KR101906697B1 - 폐쇄형 가입자 그룹 정보 송신 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

방법은 사용자 장비에 대한 추가 기지국을 추가한 것에 응답하여, 메시지가 네트워크 엔티티로 송신되게 하는 단계를 포함하며, 추가 기지국은 폐쇄형 가입자 셀을 가지며, 메시지는 추가 기지국과 연관된 폐쇄형 가입자 그룹을 식별하는 정보를 포함한다.

Description

폐쇄형 가입자 그룹 정보 송신 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR CLOSED SUBSCRIBER GROUP INFORMATION TRANSMISSION}
일부 실시예들은 방법 및 장치에 관한 것이며, 특히 전적으로는 아니지만, 사용자 디바이스 또는 장치가 2 개 이상의 노드들 또는 기지국들과 통신하는 시나리오들에서 사용되는 방법 및 장치에 관한 것이다.
통신 시스템은 2 개 이상의 노드들, 예를 들어서, 고정형 또는 이동 통신 디바 이스들, 액세스 포인트들, 예를 들어서, 노드들, 기지국들, 서버들, 호스트들, 머신 타입 서버들, 라우터들, 등 간의 통신 세션들을 가능하게 하는 설비로 볼 수 있다. 통신 시스템 및 이와 호환가능한 통신 디바이스들은 통상적으로 시스템과 연관된 다양한 엔티티들이 수행하기로 허용된 것들 및 이들이 달성되어야 하는 방식을 제시하는 소정의 표준 또는 명세사항에 따라서 동작한다. 예를 들어서, 표준들, 명세사항들 및 관련 프로토콜들은 통신 디바이스들이 액세스 포인트들과 통신하는 방식, 통신들의 다양한 측면들이 구현될 수 있는 방식, 디바이스들 및 이의 기능들이 구성될 수 있는 방식을 정의할 수 있다.
셀룰러 통신 시스템들의 실례는 3rd Generation Partnership Project(3GPP)에 의해서 표준화되고 있는 아키텍처이다. 이 분야에서 최근 발전은 흔히 UMTS 무선-액세스 기술의 LTE 또는 LTE advanced로 지칭된다. 셀들을 제공하는 LTE 기지국들은 통상적으로 eNB(enhanced NodeB)로 지칭된다. eNB는 전체 셀 또는 유사한 무선 서비스 구역에 대한 커버리지를 제공할 수 있다.
사용자는 적합한 통신 디바이스에 의해서 통신 시스템에 액세스할 수 있다. 사용자의 통신 디바이스는 흔히 사용자 디바이스(UE), 사용자 디바이스 또는 단말로 지칭된다. 통신 디바이스에는 다른 상대와의 통신을 가능하게 하는 적합한 신호 수신 및 송신 장치가 제공된다. 무선 시스템들에서, 통신 디바이스는 다른 통신 디바이스, 예를 들어서, 기지국 및/또는 다른 사용자 디바이스와 통신할 수 있는 송수신기 스테이션을 통상적으로 제공한다. 통신 디바이스, 예를 들어서, 사용자 디바이스(UE)는 기지국이 제공한 캐리어를 액세스할 수 있으며, 캐리어 상에서 송신 및/또는 수신할 수 있다.
신호들은 유선 또는 무선 캐리어들 상에서 반송될 수 있다. 무선 시스템들의 실례들은 PLMN(public land mobile network), 인공위성 기반 통신 시스템들 및 상이한 무선 로컬 네트워크들, 예를 들어서 무선 로컬 구역 네트워크들(WLAN)을 포함한다. 무선 시스템들은 셀들로 지칭되는 커버리지 구역들로 분할되며, 이러한 시스템들은 흔히 셀룰러 시스템들로 지칭된다. 셀은 기지국에 의해서 제공될 수 있으며, 다양한 상이한 타입들의 기지국들이 존재한다. 상이한 타입들의 셀들은 상이한 특징들을 제공한다. 예를 들어서, 셀들은 상이한 형상, 크기, 기능 및 다른 특성들을 갖는다. 셀은 통상적으로 제어 노드에 의해서 제어된다.
LTE-Advanced에서, 네트워크 노드들은 광역 네트워크 노드들, 예를 들어서, 매크로 eNode B(eNB)일 수 있으며, 이는 예를 들어서, 전체 셀에 대한 커버리지를 제공할 수 있다. 이와 달리 LTE-Advanced에서, 네트워크 노드들은 소구역 네트워크 노드들, 예를 들어서, 펨토(femto) eNB(HeNB) 또는 피코 eNodeB(pico-eNB)일 수 있다. 이러한 셀들은 로컬 오프로드를 지원하도록 구성될 수 있으며 CSG(폐쇄형 가입자 그룹) 또는 OSG(개방형 가입자 그룹)에 속하는 임의의 UE 또는 UE들을 지원할 수 있다.
일 측면에 따라서, 방법이 제공되며, 이 방법은 사용자 장비에 대한 추가 기지국을 추가한 것에 응답하여, 메시지가 네트워크 엔티티로 송신되게 하는 단계를 포함하며, 상기 추가 기지국은 폐쇄형 가입자 셀(closed subscriber cell)을 가지며, 상기 메시지는 상기 추가 기지국과 연관된 폐쇄형 가입자 그룹을 식별하는 정보를 포함한다.
상기 메시지는 1 개 이상의 폐쇄형 가입자 셀들에 할당된 베어러들; 스위칭될 무선 액세스 베어러들에 대한 정보; 베어러 타입 정보; 다운링크 터널 엔드포인트들; UE가 단일 연결 모드 또는 이중 연결 모드인지를 표시하는 정보; 액세스 모드 정보; 폐쇄형 가입자 그룹 정보 및 폐쇄형 가입자 멤버쉽 상태 정보 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
상기 베어러 타입 정보는 상기 베어러가 보조 셀 그룹 또는 분할된 베어러에 할당되는지를 표시할 수 있다.
상기 액세스 모드 정보는 상기 액세스 모드가 하이브리드 액세스 모드로 설정된 것을 표시할 수 있다.
상기 액세스 모드 정보, 폐쇄형 가입자 그룹 정보 및 폐쇄형 가입자 멤버쉽 상태 정보 중 적어도 하나는 보조 셀 그룹(secondary cell group)과 관련될 수 있다.
상기 메시지는 경로 스위치 요청 메시지 및 S1 메시지 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 방법은 사용자 장비의 업데이트된 멤버쉽을 폐쇄형 가입자 셀에 알리는 업데이트 정보를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 업데이트된 멤버쉽의 폐쇄형 가입자 셀은 마스터 기지국 또는 적어도 하나의 추가된 기지국에 속할 수 있다.
상기 방법은 상기 사용자 장비의 업데이트된 멤버쉽과 연관된 자원들이 릴리스되거나 수정되게 하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 자원들은 마스터 기지국 및 적어도 하나의 보조 기지국 중 적어도 하나에 속할 수 있다.
상기 방법은 보조 셀 그룹의 변화를 발생시키는 단계를 포함할 수 있다.
상기 업데이트 정보는 상기 업데이트된 멤버쉽에 대한 베어러 또는 폐쇄형 가입자 그룹을 포함할 수 있다.
상기 방법은 상기 업데이트 정보를 적어도 하나의 추가 기지국에 제공하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 방법은 상기 추가 기지국을 추가하기 이전에, 상기 추가 기지국 및 현 기지국의 폐쇄형 가입자 식별 정보를 송신하고 상기 추가된 기지국의 멤버쉽 상태를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 방법은 장치에 의해서 수행될 수 있다. 이 장치는 기지국 내에 있을 수 있다.
다른 측면에 따라서, 방법이 제공되며, 이 방법은 추가된 기지국과 연관된 폐쇄형 가입자 그룹을 식별하는 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 단계를 포함하며, 상기 추가된 기지국은 사용자 장비에 대해서 추가되며 폐쇄형 가입자 셀을 갖는다.
상기 방법은 상기 폐쇄형 가입자 그룹의 사용자 장비의 멤버쉽의 변화를 결정하고, 사용자 컨텍스트 수정 요청이 기지국으로 송신되게 하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 사용자 컨텍스트 수정 요청은 폐쇄형 가입자 그룹 멤버쉽 상태 및 상기 폐쇄형 가입자 그룹 멤버쉽 상태가 연관된 셀 그룹 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 방법은 상기 사용자 컨텍스트 수정 요청이 상기 폐쇄형 가입자 그룹과 연관된 상기 사용자 장비의 1 개 이상의 자원들을 릴리스하지 않았다고 결정하고, 베어러 수정 또는 베어러 릴리스 또는 사용자 장비 릴리스 메시지가 송신되게 하는 단계를 포함할 수 있다.
이는 멤버쉽 상태 및 각각의 기지국과 연관된 정보 중 하나 이상의 것에 의존하여 수행될 수 있다.
상기 방법은 각각의 베어러에 대한 폐쇄형 가입자 정보를 표시하는 GTP 메시지를 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 방법은 네트워크 엔티티 내의 장치에 의해서 수행될 수 있다. 상기 네트워크 엔티티는 이동성 관리 엔티티일 수 있다.
