1参照)の通信範囲であるセル内に配置される物理的なエリアである。例えば、エリアARは、地域の企業や自治体等が管理する建物や敷地、スタジアムや工場、商業施設等の大規模施設等の内部を範囲とするエリアである。なお、エリアARは、位置が固定された半永久的なエリアであってもよく、例えば、短期間のイベントが行われる範囲等の一時的なエリアであってもよい。換言すれば、エリアARは、地域の企業や自治体等の主体によって管理されるプライベートエリアである。より具体的には、エリアARの面積は、1の基地局装置200の通信範囲、または、複数の基地局装置200の通信範囲の論理和の領域によってカバーされる。また、エリアARの面積は、1または複数の基地局装置200の通信範囲と略同一、もしくは、エリアAR内全域をカバーするために、かかる通信範囲よりも多少狭いことが好ましい。なお、エリアARの面積は、エリアAR内全域をカバーする必要がない場合には、1または複数の基地局装置200の通信範囲よりも多少広くてもよい。
 以下に示す実施形態では、エリアARにおいて、端末装置100は、ローカル5Gの通信ネットワークと、パブリック5Gの通信ネットワークとに接続可能である場合を例に挙げて説明する。
 また、以下では、5Gを一例として説明するが、5Gよりも高速・大容量・低遅延・多接続性(すべてまたは一部)を有する次世代(例えば、Beyond 5Gや6G等)にも適用可能である。また、ローカルな通信ネットワークとパブリックな通信ネットワークとで世代が異なってもよい。例えば、ローカル5G/パブリック4Gの組み合わせ等であってもよく、あるいは、今後提供される5Gの次世代が含まれる組み合わせ等であってもよい。
<2.実施形態>
<2-1.通信システムの全体構成>
 まず、図1を用いて、実施形態に係る通信システムについて説明する。図1は、実施形態に係る通信システムSの一例を示す図である。図1に示すように、通信システムSは、端末装置100、複数の基地局装置200A,200Bおよび複数のコアネットワーク300A,300Bによって構成される。なお、図1では、3つの端末装置100を示しているが、端末装置100の数は、2つ以下でも、4つ以上でもよい。なお、以下では、基地局装置200A,200Bを基地局装置200と総称し、コアネットワーク300A,300Bをコアネットワーク300と総称する場合がある。
 また、端末装置100および基地局装置200A,200Bは、所定のエリアARに位置する。具体的には、基地局装置200A,200Bは、エリアARの内部(またはセルがエリアARをカバー可能な外部)に設置される。端末装置100は、ユーザの移動により、エリアARの内外を出入りする。
 なお、通信システムSは、地上波ネットワークを使用した無線通信であってもよく、非地上波ネットワークを使用した無線通信であってもよい。なお、地上波ネットワークや非地上波ネットワークは、NRで規定される無線アクセス方式に限定されず、LTE、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、cdma2000(Code Division Multiple Access 2000)等、NR以外の無線アクセス方式の無線ネットワークであってもよい。
 図1に示す基地局装置(以下、基地局ともいう。)200という概念には、中継装置(以下、中継局(リレーノード)ともいう。)および当該中継局に対して無線インタフェースを提供するドナー基地局が含まれていてもよい。また、基地局という概念には、基地局の機能を備えた構造物(Structure)のみならず、構造物に設置される装置も含まれる。構造物は、例えば、高層ビル、家屋、鉄塔、駅施設、空港施設、港湾施設、スタジアム等の建物である。なお、構造物という概念には、建物のみならず、トンネル、橋梁、ダム、塀、鉄柱等の構築物(Non-building structure)や、クレーン、門、風車等の設備も含まれる。また、構造物という概念には、地上(陸上)又は地中の構造物のみならず、桟橋、メガフロート等の水上の構造物や、海洋観測設備等の水中の構造物も含まれる。さらに、基地局は、複数の物理的又は論理的装置の集合で構成されていてもよい。例えば、本開示の実施形態において基地局は、BBU(Baseband Unit)およびRU(Radio Unit)の複数の装置に区別され、これら複数の装置の集合体として解釈されてもよい。さらに又はこれに代えて、本開示の実施形態において基地局は、BBUおよびRUのうちいずれか又は両方であってもよい。BBUとRUとは所定のインタフェース(e.g., eCPRI)で接続されていてもよい。さらに又はこれに代えて、RUはRemote Radio Unit (RRU) 又は Radio DoT (RD)と称されていてもよい。さらに又はこれに代えて、RUは後述するgNB-DUに対応していてもよい。さらに又はこれに代えてBBUは、後述するgNB-CUに対応していてもよい。さらに又はこれに代えて、RUはアンテナと一体的に形成された装置であってもよい。基地局が有するアンテナ(e.g., RUと一体的に形成されたアンテナ)はAdvanced Antenna Systemを採用し、MIMO(e.g. FD-MIMO)やビームフォーミングをサポートしていてもよい。 Advanced Antenna Systemは、基地局が有するアンテナ(e.g., RUと一体的に形成されたアンテナ)は、例えば、64個の送信用アンテナポートおよび64個の受信用アンテナポートを備えていてもよい。
 また、基地局は、移動可能に構成された基地局であってもよい。例えば、基地局は、移動体に設置される装置であってもよいし、移動体そのものであってもよい。移動体は、スマートフォンなどのモバイル端末や、地上(陸上)を移動する移動体(例えば、自動車、バス、トラック、列車、リニアモーターカー等の車両)であってもよいし、地中(例えば、トンネル内)を移動する移動体(例えば、地下鉄)であってもよい。また、移動体は、水上を移動する移動体(例えば、旅客船、貨物船、ホバークラフト等の船舶)であってもよいし、水中を移動する移動体(例えば、潜水艇、潜水艦、無人潜水機等の潜水船)であってもよい。また、移動体は、大気圏内を移動する移動体(例えば、飛行機、飛行船、ドローン等の航空機)であってもよいし、大気圏外を移動する宇宙移動体(例えば、人工衛星、宇宙船、宇宙ステーション、探査機等の人工天体)であってもよい。
