WO2022162921A1 - ネットワークノード、通信方法及びトランスポート - Google Patents

ネットワークノード、通信方法及びトランスポート Download PDF

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WO2022162921A1
WO2022162921A1 PCT/JP2021/003426 JP2021003426W WO2022162921A1 WO 2022162921 A1 WO2022162921 A1 WO 2022162921A1 JP 2021003426 W JP2021003426 W JP 2021003426W WO 2022162921 A1 WO2022162921 A1 WO 2022162921A1
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WO
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teid
gnb
network
unit
plmn
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/003426
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
淳 巳之口
政宏 澤田
敬浩 青木
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/12Setup of transport tunnels

Definitions

  • the present invention relates to network nodes, communication methods and transports in wireless communication systems.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • PLMN Public There is an implicit assumption that the mobile operator supporting the Land Mobile Network
  • PLMN owns the user data transmission path between gNB-DU and gNB-CU-UP and between gNB-CU-UP and UPF.
  • the user data transmission path between gNB-DU and gNB-CU-UP and between gNB-CU-UP and UPF is provided by a transmission network operator independent of the mobile communication operator that supports PLMN. may own.
  • a transmission network operator independent of the mobile communication operator that supports PLMN. may own.
  • an interface for mobile communication carriers supporting other PLMNs to use the user data transmission line has not been established in terms of specifications.
  • the present invention has been made in view of the above points, and aims to improve the utilization efficiency of user data transmission lines in a wireless communication system.
  • a UPF User Plane Function
  • a transmission network operator when establishing a PDU (Protocol Data Unit) session, a UPF (User Plane Function) and a transmission network operator are selected, and the transmission network operator and the service type provided by the transmission network operator are selected.
  • a control unit that encodes information indicating a network instance and determines a network instance; a transmission unit that transmits the network instance to the UPF;
  • a first TEID (Tunnel Endpoint Identifier) corresponding to the uplink is received from the UPF, and a second TEID corresponding to the downlink is received from the gNB-CU-CP (next generation Node B-Central Unit-Control Plane).
  • the transmitting unit is provided in a transport installed between the UPF and gNB-CU-UP (next generation Node B-Central Unit-User Plane) in the data transmission path, the first A network node is provided for transmitting one TEID, said second TEID and information indicating an interface corresponding to a PLMN (Public Land Mobile Network) to establish said PDU session.
  • a PLMN Public Land Mobile Network
  • the first TEID (Tunnel Endpoint Identifier) corresponding to the uplink from the SMF (Session Management Function), the second TEID corresponding to the downlink, and the interface corresponding to the PLMN (Public Land Mobile Network) UPF (User Plane Function) and gNB-CU-UP (next generation Node B - Central Unit - User Plane), the first TEID is transmitted from the UPF to the SMF, and the second TEID is the gNB-CU - A transport is provided that is sent from the CP (next generation Node B - Central Unit - Control Plane) to said SMF.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • UPF User Plane Function
  • gNB-CU-UP next generation Node B - Central Unit - User Plane
  • gNB-CU-UP and a transmission network operator are selected, and information indicating the service type provided by the transmission network operator and the transmission network operator is provided.
  • a control unit that encodes and determines a network instance, a transmission unit that transmits the network instance to the gNB-CU-UP, and receives a fifth TEID corresponding to the uplink from the gNB-CU-UP, the gNB - A receiving unit that receives a sixth TEID corresponding to the downlink from the DU (next generation Node B - Distributed Unit), and the transmitting unit includes the gNB-CU-UP and gNB-DU in the data transmission path a network node for establishing said PDU session by transmitting said fifth TEID, said sixth TEID and information indicating an interface corresponding to a PLMN on a transport located between be.
  • the fifth TEID (Tunnel Endpoint Identifier) corresponding to the uplink
  • the sixth TEID corresponding to the downlink
  • the PLMN Based on the information indicating the interface corresponding to the receiving unit for receiving the information indicating the interface corresponding to the Public Land Mobile Network), the fifth TEID, the sixth TEID and the PLMN, gNB-CU-UP ( a control unit that sets a data transmission path between the next generation Node B - Central Unit - User Plane) and gNB-DU (next generation Node B - Distributed Unit), and the fifth TEID is the gNB - sent from the CU-UP to the gNB-CU-CP, the sixth TEID is provided transport sent from the gNB-DU to the gNB-CU-CP;
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example of a communication system; FIG. It is a figure showing an example of network composition in an embodiment of the invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of transmission lines in the embodiment of the present invention;
  • FIG. 4 is a sequence diagram for explaining example (1) of PDU session establishment in the embodiment of the present invention;
  • FIG. 4 is a sequence diagram for explaining example (2) of PDU session establishment in the embodiment of the present invention;
  • FIG. 4 is a sequence diagram for explaining example (3) of PDU session establishment in the embodiment of the present invention;
  • 2 is a diagram showing an example of the functional configuration of terminal 20 according to the embodiment of the present invention;
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of hardware configuration of base station 10 or terminal 20 according to an embodiment of the present invention;
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and subsequent systems (eg, NR) unless otherwise specified.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical random access channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • NR corresponds to NR-SS, NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, NR-PRACH, NR-PDCCH, NR-PDSCH, NR-PUCCH, NR-PUSCH, and the like.
  • NR- even a signal used for NR is not necessarily specified as "NR-".
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other (for example, Flexible Duplex etc.) method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • "configuring" wireless parameters and the like may mean that predetermined values are preset (Pre-configure), and the base station 10 or A wireless parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example of a communication system.
  • a communication system consists of a UE, which is a terminal 20 , and a plurality of network nodes 30 .
  • one network node 30 corresponds to each function, but one network node 30 may realize a plurality of functions, or a plurality of network nodes 30 may realize one function.
  • the "connection" described below may be a logical connection or a physical connection.
  • a RAN Radio Access Network
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User plane function
  • the AMF is a network node 30 having functions such as RAN interface termination, NAS (Non-Access Stratum) termination, registration management, connection management, reachability management, and mobility management.
  • the UPF is a network node 30 that has functions such as a PDU (Protocol Data Unit) session point to the outside that interconnects with a DN (Data Network), packet routing and forwarding, and user plane QoS (Quality of Service) handling.
  • PDU Protocol Data Unit
  • DN Data Network
  • packet routing and forwarding and user plane QoS (Quality of Service) handling.
  • UPF and DN constitute a network slice.
  • a plurality of network slices are constructed in the wireless communication network according to the embodiment of the present invention.
  • AMF is UE, RAN, SMF (Session Management function), NSSF (Network Slice Selection Function), NEF (Network Exposure Function), NRF (Network Repository Function), UDM (Unified Data Management), AUSF (Authentication Server Function), PCF (Policy Control Function) and AF (Application Function) are connected.
  • AMF, SMF, NSSF, NEF, NRF, UDM, AUSF, PCF, AF are interconnected via respective service-based interfaces Namf, Nsmf, Nnssf, Nnef, Nnrf, Nudm, Nausf, Npcf, Naf. network node 30 .
  • the SMF is a network node 30 that has functions such as session management, UE IP (Internet Protocol) address allocation and management, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) function, ARP (Address Resolution Protocol) proxy, and roaming function.
  • a NEF is a network node 30 that has the function of notifying other NFs (Network Functions) of capabilities and events. NSSF selects the network slice to which the UE connects, determines the allowed NSSAI (Network Slice Selection Assistance Information), determines the NSSAI to be set, determines the AMF set to which the UE connects. be.
  • a PCF is a network node 30 having a function of performing network policy control.
  • AF is a network node 30 having the function of controlling an application server.
  • An NRF is a network node 30 that has the ability to discover NF instances that provide services.
  • a UDM is a network node 30 that manages subscriber data and authentication data. The UDM is connected to a UDR (User Data Repository) that holds the data.
  • UDR User Data Repository
  • PLMN Public There is an implicit assumption that the mobile operator supporting the Land Mobile Network
  • the notification of the traffic characteristics to the transmission path is only based on the DSCP (Differentiated Services Code Point) value.
  • the existing specifications in the NR network do not have the concept of a transmission network operator, there is no method for the transmission network operator to accept traffic from multiple PLMNs for each call, and a transmission line that acquires traffic characteristics off-path is used.
  • each part of the transmission path is configured so that it can be regarded as one UPF (hereinafter referred to as "transport") from the outside.
  • a transport may act as one network node, or the transport may also be composed of multiple network nodes.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a network configuration according to the embodiment of the present invention.
  • gNB-CU-CP next generation Node B - Central Unit - Control Plane
  • the SMF shall be able to set up the transport between the gNB-CU-UP and the UPF.
  • the transport consists of the following three parts 1)-3).
  • tSMF Traffic Management Function
  • a portion located on the edge side as a transmission line is referred to as "aUPF".
  • the transport can connect gNB-DU, gNB-CU-UP and UPF in one PLMN and gNB-DU, gNB-CU-UP and UPF in another PLMN.
  • the requesting PLMN can be distinguished by the instructions sent from the gNB-CU-CP or SMF to the transport.
  • the indication to send from gNB-CU-CP to gNB-CU-UP or from SMF to UPF includes the existing network instance.
  • the network instance shall newly encode the name of the transport network operator whose transport is provided by the gNB-CU-CP or SMF and the transport service type provided by the transport network operator.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of transmission lines in the embodiment of the present invention.
  • the transport corresponds to the transmission path between the core U-plane and the RANU plane and the transmission path between the RANU plane and the RAN lower layer.
  • one PLMN and another PLMN can use transport provided by the same transport network operator.
  • a given PLMN may utilize multiple transports provided by multiple transport network operators.
  • the transport provided by transport network operator B accommodates the time-synchronized signaling traffic of a PLMN.
  • the communication procedure in the embodiment of the present invention is executed as 1)-5) shown below.
  • SMF sets the appropriate network instance values, for example, based on S-NSSAI (Single-Network Slice Selection Assistance Information) and DNN (Data Network Name).
