WO2025224972A1 - ネットワークノード、及び通信方法 - Google Patents

ネットワークノード、及び通信方法

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WO2025224972A1
WO2025224972A1 PCT/JP2024/016432 JP2024016432W WO2025224972A1 WO 2025224972 A1 WO2025224972 A1 WO 2025224972A1 JP 2024016432 W JP2024016432 W JP 2024016432W WO 2025224972 A1 WO2025224972 A1 WO 2025224972A1
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WO
WIPO (PCT)
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network
network quality
information
terminal
quality analysis
Prior art date
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Pending
Application number
PCT/JP2024/016432
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English (en)
French (fr)
Inventor
健太 山内
宏基 馬場
志久 平井
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
NTT Inc
NTT Inc USA
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Nippon Telegraph and Telephone Corp
NTT Inc USA
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 NTT Docomo Inc, Nippon Telegraph and Telephone Corp, NTT Inc USA filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to PCT/JP2024/016432 priority Critical patent/WO2025224972A1/ja
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Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/14Backbone network devices

Definitions

  • the present invention relates to a network node in a communication system and a communication method.
  • 5G Fifth Generation Partnership Project
  • 5G New Radio
  • NW network
  • telecommunications carrier networks have been responsible for transferring data independently of data processing, such as applications on devices or in the cloud. This fixed division of functions has made it impossible for device services and cloud services to be closely linked in processing. Meanwhile, in preparation for 6G, there is a demand for close collaboration between devices and the cloud to further reduce E2E processing times or expand the processing capabilities of devices and the cloud in order to realize advanced services such as CPS (Cyber-Physical Systems).
  • IRC In-Network Computing
  • the present invention was made in consideration of the above points, and aims to provide technology that enables a control function that controls computing resources to obtain information related to a user's network quality.
  • a receiving unit receives a network quality analysis request transmitted from a control function that controls computing resources; a sender for sending a network quality analysis result based on network quality information for the terminal towards said control function.
  • the disclosed technology provides a technology that enables a control function that controls computing resources to obtain information about a user's network quality.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system in a roaming environment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the configuration of a communication system according to a first embodiment. This is a diagram showing Figure 6.6.4-1: Procedure for subscription to network performance analytics in 3GPP TS 23.288.
  • FIG. 3 is a sequence diagram illustrating an example of the operation of the communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the configuration of a communication system according to a second embodiment.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of the operation of the communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a network node 100 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a terminal 20 according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a terminal 20 and a network node 100 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle 2001 according to an embodiment of the present invention.
  • existing technologies are used as appropriate.
  • existing technologies may be, for example, existing LTE or existing NR, but are not limited to these.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communications system equivalent to a core network. As shown in Figure 1, this communications system is composed of a UE, which is a terminal 20, and multiple network nodes. Below, it is assumed that one network node corresponds to each function, but multiple functions may be realized by one network node, or one function may be realized by multiple network nodes. Furthermore, the "connection" described below may be a logical connection or a physical connection.
  • R Radio
  • Radio Access Network 10 is a network node with radio access functionality, which may include a base station 10, and is connected to UE 20, AMF (Access and Mobility Management Function) 30, and UPF (User plane function) 40.
  • AMF 30 is a network node with functions such as RAN interface termination, NAS (Non-Access Stratum) termination, registration management, connection management, reachability management, and mobility management.
  • UPF 40 is a network node with functions such as a PDU (Protocol Data Unit) session point to the outside that interconnects with DN (Data Network), packet routing and forwarding, and user plane QoS (Quality of Service) handling.
  • UPF 40 and DN constitute a network slice.
  • AMF 30 is connected to UE 20, (R)AN 10, SMF (Session Management function), NSSF (Network Slice Selection Function) 35, NEF (Network Exposure Function) 60, NRF (Network Repository Function) 50, UDM (Unified Data Management), AUSF (Authentication Server Function), PCF (Policy Control Function), and AF (Application Function).
  • AMF 30, SMF 35, NSSF, NEF 60, NRF 50, UDM, AUSF, PCF, and AF are network nodes interconnected via interfaces based on their respective services: Namf, Nsmf, Nnssf, Nnef, Nnrf, Nudm, Nausf, Npcf, and Naf.
  • NWDAF 70 Network Data Analytics Function 70.
  • NWDAF 70 is capable of communicating with AMF 30 and the like, as shown in Figure 1.
  • NWDAF 70 is also capable of communicating with (R)AN 10 (base station).
  • the SMF 35 is a network node with functions such as session management, UE IP (Internet Protocol) address allocation and management, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) function, ARP (Address Resolution Protocol) proxy, and roaming function.
  • the NEF 60 is a network node with the function of notifying other NFs (Network Functions) of capabilities and events.
  • the NSSF is a network node with functions such as selecting the network slice to which the UE 20 connects, determining the allowed NSSAI (Network Slice Selection Assistance Information), determining the NSSAI to be set, and determining the AMF set to which the UE 20 connects.
  • the PCF is a network node with the function of controlling network policies.
  • the AF is a network node with the function of controlling application servers.
  • the NRF 50 is a network node with the function of discovering NF instances that provide services.
  • the UDM is a network node that manages subscriber data and authentication data.
  • the UDM is connected to the UDR (User Data Repository) that holds the data.
  • NWDAF70 is a network node that collects and analyzes data from NF (Network Function) or OAM (Operation, Administration and Management). As mentioned above, NWDAF70 can also collect data from (R)AN10. Note that OAM may also be called the maintenance, operation and management function.
  • NF Network Function
  • OAM Operation, Administration and Management
  • Figure 2 is a diagram illustrating an example of a communication system in a roaming environment. As shown in Figure 2, the network is composed of a terminal 20 (UE) and multiple network nodes.
  • UE terminal 20
  • the SEPP is a non-transparent proxy that filters control plane messages between PLMNs (Public Land Mobile Networks).
  • PLMNs Public Land Mobile Networks
  • the vSEPP shown in Figure 2 is the SEPP in the visited network, and the hSEPP is the SEPP in the home network.
  • UE 20 is in a roaming environment connected to an (R)AN and AMF 30 in a VPLMN (Visited PLMN).
  • the VPLMN and HPLMN (Home PLMN) are connected via vSEPP and hSEPP.