 なお、基地局は、複数が互いに接続されていてもよい。1つ又は複数の基地局は無線アクセスネットワーク(Radio Access Network: RAN)に含まれていてもよい。すなわち、基地局は単にRAN、RANノード、AN(Access Network)、ANノードと称されてもよい。LTEにおけるRANはEUTRAN(Enhanced Universal Terrestrial RAN)と呼ばれる。NRにおけるRANはNGRANと呼ばれる。W-CDMA(UMTS)におけるRANはUTRANと呼ばれる。LTEの基地局は、eNodeB(Evolved Node B)又はeNBと称される。すなわち、EUTRANは1又は複数のeNodeB(eNB)を含む。また、NRの基地局は、gNodeB又はgNBと称される。すなわち、NGRANは1又は複数のgNBを含む。さらに、EUTRANは、LTEの通信システム(EPS)におけるコアネットワーク(EPC)に接続されたgNB(en-gNB)を含んでいてもよい。同様にNGRANは5G通信システム(5GS)におけるコアネットワーク5GCに接続されたng-eNBを含んでいてもよい。さらに又はこれに代えて、基地局がeNB、gNBなどである場合、3GPP Accessと称されてもよい。さらに又はこれに代えて、基地局が無線アクセスポイント(Access Point)である場合、Non-3GPP Accessと称されてもよい。さらに又はこれに代えて、基地局は、RRH(Remote Radio Head)と呼ばれる光張り出し装置であってもよい。さらに又はこれに代えて、基地局がgNBである場合、基地局は前述したgNB CU(Central Unit)とgNB DU(Distributed Unit)の組み合わせ又はこれらのうちいずれかと称されてもよい。gNB CU(Central Unit)は、UEとの通信のために、Access Stratumのうち、複数の上位レイヤ(e.g. RRC, SDAP, PDCP)をホストする。一方、gNB-DUは、Access Stratumのうち、複数の下位レイヤ(e.g. RLC, MAC, PHY)をホストする。すなわち、後述されるメッセージ・情報のうち、RRC signalling(準静的な通知)はgNB CUで生成され、一方でDCI(動的な通知)はgNB-DUは生成されてもよい。又はこれに代えて、RRC configuration(準静的な通知)のうち、例えばIE:cellGroupConfigなど一部のconfigurationについてはgNB-DUで生成され、残りのconfigurationはgNB-CUで生成されてもよい。これらのconfigurationは、後述されるF1インタフェースで送受信されてもよい。基地局は、他の基地局と通信可能に構成されていてもよい。例えば、複数の基地局装置がeNB同士又はeNBとen-gNBの組み合わせである場合、当該基地局間はX2インタフェースで接続されてもよい。さらに又はこれに代えて、複数の基地局がgNB同士又はgn-eNBとgNBの組み合わせである場合、当該装置間はXnインタフェースで接続されてもよい。さらに又はこれに代えて、複数の基地局がgNB CU(Central Unit)とgNB DU(Distributed Unit)の組み合わせである場合、当該装置間は前述したF1インタフェースで接続されてもよい。後述されるメッセージ・情報(RRC signalling又はDCIの情報)は複数基地局間で(例えばX2、Xn、F1インタフェースを介して)通信されてもよい。
 図1に示す端末装置100は、ユーザが扱う端末装置であり、例えば、VR(Virtual Reality)グラス等のようなウェアラブルデバイスや、携帯電話、スマートデバイス(スマートフォン、又はタブレット)、PDA(Personal Digital Assistant)、パーソナルコンピュータである。例えば、端末装置100は、VRヘッドマウントディスプレイおよびコントローラや、AR(Augmented Reality)グラスおよびコントローラといった組み合わせの装置構成により、コントローラによる操作や、タッチ操作、ジェスチャ操作による入力が可能である。また、端末装置100は、M2M(Machine to Machine)デバイス、又はIoT(Internet of Things)デバイスであってもよい(例えば、MTC UE、NB-IoT UE、Cat.M UEと呼ばれてもよい)。また、端末装置100は、移動体に設置される無線通信装置であってもよいし、移動体そのものであってもよい。
 また、LTEおよびNRでは、端末装置100はUE(User Equipment)と称されることがある。これに代えて、端末装置100は、MS(Mobile Station)やWTRU(Wireless Transmission Reception Unit)と呼ばれてもよい。なお、端末装置100は、移動局、移動局装置、又は端末とも称される。本開示の実施形態において、無線通信装置という概念には、携帯端末等の持ち運び可能な端末装置のみならず、例えば、構造物や移動体に設置される装置も含まれる。
 コアネットワーク300は、例えば、EPC(Evolved Packet Core)や5GC(5G Core network)である。コアネットワーク300は、ゲートウェイ装置や関門交換機等を備え、ゲートウェイ装置を介して公衆ネットワークに接続されている。公衆ネットワークは、例えば、インターネット、地域IP網、電話網(携帯電話網、固定電話網等)、等の公衆データネットワークである。ゲートウェイ装置は、例えば、インターネットや地域IP網等に繋がるサーバ装置である。関門交換機は、例えば、電話会社の電話網に繋がる交換機である。
 本実施形態においてコアネットワーク300は、ローカル5Gに適用する場合、ローカル5Gを運営する地域の企業や自治体等の主体が自ら配置したローカルのサーバに接続される。
 また、5GCとしてのコアネットワーク300は、第5世代移動体通信システム(5G)のコアネットワークであり、5GC/NGC(Next Generation Core)とも呼ばれる。5GCとしてのコアネットワーク300は、ユーザプレーン機能およびコントロールプレーン機能を含んで構成される。
 ユーザプレーン機能は、UPFを含む。UPFは、ユーザデータのパケット転送を行う機能を有する。ローカルのサーバは、LADN(Local Area Data Network)に相当し、LADNはUPFに接続される。なお、LADNに代えて(または、加えて)、インターネット等の外部のデータネットワークであるDNに接続されてもよい。なお、ユーザプレーン機能には、DNやLADNが含まれてもよい。
 つまり、第1のコアネットワーク300Aは、LADNに接続され、第2のコアネットワーク300Bは、DNに接続される。
 コントロールプレーン機能は、AMF(Access Management Function)、SMF(Session Management Function)、AUSF(Authentication Server Function)、NSSF(Network Slice Selection Function)、NEF(Network Exposure Function)、NRF(Network Repository Function)、PCF(Policy Control Function)、UDM(Unified Data Management)、および、AF(Application Function)を含む。
 AMFは、加入者(Subscriber)の認証・セキュリティに関する機能や、端末装置100の位置管理の機能を有する。SMFは、セッション管理の機能を有する。AUSFは、加入者の認証機能を有する。NSSFは、ネットワークスライスごとにSMFを選択する機能を有する。NEFは、外部アプリケーションサーバであるAFとコアネットワーク300とを仲介する機能を有する。NRFは、各ネットワーク機能が提供するサービスの登録や発見等を行う機能を有する。PCFは、ポリシー制御の機能を有する。UDMは、加入者関連の情報を保持する機能を有する。AFは、外部アプリケーションサーバであり、コアネットワーク300と相互に作用してサービスを提供する機能を有する。
 コアネットワーク300のアーキテクチャにおいて、端末装置100は、UEであり、RAN(Radio Access Network)は、基地局装置200である。
