WO2023007614A1 - ネットワークノード及び通信方法 - Google Patents

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WO2023007614A1
WO2023007614A1 PCT/JP2021/027897 JP2021027897W WO2023007614A1 WO 2023007614 A1 WO2023007614 A1 WO 2023007614A1 JP 2021027897 W JP2021027897 W JP 2021027897W WO 2023007614 A1 WO2023007614 A1 WO 2023007614A1
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WO
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data
terminal
notification
network node
network
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/027897
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English (en)
French (fr)
Inventor
淳 巳之口
政宏 澤田
マラ レディ サマ
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.)
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Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/18Service support devices; Network management devices

Definitions

  • the present disclosure relates to network nodes and communication methods.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Documents 1-3 In the architecture of such a 5G core network (also called 5GC (5G Core Network)), the control plane (C plane) responsible for network control and the user plane (U plane) responsible for user data processing are separated (for example, Non-Patent Documents 1-3).
  • 3GPP TS 23.288 V17.1.0 (2021-06) 3GPP TS 23.501 V17.1.1 (2021-06) 3GPP TS 23.503 V17.1.0 (2021-06) 3GPP TS 23.502 V17.1.0 (2021-06)
  • One aspect of the present disclosure provides a network node and communication method that can avoid or reduce waste of resources used when a terminal cannot acquire data when attempting to acquire data in a data hub.
  • a network node is in a control plane of a core network, controls parameters related to data acquisition for the terminal based on acquisition conditions associated with the terminal, and a control unit for controlling parameters related to data notification to the terminal based on the notification conditions set; a receiving unit for acquiring data from a data hub in the user plane of the core network; and a transmission for notifying the terminal of the data.
  • a communication method is executed by a network node in a control plane of a core network, controls parameters related to data acquisition for the terminal based on acquisition conditions associated with the terminal, to control parameters related to data notification to the terminal based on notification conditions associated with , obtain data from a data hub in the user plane of the core network, and notify the terminal of the data.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example of a communication system according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. [0017] Fig. 5 illustrates an example topic data subscription configuration from a UE according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 12 illustrates an example of topic data subscription settings from AF according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 11 illustrates a first example of topic data subscription input validation according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 12 illustrates a second example of topic data subscription input validation according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of subscriber data change when topic data subscription input is valid according to an embodiment of the present disclosure
  • Figure 4 illustrates an example topic data acquisition and notification by DHASF according to an embodiment of the present disclosure
  • 1 is a diagram illustrating an example of a terminal according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. It is a diagram showing an example of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1 is a diagram illustrating an example of a data hub access support device according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of hardware configuration of a terminal, base station, data hub access support device, or other network node according to an embodiment of the present disclosure
  • existing technology may be used as appropriate.
  • the existing technology is, for example, existing LTE or existing 5G, but is not limited to existing LTE or existing 5G.
  • node names, signal names, etc. described in the 5G standard are currently used, but node names and signal names having the same functions as these are used. Names, etc. may be called by names different from these.
  • 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
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example of a communication system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • a communication system 1 includes, for example, a UE 10 (User Equipment: (user) terminal), a plurality of network nodes 20, 30-1 to 30-11 (NF (Network Function ), 40, 50.
  • NF Network Function
  • one network node corresponds to each function, but one network node may implement a plurality of functions, or a plurality of network nodes may implement one function.
  • the "connection" described below may be a logical connection or a physical connection.
  • NG-RAN Next Generation-Radio Access Network 20 is a network node with radio access functionality, for example gNB (next generation Node B) (which may also be called a base station) 20.
  • NG-RAN 20 is connected to UE 10 , AMF (Access and Mobility Management Function) 30 - 1 and UPF (User Plane Function) 40 .
  • NG-RAN 20 may also be connected to DH (Data Hub) 50, as shown in FIG.
  • the AMF 30-1 is a network node having functions such as RAN interface termination, NAS (Non-Access Stratum) termination, registration management, connection management, reachability management, and mobility management.
  • AMF 30-1 includes UE 10, NG-RAN 20, SMF (Session Management function) 30-2, NSSF (Network Slice Selection Function) 30-3, NEF (Network Exposure Function) 30-4, NRF (Network Repository Function) 30- 5, UDM (Unified Data Management) 30-6, AUSF (Authentication Server Function) 30-7, PCF (Policy Control Function) 30-8, AF (Application Function) 30-9, NWDAF (Network Data Analytics Function) 30- 10 and DHASF (Data Hub Access Support Function) 30-11.
  • 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
  • NWDAF Network Data Analytics Function
  • the SMF 30-2 is a network node that has functions such as session management, UE IP (Internet Protocol) address assignment and management, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) function, ARP (Address Resolution Protocol) proxy, and roaming function.
  • UE IP Internet Protocol
  • DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
  • ARP Address Resolution Protocol
  • NSSF 30-3 is a network node that has functions such as selecting a network slice to which the UE connects, determining the allowed NSSAI (Network Slice Selection Assistance Information), determining the NSSAI to be set, and determining the AMF set to which the UE connects. is.
  • NSSAI Network Slice Selection Assistance Information
  • the NEF 30-4 is a network node that has the function of notifying other NFs of capabilities and events.
  • the NRF 30-5 is a network node that has the function of discovering NF instances that provide services.
  • the UDM 30-6 is a network node that manages subscriber data and authentication data.
  • the UDM 30-6 is connected to a UDR (User Data Repository) holding the data.
  • UDR User Data Repository
  • the AUSF 30-7 is a network node that authenticates the subscriber/UE 10 against the subscriber data held in the UDR.
  • the PCF 30-8 is a network node that has the function of performing network policy control.
  • AF30-9 is a network node that has the function of controlling the application server.
  • the NWDAF 30-10 is a network node that collects and analyzes data acquired by the network and provides analysis results.
  • the DHASF 30-11 is a network node acting on behalf of the UE 10 to try to acquire data from the DH 50.
  • the DHASF 30-11 acquires topic data from the DH 50 and notifies the UE 10 of the acquired topic data based on the input from the UE 10 or the like, as described below.
  • DHASF 30-11 is connected to the aforementioned UDR that holds the input.
  • the name DHASF is just an example, and any name may be used for the network node as long as it can perform the operations according to the embodiments of the present disclosure.
  • Another example is the name of the interface Ndhasf based on the service of the DHASF 30-11.
  • DHASF 30-11 may also be called a data hub access support device.
  • the DHASF 30-11 sets up a GTP-U (GPRS Tunneling Protocol for User Plane) tunnel with the UPF 40 connected to the DH 50.
  • GTP-U GPRS Tunneling Protocol for User Plane
  • the DHASF 30-11 can also access the DH 50 from within the 5GC via the C-plane. can.
  • the UPF 40 functions as a PDU (Protocol Data Unit) session point for the outside interconnecting with the NG-RAN 20, DH 50 and DN (Data Network) 60, packet routing and forwarding, user plane QoS (Quality of Service) handling, etc. It is a network node that has a network node that transmits and receives user data.
  • one UPF 40 and DH 50 may constitute one network slice.
  • different UPFs 40 and DNs 60 may constitute different network slices.
  • a plurality of network slices are constructed in the wireless communication network according to the embodiment of the present disclosure.
  • One UPF 40 may operate one network slice, or one UPF 40 may operate a plurality of network slices.
