WO2022070546A1 - コアネットワークノード、User Equipment、及びこれらの方法 - Google Patents

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WO2022070546A1
WO2022070546A1 PCT/JP2021/025972 JP2021025972W WO2022070546A1 WO 2022070546 A1 WO2022070546 A1 WO 2022070546A1 JP 2021025972 W JP2021025972 W JP 2021025972W WO 2022070546 A1 WO2022070546 A1 WO 2022070546A1
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nssai
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nssaa
plmn
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PCT/JP2021/025972
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利之 田村
強 高倉
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日本電気株式会社
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    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W60/04Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration using triggered events
    • HELECTRICITY
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    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/18Service support devices; Network management devices
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    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems

Definitions

  • This disclosure relates to a wireless communication network, and particularly to the management of network slices permitted for wireless terminals.
  • the 5G system supports network slicing (see, for example, Non-Patent Documents 1 to 3, 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.
  • 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 and resources (e.g., computer processing resources, storage, and networking) to form a single network slice.
  • Resources and an access network (AN) (at least one of the Next Generation Radio Access Network (NG-RAN) and Non-3GPP InterWorking Function (N3IWF)) are defined as a set.
  • 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 referreds to expected network slice behavior with respect to features and services.
  • SD is optional information and complements SST to distinguish between 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, 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 selecting a specific (particular) 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.
  • S-NSSAI There are two types of S-NSSAI, which are known as S-NSSAI and Mapped S-NSSAI.
  • S-NSSAI identifies the network slice provided by the Serving Public Land Mobile Network (Serving PLMN) in which the User Equipment (UE) is registered, and may be referred to as Serving PLMN S-NSSAI in the present specification.
  • Mapped S-NSSAI is mapped (associated, combined, or applicable) to S-NSSAI that identifies the network slice of the roaming network when the UE is roaming at Home PLMN (HPLMN) S-NSSAI. It may be, and it may be S-NSSAI included in the subscriber information of the UE user.
  • S-NSSAI and Mapped S-NSSAI may be collectively referred to simply as 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.
  • the Configured NSSAI is set by, for example, the Serving PLMN and is applied to the Serving PLMN.
  • one or more Mapped S-NSSAIs may be associated with the Serving PLMN S-NSSAI included in the Configured NSSAI.
  • 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 (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
  • 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 (non-volatile) memory of the AMF and the UE.
  • AMF network
  • 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 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 (non-volatile) memory of the AMF and the UE.
  • NSSAI Network Slice-Specific Authentication and Authorization
  • the Serving PLMN must perform NSSAA on the HPLMN's S-NSSAI (s), which is subject to NSSAA based on subscription information.
  • AMF implements Extensible Authentication Protocol (EAP) -based authorization procedure (invoke). EAP-based authentication procedure takes a relatively long time to obtain the result (outcome).
  • EAP Extensible Authentication Protocol
  • AMF determines Allowed NSSAI as described above in the registration procedure of UE, but does not include S-NSSAI (s) imposed by NSSAA in the Allowed NSSAI, and instead includes them in Pending NSSAI. Include in. Pending NSSAI is signaled to the UE by the network (i.e., AMF) and stored in the respective (non-volatile) memory of AMF and UE.
  • AMF the network
  • AMF manages the UE context of the UE in the Registration Management (RM) -REGISTERED state.
  • the UE context is not limited to this, but may be referred to as a Mobility Management (MM) context.
  • the UE context may include one or more of the Allowed NSSAI, Rejected NSSAI, and Pending NSSAI described above.
  • the UE manages the UE NSSAI configuration.
  • UE NSSAI settings include the above-mentioned Configured NSSAI, Allowed NSSAI, Rejected NSSAI, and Pending NSSAI.
  • UENSSAI settings are stored in non-volatile memory in UE (Mobile Equipment (ME) excluding Universal Subscriber identity Module (USIM)). The memory or memory area where the UE NSSAI settings are stored is called NSSAI storage.
  • Requested NSSAI IE (information element) is signaled to the network by the UE, for example, in the registration procedure to determine Serving AMF, 1 or more network slices, and 1 or more NSIs for the UE. Allows the network to do.
  • Requested mapped NSSAI IE (information element) is an information element included in the Registration Request message sent to the network by a UE that does not hold S-NSSAI (Serving PLMN S-NSSAI) information.
  • the information element includes one or more Mapped S-NSSAIs held by the UE.
  • Requested NSSAI IE which includes both Serving PLMN S-NSSAI and Mapped S-NSSAI (s) associated with Serving PLMN S-NSSAI
  • Requested mapped NSSAI IE only includes Mapped S-NSSAI (s). include.
  • the Registration Request message in the present specification may be an Initial Registration, a Mobility Registration Update, or a Registration Request message for a Periodic Registration Update.
  • 3GPP TS 23.501 V16.5.1 (2020-08) “3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; System Architecture for the 5G System (5GS); Stage 2 (Release 16)”, August 2020 3GPP TS 23.502 V16.5.1 (2020-08) “3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Procedures for the 5G System (5GS); Stage 2 (Release 16)”, August 2020 3GPP TS 24.501 V16.5.1 (2020-07) “3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for 5G System (5GS); Stage 3 (Release 16)” July OPPO, “NSSAA Slice handling for 1-to-many mapping in roaming scenario”, C1-205232, 3GPP TSG-CT WG1 Meeting # 125-e, Electronic meeting, 20-28 August 2020
  • one Serving PLMN S-NSSAI may be associated with multiple Mapped S-NSSAIs (Home PLMN (HPLMN) S-NSSAIs). Furthermore, only some of these multiple Mapped S-NSSAIs may be subject to Network Slice-Specific Authentication and Authorization (NSSAA).
  • NSSAA Network Slice-Specific Authentication and Authorization
  • a Registration Request including Mapped S-NSSAI that is imposed by NSSAA and Mapped S-NSSAI that is not imposed by NSSAA is received from a UE that does not support NSSAA, and these two Mapped S-NSSAIs are the same Serving.
  • Mapped S-NSSAI When mapped (associated) to the PLMN S-NSSAI, it is not clear how the AMF will notify the UE that one of the two Mapped S-NSSAIs is unavailable.
  • One of the objectives that the embodiments disclosed herein seek to achieve is for UEs that do not support NSSAA when multiple Mapped S-NSSAIs are associated with one Serving PLMN S-NSSAI.
  • the core network node comprises at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to store a first association of a plurality of Home PLMN S-NSSAIs with a single Serving PLMN S-NSSAI.
  • the first association is imposed a second association between the one Serving PLMN S-NSSAI and at least one Home PLMN S-NSSAI not subject to NSSAA, and the one Serving PLMN S-NSSAI and NSSAA.
  • the at least one processor receives information from the UE indicating whether or not the NSSAA function is supported.
  • the at least one processor indicates that the information does not support the NSSAA function, and some of the plurality of Home PLMN S-NSSAIs presented by the UE are included in the second association, the rest.
  • information including the second association in the first association is transmitted to the UE.
  • the UE comprises at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor sends information indicating whether or not the NSSAA function is supported to the core network node, and receives a Non-Access Stratum (NAS) message from the core network node.
  • the at least one processor includes one Serving PLMN S-NSSAI and at least one first Home PLMN included in the NAS message if the information indicates that it does not support the NSSAA function.
  • the second association based on the second association with the S-NSSAI and the third association between the one Serving PLMN S-NSSAI and at least one second Home PLMN S-NSSAI subject to NSSAA. To make the at least one first Home PLMN S-NSSAI included in the association available, and to make the at least one second Home PLMN S-NSSAI included in the third association unavailable. Update the stored NSSAI storage.
  • the method performed by the core network node comprises the following steps: (A) Remember the first association between multiple Home PLMN S-NSSAIs and one Serving PLMN S-NSSAI;
  • the first association is A second association of one Serving PLMN S-NSSAI with at least one Home PLMN S-NSSAI not subject to NSSAA, and at least one Home PLMN S-NSSAI subject to said one Serving PLMN S-NSSAI and NSSAA.
  • information including the second association among the first associations is transmitted to the UE. To do.
  • the method performed by the UE comprises the following steps: (A) Sending information indicating whether or not the NSSAA function is supported to the core network node, With one Serving PLMN S-NSSAI included in the NAS message if (b) the NAS message is received from the core network node and (c) the information indicates that the NSSAA function is not supported.
  • the at least one first Home PLMN S-NSSAI included in the second association is made available and the at least one first included in the third association is based on the third association. Update the stored NSSAI storage so that 2 Home PLMN S-NSSAI cannot be used.
  • 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 the program is read by the computer.
  • Mapped S-NSSAI when multiple Mapped S-NSSAIs are associated with one Serving PLMN S-NSSAI, the Mapped S-NSSAI (s) that can be used by UEs that do not support NSSAA Equipment, methods, and programs can be provided that contribute to enabling AMFs and UEs to properly notify information.
  • the plurality of embodiments described below may 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.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication network (ie, 5GS) according to this embodiment.
  • Each of the elements shown in FIG. 1 is a network function and provides an interface defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP).
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 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.
  • the wireless communication network shown in FIG. 1 may be provided by a Mobile Network Operator (MNO) or a Non-Public Network (NPN) provided by a non-MNO.
  • MNO Mobile Network Operator
  • NPN Non-Public Network
  • the wireless communication network shown in FIG. 1 may be an independent network represented by Stand-alone Non-Public Network (SNPN) or linked with an MNO network represented by Public network integrated NPN. It may be an NPN.
  • the wireless terminal (i.e., UE) 1 uses the 5G connection (connectivity) service to communicate with the data network (DN) 7. More specifically, UE1 is connected to the access network (i.e., 5GAccessNetwork (5GAN)) 5 and via the UserPlaneFunction (UPF) 6 in the core network (i.e., 5Gcorenetwork (5GC)). Communicates with the data network (DN) 7.
  • AN5 includes Next Generation Radio Access Network (NG-RAN), non-3GPP AN, or both.
  • the Non-3GPPAN may be a network that handles wireless LAN (WiFi) communication, or may be a network that handles wired communication represented by Wireline 5G Access Network (W-5GAN).
  • the UPF 6 may include a plurality of interconnected UPFs.
  • the connectivity service between UE1 and DN7 is supported by one or more Protocol Data Unit (PDU) sessions.
  • a PDU session is an association, session, or connection between UE1 and DN7.
  • the PDU session is used to provide a PDU connectivity service (ie, the exchange of PDUs between UE1 and DN7).
  • UE1 establishes one or more PDU sessions between UE1 and UPF6 (i.e., PDU session anchor) to which DN7 is connected.
  • UPF6 i.e., PDU session anchor
  • a PDU session consists of a tunnel within the 5GC (N9 tunnel), a tunnel between the 5GC and AN5 (N3 tunnel), and one or more radio bearers.
  • the UE 1 may establish a plurality of PDU sessions with each of a plurality of UPFs (PDU session anchors) 6 in order to access a plurality of DNs 7 at the same time (concurrently).
  • AMF2 is one of the network functions in the 5GC Control Plane.
  • AMF2 provides the termination of the RAN Control Plane (CP) interface (i.e., N2 interface).
  • AMF2 terminates one (single) signaling connection (i.e., N1 NAS signaling connection) with UE1 and provides registration management, connection management, and mobility management.
  • AMF2 provides NF services on a service-based interface (i.e., Namf interface) to NF consumers (e.g. other AMF, Session Management Function (SMF) 3, and Authentication Server Function (AUSF) 4).
  • the NF service provided by AMF2 includes a communication service (Namf_Communication).
  • the communication service enables an NF consumer (e.g., SMF3) to communicate with UE1 or AN5 via AMF2.
  • SMF3 is one of the network functions in the 5GC Control Plane. SMF3 manages PDU sessions. SMF3 is a SM signaling message (NAS-SM messages, N1 SM messages) with the Non-Access-Stratum (NAS) Session Management (SM) layer of UE1 via the communication service provided by AMF2. To send and receive. SMF3 provides NF services (services) to NF consumers (e.g., AMF2, other SMFs) on a service-based interface (i.e., Nsmf interface). The NF service provided by SMF3 includes a PDU session management service (Nsmf_PDUSession). The NF service allows NF consumers (e.g., AMF2) to handle PDU sessions. SMF3 may be Intermediate SMF (I-SMF). The I-SMF is inserted between the AMF2 and the original SMF as needed when the UPF6 belongs to a different SMF service area and cannot be controlled by the original SMF.
  • I-SMF Intermediate SMF
  • AUSF4 is one of the network functions in the 5GC Control Plane.
  • AUSF4 provides NF services (services) to NF consumers (e.g., AMF2, UDM8) on a service-based interface (i.e., Nausf interface).
  • the NF service provided by AUSF4 includes UE authentication service (e.g. Nausf_UEAuthentication and Nausf_NSSAA_Authenticate).
  • the Nausf_UEAuthentication service provides UE authentication and related key information (keying material) to NF consumers (i.e., AMF).
  • AUSF4 works with UDM8 and Authentication credential Repository and Processing Function (ARPF) to support two authentication methods (i.e., 5G-Authentication and Key Agreement (AKA) and EAP-based authentication) supported by 5GS. ) Is used for authentication.
  • ARPF Authentication credential Repository and Processing Function
  • AKA 5G-Authentication and Key Agreement
  • EAP-based authentication supported by 5GS.
  • AUSF4 After executing the authentication, AUSF4 returns the master key to AMF2 if the authentication result is successful.
  • the master key is used by AMF2 to derive NAS security keys and other security keys (s).
  • AUSF4 works closely with UDM8.
  • the Nausf_NSSAA_Authenticate service provides NF consumers (e.g., AMF2) with specialized authentication and authorization services for network slices between UE1 and AAA servers via AUSF4.
  • UDM8 is one of the network functions in the 5GC Control Plane.
  • UDM8 provides access to a database (i.e., User Data Repository (UDR)) in which subscriber data (subscription information) is stored.
  • UDM8 provides NF services (services) to NF consumers (e.g. AMF2, AUSF4, SMF3) on a service-based interface (i.e., Nudm interface).
  • the NF services provided by UDM8 include subscriber data management services.
  • the NF service enables the NF consumer (e.g., AMF) to retrieve the subscriber data and provides the updated subscriber data to the NF consumer.
  • the configuration example in FIG. 1 shows only typical NFs for convenience of explanation.
  • the wireless communication network according to this embodiment may have a configuration specialized for roaming (see, for example, Section 4.2.4 of Non-Patent Document 1), and other NFs not shown in FIG. 1, for example, Network. Slice Selection Function (NSSF) and Policy Control Function (PCF) may be included.
  • NSSF Network Slice Selection Function
  • PCF Policy Control Function
  • FIG. 2 is a flowchart showing an example of the operation of AMF2 according to this embodiment.
  • AMF2 manages (or stores) the association between Serving PLMN S-NSSAIs and Mapped S-NSSAIs (or HPLMN S-NSSAIs).
  • one or more Mapped S-NSSAIs may be associated with one Serving PLMN S-NSSAI.
  • These 1 or more Mapped S-NSSAIs may be S-NSSAIs of another PLMN (HPLMN of UE1) different from the PLMN to which AMF2 belongs.
  • the association will be referred to as a first association.
  • the first association is subject to Network Slice-Specific Authentication and Authorization (NSSAA) and is not subject to at least one Mapped S-NSSAI and NSSAA (not). subject to) At least one Mapped S-NSSAI is associated with one Serving PLMN S-NSSAI.
  • NSSAA Network Slice-Specific Authentication and Authorization
  • AMF2 receives from UE1 a RegistrationRequest message containing information indicating whether UE1 supports the NSSAA function.
  • the AMF2 identifies (or determines) the Mapped S-NSSAI (s) associated with the Serving PLMN S-NSSAI based on the information. More specifically, AMF2 may determine whether UE1 supports the NSSAA function based on the 5th generation mobility management (5GMM) Capability information regarding NSSAA included in the received RegistrationRequest message.
  • the 5GMM Capability information about NSSAA indicates whether UE1 supports the NSSAA function.
  • the 5GMM Capability information regarding NSSAA may be a Network slice-specific authentication and authorization (NSSAA) value included in the 5GMM Capability information.
  • NSSAA Network slice-specific authentication and authorization
  • the NSSAA value is an example of information that indicates whether the NSSAA feature is supported. Even if AMF2 recognizes that UE1 does not support the NSSAA function if the NSSAA value indicates "Network slice-specific authentication and authorization not supported", or if the NSSAI value is not included in the 5GMM Capability information. good. Then, AMF2 refers to the first association between the Serving PLMN S-NSSAI and the plurality of Mapped S-NSSAIs, and is not charged with the Serving PLMN S-NSSAI and the NSSAA associated with the Serving PLMN S-NSSAI ( not subject to) Identify (or select) at least one Mapped S-NSSAI.
  • AMF2 refers to at least one Mapped S-NSSAI association (hereinafter, this association is also referred to as a second association) for UE1 which is not subject to Serving PLMN S-NSSAI and NSSAA among the first associations.
  • Configured NSSAI Set to the information element (InformationElement (IE)).
  • IE InformationElement
  • AMF2 transmits the Configured NSSAI IE to UE1.
  • AMF2 selects the S-NSSAI (s) that is not subject to NSSAA as the Mapped S-NSSAI (s) associated with the Serving PLMN S-NSSAI, but Mapped the S-NSSAI (s) that is subject to NSSAA. Not adopted for S-NSSAI (s).
  • the AMF2 excludes the NSSAA-imposed S-NSSAI (s) from one or more Mapped S-NSSAIs associated with the Serving PLMN S-NSSAI.
  • AMF2 excludes Mapped S-NSSAI (s), which is subject to NSSAA, from Configured NSSAI for UE1.
  • AMF2 may send Configured NSSAIIE to UE1 using a message sent from AMF2 to UE1 to update NSSAI Storage or other UE settings.
  • the message may be a NAS message, or more specifically, a Registration Accept message.
