KR102305716B1 - QoS 제어 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

QoS 제어 방법 및 장치가 개시된다. 상기 방법에서, 세션 관리 기능(session management function, SMF) 엔티티는 서비스 데이터 흐름(service data flow, SDF)-레벨 QoS 제어 정보를 획득하고; SMF 엔티티는 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 단말에 전송하며, 단말은 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초해서 업링크 데이터 패킷에 대해 QoS 제어를 수행하거나, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 삭제한다. 전술한 방법 실시예에서, 단말은 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초해서 업링크 데이터 패킷에 대해 QoS 제어를 수행할 수 있다.

Description

QoS 제어 방법 및 장치
본 출원은 통신 기술 분야에 관한 것이며, 특히 서비스 품질(Quality of service, QoS) 제어 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 네트워크는 더 많은 사람이나 기계에 의해 사용되고 있으며 더 많은 서비스가 무선 네트워크에서 수행된다. 무선 네트워크에서 전화, 화상 회의, 비상 호출 및 공중 경고와 같은 다양한 서비스에는 각각 명확한 서비스 보증 요구 사항이 있다.
제한된 무선 자원으로 인해, 비교적 많은 양의 서비스가 동시에 처리될 필요가 있는 경우, QoS 규칙 및 각 서비스의 우선순위에 기초하여 액세스, 자원 스케줄링 등이 제어될 필요가 있다. 예를 들어, 사용자 A가 통화 중인 경우 사용자 B는 파일 다운로드를 시작한다. 제한된 무선 자원으로 인해, 사용자 B의 다운로드 서비스가 사용자 A의 통화 서비스의 무선 자원을 선점하면, 사용자 경험은 끔찍하다. 따라서, 무선 자원이 불충분한 경우에 통화 서비스의 무선 자원 스케줄링을 우선적으로 보장하기 위해, 통화 서비스에 대해 다운로드 서비스보다 우선순위가 높은 우선순위가 설정되어야 한다.
구체적으로, QoS 아키텍처는 도 1에 도시될 수 있다. 단말은 5G 코어 네트워크와 하나 이상의 패킷 데이터 유닛(Packet Data Unit, PDU) 세션을 구축할 수 있고, 무선 액세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)는 각 PDU 세션마다 하나 이상의 데이터 무선 베어러(Data Radio Bearer, DRB)를 설정한다. 하나의 DRB는 하나 이상의 QoS 흐름을 포함하고, 각 QoS 흐름은 하나 이상의 패킷 필터(packet filter)에 대응한다. 예를 들어, QoS 흐름 1이 패킷 필터 1 및 패킷 필터 2에 대응하는 경우, 패킷 필터 1 또는 패킷 필터 2를 통과할 수 있는 데이터 패킷만이 QoS 흐름 1을 사용하여 전송될 수 있다. 또한, 하나의 QoS 흐름은 하나의 QoS 파라미터 그룹에 대응하고, 동일한 QoS 흐름을 사용하여 전송된 데이터 패킷에 대해 동일한 QoS 처리가 수행된다.
상이한 서비스는 상이한 SDF(Service Data Flow, service data packet flow)에 대응하고, 하나의 SDF는 하나 이상의 패킷 필터 또는 하나의 애플리케이션 검출 필터에 대응할 수 있다. 예를 들어, 서비스 1이 SDF 1에 대응하고, SDF 1이 패킷 필터 3 및 패킷 필터 4에 대응하면, 서비스 1에 속하는 데이터 패킷은 패킷 필터 3 또는 패킷 필터 4를 통과할 수 있다.
구체적으로, 업링크/다운링크 데이터 패킷이 QoS 흐름에 맵핑될 때, 단말 측 및 네트워크 측상의 업링크/다운링크 데이터 패킷에 대해 QoS 제어가 수행될 때 맵핑 규칙이 상이하다. 따라서, 일부 특정 경우에, 업링크/다운링크 데이터 패킷은 단말 측과 네트워크 측상의 상이한 QoS 흐름에 매핑될 수 있어 패킷 손실을 야기할 수 있다.
본 출원의 실시예는 업링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 수행하기 위해, QoS 제어 방법 및 장치를 제공한다.
제1 관점에 따라, 본 출원의 실시예는 QoS 제어 방법을 제공하며, 상기 방법은:
세션 관리 기능(session management function, SMF) 엔티티가 서비스 데이터 흐름(service data flow, SDF)-레벨 QoS 제어 정보를 획득하는 단계; 및
상기 SMF 엔티티가 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 단말에 전송하는 단계
를 포함한다.
가능한 구현에서, 상기 QoS 제어 방법은: 사용자 평면 기능(user plane function, UPF) 엔티티가 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초해서 업링크 데이터 패킷에 대해 QoS 제어를 검증하거나, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 삭제할 수 있도록, 상기 UPF 엔티티에 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 전송하는 단계를 더 포함한다.
가능한 구현에서, SMF 엔티티가 서비스 데이터 흐름 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 획득하는 단계는: 상기 SMF 엔티티가 정책 제어 기능(policy control function, PCF) 엔티티에 의해 전송된 세션 관리 요청에 기초해서 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 획득하는 단계; 또는 상기 SMF 엔티티가 로컬 정책에 기초해서 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 획득하는 단계를 포함한다.
가능한 구현에서, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보는: SDF 식별자; 또는 SDF 식별자, 및 다음: 상기 SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 우선순위, QoS 흐름 식별자, 및 QoS 파라미터 중 적어도 하나 또는 임의의 조합을 포함한다.
가능한 구현에서, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보는: QoS 흐름 식별자; 또는 QoS 흐름 식별자, 및 다음: 적어도 하나의 SDF 식별자, 상기 적어도 하나의 SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 상기 적어도 하나의 SDF에 대응하는 우선순위, 및 상기 QoS 흐름에 대응하는 QoS 파라미터 중 적어도 하나 또는 임의의 조합을 포함한다.
가능한 구현에서, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보는: QoS 규칙 식별자; 또는 QoS 규칙 식별자, 및 다음: 상기 QoS 규칙에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 우선순위, QoS 흐름 식별자, 및 QoS 파라미터 중 적어도 하나 또는 임의의 조합을 포함한다.
가능한 구현에서, 상기 QoS 제어 방법은:
상기 액세스 네트워크 장치가 대응하는 에어 인터페이스 자원을 설정, 해제 또는 결합할 수 있도록, 상기 SMF 엔티티가 상기 QoS 흐름 식별자, 또는 상기 QoS 흐름 식별자 및 상기 QoS 흐름에 대응하는 상기 QoS 파라미터를 전송하는 단계
를 더 포함한다.
제2 관점에 따라, 본 출원의 실시예는 QoS 제어 방법을 제공하며, 상기 방법은:
단말이 세션 관리 기능(session management function, SMF) 엔티티에 의해 전송된 서비스 데이터 흐름(service data flow, SDF)-레벨 QoS 제어 정보를 수신하는 단계; 및
상기 단말이 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초해서 업링크 데이터 패킷에 대해 QoS 제어를 수행하거나, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 삭제하는 단계
를 포함한다.
가능한 구현에서, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보는: SDF 식별자; 또는 SDF 식별자, 및 다음: 상기 SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 우선순위, QoS 흐름 식별자, 및 QoS 파라미터 중 적어도 하나 또는 임의의 조합을 포함한다.
가능한 구현에서, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보는: QoS 흐름 식별자; 또는 QoS 흐름 식별자, 및 다음: 적어도 하나의 SDF 식별자, 상기 적어도 하나의 SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 상기 적어도 하나의 SDF에 대응하는 우선순위, 및 상기 QoS 흐름에 대응하는 QoS 파라미터 중 적어도 하나 또는 임의의 조합을 포함한다.
가능한 구현에서, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보는: QoS 규칙 식별자; 또는 QoS 규칙 식별자, 및 다음: 상기 QoS 규칙에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 우선순위, QoS 흐름 식별자, 및 QoS 파라미터 중 적어도 하나 또는 임의의 조합을 포함한다.
가능한 구현에서, 상기 단말이 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초해서 업링크 데이터 패킷에 대해 QoS 제어를 수행하는 단계는: 상기 단말이 각각의 SDF-레벨 QoS 제어 정보에서의 우선순위에 기초해서 SDF-레벨 패킷 필터의 매칭 순서를 결정하는 단계; 및 상기 단말이 각각의 SDF-레벨 패킷 필터의 매칭 순서에 기초해서 데이터 패킷 매칭을 수행하고, 상기 업링크 데이터 패킷과 성공적으로 매칭한 패킷 필터에 대응하는 QoS 흐름을 수행하는 단계를 포함한다.
제3 관점에 따라, 본 출원의 실시예는 세션 관리 기능(session management function, SMF) 엔티티를 제공한다. 세션 관리 기능(session management function, SMF) 엔티티는 전술한 방법에서 세션 관리 기능(session management function, SMF) 엔티티를 실행시키는 기능을 가진다. 이 기능은 하드웨어로 실행될 수도 있고, 대응하는 소프트웨어로 실행하여 하드웨어로 실행될 수도 있다. 하드웨어 또는 소프트웨어는 기능에 대응하는 하나 이상의 모듈을 포함한다.
가능한 구현에서, 세션 관리 기능(session management function, SMF) 엔티티의 구조는 프로세싱 유닛 및 통신을 포함한다. 프로세싱 유닛은 전술한 방법에서 해당 기능을 수행할 때 세션 관리 기능(session management function, SMF) 엔티티를 지원하도록 구성된다. 통신 유닛은 세션 관리 기능(session management function, SMF) 엔티티와 다른 장치 간의 통신을 지원하도록 구성된다. 세션 관리 기능(session management function, SMF) 엔티티는 저장 유닛을 더 포함할 수 있으며, 저장 유닛은 프로세싱 유닛에 결합되도록 구성되며, 세션 관리 기능(session management function, SMF) 엔티티가 필요로 하는 프로그램 명령 및 데이터를 저장한다.
예를 들어, 프로세싱 유닛은 프로세서일 수 있고, 통신 유닛은 송수신기일 수 있으며, 저장 유닛은 메모리일 수 있다.
제4 관점에 따라, 본 출원의 실시예는 본 출원의 실시예는 세션 관리 기능(session management function, SMF) 엔티티를 제공한다. 세션 관리 기능(session management function, SMF) 엔티티는:
프로세서, 및 상기 프로세서에 개별적으로 연결되는 메모리 및 송수신기를 포함하며,
상기 프로세서는 상기 메모리에 미리 저장되어 있는 컴퓨터 프로그램을 불러내어 다음 단계:
서비스 데이터 흐름(service data flow, SDF)-레벨 QoS 제어 정보를 획득하는 단계; 및
상기 송수신기를 사용해서 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 단말에 전송하는 단계
를 수행하도록 구성되어 있다.
가능한 구현에서, 상기 프로세서는, 사용자 평면 기능(user plane function, UPF) 엔티티가 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초해서 업링크 데이터 패킷에 대해 QoS 제어를 검증하거나, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 삭제할 수 있도록, 상기 송수신기를 사용해서 상기 UPF 엔티티에 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 전송하도록 추가로 구성되어 있다.
가능한 구현에서, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 획득할 때, 상기 프로세서는 구체적으로: 정책 제어 기능(policy control function, PCF) 엔티티에 의해 전송된 세션 관리 요청에 기초해서 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 획득하거나; 또는 로컬 정책에 기초해서 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 획득하도록 구성되어 있다.
가능한 구현에서, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보는: SDF 식별자; 또는 SDF 식별자, 및 다음: 상기 SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 우선순위, QoS 흐름 식별자, 및 QoS 파라미터 중 적어도 하나 또는 임의의 조합을 포함한다.
가능한 구현에서, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보는: QoS 흐름 식별자; 또는 QoS 흐름 식별자, 및 다음: 적어도 하나의 SDF 식별자, 상기 적어도 하나의 SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 상기 적어도 하나의 SDF에 대응하는 우선순위, 및 상기 QoS 흐름에 대응하는 QoS 파라미터 중 적어도 하나 또는 임의의 조합을 포함한다.
가능한 구현에서, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보는: QoS 규칙 식별자; 또는 QoS 규칙 식별자, 및 다음: 상기 QoS 규칙에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 우선순위, QoS 흐름 식별자, 및 QoS 파라미터 중 적어도 하나 또는 임의의 조합을 포함한다.
가능한 구현에서, 상기 프로세서는:
상기 액세스 네트워크 장치가 대응하는 에어 인터페이스 자원을 설정, 해제 또는 결합할 수 있도록, 상기 송수신기를 사용해서 상기 QoS 흐름 식별자, 또는 상기 QoS 흐름 식별자 및 상기 QoS 흐름에 대응하는 상기 QoS 파라미터를 액세스 네트워크 장치에 전송하도록 추가로 구성되어 있다.
제5 관점에 따라, 본 출원의 실시예는 단말을 제공한다. 단말은 전술한 방법에서 단말 작동을 실행시키는 기능을 가진다. 이 기능은 하드웨어로 실행될 수도 있고, 대응하는 소프트웨어로 실행하여 하드웨어로 실행될 수도 있다. 하드웨어 또는 소프트웨어는 기능에 대응하는 하나 이상의 모듈을 포함한다.
가능한 구현에서, 단말의 구조는 프로세싱 유닛 및 통신을 포함한다. 프로세싱 유닛은 전술한 방법에서 해당 기능을 수행할 때 단말을 지원하도록 구성된다. 통신 유닛은 단말과 다른 장치 간의 통신을 지원하도록 구성된다. 단말을 저장 유닛을 더 포함할 수 있으며, 저장 유닛은 프로세싱 유닛에 결합되도록 구성되며, 세션 관리 기능(session management function, SMF) 엔티티가 필요로 하는 프로그램 명령 및 데이터를 저장한다.
