KR102339056B1 - 낮은 복잡도 사용자 장치의 접속 및 페이징을 지원하는 방법 - Google Patents

낮은 복잡도 사용자 장치의 접속 및 페이징을 지원하는 방법 Download PDF

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Abstract

본 개시의 실시예는 낮은 복잡도 사용자 장치의 페이징을 지원하는 방법을 제공한다. 이 방법은, 사용자 장치의 핸드오버 동안에 타깃 기지국에 의해, 핸드오버 동안 소스 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 결정하는 단계를 포함하고, 상기 소스 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하지 않는다고 결정한 것에 대응하여 상기 사용자 장치의 페이징 능력 정보를 이동성 관리 개체로 전송하는 단계를 포함한다. 이때, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보는 상기 사용자 장치를 페이징하기 위해 상기 이동성 관리 개체에 의해 사용된다. 본 개시의 실시예들에 의해 제공되는 방법은 상기 낮은 복잡도 사용자 장치에 대한 페이징을 향상시킬 수 있다.

Description

낮은 복잡도 사용자 장치의 접속 및 페이징을 지원하는 방법{Method For Supporting Access And Paging Of Low Complexity User Equipment}
본 개시는 무선 통신 기술에 관한 것으로, 보다 상세하게는 낮은 복잡도 사용자 장치의 접속 및 페이징을 지원하는 방법들에 관한 것이다.
현대의 이동 통신은 사용자들에게 높은 전송률의 멀티미디어 서비스들을 제공하는 경향이 점차 강해지고 있다. 도 1은 시스템 아키텍처 진화(SAE: System Architecture Evolution)의 시스템 아키텍처를 제공한다.
시스템 아키텍처에서, 사용자 장치(101, UE: User Equipment)는 데이터를 수신하기 위해 사용되는 단말 장치이다. E-UTRAN(102, Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network)은 무선 접속 망으로서, UE에게 무선 네트워크에 접속하기 위한 인터페이스를 제공하는 매크로 기지국(eNodeB/NodeB)을 포함한다. 이동성 관리 개체(103, MME: Mobility Management Entity)는 UE의 보안 정보, 세션 컨텍스트(session context) 및 모바일 컨텍스트에 대한 관리를 담당한다. 서빙 게이트웨이(104, SGW: Serving Gateway)는 사용자 평면 기능들의 제공을 주로 담당한다. MME(103)와 SGW(104)는 동일한 물리적 개체에 배치될 수 있다. 패킷 데이터 게이트웨이(105, PGW: Packet Data Gateway)는 과금 및 적법한 모니터링과 같은 기능들을 담당하며 SGW(104)와 동일한 물리적 개체에 있을 수 있다. PCRF(106, Policy and Charging Rules Function)는 서비스 품질(QoS: Quality of Service) 정책들 및 과금 규칙들을 제공한다. SGSN(108, Serving GPRS Support Node)은 전송 중에 데이터에 대한 경로들을 제공하는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 네트워크 노드 장치이다. 홈 가입자 서버(109, HSS: Home Subscriber Server)는 UE의 현재 위치, 서빙 노드의 위치, 사용자 보안 정보, 및 패킷 데이터 컨텍스트와 같은 UE의 사용자 정보에 대한 보호를 담당하는, UE의 홈 가입자 서브시스템이다.
기지국(eNB)과 MME 사이의 인터페이스는 S1 인터페이스이다. 기지국(eNB)들 간의 인터페이스는 X2 인터페이스이다.
낮은 복잡도 UE를 지원하기 위해, 기지국은 업데이트가 필요하다. 배치되었지만 업그레이드되지 않은 낡은 기지국들은 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는다. 낮은 복잡도 UE가 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는 기지국에 접속할 때, 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는 기지국은 UE를 적절하게 서비스할 수 없다. 따라서, 기존의 기술들은 낮은 복잡도 UE의 불충분한 사용자 경험 및 불필요한 네트워크 절차와 자원 낭비를 어떻게 회피할지 등의 문제들을 해결하지 못한다.
LTE 시스템에서 낮은 복잡도 UE의 페이징 향상을 지원하기 위해, eNB는 낮은 복잡도 UE의 정보를 알 필요가 있으며, 또한 낮은 복잡도 UE의 정보를 MME에 전송할 필요가 있다.
낮은 복잡도 사용자 장치의 페이징(paging)을 지원하는 방법은,
사용자 장치(UE)의 핸드오버(handover) 동안에 타깃(target) 기지국에 의해, 상기 핸드오버 동안에 소스(source) 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 결정하는 단계; 및 상기 소스 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하지 않는다고 결정한 것에 대응하여 상기 사용자 장치의 페이징 능력 정보를 이동성 관리 개체(MME)로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보는 상기 사용자 장치를 페이징하기 위해 상기 이동성 관리 개체에 의해 사용된다.
바람직하게는, 상기 타깃 기지국에 의해, 상기 핸드오버 동안에 상기 소스 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 결정하는 단계는,
상기 타깃 기지국에 의해, 상기 타깃 기지국의 인접 기지국이 운영 및 유지 설정을 통해 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 획득하는 단계; 또는
상기 타깃 기지국에 의해, 상기 타깃 기지국의 인접 기지국이 X2 설정 절차를 통해 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 획득하는 단계; 또는
상기 타깃 기지국에 의해, 상기 타깃 기지국의 인접 기지국이 S1 인터페이스를 통해 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 획득하는 단계; 또는
상기 타깃 기지국에 의해, 상기 소스 기지국이 상기 사용자 장치를 통해 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 획득하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 타깃 기지국에 의해, 상기 타깃 기지국의 상기 인접 기지국이 상기 X2 설정 절차를 통해 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 상기 정보를 획득하는 단계는,
상기 타깃 기지국의 상기 인접 기지국에 의해, X2 설정 요청 메시지를 상기 타깃 기지국으로 전송하고, 상기 인접 기지국이 상기 X2 설정 요청 메시지에서 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 단계; 상기 타깃 기지국에 의해, X2 설정 응답 메시지를 상기 인접 기지국으로 전송하고, 상기 타깃 기지국이 상기 X2 설정 응답 메시지에서 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 X2 설정 요청 메시지 또는 상기 X2 설정 응답 메시지는 상기 인접 기지국 또는 상기 타깃 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원함을 나타내기 위해 사용되는, 낮은 복잡도 사용자 장치의 지원을 나타내는 표시 정보를 포함하며; 상기 X2 설정 요청 메시지 또는 상기 X2 설정 응답 메시지는 상기 인접 기지국 또는 상기 타깃 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하지 않음을 나타내기 위해 사용되는, 낮은 복잡도 사용자 장치의 지원을 나타내는 상기 표시 정보를 포함하지 않는다.
바람직하게는, 상기 타깃 기지국에 의해, 상기 소스 기지국이 상기 사용자 장치를 통해 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 상기 정보를 획득하는 단계는,
상기 소스 기지국에 의해, 상기 소스 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 브로드캐스팅하는 단계; 및
상기 사용자 장치로부터 상기 타깃 기지국에 의해, 상기 소스 기지국이 상기 소스 기지국의 상기 브로드캐스팅에 따라 상기 사용자 장치에 의해 결정되는 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 상기 정보를 수신하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 타깃 기지국이 상기 사용자 장치로부터 상기 소스 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 상기 정보를 수신하기 전에, 상기 타깃 기지국에 의해, 상기 소스 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 상기 정보를 보고하도록 상기 사용자 장치에 요청하는 단계를 더 포함한다.
바람직하게는, 상기 타깃 기지국에 의해 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 획득하는 단계는,
상기 타깃 기지국에 의해, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 요청하기 위한 사용자 장치 능력 조회 메시지를 상기 사용자 장치로 전송하는 단계; 및
상기 타깃 기지국에 의해, 상기 사용자 장치에 의해 전송되는 사용자 장치 능력 정보를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 사용자 장치 능력 정보는 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 포함한다.
바람직하게는, 상기 타깃 기지국에 의해 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 상기 이동성 관리 개체로 전송하는 단계는,
상기 타깃 기지국에 의해, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 사용자 장치 능력 정보 표시 또는 경로 스위치 요청 또는 경로 스위치 요청 확인 또는 핸드오버 통지 또는 자체 정의 S1 메시지를 통해 상기 이동성 관리 개체로 전송하는 단계를 포함한다.
낮은 복잡도 사용자 장치의 페이징을 지원하는 방법은,
소스 기지국으로부터 타깃 기지국으로의 사용자 장치의 핸드오버 동안, 상기 타깃 기지국이 상기 소스 기지국으로부터 상기 사용자 장치의 페이징 능력 정보 또는 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보가 이동성 관리 개체로 전송됨을 나타내는 정보를 수신하지 않는 경우, 상기 타깃 기지국에 의해, 상기 사용자 장치의 상기 획득된 페이징 능력 정보를 상기 이동성 관리 개체로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보는 상기 사용자 장치를 페이징하기 위해 상기 이동성 관리 개체에 의해 사용된다.
바람직하게는, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보 또는 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보가 상기 이동성 관리 개체로 전송됨을 나타내는 상기 정보는 X2 인터페이스의 핸드오버 요청 메시지를 통해 상기 타깃 기지국으로 전송되거나, 또는 S1 인터페이스의 핸드오버 요구 메시지(handover required message)나 핸드오버 요청 메시지(handover request message)를 통해 상기 타깃 기지국으로 전송된다.
바람직하게는, 상기 타깃 기지국에 의해 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 획득하는 단계는,
상기 타깃 기지국에 의해, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 요청하기 위한 사용자 장치 능력 조회 메시지를 상기 사용자 장치로 전송하는 단계; 및
상기 타깃 기지국에 의해, 상기 사용자 장치로부터 반환되는 사용자 장치 능력 정보를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 사용자 장치 능력 정보는 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 포함한다.
바람직하게는, 상기 타깃 기지국에 의해 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 상기 이동성 관리 개체로 전송하는 단계는,
상기 타깃 기지국에 의해, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 사용자 장치 능력 정보 표시 또는 경로 스위치 요청 또는 핸드오버 요청 확인 또는 자체 정의된 S1 메시지의 핸드오버 통지를 통해 상기 이동성 관리 개체로 전송하는 단계를 포함한다.