  • UE1 updates NSSAI Storage stored in the memory of UE1. Specifically, UE1 deletes all S-NSSAIs stored in Configured NSSAI in NSSAI storage (delete or remove), and removes S-NSSAI (s) included in the received Configured NSSAI IE. Replace or rewrite the Configured NSSAI in the NSSAI storage with the S-NSSAI (s) included in the stored or received Configured NSSAI IE.
  • FIG. 3 shows an example of the update procedure of NSSAI Storage of UE1.
  • the Configured NSSAI in the NSSAI Storage of UE1 stores Home PLMN S-NSSAIs (here, S-NSSAI # 1, S-NSSAI # 2).
  • UE1 sends a Registration Request message to AMF2.
  • AMF2 may be AMF of Visited PLMN (VPLMN).
  • UE1 includes S-NSSAI # 1 and S-NSSAI # 2 in the Requested mapped NSSAI IE in the Registration Request message based on the stored Configured NSSAI.
  • the RegistrationRequest message indicates that UE1 does not support NSSAA.
  • the Registration Request message includes 5GMM Capability IE set in "Network slice-specific authentication and authorization not supported".
  • AMF2 makes a resource request related to UE1's Subscribed NSSAI to the Subscriber Data Management (SDM) service published by UDM8 using the Get operation.
  • the request may be made, for example, via Nudm_SDM_GetApplication Programming Interface (API).
  • UDM8 includes the Subscribed NSSAI of UE1 (here, S-NSSAI # 1, S-NSSAI # 2) in the message body of the message whose status code is 200 OK and returns it to AMF2.
  • Subscribed NSSAI has an AdditionalSnssaiData attribute (or field). This field indicates whether each S-NSSAI is subject to NSSAA.
  • the field contains a list of values for the attribute (e.g., requiredAuthnAuthz), each value indicating whether the corresponding S-NSSAI is subject to NSSAA.
  • AMF2 associates a specific Serving PLMN S-NSSAI (here S-NSSAI # 3) supported by AMF2 with S-NSSAI # 1 and S-NSSAI # 2. That is, two Mapped S-NSSAIs (S-NSSAI # 1, S-NSSAI # 2) are associated with S-NSSAI # 3.
  • NSSF may select a specific Serving PLMN S-NSSAI to be associated with S-NSSAI # 1 and S-NSSAI # 2.
  • AMF2 may transmit S-NSSAI # 1 and S-NSSAI # 2 to NSSF.
  • NSSF In response to the reception of S-NSSAI # 1 and S-NSSAI # 2, NSSF associates S-NSSAI # 1 and S-NSSAI # 2 with a specific Serving PLMN S-NSSAI (here S-NSSAI # 3). , The association (first association) may be transmitted to AMF2. The NSSF may send a Configured NSSAI containing the first association to the AMF2, or may send an AllowedNSSAI containing the first association to the AMF2.
  • AMF2 is transmitted to UE1 based on the NSSAA value ("Network slice-specific authentication and authorization not supported") of the 5GMM Capability information indicating that UE1 does not support NSSAA.
  • Determine Configured NSSAI IE Specifically, AMF2 is a combination (or second) of S-NSSAI # 3 and Mapped S-NSSAI (s) (here S-NSSAI # 1) that is not subject to NSSAA associated with S-NSSAI # 3. (Association) is set in Allowed NSSAI IE.
  • AMF2 is not subject to the NSSAA associated with S-NSSAI # 3 and S-NSSAI # 3 to update the Configured NSSAI in UE1's NSSAI Storage Mapped S-NSSAI (s) (here S- Set the combination (or second association) with NSSAI # 1) in Configure NSSAI IE.
  • AMF2 sends a NAS message (e.g., Registration Accept message) including these Allowed NSSAI IE and Configured NSSAI IE to UE1.
  • the UE1 updates the NSSAI Storage stored in the memory of the UE1 in response to the reception of the NAS message. Specifically, UE1 deletes all S-NSSAIs stored in Configured NSSAI in NSSAI storage (delete or remove), and stores S-NSSAI (s) included in received Configured NSSAI IE. (Store). Alternatively, UE1 replaces or overwrites the Configured NSSAI in the NSSAI storage with the S-NSSAI (s) included in the received Configured NSSAI IE (replace or rewrite).
  • UE1 is a combination (or second association) of S-NSSAI # 3 included in the received Configured NSSAI IE and Mapped S-NSSAI (s) (here S-NSSAI # 1) that is not subject to NSSAA. Is stored in Configured NSSAI. UE1 determines that S-NSSAI # 2 cannot be used in the Serving PLMN based on the fact that the received Configured NSSAI IE does not include the Serving PLMN S-NSSAI associated with S-NSSAI # 2. May be good. That is, UE1 does not set S-NSSAI # 2 in any of the Requested mapped NSSAI IE and the Requested NSSAI IE of the Registration Request message transmitted by the Serving PLMN after this point.
  • UE1 may suppress the transmission of Registration Request using the S-NSSAI (here, S-NSSAI # 2) until the terminal power is turned on / off or the Universal Subscriber Identity Module (USIM) is inserted / removed.
  • S-NSSAI # 2 the updated NSSAI Storage Configured NSSAI (here, Configured NSSAI excluding S-NSSAI # 2) until the terminal power is turned on / off or the USIM is inserted / removed.
  • UE1 may set S-NSSAI # 2 in Requested mapped NSSAI IE in the Registration Request message. This can happen, for example, when the USIM is replaced with another Mobile Equipment (ME).
  • ME Mobile Equipment
  • UE1 may reset the updated NSSAI Storage Configured NSSAI (here, S-NSSAI # 2 is excluded) according to the terminal power on / off or USIM insertion / removal.
  • UE1 may reset the updated NSSAI Storage Configured NSSAI (here, S-NSSAI # 2 is excluded) according to the change in the support status of the NSSAA function of UE1.
  • a message e.g., Registration Accept message
  • S-NSSAI # 2 received from AMF2 is included in Configured NSSAI
  • it will send S-NSSAI # to Requested mapped NSSAI IE in the subsequent Registration Request message. You may set 2.
  • AMF2 determines the Configured NSSAI IE to be sent to UE1 based on the NSSAA value in the 5GMM Capability information that indicates that UE1 does not support NSSAA. do.
  • UDM8 may be involved in the decision. Specifically, in step 304, UDM8 excludes S-NSSAI (s) (here S-NSSAI # 2) subject to NSSAA and is not subject to NSSAA S-NSSAI (s) (here S).
  • -Subscribed NSSAI including NSSAI # 1) may be included in the message body of a message with a status code of 200 and returned to AMF2.
  • AMF2 associates Serving PLMN S-NSSAI (here S-NSSAI # 3) with S-NSSAI # 1. That is, S-NSSAI # 2 is not mapped to Serving PLMN S-NSSAI (S-NSSAI # 3).
  • AMF2 determines the Configured NSSAI IE based on the association in step 305.
  • the UDM 8 determines the S-NSSAI (s) stored in the Configured NSSAI in the UE1's NSSAI Storage based on the information indicating that the UE1 does not support NSSAA.
  • the information indicating that UE1 does not support NSSAA may be UE1 subscriber information. Alternatively, this may be information indicating that UE1 included in the request of step 303 does not support NSSAA. Based on the NSSAA value in the 5GMM Capability information indicating that UE1 does not support NSSAA, AMF2 may set this in the request of step 303.
  • the procedure in this embodiment updates the settings (NSSAI Storage) in UE1 based on the association indicating the available Home PLMN slice service (or Mapped S-NSSAI (s)) in the roaming scenario. This allows UE1 to properly select the available slicing services.
  • one Serving PLMN S-NSSAI is subject to NSSAA (subject to) Mapped S-NSSAI (s) (or HPLMN S-NSSAI (s)) and is not subject to NSSAA (not subject to).
  • NSSAA Mapped S-NSSAI
  • Mapped S-NSSAI s
  • HPLMN S-NSSAI s
  • AMF2 of Serving PLMN updates Configured NSSAI in UE1's NSSAI Storage in the Registration procedure, which imposes NSSAA (subject to). Exclude (or remove, delete) Mapped S-NSSAI (s) from Configured NSSAI.
  • the AMF2 of the Serving PLMN is the Mapped S-NSSAI (s) that is not subject to the above-mentioned second association (that is, the Serving PLMN S-NSSAI and NSSAA) to the Configured NSSAI IE in the Registration Accept message sent to the UE1.
  • the Serving PLMN S-NSSAI and NSSAA does not include the association between Serving PLMN S-NSSAI and Mapped S-NSSAI (s), which is subject to NSSAA.
  • UE1s that do not support NSSAA are subject to NSSAA by the NSSAI Storage Configured NSSAI currently stored in UE1 based on the second association or Mapped S-NSSAI (s) contained in the received Configured NSSAI IE.
  • Mapped S-NSSAI (Subject to) Mapped S-NSSAI (s) can be excluded. Therefore, UE1 can prevent Mapped S-NSSAI (s), which is subject to NSSAA, from being set in the Registration Request message in the subsequent (subsequent) registration procedure.
  • ⁇ Second embodiment> The configuration example of the wireless communication network according to this embodiment may be the same as the example shown in FIG.
  • This embodiment provides an association between Serving PLMN S-NSSAI and Mapped S-NSSAI (s) by AMF2, and another example of NSSAI Storage update.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an example of the operation of AMF2 according to this embodiment.
  • AMF2 manages (or stores) the association between Serving PLMN S-NSSAIs and Mapped S-NSSAIs (or HPLMN S-NSSAIs).
  • one or more Mapped S-NSSAIs may be associated with one Serving PLMN S-NSSAI (first association).
  • These 1 or more Mapped S-NSSAIs may be S-NSSAIs of another PLMN (HPLMN of UE1) different from the PLMN to which AMF2 belongs.
  • at least one Mapped S-NSSAI subject to NSSAA and at least one Mapped S-NSSAI not subject to NSSAA are both one Serving PLMN S-NSSAI. Associated with.
  • AMF2 receives a Registration Request message from UE1 including information indicating whether UE1 supports the NSSAA function.
  • the AMF2 identifies (or determines) the Mapped S-NSSAI (s) associated with the Serving PLMN S-NSSAI based on the information. More specifically, AMF2 may determine whether UE1 supports the NSSAA function based on the 5GMM Capability information about NSSAA included in the received RegistrationRequest message.
  • the 5GMM Capability information about NSSAA indicates whether UE1 supports the NSSAA function.
  • the 5GMM Capability information regarding NSSAA may be the NSSAA value included in the 5GMM Capability information.
  • the NSSAA value is an example of information that indicates whether the NSSAA function is supported.
  • AMF2 refers to the first association between the Serving PLMN S-NSSAI and the plurality of Mapped S-NSSAIs, and is not charged with the Serving PLMN S-NSSAI and the NSSAA associated with the Serving PLMN S-NSSAI ( not subject to) Identify (or select) at least one Mapped S-NSSAI. Further, AMF2 identifies (or selects) at least one Mapped S-NSSAI associated with the Serving PLMN S-NSSAI and the Serving PLMN S-NSSAI of the first association (subject to). ..
  • AMF2 sets the Serving PLMN S-NSSAI and at least one Mapped S-NSSAI association (second association) that is not subject to NSSAA in the Allowed NSSAI IE for UE1. Further, AMF2 selects from the first association the association between the Serving PLMN S-NSSAI and at least one Mapped S-NSSAI subject to NSSAA (hereinafter, this association is also referred to as the third association). Set the Serving PLMN S-NSSAI corresponding to the third association in the Rejected NSSAI IE for UE1.
  • the AMF2 sets the Serving PLMN S-NSSAI associated with at least one Mapped S-NSSAI subject to NSSAA to the Rejected NSSAI IE for UE1 and to the Serving PLMN S-NSSAI and the Serving PLMN S-NSSAI.
  • Mapped S-NSSAI (s) that is not subject to the associated NSSAA may be set to Allowed NSSAI for UE1.
  • AMF2 transmits a message including these Allowed NSSAI IE and Rejected NSSAI IE to UE1.
  • the message may be a message sent from AMF2 to UE1 to update NSSAI Storage or other UE settings.
  • the message may be a NAS message, or more specifically, a Registration Accept message.
  • UE1 In response to receiving the message, UE1 updates the NSSAI Storage stored in the memory of UE1. Specifically, UE1 stores S-NSSAI (s) included in Rejected NSSAI IE received in Rejected NSSAI in NSSAI storage (store). In addition, UE1 replaces or overwrites Allowed NSSAI in NSSAI storage with (Serving PLMN) S-NSSAI (s) included in the received Allowed NSSAI IE. Furthermore, UE1 deletes all Mapped S-NSSAIs stored in Allowed NSSAI in NSSAI storage (delete or remove), and Mapped S associated with S-NSSAI (s) in received Allowed NSSAI IE. -Store NSSAI (s) (Mapped S-NSSAI (s) that is not subject to NSSAA here) in Allowed NSSAI (store).
  • FIG. 5 shows an example of the NSSAI Storage update procedure.
  • the Configured NSSAI in the NSSAI Storage of the UE 1 stores Home PLMN S-NSSAIs (here, S-NSSAI # 1, S-NSSAI # 2).
  • UE1 sends a Registration Request message to AMF2.
  • AMF2 may be AMF of Visited PLMN (VPLMN).
  • UE1 includes S-NSSAI # 1 and S-NSSAI # 2 in the Requested mapped NSSAI IE in the Registration Request message based on the stored Configured NSSAI.
  • the RegistrationRequest message indicates that UE1 does not support NSSAA.
  • the Registration Request message includes 5GMM Capability IE set in "Network slice-specific authentication and authorization not supported".
  • AMF2 makes a resource request related to UE1's Subscribed NSSAI using the Get operation for the SDM service published by UDM8.
  • the request may be made, for example, via the Nudm_SDM_Get API.
  • UDM8 includes the Subscribed NSSAI of UE1 (here, S-NSSAI # 1, S-NSSAI # 2) in the message body of 200 OK and returns it to AMF2.
  • Subscribed NSSAI has an AdditionalSnssaiData attribute (or field). This field indicates whether each S-NSSAI is subject to NSSAA.
  • the field contains a list of values for the attribute (e.g., requiredAuthnAuthz), each value indicating whether the corresponding S-NSSAI is subject to NSSAA.
  • AMF2 associates a specific Serving PLMN S-NSSAI (here S-NSSAI # 3) supported by AMF2 with S-NSSAI # 1 and S-NSSAI # 2. That is, two Mapped S-NSSAIs (S-NSSAI # 1, S-NSSAI # 2) are associated with S-NSSAI # 3.
  • NSSF may select a specific Serving PLMN S-NSSAI to be associated with S-NSSAI # 1 and S-NSSAI # 2.
  • AMF2 may transmit S-NSSAI # 1 and S-NSSAI # 2 to NSSF.
  • NSSF In response to the reception of S-NSSAI # 1 and S-NSSAI # 2, NSSF associates S-NSSAI # 1 and S-NSSAI # 2 with a specific Serving PLMN S-NSSAI (here S-NSSAI # 3). (First association), the first association may be transmitted to AMF2. NSSF may send a Configured NSSAI containing the first association to AMF2.
  • AMF2 receives Rejected NSSAI IE and is transmitted to UE1 based on the NSSAA value ("Network slice-specific authentication and authorization not supported") of the 5GMM Capability information indicating that UE1 does not support NSSAA.
  • Determine Allowed NSSAI IE Specifically, AMF2 sets S-NSSAI # 3 in Rejected NSSAI IE.
  • AMF2 is a combination (or second association) of S-NSSAI # 3 with Mapped S-NSSAI (s) (here S-NSSAI # 1) that is not subject to NSSAA associated with S-NSSAI # 3. Is set in Allowed NSSAI IE.
  • AMF2 may determine the Configured NSSAI IE to be sent to UE1.
  • AMF2 is a combination (or first) of S-NSSAI # 3 and Mapped S-NSSAI (s) (here S-NSSAI # 1) that is not subject to NSSAA associated with S-NSSAI # 3. 2 associations) and combinations (or 3rd) of S-NSSAI # 3 and Mapped S-NSSAI (s) (here S-NSSAI # 2) that are subject to NSSAA associated with S-NSSAI # 3. Associate) is set in Configured NSSAI IE.
  • AMF2 transmits a NAS message (e.g., Registration Accept message) including these Rejected NSSAI IE, Allowed NSSAI IE, and Configured NSSAI IE to UE1.
  • NAS message e.g., Registration Accept message
  • the UE1 updates the NSSAI Storage stored in the memory of the UE1 in response to the reception of the NAS message. Specifically, UE1 replaces or overwrites Allowed NSSAI in NSSAI storage with S-NSSAI (s) included in the received Allowed NSSAI IE (replace or rewrite). In addition, UE1 deletes all Mapped S-NSSAIs stored in Allowed NSSAI in NSSAI storage (delete or remove), and Mapped S associated with the received Allowed NSSAI IE S-NSSAI (s). -Store NSSAI (s) (Mapped S-NSSAI (s) that does not impose NSSAA here).
  • UE1 deletes all S-NSSAIs stored in Configured NSSAI in NSSAI storage (delete or remove), and stores S-NSSAI (s) included in received Configured NSSAI IE (store). ..
  • UE1 replaces or overwrites the Configured NSSAI in the NSSAI storage with the S-NSSAI (s) included in the received Configured NSSAI IE (replace or rewrite).
  • UE1 adds the received S-NSSAI (s) included in Rejected NSSAI IE to Rejected NSSAI in NSSAI storage.
  • AMF2 sets S-NSSAI # 3 to Rejected NSSAI IE if UE1 does not support NSSAA.
  • AMF2 is with Mapped S-NSSAI (s) (here S-NSSAI # 1 and S-NSSAI # 2), which are subject to NSSAA associated with S-NSSAI # 3 and S-NSSAI # 3.
  • Mapped S-NSSAI s
  • AMF2 transmits a Registration Accept message including these Configured NSSAI IE and Rejected NSSAI IE, or a Registration Reject message to UE1.
  • the association indicating the available Home PLMN slice service (or Mapped S-NSSAI (s)) and the unavailable Home PLMN slice service are associated with the Serving PLMN S-NSSAI.