예를 들어, 프로세싱 유닛은 프로세서일 수 있고, 통신 유닛은 송수신기일 수 있으며, 저장 유닛은 메모리일 수 있다.
제6 관점에 따라, 본 출원의 실시예는 단말을 제공하며, 단말은: 프로세서, 및 상기 프로세서에 개별적으로 연결되는 메모리 및 송수신기를 포함하며,
상기 프로세서는 상기 메모리에 미리 저장되어 있는 컴퓨터 프로그램을 불러내어 다음 단계:
상기 송수신기를 사용해서, 세션 관리 기능(session management function, SMF) 엔티티에 의해 전송된 서비스 데이터 흐름(service data flow, SDF)-레벨 QoS 제어 정보를 수신하는 단계; 및
상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초해서 업링크 데이터 패킷에 대해 QoS 제어를 수행하거나, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 삭제하는 단계
를 수행하도록 구성되어 있다.
가능한 구현에서, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보는: SDF 식별자; 또는 SDF 식별자, 및 다음: 상기 SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 우선순위, QoS 흐름 식별자, 및 QoS 파라미터 중 적어도 하나 또는 임의의 조합을 포함한다.
가능한 구현에서, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보는: QoS 흐름 식별자; 또는 QoS 흐름 식별자, 및 다음: 적어도 하나의 SDF 식별자, 상기 적어도 하나의 SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 상기 적어도 하나의 SDF에 대응하는 우선순위, 및 상기 QoS 흐름에 대응하는 QoS 파라미터 중 적어도 하나 또는 임의의 조합을 포함한다.
가능한 구현에서, 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보는: QoS 규칙 식별자; 또는 QoS 규칙 식별자, 및 다음: 상기 QoS 규칙에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 우선순위, QoS 흐름 식별자, 및 QoS 파라미터 중 적어도 하나 또는 임의의 조합을 포함한다.
가능한 구현에서, 상기 프로세서는 구체적으로: 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보에서의 우선순위에 기초해서 SDF-레벨 패킷 필터의 매칭 순서를 결정하며; 그리고 상기 SDF-레벨 패킷 필터의 매칭 순서에 기초해서 데이터 패킷 매칭을 수행하고, 상기 업링크 데이터 패킷과 성공적으로 매칭한 패킷 필터에 대응하는 QoS 흐름에 기초해서 QoS 제어를 수행하도록 구성되어 있다.
제7 관점에 따라, 본 발명의 실시예는 통신 시스템을 제공한다. 시스템은 전술한 관점에 따른 사용자 평면 기능(user plane function, UPF) 엔티티를 포함한다. 다른 가능한 설계에서, 시스템은 PCF, UPF와 같은 다른 장치, 또는 본 발명의 실시예에서 제공되는 솔루션에서의 세션 관리 기능(session management function, SMF) 엔티티와 상호작용하는 단말 장치를 더 포함할 수 있다.
제8 관점에 따라, 본 발명의 실시예는 컴퓨터 저장 매체를 제공하며, 컴퓨터 저장 매체는 세션 관리 기능(session management function, SMF) 엔티티에 의해 사용되는 컴퓨터 소프트웨어 명령을 저장하도록 구성되며, 상기 명령은 전술한 관점들을 수행하도록 설계된 프로그램을 포함한다.
제9 관점에 따라, 본 발명의 실시예는 전술한 단말에 의해 사용되는 컴퓨터 소프트웨어 명령을 저장하도록 구성된 컴퓨터 저장 매체를 제공하며, 상기 명령은 전술한 관점들을 수행하도록 설계된 프로그램을 포함한다.
제10 관점에 따라, 본 출원은 명령을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 추가로 제공한다. 컴퓨터 상에서 실행될 때, 컴퓨터 프로그램 제품에 의해 컴퓨터는 전술한 관점들에 따른 방법을 수행할 수 있다.
도 1은 본 출원의 실시예에 따른 QoS 아키텍처에 대한 개략도이다.
도 2는 본 출원의 실시예에 따라 업링크/다운링크 데이터 패킷을 QoS 흐름에 맵핑하는 것에 대한 개략도이다.
도 3은 본 출원의 실시예에 따라 업링크/다운링크 데이터 패킷을 QoS 흐름에 맵핑될 때 발생하는 매칭 에러에 대한 개략도이다.
도 4는 본 출원의 실시예에 따라 본 출원의 실시예에 적용 가능한 시스템 아키텍처에 대한 개략도이다.
도 5는 본 출원의 실시예에 따른 QoS 제어 방법에 대한 개략적인 흐름도이다.
도 6은 본 출원의 실시예에 따른 특정 실시예 1에 대한 개략적인 흐름도이다.
도 7은 본 출원의 실시예에 따른 특정 실시예 2에 대한 개략적인 흐름도이다.
도 8은 본 출원의 실시예에 따른 특정 실시예 3에 대한 개략적인 흐름도이다.
도 9는 본 출원의 실시예에 따른 SMF 엔티티에 대한 제1 개략적인 구조도이다.
도 10은 본 출원의 실시예에 따른 SMF 엔티티에 대한 제2 개략적인 구조도이다.
도 11은 본 출원의 실시예에 따른 단말에 대한 제1 개략적인 구조도이다.
도 12는 본 출원의 실시예에 따른 단말에 대한 제1 개략적인 구조도이다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조해서 본 출원의 실시예를 더 설명한다.
본 출원인은 연구 동안, 네트워크 측의 단말 및 장치가 종래 기술에서 업링크/다운링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 수행할 때 다음과 같은 문제점이 존재한다는 것을 발견하였다:
단말의 비 액세스 계층(non-access stratum, NAS) 및 네트워크 측의 사용자 평면 기능(User Plane Function, UPF)은 업링크/다운링크 데이터 패킷을 패킷 필터(packet filter)에 기초하여 QoS 흐름에 매핑하고; 그리고 단말의 액세스 계층(access stratum, AS) 및 RAN은 업링크/다운링크 QoS 흐름을 DRB와 연관시킨다. 단말 측 및 네트워크 측의 UPF가 데이터 패킷을 QoS 흐름에 맵핑할 때, 특정 맵핑 메커니즘이 도 2에 도시될 수 있다. 자세한 내용은 다음과 같다:
단말 측 상에서, 단말에 대해, 각각의 QoS 흐름은 하나의 QoS 흐름 템플릿에 대응하고, 각각의 QoS 흐름 템플릿은 하나 이상의 패킷 필터에 대응하고, 각각의 QoS 흐름 템플릿은 하나의 우선순위를 갖는다. 데이터 패킷을 전송할 때, 단말은 QoS 흐름 템플릿의 우선순위의 내림차순으로 데이터 패킷과 QoS 흐름 템플릿 간의 매칭을 순차적으로 수행하고, 매칭을 통해 대응하는 QoS 흐름 템플릿이 발견되면 매칭을 중지한다. 구체적으로, 우선순위가 가장 높은 데이터 패킷과 QoS 흐름 템플릿 간의 매칭이 먼저 수행된다. 데이터 패킷이 QoS 흐름 템플릿에 대응하는 임의의 패킷 필터를 통과할 수 있으면, 매칭이 성공하고, 데이터 흐름은 QoS 흐름 템플릿에 대응하는 QoS 흐름을 사용하여 전송되며; 그렇지 않으면, 매칭을 통해 대응하는 QoS 흐름 템플릿이 발견될 때까지, 데이터 패킷과 우선순위가 낮은 QoS 흐름 템플릿 사이에서 매칭이 계속 수행된다.
네트워크 측 상에서, UPF에 대해, 각각의 SDF는 하나 이상의 패킷 필터에 대응하고, 각각의 SDF는 하나의 우선순위에 대응한다. 데이터 패킷을 송신할 때, 네트워크 장치는 SDF의 우선순위에 기초하여 SDF의 데이터 패킷과 패킷 필터 사이의 매칭을 순차적으로 수행하고, 대응하는 SDF의 패킷 필터가 매칭을 통해 발견될 때 매칭을 중지한다. 구체적으로, 우선순위가 가장 높은 SDF의 데이터 패킷과 패킷 필터 간의 매칭이 먼저 수행된다. 데이터 패킷이 SDF의 패킷 필터를 통과할 수 있으면, 매칭은 성공하고, SDF의 패킷 필터에 대응하는 QoS 흐름을 사용하여 데이터 패킷이 전송되며; 그렇지 않으면, 데이터 패킷과 더 낮은 우선순위를 갖는 SDF의 패킷 필터 간의 매칭이 계속 수행된다.
전술한 메커니즘에서, 데이터 패킷 매칭을 수행하기 위해 상이한 매칭 규칙들이 단말 측 및 네트워크 측에서 사용된다. 결과적으로, 단말 측 및 네트워크 측에서 동일한 데이터 패킷에 대한 매칭을 통해 상이한 QoS 흐름이 발견되어 패킷 손실을 야기할 수 있다. 구체적으로, 도 3에 도시된 바와 같이, 단말이 데이터 패킷을 전송해야 할 때, 데이터 패킷이 SDF a의 패킷 필터 및 SDF b의 패킷 필터 모두와 매칭할 수 있으면, 상이한 매칭 우선순위로 인해, 업링크 데이터 패킷은 단말 측의 QoS 흐름 1과 매칭할 수 있고, 데이터 패킷은 네트워크 측의 QoS 흐름 2와 매칭할 수 있다. 업링크 데이터 전송 동안, 네트워크 측에서, 단말에 의해 전송된 데이터 패킷에 대해 정확한 QoS 흐름이 사용되는지가 검증될 수 있다. 네트워크 측에서, 단말이 잘못된 QoS 흐름을 사용하는 것으로 결정되면, 데이터 패킷은 네트워크 측에서 폐기된다.
전술한 기술적 문제를 해결하기 위해, 본 출원의 실시예는 QoS 제어 방법 및 장치를 제공한다.
본 출원에서의 단말은 핸드헬드 장치, 차량용 장치, 웨어러블 장치 또는 무선 통신 기능을 갖는 컴퓨팅 장치, 또는 무선 모뎀에 연결된 다른 처리 장치 및 다양한 형태의 사용자 기기(User Equipment, UE), 이동국(Mobile Station, MS), 단말 기기(Terminal Equipment) 등을 포함할 수 있다.
본 출원의 실시예들에서 제공되는 QoS 제어 방법은 도 4에 도시된 5G 네트워크 아키텍처에 적용될 수 있다.
사용자 평면 기능(User Plane Function, UPF)의 주요 기능에는 데이터 패킷 라우팅 및 전송, 패킷 감지, 서비스 사용 보고, QoS 처리, 합법적 차단, 업링크 패킷 감지, 다운링크 데이터 패킷 저장 및 기타 사용자 평면 관련 기능이 포함된다.
액세스 및 이동성 관리 기능(Access and Mobility Management Function, AMF)의 주요 기능에는 연결 관리, 이동성 관리, 등록 관리, 액세스 인증 및 권한 부여, 액세스 가능성 관리, 보안 컨텍스트 관리 및 기타 액세스 및 이동성 관련 기능이 포함된다.
세션 관리 기능(Session Management function, SMF)의 주요 기능에는 세션 관리(예를 들어, UPF와 AN 간의 터널 유지 관리를 포함한 세션 설정, 수정 및 해제), UPF 선택 및 제어, 서비스 및 세션 연속성(Service and Session Continuity, SSC) 모드 선택, 로밍 및 기타 세션 관련 기능이 포함된다.
정책 제어 기능(Policy Control Function, PCF)의 주요 기능에는 통합 정책 개발, 정책 제어 제공, UDR에서 정책 및 결정 관련 가입 정보 획득 및 기타 정책 관련 기능이 포함된다.
인증 서버 기능(Authentication Server Function, AUSF)의 주요 기능은 다음: 사용자 기기에 대한 권한 부여 인증을 포함한다.
애플리케이션 기능(Application function, AF)의 주요 기능은 서비스 제공이며, 구체적으로 서비스 라우팅, 액세스 네트워크 기능 활성화 및 정책 아키텍처와의 상호 작용을 포함한다.
통합 데이터 관리(Unified Data Management, UDM)의 주요 기능은 자격 증명, 위치 및 가입 관리 및 사용자 가입 데이터 저장소이다.
데이터 네트워크(Data Network, DN)의 주요 기능은 운영자 서비스, 인터넷 액세스 서비스 또는 타사 서비스와 같은 특정 데이터 서비스를 제공하는 것이다.
당연히, 도 4는 본 출원의 실시예들의 애플리케이션 시나리오의 예를 도시 할 뿐이며, 본 출원의 실시예들의 애플리케이션 시나리오에 제한을 두지 않는다. 본 출원의 실시예에 적용 가능한 시스템 아키텍처는 도 4에 도시된 것보다 많거나 적은 네트워크 요소를 포함할 수 있다. EPS 시스템 아키텍처 또는 CUPS 아키텍처와 같은 다른 시스템 아키텍처일 수 있다.
도 5를 참조하면, 도 5는 본 출원의 실시예에 따른 QoS 제어 방법의 개략적인 흐름도이다. 도면에 도시된 바와 같이, 이 방법에는 다음 단계가 포함된다:
단계 501: SMF 엔티티는 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 획득한다.
단계 502: SMF 엔티티는 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 단말에 전송한다.
단계 503: 단말은 수신된 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 업링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 수행하거나 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 삭제한다.
전술한 실시예에서, SMF 엔티티에 의해 획득된 SDF-레벨 QoS 제어 정보는 SDF에 대한 QoS 제어를 수행하기 위해 사용된다. SMF 엔티티는 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 단말로 전송하여, 단말이 업링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 수행한다.
