WO2022080016A1 - Ue、コアネットワークノード、anノード、及びこれらの方法 - Google Patents

Ue、コアネットワークノード、anノード、及びこれらの方法 Download PDF

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WO2022080016A1
WO2022080016A1 PCT/JP2021/031363 JP2021031363W WO2022080016A1 WO 2022080016 A1 WO2022080016 A1 WO 2022080016A1 JP 2021031363 W JP2021031363 W JP 2021031363W WO 2022080016 A1 WO2022080016 A1 WO 2022080016A1
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WO
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cag
control information
cell
processor
network
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PCT/JP2021/031363
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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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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
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    • HELECTRICITY
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/105PBS [Private Base Station] network

Definitions

  • This disclosure relates to wireless communication networks, especially network slicing and Non-public Network (NPN).
  • NPN Non-public Network
  • Network slicing makes it possible to create multiple logical networks or unvirtualized logical networks on top of physical networks.
  • Network slicing may use Network Function Virtualization (NFV) technology and software-defined networking (SDN) technology to create multiple virtualized logical networks on top of a physical network. ..
  • NFV Network Function Virtualization
  • SDN software-defined networking
  • Each 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 storage) to form a single network slice.
  • Networking resources and one or both of the access network (AN) (Next Generation Radio Access Network (NG-RAN) and Non-3GPP InterWorking Function (N3IWF)).
  • AN 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 guarantees network independence in choosing a 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 (PLMN) to which the User Equipment (UE) connects. Therefore, when the home network is in the area, S-NSSAI identifies the network slice of the home network (e.g., Home PLMN (HPLMN)).
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • UE User Equipment
  • S-NSSAI identifies the network slice of the home network (e.g., Home PLMN (HPLMN)).
  • S-NSSAI identifies the network slice of the roaming network (e.g., Visited PLMN (VPLMN)).
  • VPN Visited PLMN
  • Mapped S-NSSAI is a Home PLMN (HPLMN) S-NSSAI that is mapped (associated or applicable) to the S-NSSAI that identifies the network slice of the roaming network when the UE is roaming. It may be S-NSSAI included in the subscriber information of the UE user.
  • HPLMN Home PLMN
  • S-NSSAI included in the subscriber information of the UE user.
  • NSSAI Network Slice Selection Assistance Information
  • Configured NSSAI Requested NSSAI
  • Allowed NSSAI Rejected NSSAI
  • Pending NSSAI Pending NSSAI
  • Configured NSSAI includes at least one S-NSSAI, each applicable to at least one PLMN.
  • the Configured NSSAI is set by, for example, the Serving PLMN and is applied to the Serving PLMN.
  • the Configured NSSAI may be the Default Configured NSSAI.
  • the Default Configured NSSAI is set by the Home PLMN (HPLMN) and applies to any (any) PLMNs for which no specific (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
  • the Requested NSSAI is signaled to the network by the UE, for example, in a registration procedure, allowing the network to determine a Serving AMF, at least one network slice, and at least one NSI for that UE.
  • Allowed NSSAI indicates at least one S-NSSAI provided to the UE by the Serving PLMN and can be used by the UE in the current Registration Area (RA) of the Serving PLMN. Allowed NSSAI is determined by the AMF of the Serving PLMN, for example, during the registration procedure. Allowed NSSAI is signaled to the UE by the network (i.e., AMF) and stored in the respective memories (e.g., non-volatile) of the AMF and the UE.
  • the network i.e., AMF
  • memories e.g., non-volatile
  • Rejected NSSAI includes at least one S-NSSAI rejected by the current (current) PLMN.
  • Rejected NSSAI is sometimes called rejected S-NSSAI (s).
  • S-NSSAI is either rejected by the current PLMN as a whole or rejected by the current (current) registration area (RA). If the AMF rejects any one of at least one S-NSSAI included in the Requested NSSAI, for example, in the registration procedure of the UE, these are included in the Rejected NSSAI.
  • the Rejected NSSAI is signaled to the UE by the network (i.e., AMF) and stored in the respective memories of the AMF and the UE.
  • Pending NSSAI indicates at least one S-NSSAI for which authentication and authorization (Network Slice-Specific Authentication and Authorization (NSSAA)) specialized for network slices are pending.
  • 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 memories of AMF and UE.
  • AMF the network
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) is considering enhancing network slice functions for Release 17.
  • 3GPP Technical Specification Group Services and System Aspects (TSG-SA) Working Group 1 (WG1) is for Release 18 to investigate the feasibility of Enhanced Access to Support of Network Slice.
  • Approved a new working / study item (see Non-Patent Document 1).
  • One of the objectives of this study item is to limit network slices to certain frequency bands / subbands, RadioAccess Technologies (RATs), geographic areas, networks, applications, etc. Identifying various deployments and usage scenarios of network slices, when there is a restriction of network slices to e.g., ceramic frequency bands / subbands, RATs, geographical areas ..
  • UE User Equipment
  • RATs RadioAccess Technologies
  • NPN Non-Public Network
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • PNI-NPN Public Network integrated NPN
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • PNI-NPNs are NPNs that are deployed with PLMN support. PNI-NPN will be available via PLMN.
  • PNI-NPN uses PLMN wireless access via RAN sharing.
  • the PNI-NPN uses PLMN's wireless access and also uses PLMN's core network (5GC) network capabilities (eg, control plane functionality).
  • the PNI-NPN is fully hosted on the PLMN and served as a network slice for that PLMN.
  • 5GC core network
  • the PLMN ID identifies the network and the Closed Access Group (CAG) ID identifies the CAG Cells.
  • the CAG cell broadcasts one or more CAG IDs for each PLMN (per PLMN).
  • the UE is set up with an Allowed CAG list, that is, a list of CAG IDs that the UE can access.
  • the UE performs network selection and reselection based on the PLMN ID, and cell selection and reselection based on the CAG ID. That is, the CAG is used to prevent UEs that are not authorized to access the PNI-NPN from attempting to access the NPN via the associated CAG cell (s).
  • 3GPP SA WG1 "New WID on Study on Enhanced Access to and Support of Network Slice (from S1-202284)", SP-200571, 3GPP TSG SA Meeting # 88e, Electronic Meeting, June 30th-July 3GPP TS 23.122 V16.7.0 (2020-09) “3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; Non-Access-Stratum (NAS) functions related to Mobile Station (MS) in idle mode” (Release 16) September 2020
  • One of the objectives to be achieved by the embodiments disclosed herein is a device, method, and program that allows the UE to select and select cells considering the availability of network slices in the case of PNI-NPN. Is to provide. It should be noted that this object is only one of the purposes that the plurality of embodiments disclosed herein seek to achieve. Other objectives or issues and novel features will be apparent from the description or accompanying drawings herein.
  • the User Equipment comprises at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor receives control information from the network indicating the association between each of the at least one CAG ID and the at least one network slice identifier, and performs cell selection or cell reselection using the control information. It is configured as follows.
  • the core network node for mobility management used in the core network includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to send control information to the UE indicating an association between each of the at least one CAG ID and at least one network slice identifier.
  • the AN node used in the access network 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 broadcast control information in the cell indicating an association between each of the at least one ClosedAccessGroup (CAG) ID and the at least one network slice identifier.
  • CAG ClosedAccessGroup
  • the method performed by the UE is to receive control information from the network indicating the association between each of the at least one CAG ID and the at least one network slice identifier, and the cell using the control information. Includes selection or cell reselection.
  • the method performed by the core network node for mobility management used in the core network sends control information to the UE indicating the association of each of at least one CAG ID with at least one network slice identifier. Including doing.
  • the method performed by the AN node used in AN broadcasts control information in the cell indicating the association between each of at least one ClosedAccessGroup (CAG) ID and at least one network slice identifier. Including doing.
  • CAG ClosedAccessGroup
  • the program includes a group of instructions (software code) for causing the computer to perform the method according to the fourth, fifth, or sixth aspect described above when read by the computer.
  • the plurality of embodiments described below can be implemented independently or in combination as appropriate. These plurality of embodiments have novel features that differ from each other. Therefore, these plurality of embodiments contribute to solving different purposes or problems, and contribute to different effects.
  • FIG. 1 shows a configuration example of the PNI-NPN according to the present embodiment.
  • PLMN2 includes one or more Access Network (AN) nodes 4 and a core network (5G Core (5GC)) 5.
  • Each AN node 4 may be a gNB.
  • AN node 4A provides a normal PLMN cell 3A accessible to UEs with a subscription to the PLMN.
  • AN node 4B provides CAG cell 3B that can only be accessed by UEs authorized to access PNI-NPN.
  • the AN node 4B broadcasts one or more CAG IDs for each PLMN in the CAG cell 3B.
  • UE1 receives one or more CAG IDs being broadcast in CAG cell 3B and compares them with the Allowed CAG list set in UE1. If any CAG ID broadcast in CAG cell 3B is included in the Allowed CAG list, UE1 can access the NPN operator's private network 6 via the CAG cell 3B corresponding to that CAG ID, and the NPN service 8 Can be used.
  • the AN node 4B may also be connected to the 5GC5 of the PLMN2 to further provide one or more normal PLMN cells.
  • the NPN 5GC7 may be connected to the PLMN2 5GC5 and use the network function of the 5GC5.
  • the NPN 5GC7 provides only the user plane function, and the control plane function (e.g., AMF, SMF, Network Slice Selection Function (NSSF), Unified Data Management (UDM)) may be used.
  • the control plane function e.g., AMF, SMF, Network Slice Selection Function (NSSF), Unified Data Management (UDM)
  • NPN5GC7 may be fully hosted on PLMN2's 5GC5 and provided as a network slice of PLMN2's 5GC5.
  • FIG. 2 shows an example of signaling between UE1 and AMF9.
  • AMF9 may be contained in 5GC5 of PLMN2 or may be contained in NPN5GC7.
  • the AMF 9 provides the UE 1 with control information indicating the association between each of at least one CAG ID and at least one S-NSSAI in the registration procedure or the UE Configuration Update procedure. ..
  • the control information is referred to as Slice with CAG (SWC) information.
