WO2023238700A1 - 通信装置、制御方法、およびプログラム - Google Patents

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WO2023238700A1
WO2023238700A1 PCT/JP2023/019665 JP2023019665W WO2023238700A1 WO 2023238700 A1 WO2023238700 A1 WO 2023238700A1 JP 2023019665 W JP2023019665 W JP 2023019665W WO 2023238700 A1 WO2023238700 A1 WO 2023238700A1
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WO
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iab node
iab
network slice
donor
node
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/019665
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English (en)
French (fr)
Inventor
暁央 木下
Original Assignee
キヤノン株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow
    • 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]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing
    • H04W40/22Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing using selective relaying for reaching a BTS [Base Transceiver Station] or an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service

Definitions

  • the present invention relates to communication control technology in a relay transmission system.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • UE user terminal
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • the radio resources used for the access line between the base station and the user terminal (UE) are also used for the backhaul line.
  • radio resources in a millimeter wave band such as a 28 GHz band may be used.
  • a relay device By using IAB, a relay device (IAB node) can relay communication between a base station device (IAB donor) and a terminal device via a wireless line, which is faster than using a wired line such as an optical fiber. area coverage can be expanded at low cost.
  • the 3GPP standard employs network slicing technology that virtually divides the network to satisfy the required quality such as bandwidth and delay suitable for each communication service (Patent Document 2, Patent Document 2).
  • eMBB, URLLC, and MIoT are defined as Slice/Service Types (SST).
  • SST Slice/Service Types
  • eMBB is an abbreviation for enhanced Mobile BroadBand, and indicates a high-speed, large-capacity service type.
  • URLLC is an abbreviation for Ultra-Reliable and Low Latency Communications, and indicates a highly reliable and low-latency service type.
  • MIoT is an abbreviation for Massive Internet of Things, and indicates a service type that establishes a large number of connections at the same time.
  • the present invention provides a method for efficiently applying network slices in a network configuration using IAB.
  • a communication device is a communication device that operates as an IAB donor in a relay transmission network according to Integrated Access and Backhaul (IAB) regulations or an IAB node connected to a communication path formed by the IAB donor. , has a transmitting means for transmitting a message for setting a network slice to an IAB node connected to the communication path.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • network slices can be efficiently applied in a network configuration using IAB.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the IAB donor.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the functional configuration of the IAB donor.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of information that associates communication paths and network slices.
  • FIG. 5A is a diagram illustrating a configuration example of information included in transmitted and received messages.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating a configuration example of information included in transmitted and received messages.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a process flow performed by an IAB donor.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the flow of communication processing executed in the wireless communication system.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of information that associates communication paths and network slices.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the flow of processing executed in the wireless communication system.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication system according to this embodiment.
  • the wireless communication system 100 of FIG. 1 is configured to include a relay transmission network that complies with the provisions of the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Integrated Access and Backhaul (IAB).
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • wireless communication is performed in which an access line and a backhaul line are integrated.
  • this IAB-based relay transmission network will be referred to as an IAB network.
  • the IAB network is comprised of IAB donors (eg, IAB donor 102 and IAB donor 107) and IAB nodes (eg, IAB nodes 103-106 and IAB nodes 108-110).
  • the IAB donor treats the IAB node as a terminal to establish a connection, and then performs settings based on the Backhaul Adaptation Protocol (BAP). By completing this setting, the IAB node will function as a relay device.
  • BAP Backhaul Adaptation Protocol
  • the IAB donor can accommodate multiple IAB nodes.
  • IAB donor 102 accommodates IAB nodes 103-106 and IAB node 110
  • IAB donor 107 accommodates IAB nodes 108-109.
  • a plurality of IAB nodes may be connected in series, for example, such that the IAB node 109 is connected downstream of the IAB node 108.
  • IAB nodes may be connected in parallel to a common IAB donor (or IAB node) such that IAB node 102 and IAB node 104 are connected downstream of IAB donor 102.
  • the IAB donor is configured to be connectable to the core network (CN101) using, for example, a wired line.
  • the IAB donor and the core network may be connected, for example, by an Internet Protocol (IP) network.
  • IP Internet Protocol
  • communication from the IAB-based core network to each IAB node may be referred to as backhaul communication to distinguish it from communication via an access line between an IAB donor or an IAB node and a terminal.
  • the nodes that are connected to the side closer to the core network are sometimes referred to as the "parent node" of that IAB node.
  • a node connected to the far side (downstream side) from the core network may be called a "child node.”
  • IAB node 103 and IAB node 104 are connected to IAB donor 102 as its child nodes. Further, an IAB node 105 is connected to the IAB node 103 as its child node, and an IAB node 110 is connected to the IAB node 105 as its child node. In this way, the IAB donor 102, IAB node 103, IAB node 105, and IAB node 110 are connected in this order, and a communication path from the IAB donor 102 to the IAB node 110 is formed. Here, this communication route is referred to as "route 1." Further, an IAB node 106 is connected to the IAB node 104 as its child node.
  • the IAB donor 102, IAB node 104, and IAB node 106 are connected in this order, and a communication path from the IAB donor 102 to the IAB node 106 is formed.
  • this communication route is referred to as "route 2."
  • an IAB node 108 is connected to the IAB donor 107
  • an IAB node 109 is connected to the IAB node 108 as its child node.
  • the IAB donor 107, the IAB node 108, and the IAB node 109 are connected in this order, and a communication path from the IAB donor 107 to the IAB node 109 is formed.
  • a terminal can be connected to the core network via an IAB donor or IAB node.
  • terminal 111 is connected to cell 112 provided by IAB node 110 and to CN 101 via IAB node 110, IAB node 105, IAB node 103, and IAB donor 102.
  • IAB donor 102 IAB donor 102
  • this wireless communication system is configured to be able to apply network slices.
  • a corresponding network slice needs to be set not only in the IAB node but also in the IAB node on the upstream side thereof.
  • a communication service corresponding to Ultra-Reliable and Low Latency Communications (URLLC) is provided to the terminal 111 connected to the IAB node 110.
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • network slice settings for URLLC need to be performed not only in IAB node 110 but also in IAB node 103 and IAB node 105.
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • network slice settings for eMBB are performed not only in the IAB node 110 but also in the IAB nodes 103 and 105. In this way, by setting network slices in all the IAB nodes configuring the communication path, it becomes possible to provide an appropriate communication environment for each service.
  • radio resources in the millimeter wave band such as the 28 GHz band may be used, but radio waves in the millimeter wave band may be strongly attenuated depending on weather conditions. Furthermore, due to the straight-line nature of radio waves in high frequency bands such as the millimeter wave band, if there is an obstacle on the propagation path, the radio waves cannot go around the obstacle and propagate, making it impossible to maintain communication. There are cases. Therefore, when a millimeter wave band is used in a wireless link established between an IAB donor and an IAB node or between two IAB nodes, a radio link failure (RLF) that temporarily prevents communication on that wireless link may occur. This is expected to occur.
  • RLF radio link failure
  • BH RLF backhaul
  • the downstream IAB node in the section where BH RLF occurs searches for and connects to other connectable IAB nodes, and establishes a new route to the IAB donor, thereby establishing backhaul communication. can be restored.
  • an IAB node may be in a state where it needs to change an already established route due to a change in communication quality with a parent node.
  • the network slice that was set before the connection destination was changed in the IAB node whose connection destination is to be changed is not set in the IAB node that is a candidate for the connection destination after the change.
  • the IAB node 110 which has been configured for URLLC and eMBB, switches its connection destination from the IAB node 105 to another IAB node.
  • the IAB node 110 detects the IAB node 106 as a nearby candidate for the changed connection destination.
  • the IAB node 106 has not configured a network slice for URLLC, so the configuration needs to be performed.
  • the IAB node 106 it is also necessary to configure a network slice for URLLC in the IAB node 104 to which the IAB node 106 is connected.
  • the IAB node 110 connects to the IAB node 106, by making a predetermined request to the IAB node 106, the IAB node 106 can also set a network slice for URLLC. .
  • the IAB donor manages the network slices that have been configured for each route, and in response to changes in the connection destination of subordinate IAB nodes, the IAB donor manages the network slices for the changed route. Execute slice settings all at once.
  • “subordinate to an IAB donor” here refers to a communication route managed by the IAB donor and an IAB node that constitutes the communication route.
  • the IAB nodes under the IAB donor 102 are the IAB nodes 103 to 106 and the IAB node 110
  • the IAB nodes under the IAB donor 107 are the IAB nodes 107 to 109.
  • IAB donor that executes such control processing and an example of the flow of processing.
  • a part of the IAB node may have the IAB donor function described below. For example, if an IAB node to which multiple child nodes are connected in parallel has multiple routes passing through the child nodes, management of information regarding the multiple routes and network slice settings You may also do this.
  • FIG. 2 shows an example of the hardware configuration of the communication device 201 that functions as an IAB donor according to this embodiment.
  • the communication device 201 has the function of an IAB donor, a communication device functioning as an IAB node may also have a similar configuration.
  • the configuration shown in FIG. 2 is only an example, and the communication device 201 may be realized by a hardware configuration different from that shown in FIG. 2.
  • the communication device 201 may not have part of the hardware configuration shown in FIG. 2, or may include additional configurations.
  • FIG. 3 shows an example of a functional configuration 301 of the communication device 201.
  • the communication device 201 has the function of an IAB donor, a communication device functioning as an IAB node may also have a similar configuration.
  • the configuration shown in FIG. 3 is only an example, and the communication device 201 may be realized by a functional configuration different from the functional configuration 301 shown in FIG. 3.
  • the communication device 201 may not have some of the functions shown in FIG. 3, or may include additional configurations.
  • the connection control unit 305 executes connection control with terminals and core network functions.
  • the connection control unit 305 executes, for example, processing related to connection and disconnection of a terminal to a cellular network.
  • the connection control unit 305 executes processing such as establishing synchronization with each terminal.
  • the RRC control unit 306 executes connection control at the RRC layer, including transmission and reception of radio resource control (RRC) messages between terminals and core network functions.