전술한 가능한 구현들 중 어느 하나에서, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 하나의 SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터가 동일한 QoS 흐름에 대응하고, 구체적으로, 동일한 QoS 파라미터에 대응하고, 각각의 패킷 필터는 동일한 SDF-레벨 우선순위를 가진다는 것을 나타낸다. 그렇지만, 다른 SDF는 다른 우선순위에 해당한다. 상이한 SDF는 동일한 QoS 파라미터에 대응할 수 있고, 구체적으로는 동일한 QoS 흐름에 대응할 수 있지만, 상이한 SDF에 대응하는 패킷 필터의 우선순위는 상이하다.
SDF-레벨 QoS 제어 정보는 SDF-레벨 식별자, 적어도 하나의 SDF-레벨 패킷 필터, SDF-레벨 우선순위(즉, SDF-레벨 패킷 필터의 우선순위), QoS 흐름 식별자 및 QoS 파라미터 중 어느 하나 또는 그 조합을 포함하는 것으로 이해될 수 있다. SDF-레벨 식별자는 복수의 표현 형태, 예를 들어 SDF 식별자(SDF ID), QoS 규칙 ID, 또는 SDF 레벨을 구현할 수 있는 다른 다양한 형태의 식별자를 가질 수 있다.
유사하게, 본 출원의 이 실시예에서, SMF 엔티티에 의해 획득된 SDF-레벨 QoS 제어 정보는 다음 3가지 방식을 포함하는 다양한 특정 표현 형태를 가지지만 이에 제한되지 않는다.
본 출원의 이 실시예에서, SMF 엔티티에 의해 획득된 QoS 제어 정보는 SDF-레벨이지만 다양한 표현 형태를 갖는다.
제1 방식에서, SDF가 제어 유닛으로서 사용된다.
이 방식에서, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 SDF 식별자, SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 우선순위, QoS 흐름 식별자 및 QoS 파라미터 중 어느 하나 또는 이들의 임의의 조합을 포함할 수 있다.
구체적으로, 다음 3가지 시나리오가 포함될 수 있다.
첫 번째 시나리오에서는 새로운 SDF가 추가된다.
이 경우, SMF 엔티티에 의해 획득된 SDF-레벨 QoS 제어 정보는: 새로 추가된 SDF의 식별자를 포함하며;
패킷 필터: SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터;
우선순위: SDF에 대응하는 우선순위, 즉 패킷 필터의 우선순위; 및
QoS 흐름 식별자: SDF에 대응하는 QoS 흐름의 식별자, 구체적으로, SDF에 속하는 데이터 패킷은 QoS 흐름을 사용하여 전송된다.
선택적으로, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 QoS 파라미터: QoS 흐름에 대응하는 QoS 파라미터, 예를 들어 패킷 지연, 비트 레이트 또는 패킷 손실 레이트를 포함한다.
또한, QoS 흐름이 비 GBR QoS 흐름(비 보장 비트 레이트 QoS 흐름(non-guaranteed bit rate QoS flow))인 경우, QoS 파라미터는 5QI(5G QoS Indicator)를 더 포함할 수 있다. QoS 흐름이 GBR QoS 흐름(보장된 비트 레이트 QoS 흐름(guaranteed bit rate QoS flow))인 경우, QoS 파라미터는 5QI, 통지(notification), GFBR(보증된 흐름 비트 레이트(Guaranteed Flow Bit Rate)) 및 최대 흐름 비트 레이트(Maximum Flow Bit Rate, MFBR)를 포함할 수 있다.
두 번째 시나리오에서는 기존 SDF가 수정된다.
이 경우, SMF 엔티티에 의해 획득된 SDF-레벨 QoS 제어 정보는 적어도 수정될 SDF의 식별자를 포함하고, 다음 정보 중 임의의 하나 또는 임의의 조합을 추가로 포함한다:
패킷 필터: SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 또는 SDF에 대응하는 적어도 하나의 삭제될 패킷 필터, 또는 SDF에 대응하는 적어도 하나의 갱신된 패킷 필터;
우선순위: SDF에 대응하는 수정된 우선순위;
QoS 흐름 식별자: SDF에 대응하는 수정된 QoS 흐름의 식별자; 및
QoS 파라미터: SDF에 대응하는 수정된 QoS 파라미터.
또한, 변경된 QoS 흐름이 비 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI를 더 포함할 수 있다. QoS 흐름이 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI, 통지, GFBR 및 MFBR을 포함할 수 있다.
세 번째 시나리오에서는 기존 SDF가 삭제된다.
이 경우, SMF 엔티티에 의해 획득된 SDF-레벨 QoS 제어 정보는 삭제될 SDF의 식별자만을 포함할 수 있다.
제2 방식에서, QoS 흐름에서의 SDF가 제어 유닛으로서 사용된다.
이 방식에서, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 다음: QoS 흐름 식별자, 적어도 하나의 SDF 식별자, 적어도 하나의 SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 적어도 하나의 SDF에 대응하는 우선순위, 및 QoS 흐름에 대응하는 QoS 파라미터 중 어느 하나 또는 이들의 임의의 조합을 포함할 수 있다.
구체적으로, QoS 흐름이 QoS 제어 유닛으로서 사용될 때, 다음 3가지 시나리오가 포함될 수 있다.
첫 번째 시나리오에서는 새로운 QoS 흐름이 설정된다.
이 경우, SMF 엔티티에 의해 획득된 SDF-레벨 QoS 제어 정보는 새로 구축된 QoS 흐름의 식별자를 포함하고, 다음을 더 포함할 수 있다:
SDF 식별자: 새로 구축된 QoS 흐름에 대응하는 적어도 하나의 SDF 식별자, 예를 들어, 추가된 QoS 흐름에 대응하는 SDF 식별자 1 및 추가된 QoS 흐름에 대응하는 SDF 식별자 2;
패킷 필터: 각각의 SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 예를 들어, SDF 1에 대응하는 패킷 필터 1 및 패킷 필터 2, 및 SDF 2에 대응하는 패킷 필터 3 및 패킷 필터 4; 및
우선순위: 각 SDF에 대응하는 우선순위.
선택적으로, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 QoS 파라미터: 새로 설정된 QoS 흐름에 대응하는 QoS 파라미터를 포함한다.
또한, 새로 설정된 QoS 흐름이 비 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI를 더 포함할 수 있다. 새로 설정된 QoS 흐름이 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI, 알림, GFBR 및 MFBR을 포함할 수 있다.
두 번째 시나리오에서는 기존 QoS 흐름이 수정된다.
이 경우, SMF 엔티티에 의해 획득된 QoS 제어 정보는 적어도 수정될 QoS 흐름의 식별자를 포함하고, 다음 정보 중 임의의 하나 또는 임의의 조합을 추가로 포함한다:
SDF 식별자: QoS 흐름에 대응하는 추가될 SDF의 식별자, 또는 QoS 흐름에 대응하는 수정될 SDF의 식별자, 또는 QoS 흐름에 대응하는 삭제될 SDF의 식별자;
패킷 필터, QoS 흐름에 대응하는 SDF가 추가되면, 추가된 SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터를 포함하거나; 또는 QoS 흐름에 대응하는 SDF 1에 대응하는 기존의 패킷 필터가 수정되면, 패킷 필터는 SDF 1에 대응하는 적어도 하나의 추가될 패킷 필터 또는 SDF 1에 대응하는 적어도 하나의 삭제될 패킷 필터, 수정될 SDF에 대응하는 적어도 하나의 수정된 패킷 필터를 포함하며;
우선순위, QoS 흐름에 대응하는 SDF가 추가되면, 우선순위는 추가될 SDF에 대응하는 우선순위를 포함하거나; 또는 QoS 흐름에 대응하는 SDF의 우선순위가 수정되면, 우선순위는 SDF에 대응하는 수정된 우선순위를 포함하며; 그리고
QoS 파라미터: QoS 흐름에 대응하는 수정된 QoS 파라미터.
또한, 수정된 QoS 흐름이 비 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI를 더 포함할 수 있다. 수정된 QoS 흐름이 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI, 통지, GFBR 및 MFBR을 포함할 수 있다.
세 번째 시나리오에서는 기존 QoS 흐름이 삭제된다.
이 경우, SMF 엔티티에 의해 획득된 SDF-레벨 QoS 제어 정보는 삭제될 QoS 흐름의 식별자를 포함할 수 있다.
제3 방식에서, QoS 규칙이 제어 유닛으로서 사용된다.
이 방식에서, 하나의 QoS 규칙은 하나의 SDF에 대응한다. SDF-레벨 QoS 제어 정보는 QoS 규칙 식별자, QoS 규칙에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 우선순위, QoS 흐름 식별자 및 QoS 파라미터 중 어느 하나 또는 이들의 임의의 조합을 포함할 수 있다.
구체적으로, QoS 흐름이 QoS 제어 유닛으로서 사용될 때, 다음 3가지 시나리오가 포함될 수 있다.
첫 번째 시나리오에서는 QoS 규칙이 추가된다.
이 경우, SMF 엔티티에 의해 획득된 SDF-레벨 QoS 제어 정보는 새로 추가된 QoS 규칙의 식별자를 포함하고, 다음 정보를 더 포함한다:
패킷 필터: 추가된 QoS 규칙에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터;
우선순위: 추가된 QoS 규칙에 대응하는 우선순위, 즉 패킷 필터의 우선순위; 및
QoS 흐름 식별자: 추가된 QoS 규칙에 대응하는 QoS 흐름 식별자.
선택적으로, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 QoS 파라미터: QoS 흐름에 대응하는 QoS 파라미터를 포함한다.
또한, 추가된 QoS 규칙에 대응하는 QoS 흐름이 비 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI를 더 포함할 수 있다. 추가된 QoS 규칙에 대응하는 QoS 흐름이 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI, 통지, GFBR 및 MFBR을 포함할 수 있다.
두 번째 시나리오에서는 기존 QoS 규칙이 수정된다.
이 경우, SMF 엔티티에 의해 획득된 SDF-레벨 QoS 제어 정보는 적어도 수정될 QoS 규칙의 식별자를 포함하고, 다음 정보 중 임의의 하나 또는 임의의 조합을 추가로 포함한다:
패킷 필터: QoS 규칙에 대응하는 적어도 하나의 추가될 패킷 필터, 또는 QoS 규칙에 대응하는 적어도 하나의 삭제될 패킷 필터, 또는 QoS 규칙에 대응하는 적어도 하나의 수정된 패킷 필터;
우선순위: QoS 규칙에 대응하는 수정된 우선순위;
QoS 흐름 식별자: QoS 규칙에 대응하는 수정된 QoS 흐름의 식별자; 및
QoS 파라미터: 수정된 QoS 흐름에 대응하는 수정된 QoS 파라미터.
또한, 변경된 QoS 흐름이 비 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI를 더 포함할 수 있다. 수정된 QoS 흐름이 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI, 통지, GFBR 및 MFBR을 포함할 수 있다.
세 번째 시나리오에서는 기존 QoS 규칙이 삭제된다.
이 경우, SMF 엔티티에 의해 획득된 SDF-레벨 QoS 제어 정보는 삭제될 QoS 규칙의 식별자만을 포함할 수 있다.
특정 구현 동안, 전술한 3가지 방식 중 하나는 특정 애플리케이션 요구 사항에 기초하여 선택될 수 있다. SDF-레벨 QoS 제어 정보는 단말로 전송되어, 단말은 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 업링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 수행한다.
가능한 구현에서, SMF 엔티티는 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 UPF 엔티티로 더 전송할 수 있어서, UPF 엔티티는 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 업링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 검증한다.
SMF 엔티티는 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 단말 및 UPF 엔티티로 전송하므로, 단말 및 UPF는 동일한 QoS 제어 정보에 기초하여 업링크 데이터 패킷에 대해 QoS 제어를 개별적으로 수행할 수 있으며, 이에 의해 업링크 데이터에 대해 단말 및 UPF에 의해 수행되는 상이한 QoS 제어에 의해 야기되는 패킷 손실을 피할 수 있다.
일부 실시예들에서, SMF 엔티티는 다음 2가지 유형의 정보: QoS 흐름 식별자, 또는 QoS 흐름 식별자 및 QoS 흐름에 대응하는 QoS 파라미터를 액세스 네트워크 장치에 추가로 송신하므로, 액세스 네트워크 장치는 전술한 정보에 기초하여 대응하는 무선 인터페이스 자원을 구축, 삭제 또는 결합할 수 있다.
가능한 구현에서, SMF 엔티티에 의해 수행되는 단계 501은 구체적으로: PCF 엔티티에 의해 전송된 정책 제어 규칙 또는 QoS 제어 규칙을 수신하고, SMF가 수신된 정책 제어 규칙 또는 QoS 제어 규칙에 기초하여 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 획득하는 단계이다. 구체적으로, PCF 엔티티는 PDU-CAN 세션 수정 커맨드를 SMF 엔티티로 전송할 수 있고, 여기서 정책 제어 규칙 또는 QoS 제어 규칙은 PDU 세션 수정 커맨드에 포함된다.
다른 가능한 구현에서, SMF 엔티티에 의해 수행되는 단계 501은 구체적으로: SMF 엔티티에 저장된 정책에 기초하여 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 획득하는 단계이다.
전술한 가능한 구현들 중 하나에서, PCF 엔티티에 저장된 정책 또는 SMF 엔티티에 저장된 정책은 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 갱신하는 기초를 포함한다. 예를 들어, 네트워크 로드가 사전 설정 조건을 충족할 때, PCF 엔티티 또는 SMF 엔티티는 중요한 서비스의 QoS에 영향을 미치지 않도록 SDF 수준 QoS 제어 정보를 갱신해야 한다.
