KR102421038B1 - 로드 정보 상호작용 방법과 디바이스, 프로세서, 및 저장 매체 - Google Patents

로드 정보 상호작용 방법과 디바이스, 프로세서, 및 저장 매체 Download PDF

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Abstract

로드 정보 상호작용을 위한 방법 및 디바이스, 프로세서 그리고 저장 매체가 제공된다. 그 방법은, 제1 네트워크 노드에 의해, 제2 네트워크 노드에 로드 요청 메시지 ― 로드 요청 메시지는 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고함에 있어서 제2 네트워크 노드에 의해 사용되는 구성 정보를 나타내는데 사용됨 ― 를 전송하는 단계; 및 제1 네트워크 노드에 의해, 구성 정보에 따라 제2 네트워크 노드에 의해 보고된 로드 정보를 수신하는 단계를 포함한다. 제2 네트워크 노드와 제1 네트워크 노드는 네트워크에서 상이한 논리 노드들에 속한다. 제2 네트워크 노드와 제1 네트워크 노드가 관련 기술에서 상이한 논리 노드들에 속할 때 로드 관리가 수행될 수 없다는 기술적 과제가 해결되고, 네트워크의 최대 성능은 충분히 발휘된다.

Description

로드 정보 상호작용 방법과 디바이스, 프로세서, 및 저장 매체
[관련 출원들에 대한 상호참조들]
본 출원은 2017년 9월 27일자로 출원된 중국 특허 출원 제201710891695.0호를 우선권 주장하며, 그 전체 내용은 참조로 본 명세서에 포함된다.
[기술 분야]
본 개시물은 통신 분야, 특히, 로드 정보 상호작용 방법과 디바이스, 프로세서, 및 저장 매체에 관한 것이고 그것들로 제한되지 않는다.
5 세대(5G) 모바일 통신 시대에 진입하여, 더 높은 데이터 송신 레이트에 대한 대규모 연결들 및 사용자의 요구사항들은 LTE(Long Term Evolution) 시스템에서 원격 무선 유닛(remote radio unit)(RRU)과 기저대역 유닛(baseband unit)(BBU) 사이의 CPRI(common public radio interface)의 송신 용량에 대한 큰 도전과제를 제기한다. CPRI가 대규모 디지털 비트 스트림 레이트에 대응하는 물리 계층 코딩 및 변조 등을 받은 동위상 직교(in-phase quadrature)(IQ) 신호들을 송신하는데 사용되기 때문에, CPRI는 대역폭 및 송신 지연에 대해 비교적 높은 요구사항들을 갖는다. 5G의 에어 인터페이스 레이트가 수십 Gbps로 증가한 경우, CPRI 인터페이스의 송신 트래픽은 적어도 Tbps 레벨까지 필연적으로 증가할 수도 있으며, 이는 프론트홀(fronthaul) 네트워크 인터페이스들의 어려움과 전개(deployment) 비용에 엄청난 압력을 가한다.
그러므로, 5G 새 무선(new radio)(NR) 시스템에서, 프론트홀 네트워크 인터페이스들을 분류하는 방식이 재정의될 필요가 있다. 프론트홀 인터페이스들을 분류하는 방식의 경우, 송신 용량, 송신 지연 및 전개 편의와 같은 다양한 양태들이 고려될 필요가 있다. 예를 들어, 비이상적인 프론트홀 송신을 고려하면, 지연 둔감 네트워크 기능들은 집중형 유닛(centralized unit)(CU)과 같은 제1 네트워크 엘리먼트에서 구현되며, 지연 민감 네트워크 기능들은 분산형 유닛(distributed unit)(DU)과 같은 제2 네트워크 엘리먼트에서 구현된다. 제1 네트워크 엘리먼트와 제2 네트워크 엘리먼트 사이의 송신은 이상적인 또는 비이상적인 프론트홀 네트워크를 통해 수행된다. 도 1은 관련 기술에서 제1 네트워크 엘리먼트와 제2 네트워크 엘리먼트 사이의 인터페이스의 개략도이다. 그러나, 관련 기술에서, 제1 네트워크 엘리먼트에서 제어 평면(control plane)(CP)과 사용자 평면(user plane)(UP)이 물리적으로 분리되지 않을 때의 상호작용만이 고려된다.
이를 고려하여, 본 개시물의 실시예들은, 제2 네트워크 노드와 제1 네트워크 노드가 네트워크에서 상이한 논리 노드들에 속할 때, 로드 관리가 효과적으로 수행될 수 있는 로드 정보 상호작용을 위한 방법 및 디바이스, 프로세서 그리고 저장 매체를 제공하도록 예상된다.
본 개시물의 일 실시예가 로드 정보 상호작용을 위한 방법을 제공한다. 그 방법은, 제1 네트워크 노드에 의해, 제2 네트워크 노드에 로드 요청 메시지 ― 로드 요청 메시지는 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고함에 있어서 제2 네트워크 노드에 의해 사용되는 구성 정보를 나타내는데 사용됨 ― 를 전송하는 단계; 제1 네트워크 노드에 의해, 구성 정보에 따라 제2 네트워크 노드에 의해 보고된 로드 정보를 수신하는 단계를 포함하며, 제2 네트워크 노드와 제1 네트워크 노드는 네트워크에서 상이한 논리 노드들에 속한다.
본 개시물의 일 실시예는 로드 정보 상호작용을 위한 방법을 추가로 제공한다. 그 방법은, 제2 네트워크 노드에 의해, 제1 네트워크 노드로부터 로드 요청 메시지 ― 로드 요청 메시지는 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고함에 있어서 제2 네트워크 노드에 의해 사용되는 구성 정보를 나타내는데 사용됨 ― 를 수신하는 단계; 제2 네트워크 노드에 의해, 구성 정보에 따라 제1 네트워크 노드에 보고된 로드 정보를 수신하는 단계를 포함하며, 제2 네트워크 노드와 제1 네트워크 노드는 네트워크에서의 상이한 논리 노드들에 속한다.
본 개시물의 일 실시예가 제1 네트워크 노드에 적용되는 로드 정보 상호작용을 위한 디바이스를 추가로 제공한다. 그 디바이스는, 제2 네트워크 노드에 로드 요청 메시지 ― 로드 요청 메시지는 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고함에 있어서 제2 네트워크 노드에 의해 사용되는 구성 정보를 나타내는데 사용됨 ― 를 전송하도록 구성되는 전송 모듈; 구성 정보에 따라 제2 네트워크 노드에 의해 보고된 로드 정보를 수신하도록 구성되는 수신 모듈을 포함하며, 제2 네트워크 노드와 제1 네트워크 노드는 네트워크에서 상이한 논리 노드들에 속한다.
본 개시물의 일 실시예가 제2 네트워크 노드에 적용되는 로드 정보 상호작용 디바이스를 위한 디바이스를 추가로 제공한다. 그 디바이스는, 제1 네트워크 노드에 의해 전송된 로드 요청 메시지 ― 로드 요청 메시지는 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고함에 있어서 제2 네트워크 노드에 의해 사용되는 구성 정보를 나타내는데 사용됨 ― 를 수신하도록 구성되는 수신 모듈; 구성 정보에 따라 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고하도록 구성되는 보고 모듈을 포함하며, 제2 네트워크 노드와 제1 네트워크 노드는 네트워크에서 상이한 논리 노드들에 속한다.
본 발명의 일 실시예가 저장 매체를 추가로 제공한다. 그 저장 매체는 제2 네트워크 노드에 로드 요청 메시지 ― 로드 요청 메시지는 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고함에 있어서 제2 네트워크 노드에 의해 사용되는 구성 정보를 나타내는데 사용됨 ― 를 전송하기 위한 것; 구성 정보에 따라 제2 네트워크 노드에 의해 보고된 로드 정보를 수신하는 것을 실행하기 위한 프로그램 코드들을 저장하도록 구성된다.
본 개시물의 일 실시예가 저장 매체를 추가로 제공한다. 그 저장 매체는, 제1 네트워크 노드에 의해 전송된 로드 요청 메시지 ― 로드 요청 메시지는 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고함에 있어서 제2 네트워크 노드에 의해 사용되는 구성 정보를 나타내는데 사용됨 ― 를 수신하는 것; 제2 네트워크 노드에 의해, 구성 정보에 따라 제1 네트워크 노드에 보고된 로드 정보를 수신하는 것을 실행하기 위한 프로그램 코드를 저장하도록 구성된다.
본 개시물의 일 실시예가 프로세서를 추가로 제공한다. 그 프로세서는 프로그램을 실행하도록 구성되며, 실행될 때, 그 프로그램들은 본 개시물의 실시예들에 의해 제공되는 로드 정보 상호작용을 위한 방법이 수행되게 한다.
본 개시물의 일 실시예가, 터널 허가 정보 프로세싱을 위한 프로그램들을 저장하도록 구성되는 메모리; 및 프로그램들을 실행하도록 구성되는 프로세서를 포함하며, 프로그램들은 본 개시물의 실시예에 따른 로드 정보 상호작용을 위한 방법을 수행하는, 로드 정보 상호작용을 위한 디바이스를 추가로 제공한다.
본 개시물의 실시예들로, 제1 네트워크 노드는 제2 네트워크 노드에 로드 요청 메시지를 전송하고 제2 네트워크 노드에 의해 보고된 로드 정보를 수신하여서, 제2 네트워크 노드와 제1 네트워크 노드가 관련 기술에서 상이한 논리 노드들에 속할 때 로드 관리가 수행될 수 없다는 기술적 과제가 해결되고, 네트워크의 최대 성능은 충분히 발휘된다.
도 1은 관련 기술에서 제1 네트워크 엘리먼트와 제2 네트워크 엘리먼트 사이의 인터페이스의 개략도이며;
도 2는 본 개시물의 일 실시예에 의해 제공되는 로드 정보 상호작용을 위한 방법의 흐름도이며;
도 3은 본 개시물의 일 실시예에 의해 제공되는 로드 정보 상호작용을 위한 다른 방법의 흐름도이며;
도 4는 본 개시물의 일 실시예에 의해 제공되는 로드 정보 상호작용을 위한 디바이스의 구조 블록도이며;
도 5는 본 개시물의 일 실시예에 의해 제공되는 로드 정보 상호작용을 위한 다른 디바이스의 구조 블록도이며;
도 6은 본 개시물의 일 실시예에 의해 제공되는 제1 네트워크 엘리먼트(CP), 제1 네트워크 엘리먼트(UP) 및 제2 네트워크 엘리먼트 사이의 관계의 개략도이며;
도 7은 본 개시물의 일 실시예에 의해 제공되는 CP에 의해 개시되는 트래픽 로드 보고의 초기화의 개략적 흐름도이며; 그리고
도 8은 본 개시물의 일 실시예에 의해 제공되는 트래픽 로드 보고의 개략적 흐름도이다.
본 개시물은 도면들을 참조하여 그리고 실시예들과 연계하여 이하에서 상세히 설명될 것이다. 모순이 없다면, 본 명세서에서의 실시예들 및 특징들은 서로 조합될 수 있다는 것에 주의해야 한다.
본 발명의 상세한 설명 및 청구범위와 도면들에서의 "제1", "제2" 등과 같은 용어들은 유사한 대상들 간을 구별하는데 사용되고 반드시 특정 순서 또는 시퀀스를 설명하는데 사용되는 것은 아니라는 것에 주의해야 한다.
본 개시물의 실시예들에 따른 네트워크 아키텍처는, 제어 평면과 사용자 평면을 포함하며, 제어 평면은 사용자 평면과 상호작용한다.
일 실시예가 위에서 설명된 네트워크 아키텍처 상에서 실행되는 로드 정보 상호작용을 위한 방법을 제공한다. 도 2는 본 개시물의 일 실시예에 따른 로드 정보 상호작용을 위한 방법의 흐름도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 그 방법은 아래에서 설명되는 단계들을 포함한다.
단계 S202에서, 제1 네트워크 노드가 제2 네트워크 노드에 로드 요청 메시지― 로드 요청 메시지는 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고함에 있어서 제2 네트워크 노드에 의해 사용되는 구성 정보를 나타내는데 사용됨 ― 를 전송한다.
단계 S204에서, 제1 네트워크 노드는 구성 정보에 따라 제2 네트워크 노드에 의해 보고된 로드 정보를 수신한다.
제2 네트워크 노드와 제1 네트워크 노드는 네트워크에서 상이한 논리 노드들에 속한다.
위의 단계들을 통해, 제1 네트워크 노드는 제2 네트워크 노드에 로드 요청 메시지를 전송하고 제2 네트워크 노드에 의해 보고된 로드 정보를 수신하여서, 제2 네트워크 노드와 제1 네트워크 노드가 상이한 논리 노드들에 속할 때 로드 관리가 수행될 수 없다는 관련 기술에서의 기술적 과제가 해결되고, 네트워크의 최대 성능은 충분히 발휘된다.
일 실시예에서, 위의 단계들의 실행 바디, 즉, 제1 네트워크 엘리먼트는, 예컨대, 제어 평면 네트워크 엘리먼트일 수도 있지만, 그것으로 제한되지 않는다.
일 실시예에서, 제1 네트워크 노드에 의해, 제2 네트워크 노드에 로드 요청 메시지를 전송한 후, 그 방법은, 제1 네트워크 노드에 의해, 로드 요청 메시지에 응답하여 제2 네트워크 노드에 의해 피드백된 로드 요청 응답 메시지 ― 로드 요청 응답 메시지는 구성 정보 초기화가 완료됨을 나타내는데 사용됨 ― 를 수신하는 단계; 또는 제1 네트워크 노드에 의해, 로드 요청 메시지에 응답하여 제2 네트워크 노드에 의해 피드백된 로드 요청 실패 메시지 ― 로드 요청 실패 메시지는 구성 정보 초기화가 실패함을 나타내는데 사용됨 ― 를 수신하는 단계 중 하나를 더 포함한다.
일 실시예에서, 로드 요청 응답 메시지는 다음의 정보, 즉, 제1 네트워크 노드의 식별 정보, 제2 네트워크 노드의 식별 정보, 측정 ID, 제2 네트워크 노드에 의해 지원되는 측정 대상 리스트, 및 제2 네트워크 노드에 의해 지원되지 않는 측정 대상 리스트 중 하나 이상을 운반한다. 로드 요청 실패 메시지는 다음의 정보, 즉, 제1 네트워크 노드의 식별 정보, 제2 네트워크 노드의 식별 정보, 측정 ID, 및 초기화 실패의 원인 값 중 하나 이상을 운반한다.
일 실시예에서, 제1 네트워크 노드가 구성 정보에 따라 제2 네트워크 노드에 의해 보고된 로드 정보를 수신할 때, 그 방법은, 제1 네트워크 노드에 의해, 로드 정보에 따라 액세스 사용자 장비(UE)를 위해 제2 네트워크 노드를 선택하는 단계; 또는 제1 네트워크 노드에 의해, 로드 정보에 따라 연결된 제2 네트워크 노드들에 대해 로드 균형화 프로세싱을 수행하는 단계 중 적어도 하나를 더 포함한다.
일 실시예에서, 로드 요청 메시지는 다음의 정보, 즉, 제1 네트워크 노드의 식별 정보, 제2 네트워크 노드의 식별 정보, 제2 네트워크 노드에 의해 로드 정보를 보고하는 방식을 나타내는 지시 정보, 보고하기 위해 제2 네트워크 노드에 요청되는 로드 정보의 입도(granularity) 정보, 또는 보고하기 위해 제2 네트워크 노드에 요청되는 로드 정보의 로드 대상 중 적어도 하나를 포함한다.
일 실시예에서, 지시 정보는, 주기적 보고, 이벤트 트리거식 보고, 및 실시간 보고 중 하나를 포함한다.
일 실시예에서, 입도 정보는 노드 레벨, 셀 레벨, UE 레벨 중 하나를 포함한다.
일 실시예에서, 로드 대상은, 제2 네트워크 노드의 하드웨어 리소스 로드 스테이터스, NG-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율, F1-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율, 셀의 각각의 슬라이스들에 대응하는 리소스 사용 정보, 제2 네트워크 노드에 의해 현재 확립되는 단말의 데이터 리소스 베어러들(data resource bearers)(DRB들)의 수, 제2 네트워크 노드의 액티브 사용자들의 수, 또는 사용자 트래픽 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
일 실시예에서, 제1 네트워크 노드는 제어 평면이 위치되는 네트워크 노드일 수도 있으며, 제2 네트워크 노드는 사용자 평면이 위치되는 네트워크 노드일 수도 있고, 제어 평면과 사용자 평면은 동일한 네트워크 엘리먼트의 제어 평면과 사용자 평면 또는 동일한 시스템의 제어 평면과 사용자 평면, 또는 상이한 대상들의 제어 평면과 사용자 평면일 수도 있다.
일 실시예가 로드 정보 상호작용을 위한 다른 방법을 제공한다. 도 3은 본 개시물의 일 실시예에 의해 제공되는 로드 정보 상호작용을 위한 다른 방법의 흐름도이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 그 방법은 아래에서 설명되는 단계들을 포함한다.
단계 S302에서, 제2 네트워크 노드가 제1 네트워크 노드로부터 로드 요청 메시지 ― 로드 요청 메시지는 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고함에 있어서 제2 네트워크 노드에 의해 사용되는 구성 정보를 나타내는데 사용됨 ― 를 수신한다.
단계 S304에서, 제2 네트워크 노드는 구성 정보에 따라 제1 네트워크 노드에 보고된 로드 정보를 수신한다.
제2 네트워크 노드와 제1 네트워크 노드는 네트워크에서 상이한 논리 노드들에 속한다.
일 실시예에서, 위의 단계들의 실행 바디는, 예컨대, 사용자 평면 네트워크 엘리먼트일 수도 있지만 그것으로 제한되지 않는다.
일 실시예에서, 제2 네트워크 노드가 제1 네트워크 노드에 의해 전송된 로드 요청 메시지를 수신한 후, 그 방법은 제2 네트워크 노드에 의해, 제1 네트워크 노드에 로드 요청 응답 메시지 ― 로드 요청 응답 메시지는 구성 정보 초기화가 완료됨을 나타내는데 사용됨 ― 를 피드백하는 단계; 또는 제2 네트워크 노드에 의해, 제1 네트워크 노드에 로드 요청 실패 메시지 ― 로드 요청 실패 메시지는 구성 정보 초기화가 실패함을 나타내는데 사용됨 ― 를 피드백하는 단계 중 하나를 더 포함한다.
일 실시예에서, 로드 요청 메시지는 다음의 정보, 즉, 제1 네트워크 노드의 식별 정보, 제2 네트워크 노드의 식별 정보, 측정 ID, 제2 네트워크 노드에 의해 로드 정보를 보고하는 방식을 나타내는 지시 정보, 보고하기 위해 제2 네트워크 노드에 요청되는 로드 정보의 입도 정보, 또는 보고하기 위해 제2 네트워크 노드에 요청되는 로드 정보의 로드 대상 중 적어도 하나를 포함한다.
일 실시예에서, 제1 네트워크 노드는 제어 평면이 위치되는 네트워크 노드일 수도 있으며, 제2 네트워크 노드는 사용자 평면이 위치되는 네트워크 노드일 수도 있고, 제어 평면과 사용자 평면은 동일한 네트워크 엘리먼트의 제어 평면과 사용자 평면 또는 동일한 시스템의 제어 평면과 사용자 평면, 또는 상이한 대상들의 제어 평면과 사용자 평면일 수도 있다.
위에서 언급된 실시예들의 설명으로부터, 위에서 설명된 실시예들에서의 방법은 소프트웨어 더하기 필요한 일반 하드웨어 플랫폼에 의해 구현될 수도 있거나, 또는 물론 하드웨어에 의해 구현될 수도 있다는 것이 본 기술분야의 통상의 기술자들에게 명백할 것이다. 그러나, 많은 경우들에서, 전자가 바람직한 구현 방식이다. 이 이해에 기초하여, 실질적으로 본 개시물의 기술적 해법 또는 현존 기술에 기여하는 부분이, 소프트웨어 제품 형태로 실시될 수도 있다. 컴퓨터 소프트웨어 제품은 저장 매체(이를테면 판독전용 메모리(ROM)/랜덤 액세스 메모리(RAM), 자기 디스크 또는 광학적 디스크)에 저장되고 단말 디바이스(이는 모바일 폰, 컴퓨터, 서버, 네트워크 디바이스 등일 수도 있음)가 본 개시물의 각각의 실시예에 따른 방법을 실행할 수 있게 하는 하나 이상의 명령들을 포함한다.
본 개시물의 일 실시예가 로드 정보 상호작용을 위한 디바이스를 추가로 제공한다. 그 디바이스는 위에서 언급된 실시예들 및 바람직한 구현예들을 구현하도록 구성된다. 설명된 것은 반복되지 않을 것이다. 아래에서 사용되는 바와 같이, "모듈"이란 용어는 미리 결정된 기능을 구현할 수 있는 소프트웨어, 하드웨어 또는 그것들의 조합일 수도 있다. 아래에서 설명되는 실시예에서의 디바이스는 소프트웨어에 의해 바람직하게 구현되지만, 하드웨어에 의한 또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합에 의한 구현예가 또한 가능하고 생각된다.
도 4는 본 개시물의 일 실시예에 따른 로드 정보 상호작용을 위한 디바이스의 블록도이다. 디바이스는 제1 네트워크 노드에 적용되며, 도 4에 도시된 바와 같이, 그 디바이스는, 제2 네트워크 노드에 로드 요청 메시지 ― 로드 요청 메시지는 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고함에 있어서 제2 네트워크 노드에 의해 사용되는 구성 정보를 나타내는데 사용됨 ― 를 전송하도록 구성되는 전송 모듈(40); 및 구성 정보에 따라 제2 네트워크 노드에 의해 보고된 로드 정보를 수신하도록 구성되는 수신 모듈(42)을 포함한다.
제2 네트워크 노드와 제1 네트워크 노드는 네트워크에서 상이한 논리 노드들에 속한다.
도 5는 본 개시물의 일 실시예에 따른 로드 정보 상호작용을 위한 다른 디바이스의 블록도이다. 디바이스는 제2 네트워크 노드에 적용되며, 도 5에 도시된 바와 같이, 그 디바이스는, 제1 네트워크 노드에 의해 전송되는 로드 요청 메시지 ― 로드 요청 메시지는 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고함에 있어서 제2 네트워크 노드에 의해 사용되는 구성 정보를 나타내는데 사용됨 ― 를 수신하도록 구성되는 수신 모듈(50); 및 구성 정보에 따라 제1 네트워크 노드에 보고된 로드 정보를 수신하도록 구성되는 보고 모듈(52)을 포함한다.
제2 네트워크 노드와 제1 네트워크 노드는 네트워크에서 상이한 논리 노드들에 속한다.
일 실시예에서, 제1 네트워크 노드는 제어 평면이 위치되는 네트워크 노드일 수도 있으며, 제2 네트워크 노드는 사용자 평면이 위치되는 네트워크 노드일 수도 있고, 제어 평면과 사용자 평면은 동일한 네트워크 엘리먼트의 제어 평면과 사용자 평면 또는 동일한 시스템의 제어 평면과 사용자 평면, 또는 상이한 대상들의 제어 평면과 사용자 평면일 수도 있다.
위에서 설명된 다양한 모듈들이 소프트웨어 또는 하드웨어에 의해 구현될 수도 있다는 것에 주의해야 한다. 하드웨어에 의한 구현예는 다음의 방식들로 수행될 수도 있지만, 반드시 그것들로 수행되지 않을 수도 있으며: 위에서 설명된 다양한 모듈들은 동일한 프로세서에 위치되거나, 또는 위에서 설명된 다양한 모듈들은 임의의 조합 형태로 상이한 프로세서들에 위치된다.
상이한 서비스 품질들(QoS들) 및 비균형화된 사용자 서비스 물리적 분산에 의해 요구되는 5G 사용자 서비스들은 5G 네트워크의 네트워크 전개 및 데이터 송신 성능을 위한 상이한 요건들을 갖는다. 상이한 유형들의 이들 데이터 서비스들은 종종 인터리빙되거나, 또는 국부 핫스팟 영역에서 폭발적으로 증가하여서, 현재 비교적 가까운 네트워크 아키텍처는 다양한 5G 시나리오들을 충분히 지원할 수 없다. 그러므로, 제1 엘리먼트 네트워크 및 제2 네트워크 엘리먼트의 분류들을 기초로, 제1 네트워크 엘리먼트에서의 제어 평면(CP)과 사용자 평면(UP)은 동일한 시간에 송신 레이턴시, 로드 균형화, 다중 제조자 디바이스 상호운용성 및 전개 비용을 종합적으로 고려함으로써 물리적으로 나누어질 필요가 있어서(CP 기능 세트 및 UP 기능 세트가 논리적으로 나누어졌지만 단일 네트워크 엘리먼트에 물리적으로 통합된다는 것에 주의함), CP와 UP는 상이한 지리적 포지션들에서 전개될 수 있고, 독립적으로 구성될 수도 있고, 리소스 확장 및 기능 업그레이드는 CP 및 UP 상에서 독립적으로 수행됨으로써, 다양한 5G 서비스들의 요건들을 더 유연하고 효율적으로 충족시킬 수 있다.
5G 네트워크에서, 하나의 CP가 동시에 다수의 UP들에 연결될 때, 각각의 UP들에 의해 운반되는 트래픽 부하들이 상이하다. 특정한 UP의 트래픽이 오버로드되는 경우, CP는 전체 네트워크의 로드 균형화를 성취하기 위해 UP의 오버로드된 트래픽의 일부를 다른 UP들에 대해 균형화할 필요가 있다. 추가적으로, 새로운 UE가 네트워크에 액세스할 때, CP는 각각의 UP의 현재 로드 스테이터스를 알고 UE에 가장 적절한 UP를 선택할 필요가 있다. 그러므로, CP는 각각의 UP로부터 트래픽 로드 스테이터스를 취득하여 전체 네트워크의 로드 균형화를 구현하고 네트워크의 최대 성능을 충분히 발휘한다. 트래픽 로드 정보는 여기서 하드웨어 리소스 로드 스테이터스, NG-U 인터페이스 및 F1-U 인터페이스 대역폭 점유 백분율들, 네트워크 슬라이스 리소스 사용 스테이터스, 물리적 리소스 블록(physical resource block)(PRB) 사용 스테이터스 등을 포함할 수도 있다.
그러므로, CP가 다수의 UP들에 연결될 때, 각각의 UP의 트래픽 로드 스테이터스를 취득하고 관리를 조정하는 방법의 문제는 로드 균형화를 성취하고 네트워크의 최대 성능을 충분히 발휘하기 위해 가능한 한 빨리 해결될 필요가 있다.
일 실시예의 내용들은 5G NR 또는 다른 동등한 시스템들에서 CP/UP 네트워크 엘리먼트 물리적 분리의 시나리오에 관련된 로드 정보 상호작용 문제들에 적용 가능하다. CP/UP 네트워크 엘리먼트 엔티티들 사이의 논리적 인터페이스는 E1 인터페이스라고 지칭된다.
E1 인터페이스의 트래픽 로드 정보 상호작용 기능이 초기화와 보고를 포함한다. 트래픽 로드 정보 상호작용 초기화 프로세스가 다음의 E1 무선 액세스 포인트(AP) 메시지들, 즉, 트래픽 로드 정보 요청 메시지, 트래픽 로드 정보 응답 메시지를 포함하고; 트래픽 로드 정보 보고 기능은 다음의 E1 AP 메시지, 즉, 트래픽 로드 정보 업데이트 메시지를 포함한다.
일 실시예에서의 해법은 트래픽 로드 정보 초기화 및 트래픽 로드 정보 보고를 포함한다.
트래픽 로드 정보 초기화:
CP는 트래픽 로드 요청 메시지를 개시하는데, 트래픽 로드 요청 메시지는, 다음 중 하나 이상을 비제한적으로 포함한다:
CP ID 또는 IP 주소 정보일 수도 있는 CP의 식별 정보;
UP ID 또는 IP 주소 정보일 수도 있는 타겟 UP의 식별 정보;
타겟 UP의 트래픽 부하에 대한 보고 방식의 지시 정보, 그 보고 방식은 이를테면 주기적 보고, 이벤트 트리거식 보고, 또는 실시간 보고인 것으로 지시되는 유형들을 비제한적으로 포함할 수도 있으며; 주기적 보고인 것으로 지시할 때, 보고 방식의 지시 정보는 보고 기간을 더 포함하며; 이벤트 트리거식 보고인 것으로 지시할 때, 보고 방식의 지시 정보는 이벤트 유형과 이벤트 관련 임계값 등과 같은 정보를 더 포함함;
요청된 타겟 UP의 로드 보고 입도 정보, 그 보고 입도는 노드 레벨, 셀 레벨 또는 UE 레벨로 될 수도 있으며; 예를 들어, 노드 레벨 로드 정보는, UP 하드웨어 리소스 로드 스테이터스, NG-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율, F1-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율 등을 포함하며; 셀 레벨 로드 정보는 UP에 의해 지원되는 각각의 셀 현재에서의 모든 사용자들의 트래픽 정보, 각각의 셀에서의 각각의 슬라이스의 리소스 사용 스테이터스, 각각의 셀에서 현재 확립된 DRB들의 수 및/또는 유형(들), 및 각각의 셀에서의 액티브 사용자들의 수를 포함하며; UE 레벨 로드 정보는 현재 사용자의 트래픽 정보를 포함함.
요청된 타겟 UP의 로드 대상은 다음 중 하나 이상을 비제한적으로 포함한다:
하드웨어 리소스 로드 스테이터스;
NG-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율;
F1-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율;
각각의 슬라이스에 대응하는 리소스 사용 정보;
UP에 의해 현재 확립된 DRB들의 수;
UP의 액티브 사용자들의 수; 또는
사용자 트래픽 정보.
트래픽 로드 요청 메시지를 수신한 후, UP는 현재 트래픽 로드 정보에 따라 CP에 트래픽 로드 요청 응답 메시지를 전송한다. 트래픽 로드 요청 응답 메시지는 다음 중 하나 이상을 비제한적으로 포함한다:
CP ID 또는 IP 주소 정보일 수도 있는 CP의 식별 정보;
ID 또는 IP 주소 정보일 수도 있는 UP의 식별 정보; 또는
측정 요청에서 UP에 의해 지원될 수 있는 측정 대상들의 리스트와, 현재 측정될 수 없는 측정 대상들의 리스트.
UP가 위에서 설명된 임의의 트래픽 로드 정보를 초기화할 수 없으면, 트래픽 로드 요청 실패 메시지는 UP에 의해 CP에 전송되는데, 이는 다음을 비제한적으로 포함한다:
CP ID 또는 IP 주소 정보일 수도 있는 CP의 식별 정보;
ID 또는 IP 주소 정보일 수도 있는 UP의 식별 정보; 및
실패 원인 값.
트래픽 로드 정보 보고:
UP는 수신된 트래픽 로드 초기화 메시지에서의 구성 정보에 따라 트래픽 로드 정보를 보고하며, 트래픽 로드 정보는 다음을 비제한적으로 포함한다:
CP ID 또는 IP 주소 정보일 수도 있는 CP의 식별 정보;
ID 또는 IP 주소 정보일 수도 있는 UP의 식별 정보;
UP의 로드 보고 입도 정보, 그 보고 입도는 노드 레벨, 셀 레벨 또는 UE 레벨로 될 수도 있으며; 예를 들어, 노드 레벨 로드 정보는 UP 하드웨어 리소스 로드 스테이터스, NG-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율, F1-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율 등을 포함하며; 셀 레벨 로드 정보는 UP에 의해 현재 지원되는 각각의 셀에서의 모든 사용자들의 트래픽 정보, 각각의 셀에서의 각각의 슬라이스의 리소스 사용 스테이터스, 각각의 셀에서 현재 확립된 데이터 리소스 베어러들(DRB들은 단말과 기지국 사이에 있음)의 수 및/또는 유형(들), 및 각각의 셀의 액티브 사용자들의 수를 포함하며; UE 레벨 로드 정보는 현재 사용자의 트래픽 정보를 포함함.
UP의 로드 대상 측정 보고는 다음을 비제한적으로 포함한다:
하드웨어 리소스 로드 스테이터스;
NG-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율;
F1-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율;
각각의 슬라이스에 대응하는 리소스 사용 정보;
UP에 의해 현재 확립된 DRB들의 수;
UP의 액티브 사용자들의 수; 또는
사용자 트래픽 정보.
CP는 UP들에 의해 보고된 로드 정보에 따라 새로이 액세스된 사용자에게 데이터 송신 서비스들을 제공하기 위한 적절한 UP를 선택하거나, 또는 현재 UP 상의 사용자 데이터는 가벼운 부하의 다른 UP로 마이그레이션될 수도 있으며, 그래서 현재 UP는 UE에 서비스들을 지속적으로 제공한다.
도 6은 본 개시물의 일 실시예에 따른 제1 네트워크 엘리먼트의 CP, 제1 네트워크 엘리먼트의 UP 및 제2 네트워크 엘리먼트의 관계의 개략도이다. CP 및 UP는 사용자 평면 데이터 및 제어 평면 데이터의 분리를 구현하는 두 개의 상이한 CU들에 각각 위치된다. 설명의 편의를 위해, 제1 네트워크 엘리먼트와 제2 네트워크 엘리먼트 사이의 인터페이스가 F1AP 인터페이스이고, CP와 UP 사이의 인터페이스는 E1 인터페이스이다.
일 실시예가 다음을 더 포함할 수도 있다:
도 7은 본 개시물의 일 실시예에 의해 제공되는 CP에 의해 개시되는 트래픽 로드 보고의 초기화의 흐름도이다.
트래픽 로드 요청 메시지
방향은 CP->UP이다.
트래픽 로드 요청 메시지는 다음을 비제한적으로 포함한다:
CP ID 또는 IP 주소 정보일 수도 있는 CP의 식별 정보;
UP ID 또는 IP 주소 정보일 수도 있는 타겟 UP의 식별 정보;
타겟 UP의 트래픽 부하에 대한 보고 방식의 지시 정보, 그 보고 방식은 이를테면 주기적 보고, 이벤트 트리거식 보고, 또는 실시간 보고인 것으로 지시되는 유형들을 비제한적으로 포함할 수도 있으며; 주기적 보고인 것으로 지시할 때, 보고 방식의 지시 정보는 보고 기간을 더 포함하며; 이벤트 트리거식 보고인 것으로 지시할 때, 보고 방식의 지시 정보는 이벤트 유형과 이벤트 관련 임계값 등과 같은 정보를 더 포함함;
요청된 타겟 UP의 로드 보고 입도 정보, 그 보고 입도는 노드 레벨, 셀 레벨 또는 UE 레벨로 될 수도 있으며; 예를 들어, 노드 레벨 로드 정보는, UP 하드웨어 리소스 로드 스테이터스, NG-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율, F1-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율 등을 포함하며; 셀 레벨 로드 정보는 UP에 의해 지원되는 각각의 셀 현재에서의 모든 사용자들의 트래픽 정보, 각각의 셀에서의 각각의 슬라이스의 리소스 사용 스테이터스, 각각의 셀에서 현재 확립된 DRB들의 수 및/또는 유형, 및 각각의 셀에서의 액티브 사용자들의 수를 포함하며; UE 레벨 로드 정보는 현재 사용자의 트래픽 정보를 포함함.
요청된 타겟 UP의 로드 대상은 다음 중 하나 이상을 비제한적으로 포함한다:
하드웨어 리소스 로드 스테이터스;
NG-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율;
F1-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율;
각각의 슬라이스에 대응하는 리소스 사용 정보;
UP에 의해 현재 확립된 DRB들의 수;
UP의 액티브 사용자들의 수; 또는
사용자 트래픽 정보;
트래픽 로드 요청 응답 메시지:
방향은 UP->CP이다.
트래픽 로드 요청 응답 메시지는 다음을 비제한적으로 포함한다:
CP ID 또는 IP 주소 정보일 수도 있는 CP의 식별 정보;
ID 또는 IP 주소 정보일 수도 있는 UP의 식별 정보;
측정 요청에서 UP에 의해 지원될 수 있는 측정 대상들의 리스트와, 현재 측정될 수 없는 측정 대상들의 리스트.
트래픽 로드 요청 실패 메시지:
방향은 UP->CP이다.
트래픽 로드 요청 실패 메시지는 다음을 비제한적으로 포함한다:
CP ID 또는 IP 주소 정보일 수도 있는 CP의 식별 정보;
ID 또는 IP 주소 정보일 수도 있는 UP의 식별 정보; 및
실패 원인 값.
