WO2023286783A1 - 通信制御方法 - Google Patents

通信制御方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2023286783A1
WO2023286783A1 PCT/JP2022/027460 JP2022027460W WO2023286783A1 WO 2023286783 A1 WO2023286783 A1 WO 2023286783A1 JP 2022027460 W JP2022027460 W JP 2022027460W WO 2023286783 A1 WO2023286783 A1 WO 2023286783A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
data
gnb
radio bearer
base station
identification information
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/027460
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
Original Assignee
京セラ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 京セラ株式会社 filed Critical 京セラ株式会社
Priority to JP2023534825A priority Critical patent/JPWO2023286783A5/ja
Publication of WO2023286783A1 publication Critical patent/WO2023286783A1/ja
Priority to US18/413,718 priority patent/US20240196186A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals
    • 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
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/34Modification of an existing route
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication control method used in a cellular communication system.
  • UPF User Plane Function
  • a first user device is in a mutual discovery state with a second user device, acquires second identification information for identifying the second user device, and the second user device: Obtaining first identification information identifying the first user device.
  • the communication control method includes the first user device transmitting the second identification information to the communication device and the second user device transmitting the first identification information to the communication device.
  • the communication device sets a first data radio bearer for the first user device in response to receiving the second identification information, and receives the first identification information. setting up a second data radio bearer for the second user equipment in response to.
  • the communication device uses the second data radio bearer without transferring the first data received from the first user device using the first data radio bearer to the core network. Transferring to a second user equipment.
  • a communication control method includes a step of transmitting, to a base station, the discovery identifier of the second user equipment acquired when the first user equipment discovers the second user equipment. Further, the communication control method includes, in response to receiving the discovery identifier, the base station inquiring of the user equipment under the base station whether or not the base station has the discovery identifier. Further, the communication control method includes responding to the query by the second user equipment. Further, in the communication control method, the base station sets up a first data radio bearer for the first user equipment and sets a second data radio bearer for the second user equipment according to a response. Including. Further, in the communication control method, the base station uses the second data radio bearer without transferring the first data received from the first user equipment using the first data radio bearer to the core network. Transferring to a second user equipment.
  • a communication control method is such that a base station transfers data received from the first user equipment using a data radio bearer to a second user equipment without transferring the data to a core network.
  • the communication control method includes a base station transmitting a data volume of data to a core network.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a cellular communication system according to one embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a UE (user equipment) according to one embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a gNB (base station) according to one embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of a protocol stack for the user plane according to one embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of a protocol stack for the control plane according to one embodiment.
  • FIGS. 6A and 6B are diagrams showing examples of routing according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of local routing according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a cellular communication system according to one embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a UE (user equipment) according to one embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a protocol stack according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an operation example according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an operation example according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an operation example according to the third embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an operation example according to the fourth embodiment.
  • An object of the present disclosure is to provide a communication control method in which routing is appropriately performed.
  • the cellular communication system is a 3GPP 5G system
  • LTE may be applied at least partially to the cellular communication system.
  • future cellular communication systems such as 6G may be applied to the cellular communication system.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a cellular communication system according to one embodiment.
  • the cellular communication system 1 includes a user equipment (UE: User Equipment) 100, a 5G radio access network (NG-RAN: Next Generation Radio Access Network) 10, and a 5G core network (5GC: 5G Core Network) 20.
  • UE User Equipment
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • 5G Core Network 5G Core Network
  • the UE 100 is a mobile device.
  • the UE 100 may be any device as long as it is used by the user. (including chipset), sensors or devices installed in sensors, vehicles or devices installed in vehicles (Vehicle UE), aircraft or devices installed in aircraft (Aerial UE).
  • the NG-RAN 10 includes a base station (called "gNB” in the 5G system) 200.
  • the gNB 200 is also called an NG-RAN node.
  • the gNBs 200 are interconnected via an Xn interface, which is an interface between base stations.
  • the gNB 200 manages one or more cells.
  • the gNB 200 performs radio communication with the UE 100 that has established connection with its own cell.
  • the gNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a user data (hereinafter simply referred to as “data”) routing function, a measurement control function for mobility control/scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • a “cell” is used as a term indicating the minimum unit of a wireless communication area.
  • a “cell” is also used as a term indicating a function or resource for radio communication with the UE 100 .
  • One cell belongs to one carrier frequency.
  • the gNB may be connected to the EPC (Evolved Packet Core), which is the LTE core network, or the LTE base station may be connected to the 5GC20. Also, an LTE base station and a gNB may be connected via an interface between base stations.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GC20 includes AMF (Access and Mobility Management Function) 301 (301-1, 301-2) and UPF (User Plane Function) 302 (302-1, 302-2).
  • AMF301 performs various mobility control etc. with respect to UE100.
  • AMF 301 manages information on the area in which UE 100 resides by communicating with UE 100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling.
  • the UPF 302 controls data transfer.
  • AMF 301 and UPF 302 are connected to gNB 200 via an NG interface, which is a base station-core network interface.
  • AMF 301 and UPF 302 are examples of core network devices connected to 5GC (core network) 20 .
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of the UE 100 (user equipment) according to one embodiment.
  • the UE 100 has a receiver 110, a transmitter 120, and a controller .
  • the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
  • the receiver 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts (down-converts) the radio signal received by the antenna into a baseband signal (reception signal) and outputs the baseband signal (reception signal) to control section 130 .
  • the transmission unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmitter 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts (up-converts) a baseband signal (transmission signal) output by the control unit 130 into a radio signal and transmits the radio signal from an antenna.
  • the control unit 130 performs various controls in the UE 100.
  • Control unit 130 includes at least one processor and at least one memory electrically connected to the processor.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor modulates/demodulates and encodes/decodes the baseband signal.
  • the CPU executes programs stored in the memory to perform various processes.
  • the control unit 130 may perform various processes executed by the UE 100 in each embodiment described below.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of the gNB 200 (base station) according to one embodiment.
  • the gNB 200 has a transmission section 210, a reception section 220, a control section 230, and a backhaul communication section 240.
  • the transmission unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • Transmitter 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts (up-converts) a baseband signal (transmission signal) output from the control unit 230 into a radio signal and transmits the radio signal from an antenna.
  • the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiver 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts (down-converts) a radio signal received by the antenna into a baseband signal (reception signal) and outputs the baseband signal (reception signal) to control section 230 .
  • the control unit 230 performs various controls in the gNB200.
  • Control unit 230 includes at least one processor and at least one memory electrically connected to the processor.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • a processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor modulates/demodulates and encodes/decodes the baseband signal.
  • the CPU executes programs stored in the memory to perform various processes.
  • the control unit 230 may perform various processes executed by the gNB 200 in each embodiment described below.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to an adjacent base station via an interface between base stations. Backhaul communication unit 240 is connected to AMF 301 and/or UPF 302 via a base station-core network interface.
  • the gNB may be composed of a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit), and the two units may be connected via an F1 interface.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of a protocol stack of a user plane radio interface according to an embodiment.
  • the user plane radio interface protocol that handles data includes a physical (PHY) layer, a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer. layer and SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer.
  • PHY physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the PHY layer performs encoding/decoding, modulation/demodulation, antenna mapping/demapping, and resource mapping/demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layer of the UE 100 and the PHY layer of the gNB 200 via physical channels.
  • the MAC layer performs data priority control, hybrid ARQ (HARQ) retransmission processing, random access procedures, and so on. Data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the gNB 200 via transport channels.
  • the MAC layer of gNB 200 includes a scheduler. The scheduler determines uplink and downlink transport formats (transport block size, modulation and coding scheme (MCS)) and resource blocks to be allocated to the UE 100 .
  • MCS modulation and coding scheme
  • the RLC layer uses the functions of the MAC layer and PHY layer to transmit data to the RLC layer on the receiving side. Data and control information are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the gNB 200 via logical channels.
