WO2024069947A1 - ベアラ設定のための方法、情報処理装置、およびシステム - Google Patents

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WO2024069947A1
WO2024069947A1 PCT/JP2022/036740 JP2022036740W WO2024069947A1 WO 2024069947 A1 WO2024069947 A1 WO 2024069947A1 JP 2022036740 W JP2022036740 W JP 2022036740W WO 2024069947 A1 WO2024069947 A1 WO 2024069947A1
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network
bearer
bearer information
terminal device
plane
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PCT/JP2022/036740
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English (en)
French (fr)
Inventor
純 柿島
Original Assignee
株式会社インターネットイニシアティブ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/14Reselecting a network or an air interface
    • 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 disclosure relates to a method, information processing device, and system for bearer configuration in a mobile terminal.
  • Patent document 1 describes a technology in which a mobile terminal operates an application to provide a communication service using a bearer with a first communication network, and after the first communication network transmits slice information of a second communication network to the mobile terminal, the mobile terminal provides a communication service using a bearer with the second communication network.
  • a bearer is a logical communication path required to provide various commercial services, such as email services, web browsing services, chat services, streaming services such as video and music, game services, and VoIP (Voice over Internet Protocol) services.
  • various commercial services such as email services, web browsing services, chat services, streaming services such as video and music, game services, and VoIP (Voice over Internet Protocol) services.
  • the first communication network device and the second communication network device conform to different communication standards.
  • a network is selected in response to a request from a mobile terminal, and the mobile terminal establishes a bearer with the selected network.
  • the first communication network device and the second communication network device are owned by the same telecommunications carrier, and the MME (Mobility Management Entity) and AMF (Access and Mobility Management Function) are connected so that they can communicate with each other. Therefore, bearer coordination between the networks can utilize the connection between the MME (Mobility Management Entity) and AMF (Access and Mobility Management Function).
  • Patent Document 1 does not allow bearer coordination between networks.
  • different telecommunications carriers hold network devices that comply with the 5G communication standard and network devices that comply with the 4G communication standard, interconnection between the MME and AMF held by the other carrier is not possible. For this reason, bearer coordination cannot be achieved between a 5G mobile system and a 4G mobile system.
  • the objective of the present invention is to achieve bearer linkage between systems that comply with different communication standards.
  • Another object of the present invention is to achieve multiple bearer linkage between systems that comply with different communication standards.
  • a characteristic configuration of a method for achieving the above object is a method executed by a processor of an information processing device, The method involves a terminal device, which is connected to multiple bearers simultaneously, registering first bearer information required for setting up the multiple bearers in the first network, acquired via a communication path on the C-plane of the first network, when the terminal device is present in a coverage area of the first network, and when a first mobility management node of the first network receives a notification of completion of registration of the first bearer information, the terminal device establishes a communication path on the U-plane of the first network.
  • an information processing device includes a memory unit that stores instructions and a processor, the processor executing the instructions stored in the memory unit, The method includes registering first bearer information required for setting the multiple bearers in a first network, the first bearer information being acquired via a communication path on a C-plane of the first network when a terminal device simultaneously connected to multiple bearers is present in a coverage area of the first network, When a first mobility management node of the first network receives a notification of completion of registration of the first bearer information, the terminal device establishes a communication path on a U-plane of the first network, in an information processing device.
  • a characteristic configuration of a method for achieving the above object is a system, the system comprising: a terminal device; a first mobility management node that performs mobility control of the terminal device; and an information processing device that stores subscriber information associated with the terminal device;
  • the information processing device registers first bearer information required for setting the multiple bearers in the first network, the first bearer information being acquired via a communication path on a C-plane of the first network when a terminal device simultaneously connected to multiple bearers is present in a coverage area of the first network;
  • the system is configured such that when the first mobility management node receives a notification of completion of registration of the first bearer information, the terminal device establishes a communication path on the U-plane of the first network.
  • the above characteristic configuration provides a method for achieving bearer linkage between systems that comply with different communication standards.
  • FIG. 1 shows a schematic configuration diagram of a system for achieving bearer coordination between networks conforming to different wireless standards in one embodiment of the present disclosure.
  • 1 illustrates a detailed configuration example of a system for achieving bearer coordination between networks conforming to different wireless standards according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a sequence diagram of a bearer coordination system according to the first embodiment of the present disclosure.
  • 13 illustrates an example of a data structure of bearer information registered in a UDR of a subscriber database management server.
  • 1 illustrates an example of a data structure of bearer information registered in a UDR of a subscriber database management server.
  • FIG. 11 is a sequence diagram of a bearer coordination system according to a second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a sequence diagram for registering location information of a UE according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a sequence diagram for registering location information of a UE according to an embodiment of the present disclosure.
  • 2 is a hardware configuration diagram of a subscriber database management server according to an embodiment of the present disclosure.
  • the method further comprises: When the terminal device is present in a coverage area of a second network conforming to a communication standard different from that of the first network, the terminal device registers bearer information required for setting the plurality of bearers in the second network, the bearer information being acquired via a communication path on a C-plane of the second network (S320/S520); 2. The method according to claim 1, wherein the terminal device transmits data on a data communication path on a U-plane of the first network until a data communication path on a U-plane of the second network is established.
  • the method further comprises: via a communication path on the C-plane of the second network, Obtain a notification of completion of bearer setting information required for setting the plurality of bearers in the second network from a second mobility management node (138/118) in the second network (S330/S530); The method according to item 2, further comprising transmitting, to the first mobility management node, an instruction to delete the plurality of bearers in the first network in response to obtaining a notification of completion of setting of the bearer information (S332/S532).
  • Registering the first bearer information includes: Obtaining a registration request for the multiple bearers from the first mobility management node (S304/S504); Registering the first bearer information required for setting the multiple bearers in response to the registration request (S306/S506); 4. The method according to claim 3, further comprising: sending a notification of completion of registration of the first bearer information to the first mobility management node (S308/S508).
  • the method further comprises: The method according to claim 4, wherein when the terminal device is present in a coverage area of the second network, the method receives a registration confirmation request from a second mobility management node of the second network to confirm the registration of the first bearer information corresponding to the terminal device (S318/S518).
  • the method further comprises: Item 6. The method according to item 5, wherein, when it is determined that the first bearer information corresponding to the terminal device is registered in the information processing device, second bearer information required for setting the multiple bearers in the second network is created based on the first bearer information (S320/S520).
  • the method further comprises transmitting, to a second mobility management node, a registration result indicating that the first bearer information corresponding to the terminal device is registered in the information processing device (S322/S522), the registration result including a bearer identifier of the second bearer information.
  • the first bearer information includes an identifier of the terminal device present in the first network, bearer identifiers respectively corresponding to the plurality of bearers to which the terminal device is connected, and an identifier of a node that is a connection point to a network outside the first network.
  • An information processing device including a memory unit that stores instructions and a processor, the processor executing the instructions stored in the memory unit to:
  • the method includes registering first bearer information required for setting the multiple bearers in a first network, the first bearer information being acquired via a communication path on a C-plane of the first network when a terminal device simultaneously connected to multiple bearers is present in a coverage area of the first network,
  • a first mobility management node of the first network receives a registration completion notification of the first bearer information
  • the terminal device establishes a communication path on a U-plane of the first network.
  • a system comprising: a terminal device; a first mobility management node that performs mobility control for the terminal device; and an information processing device that stores subscriber information associated with the terminal device; The information processing device registers first bearer information required for setting the multiple bearers in the first network, the first bearer information being acquired via a communication path on a C-plane of the first network when a terminal device simultaneously connected to multiple bearers is present in a coverage area of the first network; A system, wherein when the first mobility management node receives a notification of completion of registration of the first bearer information, the terminal device is configured to establish a communication path on a U-plane of the first network.
  • FIG. 1 shows a schematic configuration diagram of a bearer linkage system 100 for achieving bearer linkage between networks conforming to different wireless standards in one embodiment of the present disclosure.
  • a user equipment (UE) 150 is configured to be able to communicate by switching the connection destination network between a first network 22 provided by a first communication carrier and a second network 24 provided by a second communication carrier according to its movement.
  • An instruction to switch between the first and second networks is given by a subscriber database management server 102 that can belong to both the first network 22 and the second network 24.
  • the first network 22 conforms to a first communication standard
  • the second network 24 conforms to a second communication standard different from the communication standard of the first network 22. Note that this configuration is for illustrative purposes only, and the number of communication carriers is not limited to two.
  • the subscriber database management server 102 may be realized by an information processing device of a well-known configuration.
  • the subscriber database management server 102 is a computer or a server computer located on the cloud.
  • the subscriber database management server 102 is composed of a computer having hardware resources such as a CPU (processor), ROM (Read Only Memory), RAM (Random Access Memory), and HDD (Hard Disk Drive).
  • the CPU executes various programs stored in the storage unit. In this way, information processing by software is realized using the hardware resources.
  • the various programs can be stored in various memories such as ROM and RAM, and in recording media such as HDD.
  • the functions of the subscriber database management server 102 may be consolidated into one device, or the functions may be distributed across multiple individual devices.
  • the subscriber database management server 102 determines the movement of the UE 150 based on the location registration request received from the UE 150, and outputs a network switching setting instruction.
  • the subscriber database management server 102 is equipped with a UDR (Unified Data Repository), which is shared between the telecommunications carrier 1 and the telecommunications carrier 2.
  • UDR Unified Data Repository
  • the subscriber database management server 102 stores bearer information and subscriber information in the UDR.
  • the bearer information and subscriber information are stored in a memory or HDD (Hard Disk Drive) which is a storage unit.
  • the subscriber database management server 102 can manage the bearer information when the UE 150 is using the first network 22, and the bearer information associated with the second network 24 after the UE 150 has moved.
  • the bearer information is a collection of information about multiple bearers that is organized so that it can be searched or stored.
  • the bearer information includes items for the identification number of UE150, the access point name, and the bearer identifiers assigned to each of the multiple bearers.
  • the bearer information may also include an item for the wireless type of the network to which UE150 is connected. Details of the bearer information will be described later with reference to Figures 4A and 4B.
  • the identification number of UE150 is a unique identifier assigned to UE150, for example, the International Mobile Subscriber Identity (IMSI) assigned to a mobile phone line contract.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • the access point name is a domain name that specifies a gateway (PGW-U in a 4G system, UPF in a 5G system) that serves as the connection point to a network 222 ( Figure 2) outside the core network, such as the Internet.
  • the access point name in a 4G system is an APN (Access Point Name)
  • the access point name in a 5G system is a DNN (Data Network Name).
  • the subscriber information is a collection of information on subscribers who have contracts with both telecommunications carrier 1 and telecommunications carrier 2, organized so that it can be searched or stored.
  • UE150 only needs to be equipped with a SIM, and may be realized, for example, as a mobile terminal such as a smartphone, a PDA (Personal Digital Assistant), a tablet computer, or a laptop computer (a so-called notebook computer).
  • UE150 may be realized by an information processing device of a well-known configuration.
  • UE150 has hardware resources such as a CPU (processor), ROM (Read Only Memory), RAM (Random Access Memory), and HDD (Hard Disk Drive).
  • the CPU executes various programs stored in the storage unit. This allows information processing by software to be realized using the hardware resources.
  • the various programs may be stored in various memories such as ROM and RAM, or in recording media such as a HDD.
  • the UE 150 is configured to run applications for using various services.
  • the services are services that utilize communication, such as email services, web browsing services, chat services, streaming services for video and music, and game services.
  • the first network 22 is composed of a first access network 162 and a first core network 12.
  • the second network 24 is composed of a second access network 164 and a second core network 14.
  • the UE 150 communicates with the core network 14 via the second access network 164.
  • UE150 can use the communication services of the application by using a bearer between first network 22 of communication carrier 1.
  • the bearer information used between first network 22 is handed over to UE150 so that a bearer can be set between second network 24 when switching to second network 24. This allows UE150 to link bearers even when moving between networks with different wireless standards. The specific process of handing over bearer information will be described later.
  • the access network (AN) 162 (164) is a network located between the core network 12 (14) and the UE 150, and is composed of radio base stations and radio line control devices. When radio waves transmitted from a base station of the access network 162 (164) reach the UE 150 with a predetermined power or more, the UE 150 can establish a connection with the access network 162 (164) and communicate with the core network 12 (14).
  • the core network 12 comprises a control plane processing device 110 and a user plane processing device 120.
  • the core network 14 comprises a control plane processing device 130 and a user plane processing device 140.
  • the control plane processing device refers to a group of network devices that transmit and receive control signals such as for establishing communication.
  • the user plane processing device refers to a group of network devices that transmit and receive user data.
  • the control plane processing devices 110, 130 and the user plane processing devices 120, 140 are configured separately for the telecommunications carrier 1 and the telecommunications carrier 2.
