WO2023182335A1 - 移動通信システム、制御装置、及び制御方法 - Google Patents

移動通信システム、制御装置、及び制御方法 Download PDF

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WO2023182335A1
WO2023182335A1 PCT/JP2023/011146 JP2023011146W WO2023182335A1 WO 2023182335 A1 WO2023182335 A1 WO 2023182335A1 JP 2023011146 W JP2023011146 W JP 2023011146W WO 2023182335 A1 WO2023182335 A1 WO 2023182335A1
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WO
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service
quality
communication
qos
communication device
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PCT/JP2023/011146
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English (en)
French (fr)
Inventor
雄一郎 牧
Original Assignee
京セラ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/24Negotiating SLA [Service Level Agreement]; Negotiating QoS [Quality of Service]

Definitions

  • the present disclosure relates to a mobile communication system, a control device, and a control method.
  • 5G system 5th Generation mobile communication
  • QoS Quality of Service
  • PDU Session Establishment a QoS flow is established when establishing a PDU (Protocol Data Unit) session (PDU Session Establishment) or updating a PDU session (PDU Session Modification).
  • PDU Session Modification a QoS flow is established between a user equipment (UE) and a UPF (User Plane Function) under the control of a SMF (Session Management Function).
  • SMF Session Management Function
  • the mobile communication system includes a user device, a base station that performs wireless communication with the user device, a communication device that transmits and receives data to and from the user device via the base station, and a communication device that controls the communication device.
  • a mobile communication system includes a control device.
  • the control device determines a first quality of service in a downlink direction from the communication device to the user device and a first service quality in the uplink direction from the user device to the communication device, depending on the content of data communication in the communication device.
  • the first service quality is changed so that the second service quality and the second service quality are different service qualities.
  • the control device is a control device that controls a communication device that transmits and receives data to and from a user device via a base station.
  • the control device provides a first quality of service in a downlink direction from the communication device to the user device, and a second quality of service in the uplink direction from the user device to the communication device, depending on the content of data communication in the communication device.
  • a control method includes a user device, a base station that performs wireless communication with the user device, a communication device that transmits and receives data to and from the user device via the base station, and a control method that controls the communication device.
  • the control device determines a first quality of service in the downlink direction from the communication device to the user device and a second quality of service in the uplink direction from the user device to the communication device, depending on the content of data communication in the communication device. and changing the first service quality so that the service quality and the service quality are different.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of the gNB according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a user equipment (UE) according to the first embodiment.
  • FIG. 4(A) is a diagram illustrating a configuration example of a UPF according to the first embodiment, and
  • FIG. 4(B) is a diagram illustrating a configuration example of an SMF according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing the classification of QoS flows in the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of QoS update operation according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of QoS update operation according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation example according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of QoS update operation according to the first embodiment
  • One aspect of the present disclosure aims to enable the use of different QoS in the uplink and downlink directions.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile communication system 10 according to the first embodiment.
  • the mobile communication system 10 is a 3GPP 5G system.
  • the radio access method in the mobile communication system 10 is NR (New Radio), which is a 5G radio access method.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • the mobile communication system 10 may use a wireless access method of 6G or later.
  • the mobile communication system 10 includes a user equipment (UE) 100, a gNB 200, a UPF 300, an SMF 400, and a DN (Data Network) 500.
  • the UE 100 is a mobile wireless communication device that performs wireless communication with the gNB 200.
  • the UE 100 may be any device that performs wireless communication with the gNB 200.
  • the UE 100 is a mobile phone terminal, a tablet terminal, a notebook PC, a sensor or a device installed in a sensor, a vehicle or a device installed in a vehicle, or an aircraft or a device installed in an aircraft.
  • the UE 100 can receive various services from the DN 500 via the gNB 200 and the UPF 300.
  • FIG. 1 shows an example in which a UE 100 is wirelessly connected to a gNB 200. Note that in the mobile communication system 10, one or more UEs 100 may exist.
  • gNB200 is a wireless communication device that performs wireless communication with UE100.
  • the gNB 200 performs wireless communication with the UE 100 that has established a connection with its own cell.
  • the gNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function for user data (hereinafter simply referred to as "data"), a measurement control function for mobility control/scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • data a routing function for user data
  • data a measurement control function for mobility control/scheduling
  • gNB200 is a base station in the 5G system.
  • gNB 200 may be a base station (i.e., eNB (evolved Node B)) in a 4G system.
  • the gNB 200 may be an en-gNB (E-UTRAN-NR gNB) that can be connected to the base station.
  • the gNB 200 may be a base station for a 6G system or later.
  • the gNB 200 is connected to the UPF 300.
  • gNB200 is connected to UPF300 via an interface called N3 interface.
  • the gNB 200 performs wired communication with the UPF 300 via the N3 interface.
  • the UPF 300 is a communication device that transmits and receives data to and from the UE 100 via the gNB 200. Further, the UPF 300 is a communication device that controls data transfer. That is, the UPF 300 receives data transmitted from the DN 500, and transmits the received data to the gNB 200. Moreover, UPF300 receives the data transmitted from gNB200, and transmits the received data to DN500. Further, the UPF 300 is interconnected with the DN 500 as an external point of the PDU session set up with the UE 100. UPF 300 is connected to DN 500 via an N6 interface.
  • the SMF 400 is a control device that controls the UPF 300.
  • the SMF 400 controls and manages PDU sessions, controls QoS, and allocates and manages IP addresses to the UE 100.
  • the SMF 400 controls QoS flows. Details will be described later.
  • SMF 400 is connected to UPF 300 via the N4 interface.
  • the SMF 400 performs wired communication with the UPF 300 using messages from the N4 interface.
  • the UPF 300 and the SMF 400 are functional blocks that constitute 5GC (5G Core network).
  • 5GC includes AMF (Access and Mobility Management Function).
  • the AMF is a device that performs various mobility controls for the UE 100.
  • the AMF is connected to the gNB 200 via the N2 interface, and to the SMF 400 via the N11 interface.
  • DN500 is an external network.
  • DN500 may be the Internet (registered trademark).
  • gNB configuration example Next, a configuration example of the gNB 200 according to the first embodiment will be described.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of the gNB 200.
  • the gNB 200 includes a wireless communication section 210, a network communication section 220, and a control section 230.
  • the wireless communication unit 210 performs wireless communication with the UE 100.
  • the wireless communication section 210 includes a receiving section 211 and a transmitting section 212.
  • the receiving unit 211 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • Receiving section 211 includes an antenna, converts (down converts) a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal), and outputs the baseband signal (received signal) to control section 230 .
  • the transmitter 212 performs various types of transmission under the control of the controller 230.
  • the transmitter 212 includes an antenna, converts (up-converts) the baseband signal (transmission signal) output by the controller 230 into a wireless signal, and transmits it from the antenna.
  • the network communication unit 220 performs wired communication with the UPF 300 and wired communication with the AMF.
  • the network communication section 220 includes a receiving section 221 and a transmitting section 222.
  • the receiving unit 221 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 221 receives a signal from the outside and outputs the received input signal to the control unit 230.
  • the transmitter 222 performs various types of transmission under the control of the controller 230.
  • the transmitter 222 transmits the output signal output by the controller 230 to the outside.
  • the control unit 230 performs various controls in the gNB 200.
  • Control unit 230 includes at least one memory and at least one processor electrically connected to the memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used in processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor performs modulation/demodulation, encoding/decoding, etc. of the baseband signal.
  • the CPU executes programs stored in memory to perform various processes. In addition, in each embodiment shown below, each process or each operation in gNB200 may be performed by the control part 230.
  • Example configuration of user device Next, a configuration example of the UE 100, which is the user device according to the first embodiment, will be described.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of the UE 100.
  • the UE 100 includes a wireless communication section 110 and a control section 120.
  • the wireless communication unit 110 performs wireless communication with the gNB 200. Furthermore, the wireless communication unit 110 may perform sidelink wireless communication, that is, wireless communication with other UEs.
  • the wireless communication section 110 includes a receiving section 111 and a transmitting section 112.
  • the receiving unit 111 performs various types of reception under the control of the control unit 120.
  • Receiving section 111 includes an antenna, converts (down converts) a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal), and outputs the baseband signal (received signal) to control section 120 .
  • the transmitter 112 performs various types of transmission under the control of the controller 120.
  • the transmitter 112 includes an antenna, converts (up-converts) the baseband signal (transmission signal) output by the controller 120 into a wireless signal, and transmits it from the antenna.
  • the control unit 120 performs various controls in the UE 100.