  • S-NSSAI Single-Network Slice Selection Assistance Information
  • DNN Data Network Name
  • the SMF selects the appropriate UPF and advertises the network instance value.
  • the UPF selects the appropriate interface.
  • the interface may be TEID.
  • the SMF selects an appropriate transport to be installed between the UPF and the gNB-CU-UP and informs the requesting PLMN information to the tSMF.
  • the tSMF sets up the interface for the PLMN with aUPF and bUPF and responds to the SMF.
  • SMF informs the gNB-CU-CP of the network instance value.
  • the gNB-CU-CP selects the appropriate gNB-CU-UP and informs it of the network instance value.
  • the gNB-CU-UP selects the appropriate interface.
  • the interface may be TEID.
  • the gNB-CU-CP selects the appropriate transport installed between the gNB-CU-UP and gNB-DU and informs the requesting PLMN information to tSMF.
  • the tSMF sets up the interface for the PLMN with aUPF and bUPF and responds to the gNB-CU-CP.
  • the gNB-CU-CP configures the gNB-DU's UL interface.
  • the gNB-DU may determine the schedule by internal MAC (Medium Access Control) function to obtain schedule assistance information.
  • gNB-DU is a node that manages the transmission path between gNB-DU and gNB-RU (Remote Unit) (for example, OLT (Optical Line Terminal) in the case of PON (Passive Optical Network)) Determined traffic characteristics may notify you.
  • gNB-DU Remote Unit
  • OLT Optical Line Terminal
  • PON Passive Optical Network
  • the gNB-CU-CP configures the transport DL interface that is installed between the gNB-CU-UP and the gNB-DU.
  • the SMF may then inform the transport of the traffic characteristics determined by the gNB-DU MAC function.
  • the SMF configures the DL interface for transport that is installed between the UPF and the gNB-CU-UP.
  • the SMF may then inform the transport of the traffic characteristics determined by the gNB-DU MAC function.
  • FIG. 4 is a sequence diagram for explaining example (1) of PDU session establishment according to the embodiment of the present invention.
  • the TEID corresponding to UL of UPF 30B is 1
  • the TEID corresponding to DL of bUPF 30D is 2
  • the TEID corresponding to UL is 3
  • the TEID corresponding to DL of aUPF 30E is 4, and the TEID corresponding to UL is 5. do.
  • step S101 the UE 20 transmits UL information transfer to the gNB-DU 10C.
  • the gNB-DU 10C then sends a UL-RRC message transfer to the gNB-CU-CP 10A (S102).
  • gNB-CU-CP 10A sends a UL-NAS message transfer to AMF 30F (S103).
  • the AMF 30F transmits a PDU session establishment request to the SMF 30A. Subsequently, SMF 30A transmits a PDU session establishment response to AMF 30F (S105). Subsequently, the SMF 30A executes UPF selection and transport selection (S106). Subsequently, SMF 30A transmits a PFCP (Packet Forwarding Control Protocol) session establishment request to UPF 30B (S107).
  • the PFCP session establishment request in step S107 includes the appropriate network instance selected by SMF based on the S-NSSAI and DNN.
  • the network instance is assumed to encode the name of the transport network operator that provides the transport and the type of transmission service provided by the transport network operator (for example, deterministic communication with slot allocation, etc.).
  • UPF 30B transmits a PFCP session establishment response to SMF 30A (S108).
  • the UPF 30B selects an appropriate local F-TEID (Fully Qualified TEID) based on the network instance and includes it in the PFCP session establishment response.
  • step S109 the SMF 30A transmits a PFCP session establishment request to the tSMF 30C.
  • the SMF 30A also assumes the use of the other company's transmission network, sets the DL source interface and UL destination interface to PLMN specific core (PLMN specific core), and sets the DL destination interface and UL source interface. is set as PLMN specific access, and the company MCC (Mobile Country Code)/MNC (Mobile Network Code) is set as additional information in each setting.
  • the PFCP session establishment request in step S109 includes information that sets 1 to the TEID corresponding to the outer header corresponding to UL.
  • the SMF 30A sets the transport as one UPF.
  • the tSMF 30C sets each of the multiple UPFs in the transport.
  • tSMF30C behaves as UPF to SMF30A and as SMF to transport.
  • the PLMN-specific core may indicate the UPF in the PLMN
  • the PLMN-specific access may indicate the gNB-CU-UP in the PLMN.
  • step S110 the tSMF 30C transmits a PFCP session establishment request to the bUPF 30D.
  • the tSMF 30C sets the PLMN-specific core in the DL source interface and the UL destination interface, and sets information that sets the TEID corresponding to the UL outer header to 1.
  • the bUPF 30D transmits to the tSMF 30C a PFCP session establishment response in which the F-TEID corresponding to the DL is set to 2 and the F-TEID corresponding to the UL is set to 3 (S111).
  • the bUPF 30D selects the appropriate TEID for DL relative to the UPF based on the PLMN-ID.
  • the tSMF 30C transmits a PFCP session establishment request to the aUPF 30E.
  • the tSMF 30C sets PLMN-specific access to the DL destination interface and the UL source interface, and sets information that sets the TEID corresponding to the UL outer header to 3.
  • the aUPF 30E transmits to the tSMF 30C a PFCP session establishment response in which the F-TEID corresponding to DL is set to 4 and the F-TEID corresponding to UL is set to 5 (S113).
  • the aUPF 30E selects the appropriate TEID for UL relative to the gNB based on the PLMN-ID.
  • step S114 the tSMF 30C transmits a PFCP session change request with 4 as the TEID corresponding to the DL external header to the bUPF 30D.
  • bUPF 30D transmits a PFCP session change response to tSMF 30C (S115).
  • tSMF 30C transmits to SMF 30A a PFCP session establishment response in which the F-TEID corresponding to DL is set to 2 and the F-TEID corresponding to UL is set to 5 (S116).
  • tSMC30C, bUPF30D and aUPF30E appear as one UPF from the outside.
  • step S117 the SMF 30A transmits a PFCP session change request with 2 as the TEID corresponding to the DL outer header to the UPF 30B.
  • UPF 30B transmits a PFCP session change response to SMF 30A (S118).
  • the SMF 30A transmits to the AMF 30F a message transfer request including the UL endpoint IP address, GTP (GPRS Tunneling Protocol)-TEID information of 5, and the network instance (S119).
  • the message transfer request requests resource configuration for a PDU session.
  • AMF 30F transmits a message transfer response to SMF 30A (S120).
  • FIG. 5 is a sequence diagram for explaining example (2) of PDU session establishment according to the embodiment of the present invention.
  • the TEID corresponding to the DL of gNB-CU-UP10A is 6
  • the TEID corresponding to the UL is 7
  • the TEID corresponding to the DL of bUPF30H is 8
  • the TEID corresponding to the UL is 9, and the DL of aUPF30I.
  • 10 be the TEID
  • 11 be the TEID corresponding to the UL
  • 12 be the TEID corresponding to the DL of the gNB-DU.
  • the AMF 30F sends to the gNB-CU-CP 10A a PDU session resource configuration request including the UL endpoint IP address, information with GTP-TEID set to 5, and network instance.
  • the gNB-CU-CP 10A may select the appropriate gNB-CU-UP 10B and transport network operator.
  • the network instance may be a suitable network instance selected by the gNB-CU-CP 10A based on the S-NSSAI and DNN.
  • the network instance is assumed to encode the name of the transport network operator that provides the transport and the type of transmission service provided by the transport network operator (for example, deterministic communication with slot allocation, etc.).
  • the gNB-CU-CP 10A sends a bearer setup request including the UL transport layer address, information with GTP-TEID set to 5, and network instance to the gNB-CU-UP 10B (S122).
  • a network instance encodes the name of a transport network operator that provides transport and the type of transmission service provided by the transport network operator (for example, deterministic communication with slot allocation).
  • gNB-CU-UP 10B sets GTP-TEID to 6 as the transport layer address corresponding to DL, and sets GTP-TEID to 7 as the transport layer address corresponding to UL gNB-CU- Send to CP 10A (S123).
  • step S123 the gNB-CU-UP 10B selects an appropriate local GTP-TEID based on the network instance on the UL and includes it in the bearer setup response.
  • step S124 the gNB-CU-CP 10A sends a PFCP session establishment request to the tSMF 30G.
  • the PLMN specific core is set for the DL source interface and the UL destination interface
  • the PLMN specific access is set for the DL destination interface and the UL source interface.
  • the PFCP session establishment request in step S124 includes information that sets 7 as the TEID corresponding to the outer header corresponding to UL.
  • the gNB-CU-CP 10A configures the transport as one UPF. Based on this setting, the tSMF 30G sets each of the multiple UPFs in the transport. tSMF30G behaves as UPF towards gNB-CU-CP10A and as SMF towards transport.
  • step S125 the tSMF 30G transmits a PFCP session establishment request to the bUPF 30H.
  • the tSMF 30G sets the PLMN-specific core in the DL source interface and the UL destination interface, and sets the information that the TEID corresponding to the UL outer header is 7.
  • the bUPF 30H transmits to the tSMF 30G a PFCP session establishment response in which the F-TEID corresponding to DL is set to 8 and the F-TEID corresponding to UL is set to 9 (S126).
  • the bUPF 30H selects the appropriate TEID for DL relative to the gNB-CU-UP based on the PLMN-ID.
  • step S127 the tSMF 30G transmits a PFCP session establishment request to the aUPF 30I.
  • the tSMF 30G sets PLMN-specific access to the DL destination interface and the UL source interface, and sets information that the TEID corresponding to the UL outer header is 9.
  • the aUPF 30I transmits to the tSMF 30G a PFCP session establishment response in which the F-TEID corresponding to DL is set to 10 and the F-TEID corresponding to UL is set to 11 (S128).
  • the aUPF 30I selects the appropriate TEID for UL relative to the gNB-DU based on the PLMN-ID.