  • the control plane processing devices 110, 130 and the user plane processing devices 120, 140 can be realized by information processing devices of well-known configurations, similar to the subscriber database management server 102.
  • Access network 162 (164) includes a base station.
  • the base station of access network 162 complies with the communication standard of the first system
  • the base station of access network 164 complies with the communication standard of the second system.
  • FIG. 2 shows a detailed configuration example of a bearer linkage system 200 for achieving bearer linkage between networks conforming to different wireless standards according to one embodiment of the present disclosure.
  • the bearer linkage system 200 in FIG. 2 corresponds to the bearer linkage system 100 in FIG. 1.
  • the first network 22 conforms to the 4th Generation (4G) communication standard
  • the second network 24 conforms to the 5th Generation (5G) communication standard.
  • the core network 12 at least includes a subscriber server (HSS: Home Subscriber Server) 112, a PCRF (Policy and Charging Rules Function) 114, a PGW-C (Packet data network Gateway - Control plane) 116, and a mobility management node (MME: Mobility Management Entity) 118, which correspond to the control plane processing device 110 of FIG. 1.
  • the core network 12 also includes an SGW (Serving Gateway) 122 and a PGW-U (Packet data network Gateway - User plane) 124, which correspond to the user plane processing device 120 of FIG. 1.
  • the access network 162 is an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN).
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • Each node may be a logical node or a physical node.
  • the functions may be consolidated in one device, or may be distributed among multiple individual devices.
  • the first network 22 is not limited to this configuration and may include other auxiliary elements.
  • each node may be realized as an actual device unit, or may be realized in an architecture that provides the functions as a service.
  • the subscriber server (HSS) 112 is a 4G device that manages user contract information and authentication information, and notifies the mobility management node of this information when location registration is triggered.
  • the PCRF 114 is a node that controls the QoS and billing of user data transfer in 4G.
  • the QoS value determined by the PCRF 114 is notified to the PGW-C 116/PGW-U 124, the SGW 122, and the E-UTRAN 162.
  • PGW-C116 is a node that provides gateway control plane functions in 4G.
  • PGW-U124 is a node that provides a gateway user plane function in 4G.
  • PGW-U124 is a connection point with a network 222, such as the Internet, outside the 4G core network that provides the Internet and various application services.
  • UE150 is connected to the network 222 via PGW-U124.
  • SGW122 is a node that is connected to E-UTRAN162 and transfers U-plane data between E-UTRAN162 and PGW-U124.
  • the mobility management node (MME) 118 is a node that provides mobility control, session management, etc., and performs mobility control such as location registration, paging, and handover, and establishes or deletes bearers (data communication paths) BR.
  • the core network 14 at least includes a subscriber server (UDM: Unified Data Management) 132, which is the control plane processing device 130 in FIG. 1, a PCF (Policy Control function) 134, an SMF (Session Management Function) 136, and a mobility management node 138 (AMF: Access and Mobility management Function).
  • the core network 14 also includes at least a UPF (User Plane Function) 142, which corresponds to the user plane processing device 140 in FIG. 1.
  • the access network 164 is an NG-RAN (Next Generation Radio Access Network).
  • Each node of the PCF 134, the SMF 136, the UPF 142, and the AMF 138 may be a logical node or a physical node.
  • the functions may be consolidated in one device, or the functions may be distributed among multiple individual devices.
  • the second network 24 is not limited to this configuration and can include other additional elements.
  • the subscriber server (UDM) 132 is a 5G device that manages user contract information and authentication information, and notifies the mobility management node of this information when location registration is triggered.
  • PCF134 is a node that provides policy control functions in 5G.
  • SMF136 provides session management functions in 5G and is the node responsible for session management.
  • UPF142 is a node that provides user plane functions in 5G.
  • UPF144 is a connection point with a network 222 outside the 5G core network that provides the Internet and various application services, and assigns IP addresses to UE150.
  • the mobility management node (AMF) 138 is a node that provides mobility control in 5G, and performs mobility control such as location registration, paging, and handover, and establishes or deletes bearers (data communication paths) BR.
  • First Embodiment 3 is a sequence diagram of the bearer coordination system 200 shown in FIG. 2 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the first network 22 provided by the communication carrier 1 complies with the 4G communication standard
  • the second network 24 provided by the communication carrier 2 complies with the 5G communication standard.
  • an example when the UE 150 moves from a 5G coverage area to a 4G coverage area will be described.
  • UE 150 has launched multiple applications for using various services. It is also assumed that each node has registered the IP address of the node to which C-plane data is to be forwarded. For example, it is assumed that MME 118 has registered in advance the address of SGW 122 and the address of E-UTRAN 162. It is also assumed that prior to processing, UE 150 has identified the 4G base station to which it is to connect. In response to a location registration request from UE 150, subscriber database management server 102 has registered the location information of UE 150. Details of the process of registering the location information of UE 150 will be described later with reference to FIG. 6.
  • step S302 when UE 150 establishes a radio control link with a base station of E-UTRAN 162, it transmits a request to set up multiple bearers to MME 118.
  • UE 150 When UE 150 is running multiple applications (e.g., five applications indicated by APP#1 to APP#5), UE 150 requests the setting of multiple bearers for each application (five bearers in this example). Note that different services may be provided on different bearers or on the same bearer.
  • step S304 when the MME 118 receives a request to set up multiple bearers in the first network 22, it creates a bearer information registration request to set up a data communication path to a network 222 (FIG. 2) outside the core network 12.
  • the MME 118 transmits the bearer information registration request to the subscriber database management server 102 via the HSS 112.
  • the same signal when transmitted via one or more nodes, it may be represented as one step.
  • step S304 the transmission of the bearer information registration request from the MME 118 to the HSS 112 and the transmission from the HSS 112 to the subscriber database management server 102 are represented as one step.
  • the bearer information registration request may include the terminal identifier of UE 150, the access point name, and the bearer identifier.
  • the bearer information registration request may also include the wireless type (4G) of the network to which UE 150 is connected.
  • the access point name is a domain name that specifies PGW-U 124, which is the connection point to a network 222 outside the 4G core network 12.
  • the bearer identifier is assigned for each application, and includes, for example, bearer #1 to bearer #5.
  • step S306 the subscriber database management server 102 creates bearer information based on the bearer information registration request and registers it in the UDR.
  • FIG. 4A illustrates an example of a data structure 40A of bearer information registered in the UDR of the subscriber database management server 102.
  • the subscriber database management server 102 can store bearer information associated with the UE 150 of a subscriber who has a contract with both the telecommunications carrier 1 and the telecommunications carrier 2.
  • the "bearer information" includes items of a terminal identifier of the UE 150, an access point name which is the domain name of the PGW-U 124, and multiple bearer identifiers.
  • One access point name is assigned to one terminal identifier.
  • multiple bearer identifiers are assigned to one terminal identifier.
  • the access point name: APN #1 and the bearer identifiers: Bearer 1 to Bearer 5 are assigned to one terminal identifier.
  • the bearer information may include an item of the wireless type (4G) of the network. By including the wireless type item, the maintenance person can identify the type of the network to which the UE 150 is connected from the data structure 40A.
  • the data structure 40A shown in FIG. 4A can be stored as a data structure such as a table or a database.
  • the subscriber database management server 102 transmits a bearer information registration completion notification to the MME 118 via the HSS 112.
  • the bearer information registration completion notification may include an identifier of the UE 150.
  • step S310 when the MME 118 receives the bearer information registration completion notification, it sends a bearer setting instruction to instruct the setting of multiple bearers and the address of the registered SGW 122 to the E-UTRAN 162.
  • the MME 118 also sends the bearer setting instruction and the access point name (the address of the PGW-U 124) to the SGW 122.
  • each node constituting the bearer linkage system 200 registers in advance the IP address of the node to which C-plane data is to be transferred. Therefore, the processing from step S302 to step S310 allows control signals on the C-plane to be sent and received between 4G nodes. However, in the processing from step S302 to step S310, a data communication path on the U-plane with the 4G network is not established. In the next step S312, UE 150 establishes a data communication path on the U-plane in the 4G network.
  • E-UTRAN 162 sets up a communication path and multiple bearers between UE 150 based on the bearer setting instruction and the identifier of UE 150.
  • E-UTRAN 162 also sets up a communication path and multiple bearers between SGW 122 based on the bearer setting instruction and the address of SGW 122 received in step S310.
  • SGW 122 also sets up a communication path and multiple bearers between PGW-U 124 based on the bearer setting instruction and the access point name (address of PGW-U 124) received in step S310. This makes it possible to logically set up multiple bearers between UE 150 and the gateway that serves as the connection point with network 222 outside core network 12.
  • step S312 when the data communication path setting from UE 150 to PGW-U 124 is completed, UE 150 can start data communication using multiple bearers.
  • U-plane data from the external network to UE 150 reaches PGW-U 124 from the external network, it can be transmitted to UE 150 via SGW 122 and E-UTRAN 162.
  • step S314 UE150 moves from the coverage area of the 4G base station of E-UTRAN162 to the coverage area of the 5G base station of NG-RAN.
  • UE150 moves from the coverage area of the 4G base station to the coverage area of the 5G base station, it is necessary to change the device that handles wireless access control.
  • step S314 the UE 150 after moving determines whether or not a handover is necessary based on the radio quality received from the base station. Even after moving to the 5G coverage area, the UE 150 receives both radio waves from the 4G base station of the E-UTRAN 162 and radio waves from the 5G base station of the NG-RAN 164. The UE 150 determines that a handover is necessary when the signal strength from the 5G base station of the NG-RAN 164, which is the switching destination, is equal to or greater than a predetermined value or is greater than the signal strength from the 4G base station of the E-UTRAN 162. When the UE 150 determines that a handover is necessary, it identifies the 5G base station to which the UE 150 is to be switched.
  • the subscriber database management server 102 registers the location information of the UE 150 in accordance with a location registration request from the UE 150. Details of the registration process of the location information of the UE 150 will be described later with reference to FIG. 7.
  • the UE 150 even after the UE 150 moves, it maintains the data communication path on the U-plane of the first network set in step S312 until a data communication path on the U-plane of the second network 24 is established, that is, from step S316 to step S326. Packets addressed to UE 150 that arrive during the processing of steps S314 to S326 are transmitted to UE 150 on the U-plane of the first network 22 via the path "PGW-U 124" ⁇ "SGW 122" ⁇ "E-UTRAN 162". This makes it possible to prevent packet loss in communications addressed to UE 150, even after the UE 150 moves into the coverage area of a 5G base station.
  • step S316 UE 150 transmits a handover request and a multiple bearer setting request to AMF 138 together with the terminal identifier via NG-RAN 164.
  • each node constituting bearer linking system 200 registers in advance the IP address of the node to which C-plane data is to be transferred, and each node can transmit and receive control signals via a communication path on the C-plane of second network 24.
  • step S318 when the AMF 138 receives the bearer setting request in the second network 24, it sends a registration confirmation request to the subscriber database management server 102 via the UDM 132 to confirm whether the bearer information corresponding to the UE 150 that sent the bearer setting request in step S316 has been registered.
  • the registration confirmation request may include the terminal identifier, access point name, and wireless type of the UE 150.
  • the access point name is a domain name that specifies the UPF 142 that is the connection point to the network 222 outside the 5G core network 14.
  • step S320 the subscriber database management server 102 checks whether bearer information corresponding to the terminal identifier of UE 150 is registered in the UDR based on the received bearer registration confirmation request. Specifically, using the terminal identifier of UE 150 that sent the bearer setting request in step S316 as a key, the subscriber database management server 102 searches for bearer information associated with the terminal identifier of UE 150 from the data structure 40A shown in FIG. 4A. When the subscriber database management server 102 can search for information on multiple bearers corresponding to UE 150, it reads it out. The subscriber database management server 102 transfers the read bearer information associated with the first network (4G) before UE 150 moved to new bearer information associated with the second network (5G) after the move, and holds the new post-move bearer information in the UDR.
  • the subscriber database management server 102 transfers the read bearer information associated with the first network (4G) before UE 150 moved to new bearer information associated with the second network (5G) after the move, and holds the new post-mov
  • FIG. 4B illustrates an example of data structure 40B of post-movement bearer information registered in the UDR of the subscriber database management server 102.
  • the post-movement bearer information includes items such as the terminal identifier of UE 150, the access point name (DNN) which is the domain name of UPF 142 received in step S318, and multiple bearer identifiers.
  • One access point name is assigned to one terminal identifier.
  • multiple bearer identifiers are assigned to one terminal identifier.
  • the bearer identifiers included in the post-movement bearer information are copies of the bearer identifiers registered in data structure 40A.
  • the bearer identifiers of the post-movement bearer information associated with the second network are the bearer identifiers of the bearer information associated with the first network: Bearer 1 to Bearer 5.
