JP6891966B2 - サービス制御装置及びサービス制御方法 - Google Patents

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Description

本開示はサービス制御装置、移動管理装置、サービス制御方法、及びプログラムに関する。
近年、ネットワークに接続する多くのMTC(Machine Type Communication)端末とサーバ装置との通信を実現するためのネットワーク構成が3GPP(3rd Generation Partnership Project)において検討されている。具体的には、SCS(Services Capability Server)と、SCEF(Service Capability Exposure Function)エンティティ(以下、SCEFとする)との間のインタフェースに関する検討が進められている。SCSは、複数のアプリケーションサーバ(Application Server:AS)と接続する。SCEFは、モバイルネットワークに配置されるノードである。SCSは、複数のASを収容するサービスプラットフォームとして用いられる。モバイルネットワークは、3GPPにおいて仕様が規定されているノード装置によって構成されるネットワークである。
ここで、非特許文献1において、SCSとSCEFとの間のインタフェースとして、T8 Reference Pointを設けることが定められている。
例えば、T8 Reference Pointにおいて伝送される共通パラメータとして、TTRI(T8 Transaction Reference ID)、TLTRI(T8 Long Term Transaction Reference ID)、T8 Destination Address、Accuracy、及びIdle Status Indication等が定められている。
さらに、非特許文献1には、SCSとMTC端末との間におけるNon-IP Dataの配送(Non-IP Data Delivery:NIDD)手順(NIDD Procedure)が開示されている。以下においては、MTC端末を、3GPPにおいて通信端末の総称として用いられるUE(User Equipment)として説明する。NIDD Procedureは、UEがNIDDを開始するMobile Originated(MO) NIDD Procedureと、サーバ装置がNIDDを開始するMobile Terminated(MT) NIDD Procedureとを有する。
MT NIDD Procedureにおいては、SCSが、T8 Reference Pointを介して、MT NIDD Submit RequestをSCEFへ送信することによって、MT NIDD Procedureが開始する。MT NIDD Submit Requestには、MSISDN(Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number)、TTRI、TLTRI、Non-IP Data、及び Maximum Latency等が含まれている。MSISDNは、Non-IP Dataの配送先となるUEの識別情報である。Non-IP Dataは、UEを宛先とするデータであり、ダウンリンクデータと称されてもよい。Maximum Latencyは、Non-IP Data(ダウンリンクデータ)の最大許容遅延時間を示している。Maximum Latencyは、SCSがNon-IP Dataを送信してから、UEが受信するまでに要する時間であってもよい。もしくは、Maximum Latencyは、SCSがNon-IP Dataを送信してから、SCSがNon-IP Dataの送達確認結果を受信するまでに要する時間であってもよい。もしくは、Maximum Latencyは、SCEFがバッファリングする時間であってもよい。
SCEFは、SCSからNon-IP Dataを受信すると、モバイルネットワーク内に配置され、UEの移動管理を行うMME(Mobile Management Entity)もしくはSGSN(Serving General Packet Radio Service Support Node)へNon-IP Dataを送信する。その後、MMEもしくはSGSNは、基地局装置等を介してUEへNon-IP Dataを配送する。
3GPP TS23.682 V15.1.0 (2017-06)
UEは、一般的にバッテリーを用いているため、消費電力を減少させることが望まれている。そのため、UEは、PSM(Power Saving Mode)もしくはDRX(Discontinuous Reception)等の機能を実行し、消費電力の減少を実現している。また、MTC端末は、センサ等の小型端末であるため、さらなる消費電力の減少を実現するために、DRXよりも通信間隔をさらに延長することが可能なeDRX(extended DRX)機能を導入することが検討されている。
PSM機能においては、一部の機能を停止し通信を行えない状態から、通信を行える状態へ復帰するまでの復帰時間が定められている。さらに、DRXもしくはeDRX機能においても、基地局から送信される信号を間欠受信する時間間隔が定められている。