  • the PDCP layer performs header compression/decompression and encryption/decryption. Data and control information are transmitted between the PDCP layer of the UE 100 and the PDCP layer of the gNB 200 via radio bearers.
  • the SDAP layer maps the QoS flow, which is the unit for QoS control by the core network, and the radio bearer, which is the unit for QoS control by AS (Access Stratum). Note that SDAP may not be present when the RAN is connected to the EPC.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration example of the protocol stack of the radio interface of the control plane according to one embodiment.
  • the protocol stack of the radio interface of the control plane that handles signaling has an RRC (Radio Resource Control) layer and a NAS layer instead of the SDAP layer shown in FIG.
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the gNB 200.
  • the RRC layer controls logical, transport and physical channels according to establishment, re-establishment and release of radio bearers.
  • RRC connection connection between the RRC of UE 100 and the RRC of gNB 200
  • UE 100 is in the RRC connected state.
  • RRC connection no connection between RRC of UE 100 and RRC of gNB 200
  • UE 100 is in RRC idle state.
  • the RRC connection is interrupted (suspended), the UE 100 is in the RRC inactive state.
  • the NAS layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS layer of UE 100 and the NAS layer of AMF 301 .
  • the UE 100 has an application layer and the like in addition to the radio interface protocol.
  • the first embodiment relates to routing.
  • routing an example of routing according to the first embodiment will be described.
  • FIG. 6A is a diagram showing an example of routing according to the first embodiment. Routing is, for example, selecting a route so that data (packets) transmitted from a source can be correctly transmitted to a destination (or destination). Generally, routing is performed at the IP (Internet Protocol) layer.
  • IP Internet Protocol
  • the UPF 302 can perform processing for the IP layer. Therefore, as shown in FIG. 6A, the UPF 302 performs routing. Since the UPF 302 performs routing, the example in FIG. 6A shows an example in which the MEC (Mobile Edge Computing) server 400 is connected to the UPF 302 .
  • MEC Mobile Edge Computing
  • FIG. 6(B) is a diagram showing an example of routing according to the first embodiment.
  • FIG. 6B in the cellular communication system 1, there is also proposed a technique for connecting to the Internet without going through the core network. Such techniques are sometimes referred to as local breakouts. Local breakouts are also an example of routing. Note that the example of FIG. 6(B) represents an example in which routing is performed by the GW connected to the gNB 200 .
  • the locally routed mode is a mode in which the data path goes through the eNB (evolved Node B), unlike the direct communication mode in which the data path does not go through the eNB (evolved Node B).
  • FIGS. 6(A) and 6(B) mainly represent examples in which routing is performed in layer 3 (IP layer).
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of local routing according to the first embodiment.
  • gNB 200 may also perform local routing.
  • the gNB 200 can process layer 2 (SDAP layer (or PDCP layer)), it cannot process layer 3 (IP layer).
  • SDAP layer or PDCP layer
  • IP layer IP layer
  • UE 100-1 and UE 100-2 are in a discovery state
  • UE 100-1 transmits RAN (Radio Access Network) identification information to gNB 200.
  • the gNB 200 sets up a data radio bearer (DRB) for local routing for the UE 100-1 in response to receiving the RAN identification information.
  • DRB data radio bearer
  • the gNB 200 transfers the data transmitted from the UE 100-1 using the DRB to the UE 100-2 without transferring the data to the core network.
  • the first user equipment eg, UE 100-1
  • a second user equipment eg, UE 100-2
  • a second identification that identifies the second user equipment.
  • the second user device acquires first identification information identifying the first user device.
  • the first user equipment transmits the second identification information to the communication device (eg, gNB 200), and the second user equipment transmits the first identification information to the communication device.
  • the communication device sets up a first data radio bearer for the first user device in response to receiving the second identification information, and in response to receiving the first identification information, A second data radio bearer is set up for the second user equipment.
  • the communication device receives the first data from the first user device using the first data radio bearer, without transferring the first data to the core network, the second user device using the second data radio bearer. transfer to
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a protocol stack according to the first embodiment.
  • the SDAP layer or PDCP layer (Layer 2) is the layer that can handle data radio bearers (DRB).
  • the gNB 200 can handle the SDAP layer (or PDCP layer).
  • the gNB 200 sets the DRB for local routing to the UE 100-1 (and the UE 100-2), so that the data transmitted from the UE 100-1 using the DRB is transferred to the core network. , to the UE 100-2.
  • the gNB 200 is capable of Layer 2 routing.
  • the SDAP sublayer may be omitted in the protocol stack. In this case, the Local routing layer is located above the PDCP sublayer.
  • FIG. 9 is a diagram showing an operation example according to the first embodiment.
  • UE 100-1 is connected to gNB 200
  • UE 100-2 may not be connected to gNB 200. If UE 100-2 is not connected to gNB 200, UE 100-2 is assumed to be connected to another gNB.
  • UE#1 may be denoted as UE 100-1
  • UE#2 may be denoted as UE 100-2.
  • step S10 UE 100-1 and UE 100-2 are in a mutual discovery state.
  • the UE 100-1 may discover the UE 100-2 using the discovery function, and the UE 100-2 may also discover the UE 100-1 using the discovery function, thereby entering a mutual discovery state.
  • the discovery function may be a function using direct discovery of proximity service (Proximity-based services) communication. Also, the discovery function may be a function using the Open Connectivity Foundation.
  • the UE 100-1 may request the UE 100-2 to share the RAN identification information.
  • the UE 100-1 may transmit the request to the UE 100-2 using direct communication of the proximity service.
  • the RAN identification information is identification information of the UE 100 on the RAN.
  • the RAN identification information includes PLMN ID (Public Land Mobile Network ID), gNB ID, cell ID, and C-RNTI (Cell radio-Radio Network Temporary Identifier).
  • PLMN ID Public Land Mobile Network ID
  • gNB ID Cell ID
  • C-RNTI Cell radio-Radio Network Temporary Identifier
  • the RAN identification information may be IMSI (International Mobile Subscriber Identity), 5g-S-TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity).
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • 5g-S-TMSI Temporary Mobile Subscriber Identity
  • the RAN identification information may be a sidelink communication Prose ID (Proximity-based services ID).
  • Prose ID include, for example, Destination Layer-2 ID and/or Source Layer-2 ID.
  • the RAN identification information may include an IP address or an ID of the application layer (including the platform layer).
  • the UE 100-1 shares RAN identification information with the UE 100-2.
  • the UE 100-1 may acquire the RAN identification information of the UE 100-2 from the UE 100-2 using direct communication of the proximity service.
  • the UE 100-2 may also acquire the RAN identification information of the UE 100-1 from the UE 100-1 using direct communication of the proximity service.
  • the UE 100-1 and the UE 100-2 share the RAN identification information by mutually acquiring the other's RAN identification information.
  • step S13 the UE 100-1 transmits the RAN identification information of the UE 100-2 to the gNB 200.
  • Sending the RAN identity may act as a request for local routing.
  • the gNB 200 sets a DRB for local routing for the UE 100-1 in response to receiving the RAN identification information.
  • the gNB 200 may configure a DRB for local routing by transmitting an RRC message including radio bearer configuration information (radioBearerConfig) to the UE 100-1.
  • radio bearerConfig radio bearer configuration information
  • This DRB is used when the UE 100-1 transmits data addressed to the UE 100-2.
  • the DRB may be a DRB used when the UE 100-1 receives data transmitted from the UE 100-2.
  • the UE 100-1 can transmit data to the UE 100-2 by mapping the data addressed to the UE 100-2 to the DRB. Therefore, the DRB may be associated with the RAN identification information of the UE 100-2 as restriction information.
  • gNB 200 may establish a tunnel session for data forwarding with that other gNB.
  • step S15 the UE 100-2 transmits the RAN identification information of the UE 100-1 to the gNB 200, as in step S13.
  • step S16 the gNB 200 sets a DRB for local routing for the UE 100-2 in response to receiving the RAN identification information, similar to step S14.
  • the gNB 200 associates the DRB set in the UE 100-1 with the DRB set in the UE 100-2. This enables gNB200 to route the communication path between UE100-1 and gNB200 and the communication path between UE100-2 and gNB200.
  • step S17 the UE 100-1 transmits data addressed to the UE 100-2.
  • the UE 100-1 can transmit the data on the local routing DRB by mapping the data on the local routing DRB set in step S14.
  • step S18 the gNB 200 performs local routing on the data received from the UE 100-1.
  • the gNB 200 transfers the data to the UE 100-2 without transferring it to the core network.
  • local routing may be performed as follows.
  • the gNB 200 associates the local routing DRB (step S16) for the UE 100-2 with the local routing DRB (step S14) set for the UE 100-1. Therefore, the gNB 200 maps the data transmitted using the DRB for local routing set for the UE 100-1 to the DRB for local routing set for the UE 100-2, so that the UE 100-2 can be transferred to
  • FIG. 9 shows an example in which local routing is performed on data transmitted from the UE 100-1 and the data is transferred to the UE 100-2.
  • the gNB 200 configures a DRB for local routing for the UE 100-2 (steps S15 and S16).
  • steps S15 and S16 it is possible not only to transfer data transmitted from the UE 100-1 to the UE 100-2, but also to transfer data transmitted from the UE 100-2 to the UE 100-1. That is, UE 100-1 and UE 100-2 can mutually transmit and receive data via gNB 200 without via the core network.
  • step S20 when the RAN identification information of the UE 100-2 itself is changed, the UE 100-2 may transmit new RAN identification information after the change to the UE 100-1.
  • the UE 100-2 transmits new RAN identification information to the UE 100-1, but may transmit new RAN identification information to the destination gNB.
  • the UE 100-2 may transmit information indicating that there is a DRB for local routing to the destination gNB.
  • the destination gNB may transmit the new RAN identification information to the source gNB 200.
  • the UE 100-1 may transmit the new RAN identification information of the UE 100-2 to the gNB 200.
  • the UE 100-1 is in the discovery state (step S10) where the UE 100-2 is discovered.
  • the UE 100-1 may transmit to the gNB 200 information indicating that the UE 100-2 cannot be discovered.
  • the information may be a request to remove the DRB for local routing configured from the gNB 200 .
  • the gNB 200 removes the DRB for local routing set in the UE 100-1, and if possible, also removes the DRB for local routing set in the UE 100-2.
  • the gNB 200 performs local routing.
  • UE 100-3 may perform local routing.
  • UE 100-3 functions as a relay UE between two UEs 100-1 and 100-2 and gNB200.
  • the relay UE 100-3 receives the RAN identification information of the UE 100-2 from the UE 100-1