낮은 복잡도 사용자 장치를 페이징하는 방법은,
기지국에 의해, 이동성 관리 개체에 의해 전송된 사용자 장치 페이징 능력 요구 표시를 수신하는 단계를 포함하고, 이때 상기 사용자 장치 페이징 능력 요구 표시는 상기 사용자 장치의 페이징 능력 정보를 상기 이동성 관리 개체에 보고하도록 상기 기지국에 지시하기 위해 사용되며; 그리고
상기 사용자 장치 페이징 능력 요구 표시를 수신한 후, 상기 기지국에 의해, 상기 사용자 장치의 상기 획득된 페이징 능력 정보를 상기 이동성 관리 개체로 전송하는 단계를 포함하고, 이때 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보는 상기 사용자 장치를 페이징하기 위해 상기 이동성 관리 개체에 의해 사용된다.
바람직하게는, 상기 사용자 장치 페이징 능력 요구 표시는 초기 컨텍스트 설정 요청 메시지 또는 X2 핸드오버 동안의 경로 스위칭 요청 확인 메시지 또는 S1 핸드오버 동안의 핸드오버 요청 메시지를 통해 상기 기지국으로 전송된다.
바람직하게는, 상기 기지국은,
상기 기지국에 의해, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 요청하기 위한 사용자 장치 능력 조회 메시지를 상기 사용자 장치로 전송함으로써; 그리고 상기 기지국에 의해, 상기 사용자 장치로부터 반환되는 사용자 장치 능력 정보를 수신함으로써; 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 획득하고,
상기 사용자 장치 능력 정보는 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 포함한다.
바람직하게는, 상기 기지국은 핸드오버 절차 동안 타깃 기지국이고, 상기 타깃 기지국에 의해, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 상기 핸드오버의 소스 기지국으로부터 수신함으로써, 상기 기지국은 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 획득한다.
바람직하게는, 상기 기지국에 의해 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 상기 이동성 관리 개체로 전송하는 단계는,
상기 기지국에 의해, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 사용자 장치 능력 정보 표시 또는 핸드오버 요청 확인 또는 핸드오버 통지 또는 초기 컨텍스트 설정 응답 또는 자체 정의 S1 메시지를 통하여 상기 이동성 관리 개체로 전송한다.
바람직하게는, 상기 기지국은 상기 사용자 장치가 유휴 상태(idle state) 또는 활성 상태(active state)로부터 전환할 때 접속하는 기지국이거나, 또는 상기 핸드오버 절차 동안의 타깃 기지국이다.
낮은 복잡도 사용자 장치의 페이징을 지원하는 방법은,
기지국이 핸드오버 동안 이동성 관리 개체에 의해 또는 소스 기지국에 의해 전송되는 미리 정의된 메시지에서 사용자 장치의 페이징 능력 정보를 검출하지 않는 경우, 상기 기지국에 의해, 상기 사용자 장치의 획득된 페이지 능력 정보를 상기 이동성 관리 개체로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보는 상기 사용자 장치를 페이징하기 위해 상기 이동성 관리 개체에 의해 사용된다.
바람직하게는, 상기 미리 정의된 메시지는, 상기 이동성 관리 개체에 의해 전송되는 초기 컨텍스트 설정 요청 메시지이거나, 또는 상기 사용자 장치의 핸드오버 동안 상기 소스 기지국에 의해 전송되는 X2 핸드오버 요청 메시지이거나; 또는 상기 이동성 관리 개체에 의해 전송되는 S1 핸드오버 요청 메시지이다.
바람직하게는, 상기 기지국은,
상기 기지국에 의해, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 요청하기 위한 사용자 장치 능력 조회 요청을 상기 사용자 장치로 전송함으로써: 그리고 상기 기지국에 의해, 상기 사용자 장치로부터 반환되는 사용자 장치 능력 정보를 수신함으로써; 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 획득하고,
상기 사용자 장치 능력 정보는 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 포함한다.
바람직하게는, 상기 기지국에 의해 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 상기 이동성 관리 개체로 전송하는 단계는,
상기 기지국에 의해, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보를 사용자 장치 능력 정보 표시 또는 핸드오버 요청 확인 또는 핸드오버 통지 또는 초기 컨텍스트 설정 응답 또는 자체 정의 S1 메시지를 통해 상기 이동성 관리 개체로 전송하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 기지국은 상기 사용자 장치가 유휴 상태로부터 활성 상태로 전환할 때 접속하는 기지국이거나, 또는 핸드오버 절차 동안의 타깃 기지국이다.
낮은 복잡도 사용자 장치의 접속을 지원하는 방법은,
사용자 장치의 서빙 기지국에 의해, 상기 서빙 기지국의 인접 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 획득하는 단계: 및
상기 사용자 장치가 낮은 복잡도 사용자 장치인 경우, 상기 서빙 기지국에 의해, 상기 사용자 장치의 핸드오버 동안 상기 사용자 장치를 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는 인접 기지국으로 핸드오버하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 서빙 기지국에 의해 상기 인접 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 상기 정보를 획득하는 단계는,
상기 서빙 기지국에 의해, 상기 인접 기지국이 운영 및 유지 설정을 통해 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 획득하는 단계; 또는
상기 서빙 기지국에 의해, 상기 인접 기지국이 X2 설정 절차를 통해 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 획득하는 단계; 또는
상기 서빙 기지국에 의해, 상기 인접 기지국이 S1 인터페이스를 통해 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 획득하는 단계; 또는
상기 서빙 기지국에 의해, 상기 인접 기지국이 상기 사용자 장치를 통해 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 획득하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 서빙 기지국에 의해 상기 인접 기지국이 상기 X2 설정 절차를 통해 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 상기 정보를 획득하는 단계는,
상기 서빙 기지국의 상기 인접 기지국에 의해, X2 설정 요청 메시지를 상기 서빙 기지국으로 전송하고, 상기 인접 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 상기 X2 설정 요청 메시지에 나타내는 단계, 상기 서빙 기지국에 의해, X2 설정 응답 메시지를 상기 인접 기지국로 전송하고, 상기 서빙 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 상기 X2 설정 응답 메시지에 나타내는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 X2 설정 요청 메시지 또는 상기 X2 설정 응답 메시지는 상기 인접 기지국 또는 상기 서빙 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원함을 나타내기 위해 사용되는, 낮은 복잡도의 지원을 나타내는 표시 정보를 포함하며; 상기 X2 설정 요청 메시지 또는 상기 X2 설정 응답 메시지는 상기 인접 기지국 또는 상기 서빙 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하지 않음을 나타내기 위해 사용되는, 낮은 복잡도 사용자 장치의 지원을 나타내는 상기 표시 정보를 포함하지 않는다.
바람직하게는, 상기 서빙 기지국에 의해, 상기 인접 기지국이 상기 사용자 장치를 통해 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 상기 정보를 획득하는 단계는,
상기 서빙 기지국의 상기 인접 기지국에 의해, 상기 인접 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 브로드캐스팅하는 단계; 및
상기 사용자 장치로부터 상기 서빙 기지국에 의해, 상기 인접 기지국이 상기 인접 기지국의 상기 브로드캐스팅에 따라 상기 사용자 장치에 의해 결정되는 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 상기 정보를 수신하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 서빙 기지국이 상기 사용자 장치로부터 상기 인접 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 상기 정보를 수신하기 전에, 상기 서빙 기지국에 의해, 상기 인접 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 상기 정보를 보고하도록 상기 사용자 장치에 요청하는 단계를 더 포함한다.
낮은 복잡도 사용자 장치의 접속을 지원하는 방법은,
낮은 복잡도 사용자 장치의 핸드오버 동안에, 타깃 기지국에 의해 직접 또는 이동성 관리 개체를 통해, 상기 핸드오버 사용자 장치가 낮은 복잡도 사용자 장치임을 나타내는 정보를 소스 기지국으로부터 수신하는 단계; 상기 타깃 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하지 않는 경우, 상기 타깃 기지국에 의해 직접 또는 상기 이동성 관리 개체를 통해, 핸드오버 실패 메시지를 상기 소스 기지국으로 전송하고, 실패 이유가 상기 타깃 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하지 않기 때문임을 나타내는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 타깃 기지국이 상기 핸드오버 실패 메시지를 상기 소스 기지국으로 직접 또는 상기 이동성 관리 개체를 통해 전송한 후, 상기 소스 기지국에 의해, 상기 타깃 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하지 않음을 나타내는 정보를 저장하고, 상기 타깃 기지국으로의 낮은 복잡도 사용자 장치의 핸드오버를 다시 개시하지 않는 단계를 더 포함한다.
낮은 복잡도 사용자 장치의 페이징을 지원하는 장치는 결정부 및 페이징 능력 전송부를 포함하고;
상기 결정부는, 상기 사용자 장치가 타깃 기지국으로 핸드오버 한 후, 상기 핸드오버의 소스 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 결정하고, 상기 소스 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하지 않는다고 결정하면 상기 페이징 능력 전송부에 통지하며; 그리고
상기 페이징 능력 전송부는 상기 결정부에 의해 통지된 후에 획득된 상기 사용자 장치의 페이징 능력 정보를 이동성 관리 개체로 전송하고, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보는 상기 사용자 장치를 페이징하기 위해 상기 이동성 관리 개체에 의해 사용된다.
낮은 복잡도 사용자 장치의 페이징을 지원하는 장치는 검출부 및 페이징 능력 전송부를 포함하고;
상기 검출부는, 소스 기지국으로부터 타깃 기지국으로의 사용자 장치의 핸드오버 동안, 상기 사용자 장치의 페이징 능력 정보 또는 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보가 이동성 관리 개체로 전송됨을 나타내는 정보를 상기 소스 기지국으로부터 수신하지 않는 경우, 상기 페이징 능력 전송부에 통지하며; 그리고
상기 페이징 능력 전송부는 상기 검출부에 의해 통지된 후에 획득된 상기 사용자 장치의 페이징 능력 정보를 상기 이동성 관리 개체로 전송하고, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보는 상기 사용자 장치를 페이징하기 위해 상기 이동성 관리 개체에 의해 사용된다.