다른 측면에 따라서, 장치가 제공되며, 이 장치는 사용자 장비에 대한 추가 기지국을 추가한 것에 응답하여, 메시지가 네트워크 엔티티로 송신되게 하는 수단을 포함하며, 상기 추가 기지국은 폐쇄형 가입자 셀을 가지며, 상기 메시지는 상기 추가 기지국과 연관된 폐쇄형 가입자 그룹을 식별하는 정보를 포함한다.
상기 메시지는 1 개 이상의 폐쇄형 가입자 셀들에 할당된 베어러들; 스위칭될 무선 액세스 베어러들에 대한 정보; 베어러 타입 정보; 다운링크 터널 엔드포인트들; UE가 단일 연결 모드 또는 이중 연결 모드인지를 표시하는 정보; 액세스 모드 정보; 폐쇄형 가입자 그룹 정보 및 폐쇄형 가입자 멤버쉽 상태 정보 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
상기 액세스 모드 정보는 상기 액세스 모드가 하이브리드 액세스 모드로 설정된 것을 표시할 수 있다.
상기 액세스 모드 정보, 폐쇄형 가입자 그룹 정보 및 폐쇄형 가입자 멤버쉽 상태 정보 중 적어도 하나는 보조 셀 그룹과 관련될 수 있다.
상기 메시지는 경로 스위치 요청 메시지 및 S1 메시지 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 장치는 사용자 장비의 업데이트된 멤버쉽을 폐쇄형 가입자 셀에 알리는 업데이트 정보를 수신하는 수단을 더 포함할 수 있다.
상기 업데이트된 멤버쉽 폐쇄형 가입자 셀은 마스터 기지국 또는 적어도 하나의 추가된 기지국에 속할 수 있다.
상기 장치는 상기 사용자 장비의 업데이트된 멤버쉽과 연관된 자원들이 릴리스되거나 수정되게 하는 수단을 포함할 수 있다.
상기 자원들은 마스터 기지국 및 적어도 하나의 보조 기지국 중 적어도 하나에 속할 수 있다.
상기 장치는 보조 셀 그룹의 변화를 발생시키는 수단을 포함할 수 있다.
상기 업데이트 정보는 상기 업데이트된 멤버쉽에 대한 베어러 또는 폐쇄형 가입자 그룹을 포함할 수 있다.
상기 장치는 상기 업데이트 정보를 적어도 하나의 추가 기지국에 제공하는 수단을 포함할 수 있다.
상기 장치는 상기 추가 기지국을 추가하기 이전에, 상기 추가 기지국 및 현 기지국의 폐쇄형 가입자 식별 정보를 송신하고 상기 추가된 기지국의 멤버쉽 상태를 수신하는 수단을 포함할 수 있다.
상기 장치는 기지국 내에 있을 수 있다.
다른 측면에 따라서, 장치가 제공되며, 이 장치는 추가된 기지국과 연관된 폐쇄형 가입자 그룹을 식별하는 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 수단을 포함하며, 상기 추가된 기지국은 사용자 장비에 대해서 추가되며 폐쇄형 가입자 셀을 갖는다.
상기 장치는 상기 폐쇄형 가입자 그룹의 사용자 장비의 멤버쉽의 변화를 결정하고, 사용자 컨텍스트 수정 요청이 기지국으로 송신되게 하는 수단을 포함할 수 있다.
상기 사용자 컨텍스트 수정 요청은 폐쇄형 가입자 그룹 멤버쉽 상태 및 상기 폐쇄형 가입자 그룹 멤버쉽 상태가 연관된 셀 그룹 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 장치는 상기 사용자 컨텍스트 수정 요청이 상기 폐쇄형 가입자 그룹과 연관된 상기 사용자 장비의 1 개 이상의 자원들을 릴리스하지 않았다고 결정하고, 베어러 수정 또는 베어러 릴리스 또는 사용자 장비 릴리스 메시지가 송신되게 하는 수단을 포함할 수 있다.
이는 멤버쉽 상태 및 각각의 기지국과 연관된 정보 중 하나 이상의 것에 의존하여 수행될 수 있다.
상기 장치는 각 베어러에 대한 폐쇄형 가입자 정보를 표시하는 GTP 메시지가 송신되게 하는 수단을 포함할 수 있다.
상기 장치는 네트워크 엔티티 내의 장치에 의해서 수행될 수 있다. 상기 네트워크 엔티티는 이동성 관리 엔티티일 수 있다.
다른 측면에 따라서, 장치가 제공되며, 상기 장치는 적어도 하나의 프로세서 및 적어도 하나의 메모리를 포함하며, 상기 적어도 하나의 메모리는 1 개 이상의 프로그램에 대한 컴퓨터 코드를 포함하며, 상기 적어도 하나의 메모리 및 컴퓨터 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 장치로 하여금 적어도, 사용자 장비에 대한 추가 기지국을 추가한 것에 응답하여, 메시지가 네트워크 엔티티로 송신되도록 되게 하도록 구성되며, 상기 추가 기지국은 폐쇄형 가입자 셀을 가지며, 상기 메시지는 상기 추가 기지국과 연관된 폐쇄형 가입자 그룹을 식별하는 정보를 포함한다.
상기 메시지는 1 개 이상의 폐쇄형 가입자 셀들에 할당된 베어러들; 스위칭될 무선 액세스 베어러들에 대한 정보; 베어러 타입 정보; 다운링크 터널 엔드포인트들; UE가 단일 연결 모드 또는 이중 연결 모드인지를 표시하는 정보; 액세스 모드 정보; 폐쇄형 가입자 그룹 정보 및 폐쇄형 가입자 멤버쉽 상태 정보 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
상기 액세스 모드 정보는 상기 액세스 모드가 하이브리드 액세스 모드로 설정된 것을 표시할 수 있다.
상기 폐쇄형 가입자 그룹 정보는 보조 셀 그룹 폐쇄형 가입자 식별 정보를 포함할 수 있다.
상기 메시지는 경로 스위치 요청 메시지와 S1 메시지 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 적어도 하나의 메모리 및 컴퓨터 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 업데이트된 멤버쉽에 대한 베어러 또는 폐쇄형 가입자 그룹을 포함하는 업데이트 정보를 수신하도록 구성될 수 있다.
상기 업데이트된 멤버쉽 폐쇄형 가입자 셀은 마스터 기지국 또는 적어도 하나의 추가된 기지국에 속할 수 있다.
상기 적어도 하나의 메모리 및 컴퓨터 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 사용자 장비의 업데이트된 멤버쉽과 연관된 자원들이 릴리스되거나 수정되도록 되게 하도록 구성될 수 있다.
상기 자원들은 마스터 기지국 및 적어도 하나의 보조 기지국 중 적어도 하나에 속할 수 있다.
상기 적어도 하나의 메모리 및 컴퓨터 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 보조 셀 그룹의 변화를 발생시키게 하도록 구성될 수 있다.
상기 업데이트 정보는 사용자 장비 컨텍스트 수정 메시지 내에서 수신될 수 있다.
상기 적어도 하나의 메모리 및 컴퓨터 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 업데이트 정보를 적어도 하나의 추가 기지국에 제공하도록 구성될 수 있다.
상기 적어도 하나의 메모리 및 컴퓨터 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 추가 기지국을 추가하기 이전에, 상기 추가 기지국 및 현 기지국의 폐쇄형 가입자 식별 정보를 송신하고 상기 추가된 기지국의 멤버쉽 상태를 수신하게 하도록 구성될 수 있다.
상기 장치는 기지국 내에 있을 수 있다.
다른 측면에 따라서, 장치가 제공되며, 상기 장치는 적어도 하나의 프로세서 및 적어도 하나의 메모리를 포함하며, 상기 적어도 하나의 메모리는 1 개 이상의 프로그램들에 대한 컴퓨터 코드를 포함하며, 상기 적어도 하나의 메모리 및 컴퓨터 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 장치로 하여금, 적어도, 추가된 기지국과 연관된 폐쇄형 가입자 그룹을 식별하는 정보를 포함하는 메시지를 수신하게 하도록 구성되며, 상기 추가된 기지국은 사용자 장비에 대해서 추가되며 폐쇄형 가입자 셀을 갖는다.
상기 적어도 하나의 메모리 및 컴퓨터 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 폐쇄형 가입자 그룹의 사용자 장비의 멤버쉽의 변화를 결정하고, 사용자 컨텍스트 수정 요청이 기지국으로 송신되게 하게 하도록 구성될 수 있다.
상기 사용자 컨텍스트 수정 요청은 폐쇄형 가입자 그룹 멤버쉽 상태 및 상기 폐쇄형 가입자 그룹 멤버쉽 상태가 연관된 셀 그룹 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 적어도 하나의 메모리 및 컴퓨터 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 사용자 컨텍스트 수정 요청이 상기 폐쇄형 가입자 그룹과 연관된 상기 사용자 장비의 1 개 이상의 자원들을 릴리스하지 않았다고 결정하고, 베어러 수정 또는 베어러 릴리스 또는 사용자 장비 릴리스 메시지가 송신되게 하게 하도록 구성될 수 있다.
이는 멤버쉽 상태 및 각각의 기지국과 연관된 정보 중 하나 이상의 것에 의존하여 수행될 수 있다.