  • step S129 the tSMF 30G transmits a PFCP session change request with 10 as the TEID corresponding to the DL external header to the bUPF 30H.
  • bUPF 30H transmits a PFCP session change response to tSMF 30G (S130).
  • the tSMF 30G transmits to the gNB-CU-CP 10A a PFCP session establishment response in which the F-TEID corresponding to DL is set to 8 and the F-TEID corresponding to UL is set to 11 (S131).
  • tSMC30G, bUPF30H and aUPF30I appear as one UPF from the outside.
  • step S132 the gNB-CU-CP 10A transmits a PFCP session change request with 8 as the TEID corresponding to the DL external header to the gNB-CU-UP 10B. Subsequently, gNB-CU-UP 10B sends a PFCP session change response to gNB-CU-CP 10A (S133). Subsequently, the gNB-CU-CP 10A transmits a UE context change request including the UL transport layer address and information to set the GTP-TEID to 11 to the gNB-DU 10C (S134). Subsequently, the gNB-DU 10C sends a UE context change response including the DL transport layer address and GTP-TEID to 12 to the gNB-CU-CP 10A (S135).
  • steps S132 and S133 are changed to a bearer context change request and a bearer context change response, it is possible to suppress the change amount of gNB-CU-UP.
  • step S136 the gNB-CU-CP 10A transmits a PFCP session change request with 12 as the TEID corresponding to the outer header of the DL to the tSMF 30G.
  • the tSMF 30G transmits a PFCP session change request with 12 as the TEID corresponding to the external header of the DL to the aUPF 30I (S137).
  • aUPF 30I transmits a PFCP session change response to tSMF 30G (S138).
  • tSMF 30G sends a PFCP session change response to gNB-CU-CP 10A (S139).
  • step S140 the gNB-CU-CP 10A sends a DL-RRC message transfer indicating that the PDU session establishment has been accepted to the gNB-DU 10C. Subsequently, the gNB-DU 10C transmits RRCReconfiguration indicating that the PDU session establishment has been accepted to the UE 20 (S141). Subsequently, the UE 20 transmits RRCReconfigurationComplete to the gNB-DU 10C (S142). Subsequently, the gNB-DU 10C sends a UL-RRC message transfer indicating that the RRC reconfiguration is completed to the gNB-CU-CP 10A (S143). Subsequently, the gNB-CU-CP 10A sends a PDU session resource setting response indicating that the DL endpoint IP address and the GTP-TEID is 6 to the AMF 30F (S144).
  • FIG. 6 is a sequence diagram for explaining example (3) of PDU session establishment according to the embodiment of the present invention.
  • the AMF 30F transmits to the SMF 30A a PDU session update request indicating that the endpoint IP address of the DL and the GTP-TEID is 6.
  • the SMF 30A transmits to the tSMF 30C a PFCP session change request with 6 as the TEID corresponding to the external header of the DL (S146).
  • the tSMF 30C transmits a PFCP session change request with 6 as the TEID corresponding to the DL external header to the aUPF 30I (S147).
  • aUPF 30I transmits a PFCP session change response to tSMF 30G (S148).
  • tSMF 30C transmits a PFCP session change response to SMF 30A (S149).
  • SMF 30A transmits a PDU session update response to AMF 30F (S150).
  • the PLMN can provide subscribers with advanced services that do not tend to generate large amounts of traffic using the services of the transmission network operator.
  • by enriching the content of the traffic characteristics provided to the transmission line in the off-path it can be expected to effectively utilize mainly the optical transmission line.
  • the PLMN can select another company's transmission line for each call according to traffic characteristics.
  • a transport network operator can respond to call-by-call transport service provision requests from multiple PLMNs.
  • the transport network can obtain traffic characteristics off-path.
  • the base stations 10 and terminals 20 contain the functionality to implement the embodiments described above. However, each of the base station 10 and terminal 20 may have only part of the functions in the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the functional configuration of base station 10 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 10 has a transmitting section 110, a receiving section 120, a setting section 130, and a control section 140.
  • FIG. The functional configuration shown in FIG. 7 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the network node 30 may have functional configurations similar to those of the base station 10 .
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and wirelessly transmitting the signal.
  • the transmitter 110 also transmits inter-network-node messages to other network nodes.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals. Also, the transmitting unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, etc. to the terminal 20 .
  • the receiving unit 120 also receives inter-network node messages from other network nodes.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 .
  • the content of the setting information is, for example, information related to the PDU session.
  • the control unit 140 performs control related to communication by the PDU session, as described in the embodiment. Also, the control unit 140 controls communication with the terminal 20 based on the UE capability report regarding radio parameters received from the terminal 20 .
  • a functional unit related to signal transmission in control unit 140 may be included in transmitting unit 110
  • a functional unit related to signal reception in control unit 140 may be included in receiving unit 120 .
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the functional configuration of terminal 20 according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 has a transmitting section 210, a receiving section 220, a setting section 230, and a control section 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 8 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a higher layer signal from the received physical layer signal. Also, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals and the like transmitted from the base station 10 .
  • the transmission unit 210 as D2D communication, to the other terminal 20, PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) etc.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220 .
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the setting information is, for example, information related to the PDU session.
  • the control unit 240 performs control related to communication by the PDU session, as described in the embodiment.
  • a functional unit related to signal transmission in control unit 240 may be included in transmitting unit 210
  • a functional unit related to signal reception in control unit 240 may be included in receiving unit 220 .
  • each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more physically or logically separated devices (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station 10, the terminal 20, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of the base station 10 and the terminal 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 10 and terminal 20 described above are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. good too.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function of the base station 10 and the terminal 20 is performed by the processor 1001 performing calculations and controlling communication by the communication device 1004 by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002. or by controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003 .
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured with a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 140 , the control unit 240 and the like described above may be implemented by the processor 1001 .
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • control unit 140 of base station 10 shown in FIG. 7 may be implemented by a control program stored in storage device 1002 and operated by processor 1001 .
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be configured.
  • the storage device 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu -ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of storage device 1002 and secondary storage device 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize at least one of, for example, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transceiver may be physically or logically separate implementations for the transmitter and receiver.
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the terminal 20 include hardware such as microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), and FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). , and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • a UPF User Plane Function
  • a transmission network operator when establishing a PDU (Protocol Data Unit) session, a UPF (User Plane Function) and a transmission network operator are selected, and the transmission network operator and a control unit that encodes information indicating a service type provided by the transmission network operator and determines a network instance; a transmission unit that transmits the network instance to the UPF; a receiving unit that receives a TEID (Tunnel Endpoint Identifier) and receives a second TEID corresponding to the downlink from a gNB-CU-CP (next generation Node B-Central Unit-Control Plane); The first TEID and the second TEID are transferred to a transport installed between the UPF and gNB-CU-UP (next generation Node B-Central Unit-User Plane) in a data transmission path. , and information indicating an interface corresponding to a Public Land Mobile Network (PLMN) to establish said PDU session.
  • PLMN Public
  • the PLMN can select another company's transmission line for each call according to traffic characteristics.
  • a transport network operator can respond to call-by-call transport service provision requests from multiple PLMNs. That is, in a wireless communication system, it is possible to improve the usage efficiency of the user data transmission path.
  • the information indicating the interface corresponding to the PLMN is information indicating the UPF in the PLMN corresponding to the downlink source interface and the uplink destination interface in the PFCP (Packet Forwarding Control Protocol) session establishment request, and the downlink and information indicating a gNB-CU-UP in the PLMN corresponding to a destination interface and an uplink source interface.
  • PFCP Packet Forwarding Control Protocol
  • the transmission network operator can respond to transmission service provision requests for each call from multiple PLMNs.
  • the receiving unit may receive a third TEID corresponding to the downlink and a fourth TEID corresponding to the uplink from the transport.
  • the transmission network operator can respond to transmission service provision requests for each call from multiple PLMNs.
  • the transmission unit may transmit the third TEID to the UPF.
  • the transmission network operator can respond to transmission service provision requests for each call from multiple PLMNs.
  • the transmission unit may transmit the fourth TEID and the network instance to an AMF (Access and Mobility Management Function).
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • the PLMN can select another company's transmission line for each call according to traffic characteristics.
  • a transport network operator can respond to call-by-call transport service provision requests from multiple PLMNs.
  • a UPF User Plane Function
  • a transmission network operator A control procedure for determining a network instance by encoding information indicating the service type provided by the UPF, a transmission procedure for transmitting the network instance to the UPF, and a first TEID (Tunnel Endpoint Identifier) corresponding to the uplink from the UPF ) and receive a second TEID corresponding to the downlink from gNB-CU-CP (next generation Node B-Central Unit-Control Plane), and the UPF and gNB-CU- An interface corresponding to the first TEID, the second TEID, and the PLMN (Public Land Mobile Network) is provided in the transport installed between the UP (next generation Node B - Central Unit - User Plane)
  • a communication method is provided in which a network node performs a procedure for establishing said PLMN
  • the PLMN can select another company's transmission line for each call according to traffic characteristics.
  • a transport network operator can respond to call-by-call transport service provision requests from multiple PLMNs. That is, in a wireless communication system, it is possible to improve the usage efficiency of the user data transmission path.
  • a first TEID (Tunnel Endpoint Identifier) corresponding to the uplink from the SMF (Session Management Function), a second TEID corresponding to the downlink, a PLMN (Public Land a receiving unit for receiving information indicating an interface corresponding to a mobile network); and a UPF (User Plane Function) based on information indicating an interface corresponding to the first TEID, the second TEID, and the PLMN a control unit that sets a data transmission path between gNB-CU-UP (next generation Node B-Central Unit-User Plane), wherein the first TEID is transmitted from the UPF to the SMF, Said second TEID is provided transport sent from next generation Node B-Central Unit-Control Plane (gNB-CU-CP) to said SMF.
  • gNB-CU-CP next generation Node B-Central Unit-Control Plane
  • the PLMN can select another company's transmission line for each call according to traffic characteristics.