  • the UPF 40 is physically one or more computers (servers, etc.), and can be made by logically integrating and dividing the hardware resources (CPU, memory, hard disk, network interface, etc.) of the computer.
  • a plurality of resources can be viewed as a resource pool and each resource can be used as a network slice for the resource pool.
  • the UPF 40 operating a network slice means, for example, managing the correspondence between the network slice and the resource, starting/stopping the resource, monitoring the operation status of the resource, and the like.
  • the DH 50 is a network node that aggregates various user data on the U-plane from the UE 10, that is, a (general-purpose) data hub for user data. Note that the DH 50 may also be called a data aggregation/distribution intermediary device or the like.
  • the DH 50 is arranged in the 5GC U-plane and has a parallel relationship with N3 shown in FIG. That is, DH 50 may be placed between NG-RAN 20 and UPF 40 such that N3 (user plane interface between 5GC and NG-RAN 20) connects NG-RAN 20 and UPF 40 .
  • the DH 50 is connected to the specific UPF 40 via an internal interface within the specific UPF 40 . Also, as mentioned above, the DH 50 is accessible from the C-plane.
  • the present disclosure proxies attempts to acquire data from the DH 50 on behalf of the UE 10.
  • DHASF 30-11 and procedures related to data acquisition from DH 50 by DHASF 30-11 and data notification to UE 10 are introduced.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of topic data subscription settings from the UE 10, according to one embodiment of the present disclosure.
  • step S101 the UE 10 sends a topic data subscription request including an input (condition) for topic data subscription (hereinafter referred to as topic data subscription input), Send to DHASF 30-11.
  • topic data subscription input an input for topic data subscription
  • Topic data subscription entries include, for example: 1) at least one of a subscribed topic name and a data catalog (data subscribed to when uploaded to DH 50) that indicates the scope of acquisition of topic data for UE 10; 2) Inquiry conditions indicating the timing of topic data acquisition for the UE 10 (for example, topic confirmation cycle, etc.), 3) notification timing conditions (for example, notification only in connected mode, immediate notification (that is, notification even in idle mode), etc.; (i.e. via UPF 40)). This allows the UE 10 to receive notifications about topic data based on the topic data subscription input.
  • At least one of 1) subscription topic name and data catalog and at least one of 2) query conditions are examples of acquisition conditions.
  • At least one of said 3) notification timing condition and 4) notification route condition are examples of notification conditions.
  • This subscription request may be sent from the UE 10 to the DHASF 30-11 via the AMF 30-1 by NAS signaling, or may be sent to the DHASF 30-11 via the U-plane (UPF 40).
  • UPF 40 U-plane
  • part of the topic data subscription input may be preset in the subscriber data or may be set by the operator.
  • the notification path condition may be set via the C-plane/NAS, and the size of the topic data to be notified to the UE 10 may be set. is greater than a predetermined value, the notification path condition may be set via the U-plane.
  • the topic data subscription input is validated.
  • step S102 the DHASF 30-11 associates the topic data subscription input with the UE 10 (for example, the ID of the UE 10) and stores it in the UDR for future use.
  • steps S101 and S102 may be similarly applied when changing (updating) the topic data subscription input.
  • Topic data subscription settings may be made collectively by the AF 30-9.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating example topic data subscription settings from AF 30-9, according to one embodiment of the present disclosure.
  • the AF 30-9 transmits a topic data subscription request including topic data subscription input to the DHASF 30-11 via the NEF 30-4.
  • Topic data subscription entries include, for example: 1) At least one of the following subscribed topic names and data catalogs indicating the scope of acquisition of topic data for the target UE 10; 2) Inquiry conditions (for example, topic confirmation cycle, etc.) indicating the timing of topic data acquisition for the target UE 10 below, 3) Notification timing conditions (for example, notification only in connected mode, immediate notification, etc.), 4) notification path conditions (eg via C-plane/NAS or via U-plane); and 5) target UE 10 to advertise topic data. This allows the target UE 10 selected based on the topic data subscription input 5) to receive notifications about topic data based on the other topic data subscription inputs 1)-4).
  • the target UE 10 may be a UE group, or may be a UE 10 indicated by specifying at least one of a network slice, DNN (Data Network Name), and location.
  • At least one of 1) subscription topic name and data catalog and at least one of 2) query conditions are examples of acquisition conditions.
  • At least one of the relevant 3) notification timing condition, 4) notification route condition and 5) target UE 10 for which topic data is to be notified are examples of notification conditions.
  • part of the topic data subscription input may be preset in the subscriber data or may be set by the operator.
  • the notification path condition may be set via C-plane/NAS, and the topic data to be notified to the target UE 10 may be set to is larger than a predetermined value, the notification path condition may be set via the U-plane.
  • the DHASF 30-11 stores the topic data subscription input in the UDR in association with the target UE 10 (for example, the ID of the target UE 10) for future use.
  • steps S201 and S202 may be similarly applied when changing (updating) the topic data subscription input.
  • the DHASF 30-11 receives the topic data subscription input for the UE 10 or the target UE 10 from the UDR when the UE 10 is registered with 5GS, as shown in the first and second examples below. and the topic data subscription input is enabled at this time.
  • the first example specifically, steps S301 to S303 in FIG. 4
  • the second example specifically, steps S402 to S404 in FIG. 5 are described in Chapter 4.2.2.2 of Non-Patent Document 4, for example. It may be performed as part of the described registration procedure or may be performed separately from the registration procedure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a first example of topic data subscription input validation according to an embodiment of the present disclosure.
  • step S301 the AMF 30-1 determines registration of the UE 10 or target UE 10 based on the progress or completion of the registration procedure.
  • step S302 the AMF 30-1 notifies the registration of the UE 10 or the target UE 10 to the DHASF 30-11.
  • step S303 the DHASF 30-11 acquires the topic data subscription input associated with the UE 10 or the target UE 10 from the UDR in response to the registration of the UE 10 or the target UE 10, and the topic data subscription input is validated.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a second example of topic data subscription input validation according to an embodiment of the present disclosure.
  • step S401 the DHASF 30-11 requests service subscription from the UDM 30-6.
  • the DHASF 30-11 requests the UDM 30-6 to subscribe to notifications regarding the registration of the UE 10 or target UE 10 in 5GS.
  • step S402 the UDM 30-6 determines registration of the UE 10 or target UE 10 based on the progress or completion of the registration procedure.
  • step S403 the UDM 30-6 notifies the registration of the UE 10 or target UE 10 to the DHASF 30-11.
  • step S404 the DHASF 30-11 acquires the topic data subscription input associated with the UE 10 or the target UE 10 from the UDR in response to the registration of the UE 10 or the target UE 10, and the topic data subscription input is validated.
  • Topic data subscription entries may be prepopulated with subscriber data.
  • the DHASF 30-11 changes the topic data subscription entry.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of subscriber data change when topic data subscription input is valid according to an embodiment of the present disclosure.
  • step S501 the DHASF 30-11 requests service subscription from the UDM 30-6.
  • the DHASF 30-11 requests the UDM 30-6 to subscribe to notifications regarding changes in the subscriber data of the UE 10 or target UE 10.
  • the UDM 30-6 determines a change in the subscriber data of the UE 10 or the target UE 10.
  • step S503 the UDM 30-6 notifies the DHASF 30-11 of the change in the subscriber data of the UE 10 or the target UE 10.