상기 적어도 하나의 메모리 및 컴퓨터 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 각각의 베어러에 대한 폐쇄형 가입자 정보를 표시하는 GTP 메시지가 송신되게 하도록 구성될 수 있다.
상기 장치는 네트워크 엔티티 내에 있을 수 있다. 상기 네트워크 엔티티는 이동성 관리 엔티티일 수 있다.
프로세서 내로 로딩되어서 상기 방법을 수행하도록 프로세서를 제어하는 프로그램 코드 수단을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품이 또한 제공될 수 있다.
다양한 다른 측면들 및 다른 실시예들이 또한 다음의 상세한 설명 및 첨부된 청구항들에서 기술된다.
일부 실시예들이 다음의 실례들 및 첨부 도면들을 참조하여 오직 예시적으로 보다 상세하게 기술될 것이다.
도 1은 일부 실시예들에 따른 네트워크의 개략도이다.
도 2는 일부 실시예들에 따른 이동 통신 디바이스의 개략도이다.
도 3은 일부 실시예들에 따른 제어 장치의 개략도이다.
도 4는 일부 실시예들에 따른 방법의 시그널링 도면이다.
도 5는 일부 실시예들에 따른 방법의 시그널링 도면이다.
도 6은 일부 실시예들에 따른 방법의 시그널링 도면이다.
예시적인 실시예들을 세부적으로 설명하기 이전에, 무선 통신 시스템 및 이동 통신 디바이스들의 특정 일반적 원리들이 도 1 내지 도 3을 참조하여 간략하게 설명되며 이로써 기술된 실례들의 기초를 이루는 기술을 이해하는 것을 돕는다.
무선 통신 시스템에서, 이동 통신 디바이스들 또는 사용자 장비(UE)(102, 103, 105)는 적어도 하나의 기지국 또는 유사한 무선 송신 및/또는 수신 노드 또는 포인트를 통해서 무선 액세스가 제공된다. 기지국들은 통상적으로 적어도 하나의 적합한 제어기 장치에 의해서 제어되어서, 기지국들과 통신하는 이동 통신 디바이스들의 관리 및 그의 동작을 가능하게 한다. 제어기 장치는 개별 엔티티, 예를 들어서, 무선 네트워크 제어기에 의해서 제공되고/되거나 기지국의 일부일 수 있다. 도 1에서, 제어 장치(108 및 109)는 각각의 매크로 레벨 기지국들(106 및 107)을 제어하게 도시된다. 기지국의 제어 장치는 다른 제어 엔티티들과 상호접속될 수 있다. 제어 장치 및 기능들은 복수의 제어 유닛들 간에서 분산될 수 있다. 일부 시스템들에서, 제어 장치는 추가적으로 또는 이와 달리 무선 네트워크 제어기 내에 제공될 수 있다.
그러나, LTE 시스템들은 RNC들을 프로비전하지 않는, 이른바 "플랫(flat)" 아키텍처를 갖는 것으로 고려될 수 있다; 이보다는, (e)NB가 SAE-GW(system architecture evolution gateway) 및 MME(이동성 관리 엔티티)와 통신하며, 이 엔티티들은 또한 풀링될 수 있으며 이는 복수의 이러한 노드들이 복수의 (e)NB들(세트)을 서비스할 수 있음을 의미한다. 각 UE는 오직 하나의 MME 및/또는 S-GW에 의해서 1 회 서비스되며, (e)NB는 현 연관사항을 추적한다. SAE-GW는 LTE에서 "고-레벨" 사용자 플레인 코어 네트워크 요소이며, 이는 S-GW 및 P-GW(각각 서빙(serving) 게이트웨이 및 패킷 데이터 네트워크 게이트웨이)로 구성된다. S-GW 및 P-GW의 기능들은 개별적이며 이들은 같이 위치할 필요가 없다.
도 1에서, 기지국들(106 및 107)은 도시된 바와 같이 게이트웨이(112)를 통해서 보다 넓은 통신 네트워크(113)에 접속된다. 다른 게이트웨이 기능이 다른 네트워크에 제공될 수 있다.
보다 작은 기지국들(116, 118 및 120)은 또한 예를 들어서, 개별 게이트웨이 기능에 의해서 및/또는 매크로 레벨 스테이션들의 제어기들을 통해서 네트워크(113)에 접속될 수 있다. 본 실례에서, 기지국들(116 및 118)은 게이트웨이(111)를 통해서 접속되며, 기지국들(120)은 제어기 장치(108)를 통해서 접속된다. 일부 실시예들에서, 보다 작은 기지국들이 제공되지 않을 수 있다. 보다 작은 기지국들은 펨토 셀, 피코 셀, 마이크로 셀, 및/또는 등을 제공할 수 있다. 네트워크 내의 셀들 중 1 개 이상의 셀은 CSG(폐쇄형 가입자 그룹)를 가지며 이는 오직 일부 디바이스들만이 해당 셀을 사용할 수 있는 것을 의미한다. CSG 셀은 CSG 셀의 멤버인 이러한 UE에 의해서만 오직 액세스가능한 폐쇄형 액세스 모드 셀이다. 개방형 셀은 모든 UE들에 의해서 액세스가능하다. 하이브리드 셀은 하이브리드 액세스 모드 셀이다. 이는 모든 UE들에 의해서 액세스가능할 수 있지만, 하이브리드 셀의 멤버인 UE들에게 프리미엄 서비스를 제공할 수 있다.
가능한 통신 디바이스는 이제 통신 디바이스(102)의 개략적 부분적으로 취해진 바를 도시하는 도 2를 참조하여 이제 보다 세부적으로 기술될 것이다. 이러한 통신 디바이스는 흔히 사용자 장비(UE) 또는 단말로 지칭된다. 적합한 통신 디바이스는 무선 신호들을 송신 및 수신할 수 있는 임의의 디바이스에 의해서 제공될 수 있다. 비한정적 실례들은 이동 스테이션(MS) 또는 이동 디바이스, 예를 들어서, 이동 전화 또는 '스마트 폰'으로 알려진 것, 무선 인터페이스 카드 또는 다른 무선 인터페이스 기능부(예를 들어서, USB 동글)를 갖춘 컴퓨터, 무선 통신 기능을 갖춘 PDA 또는 태블릿, 또는 이들의 임의의 조합 등을 포함한다. 통신 디바이스는 예를 들어서, 음성, 전자 메일, 텍스트 메시지, 멀티미디어 등과 같은 통신사항들을 반송하기 위한 데이터 통신을 제공할 수 있다. 사용자들에게는 그들의 통신 디바이스들을 통해서 다수의 서비스들이 제공될 수 있다. 이러한 서비스들의 비한정적 실례들은 투-웨이, 또는 멀티-웨이 호들, 데이터 통신 또는 멀티미디어 서비스들 또는 간단하게 데이터 통신 네트워크 시스템, 예를 들어서, 인터넷으로의 액세스를 포함한다. 또한, 사용자들에게는 브로드캐스트 또는 멀티캐스트 데이터가 제공될 수 있다. 콘텐츠의 비한정적 실례들은 다운로드사항, 텔레비전 및 라디오 프로그램, 비디오, 광고, 다양한 공지 사항 및 다른 정보를 포함한다.
디바이스(102)는 신호들을 공중 또는 무선 인터페이스(207)를 거쳐서 적합한 수신 장치를 통해서 수신하며, 신호들은 무선 신호들을 송신하기 위한 적합한 장치를 통해서 송신할 수 있다. 도 2에서, 송수신기 장치는 블록(206)에 의해서 개략적으로 지정된다. 송수신기 장치(206)는, 예를 들어서, 무선 부분 및 관련된 안테나 장치에 의해서 제공될 수 있다. 안테나 장치는 디바이스 외부에 또는 내부에 배치될 수 있다.
디바이스에는 통상적으로 액세스 시스템들 및 다른 통신 디바이스들로의 액세스 및 이들과의 통신들을 제어하는 것을 포함하여, 자신이 수행하기로 설계된 태스크들을 소프트웨어 및 하드웨어 보조를 받아서 실행하는데 사용될, 적어도 하나의 데이터 프로세싱 엔티티(201), 적어도 하나의 메모리(202) 및 다른 가능한 구성요소들(203)가 제공된다. 데이터 프로세싱, 저장 및 다른 관련 제어 장치는 적합한 회로 보드 상에 및/또는 칩셋 내에 제공될 수 있다. 이러한 특징부는 참조부호(204)로 표시된다. 사용자는 적합한 사용자 인터페이스, 예를 들어서, 키 패드(205), 음성 명령, 터치 감지 스크린 또는 패드, 이들의 조합들 등에 의해서 디바이스의 동작을 제어할 수 있다. 디스플레이(208), 스피커 및 마이크로폰이 또한 제공될 수 있다. 또한, 통신 디바이스는 핸즈-프리 장치들과 같은 외부 액세서리들을 자신으로 연결하기 위한 및/또는 다른 디바이스들로의 적합한 커넥터들(유선 또는 무선 커넥터)을 포함할 수 있다.
