WO2024090357A1 - 通信制御方法、及びネットワーク装置 - Google Patents

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WO2024090357A1
WO2024090357A1 PCT/JP2023/038080 JP2023038080W WO2024090357A1 WO 2024090357 A1 WO2024090357 A1 WO 2024090357A1 JP 2023038080 W JP2023038080 W JP 2023038080W WO 2024090357 A1 WO2024090357 A1 WO 2024090357A1
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WO
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time
packet data
time information
network device
base station
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/038080
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English (en)
French (fr)
Inventor
広志 池上
Original Assignee
京セラ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/20Services signaling; Auxiliary data signalling, i.e. transmitting data via a non-traffic channel

Definitions

  • This disclosure relates to a communication control method and a network device.
  • the 5G system is defined in 3GPP (Third Generation Partnership Project) (registered trademark; the same applies below), a standardization project for mobile communications systems.
  • the 5G system includes a function block that handles the control plane (C-Plane) and a function block that handles the user plane (U-Plane).
  • the 5G system is not designed to allow an external device installed outside the 5G system to access diagnostic information related to wireless communications within the 5G system or diagnostic information related to Internet connections within the 5G system.
  • a communication control method is a communication control method in a mobile communication system.
  • the communication control method includes a step in which a network device measures a delay time based on time information included in packet data.
  • the communication control method also includes a step in which the network device transmits alarm information when the delay time exceeds an acceptable threshold time.
  • the time information includes first time information that indicates the time when the network device transmits the packet data to a user device.
  • the network device is a network device in a mobile communication system.
  • the network device has a control unit that measures a delay time based on time information included in packet data, and transmits alarm information when the delay time exceeds a threshold time that represents an acceptable delay time.
  • the time information includes first time information that represents the time when the network device transmits the packet data to the user device.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of a UE (user equipment) according to the first embodiment.
  • Figure 3 is a diagram showing an example configuration of a gNB (base station) according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the configuration of a UPF (user plane device) according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the configuration of a protocol stack of a user plane according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the configuration of a protocol stack of a control plane according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of a UE (user equipment) according to the first embodiment.
  • Figure 3 is a diagram showing an example configuration of a
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the configuration of the time information IE according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the configuration of PDCP data according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of a mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation example 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an operation example 2 according to the first embodiment.
  • a video camera device transmits data such as video data and audio data that it has shot to a 5G system.
  • the video camera device is unable to grasp the internal situation of the 5G system.
  • the video camera device may continue to transmit data to the 5G system despite a processing delay occurring within the 5G system.
  • the video camera device may not be able to process the data efficiently.
  • the first embodiment therefore aims to enable efficient data processing within a 5G system.
  • the purpose of this disclosure is to enable efficient processing of data within a mobile communication system.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a mobile communication system according to a first embodiment.
  • the mobile communication system 1 complies with the 3GPP standard 5th Generation System (5GS). In the following, 5GS will be described as an example, but the mobile communication system may be at least partially applied to an LTE (Long Term Evolution) system.
  • the mobile communication system may be at least partially applied to a 6th Generation (6G) system.
  • the mobile communication system 1 shown in FIG. 1 may be a 5G system.
  • the mobile communication system 1 has a user equipment (UE: User Equipment) 100, a base station (called a gNB in a 5G system) 200, and a user plane device (UPF: User Plane Function) 300.
  • the mobile communication system 1 also has a data network (DN: Data Network) 400, an access mobility device (AMF: Access and Mobility Management Function) 500, a session management device (SMF: Session Management Function) 600, and a network device (NF: Network Function) 700.
  • DN Data Network
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • NF Network Function
  • UE100 is a mobile wireless communication device.
  • UE100 may be any device that is used by a user.
  • UE100 is a mobile phone terminal (including a smartphone) and/or a tablet terminal, a notebook PC, a communication module (including a communication card or chipset), a sensor or a device provided in a sensor, a vehicle or a device provided in a vehicle (Vehicle UE), or an aircraft or a device provided in an aircraft (Aerial UE).
  • the gNBs 200 are connected to each other via the Xn interface, which is an interface between base stations.
  • the gNBs 200 manage one or more cells.
  • the gNBs 200 perform wireless communication with the UEs 100 that have established a connection with their own cell.
  • the gNBs 200 have a radio resource management (RRM) function, a routing function for user data (hereinafter simply referred to as "data"), a measurement control function for mobility control and scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating the smallest unit of a wireless communication area.
  • Cell is also used as a term indicating a function or resource for performing wireless communication with the UEs 100.
  • One cell belongs to one carrier frequency (hereinafter simply referred to as "frequency").
  • gNB200 can also be connected to the EPC (Evolved Packet Core), which is the LTE core network.
  • EPC Evolved Packet Core
  • LTE base stations eNB: evolved Node B
  • 5G network LTE base stations and gNB200 can also be connected via an inter-base station interface.
  • UPF300 connects to gNB200 via the N3 interface and to DN400 via the N6 interface.
  • UPF300 processes user data, such as buffering packet data received from gNB200 or DN400, and routing and forwarding the packet data.
  • UPF300 can also report traffic usage.
  • UPF300 functions as an anchor point (end point) of a PDU session established with UE100. Specifically, UPF300 can perform QoS handling of the user plane. UPF300 performs processing under the control of SMF600.
  • DN400 is a network external to the mobile communication system 1.
  • DN400 can provide various services, such as Internet services, to UE100.
  • AMF500 performs various mobility controls for UE100.
  • AMF500 can communicate with UE100 using NAS (Non-Access Stratum) messages on the N1 interface.
  • AMF500 can also communicate with gNB200 using NG messages on the N2 interface. By performing such communications, AMF500 performs mobility management for UE100 and location management for UE100.
  • NAS Non-Access Stratum
  • the SMF 600 is a functional block that manages sessions, such as establishing, modifying, and releasing sessions.
  • the SMF 600 is connected to the UPF 300 via the N4 interface.
  • the SMF 600 controls the UPF 300 to select and control user plane functions.
  • the SMF 600 also sets traffic control for the UPF 300, and routes traffic in the UPF 300 to an appropriate destination.
  • the SMF 600 and the AMF 500 are connected to each other via the core network.
  • NF700 is a network device (or network entity) connected to the core network.
  • AMF500 and SMF600 may be part of NF700.
  • Examples of NF700 include an application device (AF: Application Function) that provides application services, and a network data analysis device (NWDAF: Network Data Analytics Function) that collects data from other network devices and provides analytical information.
  • AF Application Function
  • NWDAAF Network Data Analytics Function
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a UE 100 (user equipment) according to the first embodiment.
  • the UE 100 includes a receiver 110, a transmitter 120, and a controller 130.
  • the receiver 110 and the transmitter 120 constitute a wireless communication unit that performs wireless communication with the gNB 200.
  • the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
  • the receiving unit 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs it to the control unit 130.
  • the transmitting unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmitting unit 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output by the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the control unit 130 performs various controls and processes in the UE 100. Such processes include processes for each layer described below.
  • the control unit 130 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used in the processes by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor performs modulation/demodulation and encoding/decoding of baseband signals.
  • the CPU executes programs stored in the memory to perform various processes. Note that the processes or operations in the UE 100 described below may be performed by the control unit 130.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of a gNB 200 (base station) according to the first embodiment.
  • the gNB 200 includes a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a control unit 230, and a network communication unit 250.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 constitute a wireless communication unit that performs wireless communication with the UE 100.
  • the network communication unit 250 constitutes a network communication unit that performs communication with the AMF 500.
  • the transmitting unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmitting unit 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output by the control unit 230 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs it to the control unit 230.
  • the control unit 230 performs various controls and processes in the gNB 200. Such processes include processes in each layer described below.
  • the control unit 230 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used in the processes by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor performs modulation/demodulation and encoding/decoding of baseband signals.
  • the CPU executes programs stored in the memory to perform various processes. Note that the processes or operations in the gNB 200 described below may be performed by the control unit 230.
  • the network communication unit 250 is connected to adjacent base stations via the Xn interface, which is an interface between base stations.
  • the network communication unit 250 is also connected to the UPF 300 and the AMF 500 via the NG interface, which is an interface between a base station and a core network.