  • step S504 the DHASF 30-11 updates the topic data subscription entry according to changes in the subscriber data of the UE 10 or the target UE 10. Then, in step S505, the DHASF 30-11 stores the topic data subscription input in the UDR in association with the UE 10 or the target UE 10 (eg, the UE 10 or the ID of the target UE 10) for future use.
  • the DHASF 30-11 stores the topic data subscription input in the UDR in association with the UE 10 or the target UE 10 (eg, the UE 10 or the ID of the target UE 10) for future use.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of topic data acquisition and notification by DHASF 30-11, according to one embodiment of the present disclosure. It is assumed that topic data subscription input has been validated before the procedure shown in FIG. 7 is executed.
  • step S601 the DHASF 30-11 requests other NFs 30-X such as the AMF 30-1 to subscribe to services according to the notification timing conditions described above. For example, if the notification timing condition is notification only in connected mode, DHASF 30-11 subscribes to notification regarding the latest (current) connection state of UE 10 to AMF 30-1 in order to determine this notification timing condition. demand.
  • step S602 the other NF 30-X appropriately notifies the DHASF 30-11 of the content of notification based on the above request.
  • step S603 the DHASF 30-11 inquires of the DH 50 via the C-plane or via the U-plane with at least one of the above-described subscription topic name and data catalog. It should be noted that step S603 may be executed based on the inquiry conditions described above (for example, periodically at the set topic confirmation period).
  • step S604 DHASF 30-11 obtains from DH 50 the topic data found/selected by (the internal logic of) DH 50 based on at least one of the subscribed topic name and data catalog. Inquiry to DH50 and acquisition of topic data from DH50 by DHASF30-11 are realized by presetting API details when DHASF30-11 accesses DH50.
  • step S605 the DHASF 30-11, based on the notification timing condition (for example, notification content in step S602) and the notification path condition (eg, via the U-plane when the UE 10 is in connected mode), in step S604, the DH 50 UE 10 is notified of the topic data acquired from.
  • the notification timing condition for example, notification content in step S602
  • the notification path condition eg, via the U-plane when the UE 10 is in connected mode
  • the DHASF 30-11 first performs the network After establishing a PDU session with the UE 10 using a network triggered PDU session establishment procedure (that is, after performing paging), topic data is notified to the UE 10 .
  • an existing 5GC NF may implement the above-described functions of DHASF 30-11.
  • DCCF Data Collection Coordination Function
  • NWDAF for example, NWDAF 30-10 shown in FIG. 1
  • the DHASF 30-11 which is the new NF described above that acts on behalf of the UE 10 to attempt data acquisition, is introduced in 5GS.
  • the functions of DHASF30-11 are incorporated into existing NFs.
  • DHASF30-11 or existing NF that incorporates the function of DHASF30-11 based on the acquisition conditions associated with UE10 (for example, subscription topic name, data catalog, query conditions, etc.) data from DH50 for UE10 Control the parameters (range, timing, etc.) related to the acquisition of the UE 10, based on the notification conditions (e.g., notification timing conditions, notification path conditions, etc.) associated with the UE 10.
  • Parameters related to notification of data acquired from DH 50 to UE 10 eg, timing, routing, etc.
  • the existing NF incorporating DHASF30-11 or the function of DHASF30-11 acquires data from DH50 under the control, and notifies UE10 of the acquired data, so that UE10 acquires data in DH50 It is possible to avoid or reduce the waste of resources used when data cannot be obtained when trying to
  • the DH 50 for user data between the NG-RAN 20 and the UPF 40, it is possible, for example, to safely aggregate the user data to be acquired by the UE 10 as described above by the DH 50.
  • Terminal 10, base station 20 and other network nodes 30-1 to 30-11, 40 include the functionality described in the above examples. However, the terminal 10, base station 20 and other network nodes 30-1 to 30-11, 40 may include only some of the functions described in the above examples.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of terminal 10 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 10 includes a transmitting section 710, a receiving section 720, a setting section 730, and a control section 740.
  • the functional configuration shown in FIG. 8 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present disclosure can be executed, the functional division and the name of the functional unit may be anything.
  • the transmission unit 710 generates a transmission signal from transmission data and wirelessly transmits the generated transmission signal.
  • transmitter 710 transmits a signal that includes the topic data subscription input described above.
  • the receiving unit 720 wirelessly receives various signals and acquires a higher layer signal from the received physical layer signal. For example, the receiving unit 720 receives notifications regarding topic data.
  • the receiving unit 720 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals, etc. transmitted from the base station 20 .
  • the transmitting unit 710 as D2D communication, to the other terminal 10, 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 receiving unit 720 receives PSCCH, PSSCH, PSDCH, PSBCH, etc. from other terminals 10 .
  • the setting unit 730 stores various setting information received from the base station 20 by the receiving unit 720 in a storage device (storage unit), and reads the setting information from the storage device as necessary.
  • the setting unit 730 also stores preset information that is set in advance in the storage device.
  • the contents of the configuration information and the preconfiguration information may include, for example, information related to PDU sessions. Note that the setting unit 730 may be included in the control unit 740 .
  • the control unit 740 controls the terminal 10 as a whole.
  • the control unit 740 controls communication by a PDU session or the like.
  • a functional unit related to signal transmission in control unit 740 may be included in transmitting unit 710
  • a functional unit related to signal reception in control unit 740 may be included in receiving unit 720 .
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of base station 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 20 includes a transmitting section 810, a receiving section 820, a setting section 830, and a control section 840.
  • the functional configuration shown in FIG. 9 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present disclosure can be executed, the functional division and the name of the functional unit may be anything.
  • the transmission unit 810 includes a function of generating signals to be transmitted to the terminal 10 or other network nodes 30-1 to 30-11, 40, and 50, and transmitting the generated signals by wire or wirelessly.
  • the receiving unit 820 receives various signals transmitted from the terminal 10 or other network nodes 30-1 to 30-11, 40, and 50, and acquires, for example, higher layer information from the received signals. including.
  • the setting unit 830 stores setting information in a storage device (storage unit), and reads the setting information from the storage device as needed. Note that the setting unit 830 may be included in the control unit 840 .
  • the control unit 840 controls the base station 20 as a whole.
  • the control unit 840 controls communication by a PDU session or the like.
  • a functional unit related to signal transmission in control unit 840 may be included in transmitting unit 810
  • a functional unit related to signal reception in control unit 840 may be included in receiving unit 820 .
  • FIG. 10 is a diagram showing an example functional configuration of a data hub access support device 30-11 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the data hub access support device 30-11 includes a transmitting section 910, a receiving section 920, a setting section 930, and a control section 940.
  • the functional configuration shown in FIG. 10 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present disclosure can be executed, the functional division and the name of the functional unit may be anything.
  • the other network nodes 30-1 to 30-10, 40 may have the same functional configuration as the data hub access support device 30-11. Other network nodes 30-1 to 30-10, 40 having multiple different functions on the system architecture may be composed of multiple network nodes separated for each function.
  • the transmission unit 910 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 10 or other network nodes 20, 30-1 to 30-10, 40, 50 and transmitting the generated signal by wire or wirelessly.