통신 디바이스들(102, 103, 105)은 다양한 액세스 기법들, 예를 들어서, 코드 분할 다중 액세스(CDMA), 또는 와이드밴드 CDMA(WCDMA)에 기초하여 통신 시스템에 액세스할 수 있다. 다른 비한정적 실례들은 시분할 다중 액세스(TDMA), 주파수 분할 다중 액세스(FDMA) 및 이들의 다양한 방식들, 예를 들어서, 인터리빙된 주파수 분할 다중 액세스(IFDMA), 단일 캐리어 주파수 분할 다중 액세스(SC-FDMA) 및 직교 주파수 분할 다중 액세스(OFDMA), 공간 분할 다중 액세스(SDMA) 등을 포함한다.
무선 통신 시스템들의 실례들은 3rd Generation Partnership Project(3GPP)에 의해서 표준화된 아키텍처들이다. 최근의 3GPP 기반 발전사항은 UMTS 무선-액세스 기술의 LTE로서 지칭된다. 3GPP 명세사항들의 다양한 발전 스테이지들은 릴리스들로 지칭된다. LTE의 보다 최근의 발전사항들은 흔히 LTE Advanced(LTE-A)로 지칭된다. LTE은 E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)로서 알려진 이동 아키텍처를 채용한다. 이러한 시스템들의 기지국들은 eNB(evolved NodeB, enhanced NodeB)로서 알려진다. 무선 액세스 시스템의 다른 실례들은 예를 들어서, 무선 로컬 구역 네트워크(WLAN) 및/또는 WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access)과 같은 기술들에 기초한 시스템들의 기지국들에 의해서 제공된 것들을 포함한다.
도 3은 제어 장치(300)의 실례를 도시한다. 이 제어 장치는 기지국, MME, S-GW, P-GW 또는 임의의 다른 적합한 엔티티 중 하나 이상 내에 제공될 수 있다. 제어 장치는 제어 기능을 제공하도록 구성될 수 있다. 이를 위해서, 제어 장치는 적어도 하나의 메모리(301), 적어도 하나의 데이터 프로세싱 유닛(302, 303) 및 입출력 인터페이스(304)를 포함한다. 이 인터페이스를 통해서, 제어 장치는 데이터를 수신 및/또는 제공하도록 접속될 수 있다. 제어 장치는 제어 기능들을 제공하기 위한 적합한 소프트웨어 코드를 실행하도록 구성될 수 있다.
때때로, 이동 통신 디바이스들은 일 기지국의 커버리지 구역으로부터 다른 기지국의 커버리지 구역으로 이동할 수 있다. 이동 통신 디바이스들의 통신을 제어하는 것은 이동성 관리로 알려져 있다. 이동성 관리는 특정 구역 내에서 이동하는 활성 이동 디바이스들의 제어를 제공한다. 셀룰러 시스템들에서, 이동성 관리는 특정한 제어 엔티티에 의해서 제공된다. 예를 들어서, LTE에서, 각 액세스 시스템에는 이동성 관리 엔티티 MME가 제공된다. MME 제어 노드는 다른 것들 중에서도, 베어러 활성화/비활성화 프로세스들에서 그리고 코어 네트워크(CN) 노드 리로케이션(relocation)을 수반하는 인트라-LTE 핸드오버 시에 그리고 초기 어태치 시에 사용자 장비에 대한 서빙 게이트웨이(SGW)를 선정할 시에, 아이들 모드 사용자 장비 추적 및 재송신을 포함하는 페이징 절차들에 관여할 수 있다.
일부 실시예들은 이중 연결 동작 시에 CSG 지원에 관한 것이다. UE 및 네트워크가 이중 연결 능력을 갖는다면, CSG-셀들을 연결을 갖는 SCG(보조 셀 그룹)으로서 추가하는 것이 가능하다. 보조 셀 그룹은 보조 eNB(SeNB)와 연관된 서빙 셀들의 그룹이다. SeNB는 UE에 대한 자원들을 제공하는 이중 연결 시의 eNB이며, 마스터 eNB(MeNB)는 아니다. 마스터 셀 그룹 MCG은 MeNB와 연관된 서빙 셀들의 그룹이다.
UE가 2 개의 셀들에 대해서 이중 연결들을 가지며, 2 개의 셀들 중 오직 하나의 셀만이 상이한 CSG를 갖는다면, 예를 들어서, 액세스 제어 및 멤버쉽 만료와 같은 문제들이 단일-연결 경우에서와 다른 방식으로 다루어져야 한다.
이중 연결 시에, UE는 2 개의 스케줄러들에 의해서 서비스되며, 2 개의 스케줄러들 중 하나는 MeNB로부터이며 다른 하나는 SeNB로부터이다. 일부 ERAB들(EPS(진화된 패킷 시스템) 무선 액세스 베어러)은 MeNB에서 종결되며, 일부 ERAB들은 SeNB 내에서 직접적으로 종결된다. 이러한 타입의 베어러 분포는 일부 표준들에서 사용자-플레인 옵션 1로 지칭된다. 일부 경우들에서, 베어러는 MeNB에서 종결되지만, 베어러는 PDCP 레벨에서 분할되며, 양 노드들에서 RLC(무선 링크 제어) 인스턴스들을 사용한다. 이러한 옵션은 사용자-플레인 옵션 3C이다.
현재, 경로 스위치 메시지 또는 S1 메시지는 CSG SeNB가 UE에 부가될 때마다 필요하다. S1는 옵션 1A에 대한 코어와 eNB 간의 인터페이스이다. 이는 메시지가 UE 이중 연결 시에 CSG 셀의 포함을 알리는데 사용된다. 일부 실시예들은 옵션 3C에 대해서 이러한 메시지를 사용할 수도 있다.
일부 실시예들은 CSG SeNB를 향한 UE의 액세스 모드 및/또는 CSG ID를 MME에게 알리기 위해서 MeNB에 의해서 사용되는 시그널링을 제공한다. 일 실시예에서, 경로 스위치 절차는 MeNB가 새롭게 부가된 CSG SeNB에 대한 UE의 액세스 모드 및 CSG ID를 MME에게 알리도록 하는데 사용된다. 이 실시예는 MeNB가 개방되는 경우에 적합할 수 있다. MeNB가 CSG이면, 메시지는 SeNB의 CSG ID에 대해 제공될 수 있다. 이는 S1 메시지 내에 있을 수 있다.
SC(단일 연결) 시의 CSG가 먼저 기술될 것이다. CSG-셀들을 향한 이동성에 대해서 다음이 제안되었다: CSG-셀들이 시스템 내에 배치된 경우에, 매크로-셀들은 UE를 향한 SI(시스템 정보)를 통해서 그의 CSG-PSC(Primary Scrambling Code) 리스트를 알릴 것이다. CSG 가능한 UE들은 측정사항 제어 메시지를 통해서 CSG-근접함 알림사항을 보고하도록 구성될 수 있다. 이는 UE가 측정사항 보고를 통해서 그의 근접함을 보고하게 할 수 있다.
일단 근접함이 보고되고, CSG-PCI에 대응하는 임의의 PCI(Physical Cell Identities)가 측정사항 보고 시에 보고되면, eNB은 이 PCI에 대한 SI와 함께 CGI 보고를 요청할 것이다. UE 보고 정보에 기초하여, CSG 멤버쉽이 알려지며 eNB는 핸드오버 절차를 트리거할 수 있다. S1 기반 핸드오버의 경우에, CN(코어 네트워크)는 목표-셀 CSG-ID 및 이의 UE 멤버쉽을 체크할 것이며 허용되지 않은다면 리로케이션이 거절된다.
X2 기반 핸드오버의 경우에, 리로케이션이 먼저 실행되고, 경로 스위치 절차의 일부로서, CN이 멤버쉽을 검증한다. 목표 CSG-ID에 대한 멤버쉽이 존재하지 않는다면, CN은 목표-노드가 일부 조치, 예를 들어서, UE의 릴리스 또는 핸드오버를 취하기까지 대기하는 어느 정도의 타임아웃 이후에 UE 컨텍스트를 릴리스할 수 있다.
CSG-셀들로의 UE 액세스에 대해서, UE CSG-가입 리스트에 기초하여, UE는 CSG-셀에 액세스할 것이다. 수동 CSG 선택의 경우에, UE는 가입사항 업데이트를 위해서 CSG-셀을 통해서 어태치/추적 구역 업데이트사항을 송신할 것이며, 로케이션 업데이트가 허용된다면, CSG-셀이 CSG 멤버쉽 상태의 UE CSG-리스트 내에 포함된다.
CSG-셀에 대한 UE 멤버쉽이 만료되거나 오퍼레이터가 CSG-셀을 UE 리스트로부터 제거하면, CN은 이에 대한 바를 통보받을 것이다. UE에 대한 진행 중인 활성 S1 연결이 존재한다면, CN는 eNB에게 멤버쉽 상태 변화를 알리며 eNB가 호를 다른 적합한 셀들로 핸드오버할 것을 기대한다. 핸드오버가 특정 기간 동안에 실행되지 않는다면, MME는 UE 컨텍스트의 릴리스를 트리거할 수 있다. 목표-셀이 하이브리드 셀인 경우에, CN는 멤버쉽 상태 변화를 UE 컨텍스트 수정을 통해서 송신하며, eNB는 가장 최신의 멤버쉽 상태에 따라서 자원 할당사항들을 변화시킨다. 이 경우에, MME로부터의 더 이상 조치가 없으며, 즉 UE 컨텍스트 릴리스가 존재하지 않는다.