  • RRC radio resource control
  • the RRC control unit 306 performs RRC connection when a new IAB node connects, or when an IAB node switches connection from being under another IAB donor to being under itself, by treating that IAB node as a terminal. Establish.
  • the RRC control unit 306 controls the terminal connected to the IAB node.
  • a message may be sent requesting release of the RRC connection.
  • the broadcast information generation unit 307 periodically transmits broadcast information including system information and information for decoding the system information to the surroundings for each cell provided by the communication device 201 itself.
  • other base station apparatuses and terminals can recognize the existence of base station apparatuses existing in their vicinity, and can perform connection processing to the base station apparatuses.
  • the network slice notification unit 308 and the network slice collection unit 309 execute processing for the IAB donor to share network slice information with the connection source under its control. For example, the network slice notification unit 308 reports information on network slices supported by the IAB donor to another IAB node or terminal connected directly or to a subordinate IAB node. Additionally, the network slice collection unit 309 collects information on network slices supported or requested by another IAB node or terminal that is directly connected or connected to a subordinate IAB node. .
  • the network slice allocation unit 310 allows an IAB donor to allocate a network slice to another IAB node. Note that an IAB node notifies other IAB nodes and terminals under it of the network slice information supported by its own device, and collects information on network slices requested by the other IAB nodes and terminals. Good too.
  • the IAB donor (or IAB node in some cases) associates and stores the communication route managed by its own device and the network slice set in that communication route.
  • the IAB donor 102 may hold, as information regarding route 1, information indicating that network slice settings for eMBB and URLLC are being performed.
  • FIG. 4 shows an example of network slice information managed by an IAB donor (an IAB node in some cases) and set for each route based on a request from a subordinate IAB node.
  • the IAB donor 102 provides information, such as information 401, indicating that the IAB node 103, IAB node 105, and IAB node 110 included in route 1 have configured network slices for eMBB and URLLC. remember.
  • the IAB donor 102 stores information indicating that the IAB node 104 and the IAB node 106 included in route 2 are configured to configure a network slice for eMBB.
  • the IAB node 110 requests a new connection from the IAB node 106.
  • the IAB donor 102 determines based on the information 401 that the IAB node 104 and IAB node 106 on route 2 are configuring a network slice for eMBB, but are not configuring a network slice for URLLC. Specify. IAB donor 102 assigns network slices for URLLC to IAB node 104 and IAB node 106 so that IAB node 110 can continue communication based on the network slice for eMBB and URLLC.
  • the IAB node 110 establishes a connection with the IAB node 106.
  • the IAB donor 102 receives information, such as information 402, indicating that network slice settings for eMBB and URLLC are being performed on route 2 to which the IAB node 110 is newly connected.
  • the IAB donor 102 may, for example, disconnect the IAB node 110 from the route 1, and in that case, update the network slice assignments in the IAB nodes 103 and 105 remaining on the route 1.
  • IAB donor 102 may deallocate the configuration of network slices for URLLC, for example, in IAB node 103 and IAB node 105, if only eMBB is requested and URLLC is not required.
  • FIG. 5A shows the format of Single-Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) used when notifying network slice information.
  • S-NSSAI Single-Network Slice Selection Assistance Information
  • the format of FIG. 5A is used, for example, when an IAB donor or IAB node notifies information about network slices that it supports, or when an IAB node or a terminal connected to that IAB node notifies information about a network slice requested.
  • the format of FIG. 5A includes a Slice Service Type (SST) and a Slice Differentiator (SD).
  • SST Slice Service Type
  • SD Slice Differentiator
  • For SST information of eMBB, URLLC, or mMTC is set as a classification of the network slice, and for SD, optional information for further subdividing the network slice indicated by SST is set.
  • information indicating the further classification may be set in the SST.
  • the IAB node sends a message to the IAB donor in which values indicating the network slice that the IAB node requests to use or the network slice that it supports are set in SSD and SD.
  • the IAB donor sends, for example, a message in which values indicating the network slices supported by the IAB donor are set in SSD and SD to the IAB donor under the control.
  • NSSAI including multiple S-NSSAIs can be transmitted and received between the IAB donor and the IAB node.
  • FIG. 5B shows the format of the S-NSSAI used when an IAB donor (or IAB node) allocates or releases a network slice to a subordinate IAB node.
  • the format of FIG. 5B includes, in addition to SST and SD, Slice Allocate, which indicates a setting value of "ON” when allocating a network slice, and indicates a setting value of "OFF” when canceling allocation of a network slice.
  • Slice Allocate indicates a setting value of "ON” when allocating a network slice
  • OFF when canceling allocation of a network slice.
  • the IAB donor (or IAB node) sends a message to the subordinate IAB node, setting values indicating the network slice requested by the IAB node or connected terminal in SST and SD, and setting Slice Allocate to "1". Send.
  • the IAB donor (or IAB node) sends a message with Slice Allocate set to "0" based on the fact that the connected terminal has been disconnected or the IAB node under it has moved to another IAB donor. can be sent. Note that in this case, values indicating network slices set in response to requests from the IAB node or terminal may be set in SST and SD. Further, this message can be sent to each IAB node that constitutes a route that includes an IAB node to which the disconnected terminal was connected and an IAB node that has moved to another IAB donor.
  • FIG. 6 An example of the flow of processing executed by the IAB donor (or IAB node) will be described using FIG. 6. This process is executed when another IAB node connects to any IAB node that constitutes a communication path under the IAB donor (or IAB node). Note that this processing can be realized, for example, by the control unit 202 executing a program stored in the storage unit 203. The following description focuses on the IAB donor 102.
  • FIG. 7 shows an example in which network slices for eMBB and URLLC are set for each of the IAB nodes 103 and 105 from the time of connection
  • the IAB node 103 and the IAB node 105 may set network slice settings for only eMBB or URLLC based on the service requested by the terminal connected to the IAB node 105.
  • network slice configuration for the unconfigured eMBB and URLLC is performed for the IAB node 103 and the IAB node 105. It's okay.
  • network slices for both eMBB and URLLC are set in each IAB node of route 1.
  • IAB node 104 and IAB node 106 forming route 2 a network slice for only eMBB can be configured in the same manner as the above process.
  • the IAB node 110 changes the connection destination to the IAB node 106 due to changes in the wireless environment or movement of its own device.
  • the IAB node 110 transmits NSSAI including the S-NSSAI corresponding to the eMBB and URLLC to the IAB node 106 (S702).
  • IAB node 106 forwards this NSSAI to IAB donor 102 via IAB node 104.
  • the IAB node 110 includes the NSSAI in the information indicating that the IAB node 106 is the connection switching destination, for example, via the route 1 that is establishing the connection at that time. You can also send it.
  • the IAB node 110 then establishes an RRC connection with the IAB node 106 (with the IAB donor 102 via the IAB node 106) (S706). Thereafter, the IAB donor 102 updates connection information including route information with the IAB nodes connected under it, and establishes a route between the IAB donor 102 and the IAB node 110. Thereby, on the path from the IAB donor 102 to the IAB node 110, immediately after the IAB node 110 is connected, a communication environment suitable for the service can be provided to the terminal using the necessary network slice settings.
  • a route including an IAB node 808 and an IAB node 809 is configured under the IAB donor 807, and a network slice for eMBB is set.
  • the IAB donor 807 also holds information (not shown) similar to the information 901.
  • the terminal 811 which is located in the cell 812 provided by the IAB node 810 and is connected to the IAB node 810, requests the IAB node 810 to perform URLLC communication.
  • a terminal 811 in an unconnected state transmits a connection request for URLLC communication to the IAB node 810.
  • the terminal 811 connected to the IAB node 810 may send a message requesting URLLC communication to the IAB node 810 in response to starting a new application, etc.
  • the IAB node 810 requests the IAB donor 802 to configure a network slice for URLLC.
  • the IAB donor 802 determines whether it is possible to set up a network slice for URLLC in the subordinate communication path, and if it is possible to set up the network slice, as in the first embodiment, Make settings.
  • the IAB donor 802 will retain the information that the IAB node 810 has been removed from route 2, such as the information for route 1 and route 2 in the information 902 of FIG.
  • route 1 and route 2 since the network slice for URLLC was not set, the information of the corresponding network slice does not change.
  • the IAB donor 807 newly holds information on the route obtained by connecting the IAB node 810 to the IAB node 808, such as the information on route 3 in the information 902. Note that in this route 3, since a network slice for URLLC has been set, URLLC is included in the corresponding network slice. Note that, as described above, the information 902 in FIG.
  • the IAB node 810 is connected to the IAB node 806 under the IAB node 802, and the network slice for URLLC cannot be set as it is. shall be. Further, the following processes are realized by the control unit 202 of the IAB donor or IAB node, which is the main operating entity of each process, executing a program stored in the storage unit 203.
  • the IAB donor 802 determines whether it is possible to allocate a network slice for URLLC on route 2 that includes the IAB node 806. do. In addition, if the IAB donor 802 determines that it is not possible to allocate a network slice for URLLC on route 2, is it possible to allocate it on another route under its own device to which the IAB node 810 can connect? can be determined. If the IAB donor 802 determines that the requested network slice can be allocated to the route under its own device to which the IAB node 810 can connect (YES in S1003), it executes the allocation of the network slice (S1004). .
  • the process proceeds to S1006.
  • the IAB donor 802 obtains information regarding IAB nodes under another IAB donor (for example, the IAB donor 807) to which the IAB node 810 can connect.
  • the IAB node to which the IAB node 810 can be connected is, for example, an IAB node that transmits a broadcast signal at a power level that the IAB node 810 can receive.
  • the IAB donor 802 may obtain this information from the IAB node 810, for example, by notification of the measurement results of the broadcast signal by the IAB node 810.
  • the IAB donor 802 retains in advance information on nodes that provide adjacent cells from another IAB donor that has an IAB node under its control that forms a cell adjacent to the cell provided by the IAB node under its own device. You can keep it.
  • the IAB donor 802 can then specify, to the IAB node 810, an IAB node under another IAB donor as a cell to be measured.