  • Control unit 120 includes at least one memory and at least one processor electrically connected to the memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used in processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor performs modulation/demodulation, encoding/decoding, etc. of the baseband signal.
  • the CPU executes programs stored in memory to perform various processes. Note that in the embodiments described below, each operation or each process in the UE 100 may be performed by the control unit 120.
  • FIG. 4(A) is a diagram showing a configuration example of the UPF 300.
  • the UPF 300 includes a network communication section 310 and a control section 320.
  • the network communication unit 310 performs wired communication with the gNB 200, wired communication with the SMF 400, and wired communication with the SN 500.
  • the network communication unit 310 transmits and receives N3 interface messages (or signals) to and from the gNB 200. Further, the network communication unit 310 transmits and receives messages (or signals) of the N4 interface to/from the SMF 400 . Furthermore, the network communication unit 310 transmits and receives messages (or signals) of the N6 interface to and from the DN 500.
  • the network communication section 310 includes a receiving section 311 and a transmitting section 312.
  • the receiving unit 311 performs various types of reception under the control of the control unit 320.
  • the receiving unit 311 receives a signal from the outside and outputs the received input signal to the control unit 320.
  • the transmitter 312 performs various types of transmission under the control of the controller 320.
  • the transmitter 312 transmits the output signal output by the controller 320 to the outside.
  • the control unit 320 performs various controls in the UPF 300.
  • Control unit 320 includes at least one memory and at least one processor electrically connected to the memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used in processing by the processor.
  • the processor executes programs stored in memory to perform various processes. Note that in each embodiment described below, each process or each operation in the UPF 300 may be performed by the control unit 320.
  • FIG. 4(B) is a diagram showing a configuration example of the SMF 400.
  • the SMF 400 includes a network communication section 410 and a control section 420.
  • the network communication unit 410 communicates with the UPF 300.
  • the network communication unit 310 transmits and receives N4 interface messages (or signals) to and from the UPF 300.
  • Network communication section 410 includes a receiving section 411 and a transmitting section 412.
  • the receiving unit 411 performs various types of reception under the control of the control unit 420.
  • Receiving section 411 receives a signal from the outside and outputs the received input signal to control section 420 .
  • the transmitter 412 performs various types of transmission under the control of the controller 420.
  • the transmitter 412 transmits the output signal output by the controller 420 to the outside.
  • the control unit 420 performs various controls in the SMF 400.
  • Control unit 420 includes at least one memory and at least one processor electrically connected to the memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used in processing by the processor.
  • the processor executes programs stored in memory to perform various processes. Note that in each embodiment described below, each process or each operation in the SMF 400 may be performed by the control unit 420.
  • QoS flow is the finest granularity in differentiating QoS in a PDU session.
  • QoS flows are controlled by SMF 400.
  • a QoS flow is established by a PDU Session Establishment procedure or a PDU Session Modification procedure.
  • QoS flows may be pre-configured.
  • the SMF 400 links PCC (Policy and Charging Control) rules to QoS flows based on QoS and service requirements.
  • QoS and service requirements may be received from UE 100.
  • PCC rules are received from the PCF and are used to detect packets belonging to SDF (Service Data Flow, ie, IP flow).
  • the SMF 400 assigns a QFI (QoS Flow ID) to the new QoS flow.
  • QFI is identification information (or identifier) for identifying each QoS flow.
  • the SMF 400 generates a QoS profile, a QoS rule, and a PDR (Packet Detection Rule) based on information such as a PCC rule linked to a QoS flow.
  • a QoS rule Packet Detection Rule
  • QoS profiles include 5QI (5G QoS Identifier), ARP (Allocation and Retention Priority), QoS flow bit rate guarantee (GFBR), QoS flow maximum bit rate (MFBR), etc. is included.
  • 5QI is identification information for identifying each QoS.
  • 5QI represents QoS characteristics.
  • ARP indicates the priority of a QoS flow, indicates relative importance in a QoS flow, and is used when releasing a QoS flow, acquiring a QoS flow, and the like.
  • GFBR and MFBR may be forced in gNB200.
  • the SMF 400 transmits the QoS profile and QFI to the gNB 200 via the AMF.
  • the gNB 200 establishes a data radio bearer (DRB) with a PDU session and maps one PDU session to one DRB.
  • DRB data radio bearer
  • the gNB 200 performs mapping between QoS flows and DRBs based on the QoS profile and QFI.
  • the QoS rules are used in the UE 100 to link UL traffic to QoS flows.
  • a QoS rule includes a QFI, a packet filter set, and a priority value.
  • the packet filter set includes one or more packet filters, and the packet filters include information for mapping SDFs to QoS flows.
  • the information includes the IP addresses of the destination and the source, the MAC addresses of the destination and the source, the direction of the packet filter (UL or DL), and the like.
  • the priority value represents the priority of the QoS rule.
  • the SMF 400 transmits the QoS rules and QoS parameters (5QI, GFBR, MFBR, etc.) to the UE 100.
  • the UE 100 uses QoS rules to link UL traffic to QoS flows.
  • the UE 100 can also create the QoS rules by itself based on DL traffic. Such QoS rules are sometimes referred to as reflective QoS. Reflective QoS can also map UL traffic to QoS flows at the UE 100.
  • the PDR includes information for classifying packets (that is, PDU packets) that have arrived at the UPF 300.
  • the PDR contains information that maps user plane traffic to QoS flows.
  • PDR includes UL PDR and DL PDR.
  • the SMF 400 transmits the PDR and QoS related information (GFBR, MFBR, etc.) to the UPF 300.
  • the UPF 300 performs user plane traffic classification, bandwidth enforcement, marking, etc. based on this information.
  • UL packets and DL packets are linked to QoS flows in the NAS layer of the UE 100 and the UPF 300.
  • AS layer that is, the SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer
  • the QoS flow is linked to the DRB.
  • association between the IP flow and the QoS flow in the NAS layer is performed using the QoS rule, as described above. Furthermore, the association between the QoS flow and the DRB in the AS layer is performed using a mapping rule (QoS flow to DRB mapping rule) that the gNB 200 provides to the UE 100.
  • the mapping rule may be set by RRC signaling.
  • FIG. 5 is a diagram showing the classification of QoS flows according to the first embodiment.
  • FIG. 5 an example is shown in which a UL packet transmitted from the UE 100 and a DL packet transmitted from the UPF 300 are transferred on the same QoS flow.
  • a UL packet transmitted from the UE 100 and a DL packet transmitted from the UPF 300 are transferred on the same QoS flow.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of QoS update operation according to the first embodiment.
  • QoS is updated by providing a new QFI to the UE 100.
  • new QFI new QFI
  • updated QFI new QFI
  • changed QFI changed QoS
  • step S10 a PDU session is established between the UE 100 and the UPF 300, and a DRB is established between the UE 100 and the gNB 200.
  • step S11 the UPF 300 transmits a DL packet including a new QFI to the gB 200.
  • step S12 the gNB 200 decides to transmit the new QoS flow via the existing DRB.
  • the gNB 200 decides to transmit via a new QoS flow, it is necessary that the DRB be established first. Note that the following description assumes that at this point, a DRB to which a new QoS flow can be transmitted has been established.
  • the gNB 200 transmits the DL packet having the new QFI and RDI (Reflective QoS flow to DRB mapping Indication) set in the SDAP header via the selected DRB.
  • the RDI represents an indicator indicating whether or not to update the mapping rule between a QoS flow and a DRB when reflective QoS is configured in the UE 100.
  • step S14 the UE 100 identifies the QFI and RDI of the received DL packet, as well as the DRB that received the DL packet.
  • the mapping rules are then updated.
  • step S15 user plane data of the new QoS flow is exchanged between the UE 100 and the gNB 200 via the DRB, and between the gNB 200 and the UPF 300 via the PDU session tunnel, according to the updated mapping rule. be done.
  • FIG. 6 shows an example of the operation when updating QoS from the UPF 300.
  • the same QFI is used in both the uplink (UL) direction and the downlink (DL) direction. That is, the same QoS (ie, quality of service) is used in the UL direction and the DL direction.
  • the quality of service is set more strictly in the UL direction than in the DL direction.
  • the QoS becomes the same in the UL direction and the DL direction after the QoS update, it becomes impossible to perform QoS settings corresponding to such services.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of QoS update operation according to the first embodiment.
  • FIG. 7 shows an example of the operation when updating QoS from the UE 100 side.
  • step S20 a PDU session and DRB are established.
  • step S21 the AS layer (for example, SDAP layer) of the UE 100 receives a UL packet from the upper layer.
  • the UL packet includes a new QFI.
  • step S22 the UE 100 maps the UL packet to the DRB using the QFI included in the UL packet. If the mapping rule does not include mapping of QFI to DRB, the UE 100 allocates the UL packet to the default DRB.
  • the default DRB is a DRB used when neither the mapping rule nor the reflective mapping rule includes a corresponding QFI.
  • step S23 the UE 100 transmits the UL packet using the default DRB.
  • the UE 100 includes the QFI in the SDAP header and transmits the UL packet.
  • step S24 the gNB 200 transmits a UL packet including the QFI to the UPF 300.
  • step S25 when the gNB 200 uses a new DRB for this QoS flow, the gNB 200 sets the new DRB. It is also possible to choose to move the QoS flow to an existing DRB using reflected QoS or RRC signaling.
  • step S26 and step S27 the user plane data of the new QoS flow is exchanged between the UE 100 and the gNB 200 via the DRB according to the updated mapping rule, and the user plane data of the new QoS flow is exchanged between the UE 100 and the gNB 200 via the tunnel of the PDU session. exchanged via.
  • the updated QoS flow uses the same QFI in both the UL direction and the downlink direction. , that is, the same QoS is used. Therefore, even when the QoS flow is updated under the initiative of the UE 100, it is not possible to operate as different QoS in the UL direction and DL direction (or asymmetric QoS in the UL direction and DL direction), and interactive services such as cloud games cannot be operated. It is not possible to provide supporting QoS.
  • the QoS is updated so that the QoS in the uplink direction and the QoS in the downlink direction are different.
  • the control device for example, SMF 400
  • a second quality of service in the UL direction from the user device to the communication device.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation example according to the first embodiment.
  • FIG. 8 mainly shows operations performed by the SMF 400. It is assumed that before the operation shown in FIG. 8 is started, a PDU session is established between the UE 100 and the UPF 300, and a DRB is also established between the UE 100 and the gNB 200. However, it is assumed that the QoS flow included in the PDU session has the same QoS set in the UL direction and the DL direction.
  • step S30 the SMF 400 starts processing.
  • step S31 the SMF 400 receives the communication content transmitted from the UPF 300.
  • the communication content may be a communication report generated by the UPF 300.
  • step S32 the SMF 400 determines QoS in the UL direction and QoS in the DL direction according to the communication content.
  • the communication content may be the amount of packet communication in the UL direction in the UPF 300 and the amount of packet communication in the DL direction in the UPF 300.
  • the UPF 300 measures the amount of packet communication for a certain period of time after starting communication, and reports the measurement result to the SMF 400 as the communication content.
  • the SMF 400 determines that the content is to be downloaded. In this case, the SMF 400 sets the QoS so that the UL delay limit becomes a larger value than the DL. For example, assume that QoS with a delay limit of "10 ms" is set for both UL and DL. The SMF 400 can set the UL delay limit to a large value for the DL by deciding to update the QoS with a delay limit of "10 ms" for UL and "5 ms" for DL.
  • the SMF 400 determines from the two traffic volumes that both DL and UL are being used, but the packet size of UL is smaller than that of DL, it determines that it is an online game. In this case, the SMF 400 sets the QoS so that the DL delay limit becomes a larger value than the UL. For example, if it is assumed that QoS with a delay limit of "10ms" is set for both UL and DL, the SMF 400 decides to update UL to "10ms" and update DL to "20ms". The DL delay limit can be set to a larger value than the UL.
  • the communication content may be a specific packet header included in a packet transmitted from UPF 300 and/or a packet received by UPF 300.
  • HTTP Hypertext Transfer Protocol
  • HTTP Hypertext Transfer Protocol
  • the SMF 400 receives the HTTP report content, it determines that DL is dominant. For example, if it is assumed that QoS with a delay limit of "10ms" is set for both UL and DL, the SMF 400 decides to update the UL to "10ms" and the DL to "5ms".
  • the SMF 400 determines that it is a voice call, for example. In this case, since both DL and UL are required, SMF 400 decides not to change QoS. For example, if it is assumed that QoS with a delay limit of "10 ms" is set for both UL and DL, the SMF 400 determines to maintain the QoS as it is without changing it.
  • RTP Real-time Transport Protocol
  • RUDP Reliable User Datagram Protocol
  • the SMF 400 determines that the online game has higher UL restrictions than DL. Assuming that a QoS with a delay limit of "10ms" is set for both UL and DL, the SMF 400 decides to update UP to "10ms" and update DL to "20ms".
  • the communication content may be the reception interval of packets received at the UPF 300.
  • the UPF 300 measures the reception interval of DL packets, and assumes that the average reception interval is "1 sec” and changes to "1.1 sec” from a certain point.
  • the UPF 300 reports to the SMF 400 that the reception interval is "1 sec” and also reports that the interval has become "1.1 sec” after a certain point.
  • SMF400 decides to set the delay limit in the DL direction to be stricter than before so that the time interval is shorter than "1.1 sec” in order to recover from the delay. do.
  • the SMF 400 decides to update the DL from "10ms" to "5ms" QoS.
  • the communication content is that the UE 100 is performing a handover.
  • the target gNB 200 receives a handover request (HANDOVER REQUEST) message from the source gNB.
  • the gNB 200 transmits a message including information indicating that handover is being performed to the UPF 300.
  • the UPF 300 reports the communication content indicating that the UE 100 is performing a handover to the SMF 400.
  • the SMF 400 can receive communication content indicating that the UE 100 is performing handover.
  • the SMF 400 decides to update the DL so that the QoS changes from "10ms" to "5ms", for example.
  • the DL delay limit is set stricter than before the update.
  • step S33 the SMF 400 instructs the UPF 300 to transmit a DL packet including the new QFI.
  • the SMF 400 decides to update the DL to a QoS of "5ms”
  • the SMF 400 updates the QFI corresponding to the QoS with a delay limit of "5ms" to a new (or changed) QFI, and instructs to transmit a DL packet including the QFI.
  • the SMF 400 decides to update the DL to a QoS of "20ms”
  • the SMF 400 sets the QFI corresponding to the QoS with a delay limit of "20ms" as a new (or changed) QFI, Instructs to transmit a DL packet including the QFI.
  • the SMF 400 transmits an advance instruction to the UE 100.
  • the SMF 400 may transmit the advance instruction to the UE 100 via the AMF and gNB 200.
  • the SMF 400 may transmit the advance instruction to the UE 100 via the UPF 300 and gNB 200.
  • the advance instruction includes information that instructs the UE 100 not to change the QoS (for example, the second quality of service) in the UL direction. The operation of the UE that has received the advance indication will be described later.
  • step S35 the SMF 400 ends the series of processing.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of QoS update operation according to the first embodiment.
  • the SMF 400 instructs the UPF 300 to transmit a DL packet including a new (or changed) QFI, and the UPF 300 receives the instruction and starts transmitting a DL packet including the QFI.
  • the UE 100 has received an advance instruction transmitted from the SMF 400 indicating that the QoS in the UL direction will not be changed.
  • a PDU session has been established between the UE 100 and the UPF 300, and a DRB has been established between the UE 100 and the gNB 200.
  • Steps S40 to S43 are the same as steps S11 to S13 in FIG. 6.
  • step S44 the UE 100 does not update the mapping rule even if it receives a new (or changed) QFI. That is, even if the UE 100 receives a new (or changed) QFI, it does not update the QFI in the UL direction because it has received an advance instruction. In other words, in the UL direction, the UE 100 maintains the QoS corresponding to the QFI before receiving the new (or changed) QFI. On the other hand, the UE 100 updates to a new (or changed) QFI in the DL direction. That is, the UE 100 updates the QoS corresponding to the new (or changed) QFI in the DL direction.
  • the QoS in the DL direction is updated without updating the QoS in the UL direction, so it is possible to set different QoS in the UL direction and the DL direction.
  • step S45 the UE 100 transmits a UL packet containing the QFI before update to the UPF 300. Further, in step S46, the UPF 300 transmits a DL packet including the updated QFI to the UE 100.
  • a program that causes a computer to execute each process according to the embodiments described above may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium.
  • Computer-readable media allow programs to be installed on a computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, and may be, for example, a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • Such a recording medium may be included in the control unit 120 of the UE 100, the control unit 230 of the gNB 200, the control unit 320 of the UPF 300, and the control unit 420 of the SMF 400.
  • the control unit 120 of the UE 100, the control unit 230 of the gNB 200, the control unit 320 of the UPF 300, and the control unit 420 of the SMF 400 perform the functions described in the embodiments described above by reading a program from a recording medium and executing the program. may be realized.
  • the terms “based on” and “depending on” refer to “based solely on” and “depending solely on,” unless expressly stated otherwise. ” does not mean. Reference to “based on” means both “based solely on” and “based at least in part on.” Similarly, the phrase “in accordance with” means both “in accordance with” and “in accordance with, at least in part.” Furthermore, the terms “include”, “comprise”, and variations thereof do not mean to include only the listed items, and may include only the listed items, or may include only the listed items. In addition, it means that further items may be included. Also, as used in this disclosure, the term “or” is not intended to be exclusive OR.
  • any reference to elements using the designations "first,” “second,” etc. used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient way of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed therein or that the first element must precede the second element in any way.
  • articles are added by translation, such as a, an, and the in English these articles are used in the plural unless the context clearly indicates otherwise. shall include things.
  • a user device (1) a user device; a base station that performs wireless communication with the user equipment; a communication device that transmits and receives data to and from the user device via the base station; a control device that controls the communication device;
  • the control device is configured to set a first quality of service in a downlink direction from the communication device to the user device and a first service quality in an uplink direction from the user device to the communication device, depending on the communication content of the data in the communication device.
  • a mobile communication system in which the first quality of service is changed so that the second quality of service and the second quality of service are different from each other.
  • the control device transmits service quality after the change to the first service quality and the second service quality to the user device, Of the changed service qualities, the user equipment changes the first quality of service and does not change the second quality of service.
  • the mobile communication system according to (1) above.
  • the control device instructs the user device not to change the second quality of service
  • the user equipment changes the first quality of service and does not change the second quality of service among the changed quality of service according to the instruction.
  • the mobile communication system according to (1) or (2) above.
  • the communication content is a communication amount of packets in the downlink direction in the communication device, and a communication amount of packets in the uplink direction in the communication device,
  • the mobile communication system according to any one of (1) to (3) above.
  • the communication content is a specific packet header included in a packet transmitted from the communication device and/or a packet received by the communication device,
  • the mobile communication system according to any one of (1) to (4) above.
  • the communication content is a reception interval of packets received by the communication device,
  • the mobile communication system according to any one of (1) to (5) above.
  • the content of the communication is that the user device is performing handover;
  • the mobile communication system according to any one of (1) to (6) above.
  • the control device changes the first quality of service and the second quality of service to identifiers representing different qualities of service.
  • the mobile communication system according to any one of (1) to (7) above.
  • a control device that controls a communication device that transmits and receives data to and from a user device via a base station, A first quality of service in a downlink direction from the communication device to the user equipment, and a second quality of service in an uplink direction from the user equipment to the communication device, depending on the communication content of the data in the communication device. , a control unit that changes the first service quality so that , have different service qualities.
  • a user equipment and a base station perform wireless communication; A communication device transmitting and receiving data to and from the user device via the base station; a control device controlling the communication device; The control device determines a first quality of service in a downlink direction from the communication device to the user device and a first service quality in the uplink direction from the user device to the communication device, depending on the communication content of the data in the communication device. a second quality of service; and a step of changing the first quality of service so that the quality of service is different from the quality of service.