  • the relay UE 100-3 sets a DRB for local routing to the UE 100-1, similarly to the gNB 200 of the first embodiment.
  • relay UE 100-3 sets DRB for local routing to UE 100-2.
  • relay UE 100-3 uses these DRBs to transfer the data transmitted from UE 100-1 to UE 100-2 and the data transmitted from UE 100-2 to UE 100-2 without transferring the data to gNB 200. can be transferred.
  • the DRB may be SL-DRB (Side Link DRB).
  • the Destination Layer-2 ID and/or the Source Layer-2 ID may be used as the RAN identification information.
  • the second embodiment is an example in which a discovery identifier is used instead of RAN identification information.
  • the first user device acquires the discovery identifier of the second user device (eg, UE 100-2) when it discovers the second user device, station (eg, gNB 200).
  • the base station inquires of the user device under the base station whether or not it has the discovery identifier.
  • the second user equipment responds to the inquiry.
  • the base station sets up a first data radio bearer for the first user equipment and a second data radio bearer for the second user equipment in response.
  • the base station transfers data received from the first user equipment using the first data radio bearer to the second user equipment using the second data radio bearer without transferring to the core network. do.
  • the gNB 200 searches for the UE 100-2 discovered by the UE 100-1 by itself using the discovery identifier, thereby setting the DRB for local routing to the UE 100-1 and performing local routing.
  • the gNB 200 can appropriately perform local routing by Layer 2 as in the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an operation example according to the second embodiment.
  • the UE 100-1 discovers the UE 100-2 using the discovery function.
  • the discovery function may be a function using direct discovery of proximity service communication, as in the first embodiment.
  • the discovery function may be a function using a higher layer (for example, Open Connectivity Foundation).
  • the UE 100-1 may decide to communicate with the UE 100-2 instead of or along with the discovery.
  • step S31 the UE 100-1 notifies the access stratum (AS) of the discovery identifier.
  • AS access stratum
  • an upper layer eg, application layer
  • UE 100-1 acquires the discovery identifier of UE 100-2 by executing the discovery function.
  • the discovery identifier functions as an identifier for identifying the UE when the UE 100-1 discovers the counterpart UE 100-2 by executing the discovery function.
  • the discovery identifier of the UE 100-2 can serve as an identifier for identifying the UE as the data transmission destination.
  • the discovery identifier of UE 100-1 can be an identifier that identifies the UE that is the data transmission source.
  • UE 100-1 may acquire the discovery identifier of UE 100-2 from UE 100-2 by discovering UE 100-2. Further, the UE 100-2 may also obtain the discovery identifier of the UE 100-2 from the UE 100-1 through the discovery.
  • the UE 100-1 transmits the discovery identifier to the gNB200.
  • the discovery identifier to be transmitted includes the discovery identifier of UE 100-2.
  • the discovery identifier to be transmitted may include the discovery identifier of UE 100-1.
  • step S33 the gNB 200 inquires of the UE under its control whether it has the discovery identifier of the UE 100-2 in response to receiving the discovery identifier.
  • the gNB 200 may request the other gNB to inquire whether it has the discovery identifier of the UE 100-2.
  • the gNB 200 may make an inquiry by broadcasting an SIB (System Information Block) message including the discovery identifier of the UE 100-2.
  • SIB System Information Block
  • step S34 the UE 100-2 responds to the inquiry. Since UE 100-2 belongs to gNB 200, it responds to inquiries from gNB 200. For example, the UE 100-2 may respond by transmitting an RRC message to the gNB 200 as a response message. When UE 100-2 belongs to another gNB, the other gNB may transmit information indicating that UE 100-2 exists in its own station to gNB 200.
  • the gNB 200 sets a DRB for local routing for the UE 100-1.
  • the DRB may be used when the UE 100-1 transmits data addressed to the UE 100-2, as in the DRB of the first embodiment (step S14 in FIG. 10), or may be used when the data is transmitted from the UE 100-2. It may be used when the UE 100-1 receives data addressed to itself.
  • the UE 100-1 transmits the data by mapping the data addressed to the UE 100-2 to the DRB.
  • the DRB may be associated with the discovery identifier of the UE 100-2 as restriction information.
  • step S36 the gNB 200 sets DRB for local routing for the UE 100-2.
  • the gNB 200 associates the DRB for local routing set for the UE 100-1 and the DRB for local routing set for the UE 100-2, and the communication path Do the routing as
  • step S37 the UE 100-1 transmits data addressed to the UE 100-2 to the gNB 200 using the DRB for local routing.
  • step S38 the gNB 200 receives data addressed to the UE 100-2 transmitted using the DRB, and transfers the received data to the UE 100-2 without transferring it to the core network.
  • gNB 200 uses the DRB for local routing set for UE 100-1 (step S35) and the DRB for local routing set for UE 100-2 (step S36) to receive the data, Transfer to UE 100-2.
  • the gNB 200 is associated with the DRB set for the UE 100-1 (step S35) and the DRB set for the UE 100-2 (step S36), so the transmitted from the UE 100-1 Data can be transferred to UE 100-2.
  • the gNB 200 sets the DRB for local routing to the UE 100-2 (step S36), so that not only data transfer from the UE 100-1 to the UE 100-2 but also Data transfer from UE 100-2 to UE 100-1 may also be enabled.
  • the third embodiment is an example in which AMF 301 notifies gNB 200 that UE 100-1 and UE 100-2 are a pair for P2P (Peer to Peer) communication.
  • P2P communication means that UE 100-1 and UE 100-2 communicate via gNB 200 without via the core network.
  • P2P communication and local routing may be used without distinction.
  • a core network device eg, AMF 301 connected to the core network is connected to a first user device (eg, UE 100-1) and a second user device (eg, UE 100-2).
  • Pairing information is transmitted to the base station (for example, gNB 200) indicating that the pair is a pair that communicates via the base station without via the core network.
  • the base station sets up the first data radio bearer in response to receiving the pairing information and the second identification information (eg, the RAN identification information of UE 100-2).
  • the gNB 200 can know that there is a pair for P2P communication. Then, the gNB 200 can set the local routing described in the first embodiment for the pair.
  • FIG. 11 is a diagram showing an operation example according to the third embodiment.
  • the UE 100-1 may discover the UE 100-2 using the discovery function.
  • the discovery function may be a function using direct discovery of proximity service communication or a function using Open Connectivity Foundation.
  • the UE 100-1 may decide to perform P2P communication with the UE 100-2.
  • step S41 the UE 100-1 transmits to the AMF 301 information indicating that P2P communication will be performed with the UE 100-2.
  • the UE 100-1 may transmit the information by transmitting a NAS message containing the information.
  • the information may be the RAN identification information.
  • step S42 the AMF 301 transmits pairing information to the gNB 200.
  • Pairing information is information indicating that UE 100-1 and UE 100-2 are a pair that performs P2P communication via gNB 200 without via the core network.
  • the AMF 301 may transmit the information by transmitting an NG message including the pairing information.
  • the information may be a request to establish a channel for P2P communication.
  • the pairing information may include the RAN identification information.
  • step S43 the gNB 200 and the UEs 100-1 and 100-2 perform processing for establishing P2P communication.
  • the processing for establishing P2P communication may be the processing from step S10 to step S21 of the first embodiment.
  • the gNB 200 receives the RAN identification information of the UE 100-2 from the UE 100-1 and further receives the pairing information from the AMF 301
  • the DRB for local routing is set for the UE 100-1 (step S14).
  • the processing for establishing P2P communication may be the processing from step S30 to step S38 of the second embodiment.
  • the DRB for local routing is set for the UE 100-1 (step S35). good.
  • the gNB 200 records the amount of data transferred by local routing, and transmits the recorded amount of data to the core network.
  • the base station uses the data radio bearer to receive data from the first user device (eg, UE 100-1), without transferring it to the core network, Transfer to the second user equipment (eg, UE 100-2).
  • the base station transmits the data volume of data to the core network (eg, AMF 301).
  • the core network can grasp the amount of data transferred by local routing in the gNB 200, and can perform charging (or billing processing) appropriately.
  • FIG. 12 is a diagram showing an operation example according to the fourth embodiment.
  • step S50 the UE 100-1 transmits data addressed to the UE 100-2 to the gNB 200.
  • step S51 the gNB 200 transfers the data addressed to the UE 100-2 to the UE 100-2 by local routing without transferring the data to the core network.
  • the gNB 200 records the data amount of the transferred data (step S51) in the memory.
  • the gNB 200 may record the amount of data in the payload portion of the SDAP SDU.
  • the gNB 200 may record the data amount of the payload portion of the PDCP SDU.
  • the gNB 200 may record the data amount for each UE 100.
  • the gNB 200 may record only the amount of data wirelessly communicated using the license band. In this case, no charge is made for the data wirelessly communicated using the unlicensed band.
  • step S53 the gNB 200 transmits the recorded data amount to the core network.
  • FIG. 12 shows an example of AMF 301 as a core network.
  • a program that causes a computer to execute each process performed by the UE 100 or the gNB 200 may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium.
  • a computer readable medium allows the installation of the program on the 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, but may be, for example, a recording medium such as CD-ROM or DVD-ROM.
  • a circuit that executes each process performed by the UE 100 or gNB 200 may be integrated, and at least part of the UE 100 or gNB 200 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chipset, SoC).
  • the terms “based on” and “depending on,” unless expressly stated otherwise, “based only on.” does not mean The phrase “based on” means both “based only on” and “based at least in part on.” Similarly, the phrase “depending on” means both “only depending on” and “at least partially depending on.” Also, “obtain/acquire” may mean obtaining information among stored information, or it may mean obtaining information among information received from other nodes. or it may mean obtaining the information by generating the information.
  • the terms “include,” “comprise,” and variations thereof are not meant to include only the recited items, and may include only the recited items or in addition to the recited items. Means that it may contain further items.
  • references to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure do not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed therein or that the first element must precede the second element in any way.
  • references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed therein or that the first element must precede the second element in any way.
  • Mobile communication system 10 5GC 100 (100-1, 100-2): UE 110: Wireless communication unit 120: Control unit 200 (200-1 to 200-3): gNB 210: Wireless communication unit 220: Network communication unit 230: Control unit 301: AMF 302: UPF