또한, 단계 503에서, 단말이 업링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 수행하는 단계는 구체적으로: 단말이 수신된 SDF-레벨 QoS 제어 정보에서의 우선순위에 기초하여 SDF-레벨 패킷 필터의 매칭 순서를 결정하는 단계; 및 SDF-레벨 패킷 필터의 매칭 순서에 기초하여 데이터 패킷 매칭을 수행하고, 업링크 데이터 패킷과 성공적으로 매칭하는 패킷 필터에 대응하는 QoS 흐름에 기초하여 QoS 제어를 수행하는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시예들에서 제공되는 QoS 제어 방법의 보다 명확한 이해를 위해, 몇몇 특정 실시예들이 아래의 설명을 위해 사용된다.
실시예 1
구체적인 절차는 도 6을 참조하여 설명된다.
단계 601: PCF 엔티티는 PDU-연결 액세스 네트워크(PDU-Connectivity Access Network, PDU-CAN) 세션 수정 요청을 SMF 엔티티로 전송하며, 이 요청은 정책 제어 규칙을 포함한다.
또한, 요청은 QoS 요구 사항을 더 포함할 수 있다.
선택적으로, 정책 제어 규칙 정보는 새로운 정책 제어 규칙을 설정하는 데 사용되거나, 또는 정책 제어 규칙 정보는 기존 정책 제어 규칙을 수정하는 데 사용되거나, 또는 정책 제어 규칙 정보는 기존 정책 제어 규칙을 삭제하는 데 사용된다.
단계 602: PDU-CAN 세션 수정 요청을 수신한 후, SMF 엔티티는 PDU 세션 갱신 절차를 수행하기로 결정한다.
단계 603: SMF 엔티티는 세션 관리 요청을 AMF 엔티티로 전송하며, 여기서 세션 관리 요청은 NAS 시그널링(예를 들어, PDU 세션 수정 커맨드, 여기서 PDU 세션 수정 커맨드는 도면에서 설명을 위한 예로서 사용된다)을 포함하며, NAS 시그널링은 전술한 SDF-레벨 QoS 제어 정보, 즉 SDF 정보를 포함한다.
SMF 엔티티가 수신된 정책 제어 규칙 정보에 기초하여 새로운 SDF를 설정하기로 결정하면, SDF-레벨 QoS 제어 정보는: 새로 설정된 SDF의 식별자(SDF ID), SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 우선순위, 및 QoS 파라미터를 포함한다. 예를 들어, SDF-레벨 QoS 제어 정보의 포맷은: SDF ID, QoS 파라미터, QFI, 우선순위 값, 필터일 수 있다.
또한, 구축된 QoS 흐름이 새로 구축된 SDF의 QoS 요건을 충족시킬 수 있으면, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 구축된 QoS 흐름의 식별자(QoS flow ID, QFI로 약칭)를 더 포함한다. 구축된 QoS 흐름이 새로 구축된 SDF의 QoS 요구 사항을 충족시킬 수 없으면, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 새로 구축된 QoS 흐름의 식별자 QFI를 더 포함한다. 또한, 새로 설정된 QoS 흐름이 비 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI를 포함할 수 있다. 새로 설정된 QoS 흐름이 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI, 알림, GFBR 및 MFBR을 포함할 수 있다.
SMF 엔티티가 수신된 정책 제어 규칙 정보에 기초하여 기존 SDF의 QoS 요구 사항의 정책 제어 규칙을 수정하기로 결정하면, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 수정될 SDF의 ID를 포함한다. 구축된 QoS 흐름이 수정된 QoS 요건을 충족할 수 있으면, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 구축된 QoS 흐름의 QFI를 포함한다. 구축된 QoS 흐름이 수정된 QoS 요구 사항을 충족할 수 없으면, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 새로 구축된 QoS 흐름의 QFI 및 새로운 QoS 흐름에 대응하는 QoS 파라미터를 포함한다. 예를 들어, SDF-레벨 QoS 제어 정보의 포맷은: Update-SDF QoS: SDF ID, QFI, QoS 파라미터일 수 있다. 또한, 새로 설정된 QoS 흐름이 비 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI를 포함할 수 있다. 새로 설정된 QoS 흐름이 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI, 알림, GFBR 및 MFBR을 포함할 수 있다. QoS 파라미터는 선택 사항이다.
SMF 엔티티가 수신된 정책 제어 규칙 정보에 기초하여, 패킷 필터 및/또는 기존의 SDF에 대응하는 우선순위를 수정하기로 결정하면, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 수정될 SDF의 ID, 및 수정된 우선순위 및/또는 수정된 패킷 필터를 포함한다. 예를 들어, SDF-레벨 QoS 제어 정보의 형식은: Update-SDF 필터/우선순위: SDF ID, 필터/우선순위 값일 수 있다.
SMF 엔티티가 수신된 정책 제어 규칙 정보에 기초하여 기존의 SDF를 삭제하기로 결정하면, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 삭제될 SDF의 ID를 포함한다. 예를 들어, SDF-레벨 QoS 제어 정보의 포맷은: Delete-SDF: SDF ID, 삭제 동작일 수 있다.
또한, SMF 엔티티가 수신된 정책 제어 규칙 정보에 기초하여 새로운 QoS 흐름이 구축될 필요가 있다고 결정하면, 세션 관리 요청은 QoS 흐름 정보를 독립적으로 더 포함하며, 여기서 QoS 흐름 정보는 QFI 및 QoS를 포함하고, QoS 흐름 정보를 저장하고 대응하는 무선 인터페이스 자원을 설정하거나 QoS 흐름을 기존의 무선 인터페이스 자원에 결합하도록 RAN/AN에 지시하는 데 사용된다. SMF 엔티티가 수신된 정책 제어 규칙에 기초하여 QoS 흐름을 삭제할 필요가 있다고 결정하면, 세션 관리 요청은 QoS 흐름의 QFI를 독립적으로 포함하며, 여기서 QFI는 RAN/AN에 무선 인터페이스 자원을 해제하도록 지시하는데 사용된다.
단계 604: AMF는 N2 인터페이스를 사용하여 N2 세션 요청 메시지를 RAN/AN에 전송하며, 여기서 N2 세션 메시지는 NAS 시그널링(예를 들어, PDU 세션 수정 커맨드, PDU 세션 수정 커맨드는 도면에서 설명을 위한 예로 사용된다)을 포함하고, NAS 시그널링은 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 포함한다. 선택적으로, 새로운 QoS 흐름이 구축될 필요가 있는 경우, N2 세션 요청 메시지는 RAN/AN이 새로 구축된 QoS 흐름에 관한 정보를 저장하고, 단말과의 대응하는 무선 인터페이스 자원을 구축하거나 또는 새로 구축된 QoS 흐름을 기존 무선 인터페이스 자원과 결합할 필요가 있다는 것을 추가로 포함한다. QoS 흐름이 삭제될 필요가 있는 경우, N2 세션 요청 메시지는 RAN/AN이 대응하는 QoS 흐름 정보를 삭제해야 하므로 RAN/AN이 단말과의 무선 인터페이스 자원을 해제한다는 것을 더 포함한다.
단계 605: AN은 무선 자원 제어 요청을 단말에 전송하고, 여기서 요청은 PDU 세션 수정 커맨드를 포함하고, PDU 세션 수정 커맨드는 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 포함하므로, 단말은 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 업링크 데이터 패킷에 대해 QoS 제어를 수행하거나, 또는 대응하는 SDF 정보를 삭제할 수 있다.
단계 606: 단말은 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 수신한 후 확인 메시지를 AN에 회신한다.
단말은 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 저장하고, SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 업링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 수행하거나 로컬로 저장된 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 삭제한다.
SDF-레벨 QoS 제어 정보는 다음과 같은 형태로 단말에 저장될 수 있다:
SDF ID1: 우선순위 값, QFI, 필터;
SDF ID2: 우선순위 값, QFI, 필터;
....
단계 607: AN은 N2 인터페이스를 사용하여 AMF에 N2 세션 응답을 회신한다.
단계 608: AMF는 세션 관리 응답을 SMF에 회신하고, 응답은 PDU 세션 수정 확인 메시지를 포함한다.
단계 609: SMF는 N4 인터페이스를 사용하여 N4 세션 수정 요청을 UPF로 전송하며, 요청은 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 선택적으로 포함한다.
세션 수정 요청이 SDF를 추가하기 위해 사용될 때, UPF는 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여, 추가된 SDF에 대응하는 QoS 흐름에서 적어도 하나의 SDF-레벨 패킷 필터를 생성하고, 생성된 적어도 하나의 SDF-레벨 패킷 필터는 동일한 우선순위를 가진다.
세션 수정 요청을 사용하여 기존 SDF에 관한 정보를 수정할 때, UPF는 SDF에 관한 정보를 수정한다. 예를 들어, 기존 SDF의 우선순위를 수정하기 위해 UPF는 SDF에 대응하는 패킷 필터의 우선순위를 수정한다.
세션 수정 요청이 기존 SDF를 삭제하는 데 사용될 때, UPF는 SDF에 대응하는 패킷 필터 및 SDF에 관한 기타 정보를 삭제한다.
단계 610: UPF는 N4 인터페이스를 사용하여 N4 세션 수정 응답을 SMF에 회신한다.
단계 611: SMF는 PDU-CAN 세션 수정 확인 메시지를 PCF에 회신한다.
단계 601 내지 단계 611에 따르면, 단말 및 UPF에 저장된 QoS 제어 정보가 수정되므로, 단말 및 UPF는 동일한 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 업링크/다운링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 수행할 수 있다. 당연히, 예를 들어, 네트워크 로드가 비교적 큰 경우, 일부 서비스의 QoS가 영향을 받지 않도록 서비스 우선순위를 재배열해야 한다. 대안으로, SMF는 구체적으로 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 수정하는 프로세스를 능동적으로 개시할 수 있고, 단계 601 및 단계 611은 수행되지 않을 수 있다.
업링크 데이터 패킷을 송신할 필요가 있을 때, 단말은 SDF-레벨 우선순위에 기초하여, 업링크 데이터 패킷과 최고 우선순위를 갖는 SDF에 대응하는 패킷 필터 사이의 매칭을 수행한다. 업링크 데이터 패킷과 가장 높은 우선순위를 갖는 SDF에 대응하는 패킷 필터 간의 매칭이 성공이면, 단말은 필터에 대응하는 QoS 흐름을 사용하여 업링크 데이터 패킷을 전송하고; 그렇지 않으면, 적절한 패킷 필터가 매칭을 통해 발견될 때까지, 업링크 데이터 패킷과 두 번째로 가장 높은 우선순위를 갖는 SDF에 대응하는 패킷 필터 간의 매칭을 계속 수행한다. 업링크 데이터 패킷을 수신할 때, UPF는 동일한 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 데이터 패킷 매칭을 수행한다. 따라서, 데이터 패킷에 대응하고 UPF에 의해 결정된 QoS 흐름은 단말에 의해 결정된 QoS 흐름과 동일하므로, 패킷 손실을 피할 수 있다.
실시예 2
구체적인 절차는 도 7을 참조하여 설명된다.
단계 701: PCF 엔티티는 PDU-CAN 세션 수정 요청을 SMF 엔티티로 전송하며, 요청은 정책 제어 규칙을 포함한다.
선택적으로 정책 제어 규칙 정보는 새로운 정책 제어 규칙을 설정하는 데 사용되거나, 또는 정책 제어 규칙 정보는 기존 정책 제어 규칙을 수정하는 데 사용되거나, 또는 정책 제어 규칙 정보는 기존 정책 제어 규칙을 삭제하는 데 사용된다.
단계 702: PDU-CAN 세션 수정 요청을 수신한 후, SMF는 PDU 세션 갱신 절차를 수행하기로 결정한다.
단계 703: SMF는 세션 관리 요청을 AMF로 전송하며, 여기서 세션 관리 요청은 NAS 시그널링(예를 들어, PDU 세션 수정 커맨드, 여기서 PDU 세션 수정 커맨드는 도면에서 설명을 위한 예로서 사용됨)을 포함하며, NAS 시그널링은 전술한 SDF-레벨 QoS 제어 정보, 즉 QoS 흐름 정보를 포함한다.
SMF 엔티티가 수신된 정책 제어 규칙 정보에 기초하여 새로운 QoS 흐름을 설정하기로 결정하면, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 새로 설정된 QoS 흐름의 QFI, SDF의 ID, SDF의 우선순위, 및 패킷 필터를 포함한다. 새로 설정된 QoS 흐름에 대응하는 SDF는 기존의 SDF 또는 새로 설정된 SDF일 수 있다. 예를 들어, SDF-레벨 QoS 제어 정보의 포맷은: QFI, QoS 파라미터, SDF ID, 우선순위 값, 필터일 수 있다. 또한, 새로 설정된 QoS 흐름이 비 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI를 포함할 수 있다. 새로 설정된 QoS 흐름이 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI, 알림, GFBR 및 MFBR을 포함할 수 있다. QoS 파라미터는 선택 사항이다.
SMF 엔티티가 수신된 정책 제어 규칙 정보에 기초하여 기존 QoS 흐름을 수정하기로 결정하면, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 수정될 QoS 흐름의 QFI, SDF의 ID, 우선순위, 및 패킷 필터를 포함한다. QoS 흐름에 대응하는 수정된 SDF의 경우, 새로운 SDF가 추가될 수 있거나, 기존의 SDF가 삭제될 수 있거나, 또는 새로운 SDF가 추가되지 않고, 기존의 SDF가 삭제되지 않을 수 있지만, 우선순위 및/또는 기존 SDF의 패킷 필터만이 수정된다. 예를 들어, SDF-레벨 QoS 제어 정보의 포맷은 QFI, SDF ID, 필터/우선순위 값일 수 있다.
SMF 엔티티가 수신된 정책 제어 규칙 정보에 기초하여 기존 QoS 흐름을 삭제하기로 결정하면, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 삭제될 QoS 흐름의 식별자만을 포함할 수 있다.