  • step S320 when the subscriber database management server 102 determines that the bearer information corresponding to the terminal identifier of the UE 150 is registered in the UDR, in step S322, the subscriber database management server 102 transmits a registration result indicating that the bearer information has been registered to the AMF 138/SMF 136 via the UDM 132.
  • the bearer information registration result may include the bearer identifier of the bearer information associated with the second network and the identifier of the UE 150.
  • step S320 if the subscriber database management server 102 determines that the bearer information corresponding to the terminal identifier of the UE 150 is not registered in the UDR, it does not create the data structure 40B, but simply sends a notification of the absence of bearer information to the AMF 138/SMF 136 via the UMD 132.
  • step S324 when the AMF 138 receives the result of the bearer information registration, it transmits a bearer setting instruction to the NG-RAN 164 and the UPF 142 to instruct the setting of a bearer on the second network 24. Note that, prior to step S324, the AMF 138 has previously registered the addresses of the nodes (NG-RAN 164 and the UPF 142) to which the C-plane data is to be forwarded.
  • NG-RAN 164 sets up a communication path and multiple bearers on the second network 24 between UE 150 and NG-RAN 164 based on the bearer setting instruction and the identifier of UE 150. In addition, NG-RAN 164 sets up a communication path and multiple bearers between UPF 142 and NG-RAN 164 based on the bearer setting instruction and the address of UPF 142.
  • step S328 the UPF 142 sends a notification of completion of multiple bearer configuration on the second network 24 to the AMF 138 via the SMF 136.
  • step S330 the AMF 138 sends a notification of completion of multiple bearer configuration on the second network 24 to the subscriber database management server 102 via the UDM 132.
  • step S332 when the subscriber database management server 102 receives notification that multiple bearers on the second network 24 have been set up, the subscriber database management server 102 sends an instruction to delete the multiple bearers on the first network 22 to the MME 118 via the HSS 112.
  • step S334 MME 118 instructs E-UTRAN 162 and SGW 122 to delete multiple bearers and releases the 4G bearer.
  • the UE 150 can cooperate with the bearer.
  • the UE 150 uses the communication service of the application using the bearer with the first network 22 of the first telecommunications carrier.
  • the subscriber database management server 102 registers in the storage unit the bearer information for setting a communication path with the external network 222 via the first network 22.
  • the subscriber database management server 102 creates new bearer information associated with the second network of the movement destination in response to a request from the UE 150 and registers it in the storage unit.
  • the multiple bearer identifiers included in the registered bearer information associated with the first network 22 are registered in the storage unit as bearer identifiers of new bearer information associated with the second network of the movement destination.
  • the bearer identifiers are taken over, the UE 150 can continue to use the communication service even after moving to the second network with a different wireless standard.
  • Second Embodiment 5 is a sequence diagram of the bearer linking system 200 shown in FIG. 2 according to the second embodiment of the present disclosure.
  • the sequence in the second embodiment is a sequence when the UE 150 moves from a 4G coverage area to a 5G coverage area, and is different from the sequence when the UE 150 moves from a 5G coverage area to a 4G coverage area in the first embodiment in terms of components that perform each process, but the contents of the process are generally the same, and the same processes may not be described.
  • the first network 22 complies with the 4G communication standard
  • the second network 24 complies with the 5G communication standard.
  • UE150 Prior to the processing, UE150 is assumed to have launched multiple applications for using various services. Each node is assumed to have registered the IP address of the node to which C-plane data is to be forwarded. For example, AMF138 is assumed to have registered in advance the address of NG-RAN164 and the address of UPF142. Furthermore, prior to the processing, UE150 is assumed to have identified the 5G base station to which it is to connect. In response to a location registration request from UE150, subscriber database management server102 registers the location information of UE150. Details of the process of registering the location information of UE150 will be described later with reference to FIG. 7.
  • step S502 when UE 150 establishes a radio control link with a base station of NG-RAN 164, it transmits a bearer setting request to AMF 138.
  • UE 150 When UE 150 is running multiple applications, UE 150 makes a request to set up multiple bearers for each application.
  • step S504 when the AMF 138 receives a request to set up multiple bearers in the second network 24, it creates a bearer information registration request to set up a data communication path to a network 222 (FIG. 2) outside the core network 14.
  • the AMF 138 sends the bearer information registration request to the subscriber database management server 102 via the UDM 132.
  • the bearer information registration request may include the terminal identifier of UE 150, an access point name, and a bearer identifier.
  • the bearer information registration request may also include the wireless type (5G) of the network to which UE 150 is connected.
  • the access point name is a domain name that specifies UPF 142, which is the connection point to network 222 outside 5G core network 14.
  • step S506 the subscriber database management server 102 creates bearer information based on the bearer information registration request and registers it in the UDR.
  • FIG. 4B illustrates an example of a data structure 40B of bearer information registered in the UDR of the subscriber database management server 102.
  • the bearer information includes items for the terminal identifier of UE 150, an access point name which is the domain name of UPF 142, and multiple bearer identifiers.
  • an access point name: DNN#1 and bearer identifiers: bearer 1 to bearer 5 are assigned to one terminal identifier.
  • the bearer information may also include an item for the wireless type (5G) of the network. By including an item for the wireless type, a maintenance person can identify the type of network to which UE 150 is connected from data structure 40B.
  • 5G wireless type
  • the subscriber database management server 102 transmits a bearer information registration completion notification to the AMF 138 via the UDM 132.
  • the bearer information registration completion notification may include an identifier of the UE 150.
  • step S510 when the AMF 138 receives the bearer information registration completion notification, it transmits a bearer setting instruction to instruct the bearer setting and the address of the registered UPF 142 to the NG-RAN 164.
  • the AMF 138 also transmits the bearer setting instruction to the UPF 142.
  • each node constituting the bearer linkage system 200 registers in advance the IP address of the node to which C-plane data is to be transferred. Therefore, the processing from step S502 to step S510 allows control signals on the C-plane to be sent and received between 5G nodes. However, in the processing from step S502 to step S510, a data communication path on the U-plane in the 5G network is not established. In the next step S512, UE 150 establishes a data communication path on the U-plane in the 5G network.
  • NG-RAN 164 sets up a communication path and multiple bearers between UE 150 based on the bearer setting instruction and the identifier of UE 150. NG-RAN 164 also sets up a communication path and multiple bearers between UPF 142 based on the bearer setting instruction and the address of UPF 142 received in step S510. This makes it possible to logically set up multiple bearers between UE 150 and a gateway that serves as a connection point with network 222 outside core network 14. When the communication path setting from UE 150 to UPF 142 is complete, UE 150 can start communication using multiple bearers.
  • step S514 UE 150 moves from the coverage area of the 5G base station of NG-RAN 164 to the coverage area of the 4G base station of E-UTRAN 162. Even after the move, UE 150 is assumed to still be receiving radio waves from both the 4G base station of E-UTRAN 162 and the 5G base station of NG-RAN 164.
  • step S514 after the movement, UE 150 judges whether or not a handover is necessary based on the wireless quality received from the base station. Specifically, UE 150 judges that a handover is necessary when the signal strength from the 4G base station of EG-UTRAN 162, which is the switching destination, is equal to or greater than a predetermined value, or is greater than the signal strength from the 5G base station of NG-RAN 164. When UE 150 judges that a handover is necessary, it identifies the switching destination 4G base station. When the switching destination 4G base station of UE 150 is identified, subscriber database management server 102 registers the location information of UE 150 in accordance with a location registration request from UE 150. Details of the registration process of the location information of UE 150 will be described later with reference to FIG. 6.
  • UE 150 maintains the data communication path on the U-plane of the second network set in step S512.
  • Packets addressed to UE 150 that arrive during the processing of steps S514 to S526 are transmitted to UE 150 via the "UPF 142" ⁇ "NG-RAN 164" route on the U-plane of the second network 24. This makes it possible to prevent packet loss in communications addressed to UE 150, even after UE 150 moves into the coverage area of a 4G base station.
  • step S5166 UE 150 transmits a handover request and a multiple bearer setting request to MME 118 via E-UTRAN 162 together with the terminal identifier.
  • step S5128 when the MME 118 receives the bearer setting request in the first network 22, it sends a registration confirmation request to the subscriber database management server 102 via the HSS 112 to confirm whether information on multiple bearers corresponding to the UE 150 has been registered.
  • the registration confirmation request can include the terminal identifier, access point name, and wireless type of the UE 150.
  • the access point name is a domain name (APN) that specifies the PGW-U 124, which is the connection point to the network 222 outside the 4G core network 12.
  • the subscriber database management server 102 checks whether bearer information corresponding to the terminal identifier of UE150 is registered in the UDR based on the received bearer registration confirmation request. Specifically, using the terminal identifier as a key, the subscriber database management server 102 searches for the presence or absence of bearer information associated with the terminal identifier of UE150 from the data structure 40B shown in FIG. 4B. Furthermore, when there is information on multiple bearers corresponding to UE150, the subscriber database management server 102 determines that the bearer information associated with the second network (5G) before UE150 moved has been registered, and transfers the bearer information to new bearer information associated with the first network (4G) after the move. The subscriber database management server 102 creates new bearer information and stores it in the UDR.
  • the second network 5G
  • FIG. 4A illustrates an example of data structure 40A of post-movement bearer information registered in the UDR of subscriber database management server 102.
  • the post-movement bearer information includes items such as the terminal identifier of UE 150, the access point name (APN) which is the domain name of PGW-U 124 received in step S518, and multiple bearer identifiers.
  • One access point name is assigned to one terminal identifier.
  • multiple bearer identifiers are assigned to one terminal identifier.
  • the bearer identifiers included in the post-movement bearer information are copies of the bearer identifiers registered in data structure 40B.
  • the bearer identifiers of the post-movement bearer information associated with the first network are the bearer identifiers of the bearer information associated with the second network: Bearer 1 to Bearer 5.
  • step S520 when the subscriber database management server 102 determines that the bearer information corresponding to the terminal identifier of the UE 150 is registered in the UDR, in step S522, the subscriber database management server 102 transmits a registration result indicating that the bearer information has been registered to the MME 118 via the HSS 112.
  • the bearer information registration result may include the bearer identifier of the bearer information associated with the second network and the identifier of the UE 150.
  • step S524 when the MME 118 receives the bearer information registration result, it transmits a bearer setting instruction to the E-UTRAN 162 and the PGW-U 124 to instruct the setting of a bearer on the first network 22. Note that it is assumed that the MME 118 has previously registered the addresses of the nodes (E-UTRAN 162 and the PGW-U 124) to which the C-plane data is to be forwarded prior to step S524.
  • E-UTRAN 162 sets up a communication path and multiple bearers on the first network 22 between UE 150 and E-UTRAN 162 based on the bearer setting instruction and the identifier of UE 150. Also, E-UTRAN 162 sets up a communication path and multiple bearers between SGW 122 based on the bearer setting instruction and the address of SGW 122. Also, SGW 122 sets up a communication path and multiple bearers between PGW-U 124 based on the bearer setting instruction.
  • step S530 the MME 118 sends a notification of completion of multiple bearer setup on the first network 22 to the subscriber database management server 102 via the HSS 112.
  • step S532 when the subscriber database management server 102 receives notification that multiple bearers on the first network 22 have been set up, it sends an instruction to delete multiple bearers on the second network 24 to the AMF 138 via the UDM 132.
  • step S534 AMF 138 instructs NG-RAN 164 and UPF 142 to delete multiple bearers and releases the 5G bearer.
  • the UE 150 can cooperate with the bearer.
  • the UE 150 uses the communication service of the application using the bearer with the second network 24 of the telecommunications carrier 2.
  • the subscriber database management server 102 registers in the storage unit the bearer information for setting a communication path with the external network 222 via the second network 24.
  • the subscriber database management server 102 creates new bearer information associated with the first network of the movement destination in response to a request from the UE 150 and registers it in the storage unit.
  • the multiple bearer identifiers included in the registered bearer information associated with the second network 24 are registered in the storage unit as bearer identifiers of new bearer information associated with the first network of the movement destination.
  • the bearer identifiers are taken over, the UE 150 can continue to use the communication service even after moving to the first network with a different wireless standard.
  • FIG. 6 is a sequence diagram of a bearer linkage system 200 that registers location information of a UE 150 in a subscriber database management server 102 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 shows the operation of the UE 150 for registering its location in a first network 22 that complies with the 4G communication standard. Specifically, in FIG. 6, the location registration process of the UE 150 is performed before step S302 in FIG. 3, or after step S514 and before step S516 in FIG. 5.
  • UE 110 makes a location registration request to MME 118 at the base where UE 110 is located, using an identifier unique to UE 110.
  • the UE identifier is, for example, IMSI (International Mobile Subscriber Identity).
  • the MME 118 transmits a location registration request signal to the HSS 112.
  • the location registration request signal may include an identifier of the MME 118 and an identifier of the UE 110.
