WO2023053936A1 - 装置及び方法 - Google Patents

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WO2023053936A1
WO2023053936A1 PCT/JP2022/034192 JP2022034192W WO2023053936A1 WO 2023053936 A1 WO2023053936 A1 WO 2023053936A1 JP 2022034192 W JP2022034192 W JP 2022034192W WO 2023053936 A1 WO2023053936 A1 WO 2023053936A1
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WO
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message
processing
network node
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/034192
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English (en)
French (fr)
Inventor
智之 山本
秀明 ▲高▼橋
Original Assignee
株式会社デンソー
トヨタ自動車株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/029Location-based management or tracking services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/12Interfaces between hierarchically different network devices between access points and access point controllers

Definitions

  • the present disclosure relates to devices and methods.
  • Non-Patent Document 1 In Release 15 of 3GPP (3rd Generation Partnership Project) (registered trademark), some functions for UAV (Unmanned Aerial Vehicle) as user equipment (UE) are provided as LTE (Long Term Evolution) work items. It is discussed and specified (Non-Patent Document 1).
  • Flight Path function the UAV's flight path is reported from the UAV to the network in response to a request from the network. This is expected to be useful for control of handover, beamforming, etc. based on the UAV movement plan on the network side (Non-Patent Document 2).
  • a TA Tracking Area managed as information indicating the location of the UE is defined in the TS.
  • a TA is composed of one or more cells.
  • the UE receives from the network a TA list indicating one or more such TAs configured for the UE. Specifically, the UE receives a RegistrationAccept message including the TA list from the network by sending a RegistrationRequest message to the network.
  • the TAU Track Area Update
  • the UE executes the TAU Procedure to the network.
  • 3GPP TS 36.331 V15.14.0 (2021-06), "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); protocol specification (Release 15)" 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #101bis Sanya, China, 16 - 20 Apr 2018, R2-1805125, Huawei, Hi Silicon, CMCC, Fraunhofer, Nokia, Nokia Shanghai Bell, Lenovo, Motorola Mobility, InterDigital, KDDI, "Discussion on flight path information" 3GPP TSG RAN - RAN-Rel-18 Workshop, Online, 2021-06-28 - 2021-07-02, RWS-210190, Ericsson, "Motivation for Rel-18 UAV" 3GPP TSG RAN Rel-18 workshop, Electronic Meeting, June 28 - July 2, 2021, RWS-210254, Lenovo, Motorola Mobility, "Discussion on UAV Swarm Support in NR RAN for Rel-18" 3GPP TSG RAN
  • An object of the present disclosure is to provide a device and method that can suppress an increase in signaling related to updating the TA list.
  • a device (100) includes an information acquisition unit (131) that acquires provided information used for setting a TA (Tracking Area) list for the device, and a message that includes the provided information via a network ( 200, 300, 400), wherein the provided information relates to the moving route of the device.
  • an information acquisition unit (131) that acquires provided information used for setting a TA (Tracking Area) list for the device, and a message that includes the provided information via a network ( 200, 300, 400), wherein the provided information relates to the moving route of the device.
  • a device (300) includes a communication processing unit (335) that receives from the communication device a message including provided information used for setting a TA (Tracking Area) list for the communication device (100); and an information acquisition unit (331) for acquiring the provided information included in the message, wherein the provided information relates to a moving route of the communication device.
  • a communication processing unit (335) that receives from the communication device a message including provided information used for setting a TA (Tracking Area) list for the communication device (100); and an information acquisition unit (331) for acquiring the provided information included in the message, wherein the provided information relates to a moving route of the communication device.
  • a method performed by a device (100) is to acquire provision information used for setting a TA (Tracking Area) list for the device, and transmit a message including the provision information to a network (200 , 300, 400), wherein said provided information relates to a travel route of said device.
  • TA Tracking Area
  • a method performed by a device (300) includes receiving from the communication device a message including provision information used for setting a TA (Tracking Area) list for the communication device (100); and obtaining the provided information contained in the message, wherein the provided information relates to a travel route of the communication device.
  • TA Track Area
  • the present disclosure it is possible to suppress an increase in signaling related to updating the TA list. It should be noted that the present disclosure may provide other effects instead of or in addition to the above effects.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of a schematic configuration of a system according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining an example of communication control based on the moving route of the user equipment according to the embodiment of the present disclosure
  • 2 is a block diagram showing an example of a schematic functional configuration of a user device according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of a schematic hardware configuration of a user device according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of a schematic functional configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of a schematic hardware configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of a schematic configuration of a system according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining an example of communication control based on the moving route of the user equipment
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of a schematic functional configuration of a network node according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a schematic hardware configuration of a network node according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. FIG. 4 is a sequence diagram for explaining an example of a schematic flow of processing according to the first embodiment of the present disclosure
  • FIG. 10 is an explanatory diagram for explaining a setting example of a conventional TA list
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining a setting example of a TA list according to the first embodiment of the present disclosure
  • FIG. FIG. 11 is a sequence diagram for explaining an example of a schematic flow of processing according to a modification of the first embodiment of the present disclosure
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining another example of the schematic flow of processing according to the modification of the first embodiment of the present disclosure
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining an example of a schematic flow of processing according to the second embodiment of the present disclosure
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining an example of a schematic flow of processing according to a modification of the second embodiment of the present disclosure
  • System configuration 2 Configuration of User Equipment 3 .
  • Configuration of base station 4 Configuration of network nodes5.
  • Configuration of processing nodes6 First Embodiment 6-1.
  • system 1 includes user equipment (communication device) 100 , base station 200 and core network 30 .
  • Core network 30 includes network nodes 300 and processing nodes 400 .
  • System 1 is a system that complies with the 3GPP Technical Specification (TS). More specifically, for example, the system 1 is a system conforming to 5G or NR (New Radio) TS. Naturally, the system 1 is not limited to this example.
  • the system 1 may be any other TS compliant system of 3GPP.
  • the system 1 may be a system conforming to LTE, LTE-A (LTE Advanced) or 4G TS, and the base station 200 may be an eNB (evolved Node B).
  • base station 200 may be an ng-eNB.
  • system 1 may be a 3G TS-compliant system and base station 200 may be a NodeB.
  • the system 1 may be a next generation (eg, 6G) TS compliant system.
  • system 1 may be a TS-compliant system of another standards body for mobile communications.
  • UE 100 UE 100 communicates with a base station.
  • UE 100 communicates with base station 200 when located within coverage area 10 of base station 200 .
  • the UE 100 communicates with a base station (eg, base station 200) using a radio access network (RAN) protocol stack.
  • RAN radio access network
  • the protocol stack includes RRC (Radio Resource Control), SDAP (Service Data Adaptation Protocol), PDCP (Packet Data Convergence Protocol), RLC (Radio Link Control), MAC (Medium Access Control), and Physical: PHY) layer protocol.
  • the protocol stack may not include all of these protocols, but some of these protocols.
  • the UE 100 communicates with a network node (eg, network node 300) using NAS (Non Access Stratum) protocol. For example, UE 100 transmits a NAS message to base station 200 . NAS messages are sent from the base station 200 to the network node 300 .
  • NAS Non Access Stratum
  • the UE 100 is mounted on a mobile object.
  • the mobile object may be an aircraft such as a UAV, or a vehicle such as an autonomous vehicle or a manually operated vehicle with navigation capabilities.
  • a moving path may be set in advance for the moving object.
  • the UE 100 can benefit from communication control based on the movement route by reporting the movement route to the network (that is, the base station 200).
  • the movement route reporting may be supported by, for example, the Flight Path mechanism, or may be supported by another movement route reporting mechanism.
  • the UE 100 reports the set moving route to the base station 200.
  • Base station 200 performs processing for handover or beamforming in advance, for example, based on the future position of UE 100 estimated from the reported moving path. This makes it possible to perform communication control suitable for the position at the timing when the UE 100 reaches the estimated position.
  • the UE 100 is configured with a TA list for location management.
  • the TA list is a TAI (Tracking Area Identity) list.
  • the TA list is set by network node 300 .
  • UE 100 receives the configured TA list from network node 300 .
  • the UE 100 does not execute the TAU Procedure (hereinafter referred to as TAU) when located within the TA indicated by the TA list.
  • TAU TAU Procedure
  • the TAU updates the TA list, and the UE 100 receives the updated TA list from the network node 300 .
  • Base station 200 The base station 200 is a node of the RAN and communicates with UEs (eg, UE 100) located within the coverage area 10 of the base station 200.
  • the base station 200 communicates with the UE (eg, UE 100) using the above protocol stack.
  • the UE eg, UE 100
  • the base station 200 communicates with nodes located within the core network 30 (eg, network node 300, processing node 400).
  • nodes located within the core network 30 eg, network node 300, processing node 400.
  • the base station 200 communicates with nodes located within the core network 30 (eg, network node 300, processing node 400) using NGAP (NG Application Protocol).
  • NGAP NG Application Protocol
  • the base station 200 is a gNB.
  • a gNB is a node that provides NR user plane and control plane protocol terminations towards the UE and is connected to the 5GC (5G Core Network) via the NG interface.
  • base station 200 may be an en-gNB.
  • An en-gNB is a node that provides NR user plane and control plane protocol termination for UEs and acts as a secondary node in EN-DC (E-UTRA-NR Dual Connectivity).
  • the base station 200 may include multiple nodes.
  • the plurality of nodes may include a first node that hosts a higher layer included in the protocol stack and a second node that hosts a lower layer included in the protocol stack. good.
  • the upper layers may include RRC, SDAP and PDCP, and the lower layers may include RLC, MAC and PHY layers.
  • the first node may be a CU (central unit), and the second node may be a DU (Distributed Unit).
  • the plurality of nodes may include a third node that performs lower-level processing of the PHY layer, and the second node may perform higher-level processing of the PHY layer.
  • the third node may be an RU (Radio Unit).
  • the base station 200 may be one of the plurality of nodes, or may be connected to another unit of the plurality of nodes.
  • the base station 200 may be an IAB (Integrated Access and Backhaul) donor or an IAB node.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • Network node 300 is a network function of core network 30 .
  • the network node 300 is an AMF (Access and Mobility Management Function).
  • a network node 300 communicates with a UE (eg, UE 100) via a base station (eg, base station 200). For example, network node 300 communicates with base station 200 using NGAP. Also, the network node 300 communicates with the UE 100 using the NAS protocol.
  • the network node 300 sets the TA list. Specifically, in response to a request from the UE 100, a TA list made up of one or more TAs is set based on the cell in which the UE 100 is located. Network node 300 transmits the configured TA list to UE 100 . Also, the network node 300 updates the TA list in the TAU and transmits the updated TA list to the UE 100.
  • the processing node 400 is a network function that performs processing using AI (Artificial Intelligence). Also, the AI can be trained by ML (Machine Learning). 3GPP Release 18 discusses the use of AI or ML in communication systems (see, eg, TR 22.874).
  • the processing node 400 can be one form of utilization of the AI or ML.
  • the processing node 400 may be implemented in the form of a server, but the implementation of the processing node 400 is not limited to this.
  • processing node 400 is located in the core network 30 as shown in FIG. Note that the processing node 400 may be arranged outside the core network. For example, processing node 400 may be located in an external network such as the Internet or a radio access network.
  • the processing node 400 communicates with a UE (eg, UE 100), a base station (eg, base station 200), and a network node (eg, network node 300).
  • a communication method according to the arrangement of the processing nodes 400 may be used for the communication of the processing nodes 400 .
  • processing node 400 may communicate with base station 200 using NGAP. In that case, the processing node 400 may communicate with the UE 100 using the NAS protocol. It should be noted that protocols defined for communication of processing nodes 400 may be used instead of or in conjunction with the existing protocols described above.
  • the UE 100 includes a wireless communication unit 110, a storage unit 120 and a processing unit .
  • the wireless communication unit 110 wirelessly transmits and receives signals.
  • the wireless communication unit 110 receives signals from base stations and transmits signals to the base stations.
  • the radio communication unit 110 receives signals from other UEs and transmits signals to other UEs.
  • the storage unit 120 stores various information for the UE 100.
  • the processing unit 130 provides various functions of the UE 100.
  • the processing unit 130 includes an information acquisition unit 131 , a control unit 133 and a communication processing unit 135 .
  • the processing unit 130 may further include components other than these components. That is, the processing unit 130 can perform operations other than those of these components. Specific operations of the information acquisition unit 131, the control unit 133, and the communication processing unit 135 will be described in detail later.
  • the processing unit 130 communicates with a base station (for example, the base station 200) or another UE via the wireless communication unit 110. Also, the processing unit 130 (communication processing unit 135) communicates with a core network (eg, network node 300) via a base station.
  • a base station for example, the base station 200
  • a core network eg, network node 300
  • UE 100 comprises antenna 181 , RF (radio frequency) circuitry 183 , processor 185 , memory 187 and storage 189 .
  • RF radio frequency
  • Antenna 181 converts a signal into radio waves and radiates the radio waves into space. Also, the antenna 181 receives radio waves in space and converts the radio waves into signals.
  • Antenna 181 may include a transmit antenna and a receive antenna, or may be a single antenna for transmission and reception.
  • Antenna 181 may be a directional antenna and may include multiple antenna elements.
  • the RF circuit 183 performs analog processing of signals transmitted and received via the antenna 181 .
  • RF circuitry 183 may include high frequency filters, amplifiers, modulators, low pass filters, and the like.
  • the processor 185 performs digital processing of signals transmitted and received via the antenna 181 and the RF circuit 183.
  • the digital processing includes processing of the protocol stack of the RAN.
  • Processor 185 may include multiple processors or may be a single processor.
  • the multiple processors may include a baseband processor that performs the digital processing and one or more processors that perform other processing.
  • the memory 187 stores programs executed by the processor 185, parameters related to the programs, and various other information.
  • the memory 187 may include at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), RAM (Random Access Memory), and flash memory. All or part of memory 187 may be included within processor 185 .
  • the storage 189 stores various information.
  • the storage 189 may include at least one of SSD (Solid State Drive) and HDD (Hard Disc Drive).
  • the wireless communication unit 110 may be implemented by an antenna 181 and an RF circuit 183.
  • Storage unit 120 may be implemented by storage 189 .
  • Processing unit 130 may be implemented by processor 185 and memory 187 .
  • the processing unit 130 may be implemented by an SoC (System on Chip) including a processor 185 and a memory 187.
  • SoC System on Chip
  • the SoC may include RF circuitry 183 and the wireless communication unit 110 may also be implemented by the SoC.
  • the UE 100 may include a memory that stores the program (ie, memory 187) and one or more processors that can execute the program (ie, processor 185).
  • One or more processors may execute the programs described above to perform the operations of the processing unit 130 .
  • the program may be a program for causing the processor to execute the operation of the processing unit 130 .
  • the base station 200 includes a wireless communication unit 210, a network communication unit 220, a storage unit 230 and a processing unit 240.
  • FIG. 5 An example of the functional configuration of the base station 200 according to the embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIG. Referring to FIG. 5, the base station 200 includes a wireless communication unit 210, a network communication unit 220, a storage unit 230 and a processing unit 240.
  • the wireless communication unit 210 wirelessly transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 210 receives signals from UEs and transmits signals to the UEs.
  • the network communication unit 220 receives signals from the network and transmits signals to the network.
  • the storage unit 230 stores various information for the base station 200.
  • the processing unit 240 provides various functions of the base station 200.
  • the processing unit 240 includes an information acquisition unit 241 , a first communication processing unit 243 and a second communication processing unit 245 .
  • the processing unit 240 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 240 can perform operations other than those of these components. Specific operations of the information acquisition unit 241, the first communication processing unit 243, and the second communication processing unit 245 will be described in detail later.
  • the processing unit 240 (first communication processing unit 243) communicates with the UE (eg, UE 100) via the wireless communication unit 210.
  • the processing unit 240 (second communication processing unit 245) communicates with other nodes (for example, the network node 300, the processing node 400, or other base stations in the core network 30) via the network communication unit 220.
  • base station 200 comprises antenna 281 , RF circuitry 283 , network interface 285 , processor 287 , memory 289 and storage 291 .
  • the antenna 281 converts the signal into radio waves and radiates the radio waves into space. Also, the antenna 281 receives radio waves in space and converts the radio waves into signals.