  • one Serving PLMN S-NSSAI is subject to NSSAA (subject to) Mapped S-NSSAI (s) (or HPLMN S-NSSAI (s)) and is not subject to NSSAA (not subject to).
  • NSSAA Subject to Mapped S-NSSAI (s) (or HPLMN S-NSSAI (s))
  • Mapped S-NSSAI or HPLMN S-NSSAI (s)
  • AMF2 of Serving PLMN updates Allowed NSSAI and Rejected NSSAI in UE1's NSSAI Storage in the Registration procedure, thereby the second association described above.
  • UE1 is not allowed Mapped based on the fact that Allowed NSSAI and Rejected NSSAI contain the same Serving PLMN S-NSSAI and Allowed NSSAI contains Mapped S-NSSAI (s) associated with the Serving PLMN S-NSSAI.
  • Both S-NSSAI (s) (here Mapped S-NSSAI (s) subject to NSSAA) and permitted Mapped S-NSSAI (s) (here Mapped S-NSSAI (s) not subject to NSSAA) Can be determined to be associated with the Serving PLMN S-NSSAI. Therefore, UE1 can avoid setting the unauthorized Mapped S-NSSAI (s) in the subsequent (subsequent) RegistrationRequest message.
  • PDU Protocol Data Unit
  • UE1 is based on Allowed NSSAI, and Serving PLMN S- NSSAI and permitted Mapped S-NSSAI (s) (here, Mapped S-NSSAI (s) that is not subject to NSSAA) can be set in the PDU session establishment request message.
  • Mapped S-NSSAI Mapped S-NSSAI (s) that is not subject to NSSAA
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of the operation of UE1 according to this embodiment.
  • UE1 manages Configured NSSAI, Allowed NSSAI, and Rejected NSSAI in NSSAI Storage.
  • Configured NSSAI is a combination of the first Serving PLMN S-NSSAI and the first Mapped S-NSSAI (s) associated with the first Serving PLMN S-NSSAI, and the first Serving PLMN S-NSSAI and the first. It stores the combination with the second Mapped S-NSSAI (s) associated with the Serving PLMN S-NSSAI of 1.
  • Allowed NSSAI stores a combination of the first Serving PLMN S-NSSAI and the first Mapped S-NSSAI (s) associated with the first Serving PLMN S-NSSAI.
  • the Rejected NSSAI stores the first Serving PLMN S-NSSAI.
  • the first Mapped S-NSSAI (s) may be an S-NSSAI (s) that is not subject to NSSAA, and the second Mapped S-NSSAI (s) is an S-NSSAI (s) that is subject to NSSAA. You can do it.
  • UE1 sends a message to the network for establishing a Protocol Data Unit (PDU) session using the first Serving PLMN S-NSSAI included in both Rejected NSSAI and Allowed NSSAI.
  • UE1 can set the first Serving PLMN S-NSSAI and the first Mapped S-NSSAI (s) associated with the first Serving PLMN S-NSSA in the message for establishing the PDU session. .. That is, the first Serving PLMN S-NSSAI is included in the Rejected NSSAI in the NSSAI Storage, but since this is also included in the Allowed NSSAI in the NSSAI Storage, the UE1 is the first Serving PLMN S-. It can be recognized that the combination of NSSAI and the first Mapped S-NSSAI (s) can be used to establish a PDU session.
  • PDU Protocol Data Unit
  • the first Serving PLMN S-NSSAI is included in both Allowed NSSAI and Rejected NSSAI and is specific within Allowed NSSAI (here the first Mapped S-NSSAI). If associated with (s)), UE1 has the first Serving PLMN S-NSSAI associated with multiple Mapped S-NSSAIs and the first Mapped S-NSSAI (s) shown in Allowed NSSAI. ) Can be used to establish a PDU session. Therefore, UE1 can set the first Serving PLMN S-NSSAI and the first Mapped S-NSSAI (s) associated with it in the PDU session establishment request message and send it to the network.
  • the message for establishing a PDU session may be a NAS message, and more specifically, a UL NAS Transport message including a PDU Session establishment request message.
  • the network receives a ULNAS Transport message from UE1 including the first Serving PLMN S-NSSAI and the first Mapped S-NSSAI (s) associated with it. Then, in the network, the Allowed NSSAI of the UE context managed by AMF2 is between the first Serving PLMN S-NSSAI and the specific Mapped S-NSSAI (s) (here, the first Mapped S-NSSAI (s)). Determine if the association is stored. The network processes the ULNAS Transport message based on the judgment result.
  • AMF2 will Continue the PDU Session establishment procedure.
  • Allowed NSSAI in the UE context managed by AMF2 does not store the association between Mapped S-NSSAI (s) and Serving PLMN S-NSSAI set in the ULNAS Transport message, AMF2 will be ULNAS Transport. Return the DLNAS Transport message, which means that the message is rejected, to UE1. As a result, AMF2 notifies UE1 that the Mapped S-NSSAI (s) (or the combination of Mapped S-NSSAI (s) and Serving PLMN S-NSSAI) set in the ULNAS Transport message cannot be used in the PLMN. do.
  • the DL NAS Transport message includes causes such as S-NSSAI not acceptable, S-NSSAI not available, S-NSSAI not valid in PLMN, and the S-NSSAI (s) set in the UL NAS Transport message by the value of this cause. May indicate to UE1 that is unsuitable.
  • UE1 receives the Mapped S-NSSAI (s) and Serving PLMN S-NSSAI. You may manage the combination of as Rejected NSSAI and recognize that it cannot be used in the relevant PLMN.
  • This embodiment provides a modification of the second embodiment.
  • the configuration example of the wireless communication network according to this embodiment may be the same as the example shown in FIG.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an example of the operation of UE1 according to this embodiment.
  • UE1 manages Configured NSSAI, Allowed NSSAI, and Rejected NSSAI in NSSAI Storage.
  • Configured NSSAI is a combination of the first Serving PLMN S-NSSAI and the first Mapped S-NSSAI (s) associated with the first Serving PLMN S-NSSAI, and the first Serving PLMN S-NSSAI and the first. It stores the combination with the second Mapped S-NSSAI (s) associated with the Serving PLMN S-NSSAI of 1.
  • Allowed NSSAI stores a combination of the first Serving PLMN S-NSSAI and the first Mapped S-NSSAI (s) associated with the first Serving PLMN S-NSSAI.
  • the Rejected NSSAI stores the first Serving PLMN S-NSSAI.
  • the first Mapped S-NSSAI (s) may be an S-NSSAI (s) that is not subject to NSSAA, and the second Mapped S-NSSAI (s) is an S-NSSAI (s) that is subject to NSSAA. You can do it.
  • UE1 performs the subsequent (subsequent) registration procedure using the first Serving PLMN S-NSSAI included in both Rejected NSSAI and Allowed NSSAI.
  • UE1 can set the first Serving PLMN S-NSSAI and the first Mapped S-NSSAI (s) associated with the first Serving PLMN S-NSSAI in the message for the registration procedure. That is, the first Serving PLMN S-NSSAI is included in the Rejected NSSAI in the NSSAI Storage, but since this is also included in the Allowed NSSAI in the NSSAI Storage, the first Serving PLMN S-NSSAI and the first UE1 can recognize that the combination with Mapped S-NSSAI (s) of 1 can be used in the registration procedure.
  • the first Serving PLMN S-NSSAI is included in both Allowed NSSAI and Rejected NSSAI and is specific within Allowed NSSAI (here the first Mapped S-NSSAI). If associated with (s)), UE1 has the first Serving PLMN S-NSSAI associated with multiple Mapped S-NSSAIs and the first Mapped S-NSSAI (s) shown in Allowed NSSAI. ) Can be determined to be available in the registration procedure. Therefore, the UE1 can set the first Serving PLMN S-NSSAI and the first Mapped S-NSSAI (s) associated with the first Serving PLMN S-NSSAI as a message for the registration procedure and send it to the network.
  • the message for the registration procedure may be a NAS message, and more specifically, a MobilityRegistrationUpdate or a RegistrationRequest message for a PeriodicRegistrationUpdate.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration example of UE1.
  • Radio Frequency (RF) transceiver 801 performs analog RF signal processing to communicate with RAN nodes.
  • the RF transceiver 801 may include a plurality of transceivers.
  • the analog RF signal processing performed by the RF transceiver 801 includes frequency up-conversion, frequency down-conversion, and amplification.
  • the RF transceiver 801 is coupled with the antenna array 802 and the baseband processor 803.
  • the RF transceiver 801 receives the modulation symbol data (or OFDM symbol data) from the baseband processor 803, generates a transmission RF signal, and supplies the transmission RF signal to the antenna array 802. Further, the RF transceiver 801 generates a baseband reception signal based on the received RF signal received by the antenna array 802, and supplies the baseband reception signal to the baseband processor 803.
  • the RF transceiver 801 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 baseband processor 803 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • Digital baseband signal processing includes (a) data compression / restoration, (b) data segmentation / concatenation, (c) transmission format (transmission frame) generation / decomposition, and (d) transmission path coding / decoding. , (E) Modulation (symbol mapping) / demodulation, and (f) Generation of OFDM symbol data (baseband OFDM signal) by Inverse Fast Fourier Transform (IFFT).
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • control plane processing includes layer 1 (e.g., transmission power control), layer 2 (e.g., radio resource management, and hybrid automatic repeat request (HARQ) processing), and layer 3 (e.g., attach, mobility, and call management). Includes communication management (signaling regarding).
  • layer 1 e.g., transmission power control
  • layer 2 e.g., radio resource management, and hybrid automatic repeat request (HARQ) processing
  • layer 3 e.g., attach, mobility, and call management.
  • Includes communication management (signaling regarding).
  • digital baseband signal processing by the baseband processor 803 includes a Service Data Adaptation Protocol (SDAP) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, a Medium Access Control (MAC) layer, and a Physical. (PHY) layer signal processing may be included.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical.
  • the control plane processing by the baseband processor 803 may include the processing of the Non-Access Stratum (NAS) protocol, the Radio Resource Control (RRC) protocol, and the MAC Control Elements (CEs).
  • NAS Non-Access Stratum
  • RRC Radio Resource Control
  • CEs MAC Control Elements
  • the baseband processor 803 may perform MultipleInputMultipleOutput (MIMO) encoding and precoding for beamforming.
  • MIMO MultipleInputMultipleOutput
  • the baseband processor 803 includes a modem processor (e.g., Digital Signal Processor (DSP)) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (e.g., Central Processing Unit (CPU) or Micro Processing Unit (e.g., Central Processing Unit (CPU)) that performs control plane processing. MPU)) may be included.
  • DSP Digital Signal Processor
  • MPU Central Processing Unit
  • the protocol stack processor that performs the control plane processing may be shared with the application processor 804 described later.
  • the application processor 804 is also called a CPU, MPU, microprocessor, or processor core.
  • the application processor 804 may include a plurality of processors (a plurality of processor cores).
  • the application processor 804 is a system software program (Operating System (OS)) read from memory 806 or a memory (not shown) and various application programs (eg, call application, web browser, mailer, camera operation application, music playback). By executing the application), various functions of UE1 are realized.
  • OS Operating System
  • the baseband processor 803 and the application processor 804 may be integrated on one chip, as shown by the dashed line (805) in FIG.
  • the baseband processor 803 and the application processor 804 may be implemented as one System on Chip (SoC) device 805.
  • SoC devices are sometimes referred to as system Large Scale Integration (LSI) or chipsets.
  • the memory 806 is a volatile memory, a non-volatile memory, or a combination thereof.
  • the memory 806 may include a plurality of physically independent memory devices.
  • the volatile memory is, for example, Static Random Access Memory (SRAM), 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 806 may include an external memory device accessible from the baseband processor 803, the application processor 804, and the SoC 805.
  • the memory 806 may include an internal memory device integrated in the baseband processor 803, the application processor 804, or the SoC 805.
  • the memory 806 may include a memory in a Universal Integrated Circuit Card (UICC).
  • UICC Universal Integrated Circuit Card
  • the memory 806 may store one or more software modules (computer programs) 807 that include instructions and data for performing processing by the UE 1 described in the plurality of embodiments described above.
  • the baseband processor 803 or application processor 804 is configured to read the software module 807 from memory 806 and execute it to perform the processing of UE1 described with reference to the drawings in the above embodiments. May be done.
  • control plane processing and operation performed by the UE 1 described in the above embodiment is performed by other elements other than the RF transceiver 801 and the antenna array 802, that is, at least one of the baseband processor 803 and the application processor 804, and the software module 807. It can be realized by the memory 806 that stores the above.
  • FIG. 9 shows a configuration example of AMF2.
  • UDM8 may also have the configuration shown in FIG.
  • the AMF2 includes a network interface 901, a processor 902, and a memory 903.
  • the network interface 901 is used, for example, to communicate with (R) AN nodes and to communicate with other network functions (NFs) or nodes within 5GC.
  • Other NFs or nodes within the 5GC include, for example, UDM, AUSF, SMF, and PCF.
  • the network interface 901 may include, for example, a network interface card (NIC) compliant with the IEEE802.3 series.
  • NIC network interface card
  • the processor 902 may be, for example, a microprocessor, a MicroProcessingUnit (MPU), or a CentralProcessingUnit (CPU).
  • the processor 902 may include a plurality of processors.
  • the memory 903 is composed of a volatile memory and a non-volatile memory.
  • the memory 903 may include a plurality of physically independent memory devices.
  • the volatile memory is, for example, Static Random Access Memory (SRAM), 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 903 may include storage located away from the processor 902. In this case, the processor 902 may access the memory 903 via the network interface 901 or the I / O interface.
  • the memory 903 may store at least one software module (computer program) 904 including the instruction group and data for performing the processing by the AMF2 described in the plurality of embodiments described above.
  • the processor 902 may be configured to read the software module 904 from memory 903 and execute it to perform the processing of AMF2 described in the above embodiments.
  • the wireless terminal (User Equipment (UE)) in the present specification is an entity connected to a network via a wireless interface.
  • the wireless terminal (UE) of the present specification is not limited to a dedicated communication device, and is any device as follows having the communication function of the wireless terminal (UE) described in the present specification. You may.
  • UE User terminal (as a word used in 3GPP)", “mobile station”, “mobile terminal”, “mobile device”, and “wireless”
  • wireless device is generally intended to be synonymous with each other.
  • UE is a stand-alone mobile station such as terminals, mobile phones, smartphones, tablets, cellular IoT terminals, IoT devices, etc.
  • the terms “UE” and “wireless terminal” also include devices that have been stationary for extended periods of time.
  • UE is, for example, production equipment / manufacturing equipment and / or energy related machinery (for example, boilers, engines, turbines, solar panels, wind power generators, hydroelectric generators, thermal power generators, nuclear power generators, storage batteries, nuclear systems, etc.
  • UE is, for example, a transportation device (for example, a vehicle, a car, a two-wheeled vehicle, a bicycle, a train, a bus, a rear car, a rickshaw, a ship (ship and other watercraft), an airplane, a rocket, an artificial satellite, a drone, a balloon, etc.).
  • a transportation device for example, a vehicle, a car, a two-wheeled vehicle, a bicycle, a train, a bus, a rear car, a rickshaw, a ship (ship and other watercraft), an airplane, a rocket, an artificial satellite, a drone, a balloon, etc.
  • the UE may be, for example, an information communication device (for example, a computer and related devices, a communication device and related devices, electronic components, etc.).
  • an information communication device for example, a computer and related devices, a communication device and related devices, electronic components, etc.
  • UEs are, for example, refrigerating machines, refrigerating machine application products and equipment, commercial and service equipment, vending machines, automatic service machines, office machinery and equipment, consumer electrical and electronic machinery and equipment (for example, audio equipment, speakers, etc. It may be a radio, video equipment, television, oven range, rice cooker, coffee maker, dishwasher, washing machine, dryer, electric fan, ventilation fan and related products, vacuum cleaner, etc.).
  • the UE may be, for example, an electronic application system or an electronic application device (for example, an X-ray device, a particle accelerator, a radioactive material application device, a sound wave application device, an electromagnetic application device, a power application device, etc.).
  • an electronic application system for example, an X-ray device, a particle accelerator, a radioactive material application device, a sound wave application device, an electromagnetic application device, a power application device, etc.
  • UEs are, for example, light bulbs, lights, weighing machines, analytical instruments, testing machines and measuring machines (for example, smoke alarms, personal alarm sensors, motion sensors, wireless tags, etc.), watches or clocks, physics and chemistry machines, etc. It may be an optical machine, a medical device and / or a medical system, a weapon, a clockwork tool, or a hand tool.
  • the UE may be, for example, a personal digital assistant or device with wireless communication capabilities (for example, an electronic device to which or is configured to install or insert a wireless card, wireless module, etc. (eg, personal computer, electronic measuring instrument, etc.)). ) May be.
  • a personal digital assistant or device with wireless communication capabilities for example, an electronic device to which or is configured to install or insert a wireless card, wireless module, etc. (eg, personal computer, electronic measuring instrument, etc.)).
  • the UE may be, for example, a device or a part thereof that provides the following applications, services, and solutions in the "Internet of Things (IoT)" using wired or wireless communication technology.
  • IoT devices include suitable electronic devices, software, sensors, network connections, etc. that allow devices to collect and exchange data with each other and with other communication devices.
  • the IoT device may be an automated device that complies with software directives stored in internal memory. IoT devices may operate without the need for human supervision or response.
  • the IoT device may remain inactive for a long period of time and / or for a long period of time. IoT devices can be implemented as part of a stationary device.
  • IoT devices can be embedded in non-stationary devices (eg vehicles) or attached to animals or humans that are monitored / tracked. IoT technology can be implemented on any communication device that can be connected to a communication network that sends and receives data regardless of human input control or software instructions stored in memory.
  • the IoT device is sometimes called a Machine Type Communication (MTC) device, a Machine to Machine (M2M) communication device, or a Narrow Band-IoT (NB-IoT) UE.