Landscapes

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

Abstract

通信制御方法は、第1ユーザ装置が、第2ユーザ装置と互いに発見状態にあり、第2ユーザ装置を識別する第2識別情報を取得するとともに、第2ユーザ装置が、第1ユーザ装置を識別する第1識別情報を取得することを含む。また、前記通信制御方法は、第1ユーザ装置が、第2識別情報を通信装置へ送信するとともに、第2ユーザ装置が、第1識別情報を通信装置へ送信することを含む。更に、前記通信制御方法は、通信装置が、第2識別情報を受信したことに応じて、第1ユーザ装置に対して、第1データ無線ベアラを設定するとともに、第1識別情報を受信したことに応じて、第2ユーザ装置に対して、第2データ無線ベアラを設定することを含む。更に、前記通信制御方法は、通信装置が、第1データ無線ベアラを利用して第1ユーザ装置から受信したデータを、コアネットワークへ転送することなく、第2データ無線ベアラを利用して第2ユーザ装置へ転送することを含む。

Description

通信制御方法
 本開示は、セルラ通信システムに用いる通信制御方法に関する。
 セルラ通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(Third Generation Partnership Project)において、ユーザデータについての様々なルーティング技術が検討されている。例えば、第5世代(5G)のセルラ通信システムでは、UPF(User Plane Function)と呼ばれる機能ブロックが、ユーザデータのルーティングを行っている。
3GPP TS 38.300 V16.6.0 (2021-06)
 第1の態様に係る通信制御方法は、第1ユーザ装置が、第2ユーザ装置と互いに発見状態にあり、第2ユーザ装置を識別する第2識別情報を取得するとともに、第2ユーザ装置が、第1ユーザ装置を識別する第1識別情報を取得することを含む。また、前記通信制御方法は、第1ユーザ装置が、第2識別情報を通信装置へ送信するとともに、第2ユーザ装置が、第1識別情報を通信装置へ送信することを含む。更に、前記通信制御方法は、通信装置が、第2識別情報を受信したことに応じて、第1ユーザ装置に対して、第1データ無線ベアラを設定するとともに、第1識別情報を受信したことに応じて、第2ユーザ装置に対して、第2データ無線ベアラを設定することを含む。更に、前記通信制御方法は、通信装置が、第1データ無線ベアラを利用して第1ユーザ装置から受信した第1データを、コアネットワークへ転送することなく、第2データ無線ベアラを利用して第2ユーザ装置へ転送することを含む。
 第2の態様に係る通信制御方法は、第1ユーザ装置が、第2ユーザ装置を発見した際に取得した第2ユーザ装置のディスカバリ識別子を、基地局へ送信するステッを含む。また、前記通信制御方法は、基地局は、ディスカバリ識別子の受信に応じて、ディスカバリ識別子を有しているか否かを基地局配下のユーザ装置へ問い合わせることを含む。更に、前記通信制御方法は、第2ユーザ装置が、問い合わせに応答することを含む。更に、前記通信制御方法は、基地局が、応答に応じて、前記第1ユーザ装置に対して第1データ無線ベアラを設定するとともに、第2ユーザ装置に対して第2データ無線ベアラを設定することを含む。更に、前記通信制御方法は、基地局が、第1データ無線ベアラを利用して第1ユーザ装置から受信した第1データを、コアネットワークへ転送することなく、第2データ無線ベアラを利用して第2ユーザ装置へ転送することを含む。
 第3の態様に係る通信制御方法は、基地局が、データ無線ベアラを利用して前記第1ユーザ装置から受信したデータを、コアネットワークへ転送することなく、第2ユーザ装置へ転送することを含む。前記通信制御方法は、基地局が、データのデータ量を、コアネットワークへ送信することを含む。
図1は、一実施形態に係るセルラ通信システムの構成例を表す図である。 図2は、一実施形態に係るUE(ユーザ装置)の構成例を表す図である。 図3は、一実施形態に係るgNB(基地局)の構成例を表す図である。 図4は、一実施形態に係るユーザプレーンに関するプロトコルスタックの構成例を表す図である。 図5は、一実施形態に係る制御プレーンに関するプロトコルスタックの構成例を表す図である。 図6(A)と図6(B)は、第1実施形態に係るルーティングの例を表す図である。 図7は、第1実施形態に係るローカルルーティングの例を表す図である。 図8は、第1実施形態に係るプロトコルスタックの例を表す図である。 図9は、第1実施形態に係る動作例を表す図である。 図10は、第2実施形態に係る動作例を表す図である。 図11は、第3実施形態に係る動作例を表す図である。 図12は、第4実施形態に係る動作例を表す図である。
 本開示は、ルーティングが適切に行われる通信制御方法を提供することを目的とする。
図面を参照しながら、実施形態に係るセルラ通信システムについて説明する。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。
 (セルラ通信システム)
 まず、一実施形態に係るセルラ通信システムの構成について説明する。一実施形態に係るセルラ通信システムは3GPPの5Gシステムであるが、セルラ通信システムには、LTEが少なくとも部分的に適用されてもよい。また、セルラ通信システムは、6Gなど、将来のセルラ通信システムも適用されてよい。
 図1は、一実施形態に係るセルラ通信システムの構成例を表す図である。
 図1に示すように、セルラ通信システム1は、ユーザ装置(UE:User Equipment)100と、5Gの無線アクセスネットワーク(NG-RAN:Next Generation Radio Access Network)10と、5Gのコアネットワーク(5GC:5G Core Network)20とを有する。
 UE100は、移動可能な装置である。UE100は、ユーザにより利用される装置であればどのような装置であっても構わないが、例えば、UE100は、携帯電話端末(スマートフォンを含む)やタブレット端末、ノートPC、通信モジュール(通信カード又はチップセットを含む)、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(Vehicle UE)、飛行体若しくは飛行体に設けられる装置(Aerial UE)である。
 NG-RAN10は、基地局(5Gシステムにおいて「gNB」と呼ばれる)200を含む。gNB200は、NG-RANノードと呼ばれることもある。gNB200は、基地局間インターフェイスであるXnインターフェイスを介して相互に接続される。gNB200は、1又は複数のセルを管理する。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。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語としても用いられる。1つのセルは1つのキャリア周波数に属する。
 なお、gNBがLTEのコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)に接続されてもよいし、LTEの基地局が5GC20に接続されてもよい。また、LTEの基地局とgNBとが基地局間インターフェイスを介して接続されてもよい。
 5GC20は、AMF(Access and Mobility Management Function)301(301-1,301-2)及びUPF(User Plane Function)302(302-1,302-2)を含む。AMF301は、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。AMF301は、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信することにより、UE100が在圏するエリアの情報を管理する。UPF302は、データの転送制御を行う。AMF301及びUPF302は、基地局-コアネットワーク間インターフェイスであるNGインターフェイスを介してgNB200と接続される。AMF301及びUPF302は、5GC(コアネットワーク)20に接続されたコアネットワーク装置の一例である。
 図2は、一実施形態に係るUE100(ユーザ装置)の構成例を表す図である。
 図2に示すように、UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を有する。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、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130に出力する。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130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130は、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、制御部130は、少なくとも1つのプロセッサと、プロセッサと電気的に接続された少なくとも1つのメモリを含む。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(Central Processing Unit)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。制御部130は、以下に示す各実施形態において、UE100が実行する各種処理を行ってもよい。
 図3は、一実施形態に係るgNB200(基地局)の構成例を表す図である。
 図3に示すように、gNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を有する。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、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。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、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。
 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つのプロセッサと、プロセッサと電気的に接続された少なくとも1つのメモリを含む。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。制御部230は、以下に示す各実施形態において、gNB200が実行する各種処理を行ってもよい。