UE 및 네트워크가 이중 연결 기능을 갖는다면, CSG-셀들을 연결을 갖는 SCG(보조 그룹 셀)으로서 추가하는 것이 가능하다. UE가 2 개의 셀들에 걸쳐서 연결들을 갖고 하나의 셀이 상이한 CSG를 갖는다면, 액세스 제어 및 멤버쉽 만료사항은 단일 연결-경우에서와는 상이한 방식으로 다루어져야 한다.
일부 실시예들은 UE가 개방형 액세스를 갖는 MeNB(마스터 eNB)와 그의 연결을 시작하고 CSG-셀을 SCG로서 추가하는 시나리오를 다룰 수 있다. 일부 실시예들은 UE가 CSG-셀을 갖는 MeNB와 그의 연결을 시작하고 상이한 CSG-셀을 이중 연결을 갖는 SCG로서 추가하는 시나리오를 다룰 수 있다.
일부 실시예들은 기존의 경로-스위치 절차를 사용하여 CSG 셀 포함사항 및 UE 컨텍스트 수정을 다룰 수 있다. 일부 실시예들은 MME를 향한 S1 절차를 사용하여 SCG-추가/릴리스 이벤트들을 업데이트하며, 이 절차의 1 개 이상의 메시지들은 이중 연결 UE의 경우에 MME가 CSG 셀들을 다루기 위한 정보를 포함할 수 있다. MeNB은 개방형이고 SeNB은 CSG이다.
RRC 연결의 PCell(primary cell)은 MCG 내에 포함될 수 있다.
일부 실시예들은 경로-스위치 절차를 사용하여 MeNB에 대한 CSG-ID 정보를 업데이트할 수 있다.
일부 실시예들에서, MeNB가 CSG-셀이고 또한 이중 연결 모드 시에 UE를 서비스하는 역할을 하는 SeNB(보조 eNB)를 성공적으로 추가할 때마다, MeNB는 경로 스위치 요청 메시지(PATH-SWITCH-REQ)를 코어 네트워크 CN에 송신한다. 이 메시지는 SCG의 CSG 식별사항(CSG-ID)을 포함할 수 있으며, 액세스-모드는 하이브리드로 설정된다. 액세스-모드는 SeNB의 CSG-ID에 기초한 임의의 CN 개시된 UE 컨텍스트 릴리스를 피하기 위해서 하이브리드로 설정된다.
하이브리드로 설정된 액세스-모드와 함께 CSG-ID를 수신하면, MME는 UE가 스위치그의 연결을 하이브리드 셀로 스위칭하였다는 것을 고려한다. UE 멤버쉽이 이 CSG에 대해서 만료될 때마다, MME는 예를 들어서, UE 컨텍스트 수정 절차를 통해서 MeNB에게 통보할 수 있다.
멤버쉽 상태 변화를 수신하면, MeNB는 현 SeNB 내의 자원들을 릴리스하는 조치를 취할 것이며, UE를 MeNB 또는 다른 적합한 SeNB으로 다시 이동시킬 수 있다.
MeNB가 SCG의 CSG-ID를 MME에 알리기 위해서 기존의 경로-스위치 절차를 사용하는 실시예에서의 신호 흐름을 도시한는 도 4가 참조된다. MeNB는 경로-스위치 메시지 내에 하이브리드로서 액세스-모드를 포함시킨다.
단계 S1에서, 이벤트, 예를 들어서, UE로부터의 측정사항 보고를 수신하면, MeNB는 SCG 추가 절차를 개시하여 UE에 대한 SCG의 제 1 셀을 추가한다. 메시지는 UE 기능 조율사항이 SeNB에 의한 재구성을 위한 기초사항으로서 사용되게 MCG 구성을 포함한다. SeNB는 그의 동작들을 위해서 SCG을 사용하도록 구성된 SCG 베어러들과 함께 SCG(보조 셀 그룹)으로서 그의 SCell들을 포함시키는 RRC 재구성 메시지를 UE에 송신한다.
단계 S2에서, MeNB는 경로 스위치 요청 절차를 개시하여 UE가 새로운 SCG를 부가하였음을 MME에게 알린다. 경로 스위치 요청 메시지는 CSG 식별사항(ID)을 포함할 수 있으며 하이브리드로 설정된 액세스-모드를 가질 수 있다.
단계 S3에서, MME는 경로 스위치 확인사항을 MME로부터 MeNB에게 송신한다. 이는 CSG 멤버쉽 상태를 포함한다.
단계 S4에서, MME는 UE 멤버쉽이 CSG-ID에 대해서 변한다고 결정하고 UE 컨텍스트 수정을 트리거한다.
단계 S5에서, MME는 CSG 멤버쉽 상태를 갖는 UE 컨텍스트 수정 메시지 요청을 송신한다.
단계 S6에서, 멤버쉽이 비-멤버로 변하면, MeNB는 모든 베어러들에 대한 SCG 자원들을 릴리스하거나 또는 다른 적합한 SCG로 베어러를 변화시키거나 베어러들을 다시 MeNB로 이동시킬 수 있다.
위의 실시예에서, CN은 UE가 하이브리드인 액세스-모드를 갖는 CSG-셀을 통해서 연결된다고 가정한다. CN이 UE 현 셀이 하이브리드라고 가정하기 때문에, 임의의 시점에 UE 컨텍스트 릴리스를 개시하지 않을 것이다. 대신에, CN은 UE 컨텍스트 수정 절차를 통해서 MeNB로 오직 멤버쉽 상태 변화만을 업데이트시킬 것이다. UE의 상태를 비-멤버인 것으로 변화시키는 CSG-멤버쉽 상태를 CN으로부터 수신하면, MeNB은 예를 들어서, SCG 변화 또는 SCG 릴리스와 같은 조치를 취할 수 있다. SeNB가 하이브리드 셀이면, MeNB는 다음과 같은 조치를 취할 수 있다. 멤버쉽 만료 정보를 수신하면, MeNB는 멤버쉽 변화 정보를 SeNB에게 보낸다. 이제, SeNB는 그의 내부 정책에 기초하여 조치를 취하여 이 UE로의 자원 우선순위 할당을 비-멤버로서 수정할 수 있다.
경로 스위치는 비-CSG 경우들에 대한 MeNB로부터 SeNB로의 다운링크 엔드포인트를 변화시키기 위해서 사용자-플레인 옵션 1에 대해서 필요할 수 있다. SCG가 CSG-셀인 경우에, 경로-스위치 메시지가 UE 컨텍스트에 대한 CSG의 포함사항에 대하여 CN에게 알리기 위해서 사용자-플레인 옵션 3C(분할된 베어러 경우)에 대해서 필요할 수 있다.
이 실시예는 기존의 경로-스위치 절차 자체가 CSG-셀과 관련된 액세스 제어 조치들을 위해서 사용될 수 있다는 장점을 가질 수 있다.
다른 실시예에서, 이는 SCG로의 베어러 맵핑에 대한 하나 이상의 파라미터들과 함께, CSG를 갖는 SCG를 부가하는 것에 대하여 MME에게 알리는 S1 절차일 수 있다.
SCG 추가가 성공적으로 완료되면, MeNB는 다운링크 터널-엔드포인트들의 변화를 알리는 메시지를 MME에게 송신한다. 이 메시지는 S1 메시지, 예를 들어서, 추가 요청 메시지일 수 있다. 이는 MCG 베어러들이 SCG 추가의 일부로서 SCG에게 이동되는 때에 수행될 수 있다. 이는 사용자 플레인 옵션 1A, 즉, 비-분할된 베어러 경우에 대해서 사용될 수 있다. 이 단계는 SCG가 CSG가 아닌 경우에 분할된 베어러들에 대해서는 필요하지 않을 수 있다.
SCG가 CSG 셀이면, S1 SCG 추가 요청 메시지는 베어러 타입과 상관없이 송신될 수 있다. 베어러들은 전용되거나 분할될 수 있다. 본 실시예에서, 메시지는 SCG의 CSG 관련 정보와 함께, SCG로 맵핑된 예를 들어서, 전용 베어러들 및/또는 분할된 베어러들과 같은 파라미터들을 포함할 수 있다. MME는 이에 따라서 올바른 CSG 담당을 위해서 PGW에게 보고하도록 동작한다. 어느 베어러가 SeNB의 CSG 및/또는 MeNB의 CSG와 관련된 것인지에 대한 것을, MME는 SGW에게 알리고, SGW는 PGW에게 알린다. 단일 연결 시에, 모든 EPS 베어러들은 CSG 셀과 관련되지만, 이중 연결 시에, 일부 EPS 베어러들은 MeNB(예를 들어서 CSG1)와 관련되며, 일부 EPS 베어러들은 SeNB(예를 들어서 CSG2)와 관련된다.
UE 멤버쉽이 CSG에 대해서 만료되거나 또는 제거되면, MME는 CSG-셀로 맵핑된 베어러들에 기초하여 조치를 취할 수 있다. MME는 SCG 베어러들에 대응하는 ERAB들의 릴리스를 트리거할 수 있다. 할당된 분할된 베어러들이 존재하는 경우에, MME는 MCG 베어러인 것으로부터 베어러를 릴리스하는 ERAB 수정 메시지를 MeNB로 트리거할 수 있다.