  • MTC Machine Type Communication
  • M2M Machine to Machine
  • NB-IoT Narrow Band-IoT
  • the UE may support one or more IoT or MTC applications.
  • MTC applications are listed in the list shown in 3GPP TS22.368 V13.2.0 (2017-01-13) Annex B (whose content is incorporated herein by reference). This list is not exhaustive and shows an example MTC application.
  • the Service Area of the MTC application is Security, Tracking & Tracing, Payment, Health, Remote Maintenance / Control, Includes Metering and Consumer Devices.
  • MTC applications related to security are surveillance systems (Surveillance systems), landline backups (Backup for landline), control of physical access (eg building access) (Control of physical access (e.g. to buildings)), and vehicles. / Includes driver security (Car / driver security).
  • MTC applications for tracking and tracing are Fleet Management, Order Management, Telematics Insurance: Pay as you drive (PAYD), Asset Tracking, Navigation. Includes (Navigation), Traffic information, Road tolling, and Road traffic optimization / steering.
  • Examples of payment-related MTC applications include point-of-sale information management (Point of sales (POS)), vending machines, and Gaming machines.
  • POS Point of sales
  • Gaming machines Examples of payment-related MTC applications include point-of-sale information management (Point of sales (POS)), vending machines, and Gaming machines.
  • POS Point of sales
  • Examples of health-related MTC applications are Monitoring vital signs, Supporting the aged or handicapped, Web Access Telemedicine points, and Remote diagnostics. including.
  • MTC applications for remote maintenance / control are Sensors, Lighting, Pumps, Valves, Elevator control, Vending machine control, and vehicles. Includes diagnostics.
  • MTC applications for weighing include Power, Gas, Water, Heating, Grid control, and Industrial metering.
  • Examples of MTC applications for consumer devices include digital photo frames, digital cameras, and ebooks.
  • MVNO Mobile Virtual Network Operator
  • PBX Primary Branch eXchange
  • MVNO Mobile Virtual Network Operator
  • PBX Primary Branch eXchange
  • / System PHS / Digital Cordless Telephone Service / System
  • Point of sales (POS) System Point of sales
  • Advertisement Transmission Service / System Multimedia Broadcast and Multicast Service (MBMS) Service / System
  • V2X Vehicle to Everything: Vehicle-to-Vehicle Communication
  • road-to-vehicle / pedestrian communication services / systems in-train mobile wireless services / systems, location information-related services / systems, disaster / emergency wireless communication services / systems, IoT (Internet of Things) services / systems , Community service / system, video distribution service / system, Femto cell application service / system, VoLTE (Voice over LTE) service / system, wireless tag service / system, billing service / system, radio on-demand service / system, roaming service
  • the UE category described above is merely an application example of the technical idea and embodiment described in the present specification.
  • the UEs herein are not limited to these examples, and one of ordinary skill in the art may make various modifications to them.
  • (Appendix 1) With at least one memory With at least one processor coupled to the at least one memory, Equipped with The at least one processor is configured to store a first association of multiple Home Public Land Mobile Network (PLMN) Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAIs) with one Serving PLMN S-NSSAI.
  • the first association is A second association of the one Serving PLMN S-NSSAI with at least one Home PLMN S-NSSAI that is not subject to Network Slice-Specific Authentication and Authorization (NSSAA), and said above.
  • NSSAA Network Slice-Specific Authentication and Authorization
  • the at least one processor Receives information from User Equipment (UE) indicating whether the NSSAA function is supported, The information indicates that the NSSAA function is not supported, and a part of the plurality of Home PLMN S-NSSAIs presented by the UE is included in the second association, and the rest is included in the third association. If so, the information including the second association among the first associations is transmitted to the UE.
  • a core network node configured as such.
  • the at least one processor is configured to send a Non-Access Stratum (NAS) message containing a Configured NSSAI with the second association but not the third association to the UE.
  • NAS Non-Access Stratum
  • the NAS message further comprises an Allowed NSSAI that includes the second association and does not include the third association.
  • the core network node described in Appendix 2. (Appendix 4)
  • the at least one processor is configured to send a NAS message containing Allowed NSSAI and Rejected NSSAI to the UE.
  • the Allowed NSSAI includes the second association and does not include the third association.
  • the Rejected NSSAI comprises the one Serving PLMN S-NSSAI included in both the second and third associations.
  • the NAS message further comprises a Configured NSSAI that includes both the second and third associations.
  • Appendix 6 The core network node according to any one of Supplementary note 1 to 5, wherein the information indicating whether or not the NSSAA function is supported is included in the Registration Request message.
  • Appendix 7 The at least one processor indicates that the information does not support the NSSAA function, and the at least one Home PLMN S-NSSAIs presented by the UE are all included in the third association.
  • Appendix 1 is configured to send a NAS message containing the Rejected NSSAI including the one Serving PLMN S-NSSAI included in the third association and the Configured NSSAI including the third association to the UE. Described core network node.
  • At least one processor With at least one memory With at least one processor coupled to the at least one memory, Equipped with The at least one processor Sends information to the core network node to indicate whether it supports the Network Slice-Specific Authentication and Authorization (NSSAA) function.
  • NSSAA Network Slice-Specific Authentication and Authorization
  • PLMN Non-Access Stratum
  • PLMN Serving Public Land Mobile Network
  • S-NSSAI Single Network Slice Selection Assistance Information
  • the NAS message is the first of the Serving PLMN S-NSSAI and at least one of the first Home PLMN S-NSSAI that is not subject to NSSAA if the information indicates that the information does not support the NSSAA function.
  • Configured NSSAI with 2 associations The UE according to Appendix 8, wherein the at least one processor is configured to update the configured NSSAI contained in the NSSAI storage stored in the second association included in the Configured NSSAI.
  • the NAS message is the first of the Serving PLMN S-NSSAI and at least one of the first Home PLMN S-NSSAI that is not subject to NSSAA if the information indicates that the information does not support the NSSAA function.
  • the at least one processor In the second association included in the Allowed NSSAI, the Allowed NSSAI contained in the stored NSSAI storage is updated.
  • the one Serving PLMN S-NSSAI included in the Rejected NSSAI updates the Rejected NSSAI contained in the NSSAI storage stored.
  • the UE according to Appendix 8 or 9 configured as such.
  • the NAS message is the UE according to any one of Supplementary note 8 to 10, which is a registration permission message.
  • the NAS message with the Serving PLMN S-NSSAI and at least one second Home PLMN S-NSSAI subject to NSSAA if the information indicates that the information does not support the NSSAA function. Includes a Configured NSSAI that includes a third association and a Rejected NSSAI that includes the one Serving PLMN S-NSSAI.
  • the at least one processor In the third association included in the Configured NSSAI, the Configured NSSAI included in the stored NSSAI storage is updated.
  • the one Serving PLMN S-NSSAI included in the Rejected NSSAI updates the Rejected NSSAI contained in the NSSAI storage stored.
  • the UE according to Appendix 8 configured as such.
  • the at least one processor establishes a Protocol Data Unit (PDU) session associated with the one Serving PLMN S-NSSAI included in the second association and the at least one First Home PLMN S-NSSAI.
  • PDU Protocol Data Unit
  • Message is configured to be sent to the core network node, The UE according to any one of the appendices 8 to 12.
  • the at least one processor has requested at least the one Serving PLMN S-NSSAI and the at least one first Home PLMN S-NSSAI included in the second association in the procedure for registering the UE with the Serving PLMN.
  • a registration request message included in the NSSAI is configured to be sent to the core network node. The UE according to any one of the appendices 8 to 13.
  • (Appendix 15) Remember the first association between multiple Home Public Land Mobile Network (PLMN) Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAIs) and one Serving PLMN S-NSSAI;
  • the first association is A second association of the one Serving PLMN S-NSSAI with at least one Home PLMN S-NSSAI that is not subject to Network Slice-Specific Authentication and Authorization (NSSAA), and said above.
  • NSSAA Network Slice-Specific Authentication and Authorization
  • UE User Equipment
  • NSSAI Network Slice-Specific Authentication and Authorization
  • NAS Network Slice-Specific Authentication and Authorization
  • NAS Network Slice-Specific Authentication and Authorization
  • PLMN Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) and at least one first Home PLMN S-NSSAI not subject to a second association, and one Serving PLMN S-NSSAI and NSSAA.
  • S-NSSAI Single Network Slice Selection Assistance Information
  • NSSAI Serving PLMN S-NSSAI and NSSAA.
  • the at least one first Home PLMN S-NSSAI included in the second association is made available.
  • updating the stored NSSAI storage so that the at least one second Home PLMN S-NSSAI included in the third association is unavailable.
  • UE User Equipment

Landscapes

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

Abstract

コアネットワークノード(2)は、複数のHome PLMN S-NSSAIsとServing PLMN S-NSSAIとの第1の関連付けを記憶する。第1の関連付けは、当該Serving PLMN S-NSSAIとNSSAAを課されないHome PLMN S-NSSAIとの第2の関連付け、及び当該Serving PLMN S-NSSAIとNSSAAを課される他のHome PLMN S-NSSAIとの第3の関連付けを含む。コアネットワークノード(2)は、UE(1)がNSSAA機能をサポートせず、且つUE(1)より提示されたHome PLMN S-NSSAIsの一部が第2の関連付けに含まれ残りが第3の関連付けに含まれる場合、第2の関連付けを含む情報をUE(1)に送信する。これは、例えば、NSSAAをサポートしていないUEが利用できるMapped S-NSSAIについての情報の通知を適切に行うことを可能にできる。

Description

コアネットワークノード、User Equipment、及びこれらの方法
 本開示は、無線通信ネットワークに関し、特に無線端末に許可されるネットワークスライスの管理に関する。
 5G system(5GS)は、network slicingをサポートする(例えば非特許文献1~3、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にネットワーク機能(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)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)の少なくともいずれか)と、のセットとして定義される。
 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。
 S-NSSAIには二つの種類があり、これらはS-NSSAI及びMapped S-NSSAIとして知られている。S-NSSAIは、User Equipment(UE)が登録されているServing Public Land Mobile Network(Serving PLMN)が提供するネットワークスライスを識別し、本明細書において、Serving PLMN S-NSSAIと呼ばれる場合がある。Mapped S-NSSAIは、UEがローミングしている際に、ローミング網のネットワークスライスを識別するS-NSSAIにマッピングされる(関連付けられる、組み合わせられる、または該当する)Home PLMN(HPLMN)S-NSSAIであってもよく、さらにその中でUEユーザーの加入者情報に含まれるS-NSSAIであってもよい。以降、本明細書において、S-NSSAI及びMapped S-NSSAIを総称して単にS-NSSAIと呼ぶ場合がある。
 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。また、Configured NSSAIに含まれるServing PLMN S-NSSAIには1又はそれ以上のMapped S-NSSAIsが関連付けられている場合がある。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。
 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(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)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(non-volatile)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-NSSAI(s)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-NSSAI(s)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(non-volatile)メモリに格納される。