  • a transport network operator can respond to call-by-call transport service provision requests from multiple PLMNs. That is, in a wireless communication system, it is possible to improve the usage efficiency of the user data transmission path.
  • gNB-CU-UP node B-Central Unit-User Plane
  • a control unit that encodes information indicating the transmission network operator and the service type provided by the transmission network operator to determine a network instance
  • a transmission unit that transmits the network instance to the gNB-CU-UP
  • a network node is provided for establishing said PDU session by transmitting information indicating an interface corresponding to (
  • the PLMN can select another company's transmission line for each call according to traffic characteristics.
  • a transport network operator can respond to call-by-call transport service provision requests from multiple PLMNs. That is, in a wireless communication system, it is possible to improve the usage efficiency of the user data transmission path.
  • the information indicating the interface corresponding to the PLMN is information indicating the gNB-CU-UP in the PLMN corresponding to the downlink source interface and the uplink destination interface in the PFCP (Packet Forwarding Control Protocol) session establishment request. , and information indicating the gNB-DU in the PLMN corresponding to the downlink destination interface and the uplink source interface.
  • PFCP Packet Forwarding Control Protocol
  • the receiving unit may receive a seventh TEID corresponding to the downlink and an eighth TEID corresponding to the uplink from the transport.
  • the transmission network operator can respond to transmission service provision requests for each call from multiple PLMNs.
  • the transmitting unit may transmit the seventh TEID to the gNB-CU-UP.
  • the transmission network operator can respond to transmission service provision requests for each call from multiple PLMNs.
  • the transmitting unit may transmit the eighth TEID to the gNB-DU.
  • the transmission network operator can respond to transmission service provision requests for each call from multiple PLMNs.
  • gNB-CU-UP node B-Central Unit-User Plane
  • a control procedure for encoding information indicating the transmission network operator and the service type provided by the transmission network operator to determine a network instance a transmission procedure for transmitting the network instance to the gNB-CU-UP
  • a communication method is provided in which a network node performs a procedure for establishing said PDU session by
  • the PLMN can select another company's transmission line for each call according to traffic characteristics.
  • a transport network operator can respond to call-by-call transport service provision requests from multiple PLMNs. That is, in a wireless communication system, it is possible to improve the usage efficiency of the user data transmission path.
  • a fifth TEID (Tunnel Endpoint Identifier) corresponding to the uplink from the gNB-CU-CP (next generation Node B - Central Unit - Control Plane) and the downlink a receiving unit for receiving a sixth TEID to be used and information indicating an interface corresponding to a PLMN (Public Land Mobile Network); information indicating an interface corresponding to the fifth TEID, the sixth TEID, and the PLMN and a control unit that sets a data transmission path between gNB-CU-UP (next generation Node B - Central Unit - User Plane) and gNB-DU (next generation Node B - Distributed Unit) based on , the fifth TEID is sent from the gNB-CU-UP to the gNB-CU-CP, and the sixth TEID is the transport sent from the gNB-DU to the gNB-CU-CP provided.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the PLMN can select another company's transmission line for each call according to traffic characteristics.
  • a transport network operator can respond to call-by-call transport service provision requests from multiple PLMNs. That is, in a wireless communication system, it is possible to improve the usage efficiency of the user data transmission path.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the network node 30 and terminal 20 have been described using functional block diagrams for convenience of process description, such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the network node 30 according to the embodiment of the invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the invention are respectively stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory. (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other appropriate storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, for example, RRC It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect/embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system) system), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark) )), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other suitable systems and extended It may be applied to at least one of the next generation systems. Also, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G, etc.).
  • a specific operation performed by the network node 30 in this specification may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with terminal 20 may be network node 30 and other network nodes other than network node 30 (eg, but not limited to MME or S-GW).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Mobility Management Entity
  • Information, signals, etc. described in the present disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a boolean value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (e.g. , comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to website, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information.
  • radio resources may be indexed.
  • base station BS
  • radio base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being associated with a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (RRH:
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems serving communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of terminals 20 (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • the terminal 20 may have the functions of the network node 30 described above.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station may have the functions that the above-described user terminal has.