  • SWC Slice with CAG
  • AMF9 transmits SWC information to UE1 via a Registration Accept message or a Configuration Update Command message.
  • At least one CAG ID included in the SWC information may also be included in the Allowed CAG list of UE1.
  • UE1 uses SWC information to perform cell selection, cell reselection, or both.
  • FIG. 3 shows a modification of the signaling shown in FIG.
  • UE1 may include a SWC information request (e.g., SWC INDICATION) in the Registration Request message (step 301).
  • the request (e.g., SWC INDICATION) may be display or capability information indicating support for cell selection and cell reselection using SWC information.
  • the AMF 9 may include the SWC information in the registration approval message in response to determining that the registration request message includes a request for SWC information (e.g., SWC INDICATION) (step 302). According to this procedure, AMF9 can know whether UE1 supports cell selection and cell reselection using SWC information.
  • AMF9 can operate to set SWC information to UE1 only if UE1 supports it.
  • the request for SWC information (e.g., SWCINDICATION) may indicate one or more S-NSSAIs that UE1 wishes to provide an association with CAGIDs.
  • Allowed NSSAI indicates at least one S-NSSAI provided to UE1 by Serving PLMN and can be used by the UE 1 in the current (current) registration area (RA) of the Serving PLMN.
  • RA current registration area
  • each S-NSSAI included in Allowed NSSAI can be used in the entire registration area of UE1.
  • UE1 may not be able to use the S-NSSAI even within the current registration area. ..
  • Restrictions on the use of network slices include restrictions on the radio frequencies (e.g., frequency bands or subbands) that can use network slices, restrictions on wireless access technology (RAT) that can use network slices, and geography that can use network slices. It may include at least one of area restrictions, application restrictions that can use network slices, and priority-based restrictions among multiple network slices.
  • radio frequencies e.g., frequency bands or subbands
  • RAT wireless access technology
  • some S-NSSAI contained in Allowed NSSAI may only be available in one or more specific frequency bands, or may not be available in one or more specific frequency bands. good. In one example, certain S-NSSAI contained in Allowed NSSAI may be available only in specific one or more RATs, or may not be available in specific one or more RATs. In one example, some S-NSSAI contained in Allowed NSSAI may only be available in one or more specific geographic areas, or may not be available in one or more specific geographic areas. May be. Each geographic area may be a tracking area or a cell. In one example, some S-NSSAI contained in Allowed NSSAI may be available only for a particular one or more applications (or services), or a specific one or more applications (or services).
  • UE1 cannot simultaneously use lower priority network slices when UE1 is using a higher priority network slice.
  • one S-NSSAI included in Allowed NSSAI may be subject to restrictions that cannot be used at the same time as other network slices.
  • AllowedCAGlist is a list of CAGIDs that UE1 can access.
  • FIG. 4 shows an example of the format of SWC information.
  • the SWC information element (Information Element (IE)) 400 includes a SWC Information IE Identifier (IEI) field 401, a Length of SWC Information contents field 402, and one or more CAG fields 403.
  • the SWCInformation IEI field 401 includes an identifier indicating SWCInformation IE400.
  • the Length of SWCInformation contents field 402 indicates the length of the content included in the SWCInformation IE400 in octet units.
  • Each CAG field 403 indicates one CAG ID and one or more S-NSSAIs associated with it.
  • each CAG field 403 includes a Length of CAG value field 411, a CAG ID value field 412, and one or more S-NSSAI value fields 413.
  • the Length of CAG value field 411 indicates the length of the content contained in the CAG field 403 in octet units.
  • the CAGID value field 412 indicates the value of the CAGID.
  • Each S-NSSAI value field 413 indicates the value of one S-NSSAI. That is, the CAGID indicated by the CAGID value field 412 is associated with one or more S-NSSAIs indicated by one or more S-NSSAI value fields 413, respectively.
  • FIG. 5 shows an example of the operation of UE1.
  • control information i.e., SWC information
  • s the association between the CAG ID and S-NSSAI (s)
  • the core network i.e., 5GC5 or 7
  • UE1 performs cell selection or cell reselection using the received SWC information.
  • FIG. 6 shows an example of cell selection and reselection performed by UE1.
  • the UE 1 receives one or more CAG IDs being broadcast in the current cell.
  • the SWC information indicates that the UE1 is not associated with any CAGID broadcast in the current cell, any S-NSSAI contained in the AllowedNSSAI stored in the UE1 is currently Search for a cell different from the cell in.
  • FIG. 7 shows a specific example of cell selection and reselection shown in FIG.
  • CAG cell 3B broadcasts CAGID # 1.
  • UE1 is set to Allowed NSSAI701 and SWC information list 702.
  • Allowed NSSAI701 indicates S-NSSAI # 1 and S-NSSAI # 3.
  • the SWC information list 702 shows the association between CAG ID # 1 and S-NSSAI # 2, and the association between CAG ID # 2 and S-NSSAI # 3.
  • Both CAG ID # 1 and CAG ID # 2 included in the SWC information list 702 are also included in the Allowed CAG list of UE1.
  • the SWC information list 702 and Allowed CAG list may be one integrated list. In the example of FIG.
  • CAGID # 1 broadcast in CAG cell 3B is not associated with any S-NSSAI included in Allowed NSSAI701 in SWC information list 702. Therefore, UE1 performs cell reselection to search for other cells. At this time, UE1 may delete the CAGID (s) (i.e., CAGID # 1 in the example of FIG. 7) broadcast in the current cell from the AllowedCAG list of the current PLMN.
  • CAGID s
  • UE1 when UE1 receives a CAG information list including the current (current) PLMN identifier, UE1 performs the following operations.
  • One or more CAG IDs supported by the CAG cell in which UE1 is located are included in the CAG information list in association with the current PLMN, and UE1 access to 5GS is restricted to via the CAG cell.
  • UE1 searches for a cell different from the current cell.
  • UE1 may delete the CAG ID (s) from the current PLMN Allowed CAG list.
  • the CAG information list includes a PLMN identifier (PLMN ID), an Allowed CAG list, and an indication of whether UE access to the 5GS is restricted to the CAG cell (Section 3.8 of Non-Patent Document 2). See).
  • FIG. 8 shows another example of cell selection and reselection performed by UE1.
  • the UE 1 receives one or more CAG IDs being broadcast in the current cell.
  • UE1 receives one or more S-NSSAIs being broadcast in the current cell.
  • the SWC information indicates that UE1 is not associated with any S-NSSAI being broadcast in the current cell to any CAGID being broadcast in the current cell, then the current cell. Search for a different cell.
  • FIG. 9 shows a specific example of cell selection and reselection shown in FIG.
  • the CAG cell 3B broadcasts CAGID # 1 and broadcasts S-NSSAI # 1 and S-NSSAI # 3.
  • UE1 is set to SWC information list 901.
  • the SWC information list 901 shows the association between CAG ID # 1 and S-NSSAI # 2, and the association between CAG ID # 2 and S-NSSAI # 3.
  • Both CAG ID # 1 and CAG ID # 2 included in the SWC information list 901 are also included in the Allowed CAG list of UE1.
  • the SWC information list 901 and Allowed CAG list may be one integrated list.
  • FIG. 9 shows a specific example of cell selection and reselection shown in FIG.
  • the CAG cell 3B broadcasts CAGID # 1 and broadcasts S-NSSAI # 1 and S-NSSAI # 3.
  • UE1 is set to SWC information list 901.
  • the SWC information list 901 shows the association between CAG
  • the CAG ID # 1 broadcast in the CAG cell 3B is not associated with the S-NSSAI # 1 or S-NSSAI # 3 broadcast in the CAG cell 3B in the SWC information list 901. Therefore, UE1 performs cell reselection to search for other cells. At this time, UE1 may delete the CAGID (s) (i.e., CAGID # 1 in the example of FIG. 9) broadcast in the current cell from the AllowedCAG list of the current PLMN.
  • CAGID s
  • UE1 when UE1 receives a CAG information list including the current PLMN identifier, UE1 performs the following operations.
  • One or more CAG IDs supported by the CAG cell in which UE1 is located are included in the CAG information list in relation to the current PLMN, and UE access to 5GS is limited to via the CAG cell.
  • 1 or more CAGIDs broadcast in the CAG cell in which UE1 is located (the CAGID (s)) is 1 or more S-NSSAIs broadcast in the CAG cell in which UE1 is located. If is not associated with in the SWC information list 901, UE1 searches for a cell different from the current cell.
  • the UE1 may delete the CAG ID (s) from the current PLMN Allowed CAG list.
  • the CAG information list includes a PLMN identifier (PLMN ID), an Allowed CAG list, and an indication of whether UE access to the 5GS is restricted to the CAG cell (see Section 3.8 of Non-Patent Document 2). ..
  • AMF9 provides UE1 with control information (SWC information) indicating an association between each of at least one CAG ID and at least one S-NSSAI. Then, UE1 performs cell selection, reselection, or both in consideration of SWC information. This allows UE1 to consider the availability of network slices in cell selection or reselection based on CAGID.
  • SWC information control information
  • AN node 4B broadcasts control information indicating the association of each of at least one CAG ID with at least one S-NSSAI in CAG cell 3B.
  • the control information may be included in system information (System Information Blocks (SIB)).
  • SIB System Information Blocks
  • the system information including the control information may be provided to UE1 via periodic broadcast. , May be provided to UE1 on an on-demand basis.
  • FIG. 11 shows an example of cell selection and reselection performed by UE1.
  • UE1 acquires control information indicating the association between each of one or more CAGIDs and one or more S-NSSAIs via the broadcast of the current cell.
  • step 1102 if any S-NSSAI contained in the Allowed NSSAI stored in the UE1 is not associated with any Allowed CAG ID stored in the UE in the received control information, the UE1 is in the current cell. Search for a different cell.
  • FIG. 12 shows a specific example of cell selection and reselection shown in FIG.
  • the CAG cell 3B broadcasts the control information 1201 indicating the association between the CAG ID # 1 and the S-NSSAI # 2.
  • UE1 is set to Allowed CAG list 1202 and Allowed NSSAI 1203.
  • Allowed CAG list 1202 indicates CAG ID # 1 and CAG ID # 2.