 AMFは、Registration Management (RM)-REGISTERED状態のUEのUEコンテキストを管理する。UEコンテキストは、これに限らないが、Mobility Management(MM)コンテキストと呼ばれてもよい。UEコンテキストは、上述のAllowed NSSAI、Rejected NSSAI、及びPending NSSAIのうち1つ以上を含んでよい。一方、UEは、UE NSSAI設定(configuration)を管理する。UE NSSAI設定は、上述のConfigured NSSAI、Allowed NSSAI、Rejected NSSAI、及びPending NSSAIを含む。UE NSSAI設定は、UE(Universal Subscriber identity Module(USIM)を除くMobile Equipment(ME))内のnon-volatileメモリにストアされる。UE NSSAI設定がストアされたメモリ又はメモリ領域は、NSSAI storageと呼ばれる。
 Requested NSSAI IE(information element)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。
 Requested mapped NSSAI IE(information element)は、S-NSSAI(Serving PLMN S-NSSAI)の情報を保持していないUEがネットワークに送るRegistration Requestメッセージに含まれるinformation elementである。当該information elementは、UEが保持する1又はそれ以上のMapped S-NSSAIsを含む。Requested NSSAI IE がServing PLMN S-NSSAIとServing PLMN S-NSSAIに関連付けられたMapped S-NSSAI(s)の両方を含むのとは異なり、Requested mapped NSSAI IEは、Mapped S-NSSAI(s)のみを含む。
 以降、本明細書におけるRegistration Requestメッセージは、Initial Registration、またはMobility Registration Update、またはPeriodic Registration UpdateのためのRegistration Requestメッセージであってよい。
 ローミングシナリオにおいて、1つのServing PLMN S-NSSAIに対して複数のMapped S-NSSAIs(Home PLMN (HPLMN) S-NSSAIs)が関連付けられている場合がある。さらに、これら複数のMapped S-NSSAIsのうちの一部のみが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))を課される(subject to)場合がある。このとき、例えば、NSSAAをサポートしていないUEからNSSAAを課されるMapped S-NSSAI及びNSSAAを課されないMapped S-NSSAIを含むRegistration Requestを受信し、且つこれら2つのMapped S-NSSAIsが同じServing PLMN S-NSSAIにマップされる(関連付けられる)場合に、AMFは、当該UEに当該2つのMapped S-NSSAIsのうち一方を利用できないことをどのように通知するかが明確でない。
 ここに開示される実施態様が達成しようとする目的の1つは、1つのServing PLMN S-NSSAIに対して複数のMapped S-NSSAIsが関連付けられている場合に、NSSAAをサポートしていないUEが利用できるMapped S-NSSAI(s)についての情報の通知を適切に行うことをAMF及びUE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態様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、コアネットワークノードは、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、複数のHome PLMN S-NSSAIsと1つのServing PLMN S-NSSAIとの第1の関連付けを記憶するよう構成される。前記第1の関連付けは、前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課されない少なくとも1つのHome PLMN S-NSSAIとの第2の関連付け、及び前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課される少なくとも1つのHome PLMN S-NSSAIとの第3の関連付けを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、UEからNSSAA機能をサポートしているか否かを示す情報を受信する。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記情報がNSSAA機能をサポートしていないことを示し、且つ前記UEによって提示された複数のHome PLMN S-NSSAIsの一部が前記第2の関連付けに含まれ、残りが前記第3の関連付けに含まれる場合に、前記第1の関連付けのうち前記第2の関連付けを含む情報を前記UEに送信する。
 第2の態様では、UE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、NSSAA機能をサポートしているか否かを示す情報をコアネットワークノードに送信し、Non-Access Stratum(NAS)メッセージを前記コアネットワークノードから受信する。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記情報が前記NSSAA機能をサポートしていないことを示す場合に前記NASメッセージに含まれる、1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課されない少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAIとの第2の関連付け、及び、前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課される少なくとも1つの第2のHome PLMN S-NSSAIとの第3の関連付けに基づいて、前記第2の関連付けに含まれる前記少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAIを利用可能なように、かつ前記第3の関連付けに含まれる前記少なくとも1つの第2のHome PLMN S-NSSAIを利用不能なように、記憶しているNSSAI storageを更新する。
 第3の態様では、コアネットワークノードにより行なわれる方法は以下のステップを含む:
(a)複数のHome PLMN S-NSSAIsと1つのServing PLMN S-NSSAIとの第1の関連付けを記憶すること;
 ここで、前記第1の関連付けは、
   1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課されない少なくとも1つのHome PLMN S-NSSAIとの第2の関連付け、及び前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課される少なくとも1つのHome PLMN S-NSSAIとの第3の関連付けを含む;
(b)UEからNSSAA機能をサポートしているか否かを示す情報を受信すること;及び
(c)前記情報がNSSAA機能をサポートしていないことを示し、且つ前記UEによって提示された複数のHome PLMN S-NSSAIsの一部が前記第2の関連付けに含まれ、残りが前記第3の関連付けに含まれる場合に、前記第1の関連付けのうち前記第2の関連付けを含む情報を前記UEに送信すること。
 第4の態様では、UEにより行なわれる方法は以下のステップを含む:
(a)NSSAA機能をサポートしているか否かを示す情報をコアネットワークノードに送信すること、
(b)NASメッセージを前記コアネットワークノードから受信すること、及び
(c)前記情報が前記NSSAA機能をサポートしていないことを示す場合に前記NASメッセージに含まれる、1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課されない少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAIとの第2の関連付け、及び、前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課される少なくとも1つの第2のHome PLMN S-NSSAIとの第3の関連付けに基づいて、前記第2の関連付けに含まれる前記少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAIを利用可能なように、かつ前記第3の関連付けに含まれる前記少なくとも1つの第2のHome PLMN S-NSSAIを利用不能なように、記憶しているNSSAI storageを更新すること。
 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、1つのServing PLMN S-NSSAIに対して複数のMapped S-NSSAIsが関連付けられている場合に、NSSAAをサポートしていないUEが利用できるMapped S-NSSAI(s)についての情報の通知を適切に行うことをAMF及びUE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。
実施態様に係る無線通信ネットワークの構成例を示す図である。 実施態様に係るAMFの動作の一例を示すフローチャートである。 実施態様に係るUE、AMF、及びUDMの動作の一例を示すシーケンス図である。 実施態様に係るAMFの動作の一例を示すフローチャートである。 実施態様に係るUE、AMF、及びUDMの動作の一例を示すシーケンス図である。 実施態様に係るUEの動作の一例を示すフローチャートである。 実施態様に係るUEの動作の一例を示すフローチャートである。 実施態様に係るUEの構成例を示すブロック図である。 実施態様に係るAMF及びUDMの構成例を示すブロック図である。
 以下では、具体的な実施態様について、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態様は、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。これら複数の実施態様は、互いに異なる新規な特徴を有している。したがって、これら複数の実施態様は、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態様は、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。しかしながら、これらの実施態様は、5GSと類似のネットワークスライシング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の実施態様>
 図1は、本実施態様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に示された要素の各々はネットワーク機能であり、3rd Generation Partnership Project(3GPP)により定義されたインタフェースを提供する。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。
 図1に示された無線通信ネットワークは、Mobile Network Operator(MNO)によって提供されてもよいし、MNO以外によって提供されるNon-Public Network (NPN)であってもよい。図1に示された無線通信ネットワークがNPNである場合、これはStand-alone Non-Public Network(SNPN)と表される独立したネットワークでもよいし、Public network integrated NPNと表されるMNOネットワークと連動したNPNであってもよい。
 無線端末(i.e., UE)1は、5G接続(connectivity)サービスを利用し、データネットワーク(DN)7と通信する。より具体的には、UE1は、アクセスネットワーク(i.e., 5G Access Network(5GAN))5に接続され、コアネットワーク(i.e., 5G core network(5GC))内のUser Plane Function(UPF)6を介してデータネットワーク(DN)7と通信する。AN5は、Next Generation Radio Access Network(NG-RAN)若しくはnon-3GPP AN又は両方を含む。Non-3GPP ANは、無線LAN(WiFi)通信を扱うネットワークであってもよいし、Wireline 5G Access Network(W-5GAN)と表される有線通信を扱うネットワークであってもよい。UPF6は、相互に接続された複数のUPFを含んでもよい。
 5Gアーキテクチャでは、UE1とDN7との間の接続(connectivity)サービスは、1又はそれ以上のProtocol Data Unit(PDU)セッションによってサポートされる。PDUセッションは、UE1とDN7との間のアソシエーション、セッション、又はコネクションである。PDUセッションは、PDU connectivity service(つまり、UE1とDN7との間のPDUsの交換(exchange of PDUs))を提供するために使用される。UE1は、UE1とDN7が接続されているUPF6(i.e., PDU session anchor)との間に1又はそれ以上のPDUセッションを確立する。データ転送の観点では、PDUセッションは、5GC内のトンネル(N9トンネル)、5GCとAN5との間のトンネル(N3トンネル)、及び1又はそれ以上の無線ベアラによって構成される。図1には示されていないが、UE1は、複数のDNs7に同時に(concurrently)アクセスするために、複数のUPFs(PDU session anchors)6それぞれとの複数のPDUセッションを確立してもよい。
 AMF2は、5GC Control Plane内のネットワーク機能の1つである。AMF2は、RAN Control Plane(CP)インタフェース(i.e., N2インタフェース)の終端を提供する。AMF2は、UE1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、registration management、connection management、及びmobility managementを提供する。AMF2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)3、及びAuthentication Server Function(AUSF)4)に提供する。AMF2により提供されるNFサービスは、通信サービス(Namf_Communication)を含む。当該通信サービスは、NFコンシューマ(e.g., SMF3)にAMF2を介してUE1又はAN5と通信することを可能にする。
 SMF3は、5GC Control Plane内のネットワーク機能の1つである。SMF3は、PDUセッションを管理する。SMF3は、AMF2により提供される通信サービスを介して、UE1のNon-Access-Stratum (NAS) Session Management (SM)レイヤとの間でSMシグナリングメッセージ(messages)(NAS-SM messages、N1 SM messages)を送受信する。SMF3は、サービス・ベースド・インタフェース(i.e., Nsmf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., AMF2、他のSMF)に提供する。SMF3により提供されるNFサービスは、PDUセッション管理サービス(Nsmf_PDUSession)を含む。当該NFサービスは、NFコンシューマ(e.g., AMF2)にPDUセッション(sessions)を操作する(handle)ことを可能にする。SMF3は、Intermediate SMF(I-SMF)であってもよい。I-SMFは、UPF6が異なるSMFサービスエリアに属しており、オリジナルSMFによる制御ができない場合に、必要に応じてAMF2とオリジナルSMFの間に挿入される。
 AUSF4は、5GC Control Plane内のネットワーク機能の1つである。AUSF4は、サービス・ベースド・インタフェース(i.e., Nausf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., AMF2、UDM8)に提供する。AUSF4により提供されるNFサービスは、UE authentication service(e.g. Nausf_UEAuthentication及びNausf_NSSAA_Authenticate)を含む。Nausf_UEAuthenticationサービスは、UEの認証及び関係する鍵情報(keying material)をNFコンシューマ(i.e., AMF)に提供する。より具体的には、AUSF4は、UDM8及びAuthentication credential Repository and Processing Function(ARPF)と連携し、5GSでサポートされる2つの認証方法(i.e., 5G-Authentication and Key Agreement (AKA)及びEAP-based authentication)のいずれかを用いた認証を実行する。認証を実行した後に、AUSF4は、AMF2に、認証結果ともし成功ならマスターキーを返信する。マスターキーは、NAS security keys及びその他のsecurity key(s)を導出するためにAMF2により使用される。UEの認証のために、AUSF4は、UDM8と密接に連携する。Nausf_NSSAA_Authenticateサービスは、NFコンシューマ(e.g., AMF2)にAUSF4を介してUE1とAAAサーバ間のネットワークスライスに特化した認証及び認可サービスを提供する。
 UDM8は、5GC Control Plane内のネットワーク機能の1つである。UDM8は、加入者データ(加入者情報(subscription information))が格納されたデータベース(i.e., User Data Repository(UDR))へのアクセスを提供する。UDM8は、サービス・ベースド・インタフェース(i.e., Nudm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. AMF2、AUSF4、SMF3)に提供する。UDM8により提供されるNFサービスは、加入者データ管理サービスを含む。当該NFサービスは、NFコンシューマ(e.g., AMF)に加入者データを取得(retrieve)することを可能にし、更新された加入者データをNFコンシューマに提供する。
 図1の構成例は、説明の便宜のために、代表的なNFsのみを示している。本実施態様に係る無線通信ネットワークは、ローミングに特化した構成であってよく(例えば、非特許文献1の第4.2.4節を参照)、図1に示されていない他のNFs、例えばNetwork Slice Selection Function(NSSF)及びPolicy Control Function(PCF)を含んでもよい。
 図2は、本実施態様に係るAMF2の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ201では、AMF2は、Serving PLMN S-NSSAIsとMapped S-NSSAIs(又はHPLMN S-NSSAIs)の関連付けを管理する(又は記憶する)。当該関連付けにおいて、1つのServing PLMN S-NSSAIに対して1又はそれ以上のMapped S-NSSAIsが関連付けられている場合がある。これら1又はそれ以上のMapped S-NSSAIsは、AMF2が属するPLMNとは異なる他のPLMN(UE1のHPLMN)のS-NSSAIsであってもよい。以降、本明細書において、当該関連付けを第1の関連付けと呼ぶ。当該第1の関連付けでは、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))を課される(subject to)少なくとも1つのMapped S-NSSAIとNSSAAを課されない(not subject to)少なくとも1つのMapped S-NSSAIの両方が1つのServing PLMN S-NSSAIに関連付けられている。
 ステップ202では、AMF2は、UE1がNSSAA機能をサポートしているかどうかを示す情報を含むRegistration RequestメッセージをUE1から受信する。AMF2は、当該情報に基づいて、Serving PLMN S-NSSAIに関連付けられるMapped S-NSSAI(s)を特定(又は決定)する。より具体的には、AMF2は、受信したRegistration Requestメッセージに含まれるNSSAAに関する5th generation mobility management (5GMM) Capability情報に基づいて、UE1がNSSAA機能をサポートしているか否かを判別してもよい。NSSAAに関する5GMM Capability情報は、UE1がNSSAA機能をサポートしているかどうかを示す。NSSAAに関する5GMM Capability情報は、5GMM Capability情報に含まれるNetwork slice-specific authentication and authorization (NSSAA)値であってよい。NSSAA値はNSSAA機能がサポートされているかどうかを示す情報の一例である。AMF2は、当該NSSAA値が"Network slice-specific authentication and authorization not supported"を示す、または当該NSSAI値が5GMM Capability情報に含まれていない場合に、UE1がNSSAA機能をサポートしないことを認識してもよい。そして、AMF2は、Serving PLMN S-NSSAIと複数のMapped S-NSSAIsとの間の第1の関連付けを参照し、Serving PLMN S-NSSAIと当該Serving PLMN S-NSSAI に関連付けられたNSSAAを課されない(not subject to)少なくとも1つのMapped S-NSSAIを特定(又は選択)する。
 ステップ203では、AMF2は、第1の関連付けのうちServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課されない少なくとも1つのMapped S-NSSAIの関連付け(以下、この関連付けを第2の関連付けともいう)をUE1のためのConfigured NSSAI情報要素(Information Element(IE))にセットする。そして、AMF2は、当該Configured NSSAI IEをUE1に送信する。言い換えると、AMF2は、Serving PLMN S-NSSAIに関連付けられるMapped S-NSSAI(s)としてNSSAAを課されないS-NSSAI(s)を選択するが、NSSAAを課されるS-NSSAI(s)をMapped S-NSSAI(s)に採用しない。つまり、AMF2は、NSSAAを課されるS-NSSAI(s)をServing PLMN S-NSSAIに関連付けられる1又はそれ以上のMapped S-NSSAIsから除外する。これにより、AMF2は、NSSAAを課されるMapped S-NSSAI(s)をUE1のためのConfigured NSSAIから除外する。
 AMF2は、NSSAI Storage又はその他のUE設定を更新するためにAMF2からUE1に送られるメッセージを用いて、Configured NSSAI IEをUE1に送信してもよい。当該メッセージは、NASメッセージであってもよく、より具体的にはRegistration Acceptメッセージであってもよい。当該メッセージの受信に応答して、UE1は、UE1のメモリに格納されているNSSAI Storageを更新する。具体的には、UE1は、NSSAI storage内のConfigured NSSAIに格納されている全てのS-NSSAIsを削除し(delete or remove)、受信したConfigured NSSAI IEに含まれているS-NSSAI(s)を格納する(store)、または受信したConfigured NSSAI IEに含まれているS-NSSAI(s)によってNSSAI storage内のConfigured NSSAIを置換又は上書きする(replace or rewrite)。
 図3は、UE1のNSSAI Storageの更新手順の一例を示す。ステップ301では、UE1のNSSAI Storage内のConfigured NSSAIはHome PLMN S-NSSAIs(ここではS-NSSAI#1, S-NSSAI#2)を格納している。ステップ302では、UE1は、Registration RequestメッセージをAMF2に送信する。AMF2は、Visited PLMN (VPLMN)のAMFであってもよい。このとき、UE1は、格納されているConfigured NSSAIに基づいて、S-NSSAI#1及びS-NSSAI#2を当該Registration Requestメッセージ内のRequested mapped NSSAI IEに含める。また、当該Registration Requestメッセージは、UE1がNSSAAをサポートしていないことを示す。具体的には、当該Registration Requestメッセージは、"Network slice-specific authentication and authorization not supported"にセットされた5GMM Capability IEを含む。
 ステップ303では、AMF2は、UDM8が公開するSubscriber Data Management (SDM)サービスに対してGetオペレーションを用いてUE1のSubscribed NSSAIに関連するリソース要求を行う。当該要求は、例えば、Nudm_SDM_Get Application Programming Interface (API)を介して行われてよい。ステップ304では、UDM8は、UE1のSubscribed NSSAI(ここではS-NSSAI#1, S-NSSAI#2)をステータスコードが200 OKのメッセージのmessage bodyに含めてAMF2に返す。なお、Subscribed NSSAIは、AdditionalSnssaiData属性(又はフィールド)を有する。当該フィールドは、各S-NSSAIがNSSAAを課されるか否かを示す。具体的には、当該フィールドは、属性(attribute)(e.g., requiredAuthnAuthz)の値のリストを含み、各値は対応するS-NSSAIがNSSAAを課されるか否かを示す。具体的には、S-NSSAI#1に関する属性値はS-NSSAI#1がNSSAAを課されないことを示し(e.g., requiredAuthnAuthz=false or absent)、S-NSSAI#2に関する属性値はS-NSSAI#2がNSSAAを課されることを示す(e.g., requiredAuthnAuthz=true)。