  • the network communication unit 250 is connected to the UPF 300 via the NG-U interface, and to the AMF 500 via the NG-C interface.
  • the gNB 200 may be composed of a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit) (i.e., functionally divided), and the two units may be connected to each other via an F1 interface, which is a fronthaul interface.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the configuration of the UPF 300 according to the first embodiment.
  • the UPF 300 has a receiving unit 310, a transmitting unit 320, a control unit 330, and a network communication unit 350.
  • the receiving unit 310 performs various receptions under the control of the control unit 330.
  • the receiving unit 310 receives data (user data) on the user plane transmitted from the NB 200.
  • the receiving unit 110 also receives user data transmitted from the DN 400.
  • the receiving unit 110 outputs the received user data to the control unit 330.
  • the transmitter 320 performs various transmissions under the control of the control unit 330.
  • the transmitter 320 transmits user data received from the control unit 330 to the gNB 200.
  • the transmitter 320 also transmits the data received from the control unit 330, i.e., the user data, to the DN 400.
  • the network communication unit 350 is connected to the SMF 600 via the N4 interface.
  • the network communication unit 350 transmits and receives PFCP (Packet Forwarding Control Protocol) messages to and from the SMF 600 via the control unit 330.
  • PFCP Packet Forwarding Control Protocol
  • the control unit 330 performs various controls and processes in the UPF 300.
  • the control unit 330 transmits and receives PFCP messages to and from the SMF 600 via the network communication unit 350, thereby performing QoS control for PDU sessions and transfer control for user data.
  • the user plane protocol stack 5 is a diagram showing the configuration of a user plane protocol stack that handles data.
  • the user plane protocol includes a radio interface protocol between the UE 100 and the gNB 200 and a wired interface protocol between the gNB 200 and the UPF 300.
  • the user plane radio interface protocol has a physical (PHY) layer, a Medium Access Control (MAC) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, and a Service Data Adaptation Protocol (SDAP) layer.
  • PHY physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the PHY layer performs encoding/decoding, modulation/demodulation, antenna mapping/demapping, and resource mapping/demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layer of UE100 and the PHY layer of gNB200 via a physical channel.
  • the PHY layer of UE100 receives downlink control information (DCI) transmitted from gNB200 on a physical downlink control channel (PDCCH).
  • DCI downlink control information
  • PDCCH physical downlink control channel
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the DCI transmitted from gNB200 has CRC parity bits scrambled by the RNTI added.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing using Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ), and random access procedures. Data and control information are transmitted between the MAC layer of UE100 and the MAC layer of gNB200 via a transport channel.
  • the MAC layer of gNB200 includes a scheduler. The scheduler determines the uplink and downlink transport format (transport block size, modulation and coding scheme (MCS)) and the resource blocks to be assigned to UE100.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the RLC layer uses the functions of the MAC layer and PHY layer to transmit data to the RLC layer on the receiving side. Data and control information are transmitted between the RLC layer of UE100 and the RLC layer of gNB200 via logical channels.
  • the PDCP layer performs header compression/decompression, encryption/decryption, etc.
  • the SDAP layer maps IP flows, which are the units for QoS (Quality of Service) control by the core network, to radio bearers, which are the units for QoS control by the AS (Access Stratum). Note that if the RAN is connected to the EPC, SDAP is not necessary.
  • the user plane wired interface protocols include L1 (Layer 1), L2 (Layer 2), IP (Internet Protocol) layer, UDP (User Datagram Protocol) layer, and GTP-U (GPRS Tunneling Protocol for User Plane).
  • L1 Layer 1
  • L2 Layer 2
  • IP Internet Protocol
  • UDP User Datagram Protocol
  • GTP-U GPRS Tunneling Protocol for User Plane
  • the L1 layer corresponds to the PHY layer in the user plane radio interface protocol.
  • the L2 layer includes the MAC layer in the user plane radio interface protocol.
  • the L2 layer is also called the data link layer.
  • the IP layer corresponds to the Internet layer. IP packets are sent and received between the IP layer of gNB200 and the IP layer of UPF300 using IP addresses.
  • the UDP layer corresponds to the transport layer.
  • UDP packets can be sent between the UDP layer of gNB200 and the UDP of UPF300 without waiting for a response from the communication partner.
  • the GTP-U layer is a layer that transmits and receives user plane PDUs (Protocol Data Units) using the General Packet Radio Service (GPRS) tunneling protocol.
  • GTP-U packets are transmitted and received between the GTP-U layer of the gNB200 and the GTP-U layer of the UPF300.
  • GPRS tunnels are identified by a Tunnel Endpoint Identifier (TEID).
  • TEID Tunnel Endpoint Identifier
  • FIG. 6 is a diagram showing the configuration of a protocol stack of a radio interface of a control plane that handles signaling (control signals).
  • the protocol stack of the radio interface of the control plane has an RRC (Radio Resource Control) layer and a NAS (Non-Access Stratum) instead of the SDAP layer shown in Figure 6.
  • RRC Radio Resource Control
  • NAS Non-Access Stratum
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of UE100 and the RRC layer of gNB200.
  • the RRC layer controls logical channels, transport channels, and physical channels in response to the establishment, re-establishment, and release of radio bearers.
  • RRC connection connection between the RRC of UE100 and the RRC of gNB200
  • UE100 is in an RRC connected state.
  • RRC connection no connection between the RRC of UE100 and the RRC of gNB200
  • UE100 is in an RRC idle state.
  • UE100 is in an RRC inactive state.
  • the NAS which is located above the RRC layer, performs session management, mobility management, etc.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS of UE100 and the NAS of AMF500.
  • UE100 has an application layer and the like in addition to the radio interface protocol.
  • the layer below the NAS is called the Access Stratum (AS).
  • a network device that handles user data detects the occurrence of a delay, and when the delay time exceeds an acceptable range, transmits alarm information.
  • a network device measures the delay time based on time information included in the packet data.
  • the network device transmits alarm information when the delay time exceeds an acceptable threshold time.
  • the time information includes first time information that indicates the time when the network device transmits the packet data to the user device.
  • the information element (IE) of time information shown in FIG. 7 is used to enable accurate detection of the occurrence of delays.
  • the time information IE shown in FIG. 7 is obtained by adding milliseconds (millseconds) to the time information IE already used in 3GPP.
  • the time information IE shown in FIG. 7 also includes a time zone (standard time zone) in consideration of the fact that the network device may be installed overseas.
  • Such a time information IE is used in the network device that handles user data in the mobile communication system 1. Specifically, it is used in the gNB 200 and the UPF 300.
  • the gNB 200 and the UPF 300 detect the delay by using a predetermined delay detection method. Since a field for milliseconds has been added to the time information IE, it is possible to detect delays up to the millisecond level.
  • gNB200 may include the information element in the PDCP data and transmit it.
  • Figure 8 is a diagram showing an example of the configuration of PDCP data (PDCP data PDU) including the time information IE.
  • the time information IE is included in a specified area of the PDCP data.
  • gNB200 can notify UE100 of the transmission time in milliseconds by including time information indicating the time when the packet data is transmitted to UE100 in the time information IE and transmitting the packet data.
  • UPF 300 may include the information in the GTP-U header of the GTP-U packet and transmit it. For example, UPF 300 can notify gNB 200 of the transmission time in milliseconds by including time information indicating the time when the GTP-U packet is transmitted to UE 100 in the time information IE and transmitting the GTP-U packet.
  • the network device detects the occurrence of a delay using a specified delay detection method that uses this time information IE.
  • delay detection methods include the following.
  • the delay may be detected from the difference between the transmission time transmitted from gNB200 and the reception time received by UE100.
  • the following process may be performed. That is, gNB200 transmits packet data including the time information IE to UE100. Then, UE100 transmits time information (e.g., second time information) indicating the time when the packet data was received to gNB200. The time information may also be time information in milliseconds. Then, gNB200 measures the delay time based on the time information when the packet data was transmitted (i.e., the time information (e.g., first time information) included in the time information IE of the packet data) and the time information received from UE100.
  • the time information e.g., first time information
  • the UE 100 may also calculate the difference between the time when the packet data is received and the transmission time included in the packet data, and transmit the difference information to the gNB 200.