 また、図1に示すように、コアネットワーク300は、ネットワークを管理する管理装置を備えてもよい。例えば、管理装置は、LTEにおけるMME(Mobility Management Entity)や、NRにおけるAMF(Access and Mobility Management Function)として機能する装置である。MMEは、EUTRANとS1インタフェースで接続され、UEとの間のNAS(Non-Access Stratum)シグナリングの制御や、UEのモビリティの管理を行う。AMFは、NGRANとNGインタフェースで接続され、UEとの間のNAS(Non-Access Stratum)シグナリングの制御や、UEのモビリティの管理を行う。
 また、管理装置は、基地局装置200と接続される。管理装置は、基地局装置200の通信を管理する。例えば、管理装置は、通信システムS内の端末装置100(UE)が、どの位置に存在するかを、複数のセルからなるエリア単位(e.g. Tracking Area、RAN Notification Area)、または、図1に示す物理的なエリアAR単位で端末装置100ごとに管理する。なお、管理装置は、端末装置100がどの基地局(あるいはどのセル)に接続しているか、どの基地局(あるいはどのセル)の通信エリア内に存在しているか、どのエリアARに存在しているか、等を端末装置100ごとにセル単位で把握して管理してもよい。
 図1に示す例において、第1の基地局装置200Aおよび第1のコアネットワーク300Aは第1の通信ネットワークを構成し、第2の基地局装置200Bおよび第2のコアネットワーク300Bは第2の通信ネットワークを構成する。
 そして、第1の通信ネットワークに対応する第1のコアネットワーク300Aは、クローズドなコアネットワーク、つまり、ローカルサーバと接続し、外部コアネットワーク400とは接続しない。また、第2の通信ネットワークに対応する第1のコアネットワーク300Aは、オープンなコアネットワーク、つまり、外部コアネットワーク400と接続する。すなわち、第1の通信ネットワークは、ローカル5Gの通信ネットワークであり、第2の通信ネットワークは、パブリック5Gの通信ネットワークである。
 次に、通信システムSの各装置の構成について説明する。
<2-2.端末装置の構成>
 まず、端末装置100の構成について説明する。図2は、実施形態に係る端末装置100の構成例を示す図である。端末装置100は、無線通信部110と、制御部120と、記憶部130と、ネットワーク通信部140と、入出力部150と、を備える。なお、図2に示した構成は機能的な構成であり、ハードウェア構成はこれとは異なっていてもよい。また、端末装置100の機能は、複数の物理的に分離された構成に分散して実装されてもよい。
 無線通信部110は、他の無線通信装置(例えば、基地局装置200)と無線通信する無線通信インタフェースである。無線通信部110は1又は複数の無線アクセス方式に対応する。例えば、無線通信部110は、NRおよびLTEの双方に対応する。無線通信部110は、NRやLTEに加えて、W-CDMAやcdma2000に対応していてもよい。無線通信部110は、受信処理部111、送信処理部112、アンテナ113を備える。無線通信部110は、受信処理部111、送信処理部112、およびアンテナ113をそれぞれ複数備えていてもよい。なお、無線通信部110が複数の無線アクセス方式に対応する場合、無線通信部110の各部は、無線アクセス方式毎に個別に構成されうる。例えば、受信処理部111および送信処理部112は、LTEとNRとで個別に構成されてもよい。なお、図1に示す例では、端末装置100は、無線通信部110を介して基地局装置200と通信する場合を示したが、例えば、エリアAR内の基地局装置200以外の他の装置との間で、ローカル5Gの通信ネットワークを利用したデータの送受信(送信のみまたは受信のみも可)を行ってもよい。なお、ここでのエリアAR内の他の装置とは、エリアAR内に入場することで管理装置400から認証を得た端末装置100や、予めエリアAR内に配置された装置等を含む。例えば、端末装置100の無線通信部110は、エリアARであるスタジアムに配置されたカメラと通信接続することで、カメラ映像を受信し、端末装置100の図示しない表示部に表示する。より具体的には、端末装置100は、スタジアムが開催されている試合等を視聴するセキュアな専用アプリケーションを使用してカメラ映像を視聴する場合等に好適である。
 受信処理部111は、アンテナ113を介して受信された下りリンク信号の処理を行う。受信処理部111は、無線受信部111aと、多重分離部111bと、復調部111cと、復号部111dと、を備える。
 無線受信部111aは、下りリンク信号に対して、ダウンコンバート、不要な周波数成分の除去、増幅レベルの制御、直交復調、デジタル信号への変換、ガードインターバルの除去、高速フーリエ変換による周波数領域信号の抽出等を行う。多重分離部111bは、無線受信部111aから出力された信号から、下りリンクチャネル、下りリンク同期信号、および下りリンク参照信号を分離する。下りリンクチャネルは、例えば、PBCH(Physical Broadcast Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)等のチャネルである。復調部111cは、下りリンクチャネルの変調シンボルに対して、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の変調方式を使って受信信号の復調を行う。復号部111dは、復調された下りリンクチャネルの符号化ビットに対して、復号処理を行う。復号された下りリンクデータおよび下りリンク制御情報は制御部120へ出力される。
 送信処理部112は、上りリンク制御情報および上りリンクデータの送信処理を行う。送信処理部112は、符号化部112aと、変調部112bと、多重部112cと、無線送信部112dと、を備える。
 符号化部112aは、制御部120から入力された上りリンク制御情報および上りリンクデータを、ブロック符号化、畳み込み符号化、ターボ符号化等の符号化方式を用いて符号化を行う。変調部112bは、符号化部112aから出力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の所定の変調方式で変調する。多重部112cは、各チャネルの変調シンボルと上りリンク参照信号とを多重化し、所定のリソースエレメントに配置する。無線送信部112dは、多重部112cからの信号に対して、各種信号処理を行う。例えば、無線送信部112dは、逆高速フーリエ変換による時間領域への変換、ガードインターバルの付加、ベースバンドのデジタル信号の生成、アナログ信号への変換、直交変調、アップコンバート、余分な1周波数成分の除去、電力の増幅等の処理を行う。送信処理部112で生成された信号は、アンテナ113から送信される。
 記憶部130は、DRAM、SRAM、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部130は、端末装置100の記憶手段として機能する。
 ネットワーク通信部140は、他の装置と通信するための通信インタフェースである。例えば、ネットワーク通信部140は、NIC等のLANインタフェースである。ネットワーク通信部140は、有線インタフェースであってもよいし、無線インタフェースであってもよい。ネットワーク通信部140は、端末装置100のネットワーク通信手段として機能する。ネットワーク通信部140は、制御部120の制御に従って、他の装置と通信する。