ここで、PSM機能もしくはDRX機能において定められている時間、つまり、通信を行うことができない時間が、Maximum Latencyよりも長い場合があり得る。このような場合、SCEFもしくはモバイルネットワークが、SCSが指定するMaximum Latencyの時間内に、UEへNon-IP Dataを配送することができない。SCEFは、Non-IP DataをUEへ配送することができなかった場合、Maximum Latencyにおいて定められた時間が満了した後に、SCSへ配送結果を通知することが考えられる。この場合、SCSは、Maximum Latencyが満了するまで、UEへNon-IP Dataを配送することができない、という結果を認識することができないという問題がある。
本開示の目的は、モバイルネットワークが、UEへNon-IP Dataを配送することができない場合、SCSが、Maximum Latencyが満了する前にUEへNon-IP Dataが配送されないことを認識することができるサービス制御装置、移動管理装置、サービス制御方法、及びプログラムを提供することにある。
本開示の第1の態様にかかるサービス制御装置は、サービス提供装置から、通信端末を宛先とするダウンリンクデータと、前記ダウンリンクデータの最大許容遅延時間に関する情報とを受信する通信部と、前記最大許容遅延時間が、省電力状態の前記通信端末が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了するか否かを判定する制御部と、を備え、前記通信部は、前記最大許容遅延時間が、前記通信可能タイミングまでに満了する場合、前記サービス提供装置へ、前記ダウンリンクデータを前記通信端末へ送信することができないことを示す情報を送信する。
本開示の第2の態様にかかる移動管理装置は、省電力状態の通信端末が、次に通信可能となる通信可能タイミングを判定する判定部と、前記通信端末を宛先とするダウンリンクデータの最大許容遅延時間が、前記通信端末が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了するか否かを判定するサービス提供装置へ、前記通信可能タイミングに関する情報を送信する通信部と、を備える。
本開示の第3の態様にかかるサービス制御方法は、サービス提供装置から、通信端末を宛先とするダウンリンクデータと、前記ダウンリンクデータの最大許容遅延時間に関する情報とを受信し、前記最大許容遅延時間が、省電力状態の前記通信端末が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了するか否かを判定し、前記最大許容遅延時間が、前記通信可能タイミングまでに満了する場合、前記サービス提供装置へ、前記ダウンリンクデータを前記通信端末へ送信することができないことを示す情報を送信する。
本開示の第4の態様にかかるプログラムは、サービス提供装置から、通信端末を宛先とするダウンリンクデータと、前記ダウンリンクデータの最大許容遅延時間に関する情報とを受信し、前記最大許容遅延時間が、省電力状態の前記通信端末が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了するか否かを判定し、前記最大許容遅延時間が、前記通信可能タイミングまでに満了する場合、前記サービス提供装置へ、前記ダウンリンクデータを前記通信端末へ送信することができないことを示す情報を送信することをコンピュータに実行させる。
本開示により、モバイルネットワークが、UEへNon-IP Dataを配送することができない場合、SCSが、Maximum Latencyが満了する前にUEへNon-IP Dataが配送されないことを認識することができるサービス制御装置、移動管理装置、サービス制御方法、及びプログラムを提供することができる。
実施の形態1にかかる通信システムの構成図である。 実施の形態2にかかる通信システムの構成図である。 実施の形態2にかかるMMEの構成図である。 実施の形態2にかかるNIDD Procedureについて説明する図である。 実施の形態3にかかるNIDD Procedureについて説明する図である。 それぞれの実施の形態にかかるMME、SGSN、及びSCEFの構成図である。
(実施の形態1)
以下、図面を参照して本開示の実施の形態について説明する。図1を用いて本開示の実施の形態1にかかる通信システムの構成例について説明する。図1の通信システムは、通信端末10、サービス制御装置20、サービス提供装置30を有している。また、通信端末10は、ネットワークを介してサービス制御装置20と通信を行う。ネットワークは、例えば、無線ネットワークであってもよく、コアネットワークであってもよい。サービス制御装置20は、コアネットワーク内に配置されているとする。また、通信端末10及びサービス制御装置20を含むネットワークを、モバイルネットワークと称してもよい。
通信端末10、サービス制御装置20、及びサービス提供装置30は、プロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって動作するコンピュータ装置であってもよい。
通信端末10は、携帯電話端末もしくはスマートフォン端末であってもよい。または、通信端末10は、MTC端末もしくはM2M(Machine to Machine)端末であってもよい。
サービス提供装置30は、通信端末10へ通信サービスを提供する装置である。通信サービスは、例えば、アプリケーションサービス等と言い換えられてもよい。サービス提供装置30は、サービスを提供するサーバ装置であってもよい。
サービス制御装置20は、サービス提供装置30に関する認証処理等を行う装置である。サービス制御装置20は、通信端末10へ提供されるサービスに関する制御を行うサーバ装置であってもよい。サービス制御装置20は、通信端末10とサービス提供装置30との間に配置されている。
続いて、サービス制御装置20の構成例について説明する。サービス制御装置20は、通信部21及び制御部22を有している。通信部21及び制御部22は、プロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって処理が実行されるソフトウェアもしくはモジュールであってもよい。または、通信部21及び制御部22は、回路もしくはチップ等のハードウェアであってもよい。
通信部21は、サービス提供装置30から、通信端末10を宛先とするダウンリンクデータと、ダウンリンクデータの最大許容遅延時間に関する情報とを受信する。ダウンリンクデータは、例えば、通信端末10を宛先とするNon-IP Dataであってもよい。また、最大許容遅延時間は、Maximum Latencyと称されてもよい。最大許容遅延時間は、サービス提供装置30がダウンリンクデータを送信してから、通信端末10が受信するまでに要する時間であってもよい。もしくは、最大許容遅延時間は、サービス提供装置30がダウンリンクデータを送信してから、サービス提供装置30がダウンリンクデータの送達確認結果を受信するまでに要する時間であってもよい。送達確認結果は、通信端末10がダウンリンクデータを受信したか否かを示す情報である。もしくは、最大許容遅延時間は、サービス制御装置20がバッファリングする時間であってもよい。
制御部22は、最大許容遅延時間が、省電力状態の通信端末10が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了するか否かを判定する。省電力状態の通信端末10とは、例えば、一部の機能を停止させて、消費電力を通常よりも減少させている状態である。省電力状態の通信端末10は、例えば、ネットワークと通信するための通信機能を停止させ、通信を行えない状態である。
通信機能が停止され、通信を行えない状態の通信端末10は、次に通信可能となる通信可能タイミングが予め定められている。次に通信可能となる通信可能タイミングは、例えば、通信機能を動作させるタイミングであってもよい。制御部22は、現在から通信端末10が次に通信可能となる通信可能タイミングまでの時間と、最大許容遅延時間とを比較する。現在とは、例えば、制御部22がサービス提供装置30からダウンリンクデータと、ダウンリンクデータの最大許容遅延時間に関する情報を受信したタイミングであってもよい。
制御部22は、最大許容遅延時間が、現在から通信端末10が次に通信可能となる通信可能タイミングまでの時間よりも短い場合、最大許容遅延時間が、省電力状態の通信端末10が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了すると判定する。制御部22は、最大許容遅延時間が、現在から通信端末10が次に通信可能となる通信可能タイミングまでの時間よりも長い場合、最大許容遅延時間が、省電力状態の通信端末10が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了しないと判定する。
最大許容遅延時間が、省電力状態の通信端末10が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了する場合、サービス制御装置20は、通信端末10へダウンリンクデータを送信することができない。ここで、送信は、配送もしくは配信等と言い換えられてもよい。
そのため、通信部21は、最大許容遅延時間が、省電力状態の通信端末10が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了する場合、サービス提供装置30へ、ダウンリンクデータを通信端末10へ送信することができないことを示す情報を送信する。
以上説明したように、サービス制御装置20は、最大許容遅延時間が、省電力状態の通信端末10が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了する場合、サービス提供装置30へ、情報を送信することができる。具体的には、サービス制御装置20は、ダウンリンクデータを通信端末10へ送信することができないことを示す情報を送信することができる。サービス制御装置20は、最大許容遅延時間が満了する前に、通信端末10へダウンリンクデータを送信することができるか否かを判定することができる。
その結果、サービス提供装置30は、最大許容遅延時間が満了する前に、ダウンリンクデータを通信端末10へ送信することができないことを認識することができる。このような場合、サービス提供装置30は、最大許容遅延時間を再設定する処理を、最大許容遅延時間が満了した後に、Non-IP Dataを配送することができないことを認識した場合よりも、早期に開始することができる。もしくは、サービス提供装置30は、Non-IP Dataの再送信を行うタイミングを決定する等の処理を、最大許容遅延時間が満了した後に、Non-IP Dataを配送することができないことを認識した場合よりも、早期に開始することができる。
(実施の形態2)
続いて、図2を用いて本開示の実施の形態2にかかる通信システムの構成例について説明する。図2の通信システムは、3GPPにおいて規格もしくは仕様が定められているノード装置によって構成される。図2の通信システムは、UE40、RAN(Radio Access Network)50、MME60、SGSN70、SCEF80、SCS90、及びAS100を有している。SCEF80とSCS90との間には、T8 Reference Pointが定められている。
UE40は、図1の通信端末10に相当する。SCEF80は、図1のサービス制御装置20に相当する。つまり、SCEF80は、サービス制御装置20と同様の構成を有している。SCS90及びAS100は、図1のサービス提供装置30に相当する。SCS90及びAS100は、以下の説明において、サービスを提供するための装置群として、SCS90/AS100として説明することがある。また、図2においては、SCS90が、一つのAS100と接続している構成を示しているが、SCS90は、複数のASと接続してもよい。
RAN50は、RNC(Radio Network Controller)、無線通信方式としていわゆる2G(Generation)もしくは3GをサポートするNode B及び無線通信方式としてLTE(Long Term Evolution)をサポートするeNB(evolved Node B)等を含んでもよい。UE40は、Node BもしくはeNBと無線通信を行う。
続いて、図3を用いてMME60の構成例について説明する。なお、SGSN70は、MME60と同様の構成であるため、詳細な説明を省略する。
MME60は、通信部61及び制御部62を有している。通信部61及び制御部62は、プロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって処理が実行されるソフトウェアもしくはモジュールであってもよい。または、通信部61及び制御部62は、回路もしくはチップ等のハードウェアであってもよい。
通信部61は、SCEF80から、省電力状態のUE40が次に通信可能となる通信可能タイミングに関する問い合わせメッセージを受信すると、SCEF80へ、UE40の通信可能タイミングに関する情報を送信する。UE40の通信可能タイミングに関する情報は、時刻に関する情報であってもよく、通信可能タイミングまでの期間もしくは時間に関する情報であってもよい。
省電力状態のUE40とは、例えば、PSMによって省電力動作を行っている状態であってもよい。省電力動作を行うPSMに対して、省電力動作を行わない状態を、通常モードで動作している状態とする。または、省電力状態のUE40は、DRXもしくはeDRXにおける非通信状態であってもよい。DRXもしくはeDRXにおける非通信状態に対して、通信可能状態を、データの待受け状態もしくはデータの待受けタイミングとする。また、UE40が省電力状態であり、通信を行うことができない状態を、idle状態と称してもよい。
また、通信部61は、SCEF80からダウンリンクデータに相当するNon-IP Dataを受信した場合、RAN50を介してUE40へNon-IP Dataを送信する。
制御部62は、SCEF80から、省電力状態のUE40が次に通信可能となる通信可能タイミングに関する問い合わせメッセージがあった場合に、通信部61へ、UE40の通信可能タイミングに関する情報を出力する。制御部62は、MME60内のメモリ等に格納されているUE40に関する情報から、UE40の通信可能タイミングに関する情報を抽出してもよい。もしくは、制御部62は、UE40の加入者情報を管理するHSS(Home Subscriber Server)等のMME60とは異なる装置から、UE40の通信可能タイミングに関する情報を取得してもよい。
さらに、制御部62は、UE40が通信を行うことができない省電力状態から、通信を行うことができる状態になったことを検出する。言い換えると、制御部62は、PSMにて動作しているUE40が通常モードに遷移したこと、又は、DRXもしくはeDRXにて動作しているUE40がデータの待受けタイミングになったことを検出する。例えば、制御部62は、UE40から、通信可能になったことを通知するメッセージを受信した場合、もしくは、UE40の通信可能タイミングが示す時刻になった場合等に、UE40が通信を行うことができる状態になったと判定する。
この場合、制御部62は、通信部61を介してSCEF80へ、UE40が通信可能タイミングであることを示す情報を送信する。
続いて、図4を用いて本開示の実施の形態2にかかるNIDD Procedureについて説明する。はじめに、SCS90/AS100は、T8 Reference Pointを介して、SCEF80へ、MT NIDD Submit Requestメッセージを送信する(S11)。MT NIDD Submit Requestメッセージは、UE40の識別情報、Non-IP Data及びNon-IP DataのMaximum Latencyを含む。
次に、SCEF80は、SCS90/AS100が、UE40に対してNon-IP Dataを送信することができるか否かに関する認証処理を行う(S12)。例えば、SCEF80は、SCSと、当該SCSがNon-IP Dataを送信することができるUEと、を関連付けたデータベースを管理していてもよい。もしくは、HSS、もしくは認証サーバ等に対して、SCS90/AS100が、UE40に対してNon-IP Dataを送信することができるか否かを問い合わせてもよい。HSSは、SCSと、当該SCSがNon-IP Dataを送信することができるUEと、を関連付けたデータベースを管理している。また、データベースは、Non-IP Dataを送信することができるSCSの一覧を管理してもよい。以下の説明においては、SCEF80は、SCS90/AS100が、UE40へNon-IP Dataを送信することができると判定したとして説明する。
また、SCEF80は、ステップS12において、SCS90/AS100から受信したNon-IP Dataのデータ量が、モバイルネットワーク内において設定されているUE40に関するEPS(Evolved Packet System)ベアラを超えていないかをチェックしてもよい。もしくは、SCEF80は、SCS90/AS100から受信した通信レートが、モバイルネットワーク内において設定されているUE40に関するEPSベアラを超えていないかをチェックしてもよい。SCEF80は、Non-IP Dataのデータ量が、モバイルネットワーク内において設定されているUE40に関するEPSベアラを超えていると判定した場合、SCS90/AS100に対して、Non-IP Dataを送信することを拒否するメッセージを送信してもよい。もしくは、SCEF80は、通信レートが、UE40に関するEPSベアラを超えていると判定した場合、SCS90/AS100に対して、Non-IP Dataを送信することを拒否するメッセージを送信してもよい。以下の説明においては、SCS90/AS100から受信したNon-IP Dataのデータ量もしくは通信レートは、EPSベアラを超えていないとして説明する。
次に、SCEF80は、MME60へUE Data Requestメッセージを送信する(S13)。UE Data Requestメッセージは、省電力状態のUE40の次の通信可能タイミングに関する情報を問い合わせるために用いられる。
次に、MME60は、省電力状態のUE40の次の通信可能タイミングに関する情報を含むUE Data ResponseメッセージをSCEF80へ送信する(S14)。次に、SCEF80は、省電力状態のUE40の次の通信可能タイミングまでの時間が、Non-IP DataのMaximum Latencyを超えているか否かを判定する(S15)。以下においては、SCEF80が、省電力状態のUE40の次の通信可能タイミングまでの時間が、Non-IP DataのMaximum Latencyを超えていると判定したとして説明する。
次に、SCEF80は、SCS90/AS100へ、MT NIDD Submit Responseメッセージを送信する(S16)。MT NIDD Submit Responseメッセージは、省電力状態のUE40の次の通信可能タイミングまでの時間が、Non-IP DataのMaximum Latencyを超えているために、Non-IP DataをUE40へ送信することができないことを示す情報を含む。
SCS90/AS100は、MT NIDD Submit Responseメッセージを受信した場合、Non-IP Dataを送信せずに待機する(S17)。例えば、SCS90/AS100は、省電力状態のUE40の次の通信可能タイミングまでの時間が、Non-IP DataのMaximum Latencyを超えている場合、Non-IP Dataを送信せずに待機してもよい。言い換えると、SCS90/AS100は、その他の理由により、Non-IP DataをUE40へ送信することができない場合、Non-IP Dataの送信を待機することなく、再度、Non-IP DataをSCEF80へ送信してもよい。その他の理由は、省電力状態のUE40の次の通信可能タイミングまでの時間が、Non-IP DataのMaximum Latencyを超えていること以外の理由であってもよい。
次に、MME60は、UE40が通信可能タイミングに達し、通信可能状態になったことを検出する(S18)。次に、MME60は、SCEF80へ、MT NIDD Submit Indicationメッセージを送信する(S19)。MT NIDD Submit Indicationメッセージは、UE40が通信可能状態となったことをSCEF80へ通知するために用いられる。
次に、SCEF80は、SCS90/AS100へ、MT NIDD Re-Transmission Requestメッセージを送信する(S20)。MT NIDD Re-Transmission Requestメッセージは、SCS90/AS100へ、Non-IP Dataを再度送信することを要求することを通知するために用いられる。
次に、SCS90/AS100は、Non-IP Dataを含むMT NIDD Re-TransmissionメッセージをSCEF80へ送信する(S21)。次に、SCEF80は、SCS90/AS100から受信したNon-IP Dataを含むMT NIDD Re-TransmissionメッセージをMME60へ送信する(S22)。MME60は、受信したNon-IP DataをUE40へ配送する。
以上説明したように、SCS90は、Maximum Latencyが経過する前に、Non-IP DataをUE40へ送信することができるか否かを認識することができる。また、SCS90は、Non-IP DataをUE40へ送信することができない理由が、省電力状態のUE40の次の通信可能タイミングまでの時間が、Non-IP DataのMaximum Latencyを超えていることであるか否かを認識することができる。例えば、省電力状態のUE40の次の通信可能タイミングまでの時間が、Non-IP DataのMaximum Latencyを超えている場合、SCS90は、Non-IP DataをUE40へ送信することができないことを認識する。その後、SCS90は、すぐに、Non-IP Dataを再送信しても、Non-IP DataをUE40へ送信することができない。そのため、省電力状態のUE40の次の通信可能タイミングまでの時間が、Non-IP DataのMaximum Latencyを超えている場合、Non-IP Dataの再送信を待機することができる。具体的には、SCS90は、SCEF80から、UE40が通信可能状態になることを通知するメッセージを受信するまで、Non-IP Dataの再送信を待機することができる。これにより、UE40へ送信されることのない無駄なNon-IP DataをSCEF80へ送信することを防止することができる。
また、SCEF80は、省電力状態のUE40の次の通信可能タイミングまでの時間が、Non-IP DataのMaximum Latencyを超えている場合、Non-IP DataをUE40へ送信することができないことをSCS90へ通知することができる。さらに、SCEF80は、UE40が通信可能状態になった場合に、SCS90へNon-IP Dataを再送信することを要求するメッセージを送信することによって、Non-IP Dataをバッファする必要がなくなる。これにより、SCEF80のバッファ容量が圧迫されるのを防止することができる。
(実施の形態3)
続いて、図5を用いて実施の形態3にかかるNIDD Procedureについて説明する。ステップS31〜S35は、図4のステップS11〜S15と同様であるため詳細な説明を省略する。
ステップS35において、SCEF80は、省電力状態のUE40の次の通信可能タイミングまでの時間が、Non-IP DataのMaximum Latencyを超えていると判定した場合、SCS90/AS100へ、MT NIDD Submit Responseメッセージを送信する(S36)。
MT NIDD Submit Responseメッセージは、省電力状態のUE40の次の通信可能タイミングまでの時間が、Non-IP DataのMaximum Latencyを超えているために、Non-IP DataをUE40へ送信することができないことを示す情報を含む。さらに、MT NIDD Submit Responseメッセージは、UE40の次の通信可能タイミングの時刻情報、もしくは、UE40の次の通信可能タイミングまでの時間情報を含む。
SCS90/AS100は、MT NIDD Submit Responseメッセージを受信した場合、図4のステップS17と同様に、Non-IP Dataを送信せずに待機する(S37)。また、SCS90/AS100は、ステップS36において、UE40の次の通信可能タイミングの時刻情報、もしくは、UE40の次の通信可能タイミングまでの時間情報を受信している。そのため、SCS90/AS100は、ステップS37において、UE40の次の通信可能タイミングまでNon-IP Dataを送信せずに待機する。
次に、MME60は、UE40が通信可能タイミングに達し、通信可能状態になったことを検出する(S38)。さらに、SCS90/AS100は、UE40の次の通信可能タイミングを認識している。そのため、SCS90/AS100も、MME60がUE40が通信可能状態になったことを検出したタイミングと実質的に同一のタイミングに、UE40が通信可能状態になったことを検出する(S39)。
次に、SCS90/AS100は、Non-IP Dataを含むMT NIDD Re-TransmissionメッセージをSCEF80を介してMME60へ送信する(S40)。MT NIDD Re-Transmissionメッセージに含まれるNon-IP Dataは、ステップS31において送信したNon-IP Dataと同様である。つまり、SCS90/AS100は、ステップS31において送信したNon-IP DataがUE40へ送信されなかったために、ステップS39において、Non-IP Dataを再送信する。
以上説明したように、SCS90/AS100は、ステップS36において、UE40の次の通信可能タイミングの時刻情報、もしくは、UE40の次の通信可能タイミングまでの時間情報を受信することができる。そのため、SCS90/AS100は、SCEF80を介してMME60からUE40が通信可能状態となったことを通知されなくとも、UE40が通信可能状態となったことを検出することができる。
その結果、SCS90/AS100は、UE40が通信可能状態となったことを検出したことに基づいて、Non-IP Dataを再送信することができる。
図6は、MME60、SGSN70及びSCEF80の構成例を示すブロック図である。図6を参照すると、MME60、SGSN70及びSCEF80は、ネットワークインタフェース1201、プロセッサ1202、及びメモリ1203を含む。ネットワークインタフェース1201は、通信システムを構成する他のネットワークノード装置と通信するために使用される。ネットワークインタフェース1201は、例えば、IEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインタフェースカード(NIC)を含んでもよい。
プロセッサ1202は、メモリ1203からソフトウェア(コンピュータプログラム)を読み出して実行することで、上述の実施形態においてシーケンス図及びフローチャートを用いて説明されたMME60、SGSN70及びSCEF80の処理を行う。プロセッサ1202は、例えば、マイクロプロセッサ、MPU(Micro Processing Unit)、又はCPU(Central Processing Unit)であってもよい。プロセッサ1202は、複数のプロセッサを含んでもよい。
メモリ1203は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。メモリ1203は、プロセッサ1202から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ1202は、図示されていないI/Oインタフェースを介してメモリ1203にアクセスしてもよい。
図6の例では、メモリ1203は、ソフトウェアモジュール群を格納するために使用される。プロセッサ1202は、これらのソフトウェアモジュール群をメモリ1203から読み出して実行することで、上述の実施形態において説明されたMME60、SGSN70及びSCEF80の処理を行うことができる。
図6を用いて説明したように、MME60、SGSN70及びSCEF80が有するプロセッサの各々は、図面を用いて説明されたアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを実行する。
上述の例において、プログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体、CD−ROM(Read Only Memory)、CD−R、CD−R/W、半導体メモリ)を含む。磁気記録媒体は、例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)を含む。半導体メモリは、例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(Random Access Memory)を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
なお、本開示は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。また、本開示は、それぞれの実施の形態を適宜組み合わせて実施されてもよい。
上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
(付記1)
サービス提供装置から、通信端末を宛先とするダウンリンクデータと、前記ダウンリンクデータの最大許容遅延時間に関する情報とを受信する通信部と、
前記最大許容遅延時間が、省電力状態の前記通信端末が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了するか否かを判定する制御部と、を備え、
前記通信部は、
前記最大許容遅延時間が、前記通信可能タイミングまでに満了する場合、前記サービス提供装置へ、前記ダウンリンクデータを前記通信端末へ送信することができないことを示す情報を送信する、サービス制御装置。
(付記2)
前記制御部は、
前記通信端末の移動管理を行う移動管理装置から、前記通信可能タイミングに関する情報を取得する、付記1に記載のサービス制御装置。
(付記3)
前記制御部は、
前記通信端末に関する加入者情報を管理する加入者情報管理装置から、前記通信可能タイミングに関する情報を取得する、付記1に記載のサービス制御装置。
(付記4)
前記通信部は、
前記サービス提供装置へ、前記ダウンリンクデータを前記通信端末へ送信することができないことを示す情報とともに、前記通信端末の前記通信可能タイミングに関する情報を送信する、付記1乃至3のいずれか1項に記載のサービス制御装置。
(付記5)
前記通信部は、
前記通信端末が通信可能となった際に、前記サービス提供装置へ、前記通信端末が通信可能であることを示す情報を送信する、付記1乃至3のいずれか1項に記載のサービス制御装置。
(付記6)
前記通信部は、
前記通信端末の移動管理を行う移動管理装置から、前記通信端末が通信可能となったことを示す情報を受信した際に、前記通信端末が通信可能であることを示す情報を前記サービス提供装置へ送信する、付記5に記載のサービス制御装置。
(付記7)
前記通信可能タイミングは、
前記通信端末がPSM(Power Saving Mode)から復帰する復帰タイミングもしくは前記通信端末がDRX(Discontinuous Reception)によって間欠的な信号受信を行っている場合の信号受信タイミングである、付記1乃至6のいずれか1項に記載のサービス制御装置。
(付記8)
省電力状態の通信端末が、次に通信可能となる通信可能タイミングを判定する判定部と、
前記通信端末を宛先とするダウンリンクデータの最大許容遅延時間が、前記通信端末が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了するか否かを判定するサービス提供装置へ、前記通信可能タイミングに関する情報を送信する通信部と、を備える移動管理装置。
(付記9)
前記通信部は、
前記サービス提供装置から、前記通信可能タイミングに関する情報を要求するメッセージを受信した際に、前記サービス提供装置へ、前記通信可能タイミングに関する情報を送信する、付記8に記載の移動管理装置。
(付記10)
サービス提供装置から、通信端末を宛先とするダウンリンクデータと、前記ダウンリンクデータの最大許容遅延時間に関する情報とを受信し、
前記最大許容遅延時間が、省電力状態の前記通信端末が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了するか否かを判定し、
前記最大許容遅延時間が、前記通信可能タイミングまでに満了する場合、前記サービス提供装置へ、前記ダウンリンクデータを前記通信端末へ送信することができないことを示す情報を送信する、サービス制御方法。
(付記11)
省電力状態の通信端末が、次に通信可能となる通信可能タイミングを判定し、
前記通信端末を宛先とするダウンリンクデータの最大許容遅延時間が、前記通信端末が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了するか否かを判定するサービス提供装置へ、前記通信可能タイミングに関する情報を送信する、データ送信方法。
(付記12)
サービス提供装置から、通信端末を宛先とするダウンリンクデータと、前記ダウンリンクデータの最大許容遅延時間に関する情報とを受信し、
前記最大許容遅延時間が、省電力状態の前記通信端末が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了するか否かを判定し、
前記最大許容遅延時間が、前記通信可能タイミングまでに満了する場合、前記サービス提供装置へ、前記ダウンリンクデータを前記通信端末へ送信することができないことを示す情報を送信することをコンピュータに実行させるプログラム。
(付記13)
省電力状態の通信端末が、次に通信可能となる通信可能タイミングを判定し、
前記通信端末を宛先とするダウンリンクデータの最大許容遅延時間が、前記通信端末が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了するか否かを判定するサービス提供装置へ、前記通信可能タイミングに関する情報を送信することをコンピュータに実行させるプログラム。
以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
この出願は、2017年9月21日に出願された日本出願特願2017−181503を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
10 通信端末
20 サービス制御装置
21 通信部
22 制御部
30 サービス提供装置
40 UE
50 RAN
60 MME
61 通信部
62 制御部
70 SGSN
80 SCEF
90 SCS
100 AS

Claims (8)

  1. サービス提供装置から、通信端末を宛先とするダウンリンクデータと、前記ダウンリンクデータの最大許容遅延時間に関する情報とを受信する通信手段と、
    前記最大許容遅延時間が、省電力状態の前記通信端末が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了するか否かを判定する制御手段と、を備え、
    前記通信手段は、
    前記最大許容遅延時間が、前記通信可能タイミングまでに満了する場合、前記サービス提供装置へ、前記ダウンリンクデータを前記通信端末へ送信することができないことを示す情報を送信する、サービス制御装置。
  2. 前記制御手段は、
    前記通信端末の移動管理を行う移動管理装置から、前記通信可能タイミングに関する情報を取得する、請求項1に記載のサービス制御装置。
  3. 前記制御手段は、
    前記通信端末に関する加入者情報を管理する加入者情報管理装置から、前記通信可能タイミングに関する情報を取得する、請求項1に記載のサービス制御装置。
  4. 前記通信手段は、
    前記サービス提供装置へ、前記ダウンリンクデータを前記通信端末へ送信することができないことを示す情報とともに、前記通信端末の前記通信可能タイミングに関する情報を送信する、請求項1乃至3のいずれか1項に記載のサービス制御装置。
  5. 前記通信手段は、
    前記通信端末が通信可能となった際に、前記サービス提供装置へ、前記ダウンリンクデータを再度送信することを要求するメッセージを送信する、請求項1乃至3のいずれか1項に記載のサービス制御装置。
  6. 前記通信手段は、
    前記通信端末の移動管理を行う移動管理装置から、前記通信端末が通信可能となったことを示す情報を受信した際に、前記ダウンリンクデータを再度送信することを要求するメッセージを前記サービス提供装置へ送信する、請求項5に記載のサービス制御装置。
  7. 前記通信可能タイミングは、
    前記通信端末がPSM(Power Saving Mode)から復帰する復帰タイミングもしくは前記通信端末がDRX(Discontinuous Reception)によって間欠的な信号受信を行っている場合の信号受信タイミングである、請求項1乃至6のいずれか1項に記載のサービス制御装置。
  8. サービス提供装置から、通信端末を宛先とするダウンリンクデータと、前記ダウンリンクデータの最大許容遅延時間に関する情報とを受信し、
    前記最大許容遅延時間が、省電力状態の前記通信端末が次に通信可能となる通信可能タイミングまでに満了するか否かを判定し、
    前記最大許容遅延時間が、前記通信可能タイミングまでに満了する場合、前記サービス提供装置へ、前記ダウンリンクデータを前記通信端末へ送信することができないことを示す情報を送信する、サービス制御方法。
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