  • the receiving unit 920 receives various signals transmitted from the terminal 10 or other network nodes 20, 30-1 to 30-10, 40, 50, and obtains, for example, higher layer information from the received signals. Includes the ability to
  • the setting unit 930 stores setting information in a storage device (storage unit), and reads the setting information from the storage device as needed. Furthermore, the setting unit 930 stores the topic data subscription input in the UDR and acquires the topic data subscription input from the UDR as needed. Note that the setting unit 930 may be included in the control unit 940 .
  • the control unit 940 controls the entire data hub access support device 30-11.
  • the control unit 940 performs control related to data acquisition from the DH 50 to the terminal 10 and data notification to the terminal 10, for example.
  • a functional unit related to signal transmission in control unit 940 may be included in transmitting unit 910
  • a functional unit related to signal reception in control unit 940 may be included in receiving unit 920 .
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (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.
  • a base station, a terminal, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a terminal, base station, data hub access support, and other network nodes according to an embodiment of the present disclosure;
  • the terminal 10, the base station 20, the data hub access support device 30-11 and other network nodes 30-1 to 30-10, 40 described above physically include a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, and a communication device 1004. , an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the terminal 10, base station 20, data hub access support device 30-11 and other network nodes 30-1 to 30-10, 40 is configured to include one or more of each device shown in the figure. or may be configured without some of the devices.
  • Each function of terminal 10, base station 20, data hub access support device 30-11 and other network nodes 30-1 to 30-10, 40 is implemented by predetermined software (program ), the processor 1001 performs calculations, controls communication by the communication device 1004, and controls at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by 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 controllers 740 , 840 and 940 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 storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • the control unit 740 of the terminal 10 the control unit 840 of the base station 20, and the control unit 940 of the data hub access support device 30-11 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001.
  • other functional blocks may be similarly implemented.
  • 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 memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrical Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 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.
  • Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 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 transmitting unit 710, the transmitting unit 810, the transmitting unit 910, the receiving unit 720, the receiving unit 820, the receiving unit 920, etc. described above may be realized by the communication device 1004.
  • 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 (eg, 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 memory 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.
  • terminal 10, base station 20, data hub access support device 30-11 and other network nodes 30-1 to 30-10, 40 include microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device), FPGA (Field Programmable Gate Array), etc., may be configured including hardware, and part or all of each functional block may be realized by the hardware good.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • 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, and may be, for example, an 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), 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®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, 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.).
  • Base station operation Certain operations that are described in this disclosure as being performed by a base station may also be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g. MME or S-GW, etc. (including but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes other than the base station
  • the case where there is one network node other than the base station is exemplified above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • (input/output direction) Information and the like can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory), or may be 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 may be made by a value represented by one bit (0 or 1), by a true/false value (Boolean: true or false), or by numerical comparison (for example, 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.
  • Information, signal Information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • 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 As used in this disclosure, the terms “system” and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indexed.
  • Base station wireless base station
  • base station radio base station
  • radio base station fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • 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: Communication services can also be provided by Remote Radio Head)).
  • RRH indoor small base station
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • terminal In this disclosure, terms such as “Mobile Station (MS),” “user terminal,” “User Equipment (UE),” “terminal,” etc. may be used interchangeably. .