  • gNB200 If the difference between the two pieces of time information (i.e., the delay time) exceeds the acceptable threshold time, gNB200 transmits alarm information. On the other hand, if the difference between the two pieces of time information (i.e., the delay time) is within the acceptable threshold time, gNB200 does not transmit alarm information.
  • the acceptable threshold time may be calculated, for example, based on past statistical information.
  • the acceptable threshold time may be a normal processing time calculated based on past statistical information.
  • the acceptable threshold time may be a time that is greater than the normal processing time by a predetermined amount or more.
  • the acceptable threshold time may be a time that is less than the normal processing time by a predetermined amount.
  • the acceptable threshold time may be set by the vendor that operates the mobile communication system 1.
  • the time information transmitted by UE100 to gNB200 may be transmitted in an RRC message.
  • the time information may also be transmitted in a MAC CE.
  • delay detection may be performed based on the transmission time when the gNB 200 transmits a retransmission packet. For example, when the gNB 200 receives a NACK (Negative ACK) from the UE 100 indicating that the packet data was not received normally after transmitting the packet data, the gNB 200 may retransmit the packet data. In this case, the gNB 200 may measure the delay time based on the transmission time when the packet data was first transmitted (i.e., the transmission time included in the time information IE of the packet data) (e.g., the first time information) and the retransmission time when the packet data was retransmitted (e.g., the third time information). Then, if the delay time exceeds an acceptable threshold time, the gNB 200 transmits alarm information. On the other hand, if the delay time does not exceed an acceptable threshold time, the gNB 200 does not transmit alarm information.
  • NACK Negative ACK
  • gNB200 when gNB200 detects packet loss, it may transmit alarm information. In this case, when gNB200 detects packet loss of packet data, it may transmit alarm information regardless of whether the delay time exceeds an acceptable threshold time. gNB200 may detect packet loss, for example, when it does not receive ACK information indicating that packet data has been received from UE100 for a predetermined period of time or more.
  • gNB200 when gNB200 receives either a measurement report or an RRC re-establishment request message from UE100, it may transmit alarm information regardless of whether the delay time exceeds an acceptable threshold time.
  • the measurement report is transmitted from UE100 when UE100 performs handover.
  • gNB200 receives the measurement report, the wireless quality for communication with UE100 deteriorates more than before, so UE100 changes the connection destination from gNB200 to another gNB. It is expected that a delay will occur in data to UE100 due to the deterioration of wireless quality. Therefore, in the first embodiment, gNB200 transmits alarm information when it receives a measurement report.
  • the RRC re-establishment request message is a message that is sent from UE100 when a Radio Link Failure (RLF) occurs in the wireless section between gNB200 and UE100, when the handover procedure fails, or when the RRC connection reconfiguration procedure fails.
  • RLF Radio Link Failure
  • gNB200 transmits alarm information when it receives an RRC re-establishment request message.
  • the above is the delay detection method in gNB200.
  • the delay detection in UPF300 may be performed based on the difference between the transmission time when packet data is transmitted from UPF300 and the reception time when gNB200 receives the packet data. For example, the following process is performed. That is, UPF300 transmits packet data including the time information IE to UE100. When gNB200 receives the packet data, it transmits time information (e.g., second time information) indicating the time when the packet data was received to UPF300. The time information may also be time information in milliseconds. Then, UPF300 measures the delay time based on the time information when the packet data was transmitted (i.e., the time information included in the time information IE of the packet data) (e.g., first time information) and the time information received from UE100.
  • time information e.g., second time information
  • gNB200 determines the difference between the two time information as the delay time.
  • the gNB 200 may calculate the difference between the time when the packet data was received from the UPF 300 and the transmission time included in the packet data, and transmit the difference information to the UPF 300.
  • the gNB 200 may transmit the time information or the difference information to the UPF 300 using a GTP-U packet.
  • the UPF 300 transmits alarm information when the delay time exceeds an acceptable threshold time. On the other hand, the UPF 300 does not transmit alarm information if the delay time is within the acceptable threshold time.
  • the mobile communication system 1 shown in FIG. 9 further includes an alarm transfer device 710 and an application server 410.
  • the alarm forwarding device 710 is a device that receives alarm information transmitted from the gNB 200 and forwards the received alarm information to the application server 410.
  • the alarm forwarding device 710 may receive alarm information transmitted from the UPF 300, and in that case, also transmits the received alarm information to the application server 410.
  • the alarm forwarding device 710 may be an application device (AF) of the NF 700.
  • the alarm forwarding device 710 may be a network data analysis device (NWDAF).
  • the alarm forwarding device 710 may be an operation management device (O&M: Operation and Management) that performs operation and management for the mobile communication system 1.
  • the application server 410 is a device that transmits data included in the packet data.
  • the application server 410 may be connected to the above-mentioned video camera device and transmit data transmitted from the video camera device to the mobile communication system 1 (specifically, to the UPF 300).
  • the application server 410 receives alarm information transmitted from the alarm transfer device 710.
  • the application server 410 may be a device connected to the DN 400.
  • the application server 410 may be an application device (AF) included in the NF 700.
  • the target UE 100 may be registered in advance.
  • User information of the user who owns the UE 100 is registered in the NF 700.
  • the application server 410 transmits the user information of the user who owns the target UE 100 to the NF 700 that manages the user information.
  • the NF 700 transmits the user information to the gNB 200 or the UPF 300.
  • the gNB 200 or the UPF 300 can transmit alarm information of the target UE 100 to the alarm forwarding device 710.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation example of the operation example 1 according to the first embodiment.
  • step S10 a delay occurs in the wireless section between UE100 and gNB200.
  • step S11 gNB200 detects the delay. gNB200 detects the delay using the predetermined delay detection method described above.
  • step S12 if the delay time of the delay exceeds the allowable threshold time, the gNB 200 transmits alarm information to the alarm forwarding device 710.
  • step S13 the alarm forwarding device 710 transmits the alarm information received from the gNB 200 to the application server 410.
  • the application server 410 performs packet data transmission control in response to receiving the alarm information.
  • the application server 410 may reduce the amount of packet data transmitted per unit time compared to before receiving the alarm information.
  • the application server 410 may change the codec (or encoding method). Specifically, the application server 410 may process the data using a codec method that generates less data than the codec method used before receiving the alarm information.
  • gNB200 may transmit alarm cancellation information to alarm forwarding device 710.
  • the alarm cancellation information is transmitted to application server 410 via alarm forwarding device 710.
  • application server 410 may perform transmission packet control such as restoring the amount of packet data transmitted per unit time to the state before the alarm information was received, or restoring the codec method to the state before the alarm information was received.
  • gNB200 when the delay that occurred between UE100 and gNB200 is resolved, gNB200 will no longer detect packet loss. Furthermore, gNB200 will no longer receive measurement reports from UE100. Furthermore, gNB200 will no longer receive RRC re-establishment request (RRCReestablishment) messages. gNB200 may also transmit alarm cancellation information when it has not detected packet loss, has not received a measurement report, or has not received an RRC re-establishment request message for a certain period of time. In this case as well, application server 410 performs packet transmission control to restore the state before receiving the alarm information.
  • RRCReestablishment RRC re-establishment request
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of operation of operation example 2 according to the first embodiment.
  • step S20 a delay occurs between gNB200 and UPF300.
  • step S21 the UPF 300 detects the delay.
  • the UPF 300 detects the delay using the delay detection method described above.
  • step S22 if the detected delay time exceeds the allowable threshold time, the UPF 300 transmits alarm information to the alarm transfer device 710.
  • step S23 the alarm transfer device 710 transmits the alarm information to the application server 410.
  • step S24 the application server 410 performs transmission packet control in response to receiving the alarm information.
  • a specific example of the transmission packet control may be the same as that in operation example 1.
  • the UPF 300 may transmit alarm cancellation information.
  • the alarm cancellation information is transmitted to the application server 410 via the alarm transfer device 710.
  • the application server 410 performs transmission packet control to restore the state before the alarm information was received. This transmission packet control may also be the same as in the first operational example.
  • a program may be provided that causes a computer to execute each process performed by the UE 100, the gNB 200, or the UPF 300.
  • the program may be recorded in a computer-readable medium.