  • step S606 the HSS 112 stores the fact that the UE 150 has connected to the MME 118.
  • the HSS 112 transmits a location registration request signal to the subscriber database management server 102.
  • step S608 the subscriber database management server 102 registers the identifier of the MME 118 at the base where the UE 110 is located and the identifier of the UE 110 in the memory unit of the subscriber database management server 102 based on the location registration request signal.
  • step S610 after registering the location information of UE 110 including the identifier of MME 118 of the base where UE 110 is located and the identifier of UE 110, the subscriber database management server 102 transmits a location registration completion signal to UE 150 via HSS 112 and MME 18.
  • UE 150 can be registered in the first network 22.
  • FIG. 7 is a sequence diagram of a bearer linkage system 200 that registers location information of a UE 150 in a subscriber database management server 102 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 shows the operation of the UE 150 for location registration in a second network 24 that complies with the 5G communication standard.
  • the location registration process of the UE 150 is performed after step S314 and before step S316 in FIG. 3, or before step S502 in FIG. 5.
  • step S702 UE110 sends a location registration request to AMF138 of the base station where UE110 is located, using an identifier unique to UE110.
  • the AMF 138 transmits a location registration request signal to the UDM 132.
  • the location registration request signal may include an identifier of the AMF 138 and an identifier of the UE 110.
  • step S706 UDM132 stores the fact that UE150 has connected to AMF138. UDM132 transmits a location registration request signal to subscriber database management server 102.
  • step S708 the subscriber database management server 102 registers the identifier of the AMF 138 of the base station where the UE 110 is located and the identifier of the UE 110 in the memory unit of the subscriber database management server 102 based on the location registration request signal.
  • step S710 after registering the location information of UE 110 including the identifier of AMF 138 of the base where UE 110 is located and the identifier of UE 110, the subscriber database management server 102 transmits a location registration completion signal to UE 150 via UDM 132 and AMF 138.
  • UE 150 can be registered in the second network 24.
  • FIG. 8 is a hardware configuration diagram of a subscriber database management server 102 according to one embodiment of the present disclosure.
  • the subscriber database management server 102 can be realized as a computer device comprising a processor 802, a memory 804, a HDD 806, and a communication interface (IF) 808. These components of the subscriber database management server 102 are electrically connected to each other by a bus 814.
  • the hardware configuration of the subscriber database management server 102 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured to exclude some of the devices.
  • the processor 802 controls the overall operation of the subscriber database management server 102.
  • the processor 802 may include a CPU (Central Processing Unit), an MPU (Micro Processing Unit), and a GPU (Graphics Processing Unit).
  • the processor 802 reads out a program from the HDD 806, which will be described later.
  • the processor 802 then expands the read program into the memory 804, which will be described later.
  • the processor 802 executes the expanded program.
  • the processor 802 executes a series of instructions contained in the program expanded into the memory 804, based on a signal provided to the subscriber database management server 102, or based on the establishment of a predetermined condition.
  • Memory 804 is a main storage device. Memory 804 is composed of storage devices such as ROM (Read Only Memory) and RAM (Random Access Memory). As an example, memory 804 provides a working area for processor 802 by temporarily storing programs and various data that processor 802 reads from HDD 806 (described below). Memory 804 stores at least an operating system. The operating system is a computer program for controlling the overall operation of subscriber database management server 102.
  • HDD806 is an auxiliary storage device. HDD806 permanently stores programs and data. HDD806 is realized as a non-volatile storage device. HDD806 may be realized as other non-volatile storage devices such as non-volatile semiconductor memory, flash memory, etc. HDD806 stores, for example, programs for realizing communication with other computers or terminals.
  • the communication IF 808 controls the sending and receiving of various data in the subscriber database management server 102.
  • the communication IF 808 controls communications via the core network provided by the telecommunications carrier.
  • the input/output interface (IF) 810 is an interface through which the subscriber database management server 102 accepts data input and outputs data.
  • the input/output IF 810 may input and output data via a USB (Universal Serial Bus) or the like.
  • Input devices connected to the input/output IF 810 may include physical buttons, cameras, microphones, mice, keyboards, sticks, levers, touch panels, fingerprint reading sensors, vein sensors, and the like.
  • Output devices connected to the input/output IF 810 may include displays, speakers, and the like.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • APN Access Point Name
  • DNN Data Network Name
  • HSS Home Subscriber Server
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • MME Mobility Management Entity
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • PCF Policy Control function
  • PGW-C Packet data network Gateway - Control plane
  • PGW-U Packet data network Gateway - User plane
  • SGW Serving Gateway SMF: Session Management Function
  • UE User Equipment
  • UDM Unified Data Management
  • UDR Unified Data Repository
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • Core network 14 Core network 40 (A/B): Data structure 110: Control plane processing device 120: User plane processing device 130: Control plane processing device 140: User plane processing device 112: Subscriber server (HSS) 114...PCRF 116...PGW-C 118... Mobility management node (MME) 122...SGW 124...PGW-U 132...Subscriber Server (UDM) 134...PCF 136...SMF 138... Mobility Management Node (AMF) 142...UPF 162...E-UTRAN 164...NG-RAN

Landscapes

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

Abstract

異なる通信規格に準拠するシステム間でベアラ連携を図る。 情報処理装置のプロセッサによって実行される方法であって、複数ベアラに同時に接続している端末装置が、第1ネットワークのカバレッジエリアに在圏しているときに、第1ネットワークのCプレーン上の通信経路を介して取得した、第1ネットワークにおける複数ベアラの設定に必要となる第1のベアラ情報を登録し、第1のベアラ情報の登録完了通知を第1ネットワークの第1のモビリティ管理ノードが受信すると、端末装置は、第1ネットワークのUプレーン上の通信経路を確立する、方法。

Description

ベアラ設定のための方法、情報処理装置、およびシステム
 本開示は、移動端末におけるベアラ設定のための方法、情報処理装置、およびシステムに関する。
 特許文献1には、移動端末がアプリケーションを作動させて、第1の通信ネットワークとの間でベアラを使用して通信サービスを提供し、第1の通信ネットワークが、第2の通信ネットワークのスライス情報を移動端末に送信した後に、移動端末が、第2の通信ネットワークとの間でベアラを使用して通信サービスを提供する技術が記載されている。