 ステップ305では、AMF2は、AMF2がサポートしている(serveできる)特定のServing PLMN S-NSSAI(ここではS-NSSAI#3)をS-NSSAI#1及びS-NSSAI#2に関連付けている。つまり、S-NSSAI#3には2つのMapped S-NSSAIs(S-NSSAI#1, S-NSSAI#2)が関連付けられる。ここで、S-NSSAI#1及びS-NSSAI#2に関連付ける特定のServing PLMN S-NSSAIの選定を、例えば、NSSFが行ってもよい。具体的には、ステップ304の後に、AMF2は、S-NSSAI#1及びS-NSSAI#2をNSSFに送信してもよい。S-NSSAI#1及びS-NSSAI#2の受信に応じて、NSSFは、S-NSSAI#1及びS-NSSAI#2を特定のServing PLMN S-NSSAI(ここではS-NSSAI#3)に関連付け、当該関連付け(第1の関連付け)をAMF2に送信してもよい。NSSFは、当該第1の関連付けを含むConfigured NSSAIをAMF2に送信してもよいし、これを含むAllowed NSSAIをAMF2に送信してもよい。
 ステップ306では、AMF2は、UE1がNSSAAをサポートしていないことを示す5GMM Capability情報のNSSAA値("Network slice-specific authentication and authorization not supported")に基づいて、UE1に送信されるAllowed NSSAI IE及びConfigured NSSAI IEを決定する。具体的には、AMF2は、S-NSSAI#3とS-NSSAI#3に関連付けられたNSSAAを課されないMapped S-NSSAI(s)(ここではS-NSSAI#1)との組み合わせ(または第2の関連付け)をAllowed NSSAI IEにセットする。さらに、AMF2は、UE1のNSSAI Storage内のConfigured NSSAIを更新するために、S-NSSAI#3とS-NSSAI#3に関連付けられたNSSAAを課されないMapped S-NSSAI(s)(ここではS-NSSAI#1)との組み合わせ(または第2の関連付け)をConfigured NSSAI IEにセットする。AMF2はこれらのAllowed NSSAI IE及びConfigured NSSAI IEを含むNASメッセージ(e.g., Registration Acceptメッセージ)をUE1に送信する。
 ステップ307では、NASメッセージの受信に応じて、UE1は、UE1のメモリに格納されているNSSAI Storageを更新する。具体的には、UE1は、NSSAI storage内のConfigured NSSAIに格納されている全てのS-NSSAIsを削除し(delete or remove)、受信したConfigured NSSAI IEに含まれるS-NSSAI(s)を格納する(store)。または、UE1は、受信したConfigured NSSAI IEに含まれるS-NSSAI(s)によってNSSAI storage内のConfigured NSSAIを置換又は上書きする(replace or rewrite)。つまり、UE1は、受信したConfigured NSSAI IEに含まれる、S-NSSAI#3とNSSAAを課されないMapped S-NSSAI(s)(ここではS-NSSAI#1)との組み合わせ(または第2の関連付け)をConfigured NSSAIに格納する。UE1は、受信したConfigured NSSAI IEがS-NSSAI#2に関連付けられたServing PLMN S-NSSAIを含まないとの事実に基づいて、当該Serving PLMNにおいてS-NSSAI#2が利用できないことを判断してもよい。つまり、UE1は、この時点以降に当該Serving PLMNで送信するRegistration RequestメッセージのRequested mapped NSSAI IE及びRequested NSSAI IEのいずれにもS-NSSAI#2をセットしない。
 また、UE1は、端末電源オン/オフまたは、Universal Subscriber Identity Module (USIM)の抜き差しまで、当該S-NSSAI(ここではS-NSSAI#2)を用いたRegistration Requestの送信を抑止してよい。言い換えると、UE1は、端末電源オン/オフまたはUSIMの抜き差しまで、更新されたNSSAI StorageのConfigured NSSAI(ここではS-NSSAI#2を除外したConfigured NSSAI)を維持してもよい。ただし、UE1のNSSAA機能のサポート状況が変わったことに応じて又はその後に、UE1は、Registration Requestメッセージ内のRequested mapped NSSAI IEにS-NSSAI#2をセットしてもよい。これは、例えば、USIMを別のMobile Equipment(ME)に挿し替えたときに起こりうる。言い換えると、UE1は、端末電源オン/オフまたはUSIMの抜き差しに応じて、更新されたNSSAI StorageのConfigured NSSAI(ここではS-NSSAI#2が除外されたConfigured NSSAI)をリセットしてもよい。また、UE1は、UE1のNSSAA機能のサポート状況が変わったことに応じて、更新されたNSSAI StorageのConfigured NSSAI(ここではS-NSSAI#2が除外されたConfigured NSSAI)をリセットしてもよい。リセット後、UE1は、AMF2から受けるS-NSSAI#2をConfigured NSSAIに含むことを示すメッセージ(e.g., Registration Acceptメッセージ)を受信したなら、以降のRegistration RequestメッセージのRequested mapped NSSAI IEにS-NSSAI#2をセットしてもよい。
 以上で説明されたUE1のNSSAI Storageの更新手順の一例では、AMF2が、UE1がNSSAAをサポートしていないことを示す5GMM Capability情報のNSSAA値に基づいて、UE1に送信されるConfigured NSSAI IEを決定する。しかしながら、他の例では、UDM8が当該決定に関与してもよい。具体的には、ステップ304において、UDM8は、NSSAAを課されるS-NSSAI(s)(ここではS-NSSAI#2)を除外し且つNSSAAを課されないS-NSSAI(s)(ここではS-NSSAI#1)を含むSubscribed NSSAIをステータスコードが200 OKのメッセージのmessage bodyに含めてAMF2に返してもよい。Subscribed NSSAIからNSSAAを課されるS-NSSAI(s)が除外された結果、ステップ305では、AMF2は、Serving PLMN S-NSSAI(ここではS-NSSAI#3)をS-NSSAI#1に関連付ける。つまり、S-NSSAI#2はServing PLMN S-NSSAI(S-NSSAI#3)にマップされない。ステップ306では、AMF2は、ステップ305での関連付けに基づいてConfigured NSSAI IEを決定する。言い換えると、当該他の例では、UDM8は、UE1がNSSAAをサポートしていないことを示す情報に基づいて、UE1のNSSAI Storage内のConfigured NSSAIに格納されるS-NSSAI(s)を決定する。UE1がNSSAAをサポートしていないことを示す情報は、UE1の加入者情報であってもよい。あるいは、これは、ステップ303の要求に含まれるUE1がNSSAAをサポートしていないことを示す情報であってもよい。UE1のNSSAAをサポートしていないことを示す5GMM Capability情報のNSSAA値に基づいて、AMF2がこれをステップ303の要求にセットしてもよい。
 本実施態様における手順は、ローミングシナリオにおいて、利用可能なHome PLMNのスライスサービス(又はMapped S-NSSAI(s))を示す関連付けに基づいてUE1内の設定(NSSAI Storage)を更新する。このことは、利用可能なスライスサービスを適切に選択することをUE1に可能にする。
 例えば、ローミングシナリオでは、1つのServing PLMN S-NSSAIがNSSAAを課される(subject to)Mapped S-NSSAI(s)(又はHPLMN S-NSSAI(s))とNSSAAを課されない(not subject to)Mapped S-NSSAI(s)(又はHPLMN S-NSSAI(s))とに関連付けられるケースがある。このケースでは、UE1がNSSAAをサポートしていないなら、Serving PLMNのAMF2は、UE1のNSSAI Storage内のConfigured NSSAIを登録手順(Registration procedure)において更新し、これによりNSSAAを課される(subject to)Mapped S-NSSAI(s)をConfigured NSSAIから除外する(又は取り除く、消去する)。具体的には、Serving PLMNのAMF2は、UE1に送信されるRegistration Acceptメッセージ内のConfigured NSSAI IEに上述の第2の関連付け(つまり、Serving PLMN S-NSSAIとNSSAAを課されないMapped S-NSSAI(s)との関連付け)を含めるが、Serving PLMN S-NSSAIとNSSAAを課されるMapped S-NSSAI(s)との関連付けをこれに含めない。NSSAAをサポートしていないUE1は、受信したConfigured NSSAI IEに含まれる第2の関連付けまたはMapped S-NSSAI(s)に基づいて、UE1に現在記憶されているNSSAI StorageのConfigured NSSAIからNSSAAを課される(subject to)Mapped S-NSSAI(s)を除外することができる。したがって、UE1は、これ以降の(subsequent)登録手順で、NSSAAを課されるMapped S-NSSAI(s)をRegistration Requestメッセージに設定しないようにすることが可能となる。
<第2の実施態様>
 本実施態様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ってもよい。本実施態様は、AMF2によるServing PLMN S-NSSAIとMapped S-NSSAI(s)の関連付け、及びNSSAI Storage更新の他の例を提供する。
 図4は、本実施態様に係るAMF2の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ401では、AMF2は、Serving PLMN S-NSSAIsとMapped S-NSSAIs(又はHPLMN S-NSSAIs)の関連付けを管理する(又は記憶する)。当該関連付けにおいて、1つのServing PLMN S-NSSAIに対して1又はそれ以上のMapped S-NSSAIsが関連付けられている場合がある(第1の関連付け)。これら1又はそれ以上のMapped S-NSSAIsは、AMF2が属するPLMNとは異なる他のPLMN(UE1のHPLMN)のS-NSSAIsであってもよい。当該第1の関連付けでは、NSSAAを課される(subject to)少なくとも1つのMapped S-NSSAIとNSSAAを課されない(not subject to)少なくとも1つのMapped S-NSSAIの両方が1つのServing PLMN S-NSSAIに関連付けられている。
 ステップ402では、AMF2は、UE1がNSSAA機能をサポートしているかどうかを示す情報を含むRegistration RequestメッセージをUE1から受信する。AMF2は、当該情報に基づいて、Serving PLMN S-NSSAIに関連付けるMapped S-NSSAI(s)を特定(又は決定)する。より具体的には、AMF2は、受信したRegistration Requestメッセージに含まれるNSSAAに関する5GMM Capability情報に基づいて、UE1がNSSAA機能をサポートしているか否かを判別してもよい。NSSAAに関する5GMM Capability情報は、UE1がNSSAA機能をサポートしているかどうかを示す。NSSAAに関する5GMM Capability情報は、5GMM Capability情報に含まれるNSSAA値であってよい。NSSAA値はNSSAA機能をサポートしているかどうかを示す情報の一例である。AMF2は、当該NSSAA値が"Network slice-specific authentication and authorization not supported"を示す、または当該NSSAI値が5GMM Capability情報に含まれていない場合に、UE1がNSSAA機能をサポートしないことを認識してもよい。そして、AMF2は、Serving PLMN S-NSSAIと複数のMapped S-NSSAIsとの間の第1の関連付けを参照し、Serving PLMN S-NSSAIと当該Serving PLMN S-NSSAI に関連付けられたNSSAAを課されない(not subject to)少なくとも1つのMapped S-NSSAIを特定(又は選択)する。さらに、AMF2は、第1の関連付けのうちServing PLMN S-NSSAIと当該Serving PLMN S-NSSAI に関連付けられたNSSAAを課される(subject to)少なくとも1つのMapped S-NSSAIを特定(又は選択)する。
 ステップ403では、AMF2は、第1の関連付けのうちServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課されない少なくとも1つのMapped S-NSSAIの関連付け(第2の関連付け)をUE1のためのAllowed NSSAI IEにセットする。さらに、AMF2は、第1の関連付けから、Serving PLMN S-NSSAIとNSSAAを課される少なくとも1つのMapped S-NSSAIとの関連付け(以下、この関連付けを第3の関連付けともいう)を選択し、当該第3の関連付けに対応する当該Serving PLMN S-NSSAIをUE1のためのRejected NSSAI IEにセットする。あるいは、AMF2は、NSSAAを課される少なくとも1つのMapped S-NSSAIに関連付けられるServing PLMN S-NSSAIをUE1のためのRejected NSSAI IEにセットし、Serving PLMN S-NSSAIと当該Serving PLMN S-NSSAIに関連付けられているNSSAAを課されないMapped S-NSSAI(s)とをUE1のためのAllowed NSSAIにセットしてもよい。そして、AMF2は、これらAllowed NSSAI IE及びRejected NSSAI IEを含むメッセージをUE1に送信する。当該メッセージは、NSSAI Storage又はその他のUE設定を更新するためにAMF2からUE1に送られるメッセージであってもよい。当該メッセージは、NASメッセージであってもよく、より具体的にはRegistration Acceptメッセージであってもよい。
 当該メッセージの受信に応答して、UE1は、UE1のメモリに格納されているNSSAI Storageを更新する。具体的には、UE1は、NSSAI storage内のRejected NSSAIに受信したRejected NSSAI IEに含まれているS-NSSAI(s)を格納する(store)。加えて、UE1は、受信したAllowed NSSAI IEに含まれている(Serving PLMN) S-NSSAI(s)によってNSSAI storage内のAllowed NSSAIを置換又は上書きする(replace or rewrite)。さらに、UE1は、NSSAI storage内のAllowed NSSAIに格納されている全てのMapped S-NSSAIsを削除し(delete or remove)、受信したAllowed NSSAI IE内のS-NSSAI(s)に関連付けられたMapped S-NSSAI(s)(ここではNSSAAを課されないMapped S-NSSAI(s))をAllowed NSSAIに格納する(store)。
 図5は、NSSAI Storageの更新手順の一例を示す。ステップ501では、UE1のNSSAI Storage内のConfigured NSSAIはHome PLMN S-NSSAIs(ここではS-NSSAI#1, S-NSSAI#2)を格納している。ステップ502では、UE1は、Registration RequestメッセージをAMF2に送信する。AMF2は、Visited PLMN (VPLMN)のAMFであってもよい。このとき、UE1は、格納されているConfigured NSSAIに基づいて、S-NSSAI#1及びS-NSSAI#2を当該Registration Requestメッセージ内のRequested mapped NSSAI IEに含める。また、当該Registration Requestメッセージは、UE1がNSSAAをサポートしていないことを示す。具体的には、当該Registration Requestメッセージは、"Network slice-specific authentication and authorization not supported"にセットされた5GMM Capability IEを含む。
 ステップ503では、AMF2は、UDM8が公開するSDMサービスに対してGetオペレーションを用いてUE1のSubscribed NSSAIに関連するリソース要求を行う。当該要求は、例えば、Nudm_SDM_Get APIを介して行われてよい。ステップ504では、UDM8は、UE1のSubscribed NSSAI(ここではS-NSSAI#1, S-NSSAI#2)を200 OKのmessage bodyに含めてAMF2に返す。なお、Subscribed NSSAIは、AdditionalSnssaiData属性(又はフィールド)を有する。当該フィールドは、各S-NSSAIがNSSAAを課されるか否かを示す。具体的には、当該フィールドは、属性(attribute)(e.g., requiredAuthnAuthz)の値のリストを含み、各値は対応するS-NSSAIがNSSAAを課されるか否かを示す。具体的には、S-NSSAI#1に関する属性値はS-NSSAI#1がNSSAAを課されないことを示し(e.g., requiredAuthnAuthz=false or absent)、S-NSSAI#2に関する属性値はS-NSSAI#2がNSSAAを課されることを示す(e.g., requiredAuthnAuthz=true)。
 ステップ505では、AMF2は、AMF2がサポートしている(serveできる)特定のServing PLMN S-NSSAI(ここではS-NSSAI#3)をS-NSSAI#1及びS-NSSAI#2に関連付けている。つまり、S-NSSAI#3には2つのMapped S-NSSAIs(S-NSSAI#1, S-NSSAI#2)が関連付けられる。ここで、S-NSSAI#1及びS-NSSAI#2に関連付ける特定のServing PLMN S-NSSAIの選定を、例えば、NSSFが行ってもよい。具体的には、ステップ504の後に、AMF2は、S-NSSAI#1及びS-NSSAI#2をNSSFに送信してもよい。S-NSSAI#1及びS-NSSAI#2の受信に応じて、NSSFは、S-NSSAI#1及びS-NSSAI#2を特定のServing PLMN S-NSSAI(ここではS-NSSAI#3)に関連付け(第1の関連付け)、当該第1の関連付けをAMF2に送信してもよい。NSSFは、当該第1の関連付けを含むConfigured NSSAIをAMF2に送信してもよい。
 ステップ506では、AMF2は、UE1がNSSAAをサポートしていないことを示す5GMM Capability情報のNSSAA値("Network slice-specific authentication and authorization not supported")に基づいて、UE1に送信されるRejected NSSAI IE 及びAllowed NSSAI IEを決定する。具体的には、AMF2は、S-NSSAI#3をRejected NSSAI IEにセットする。さらに、AMF2は、S-NSSAI#3とS-NSSAI#3に関連付けられたNSSAAを課されないMapped S-NSSAI(s)(ここではS-NSSAI#1)との組み合わせ(または第2の関連付け)をAllowed NSSAI IEにセットする。これに加えて、AMF2は、UE1に送信されるConfigured NSSAI IEを決定してもよい。図5の例では、AMF2は、S-NSSAI#3とS-NSSAI#3に関連付けられたNSSAAを課されないMapped S-NSSAI(s)(ここではS-NSSAI#1)との組み合わせ(または第2の関連付け)、及びS-NSSAI#3とS-NSSAI#3に関連付けられたNSSAAを課されるMapped S-NSSAI(s)(ここではS-NSSAI#2)との組み合わせ(または第3の関連付け)をConfigured NSSAI IEにセットする。AMF2は、これらのRejected NSSAI IE、Allowed NSSAI IE、及びConfigured NSSAI IEを含むNASメッセージ(e.g., Registration Acceptメッセージ)をUE1に送信する。
 ステップ507では、NASメッセージの受信に応じて、UE1は、UE1のメモリに格納されているNSSAI Storageを更新する。具体的には、UE1は、受信したAllowed NSSAI IEに含まれるS-NSSAI(s)によってNSSAI storage内のAllowed NSSAIを置換又は上書きする(replace or rewrite)。加えて、UE1は、NSSAI storage内のAllowed NSSAIに格納されている全てのMapped S-NSSAIsを削除し(delete or remove)、受信したAllowed NSSAI IEのS-NSSAI(s)に関連付けられたMapped S-NSSAI(s)(ここではNSSAAを課さないMapped S-NSSAI(s))を格納する(store)。さらに、UE1は、NSSAI storage内のConfigured NSSAIに格納されている全てのS-NSSAIsを削除し(delete or remove)、受信したConfigured NSSAI IEに含まれるS-NSSAI(s)を格納する(store)。または、UE1は、受信したConfigured NSSAI IEに含まれるS-NSSAI(s)によってNSSAI storage内のConfigured NSSAIを置換又は上書きする(replace or rewrite)。さらにまた、UE1は、受信したRejected NSSAI IEに含まれるS-NSSAI(s)をNSSAI storage内のRejected NSSAIに追加する。
 第2の実施態様の変形例として、UDM8が管理するUE1のSubscribed NSSAI(ここではS-NSSAI#1, S-NSSAI#2)の全てがNSSAAを課される設定の場合がある。具体的には、Subscribed NSSAIは、S-NSSAI#1およびS-NSSAI#2がNSSAAを課されることを示す属性値(requiredAuthnAuthz=true)のリストを含む。
 この場合、AMF2は、UE1がNSSAAをサポートしていないなら、S-NSSAI#3をRejected NSSAI IEにセットする。さらに、AMF2は、S-NSSAI#3とS-NSSAI#3に関連付けられたNSSAAを課されるMapped S-NSSAI(s)(ここではS-NSSAI#1及びS-NSSAI#2)それぞれとの組み合わせをConfigured NSSAI IEに設定する。AMF2は、これらのConfigured NSSAI IE及びRejected NSSAI IEを含むRegistration Acceptメッセージ、あるいはRegistration RejectメッセージをUE1に送信する。
 本実施態様における手順は、ローミングシナリオにおいて、利用可能なHome PLMNのスライスサービス(又はMapped S-NSSAI(s))を示す関連付け、及び、利用できないHome PLMNのスライスサービスがServing PLMN S-NSSAIに関連付けられていることを示す情報に基づいてUE1内の設定(NSSAI Storage)を更新する。このことは、利用可能なスライスサービスを適切に選択することをUE1に可能にする。
 例えば、ローミングシナリオでは、1つのServing PLMN S-NSSAIがNSSAAを課される(subject to)Mapped S-NSSAI(s)(又はHPLMN S-NSSAI(s))とNSSAAを課されない(not subject to)Mapped S-NSSAI(s)(又はHPLMN S-NSSAI(s))とに関連付けられるケースがある。このケースでは、UE1がNSSAAをサポートしていないなら、Serving PLMNのAMF2は、UE1のNSSAI Storage内のAllowed NSSAI及びRejected NSSAIを登録手順(Registration procedure)において更新し、これにより上述の第2の関連付け(つまり、Serving PLMN S-NSSAIとNSSAAを課されないMapped S-NSSAI(s)との関連付け)をAllowed NSSAIに追加するとともに、当該Serving PLMN S-NSSAIをRejected NSSAIに追加する。Allowed NSSAI及びRejected NSSAIが同じServing PLMN S-NSSAIを含み且つAllowed NSSAIが当該Serving PLMN S-NSSAIに関連付けられたMapped S-NSSAI(s)を含むとの事実に基づいて、UE1は、許可されないMapped S-NSSAI(s)(ここではNSSAAを課されるMapped S-NSSAI(s))と許可されるMapped S-NSSAI(s)(ここではNSSAAを課されないMapped S-NSSAI(s))の両方が当該Serving PLMN S-NSSAIに関連付けられていると判別することができる。したがって、UE1は、許可されないMapped S-NSSAI(s)を以降の(subsequent)Registration Requestメッセージに設定することを回避できる。また、Protocol Data Unit(PDU)セッション確立に関しては、前述の通り、同じServing PLMN S-NSSAIがAllowed NSSAI及びRejected NSSAIに含まれていたとしても、UE1は、Allowed NSSAIに基づいて、Serving PLMN S-NSSAIと許可されるMapped S-NSSAI(s)(ここではNSSAAを課されないMapped S-NSSAI(s))とをPDUセッション確立要求メッセージにセットできる。
<第3の実施態様>
 本実施態様は、第2の実施態様の変形(modification)を提供する。本実施態様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ってもよい。