  • the IAB node 810 may associate the identification information and the wireless quality measurement results for at least some of the designated IAB nodes and notify the IAB donor 802 of the association.
  • the IAB donor 802 may, for example, obtain in advance information about IAB nodes under another IAB donor to which a network slice for URLLC can be assigned from another IAB donor.
  • the IAB donor 802 can identify whether there are any IAB nodes around the IAB node 810 that can support network slices for URLLC.
  • the IAB donor 802 has identified that the IAB node 808 under the IAB donor 807 is an IAB node that can support network slices for URLLC and can be connected to the IAB node 810. do.
  • the IAB donor 802 sends the IAB node 810 information, the network slice information requested by the IAB node 810, and the IAB node 808 information to the IAB donor 807 that manages the IAB node 808 ( S1007).
  • the IAB donor sends information identifying the IAB node under its own device, information on other IAB nodes to which the IAB node should be connected, and information on the requested network slice to other IAB nodes of the connection destination. Notify other IAB donors that manage IAB nodes.
  • the IAB donor 807 then notifies the IAB node 808 to which the IAB node 810 is connected of the requested network slice allocation (S1008), and the IAB node 808 configures the network slice.
  • the IAB node 810 then connects to the IAB node on the route to which the network slice has been allocated (S1005).
  • the network slice information requested by the IAB node 810 may be information indicating URLLC and eMMB, but may also be information indicating only URLLC. That is, IAB donor 802 may, in one example, connect IAB node 810 to IAB node 808 to allocate network slices for URLLC while maintaining path 2 corresponding to eMMB with IAB node 810. . Additionally, URLLC and eMMB are shown as network slice information requested by IAB node 810, and IAB donor 807 may configure both URLLC and eMMB network slices on the route to IAB node 808.
  • the IAB donor 802 describes a case in which the IAB nodes under its own device are either able to set a network slice or not able to set a network slice in common, but the present invention is not limited to this.
  • FIG. 8 there may be a case where URLLC cannot be set on route 2 to which IAB node 810 is connected, but URLLC can be set on route 1.
  • the IAB donor 802 may connect the IAB node 810 to route 1 under its own device. That is, the IAB donor 802 does not need to switch connection destinations across IAB donors.
  • IAB donor 802 may decide to connect IAB node 810 to an IAB node (or path) to which IAB node 810 can connect and which can configure the required network slice. If the connected IAB node (or route) is not under the own device, the information is notified to the IAB donor that manages the connected IAB node as described above, and the network slice settings are performed. I can make it happen. In addition, if the IAB donor 802 identifies that there is no IAB node (or route) to which the IAB node 810 can connect and to which the requested network slice can be configured, the IAB donor 802 configures the network slice by the IAB node 810. may refuse the request.
  • the IAB node may The settings may be performed as described above. Further, at this time, if it is not possible to set a network slice on the currently connected communication path, processing for changing the connection destination may be performed as in the second embodiment. Further, when an IAB node requests a new connection, the network slice required by the IAB node may be set in advance. In other words, the network slice that is assumed to be configured for the terminal is specified in advance, and at the time of initial connection of an IAB node that does not belong to any IAB donor, the network slice that that IAB node should request is specified. may have been done. At this time, for example, a separate random access procedure resource is prepared for each network slice, and the network slice requested by the IAB node is specified by the IAB donor depending on which resource is used. good.
  • an IAB node (IAB node 110 or IAB node 810) that newly connects or changes its connection destination uses a message in the format shown in FIG. 5B to notify the destination IAB node that a network slice should be allocated. You may notify.
  • the connected IAB node sets a network slice in response to receiving a message with Slice Allocation set to ON in the format of FIG. 5B, and further transfers the message to the parent node. Then, the parent node also sets a network slice in the same way.
  • a network slice can be set on the route to the IAB donor.
  • an IAB node IAB node 110 or IAB node 810 that newly connects or changes the connection destination sets a network slice for the IAB node on the route to the IAB donor by sending a message. You can let it.
  • an IAB node IAB node 110 or IAB node 810) that newly connects or changes the connection destination sends an NSSAI to an IAB donor
  • an IAB node on the relay route to that IAB donor sends that NSSAI. Can be obtained.
  • the IAB node on the relay route to the IAB donor autonomously configures the network slice without waiting for instructions from the IAB donor. It's okay.
  • the network slice settings according to the embodiment described above may be performed only for predetermined network slices. That is, when an IAB node requests setting of a predetermined network slice when making a new connection, changing a connection destination, or based on a request from a terminal, the IAB node on the route to which the IAB node connects can set the network slice. On the other hand, when an IAB node requests setting of a network slice other than a predetermined network slice, it is possible to prevent an IAB node on a route to which the IAB node connects from setting the network slice. In this case, the configuration of a network slice requested by the IAB node may be rejected if the path for which the network slice is configured does not exist.
  • the IAB node on the route to which the IAB node connects may not be allowed to set the network slice.