  • UE 20 can communicate with the UDM of the HPLMN, for example, via the AMF of the VPLMN.
  • IPC In-Network Computing
  • INC could dynamically control the computing resources provided to users based on the user's communication status, network usage status, traffic volume, etc.
  • benefits in terms of resource efficiency, optimization of computing function deployment, and improved user experience.
  • conventional technology existing specifications
  • the first embodiment is an embodiment in which the INC control function is located outside the 3GPP (registered trademark) core network.
  • the function of the NEF 60 is extended so that network quality information can be notified to the INC control function, which is an external application.
  • network quality information will be introduced as disclosure information for NEF60.
  • a reporting period will be presented to NWDAF70, enabling periodic disclosure from NWDAF70.
  • the second embodiment is an embodiment in which the INC control function is located in a core network of 3GPP (registered trademark).
  • the INC control function is defined as, for example, a new NF, and the INC control function is extended so that a network quality information analysis request can be made to the NWDAF 70.
  • an interface is added between the INC control function and NWDAF70. Furthermore, to enable dynamic control in the INC control function, a reporting period is presented to NWDAF70, enabling periodic disclosure from NWDAF70.
  • (First embodiment: system configuration) 3 shows an example of the configuration of a communication system in the first embodiment. Note that FIG. 3 shows only NF/network nodes related to the operation of this embodiment.
  • the communication system in the first embodiment includes an (R)AN 10, a UE 20, an AMF 30, an SMF 35, a UPF 40, an NRF 50, a NEF 60, an NWDAF 70, an INC control function 80, computing resources 90, and an OAM 95.
  • AMF30, SMF35, UPF40, NRF50, NEF60, and NWDAF70 are provided within the core NW.
  • INC control function 80 is provided outside the core NW.
  • Computing resources 90 may be located within or outside the core NW.
  • UPF40 is connected to computing resources 90.
  • the INC control function 80 sends a NW quality information disclosure request, including the reporting period, to the NEF 60.
  • the NW quality information disclosure request may also be referred to as a NW quality analysis request.
  • the NEF 60 sends a registration request and a NW quality information collection and analysis request including a reporting period to the NWDAF 70.
  • the NW quality information collection and analysis request may also be referred to as a NW quality analysis request.
  • NF discovery and NF registration procedures are performed between NWDAF 70 and NRF 60. This procedure is the same as step 2 of TS 23.288 cl 6.6.4-1.
  • NWDAF70 discovers AMF(s) belonging to the AMF Region(s) that include the target area (Area of Interest) from NRF60, and subscribes to NF load and status information about those AMF(s) from NRF60.
  • steps S101 to S103 are the steps for pre-registration to the NWDAF 70.
  • the NWDAF 70 acquires network quality information from the OAM 95 or (R)AN 10.
  • the network quality information acquired here is, for example, network quality information for each terminal 20 under the control of the AMF(s) discovered in S103.
  • the network quality information may be, for example, one or more or all of the following: throughput, delay, jitter, wireless section condition (signal strength, SNR, number of RBs), number of users in the cell in which the target terminal 20 is located, and number of sessions for all terminals in the cell in which the target terminal 20 is located.
  • the NWDAF 70 may obtain load information for each NF (each network node) in the core NW from the OAM 95.
  • the NWDAF 70 obtains the number of terminals in the target area (Area of Interest) from the AMF 30. This procedure is the same as step 4 of TS 23.288 cl 6.6.4-1.
  • the NWDAF 70 performs a network quality analysis.
  • the network quality analysis method used here is not limited to a specific network quality analysis method.
  • the network quality analysis may involve a statistical analysis or a prediction of future network quality.
  • the NWDAF 70 may also transfer the network quality information acquired from the OAM 95 or (R)AN 10 directly to the NEF 60 as the network quality analysis result.
  • the NWDAF 70 transfers the NW quality analysis results to the NEF 60 at each reporting period.
  • the NEF 60 transfers (discloses) the NW quality analysis results received from the NWDAF 70 to the INC control function 80.
  • the INC control function 80 periodically acquires network quality information (network quality analysis results) for the terminal 20. For example, if the terminal 20 moves to a location with a poor wireless environment, the INC control function 80 detects that the network quality for the terminal 20 has deteriorated.
  • the INC control function 80 instructs the computing resource 90 located between the terminal 20 and the server to compress and transfer video data intended for the terminal 20 at a higher compression rate than the current compression rate. This reduces the amount of data intended for the terminal 20, thereby preventing a decline in the perceived quality of the video on the terminal 20 even if the network quality deteriorates.
  • the INC control function 80 may instruct the network node to use the resources of a network node with a low usage rate (low load) as the computing resource 90.
  • the NWDAF 70 periodically (cyclically) transmits the NW quality analysis results to the INC control function 80 based on the reporting period, but this is just one example and the reporting method is not limited to this.
  • the NWDAF 70 may transmit the NW quality analysis results to the INC control function 80 when it detects that the NW quality of the terminal 20 has deteriorated below a threshold value.
  • Fig. 6 shows an example of the configuration of a communication system in the second embodiment. Note that Fig. 6 only shows NF/network nodes related to the operation of this embodiment.
  • the communication system in the second embodiment includes an (R)AN 10, a UE 20, an AMF 30, an SMF 35, a UPF 40, an NRF 50, an NWDAF 70, an INC control function 80, computing resources 90, and an OAM 95.
  • AMF 30, SMF 35, UPF 40, NRF 50, NWDAF 70, and INC control function 80 are provided within the core network.
  • Computing resources 90 may be located within or outside the core network.
  • the INC control function 80 sends a registration request and a NW quality information disclosure request including a reporting period to the NWDAF 70.
  • the NW quality information disclosure request may also be referred to as a NW quality analysis request.
  • NF discovery and NF registration procedures are performed between NWDAF 70 and NRF 60. This procedure is the same as step 2 of TS 23.288 cl 6.6.4-1.
  • steps S201 to S202 are the steps for pre-registration to the NWDAF 70.
  • the NWDAF 70 acquires network quality information from the OAM 95 or (R)AN 10.
  • the network quality information acquired here is the same as in the first embodiment, and is, for example, network quality information for each terminal 20 under the control of the AMF(s) discovered in S202.