  • determining and “determining” used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement” and “determination” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • "judgment” and “determination” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are in the radio frequency domain using at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-exhaustive examples. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may also be called Pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • base station 110 transmitting unit 120 receiving unit 130 setting unit 140 control unit 20 terminal 210 transmitting unit 220 receiving unit 230 setting unit 240 control unit 30 network node 1001 processor 1002 storage device 1003 auxiliary storage device 1004 communication device 1005 input device 1006 output device

Abstract

ネットワークノードは、PDUセッションを確立するとき、UPF及び伝送網事業者を選択し、前記伝送網事業者及び前記伝送網事業者が提供するサービス種別を示す情報をエンコードしてネットワークインスタンスを決定する制御部と、前記ネットワークインスタンスを前記UPFに送信する送信部と、前記UPFから上りリンクに対応する第1のTEIDを受信し、gNB-CU-CPから下りリンクに対応する第2のTEIDを受信する受信部とを有し、前記送信部は、データ伝送路において前記UPFとgNB-CU-UPとの間に設置されるトランスポートに、前記第1のTEIDと、前記第2のTEIDと、PLMNに対応するインタフェースを示す情報とを送信して、前記PDUセッションを確立する。

Description

ネットワークノード、通信方法及びトランスポート
 本発明は、無線通信システムにおけるネットワークノード、通信方法及びトランスポートに関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 NRネットワークにおける既存仕様では、gNB-DU(next generation Node B - Distributed Unit)、gNB-CU-UP(next generation Node B - Central Unit - User Plane)及びUPF(User plane function)を所有するPLMN(Public Land Mobile Network)に対応する移動体通信事業者が、gNB-DUとgNB-CU-UPの間及びgNB-CU-UPとUPFの間のユーザデータ伝送路を所有するとの暗黙の前提がある。
3GPP TS 38.300 V16.4.0(2020-12)
 NRネットワークにおいて、gNB-DUとgNB-CU-UPの間及びgNB-CU-UPとUPFの間のユーザデータ伝送路が、PLMNに対応する移動体通信事業者とは独立した伝送網事業者が所有する場合がある。しかしながら、他PLMNに対応する移動体通信事業者が、当該ユーザデータ伝送路を使用するインタフェースが仕様上確立されていなかった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、ユーザデータ伝送路の使用効率を向上させることを目的とする。
 開示の技術によれば、PDU(Protocol Data Unit)セッションを確立するとき、UPF(User Plane Function)及び伝送網事業者を選択し、前記伝送網事業者及び前記伝送網事業者が提供するサービス種別を示す情報をエンコードしてネットワークインスタンスを決定する制御部と、前記ネットワークインスタンスを前記UPFに送信する送信部と、
 前記UPFから上りリンクに対応する第1のTEID(Tunnel Endpoint Identifier)を受信し、gNB-CU-CP(next generation Node B - Central Unit - Control Plane)から下りリンクに対応する第2のTEIDを受信する受信部とを有し、前記送信部は、データ伝送路において前記UPFとgNB-CU-UP(next generation Node B - Central Unit - User Plane)との間に設置されるトランスポートに、前記第1のTEIDと、前記第2のTEIDと、PLMN(Public Land Mobile Network)に対応するインタフェースを示す情報とを送信して、前記PDUセッションを確立するネットワークノードが提供される。
 加えて、SMF(Session Management Function)から上りリンクに対応する第1のTEID(Tunnel Endpoint Identifier)と、下りリンクに対応する第2のTEIDと、PLMN(Public Land Mobile Network)に対応するインタフェースを示す情報を受信する受信部と、前記第1のTEID、前記第2のTEID及び前記PLMNに対応するインタフェースを示す情報に基づいて、UPF(User Plane Function)とgNB-CU-UP(next generation Node B - Central Unit - User Plane)との間にデータ伝送路を設定する制御部とを有し、前記第1のTEIDは、前記UPFから前記SMFに送信され、前記第2のTEIDは、gNB-CU-CP(next generation Node B - Central Unit - Control Plane)から前記SMFに送信されるトランスポートが提供される。
 さらに、開示の技術によれば、PDUセッションを確立するとき、gNB-CU-UP及び伝送網事業者を選択し、前記伝送網事業者及び前記伝送網事業者が提供するサービス種別を示す情報をエンコードしてネットワークインスタンスを決定する制御部と、前記ネットワークインスタンスを前記gNB-CU-UPに送信する送信部と、前記gNB-CU-UPから上りリンクに対応する第5のTEIDを受信し、gNB-DU(next generation Node B - Distributed Unit)から下りリンクに対応する第6のTEIDを受信する受信部とを有し、前記送信部は、データ伝送路において前記gNB-CU-UPとgNB-DUとの間に設置されるトランスポートに、前記第5のTEIDと、前記第6のTEIDと、PLMNに対応するインタフェースを示す情報とを送信して、前記PDUセッションを確立するネットワークノードが提供される。
 加えて、gNB-CU-CP(next generation Node B - Central Unit - Control Plane)から上りリンクに対応する第5のTEID(Tunnel Endpoint Identifier)と、下りリンクに対応する第6のTEIDと、PLMN(Public Land Mobile Network)に対応するインタフェースを示す情報を受信する受信部と、前記第5のTEID、前記第6のTEID及び前記PLMNに対応するインタフェースを示す情報に基づいて、gNB-CU-UP(next generation Node B - Central Unit - User Plane)とgNB-DU(next generation Node B - Distributed Unit)との間にデータ伝送路を設定する制御部とを有し、前記第5のTEIDは、前記gNB-CU-UPから前記gNB-CU-CPに送信され、前記第6のTEIDは、前記gNB-DUから前記gNB-CU-CPに送信されるトランスポートが提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、ユーザデータ伝送路の使用効率を向上させることができる。
通信システムの例を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるネットワーク構成の例を示す図である。 本発明の実施の形態における伝送路の例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるPDUセッション確立の例(1)を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態におけるPDUセッション確立の例(2)を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態におけるPDUセッション確立の例(3)を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH、NR-PDCCH、NR-PDSCH、NR-PUCCH、NR-PUSCH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、通信システムの例を説明するための図である。図1に示されるように、通信システムは、端末20であるUE、複数のネットワークノード30から構成される。以下、機能ごとに1つのネットワークノード30が対応するものとするが、複数の機能を1つのネットワークノード30が実現してもよいし、複数のネットワークノード30が1つの機能を実現してもよい。また、以下に記載する「接続」は、論理的な接続であってもよいし、物理的な接続であってもよい。
 RAN(Radio Access Network)は、無線アクセス機能を有するネットワークノード30であり、基地局10を含んでもよく、UE、AMF(Access and Mobility Management Function)及びUPF(User plane function)と接続される。AMFは、RANインタフェースの終端、NAS(Non-Access Stratum)の終端、登録管理、接続管理、到達性管理、モビリティ管理等の機能を有するネットワークノード30である。UPFは、DN(Data Network)と相互接続する外部に対するPDU(Protocol Data Unit)セッションポイント、パケットのルーティング及びフォワーディング、ユーザプレーンのQoS(Quality of Service)ハンドリング等の機能を有するネットワークノード30である。UPF及びDNは、ネットワークスライスを構成する。本発明の実施の形態における無線通信ネットワークでは、複数のネットワークスライスが構築されている。
 AMFは、UE、RAN、SMF(Session Management function)、NSSF(Network Slice Selection Function)、NEF(Network Exposure Function)、NRF(Network Repository Function)、UDM(Unified Data Management)、AUSF(Authentication Server Function)、PCF(Policy Control Function)、AF(Application Function)と接続される。AMF、SMF、NSSF、NEF、NRF、UDM、AUSF、PCF、AFは、各々のサービスに基づくインタフェース、Namf、Nsmf、Nnssf、Nnef、Nnrf、Nudm、Nausf、Npcf、Nafを介して相互に接続されるネットワークノード30である。
 SMFは、セッション管理、UEのIP(Internet Protocol)アドレス割り当て及び管理、DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)機能、ARP(Address Resolution Protocol)プロキシ、ローミング機能等の機能を有するネットワークノード30である。NEFは、他のNF(Network Function)に能力及びイベントを通知する機能を有するネットワークノード30である。NSSFは、UEが接続するネットワークスライスの選択、許可されるNSSAI(Network Slice Selection Assistance Information)の決定、設定されるNSSAIの決定、UEが接続するAMFセットの決定等の機能を有するネットワークノード30である。PCFは、ネットワークのポリシ制御を行う機能を有するネットワークノード30である。AFは、アプリケーションサーバを制御する機能を有するネットワークノード30である。NRFは、サービスを提供するNFインスタンスを発見する機能を有するネットワークノード30である。UDMは、加入者データ及び認証データを管理するネットワークノード30である。UDMは、当該データを保持するUDR(User Data Repository)と接続される。
 NRネットワークにおける既存仕様では、gNB-DU(next generation Node B - Distributed Unit)、gNB-CU-UP(next generation Node B - Central Unit - User Plane)及びUPF(User plane function)を所有するPLMN(Public Land Mobile Network)に対応する移動体通信事業者が、gNB-DUとgNB-CU-UPの間及びgNB-CU-UPとUPFの間のユーザデータ伝送路を所有するとの暗黙の前提がある。また、伝送路へのトラヒック特性の通知もDSCP(Differentiated Services Code Point)値によるのみである。
 すなわち、NRネットワークにおける既存仕様において、伝送網事業者の概念がなく、伝送網事業者が複数PLMNからのトラヒックを呼毎に受け入れる方法がなく、トラヒック特性をオフパスで取得する伝送路を使用することができない。
 そこで、伝送路各部分を外部からは1つのUPF(以下、「トランスポート」という。)としてみなせるよう構成する。トランスポートは、1つのネットワークノードとして動作してもよいし、トランスポートは、さらに複数のネットワークノードから構成されてもよい。
 図2は、本発明の実施の形態におけるネットワーク構成の例を示す図である。図2に示されるように、gNB-CU-CP(next generation Node B - Central Unit - Control Plane)は、gNB-DUとgNB-CU-UPとの間にトランスポートを設定できるものとする。また、SMFは、gNB-CU-UPとUPFとの間にトランスポートを設定できるものとする。
 図2に示されるように、トランスポートは、以下に示される1)-3)の3部分から構成される。