  • the IAB node on the route to which the IAB node connects can be configured to set the network slice.
  • the predetermined network slice may be, for example, eMMB, URLLC, MIoT, or CV2X, for which SST values are currently defined.
  • C-V2X refers to Cellular Vehicle to Everything. Note that these are just examples, and some preset network slices may be treated as predetermined network slices. According to this, for example, a network slice with a high priority can be configured automatically, and other network slices can be configured to be configured by a communication carrier.
  • a predetermined validity period may be set for the network slice set as described above.
  • the predetermined expiration date may be stored in a message sent including information as shown in FIG. 5B, and notified to each IAB node. According to this, a set network slice is not kept being maintained unnecessarily, and it becomes possible to secure radio resources and calculation resources for setting a new network slice.
  • the IAB donor or IAB node establishes a new connection or changes the connection destination in the communication path between the IAB node and the IAB donor, in which the requested network slice is not set. Specify whether or not. If there is an unconfigured network slice, the other IAB nodes on the route are configured to configure the network slice.
  • the communication device operating as an IAB donor or IAB node of this embodiment identifies the lack of network slice settings required by an IAB node newly connected to a communication path, and informs other IAB nodes on the path of the lack of network slice settings. Allow network slices to be configured automatically. This makes it possible to automatically and appropriately set required network slices while flexibly setting and changing communication routes in a relay transmission system using IAB. Therefore, network slices can be efficiently applied in a network configuration using IAB.
  • the present invention provides a system or device with a program that implements one or more functions of the embodiments described above via a network or a storage medium, and one or more processors in a computer of the system or device reads and executes the program. This can also be achieved by processing. It can also be realized by a circuit (for example, ASIC) that realizes one or more functions.
  • a circuit for example, ASIC

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Abstract

Integrated Access and Backhaul(IAB)の規定に従う中継伝送ネットワークにおけるIABドナーまたはそのIABドナーによって形成される通信経路に接続されるIABノードとして動作する通信装置は、その通信経路に接続されるIABノードに対してネットワークスライスを設定させるメッセージを送信する。

Description

通信装置、制御方法、およびプログラム
 本発明は、中継伝送システムにおける通信制御技術に関する。
 第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標))において、セルラ通信規格が策定されている。3GPPにおけるセルラ通信規格(以下では、「3GPP規格」と呼ぶ。)において、アクセス回線とバックホール回線とを統合したIntegrated Access and Backhaul(IAB)の規格化が進行している(特許文献1参照)。IABでは、基地局とユーザ端末(UE)との間のアクセス回線に用いられる無線リソースが、バックホール回線においても使用される。例えば、IABにおいて、28GHz帯等のミリ波帯の無線リソースが使用されうる。IABを用いることにより、中継装置(IABノード)が基地局装置(IABドナー)と端末装置との間の通信を無線回線によって中継することができ、光ファイバ等の有線回線を用いる場合と比して、安価にエリアカバレッジを拡大することができる。
 また、3GPP規格では、ネットワークを仮想的に分割して、各通信サービスに適した帯域幅や遅延などの要求品質が満たされるようにする、ネットワークスライシング技術が採用されている(特許文献2、特許文献3参照)。3GPP規格では、Slice/Service Type(SST)として、eMBB、URLLC、及びMIoTが規定されている。ここで、eMBBはenhanced Mobile BroadBandの略であり、高速大容量のサービスタイプを示している。また、URLLCは、Ultra-Reliable and Low Latency Communicationsの略であり、高信頼かつ低遅延のサービスタイプを示している。また、MIoTは、Massive Internet of Thingsの略であり、同時に多数の接続を確立するサービスタイプを示している。
特表2018-525874号公報 特表2020-511848号公報 特開2018-160772号公報
 IABを用いたネットワーク構成にネットワークスライスを適用する場合、ユーザ端末(UE)までの通信経路に含まれる1つ以上のIABノードのそれぞれにおいて、そのUEが要求するサービスに対応するスライスを設定するための操作を行う必要がある。
 本発明は、IABを用いたネットワーク構成においてネットワークスライスを効率的に適用する手法を提供する。
 本発明の一態様による通信装置は、Integrated Access and Backhaul(IAB)の規定に従う中継伝送ネットワークにおけるIABドナーまたは当該IABドナーによって形成される通信経路に接続されるIABノードとして動作する通信装置であって、前記通信経路に接続されるIABノードに対してネットワークスライスを設定させるメッセージを送信する送信手段を有する。
 本発明によれば、IABを用いたネットワーク構成においてネットワークスライスを効率的に適用することができる。
 本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照とした以下の説明により明らかになるであろう。なお、添付図面においては、同じ若しくは同様の構成には、同じ参照番号を付す。
 添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
図1は、無線通信システムの構成例を示す図である。 図2は、IABドナーのハードウェア構成例を示す図である。 図3は、IABドナーの機能構成例を示す図である。 図4は、通信経路とネットワークスライスとを関連付ける情報の例を示す図である。 図5Aは、送受信されるメッセージに含められる情報の構成例を示す図である。 図5Bは、送受信されるメッセージに含められる情報の構成例を示す図である。 図6は、IABドナーによって実行される処理の流れの例を示す図である。 図7は、無線通信システムにおいて実行される通信処理の流れの例を示す図である。 図8は、無線通信システムの構成例を示す図である。 図9は、通信経路とネットワークスライスとを関連付ける情報の例を示す図である。 図10は、無線通信システムにおいて実行される処理の流れの例を示す図である。
 以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。なお、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。実施形態には複数の特徴が記載されているが、これらの複数の特徴の全てが発明に必須のものとは限らず、また、複数の特徴は任意に組み合わせられてもよい。さらに、添付図面においては、同一若しくは同様の構成に同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
 (実施形態1)
 図1に、本実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す。図1の無線通信システム100は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のIntegrated Access and Backhaul(IAB)の規定に従う中継伝送ネットワークを含んで構成される。IABによる中継伝送ネットワークでは、アクセス回線とバックホール回線とが統合された無線通信が行われる。以下では、このIABによる中継伝送ネットワークをIABネットワークと呼ぶ。IABネットワークは、IABドナー(例えばIABドナー102及びIABドナー107)及びIABノード(例えばIABノード103~106及びIABノード108~110)を含んで構成される。これらのIABドナー及びIABノードを介した中継伝送によって、いずれかのノード(IABドナー又はIABノード)によって提供されるエリア(例えばエリア112)に滞在する端末(例えば端末111)に通信サービスが提供される。なお、図1の構成は一例に過ぎず、より多くのIABドナー並びにIABノード、及び端末が当然に存在しうる。
 IABドナーは、IABノードを端末として扱って接続を確立し、その後、Backhaul Adaptation Protocol(BAP)に基づく設定を行う。この設定が完了したことにより、IABノードは、中継装置として機能するようになる。なお、IABドナーは、複数のIABノードを収容可能である。図1の例では、IABドナー102がIABノード103~106及びIABノード110を収容し、IABドナー107がIABノード108~109を収容している。なお、例えば、IABノード108の下流側にIABノード109が接続されているように、複数のIABノードが直列に接続されうる。また、IABドナー102の下流側にIABノード102及びIABノード104が接続されているように、複数のIABノードが共通のIABドナー(又はIABノード)に並列に接続されてもよい。IABドナーは、例えば有線回線を用いてコアネットワーク(CN101)に接続可能に構成される。IABドナーとコアネットワークとの間は、例えば、Internet Protocol(IP)ネットワークによって接続されうる。なお、以下では、IABに基づくコアネットワークから各IABノードまでの間の通信を、IABドナー又はIABノードと端末との間のアクセス回線による通信と区別して、バックホール通信と呼ぶ場合がある。また、以下では、あるIABノードから見て、通信経路において直接接続されているノード(IABドナー又はIABノード)のうち、コアネットワークに近い側(上流側)に接続されているノードのことを、そのIABノードの「親ノード」と呼ぶ場合がある。また、あるIABノードから見て、通信経路において直接接続されているIABノードのうち、コアネットワークから遠い側(下流側)に接続されているノードを「子ノード」と呼ぶ場合がある。