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Abstract

一態様は、ユーザ装置と、ユーザ装置と無線通信を行う基地局と、基地局を介してユーザ装置との間でデータを送受信する通信装置と、通信装置を制御する制御装置と、を有する移動通信システムである。制御装置は、通信装置におけるデータの通信内容に応じて、通信装置からユーザ装置へのダウンリンク方向における第1サービス品質と、ユーザ装置から通信装置へのアップリンク方向における第2サービス品質と、が異なるサービス品質となるように第1サービス品質を変更する。

Description

移動通信システム、制御装置、及び制御方法
 本開示は、移動通信システム、制御装置、及び制御方法に関する。
 一部の地域では、第5世代移動通信(5G:5th Generation)システム(以下、「5Gシステム」と称する場合がある。)の運用が開始されている。
 5Gシステムでは、QoS(Quality of Service)サービスがある。QoSは、ネットワーク上のサービス品質のことである。5Gシステムでは、PDU(Protocol Data Unit)セッションの確立(PDU Session Establishment)又はPDUセッションの更新(PDU Session Modification)の際に、QoSフローを確立する。QoSフローは、SMF(Session Management Function)の制御の下で、ユーザ装置(UE:User Equipment)と、UPF(User Plane Function)との間で確立される。QoSサービスにより、ユーザ装置に対して、所定の品質が確保されたサービスを提供することが可能となる。
 一方、昨今、クラウドゲームのようなインタラクティブサービスの人気が高まっている。クラウドゲームでは、ネットワーク側でレンダリング(又は描画)を行うことができるため、アップリンク方向ではセンサデータ及びポーズデータをネットワーク側へ送信し、ダウンリンク方向ではレンダリングされたデータを受信できる。このようなサービスでは、アップリンク方向では高信頼性が要求され、ダウンリンク方向ではアップリンク方向よりも信頼性は要求されない。すなわち、アップリンク方向とダウンリンク方向とで要求される信頼性が非対称である。既存のQoSメカニズムでは、クラウドゲームサービスのようなサービスに対してこのような要件を満たすことができない、という議論がある(例えば、以下の非特許文献1)。
「SP-190564」 3GPP TSG SA Meeting #84, 05-07 June 2019, Newport Beach, USA
 第1の態様に係る移動通信システムは、ユーザ装置と、ユーザ装置と無線通信を行う基地局と、基地局を介してユーザ装置との間でデータを送受信する通信装置と、通信装置を制御する制御装置と、を有する移動通信システムである。前記移動通信システムにおいて、制御装置は、通信装置におけるデータの通信内容に応じて、通信装置から前記ユーザ装置へのダウンリンク方向における第1サービス品質と、ユーザ装置から通信装置へのアップリンク方向における第2サービス品質と、が異なるサービス品質となるように前記第1サービス品質を変更する。
 第2の態様に係る制御装置は、基地局を介してユーザ装置との間でデータを送受信する通信装置を制御する制御装置である。前記制御装置は、通信装置におけるデータの通信内容に応じて、通信装置からユーザ装置へのダウンリンク方向における第1サービス品質と、ユーザ装置から通信装置へのアップリンク方向における第2サービス品質と、が異なるサービス品質となるように第1サービス品質を変更する制御部を有する。
 第3の態様に係る制御方法は、ユーザ装置と、ユーザ装置と無線通信を行う基地局と、基地局を介してユーザ装置との間でデータを送受信する通信装置と、通信装置を制御する制御装置と、を有する移動通信システムにおける制御方法である。前記制御方法は、制御装置が、通信装置におけるデータの通信内容に応じて、通信装置からユーザ装置へのダウンリンク方向における第1サービス品質と、ユーザ装置から通信装置へのアップリンク方向における第2サービス品質と、が異なるサービス品質となるように第1サービス品質を変更するステップを有する。
図1は、第1実施形態に係る移動通信システムの構成例を表す図である。 図2は、第1実施形態に係るgNBの構成例を表す図である。 図3は、第1実施形態に係るユーザ装置(UE)の構成例を表す図である。 図4(A)は第1実施形態に係るUPFの構成例、図4(B)は第1実施形態に係るSMFの構成例をそれぞれ表す図である。 図5は、第1実施形態におけるQoSフローの分類を表す図である。 図6は、第1実施形態に係るQoS更新の動作例を表す図である。 図7は、第1実施形態に係るQoS更新の動作例を表す図である。 図8は、第1実施形態に係る動作例を表す図である。 図9は、第1実施形態に係るQoS更新の動作例を表す図である。
 本開示の一態様は、アップリンク方向とダウンリンク方向とで異なるQoSを使用可能にすることを目的とする。
[第1実施形態]
 以下、図面を参照しながら、実施形態について具体的に説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
(移動通信システムの構成例)
 図1は、第1実施形態に係る移動通信システム10の構成例を表す図である。
 第1実施形態に係る移動通信システム10は、3GPPの5Gシステムである。具体的には、移動通信システム10における無線アクセス方式は、5Gの無線アクセス方式であるNR(New Radio)である。但し、移動通信システム10には、LTE(Long Term Evolution)が少なくとも部分的に適用されてもよい。また、移動通信システム10は、6G以降の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 図1に示すように、移動通信システム10は、ユーザ装置(UE:User Equipment)100と、gNB200と、UPF300と、SMF400と、DN(Data Network)500とを有する。
 UE100は、gNB200と無線通信を行う移動可能な無線通信装置である。UE100は、gNB200と無線通信を行う装置であればどのような装置であってもよい。例えば、UE100は、携帯電話端末、タブレット端末、ノートPC、センサ若しくはセンサに設けられる装置、車両若しくは車両に設けられる装置、又は、飛行体若しくは飛行体に設けられる装置である。UE100は、gNB200及びUPF300を介してDN500から様々なサービスの提供を受けることができる。図1において、UE100が、gNB200と無線で接続される一例を示している。なお、移動通信システム10において、UE100は、1台、又は複数台存在してもよい。
 gNB200は、UE100と無線通信を行う無線通信装置である。gNB200は、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。gNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。gNB200は、5Gシステムにおける基地局である。gNB200は、4Gシステムにおける基地局(すなわち、eNB(evolved Node B))であってもよい。或いは、gNB200は、当該基地局と接続可能なen-gNB(E-UTRAN-NR gNB)であってもよい。また、gNB200は、6Gシステム以降の基地局であってもよい。
 また、gNB200は、UPF300と接続される。gNB200は、N3インターフェイスと呼ばれるインターフェイスを介してUPF300と接続される。gNB200は、N3インターフェイスを介してUPF300と有線通信を行う。
 UPF300は、gNB200を介してUE100とデータの送受信を行う通信装置である。また、UPF300は、データの転送制御を行う通信装置である。すなわち、UPF300は、DN500から送信されたデータを受信し、受信したデータをgNB200へ送信する。また、UPF300は、gNB200から送信されたデータを受信し、受信したデータをDN500へ送信する。更に、UPF300は、UE100との間で設定されたPDUセッションの外部ポイントとして、DN500と相互接続される。UPF300は、N6インターフェイスを介してDN500と接続される。
 SMF400は、UPF300を制御する制御装置である。SMF400は、PDUセッションの制御とその管理、QoSの制御、UE100に対するIPアドレスの割り当てとその管理を行う。とくに、SMF400は、第1実施形態では、QoSフローの制御を行う。詳細は後述する。SMF400は、N4インターフェイスを介してUPF300と接続される。SMF400は、N4インターフェイスのメッセージなどを利用して、UPF300と有線通信を行う。
 UPF300とSMF400は、5GC(5G Core network)を構成する機能ブロックである。5GCには、AMF(Access and Mobility Management Function)が含まれる。AMFは、UE100に対して各種モビリティ制御などを行う装置である。AMFは、N2インターフェイスを介してgNB200と接続され、N11インターフェイスを介してSMF400と接続される。
 DN500は、外部ネットワークである。DN500は、インターネット(登録商標)であってもよい。
(gNBの構成例)
 次に、第1実施形態に係るgNB200の構成例について説明する。
 図2は、gNB200の構成例を表す図である。
 図2に示すように、gNB200は、無線通信部210と、ネットワーク通信部220と、制御部230とを有する。
 無線通信部210は、UE100との無線通信を行う。無線通信部210は、受信部211及び送信部212を有する。受信部211は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部211はアンテナを含み、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換(ダウンコンバート)して制御部230に出力する。送信部212は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部212はアンテナを含み、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換(アップコンバート)してアンテナから送信する。
 ネットワーク通信部220は、UPF300の有線通信及びAMFとの有線通信を行う。ネットワーク通信部220は、受信部221及び送信部222を有する。受信部221は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部221は、外部から信号を受信し、受信した入力信号を制御部230に出力する。送信部222は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部222は、制御部230が出力する出力信号を外部に送信する。
 制御部230は、gNB200における各種の制御を行う。制御部230は、少なくとも1つのメモリと、メモリと電気的に接続された少なくとも1つのプロセッサとを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサとCPUとを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。なお、以下に示す各実施形態において、gNB200における各処理又は各動作は、制御部230により行われてもよい。
(ユーザ装置の構成例)
 次に、第1実施形態に係るユーザ装置であるUE100の構成例について説明する。
 図3は、UE100の構成例を示す図である。
 図3に示すように、UE100は、無線通信部110と、制御部120とを有する。