 入出力部150は、ユーザと情報をやりとりするためのユーザインタフェースである。例えば、入出力部150は、キーボード、マウス、操作キー、タッチパネル、コントローラ等、ユーザが各種操作を行うための操作装置である。又は、入出力部150は、液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display)、有機ELディスプレイ(Organic Electroluminescence Display)等の表示装置である。入出力部150は、スピーカー、ブザー等の音響装置であってもよい。また、入出力部150は、LED(Light Emitting Diode)ランプ等の点灯装置であってもよい。入出力部150は、端末装置100の入出力手段(入力手段、出力手段、操作手段又は通知手段)として機能する。
 制御部120は、端末装置100の各部を制御するコントローラである。制御部120は、例えば、CPU、MPU等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部120は、端末装置100内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部120は、ASICやFPGA等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、ASIC、およびFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。
 制御部120は、例えば、取得部、決定部および通信制御部として機能する。取得部は、例えば、アプリ使用に関する情報を取得する。決定部は、取得したアプリ使用に関する情報に基づいて、第1の通信ネットワークおよび第2の通信ネットワークの中から、接続先となる通信ネットワークを決定する。通信制御部は、決定部によって決定された接続先となる通信ネットワークとの間で通信を確立する。なお、制御部120の各機能(取得部、決定部、通信制御部)のより詳細な動作例については後述する。
<2-3.基地局装置の構成>
 次に、基地局装置200の構成を説明する。図3は、実施形態に係る基地局装置200の構成例を示す図である。基地局装置200は、無線通信部210と、制御部220と、記憶部230と、入出力部240と、を備える。なお、図3に示した構成は機能的な構成であり、ハードウェア構成はこれとは異なっていてもよい。また、基地局装置200の機能は、複数の物理的に分離された構成に分散して実装されてもよい。
 無線通信部210は、他の無線通信装置(例えば、端末装置100や中継局等の他の基地局装置200)と無線通信する無線通信インタフェースである。無線通信部210は1又は複数の無線アクセス方式に対応する。例えば、無線通信部210は、NRおよびLTEの双方に対応する。無線通信部210は、NRやLTEに加えて、W-CDMAやcdma2000に対応していてもよい。無線通信部210は、受信処理部211、送信処理部212、アンテナ213を備える。無線通信部210は、受信処理部211、送信処理部212、およびアンテナ213をそれぞれ複数備えていてもよい。なお、無線通信部210が複数の無線アクセス方式に対応する場合、無線通信部210の各部は、無線アクセス方式毎に個別に構成されうる。例えば、受信処理部211および送信処理部212は、LTEとNRとで個別に構成されてもよい。
 受信処理部211は、アンテナ213を介して受信された上りリンク信号の処理を行う。受信処理部211は、無線受信部211aと、多重分離部211bと、復調部211cと、復号部211dと、を備える。
 無線受信部211aは、上りリンク信号に対して、ダウンコンバート、不要な周波数成分の除去、増幅レベルの制御、直交復調、デジタル信号への変換、ガードインターバルの除去、高速フーリエ変換による周波数領域信号の抽出等を行う。多重分離部211bは、無線受信部211aから出力された信号から、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)等の上りリンクチャネルおよび上りリンク参照信号を分離する。復調部211cは、上りリンクチャネルの変調シンボルに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(Quadrature Phase shift Keying)等の変調方式を使って受信信号の復調を行う。復調部211cが使用する変調方式は、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、又は256QAM等であってもよい。復号部211dは、復調された上りリンクチャネルの符号化ビットに対して、復号処理を行う。復号された上りリンクデータおよび上りリンク制御情報は制御部220へ出力される。
 送信処理部212は、下りリンク制御情報および下りリンクデータの送信処理を行う。送信処理部212は、符号化部212aと、変調部212bと、多重部212cと、無線送信部212dと、を備える。
 符号化部212aは、制御部220から入力された下りリンク制御情報および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳み込み符号化、ターボ符号化等の符号化方式を用いて符号化を行う。変調部212bは、符号化部212aから出力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の所定の変調方式で変調する。多重部212cは、各チャネルの変調シンボルと下りリンク参照信号とを多重化し、所定のリソースエレメントに配置する。無線送信部212dは、多重部212cからの信号に対して、各種信号処理を行う。例えば、無線送信部212dは、高速フーリエ変換による時間領域への変換、ガードインターバルの付加、ベースバンドのデジタル信号の生成、アナログ信号への変換、直交変調、アップコンバート、余分な周波数成分の除去、電力の増幅等の処理を行う。送信処理部212で生成された信号は、アンテナ213から送信される。
 記憶部230は、DRAM、SRAM、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部230は、基地局装置200の記憶手段として機能する。
 入出力部240は、エリアARや基地局装置200を管理する管理者と情報をやりとりするためのユーザインタフェースである。例えば、入出力部240は、キーボード、マウス、操作キー、タッチパネル、コントローラ等、ユーザが各種操作を行うための操作装置である。又は、入出力部240は、液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display)、有機ELディスプレイ(Organic Electroluminescence Display)等の表示装置である。入出力部240は、スピーカー、ブザー等の音響装置であってもよい。また、入出力部240は、LED(Light Emitting Diode)ランプ等の点灯装置であってもよい。入出力部240は、基地局装置200の入出力手段(入力手段、出力手段、操作手段又は通知手段)として機能する。