 バックホール通信部240は、基地局間インターフェイスを介して隣接基地局と接続される。バックホール通信部240は、基地局-コアネットワーク間インターフェイスを介してAMF301及び/又はUPF302と接続される。なお、gNBは、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)とで構成され、両ユニット間がF1インターフェイスで接続されてもよい。
 図4は、一実施形態に係るユーザプレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成例を表す図である。
 図4に示すように、データを取り扱うユーザプレーンの無線インターフェイスプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤとを有する。
 PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤとgNB200のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤとgNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。gNB200のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとgNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。UE100のPDCPレイヤと、gNB200のPDCPレイヤとの間では、無線ベアラを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 SDAPレイヤは、コアネットワークがQoS制御を行う単位であるQoSフローと、AS(Access Stratum)がQoS制御を行う単位である無線ベアラとのマッピングを行う。なお、RANがEPCに接続される場合は、SDAPが無くてもよい。
 図5は、一実施形態に係る制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成例を表す図である。
 図5に示すように、シグナリング(制御信号)を取り扱う制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックは、図4に示したSDAPレイヤに代えて、RRC(Radio Resource Control)レイヤ及びNASレイヤを有する。
 UE100のRRCレイヤとgNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態にある。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がない場合、UE100はRRCアイドル状態にある。また、RRC接続が中断(サスペンド)されている場合、UE100はRRCインアクティブ状態にある。
 RRCレイヤの上位に位置するNASレイヤは、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。UE100のNASレイヤとAMF301のNASレイヤとの間では、NASシグナリングが伝送される。
 なお、UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等を有する。
[第1実施形態]
 次に、第1実施形態について説明する。
 第1実施形態は、ルーティングに関する実施形態である。ここで、第1実施形態に係るルーティングの例について説明する。
(ルーティングの例)
 図6(A)は、第1実施形態に係るルーティングの一例を表す図である。ルーティングは、例えば、送信元から送信されたデータ(パケット)を正しく宛先(又は送信先)へ送信できるよう経路を選択することである。一般的には、ルーティングは、IP(Internet Protocol)レイヤで行われる。
 5Gシステムにおいては、UPF302が、IPレイヤに対する処理を行うことができる。そのため、図6(A)に示すように、UPF302がルーティングを行う。なお、UPF302がルーティングを行うことから、図6(A)の例では、MEC(Mobile Edge Computing)サーバ400がUPF302に接続される例を表している。
 図6(B)は、第1実施形態に係るルーティングの一例を表す図である。図6(B)に示すように、セルラ通信システム1では、コアネットワークを介することなく、インターネットに接続させる技術も提案されている。このような技術を、ローカルブレイクアウト(local breadout)と称する場合がある。ローカルブレイクアウトもルーティングの一例でもある。なお、図6(B)の例では、gNB200に接続されたGWにより、ルーティングが行われる例を表している。
 また、近接する複数のUE100がコアネットワークを介さずに直接的にデータ通信を行うD2D(Device to Device)通信において、locally routedモードがある。locally routedモードは、データパスがeNB(evolved Node B)を経由しない直接通信モードとは異なり、データパスがeNBを経由するモードである。
 図6(A)と図6(B)に示す例は、主に、レイヤ3(IPレイヤ)においてルーティングが行われる例を表している。
 しかしながら、5Gシステムの通信は、図6(A)に示すように、UE100-1とUE100-2が同じgNB200のカバレッジ内に存在する場合でも、UE100-1から送信されたデータをコアネットワーク(UPF302)まで到達させて、同じ経路で折り返すようにしている。
 このような場合、コアネットワークを介することなく、データをルーティングすることができれば、コアネットワークのトラフィック量を低減させたり、コアネットワーク内の通信で発生する遅延を少なくさせたりすることが可能となる。このように、コアネットワークを介さないルーティングを、ローカルルーティングと称する場合がある。
 図7は、第1実施形態に係るローカルルーティングの一例を表す図である。図7に示すように、gNB200が、ローカルルーティングを行うことも考えられる。しかし、gNB200では、レイヤ2(SDAPレイヤ(又はPDCPレイヤ))に対する処理を行うことができるものの、レイヤ3(IPレイヤ)に対する処理を行うことはできない。
 そのため、gNB200においてレイヤ2によるローカルルーティングを行う場合に、どのように行えばよいのか、という課題がある。
 そこで、第1実施形態では、UE100-1とUE100-2とが発見状態となった場合、UE100-1はRAN(Radio Access Network)識別情報をgNB200へ送信する。そして、gNB200が、RAN識別情報の受信に応じて、UE100-1に対して、ローカルルーティング用のデータ無線ベアラ(DRB)を設定する。gNB200は、UE100-1から当該DRBを利用して送信されたデータを、コアネットワークへ転送することなく、UE100-2へ転送する。
 具体的には、第1に、第1ユーザ装置(例えば、UE100-1)が、第2ユーザ装置(例えば、UE100-2)と互いに発見状態にあり、第2ユーザ装置を識別する第2識別情報を取得するとともに、第2ユーザ装置が、第1ユーザ装置を識別する第1識別情報を取得する。第2に、第1ユーザ装置が、第2識別情報を通信装置(例えば、gNB200)へ送信するとともに、第2ユーザ装置が、第1識別情報を通信装置へ送信する。第3に、通信装置が、第2識別情報を受信したことに応じて、第1ユーザ装置に対して、第1データ無線ベアラを設定するとともに、第1識別情報を受信したことに応じて、第2ユーザ装置に対して、第2データ無線ベアラを設定する。第4に、通信装置が、第1データ無線ベアラを利用して第1ユーザ装置から受信した第1データを、コアネットワークへ転送することなく、第2データ無線ベアラを利用して第2ユーザ装置へ転送する。
 図8は、第1実施形態に係るプロトコルスタックの例を表す図である。SDAPレイヤ又はPDCPレイヤ(レイヤ2)は、データ無線ベアラ(DRB)に関する処理を行うことができるレイヤである。図8に示すように、gNB200は、SDAPレイヤ(又はPDCPレイヤ)を取り扱うことができる。gNB200は、UE100-1(とUE100-2)に対して、ローカルルーティング用のDRBを設定することで、当該DRBを利用してUE100-1から送信されたデータを、コアネットワークへ転送することなく、UE100-2へ転送することができる。従って、gNB200は、レイヤ2によるルーティングが可能となる。なお、当該プロトコルスタックにおいては、SDAPサブレイヤは無くてもよい。この場合、PDCPサブレイヤの上にLocal routingレイヤが位置する。
(第1実施形態の動作例)
 図9は、第1実施形態に係る動作例を表す図である。
 図9に示す動作例は、図7に示すセルラ通信システム1の構成例と同様に、gNB200が、UE100-1から送信されたデータを、UPF302へ転送することなく、UE100-2へ転送するローカルルーティングの例を表している。
 なお、UE100-1は、gNB200と接続されているが、UE100-2は、gNB200と接続されていなくてもよい。UE100-2がgNB200と接続されていない場合、UE100-2は、他のgNBに接続されているものとする。
 また、以下では、UE#1をUE100-1と標記し、UE#2をUE100-2と標記する場合がある。
 図9に示すように、ステップS10において、UE100-1とUE100-2は互いに発見状態にある。UE100-1は、ディスカバリ機能を用いて、UE100-2を発見し、UE100-2も、ディスカバリ機能を用いて、UE100-1を発見することで、互いに発見状態になってもよい。ディスカバリ機能は、近接サービス(Prose(Proximity-based services))通信の直接発見(Direct Discovery)を利用した機能でもよい。また、ディスカバリ機能は、Open Connectivity Foundationを利用した機能であってもよい。
 ステップS11において、UE100-1は、UE100-2に対して、RAN識別情報の共有を要求してもよい。例えば、UE100-1は、UE100-2に対して、近接サービスの直接通信(Direct Communication)を利用して、当該要求を送信してもよい。
 ここで、RAN識別情報は、RAN上におけるUE100の識別情報である。
 第1に、RAN識別情報は、PLMN ID(Public Land Mobile Network ID)、gNB ID、セルID、及びC-RNTI(Cell radio-Radio Network Temporary Identifier)を含む。RAN識別情報にこれらの4つの識別情報が含まれることで、特定の事業者の特定の基地局における特定のセル内において、UE100を識別することが可能となる。
 第2に、RAN識別情報は、IMSI(International Mobile Subscriber Identity)、5g-S-TMSI(Temporary Mobile Subscriber Identity)であってもよい。