  • Allowed NSSAI1203 indicates S-NSSAI # 1 and S-NSSAI # 3.
  • none of the S-NSSAI contained in Allowed NSSAI 1203 is associated with any CAG ID included in Allowed CAG list 1202 in the broadcast control information 1201. Therefore, UE1 performs cell reselection to search for other cells.
  • UE1 may delete the CAGID (s) (i.e., CAGID # 1 in the example of FIG. 12) broadcast in the current cell from the AllowedCAG list of the current PLMN.
  • the AN node 4B provides UE1 with control information indicating an association between each of at least one CAG ID and at least one S-NSSAI. Then, UE1 performs cell selection, reselection, or both in consideration of the control information. This allows UE1 to consider the availability of network slices in cell selection or reselection based on CAGID.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a configuration example of UE1.
  • Radio Frequency (RF) transceiver 1301 performs analog RF signal processing to communicate with RAN nodes.
  • the RF transceiver 1301 may include a plurality of transceivers.
  • the analog RF signal processing performed by the RF transceiver 1301 includes frequency up-conversion, frequency down-conversion, and amplification.
  • the RF transceiver 1301 is coupled with the antenna array 1302 and the baseband processor 1303.
  • the RF transceiver 1301 receives modulation symbol data (or OFDM symbol data) from the baseband processor 1303, generates a transmit RF signal, and supplies the transmit RF signal to the antenna array 1302. Further, the RF transceiver 1301 generates a baseband reception signal based on the received RF signal received by the antenna array 1302, and supplies the baseband reception signal to the baseband processor 1303.
  • the RF transceiver 1301 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.
  • Baseband processor 1303 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 1303 includes a ServiceDataAdaptationProtocol (SDAP) layer, a PacketDataConvergenceProtocol (PDCP) layer, a RadioLinkControl (RLC) layer, a MediumAccessControl (MAC) layer, and a Physical. (PHY) layer signal processing may be included.
  • SDAP ServiceDataAdaptationProtocol
  • PDCP PacketDataConvergenceProtocol
  • RLC RadioLinkControl
  • MAC MediumAccessControl
  • PHY Physical.
  • control plane processing by the baseband processor 1303 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 1303 may perform Multiple Input Multiple Output (MIMO) encoding and precoding for beamforming.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the baseband processor 1303 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 1304 described later.
  • the application processor 1304 is also referred to as a CPU, MPU, microprocessor, or processor core.
  • the application processor 1304 may include a plurality of processors (a plurality of processor cores).
  • the application processor 1304 is a system software program (Operating System (OS)) read from memory 1306 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 1303 and application processor 1304 may be integrated on one chip, as shown by the dashed line (1305) in FIG.
  • the baseband processor 1303 and the application processor 1304 may be implemented as one System on Chip (SoC) device 1305.
  • SoC devices are sometimes referred to as system Large Scale Integration (LSI) or chipsets.
  • the memory 1306 is a volatile memory, a non-volatile memory, or a combination thereof.
  • the memory 1306 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.
  • MROM ReadOnlyMemory
  • EEPROM Electrically ErasableProgrammableROM
  • flash memory or hard disk drive, or any combination thereof.
  • memory 1306 may include external memory devices accessible from baseband processor 1303, application processor 1304, and SoC 1305.
  • the memory 1306 may include a built-in memory device integrated in the baseband processor 1303, in the application processor 1304, or in the SoC 1305. Further, the memory 1306 may include the memory in the Universal Integrated Circuit Card (UICC).
  • UICC Universal
  • the memory 1306 may store one or more software modules (computer programs) 1307 including instruction groups and data for performing processing by the UE 1 described in the plurality of embodiments described above.
  • the baseband processor 1303 or application processor 1304 is configured to read the software module 1307 from the memory 1306 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 UE1 described in the above-described embodiment is performed by other elements other than the RF transceiver 1301 and the antenna array 1302, that is, at least one of the baseband processor 1303 and the application processor 1304, and the software module 1307. It can be realized by the memory 1306 that stores the above.
  • FIG. 14 shows a configuration example of AMF9.
  • the AMF 9 includes a network interface 1401, a processor 1402, and a memory 1403.
  • the network interface 1401 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 1401 may include, for example, a network interface card (NIC) compliant with the IEEE802.3 series.
  • NIC network interface card
  • the processor 1402 may be, for example, a microprocessor, a MicroProcessingUnit (MPU), or a CentralProcessingUnit (CPU). Processor 1402 may include a plurality of processors.
  • MPU MicroProcessingUnit
  • CPU CentralProcessingUnit
  • the memory 1403 is composed of a volatile memory and a non-volatile memory.
  • the memory 1403 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.
  • Memory 1403 may include storage located away from processor 1402. In this case, the processor 1402 may access the memory 1403 via the network interface 1401 or the I / O interface.
  • the memory 1403 may store at least one software module (computer program) 1404 including an instruction group and data for performing processing by the AMF9 described in the above-described plurality of embodiments.
  • processor 1402 may be configured to read the software module 1404 from memory 1403 and execute it to perform the processing of AMF9 described in the above embodiments.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a configuration example of AN node 4B.
  • AN node 4B includes RF transceiver 1501, network interface 1503, processor 1504, and memory 1505.
  • RF transceiver 1501 performs analog RF signal processing to communicate with UEs.
  • the RF transceiver 1501 may include a plurality of transceivers.
  • the RF transceiver 1501 is coupled with the antenna array 1502 and the processor 1504.
  • the RF transceiver 1501 receives modulation symbol data from the processor 1504, generates a transmit RF signal, and supplies the transmit RF signal to the antenna array 1502.
  • the RF transceiver 1501 generates a baseband reception signal based on the received RF signal received by the antenna array 1502, and supplies the baseband reception signal to the processor 1504.
  • the RF transceiver 1501 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.
  • Network interface 1503 is used to communicate with network nodes (e.g., other AN nodes, and core network nodes).
  • the network interface 1503 may include, for example, a network interface card (NIC) compliant with the IEEE802.3 series.
  • NIC network interface card
  • Processor 1504 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • Processor 1504 may include a plurality of processors.
  • the processor 1504 may include a modem processor (e.g., DSP) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (e.g., CPU) or MPU) that performs control plane processing.
  • DSP digital baseband signal processing
  • protocol stack processor e.g., CPU
  • MPU Mobility Management Entity
  • the digital baseband signal processing by the processor 1504 may include signal processing of the SDAP layer, the PDCP layer, the RLC layer, the MAC layer, and the PHY layer.
  • the control plane processing by the processor 1504 may include processing of NAS protocol, RRC protocol, MAC CEs, and DCIs.
  • Processor 1504 may include a digital beamformer module for beamforming.
  • the digital beamformer module may include a MultipleInputMultipleOutput (MIMO) encoder and precoder.
  • MIMO MultipleInputMultipleOutput
  • Memory 1505 is composed of a combination of volatile memory and non-volatile memory.
  • 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.
  • Memory 1505 may include storage located away from processor 1504. In this case, the processor 1504 may access the memory 1505 via the network interface 1503 or the I / O interface.
  • the memory 1505 may store one or more software modules (computer programs) 1506 including instruction groups and data for performing processing by the AN node 4B described in the plurality of embodiments described above.
  • the processor 1504 may be configured to read the software module 1506 from the memory 1505 and execute it to perform the processing of the AN node 4B described in the above embodiment.
  • the AN node 4B When the AN node 4B is a Central Unit (e.g., gNB-CU) in the cloud RAN (C-RAN) deployment, the AN node 4B does not include the RF transceiver 1501 (and the antenna array 1502). good.
  • a Central Unit e.g., gNB-CU
  • C-RAN cloud RAN
  • each of the processors included in the UE 1, AMF 9, and AN node 4B performs the algorithm described with reference to the computer on the computer.
  • This program is stored using various types of non-transitory computer readable medium and can be supplied to a computer.
  • Non-temporary computer-readable media include various types of tangible storage mediums.
  • non-temporary computer readable media are magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg magneto-optical disks), CompactDiscReadOnlyMemory (CD-ROM), CD- Includes R, CD-R / W, semiconductor memory (eg, mask ROM, Programmable ROM (PROM), Erasable PROM (EPROM), flash ROM, Random Access Memory (RAM)).
  • the program may also be supplied to the computer by various types of transient computer readable medium.
  • Examples of temporary computer readable media include electrical, optical, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • UE. (Appendix 2) The at least one processor is configured to receive the control information from a core network node for mobility management within the core network. UE described in Appendix 1. (Appendix 3) The at least one processor with the current cell if any allowed network slice identifier stored in the UE is not associated with the CAG ID being broadcast in the current cell of the UE in the control information.
  • the at least one processor is configured to send a request for control information to the core network node.
  • the UE according to any one of the appendices 2 to 4.
  • the requirement comprises the at least one CAG ID.
  • the at least one processor is configured to receive a list of at least one authorized CAG ID from the core network node.
  • Each authorized CAG ID included in the list indicates that the UE is authorized to access the Public Network Integrated Non-Public Network (PNI-NPN) through the CAG cell associated with the authorized CAG ID.
  • PNI-NPN Public Network Integrated Non-Public Network
  • the UE according to any one of the appendices 2 to 6.
  • the at least one processor is configured to receive the control information and the list of the at least one authorized CAG ID from the core network node via the same Non-Access Stratum (NAS) message or different NAS messages.
  • Ru UE described in Appendix 7.
  • the at least one processor is configured to receive from the core network node a list of at least one authorized network slice identifier available to the UE in the current registration area.
  • the UE according to any one of Supplementary Provisions 2 to 8.
  • the at least one processor is configured to receive the control information and the list of the at least one authorized network slice identifier from the core network node via the same Non-Access Stratum (NAS) message or different NAS messages. Be done, UE described in Appendix 9.
  • the at least one processor is configured to acquire the control information from the information broadcast in the current cell of the UE.
  • the at least one processor refers to the current cell if none of the authorized network slice identifiers stored in the UE is associated with any authorized CAG ID stored in the UE in the control information. Configured to search for another cell, UE described in Appendix 11.