 制御部220は、基地局装置200の各部を制御するコントローラ(controller)である。制御部220は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部220は、基地局装置200内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM(Random Access Memory)等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部220は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、ASIC、およびFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。
 図3に示すように、制御部220は、例えば、帯域設定部221、スライス設定部222および通信制御部223を備える。帯域設定部221は、指定された周波数帯域に基づいて、通信に用いる通信帯域を設定する。ローカル5Gに対応する第1の基地局装置200Aの場合、帯域設定部221は、入出力部240を介して設定された周波数帯域に基づいて、通信に用いる通信帯域を設定する。また、パブリック5Gに対応する第2の基地局装置200Bの場合、帯域設定部221は、携帯電話事業者に割り当てられた周波数帯域に基づいて、通信に用いる通信帯域を設定する。
 スライス設定部222は、通信に用いるネットワークスライスを設定する。ネットワークスライスは、例えば、SST(Slice/Service type)およびSD(Slice Differentiator)を含んだS-NSSAI(Single Network Slice Selection Assistance Information)により識別される。
 通信制御部223は、端末装置100との間で行う通信に関する制御を行う。例えば、通信制御部223は、端末装置100との間で通信を確立する処理等を行う。なお、帯域設定部221や、スライス設定部222の機能については、上記した管理装置が有してもよい。
 また、制御部220は、取得部、判定部および通知部として機能する。取得部は、ユーザが所持する端末装置100からアプリ使用に関する情報を取得する。判定部は、アプリ使用に関する情報に基づいて、端末装置100との間で通信を確立するか否かを判定する。通知部は、判定部による判定結果を端末装置100へ通知する。なお、制御部220の各機能(取得部、判定部、通知部)のより詳細な動作例については後述する。
<2-4.通信システムの動作例について>
 次に、通信システムSにおける各装置の動作例について説明する。例えば、図1を例に挙げた場合、通信システムSでは、第1の通信ネットワーク(第1の基地局装置200Aおよび第1のコアネットワーク300A)および第2の通信ネットワーク(第2の基地局装置200Bおよび第2のコアネットワーク300B)のうち、いずれかの通信ネットワークを接続先として決定し、決定した通信ネットワークを利用してデータの送受信を行う。
 ここで、接続先となる通信ネットワークを決定する主体は、以下の2通りが考えられる。それぞれの場合に分けて通信システムSの動作例を説明する。
 (1)端末装置が決定する場合
 (2)基地局装置が決定する場合
 (1)端末装置が決定する場合
 (1)の場合、まず、端末装置100は、データの送受信を行うアプリケーション(以下、アプリ)使用に関する情報を取得する。アプリ使用に関する情報は、例えば、端末装置100の記憶部130に記憶されていてもよく、各アプリのプログラムから抽出してもよい。
 アプリ使用に関する情報には、例えば、アプリの種別を識別するアプリ情報や、アプリ使用によるデータの送受信先を識別する送受信先情報や、アプリ使用により送受信されるデータの種別を識別するデータ情報等が含まれる。
 アプリ情報は、例えば、写真管理アプリや、インターネットブラウザアプリ、動画配信アプリ等を識別する情報である。送受信先情報は、例えば、送受信先のIP(Internet Protocol)アドレスや、MAC(Media Access Control)アドレス等のアドレス情報である。データ情報は、データの種別(画像、テキスト、制御データ等)を識別する情報である。なお、端末装置100毎に使用するアプリが固定されている場合には、アプリ使用に関する情報は、例えば、端末装置100を識別する識別情報であってもよい。
 つづいて、端末装置100は、アプリ使用に関する情報に基づいて、第1の通信ネットワークおよび第2の通信ネットワークの中から、接続先となる通信ネットワークを決定する。
 例えば、端末装置100は、アプリ使用に関する情報と、接続先となる通信ネットワークとの対応関係を示す情報を記憶しておき、かかる情報を参照して、取得したアプリ使用に関する情報から接続先となる通信ネットワークを決定する。
 例えば、端末装置100は、アプリ使用に関する情報におけるデータの種別により接続先となる通信ネットワークを決定してもよい。例えば、第1の通信ネットワークはクローズドなコアネットワーク300Aであるため、秘匿性もしくは機密性の高いセキュアな通信ネットワークであるといえ、第2の通信ネットワークはオープンなコアネットワーク300Bであるため、第1の通信ネットワークよりも秘匿性もしくは機密性の低いノンセキュアな通信ネットワークであるといえる。
 このため、例えば、端末装置100は、機密度合いが高い種別のデータを送受信する場合には、セキュアな第1の通信ネットワークを接続先とし、機密度合いが低い種別のデータを送受信する場合には、ノンセキュアな第2の通信ネットワークを接続先として決定する。
 また、例えば、端末装置100は、アプリ使用に関する情報におけるデータの送受信先により、接続先となる通信ネットワークを決定してもよい。例えば、端末装置100は、データの送受信先がエリアAR内の装置である場合には、クローズドな第1の通信ネットワークを接続先とし、エリアARの外の装置を送受信先とする場合には、オープンな第2の通信ネットワークを接続先とする。
 また、例えば、端末装置100は、アプリ使用に関する情報におけるアプリの種別により、接続先となる通信ネットワークを決定してもよい。例えば、端末装置100は、工場内(エリアARの一例)のユーザ間で写真を共有するアプリの場合には、クローズドな第1の通信ネットワークを接続先とし、インターネットブラウザアプリ等の場合には、オープンな第2の通信ネットワークを接続先とする。
 そして、端末装置100は、決定した接続先の通信ネットワークに対応する基地局装置200に対して通信ネットワークの利用に関する申請情報を送信する。申請情報には、例えば、通信ネットワークの利用要求の情報や、アプリ使用に関する情報等が含まれる。
 基地局装置200は、受信した申請情報に基づいて、接続先としての正否を再度確認し、接続先として正しいことが確認された場合、通信ネットワークの利用を認証する。そして、基地局装置200は、通信ネットワークの利用を認証する場合、端末装置100との間で通信を確立する。そして、端末装置100は、基地局装置200との通信確立後、コアネットワーク300との間でデータの送受信を行う。
 (2)基地局装置が決定する場合
 (2)の場合、まず、端末装置100は、アプリ使用に関する情報を取得するとともに、アプリ使用に関する情報を含む申請情報を基地局装置200へ送信する。なお、端末装置100は、複数の基地局装置200それぞれに申請情報を送信するが、同時に送信してもよく、基地局装置200からの認証結果を受けて順次送信してもよい。