 第3に、RAN識別情報は、サイドリンク通信のProse ID(Proximity-based services ID)でもよい。Prose IDの例として、例えば、Destination Layer-2 ID及び/又はSource Layer-2 IDがある。
 第4に、RAN識別情報は、IPアドレスを含んでもよいし、アプリケーションレイヤ(プラットフォームレイヤを含む)のIDを含んでもよい。
 ステップS12において、UE100-1は、UE100-2との間でRAN識別情報を共有する。例えば、UE100-1は、近接サービスの直接通信(Direct Communication)を利用して、UE100-2のRAN識別情報をUE100-2から取得してもよい。また、UE100-2についても、近接サービスの直接通信を利用して、UE100-1のRAN識別情報をUE100-1から取得してもよい。UE100-1とUE100-2は、互いに相手方のRAN識別情報を取得することで、RAN識別情報を共有する。
 ステップS13において、UE100-1は、UE100-2のRAN識別情報を、gNB200へ送信する。当該RAN識別情報の送信が、ローカルルーティングの要求として機能してもよい。
 ステップS14において、gNB200は、当該RAN識別情報の受信に応じて、UE100-1に対して、ローカルルーティング用のDRBを設定する。gNB200は、UE100-1に対して、無線ベアラ設定情報(radioBearerConfig)などを含むRRCメッセージを送信することで、ローカルルーティング用のDRBを設定してもよい。
 当該DRBは、UE100-1が、UE100-2宛てのデータを送信する場合に用いるDRBである。当該DRBは、UE100-1が、UE100-2から送信されたデータを受信する場合に用いるDRBであってもよい。UE100-1では、UE100-2宛てのデータを当該DRBにマッピングすることで、UE100-2宛てにデータを送信することができる。そのため、当該DRBには、制限情報として、UE100-2のRAN識別情報が紐づけられてもよい。
 なお、gNB200は、UE100-2が他のgNBの配下となっている場合、当該他のgNBに対して、データフォワーディング用のトンネルセッションを確立してもよい。
 ステップS15において、UE100-2は、ステップS13と同様に、UE100-1のRAN識別情報をgNB200へ送信する。
 ステップS16において、gNB200は、ステップS14と同様に、当該RAN識別情報を受信したことに応じて、UE100-2に対して、ローカルルーティング用のDRBを設定する。この場合、gNB200は、UE100-1に設定したDRBと、UE100-2に設定したDRBとを紐づける。これにより、gNB200は、UE100-1とgNB200との間の通信路と、UE100-2とgNB200との間の通信路と、をルーティングすることも可能となる。
 ステップS17において、UE100-1は、UE100-2宛てのデータを送信する。UE100-1は、ステップS14により設定された、ローカルルーティング用のDRBに、当該データをマッピングすることで、ローカルルーティング用のDRB上で当該データを送信することができる。
 ステップS18において、gNB200は、UE100-1から受信したデータに対して、ローカルルーティングを行う。gNB200は、当該データをコアネットワークへ転送することなく、UE100-2へ転送する。例えば、以下のようにして、ローカルルーティングが行われてもよい。
 gNB200は、UE100-2に対してローカルルーティング用のDRB(ステップS16)と、UE100-1に対して設定したローカルルーティング用のDRB(ステップS14)とを紐づけている。そのため、gNB200は、UE100-1に対して設定したローカルルーティング用のDRBを利用して送信されたデータを、UE100-2に対して設定したローカルルーティング用のDRBへマッピングすることで、UE100-2へ転送することができる。
 なお、図9の例では、UE100-1から送信されたデータに対して、ローカルルーティングが行われて、UE100-2へ転送される例を表している。例えば、gNB200が、UE100-2に対して、ローカルルーティング用のDRBを設定する(ステップS15とS16)。これにより、例えば、UE100-1から送信されたデータがUE100-2へ転送されるだけではなく、UE100-2から送信されたデータがUE100-1へ転送させることが可能となる。すなわち、UE100-1とUE100-2は、コアネットワークを介することなく、gNB200を介して、データの送受信が互いに可能となる。
 ステップS20において、UE100-2は、UE100-2自身のRAN識別情報が変更された場合、変更後の新たなRAN識別情報をUE100-1へ送信してもよい。
 ここで、RAN識別情報が変更される場合とは、例えば、UE100-2が移動することで、接続先のセルIDが変更された場合である。また、ステップS20において、UE100-2は、UE100-1へ新たなRAN識別情報を送信しているが、移動先のgNBへ、新たなRAN識別情報を送信してもよい。この場合、UE100-2は、ローカルルーティング用のDRBがある旨を示す情報を移動先のgNBへ送信してもよい。移動先のgNBへのUE100-2による新たなRAN識別情報の送信が行われた場合、移動先のgNBは、移動元であるgNB200へ、新たなRAN識別情報を送信してもよい。
 ステップS21において、UE100-1は、UE100-2の新たなRAN識別情報を、gNB200へ送信してもよい。
(第1実施形態の変形例)
 次に、第1実施形態の変形例について説明する。
 第1実施形態において、UE100-1は、UE100-2を発見した発見状態(ステップS10)にあることについて説明した。例えば、UE100-1は、UE100-2を発見したものの、UE100-2が移動することで、UE100-2を発見できなくなる場合がある。この場合、UE100-1は、UE100-2について発見できないことを示す情報を、gNB200へ送信してもよい。当該情報は、gNB200から設定されたローカルルーティング用のDRBを取り除く要求であってもよい。gNB200は、当該情報を受信することに応じて、UE100-1に設定したローカルルーティング用のDRBを取り除き、可能であれば、UE100-2に設定したローカルルーティング用のDRBも取り除く。
 また、第1実施形態では、gNB200がローカルルーティングを行うものとして説明した。gNB200に代えて、UE100-3がローカルルーティングを実施してもよい。この場合、UE100-3が、2つのUE100-1,100-2と、gNB200との間の中継UEとして機能する。中継UE100-3は、第1実施形態のgNB200と同様に、UE100-1からUE100-2のRAN識別情報を受信すると、UE100-1に対してローカルルーティング用のDRBを設定する。また、中継UE100-3は、UE100-2からUE100-1のRAN識別情報を受信すると、UE100-2に対してローカルルーティング用のDRBを設定する。そして、中継UE100-3は、これらのDRBを用いて、gNB200へ転送させることなく、UE100-1から送信されたデータをUE100-2へ、UE100-2から送信されたデータをUE100-2へそれぞれ転送することができる。この場合、DRBは、SL-DRB(Side Link DRB)であってもよい。また、RAN識別情報は、Destination Layer-2 ID及び/又はSource Layer-2 IDが用いられてもよい。
[第2実施形態]
 次に、第2実施形態について説明する。
 第1実施形態では、RAN識別情報が用いられる例について説明した。第2実施形態では、RAN識別情報に代えて、ディスカバリ識別子が用いられる例である。
 具体的には、第1に、第1ユーザ装置(例えば、UE100-1)が、第2ユーザ装置(例えば、UE100-2)を発見した際に取得した第2ユーザ装置のディスカバリ識別子を、基地局(例えば、gNB200)へ送信する。第2に、基地局は、ディスカバリ識別子の受信に応じて、ディスカバリ識別子を有しているか否かを基地局配下のユーザ装置へ問い合わせる。第3に、第2ユーザ装置が、問い合わせに応答する。第4に、基地局が、応答に応じて、第1ユーザ装置に対して第1データ無線ベアラを設定するとともに第2ユーザ装置に対して第2データ無線ベアラを設定する。第5に、基地局が、第1データ無線ベアラを利用して第1ユーザ装置から受信したデータを、コアネットワークへ転送することなく、第2データ無線ベアラを利用して第2ユーザ装置へ転送する。
 このように、gNB200は、UE100-1が発見したUE100-2を、ディスカバリ識別子を用いて自ら探し出すことで、UE100-1に対してローカルルーティング用のDRBを設定し、ローカルルーティングを行うようにしている。これにより、第2実施形態においても、第1実施形態と同様に、gNB200は、レイヤ2によるローカルルーティングを適切に行うことが可能となる。
 図10は、第2実施形態に係る動作例を表す図である。
 図10に示すように、ステップS30において、UE100-1は、ディスカバリ機能を用いて、UE100-2を発見する。ディスカバリ機能は、第1実施形態と同様に、近接サービス通信の直接発見(Direct Discovery)を利用した機能であってもよい。ディスカバリ機能は、上位レイヤ(例えば、Open Connectivity Foundation)を利用した機能であってもよい。UE100-1は、当該発見に代えて、又は当該発見とともに、UE100-2と通信を行うことを決定してもよい。
 ステップS31において、UE100-1は、アクセス層(AS)へ、ディスカバリ識別子を通知する。例えば、UE100-1の上位レイヤ(例えば、アプリケーションレイヤ)は、ディスカバリ機能を実行することで、UE100-2のディスカバリ識別子を取得する。
 ここで、ディスカバリ識別子は、UE100-1が、ディスカバリ機能の実行により、相手方のUE100-2を発見した場合に、UEを識別する識別子として機能する。UE100-2のディスカバリ識別子が、UE100-1にとって、データ送信先のUEを識別する識別子をなり得る。また、UE100-1のディスカバリ識別子は、データ送信元のUEを識別する識別子となり得る。UE100-1は、UE100-2の発見により、UE100-2からUE100-2のディスカバリ識別子を取得してもよい。また、UE100-2も、当該発見により、UE100-1からUE100-2のディスカバリ識別子を取得してもよい。
 ステップS32において、UE100-1は、ディスカバリ識別子をgNB200へ送信する。送信するディスカバリ識別子には、UE100-2のディスカバリ識別子を含む。送信するディスカバリ識別子には、UE100-1のディスカバリ識別子を含んでもよい。