또한, SMF 엔티티가 수신된 정책 제어 규칙 정보에 기초하여 새로운 QoS 흐름이 구축될 필요가 있다고 결정하면, 세션 관리 요청은 QoS 흐름 정보를 독립적으로 더 포함하며, 여기서 QoS 흐름 정보는 QFI 및 QoS 파라미터를 포함하고 RAN/AN에 QoS 흐름 정보를 저장하고 대응하는 무선 인터페이스 자원을 구축하거나 QoS 흐름을 기존의 무선 인터페이스 자원에 결합하도록 지시하는데 사용된다. SMF 엔티티가 수신된 정책 제어 규칙에 기초하여 QoS 흐름을 삭제해야 한다고 결정하면, 세션 관리 요청은 QoS 흐름의 QFI를 독립적으로 포함하며, 여기서 QFI는 RAN/AN이 무선 인터페이스 자원을 해제하도록 지시하는 데 사용된다.
단계 704: AMF는 N2 인터페이스를 사용하여 N2 세션 요청을 AN에 전송하며, 여기서 N2 세션 메시지는 NAS 시그널링(예를 들어, PDU 세션 수정 커맨드, 여기서 PDU 세션 수정 커맨드는 설명을 위한 예로서 사용됨)을 포함하며, NAS 시그널링은 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 포함한다.
또한, 새로운 QoS 흐름이 구축될 필요가 있는 경우, N2 세션 요청 메시지는 RAN/AN이 새로 구축된 QoS 흐름에 관한 정보를 저장하고, 단말과 대응하는 무선 인터페이스 자원을 구축하거나 또는 새로 구축된 QoS 흐름을 기존 무선 인터페이스 자원과 결합해야 한다는 것을 추가로 포함한다. QoS 흐름이 삭제될 필요가 있는 경우, N2 세션 요청 메시지는 RAN/AN이 단말과의 무선 인터페이스 자원을 해제할 수 있도록 RAN/AN이 대응하는 QoS 흐름 정보를 삭제해야 한다는 것을 더 포함한다.
단계 705: AN은 무선 자원 제어 요청을 단말로 전송하고, 여기서 요청은 PDU 세션 수정 커맨드를 포함하고, PDU 세션 수정 커맨드는 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 포함하므로, 단말은 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 업링크 데이터 패킷에 대해 QoS 제어를 수행하거나, 또는 대응하는 QoS 흐름 정보를 삭제한다.
단계 706: 단말은 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 수신한 후 확인 메시지를 AN에 회신한다.
단말은 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 저장하고, SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 업링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 수행하거나 로컬로 저장된 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 삭제한다.
SDF-레벨 QoS 제어 정보는 다음과 같은 형태로 단말에 저장될 수 있다:
QFI 1: SDF ID 1, 우선순위 값, 필터;
SDF ID 2, 우선순위 값, 필터;
QFI 2: SDF ID 3, 우선순위 값, 필터;
SDF ID 4, 우선순위 값, 필터;
...
단계 707: AN은 N2 인터페이스를 사용하여 AMF에 N2 세션 응답을 회신한다.
단계 708: AMF는 세션 관리 응답을 SMF에 회신하며, 응답은 PDU 세션 수정 확인 메시지를 포함한다.
단계 709: SMF는 N4 인터페이스를 사용하여 N4 세션 수정 요청을 UPF로 전송하며, 요청은 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 선택적으로 포함한다.
세션 변경 요청이 QoS 흐름을 추가하는 데 사용될 때, UPF는 SDF 수준 QoS 제어 정보에 기초하여 추가된 QoS 흐름에서, QoS 흐름에 대응하는 SDF의 적어도 하나의 SDF 수준 패킷 필터를 생성하고, 적어도 하나의 생성된 SDF-레벨 패킷 필터는 동일한 우선순위를 갖는다.
세션 수정 요청이 기존 QoS 흐름에 관한 정보를 수정하는 데 사용될 때 UPF는 QoS 흐름에 관한 정보를 수정한다.
세션 수정 요청을 사용하여 기존 QoS 흐름을 삭제하면 UPF는 QoS 흐름에 관한 정보를 삭제한다.
단계 710: UPF는 N4 인터페이스를 사용하여 N4 세션 수정 응답을 SMF에 회신한다.
단계 711: SMF는 PDU-CAN 수정 확인 메시지를 PCF에 회신한다.
단계 701 내지 단계 711에 따르면, 단말과 UPF는 동일한 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 업링크/다운링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 수행한다.
업링크 데이터 패킷을 송신할 필요가 있을 때, 단말은 SDF-레벨 우선순위에 기초하여, 업링크 데이터 패킷과 최고 우선순위를 갖는 SDF에 대응하는 패킷 필터 사이의 매칭을 수행한다. 업링크 데이터 패킷과 가장 높은 우선순위를 갖는 패킷 필터 간의 매칭이 성공이면, 단말은 필터에 대응하는 QoS 흐름을 사용해서 업링크 데이터 패킷을 전송하고; 그렇지 않으면, 적절한 패킷 필터가 매칭을 통해 발견될 때까지, 업링크 데이터 패킷과 두 번째로 가장 높은 우선순위를 갖는 SDF에 대응하는 패킷 필터 간의 매칭을 계속 수행한다. 업링크 데이터 패킷을 수신할 때, UPF는 동일한 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 데이터 패킷 매칭을 수행한다. 따라서, 데이터 패킷에 대응하고 UPF에 의해 결정된 QoS 흐름은 단말에 의해 결정된 QoS 흐름과 동일하므로, 패킷 손실을 피할 수 있다.
유사하게, 일부 경우에, 대안으로, SMF는 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 구체적으로 수정하는 프로세스를 능동적으로 개시할 수 있고, 단계 701 및 단계 711은 수행되지 않을 수 있다.
실시예 2의 SDF-레벨 QoS 제어 정보는 특정 정보 내용 및 정보 형식에서 실시예 1의 SDF-레벨 QoS 제어 정보와 약간 상이하다. 그렇지만, 실시예 1의 QoS 제어 정보 및 실시예 2의 QoS 제어 정보는 모두 SDF-레벨에 기초하여 구현되고, 상이한 SDF는 상이한 우선순위에 대응한다. 따라서, 실시예 2에서, 단말에 의해 업링크/다운링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 수행하는 프로세스는 UPF에 의해 업링크/다운링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 수행하는 프로세스와 동일하다.
업링크 데이터 패킷을 송신할 필요가 있을 때, 단말은 SDF-레벨 우선순위에 기초하여, 업링크 데이터 패킷과 가장 높은 우선순위를 갖는 SDF에 대응하는 패킷 필터 사이의 매칭을 수행한다. 업링크 데이터 패킷과 가장 높은 우선순위를 갖는 패킷 필터 간의 매칭이 성공이면, 단말은 필터에 대응하는 QoS 흐름을 이용하여 업링크 데이터 패킷 패킷을 전송하고; 그렇지 않으면, 적절한 패킷 필터가 매칭을 통해 발견될 때까지, 업링크 데이터 패킷과 두 번째로 가장 높은 우선순위를 갖는 SDF에 대응하는 패킷 필터 간의 매칭을 계속 수행한다. 업링크 데이터 패킷을 수신할 때, UPF는 동일한 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 데이터 패킷 매칭을 수행한다. 따라서, 데이터 패킷에 대응하고 UPF에 의해 결정된 QoS 흐름은 단말에 의해 결정된 QoS 흐름과 동일하므로, 패킷 손실을 피할 수 있다.
실시예 3
구체적인 절차는 도 8을 참조하여 설명된다.
단계 801: PCF는 PDU-CAN 세션 수정 요청을 SMF에 전송하고, 요청은 정책 규칙 정보를 포함한다.
선택적으로 정책 제어 규칙 정보는 새로운 정책 제어 규칙을 설정하는 데 사용되거나, 또는 정책 제어 규칙 정보는 기존 정책 제어 규칙을 수정하는 데 사용되거나, 또는 정책 제어 규칙 정보는 기존 정책 제어 규칙을 삭제하는 데 사용된다.
단계 802: PDU 세션 수정 요청을 수신한 후, SMF는 PDU 세션 갱신 절차를 수행하기로 결정한다.
단계 803: SMF는 세션 관리 요청을 AMF로 전송하는데, 여기서 세션 관리 요청은 NAS 시그널링(예를 들어, PDU 세션 수정 커맨드, 여기서 PDU 세션 수정 커맨드는 도면에서 설명을 위한 예로서 사용됨)을 포함하고, NAS 시그널링은 전술한 SDF-레벨 QoS 제어 정보, 즉 QoS 규칙을 포함한다.
SMF 엔티티가 수신된 정책 제어 규칙 정보에 기초하여 새로운 QoS 규칙을 설정하기로 결정하면, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 새로 설정된 QoS 규칙의 식별자(QoS 규칙 ID), 패킷 필터, 우선순위, QFI 및 QoS 파라미터를 포함한다. 예를 들어, SDF-레벨 QoS 제어 정보의 포맷은 QoS 규칙 ID, QFI, QoS 파라미터, 우선순위 값, 필터일 수 있다. 새로 구축된 QoS 규칙에 대응하는 QoS 요구 사항을 충족시킬 수 있는 기존 QoS 흐름이 있으면, QFI는 기존 QoS 흐름의 QFI이다. 새로 설정된 QoS 규칙에 대응하는 QoS 요구 사항을 충족시킬 수 있는 기존 QoS 흐름이 없으면, 새로운 QoS 흐름이 설정되어야 하고, 이 QFI가 새로 설정된 QoS 흐름의 QFI이다. 또한, 새로 설정된 QoS 흐름이 비 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI를 포함할 수 있다. 새로 설정된 QoS 흐름이 GBR QoS 흐름이면, QoS 파라미터는 5QI, 알림, GFBR 및 MFBR을 포함할 수 있다. QoS 파라미터는 선택 사항이다.
SMF 엔티티가 수신된 정책 제어 규칙 정보에 기초하여 기존 QoS 규칙의 QoS 요구 사항을 수정하기로 결정하면, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 수정될 QoS 규칙의 ID를 포함한다. 구축된 QoS 흐름이 수정된 QoS 요건을 충족할 수 있으면, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 구축된 QoS 흐름의 QFI를 포함한다. 구축된 QoS 흐름이 수정된 QoS 요구 사항을 충족할 수 없으면, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 새로 구축된 QoS 흐름의 QFI 및 새로운 QoS 흐름에 대응하는 QoS 파라미터를 포함한다. 예를 들어, SDF-레벨 QoS 제어 정보의 포맷은 QoS 규칙 ID, QoS 흐름 ID, QoS 파라미터일 수 있다.
SMF 엔티티가 수신된 정책 제어 규칙 정보에 기초하여 패킷 필터 및/또는 기존 QoS 규칙에 대응하는 우선순위를 수정하기로 결정하면, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 수정될 QoS 규칙의 ID, 수정된 우선순위 및/또는 수정된 패킷 필터를 포함한다.
SMF 엔티티가 수신된 정책 제어 규칙 정보에 기초하여 기존의 SDF를 삭제하기로 결정하면, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 삭제될 SDF의 ID를 포함한다.
또한, SMF 엔티티가 수신된 정책 제어 규칙 정보에 기초하여 새로운 QoS 흐름이 구축될 필요가 있다고 결정하면, 세션 관리 요청은 QoS 흐름 정보를 독립적으로 더 포함하며, 여기서 QoS 흐름 정보는 QFI를 포함하고, QoS는 파라미터는 QoS 흐름 정보를 저장하고 대응하는 무선 인터페이스 자원을 설정하거나 QoS 흐름을 기존의 무선 인터페이스 자원에 결합하도록 RAN/AN에 명령하는데 사용된다. SMF 엔티티가 수신된 정책 제어 규칙에 기초하여 QoS 흐름을 삭제해야 한다고 결정하면, 세션 관리 요청은 QoS 흐름의 QFI를 독립적으로 더 포함하며, 여기서 QFI는 RAN/AN이 무선 인터페이스 자원을 해제하도록 명령하는 데 사용된다.
단계 804: AMF는 N2 인터페이스를 사용하여 N2 세션 요청을 RAN/AN에 전송하며, 여기서 N2 세션 메시지는 NAS 시그널링(예를 들어, PDU 세션 수정 커맨드, 여기서 PDU 세션 수정 커맨드는 도면에서 설명을 위한 예로 사용됨)을 포함하며, NAS 시그널링은 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 포함한다.
선택적으로, 새로운 QoS 흐름이 구축될 필요가 있으면, N2 세션 요청 메시지는 RAN/AN이 새로 구축된 QoS 흐름에 관한 정보를 저장하고, 단말과 대응하는 무선 인터페이스 자원을 구축하거나 또는 새로 구축된 QoS 흐름을 기존 무선 인터페이스 자원 결합해야 한다는 것을 추가로 포함한다. QoS 흐름이 삭제될 필요가 있으면, N2 세션 요청 메시지는 RAN/AN이 단말과의 무선 인터페이스 자원을 해제할 수 있도록 RAN/AN이 대응하는 QoS 흐름 정보를 삭제해야 한다.
단계 805: AN은 무선 자원 제어 요청을 단말에 전송하고, 여기서 요청은 PDU 세션 수정 커맨드를 포함하고, PDU 세션 수정 커맨드는 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 포함하므로, 단말은 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 업링크 데이터 패킷에 대해 QoS 제어를 수행하거나, 또는 대응하는 QoS 규칙 정보를 삭제한다.
단계 806: 단말은 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 수신한 후 확인 응답 메시지를 AN에 회신한다.
단말은 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 저장하고, SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 업링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 수행하거나 로컬로 저장된 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 삭제한다.