  • the network quality information may be, for example, one or more or all of the following: throughput, delay, jitter, wireless section condition (signal strength, SNR, number of RBs), number of users in the cell in which the target terminal 20 is located, and number of sessions for all terminals in the cell in which the target terminal 20 is located.
  • the NWDAF 70 may obtain load information for each NF (each network node) in the core NW from the OAM 95.
  • the NWDAF 70 obtains the number of terminals in the target area (Area of Interest) from the AMF 30. This procedure is the same as step 4 of TS 23.288 cl 6.6.4-1.
  • the NWDAF 70 performs a network quality analysis.
  • the network quality analysis method used here is not limited to a specific network quality analysis method.
  • the network quality analysis may involve a statistical analysis or a prediction of future network quality.
  • the NWDAF 70 may also transfer the network quality information acquired from the OAM 95 or (R)AN directly to the INC control function 80 as the network quality analysis result.
  • the NWDAF 70 transfers the NW quality analysis results to the INC control function 80.
  • the reporting method is not limited to the NWDAF 70 periodically (periodically) transmitting the NW quality analysis results to the INC control function 80.
  • the NWDAF 70 may transmit the NW quality analysis results to the INC control function 80 when it detects that the NW quality of the terminal 20 has deteriorated below a threshold value.
  • Network node 100 (Device configuration) Next, a description will be given of an example of the functional configuration of the NEF 60, the NWDAF 70, and the INC control function 80, which perform the processes and operations described above.
  • the network nodes such as the NEF 60, the NWDAF 70, and the INC control function 80 will be collectively referred to as the "network node 100."
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the functional configuration of the network node 100.
  • the network node 100 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 8 is merely an example.
  • the names of the functional divisions and functional units may be any names as long as they can perform the operations related to the embodiments of the present invention.
  • the transmitter 110 includes a function for generating signals to be transmitted to the terminal 20 or other network nodes, and transmitting the signals via wired or wireless communication.
  • the receiver 120 includes a function for receiving various signals transmitted from the terminal 20 or other network nodes, and for example, obtaining information of higher layers from the received signals.
  • a communication unit including the transmitter 110 and receiver 120 may be configured.
  • the setting unit 130 stores pre-set setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in a storage device, and reads it from the storage device as needed.
  • the control unit 140 controls the network node 100.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmitting unit 110, and the function unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the receiving unit 120.
  • the transmitting unit 110 and receiving unit 120 may also be referred to as a transmitter and a receiver, respectively.
  • Fig. 9 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in Fig. 9 is merely an example.
  • the names of the functional divisions and functional units may be any names as long as they can perform the operations according to the embodiment of the present invention.
  • the transmitter 210 creates a transmission signal from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the receiver 220 receives various signals wirelessly and obtains higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the receiver 220 has the function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, reference signals, etc. transmitted from a network node.
  • a communication unit including the transmitter 210 and receiver 220 may be configured.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the network node by the receiving unit 220 in a storage device and reads it from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores setting information that has been set in advance.
  • the control unit 240 controls the terminal 20.
  • the functional units in the control unit 240 related to signal transmission may be included in the transmitting unit 210, and the functional units in the control unit 240 related to signal reception may be included in the receiving unit 220.
  • the transmitting unit 210 and receiving unit 220 may also be referred to as a transmitter and a receiver, respectively.
  • each functional block may be realized using a single device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more physically or logically separated devices that are directly or indirectly connected (e.g., wired, wireless, etc.) and these multiple devices.
  • the functional block may also be realized by combining the single device or multiple devices with software.
  • Functions include, but are not limited to, judgment, determination, assessment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, regard, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs transmission functions is called a transmitting unit or transmitter.
  • transmitting unit or transmitter As mentioned above, there are no particular limitations on how these functions are implemented.
  • the network node 100 and terminal 20 in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the communication method of the present disclosure.
  • Figure 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the network node 100 and terminal 20 in one embodiment of the present disclosure.
  • the network node 100 and terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
  • the term "apparatus” can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the network node 100 and terminal 20 may be configured to include one or more of the apparatuses shown in the figure, or may be configured to exclude some of the apparatuses.
  • the functions of the network node 100 and the terminal 20 are realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and storage device 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications via the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data from and to the storage device 1002 and auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) that includes an interface with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • control unit 140, control unit 240, etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 also loads programs (program code), software modules, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes in accordance with these.
  • the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above-described embodiments.
  • the control unit 140 of the network node 100 shown in FIG. 8 may be stored in the storage device 1002 and implemented by a control program running on the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 9 may be stored in the storage device 1002 and implemented by a control program running on the processor 1001.
  • While the various processes described above have been described as being executed by a single processor 1001, they may also be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented on one or more chips.
  • the programs may also be transmitted from the network via telecommunications lines.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), a RAM (Random Access Memory), etc.
  • the storage device 1002 may also be called a register, a cache, a main memory, etc.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a communication method according to one embodiment of the present disclosure.
  • Auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and may be composed of at least one of, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disk), a smart card, flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium that includes at least one of storage device 1002 and auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, or communication module, for example.
  • the communication device 1004 may be configured to include high-frequency switches, duplexers, filters, frequency synthesizers, etc. to implement at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitting/receiving antenna, amplifier unit, transmitting/receiving unit, transmission path interface, etc. may be implemented by the communication device 1004.
  • the transmitting/receiving unit may be implemented as a physically or logically separated transmitting unit and receiving unit.
  • the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (e.g., a display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one device (e.g., a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002, is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
  • the network node 100 and the terminal 20 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized by this hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • FIG. 11 shows an example configuration of a vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
  • a communication device mounted on the vehicle 2001 may be applied to the communication module 2013, for example.
  • the network node 100 or the terminal 20 may be included in the communication module 2013.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handle) and is configured to steer at least one of the front wheels and rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2029 provided on the vehicle 2001.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from the various sensors 2021-2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, a front and rear wheel air pressure signal obtained by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal obtained by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by an object detection sensor 2028.