  • a core network node for mobility management used in the core network 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 send control information to the User Equipment (UE) indicating an association between each of the at least one Closed Access Group (CAG) ID and the at least one network slice identifier. Core network node.
  • the control information is used by the UE for cell selection and / or cell selection.
  • the core network node according to Appendix 13.
  • the control information is in the current cell if any allowed network slice identifier stored in the UE is not associated with any CAG ID broadcast in the current cell of the UE in the control information.
  • the control information is said to be present if no network slice identifier being broadcast in the current cell of the UE is associated with any CAG ID being broadcast in the current cell in the control information.
  • the at least one processor is configured to transmit the control information to the UE in response to receiving a request for the control information from the UE.
  • the requirement comprises the at least one CAG ID.
  • the at least one processor is configured to send a list of at least one authorized CAG ID to the UE.
  • Each authorized CAG ID included in the list indicates that the UE is authorized to access the Public Network Integrated Non-Public Network (PNI-NPN) through the CAG cell associated with the authorized CAG ID.
  • PNI-NPN Public Network Integrated Non-Public Network
  • the core network node according to any one of Supplementary note 13 to 18.
  • the at least one processor is configured to send the control information and a list of the at least one authorized CAG ID to the UE via the same Non-Access Stratum (NAS) message or different NAS messages.
  • NAS Non-Access Stratum
  • the at least one processor is configured to send to the UE a list of at least one authorized network slice identifier available to the UE in the current registration area.
  • the core network node according to any one of Supplementary note 13 to 20.
  • the at least one processor is configured to send the control information and a list of the at least one authorized network slice identifier to the UE via the same Non-Access Stratum (NAS) message or different NAS messages.
  • NAS Non-Access Stratum
  • An AN node used in an access network 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 broadcast control information in the cell indicating an association between each of the at least one Closed Access Group (CAG) ID and the at least one network slice identifier.
  • AN node (Appendix 24)
  • the control information is used by the User Equipment (UE) for cell selection and / or cell selection.
  • UE User Equipment
  • Appendix 25 If any permit network slice identifier stored in the UE is not associated with any permit CAG ID stored in the UE in the control information, it causes the UE to search for another cell.
  • (Appendix 26) It is a method performed by User Equipment (UE). Receiving control information from the network indicating the association between each of the at least one Closed Access Group (CAG) ID and at least one network slice identifier, and using the control information to perform cell selection, cell reselection, or both. To do, How to prepare.
  • (Appendix 27) A method performed by the core network nodes for mobility management used in the core network. It comprises sending control information to the User Equipment (UE) indicating an association between each of the at least one Closed Access Group (CAG) ID and the at least one network slice identifier. Method.
  • (Appendix 28) A method performed by an AN node used in an access network (AN).
  • It comprises broadcasting control information in a cell indicating an association between each of at least one Closed Access Group (CAG) ID and at least one network slice identifier.
  • Method. (Appendix 29) A program that causes a computer to perform a method for User Equipment (UE). Receiving control information from the network indicating the association between each of at least one Closed Access Group (CAG) ID and at least one network slice identifier, and performing cell selection or cell reselection using the control information. , The program. (Appendix 30) A program that lets a computer do the methods for a core network node for mobility management used in a core network.
  • the method comprises sending control information to the User Equipment (UE) indicating an association between each of the at least one Closed Access Group (CAG) ID and the at least one network slice identifier. program.
  • UE User Equipment
  • CAG Closed Access Group
  • program Appendix 31
  • the method comprises broadcasting control information in a cell indicating an association between each of at least one Closed Access Group (CAG) ID and at least one network slice identifier. program.

Landscapes

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Abstract

UE(1)は、少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報を、ネットワーク(9、4B)から受信する。UE(1)は、受信した制御情報を用いてセル選択又はセル再選択を行う。これは、例えば、Public network integrated Non-Public Network(PNI-NPN)のケースにおいてネットワークスライスの利用可能性を考慮したセル選択及びセル選択をUEに可能にする。

Description

UE、コアネットワークノード、ANノード、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network slicing及びNon-public Network(NPN)に関する。
 5G system(5GS)は、network slicingをサポートする。Network slicingは、複数の論理的なネットワーク又は仮想化されていない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。例えば、Network slicingは、Network Function Virtualization(NFV)技術及びsoftware-defined networking(SDN)技術を使用し、これにより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してもよい。各々の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)の一方又は両方)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 behavior)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の独立性(isolation)を保証する。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)が接続するserving Public Land Mobile Network(PLMN)が提供するネットワークスライスを識別する。従って、ホーム網在圏時は、S-NSSAIはホーム網(e.g., Home PLMN(HPLMN))のネットワークスライスを識別する。ローミング時、S-NSSAIは、ローミング網(e.g., Visited PLMN(VPLMN))のネットワークスライスを識別する。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、または該当する)Home PLMN(HPLMN)の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。
 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、少なくとも1つのS-NSSAI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、各々が少なくとも1つのPLMNに適用可能(applicable)な少なくとも1つのS-NSSAIを含む。Configured NSSAIは、例えば、Serving PLMNによって設定され、当該Serving PLMNに適用される。あるいは、Configured NSSAIは、Default Configured NSSAIであってもよい。Default Configured NSSAIは、Home PLMN(HPLMN)によって設定され、特定の(specific)Configured NSSAIが提供されていない任意の(any)PLMNsに適用される。Default Configured NSSAIは、例えば、HPLMNのUnified Data Management(UDM)からAccess and Mobility Management Function(AMF)を介して無線端末(User Equipment(UE))にプロビジョンされる。
 Requested NSSAIは、例えば登録手順(registration procedure)において、UEによってネットワークにシグナルされ、当該UEのためのServing AMF、少なくとも1つのネットワークスライス、及び少なくとも1つのNSIを決定することをネットワークに可能にする。
 Allowed NSSAIは、Serving PLMNによってUEに提供され、当該Serving PLMNの現在の(current)Registration Area(RA)において当該UEが使用することができる少なくとも1つのS-NSSAI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。Allowed NSSAIは、ネットワーク(i.e., AMF)によってUEにシグナルされ、AMF及びUEのそれぞれのメモリ(e.g., 不揮発性(non-volatile)メモリ)に格納される。
 Rejected NSSAIは、現在の(current)PLMNによって拒絶された少なくとも1つのS-NSSAIを含む。Rejected NSSAIは、rejected S-NSSAI(s)と呼ばれることもある。S-NSSAIは、現在のPLMN全体で拒絶されるか、又は現在の(current)登録エリア(RA)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に含まれる少なくとも1つのS-NSSAIのうちいずれかを拒絶したなら、これらをRejected NSSAIに含める。Rejected NSSAIは、ネットワーク(i.e., AMF)によってUEにシグナルされ、AMF及びUEのそれぞれのメモリに格納される。