  • 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 a base station and a mobile station may be called a transmitter, a receiver, a communication device, and 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 multiple user terminals (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • the terminal 10 may have the functions of the base station 20 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.
  • a terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 20 may have the functions of the terminal 10 described above.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement”, “determining” 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 “decision” 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 something has been "determined” or “decided”.
  • 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 connection 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 defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), or may be referred to as Pilot according to the applicable standard.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • radio frame configuration for example, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. may be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology in a certain carrier. good.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • 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.
  • One aspect of the present disclosure is useful for mobile communication systems.
  • UEs 20 NG-RAN 30-1 AMF 30-6 UDM 30-9 AF 30-11 DHASF 40 UPF 50DH 710, 810, 910 transmitters 720, 820, 920 receivers 730, 830, 930 setters 740, 840, 940 controllers

Landscapes

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

Abstract

本開示の一態様に係るネットワークノードは、コアネットワークの制御プレーン内にあり、端末に対応付けられている取得条件に基づいて、前記端末に対するデータ取得に関するパラメータを制御し、前記端末に対応付けられている通知条件に基づいて、前記端末に対するデータ通知に関するパラメータを制御する制御部と、前記コアネットワークのユーザプレーン内のデータハブからデータを取得する受信部と、前記データを前記端末に通知する送信部と、を備える。

Description

ネットワークノード及び通信方法
 本開示は、ネットワークノード及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」とも呼ばれる)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。
 そのような5Gのコアネットワーク(5GC(5G Core Network)とも呼ばれる)のアーキテクチャでは、ネットワーク制御を担う制御プレーン(Cプレーン)とユーザデータ処理を担うユーザプレーン(Uプレーン)とが分離されている(例えば非特許文献1~3)。
3GPP TS 23.288 V17.1.0 (2021-06) 3GPP TS 23.501 V17.1.1 (2021-06) 3GPP TS 23.503 V17.1.0 (2021-06) 3GPP TS 23.502 V17.1.0 (2021-06)
 5G発展/6Gのユースケースでは、例えばAI(Artificial Intelligence)に用いるDNN(Deep Neural Network)の訓練等のために、例えば、5GS(5G System)内で、端末からのUプレーン上の多様なユーザデータを集約するための技術が求められている。
 そのようなユーザデータの集約を実現するために、5GS内にユーザデータ用の汎用データハブを導入することが考えられる。このような汎用データハブは、多くの場合、consumerのデータ取得にpullモデルを採用している。しかしながら、端末がconsumerとして振る舞う場合、pullモデルでは、端末がデータ取得を試みたときにデータを取得できない場合があり、端末がデータを取得できない場合に使用されるリソースの無駄につながるおそれがある。
 本開示の一態様は、端末がデータハブ内のデータ取得を試みたときにデータを取得できない場合に使用されるリソースの無駄を回避又は軽減することができるネットワークノード及び通信方法を提供する。
 本開示の一態様に係るネットワークノードは、コアネットワークの制御プレーン内にあり、端末に対応付けられている取得条件に基づいて、前記端末に対するデータ取得に関するパラメータを制御し、前記端末に対応付けられている通知条件に基づいて、前記端末に対するデータ通知に関するパラメータを制御する制御部と、前記コアネットワークのユーザプレーン内のデータハブからデータを取得する受信部と、前記データを前記端末に通知する送信部と、を備える。
 本開示の一態様に係る通信方法は、コアネットワークの制御プレーン内のネットワークノードによって実行され、端末に対応付けられている取得条件に基づいて、前記端末に対するデータ取得に関するパラメータを制御し、前記端末に対応付けられている通知条件に基づいて、前記端末に対するデータ通知に関するパラメータを制御し、前記コアネットワークのユーザプレーン内のデータハブからデータを取得し、前記データを前記端末に通知する。
本開示の一実施の形態に係る通信システムの例を説明するための図である。 本開示の一実施の形態に係る、UEからのトピックデータ購読設定の例を示す図である。 本開示の一実施の形態に係る、AFからのトピックデータ購読設定の例を示す図である。 本開示の一実施の形態に係るトピックデータ購読入力有効化の第1例を示す図である。 本開示の一実施の形態に係るトピックデータ購読入力有効化の第2例を示す図である。 本開示の一実施の形態に係るトピックデータ購読入力有効時の加入者データ変更の例を示す図である。 本開示の一実施の形態に係る、DHASFによるトピックデータ取得及び通知の例を示す図である。 本開示の一実施の形態に係る端末の一例を示す図である。 本開示の一実施の形態に係る基地局の一例を示す図である。 本開示の一実施の形態に係るデータハブアクセスサポート装置の一例を示す図である。 本開示の一実施の形態に係る端末、基地局、データハブアクセスサポート装置又は他のネットワークノードのハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本開示の実施の形態について説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本開示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。
 本開示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てよい。当該既存技術は、例えば既存のLTE又は既存の5Gであるが、既存のLTE又は既存の5Gに限られない。
 また、以下の説明では、現在のところ5Gの規格書(又はLTEの規格書)に記載されているノード名、信号名等を使用しているが、これらと同様の機能を有するノード名、信号名等がこれらとは異なる名称で呼ばれてもよい。
 例えば、以下で説明する本開示の実施の形態では、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とがある。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-」と明記するわけではない。
 (システム構成例)
 図1は、本開示の一実施の形態に係る通信システム1の例を説明するための図である。図1に示すように、通信システム1は、例えば、UE10(User Equipment:(ユーザ)端末と呼ばれてもよい)と、複数のネットワークノード20、30-1~30-11(NF(Network Function)と呼ばれてもよい)、40、50と、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が対応するものとするが、1つのネットワークノードが複数の機能を実現してもよいし、複数のネットワークノードが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。
 NG-RAN(Next Genaration - Radio Access Network)20は、無線アクセス機能を有するネットワークノードであり、例えばgNB(next generation Node B)(基地局と呼ばれてもよい)20であってよい。NG-RAN20は、UE10、AMF(Access and Mobility Management Function)30-1及びUPF(User Plane Function)40と接続される。また、図1に示すように、NG-RAN20は、DH(Data Hub)50と接続されることもある。
 AMF30-1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である。AMF30-1は、UE10、NG-RAN20、SMF(Session Management function)30-2、NSSF(Network Slice Selection Function)30-3、NEF(Network Exposure Function)30-4、NRF(Network Repository Function)30-5、UDM(Unified Data Management)30-6、AUSF(Authentication Server Function)30-7、PCF(Policy Control Function)30-8、AF(Application Function)30-9、NWDAF(Network Data Analytics Function)30-10及びDHASF(Data Hub Access Support Function)30-11と接続される。
 AMF30-1、SMF30-2、NSSF30-3、NEF30-4、NRF30-5、UDM30-6、AUSF30-7、PCF30-8、AF30-9、NWDAF30-10及びDHASF30-11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、Nnwdaf及びNdhasfをそれぞれ介して相互に接続されるネットワークノードである。
 SMF30-2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である。
 NSSF30-3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である。
 NEF30-4は、他のNF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である。
