KR102485721B1 - 지리적인 영역 메시지 분배 - Google Patents

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에사일리 알리 엘
윤펑 장
토르스텐 로마르
마세즈 뮤엘리젠
요아킴 아케슨
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텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍)
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Abstract

이동 장치(10)는 제1지리적인 영역(18-A), 예를 들어, 지오캐스팅을 위한 그리드의 제1타일 또는 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입한다. 이동 장치(10)는, 또한, 제2지리적인 영역(18-B), 예를 들어, 지오캐스팅을 위한 그리드의 제2타일 또는 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입한다. 이동 장치(10)는, 특히, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 및 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 동시에 가입하도록 이를 행한다.

Description

지리적인 영역 메시지 분배
본 출원은, 일반적으로, 메시지 분배에 관한 것으로, 특히 지리적인 영역 메시지 분배에 관한 것이다.
통상적으로, 메시지의 센더(sender)는 그 메시지를 수신하는 소정의 의도된 수신자를 타깃으로 하는데, 예를 들어, 여기서, 의도된 수신자를 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스에 의해서 식별된다. 지리적인 영역 메시지 분배를 위해서, 대조적으로, 메시지의 센더는 메시지를 수신하는 소정의 지리적인 영역을 타깃으로 한다. 즉, 센더는, 누가 수신자일지 알 필요 없이, 소정의 지리적인 영역 내에 위치되는 소정의 수신자를 타깃으로 한다. 예를 들어, GeoCast는, 예를 들어, 통상적인 IP 네트워크의 최상의 애플리케이션-레벨에서, 지리적인 그리드의 월드 코디네이트 또는 타일/영역에 기반해서 메시지를 라우팅함으로써, 이러한 지리적인 영역 메시지 분배를 구현한다.
지리적인 영역 메시지 분배는, 지능형 운송 시스템(ITS; Intelligent Transportation System)에 대한 또는 V2X(vehicle-to-everything) 통신에 대한 메시지를 배포하는데 특히 유용한 것이 증명되는데, 예를 들어, 메시지는 장거리 셀룰러 유니캐스트 통신을 사용해서 ITS/V2X 사용자에 배포될 수 있다. ITS/V2X 사용자는 그 타깃 영역에 대한 V2X/ITS 메시지를 수신하기 위해서 지리적인 영역을 보고 또는 이에 대해서 가입한다(subscribe; 섭스크라이브한다). 하나의 지리적인 영역으로부터 또 다른 지리적인 영역으로 이동할 때, ITS/V2X 사용자는 그들의 새로운 지리적인 영역 위치를 서버에 보고 또는 이에 대해서 가입한다.
ITS 메시지는 ITS 애플리케이션이 도로 운송 시스템의 세이프티(safety) 및 트래픽 효율을 개선할 수 있게 하도록 설계된다.
전형적인 ITS 메시지는 ETSI ITS CAM(Cooperative Awareness Message), DENM(Decentralized Environmental Notification Message), IVIM(infrastructure-to-vehicle information message) 등이다. ITS 메시지의 배포는 ITS 스테이션의 지리적인 위치에 기반하는데, 즉, 타깃 영역으로서 공지된 특정 지리적인 영역 내의 차량용 또는 퍼스널 ITS 사용자만이 메시지를 수신할 필요가 있다.
지리적인 영역 메시지 분배가 이들 또는 다른 콘텍스트에서 유용하지만, 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 배포하는 것은 다수의 측면에서 차선책이다. 예를 들어, 지금까지는, ITS 스테이션은, ITS 스테이션이 다른 지리적인 영역에 위치된 것으로 에러로 결정되면, ITS 스테이션이 실제로 위치된 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하는데 실패할 것이다. 더욱이, 포지셔닝 부정확성 또는 다른 이유에 기인해서, 오래된 지리적인 영역으로부터 새로운 지리적인 영역으로 이동하는 ITS 스테이션은 그 새로운 지리적인 영역에 대해서 늦게 가입할 수 있어서, 바람직하지 않은 서비스 인터럽션을 초래한다.
본 개시의 일부 실시예에 따르면, 이동 장치(mobile device)(또는, 모바일 디바이스라 함)가 하나의 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입될 수 있고, 동시에, 또 다른 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입된다. 즉, 일부 실시예는 이동 장치가 다수의 지리적인 영역에 대해서 동시에 가입될 수 있는데, 즉, 이동 장치가 이들 영역 중 하나 내에 실제로 있지 않더라도, 소정의 다수의 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신할 수 있다. 다수의 지리적인 영역에 대한 동시 가입은, 유리하게는, 메시지 전달에 대한 포지셔닝 부정확성 또는 지연된 가입의 영향을 경감할 수 있다. 예를 들어, 이동 장치는, 이동 장치 주위의 포지셔닝 부정확성의 존(zone) 내에서 다수의 지리적인 영역에 대해서 동시에 가입할 수 있다. 이는, 포지셔닝 부정확성의 존재 하에서도, 이동 장치가 실제로 위치된 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하는 것을 보장할 수 있다. 대안적으로 또는 추가적으로, 이동 장치는 이것이 자체의 현재 지리적인 영역을 떠난 후 내에 있게 될 다음 지리적인 영역을 예측할 수 있고, 그 다음, 자체의 현재 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입 취소하지 않고 다음 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 프로액티브하게 가입할 수 있다. 이는, 유리하게는, 이동 장치가 내에 있게 될 다음 지리적인 영역에 대한 가입이 늦었을 때 발생하게 되는 서비스 인터럽션을 회피시킬 수 있다.
특히, 본 개시의 실시예는 이동 장치에 의해서 수행된 방법을 포함한다. 방법은 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것을 포함한다. 방법은, 또한, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 및 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치가 동시에 가입하도록 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것을 포함한다.
일부 실시예에 있어서, 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것은, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것 이후에, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입을 유지하는 동안 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것을 포함한다. 대안적으로 또는 추가적으로, 일부 실시예에 있어서, 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것은, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것 이후에, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하는 것으로부터 가입 취소하지 않고 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것을 포함한다.
일부 실시예에 있어서, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것은, 서버에, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치가 가입되는 것을 요청하는 가입 요청을 전송하는 것을 포함하고, 여기서, 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것은 절차를 수행하는 것을 포함한다. 이 경우, 절차를 수행하는 것은, 서버에, 절차의 부분으로서, 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치가 가입되는 것을 요청하는 또 다른 가입 요청을 전송하는 것을 포함한다. 절차를 수행은, 또한, 서버에, 절차의 부분으로서, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하는 것으로부터 이동 장치가 가입 취소되는 것을 요청하는 가입 취소 요청을 전송하는 것을 억제하는 것을 포함한다.
일부 실시예에 있어서, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것 및 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것은, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하는 이동 장치의 가입 및 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하는 이동 장치의 가입 모두를 요청하는 단일 가입 요청을 전송하는 것을 포함한다.
일부 실시예에 있어서, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지 및 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지는 셀룰러 네트워크를 통해서 지오캐스트되는 지오캐스트(geocast) 메시지이다.
일부 실시예에 있어서, 이동 장치는 V2X(vehicle-to-everything) 애플리케이션 인에이블러(VAE; vehicle-to-everything, V2X, application enabler) 클라이언트를 호스팅하거나 또는 지능형 운송 시스템(ITS) 클라이언트을 호스팅한다. 이 경우, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지 및 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지는 V2X(vehicle-to-everything) 메시지 또는 지능형 운송 시스템(ITS) 메시지이다.
일부 실시예에 있어서, 제1 및 제2지리적인 영역은 액세스 네트워크 장비에 의해서 제공된 셀의 커버리지 영역과 다른 그리드의 각각의 타일 또는 영역이다.
일부 실시예에 있어서, 제2지리적인 영역은, 이동 장치가 제1지리적인 영역 이후에 내에 있게 되는 것으로 예측되는 지리적인 영역이다. 이 경우, 방법은, 예를 들어, 이동 장치가 제1지리적인 영역 이후에 제2지리적인 영역 내에 있게 되는 이동 장치의 궤적에 기반해서 예측하는 것을 더 포함한다.
일부 실시예에 있어서, 제2지리적인 영역은 제1지리적인 영역에 인접한 지리적인 영역이다.
일부 실시예에 있어서, 제2지리적인 영역은 이동 장치 주위의 포지셔닝 부정확성의 존(zone) 내의 지리적인 영역이다.
일부 실시예에 있어서, 제2지리적인 영역은, 서비스가 제공되는 다중-영역 존 내에 포함되는 지리적인 영역이다.
일부 실시예에 있어서, 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것은 이동 장치가 제2지리적인 영역 내에 있지 않을 때 수행된다.
일부 실시예에 있어서, 이동 장치는, 제1지리적인 영역과 제2지리적인 영역 사이에서 이동할 때 제1 및 제2지리적인 영역 모두로부터 메시지를 수신하도록 동시에 가입된다.
일부 실시예에 있어서, 방법은 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 하나 이상의 메시지 및 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 하나 이상의 메시지를 수신하는 것을 더 포함한다.
일부 실시예에 있어서, 방법은, 메시지를 수신하는 것; 및 메시지가 타깃으로 하는 제1 및 제2지리적인 영역 중 어느 것에 기반해서 및/또는 메시지가 다중-영역 존을 통해서 제공된 서비스를 위한 것인지에 기반해서 수신된 메시지를 처리할지 및/또는 어떻게 처리할지를 결정하는 것을 더 포함한다.
본 개시의 실시예는, 또한, 서버에 의해서 수행된 방법을 포함한다. 방법은 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입시키는 것을 포함한다. 방법은, 또한, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 및 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치가 동시에 가입하도록 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입시키는 것을 포함한다.
일부 실시예에 있어서, 방법은, 이동 장치에, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 하나 이상의 메시지를 전송하는 것 및 이동 장치에, 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 하나 이상의 메시지를 전송하는 것을 더 포함한다. 일부 실시예에 있어서, 이러한 전송하는 것은 셀룰러 네트워크를 통해서 메시지를 지오캐스팅하는 것을 포함한다.
일부 실시예에 있어서, 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입시키는 것은, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입시키는 것 이후에, 이동 장치가 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입을 유지하는 동안 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입한다.
일부 실시예에 있어서, 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입시키는 것은, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입시키는 것 이후에, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하는 것으로부터 이동 장치를 가입 취소시키지 않고 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입시키는 것을 포함한다.
일부 실시예에 있어서, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입시키는 것은, 이동 장치로부터, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치가 가입되는 것을 요청하는 제1가입 요청을 수신하는 것, 및 제1가입 요청에 응답해서 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입시키는 것을 포함한다. 이 경우, 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입시키는 것은 절차를 수행하는 것을 포함할 수 있다. 절차를 수행하는 것은, 이동 장치로부터, 절차의 부분으로서, 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치가 가입되는 것을 요청하는 제2가입 요청을 수신하는 것을 포함할 수 있다. 절차를 수행하는 것은, 또한, 제2가입 요청에 응답해서 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입시키는 것을 포함할 수 있다. 그런데, 서버는, 이동 장치로부터, 절차의 부분으로서, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하는 것으로부터 이동 장치가 가입 취소되는 것을 요청하는 가입 취소 요청을 수신하지 않는다.
일부 실시예에 있어서, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입 및 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입시키는 것은, 이동 장치로부터, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 및 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 모두 이동 장치가 가입되는 것을 요청하는 단일 가입 요청을 수신하는 것을 포함한다. 이 경우, 방법은 단일 가입 요청에 응답해서 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 및 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입시키는 것을 포함할 수 있다.
일부 실시예에 있어서, 이동 장치는 V2X(vehicle-to-everything) 애플리케이션 인에이블러(VAE) 클라이언트를 호스팅하거나 또는 지능형 운송 시스템(ITS) 클라이언트을 호스팅하고, 서버는 VAE 서버 또는 ITS 서버이다. 이 경우, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지 및 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지는 V2X(vehicle-to-everything) 메시지 또는 지능형 운송 시스템(ITS) 메시지이다.
일부 실시예에 있어서, 제1 및 제2지리적인 영역은 액세스 네트워크 장비에 의해서 제공된 셀의 커버리지 영역과 다른 그리드의 각각의 타일 또는 영역이다.
일부 실시예에 있어서, 제2지리적인 영역은, 제1지리적인 영역에 인접한, 이동 장치 주위의 포지셔닝 불확정성의 존 내에 포함된, 및/또는 서비스가 제공되는 다중-영역 존 내에 포함된, 제1지리적인 영역 이후에, 이동 장치가 내에 있게 되는 것으로 예측되는 지리적인 영역이다.
본 개시의 실시예는, 또한, 대응하는 장치, 컴퓨터 프로그램, 및 캐리어, 예를 들어, 비일시적인 컴퓨터 판독 가능한 매체를 포함한다. 예를 들어, 본 개시의 실시예는 이동 장치를 포함한다. 이동 장치는, (예를 들어, 통신 회로 및 처리 회로를 통해서) 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하도록 구성된다. 이동 장치는, 또한, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 및 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치가 동시에 가입하도록 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하도록 구성된다.
본 개시의 실시예는, 또한, 서버를 포함한다. 서버는 (예를 들어, 통신 회로 및 처리 회로를 통해서) 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입시키도록 구성된다. 서버는, 또한, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 및 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치가 동시에 가입하도록 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입시키도록 구성된다.
도 1은, 일부 실시예에 따른, 이동 장치 및 서버의 블록도이다.
도 2a는, 일부 실시예에 따른, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 및 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치가 가입하는 타이밍을 나타내는 타이밍 도면이다.
도 2b는, 다른 실시예에 따른, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 및 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치가 가입하는 타이밍을 나타내는 타이밍 도면이다.
도 3a는, 하나의 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입시키기 위한, 및 옵션으로, 또 다른 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하는 것으로부터 이동 장치를 가입 취소하기 위한 단일 절차의 콜 흐름도이다.
도 3b는, 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치를 가입시키기 위한, 및 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하는 것으로부터 이동 장치를 가입 취소하기 위한 분리의 절차의 콜 흐름도이다.
도 4는, 일부 실시예에 따른, 이동 장치(mobile device)에 의해서 수행된 방법의 논리 흐름도이다.
도 5는, 일부 실시예에 따른, 서버 의해서 수행된 방법의 논리 흐름도이다.
도 6은, 다른 실시예에 따른, 이동 장치에 의해서 수행된 방법의 논리 흐름도이다.
도 7은, 다른 실시예에 따른, 서버 의해서 수행된 방법의 논리 흐름도이다.
도 8은, 일부 실시예에 따른, VAE 클라이언트에 의해서 수행된 방법의 논리 흐름도이다.
도 9는, 일부 실시예에 따른, VAE 서버에 의해서 수행된 방법의 논리 흐름도이다.
도 10은 일부 실시예에 따른 이동 장치의 블록도이다.
도 11은 일부 실시예에 따른 서버의 블록도이다.
도 12는, 일부 실시예에 따른, V2X 애플리케이션 계층에 대한 단순화된 아키텍처 모델의 블록도이다.
도 13은, 일부 실시예에 따른, 상세한 V2X 애플리케이션 계층 기능적인 모델의 블록도이다.
도 14는 동시에 하나의 지리적인 영역에 대해서 가입하고 있는 V2X 사용자의 블록도이다.
도 15는, 일부 실시예에 따른, 동시에 다수의 지리적인 영역에 대해서 가입하고 있는 V2X 사용자의 블록도이다.
도 16은, 일부 실시예에 따른, VAE 서버에서 VAE 클라이언트를 등록하기 위한 절차의 콜 흐름도이다.
도 17은, 일부 실시예에 따른, VAE 서버에서 VAE 클라이언트를 등록 취소하기 위한 절차의 콜 흐름도이다.
도 18은, 일부 실시예에 따른, VAE 서버에서 VAE UE 지리적인 위치를 추적하기 위한 절차의 콜 흐름도이다.
도 19는, 일부 실시예에 따른, V2X 메시지 분배를 위한 절차의 콜 흐름도이다.
도 20은 일부 실시예에 따른 무선 통신 네트워크의 블록도이다.
도 21은 일부 실시예에 따른 사용자 장비의 블록도이다.
도 22는 일부 실시예에 따른 가상화 환경의 블록도이다.
도 23은 일부 실시예에 따른 호스트 컴퓨터와의 통신 네트워크의 블록도이다.
도 24는 일부 실시예에 따른 호스트 컴퓨터의 블록도이다.
도 25는, 하나의 실시예에 따른, 통신 시스템에서 구현된 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 26은, 하나의 실시예에 따른, 통신 시스템에서 구현된 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 27은, 하나의 실시예에 따른, 통신 시스템에서 구현된 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 28은, 하나의 실시예에 따른, 통신 시스템에서 구현된 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 1은, 일부 실시예에 따른, 인프라스트럭처-기반 무선 통신 네트워크(12)의 커버리지 내의 이동 장치(10)를 나타낸다. 내타낸 예의 이동 장치(10)는, V2X(vehicle-to-everything) 통신을 위해서 차량 내에서 통합되거나 또는, 그렇지 않으면, 이와 관련되지만, 다른 예에 있어서, 무선 통신할 수 있는 소정 타입의 장치가 될 수 있다. 인프라스트럭처-기반 무선 통신 네트워크(12)는 지리적으로 분배된 다수의 무선 액세스 포인트(14-1...14-N)를 통해서 무선 액세스를 제공한다.
인프라스트럭처-기반 무선 통신 네트워크(12)가 나타낸 바와 같이 셀룰러 네트워크인 실시예에 있어서, 각각의 무선 액세스 포인트는 하나 이상의 셀에 걸쳐서 무선 커버리지를 제공한다. 다른 셀은 다른 셀-특정 기준 신호 또는 시스템 정보와 관련될 수 있고, 및/또는 다른 물리적인 셀 아이덴티티들(PCIs) 및/또는 다른 셀 글로벌 아이덴티티들(CGIs)과 같은 다른 셀 아이덴티티들과 관련될 수 있다. 이와 관련해서 도 1은, 무선 액세스 포인트(14-1)는 셀(16-1)에 걸쳐서 무선 커버리지를 제공하는 반면 무선 액세스 포인트(14-N)는 셀(16-N)에 걸쳐서 무선 커버리지를 제공하는 것을 나타낸다.
도 1은, 또한, 서버(17)를 나타내는데, 예를 들어, 인프라스트럭처-기반 무선 통신 네트워크(12)를 사용해서, 이를 통해서, 또는 이것의 최상에서, 지리적인 영역 메시지 분배를 제공하거나 또는 용이하게 한다. 서버(17)는, 나타낸 바와 같이 인프라스트럭처-기반 무선 통신 네트워크(12) 외부의 데이터 네트워크 내의 애플리케이션 계층 서버의 형태를 취할 수 있거나, 또는 나타내지 않은 다른 실시예에 있어서, 인프라스트럭처-기반 무선 통신 네트워크(12) 내에 통합될 수 있다. 어느 경우든, 서버(17)는 다수의 지리적인 영역(18-1, 18-2,...18-M)(18-1 내지 18-10으로서 도 1에 10개 나타낸다)으로의 지리의 분할을 활용함으로써 지리적인 영역 메시지 분배를 제공하거나 또는 이를 용이하게 할 수 있다. 나타낸 예에 있어서, 예를 들어, 그리드(20)는 지리 상에 오버랩되고, 지리적인 영역(18-1, 18-2,...18-M) 중 다른 하나는, 예를 들어, 차량용 애드-혹 무선 통신 네트워크와 협동하는 인프라스트럭처-기반 무선 통신 네트워크(12)를 채용하는 ITS(Intelligent Transportation System) 또는 협동 ITS와 관련된 그리드(20)의 다른 영역(또는 타일)에 대응한다. 이들 및 다른 예에 있어서, 그러면, 지리적인 영역(18-1...18-M)은 무선 액세스 포인트(14-1...14-N)에 의해서 제공된 각각의 셀(16-1...16-N)의 커버리지 영역으로부터 구별될 수 있다. 실제로, 지리적인 영역(18-1...18-M)은 애플리케이션 계층에서 형성될 수 있고 및/또는 셀(16-1...16-N)에 독립적으로 형성될 수 있다.
소정의 이벤트에 있어서, 서버(17)는 다수의 지리적인 영역(18-1, 18-2,...18-M)으로의 지리의 이 분할을 활용할 수 있으므로, 수신자의 위치와 관계 없이 소정의 수신자를 타깃으로 하는 것과 반대로, 메시지는 소정의 지리적인 영역을 타깃으로 할 수 있다. 실제로, 소정의 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지는, 이들 수신자를 개별적으로 타깃으로 하는 대신, 그 소정의 지리적인 영역 내에 위치되는 소정의 수신자를 타깃으로 한다. 이와 관련해서 도 1은, 애플리케이션(22)이 소정의 지리적인 영역(18-X)을 타깃으로 하는 메시지(24)를 서버(17)에 전송할 수 있는 것을 나타낸다. 메시지(24)는, 예를 들어, 소정의 개별 수신자의 식별자보다 애플리케이션 계층에서 소정의 지리적인 영역(18-X)의 식별자를 포함하는 애플리케이션 계층 메시지가 될 수 있다. 실제로, 일부 실시예에 있어서, 서버(17)는 GeoCast 서버가 될 수 있고 메시지(24)는 인프라스트럭처-기반 무선 통신 네트워크(12)를 통해서 지오캐스트되는 GeoCast 메시지가 될 수 있다. 대안적으로 또는 추가적으로, 이동 장치(10)가 V2X 애플리케이션 인에이블러(VAE) 클라이언트 또는 ITS 클라이언트를 호스팅하는 경우, 메시지(24)는 V2X 메시지 또는 ITS 메시지가 될 수 있다.
소정의 이벤트에 있어서, 이 콘텍스트 필드 내의 서버(17)는, 특정된 지리적인 영역을 타깃으로 하는 소정의 메시지를 수신하도록 이동 장치로부터 가입하도록 요청한다. 서버(17)는, 어떤 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입되는 어떤 이동 장치를 추적한다. 따라서, 애플리케이션(22)으로부터 메시지(24)를 수신함에 따라서, 서버(17)는, 지리적인 영역(18-X)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입되는 어떤 이동 장치를 식별한다. 그 다음, 서버(17)는 이들 식별된 이동 장치에 메시지(24)를 선택적으로 포워딩한다. 일부 의미에서, 그러므로, 서버(17)는, 이들 이동 장치에 메시지(24)를 선택적으로 포워딩하는데 사용하기 위해서, 타깃의 지리적인 영역(18X)의 식별자를 그 영역(18X)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입된 이동 장치의 아이덴티티 내에 맵핑한다.
특히, 일부 본 개시의 실시예는 하나의 지리적인 영역(예를 들어, 영역(18-7))을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 가입될 수 있게 하고, 동시에, 또 다른 지리적인 영역(예를 들어, 영역(18-8))을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 가입된다. 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 가입이, 간단히, 그 지리적인 영역에 대한 가입으로서언급되는 경우, 일부 실시예는 이동 장치(10)가 지리적인 영역(18-1...18-M) 중 다수의 것에 동시에 가입될 수 있게 한다. 동시에 가입되는 동안, 이동 장치(10)는, 지리적인 영역(18-1...18-M) 중 특별한 것을 타깃으로 하는 메시지만을 수신하는 것으로 제한되기 보다는, 지리적인 영역(18-1...18-M) 중 소정의 다수의 것을 타깃으로 하는 메시지를 수신할 수 있다.
이와 관련해서 지리적인 영역(18-1...18-M) 중 다수의 것에 대한 동시 가입은, 이동 장치(10)가 하나의 지리적인 영역(예를 들어, 영역(18-7))을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입되는 시간이 이동 장치(10)가 또 다른 지리적인 영역(예를 들어, 영역(18-8))을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입되는 시간과 적어도 부분적으로 오버랩하는 것으로 언급한다. 본 개시에서, 하나의 지리적인 영역에 대한 이동 장치의 가입이 시작하는 시간은 또 다른 지리적인 영역에 대한 이동 장치의 가입이 시작하는 시간과 동일하게 될 필요는 없는 것에 유의하자. 따라서, 하나의 지리적인 영역에 대해서 가입하는 행동이 또 다른 지리적인 영역에 대해서 가입하는 행동과 동시가 될 필요는 없다. 게다가, 하나의 지리적인 영역에 대해서 가입되는 상태는 또 다른 지리적인 영역에 대해서 가입되는 상태와 시간에서 오버랩하여, 시간 내의 일부 포인트에서, 이동 장치(10)가 하나의 지리적인 영역에 대해서 가입되는 상태 및 또 다른 지리적인 영역에 대해서 가입되는 상태 모두에 있도록 한다.
도 1은, 예를 들어, 이동 장치(10)가 하나 이상의 가입 요청(26)을 서버(17)에 전송하도록 구성되는 것을 나타낸다. 가입 요청(들)(26)을 통해서, 이동 장치는, 제1지리적인 영역(18-A)(예를 들어, 18-7)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입 및 제2지리적인 영역(18-B)(예를 들어, 18-8)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입한다. 일부 실시예에 있어서, 가입 요청(들)(26)은, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치(10)의 가입 및 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치(10)의 가입 모두를 요청하는 단일 요청을 포함한다. 이 경우, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치의 가입은 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치의 가입과 동시에 시작할 수 있다.
도 2a에 나타낸 바와 같이, 예를 들어, 이동 장치(10)는, 시간 T_C에서, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치(10)의 가입 및 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치(10)의 가입 모두를 요청하는 단일 가입 요청(26-C)을 전송할 수 있다. 일반적으로, 그러면, 시간 T_C에서, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치의 가입 및 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치의 가입 모두이다. 가입은, 그럼에도, 다른 시간에서 종료될 수 있다. 도 2a의 예에 있어서, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 가입은 시간 T_A_END에서 종료하는데, 이 시간은 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 가입이 종료할 때 시간 T_B_END보다 초기이다. 그럼에도, T_C와 T_A_END 사이의 시간 인터벌 동안, 이동 장치(10)는, 동시에, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입 및 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입된다.
다른 실시예에 있어서, 가입 요청(들)(26)은, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치(10)의 가입을 요청하는 하나의 가입 요청 및 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치(10)의 가입을 요청하는 또 다른 가입 요청을 포함하는, 다수의 가입 요청을 포함한다. 이 경우, 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치의 가입은 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치의 가입 이후지만, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치의 가입이 종료되기 전에 시작할 수 있다.
도 2b에 나타낸 바와 같이, 예를 들어, 이동 장치(10)는, 시간 T_A_START에서, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치(10)의 가입을 요청하는 가입 요청(26-A)을 전송한다. 일반적으로, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치의 가입은 시간 T_A_START에서 시작한다. 이 방식으로, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것 이후에, 시간 T_B_START에서 이동 장치(10)는 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치(10)의 가입을 요청하는 가입 요청(26-B)을 전송한다. 일반적으로, 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치의 가입은 시간 T_B_START에서 시작한다. 특히, 하지만, 이동 장치는, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하는 것으로부터 가입 취소하지 않고, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입을 유지하는 동안, 이 방식으로, 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입한다. 나타낸 바와 같이, 예를 들어, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위한 이동 장치의 가입은 시간 T_B_START 후인 시간 T_A_END까지 종료하지 않는다. 따라서, T_B_START와 T_A_END 사이의 시간 인터벌 동안, 이동 장치(10)은, 동시에, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입 및 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입된다.
이들 및 다른 실시예에 있어서, 동시 가입은 도 3a에 나타낸 절차(25)를 수행하는 이동 장치(10)에 의해서 달성될 수 있다. 절차(25)는, 이동 장치(10)로부터 서버(17)에, 지리적인 영역(예를 들어, 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 가입되는 것을 요청하는 가입 요청(26)을 전송하는 제1단계를 포함한다. 일부 실시예에 있어서, 절차(25)의 제2단계는, 예를 들어, 요청(26)의 결과를 표시하는 가입 응답(27)을 서버(17)가 이동 장치(10)에 전송하는 것이다. 절차(25)의 제3단계는, 지리적인 영역(예를 들어, 영역(18-A))을 타깃으로 하는 메시지를 수신하는 것으로부터 이동 장치(10)가 가입 취소되는 것을 요청하는 가입 취소 요청(28)을 이동 장치(10)가 서버(17)에 전송하는 것이다. 그리고, 절차(25)의 제4단계는, 예를 들어, 요청(28)의 결과를 표시하는 가입 취소 응답(29)을 서버(17)가 전송하는 것이다. 특히, 하지만, 절차(25)의 제3단계는 옵션이고 절차(25)의 부분으로서 수행될 필요는 없다. 이는, 이동 장치(10)는 하나의 지리적인 영역에 대해서 가입하기 위한 절차(25)의 제1단계를 수행하지만 또 다른 지리적인 영역으로부터 가입 취소하기 위한 절차(25)의 제3단계를 수행할 수 있으므로, 절차(25)의 완료 후, 이동 장치(10)는 지리적인 영역들 모두에 대해서 가입될 것이다.
도 3b는 또 다른 실시예를 나타내는데, 여기서, 하나의 영역에 대해서 가입하기 위한 및, 옵션으로, 또 다른 영역에 대해서 가입하기 위한 단일 절차보다는 분리의 절차가 가입 및 가입 취소에 대해서 규정된다. 나타낸 바와 같이, 가입 절차(31)는, 이동 장치(10)로부터 서버(17)에, 지리적인 영역(예를 들어, 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 가입되는 것을 요청하는 가입 요청(26)을 전송하는 제1단계를 포함한다. 일부 실시예에 있어서, 절차(31)의 제2단계는, 예를 들어, 요청(26)의 결과를 표시하는 가입 응답(27)을 이동 장치(10)에 서버(17)가 전송하는 것이다. 특히, 이 가입 절차(31)는 지리적인 영역으로부터 가입 취소시키기 위한 소정의 단계를 포함하지 않는데, 이러한 단계는 요구되지 않거나 또는 심지어 옵션이 아니다. 대신, 분리의 가입 취소 절차(34)가 규정된다. 나타낸 바와 같이, 가입 취소 절차는, 제1단계에 있어서, 지리적인 영역(예를 들어, 영역(18-A))을 타깃으로 하는 메시지를 수신하는 것으로부터 이동 장치(10)가 가입 취소되는 것을 요청하는 가입 취소 요청(28)을 서버(17)에 전송하는 이동 장치(10)를 포함한다. 그리고, 가입 취소 절차(34)의 제4단계는, 예를 들어, 요청(28)의 결과를 표시하는 가입 취소 응답(29)을 전송하는 서버(17)이다. 이들 분리의 가입 및 가입 취소 절차(31, 34)를 활용하는 본 개시의 실시예에 따르면, 이동 장치(10)는, 또 다른 지리적인 영역으로부터 가입 취소시키기 위한 가입 취소 절차(34)를 수행하기 전에 또는 심지어 수행하지 않고, 하나의 지리적인 영역에 대해서 가입하기 위한 가입 절차(31)를 수행할 수 있다. 이러한 방식으로, 가입 절차(31)의 완료 후, 이동 장치(10)는 지리적인 영역 모두에 대해 가입될 것이다.
동시 가입이 수행되는 특별한 방법에 관계 없이, 오히려, 이러한 동시 가입은 다수의 콘텍스트에서 유리할 수 있다. 도 1에 나타낸 바와 같이, 예를 들어, 이동 장치(10)는 시간 T에서 지리적인 영역(18-6) 내에 있게 될 수 있다. 지리적인 영역(18-6) 내에 있는 이동 장치의 위치에 기반해서, 이동 장치(10)는 지리적인 영역(18-6)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입될 수 있다. 더욱이, 하지만, 이동 장치(10)(또는 또 다른 엔티티)는 이동 장치(10)가 시간 T+1에 의해서 인접한 지리적인 영역(18-7) 내에 있게 될 것을 시간 T에서 예측할 수 있다. 이러한 예측은, 예를 들어, 이동 장치의 현재 궤적(19)에 기반할 수 있다. 이 예측에 기반해서, 이동 장치(10)는, 또한, 지리적인 영역(18-7)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입할 수 있다. 즉, 이동 장치(10)가 지리적인 영역(18-7) 내에 있지 않을 때도, 예를 들어, 이동 장치(10)가 지리적인 영역(18-7) 내에 있기 전에, 또는 내에 있게 되는 것으로 결정되기 전에, 이동 장치(10)는 지리적인 영역(18-7)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입할 수 있다. 따라서, 시간 T에서, 이동 장치(10)는 지리적인 영역(18-6) 내에 위치된다. 그리고, 시간 T에서, 이동 장치(10)는 지리적인 영역(18-6)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입될 뿐 아니라 지리적인 영역(18-7)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입된다.
이동 장치(10)가 내에 있게 되는 것이 예측되는 지리적인 영역에 대해서 사전-가입하는 이 프로세스는, 이 예에 있어서 계속될 수 있으므로, 시간 T+1에서, 이동 장치(10)는 지리적인 영역(18-7) 내에 위치되도록 하고, 지리적인 영역(18-7)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입될 뿐 아니라, 지리적인 영역(18-8)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입된다. 시간 T+2에서, 하지만, 이동 장치(10)가 지리적인 영역(18-4) 또는 지리적인 영역(18-9)으로 이동할 것으로 예측한다. 따라서, 이동 장치(10)는, 시간 T+2에서, 지리적인 영역(18-8)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입될 뿐 아니라, 지리적인 영역(18-9)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입 및 지리적인 영역(18-4)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입된다. 최종적으로, 마지막 예로서, 시간 T+3에서, 이동 장치(10)가 지리적인 영역(18-10)으로 이동할 것으로 예측된다. 이에 기반해서, T+3에서, 이동 장치(10)는 지리적인 영역(18-9)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입될 뿐 아니라 지리적인 영역(18-10)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입된다.
이에 의해서, 일부 실시예는, 이동 장치(10)가 자체의 현재 지리적인 영역을 떠난 후 내에 있게 될 다음 지리적인 영역을 예측할 수 있고, 그 다음, 자체의 현재 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하는 것으로부터 이동 장치(10)를 가입 취소시키지 않고, 다음 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)를 프로액티브하게 가입시킬 것이다. 이는, 유리하게는, 이동 장치(10)가 내에 있게 될 다음 지리적인 영역에 대한 가입이 늦었을 때 발생할 수 있는 서비스 인터럽션을 회피시킬 수 있다.
대안적으로 또는 추가적으로, 본 개시의 동시 가입은 다른 콘텍스트에 있어서 유리한 것으로 증명할 수 있다. 일부 실시예에 있어서, 예를 들어, 특히, 이동 장치(10)가 지리적인 영역들 사이에서 이동함에 따라서, 이동 장치(10)의 정확한 위치에 관한 일부 불확정성이 있다. 이는, 예를 들어, 포지셔닝 부정확성에 기인할 수 있다. 하지만, 원인이 무엇이든, 이동 장치(10) 주위의 포지셔닝 불확정성의 존은, 이동 장치의 실재 위치에 대한 다른 가능성을 나타낸다. 일부 실시예에 있어서, 이동 장치(10)는, 각각이 포지셔닝 불확정성의 이 존과 적어도 부분적으로 오버랩하는 다수의 지리적인 영역에 대해서 동시에 가입된다. 이러한 동시 가입은, 소정의 이들 지리적인 영역 내에 이동 장치(10)가 실제로 위치되는 것에 대항해서 효과적으로 헤지(hedge)하므로, 이동 장치가 실제로 내에 있는 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 이동 장치(10)가 미스(miss)하지 않을 것을 보장한다. 이 방식으로, 다수의 지리적인 영역에 대한 동시 가입은, 유리하게는, 포지셔닝 부정확성 전달의 영향을 경감할 수 있다.
또 다른 콘텍스트에 있어서, 서비스(예를 들어, 2km 위험 경고 서비스)는 지리적인 영역(18-1...18-M) 중 다수의 것에 걸쳐서(span) 다중-영역 존을 통해서 제공될 수 있다. 이 경우, 이동 장치(10)는 다중-영역 존에 걸친(span) 다수의 지리적인 영역에 대해서 동시에 가입될 수 있다. 이것은 다중-영역 서비스를 가능하게 할 뿐 아니라 이동 장치(10)가 자체의 현재 지리적인 영역에 대응하는 서비스를 계속 수신하면서 자체의 현재 지리적인 영역을 넘어서 서비스를 수신하도록 허용할 수 있다.
본 개시의 수정 및 변형의 관점에서, 도 4는 특별한 실시예에 따른 이동 장치(10)(예를 들어, VAE 클라이언트 또는 ITS 클라이언트를 호스팅하는 사용자 장비(UE) 또는 차량)에 의해서 수행된 방법을 도시한다. 방법은, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것을 포함한다(블록 400). 이는, 예를 들어, 이동 장치(10)가 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 가입되는 것을 요청하는 가입 요청(26)을 (예를 들어, VAE 서버와 같은 서버(17)에) 전송하는 것을 수반할 수 있다. 그럼에도, 방법은, 예를 들어, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 계속 가입하는 동안 및/또는 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 및 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 동시에 가입하도록, 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것을 더 포함할 수 있다(블록 420). 일부 실시예에 있어서, 이는, 또한, 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 가입되는 것을 요청하는 가입 요청(26)을 전송하는 것을 수반할 수 있다. 실제로, 일부 실시예에 있어서, 동일한 가입 요청(26-C)은, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 가입되는 것을 요청할 뿐 아니라 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 가입되는 것을 요청할 수 있다. 소정의 이벤트에 있어서, 도 4의 방법에 따른 이동 장치(10)는, 특히, 어떤 시간에서 하나의 지리적인 영역에 대해서만 가입되는 것보다, 다수의 지리적인 영역에 대해서 동시에 가입될 수 있다. 그리고, 다수의 지리적인 영역에 대해서 동시에 가입되는 이 상태는, 예를 들어, 제2지리적인 영역(18-B)에 대해서 가입하기 위한 전체 절차(25)를 완료한 후에도, 짧은 전환 주기 이상 지속할 수 있다.
일부 실시예에 있어서, 도 4의 방법은 제2지리적인 영역(18-B)을 결정하는 것을 더 포함한다(블록 410). 하나의 실시예에 있어서, 제2지리적인 영역(18-B)은, 이동 장치(10)가 제1지리적인 영역(18-A) 이후에 내에 있게 되는 것으로 예측되는 지리적인 영역이다. 이 경우, 제2지리적인 영역(18-B)의 결정은, 예를 들어, 이하, 도 15에서 예시된 것과 같이 이동 장치(10)의 궤적 또는 다른 포지셔닝 정보에 기반해서, 이동 장치(10)가 제1지리적인 영역(18-A) 이후에 제2지리적인 영역(18-B) 내에 있게 될 것을 예측하는 것을 포함할 수 있다. 예측은, 이동 장치(10)가 제2지리적인 영역(18-B) 내에 있기 전에, 또는 내에 있게 되는 것으로 결정되기 전에, 이동 장치(10)가 이에 의해서 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입할 수 있게 한다. 이는, 또한, 예를 들어, 이동 장치(10)가 제2지리적인 영역(18-B) 내에 있게 되는 것에 앞서 이러한 메시지를 수신하도록 이동 장치(10)가 가입하기 때문에, 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하도록 사전-가입하는 것으로서 본 개시에서 언급될 수 있다. 일부 실시예는, 예를 들어, 도 15의 설명에서 예시된 바와 같이, 새로운 지리적인 영역에 대해서 사전-가입하기 위해서 공지된 궤적 정보에 관한 지식을 활용할 수 있다. 이들 및 다른 실시예는, 그러므로, 양호한 서비스를 제공하는 궤적에 관한 록-어헤드(look-ahead) 지식을 사용할 수 있다.
대안적으로 또는 추가적으로, 제2지리적인 영역(18-B)은 제1지리적인 영역(18-A)에 인접한 지리적인 영역이 될 수 있고 및/또는 이동 장치(10) 주위의 포지셔닝 불확정성의 존 내에 포함될 수 있다. 이들 및 다른 실시예는, 그러므로, 예를 들어, 장치(10)가 영역들 사이의 경계를 실제로 가로지를 때에 관한 불확정성을 고려하기 위해서 이동 장치(10)가 사이에서 이동하는 인접한 지리적인 영역들을 가입함으로써, 포지셔닝 불확정성을 고려할 수 있다. 이 예는, 이동 장치(10)가, 제1지리적인 영역과 제2지리적인 영역 사이에서 이동할 때 제1 및 제2지리적인 영역(18-A, 18-B) 모두로부터 메시지를 수신하도록 동시에 가입될 수 있는 것을 입증한다. 이들 및 다른 실시예는, 유리하게는, 위치 부정확성에 기인하는 서비스 인터럽션을 감소할 수 있다.
대안적으로 또는 추가적으로, 제2지리적인 영역(18-B)은 서비스, 예를 들어, 2km 위험 경고 서비스가 제공되는 다중-영역 존 내에 포함되는 지리적인 영역이 될 수 있다. 이들 및 다른 실시예는, 그러므로, 다수의 지리적인 서비스 영역에 걸친 서비스에 대한 가입을 가능하게 할 수 있다.
제2지리적인 영역(18-B)의 특별한 본성에 관계 없이, 방법은, 일부 실시예에 있어서, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 하나 이상의 메시지 및 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 하나 이상의 메시지를 수신하는 것을 더 포함한다(블록 430). 메시지는 제1 및 제2지리적인 영역에 대한 지오캐스팅의 부분으로서 수신될 수 있는데, 예를 들어, 메시지는 셀룰러 네트워크를 통해서 지오캐스트(geocast)하는 지오캐스트 메시지가 될 수 있다. 실제로, 메시지는 제1 및 제2지리적인 영역(18-A, 18-B) 모두에 대해서 가입하는 동안 수신될 수 있다.
일부 실시예에 있어서, 방법은, 또한, 메시지가 타깃으로 하는 제1 및 제2지리적인 영역 중 어느 것에 기반해서 및/또는 메시지가 다중-영역 존을 통해서 제공된 서비스를 위한 것인지에 기반해서 수신된 메시지를 처리할지 및/또는 어떻게 처리할지를 결정하는 것을 포함한다(블록 440). 일부 실시예에 있어서, 예를 들어, 방법은, 메시지가 제1 또는 제2지리적인 영역을 타깃으로 할지에 각각 의존해서 수신된 메시지를 처리하는 것 또는 처리하는 것을 억제하는 것을 포함한다. 예를 들어, 이동 장치(10)는, 장치가 그 영역 내에 아직 있지 않으면, 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 처리하지 않을 수 있지만, 대신, 장치가 예측된 바와 같이 제2지리적인 영역(18-B) 내에 있을 때까지 대기할 수 있다. 대안적으로 또는 추가적으로, 방법은, 메시지가 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하거나 또는 다중-영역 존에 걸쳐서 제공된 서비스에 대한 것이면, 수신된 메시지를 처리하는 것을 포함할 수 있다.
도 5는, 대응하는 실시예에 따라서 서버(17)(예를 들어, VAE 서버, ITS 서버, 또는 위치 서버)에 의해서 수행된 방법을 묘사한다. 방법은, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)(예를 들어, VAE 클라이언트 또는 ITS 클라이언트를 호스팅하는 사용자 장비(UE), 또는 차량)를 가입시키는 것을 포함한다(블록 500). 나타낸 바와 같은 방법은, 예를 들어, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입을 유지하는 동안 및/또는 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 및 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 동시에 가입하도록, 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하도록 이동 장치(19)를 가입하는 것을 더 포함할 수 있다(블록 510).
일부 실시예에 있어서, 이는, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하는 것으로부터 이동 장치(10)가 가입 취소되는 것을 요청하는 가입 취소 요청을 수신하지 않고, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 가입되는 것을 (예를 들어, VAE 서버와 같은 서버에) 요청하는 가입 요청(26)을 수신하는 것, 및 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 가입되는 것을 요청하는 가입 요청(26)을 수신하는 것을 수반할 수 있다. 실제로, 일부 실시예에 있어서, 동일한 가입 요청(26-C)은, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 가입되는 것을 요청할 뿐 아니라 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 가입되는 것을 요청할 수 있다. 소정의 이벤트에 있어서, 도 5의 방법에 따른 이동 장치(10)는, 특히, 어떤 시간에서 하나의 지리적인 영역에 대해서만 가입되는 것보다, 다수의 지리적인 영역에 대해서 동시에 가입될 수 있다. 그리고, 다수의 지리적인 영역에 대해서 동시에 가입되는 이 상태는, 예를 들어, 제2지리적인 영역(18-B)에 대해서 가입하기 위한 전체 절차(25)를 완료한 후에도, 짧은 전환 주기 이상 지속할 수 있다.
하나의 실시예에 있어서, 제2지리적인 영역(18-B)은, 이동 장치가 제1지리적인 영역(18-A) 이후에 내에 있게 되는 것으로 예측되는 지리적인 영역이다. 대안적으로 또는 추가적으로, 제2지리적인 영역(18-B)은 제1지리적인 영역(18-A)에 인접한 지리적인 영역이 될 수 있고 및/또는 이동 장치(10) 주위의 포지셔닝 불확정성의 존 내에 포함될 수 있다. 대안적으로 또는 추가적으로, 제2지리적인 영역(18-B)은 서비스, 예를 들어, 2km 위험 경고 서비스가 제공되는 다중-영역 존 내에 포함되는 지리적인 영역이 될 수 있다. 이들 및 다른 실시예는, 그러므로, 다수의 지리적인 서비스 영역에 걸친 서비스에 대한 가입을 가능하게 할 수 있다.
일부 실시예에 있어서, 방법은, 이동 장치(10)에, 제1지리적인 영역을 타깃으로 하는 하나 이상의 메시지를 전송하는 것 및 이동 장치(10)에, 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 하나 이상의 메시지를 전송하는 것을 더 포함한다(블록 520). 일부 실시예에 있어서, 전송하는 것은, 예를 들어, 셀룰러 네트워크를 통해서 메시지를 지오캐스팅하는 것에 의해서 수행된다.
도 6은, 다른 특별한 실시예에 따른 이동 장치(10)(예를 들어, VAE 클라이언트 또는 ITS 클라이언트를 호스팅하는 사용자 장비(UE) 또는 차량)에 의해서 수행된 방법을 도시한다. 방법은, 서버(17)에, 동시에 다수의 지리적인 영역(18-A, 18-B)과 이동 장치(10)를 관련시키는 하나 이상의 메시지를 전송하는 것을 포함한다(블록 610). 일부 실시예에 있어서, 예를 들어, 하나 이상의 메시지는, 예를 들어, 이동 장치(10)가 이들 다수의 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서, 동시에 다수의 지리적인 영역(18-A, 18-B)에 대한 이동 장치(10)의 가입을 요청하거나 또는 이에 대해서 이동 장치(10)를 가입시킨다. 즉, 이동 장치(10)는 다수의 지리적인 영역(18-A, 18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하도록 동시에 가입된다. 적어도 일부 실시예에 있어서, 하나 이상의 메시지는, 이동 장치가 그 지리적인 영역 내에 위치되기 전에, 지리적인 영역 중 적어도 하나에 대한 이동 장치(10)의 가입을 요청하거나 또는 이에 대해서 이동 장치(10)를 가입시킨다. 대안적으로 또는 추가적으로, 지리적인 영역 중 적어도 하나는, 이동 장치(10)가 지리적인 영역 중 다른 하나 내에 있게 된 후 내에 있게 되는 것이 예측되는 지리적인 영역이다. 이 경우, 그 다음, 나타낸 바와 같은 방법은, 또한, 이하, 도 15에서 예시된 바와 같이, 이동 장치(10)가 적어도 하나의 지리적인 영역 내에 있게 되는 것을 예측하는 것을 포함할 수 있다(블록 600). 예측은, 이동 장치(10)가 지리적인 영역 내에 있기 전에, 또는 내에 있게 되는 것으로 결정되기 전에, 이동 장치(10)가 이에 의해서 그 제2지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입할 수 있게 한다. 이는, 또한, 예를 들어, 이동 장치(10)가 그 지리적인 영역 내에 있게 되는 것에 앞서 이동 장치(10)가 이러한 메시지를 수신하도록 가입하기 때문에, 적어도 하나의 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하도록 사전-가입하는 것으로서 본 개시에서 언급될 수 있다. 일부 실시예는, 예를 들어, 도 15의 설명에서 예시된 바와 같이, 새로운 지리적인 영역에 대해서 사전-가입하기 위해서 공지된 궤적 정보에 관한 지식을 활용할 수 있다. 이들 및 다른 실시예는, 그러므로, 양호한 서비스를 제공하는 궤적에 관한 록-어헤드(look-ahead) 지식을 사용할 수 있다.
대안적으로 또는 추가적으로, 적어도 2개의 지리적인 영역은 서로 인접하고 및/또는 지리적인 영역 중 적어도 하나는 이동 장치 주위의 포지셔닝 불확정성의 존 내에 포함된다. 이들 및 다른 실시예는, 그러므로, 예를 들어, 이동 장치(10)가 영역들 사이의 경계를 가로지를 때에 관한 불확정성을 고려하기 위해서 이동 장치(10)가 사이에서 이동하는 인접한 지리적인 영역들을 가입함으로써, 포지셔닝 불확정성을 고려할 수 있다. 이 예는, 일부 실시예에 있어서 이동 장치가, 지리적인 영역들 사이에서 이동할 때 지리적인 영역들로부터 메시지를 수신하도록 동시에 가입될 수 있는 것을 입증한다. 이들 및 다른 실시예는, 유리하게는, 위치 부정확성에 기인하는 서비스 인터럽션을 감소시킨다.
대안적으로 또는 추가적으로, 지리적인 영역 중 적어도 하나는, 서비스, 예를 들어, 2km 위험 경고 서비스가 제공되는 다중-영역 존 내에 포함된다. 이들 및 다른 실시예는, 그러므로, 다수의 지리적인 서비스 영역에 걸친 서비스에 대한 가입을 가능하게 할 수 있다.
그럼에도, 일부 실시예에 있어서 방법은, 각각의 지리적인 영역에 대해서, 그 지리적인 영역을 타깃으로 하는 하나 이상의 메시지를 수신하는 것을 더 포함한다(블록 620). 메시지는 지리적인 영역에 대한 지오캐스팅의 부분으로서 수신될 수 있다. 실제로, 메시지는, 이동 장치가 다수의 지리적인 영역에 대해서 동시에 가입할 수 있는 동안 수신될 수 있다.
일부 실시예에 있어서, 방법은, 또한, 메시지가 타깃으로 하는 지리적인 영역들 중 어느 것에 기반해서 및/또는 메시지가 다중-영역 존을 통해서 제공된 서비스를 위한 것인지에 기반해서 수신된 메시지를 처리할지 및/또는 어떻게 처리할지를 결정하는 것을 포함한다(블록 630). 일부 실시예에 있어서, 예를 들어, 방법은, 메시지가, 이동 장치(10)가 현재 위치되는 지리적인 영역을 타깃으로 하거나 또는 이동 장치(10)가 위치되는 것으로 예측되는 지리적인 영역을 타깃으로 하는 것에 각각 의존해서, 수신된 메시지를 처리 또는 처리하는 것을 억제하는 것을 포함한다. 예를 들어, 이동 장치는, 장치가 아직 그 영역 내에 있지 않으면 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 처리하지 않을 수 있지만, 대신, 이동 장치(10)가 예측된 바와 같이 지리적인 영역 내에 있을 때까지 대기할 수 있다. 대안적으로 또는 추가적으로, 방법은, 메시지가, 이동 장치(10)가 현재 위치되거나 또는 타깃으로 하는 지리적인 영역을 타깃으로 하거나 또는 다중-영역 존에 걸쳐서 제공된 서비스에 대한 것이면, 수신된 메시지를 처리하는 것을 포함할 수 있다.
도 7은, 대응하는 실시예에 따라서 서버(17)(예를 들어, VAE 서버, ITS 서버, 또는 위치 서버)에 의해서 수행된 방법을 묘사한다. 방법은, 이동 장치(10)(예를 들어, VAE 클라이언트 또는 ITS 클라이언트를 호스팅하는 사용자 장비(UE), 또는 차량)로부터, 동시에 이동 장치를 다수의 지리적인 영역(18-A, 18-A)과 관련시키는 하나 이상의 메시지를 수신하는 것을 포함한다(블록 700). 예를 들어, 일부 실시예에 있어서, 하나 이상의 메시지는, 이동 장치(10)가 이들 다수의 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서, 동시에 다수의 지리적인 영역에 대한 이동 장치(10)의 가입을 요청하거나 또는 이에 대해서 이동 장치(10)를 가입시킨다.
일부 실시예에 있어서, 방법은, 또한, 각각의 지리적인 영역에 대해서, 그 지리적인 영역을 타깃으로 하는 하나 이상의 메시지를 전송하는 것을 포함한다(블록 710). 일부 실시예에 있어서, 전송하는 것은, 예를 들어, 셀룰러 네트워크를 통해서 메시지를 지오캐스팅하는 것에 의해서 수행된다.
도 8은, 다른 특별한 실시예에 따라서 VAE 클라이언트(예를 들어, UE 또는 차량과 같은 이동 장치(10) 상에서 호스팅되는 것으로서)에 의해서 수행된 방법을 묘사한다. 방법은, VAE 서버에, 동시에 다수의 지리적인 영역(18-A, 18-B)에 대한 VAE 클라이언트의 가입을 요청하는 하나 이상의 가입 요청(26)을 전송하는 것을 포함한다(블록 800). 예를 들어, 일부 실시예에 있어서, 하나 이상의 가입 요청(26)은 다수의 지리적인 영역을 식별하는 단일 가입 요청을 포함한다. 그럼에도, 일부 실시예에 있어서 방법은, 또한, 각각의 지리적인 영역에 대해서, 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 수신하는 것을 포함한다(블록 810).
도 9는, 일부 실시예에 따른, VAE 서버에 의해서 수행된 대응하는 방법을 묘사한다. 나타낸 바와 같은 방법은, VAE 클라이언트(예를 들어, UE 또는 차량과 같은 이동 장치(10) 상에서 호스팅되는 것으로서)로부터, 동시에 다수의 지리적인 영역에 대해서 VAE 클라이언트의 가입을 요청하는 하나 이상의 가입 요청(26)을 수신하는 것을 포함한다(블록 900). 예를 들어, 일부 실시예에 있어서, 하나 이상의 가입 요청(26)은 다수의 지리적인 영역을 식별하는 단일 가입 요청을 포함한다. 그럼에도, 일부 실시예에 있어서 방법은, 또한, 각각의 지리적인 영역에 대해서, 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지를 전송하는 것을 포함한다(블록 910).
본 개시에 기술된 소정의 실시예에 있어서, 예를 들어, 도 4-9 내에서, 지리적인 영역은, 예를 들어, 차량용 애드-혹 무선 통신 네트워크와의 협동에서 인프라스트럭처-기반 무선 통신 네트워크를 채용하는 ITS 또는 협동 ITS와 관련되는 그리드, 타일, 또는 지리적인 영역 식별자의 영역으로 언급할 수 있다. 이들 및 다른 실시예에 있어서, 지리적인 영역은 액세스 네트워크 장비에 의해서 제공된 셀 또는 셀의 커버리지 영역으로부터 구별될 수 있다.
또한, 소정의 실시예에 있어서, 지리적인 영역을 타깃으로 하는 메시지(들)는, 일부 실시예에 있어서, 트래픽, 충돌, 위험한 도로 조건의 발생 등과 같은 지리적인 영역 내의 여행 조건들에 속하는 이벤트의 발생에 관해서 이동 장치(10)에 통지하는 이벤트 통지 메시지(예를 들어, CAM 또는 DEMN 메시지)를 포함할 수 있다. 본 개시에 기술된 바와 같은 서버(17)는, 따라서, 장치 위치의 자체의 영역별 추적에 기반한 이러한 이벤트에 의해서 영향받는 영역(들) 내에 어떤 이동 장치가 있는지를 결정하고, 예를 들어, 인프라스트럭처-기반 네트워크를 통해서, 이들 장치에 이벤트 통지 메시지를 송신할 수 있다.
본 개시의 실시예는, 또한, 대응하는 장치를 포함한다. 본 개시의 실시예는, 예를 들어, 이동 장치에 대한 상기된 소정의 실시예의 소정의 단계를 수행하도록 구성된 이동 장치를 포함한다.
실시예는, 또한, 처리 회로 및 전력 공급 회로를 포함하는 이동 장치(10)를 포함한다. 처리 회로는, 이동 장치에 대한 상기된 소정의 실시예의 소정의 단계를 수행하도록 구성된다. 전력 공급 회로는 이동 장치(10)에 전력을 공급하도록 구성된다.
실시예는 처리 회로를 포함하는 이동 장치(10)를 더 포함한다. 처리 회로는, 이동 장치(10)에 대한 상기된 소정의 실시예의 소정의 단계를 수행하도록 구성된다. 일부 실시예에 있어서, 이동 장치는 통신 회로를 더 포함한다.
실시예는 처리 회로 및 메모리를 포함하는 이동 장치(10)를 더 포함한다. 메모리는 처리 회로에 의해서 실행 가능한 명령을 포함하고, 이에 의해서, 이동 장치(10)는 이동 장치(10)에 대한 상기된 소정의 실시예의 소정의 단계를 수행하도록 구성된다.
더욱이, 실시예는 사용자 장비(UE)를 포함한다. UE는 무선 신호를 송신 및 수신하도록 구성된 안테나를 포함한다. UE는, 또한, 안테나 및 처리 회로에 접속된, 및 안테나와 처리 회로 사이에서 통신된 신호를 컨디셔닝하도록 구성된 무선 프론트 엔드 회로를 포함한다. 처리 회로는, 이동 장치에 대한 상기된 소정의 실시예의 소정의 단계를 수행하도록 구성된다. 일부 실시예에 있어서, UE는, 또한, 처리 회로에 접속된 및 처리 회로에 의해서 처리되는 UE 내로의 정보의 입력을 허용하도록 구성된 입력 인터페이스를 포함한다. UE는 처리 회로에 접속된 및 처리 회로에 의해서 처리된 UE로부터 정보를 출력하도록 구성된 출력 인터페이스를 포함할 수 있다. UE는, 또한, 처리 회로에 접속된 및 UE에 전력을 공급하도록 구성된 배터리를 포함할 수 있다.
본 개시의 실시예는, 또한, 서버(17)에 대한 상기된 소정의 실시예의 소정의 단계를 수행하도록 구성된 서버(17)를 포함한다.
실시예는, 또한, 처리 회로 및 전력 공급 회로를 포함하는 서버(17)를 포함한다. 처리 회로는, 서버(17)에 대한 상기된 소정의 실시예의 소정의 단계를 수행하도록 구성된다. 전력 공급 회로는 서버(17)에 전력을 공급하도록 구성된다.
실시예는 처리 회로를 포함하는 서버(17)를 더 포함한다. 처리 회로는, 서버(17)에 대한 상기된 소정의 실시예의 소정의 단계를 수행하도록 구성된다. 일부 실시예에 있어서, 서버(17)는 통신 회로를 더 포함한다.
실시예는 처리 회로 및 메모리를 포함하는 서버(17)를 더 포함한다. 메모리는 처리 회로에 의해서 실행 가능한 명령을 포함하고, 이에 의해서, 서버(17)는 서버(17)에 대한 상기된 소정의 실시예의 소정의 단계를 수행하도록 구성된다.
특히, 상기된 장치는 소정의 기능적인 수단, 모듈, 유닛, 또는 회로를 구현함으로써 본 개시의 방법 및 소정의 다른 처리를 수행할 수 있다. 하나의 실시예에 있어서, 예를 들어, 장치는 방법 도면에 나타낸 단계를 수행하도록 구성된 각각의 횔 또는 처리를 포함한다. 이와 관련해서 회로 또는 회로 소자는, 소정의 기능적인 처리를 수행하는 전용의 회로 및/또는 메모리와 함께 하나 이상의 마이크로프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 회로는 하나 이상의 마이크로프로세서 또는 마이크로제어기만 아니라 다른 디지털 하드웨어를 포함할 수 있고, 이들은, 디지털 신호 프로세서(DSP), 특수한-목적의 디지털 로직 등을 포함할 수 있다. 처리 회로는 메모리 내에 저장된 프로그램 코드를 실행하도록 구성될 수 있는데, 이는 리드-온리-메모리(ROM), 랜덤 액세스 메모리, 캐시 메모리, 플래시 메모리 장치, 광학 스토리지 장치 등과 같은 하나 또는 다수 타입의 메모리를 포함할 수 있다. 메모리 내에 저장된 프로그램 코드는, 하나 이상의 원격 통신 및/또는 데이터 통신 프로토콜을 실행하기 위한 프로그램 명령만 아니라, 다수의 실시예에 있어서, 본 개시에 기술된 하나 이상의 기술을 수행하기 위한 명령을 포함할 수 있다. 메모리를 채용하는 실시예에 있어서, 메모리는, 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행될 때, 본 개시에 기술된 기술을 수행하는 프로그램 코드를 저장한다.
도 10은, 예를 들어, 하나 이상의 실시예에 따라서 구현된 것으로서 이동 장치(1000)(예를 들어, 이동 장치(10))를 도시한다. 나타낸 바와 같이, 이동 장치(1000)는 처리 회로(1010) 및 통신 회로(1020)를 포함한다. 통신 회로(1020)(예를 들어, 무선 회로)는, 예를 들어, 소정의 통신 기술을 통해서 하나 이상의 다른 노드에 및/또는 이로부터 정보를 전송 및/또는 수신하도록 구성된다. 이러한 통신은 이동 장치(1000)에 대해서 내부 또는 외부에 있는 하나 이상의 안테나를 통해서 발생할 수 있다. 처리 회로(1010)는, 메모리(1030) 내에 저장된 명령을 실행함으로써와 같이, 예를 들어 도 4, 6 및 8에서 상기된 처리를 수행하도록 구성된다. 이와 관련해서 처리 회로(1010)는 소정의 기능적인 수단, 유닛, 또는 모듈을 구현할 수 있다.
도 11은, 하나 이상의 실시예에 따라서 구현된 것으로서 서버(예를 들어, 위치 서버)(예를 들어, 서버(17))(1100)를 도시한다. 나타낸 바와 같이, 서버(1100)는 처리 회로(1110) 및 통신 회로(1120)를 포함한다. 통신 회로(1120)는, 예를 들어, 소정의 통신 기술을 통해서 하나 이상의 다른 노드에 및/또는 이로부터 정보를 전송 및/또는 수신하도록 구성된다. 처리 회로(1110)는, 메모리(1130) 내에 저장된 명령을 실행함으로써와 같이, 예를 들어, 도 5, 7 및 9에서 상기된 처리를 수행하도록 구성된다. 이와 관련해서 처리 회로(1110)는 소정의 기능적인 수단, 유닛, 또는 모듈을 구현할 수 있다.
당업자는, 또한 본 명세서의 실시예가 대응하는 컴퓨터 프로그램을 더 포함하는 것으로 이해할 것이다.
컴퓨터 프로그램은, 장치의 적어도 하나의 프로세서 상에서 실행될 때, 장치가 상기된 소정의 각각의 처리를 수행하게 하는 명령을 포함한다. 이와 관련해서 컴퓨터 프로그램은 상기한 수단 또는 유닛에 대응하는 하나 이상의 코드 모듈을 포함할 수 있다.
실시예는 이러한 컴퓨터 프로그램을 포함하는 캐리어를 더 포함한다. 이 캐리어는 전자 신호, 광학 신호, 무선 신호 또는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체 중 하나를 포함할 수 있다.
이와 관련해서, 본 개시의 실시예는, 또한, 비일시적인 컴퓨터 판독 가능한 매체(스트리지 또는 기록) 상에 저장된 및 장치의 프로세서에 의해서 실행될 때, 장치가 상기된 바와 같이 수행하게 하는 명령을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 포함한다.
실시예는, 컴퓨터 프로그램 제품이 계산 장치에 의해서 실행될 때, 본 개시의 실시예의 소정의 단계를 수행하기 위한 프로그램 코드 부분을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 더 포함한다. 이 컴퓨터 프로그램 제품은 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 상에 저장될 수 있다.
추가적인 예들이 이제 기술될 것이다. 이들 실시예의 적어도 일부는 도시의 목적을 위해서 소정의 콘텍스트 및/또는 무선 네트워크 타입에서 사용 가능한 것으로서 기술될 수 있지만, 실시예는 명확하게 기술되지 않은 다른 콘텍스트 및/또는 무선 네트워크 타입에서 적용 가능하다. 특히, 이하의 일부 실시예는, 이동 장치(10)가 VAE 클라이언트 또는 ITS 클라이언트를 호스팅하는 콘텍스트에서 상기를 도시한다.
단거리 및 장거리 V2X(vehicle-to-everything) 통신 기술 모두가, ITS(Intelligent Transportation System) 메시지 배포에 대해서 사용될 수 있다. 단거리 애드-혹 V2X 통신 기술, 예를 들어 ITS-G5/IEEE 802.11p 또는 LTE-V2X PC5의 제한된 통신 범위 때문에, 직접 무선 통신 범위에 의해서 제한됨에 따라서, 전송기의 지리적인 근방 내에 있는 ITS 스테이션만이 단일-홉 통신을 통해서 ITS 메시지를 수신할 수 있다. 다중-홉 통신은 더 큰 영역을 가능하게 할 수 있지만, 더 높은 지연 및 스펙트럼 사용의 비용이 발생한다.
3GPP SA6 TR 23.275 V16.0.0는 V2X 애플리케이션 서버(AS) 및 V2X 사용자 장비(UE)에서 V2X 애플리케이션 인에이블러(VAE) 기능을 규정한다. VAE는 다수의 기능(예를 들어, 위치 관리, 구성 관리)으로부터 애플리케이션을 릴리즈하고 네트워크에 대한 인터페이스를 제공하는 미들웨어이다.
도 12는 V2X 애플리케이션 계층에 대한 단순화된 아키텍처 모델을 도시한다. 이는, 3GPP TS 23.285 V15.1.0 내의 하위 조항 4.2에서 특정된 아키텍처 기준 모델을 활용하는데, 이는 애플리케이션 계층 지원 측면에 충격을 준다. 나타낸 바와 같이, V2X UE1은 V1 기준 포인트를 통해서 V2X 애플리케이션 서버와 통신한다. V2X UE1 및 V2X UE2는 V5 기준 포인트를 통해서 통신한다. V2X UE1은, 또한, UE-대-네트워크 릴레이로서 행동해서 V1 기준 포인트를 통해서 V2X UE2가 V2X 애플리케이션 서버에 액세스하게 할 수 있다.
기준 포인트 V1은, V2X UE와 V2X AS 사이의 V2X 애플리케이션 관련된 상호 작용을 지원하고, 3GPP TS 23.285 V15.1.0에서 특정된다. 이 기준 포인트는 유니캐스트 및 멀티캐스트 전달 모드 모두에 대해서 지원된다. 기준 포인트 V5는 V2X UE 사이의 상호 작용을 지원하고, 3GPP TS 23.285 V15.1.0에서 특정된다.
도 13은 TR 23.275 V16.0.0에서 규정된 상세한 V2X 애플리케이션 계층 기능적인 모델을 도시한다. 이는, V2X 애플리케이션 계층에서 기능적인 엔티티를 특정함으로써 V2X 애플리케이션 계층에 대한 단순화된 아키텍처 모델을 향상시킨다.
나타낸 바와 같이, V2X 애플리케이션 서버는 V2X 애플리케이션 인에이블러(VAE) 서버 및 V2X 애플리케이션 특정 서버로 이루어진다. VAE 서버는 Vs 기준 포인트를 통해서 V2X 애플리케이션 특정 서버에 V2X 애플리케이션 계층 지원 기능을 제공한다.
V2X UE는 VAE 클라이언트 및 V2X 애플리케이션 특정 클라이언트로 이루어진다. VAE 클라이언트는 Vc 기준 포인트를 통해서 V2X 애플리케이션 특정 서버에 V2X 애플리케이션 계층 지원 기능을 제공한다.
VAE 클라이언트는 V1-AE 기준 포인트를 통해서 VAE 서버와 통신한다. V2X 애플리케이션 특정 클라이언트는 V1-APP 기준 포인트를 통해서 V2X 애플리케이션 특정 서버와 통신한다.
셀룰러 네트워크 내의 지오캐스트(geo-cast)에 대한 많은 솔루션이 존재한다. 하나의 솔루션은 MQTT(message queuing telemetry transport)에 기반한다. InterCor, Milestone 4 - 하이브리드 통신을 위한 갱신된 사양의 공통 세트", August 2018. 또 다른 솔루션은 GLM(geo-location messaging)이다. ETSI, TR 102 962 V1.1.1, ITS(Intelligent Transport Systems); 협동 ITS(C-ITS)에서의 퍼블릭 모바일 네트워크에 대한 프레임워크, 02/2012. 이들 솔루션은 다음과 같은 개념에 기반해서 형성된다. 잠재적인 수신기로서, ITS 스테이션은 그들의 지오-위치를 인식하고, 이들이 중심 서비스 또는 메시지 브로커에서 우선 등록할 때, 또는 이들의 지오-위치가 변경할 때, 그들의 위치에 관해서 중심 서버 또는 메시지 브로커에 알린다. 중심 서버 또는 메시지 브로커는 ITS 스테이션의 지오-위치 정보를 수신 및 유지한다. ITS 메시지가 특정 지리적인 영역 내에서 ITS 스테이션을 어드레스할 때, 서버 또는 메시지 브로커는 ITS 스테이션의 마지막 획득된 지오-위치 정보에 따른 이 지리적인 영역 내의 모든 스테이션에 메시지를 송신한다.
지오-위치 정보는, 예를 들어, WGS84에 따른 지리적인 코디네이트 값, 또는 지리적인 코디네이트 시스템에 맵핑되는 소정의 타일/그리드 시스템이 될 수 있는 것에 유의하자. 또한, ITS 스테이션은 자체의 현재 위치에 관해서 서버에 명확하게 알리거나, 또는 현재 위치된 타일 또는 그리드에 관해서 서버에 알리는 것에 유의하자. 자체의 현재 위치에 관해서 서버에 알리는 ITS 스테이션에 대한 대안적인 방법은 서버에 의해서 편성 및 발표된 그룹들 또는 메시지 큐들을 가입 또는 이에 등록하는 것에 관해서 서버에 알리는 것인데, 이들은, 또한, 예를 들어, MQTT(Message Queuing Telemetry Transport) 기반 솔루션에서 지리적인 영역과 관련된다. 서버에 대한 지오-위치 정보의 보고는, 예를 들어, ITS 스테이션이 진행한 소정의 거리 이후 또는 ITS 스테이션이 2개의 타일의 경계를 가로지를 때, ITS 스테이션에 의해서 또는 소정의 사전 규정된 조건에 의해서 트리거될 수 있는 것에 더 유의하자.
현재, 소정의 도전(들)이 존재한다. 동시에 단일 지리적인 영역에 대해서 가입하는 것은, 예를 들어, 위치 부정확성에 기인해서, 또는 V2X 사용자가 다수의 지리적인 영역에 걸치는 서비스(예를 들어, 2km 위험 경고)에 관심이 있을 때, 차선책의 성능으로 귀결될 수 있다. V2X 사용자가 새로운 지리적인 영역을 늦게 가입할 때, 이는 서비스 인터럽션으로 귀결할 수도 있다.
3GPP TS 23.286 V0.1.0는 다음과 같은 장거리 셀룰러 유니캐스트 통신에 대한 V2X 메시지 분배 요건을 언급한다: (i) VAE 서버는 타깃의 지리적인 영역 내의 모든 등록된 수신기에 V2X 메시지를 분배하는 메커니즘을 제공해야 한다; (ii) VAE 서버는 동일한 접속을 통해서 다수의 V2X 메시지의 전달을 할 수 있어야 한다; (iii) VAE 클라이언트는 하나의 지리적인 영역 내에서 V2X 메시지에 등록하는 능력을 가져야 한다; (iv) VAE 서버는 타깃 지리적인 영역 내의 인가된 V2X UE에 V2X 메시지만을 포워드하는 능력을 가져야 한다; 및 (v) VAE 서버는 다른 V2X 메시지(예를 들어, 세이프티 메시지)의 우선 순위 지원에 대한 메커니즘을 제공해야 한다.
도 14는, 이들 요건에 따라서 V2X 사용자가 동시에 하나의 지리적인 영역에 대해서 가입되는 전형적인 시나리오를 묘사한다.
그런데, VAE 클라이언트는 부정확한 GPS 포지셔닝 정보로부터 어려움을 겪고, 자체의 정확한 지오위치 및 이것이 실제로 속하는 지리적인 영역을 결정하는데 어려움을 겪을 수 있다. 이 이슈는, VAE 클라이언트가 VAE 서버에 의해서 규정된 2 이상의 지리적인 영역의 경계에 위치될 때 일어날 가능성이 보다 크다.
본 개시 및 그들의 실시예의 소정의 측면은, 이들 또는 다른 도전에 대한 솔루션을 제공할 수 있다. 일부 실시예에 따르면, ITS/V2X 사용자는 동시에 다수의 지리적인 영역에 대해서 가입한다. 예를 들어, 일부 실시예에 있어서, ITS/V2X 사용자는, 새로운 영역에 도달하기 전에 및 현재 지리적인 영역으로부터의 가입 취소 없이 새로운 지리적인 영역에 대해서 사전-가입할 수도 있다. 이들 및 다른 실시예에 있어서, 그 다음, 일부 실시예는 V2X 사용자 또는 ITS 스테이션이, 예를 들어, 새로운 영역에 대해서 사전-가입하는 것을 포함해서, 다수의 지리적인 영역에 동시에 가입도록 허용하는 방법을 제공한다. 또 다른 예로서, VAE 클라이언트에 실제로 관련되는 소정의 V2X 메시지를 누락하는 것을 방지하기 위해서, VAE 클라이언트는, 예를 들어, 부정확한 GPS 포지셔닝 정보를 설명하는, 이것이 실제로 위치하는 모든 지리적인 영역에 동시에 등록한다.
또 다른 예로서, V2X 애플리케이션은 다른 사이즈의 ZoR(Zones of Relevance)를 가질 수 있다. ZoR는 V2X 메시지가 관련되는 지리적인 영역이다. 예를 들어, EEBL(Electronic Emergency Break Light) 경고 또는 트래픽 신호 위상 및 타이밍(SPaT) 애플리케이션에 대한 ZoR만이 수백미터를 커버하는 반면, 전방 트래픽 잼 경고 또는 차선 패쇄 경과와 같은 애플리케이션은 최대 수 킬로미터까지의 ZoR를 가질 수 있다. 주어진 시간에서, V2X 애플리케이션 클라이언트는 다른 ZoR을 갖는 다수의 애플리케이션에 관심을 가질 수 있다. 일부 실시예에 따르면, 그 다음, VAE 클라이언트는 다른 ZoR의 슈퍼세트에 의해서 커버되는 다수의 지리적인 영역에 대해서 동시에 등록할 수 있다.
더욱이, VAE 클라이언트가 다수의 지리적인 영역에 대해서 동시에 등록하게 허용하는 것은 사용자의 프라이버시에 도움을 준다. V2X UE의 프라이빗 데이터에 속하는 지리적인 위치 정보를 V2X 애플리케이션 서버와 공유하는 것은, UE에서 프라이버시 보호법 GDPR을 위반할 수 있고 서버에 의해서 V2X UE의 잠재적인 추적을 가능하게 할 수 있다. 다수의 지리적인 영역에 동시에 등록하는 것을 통해서, VAE 클라이언트는 서버에 의해서 추적되는 확률을 감소시킬 수 있다.
일반적으로, 그 다음, 일부 실시예는, 하나 이상의 VAE 클라이언트가 지리적인 영역 내에서 V2X 메시지에 대해서 등록하는 능력을 가져야 하는 것을 제안한다.
이들 및 다른 경우에 있어서, 일부 실시예는 ITS/V2X 사용자가, (i) 새로운 지리적인 영역에 대해서 사전-가입하는 공지된 궤적 정보에 관한 지식을 활용하고; (ii) 다른 지리적인 영역 사이에서 이동할 때(예를 들어, 교차 경계에서, 지리적인 영역 내외로 이동), 위치 불확정성을 처리하며; 및/또는 (iii) 자체의 현재 영역에 대응하는 서비스를 계속 수신하는 동안 자체의 현재 지리적인 영역을 넘어서 ITS 서비스를 수신하도록 가입하게 허용한다.
소정의 실시예는 하나 이상의 다음의 기술적인 장점(들)을 제공할 수 있다. 다수의 지리적인 영역에 대해서 가입하는 것은, 다음의 하나 이상을 포함하는, ITS/V2X 사용자에 대한 장점을 제공하는데, 다음은: 위치 부정확성에 기인한 감소된 서비스 인터럽션, 멀티-존 서비스에 대한 가입, 및/또는 양호한 서비스를 제공하기 위한 궤적에 관한 록-어헤드(look-ahead) 지식을 사용하는 것이다.
도 15는, V2X UE가 다수의 지리적인 영역에 대해서 가입하는 도 14와 대비되는 일례를 도시한다.
일부 실시예는 다음의 단계를 포함하는 방법을 포함한다. 단계 1에서, V2X 사용자 또는 ITS 스테이션은 다수의 지리적인 위치를 서버에 보고한다(또는 다수의 지리적인 영역에 대해서 가입한다). 이는, UE의 경로를 따르는 새로운 지리적인 영역에 대해서 사전-가입하는 것을 포함할 수 있다. 도 15의 예의 이 경우에서, 이는, 시간 t+0에서 타일 16(현재) 및 15(사전-가입), 시간 t+1에서 타일 15(현재) 및 11(사전-가입), 시간 t+2에서 타일 11(현재) 및 10(사전-가입), 및 시간 t+3에서 타일 10(현재) 및 6(사전-가입)에 대응한다.
단계 2에서, 서버는 새로운 지리적인 영역에 대한 사전-가입을 포함하는 V2X 사용자 또는 ITS 스테이션 가입을 수신한다.
단계 3에서, ITS 스테이션 또는 V2X 사용자가 자체의 현재 위치로서 보고한 소정의 지오-위치 또는 타일에 ITS/V2X 메시지를 배포할 필요가 있을 때, 서버는 새로운 사전-가입된 위치를 포함하는 ITS/V2X 메시지를 ITS 스테이션 또는 V2X 사용자에 전송한다.
단계 4에서, ITS/V2X 메시지의 수신에 따라서, ITS 스테이션 또는 V2X 사용자는 타깃 영역 및 의도된 서비스를 체크한다. ITS/V2X 메시지가 자체의 현재 타깃 영역 및 자체의 현재 서비스에 대해서 의도하면, 이는, 메시지를 디코딩 및 처리한다. 메시지가 새로운 사전-가입된 영역을 의도하면, V2X 사용자 또는 ITS 스테이션은, 새로운 지리적인 영역 내의 서비스가 관심 있으면(예를 들어, 2km 전방 위험 경고), 메시지를 폐기 또는 메시지를 처리할 수도 있다.
단계 5에서, 새로운 지리적인 영역으로 이동할 때, V2X 사용자 또는 ITS 스테이션은, 이것이 이 영역에 대해서 이미 사전-가입되었고, 따라서, 이것이 새로운 영역에 대해서 가입할 때까지 대기할 필요가 없음에 따라서, 그 영역으로 전달된 ITS/V2X 메시지를 직접 활용한다.
또 다른 실시예에 있어서, ITS 스테이션 또는 V2X 사용자는 하나 이상의 지리적인 위치에 대해서 사전-가입할 수 있다.
일부 실시예에 있어서, ITS 스테이션 또는 V2X 사용자는, 새로운 지리적인 영역에 대해서 사전-가입하기 위해서 공지된 또는 예측된 궤적 지식을 활용할 수도 있다.
일부 실시예에 있어서, ITS 스테이션 또는 V2X 사용자는, 다수의 지리적인 영역에 대해서 가입할 때, 새로운 지리적인 영역 내의 서비스에 관한 지식을 활용할 수도 있다.
본 개시의 일부 실시예는, 등록 및 등록 취소에 대해서 이하 기술된 것들과 동일한 또는 파생된 절차를 채용한다.
우선, V2X UE가 V2X AS로부터 V2X 메시지를 수신하기 위해서 등록하기 위한 절차를 고려하자. 프로세스는, 소정의 V2X 메시지를 수신하는데 관심 있는 V2X UE에 의해서 트리거된다. 도 16은 VAE 서버에서 VAE 클라이언트를 등록하기 위한 절차를 나타낸다. 단계 1에서, VAE 클라이언트는 등록 요청을 VAE 서버에 송신한다. 등록 요청은, V2X UE의 식별자인, 예를 들어, ETSI TS 102 894-2에서 특정된 StationID인 V2X UE ID 정보 엘리먼트를 포함한다. 등록 요청은, 또한, V2X UE가 수신하는데 관심 있는 V2X 메시지 타입, 예를 들어, ETSI ITS DENM, ETSI ITS CAM을 표시하는 V2X MSG 타입 정보 엘리먼트를 포함한다.
단계 2에서, VAE 서버는 VAE 클라이언트에 애크날리지먼트를 송신한다. 애크날리지먼트는, 또한, 등록 응답으로서 언급된다. 등록 응답은, 성공 또는 실패를 포함하는, 등록 요청에 대한 응답으로 VAE 서버로부터의 결과를 표시하는 결과 정보 엘리먼트를 포함한다.
V2X UE가 V2X AS로부터 V2X 메시지를 수신하는 것으로부터 등록 취소하기 위한 다음 절차를 고려하자. 프로세스는, 소정의 V2X 메시지를 수신하는데 더 이상 관심 없는 V2X UE에 의해서 트리거된다. 도 17은 VAE 서버에서 VAE 클라이언트를 등록 취소하기 위한 절차를 나타낸다. 단계 1에서, VAE 클라이언트는 등록 취소 요청을 VAE 서버에 송신한다. 등록 취소 요청은 V2X UE의 식별자인 V2X UE ID 정보 엘리먼트를 포함한다. 등록 취소 요청은, 또한, V2X UE가 수신하는데 더 이상 관심 없는 V2X 메시지 타입, 예를 들어, ETSI ITS DENM, ETSI ITS CAM을 표시하는 V2X MSG 타입 정보 엘리먼트를 포함한다.
단계 2에서, VAE 서버는 VAE 클라이언트에 등록 취소 응답을 송신한다. 등록 취소 응답은, 등록 취소 요청에 대한 응답으로 VAE 서버로부터의 결과를 표시하는 결과 정보 엘리먼트를 포함한다.
이제, VAE 서버에서 V2X UE 지리적인 위치를 추적하기 위한 새로운 절차를 고려하자. V2X UE는 새로운 지리적인 영역으로 이동함에 따라서 VAE 서버에 지리적인 영역 정보를 제공한다. 이 정보는 VAE 서버에 의해서 사용되어 지리적인 위치와 V2X UE의 식별 사이의 맵핑을 생성 및 갱신한다.
도 18은, VAE 서버에서 V2X UE 지리적인 위치를 추적하기 위한 절차를 나타낸다. 이 절차에 대한 사전-조건으로서, VAE 클라이언트에는 GEO ID 정보가 프로비저닝되고, VAE 클라이언트는 상기된 바와 같이 VAE 서버로 등록되었으며, VAE 클라이언트는 이 영역에 대한 V2X 메시지를 수신하기 위해서 소정의 지리적인 영역 식별자 그룹(GEO ID A)에 대해서 가입했다. 절차의 단계 1에서, 새로운 지리적인 영역에 진입함에 따라서, 클라이언트는 지리적인 영역 Geo ID B에 대해서 가입한다. 이와 관련해서 클라이언트는 VAE 서버에 가입 요청을 전송한다. 가입 요청은 V2X UE의 식별자인 V2X UE ID, 및 지리적인 영역 식별자인, 예를 들어, 가입 URI, 타일 식별자, 지오-펜스 타일 식별자인 GEO ID를 포함한다.
단계 2에서, VAE 서버는 VAE 클라이언트에 가입 응답을 송신한다. 가입 응답은, 성공 또는 실패를 포함하는 가입 요청에 대한 응답으로 VAE 서버로부터의 결과를 표시하는 결과 정보 엘리먼트를 포함한다.
단계 3에서, VAE 서버는 클라이언트 식별 정보 V2X UE ID를 갖는 새로운 지리적인 영역 정보 GEO ID B를 저장한다.
단계 4에서, 클라이언트는 오래된 지리적인 영역 GEO ID A로부터 가입 취소한다. 가입 취소 요청은 V2X UE의 식별자인 V2X UE ID, 및 지리적인 영역 식별자인, 예를 들어, 가입 URI, 타일 식별자, 지오-펜스 타일 식별자인 GEO ID를 포함한다.
단계 5에서, VAE 서버는 VAE 클라이언트에 가입 취소 응답을 송신한다. 가입 취소 응답은, 가입 취소 요청에 대한 응답으로 VAE 서버로부터의 결과를 표시하는 결과 정보 엘리먼트를 포함한다.
단계 6에서, VAE 서버는 클라이언트 식별 정보 V2X UE ID와 관련된 오래된 지리적인 영역 정보 GEO ID B를 제거한다.
특히, 하지만, 본 개시의 일부 실시예에 따르면, 단계 4-6은, 절차에서의 옵션의 단계이다. 옵션의 이들 단계와 함께, V2X UE는 오래된 지리적인 영역 GEO ID A로부터 가입 취소하지 않고 새로운 지리적인 영역 GEO ID B에 대해서 가입할 수 있다.
V2X 메시지 분배를 위한, 즉, VAE 서버로부터 타깃 지리적인 영역에 대한 매시지 전달을 위해서, 다음 절차를 고려하자. 즉, 절차는 타깃의 지리적인 영역 내의 VAE 서버에서 등록된 V2X UE에 V2X 메시지를 전달한다. 절차를 위한 사전 조건으로서, 하나 이상의 VAE 클라이언트는 VAE 서버로 등록되었고, 하나 이상의 VAE 클라이언트는 지리적인 영역 GEO ID에 대해서 가입했으며, VAE 서버는 지리적인 영역 정보와 클라이언트 식별 사이의 맵핑을 생성했다.
도 19에 나타낸 바와 같이, 단계 1에서, 애플리케이션-특정 서버는 타깃 지리적인 영역 GEO ID와 함께 V2X 메시지 V2X MSG ID(예를 들어, ETSI ITS DENM, ETSI ITS CAM)를 송신한다. 단계 2에서, VAE 서버는, 지리적인 영역 GEO ID를 타깃으로 하는 V2X 메시지에 대한 등록된 및 가입된 클라이언트의 리스트를 검색하고, 클라이언트의 식별 V2X UE ID를 결정한다. 단계 3에서, VAE 서버는 클라이언트 식별을 사용해서 각각의 VAE 클라이언트에 메시지를 전송한다. 단계 4에서, VAE 클라이언트는 V2X 메시지를 애플리케이션-특정 클라이언트에 제공한다.
본 개시에 기술된 주제가 소정의 적합한 컴포넌트를 사용하는 소정의 적합한 타입의 시스템에서 구현될 수 있지만, 본 개시에 기술된 실시예는, 도 20에 도시된 예의 무선 네트워크와 같은, 무선 네트워크와 관련해서 기술된다. 단순화를 위해서, 도 20의 무선 네트워크는 네트워크(2006), 네트워크 노드(2060 및 2060b) 및 WD(2010, 2010b, 및 2010c)만을 묘사한다. 실제로, 무선 네트워크는, 무선 장치들 사이의 또는 무선 장치와 랜드라인 전화기, 서비스 제공자, 또는 소정의 다른 네트워크 노드 또는 엔드 장치와 같은 또 다른 통신 장치 사이의 통신을 지원하기 위해서 적합한 소정의 추가적인 엘리먼트를 더 포함할 수 있다. 도시된 컴포넌트의, 네트워크 노드(2060) 및 무선 장치(WD: wireless device)(2010)는 더 상세히 묘사된다. 무선 네트워크는, 무선 네트워크에 대한 무선 장치 액세스를 용이하게 하기 위해서 및/또는 무선 네트워크에 의해서 또는 이를 통해서 제공된 서비스를 사용하기 위해서 하나 이상의 무선 장치에 통신 및 다른 타입의 서비스를 제공할 수 있다.
무선 네트워크는, 소정 타입의 통신, 전기 통신, 데이터, 셀룰러, 및/또는 무선 네트워크 또는 다른 유사한 타입의 시스템을 포함 및/또는 이들과 인터페이스할 수 있다. 일부 실시예에 있어서, 무선 네트워크는 특정 표준 또는 다른 타입의 사전 규정된 규칙 또는 절차에 따라서 동작하도록 구성될 수 있다. 따라서, 무선 네트워크의 특정 실시예는 GSM(Global System for Mobile Communications), 유니버셜 이동 원격 통신 시스템(UMTS: Universal Mobile Telecommunications System), LTE(Long Term Evolution), 협대역 인터넷(NB-IoT) 및/또는 다른 적합한 2G, 3G, 4G, 또는 5G 표준과 같은 통신 표준, IEEE 802.11 표준과 같은 무선 로컬 영역 네트워크(WLAN) 표준, 및/또는 WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access), 블루투스 Z-웨이브(Wave) 및/또는 지그비(ZigBee) 표준과 같은 소정의 다른 적합한 무선 통신 표준을 구현할 수 있다.
네트워크(2006)는 하나 이상의 백홀 네트워크, 코어 네트워크, IP 네트워크, PSTN(Public Switched Telephone Network), 패킷 데이터 네트워크, 광 네트워크, 광역 네트워크(WAN), 로컬 영역 네트워크(LAN), 무선 로컬 영역 네트워크(WLAN), 유선 네트워크, 무선 네트워크, 대도시 영역 네트워크 및 장치 사이의 통신을 가능하게 하는 다른 네트워크를 포함할 수 있다.
네트워크 노드(2060) 및 WD(2010)는, 아래에 더 상세히 기술된 다양한 컴포넌트를 포함한다. 이들 컴포넌트는, 무선 네트워크에서 무선 접속을 제공하는 것과 같은 네트워크 노드 및/또는 무선 장치 기능성을 제공하기 위해서 함께 작업한다. 다른 실시예에 있어서, 무선 네트워크는 소정 수의 유선 또는 무선 네트워크, 네트워크 노드, 기지국, 제어기, 무선 장치, 중계국 및/또는 유선 또는 무선 접속을 통한 데이터 및/또는 신호의 통신을 용이하게 하거나 또는 이에 참가할 수 있는 소정의 다른 컴포넌트 또는 시스템을 포함할 수 있다.
본 개시에서 사용됨에 따라서, 네트워크 노드는, 무선 장치에 대한 무선 액세스를 할 수 있는 및/또는 이를 제공하기 위해서 및/또는 무선 네트워크 내의 다른 기능(예를 들어, 관리)을 수행하기 위해서, 무선 장치와 및/또는 무선 네트워크 내의 다른 네트워크 노드 또는 장비와 직접 또는 간접적으로 통신하는 것이 가능한, 통신하도록 구성된, 배열된 및/또는 동작 가능한 장비를 언급한다. 네트워크 노드의 예는, 이에 제한되지 않지만, 액세스 포인트(AP)(예를 들어, 무선 액세스 포인트), 기지국(BS)(예를 들어, 무선 기지국, 노드 B, 진화된 노드 B(eNB) 및 NR 노드B(gNB))을 포함한다. 기지국은, 이들이 제공하는 커버리지의 양(또는, 달리 말하면, 그들의 전송 전력 레벨)에 기반해서 분류될 수 있고, 그러면 펨토 기지국, 피코 기지국, 마이크로 기지국 또는 매크로 기지국으로서 언급될 수도 있다. 기지국은 릴레이 노드 또는 릴레이를 제어하는 릴레이 도너 노드가 될 수 있다. 네트워크 노드는 중앙화된 디지털 유닛 및/또는 때때로 원격 무선 헤드(RRH; emote radio unit)로서 언급되는 원격 무선 유닛(RRU; Remote Radio Head)과 같은 분배된 무선 기지국의 하나 이상의(또는 모든) 부분을 포함할 수도 있다. 이러한 원격 무선 유닛은, 안테나 통합된 무선(antenna integrated radio)으로서 안테나와 통합되거나 또는 통합되지 않을 수 있다. 분배된 무선 기지국의 부분은 분산형 안테나 시스템(DAS; distributed antenna system)에서 노드로서 언급될 수도 있다. 네트워크 노드의 또 다른 예는, MSR BS와 같은 다중 표준 무선(MSR) 장비, 무선 네트워크 제어기(RNC) 또는 기지국 제어기(BSC)와 같은 네트워크 제어기, 기지국 송수신기(BTS), 전송 포인트, 전송 노드, 다중-셀/멀티캐스트 코디네이션 엔티티(MCE), 코어 네트워크 노드(예를 들어, MSC, MME), O&M 노드, OSS 노드, SON 노드, 포지셔닝 노드(예를 들어, E-SMLC) 및/또는 MDT를 포함한다. 또 다른 예로서, 네트워크 노드는, 아래에 더 상세히 기술된 바와 같은 가상 네트워크 노드가 될 수 있다. 더 일반적으로, 그런데, 네트워크 노드는, 무선 네트워크에 대한 액세스를 할 수 있는 및/또는 액세스를 갖는 무선 장치를 제공하거나 또는 무선 네트워크에 액세스한 무선 장치에 일부 서비스를 제공하도록 할 수 있고, 제공하도록 구성된, 배열된 및/또는 동작 가능한 소정의 적합한 장치(또는 장치의 그룹)를 나타낼 수 있다.
도 20에 있어서, 네트워크 노드(2060)는 처리 회로(2070), 장치 판독 가능한 매체(2080), 인터페이스(2090), 보조 장비(2084), 전력 소스(2086), 전력 회로(2087), 및 안테나(2062)를 포함한다. 도 20의 예의 무선 네트워크 내에 도시된 네트워크 노드(2060)가 하드웨어 컴포넌트의 도시된 조합을 포함하는 장치를 나타낼 수 있음에도, 다른 실시예는 다른 조합의 컴포넌트를 갖는 네트워크 노드를 포함할 수 있다. 네트워크 노드는 본 개시에 개시된 태스크, 형태, 기능 및 방법을 수행하기 위해서 필요한 하드웨어 및/또는 소프트웨어의 소정의 적합한 조합을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 더욱이, 네트워크 노드(2060)의 컴포넌트는 더 큰 박스 내에 위치된 또는 다수의 박스 내에 내포된 단일 박스로서 묘사되는 한편, 특히, 네트워크 노드는 단일 도시된 컴포넌트를 구성하는 다수의 다른 물리적인 컴포넌트를 포함할 수 있다(예를 들어, 장치 판독 가능한 매체(2080)는 다수의 분리의 하드드라이브만 아니라 다수의 RAM 모듈을 포함할 수 있다).
유사하게, 네트워크 노드(2060)는, 각각이 그들 자체의 각각의 컴포넌트를 가질 수 있는, 다수의 물리적인 분리의 컴포넌트(예를 들어, 노드B 컴포넌트 및 RNC 컴포넌트, BTS 컴포넌트 및 BSC 컴포넌트 등)로 구성될 수 있다. 네트워크 노드(2060)가 다수의 분리의 컴포넌트(예를 들어, BTS 및 BSC 컴포넌트)를 포함하는 소정의 시나리오에 있어서, 하나 이상의 분리의 컴포넌트는 다수의 네트워크 노드 중에서 공유될 수 있다. 예를 들어, 단일 RNC는 다수의 노드B를 제어할 수 있다. 이러한 시나리오에서, 각각의 고유한 노드B 및 RNC 쌍은, 일부 예에 있어서, 단일의 분리의 네트워크 노드로 고려될 수 있다. 일부 실시예에 있어서, 네트워크 노드(2060)는 다수의 무선 액세스 기술(RAT)을 지원하도록 구성될 수 있다. 이러한 실시예에 있어서, 일부 컴포넌트는 듀플리케이트될 수 있고(예를 들어, 다른 RAT에 대한 분리의 장치 판독 가능한 매체), 일부 컴포넌트는 재사용될 수 있다(예를 들어, 동일한 안테나(2062)가 RAT에 의해서 공유될 수 있다). 네트워크 노드(2060)는, 또한, 예를 들어, GSM, WCDMA, LTE, NR, WiFi, 또는 블루투스 무선 기술과 같은 네트워크 노드(2060) 내에 통합된 다른 무선 기술에 대한 다수의 세트의 다양한 도시된 컴포넌트를 포함할 수 있다. 이들 무선 기술은 네트워크 노드(2060) 내의 동일하거나 또는 다른 칩 또는 칩의 세트 및 다른 컴포넌트 내에 통합될 수 있다.
처리 회로(2070)는, 네트워크 노드에 의해서 제공됨에 따라서 본 개시에 기술된 소정의 결정, 계산, 또는 유사한 동작(예를 들어, 소정의 획득하는 동작)을 수행하도록 구성된다. 처리 회로(2070)에 의해 수행된 이들 동작은, 예를 들어, 획득된 정보를 다른 정보로 변환하고, 획득된 정보 또는 변환된 정보를 네트워크 노드 내에 저장된 정보와 비교하며, 및/또는 획득된 정보 또는 변환된 정보에 기반해서 하나 이상의 동작을 수행함으로써, 처리 회로(2070)에 의해서 획득된 정보를 처리하는 것 및, 상기 처리의 결과로서 결정하는 것을 포함할 수 있다.
처리 회로(2070)는, 하나 이상의 마이크로프로세서, 제어기, 마이크로 제어기, 중앙 처리 유닛, 디지털 신호 프로세서, 애플리케이션 특정 통합된 회로, 필드 프로그래머블 게이트 어레이, 또는 소정의 다른 적합한 컴퓨팅 장치, 자원, 또는 장치 판독 가능한 매체(2080)와 같은 다른 네트워크 노드(2060) 컴포넌트 단독으로 또는 이와 함께 네트워크 노드(2060) 기능성을 제공하도록 동작 가능한 하드웨어, 소프트웨어 및/또는 인코딩된 로직의 조합을 포함할 수 있다. 예를 들어, 처리 회로(2070)는, 장치 판독 가능한 매체(2080) 또는 처리 회로(2070) 내의 메모리 내에 저장된 명령을 실행할 수 있다. 이러한 기능성은, 본 개시에 논의된 소정의 다양한 무선 형태, 기능, 또는 이익을 제공하는 것을 포함할 수 있다. 일부 실시예에 있어서, 처리 회로(2070)는 시스템 온 어 칩(SOC: system on a chip)을 포함할 수 있다.
일부 실시예에 있어서, 처리 회로(2070)는, 하나 이상의 무선 주파수(RF) 송수신기 회로(2072) 및 베이스밴드 처리 회로(2074)를 포함할 수 있다. 일부 실시예에 있어서, 무선 주파수(RF) 송수신기 회로(2072) 및 베이스밴드 처리 회로(2074)는 분리의 칩(또는 칩의 세트), 보드(boards), 또는 무선 유닛 및 디지털 유닛과 같은 유닛 상에 있을 수 있다. 대안적인 실시예에 있어서, 부분 또는 모든 RF 송수신기 회로(2072) 및 베이스밴드 처리 회로(2074)는 동일한 칩 또는 세트의 칩, 보드(board), 또는 유닛 상에 있을 수 있다.
소정의 실시예에 있어서, 네트워크 노드, 기지국, eNB 또는 다른 이러한 네트워크 장치에 의해서 제공되는 것으로서 본 개시에 기술된 일부 또는 모든 기능성은 장치 판독 가능한 매체(2080) 또는 처리 회로(2070) 내의 메모리 상에 저장된 명령을 실행하는 처리 회로(2070)에 의해서 수행될 수 있다. 대안적인 실시예에 있어서, 일부 또는 모든 기능성은, 하드-와이어드 방식에서와 같은 분리의 또는 이산된 장치 판독 가능한 매체 상에 저장된 명령을 실행하지 않고, 처리 회로(2070)에 의해서 제공될 수 있다. 소정의 이들 실시예에 있어서, 장치 판독 가능한 스토리지 매체 상에 저장된 명령을 실행하던지 안 하던지, 처리 회로(2070)는 상기된 기능성을 수행하도록 구성될 수 있다. 이러한 기능성에 의해서 제공된 이익은 처리 회로(2070) 단독 또는 네트워크 노드(2060)의 다른 컴포넌트에 제한되지 않지만, 전체로서 네트워크 노드(2060)에 의해서 및/또는 일반적으로 엔드 사용자 및 무선 네트워크에 의해서 향유된다.
장치 판독 가능한 매체(2080)는, 제한 없이, 영구 스토리지, 고체 상태 메모리, 원격 탑재된 메모리, 자기 매체, 광학 매체, 랜덤 액세스 메모리(RAM), 판독 전용 메모리(ROM), 대용량 스토리지 매체(예를 들어, 하드디스크), 제거 가능한 스토리지 매체(예를 들어, CD(Compact Disk) 또는 디지털 비디오 디스크(DVD), 및/또는 소정의 다른 휘발성 또는 비휘발성, 비일시적인 장치 판독 가능한 및/또는 처리 회로(2070)에 의해 사용될 수 있는 정보, 데이터 및/또는 명령을 저장하는 컴퓨터 실행 가능한 메모리 장치를 포함하는 소정 형태의 휘발성 또는 비휘발성 컴퓨터 판독 가능한 메모리를 포함할 수 있다. 장치 판독 가능한 매체(2080)는, 컴퓨터 프로그램, 소프트웨어, 하나 이상의 로직, 규칙, 코드, 테이블 등을 포함하는 애플리케이션 및/또는 처리 회로(2070)에 의해서 실행될 수 있는 및, 네트워크 노드(2060)에 의해서 사용될 수 있는 다른 명령을 저장할 수 있다. 장치 판독 가능한 매체(2080)는 처리 회로(2070)에 의해서 이루어진 소정의 계산 및/또는 인터페이스(2090)를 통해서 수신된 소정의 데이터를 저장하기 위해서 사용될 수 있다. 일부 실시예에 있어서, 처리 회로(2070) 및 장치 판독 가능한 매체(2080)는 통합되는 것으로 고려될 수 있다.
인터페이스(2090)는, 네트워크 노드(2060), 네트워크(2006) 및/또는 WD(2010) 사이의 시그널링 및/또는 데이터의 유선 또는 무선 통신에서 사용된다. 도시된 바와 같이, 인터페이스(2090)는, 데이터를 송신 및 수신하기 위한, 예를 들어, 유선 접속을 통해서 네트워크(2006)에 송신 및 이로부터 수신하기 위한 포트(들)/단말(들)(2094)을 포함한다. 인터페이스(2090)는, 또한, 안테나(2062)에 결합될 수 있는, 또는 소정의 실시예에 있어서 그 부분이 될 수 있는, 무선 프론트 엔드 회로(2092)를 포함한다. 무선 프론트 엔드 회로(2092)는 필터(2098) 및 증폭기(2096)를 포함한다. 무선 프론트 엔드 회로(2092)는 안테나(2062) 및 처리 회로(2070)에 접속될 수 있다. 무선 프론트 엔드 회로는 안테나(2062)와 처리 회로(2070) 사이에서 통신되는 신호를 컨디셔닝도록 구성될 수 있다. 무선 프론트 엔드 회로(2092)는 무선 접속을 통해서 다른 네트워크 노드 또는 WD로 송신되어야 하는 디지털 데이터를 수신할 수 있다. 무선 프론트 엔드 회로(2092)는 필터(2098) 및/또는 증폭기(2096)의 조합을 사용해서 적합한 채널 및 대역폭 파라미터를 갖는 무선 신호로 디지털 데이터를 변환할 수 있다. 그 다음, 무선 신호는 안테나(2062)를 통해서 전송될 수 있다. 유사하게, 데이터를 수신할 때, 안테나(2062)는 무선 신호를 수집할 수 있는데, 이는, 그 다음, 무선 프론트 엔드 회로(2092)에 의해서 디지털 데이터로 변환된다. 디지털 데이터는 처리 회로(2070)로 패스될 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 인터페이스는 다른 컴포넌트 및/또는 컴포넌트의 다른 조합을 포함할 수 있다.
소정의 다른 실시예에 있어서, 네트워크 노드(2060)는 분리의 무선 프론트 엔드 회로(2092)를 포함하지 않을 수 있고, 대신, 처리 회로(2070)는 무선 프론트 엔드 회로(2092)를 포함할 수 있으며, 분리의 무선 프론트 엔드 회로(192) 없이 안테나(2062)에 접속될 수 있다. 유사하게, 일부 실시예에 있어서, 모든 또는 일부 RF 송수신기 회로(2072)는 인터페이스(2090)의 부분으로 고려될 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 인터페이스(2090)는 무선 유닛(도시 생략)의 부분으로서 하나 이상의 포트 또는 단말(2094), 무선 프론트 엔드 회로(2092), 및 RF 송수신기 회로(2072)를 포함할 수 있고, 인터페이스(2090)는 베이스밴드 처리 회로(2074)와 통신할 수 있는데, 이는, 디지털 유닛(도시 생략)의 부분이다.
안테나(2062)는, 무선 신호를 송신 및/또는 수신하도록 구성된, 하나 이상의 안테나 또는 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 안테나(2062)는, 무선 프론트 엔드 회로(2090)에 결합될 수 있고, 데이터 및/또는 신호를 무선으로 송신 및 수신할 수 있는 소정 타입의 안테나가 될 수 있다. 일부 실시예에 있어서, 안테나(2062)는, 예를 들어 2GHz와 66GHz 사이에서 무선 신호를 전송/수신하도록 동작 가능한 하나 이상의 전방향성, 섹터 또는 패널 안테나를 포함할 수 있다. 전방향의 안테나는 소정의 방향으로 무선 신호를 전송/수신하기 위해서 사용될 수 있고, 섹터 안테나는 특정 영역 내에서 장치로부터 무선 신호를 전송/수신하기 위해서 사용될 수 있으며, 패널 안테나는 비교적 직선으로 무선 신호를 전송/수신하기 위해서 사용되는 가시선 안테나가 될 수 있다. 일부 예에 있어서, 하나 이상의 안테나의 사용은 MIMO로서 언급될 수 있다. 소정의 실시예에 있어서, 안테나(2062)는 네트워크 노드(2060)로부터 분리될 수 있고, 인터페이스 또는 포트를 통해서 네트워크 노드(2060)에 접속 가능하게 될 수 있다.
안테나(2062), 인터페이스(2090), 및/또는 처리 회로(2070)는 네트워크 노드에 의해서 수행됨에 따라서 본 개시에 기술된 소정의 수신 동작 및/또는 소정의 획득 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 소정의 정보, 데이터 및/또는 신호는 무선 장치, 또 다른 네트워크 노드 및/또는 소정의 다른 네트워크 장비로부터 수신될 수 있다. 유사하게, 안테나(2062), 인터페이스(2090), 및/또는 처리 회로(2070)는 네트워크 노드에 의해서 수행됨에 따라서 본 개시에 기술된 소정의 전송 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 소정의 정보, 데이터 및/또는 신호는 무선 장치, 또 다른 네트워크 노드 및/또는 소정의 다른 네트워크 장비에 전송될 수 있다.
전력 회로(2087)는, 전력 관리 회로를 포함, 또는 이에 결합될 수 있고, 본 개시에 기술된 기능성을 수행하기 위한 전력으로 네트워크 노드(2060)의 컴포넌트에 공급하도록 구성된다. 전력 회로(2087)는 전력 소스(2086)로부터 전력을 수신할 수 있다. 전력 소스(2086) 및/또는 전력 회로(2087)는 각각의 컴포넌트에 대해서 적합한 형태로(예를 들어, 각각의 컴포넌트에 대해서 필요한 전압 및 전류 레벨에서) 네트워크 노드(2060)의 다양한 컴포넌트에 전력을 제공하도록 구성될 수 있다. 전력 소스(2086)는 전력 회로(2087) 및/또는 네트워크 노드(2060) 내에 포함되거나 또는 외부에 있을 수 있다. 예를 들어, 네트워크 노드(2060)는 입력 회로 또는 전기 케이블과 같은 인터페이스를 통해서 외부 전력 소스(예를 들어, 전기 출구)에 접속될 수 있고, 이에 의해서, 외부 전력 소스는 전력을 전력 회로(2087)에 공급한다. 또 다른 예로서, 전력 소스(2086)는 전력 회로(2087)에 접속된 또는 이것 내에 통합된 배터리 또는 배터리 팩 형태의 전력의 소스를 포함할 수 있다. 배터리는 외부 전력 소스 실패의 경우 백업 전력을 제공할 수 있다. 광전지의 장치와 같은 다른 타입의 전력 소스가 또한 사용될 수 있다.
네트워크 노드(2060)의 대안적인 실시예는, 본 개시에 기술된 소정의 기능성 및/또는 본 개시에 기술된 주제를 지원하기 위해서 필요한 소정의 기능성을 포함하는, 네트워크 노드의 기능성의 소정의 측면을 제공하는 것을 담당할 수 있는 도 20에 나타낸 것들 이외의 추가적인 컴포넌트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 네트워크 노드(2060)는, 네트워크 노드(2060)에 대한 정보의 입력을 허용하고 네트워크 노드(2060)로부터 정보의 출력을 허용하기 위해서, 사용자 인터페이스 장비를 포함할 수 있다. 이는, 사용자가 네트워크 노드(2060)에 대한 진단, 메인터넌스, 수리, 및 다른 관리상의 기능을 수행하도록 허용할 수 있다.
본 개시에서 사용됨에 따라서, "무선 장치(WD: wireless device)"는 네트워크 노드 및/또는 다른 무선 장치와 무선으로 통신할 수 있는, 구성된, 배열된 및/또는 동작 가능한 장치를 언급한다. 다르게 언급되지 않는 한, 용어 WD는 사용자 장비(UE) 및/또는 이동 장치와 상호 교환 가능하게 사용될 수 있다. 무선으로 통신하는 것은, 전자기파, 무선파, 적외선의 파, 및/또는 에어(air)를 통해서 정보를 운반하기 적합한 다른 타입의 신호를 사용해서 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 것을 수반할 수 있다. 일부 실시예에 있어서, WD는, 직접적인 휴먼 상호 작용 없이, 정보를 전송 및/또는 수신하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, WD는, 내부 또는 외부 이벤트에 의해서, 또는 네트워크로부터의 요청에 응답해서, 트리거될 때, 사전 결정된 스케줄 상에서 네트워크에 정보를 전송하도록 설계될 수 있다. WD의 예는, 이에 제한되지 않지만, 스마트 폰, 모바일 폰, 셀 폰, VoIP(Voice over IP) 폰, 무선 로컬 루프 폰, 데스크탑 컴퓨터, 퍼스널 디지털 어시스턴스(PDA), 무선 카메라, 게이밍 콘솔 또는 장치, 뮤직 스토리지 장치, 재생 기기, 웨어러블 단말 장치, 무선 엔드포인트, 이동국, 태블릿, 랩탑, 랩탑 매립된 장비(LEE), 랩탑 탑재된 장비(LME), 스마트 장치, 무선 고객 구내 장비(CPE), 차량-탑재된 무선 단말 장치 등을 포함한다. WD는, 예를 들어, 사이드링크 통신에 대한 3GPP 표준을 구현함으로써 디바이스-투-디바이스(D2D) 통신, 차량-투-차량(V2V), 차량-투-인프라스트럭처(V2I), 차량-투-모든 것(V2X)을 지원할 수 있고, 이 경우, D2D 통신 장치로서 언급될 수 있다. 또 다른 특정 예로서, IoT(internet of Things) 시나리오에 있어서, WD는, 감시 및/또는 측정을 수행하는 및, 이러한 감시 및/또는 측정의 결과를 또 다른 WD 및/또는 네트워크 노드에 전송하는 머신 또는 다른 장치를 나타낼 수 있다. WD는, 이 경우, 머신-투-머신(M2M) 장치가 될 수 있고, 이는, 3GPP 콘텍스트에서 MTC 장치로서 언급될 수 있다. 하나의 특별한 예로서, WD는 3GPP 협대역 사물 인터넷(NB-IoT) 표준을 구현하는 UE가 될 수 있다. 이러한 머신 또는 장치의 특별한 예는, 센서, 전력 미터와 같은 미터링 장치, 산업 기계, 또는, 가정용 또는 개인용 기기(예를 들어, 냉장고, 텔레비전 등의) 퍼스널 웨어러블(예를 들어, 시계, 피트니스 트래커(fitness tracker) 등)이다. 다른 시나리오에 있어서, WD는 그 동작 상태 또는 그 동작과 관련된 다른 기능을 감시 및/또는 보고할 수 있는 차량 또는 다른 장비를 나타낼 수 있다. 상기된 바와 같은 WD는 무선 접속의 엔드포인트를 나타낼 수 있고, 이 경우, 장치는 무선 단말로서 언급될 수 있다. 더욱이, 상기된 바와 같은 WD는, 모바일(mobile)일 수 있고, 이 경우 이는 또한 이동 장치 또는 이동 단말로서 언급될 수 있다.
도시된 바와 같이, 무선 장치(2010)는 안테나(2011), 인터페이스(2014), 처리 회로(2020), 장치 판독 가능한 매체(2030), 사용자 인터페이스 장비(2032), 보조 장비(2034), 전력 소스(2036) 및 전력 회로(2037)를 포함한다. WD(2010)는, 소수만을 언급해서, 예를 들어, GSM, WCDMA, LTE, NR, WiFi, WiMAX, NB-IoT, 또는 블루투스 무선 기술과 같은 WD(2010)에 의해서 지원된 다른 무선 기술에 대한 하나 이상의 도시된 컴포넌트의 다수의 세트를 포함할 수 있다. 이들 무선 기술은, WD(2010) 내의 다른 컴포넌트와 동일하거나 또는 다른 칩 또는 칩의 세트에 통합될 수 있다.
안테나(2011)는 하나 이상의 안테나 또는 안테나 어레이를 포함할 수 있고, 무선 신호를 송신 및/또는 수신하도록 구성되며, 인터페이스(2014)에 접속된다. 소정의 대안적인 실시예에 있어서, 안테나(2011)는 WD(2010)로부터 분리될 수 있고, 인터페이스 또는 포트를 통해서 WD(2010)에 접속 가능하게 될 수 있다. 안테나(2011), 인터페이스(2014), 및/또는 처리 회로(2020)는 WD에 의해서 수행됨에 따라서 본 개시에 기술된 소정의 수신 또는 전송 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 소정의 정보, 데이터 및/또는 신호는 네트워크 노드 및/또는 또 다른 WD로부터 수신될 수 있다. 일부 실시예에 있어서, 무선 프론트 엔드 회로 및/또는 안테나(2011)는 인터페이스로 고려될 수 있다.
도시된 바와 같이, 인터페이스(2014)는 무선 프론트 엔드 회로(2012) 및 안테나(2011)를 포함한다. 무선 프론트 엔드 회로(2012)는 하나 이상의 필터(2018) 및 증폭기(2016)를 포함한다. 무선 프론트 엔드 회로(2014)는 안테나(2011) 및 처리 회로(2020)에 접속되고, 안테나(2011)와 처리 회로(2020) 사이에서 통신된 신호를 컨디셔닝하도록 구성된다. 무선 프론트 엔드 회로(2012)는 안테나(2011) 또는 그 부분에 결합될 수 있다. 일부 실시예에 있어서, WD(2010)는 무선 프론트 엔드 회로(2012)를 포함하지 않을 수 있고, 오히려, 처리 회로(2020)는 무선 프론트 엔드 회로를 포함할 수 있고 안테나(2011)에 접속될 수 있다. 유사하게, 일부 실시예에 있어서, 일부 또는 모든 RF 송수신기 회로(2022)는 인터페이스(2014)의 부분으로 고려될 수 있다. 무선 프론트 엔드 회로(2012)는 무선 접속을 통해서 다른 네트워크 노드 또는 WD로 송신되어야 하는 디지털 데이터를 수신할 수 있다. 무선 프론트 엔드 회로(2012)는 필터(2018) 및/또는 증폭기(2016)의 조합을 사용해서 적합한 채널 및 대역폭 파라미터를 갖는 무선 신호로 디지털 데이터를 변환할 수 있다. 그 다음, 무선 신호는 안테나(2011)를 통해서 전송될 수 있다. 유사하게, 데이터를 수신할 때, 안테나(2011)는 무선 신호를 수집할 수 있는데, 이는, 그 다음, 무선 프론트 엔드 회로(2012)에 의해서 디지털 데이터로 변환된다. 디지털 데이터는 처리 회로(2020)로 패스될 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 인터페이스는 다른 컴포넌트 및/또는 컴포넌트의 다른 조합을 포함할 수 있다.
처리 회로(2020)는, 하나 이상의 마이크로프로세서, 제어기, 마이크로 제어기, 중앙 처리 유닛, 디지털 신호 프로세서, 애플리케이션 특정 통합된 회로, 필드 프로그래머블 게이트 어레이, 또는 소정의 다른 적합한 컴퓨팅 장치의 조합, 자원, 또는 단독으로 또는 장치 판독 가능한 매체(2030)와 같은 다른 WD(2010) 컴포넌트와 함께 WD(2010) 기능성을 제공하도록 동작 가능한 하드웨어, 소프트웨어 및/또는 인코딩된 로직의 조합을 포함할 수 있다. 이러한 기능성은, 본 개시에 논의된 소정의 다양한 무선 형태 또는 이익을 제공하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 처리 회로(2020)는, 본 개시에 개시된 기능성을 제공하기 위해서, 장치 판독 가능한 매체(2030) 또는 처리 회로(2020) 내의 메모리 내에 저장된 명령을 실행할 수 있다.
도시된 바와 같이, 처리 회로(2020)는 하나 이상의 RF 송수신기 회로(2022), 베이스밴드 처리 회로(2024), 및 애플리케이션 처리 회로(2026)를 포함한다. 다른 실시예에 있어서, 처리 회로는 다른 컴포넌트 및/또는 컴포넌트의 다른 조합을 포함할 수 있다. 소정의 실시예에 있어서, WD(2010)의 처리 회로(2020)는 SOC를 포함할 수 있다. 일부 실시예에 있어서, RF 송수신기 회로(2022), 베이스밴드 처리 회로(2024) 및 애플리케이션 처리 회로(2026)는 분리의 칩 또는 칩 세트 상에 있을 수 있다. 대안적인 실시예에 있어서, 베이스밴드 처리 회로(2024) 및 애플리케이션 처리 회로(2026)의 일부 또는 모두는 하나의 칩 또는 칩의 세트 내에 결합될 수 있고, RF 송수신기 회로(2022)는 분리의 칩 또는 칩의 세트 상에 있을 수 있다. 또 다른 대안적인 실시예에 있어서, RF 송수신기 회로(2022) 및 베이스밴드 처리 회로(2024)의 일부 또는 모두는 동일한 칩 또는 칩의 세트 상에 있을 수 있고, 애플리케이션 처리 회로(2026)는 분리의 칩 또는 칩의 세트 상에 있을 수 있다. 다른 대안적인 실시예에 있어서, RF 송수신기 회로(2022), 베이스밴드 처리 회로(2024) 및 애플리케이션 처리 회로(2026)의 일부 또는 모두는 동일한 칩 세트 또는 칩의 세트로 결합될 수 있다. 일부 실시예에 있어서, RF 송수신기 회로(2022)는 인터페이스(2014)의 부분이 될 수 있다. RF 송수신기 회로(2022)는 처리 회로(2020)에 대한 RF 신호를 컨디셔닝(조정)할 수 있다.
소정의 실시예에 있어서, WD에 의해서 제공되는 본 개시에 기술된 일부 또는 모든 기능성은, 소정의 실시예에 있어서 컴퓨터 판독 가능한 스토리지 매체가 될 수 있는, 장치 판독 가능한 매체(2030) 상에 저장된 명령을 실행하는 처리 회로(2020)에 의해 제공될 수 있다. 대안적인 실시예에 있어서, 일부 또는 모든 기능성은, 하드-와이어드 방식에서와 같이 분리의 또는 이산된 장치 스토리지 판독 가능한 스토리지 매체 상에 저장된 명령을 실행하지 않고, 처리 회로(2020)에 의해서 제공될 수 있다. 소정의 이들 특정 실시예에 있어서, 장치 판독 가능한 매체 상에 저장된 명령을 실행하던지 안 하던지, 처리 회로(2020)는 기술된 기능성을 수행하도록 구성될 수 있다. 이러한 기능성에 의해서 제공된 이익은 처리 회로(2020) 단독 또는 WD(2010)의 다른 컴포넌트에 제한되지 않지만, 전체로서 WD(2010)에 의해서 및/또는 일반적으로 엔드 사용자 및 무선 네트워크에 의해서 향유된다.
처리 회로(2020)는, WD에 의해서 수행되는 것으로서 본 개시에 기술된 소정의 결정하는, 계산하는, 또는 유사한 동작(예를 들어, 소정의 획득하는 동작)을 수행하도록 구성된다. 처리 회로(2020)에 의해 수행됨에 따라서 이들 동작은, 예를 들어, 획득된 정보를 다른 정보로 변환하고, 획득된 정보 또는 변환된 정보를 WD(2010)에 의해서 저장된 정보와 비교하며, 및/또는 획득된 정보 또는 변환된 정보에 기반해서 하나 이상의 동작을 수행함으로써, 처리 회로(2020)에 의해서 획득된 정보를 처리하는 것, 및 상기 처리의 결과로서 결정하는 것을 포함할 수 있다.
장치 판독 가능한 매체(2030)는 컴퓨터 프로그램, 소프트웨어, 하나 이상의 로직, 규칙, 알고리즘, 코드, 테이블 등을 포함하는 애플리케이션 및/또는 처리 회로(2020)에 의해 실행될 수 있는 다른 명령을 저장하도록 동작 가능하게 될 수 있다. 장치 판독 가능한 매체(2030)는, 컴퓨터 메모리(예를 들어, 랜덤 액세스 메모리(RAM) 또는 판독 전용 메모리(ROM)), 대용량 스토리지 매체(예를 들어, 하드디스크), 제거 가능한 스토리지 매체(예를 들어, CD(Compact Disk) 또는 DVD), 및/또는 소정의 다른 휘발성 또는 비휘발성, 비일시적인 장치 판독 가능한 매체 및/또는 처리 회로(2020)에 의해 사용될 수 있는 정보, 데이터 및/또는 명령을 저장하는 컴퓨터 실행 가능한 메모리 장치를 포함할 수 있다. 일부 실시예에 있어서, 처리 회로(2020) 및 장치 판독 가능한 매체(2030)는 통합되는 것으로 고려될 수 있다.
사용자 인터페이스 장비(2032)는 휴먼 사용자가 WD(2010)와 상호 작용하도록 허용하는 컴포넌트를 제공할 수 있다. 이러한 상호 작용은 시각, 청각, 촉각 등과 같은 많은 형태가 될 수 있다. 사용자 인터페이스 장비(2032)는 사용자에 대한 출력을 생성하고 사용자가 WD(2010)에 대한 입력을 제공하게 허용하도록 동작 가능하게 될 수 있다. 상호 작용의 타입은 WD(2010) 내에 인스톨된 사용자 인터페이스 장비(2032)의 타입에 의존해서 변화할 수 있다. 예를 들어, WD(2010)가 스마트폰이면, 상호 작용은 터치 스크린을 통해서 될 수 있고; WD(2010)가 스마트 미터이면, 상호 작용은 사용량(예를 들어, 사용된 갤런 수)을 제공하는 스크린 또는 가청 경보(예를 들어, 스모크가 검출되면)를 제공하는 스피커를 통해서 될 수 있다. 사용자 인터페이스 장비(2032)는 입력 인터페이스, 장치 및 회로, 및 출력 인터페이스, 장치 및 회로를 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스 장비(2032)는 WD(2010) 내로의 정보의 입력을 허용하도록 구성되고, 처리 회로(2020)가 입력 정보를 처리하게 허용하도록 처리 회로(2020)에 접속된다. 사용자 인터페이스 장비(2032)는, 예를 들어, 마이크로폰, 근접 또는 다른 센서, 키/버튼, 터치 디스플레이, 하나 이상의 카메라, USB 포트, 또는 다른 입력 처리를 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스 장비(2032)는, 또한, WD(2010)로부터의 정보의 출력을 허용하고, 처리 회로(2020)가 WD(2010)로부터 정보를 출력하게 허용하도록 구성된다. 사용자 인터페이스 장비(2032)는, 예를 들어, 스피커, 디스플레이, 바이브레이팅 회로, USB 포트, 헤드폰 인터페이스, 또는 다른 출력 회로를 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스 장비(2032)의, 하나 이상의 입력 및 출력 인터페이스, 장치 및 회로를 사용해서, WD(2010)는 엔드 사용자 및/또는 무선 네트워크와 통신할 수 있고, 이들이 본 개시에 기술된 기능성으로부터 이익을 갖도록 허용한다.
보조 장비(2034)는, 일반적으로, WD에 의해서 수행되지 않을 수 있는 더 특정된 기능성을 제공하도록 동작 가능하다. 이는, 다양한 목적을 위한 측정을 행하기 위한 특화된 센서, 유선 통신과 같은 추가적인 타입의 통신을 위한 인터페이스 등을 포함할 수 있다. 보조 장비(2034)의 컴포넌트의 포함 및 타입은 실시예 및/또는 시나리오에 의존해서 변화할 수 있다.
전력 소스(2036)는, 일부 실시예에 있어서, 배터리 또는 배터리 팩의 형태로 될 수 있다. 외부 전력 소스(예를 들어, 전기 출구), 광전지의 장치 또는 전력 셀과 같은 다른 타입의 전력 소스가, 또한, 사용될 수 있다. WD(2010)는, 본 개시에 기술된 또는 표시된 소정의 기능성을 수행하기 위해서 전력 소스(2036)로부터의 전력을 필요로 하는 WD(2010)의 다양한 부분에 전력 소스(2036)로부터의 전력을 전달하기 위한 전력 회로(2037)를 더 포함할 수 있다. 전력 회로(2037)는, 소정의 실시예에 있어서, 전력 관리 회로를 포함할 수 있다. 전력 회로(2037)는, 추가적으로 또는 대안적으로, 외부 전력 소스로부터 전력을 수신하도록 동작 가능하게 될 수 있는데; 이 경우, WD(2010)는 입력 회로 또는 전력 케이블과 같은 인터페이스를 통해서 외부 전력 소스(전기 출구와 같은)에 접속 가능하게 될 수 있다. 전력 회로(2037)는, 또한, 소정의 실시예에 있어서, 외부 전력 소스로부터 전력 소스(2036)로 전력을 전달하도록 동작 가능하게 될 수 있다. 이는, 예를 들어, 전력 소스(2036)의 차징을 위한 것이 될 수 있다. 전력 회로(2037)는, 전력이 공급되는 WD(2010)의 각각의 컴포넌트에 대해서 적합한 전력을 만들기 위해서, 전력 소스(2036)로부터의 전력에 대한 소정의 포맷팅, 변환, 또는 다른 수정을 수행할 수 있다.