낮은 복잡도 사용자 장치의 페이징을 지원하는 장치는 수신부 및 페이징 능력 전송부를 포함하고;
상기 수신부는 이동성 관리 개체에 의해 전송된 사용자 장치 페이징 능력 요구 표시를 수신하고, 이때 상기 사용자 장치 페이징 능력 요구 표시는 상기 사용자 장치의 페이징 능력 정보를 상기 이동성 관리 개체에 보고하도록 기지국에 지시하기 위해 사용되며; 그리고
상기 페이징 능력 전송부는 상기 수신부가 상기 사용자 장치 페이징 능력 요구 표시를 수신한 후에 획득된 상기 사용자 장치의 페이징 능력 정보를 상기 이동성 관리 개체로 전송하고, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보는 상기 사용자 장치를 페이징하기 위해 상기 이동성 관리 개체에 의해 사용된다.
낮은 복잡도 사용자 장치의 페이징을 지원하는 장치는 수신 및 검출부와 페이징 능력 전송부를 포함하고;
상기 수신 및 검출부는 이동성 관리 개체 또는 소스 기지국에 의해 전송되는 미리 정의된 메시지를 수신하고, 상기 미리 정의된 메시지에서 상기 사용자 장치의 페이징 능력 정보를 찾지 못할 경우 상기 페이징 능력 전송부에 통지하며; 그리고
상기 페이징 능력 전송부는 상기 수신 및 검출부에 의해 통지된 후에 획득된 상기 사용자 장치의 페이징 능력 정보를 상기 이동성 관리 개체로 전송하고, 상기 사용자 장치의 상기 페이징 능력 정보는 상기 사용자 장치를 페이징하기 위해 상기 이동성 관리 개체에 의해 사용된다.
낮은 복잡도 사용자 장치의 접속을 지원하는 장치는 획득부 및 핸드오버부를 포함하고;
상기 획득부는 인접 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 획득하며; 그리고
상기 핸드오버부는 상기 낮은 복잡도 사용자 장치가 핸드오버를 수행할 때 상기 사용자 장치를 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하는 인접 기지국으로 핸드오버한다.
낮은 복잡도 사용자 장치의 접속을 지원하는 장치는 수신부 및 응답부를 포함하고;
상기 수신부는 상기 사용자 장치의 소스 기지국으로부터 직접 또는 이동성 관리 개체를 통해 상기 핸드오버 사용자 장치가 낮은 복잡도 사용자 장치임을 나타내는 정보를 수신하며; 그리고
상기 응답부는 핸드오버의 타깃 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하지 않는 경우 핸드오버 실패 메시지를 상기 소스 기지국으로 직접 또는 상기 이동성 관리 개체를 통해 전송하고, 실패 이유가 상기 타깃 기지국이 낮은 복잡도 사용자 장치를 지원하지 않기 때문임을 나타낸다.
상기 기술적 해결방안으로부터, 본 개시의 실시예들에 의해 제공되는 낮은 복잡도 UE의 접속 및 페이징을 지원하는 방법들을 통해, 활성 모드에서 낮은 복잡도 UE는 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는 기지국에 접속하는 것을 피할 수 있고, 시그널링 절차들이 감소됨을 알 수 있다. 모든 시나리오 하에서 낮은 복잡도 UE의 페이징 강화를 지원할 수 있고, 기존의 사양에 대한 변경을 감소시킬 수 있으며, 시그널링 절차들을 감소시킬 수 있다.
본 개시의 실시예들은 낮은 복잡도 UE의 접속 및 페이징을 지원하는 방법들을 제공한다. 본 개시의 실시예에 의해 제공되는 접속 방법에 따르면, 활성 모드의 낮은 복잡도 UE가 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는 기지국에 접속하는 것을 방지할 수 있고, 시그널링 절차들이 감소된다. 본 개시의 실시예에 의해 제공되는 페이징 방법에 따르면, 모든 시나리오에서 낮은 복잡도 UE의 페이징 강화가 지원될 수 있고, 기존의 사양에 대한 변경이 감소되며, 시그널링 절차들이 감소된다.
도 1은 종래 기술에 따른 SAE 시스템 아키텍처를 도시한다.
도 2는 본 개시의 실시예에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제1 방법을 도시하는 개략도이다.
도 3은 본 개시의 실시예에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제2 방법을 도시하는 개략도이다.
도 4는 본 개시에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제2 방법의 제1 실시예를 도시하는 개략도이다.
도 5는 본 개시에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제2 방법의 제2 실시예를 도시하는 개략도이다.
도 6은 본 개시의 실시예에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제3 방법을 도시하는 개략도이다.
도 7은 본 개시에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제3 방법의 제1 실시예를 도시하는 개략도이다.
도 8은 본 개시에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제3 방법의 제2 실시예를 도시하는 개략도이다.
도 9는 본 개시에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제3 방법의 제3 실시예를 도시하는 개략도이다.
도 10은 본 개시에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제4 방법을 도시하는 개략도이다.
도 11은 본 개시의 실시예에 따른 낮은 복잡도 UE의 접속을 지원하는 제1 방법을 도시하는 개략도이다.
도 12는 본 개시의 실시예에 따른 낮은 복잡도 UE의 접속을 지원하는 제2 방법을 도시하는 개략도이다.
도 13은 본 개시에 따른 낮은 복잡도 UE의 접속을 지원하는 제2 방법의 제1 실시예를 도시하는 개략도이다.
도 14는 본 개시에 따른 낮은 복잡도 UE의 접속을 지원하는 제2 방법의 제2 실시예를 도시하는 개략도이다.
이하, 본 개시는 목적, 기술적 해결방안 및 장점들을 더 명확하게 하기 위해 첨부 도면들 및 실시예들을 참조하여 더 상세하게 설명된다.
낮은 복잡도 UE의 페이징 강화를 실현하기 위해, 본 개시의 실시예는 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 방법을 제공하고, 이는 MME가 낮은 복잡도 UE의 페이징 능력 정보를 획득할 수 있도록 하며, 따라서 MME는 기지국이 용이하게 UE를 페이징할 수 있도록 낮은 복잡도 UE의 페이징 능력 정보를 기지국으로 전송할 수 있다.
낮은 복잡도 UE에 의해 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는 기지국에 접속함으로써 야기되는 서비스 품질 저하 및 자원 낭비의 문제들을 해결하기 위해, 본 개시의 실시예는 낮은 복잡도 UE의 접속을 지원하는 방법을 제공하며, 이는 낮은 복잡도 UE가 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는 기지국에 접속하는 것을 방지하기 위해, 인접 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 기지국이 획득하거나 또는 낮은 복잡도 UE의 정보를 타깃 기지국이 획득할 수 있도록 한다.
이하에서 낮은 복잡도 UE의 페이징 및 접속을 지원하는 방법들이 설명된다. 설명을 용이하게 하기 위해, 본 개시의 실시예들의 구현은 개체들 간의 상호작용의 방식에 의해 설명된다.
본 개시의 실시예들에서, UE의 페이징 능력 정보는 UE가 낮은 복잡도 UE임을 나타내는 정보, 또는 UE가 카테고리 0에 속함을 나타내는 관련 정보를 의미하거나, 또는 그 밖의 정보를 더 포함할 수 있다.
도 2는 본 개시의 실시예에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제1 방법을 도시하는 개략도이다. 이 방법에서, 타깃 기지국은 소스 기지국의 버전 또는 상기 소스 기지국의 지원 능력에 따라 페이징 능력을 상기 낮은 복잡도 UE에게 보고하도록 상기 UE에게 요청할지의 여부를 결정한다. 필요하다면, 상기 타깃 기지국은 상기 UE에게 상기 페이징 능력을 보고하도록 요청한다. 상기 타깃 기지국은 상기 UE로부터 획득한 페이징 능력을 MME로 전송한다. 이 방법을 통해, 상기 UE의 페이징 능력 정보는 핸드오버 동안 전송될 필요가 없으며, 이는 기존의 핸드오버에 대한 영향을 피하고, 정보 전송을 감소시키며, 상기 MME가 상기 UE의 요구된 페이징 능력 정보를 제 시간에 획득할 수 있도록 한다.
블록 210에서, 상기 UE는 핸드오버를 통해 상기 타깃 기지국에 접속한다.
핸드오버 후에, 상기 타깃 기지국은 상기 UE의 서빙 기지국이 된다. 이 블록에서, 상기 UE는 X2 핸드오버 또는 S1 핸드오버를 통해 상기 타깃 기지국에 접속할 수 있다. 이하에서 언급되는 기지국은 상기 UE를 서비스하는 상기 타깃 기지국을 지칭한다.
블록 202에서, 상기 기지국은 상기 UE에게 그의 페이징 능력을 보고하도록 요청할지 여부를 결정한다.
상기 기지국은 상기 소스 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부에 따라 상기 UE의 페이징 능력 정보를 보고하도록 상기 UE에게 요청할지 여부를 결정한다. 상기 소스 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하는 경우, 상기 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청할 필요가 없다. 상기 기지국은 상기 소스 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 이미 획득했으며 그것을 상기 MME로 전송했다고 간주한다. 따라서 상기 MME는 상기 UE의 페이징 능력 정보를 이미 가지고 있다. 상기 소스 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는 경우, 상기 MME가 상기 UE의 페이징 능력 정보를 가지지 않을 수 있기 때문에 상기 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청할 수 있다.
상기 기지국은 상기 소스 기지국이 다음의 방식들을 통해 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 알 수 있다:
제1 방식에서, 상기 기지국은 인접 기지국이 운영 및 유지 설정(operating and maintaining configurations)을 통해 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 알 수 있다.
제2 방식에서, 상기 기지국은 X2 설정 절차를 통해 상기 인접 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 획득할 수 있다. 이 방식에 대한 상세한 획득 방법은 기지국 1이 X2 설정 요청 메시지를 기지국 2에 전송하는 단계를 포함하고, 여기에서 상기 메시지는 기지국 1이 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 전달한다. 낮은 복잡도 UE가 지원되는지 여부를 나타내는 정보는 다양한 방법들을 통해 전달될 수 있다. 예를 들어, 상기 메시지는, 기지국 1이 낮은 복잡도 UE를 지원함을 나타내는, 낮은 복잡도 UE의 지원을 나타내는 표시 정보를 포함할 수 있다. 상기 메시지에 이 표시 정보가 없다는 것은 기지국 1이 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않음을 나타낸다. 그 후에, 기지국 2는 X2 설정 응답 메시지를 기지국 1에 전송하고, 이때 상기 메시지는 기지국 2가 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 전달한다. 낮은 복잡도 UE가 지원되는지 여부를 나타내는 정보는 다양한 방법들을 통해 전달될 수 있다. 예를 들어, 상기 메시지는, 기지국 2가 낮은 복잡도 UE를 지원함을 나타내는, 낮은 복잡도 UE의 지원을 나타내는 표시 정보를 포함할 수 있다. 상기 메시지에 이 표시 정보가 없다는 것은 기지국 2가 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않음을 나타낸다. 따라서, 두 개의 인접 기지국들은 다른 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 획득할 수 있다.