 NRF30-5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である。
 UDM30-6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である。UDM30-6は、当該データを保持するUDR(User Data Repository)と接続される。
 AUSF30-7は、UDRに保持されている加入者データに対して加入者/UE10を認証するネットワークノードである。
 PCF30-8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である。
 AF30-9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である。
 NWDAF30-10は、ネットワークによって取得されるデータを収集及び分析し、分析結果を提供するネットワークノードである。
 DHASF30-11は、UE10の代わりにDH50からのデータ取得の試みを代行するネットワークノードである。DHASF30-11は、以下で説明するように、UE10等からの入力に基づいて、DH50からトピックデータを取得し、取得したトピックデータをUE10に通知する。DHASF30-11は、当該入力を保持する上述したUDRと接続される。なお、DHASFという名称は一例であり、本開示の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、当該ネットワークノードの名称はどのようなものでもよい。また、DHASF30-11のサービスに基づくインタフェースNdhasfという名称も一例である。なお、DHASF30-11は、データハブアクセスサポート装置と呼ばれてもよい。
 図1に示すように、DHASF30-11は、DH50に接続されているUPF40との間にGTP-U(GPRS Tunneling Protocol for User Plane)トンネルを設定する。これにより、DHASF30-11は、Uプレーン(UPF40)経由でDH50にアクセスすることができる。また、DH50が、他のNF(例えば図1に示すNWDAF30-10)経由でCプレーンからもアクセス可能である場合には、DHASF30-11は、5GC内からCプレーン経由でもDH50にアクセスすることができる。
 UPF40は、NG-RAN20、DH50及びDN(Data Network)60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であり、ユーザデータの送受信等を行う。
 例えば、あるUPF40及びDH50は、1つのネットワークスライスを構成してよい。また、例えば、別のUPF40及びDN60は、別のネットワークスライスを構成してよい。本開示の実施の形態に係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。なお、1つのUPF40が1つのネットワークスライスを運用してもよいし、1つのUPF40が複数のネットワークスライスを運用してもよい。
 また、UPF40は、物理的には例えば1つ又は複数のコンピュータ(サーバ等)であり、当該コンピュータのハードウェアリソース(CPU、メモリ、ハードディスク、ネットワークインタフェース等)を論理的に統合・分割してできる複数のリソースをリソースプールとみなし、当該リソースプールにそれぞれのリソースをネットワークスライスとして使用することができる。UPF40がネットワークスライスを運用するとは、例えば、ネットワークスライスとリソースとの対応付けの管理、当該リソースの起動・停止、当該リソースの動作状況の監視等を行うことである。
 DH50は、UE10からのUプレーン上の多様なユーザデータを集約するネットワークノード、すなわち、ユーザデータ用の(汎用)データハブである。なお、DH50は、データ集約配布仲介装置等と呼ばれてもよい。
 ここで、5GS内のN6(UPF40とDN60との間)にユーザデータ用のデータハブを導入した場合、UPF40とデータハブとの間の通信は必ずしも安全ではない。なぜならば、現在の標準仕様上、N6を経由するデータには、インテグリティ保護も暗号化も適用されないからである。かかる観点から、DH50は、5GCのUプレーン内に配置され、図1に示すN3に平行する関係にある。すなわちN3(5GCとNG-RAN20との間のユーザプレーンインタフェース)がNG-RAN20とUPF40を接続するように、DH50はNG-RAN20とUPF40との間に配置されてよい。
 図1に示すように、DH50は、特定のUPF40内の内部インタフェース経由で当該特定のUPF40に接続される。また、上述したように、DH50は、Cプレーンからもアクセス可能である。
 UE10がデータハブ内のデータ取得を試みたときにデータを取得できない場合に使用されるリソースの無駄を回避又は軽減するために、本開示では、UE10の代わりにDH50からのデータ取得の試みを代行するDHASF30-11及びDHASF30-11によるDH50からのデータ取得及びUE10に対するデータ通知に関連する手順が導入される。
 以下では、DHASF30-11によるデータ取得及び通知に関連する手順に係る実施の形態について詳細に説明する。
 (UE10からのトピックデータ購読設定)
 図2は、本開示の一実施の形態に係る、UE10からのトピックデータ購読(subscription)設定の例を示す図である。
 DH50から所望のトピックデータを取得するために、ステップS101において、UE10は、トピックデータ購読のための入力(条件)(以下において、トピックデータ購読入力と呼ぶ)を含む、トピックデータの購読要求を、DHASF30-11に送信する。
 トピックデータ購読入力は、例えば、以下を含む:
 1)UE10に対するトピックデータの取得の範囲を示す購読トピック名及びデータカタログ(DH50にアップロードされたときに購読するデータ)のうちの少なくとも1つ、
 2)UE10に対するトピックデータの取得のタイミングを示す問い合わせ条件(例えば、トピック確認周期等)、
 3)通知タイミング条件(例えば、connectedモード時のみ通知、即時通知(すなわちidleモード時でも通知)等)、及び
 4)通知経路条件(例えば、Cプレーン/NAS(すなわちAMF30-1)経由又はUプレーン(すなわちUPF40)経由)。これにより、UE10は、トピックデータ購読入力に基づいて、トピックデータに関する通知を受信することが可能になる。
 当該の1)購読トピック名及びデータカタログのうちの少なくとも1つ及び2)問い合わせ条件のうちの少なくとも1つは、取得条件の例である。当該の3)通知タイミング条件及び4)通知経路条件のうちの少なくとも1つは、通知条件の例である。
 この購読要求は、UE10から、NASシグナリングによってAMF30-1経由でDHASF30-11に送信されてもよいし、Uプレーン(UPF40)経由でDHASF30-11に送信されてもよい。
 なお、トピックデータ購読入力の一部は、加入者データに事前設定されてもよいし、オペレータ設定であってもよい。オペレータ設定の例として、UE10に通知されるトピックデータのサイズが所定の値以下である場合には、通知経路条件はCプレーン/NAS経由に設定されてよく、UE10に通知されるトピックデータのサイズが所定の値よりも大きい場合には、通知経路条件はUプレーン経由に設定されてよい。
 DHASF30-11が、UE10からのトピックデータ購読入力を取得すると、トピックデータ購読入力が有効化される。
 ステップS102において、DHASF30-11は、将来の利用のために、トピックデータ購読入力を、UE10(例えばUE10のID)に対応付けてUDRに格納する。
 なお、トピックデータ購読入力を変更(更新)する場合にも、ステップS101及びS102が同様に適用されてよい。
 (AF30-9からのトピックデータ購読設定)
 トピックデータ購読設定は、AF30-9によって一括に行われてもよい。図3は、本開示の一実施の形態に係る、AF30-9からのトピックデータ購読設定の例を示す図である。
 DH50から所望のトピックデータを取得するために、ステップS201において、AF30-9は、トピックデータ購読入力を含む、トピックデータの購読要求を、NEF30-4経由でDHASF30-11に送信する。
 トピックデータ購読入力は、例えば、以下を含む:
 1)以下の対象UE10に対するトピックデータの取得の範囲を示す購読トピック名及びデータカタログのうちの少なくとも1つ、
 2)以下の対象UE10に対するトピックデータの取得のタイミングを示す問い合わせ条件(例えば、トピック確認周期等)、
 3)通知タイミング条件(例えば、connectedモード時のみ通知、即時通知等)、
 4)通知経路条件(例えば、Cプレーン/NAS経由又はUプレーン経由)、及び
 5)トピックデータを通知する対象UE10。これにより、トピックデータ購読入力5)に基づいて選択された対象UE10は、他のトピックデータ購読入力1)~4)に基づいて、トピックデータに関する通知を受信することが可能になる。なお、対象UE10は、UEグループであってもよいし、ネットワークスライス、DNN(Data Network Name)及び位置のうちの少なくとも1つを指定することによって示されるUE10であってもよい。
 当該の1)購読トピック名及びデータカタログのうちの少なくとも1つ及び2)問い合わせ条件のうちの少なくとも1つは、取得条件の例である。当該の3)通知タイミング条件、4)通知経路条件及び5)トピックデータを通知する対象UE10のうちの少なくとも1つは、通知条件の例である。
 なお、トピックデータ購読入力の一部は、加入者データに事前設定されてもよいし、オペレータ設定であってもよい。オペレータ設定の例として、対象UE10に通知されるトピックデータのサイズが所定の値以下である場合には、通知経路条件はCプレーン/NAS経由に設定されてよく、対象UE10に通知されるトピックデータのサイズが所定の値よりも大きい場合には、通知経路条件はUプレーン経由に設定されてよい。
 ステップ102において、DHASF30-11は、将来の利用のために、トピックデータ購読入力を、対象UE10(例えば対象UE10のID)に対応付けてUDRに格納する。
 なお、トピックデータ購読入力を変更(更新)する場合にも、ステップS201及びS202が同様に適用されてよい。
 (トピックデータ購読入力有効化)
 DHASF30-11が、UE10からトピックデータ購読入力を取得した場合には、上述したように、トピックデータ購読入力は、DHASF30-11が取得したときに有効化される。
 一方、この場合以外には、DHASF30-11は、以下の第1例及び第2例に示すように、5GSにUE10が登録されたときに、UDRから、UE10又は対象UE10についてのトピックデータ購読入力を取得し、このときにトピックデータ購読入力が有効化される。なお、第1例(具体的には図4のステップS301~S303)及び第2例(具体的には図5のステップS402~S404)は、例えば、非特許文献4の第4.2.2.2章に記載されている登録手順の一部として実施されてもよいし、当該登録手順とは別個に実施されてもよい。
 <第1例>
 第1例は、AMF30-1からの通知に基づく。図4は、本開示の一実施の形態に係るトピックデータ購読入力有効化の第1例を示す図である。
 ステップS301において、AMF30-1は、登録手順の経過あるいは完了に基づいて、UE10又は対象UE10の登録を判定する。
 ステップS302において、AMF30-1は、UE10又は対象UE10の登録をDHASF30-11に通知する。
 ステップS303において、DHASF30-11は、UE10又は対象UE10の登録に応じて、UDRから、UE10又は対象UE10に対応付けられているトピックデータ購読入力を取得し、トピックデータ購読入力が有効化される。
 <第2例>
 第2例は、UDM30-6に対するサービス購読に基づく。図5は、本開示の一実施の形態に係るトピックデータ購読入力有効化の第2例を示す図である。
 ステップS401において、DHASF30-11は、UDM30-6にサービス購読を要求する。例えば、DHASF30-11は、5GSにUE10又は対象UE10が登録されたことに関する通知の購読をUDM30-6に要求する。
 ステップS402において、UDM30-6は、登録手順の経過あるいは完了に基づいて、UE10又は対象UE10の登録を判定する。
 ステップS403において、UDM30-6は、UE10又は対象UE10の登録をDHASF30-11に通知する。
 ステップS404において、DHASF30-11は、UE10又は対象UE10の登録に応じて、UDRから、UE10又は対象UE10に対応付けられているトピックデータ購読入力を取得し、トピックデータ購読入力が有効化される。
 (トピックデータ購読入力有効時の加入者データ変更)