 Pending NSSAIは、ネットワークスライスに特化した認証及び認可(Network Slice-Specific Authentication and Authorization(NSSAA))が保留中である少なくとも1つのS-NSSAI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のそれぞれのメモリに格納される。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、Release 17に関してネットワークスライスの機能強化(enhancements)を検討している。さらに、3GPP Technical Specification Group Services and System Aspects (TSG-SA) Working Group 1 (WG1)は、Enhanced Access to and Support of Network Sliceの実現可能性(feasibility)を調査(investigate)するためにRelease 18のための新たなworking/study itemを承認した(非特許文献1を参照)。このstudy itemの目的(objectives)の1つは、ある周波数バンド/サブバンド、Radio Access Technologies(RATs)、地理的エリア、ネットワーク、及びアプリケーション等へのネットワークスライスの制限がある場合に、ネットワークスライスの様々な配置及び利用シナリオを特定することである(identifying various deployment and usage scenarios of network slices, when there is a restriction of network slice to e.g., certain frequency bands/sub bands, RATs, geographical areas, networks and applications)。このstudy itemの目的(objectives)の他の1つは、User Equipment(UE)が複数のネットワークスライスへのサブスクリプションを有し且つこれらのネットワークスライスが周波数バンド/サブバンド、Radio Access Technologies(RATs)、地理的エリア、ネットワーク、及びアプリケーション等のために配置されている場合に、ネットワークスライスの様々な配置及び利用シナリオを特定することである(identifying various deployment and usage scenarios of network slices, when a UE has a subscription to multiple network slices and these network slices are deployed for e.g., different frequency bands/sub bands, RATs, geographical area and applications)。
 また、3GPPは、Release 16において、Non-Public Network(NPN)のサポートを導入している。NPNは、プライベートユースのための5G Systemの配置(deployment)を可能にする。NPNは、Stand-alone Non-Public Network(SNPN)又はPublic network integrated NPN(PNI-NPN)として配置される(deployed)。SNPNは、NPNのオペレータによって運用され、Public Land Mobile Network(PLMN)により提供されるネットワーク機能(functions)に依存しない。これとは対照的に、PNI-NPNは、PLMNのサポートを伴って配置されるNPNである。PNI-NPNは、PLMNを介して利用可能になる。PNI-NPNの配置には幾つかのシナリオがある。1つのシナリオでは、PNI-NPNは、RAN sharingによってPLMNの無線アクセスを使用する。他のシナリオでは、PNI-NPNは、PLMNの無線アクセスを使用し、さらにPLMNのコアネットワーク(5GC)のネットワーク機能(例えば、コントロールプレーン機能)を使用する。さらに他のシナリオでは、PNI-NPNは、PLMNに完全にホストされ、当該PLMNのネットワークスライスとして提供される。
 PNI-NPNのケースでは、PLMN IDが当該ネットワークを特定し、Closed Access Group (CAG) IDがCAG Cellsを特定する。CAG cellは、PLMN毎(per PLMN)の1又はそれ以上のCAG IDsをブロードキャストする。CAGをサポートするため、UEは、Allowed CAG list、すなわち当該UEがアクセスできるCAG IDsのリストを設定される。UEは、PLMN IDに基づくネットワーク選択及び再選択を行い、CAG IDに基づくセル選択及び再選択を行う。すなわち、CAGは、PNI-NPNへのアクセスを許可されていないUEsが、関連付けられたCAG cell(s)を介して当該NPNにアクセスを試行することを防止するために使用される。
 現時点では、ネットワークスライスの使用に対する様々な制限(e.g., 周波数バンド、地理的エリア、又はアプリケーションに関する制限)にUE及びネットワークがどのように対処するかが明確でない。例えば、PNI-NPNのケースでは、CAG IDに基づくセル選択又は再選択においてUEがネットワークスライスの利用可能性をどのように考慮するのか明確でない。
 ここに開示される実施形態が達成しようとする目的の1つは、PNI-NPNのケースにおいてネットワークスライスの利用可能性を考慮したセル選択及びセル選択をUEに可能にする装置、方法、及びプログラムを提供することである。なお、この目的は、ここに開示される複数の実施形態が達成しようとする複数の目的の1つに過ぎないことに留意されるべきである。その他の目的又は課題と新規な特徴は、本明細書の記述又は添付図面から明らかにされる。
 第1の態様では、User Equipment(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、少なくとも1つのCAG IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報を、ネットワークから受信し、前記制御情報を用いてセル選択又はセル再選択を行う、よう構成される。
 第2の態様では、コアネットワークで使用されるモビリティ管理用の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、少なくとも1つのCAG IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報をUEに送信するよう構成される。
 第3の態様では、アクセスネットワーク(AN)で使用されるAN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、少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報を、セルにおいてブロードキャストするよう構成される。
 第4の態様では、UEにより行われる方法は、少なくとも1つのCAG IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報を、ネットワークから受信すること、及び前記制御情報を用いてセル選択又はセル再選択を行うことを含む。
 第5の態様では、コアネットワークで使用されるモビリティ管理用のコアネットワークノードにより行われる方法は、少なくとも1つのCAG IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報をUEに送信することを含む。
 第6の態様では、ANで使用されるANノードにより行われる方法は、少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報を、セルにおいてブロードキャストすることを含む。
 第7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4、第5、又は第6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、PNI-NPNのケースにおいてネットワークスライスの利用可能性を考慮したセル選択及びセル選択をUEに可能にする装置、方法、及びプログラムを提供できる。
実施形態に係る通信ネットワークの構成例を示す図である。 実施形態に係るUE及びAMFの動作の一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るUE及びAMFの動作の一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るSWC情報リストのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るUEの動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るUEの動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るUEの動作の一例を示す図である。 実施形態に係るUEの動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るUEの動作の一例を示す図である。 実施形態に係るUE及びANノードの動作の一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るUEの動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るUEの動作の一例を示す図である。 実施形態に係るUEの構成例を示すブロック図である。 実施形態に係るAMFの構成例を示すブロック図である。 実施形態に係るANノードの構成例を示すブロック図である。
 以下では、具体的な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
 以下に説明される複数の実施形態は、独立に実施されることもできるし、適宜組み合わせて実施されることもできる。これら複数の実施形態は、互いに異なる新規な特徴を有している。したがって、これら複数の実施形態は、互いに異なる目的又は課題を解決することに寄与し、互いに異なる効果を奏することに寄与する。
 以下に示される複数の実施形態は、3GPP第5世代移動通信システム(5G system(5GS))を主な対象として説明される。しかしながら、これらの実施形態は、5GSと類似のネットワークスライシング及び非公衆ネットワークをサポートする他のセルラー通信システムに適用されてもよい。
<第1の実施形態>
 図1は、本実施形態に係るPNI-NPNの構成例を示している。PLMN2は、1又はそれ以上のAccess Network(AN)ノード4及びコアネットワーク(5G Core(5GC))5を含む。各ANノード4は、gNBであってもよい。ANノード4Aは、PLMNへのサブスクリプションを有するUEsがアクセス可能なnormal PLMNセル3Aを提供する。ANノード4Bは、PNI-NPNへのアクセスを許可されたUEsのみがアクセスできるCAGセル3Bを提供する。ANノード4Bは、PLMN毎の1又は複数のCAG IDsを、CAGセル3Bにおいてブロードキャストする。UE1は、CAGセル3Bでブロードキャストされている1又は複数のCAG IDsを受信し、UE1に設定されたAllowed CAG listと比較する。CAGセル3BでブロードキャストされているいずれかのCAG IDがAllowed CAG listに含まれるなら、UE1は、当該CAG IDに対応するCAGセル3Bを介してNPNオペレータのプライベートネットワーク6にアクセスでき、NPNサービス8を利用できる。
 図1に示された構成は様々に変形されることができる。例えば、ANノード4Bは、PLMN2の5GC5にも接続され、1又はそれ以上のnormal PLMNセルをさらに提供してもよい。一方、NPN 5GC7は、PLMN2の5GC5に接続され、5GC5のネットワーク機能を利用してもよい。例えば、NPN 5GC7はユーザプレーン機能のみを提供し、コントロールプレーン機能(e.g., AMF、SMF、Network Slice Selection Function(NSSF)、Unified Data Management(UDM))を利用してもよい。さらに、NPN 5GC7はPLMN2の5GC5に完全にホストされ、PLMN2の5GC5のネットワークスライスとして提供されてもよい。
 図2は、UE1及びAMF9の間のシグナリングの一例を示している。AMF9は、PLMN2の5GC5に含まれてもよいし、NPN 5GC7に含まれてもよい。ステップ201では、AMF9は、登録(Registration)手順又はUE設定更新(UE Configuration Update)手順において、少なくとも1つのCAG IDの各々と少なくとも1つのS-NSSAIとの関連付けを示す制御情報をUE1に提供する。以下では、当該制御情報は、Slice with CAG(SWC)情報と呼ばれる。より具体的には、AMF9は、SWC情報をRegistration Acceptメッセージ又はConfiguration Update Commandメッセージを介してUE1に送信する。SWC情報に含まれる少なくとも1つのCAG IDは、UE1のAllowed CAG listにも含まれてもよい。UE1は、SWC情報を用いてセル選択若しくはセル再選択又は両方を行う。
 図3は、図2に示されたシグナリングの変形例を示している。幾つかの実装では、UE1は、SWC情報の要求(e.g., SWC INDICATION)を登録要求(Registration Request)メッセージに含めてもよい(ステップ301)。当該要求(e.g., SWC INDICATION)は、SWC情報を用いるセル選択及びセル再選択のサポートを示す表示又は能力情報であってもよい。AMF9は、登録要求メッセージがSWC情報の要求(e.g., SWC INDICATION)を含むことを判定したことに応答して、SWC情報を登録承認メッセージに含めてもよい(ステップ302)。この手順によれば、AMF9は、UE1がSWC情報を用いるセル選択及びセル再選択をサポートしているか否かを知ることができる。したがって、AMF9は、UE1がこれをサポートしている場合に限り、SWC情報をUE1に設定するよう動作できる。SWC情報の要求(e.g., SWC INDICATION)は、UE1がCAG IDsとの関連付けの提供を希望する1又は複数のS-NSSAIsを示してもよい。
 UE1は、SWC情報及びAllowed NSSAIを、同一のNASメッセージを介してAMF9から受信してもよいし、異なるNASメッセージを介してAMF9から受信してもよい。Allowed NSSAIは、Serving PLMNによってUE1に提供され、当該Serving PLMNの現在の(current)登録エリア(RA)において当該UE1が使用することができる少なくとも1つのS-NSSAIを示す。基本的には、Allowed NSSAIに含まれる各S-NSSAIは、UE1の登録エリアの全体で利用可能である。しかしながら、本実施形態では、Allowed NSSAIに含まれるS-NSSAIによって識別されるネットワークスライスの使用に制限がある場合、現在の登録エリア内であってもUE1は当該S-NSSAIを使用できないことがある。ネットワークスライスの使用制限は、ネットワークスライスを使用可能な無線周波数(e.g., 周波数バンド又はサブバンド)の制限、ネットワークスライスを使用可能な無線アクセス技術(RAT)の制限、ネットワークスライスを使用可能な地理的エリアの制限、ネットワークスライスを使用可能なアプリケーションの制限、及び複数のネットワークスライスの間の優先順位に基づく制限、のうち少なくとも1つを含んでもよい。