 ステップS33において、gNB200は、ディスカバリ識別子の受信に応じて、配下のUEに対して、UE100-2のディスカバリ識別子を有しているか否かを問い合わせる。この場合、gNB200は、他のgNBに対して、UE100-2のディスカバリ識別子を有しているか否かを当該他のgNBに問い合わせてもらうことを依頼してもよい。gNB200は、UE100-2のディスカバリ識別子を含むSIB(System Information Block)メッセージを報知することで、問い合わせを行ってもよい。
 ステップS34において、UE100-2は、当該問い合わせに応答する。UE100-2は、gNB200の配下に属しているため、gNB200からの問い合わせに対して応答する。例えば、UE100-2は、応答メッセージとしてRRCメッセージをgNB200へ送信することで、当該応答が行われてもよい。UE100-2が他のgNB配下に属している場合、他のgNBは、gNB200へ、自局にUE100-2が存在することを示す情報を送信してもよい。
 ステップS35において、gNB200は、UE100-1に対して、ローカルルーティング用のDRBを設定する。当該DRBは、第1実施形態のDRB(図10のステップS14)と同様に、UE100-1がUE100-2宛てのデータを送信する場合に用いられてもよいし、UE100-2から送信された自身宛てのデータをUE100-1が受信する場合に用いられてもよい。UE100-1は、UE100-2宛てのデータを、当該DRBにマッピングすることで、当該データの送信が行われる。また、当該DRBは、制限情報として、UE100-2のディスカバリ識別子が紐づけられてもよい。
 ステップS36において、gNB200は、UE100-2に対して、ローカルルーティング用のDRBを設定する。この場合、gNB200は、第1実施形態と同様に、UE100-1に対して設定したローカルルーティング用のDRBと、UE100-2に対して設定したローカルルーティング用のDRBとを紐づけて、通信路としてルーティングを行う。
 ステップS37において、UE100-1は、gNB200へ、ローカルルーティング用のDRBを利用して、UE100-2宛てのデータを送信する。
 ステップS38において、gNB200は、当該DRBを利用して送信されたUE100-2宛てのデータを受信し、受信した当該データを、コアネットワークへ転送することなく、UE100-2へ転送する。gNB200は、UE100-1に対して設定したローカルルーティング用のDRB(ステップS35)と、UE100-2に対して設定したローカルルーティング用のDRB(ステップS36)とを用いて、受信した当該データを、UE100-2へ転送する。この場合、gNB200は、UE100-1に対して設定したDRB(ステップS35)と、UE100-2に対して設定したDRB(ステップS36)とが紐づけられているため、UE100-1から送信されたデータを、UE100-2へ転送できる。
 なお、第1実施形態と同様に、gNB200が、UE100-2に対して、ローカルルーティング用のDRBを設定する(ステップS36)ことで、UE100-1からUE100-2へのデータ転送だけではなく、UE100-2からUE100-1へのデータ転送も可能となってもよい。
[第3実施形態]
 次に、第3実施形態について説明する。
 第3実施形態は、AMF301がgNB200へ、UE100-1とUE100-2とがP2P(Peer to Peer)通信のペアであることを通知する例である。ここで、P2P通信とは、UE100-1とUE100-2とが、コアネットワークを介することなく、gNB200を介して、通信を行うことである。第3実施形態では、P2P通信とローカルルーティングを区別しないで用いる場合がある。
 具体的には、第1に、コアネットワークに接続されたコアネットワーク装置(例えば、AMF301)が、第1ユーザ装置(例えば、UE100-1)と第2ユーザ装置(例えば、UE100-2)とがコアネットワークを介することなく基地局を介して通信を行うペアであることを示すペアリング情報を基地局(例えば、gNB200)へ送信する。第2に、基地局が、ペアリング情報と第2識別情報(例えば、UE100-2のRAN識別情報)とを受信したことに応じて、第1データ無線ベアラを設定する。
 これにより、gNB200は、P2P通信を行うペアが存在することを知ることができる。そして、gNB200は、当該ペアに対して、第1実施形態で説明したローカルルーティングの設定を行うことが可能となる。
 図11は、第3実施形態に係る動作例を表す図である。
 図11に示すように、ステップS40において、UE100-1は、ディスカバリ機能を用いて、UE100-2を発見してもよい。ディスカバリ機能は、第1実施形態と同様に、近接サービス通信の直接発見(Direct Discovery)を利用した機能でもよいし、Open Connectivity Foundationを利用した機能でもよい。UE100-1は、UE100-2を発見した場合、UE100-2とP2P通信を行うことを決定してもよい。
 ステップS41において、UE100-1は、UE100-2との間でP2P通信を行うことを示す情報を、AMF301へ送信する。UE100-1は、当該情報を含むNASメッセージを送信することで、当該情報を送信してもよい。当該情報は、前記RAN識別情報であってもよい。
 ステップS42において、AMF301は、ペアリング情報をgNB200へ送信する。ペアリング情報は、UE100-1とUE100-2とがコアネットワークを介することなくgNB200を介してP2P通信を行うペアであることを示す情報である。AMF301は、ペアリング情報を含むNGメッセージを送信することで、当該情報の送信が行われてもよい。当該情報は、P2P通信用の通信路を確立するための要求であってもよい。当該ペアリング情報は、前記RAN識別情報を含んでもよい。
 ステップS43において、gNB200と、UE100-1,100-2とは、P2P通信を確立するための処理を行う。P2P通信を確立するための処理は、第1実施形態のステップS10からステップS21の処理であってもよい。この場合、gNB200は、UE100-1からUE100-2のRAN識別情報を受信し、更にAMF301からペアリング情報を受信すると、UE100-1に対して、ローカルルーティング用のDRBを設定(ステップS14)してもよい。また、P2P通信を確立するための処理は、第2実施形態のステップS30からステップS38の処理であってもよい。この場合、gNB200は、UE100-2から応答を受信し(ステップS34)、更にAMF301からペアリング情報を受信すると、UE100-1に対して、ローカルルーティング用のDRBを設定(ステップS35)してもよい。
[第4実施形態]
 次に、第4実施形態について説明する。
 第1実施形態から第3実施形態では、gNB200において、ローカルルーティングを行う例について説明した。この場合、データは、UPF302まで到達しない。そのため、セルラ通信システム1では、ユーザ毎のデータ量(又は通信量)を取得することができない場合がある。そこで、第4実施形態では、gNB200は、ローカルルーティングにより転送したデータのデータ量を記録し、記録したデータ量をコアネットワークへ送信する。
 具体的には、第1に、基地局(例えば、gNB200)が、データ無線ベアラを利用して第1ユーザ装置(例えば、UE100-1)から受信したデータを、コアネットワークへ転送することなく、第2ユーザ装置(例えば、UE100-2)へ転送する。第2に、基地局が、データのデータ量を、コアネットワーク(例えば、AMF301)へ送信する。
 これにより、コアネットワークでは、gNB200においてローカルルーティングにより転送したデータのデータ量を把握することができ、チャージング(又は課金処理)を適切に行うことが可能となる。
 図12は、第4実施形態に係る動作例を表す図である。
 図12に示すように、ステップS50において、UE100-1は、UE100-2宛てのデータをgNB200へ送信する。
 ステップS51において、gNB200は、ローカルルーティングにより、UE100-2宛てのデータをコアネットワークへ転送することなく、UE100-2へ転送する。
 ステップS52において、gNB200は、転送したデータ(ステップS51)のデータ量をメモリに記録する。gNB200は、SDAP SDUのペイロード部分のデータ量を記録してもよい。また、gNB200は、PDCP SDUのペイロード部分のデータ量を記録してもよい。gNB200は、UE100毎に、データ量を記録してもよい。gNB200は、ライセンスバンドを利用して無線通信を行ったデータのデータ量のみ記録してもよい。この場合、アンライセンスバンドを利用して無線通信を行ったデータに対しては課金がされない。
 ステップS53において、gNB200は、記録したデータ量を、コアネットワークへ送信する。図12では、コアネットワークとして、AMF301の例を表している。
[その他の実施形態]
 UE100又はgNB200が行う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。
 また、UE100又はgNB200が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又はgNB200の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC)として構成してもよい。
 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、「取得する(obtain/acquire)」は、記憶されている情報の中から情報を取得することを意味してもよく、他のノードから受信した情報の中から情報を取得することを意味してもよく、又は、情報を生成することにより当該情報を取得することを意味してもよい。「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、図面を参照して一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、各実施形態の全部又は一部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2021-118338号(2021年7月16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。
1                :移動通信システム
10               :5GC
100(100-1,100-2) :UE
110              :無線通信部
120              :制御部
200(200-1~200-3) :gNB
210              :無線通信部
220              :ネットワーク通信部
230              :制御部
301              :AMF
302              :UPF