 上述したように、トピックデータ購読入力の一部は、加入者データに事前設定されていてもよい。UE10又は対象UE10についてのトピックデータ購読入力が有効化されているときに、当該UE10又は対象UE10の加入者データが変更された場合、DHASF30-11は、当該トピックデータ購読入力を変更する。
 図6は、本開示の一実施の形態に係るトピックデータ購読入力有効時の加入者データ変更の例を示す図である。
 ステップS501において、DHASF30-11は、UDM30-6にサービス購読を要求する。例えば、DHASF30-11は、UE10又は対象UE10の加入者データの変化に関する通知の購読をUDM30-6に要求する。
 ステップS502において、UDM30-6は、UE10又は対象UE10の加入者データの変化を判定する。
 ステップS503において、UDM30-6は、UE10又は対象UE10の加入者データの変化をDHASF30-11に通知する。
 ステップS504において、DHASF30-11は、UE10又は対象UE10の加入者データの変化に応じて、トピックデータ購読入力を更新する。次いで、ステップS505において、DHASF30-11は、将来の利用のために、トピックデータ購読入力を、UE10又は対象UE10(例えばUE10又は対象UE10のID)に対応付けてUDRに格納する。
 (トピックデータ取得及び通知)
 図7は、本開示の一実施の形態に係る、DHASF30-11によるトピックデータ取得及び通知の例を示す図である。なお、図7に示す手順が実行される前に、トピックデータ購読入力が有効化されているものとする。
 ステップS601において、DHASF30-11は、上述した通知タイミング条件に応じて、AMF30-1等の他のNF30-Xにサービス購読を要求する。例えば、通知タイミング条件がconnectedモード時のみ通知である場合には、この通知タイミング条件の判定のために、DHASF30-11は、UE10の最新(現在)の接続状態に関する通知の購読をAMF30-1に要求する。
 ステップS602において、適宜に、他のNF30-Xは、上記要求に基づいて、通知内容をDHASF30-11に通知する。
 ステップS603において、DHASF30-11は、Cプレーン経由又はUプレーン経由で、上述した購読トピック名及びデータカタログのうちの少なくとも1つをもってDH50に問い合わせる。なお、ステップS603は、上述した問い合わせ条件に基づいて(例えば、設定されたトピック確認周期で周期的に)実行されてよい。
 ステップS604において、DHASF30-11は、購読トピック名及びデータカタログのうちの少なくとも1つに基づいてDH50(の内部ロジック)によって発見/選択されたトピックデータを、DH50から取得する。なお、DHASF30-11によるDH50への問い合わせ及びDH50からのトピックデータの取得は、DHASF30-11がDH50にアクセスする際のAPI詳細を事前設定しておくことで実現される。
 ステップS605において、DHASF30-11は、通知タイミング条件(例えばステップS602における通知内容)及び通知経路条件に基づいて(一例として、UE10がconnectedモードであるときに、Uプレーン経由で)、ステップS604においてDH50から取得したトピックデータをUE10に通知する。
 なお、通知タイミング条件が即時通知に設定されており、かつ、UE10がidleモードであるときには、DHASF30-11は、まず、非特許文献4の第4.2.3章等に記載されているように網起動PDUセッション確立手順(Network triggered PDU Session Establishment procedure)を用いてUE10とのPDUセッションを確立してから(すなわちページングを行ってから)、トピックデータをUE10に通知する。
 以上、新規のNFであるDHASF30-11を5GSに導入する例について説明したが、本開示はこの例に限られない。例えば、DHASF30-11を5GSに導入する代わりに、既存の5GC NFが、DHASF30-11の上述した機能を実現してもよい。例えば、DCCF(Data Collection Coordination Function)、NWDAF(例えば図1に示すNWDAF30-10)等が、DHASF30-11の機能を実現してもよい。
 (実施の形態の効果)
 以上説明したように、UE10の代わりにデータ取得の試みを代行する上述した新規のNFであるDHASF30-11が5GSに導入される。あるいは、DHASF30-11の機能が既存のNFに組み入れられる。DHASF30-11又はDHASF30-11の機能を組み入れた既存のNFは、UE10に対応付けられている取得条件(例えば、購読トピック名、データカタログ、問い合わせ条件等)に基づいて、UE10に対するDH50からのデータの取得に関するパラメータ(範囲、タイミング等)を制御し、UE10に対応付けられている通知条件(例えば、通知タイミング条件、通知経路条件等)に基づいて、UE10に対するDH50から取得したデータの通知に関するパラメータ(例えば、タイミング、経路等)を制御する。そして、DHASF30-11又はDHASF30-11の機能を組み入れた既存のNFが、当該制御の上で、DH50からデータを取得し、取得したデータをUE10に通知することによって、UE10がDH50内のデータ取得を試みたときにデータを取得できない場合に使用されるリソースの無駄を回避又は軽減することが可能である。
 さらに、NG-RAN20とUPF40との間にユーザデータ用のDH50を配置することによって、例えば上記のようにUE10によって取得されることになるユーザデータをDH50により安全に集約することが可能である。
 (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端末10、基地局20及び他のネットワークノード30-1~30-11、40の機能構成例を説明する。端末10、基地局20及び他のネットワークノード30-1~30-11、40は、上記の例で説明した機能を含む。しかしながら、端末10、基地局20及び他のネットワークノード30-1~30-11、40は、上記の例で説明した機能のうちの一部の機能のみを含んでもよい。
 <端末10>
 図8は、本開示の一実施の形態に係る端末10の機能構成の一例を示す図である。図8に示すように、端末10は、送信部710と、受信部720と、設定部730と、制御部740と、を備える。図8に示す機能構成は一例に過ぎない。本開示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710は、送信データから送信信号を生成し、生成した送信信号を無線送信する。例えば、送信部710は、上述したトピックデータ購読入力を含む信号を送信する。受信部720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。例えば、受信部720は、トピックデータに関する通知を受信する。また、受信部720は、基地局20から送信された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710は、D2D通信として、他の端末10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720は、他の端末10から、PSCCH、PSSCH、PSDCH、PSBCH等を受信する。
 設定部730は、受信部720により基地局20から受信した各種の設定情報を記憶装置(記憶部)に格納し、必要に応じて記憶装置から設定情報を読み出す。また、設定部730は、予め設定される事前設定情報も記憶装置に格納する。設定情報及び事前設定情報の内容は、例えば、PDUセッションに係る情報等を含んでよい。なお、設定部730は、制御部740に含まれてもよい。
 制御部740は、端末10全体の制御を行う。制御部740は、例えば、PDUセッション等による通信に係る制御を行う。制御部740における信号送信に関する機能部は、送信部710に含まれてもよく、制御部740における信号受信に関する機能部は、受信部720に含まれてもよい。
 <基地局20>
 図9は、本開示の一実施の形態に係る基地局20の機能構成の一例を示す図である。図9に示すように、基地局20は、送信部810と、受信部820と、設定部830と、制御部840と、を備える。図9に示す機能構成は一例に過ぎない。本開示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810は、端末10又は他のネットワークノード30-1~30-11、40、50に送信する信号を生成し、生成した信号を有線又は無線で送信する機能を含む。受信部820は、端末10又は他のネットワークノード30-1~30-11、40、50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。
 設定部830は、設定情報を記憶装置(記憶部)に格納し、必要に応じて記憶装置から設定情報を読み出す。なお、設定部830は、制御部840に含まれてもよい。
 制御部840は、基地局20全体の制御を行う。制御部840は、例えば、PDUセッション等による通信に係る制御を行う。制御部840における信号送信に関する機能部は、送信部810に含まれてもよく、制御部840における信号受信に関する機能部は、受信部820に含まれてもよい。
 <データハブアクセスサポート装置30-11>
 図10は、本開示の一実施の形態に係るデータハブアクセスサポート装置30-11の機能構成の一例を示す図である。図10に示すように、データハブアクセスサポート装置30-11は、送信部910と、受信部920と、設定部930と、制御部940と、を備える。図10に示す機能構成は一例に過ぎない。本開示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。なお、他のネットワークノード30-1~30-10、40は、データハブアクセスサポート装置30-11と同様の機能構成を有してもよい。また、システムアーキテクチャ上で複数の異なる機能を有する他のネットワークノード30-1~30-10、40は、機能ごとに分離された複数のネットワークノードから構成されてもよい。
 送信部910は、端末10又は他のネットワークノード20、30-1~30-10、40、50に送信する信号を生成し、生成した信号を有線又は無線で送信する機能を含む。受信部920は、端末10又は他のネットワークノード20、30-1~30-10、40、50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。
 設定部930は、設定情報を記憶装置(記憶部)に格納し、必要に応じて記憶装置から設定情報を読み出す。さらに、設定部930は、トピックデータ購読入力をUDRに格納し、必要に応じてUDRからトピックデータ購読入力を取得する。なお、設定部930は、制御部940に含まれてもよい。
 制御部940は、データハブアクセスサポート装置30-11全体の制御を行う。制御部940は、例えば、端末10に対するDH50からのデータ取得及び端末10に対するデータ通知に係る制御を行う。制御部940における信号送信に関する機能部は、送信部910に含まれてもよく、制御部940における信号受信に関する機能部は、受信部920に含まれてもよい。
 (ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、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、端末などは、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11は、本開示の一実施の形態に係る端末、基地局、データハブアクセスサポート及び他のネットワークノードのハードウェア構成の一例を示す図である。上述の端末10、基地局20、データハブアクセスサポート装置30-11及び他のネットワークノード30-1~30-10、40は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ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、ユニットなどに読み替えることができる。端末10、基地局20、データハブアクセスサポート装置30-11及び他のネットワークノード30-1~30-10、40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。