 基地局装置200は、受信した申請情報におけるアプリ使用に関する情報に基づいて、端末装置100との間で通信を確立するか否かを判定する。例えば、基地局装置200は、アプリ使用に関する情報と、通信を確立するか否かの情報との対応関係を示す情報を記憶しておき、かかる情報を参照して、受信したアプリ使用に関する情報から通信を確立するか否かを決定する。
 例えば、セキュアな第1の通信ネットワークに対応する第1の基地局装置200Aは、アプリ使用に関する情報が機密度合いが高い種別のデータを示す場合には、通信を確立すると判定し、機密度合いが低い種別のデータを示す場合には、通信を確立しないと判定する。なお、アプリ使用に関する情報が機密度合いが低い種別のデータを示す場合には、ノンセキュアな第2の通信ネットワークに対応する第2の基地局装置200Bにおいて通信を確立すると判定される。
 また、例えば、クローズドな第1の通信ネットワークに対応する第1の基地局装置200Aは、アプリ使用に関する情報においてデータの送受信先がエリアAR内の装置であることを示す場合には、通信を確立すると判定し、エリアARの外の装置を送受信先とすることを示す場合には、通信を確立しないと判定する。なお、アプリ使用に関する情報がエリアARの外の装置を送受信先とすることを示す場合には、オープンな第2の通信ネットワークに対応する第2の基地局装置200Bにおいて通信を確立すると判定される。
 また、例えば、クローズドな第1の通信ネットワークに対応する第1の基地局装置200Aは、アプリ使用に関する情報において工場内(エリアARの一例)のユーザ間で写真を共有するアプリの種別を示す場合には、通信を確立すると判定し、インターネットブラウザアプリの種別を示す場合には、通信を確立しないと判定する。なお、アプリ使用に関する情報がインターネットブラウザアプリの種別を示す場合には、オープンな第2の通信ネットワークに対応する第2の基地局装置200Bにおいて通信を確立すると判定される。
 そして、基地局装置200は、通信を確立するか否かを示す認証結果を端末装置100へ通知する。そして、端末装置100は、通信を確立することを示す認証結果を受信した場合には、受信先の基地局装置200との間で通信を確立する。そして、端末装置100は、基地局装置200との通信確立後、コアネットワーク300との間でデータの送受信を行う。
 また、端末装置100は、通信を確立しないことを示す認証結果を受信した場合には、同時に申請情報を送信した他の基地局装置200の認証結果を確認する。また、端末装置100は、通信を確立しないことを示す認証結果を受信した場合には、他の(次の)基地局装置200へ申請情報を送信してもよい。
 次に、図4および図5を用いて、通信システムSの動作シーケンスについて説明する。図4および図5は、実施形態に係る通信システムSの動作例を示すシーケンス図である。図4では、端末装置100が接続先となる通信ネットワークを決定する場合を示し、図5では、基地局装置200が端末装置100と接続するか否かを決定する場合を示す。つまり、図4および図5では、接続先となる通信ネットワークを決定する主体が異なる。
 図4に示すように、端末装置100は、まず、ユーザから使用するアプリの選択を受け付ける(ステップS101)。つづいて、端末装置100は、選択されたアプリ使用に関する情報に基づいて、接続先となる基地局装置200(通信ネットワーク)を決定する(ステップS102)。
 つづいて、端末装置100は、決定した接続先となる基地局装置200へ申請情報を送信する(ステップS103)。基地局装置200は、受信した申請情報に基づいて、通信ネットワークの利用に関する認証処理を行う(ステップS104)。
 基地局装置200は、通信ネットワークの利用を認証する場合、端末装置100との間で通信接続を確立する(ステップS105)。そして、端末装置100は、接続した通信ネットワークによりコアネットワーク300との間でデータの送受信を行う(ステップS106)。
 次に、図5に示す動作例について説明する。図5に示すように、端末装置100は、まず、ユーザから使用するアプリの選択を受け付ける(ステップS201)。つづいて、端末装置100は、アプリ使用に関する情報を含む申請情報を基地局装置200へ送信する(ステップS202)。つづいて、基地局装置200は、申請情報に基づいて、通信ネットワークの利用に関する認証処理を行う(ステップS203)。
 つづいて、基地局装置200は、認証結果を端末装置100へ送信する(ステップS204)。端末装置100は、通信ネットワークの利用を認証する旨の認証結果を受信した場合、基地局装置200との間で通信接続を確立する(ステップS205)。そして、端末装置100は、接続した通信ネットワークによりコアネットワーク300との間でデータの送受信を行う(ステップS206)。
 なお、ステップS204において、端末装置100は、通信ネットワークの利用を認証しない旨の認証結果を受信した場合、他の基地局装置200へ再度申請情報を送信し認証処理を依頼する。
<3.変形例>
 なお、上述した実施形態では、第1の通信ネットワークに対応する第1の基地局装置200Aと、第2の通信ネットワークに対応する第2の基地局装置200Bとが配置される場合を示したが、基地局装置200は、共用されてもよい。
 図6は、変形例に係る通信システムSの一例を示す図である。図6に示すように、基地局装置200は、第1のコアネットワーク300Aおよび第2のコアネットワーク300Bそれぞれに接続可能に構成される。つまり、図6では、基地局装置200および第1のコアネットワーク300Aには第1の通信ネットワークを構成し、基地局装置200および第2のコアネットワーク300Bは第2の通信ネットワークを構成する。
 変形例においては、基地局装置200は、端末装置100からアプリ使用に関する情報を取得し、かかる情報に基づいて、第1のコアネットワーク300Aおよび第2のコアネットワーク300Bのうち、いずれのコアネットワーク300と接続するかを決定する。
 なお、図6に示す例において、端末装置100がいずれのコアネットワーク300と接続するかを決定してもよい。具体的には、端末装置100は、アプリ使用に関する情報を取得し、かかる情報に基づいて、第1のコアネットワーク300Aおよび第2のコアネットワーク300Bのうち、いずれのコアネットワーク300と接続するかを決定する。そして、端末装置100は、接続先となるコアネットワーク300の情報を含む申請情報を基地局装置200へ送信し、基地局装置200と接続を確立する。
 図7は、図6に示す変形例に係る通信システムSの動作例を示すシーケンス図である。なお、図7では、基地局装置200が接続先となるコアネットワーク300を決定する場合を示している。
 図7に示すように、端末装置100は、まず、ユーザから使用するアプリの選択を受け付ける(ステップS301)。つづいて、端末装置100は、アプリ使用に関する情報を含む申請情報を基地局装置200へ送信する(ステップS302)。つづいて、基地局装置200は、申請情報に基づいて、通信ネットワークの利用に関する認証処理を行う(ステップS303)とともに、接続先となるコアネットワーク300を決定する(ステップS304)。
 つづいて、基地局装置200は、認証結果を端末装置100へ送信する(ステップS305)。端末装置100は、通信ネットワークの利用を認証する旨の認証結果を受信した場合、基地局装置200との間で通信接続を確立する(ステップS306)。そして、端末装置100は、接続した通信ネットワークによりコアネットワーク300との間でデータの送受信を行う(ステップS307)。
 本実施形態の端末装置、基地局装置は、専用のコンピュータシステム、又は汎用のコンピュータシステムによって実現してもよい。
 例えば、上述の動作(例えば、申請処理や認証処理等)を実行するための通信プログラムを、光ディスク、半導体メモリ、磁気テープ、フレキシブルディスク等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布する。そして、例えば、該プログラムをコンピュータにインストールし、上述の処理を実行することによって制御装置を構成する。このとき、制御装置は、端末装置100、基地局装置200、または他外部の装置(例えば、パーソナルコンピュータ)であってもよい。また、制御装置は、端末装置100、基地局装置200の内部の装置(例えば、それぞれの制御部)であってもよい。
 また、上記通信プログラムをインターネット等のネットワーク上のサーバ装置が備えるディスク装置に格納しておき、コンピュータにダウンロード等できるようにしてもよい。また、上述の機能を、OS(Operating System)とアプリケーションソフトとの協働により実現してもよい。この場合には、OS以外の部分を媒体に格納して配布してもよいし、OS以外の部分をサーバ装置に格納しておき、コンピュータにダウンロード等できるようにしてもよい。
 また、上記実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処理の全部又は一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとして説明した処理の全部又は一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。例えば、各図に示した各種情報は、図示した情報に限られない。
 また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。
 また、上記してきた各実施形態は、処理内容を矛盾させない領域で適宜組み合わせることが可能である。また、上記してきた各実施形態のフローチャート又はシーケンス図に示された各ステップは、適宜順序を変更することが可能である。
<4.むすび>
 以上説明したように、本開示の一実施形態によれば、端末装置100は、取得部と、決定部と、通信制御部とを備える。取得部は、ユーザが所持する端末装置100のアプリ使用に関する情報を取得する。決定部は、アプリ使用に関する情報に基づいて、所定のエリアARにおいて接続可能な第1の通信ネットワークおよび第2の通信ネットワークの中から、接続先となる通信ネットワークを決定する。通信制御部は、決定部によって決定された接続先となる通信ネットワークとの間で通信を確立する。これにより、複数の通信ネットワークを切り替えて通信することができる。
 以上、本開示の各実施形態について説明したが、本開示の技術的範囲は、上述の各実施形態そのままに限定されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。また、異なる実施形態および変形例にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
 また、本明細書に記載された各実施形態における効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、他の効果があってもよい。
 なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
(1)
 ユーザが所持する端末装置のアプリ使用に関する情報を取得する取得部と、
 前記アプリ使用に関する情報に基づいて、所定のエリアにおいて接続可能な第1の通信ネットワークおよび第2の通信ネットワークの中から、接続先となる通信ネットワークを決定する決定部と、
 前記決定部によって決定された前記接続先となる通信ネットワークとの間で通信を確立する通信制御部と、を備える端末装置。
(2)
 前記通信制御部は、
 前記決定部によって決定された前記接続先となる通信ネットワークに対応する基地局装置に対して、前記アプリ使用に関する情報を含む申請情報を送信し、前記基地局装置から前記通信ネットワークの利用を認証することを示す認証結果を受信した場合に、前記基地局装置との間で通信を確立する、前記(1)に記載の端末装置。
(3)
 前記取得部は、
 前記アプリ使用に関する情報として、前記端末装置を識別する識別情報を取得する、前記(1)または(2)に記載の端末装置。
(4)
 前記取得部は、
 前記アプリ使用に関する情報として、使用するアプリの種別を示すアプリ情報を取得する、前記(1)~(3)のいずれか1つに記載の端末装置。
(5)
 前記取得部は、
 前記アプリ使用に関する情報として、アプリ使用によるデータの送受信先を示すアドレス情報を取得する、前記(1)~(4)のいずれか1つに記載の端末装置。
(6)
 前記取得部は、
 前記アプリ使用に関する情報として、アプリ使用により送受信するデータの種別を示すデータ情報を取得する、前記(1)~(5)のいずれか1つに記載の端末装置。
(7)
 前記決定部は、
 前記アプリ使用に関する情報と、前記接続先となる通信ネットワークとの対応関係を示す情報を予め記憶しておき、前記情報を参照して、取得した前記アプリ使用に関する情報から前記接続先となる通信ネットワークを決定する、前記(1)~(6)のいずれか1つに記載の端末装置。
(8)
 前記第1の通信ネットワークは、セキュアな通信ネットワークであり、
 前記第2の通信ネットワークは、ノンセキュアな通信ネットワークである、前記(1)~(7)のいずれか1つに記載の端末装置。
(9)
 前記第1の通信ネットワークは、外部ネットワークと接続されない通信ネットワークであり、
 前記第2の通信ネットワークは、外部ネットワークと接続される通信ネットワークである、前記(1)~(8)のいずれか1つに記載の端末装置。
(10)
 前記第1の通信ネットワークおよび前記第2の通信ネットワークは、
 第5世代移動通信システムにおけるネットワークである、前記(1)~(9)のいずれか1つに記載の端末装置。
(11)
 前記第1の通信ネットワークは、
 前記エリア内において構築された第5世代移動通信システムにおけるネットワークであるローカル5Gである、前記(10)に記載の端末装置。
(12)
 前記通信ネットワークにより、前記エリア内に位置する他の端末装置、または、前記エリア内に予め配置された他の装置との間で通信可能である、前記(1)~(11)のいずれか1つに記載の端末装置。
(13)
 ユーザが所持する端末装置からアプリ使用に関する情報を取得する取得部と、
 前記アプリ使用に関する情報に基づいて、前記端末装置との間で通信を確立するか否かを判定する判定部と、
 前記判定部による判定結果を前記端末装置へ通知する通知部と、を備える基地局装置。
(14)
 前記取得部は、
 前記アプリ使用に関する情報として、前記端末装置を識別する識別情報を取得する、前記(13)に記載の基地局装置。
(15)
 前記取得部は、
 前記アプリ使用に関する情報として、使用するアプリの種別を示すアプリ情報を取得する、前記(13)または(14)に記載の基地局装置。
(16)
 前記取得部は、
 前記アプリ使用に関する情報として、アプリ使用によるデータの送受信先を示すアドレス情報を取得する、前記(13)~(15)のいずれか1つに記載の基地局装置。