  • the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, audio system, speakers, television, and radio, for providing (outputting) various types of information, such as driving information, traffic information, and entertainment information, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the information service unit 2012 uses information obtained from external devices via the communication module 2013, etc., to provide various types of multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 may include input devices that accept input from the outside (e.g., a keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, touch panel, etc.), and may also include output devices that output to the outside (e.g., a display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving burden, such as millimeter-wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), cameras, positioning locators (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high-definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 2030 also transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 2001 via the communication port.
  • the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 between the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021-29, all of which are provided on the vehicle 2001.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with external devices. For example, it sends and receives various information to and from external devices via wireless communication.
  • the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, a base station, a terminal, a network node, etc.
  • the communications module 2013 may transmit at least one of the following to an external device via wireless communication: signals from the various sensors 2021-2028 input to the electronic control unit 2010, information obtained based on these signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012.
  • the electronic control unit 2010, the various sensors 2021-2028, the information service unit 2012, etc. may also be referred to as input units that accept input.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, traffic signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from external devices and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 may also be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 2013).
  • the communication module 2013 also stores the various information received from external devices in memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031. Based on the information stored in memory 2032, the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021-2029, etc. provided in the vehicle 2001.
  • the communication module 2013 can perform the operations of the network node 100 (or terminal 20) described above.
  • a receiving unit for receiving a network quality analysis request transmitted from a control function that controls computing resources; a transmitter for transmitting a network quality analysis result based on network quality information about a terminal to said control function.
  • the network quality analysis request includes a reporting period, and the transmitting unit transmits the network quality analysis result in the reporting period.
  • the receiving unit receives the network quality information from a maintenance operation management function or a base station.
  • a transmitting unit that transmits a network quality analysis request to a specific network node that performs network quality analysis; a receiving unit for receiving a network quality analysis result based on network quality information about a terminal transmitted from the specific network node.
  • the network node according to claim 4 further comprising: a control unit that controls computing resources that execute processing related to the terminal based on the network quality analysis result.
  • Supplementary Items 1 to 6 provide technology that enables a control function that controls computing resources to obtain information about a user's network quality.
  • Supplementary Item 2 makes it possible to periodically obtain network quality analysis results.
  • Supplementary Item 3 makes it possible to obtain network quality information from a maintenance and operation management function or a base station.
  • Supplementary Item 5 makes it possible to control computing resources.
  • the operations of multiple functional units may be performed by a single physical component, or the operations of a single functional unit may be performed by multiple physical components.
  • the order of the processing procedures described in the embodiments may be reversed as long as there is no contradiction.
  • the network node 100 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams. However, such devices may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the EES 30 in accordance with an embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 in accordance with an embodiment of the present invention may each be stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
  • RAM random access memory
  • ROM read-only memory
  • EPROM EPROM
  • EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • registers registers
  • HDD hard disk
  • removable disk CD-ROM
  • database database
  • server or any other suitable storage medium.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information may be performed by physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling), broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination of these.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (x is, for example, an integer or decimal number)
  • FRA Full Radio Access Network
  • the present invention may be applied to at least one of systems using IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20 (Ultra-Wideband), Bluetooth (registered trademark), CDMA2000, NR (new Radio Access), NR (new Radio), New radio access (NX), Future generation radio access (FX), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registere
  • the base station 10 ((R)AN10) may in some cases also be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal 20 may be performed by at least one of the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (such as, but not limited to, an MME or S-GW). While the above example illustrates a case where there is one other network node other than the base station 10, the other network node may also be a combination of multiple other network nodes (for example, an MME and an S-GW).
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be output from a higher layer (or lower layer) to a lower layer (or higher layer). They may also be input/output via multiple network nodes.
  • Input and output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input and output information may be overwritten, updated, or added to. Output information may be deleted. Input information may be sent to another device.
  • the determination may be made based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean value (true or false), or a numerical comparison (e.g., comparison with a predetermined value).
  • Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)
  • wireless technology such as infrared or microwave
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • a signal may be a message.
  • a component carrier CC may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indicated by an index.
  • the names used for the parameters described above are not intended to be limiting in any way. Furthermore, the mathematical formulas using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not intended to be limiting in any way.
  • Base station BS
  • radio base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • base stations may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also be provided with communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (RRH: Remote Radio Head)).
  • RRH Remote Radio Head
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base station and base station subsystem that provides communication services within this coverage area.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control or operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station may also be referred to by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be referred to as a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile body, the mobile body itself, etc.
  • the mobile body refers to an object that can move and may move at any speed. Naturally, this also includes cases where the mobile body is stationary.
  • the mobile body examples include, but are not limited to, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, handcars, rickshaws, ships and other watercraft, airplanes, rockets, artificial satellites, drones (registered trademark), multicopters, quadcopters, balloons, and objects mounted on these.
  • the mobile body may also be a mobile body that moves autonomously based on operation commands.
  • the mobile body may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned mobile body (e.g., a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • at least one of the base station and the mobile station may also include devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • the aspects/embodiments of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple terminals 20 (which may be called, for example, D2D (Device-to-Device) or V2X (Vehicle-to-Everything)).
  • the terminals 20 may be configured to have the functions possessed by the base station 10 described above.
  • terms such as “uplink” and “downlink” may be read as terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • terms such as uplink channel and downlink channel may be read as side channel.
  • the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station may be configured to have the functions possessed by the user terminal described above.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • Determining and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (e.g., searching a table, database, or other data structure), and ascertaining something that is considered to be a “determination.”
  • Determining and “determining” may also include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and so on.
  • judgment and “decision” can include regarding actions such as resolving, selecting, choosing, establishing, and comparing as having been “judgment” or “decision.” In other words, “judgment” and “decision” can include regarding some action as having been “judgment” or “decision.” Furthermore, “judgment (decision)” can be interpreted as “assuming,” “expecting,” “considering,” etc.
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • “connected” may be read as "access.”
  • two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS (Reference Signal) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc. does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must in some way precede the second element.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that this term may also mean “A and B are each different from C.” Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
  • notification of specified information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (e.g., not notifying the specified information).