 図6は、本実施態様に係るUE1の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ601では、UE1は、NSSAI StorageにConfigured NSSAI、Allowed NSSAI、及びRejected NSSAIを管理する。Configured NSSAIは、第1のServing PLMN S-NSSAIと第1のServing PLMN S-NSSAIに関連付けられた第1のMapped S-NSSAI(s)との組み合わせ、及び第1のServing PLMN S-NSSAIと第1のServing PLMN S-NSSAIに関連付けられた第2のMapped S-NSSAI(s)との組み合わせを格納している。Allowed NSSAIは、第1のServing PLMN S-NSSAIと第1のServing PLMN S-NSSAIに関連付けられた第1のMapped S-NSSAI(s)との組み合わせを格納している。Rejected NSSAIは、第1のServing PLMN S-NSSAIを格納している。第1のMapped S-NSSAI(s)はNSSAAを課されないS-NSSAI(s)であってよく、第2のMapped S-NSSAI(s)はNSSAAを課されるS-NSSAI(s)であってよい。
 ステップ602では、UE1は、Rejected NSSAI及びAllowed NSSAIの両方に含まれる第1のServing PLMN S-NSSAIを用いてProtocol Data Unit(PDU)セッションを確立するためのメッセージをネットワークに送信する。UE1は、第1のServing PLMN S-NSSAI及び第1のServing PLMN S-NSSAに関連付けられた第1のMapped S-NSSAI(s)を当該PDU sessionを確立するためのメッセージにセットすることができる。つまり、第1のServing PLMN S-NSSAIはNSSAI Storage内のRejected NSSAIに含まれているが、これはNSSAI Storage 内のAllowed NSSAIにも含まれているので、UE1は、第1のServing PLMN S-NSSAIと第1のMapped S-NSSAI(s)との組み合わせがPDUセッション確立のために利用可能であると認識できる。
 より具体的には、もし第1のServing PLMN S-NSSAIがAllowed NSSAI及びRejected NSSAIの両方に含まれ且つAllowed NSSAI内で特定のMapped S-NSSAI(s)(ここでは第1のMapped S-NSSAI(s))に関連付けられているなら、UE1は、第1のServing PLMN S-NSSAIが複数のMapped S-NSSAIsに関連付けられており、Allowed NSSAIに示された第1のMapped S-NSSAI(s)との関連付けをPDUセッション確立に利用できると判別できる。したがって、UE1は、第1のServing PLMN S-NSSAIとこれに関連付けられた第1のMapped S-NSSAI(s)をPDUセッション確立要求メッセージに設定し、それをネットワークに送信することができる。PDUセッションを確立するためのメッセージは、NASメッセージであってよく、より具体的にはPDU Session establishment request メッセージを含むUL NAS Transportメッセージであってよい。
 ネットワーク(i.e., AMF2)は、第1のServing PLMN S-NSSAIとこれに関連付けられた第1のMapped S-NSSAI(s)を含むUL NAS TransportメッセージをUE1から受信する。そして、ネットワークは、AMF2によって管理されるUEコンテキストのAllowed NSSAIが第1のServing PLMN S-NSSAIと特定のMapped S-NSSAI(s)(ここでは第1のMapped S-NSSAI(s))の間の関連付けを格納しているか否かを判断する。ネットワークは、その判断結果に基づきUL NAS Transportメッセージの処理を行う。具体的には、AMF2によって管理されるUEコンテキストのAllowed NSSAIがUL NAS Transportメッセージに設定されたMapped S-NSSAI(s)とServing PLMN S-NSSAIの間の関連付けを格納しているなら、AMF2はPDU Session establishment手順を継続する。
 一方、AMF2が管理するUEコンテキストのAllowed NSSAIがUL NAS Transportメッセージに設定されたMapped S-NSSAI(s)とServing PLMN S-NSSAIの間の関連付けを格納していないなら、AMF2は、UL NAS Transportメッセージが拒絶されることを意味するDL NAS TransportメッセージをUE1に返送する。これにより、AMF2は、UL NAS Transportメッセージに設定されたMapped S-NSSAI(s)(又はMapped S-NSSAI(s)とServing PLMN S-NSSAIの組み合わせ)が当該PLMNで利用できないことをUE1に通知する。DL NAS Transportメッセージは、S-NSSAI not acceptable, S-NSSAI not available, S-NSSAI not valid in PLMNなどのcauseを含み、このcauseの値によりUL NAS Transportメッセージに設定されたS-NSSAI(s)が不適であることをUE1に示してもよい。UL NAS Transportメッセージに設定されたS-NSSAI(s)が不適であることを示すcauseを含むDL NAS Transportメッセージを受信した場合、UE1は、当該Mapped S-NSSAI(s)とServing PLMN S-NSSAIの組み合わせをRejected NSSAIとして管理し、当該PLMNでは利用できないと認識してもよい。
<第4の実施態様>
 本実施態様は、第2の実施態様の変形(modification)を提供する。本実施態様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ってもよい。
 図7は、本実施態様に係るUE1の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ701では、UE1は、NSSAI StorageにConfigured NSSAI、Allowed NSSAI、及びRejected NSSAIを管理する。Configured NSSAIは、第1のServing PLMN S-NSSAIと第1のServing PLMN S-NSSAIに関連付けられた第1のMapped S-NSSAI(s)との組み合わせ、及び第1のServing PLMN S-NSSAIと第1のServing PLMN S-NSSAIに関連付けられた第2のMapped S-NSSAI(s)との組み合わせを格納している。Allowed NSSAIは、第1のServing PLMN S-NSSAIと第1のServing PLMN S-NSSAIに関連付けられた第1のMapped S-NSSAI(s)との組み合わせを格納している。Rejected NSSAIは、第1のServing PLMN S-NSSAIを格納している。第1のMapped S-NSSAI(s)はNSSAAを課されないS-NSSAI(s)であってよく、第2のMapped S-NSSAI(s)はNSSAAを課されるS-NSSAI(s)であってよい。
 ステップ702では、UE1は、Rejected NSSAI及びAllowed NSSAIの両方に含まれる第1のServing PLMN S-NSSAIを用いて以降の(subsequent)登録手順(Registration procedure)を行う。UE1は、第1のServing PLMN S-NSSAIと第1のServing PLMN S-NSSAIに関連付けられた第1のMapped S-NSSAI(s)を登録手順のためのメッセージに設定することができる。つまり、第1のServing PLMN S-NSSAIはNSSAI Storage内のRejected NSSAIに含まれているが、これはNSSAI Storage 内のAllowed NSSAIにも含まれているので、第1のServing PLMN S-NSSAIと第1のMapped S-NSSAI(s)との組み合わせが登録手順で利用可能であるとUE1が認識できる。
 より具体的には、もし第1のServing PLMN S-NSSAIがAllowed NSSAI及びRejected NSSAIの両方に含まれ且つAllowed NSSAI内で特定のMapped S-NSSAI(s)(ここでは第1のMapped S-NSSAI(s))に関連付けられているなら、UE1は、第1のServing PLMN S-NSSAIが複数のMapped S-NSSAIsに関連付けられており、Allowed NSSAIに示された第1のMapped S-NSSAI(s)との関連付けを登録手順で利用できると判別できる。したがって、UE1は、第1のServing PLMN S-NSSAIとこれに関連付けられた第1のMapped S-NSSAI(s)を登録手順のためのメッセージに設定し、それをネットワークに送信することができる。登録手順のためのメッセージは、NASメッセージであってよく、より具体的にはMobility Registration UpdateまたはPeriodic Registration UpdateのためのRegistration Requestメッセージであってよい。
 続いて以下では、上述の複数の実施態様に係るUE1、AMF2、及びUDM8の構成例について説明する。図8は、UE1の構成例を示すブロック図である。Radio Frequency(RF)トランシーバ801は、RAN nodes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801は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ801により行われるアナログRF信号処理は、周波数アップコンバージョン、周波数ダウンコンバージョン、及び増幅を含む。RFトランシーバ801は、アンテナアレイ802及びベースバンドプロセッサ803と結合される。RFトランシーバ801は、変調シンボルデータ(又はOFDMシンボルデータ)をベースバンドプロセッサ803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802に供給する。また、RFトランシーバ801は、アンテナアレイ802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、これをベースバンドプロセッサ803に供給する。RFトランシーバ801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。
 ベースバンドプロセッサ803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。デジタルベースバンド信号処理は、(a) データ圧縮/復元、(b) データのセグメンテーション/コンカテネーション、(c) 伝送フォーマット(伝送フレーム)の生成/分解、(d) 伝送路符号化/復号化、(e) 変調(シンボルマッピング)/復調、及び(f) Inverse Fast Fourier Transform(IFFT)によるOFDMシンボルデータ(ベースバンドOFDM信号)の生成などを含む。一方、コントロールプレーン処理は、レイヤ1(e.g., 送信電力制御)、レイヤ2(e.g., 無線リソース管理、及びhybrid automatic repeat request(HARQ)処理)、及びレイヤ3(e.g., アタッチ、モビリティ、及び通話管理に関するシグナリング)の通信管理を含む。
 例えば、ベースバンドプロセッサ803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、ベースバンドプロセッサ803によるコントロールプレーン処理は、Non-Access Stratum(NAS)プロトコル、Radio Resource Control(RRC)プロトコル、及びMAC Control Elements(CEs)の処理を含んでもよい。ベースバンドプロセッサ803は、ビームフォーミングのためのMultiple Input Multiple Output(MIMO)エンコーディング及びプリコーディングを行ってもよい。
 ベースバンドプロセッサ803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。この場合、コントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサは、後述するアプリケーションプロセッサ804と共通化されてもよい。
 アプリケーションプロセッサ804は、CPU、MPU、マイクロプロセッサ、又はプロセッサコアとも呼ばれる。アプリケーションプロセッサ804は、複数のプロセッサ(複数のプロセッサコア)を含んでもよい。アプリケーションプロセッサ804は、メモリ806又は図示されていないメモリから読み出されたシステムソフトウェアプログラム(Operating System(OS))及び様々なアプリケーションプログラム(例えば、通話アプリケーション、WEBブラウザ、メーラ、カメラ操作アプリケーション、音楽再生アプリケーション)を実行することによって、UE1の各種機能を実現する。
 幾つかの実装において、図8に破線(805)で示されているように、ベースバンドプロセッサ803及びアプリケーションプロセッサ804は、1つのチップ上に集積されてもよい。言い換えると、ベースバンドプロセッサ803及びアプリケーションプロセッサ804は、1つのSystem on Chip(SoC)デバイス805として実装されてもよい。SoCデバイスは、システムLarge Scale Integration(LSI)またはチップセットと呼ばれることもある。
 メモリ806は、揮発性メモリ若しくは不揮発性メモリ又はこれらの組合せである。メモリ806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。例えば、メモリ806は、ベースバンドプロセッサ803、アプリケーションプロセッサ804、及びSoC805からアクセス可能な外部メモリデバイスを含んでもよい。メモリ806は、ベースバンドプロセッサ803内、アプリケーションプロセッサ804内、又はSoC805内に集積された内蔵メモリデバイスを含んでもよい。さらに、メモリ806は、Universal Integrated Circuit Card(UICC)内のメモリを含んでもよい。
 メモリ806は、上述の複数の実施態様で説明されたUE1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)807を格納してもよい。幾つかの実装において、ベースバンドプロセッサ803又はアプリケーションプロセッサ804は、当該ソフトウェアモジュール807をメモリ806から読み出して実行することで、上述の実施態様で図面を用いて説明されたUE1の処理を行うよう構成されてもよい。
 なお、上述の実施態様で説明されたUE1によって行われるコントロールプレーン処理及び動作は、RFトランシーバ801及びアンテナアレイ802を除く他の要素、すなわちベースバンドプロセッサ803及びアプリケーションプロセッサ804の少なくとも一方とソフトウェアモジュール807を格納したメモリ806とによって実現されることができる。
 図9は、AMF2の構成例を示している。UDM8も図9に示された構成を有してもよい。図9を参照すると、AMF2は、ネットワークインターフェース901、プロセッサ902、及びメモリ903を含む。ネットワークインターフェース901は、例えば、(R)AN 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901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902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902は、複数のプロセッサを含んでもよい。
 メモリ903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903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903は、プロセッサ902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902は、ネットワークインターフェース901又はI/Oインタフェースを介してメモリ903にアクセスしてもよい。
 メモリ903は、上述の複数の態様で説明されたAMF2による処理を行うための命令群およびデータを含む少なくとも1つのソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)904を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ902は、当該ソフトウェアモジュール904をメモリ903から読み出して実行することで、上述の態様で説明されたAMF2の処理を行うよう構成されてもよい。
 本明細書における無線端末(User Equipment(UE))は、無線インタフェースを介して、ネットワークに接続されたエンティティである。本明細書の無線端末(UE)は、専用の通信装置に限定されるものではなく、本明細書中に記載された無線端末(UE)の通信機能を有する次のような任意の機器であってもよい。
 「(3GPPで使われる単語としての)ユーザー端末(User Equipment(UE)」、「移動局(mobile station)」、「移動端末(mobile terminal)」、「モバイルデバイス(mobile device)」、及び「無線端末(wireless device)」との用語は、一般的に互いに同義であることが意図されている。UEは、ターミナル、携帯電話、スマートフォン、タブレット、セルラーIoT端末、IoTデバイス、などのスタンドアローン移動局であってもよい。「UE」及び「無線端末」との用語は、長期間にわたって静止している装置も包含する。
 UEは、例えば、生産設備・製造設備および/またはエネルギー関連機械(一例として、ボイラー、機関、タービン、ソーラーパネル、風力発電機、水力発電機、火力発電機、原子力発電機、蓄電池、原子力システム、原子力関連機器、重電機器、真空ポンプなどを含むポンプ、圧縮機、ファン、送風機、油圧機器、空気圧機器、金属加工機械、マニピュレータ、ロボット、ロボット応用システム、工具、金型、ロール、搬送装置、昇降装置、貨物取扱装置、繊維機械、縫製機械、印刷機、印刷関連機械、紙工機械、化学機械、鉱山機械、鉱山関連機械、建設機械、建設関連機械、農業用機械および/または器具、林業用機械および/または器具、漁業用機械および/または器具、安全および/または環境保全器具、トラクター、軸受、精密ベアリング、チェーン、歯車(ギアー)、動力伝動装置、潤滑装置、弁、管継手、および/または上記で述べた任意の機器又は機械のアプリケーションシステムなど)であってもよい。
 UEは、例えば、輸送用装置(一例として、車両、自動車、二輪自動車、自転車、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、気球など)であってもよい。
 UEは、例えば、情報通信用装置(一例として、電子計算機及び関連装置、通信装置及び関連装置、電子部品など)であってもよい。
 UEは、例えば、冷凍機、冷凍機応用製品および装置、商業およびサービス用機器、自動販売機、自動サービス機、事務用機械及び装置、民生用電気・電子機械器具(一例として音声機器、スピーカー、ラジオ、映像機器、テレビ、オーブンレンジ、炊飯器、コーヒーメーカー、食洗機、洗濯機、乾燥機、扇風機、換気扇及び関連製品、掃除機など)であってもよい。
 UEは、例えば、電子応用システムまたは電子応用装置(一例として、X線装置、粒子加速装置、放射性物質応用装置、音波応用装置、電磁応用装置、電力応用装置など)であってもよい。
 UEは、例えば、電球、照明、計量機、分析機器、試験機及び計測機械(一例として、煙報知器、対人警報センサ、動きセンサ、無線タグなど)、時計(watchまたはclock)、理化学機械、光学機械、医療用機器および/または医療用システム、武器、利器工匠具、または手道具であってもよい。
 UEは、例えば、無線通信機能を備えたパーソナルデジタルアシスタントまたは装置(一例として、無線カードや無線モジュールなどを取り付けられる、もしくは挿入するよう構成された電子装置(例えば、パーソナルコンピュータや電子計測器など))であってもよい。
 UEは、例えば、有線や無線通信技術を使用した「あらゆるモノのインターネット(IoT:Internet of Things)」において、以下のアプリケーション、サービス、ソリューションを提供する装置またはその一部であってもよい。IoTデバイス(もしくはモノ)は、デバイスが互いに、および他の通信デバイスとの間で、データ収集およびデータ交換することを可能にする適切な電子機器、ソフトウェア、センサ、ネットワーク接続、などを備える。IoTデバイスは、内部メモリの格納されたソフトウェア指令に従う自動化された機器であってもよい。IoTデバイスは、人間による監督または対応を必要とすることなく動作してもよい。IoTデバイスは、長期間にわたって備え付けられている装置および/または、長期間に渡って非活性状態(inactive)状態のままであってもよい。IoTデバイスは、据え置き型な装置の一部として実装され得る。IoTデバイスは、非据え置き型の装置(例えば車両など)に埋め込まれ得る、または監視される/追跡される動物や人に取り付けられ得る。IoT技術は、人間の入力による制御またはメモリに格納されるソフトウェア命令に関係なくデータを送受信する通信ネットワークに接続されることができる任意の通信デバイス上に実装されることができる。IoTデバイスは、機械型通信(Machine Type Communication、MTC)デバイス、またはマシンツーマシン(Machine to Machine、M2M)通信デバイス、Narrow Band-IoT (NB-IoT) UEと呼ばれることもある。
 UEは、1つまたは複数のIoTまたはMTCアプリケーションをサポートしてもよい。
 MTCアプリケーションのいくつかの例は、3GPP TS22.368 V13.2.0(2017-01-13) Annex B(その内容は参照により本明細書に組み込まれる)に示されたリストに列挙されている。このリストは、網羅的ではなく、一例としてのMTCアプリケーションを示すものである。このリストでは、MTCアプリケーションのサービス範囲 (Service Area)は、セキュリティ (Security)、追跡及びトレース (Tracking & Tracing)、支払い (Payment)、健康 (Health)、リモートメンテナンス/制御 (Remote Maintenance/Control)、計量 (Metering)、及び民生機器 (Consumer Devices)を含む。
 セキュリティに関するMTCアプリケーションの例は、監視システム (Surveillance systems)、固定電話のバックアップ (Backup for landline)、物理アクセスの制御(例えば建物へのアクセス) (Control of physical access (e.g. to buildings))、及び車/運転手のセキュリティ (Car/driver security)を含む。
 追跡及びトレースに関するMTCアプリケーションの例は、フリート管理 (Fleet Management)、注文管理 (Order Management)、テレマティクス保険:走行に応じた課金 (Pay as you drive (PAYD))、資産追跡 (Asset Tracking)、ナビゲーション (Navigation)、交通情報 (Traffic information)、道路料金徴収 (Road tolling)、及び道路通行最適化/誘導 (Road traffic optimisation/steering)を含む。
 支払いに関するMTCアプリケーションの例は、販売時点情報管理 (Point of sales (POS))、自動販売機 (Vending machines)、及び遊戯機 (Gaming machines)を含む。
 健康に関するMTCアプリケーションの例は、生命徴候の監視 (Monitoring vital signs)、高齢者又は障害者支援 (Supporting the aged or handicapped)、ウェブアクセス遠隔医療 (Web Access Telemedicine points)、及びリモート診断 (Remote diagnostics)を含む。
 リモートメンテナンス/制御に関するMTCアプリケーションの例は、センサ (Sensors)、明かり (Lighting)、ポンプ (Pumps)、バルブ (Valves)、エレベータ制御 (Elevator control)、自動販売機制御 (Vending machine control)、及び車両診断 (Vehicle diagnostics)を含む。
 計量に関するMTCアプリケーションの例は、パワー (Power)、ガス (Gas)、水 (Water)、暖房 (Heating)、グリッド制御 (Grid control)、及び産業用メータリング (Industrial metering)を含む。
 民生機器に関するMTCアプリケーションの例は、デジタルフォトフレーム、デジタルカメラ、及び電子ブック (ebook)を含む。
 アプリケーション、サービス、及びソリューションは、一例として、MVNO(Mobile Virtual Network Operator:仮想移動体通信事業者)サービス/システム、防災無線サービス/システム、構内無線電話(PBX(Private Branch eXchange:構内交換機))サービス/システム、PHS/デジタルコードレス電話サービス/システム、Point of sales(POS)システム、広告発信サービス/システム、マルチキャスト(Multimedia Broadcast and Multicast Service(MBMS))サービス/システム、V2X(Vehicle to Everything:車車間通信および路車間・歩車間通信)サービス/システム、列車内移動無線サービス/システム、位置情報関連サービス/システム、災害/緊急時無線通信サービス/システム、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)サービス/システム、コミュニティーサービス/システム、映像配信サービス/システム、Femtoセル応用サービス/システム、VoLTE(Voice over LTE)サービス/システム、無線タグ・サービス/システム、課金サービス/システム、ラジオオンデマンドサービス/システム、ローミングサービス/システム、ユーザー行動監視サービス/システム、通信キャリア/通信NW選択サービス/システム、機能制限サービス/システム、PoC(Proof of Concept)サービス/システム、端末向け個人情報管理サービス/システム、端末向け表示・映像サービス/システム、端末向け非通信サービス/システム、アドホックNW/DTN(Delay Tolerant Networking)サービス/システムなどであってもよい。
 上述したUEのカテゴリは、本明細書に記載された技術思想及び実施態様の応用例に過ぎない。本明細書のUEは、これらの例に限定されるものではなく、当業者は種々の変更をこれに行うことができる。
 上述した態様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の態様に限定されるものではなく、種々の変更がこれらに対して行われることができる。
 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)