(17)
 前記取得部は、
 前記アプリ使用に関する情報として、アプリ使用により送受信するデータの種別を示すデータ情報を取得する、前記(13)~(16)のいずれか1つに記載の基地局装置。
(18)
 前記判定部は、
 前記アプリ使用に関する情報と、前記通信を確立するか否かを示す情報との対応関係を示す情報を予め記憶しておき、前記情報を参照して、取得した前記アプリ使用に関する情報から前記通信を確立するか否かを判定する、前記(13)~(17)のいずれか1つに記載の基地局装置。
(19)
 ユーザが所持する端末装置のアプリ使用に関する情報を取得することと、
 前記アプリ使用に関する情報に基づいて、所定のエリアにおいて接続可能な第1の通信ネットワークおよび第2の通信ネットワークの中から、接続先となる通信ネットワークを決定することと、
 決定した前記接続先となる通信ネットワークとの間で通信を確立することと、を含む端末装置の制御方法。
(20)
 ユーザが所持する端末装置からアプリ使用に関する情報を取得することと、
 前記アプリ使用に関する情報に基づいて、前記端末装置との間で通信を確立するか否かを判定することと、
 判定結果を前記端末装置へ通知することと、を含む基地局装置の制御方法。
100  端末装置
110  無線通信部
111  受信処理部
111a 無線受信部
111b 多重分離部
111c 復調部
111d 復号部
112  送信処理部
112a 符号化部
112b 変調部
112c 多重部
112d 無線送信部
113  アンテナ
120  制御部
130  記憶部
140  ネットワーク通信部
150  入出力部
200  基地局装置
210  無線通信部
211  受信処理部
211a 無線受信部
211b 多重分離部
211c 復調部
211d 復号部
212  送信処理部
212a 符号化部
212b 変調部
212c 多重部
212d 無線送信部
213  アンテナ
220  制御部
221  帯域設定部
222  スライス設定部
223  通信制御部
230  記憶部
240  入出力部
300  コアネットワーク
AR   エリア
S    通信システム

Claims (20)

  1.  ユーザが所持する端末装置のアプリ使用に関する情報を取得する取得部と、
     前記アプリ使用に関する情報に基づいて、所定のエリアにおいて接続可能な第1の通信ネットワークおよび第2の通信ネットワークの中から、接続先となる通信ネットワークを決定する決定部と、
     前記決定部によって決定された前記接続先となる通信ネットワークとの間で通信を確立する通信制御部と、を備える端末装置。
  2.  前記通信制御部は、
     前記決定部によって決定された前記接続先となる通信ネットワークに対応する基地局装置に対して、前記アプリ使用に関する情報を含む申請情報を送信し、前記基地局装置から前記通信ネットワークの利用を認証することを示す認証結果を受信した場合に、前記基地局装置との間で通信を確立する、請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記取得部は、
     前記アプリ使用に関する情報として、前記端末装置を識別する識別情報を取得する、請求項1に記載の端末装置。
  4.  前記取得部は、
     前記アプリ使用に関する情報として、使用するアプリの種別を示すアプリ情報を取得する、請求項1に記載の端末装置。
  5.  前記取得部は、
     前記アプリ使用に関する情報として、アプリ使用によるデータの送受信先を示すアドレス情報を取得する、請求項1に記載の端末装置。
  6.  前記取得部は、
     前記アプリ使用に関する情報として、アプリ使用により送受信するデータの種別を示すデータ情報を取得する、請求項1に記載の端末装置。
  7.  前記決定部は、
     前記アプリ使用に関する情報と、前記接続先となる通信ネットワークとの対応関係を示す情報を予め記憶しておき、前記情報を参照して、取得した前記アプリ使用に関する情報から前記接続先となる通信ネットワークを決定する、請求項1に記載の端末装置。
  8.  前記第1の通信ネットワークは、セキュアな通信ネットワークであり、
     前記第2の通信ネットワークは、ノンセキュアな通信ネットワークである、請求項1に記載の端末装置。
  9.  前記第1の通信ネットワークは、外部ネットワークと接続されない通信ネットワークであり、
     前記第2の通信ネットワークは、外部ネットワークと接続される通信ネットワークである、請求項1に記載の端末装置。
  10.  前記第1の通信ネットワークおよび前記第2の通信ネットワークは、
     第5世代移動通信システムにおけるネットワークである、請求項1に記載の端末装置。
  11.  前記第1の通信ネットワークは、
     前記エリア内において構築された第5世代移動通信システムにおけるネットワークであるローカル5Gである、請求項10に記載の端末装置。
  12.  前記通信ネットワークにより、前記エリア内に位置する他の端末装置、または、前記エリア内に予め配置された他の装置との間で通信可能である、請求項1に記載の端末装置。
  13.  ユーザが所持する端末装置からアプリ使用に関する情報を取得する取得部と、
     前記アプリ使用に関する情報に基づいて、前記端末装置との間で通信を確立するか否かを判定する判定部と、
     前記判定部による判定結果を前記端末装置へ通知する通知部と、を備える基地局装置。
  14.  前記取得部は、
     前記アプリ使用に関する情報として、前記端末装置を識別する識別情報を取得する、請求項13に記載の基地局装置。
  15.  前記取得部は、
     前記アプリ使用に関する情報として、使用するアプリの種別を示すアプリ情報を取得する、請求項13に記載の基地局装置。
  16.  前記取得部は、
     前記アプリ使用に関する情報として、アプリ使用によるデータの送受信先を示すアドレス情報を取得する、請求項13に記載の基地局装置。
  17.  前記取得部は、
     前記アプリ使用に関する情報として、アプリ使用により送受信するデータの種別を示すデータ情報を取得する、請求項13に記載の基地局装置。
  18.  前記判定部は、
     前記アプリ使用に関する情報と、前記通信を確立するか否かを示す情報との対応関係を示す情報を予め記憶しておき、前記情報を参照して、取得した前記アプリ使用に関する情報から前記通信を確立するか否かを判定する、請求項13に記載の基地局装置。
  19.  ユーザが所持する端末装置のアプリ使用に関する情報を取得することと、
     前記アプリ使用に関する情報に基づいて、所定のエリアにおいて接続可能な第1の通信ネットワークおよび第2の通信ネットワークの中から、接続先となる通信ネットワークを決定することと、
     決定した前記接続先となる通信ネットワークとの間で通信を確立することと、を含む端末装置の制御方法。
  20.  ユーザが所持する端末装置からアプリ使用に関する情報を取得することと、
     前記アプリ使用に関する情報に基づいて、前記端末装置との間で通信を確立するか否かを判定することと、
     判定結果を前記端末装置へ通知することと、を含む基地局装置の制御方法。
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