1)gNB-CU-CP又はSMFから指示を受けて、TEID(Tunnel Endpoint Identifier)を管理し、トラヒック特性をトランスポート内部に展開する部分。以下、「tSMF」という。
2)伝送路としてエッジ側に位置する部分。以下、「aUPF」という。
3)伝送路として中央側に位置する部分。以下、「bUPF」という。
 図2に示されるように、トランスポートには、あるPLMNにおけるgNB-DU、gNB-CU-UP及びUPFと、他のPLMNにおけるgNB-DU、gNB-CU-UP及びUPFが接続可能である。
 gNB-CU-CP又はSMFからトランスポートに送信する指示によって、要求元PLMNを区別可能とする。また、gNB-CU-CPからgNB-CU-UPに送信する指示又はSMFからUPFに送信する指示は、既存のネットワークインスタンスを含む。ネットワークインスタンスは、gNB-CU-CP又はSMFがトランスポートを提供する伝送網事業者名及び当該伝送網事業者が提供する伝送サービス種別を新規にエンコードしたものとする。
 図3は、本発明の実施の形態における伝送路の例を示す図である。図3において、トランスポートは、コアUプレーンとRANUプレーンの間の伝送路と、RANUプレーンとRAN下位レイヤの間の伝送路とに対応する。図3に示されるように、あるPLMN及び他のPLMNが、同一の伝送網事業者が提供するトランスポートを利用することができる。また、あるPLMNは、複数の伝送網事業者が提供する複数のトランスポートを利用してもよい。例えば、図3に示されるように、伝送網事業者Bが提供するトランスポートは、あるPLMNの時刻同期信号トラヒックを収容する。
 本発明の実施の形態における通信手順は、以下に示される1)-5)のように実行される。
1)PDUセッション確立時に、SMFは、例えばS-NSSAI(Single-Network Slice Selection Assistance Information)及びDNN(Data Network Name)に基づいて、適切なネットワークインスタンス値を設定する。SMFは、適切なUPFを選択し当該ネットワークインスタンス値を通知する。当該UPFは適切なインタフェースを選択する。当該インタフェースとは、TEIDであってもよい。SMFは、UPFとgNB-CU-UPとの間に設置される適切なトランスポートを選択し、要求元PLMN情報をtSMFに通知する。tSMFは、aUPF及びbUPFで当該PLMN向けにインタフェースを設定し、SMFに応答する。
2)SMFは、gNB-CU-CPにネットワークインスタンス値を通知する。gNB-CU-CPは、適切なgNB-CU-UPを選択し、当該ネットワークインスタンス値を通知する。当該gNB-CU-UPは適切なインタフェースを選択する。当該インタフェースとは、TEIDであってもよい。gNB-CU-CPは、gNB-CU-UPとgNB-DUとの間に設置される適切なトランスポートを選択し、要求元PLMN情報をtSMFに通知する。tSMFは、aUPF及びbUPFで当該PLMN向けにインタフェースを設定し、gNB-CU-CPに応答する。
3)gNB-CU-CPは、gNB-DUのULインタフェースを設定する。このときgNB-DUはスケジュール支援情報を得るため内部MAC(Medium Access Control)機能がスケジュールを確定してもよい。gNB-DUは、gNB-DUとgNB-RU(Remote Unit)の間の伝送路を管理するノード(例えば、PON(Passive Optical Network)の場合のOLT(Optical Line Terminal))に確定したトラヒック特性を通知してもよい。
4)gNB-CU-CPは、gNB-CU-UPとgNB-DUとの間に設置されるトランスポートのDLインタフェースを設定する。このときSMFは、トランスポートにgNB-DUのMAC機能が確定したトラヒック特性を通知してもよい。
5)SMFは、UPFとgNB-CU-UPとの間に設置されるトランスポートのDLインタフェースを設定する。このときSMFは、トランスポートにgNB-DUのMAC機能が確定したトラヒック特性を通知してもよい。
 図4は、本発明の実施の形態におけるPDUセッション確立の例(1)を説明するためのシーケンス図である。図4において、UPF30BのULに対応するTEIDは1、bUPF30DのDLに対応するTEIDは2、ULに対応するTEIDは3、aUPF30EのDLに対応するTEIDは4、ULに対応するTEIDは5とする。
 ステップS101において、UE20は、UL情報転送をgNB-DU10Cに送信する。続いて、gNB-DU10Cは、UL-RRCメッセージ転送をgNB-CU-CP10Aに送信する(S102)。続いて、gNB-CU-CP10Aは、UL-NASメッセージ転送をAMF30Fに送信する(S103)。
 ステップS104において、AMF30Fは、PDUセッション確立要求をSMF30Aに送信する。続いて、SMF30Aは、PDUセッション確立応答をAMF30Fに送信する(S105)。続いて、SMF30Aは、UPF選択及びトランスポート選択を実行する(S106)。続いて、SMF30Aは、PFCP(Packet Forwarding Control Protocol)セッション確立要求をUPF30Bに送信する(S107)。ステップS107におけるPFCPセッション確立要求は、SMFがS-NSSAI及びDNNに基づいて選択した適切なネットワークインスタンスを含む。当該ネットワークインスタンスは、トランスポートを提供する伝送網事業者名及び当該伝送網事業者が提供する伝送サービス種別(例えば、スロット割り当てあり決定的通信等)をエンコードしたものとする。続いて、UPF30Bは、PFCPセッション確立応答をSMF30Aに送信する(S108)。ステップS108においてUPF30Bは、ネットワークインスタンスに基づいて適切なローカルF-TEID(Fully Qualified TEID)を選択し、PFCPセッション確立応答に含める。図4ではF-TEID=1とする例を示す。
 ステップS109において、SMF30Aは、PFCPセッション確立要求をtSMF30Cに送信する。ステップS109におけるPFCPセッション確立要求において、SMF30Aは、他社伝送網の使用も想定し、DLソースインタフェース及びULデスティネーションインタフェースにPLMN特定コア(PLMN specific core)と設定し、DLデスティネーションインタフェース及びULソースインタフェースにPLMN特定アクセス(PLMN specific access)と設定し、各々の設定に自社MCC(Mobile Country Code)/MNC(Mobile Network Code)を付加情報として設定する。また、ステップS109におけるPFCPセッション確立要求は、ULに対応する外部ヘッダに対応するTEIDを1とする情報を含む。SMF30Aは、トランスポートを1つのUPFとみなして設定する。tSMF30Cは、当該設定に基づいて、トランスポート内の複数のUPFにそれぞれ設定する。tSMF30Cは、SMF30Aに対してUPFとして振る舞い、トランスポート内に対してSMFとして振る舞う。なお、PLMN特定コアとは、当該PLMNにおけるUPFを示し、PLMN特定アクセスとは、当該PLMNにおけるgNB-CU-UPを示してもよい。
 ステップS110において、tSMF30Cは、PFCPセッション確立要求をbUPF30Dに送信する。ステップS110におけるPFCPセッション確立要求において、tSMF30Cは、DLソースインタフェース及びULデスティネーションインタフェースにPLMN特定コアを設定し、UL外部ヘッダに対応するTEIDを1とする情報を設定する。続いて、bUPF30Dは、DLに対応するF-TEIDを2、ULに対応するF-TEIDを3と設定したPFCPセッション確立応答をtSMF30Cに送信する(S111)。bUPF30Dは、PLMN-IDに基づいて、UPFに相対する適当なDL用TEIDを選択する。
 ステップS112において、tSMF30Cは、PFCPセッション確立要求をaUPF30Eに送信する。ステップS112におけるPFCPセッション確立要求において、tSMF30Cは、DLデスティネーションインタフェース及びULソースインタフェースにPLMN特定アクセスを設定し、UL外部ヘッダに対応するTEIDを3とする情報を設定する。続いて、aUPF30Eは、DLに対応するF-TEIDを4、ULに対応するF-TEIDを5と設定したPFCPセッション確立応答をtSMF30Cに送信する(S113)。aUPF30Eは、PLMN-IDに基づいて、gNBに相対する適当なUL用TEIDを選択する。
 ステップS114において、tSMF30Cは、DL外部ヘッダに対応するTEIDを4としたPFCPセッション変更要求をbUPF30Dに送信する。続いて、bUPF30Dは、PFCPセッション変更応答をtSMF30Cに送信する(S115)。続いて、tSMF30Cは、DLに対応するF-TEIDを2、ULに対応するF-TEIDを5と設定したPFCPセッション確立応答をSMF30Aに送信する(S116)。tSMC30C、bUPF30D及びaUPF30Eは、外部からは1つのUPFに見える。
 ステップS117において、SMF30Aは、DL外部ヘッダに対応するTEIDを2としたPFCPセッション変更要求をUPF30Bに送信する。続いて、UPF30Bは、PFCPセッション変更応答をSMF30Aに送信する(S118)。続いて、SMF30Aは、ULのエンドポイントIPアドレスと、GTP(GPRS Tunnelling Protocol)-TEIDを5とする情報及びネットワークインスタンスを含むメッセージ転送要求をAMF30Fに送信する(S119)。当該メッセージ転送要求は、PDUセッションのリソース設定を要求する。続いて、AMF30Fは、メッセージ転送応答をSMF30Aに送信する(S120)。
 図5は、本発明の実施の形態におけるPDUセッション確立の例(2)を説明するためのシーケンス図である。図5において、gNB-CU-UP10AのDLに対応するTEIDは6、ULに対応するTEIDは7、bUPF30HのDLに対応するTEIDは8、ULに対応するTEIDは9、aUPF30IのDLに対応するTEIDは10、ULに対応するTEIDは11、gNB-DUのDLに対応するTEIDは12とする。
 ステップS121において、AMF30Fは、ULのエンドポイントIPアドレスと、GTP-TEIDを5とする情報及びネットワークインスタンスを含むPDUセッションリソース設定要求をgNB-CU-CP10Aに送信する。ここで、gNB-CU-CP10Aは、適切なgNB-CU-UP10B及び伝送網事業者を選択してもよい。なお、ネットワークインスタンスは、gNB-CU-CP10AがS-NSSAI及びDNNに基づいて選択した適切なネットワークインスタンスであってもよい。当該ネットワークインスタンスは、トランスポートを提供する伝送網事業者名及び当該伝送網事業者が提供する伝送サービス種別(例えば、スロット割り当てあり決定的通信等)をエンコードしたものとする。
 続いて、gNB-CU-CP10Aは、ULのトランスポートレイヤアドレスと、GTP-TEIDを5とする情報及びネットワークインスタンスを含むベアラ設定要求をgNB-CU-UP10Bに送信する(S122)。ネットワークインスタンスは、トランスポートを提供する伝送網事業者名及び当該伝送網事業者が提供する伝送サービス種別(例えば、スロット割り当てあり決定的通信等)をエンコードしたものとする。続いて、gNB-CU-UP10Bは、DLに対応するトランスポートレイヤアドレスとしてGTP-TEIDを6、ULに対応するトランスポートレイヤアドレスとしてGTP-TEIDを7と設定したベアラ設定応答をgNB-CU-CP10Aに送信する(S123)。ステップS123においてgNB-CU-UP10Bは、ULでのネットワークインスタンスに基づいて適切なローカルGTP-TEIDを選択し、ベアラ設定応答に含める。図5ではDLをGTP-TEID=6、ULをGTP-TEID=7とする例を示す。
 ステップS124において、gNB-CU-CP10Aは、PFCPセッション確立要求をtSMF30Gに送信する。ステップS124におけるPFCPセッション確立要求において、DLソースインタフェース及びULデスティネーションインタフェースにPLMN特定コアが設定され、DLデスティネーションインタフェース及びULソースインタフェースにPLMN特定アクセスが設定される。また、ステップS124におけるPFCPセッション確立要求は、ULに対応する外部ヘッダに対応するTEIDを7とする情報を含む。gNB-CU-CP10Aは、トランスポートを1つのUPFとみなして設定する。tSMF30Gは、当該設定に基づいて、トランスポート内の複数のUPFにそれぞれ設定する。tSMF30Gは、gNB-CU-CP10Aに対してUPFとして振る舞い、トランスポート内に対してSMFとして振る舞う。
 ステップS125において、tSMF30Gは、PFCPセッション確立要求をbUPF30Hに送信する。ステップS125におけるPFCPセッション確立要求において、tSMF30Gは、DLソースインタフェース及びULデスティネーションインタフェースにPLMN特定コアを設定し、UL外部ヘッダに対応するTEIDを7とする情報を設定する。続いて、bUPF30Hは、DLに対応するF-TEIDを8、ULに対応するF-TEIDを9と設定したPFCPセッション確立応答をtSMF30Gに送信する(S126)。bUPF30Hは、PLMN-IDに基づいて、gNB-CU-UPに相対する適当なDL用TEIDを選択する。
 ステップS127において、tSMF30Gは、PFCPセッション確立要求をaUPF30Iに送信する。ステップS127におけるPFCPセッション確立要求において、tSMF30Gは、DLデスティネーションインタフェース及びULソースインタフェースにPLMN特定アクセスを設定し、UL外部ヘッダに対応するTEIDを9とする情報を設定する。続いて、aUPF30Iは、DLに対応するF-TEIDを10、ULに対応するF-TEIDを11と設定したPFCPセッション確立応答をtSMF30Gに送信する(S128)。aUPF30Iは、PLMN-IDに基づいて、gNB-DUに相対する適当なUL用TEIDを選択する。
 ステップS129において、tSMF30Gは、DL外部ヘッダに対応するTEIDを10としたPFCPセッション変更要求をbUPF30Hに送信する。続いて、bUPF30Hは、PFCPセッション変更応答をtSMF30Gに送信する(S130)。続いて、tSMF30Gは、DLに対応するF-TEIDを8、ULに対応するF-TEIDを11と設定したPFCPセッション確立応答をgNB-CU-CP10Aに送信する(S131)。tSMC30G、bUPF30H及びaUPF30Iは、外部からは1つのUPFに見える。