 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、複数のHome Public Land Mobile Network (PLMN) Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAIs)と1つのServing PLMN S-NSSAIとの第1の関連付けを記憶するよう構成され、
  前記第1の関連付けは、
   前記1つのServing PLMN S-NSSAIと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))を課されない少なくとも1つのHome PLMN S-NSSAIとの第2の関連付け、及び前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課される少なくとも1つのHome PLMN S-NSSAIとの第3の関連付けを含み、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
  User Equipment(UE)からNSSAA機能をサポートしているか否かを示す情報を受信し、
  前記情報がNSSAA機能をサポートしていないことを示し、且つ前記UEによって提示された複数のHome PLMN S-NSSAIsの一部が前記第2の関連付けに含まれ、残りが前記第3の関連付けに含まれる場合に、前記第1の関連付けのうち前記第2の関連付けを含む情報を前記UEに送信する、
 よう構成される、コアネットワークノード。
(付記2)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2の関連付けを含み且つ前記第3の関連付けを含まないConfigured NSSAIを含むNon-Access Stratum(NAS)メッセージを前記UEに送信するよう構成される、
付記1に記載のコアネットワークノード。
(付記3)
 前記NASメッセージは、前記第2の関連付けを含み且つ前記第3の関連付けを含まないAllowed NSSAIをさらに含む、
付記2に記載のコアネットワークノード。
(付記4)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、Allowed NSSAI及びRejected NSSAIを含むNASメッセージを前記UEに送信するよう構成され、
 前記Allowed NSSAIは、前記第2の関連付けを含み且つ前記第3の関連付けを含まず、
 前記Rejected NSSAIは、前記第2の関連付け及び前記第3の関連付けの両方に含まれる前記1つのServing PLMN S-NSSAIを含む、
付記1に記載のコアネットワークノード。
(付記5)
 前記NASメッセージは、前記第2の関連付け及び前記第3の関連付けの両方を含むConfigured NSSAIをさらに含む、
付記4に記載のコアネットワークノード。
(付記6)
 前記NSSAA機能をサポートしているか否かを示す前記情報はRegistration Requestメッセージに含まれる、付記1乃至5のいずれか1項に記載のコアネットワークノード。
(付記7)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記情報がNSSAA機能をサポートしていないことを示し、且つ前記UEによって提示された少なくとも1つのHome PLMN S-NSSAIsが全て前記第3の関連付けに含まれる場合に、前記第3の関連付けに含まれる前記1つのServing PLMN S-NSSAIを含むRejected NSSAIと、前記第3の関連付けを含むConfigured NSSAIと、を含むNASメッセージを前記UEに送信するよう構成される、付記1に記載のコアネットワークノード。
(付記8)
 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、
  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))機能をサポートしているか否かを示す情報をコアネットワークノードに送信し、
  Non-Access Stratum(NAS)メッセージを前記コアネットワークノードから受信し、
  前記情報が前記NSSAA機能をサポートしていないことを示す場合に前記NASメッセージに含まれる、1つのServing Public Land Mobile Network (PLMN) Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI)とNSSAAを課されない少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAIとの第2の関連付け、及び、前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課される少なくとも1つの第2のHome PLMN S-NSSAIとの第3の関連付けに基づいて、前記第2の関連付けに含まれる前記少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAIを利用可能なように、かつ前記第3の関連付けに含まれる前記少なくとも1つの第2のHome PLMN S-NSSAIを利用不能なように、記憶しているNSSAI storageを更新する、
 よう構成される、User Equipment(UE)。
(付記9)
 前記NASメッセージは、前記情報が前記NSSAA機能をサポートしていないことを示す場合に前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課されない前記少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAIとの前記第2の関連付けを含むConfigured NSSAIを含み、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記Configured NSSAIに含まれる前記第2の関連付けで、記憶している前記NSSAI storageに含まれるConfigured NSSAIを更新するよう構成される、付記8に記載のUE。
(付記10)
 前記NASメッセージは、前記情報が前記NSSAA機能をサポートしていないことを示す場合に前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課されない前記少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAIとの前記第2の関連付けを含むAllowed NSSAI、及び、前記1つのServing PLMN S-NSSAIを含むRejected NSSAIを含み、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 前記Allowed NSSAIに含まれる前記第2の関連付けで、記憶している前記NSSAI storageに含まれるAllowed NSSAIを更新し、
 前記Rejected NSSAIに含まれる前記1つのServing PLMN S-NSSAIで、記憶している前記NSSAI storageに含まれるRejected NSSAIを更新する、
 よう構成される付記8又は9に記載のUE。
(付記11)
 前記NASメッセージは、登録許諾メッセージである、付記8乃至10のいずれか1項に記載のUE。
(付記12)
 前記NASメッセージは、前記情報が前記NSSAA機能をサポートしていないことを示す場合に前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課される前記少なくとも1つの第2のHome PLMN S-NSSAIとの前記第3の関連付けを含むConfigured NSSAI、及び、前記1つのServing PLMN S-NSSAIを含むRejected NSSAIを含み、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 前記Configured NSSAIに含まれる前記第3の関連付けで、記憶している前記NSSAI storageに含まれるConfigured NSSAIを更新し、
 前記Rejected NSSAIに含まれる前記1つのServing PLMN S-NSSAIで、記憶している前記NSSAI storageに含まれるRejected NSSAIを更新する、
 よう構成される付記8に記載のUE。
(付記13)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2の関連付けに含まれる前記1つのServing PLMN S-NSSAIと前記少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAI に関連付けられるProtocol Data Unit(PDU)セッションを確立するためのメッセージを前記コアネットワークノードに送信するよう構成される、
 付記8乃至12のいずれか1項に記載のUE。
(付記14)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、Serving PLMNへの前記UEの登録手順において、前記第2の関連付けに含まれる前記1つのServing PLMN S-NSSAIと前記少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAI を少なくともRequested NSSAIに含む登録要求メッセージを前記コアネットワークノードに送信するよう構成される、
 付記8乃至13のいずれか1項に記載のUE。
(付記15)
 複数のHome Public Land Mobile Network (PLMN) Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAIs)と1つのServing PLMN S-NSSAIとの第1の関連付けを記憶すること;
 ここで、前記第1の関連付けは、
   前記1つのServing PLMN S-NSSAIと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))を課されない少なくとも1つのHome PLMN S-NSSAIとの第2の関連付け、及び前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課される少なくとも1つのHome PLMN S-NSSAIとの第3の関連付けを含む;
 User Equipment(UE)からNSSAA機能をサポートしているか否かを示す情報を受信すること;及び
 前記情報がNSSAA機能をサポートしていないことを示し、且つ前記UEによって提示された複数のHome PLMN S-NSSAIsの一部が前記第2の関連付けに含まれ、残りが前記第3の関連付けに含まれる場合に、前記第1の関連付けのうち前記第2の関連付けを含む情報を前記UEに送信すること、
を備える、コアネットワークノードにより行なわれる方法。
(付記16)
 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))機能をサポートしているか否かを示す情報をコアネットワークノードに送信すること、
 Non-Access Stratum(NAS)メッセージを前記コアネットワークノードから受信すること、及び
 前記情報が前記NSSAA機能をサポートしていないことを示す場合に前記NASメッセージに含まれる、1つのServing Public Land Mobile Network (PLMN) Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI)とNSSAAを課されない少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAIとの第2の関連付け、及び、前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課される少なくとも1つの第2のHome PLMN S-NSSAIとの第3の関連付けに基づいて、前記第2の関連付けに含まれる前記少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAIを利用可能なように、かつ前記第3の関連付けに含まれる前記少なくとも1つの第2のHome PLMN S-NSSAIを利用不能なように、記憶しているNSSAI storageを更新すること、
を備える、User Equipment(UE)により行なわれる方法。
 この出願は、2020年10月2日に出願された日本出願特願2020-167941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 UE
2 AMF
3 SMF
4 AUSF
5 AN
6 UPF
7 DN
8 UDM
803 ベースバンドプロセッサ
804 アプリケーションプロセッサ
806 メモリ
807 モジュール(modules)
902 プロセッサ
903 メモリ
904 モジュール(modules)

Claims (16)

  1.  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、複数のHome Public Land Mobile Network (PLMN) Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAIs)と1つのServing PLMN S-NSSAIとの第1の関連付けを記憶するよう構成され、
      前記第1の関連付けは、
       前記1つのServing PLMN S-NSSAIと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))を課されない少なくとも1つのHome PLMN S-NSSAIとの第2の関連付け、及び前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課される少なくとも1つのHome PLMN S-NSSAIとの第3の関連付けを含み、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
      User Equipment(UE)からNSSAA機能をサポートしているか否かを示す情報を受信し、
      前記情報がNSSAA機能をサポートしていないことを示し、且つ前記UEによって提示された複数のHome PLMN S-NSSAIsの一部が前記第2の関連付けに含まれ、残りが前記第3の関連付けに含まれる場合に、前記第1の関連付けのうち前記第2の関連付けを含む情報を前記UEに送信する、
     よう構成される、コアネットワークノード。
  2.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2の関連付けを含み且つ前記第3の関連付けを含まないConfigured NSSAIを含むNon-Access Stratum(NAS)メッセージを前記UEに送信するよう構成される、
    請求項1に記載のコアネットワークノード。
  3.  前記NASメッセージは、前記第2の関連付けを含み且つ前記第3の関連付けを含まないAllowed NSSAIをさらに含む、
    請求項2に記載のコアネットワークノード。
  4.  前記少なくとも1つのプロセッサは、Allowed NSSAI及びRejected NSSAIを含むNASメッセージを前記UEに送信するよう構成され、
     前記Allowed NSSAIは、前記第2の関連付けを含み且つ前記第3の関連付けを含まず、
     前記Rejected NSSAIは、前記第2の関連付け及び前記第3の関連付けの両方に含まれる前記1つのServing PLMN S-NSSAIを含む、
    請求項1に記載のコアネットワークノード。
  5.  前記NASメッセージは、前記第2の関連付け及び前記第3の関連付けの両方を含むConfigured NSSAIをさらに含む、
    請求項4に記載のコアネットワークノード。
  6.  前記NSSAA機能をサポートしているか否かを示す前記情報はRegistration Requestメッセージに含まれる、請求項1乃至5のいずれか1項に記載のコアネットワークノード。
  7.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記情報がNSSAA機能をサポートしていないことを示し、且つ前記UEによって提示された少なくとも1つのHome PLMN S-NSSAIsが全て前記第3の関連付けに含まれる場合に、前記第3の関連付けに含まれる前記1つのServing PLMN S-NSSAIを含むRejected NSSAIと、前記第3の関連付けを含むConfigured NSSAIと、を含むNASメッセージを前記UEに送信するよう構成される、請求項1に記載のコアネットワークノード。
  8.  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、
      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))機能をサポートしているか否かを示す情報をコアネットワークノードに送信し、
      Non-Access Stratum(NAS)メッセージを前記コアネットワークノードから受信し、
      前記情報が前記NSSAA機能をサポートしていないことを示す場合に前記NASメッセージに含まれる、1つのServing Public Land Mobile Network (PLMN) Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI)とNSSAAを課されない少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAIとの第2の関連付け、及び、前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課される少なくとも1つの第2のHome PLMN S-NSSAIとの第3の関連付けに基づいて、前記第2の関連付けに含まれる前記少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAIを利用可能なように、かつ前記第3の関連付けに含まれる前記少なくとも1つの第2のHome PLMN S-NSSAIを利用不能なように、記憶しているNSSAI storageを更新する、
     よう構成される、User Equipment(UE)。
  9.  前記NASメッセージは、前記情報が前記NSSAA機能をサポートしていないことを示す場合に前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課されない前記少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAIとの前記第2の関連付けを含むConfigured NSSAIを含み、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記Configured NSSAIに含まれる前記第2の関連付けで、記憶している前記NSSAI storageに含まれるConfigured NSSAIを更新するよう構成される、請求項8に記載のUE。
  10.  前記NASメッセージは、前記情報が前記NSSAA機能をサポートしていないことを示す場合に前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課されない前記少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAIとの前記第2の関連付けを含むAllowed NSSAI、及び、前記1つのServing PLMN S-NSSAIを含むRejected NSSAIを含み、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     前記Allowed NSSAIに含まれる前記第2の関連付けで、記憶している前記NSSAI storageに含まれるAllowed NSSAIを更新し、
     前記Rejected NSSAIに含まれる前記1つのServing PLMN S-NSSAIで、記憶している前記NSSAI storageに含まれるRejected NSSAIを更新する、
     よう構成される請求項8又は9に記載のUE。
  11.  前記NASメッセージは、登録許諾メッセージである、請求項8乃至10のいずれか1項に記載のUE。
  12.  前記NASメッセージは、前記情報が前記NSSAA機能をサポートしていないことを示す場合に前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課される前記少なくとも1つの第2のHome PLMN S-NSSAIとの前記第3の関連付けを含むConfigured NSSAI、及び、前記1つのServing PLMN S-NSSAIを含むRejected NSSAIを含み、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     前記Configured NSSAIに含まれる前記第3の関連付けで、記憶している前記NSSAI storageに含まれるConfigured NSSAIを更新し、
     前記Rejected NSSAIに含まれる前記1つのServing PLMN S-NSSAIで、記憶している前記NSSAI storageに含まれるRejected NSSAIを更新する、
     よう構成される請求項8に記載のUE。
  13.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2の関連付けに含まれる前記1つのServing PLMN S-NSSAIと前記少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAI に関連付けられるProtocol Data Unit(PDU)セッションを確立するためのメッセージを前記コアネットワークノードに送信するよう構成される、
     請求項8乃至12のいずれか1項に記載のUE。
  14.  前記少なくとも1つのプロセッサは、Serving PLMNへの前記UEの登録手順において、前記第2の関連付けに含まれる前記1つのServing PLMN S-NSSAIと前記少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAI を少なくともRequested NSSAIに含む登録要求メッセージを前記コアネットワークノードに送信するよう構成される、
     請求項8乃至13のいずれか1項に記載のUE。
  15.  複数のHome Public Land Mobile Network (PLMN) Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAIs)と1つのServing PLMN S-NSSAIとの第1の関連付けを記憶すること;
     ここで、前記第1の関連付けは、
       前記1つのServing PLMN S-NSSAIと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))を課されない少なくとも1つのHome PLMN S-NSSAIとの第2の関連付け、及び前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課される少なくとも1つのHome PLMN S-NSSAIとの第3の関連付けを含む;
     User Equipment(UE)からNSSAA機能をサポートしているか否かを示す情報を受信すること;及び
     前記情報がNSSAA機能をサポートしていないことを示し、且つ前記UEによって提示された複数のHome PLMN S-NSSAIsの一部が前記第2の関連付けに含まれ、残りが前記第3の関連付けに含まれる場合に、前記第1の関連付けのうち前記第2の関連付けを含む情報を前記UEに送信すること、
    を備える、コアネットワークノードにより行なわれる方法。
  16.  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))機能をサポートしているか否かを示す情報をコアネットワークノードに送信すること、
     Non-Access Stratum(NAS)メッセージを前記コアネットワークノードから受信すること、及び
     前記情報が前記NSSAA機能をサポートしていないことを示す場合に前記NASメッセージに含まれる、1つのServing Public Land Mobile Network (PLMN) Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI)とNSSAAを課されない少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAIとの第2の関連付け、及び、前記1つのServing PLMN S-NSSAIとNSSAAを課される少なくとも1つの第2のHome PLMN S-NSSAIとの第3の関連付けに基づいて、前記第2の関連付けに含まれる前記少なくとも1つの第1のHome PLMN S-NSSAIを利用可能なように、かつ前記第3の関連付けに含まれる前記少なくとも1つの第2のHome PLMN S-NSSAIを利用不能なように、記憶しているNSSAI storageを更新すること、
    を備える、User Equipment(UE)により行なわれる方法。
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Title
CHINA MOBILE, HUAWEI, HISILICON, ZTE: "Updating the requirements of Rejected NSSAI for UE not supporting NSSAA in roaming scenerios", 3GPP DRAFT; C1-204719, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. CT WG1, no. Electronic meeting; 20200820 - 20200828, 13 August 2020 (2020-08-13), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051919255 *
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OPPO: "NSSAA Slice handling for 1-to-many mapping in roaming scenario", 3GPP DRAFT; C1-205232, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. CT WG1, no. Electronic meeting; 20200820 - 20200828, 27 August 2020 (2020-08-27), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051922337 *

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