 一例では、Allowed NSSAIに含まれるあるS-NSSAIは、特定の1又はそれ以上の周波数バンドでのみ使用可能であってもよく、又は特定の1又はそれ以上の周波数バンドで使用不可であってもよい。一例では、Allowed NSSAIに含まれるあるS-NSSAIは、特定の1又はそれ以上のRATsでのみ使用可能であってもよく、又は特定の1又はそれ以上のRATsでは使用不可であってもよい。一例では、Allowed NSSAIに含まれるあるS-NSSAIは、特定の1又はそれ以上の地理的エリアでのみ使用可能であってもよく、又は特定の1又はそれ以上の地理的エリアでは使用不可であってもよい。各地理的エリアは、トラッキングエリアであってもよいし、セルであってもよい。一例では、Allowed NSSAIに含まれるあるS-NSSAIは、特定の1又はそれ以上のアプリケーション(又はサービス)のためにのみ使用可能であってもよく、又は特定の1又はそれ以上のアプリケーション(又はサービス)のために使用不可であってもよい。一例では、Allowed NSSAIに含まれる複数のS-NSSAIsの間に優先順位があってもよい。例えば、UE1は、UE1が高い優先順位を与えられたネットワークスライスを使用しているときは、それより下位順位のネットワークスライスを同時に使用することができない。これに代えて、Allowed NSSAIに含まれるあるS-NSSAIは、他のネットワークスライスと同時に使用できない制限が課されてもよい。
 UE1は、SWC情報及びAllowed CAG listを、同一のNASメッセージを介してAMF9から受信してもよいし、異なるNASメッセージを介してAMF9から受信してもよい。Allowed CAG listは、UE1がアクセスできるCAG IDsのリストである。
 図4は、SWC情報のフォーマットの一例を示している。図3の例では、SWC情報要素(Information Element(IE))400は、SWC Information IE Identifier(IEI)フィールド401、Length of SWC Information contentsフィールド402、及び1又はそれ以上のCAGフィールド403を含む。SWC Information IEIフィールド401は、SWC Information IE400を示す識別子を包含する。Length of SWC Information contentsフィールド402は、SWC Information IE400に含まれるコンテンツのオクテット単位の長さを示す。
 各CAGフィールド403は、1つのCAG IDとこれに関連付けられた1又はそれ以上のS-NSSAIsを示す。具体的には、各CAGフィールド403は、Length of CAG valueフィールド411、CAG ID valueフィールド412、及び1又はそれ以上のS-NSSAI valueフィールド413を含む。Length of CAG valueフィールド411は、当該CAGフィールド403に含まれるコンテンツのオクテット単位の長さを示す。CAG ID valueフィールド412は、CAG IDの値を示す。各S-NSSAI valueフィールド413は、1つのS-NSSAIの値を示す。すなわち、CAG ID valueフィールド412により示されるCAG IDは、1又はそれ以上のS-NSSAI valueフィールド413によりそれぞれ示される1又はそれ以上のS-NSSAIsに関連付けられる。
 以下は、SWC情報をAMF9から受信した後のUE1の動作の具体例を提供する。図5は、UE1の動作の一例を示している。ステップ501では、CAG IDとS-NSSAI(s)との関連付けを示す制御情報(i.e., SWC情報)をコアネットワーク(i.e., 5GC5又は7)内のAMF9から受信する。ステップ502では、UE1は、受信したSWC情報を用いてセル選択又はセル再選択を行う。
 図6は、UE1により行なわれるセル選択及び再選択の一例を示している。ステップ601では、UE1は、現在のセルでブロードキャストされている1又はそれ以上のCAG IDsを受信する。ステップ602では、UE1は、UE1に格納されたAllowed NSSAIに含まれるいずれのS-NSSAIも現在のセルでブロードキャストされているいずれかのCAG IDに関連付けられていないことをSWC情報が示すなら、現在のセルとは別のセルをサーチする。
 図7は、図6に示されたセル選択及び再選択の具体例を示している。図7の例では、CAGセル3Bは、CAG ID #1をブロードキャストする。UE1は、Allowed NSSAI701及びSWC情報リスト702を設定されている。Allowed NSSAI701は、S-NSSAI #1及びS-NSSAI #3を示す。SWC情報リスト702は、CAG ID #1とS-NSSAI #2との関連付け、並びにCAG ID #2とS-NSSAI #3との関連付けを示す。なお、SWC情報リスト702に含まれるCAG ID #1及びCAG ID #2はどちらもUE1のAllowed CAG listにも含まれる。SWC情報リスト702及びAllowed CAG listは、統合された1つのリストであってもよい。図7の例では、CAGセル3BでブロードキャストされているCAG ID #1は、Allowed NSSAI701に含まれるいずれのS-NSSAIともSWC情報リスト702において関連付けられていない。したがって、UE1は、他のセルをサーチするためにセル再選択を行う。このとき、UE1は、現在のセルでブロードキャストされているCAG ID(s)(i.e., 図7の例ではCAG ID #1)を現在のPLMNのAllowed CAG listから削除してもよい。
 より具体的には、UE1は、現在の(current)PLMNの識別子を含むCAG information listを受信している場合、UE1は次に示す動作を行う。UE1が在圏するCAGセルがサポートしている1又はそれ以上のCAG IDsが現在のPLMNに関連付けてCAG information listに含まれており、5GSへのUE1によるアクセスがCAGセル経由に限定されており、UE1が在圏するCAGセルでブロードキャストされている1又はそれ以上のCAG IDs(当該CAG ID(s))がAllowed NSSAI701に含まれるいずれのS-NSSAIともSWC情報リスト702において関連付けられていない場合、UE1は現在のセルとは別のセルをサーチする。UE1は、当該CAG ID(s)を現在のPLMNのAllowed CAG listから削除してもよい。CAG information listは、PLMNの識別子(PLMN ID)、Allowed CAG list、及び5GSへのUEによるアクセスがCAGセル経由に限定されているかどうかの表示(indication)を含む(非特許文献2の第3.8節を参照)。
 図8は、UE1により行なわれるセル選択及び再選択の他の一例を示している。ステップ801では、UE1は、現在のセルでブロードキャストされている1又はそれ以上のCAG IDsを受信する。さらに、UE1は、現在のセルでブロードキャストされている1又はそれ以上のS-NSSAIsを受信する。ステップ802では、UE1は、現在のセルでブロードキャストされているいずれのS-NSSAIも現在のセルでブロードキャストされているいずれかのCAG IDに関連付けられていないことをSWC情報が示すなら、現在のセルとは別のセルをサーチする。
 図9は、図8に示されたセル選択及び再選択の具体例を示している。図9の例では、CAGセル3Bは、CAG ID #1をブロードキャストし、S-NSSAI #1及びS-NSSAI #3をブロードキャストする。UE1は、SWC情報リスト901を設定されている。SWC情報リスト901は、CAG ID #1とS-NSSAI #2との関連付け、並びにCAG ID #2とS-NSSAI #3との関連付けを示す。なお、SWC情報リスト901に含まれるCAG ID #1及びCAG ID #2はどちらもUE1のAllowed CAG listにも含まれる。SWC情報リスト901及びAllowed CAG listは、統合された1つのリストであってもよい。図9の例では、CAGセル3BでブロードキャストされているCAG ID #1は、CAGセル3BでブロードキャストされているS-NSSAI #1又はS-NSSAI #3とSWC情報リスト901において関連付けられていない。したがって、UE1は、他のセルをサーチするためにセル再選択を行う。このとき、UE1は、現在のセルでブロードキャストされているCAG ID(s)(i.e., 図9の例ではCAG ID #1)を現在のPLMNのAllowed CAG listから削除してもよい。
 より具体的には、UE1は、現在のPLMNの識別子を含むCAG information listを受信している場合、UE1は次に示す動作を行う。UE1が在圏するCAGセルがサポートしている1又はそれ以上のCAG IDsが現在のPLMNに関連づけてCAG information listに含まれており、5GSへのUEによるアクセスがCAGセル経由に限定されており、UE1が在圏するCAGセルでブロードキャストされている1又はそれ以上のCAG IDs(当該CAG ID(s))が、UE1が在圏するCAGセルでブロードキャストされている1又はそれ以上のS-NSSAIsとSWC情報リスト901において関連付けられていない場合、UE1は現在のセルとは別のセルをサーチする。UE1は、当該CAG ID(s)を現在のPLMNのAllowed CAG listから削除してもよい。CAG information listは、PLMNの識別子(PLMN ID)、Allowed CAG list、及び5GSへのUEによるアクセスがCAGセル経由に限定されているかどうかの表示を含む(非特許文献2の第3.8節を参照)。
 本実施形態では、AMF9は、少なくとも1つのCAG IDの各々と少なくとも1つのS-NSSAIとの間の関連付けを示す制御情報(SWC情報)をUE1に提供する。そして、UE1は、SWC情報を考慮してセル選択若しくは再選択又は両方を行う。これは、CAG IDに基づくセル選択又は再選択においてUE1がネットワークスライスの利用可能性を考慮することを可能にする。
<第2の実施形態>
 本実施形態に係る通信ネットワークの構成例は、図1を参照して説明された例と同様である。図10は、UE1及びANノード4Bの動作の一例を示している。ステップ1001では、ANノード4Bは、CAGセル3Bにおいて、少なくとも1つのCAG IDの各々と少なくとも1つのS-NSSAIとの関連付けを示す制御情報をブロードキャストする。当該制御情報は、システム情報(システム情報ブロック(System Information Blocks (SIB))に含まれてもよい。当該制御情報を含むシステム情報は、周期的なブロードキャストを介してUE1に提供されてもよいし、オンデマンド・ベース(on-demand basis)でUE1に提供されてもよい。
 図11は、UE1により行なわれるセル選択及び再選択の一例を示している。ステップ1101では、UE1は、現在のセルのブロードキャストを介して、1又はそれ以上のCAG IDsの各々と1又はそれ以上のS-NSSAIsとの間の関連付けを示す制御情報を取得する。ステップ1102では、UE1は、UE1に格納されたAllowed NSSAIに含まれるいずれのS-NSSAIもUEに格納されたいずれかのAllowed CAG IDに当該受信した制御情報において関連付けられていないなら、現在のセルとは別のセルをサーチする。
 図12は、図11に示されたセル選択及び再選択の具体例を示している。図12の例では、CAGセル3Bは、CAG ID #1とS-NSSAI #2との関連付けを示す制御情報1201をブロードキャストする。UE1は、Allowed CAG list 1202及びAllowed NSSAI1203を設定されている。Allowed CAG list 1202は、CAG ID #1及びCAG ID #2を示す。Allowed NSSAI1203は、S-NSSAI #1及びS-NSSAI #3を示す。図12の例では、Allowed NSSAI1203に含まれるいずれのS-NSSAIもAllowed CAG list1202に含まれるいずれかのCAG IDとブロードキャスト制御情報1201において関連付けられていない。したがって、UE1は、他のセルをサーチするためにセル再選択を行う。このとき、UE1は、現在のセルでブロードキャストされているCAG ID(s)(i.e., 図12の例ではCAG ID #1)を現在のPLMNのAllowed CAG listから削除してもよい。
 本実施形態では、ANノード4Bは、少なくとも1つのCAG IDの各々と少なくとも1つのS-NSSAIとの間の関連付けを示す制御情報をUE1に提供する。そして、UE1は、当該制御情報を考慮してセル選択若しくは再選択又は両方を行う。これは、CAG IDに基づくセル選択又は再選択においてUE1がネットワークスライスの利用可能性を考慮することを可能にする。
 続いて以下では、上述の複数の実施形態に係るUE1、AMF9、及びANノード4Bの構成例について説明する。図13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1301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1301は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ1301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1301は、アンテナアレイ1302及びベースバンドプロセッサ1303と結合される。RFトランシーバ1301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1303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1302に供給する。また、RFトランシーバ1301は、アンテナアレイ1302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1303に供給する。RFトランシーバ1301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1303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1303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1303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1303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1303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1304と共通化されてもよい。
 アプリケーションプロセッサ1304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1304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1304は、メモリ1306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13に破線(1305)で示されているように、ベースバンドプロセッサ1303及びアプリケーションプロセッサ1304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1303及びアプリケーションプロセッサ1304は、1つのSystem on Chip(SoC)デバイス1305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1306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1306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1306は、ベースバンドプロセッサ1303、アプリケーションプロセッサ1304、及びSoC1305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1306は、ベースバンドプロセッサ1303内、アプリケーションプロセッサ1304内、又はSoC1305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1306は、Universal Integrated Circuit Card(UICC)内のメモリを含んでもよい。