사용자 플레인 옵션 1A에 대해서, 먼저, MME은 멤버쉽 변화를 MeNB에게 알린다. MeNB은 베어러들을 MeNB 또는 임의의 다른 비-CSG SeNB로 다시 이동시키거나 UE를 1 개 이상의 다른 셀들로 핸드오버한다고 기대된다. 타이머 만료 시에, SCG 베어러들이 CSG-셀 상에서 활성상태로 유지되면, MeNB는 UE 컨텍스트 릴리스 대신에, 오직 RAB-릴리스를 개시하여 이러한 베어러들만을 릴리스한다.
사용자 플레인 옵션 3C(분할된 베어러들)에 대해서도 동일한 방식으로, MME은 먼저 MeNB가 조치를 취하도록 멤버쉽 상태 변화를 송신한다. 타임아웃 내에 조치가 취해지지 않는다면, MME는 분할된 베어러를 릴리스하는 S1 메시지를 송신할 것이다.
이는 일부 실시예들에서 사용될 수 있는데, 이 경우에 MeNB는 일 CSG-ID를 가지며 SeNB는 다른 CSG-ID를 갖는다. 이 실시예에 있어서, SCG 추가 요청을 수신하면, MME는 UE가 2 개의 상이한 CSG들을 갖는 이중 연결을 갖는다는 것을 안다. 이 경우에, MME는 어느 CSG가 만료된 CSG 멤버쉽 상태와 관련되는지에 기초하여 상이한 조치를 취한다. 멤버쉽이 SCG CSG에 대해서 만료되면, 위에서 언급한 바와 동일한 조치가 적용될 수 있다. MCG에 대한 멤버쉽이 만료되고 핸드오버와 같은 조치가 MeNB로부터 트리거되지 않았다면, MME는 S1 릴리스를 개시한다.
MeNB가 멤버쉽 만료가 MCG 또는 SCG에 대해서 의도되는지를 식별하도록 하기 위해서, UE 컨텍스트 수정 메시지는 관련 CSG 또는 멤버쉽 상태 변화가 MCG 또는 SCG에 대한 것인지를 표시하는 추가 파라미터를 포함할 수 있다.
SCG 추가 및 멤버쉽 변화를 다루는 것을 도시하는 도 5의 신호 흐름이 참조된다.
단계 T1에서, SCG 추가 절차가 MeNB 및 SeNB 간에서 개시된다.
단계 T2에서, SCG 추가 요청이 MeNB로부터 송신되며 다음과 같은 추가 정보를 포함한다: DL-TEID(다운 링크 터널 엔드포인트 식별사항) 변화들에 대해서 스위칭될 ERAB들; SCG의 CSG-ID; 액세스 모드는 일부 실시예들에서 오직 하이브리드 셀에 대해서만 포함될 것이며: 및 SCG에 할당된 RAB들이 SCG 베어러 또는 분할된 베어러인지에 대한 것과 같은, 각 RAB에 대한 베어러 분포 세부사항. 폐쇄형 액세스 CSG에 대해서, 액세스 모드 파라미터는 포함되지 않을 수 있다.
단계 T3에서, 이 메시지를 수신하면, MME는 상기 정보에 기초하여 MCG 및 SCG에 걸친 베어러 분포를 안다. MME는 SCG의 CSG에 대한 멤버쉽 상태를 검증한다.
단계 T4에서, MME는 SCG 추가 확인사항을 CSG 멤버쉽 상태와 함께 송신한다.
추가된 셀이 폐쇄형 모드 셀인 경우에, 단계 T2 내지 단계 T4는 단계 T1 이전에 실행될 수 있다.
MME는 올바른 CSG 담당을 위해서 추가된 CSG 정보 및 관련 EPS 베어러들에 대하여 S-GW/P-GW에게 알릴 것이다. 이는 예를 들어서, 세션 요청 생성, 베어러 요청 수정, 등과 같은 GTP-C 절차들에서의 개선을 요구한다. 특히, 각 개별 베어러에 대한 CSG 정보가 존재할 것이다. 이 CSG 정보는 CSG 식별 정보 및 액세스 모드를 포함할 수 있다.
단계 T5에서, MME는 UE 멤버쉽이 CSG에 대해서 만료되었음을 검출하고 UE 컨텍스트 수정을 트리거한다.
단계 T6에서, CSG 멤버쉽 상태가 만료되면, MME는 UE-컨텍스트-수정 요청 메시지를 통해서 MeNB에게 MCG 수정을 알린다. 기존의 UE-컨텍스트-수정 요청 메시지는 연관된 CSG를 포함시키도록 수정될 수 있거나 개별 메시지가 송신될 수 있다.
단계 T7에서, 이 메시지에 기초하여 조치가 취해지지 않으면, MME는 베어러 타입에 따라서, 베어러들의 SCG 자원들의 릴리스를 트리거할 것이다.
SCG 베어러의 경우에, 다음 단계는 단계 T8이며, ERAB 릴리스 명령이 MME에서 MeNB로 송신된다.
분할된 베어러의 경우에, 다음 단계는 단계 T9이며, E-RAB 수정 요청이 플래그 릴리스 SCG와 함께 MME에서 MeNB로 송신된다.
다른 신호 흐름을 도시하는 도 6이 이제 참조된다. UE가 2 개의 상이한 CSG-셀들에 걸친 이중 연결을 갖는 경우에, MCG는 초기 UE 메시지 절차 시에 SCG 정보를 포함할 수 있거나, 또는 MCG는 어태치가 완료된 후에 SCG 추가 절차를 개시하는 것을 선택할 수 있다. MeNB 및 SeNB는 이 실시예에서 상이한 CSG들을 갖는다.
단계 A1에서, 초기 S1 컨텍스트가 MME 및 MeNB 간의 통신을 수반하는 MeNB를 통해서 셋업된다. MME는 MeNB의 CSG 식별사항을 안다. 단계 A2에서, MeNB 및 SeNB 간에 SCG 추가 절차가 존재한다.
단계 A3에서, MeNB에서 MME로의 S1 SCG 추가 요청이 존재한다. 이는 단계 T2의 추가 요청과 동일한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 액세스 모드 및 CSG 멤버쉽 상태가 제공될 수 있다. MME는 2 개의 CSG들에 걸친 연결로서 UE를 마킹할 수 있다. 초기 컨텍스트 동안에 수신된 CSG는 MCG-CSG로서 저장된다. 추가 요청을 통해서 수신된 CSG은 SCG-CSG로서 마킹된다.
단계 A4에서, MME는 S1 SCG 추가 확인사항을 송신한다.
추가된 셀이 폐쇄형 모드 셀인 경우에, 단계 A3 및 A4는 단계 A2 이전에 실행될 수 있다.
단계 A5에서, MME가 임의의 CSG에 대한 UE 멤버쉽 변화를 검출하면, CSG 멤버쉽 상태 SCG 또는 MCG와 함께 UE 컨텍스트 수정을 송신하는 것을 트리거할 것이다.
단계 A6에서, UE 컨텍스트 수정 요청은 MME에서 MeNB로 송신되며 CSG-멤버쉽 상태가 MCG 또는 SCG에 대응한다는 정보를 갖는다.
다음 단계는 단계 A7이다. MeNB에 대한 CSG 멤버쉽 상태 변화의 경우에, MeNB는 UE를 다른 적합한 셀들로 핸드오버하는 것을 결정할 수 있다. 이 시점에서, MeNB 구현은 대신에 SeNB를 향한 핸드오버를 트리거할 수 있다.
MeNB가 S1 초기 UE 메시지의 개시 이전에 목표 SeNB를 안다. 이러한 경우에, MeNB는 초기 UE 메시지 자체 내에 SCG의 CSG-ID 세부사항을 포함할 시킬 수 있다. 이를 위해서, 초기 UE 메시지는 추가 정보 CSG 정보 SCG를 포함할 수 있다. 이 경우에, S1-초기-컨텍스트-셋업 요청 메시지는 SCG에 대한 CSG 멤버쉽 상태를 포함할 수도 있다.
이 경우에, MME는 S1-초기-컨텍스트-셋업-요청 메시지 내에서 CSG의 CSG-멤버쉽 상태를 송신할 수 있다. 멤버쉽 상태가 UE가 SCG 셀들에 대한 멤버가 아니라고 표시하면, MeNB는 UE 연결을 위해서 이 기지국을 추가할 기지국으로 고려하지 않을 것이다.
MeNB가 S1 메시지들을 지원하지 않는 MME에 접속되면, MeNB은 SeNB의 액세스-모드를 저장할 수 있지만, 액세스 모드를 하이브리드로서 MME를 향하여 송신한다.
이로써, 일부 실시예들은 SCG CSG-ID을 알리기 위해서 경로-스위치 메시지를 사용할 수 있으며, MeNB는 MME 응답에 기초한 조치에 결정할 수 있다.
이로써, 일부 실시예들은 S1 메시지를 사용하여, SCG의 CSG-ID 및 이에 맵핑된 베어러 및 분할된-베어러-정보를 표시할 수 있다.