 ベアラとは、例えば、メールサービス、ウェブブラウジングサービス、チャットサービス、動画・音楽などのストリーミングサービス、ゲームサービス、VoIP(Voice over Internet Protocol)サービスなどの各商用サービスを提供するために必要な論理的な通信経路である。
 特許文献1においては、第1の通信ネットワーク装置と第2の通信ネットワーク装置とは異なる通信規格に準拠する。移動端末の要求に応じてネットワークを選択し、移動端末は選択されたネットワークとの間でベアラを確立する。第1の通信ネットワーク装置と第2の通信ネットワーク装置とは同一通信事業者が保持しており、MME(Mobility Management Entity)とAMF(Access and Mobility Management Function)とは通信可能に接続されている。このため、ネットワーク間のベアラ連携は、MME(Mobility Management Entity)とAMF(Access and Mobility Management Function)との接続を利用できる。
特開2020-500432
 しかしながら、同一通信事業者が、異なる通信規格に準拠するネットワーク装置を保持しない場合、特許文献1の構成ではネットワーク間のベアラ連携を図ることはできなかった。例えば、5G通信規格に準拠するネットワーク装置と、4G通信規格に準拠するネットワーク装置とを異なる通信事業者が保持するとき、別の事業者が保持するMMEとAMFとの間の相互接続はできない。このため、5Gモバイルシステムと4Gモバイルシステム間で、ベアラ連携を図ることができなかった。
 本発明の目的は、異なる通信規格に準拠するシステム間でベアラ連携を図ることを目的とする。
 本発明の他の目的は、異なる通信規格に準拠するシステム間で、複数のベアラ連携を図ることを目的とする。
〔構成1〕
 上記目的を達成するための方法の特徴構成は、情報処理装置のプロセッサによって実行される方法であって、
 複数ベアラに同時に接続している端末装置が、第1ネットワークのカバレッジエリアに在圏しているときに、前記第1ネットワークのCプレーン上の通信経路を介して取得した、前記第1ネットワークにおける前記複数ベアラの設定に必要となる第1のベアラ情報を登録し、前記第1のベアラ情報の登録完了通知を前記第1ネットワークの第1のモビリティ管理ノードが受信すると、前記端末装置は、前記第1ネットワークのUプレーン上の通信経路を確立する方法にある。
〔構成2〕
 上記目的を達成するための方法の特徴構成は、指示を記憶する記憶部と、プロセッサを備えた情報処理装置であって、前記プロセッサは前記記憶部に記憶された命令を実行することにより、
 複数ベアラに同時に接続している端末装置が、第1ネットワークのカバレッジエリアに在圏しているときに、前記第1ネットワークのCプレーン上の通信経路を介して取得した、前記第1ネットワークにおける前記複数ベアラの設定に必要となる第1のベアラ情報を登録することを含み、
 前記第1のベアラ情報の登録完了通知を前記第1ネットワークの第1のモビリティ管理ノードが受信すると、前記端末装置は、前記第1ネットワークのUプレーン上の通信経路を確立する、情報処理装置にある。
〔構成3〕
 上記目的を達成するための方法の特徴構成は、システムであって、前記システムは端末装置と、前記端末装置のモビリティ制御をおこなう第1のモビリティ管理ノードと、前記端末装置に関連付けられる加入者情報を格納する情報処理装置とを備え、
 前記情報処理装置は、複数ベアラに同時に接続している端末装置が、第1ネットワークのカバレッジエリアに在圏しているとき、前記第1ネットワークのCプレーン上の通信経路を介して取得した、前記第1ネットワークにおける前記複数ベアラの設定に必要となる第1のベアラ情報を登録し、
 前記第1のベアラ情報の登録完了通知を前記第1のモビリティ管理ノードが受信すると、前記端末装置は、前記第1ネットワークのUプレーン上の通信経路を確立するよう構成されている、システムにある。
 上記の特徴構成によれば、異なる通信規格に準拠するシステム間で、ベアラ連携を図るための方法を提供することができる。
本開示の一実施形態における異なる無線規格に準拠するネットワーク間でベアラ連携を図るためのシステムの概略構成図を示す。 本開示の一実施形態に係る異なる無線規格に準拠するネットワーク間でベアラ連携を図るためのシステムの詳細の構成例を示す。 本開示の第1の実施形態によるベアラ連携システムのシーケンス図である。 加入者データベース管理サーバのUDRに登録されるベアラ情報のデータ構造を例示する。 加入者データベース管理サーバのUDRに登録される、ベアラ情報のデータ構造を例示する。 本開示の第2の実施形態によるベアラ連携システムのシーケンス図である。 本開示の一実施形態に係るUEの在圏情報を登録するためのシーケンス図である。 本開示の一実施形態に係るUEの在圏情報を登録するためのシーケンス図である。 本開示の一実施形態に係る加入者データベース管理サーバのハードウェア構成図である。
[本発明の実施形態の説明]
 最初に、本発明の実施形態の内容を列記して説明する。本発明の一実施形態は、以下のような構成を備える。
〔項目1〕
 情報処理装置(102)のプロセッサによって実行される方法であって、
 複数ベアラに同時に接続している端末装置(150)が、第1ネットワークのカバレッジエリアに在圏しているときに、前記第1ネットワークのCプレーン上の通信経路を介して取得した、前記第1ネットワークにおける前記複数ベアラの設定に必要となる第1のベアラ情報を登録し(S306/S506)、
 前記第1のベアラ情報の登録完了通知を前記第1ネットワークの第1のモビリティ管理ノード(118/138)が受信すると、前記端末装置は、前記第1ネットワークのUプレーン上の通信経路を確立する、方法。
〔項目2〕
 前記方法は、さらに、
 前記端末装置が、前記第1ネットワークとは異なる通信規格に準拠する第2ネットワークのカバレッジエリアに在圏すると、前記第2ネットワークのCプレーン上の通信経路を介して取得した、前記第2ネットワークにおける前記複数ベアラの設定に必要となるベアラ情報を登録し(S320/S520)、
 前記端末装置は、前記第2ネットワークのUプレーン上のデータ通信経路が確立されるまで、前記第1ネットワークのUプレーン上のデータ通信経路でデータ伝送する、項目1に記載の方法。
〔項目3〕
 前記方法は、さらに、
 前記第2ネットワークのCプレーン上の通信経路を介して、
  前記第2ネットワークの第2のモビリティ管理ノード(138/118)から、前記第2ネットワークにおける前記複数ベアラの設定に必要となるベアラ情報の設定完了通知を取得し(S330/S530)、
  前記ベアラ情報の設定完了通知の取得に応じて、前記第1のモビリティ管理ノードへ、前記第1ネットワークにおける前記複数ベアラの削除指示を送信する(S332/S532)、項目2に記載の方法。
〔項目4〕
 前記第1のベアラ情報を登録することは、
  前記第1のモビリティ管理ノードから前記複数ベアラの登録要求を取得し(S304/S504)、
  前記登録要求に応じて前記複数ベアラの設定に必要となる前記第1のベアラ情報を登録し(S306/S506)、
  前記第1のモビリティ管理ノードに、前記第1のベアラ情報の登録完了通知を送信すること(S308/S508)を含む、項目3に記載の方法。
〔項目5〕
 前記方法は、さらに、
 前記端末装置が、前記第2ネットワークのカバレッジエリアに在圏すると、前記第2ネットワークの第2のモビリティ管理ノードから、前記端末装置に対応する前記第1のベアラ情報の登録を確認する登録確認要求を受信する(S318/S518)、項目4に記載の方法。
〔項目6〕
 前記方法は、さらに、
 前記端末装置に対応する前記第1のベアラ情報が前記情報処理装置に登録されていると判定すると、前記第1のベアラ情報に基づいて、前記第2ネットワークにおける前記複数ベアラの設定に必要となる第2のベアラ情報を作成する(S320/S520)、項目5に記載の方法。
〔項目7〕
 前記方法は、さらに
 第2のモビリティ管理ノードに、前記端末装置に対応する前記第1のベアラ情報が前記情報処理装置に登録されていることを示す登録結果を送信し(S322/S522)、前記登録結果は、前記第2のベアラ情報のベアラ識別子を含む、項目6に記載の方法。
〔項目8〕
 前記第1のベアラ情報は、前記第1ネットワークに在圏する前記端末装置の識別子と、前記端末装置が接続している前記複数ベアラにそれぞれ対応付けられたベアラ識別子と、第1ネットワーク外のネットワークへの接続点となるノードの識別子とを含む、項目7に記載の方法。
〔項目9〕
 前記第2のベアラ情報は、前記移動した端末装置の識別子と、登録済みの第1のベアラ情報に含まれるベアラ識別子をコピーしたベアラ識別子とを含む、項目8に記載の方法。
〔項目10〕
 指示を記憶する記憶部と、プロセッサを備えた情報処理装置であって、前記プロセッサは前記記憶部に記憶された命令を実行することにより、
 複数ベアラに同時に接続している端末装置が、第1ネットワークのカバレッジエリアに在圏しているときに、前記第1ネットワークのCプレーン上の通信経路を介して取得した、前記第1ネットワークにおける前記複数ベアラの設定に必要となる第1のベアラ情報を登録することを含み、
 前記第1のベアラ情報の登録完了通知を前記第1ネットワークの第1のモビリティ管理ノードが受信すると、前記端末装置は、前記第1ネットワークのUプレーン上の通信経路を確立する、情報処理装置。
〔項目11〕
 システムであって、前記システムは端末装置と、前記端末装置のモビリティ制御をおこなう第1のモビリティ管理ノードと、前記端末装置に関連付けられる加入者情報を格納する情報処理装置とを備え、
 前記情報処理装置は、複数ベアラに同時に接続している端末装置が、第1ネットワークのカバレッジエリアに在圏しているとき、前記第1ネットワークのCプレーン上の通信経路を介して取得した、前記第1ネットワークにおける前記複数ベアラの設定に必要となる第1のベアラ情報を登録し、
 前記第1のベアラ情報の登録完了通知を前記第1のモビリティ管理ノードが受信すると、前記端末装置は、前記第1ネットワークのUプレーン上の通信経路を確立するよう構成される、システム。
[本発明の実施形態の詳細]
 以下では、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本開示は以下の例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が本開示に含まれることが意図される。以下の説明では、各図面において、同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を繰り返さない。
 図1は、本開示の一実施形態における異なる無線規格に準拠するネットワーク間でベアラ連携を図るためのベアラ連携システム100の概略構成図を示す。ユーザ端末(UE)150は、その移動に応じて、接続先のネットワークを、通信事業者1の提供する第1ネットワーク22と、通信事業者2の提供する第2ネットワーク24との間で切り替えて通信可能に構成される。第1と第2のネットワークの切り替え指示は、第1ネットワーク22と第2ネットワーク24との両方に属することができる加入者データベース管理サーバ102が行う。第1ネットワーク22は、第1の通信規格に準拠し、第2ネットワーク24は、第1ネットワーク22の通信規格とは異なる第2の通信規格に準拠するものとする。なお、本構成は例示のためであり、通信事業者の数は2つに限定されない。
 加入者データベース管理サーバ102は、周知の構成の情報処理装置によって実現され得る。加入者データベース管理サーバ102は、コンピュータ、又はクラウド上に配置されたサーバコンピュータである。加入者データベース管理サーバ102は、CPU(プロセッサ)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、HDD(Hard Disk Drive)などのハードウェア資源を有するコンピュータで構成される。CPUは記憶部が記憶している各種プログラムを実行する。これにより、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて実現される。各種プログラムは、ROM、RAMなどの各種メモリ、HDDなどの記録媒体に記憶することができる。加入者データベース管理サーバ102は、1つの装置に機能が集約されてもよいし、複数の個別の装置に機能が分散されてもよい。
 加入者データベース管理サーバ102は、UE150から取得した位置登録要求に基づいて、UE150の移動を判断し、ネットワークの切り替え設定指示を出力する。加入者データベース管理サーバ102は、UDR(統合/ユーザデータリポジトリ: Unified Data Repository)を備え、このUDRは通信事業者1と、通信事業者2との間で共有される。
 加入者データベース管理サーバ102は、UDRにおいて、ベアラ情報と、加入者情報を格納する。ベアラ情報と、加入者情報は、記憶部であるメモリまたはHDD(Hard Disk Drive)に記憶される。加入者データベース管理サーバ102は、UE150が、第1ネットワーク22を利用しているときのベアラ情報と、UE150が移動後の第2ネットワーク24に関連付けられたベアラ情報とを、管理することができる。
 ベアラ情報は、検索または蓄積ができるよう整理された、複数のベアラに関する情報の集まりである。ベアラ情報は、UE150の識別番号と、アクセスポイント名と、複数のベアラの個々に割り当てられたベアラ識別子との項目を含む。ベアラ情報は、UE150が接続しているネットワークの無線種別の項目を含んでもよい。ベアラ情報の詳細は、図4Aおよび図4Bにて後述する。
 UE150の識別番号は、UE150に割り当てられた固有の識別子であり、例えば、携帯電話の回線契約に割り当てられるIMSI(International Mobile Subscriber Identity)である。
 アクセスポイント名は、コアネットワーク外のインターネットなどのネットワーク222(図2)への接続点となるゲートウェイ(4GシステムではPGW-U、5GシステムではUPF)を指定するドメイン名である。4Gシステムのアクセスポイント名は、APN(Access Point Name)であり、5Gシステムのアクセスポイント名は、DNN(Data Network Name)である。
 加入者情報は、検索または蓄積ができるよう整理された通信事業者1と通信事業者2との両方に契約する加入者情報の集まりである。
 UE150は、SIMを備えていればよく、例えば、スマートフォンなどの携帯端末、PDA(Personal Digital Assistant)、タブレット型コンピュータ、ラップトップ型コンピュータ(いわゆる、ノートパソコン)などとして実現される。UE150は、周知の構成の情報処理装置によって実現され得る。UE150は、CPU(プロセッサ)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、HDD(Hard Disk Drive)などのハードウェア資源を有する。CPUは記憶部が記憶している各種プログラムを実行する。これにより、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて実現される。各種プログラムは、ROM、RAMなどの各種メモリ、HDDなどの記録媒体に記憶することができる。
 UE150は、各種サービスを利用するためのアプリケーションを作動させるように構成される。サービスは、メールサービス、メールサービス、ウェブブラウジングサービス、チャットサービス、動画・音楽などのストリーミングサービス、ゲームサービスなどの、通信を利用するサービスである。