 図1では、IABドナー102に対して、その子ノードとしてIABノード103及びIABノード104が接続されている。また、IABノード103に、その子ノードとしてIABノード105が接続され、IABノード105に、その子ノードとしてIABノード110が接続されている。このように、IABドナー102、IABノード103、IABノード105、IABノード110の順で接続され、IABドナー102からIABノード110までの通信経路が形成される。ここでは、この通信経路を「経路1」と呼ぶ。また、IABノード104に、その子ノードとしてIABノード106が接続されている。これにより、IABドナー102、IABノード104、IABノード106の順で接続され、IABドナー102からIABノード106までの通信経路が形成される。ここでは、この通信経路を「経路2」と呼ぶ。また、IABドナー107に対して、IABノード108が接続され、IABノード108に、その子ノードとしてIABノード109が接続される。これにより、IABドナー107、IABノード108、IABノード109の順で接続され、IABドナー107からIABノード109までの通信経路が形成されている。
 端末は、IABドナーやIABノードを介して、コアネットワークに接続することができる。図1では、端末111が、IABノード110によって提供されているセル112に接続し、IABノード110、IABノード105、IABノード103、及びIABドナー102を介して、CN101に接続している。
 なお、本無線通信システムは、ネットワークスライスを適用可能に構成されているものとする。この場合、IABノードに接続されている端末装置が利用する通信サービスに応じて、そのIABノードのみならずその上流側のIABノードにおいても、対応するネットワークスライスが設定される必要がある。例えばIABノード110に接続された端末111に対して、Ultra-Reliable and Low Latency Communications(URLLC)に対応する通信サービスが提供されるものとする。この場合、IABノード110のみならず、IABノード103及びIABノード105においても、URLLCのためのネットワークスライスの設定が行われる必要がある。また、例えば、端末111や他の端末に対して、enhanced Mobile BroadBand(eMBB)に対応する通信サービスが提供される場合も同様である。すなわち、IABノード110のみならず、IABノード103及びIABノード105においても、eMBBのためのネットワークスライスの設定が行われる。このように、通信経路を構成するIABノードの全てにおいてネットワークスライスの設定が行われることにより、サービスごとに適切な通信環境を提供することが可能となる。
 IABでは、例えば、28GHz帯等のミリ波帯の無線リソースが使用されうるが、ミリ波帯の電波は気象条件によって強く減衰する場合がある。また、ミリ波帯のような高周波数帯の電波は、その直進性によって、伝搬経路上に障害物が存在する場合に、その障害物を回り込んで伝搬することができず通信を維持できなくなる場合がある。このため、IABドナーとIABノードとの間または2つのIABノード間に設定される無線リンクにおいてミリ波帯が用いられる場合、その無線リンクにおける通信が一時的に継続できない無線リンク障害(RLF)が発生することが想定される。なお、このようなRLFは、バックホール(BH)回線におけるRLFであることを明確にするために、BH RLFと呼ばれうる。BH RLFが発生した場合、BH RLFが発生した区間における下流側のIABノードが、他の接続可能なIABノードを検索して接続し、IABドナーまでの新規ルートを確立することにより、バックホール通信を復旧することができる。また、IABノードは、BH RLF以外の場合でも、親ノードとの間の通信品質の変化を受けて、既に確立しているルートを変更すべき状態となることも想定される。また、IABのフレームワークでは、トポロジの冗長性を提供することを可能としており、IABノードは、例えばバックホール通信のためのリンクを複数の親ノードとの間で設定することができる。例えば、IABノード110は、IABノード105との接続を確立しながら、IABノード106との接続を確立することができる。なお、以下では、特に言及しない限り、IABノード110は、経路1に接続されているが、経路2には接続されていないものとする。
 接続先を変更するIABノードにおいて接続先の変更前に設定されていたネットワークスライスが、変更後の接続先の候補のIABノードにおいて設定されていないことが想定されうる。例えば、URLLC及びeMBBのための設定が行われているIABノード110が、その接続先を、IABノード105から他のIABノードへ切り替えるものとする。ここで、IABノード110が、周囲に存在する変更後の接続先の候補として、IABノード106を検出したものとする。この場合、IABノード106において、URLLCのためのネットワークスライスの設定が行われていないため、その設定が行われる必要がある。また、IABノード106が接続しているIABノード104においても、URLLCのためのネットワークスライスの設定が行われる必要がある。これに対して、IABノード110が接続することを予見して、事前にIABノード106及びIABノード104に対して、例えば手動で、個別にURLLCのためのネットワークスライスの設定をしておくことができる。しかしながら、このような設定を行う場合、膨大なIABノードに対して個別に設定を行う必要があり、煩雑である。また、例えば、IABノード110が、IABノード106に接続する際に、IABノード106に対して所定の要求を行うことにより、IABノード106においてもURLLCのためのネットワークスライスの設定を行うことができる。しかしながら、IABノード104においても、URLLCのためのネットワークスライスの設定が行われていないため、IABノード106がIABノード104へ、ネットワークスライスの設定要求を送信することとなる。このように、経路を遡って経路を構成する各IABノードにおける設定を逐次的に行う場合、設定が完了するまでに多くの時間を必要とし、効率が良くないことが想定される。
 本実施形態では、このような事情に鑑み、IABドナーが、各経路において設定が完了しているネットワークスライスを管理し、配下のIABノードの接続先の変更に応じて、変更後の経路に対するネットワークスライスの設定を一括して実行させる。なお、ここでの「IABドナーの配下」とは、そのIABドナーによって管理される通信経路、及びその通信経路を構成するIABノードのことを指す。図1の例では、IABドナー102の配下のIABノードが、IABノード103~106及びIABノード110であり、IABドナー107の配下のIABノードが、IABノード107~109である。IABドナー102は、例えば、経路1及び経路2のそれぞれにおいて設定が完了しているネットワークスライスの情報を保持しておく。そして、IABドナー102は、IABノード110がIABノード106へ接続先を変更する際に、IABノード110において設定されているネットワークスライスが、IABノード106からIABドナー102までの経路において設定されるようにする。図1の例では、IABドナー102は、IABノード106のみならず、IABノード104も、URLLCのためのネットワークスライスの設定を行うように指示する。これにより、経路上のIABノードのそれぞれに対するネットワークスライスの設定を一斉に行うことができ、IABノード110が通信経路を切り替えた後に、迅速に適切なネットワークスライスによる通信を実行することが可能となる。
 以下では、そのような制御処理を実行するIABドナーの構成例及び処理の流れの例について説明する。なお、以下で示すIABドナーの機能を、IABノードの一部が有してもよい。例えば、複数の子ノードが並行して接続しているIABノードが、その複数の子ノードを経由する複数の経路が形成されている場合に、その複数の経路に関する情報の管理とネットワークスライスの設定を行うようにしてもよい。
 (装置構成)
 図2に、本実施形態に係るIABドナーとして機能する通信装置201のハードウェア構成例を示す。なお、ここでは、通信装置201がIABドナーの機能を有する場合について説明するが、IABノードとして機能する通信装置についても同様の構成を有していてもよい。なお、IABノードは、一部のみが以下で説明する構成を有してもよく、すなわち、他のIABノードは異なる構成を有してもよい。また、図2に示す構成は一例に過ぎず、通信装置201は、図2に示すハードウェア構成と異なるハードウェア構成によって実現されてもよい。例えば、通信装置201は、図2に示すハードウェア構成の一部を有しなくてもよいし、追加の構成を含んでもよい。
 通信装置201は、例えば、そのハードウェア構成として、制御部202、記憶部203、無線通信部204、及びアンテナ制御部205を有する。制御部202は、例えば、CPUやMPU等の1つ以上のプロセッサを含んで構成され、記憶部203に記憶される制御プログラムを実行することにより装置全体を制御する。なお、CPUはCentral Processing Unitの略であり、MPUはMicro Processing Unitの略である。また、制御部202は、例えば、所定の処理を実行するように構成されたフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)やデジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)のうちの1つ以上を含んで構成されてもよい。記憶部203は、読み出し専用メモリ(ROM)やランダムアクセスメモリ(RAM)等の1つ以上のメモリや、ハードディスクドライブ(HDD)やソリッドステートドライブ(SSD)などの大容量記憶装置などの、1つ以上の記憶装置を含んで構成される。記憶部203は、例えば、制御部202が実行する制御プログラムと、セル情報、接続端末情報、IABのルーティング情報等を含む通信関連情報などの、各種情報を記憶する。後述の各種動作は、例えば、記憶部203に記憶された制御プログラムを制御部202が実行することにより実現される。無線通信部204は、3GPP(登録商標)のロングタームエボリューション(LTE)規格や第5世代(5G)のセルラ通信規格に準拠した無線通信を行うための、無線周波数(RF)チップやベースバンド(BB)チップを含んで構成される。アンテナ制御部205は、無線通信部204によって行われる無線通信用のアンテナを制御する。なお、アンテナ制御部205は、例えば、アンテナの制御のみを行うハードウェアが別に用意されてもよいし、BBチップやRFチップなどの一部として構成されてもよい。
 図3に、通信装置201の機能構成301の例を示す。なお、ここでは、通信装置201がIABドナーの機能を有する場合について説明するが、IABノードとして機能する通信装置についても同様の構成を有していてもよい。なお、IABノードは、一部のみが以下で説明する構成を有してもよく、すなわち、他のIABノードは異なる構成を有してもよい。また、図3に示す構成は一例に過ぎず、通信装置201は、図3に示す機能構成301と異なる機能構成によって実現されてもよい。例えば、通信装置201は、図3に示す機能の一部を有しなくてもよいし、追加の構成を含んでもよい。
 通信装置201は、その機能構成301として、例えば、セルラ通信システムにおける一般的な基地局装置としての機能を含む。機能構成301は、一般的な基地局装置としての機能として、例えば、信号送信部302、信号受信部303、データ記憶部304、接続制御部305、RRC制御部306、及び、報知信号生成部307を含む。また、通信装置201の機能構成301は、ネットワークスライスに関連する機能を含む。ネットワークスライスに関連する機能は、例えば、ネットワークスライス通知部308、ネットワークスライス収集部309、及び、ネットワークスライス割り当て部310を含む。
 信号受信部302及び信号送信部303は、端末装置との間でLTEや5Gのセルラ通信規格に準拠した無線通信を行う。データ記憶部304は、ソフトウェアそのもの、IABのルーティング情報、及び、接続中の端末に関する情報などを記憶する。データ記憶部304は、例えば、Public Land Mobile Network Identity(PLMN ID)を記憶しうる。PLMN IDは、通信事業者を識別するIDであり、通信事業者により通信装置201に対して設定され、データ記憶部304によって記憶される。
 接続制御部305は、端末やコアネットワーク機能との間での接続制御を実行する。接続制御部305は、例えば、セルラネットワークとの間の端末の接続や切断に関する処理を実行する。一例として、接続制御部305は、各端末との間の同期確立などの処理を実行する。RRC制御部306は、端末やコアネットワーク機能との間での無線リソース制御(RRC)メッセージの送受信などを含む、RRC層での接続制御を実行する。RRC制御部306は、例えば、新規にIABノードが接続する場合や、他のIABドナーの配下から、自らの配下に接続を切り替えたIABノードに対して、そのIABノードを端末として扱ってRRC接続を確立する。また、RRC制御部306は、IABノードが、バックホール通信の中継元であるIABドナーを変更する場合や、接続先IABノードを変更する場合に、そのIABノードに接続中の端末に対して、RRC接続の解放を要求するメッセージを送信しうる。報知情報生成部307は、通信装置201自身が提供するセルごとに、システム情報やそのシステム情報を復号するための情報を含んだ報知情報を、定期的に周囲へ送信する。他の基地局装置や端末は、報知情報を受信することにより、自身の近辺に存在する基地局装置の存在を認識し、その基地局装置への接続処理を行うことができる。
 ネットワークスライス通知部308及びネットワークスライス収集部309は、IABドナーが配下の接続元との間で、ネットワークスライスの情報を共有するための処理を実行する。例えば、ネットワークスライス通知部308は、IABドナーがサポートしているネットワークスライスの情報を、直接または配下のIABノードに接続した別のIABノード又は端末に対して通知する。また、ネットワークスライス収集部309は、直接接続したまたは配下のIABノードに接続した別のIABノード又は端末から、その別のIABノード又は端末がサポートしている又は要求するネットワークスライスの情報を収集する。ネットワークスライス割り当て部310は、IABドナーが、別のIABノードに対して、ネットワークスライスの割り当てを行う。なお、IABノードが配下の別のIABノードや端末に対して、自装置がサポートしているネットワークスライスの情報を通知し、その別のIABノードや端末が要求するネットワークスライスの情報を収集してもよい。
 IABドナー(場合によってはIABノード)は、自装置が管理している通信経路と、その通信経路において設定されているネットワークスライスとを関連付けて記憶する。例えば、IABドナー102は、経路1に関する情報として、eMBBとURLLCのためのネットワークスライスの設定が行われていることを示す情報を保持しうる。図4に、IABドナー(場合によってはIABノード)が管理する、配下のIABノードからの要求に基づいて各経路について設定したネットワークスライスの情報の例を示す。IABドナー102は、例えば、情報401のように、経路1に含まれるIABノード103、IABノード105、及びIABノード110がeMBB及びURLLCのためのネットワークスライスの設定が行われていることを示す情報を記憶する。また、IABドナー102は、経路2に含まれるIABノード104及びIABノード106がeMBBのためのネットワークスライスの設定が行われていることを示す情報を記憶する。
 ここで、eMBBとURLLCのためのネットワークスライスが設定されているIABノード110が、IABノード106にさらに新規で接続を要求するものとする。この場合、IABドナー102は、経路2のIABノード104とIABノード106がeMBBのネットワークスライスのための設定を行っており、URLLCのためのネットワークスライスの設定を行っていないことを情報401に基づいて特定する。IABドナー102は、IABノード110がeMBBとURLLCのためのネットワークスライスに基づく通信を継続することができるように、IABノード104とIABノード106にURLLCのためのネットワークスライスを割り当てる。そして、IABノード104及びIABノード106にURLLCのためのネットワークスライスが割り当てられた後に、IABノード110が、IABノード106と接続を確立するようにする。この手順を実行した後に、IABドナー102は、情報402のように、新たにIABノード110が接続された経路2においてeMBB及びURLLCのためのネットワークスライスの設定が行われていることを示す情報を記憶する。なお、IABドナー102は、例えば、IABノード110を経路1から切断させてもよく、その場合に、経路1に残るIABノード103及びIABノード105におけるネットワークスライスの割り当てを更新してもよい。IABドナー102は、例えば、IABノード103及びIABノード105において、eMBBのみが要求されており、URLLCを必要としない場合、URLLCのためのネットワークスライスの設定の割り当てを解除してもよい。
 図5Aに、ネットワークスライスの情報を通知する際に使用されるSingle-Network Slice Selection Assistance Information(S-NSSAI)のフォーマットを示す。図5Aのフォーマットは、例えば、IABドナーやIABノードが、自身のサポートするネットワークスライスの情報を通知する際や、IABノードやそのIABノードに接続されている端末が要求するネットワークスライスの情報を通知する際に使用される。図5Aのフォーマットは、Slice Service Type(SST)とSlice Differentiator(SD)とを含む。SSTは、ネットワークスライスの分類としてeMBB、URLLC、又はmMTCの情報が設定され、SDは、SSTによって示されるネットワークスライスをさらに細分化するオプションの情報が設定される。なお、SSTには、eMBB、URLLC、及びmMTCに加えてネットワークスライスのさらなる分類が定義された場合には、そのさらなる分類を示す情報が設定されてもよい。IABノードは、例えば、自らが使用することを要求するネットワークスライスや、自らがサポートしているネットワークスライスを示す値をSSD及びSDに設定したメッセージをIABドナーへ送信する。また、IABドナーは、例えば、自らがサポートしているネットワークスライスを示す値をSSD及びSDに設定したメッセージを配下のIABドナーへ送信する。なお、IABドナーとIABノードとの間では、S-NSSAIを複数含んだNSSAIが送受信されうる。
 図5Bは、IABドナー(又はIABノード)が、配下のIABノードにネットワークスライスを割り当てる又は解除する際に使用されるS-NSSAIのフォーマットを示している。図5Bのフォーマットは、SST及びSDに加え、ネットワークスライスの割り当てを行う場合に設定値「ON」を示し、ネットワークスライスの割り当てを解除する場合に設定値「OFF」を示すSlice Allocateを含む。なお、一例において、Slice Allocateの値が1の場合は「ON」が、Slice Allocateの値が0の場合は「OFF」が、それぞれ示されうる。IABドナー(又はIABノード)は、配下のIABノードへ、そのIABノードや接続中の端末によって要求されたネットワークスライスを示す値をSST及びSDに設定し、Slice Allocateを「1」としたメッセージを送信する。また、IABドナー(又はIABノード)は、接続中の端末が切断されたことや配下のIABノードが他のIABドナーの配下へ移ったことなどに基づいて、Slice Allocateを「0」としたメッセージを送信しうる。なお、この場合、そのIABノードや端末による要求に応じて設定されたネットワークスライスを示す値がSST及びSDに設定されうる。また、このメッセージは、切断した端末の接続されていたIABノードや別のIABドナーの配下へ移動したIABノードが含まれる経路を構成する各IABノードへ送信されうる。
 (処理の流れ)
 続いて、図6を用いて、IABドナー(又はIABノード)が実行する処理の流れの例について説明する。この処理は、IABドナー(又はIABノード)の配下の通信経路を構成するいずれかのIABノードに他のIABノードが接続する際に実行される。なお、本処理は、例えば、制御部202が、記憶部203に記憶されているプログラムを実行することによって実現されうる。以下では、IABドナー102に着目して説明する。
 まず、IABドナー102は、IABノード110による、接続可能な他のIABノード106への接続要求を検出する(S601)。例えば、IABノード110が、周囲の無線環境を測定し、接続可能なIABノード106を特定すると、そのIABノード106へ接続要求を送信する。このとき、接続要求は、図5Aに示すS-NSSAIを含んで構成される。なお、ここでの接続要求には、SSTにURLLCが設定されたS-NSSAIとSSTにeMMBが設定されたS-NSSAIとが含められる。これにより、IABドナー102は、IABノード110が要求するネットワークスライスを特定することができる。IABドナー102は、情報401に基づいて、IABノード110の接続要求先のIABノード106を含んだ経路2において、S601で特定されたIABノード110が要求するネットワークスライスの全てが設定されているかを判定する(S602)。例えば、IABドナー102は、情報401を参照することにより、IABノード106を含んだ経路2において、eMMBのためのネットワークスライスが設定されていることを特定する。そして、IABドナー102は、IABノード110に要求されているURLLCのためのネットワークスライスが設定されていないことを特定しうる(S602でYES)。この場合、IABドナー102は、経路2に含まれるIABノード104及びIABノード106に対して、URLLCのためのネットワークスライスの割り当てを通知する(S603)。例えば、IABドナー102は、IABノード104及びIABノード106に対して、Slice AllocateをONとすると共にSSTをURLLCに設定した、図5Bに示すフォーマットのメッセージを送信する。IABノード104及びIABノード106は、このメッセージを受信することによって、URLLCのためのネットワークスライスの設定を行う。そして、IABドナー102は、IABノード104及びIABノード106におけるネットワークスライスの設定が完了した後に、IABノード110とIABノード106との接続が完了するようにする(S604)。なお、これは一例であり、IABドナー102は、ネットワークスライスの設定を、IABノード110との接続の確立と並行して行ってもよいし、IABノード110との接続の確立後に行ってもよい。なお、IABドナー102は、IABノード110が要求しているネットワークスライスがいずれも設定されていることを特定した場合(S602でNO)、新たなネットワークスライスの設定を行わずに、IABノード110との接続を確立しうる(S604)。
 このようにして、IABドナー102は、配下に接続されるIABノードにおいて要求されるネットワークスライスに基づいて、そのIABノードが接続される通信経路上の他のIABノードに対して効率的にネットワークスライスを設定することができる。例えば、接続対象のIABノードの周囲に、そのIABノードが要求するネットワークスライスの設定が行われていない別のIABノードのみが存在する場合、その別のIABノードを含む通信経路においてそのネットワークスライスの設定を行う。特に、通信経路に含まれるIABノードのそれぞれに対して、IABドナーによる制御の下で一斉にネットワークスライスを設定することができる。これにより、接続対象のIABノードによって要求されるネットワークスライスに適した通信を、そのIABノードにおける接続の確立後、迅速に実行することが可能となる。
 図7に、無線通信システムにおいて実行される処理の流れの例を示す。なお、ここでは、IABドナー102と、その配下のIABノード103~106及び110について着目して説明し、IABドナー107及びその配下のIABノードについては言及しない。ここでは、IABノード105に接続していたIABノード110がIAB106に接続先を切り替える際に、IABドナー102が、IABノード104及びIAB106に対してネットワークスライスを割り当てる際の動作について説明する。
 まず、IABドナー102の制御の下で、IABノード103、IABノード105及びIABノード110を含んだ経路1と、IABノード104及びIABノード106を含んだ経路2のそれぞれに関する設定を実行する(S701)。例えば、IABドナー102は、IABノード103から、eMBBとURLLCとをそれぞれ示すS-NSSAIを含んだNSSAIを受信し、IABノード103に対してeMBB及びURLLCのためのネットワークスライスの設定を行う。同様に、IABドナー102は、IABノード103に接続されたIABノード105、及び、IABノード105に接続されたIABノード110に対してeMBB及びURLLCのためのネットワークスライスの設定を行う。なお、図7は、IABノード103及びIABノード105のそれぞれについて、接続時からeMBB及びURLLCのためのネットワークスライスの設定を行う場合の例について示しているが、これに限られない。例えば、IABノード103及びIABノード105は、自身に接続する端末が要求するサービスに基づいて、eMBBとURLLCとのいずれかのみのネットワークスライスの設定を設定してもよい。その後に、IABノード110がIABノード105に接続することを要求したことに応じて、IABノード103及びIABノード105について、eMBB及びURLLCのうちの未設定のもののためのネットワークスライスの設定が行われてもよい。以上のような動作により、経路1の各IABノードにおいて、eMBBとURLLCの両方についてのネットワークスライスが設定される。一方で、経路2を形成するIABノード104及びIABノード106において、上述の処理と同様にして、eMBBのみについてのネットワークスライスが設定されうる。
 その後、IABノード110が、無線環境の変化や自装置の移動に伴って、接続先をIABノード106へと変更するものとする。このとき、IABノード110は、eMBBとURLLCとに対応するS-NSSAIを含んだNSSAIを、IABノード106へ送信する(S702)。IABノード106は、このNSSAIを、IABノード104を介してIABドナー102へ転送する。なお、これは一例であり、IABノード110は、例えば、その時点で接続を確立している経路1を経由して、IABノード106を接続の切り替え先とすることを示す情報にNSSAIを含めて送信してもよい。また、IABノード110が要求するネットワークスライスは、S701において既にIABドナー102に知られている。このため、IABノード110は、IABノード106を接続の切り替え先とした接続要求のみをIABドナー102へ通知するようにしてもよい。
 IABドナー102は、接続要求に基づいて、IABノード104及びIABノード106において、URLLCのためのネットワークスライスが設定されていないことを検出する。そして、IABドナー102は、Slice AllocateをONとし、SSTをURLLCとした図5Bに示すようなメッセージをIABノード104及びIABノード106へ送信する(S703、S704)。これにより、IABノード104及びIABノード106に対して、一括して、URLLCのためのネットワークスライスの割り当てが行われる。その後、IABノード110は、IABノード106からの同期信号に基づいて下りリンクの同期を確立し、また、Random Access Channel(RACH)処理により上りリンクの同期を確立する(S705)。そして、IABノード110は、IABノード106との間で(IABノード106を介してIABドナー102との間で)RRC接続を確立する(S706)。その後、IABドナー102は、配下に接続しているIABノードとのルート情報を含む接続情報を更新して、IABドナー102とIABノード110との間のルートを確立する。これにより、IABドナー102からIABノード110までの経路において、IABノード110の接続直後から、必要なネットワークスライスの設定を用いて端末に対してサービスに適した通信環境を提供することができる。
 (実施形態2)
 図8に、本実施形態に係る無線通信システム800における動作の概要を示す。無線通信システム800では、IABドナー802の配下に、IABノード803及びIABノード805を含んだ経路1と、IABノード804、IABノード806、及びIABノード810を含んだ経路2とが構成されている。そして、経路1及び経路2において、eMBBのためのネットワークスライスの設定が行われている。この場合、IABドナー802は、図9の情報901のように、経路1と経路2について、それぞれの経路に含まれるIABノードを示す情報と、その経路において設定が行われている(対応している)ネットワークスライスを示す情報とを保持する。さらに、IABドナー807の配下に、IABノード808及びIABノード809を含んだ経路が構成され、eMBBのためのネットワークスライスの設定が行われている。なお、IABドナー807も、情報901と同様の情報(不図示)を保持する。
 この状態で、IABノード810によって提供されるセル812内に位置し、IABノード810に接続中の端末811が、IABノード810に対して、URLLCの通信を行うことを要求したものとする。例えば、未接続状態の端末811が、URLLCの通信のための接続要求をIABノード810に送信する。また、IABノード810に接続中の端末811が、新たなアプリケーションの起動等に応じて、URLLCの通信を要求するメッセージをIABノード810に送信してもよい。このとき、IABノード810は、URLLCのためのネットワークスライスの設定をIABドナー802へ要求する。ここで、IABドナー802は、配下の通信経路において、URLLCのためのネットワークスライスを設定可能であるか否かを判定し、設定可能である場合には、実施形態1のようにしてネットワークスライスの設定を行う。
 一方で、IABドナー802は、配下の通信経路のいずれにおいてもURLLCのためのネットワークスライスを設定できないと判定した場合、IABノード810が接続可能なIABノードを配下に有する他のIABドナー経由での接続可否を判定する。例えば、IABドナー802は、IABノード810において周囲の他のIABノードからの報知信号や参照信号の測定結果を取得し、自装置以外のIABドナーの配下の他のIABノードを接続の切り替え先候補のIABノードとして特定する。そして、IABドナー802は、その接続の切り替え先候補のIABノードが、URLLCのためのネットワークスライスを設定できるかを判定する。例えば、IABノード810は、周囲の別のIABノードからの報知信号等を参照して、その別のIABノードが対応可能なネットワークスライスを特定し、その特定した結果を、IABドナー802へ通知しうる。一例において、IABドナー802が、URLLCのためのネットワークスライスに対応可能なIABノードを抽出して、そのIABノードをIABノード810の接続の切り替え先候補として特定しうる。また、IABノード810は、自装置が要求するネットワークスライスに対応可能な他のIABノードのみについて、測定結果の報告等をIABドナー802へ送信してもよい。また、IABドナー802が、IABノード810から、接続の切り替え先候補のIABノードの情報を取得した際に、そのIABノードを配下に有するIABドナーに対して、URLLCのためのネットワークスライスに対応可能かを問い合わせてもよい。
 ここで、IABドナー807がURLLCのためのネットワークスライスに対応可能であり、IABノード810の接続の切り替え先候補として、IABノード808が特定されたものとする。この場合、IABドナー802は、IABノード810の接続先をIABノード806からIABノード808へと切り替えさせる(ハンドオーバさせる)ことを決定する。このとき、IABドナー802は、IABノード810の情報と、URLLCのためのネットワークスライスが要求されていることと、接続の切り替え先候補のIABノード808を示す情報等を、IABドナー807へ通知する。IABドナー807は、この通知に基づいて、IABノード808にURLLCのためのネットワークスライスの割り当てを通知する。これにより、IABドナー807からIABノード808までの通信経路において、URLLCのためのネットワークスライスが設定される。その後、IABノード110が、IABノード808との接続を確立する。
 この接続の切り替え処理の後、例えば、IABドナー802は、図9の情報902の経路1及び経路2の情報のように、IABノード810が経路2から除かれた情報を保持することとなる。ここで、経路1及び経路2では、URLLCのためのネットワークスライスの設定が行われなかったため、対応するネットワークスライスの情報は変化しない。一方で、IABドナー807は、情報902の経路3の情報のように、IABノード810がIABノード808に接続して得られる経路の情報を新たに保持する。なお、この経路3では、URLLCのためのネットワークスライスの設定が行われたため、対応するネットワークスライスにURLLCが含められる。なお、図9の情報902は、上述のように、IABドナー802及びIABドナー807においてそれぞれ配下の通信経路に関する部分が保持されうるが、一例において、IABドナー802及びIABドナー807の両方が情報902の全てを保持してもよい。すなわち、IABドナー802は、自装置が管理している通信経路に関する情報のみならず、周囲の他のIABドナーにおいて管理されている通信経路に関する情報を保持してもよい。
 続いて、図10を用いて、無線通信システムにおいて実行される処理の流れの例について説明する。なお、以下では、上述のように、IABノード810が、IABノード802の配下のIABノード806に接続されており、かつ、そのままではURLLCのためのネットワークスライスを設定することができない状態であるものとする。また、以下の処理は、各処理の動作主体となるIABドナー又はIABノードにおいて、その制御部202が記憶部203に記憶されているプログラムを実行することによって実現される。
 本処理では、まず、IABノード810が、接続中のIABドナー802へ、URLLCのためのネットワークスライスの設定を要求する(S1001)。例えば、IABノード810は、図5AのフォーマットのSSTにURLLCを設定したS-NSSAIを含んだメッセージを、接続中のIABノード806を介してIABドナー802へ送信しうる。また、URLLCのためのネットワークスライスの設定要求は、例えば、端末812からIABノード810へ送信された、URLLCのためのネットワークスライスを要求するメッセージがIABドナー802へ転送されることによって行われてもよい。すなわち、IABノード810において特段の判定処理などを経ずに、IABノード810に対してURLLCのためのネットワークスライスが設定されるべきことが、IABドナー802に通知されてもよい。なお、IABノード810がIABドナー802に対して初期接続を要求する際に、URLLCのためのネットワークスライスを要求してもよい。この場合、IABノード810は、周囲に存在するIABノード805またはIABノード806に対して、URLLCのためのネットワークスライスの要求を含めた接続要求を送信しうる。この場合、IABノード805またはIABノード806は、接続要求を受信すると、その接続要求をIABドナー802へ転送する。
 IABドナー802は、IABノード810から要求されたネットワークスライスが、IABノード810の接続先のIABノードを含んだ通信経路において設定されているかを判定する(S1002)。このようなネットワークスライスが既に設定されている場合(S1002でYES)、IABドナー802は、IABノード806とIABノード810との間の接続が確立されていない場合にはその接続を確立する(S1005)。また、IABドナー802は、IABノード810に対するネットワークスライスの設定を行って、処理を完了する。一方で、IABドナー802は、このようなネットワークスライスがまだ設定されていない場合(S1002でNO)、自装置の配下の通信経路において、要求されたネットワークスライスを設定可能であるかを判定する(S1003)。すなわち、IABドナー802は、例えばIABノード806と接続しているIABノード810からの要求を受信した場合、IABノード806を含んだ経路2においてURLLCのためのネットワークスライスを割り当て可能であるかを判定する。また、IABドナー802は、経路2においてURLLCのためのネットワークスライスを割り当て可能でないと判定した場合に、IABノード810が接続可能な自装置の配下の別の経路においてもその割り当てが可能であるかを判定しうる。IABドナー802は、IABノード810が接続可能な自装置の配下の経路において、要求されたネットワークスライスを割り当て可能であると判定すると(S1003でYES)、そのネットワークスライスの割り当てを実行する(S1004)。そして、IABノード810は、ネットワークスライスの割り当てが行われた経路上のIABノードに接続する(S1005)。なお、IABノード810が接続先の変更を行うことなくネットワークスライスの設定が可能である場合には、S1005の処理は省略されうる。
 IABドナー802は、IABノード810が接続可能な自装置の配下の経路において、要求されたネットワークスライスを割り当て可能でないと判定すると(S1003でNO)、処理をS1006へ進める。S1006において、IABドナー802は、IABノード810が接続可能な、他のIABドナー(例えばIABドナー807)の配下のIABノードに関する情報を取得する。なお、IABノード810が接続可能なIABノードは、例えば、IABノード810が受信可能な電力レベルで報知信号を送出しているIABノードである。IABドナー802は、例えば、IABノード810から、IABノード810による報知信号の測定結果の通知などにより、この情報を取得しうる。なお、IABドナー802は、自装置の配下のIABノードによって提供されるセルと隣接するセルを形成するIABノードを配下に有する別のIABドナーから、隣接セルを提供するノードの情報を事前に保持しておくことができる。そして、IABドナー802は、IABノード810に、測定対象のセルとして、その別のIABドナーの配下のIABノードを指定することができる。この場合、IABノード810は、指定されたIABノードの少なくとも一部ついて、それぞれの識別情報と無線品質の測定結果を関連付けてIABドナー802へ通知しうる。IABドナー802は、例えば、URLLCのためのネットワークスライスを割り当て可能な別のIABドナーの配下のIABノードの情報を、その別のIABドナーから事前に取得しうる。これにより、IABドナー802は、URLLCのためのネットワークスライスに対応可能なIABノードが、IABノード810の周囲に存在するかを特定することができる。ここでは、IABドナー802は、IABドナー807の配下のIABノード808が、URLLCのためのネットワークスライスに対応可能であり、かつ、IABノード810と接続可能なIABノードであることを特定したものとする。
 IABドナー802は、IABノード808を管理しているIABドナー807に対して、IABノード810の情報、IABノード810によって要求されているネットワークスライスの情報、および、IABノード808の情報を送信する(S1007)。すなわち、IABドナーは、自装置の配下のIABノードを特定する情報、そのIABノードの接続先とすべき他のIABノードの情報、および、要求されるネットワークスライスの情報を、接続先の他のIABノードを管理する他のIABドナーへ通知する。そして、IABドナー807は、IABノード810の接続先となるIABノード808に対して、要求されたネットワークスライスの割り当てを通知し(S1008)、IABノード808においてそのネットワークスライスの設定が行われる。そして、IABノード810は、ネットワークスライスの割り当てが行われた経路上のIABノードに接続する(S1005)。
 なお、本実施形態では、IABノード810によって要求されているネットワークスライスの情報は、URLLCおよびeMMBを示す情報でありうるが、URLLCのみを示す情報であってもよい。すなわち、IABドナー802は、一例において、IABノード810とのeMMBに対応する経路2を維持しながら、URLLCのためのネットワークスライスを割り当てるために、IABノード810をIABノード808へ接続させてもよい。また、IABノード810によって要求されるネットワークスライスの情報としてURLLCおよびeMMBが示され、IABドナー807は、IABノード808までの経路においてURLLCおよびeMMBの両方のネットワークスライスを設定してもよい。
 なお、上述の例では、IABドナー802が、自装置の配下のIABノードが共通してネットワークスライスを設定可能又は設定不可能のいずれかである場合について説明したが、これに限られない。例えば、図8において、IABノード810が接続中の経路2においてURLLCを設定できないが、経路1においてはURLLCを設定できる場合がありうる。この場合、IABドナー802は、IABノード810を、自装置の配下の経路1に接続させるようにしてもよい。すなわち、IABドナー802は、IABドナーをまたがって接続先を切り替えさせる必要はない。IABドナー802は、IABノード810が接続可能であると共に要求されるネットワークスライスの設定が可能なIABノード(又は経路)にIABノード810を接続させると決定しうる。そして、その接続先のIABノード(又は経路)が自装置の配下でない場合には、その接続先のIABノードを管理するIABドナーへ上述のようにして情報を通知して、ネットワークスライスの設定を行わせうる。また、IABドナー802は、IABノード810が接続可能であると共に要求されるネットワークスライスの設定が可能なIABノード(又は経路)がないことを特定した場合には、IABノード810によるネットワークスライスの設定の要求を拒否しうる。
 なお、上述の各実施形態では、ネットワークスライスの設定が行われた後にIABノードが接続を確立する例について説明したが、接続が確立された後に、ネットワークスライスの設定が行われていないことに応じて、上述のようにして設定が行われてもよい。また、このときに、接続中の通信経路においてネットワークスライスの設定を行うことができない場合には、実施形態2のようにして接続先を変更させるための処理を行ってもよい。また、IABノードが新規に接続を要求する際に、そのIABノードで必要とされるネットワークスライスは事前に設定されていてもよい。すなわち、端末に対して設定することが想定されるネットワークスライスが事前に特定され、いずれのIABドナーの配下にも属していないIABノードの初期接続時に、そのIABノードが要求すべきネットワークスライスが特定されていてもよい。このとき、例えば、ネットワークスライスごとに対応する別個のランダムアクセス手順のリソースが用意され、そのいずれのリソースを用いるかによって、IABノードが要求するネットワークスライスが、IABドナーによって特定されるようにしてもよい。
 また、上述の各実施形態では、IABドナーが、配下のIABノードに対して、ネットワークスライスを割り当てる例について説明したが、これに限られない。例えば、新規に接続するまたは接続先を変更するIABノード(IABノード110またはIABノード810)が、接続先のIABノードに対して図5Bのフォーマットのメッセージを用いて、ネットワークスライスを割り当てるべきことを通知してもよい。この場合、接続先のIABノードは、図5BのフォーマットにおいてSlice AllocationがONに設定されたメッセージを受信したことに応じて、ネットワークスライスを設定し、さらに親ノードへそのメッセージを転送する。そして、その親ノードも同様にネットワークスライスを設定する。これを繰り返すことにより、IABドナーまでの経路においてネットワークスライスが設定されるようにすることができる。すなわち、新規に接続するまたは接続先を変更するIABノード(IABノード110またはIABノード810)が、メッセージを送信することにより、IABドナーまでの経路上のIABノードに対してネットワークスライスの設定を行わせてもよい。また、新規に接続するまたは接続先を変更するIABノード(IABノード110またはIABノード810)が、IABドナーへNSSAIを送信する際に、そのIABドナーまでの中継経路上のIABノードがそのNSSAIを取得しうる。そして、IABドナーまでの中継経路上のIABノードは、要求されているネットワークスライスの設定が行われていない場合に、IABドナーからの指示を待つことなく、自律的にそのネットワークスライスの設定を行ってもよい。
 なお、上述の実施形態によるネットワークスライスの設定が、所定のネットワークスライスに対してのみ行われるようにしてもよい。すなわち、新規接続や接続先変更時又は端末による要求に基づいてIABノードが所定のネットワークスライスの設定を要求する場合、そのIABノードが接続する経路上のIABノードにそのネットワークスライスを設定させうる。一方で、IABノードが所定のネットワークスライス以外のネットワークスライスの設定を要求する場合、そのIABノードが接続する経路上のIABノードにそのネットワークスライスを設定させないようにしうる。この場合、そのネットワークスライスの設定が行われている経路が存在しない場合、IABノードによって要求されたネットワークスライスの設定が拒否されうる。逆に、IABノードが所定のネットワークスライスの設定を要求する場合、そのIABノードが接続する経路上のIABノードにそのネットワークスライスを設定させないようにしてもよい。この場合、IABノードが所定のネットワークスライス以外のネットワークスライスの設定を要求する場合、そのIABノードが接続する経路上のIABノードにそのネットワークスライスを設定させるようにしうる。ここで、所定のネットワークスライスは、例えば、現時点においてSSTの値が規定されているeMMB、URLLC、MIoT、C-V2Xでありうる。ここで、C-V2Xは、Cellular Vehicle to Everythingのことを指す。なお、これらは一例であり、事前設定された一部のネットワークスライスが所定のネットワークスライスとして扱われうる。これによれば、例えば優先度の高いネットワークスライスについては自動で設定されるようにし、それ以外のネットワークスライスについては通信事業者による設定などを要求するようにすることができる。
 また、上述のようにして設定されたネットワークスライスについて、所定の有効期間が設定されてもよい。この場合、例えば、その所定の有効期限が、図5Bのような情報を含んで送信されるメッセージに格納されて、各IABノードに通知されてもよい。これによれば、設定されたネットワークスライスが不必要に維持され続けることがなくなり、新規にネットワークスライスを設定するための無線リソースや演算リソースを確保することが可能となる。
 以上のように、本実施形態では、IABドナー又はIABノードが、新規に接続を確立する又は接続先を変更するIABノードとIABドナーとの間の通信経路において、要求されたネットワークスライスが未設定であるか否かを特定する。そして、未設定のネットワークスライスが存在する場合に、その経路上の他のIABノードに対して、そのネットワークスライスを設定させる。すなわち、本実施形態のIABドナー又はIABノードとして動作する通信装置は、通信経路に新たに接続されるIABノードが要求するネットワークスライスの設定の不足を特定し、経路上の他のIABノードにそのネットワークスライスを自動的に設定させる。これにより、IABによる中継伝送システムにおいて、柔軟に通信経路を設定・変更しながら、要求されるネットワークスライスを自動で適切に設定することが可能となる。したがって、IABを用いたネットワーク構成においてネットワークスライスを効率的に適用することができる。
 本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
 発明は上記実施形態に制限されるものではなく、発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、発明の範囲を公にするために請求項を添付する。
 本願は、2022年6月7日提出の日本国特許出願特願2022-092393を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てを、ここに援用する。

Claims (18)

  1.  Integrated Access and Backhaul(IAB)の規定に従う中継伝送ネットワークにおけるIABドナーまたは当該IABドナーによって形成される通信経路に接続されるIABノードとして動作する通信装置であって、
     前記通信経路に接続されるIABノードに対してネットワークスライスを設定させるメッセージを送信する送信手段を有する、通信装置。
  2.  前記通信装置は、前記通信経路を形成する前記IABドナーである、請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記送信手段は、前記通信経路に第1のIABノードが接続される場合であって、当該第1のIABノードによって要求されるネットワークスライスが当該通信経路に含まれる第2のIABノードにおいて設定されていない場合に、当該第2のIABノードに対して前記要求されるネットワークスライスを設定させるメッセージを送信する、請求項1に記載の通信装置。
  4.  前記第1のIABノードから、前記要求されるネットワークスライスを示す第1の情報を取得する取得手段と、
     前記第2のIABノードが設定しているネットワークスライスを示す第2の情報を保持する保持手段と、
     前記第1の情報と前記第2の情報とに基づいて、前記要求されるネットワークスライスが前記第2のIABノードにおいて設定されているか否かを判定する判定手段と、
     をさらに有する請求項3に記載の通信装置。
  5.  前記取得手段は、さらに、前記第2のIABノードから前記第2の情報を取得する請求項4に記載の通信装置。
  6.  前記取得手段は、前記第1のIABノードによる接続要求から前記第1の情報を取得する、請求項4又は5に記載の通信装置。
  7.  前記取得手段は、前記IABドナーによって形成される他の通信経路に属する第3のIABノードから前記通信経路に属する前記第2のIABノードへ前記第1のIABノードが接続先を切り替える際に、前記第1の情報を取得する、請求項4から6のいずれか1項に記載の通信装置。
  8.  前記取得手段は、前記第1のIABノードに端末が接続した場合であって、当該端末が前記第1のIABノードにおいて設定されていないネットワークスライスの通信を要求した場合に、当該ネットワークスライスに関する前記第1の情報を取得する、請求項4から7のいずれか1項に記載の通信装置。
  9.  前記第1の情報によって示される前記要求されるネットワークスライスを設定可能であり、前記第1のIABノードが接続可能なIABノードを含んだ経路を、前記第1のIABノードが接続すべき前記通信経路として特定する特定手段をさらに有する、請求項4から8のいずれか1項に記載の通信装置。
  10.  前記特定手段によって特定された前記通信経路に含まれる、前記第1のIABノードが接続可能なIABノードに前記第1のIABノードを接続させる手段をさらに有する、請求項9に記載の通信装置。
  11.  前記特定手段によって特定された前記通信経路に含まれる、前記第1のIABノードが接続可能なIABノードが、前記IABドナーと異なる他のIABドナーの配下に属する場合に、前記他のIABドナーへ、前記第1のIABノードを示す情報と、前記第1の情報によって示される前記要求されるネットワークスライスを示す情報と、前記第1のIABノードが接続可能なIABノードを示す情報とを通知する通知手段をさらに有する、請求項9又は10に記載の通信装置。
  12.  前記第1の情報によって示される前記要求されるネットワークスライスを設定可能であり、前記第1のIABノードが接続可能なIABノードを含んだ経路がないと前記特定手段が特定した場合に、前記ネットワークスライスの設定を拒否する手段をさらに有する、請求項9から11のいずれか1項に記載の通信装置。
  13.  他のIABドナーから、前記第1のIABノードを示す情報と、前記第1のIABノードによって要求されるネットワークスライスを示す情報と、前記第1のIABノードが接続可能なIABノードを示す情報とを受信したことに基づいて、当該第1のIABノードによって要求されるネットワークスライスが、前記第1のIABノードが接続可能なIABノードを含んだ前記通信経路に含まれる前記第2のIABノードにおいて設定されていない場合に、前記送信手段は、当該第2のIABノードに対して前記要求されるネットワークスライスを設定させるメッセージを送信する、請求項3から12のいずれか1項に記載の通信装置。
  14.  前記送信手段は、前記要求されるネットワークスライスが所定のネットワークスライスである場合には、前記メッセージを送信しない、請求項3から13のいずれか1項に記載の通信装置。
  15.  前記送信手段は、前記要求されるネットワークスライスが所定のネットワークスライスでない場合には、前記メッセージを送信しない、請求項3から13のいずれか1項に記載の通信装置。
  16.  前記送信手段は、前記メッセージに、当該メッセージによって設定されるネットワークスライスの有効期限を示す情報を含めて送信する、請求項1から15のいずれか1項に記載の通信装置。
  17.  Integrated Access and Backhaul(IAB)の規定に従う中継伝送ネットワークにおけるIABドナーまたは当該IABドナーによって形成される通信経路に接続されるIABノードとして動作する通信装置によって実行される制御方法であって、
     前記通信経路に接続されるIABノードに対してネットワークスライスを設定させるメッセージを送信することを含む、制御方法。
  18.  コンピュータを、請求項1から16のいずれか1項に記載の通信装置が有する各手段として機能させるためのプログラム。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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HUAWEI: "Slice Requirement Assurance for IAB E2E Link", 3GPP DRAFT; R3-186544 SLICE REQUIREMENT ASSURANCE FOR IAB E2E LINK, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG3, no. Spokane, US; 20181112 - 20181116, 2 November 2018 (2018-11-02), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051482680 *
HUAWEI: "Slice support of IAB nodes", 3GPP DRAFT; R3-186014 SLICE SUPPORT OF IAB NODES, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG3, no. Chengdu, China; 20181008 - 20181012, 29 September 2018 (2018-09-29), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051529280 *

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