 ステップS132において、gNB-CU-CP10Aは、DL外部ヘッダに対応するTEIDを8としたPFCPセッション変更要求をgNB-CU-UP10Bに送信する。続いて、gNB-CU-UP10Bは、PFCPセッション変更応答をgNB-CU-CP10Aに送信する(S133)。続いて、gNB-CU-CP10Aは、ULのトランスポートレイヤアドレスと、GTP-TEIDを11とする情報を含むUEコンテキスト変更要求をgNB-DU10Cに送信する(S134)。続いて、gNB-DU10Cは、DLのトランスポートレイヤアドレスと、GTP-TEIDを12とする情報を含むUEコンテキスト変更応答をgNB-CU-CP10Aに送信する(S135)。
 なお、ステップS132及びステップS133を、ベアラコンテキスト変更要求及びベアラコンテキスト変更応答に変更すると、gNB-CU-UPの変更量を抑制することができる。
 ステップS136において、gNB-CU-CP10Aは、DLの外部ヘッダに対応するTEIDを12としたPFCPセッション変更要求をtSMF30Gに送信する。続いて、tSMF30Gは、DLの外部ヘッダに対応するTEIDを12としたPFCPセッション変更要求をaUPF30Iに送信する(S137)。続いて、aUPF30Iは、PFCPセッション変更応答をtSMF30Gに送信する(S138)。続いて、tSMF30Gは、PFCPセッション変更応答をgNB-CU-CP10Aに送信する(S139)。
 ステップS140において、gNB-CU-CP10Aは、PDUセッション確立が受け付けられたことを示すDL-RRCメッセージ転送をgNB-DU10Cに送信する。続いて、gNB-DU10Cは、PDUセッション確立が受け付けられたことを示すRRCReconfigurationをUE20に送信する(S141)。続いて、UE20は、RRCReconfigurationCompleteをgNB-DU10Cに送信する(S142)。続いて、gNB-DU10Cは、RRC再設定が完了したことを示すUL-RRCメッセージ転送をgNB-CU-CP10Aに送信する(S143)。続いて、gNB-CU-CP10Aは、DLのエンドポイントIPアドレスと、GTP-TEIDが6であることを示すPDUセッションリソース設定応答をAMF30Fに送信する(S144)。
 図6は、本発明の実施の形態におけるPDUセッション確立の例(3)を説明するためのシーケンス図である。ステップS145において、AMF30Fは、DLのエンドポイントIPアドレスと、GTP-TEIDが6であることを示すPDUセッション更新要求をSMF30Aに送信する。続いて、SMF30Aは、DLの外部ヘッダに対応するTEIDを6としたPFCPセッション変更要求をtSMF30Cに送信する(S146)。続いて、tSMF30Cは、DLの外部ヘッダに対応するTEIDを6としたPFCPセッション変更要求をaUPF30Iに送信する(S147)。続いて、aUPF30Iは、PFCPセッション変更応答をtSMF30Gに送信する(S148)。続いて、tSMF30Cは、PFCPセッション変更応答をSMF30Aに送信する(S149)。続いて、SMF30Aは、PDUセッション更新応答をAMF30Fに送信する(S150)。
 上述の実施例を適用することで、スロット割当有り決定的通信を可能とする等の高度な伝送能力を持っていたり、時刻同期サーバを介した中継等の付加価値を持っていたりする伝送路を提供する伝送網事業者の成長を促すことができる。PLMNは、トラヒックとして量が大きくなりにくい高度サービスを、伝送網事業者のサービスを用いて加入者に提供することが可能となる。加えて、オフパスで伝送路に提供するトラヒック特性の内容を充実させることで、主に光の伝送路を効果的に活用することも期待できる。
 また、PLMNは、トラヒック特性に応じ呼毎に他社伝送路を選択できる。伝送網事業者は、複数PLMNからの呼毎の伝送サービス提供要求に応えることができる。伝送網はトラヒック特性をオフパスで取得できる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、ユーザデータ伝送路の使用効率を向上させることができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図7は、本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。図7に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図7に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。ネットワークノード30は、基地局10と同様の機能構成を有してもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。また、送信部110は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードに送信する。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、PDUセッションに係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、PDUセッションによる通信に係る制御を行う。また、制御部140は、端末20から受信した無線パラメータに関するUE能力報告に基づいて、端末20との通信を制御する。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図8は、本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。図8に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図8に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、PDUセッションに係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、PDUセッションによる通信に係る制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図7及び図8)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図7に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図8に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、PDU(Protocol Data Unit)セッションを確立するとき、UPF(User Plane Function)及び伝送網事業者を選択し、前記伝送網事業者及び前記伝送網事業者が提供するサービス種別を示す情報をエンコードしてネットワークインスタンスを決定する制御部と、前記ネットワークインスタンスを前記UPFに送信する送信部と、前記UPFから上りリンクに対応する第1のTEID(Tunnel Endpoint Identifier)を受信し、gNB-CU-CP(next generation Node B - Central Unit - Control Plane)から下りリンクに対応する第2のTEIDを受信する受信部とを有し、前記送信部は、データ伝送路において前記UPFとgNB-CU-UP(next generation Node B - Central Unit - User Plane)との間に設置されるトランスポートに、前記第1のTEIDと、前記第2のTEIDと、PLMN(Public Land Mobile Network)に対応するインタフェースを示す情報とを送信して、前記PDUセッションを確立するネットワークノードが提供される。
 上記の構成により、PLMNは、トラヒック特性に応じ呼毎に他社伝送路を選択できる。伝送網事業者は、複数PLMNからの呼毎の伝送サービス提供要求に応えることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、ユーザデータ伝送路の使用効率を向上させることができる。
 前記PLMNに対応するインタフェースを示す情報は、PFCP(Packet Forwarding Control Protocol)セッション確立要求における、下りリンクのソースインタフェース及び上りリンクのデスティネーションインタフェースに対応する前記PLMNにおけるUPFを示す情報と、下りリンクのデスティネーションインタフェース及び上りリンクのソースインタフェースに対応する前記PLMNにおけるgNB-CU-UPを示す情報とを含んでもよい。当該構成により、伝送網事業者は、複数PLMNからの呼毎の伝送サービス提供要求に応えることができる。
 前記受信部は、下りリンクに対応する第3のTEID及び上りリンクに対応する第4のTEIDを、前記トランスポートから受信してもよい。当該構成により、伝送網事業者は、複数PLMNからの呼毎の伝送サービス提供要求に応えることができる。
 前記送信部は、前記第3のTEIDを前記UPFに送信してもよい。当該構成により、伝送網事業者は、複数PLMNからの呼毎の伝送サービス提供要求に応えることができる。
 前記送信部は、前記第4のTEID及び前記ネットワークインスタンスをAMF(Access and Mobility Management Function)に送信してもよい。上記の構成により、PLMNは、トラヒック特性に応じ呼毎に他社伝送路を選択できる。伝送網事業者は、複数PLMNからの呼毎の伝送サービス提供要求に応えることができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、PDU(Protocol Data Unit)セッションを確立するとき、UPF(User Plane Function)及び伝送網事業者を選択し、前記伝送網事業者及び前記伝送網事業者が提供するサービス種別を示す情報をエンコードしてネットワークインスタンスを決定する制御手順と、前記ネットワークインスタンスを前記UPFに送信する送信手順と、前記UPFから上りリンクに対応する第1のTEID(Tunnel Endpoint Identifier)を受信し、gNB-CU-CP(next generation Node B - Central Unit - Control Plane)から下りリンクに対応する第2のTEIDを受信する受信手順と、データ伝送路において前記UPFとgNB-CU-UP(next generation Node B - Central Unit - User Plane)との間に設置されるトランスポートに、前記第1のTEIDと、前記第2のTEIDと、PLMN(Public Land Mobile Network)に対応するインタフェースを示す情報とを送信して、前記PDUセッションを確立する手順とをネットワークノードが実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、PLMNは、トラヒック特性に応じ呼毎に他社伝送路を選択できる。伝送網事業者は、複数PLMNからの呼毎の伝送サービス提供要求に応えることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、ユーザデータ伝送路の使用効率を向上させることができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、SMF(Session Management Function)から上りリンクに対応する第1のTEID(Tunnel Endpoint Identifier)と、下りリンクに対応する第2のTEIDと、PLMN(Public Land Mobile Network)に対応するインタフェースを示す情報とを受信する受信部と、前記第1のTEID、前記第2のTEID及び前記PLMNに対応するインタフェースを示す情報に基づいて、UPF(User Plane Function)とgNB-CU-UP(next generation Node B - Central Unit - User Plane)との間にデータ伝送路を設定する制御部とを有し、前記第1のTEIDは、前記UPFから前記SMFに送信され、前記第2のTEIDは、gNB-CU-CP(next generation Node B - Central Unit - Control Plane)から前記SMFに送信されるトランスポートが提供される。
 上記の構成により、PLMNは、トラヒック特性に応じ呼毎に他社伝送路を選択できる。伝送網事業者は、複数PLMNからの呼毎の伝送サービス提供要求に応えることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、ユーザデータ伝送路の使用効率を向上させることができる。
また、本発明の実施の形態によれば、PDU(Protocol Data Unit)セッションを確立するとき、gNB-CU-UP(next generation Node B - Central Unit - User Plane)及び伝送網事業者を選択し、前記伝送網事業者及び前記伝送網事業者が提供するサービス種別を示す情報をエンコードしてネットワークインスタンスを決定する制御部と、前記ネットワークインスタンスを前記gNB-CU-UPに送信する送信部と、前記gNB-CU-UPから上りリンクに対応する第5のTEID(Tunnel Endpoint Identifier)を受信し、gNB-DU(next generation Node B - Distributed Unit)から下りリンクに対応する第6のTEIDを受信する受信部とを有し、前記送信部は、データ伝送路において前記gNB-CU-UPとgNB-DUの間に設置されるトランスポートに、前記第5のTEIDと、前記第6のTEIDと、PLMN(Public Land Mobile Network)に対応するインタフェースを示す情報とを送信して、前記PDUセッションを確立するネットワークノードが提供される。
 上記の構成により、PLMNは、トラヒック特性に応じ呼毎に他社伝送路を選択できる。伝送網事業者は、複数PLMNからの呼毎の伝送サービス提供要求に応えることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、ユーザデータ伝送路の使用効率を向上させることができる。
 前記PLMNに対応するインタフェースを示す情報は、PFCP(Packet Forwarding Control Protocol)セッション確立要求における、下りリンクのソースインタフェース及び上りリンクのデスティネーションインタフェースに対応する前記PLMNにおけるgNB-CU-UPを示す情報と、下りリンクのデスティネーションインタフェース及び上りリンクのソースインタフェースに対応する前記PLMNにおけるgNB-DUを示す情報とを含んでもよい。当該構成により、伝送網事業者は、複数PLMNからの呼毎の伝送サービス提供要求に応えることができる。