  • a computer-readable medium it is possible to install the program in a computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transient recording medium.
  • the non-transient recording medium is not particularly limited, and may be, for example, a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • a circuit that executes each process performed by the UE 100, the gNB 200, or the UPF 300 may be integrated, and at least a part of the UE 100, the gNB 200, or the UPF 300 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chip set, SoC: System on a chip).
  • the terms “based on” and “depending on” do not mean “based only on” or “depending only on”, unless otherwise specified.
  • the term “based on” means both “based only on” and “based at least in part on”.
  • the term “depending on” means both “based only on” and “depending at least in part on”.
  • the terms “include” and “comprise” do not mean including only the items listed, but may include only the items listed, or may include additional items in addition to the items listed.
  • the term “or” as used in this disclosure is not intended to be an exclusive or. Additionally, any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc., as used in this disclosure is not intended to generally limit the quantity or order of those elements.
  • a communication control method in a mobile communication system comprising: A step of measuring a delay time by a network device based on time information included in the packet data; the network device transmitting alarm information when the delay time exceeds an acceptable threshold time; The time information includes first time information that indicates a time when the network device transmits the packet data to a user device.
  • the network device is a base station, The method further includes a step of transmitting second time information indicating a time when the user equipment receives the packet data to the base station, The communication control method according to claim 1, wherein the measuring step includes a step in which the base station measures the delay time based on the first time information and the second time information.
  • the network device is a base station, The base station further comprises a step of retransmitting the packet data;
  • the communication control method according to claim 1 or 2 wherein the measuring step includes a step of measuring the delay time based on third time information indicating a time when the base station retransmits the packet data and the first time information.
  • the network device is a base station, The communication control method according to any one of Supplementary Note 1 to Supplementary Note 3, wherein the transmitting step includes a step of transmitting the alarm information when the base station detects a packet loss of the packet data, regardless of whether the delay time exceeds the threshold time.
  • the network device is a base station, The communication control method according to any one of Supplementary Note 1 to Supplementary Note 4, wherein the transmitting step includes a step of transmitting the alarm information when the base station receives either a measurement report or an RRC re-establishment request message from the user equipment, regardless of whether the delay time exceeds the threshold time.
  • the network device is a user plane device, the user plane device transmitting the packet data to a base station;
  • the base station transmits, to the user plane device, second time information indicating a time when the packet data is received,
  • the measuring step includes: The communication control method according to any one of Supplementary Note 1 to Supplementary Note 6, further comprising a step of: the user plane device measuring the delay time based on the first time information and the second time information.
  • a network device in a mobile communication system comprising: a control unit that measures a delay time based on time information included in the packet data, and transmits alarm information when the delay time exceeds a threshold time that represents an acceptable delay time;
  • the time information includes first time information indicating a time when the network device transmits the packet data to a user device.
  • Mobile communication system 100 UE 130: control unit 200: gNB 230: Control unit 250: Network communication unit 300: UPF 330: Control unit 350: Network communication unit 400: DN 500: AMF 600: SMF 700:NF

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Abstract

一態様に係る通信制御方法は、移動通信システムにおける通信制御方法である。前記通信制御方法は、ネットワーク装置が、パケットデータに含まれる時刻情報に基づいて遅延時間を測定するステップを含む。また、前記通信制御方法は、ネットワーク装置が、遅延時間が許容可能な閾値時間を超えた場合、アラーム情報を送信するステップを含む。前記時刻情報は、ネットワーク装置がパケットデータをユーザ装置へ送信するときの時刻を表す第1時刻情報を含む。

Description

通信制御方法、及びネットワーク装置
 本開示は、通信制御方法、及びネットワーク装置に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(Third Generation Partnership Project)(登録商標。以下同じ。)において、5Gシステムが規定されている。5Gシステムでは、制御プレーン(C-Plane)を取り扱う機能ブロックと、ユーザプレーン(U-Plane)を取り扱う機能ブロックとを含む。