이로써, 일부 실시예들에서, 이중 연결 상황에서, 2 개의 CSG들에 대해서, MME 조치는 멤버쉽이 MCG 또는 SCG에 대해서 만료되는지에 의존할 수 있다.
이로써, 일부 실시예들은 멤버쉽 변화들과 관련하여 PGW/SGW를 업데이트하며, 이는 특정 베어러들과 관련될 수 있으며 UE 컨텍스트에 대한 것은 아닐 수 있다.
이로써, 일부 실시예들에서, S1 초기 UE 메시지는 이중 CSG 상태를 알리고 응답 자체에 기초하여 SCG를 추가할지의 여부를 결정한다.
이로써, 일부 실시예들에서, 멤버쉽 상태 변화 메시지는 상이한 CSG에 대한 (MeNB 및 SeNB 양자에 대한) 추가 정보를 포함할 수 있다.
이로써, 일부 실시예들에서, 하이브리드 SCG 셀에서도, MeNB가 멤버쉽 상태 변화를 수신하면, 이 멤버쉽 상태 변화가 SeNB로 송신되며 SeNB은 자원들을 재우선순위화하는 방식에 대해서 조치를 취할 수 있다.
실시예들이 LTE-Advanced와 관련하여 기술되었지만, 유사한 원리들이 임의의 다른 통신 시스템에 적용될 수 있다. 따라서, 특정 실시예들이 무선 네트워크들, 기술들 및 표준들을 위한 특정 예시적인 아키텍처를 참조하여 예시적으로 상술되었지만, 실시예들은 본 명세서에서 기술되고 예시된 것들과는 임의의 다른 적합한 형태의 통신 시스템들에 적용될 수 있다.
또한, 상술한 바는 예시적인 실시예들을 기술하였지만, 본 발명의 범위를 벗어나지 않으면서 개시된 해결방안에 대해서 몇몇 변형 및 수정이 이루어질 수 있다는 것도 주목된다.
기지국 장치, 이동 통신 디바이스 및 임의의 다른 적합한 스테이션의 요구된 데이터 프로세싱 장치 및 기능들은 1 개 이상의 데이터 프로세서들에 의해서 제공될 수 있다.
흐름도들 및 이들의 임의의 조합의 각 블록은 다양한 수단 또는 그들의 조합들, 예를 들어서, 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 1 개 이상의 프로세서들 및/또는 회로들에 의해서 구현될 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 상술한 실시예들을 실행하기에 적합한 장치는 일반적으로 제어 기능들을 수행하고 적어도 하나의 내부 또는 외부 메모리 유닛 및 다양한 인터페이스들에 동작가능하게 연결되게 설계된 적어도 하나의 프로세서, 제어기 또는 유닛을 포함할 수 있다. 또한, 메모리 유닛들은 비휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리 유닛은 프로세서가 실시예들에 따른 동작을 수행하도록 컴퓨터 프로그램 코드 및/또는 운영 체제들, 정보, 데이터, 콘텐츠 등을 저장할 수 있다. 각 메모리 유닛은 랜덤 액세스 메모리, 하드 드라이브, 등일 수 있다. 메모리 유닛들은 장치로부터 적어도 부분적으로 분리가능하고/하거나 탈착가능하게 동작가능하게 장치에 연결될 수 있다. 메모리는 현 기술 환경에 적합한 임의의 타입일 수 있으며 임의의 적합한 데이터 저장 기술, 예를 들어서, 반도체 기반 기술, 플래시 메모리, 자기 및/또는 광학 메모리 디바이스들을 사용하여 구현될 수 있다.
장치는 적어도 하나의 동작 프로세서에 의해서 실행되는 산술 연산, 또는 프로그램(추가된 또는 업데이트된 소프트웨어 루틴을 포함함)으로서 구성된 적어도 하나의 소프트웨어 애플리케이션, 모듈, 유닛 또는 엔티티이거나, 이를 포함하거나, 이와 연관될 수 있다. 소프트웨어 루틴들, 애플릿들 및 매크로들을 포함하는 이른바 프로그램 제품들 또는 컴퓨터 프로그램들이 임의의 장치-판독가능한 데이터 저장 매체 내에 저장될 수 있으며, 특정한 태스크들을 수행하는 프로그램 인스트럭션들을 포함한다. 컴퓨터 프로그램 제품은 1 개 이상의 컴퓨터-실행가능한 구성요소들을 포함하며, 이들은 프로그램이 실행될 때에, 실시예들을 실행하도록 구성된다. 1 개 이상의 컴퓨터-실행가능한 구성요소들은 적어도 하나의 소프트웨어 코드 또는 이의 부분일 수 있다.
실시예들은 프로그램 인스트럭션들을 포함하는 배포 매체 상에서 구현되는 컴퓨터 프로그램들을 포함하며, 프로그램 인스트럭션들 전자 장치 내로 로딩되어서, 상술한 바와 같은 장치들을 구성한다. 배포 매체는 비-일시적 매체일 수 있다.
다른 실시예들은 프로세서가 상술한 방법들의 실시예들을 수행하도록 프로세서를 제어하도록 구성된, 컴퓨터 판독가능한 저장 매체 상에서 구현되는 컴퓨터 프로그램들을 제공한다. 컴퓨터 판독가능한 저장 매체는 비-일시적 매체일 수 있다.
컴퓨터 프로그램은 소스 코드 형태, 객체 코드 형태, 또는 일부 중간 형태로 존재할 수 있으며, 일부 종류의 캐리어, 배포 매체, 또는 컴퓨터 판독가능한 매체 내에 저장될 수 있으며, 이들은 프로그램을 반송할 수 있는 임의의 엔티티 또는 디바이스일 수 있다. 이러한 캐리어들은 예를 들어서, 기록 매체, 컴퓨터 메모리, 판독 전용 메모리, 광전기 및/또는 전기적 캐리어 신호, 전화통신 신호, 및 소프트웨어 배포 패키지를 포함한다. 요구된 프로세싱 전력에 따라서, 컴퓨터 프로그램은 단일 전자 디지털 컴퓨터 내에서 실행되거나, 다수의 컴퓨터들 간에서 분산될 수 있다. 컴퓨터 판독가능한 매체 또는 컴퓨터 판독가능한 저장 매체는 비-일시적 매체일 수 있다.
적합하게 구성된 컴퓨터 프로그램 코드 제품 또는 제품들은 적합한 데이터 프로세싱 장치 상에 로딩되어서, 실시예들, 및/또는 다른 제어 동작을 구현하는데 사용될 수 있다. 동작을 제공하기 위한 프로그램 코드 제품은 적합한 캐리어 매체에 의해서 실현되거나, 제공되거나, 그 상에서 저장될 수 있다. 적합한 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터 판독가능한 기록 매체 상에서 구현될 수 있다. 일 가능성은 프로그램 코드 제품을 데이터 네트워크를 통해서 다운로드하는 것이다. 일반적으로, 다양한 실시예들은 하드웨어 또는 특정 목적 회로들, 소프트웨어, 로직 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수 있다. 본 발명의 실시예들은, 이로써, 다양한 구성요소들, 예를 들어서, 집적 회로 모듈로 실시될 수 있다. 집적 회로 설계는 대체적으로 상당히 자동화된 프로세스이다. 복잡하고 강력한 소프트웨어 툴들이 반도체 기판 상에서 에칭 및 형성될 준비가 된 반도체 회로 설계로 로직 레벨 설계를 변환시키기 위해서 가용된다.
실시예의 기능을 구현하기 위해서 요구된 수정사항 및 구성사항들이 추가된 또는 업데이트된 소프트웨어 루틴들로서 구현될 있는 루틴들, 애플리케이션 회로(ASIC) 및/또는 프로그램가능한 회로로서 수행될 수 있다. 또한, 소프트웨어 루틴들은 장치 내로 다운로드될 수 있다. 장치, 예를 들어서, 노드 디바이스, 또는 대응하는 구성요소는 컴퓨터 또는 마이크로프로세서, 예를 들어서, 단일-칩 컴퓨터 요소, 또는 칩셋으로서, 구성될 수 있으며, 이들은 산술 연산을 실행하기 위한 산술 연산 및 연산 프로세서를 위해서 사용되는 저장 용량을 제공하는 적어도 메모리를 포함한다.
본 명세서에서 기술된 기법들은 다양한 수단들에 의해서 구현될 수 있다. 예를 들어서, 이러한 기법들은 하드웨어(1 개 이상의 디바이스들), 펌웨어(1 개 이상의 디바이스들), 소프트웨어(1 개 이상의 모듈들), 또는 이들의 조합으로 구현될 수 있다. 하드웨어 구현의 경우에, 장치는 1 개 이상의 애플리케이션 특정 집적 회로(ASIC), 디지털 신호 프로세서들(DSP), 디지털 신호 프로세싱 디바이스들(DSPD), 프로그램가능한 로직 디바이스들(PLD), 필드 프로그램가능한 게이트 어레이들(FPGA), 프로세서들, 제어기, 마이크로-제어기, 마이크로프로세서들, 디지털적으로 인핸스된 회로, 본 명세서에서 기술된 기능들을 수행하도록 설계된 다른 전자 유닛들, 또는 이들의 조합 내에서 구현될 수 있다.