 前記受信部は、下りリンクに対応する第7のTEID及び上りリンクに対応する第8のTEIDを、前記トランスポートから受信してもよい。当該構成により、伝送網事業者は、複数PLMNからの呼毎の伝送サービス提供要求に応えることができる。
 前記送信部は、前記第7のTEIDを前記gNB-CU-UPに送信してもよい。当該構成により、伝送網事業者は、複数PLMNからの呼毎の伝送サービス提供要求に応えることができる。
 前記送信部は、前記第8のTEIDを前記gNB-DUに送信してもよい。当該構成により、伝送網事業者は、複数PLMNからの呼毎の伝送サービス提供要求に応えることができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、PDU(Protocol Data Unit)セッションを確立するとき、gNB-CU-UP(next generation Node B - Central Unit - User Plane)及び伝送網事業者を選択し、前記伝送網事業者及び前記伝送網事業者が提供するサービス種別を示す情報をエンコードしてネットワークインスタンスを決定する制御手順と、前記ネットワークインスタンスを前記gNB-CU-UPに送信する送信手順と、前記gNB-CU-UPから上りリンクに対応する第5のTEID(Tunnel Endpoint Identifier)を受信し、gNB-DU(next generation Node B - Distributed Unit)から下りリンクに対応する第6のTEIDを受信する受信手順と、データ伝送路において前記gNB-CU-UPとgNB-DUとの間に設置されるトランスポートに、前記第5のTEIDと、前記第6のTEIDと、PLMN(Public Land Mobile Network)に対応するインタフェースを示す情報とを送信して、前記PDUセッションを確立する手順とをネットワークノードが実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、PLMNは、トラヒック特性に応じ呼毎に他社伝送路を選択できる。伝送網事業者は、複数PLMNからの呼毎の伝送サービス提供要求に応えることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、ユーザデータ伝送路の使用効率を向上させることができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、gNB-CU-CP(next generation Node B - Central Unit - Control Plane)から上りリンクに対応する第5のTEID(Tunnel Endpoint Identifier)と、下りリンクに対応する第6のTEIDと、PLMN(Public Land Mobile Network)に対応するインタフェースを示す情報とを受信する受信部と、前記第5のTEID、前記第6のTEID及び前記PLMNに対応するインタフェースを示す情報に基づいて、gNB-CU-UP(next generation Node B - Central Unit - User Plane)とgNB-DU(next generation Node B - Distributed Unit)との間にデータ伝送路を設定する制御部とを有し、前記第5のTEIDは、前記gNB-CU-UPから前記gNB-CU-CPに送信され、前記第6のTEIDは、前記gNB-DUから前記gNB-CU-CPに送信されるトランスポートが提供される。
 上記の構成により、PLMNは、トラヒック特性に応じ呼毎に他社伝送路を選択できる。伝送網事業者は、複数PLMNからの呼毎の伝送サービス提供要求に応えることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、ユーザデータ伝送路の使用効率を向上させることができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ネットワークノード30及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってネットワークノード30が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書においてネットワークノード30によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。ネットワークノード30を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、ネットワークノード30及びネットワークノード30以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記においてネットワークノード30以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述のネットワークノード30が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
30    ネットワークノード
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (14)

  1.  PDU(Protocol Data Unit)セッションを確立するとき、UPF(User Plane Function)及び伝送網事業者を選択し、前記伝送網事業者及び前記伝送網事業者が提供するサービス種別を示す情報をエンコードしてネットワークインスタンスを決定する制御部と、
     前記ネットワークインスタンスを前記UPFに送信する送信部と、
     前記UPFから上りリンクに対応する第1のTEID(Tunnel Endpoint Identifier)を受信し、gNB-CU-CP(next generation Node B - Central Unit - Control Plane)から下りリンクに対応する第2のTEIDを受信する受信部とを有し、
     前記送信部は、データ伝送路において前記UPFとgNB-CU-UP(next generation Node B - Central Unit - User Plane)との間に設置されるトランスポートに、前記第1のTEIDと、前記第2のTEIDと、PLMN(Public Land Mobile Network)に対応するインタフェースを示す情報とを送信して、前記PDUセッションを確立するネットワークノード。
  2.  前記PLMNに対応するインタフェースを示す情報は、PFCP(Packet Forwarding Control Protocol)セッション確立要求における、下りリンクのソースインタフェース及び上りリンクのデスティネーションインタフェースに対応する前記PLMNにおけるUPFを示す情報と、下りリンクのデスティネーションインタフェース及び上りリンクのソースインタフェースに対応する前記PLMNにおけるgNB-CU-UPを示す情報とを含む請求項1記載のネットワークノード。
  3.  前記受信部は、下りリンクに対応する第3のTEID及び上りリンクに対応する第4のTEIDを、前記トランスポートから受信する請求項2記載のネットワークノード。
  4.  前記送信部は、前記第3のTEIDを前記UPFに送信する請求項3記載のネットワークノード。
  5.  前記送信部は、前記第4のTEID及び前記ネットワークインスタンスをAMF(Access and Mobility Management Function)に送信する請求項4記載のネットワークノード。
  6.  PDU(Protocol Data Unit)セッションを確立するとき、UPF(User Plane Function)及び伝送網事業者を選択し、前記伝送網事業者及び前記伝送網事業者が提供するサービス種別を示す情報をエンコードしてネットワークインスタンスを決定する制御手順と、
     前記ネットワークインスタンスを前記UPFに送信する送信手順と、
     前記UPFから上りリンクに対応する第1のTEID(Tunnel Endpoint Identifier)を受信し、gNB-CU-CP(next generation Node B - Central Unit - Control Plane)から下りリンクに対応する第2のTEIDを受信する受信手順と、
     データ伝送路において前記UPFとgNB-CU-UP(next generation Node B - Central Unit - User Plane)との間に設置されるトランスポートに、前記第1のTEIDと、前記第2のTEIDと、PLMN(Public Land Mobile Network)に対応するインタフェースを示す情報とを送信して、前記PDUセッションを確立する手順とをネットワークノードが実行する通信方法。
  7.  SMF(Session Management Function)から上りリンクに対応する第1のTEID(Tunnel Endpoint Identifier)と、下りリンクに対応する第2のTEIDと、PLMN(Public Land Mobile Network)に対応するインタフェースを示す情報とを受信する受信部と、
     前記第1のTEID、前記第2のTEID及び前記PLMNに対応するインタフェースを示す情報に基づいて、UPF(User Plane Function)とgNB-CU-UP(next generation Node B - Central Unit - User Plane)との間にデータ伝送路を設定する制御部とを有し、
     前記第1のTEIDは、前記UPFから前記SMFに送信され、
     前記第2のTEIDは、gNB-CU-CP(next generation Node B - Central Unit - Control Plane)から前記SMFに送信されるトランスポート。
  8.  PDU(Protocol Data Unit)セッションを確立するとき、gNB-CU-UP(next generation Node B - Central Unit - User Plane)及び伝送網事業者を選択し、前記伝送網事業者及び前記伝送網事業者が提供するサービス種別を示す情報をエンコードしてネットワークインスタンスを決定する制御部と、
     前記ネットワークインスタンスを前記gNB-CU-UPに送信する送信部と、
     前記gNB-CU-UPから上りリンクに対応する第5のTEID(Tunnel Endpoint Identifier)を受信し、gNB-DU(next generation Node B - Distributed Unit)から下りリンクに対応する第6のTEIDを受信する受信部とを有し、
     前記送信部は、データ伝送路において前記gNB-CU-UPとgNB-DUの間に設置されるトランスポートに、前記第5のTEIDと、前記第6のTEIDと、PLMN(Public Land Mobile Network)に対応するインタフェースを示す情報とを送信して、前記PDUセッションを確立するネットワークノード。
  9.  前記PLMNに対応するインタフェースを示す情報は、PFCP(Packet Forwarding Control Protocol)セッション確立要求における、下りリンクのソースインタフェース及び上りリンクのデスティネーションインタフェースに対応する前記PLMNにおけるgNB-CU-UPを示す情報と、下りリンクのデスティネーションインタフェース及び上りリンクのソースインタフェースに対応する前記PLMNにおけるgNB-DUを示す情報とを含む請求項8記載のネットワークノード。
  10.  前記受信部は、下りリンクに対応する第7のTEID及び上りリンクに対応する第8のTEIDを、前記トランスポートから受信する請求項9記載のネットワークノード。
  11.  前記送信部は、前記第7のTEIDを前記gNB-CU-UPに送信する請求項10記載のネットワークノード。
  12.  前記送信部は、前記第8のTEIDを前記gNB-DUに送信する請求項11記載のネットワークノード。
  13.  PDU(Protocol Data Unit)セッションを確立するとき、gNB-CU-UP(next generation Node B - Central Unit - User Plane)及び伝送網事業者を選択し、前記伝送網事業者及び前記伝送網事業者が提供するサービス種別を示す情報をエンコードしてネットワークインスタンスを決定する制御手順と、
     前記ネットワークインスタンスを前記gNB-CU-UPに送信する送信手順と、
     前記gNB-CU-UPから上りリンクに対応する第5のTEID(Tunnel Endpoint Identifier)を受信し、gNB-DU(next generation Node B - Distributed Unit)から下りリンクに対応する第6のTEIDを受信する受信手順と、
     データ伝送路において前記gNB-CU-UPとgNB-DUとの間に設置されるトランスポートに、前記第5のTEIDと、前記第6のTEIDと、PLMN(Public Land Mobile Network)に対応するインタフェースを示す情報とを送信して、前記PDUセッションを確立する手順とをネットワークノードが実行する通信方法。
  14.  gNB-CU-CP(next generation Node B - Central Unit - Control Plane)から上りリンクに対応する第5のTEID(Tunnel Endpoint Identifier)と、下りリンクに対応する第6のTEIDと、PLMN(Public Land Mobile Network)に対応するインタフェースを示す情報とを受信する受信部と、
     前記第5のTEID、前記第6のTEID及び前記PLMNに対応するインタフェースを示す情報に基づいて、gNB-CU-UP(next generation Node B - Central Unit - User Plane)とgNB-DU(next generation Node B - Distributed Unit)との間にデータ伝送路を設定する制御部とを有し、
     前記第5のTEIDは、前記gNB-CU-UPから前記gNB-CU-CPに送信され、
     前記第6のTEIDは、前記gNB-DUから前記gNB-CU-CPに送信されるトランスポート。
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