제3 방식에서, 상기 기지국은 S1 인터페이스를 통해, 예컨대 eNB 설정 전송 및 MME 설정 전송을 통해, 낮은 복잡도 UE를 지원함을 나타내는 정보를 자신의 인접 기지국에 전송한다.
제4 방식에서, 상기 기지국은 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 상기 UE로부터 획득한다. 상세한 획득 절차는 다음과 같다.
기지국 1은 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 브로드캐스팅한다.
기지국 2에 의해 서비스되는 UE는 기지국 1의 브로드캐스트 정보를 판독하고 기지국 1이 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 획득한다.
상기 UE는 기지국 1이 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 기지국 2에 보고한다.
상기의 제4 방식에서, 상기 UE가 기지국 1의 상기 브로드캐스트 정보를 판독하기 전에, 기지국 2는 자신에 의해 서비스되는 UE에게 기지국 1이 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 보고하도록 요청할 수 있다. 그런 다음에 상기 UE는 기지국 1의 브로드캐스트 정보를 판독하고 기지국 2로 보고한다. 이 실시예에 대응하여, 기지국 1은 소스 기지국이고 기지국 2는 타깃 기지국이다. 상기 UE는 상기 타깃 기지국에 의해 서비스된다.
상기 소스 기지국이 상기의 방식들 중의 하나를 통해 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는다고 결정한 경우, 상기 기지국은 블록 203을 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송할 필요가 있다. 이 블록 이전에, 상기 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 획득하지 못한 경우, 상기 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청하는, UE 능력 조회 메시지를 상기 UE에 전송할 필요가 있다. 상기 UE 능력 조회 메시지를 수신한 후에, 상기 UE는 UE 능력 정보를 상기 기지국으로 전송한다. 상기 UE 능력 정보는 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함한다. 상기 UE의 페이징 능력 정보는 카테고리 0에 속한 UE를 포함할 수 있거나, 또는 그 밖의 정보를 더 포함할 수 있으며, 이는 본 개시의 실시예의 내용에 영향을 미치지 않는다.
블록 203에서, 상기 기지국은 획득된 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다.
상기 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 UE 능력 정보 표시 또는 경로 스위치 요청 또는 핸드오버 요청 확인 또는 핸드오버 통지 또는 다른 S1 메시지를 통해 전송할 수 있다.
상기 MME가 상기 UE를 페이징할 필요가 있을 때, 상기 MME UE 컨텍스트가 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함하면, 상기 MME는 상기 기지국에 전송되는 페이징 메시지에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함시킨다. 상기 UE를 페이징할 때, 상기 기지국은 상기 MME로부터 수신된 상기 UE의 페이징 능력 정보를 참조한다.
도 3은 본 개시의 실시예에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제2 방법을 도시하는 개략도이다. 이 방법에서, 상기 UE의 페이징 능력 정보는 또는 상기 UE의 페이징 능력 정보가 상기 MME로 전송되었는지 여부의 표시는 핸드오버 메시지를 통해 상기 타깃 기지국으로 전송된다. 상기 타깃 기지국은 상기 UE에게 상기 페이징 능력을 보고하도록 요청할지 여부를 결정한다. 만약 그렇다면, 상기 타깃 기지국은 상기 UE에게 상기 페이징 능력을 보고하도록 요청하고 상기 UE로부터 획득한 상기 페이징 능력을 상기 MME로 전송한다. 이 방법을 통해, 상기 타깃 기지국은 핸드오버 절차 중에 상기 MME가 상기 UE의 페이징 능력 정보를 가지는지 여부를 결정할 수 있다. 상기 MME가 이미 가지고 있는 경우, 상기 타깃 기지국은 상기 UE로부터 그러한 정보를 획득할 필요가 없고, 이는 무선 인터페이스 시그널링 전송을 감소시킨다. 상기 MME가 가지고 있지 않는 경우, 상기 타깃 기지국은 상기 UE에게 상기 페이징 능력 정보를 제 시간에 보고하도록 요청할 수 있고, 그리하여 상기 MME는 상기 UE의 페이징 능력 정보를 제 시간에 획득할 수 있다.
블록 301에서, 상기 UE는 핸드오버를 통해 상기 타깃 기지국에 접속한다.
상기 소스 기지국은 상기 타깃 기지국으로 상기 UE의 페이징 능력 정보를 또는 상기 UE의 페이징 능력 정보가 상기 MME로 전송되는지 여부의 표시를 전송한다. 이 블록에서 상기 UE는 X2 핸드오버 또는 S1 핸드오버를 통해 상기 타깃 기지국에 접속할 수 있다. 상기 소스 기지국은 상기 X2 핸드오버 절차에서 핸드오버 요청 메시지를 통해 또는 상기 S1 핸드오버 절차에서 핸드오버 요구(handover required) 및 핸드오버 요청(handover request) 메시지를 통해 상기 타깃 기지국으로 전송할 수 있다.
블록 302에서, 상기 타깃 기지국은 상기 UE에게 상기 UE의 페이징 능력 정보를 보고하도록 요청할지 여부를 결정한다.
상기 타깃 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 또는 상기 페이징 능력이 상기 MME로 전송된다는 표시를 상기 소스 기지국으로부터 수신하는 경우, 상기 타깃 기지국은 상기 MME가 이미 상기 소스 기지국 또는 다른 기지국으로부터 상기 UE의 페이징 능력 정보를 이미 획득했다고 간주한다.
상기 타깃 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 또는 상기 UE의 페이징 능력 정보가 상기 MME로 전송된다는 표시를 상기 소스 기지국으로부터 수신하지 못하는 경우, 상기 타깃 기지국은 상기 MME가 상기 UE의 페이징 능력 정보를 가지고 있지 않을 수 있기 때문에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청할 수 있다.
상기 타깃 기지국은 상기 UE의 페이징 능력정보를 다음의 방식으로 요청할 수 있다. 상기 타깃 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청하는 UE 능력 조회 메시지를 상기 UE로 전송하고, 상기 UE는 UE 능력 정보를 상기 타깃 기지국으로 전송한다. 상기 UE 능력 정보는 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함할 수 있다. 상기 UE의 페이징 능력 정보는 카테고리 0에 속하는 UE일 수 있으며, 본 개시의 실시예의 내용에 영향을 미치지 않는 그 밖의 정보를 더 포함할 수 있다.
블록 303은 블록 203과 동일하므로 여기에 반복하지 않는다.
이하, 제2 방법의 구현이 두 개의 실시예들을 참조하여 설명된다.
도 4는 본 개시에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제2 방법의 제1 실시예를 도시하는 개략도이다. 본 실시예는 상기 UE가 X2 핸드오버를 통해 상기 타깃 기지국에 접속한 후에, 상기 타깃 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청할지 여부를 결정하는 절차를 설명한다. 여기에서 본 개시의 실시예와 무관한 동작은 생략된다.
블록 401에서, 소스 기지국은 핸드오버 요청 메시지를 상기 타깃 기지국으로 전송하고, 이때 상기 메시지는 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함할 수 있거나 또는 상기 UE의 페이징 능력 정보가 상기 MME로 전송됨을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 상기 타깃 기지국은 수신된 정보를 저장한다.
블록 402에서, 상기 타깃 기지국은 핸드오버 응답 메시지를 상기 소스 기지국으로 전송한다.
블록 403에서, 상기 소스 기지국은 RRC 연결 재설정(RRC connection reconfiguration) 메시지를 상기 UE로 전송한다.
블록 404에서, 상기 UE는 RRC 연결 재설정 완료 메시지를 상기 타깃 기지국으로 전송한다.
블록 405에서, 상기 타깃 기지국은 경로 스위치 요청 메시지를 상기 MME로 전송한다.
블록 406에서, 상기 MME는 경로 스위치 요청 확인 메시지를 상기 타깃 기지국으로 전송한다.
블록 407에서, 상기 타깃 기지국은 자원 해제(resource release) 메시지를 상기 소스 기지국으로 전송한다.
상기 타깃 기지국은 블록 401에서 수신된 정보에 따라 상기 UE의 페이징 능력 정보를 보고하도록 UE에게 요청할지 여부를 결정한다.
상기 타깃 기지국이 상기 소스 기지국으로부터 상기 UE의 페이징 능력 정보를 수신하거나 또는 상기 UE의 페이징 능력 정보가 상기 MME로 전송됨을 표시하는 정보를 수신하는 경우, 상기 타깃 기지국은 상기 MME가 상기 소스 기지국으로부터 또는 다른 기지국으로부터 상기 UE의 페이징 능력 정보를 이미 획득했다고 간주한다.
상기 타깃 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 또는 상기 UE의 페이징 능력 정보가 상기 MME로 전송된다는 표시를 상기 소스 기지국으로부터 수신하지 못하는 경우, 상기 타깃 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청할 수 있다. 실시예에서, 상기 타깃 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청하는 UE 능력 조회 요청을 상기 UE로 전송할 수 있고, 상기 UE는 상기 UE 능력 정보를 상기 타깃 기지국으로 전송한다. 상기 UE 능력 정보는 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함한다. 상기 UE의 페이징 능력 정보는 카테고리 0에 속하는 UE일 수 있거나, 또는 본 개시의 실시예의 내용에 영향을 미치지 않는 그 밖의 정보를 더 포함할 수 있다.
상기 타깃 기지국이 상기 UE에게 상기 UE의 페이징 능력 정보를 보고하도록 요청할지 여부를 결정하는 프로세스 및 상기 요청 절차는 블록 404 이후에 또는 핸드오버가 완료된 이후의 임의의 단계에서 수행될 수 있다.
상기 타깃 기지국은 획득된 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다. 상기 타깃 기지국은 UE 능력 정보 표시 또는 경로 스위치 요청 또는 다른 기존의 S1 메시지 또는 자체 정의 S1 메시지를 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송할 수 있다. 상기 타깃 기지국이 경로 스위치 요청을 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송하는 경우, 상기 타깃 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 가지고 있지 않으면, 상기 타깃 기지국은 경로 스위치 요청을 전송하기 전에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청할 필요가 있다.