 一方、5Gシステムでは、5Gシステムの外部に設けられた外部装置が、5Gシステム内の無線通信に関する診断情報、又は、5Gシステム内のインターネット接続に関する診断情報などにアクセスできる仕様とはなっていない。
3GPP TS 23.501 V17.6.0 (2022-09) S2-2104545、3GPP TSG-WG SA2 Meeting #145E e-meeting、May 17-28、2021
 一態様に係る通信制御方法は、移動通信システムにおける通信制御方法である。前記通信制御方法は、ネットワーク装置が、パケットデータに含まれる時刻情報に基づいて遅延時間を測定するステップを含む。また、前記通信制御方法は、ネットワーク装置が、遅延時間が許容可能な閾値時間を超えた場合、アラーム情報を送信するステップを含む。前記時刻情報は、ネットワーク装置がパケットデータをユーザ装置へ送信するときの時刻を表す第1時刻情報を含む。
 また、一態様に係るネットワーク装置は、移動通信システムにおけるネットワーク装置である。前記ネットワーク装置は、パケットデータに含まれる時刻情報に基づいて遅延時間を測定し、遅延時間が許容可能な遅延時間を表す閾値時間を超えた場合、アラーム情報を送信する制御部を有する。時刻情報は、ネットワーク装置がパケットデータをユーザ装置へ送信するときの時刻を表す第1時刻情報を含む。
図1は、第1実施形態に係る移動通信システムの構成例を示す図である。 図2は、第1実施形態に係るUE(ユーザ装置)の構成例を示す図である。 図3は、第1実施形態に係るgNB(基地局)の構成例を示す図である。 図4は、第1実施形態に係るUPF(ユーザプレーン装置)の構成例を示す図である。 図5は、第1実施形態に係るユーザプレーンのプロトコルスタックの構成例を表す図である。 図6は、第1実施形態に係る制御プレーンのプロトコルスタックの構成例を表す図である。 図7は、第1実施形態に係る時刻情報IEの構成例を表す図である。 図8は、第1実施形態に係るPDCPデータの構成例を表す図である。 図9は、第1実施形態に係る移動通信システムの構成例を表す図である。 図10は、第1実施形態に係る動作例1を表す図である。 図11は、第1実施形態に係る動作例2を表す図である。
 上述したように、現状の5Gシステムにおいては、5Gシステムの外部に設けられた外部装置が、5Gシステム内の通信又は接続に関する診断情報にアクセスすることはできない。
 例えば、ビデオカメラ装置が、自身で撮影した映像データ及び音声データなどのデータを、5Gシステムへ送信するケースを想定する。このようなケースにおいて、ビデオカメラ装置は、5Gシステムの内部状況を把握することができない。そのため、ビデオカメラ装置は、5Gシステム内で処理遅延が発生しているにも関わらず、5Gシステムへデータを送信し続ける場合がある。このような状況で、ビデオカメラ装置が5Gシステムでデータを送信し続けるのは、5Gシステム内において、当該データを破棄する場合があるだけではなく、他の通信にも影響を与える場合もある。従って、5Gシステムでは、データを効率的に処理することができない場合がある。
 そこで、第1実施形態では、5Gシステム内においてデータを効率的に処理できるようにすることを目的としている。
 本開示は、移動通信システム内のデータを効率的に処理できるようにすることを目的とする。
 以下では、図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 [第1実施形態]
 (移動通信システムの構成)
 図1は、第1実施形態に係る移動通信システムの構成を表す図である。移動通信システム1は、3GPP規格の第5世代システム(5GS:5th Generation System)に準拠する。以下において、5GSを例に挙げて説明するが、移動通信システムにはLTE(Long Term Evolution)システムが少なくとも部分的に適用されてもよい。移動通信システムには第6世代(6G)システムが少なくとも部分的に適用されてもよい。図1に示す移動通信システム1は、5Gシステムであってもよい。
 移動通信システム1は、ユーザ装置(UE:User Equipment)100と、基地局(5Gシステムでは、gNBと呼ばれる。)200と、ユーザプレーン装置(UPF:User Plane Function)300と、を有する。また、移動通信システム1は、データネットワーク(DN:Data Network)400と、アクセスモビリティ装置(AMF:Access and Mobility Management Function)500と、セッション管理装置(SMF:Session Management Function)600と、ネットワーク装置(NF:Network Function)700とを有する。
 UE100は、移動可能な無線通信装置である。UE100は、ユーザにより利用される装置であればどのような装置であっても構わない。例えば、UE100は、携帯電話端末(スマートフォンを含む)及び/又はタブレット端末、ノートPC、通信モジュール(通信カード又はチップセットを含む)、センサ若しくはセンサに設けられる装置、車両若しくは車両に設けられる装置(Vehicle UE)、飛行体若しくは飛行体に設けられる装置(Aerial UE)である。
 gNB200は、基地局間インタフェースであるXnインタフェースを介して相互に接続される。gNB200は、1又は複数のセルを管理する。gNB200は、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。gNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語としても用いられる。1つのセルは1つのキャリア周波数(以下、単に「周波数」と呼ぶ)に属する。
 なお、gNB200がLTEのコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)に接続することもできる。LTEの基地局(eNB:evolved Node B)が5Gのネットワークに接続することもできる。LTEの基地局とgNB200とが基地局間インタフェースを介して接続されることもできる。
 UPF300は、N3インタフェースを介してgNB200と接続し、N6インタフェースを介してDN400と接続する。UPF300は、gNB200又はDN400から受信したパケットデータをバッファリングしたり、パケットデータをルーティングし転送したりするなど、ユーザデータに対する処理を行う。また、UPF300は、トラフィック利用の報告を行うこともできる。更に、UPF300は、UE100との間で設定されたPDUセッションのアンカーポイント(終点)として機能する。具体的には、UPF300は、ユーザプレーンのQoSハンドリングを行うことができる。UPF300は、SMF600の制御により処理を行う。
 DN400は、移動通信システム1外部のネットワークである。DN400は、インターネットサービスなど、各種サービスをUE100へ提供できる。
 AMF500は、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。AMF500は、N1インタフェース上のNAS(Non-Access Stratum)メッセージを用いてUE100と通信することが可能である。また、AMF500は、N2インタフェース上のNGメッセージを用いてgNB200と通信することが可能である。AMF500は、このような通信を行うことで、UE100に対するモビリティ管理、及びUE100に対する位置管理などを行う。
 SMF600は、セッションの確立、セッションの修正、及びセッションの解放など、セッションに関する管理を行う機能ブロックである。SMF600は、N4インタフェースを介してUPF300と接続する。SMF600は、UPF300を制御して、ユーザプレーン機能の選択と制御とを行う。また、SMF600は、UPF300に対してトラフィック制御を設定し、UPF300におけるトラフィックを適切な送信先へルーティングする。なお、SMF600とAMF500とは、コアネットワークを介して互いに接続される。
 NF700は、コアネットワークに接続されたネットワーク装置(又はネットワークエンティティ)である。AMF500及びSMF600は、NF700の一部であってもよい。NF700の例として、アプリケーションサービスを提供するアプリケーション装置(AF:Application Function)、及び、他のネットワーク装置からデータを収集して分析情報を提供するネットワークデータ分析装置(NWDAF:Network Data Analytics Function)などがある。
 (UEの構成例)
 次に、UE100の構成例について説明する。
 図2は、第1実施形態に係るUE100(ユーザ装置)の構成例を表す図である。UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。受信部110及び送信部120は、gNB200との無線通信を行う無線通信部を構成する。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部130は、UE100における各種の制御及び処理を行う。このような処理は、後述の各レイヤの処理を含む。制御部130は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)とを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。なお、後述するUE100における処理又は動作は、制御部130により行われてもよい。
 (gNBの構成例)
 次に、gNB200の構成例について説明する。
 図3は、第1実施形態に係るgNB200(基地局)の構成を表す図である。gNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びネットワーク通信部250を備える。送信部210及び受信部220は、UE100との無線通信を行う無線通信部を構成する。ネットワーク通信部250は、AMF500との通信を行うネットワーク通信部を構成する。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 制御部230は、gNB200における各種の制御及び処理を行う。このような処理は、後述の各レイヤの処理を含む。制御部230は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPUとを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。なお、後述するgNB200における処理又は動作は、制御部230により行われてもよい。
 ネットワーク通信部250は、基地局間インタフェースであるXnインタフェースを介して隣接基地局と接続される。また、ネットワーク通信部250は、基地局-コアネットワーク間インタフェースであるNGインタフェースを介して、UPF300及びAMF500と接続される。具体的には、ネットワーク通信部250は、NG-Uインタフェースを介してUPF300と接続され、NG-Cインタフェースを介してAMF500と接続される。なお、gNB200は、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)とで構成され(すなわち、機能分割され)、両ユニット間がフロントホールインターフェイスであるF1インタフェースで接続されてもよい。
 (UPFの構成例)
 次に、UPF300の構成例について説明する。