  • Base station ((R)AN) 20 Terminal (UE) 30 AMF 35 SMF 40 UPF 50 NRF 60 NEF 70 NWDAF 80 INC control function 90 Computing resource 95 OAM 100 Network node 110 Transmitter 120 Receiver 130 Setting unit 140 Controller 210 Transmitter 220 Receiver 230 Setting unit 240 Controller 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

Landscapes

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

Abstract

ネットワークノードが、コンピューティングリソースに対する制御を行う制御機能から送信されたネットワーク品質分析要求を受信する受信部と、端末についてのネットワーク品質情報に基づくネットワーク品質分析結果を前記制御機能に向けて送信する送信部とを備える。

Description

ネットワークノード、及び通信方法
 本発明は、通信システムにおけるネットワークノード、及び通信方法に関する。
 3GPP(登録商標)(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「5G」あるいは「NR」という。)が導入されている。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術が導入されている。また、様々なネットワーク(NW)機能の導入が納入されている。更に、将来の通信システムである6Gについての検討も行われている。
 従来の通信事業者のネットワークは、端末あるいはクラウドでのアプリケーション等のデータ処理とは独立して、データの転送を担ってきた。この固定的な機能分担により、端末のサービスとクラウドのサービスとが密接に連携した処理ができなかった。一方で、6Gに向けては、CPS(Cyber-Physical System)などの先進的なサービスの実現に向けて、端末とクラウドが密接に連携することで、E2Eでの処理時間のさらなる短縮あるいは端末/クラウドの処理能力の拡充が求められている。
3GPP TS 23.288 V18.5.0 (2024-03)
 上記の課題を解決するため、モバイルネットワーク内にユーザ専用のコンピューティングリソースを配置し、端末あるいはクラウドの処理リソースをネットワークのリソースで代替する技術(In-Network Computing(INC))が検討されている。
 しかし、従来技術では、INCの制御機能に対して、ユーザにおける通信状況等を示すネットワーク品質に関する情報を提供することができない。そのため、INCの制御機能は、コンピューティングリソースに対する制御を適切に行うことができない。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、コンピューティングリソースを制御する制御機能が、ユーザのネットワーク品質に関する情報を取得することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、コンピューティングリソースに対する制御を行う制御機能から送信されたネットワーク品質分析要求を受信する受信部と、
 端末についてのネットワーク品質情報に基づくネットワーク品質分析結果を前記制御機能に向けて送信する送信部と
 を備えるネットワークノードが提供される。
 開示の技術によれば、コンピューティングリソースを制御する制御機能が、ユーザのネットワーク品質に関する情報を取得することを可能とする技術が提供される。
通信システムの例を説明するための図である。 ローミング環境下の通信システムの例を説明するための図である。 第1実施形態における通信システムの構成例を示す図である。 3GPP TS 23.288におけるFigure 6.6.4-1: Procedure for subscription to network performance analyticsを示す図である。 第1実施形態における通信システムの動作例を説明するためのシーケンス図である。 第2実施形態における通信システムの構成例を示す図である。 第2実施形態における通信システムの動作例を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態におけるネットワークノード100の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20及びネットワークノード100のハードウェア構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における車両2001の構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEあるいは既存のNRであるが、これらに限られない。
 以下ではまず、本実施形態において、コンピューティングリソースが配置され得るネットワーク(NW)の例である、5Gのコアネットワークの構成例を説明し、その後に、本実施形態に係る構成及び動作について説明する。
 図1は、コアネットワークに相当する通信システムの例を説明するための図である。図1に示されるように、本通信システムは、端末20であるUE、及び、複数のネットワークノードから構成される。以下、機能ごとに1つのネットワークノードが対応するものとするが、複数の機能を1つのネットワークノードが実現してもよいし、複数のネットワークノードが1つの機能を実現してもよい。また、以下に記載する「接続」は、論理的な接続であってもよいし、物理的な接続であってもよい。
 (R)AN((Radio) Access Network)10は、無線アクセス機能を有するネットワークノードであり、基地局10を含んでもよく、UE20、AMF(Access and Mobility Management Function)30及びUPF(User plane function)40と接続される。AMF30は、RANインタフェースの終端、NAS(Non-Access Stratum)の終端、登録管理、接続管理、到達性管理、モビリティ管理等の機能を有するネットワークノードである。UPF40は、DN(Data Network)と相互接続する外部に対するPDU(Protocol Data Unit)セッションポイント、パケットのルーティング及びフォワーディング、ユーザプレーンのQoS(Quality of Service)ハンドリング等の機能を有するネットワークノードである。UPF40及びDNは、ネットワークスライスを構成する。
 AMF30は、UE20、(R)AN10、SMF(Session Management function)、NSSF(Network Slice Selection Function)35、NEF(Network Exposure Function)60、NRF(Network Repository Function)50、UDM(Unified Data Management)、AUSF(Authentication Server Function)、PCF(Policy Control Function)、AF(Application Function)と接続される。AMF30、SMF35、NSSF、NEF60、NRF50、UDM、AUSF、PCF、AFは、各々のサービスに基づくインタフェース、Namf、Nsmf、Nnssf、Nnef、Nnrf、Nudm、Nausf、Npcf、Nafを介して相互に接続されるネットワークノードである。
 また、図1には、NWDAF(Network Data Analytics Function)70が示されている。NWDAF70は、図1に示すようにAMF30等と通信可能である。また、本実施の形態では、NWDAF70は、(R)AN10(基地局)と通信することが可能である。
 SMF35は、セッション管理、UEのIP(Internet Protocol)アドレス割り当て及び管理、DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)機能、ARP(Address Resolution Protocol)プロキシ、ローミング機能等の機能を有するネットワークノードである。NEF60は、他のNF(Network Function)に能力及びイベントを通知する機能を有するネットワークノードである。NSSFは、UE20が接続するネットワークスライスの選択、許可されるNSSAI(Network Slice Selection Assistance Information)の決定、設定されるNSSAIの決定、UE20が接続するAMFセットの決定等の機能を有するネットワークノードである。PCFは、ネットワークのポリシ制御を行う機能を有するネットワークノードである。AFは、アプリケーションサーバを制御する機能を有するネットワークノードである。NRF50は、サービスを提供するNFインスタンスを発見する機能を有するネットワークノードである。UDMは、加入者データ及び認証データを管理するネットワークノードである。UDMは、当該データを保持するUDR(User Data Repository)と接続される。