상기 MME가 상기 UE를 페이징할 필요가 있을 때, 상기 MME UE 컨텍스트가 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함하면, 상기 MME는 상기 기지국으로 전송되는 페이징 메시지에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함시킨다. 상기 UE를 페이징할 때, 상기 기지국은 상기 MME로부터 수신된 상기 UE의 페이징 능력 정보를 참조한다.
도 5는 본 개시에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제2 방법의 제2 실시예를 도시하는 개략도이다. 본 실시예는 상기 UE가 S1 핸드오버를 통해 상기 타깃 기지국에 접속한 후에 상기 타깃 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청할지 여부를 결정하는 절차를 설명한다. 여기에서 본 개시의 실시예와 무관한 동작은 생략된다.
블록 501에서, 소스 기지국은 핸드오버 요구 메시지를 상기 MME로 전송한다. 상기 메시지는 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함하거나 또는 상기 UE의 페이징 능력 정보가 상기 MME로 전송됨을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 상기 정보는 상기 소스 기지국으로부터 상기 타깃 기지국으로의 투명한 컨테이너에 포함되거나 또는 메시지에 직접 포함될 수 있다.
블록 502에서, 상기 MME는 핸드오버 요청 메시지를 상기 타깃 기지국으로 전송한다. 상기 메시지는 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함하거나 상기 UE의 페이징 능력 정보가 상기 MME로 전송됨을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 상기 정보는 상기 소스 기지국으로부터 상기 타깃 기지국으로의 투명한 컨테이너에 포함되거나 메시지에 직접 포함될 수 있다.
상기 타깃 기지국은 수신된 정보를 저장한다.
블록 503에서, 상기 타깃 기지국은 핸드오버 요청 확인 메시지를 상기 MME로 전송한다.
블록 504에서, 상기 MME는 핸드오버 명령 메시지를 상기 소스 기지국으로 전송한다.
블록 505에서, 상기 소스 기지국은 RRC 연결 재설정 메시지를 상기 UE로 전송한다.
블록 506에서, 상기 UE는 RRC 연결 재설정 완료 메시지를 상기 타깃 기지국으로 전송한다.
블록 507에서, 상기 타깃 기지국은 핸드오버 통지 메시지를 상기 MME로 전송한다.
상기 타깃 기지국은 상기 UE에게 블록 502에서 수신된 정보에 따라 상기 UE의 페이징 능력 정보를 보고하도록 요청할지 여부를 결정한다.
상기 타깃 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 수신하거나 또는 상기 UE의 페이징 능력 정보가 상기 MME로 전송됨을 나타내는 정보를 수신하는 경우, 상기 타깃 기지국은 상기 MME가 상기 소스 기지국 또는 다른 기지국으로부터 상기 UE의 페이징 능력 정보를 획득했다고 간주한다.
상기 타깃 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 수신하지 못하거나 또는 상기 UE의 페이징 능력 정보가 상기 MME로 전송됨을 나타내는 정보를 수신하지 못하는 경우, 상기 타깃 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청할 수 있다. 실시예에서, 상기 타깃 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청하는 UE 능력 조회 메시지를 상기 UE로 전송할 수 있고, 상기 UE는 UE 능력 정보를 상기 기지국으로 전송한다. 상기 UE 능력 정보는 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함한다. 상기 UE의 페이징 능력 정보는 카테고리 0에 속하는 UE일 수 있거나, 또는 본 개시의 실시예의 내용에 영향을 미치지 않는 그 밖의 정보를 더 포함할 수 있다.
상기 타깃 기지국이 상기 UE에게 상기 UE의 페이징 능력 정보를 보고하도록 요청할지 여부를 결정하는 프로세스 및 상기 요청 절차는 블록 506 이후 또는 상기 핸드오버가 완료된 후 임의의 단계에서 수행될 수 있다.
상기 타깃 기지국은 획득된 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다. 상기 타깃 기지국은 UE 능력 정보 표시 또는 경로 스위치 요청 확인 또는 핸드오버 통지 또는 다른 기존의 S1 메시지 또는 자체 정의 S1 메시지를 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송할 수 있다. 상기 타깃 기지국이 핸드오버 통지를 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송하는 경우, 상기 타깃 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 가지고 있지 않으면, 상기 타깃 기지국은 이 블록 이전에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청할 필요가 있다.
상기 MME가 상기 UE를 페이징할 필요가 있을 때, 상기 MME UE 컨텍스트가 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함하면, 상기 MME는 상기 기지국으로 전송되는 페이징 메시지에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함시킨다. 상기 UE를 페이징할 때, 상기 기지국은 상기 MME로부터 수신된 상기 UE의 페이징 능력 정보를 참조한다.
도 6은 본 개시의 실시예에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제3 방법을 도시하는 개략도이다. 이 방법에서, 상기 MME에 의해 지시될 때만, 상기 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 보고한다. 다른 상황에서, 상기 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송할 필요가 없다. 이 방법을 통해, 상기 UE가 낮은 복잡도 UE를 지원하는 상기 기지국을 통해 낮은 복잡도 UE를 지원하는 상기 MME에 최초로 접속할 때, 상기 페이징 능력 정보는 상기 MME로 보고될 수 있다. 다른 상황에서는, 정보 전송을 감소시키는 보고가 요구되지 않으며 상기 MME는 필요한 상기 UE의 페이징 능력 정보를 제 시간에 획득할 수 있다.
블록 601에서, 상기 MME는 상기 기지국에게 상기 UE의 페이징 능력 정보를 전송할 것을 요청한다.
블록 602에서, 상기 기지국은 상기 MME의 요청에 따라 상기 UE의 페이징 능력 정보를 획득한다.
상기 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 가지고 있지 않는 경우, 상기 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청하는 UE 능력 조회 메시지를 상기 UE에 전송하고, 상기 UE는 상기 UE 능력 정보를 상기 기지국으로 전송한다. 상기 UE 능력 정보는 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함할 수 있다. 상기 UE의 페이징 능력 정보는 카테고리 0에 속한 UE일 수 있으며, 본 개시의 실시예의 내용에 영향을 미치지 않는 그 밖의 정보를 더 포함할 수 있다.
블록 603에서, 상기 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다. 상기 기지국은 UE 능력 정보 표시 또는 핸드오버 요청 확인 또는 핸드오버 통지 또는 초기 컨텍스트 설정 응답 또는 다른 기존 S1 메시지 또는 자체 정의 S1 메시지를 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송할 수 있다.
상기 MME가 상기 UE를 페이징할 필요가 있을 때, 상기 MME UE 컨텍스트가 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함하면, 상기 MME는 상기 기지국에 전송되는 페이징 메시지에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함시킨다. 상기 UE를 페이징할 때 상기 기지국은 상기 MME로부터 수신된 상기 UE의 페이징 능력 정보를 참조한다.
이하, 제3 방법의 구현이 상이한 시나리오 하의 세 가지 실시예들을 참조하여 설명된다.
도 7은 본 개시에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제3 방법의 제1 실시예를 도시하는 개략도이다. 본 실시예에서 상기 UE는 유휴 상태(idle state)에서 활성 상태(active state)로 전환할 때 상기 기지국에 접속한다. 즉, UE가 유휴 상태에서 활성 상태로 전환할 때 접속하는 기지국은 도 6에 도시된 바와 같은 기지국이다.
블록 701에서, 상기 UE는 비 접속 계층(non-access layer) NAS 메시지, 예컨대 접속 요청(Attach request)을 상기 MME로 전송한다.
블록 702에서, 상기 MME는 세션 생성 요청 메시지를 SGW/PGW로 전송한다.
블록 703에서, 상기 SGW/PGW는 세션 생성 응답 메시지를 상기 MME로 전송한다.
블록 704에서, 상기 MME는 초기 컨텍스트 설정 요청 메시지를 상기 기지국에 전송한다. 상기 MME가 낮은 복잡도 UE를 지원하고 상기 MME가 상기 UE의 페이징 능력 정보를 가지고 있지 않는 경우, 상기 MME는 초기 컨텍스트 설정 절차 메시지를 통해 상기 기지국에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 보고하도록 요청할 수 있다. 상기 MME는 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 보고하도록 지시하기 위해 상기 초기 컨텍스트 설정 요청 메시지에 페이징 능력 요구 표시를 포함시킬 수 있다.
블록 705에서, 상기 기지국은 RRC 연결 재설정 메시지를 상기 UE에 전송한다.
블록 706에서, 상기 UE는 RRC 연결 재설정 응답 메시지를 상기 기지국으로 전송한다.
블록 707에서, 상기 기지국은 초기 컨텍스트 설정 응답 메시지를 상기 MME로 전송한다.
상기 기지국이 상기 기지국에게 상기 UE의 페이징 능력 정보를 보고하도록 요청하는 표시를 수신하고 상기 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 가지고 있는 경우, 상기 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다. 상기 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송하는 두 개의 방식이 있을 수 있다. 제1 방식으로, 상기 기지국은 초기 컨텍스트 설정 응답을 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다. 제2 방식으로, 상기 기지국은 UE 능력 표시 메시지를 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다.
상기 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 가지고 있지 않는 경우, 상기 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청하는 UE 능력 조회 요청을 상기 UE에 전송하고, 상기 UE는 UE 능력 정보를 상기 기지국으로 전송한다. 상기 UE 능력 정보는 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함할 수 있다. 상기 UE의 페이징 능력 정보는 카테고리 0에 속한 UE일 수 있으며, 또는 본 개시의 실시예의 내용에 영향을 미치지 않는 다른 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 UE의 페이징 능력 정보를 획득한 후, 상기 기지국은 전술한 바와 유사한 방식을 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송할 수 있다. 상기 기지국이 초기 컨텍스트 설정 응답을 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송하는 경우, 상기 기지국은 블록 707 이전에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청할 필요가 있다.
상기 MME가 상기 UE를 페이징할 필요가 있을 때, 상기 MME UE 컨텍스트가 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함하면, 상기 MME는 상기 기지국에 전송되는 상기 페이징 메시지에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함시킨다. 상기 UE를 페이징할 때 상기 기지국은 상기 MME로부터 수신된 상기 UE의 페이징 능력 정보를 참조한다.
블록 708에서, 상기 UE는 예컨대 접속 완료(attach complete)와 같은 NAS 메시지를 상기 MME로 전송한다.
블록 709에서, 상기 MME는 수정 베어러 요청(modify bearer request) 메시지를 상기 SGW/PGW로 전송한다.
블록 710에서, 상기 SGW/PGW는 수정 베어러 응답(modify bearer response)을 상기 MME로 전송한다.
도 8은 본 개시에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제3 방법의 제2 실시예를 도시하는 개략도이다. 본 실시예에서 상기 UE는 X2 핸드오버를 통해 소스 기지국으로부터 타깃 기지국에 접속하며, 여기에서 상기 타깃 기지국은 도 6에 도시된 바와 같은 기지국이다.
블록 801에서, 상기 소스 기지국은 핸드오버 요청 메시지를 상기 타깃 기지국으로 전송한다.
블록 802에서, 상기 타깃 기지국은 핸드오버 응답 메시지를 상기 소스 기지국으로 전송한다.
블록 803에서, 상기 소스 기지국은 RRC 연결 재설정 메시지를 상기 UE로 전송한다.
블록 804에서, 상기 UE는 RRC 연결 재설정 완료 메시지를 상기 타깃 기지국으로 전송한다.
블록 805에서, 상기 타깃 기지국은 경로 스위치 요청 메시지를 상기 MME로 전송한다.
블록 806에서, 상기 MME는 경로 스위치 요청 확인 메시지를 상기 타깃 기지국으로 전송한다. 상기 MME가 낮은 복잡도 UE를 지원하고 상기 MME가 상기 UE의 페이징 능력 정보를 가지고 있지 않는 경우, 상기 MME는 경로 스위치 요청 확인 메시지를 통해 상기 타깃 기지국에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 보고하도록 요청할 수 있다. 상기 MME는 상기 UE의 페이징 능력 정보를 보고하도록 상기 타깃 기지국에 지시하기 위해 상기 경로 스위치 요청 확인 메시지에 페이징 능력 요구 표시를 포함시킬 수 있다.
상기 타깃 기지국이 상기 소스 기지국으로부터 상기 UE의 페이징 능력 정보를 수신하는 경우, 상기 타깃 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다. 상기 타깃 기지국은 UE 능력 표시 메시지를 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다.
상기 타깃 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 가지고 있지 않는 경우, 상기 타깃 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청하는 UE 능력 조회 요청을 상기 UE로 전송하고, 상기 UE는 상기 UE 능력 정보를 상기 타깃 기지국으로 전송한다. 상기 UE는 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함할 수 있다. 상기 UE의 페이징 능력 정보는 카테고리 0에 속한 UE일 수 있거나, 또는 본 개시의 실시예의 내용에 영향을 미치지 않는 다른 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 타깃 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송할 수 있다. 실시예에서, 상기 타깃 기지국은 UE 능력 표시 메시지를 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송할 수 있다.
상기 MME가 상기 UE를 페이징할 필요가 있을 때, 상기 MME UE 컨텍스트가 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함하면, 상기 MME는 상기 기지국에 전송되는 상기 페이징 메시지에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 기입한다. 상기 UE를 페이징할 때, 상기 기지국은 상기 MME로부터 수신된 상기 UE의 페이징 능력 정보를 참조한다.
블록 807에서, 상기 타깃 기지국은 자원 해제(resource release) 메시지를 상기 소스 기지국으로 전송한다.
도 9는 본 개시에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제3 방법의 제3 실시예를 도시하는 개략도이다. 본 실시예에서, 상기 UE는 S1 핸드오버를 통해 소스 기지국으로부터 상기 타깃 기지국에 접속하며, 여기에서 상기 타깃 기지국은 도 6에 도시된 바와 같은 서빙 기지국이다. 본 실시예서의 상기 S1 핸드오버는 서로 다른 MME들 간의 S1 핸드오버일 수 있거나 또는 동일한 MME 하의 S1 핸드오버일 수 있다. 서로 다른 MME들 간의 S1 핸드오버에 있어서, 본 개시의 실시예는 MME들 간의 동작에 초점을 맞추지 않으며, 따라서 그러한 동작들의 설명은 생략된다.
블록 901에서, 상기 소스 기지국은 핸드오버 요구 메시지를 상기 MME로 전송한다.
블록 902에서, 상기 MME는 핸드오버 요청 메시지를 상기 타깃 기지국으로 전송한다. 상기 MME가 낮은 복잡도 UE를 지원하고 상기 MME가 상기 UE의 페이징 능력 정보를 가지고 있지 않는 경우, 상기 MME는, 상기 핸드오버 요청 메시지를 통해, 상기 타깃 기지국에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 보고하도록 요청할 수 있다. 상기 MME는 상기 UE의 페이징 능력 정보를 보고하도록 상기 기지국에 지시하기 위해 상기 핸드오버 요청 메시지에 페이징 능력 요구 표시를 포함시킬 수 있다.
상기 타깃 기지국이 상기 소스 기지국으로부터 상기 UE의 페이징 능력 정보를 수신하는 경우, 상기 타깃 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다. 본 실시예에서, 상기 타깃 기지국은 네 가지 방식들을 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송할 수 있다. 제1 방식으로, 상기 타깃 기지국은 핸드오버 요청 확인을 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다. 제2 방식으로, 상기 타깃 기지국은 핸드오버 통지를 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다. 제3 방식으로, 상기 타깃 기지국은 UE 능력 표시 메시지를 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다. 제4 방식으로, 상기 타깃 기지국은 다른 S1 메시지를 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다.
상기 타깃 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 가지고 있지 않는 경우, 상기 타깃 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청하는 UE 능력 조회 요청을 상기 UE로 전송하고, 상기 UE는 상기 UE 능력 정보를 상기 타깃 기지국으로 전송한다. 상기 UE 능력 정보는 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함할 수 있다. 상기 UE의 페이징 능력 정보는 카테고리 0에 속한 UE일 수 있거나, 또는 본 개시의 실시예의 내용에 영향을 미치지 않는 다른 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 UE의 페이징 능력 정보를 획득한 후, 상기 타깃 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송할 수 있다. 상기 타깃 기지국이 상기 핸드오버 통지를 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송하는 경우, 상기 타깃 기지국은 블록 907 이전에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청할 필요가 있다.
상기 MME가 상기 UE를 페이징할 필요가 있을 때, 상기 MME UE 컨텍스트가 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함하면, 상기 MME는 상기 타깃 기지국으로 전송되는 상기 페이징 메시지에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함시킨다. 상기 UE를 페이징할 때, 상기 타깃 기지국은 상기 MME로부터 수신된 상기 UE의 페이징 능력 정보를 참조한다.
블록 903에서, 상기 타깃 기지국은 핸드오버 요청 확인 메시지를 상기 MME로 전송한다.
블록 904에서, 상기 MME는 핸드오버 명령 메시지를 상기 소스 기지국으로 전송한다.
블록 905에서, 상기 소스 기지국은 RRC 연결 재설정 메시지를 상기 UE로 전송한다.
블록 906에서, 상기 UE는 RRC 연결 재설정 완료 메시지를 상기 타깃 기지국으로 전송한다.
블록 907에서, 상기 타깃 기지국은 핸드오버 통지 메시지를 상기 MME로 전송한다.
도 10은 본 개시의 실시예에 따른 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제4 방법을 도시하는 개략도이다. 이 방법에서, 상기 타깃 기지국이 상기 MME로부터 또는 상기 소스 기지국으로부터 UE의 페이징 능력 정보를 수신하지 않는 경우에만, 상기 타깃 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME에 전송한다. 다른 상황에서는, 상기 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송할 필요가 없다. 이 방법은 기존 사양을 수정하지 않고 낮은 복잡도 UE로의 페이징을 지원한다.
블록 1001에서, 상기 기지국은 초기 컨텍스트 설정 요청 메시지 또는 핸드오버 요청 메시지를 수신한다.
상기 핸드오버 요청 메시지는 X2 핸드오버 요청 메시지 또는 S1 핸드오버 요청 메시지일 수 있다. 이 방법에서 상기 기지국은 유휴 상태에서 활성 상태로 전환할 때 UE가 접속하는 기지국이거나 또는 핸드오버 절차 동안의 타깃 기지국일 수 있다.
상기의 기존 메시지에서의 상기 UE 무선 능력 정보는 UE가 카테고리 0에 속함을 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
이 방법에 따르면, 상기 MME가 낮은 복잡도 UE를 지원하고 상기 UE의 페이징 능력 정보를 저장하는 경우, 상기 MME는 상기 초기 컨텍스트 설정 요청 메시지 또는 S1 핸드오버 요청 메시지에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함시킬 필요가 있다. 상기 핸드오버 절차에 있어서, 상기 소스 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하고 상기 UE의 페이징 능력 정보를 저장하는 경우, 상기 소스 기지국은 상기 X2 핸드오버 요청 또는 상기 S1 핸드오버 요구 메시지에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함시킬 필요가 있다.
블록 1002에서, 상기 기지국은 상기 UE에게 상기 UE의 페이징 능력 정보를 보고하도록 요청할지 여부를 결정한다.
블록 1001에서 수신된 상기 메시지가 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함하지 않고 상기 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 가지고 있지 않는 경우, 상기 기지국은 상기 UE에게 상기 UE의 페이징 능력 정보를 보고하도록 요청한다. 상기 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 요청하는 UE 능력 조회 요청을 상기 UE에게 전송하며, 상기 UE는 상기 UE 능력 정보를 상기 기지국으로 전송한다. 상기 UE 능력 정보는 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함한다. 상기 UE의 페이징 능력 정보는 카테고리 0에 속한 UE를 포함할 수 있거나 또는 본 개시의 실시예의 내용에 영향을 미치지 않는 다른 정보를 더 포함할 수 있다.
블록 1003에서, 상기 UE의 페이징 능력 정보를 블록 1001에서 수신하지 않으면, 상기 기지국은 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다.
이 방법에서, 상기 기지국이 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송하는 세 가지 방식들이 있다. 제1 방식으로, 상기 기지국은 초기 컨텍스트 설정 응답을 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다. 제2 방식으로, 상기 기지국은 UE 능력 표시 메시지를 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다. 제3 방식으로, 상기 기지국은 핸드오버 통지 확인 또는 핸드오버 통지 메시지 또는 다른 기존의 S1 메시지 또는 자체 정의 S1 메시지를 통해 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송한다.
상기 MME가 상기 UE를 페이징할 필요가 있을 때, 상기 MME UE 컨텍스트가 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함하면, 상기 MME는 상기 기지국으로 전송되는 상기 페이징 메시지에 상기 UE의 페이징 능력 정보를 포함시킨다. 상기 UE을 페이징할 때, 상기 기지국은 상기 MME로부터 수신된 상기 UE의 페이징 능력 정보를 참조한다.
상기는 본 개시의 실시예에 의해 제공된 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 네 개의 구현 방법들을 설명한다. 본 개시의 실시예는 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 상기 방법을 구현하는 데 적용 가능한, 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 장치를 더 제공한다.
본 개시의 실시예에 의해 제공되는 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제1 장치는 결정부 및 페이징 능력 전송부를 포함한다. 상기 결정부는, UE가 타깃 기지국으로 핸드오버 한 후, 소스 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 결정하고, 상기 소스 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는다고 결정하면 상기 페이징 능력 전송부에 통지한다. 상기 페이징 능력 전송부는, 상기 결정부에 의해 통지된 후에 획득된 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송하고, 상기 UE의 페이징 능력 정보는 상기 UE를 페이징하기 위해 상기 MME에 의해 사용된다. 상기 장치는 도 2에 도시된 바와 같이 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제1 방법을 구현할 수 있다.
본 개시의 실시예에 의해 제공되는 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제2 장치는 검출부 및 페이징 능력 전송부를 포함한다. 상기 검출부는, 소스 기지국으로부터 타깃 기지국으로의 UE의 핸드오버 동안, 상기 UE의 페이징 능력 정보 또는 상기 UE의 페이징 능력 정보가 상기 MME로 전송됨을 나타내는 정보를 상기 소스 기지국으로부터 수신하지 않는 경우, 상기 페이징 능력 전송부에 통지한다. 상기 페이징 능력 전송부는 상기 검출부에 의해 통지된 후에 획득된 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송하고, 상기 UE의 페이징 능력 정보는 낮은 복잡도 UE를 페이징하기 위해 상기 MME에 의해 사용된다. 이 장치는 도 3에 도시된 바와 같이 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제2 방법을 구현하는데 사용될 수 있다.
본 개시의 실시예에 의해 제공되는 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제3 장치는 수신부 및 페이징 능력 전송부를 포함한다. 상기 수신부는 상기 MME에 의해 전송된 UE 페이징 능력 요구 표시를 수신한다. 상기 페이징 능력 전송부는 상기 수신부가 상기 UE 페이징 능력 요구 표시를 수신한 후에 획득된 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송하고, 상기 UE의 페이징 능력 정보는 낮은 복잡도 UE를 페이징하기 위해 상기 MME에 의해 사용된다. 상기 UE 페이징 능력 요구 표시는 상기 UE의 페이징 능력 정보를 보고하도록 상기 기지국에 통지하기 위해 사용된다. 이 장치는 도 6에 도시된 바와 같이 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제3 방법을 구현하는데 사용될 수 있다.
본 개시의 실시예에 의해 제공되는 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제4 장치는 수신 및 검출부와 페이징 능력 전송부를 포함한다. 상기 수신 및 검출부는 상기 MME 또는 상기 소스 기지국에 의해 전송되는 미리 정의된 메시지를 수신하고, 상기 미리 정의된 메시지에서 상기 UE의 페이징 능력 정보를 찾지 못할 경우 상기 페이징 능력 전송부에 통지한다. 상기 페이징 능력 전송부는 상기 수신 및 검출부에 의해 통지된 후에 획득된 상기 UE의 페이징 능력 정보를 상기 MME로 전송하고, 상기 UE의 페이징 능력 정보는 낮은 복잡도 UE를 페이징하기 위해 상기 MME에 의해 사용된다. 이 장치는 도 10에 도시된 바와 같이 낮은 복잡도 UE의 페이징을 지원하는 제4 방법을 구현하는데 사용될 수 있다.
이하, 본 개시의 실시예들에 의해 제공되는 낮은 복잡도 UE의 접속을 지원하기 위한 두 가지 방법들이 설명된다.
도 11은 본 개시의 실시예에 따른 낮은 복잡도 UE의 접속을 지원하는 제1 방법을 도시하는 개략도이다. 도 11에 도시된 바와 같이, 상기 방법은 다음을 포함한다.
블록 1101에서, 기지국은 인접 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 획득한다.
상기 기지국은 인접 기지국이 다음의 방식들을 통해 낮은 복잡도 EU를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 획득할 수 있다.
제1 방식에서, 상기 기지국은 상기 인접 기지국이 상기 UE를 통해 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 알고 있다. 이 방식은 다음을 포함한다.
기지국 1은 자신이 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 브로드캐스팅한다.
기지국 2에 의해 서비스되는 UE는 기지국 1의 브로드캐스트 정보를 판독하고 기지국 1이 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 획득한다.
상기 UE는 기지국 1이 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 기지국 2에 보고한다.
이러한 처리 과정에서, 상기 UE가 기지국 1의 브로드캐스트 정보를 판독하기 전에, 기지국 2는 기지국 2에 의해 서비스되는 UE에게 기지국 1이 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 보고하도록 요청할 수 있다. 그리고 나서 상기 UE는 상기 기지국 1의 브로드캐스트 정보를 판독하고 기지국 2에 보고한다.
제2 방식에서, 상기 기지국은 상기 인접 기지국이 X2 설정 절차를 통해 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 알고 있다. 이 방식은 다음을 포함한다.
기지국 1은 X2 설정 요청 메시지를 기지국 2에 전송하고, 이때 상기 메시지는 기지국 1이 낮은 복잡도 UE를 지원함을 나타내는 정보를 포함하며, 기지국 1이 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는 경우, 상기 정보는 메시지에 존재하지 않을 수 있다.
기지국 2는 X2 설정 응답 메시지를 기지국 1로 전송하고, 이때 상기 메시지는 기지국 2가 낮은 복잡도 UE를 지원함을 나타내는 정보를 포함하며, 기지국 2가 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는 경우, 상기 정보는 상기 메시지에 존재하지 않을 수 있다.
제3 방식에서, 상기 기지국은 상기 인접 기지국이 운영 및 유지 설정을 통해 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 알고 있다.
제4 방식에서, 상기 인접 기지국은 자신이 S1 인터페이스를 통해, 예컨대 eNB 설정 전송 및 MME 설정 전송을 통해, 낮은 복잡도 UE를 지원함을 나타내는 정보를 전송한다.
블록 1102에서, 상기 기지국은 UE를 상기 인접 기지국으로 핸드오버할지 여부를 결정한다. 상기 낮은 복잡도 UE에 있어서, 상기 인접 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하는 경우, 상기 기지국은 상기 UE를 상기 인접 기지국으로 핸드오버할 수 있다. 상기 인접 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는 경우, 상기 기지국은 상기 UE를 상기 인접 기지국으로 핸드오버하지 않는다. 즉, 핸드오버 동안에, 상기 UE의 서빙 기지국은 상기 낮은 복잡도 UE를 낮은 복잡도 UE를 지원하는 기지국으로 핸드오버한다.
도 12는 본 개시의 실시예에 따른 낮은 복잡도 UE의 접속을 지원하는 제2 방법을 도시하는 개략도이다. 도 12에 도시된 바와 같이, 이 방법은 다음을 포함한다.
블록 1201에서, 낮은 복잡도 UE의 핸드오버 동안에, 타깃 기지국은 소스 기지국으로부터 직접 또는 MME를 통해 메시지를 수신하고, 이때 이 메시지는 핸드오버된 상기 UE가 낮은 복잡도 UE임을 나타내는 정보를 포함한다.
블록 1202에서, 상기 타깃 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는 경우에, 상기 타깃 기지국은 상기 소스 기지국으로 직접 또는 상기 MME를 통해 핸드오버 실패 메시지를 반환하고, 실패 이유는 상기 타깃 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않기 때문임을 나타낸다.
이하에서 낮은 복잡도 UE의 접속을 지원하는 상기 제2 방법의 상세한 구현이 두 개의 실시예들을 참조하여 설명된다.
도 13은 본 개시에 따른 낮은 복잡도 UE의 접속을 지원하는 제2 방법의 제1 실시예를 도시한다. 본 실시예에서, 상기 UE는 X2 핸드오버를 수행한다.
블록 1301에서, 소스 기지국은 핸드오버 요청 메시지를 타깃 기지국으로 전송한다. 상기 메시지는 상기 UE가 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 포함한다. 상기 타깃 기지국은 수신된 상기 정보를 저장한다.
블록 1302에서, 상기 UE가 낮은 복잡도 UE이고 상기 타깃 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하는 경우, 상기 타깃 기지국은 핸드오버 응답 메시지를 상기 소스 기지국으로 전송한다. 상기 UE가 낮은 복잡도 UE이지만 타깃 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는 경우, 상기 타깃 기지국은 핸드오버 실패 메시지를 상기 소스 기지국으로 전송한다. 실패 이유는 상기 타깃 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않기 때문이다.
또한, 상기 소스 기지국은 상기 타깃 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않음을 나타내는 정보를 저장할 수 있고, 그 이후에 상기 타깃 기지국으로 낮은 복잡도 UE의 핸드오버를 개시하지 않는다.
상기 타깃 기지국이 상기 핸드오버 응답을 전송하면, 블록 1303 및 후속 블록들이 실행된다.
블록 1303에서, 상기 소스 기지국은 RRC 연결 재설정 메시지를 상기 UE로 전송한다.
블록 1304에서, 상기 UE는 RRC 연결 재설정 완료 메시지를 상기 타깃 기지국으로 전송한다.
블록 1305에서, 상기 타깃 기지국은 경로 스위치 요청 메시지를 상기 MME로 전송한다.
블록 1306에서, 상기 MME는 경로 스위치 요청 확인 메시지를 상기 타깃 기지국으로 전송한다.
블록 1307에서, 상기 타깃 기지국은 자원 해제(resource release) 메시지를 상기 소스 기지국으로 전송한다.