 メモリ1306は、上述の複数の実施形態で説明された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)1307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1303又はアプリケーションプロセッサ1304は、当該ソフトウェアモジュール1307をメモリ1306から読み出して実行することで、上述の実施形態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、上述の実施形態で説明された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1301及びアンテナアレイ1302を除く他の要素、すなわちベースバンドプロセッサ1303及びアプリケーションプロセッサ1304の少なくとも一方とソフトウェアモジュール1307を格納したメモリ1306とによって実現されることができる。
 図14は、AMF9の構成例を示している。図14を参照すると、AMF9は、ネットワークインターフェース1401、プロセッサ1402、及びメモリ1403を含む。ネットワークインターフェース1401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1401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1402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1402は、複数のプロセッサを含んでもよい。
 メモリ1403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1403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1403は、プロセッサ1402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1402は、ネットワークインターフェース1401又はI/Oインタフェースを介してメモリ1403にアクセスしてもよい。
 メモリ1403は、上述の複数の態様で説明されたAMF9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)1404を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ1402は、当該ソフトウェアモジュール1404をメモリ1403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AMF9の処理を行うよう構成されてもよい。
 図15は、ANノード4Bの構成例を示すブロック図である。図15を参照すると、ANノード4Bは、RFトランシーバ1501、ネットワークインターフェース1503、プロセッサ1504、及びメモリ1505を含む。RFトランシーバ1501は、UEsと通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ1501は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ1501は、アンテナアレイ1502及びプロセッサ1504と結合される。RFトランシーバ1501は、変調シンボルデータをプロセッサ1504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1502に供給する。また、RFトランシーバ1501は、アンテナアレイ1502によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをプロセッサ1504に供給する。RFトランシーバ1501は、ビームフォーミングのためのアナログビームフォーマ回路を含んでもよい。アナログビームフォーマ回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
 ネットワークインターフェース1503は、ネットワークノード(e.g., 他のANノード、及びコアネットワークノード)と通信するために使用される。ネットワークインターフェース1503は、例えば、IEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインターフェースカード(NIC)を含んでもよい。
 プロセッサ1504は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。プロセッサ1504は、複数のプロセッサを含んでもよい。例えば、プロセッサ1504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., 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., CPU)又はMPU)を含んでもよい。
 例えば、プロセッサ1504によるデジタルベースバンド信号処理は、SDAPレイヤ、PDCPレイヤ、RLCレイヤ、MACレイヤ、およびPHYレイヤの信号処理を含んでもよい。また、プロセッサ1504によるコントロールプレーン処理は、NASプロトコル、RRCプロトコル、MAC CEs、及びDCIsの処理を含んでもよい。
 プロセッサ1504は、ビームフォーミングのためのデジタルビームフォーマ・モジュールを含んでもよい。デジタルビームフォーマ・モジュールは、Multiple Input Multiple Output(MIMO)エンコーダ及びプリコーダを含んでもよい。
 メモリ1505は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。揮発性メモリは、例えば、Static Random Access Memory(SRAM)若しくはDynamic RAM(DRAM)又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、マスクRead Only Memory(MROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。メモリ1505は、プロセッサ1504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1504は、ネットワークインターフェース1503又はI/Oインタフェースを介してメモリ1505にアクセスしてもよい。
 メモリ1505は、上述の複数の実施形態で説明されたANノード4Bによる処理を行うための命令群およびデータを含む1つ又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)1506を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ1504は、当該ソフトウェアモジュール1506をメモリ1505から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたANノード4Bの処理を行うよう構成されてもよい。
 なお、ANノード4Bがcloud RAN(C-RAN)配置(deployment)におけるCentral Unit(e.g., gNB-CU)である場合、ANノード4Bは、RFトランシーバ1501(及びアンテナアレイ1502)を含まなくてもよい。
 図13、図14、及び図15を用いて説明したように、上述の実施形態に係るUE1、AMF9、及びANノード4Bが有するプロセッサの各々は、図面を用いて説明されたアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを実行する。このプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、Compact Disc Read Only Memory(CD-ROM)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、Programmable ROM(PROM)、Erasable PROM(EPROM)、フラッシュROM、Random Access Memory(RAM))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 上述した実施形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過ぎない。すなわち、当該技術思想は上述の実施形態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。
 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うるが、以下には限られない。
(付記1)
 User Equipment(UE)であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報を、ネットワークから受信し、
 前記制御情報を用いてセル選択又はセル再選択を行う、よう構成される、
UE。
(付記2)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御情報をコアネットワーク内のモビリティ管理用のコアネットワークノードから受信するよう構成される、
付記1に記載のUE。
(付記3)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEに格納されたいずれの許可ネットワークスライス識別子も前記UEの現在のセルでブロードキャストされているCAG IDに前記制御情報において関連付けられていない場合に、前記現在のセルとは別のセルをサーチするよう構成される、
付記2に記載のUE。
(付記4)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEの現在のセルでブロードキャストされているいずれのネットワークスライス識別子も前記現在のセルでブロードキャストされているいずれかのCAG IDに前記制御情報において関連付けられていない場合に、前記現在のセルとは別のセルをサーチするよう構成される、
付記2に記載のUE。
(付記5)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御情報の要求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2~4のいずれか1項に記載のUE。
(付記6)
 前記要求は、前記少なくとも1つのCAG IDを含む、
付記5に記載のUE。
(付記7)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも1つの許可CAG IDのリストを前記コアネットワークノードから受信するよう構成され、
 前記リストに含まれる各許可CAG IDは、当該許可CAG IDに関連付けられたCAGセルを介してPublic Network Integrated Non-Public Network(PNI-NPN)にアクセスすることが前記UEに許可されることを示す、
付記2~6のいずれか1項に記載のUE。
(付記8)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御情報及び前記少なくとも1つの許可CAG IDのリストを、同一のNon-Access Stratum(NAS)メッセージ又は異なるNASメッセージを介して、前記コアネットワークノードから受信するよう構成される、
付記7に記載のUE。
(付記9)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEが現在の登録エリアにおいて使用できる少なくとも1つの許可ネットワークスライス識別子のリストを前記コアネットワークノードから受信するよう構成される、
付記2~8のいずれか1項に記載のUE。
(付記10)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御情報及び前記少なくとも1つの許可ネットワークスライス識別子のリストを、同一のNon-Access Stratum(NAS)メッセージ又は異なるNASメッセージを介して、前記コアネットワークノードから受信するよう構成される、
付記9に記載のUE。
(付記11)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEの現在のセルにおいてブロードキャストされる情報から前記制御情報を取得するよう構成される、
付記1に記載のUE。
(付記12)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEに格納されたいずれの許可ネットワークスライス識別子も前記UEに格納されたいずれかの許可CAG IDに前記制御情報において関連付けられていない場合に、前記現在のセルとは別のセルをサーチするよう構成される、
付記11に記載のUE。
(付記13)
 コアネットワークで使用されるモビリティ管理用のコアネットワークノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報をUser Equipment(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14)
 前記制御情報は、セル選択若しくはセル再選択又は両方のために前記UEにより使用される、
付記13に記載のコアネットワークノード。
(付記15)
 前記制御情報は、前記UEに格納されたいずれの許可ネットワークスライス識別子も前記UEの現在のセルでブロードキャストされているいずれかのCAG IDに前記制御情報において関連付けられていない場合に、前記現在のセルとは別のセルをサーチすることを前記UEに引き起こす、
付記13又は14に記載のコアネットワークノード。
(付記16)
 前記制御情報は、前記UEの現在のセルでブロードキャストされているいずれのネットワークスライス識別子も前記現在のセルでブロードキャストされているいずれかのCAG IDに前記制御情報において関連付けられていない場合に、前記現在のセルとは別のセルをサーチすることを前記UEに引き起こす、
付記13又は14に記載のコアネットワークノード。
(付記17)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御情報の要求を前記UEから受信したことに応答して、前記制御情報を前記UEに送信するよう構成される、
付記14~16のいずれか1項に記載のコアネットワークノード。
(付記18)
 前記要求は、前記少なくとも1つのCAG IDを含む、
付記17に記載のコアネットワークノード。
(付記19)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも1つの許可CAG IDのリストを前記UEに送信するよう構成され、
 前記リストに含まれる各許可CAG IDは、当該許可CAG IDに関連付けられたCAGセルを介してPublic Network Integrated Non-Public Network(PNI-NPN)にアクセスすることが前記UEに許可されることを示す、
付記13~18のいずれか1項に記載のコアネットワークノード。
(付記20)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御情報及び前記少なくとも1つの許可CAG IDのリストを、同一のNon-Access Stratum(NAS)メッセージ又は異なるNASメッセージを介して、前記UEに送信するよう構成される、
付記19に記載のコアネットワークノード。
(付記21)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEが現在の登録エリアにおいて使用できる少なくとも1つの許可ネットワークスライス識別子のリストを前記UEに送信するよう構成される、
付記13~20のいずれか1項に記載のコアネットワークノード。
(付記22)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御情報及び前記少なくとも1つの許可ネットワークスライス識別子のリストを、同一のNon-Access Stratum(NAS)メッセージ又は異なるNASメッセージを介して、前記UEに送信するよう構成される、
付記21に記載のコアネットワークノード。
(付記23)
 アクセスネットワーク(AN)で使用されるANノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報を、セルにおいてブロードキャストするよう構成される、