 第1ネットワーク22は第1アクセスネットワーク162と、第1コアネットワーク12とで構成される。UE150は、通信事業者1の第1ネットワーク22を利用して通信するとき、第1アクセスネットワーク162を介してコアネットワーク12と通信する。第2ネットワーク24は第2アクセスネットワーク164と、第2コアネットワーク14とで構成される。UE150は、通信事業者2の第2ネットワーク24を利用して通信するとき、第2アクセスネットワーク164を介してコアネットワーク14と通信する。
 UE150は、通信事業者1の第1ネットワーク22との間でベアラを使用してアプリケーションの通信サービスを利用することができる。UE150が移動して通信事業者2の第2ネットワーク24にアクセス可能になると、第2ネットワーク24への切り替えに伴って、第2ネットワーク24との間でベアラを設定できるよう、第1ネットワーク22との間で使用したベアラ情報を、UE150に引き継ぎする。これにより、UE150は、無線規格の異なるネットワーク間を移動しても、ベアラの連携を図ることができる。ベアラ情報の引き継ぎの具体的な処理については、後述する。
 アクセスネットワーク(AN)162(164)は、コアネットワーク12(14)とUE150の間に位置する、無線基地局および無線回線制御装置などで構成されるネットワークである。UE150は、アクセスネットワーク162(164)の基地局が送信した電波が所定電力以上でUE150に届く場合に、そのアクセスネットワーク162(164)との接続を確立して、コアネットワーク12(14)と通信することができる。
 コアネットワーク12は、制御プレーン処理装置110と、ユーザプレーン処理装置120とを備える。コアネットワーク14は、制御プレーン処理装置130と、ユーザプレーン処理装置140とを備える。ここで、制御プレーン処理装置とは、通信確立などの制御信号を送受信するネットワーク装置群という。ユーザプレーン処理装置とは、ユーザデータを送受信するネットワーク装置群をいう。本開示において、制御プレーン処理装置110、130と、ユーザプレーン処理装置120、140とは、通信事業者1と通信事業者2とで別に構成される。制御プレーン処理装置110、130、ユーザプレーン処理装置120、140は、加入者データベース管理サーバ102と同様に、周知の構成の情報処理装置によって実現され得る。
 アクセスネットワーク162(164)は、基地局を備える。アクセスネットワーク162の基地局は、第1システムの通信規格に準拠し、アクセスネットワーク164の基地局は第2システムの通信規格に準拠する。
 図2は、本開示の一実施形態に係る、異なる無線規格に準拠するネットワーク間でベアラ連携を図るためのベアラ連携システム200の詳細の構成例を示す。図2のベアラ連携システム200は、図1のベアラ連携システム100に対応する。図2において、第1ネットワーク22は、第4世代(4th Generation、4G)通信規格に準拠し、第2ネットワーク24は第5世代(5th Generation、5G)通信規格に準拠するものとする。
 4G通信規格に準拠する第1ネットワーク22において、コアネットワーク12は、少なくとも、図1の制御プレーン処理装置110に対応する、加入者サーバ(HSS:Home Subscriber Server)112と、PCRF(Policy and Charging Rules Function)114と、PGW-C(Packet data network Gateway - Control plane)116と、モビリティ管理ノード(MME: Mobility Management Entity)118と、を備える。また、コアネットワーク12は、少なくとも、図1のユーザプレーン処理装置120に対応する、SGW(Serving Gateway)122と、PGW-U(Packet data network Gateway - User plane)124とを備える。また、アクセスネットワーク162はE-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)である。PCRF114、PGW-C116、PGW-U124、SGW122、MME118の各ノードは、論理ノードでもよいし、物理ノードでもよい。つまり、1つの装置に機能が集約されてもよいし、複数の個別の装置に機能が分散されてもよい。なお、第1ネットワーク22は、この構成には限定されず、他の付随的な要素を含むことができる。また、各ノードは実際の装置単位で実現されてもよいし、機能をサービスと提供するアーキテクチャで実現されてもよい。
 加入者サーバ(HSS)112は、4Gにおける装置であり、ユーザの契約情報や認証情報を管理し、これらの情報を位置登録契機でモビリティ管理ノードに通知する。
 PCRF114は、4Gにおけるユーザデータ転送のQoSおよび課金のための制御を行うノードである。PCRF114が決定したQoS値はPGW-C116/PGW-U124、SGW122、E-UTRAN162に通知される。
 PGW-C116は、4Gにおけるゲートウェイ制御プレーン機能を提供するノードである。
 PGW-U124は、4Gにおけるゲートウェイユーザプレーン機能を提供するノードである。PGW-U124は、インターネット、各種アプリケーションサービスなどを提供する4Gコアネットワーク外のインターネットなどのネットワーク222との接続点である。UE150は、PGW-U124を介してネットワーク222に接続される。
 SGW122は、E-UTRAN162と接続され、UプレーンデータをE-UTRAN162とPGW-U124との間において転送するノードをいう。
 モビリティ管理ノード(MME)118は、モビリティ制御、セッション管理などを提供するノードであり、位置登録、ページング、ハンドオーバなどの移動制御およびベアラ(データの通信経路)BRの確立又は削除を行う。
 5G通信規格に準拠する第2ネットワーク24において、コアネットワーク14は、少なくとも、図1の制御プレーン処理装置130である加入者サーバ(UDM:Unified Data Management)132と、PCF(Policy Control function)134と、SMF(Session Management Function)136と、モビリティ管理ノード138(AMF:Access and Mobility management Function)とを備える。また、コアネットワーク14は、少なくとも、図1のユーザプレーン処理装置140に対応する、UPF(User Plane Function)142を備える。また、アクセスネットワーク164はNG-RAN(Next Generation Radio Access Network)である。PCF134、SMF136、UPF142、AMF138の各ノードは、論理ノードでもよいし、物理ノードでもよい。つまり、1つの装置に機能が集約されてもよいし、複数の個別の装置に機能が分散されてもよい。なお、第2ネットワーク24は、この構成には限定されず、他の付随的な要素を含むことができる。
 加入者サーバ(UDM)132は、5Gにおける装置であり、ユーザの契約情報や認証情報を管理し、これらの情報を位置登録契機でモビリティ管理ノードに通知する。
 PCF134は、5Gにおけるポリシー制御機能を提供するノードである。
 SMF136は、5Gにおけるセッション管理機能を提供し、セッション管理を司るノードである。
 UPF142は、5Gにおけるユーザプレーン機能を提供するノードをいう。UPF144は、インターネット、各種アプリケーションサービスなどを提供する5Gコアネットワーク外のネットワーク222との接続点であり、UE150へのIPアドレス割り当てを行う。
 モビリティ管理ノード(AMF)138は、5Gにおけるモビリティ制御などを提供するノードであり、位置登録、ページング、ハンドオーバなどの移動制御およびベアラ(データの通信経路)BRの確立又は削除を行う。
<第1実施形態>
 図3は本開示の第1の実施形態による図2に示すベアラ連携システム200のシーケンス図である。本実施形態において、通信事業者1の提供する第1ネットワーク22は4G通信規格に、通信事業者2の提供する第2ネットワーク24は5G通信規格に準拠するものとする。第1実施形態では、UE150が、5Gカバレッジエリアから4Gカバレッジエリアへ移動したときの例を説明する。
 処理に先立ち、UE150は、各種サービスを利用するための複数のアプリケーションを立ち上げているものとする。また、各ノードはCプレーンのデータ転送先となるノードのIPアドレスを登録しているものとする。例えば、MME118は、SGW122のアドレスと、E-UTRAN162のアドレスを予め登録しているものとする。また、処理に先立ち、UE150は接続先の4G基地局を特定しているものとする。UE150からの位置登録要求に従って、加入者データベース管理サーバ102は、UE150の在圏情報を登録している。UE150の在圏情報の登録処理の詳細は図6にて後述する。
 まず、ステップS302において、UE150は、E-UTRAN162の基地局との間で、無線制御リンクを確立すると、MME118に、複数のベアラの設定要求を送信する。UE150が複数のアプリケーション(例えばAPP#1からAPP#5で示される5つのアプリケーション)を立ち上げているとき、UE150は、アプリケーション毎の複数のベアラ(本例では5つのベアラ)の設定要求を行う。なお、異なるサービスは異なるベアラ上で提供されてもよいし、同じベアラ上で提供されてもよい。
 次に、ステップS304において、MME118は第1ネットワーク22における複数のベアラの設定要求を受信すると、コアネットワーク12外のネットワーク222(図2)へのデータ通信経路を設定するために、ベアラ情報の登録要求を作成する。MME118は、ベアラ情報登録要求を、HSS112を介して、加入者データベース管理サーバ102に送信する。なお、本開示においては、同じ信号が1以上のノードを経由して送信されるときは、一つのステップで表すことがある。例えば、ステップS304では、ベアラ情報登録要求の、MME118からHSS112への送信と、HSS112から加入者データベース管理サーバ102への送信とを、一つのステップで表す。
 ベアラ情報登録要求は、UE150の端末識別子と、アクセスポイント名と、ベアラ識別子とを含むことができる。ベアラ情報登録要求は、UE150が接続しているネットワークの無線種別(4G)を含んでもよい。ここで、アクセスポイント名は、4Gコアネットワーク12外のネットワーク222への接続点となるPGW-U124を指定するドメイン名である。ベアラ識別子は、アプリケーション毎に割り当てられ、例えばベアラ#1からベアラ#5を含む。
 次に、ステップS306において、加入者データベース管理サーバ102は、ベアラ情報登録要求に基づいてベアラ情報を作成し、UDRに登録する。
 図4Aは加入者データベース管理サーバ102のUDRに登録されるベアラ情報のデータ構造40Aを例示する。加入者データベース管理サーバ102は、通信事業者1と通信事業者2の両方に契約している加入者のUE150に関連付けられたベアラ情報を記憶することができる。図4Aに示すように、「ベアラ情報」は、UE150の端末識別子と、PGW-U124のドメイン名であるアクセスポイント名と、複数のベアラ識別子との項目を含む。1つの端末識別子に対し、1つのアクセスポイント名が割り当てられる。また、1つの端末識別子に対し、複数のベアラ識別子が割り当てられる。本例においては、1つの端末識別子に対し、アクセスポイント名:APN#1と、ベアラ識別子:ベアラ1からベアラ5とが割り当てられる。ベアラ情報は、ネットワークの無線種別(4G)の項目を含んでもよい。無線種別の項目を含むことにより、保守者は、データ構造40Aから、UE150が接続しているネットワークの種別を識別することができる。図4Aに示すデータ構造40Aは、テーブル、データベースなどのデータ構造として保持されることができる。
 図3に戻り、ステップS308において、加入者データベース管理サーバ102は、ベアラ情報の登録完了通知を、HSS112を介してMME118へ送信する。ベアラ情報登録完了通知は、UE150の識別子を含むことができる。
 ステップS310において、MME118はベアラ情報登録完了通知を受信すると、複数のベアラ設定を指示するためのベアラ設定指示と、登録済みのSGW122のアドレスを、E-UTRAN162へ送信する。また、MME118は、ベアラ設定指示と、アクセスポイント名(PGW-U124のアドレス)とを、SGW122へ送信する。
 上述したように、ベアラ連携システム200を構成する各ノードは、予めCプレーンのデータの転送先となるノードのIPアドレスを登録している。このため、ステップS302からステップS310の処理により4Gノード間でCプレーン上の制御信号の送受信を行うことができる。しかし、ステップS302からステップS310の処理では、4GネットワークとのUプレーン上のデータ通信路は確立されていない。次のステップS312により、UE150は4GネットワークにおけるUプレーン上のデータ通信経路を確立する。
 ステップS312において、E-UTRAN162は、ベアラ設定指示と、UE150の識別子とに基づいて、UE150との区間で通信経路と複数ベアラの設定をする、またE-UTRAN162は、ベアラ設定指示と、ステップS310にて受信したSGW122のアドレスとに基づいて、SGW122との区間で通信経路と複数ベアラの設定をする。また、SGW122は、ベアラ設定指示と、ステップS310で受信したアクセスポイント名(PGW-U124のアドレス)とに基づいて、PGW-U124との区間で通信経路と複数ベアラの設定をする。これにより、UE150と、コアネットワーク12外のネットワーク222との接続点となるゲートウェイとの間に論理的に複数のベアラを設定することができる。
 ステップS312において、UE150からPGW-U124までのデータ通信経路設定が完了すると、UE150は、複数のベアラを利用したデータ通信を開始することができる。外部ネットワークからUE150へのUプレーンデータは、外部ネットワークからPGW-U124に到達すると、SGW122、及びE-UTRAN162を介して、UE150へ伝送することができる。
 次に、ステップS314において、UE150は、E-UTRAN162の4G基地局のカバレッジエリアから、NG-RANの5G基地局のカバレッジエリアへ移動する。4G基地局のカバレッジエリアから、5G基地局のカバレッジエリアに移動すると、無線アクセス制御を担う装置を異ならせる必要がある。
 ステップS314において、移動後のUE150は、基地局から受信した無線品質に基づいてハンドオーバの要否を判断する。5Gカバレッジエリアへ移動後も、UE150は、E-UTRAN162の4G基地局からの電波と、NG-RAN164の5G基地局からの電波の両方を受信しているものとする。UE150は、切り替え先となるNG-RAN164の5G基地局からの信号強度が所定値以上、あるいはE-UTRAN162の4G基地局からの信号強度より大きくなると、ハンドオーバが必要であると判断する。UE150は、ハンドオーバが必要であると判断すると、切り替え先の5G基地局を特定する。UE150の切り替え先の5G基地局が特定されると、UE150からの位置登録要求に従って、加入者データベース管理サーバ102は、UE150の在圏情報を登録するものとする。UE150の在圏情報の登録処理の詳細は図7にて後述する。
 ところで、UE150は、移動後も第2ネットワーク24のUプレーン上のデータ通信経路が確立されるまで、つまりステップS316からステップS326まで、ステップS312で設定された第1ネットワークのUプレーン上のデータ通信経路を維持する。ステップS314からステップS326の処理の間に届いたUE150宛のパケットは、第1ネットワーク22のUプレーン上で、「PGW-U124」→「SGW122」→「E-UTRAN162」経路でUE150に送信される。このため、5G基地局のカバレッジエリアへ移動後も、UE150宛の通信において、パケットロスが生じないようにできる。
 図3に戻り、ステップS316において、UE150は、ハンドオーバ要求と、複数ベアラ設定要求とを、NG-RAN164を介して、端末識別子とともにAMF138に送信する。なお、上述したとおり、ベアラ連携システム200を構成する各ノードは、予めCプレーンのデータの転送先となるノードのIPアドレスを登録しており、各ノードは第2ネットワーク24のCプレーン上の通信経路を介して制御信号の送受信を行うことができる。