 端末10、基地局20、データハブアクセスサポート装置30-11及び他のネットワークノード30-1~30-10、40における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002など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、メモリ1002及びストレージ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、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部740、840及び940などは、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、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ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、端末10の制御部740、基地局20の制御部840及びデータハブアクセスサポート装置30-11の制御部940は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。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良い。
 メモリ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)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線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などを保存することができる。
 ストレージ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)などの光ディスク、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、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ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、上述の送信部710、送信部810、送信部910、受信部720、受信部820及び受信部920などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 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、センサなど)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ランプなど)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、メモリ1002などの各装置は、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、端末10、基地局20、データハブアクセスサポート装置30-11及び他のネットワークノード30-1~30-10、40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)など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。
 (情報の通知、シグナリング)
 情報の通知は、本開示において説明した態様/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)メッセージなどであってもよい。
 (適用システム)
 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。
 (処理手順等)
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、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。
 (基地局の動作)
 本開示において基地局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。基地局を有する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、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、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。上記において基地局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、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。
 (入出力の方向)
 情報等(※「情報、信号」の項目参照)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の扱い)
 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。
 (判定方法)
 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)
 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。
 (情報、信号)
 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。
 (「システム」、「ネットワーク」)
 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。
 (パラメータ、チャネルの名称)
 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。
 (基地局(無線基地局))
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「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。
 (端末)
 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/移動局)
 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、複数のユーザ端末間の通信(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、上述の基地局20が有する機能を端末10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、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末10が有する機能を基地局20が有する構成としてもよい。
 (用語の意味、解釈)
 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)
 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。
 (「に基づいて」の意味)
 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。
 (「第1の」、「第2の」)
 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。
 (手段)
 上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 (オープン形式)
 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。
 (TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成)無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 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。
 (態様のバリエーション等)
 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。
 本開示の一態様は、移動通信システムに有用である。
10 UE
20 NG-RAN
30-1 AMF
30-6 UDM
30-9 AF
30-11 DHASF
40 UPF
50 DH
710,810,910 送信部
720,820,920 受信部
730,830,930 設定部
740,840,940 制御部

Claims (8)

  1.  コアネットワークの制御プレーン内のネットワークノードであって、
     端末に対応付けられている取得条件に基づいて、前記端末に対するデータ取得に関するパラメータを制御し、前記端末に対応付けられている通知条件に基づいて、前記端末に対するデータ通知に関するパラメータを制御する制御部と、
     前記コアネットワークのユーザプレーン内のデータハブからデータを取得する受信部と、
     前記データを前記端末に通知する送信部と、
     を備えるネットワークノード。
  2.  前記制御部は、前記取得条件に基づいて、前記端末に対するデータ取得の範囲を制御する、
     請求項1に記載のネットワークノード。
  3.  前記制御部は、前記取得条件に基づいて、前記端末に対するデータ取得のタイミングを制御する、
     請求項1に記載のネットワークノード。
  4.  前記制御部は、前記通知条件に基づいて、前記端末に対するデータ通知のタイミングを制御する、
     請求項1に記載のネットワークノード。
  5.  前記制御部は、前記通知条件に基づいて、前記端末に対するデータ通知の経路を制御する、
     請求項1に記載のネットワークノード。
  6.  前記制御部は、前記通知条件に基づいて、前記データのサイズに応じて、前記端末に対するデータ通知の経路を制御する、
     請求項1に記載のネットワークノード。
  7.  前記制御部は、前記通知条件に基づいて、前記データが通知される対象として前記端末を選択する、
     請求項1に記載のネットワークノード。
  8.  コアネットワークの制御プレーン内のネットワークノードが実行する通信方法であって、
     端末に対応付けられている取得条件に基づいて、前記端末に対するデータ取得に関するパラメータを制御し、前記端末に対応付けられている通知条件に基づいて、前記端末に対するデータ通知に関するパラメータを制御し、
     前記コアネットワークのユーザプレーン内のデータハブからデータを取得し、
     前記データを前記端末に通知する、
     通信方法。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004178072A (ja) * 2002-11-25 2004-06-24 Oki Electric Ind Co Ltd Webページ更新通知方法及び装置
JP2006319633A (ja) * 2005-05-12 2006-11-24 Hitachi Ltd ログ分析システム、分析方法及びログ分析装置
JP2008227579A (ja) * 2007-03-08 2008-09-25 Advanced Telecommunication Research Institute International 無線装置およびそれを備えた無線通信ネットワーク
WO2021065569A1 (ja) * 2019-09-30 2021-04-08 パナソニック株式会社 ネットワーク制御装置、ネットワーク制御システム、及びネットワーク制御方法
WO2021065012A1 (ja) * 2019-10-04 2021-04-08 株式会社Nttドコモ アクセス制御装置、及びユーザプレーン装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004178072A (ja) * 2002-11-25 2004-06-24 Oki Electric Ind Co Ltd Webページ更新通知方法及び装置
JP2006319633A (ja) * 2005-05-12 2006-11-24 Hitachi Ltd ログ分析システム、分析方法及びログ分析装置
JP2008227579A (ja) * 2007-03-08 2008-09-25 Advanced Telecommunication Research Institute International 無線装置およびそれを備えた無線通信ネットワーク
WO2021065569A1 (ja) * 2019-09-30 2021-04-08 パナソニック株式会社 ネットワーク制御装置、ネットワーク制御システム、及びネットワーク制御方法
WO2021065012A1 (ja) * 2019-10-04 2021-04-08 株式会社Nttドコモ アクセス制御装置、及びユーザプレーン装置

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