SDF-레벨 QoS 제어 정보는 다음과 같은 형태로 단말에 저장될 수 있다 :
QoS 규칙 ID1 : 우선순위 값, QFI, 필터;
QoS 규칙 ID2 : 우선순위 값, QFI, 필터;
...
단계 807: AN은 N2 인터페이스를 사용하여 AMF에 N2 세션 응답을 회신한다.
단계 808: AMF는 세션 관리 응답을 SMF에 회신하며, 여기서 응답은 PDU 세션 수정 확인 메시지를 포함한다.
단계 809: SMF는 N4 인터페이스를 사용하여 N4 세션 수정 요청을 UPF로 전송하며, 여기서 요청은 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 선택적으로 포함한다.
세션 수정 요청이 QoS 규칙을 추가하는 데 사용될 때, UPF는 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 추가된 QoS 규칙에 대응하는 QoS 흐름에 대해, QoS 흐름에 대응하는 SDF의 적어도 하나의 SDF-레벨 패킷 필터를 생성하고, 적어도 하나의 생성된 SDF-레벨 패킷 필터는 동일한 우선순위를 갖는다.
세션 수정 요청이 기존 QoS 규칙을 수정하는 데 사용될 때 UPF는 QoS 규칙의 정보를 수정한다.
세션 수정 요청을 사용하여 기존 QoS 규칙을 삭제할 때, UPF는 QoS 규칙의 모든 정보를 삭제한다.
단계 810: UPF는 N4 인터페이스를 사용하여 N4 세션 수정 응답을 SMF에 회신한다.
단계 811: SMF는 PDU-CAN 수정 확인 메시지를 PCF에 회신한다.
단계 801 내지 단계 811에 따르면, 단말과 UPF는 동일한 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 업링크/다운링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 수행한다.
업링크 데이터 패킷을 송신할 필요가 있을 때, 단말은 SDF-레벨 우선순위에 기초하여, 업링크 데이터 패킷과 최고 우선순위를 갖는 SDF에 대응하는 패킷 필터 사이의 매칭을 수행한다. 업링크 데이터 패킷과 가장 높은 우선순위를 갖는 패킷 필터 간의 일치가 성공이면, 단말은 필터에 대응하는 QoS 흐름을 이용하여 업링크 데이터 패킷을 전송하고; 그렇지 않으면, 적절한 패킷 필터가 매칭을 통해 발견될 때까지, 업링크 데이터 패킷과 두 번째로 가장 높은 우선순위를 갖는 SDF에 대응하는 패킷 필터 간의 매칭을 계속 수행한다. 업링크 데이터 패킷을 수신할 때, UPF는 동일한 SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 데이터 패킷 매칭을 수행한다. 따라서, 데이터 패킷에 대응하고 UPF에 의해 결정된 QoS 흐름은 단말에 의해 결정된 QoS 흐름과 동일하므로, 패킷 손실을 피할 수 있다.
유사하게, 일부 경우에, 대안으로, SMF는 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 구체적으로 수정하는 프로세스를 능동적으로 개시할 수 있고, 단계 801 및 단계 811은 수행되지 않을 수 있다.
실시예 3의 SDF-레벨 QoS 제어 정보는 실시예 1의 SDF-레벨 QoS 제어 정보 및 실시예 2의 SDF-레벨 QoS 제어 정보와 특정 정보 내용 및 정보 형식이 약간 다르다. 그렇지만, 실시예 1의 QoS 제어 정보, 실시예 2의 QoS 제어 정보 및 실시예 3의 QoS 제어 정보는 모두 SDF-레벨에 기초하여 구현되고, 상이한 SDF는 상이한 우선순위에 대응한다. 따라서, 실시예 3에서, 단말에 의해 업링크/다운링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 수행하는 프로세스는 UPF에 의해 업링크/다운링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 수행하는 프로세스와 동일하다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
도 9는 전술한 실시예에서의 세션 관리 기능 SMF 엔티티의 가능한 개략적인 구조도이다. SMF 엔티티(900)는 또한 도 5, 도 6, 도 7 또는 도 8에 도시된 SMF 엔티티의 기능을 구현할 수 있다. SMF 엔티티(900)는 프로세싱 유닛(902) 및 통신 유닛(903)을 포함한다. 프로세싱 유닛(902)은 SMF 엔티티의 동작을 제어 및 관리하도록 구성된다. 예를 들어, 프로세싱 유닛(902)은 도 5에서의 프로세스(501 내지 503), 도 6에서의 프로세스(602, 603 및 609), 도 7에서의 프로세스(702, 703 및 709), 또는 도 8에서의 프로세스(802, 803 및 809), 및/또는 본 명세서에 설명된 기술에 사용되는 다른 프로세스를 수행함에 있어서 SMF 엔티티를 지원하도록 구성된다. 통신 유닛(903)은 SMF 엔티티와 다른 네트워크 엔티티 사이의 통신, 예를 들어 도 5, 도 6, 도 7 또는 도 8에 도시된 SMF 엔티티와 기능 모듈 또는 네트워크 엔티티 사이의 통신을 지원하도록 구성된다. SMF 엔티티는 SMF 엔티티의 프로그램 코드 및 데이터를 저장하도록 구성된 저장 유닛(901)을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 이 실시예에서의 유닛 분할은 예일 뿐이고 단지 논리적인 기능 분할이라는 것에 유의해야 한다. 실제 구현 중에 다른 분할 방식이 있을 수 있다. 본 발명의 이 실시예에서의 기능 유닛은 하나의 프로세싱 유닛으로 통합될 수 있거나, 또는 각각의 유닛은 물리적으로 단독으로 존재할 수 있거나, 또는 둘 이상의 유닛이 하나의 유닛으로 통합될 수 있다. 예를 들어, 전술한 실시예에서, 제1 획득 유닛 및 제2 획득 유닛은 동일한 유닛일 수 있거나 상이한 유닛일 수 있다. 통합 유닛은 하드웨어 형태로 구현되거나, 소프트웨어 기능 유닛 형태로 구현될 수 있다.
프로세싱 유닛(902)은 프로세서 또는 제어기일 수 있고, 예를 들어 중앙 프로세싱 유닛(Central Processing Unit, CPU), 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor, DSP), 주문형 집적 회로(Application-Specific Integrated Circuit, ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(Field Programmable Gate Array, FPGA) 또는 다른 프로그래머블 로직 장치, 트랜지스터 로직 장치, 하드웨어 구성 요소 또는 이들의 임의의 조합일 수 있다. 프로세싱 유닛(902)은 본 발명에 개시된 내용을 참조하여 설명된 다양한 논리 블록, 모듈 및 회로의 예를 구현 또는 실행할 수 있다. 대안으로, 프로세서는 컴퓨팅 기능을 구현하는 조합, 예를 들어 하나 이상의 마이크로프로세서를 포함하는 조합, 또는 DSP와 마이크로프로세서의 조합일 수 있다. 통신 유닛(903)은 송수신기일 수 있다. 저장 유닛(901)은 메모리일 수 있다.
프로세싱 유닛(902)이 프로세서이고, 통신 유닛(903)이 송수신기이고, 저장 유닛(901)이 메모리인 경우, 본 발명의 이 실시예에서의 SMF 엔티티는 도 10에 도시된 SMF 엔티티일 수 있다.
동일한 기술적 개념에 기초하여, 도 10은 상기 실시예에서 SMF 엔티티의 다른 가능한 개략 구성도이다. SMF 엔티티는 프로세서(1001), 및 프로세서(1001)에 개별적으로 연결된 메모리(1002) 및 송수신기(1003)를 포함한다.
프로세서(1001)는 메모리(1002)에 미리 저장된 컴퓨터 프로그램을 호출하여 다음 단계:
서비스 데이터 흐름 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 획득하는 단계; 및
송수신기(1003)를 사용하여 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 단말에 전송하는 단계
를 수행하도록 구성된다.
가능한 구현에서, 프로세서(1001)는 송수신기(1003)를 사용하여 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 UPF 엔티티로 전송하도록 구성되어 있어서, UPF는 SDF-레벨 QoS 제어에 기초하여 업링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 검증하거나, 또는 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 삭제하거나 삭제한다.
가능한 구현에서, SDF-레벨 QoS 제어 정보를 획득할 때, 프로세서(1001)는 구체적으로: PCF 엔티티에 의해 전송된 세션 관리 요청에 기초하여 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 획득하거나; 또는 로컬 정책에 기초하여 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 획득하도록 구성된다.
가능한 구현에서, SDF-레벨 QoS 제어 정보는: SDF 식별자; 또는 SDF 식별자, 및 다음: SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 우선순위, QoS 흐름 식별자 및 QoS 파라미터 중 적어도 하나 또는 임의의 조합을 포함할 수 있다.
가능한 구현에서, SDF-레벨 QoS 제어 정보는: QoS 흐름 식별자; 또는 QoS 흐름 식별자, 및 다음: 적어도 하나의 SDF 식별자, 적어도 하나의 SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 적어도 하나의 SDF에 대응하는 우선순위, 및 QoS 흐름에 대응하는 QoS 파라미터 중 적어도 하나 또는 임의의 조합을 포함할 수 있다.
가능한 구현에서, SDF-레벨 QoS 제어 정보는: QoS 규칙 식별자; 또는 QoS 규칙 식별자, 및 다음: QoS 규칙에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 우선순위, QoS 흐름 식별자 및 QoS 파라미터 중 적어도 하나 또는 임의의 조합을 포함한다.
가능한 구현에서, 액세스 네트워크 장치가 대응하는 무선 인터페이스를 구축할 수 있도록, 프로세서(1001)는 송수신기(1003)를 사용하여 QoS 흐름 식별자 및 QoS 흐름에 대응하는 QoS 파라미터를 액세스 네트워크 장치로 전송하도록 구성되어 있다.
도 11은 전술한 실시예에서의 단말의 가능한 개략적인 구조도이다. 단말(1100)은 또한 도 6, 도 7 또는 도 8에 도시된 단말의 기능을 구현할 수 있다.
단말(1100)은 프로세싱 유닛(1102) 및 통신 유닛(1103)을 포함한다. 프로세싱 유닛(1102)은 단말의 동작을 제어 및 관리하도록 구성된다. 예를 들어, 프로세싱 유닛(1102)은 도 6에서의 프로세스(606), 도 7에서의 프로세스(706), 도 8에서의 프로세스(806)는 및/또는 본 명세서에 설명된 기술에 사용되는 다른 프로세스를 수행할 때 단말을 지원하도록 구성된다. 통신 유닛(1103)은 단말과 다른 네트워크 엔티티 사이의 통신, 예를 들어, 도 6, 도 7 또는 도 8에 도시된 단말과 기능 모듈 또는 네트워크 엔티티 간의 통신을 지원하도록 구성된다. 단말은 단말의 프로그램 코드 및 데이터를 저장하도록 구성된 저장 유닛(1101)을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 이 실시예에서의 유닛 분할은 예일 뿐이고 단지 논리적인 기능 분할이라는 것에 유의해야 한다. 실제 구현 중에 다른 분할 방식이 있을 수 있다. 본 발명의 이 실시예에서의 기능 유닛은 하나의 프로세싱 유닛으로 통합될 수 있거나, 또는 각각의 유닛은 물리적으로 단독으로 존재할 수 있거나, 또는 둘 이상의 유닛이 하나의 유닛으로 통합될 수 있다. 예를 들어, 전술한 실시예에서, 제1 획득 유닛 및 제2 획득 유닛은 동일한 유닛일 수 있거나 상이한 유닛일 수 있다. 통합 유닛은 하드웨어 형태로 구현되거나, 소프트웨어 기능 유닛 형태로 구현될 수 있다.
프로세싱 유닛(1102)은 프로세서 또는 제어기일 수 있고, 예를 들어 중앙 프로세싱 유닛(Central Processing Unit, CPU), 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor, DSP), 주문형 집적 회로(Application-Specific Integrated Circuit, ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(Field Programmable Gate Array, FPGA) 또는 다른 프로그래머블 로직 장치, 트랜지스터 로직 장치, 하드웨어 구성 요소 또는 이들의 임의의 조합일 수 있다. 프로세싱 유닛(1102)은 본 발명에 개시된 내용을 참조하여 설명된 다양한 논리 블록, 모듈 및 회로의 예를 구현 또는 실행할 수 있다. 대안으로, 프로세서는 컴퓨팅 기능을 구현하는 조합, 예를 들어 하나 이상의 마이크로프로세서를 포함하는 조합, 또는 DSP와 마이크로프로세서의 조합일 수 있다. 통신 유닛(1103)은 송수신기일 수 있다. 저장 유닛(1101)은 메모리일 수 있다.
프로세싱 유닛(1102)이 프로세서이고, 통신 유닛(1103)이 송수신기이고, 저장 유닛(1101)이 메모리인 경우, 본 발명의 이 실시예에서의 단말은 도 10에 도시된 단말일 수 있다.
동일한 기술적 개념에 기초하여, 도 12는 전술한 실시예에서의 단말의 다른 가능한 개략적인 구조도이다. 단말은 프로세서(1201), 및 프로세서(1201)에 개별적으로 연결된 메모리(1202) 및 송수신기(1203)를 포함한다.
프로세서(1201)는 메모리(1202)에 미리 저장된 컴퓨터 프로그램을 호출하여 다음 단계:
송수신기(1203)를 사용하여, SMF 엔티티에 의해 전송된 서비스 데이터 흐름 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 수신하는 단계; 및
SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 업링크 데이터 패킷에 대해 SDF-레벨 QoS 제어를 수행하거나, SDF-레벨 QoS 제어 정보를 삭제하는 단계
를 수행하도록 구성된다.