ANノード。
(付記24)
 前記制御情報は、セル選択若しくはセル再選択又は両方のためにUser Equipment(UE)により使用される、
付記23に記載のANノード。
(付記25)
 前記UEに格納されたいずれの許可ネットワークスライス識別子も前記UEに格納されたいずれかの許可CAG IDに前記制御情報において関連付けられていない場合に、別のセルをサーチすることを前記UEに引き起こす、
付記24に記載のANノード。
(付記26)
 User Equipment(UE)により行われる方法であって、
 少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報を、ネットワークから受信すること、及び
 前記制御情報を用いてセル選択若しくはセル再選択又は両方を行うこと、
を備える方法。
(付記27)
 コアネットワークで使用されるモビリティ管理用のコアネットワークノードにより行われる方法であって、
 少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報をUser Equipment(UE)に送信することを備える、
方法。
(付記28)
 アクセスネットワーク(AN)で使用されるANノードにより行われる方法であって、
 少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報を、セルにおいてブロードキャストすることを備える、
方法。
(付記29)
 User Equipment(UE)のための方法をコンピュータに行わせるプログラムであって、前記方法は、
 少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報を、ネットワークから受信すること、及び
 前記制御情報を用いてセル選択又はセル再選択を行うこと、
を備える、プログラム。
(付記30)
 コアネットワークで使用されるモビリティ管理用のコアネットワークノードのための方法をコンピュータに行わせるプログラムであって、
 前記方法は、少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報をUser Equipment(UE)に送信することを備える、
プログラム。
(付記31)
 アクセスネットワーク(AN)で使用されるANノードのための方法をコンピュータに行わせるプログラムであって、
 前記方法は、少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報を、セルにおいてブロードキャストすることを備える、
プログラム。
 この出願は、2020年10月16日に出願された日本出願特願2020-174587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 PLMN
3A Normal PLMNセル
3B CAGセル
4A、4B ANノード
5 5GC
6 プライベートネットワーク
7 NPN 5GC
8 NPNサービス
9 AMF
1303 ベースバンドプロセッサ
1304 アプリケーションプロセッサ
1306 メモリ
1307 モジュール(modules)
1402 プロセッサ
1403 メモリ
1404 モジュール(modules)
1504 プロセッサ
1505 メモリ
1506 モジュール(modules)

Claims (31)

  1.  User Equipment(UE)であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報を、ネットワークから受信し、
     前記制御情報を用いてセル選択又はセル再選択を行う、よう構成される、
    UE。
  2.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御情報をコアネットワーク内のモビリティ管理用のコアネットワークノードから受信するよう構成される、
    請求項1に記載のUE。
  3.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEに格納されたいずれの許可ネットワークスライス識別子も前記UEの現在のセルでブロードキャストされているCAG IDに前記制御情報において関連付けられていない場合に、前記現在のセルとは別のセルをサーチするよう構成される、
    請求項2に記載のUE。
  4.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEの現在のセルでブロードキャストされているいずれのネットワークスライス識別子も前記現在のセルでブロードキャストされているいずれかのCAG IDに前記制御情報において関連付けられていない場合に、前記現在のセルとは別のセルをサーチするよう構成される、
    請求項2に記載のUE。
  5.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御情報の要求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2~4のいずれか1項に記載のUE。
  6.  前記要求は、前記少なくとも1つのCAG IDを含む、
    請求項5に記載のUE。
  7.  前記少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも1つの許可CAG IDのリストを前記コアネットワークノードから受信するよう構成され、
     前記リストに含まれる各許可CAG IDは、当該許可CAG IDに関連付けられたCAGセルを介してPublic Network Integrated Non-Public Network(PNI-NPN)にアクセスすることが前記UEに許可されることを示す、
    請求項2~6のいずれか1項に記載のUE。
  8.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御情報及び前記少なくとも1つの許可CAG IDのリストを、同一のNon-Access Stratum(NAS)メッセージ又は異なるNASメッセージを介して、前記コアネットワークノードから受信するよう構成される、
    請求項7に記載のUE。
  9.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEが現在の登録エリアにおいて使用できる少なくとも1つの許可ネットワークスライス識別子のリストを前記コアネットワークノードから受信するよう構成される、
    請求項2~8のいずれか1項に記載のUE。
  10.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御情報及び前記少なくとも1つの許可ネットワークスライス識別子のリストを、同一のNon-Access Stratum(NAS)メッセージ又は異なるNASメッセージを介して、前記コアネットワークノードから受信するよう構成される、
    請求項9に記載のUE。
  11.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEの現在のセルにおいてブロードキャストされる情報から前記制御情報を取得するよう構成される、
    請求項1に記載のUE。
  12.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEに格納されたいずれの許可ネットワークスライス識別子も前記UEに格納されたいずれかの許可CAG IDに前記制御情報において関連付けられていない場合に、前記現在のセルとは別のセルをサーチするよう構成される、
    請求項11に記載のUE。
  13.  コアネットワークで使用されるモビリティ管理用のコアネットワークノードであって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報をUser Equipment(UE)に送信するよう構成される、
    コアネットワークノード。
  14.  前記制御情報は、セル選択若しくはセル再選択又は両方のために前記UEにより使用される、
    請求項13に記載のコアネットワークノード。
  15.  前記制御情報は、前記UEに格納されたいずれの許可ネットワークスライス識別子も前記UEの現在のセルでブロードキャストされているいずれかのCAG IDに前記制御情報において関連付けられていない場合に、前記現在のセルとは別のセルをサーチすることを前記UEに引き起こす、
    請求項13又は14に記載のコアネットワークノード。
  16.  前記制御情報は、前記UEの現在のセルでブロードキャストされているいずれのネットワークスライス識別子も前記現在のセルでブロードキャストされているいずれかのCAG IDに前記制御情報において関連付けられていない場合に、前記現在のセルとは別のセルをサーチすることを前記UEに引き起こす、
    請求項13又は14に記載のコアネットワークノード。
  17.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御情報の要求を前記UEから受信したことに応答して、前記制御情報を前記UEに送信するよう構成される、
    請求項14~16のいずれか1項に記載のコアネットワークノード。
  18.  前記要求は、前記少なくとも1つのCAG IDを含む、
    請求項17に記載のコアネットワークノード。
  19.  前記少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも1つの許可CAG IDのリストを前記UEに送信するよう構成され、
     前記リストに含まれる各許可CAG IDは、当該許可CAG IDに関連付けられたCAGセルを介してPublic Network Integrated Non-Public Network(PNI-NPN)にアクセスすることが前記UEに許可されることを示す、
    請求項13~18のいずれか1項に記載のコアネットワークノード。
  20.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御情報及び前記少なくとも1つの許可CAG IDのリストを、同一のNon-Access Stratum(NAS)メッセージ又は異なるNASメッセージを介して、前記UEに送信するよう構成される、
    請求項19に記載のコアネットワークノード。
  21.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEが現在の登録エリアにおいて使用できる少なくとも1つの許可ネットワークスライス識別子のリストを前記UEに送信するよう構成される、
    請求項13~20のいずれか1項に記載のコアネットワークノード。
  22.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御情報及び前記少なくとも1つの許可ネットワークスライス識別子のリストを、同一のNon-Access Stratum(NAS)メッセージ又は異なるNASメッセージを介して、前記UEに送信するよう構成される、
    請求項21に記載のコアネットワークノード。
  23.  アクセスネットワーク(AN)で使用されるANノードであって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報を、セルにおいてブロードキャストするよう構成される、
    ANノード。
  24.  前記制御情報は、セル選択若しくはセル再選択又は両方のためにUser Equipment(UE)により使用される、
    請求項23に記載のANノード。
  25.  前記UEに格納されたいずれの許可ネットワークスライス識別子も前記UEに格納されたいずれかの許可CAG IDに前記制御情報において関連付けられていない場合に、別のセルをサーチすることを前記UEに引き起こす、
    請求項24に記載のANノード。
  26.  User Equipment(UE)により行われる方法であって、
     少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報を、ネットワークから受信すること、及び
     前記制御情報を用いてセル選択若しくはセル再選択又は両方を行うこと、
    を備える方法。
  27.  コアネットワークで使用されるモビリティ管理用のコアネットワークノードにより行われる方法であって、
     少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報をUser Equipment(UE)に送信することを備える、
    方法。
  28.  アクセスネットワーク(AN)で使用されるANノードにより行われる方法であって、
     少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報を、セルにおいてブロードキャストすることを備える、
    方法。
  29.  User Equipment(UE)のための方法をコンピュータに行わせるプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、前記方法は、
     少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報を、ネットワークから受信すること、及び
     前記制御情報を用いてセル選択又はセル再選択を行うこと、
    を備える、
    非一時的なコンピュータ可読媒体。
  30.  コアネットワークで使用されるモビリティ管理用のコアネットワークノードのための方法をコンピュータに行わせるプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報をUser Equipment(UE)に送信することを備える、
    プログラム。
  31.  アクセスネットワーク(AN)で使用されるANノードのための方法をコンピュータに行わせるプログラムであって、
     前記方法は、少なくとも1つのClosed Access Group(CAG)IDの各々と少なくとも1つのネットワークスライス識別子との関連付けを示す制御情報を、セルにおいてブロードキャストすることを備える、
    非一時的なコンピュータ可読媒体。
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020170896A (ja) * 2019-04-01 2020-10-15 シャープ株式会社 ユーザ装置、制御装置、及び通信制御方法
JP2020174587A (ja) 2019-04-18 2020-10-29 株式会社Ihiアグリテック 収穫作業機および収穫物処理作業機

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111726808B (zh) * 2019-03-21 2022-06-10 华为技术有限公司 通信方法和装置
CN115695197A (zh) * 2019-03-27 2023-02-03 欧芬诺有限责任公司 用于接入管理小区信息的方法和系统

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020170896A (ja) * 2019-04-01 2020-10-15 シャープ株式会社 ユーザ装置、制御装置、及び通信制御方法
JP2020174587A (ja) 2019-04-18 2020-10-29 株式会社Ihiアグリテック 収穫作業機および収穫物処理作業機

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; Non-Access-Stratum (NAS) functions related to Mobile Station (MS) in idle mode (Release 16", 3GPP TS 23.122, September 2020 (2020-09-01)
"New WID on Study on Enhanced Access to and Support of Network Slice (from S 1-202284", 3GPP SA WG1
3GPP TSG SA MEETING # 88E, ELECTRONIC MEETING, 30 June 2020 (2020-06-30)
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