 NWDAF70は、NF(Network Function)あるいはOAM(Operation, Administration and Management)からデータを収集し、解析するネットワークノードである。上記のとおり、NWDAF70は、(R)AN10からデータを収集することも可能である。なお、OAMを保守運用管理機能と呼んでもよい。
 図2は、ローミング環境下の通信システムの例を説明するための図である。図2に示されるように、ネットワークは、端末20であるUE、複数のネットワークノードから構成される。
 SEPPは、非透過的なプロキシであり、PLMN(Public Land Mobile Network)間のコントロールプレーンのメッセージをフィルタリングする。図2に示されるvSEPPは、visitedネットワークにおけるSEPPであり、hSEPPは、homeネットワークにおけるSEPPである。
 図2に示されるように、UE20は、VPLMN(Visited PLMN)において(R)AN及びAMF30と接続されているローミング環境にある。VPLMN及びHPLMN(Home PLMN)は、vSEPP及びhSEPPを経由して接続されている。UE20は、例えば、VPLMNのAMFを介してHPLMNのUDMと通信が可能である。
 (課題について)
 前述したように、モバイルネットワーク内にユーザ専用のコンピューティングリソースを配置し、端末あるいはクラウドの処理リソースをネットワークのリソースで代替する技術(In-Network Computing(INC))が検討されている。
 INCにおいて、ユーザの通信状況、ネットワークの使用状況、及びトラヒック量等に応じてユーザ向けに提供するコンピューティングリソースを動的に制御することができれば、リソースの効率化、コンピューティング機能配備の最適化、ユーザ体感の向上等の観点でメリットがある。しかし、従来技術(既存仕様)では、INCの制御機能に対して、ユーザの通信状況等を示すNW品質に関する情報を提供できないため、動的制御が難しい。
 (実施の形態の概要)
 上記の課題を解決するための実施形態に係る技術として、第1実施形態に係る技術と、第2実施形態に係る技術を説明する。各実施形態の概要は下記のとおりである。
 <第1実施形態の概要>
 第1実施形態は、INC制御機能が、3GPP(登録商標)のコアNWの外にある場合の実施形態である。第1実施形態では、ネットワーク品質情報を外部アプリケーションであるINC制御機能に通知できるよう、NEF60の機能を拡張する。
 また、NEF60の開示情報としてNW品質情報を導入する。更に、INC制御機能での動的制御を実施可能とするために、NWDAF70に対して報告周期を提示し、NWDAF70からの定期的開示を可能にする。
 <第2実施形態の概要>
 第2実施形態は、INC制御機能が、3GPP(登録商標)のコアNW内にある場合の実施形態である。第2実施形態では、INC制御機能を、例えば新規NFとして定義し、NWDAF70に対してネットワーク品質情報分析要求を実施できるよう、INC制御機能の拡張を行う。
 第2実施形態では、INC制御機能とNWDAF70との間のIFが追加される。また、INC制御機能での動的制御を実施可能とするために、NWDAF70に報告周期を提示し、NWDAF70からの定期的開示を可能にする。
 以下、第1実施形態と第2実施形態をそれぞれ詳細に説明する。
 (第1実施形態:システム構成)
 図3に、第1実施形態における通信システムの構成例を示す。なお、図3は、本実施形態の動作に関連するNF/ネットワークノードのみを示している。図3に示すように、第1実施形態における通信システムは、(R)AN10、UE20、AMF30、SMF35、UPF40、NRF50、NEF60、NWDAF70、INC制御機能80、コンピューティングリソース90、及びOAM95を有する。
 AMF30、SMF35、UPF40、NRF50、NEF60、及び、NWDAF70は、コアNW内に備えられる。INC制御機能80は、コアNWの外に備えられる。コンピューティングリソース90は、コアNW内にあってもよいし、コアNW外にあってもよい。UPF40は、コンピューティングリソース90と接続される。
 本実施の形態では、コアNW、(R)AN10、及びコンピューティングリソース90は、クラウド上に構築されていることを想定している。ただし、このような想定に限定されるわけではない。
 (第1実施形態:動作例)
 続いて、第1実施形態における通信システムの動作例を説明する。なお、第1実施形態(及び第2実施形態)における通信システムの動作は、図4に示す、非特許文献1(3GPP TS 23.288)に開示されている「Figure 6.6.4-1: Procedure for subscription to network performance analytics」における動作をベースとしている。ただし、第1実施形態(及び第2実施形態)における通信システムの動作は、「Figure 6.6.4-1: Procedure for subscription to network performance analytics」に示す動作をベースとした動作に限定されるわけではない。
 図5を参照して、第1実施形態における通信システムの動作例を説明する。なお、図5において、INC制御機能80に代えて、一般のAFを使用してもよい。当該「一般のAF」をINC制御機能80と呼んでもよい。また、NEF60に代えて、新規又は既存のその他のNFを使用してもよい。
 S101において、INC制御機能80は、NEF60に対して、報告周期を含むNW品質情報開示要求を送信する。NW品質情報開示要求をNW品質分析要求と呼んでもよい。
 S102において、NEF60は、NWDAF70へ、登録要求、及び、報告周期を含むNW品質情報収集分析要求を送信する。NW品質情報収集分析要求をNW品質分析要求と呼んでもよい。
 S103において、NWDAF70とNRF60との間で、NFディスカバリ及びNF登録の手順が実行される。この手順は、TS 23.288 cl 6.6.4-1の手順2と同手順である。
 より具体的には、S103において、NWDAF70は、対象エリア(Area of Interest)を含むAMF Region(s)に属するAMF(s)をNRF60から発見し、それらのAMF(s)についてのNFロードとステータス情報をNRF60からサブスクライブする。
 以上のS101~S103の手順は、NWDAF70への事前登録の手順である。以下で説明するS104~S108は、S101でINC制御機能80から通知された報告周期に基づいて、NWDAF70が定期的に実施する手順である。
 S104において、NWDAF70は、OAM95又は(R)AN10からNW品質情報を取得する。ここで取得するNW品質情報は、例えば、S103で発見したAMF(s)の配下にある各端末20についてのNW品質情報である。
 NW品質情報は、例えば、「スループット、遅延、ジッタ、無線区間の状態(電波強度、SNR、RB数)、対象の端末20が在圏するセルの在圏ユーザ数、対象の端末20が在圏するセル内の全端末のセッション数」のうちのいずれか1つ又はいずれか複数又は全部である。
 また、S104において、NWDAF70は、コアNWにおける各NF(各ネットワークノード)の負荷情報をOAM95から取得してもよい。
 S105において、NWDAF70は、AMF30から対象エリア(Area of Interest)の端末の数を取得する。この手順は、TS 23.288 cl 6.6.4-1の手順4と同手順である。
 S106において、NWDAF70は、NW品質分析を行う。ここでのNW品質分析方法は特定のNW品質分析方法に限定されない。例えば、NW品質分析として、統計的な分析を行ってもよいし、将来のNW品質の予測を行ってもよい。また、NWDAF70は、OAM95又は(R)AN10から取得したNW品質情報をそのままNW品質分析結果としてNEF60に転送することとしてもよい。
 S107において、NWDAF70は、報告周期ごとにNW品質分析結果をNEF60に転送する。
 S108において、NEF60は、NWDAF70から受信したNW品質分析結果をINC制御機能80に転送(開示)する。
 INC制御機能80の動作例を説明する。ここでは、例えば、ある端末20が、コアNWを経由する通信を利用して、インターネット上のサーバから提供されている映像配信サービスを利用しているとする。
 図5で示した処理により、INC制御機能80は、端末20におけるNW品質情報(NW品質分析結果)を周期的に取得している。例えば端末20が、無線環境の悪い場所に移動したことにより、INC制御機能80は、端末20におけるNW品質が劣化したことを検知する。