 図4は、第1実施形態に係るUPF300の構成例を表す図である。図4に示すように、UPF300は、受信部310と、送信部320と、制御部330と、ネットワーク通信部350とを有する。
 受信部310は、制御部330の制御の下で各種の受信を行う。受信部310は、NB200から送信されたユーザプレーン上のデータ(ユーザデータ)を受信する。また、受信部110は、DN400から送信されたユーザデータを受信する。受信部110は、受信したユーザデータを制御部330へ出力する。
 送信部320は、制御部330の制御の下で各種の送信を行う。送信部320は、制御部330から受け取ったユーザデータをgNB200へ送信する。また、送信部320は、制御部330から受け取ったデータを、ユーザデータをDN400へ送信する。
 ネットワーク通信部350は、N4インタフェースを介してSMF600と接続される。ネットワーク通信部350は、制御部330を介して、SMF600との間でPFCP(Packet Forwarding Control Protocol)メッセージをSMF600との間で送受信する。
 制御部330は、UPF300における各種制御及び処理を行う。制御部330は、ネットワーク通信部350を介してSMF600との間でPFCPメッセージを送受信することで、PDUセッションに対するQoS制御、及びユーザデータに対する転送制御などを行う。
 (ユーザプレーンのプロトコルスタック)
 図5は、データを取り扱うユーザプレーンのプロトコルスタックの構成を表す図である。ユーザプレーンのプロトコルは、UE100とgNB200との間の無線インタフェースプロトコルと、gNB200とUPF300との間の有線インタフェースプロトコルとを含む。
 ユーザプレーンの無線インタフェースプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤとを有する。
 PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤとgNB200のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。なお、UE100のPHYレイヤは、gNB200から物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)上で送信される下りリンク制御情報(DCI)を受信する。具体的には、UE100は、無線ネットワーク一時識別子(RNTI)を用いてPDCCHのブラインド復号を行い、復号に成功したDCIを自UE宛てのDCIとして取得する。gNB200から送信されるDCIには、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されている。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤとgNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。gNB200のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとgNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化等を行う。
 SDAPレイヤは、コアネットワークがQoS(Quality of Service)制御を行う単位であるIPフローとAS(Access Stratum)がQoS制御を行う単位である無線ベアラとのマッピングを行う。なお、RANがEPCに接続される場合は、SDAPが無くてもよい。
 ユーザプレーンの有線インタフェースプロトコルは、L1(Layer 1)と、L2(Layer 2)と、IP(Internet Protocol)レイヤと、UDP(User Datagram Protocol)レイヤと、GTP-U(GPRS Tunneling Protocol for User Plane)とを有する。
 L1レイヤは、ユーザプレーンの無線インタフェースプロトコルにおけるPHYレイヤに対応する。また、L2レイヤは、ユーザプレーンの無線インタフェースプロトコルにおけるMACレイヤを含む。L2レイヤはデータリンクレイヤとも呼ばれる。
 IPレイヤは、インターネットレイヤに相当する。gNB200のIPレイヤとUPF300のIPレイヤとの間では、IPアドレスを用いてIPパケットが送受信される。
 UDPレイヤは、トランスポートレイヤに相当する。gNB200のUDPレイヤと、UPF300のUDPとの間では、通信相手の応答を待つことなくUDPパケットの送信が可能である。
 GTP-Uレイヤは、GPRS(General Packet Radio Service)トンネリングプロトコルを用いて、ユーザプレーンPDU(Protocol Data Unit)を送受信するレイヤである。gNB200のGTP-Uレイヤと、UPF300のGTP-Uレイヤとの間では、GTP-Uパケットが送受信される。GPRSトンネルは、トンネルエンドポイント識別子(TEID:Tunnel Endpoint Identifier)により識別される。
 (制御プレーンのプロトコルスタック)
 図6は、シグナリング(制御信号)を取り扱う制御プレーンの無線インタフェースのプロトコルスタックの構成を表す図である。
 制御プレーンの無線インタフェースのプロトコルスタックは、図6に示したSDAPレイヤに代えて、RRC(Radio Resource Control)レイヤ及びNAS(Non-Access Stratum)を有する。
 UE100のRRCレイヤとgNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間にコネクション(RRCコネクション)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態にある。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間にコネクション(RRCコネクション)がない場合、UE100はRRCアイドル状態にある。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間のコネクションがサスペンドされている場合、UE100はRRCインアクティブ状態にある。
 RRCレイヤよりも上位に位置するNASは、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。UE100のNASとAMF500のNASとの間では、NASシグナリングが伝送される。なお、UE100は、無線インタフェースのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等を有する。また、NASよりも下位のレイヤをAS(Access Stratum)と呼ぶ。
 (第1実施形態に係る通信制御方法)
 次に、第1実施形態の通信制御方法について説明する。
 第1実施形態では、ユーザデータを取り扱うネットワーク装置が、遅延発生を検出し、当該遅延の遅延時間が許容範囲を超えると、アラーム情報を送信する。
 具体的には、第1に、ネットワーク装置(例えばgNB200又はUPF300)が、パケットデータに含まれる時刻情報に基づいて遅延時間を測定する。第2に、ネットワーク装置が、遅延時間が許容可能な閾値時間を超えた場合、アラーム情報を送信する。ここで、時刻情報は、ネットワーク装置がパケットデータをユーザ装置へ送信するときの時刻を表す第1時刻情報を含む。
 このように、移動通信システム1では、許容範囲を超える時間の遅延が発生するとアラーム情報が送信される。そのため、移動通信システム1外部のアプリケーションサーバが、当該アラーム情報を受信することで、移動通信システム1内で遅延が発生していることを把握できる。アプリケーションサーバは、パケットデータを移動通信システム1へ送信しないように制御することが可能となる。従って、移動通信システム1では、遅延も解消され、パケットデータの破棄もなくなることが想定される。よって、移動通信システム1では、データを効率的に処理することが可能となる。
 第1実施形態では、遅延発生を精度よく検出できるようにするために、図7に示す時刻情報の情報要素(IE:Information Element)が用いられる。図7に示す時刻情報IEは、3GPPにおいて既に用いられる時刻情報IEに対して、ミリ秒(millsecond)が追加されたものとなっている。また、図7に示す時刻情報IEには、ネットワーク装置が海外に設置されることも考慮して、タイムゾーン(標準時間帯)も含まれる。このような時刻情報IEを、移動通信システム1においてユーザデータを取り扱うネットワーク装置で用いるようにする。具体的には、gNB200及びUPF300において用いるようにする。そして、gNB200及びUPF300は、所定の遅延検出方法を用いることで、遅延を検出する。当該時刻情報IEには、ミリ秒までの領域が追加されているため、ミリ秒単位までの遅延の検出が可能となっている。
 第1に、gNB200では、PDCPデータに当該情報要素を含めて送信してもよい。図8は、当該時刻情報IEを含むPDCPデータ(PDCPデータPDU)の構成例を表す図である。図8に示すように、PDCPデータの所定領域に当該時刻情報IEが含まれる。例えば、gNB200は、パケットデータをUE100へ向けて送信するときの時刻を表す時刻情報を、当該時刻情報IEに含めて、当該パケットデータを送信することで、ミリ秒単位の送信時刻をUE100へ通知できる。
 第2に、UPF300は、GTP-UパケットのGTP-Uヘッダに当該情報を含めて送信してもよい。例えば、UPF300は、GTP-UパケットをUE100へ向けて送信するときの時刻を表す時刻情報を、当該時刻情報IEに含めて、当該GTP-Uパケットを送信することで、ミリ秒単位の送信時刻をgNB200へ通知できる。
 そして、ネットワーク装置では、このような時刻情報IEを用いた所定の遅延検出方法により、遅延発生を検出する。
 最初に、gNB200における遅延検出方法について説明する。遅延検出方法について、例えば、以下がある。
 第1に、gNB200から送信される送信時刻とUE100が受信する受信時刻との差分から遅延が検出されてもよい。例えば、以下の処理が行われてもよい。すなわち、gNB200が、当該時刻情報IEを含むパケットデータをUE100へ送信する。その後、UE100が、当該パケットデータを受信したときの時刻を表す時刻情報(例えば第2時刻情報)をgNB200へ送信する。当該時刻情報も、ミリ秒単位の時刻情報であってもよい。そして、gNB200は、パケットデータを送信したときの時刻情報(すなわち、当該パケットデータの時刻情報IEに含まれる時刻情報(例えば第1時刻情報))と、UE100から受信した時刻情報とに基づいて、遅延時間を測定する。
 なお、UE100は、当該パケットデータを受信した時刻と、当該パケットデータに含まれる送信時刻との差分を計算して、当該差分情報をgNB200へ送信してもよい。
 gNB200は、2つの時刻情報の差分(すなわち遅延時間)が、許容可能な閾値時間を超える場合、アラーム情報を送信する。一方、gNB200は、2つの時刻情報の差分(すなわち遅延時間)が、許容可能な閾値時間以内であれば、アラーム情報を送信しない。