 次に、ステップS318において、AMF138は第2ネットワーク24におけるベアラの設定要求を受信すると、ステップS316でベアラ設定要求を送信したUE150に対応するベアラ情報が登録済みであるかを確認するための登録確認要求を、UDM132を介して加入者データベース管理サーバ102に送信する。登録確認要求は、UE150の端末識別子と、アクセスポイント名と、無線タイプを含むことができる。アクセスポイント名は、5Gコアネットワーク14外のネットワーク222への接続点となるUPF142を指定するドメイン名である。
 ステップS320において、加入者データベース管理サーバ102は、受信したベアラ登録確認要求に基づいて、UE150の端末識別子に対応するベアラ情報がUDRに登録されているか確認する。具体的には、ステップS316でベアラ設定要求を送信したUE150の端末識別子をキーとして、図4Aに示すデータ構造40Aから、UE150の端末識別子に関連付けられたベアラ情報を検索する。加入者データベース管理サーバ102は、UE150に対応する複数のベアラの情報が検索できると、これを読み出す。加入者データベース管理サーバ102は、UE150移動前の第1のネットワーク(4G)に対応付けられた読み出したベアラ情報を、移動後の第2のネットワーク(5G)に対応付けられた新たなベアラ情報に引き継ぎし、新たな移動後のベアラ情報をUDRに保持する。
 図4Bは加入者データベース管理サーバ102のUDRに登録される、移動後のベアラ情報のデータ構造40Bを例示する。移動後のベアラ情報は、UE150の端末識別子と、ステップS318にて受信した、UPF142のドメイン名であるアクセスポイント名(DNN)と、複数のベアラ識別子との項目を含む。1つの端末識別子に対し、1つのアクセスポイント名が割り当てられる。また、1つの端末識別子に対し、複数のベアラ識別子が割り当てられる。移動後のベアラ情報が含むベアラ識別子は、データ構造40Aに登録されたベアラ識別子をコピーしたものである。本例においては、第2のネットワークに関連付けられた移動後のベアラ情報のベアラ識別子は、第1のネットワークに関連付けられたベアラ情報のベアラ識別子:ベアラ1からベアラ5となる。
 ステップS320において、加入者データベース管理サーバ102は、UE150の端末識別子に対応するベアラ情報がUDRに登録されていると判断すると、ステップS322において、加入者データベース管理サーバ102は、ベアラ情報が登録されていたことを示す登録結果を、UDM132を介してAMF138/SMF136へ送信する。ベアラ情報の登録結果は、第2のネットワークに関連付けられたべアラ情報のベアラ識別子と、UE150の識別子を含むことができる。
 一方、ステップS320において、加入者データベース管理サーバ102は、UE150の端末識別子に対応するベアラ情報がUDRに登録されていないと判断すると、データ構造40Bは作成せず、単にベアラ情報なしの通知を、UMD132を介してAMF138/SMF136へ送信する。
 ステップS324において、AMF138はベアラ情報の登録結果を受信すると、第2ネットワーク24上のベアラ設定を指示するためのベアラ設定指示をNG-RAN164と、UPF142へ送信する。なお、AMF138は、ステップS324に先立ちCプレーンのデータの転送先となるノード(NG-RAN164と、UPF142)のアドレスを事前に登録している。
 ステップS326において、NG-RAN164は、ベアラ設定指示と、UE150の識別子とに基づいて、UE150とNG-RAN164との区間で通信経路と第2ネットワーク24上の複数ベアラの設定をする。また、NG-RAN164は、ベアラ設定指示と、UPF142のアドレスとに基づいて、UPF142との区間で通信経路と複数ベアラの設定をする。
 ステップS328において、UPF142は、SMF136を介して第2ネットワーク24上の複数ベアラ設定完了通知をAMF138へ送信する。
 ステップS330において、AMF138は、UDM132を介して加入者データベース管理サーバ102へ第2ネットワーク24上の複数ベアラ設定完了通知を送信する。
 ステップS332において、加入者データベース管理サーバ102は第2ネットワーク24上の複数ベアラ設定完了通知を受信すると、第1ネットワーク22上の複数ベアラの削除指示をHSS112経由でMME118に送信する。
 ステップS334において、MME118は、E-UTRAN162、およびSGW122に対し、複数ベアラの削除指示を行い、4Gベアラの開放をする。
 本開示によると、UE150は、無線規格が異なり、かつ異なる通信事業者が提供するネットワーク間を移動しても、ベアラの連携を図ることができる。UE150は、移動前は通信事業者1の第1ネットワーク22との間でベアラを使用してアプリケーションの通信サービスを利用する。このとき、加入者データベース管理サーバ102は、第1ネットワーク22を介して外部ネットワーク222との通信経路を設定するためのベアラ情報を記憶部に登録する。UE150が移動して通信事業者2の第2ネットワーク24にアクセス可能になると、加入者データベース管理サーバ102は、UE150からの要求に応じて、移動先の第2ネットワークに関連付けられる新たなベアラ情報を作成し、記憶部に登録する。具体的には、第1ネットワーク22に関連付けられた登録済みのベアラ情報に含まれる複数のベアラ識別子を、そのまま移動先の第2ネットワークに関連付けられる新たなベアラ情報のベアラ識別子として、記憶部に登録する。ベアラの識別子の引き継ぎを行うと、UE150は、無線規格の異なる第2ネットワークへ移動後も引き続き通信サービスを利用することができる。
<第2実施形態>
 図5は本開示の第2の実施形態による図2に示すベアラ連携システム200のシーケンス図である。第2実施形態におけるシーケンスは、UE150が4Gカバレッジエリアから5Gカバレッジエリアに移動したときのシーケンスであり、第1実施形態におけるUE150が5Gカバレッジエリアから4Gカバレッジエリアに移動したときのシーケンスとは、各処理を行う構成要素が異なるものの、処理の内容は概略同じであり、同じ処理については説明を省略することがある。第1ネットワーク22は4G通信規格、第2ネットワーク24は5G通信規格に準拠する。
 処理に先立ち、UE150は、各種サービスを利用するための複数のアプリケーションを立ち上げているものとする。各ノードはCプレーンのデータ転送先となるノードのIPアドレスを登録しているものとする。例えば、AMF138は、NG-RAN164のアドレスと、UPF142のアドレスとを予め登録しているものとする。また、処理に先立ち、UE150は接続先の5G基地局を特定しているものとする。UE150からの位置登録要求に従って、加入者データベース管理サーバ102は、UE150の在圏情報を登録している。UE150の在圏情報の登録処理の詳細は図7にて後述する。
 まず、ステップS502において、UE150は、NG-RAN164の基地局との間で、無線制御リンクを確立すると、AMF138に、ベアラの設定要求を送信する。UE150が複数のアプリケーションを立ち上げているとき、UE150は、アプリケーション毎の複数のベアラの設定要求を行う。
 次に、ステップS504において、AMF138は第2ネットワーク24における複数のベアラの設定要求を受信すると、コアネットワーク14外のネットワーク222(図2)へのデータ通信経路を設定するために、ベアラ情報の登録要求を作成する。AMF138は、ベアラ情報登録要求を、UDM132を介して、加入者データベース管理サーバ102に送信する。
 ベアラ情報登録要求は、UE150の端末識別子と、アクセスポイント名と、ベアラ識別子とを含むことができる。ベアラ情報登録要求は、UE150が接続しているネットワークの無線種別(5G)を含んでもよい。アクセスポイント名は、5Gコアネットワーク14外のネットワーク222への接続点となるUPF142を指定するドメイン名である。
 次に、ステップS506において、加入者データベース管理サーバ102は、ベアラ情報登録要求に基づいてベアラ情報を作成し、UDRに登録する。
 図4Bは加入者データベース管理サーバ102のUDRに登録されるベアラ情報のデータ構造40Bを例示する。ベアラ情報は、UE150の端末識別子と、UPF142のドメイン名であるアクセスポイント名と、複数のベアラ識別子との項目を含む。本例においては、1つの端末識別子に対し、アクセスポイント名:DNN#1と、ベアラ識別子:ベアラ1からベアラ5とが割り当てられる。ベアラ情報は、ネットワークの無線種別(5G)の項目を含んでもよい。無線種別の項目を含むことにより、保守者は、データ構造40Bから、UE150が接続しているネットワークの種別を識別することができる。
 図5に戻り、ステップS508において、加入者データベース管理サーバ102は、ベアラ情報の登録完了通知を、UDM132を介してAMF138へ送信する。ベアラ情報登録完了通知は、UE150の識別子を含むことができる。
 ステップS510において、AMF138はベアラ情報登録完了通知を受信すると、ベアラ設定を指示するためのベアラ設定指示と、登録済みのUPF142のアドレスを、NG-RAN164へ送信する。また、AMF138は、ベアラ設定指示を、UPF142へ送信する。
 上述したように、ベアラ連携システム200を構成する各ノードは、予めCプレーンのデータの転送先となるノードのIPアドレスを登録している。このため、ステップS502からステップS510の処理により5Gノード間でCプレーン上の制御信号の送受信を行うことができる。しかし、ステップS502からステップS510の処理では、5GネットワークにおけるUプレーン上のデータ通信路は確立されていない。次のステップS512により、UE150は5GネットワークにおけるUプレーン上のデータ通信経路を確立する。
 ステップS512において、NG-RAN164は、ベアラ設定指示と、UE150の識別子とに基づいて、UE150との区間で通信経路と複数ベアラの設定をする、またNG-RAN164は、ベアラ設定指示と、ステップS510にて受信したUPF142のアドレスとに基づいて、UPF142との区間で通信経路と複数ベアラの設定をする。これにより、UE150と、コアネットワーク14外のネットワーク222との接続点となるゲートウェイとの間に論理的に複数のベアラを設定することができる。UE150からUPF142までの通信経路設定が完了すると、UE150は、複数のベアラを利用した通信を開始することができる。
 次に、ステップS514において、UE150は、NG-RAN164の5G基地局のカバレッジエリアから、E-UTRAN162の4G基地局のカバレッジエリアへ移動する。移動後も、UE150は、E-UTRAN162の4G基地局からの電波と、NG-RAN164の5G基地局からの電波の両方を受信しているものとする。
 ステップS514において、移動後のUE150は、基地局から受信した無線品質に基づいてハンドオーバの要否を判断する。具体的には、UE150は、切り替え先となるEG-UTRAN162の4G基地局からの信号強度が所定値以上、あるいはNG-RAN164の5G基地局からの信号強度より大きくなると、ハンドオーバが必要であると判断する。UE150は、ハンドオーバが必要であると判断すると、切り替え先の4G基地局を特定する。UE150の切り替え先の4G基地局が特定されると、UE150からの位置登録要求に従って、加入者データベース管理サーバ102は、UE150の在圏情報を登録するものとする。UE150の在圏情報の登録処理の詳細は図6にて後述する。
 ところで、UE150は、第1ネットワーク22のUプレーン上のデータ通信経路が設定されるまで、つまりステップS526まで、ステップS512で設定された第2ネットワークのUプレーン上のデータ通信経路を維持する。ステップS514からステップS526の処理の間に届いたUE150宛のパケットは、第2ネットワーク24のUプレーン上で、「UPF142」→「NG-RAN164」経路でUE150に送信される。このため、4G基地局のカバレッジエリアへ移動後も、UE150宛の通信において、パケットロスが生じないようにできる。
 図5に戻り、ステップS516において、UE150は、ハンドオーバ要求と、複数ベアラ設定要求とを、E-UTRAN162を介して、端末識別子とともにMME118に送信する。
 次に、ステップS518において、MME118は第1ネットワーク22におけるベアラの設定要求を受信すると、UE150に対応する複数のベアラの情報が登録済みであるかを確認するための登録確認要求を、HSS112を介して加入者データベース管理サーバ102に送信する。登録確認要求は、UE150の端末識別子と、アクセスポイント名と、無線タイプを含むことができる。アクセスポイント名は、4Gコアネットワーク12外のネットワーク222への接続点となるPGW-U124を指定するドメイン名(APN)である。
 ステップS520において、加入者データベース管理サーバ102は、受信したベアラ登録確認要求に基づいて、UE150の端末識別子に対応するベアラ情報がUDRに登録されているかを確認する。具体的には、端末識別子をキーとして、図4Bに示すデータ構造40Bから、UE150の端末識別子に関連付けられたベアラ情報の有無を検索する。また、加入者データベース管理サーバ102は、UE150に対応する複数のベアラの情報が有るときに、UE150移動前の第2のネットワーク(5G)に対応付けられたベアラ情報が登録済みであると判断し、移動後の第1のネットワーク(4G)に対応付けられた新たなベアラ情報にベアラ情報を引き継ぎする。加入者データベース管理サーバ102は、新たなベアラ情報を作成しUDRに保持する。
 図4Aは加入者データベース管理サーバ102のUDRに登録される、移動後のベアラ情報のデータ構造40Aを例示する。移動後のベアラ情報は、UE150の端末識別子と、ステップS518にて受信した、PGW-U124のドメイン名であるアクセスポイント名(APN)と、複数のベアラ識別子との項目を含む。1つの端末識別子に対し、1つのアクセスポイント名が割り当てられる。また、1つの端末識別子に対し、複数のベアラ識別子が割り当てられる。移動後のベアラ情報が含むベアラ識別子は、データ構造40Bに登録されたベアラ識別子をコピーしたものである。本例においては、第1のネットワークに関連付けられた移動後のベアラ情報のベアラ識別子は、第2のネットワークに関連付けられたベアラ情報のベアラ識別子:ベアラ1からベアラ5となる。
 ステップS520において、加入者データベース管理サーバ102は、UE150の端末識別子に対応するベアラ情報がUDRに登録されていると判断すると、ステップS522において、加入者データベース管理サーバ102は、ベアラ情報が登録されていたことを示す登録結果を、HSS112を介してMME118へ送信する。ベアラ情報の登録結果は、第2のネットワークに関連付けられたべアラ情報のベアラ識別子と、UE150の識別子を含むことができる。
 ステップS524において、MME118はベアラ情報の登録結果を受信すると、第1ネットワーク22上のベアラ設定を指示するためのベアラ設定指示をE-UTRAN162と、PGW-U124へ送信する。なお、MME118は、ステップS524に先立ちCプレーンのデータの転送先となるノード(E-UTRAN162と、PGW-U124)のアドレスを事前に登録しているものとする。
 ステップS526において、E-UTRAN162は、ベアラ設定指示と、UE150の識別子とに基づいて、UE150とE-UTRAN162との区間で通信経路と第1ネットワーク22上の複数ベアラの設定をする。また、E-UTRAN162は、ベアラ設定指示と、SGW122のアドレスとに基づいて、SGW122との区間で通信経路と複数ベアラの設定をする。また、SGW122は、ベアラ設定指示に、基づいて、PGW-U124との区間で通信経路と複数ベアラの設定をする。
