WO2024070343A1 - 情報処理装置及び情報処理方法 - Google Patents

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WO2024070343A1
WO2024070343A1 PCT/JP2023/030273 JP2023030273W WO2024070343A1 WO 2024070343 A1 WO2024070343 A1 WO 2024070343A1 JP 2023030273 W JP2023030273 W JP 2023030273W WO 2024070343 A1 WO2024070343 A1 WO 2024070343A1
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WO
WIPO (PCT)
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information
network
base station
information processing
processing device
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/030273
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
淳悟 後藤
俊哉 池長
智之 西川
Original Assignee
ソニーグループ株式会社
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.)
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Publication date
Application filed by ソニーグループ株式会社 filed Critical ソニーグループ株式会社
Publication of WO2024070343A1 publication Critical patent/WO2024070343A1/ja

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/18Service support devices; Network management devices

Definitions

  • This disclosure relates to an information processing device and an information processing method.
  • the first standards for the fifth generation mobile communications system were formulated in 2018 as Rel-15, and 5G-compatible services were launched in Japan in March 2020.
  • 5G services in which entities other than telecommunications operators provide 5G services, are also beginning to be provided.
  • This 5G is characterized by high speed and large capacity (eMBB: enhanced Mobile Broadband), low latency and high reliability (URLLC: Ultra-Reliable and Low Latency Communications), and multiple simultaneous connections (mMTC: massive Machine Type Communication).
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • 5G is expected to provide quality-guaranteed communication services in addition to best-effort communication services, due to its characteristics of ultra-high speed, low latency, high reliability, and multiple simultaneous connections.
  • private networks such as local 5G can freely control the number of connected devices, traffic volume, and resource allocation. In this way, private networks can provide quality assurance specific to the services and applications used.
  • This disclosure therefore provides a mechanism that makes it easier to build a quality-guaranteed private network.
  • the information processing device disclosed herein includes a network interface and a processor.
  • the processor transmits a request to construct a private network to another information processing device via the network interface, and receives a notification of completion of construction of the private network from the other information processing device.
  • the other information processing device is capable of generating a core network instance.
  • the construction request is a request to construct the private network including a base station determined based on location information of a UE and requirements of the UE, and the core network instance of a core network that provides a network service via the base station.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an overview of information processing according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an overview of information processing according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of infrastructure sharing.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of an application server according to the first embodiment of the present disclosure.
  • 2 is a block diagram illustrating a configuration example of a cloud server according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. A diagram showing the configuration of the network architecture of a 5G system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a base station according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a terminal device according to the first embodiment of the present disclosure.
  • 11 is a flowchart showing an example of a flow of a construction process according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a network selection method according to the second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an example of construction of a private network according to a third embodiment of the present disclosure.
  • 13 is a flowchart showing an example of a flow of a process for establishing a private network according to a third embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a network selection method according to the fourth embodiment of the present disclosure.
  • One or more of the embodiments (including examples, variations, and application examples) described below can be implemented independently. However, at least a portion of the embodiments described below may be implemented in appropriate combination with at least a portion of another embodiment. These embodiments may include novel features that are different from one another. Thus, these embodiments may contribute to solving different purposes or problems and may provide different effects.
  • UE User Equipment
  • the wireless network to which the UE connects is a private network, it may be possible to provide quality-guaranteed communication services. This is because private networks have limited service areas and are capable of providing communication services in which the UE used for a specific service occupies wireless resources (frequencies).
  • private networks In a private network, it is possible to limit the number of connected UEs and freely control the amount of traffic and resource allocation. In this way, private networks offer greater freedom in operation than public networks, and it is easier to achieve quality assurance specific to the services provided and the applications used by UEs.
  • Private networks such as Local 5G may also be called Non-Public Networks (NPNs).
  • NPNs Non-Public Networks
  • the user is a service provider that provides quality-guaranteed communication services to a specific UE 40 or a specific application used by the UE 40.
  • the application server 50 acquires UE information about the UE 40 that receives communication services from the user, and quality assurance information about the quality to be guaranteed (an example of a required condition) (step S1).
  • the UE information is, for example, UE identification information used to identify the UE 40.
  • UE identification information used to identify the UE 40.
  • Examples of the UE information include the following information. ⁇ IMSI (International Mobile Subscriber Identity) ⁇ MAC (Media Access Control) address ⁇ IP (Internet Protocol) address ⁇ SUPI (Subscription Permanent identifier) ⁇ GPSI (Generic Public Subscription Identifier) ⁇ PEI (Permanent Equipment Identifier)
  • Quality assurance information is information that indicates the quality of communication services, such as MBR (Maximum Bit Rate), GBR (Guaranteed Bit Rate), throughput, delay time, QoE (Quality of Experience), and ARP (Allocation and Retention Priority).
  • MBR Maximum Bit Rate
  • GBR Guard Bit Rate
  • throughput delay time
  • QoE Quality of Experience
  • ARP Allocation and Retention Priority
  • the application server 50 requests the area where the UE 40 is located (e.g., location information) from, for example, the core network 10A of the wireless network NW_A to which the UE 40 is connected (step S2).
  • the application server 50 requests the location information of the UE, for example, by notifying the wireless network NW_A of the UE information acquired from the user.
  • the wireless network NW_A is a network different from a private network constructed for the provision of communication services by users.
  • the wireless network NW_A may be an operator network operated by an operator.
  • the wireless network NW_A may be, for example, a LAN (Local Area Network), a WAN (Wide Area Network), a cellular network, etc.
  • the wireless network NW_A shown in FIG. 1 is, for example, a cellular network having a core network 10A and a base station 20A.
  • the core network 10A communicates with the UE 40 via the base station 20A.
  • the core network 10A that has received the request to obtain location information requests the base station 20A to obtain the location information of the UE 40 (step S3).
  • the base station 20A that has received the request notifies the core network 10A of the location information obtained from the UE 40 (step S4).
  • the location information is information that can identify the location of the UE 40, such as latitude and longitude, TAI (Tracking Area Identity), and TAC (Tracking Area Code).
  • the core network 10A having acquired the location information of the UE 40 from the base station 20A, notifies the application server 50 of the acquired location information of the UE 40 (step S5).
  • the application server 50 uses the location information and quality assurance information of the UE 40 to request the RAN DB (Radio Access Network Data Base) device 60 whether or not a private network can be constructed, and the capabilities of the available base station 20B (not shown) (step S6).
  • RAN DB Radio Access Network Data Base
  • the RAN DB device 60 holds information about wireless networks that can be constructed.
  • the RAN DB device 60 manages and holds the capabilities of one or more base stations 20B.
  • the RAN DB device 60 holds base station information about available base stations 20.
  • the base station information may include, for example, information about frequency bands that the base station 20 can use and information about the communication status of the base station 20.
  • the RAN DB device 60 notifies the application server 50 of the capabilities of the available base station 20B based on the location information and quality assurance information of the UE 40 (step S7).
  • the application server 50 acquires the capability of the base station 20B, it notifies the cloud server 70 (an example of another information processing device) of a request to build a private network (step S8).
  • the cloud server 70 is an information processing device capable of generating a core network instance.
  • the private network that the application server 50 requests to be constructed includes the base station 20B determined based on the location information and quality assurance information of the UE 40, and the core network instance.
  • the cloud server 70 generates an instance of the core network on the cloud service in accordance with the construction request and connects to the base station 20B (step S9).
  • the core network constructed on the cloud service provides a private network service to the UE 40 via the base station 20B.
  • the cloud server 70 When the cloud server 70 has constructed the core network of the private network, it sends a construction completion notification to the application server 50 (step S10).
  • the application server 50 notifies the user that construction of the private network has been completed (step S11).
  • the application server 50 may acquire the capability information of the base station 20B from the base station 20B via the core network.
  • the application server 50 transmits a request to build a private network to the cloud server 70.
  • the application server 50 requests the cloud server 70 to build a private network including a base station 20 determined based on the location information of the UE 40 to which the service is to be provided and the quality assurance information of the UE 40, and a core network instance that serves this base station 20.
  • the cloud server 70 receives a construction request from the application server 50 and generates a core network instance on the cloud.
  • the generated core network is connected to the base station 20 to construct a private network.
  • the application server 50 can set up a quality-guaranteed communication service for a specific UE 40 or a specific application via a network line.
  • the base station 20B included in the private network constructed by the application server 50 may be a device installed by a construction service provider that provides a service for constructing a private network.
  • the base station 20B may be a base station shared by a plurality of core networks through infrastructure sharing.
  • Infrastructure sharing can be categorized into several forms depending on which infrastructure is being shared.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of infrastructure sharing. At least a portion of the base station 20 according to this embodiment is shared between multiple operators A and B by radio equipment sharing or base station sharing.
  • the base station 20 is composed of a CU (Central Unit), DU (Distributed Unit), a radio, a relay device, and an antenna, and is installed at a designated installation location.
  • CU Central Unit
  • DU Distributed Unit
  • radio Radio
  • relay device a radio
  • antenna an antenna
  • operators A and B In the case of radio equipment sharing, installation locations, antennas, relay devices, and radio equipment are shared by operators A and B. In this case, operators A and B will build their own 5G networks by preparing their own CU/DU and core networks.
  • Infrastructure sharing includes sharing forms other than radio equipment sharing and base station sharing.
  • infrastructure sharing may include site sharing, in which the installation location of base station 20 is shared, antenna sharing, in which the installation location and antenna are shared, and relay device sharing, in which the installation location, antenna, and relay device are shared.
  • infrastructure sharing may include Network Sharing as defined in 3GPP (registered trademark) Technical Standard (TS) 23.501.
  • Network Sharing allows multiple operators to share resources of a shared network.
  • the shared resources here include radio resources.
  • Network Sharing in TS 23.501 defines a 5G Multi-Operator Core Network (5G MOCN) that shares a Shared RAN (e.g., base station 20).
  • 5G MOCN supports the following scenarios involving a Non-Public Network (NPN): that is, base station 20 is supported by any combination of PLMNs (Public Land Mobile Networks), PNI-NPNs (Public Network Integrated Non-Public Networks), and SNPNs (Stand-alone Non-Public Networks).
  • PLMNs Public Land Mobile Networks
  • PNI-NPNs Public Network Integrated Non-Public Networks
  • SNPNs Tin-alone Non-Public Networks
  • the application server 50 builds a private network by sharing base stations.
  • the application server 50 shares, for example, installation locations, antennas, relay devices, radio equipment, and CU/DU with other operators, and builds a core network on the cloud.
  • the application server 50 may build a private network by sharing wireless devices.
  • the application server 50 may share the installation location, antennas, relay devices, and wireless devices with other operators, and may build CU/DU on the cloud in addition to the core network instance.
  • the base station 20B will be described as a base station that is shared by radio unit sharing or base station sharing (sharing base station). Radio unit sharing and base station sharing will also be collectively referred to as RAN sharing.
  • the sharing base station may be installed individually as a base station, or may be installed on public facilities such as traffic lights and manholes.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example configuration of the application server 50 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the application server 50 is a server device that functions as an application function (AF) of a private network.
  • the application server 50 is an information processing device that provides a quality guaranteed private network construction service to a user who provides a quality guaranteed communication service to the UE 40.
  • the application server 50 may be a device collectively referred to as a cloud server or an edge server.
  • the application server 50 includes a communication unit 51, a storage unit 52, and a control unit 53.
  • the configuration shown in FIG. 4 is a functional configuration, and the hardware configuration may be different.
  • the functions of the application server 50 may be distributed and implemented in multiple physically separated configurations.
  • the application server 50 may be composed of multiple server devices.
  • the communication unit 51 is a communication interface for communicating with other devices.
  • the communication unit 51 may be a network interface or a device connection interface.
  • the communication unit 51 may be a LAN (Local Area Network) interface such as a NIC (Network Interface Card), or a USB (Universal Serial Bus) interface configured with a USB host controller, a USB port, etc.
  • the communication unit 51 may be a wired interface or a wireless interface.
  • the communication unit 51 functions as a communication means of the application server 50.
  • the communication unit 51 communicates with the RAN DB device 60, the cloud server 70, etc. according to the control of the control unit 53.
  • the storage unit 52 is a data readable/writable storage device such as a dynamic random access memory (DRAM), a static random access memory (SRAM), a flash memory, a hard disk, etc.
  • the storage unit 52 functions as a storage unit of the application server 50.
  • the control unit 53 is a controller that controls each part of the application server 50.
  • the control unit 53 is realized by a processor such as a central processing unit (CPU), a micro processing unit (MPU), or a graphics processing unit (GPU).
  • the control unit 53 is realized by a processor executing various programs stored in a storage device inside the application server 50 using a random access memory (RAM) or the like as a working area.
  • the control unit 53 may be realized by an integrated circuit such as an application specific integrated circuit (ASIC) or a field programmable gate array (FPGA).
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array
  • the CPU, the MPU, the GPU, the ASIC, and the FPGA can all be regarded as controllers.
  • the control unit 53 includes a UE information acquisition unit 531, a quality assurance acquisition unit 532, a location information acquisition unit 533, a base station information acquisition unit 534, a construction request unit 535, and a notification unit 536.
  • Each block constituting the control unit 53 is a functional block indicating the function of the control unit 53.
  • These functional blocks may be software blocks or hardware blocks.
  • each of the above-mentioned functional blocks may be a software module realized by software (including a microprogram), or may be a circuit block on a semiconductor chip (die).
  • each functional block may be a processor or an integrated circuit.
  • the method of configuring the functional blocks is arbitrary.
  • the control unit 53 may be configured in functional units different from the above-mentioned functional blocks.
  • the UE information acquisition unit 531 acquires UE information from a user. For example, the UE information acquisition unit 531 acquires the UE information via an information processing device (not shown) used by the user.
  • the UE information is, for example, an identifier that identifies UE 40.
  • the UE information may include, for example, at least one of the IMSI, MAC address, IP address, SUPI, GPSI, and PEI, or may include other identifiers that identify UE 40.
  • the UE information acquisition unit 531 outputs the acquired UE information to the location information acquisition unit 533.
  • the quality assurance acquisition unit 532 acquires quality assurance information from a user. For example, the quality assurance acquisition unit 532 acquires UE information via an information processing device (not shown) used by the user.
  • the quality assurance information may include, for example, at least one of MBR, GBR throughput, delay time, QoE, and priority, and may also include other information for ensuring communication quality.
  • the quality assurance acquisition unit 532 outputs the acquired quality assurance information to the base station information acquisition unit 534.
  • the location information acquisition unit 533 acquires the location information of the UE 40 specified by the UE information.
  • the location information acquisition unit 533 acquires the location information of the UE 40 from the wireless network NW_A.
  • the UE location information may include, for example, at least one of latitude and longitude, Tracking Area Identity (TAI), and Tracking Area Code (TAC), or may include other information indicating the location of UE 40.
  • the latitude and longitude are, for example, information measured by UE 40 using a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver, such as GPS (Global Positioning System).
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • GPS Global Positioning System
  • the UE location information may be information that can identify the location of the combination of the PLMN to which UE 40 can connect and the RAN ID (Cell ID), or other information that can identify the location of the UE.
  • Cell ID RAN ID
  • the location information acquisition unit 533 may also acquire communication information from the wireless network NW_A in addition to the location information.
  • the communication information includes, for example, information on the PLMN, frequency, and wireless quality (e.g., radio wave strength) detected at the location of the UE 40.
  • the location information acquisition unit 533 may acquire the location information of UE 40 from the user.
  • the location information acquisition unit 533 may acquire the location information directly from UE 40 without going through the wireless network NW_A. In this case, the location information acquisition unit 533 receives the location information directly from UE 40 at the application layer.
  • the location information acquisition unit 533 outputs the acquired location information to the base station information acquisition unit 534.
  • the base station information acquisition unit 534 requests, for example, construction information indicating whether or not a private network can be constructed at the location of the UE 40, and base station information regarding the base station 20 to be used, from the RAN DB device 60.
  • the base station information acquisition unit 534 inquires of the RAN DB device 60 whether or not the shared frequency can be used.
  • the base station information acquisition unit 534 inquires whether or not a private network at the location of the UE 40 has a license to use the dedicated frequency.
  • the license to use a dedicated frequency only needs to be held by the operator who operates base station 20B, and does not need to be held by the user or the provider of the private network construction service.
  • base station 20B is a sharing base station, it only needs to be held by the operator who operates the sharing base station.
  • the base station information acquisition unit 534 notifies the RAN DB device 60 of information regarding the 5QI to be used and the communication speed for which the bandwidth is to be guaranteed in the downlink (DL) and/or uplink (UL), for example, based on the quality assurance information.
  • the base station information acquisition unit 534 acquires construction information regarding whether or not a private network can be constructed, and base station information regarding the base station 20B from the RAN DB device 60 based on the location information of the UE 40 and the quality assurance information of the UE.
  • the construction information is information indicating whether or not a private network capable of guaranteeing the desired quality can be constructed at the location of the UE 40. For example, when the RAN DB device 60 notifies the base station information regarding the base station 20B, the base station information acquisition unit 534 may determine that it has acquired construction information indicating that the network can be constructed.
  • the base station information includes information about the base station 20B that can be used for a private network service that can guarantee the desired quality at the location of the UE 40.
  • the base station information includes capability information of the base station 20B.
  • the capability information includes, for example, identification information of the base station 20B.
  • the identification information of the base station 20B may include at least one of a gNB-DU ID, a gNB-CU ID, a gNB ID, and a cell ID (e.g., Cell Global ID, Physical Cell ID) served by the base station 20B.
  • a cell ID e.g., Cell Global ID, Physical Cell ID
  • the capability information includes at least one of the following pieces of information: Frequency information regarding availability of a shared frequency License information regarding availability of a license for a dedicated frequency 5QI (5G QoS Identifier) information Bandwidth information Theoretical throughput information Effective throughput information Congestion information regarding congestion status Usage rate information regarding the usage rate of computing resources Broadcast information transmitted from the base station 20B (e.g., Master Information Block, System Information Block (e.g., SIB1, SIB2))
  • the 5QI information is information about the 5QI supported by base station 20B.
  • the license information is information about whether or not a license for a dedicated frequency to be used in a private network is available at the location of UE 40.
  • the bandwidth information is information about the maximum frequency bandwidth that can be used simultaneously by the base station 20B.
  • Theoretical throughput value information is information about the theoretical value of the DL and/or UL throughput of the base station 20.
  • Effective throughput value information is information about the effective value of the DL and/or UL throughput that is determined according to the current RAN parameters in the base station 20B.
  • the congestion information is information on the congestion status of the radio resources provided by base station 20B.
  • the utilization information is information on the utilization of the computing resources of the RAN including base station 20B, the core network, and the application server 50.
  • the base station information acquisition unit 534 outputs the acquired base station information to the construction request unit 535.
  • the construction request unit 535 transmits a request to construct a private network to the cloud server 70 based on the base station information.
  • the build request includes at least the following information: Identification information of the UE 40 Location information of the UE 40 Identification information of the application server 50 Identification information of the base station 20B or the RAN including the base station 20B Capability information of the base station 20B Sharing information related to sharing of the base station 20B Core network template information
  • the sharing information includes information regarding the sharing of multiple components that make up base station 20B.
  • the sharing information includes information indicating whether the sharing form of base station 20B is radio sharing or base station sharing.
  • the sharing information may include an identifier of a network (e.g., PLMN, PNI-NPN, SNPN) that shares base station 20B.
  • the core network template information includes, for example, information about the network functions of the core network and information for constructing the network functions. Additionally or alternatively, the core network template information may include information about the 5G MOCN (e.g., an identifier for the 5G MOCN).
  • the notification unit 536 receives a notification of completion of construction of the private network from the cloud server 70. Upon receiving the notification of completion of construction, the notification unit 536 notifies the user of the completion of construction of the private network. Thereafter, a quality guaranteed communication service is provided to the UE 40 by the private network.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the configuration of the RAN DB device 60 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the RAN DB device 60 is a database device (an example of a management device) that manages and holds information about the base station 20B, for example, a sharing base station.
  • the RAN DB device 60 can be prepared, for example, by an infrastructure sharing equipment provider.
  • the RAN DB device 60 may be a DB device that compiles private network information and SLA (Service Level Agreement) contract information, etc.
  • SLA Service Level Agreement
  • the RAN DB device 60 is, for example, a cloud server placed on a cloud.
  • the application server 50 accesses the RAN DB device 60, for example, via a network (not shown).
  • the RAN DB device 60 includes a communication unit 61, a storage unit 62, and a control unit 63.
  • the configuration shown in FIG. 5 is a functional configuration, and the hardware configuration may be different.
  • the functions of the RAN DB device 60 may be distributed and implemented in multiple physically separated configurations.
  • the RAN DB device 60 may be composed of multiple server devices.
  • the functions of the RAN DB device 60 may be implemented by other nodes (e.g., application server 50, cloud server 70).
  • the communication unit 61 is a communication interface for communicating with other devices.
  • the communication unit 61 may be a network interface or a device connection interface.
  • the communication unit 61 may be a LAN (Local Area Network) interface such as a NIC (Network Interface Card), or a USB (Universal Serial Bus) interface configured with a USB host controller, a USB port, etc.
  • the communication unit 61 may be a wired interface or a wireless interface.
  • the communication unit 61 functions as a communication means of the RAN DB device 60.
  • the communication unit 61 communicates with the application server 50 and the like according to the control of the control unit 63.
  • the storage unit 62 is a data readable/writable storage device such as a dynamic random access memory (DRAM), a static random access memory (SRAM), a flash memory, a hard disk, etc.
  • the storage unit 62 functions as a storage unit of the RAN DB device 60.
  • the storage unit 62 holds, as base station information, at least one of the following: radio information about the radio (e.g., Radio Unit) of the base station 20B, capability information about the capabilities of the base station 20, and status information about the status of the base station 20B.
  • radio information about the radio e.g., Radio Unit
  • the radio information includes, for example, at least one of the following pieces of information: Antenna position information relating to the position of the antenna equipped in the base station 20 Antenna angle information relating to the installation angle (radiation angle) of the antenna equipped in the base station 20 Information on the number of antenna elements, the number of polarization directions, etc. in the antenna equipped in the base station 20 Frequency information relating to the frequency band and bandwidth that can be used by the base station 20 Type information relating to the type of frequency Strength information relating to the signal strength
  • the type information includes, for example, information indicating whether the frequency is a public network frequency or a private network frequency.
  • the strength information includes, for example, information on the signal strength based on the positional relationship between the antenna and UE 40.
  • the frequency information may include information on whether or not a frequency is licensed, and whether or not it can be used in the case of a shared frequency.
  • the capability information includes, for example, at least one of the following information: 5QI information regarding 5QI supported by the base station 20B Bandwidth information regarding the maximum frequency bandwidth that the base station 20B can use simultaneously Theoretical throughput value information regarding theoretical values of DL and/or UL throughput of the base station 20B Broadcast information transmitted from the base station 20B (e.g., Master Information Block, System Information Block (e.g., SIB1, SIB2))
  • Base Information Block e.g., SIB1, SIB2
  • Theoretical throughput value information may include, for example, information regarding the feasibility of MIMO (Multiple Input Multiple Output), CA (Carrier Aggregation), DC (Dual Connectivity), etc.
  • the status information includes at least one of the following information: Throughput effective value information regarding the effective value of DL and/or UL throughput determined by the parameters of the current base station 20B. Resource information regarding the radio resources that can be used within the maximum frequency bandwidth. Connection information regarding the wired connection between the base station 20B used in the private network and the core network. Computing information regarding the computing resources of the base station 20B used in the private network.
  • the available radio resources from the maximum frequency bandwidth included in the resource information are resources excluding radio resources that are already in use. These radio resources are calculated, for example, based on information related to statistical radio resource occupancy rates. These radio resources are, for example, the amount of resources obtained by subtracting the occupancy rate from the maximum frequency bandwidth.
  • connection information includes information indicating the degree of congestion in the wired section between the core network and base station 20B (e.g., communication speed, utilization rate, etc.).
  • the status information of base station 20B is managed by an orchestrator that manages the sharing base station.
  • the orchestrator is a system that provides functions for managing the maintenance and operation of the sharing base station, such as an OSS (Operating Support System) and OAM (Operation, Administration and Management).
  • the RAN DB device 60 obtains the status information, for example, from an orchestrator.
  • the application server 50 may obtain the status information from the base station information directly from the orchestrator.
  • the RAN DB device 60 holds radio device information and capability information other than the status information.
  • the application server 50 may also obtain at least a portion of the base station information directly from the sharing base station.
  • the application server 50 can obtain base station information from multiple devices such as the RAN DB device 60, the orchestrator, and the sharing base station.
  • the control unit 63 is a controller that controls each part of the RAN DB device 60.
  • the control unit 63 is realized by a processor such as a CPU, an MPU, or a GPU.
  • the control unit 63 is realized by a processor executing various programs stored in a storage device inside the RAN DB device 60 using a RAM or the like as a working area.
  • the control unit 63 may be realized by an integrated circuit such as an ASIC or an FPGA.
  • the CPU, the MPU, the GPU, the ASIC, and the FPGA can all be regarded as controllers.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example configuration of the cloud server 70 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the cloud server 70 is an information processing device that receives a construction request from the application server 50 and generates a core network instance of a private network on the cloud.
  • the cloud server 70 includes a communication unit 71, a storage unit 72, and a control unit 73. Note that the configuration shown in FIG. 6 is a functional configuration, and the hardware configuration may be different. Furthermore, the functions of the cloud server 70 may be distributed and implemented in multiple physically separated configurations. For example, the cloud server 70 may be composed of multiple server devices.
  • the communication unit 71 is a communication interface for communicating with other devices.
  • the communication unit 71 may be a network interface or a device connection interface.
  • the communication unit 71 may be a LAN (Local Area Network) interface such as a NIC (Network Interface Card), or a USB (Universal Serial Bus) interface configured with a USB host controller, a USB port, and the like.
  • the communication unit 71 may be a wired interface or a wireless interface.
  • the communication unit 71 functions as a communication means of the cloud server 70.
  • the communication unit 71 communicates with the application server 50 and the like according to the control of the control unit 73.
  • the storage unit 72 is a data readable/writable storage device such as a dynamic random access memory (DRAM), a static random access memory (SRAM), a flash memory, a hard disk, etc.
  • the storage unit 72 functions as a storage unit of the cloud server 70.
  • the control unit 73 is a controller that controls each part of the cloud server 70.
  • the control unit 73 is realized by a processor such as a central processing unit (CPU), a micro processing unit (MPU), or a graphics processing unit (GPU).
  • the control unit 73 is realized by a processor executing various programs stored in a storage device inside the cloud server 70 using a random access memory (RAM) or the like as a working area.
  • the control unit 73 may be realized by an integrated circuit such as an application specific integrated circuit (ASIC) or a field programmable gate array (FPGA).
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array
  • the CPU, the MPU, the GPU, the ASIC, and the FPGA can all be regarded as controllers.
  • the control unit 73 includes an instance generation unit 731 and a completion notification unit 732.
  • Each block constituting the control unit 73 (the instance generation unit 731 and the completion notification unit 732) is a functional block indicating the function of the control unit 73.
  • These functional blocks may be software blocks or hardware blocks.
  • each of the above-mentioned functional blocks may be a software module realized by software (including a microprogram), or may be a circuit block on a semiconductor chip (die).
  • the functional block may be a processor or an integrated circuit.
  • the method of configuring the functional blocks is arbitrary.
  • the control unit 73 may be configured in functional units different from the above-mentioned functional blocks.
  • the instance generating unit 731 receives a request to build a private network from the application server 50, it determines a region in which to generate each NF (Network Function) of the core network.
  • NF Network Function
  • the instance generation unit 731 selects the location for launching the core network from, for example, the location information and carrier information obtained from the user, as well as the location of the base station 20B that can use the shared frequency.
  • the instance generation unit 731 launches a core network in the same region as the application server 50.
  • the application server 50 is selected, for example, from servers widely deployed around the world, depending on the user's location.
  • a server device located near the user's location in other words, the information processing device used by the user, is selected as the application server 50 by using region-based DNS routing.
  • the instance generation unit 731 generates a core network instance in the same region as the application server 50, in other words, in a cloud server in the vicinity of the user's location.
  • the cloud server that generates the core network instance may be the same device as the cloud server 70, or a different device.
  • the instance generation unit 731 may generate a core network instance near the location of UE 40 based on the location information of UE 40.
  • the instance generation unit 731 may generate the core network instance in a data center near the location of the user and/or UE 40.
  • the instance generation unit 731 may select an optimal data center from among data centers managed and operated by multiple cloud vendors, and generate a core network instance in the selected data center. For example, the instance generation unit 731 may select a data center that is closest in distance to the location of the user and/or UE 40 from among the data centers of multiple cloud vendors. Alternatively, the instance generation unit 731 may select a data center taking into consideration the usage fees of each cloud vendor, etc.
  • the instance generation unit 731 may generate a core network instance at the edge of this network.
  • the instance generation unit 731 secures the scalability specified by the core network template on the cloud.
  • the core network template is included in the construction request obtained from the application server 50.
  • the core network template includes, as scalability, information such as the upper limit of the scale of each NF of the core network instance (computing resources) and the maximum number of UEs.
  • the instance generation unit 731 may generate instances in a configuration that allows the core network to be expanded. In other words, the instance generation unit 731 may generate instances of the core network in a configuration that allows auto-scaling.
  • the instance generation unit 731 may specify an upper limit for scalability in the profile of the instance.
  • the instance generation unit 731 may limit the scalability of each instance, taking into consideration, for example, costs such as cloud usage fees and unauthorized use. In particular, depending on the billing method used for cloud fees, such as a pay-as-you-go system, limiting the scalability can reduce the financial burden on the user.
  • the cloud server 70 generates each NF of the core network on the cloud in accordance with a construction request from the application server 50.
  • FIG 7 shows the configuration of the network architecture of the 5G system.
  • the 5G system will be abbreviated as 5GS (5G System).
  • 5GS includes a UE 40, an (R)AN 20B, and a 5GC (5G Core) 10B.
  • the 5GC 10B is also called an NGC (NG CORE) or a core network.
  • the term (R)AN refers to a base station 20B that includes a RAN (Radio Access Network) and an AN (Access Network).
  • the application server (AS) 500 which processes applications, is connected to 5GS via the Internet, enabling the UE 40 to use applications via 5G services.
  • the application server 50 is placed within the 5GC10B as DN140.
  • the application server 50 and DN140 may be connected via a dedicated line or a VPN (Virtual Private Network).
  • the application server 50 is also called a cloud server, and may be provided in the form of an edge server.
  • the 5GS control plane function group includes an AMF (Access and Mobility Management Function) 101, a NEF (Network Exposure Function) 102, and an NRF (Network Repository Function) 103.
  • the control plane function group also includes an NSSF (Network Slice Selection Function) 104, a PCF (Policy Control Function) 105, an SMF (Session Management Function) 106, and an UDM (Unified Data Management) 107.
  • the control plane function group includes an AF (Application Function) 108, an AUSF (Authentication Server Function) 109, and an NWDAF 113. In this way, the control plane function group is composed of multiple NFs (Network Functions).
  • AF108 can operate as a NF that processes the control plane of application server 50.
  • AF308 can be implemented as a logically distinct entity from application server 50, in the same physical device, that is, within application server 50.
  • AF108 can also operate as a NF that processes the control plane for 5GS applications, and can be placed within 5GC10B.
  • the UDM 107 includes a UDR (Unified Data Repository) that stores and manages subscriber information, and a FE (Front End) section that processes subscriber information.
  • the AMF 101 performs mobility management.
  • the SMF 106 performs session management.
  • NSSF104 has a function related to network slice selection.
  • NEF102 has a function to provide network function capabilities and events to third parties, AF108 and edge computing functions.
  • PCF105 has a policy control function.
  • AF208 has a function to interact with the core network to provide services.
  • NWDAF113 has a function to analyze network data of the mobile network.
  • Namf is a service-based interface provided by AMF 101.
  • Nsmf is a service-based interface provided by SMF 106.
  • Nnef is a service-based interface provided by NEF 102.
  • Npcf is a service-based interface provided by PCF 105.
  • Nudm is a service-based interface provided by UDM 107.
  • Naf is a service-based interface provided by AF 108.
  • Nnrf is a service-based interface provided by NRF 103.
  • Nnssf is a service-based interface provided by NSSF104.
  • Nausf is a service-based interface provided by AUSF109.
  • Nnwdaf is a service-based interface provided by NWDAF113.
  • Each NF can request or subscribe to a service provided by another network function and receive a response or notification from that service.
  • each NF exchanges information with other NFs by means of a request/response or a subscription/notification via its respective service-based interface.
  • the UPF 130 has a function of processing the user plane.
  • the DN (Data Network) 140 has a function that enables connection to the MNO's (Mobile Network Operator's) own services, the Internet, and third-party services.
  • the UPF 130 functions as a transfer processing unit for user plane data processed by the application server 50.
  • the UPF 130 also functions as a gateway connected to the (R)AN 20B.
  • 5GS can configure each NF of 5GC10B using virtualization or containers and implement them on a cloud server. Furthermore, 5GS can use SDN (Software Defined Network) to dynamically and re-configure each NF.
  • SDN Software Defined Network
  • (R)AN20B has a function that enables connection to the RAN and connection to ANs other than the RAN.
  • (R)AN20B includes a base station called a gNB or ng-eNB.
  • the RAN is sometimes called an NG (Next Generation)-RAN.
  • (R)AN20B are divided into a CU that processes L2/L3 functions above the PDCP (Packet Data Convergence Protocol) sublayer, and a DU that processes L2/L1 functions below the RLC (Radio Link Control) sublayer.
  • the functions of (R)AN20 can be distributed and arranged via the F1 interface.
  • the DU functions are divided into an RU (Radio Unit) that processes the LOW PHY sublayer and the radio section (Radio), and a DU that processes the RLC, MAC (Medium Access Control), and HIGH PHY sublayers.
  • the DU functions can be distributed and deployed, for example, via a fronthaul that complies with eCPRI (evolved Common Public Radio Interface).
  • 5GS can configure the functions of CU and/or DU using virtualization or containers and implement them on a cloud server. Furthermore, 5GS can use SDN to dynamically and reconfigure the functions of CU and/or DU.
  • the instance generation unit 731 generates each NF of the core network 10B.
  • the instance generation unit 731 generates NEF102 and NRF103 in a data center on the cloud. Note that if NEF102 and NRF103 are to be the entry points of the application server 50, NEF102 and NRF103 have already been generated. In this case, the instance generation unit 731 may omit the generation of NEF102 and NRF103.
  • the instance generation unit 731 generates UDM 107 and AUSF 109 in a data center on the cloud according to the purpose and capacity.
  • the instance generation unit 731 connects to a master UDR that has already been generated, or generates a replica UDR.
  • the instance generation unit 731 may generate the NEF 102, NRF 103, UDM 107, AUSF 109, and UDR in advance (e.g., before receiving a construction request).
  • the instance generation unit 731 generates the AMF 101, for example, in a data center in a region that is physically distant from the base station 20 such that the low latency requirement is met.
  • the instance generation unit 731 generates the SMF 106. If the quality assurance (bandwidth assurance) notified from the application server 50 is performed on a QoS (Quality of Service) flow basis, rather than on a UE 40 basis, the instance generation unit 731 may generate a flow description from the IP address of the application server 50 and the IP address and port number of the UE 40, and set a PDR (Packet Detection Rule) and a URR (User reporting rule) in the UPF 130.
  • QoS Quality of Service
  • the instance generation unit 731 generates the PCF 105.
  • the instance generation unit 731 generates a QoS data set as a QoS setting.
  • the QoS data set may include at least one of the 5QI, UL and/or DL MBR, GBR, UL and/or DL Priority level, and averaging window, which are set based on the quality guarantee (bandwidth guarantee) information notified from the application server 50.
  • the instance generation unit 731 generates the NSSF 104 according to the application and capacity.
  • the instance generation unit 731 generates the NWDAF 113.
  • the NWDAF 113 may start subscribing to the exposure function provided by each NF, and may start data collection and data analysis.
  • the NWDAF 113 may also access the UPF 130 via the SMF 106 to collect the traffic volume of the UPF 130.
  • the instance generation unit 731 generates the UPF 130. After generation, the UPF 130 receives PDR and URR settings from the SMF 106, and receives a request to collect traffic volume from the NWDAF 113. Upon receiving these, the SMF 106 executes traffic counting. In addition, if necessary, the SMF 106 may notify the SMF 106 and the NWDAF 113 of information regarding the counted traffic.
  • the NFs generated by the instance generation unit 731 are just examples, and the instance generation unit 731 may generate NFs other than those described above. In addition, the instance generation unit 731 may omit generating the NFs described above.
  • the completion notifying unit 732 notifies the application server 50 of the completion of the instance generation of the core network 10B by the instance generating unit 731.
  • the completion notifying unit 732 notifies the application server 50 of the construction completion notification.
  • the construction completion notification includes at least one of the following information: ⁇ Private network construction results ⁇ Retention policy ⁇ Transaction ID Entry point information Connection information for UE 40
  • the private network construction result is information indicating whether construction of the private network was successful or unsuccessful.
  • the retention policy is information indicating the lifespan of the generated core network 10B, i.e., how long the core network 10B can be used.
  • the entry point information includes, for example, the URI (Uniform Resource Identifier) of NEF102 and/or NRF103.
  • the connection information for UE40 includes, for example, information regarding the DNN (Data Network Name).
  • the base station 20 is a communication device that operates a cell and provides wireless communication services to one or more UEs 40 located within the coverage of the cell.
  • the cell is operated according to any wireless communication method, such as LTE or NR.
  • the base station 20 is connected to a core network.
  • the core network is connected to a packet data network via a gateway device.
  • the base station 20 operates a beam that can be identified by an SSB (Synchronization Signal/PBCH Block), and transmits and receives data to and from one or more UEs 40 via one or more beams.
  • SSB Synchrononization Signal/PBCH Block
  • the base station 20 may be composed of a collection of multiple physical or logical devices.
  • the base station 20 may be divided into multiple devices, a BBU (Baseband Unit), a RU (Radio Unit), and an antenna, and may be interpreted as a collection of these multiple devices.
  • the base station 20 may be at least one of a BBU, a RU, and an antenna.
  • the BBU, the RU, and the antenna may be connected by a predetermined interface (e.g., eCPRI).
  • the RU may be referred to as a Remote Radio Unit (RRU) or a Radio DoT (RD).
  • RRU Remote Radio Unit
  • RD Radio DoT
  • the BBU may correspond to a combination of gNB-CU and gNB-DU, which will be described later.
  • the RU may be a device formed integrally with the antenna.
  • the antenna of the base station 20 e.g., an antenna formed integrally with the RU
  • MIMO e.g., FD-MIMO
  • beamforming e.g., FD-MIMO
  • the antennas possessed by the base station 20 e.g., antennas formed integrally with the RU
  • multiple base stations 20 may be connected to each other.
  • One or more base stations 20 may be included in a radio access network (RAN). That is, the base station 20 may simply be referred to as a RAN, a RAN node, an AN (Access Network), or an AN node.
  • the RAN in LTE is called EUTRAN (Enhanced Universal Terrestrial RAN).
  • the RAN in NR is called NGRAN.
  • the RAN in W-CDMA (UMTS) is called UTRAN.
  • the base station 20 in LTE is called eNodeB (Evolved Node B) or eNB. That is, the EUTRAN includes one or more eNodeBs (eNBs).
  • the base station 20 in NR is called gNodeB or gNB.
  • the NGRAN includes one or more gNBs.
  • the EUTRAN may include a gNB (en-gNB) connected to a core network (EPC) in an LTE communication system (EPS).
  • the NGRAN may include an ng-eNB connected to a core network 5GC in a 5G communication system (5GS).
  • a wireless access point e.g., a WiFi (registered trademark) access point
  • Non-3GPP Access e.g., a WiFi (registered trademark) access point
  • the base station 20 may be a light-emitting device called an RRH (Remote Radio Head). Additionally or alternatively, when the base station 20 is a gNB, the base station 20 may be referred to as a combination of the gNB CU (Central Unit) and gNB DU (Distributed Unit) described above, or any of these.
  • the gNB CU (Central Unit) hosts multiple upper layers (e.g., RRC, SDAP, PDCP) of the Access Stratum for communication with the UE.
  • the gNB-DU hosts multiple lower layers (e.g., RLC, MAC, PHY) of the Access Stratum.
  • the RRC signaling (e.g., MIB, various SIBs including SIB1, RRC Setup message, RRC Reconfiguration message) may be generated by the gNB CU, while the DCI and various Physical Channels (e.g., PDCCH, PBCH) described below may be generated by the gNB-DU.
  • some configurations such as IE: cellGroupConfig, may be generated by the gNB-DU, and the remaining configurations may be generated by the gNB-CU. These configurations (setting information) may be transmitted and received via the F1 interface described below.
  • the base station 20 may be configured to be able to communicate with other base stations 20.
  • the base stations 20 may be connected to each other via an X2 interface.
  • the devices may be connected to each other via an Xn interface.
  • the devices may be connected to each other via the above-mentioned F1 interface.
  • Messages and information RRC signaling or DCI information, Physical Channel described later may be communicated between multiple base stations 20 (e.g., via the X2, Xn, or F1 interfaces).
  • the base station 20 may be configured to manage multiple cells.
  • the cell provided by the base station 20 is called a Serving cell.
  • the Serving cell includes a PCell (Primary Cell) and a SCell (Secondary Cell).
  • Dual Connectivity e.g., EUTRA-EUTRA Dual Connectivity, EUTRA-NR Dual Connectivity (ENDC), EUTRA-NR Dual Connectivity with 5GC, NR-EUTRA Dual Connectivity (NEDC), NR-NR Dual Connectivity
  • the PCell and zero or more SCell(s) provided by the MN Master Node
  • the Serving cell may include a PSCell (Primary Secondary Cell or Primary SCG Cell).
  • the PSCell and zero or more SCell(s) provided by the SN are called a Secondary Cell Group (SCG).
  • SCG Secondary Cell Group
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • Radio Link Failure is also detected by the PCell and PSCell, but not by the SCell (it does not have to be detected).
  • SpCells Special Cells
  • One cell may be associated with one Downlink Component Carrier and one Uplink Component Carrier.
  • the system bandwidth corresponding to one cell may be divided into multiple bandwidth parts.
  • one or more Bandwidth Parts may be configured in the UE, and one Bandwidth Part may be used by the UE as an Active BWP.
  • the radio resources e.g., frequency band, numerology (subcarrier spacing), slot format (Slot configuration)
  • the UE 40 can use may differ for each cell, component carrier, or BWP.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of a base station 20 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the base station 20 includes a wireless communication unit 21, a storage unit 22, and a control unit 23. Note that the configuration shown in FIG. 8 is a functional configuration, and the hardware configuration may be different. In addition, the functions of the base station 20 may be distributed and implemented in multiple physically separated components.
  • the wireless communication unit 21 is a signal processing unit for wireless communication with other wireless communication devices (e.g., UE 40).
  • the wireless communication unit 21 operates under the control of the control unit 23.
  • the wireless communication unit 21 supports one or more wireless access methods.
  • the wireless communication unit 21 supports both NR and LTE.
  • the wireless communication unit 21 may also support W-CDMA and cdma2000.
  • the wireless communication unit 21 may also support automatic retransmission technologies such as HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the wireless communication unit 21 includes a transmission processing unit 211, a reception processing unit 212, and an antenna 213.
  • the wireless communication unit 21 may include a plurality of transmission processing units 211, reception processing units 212, and antennas 213.
  • each unit of the wireless communication unit 21 may be configured separately for each wireless access method.
  • the transmission processing unit 211 and the reception processing unit 212 may be configured separately for LTE and NR.
  • the antenna 213 may be configured with a plurality of antenna elements (for example, a plurality of patch antennas). In this case, the wireless communication unit 21 may be configured to be capable of beamforming.
  • the transmission processing unit 211 performs transmission processing of the downlink control information and the downlink data.
  • the transmission processing unit 211 performs encoding of the downlink control information and the downlink data input from the control unit 23 using an encoding method such as block encoding, convolution encoding, turbo encoding, or the like.
  • the encoding may be performed using a polar code or a low density parity check code (LDPC code).
  • the transmission processing unit 211 modulates the encoded bits using a predetermined modulation method such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, or the like. In this case, the signal points on the constellation do not necessarily have to be equidistant.
  • the constellation may be a non-uniform constellation (NUC: Non Uniform Constellation).
  • NUC Non Uniform Constellation
  • the transmission processing unit 211 multiplexes the modulation symbols of each channel and the downlink reference signal, and places them in a predetermined resource element. Then, the transmission processing unit 211 performs various signal processing on the multiplexed signal. For example, the transmission processing unit 211 performs processes such as conversion to the frequency domain using a fast Fourier transform, addition of a guard interval (cyclic prefix), generation of a baseband digital signal, conversion to an analog signal, quadrature modulation, up-conversion, removal of unnecessary frequency components, and power amplification.
  • the signal generated by the transmission processing unit 211 is transmitted from an antenna 213.
  • the reception processing unit 212 processes the uplink signal received via the antenna 213. For example, the reception processing unit 212 performs down-conversion, removal of unnecessary frequency components, control of amplification level, orthogonal demodulation, conversion to a digital signal, removal of guard intervals (cyclic prefixes), extraction of frequency domain signals by fast Fourier transform, etc., on the uplink signal. Then, the reception processing unit 212 separates uplink channels such as PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) and PUCCH (Physical Uplink Control Channel) and uplink reference signals from the signal that has been subjected to these processes.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the reception processing unit 212 demodulates the received signal using a modulation method such as BPSK (Binary Phase Shift Keying) and QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) for the modulation symbols of the uplink channel.
  • the modulation method used for demodulation may be 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, or 256QAM.
  • the signal points on the constellation do not necessarily have to be equidistant.
  • the constellation may be a non-uniform constellation (NUC).
  • the reception processing unit 212 performs a decoding process on the coded bits of the demodulated uplink channel.
  • the decoded uplink data and uplink control information are output to the control unit 23.
  • the antenna 213 is an antenna device (antenna unit) that converts electric current and radio waves into each other.
  • the antenna 213 may be composed of one antenna element (e.g., one patch antenna) or may be composed of multiple antenna elements (e.g., multiple patch antennas).
  • the wireless communication unit 21 may be configured to be capable of beamforming.
  • the wireless communication unit 21 may be configured to generate a directional beam by controlling the directivity of a wireless signal using multiple antenna elements.
  • the wireless communication unit 21 may transmit and receive spatially multiplexed signals via multiple layers composed of multiple antenna elements.
  • the memory unit 22 is a storage device capable of reading and writing data, such as a DRAM, an SRAM, a flash memory, or a hard disk.
  • the memory unit 22 functions as a storage means for the base station 20.
  • the control unit 23 is a controller that controls each part of the base station 20.
  • the control unit 23 is realized by a processor such as a CPU or MPU.
  • the control unit 23 is realized by a processor executing various programs stored in a storage device inside the base station 20 using a RAM or the like as a working area.
  • the control unit 23 may be realized by an integrated circuit such as an ASIC or FPGA.
  • the CPU, MPU, ASIC, and FPGA can all be considered as controllers.
  • the control unit 23 may also be realized by a GPU in addition to or instead of the CPU.
  • the control unit 23 includes an acquisition unit 231, a transmission unit 232, and a communication control unit 233.
  • Each block (acquisition unit 231 to communication control unit 233) constituting the control unit 23 is a functional block indicating a function of the control unit 23.
  • These functional blocks may be software blocks or hardware blocks.
  • each of the above-mentioned functional blocks may be a software module realized by software (including a microprogram), or may be a circuit block on a semiconductor chip (die).
  • each functional block may be a processor or an integrated circuit.
  • the functional blocks may be configured in any manner.
  • the control unit 23 may be configured in functional units different from the above-mentioned functional blocks.
  • the operation of the control unit 23 may be the same as the operation of each block of the control unit 43 of the terminal device 40.
  • the configuration of the UE 40 (hereinafter also referred to as the terminal device 40) will be described.
  • the terminal device 40 is a wireless communication device that wirelessly communicates with other communication devices such as the base station 20.
  • the terminal device 40 is, for example, a mobile phone, a smart device (smartphone or tablet), a PDA (Personal Digital Assistant), or a personal computer.
  • the terminal device 40 may also be a device such as a commercial camera equipped with a communication function, or a motorcycle or mobile broadcast vehicle equipped with a communication device such as an FPU (Field Pickup Unit).
  • the terminal device 40 may also be an M2M (Machine to Machine) device or an IoT (Internet of Things) device.
  • the terminal device 40 may be capable of NOMA communication with the base station 20.
  • the terminal device 40 may be capable of using an automatic repeat technique such as HARQ when communicating with the base station 20.
  • the terminal device 40 may be capable of sidelink communication with other terminal devices 40.
  • the terminal device 40 may be capable of using an automatic repeat technique such as HARQ when performing sidelink communication.
  • the terminal device 40 may be capable of NOMA communication in communication (sidelink) with other terminal devices 40.
  • the terminal device 40 may be capable of LPWA communication with other communication devices (e.g., the base station 20 and other terminal devices 40).
  • the wireless communication used by the terminal device 40 may be wireless communication using millimeter waves.
  • the wireless communication used by the terminal device 40 (including sidelink communication) may be wireless communication using radio waves, or wireless communication using infrared rays or visible light (optical wireless).
  • the terminal device 40 may also be a mobile device.
  • the mobile device is a wireless communication device that can be moved.
  • the terminal device 40 may be a wireless communication device installed in the mobile device, or may be the mobile device itself.
  • the terminal device 40 may be a vehicle that moves on a road, such as an automobile, a bus, a truck, or a motorcycle, a vehicle that moves on rails installed on a track, such as a train, or a wireless communication device mounted on the vehicle.
  • the mobile device may be a mobile terminal, or may be a mobile device that moves on land (ground in the narrow sense), underground, on water, or underwater.
  • the mobile device may also be a mobile device that moves within the atmosphere, such as a drone or a helicopter, or a mobile device that moves outside the atmosphere, such as an artificial satellite.
  • the terminal device 40 may simultaneously connect to multiple base stations or multiple cells to communicate. For example, when one base station supports a communication area through multiple cells (e.g., pCell, sCell), it is possible to use CA technology or DC technology to bundle these multiple cells and enable communication between the base station 20 and the terminal device 40. Alternatively, it is also possible for the terminal device 40 to communicate with the multiple base stations 20 through the cells of different base stations 20 using coordinated multi-point transmission and reception (CoMP) technology.
  • CoMP coordinated multi-point transmission and reception
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the configuration of a terminal device 40 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the terminal device 40 includes a wireless communication unit 41, a storage unit 42, and a control unit 43. Note that the configuration shown in FIG. 9 is a functional configuration, and the hardware configuration may be different. Furthermore, the functions of the terminal device 40 may be distributed and implemented in multiple physically separated components.
  • the wireless communication unit 41 is a signal processing unit for wireless communication with other wireless communication devices (e.g., base station 20).
  • the wireless communication unit 41 operates under the control of the control unit 43.
  • the wireless communication unit 41 includes a transmission processing unit 411, a reception processing unit 412, and an antenna 413.
  • the configurations of the wireless communication unit 41, the transmission processing unit 411, the reception processing unit 412, and the antenna 413 may be similar to those of the wireless communication unit 21, the transmission processing unit 211, the reception processing unit 212, and the antenna 213 of the base station 20.
  • the wireless communication unit 41 may be configured to be capable of beamforming.
  • the wireless communication unit 41 may be configured to be capable of transmitting and receiving spatially multiplexed signals.
  • the memory unit 42 is a storage device capable of reading and writing data, such as a DRAM, an SRAM, a flash memory, or a hard disk.
  • the memory unit 42 functions as a storage means for the terminal device 40.
  • the control unit 43 is a controller that controls each part of the terminal device 40.
  • the control unit 43 is realized by a processor such as a CPU or an MPU.
  • the control unit 43 is realized by a processor executing various programs stored in a storage device inside the terminal device 40 using a RAM or the like as a working area.
  • the control unit 43 may be realized by an integrated circuit such as an ASIC or an FPGA.
  • the CPU, MPU, ASIC, and FPGA can all be considered as controllers.
  • the control unit 43 may also be realized by a GPU in addition to or instead of the CPU.
  • the control unit 43 includes an acquisition unit 431, a transmission unit 432, and a communication control unit 433.
  • Each block (acquisition unit 431 to communication control unit 433) constituting the control unit 43 is a functional block showing the function of the control unit 43.
  • These functional blocks may be software blocks or hardware blocks.
  • each of the above-mentioned functional blocks may be a software module realized by software (including a microprogram), or may be a circuit block on a semiconductor chip (die).
  • each functional block may be a processor or an integrated circuit.
  • the control unit 43 may be configured by functional units different from the above-mentioned functional blocks. The method of configuring the functional blocks is arbitrary.
  • the operation of the control unit 43 may be the same as the operation of each block of the control unit 23 of the base station 20.
  • Construction process An example of a process for constructing a private network by the application server 50 will be described.
  • FIG. 10 is a flowchart showing an example of the flow of a construction process according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the construction process in FIG. 10 is executed by the application server 50 in accordance with instructions from a user.
  • the application server 50 acquires UE information and quality assurance information from the user (step S101).
  • the application server 50 uses the acquired UE information to acquire location information of the UE 40 from the wireless network NW_A (step S102).
  • the application server 50 uses the location information and quality assurance information of the UE 40 to inquire of the RAN DB device 60 whether or not a private network (private NW) can be constructed (step S103).
  • the RAN DB device 60 notifies that a private network cannot be constructed.
  • step S103 If a private network cannot be constructed in this way (step S103; No), the application server 50 notifies the user of this (step S104) and terminates the process.
  • step S103 the application server 50 obtains base station information of the base station 20B to be used in the private network from the RAN DB device 60 (step S105).
  • the application server 50 uses the acquired base station information to construct the core network (core NW) 10B (step S106). Specifically, the application server 50 constructs the core network 10B by sending a construction request to the cloud server 70 and receiving a construction completion notification.
  • core NW core network
  • the application server 50 acquires location information of the UE 40 based on the UE information.
  • the application server 50 acquires construction information on whether or not a private network can be constructed from the RAN DB device 60 based on the location information of the UE 40.
  • the construction information may include information on whether or not a sharing base station can be used and information on whether or not a license for the frequency to be used can be obtained.
  • the application server 50 generates an instance of the core network 10B in the cloud server 70 using the UE information and the location information of the UE 40.
  • the application server 50 can more easily build a private network by using a shared base station facility (a sharing base station, here base station 20B).
  • a sharing base station here base station 20B
  • the application server 50 constructs a private network as a wireless network capable of guaranteeing the required quality.
  • the application server 50 may select a wireless network capable of guaranteeing the required quality (hereinafter, also referred to as a quality guaranteed network) from among a plurality of wireless networks. This point will be described as a second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a network selection method according to the second embodiment of the present disclosure.
  • the application server 50 selects a wireless network NW that can guarantee the required quality from among multiple wireless networks NW_A, NW_B, and NW_C.
  • the wireless network NW_A is, for example, a network operated by an operator A, and is, for example, a public network.
  • the wireless network NW_A includes a core network 10A and a base station 20A.
  • the base station 20A is not a shared base station, and is a base station operated by an operator A.
  • the wireless network NW_B is a private network that is constructed by the application server 50, for example, in accordance with instructions from a user.
  • the wireless network NW_B has already been constructed, but the wireless network NW_B can be constructed after the wireless network NW is selected by the application server 50.
  • the wireless network NW_C is, for example, a network operated by an operator C, and is, for example, a private network.
  • the wireless network NW_C includes a core network 10C and a base station 20B.
  • the base station 20B is a sharing base station.
  • the base station 20B is shared between the wireless networks NW_B and NW_C, but the base station 20B may be shared with a wireless network other than the wireless network NW_B and the wireless network NW_C.
  • the wireless network NW_C may share the base station 20 with a wireless network NW other than the wireless network NW_B.
  • the application server 50 may select multiple wireless networks NW as candidates for the quality-guaranteed wireless network NW (hereinafter also referred to as candidate networks) based on, for example, an SLA contract. Alternatively, the application server 50 may select a wireless network NW for which information is provided from the core network 10 as a candidate for the quality-guaranteed network.
  • the application server 50 selects a quality guaranteed network from among the candidate networks (here, wireless networks NW_A, NW_B, and NW_C) based on the network information about the candidate networks.
  • the candidate networks here, wireless networks NW_A, NW_B, and NW_C
  • the network information includes, for example, at least one of the following pieces of information: Fee information related to the usage fees for networks and cloud services Base station capability information related to the capabilities of the base station 20, such as 5QI Network capability information related to the capabilities of the core network 10, such as QoS reference Wireless quality information related to wireless quality, such as radio wave strength Information related to NEF I/F information and network slices that can be used in the wireless network NW
  • the application server 50 selects a quality guaranteed network that guarantees the quality required by the user based on the network information. If the application server 50 selects the wireless network NW_B, it requests the cloud server 70 to build the core network 10B in the same manner as in the first embodiment.
  • the application server 50 requests the selected wireless network NW_A to communicate with the UE 40.
  • the application server 50 may notify the user that the wireless network NW_A has been selected as the quality guaranteed NW.
  • the application server 50 selects a quality-guaranteed network using network information from a private network and an operator network (VMNO (Virtual Mobile Network Operator)/MVNO (Mobile Virtual Network Operator)). For example, the application server 50 determines the wireless network to which the UE 40 will connect from among multiple wireless networks operated by different operators.
  • VMNO Virtual Mobile Network Operator
  • MVNO Mobile Virtual Network Operator
  • the application server 50 selects a quality-guaranteed network from among multiple candidate networks, including the wireless network NW_B, which is a private network, as a candidate network, but the method of selecting a quality-guaranteed network is not limited to this.
  • the application server 50 may select a quality guaranteed network from among multiple candidate networks.
  • the application server 50 when the application server 50 receives a notification that the wireless network NW_B cannot be constructed, it selects a quality guaranteed network from either the wireless network NW_A or the wireless network NW_C. If it is not possible to select a quality guaranteed network that meets the requirements, the application server 50 notifies the user of this fact.
  • a shared frequency may be used in a private network constructed by the application server 50.
  • the application server 50 obtains permission to use the shared frequency based on a system such as dynamic frequency sharing, citizens Broadband Radio Service (CBRS), or Licensed Shared Access (LSA).
  • CBRS citizens Broadband Radio Service
  • LSA Licensed Shared Access
  • an example will be described in which the application server 50 obtains permission to use the shared frequency and constructs a private network.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of constructing a private network according to the third embodiment of the present disclosure.
  • the application server 50 When the application server 50 according to this embodiment receives a response from the RAN DB device 60 indicating that a private network can be constructed, it queries the shared frequency DB device 80 (an example of a frequency management device) and obtains allocation (permission to use) of a shared frequency at the location of the UE 40.
  • the shared frequency DB device 80 an example of a frequency management device
  • the shared frequency DB device 80 is, for example, an information processing device that manages shared frequencies and determines whether they can be shared. If there is a shared frequency available at the location of the UE 40, the shared frequency DB device 80 allocates this shared frequency. On the other hand, if there is no shared frequency available at the location of the UE 40, the shared frequency DB device 80 does not allocate the shared frequency.
  • the application server 50 that is allocated a shared frequency constructs a private network in the same manner as in the first embodiment.
  • the application server 50 selects a quality guaranteed network from among multiple candidate networks in the same manner as in the second embodiment.
  • the candidate networks in this case are assumed to be networks that use dedicated frequencies.
  • a private network is providing a quality-guaranteed communications service using a shared frequency
  • this shared frequency becomes unusable.
  • a user priority is set for the shared frequency, and when a high-priority user uses the shared frequency, a low-priority user who had been using the shared frequency until then will no longer be able to use it.
  • the shared frequency will no longer be usable when that time period ends.
  • the shared frequency DB device 80 notifies the application server 50 that the use of the shared frequency has been discontinued.
  • the application server 50 When the application server 50 receives a notification that the shared frequency is no longer in use, it selects a quality guaranteed network from among multiple candidate networks, just as it would if the shared frequency was not allocated.
  • FIG. 13 is a flowchart showing an example of the flow of a process for constructing a private network according to the third embodiment of the present disclosure. Note that the same processes as those in the construction process of FIG. 10 may be denoted by the same reference numerals and descriptions thereof may be omitted.
  • step S103 if it is determined that a private network (private NW) cannot be constructed (step S103; No), the application server 50 proceeds to step S203.
  • private NW private network
  • step S103 determines whether or not the shared frequency can be used.
  • the application server 50 queries the shared frequency DB device 80, and if permission to use the shared frequency is obtained, determines that the shared frequency can be used.
  • step S201 If the shared frequency cannot be used (step S201; No), the application server 50 proceeds to step S204.
  • step S201 If the shared frequency can be used (step S201; Yes), the application server 50 proceeds to step S104 and builds a private network.
  • the application server 50 determines whether or not it has received a notification to stop using the shared frequency (step S202).
  • step S202 If a notification to stop using the shared frequency has not been received (step S202; No), the application server 50 returns to step S202 and determines whether a notification to stop using the shared frequency has been received.
  • the application server 50 acquires network information of the candidate networks (step S203). The application server 50 selects a quality guaranteed network based on the network information (step S204).
  • the UE 40 may be, for example, a device such as a smartphone whose usage location moves according to the movement of the user of the UE 40. In this case, the movement of the UE 40 may cause the private network constructed by the application server 50 to be unable to guarantee the communication quality required by the user. In the fourth embodiment, a method for guaranteeing communication quality when the UE 40 moves will be described.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a network selection method according to the fourth embodiment of the present disclosure.
  • NW_B which is a private network, and is performing wireless communication.
  • the application server 50 periodically acquires information on the wireless quality of the wireless network NW_B to which the UE 40 is connected from the core network 10B.
  • the wireless quality information includes, for example, information on the signal strength and the transmission rate (MCS: Modulation and Coding Scheme) used in communication.
  • application server 50 When the wireless quality between base station 20B and UE 40 falls below a predetermined threshold as UE 40 moves, application server 50 starts acquiring location information of UE 40 via wireless network NW_B.
  • a quality assurance network may be selected from among multiple candidate networks (wireless networks NW_A and NW_C in FIG. 14).
  • the application server 50 When selecting a quality guaranteed network from multiple candidate networks, the application server 50 requests the UE 40 to scan the frequency band of the candidate network, wireless network NW_A, at the UE 40's current location.
  • the application server 50 receives, for example, information on the radio wave strength of the wireless network NW_A from the UE 40 as the scan result.
  • the application server 50 selects a quality guaranteed network based on the received network information, including the signal strength information of the wireless network NW_A.
  • the application server 50 if a network that guarantees the quality required by the user cannot be selected, such as if a private network cannot be constructed, the application server 50 notifies the user of this.
  • the information that the application server 50 notifies the user of is not limited to this.
  • the application server 50 may notify the user that a quality guaranteed network that guarantees the quality requested by the user cannot be constructed, and may also notify the user of information regarding the quality that can be realized (guaranteed) at the location of the UE 40 (communication speed at which bandwidth can be guaranteed).
  • the application server 50 constructs a quality guaranteed network that guarantees that quality.
  • the application server 50 may notify the UE 40 of the profile of the SIM (Subscriber Identity Module) that connects to the quality guaranteed network.
  • SIM Subscriber Identity Module
  • application server 50 may write information about the quality guaranteed network to which UE 40 is connected to eSIM.
  • UE 40 may connect to the quality guaranteed network as a roaming device.
  • the control device that controls the application server 50, RAN DB device 60, and cloud server 70 in this embodiment may be realized by a dedicated computer system or a general-purpose computer system.
  • a communication program for executing the above-mentioned operations is stored on a computer-readable recording medium such as an optical disk, a semiconductor memory, a magnetic tape, or a flexible disk and distributed. Then, for example, the program is installed on a computer and the above-mentioned processing is executed to configure a control device.
  • the control device may be a device external to the application server 50, the RAN DB device 60, and the cloud server 70 (for example, a personal computer).
  • the control device may also be a device internal to the application server 50, the RAN DB device 60, and the cloud server 70 (for example, the control units 53, 63, 73).
  • the above-mentioned communication program may also be stored on a disk device provided in a server on a network such as the Internet, so that it can be downloaded to a computer.
  • the above-mentioned functions may also be realized by cooperation between an OS (Operating System) and application software.
  • OS Operating System
  • the parts other than the OS may be stored on a medium and distributed, or the parts other than the OS may be stored on a server so that they can be downloaded to a computer.
  • each component of each device shown in the figure is a functional concept, and does not necessarily have to be physically configured as shown in the figure.
  • the specific form of distribution and integration of each device is not limited to that shown in the figure, and all or part of them can be functionally or physically distributed and integrated in any unit depending on various loads, usage conditions, etc. This distribution and integration configuration may also be performed dynamically.
  • this embodiment can be implemented as any configuration that constitutes an apparatus or system, such as a processor as a system LSI (Large Scale Integration), a module using multiple processors, a unit using multiple modules, a set in which a unit has been further enhanced with other functions, etc. (i.e., a configuration that constitutes part of an apparatus).
  • a processor as a system LSI (Large Scale Integration)
  • a module using multiple processors a unit using multiple modules, a set in which a unit has been further enhanced with other functions, etc.
  • a configuration that constitutes part of an apparatus i.e., a configuration that constitutes part of an apparatus.
  • a system refers to a collection of multiple components (devices, modules (parts), etc.), regardless of whether all the components are in the same housing. Therefore, multiple devices housed in separate housings and connected via a network, and a single device in which multiple modules are housed in a single housing, are both systems.
  • this embodiment can be configured as a cloud computing system in which a single function is shared and processed collaboratively by multiple devices via a network.
  • the present technology can also be configured as follows. (1) A network interface; via the network interface, Transmitting a request to establish a private network to other information processing devices; A processor that receives a notification of completion of construction of the private network from the other information processing device; Equipped with The other information processing device is capable of generating a core network instance,
  • the construction request is a construction request for the private network including a base station determined based on location information of a UE and requirements of the UE, and a core network instance of a core network providing a network service via the base station.
  • Information processing device is a network interface; via the network interface, Transmitting a request to establish a private network to other information processing devices; A processor that receives a notification of completion of construction of the private network from the other information processing device; Equipped with The other information processing device is capable of generating a core network instance,
  • the construction request is a construction request for the private network including a base station determined based on location information of a UE and requirements of the UE, and a
  • the construction request includes at least one of identification information of the UE, the location information of the UE, identification information of the information processing device, identification information of the base station, sharing information regarding sharing of multiple components that constitute the base station, and core network template information for generating the core network instance.
  • the sharing information includes first sharing information indicating that the base station's radio and antenna are shared with another network, or second sharing information indicating that the base station's central unit (CU), distributed unit (DU), the radio and the antenna are shared with the other network.
  • the core network template information includes information regarding a network function of the core network and information for constructing the network function.
  • the processor Transmitting the location information of the UE and the requirements of the UE to a management device that manages capabilities of one or more base stations including the base station; receiving, from the management device, base station information regarding the base station determined from among the one or more base stations based on the location information of the UE and the requirements of the UE; An information processing device according to any one of (1) to (4).
  • the base station information includes identification information of the base station;
  • the base station information further includes: Frequency information regarding the use of shared frequencies; License information regarding a license for a frequency used in the private network at a location indicated by the location information of the UE; 5QI information regarding the 5QI supported by the base station; Bandwidth information regarding the maximum frequency bandwidth that the base station can use simultaneously;
  • Theoretical throughput information regarding theoretical values of downlink and/or uplink throughput of the base station; - effective throughput information relating to an effective throughput of the downlink and/or the uplink depending on current parameters in the base station; Congestion information regarding a congestion state of radio resources provided by the base station; and Usage rate information regarding usage rates of computing resources of the base station, the core network, and the information processing device; At least one of An information processing device according to (5).
  • the processor An operator determines a wireless network to which the UE is to connect from among a plurality of different wireless networks based on the requirements of the UE; An information processing device according to any one of (1) to (6).
  • the processor Requesting allocation of a shared frequency to be used in the private network from a frequency management device that manages shared frequencies; When the shared frequency is allocated by the frequency management device, the establishment request is transmitted to the other information processing device.
  • An information processing device according to any one of (1) to (7).
  • the processor determines a wireless network to which the UE is to connect from among a plurality of wireless networks each of which is operated by a different operator and uses a dedicated frequency, based on the requirement of the UE.
  • An information processing device (10) When a notification of discontinuance of use of the shared frequency is received from the frequency management device while wireless communication using the shared frequency is being performed in the private network, The processor determines a wireless network to which the UE is to be connected based on the requirements of the UE from among a plurality of wireless networks each of which is operated by a different operator and uses a dedicated frequency.
  • An information processing device according to (8) or (9).
  • the processor Obtain quality information regarding a wireless communication quality of the UE; If the wireless communication quality is equal to or lower than a predetermined quality, acquiring the location information of the UE; determining a wireless network to which the UE will connect according to the acquired location information of the UE; An information processing device according to any one of (1) to (10).
  • a network interface via the network interface, receiving a request to establish a private network from another information processing device; Creating a core network instance for the private network; a processor that transmits a notification of completion of construction of the private network to the other information processing device; Equipped with The construction request is a construction request for the private network including a base station determined based on location information of a UE and requirements of the UE, and a core network instance of a core network providing a network service via the base station.
  • Information processing device via the network interface, receiving a request to establish a private network from another information processing device; Creating a core network instance for the private network; a processor that transmits a notification of completion of construction of the private network to the other information processing device; Equipped with The construction request is a construction request for the private network including a base station determined based on location information of a UE and requirements of the UE, and a core network instance of a core network providing a network service via the base station.
  • Information processing device via the network interface, receiving a request
  • the construction request is a construction request for the private network including a base station determined based on location information of a UE and requirements of the UE, and a core network instance of a core network providing a network service via the base station.
  • Information processing methods are described below.
  • the construction request is a construction request for the private network including a base station determined based on location information of a UE and requirements of the UE, and a core network instance of a core network providing a network service via the base station. Information processing methods.
  • Core network 20
  • Base station 40
  • Terminal device 50
  • Application server 60
  • RAN DB device 70
  • Cloud server 80 Shared frequency DB device

Abstract

本開示の情報処理装置はネットワークインタフェースと、プロセッサと、を備える。プロセッサは、ネットワークインタフェースを介して、他の情報処理装置にプライベートネットワークの構築要求を送信し、他の情報処理装置からプライベートネットワークの構築完了通知を受信する。他の情報処理装置は、コアネットワークインスタンスを生成可能である。構築要求は、UEの位置情報及びUEの要求条件に基づいて決定された基地局と、基地局を介してネットワークサービスを提供するコアネットワークのコアネットワークインスタンスと、を含むプライベートネットワークの構築要求である。

Description

情報処理装置及び情報処理方法
 本開示は、情報処理装置及び情報処理方法に関する。
 第5世代移動通信システム、いわゆる5Gは、2018年にRel-15として最初の規格が策定され、2020年3月に5Gに対応したサービスが国内でも開始された。また、テレコム事業者以外の主体が5Gサービスを提供するローカル5Gという形態でのサービス提供も始まりつつある。この5Gは、高速大容量(eMBB:enhanced Mobile BroadBand)、低遅延・高信頼性(URLLC:Ultra-Reliable and Low Latency Communications)、多数同時接続(mMTC:massive Machine Type Communication)という特徴を有する。
 5Gでは、超高速、低遅延・高信頼性及び多数同時接続という特徴から、ベストエフォート型の通信サービスに加え、品質保証型の通信サービスの提供が期待されている。
特表2021-536164号公報 特開2021-175108号公報
 パブリックネットワークでは、多数の端末装置が接続するため、トラフィックが急増した場合、ユーザ間の公平性への配慮が必要となり、品質保証が難しくなる恐れがある。
 一方、ローカル5Gのようなプライベートネットワークでは、接続端末台数の制限やトラフィック量、リソース割り当て量を自由に制御することができる。このように、プライベートネットワークは、使用するサービスやアプリケーションに特化した品質保証を実現しうる。
 しかしながら、プライベートネットワークの構築には、基地局などの設備の設置が必要である。より容易に品質保証型のプライベートネットワークを構築することが可能な仕組みが望まれる。
 そこで、本開示では、より容易に品質保証型のプライベートネットワークを構築することができる仕組みを提供する。
 なお、上記課題又は目的は、本明細書に開示される複数の実施形態が解決し得、又は達成し得る複数の課題又は目的の1つに過ぎない。
 本開示の情報処理装置はネットワークインタフェースと、プロセッサと、を備える。プロセッサは、前記ネットワークインタフェースを介して、他の情報処理装置にプライベートネットワークの構築要求を送信し、前記他の情報処理装置から前記プライベートネットワークの構築完了通知を受信する。前記他の情報処理装置は、コアネットワークインスタンスを生成可能である。前記構築要求は、UEの位置情報及び前記UEの要求条件に基づいて決定された基地局と、前記基地局を介してネットワークサービスを提供するコアネットワークの前記コアネットワークインスタンスと、を含む前記プライベートネットワークの構築要求である。
本開示の第1実施形態に係る情報処理の概要を説明するための図である。 本開示の第1実施形態に係る情報処理の概要を説明するための図である。 インフラシェアリングの一例を示す図である。 本開示の第1実施形態に係るアプリケーションサーバの構成例を示すブロック図である。 本開示の第1実施形態に係るRAN DB装置の構成例を示す図である。 本開示の第1実施形態に係るクラウドサーバの構成例を示すブロック図である。 5Gシステムのネットワークアーキテクチャの構成を示す図である。 本開示の第1実施形態に係る基地局の構成例を示す図である。 本開示の第1実施形態に係る端末装置の構成例を示す図である。 本開示の第1実施形態に係る構築処理の流れの一例を示すフローチャートである。 本開示の第2実施形態に係るNW選択方法の一例を示す図である。 本開示の第3実施形態に係るプライベートネットワークの構築例を説明するための図である。 本開示の第3実施形態に係るプライベートネットワークの構築処理の流れの一例を示すフローチャートである。 本開示の第4実施形態に係るNW選択方法の一例を示す図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の実施形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 また、本明細書及び図面において、実施形態の類似する構成要素については、同一の符号の後に異なるアルファベット又は数字を付して区別する場合がある。ただし、類似する構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。
 以下に説明される1又は複数の実施形態(実施例、変形例、適用例を含む)は、各々が独立に実施されることが可能である。一方で、以下に説明される複数の実施形態は少なくとも一部が他の実施形態の少なくとも一部と適宜組み合わせて実施されてもよい。これら複数の実施形態は、互いに異なる新規な特徴を含み得る。したがって、これら複数の実施形態は、互いに異なる目的又は課題を解決することに寄与し得、互いに異なる効果を奏し得る。
<<1.第1実施形態>>
<1.1.背景>
 上述したように、5Gでは、超高速、低遅延・高信頼性及び多数同時接続という特徴から、ベストエフォート型の通信サービスに加え、品質保証型の通信サービスの提供が期待されている。
 端末装置(以下、UE(User Equipment)とも記載する)が接続する無線ネットワークがパブリックネットワークである場合、品質保証型の通信サービスの提供が行えないケースが発生する恐れがある。例えば、パブリックネットワークでは多数のUEが接続するため、トラフィックが急増すると、ユーザ間の公平性の観点から、要求される通信品質を満たすことが難しくなる。
 一方、UEが接続する無線ネットワークがプライベートネットワークである場合、品質保証型の通信サービスの提供が実現できる可能性がある。これは、プライベートネットワークではサービスエリアが限定され、さらにプライベートネットワークが、特定のサービスで使用するUEが無線リソース(周波数)を占有する通信サービスを提供することが可能なネットワークであるからである。
 プライベートネットワークでは、接続するUEの台数を制限したり、トラフィック量やリソース割り当ての量を自由に制御したりすることができる。このように、プライベートネットワークは、パブリックネットワークと比較して運営の自由度が高く、提供するサービスやUEが使用するアプリケーションに特化した品質保証を実現しやすい。
 一方、プライベートネットワークによるサービスを提供する場合、プライベートネットワークの構築が必要となる。プライベートネットワークの構築を行う構築サービスはあるが、この構築サービスでは、プライベートネットワークサービスを提供する提供者が基地局等の設備の設置を行う必要がある。また、従来の構築サービスでは、品質保証について考慮されていない。
 そのため、品質保証型のプライベートネットワークを構築することができる仕組みが望まれる。なお、Local 5G等のプライベートネットワークは、Non-Public Network(NPN)と称されてもよい。
<1.2.提案技術の概要>
 図1及び図2は、本開示の第1実施形態に係る情報処理の概要を説明するための図である。ここでは、アプリケーションサーバ50が、ユーザの指示に従ってプライベートネットワークを構築する情報処理について説明する。
 ユーザは、特定のUE40、又は、UE40が使用する特定のアプリケーションに対して品質保証型の通信サービスを提供する、サービス提供者である。
 図1に示すように、アプリケーションサーバ50は、ユーザから通信サービスの提供を受けるUE40に関するUE情報と、保証する品質に関する品質保証情報(要求条件の一例)と、を取得する(ステップS1)。
 UE情報は、例えば、UE40の特定に使用されるUEの識別情報である。UE情報として、例えば、以下の情報が挙げられる。
 ・IMSI(International Mobile Subscriber Identity)
 ・MAC(Media Access Control)アドレス
 ・IP(Internet Protocol)アドレス
 ・SUPI(Subscription Permanent identifier)
 ・GPSI(Generic Public Subscription identifier)
 ・PEI(Permanent Equipment identifier)
 品質保証情報は、例えば、MBR(Maximum Bit Rate)、GBR(Guaranteed Bit Rate)スループット、遅延時間、QoE(Quality of Experience)、ARP(Allocation and Retention Priority)など、通信サービスの品質を表す情報である。ユーザは、品質保証情報で規定される通信品質を満たす(保証する)通信サービスを、UE40に対して、又は、UE40が使用するアプリケーションにおいて保証する。
 次に、アプリケーションサーバ50は、例えば、UE40が接続する無線ネットワークNW_Aのコアネットワーク10AにUE40の在圏エリア(例えば位置情報)を要求する(ステップS2)。アプリケーションサーバ50は、例えば、ユーザから取得したUE情報を無線ネットワークNW_Aに通知することで、UEの位置情報を要求する。
 ここで、無線ネットワークNW_Aは、ユーザによる通信サービス提供のために構築されるプライベートネットワークとは異なるネットワークである。無線ネットワークNW_Aは、オペレータが運営するオペレータネットワークでありうる。無線ネットワークNW_Aは、例えば、LAN(Local Area Network)、WAN(Wide Area Network)、セルラーネットワークなどであってもよい。
 図1に示す無線ネットワークNW_Aは、例えば、コアネットワーク10A及び基地局20Aを有する、セルラーネットワークである。コアネットワーク10Aは、基地局20Aを介してUE40と通信を行う。
 位置情報の取得要求を受けたコアネットワーク10Aは、基地局20Aに対して、UE40の位置情報の取得を要求する(ステップS3)。取得要求を受けた基地局20Aは、例えば、UE40から取得した位置情報をコアネットワーク10Aに通知する(ステップS4)。位置情報は、例えば、緯度・経度、TAI(Tracking Area Identity)、TAC(Tracking Area Code)などUE40の位置を特定できる情報である。
 基地局20AからUE40の位置情報を取得したコアネットワーク10Aは、取得したUE40の位置情報をアプリケーションサーバ50に通知する(ステップS5)。
 アプリケーションサーバ50は、位置情報を取得すると、このUE40の位置情報及び品質保証情報を用いて、RAN DB(Radio Access Network Data Base)装置60にプライベートネットワークの構築可否、及び、使用可能な基地局20B(図示省略)のCapabilityを要求する(ステップS6)。
 RAN DB装置60は、構築可能な無線ネットワークに関する情報を保持する。RAN DB装置60は、1以上の基地局20BのCapabilityを管理、保持する。例えば、RAN DB装置60は、使用可能な基地局20に関する基地局情報を保持する。基地局情報には、例えば、基地局20が使用可能な周波数帯域に関する情報や、基地局20の通信状態に関する情報が含まれうる。
 RAN DB装置60は、UE40の位置情報及び品質保証情報に基づき、使用可能な基地局20BのCapabilityをアプリケーションサーバ50に通知する(ステップS7)。
 図2に示すように、アプリケーションサーバ50は、基地局20BのCapabilityを取得すると、プライベートネットワークの構築要求をクラウドサーバ70(他の情報処理装置の一例)に通知する(ステップS8)。
 クラウドサーバ70は、コアネットワークインスタンスを生成可能な情報処理装置である。アプリケーションサーバ50が構築を要求するプライベートネットワークは、UE40の位置情報及び品質保証情報に基づいて決定された基地局20Bと、コアネットワークインスタンスと、を含む。
 クラウドサーバ70は、構築要求に従って、クラウドサービス上にコアネットワークのインスタンスを生成し、基地局20Bと接続する(ステップS9)。これにより、クラウドサービス上に構築されたコアネットワークが、基地局20Bを介してUE40にプライベートネットワークサービスを提供する。
 クラウドサーバ70は、プライベートネットワークのコアネットワークを構築すると、構築完了通知をアプリケーションサーバ50に送信する(ステップS10)。アプリケーションサーバ50は、ユーザにプライベートネットワークの構築完了を通知する(ステップS11)。
 なお、ステップS6、S7において、アプリケーションサーバ50が、RAN DB装置60から基地局20BのCapability情報を取得できなかったとする。この場合、アプリケーションサーバ50は、ステップS9、ステップS10において、基地局20Bからコアネットワークを介して基地局20BのCapability情報を取得するようにしてもよい。
 このように、本実施形態に係る情報処理では、アプリケーションサーバ50がクラウドサーバ70に対してプライベートネットワークの構築要求を送信する。アプリケーションサーバ50は、サービスの提供対象であるUE40の位置情報、及び、UE40の品質保証情報に基づいて決定された基地局20と、この基地局20をサーブするコアネットワークインスタンスとを含むプライベートネットワークの構築をクラウドサーバ70に要求する。
 クラウドサーバ70は、アプリケーションサーバ50からの構築要求を受けて、クラウド上にコアネットワークインスタンスを生成する。生成したコアネットワークが基地局20に接続することで、プライベートネットワークが構築される。
 これにより、アプリケーションサーバ50は、より容易に品質保証型のプライベートネットワークを構築することができる。ユーザは、特定のUE40、又は、特定のアプリケーションに対して品質保証型の通信サービスをネットワーク回線経由で設定することができるようになる。
[インフラシェアリング]
 アプリケーションサーバ50が構築するプライベートネットワークに含まれる基地局20Bは、プライベートネットワークの構築サービスを提供する構築サービス提供者が設置した装置であってもよい。あるいは、基地局20Bが、インフラシェアリングによって、複数のコアネットワークがシェアリングする基地局であってもよい。
 インフラシェアリングは、どのインフラをシェアリングするかによっていくつかの形態に分類される。
 図3は、インフラシェアリングの一例を示す図である。本実施形態に係る基地局20は、少なくとも一部が、無線機シェアリング又は基地局シェアリングによって、複数の事業者A、Bの間でシェアされる。
 図3に示すように、基地局20は、CU(Central Unit)・DU(Distributed Unit)と、無線機と、中継装置と、アンテナと、によって構成され、所定の設置場所に設置される。
 無線機シェアリングの場合、設置場所、アンテナ、中継装置、及び、無線機が事業者A、Bによってシェアリングされる。この場合、事業者A、Bは、CU・DU及びコアネットワークを各自で準備することで、それぞれ独自の5Gネットワークを構築する。
 基地局シェアリングの場合、設置場所、アンテナ、中継装置、無線機、及び、CU・DUが事業者A、Bによってシェアリングされる。この場合、事業者A、Bは、コアネットワークを各自で準備することで、それぞれ独自の5Gネットワークを構築する。
 インフラシェアリングには、無線機シェアリング、基地局シェアリング以外のシェアリング形態を含む。例えば、インフラシェアリングには、基地局20の設置場所をシェアリングするサイトシェアリングや、設置場所及びアンテナをシェアリングするアンテナシェアリング、設置場所、アンテナ及び中継装置をシェアリングする中継装置シェアリングなどが含まれてもよい。
 さらに又はこれに代えて、インフラシェアリングには、3GPP(登録商標) Technical Standard(TS)23.501に規定されているNetwork Sharingを含んでいてもよい。Network Sharingは、複数のオペレータに1つのShared Networkのリソースをシェアすることを可能とする。ここでのシェアされるリソースは無線リソースを含む。TS23.501におけるNetwork Sharingでは、Shared RAN(e.g., 基地局20)を共有する5G Multi-Operator Core Network(5G MOCN)が定義される。5G MOCNはNon-Public Network(NPN)を伴う以下のシナリオをサポートする。つまり、基地局20はPLMNs(Public Land Mobile Networks)、PNI-NPNs(Public Network Integrated Non-Public Networks)、SNPNs(Stand-alone Non-Public Networks)のうちの如何なる組み合わせによってサポートされる。
 ここで、本実施形態に係るアプリケーションサーバ50が、基地局シェアリングによってプライベートネットワークを構築するとする。この場合、アプリケーションサーバ50は、例えば、設置場所、アンテナ、中継装置、無線機、及び、CU・DUを他の事業者とシェアリングし、コアネットワークをクラウド上に構築する。
 あるいは、本実施形態に係るアプリケーションサーバ50が、無線機シェアリングによってプライベートネットワークを構築するとする。この場合、アプリケーションサーバ50は、設置場所、アンテナ、中継装置、及び、無線機を他の事業者とシェアリングし、コアネットワークインスタンスに加え、CU・DUをクラウド上に構築してもよい。
 なお、以下では、特に説明がある場合を除き、基地局20Bが無線機シェアリング又は基地局シェアリングによってシェアリングされる基地局(シェアリング基地局)であるものとして説明する。また、無線機シェアリング及び基地局シェアリングをまとめてRANシェアリングとも記載する。
 シェアリング基地局は、基地局として個別に設置されてもよく、あるいは、信号機やマンホールなど公共設備に搭載されて設置されてもよい。
<1.3.装置構成例>
<1.3.1.アプリケーションサーバ>
 図4は、本開示の第1実施形態に係るアプリケーションサーバ50の構成例を示すブロック図である。
 アプリケーションサーバ50は、プライベートネットワークのアプリケーションファンクション(AF)として機能するサーバ装置である。アプリケーションサーバ50は、品質を保証した通信サービスをUE40に提供するユーザに対して、品質保証型のプライベートネットワークの構築サービスを行う情報処理装置である。アプリケーションサーバ50は、クラウドサーバ、エッジサーバと総称される装置であってもよい。
 図4に示すようにアプリケーションサーバ50は、通信部51と、記憶部52と、制御部53と、を備える。なお、図4に示した構成は機能的な構成であり、ハードウェア構成はこれとは異なっていてもよい。また、アプリケーションサーバ50の機能は、複数の物理的に分離された構成に分散して実装されてもよい。例えば、アプリケーションサーバ50は、複数のサーバ装置により構成されていてもよい。
[通信部51]
 通信部51は、他の装置と通信するための通信インタフェースである。通信部51は、ネットワークインタフェースであってもよいし、機器接続インタフェースであってもよい。例えば、通信部51は、NIC(Network Interface Card)等のLAN(Local Area Network)インタフェースであってもよいし、USB(Universal Serial Bus)ホストコントローラ、USBポート等により構成されるUSBインタフェースであってもよい。また、通信部51は、有線インタフェースであってもよいし、無線インタフェースであってもよい。通信部51は、アプリケーションサーバ50の通信手段として機能する。通信部51は、制御部53の制御に従ってRAN DB装置60やクラウドサーバ70などと通信する。
[記憶部52]
 記憶部52は、DRAM(Dynamic Random Access Memory)、SRAM(Static Random Access Memory)、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部52は、アプリケーションサーバ50の記憶手段として機能する。
[制御部53]
 制御部53は、アプリケーションサーバ50の各部を制御するコントローラ(controller)である。制御部53は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)、GPU(Graphics Processing Unit)等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部53は、アプリケーションサーバ50内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM(Random Access Memory)等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部53は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、GPU、ASIC、及びFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。
 制御部53は、図4に示すように、UE情報取得部531と、品質保証取得部532と、位置情報取得部533と、基地局情報取得部534と、構築要求部535と、通知部536と、を備える。制御部53を構成する各ブロック(UE情報取得部531~通知部536)はそれぞれ制御部53の機能を示す機能ブロックである。これら機能ブロックはソフトウェアブロックであってもよいし、ハードウェアブロックであってもよい。例えば、上述の機能ブロックが、それぞれ、ソフトウェア(マイクロプログラムを含む。)で実現される1つのソフトウェアモジュールであってもよいし、半導体チップ(ダイ)上の1つの回路ブロックであってもよい。勿論、各機能ブロックがそれぞれ1つのプロセッサ又は1つの集積回路であってもよい。機能ブロックの構成方法は任意である。なお、制御部53は上述の機能ブロックとは異なる機能単位で構成されていてもよい。
(UE情報取得部531)
 UE情報取得部531は、ユーザからUE情報を取得する。例えば、UE情報取得部531は、ユーザが使用する情報処理装置(図示省略)を介してUE情報を取得する。
 UE情報は、例えば、UE40を識別する識別子である。UE情報として、例えば、IMSI、MACアドレス、IPアドレス、SUPI、GPSI、PEIのうち、少なくとも1つを含んでもよいし、UE40を識別する他の識別子を含んでいてもよい。
 UE情報取得部531は、取得したUE情報を位置情報取得部533に出力する。
(品質保証取得部532)
 品質保証取得部532は、ユーザから品質保証情報を取得する。例えば、品質保証取得部532は、ユーザが使用する情報処理装置(図示省略)を介してUE情報を取得する。
 品質保証情報は、例えば、MBR、GBRスループット、遅延時間、QoE、及び、優先度のうち、少なくとも1つを含んでもよいし、通信品質を保証するための他の情報を含んでいてもよい。
 品質保証取得部532は、取得した品質保証情報を基地局情報取得部534に出力する。
(位置情報取得部533)
 位置情報取得部533は、UE情報で特定されるUE40の位置情報を取得する。位置情報取得部533は、無線ネットワークNW_AからUE40の位置情報を取得する。
 UE位置情報は、例えば、緯度・経度や、Tracking Area Identity(TAI)、Tracking Area Code(TAC)のうち、少なくとも1つを含んでもよいし、UE40の位置を示す他の情報を含んでいてもよい。緯度・経度は、例えば、UE40が、GPS(Global Positioning System)に代表されるGNSS(Global Navigation Satellite System)受信機を用いて計測した情報である。この場合、位置情報取得部533は、無線ネットワークNW_Aを介してUE40から位置情報を取得する。
 あるいは、UE位置情報は、UE40が接続できるPLMNと、RAN ID(Cell ID)と、の組み合わせ位置を特定できる情報であってもよいし、UEの位置を特定する他の情報であってもよい。
 また、位置情報取得部533は、位置情報に加えて、無線ネットワークNW_Aから通信情報を取得してもよい。通信情報は、例えば、UE40の位置で検出されるPLMN、周波数、及び、無線品質(例えば、電波強度など)に関する情報を含む。
 なお、例えば、ユーザがUE40の位置情報を取得している場合、位置情報取得部533は、ユーザからUE40の位置情報を取得してもよい。あるいは、位置情報取得部533が、無線ネットワークNW_Aを介さずに、直接UE40から位置情報を取得するようにしてもよい。この場合、位置情報取得部533は、アプリケーションレイヤでUE40から直接位置情報を受信する。
 位置情報取得部533は、取得した位置情報を基地局情報取得部534に出力する。
(基地局情報取得部534)
 基地局情報取得部534は、例えば、UE40の位置でのプライベートネットワークの構築可否を示す構築情報、及び、使用する基地局20に関する基地局情報をRAN DB装置60に要求する。
 例えば、基地局情報取得部534は、共用周波数を使用する場合、共用周波数の使用可否をRAN DB装置60に問い合わせる。また、共用周波数を使用しない、すなわち専用周波数を使用する場合、基地局情報取得部534は、UE40の位置において、プライベートネットワークが当該専用周波数を使用する免許を有しているか否かを問い合わせる。
 なお、例えば、専用周波数を使用する免許は、基地局20Bを運営する運営者が免許を有していればよく、ユーザやプライベートネットワークの構築サービスを提供する提供者が有していなくてもよい。すなわち、基地局20Bがシェアリング基地局である場合、シェアリング基地局を運営する運営者が免許を有していればよい。
 基地局情報取得部534は、例えば、品質保証情報に基づき、使用したい5QIや、ダウンリンク(DL)及び/又はアップリンク(UL)において帯域保証したい通信速度に関する情報をRAN DB装置60に通知する。
 基地局情報取得部534は、UE40の位置情報及びUEの品質保証情報に基づき、プライベートネットワークの構築可否に関する構築情報、及び、基地局20Bに関する基地局情報をRAN DB装置60から取得する。
 構築情報は、UE40の位置において、希望の品質を保証可能なプライベートネットワークを構築することができるか否かを示す情報である。例えば、RAN DB装置60が、基地局20Bに関する基地局情報を通知した場合、基地局情報取得部534は、構築することができるという構築情報を取得したと判断してもよい。
 基地局情報は、UE40の位置において、希望の品質を保証可能なプライベートネットワークサービスに使用できる基地局20Bに関する情報を含む。例えば、基地局情報は、基地局20BのCapability情報を含む。
 Capability情報は、例えば、基地局20Bの識別情報を含む。基地局20Bの識別情報は、gNB-DU ID、gNB-CU ID、gNB ID、基地局20BによってサーブされるセルID(e.g., Cell Global ID、Physical Cell ID)のうち、少なくとも1つを含んでいてもよい。
 また、Capability情報は、例えば、以下に挙げる情報などを少なくとも1つ含む。
 ・共用周波数の使用可否に関する周波数情報
 ・専用周波数の免許の有無に関する免許情報
 ・5QI(5G QoS Identifier)情報
 ・帯域幅情報
 ・スループット理論値情報
 ・スループット実効値情報
 ・混雑状況に関する混雑情報
 ・コンピューティングリソースの使用率に関する使用率情報
 ・基地局20Bから送信されるブロードキャスト情報(e.g., Master Information Block, System Information Block(e.g., SIB1、SIB2))
 5QI情報は、基地局20Bがサポートする5QIに関する情報である。免許情報は、UE40の位置において、プライベートネットワークで使用する専用周波数の免許の有無に関する情報である。