Claims (8)

  1.  第1ユーザ装置が、第2ユーザ装置と互いに発見状態にあり、前記第2ユーザ装置を識別する第2識別情報を取得するとともに、前記第2ユーザ装置が、前記第1ユーザ装置を識別する第1識別情報を取得することと、
     前記第1ユーザ装置が、前記第2識別情報を通信装置へ送信するとともに、前記第2ユーザ装置が、前記第1識別情報を前記通信装置へ送信することと、
     前記通信装置が、前記第2識別情報を受信したことに応じて、前記第1ユーザ装置に対して、第1データ無線ベアラを設定するとともに、前記第1識別情報を受信したことに応じて、前記第2ユーザ装置に対して、第2データ無線ベアラを設定することと、
     前記通信装置が、前記第1データ無線ベアラを利用して前記第1ユーザ装置から受信した第1データを、コアネットワークへ転送することなく、前記第2データ無線ベアラを利用して前記第2ユーザ装置へ転送することと、を有する
     通信制御方法。
  2.  前記通信装置は基地局であって、前記第1ユーザ装置は前記基地局と接続され、前記コアネットワークは前記基地局と接続される、請求項1記載の通信制御方法。
  3.  前記通信装置は第3ユーザ装置である、請求項1記載の通信制御方法。
  4.  前記転送することは、前記通信装置が、前記第2データ無線ベアラを利用して前記第2ユーザ装置から受信した第2データを、前記コアネットワークへ転送することなく、前記第1データ無線ベアラを利用して前記第1ユーザ装置へ転送することを含む、請求項1記載の通信制御方法。
  5.  更に、前記コアネットワークに接続されたコアネットワーク装置が、前記第1ユーザ装置と前記第2ユーザ装置とが前記コアネットワークを介することなく前記基地局を介して通信を行うペアであることを示すペアリング情報を前記基地局へ送信することと、を有し、
     前記設定することは、前記基地局が、前記ペアリング情報と前記第2識別情報とを受信したことに応じて、前記第1データ無線ベアラを設定することを含む、
     請求項2記載の通信制御方法。
  6.  第1ユーザ装置が、第2ユーザ装置を発見した際に取得した前記第2ユーザ装置のディスカバリ識別子を、基地局へ送信することと、
     前記基地局は、前記ディスカバリ識別子の受信に応じて、前記ディスカバリ識別子を有しているか否かを前記基地局配下のユーザ装置へ問い合わせることと、
     前記第2ユーザ装置が、前記問い合わせに応答することと、
     前記基地局が、前記応答に応じて、前記第1ユーザ装置に対して第1データ無線ベアラを設定するとともに、前記第2ユーザ装置に対して第2データ無線ベアラを設定することと、
     前記基地局が、前記第1データ無線ベアラを利用して前記第1ユーザ装置から受信した第1データを、コアネットワークへ転送することなく、前記第2データ無線ベアラを利用して前記第2ユーザ装置へ転送することと、を有する
     通信制御方法。
  7.  前記転送することは、前記基地局が、前記第2データ無線ベアラを利用して前記第2ユーザ装置から受信した第2データを、前記コアネットワークへ転送することなく、前記第1データ無線ベアラを利用して前記第1ユーザ装置へ転送することを含む
     請求項6記載の通信制御方法。
  8.  基地局が、データ無線ベアラを利用して前記第1ユーザ装置から受信したデータを、コアネットワークへ転送することなく、第2ユーザ装置へ転送することと、
     前記基地局が、前記データのデータ量を、前記コアネットワークへ送信することと、を有する
     通信制御方法。
PCT/JP2022/027460 2021-07-16 2022-07-12 通信制御方法 WO2023286783A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2023534825A JPWO2023286783A5 (ja) 2022-07-12 通信制御方法、基地局、及びプロセッサ
US18/413,718 US20240196186A1 (en) 2021-07-16 2024-01-16 Communication control method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021118338 2021-07-16
JP2021-118338 2021-07-16

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US18/413,718 Continuation US20240196186A1 (en) 2021-07-16 2024-01-16 Communication control method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023286783A1 true WO2023286783A1 (ja) 2023-01-19

Family

ID=84919449

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/027460 WO2023286783A1 (ja) 2021-07-16 2022-07-12 通信制御方法

Country Status (2)

Country Link
US (1) US20240196186A1 (ja)
WO (1) WO2023286783A1 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013179451A (ja) * 2012-02-28 2013-09-09 Nec Commun Syst Ltd 無線通信システム、無線通信方法、無線通信装置、無線通信装置制御方法、及び、無線通信装置制御プログラム
JP2015503259A (ja) * 2011-10-24 2015-01-29 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基地局がD2D(Device−to−Device)通信をサポートする方法及びD2D端末が效率的にD2D通信要請信号を送信する方法
US20160014825A1 (en) * 2013-03-11 2016-01-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing device to device service in wireless communication system
WO2018002993A1 (ja) * 2016-06-27 2018-01-04 富士通株式会社 無線通信システム、無線端末、基地局、制御装置、及び無線通信方法
WO2019146721A1 (ja) * 2018-01-29 2019-08-01 日本電気株式会社 通信装置、基地局、端末装置、方法、プログラム、及びコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015503259A (ja) * 2011-10-24 2015-01-29 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基地局がD2D(Device−to−Device)通信をサポートする方法及びD2D端末が效率的にD2D通信要請信号を送信する方法
JP2013179451A (ja) * 2012-02-28 2013-09-09 Nec Commun Syst Ltd 無線通信システム、無線通信方法、無線通信装置、無線通信装置制御方法、及び、無線通信装置制御プログラム
US20160014825A1 (en) * 2013-03-11 2016-01-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing device to device service in wireless communication system
WO2018002993A1 (ja) * 2016-06-27 2018-01-04 富士通株式会社 無線通信システム、無線端末、基地局、制御装置、及び無線通信方法
WO2019146721A1 (ja) * 2018-01-29 2019-08-01 日本電気株式会社 通信装置、基地局、端末装置、方法、プログラム、及びコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体

Also Published As

Publication number Publication date
US20240196186A1 (en) 2024-06-13
JPWO2023286783A1 (ja) 2023-01-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109729566B (zh) 一种信息传输方法和设备
JP6724232B2 (ja) 無線通信システムにおけるネットワークスライスベースのnrのためのセル特定手順を実行する方法及び装置
CN108307472B (zh) 设备直通系统的通信方法及装置、通信系统
WO2021147979A1 (en) Methods and apparatus for sidelink relay channel establishment
CN108307536B (zh) 一种路由方法和设备
US8532056B2 (en) Device mobility for split-cell relay networks
JP6488238B2 (ja) 移動通信システム、無線通信装置、ネットワーク装置、及び無線端末
TWI804992B (zh) 層2使用者設備透過網路中繼進行信令傳輸的方法
JP6162209B2 (ja) ユーザ端末、プロセッサ、及び移動通信システム
EP3016469A1 (en) Mode switching method and device
EP3749046B1 (en) Processing methods for wireless backhaul communication, related devices and computer readable storage media
WO2019216371A1 (ja) 移動通信システム、中継ノード、及び基地局
WO2017118191A1 (zh) 一种控制面信息的传输方法及装置
JP7212204B2 (ja) 通信制御方法
WO2021192918A1 (ja) 通信制御方法
CN114258104A (zh) 层2用户设备通过网络中继进行信令传输的方法
WO2013189443A2 (zh) 一种家庭基站中获取标识和地址匹配关系的方法、系统及网关
TW202211717A (zh) 用於第2層ue到網絡中繼的連接建立方法與設備
WO2021136379A1 (en) Early packet filtering for sidelink ue discovery
JP6820937B2 (ja) 無線端末及びネットワーク装置
CN110495244B (zh) 控制用户设备的网络接入
CN109804708B (zh) 控制通信的方法、无线通信设备、接入点和无线通信系统
WO2023286783A1 (ja) 通信制御方法
WO2021235409A1 (ja) 通信制御方法
CN117280745A (zh) 发送和接收信号的方法、装置和通信系统

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22842126

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2023534825

Country of ref document: JP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE