SGW 再配置のサポート

機能の概要と変更履歴

要約データ

表 1. 要約データ

該当製品または機能エリア

cnSGW-C

該当プラットフォーム

SMI

機能のデフォルト設定

有効、常時オン

関連資料

該当なし

マニュアルの変更履歴

表 2. マニュアルの変更履歴

改訂の詳細

リリース

最初の導入。

2021.01.0

機能説明

この機能は、次の手順をサポートしています。

  • S1 ベースの SGW 再配置

  • X2 ベースの SGW 再配置

  • TAU SGW 再配置

  • 5G から 4G の SGW 再配置

この機能は、初期接続または PDN 接続や SGW 再配置中に CS 要求でこの指示を受信した場合、PDN レベルで ePCO 通知フラグもサポートします。

次のシナリオでは、SGW は PGW への Modify Bearer Request をトリガーします。

  • 送信元 MME が ePCO をサポートしていて、ターゲット MME がサポートしていない場合。

  • 送信元 MME が ePCO をサポートしていて、送信元 MME がサポートしていない場合。


(注)  


4G SGW 再割り当て Create Session Request メッセージで 5GS インターワーキング通知(5GSIWKI)を受信した場合は、SGW 再割り当てタイプを 5G として設定します。


機能の仕組み

ここでは、この機能の仕組みを説明します。

コール フロー

ここでは、SGW 再配置機能の主要なコールフローについて説明します。

cnSGW-C への X2 ハンドオーバー SGW 再配置コールフロー

ここでは、cnSGW-C への X2 ハンドオーバー SGW 再配置コールフローについて説明します。

図 1. cnSGW-C への X2 ハンドオーバー SGW 再配置コールフロー
表 3. cnSGW-C への X2 ハンドオーバー SGW 再配置コールフローの説明

ステップ

説明

1

MME が次の情報とともに Create Session Request メッセージを GTPC-EP 入力に送信します。

  • OI フラグセット

  • MME 制御 TEID

  • PGW 制御 TEID

  • eNodeB データ TEID

  • PGW データ TEID

GTPC-EP 入力で新しいトランザクションを確立します。

2

SGW サービスポッドが Create Session Request を受信します。

3

SGW サービスポッド新しいトランザクション S-T1 を作成します。

4

Create Session Req を検証します。

5

ノードマネージャが TEID を割り当てます。

SGW サービスポッドが UPF キャッシュを読み取り、UPF 選択を実行します。

6

PFCP-EP が、アップリンクおよびダウンリンクの Create PDR/FAR(適用アクションは FORWARD)/CTE とともに SGW サービスポッドから Sx Session Establishment Request を受信します。

7

PFCP-EP が Sx Session Establishment Request を UPF に転送します。

8

PFCP-EP が作成済みの CTE を含む Sx Session Establishment Response を UPF から受信します。

9

SGW サービスポッドが PFCP-EP から Sx Session Establishment Response を受信します。

10

Modify Bearer Request が、SGW サービスポッドから GTPC-EP に送信された、更新済みの S5 SGW 制御 TEID および S5 SGW データ TEID で更新されます。

11

PGW が GTPC-EP から Modify Bearer Request メッセージを受信します。

12

GTCP-EP が PGW から Modify Bearer Response を受信します。

13

SGW サービスポッドが GTPC-EP から Modify Bearer Response を受信します。

14

SGW サービスポッドが Create Session Response を GTPC-EP 入力に転送します。

15

CDL でセッションが更新されます。トランザクション S-T1 が完了しました。

16

GTPC-EP 入力が Create Session Response を MME に転送します。

17

MME が SI=1 の Delete Session Request を古い SGW に送信し、Delete Session Response を受信します。

古い SGW でコールがクリアされました。

cnSGW-C への S1 ハンドオーバー SGW 再配置コールフロー

ここでは、cnSGW-C への S1 ハンドオーバー SGW 再配置コールフローについて説明します。

図 2. cnSGW-C への S1 ハンドオーバー SGW 再配置コールフロー
表 4. cnSGW-C への S1 ハンドオーバー SGW 再配置コールフローの説明

ステップ

説明

1

MME が次の情報とともにセッション作成要求メッセージを GTPC-EP 入力に送信します。

  • OI フラグの設定解除

  • MME 制御 TEID

  • PGW 制御 TEID

  • PGW データ TEID

GTPC-EP 入力で新しいトランザクションを確立します。

2

SGW サービスポッドがセッション作成要求を受信します。

3

新しいトランザクション S-T1 を作成します。

4

セッション作成要求を検証します。

5

ノードマネージャが TEID を割り当てます。

SGW サービスが UPF キャッシュを読み取り、UPF 選択を実行します。

6

PFCP-EP が SGW サービスポッドから次の内容で Sx セッション確立要求を受信します。

  • アップリンクおよびダウンリンクの PDR/FAR(Forward として ApplyAction を設定)/CTE の作成

7

PFCP-EP が Sx セッション確立要求を UPF に転送します。

8

PFCP-EP が作成済みの CTE を含む Sx セッション確立応答を UPF から受信します。

9

SGW サービスポッドが PFCP-EP から Sx セッション確立応答を受信します。

10

SGW サービスポッドが GTPC-EP 入力にセッション作成応答を転送します。

11

CDL でセッションが更新されます。トランザクション S-T1 が完了しました。

12

GTPC-EP 入力が MME にセッション作成応答を転送します。

13

GTPC-EP 入力が、更新された eNodB FTEID とともに MME からベアラー変更要求を受信します。

14

GTPC-EP 入力がベアラー変更要求を SGW サービスポッドに転送します。

新しいトランザクション T2 を作成します。

15

PFCP-EP が、更新されたダウンリンク FAR とアップリンク PDR とともに、SGW サービスポッドから Sx 変更要求を受信します。

16

PFCP-EP が Sx 変更要求を UPF に転送します。

17

PFCP-EP が UPF から Sx 変更応答を受信します。

18

SGW が PFCP-EP から Sx 変更応答を受信します。

19

SGW サービスポッドが、更新された S5 SGW 制御 TEID および S5 SGW データ TEID とともに、ベアラー変更要求を GTPC-EP に送信します。

20

GTPC-EP がベアラー変更要求を SGW に転送します。

21

GTPC-EP が PGW からベアラー変更応答を受信します。

22

SGW サービスポッドが GTPC-EP からベアラー変更応答を受信します。

23

GTPC-EP 入力が SGW サービスポッドからベアラー変更応答を受信します。

24

セッションが CDL で更新されました。トランザクション S-T2 が完了しました。

25

GTPC-EP 入力が MME にベアラー変更応答を転送します。

26

MME が SI=1 のセッション削除要求を古い SGW に送信し、セッション削除応答を受信します。

古い SGW でコールがクリアされました。

cnSGW-C への TAU X2 ハンドオーバー SGW 再配置コールフロー

このセクションでは、cnSGW-C への TAU X2 ハンドオーバー SGW 再配置コールフローについて説明します。

図 3. cnSGW-C への TAU X2 ハンドオーバー SGW 再配置コールフロー
表 5. cnSGW-C への TAU X2 ハンドオーバー SGW 再配置コールフローの説明

ステップ

説明

1

MME が次の情報とともにセッション作成要求を GTPC-EP 入力に送信します。

  • OI フラグセット

  • MME 制御 TEID

  • PGW 制御 TEID

  • PGW データ TEID

GTPC-EP 入力で新しいトランザクションを確立します。

2

GTPC-EP 入力がセッション作成要求を SGW サービスポッドに転送します。

3

SGW サービスポッドがセッション作成要求を受信します。

新しいトランザクション S-T1 を作成します。

4

CSReq を検証します。

NodeMgr は TEID 割り当てを実行します。

5

SGW サービスが UPF キャッシュを読み取り、UPF 選択を実行します。

6

PFCP-EP が SGW サービスポッドから次の内容で Sx セッション確立要求を受信します。

  • アップリンクとダウンリンクの PDR/FAR(アップリンク FAR は Forward として ApplyAction を設定)/CTE の作成。

7

PFCP-EP が Sx セッション確立要求を UPF に転送します。

8

PFCP-EP が UPF から Sx セッション確立応答を受信します。

9

SGW サービスポッドが PFCP-EP から Sx セッション確立応答を受信します。

10

SGW サービスポッドが、更新された S5 SGW 制御 TEID および S5 SGW データ TEID を使用してベアラー変更要求を GTPC-EP に送信します。

11

GTPC-EP がベアラー変更要求を SGW に転送します。

12

GTPC-EP が PGW からベアラー変更応答を受信します。

13

GTPC-EP が SGW サービスポッドにベアラー変更応答を転送します。

14

SGW サービスポッドがセッション作成要求を GTPC-EP 入力に転送します。

15

セッションが CDL で更新されました。トランザクション S-T1 が完了しました。

16

GTPC-EP 入力が MME にセッション作成応答を転送します。

17

MME が古い SGW に送信された SI=1 のセッション削除要求を送信し、セッション削除応答を受信します。

古い SGW でコールがクリアされました。

CN-SGW(マルチ PDN)への X2 ハンドオーバー SGW 再配置のコールフロー

ここでは、cnSGW-C に向かう CN-SGW(マルチ PDN)への X2 ハンドオーバー SGW 再配置のコールフローについて説明します。

図 4. CN-SGW(マルチ PDN)への X2 ハンドオーバー SGW 再配置のコールフロー
表 6. CN-SGW(マルチ PDN)への X2 ハンドオーバー SGW 再配置のコールフローの説明

ステップ

説明

1、2

MME が、GTPC-EP 入力に両方の PDN のセッション作成要求を次の内容で送信します。

  • OI フラグセット

  • MME 制御 TEID

  • PGW 制御 TEID

  • eNodeB データ TEID

  • PGW データ TEID

GTPC-EP 入力で新しいトランザクションを確立します。

3、4

SGW サービスポッドが PFCP-EP 入力から両方の PDN のセッション作成要求を受信します。

コリジョンリゾルバにより、PDN 2 のセッション作成要求がキューに追加されました。

5

PDN1 のセッション作成要求のために新しいトランザクション S-T1 を作成します。

CSReq を検証します。

6

ノードマネージャが TEID を割り当てます。

7

SGW サービスポッドが UPF キャッシュを読み取り、UPF 選択を実行します。

8

PFCP-EP が PDN 1 の SGW サービスポッドから次の内容で Sx セッション確立要求を受信します。

  • アップリンクとダウンリンクの PDR/FAR(ApplyAction as Forward)/CTE を作成。

9

PFCP-EP が PDN 1 の Sx セッション確立要求を UPF に転送します。

10

UPF が 作成済みの CTE を含む PDN 1 の Sx セッション確立応答を PFCP-EP に送信します。

11

PFCP-EP が PDN 1 の Sx セッション確立応答を SGW サービスポッドに転送します。

12

SGW サービスポッドが GTPC-EP に PDN 1 のベアラー変更要求を次の内容で送信します。

  • 更新された S5 SGW 制御 TEID

  • S5 SGW データ TEID

13

GTPC-EP が PGW に PDN 1 のベアラー変更要求を転送します。

14

PGW が GTPC-EP に PDN 1 のベアラー変更応答を送信します。

15

GTPC-EP が SGW サービスポッドに PDN 1 のベアラー変更応答を転送します。

16

SGW サービスが GTPC-EP 入力に PDN 1 のセッション作成応答を転送します。

17

セッションが CDL で更新されました。トランザクション S-T1 が完了しました。

コリジョンリゾルバにより、PDN 2 のセッション作成要求がキューからスケジュールされます。

18

GTPC-EP 入力が MME に PDN 1 のセッション作成応答を転送します。

19 ~ 27

PDN2 について、8 ~ 16 の手順を繰り返します。

28

セッションが CDL で更新されました。トランザクション S-T2 が完了しました。

29

GTPC-EP 入力が MME に PDN 2 のセッション作成応答を転送します。

30 ~ 33

MME は SI=1 のセッション削除要求を古い SGW に送信し、セッション削除応答を受信します。古い SGW でコールがクリアされました。

CN-SGW(マルチ PDN)への S1 ハンドオーバー SGW 再配置コールフロー

ここでは、CN-SGW に向かう CN-SGW(マルチ PDN)への S1 ハンドオーバー SGW 再配置コールフローについて説明します。

図 5. CN-SGW(マルチ PDN)への S1 ハンドオーバー SGW 再配置コールフロー
表 7. CN-SGW(マルチ PDN)への S1 ハンドオーバー SGW 再配置コールフローの説明

ステップ

説明

1、2

GTCP-EP 入力が、次の情報を含む両方の PDN のセッション作成要求を受信します。

  • OI フラグの設定解除

  • MME 制御 TEID

  • PGW 制御 TEID

  • PGW データ TEID

GTPC-EP 入力で新しいトランザクションを確立します。

3、4

SGW サービスポッドが GTPC-EP 入力から両方の PDN のセッション作成要求を受信します。

コリジョンリゾルバにより、PDN 2 のセッション作成要求がキューに追加されました。

新しいトランザクション S-T1 を作成します。

5

CSReq を検証します。

6

ノードマネージャが TEID を割り当てます。

7

SGW サービスが UPF キャッシュを読み取り、UPF 選択を実行します。

8

PFCP-EP が PDN 1 の SGW サービスポッドから次の内容で Sx セッション確立要求を受信します。

  • アップリンクとダウンリンクの PDR/FAR/CTE を作成。

9

PFCP-EP が PDN 1 の Sx セッション確立要求を UPF に転送します。

10

PFCP-PE が作成済みの CTE を含む PDN 1 の Sx セッション確立応答を UPF から受信します。

11

SGW サービスポッドが PFCP-EP から PDN 1 の Sx セッション確立応答を受信します。

12

SGW サービスポッドが GTPC-EP 入力に PDN 1 のセッション作成応答を転送します。

13

セッションが CDL で更新されました。トランザクション S-T1 が完了しました。

コリジョンリゾルバにより、PDN 2 のセッション作成要求がキューからスケジュールされました。

14

GTPC-EP 入力が MME に PDN 1 のセッション作成応答を転送します。

15 ~ 21

PDN2(S-T2)についてステップ 11 〜 14 を繰り返します。

22、23

GTPC-EP 入力が、更新された eNodB FTEID とともに両方の PDN のベアラー変更要求を MME から受信します。

24、25

GTPC-EP が SGW サービスポッドに両方の PDN のベアラー変更応答を転送します。

コリジョンリゾルバにより、PDN 2 のベアラー変更要求がキューに追加されました。

新しいトランザクション S-T3 を作成します。

26

PFCP-EP が、更新されたダウンリンク FAR とアップリンク PDR とともに、SGW サービスポッドから PDN 1 の Sx セッション変更要求を受信します。

27

PFCP-EP が PDN 1 の Sx セッション変更要求を UPF に転送します。

28

UPF が PDN 1 の Sx セッション変更応答を PFCP-EP に送信します。

29

SGW サービスポッドが PFCP-EP から PDN 1 の Sx セッション変更応答を受信します。

30

GTPC-EP が SGW サービスポッドから次の情報とともに PDN 1 のベアラー変更要求を受信します。

  • 更新された S5 SGW 制御 TEID および S5 SGW データ TEID。

31

GTPC-EP が PGW に PDN 1 のベアラー変更要求を転送します。

32

GTPC-EP が PGW から PDN 1 のベアラー変更応答を受信します。

33

GTPC-EP が SGW サービスポッドに PDN 1 のベアラー変更応答を転送します。

34

SGW サービスポッドが GTPC-EP 入力に PDN 1 のベアラー変更応答を転送します。

35

セッションが CDL で更新されました。

36

GTPC-EP 入力が MME に PDN 1 のベアラー変更応答を転送します。

37

SGW サービスポッドが PFCP-EP に PDN 2 のベアラー変更要求を送信します。

トランザクション S-T3 が完了しました。

コリジョンリゾルバが、PDN 2 へのベアラー変更要求をスケジュールします。

38 ~ 40

PDN 2 について、ステップ 27、28、29 を繰り返します。

41

SGW サービスポッドが GTPC-EP に PDN 2 のベアラー変更要求を送信します。

42 ~ 47

PDN 2 について、ステップ 31 〜 36 を繰り返します。

48、49

MME が SI=1 を指定した両方の PDN のセッション削除要求を古い S-GW に送信します。

50

MME がセッション削除応答を受信します。

古い SGW でコールがクリアされました。

ベアラーコンテキストが削除対象としてマークされた状態での X2 ハンドオーバー SGW 再配置のコールフロー

このセクションでは、ベアラーコンテキストが削除対象としてマークされた状態での X2 ハンドオーバー SGW 再配置のコールフローについて説明します。

図 6. ベアラーコンテキストが削除対象としてマークされた状態での X2 ハンドオーバー SGW 再配置のコールフロー
表 8. ベアラーコンテキストが削除対象としてマークされた状態での X2 ハンドオーバー SGW 再配置のコールフローの説明

ステップ

説明

1

GTPC-EP 入力が、次の情報を含むセッション作成要求を受信します。

  • OI フラグセット

  • MME 制御 TEID

  • PGW 制御 TEID

  • 作成する新しいベアラーコンテキスト(EBI:5、eNodeB データ TEID、PGW データ TEID)

  • 削除するベアラーコンテキスト(EBI:6)

GTPC-EP で新しいトランザクションを確立します。

2

GTPC-EP の入力が、セッション作成要求を SGW サービスポッドに転送します。

3

SGW サービスポッドがセッション作成要求を受信します。

新しいトランザクション S-T1 を作成します。

4

CSReq を検証します。

NodeMgr が TEID を割り当てます。

5

SGW サービスポッドが UPF キャッシュを読み取り、UPF 選択を実行します。

6

PFCP-EP が SGW サービスポッドから次の内容で Sx セッション確立要求を受信します。

  • アップリンクとダウンリンクで PDR/FAR(EBI 5 は「Forward」、EBI 6 は「Drop」として ApplyAction を設定)/CTE を作成します。

7

PFCP-EP が、Sx セッション確立要求を UPF に転送します。

8

PFCP-EP が作成済みの CTE を含む Sx セッション確立応答を UPF から受信します。

9

SGW サービスポッドが PFCP-EP から Sx セッション確立応答を受信します。

10

SGW サービスポッドが、更新された S5 SGW 制御 TEID および S5 SGW データ TEID を含む変更要求を GTPC-EP に送信します。

11

GTPC-EP がベアラー変更要求を PGW に転送します。

12

GTPC-EP が PGW からベアラー変更要求を受信します。

13

GTPC-EP が SGW サービスポッドにベアラー変更応答を転送します。

14

SGW サービスポッドが両方のベアラーコンテキストに対して「Accepted」(許可)の原因を含むセッション作成要求を GTPC-EP 入力に送信します。

15

セッションが CDL で更新されました。トランザクション S-T1 が完了しました。

16

GTPC-EP 入力がセッション作成応答を MME に転送します。

17

MME が SI=1 を指定したセッション削除要求を古い S-GW に送信します。

18

MME がセッション削除応答を受信します。古い SGW でコールがクリアされました。

19

GTPC-EP 入力が、削除対象のベアラーコンテキスト(EBI 6)に対するベアラー削除コマンドを MME から受信します。

20

SGW サービスポッドが GTPC-EP 入力からベアラー削除コマンドを受信します。

21

SGW サービスポッドがベアラー削除コマンドを GTPC-EP に転送します。

22

GTPC-EP がベアラー削除コマンドを PGW に転送します。

23

PGW は GTPC-EP にベアラー削除要求(EBI 6)で応答します。

24

GTPC-EP が SGW サービスポッドにベアラー削除要求を転送します。

25

SGW サービスポッドがベアラー要求を処理し、GTPC-EP に送信します。

26

GTPC-EP 入力がベアラー削除要求を MME に転送します。

27

MME が GTPC-EP 入力にベアラー削除応答で応答します。

28

GTPC-EP 入力がベアラー削除応答をSGW サービスポッドに転送します。

29

SGW サービスポッドがベアラー削除応答を処理し、GTPC-EP に送信します。

30

GTPC-EP が PGW にベアラー削除応答を転送します。

ベアラーコンテキストが削除対象としてマークされた状態での S1 ハンドオーバー SGW 再配置のコールフロー

このセクションでは、ベアラーコンテキストが削除対象としてマークされた状態での S1 ハンドオーバー SGW 再配置のコールフローについて説明します。

図 7. ベアラーコンテキストが削除対象としてマークされた状態での S1 ハンドオーバー SGW 再配置のコールフロー
表 9. ベアラーコンテキストが削除対象としてマークされた状態での S1 ハンドオーバー SGW 再配置のコールフローの説明

ステップ

説明

1

GTPC-EP 入力は、MME から次の情報を含むセッション作成要求を受信します。

  • OI フラグの設定解除

  • MME 制御 TEID

  • PGW 制御 TEID

  • 作成するベアラーコンテキスト(EBI:5、PGW データ TEID、EBI:6、PGW データ TEID)

GTPC-EP 入力で新しいトランザクションを確立します。

2

GTPC-EP の入力は、セッション作成要求を SGW サービスポッドに転送します。

3

SGW サービスポッドがセッション作成要求を受信します。

新しいトランザクション S-T1 を作成します。

4

CSReq を検証します。

NodeMgr が TEID を割り当てます。

5

SGW サービスが UPF キャッシュを読み取り、UPF 選択を実行します。

6

PFCP-EP が SGW サービスから次の内容で Sx セッション確立要求を受信します。

  • アップリンクとダウンリンクで PDR/FAR(EBI 5 は「Forward」、EBI 6 は「Drop」として ApplyAction を設定)/CTE を作成します。

7

PFCP-EP が、Sx セッション確立要求を UPF に転送します。

8

PFCP-EP が、作成済みの CTE を含む Sx セッション確立応答を UPF から受信します。

9

SGW サービスが PFCP-EP から Sx セッション確立応答を受信します。

10

SGW が Sx セッション確立応答を GTPC-EP 入力に転送します。

11

セッションが CDL で更新されました。トランザクション S-T1 が完了しました。

12

GTPC-EP 入力がセッション作成応答を MME に送信します。

13

GTPC-EP 入力が、次の情報とともにベアラー変更要求を受信します。

  • 新しいベアラーコンテキストを含む更新済みの eNodeB FTEID(ここでは EBI 5)と、削除されたベアラーコンテキスト(ここでは EBI 6)。

14

GTPC-EP がベアラー変更要求を SGW に転送します。

15

新しいトランザクション S-T2 を作成します。

PFCP-EP が SGW サービスポッドから次の内容で Sx セッション変更要求を受信します。

  • 更新済みのダウンリンク FAR とアップリンク PDR(ベアラー 2 には DROP としてアクションを適用)。

16

PFCP-EP が Sx セッション変更要求を UPF に転送します。

17

UPF が Sx 変更応答を PFCP-EP に送信します。

18

PFCP-EP が Sx 変更応答を SGW サービスポッドに転送します。

19

SGW サービスポッドが、更新された S5 SGW 制御 TEID および S5 SGW データ TEID を含む変更要求を GTPC-EP に送信します。

20

GTPC-EP がベアラー変更要求を PGW に転送します。

21

GTPC-EP が PGW からベアラー変更要求を受信します。

22

GTPC-EP が SGW サービスポッドにベアラー変更応答を転送します。

23

SGW サービスポッドが両方のベアラーコンテキストに対して「Accepted」の原因を含むセッション作成要求を GTPC-EP 入力に転送します。

24

セッションが CDL で更新されました。トランザクション S-T2 が完了しました。

25

GTPC-EP 入力がベアラー更新応答を MME に送信します。

26

MME が SI=1 を指定したセッション削除要求を古い S-GW に送信します。

27

MME がセッション削除応答を受信します。

古い SGW でコールがクリアされました。

28

GTPC-EP 入力が、削除対象のベアラーコンテキスト(EBI 6)に対するベアラー削除コマンドを MME から受信します。

29

SGW サービスポッドが GTPC-EP 入力からベアラー削除コマンドを受信します。

30

SGW サービスポッドがベアラー削除コマンドを GTPC-EP に転送します。

31

GTPC-EP がベアラー削除コマンドを PGW に転送します。

32

PGW は GTPC-EP にベアラー削除要求(EBI 6)で応答します。

33

GTPC-EP が SGW サービスポッドにベアラー削除要求を送信します。

34

SGW サービスポッドがベアラー要求を処理し、GTPC-EP 入力に送信します。

35

GTPC-EP 入力がベアラー削除要求を MME に送信します。

36

MME が GTPC-EP 入力にベアラー削除応答で応答します。

37

GTPC-EP 入力がベアラー削除応答を受信し、SGW サービスポッドに送信します。

38

SGW サービスポッドがベアラー削除応答を処理し、GTPC-EP に転送します。

39

GTPC-EP が PGW にベアラー削除応答を転送します。

ベアラーコンテキストの数が少ない場合の MME 間および MME 内のハンドオーバーと S1 SGW 再配置コールフロー

ここでは、ベアラーコンテキストの数が少ない場合の MME 間および MME 内のハンドオーバーと S1 SGW 再配置コールフローについて説明します。

図 8. ベアラーコンテキストの数が少ない場合の MME 間および MME 内のハンドオーバーと S1 SGW 再配置コールフロー
表 10. ベアラーコンテキストの数が少ない場合の MME 間および MME 内のハンドオーバーと S1 SGW 再配置コールフローの説明

ステップ

説明

1

デフォルトのベアラー EBI 5 および専用ベアラー 6 との新しい MME セッションが確立されました。

新しい MME が、デフォルトのベアラー EBI 5 および専用ベアラー 6 を使用して、S1 SGW 再配置用の Create Session Request を受信します。

新しい MME が、次の情報とともに Modify Bearer Request を GTPC-EP 入力に送信します。

  • 新しい MME 制御 TEID

  • 作成する新しいベアラーコンテキスト

  • EBI5

  • eNodeB データ TEID

2

GTPC-EP 入力が Modify Bearer Request を SGW サービスポッドに転送します。

3

SGW サービスポッドが EBI 6 を使用して Delete Bearer Command を GTPC-EP に送信します。

4

GTPC-EP が Delete Bearer Command を PGW に転送します。

5

SGW サービスポッドが、ベアラー 2 の Remove DL Traffic Endpoint と Remove UL Traffic Endpoint を指定して、Sx Mod Req を PFCP-EP に送信します。

6

PFCP-EP が Sx Mod Req を UPF に転送します。

7

UPF が Sx Mod Response を PFCP-EP に送信します。

8

PFCP-EP が Sx Mod Response を SGW サービスポッドに転送します。

9

SGW サービスポッドが、次の情報とともに Modify Bearer Response を GTPC-EP 入力に送信します。

  • Accepted の理由で変更するベアラーコンテキスト EBI 5

10

セッションが CDL に対して更新されました。

11

GTPC-EP 入力が Modify Bearer Response を新しい MME に送信します。

12

PGW が Delete Bearer Request を GTPC-EP に送信します。

13

SGW サービスポッドが、個別の手順として処理される Delete Bearer Command として、EBI6 を使用して PGW から Delete Bearer Request を受信します。

14

SGW サービスポッドが Context Not Found の理由で、Delete Bearer Response で GTPC-EP に応答します。

15

GTPC-EP が Delete Bearer Response を PGW に転送します。


(注)  


  • Sx Modify Request メッセージは、Remove DL Traffic Endpoint および Remove UL Traffic Endpoint とともに、レガシー CUPS で確認されないメッセージとして送信されます。Sx Modify for MBReq メッセージが Sx Modify Request に続き、UPF に送信されます。

  • UPF は cnSGW-C で次のメッセージを受信します。

    • MB 要求の単一 Sx Modify Request メッセージ

    • Remove DL Traffic Endpoint

    • Remove UL Traffic Endpoint


SGW リロケーション OAM サポート

ここでは、この機能の操作、管理、およびメンテナンスに関して説明します。