도 14는 본 개시에 따른 낮은 복잡도 UE의 접속을 지원하는 제2 방법의 제2 실시예를 도시한다. 본 실시예에서, 상기 UE는 S1 핸드오버를 수행한다.
블록 1401에서, 소스 기지국은 핸드오버 요구 메시지를 MME로 전송한다. 상기 메시지는 상기 UE가 낮은 복잡도 UE인지 여부를 나타내는 정보를 포함한다. 상기 정보는 상기 소스 기지국으로부터 상기 타깃 기지국으로의 투명한 컨테이너 포함되거나 또는 상기 메시지에 직접 포함될 수 있다.
블록 1402에서, 상기 MME는 핸드오버 요청 메시지를 상기 타깃 기지국으로 전송한다. 상기 메시지는 상기 UE가 낮은 복잡도 UE인지 여부를 나타내는 정보를 포함한다. 상기 정보는 상기 소스 기지국으로부터 상기 타깃 기지국으로의 투명한 컨테이너에 포함되거나 또는 상기 메시지에 직접 포함될 수 있다.
상기 타깃 기지국은 수신된 정보를 저장한다.
블록 1403에서, 상기 UE가 낮은 복잡도 UE이고 상기 타깃 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하는 경우, 상기 타깃 기지국은 핸드오버 요청 확인 메시지를 상기 MME로 전송한다. 상기 UE가 낮은 복잡도 UE이지만 상기 타깃 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는 경우, 상기 타깃 기지국은 핸드오버 실패 메시지를 상기 MME로 전송한다. 실패 이유는 상기 타깃 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않기 때문이다.
블록 1404에서, 상기 MME는 핸드오버 명령 또는 핸드오버 준비 실패 메시지를 상기 소스 기지국으로 전송한다. 블록 1403에서 상기 핸드오버 요청 확인이 수신되면, 상기 MME는 핸드오버 명령을 상기 소스 기지국으로 전송할 수 있다. 블록 1403에서 상기 핸드오버 실패 메시지가 수신되면, 상기 MME는 핸드오버 준비 실패 메시지를 상기 소스 기지국으로 전송한다. 실패 메시지의 경우, 실패 이유는 상기 타깃 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않기 때문이다.
또한, 상기 소스 기지국은 상기 타깃 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는다는 것을 나타내는 정보를 저장할 수 있으며, 그 이후에 상기 타깃 기지국으로 낮은 복잡도 UE의 핸드오버를 개시하지 않는다.
상기 소스 기지국이 상기 핸드오버 명령을 수신하면, 블록 1405 및 후속 블록들이 실행된다.
블록 1404에서, 상기 소스 기지국은 RRC 연결 재설정을 상기 UE에 전송한다.
블록 1406에서, 상기 UE는 RRC 연결 재설정 완료 메시지를 상기 타깃 기지국으로 전송한다.
블록 1407에서, 상기 타깃 기지국은 핸드오버 통지 메시지를 상기 MME로 전송한다.
상기는 본 개시에 의해 제공되는 낮은 복잡도 UE의 접속을 지원하는 두 가지 방법들의 상세한 구현을 설명한다. 본 개시는 낮은 복잡도 UE의 접속을 지원하는 상기 방법을 구현하는데 적용 가능한, 낮은 복잡도 UE의 접속을 지원하는 장치를 더 제공한다.
본 개시의 실시예에 의해 제공되는 낮은 복잡도의 접속을 지원하는 제1 장치는 획득부 및 핸드오버부를 포함한다. 상기 획득부는 인접 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하는지의 여부를 나타내는 정보를 획득한다. 상기 핸드오버부는 낮은 복잡도 UE가 핸드오버를 수행할 때 낮은 복잡도 UE를 지원하는 상기 인접 기지국으로 상기 UE를 핸드오버한다. 이 장치는 도 11에 도시된 바와 같이 제1 방법을 구현하는데 사용될 수 있다.
본 개시의 실시예에 의해 제공되는 낮은 복잡도의 접속을 지원하는 제2 장치는 수신부와 응답부를 포함한다. 상기 수신부는, 낮은 복잡도 UE의 핸드오버 동안에, 핸드오버 UE가 낮은 복잡도 UE임을 나타내는 정보를 소스 기지국으로부터 직접 또는 MME를 통해 수신한다. 상기 응답부는, 상기 핸드오버의 타깃 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않는 경우, 핸드오버 실패 메시지를 상기 소스 기지국으로 직접 또는 상기 MME를 통해 전송하고, 실패 이유가 상기 타깃 기지국이 낮은 복잡도 UE를 지원하지 않기 때문임을 나타낸다. 이 장치는 도 12에 도시된 바와 같이 제2 방법을 구현하는데 사용될 수 있다.
전술한 설명들은 단지 본 개시의 바람직한 실시예들일 뿐이며 그 보호 범위를 제한하는 데에 사용되지는 않는다. 본 개시의 사상을 벗어나지 않고 통상의 기술자에 의해 임의의 변경 및 수정이 이루어질 수 있으며, 따라서 이는 첨부된 청구항들에 의해 설정된 보호 범위에 포함되어야 한다.

Claims (37)

  1. 기지국의 방법에 있어서,
    단말이 카테고리 0에 상응하는 경우, 상기 단말로부터 페이징과 관련된 정보를 포함하는 단말 능력에 대한 제1 메시지를 수신하는 단계 - 상기 제1 메시지는 상기 단말의 상기 페이징과 관련된 정보를 포함함;
    상기 단말의 상기 페이징과 관련된 정보를 포함하는 제1 메시지를 이동성 관리 엔티티(mobility management entity, MME)로 전송하는 단계; 및
    상기 제1 메시지에 포함된 상기 단말의 상기 페이징과 관련된 정보를 포함하는 페이징 메시지를 상기 MME로부터 수신하는 단계; 를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 MME로부터 상기 단말의 상기 페이징과 관련된 상기 정보를 보고할 것을 요청하는 제2 메시지를 수신하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 메시지에 포함된 상기 단말의 상기 페이징과 관련된 상기 정보는 상기 단말이 상기 카테고리 0에 상응하는 낮은 복잡도 단말인 것을 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 제2 메시지는,
    X2 핸드오버 동안에는 경로 스위치 요청 응답 (path switch acknowledgment) 메시지를 포함하고,
    S1 핸드오버 동안에는 핸드오버 요청 메시지를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 이동성 관리 엔티티(mobility management entity, MME)에 의한 방법에 있어서,
    기지국으로부터, 단말이 카테고리 0에 상응하는 경우, 단말의 페이징과 관련된 정보를 포함하는 제1 메시지를 수신하는 단계 -상기 단말의 상기 페이징과 관련된 상기 정보는 상기 단말로부터 수신됨;
    상기 제1 메시지에 포함된 상기 단말의 상기 페이징과 관련된 정보를 포함하는 페이징 메시지를 상기 기지국으로 전송하는 단계; 를 포함하고,
    상기 단말의 상기 페이징과 관련된 정보는 상기 기지국에 의해 상기 단말로부터 획득되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 기지국으로 상기 단말의 상기 페이징과 관련된 상기 정보를 보고할 것을 요청하는 제2 메시지를 전송하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 제1 메시지에 포함된 상기 단말의 상기 페이징과 관련된 상기 정보는 상기 단말이 상기 카테고리 0에 상응하는 낮은 복잡도 단말인 것을 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 제2 메시지는,
    X2 핸드오버 동안에는 경로 스위치 요청 응답 (path switch acknowledgment) 메시지를 포함하고,
    S1 핸드오버 동안에는 핸드오버 요청 메시지를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    단말이 카테고리 0에 상응하는 경우, 상기 단말로부터 페이징과 관련된 정보를 포함하는 단말 능력에 대한 제1 메시지를 수신하도록 상기 송수신부를 제어하고 - 상기 제1 메시지는 상기 단말의 상기 페이징과 관련된 정보를 포함함,
    상기 단말의 상기 페이징과 관련된 정보를 포함하는 제1 메시지를 이동성 관리 엔티티(mobility management entity, MME)로 전송하도록 상기 송수신부를 제어하며,
    상기 제1 메시지에 포함된 상기 단말의 상기 페이징과 관련된 정보를 포함하는 페이징 메시지를 상기 MME로부터 수신하도록 상기 송수신부를 제어하는 제어부; 를 포함하는 기지국.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 MME로부터 상기 단말의 상기 페이징과 관련된 상기 정보를 보고할 것을 요청하는 제2 메시지를 수신하도록 상기 송수신부를 제어하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 제1 메시지에 포함된 상기 단말의 상기 페이징과 관련된 상기 정보는 상기 단말이 상기 카테고리 0에 상응하는 낮은 복잡도 단말인 것을 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 제2 메시지는,
    X2 핸드오버 동안에는 경로 스위치 요청 응답 (path switch acknowledgment) 메시지를 포함하고,
    S1 핸드오버 동안에는 핸드오버 요청 메시지를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  13. 이동성 관리 엔티티(mobility management entity, MME)에 있어서,
    송수신부; 및
    기지국으로부터, 단말이 카테고리 0에 상응하는 경우, 단말의 페이징과 관련된 정보를 포함하는 제1 메시지를 수신하도록 상기 송수신부를 제어하고, -상기 단말의 상기 페이징과 관련된 상기 정보는 상기 단말로부터 수신됨,
    상기 제1 메시지에 포함된 상기 단말의 상기 페이징과 관련된 정보를 포함하는 페이징 메시지를 상기 기지국으로 전송하도록 상기 송수신부를 제어하는 제어부; 를 포함하고,
    상기 단말의 상기 페이징과 관련된 정보는 상기 기지국에 의해 상기 단말로부터 획득되는 것을 특징으로 하는 MME.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 기지국으로 상기 단말의 상기 페이징과 관련된 상기 정보를 보고할 것을 요청하는 제2 메시지를 전송하도록 상기 송수신부를 제어하는 것을 특징으로 하는 MME.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 제1 메시지에 포함된 상기 단말의 상기 페이징과 관련된 상기 정보는 상기 단말이 상기 카테고리 0에 상응하는 낮은 복잡도 단말인 것을 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 MME.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 제2 메시지는,
    X2 핸드오버 동안에는 경로 스위치 요청 응답 (path switch acknowledgment) 메시지를 포함하고,
    S1 핸드오버 동안에는 핸드오버 요청 메시지를 포함하는 것을 특징으로 하는 MME.
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