도 8은 본 개시물의 일 실시예에 의해 제공되는 트래픽 로드 보고의 개략적 흐름도이다.
트래픽 로드 정보 보고 메시지:
방향은 UP->CP이다.
트래픽 로드 정보 보고 메시지는 다음을 비제한적으로 포함한다:
CP ID 또는 IP 주소 정보일 수도 있는 CP의 식별 정보;
ID 또는 IP 주소 정보일 수도 있는 UP의 식별 정보;
UE의 로드 보고 입도 정보, 그 보고 입도는 노드 레벨, 셀 레벨 또는 UE 레벨로 될 수도 있으며; 예를 들어, 노드 레벨 로드 정보는, UP 하드웨어 리소스 로드 스테이터스, NG-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율, F1-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율 등을 포함하며; 셀 레벨 로드 정보는 UP에 의해 지원되는 각각의 셀 현재에서의 모든 사용자들의 트래픽 정보, 각각의 셀에서의 각각의 슬라이스의 리소스 사용 스테이터스, 각각의 셀에서 현재 확립된 DRB들의 수 및/또는 유형(들), 및 각각의 셀의 액티브 사용자들의 수를 포함하며; UE 레벨 로드 정보는 현재 사용자의 트래픽 정보를 포함함.
UP의 로드 대상 측정 보고는 다음을 비제한적으로 포함한다:
하드웨어 리소스 로드 스테이터스;
NG-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율;
F1-U 인터페이스 송신 대역폭 점유 백분율;
각각의 슬라이스에 대응하는 리소스 사용 정보;
UP에 의해 현재 확립된 DRB들의 수;
UP의 액티브 사용자들의 수; 또는
사용자 트래픽 정보.
CP는 UP들에 의해 보고된 로드 정보에 따라 새로이 액세스된 사용자에게 데이터 송신 서비스들을 제공하기 위한 적절한 UP를 선택하거나, 또는 현재 UP 상의 사용자 데이터는 가벼운 부하의 다른 UP로 마이그레이션될 수도 있으며, 그래서 현재 UP는 UE에 서비스들을 지속적으로 제공한다.
본 개시물의 일 실시예가 아래에서 설명되는 단계들을 실행하기 위한 프로그램 코드들을 저장하도록 구성되는 저장 매체를 추가로 제공한다.
S1에서, 로드 요청 메시지가 제2 네트워크 노드에 전송되는데, 로드 요청 메시지는 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고함에 있어서 제2 네트워크 노드에 의해 사용되는 구성 정보를 나타내는데 사용된다.
S2에서, 제2 네트워크 노드에 의해 보고된 로드 정보는 구성 정보에 따라 수신된다.
일 실시예에서, 저장 매체는 프로그램 코드들을 저장할 수 있는 USB 디스크, ROM, RAM, 모바일 하드 디스크, 자기 디스크, 광학적 디스크 또는 임의의 매체 중 적어도 하나를 비제한적으로 포함할 수도 있다.
일 실시예에서, 프로세서는, 저장 매체에 저장되는 프로그램 코드들에 따라, 제2 네트워크 노드에 로드 요청 메시지 ― 로드 요청 메시지는 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고함에 있어서 제2 네트워크 노드에 의해 사용되는 구성 정보를 나타내는데 사용됨 ― 를 전송하는 것; 구성 정보에 따라 제2 네트워크 노드에 의해 보고된 로드 정보를 수신하는 것을 수행한다.
명백히, 본 개시물의 위에서 언급된 모듈들 또는 단계들의 각각은 일반 컴퓨팅 장치에 의해 구현될 수도 있으며, 그 모듈들 또는 단계들은 단일 컴퓨팅 장치 상에 집중되거나 또는 다수의 컴퓨팅 장치들로 구성되는 네트워크 상에 분산될 수도 있고, 대안적으로, 모듈들 또는 단계들은 컴퓨팅 장치에 의해 실행 가능한 프로그램 코드들에 의해 구현될 수도 있어서, 모듈들 또는 단계들은 저장 장치에 저장되고 컴퓨팅 장치에 의해 실행될 수도 있다는 것이 본 기술분야의 통상의 기술자들에 의해 이해되어야 한다. 일부 환경들에서, 예시되거나 또는 설명되는 단계들은 본 명세서에서 설명된 것들과는 상이한 시퀀스들로 실행될 수도 있거나, 또는 그 모듈들 또는 단계들은 다양한 집적 회로 모듈들로 따로따로 만들어질 수도 있거나, 또는 본 명세서에서의 다수의 모듈들 또는 단계들은 구현예를 위한 단일 집적 회로 모듈로 만들어질 수도 있다. 이런 식으로, 본 개시물은 하드웨어 및 소프트웨어의 임의의 특정 조합으로 제한되지 않는다.
상기한 바는 본 개시물의 특정 실시예들일 뿐이고 본 발명을 제한할 의도는 아니다. 본 기술분야의 통상의 기술자들에게는 본 발명의 기술적 범위 내에서 수정들 및 대체물들을 생각하기 쉽다. 본 개시물의 사상 및 원리 내의 임의의 수정들, 동등한 대체물들, 개선물들 등은 본 개시물의 보호 범위 내에 속할 것이다.