 許容可能な閾値時間は、例えば、過去の統計情報に基づいて算出されてもよい。許容可能な閾値時間は、過去の統計情報に基づいて算出された正常な処理時間であってもよい。或いは、許容可能な閾値時間は、当該正常な処理時間から所定時間以上大きい時間であってもよい。当該許容可能な閾値時間は、当該正常な処理時間から所定時間少ない時間であってもよい。許容可能な閾値時間は、移動通信システム1を運用するベンダが設定可能であってもよい。
 なお、UE100がgNB200へ送信する時刻情報は、RRCメッセージで送信されてもよい。当該時刻情報は、MAC CEで送信されてもよい。
 第2に、gNB200が再送パケットを送信する場合の送信時刻に基づいて、遅延の検出が行われてもよい。例えば、gNB200では、パケットデータを送信後、当該パケットデータを正常に受信できなかったことを示すNACK(Negative ACK)をUE100から受信すると、当該パケットデータを再送する場合がある。この場合、gNB200は、最初にパケットデータを送信した送信時刻(すなわち、当該パケットデータの時刻情報IEに含まれる送信時刻)(例えば第1時刻情報)と、当該パケットデータを再送した再送時刻(例えば第3時刻情報)とに基づいて、遅延時間を測定してもよい。そして、gNB200は、当該遅延時間が許容可能な閾値時間を超える場合、アラーム情報を送信する。一方、gNB200は、当該遅延時間が許容可能な閾値時間を超えない場合、アラーム情報を送信しないようにする。
 第3に、gNB200がパケットロスを検出したときに、アラーム情報を送信してもよい。この場合、gNB200は、パケットデータのパケットロスを検出すると、遅延時間が許容可能な閾値時間を超えたか否かに関わらず、アラーム情報を送信してもよい。gNB200は、例えば、パケットデータの受信したことを表すACK情報を所定時間以上に亘ってUE100から受信していない場合にパケットロスを検出してもよい。
 第4に、gNB200が、測定報告(measurement report)及びRRC再確立要求(RRCReestablishment)メッセージのいずれかを、UE100から受信したときに、遅延時間が許容可能な閾値時間を超えたか否かに関わらず、アラーム情報を送信してもよい。
 測定報告は、UE100がハンドオーバを行うときにUE100から送信される。gNB200が測定報告を受信する場合、UE100との通信に関する無線品質がこれまでよりも劣化するために、UE100ではgNB200から他のgNBへ接続先を変更する。無線品質の劣化により、UE100へのデータについて遅延が発生することが想定される。従って、第1実施形態では、gNB200は、測定報告を受信した場合、アラーム情報を送信するようにしている。
 一方、RRC再確立要求メッセージは、gNB200とUE100との間の無線区間において、無線リンク障害(RLF:Radio Link Failure)が発生した場合、ハンドオーバプロシージャを失敗した場合、及びRRC接続再設定(RRC connection recofiguration)プロシージャを失敗した場合をトリガされて、UE100から送信されるメッセージである。RLF、ハンドオーバプロシージャの失敗、及びRRC接続再設定プロシージャの失敗は、いずれも、無線区間で何らかの障害が発生していることが想定される。当該障害により、無線区間において遅延が発生することが想定される。従って、第1実施形態では、gNB200は、RRC再確立要求メッセージを受信した場合に、アラーム情報を送信するようにしている。
 以上がgNB200における遅延検出方法である。
 次に、UPF300における遅延検出方法について説明する。
 UPF300における遅延検出は、UPF300からパケットデータが送信される送信時刻と、gNB200が当該パケットデータを受信する受信時刻との差分に基づいて行われてもよい。例えば、以下の処理が行われる。すなわち、UPF300が、当該時刻情報IEを含むパケットデータをUE100へ向けて送信する。gNB200が、当該パケットデータを受信すると、パケットデータを受信したときの時刻を表す時刻情報(例えば第2時刻情報)をUPF300へ送信する。当該時刻情報も、ミリ秒単位の時刻情報であってもよい。そして、UPF300は、パケットデータを送信したときの時刻情報(すなわち、当該パケットデータの時刻情報IEに含まれる時刻情報)(例えば第1時刻情報)と、UE100から受信した時刻情報とに基づいて、遅延時間を測定する。具体的には、gNB200は、2つの時刻情報の差分を遅延時間とする。なお、gNB200が、UPF300からパケットデータを受信した時刻と、当該パケットデータに含まれる送信時刻との差分を計算して、当該差分情報をUPF300へ送信してもよい。gNB200は、GTP-Uパケットを利用して、時刻情報又は差分情報を、UPF300へ送信してもよい。UPF300は、遅延時間が許容可能な閾値時間を超えると、アラーム情報を送信する。一方、UPF300は、遅延時間が許容可能な閾値時間以内であれば、アラーム情報を送信しない。
 (第1実施形態に係る動作例)
 次に、第1実施形態に係る動作例について説明する。第1実施形態に係る動作例では、最初に、gNB200がアラーム情報を送信する場合の動作例(動作例1)について説明する。次に、UPF300がアラーム情報を送信する場合の動作例(動作例2)について説明する。
 なお、動作例1及び動作例2においては、図9に示す移動通信システム1を例にして説明する。図9に示す移動通信システム1では、アラーム転送装置710とアプリケーションサーバ410とが更に含まれる。
 アラーム転送装置710は、gNB200から送信されたアラーム情報を受信し、受信したアラーム情報をアプリケーションサーバ410へ転送する装置である。アラーム転送装置710は、UPF300から送信されたアラーム情報を受信してもよく、その場合も、受信したアラーム情報をアプリケーションサーバ410へ送信する。アラーム転送装置710は、NF700のうち、アプリケーション装置(AF)でもよい。アラーム転送装置710は、ネットワークデータ分析装置(NWDAF)でもよい。或いは、アラーム転送装置710は、移動通信システム1に対するオペレーション及び管理を行うオペレーション管理装置(O&M:Operation and Management)でもよい。
 アプリケーションサーバ410は、パケットデータに含まれるデータを送信する装置である。アプリケーションサーバ410は、上述したビデオカメラ装置と接続し、ビデオカメラ装置から送信されたデータを移動通信システム1へ(具体的にはUPF300へ)送信してもよい。アプリケーションサーバ410は、アラーム転送装置710から送信されたアラーム情報を受信する。アプリケーションサーバ410は、DN400に接続された装置でもよい。アプリケーションサーバ410は、NF700に含まれるアプリケーション装置(AF)でもよい。
 なお、動作例1及び動作例2において、対象となるUE100が予め登録されてもよい。NF700では、UE100を所有するユーザのユーザ情報が登録されている。アプリケーションサーバ410は、対象となるUE100を所有するユーザのユーザ情報を、ユーザ情報を管理するNF700へ送信する。当該NF700は、gNB200又はUPF300へ、ユーザ情報を送信する。これにより、gNB200又はUPF300では、対象UE100のアラーム情報をアラーム転送装置710へ送信することができる。
 (動作例1)
 図10は、第1実施形態に係る動作例1の動作例を表す図である。
 図10に示すように、ステップS10において、UE100とgNB200との間の無線区間において遅延が発生する。
 ステップS11において、gNB200は、当該遅延を検出する。gNB200は、上述した所定の遅延検出方法を利用して、当該遅延を検出する。
 ステップS12において、gNB200は、当該遅延の遅延時間が、許容可能な閾値時間を超える場合、アラーム情報をアラーム転送装置710へ送信する。
 ステップS13において、アラーム転送装置710は、gNB200から受信したアラーム情報をアプリケーションサーバ410へ送信する。
 ステップS14において、アプリケーションサーバ410は、アラーム情報を受信したことに応じて、パケットデータの送信制御を行う。送信制御として、アプリケーションサーバ410は、パケットデータの単位時間あたりの送信量を、アラーム情報を受信する前よりも、少なくするようにしてもよい。或いは、送信制御として、アプリケーションサーバ410は、コーデック(又は符号化方式)を変更するようにしてもよい。具体的には、アプリケーションサーバ410は、アラーム情報を受信する前のコーデック方式よりも、生成するデータが少なくなるコーデック方式を用いてて、データに対する処理を行ってもよい。
 その後、UE100とgNB200との間で発生した遅延が解消されると、遅延時間が許容可能な閾値時間以内となる。この場合、gNB200では、アラーム解除情報をアラーム転送装置710へ送信してもよい。アラーム解除情報はアラーム転送装置710を介してアプリケーションサーバ410へ送信される。アプリケーションサーバ410は、アラーム解除情報を受信したことに応じて、パケットデータの単位時間あたりの送信量をアラーム情報受信前の状態に復帰させたり、コーデック方式をアラーム情報受信前の状態に戻したりする送信パケット制御を行ってもよい。
 また、UE100とgNB200との間で発生した遅延が解消されると、gNB200では、パケットロスを検出しなくなる。また、gNB200では、UE100から測定報告を受信しなくなる。更に、gNB200では、RRC再確立要求(RRCReestablishment)メッセージも受信しなくなる。gNB200では、一定時間、パケットロスを検出しなかったり、測定報告を受信しなかったり、RRC再確立要求メッセージを受信しなかったりしたときも、アラーム解除情報を送信してもよい。この場合も、アプリケーションサーバ410では、アラーム情報受信前の状態に復帰させるような送信パケット制御を行う。
 (動作例2)
 次に、動作例2について説明する。
 図11は、第1実施形態に係る動作例2の動作例を表す図である。
 図11に示すように、ステップS20において、gNB200とUPF300との間で遅延が発生する。
 ステップS21において、UPF300は、当該遅延を検出する。UPF300は、上述した遅延検出方法を用いて、当該遅延を検出する。
 ステップS22において、UPF300は、検出した遅延の遅延時間が、許容可能な閾値時間を超えると、アラーム情報をアラーム転送装置710へ送信する。
 ステップS23において、アラーム転送装置710は、アラーム情報をアプリケーションサーバ410へ送信する。
 ステップS24において、アプリケーションサーバ410は、アラーム情報を受信したことに応じて、送信パケット制御を行う。送信パケット制御の具体例は、動作例1と同一でもよい。
 動作例2においても、遅延が解消されると、UPF300では、アラーム解除情報を送信してもよい。アラーム解除情報はアラーム転送装置710を介してアプリケーションサーバ410へ送信される。アプリケーションサーバ410は、アラーム解除情報を受信したことに応じて、アラーム情報受信前の状態に復帰させるような送信パケット制御を行う。当該送信パケット制御も動作例1と同一でもよい。
[その他の実施形態]
 UE100、gNB200、又はUPF300が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROM又はDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。また、UE100、gNB200、又はUPF300が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100、gNB200、又はUPF300の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC:System on a chip)として構成してもよい。