전달, 브로드캐스팅, 시그널링, 송신 및/또는 수신은 본 명세서에서, 경우에 따라서, 데이터 전달, 브로드캐스트, 송신 및/또는 수신을 준비하는 것, 전달, 브로드캐스트, 송신 및/또는 수신될 메시지를 준비하는 것, 또는 물리적 송신 및/또는 수신 자체, 등을 의미한다고 이해되어야 한다. 동일한 원리가 용어 송신 및 수신에도 적용될 수 있다.
또한, 본 명세서에서, 상술한 바는 본 발명의 예시적인 실시예들을 기술하였지만, 본 발명의 범위를 벗어나지 않으면서 개시된 해결방안에 대해서 몇몇 변형 및 수정이 이루어질 수 있다는 것도 주목된다.

Claims (29)

  1. 기지국에서 수행되는 방법으로서,
    상기 기지국에 의해 서비스되는 사용자 장비에 대해 추가 기지국을 추가한 것에 응답하여, 메시지가 네트워크 엔티티로 송신되게 하는 단계 - 상기 추가 기지국은 폐쇄형 가입자 셀(closed subscriber cell)을 가지며, 상기 메시지는 상기 추가 기지국과 연관된 폐쇄형 가입자 그룹을 식별하는 정보를 포함함 - 와,
    상기 사용자 장비의 업데이트된 멤버쉽을 상기 폐쇄형 가입자 셀에 알리는 업데이트 정보를 상기 네트워크 엔티티로부터 수신하는 단계를 포함하는
    방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 메시지는 1 개 이상의 폐쇄형 가입자 셀들에 할당된 베어러들의 정보와, 스위칭될 무선 액세스 베어러들에 대한 정보와, 베어러 타입 정보와, 다운링크 터널 엔드포인트들과, UE가 단일 연결 모드 또는 이중 연결 모드인지를 표시하는 정보와, 액세스 모드 정보와, 폐쇄형 가입자 그룹 정보 및 폐쇄형 가입자 멤버쉽 상태 정보 중 적어도 하나를 더 포함하는
    방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 액세스 모드 정보는 액세스 모드가 하이브리드 액세스 모드로 설정된 것을 표시하는
    방법.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 액세스 모드 정보, 폐쇄형 가입자 그룹 정보 및 폐쇄형 가입자 멤버쉽 상태 정보 중 적어도 하나는 보조 셀 그룹(secondary cell group)과 관련되는
    방법.
  5. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 메시지는 경로 스위치 요청 메시지와 S1 메시지 중 적어도 하나를 포함하는
    방법.
  6. 삭제
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 업데이트된 멤버쉽의 폐쇄형 가입자 셀은 마스터 기지국 또는 적어도 하나의 추가된 기지국에 속하는
    방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 사용자 장비의 업데이트된 멤버쉽과 연관된 자원들이 릴리스되거나 수정되게 하는 단계를 포함하는
    방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 업데이트 정보는 상기 업데이트된 멤버쉽에 대한 베어러 또는 폐쇄형 가입자 그룹의 정보를 포함하는
    방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 업데이트 정보를 적어도 하나의 추가 기지국에 제공하는 단계를 포함하는
    방법.
  11. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 추가 기지국을 추가하기 이전에, 상기 추가 기지국 및 현재 기지국의 폐쇄형 가입자 식별 정보를 송신하고 상기 추가된 기지국의 멤버쉽 상태를 수신하는 단계를 포함하는
    방법.
  12. 네트워크 엔티티에서 수행되는 방법으로서,
    추가된 기지국과 연관된 폐쇄형 가입자 그룹을 식별하는 정보를 포함하는 메시지를 기지국으로부터 수신하는 단계 - 상기 추가된 기지국은 상기 기지국에 의해 서비스되는 사용자 장비에 대해서 추가되며 폐쇄형 가입자 셀을 가짐 - 와,
    상기 폐쇄형 가입자 그룹의 사용자 장비의 멤버쉽의 변화를 결정하고, 사용자 컨텍스트 수정 요청이 상기 기지국으로 송신되게 하는 단계를 포함하는
    방법.
  13. 삭제
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 사용자 컨텍스트 수정 요청은 폐쇄형 가입자 그룹 멤버쉽 상태 및 상기 폐쇄형 가입자 그룹 멤버쉽 상태가 연관된 셀 그룹 중 적어도 하나를 포함하는
    방법.
  15. 제 12 항 또는 제 14 항에 있어서,
    상기 사용자 컨텍스트 수정 요청이 상기 폐쇄형 가입자 그룹과 연관된 상기 사용자 장비의 1 개 이상의 자원들을 릴리스하지 않았다고 결정하고, 베어러 수정 또는 베어러 릴리스 또는 사용자 장비 릴리스 메시지가 송신되게 하는 단계를 포함하는
    방법.
  16. 제 12 항에 있어서,
    각각의 베어러에 대한 폐쇄형 가입자 정보를 표시하는 GTP 메시지를 송신하는 단계를 포함하는
    방법.
  17. 실행 시에 제 1 항 또는 제 12 항에 따른 방법이 실행되게 하는 컴퓨터 실행가능한 인스트럭션을 저장하고 있는 컴퓨터로 판독가능한 저장 매체.
  18. 장치로서,
    적어도 하나의 프로세서 및 적어도 하나의 메모리를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 메모리는 1 개 이상의 프로그램에 대한 컴퓨터 코드를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 컴퓨터 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 장치로 하여금 적어도,
    기지국에 의해 서비스되는 사용자 장비에 대해 추가 기지국을 추가한 것에 응답하여, 메시지가 상기 기지국으로부터 네트워크 엔티티로 송신되도록 하게 하고 - 상기 추가 기지국은 폐쇄형 가입자 셀을 가지며, 상기 메시지는 상기 추가 기지국과 연관된 폐쇄형 가입자 그룹을 식별하는 정보를 포함함 - ,
    상기 사용자 장비의 업데이트된 멤버쉽을 상기 폐쇄형 가입자 셀에 알리는 업데이트 정보를 상기 네트워크 엔티티로부터 수신하게 하도록 구성되는
    장치.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 메시지는 1 개 이상의 폐쇄형 가입자 셀들에 할당된 베어러들의 정보와, 스위칭될 무선 액세스 베어러들에 대한 정보와, 베어러 타입 정보와, 다운링크 터널 엔드포인트들과, UE가 단일 연결 모드 또는 이중 연결 모드인지를 표시하는 정보와, 액세스 모드 정보와, 폐쇄형 가입자 그룹 정보 및 폐쇄형 가입자 멤버쉽 상태 정보 중 적어도 하나를 더 포함하는
    장치.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 액세스 모드 정보는 액세스 모드가 하이브리드 액세스 모드로 설정된 것을 표시하는
    장치.
  21. 제 19 항에 있어서,
    상기 액세스 모드 정보, 폐쇄형 가입자 그룹 정보 및 폐쇄형 가입자 멤버쉽 상태 정보 중 적어도 하나는 보조 셀 그룹과 관련되는
    장치.
  22. 제 18 항에 있어서,
    상기 메시지는 경로 스위치 요청 메시지와 S1 메시지 중 적어도 하나를 포함하는
    장치.
  23. 삭제
  24. 제 18 항에 있어서,
    상기 업데이트된 멤버쉽의 폐쇄형 가입자 셀은 마스터 기지국 또는 적어도 하나의 추가된 기지국에 속하는
    장치.
  25. 제 18 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 컴퓨터 코드는 또한, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 장치로 하여금 적어도, 상기 사용자 장비의 업데이트된 멤버쉽과 연관된 자원들이 릴리스되거나 수정되게 하도록 구성되는
    장치.
  26. 제 18 항에 있어서,
    상기 업데이트 정보는 상기 업데이트된 멤버쉽에 대한 베어러 또는 폐쇄형 가입자 그룹의 정보를 포함하는
    장치.
  27. 제 18 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 컴퓨터 코드는 또한, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 장치로 하여금 적어도, 상기 업데이트 정보를 적어도 하나의 추가 기지국에 제공하게 하도록 구성되는
    장치.
  28. 제 18 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 컴퓨터 코드는 또한, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 장치로 하여금 적어도, 상기 추가 기지국을 추가하기 이전에, 상기 추가 기지국 및 현재 기지국의 폐쇄형 가입자 식별 정보를 송신하고 상기 추가된 기지국의 멤버쉽 상태를 수신하게 하도록 구성되는
    장치.
  29. 장치로서,
    적어도 하나의 프로세서 및 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 메모리는 1 개 이상의 프로그램에 대한 컴퓨터 코드를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 컴퓨터 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 장치로 하여금 적어도,
    추가된 기지국과 연관된 폐쇄형 가입자 그룹을 식별하는 정보를 포함하는 메시지를 기지국으로부터 수신 - 상기 추가된 기지국은 상기 기지국에 의해 서비스되는 사용자 장비에 대해서 추가되며 폐쇄형 가입자 셀을 가짐 - 하게 하고,
    상기 폐쇄형 가입자 그룹의 사용자 장비의 멤버쉽의 변화를 결정하고, 사용자 컨텍스트 수정 요청이 상기 기지국으로 송신되게 하도록 구성되는
    장치.
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