 ステップS528において、PGW-U124は、SGW122を介して第1ネットワーク22上の複数ベアラ設定完了通知をMME118へ送信する。
 ステップS530において、MME118は、HSS112を介して加入者データベース管理サーバ102へ第1ネットワーク22上の複数ベアラ設定完了通知を送信する。
 ステップS532において、加入者データベース管理サーバ102は第1ネットワーク22上の複数ベアラ設定完了通知を受信すると、第2ネットワーク24上の複数ベアラの削除指示をUDM132経由でAMF138に送信する。
 ステップS534において、AMF138は、NG-RAN164、およびUPF142に対し、複数ベアラの削除指示を行い、5Gベアラの開放をする。
 本開示によると、UE150は、無線規格が異なり、かつ異なる通信事業者が提供するネットワーク間を移動しても、ベアラの連携を図ることができる。UE150は、移動前は通信事業者2の第2ネットワーク24との間でベアラを使用してアプリケーションの通信サービスを利用する。このとき、加入者データベース管理サーバ102は、第2ネットワーク24を介して外部ネットワーク222との通信経路を設定するためのベアラ情報を記憶部に登録する。UE150が移動して通信事業者1の第1ネットワーク22にアクセス可能になると、加入者データベース管理サーバ102は、UE150からの要求に応じて、移動先の第1ネットワークに関連付けられる新たなベアラ情報を作成し、記憶部に登録する。具体的には、第2ネットワーク24に関連付けられた登録済みのベアラ情報に含まれる複数のベアラ識別子を、そのまま移動先の第1ネットワークに関連付けられる新たなベアラ情報のベアラ識別子として、記憶部に登録する。ベアラの識別子の引き継ぎを行うと、UE150は、無線規格の異なる第1ネットワークへ移動後も引き続き通信サービスを利用することができる。
 図6は、本開示の一実施形態に係るUE150の在圏情報を加入者データベース管理サーバ102に登録するベアラ連携システム200のシーケンス図である。図6は、UE150が、4G通信規格に準拠する第1ネットワーク22に位置登録するための動作を示す。具体的には図6は、UE150の位置登録処理は、図3のステップS302の前、あるいは図5のステップS514後でステップS516の前に行われる。
 まず、ステップS602において、UE110は、UE110が在圏する拠点のMME118に、UE110に固有の識別子で位置登録要求をする。UEの識別子は、例えばIMSI(International mobile Subscriber Identity)である。
 ステップS604において、MME118は、位置登録要求信号を、HSS112に送信する。位置登録要求信号は、MME118の識別子と、UE110の識別子とを含むことができる。
 ステップS606において、HSS112は、MME118配下にUE150が接続したことを記憶する。HSS112は、位置登録要求信号を、加入者データベース管理サーバ102に送信する。
 次に、ステップS608において、加入者データベース管理サーバ102は、位置登録要求信号に基づいて、UE110が在圏する拠点のMME118の識別子と、UE110の識別子とを、加入者データベース管理サーバ102の記憶部に登録する。
 次に、ステップS610において、UE110が在圏する拠点のMME118の識別子と、UE110の識別子とを含むUE110の在圏情報を登録後、加入者データベース管理サーバ102は、位置登録完了信号を、HSS112、MME18を介して、UE150に送信する。以上ステップS602からステップS610の処理により、UE150を、第1ネットワーク22に登録することができる。
 図7は、本開示の一実施形態に係るUE150の在圏情報を加入者データベース管理サーバ102に登録するベアラ連携システム200のシーケンス図である。図7は、UE150が、5G通信規格に準拠する第2ネットワーク24に位置登録するための動作を示す。UE150の位置登録処理は、図3のステップS314の後でステップS316の前、あるいは図5のステップS502の前に行われる。
 まず、ステップS702において、UE110は、UE110が在圏する拠点のAMF138に、UE110に固有の識別子で位置登録要求をする。
 ステップS704において、AMF138は、位置登録要求信号を、UDM132に送信する。位置登録要求信号は、AMF138の識別子と、UE110の識別子とを含むことができる。
 ステップS706において、UDM132は、AMF138配下にUE150が接続したことを記憶する。UDM132は、位置登録要求信号を、加入者データベース管理サーバ102に送信する。
 次に、ステップS708において、加入者データベース管理サーバ102は、位置登録要求信号に基づいて、UE110が在圏する拠点のAMF138の識別子と、UE110の識別子とを、加入者データベース管理サーバ102の記憶部に登録する。
 次に、ステップS710において、UE110が在圏する拠点のAMF138の識別子と、UE110の識別子とを含むUE110の在圏情報を登録後、加入者データベース管理サーバ102は、位置登録完了信号を、UDM132、AMF138を介して、UE150に送信する。以上ステップS702からステップS710の処理により、UE150を、第2ネットワーク24に登録することができる。
 図8は、本開示の一実施形態に係る加入者データベース管理サーバ102のハードウェア構成図である。
 加入者データベース管理サーバ102は図8に示すように、プロセッサ802と、メモリ804と、HDD806と、通信インターフェイス(IF)808とを備えるコンピュータ装置として実現することができる。加入者データベース管理サーバ102が備えるこれらの構成は、バス814によって互いに電気的に接続される。加入者データベース管理サーバ102のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
プロセッサ802は、加入者データベース管理サーバ102の全体の動作を制御する。プロセッサ802は、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)、およびGPU(Graphics Processing Unit)を含むことができる。プロセッサ802は、それぞれ、後述するHDD806からプログラムを読み出す。そして、プロセッサ802は、それぞれ、読み出したプログラムを、後述するメモリ804に展開する。プロセッサ802は、展開したプログラムを実行する。一例として、プロセッサ802は、加入者データベース管理サーバ102に与えられる信号に基づいて、あるいは、予め定められた条件が成立したことに基づいて、メモリ804に展開したプログラムに含まれる一連の命令を実行する。
 メモリ804は主記憶装置である。メモリ804は、ROM(Read Only Memory)およびRAM(Random Access Memory)などの記憶装置で構成される。一例として、メモリ804は、プロセッサ802が後述するHDD806から読み出したプログラムおよび各種データを一時的に記憶することにより、プロセッサ802に作業領域を提供する。メモリ804には、少なくともオペレーティングシステムが格納されている。オペレーティングシステムは、加入者データベース管理サーバ102の全体的な動作を制御するためのコンピュータプログラムである。
 HDD806は補助記憶装置である。HDD806は、プログラムおよびデータを永続的に保持する。HDD806は、不揮発性記憶装置として実現される。HDD806は、不揮発性半導体メモリ、フラッシュメモリ等の他の不揮発性記憶装置で実現されてもよい。HDD806には、例えば、他のコンピュータや端末との通信を実現するためのプログラムなどが格納される。
 通信IF808は、加入者データベース管理サーバ102における各種データの送受信を制御する。通信IF808は、通信事業者の提供するコアネットワークを介した通信を制御する。
 入出力インターフェイス(IF)810は、加入者データベース管理サーバ102がデータの入力を受け付けるため、また、データを出力するためのインターフェイスである。入出力IF810は、USB(Universal Serial Bus)などを介してデータの入出力を行ってもよい。入出力IF810と接続される入力装置は、物理ボタン、カメラ、マイク、マウス、キーボード、スティック、レバー、タッチパネル、指紋読み取りセンサ、静脈センサなどを含み得る。入出力IF810と接続される出力装置は、ディスプレイ、スピーカなどを含み得る。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 また、本開示の目的のために、以下の略語が適用される。
AMF: Access and Mobility Management Function
APN:Access Point Name
DNN:Data Network Name
HSS: Home Subscriber Server
IMSI:International Mobile Subscriber Identity
MME: Mobility Management Entity
NG-RAN: Next Generation Radio Access Network
PCF: Policy Control function
PCRF: Policy and Charging Rules Function
PGW-C: Packet data network Gateway - Control plane
PGW-U: Packet data network Gateway - User plane
SGW: Serving Gateway
SMF: Session Management Function
UE: User Equipment
UDM: Unified Data Management
UDR: Unified Data Repository
UPF: User Plane Function
E-UTRAN: Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  12…コアネットワーク
  14…コアネットワーク
  40(A/B)…データ構造
  110…制御プレーン処理装置
  120…ユーザプレーン処理装置
  130…制御プレーン処理装置
  140…ユーザプレーン処理装置
  112…加入者サーバ(HSS)
  114…PCRF
  116…PGW-C
  118…モビリティ管理ノード(MME)
  122…SGW
  124…PGW-U
  132…加入者サーバ(UDM)
  134…PCF
  136…SMF
  138…モビリティ管理ノード(AMF)
  142…UPF
  162…E-UTRAN
  164…NG-RAN
 

Claims (11)

  1.  情報処理装置のプロセッサによって実行される方法であって、
     複数ベアラに同時に接続している端末装置が、第1ネットワークのカバレッジエリアに在圏しているときに、前記第1ネットワークのCプレーン上の通信経路を介して取得した、前記第1ネットワークにおける前記複数ベアラの設定に必要となる第1のベアラ情報を登録し、
     前記第1のベアラ情報の登録完了通知を前記第1ネットワークの第1のモビリティ管理ノードが受信すると、前記端末装置は、前記第1ネットワークのUプレーン上の通信経路を確立する、方法。
  2.  前記方法は、さらに、
     前記端末装置が、前記第1ネットワークとは異なる通信規格に準拠する第2ネットワークのカバレッジエリアに在圏すると、前記第2ネットワークのCプレーン上の通信経路を介して取得した、前記第2ネットワークにおける前記複数ベアラの設定に必要となるベアラ情報を登録し、
     前記端末装置は、前記第2ネットワークのUプレーン上のデータ通信経路が確立されるまで、前記第1ネットワークのUプレーン上のデータ通信経路でデータ伝送する、請求項1に記載の方法。
  3.  前記方法は、さらに、
     前記第2ネットワークのCプレーン上の通信経路を介して、
      前記第2ネットワークの第2のモビリティ管理ノードから、前記第2ネットワークにおける前記複数ベアラの設定に必要となるベアラ情報の設定完了通知を取得し、
      前記ベアラ情報の設定完了通知の取得に応じて、前記第1のモビリティ管理ノードへ、前記第1ネットワークにおける前記複数ベアラの削除指示を送信する、請求項2に記載の方法。
  4.  前記第1のベアラ情報を登録することは、
      前記第1のモビリティ管理ノードから前記複数ベアラの登録要求を取得し、
      前記登録要求に応じて前記複数ベアラの設定に必要となる前記第1のベアラ情報を登録し、
      前記第1のモビリティ管理ノードに、前記第1のベアラ情報の登録完了通知を送信することを含む、請求項3に記載の方法。
  5.  前記方法は、さらに、
     前記端末装置が、前記第2ネットワークのカバレッジエリアに在圏すると、前記第2ネットワークの第2のモビリティ管理ノードから、前記端末装置に対応する前記第1のベアラ情報の登録を確認する登録確認要求を受信する、請求項4に記載の方法。
  6.  前記方法は、さらに、
     前記端末装置に対応する前記第1のベアラ情報が前記情報処理装置に登録されていると判定すると、前記第1のベアラ情報に基づいて、前記第2ネットワークにおける前記複数ベアラの設定に必要となる第2のベアラ情報を作成する、請求項5に記載の方法。
  7.  前記方法は、さらに
     第2のモビリティ管理ノードに、前記端末装置に対応する前記第1のベアラ情報が前記情報処理装置に登録されていることを示す登録結果を送信し、前記登録結果は、前記第2のベアラ情報のベアラ識別子を含む、請求項6に記載の方法。
  8.  前記第1のベアラ情報は、前記第1ネットワークに在圏する前記端末装置の識別子と、前記端末装置が接続している前記複数ベアラにそれぞれ対応付けられたベアラ識別子と、第1ネットワーク外のネットワークへの接続点となるノードの識別子とを含む、請求項7に記載の方法。
  9.  前記第2のベアラ情報は、前記移動した端末装置の識別子と、登録済みの第1のベアラ情報に含まれるベアラ識別子をコピーしたベアラ識別子とを含む、請求項8に記載の方法。
  10.  指示を記憶する記憶部と、プロセッサを備えた情報処理装置であって、前記プロセッサは前記記憶部に記憶された命令を実行することにより、
     複数ベアラに同時に接続している端末装置が、第1ネットワークのカバレッジエリアに在圏しているときに、前記第1ネットワークのCプレーン上の通信経路を介して取得した、前記第1ネットワークにおける前記複数ベアラの設定に必要となる第1のベアラ情報を登録することを含み、
     前記第1のベアラ情報の登録完了通知を前記第1ネットワークの第1のモビリティ管理ノードが受信すると、前記端末装置は、前記第1ネットワークのUプレーン上の通信経路を確立する、情報処理装置。
  11.  システムであって、前記システムは端末装置と、前記端末装置のモビリティ制御をおこなう第1のモビリティ管理ノードと、前記端末装置に関連付けられる加入者情報を格納する情報処理装置とを備え、
     前記情報処理装置は、複数ベアラに同時に接続している端末装置が、第1ネットワークのカバレッジエリアに在圏しているとき、前記第1ネットワークのCプレーン上の通信経路を介して取得した、前記第1ネットワークにおける前記複数ベアラの設定に必要となる第1のベアラ情報を登録し、
     前記第1のベアラ情報の登録完了通知を前記第1のモビリティ管理ノードが受信すると、前記端末装置は、前記第1ネットワークのUプレーン上の通信経路を確立するよう構成される、システム。
     
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WO2008072687A1 (ja) * 2006-12-15 2008-06-19 Sharp Kabushiki Kaisha 無線通信システム及び無線伝送路制御方法
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