 帯域幅情報は、基地局20Bが同時に使用できる最大周波数帯域幅に関する情報である。スループット理論値情報は、基地局20のDL及び/又はULのスループットの理論値に関する情報である。スループット実効値情報は、基地局20Bにおける現在のRANのパラメータに応じて決まるDL及び/又はULのスループットの実効値に関する情報である。
 混雑状況に関する混雑情報は、基地局20Bが提供する無線リソースの混雑状況に関する情報である。使用率情報は、基地局20Bを含むRAN、コアネットワーク、及び、アプリケーションサーバ50のコンピューティングリソースの使用率に関する情報である。
 基地局情報取得部534は、取得した基地局情報を構築要求部535に出力する。
(構築要求部535)
 構築要求部535は、基地局情報に基づき、クラウドサーバ70に対してプライベートネットワークの構築要求を送信する。
 構築要求には、少なくとも以下の情報が含まれる。
 ・UE40の識別情報
 ・UE40の位置情報
 ・アプリケーションサーバ50の識別情報
 ・基地局20B又は基地局20Bを含むRANの識別情報
 ・基地局20BのCapability情報
 ・基地局20Bのシェアリングに関するシェアリング情報
 ・コアネットワークテンプレート情報
 シェアリング情報は、基地局20Bを構成する複数の構成要素のシェアリングに関する情報を含む。例えば、シェアリング情報は、基地局20Bのシェアリングの形態が、無線機シェアリングであるか、基地局シェアリングであるかを示す情報を含む。さらに又はこれに代えて、シェアリング情報は、基地局20Bをシェアするネットワーク(e.g., PLMN、PNI-NPN、SNPN)の識別子を含んでもよい。
 コアネットワークテンプレート情報は、例えば、コアネットワークのネットワークファンクションに関する情報、及び、ネットワークファンクションを構築するための情報を含む。さらに又はこれに代えて、コアネットワークテンプレート情報は、5G MOCNに関する情報(e.g., 5G MOCNの識別子)を含んでいてもよい。
(通知部536)
 通知部536は、クラウドサーバ70からプライベートネットワークの構築完了通知を取得する。通知部536は、構築完了通知を取得すると、ユーザにプライベートネットワークの構築完了を通知する。以降、プライベートネットワークによる品質保証型の通信サービスがUE40に提供される。
<1.3.2.RAN DB装置>
 図5は、本開示の第1実施形態に係るRAN DB装置60の構成例を示す図である。
 RAN DB装置60は、基地局20B、例えばシェアリング基地局に関する情報を管理・保持するデータベース装置(管理装置の一例)である。RAN DB装置60は、例えばインフラシェアリングの設備提供者によって用意されうる。
 あるいは、RAN DB装置60は、プライベートネットワークの情報、及び、SLA(Service Level Agreement)の契約情報などをまとめたDB装置であってもよい。
 RAN DB装置60は、例えば、クラウド上に配置されるクラウドサーバである。アプリケーションサーバ50は、例えば、ネットワーク(図示せず)を介してRAN DB装置60にアクセスする。
 図5に示すようにRAN DB装置60は、通信部61と、記憶部62と、制御部63と、を備える。なお、図5に示した構成は機能的な構成であり、ハードウェア構成はこれとは異なっていてもよい。また、RAN DB装置60の機能は、複数の物理的に分離された構成に分散して実装されてもよい。例えば、RAN DB装置60は、複数のサーバ装置により構成されていてもよい。さらに又はこれに代えて、RAN DB装置60の機能は、他のノード(例えば、アプリケーションサーバ50、クラウドサーバ70)によって実施されてもよい。
[通信部61]
 通信部61は、他の装置と通信するための通信インタフェースである。通信部61は、ネットワークインタフェースであってもよいし、機器接続インタフェースであってもよい。例えば、通信部61は、NIC(Network Interface Card)等のLAN(Local Area Network)インタフェースであってもよいし、USB(Universal Serial Bus)ホストコントローラ、USBポート等により構成されるUSBインタフェースであってもよい。また、通信部61は、有線インタフェースであってもよいし、無線インタフェースであってもよい。通信部61は、RAN DB装置60の通信手段として機能する。通信部61は、制御部63の制御に従ってアプリケーションサーバ50などと通信する。
[記憶部62]
 記憶部62は、DRAM(Dynamic Random Access Memory)、SRAM(Static Random Access Memory)、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部62は、RAN DB装置60の記憶手段として機能する。
 記憶部62は、例えば、基地局情報として、基地局20Bの無線機(e.g., Radio Unit)に関する無線機情報、基地局20のCapabilityに関するCapability情報、及び、基地局20Bの状態に関する状態情報の少なくとも1つを保持する。
 無線機情報は、例えば、以下の情報を少なくとも1つ含む。
 ・基地局20が備えるアンテナの位置に関するアンテナ位置情報
 ・基地局20が備えるアンテナの設置角度(放射角度)に関するアンテナ角度情報
 ・基地局20が備えるアンテナにおけるアンテナ素子の数、偏波方向の数などに関する情報
 ・基地局20が使用できる周波数帯域や帯域幅に関する周波数情報
 ・周波数の種別に関する種別情報
 ・信号強度に関する強度情報
 種別情報は、例えば、周波数がパブリックネットワークの周波数であるか、プライベートネットワークの周波数であるかを示す情報を含む。強度情報は、例えば、アンテナとUE40との位置関係による信号強度の情報を含む。
 周波数情報には、周波数の免許(ライセンス)の有無に関する情報や、共用周波数の場合の使用可否の情報が含まれていてもよい。
 Capability情報は、例えば以下の情報を少なくとも1つ含む。
 ・基地局20Bがサポートする5QIに関する5QI情報
 ・基地局20Bが同時に使用できる最大周波数帯域幅に関する帯域幅情報
 ・基地局20BのDL及び/又はULのスループットの理論値に関するスループット理論値情報
 ・基地局20Bから送信されるブロードキャスト情報(e.g., Master Information Block, System Information Block(e.g., SIB1、SIB2))
 スループット理論値情報は、例えば、MIMO(Multi Input Multi Output)やCA(Carrier Aggregation)、DC(Dual Connectivity)などの可否に関する情報を含みうる。
 状態情報は、以下の情報を少なくとも1つ含む。
 ・現在の基地局20Bのパラメータで決まるDL及び/又はULのスループットの実効値に関するスループット実効値情報
 ・最大周波数帯域幅のうち使用できる無線リソースに関するリソース情報
 ・プライベートネットワークで使用する基地局20Bとコアネットワークとの間の有線接続に関する接続情報
 ・プライベートネットワークで使用する基地局20Bのコンピューティングリソースに関するコンピューディング情報
 リソース情報に含まれる最大周波数帯域幅のうち使用できる無線リソースは、既に使用されている無線リソースを除いたリソースである。この無線リソースは、例えば、統計的な無線リソースの占有率に関する情報に基づいて算出される。この無線リソースは、例えば、最大周波数帯域幅から占有率分を差し引いたリソース量である。
 接続情報は、コアネットワークと基地局20Bとの間の有線区間の混雑度合いを示す情報(例えば、通信速度や使用率など)を含む。
 基地局20Bの状態情報は、シェアリング基地局を管理しているオーケストレータによって管理される。オーケストレータは、例えば、OSS(Operating Support System)やOAM(Operation, Administration and Management)などシェアリング基地局の保守・運用を管理する機能を提供するシステムである。
 RAN DB装置60は、状態情報を例えばオーケストレータから取得する。あるいは、アプリケーションサーバ50が、基地局情報のうち、状態情報に関する情報をこのオーケストレータから直接取得するようにしてもよい。この場合、RAN DB装置60は、状態情報以外の無線機情報やCapability情報を保持する。
 また、アプリケーションサーバ50は、シェアリング基地局から直接基地局情報の少なくとも一部を取得するようにしてもよい。
 このように、アプリケーションサーバ50は、RAN DB装置60やオーケストレータ、シェアリング基地局といった複数の装置から基地局情報を取得しうる。
[制御部63]
 制御部63は、RAN DB装置60の各部を制御するコントローラである。制御部63は、例えば、CPU、MPU、GPU等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部63は、RAN DB装置60内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部63は、ASICやFPGA等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、GPU、ASIC、及びFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。
<1.3.3.クラウドサーバ>
 図6は、本開示の第1実施形態に係るクラウドサーバ70の構成例を示すブロック図である。
 クラウドサーバ70は、アプリケーションサーバ50の構築要求を受けて、クラウド上にプライベートネットワークのコアネットワークインスタンスを生成する情報処理装置である。
 図6に示すようにクラウドサーバ70は、通信部71と、記憶部72と、制御部73と、を備える。なお、図6に示した構成は機能的な構成であり、ハードウェア構成はこれとは異なっていてもよい。また、クラウドサーバ70の機能は、複数の物理的に分離された構成に分散して実装されてもよい。例えば、クラウドサーバ70は、複数のサーバ装置により構成されていてもよい。
[通信部71]
 通信部71は、他の装置と通信するための通信インタフェースである。通信部71は、ネットワークインタフェースであってもよいし、機器接続インタフェースであってもよい。例えば、通信部71は、NIC(Network Interface Card)等のLAN(Local Area Network)インタフェースであってもよいし、USB(Universal Serial Bus)ホストコントローラ、USBポート等により構成されるUSBインタフェースであってもよい。また、通信部71は、有線インタフェースであってもよいし、無線インタフェースであってもよい。通信部71は、クラウドサーバ70の通信手段として機能する。通信部71は、制御部73の制御に従ってアプリケーションサーバ50などと通信する。
[記憶部72]
 記憶部72は、DRAM(Dynamic Random Access Memory)、SRAM(Static Random Access Memory)、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部72は、クラウドサーバ70の記憶手段として機能する。
[制御部73]
 制御部73は、クラウドサーバ70の各部を制御するコントローラ(controller)である。制御部73は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)、GPU(Graphics Processing Unit)等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部73は、クラウドサーバ70内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM(Random Access Memory)等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部73は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、GPU、ASIC、及びFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。
 制御部73は、図6に示すように、インスタンス生成部731と、完了通知部732と、を備える。制御部73を構成する各ブロック(インスタンス生成部731及び完了通知部732)は制御部73の機能を示す機能ブロックである。これらの機能ブロックはソフトウェアブロックであってもよいし、ハードウェアブロックであってもよい。例えば、上述の機能ブロックが、それぞれ、ソフトウェア(マイクロプログラムを含む。)で実現される1つのソフトウェアモジュールであってもよいし、半導体チップ(ダイ)上の1つの回路ブロックであってもよい。勿論、機能ブロックが1つのプロセッサ又は1つの集積回路であってもよい。機能ブロックの構成方法は任意である。なお、制御部73は上述の機能ブロックとは異なる機能単位で構成されていてもよい。
(インスタンス生成部731)
 インスタンス生成部731は、アプリケーションサーバ50からプライベートネットワークの構築要求を受けると、コアネットワークの各NF(ネットワークファンクション)を生成するリージョンを決定する。
 インスタンス生成部731は、例えば、ユーザから取得した位置情報、キャリア情報に加え、共用周波数を使用できる基地局20Bの位置からコアネットワークを立ち上げる場所を選択する。
 インスタンス生成部731は、例えば、アプリケーションサーバ50と同一リージョンにコアネットワークを立ち上げる。
 ここで、アプリケーションサーバ50は、例えば、全世界に幅広く配置されたサーバの中から、ユーザの位置に応じて選択される。例えば、アプリケーションサーバ50として、地域ベースのDNSルーティングによってユーザの位置、換言すると、ユーザが使用する情報処理装置の近傍に存在するサーバ装置が選択される。
 インスタンス生成部731は、アプリケーションサーバ50と同一リージョン、換言すると、ユーザの位置の近傍のクラウドサーバにコアネットワークインスタンスを生成する。コアネットワークインスタンスを生成するクラウドサーバは、クラウドサーバ70と同じ装置であっても、異なる装置であってもよい。
 あるいは、インスタンス生成部731は、UE40の位置情報に基づき、UE40の位置の近傍にコアネットワークインスタンスを生成してもよい。
 あるいは、インスタンス生成部731は、コアネットワークインスタンスを、ユーザ及び/又はUE40の位置の近傍のデータセンターに生成してもよい。
 あるいは、インスタンス生成部731が、複数のクラウドベンダーが管理・運営するデータセンターの中から最適なデータセンターを選択し、選択したデータセンターにコアネットワークインスタンスを生成してもよい。例えば、インスタンス生成部731は、複数のクラウドベンダーのデータセンターの中から距離的にユーザ及び/又はUE40の位置に最も近いデータセンターを選択する。あるいは、インスタンス生成部731は、各クラウドベンダーの使用料金等を考慮してデータセンターを選択してもよい。
 また、例えば、通信事業者によって運用・管理されるネットワーク(例えば、セルラーネットワークなど)を利用してプライベートネットワークを構築する場合、インスタンス生成部731は、このネットワークのエッジにコアネットワークインスタンスを生成しうる。
 インスタンス生成部731は、コアネットワークテンプレートによって指定されるScalabilityをクラウド上に確保する。コアネットワークテンプレートは、アプリケーションサーバ50から取得した構築要求に含まれる。コアネットワークテンプレートには、Scalabilityとして、例えば、コアネットワークインスタンスの各NFのスケールの上限数(コンピューティングリソース)や、最大UE数などの情報が含まれる。
 あるいは、インスタンス生成部731が、コアネットワークを拡張できるような構成でインスタンスを生成するようにしてもよい。すなわち、インスタンス生成部731は、コアネットワークのインスタンスをAuto scalingできる構成で生成しうる。
 あるいは、インスタンス生成部731は、インスタンスのプロファイルで上限のScalabilityを指定してもよい。インスタンス生成部731は、例えば、クラウドの使用料金などのコストや、不正利用などを考慮して、各インスタンスのScalabilityを制限しうる。特に、クラウドの料金が従量制など課金方式によっては、Scalabilityを制限することで、ユーザにかかる金銭的な負担を軽減することができる。
 クラウドサーバ70は、アプリケーションサーバ50からの構築要求に従って、コアネットワークの各NFをクラウド上に生成する。
 図7を用いて、プライベートネットワークのネットワークアーキテクチャの構成例について説明する。ここでは、プライベートネットワークが5Gシステムのネットワークであるものとする。
 図7は、5Gシステムのネットワークアーキテクチャの構成を示す図である。以下、5Gシステムを5GS(5G System)と略記する。
 図7に示すように、5GSは、UE40と、(R)AN20Bと、5GC(5G Core)10Bとを備える。なお、5GC10Bは、NGC(NG CORE)、又はコアネットワークとも称される。また、(R)ANとの表記は、RAN(Radio Access Network)及びAN(Access Network)を含む基地局20Bを表したものである。
 アプリケーションを処理するアプリケーションサーバ(AS:Application Server)500がインターネットを介して5GSと接続されることによって、UE40は5Gサービスを介するアプリケーションの利用が可能になる。
 アプリケーションを提供する主体、例えば、サービスプロバイダが、5Gサービスを提供するPLMN(Public Land Mobile Network)オペレータとの間で、SLA等の契約を有する場合、アプリケーションサーバ50はDN140として5GC10B内に配置される。もしくは、アプリケーションサーバ50及びDN140が専用線やVPN(Virtual Private Network)で接続されてもよい。なお、アプリケーションサーバ50は、クラウドサーバとも呼ばれ、エッジサーバの形態で提供されてもよい。
 5GSのコントロールプレーンの機能群は、AMF(Access and Mobility Management Function)101と、NEF(Network Exposure Function)102と、NRF(Network Repository Function)103と、を含む。また、コントロールプレーンの機能群は、NSSF(Network Slice Selection Function)104と、PCF(Policy Control Function)105と、SMF(Session Management Function)106と、UDM(Unified Data Management)107と、を含む。コントロールプレーンの機能群は、AF(Application Function)108と、AUSF(Authentication Server Function)109と、NWDAF113と、を含む。このように、コントロールプレーンの機能群は、複数のNF(Network Function)によって構成される。
 ここで、AF108は、アプリケーションサーバ50のコントロールプレーンを処理するNFとして動作し得る。AF308は、アプリケーションサーバ50と論理的に異なるエンティティとして物理的に同一の装置、つまり、アプリケーションサーバ50内に実装するようにしてもよい。また、AF108は、5GSのアプリケーションに対するコントロールプレーンを処理するNFとして動作し、5GC10B内に配置され得る。
 UDM107は、契約者情報を保持及び管理するUDR(Unified Data Repository)と、契約者情報を処理するFE(Front End)部とを含む。AMF101は、モビリティ管理を行う。SMF106は、セッション管理を行う。
 NSSF104は、ネットワークスライスの選択にかかる機能を有する。NEF102は、サードパーティー、AF108やエッジコンピューティング機能に対してネットワーク機能のケイパビリティやイベントを提供する機能を有する。PCF105は、ポリシー制御の機能を有する。AF208は、コアネットワークと相互に作用してサービスを提供する機能を有する。NWDAF113は、モバイルネットワークのネットワークデータ解析機能を有する。
 Namfは、AMF101が提供するサービスベースドインタフェース(Service-based interface)である。Nsmfは、SMF106が提供するサービスベースドインタフェースである。Nnefは、NEF102が提供するサービスベースドインタフェースである。
 Npcfは、PCF105が提供するサービスベースドインタフェースである。Nudmは、UDM107が提供するサービスベースドインタフェースである。Nafは、AF108が提供するサービスベースドインタフェースである。Nnrfは、NRF103が提供するサービスベースドインタフェースである。
 Nnssfは、NSSF104が提供するサービスベースドインタフェースである。Nausfは、AUSF109が提供するサービスベースドインタフェースである。Nnwdafは、NWDAF113が提供するサービスベースドインタフェースである。
 各NFは、他のネットワーク機能が提供するサービスに対してリクエスト、又はサブスクライブすることで、そのサービスからの応答、又通知を受けることができる。つまり、各NFは、それぞれのサービスベースドインタフェースを介したリクエスト/応答、又は、サブスクライブ/通知の手段で、他のNFとの間で情報を交換する。
 UPF(User Plane Function)130は、ユーザープレーン処理の機能を有する。DN(Data Network)140は、MNO(Mobile Network Operator)独自のサービス、インターネット、及びサードパーティーのサービスへの接続を可能にする機能を有する。UPF130は、アプリケーションサーバ50で処理されたユーザープレーンのデータの転送処理部として機能する。UPF130は、(R)AN20Bと接続されるゲートウェイとしても機能する。
 ここで、5GSは、5GC10Bの各NFを仮想化(Virtualization)やコンテナ(Container)で構成し、クラウドサーバに実装することができる。さらに、5GSは、SDN(Software Defined Network)を使って、動的、かつ、リコンフィギャラブル(re-configurable)に各NFを設定することができる。
 (R)AN20Bは、RANとの接続、及び、RAN以外のANとの接続を可能にする機能を有する。(R)AN20Bは、gNB、又はng-eNBと呼ばれる基地局を含む。RANは、NG(Next Generation)-RANと呼ばれる場合もある。
 また、(R)AN20Bの機能は、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)サブレイヤ以上のL2/L3機能を処理するCUと、RLC(Radio Link Control)サブレイヤ以下のL2/L1機能を処理するDUに分割される。(R)AN20の機能は、F1インタフェースを介してそれぞれ分散して配置され得る。
 さらに、DUの機能は、LOW PHYサブレイヤと無線部(Radio)を処理するRU(Radio Unit)と、RLC、MAC(Medium Access Control)、HIGH PHYの各サブレイヤを処理するDUに分割される。DUの機能は、例えば、eCPRI(evolved Common Public Radio Interface)に準拠したフロントホールを介して分散して配置され得る。
 ここで、5GSは、CU及び/又はDUの機能を仮想化やコンテナで構成し、クラウドサーバに実装することができる。さらに、5GSは、SDNを使って、動的かつリコンフィギャラブルにCU及び/又はDUの機能を設定することができる。
 UE40とAMF101との間では、リファレンスポイントN1を介して相互に情報の交換が行われる。(R)AN20とAMF101との間では、リファレンスポイントN2を介して相互に情報の交換が行われる。SMF106とUPF130との間では、リファレンスポイントN4を介して相互に情報の交換が行われる。
 図6に戻り、インスタンス生成部731は、コアネットワーク10Bの各NFを生成する。
 例えば、インスタンス生成部731は、クラウド上のデータセンターにNEF102及びNRF103を生成する。なお、NEF102及びNRF103をアプリケーションサーバ50のエントリーポイントとする場合、既にNEF102及びNRF103は生成済みである。この場合、インスタンス生成部731は、NEF102及びNRF103の生成を省略しうる。
 インスタンス生成部731は、クラウド上のデータセンターにUDM107及びAUSF109を、用途やキャパシティに応じて生成する。インスタンス生成部731は、生成済みであるマスターのUDRに接続するか、レプリカのUDRを生成する。
 インスタンス生成部731は、NEF102、NRF103、UDM107、AUSF109及びUDRを予め(例えば構築要求を受ける前に)生成しておいてもよい。
 インスタンス生成部731は、AMF101を、例えば、基地局20との距離が、低遅延の要求を満たすような物理的な距離にあるリージョンのデータセンターに生成する。
 インスタンス生成部731は、SMF106を生成する。アプリケーションサーバ50から通知された品質保証(帯域保証)がUE40単位ではなく、QoS(Quality of Service)フロー単位で行われる場合、インスタンス生成部731は、アプリケーションサーバ50のIPアドレス、UE40のIPアドレス及びポート番号から、flow descriptionを生成し、PDR(Packet Detection Rule)やURR(User reporting rule)をUPF130に設定してもよい。
 インスタンス生成部731は、PCF105を生成する。インスタンス生成部731は、QoS設定として、QoSのデータセットを生成する。QoSのデータセットには、アプリケーションサーバ50から通知された品質保証(帯域保証)の情報を基に設定される5QI、UL及び/又はDLのMBR、GBR、UL及び/又はDLのPriority level、及びaveraging windowの少なくとも1つが含まれてもよい。
 インスタンス生成部731は、用途やキャパシティに応じてNSSF104を生成する。インスタンス生成部731は、NWDAF113を生成する。生成後、NWDAF113は、各NFが提供するexposure機能のsubscribeを開始し、データ収集の開始とデータ分析を開始してもよい。また、NWDAF113は、UPF130のトラフィック量を収集するために、SMF106を介してUPF130にアクセスしてもよい。
 インスタンス生成部731は、UPF130を生成する。生成後、UPF130は、SMF106からPDR、URRの設定を受け取り、NWDAF113からトラフィック量の収集要求を受け取る。これらを受け取ると、SMF106は、トラフィックのカウントを実行する。また、必要に応じて、SMF106は、カウントしたトラフィックに関する情報をSMF106やNWDAF113に通知するようにしてもよい。
 なお、インスタンス生成部731が生成するNFは一例であり、インスタンス生成部731が、上述した以外のNFを生成してもよい。また、インスタンス生成部731が上述したNFの生成を省略してもよい。
(完了通知部732)
 完了通知部732は、インスタンス生成部731によるコアネットワーク10Bのインスタンス生成の完了をアプリケーションサーバ50に通知する。完了通知部732は、構築完了通知をアプリケーションサーバ50に通知する。
 構築完了通知は、以下の情報のうち少なくとも1つを含む。
 ・プライベートネットワーク構築結果
 ・リテンションポリシー
 ・トランザクションID
 ・エントリーポイント情報
 ・UE40のための接続情報
 プライベートネットワーク構築結果は、プライベートネットワークの構築に成功したか、失敗したかを示す情報である。リテンションポリシーは、生成したコアネットワーク10Bの寿命、すなわち、どれくらいの期間、コアネットワーク10Bを使用できるかを示す情報である。
 エントリーポイント情報は、例えば、NEF102及び/又はNRF103のURI(Uniform Resource Identifier)を含む。UE40のための接続情報は、例えば、DNN(Data Network Name)に関する情報を含む。
<1.3.4.基地局>
 次に、基地局20について説明する。基地局20は、セルを運用し、セルのカバレッジの内部に位置する1つ以上のUE40へ無線通信サービスを提供する通信装置である。セルは、例えばLTE又はNR等の任意の無線通信方式に従って運用される。基地局20は、コアネットワークに接続される。コアネットワークは、ゲートウェイ装置を介してパケットデータネットワークに接続される。また、基地局20は、SSB(Synchronization Signal/PBCH Block)で識別可能なビームを運用し、1つ以上のビームを介して1つ以上のUE40との間でデータを送受信する。
 なお、基地局20は、複数の物理的又は論理的装置の集合で構成されていてもよい。例えば、本実施形態において基地局20は、BBU(Baseband Unit)、RU(Radio Unit)及びアンテナの複数の装置に区別され、これら複数の装置の集合体として解釈されてもよい。さらに又はこれに代えて、本開示の実施形態において基地局20は、BBU、RU及びアンテナの少なくとも1つであってもよい。BBUとRUとアンテナとは所定のインタフェース(例えば、eCPRI)で接続されていてもよい。さらに又はこれに代えて、RUはRemote Radio Unit(RRU)又はRadio DoT(RD)と称されていてもよい。BBUは、後述するgNB-CU及びgNB-DUの組合せに対応していてもよい。さらに又はこれに代えて、RUはアンテナと一体的に形成された装置であってもよい。基地局20が有するアンテナ(例えば、RUと一体的に形成されたアンテナ)はAdvanced Antenna Systemを採用し、MIMO(例えば、FD-MIMO)やビームフォーミングをサポートしていてもよい。Advanced Antenna Systemは、基地局20が有するアンテナ(例えば、RUと一体的に形成されたアンテナ)は、例えば、64個の送信用アンテナポート及び64個の受信用アンテナポートを備えていてもよい。
 また、基地局20は、複数が互いに接続されていてもよい。1つ又は複数の基地局20は無線アクセスネットワーク(Radio Access Network:RAN)に含まれていてもよい。すなわち、基地局20は単にRAN、RANノード、AN(Access Network)、ANノードと称されてもよい。LTEにおけるRANはEUTRAN(Enhanced Universal Terrestrial RAN)と呼ばれる。NRにおけるRANはNGRANと呼ばれる。W-CDMA(UMTS)におけるRANはUTRANと呼ばれる。LTEの基地局20は、eNodeB(Evolved Node B)又はeNBと称される。すなわち、EUTRANは1又は複数のeNodeB(eNB)を含む。また、NRの基地局20は、gNodeB又はgNBと称される。すなわち、NGRANは1又は複数のgNBを含む。さらに、EUTRANは、LTEの通信システム(EPS)におけるコアネットワーク(EPC)に接続されたgNB(en-gNB)を含んでいてもよい。同様にNGRANは5G通信システム(5GS)におけるコアネットワーク5GCに接続されたng-eNBを含んでいてもよい。さらに又はこれに代えて、基地局20がeNB、gNBなどである場合、3GPP Accessと称されてもよい。さらに又はこれに代えて、基地局20が無線アクセスポイント(Access Point)(e.g., WiFi(登録商標)のアクセスポイント)である場合、Non-3GPP Accessと称されてもよい。さらに又はこれに代えて、基地局20は、RRH(Remote Radio Head)と呼ばれる光張り出し装置であってもよい。さらに又はこれに代えて、基地局20がgNBである場合、基地局20は前述したgNB CU(Central Unit)とgNB DU(Distributed Unit)の組み合わせ又はこれらのうちいずれかと称されてもよい。gNB CU(Central Unit)は、UEとの通信のために、Access Stratumのうち、複数の上位レイヤ(例えば、RRC、SDAP、PDCP)をホストする。一方、gNB-DUは、Access Stratumのうち、複数の下位レイヤ(例えば、RLC、MAC、PHY)をホストする。すなわち、後述されるメッセージ・情報のうち、RRC signalling(例えば、MIB、SIB1を含む各種SIB、RRCSetup message、RRCReconfiguration message)はgNB CUで生成され、一方で後述されるDCIや各種Physical Channel(例えば、PDCCH、PBCH)はgNB-DUは生成されてもよい。又はこれに代えて、RRC signallingのうち、例えばIE:cellGroupConfigなど一部のconfiguration(設定情報)についてはgNB-DUで生成され、残りのconfigurationはgNB-CUで生成されてもよい。これらのconfiguration(設定情報)は、後述されるF1インタフェースで送受信されてもよい。基地局20は、他の基地局20と通信可能に構成されていてもよい。例えば、複数の基地局20がeNB同士又はeNBとen-gNBの組み合わせである場合、当該基地局20間はX2インタフェースで接続されてもよい。さらに又はこれに代えて、複数の基地局20がgNB同士又はgn-eNBとgNBの組み合わせである場合、当該装置間はXnインタフェースで接続されてもよい。さらに又はこれに代えて、複数の基地局20がgNB CU(Central Unit)とgNB DU(Distributed Unit)の組み合わせである場合、当該装置間は前述したF1インタフェースで接続されてもよい。後述されるメッセージ・情報(RRC signalling又はDCIの情報、Physical Channel)は複数の基地局20間で(例えばX2、Xn、F1インタフェースを介して)通信されてもよい。
 さらに、前述の通り、基地局20は、複数のセルを管理するように構成されていてもよい。基地局20により提供されるセルはServing cellと呼ばれる。Serving cellはPCell(Primary Cell)及びSCell(Secondary Cell)を含む。Dual Connectivity (例えば、EUTRA-EUTRA Dual Connectivity、EUTRA-NR Dual Connectivity(ENDC)、EUTRA-NR Dual Connectivity with 5GC、NR-EUTRA Dual Connectivity(NEDC)、NR-NR Dual Connectivity)がUE40に提供される場合、MN(Master Node)によって提供されるPCell及びゼロ又は1以上のSCell(s)はMaster Cell Groupと呼ばれる。さらに、Serving cellはPSCell(Primary Secondary Cell又はPrimary SCG Cell)を含んでもよい。すなわち、Dual ConnectivityがUEに提供される場合、SN(Secondary Node)によって提供されるPSCell及びゼロ又は1以上のSCell(s)はSecondary Cell Group(SCG)と呼ばれる。特別な設定(例えば、PUCCH on SCell)がされていない限り、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)はPCell及びPSCellで送信されるが、SCellでは送信されない。また、Radio Link FailureもPCell及びPSCellでは検出されるが、SCellでは検出されない(検出しなくてよい)。このようにPCell及びPSCellは、Serving Cell(s)の中で特別な役割を持つため、Special Cell(SpCell)とも呼ばれる。1つのセルには、1つのDownlink Component Carrierと1つのUplink Component Carrierが対応付けられてもよい。また、1つのセルに対応するシステム帯域幅は、複数の帯域幅部分(Bandwidth Part)に分割されてもよい。この場合、1又は複数のBandwidth Part(BWP)がUEに設定され、1つのBandwidth PartがActive BWPとして、UEに使用されてもよい。また、セル毎、コンポーネントキャリア毎又はBWPごとに、UE40が使用できる無線資源(例えば、周波数帯域、ヌメロロジー(サブキャリアスペーシング)、スロットフォーマット(Slot configuration))が異なっていてもよい。
 図8は、本開示の第1実施形態に係る基地局20の構成例を示す図である。基地局20は、無線通信部21と、記憶部22と、制御部23と、を備える。なお、図8に示した構成は機能的な構成であり、ハードウェア構成はこれとは異なっていてもよい。また、基地局20の機能は、複数の物理的に分離された構成に分散して実装されてもよい。
 無線通信部21は、他の無線通信装置(例えば、UE40)と無線通信するための信号処理部である。無線通信部21は、制御部23の制御に従って動作する。無線通信部21は1又は複数の無線アクセス方式に対応する。例えば、無線通信部21は、NR及びLTEの双方に対応する。無線通信部21は、NRやLTEに加えて、W-CDMAやcdma2000に対応していてもよい。また、無線通信部21は、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)等の自動再送技術に対応していてもよい。
 無線通信部21は、送信処理部211、受信処理部212、アンテナ213を備える。無線通信部21は、送信処理部211、受信処理部212、及びアンテナ213をそれぞれ複数備えていてもよい。なお、無線通信部21が複数の無線アクセス方式に対応する場合、無線通信部21の各部は、無線アクセス方式毎に個別に構成されうる。例えば、送信処理部211及び受信処理部212は、LTEとNRとで個別に構成されてもよい。また、アンテナ213は複数のアンテナ素子(例えば、複数のパッチアンテナ)で構成されていてもよい。この場合、無線通信部21は、ビームフォーミング可能に構成されていてもよい。
 送信処理部211は、下りリンク制御情報及び下りリンクデータの送信処理を行う。例えば、送信処理部211は、制御部23から入力された下りリンク制御情報及び下りリンクデータを、ブロック符号化、畳み込み符号化、ターボ符号化等の符号化方式を用いて符号化を行う。ここで、符号化は、ポーラ符号(Polar Code)による符号化、LDPC符号(Low Density Parity Check Code)による符号化を行ってもよい。そして、送信処理部211は、符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の所定の変調方式で変調する。この場合、コンステレーション上の信号点は必ずしも等距離である必要はない。コンステレーションは、不均一コンステレーション(NUC:Non Uniform Constellation)であってもよい。そして、送信処理部211は、各チャネルの変調シンボルと下りリンク参照信号とを多重化し、所定のリソースエレメントに配置する。そして、送信処理部211は、多重化した信号に対して、各種信号処理を行う。例えば、送信処理部211は、高速フーリエ変換による周波数領域への変換、ガードインターバル(サイクリックプレフィックス)の付加、ベースバンドのデジタル信号の生成、アナログ信号への変換、直交変調、アップコンバート、余分な周波数成分の除去、電力の増幅等の処理を行う。送信処理部211で生成された信号は、アンテナ213から送信される。
 受信処理部212は、アンテナ213を介して受信された上りリンク信号の処理を行う。例えば、受信処理部212は、上りリンク信号に対して、ダウンコンバート、不要な周波数成分の除去、増幅レベルの制御、直交復調、デジタル信号への変換、ガードインターバル(サイクリックプレフィックス)の除去、高速フーリエ変換による周波数領域信号の抽出等を行う。そして、受信処理部212は、これらの処理が行われた信号から、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)等の上りリンクチャネル及び上りリンク参照信号を分離する。また、受信処理部212は、上りリンクチャネルの変調シンボルに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)等の変調方式を使って受信信号の復調を行う。復調に使用される変調方式は、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、又は256QAMであってもよい。この場合、コンステレーション上の信号点は必ずしも等距離である必要はない。コンステレーションは、不均一コンステレーション(NUC)であってもよい。そして、受信処理部212は、復調された上りリンクチャネルの符号化ビットに対して、復号処理を行う。復号された上りリンクデータ及び上りリンク制御情報は制御部23へ出力される。
 アンテナ213は、電流と電波を相互に変換するアンテナ装置(アンテナ部)である。アンテナ213は、1つのアンテナ素子(例えば、1つのパッチアンテナ)で構成されていてもよいし、複数のアンテナ素子(例えば、複数のパッチアンテナ)で構成されていてもよい。アンテナ213が複数のアンテナ素子で構成される場合、無線通信部21は、ビームフォーミング可能に構成されていてもよい。例えば、無線通信部21は、複数のアンテナ素子を使って無線信号の指向性を制御することで、指向性ビームを生成するよう構成されていてもよい。また、無線通信部21は、複数のアンテナ素子で構成される複数のレイヤを介して空間多重された信号を送受信してもよい。
 記憶部22は、DRAM、SRAM、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部22は、基地局20の記憶手段として機能する。
 制御部23は、基地局20の各部を制御するコントローラである。制御部23は、例えば、CPU、MPU等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部23は、基地局20内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部23は、ASICやFPGA等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、ASIC、及びFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。また、制御部23は、CPUに加えて、或いは代えて、GPUにより実現されてもよい。
 制御部23は、図8に示すように、取得部231と、送信部232と、通信制御部233と、を備える。制御部23を構成する各ブロック(取得部231~通信制御部233)はそれぞれ制御部23の機能を示す機能ブロックである。これら機能ブロックはソフトウェアブロックであってもよいし、ハードウェアブロックであってもよい。例えば、上述の機能ブロックが、それぞれ、ソフトウェア(マイクロプログラムを含む。)で実現される1つのソフトウェアモジュールであってもよいし、半導体チップ(ダイ)上の1つの回路ブロックであってもよい。勿論、各機能ブロックがそれぞれ1つのプロセッサ又は1つの集積回路であってもよい。機能ブロックの構成方法は任意である。なお、制御部23は上述の機能ブロックとは異なる機能単位で構成されていてもよい。制御部23の動作は、端末装置40の制御部43の各ブロックの動作と同じであってもよい。
<1.3.5.UE>
 次に、UE40(以下、端末装置40とも記載する)の構成を説明する。
 端末装置40は、基地局20等の他の通信装置と無線通信する無線通信装置である。端末装置40は、例えば、携帯電話、スマートデバイス(スマートフォン、又はタブレット)、PDA(Personal Digital Assistant)、パーソナルコンピュータである。また、端末装置40は、通信機能が具備された業務用カメラといった機器であってもよいし、FPU(Field Pickup Unit)等の通信機器が搭載されたバイクや移動中継車等であってもよい。また、端末装置40は、M2M(Machine to Machine)デバイス、又はIoT(Internet of Things)デバイスであってもよい。
 なお、端末装置40は、基地局20とNOMA通信が可能であってもよい。また、端末装置40は、基地局20と通信する際、HARQ等の自動再送技術を使用可能であってもよい。また、端末装置40は、他の端末装置40とサイドリンク通信が可能であってもよい。端末装置40は、サイドリンク通信を行う際も、HARQ等の自動再送技術を使用可能であってもよい。なお、端末装置40は、他の端末装置40との通信(サイドリンク)においてもNOMA通信が可能であってもよい。また、端末装置40は、他の通信装置(例えば、基地局20、及び他の端末装置40)とLPWA通信が可能であってもよい。また、端末装置40が使用する無線通信は、ミリ波を使った無線通信であってもよい。なお、端末装置40が使用する無線通信(サイドリンク通信を含む。)は、電波を使った無線通信であってもよいし、赤外線や可視光を使った無線通信(光無線)であってもよい。
 また、端末装置40は、移動体装置であってもよい。移動体装置は、移動可能な無線通信装置である。このとき、端末装置40は、移動体に設置される無線通信装置であってもよいし、移動体そのものであってもよい。例えば、端末装置40は、自動車、バス、トラック、自動二輪車等の道路上を移動する車両(Vehicle)、列車等の軌道に設置されたレール上を移動する車両、或いは、当該車両に搭載された無線通信装置であってもよい。なお、移動体は、モバイル端末であってもよいし、陸上(狭義の地上)、地中、水上、或いは、水中を移動する移動体であってもよい。また、移動体は、ドローン、ヘリコプター等の大気圏内を移動する移動体であってもよいし、人工衛星等の大気圏外を移動する移動体であってもよい。
 端末装置40は、同時に複数の基地局または複数のセルと接続して通信を実施してもよい。例えば、1つの基地局が複数のセル(例えば、pCell、sCell)を介して通信エリアをサポートしている場合に、CA技術やDC技術によって、それら複数のセルを束ねて基地局20と端末装置40とで通信することが可能である。あるいは、異なる基地局20のセルを介して、協調送受信(CoMP:Coordinated Multi-Point Transmission and Reception)技術によって、端末装置40とそれら複数の基地局20が通信することも可能である。
 図9は、本開示の第1実施形態に係る端末装置40の構成例を示す図である。端末装置40は、無線通信部41と、記憶部42と、制御部43と、を備える。なお、図9に示した構成は機能的な構成であり、ハードウェア構成はこれとは異なっていてもよい。また、端末装置40の機能は、複数の物理的に分離された構成に分散して実装されてもよい。
 無線通信部41は、他の無線通信装置(例えば、基地局20)と無線通信するための信号処理部である。無線通信部41は、制御部43の制御に従って動作する。無線通信部41は、送信処理部411と、受信処理部412と、アンテナ413とを備える。無線通信部41、送信処理部411、受信処理部412、及びアンテナ413の構成は、基地局20の無線通信部21、送信処理部211、受信処理部212及びアンテナ213と同様であってもよい。また、無線通信部41は、無線通信部21と同様に、ビームフォーミング可能に構成されていてもよい。さらに、無線通信部41は、無線通信部21と同様に、空間多重された信号を送受信可能に構成されていてもよい。
 記憶部42は、DRAM、SRAM、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部42は、端末装置40の記憶手段として機能する。
 制御部43は、端末装置40の各部を制御するコントローラである。制御部43は、例えば、CPU、MPU等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部43は、端末装置40内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部43は、ASICやFPGA等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、ASIC、及びFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。また、制御部43は、CPUに加えて、或いは代えて、GPUにより実現されてもよい。
 制御部43は、図9に示すように、取得部431と、送信部432と、通信制御部433と、を備える。制御部43を構成する各ブロック(取得部431~通信制御部433)はそれぞれ制御部43の機能を示す機能ブロックである。これら機能ブロックはソフトウェアブロックであってもよいし、ハードウェアブロックであってもよい。例えば、上述の機能ブロックが、それぞれ、ソフトウェア(マイクロプログラムを含む。)で実現される1つのソフトウェアモジュールであってもよいし、半導体チップ(ダイ)上の1つの回路ブロックであってもよい。勿論、各機能ブロックがそれぞれ1つのプロセッサ又は1つの集積回路であってもよい。制御部43は上述の機能ブロックとは異なる機能単位で構成されていてもよい。機能ブロックの構成方法は任意である。制御部43の動作は、基地局20の制御部23の各ブロックの動作と同じであってもよい。
<1.4.構築処理>
 アプリケーションサーバ50によるプライベートネットワークの構築処理例について説明する。
 図10は、本開示の第1実施形態に係る構築処理の流れの一例を示すフローチャートである。図10の構築処理は、ユーザからの指示に従ってアプリケーションサーバ50により実行される。
 まず、アプリケーションサーバ50は、ユーザより、UE情報及び品質保証情報を取得する(ステップS101)。
 アプリケーションサーバ50は、取得したUE情報を用いて、無線ネットワークNW_AからUE40の位置情報を取得する(ステップS102)。
 アプリケーションサーバ50は、UE40の位置情報及び品質保証情報を用いて、RAN DB装置60に対してプライベートネットワーク(プライベートNW)を構築できるか否かを問い合わせる(ステップS103)。
 例えば、RAN DB装置60は、UE40の位置付近に使用可能な基地局20Bが存在しない、あるいは、UE40の位置付近に要求される品質を満たす無線通信が可能な基地局20Bが存在しない場合などに、プライベートネットワークの構築不可と通知する。
 このように、プライベートネットワークが構築できない場合(ステップS103;No)、アプリケーションサーバ50は、その旨をユーザに通知し(ステップS104)、処理を終了する。
 一方、プライベートネットワークが構築できる場合(ステップS103;Yes)、アプリケーションサーバ50は、RAN DB装置60からプライベートネットワークで使用する基地局20Bの基地局情報を取得する(ステップS105)。
 アプリケーションサーバ50は、取得した基地局情報を用いてコアネットワーク(コアNW)10Bを構築する(ステップS106)。具体的に、アプリケーションサーバ50は、クラウドサーバ70に構築要求を送信し、構築完了通知を受信することで、コアネットワーク10Bを構築する。
 以上のように、本開示の第1実施形態に係るアプリケーションサーバ50は、UE情報に基づいてUE40の位置情報を取得する。アプリケーションサーバ50は、UE40の位置情報に基づいてプライベートネットワークの構築可否に関する構築情報をRAN DB装置60から取得する。構築情報には、シェアリング基地局の使用可否に関する情報や、使用周波数の免許の取得の可否に関する情報が含まれ得る。アプリケーションサーバ50は、UE情報やUE40の位置情報を用いてクラウドサーバ70にコアネットワーク10Bのインスタンスを生成する。
 これにより、アプリケーションサーバ50は、より容易に品質保証型のプライベートネットワークを構築することができる。特に、アプリケーションサーバ50は、共有の基地局設備(シェアリング基地局、ここでは、基地局20B)を使用することで、より容易にプライベートネットワークを構築することができる。
<<2.第2実施形態>>
 第1実施形態では、アプリケーションサーバ50は、要求品質を保証可能な無線ネットワークとして、プライベートネットワークを構築していた。これに代えて、例えば、アプリケーションサーバ50が、複数の無線ネットワークの中から、要求品質を保証することができる無線ネットワーク(以下、品質保証型NWとも記載する)を選択するようにしてもよい。かかる点について第2実施形態として説明する。
 図11は、本開示の第2実施形態に係るNW選択方法の一例を示す図である。図11では、アプリケーションサーバ50が、複数の無線ネットワークNW_A、NW_B、NW_Cの中から要求品質を保証可能な無線ネットワークNWを選択するものとする。
 ここで、無線ネットワークNW_Aは、例えば、オペレータAが運営するネットワークであり、例えば、パブリックネットワークであるとする。無線ネットワークNW_Aは、コアネットワーク10A及び基地局20Aを含む。基地局20Aは、基地局シェアリングされておらず、オペレータAが運営する基地局であるものとする。
 無線ネットワークNW_Bは、例えば、ユーザからの指示に従って、アプリケーションサーバ50が構築するプライベートネットワークである。ここでは、既に無線ネットワークNW_Bが構築された場合を示しているが、無線ネットワークNW_Bは、アプリケーションサーバ50によって無線ネットワークNWの選択が行われた後に構築されうる。
 無線ネットワークNW_Cは、例えば、オペレータCが運営するネットワークであり、例えば、プライベートネットワークであるとする。無線ネットワークNW_Cは、コアネットワーク10C及び基地局20Bを含む。基地局20Bは、シェアリング基地局であるものとする。ここでは、基地局20Bが無線ネットワークNW_Bと無線ネットワークNW_Cとでシェアリングされているが、基地局20Bが無線ネットワークNW_B、無線ネットワークNW_C以外の無線ネットワークとシェアリングされていてもよい。あるいは、無線ネットワークNW_Cが、無線ネットワークNW_B以外の無線ネットワークNWと基地局20をシェアリングしてもよい。
 アプリケーションサーバ50は、例えば、SLAによる契約などに応じて、複数の無線ネットワークNWを品質保証型無線ネットワークNWの候補(以下、候補ネットワークとも記載する)とする。あるいは、アプリケーションサーバ50は、コアネットワーク10から情報が提供される無線ネットワークNWを品質保証型NWの候補としてもよい。
 アプリケーションサーバ50は、候補ネットワークに関するネットワーク情報に基づき、候補ネットワーク(ここでは、無線ネットワークNW_A、NW_B、NW_C)の中から品質保証型NWを選択する。
 ネットワーク情報は、例えば、以下の情報を少なくとも1つ含む。
 ・ネットワークやクラウドサービスの使用料金に関する料金情報
 ・5QIなど基地局20のCapabilityに関する基地局Capability情報
 ・QoS referenceなどコアネットワーク10のCapabilityに関するネットワークCapability情報
 ・電波強度など無線品質に関する無線品質情報
 ・無線ネットワークNWで使用できるNEF I/F情報やネットワークスライスに関する情報
 アプリケーションサーバ50は、ネットワーク情報に基づき、ユーザが要求する品質を保証する品質保証型NWを選択する。アプリケーションサーバ50が無線ネットワークNW_Bを選択した場合、第1実施形態と同様にして、クラウドサーバ70にコアネットワーク10Bの構築を要求する。
 例えば、無線ネットワークNW_Aなど、無線ネットワークNW_B以外の候補NWが選択された場合、アプリケーションサーバ50は、選択された無線ネットワークNW_AにUE40と通信を行うように依頼する。あるいは、アプリケーションサーバ50は、ユーザに対して、無線ネットワークNW_Aを品質保証型NWとして選択したことを通知するようにしてもよい。