Claims (21)

  1. 무선 통신 방법으로서,
    제1 네트워크 노드에 의해, 제2 네트워크 노드에 로드(load) 요청 메시지를 전송하는 단계 ― 상기 로드 요청 메시지는 상기 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고할 것을 상기 제2 네트워크 노드에 요청하도록 구성되고, 상기 로드 요청 메시지는 상기 제2 네트워크 노드가 보고를 요청받은 상기 로드 정보의 로드 대상(load object)을 나타냄 ― ; 및
    상기 제1 네트워크 노드에 의해, 상기 제2 네트워크 노드로부터, 상기 로드 정보를 수신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제2 네트워크 노드와 상기 제1 네트워크 노드는 네트워크에서 상이한 논리 노드들에 속하고, 상기 제1 네트워크 노드는 집중형 유닛 제어 평면(CU-CP)이고, 상기 제2 네트워크 노드는 집중형 유닛 사용자 평면(CU-UP)인 것인, 무선 통신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 로드 대상은, 상기 제2 네트워크 노드의 하드웨어 리소스 로드 스테이터스(status), 셀의 각각의 슬라이스에 대응하는 리소스 사용 정보, 또는 상기 제2 네트워크 노드의 액티브 사용자들의 수 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 로드 요청 메시지를 전송하는 단계 후, 상기 제1 네트워크 노드에 의해 상기 제2 네트워크 노드로부터 로드 요청 응답 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 로드 요청 응답 메시지는 상기 요청이 완료되는 것을 나타내는 것인, 무선 통신 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 로드 요청 응답 메시지는 측정 ID를 포함하는 것인, 무선 통신 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 로드 요청 메시지를 전송하는 단계 후에, 상기 제1 네트워크 노드에 의해 상기 제2 네트워크 노드로부터 로드 요청 실패 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 로드 요청 실패 메시지는 상기 요청이 실패한 것을 나타내는 것인, 무선 통신 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 로드 요청 실패 메시지는, 측정 ID, 또는 상기 요청의 실패에 대한 원인 값 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 로드 정보는 상기 제2 네트워크 노드의 하드웨어 리소스 로드 스테이터스를 포함하는 것인, 무선 통신 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 로드 정보는, 셀의 각각의 슬라이스에 대응하는 리소스 사용 정보, 또는 상기 셀의 액티브 사용자들의 수 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신 방법.
  9. 무선 통신 방법으로서,
    제2 네트워크 노드에 의해, 제1 네트워크 노드로부터 로드 요청 메시지를 수신하는 단계 ― 상기 로드 요청 메시지는 상기 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고할 것을 상기 제2 네트워크 노드에 요청하도록 구성되고, 상기 로드 요청 메시지는 상기 제2 네트워크 노드가 보고를 요청받은 상기 로드 정보의 로드 대상을 나타냄 ― ; 및
    상기 제2 네트워크 노드에 의해, 상기 제1 네트워크 노드로, 상기 로드 정보를 전송하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제2 네트워크 노드와 상기 제1 네트워크 노드는 네트워크에서 상이한 논리 노드들에 속하고, 상기 제1 네트워크 노드는 집중형 유닛 제어 평면(CU-CP)이고, 상기 제2 네트워크 노드는 집중형 유닛 사용자 평면(CU-UP)인 것인, 무선 통신 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 로드 대상은, 상기 제2 네트워크 노드의 하드웨어 리소스 로드 스테이터스, 셀의 각각의 슬라이스에 대응하는 리소스 사용 정보, 또는 상기 제2 네트워크 노드의 액티브 사용자들의 수 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 로드 요청 메시지를 수신하는 단계 후, 상기 제2 네트워크 노드에 의해 상기 제1 네트워크 노드로 로드 요청 응답 메시지를 전송하는 단계를 더 포함하고, 상기 로드 요청 응답 메시지는 상기 요청이 완료되는 것을 나타내는 것인, 무선 통신 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 로드 요청 응답 메시지는 측정 ID를 포함하는 것인, 무선 통신 방법.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 로드 요청 메시지를 수신하는 단계 후에, 상기 제2 네트워크 노드에 의해 상기 제1 네트워크 노드로 로드 요청 실패 메시지를 전송하는 단계를 더 포함하고, 상기 로드 요청 실패 메시지는 상기 요청이 실패한 것을 나타내는 것인, 무선 통신 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 로드 요청 실패 메시지는, 측정 ID, 또는 상기 요청의 실패에 대한 원인 값 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신 방법.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 로드 정보는 상기 제2 네트워크 노드의 하드웨어 리소스 로드 스테이터스를 포함하는 것인, 무선 통신 방법.
  16. 제9항에 있어서,
    상기 로드 정보는, 셀의 각각의 슬라이스에 대응하는 리소스 사용 정보, 또는 상기 셀의 액티브 사용자들의 수 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신 방법.
  17. 로드 정보 상호작용을 위한 디바이스로서,
    적어도 하나의 프로세서로서,
    제1 네트워크 노드의 트랜시버를 통해, 제2 네트워크 노드에 로드 요청 메시지를 전송하고 ― 상기 로드 요청 메시지는 상기 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고할 것을 상기 제2 네트워크 노드에 요청하도록 구성되고, 상기 로드 요청 메시지는 상기 제2 네트워크 노드가 보고를 요청받은 상기 로드 정보의 로드 대상을 나타냄 ― ,
    상기 제1 네트워크 노드의 상기 트랜시버를 통해 상기 제2 네트워크 노드로부터, 상기 로드 정보를 수신하도록 구성된, 상기 적어도 하나의 프로세서
    를 포함하고,
    상기 제2 네트워크 노드와 상기 제1 네트워크 노드는 네트워크에서 상이한 논리 노드들에 속하고, 상기 제1 네트워크 노드는 집중형 유닛 제어 평면(CU-CP)이고, 상기 제2 네트워크 노드는 집중형 유닛 사용자 평면(CU-UP)인 것인, 로드 정보 상호작용을 위한 디바이스.
  18. 로드 정보 상호작용을 위한 디바이스로서,
    적어도 하나의 프로세서로서,
    제2 네트워크 노드의 트랜시버를 통해, 제1 네트워크 노드로부터 로드 요청 메시지를 수신하고 ― 상기 로드 요청 메시지는 상기 제1 네트워크 노드에 로드 정보를 보고할 것을 상기 제2 네트워크 노드에 요청하도록 구성되고, 상기 로드 요청 메시지는 상기 제2 네트워크 노드가 보고를 요청받은 상기 로드 정보의 로드 대상을 나타냄 ― ,
    상기 제2 네트워크 노드의 상기 트랜시버를 통해 상기 제1 네트워크 노드에 상기 로드 정보를 송신하도록 구성된, 상기 적어도 하나의 프로세서
    를 포함하고,
    상기 제2 네트워크 노드와 상기 제1 네트워크 노드는 네트워크에서 상이한 논리 노드들에 속하고, 상기 제1 네트워크 노드는 집중형 유닛 제어 평면(CU-CP)이고, 상기 제2 네트워크 노드는 집중형 유닛 사용자 평면(CU-UP)인 것인, 로드 정보 상호작용을 위한 디바이스.
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