  • Antenna 281 may include a transmit antenna and a receive antenna, or may be a single antenna for transmission and reception. Antenna 281 may be a directional antenna and may include multiple antenna elements.
  • the RF circuit 283 performs analog processing of signals transmitted and received via the antenna 281 .
  • RF circuitry 283 may include high frequency filters, amplifiers, modulators, low pass filters, and the like.
  • the network interface 285 is, for example, a network adapter, which transmits signals to and receives signals from the network.
  • the processor 287 performs digital processing of signals transmitted and received via the antenna 281 and the RF circuit 283.
  • the digital processing includes processing of the protocol stack of the RAN.
  • Processor 287 also processes signals sent and received via network interface 285 .
  • Processor 287 may include multiple processors or may be a single processor.
  • the multiple processors may include a baseband processor that performs the digital processing and one or more processors that perform other processing.
  • the memory 289 stores programs executed by the processor 287, parameters related to the programs, and various other information.
  • Memory 289 may include at least one of ROM, EPROM, EEPROM, RAM, and flash memory. All or part of memory 289 may be included within processor 287 .
  • the storage 291 stores various information.
  • the storage 291 may include at least one of SSD and HDD.
  • the wireless communication unit 210 may be implemented by an antenna 281 and an RF circuit 283.
  • Network communication unit 220 may be implemented by network interface 285 .
  • Storage unit 230 may be implemented by storage 291 .
  • Processing unit 240 may be implemented by processor 287 and memory 289 .
  • a part or all of the processing unit 240 may be virtualized. In other words, part or all of the processing unit 240 may be implemented as a virtual machine. In this case, part or all of the processing unit 240 may operate as a virtual machine on a physical machine (that is, hardware) including a processor, memory, etc. and a hypervisor.
  • the base station 200 may include a memory for storing programs (ie, memory 289) and one or more processors (ie, processor 287) capable of executing the programs.
  • the one or more processors may execute the program to perform the operation of the processing unit 240 .
  • the program may be a program for causing the processor to execute the operation of the processing unit 240 .
  • Network node configuration An example configuration of the network node 300 according to the embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 7 and 8.
  • FIG. 7 An example configuration of the network node 300 according to the embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 7 and 8.
  • FIG. 7 An example configuration of the network node 300 according to the embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 7 and 8.
  • FIG. 7 An example configuration of the network node 300 according to the embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 7 and 8.
  • network node 300 comprises network communication unit 310 , storage unit 320 and processing unit 330 .
  • the network communication unit 310 receives signals from the network and transmits signals to the network.
  • the storage unit 320 stores various information for the network node 300.
  • the processing unit 330 provides various functions of the network node 300.
  • the processing unit 330 includes an information acquisition unit 331 , a control unit 333 and a communication processing unit 335 .
  • the processing unit 330 may further include components other than these components. That is, the processing unit 330 may perform operations other than those of these components. Specific operations of the information acquisition unit 331, the control unit 333, and the communication processing unit 335 will be described in detail later.
  • the processing unit 330 communicates with the base station (eg, base station 200) via the network communication unit 310.
  • the processing unit 330 (communication processing unit 335) communicates with the UE (eg, UE 100) via the network communication unit 310 and the base station (eg, base station 200).
  • network node 300 comprises network interface 381 , processor 383 , memory 385 and storage 387 .
  • the network interface 381 is, for example, a network adapter, which transmits signals to and receives signals from the network.
  • the processor 383 processes signals transmitted and received via the network interface 381 .
  • Processor 383 may include multiple processors or may be a single processor.
  • the memory 385 stores programs executed by the processor 383, parameters related to the programs, and various other information.
  • Memory 385 may include at least one of ROM, EPROM, EEPROM, RAM, and flash memory. All or part of memory 385 may be included within processor 383 .
  • the storage 387 stores various information.
  • Storage 387 may include at least one of SSD and HDD.
  • the network communication unit 310 may be implemented by the network interface 381.
  • Storage unit 320 may be implemented by storage 387 .
  • Processing unit 330 may be implemented by processor 383 and memory 385
  • a part or all of the processing unit 330 may be virtualized. In other words, part or all of the processing unit 330 may be implemented as a virtual machine. In this case, part or all of the processing unit 330 may operate as a virtual machine on a physical machine (that is, hardware) including a processor, memory, etc. and a hypervisor.
  • the network node 300 may include a memory (ie, memory 385) for storing programs and one or more processors (ie, processors 383) capable of executing the programs. , the one or more processors may execute the program to perform the operation of the processing unit 330 .
  • the program may be a program for causing the processor to execute the operation of the processing unit 330 .
  • the processing node 400 comprises a network communication unit 410 , a storage unit 420 and a processing unit 430 .
  • the processing unit 430 includes an information acquisition unit 431 , a control unit 433 and a communication processing unit 435 .
  • Processing node 400 comprises network interface 481 , processor 483 , memory 485 and storage 487 .
  • route information is transmitted from the UE 100 to the network node 300 via the base station 200 as the provided information. Further, route information is provided from the network node 300 to the processing node 400, and the route information is converted into a TA list by the processing node 400.
  • FIG. 1 A first embodiment of the present disclosure will be described.
  • route information is transmitted from the UE 100 to the network node 300 via the base station 200 as the provided information. Further, route information is provided from the network node 300 to the processing node 400, and the route information is converted into a TA list by the processing node 400.
  • UE 100 transmits route information to network node 300 .
  • UE 100 receives the TA list from network node 300 as a response to the route information. The operation of the UE 100 and related information will be described in detail below.
  • the UE 100 acquires provision information related to the movement route of the UE 100, which is information used for setting a TA list for the UE 100 concerned.
  • the provided information is route information indicating at least the movement route of the UE 100 .
  • the UE 100 acquires route information.
  • the UE 100 acquires route information from an application.
  • the NAS layer of the UE 100 acquires route information from a higher layer (eg, application layer) of the NAS layer.
  • the travel route is a scheduled (ie planned) travel route.
  • the application may be a navigation application.
  • the route information may be flightPathInfoReport or equivalent information.
  • the UE 100 transmits the acquired route information to the network. Specifically, the UE 100 (communication processing unit 135) transmits a message including route information as provided information to the network.
  • the network that is the destination of the message is the network node 300 within the core network 30 .
  • the UE 100 transmits a NAS message including route information to the network node 300, AMF.
  • the NAS message is sent to network node 300 via base station 200 .
  • a NAS message containing route information may be a RegistrationRequest message or a ServiceRequest message.
  • the existing signaling between the UE and the network can be used to transmit the route information as the provided information used for setting the TA list to the network node 300 for setting the TA list. Therefore, addition of new signaling can be prevented.
  • the NAS message containing the route information may be an additionally defined NAS message and may be a NAS message for transmitting route information.
  • routing information can be sent to the network node 300 without changing existing NAS messages.
  • the UE 100 After transmitting the provision information, the UE 100 receives a message including the TA list from the network. Specifically, the UE 100 (communication processing unit 135) receives a message including the TA list from the network as a response to the route information as the provided information. The TA list is based on routing information.
  • UE 100 receives a NAS message including the TA list set in UE 100 from AMF, which is network node 300, via base station 200 as a response to the NAS message including route information.
  • AMF Access Management Function
  • the TA list can be transmitted from the network node 300 to the UE 100 without changing the operation of lower layers.
  • the NAS message containing the TA list may be a RegistrationAccept message responding to a RegistrationRequest message or a ServiceAccept message responding to a ServiceRequest message.
  • the message containing the TA list is an additionally defined message, and may be a message for transmitting the TA list.
  • the TA list can be received from the network without modifying existing messages.
  • the base station 200 transfers the route information received from the UE 100 to the network node 300 . Also, the base station 200 transfers the TA list received from the network node 300 to the UE 100 .
  • the operation of the base station 200 and related information will be described in detail below. In addition, detailed description of the contents that are substantially the same as the description of the operation of the UE 100 will be omitted.
  • Base station 200 transfers route information received from UE 100 to network node 300 .
  • the base station 200 (first communication processing unit 243) receives from the UE 100 a message including route information as provided information.
  • the base station 200 (second communication processing unit 245 ) transmits a message including the route information to the network node 300 .
  • the base station 200 receives a NAS message including route information as provided information from the UE 100.
  • the base station 200 (second communication processing unit 245) transmits the NAS message to the AMF, which is the network node 300.
  • Base station 200 transfers the TA list received from network node 300 to UE 100 .
  • the base station 200 (second communication processing unit 245) receives a message including the TA list from the network node 300.
  • FIG. The base station 200 (first communication processing unit 243) transmits a message including the TA list to the UE100.
  • the base station 200 receives the NAS message including the TA list from the network node 300, AMF.
  • the base station 200 (first communication processing unit 243) transmits the NAS message to the UE100.
  • the network node 300 receives route information from the UE 100 .
  • the network node 300 acquires the TA list based on the route information.
  • Network node 300 transmits the TA list to UE 100 .
  • the operation of the network node 300 and related information are described in detail below. In addition, detailed description of the contents that are substantially the same as the description of the operation of the UE 100 or the base station 200 will be omitted.
  • the network node 300 receives route information from the UE 100 via the base station 200 . Specifically, the network node 300 (communication processing unit 335) receives from the UE 100 a message including route information as provided information. The network node 300 (information acquisition unit 331) acquires the route information included in the message.
  • the network node 300 receives a NAS message including route information from the UE 100 via the base station 200.
  • the network node 300 acquires routing information included in the received NAS message.
  • network node 300 receives a RegistrationRequest message or a ServiceRequest message containing routing information.
  • the network node 300 acquires a TA list based on route information. Specifically, the network node 300 (communication processing unit 335) transmits a message including route information to a processing function that performs TA list conversion processing, and receives a message including the TA list from the processing function. The network node 300 (information acquisition unit 331) acquires the TA list included in the message received from the processing function.
  • the processing function is, for example, the processing node 400 .
  • the network node 300 transmits to the processing node 400 a message containing the route information received from the UE 100, and receives from the processing node 400 a message containing the TA list obtained based on the route information.
  • the protocols and messages used for communication between the network node 300 and the processing node 400 may be existing protocols and messages, or may be newly defined.
  • the network node 300 uses the processing node 400 to obtain the TA list based on the route information.
  • the computation cost in the network node 300 can be reduced compared to the case where the network node 300 calculates the TA list from the route information.
  • more computational resources are used for the TA list conversion processing than in the case where the TA list conversion processing is performed in the network node 300 which performs various other processing such as AMF. be able to. Therefore, the accuracy of calculation results can be improved.
  • Network node 300 transmits the TA list to UE 100 . Specifically, network node 300 (communication processing unit 335 ) transmits a message including the acquired TA list to UE 100 .
  • the network node 300 transmits a NAS message including the TA list to the UE 100 via the base station 200. For example, if the received NAS message containing routing information is a RegistrationRequest message, the network node 300 sends a RegistrationAccept message containing the TA list to the UE 100 . Also, if the received NAS message containing the route information is a ServiceRequest message, the network node 300 transmits a ServiceAccept message containing the TA list to the UE 100 .
  • processing node 400 converts the route information received from the network node 300 into a TA list. Processing node 400 transmits the converted TA list to network node 300 .
  • the operation of processing node 400 and related information is described in detail below. In addition, the detailed description of the contents that are substantially the same as the description of the operation of the network node 300 will be omitted.
  • the processing node 400 receives route information from the network node 300 . Specifically, processing node 400 (communication processing unit 435 ) receives a message including route information from network node 300 . The processing node 400 (information acquisition unit 431) acquires the route information included in the message.
  • the processing node 400 acquires a TA list based on route information. Specifically, the processing node 400 (information acquisition unit 431) acquires a TA list through TA list conversion processing based on route information. The processing node 400 performs TA list conversion processing using AI.
  • the processing node 400 inputs the received route information to an AI that performs TA list conversion processing, and acquires the TA list output by the AI.
  • the AI is a computational model.
  • the AI may be trained by ML using the route information.
  • the AI is a trained ML model.
  • Processing node 400 transmits the TA list to network node 300 . Specifically, processing node 400 (communication processing unit 435 ) transmits to network node 300 a message including the TA list acquired by the TA list conversion process.
  • the message including the TA list may be a response message to the message including the route information received from the network node 300.
  • the UE 100 transmits a NAS message including route information to the network node 300 via the base station 200 (S510). For example, UE 100 transmits a NAS message including route information to base station 200 . Base station 200 forwards the NAS message to network node 300 .
  • the network node 300 transmits a message containing route information to the processing node 400 (S520). For example, the network node 300 sends the routing information included in the NAS message received from the UE 100 to the processing node 400 .
  • the processing node 400 transmits a message containing the TA list to the network node 300 (S530). For example, the processing node 400 obtains the TA list by inputting route information received from the network node 300 into an AI (eg, machine learning model). Processing node 400 sends a message to network node 300 containing the obtained TA list.
  • AI eg, machine learning model
  • the network node 300 transmits a message including the TA list to the UE 100 via the base station 200 (S540). For example, network node 300 sends a NAS message to base station 200 including the TA list included in the message received from processing node 400 . Base station 200 transfers the NAS message to UE 100 .
  • the information used for setting the TA list for the UE 100 is sent from the UE 100 to the network. sent.
  • This allows the network side to set a TA list for the UE 100 in consideration of the movement route of the UE 100 .
  • the provided information includes route information.
  • the network that sets the TA list can generate a TA list suitable for the travel route. For example, by generating the TA list in a network with more computational resources than the UE 100, it is possible to reduce the generation time and improve the accuracy of the generation result compared to generating the TA list in the UE 100.
  • a TA is composed of one or more cells, and a TA list composed of multiple TAs is set.
  • TA1 to TA6 are set, TA list A consisting of TA1 and TA2, TA list B consisting of TA3 and T4, and TA list C consisting of TA5 and TA6 are set.
  • the moving route of the UE 100 is not taken into consideration when setting the TA list. Therefore, the TA list A is set for the UE 100 located at TA2. However, when the UE 100 moves along the arrow-like route shown in FIG. 10, the UE 100 moves from TA2 to TA3. Since TA2 and TA3 belong to different TA lists, a TAU occurs. Similarly, moving from TA3 to TA5 also generates a TAU. Therefore, TAU occurs frequently. That is, the signaling associated with updating the TA list is increased.
  • TA1 to TA6 are set as in FIG.
  • the TA list A consisting of TA1
  • the TA list B consisting of TA2, TA3 and T5
  • a TA list C consisting of TA4 and TA6 is established.
  • a TA list B is set for the UE 100 located in TA2. Therefore, even if the UE 100 moves along the arrow-like route shown in FIG. 11, the UE 100 passes through TA3 and T5 indicated by the TA list B. In this way, since the UE 100 does not move to a TA outside the TA list B, no TAU occurs. Therefore, according to the first embodiment of the present disclosure, it is possible to suppress the occurrence of TAU. That is, it is possible to suppress an increase in signaling related to updating the TA list.
  • the processing node 400 performs TA list conversion processing.
  • the subject of the TA conversion process according to the first embodiment of the present disclosure is not limited to this example.
  • the network node 300 may perform TA list conversion processing.
  • the network node 300 (control unit 333) performs TA list conversion processing based on the route information.
  • the network node 300 (information acquisition unit 331) acquires the TA list through the TA list conversion process. For example, upon receiving route information from the UE 100, the network node 300 performs TA list conversion processing based on the route information. A TA list based on the route information is obtained by the TA list conversion process. Note that an AI held by the network node 300 may be used for the TA list conversion process.
  • the network node 300 instead of the processing of S520 and S530 surrounded by dashed lines shown in FIG. 9, the network node 300 performs TA list conversion processing.
  • the TA list conversion process may be performed in the network node 300 also in the second modified example described later.
  • the TA list conversion process may be performed in the network node 300 instead of the processes of S630 and S640 and S750 and S760 surrounded by dashed lines shown in FIGS.
  • the network node 300 can acquire the TA list based on the route information without communication with the processing node 400. Therefore, signaling can be reduced. That is, communication resources and power consumption related to signaling can be reduced.
  • Second Modification Transmitting Routing Information and TA List Using RRC and NGAP
  • the NAS protocol is used to transmit routing information and a TA list.
  • the communication protocol used for transmitting the route information and the TA list according to the first embodiment of the present disclosure is not limited to this example.
  • the RRC protocol and NGAP may be used for transmitting routing information and TA lists.
  • the UE 100 transmits an RRC message including route information to the base station 200.
  • the base station 200 receives the RRC message from the UE100.
  • the base station 200 acquires the route information from the RRC message.
  • the base station 200 (second communication processing unit 245 ) transmits an NGAP message including the route information to the network node 300 .
  • an RRC message containing route information may be a UEInformationResponse message or a UEAssistanceInformation message.
  • routing information as provision information can be transmitted from the UE 100 to the network node 300 using existing signaling between the UE and the base station and existing signaling between the base station and the network node. Therefore, addition of new signaling can be prevented.
  • the RRC message including route information may be an additionally defined RRC message and may be an RRC message for transmitting route information.
  • route information can be transmitted to the base station 200 without changing the existing RRC message.
  • the network node 300 (communication processing unit 335) transmits an NGAP message including the TA list to the base station 200.
  • the base station 200 receives the NGAP message from the network node 300 .
  • the base station 200 (information acquisition unit 241) acquires the TA list from the NGAP message.
  • the base station 200 (first communication processing unit 243) transmits an RRC message including the TA list to the UE100.
  • the RRC message containing the TA list may be an RRCReconfiguration message.
  • the RRC message containing the TA list may be an RRC message such as RRCSetup, RRCReestablishment, or RRCResume.
  • the UE 100 transmits an RRC message including route information to the base station 200 (S610). For example, UE 100 transmits a UEInformationResponse message or a UEAssistanceInformation message including route information to base station 200 .
  • the base station 200 transmits an NGAP message containing route information to the network node 300 (S620). For example, the base station 200 sends an NGAP message containing the route information received from the UE 100 to the network node 300 .
  • the network node 300 transmits a message containing route information to the processing node 400 (S630).
  • Processing node 400 sends a message containing the TA list to network node 300 (S640).
  • the network node 300 transmits an NGAP message including the TA list to the base station 200 (S650). For example, network node 300 transmits an NGAP message to base station 200 including the TA list received from processing node 400 .
  • the base station 200 transmits an RCC message including the TA list to the UE 100 (S660). For example, base station 200 transmits an RRCReconfiguration message including the TA list received from network node 300 to UE 100 . Note that the TA list may be transmitted to the UE 100 using a downlink RRC message corresponding to each procedure at the timing when a procedure such as RRCSetup, RRCReestablishment, or RRCResume occurs.
  • the existing Release 15 Flight Path mechanism may be used.
  • An example of processing when the existing Flight Path mechanism is used will be described with reference to FIG. Note that the description of the processing that is substantially the same as in FIGS. 9 and 12 will be omitted.
  • the UE 100 transmits an RRC message including information indicating availability of route information to the base station 200 (S710).
  • the UE 100 transmits an RRC message including flightPathInfoAvailable or equivalent information to the base station 200 .
  • the RRC message may be an RRC message (eg, RRCSetupComp, RRCReestablishmentComp, RRCResumeComp, RRCReconfigurationComp) as a response to an RRC message from the base station.
  • the base station 200 transmits an RRC message including route request information to the UE 100 (S720). For example, when the received RRC message contains information indicating the availability of route information, the base station 200 transmits to the UE 100 a flightPathInfoReq or a UEInformationRequest message containing corresponding route request information.
  • the UE 100 transmits an RRC message including route information to the base station 200 (S730). For example, when the received UEInformationRequest message contains route request information, the UE 100 transmits a flightPathInfoReport or a UEInformationResponse message containing corresponding route information to the base station 200 .
  • processing after S740 is substantially the same as the processing after S620 in FIG. 12, so description thereof will be omitted.
  • the information provided from the UE 100 to the network node 300 is Route information can be sent or a TA list can be sent from the network node 300 to the UE 100 .
  • route information is transmitted from the network node 300 to the processing node 400 .
  • the information transmitted to the processing node 400 according to the first embodiment of the present disclosure is not limited to this example.
  • intermediate information (in other words, intermediate product) obtained by processing route information may be transmitted from the network node 300 to the processing node 400.
  • the network node 300 (control unit 333) performs part of the TA list conversion process based on the route information.
  • the network node 300 (information acquisition unit 331) acquires intermediate information through part of the TA list conversion process.
  • Network node 300 (communication processing unit 335 ) transmits a message including the intermediate information to processing node 400 .
  • the processing node 400 receives a message including the intermediate information from the network node 300.
  • the processing node 400 (control unit 433) performs the rest of the TA list conversion processing based on the intermediate information.
  • the processing node 400 (information acquisition unit 431) acquires the TA list from the remainder of the TA list conversion process.
  • Processing node 400 (communication processing unit 435 ) transmits a message including the TA list to network node 300 .
  • the intermediate information may be the output of an AI that performs part of the TA list conversion process.
  • the AI may be part of the AI that performs the TA list conversion process.
  • the AI may also be transmitted from processing node 400 or other nodes to network node 300 .
  • part of the TA list conversion processing is performed in the network node 300, thereby reducing the computation cost or processing load of the processing node 400. can do.
  • the network node 300 and the processing node 400 can distribute the calculation cost or processing load of the processing.
  • the network node 300 selects whether to transmit the intermediate information or the route information according to the processing load of the processing node 400 . For example, the network node 300 transmits intermediate information when the processing load of the processing node 400 is high, and transmits route information otherwise. Further, whether to transmit the intermediate information or the route information may be selected according to the state of the processing load of the network node 300 . For example, when the processing load of the network node 300 is high, the intermediate information is transmitted, otherwise the route information is transmitted.
  • a TA list is transmitted from the UE 100 to the network node 300 via the base station 200 as provision information. Further, route information is provided from the UE 100 to the processing node 400, and the route information is converted into a TA list by the processing node 400.
  • the UE 100 acquires a TA list as provided information. Specifically, the UE 100 (information acquisition unit 131) acquires a TA list based on route information.
  • the UE 100 transmits a message including the route information to the processing node 400.
  • UE 100 receives a message including the TA list from processing node 400 .
  • the UE 100 transmits a message including the route information to the processing node 400 .
  • UE 100 receives a message including a TA list based on the route information from processing node 400 .
  • the protocols and messages used for communication between the UE 100 and the processing node 400 may be existing protocols and messages, or may be newly defined.
  • the UE 100 uses the processing node 400 to obtain the TA list based on the route information.
  • the calculation cost in the UE 100 can be reduced compared to the case where the UE 100 calculates the TA list from the route information.
  • by performing the TA list conversion process in the processing node 400 it is possible to improve the accuracy of the calculation result compared to the case where the TA list conversion process is performed in the UE 100, which does not have abundant calculation resources.
  • (1-2) Transmission of TA list UE 100 transmits the TA list to network node 300 .
  • UE 100 (communication processing unit 135 ) transmits a message including a TA list as provided information to network node 300 .
  • the UE 100 transmits a NAS message including a TA list based on route information to the network node 300, AMF.
  • the NAS message is sent to network node 300 via base station 200 .
  • the NAS message containing the TA list may be a RegistrationRequest message or a ServiceRequest message.
  • the NAS message containing the TA list may be an additionally defined NAS message and may be a NAS message for transmitting the TA list.
  • the TA list can be sent to the network node 300 without changing existing NAS messages.
  • Base station 200 transfers the TA list received from UE 100 to network node 300 .
  • the operation of the base station 200 and related information will be described in detail below. In addition, detailed description of the contents that are substantially the same as the description of the operation of the UE 100 will be omitted.
  • Base station 200 transfers the TA list received from UE 100 to network node 300 .
  • the base station 200 (first communication processing unit 243) receives from the UE 100 a message including the TA list as the provided information.
  • Base station 200 (second communication processing unit 245 ) transmits a message including the TA list to network node 300 .
  • the base station 200 receives the NAS message including the TA list from the UE 100.
  • the base station 200 (second communication processing unit 245) transmits the NAS message to the AMF, which is the network node 300.
  • the network node 300 receives the TA list from the UE 100 and sets the TA list.
  • the operation of the network node 300 and related information are described in detail below. In addition, detailed description of the contents that are substantially the same as the description of the operation of the UE 100 or the base station 200 will be omitted.
  • the network node 300 receives the TA list from the UE 100 via the base station 200 . Specifically, the network node 300 (communication processing unit 335) receives from the UE 100 a message including a TA list as provided information. The network node 300 (information acquisition unit 331) acquires the TA list included in the message.
  • the network node 300 receives a NAS message including a TA list from the UE 100 via the base station 200.
  • Network node 300 obtains the TA list included in the received NAS message.
  • network node 300 receives a RegistrationRequest or ServiceRequest message containing a TA list.
  • the network node 300 sets the received TA list for the UE100. Note that if a TA list has already been set in the UE 100, the TA list set in the received TA list is updated.
  • processing node 400 converts the route information received from the UE 100 into a TA list. Processing node 400 transmits the converted TA list to UE 100 .
  • the operation of processing node 400 and related information is described in detail below. In addition, detailed description of the contents that are substantially the same as the description of the operation of the UE 100 will be omitted.
  • the processing node 400 receives route information from the UE 100 . Specifically, processing node 400 (communication processing unit 435 ) receives a message including route information from UE 100 . The processing node 400 (information acquisition unit 431) acquires the route information included in the message.
  • the processing node 400 acquires a TA list based on route information. Note that the TA list conversion process is substantially the same as the process of the first embodiment, so detailed description thereof will be omitted.
  • Processing node 400 transmits the TA list to UE 100 . Specifically, processing node 400 (communication processing unit 435) transmits to UE 100 a message including the TA list acquired by the TA list conversion process.
  • the message containing the TA list may be a response message to the message containing the route information received from the UE 100.
  • the UE 100 transmits a message including route information to the processing node 400 (S810).
  • UE 100 transmits a message including route information to processing node 400 via base station 200 .
  • the message between the UE 100 and the base station 200 may be an RRC message.
  • the processing node 400 transmits a message including the TA list to the UE 100 (S820). For example, the processing node 400 obtains the TA list by inputting route information received from the UE 100 into an AI (eg, machine learning model). Processing node 400 transmits a message including the obtained TA list to UE 100 via base station 200 .
  • AI eg, machine learning model
  • the UE 100 transmits a message including the TA list to the network node 300 via the base station 200 (S830). For example, UE 100 transmits to base station 200 a NAS message including the TA list included in the message received from processing node 400 . Base station 200 forwards the NAS message to network node 300 .
  • the provided information includes a TA list based on route information.
  • a TA list that considers the movement route can be set without generating a TA list on the network side. That is, it is possible to set a TA list suitable for the movement route while suppressing an increase in the processing load of the network node 300 .
  • the processing node 400 performs TA list conversion processing.
  • the subject of the TA conversion process according to the second embodiment of the present disclosure is not limited to this example.
  • the UE 100 may perform TA list conversion processing.
  • the UE 100 (control unit 133) performs TA list conversion processing based on the route information.
  • the UE 100 (information acquisition unit 131) acquires the TA list through the TA list conversion process. For example, when the UE 100 acquires route information from an upper layer, the UE 100 performs TA list conversion processing based on the route information. A TA list based on the route information is obtained by the TA list conversion process. Note that an AI held by the UE 100 may be used for the TA list conversion process.
  • the UE 100 instead of the processing of S810 and S820 surrounded by dashed lines shown in FIG. 14, the UE 100 performs TA list conversion processing.
  • the TA list conversion process may be performed in the UE 100 also in the second modified example described later.
  • the TA list conversion process may be performed in the UE 100 instead of the processes of S910 and S920 surrounded by dashed lines shown in FIG.
  • the UE 100 can acquire a TA list based on route information without communication with the processing node 400. Therefore, signaling can be reduced. That is, communication resources and power consumption related to signaling can be reduced.
  • Second Modification Transmitting TA List with RRC and NGAP
  • the TA list is transmitted using the NAS protocol.
  • the communication protocol used for transmitting the TA list according to the second embodiment of the present disclosure is not limited to this example.
  • the RRC protocol and NGAP may be used for TA list transmission.
  • the UE 100 transmits an RRC message including the TA list to the base station 200.
  • the base station 200 receives the RRC message from the UE100.
  • the base station 200 acquires the TA list from the RRC message.
  • the base station 200 (second communication processing unit 245) transmits an NGAP message including the TA list to the network node 300.
  • the RRC message containing the TA list may be a UEInformationResponse message or a UEAssistanceInformation message.
  • the RRC message including the TA list may be an additionally defined RRC message and may be an RRC message for transmitting the TA list.
  • the TA list can be transmitted to the base station 200 without changing the existing RRC message.
  • the UE 100 transmits a message including route information to the processing node 400 (S910).
  • the processing node 400 sends a message containing the TA list to the UE 100 (S920).
  • UE 100 transmits an RRC message including the TA list to base station 200 (S930). For example, UE 100 transmits a UEInformationResponse message or a UEAssistanceInformation message including the TA list to base station 200 .
  • the base station 200 transmits an NGAP message including the TA list to the network node 300 (S940). For example, base station 200 sends an NGAP message to network node 300 including the TA list received from UE 100 .
  • the information provided from the UE 100 to the network node 300 is A TA list can be sent.
  • route information is transmitted from UE 100 to processing node 400 .
  • the information transmitted to the processing node 400 according to the second embodiment of the present disclosure is not limited to this example.
  • intermediate information obtained by processing route information may be transmitted from the UE 100 to the processing node 400.
  • the UE 100 (control unit 133) performs part of the TA list conversion process based on the route information.
  • the UE 100 (information acquisition unit 131) acquires intermediate information through part of the TA list conversion process.
  • UE 100 (communication processing unit 135 ) transmits a message including the intermediate information to processing node 400 .
  • the processing node 400 receives a message including the intermediate information from the UE 100.
  • the processing node 400 (control unit 433) performs the rest of the TA list conversion processing based on the intermediate information.
  • the processing node 400 (information acquisition unit 431) acquires the TA list from the remainder of the TA list conversion process.
  • Processing node 400 (communication processing unit 435 ) transmits a message including the TA list to UE 100 .
  • the intermediate information may be the output of an AI that performs part of the TA list conversion process.
  • the AI may be part of the AI that performs the TA list conversion process.
  • the AI may be transmitted to the UE 100 from the processing node 400 or another node.
  • part of the TA conversion processing is performed in the UE 100, thereby reducing the computation cost or processing load of the processing node 400. can.
  • the calculation cost or processing load of the processing can be distributed between the UE 100 and the processing node 400 .
  • steps in the processes described in this specification do not necessarily have to be executed in chronological order according to the order described in the flowcharts or sequence diagrams.
  • steps in a process may be performed in an order different from that depicted in a flowchart or sequence diagram, or in parallel.
  • some of the steps in the process may be deleted and additional steps may be added to the process.
  • a method may be provided that includes the operation of one or more components of the apparatus described herein, and a program may be provided for causing a computer to perform the operation of the components. Further, a computer-readable non-transitional tangible recording medium recording the program may be provided.
  • a method may be provided that includes the operation of one or more components of the apparatus described herein, and a program may be provided for causing a computer to perform the operation of the components.
  • a computer-readable non-transitional tangible recording medium recording the program may be provided.
  • such methods, programs, and computer-readable non-transitory tangible computer-readable storage mediums are also included in the present disclosure.
  • user equipment refers to a mobile station, mobile terminal, mobile device, mobile unit, subscriber station, subscriber terminal, subscriber equipment, subscriber unit, wireless It may also be called a station, a wireless terminal, a wireless device, a wireless unit, a remote station, a remote terminal, a remote device, a remote unit, or the like.
  • transmit may mean performing at least one layer of processing within the protocol stack used for transmission, or physically transmitting a signal wirelessly or by wire. may mean sending to Alternatively, “transmitting” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically transmitting the signal wirelessly or by wire.
  • receive may mean processing at least one layer in the protocol stack used for reception, or physically receiving a signal wirelessly or by wire. may mean that Alternatively, “receiving” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically receiving the signal wirelessly or by wire.
  • the at least one layer may also be translated as at least one protocol.
  • “obtain/acquire” may mean obtaining information among stored information, obtaining information among information received from other nodes. or to obtain the information by generating the information.
  • the terms “include” and “comprise” do not mean to include only the recited items, but may include only the recited items, or may include only the recited items. It means that further items may be included in addition to the
  • a communication device (100), an information acquisition unit (131) for acquiring provision information used for setting a TA (Tracking Area) list for the communication device; a communication processing unit (135) that transmits a message including the provided information to a network (200, 300, 400); with The communication device, wherein the provided information relates to a moving route of the communication device.
  • TA Tracking Area
  • (Feature 4) The communication device according to any one of features 1 to 3, wherein the provided information includes the TA list based on route information indicating at least a movement route of the communication device.
  • (Feature 7) further comprising a control unit (133) that performs part of the TA list conversion process based on the route information;
  • the information acquisition unit acquires intermediate information by part of the TA list conversion processing.
  • the communication processing unit transmits a message including the intermediate information to a processing function (400) that performs the rest of the TA list conversion processing. , receives a message including the TA list from the processing function.
  • the core network includes a network node (300);
  • the communication device according to feature 10, wherein the message including the provided information includes a NAS (Non Access Stratum) message.
  • NAS Non Access Stratum
  • the radio access network includes a base station (200);
  • RRC Radio Resource Control
  • a communication processing unit (335) that receives from the communication device a message including provision information used for setting a TA (Tracking Area) list for the communication device (100); an information acquisition unit (331) that acquires the provided information included in the message; with A network node (300), wherein the provided information relates to a moving route of the communication device.
  • the provided information includes route information indicating at least a movement route of the communication device,
  • the information acquisition unit acquires the TA list based on the route information, 17.
  • the network node of feature 16 wherein the communication processing unit transmits a message including the TA list to the communication device.
  • (Feature 20) further comprising a control unit (333) that performs part of the TA list conversion process based on the route information;
  • the information acquisition unit acquires intermediate information by part of the TA list conversion processing.
  • the communication processing unit transmits a message including the intermediate information to a processing function (400) that performs the rest of the TA list conversion processing. , receiving a message from the processing function including the TA list; 18.
  • a first communication processing unit (243) that receives from the communication device a message including provided information used for setting a TA (Tracking Area) list for the communication device (100); a second communication processing unit (245) that transmits a message including the provided information to the network node (300); with The provided information relates to a moving route of the communication device.
  • the first communication processing unit receives a NAS (Non Access Stratum) message including the provided information from the communication device, The base station according to feature 21, wherein the second communication processing unit transmits the NAS message to the network node.
  • NAS Non Access Stratum
  • the first communication processing unit receives an RRC (Radio Resource Control) message including the provided information from the communication device,
  • the second communication processing unit transmits an NGAP (NG Application Protocol) message including the provided information to the network node, 23.
  • the base station according to feature 21 or 22, further comprising an information acquisition unit (241) that acquires the offer information included in the RRC message.
  • a communication processing unit (435) that receives a message including provision information used for setting a TA (Tracking Area) list for the communication device (100) from the communication device or the network node (300); an information acquisition unit (431) that acquires the provided information included in the message; with A processing node (400), wherein the provided information relates to a moving route of the communication device.
  • the provided information includes route information indicating at least a movement route of the communication device, Further comprising a control unit (433) for performing TA list conversion processing based on the route information,
  • the information acquisition unit acquires the TA list through the TA list conversion process, 25.
  • the provided information includes intermediate information obtained by part of the TA list conversion process based on route information indicating at least the movement route of the communication device, further comprising a control unit (433) that performs the rest of the TA list conversion process based on the intermediate information;
  • the information acquisition unit acquires the TA list from the remainder of the TA list conversion process, 25.
  • the processing node according to feature 24, wherein the communication processing unit transmits a message including the TA list to the communication device or the network node.
  • a method performed by a communication device comprising: Acquiring provision information used for setting a TA (Tracking Area) list for the communication device; sending a message containing said provided information to a network (200, 300, 400); including The provided information relates to a moving route of the communication device.
  • TA Tracking Area
  • a computer-readable non-transitional tangible recording medium recording a program that causes a computer to execute The provided information is a non-transitional substantive recording medium relating to a moving route of the communication device.
  • (Feature 36) Receiving a message from the communication device (100) including provision information used for setting a TA (Tracking Area) list for the communication device (100); obtaining the provided information included in the message;
  • a computer-readable non-transitional tangible recording medium recording a program that causes a computer to execute The provided information is a non-transitional substantive recording medium relating to a moving route of the communication device.
  • a computer-readable non-transitional tangible recording medium recording a program that causes a computer to execute The provided information is a non-transitional substantive recording medium relating to a moving route of the communication device.
  • a computer-readable non-transitional tangible recording medium recording a program that causes a computer to execute The provided information is a non-transitional substantive recording medium relating to a moving route of the communication device.

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Abstract

本開示の一態様に係る装置(100)は、上記装置についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を取得する情報取得部(131)と、上記提供情報を含むメッセージをネットワーク(200、300、400)へ送信する通信処理部(135)と、を備え、上記提供情報は、上記装置の移動経路に関する。

Description

装置及び方法 関連出願の相互参照
 本出願は、2021年9月30日に出願された日本出願番号2021-162062号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
 本開示は、装置及び方法に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)(登録商標)のRelease 15では、LTE(Long Term Evolution)のワークアイテムとして、ユーザ機器(user equipment:UE)としてのUAV(Unmanned Aerial Vehicle)向けのいくつかの機能が議論され、仕様化されている(非特許文献1)。
 仕様化された機能の1つとしてFlight Path機能がある。Flight Path機能では、ネットワークからの要求に応じてUAVの飛行経路(flight path)がUAVからネットワークへ報告される。これにより、ネットワーク側におけるUAVの移動計画に基づいたハンドオーバ又はビームフォーミング等の制御に役立てることが想定されている(非特許文献2)。
 NR(New Radio)においてはFlight Path機能はまだ規定されていないが、Release 18のワークアイテムの提案の中でFlight Path機能の活用について言及されている(非特許文献3~5)。
 また、UEの位置を示す情報として管理されるTA(Tracking Area)がTSにおいて定義されている。TAは、1つ又は複数のセルで構成される。UEは、UEについて設定された1つ又は複数の当該TAを示すTAリストをネットワークから受信する。具体的には、UEは、ネットワークへRegistrationRequestメッセージを送信することにより、上記TAリストを含むRegistrationAcceptメッセージをネットワークから受信する。UEは、受信されたTAリストが示すTAに対応するセル内に位置する場合、位置情報の更新手続きであるTAU(Tracking Area Update) Procedureを実行しない。しかし、受信されたTAリストが示すTA以外のTAに対応するセルに位置する場合、UEは、TAU Procedureをネットワークに対して実行する。
3GPP TS 36.331 V15.14.0 (2021-06), "3rd Generation   Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); protocol specification (Release 15)" 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #101bis Sanya, China, 16 - 20 Apr 2018, R2-1805125, Huawei, HiSilicon, CMCC, Fraunhofer, Nokia, Nokia Shanghai Bell, Lenovo, Motorola Mobility, InterDigital, KDDI, "Discussion on flight path information" 3GPP TSG RAN - RAN-Rel-18 workshop, Online, 2021-06-28 - 2021-07-02, RWS-210190, Ericsson, "Motivation for Rel-18 UAV" 3GPP TSG RAN Rel-18 workshop, Electronic Meeting, June 28 - July 2, 2021, RWS-210254, Lenovo, Motorola Mobility, "Discussion on UAV Swarm Support in NR RAN for Rel-18" 3GPP TSG RAN Rel-18 workshop, Electronic Meeting, June 28- July 2, 2021, RWS-210474, ZTE, Sanechips, "Support of UAV for 5G Advanced"
 発明者の詳細な検討の結果、以下の課題が見出された。即ち、上述の従来技術では、TAリストの更新に係るシグナリングが増大するおそれがある。例えば、UEについて設定されたTAリストが当該UEの移動経路に適していない場合、当該TAリストが示すTA以外の場所に当該UEが移動しやすくなるおそれがある。この場合、上述のTAUが頻発するため、シグナリングが増大し得る。
 本開示の目的は、TAリストの更新に係るシグナリングの増大を抑制することを可能にする装置及び方法を提供することにある。
 本開示の一態様に係る装置(100)は、上記装置についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を取得する情報取得部(131)と、上記提供情報を含むメッセージをネットワーク(200、300、400)へ送信する通信処理部(135)と、を備え、上記提供情報は、上記装置の移動経路に関する。
 本開示の一態様に係る装置(300)は、通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を含むメッセージを上記通信装置から受信する通信処理部(335)と、上記メッセージに含まれる上記提供情報を取得する情報取得部(331)と、を備え、上記提供情報は、上記通信装置の移動経路に関する。
 本開示の一態様に係る装置(100)により行われる方法は、上記装置についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を取得することと、上記提供情報を含むメッセージをネットワーク(200、300、400)へ送信することと、を含み、上記提供情報は、上記装置の移動経路に関する。
 本開示の一態様に係る装置(300)により行われる方法は、通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を含むメッセージを上記通信装置から受信することと、上記メッセージに含まれる上記提供情報を取得することと、を含み、上記提供情報は、上記通信装置の移動経路に関する。
 本開示によれば、TAリストの更新に係るシグナリングの増大を抑制することが可能になる。なお、本開示により、当該効果の代わりに、又は当該効果とともに、他の効果が奏されてもよい。
本開示の実施形態に係るシステムの概略的な構成の一例を示す説明図である。 本開示の実施形態に係るユーザ機器の移動経路に基づく通信制御の例を説明するための説明図である。 本開示の実施形態に係るユーザ機器の概略的な機能構成の例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係るユーザ機器の概略的なハードウェア構成の例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係る基地局の概略的な機能構成の例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係る基地局の概略的なハードウェア構成の例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係るネットワークノードの概略的な機能構成の例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係るネットワークノードの概略的なハードウェア構成の例を示すブロック図である。 本開示の第1の実施形態に係る処理の概略的な流れの例を説明するためのシーケンス図である。 従来のTAリストの設定例を説明するための説明図である。 本開示の第1の実施形態に係るTAリストの設定例を説明するための説明図である。 本開示の第1の実施形態の変形例に係る処理の概略的な流れの例を説明するためのシーケンス図である。 本開示の第1の実施形態の変形例に係る処理の概略的な流れの別の例を説明するためのシーケンス図である。 本開示の第2の実施形態に係る処理の概略的な流れの例を説明するためのシーケンス図である。 本開示の第2の実施形態の変形例に係る処理の概略的な流れの例を説明するためのシーケンス図である。
 以下、添付の図面を参照して本開示の実施形態を詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、同様に説明されることが可能な要素については、同一の符号を付することにより重複説明が省略され得る。
 説明は、以下の順序で行われる。
 1.システムの構成
 2.ユーザ機器の構成
 3.基地局の構成
 4.ネットワークノードの構成
 5.処理ノードの構成
 6.第1の実施形態
 6-1.動作例
 6-2.変形例
 7.第2の実施形態
 7-1.動作例
 7-2.変形例
 <1.システムの構成>
 図1を参照して、本開示の実施形態に係るシステム1の構成の例を説明する。図1を参照すると、システム1は、ユーザ機器(通信装置)100、基地局200及びコアネットワーク30を含む。コアネットワーク30は、ネットワークノード300及び処理ノード400を含む。
 例えば、システム1は、3GPPの技術仕様(Technical Specification:TS)に準拠したシステムである。より具体的には、例えば、システム1は、5G又はNR(New Radio)のTSに準拠したシステムである。当然ながら、システム1は、この例に限定されない。システム1は、3GPPの他のTSに準拠したシステムであってもよい。一例として、システム1は、LTE、LTE-A(LTE Advanced)又は4GのTSに準拠したシステムであってもよく、基地局200は、eNB(evolved Node B)であってもよい。あるいは、基地局200は、ng-eNBであってもよい。別の例として、システム1は、3GのTSに準拠したシステムであってもよく、基地局200は、NodeBであってもよい。さらに別の例として、システム1は、次世代(例えば、6G)のTSに準拠したシステムであってもよい。あるいは、システム1は、移動体通信についての他の標準化団体のTSに準拠したシステムであってもよい。
 (1)UE100
 UE100は、基地局と通信する。例えば、UE100は、基地局200のカバレッジエリア10内に位置する場合に、基地局200と通信する。
 例えば、UE100は、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network:RAN)のプロトコルスタックを使用して基地局(例えば、基地局200)と通信する。例えば、当該プロトコルスタックは、RRC(Radio Resource Control)、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)、及び、物理(Physical:PHY)レイヤのプロトコルを含む。あるいは、上記プロトコルスタックは、これらのプロトコルの全てを含まず、これらのプロトコルの一部を含んでもよい。
 また、UE100は、NAS(Non Access Stratum)プロトコルを用いてネットワークノード(例えば、ネットワークノード300)と通信する。例えば、UE100は、NASメッセージを基地局200へ送信する。NASメッセージは、基地局200からネットワークノード300へ送信される。
 とりわけ、UE100は、移動体に搭載される。例えば、移動体は、UAVのような航空機、又は自動運転車若しくはナビゲーション機能を有する手動運転車のような車両であり得る。当該移動体では、予め移動経路(moving path)が設定されることがある。UE100は、当該移動経路をネットワーク(即ち基地局200)へ報告することで、移動経路に基づく通信制御の恩恵を受けることができる。当該移動経路の報告は、例えばFlight Pathの仕組みによりサポートされてもよく、他の移動経路の報告の仕組みによりサポートされてもよい。
 図2の例を参照すると、例えば、UE100は、設定された移動経路を基地局200へ報告する。基地局200は、報告された移動経路から推定されるUE100の将来の位置に基づき、例えばハンドオーバ又はビームフォーミングのための処理を事前に行う。これにより、UE100が推定された位置に到達するタイミングで当該位置に適した通信制御を行うことが可能となる。
 また、UE100には、位置管理のためにTAリストが設定される。例えば、TAリストは、TAI(Tracking Area Identity)リストである。TAリストは、ネットワークノード300により設定される。UE100は、設定されたTAリストをネットワークノード300から受信する。UE100は、TAリストが示すTA内に位置する場合、TAU Procedure(以下、TAU)を実行しない。しかし、TAリストが示すTA以外のTAへ移動した場合、UE100は、TAUをネットワークノード300に対して実行する。TAUによりTAリストが更新され、UE100は、更新されたTAリストをネットワークノード300から受信する。
 (2)基地局200
 基地局200は、RANのノードであり、基地局200のカバレッジエリア10内に位置するUE(例えば、UE100)と通信する。
 例えば、基地局200は、上記プロトコルスタックを使用してUE(例えば、UE100)と通信する。
 また、基地局200は、コアネットワーク30内に位置するノード(例えば、ネットワークノード300、処理ノード400)と通信する。
 例えば、基地局200は、NGAP(NG Application Protocol)を用いてコアネットワーク30内に位置するノード(例えば、ネットワークノード300、処理ノード400)と通信する。
 例えば、基地局200は、gNBである。gNBは、UEに対するNRユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端(NR user plane and control plane protocol terminations towards the UE)を提供し、NGインターフェースを介して5GC(5G Core Network)に接続されるノードである。あるいは、基地局200は、en-gNBであってもよい。en-gNBは、UEに対するNRユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供し、EN-DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)においてセカンダリノードとして動作するノードである。
 基地局200は、複数のノードを含んでもよい。当該複数のノードは、上記プロトコルスタックに含まれる上位レイヤ(higher layer)をホストする第1のノードと、当該プロトコルスタックに含まれる下位レイヤ(lower layer)をホストする第2のノードとを含んでもよい。上記上位レイヤは、RRC、SDAP及びPDCPを含んでもよく、上記下位レイヤは、RLC、MAC、及びPHYレイヤを含んでもよい。上記第1のノードは、CU(central unit)であってもよく、上記第2のノードは、DU(Distributed Unit)であってもよい。なお、上記複数のノードは、PHYレイヤの下位の処理を行う第3のノードを含んでもよく、上記第2のノードは、PHYレイヤの上位の処理を行ってもよい。当該第3のノードは、RU(Radio Unit)であってもよい。
 あるいは、基地局200は、上記複数のノードのうちの1つであってもよく、上記複数のノードのうちの他のユニットと接続されていてもよい。
 基地局200は、IAB(Integrated Access and Backhaul)ドナー又はIABノードであってもよい。
 (3)ネットワークノード300
 ネットワークノード300は、コアネットワーク30のネットワーク機能である。例えば、ネットワークノード300は、AMF(Access and Mobility Management Function)である。
 ネットワークノード300は、基地局(例えば、基地局200)を介してUE(例えば、UE100)と通信する。例えば、ネットワークノード300は、NGAPを用いて基地局200と通信する。また、ネットワークノード300は、NASプロトコルを用いてUE100と通信する。
 ネットワークノード300は、TAリストを設定する。具体的には、UE100からの要求に応じて、UE100の位置するセルに基づき1つ又は複数のTAで構成されるTAリストを設定する。ネットワークノード300は、設定されたTAリストをUE100へ送信する。また、ネットワークノード300は、TAUにおいて、TAリストを更新し、更新されたTAリストをUE100へ送信する。
 (4)処理ノード400
 処理ノード400は、AI(Artificial Intelligence)を用いて処理を行うネットワーク機能である。また、当該AIは、ML(Machine Learning)により訓練され得る。3GPPのRelease 18では、通信システムにおいてAI又はMLを活用することが議論されている(例えば、TR 22.874参照)。処理ノード400は、当該AI又はMLの活用の一形態となり得る。例えば、処理ノード400は、サーバという形態で実装され得るが、処理ノード400の実装形態はこれに限定されない。
 例えば、処理ノード400は、図1に示されるようにコアネットワーク30に配置される。なお、処理ノード400は、コアネットワーク以外に配置されてもよい。例えば、処理ノード400は、インターネット等の外部ネットワーク又は無線アクセスネットワークに配置されてもよい。
 処理ノード400は、UE(例えば、UE100)、基地局(例えば、基地局200)及びネットワークノード(例えば、ネットワークノード300)と通信する。処理ノード400の通信では、処理ノード400の配置に応じた通信方法が用いられてよい。例えば、処理ノード400がコアネットワークに配置される場合は、処理ノード400は、NGAPを用いて基地局200と通信してもよい。その場合、処理ノード400は、NASプロトコルを用いてUE100と通信してもよい。なお、上述の既存のプロトコルの代わりに又はそれと共に、処理ノード400の通信のために定義されたプロトコルが用いられてもよい。
 <2.ユーザ機器の構成>
 図3及び図4を参照して、本開示の実施形態に係るUE100の構成の例を説明する。
 (1)機能構成
 まず、図3を参照して、本開示の実施形態に係るUE100の機能構成の例を説明する。図3を参照すると、UE100は、無線通信部110、記憶部120及び処理部130を備える。
 無線通信部110は、信号を無線で送受信する。例えば、無線通信部110は、基地局からの信号を受信し、基地局への信号を送信する。例えば、無線通信部110は、他のUEからの信号を受信し、他のUEへの信号を送信する。
 記憶部120は、UE100のために様々な情報を記憶する。
 処理部130は、UE100の様々な機能を提供する。処理部130は、情報取得部131、制御部133及び通信処理部135を含む。なお、処理部130は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部130は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。情報取得部131、制御部133及び通信処理部135の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
 例えば、処理部130(通信処理部135)は、無線通信部110を介して基地局(例えば、基地局200)又は他のUEと通信する。また、処理部130(通信処理部135)は、基地局を介してコアネットワーク(例えば、ネットワークノード300)と通信する。
 (2)ハードウェア構成
 次に、図4を参照して、本開示の実施形態に係るUE100のハードウェア構成の例を説明する。図4を参照すると、UE100は、アンテナ181、RF(radio frequency)回路183、プロセッサ185、メモリ187及びストレージ189を備える。
 アンテナ181は、信号を電波に変換し、当該電波を空間に放射する。また、アンテナ181は、空間における電波を受信し、当該電波を信号に変換する。アンテナ181は、送信アンテナ及び受信アンテナを含んでもよく、又は、送受信用の単一のアンテナであってもよい。アンテナ181は、指向性アンテナであってもよく、複数のアンテナ素子を含んでもよい。
 RF回路183は、アンテナ181を介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路183は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
 プロセッサ185は、アンテナ181及びRF回路183を介して送受信される信号のデジタル処理を行う。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。プロセッサ185は、複数のプロセッサを含んでもよく、又は、単一のプロセッサであってもよい。当該複数のプロセッサは、上記デジタル処理を行うベースバンドプロセッサと、他の処理を行う1つ以上のプロセッサとを含んでもよい。
 メモリ187は、プロセッサ185により実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、その他の様々な情報を記憶する。メモリ187は、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでもよい。メモリ187の全部又は一部は、プロセッサ185内に含まれていてもよい。
 ストレージ189は、様々な情報を記憶する。ストレージ189は、SSD(Solid State Drive)及びHDD(Hard Disc Drive)の少なくとも1つを含んでもよい。
 無線通信部110は、アンテナ181及びRF回路183により実装されてもよい。記憶部120は、ストレージ189により実装されてもよい。処理部130は、プロセッサ185及びメモリ187により実装されてもよい。
 処理部130は、プロセッサ185及びメモリ187を含むSoC(System on Chip)により実装されてもよい。当該SoCは、RF回路183を含んでもよく、無線通信部110も、当該SoCにより実装されてもよい。
 以上のハードウェア構成を考慮すると、UE100は、プログラムを記憶するメモリ(即ち、メモリ187)と、当該プログラムを実行可能な1つ以上のプロセッサ(即ち、プロセッサ185)とを備えてもよく、当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、処理部130の動作を行ってもよい。上記プログラムは、処理部130の動作をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 <3.基地局の構成>
 図5及び図6を参照して、本開示の実施形態に係る基地局200の構成の例を説明する。
 (1)機能構成
 まず、図5を参照して、本開示の実施形態に係る基地局200の機能構成の例を説明する。図5を参照すると、基地局200は、無線通信部210、ネットワーク通信部220、記憶部230及び処理部240を備える。
 無線通信部210は、信号を無線で送受信する。例えば、無線通信部210は、UEからの信号を受信し、UEへの信号を送信する。
 ネットワーク通信部220は、ネットワークから信号を受信し、ネットワークへ信号を送信する。
 記憶部230は、基地局200のために様々な情報を記憶する。
 処理部240は、基地局200の様々な機能を提供する。処理部240は、情報取得部241、第1通信処理部243及び第2通信処理部245を含む。なお、処理部240は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部240は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。情報取得部241、第1通信処理部243、第2通信処理部245の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
 例えば、処理部240(第1通信処理部243)は、無線通信部210を介してUE(例えば、UE100)と通信する。例えば、処理部240(第2通信処理部245)は、ネットワーク通信部220を介して他のノード(例えば、コアネットワーク30内のネットワークノード300、処理ノード400又は他の基地局)と通信する。
 (2)ハードウェア構成
 次に、図6を参照して、本開示の実施形態に係る基地局200のハードウェア構成の例を説明する。図6を参照すると、基地局200は、アンテナ281、RF回路283、ネットワークインターフェース285、プロセッサ287、メモリ289及びストレージ291を備える。
 アンテナ281は、信号を電波に変換し、当該電波を空間に放射する。また、アンテナ281は、空間における電波を受信し、当該電波を信号に変換する。アンテナ281は、送信アンテナ及び受信アンテナを含んでもよく、又は、送受信用の単一のアンテナであってもよい。アンテナ281は、指向性アンテナであってもよく、複数のアンテナ素子を含んでもよい。
 RF回路283は、アンテナ281を介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路283は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
 ネットワークインターフェース285は、例えばネットワークアダプタであり、ネットワークへ信号を送信し、ネットワークから信号を受信する。
 プロセッサ287は、アンテナ281及びRF回路283を介して送受信される信号のデジタル処理を行う。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。プロセッサ287は、ネットワークインターフェース285を介して送受信される信号の処理も行う。プロセッサ287は、複数のプロセッサを含んでもよく、又は、単一のプロセッサであってもよい。当該複数のプロセッサは、上記デジタル処理を行うベースバンドプロセッサと、他の処理を行う1つ以上のプロセッサとを含んでもよい。
 メモリ289は、プロセッサ287により実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、その他の様々な情報を記憶する。メモリ289は、ROM、EPROM、EEPROM、RAM及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでもよい。メモリ289の全部又は一部は、プロセッサ287内に含まれていてもよい。
 ストレージ291は、様々な情報を記憶する。ストレージ291は、SSD及びHDDの少なくとも1つを含んでもよい。
 無線通信部210は、アンテナ281及びRF回路283により実装されてもよい。ネットワーク通信部220は、ネットワークインターフェース285により実装されてもよい。記憶部230は、ストレージ291により実装されてもよい。処理部240は、プロセッサ287及びメモリ289により実装されてもよい。
 処理部240の一部又は全部は、仮想化されていてもよい。換言すると、処理部240の一部又は全部は、仮想マシンとして実装されてもよい。この場合に、処理部240の一部又は全部は、プロセッサ及びメモリ等を含む物理マシン(即ち、ハードウェア)及びハイパーバイザ上で仮想マシンとして動作してもよい。
 以上のハードウェア構成を考慮すると、基地局200は、プログラムを記憶するメモリ(即ち、メモリ289)と、当該プログラムを実行可能な1つ以上のプロセッサ(即ち、プロセッサ287)とを備えてもよく、当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、処理部240の動作を行ってもよい。上記プログラムは、処理部240の動作をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 <4.ネットワークノードの構成>
 図7及び図8を参照して、本開示の実施形態に係るネットワークノード300の構成の例を説明する。
 (1)機能構成
 まず、図7を参照して、本開示の実施形態に係るネットワークノード300の機能構成の例を説明する。図7を参照すると、ネットワークノード300は、ネットワーク通信部310、記憶部320及び処理部330を備える。
 ネットワーク通信部310は、ネットワークから信号を受信し、ネットワークへ信号を送信する。
 記憶部320は、ネットワークノード300のために様々な情報を記憶する。
 処理部330は、ネットワークノード300の様々な機能を提供する。処理部330は、情報取得部331、制御部333及び通信処理部335を含む。なお、処理部330は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部330は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。情報取得部331、制御部333及び通信処理部335の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
 例えば、処理部330(通信処理部335)は、ネットワーク通信部310を介して基地局(例えば、基地局200)と通信する。例えば、処理部330(通信処理部335)は、ネットワーク通信部310を介して、基地局(例えば、基地局200)経由でUE(例えば、UE100)と通信する。
 (2)ハードウェア構成
 次に、図8を参照して、本開示の実施形態に係るネットワークノード300のハードウェア構成の例を説明する。図8を参照すると、ネットワークノード300は、ネットワークインターフェース381、プロセッサ383、メモリ385及びストレージ387を備える。
 ネットワークインターフェース381は、例えばネットワークアダプタであり、ネットワークへ信号を送信し、ネットワークから信号を受信する。
 プロセッサ383は、ネットワークインターフェース381を介して送受信される信号の処理を行う。プロセッサ383は、複数のプロセッサを含んでもよく、又は、単一のプロセッサであってもよい。
 メモリ385は、プロセッサ383により実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、その他の様々な情報を記憶する。メモリ385は、ROM、EPROM、EEPROM、RAM及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでもよい。メモリ385の全部又は一部は、プロセッサ383内に含まれていてもよい。
 ストレージ387は、様々な情報を記憶する。ストレージ387は、SSD及びHDDの少なくとも1つを含んでもよい。
 ネットワーク通信部310は、ネットワークインターフェース381により実装されてもよい。記憶部320は、ストレージ387により実装されてもよい。処理部330は、プロセッサ383及びメモリ385により実装されてもよい
 処理部330の一部又は全部は、仮想化されていてもよい。換言すると、処理部330の一部又は全部は、仮想マシンとして実装されてもよい。この場合に、処理部330の一部又は全部は、プロセッサ及びメモリ等を含む物理マシン(即ち、ハードウェア)及びハイパーバイザ上で仮想マシンとして動作してもよい。
 以上のハードウェア構成を考慮すると、ネットワークノード300は、プログラムを記憶するメモリ(即ち、メモリ385)と、当該プログラムを実行可能な1つ以上のプロセッサ(即ち、プロセッサ383)とを備えてもよく、当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、処理部330の動作を行ってもよい。上記プログラムは、処理部330の動作をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 <5.処理ノードの構成>
 本開示の実施形態に係る処理ノード400の構成の例を説明する。なお、処理ノード400の機能構成及びハードウェア構成は、それぞれネットワークノード300の同じ名称の構成と実質的に同一であるため、図示及び詳細な説明を省略する。
 (1)機能構成
 まず、本開示の実施形態に係る処理ノード400の機能構成の例を説明する。処理ノード400は、ネットワーク通信部410、記憶部420及び処理部430を備える。処理部430は、情報取得部431、制御部433及び通信処理部435を含む。
 (2)ハードウェア構成
 次に、本開示の実施形態に係る処理ノード400のハードウェア構成の例を説明する。処理ノード400は、ネットワークインターフェース481、プロセッサ483、メモリ485及びストレージ487を備える。
 <6.第1の実施形態>
 本開示の第1の実施形態について説明する。第1の実施形態では、提供情報として経路情報がUE100から基地局200を経由してネットワークノード300へ送信される。また、ネットワークノード300から処理ノード400へ経路情報が提供され、処理ノード400により経路情報がTAリストに変換される。
 <6-1.動作例>
 図9を参照して、本開示の第1の実施形態に係るUE100、基地局200、ネットワークノード300及び処理ノード400の動作及び関係する情報の例について説明する。
 (1)UE100の動作
 UE100は、経路情報をネットワークノード300へ送信する。UE100は、当該経路情報への応答として、TAリストをネットワークノード300から受信する。以下、UE100の動作及び関係する情報について詳細に説明する。
 (1-1)経路情報の取得
 UE100は、当該UE100についてのTAリストの設定に用いられる情報であって、UE100の移動経路に関する提供情報を取得する。例えば、提供情報は、UE100の移動経路を少なくとも示す経路情報である。
 具体的には、UE100(情報取得部131)は、経路情報を取得する。例えば、UE100は、アプリケーションから経路情報を取得する。換言すると、UE100のNASレイヤは、NASレイヤの上位レイヤ(例えば、アプリケーションレイヤ)から経路情報を取得する。例えば、当該移動経路は、予定されている(即ち計画された)移動経路である。また、当該アプリケーションは、ナビゲーションのアプリケーションであり得る。
 例えば、経路情報は、flightPathInfoReport又はこれに相当する情報であってよい。
 (1-2)経路情報の送信
 UE100は、取得された経路情報をネットワークへ送信する。具体的には、UE100(通信処理部135)は、提供情報としての経路情報を含むメッセージをネットワークへ送信する。
 具体的には、メッセージの送信先であるネットワークは、コアネットワーク30内のネットワークノード300である。例えば、UE100は、経路情報を含むNASメッセージをネットワークノード300であるAMFへ送信する。当該NASメッセージは、基地局200を経由してネットワークノード300へ送信される。
 このように、UE及びネットワークノード間のシグナリングが利用されることにより、下位レイヤの動作を変えることなく、UE100からネットワークノード300へ経路情報を送信することができる。
 例えば、経路情報を含むNASメッセージは、RegistrationRequestメッセージ又はServiceRequestメッセージであってよい。
 これにより、既存のUE及びネットワーク間のシグナリングを利用してTAリストの設定に用いられる提供情報としての経路情報を、TAリストを設定するネットワークノード300へ送信することができる。このため、新たなシグナリングの追加を防止できる。
 なお、経路情報を含むNASメッセージは、追加的に定義されるNASメッセージであって、経路情報の送信のためのNASメッセージであってもよい。この場合、既存のNASメッセージを変更することなく、経路情報をネットワークノード300へ送信することができる。
 (1-3)TAリストの受信
 UE100は、提供情報の送信後に、TAリストを含むメッセージをネットワークから受信する。具体的には、UE100(通信処理部135)は、提供情報としての経路情報への応答として、TAリストを含むメッセージをネットワークから受信する。当該TAリストは、経路情報に基づく。
 例えば、UE100は、経路情報を含むNASメッセージへの応答として、UE100に設定されたTAリストを含むNASメッセージを基地局200経由でネットワークノード300であるAMFから受信する。
 このように、UE及びネットワークノード間のシグナリングが利用されることにより、下位レイヤの動作を変えることなく、ネットワークノード300からUE100へTAリストを送信することができる。
 例えば、TAリストを含むNASメッセージは、RegistrationRequestメッセージへの応答となるRegistrationAcceptメッセージ又はServiceRequestメッセージへの応答となるServiceAcceptメッセージであってよい。
 これにより、既存のUE及びネットワーク間のシグナリング及び応答の仕組みを利用してTAリストをネットワークから受信することができる。このため、新たなシグナリングの追加を防止できる。
 なお、TAリストを含むメッセージは、追加的に定義されるメッセージであって、TAリストの送信のためのメッセージであってもよい。この場合、既存のメッセージを変更することなく、TAリストをネットワークから受信することができる。
 (2)基地局200の動作
 基地局200は、UE100から受信した経路情報をネットワークノード300へ転送する。また、基地局200は、ネットワークノード300から受信したTAリストをUE100へ転送する。以下、基地局200の動作及び関係する情報について詳細に説明する。なお、UE100の動作における説明と実質的に同一である内容については詳細な説明を省略する。
 (2-1)経路情報の転送
 基地局200は、UE100から受信した経路情報をネットワークノード300へ転送する。具体的には、基地局200(第1通信処理部243)は、提供情報としての経路情報を含むメッセージをUE100から受信する。基地局200(第2通信処理部245)は、当該経路情報を含むメッセージをネットワークノード300へ送信する。
 例えば、基地局200(第1通信処理部243)は、提供情報としての経路情報を含むNASメッセージをUE100から受信する。基地局200(第2通信処理部245)は、当該NASメッセージをネットワークノード300であるAMFへ送信する。
 (2-2)TAリストの転送
 基地局200は、ネットワークノード300から受信したTAリストをUE100へ転送する。具体的には、基地局200(第2通信処理部245)は、TAリストを含むメッセージをネットワークノード300から受信する。基地局200(第1通信処理部243)は、当該TAリストを含むメッセージをUE100へ送信する。
 例えば、基地局200(第2通信処理部245)は、TAリストを含むNASメッセージをネットワークノード300であるAMFから受信する。基地局200(第1通信処理部243)は、当該NASメッセージをUE100へ送信する。
 (3)ネットワークノード300の動作
 ネットワークノード300は、経路情報をUE100から受信する。ネットワークノード300は、当該経路情報に基づきTAリストを取得する。ネットワークノード300は、当該TAリストをUE100へ送信する。以下、ネットワークノード300の動作及び関係する情報について詳細に説明する。なお、UE100又は基地局200の動作における説明と実質的に同一である内容については詳細な説明を省略する。
 (3-1)経路情報の受信
 ネットワークノード300は、経路情報を基地局200経由でUE100から受信する。具体的には、ネットワークノード300(通信処理部335)は、提供情報としての経路情報を含むメッセージをUE100から受信する。ネットワークノード300(情報取得部331)は、当該メッセージに含まれる経路情報を取得する。
 例えば、ネットワークノード300は、経路情報を含むNASメッセージを基地局200経由でUE100から受信する。ネットワークノード300は、受信されたNASメッセージに含まれる経路情報を取得する。例えば、ネットワークノード300は、経路情報を含むRegistrationRequestメッセージ又はServiceRequestメッセージを受信する。
 (3-2)TAリストの取得
 ネットワークノード300は、経路情報に基づくTAリストを取得する。具体的には、ネットワークノード300(通信処理部335)は、経路情報を含むメッセージをTAリスト変換処理を行う処理機能へ送信し、当該TAリストを含むメッセージを当該処理機能から受信する。ネットワークノード300(情報取得部331)は、当該処理機能から受信されたメッセージに含まれるTAリストを取得する。当該処理機能は、例えば処理ノード400である。
 例えば、ネットワークノード300は、UE100から受信された経路情報を含むメッセージを処理ノード400へ送信し、当該経路情報に基づき得られたTAリストを含むメッセージを処理ノード400から受信する。なお、ネットワークノード300と処理ノード400との間の通信に用いられるプロトコル及びメッセージは、既存のプロトコル及びメッセージであってもよく、新たに定義されてもよい。
 このように、ネットワークノード300は、処理ノード400を利用して経路情報に基づくTAリストを取得する。これにより、ネットワークノード300にて経路情報からTAリストを計算する場合に比べて、ネットワークノード300における演算コストを低減することができる。また、TAリスト変換処理を処理ノード400にて行うことにより、AMF等の他の様々な処理を行うネットワークノード300でTAリスト変換処理を行う場合よりも多くの計算リソースをTAリスト変換処理に用いることができる。そのため、計算結果の精度(accuracy)を向上させることができる。
 (3-3)TAリストの送信
 ネットワークノード300は、TAリストをUE100へ送信する。具体的には、ネットワークノード300(通信処理部335)は、取得されたTAリストを含むメッセージをUE100へ送信する。
 例えば、ネットワークノード300は、TAリストを含むNASメッセージを基地局200経由でUE100へ送信する。例えば、受信された経路情報を含むNASメッセージがRegistrationRequestメッセージである場合は、ネットワークノード300は、TAリストを含むRegistrationAcceptメッセージをUE100へ送信する。また、受信された経路情報を含むNASメッセージがServiceRequestメッセージである場合は、ネットワークノード300は、TAリストを含むServiceAcceptメッセージをUE100へ送信する。
 (4)処理ノード400の動作
 処理ノード400は、ネットワークノード300から受信した経路情報をTAリストに変換する。処理ノード400は、変換されたTAリストをネットワークノード300へ送信する。以下、処理ノード400の動作及び関係する情報について詳細に説明する。なお、ネットワークノード300の動作における説明と実質的に同一である内容については詳細な説明を省略する。
 (4-1)経路情報の受信
 処理ノード400は、経路情報をネットワークノード300から受信する。具体的には、処理ノード400(通信処理部435)は、経路情報を含むメッセージをネットワークノード300から受信する。処理ノード400(情報取得部431)は、当該メッセージに含まれる経路情報を取得する。
 (4-2)TAリスト変換処理
 処理ノード400は、経路情報に基づきTAリストを取得する。具体的には、処理ノード400(情報取得部431)は、経路情報に基づくTAリスト変換処理によりTAリストを取得する。処理ノード400は、AIを用いてTAリスト変換処理を行う。
 例えば、処理ノード400は、受信された経路情報をTAリスト変換処理を行うAIに入力し、当該AIが出力するTAリストを取得する。当該AIは、計算モデルである。なお、当該AIは、当該経路情報を用いてMLにより訓練されてもよい。この場合、当該AIは、訓練されたMLモデルである。
 このように、AIを用いてTAリスト変換処理が行われることにより、TAリスト変換処理の演算コスト及び演算時間が低減されることを期待できる。また、当該AIがMLにより訓練されることにより、演算コスト及び演算時間の低減並びに処理結果の精度の向上を期待できる。
 (4-3)TAリストの送信
 処理ノード400は、TAリストをネットワークノード300へ送信する。具体的には、処理ノード400(通信処理部435)は、TAリスト変換処理により取得されたTAリストを含むメッセージをネットワークノード300へ送信する。
 なお、上記TAリストを含むメッセージは、ネットワークノード300から受信される経路情報を含むメッセージの応答メッセージであってもよい。
 (5)処理の流れ
 図9を参照して、本開示の第1の実施形態に係る処理の例を説明する。
 UE100は、経路情報を含むNASメッセージを基地局200経由でネットワークノード300へ送信する(S510)。例えば、UE100は、経路情報を含むNASメッセージを基地局200へ送信する。基地局200は、当該NASメッセージをネットワークノード300へ転送する。
 ネットワークノード300は、経路情報を含むメッセージを処理ノード400へ送信する(S520)。例えば、ネットワークノード300は、UE100から受信されたNASメッセージに含まれる経路情報を処理ノード400へ送信する。
 処理ノード400は、TAリストを含むメッセージをネットワークノード300へ送信する(S530)。例えば、処理ノード400は、ネットワークノード300から受信された経路情報をAI(例えば、機械学習モデル)に入力することによりTAリストを取得する。処理ノード400は、取得されたTAリストを含むメッセージをネットワークノード300へ送信する。
 ネットワークノード300は、TAリストを含むメッセージを基地局200経由でUE100へ送信する(S540)。例えば、ネットワークノード300は、処理ノード400から受信されたメッセージに含まれるTAリストを含むNASメッセージを基地局200へ送信する。基地局200は、当該NASメッセージをUE100へ転送する。
 (6)効果
 このように、本開示の第1の実施形態によれば、UE100についてのTAリストの設定に用いられる情報であって、UE100の移動経路に関する提供情報を含むメッセージがUE100からネットワークへ送信される。これにより、UE100の移動経路を考慮した当該UE100についてのTAリストをネットワーク側で設定することができる。具体的には、UE100がTAリストの示すTA外に移動する可能性を低下させることができる。そのため、TAリストの更新の発生が抑制される。したがって、TAリストの更新に係るシグナリングの増大を抑制することが可能となる。ひいては、無線リソース及び電力の消費を抑制することができる。
 また、上記提供情報は、経路情報を含む。これにより、TAリストを設定するネットワーク側で移動経路に適したTAリストを生成することができる。例えば、UE100よりも計算リソースが豊富なネットワークにおいてTAリストを生成することにより、UE100においてTAリストを生成する場合と比べて、生成時間の短縮及び生成結果の精度の向上を期待できる。
 さらに、図10及び図11を参照して、TAリストの設定について従来技術と本開示の第1の実施形態との比較し、本開示の第1の実施形態による効果を説明する。
 まず、図10を参照して、従来のTAリストの設定について説明する。TAは、1つ又は複数のセルで構成され、複数のTAで構成されるTAリストが設定される。例えば、図10に示されるように、TA1~TA6が設定され、TA1及びTA2からなるTAリストA、TA3及びT4からなるTAリストB、並びにTA5及びTA6からなるTAリストCが設定される。
 従来では、TAリストの設定においてUE100の移動経路は考慮されない。そのため、TA2に位置するUE100には、TAリストAが設定される。しかし、UE100が図10に示される矢印のような経路で移動すると、UE100はTA2からTA3へ移動することになる。TA2とTA3とでは属するTAリストが異なるため、TAUが発生する。同様に、TA3からTA5への移動によってもTAUが発生する。したがって、TAUが頻発することになる。即ち、TAリストの更新に係るシグナリングが増大する。
 次に、図11を参照して、本開示の第1の実施形態に係るTAリストの設定について説明する。例えば、図10と同様にTA1~TA6が設定される。しかし、本開示の第1の実施形態では、図11に示されるように、UE100の移動経路が考慮されることにより、TA1からなるTAリストA、TA2、TA3及びT5からなるTAリストB、並びにTA4及びTA6からなるTAリストCが設定される。
 TA2に位置するUE100には、TAリストBが設定される。そのため、UE100が図11に示される矢印のような経路で移動しても、UE100はTAリストBが示すTA3及びT5を通過することになる。このように、UE100はTAリストB外のTAへ移動しないため、TAUが発生しない。したがって、本開示の第1の実施形態によれば、TAUの発生を抑制できる。即ち、TAリストの更新に係るシグナリングの増大を抑制できる。
 <6-2.変形例>
 図12及び図13を参照して、本開示の第1の実施形態に係る第1~第3の変形例を説明する。なお、これらの変形例のうちの2つ以上が組み合わせられてもよい。
 (1)第1の変形例:ネットワークノードでTAリスト変換
 上述した本開示の第1の実施形態では、処理ノード400がTAリスト変換処理を行う。しかし、本開示の第1の実施形態に係るTA変換処理の主体は、この例に限定されない。
 本開示の第1の実施形態の第1の変形例として、ネットワークノード300がTAリスト変換処理を行ってもよい。
 具体的には、ネットワークノード300(制御部333)は、経路情報に基づくTAリスト変換処理を行う。ネットワークノード300(情報取得部331)は、当該TAリスト変換処理によりTAリストを取得する。例えば、ネットワークノード300は、経路情報をUE100から受信すると、当該経路情報に基づきTAリスト変換処理を行う。当該TAリスト変換処理により経路情報に基づくTAリストが取得される。なお、TAリスト変換処理には、ネットワークノード300が保持するAIが用いられてもよい。
 例えば、図9に示される破線で囲まれているS520及びS530の処理の代わりに、ネットワークノード300においてTAリスト変換処理が行われる。
 なお、後述する第2の変形例においてもネットワークノード300においてTAリスト変換処理が行われてよい。例えば、図12及び図13に示される破線で囲まれているS630及びS640並びにS750及びS760の処理の代わりに、ネットワークノード300においてTAリスト変換処理が行われてよい。
 このように、本開示の第1の実施形態の第1の変形例によれば、処理ノード400との通信なしで、ネットワークノード300は経路情報に基づくTAリストを取得することができる。したがって、シグナリングを低減することができる。即ち、シグナリングに係る通信リソース及び電力消費を低減できる。
 (2)第2の変形例:RRC及びNGAPで経路情報及びTAリストを送信
 上述した本開示の第1の実施形態では、NASプロトコルを用いて経路情報及びTAリストが送信される。しかし、本開示の第1の実施形態に係る経路情報及びTAリストの送信に用いられる通信プロトコルは、この例に限定されない。
 本開示の第1の実施形態の第2の変形例として、RRCプロトコル及びNGAPが経路情報及びTAリストの送信のために用いられてもよい。
 (2-1)経路情報の送信
 具体的には、経路情報を含むRRCメッセージがUE100からRANの基地局200へ送信され、当該経路情報を含むNGAPメッセージが基地局200からネットワークノード300へ送信される。
 例えば、UE100(通信処理部135)は、経路情報を含むRRCメッセージを基地局200へ送信する。基地局200(第1通信処理部243)は、当該RRCメッセージをUE100から受信する。基地局200(情報取得部241)は、当該RRCメッセージから当該経路情報を取得する。基地局200(第2通信処理部245)は、当該経路情報を含むNGAPメッセージをネットワークノード300へ送信する。
 例えば、経路情報を含むRRCメッセージは、UEInformationResponseメッセージ又はUEAssistanceInformationメッセージであってよい。
 これにより、既存のUE及び基地局間のシグナリング並びに既存の基地局及びネットワークノード間のシグナリングを利用して提供情報としての経路情報をUE100からネットワークノード300へ送信することができる。このため、新たなシグナリングの追加を防止できる。
 なお、経路情報を含むRRCメッセージは、追加的に定義されるRRCメッセージであって、経路情報の送信のためのRRCメッセージであってもよい。この場合、既存のRRCメッセージを変更することなく、経路情報を基地局200へ送信することができる。
 (2-2)TAリストの送信
 また、TAリストを含むNGAPメッセージがネットワークノード300から基地局200へ送信され、当該TAリストを含むRRCメッセージが基地局200からUE100へ送信される。
 例えば、ネットワークノード300(通信処理部335)は、TAリストを含むNGAPメッセージを基地局200へ送信する。基地局200(第2通信処理部245)は、当該NGAPメッセージをネットワークノード300から受信する。基地局200(情報取得部241)は、当該NGAPメッセージからTAリストを取得する。基地局200(第1通信処理部243)は、当該TAリストを含むRRCメッセージをUE100へ送信する。
 例えば、TAリストを含むRRCメッセージは、RRCReconfigurationメッセージであってよい。また、利用可能な場合は、当該TAリストを含むRRCメッセージは、RRCSetup、RRCReestablishment、又はRRCResume等のRRCメッセージであってもよい。
 これにより、既存のUE及び基地局間のシグナリング並びに既存の基地局及びネットワークノード間のシグナリングを利用してTAリストをネットワークノード300からUE100へ送信することができる。このため、新たなシグナリングの追加を防止できる。
 (2-3)処理の流れ
 図12を参照して、本開示の第1の実施形態の第2の変形例に係る処理の例を説明する。なお、図9と実質的に同一である処理について説明を省略する。
 UE100は、経路情報を含むRRCメッセージを基地局200へ送信する(S610)。例えば、UE100は、経路情報を含むUEInformationResponseメッセージ又はUEAssistanceInformationメッセージを基地局200へ送信する。
 基地局200は、経路情報を含むNGAPメッセージをネットワークノード300へ送信する(S620)。例えば、基地局200は、UE100から受信された経路情報を含むNGAPメッセージをネットワークノード300へ送信する。
 ネットワークノード300は、経路情報を含むメッセージを処理ノード400へ送信する(S630)。処理ノード400は、TAリストを含むメッセージをネットワークノード300へ送信する(S640)。
 ネットワークノード300は、TAリストを含むNGAPメッセージを基地局200へ送信する(S650)。例えば、ネットワークノード300は、処理ノード400から受信されたTAリストを含むNGAPメッセージを基地局200へ送信する。
 基地局200は、TAリストを含むRCCメッセージをUE100へ送信する(S660)。例えば、基地局200は、ネットワークノード300から受信されたTAリストを含むRRCReconfigurationメッセージをUE100へ送信する。なお、RRCSetup、RRCReestablishment、又はRRCResume等の手続きが発生したタイミングで各手続きに応じたダウンリンクのRRCメッセージを用いてTAリストがUE100へ送信されてもよい。
 また、経路情報を含むRRCメッセージがUEInformationResponseメッセージである場合は、既存のRelease 15のFlight Pathの仕組みが利用されてもよい。図13を参照して、既存のFlight Pathの仕組みが利用される場合の処理の例を説明する。なお、図9及び図12と実質的に同一である処理について説明を省略する。
 UE100は、経路情報の利用可能性を示す情報を含むRRCメッセージを基地局200へ送信する(S710)。例えば、UE100は、flightPathInfoAvailable又はこれに相当する情報を含むRRCメッセージを基地局200へ送信する。例えば、当該RRCメッセージは、基地局からのRRCメッセージへの応答としてのRRCメッセージ(例えば、RRCSetupComp、RRCReestablishmentComp、RRCResumeComp、RRCReconfigurationComp)であってよい。
 基地局200は、経路要求情報を含むRRCメッセージをUE100へ送信する(S720)。例えば、基地局200は、受信されたRRCメッセージに経路情報の利用可能性を示す情報が含まれる場合、flightPathInfoReq又はこれに相当する経路要求情報を含むUEInformationRequestメッセージをUE100へ送信する。
 UE100は、経路情報を含むRRCメッセージを基地局200へ送信する(S730)。例えば、UE100は、受信したUEInformationRequestメッセージに経路要求情報が含まれる場合、flightPathInfoReport又はこれに相当する経路情報を含むUEInformationResponseメッセージを基地局200へ送信する。
 なお、S740以降の処理は、図12のS620以降の処理と実質的に同一であるため、説明を省略する。
 このように、本開示の第1の実施形態の第2の変形例によれば、UE及びネットワークノード間で通信が直接的に確立されていなくても、UE100からネットワークノード300へ提供情報としての経路情報を送信し、又はネットワークノード300からUE100へTAリストを送信することができる。
 (3)第3の変形例:ネットワークノードから処理ノードへ中間情報を送信
 上述した本開示の第1の実施形態では、経路情報がネットワークノード300から処理ノード400へ送信される。しかし、本開示の第1の実施形態に係る処理ノード400へ送信される情報は、この例に限定されない。
 本開示の第1の実施形態の第3の変形例として、経路情報の加工により得られる中間情報(換言すると中間生成物)がネットワークノード300から処理ノード400へ送信されてもよい。
 具体的には、ネットワークノード300(制御部333)は、経路情報に基づくTAリスト変換処理の一部を行う。ネットワークノード300(情報取得部331)は、当該TAリスト変換処理の一部により中間情報を取得する。ネットワークノード300(通信処理部335)は、当該中間情報を含むメッセージを処理ノード400へ送信する。
 また、処理ノード400(通信処理部435)は、上記中間情報を含むメッセージをネットワークノード300から受信する。処理ノード400(制御部433)は、当該中間情報に基づくTAリスト変換処理の残りを行う。処理ノード400(情報取得部431)は、当該TAリスト変換処理の残りによりTAリストを取得する。処理ノード400(通信処理部435)は、当該TAリストを含むメッセージをネットワークノード300へ送信する。
 例えば、中間情報は、TAリスト変換処理の一部を行うAIの出力であってよい。当該AIは、TAリスト変換処理を行うAIの一部であってもよい。また、当該AIは、処理ノード400又は他のノードからネットワークノード300へ送信されてもよい。
 このように、本開示の第1の実施形態の第3の変形例によれば、TAリスト変換処理の一部がネットワークノード300で行われることにより、処理ノード400の演算コスト又は処理負荷を低減することができる。換言すると、ネットワークノード300及び処理ノード400で当該処理の演算コスト又は処理負荷を分散させることができる。
 なお、中間情報を処理ノード400へ送信するか否かが選択されてもよい。具体的には、ネットワークノード300は、処理ノード400の処理負荷の状況に応じて中間情報を送信するか経路情報を送信するかを選択する。例えば、ネットワークノード300は、処理ノード400の処理負荷が高い場合は、中間情報を送信し、そうでない場合は、経路情報を送信する。また、ネットワークノード300の処理負荷の状況に応じて中間情報を送信するか経路情報を送信するかが選択されてもよい。例えば、ネットワークノード300の処理負荷が高い場合は、中間情報が送信され、そうでない場合は、経路情報が送信される。
 <7.第2の実施形態>
 続いて、本開示の第2の実施形態について説明する。第2の実施形態では、提供情報としてTAリストがUE100から基地局200を経由してネットワークノード300へ送信される。また、UE100から処理ノード400へ経路情報が提供され、処理ノード400により経路情報がTAリストに変換される。
 <7-1.動作例>
 図14を参照して、本開示の第2の実施形態に係るUE100、基地局200、ネットワークノード300及び処理ノード400の動作及び関係する情報の例について説明する。なお、第1の実施形態における説明と実質的に同一である内容については詳細な説明を省略する。
 (1)UE100の動作
 UE100は、TAリストをネットワークノード300へ送信する。以下、UE100の動作及び関係する情報について詳細に説明する。
 (1-1)TAリストの取得
 UE100は、提供情報としてTAリストを取得する。具体的には、UE100(情報取得部131)は、経路情報に基づくTAリストを取得する。
 より具体的には、UE100(通信処理部135)は、経路情報が取得されると、当該経路情報を含むメッセージを処理ノード400へ送信する。UE100(通信処理部135)は、TAリストを含むメッセージを処理ノード400から受信する。
 例えば、UE100は、アプリケーション等の上位レイヤから経路情報が取得されると、当該経路情報を含むメッセージを処理ノード400へ送信する。UE100は、当該経路情報に基づくTAリストを含むメッセージを処理ノード400から受信する。なお、UE100と処理ノード400との間の通信に用いられるプロトコル及びメッセージは、既存のプロトコル及びメッセージであってもよく、新たに定義されてもよい。
 このように、UE100は処理ノード400を利用して経路情報に基づくTAリストを取得する。これにより、UE100にて経路情報からTAリストを計算する場合に比べてUE100における演算コストを低減することができる。また、TAリスト変換処理を処理ノード400にて行うことにより、計算リソースが豊富ではないUE100でTAリスト変換処理を行う場合よりも、計算結果の精度(accuracy)を向上させることができる。また、保持電力が限られるUE100の電力消費を低減することができる。
 (1-2)TAリストの送信
 UE100は、TAリストをネットワークノード300へ送信する。具体的には、UE100(通信処理部135)は、提供情報としてのTAリストを含むメッセージをネットワークノード300へ送信する。
 例えば、UE100は、経路情報に基づくTAリストを含むNASメッセージをネットワークノード300であるAMFへ送信する。当該NASメッセージは、基地局200を経由してネットワークノード300へ送信される。
 例えば、TAリストを含むNASメッセージは、RegistrationRequestメッセージ又はServiceRequestメッセージであってよい。
 なお、TAリストを含むNASメッセージは、追加的に定義されるNASメッセージであって、TAリストの送信のためのNASメッセージであってもよい。この場合、既存のNASメッセージを変更することなく、TAリストをネットワークノード300へ送信することができる。
 (2)基地局200の動作
 基地局200は、UE100から受信したTAリストをネットワークノード300へ転送する。以下、基地局200の動作及び関係する情報について詳細に説明する。なお、UE100の動作における説明と実質的に同一である内容については詳細な説明を省略する。
 (2-1)TAリストの転送
 基地局200は、UE100から受信したTAリストをネットワークノード300へ転送する。具体的には、基地局200(第1通信処理部243)は、提供情報としてのTAリストを含むメッセージをUE100から受信する。基地局200(第2通信処理部245)は、当該TAリストを含むメッセージをネットワークノード300へ送信する。
 例えば、基地局200(第1通信処理部243)は、TAリストを含むNASメッセージをUE100から受信する。基地局200(第2通信処理部245)は、当該NASメッセージをネットワークノード300であるAMFへ送信する。
 (3)ネットワークノード300の動作
 ネットワークノード300は、TAリストをUE100から受信し、当該TAリストを設定する。以下、ネットワークノード300の動作及び関係する情報について詳細に説明する。なお、UE100又は基地局200の動作における説明と実質的に同一である内容については詳細な説明を省略する。
 (3-1)TAリストの受信
 ネットワークノード300は、TAリストを基地局200経由でUE100から受信する。具体的には、ネットワークノード300(通信処理部335)は、提供情報としてのTAリストを含むメッセージをUE100から受信する。ネットワークノード300(情報取得部331)は、当該メッセージに含まれるTAリストを取得する。
 例えば、ネットワークノード300は、TAリストを含むNASメッセージを基地局200経由でUE100から受信する。ネットワークノード300は、受信されたNASメッセージに含まれるTAリストを取得する。例えば、ネットワークノード300は、TAリストを含むRegistrationRequestメッセージ又はServiceRequestメッセージを受信する。
 ネットワークノード300は、受信されたTAリストをUE100について設定する。なお、既にUE100にTAリストが設定されている場合は、受信されたTAリストで設定されているTAリストが更新される。
 (4)処理ノード400の動作
 処理ノード400は、UE100から受信した経路情報をTAリストに変換する。処理ノード400は、変換されたTAリストをUE100へ送信する。以下、処理ノード400の動作及び関係する情報について詳細に説明する。なお、UE100の動作における説明と実質的に同一である内容については詳細な説明を省略する。
 (4-1)経路情報の受信
 処理ノード400は、経路情報をUE100から受信する。具体的には、処理ノード400(通信処理部435)は、経路情報を含むメッセージをUE100から受信する。処理ノード400(情報取得部431)は、当該メッセージに含まれる経路情報を取得する。
 (4-2)TAリスト変換処理
 処理ノード400は、経路情報に基づきTAリストを取得する。なお、TAリスト変換処理は、第1の実施形態の処理と実質的に同一であるため詳細な説明を省略する。
 (4-3)TAリストの送信
 処理ノード400は、TAリストをUE100へ送信する。具体的には、処理ノード400(通信処理部435)は、TAリスト変換処理により取得されたTAリストを含むメッセージをUE100へ送信する。
 なお、上記TAリストを含むメッセージは、UE100から受信される経路情報を含むメッセージの応答メッセージであってもよい。
 (5)処理の流れ
 図14を参照して、本開示の第2の実施形態に係る処理の例を説明する。
 UE100は、経路情報を含むメッセージを処理ノード400へ送信する(S810)。例えば、UE100は、経路情報を含むメッセージを基地局200経由で処理ノード400へ送信する。なお、UE100及び基地局200間のメッセージは、RRCメッセージであってもよい。
 処理ノード400は、TAリストを含むメッセージをUE100へ送信する(S820)。例えば、処理ノード400は、UE100から受信された経路情報をAI(例えば、機械学習モデル)に入力することによりTAリストを取得する。処理ノード400は、取得されたTAリストを含むメッセージを基地局200経由でUE100へ送信する。
 UE100は、TAリストを含むメッセージを基地局200経由でネットワークノード300へ送信する(S830)。例えば、UE100は、処理ノード400から受信されたメッセージに含まれるTAリストを含むNASメッセージを基地局200へ送信する。基地局200は、当該NASメッセージをネットワークノード300へ転送する。
 (6)効果
 このように、本開示の第2の実施形態によれば、第1の実施形態と同様に、TAリストの更新に係るシグナリングの増大を抑制することが可能となる。ひいては、無線リソース及び電力の消費を抑制することができる。なお、第1の実施形態と同様に、図11を参照して説明したような効果が生じる。
 また、上記提供情報は、経路情報に基づくTAリストを含む。これにより、ネットワーク側でTAリストを生成することなく、移動経路が考慮されたTAリストを設定することができる。即ち、ネットワークノード300の処理負荷の増加を抑制しながら、移動経路に適したTAリストを設定することができる。
 <7-2.変形例>
 図15を参照して、本開示の第2の実施形態に係る第1~第3の変形例を説明する。なお、これらの変形例のうちの2つ以上が組み合わせられてもよい。
 (1)第1の変形例:UEでTAリスト変換
 上述した本開示の第2の実施形態では、処理ノード400がTAリスト変換処理を行う。しかし、本開示の第2の実施形態に係るTA変換処理の主体は、この例に限定されない。
 本開示の第2の実施形態の第1の変形例として、UE100がTAリスト変換処理を行ってもよい。
 具体的には、UE100(制御部133)は、経路情報に基づくTAリスト変換処理を行う。UE100(情報取得部131)は、当該TAリスト変換処理によりTAリストを取得する。例えば、UE100は、経路情報を上位レイヤから取得すると、当該経路情報に基づきTAリスト変換処理を行う。当該TAリスト変換処理により経路情報に基づくTAリストが取得される。なお、TAリスト変換処理には、UE100が保持するAIが用いられてもよい。
 例えば、図14に示される破線で囲まれているS810及びS820の処理の代わりに、UE100においてTAリスト変換処理が行われる。
 なお、後述する第2の変形例においてもUE100においてTAリスト変換処理が行われてよい。例えば、図15に示される破線で囲まれているS910及びS920の処理の代わりに、UE100においてTAリスト変換処理が行われてよい。
 このように、本開示の第2の実施形態の第1の変形例によれば、処理ノード400との通信なしで、UE100は経路情報に基づくTAリストを取得することができる。したがって、シグナリングを低減することができる。即ち、シグナリングに係る通信リソース及び電力消費を低減できる。
 (2)第2の変形例:RRC及びNGAPでTAリストを送信
 上述した本開示の第2の実施形態では、NASプロトコルを用いてTAリストが送信される。しかし、本開示の第2の実施形態に係るTAリストの送信に用いられる通信プロトコルは、この例に限定されない。
 本開示の第2の実施形態の第2の変形例として、RRCプロトコル及びNGAPがTAリストの送信のために用いられてもよい。
 (2-1)TAリストの送信
 具体的には、TAリストを含むRRCメッセージがUE100からRANの基地局200へ送信され、当該TAリストを含むNGAPメッセージが基地局200からネットワークノード300へ送信される。
 例えば、UE100(通信処理部135)は、TAリストを含むRRCメッセージを基地局200へ送信する。基地局200(第1通信処理部243)は、当該RRCメッセージをUE100から受信する。基地局200(情報取得部241)は、当該RRCメッセージから当該TAリストを取得する。基地局200(第2通信処理部245)は、当該TAリストを含むNGAPメッセージをネットワークノード300へ送信する。
 例えば、TAリストを含むRRCメッセージは、UEInformationResponseメッセージ又はUEAssistanceInformationメッセージであってよい。
 なお、TAリストを含むRRCメッセージは、追加的に定義されるRRCメッセージであって、TAリストの送信のためのRRCメッセージであってもよい。この場合、既存のRRCメッセージを変更することなく、TAリストを基地局200へ送信することができる。
 (2-2)処理の流れ
 図15を参照して、本開示の第2の実施形態の第2の変形例に係る処理の例を説明する。なお、図14と実質的に同一である処理について説明を省略する。
 UE100は、経路情報を含むメッセージを処理ノード400へ送信する(S910)。処理ノード400は、TAリストを含むメッセージをUE100へ送信する(S920)。
 UE100は、TAリストを含むRRCメッセージを基地局200へ送信する(S930)。例えば、UE100は、TAリストを含むUEInformationResponseメッセージ又はUEAssistanceInformationメッセージを基地局200へ送信する。
 基地局200は、TAリストを含むNGAPメッセージをネットワークノード300へ送信する(S940)。例えば、基地局200は、UE100から受信されたTAリストを含むNGAPメッセージをネットワークノード300へ送信する。
 このように、本開示の第2の実施形態の第2の変形例によれば、UE及びネットワークノード間で通信が直接的に確立されていなくても、UE100からネットワークノード300へ提供情報としてのTAリストを送信することができる。
 (3)第3の変形例:UEから処理ノードへ中間情報を送信
 上述した本開示の第2の実施形態では、経路情報がUE100から処理ノード400へ送信される。しかし、本開示の第2の実施形態に係る処理ノード400へ送信される情報は、この例に限定されない。
 本開示の第2の実施形態の第3の変形例として、経路情報の加工により得られる中間情報がUE100から処理ノード400へ送信されてもよい。
 具体的には、UE100(制御部133)は、経路情報に基づくTAリスト変換処理の一部を行う。UE100(情報取得部131)は、当該TAリスト変換処理の一部により中間情報を取得する。UE100(通信処理部135)は、当該中間情報を含むメッセージを処理ノード400へ送信する。
 また、処理ノード400(通信処理部435)は、上記中間情報を含むメッセージをUE100から受信する。処理ノード400(制御部433)は、当該中間情報に基づくTAリスト変換処理の残りを行う。処理ノード400(情報取得部431)は、当該TAリスト変換処理の残りによりTAリストを取得する。処理ノード400(通信処理部435)は、当該TAリストを含むメッセージをUE100へ送信する。
 例えば、中間情報は、TAリスト変換処理の一部を行うAIの出力であってよい。当該AIは、TAリスト変換処理を行うAIの一部であってもよい。また、当該AIは、処理ノード400又は他のノードからUE100へ送信されてもよい。
 このように、本開示の第2の実施形態の第3の変形例によれば、TA変換処理の一部がUE100で行われることにより、処理ノード400の演算コスト又は処理負荷を低減することができる。換言すると、UE100及び処理ノード400で当該処理の演算コスト又は処理負荷を分散させることができる。
 以上、本開示の実施形態を説明したが、本開示は当該実施形態に限定されるものではない。当該実施形態は例示にすぎないということ、及び、本開示のスコープ及び精神から逸脱することなく様々な変形が可能であるということは、当業者に理解されるであろう。
 例えば、本明細書に記載されている処理におけるステップは、必ずしもフローチャート又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理におけるステップは、フローチャート又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。また、処理におけるステップの一部が削除されてもよく、さらなるステップが処理に追加されてもよい。
 例えば、本明細書において説明した装置の1つ以上の構成要素の動作を含む方法が提供されてもよく、上記構成要素の動作をコンピュータに実行させるためのプログラムが提供されてもよい。また、当該プログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体が提供されてもよい。当然ながら、このような方法、プログラム、及びコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体(non-transitory tangible computer-readable storage medium)も、本開示に含まれる。
 例えば、本開示において、ユーザ機器(UE)は、移動局(mobile station)、移動端末、移動装置、移動ユニット、加入者局(subscriber station)、加入者端末、加入者装置、加入者ユニット、ワイヤレス局、ワイヤレス端末、ワイヤレス装置、ワイヤレスユニット、リモート局、リモート端末、リモート装置、又はリモートユニット等の別の名称で呼ばれてもよい。
 例えば、本開示において、「送信する(transmit)」は、送信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に送信することを意味してもよい。あるいは、「送信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に送信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「受信する(receive)」は、受信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に受信することを意味してもよい。あるいは、「受信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に受信することとの組合せを意味してもよい。上記少なくとも1つのレイヤは、少なくとも1つのプロトコルと言い換えられてもよい。
 例えば、本開示において、「取得する(obtain/acquire)」は、記憶されている情報の中から情報を取得することを意味してもよく、他のノードから受信した情報の中から情報を取得することを意味してもよく、又は、情報を生成することにより当該情報を取得することを意味してもよい。
 例えば、本開示において、「~を含む(include)」及び「~を備える(comprise)」は、列挙する項目のみを含むことを意味せず、列挙する項目のみを含んでもよいし、列挙する項目に加えてさらなる項目を含んでもよいことを意味する。
 例えば、本開示において、「又は(or)」は、排他的論理和を意味せず、論理和を意味する。
 なお、上述した実施形態に含まれる技術的特徴は、以下のような特徴として表現されてもよい。当然ながら、本開示は以下のような特徴に限定されない。
(特徴1)
 通信装置(100)であって、
 前記通信装置についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を取得する情報取得部(131)と、
 前記提供情報を含むメッセージをネットワーク(200、300、400)へ送信する通信処理部(135)と、
 を備え、
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
 通信装置。
(特徴2)
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路を少なくとも示す経路情報を含む
 特徴1に記載の通信装置。
(特徴3)
 前記通信処理部は、前記経路情報への応答として、前記TAリストを含むメッセージを前記ネットワークから受信する
 特徴2に記載の通信装置。
(特徴4)
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路を少なくとも示す経路情報に基づく前記TAリストを含む
 特徴1~3のいずれか1項に記載の通信装置。
(特徴5)
 前記経路情報に基づくTAリスト変換処理を行う制御部(133)をさらに備え、
 前記情報取得部は、前記TAリスト変換処理により前記TAリストを取得する
 特徴4に記載の通信装置。
(特徴6)
 前記通信処理部は、前記経路情報を含むメッセージをTAリスト変換処理を行う処理機能(400)へ送信し、前記TAリストを含むメッセージを前記処理機能から受信する
 特徴4又は5に記載の通信装置。
(特徴7)
 前記経路情報に基づくTAリスト変換処理の一部を行う制御部(133)をさらに備え、
 前記情報取得部は、前記TAリスト変換処理の一部により中間情報を取得する
 前記通信処理部は、前記中間情報を含むメッセージを前記TAリスト変換処理の残りを行う処理機能(400)へ送信し、前記TAリストを含むメッセージを前記処理機能から受信する
 特徴4に記載の通信装置。
(特徴8)
 前記処理機能は、AI(Artificial Intelligence)を用いて前記TAリスト変換処理を行う機能を含む
 特徴6又は7に記載の通信装置。
(特徴9)
 前記AIは、前記経路情報を用いてML(Machine Learning)により訓練される
 特徴8に記載の通信装置。
(特徴10)
 前記ネットワークは、コアネットワーク(30)を含む
 特徴1~9のいずれか1項に記載の通信装置。
(特徴11)
 前記コアネットワークは、ネットワークノード(300)を含み、
 前記提供情報を含むメッセージは、NAS(Non Access Stratum)メッセージを含む
 特徴10に記載の通信装置。
(特徴12)
 前記NASメッセージは、RegistrationRequestメッセージ又はServiceRequestメッセージである
 特徴11に記載の通信装置。
(特徴13)
 前記ネットワークは、無線アクセスネットワークを含む
 特徴1~12のいずれか1項に記載の通信装置。
(特徴14)
 前記無線アクセスネットワークは、基地局(200)を含み、
 前記提供情報を含むメッセージは、RRC(Radio Resource Control)メッセージを含む
 特徴13に記載の通信装置。
(特徴15)
 前記RRCメッセージは、UEInformationResponseメッセージ又はUEAssistanceInformationメッセージである
 特徴14に記載の通信装置。
(特徴16)
 通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を含むメッセージを前記通信装置から受信する通信処理部(335)と、
 前記メッセージに含まれる前記提供情報を取得する情報取得部(331)と、
 を備え、
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
 ネットワークノード(300)。
(特徴17)
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路を少なくとも示す経路情報を含み、
 前記情報取得部は、前記経路情報に基づく前記TAリストを取得し、
 前記通信処理部は、前記TAリストを含むメッセージを前記通信装置へ送信する
 特徴16に記載のネットワークノード。
(特徴18)
 前記経路情報に基づくTAリスト変換処理を行う制御部(333)をさらに備え、
 前記情報取得部は、前記TAリスト変換処理により前記TAリストを取得する
 特徴17に記載のネットワークノード。
(特徴19)
 前記通信処理部は、前記経路情報を含むメッセージをTAリスト変換処理を行う処理機能(400)へ送信し、前記TAリストを含むメッセージを前記処理機能から受信する
 特徴17又は18に記載のネットワークノード。
(特徴20)
 前記経路情報に基づくTAリスト変換処理の一部を行う制御部(333)をさらに備え、
 前記情報取得部は、前記TAリスト変換処理の一部により中間情報を取得する
 前記通信処理部は、前記中間情報を含むメッセージを前記TAリスト変換処理の残りを行う処理機能(400)へ送信し、前記TAリストを含むメッセージを前記処理機能から受信し、
 特徴17に記載のネットワークノード。
(特徴21)
 通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を含むメッセージを前記通信装置から受信する第1通信処理部(243)と、
 前記提供情報を含むメッセージをネットワークノード(300)へ送信する第2通信処理部(245)と、
 を備え、
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
 基地局(200)。
(特徴22)
 前記第1通信処理部は、前記提供情報を含むNAS(Non Access Stratum)メッセージを前記通信装置から受信し、
 前記第2通信処理部は、前記NASメッセージを前記ネットワークノードへ送信する
 特徴21に記載の基地局。
(特徴23)
 前記第1通信処理部は、前記提供情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを前記通信装置から受信し、
 前記第2通信処理部は、前記提供情報を含むNGAP(NG Application Protocol)メッセージを前記ネットワークノードへ送信し、
 前記RRCメッセージに含まれる前記提供情報を取得する情報取得部(241)をさらに備える
 特徴21又は22に記載の基地局。
(特徴24)
 通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を含むメッセージを前記通信装置又はネットワークノード(300)から受信する通信処理部(435)と、
 前記メッセージに含まれる前記提供情報を取得する情報取得部(431)と、
 を備え、
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
 処理ノード(400)。
(特徴25)
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路を少なくとも示す経路情報を含み、
 前記経路情報に基づくTAリスト変換処理を行う制御部(433)をさらに備え、
 前記情報取得部は、前記TAリスト変換処理により前記TAリストを取得し、
 前記通信処理部は、前記TAリストを含むメッセージを前記通信装置又は前記ネットワークノードへ送信する
 特徴24に記載の処理ノード。
(特徴26)
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路を少なくとも示す経路情報に基づくTAリスト変換処理の一部により得られる中間情報を含み、
 前記中間情報に基づく前記TAリスト変換処理の残りを行う制御部(433)をさらに備え、
 前記情報取得部は、前記TAリスト変換処理の残りにより前記TAリストを取得し、
 前記通信処理部は、前記TAリストを含むメッセージを前記通信装置又は前記ネットワークノードへ送信する
 特徴24に記載の処理ノード。
(特徴27)
 通信装置(100)により行われる方法であって、
 前記通信装置についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を取得することと、
 前記提供情報を含むメッセージをネットワーク(200、300、400)へ送信することと、
 を含み、
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
 方法。
(特徴28)
 ネットワークノード(300)により行われる方法であって、
 通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を含むメッセージを前記通信装置から受信することと、
 前記メッセージに含まれる前記提供情報を取得することと、
 を含み、
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
 方法。
(特徴29)
 基地局(200)により行われる方法であって、
 通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を含むメッセージを前記通信装置から受信することと、
 前記提供情報を含むメッセージをネットワークノード(300)へ送信することと、
 を含み、
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
 方法。
(特徴30)
 処理ノード(400)により行われる方法であって、
 通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を含むメッセージを前記通信装置又はネットワークノード(300)から受信することと、
 前記メッセージに含まれる前記提供情報を取得することと、
 を含み、
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
 方法。
(特徴31)
 通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を取得することと、
 前記提供情報を含むメッセージをネットワーク(200、300、400)へ送信することと、
 をコンピュータに実行させるプログラムであって、
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
 プログラム。
(特徴32)
 通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を含むメッセージを前記通信装置から受信することと、
 前記メッセージに含まれる前記提供情報を取得することと、
 をコンピュータに実行させるプログラムであって、
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
 プログラム。
(特徴33)
 通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を含むメッセージを前記通信装置から受信することと、
 前記提供情報を含むメッセージをネットワークノード(300)へ送信することと、
 をコンピュータに実行させるプログラムであって、
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
 プログラム。
(特徴34)
 通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を含むメッセージを前記通信装置又はネットワークノード(300)から受信することと、
 前記メッセージに含まれる前記提供情報を取得することと、
 をコンピュータに実行させるプログラムであって、
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
 プログラム。
(特徴35)
 通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を取得することと、
 前記提供情報を含むメッセージをネットワーク(200、300、400)へ送信することと、
 をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体であって、
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
 非遷移的実体的記録媒体。
(特徴36)
 通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を含むメッセージを前記通信装置から受信することと、
 前記メッセージに含まれる前記提供情報を取得することと、
 をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体であって、
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
 非遷移的実体的記録媒体。
(特徴37)
 通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を含むメッセージを前記通信装置から受信することと、
 前記提供情報を含むメッセージをネットワークノード(300)へ送信することと、
 をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体であって、
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
 非遷移的実体的記録媒体。
(特徴38)
 通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を含むメッセージを前記通信装置又はネットワークノード(300)から受信することと、
 前記メッセージに含まれる前記提供情報を取得することと、
 をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体であって、
 前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
 非遷移的実体的記録媒体。

Claims (15)

  1.  装置(100)であって、
     前記装置についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を取得する情報取得部(131)と、
     前記提供情報を含むメッセージをネットワーク(200、300、400)へ送信する通信処理部(135)と、
     を備え、
     前記提供情報は、前記装置の移動経路に関する
     装置。
  2.  前記提供情報は、前記装置の移動経路を少なくとも示す経路情報を含む
     請求項1に記載の装置。
  3.  前記通信処理部は、前記経路情報への応答として、前記TAリストを含むメッセージを前記ネットワークから受信する
     請求項2に記載の装置。
  4.  前記提供情報は、前記装置の移動経路を少なくとも示す経路情報に基づく前記TAリストを含む
     請求項1~3のいずれか1項に記載の装置。
  5.  前記経路情報に基づくTAリスト変換処理を行う制御部(133)をさらに備え、
     前記情報取得部は、前記TAリスト変換処理により前記TAリストを取得する
     請求項4に記載の装置。
  6.  前記通信処理部は、前記経路情報を含むメッセージをTAリスト変換処理を行う処理機能(400)へ送信し、前記TAリストを含むメッセージを前記処理機能から受信する
     請求項4又は5に記載の装置。
  7.  前記処理機能は、AI(Artificial Intelligence)を用いて前記TAリスト変換処理を行う機能を含む
     請求項6に記載の装置。
  8.  前記ネットワークは、コアネットワーク(30)を含む
     請求項1~7のいずれか1項に記載の装置。
  9.  前記コアネットワークは、ネットワークノード(300)を含み、
     前記提供情報を含むメッセージは、NAS(Non Access Stratum)メッセージを含む
     請求項8に記載の装置。
  10.  前記ネットワークは、無線アクセスネットワークを含む
     請求項1~9のいずれか1項に記載の装置。
  11.  前記無線アクセスネットワークは、基地局(200)を含み、
     前記提供情報を含むメッセージは、RRC(Radio Resource Control)メッセージを含む
     請求項10に記載の装置。
  12.  通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を含むメッセージを前記通信装置から受信する通信処理部(335)と、
     前記メッセージに含まれる前記提供情報を取得する情報取得部(331)と、
     を備え、
     前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
     装置(300)。
  13.  前記提供情報は、前記通信装置の移動経路を少なくとも示す経路情報を含み、
     前記情報取得部は、前記経路情報に基づく前記TAリストを取得し、
     前記通信処理部は、前記TAリストを含むメッセージを前記通信装置へ送信する
     請求項12に記載の装置。
  14.  装置(100)により行われる方法であって、
     前記装置についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を取得することと、
     前記提供情報を含むメッセージをネットワーク(200、300、400)へ送信することと、
     を含み、
     前記提供情報は、前記装置の移動経路に関する
     方法。
  15.  装置(300)により行われる方法であって、
     通信装置(100)についてのTA(Tracking Area)リストの設定に用いられる提供情報を含むメッセージを前記通信装置から受信することと、
     前記メッセージに含まれる前記提供情報を取得することと、
     を含み、
     前記提供情報は、前記通信装置の移動経路に関する
     方法。
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