가능한 구현에서, SDF-레벨 QoS 제어 정보는: SDF 식별자; 또는 SDF 식별자, 및 다음: SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 우선순위, QoS 흐름 식별자 및 QoS 파라미터 중 하나 또는 임의의 조합을 포함한다.
가능한 구현에서, SDF-레벨 QoS 제어 정보는: QoS 흐름 식별자; 또는 QoS 흐름 식별자, 및 다음: 적어도 하나의 SDF 식별자, 적어도 하나의 SDF에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 적어도 하나의 SDF에 대응하는 우선순위, 및 QoS 흐름에 대응하는 QoS 파라미터 중 적어도 하나 또는 임의의 조합을 포함한다.
가능한 구현에서, SDF-레벨 QoS 제어 정보는: QoS 규칙 식별자; 또는 QoS 규칙 식별자, 및 다음: QoS 규칙에 대응하는 적어도 하나의 패킷 필터, 우선순위, QoS 흐름 식별자 및 QoS 파라미터 중 적어도 하나 또는 임의의 조합을 포함한다.
가능한 구현에서, SDF-레벨 QoS 제어 정보에 기초하여 업링크 데이터 패킷에 대한 QoS 제어를 수행할 때, 프로세서(1201)는 구체적으로: SDF-레벨 QoS 제어 정보에서의 우선순위에 기초하여 SDF-레벨 패킷 필터의 매칭 순서를 결정하며; 그리고 SDF-레벨 패킷 필터의 매칭 순서에 기초하여 데이터 패킷 매칭을 수행하고, 업링크 데이터 패킷과 성공적으로 매칭하는 패킷 필터에 대응하는 QoS 흐름에 기초하여 QoS 제어를 수행하도록 구성된다.
당업자는 본 출원의 실시예가 방법, 시스템 또는 컴퓨터 프로그램 제품으로 제공될 수 있음을 이해해야 한다. 그러므로 본 출원은 하드웨어 전용 실시예, 소프트웨어 전용 실시예, 또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합을 갖는 실시예의 형태를 사용할 수 있다. 또한, 본 출원은 컴퓨터 사용 가능한 프로그램 코드를 포함하는 하나 이상의 컴퓨터 이용 가능 저장 매체(자기 디스크 저장 장치, CD-ROM, 광 메모리 등을 포함하지만 이에 제한되지 않음) 상에 구현되는 컴퓨터 프로그램 제품의 형태를 사용할 수 있다.
본 출원은 본 출원의 실시예에 따른 방법, 장치(시스템) 및 컴퓨터 프로그램 제품의 흐름도 및/또는 블록도를 참조하여 설명된다. 컴퓨터 프로그램 명령은 흐름도 및/또는 블록도에서 각각의 프로세스 및/또는 각 블록을 구현하고 흐름도 및/또는 블록도에서 프로세스 및/또는 블록의 조합을 구현하기 위해 사용될 수 있음을 이해해야 한다. 이러한 컴퓨터 프로그램 명령은 범용 컴퓨터, 전용 컴퓨터, 내장 프로세서 또는 기계를 생성하기 위한 다른 프로그램 가능 데이터 처리 장치의 프로세서에 제공되어, 컴퓨터 또는 다른 프로그램 가능 데이터 처리 장치의 프로세서는 흐름도의 하나 이상의 프로세스 및/또는 블록도 내의 하나 이상의 블록에서 특정 기능을 구현하기 위한 장치를 생성할 수 있다.
이러한 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되어, 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 명령이 명령 장치를 포함하는 아티팩트를 생성하도록 컴퓨터 또는 다른 프로그램 가능 데이터 처리 장치가 특정 방식으로 작동하도록 명령할 수 있다. 명령 장치는 흐름도의 하나 이상의 프로세스 및/또는 블록도의 하나 이상의 블록에서 특정 기능을 구현한다.
이러한 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터 또는 다른 프로그램 가능 데이터 처리 장치에 로딩될 수 있어서, 일련의 동작 및 단계가 컴퓨터 또는 다른 프로그램 가능 장치에서 수행되어 컴퓨터 구현 처리를 생성한다. 따라서, 컴퓨터 또는 다른 프로그램 가능 장치에서 실행되는 명령은 흐름도의 하나 이상의 프로세스 및/또는 블록도 내의 하나 이상의 블록에서 특정 기능을 구현하기 위한 단계를 제공한다.
명백히, 당업자는 본 출원의 실시예들의 범위를 벗어나지 않고 본 출원의 실시예들에 대한 다양한 수정 및 변형을 행할 수 있다. 본 출원은 다음의 청구 범위 및 그와 동등한 기술에 의해 정의된 보호 범위 내에 있는 한 이러한 수정 및 변형을 포함하도록 의도된다.

Claims (38)

  1. 서비스 품질(quality of service, QoS) 제어 방법으로서,
    세션 관리 기능(session management function) 엔티티가 하나 이상의 서비스 데이터 흐름(service data flow, SDF)-레벨 QoS 규칙을 획득하는 단계 - 각각의 SDF-레벨 QoS 규칙은 SDF에 대응하고, 각각의 SDF-레벨 QoS 규칙은 QoS 규칙 식별자, 상기 SDF에 대응하는 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터, 상기 SDF에 대응하는 SDF-레벨 우선순위, QoS 흐름 식별자를 포함함 - ; 및
    상기 세션 관리 기능 엔티티가 상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙을 단말에 전송하는 단계
    를 포함하고,
    상기 세션 관리 기능 엔티티가 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙을 획득하는 단계가,
    상기 세션 관리 기능 엔티티가 정책 제어 기능(policy control function) 엔티티로부터의 QoS 제어 규칙 또는 정책 제어 규칙 정보에 기초하여 상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙을 획득하는 단계; 또는 상기 세션 관리 기능 엔티티가 로컬 정책에 기초하여 상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙을 획득하는 단계
    를 포함하는, QoS 제어 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 QoS 제어 방법은,
    사용자 평면 기능(user plane function) 엔티티에 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 송신하는 단계 - 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보는 상기 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터, 상기 SDF-레벨 우선순위 및 상기 QoS 흐름 식별자를 포함하고, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 업링크 데이터 패킷을 검증하기 위해 사용되는, QoS 제어 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터는 상기 SDF에 대응하는 복수의 SDF-레벨 패킷 필터를 포함하고, 상기 복수의 SDF-레벨 패킷 필터는 동일한 QoS 흐름에 대응하고, 상기 동일한 QoS 흐름은 상기 SDF-레벨 QoS 규칙 내의 QoS 흐름 식별자에 의해 식별되는 QoS 흐름인, QoS 제어 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터는 상기 SDF에 대응하는 복수의 SDF-레벨 패킷 필터를 포함하고, 상기 복수의 SDF-레벨 패킷 필터는 동일한 SDF-레벨 우선순위를 가지고, 상기 동일한 SDF-레벨 우선순위는 상기 SDF-레벨 QoS 규칙 내의 SDF에 대응하는 SDF-레벨 우선순위인, QoS 제어 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    서로 다른 SDF는 동일한 QoS 흐름에 대응하는, QoS 제어 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    서로 다른 SDF에 대응하는 SDF-레벨 우선순위도 서로 다른, QoS 제어 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 QoS 규칙 식별자는 SDF-레벨 식별자인, QoS 제어 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 QoS 제어 방법이,
    상기 세션 관리 기능 엔티티가 액세스 네트워크 장치에, 상기 QoS 흐름 식별자, 또는 상기 QoS 흐름 식별자 및 상기 QoS 흐름에 대응하는 QoS 파라미터를전송하는 단계
    를 더 포함하는 QoS 제어 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 QoS 제어 방법이,
    상기 정책 제어 기능이, 상기 정책 제어 규칙 정보 또는 상기 QoS 제어 규칙을 상기 세션 관리 기능 엔티티에 송신하는 단계
    를 더 포함하는 QoS 제어 방법.
  10. 서비스 품질(quality of service, QoS) 제어 방법으로서,
    장치가 세션 관리 기능 엔티티로부터, 하나 이상의 서비스 데이터 흐름(service data flow, SDF)-레벨 QoS 규칙을 수신하는 단계 - 각각의 SDF-레벨 QoS 규칙은 SDF에 대응하고, 상기 각각의 SDF-레벨 QoS 규칙은 QoS 규칙 식별자, 상기 SDF에 대응하는 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터, 상기 SDF에 대응하는 SDF-레벨 우선순위, QoS 흐름 식별자를 포함함 - ; 및
    상기 장치가 상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙에 기초해서 업링크 데이터 패킷을 전송하는 단계
    를 포함하고,
    상기 장치가 상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙에 기초해서 업링크 데이터 패킷을 전송하는 단계가,
    상기 장치가 상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙에서의 SDF-레벨 우선순위에 기초해서 상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙에서의 SDF-레벨 패킷 필터의 매칭 순서를 결정하는 단계;
    상기 장치가 상기 SDF-레벨 패킷 필터의 매칭 순서에 기초해서 상기 업링크 데이터 패킷과 상기 SDF-레벨 패킷 필터 간의 매칭을 수행하는 단계; 및
    상기 업링크 데이터 패킷과 성공적으로 매칭하는 SDF-레벨 패킷 필터에 대응하는 QoS 흐름을 사용해서 상기 업링크 데이터 패킷을 전송하는 단계
    를 포함하는, QoS 제어 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터는 상기 SDF에 대응하는 복수의 SDF-레벨 패킷 필터를 포함하고, 상기 복수의 SDF-레벨 패킷 필터는 동일한 QoS 흐름에 대응하고, 상기 동일한 QoS 흐름은 상기 SDF-레벨 QoS 규칙 내의 QoS 흐름 식별자에 의해 식별되는 QoS 흐름인, QoS 제어 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터는 상기 SDF에 대응하는 복수의 SDF-레벨 패킷 필터를 포함하고, 상기 복수의 SDF-레벨 패킷 필터는 동일한 SDF-레벨 우선순위를 가지고, 상기 동일한 SDF-레벨 우선순위는 상기 SDF-레벨 QoS 규칙 내의 SDF에 대응하는 SDF-레벨 우선순위인, QoS 제어 방법.
  13. 제10항에 있어서,
    서로 다른 SDF는 동일한 QoS 흐름에 대응하는, QoS 제어 방법.
  14. 제10항에 있어서,
    서로 다른 SDF에 대응하는 SDF-레벨 우선순위도 서로 다른, QoS 제어 방법.
  15. 제10항에 있어서,
    상기 QoS 규칙 식별자는 SDF-레벨 식별자인, QoS 제어 방법.
  16. 제10항에 있어서,
    상기 장치가 상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙에서의 상기 SDF-레벨 우선순위에 기초해서 상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙에서의 SDF-레벨 패킷 필터의 매칭 순서를 결정하는 단계; 및 상기 장치가 상기 SDF-레벨 패킷 필터의 매칭 순서에 기초해서 상기 업링크 데이터 패킷과 상기 SDF-레벨 패킷 필터 간의 매칭을 수행하는 단계; 및 상기 업링크 데이터 패킷과 성공적으로 매칭하는 SDF-레벨 패킷 필터에 대응하는 QoS 흐름을 사용해서 상기 업링크 데이터 패킷을 전송하는 단계가,
    SDF-레벨 우선순위에 기초하여, 가장 높은 우선순위를 가지는 SDF에 대응하는 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터와 업링크 데이터 패킷 사이의 매칭을 수행하는 단계;
    가장 높은 우선순위를 가지는 SDF에 대응하는 상기 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터 중의 하나와 업링크 데이터 패킷 사이의 매칭이 성공하면, 상기 SDF-레벨 패킷 필터에 대응하는 QoS 흐름을 사용하여 상기 업링크 데이터 패킷을 전송하는 단계;
    가장 높은 우선순위를 가지는 SDF에 대응하는 상기 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터와 업링크 데이터 패킷 사이의 매칭이 성공하지 않으면, 매칭을 통해 적합한 SDF-레벨 패킷 필터가 발견될 때까지 다음으로 높은 우선순위를 가지는 SDF에 대응하는 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터와 업링크 데이터 패킷 사이의 매칭의 수행을 계속하는 단계
    를 포함하는, QoS 제어 방법.
  17. 제10항에 있어서,
    상기 QoS 제어 방법이,
    상기 QoS 흐름을 데이터 무선 베어러와 연관시키는 단계
    를 더 포함하는 QoS 제어 방법.
  18. 세션 관리 기능 엔티티로서,
    프로세서, 및 상기 프로세서에 개별적으로 연결되는 메모리 및 송수신기를 포함하며,
    상기 프로세서는 상기 메모리에 미리 저장되어 있는 컴퓨터 프로그램을 불러내어 다음 단계:
    하나 이상의 서비스 데이터 흐름(service data flow, SDF)-레벨 QoS 규칙을 획득하는 단계 - 각각의 SDF-레벨 QoS 규칙은 SDF에 대응하고, 각각의 SDF-레벨 QoS 규칙은 QoS 규칙 식별자, 상기 SDF에 대응하는 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터, 상기 SDF에 대응하는 SDF-레벨 우선순위, QoS 흐름 식별자를 포함함 - ; 및
    상기 송수신기를 사용하여 상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙을 단말에 전송하는 단계
    를 수행하도록 구성되어 있고,
    상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 획득할 때, 상기 프로세서는 구체적으로,
    정책 제어 기능(policy control function, PCF) 엔티티로부터의 QoS 제어 규칙 또는 정책 제어 규칙 정보에 기초하여 상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙을 획득하거나; 또는 로컬 정책에 기초하여 상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙을 획득하도록 구성되는, 세션 관리 기능 엔티티.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 프로세서는 추가로,
    상기 송수신기를 사용하여 사용자 평면 기능(user plane function) 엔티티에 SDF-레벨 QoS 제어 정보를 송신하도록 구성되고, 여기서 상기 SDF-레벨 QoS 제어 정보는 상기 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터, 상기 SDF-레벨 우선순위 및 상기 QoS 흐름 식별자를 포함하고, SDF-레벨 QoS 제어 정보는 업링크 데이터 패킷을 검증하기 위해 사용되는, 세션 관리 기능 엔티티.