 このように、第2実施形態では、アプリケーションサーバ50は、プライベートネットワーク及びオペレータネットワーク(VMNO(Virtual Mobile Network Operator)/MVNO(Mobile Virtual Network Operator))からネットワーク情報を用いて品質保証型NWを選択する。例えば、アプリケーションサーバ50は、オペレータがそれぞれ異なる複数の無線ネットワークの中からUE40が接続する無線ネットワークを決定する。
 これにより、アプリケーションサーバ50は、要求される品質を保証するネットワークをユーザに対してより確実に提供することができる。
 なお、ここでは、アプリケーションサーバ50が、プライベートネットワークである無線ネットワークNW_Bも候補ネットワークとして、複数の候補ネットワークの中から品質保証型NWを選択するとしたが、品質保証型NWの選択方法はこれに限定されない。
 例えば、アプリケーションサーバ50が、RAN DB装置60に問い合わせた結果、プライベートネットワークの構築ができない場合に複数の候補ネットワークの中から品質保証型NWの選択を行うようにしてもよい。
 この場合、例えば、無線ネットワークNW_Bの構築ができないとの通知を受け取ったアプリケーションサーバ50は、無線ネットワークNW_A又は無線ネットワークNW_Cのいずれかから品質保証型NWを選択する。要求を満たす品質保証型NWを選択できない場合、アプリケーションサーバ50は、その旨をユーザに通知する。
 これにより、アプリケーションサーバ50は、プライベートネットワークが構築できない場合であっても、品質保証型NWをユーザに提示することができる。
<<3.第3実施形態>>
 上述しように、アプリケーションサーバ50が構築するプライベートネットワークでは、共用周波数が使用されうる。アプリケーションサーバ50は、ダイナミック周波数共用、CBRS(Citizens Broadband Radio Service)やLSA(Licensed Shared Access)などの制度に基づいて共用周波数の使用許可を取得する。第3実施形態では、アプリケーションサーバ50が共用周波数の使用許可を取得してプライベートネットワークを構築する例について説明する。
 図12は、本開示の第3実施形態に係るプライベートネットワークの構築例を説明するための図である。
 本実施形態に係るアプリケーションサーバ50は、RAN DB装置60からプライベートネットワークの構築が可能である旨の回答を受け取ると、共用周波数DB装置80(周波数管理装置の一例)に対して問い合わせを行い、UE40の位置での共用周波数の割り当て(使用許可)を取得する。
 共用周波数DB装置80は、例えば、共用周波数の管理や共用の可否判定を行う情報処理装置である。共用周波数DB装置80は、UE40の位置で使用可能な共用周波数がある場合、この共用周波数の割り当てを行う。一方、UE40の位置で使用可能な共用周波数がない場合、共用周波数の割り当てを行わない。
 共用周波数の割り当てを受けたアプリケーションサーバ50は、第1実施形態と同様にしてプライベートネットワークを構築する。一方、共用周波数の割り当てを受けられなかった場合、アプリケーションサーバ50は、第2実施形態と同様にして、複数の候補ネットワークの中から品質保証型NWを選択する。このときの候補ネットワークは、専用周波数を使用するネットワークであるものとする。
 ここで、プライベートネットワークが共用周波数を使用した品質保証型の通信サービスを提供中に、この共用周波数が使用できなくなる場合がある。例えば、共用周波数には、使用者の優先度が設定されており、優先度の高い使用者が共用周波数を利用する場合、それまでその共用周波数を使用していた優先度の低い使用者は、その共用周波数が使用できなくなる。あるいは、共用周波数が使用可能な時間帯が決まっている場合、その時間帯が終了すると、共用周波数が使用できなくなる。
 このように、共用周波数が使用できなくなると、共用周波数DB装置80は、アプリケーションサーバ50に対して、共用周波数の使用中止を通知する。
 共用周波数の使用中止の通知を受けたアプリケーションサーバ50は、共用周波数の割り当てを受けられなかった場合と同様に、複数の候補ネットワークの中から品質保証型NWを選択する。
 これにより、アプリケーションサーバ50は、共用周波数が使用できない場合であっても品質保証型NWによる通信サービスを提供することができる。
 図13は、本開示の第3実施形態に係るプライベートネットワークの構築処理の流れの一例を示すフローチャートである。なお、図10の構築処理と同じ処理には同一符号を付して説明を省略する場合がある。
 図13に示すように、プライベートネットワーク(プライベートNW)を構築できないと判定した場合(ステップS103;No)、アプリケーションサーバ50は、ステップS203に進む。
 一方、プライベートNWを構築できる場合(ステップS103;Yes)、アプリケーションサーバ50は、共用周波数を使用できるか否かを判定する(ステップS201)。アプリケーションサーバ50は、共用周波数DB装置80に問い合わせを行い、共用周波数の使用許可を得られた場合、共用周波数を使用できると判定する。
 共用周波数を使用できない場合(ステップS201;No)、アプリケーションサーバ50は、ステップS204に進む。
 共用周波数を使用できる場合(ステップS201;Yes)、アプリケーションサーバ50は、ステップS104に進み、プライベートネットワークを構築する。
 プライベートネットワークで品質保証型の通信サービスが提供されている間、アプリケーションサーバ50は、共用周波数の使用停止の通知を受け取ったか否かを判定する(ステップS202)。
 共用周波数の使用停止の通知を受け取っていない場合(ステップS202;No)、アプリケーションサーバ50は、ステップS202に戻り、使用停止の通知を受け取ったか否かを判定する。
 共用周波数の使用停止の通知を受け取った場合(ステップS202;Yes)、アプリケーションサーバ50は、候補ネットワークのネットワーク情報を取得する(ステップS203)。アプリケーションサーバ50は、ネットワーク情報に基づいて品質保証型NWを選択する(ステップS204)。
<<4.第4実施形態>>
 UE40は、例えば、スマートフォンのように、UE40の使用者の移動に応じて使用位置が移動する装置であってもよい。この場合、UE40の移動によって、アプリケーションサーバ50が構築したプライベートネットワークが、ユーザの要求する通信品質を保証できない場合がでてくる。第4実施形態では、UE40が移動した場合に通信品質を保証する方法について説明する。
 図14は、本開示の第4実施形態に係るNW選択方法の一例を示す図である。
 例えば、UE40がプライベートネットワークである無線ネットワークNW_Bに接続し、無線通信を行っているものとする。
 この場合、アプリケーションサーバ50は、例えば、周期的にUE40が接続する無線ネットワークNW_Bの無線品質の情報をコアネットワーク10Bから取得する。無線品質の情報は、例えば電波強度や通信に使用されている送信レート(MCS:Modulation and Coding Scheme)に関する情報を含む。
 UE40の移動にともなって、基地局20BとUE40との間の無線品質が、所定の閾値以下になった場合、アプリケーションサーバ50は、無線ネットワークNW_Bを介してUE40の位置情報の取得を開始する。
 UE40の位置情報を取得すると、アプリケーションサーバ50は、第1実施形態と同様にして、新たなプライベートネットワークを構築する。あるいは、第2実施形態と同様に、複数の候補ネットワーク(図14では、無線ネットワークNW_A、NW_C)の中から品質保証型NWを選択するようにしてもよい。
 複数の候補ネットワークから品質保証型NWを選択する場合、アプリケーションサーバ50は、UE40に対して、現在いる位置において、候補ネットワークである無線ネットワークNW_Aの周波数帯のスキャンを要求する。アプリケーションサーバ50は、例えば、スキャン結果として無線ネットワークNW_Aの電波強度の情報をUE40から受け取る。
 アプリケーションサーバ50は、受け取った無線ネットワークNW_Aの電波強度の情報を含むネットワーク情報に基づき、品質保証型NWを選択する。
 これにより、アプリケーションサーバ50は、UE40が移動した場合でも、UE40に品質保証型の通信サービスを提供することができる。
<<5.その他の実施形態>>
 上述した各実施形態に係る処理は、上記各実施形態以外にも種々の異なる形態にて実施されてよい。
 例えば、上述した各実施形態では、プライベートネットワークが構築できないなど、ユーザが要求する品質を保証するネットワークが選択できない場合、アプリケーションサーバ50がその旨をユーザに通知するとした。しかしながら、アプリケーションサーバ50がユーザに通知する情報は、これに限定されない。
 例えば、アプリケーションサーバ50が、ユーザが要求する品質を保証する品質保証型NWが構築できない旨の通知とともに、UE40の位置で実現(保証)できる品質(帯域保証できる通信速度)に関する情報をユーザに通知するようにしてもよい。
 ユーザが、UE40の位置で実現できる品質で品質が保証された通信サービスの提供を指示する場合、アプリケーションサーバ50は、当該品質を保証する品質保証型NWを構築する。
 また、上述した各実施形態において、アプリケーションサーバ50が、品質保証型NWと接続するSIM(Subscriber Identity Module)のプロファイルをUE40に通知するようにしてもよい。
 例えば、UE40がeSIM(embedded SIM)をサポートしている場合、アプリケーションサーバ50は、UE40が接続する品質保証型NWに関する情報をeSIMに書き込んでもよい。あるいは、UE40がローミングとして品質保証型NWに接続するようにしてもよい。
 本実施形態のアプリケーションサーバ50、RAN DB装置60、及び、クラウドサーバ70を制御する制御装置は、専用のコンピュータシステムにより実現してもよいし、汎用のコンピュータシステムによって実現してもよい。
 例えば、上述の動作を実行するための通信プログラムを、光ディスク、半導体メモリ、磁気テープ、フレキシブルディスク等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布する。そして、例えば、該プログラムをコンピュータにインストールし、上述の処理を実行することによって制御装置を構成する。このとき、制御装置は、アプリケーションサーバ50、RAN DB装置60、及び、クラウドサーバ70の外部の装置(例えば、パーソナルコンピュータ)であってもよい。また、制御装置は、アプリケーションサーバ50、RAN DB装置60、及び、クラウドサーバ70の内部の装置(例えば、制御部53、63、73)であってもよい。
 また、上記通信プログラムをインターネット等のネットワーク上のサーバが備えるディスク装置に格納しておき、コンピュータにダウンロード等できるようにしてもよい。また、上述の機能を、OS(Operating System)とアプリケーションソフトとの協働により実現してもよい。この場合には、OS以外の部分を媒体に格納して配布してもよいし、OS以外の部分をサーバに格納しておき、コンピュータにダウンロード等できるようにしてもよい。
 また、上記実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処理の全部又は一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとして説明した処理の全部又は一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。例えば、各図に示した各種情報は、図示した情報に限られない。
 また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。なお、この分散・統合による構成は動的に行われてもよい。
 また、上述の実施形態は、処理内容を矛盾させない領域で適宜組み合わせることが可能である。また、上述の実施形態のフローチャートに示された各ステップは、適宜順序を変更することが可能である。
 また、例えば、本実施形態は、装置またはシステムを構成するあらゆる構成、例えば、システムLSI(Large Scale Integration)等としてのプロセッサ、複数のプロセッサ等を用いるモジュール、複数のモジュール等を用いるユニット、ユニットにさらにその他の機能を付加したセット等(すなわち、装置の一部の構成)として実施することもできる。
 なお、本実施形態において、システムとは、複数の構成要素(装置、モジュール(部品)等)の集合を意味し、全ての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがって、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの装置は、いずれも、システムである。
 また、例えば、本実施形態は、1つの機能を、ネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。
<<6.むすび>>
 以上、本開示の実施形態について説明したが、本開示の技術的範囲は、上述の各実施形態そのままに限定されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。また、異なる実施形態及び変形例にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。すなわち、上述した1又は複数の実施形態のうち少なくとも一部は、上述した1又は複数の実施形態のうちの少なくとも他の一部と組み合わせて実行されてもよい。
 また、本明細書に記載された各実施形態における効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、他の効果があってもよい。
 なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
(1)
 ネットワークインタフェースと、
 前記ネットワークインタフェースを介して、
 他の情報処理装置にプライベートネットワークの構築要求を送信し、
 前記他の情報処理装置から前記プライベートネットワークの構築完了通知を受信する、プロセッサと、
 を備え、
 前記他の情報処理装置は、コアネットワークインスタンスを生成可能であり、
 前記構築要求は、UEの位置情報及び前記UEの要求条件に基づいて決定された基地局と、前記基地局を介してネットワークサービスを提供するコアネットワークの前記コアネットワークインスタンスと、を含む前記プライベートネットワークの構築要求である、
 情報処理装置。
(2)
 前記構築要求は、前記UEの識別情報、前記UEの前記位置情報、前記情報処理装置の識別情報、前記基地局の識別情報、前記基地局を構成する複数の構成要素のシェアリングに関するシェアリング情報、及び、前記コアネットワークインスタンスを生成するためのコアネットワークテンプレート情報、の少なくとも1つを含む、(1)に記載の情報処理装置。
(3)
 前記シェアリング情報は、前記基地局の無線機及びアンテナを他のネットワークと共有することを示す第1のシェアリング情報、又は、前記基地局の中央ユニット(CU)、分散ユニット(DU)、前記無線機及び前記アンテナを前記他のネットワークと共有することを示す第2のシェアリング情報を含む、(2)に記載の情報処理装置。
(4)
 前記コアネットワークテンプレート情報は、前記コアネットワークのネットワークファンクションに関する情報、及び、前記ネットワークファンクションを構築するための情報を含む、(2)又は(3)に記載の情報処理装置。
(5)
 前記プロセッサは、
 前記基地局を含む1以上の基地局のCapabilityを管理する管理装置に対して、前記UEの前記位置情報、及び、前記UEの前記要求条件を送信し、
 前記UEの前記位置情報、及び、前記UEの前記要求条件に基づき、前記1以上の基地局の中から決定された前記基地局に関する基地局情報を、前記管理装置から受信する、
 (1)~(4)のいずれか1つに記載の情報処理装置。
(6)
 前記基地局情報は、前記基地局の識別情報を含み、
 前記基地局情報は、さらに、
 共用周波数の使用に関する周波数情報、
 前記UEの前記位置情報が示す位置において、前記プライベートネットワークで使用する周波数の免許に関する免許情報、
 前記基地局がサポートする5QIに関する5QI情報、
 前記基地局が同時に使用できる最大周波数帯域幅に関する帯域幅情報、
 前記基地局のダウンリンク及び/又はアップリンクのスループットの理論値に関するスループット理論値情報、
 前記基地局における現在のパラメータに応じて決まる前記ダウンリンク及び/又は前記アップリンクの前記スループットの実効値に関するスループット実効値情報、
 前記基地局が提供する無線リソースの混雑状況に関する混雑情報、及び、
 前記基地局、前記コアネットワーク、及び、前記情報処理装置のコンピューティングリソースの使用率に関する使用率情報、
 の少なくとも1つを含む、
 (5)に記載の情報処理装置。
(7)
 前記プロセッサは、
 前記UEの前記要求条件に基づき、オペレータがそれぞれ異なる複数の無線ネットワークの中から前記UEが接続する無線ネットワークを決定する、
 (1)~(6)のいずれか1つに記載の情報処理装置。
(8)
 前記プロセッサは、
 共用周波数の管理を行う周波数管理装置に前記プライベートネットワークで使用する共用周波数の割り当てを要求し、
 前記周波数管理装置から前記共用周波数が割り当てられた場合、前記他の情報処理装置に前記構築要求を送信する、
 (1)~(7)のいずれか1つに記載の情報処理装置。
(9)
 前記プロセッサは、前記共用周波数が割り当てられなかった場合、オペレータがそれぞれ異なり、専用の周波数を使用する複数の無線ネットワークの中から、前記UEの前記要求条件に基づき、前記UEが接続する無線ネットワークを決定する、
 (8)に記載の情報処理装置。
(10)
 前記プライベートネットワークにおいて前記共用周波数を使用した無線通信を行っている際に、前記周波数管理装置から前記共用周波数の使用中止の通知を受けると、
 前記プロセッサは、オペレータがそれぞれ異なり、専用の周波数を使用する複数の無線ネットワークの中から、前記UEの前記要求条件に基づき、前記UEが接続する無線ネットワークを決定する、
 (8)又は(9)に記載の情報処理装置。
(11)
 前記プロセッサは、
 前記UEの無線通信品質に関する品質情報を取得し、
 前記無線通信品質が所定の品質以下である場合、前記UEの前記位置情報を取得し、
 取得した前記UEの前記位置情報に応じて前記UEが接続する無線ネットワークを決定する、
 (1)~(10)のいずれか1つに記載の情報処理装置。
(12)
 ネットワークインタフェースと、
 前記ネットワークインタフェースを介して、
 他の情報処理装置からプライベートネットワークの構築要求を受信し、
 前記プライベートネットワークのコアネットワークインスタンスを生成し、
 前記他の情報処理装置に前記プライベートネットワークの構築完了通知を送信する、プロセッサと、
 を備え、
 前記構築要求は、UEの位置情報及び前記UEの要求条件に基づいて決定された基地局と、前記基地局を介してネットワークサービスを提供するコアネットワークの前記コアネットワークインスタンスと、を含む前記プライベートネットワークの構築要求である、
 情報処理装置。
(13)
 他の情報処理装置にプライベートネットワークの構築要求を送信することと、
 前記他の情報処理装置から前記プライベートネットワークの構築完了通知を受信することと、
 を含み、
 前記他の情報処理装置は、コアネットワークインスタンスを生成可能であり、
 前記構築要求は、UEの位置情報及び前記UEの要求条件に基づいて決定された基地局と、前記基地局を介してネットワークサービスを提供するコアネットワークの前記コアネットワークインスタンスと、を含む前記プライベートネットワークの構築要求である、
 情報処理方法。
(14)
 他の情報処理装置からプライベートネットワークの構築要求を受信することと、
 前記プライベートネットワークのコアネットワークインスタンスを生成することと、
 前記他の情報処理装置に前記プライベートネットワークの構築完了通知を送信することと、
 を含み、
 前記構築要求は、UEの位置情報及び前記UEの要求条件に基づいて決定された基地局と、前記基地局を介してネットワークサービスを提供するコアネットワークの前記コアネットワークインスタンスと、を含む前記プライベートネットワークの構築要求である、
 情報処理方法。
10 コアネットワーク
20 基地局
40 端末装置
50 アプリケーションサーバ
60 RAN DB装置
70 クラウドサーバ
80 共用周波数DB装置

Claims (14)

  1.  ネットワークインタフェースと、
     前記ネットワークインタフェースを介して、
     他の情報処理装置にプライベートネットワークの構築要求を送信し、
     前記他の情報処理装置から前記プライベートネットワークの構築完了通知を受信する、プロセッサと、
     を備え、
     前記他の情報処理装置は、コアネットワークインスタンスを生成可能であり、
     前記構築要求は、UEの位置情報及び前記UEの要求条件に基づいて決定された基地局と、前記基地局を介してネットワークサービスを提供するコアネットワークの前記コアネットワークインスタンスと、を含む前記プライベートネットワークの構築要求である、
     情報処理装置。
  2.  前記構築要求は、前記UEの識別情報、前記UEの前記位置情報、前記情報処理装置の識別情報、前記基地局の識別情報、前記基地局を構成する複数の構成要素のシェアリングに関するシェアリング情報、及び、前記コアネットワークインスタンスを生成するためのコアネットワークテンプレート情報、の少なくとも1つを含む、請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記シェアリング情報は、前記基地局の無線機及びアンテナを他のネットワークと共有することを示す第1のシェアリング情報、又は、前記基地局の中央ユニット(CU)、分散ユニット(DU)、前記無線機及び前記アンテナを前記他のネットワークと共有することを示す第2のシェアリング情報を含む、請求項2に記載の情報処理装置。
  4.  前記コアネットワークテンプレート情報は、前記コアネットワークのネットワークファンクションに関する情報、及び、前記ネットワークファンクションを構築するための情報を含む、請求項2に記載の情報処理装置。
  5.  前記プロセッサは、
     前記基地局を含む1以上の基地局のCapabilityを管理する管理装置に対して、前記UEの前記位置情報、及び、前記UEの前記要求条件を送信し、
     前記UEの前記位置情報、及び、前記UEの前記要求条件に基づき、前記1以上の基地局の中から決定された前記基地局に関する基地局情報を、前記管理装置から受信する、
     請求項1に記載の情報処理装置。
  6.  前記基地局情報は、前記基地局の識別情報を含み、
     前記基地局情報は、さらに、
     共用周波数の使用に関する周波数情報、
     前記UEの前記位置情報が示す位置において、前記プライベートネットワークで使用する周波数の免許に関する免許情報、
     前記基地局がサポートする5QIに関する5QI情報、
     前記基地局が同時に使用できる最大周波数帯域幅に関する帯域幅情報、
     前記基地局のダウンリンク及び/又はアップリンクのスループットの理論値に関するスループット理論値情報、
     前記基地局における現在のパラメータに応じて決まる前記ダウンリンク及び/又は前記アップリンクの前記スループットの実効値に関するスループット実効値情報、
     前記基地局が提供する無線リソースの混雑状況に関する混雑情報、及び、
     前記基地局、前記コアネットワーク、及び、前記情報処理装置のコンピューティングリソースの使用率に関する使用率情報、
     の少なくとも1つを含む、
     請求項5に記載の情報処理装置。
  7.  前記プロセッサは、
     前記UEの前記要求条件に基づき、オペレータがそれぞれ異なる複数の無線ネットワークの中から前記UEが接続する無線ネットワークを決定する、
     請求項1に記載の情報処理装置。
  8.  前記プロセッサは、
     共用周波数の管理を行う周波数管理装置に前記プライベートネットワークで使用する共用周波数の割り当てを要求し、
     前記周波数管理装置から前記共用周波数が割り当てられた場合、前記他の情報処理装置に前記構築要求を送信する、
     請求項1に記載の情報処理装置。
  9.  前記プロセッサは、前記共用周波数が割り当てられなかった場合、オペレータがそれぞれ異なり、専用の周波数を使用する複数の無線ネットワークの中から、前記UEの前記要求条件に基づき、前記UEが接続する無線ネットワークを決定する、
     請求項8に記載の情報処理装置。
  10.  前記プライベートネットワークにおいて前記共用周波数を使用した無線通信を行っている際に、前記周波数管理装置から前記共用周波数の使用中止の通知を受けると、
     前記プロセッサは、オペレータがそれぞれ異なり、専用の周波数を使用する複数の無線ネットワークの中から、前記UEの前記要求条件に基づき、前記UEが接続する無線ネットワークを決定する、
     請求項8に記載の情報処理装置。
  11.  前記プロセッサは、
     前記UEの無線通信品質に関する品質情報を取得し、
     前記無線通信品質が所定の品質以下である場合、前記UEの前記位置情報を取得し、
     取得した前記UEの前記位置情報に応じて前記UEが接続する無線ネットワークを決定する、
     請求項1に記載の情報処理装置。
  12.  ネットワークインタフェースと、
     前記ネットワークインタフェースを介して、
     他の情報処理装置からプライベートネットワークの構築要求を受信し、
     前記プライベートネットワークのコアネットワークインスタンスを生成し、
     前記他の情報処理装置に前記プライベートネットワークの構築完了通知を送信する、プロセッサと、
     を備え、
     前記構築要求は、UEの位置情報及び前記UEの要求条件に基づいて決定された基地局と、前記基地局を介してネットワークサービスを提供するコアネットワークの前記コアネットワークインスタンスと、を含む前記プライベートネットワークの構築要求である、
     情報処理装置。
  13.  他の情報処理装置にプライベートネットワークの構築要求を送信することと、
     前記他の情報処理装置から前記プライベートネットワークの構築完了通知を受信することと、
     を含み、
     前記他の情報処理装置は、コアネットワークインスタンスを生成可能であり、
     前記構築要求は、UEの位置情報及び前記UEの要求条件に基づいて決定された基地局と、前記基地局を介してネットワークサービスを提供するコアネットワークの前記コアネットワークインスタンスと、を含む前記プライベートネットワークの構築要求である、
     情報処理方法。
  14.  他の情報処理装置からプライベートネットワークの構築要求を受信することと、
     前記プライベートネットワークのコアネットワークインスタンスを生成することと、
     前記他の情報処理装置に前記プライベートネットワークの構築完了通知を送信することと、
     を含み、
     前記構築要求は、UEの位置情報及び前記UEの要求条件に基づいて決定された基地局と、前記基地局を介してネットワークサービスを提供するコアネットワークの前記コアネットワークインスタンスと、を含む前記プライベートネットワークの構築要求である、
     情報処理方法。
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WO2020144912A1 (ja) * 2019-01-10 2020-07-16 ソニー株式会社 基地局装置、無線通信装置および無線通信システム

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