 無線通信部110は、gNB200との無線通信を行う。また、無線通信部110は、サイドリンクにおける無線通信、すなわち、他のUEとの無線通信を行ってもよい。無線通信部110は、受信部111及び送信部112を有する。受信部111は、制御部120の制御下で各種の受信を行う。受信部111はアンテナを含み、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換(ダウンコンバート)して制御部120に出力する。送信部112は、制御部120の制御下で各種の送信を行う。送信部112はアンテナを含み、制御部120が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換(アップコンバート)してアンテナから送信する。
 制御部120は、UE100における各種の制御を行う。制御部120は、少なくとも1つのメモリと、メモリと電気的に接続された少なくとも1つのプロセッサとを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサ及びCPUを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。なお、以下に示す実施形態において、UE100における各動作又は各処理は、制御部120により行われてもよい。
(UPFの構成例)
 次に、第1実施形態に係るUPF300の構成例について説明する。
 図4(A)は、UPF300の構成例を表す図である。
 図4(A)に示すように、UPF300は、ネットワーク通信部310と制御部320とを有する。
 ネットワーク通信部310は、gNB200との有線通信と、SMF400との有線通信と、SN500との有線通信とを行う。ネットワーク通信部310は、gNB200との間で、N3インターフェイスのメッセージ(又は信号)を送信したり受信したりする。また、ネットワーク通信部310は、SMF400との間で、N4インターフェイスのメッセージ(又は信号)を送信したり受信したりする。更に、ネットワーク通信部310は、DN500との間で、N6インターフェイスのメッセージ(又は信号)を送信したり受信したりする。
 また、ネットワーク通信部310は、受信部311及び送信部312を有する。受信部311は、制御部320の制御下で各種の受信を行う。受信部311は、外部から信号を受信し、受信した入力信号を制御部320に出力する。送信部312は、制御部320の制御下で各種の送信を行う。送信部312は、制御部320が出力する出力信号を外部に送信する。
 制御部320は、UPF300における各種の制御を行う。制御部320は、少なくとも1つのメモリと、メモリと電気的に接続された少なくとも1つのプロセッサとを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。なお、以下に示す各実施形態において、UPF300における各処理又は各動作は、制御部320により行われてもよい。
(SMFの構成例)
 次に、第1実施形態に係るSMF400の構成例について説明する。
 図4(B)は、SMF400の構成例を表す図である。
 図4(B)に示すように、SMF400は、ネットワーク通信部410と制御部420とを有する。
 ネットワーク通信部410は、UPF300との通信を行う。ネットワーク通信部310は、UPF300との間で、N4インターフェイスのメッセージ(又は信号)を送信したり受信したりする。ネットワーク通信部410は、受信部411及び送信部412を有する。受信部411は、制御部420の制御下で各種の受信を行う。受信部411は、外部から信号を受信し、受信した入力信号を制御部420に出力する。送信部412は、制御部420の制御下で各種の送信を行う。送信部412は、制御部420が出力する出力信号を外部に送信する。
 制御部420は、SMF400における各種の制御を行う。制御部420は、少なくとも1つのメモリと、メモリと電気的に接続された少なくとも1つのプロセッサとを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。なお、以下に示す各実施形態において、SMF400における各処理又は各動作は、制御部420により行われてもよい。
(QoSフロー)
 ここで、第1実施形態に係るQoSフローについて説明する。
 QoSフローは、PDUセッションにおいてQoSを区別する際の最も細かい粒度である。QoSフローは、SMF400によって制御される。QoSフローは、PDUセッション確立手順(PDU Session Establishment procedure)又はPDUセッション更新手順(PDU Session Modification procedure)で確立される。QoSフローは、予め設定(pre-configured)されてもよい。
 第1に、SMF400は、QoSとサービス要件(service requirements)とに基づいて、PCC(Policy and Charging Control)規則をQoSフローに紐づける。QoSとサービス要件は、UE100から受信してもよい。PCC規則は、PCFから受信したものであり、SDF(Service Data Flow、すなわち、IPフロー)に属するパケットを検出するために用いられる。
 第2に、SMF400は、新たなQoSフローにQFI(QoS Flow ID)を割り当てる。QFIは、各QoSフローを識別するための識別情報(又は識別子)である。
 第3に、SMF400は、QoSフローに紐づけたPCC規則などの情報に基づいて、QoSプロファイル、QoSルール、及びPDR(Packet Detection Rule)を生成する。
 QoSプロファイルには、5QI(5G QoS Identifier)、ARP(Allocation and Retention Priority)、QoSフローのビットレート保証(GFBR:Guaranteed Flow Bit Rate)、QoSフローの最大ビットレート(MFBR:Maximum Flow Bit Rate)などが含まれる。5QIは、各QoSを識別するための識別情報である。また、5QIは、QoS特性を表している。ARPは、QoSフローの優先度を示すものであり、QoSフローにおける相対的な重要度を示し、QoSフローの解放、及びQoSフローの取得などの際に用いられる。GFBRとMFBRは、gNB200において強制される場合がある。
 SMF400は、QoSプロファイルとQFIとを、AMFを介して、gNB200へ送信する。gNB200では、PDUセッションとともにデータ無線ベアラ(DRB)を確立し、1つのPDUセッションを1つのDRBにマッピングする。gNB200では、QoSプロファイルとQFIとに基づいて、QoSフローとDRBとのマッピングを行う。
 QoSルールは、UE100においてULトラフィックのQoSフローへの紐付けのために利用される。QoSルールは、QFI、パケットフィルタセット、及び優先順位値を含む。パケットフィルタセットには、1つ以上のパケットフィルタを含み、パケットフィルタには、SDFをQoSフローにマッピングするための情報が含まれる。当該情報としては、送信先及び送信元のIPアドレス、送信先及び送信元のMACアドレス、パケットフィルタの方向(ULかDLか)などがある。優先順位値は、QoSルールの優先順位を表す。
 SMF400は、QoSルールとQoSパラメータ(5QI、GFBR、及びMFBRなど)とをUE100へ送信する。UE100は、上述したように、QoSルールを利用して、ULトラフィックをQoSフローへ紐づける。なお、QoSルールは、SMF400から提供される以外にも、DLトラフィックに基づいて、UE100が自身でQoSルールを作成することも可能である。このようなQoSルールを、反射QoS(Reflective QoS)と称する場合がある。反射QoSも、UE100において、ULトラフィックをQoSフローへマッピングすることが可能である。
 PDRは、UPF300に到着したパケット(すなわち、PDUパケット)を分類する情報を含む。PDRは、ユーザプレーントラフィックをQoSフローにマッピングする情報を含む。PDRは、UL PDRとDL PDRとがある。
 SMF400は、PDR、及びQoS関連情報(GFBR、及びMFBRなど)などをUPF300へ送信する。UPF300は、これらの情報に基づいて、ユーザプレーントラフィックの分類、帯域幅の強制、マーキングなどを行う。
 このように設定された移動通信システム10では、UE100とUPF300のNASレイヤにおいて、ULパケットとDLパケットと(又はIPフロー)をQoSフローに紐付ける。また、UE100とgNB200のASレイヤ(すなわち、SDAP(Service Data Adaption Protocol)レイヤ)において、QoSフローをDRBに紐づける。このような2段階のマッピングにより、移動通信システム10では、パケットを適切なQoSフローと適切なDRBにマッピングさせることができ、サービス品質を確保することができる。
 なお、NASレイヤにおけるIPフローとQoSフローとの紐付けは、上述したように、QoSルールにより行われる。また、ASレイヤにおけるQoSフローとDRBとの紐付けは、gNB200がUE100に提供するマッピングルール(QoS flow to DRB mapping rule)により行われる。マッピングルールは、RRCシグナリングにより、設定されてもよい。
 図5は、第1実施形態に係るQoSフローの分類を表す図である。
 図5に示すように、UE100から送信されるULパケットと、UPF300から送信されるDLパケットとが、同一のQoSフロー上で転送される例が示されている。当該ULパケットと当該DLパケットとに同一のQFIがマーキングされることで、図5に示すように、同一のQoSフロー上で、ULパケットとDLパケットとを転送させることが可能となる。
(QoSの更新)
 次に、QoSの更新について説明する。
 図6は、第1実施形態に係るQoS更新の動作例を表す図である。図6では、新たなQFIがUE100に提供されることで、QoS更新が行われる例について説明する。なお、以下では、「新たなQFI」と、「更新後のQFI」と、「変更後のQFI」とを区別しないで用いる場合がある。また、以下では、「新たなQoS」と、「更新後のQoS」と、「変更後のQoS」とを区別しないで用いる場合がある。
 ステップS10において、PDUセッションがUE100とUPF300との間に確立され、DRBがUE100とgNB200との間に確立されている。
 ステップS11において、UPF300は、新たなQFIを含むDLパケットをgB200へ送信する。
 ステップS12において、gNB200は、新たなQoSフローを既存のDRBを介して送信すること決定する。ここで、gNB200が新たなQoSフローを介して送信することを決定した場合、最初にDRBが確立されていることが必要である。なお、この時点で、新たなQoSフローが送信可能なDRBが確立されているものとして以下説明する。
 ステップS13において、gNB200は、選択されたDRBを介して、SDAPヘッダに設定された新たなQFIとRDI(Reflective QoS flow to DRB mapping Indication)とを有する当該DLパケットを送信する。RDIは、UE100において反射QoSが設定される際に、QoSフローとDRBとのマッピングルールを更新すべきか否かを示す指示子を表す。
 ステップS14において、UE100は、受信したDLパケットのQFIとRDIとを識別するとともに、DLパケットを受信したDRBとを識別する。その後、マッピングルールが更新される。
 ステップS15において、新たなQoSフローのユーザプレーンデータは、更新後のマッピングルールに従って、DRBを介してUE100とgNB200との間で交換され、PDUセッションのトンネルを介してgNB200とUPF300との間で交換される。
 図6は、UPF300からQoSを更新する場合の動作例を示している。ここで、更新後のユーザプレーンデータ(ステップS15とステップS16)に着目すると、アップリンク(UL)方向についても、ダウンリンク(DL)方向についても、同一のQFIが用いられている。すなわち、UL方向とDL方向とでは同一のQoS(すなわち、サービス品質)が用いられている。
 上述したように、クラウドゲームのようなインタラクティブサービスをサポートするQoSを設定するには、UL方向がDL方向よりもサービス品質が厳しく設定されることが好ましい。しかし、QoS更新後、UL方向とDL方向とで同一のQoSとなると、このようなサービスに対応したQoS設定を行うことができなくなる。
 図7は、第1実施形態に係るQoS更新の動作例を表す図である。図7は、UE100側からQoSを更新する場合の動作例を表している。
 図7に示すように、ステップS20において、PDUセッションとDRBとが確立されている。
 ステップS21において、UE100のASレイヤ(例えば、SDAPレイヤ)は、上位レイヤからULパケットを受信する。当該ULパケットには、新たなQFIが含まれる。
 ステップS22において、UE100は、ULパケットに含まれるQFIを用いて、ULパケットをDRBにマッピングする。UE100は、マッピングルール内でQFIのDRBへのマッピングが含まれていない場合、当該ULパケットをデフォルトDRBに割り当てる。デフォルトDRBは、マッピングルールにも反射型マッピングルールにも、対応するQFIが含まれていない場合に利用されるDRBである。
 ステップS23において、UE100は、デフォルトDRBを利用して、ULパケットを送信する。UE100は、QFIを、SDAPヘッダに含めて、ULパケットを送信する。
 ステップS24において、gNB200は、QFIを含むULパケットをUPF300へ送信する。
 ステップS25において、gNB200が新たなDRBをこのQoSフローのために使用する場合、gNB200によって当該DRBが設定される。反射QoS又はRRCシグナリングを使用する既存のDRBに、当該QoSフローを移動させることも選択可能である。
 ステップS26とステップS27とにおいて、新たなQoSフローのユーザプレーンデータは、更新されたマッピングルールに従って、DRBを介してUE100とgNB200との間で交換され、PDUセッションのトンネルを介してgNB200とUPF300とを介して交換される。
 UE100主導でQoSフローを更新する場合(図7)も、UPF300主導でQoSフローを更新する場合(図6)と同様に、更新後のQoSフローでは、UL方向もダウンリンク方向も、同一のQFI、すなわち、同一のQoSが利用される。そのため、UE100主導でQoSフローを更新する場合も、UL方向とDL方向とで異なるQoS(又はUL方向とDL方向で非対称なQoS)として動作させることができず、クラウドゲームのようなインタラクティブサービスをサポートするQoSを提供することはできない。
 第1実施形態の移動通信システム10では、このようなサービスをサポート可能とするため、アップリンク方向のQoSとダウンリンク方向のQoSを異なるQoSとなるようにQoSを更新する。具体的には、制御装置(例えば、SMF400)は、通信装置(例えば、UPF300)におけるデータの通信内容に応じて、通信装置からユーザ装置(例えば、UE100)へのDL方向における第1サービス品質と、ユーザ装置から通信装置へのUL方向における第2サービス品質と、が異なるサービス品質となるように第1サービス品質を変更する。
 これにより、UL方向とDL方向とで異なるQoSを使用することが可能となり、例えば、上述したインタラクティブサービスのようなサービスをサポートすることができ、最適なネットワークを提供することが可能となる。
(第1実施形態に係る動作例)
 次に、第1実施形態に係る動作例について説明する。
 図8は、第1実施形態に係る動作例を表す図である。図8は、主に、SMF400で行われる動作である。図8に示す動作が開始される前は、UE100とUPF300との間ではPDUセッションが確立され、UE100とgNB200との間ではDRBも確立されているものとする。ただし、当該PDUセッションに含まれるQoSフローは、UL方向とDL方向は同じQoSが設定されているものとする。
 図8に示すように、ステップS30において、SMF400は、処理を開始する。
 ステップS31において、SMF400は、UPF300から送信された通信内容を受信する。通信内容は、UPF300が生成する通信レポートでもよい。
 ステップS32において、SMF400は、通信内容に応じて、UL方向のQoSとDL方向のQoSとを決定する。
 第1に、通信内容は、UPF300におけるUL方向へのパケットの通信量、及びUPF300におけるDL方向へのパケットの通信量であってもよい。UPF300では、例えば、通信開始後、一定時間、パケットの通信量を測定し、測定結果を、通信内容としてSMF400へ報告する。
 例えば、SMF400は、2つの通信量から、ダウンリンク(DL)が支配的で、アップリンク(UL)がほぼないと判定した場合、コンテンツのダウンロードと判定する。この場合、SMF400は、ULの遅延制限をDLに対して大きな値となるようにQoSを設定する。例えば、ULとDLとでともに「10ms」の遅延制限のQoSが設定されていると仮定する。SMF400は、ULを「10ms」、DLを「5ms」の遅延制限のQoSに更新することを決定することで、ULの遅延制限をDLに対して大きな値で設定することができる。
 また、例えば、SMF400は、2つの通信量から、DLとULとはともに使用されているが、ULのパケットサイズはDLと比較して小さいと判定した場合、オンラインゲームと判定する。この場合、SMF400は、DLの遅延制限をULに対して大きな値となるようにQoSを設定する。例えば、ULとDLとでともに「10ms」の遅延制限のQoSが設定されていると仮定した場合、SMF400は、ULを「10ms」、DLを「20ms」に更新することを決定することで、DLの遅延制限をULに対して大きな値に設定することができる。
 第2に、通信内容は、UPF300から送信されるパケット及び/又はUPF300で受信するパケットに含まれる特定のパケットヘッダであってもよい。
 例えば、UPF300のアプリケーションレイヤ(レイヤ7)において、パケットヘッダにHTTP(Hypertext Transfer Protocol)であることを示す情報が含まれていた場合、特定のパケットヘッダとして、HTTPをSMF400へ報告する。SMF400では、HTTPの報告内容を受けた場合、DLが支配的と判定する。例えば、ULとDLとでともに「10ms」の遅延制限のQoSが設定されていると仮定した場合、SMF400は、ULを「10ms」、DLを「5ms」に更新することを決定する。
 また、例えば、UPF300のセッションレイヤ(レイヤ5)において、パケットヘッダにRTP(Real-time Transport Protocol)であることを示す情報が含まれている場合、特定のパケットヘッダとして、RTPをSMF400へ報告する。SMF400は、RTPの報告内容を受けた場合、例えば、音声通話であると判定する。この場合、DLもULも必要であるため、SMF400は、QoSを変更しないことを決定する。例えば、ULとDLとでともに「10ms」の遅延制限のQoSが設定されていると仮定した場合、SMF400は、このままQoSを変更することなく維持することを決定する。
 更に、例えば、UPF300のトランスポートレイヤ(レイヤ4)において、パケットヘッダにRUDP(Reliable User Datagram Protocol)であることを示す情報が含まれていた場合、特定のパケットヘッダとして、RUDPをSMF400へ報告する。SMF400では、RUDPの報告内容を受けた場合、ULの制限がDLより高いオンラインゲームと判定する。ULとDLとでともに「10ms」の遅延制限のQoSが設定されていると仮定した場合、SMF400は、UPを「10ms」、DLを「20ms」に更新することを決定する。
 第3に、通信内容は、UPF300において受信するパケットの受信間隔でもよい。例えば、UPF300は、DLパケットの受信間隔を測定し、平均受信間隔が「1sec」であり、ある時点から「1.1sec」に変化した場合を仮定する。UPF300は、SMF400に対して、受信間隔「1sec」を報告するとともに、ある時点以降、「1.1sec」になったことも報告する。SMF400は、このような報告を受けた場合、遅延を回復するべく、「1.1sec」よりも短い時間間隔となるようにDL方向の遅延制限をこれまでよりも厳しいものに設定することを決定する。例えば、SMF400は、DLを「10ms」から「5ms」のQoSとなるように更新することを決定する。
 第4に、通信内容は、UE100がハンドオーバを行っていることである。例えば、UE100とgNB200との間でハンドオーバが行われる場合、ターゲットであるgNB200は、ソースgNBからハンドオーバ要求(HANDOVER REQUEST)メッセージを受信する。gNB200は、当該メッセージを受信したことに応じて、ハンドオーバが行われていることを示す情報を含むメッセージをUPF300へ送信する。そして、UPF300では当該メッセージを受信したことに応じて、UE100がハンドオーバを行っていることを示す通信内容をSMF400へ報告する。これにより、SMF400は、UE100がハンドオーバを行っていることを示す通信内容を受信できる。UE100でハンドオーバが行われている場合、遅延の発生によりUE100においてパケットを受信できない恐れがある。そこで、SMF400は、例えば、DLを「10ms」から「5ms」のQoSとなるように更新することを決定する。DLの遅延制限を更新前よりも低くすることで、DLの遅延制限を更新前よりも厳しく設定している。
 ステップS33において、SMF400は、新たなQFIを含むDLパケットの送信指示をUPF300に対して行う。具体的には、SMF400は、DLを「5ms」のQoSとなるように更新することを決定した場合、「5ms」の遅延制限を有するQoSに対応するQFIを、新たな(又は変更後の)QFIとし、当該QFIを含むDLパケットの送信を指示する。また、SMF400は、DLを「20ms」のQoSとなるように更新することを決定した場合、「20ms」の遅延制限を有するQoSに対応するQFIを、新たな(又は変更後の)QFIとして、当該QFIを含むDLパケットの送信を指示する。
 ステップS34において、SMF400は、事前指示をUE100へ送信する。SMF400は、AMF及びgNB200を介して、事前指示をUE100へ送信してもよい。或いは、SMF400は、UPF300及びgNB200を介して事前指示をUE100へ送信してもよい。事前指示は、UE100に対して、UL方向のQoS(例えば、第2サービス品質)を変更しないことを指示する情報が含まれる。事前指示を受信したUEの動作は後述する。
 ステップS35において、SMF400は、一連の処理を終了する。
 図9は、第1実施形態に係るQoS更新の動作例を表す図である。図9では、SMF400からUPF300へ新たな(又は変更後の)QFIを含むDLパケットの送信を指示し、UPF300は、当該指示を受けて、当該QFIを含むDLパケットの送信を開始する場合の動作例となっている。また、UE100は、SMF400から送信された、UL方向のQoSを変更しないことを示す事前指示を受信しているものとする。図9では、UE100とUPF300との間にPDUセッションが確立され、UE100とgNB200との間にDRBが確立されているものとする。
 ステップS40からステップS43は、図6のステップS11からステップS13と同一である。
 ステップS44において、UE100は、新たな(又は変更後の)QFIを受信しても、マッピングルールを更新しない。すなわち、UE100は、新たな(又は変更後の)QFIを受信しても、事前指示を受信しているため、UL方向については当該QFIへの更新を行わない。つまり、UE100は、UL方向については、新たな(又は変更後の)QFIを受信する前のQFIに対応するQoSを維持する。一方、UE100は、DL方向については、新たな(又は変更後の)QFIへの更新を行う。すなわち、UE100は、DL方向については、新たな(又は変更後の)QFIに対応するQoSへの更新を行う。
 これにより、UL方向のQoSが更新されずに、DL方向のQoSが更新されることになるため、UL方向とDL方向とで異なるQoSの設定を行うことが可能となる。
 ステップS45において、UE100は、更新前のQFIを含むULパケットをUPF300へ向けて送信する。また、ステップS46において、UPF300は、更新後のQFIを含むDLパケットをUE100へ向けて送信する。
[その他の実施形態]
 上述した実施形態に係る各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。このような記録媒体は、UE100の制御部120、gNB200の制御部230、UPF300の制御部320、及びSMF400の制御部420に含まれてもよい。UE100の制御部120、gNB200の制御部230、UPF300の制御部320、及びSMF400の制御部420は、記録媒体からプログラムを読み出して、当該プログラムを実行することで、上述した実施形態で説明した機能を実現してもよい。
 本開示で使用されている「に基づいて(based on)」、「に応じて(depending on)」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」、「のみに応じて」を意味しない。「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」及び「に少なくとも部分的に基づいて」の両方を意味する。同様に、「に応じて」という記載は、「のみに応じて」及び「に少なくとも部分的に応じて」の両方を意味する。また、「含む(include)」、「備える(comprise)」、及びそれらの変形の用語は、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。また、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。さらに、本開示で使用されている「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。本開示において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 以上、図面を参照して実施形態について詳しく説明したが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。また、矛盾しない範囲で、各実施形態、各動作例、又は各処理を組み合わせることも可能である。
 本願は、日本国特許出願第2022―050626号(2022年3月25日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。
(付記)
 上述の実施形態に関する特徴について付記する。
(1)
 ユーザ装置と、
 前記ユーザ装置と無線通信を行う基地局と、
 前記基地局を介して前記ユーザ装置との間でデータを送受信する通信装置と、
 前記通信装置を制御する制御装置と、を有し、
 前記制御装置は、前記通信装置における前記データの通信内容に応じて、前記通信装置から前記ユーザ装置へのダウンリンク方向における第1サービス品質と、前記ユーザ装置から前記通信装置へのアップリンク方向における第2サービス品質と、が異なるサービス品質となるように前記第1サービス品質を変更する
 移動通信システム。
(2)
 前記制御装置は、前記第1サービス品質及び前記第2サービス品質に対する変更後のサービス品質を前記ユーザ装置へ送信し、
 前記ユーザ装置は、前記変更後のサービス品質のうち、前記第1サービス品質を変更し、前記第2サービス品質を変更しない、
 上記(1)に記載の移動通信システム。
(3)
 前記制御装置は、前記ユーザ装置に対して、前記第2サービス品質を変更しないことを指示し、
 前記ユーザ装置は、前記指示に従って、前記変更後のサービス品質のうち、前記第1サービス品質を変更し、前記第2サービス品質を変更しない、
 上記(1)又は(2)に記載の移動通信システム。
(4)
 前記通信内容は、前記通信装置における前記ダウンリンク方向へのパケットの通信量、及び前記通信装置における前記アップリンク方向へのパケットの通信量である、
 上記(1)乃至(3)のいずれかに記載の移動通信システム。
(5)
 前記通信内容は、前記通信装置から送信されるパケット及び/又は前記通信装置で受信するパケットに含まれる特定のパケットヘッダである、
 上記(1)乃至(4)のいずれかに記載の移動通信システム。
(6)
 前記通信内容は、前記通信装置において受信するパケットの受信間隔である、
 上記(1)乃至(5)のいずれかに記載の移動通信システム。
(7)
 前記通信内容は、前記ユーザ装置がハンドオーバを行っていることである、
 上記(1)乃至(6)のいずれかに記載の移動通信システム。
(8)
 前記制御装置は、前記第1サービス品質及び前記第2サービス品質を異なるサービス品質を表す識別子に変更する、
 上記(1)乃至(7)のいずれかに記載の移動通信システム。
(9)
 基地局を介してユーザ装置との間でデータを送受信する通信装置を制御する制御装置であって、
 前記通信装置における前記データの通信内容に応じて、前記通信装置から前記ユーザ装置へのダウンリンク方向における第1サービス品質と、前記ユーザ装置から前記通信装置へのアップリンク方向における第2サービス品質と、が異なるサービス品質となるように前記第1サービス品質を変更する制御部、を有する
 制御装置。
(10)
 ユーザ装置と基地局とが無線通信を行うことと、
 前記基地局を介して前記ユーザ装置との間で通信装置がデータを送受信することと、
 制御装置が前記通信装置を制御することと、
 前記制御装置が、前記通信装置における前記データの通信内容に応じて、前記通信装置から前記ユーザ装置へのダウンリンク方向における第1サービス品質と、前記ユーザ装置から前記通信装置へのアップリンク方向における第2サービス品質と、が異なるサービス品質となるように前記第1サービス品質を変更するステップ、を有する
 制御方法。
10  :移動通信システム          
100 :UE
110 :無線通信部                
120 :制御部
200 :gNB                    
210 :無線通信部
220 :ネットワーク通信部        
230 :制御部
300 :UPF                    
310 :ネットワーク通信部
320 :制御部                    
400 :SMF
410 :ネットワーク通信部        
420 :制御部
500 :DN

Claims (10)

  1.  ユーザ装置と、
     前記ユーザ装置と無線通信を行う基地局と、
     前記基地局を介して前記ユーザ装置との間でデータを送受信する通信装置と、
     前記通信装置を制御する制御装置と、を有し、
     前記制御装置は、前記通信装置における前記データの通信内容に応じて、前記通信装置から前記ユーザ装置へのダウンリンク方向における第1サービス品質と、前記ユーザ装置から前記通信装置へのアップリンク方向における第2サービス品質と、が異なるサービス品質となるように前記第1サービス品質を変更する
     移動通信システム。
  2.  前記制御装置は、前記第1サービス品質及び前記第2サービス品質に対する変更後のサービス品質を前記ユーザ装置へ送信し、
     前記ユーザ装置は、前記変更後のサービス品質のうち、前記第1サービス品質を変更し、前記第2サービス品質を変更しない、
     請求項1記載の移動通信システム。
  3.  前記制御装置は、前記ユーザ装置に対して、前記第2サービス品質を変更しないことを指示し、
     前記ユーザ装置は、前記指示に従って、前記変更後のサービス品質のうち、前記第1サービス品質を変更し、前記第2サービス品質を変更しない、
     請求項2記載の移動通信システム。
  4.  前記通信内容は、前記通信装置における前記ダウンリンク方向へのパケットの通信量、及び前記通信装置における前記アップリンク方向へのパケットの通信量である、
     請求項1記載の移動通信システム。
  5.  前記通信内容は、前記通信装置から送信されるパケット及び/又は前記通信装置で受信するパケットに含まれる特定のパケットヘッダである、
     請求項1記載の移動通信システム。
  6.  前記通信内容は、前記通信装置において受信するパケットの受信間隔である、
     請求項1記載の移動通信システム。
  7.  前記通信内容は、前記ユーザ装置がハンドオーバを行っていることである、
     請求項1記載の移動通信システム。
  8.  前記制御装置は、前記第1サービス品質及び前記第2サービス品質を異なるサービス品質を表す識別子に変更する、
     請求項1記載の移動通信システム。
  9.  基地局を介してユーザ装置との間でデータを送受信する通信装置を制御する制御装置であって、
     前記通信装置における前記データの通信内容に応じて、前記通信装置から前記ユーザ装置へのダウンリンク方向における第1サービス品質と、前記ユーザ装置から前記通信装置へのアップリンク方向における第2サービス品質と、が異なるサービス品質となるように前記第1サービス品質を変更する制御部、を有する
     制御装置。
  10.  ユーザ装置と基地局とが無線通信を行うことと、
     前記基地局を介して前記ユーザ装置との間で通信装置がデータを送受信することと、
     制御装置が前記通信装置を制御することと、
     前記制御装置が、前記通信装置における前記データの通信内容に応じて、前記通信装置から前記ユーザ装置へのダウンリンク方向における第1サービス品質と、前記ユーザ装置から前記通信装置へのアップリンク方向における第2サービス品質と、が異なるサービス品質となるように前記第1サービス品質を変更すること、を有する
     制御方法。
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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2020507976A (ja) * 2017-02-01 2020-03-12 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて反映式サービス品質(QoS)を行うための方法及びそのための装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020507976A (ja) * 2017-02-01 2020-03-12 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて反映式サービス品質(QoS)を行うための方法及びそのための装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUAWEI: "(TP for NR_Slice BLCR for TS 38.300) Supporting network slicing enhancement", 3GPP DRAFT; R3-220664, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG3, no. E-meeting; 20220117 - 20220126, 7 January 2022 (2022-01-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052099126 *

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