 INC制御機能80は、端末20とサーバとの間に存在するコンピューティングリソース90に対して、端末20向けの映像データを、現在の圧縮率よりも高い圧縮率で圧縮して転送するように指示する。これにより、端末20向けのデータ量が減少するので、NW品質が劣化しても、端末20における映像の体感品質の低下を抑制できる。
 また、INC制御機能80は、多くの端末に対する処理が必要になり、コンピューティングリソース90のリソース量が不足すると判断した場合には、使用率の低い(負荷の低い)ネットワークノードのリソースをコンピューティングリソース90として使用するように、当該ネットワークノードに指示することとしてもよい。
 なお、上述した例では、報告周期に基づいて、NWDAF70がNW品質分析結果を定期的に(周期的に)INC制御機能80に向けて送信することとしているが、これは一例であり、このような報告方法に限定されない。例えば、NWDAF70は、端末20のNW品質が閾値よりも劣化したことを検知したタイミングで、NW品質分析結果をINC制御機能80に向けて送信してもよい。
 <第1実施形態の効果>
 第1実施形態に係る技術によれば、INC制御機能80に対して、端末20のNW品質情報を提供することが可能になる。これにより、コンピューティングリソース90を適切に(例えば動的に)制御することが可能となる。
 (第2実施形態:システム構成)
 続いて、第2実施形態を説明する。図6に、第2実施形態における通信システムの構成例を示す。なお、図6は、本実施形態の動作に関連するNF/ネットワークノードのみを示している。図6に示すように、第2実施形態における通信システムは、(R)AN10、UE20、AMF30、SMF35、UPF40、NRF50、NWDAF70、INC制御機能80、コンピューティングリソース90、及びOAM95を有する。
 AMF30、SMF35、UPF40、NRF50、NWDAF70、及びINC制御機能80は、コアNW内に備えられる。コンピューティングリソース90は、コアNW内にあってもよいし、コアNW外にあってもよい。
 本実施の形態では、コアNW、(R)AN10、及びコンピューティングリソース90は、クラウド上に構築されていることを想定している。ただし、このような想定に限定されるわけではない。
 (第2実施形態:動作例)
 続いて、第2実施形態における通信システムの動作例を説明する。図7を参照して、第2実施形態における通信システムの動作例を説明する。
 S201において、INC制御機能80は、NWDAF70に対して、登録要求、及び、報告周期を含むNW品質情報開示要求を送信する。NW品質情報開示要求をNW品質分析要求と呼んでもよい。
 S202において、NWDAF70とNRF60との間で、NFディスカバリ及びNF登録の手順が実行される。この手順は、TS 23.288 cl 6.6.4-1の手順2と同手順である。
 以上のS201~S202の手順は、NWDAF70への事前登録の手順である。以下で説明するS203~S206は、S201でINC制御機能80から通知された報告周期に基づいて、NWDAF70が定期的に実施する手順である。
 S203において、NWDAF70は、OAM95又は(R)AN10からNW品質情報を取得する。ここで取得するNW品質情報は、第1実施形態と同様であり、例えば、S202で発見したAMF(s)の配下にある各端末20についてのNW品質情報である。
 NW品質情報は、例えば、「スループット、遅延、ジッタ、無線区間の状態(電波強度、SNR、RB数)、対象の端末20が在圏するセルの在圏ユーザ数、対象の端末20が在圏するセル内の全端末のセッション数」のうちのいずれか1つ又はいずれか複数又は全部である。
 また、S203において、NWDAF70は、コアNWにおける各NF(各ネットワークノード)の負荷情報をOAM95から取得してもよい。
 S204において、NWDAF70は、AMF30から対象エリア(Area of Interest)の端末の数を取得する。この手順は、TS 23.288 cl 6.6.4-1の手順4と同手順である。
 S205において、NWDAF70は、NW品質分析を行う。ここでのNW品質分析方法は特定のNW品質分析方法に限定されない。例えば、NW品質分析として、統計的な分析を行ってもよいし、将来のNW品質の予測を行ってもよい。また、NWDAF70は、OAM95又は(R)ANから取得したNW品質情報をそのままNW品質分析結果としてINC制御機能80に転送することとしてもよい。
 S206において、NWDAF70は、NW品質分析結果をINC制御機能80に転送する。
 具体的なINC制御機能80の動作例としては、第1実施形態で説明した動作例を第2実施形態でも実施可能である。
 また、第1実施形態と同様、NWDAF70がNW品質分析結果を定期的に(周期的に)INC制御機能80に向けて送信する報告方法に限定されない。例えば、NWDAF70は、端末20のNW品質が閾値よりも劣化したことを検知したタイミングで、NW品質分析結果をINC制御機能80に向けて送信してもよい。
 <第2実施形態の効果>
 第2実施形態に係る技術によれば、第1実施形態と同様に、INC制御機能80に対して、端末20のNW品質情報を提供することが可能になる。これにより、コンピューティングリソース90を適切に(例えは動的に)制御することが可能となる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実施する、NEF60、NWDAF70、及びINC制御機能80の機能構成例を説明する。以下、NEF60、NWDAF70、及びINC制御機能80等のネットワークノードを総称して「ネットワークノード100」と呼ぶ。
 <ネットワークノード100>
 図8は、ネットワークノード100の機能構成の一例を示す図である。
 図8に示されるように、ネットワークノード100は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図8に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、端末20又は他のネットワークノードに送信する信号を生成し、当該信号を有線又は無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20又は他のネットワークノードから送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。送信部110及び受信部120を含む通信部が構成されてもよい。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。制御部140は、ネットワークノード100の制御を行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。なお、送信部110と受信部120をそれぞれ、送信機、受信機と呼んでもよい。
 <端末20>
 図9は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図9に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図9に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。受信部220は、ネットワークノードから送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号又は参照信号等を受信する機能を有する。送信部210及び受信部220を含む通信部が構成されてもよい。
 設定部230は、受信部220によりネットワークノードから受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。
 制御部240は、端末20の制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。なお、送信部210と受信部220をそれぞれ、送信機、受信機と呼んでもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図8及び図9)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態におけるネットワークノード100、及び端末20は、本開示の通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、本開示の一実施の形態に係るネットワークノード100、及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のネットワークノード100、及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。ネットワークノード100、及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 ネットワークノード100、及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図8に示したネットワークノード100の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図9に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、ネットワークノード100、及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 図11に車両2001の構成例を示す。図11に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。例えば、ネットワークノード100又は端末20が、通信モジュール2013に含まれていてもよい。
 駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。情報サービス部2012は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031および車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~29との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、端末、ネットワークノード等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された上述の各種センサ2021-2028からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部2012を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部2010、各種センサ2021-2028、情報サービス部2012などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
 また、通信モジュール2013にネットワークノード100(又は端末20)が含まれる場合、通信モジュール2013は、前述したネットワークノード100(又は端末20)の動作を実行することができる。
 本明細書には少なくとも下記の付記に記載の構成が開示されている。
 <付記>
(付記項1)
 コンピューティングリソースに対する制御を行う制御機能から送信されたネットワーク品質分析要求を受信する受信部と、
 端末についてのネットワーク品質情報に基づくネットワーク品質分析結果を前記制御機能に向けて送信する送信部と
 を備えるネットワークノード。
(付記項2)
 前記ネットワーク品質分析要求には、報告周期が含まれており、前記送信部は、前記報告周期で、前記ネットワーク品質分析結果を送信する
 付記項1に記載のネットワークノード。
(付記項3)
 前記受信部は、保守運用管理機能又は基地局から、前記ネットワーク品質情報を受信する
 付記項1に記載のネットワークノード。
(付記項4)
 ネットワーク品質分析要求を、ネットワーク品質分析を行う特定のネットワークノードに向けて送信する送信部と、
 前記特定のネットワークノードから送信された、端末についてのネットワーク品質情報に基づくネットワーク品質分析結果を受信する受信部と
 を備えるネットワークノード。
(付記項5)
 前記ネットワーク品質分析結果に基づいて、前記端末に関する処理を実行するコンピューティングリソースを制御する制御部
 を更に備える付記項4に記載のネットワークノード。
(付記項6)
 コンピューティングリソースに対する制御を行う制御機能から送信されたネットワーク品質分析要求を受信するステップと、
 端末についてのネットワーク品質情報に基づくネットワーク品質分析結果を前記制御機能に向けて送信するステップと
 を備える、ネットワークノードが実行する通信方法。
 付記項1~付記項6のいずれによっても、コンピューティングリソースを制御する制御機能が、ユーザのネットワーク品質に関する情報を取得することを可能とする技術が提供される。付記項2によれば、周期的にネットワーク品質分析結果を取得することが可能となる。付記項3によれば、ネットワーク品質情報を保守運用管理機能又は基地局から取得できる。付記項5によれば、コンピューティングリソースに対する制御を行うことができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ネットワークノード100、及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってEES30が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10((R)AN10)によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局(端末20)の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」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」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」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しない。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開示において使用され得る。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。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、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。
 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、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局((R)AN)
20    端末(UE)
30    AMF
35    SMF
40    UPF
50    NRF
60    NEF
70    NWDAF
80    INC制御機能
90    コンピューティングリソース
95    OAM
100   ネットワークノード
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  コンピューティングリソースに対する制御を行う制御機能から送信されたネットワーク品質分析要求を受信する受信部と、
     端末についてのネットワーク品質情報に基づくネットワーク品質分析結果を前記制御機能に向けて送信する送信部と
     を備えるネットワークノード。
  2.  前記ネットワーク品質分析要求には、報告周期が含まれており、前記送信部は、前記報告周期で、前記ネットワーク品質分析結果を送信する
     請求項1に記載のネットワークノード。
  3.  前記受信部は、保守運用管理機能又は基地局から、前記ネットワーク品質情報を受信する
     請求項1に記載のネットワークノード。
  4.  ネットワーク品質分析要求を、ネットワーク品質分析を行う特定のネットワークノードに向けて送信する送信部と、
     前記特定のネットワークノードから送信された、端末についてのネットワーク品質情報に基づくネットワーク品質分析結果を受信する受信部と
     を備えるネットワークノード。
  5.  前記ネットワーク品質分析結果に基づいて、前記端末に関する処理を実行するコンピューティングリソースを制御する制御部
     を更に備える請求項4に記載のネットワークノード。
  6.  コンピューティングリソースに対する制御を行う制御機能から送信されたネットワーク品質分析要求を受信するステップと、
     端末についてのネットワーク品質情報に基づくネットワーク品質分析結果を前記制御機能に向けて送信するステップと
     を備える、ネットワークノードが実行する通信方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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Title
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Architecture enhancements for 5G System (5GS) to support network data analytics services (Release 18)", 3GPP STANDARD; 3GPP TS 23.288, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, no. V18.5.0, 27 March 2024 (2024-03-27), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, pages 1 - 325, XP052597883 *

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