  20. 제18항에 있어서,
    상기 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터는 상기 SDF에 대응하는 복수의 SDF-레벨 패킷 필터를 포함하고, 상기 복수의 SDF-레벨 패킷 필터는 동일한 QoS 흐름에 대응하고, 상기 동일한 QoS 흐름은 상기 SDF-레벨 QoS 규칙 내의 QoS 흐름 식별자에 의해 식별되는 QoS 흐름인, 세션 관리 기능 엔티티.
  21. 제18항에 있어서,
    상기 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터는 상기 SDF에 대응하는 복수의 SDF-레벨 패킷 필터를 포함하고, 상기 복수의 SDF-레벨 패킷 필터는 동일한 SDF-레벨 우선순위를 가지고, 상기 동일한 SDF-레벨 우선순위는 상기 SDF-레벨 QoS 규칙 내의 SDF에 대응하는 SDF-레벨 우선순위인, 세션 관리 기능 엔티티.
  22. 제18항에 있어서,
    서로 다른 SDF는 동일한 QoS 흐름에 대응하는, 세션 관리 기능 엔티티.
  23. 제18항에 있어서,
    서로 다른 SDF에 대응하는 SDF-레벨 우선순위도 서로 다른, 세션 관리 기능 엔티티.
  24. 제18항에 있어서,
    상기 QoS 규칙 식별자는 SDF-레벨 식별자인, 세션 관리 기능 엔티티.
  25. 제18항에 있어서,
    상기 프로세서는 추가로,
    상기 송수신기를 사용해서 상기 QoS 흐름 식별자, 또는 상기 QoS 흐름 식별자 및 상기 QoS 흐름에 대응하는 QoS 파라미터를 액세스 네트워크 장치에 전송하도록 구성되어 있는, 세션 관리 기능 엔티티.
  26. 장치로서,
    프로세서, 및 상기 프로세서에 개별적으로 연결되는 메모리 및 송수신기를 포함하며,
    상기 프로세서는 상기 메모리에 미리 저장되어 있는 컴퓨터 프로그램을 불러내어 다음 단계:
    상기 송수신기를 사용하여 세션 관리 기능 엔티티로부터, 하나 이상의 서비스 데이터 흐름(service data flow, SDF)-레벨 QoS 규칙을 수신하는 단계 - 각각의 SDF-레벨 QoS 규칙은 SDF에 대응하고, 상기 각각의 SDF-레벨 QoS 규칙은 QoS 규칙 식별자, 상기 SDF에 대응하는 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터, 상기 SDF에 대응하는 SDF-레벨 우선순위, QoS 흐름 식별자를 포함함 - ; 및
    상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙에 기초해서 업링크 데이터 패킷을 전송하는 단계
    를 수행하도록 구성되어 있고,
    상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙에 기초해서 업링크 데이터 패킷을 전송할 때, 상기 프로세서가 구체적으로,
    상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙에서의 SDF-레벨 우선순위에 기초해서 상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙에서의 SDF-레벨 패킷 필터의 매칭 순서를 결정하는 단계;
    상기 SDF-레벨 패킷 필터의 매칭 순서에 기초해서 상기 업링크 데이터 패킷과 상기 SDF-레벨 패킷 필터 간의 매칭을 수행하는 단계; 및
    상기 업링크 데이터 패킷과 성공적으로 매칭하는 SDF-레벨 패킷 필터에 대응하는 QoS 흐름을 사용해서 상기 업링크 데이터 패킷을 전송하는 단계
    를 수행하도록 구성되어 있는, 장치.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터는 상기 SDF에 대응하는 복수의 SDF-레벨 패킷 필터를 포함하고, 상기 복수의 SDF-레벨 패킷 필터는 동일한 QoS 흐름에 대응하고, 상기 동일한 QoS 흐름은 상기 SDF-레벨 QoS 규칙 내의 QoS 흐름 식별자에 의해 식별되는 QoS 흐름인, 장치.
  28. 제26항 또는 제27항에 있어서,
    상기 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터는 상기 SDF에 대응하는 복수의 SDF-레벨 패킷 필터를 포함하고, 상기 복수의 SDF-레벨 패킷 필터는 동일한 SDF-레벨 우선순위를 가지고, 상기 동일한 SDF-레벨 우선순위는 상기 SDF-레벨 QoS 규칙 내의 SDF에 대응하는 SDF-레벨 우선순위인, 장치.
  29. 제26항 또는 제27항에 있어서,
    서로 다른 SDF는 동일한 QoS 흐름에 대응하는, 장치.
  30. 제26항 또는 제27항에 있어서,
    서로 다른 SDF에 대응하는 SDF-레벨 우선순위도 서로 다른, 장치.
  31. 제26항 또는 제27항에 있어서,
    상기 QoS 규칙 식별자는 SDF-레벨 식별자인, 장치.
  32. 제26항 또는 제27항에 있어서,
    상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙에서의 상기 SDF-레벨 우선순위에 기초해서 상기 하나 이상의 SDF-레벨 QoS 규칙에서의 SDF-레벨 패킷 필터의 매칭 순서를 결정하고; 상기 SDF-레벨 패킷 필터의 매칭 순서에 기초해서 상기 업링크 데이터 패킷과 상기 SDF-레벨 패킷 필터 간의 매칭을 수행하며; 상기 업링크 데이터 패킷과 성공적으로 매칭하는 SDF-레벨 패킷 필터에 대응하는 QoS 흐름을 사용해서 상기 업링크 데이터 패킷을 전송할 때, 상기 프로세서는 구체적으로,
    SDF-레벨 우선순위에 기초하여, 가장 높은 우선순위를 가지는 SDF에 대응하는 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터와 업링크 데이터 패킷 사이의 매칭을 수행하는 단계;
    가장 높은 우선순위를 가지는 SDF에 대응하는 상기 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터 중의 하나와 업링크 데이터 패킷 사이의 매칭이 성공하면, 상기 SDF-레벨 패킷 필터에 대응하는 QoS 흐름을 사용하여 상기 업링크 데이터 패킷을 전송하는 단계;
    가장 높은 우선순위를 가지는 SDF에 대응하는 상기 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터와 업링크 데이터 패킷 사이의 매칭이 성공하지 않으면, 매칭을 통해 적합한 SDF-레벨 패킷 필터가 발견될 때까지 다음으로 높은 우선순위를 가지는 SDF에 대응하는 하나 이상의 SDF-레벨 패킷 필터와 업링크 데이터 패킷 사이의 매칭의 수행을 계속하는 단계
    를 수행하도록 구성되는, 장치.
  33. 제26항 또는 제27항에 있어서,
    상기 프로세서가 추가로,
    상기 QoS 흐름을 데이터 무선 베어러와 연관시키는 단계
    를 수행하도록 구성되는, 장치.
  34. 프로그램이 저장되는 컴퓨터 판독 가능형 저장 매체로서,
    상기 프로그램은 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항의 방법을 실행하기 위한 명령을 포함하는, 컴퓨터 판독 가능형 저장 매체.
  35. 프로그램이 저장되는 컴퓨터 판독 가능형 저장 매체로서,
    상기 프로그램은 제10항 내지 제17항 중 어느 한 항의 방법을 실행하기 위한 명령을 포함하는, 컴퓨터 판독 가능형 저장 매체.
  36. 저장 매체에 저장된 프로그램으로서,
    컴퓨터 유닛에 의해 실행될 때, 상기 컴퓨터 유닛으로 하여금 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항의 방법을 실행하게 하는, 프로그램.
  37. 저장 매체에 저장된 프로그램으로서,
    컴퓨터 유닛에 의해 실행될 때, 상기 컴퓨터 유닛으로 하여금 제10항 내지 제17항 중 어느 한 항의 방법을 실행하게 하는, 프로그램.
  38. 제18항 내지 제25항 중 어느 한 항에 따른 세션 관리 기능 엔티티와 정책 제어 기능 엔티티를 포함하는 시스템.
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Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6872006B2 (ja) 2016-10-17 2021-05-19 エスケー テレコム カンパニー リミテッドSk Telecom Co., Ltd. 基地局装置及び無線区間のQoS制御方法
CN109392042B (zh) * 2017-08-14 2021-10-26 华为技术有限公司 一种会话管理方法、异系统互操作的方法及网络装置
CN110035401B (zh) * 2018-01-12 2020-06-23 电信科学技术研究院有限公司 一种默认服务质量QoS控制方法及设备
US20190313311A1 (en) 2018-04-09 2019-10-10 Mediatek Inc. Apparatuses, service networks, and methods for handling plmn-specific parameters for an inter-plmn handover
US11026124B2 (en) 2018-07-02 2021-06-01 Mediatek Inc. Enhanced handling on 5G QoS operations
US11039369B2 (en) 2018-08-10 2021-06-15 Mediatek Inc. Handling 5G QoS rules on QoS operation errors
WO2020099128A1 (en) * 2018-11-13 2020-05-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Sidelink quality of service flow management in wireless communications systems and related methods and apparatuses
CN111200565B (zh) * 2018-11-19 2022-05-06 大唐移动通信设备有限公司 一种信息传输方法、终端及网络设备
CN114867130A (zh) * 2018-11-20 2022-08-05 华为技术有限公司 一种v2x消息的传输方法、设备及系统
US10448268B1 (en) * 2019-01-30 2019-10-15 Cisco Technology, Inc. Preservation of policy and charging for a subscriber following a user-plane element failover
CN111565422B (zh) 2019-02-13 2022-04-05 华为技术有限公司 策略控制方法、装置及系统
CN112005529B (zh) * 2019-03-27 2022-02-25 Oppo广东移动通信有限公司 QoS规则的优先级处理方法、设备及存储介质
KR20200114932A (ko) * 2019-03-29 2020-10-07 삼성전자주식회사 NAS 프로토콜을 이용한 QoS 관리 방법 및 장치
CN110225555A (zh) * 2019-05-06 2019-09-10 腾讯科技(深圳)有限公司 副链路通信的服务质量控制方法、装置、介质及电子设备
KR20210031297A (ko) * 2019-09-11 2021-03-19 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 트래픽을 처리하기 위한 장치 및 방법
CN113038527A (zh) * 2021-02-25 2021-06-25 腾讯科技(深圳)有限公司 应用程序的控制方法、装置、设备及存储介质

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060045128A1 (en) * 2004-09-01 2006-03-02 Lila Madour Per flow quality of service (QoS) enforcement for downlink data traffic
JP2007180889A (ja) * 2005-12-28 2007-07-12 Nec Corp 無線LANシステム、制御装置、無線基地局及びそれらに用いるQoS制御方法
CN101009631A (zh) * 2006-01-24 2007-08-01 华为技术有限公司 一种QoS控制方法和系统
ATE449487T1 (de) * 2006-06-02 2009-12-15 Ericsson Telefon Ab L M Einrichtungen und verfahren zum garantieren einer dienstgüte pro dienstdatenfluss durch die trägerschicht
CN101094509B (zh) * 2006-06-20 2010-09-08 华为技术有限公司 演进网络及用户设备锚点迁移的方法
US8194540B2 (en) * 2007-08-08 2012-06-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for managing quality of service of service flow in wireless communication system
US8903059B2 (en) * 2010-10-05 2014-12-02 Tekelec, Inc. Methods, systems, and computer readable media for service data flow (SDF) based subscription profile repository (SPR) selection
EP2445266B1 (en) * 2010-10-25 2016-03-16 Alcatel Lucent Control of access network/access technology selection for the routing of IP traffic by a user equipment, and QoS support, in a multi-access communication system
US8649286B2 (en) 2011-01-18 2014-02-11 Apple Inc. Quality of service (QoS)-related fabric control
CN103582171B (zh) * 2012-07-27 2017-02-22 阿尔卡特朗讯 一种用于确定终止计费会话的设备与系统
CN104683956B (zh) * 2013-11-27 2018-01-26 普天信息技术研究院有限公司 QoS控制方法和系统
US9756088B2 (en) 2015-09-08 2017-09-05 Qualcomm Incorporated IMS over soft AP admission control and resource management
WO2018075828A1 (en) * 2016-10-19 2018-04-26 Convida Wireless, Llc Apparatus
EP3536095A1 (en) * 2016-11-04 2019-09-11 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Reflective mapping of flows to radio bearers
CN108702724B (zh) * 2016-11-27 2021-06-15 Lg 电子株式会社 无线通信系统中的注销方法及其装置
EP3331270B1 (en) * 2016-12-05 2019-11-27 NTT DoCoMo, Inc. Method for transmitting data and communication device
WO2018124810A1 (ko) * 2016-12-29 2018-07-05 엘지전자 주식회사 Drb를 확립하는 방법 및 장치
WO2018143593A1 (en) * 2017-02-01 2018-08-09 Lg Electronics Inc. Method for performing reflective quality of service (qos) in wireless communication system and a device therefor
US10542454B2 (en) * 2017-02-10 2020-01-21 Mediatek Inc. Control and management of reflective QoS
EP3603167A4 (en) * 2017-03-22 2020-10-21 LG Electronics Inc. -1- PROCESS FOR TRANSMITTING AN UPRIGHT LINK PACKAGE BASED ON A QUALITY OF SERVICE (QOS) FRAMEWORK IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM AND RELATED DEVICE

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP TS 23.501 V0.3.1,3rd Generation Partnership Project, Technical Specification Group Services and System Aspects, System Architecture for the 5G System, stage 2 (2017.03.31.)*

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US20190261211A1 (en) 2019-08-22
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