 本開示で使用されている「に基づいて(based on)」、「に応じて(depending on)」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」、「のみに応じて」を意味しない。「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」及び「に少なくとも部分的に基づいて」の両方を意味する。同様に、「に応じて」という記載は、「のみに応じて」及び「に少なくとも部分的に応じて」の両方を意味する。また、「含む(include)」、及び「備える(comprise)」の用語は、列挙する項目のみを含むことを意味せず、列挙する項目のみを含んでもよいし、列挙する項目に加えてさらなる項目を含んでもよいことを意味する。また、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。さらに、本開示で使用されている「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。本開示において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 以上、図面を参照して一実施形態について詳しく説明したが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。また、矛盾しない範囲で、各実施形態、各動作、各処理、及び各ステップの全部又は一部を組み合わせることも可能である。
 本願は、日本国特許出願第2022-170708号(2022年10月25日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。
 (付記)
 (付記1)
 移動通信システムにおける通信制御方法であって、
 ネットワーク装置が、パケットデータに含まれる時刻情報に基づいて遅延時間を測定するステップと、
 前記ネットワーク装置が、前記遅延時間が許容可能な閾値時間を超えた場合、アラーム情報を送信するステップと、を有し、
 前記時刻情報は、前記ネットワーク装置が前記パケットデータをユーザ装置へ送信するときの時刻を表す第1時刻情報を含む
 通信制御方法。
 (付記2)
 前記ネットワーク装置は基地局であって、
 前記ユーザ装置が、前記パケットデータを受信したときの時刻を表す第2時刻情報を前記基地局へ送信するステップ、を更に有し、
 前記測定するステップは、前記基地局が、前記第1時刻情報と前記第2時刻情報とに基づいて、前記遅延時間を測定するステップと、を含む
 付記1記載の通信制御方法。
 (付記3)
 前記ネットワーク装置は基地局であって、
 前記基地局が、前記パケットデータを再送するステップ、を更に有し、
 前記測定するステップは、前記基地局が、前記パケットデータを再送したときの時刻を表す第3時刻情報と、前記第1時刻情報とに基づいて、前記遅延時間を測定するステップ、を含む
 付記1又は付記2に記載の通信制御方法。
 (付記4)
 前記ネットワーク装置は基地局であって、
 前記送信するステップは、前記基地局が、前記パケットデータのパケットロスを検出したとき、前記遅延時間が前記閾値時間を超えたか否かに関わらず、前記アラーム情報を送信するステップを含む
 付記1乃至付記3のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記5)
 前記ネットワーク装置は基地局であって、
 前記送信するステップは、前記基地局が、測定報告及びRRC再確立要求メッセージのいずれかを前記ユーザ装置から受信したとき、前記遅延時間が前記閾値時間を超えたか否かに関わらず、前記アラーム情報を送信するステップを含む
 付記1乃至付記4のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記6)
 前記第1時刻情報は、前記パケットデータのPDCPデータに含まれる
 付記1乃至付記5のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記7)
 前記ネットワーク装置はユーザプレーン装置であって、
 前記ユーザプレーン装置が、前記パケットデータを基地局へ送信するステップと、
 前記基地局が、前記パケットデータを受信したときの時刻を表す第2時刻情報を前記ユーザプレーン装置へ送信するステップと、を有し、
 前記測定するステップは、
 前記ユーザプレーン装置が、前記第1時刻情報と前記第2時刻情報とに基づいて、前記遅延時間を測定するステップと、を含む
 付記1乃至付記6のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記8)
 前記第1時刻情報は、前記パケットデータのGTP-Uヘッダに含まれる
 付記1乃至付記7のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記9)
 移動通信システムにおけるネットワーク装置であって、
 パケットデータに含まれる時刻情報に基づいて遅延時間を測定し、前記遅延時間が許容可能な遅延時間を表す閾値時間を超えた場合、アラーム情報を送信する制御部、を有し、
 前記時刻情報は、前記ネットワーク装置が前記パケットデータをユーザ装置へ送信するときの時刻を表す第1時刻情報を含む
 ネットワーク装置。
 (付記10)
 前記ネットワーク装置は、基地局又はユーザプレーン装置である
 付記1乃至付記9のいずれかに記載のネットワーク装置。
1:移動通信システム
100:UE
130:制御部
200:gNB
230:制御部
250:ネットワーク通信部
300:UPF
330:制御部
350:ネットワーク通信部
400:DN
500:AMF
600:SMF
700:NF

Claims (10)

  1.  移動通信システムにおける通信制御方法であって、
     ネットワーク装置が、パケットデータに含まれる時刻情報に基づいて遅延時間を測定することと、
     前記ネットワーク装置が、前記遅延時間が許容可能な閾値時間を超えた場合、アラーム情報を送信することと、を有し、
     前記時刻情報は、前記ネットワーク装置が前記パケットデータをユーザ装置へ送信するときの時刻を表す第1時刻情報を含む
     通信制御方法。
  2.  前記ネットワーク装置は基地局であって、
     前記ユーザ装置が、前記パケットデータを受信したときの時刻を表す第2時刻情報を前記基地局へ送信すること、を更に有し、
     前記測定することは、前記基地局が、前記第1時刻情報と前記第2時刻情報とに基づいて、前記遅延時間を測定することを含む
     請求項1記載の通信制御方法。
  3.  前記ネットワーク装置は基地局であって、
     前記基地局が、前記パケットデータを再送すること、を更に有し、
     前記測定することは、前記基地局が、前記パケットデータを再送したときの時刻を表す第3時刻情報と、前記第1時刻情報とに基づいて、前記遅延時間を測定すること、を含む
     請求項1記載の通信制御方法。
  4.  前記ネットワーク装置は基地局であって、
     前記送信することは、前記基地局が、前記パケットデータのパケットロスを検出したとき、前記遅延時間が前記閾値時間を超えたか否かに関わらず、前記アラーム情報を送信することを含む
     請求項1記載の通信制御方法。
  5.  前記ネットワーク装置は基地局であって、
     前記送信することは、前記基地局が、測定報告及びRRC(Radio Resource Control)再確立要求メッセージのいずれかを前記ユーザ装置から受信したとき、前記遅延時間が前記閾値時間を超えたか否かに関わらず、前記アラーム情報を送信することを含む
     請求項1記載の通信制御方法。
  6.  前記第1時刻情報は、前記パケットデータのPDCP(Packet Data Convergence Protocol)データに含まれる
     請求項1記載の通信制御方法。
  7.  前記ネットワーク装置はユーザプレーン装置であって、
     前記ユーザプレーン装置が、前記パケットデータを基地局へ送信することと、
     前記基地局が、前記パケットデータを受信したときの時刻を表す第2時刻情報を前記ユーザプレーン装置へ送信することと、を有し、
     前記測定することは、
     前記ユーザプレーン装置が、前記第1時刻情報と前記第2時刻情報とに基づいて、前記遅延時間を測定することと、を含む
     請求項1記載の通信制御方法。
  8.  前記第1時刻情報は、前記パケットデータのGTP-U(GPRS Tunneling Protocol for User Plane)ヘッダに含まれる
     請求項7記載の通信制御方法。
  9.  移動通信システムにおけるネットワーク装置であって、
     パケットデータに含まれる時刻情報に基づいて遅延時間を測定し、前記遅延時間が許容可能な遅延時間を表す閾値時間を超えた場合、アラーム情報を送信する制御部、を有し、
     前記時刻情報は、前記ネットワーク装置が前記パケットデータをユーザ装置へ送信するときの時刻を表す第1時刻情報を含む
     ネットワーク装置。
  10.  前記ネットワーク装置は、基地局又はユーザプレーン装置である
     請求項9記載のネットワーク装置。
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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021536167A (ja) * 2018-08-07 2021-12-23 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 情報伝送方法および装置、通信機器

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021536167A (ja) * 2018-08-07 2021-12-23 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 情報伝送方法および装置、通信機器

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MARCO SPINI, HUAWEI, HISILICON: "Clarifications for QoS monitoring control", 3GPP DRAFT; S2-2208575; TYPE CR; CR 3722; 5G_URLLC, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. 3GPP SA 2, no. Online; 20221010 - 20221017, 30 September 2022 (2022-09-30), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052208340 *

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