도 21은, 본 개시에 기술된 다양한 측면에 따라서 UE의 하나의 실시예를 도시한다. 본 개시에서 사용됨에 따라서, "사용자 장비" 또는 "UE"는, 관련 장치를 소유 및/또는 동작하는 휴먼 사용자의 의미에서 "사용자"를 반드시 가질 필요는 없다. 대신, UE는, 특정 휴먼 사용자(예를 들어, 스마트 스프링클러 제어기)와 관련되지 않을 수 있지만, 또는 초기에 관련되지 않을 수 있지만, 휴먼 사용자에 대한 판매 또는 이에 의한 동작을 의도하는 장치를 나타낼 수 있다. 대안적으로, UE는, 사용자(예를 들어, 스마트 스프링클러 제어기)의 이익과 관련될 수 있지만 또는 사용자의 이익을 위해서 동작될 수 있지만 엔드 사용자에 대한 판매 또는 이에 의한 동작을 위해서 의도되지 않은 장치를 나타낼 수 있다. UE(21200)는, NB-IoT UE, 머신 타입 통신(MTC) UE, 및/또는 향상된 MTC(eMTC) UE를 포함하는, 3GPP(3rd Generation Partnership Project)에 의해서 식별된 소정의 UE가 될 수 있다. UE(2100)는, 도 21에 도시된 바와 같이, 3GPP의 GSM, UMTS, LTE, 및/또는 5G 표준과 같은, 3세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP)에 의해 공표된 하나 이상의 통신 표준에 따라서 통신하기 위해서 구성된 하나의 예의 WD를 나타낼 수 있다. 이전에 언급된 바와 같이, 용어 WD 및 UE는 상호 교환 가능하게 사용될 수 있다. 따라서, 도 21이 UE임에도, 본 개시에 기술된 컴포넌트는 WD에 동일하게 적용 가능하고 반대도 가능하다.
도 21에 있어서, UE(2100)는, 입력/출력 인터페이스(2105), 무선 주파수(RF) 인터페이스(2109), 네트워크 접속 인터페이스(2111), 랜덤 액세스 메모리(RAM)(2117), 리드-온리 메모리(ROM)(2119), 및 스토리지 매체(2121) 등을 포함하는 메모리(2115), 통신 서브시스템(2131), 전력 소스(2133), 및/또는 소정의 다른 컴포넌트, 또는 이들의 소정의 조합에 동작 가능하게 결합된 처리 회로(2101)를 포함한다. 스토리지 매체(2121)는 오퍼레이팅 시스템(2123), 애플리케이션 프로그램(2125), 및 데이터(2127)를 포함한다. 다른 실시예에 있어서, 스토리지 매체(2121)는 다른 유사한 타입의 정보를 포함할 수 있다. 소정의 UE는 도 21에 나타낸 모든 컴포넌트를 활용할 수 있거나, 또는 서브세트의 컴포넌트만을 활용할 수 있다. 컴포넌트 사이의 통합의 레벨은 하나의 UE로부터 또 다른 UE로 변화할 수 있다. 더욱이, 소정의 UE는 다수의 프로세서, 메모리, 송수신기, 전송기, 수신기 등과 같은 다수의 예의 컴포넌트를 포함할 수 있다.
도 21에 있어서, 처리 회로(2101)는 컴퓨터 명령 및 데이터를 처리하도록 구성될 수 있다. 처리 회로(2101)는, 하나 이상의 하드웨어-구현된 상태 머신(예를 들어, 이산 로직, FPGA, ASIC 등)과 같은 메모리 내에 머신 판독 가능한 컴퓨터 프로그램으로서 저장된 머신 명령; 적합한 펌웨어와 함께 프로그램 가능한 로직; 하나 이상의 저장된 프로그램, 적합한 소프트웨어와 함께 마이크로프로세서 또는 디지털 신호 프로세서(DSP)와 같은 일반 목적 프로세서; 또는 상기 소정의 조합을 실행하도록 동작 가능한 소정의 순차적인 상태 머신을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 처리 회로(2101)는 2개의 중앙 처리 유닛(CPU)을 포함할 수 있다. 데이터는 컴퓨터에 의한 사용을 위해서 적합한 형태의 정보가 될 수 있다.
묘사된 실시예에 있어서, 입력/출력 인터페이스(2105)는, 입력 장치, 출력 장치, 또는 입력 및 출력 장치에 대한 통신 인터페이스를 제공하도록 구성될 수 있다. UE(2100)는 입력/출력 인터페이스(2105)를 통해서 출력 장치를 사용하도록 구성될 수 있다. 출력 장치는 입력 장치와 동일한 타입의 인터페이스 포트를 사용할 수 있다. 예를 들어, USB 포트는 UE(2100)에 대한 입력 및 이로부터의 출력을 제공하기 위해서 사용될 수 있다. 출력 장치는, 스피커, 사운드 카드, 비디오 카드, 디스플레이, 모니터, 프린터, 액추에이터, 에미터, 스마트카드, 또 다른 출력 장치, 또는 그 소정의 조합이 될 수 있다. UE(2100)는, 사용자가 UE(2100) 내에 정보를 캡처하도록 허용하기 위해서 입력/출력 인터페이스(2105)를 통해서 입력 장치를 사용하도록 구성될 수 있다. 입력 장치는, 터치 민감한 또는 존재 민감한 디스플레이, 카메라(예를 들어, 디지털 카메라, 디지털 비디오 카메라, 웹 카메라 등이다.), 마이크로폰, 센서, 마우스, 트랙볼, 방향 패드, 트랙패드, 스크롤 휠, 스마트카드 등을 포함할 수 있다. 존재 민감한 디스플레이는 사용자로부터의 입력을 감지하기 위해서 용량성 또는 저항성 터치 센서를 포함할 수 있다. 센서는, 예를 들어, 가속도계, 자이로스코프, 틸트(tilt) 센서, 포스(force) 센서, 자력계, 광학 센서, 근접 센서, 다른 유사 센서, 또는 그 소정의 조합이 될 수 있다. 예를 들어, 입력 장치는 가속도계, 자력계, 디지털 카메라, 마이크로폰, 및 광학 센서가 될 수 있다.
도 21에 있어서, RF 인터페이스(2109)는 전송기, 수신기, 및 안테나와 같은 RF 컴포넌트에 통신 인터페이스를 제공하도록 구성될 수 있다. 네트워크 접속 인터페이스(2111)는 네트워크(2143a)에 대한 통신 인터페이스를 제공하도록 구성될 수 있다. 네트워크(2143a)는 로컬-영역 네트워크(LAN), 광역 네트워크(WAN), 컴퓨터 네트워크, 무선 네트워크, 원격 통신 네트워크, 또 다른 유사 네트워크 또는 그 소정의 조합과 같은 유선 및/또는 무선 네트워크를 망라할 수 있다. 예를 들어, 네트워크(2143a)는 Wi-Fi 네트워크를 포함할 수 있다. 네트워크 접속 인터페이스(2111)는, 이더넷(Ethernet), TCP/IP, SONET, ATM 등과 같은 하나 이상의 통신 프로토콜에 따른 통신 네트워크를 통해서 하나 이상의 다른 장치와 통신하기 위해서 사용된 수신기 및 전송기 인터페이스를 포함하도록 구성될 수 있다. 네트워크 접속 인터페이스(2111)는 통신 네트워크 링크(예를 들어, 광학, 전기적 등)에 적합한 수신기 및 전송기(송신기) 기능성을 구현할 수 있다. 전송기 및 수신기 기능은 회로 컴포넌트, 소프트웨어 또는 펌웨어를 공유할 수 있거나, 또는 대안적으로 분리해서 구현될 수 있다.
RAM(2117)은 오퍼레이팅 시스템, 애플리케이션 프로그램, 및 장치 드라이버와 같은 소프트웨어 프로그램의 실행 동안 데이터 또는 컴퓨터 명령의 스토리지 또는 캐싱을 제공하기 위해서 처리 회로(2101)에 버스(2102)를 통해서 인터페이스하도록 구성될 수 있다. ROM(2119)은 컴퓨터 명령 또는 데이터를 처리 회로(2101)에 제공하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, ROM(2119)은 비휘발성 메모리 내에 저장된 키보드로부터의 키스트로크의 기본 입력 및 출력(I/O), 스타트업, 또는 수신과 같은 기본 시스템 기능에 대한 불변의 낮은-레벨 시스템 코드 또는 데이터를 저장하도록 구성될 수 있다. 스토리지 매체(2121)는 RAM, ROM, 프로그램 가능한 리드-온리 메모리(PROM), 소거 가능한 프로그램 가능한 리드-온리 메모리(EPROM), 전기적으로 소거 가능한 프로그램 가능한 리드-온리 메모리(EEPROM), 마그네틱 디스크, 광학 디스크, 플로피 디스크, 하드 디스크, 제거 가능한 카트리지, 또는 플래시 드라이브와 같은 메모리 내에 포함하도록 구성될 수 있다. 하나의 예에 있어서, 스토리지 매체(2121)는, 오퍼레이팅 시스템(2123), 웹 브라우저 애플리케이션, 위젯 또는 가젯 엔진 또는 또 다른 애플리케이션과 같은 애플리케이션 프로그램(2125), 및 데이터 파일(2127)을 포함하도록 구성될 수 있다. 스토리지 매체(2121)는, UE(2100)에 의한 사용을 위해서, 소정의 다양한 오퍼레이팅 시스템 또는 오퍼레이팅 시스템의 조합을 저장할 수 있다.
스토리지 매체(2121)는, RAID(redundant array of independent disks), 플로피 디스크 드라이브, 플래시 메모리, USB 플래시 드라이브, 외부 하드 디스크 드라이브, 썸(thumb) 드라이브, 펜 드라이브, 키 드라이브, HD-DVD(high-density digital versatile disc) 광 디스크 드라이브, 내부 하드 디스크 드라이브, Blu-Ray 광학 디스크 드라이브, 홀로그래픽 디지털 데이터 스토리지(HDDS) 광 디스크 드라이브, 외부 DIMM(mini-dual in-line memory module), 동기의 동적 랜덤 액세스 메모리(SDRAM), 외부 마이크로-DIMM SDRAM, 가입자 아이덴티티 모듈 또는 제거 가능한 사용자 아이덴티티(SIM/RUIM) 모듈과 같은 스마트카드 메모리, 다른 메모리, 또는 그 소정의 조합과 같은 다수의 물리적인 드라이브 유닛을 포함하도록 구성될 수 있다. 스토리지 매체(2121)는, UE(2100)가, 데이터를 오프로드, 또는 데이터를 업로드하기 위해서, 일시적인 또는 비일시적인 메모리 매체 상에 저장된, 컴퓨터-실행 가능한 명령, 애플리케이션 프로그램 등에 액세스하도록 허용할 수 있다. 통신 시스템을 활용하는 것과 같은, 제품은, 스토리지 매체(2121) 내에 유형으로 구현될 수 있는데, 이는, 장치 판독 가능한 매체를 포함할 수 있다.
도 21에 있어서, 처리 회로(2101)는 통신 서브시스템(2131)을 사용해서 네트워크(2143b)와 통신하도록 구성될 수 있다. 네트워크(2143a) 및 네트워크(2143b)는 동일한 네트워크 또는 네트워크들 또는 다른 네트워크 또는 네트워크들이 될 수 있다. 통신 서브시스템(2131)은 네트워크(2143b)와 통신하기 위해서 사용된 하나 이상의 송수신기를 포함하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 통신 서브시스템(2131)은, IEEE 802.21, CDMA, WCDMA, GSM, LTE, UTRAN, WiMax 등과 같은 하나 이상의 통신 프로토콜에 따른 무선 액세스 네트워크(RAN)의 또 다른 WD, UE, 또는 기지국과 같은 무선 통신할 수 있는 또 다른 장치의 하나 이상의 원격 송수신기와 통신하기 위해서 사용된 하나 이상의 송수신기를 포함하도록 구성될 수 있다. 각각의 송수신기는 RAN 링크(예를 들어, 주파수 할당 등)에 적합한 전송기 및 수신기 기능성 각각을 구현하기 위해서 전송기(2133) 및/또는 수신기(2135)를 포함할 수 있다. 더욱이, 각각의 송수신기의 전송기(2133) 및 수신기(2135) 기능은 처리 컴포넌트, 소프트웨어 또는 펌웨어를 공유할 수 있거나, 또는 대안적으로 분리해서 구현될 수 있다.
도시된 실시예에 있어서, 통신 서브시스템(2131)의 통신 기능은 데이터 통신, 보이스 통신, 멀티미디어 통신, 블루투스, 니어-필드 통신과 같은 단거리 통신, 위치를 결정하기 위한 GPS의 사용과 같은 위치 기반 통신, 또 다른 유사 통신 기능, 또는 그 소정의 조합을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 서브시스템(2131)은 셀룰러 통신, Wi-Fi 통신, 블루투스 통신, 및 GPS 통신을 포함할 수 있다. 네트워크(2143b)는, 로컬-영역 네트워크(LAN), 광역 네트워크(WAN), 컴퓨터 네트워크, 무선 네트워크, 원격 통신 네트워크, 또 다른 유사 네트워크 또는 그 소정의 조합과 같은 유선 및/또는 무선 네트워크를 망라할 수 있다. 예를 들어, 네트워크(2143b)는 셀룰러 네트워크, Wi-Fi 네트워크, 및/또는 니어-필드 네트워크가 될 수 있다. 전력 소스(2113)는 교류(AC) 또는 직류(DC) 전력을 UE(2100)의 컴포넌트에 제공하도록 구성될 수 있다.
본 개시에 기술된 형태, 이익 및/또는 기능은 하나의 UE(2100)의 컴포넌트로 구현될 수 있거나 또는 UE(2100)의 다수의 컴포넌트를 가로질러 파티션될 수 있다. 더욱이, 본 개시에 기술된 형태, 이익 및/또는 기능은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어의 소정의 조합으로 구현될 수 있다. 하나의 예에 있어서, 통신 서브시스템(2131)은 본 개시에 기술된 소정의 컴포넌트를 포함하도록 구성될 수 있다. 더욱이, 처리 회로(2101)는 버스(2102)를 통해서 소정의 이러한 컴포넌트와 통신하도록 구성될 수 있다. 또 다른 예에 있어서, 소정의 이러한 컴포넌트는, 처리 회로(2101)에 의해서 실행될 때, 본 개시에 기술된 대응하는 기능을 수행하는 메모리 내에 저장된 프로그램 명령에 의해서 표현될 수 있다. 또 다른 예에 있어서, 소정의 이러한 컴포넌트의 기능성은 처리 회로(2101)와 통신 서브시스템(2131) 사이에서 파티션될 수 있다. 또 다른 예에 있어서, 소정의 이러한 컴포넌트의 비계산적으로 집중적인 기능은 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현될 수 있고, 계산적으로 집중적인 기능은 하드웨어로 구현될 수 있다.
도 22는 일부 실시예에 의해서 구현된 기능이 가상화될 수 있는 가상화 환경(2200)을 도시하는 개략적인 블록도이다. 본 콘텍스트에 있어서, 가상화는, 가상화 하드웨어 플랫폼, 스토리지 장치 및 네트워킹 자원을 포함할 수 있는 장치 또는 장치의 가상의 버전을 생성하는 것을 의미한다. 본 개시에서 사용됨에 따라서, 가상화는 노드(예를 들어, 가상화 기지국 또는 가상화 무선 액세스 노드) 또는 장치(예를 들어, UE, 무선 장치 또는 소정의 다른 타입의 통신 장치) 또는 그 컴포넌트에 적용될 수 있고, (예를 들어, 하나 이상의 네트워크 내의 하나 이상의 물리적인 처리 노드를 실행하는 하나 이상의 애플리케이션, 컴포넌트, 기능, 가상의 머신 또는 컨테이너를 통해서) 기능성의 적어도 부분이 하나 이상의 가상의 컴포넌트로서 구현되는 구현과 관련될 수 있다.
일부 실시예에 있어서, 본 개시에 기술된 일부 또는 모든 기능은 하나 이상의 하드웨어 노드(2230)에 의해서 호스팅된 하나 이상의 가상의 환경(2200)에서 구현된 하나 이상의 가상의 머신에 의해서 실행된 가상의 컴포넌트로서 구현될 수 있다. 더욱이, 가상의 노드가 무선 액세스 노드가 아닌 또는 무선 접속성을 요구하지 않는 실시예에 있어서(예를 들어, 코어 네트워크 노드), 네트워크 노드는 전적으로 가상화될 수 있다.
기능은, 본 개시에 기술된 실시예의 일부 형태, 기능, 및/또는 이익을 구현하기 위해서 동작하는 하나 이상의 애플리케이션(2220)(이는, 대안적으로, 소프트웨어 인스턴스, 가상의 기기, 네트워크 기능, 가상의 노드, 가상의 네트워크 기능 등으로 불릴 수 있다)에 의해서 구현될 수 있다. 애플리케이션(2220)은 처리 회로(2260) 및 메모리(2290)를 포함하는 하드웨어(2230)를 제공하는 가상화 환경(2200)에서 구동한다. 메모리(2290)는, 이에 의해서 애플리케이션(2220)이 본 개시에 개시된 하나 이상의 형태, 이익, 및/또는 기능을 제공하기 위해서 동작하는 처리 회로(2260)에 의해서 실행 가능한 명령(2295)을 포함한다.
가상화 환경(2200)은, 세트의 하나 이상의 프로세서 또는 처리 회로(2260)를 포함하는 일반 목적 또는 특별한 목적의 네트워크 하드웨어 장치(2230)를 포함하는데, 이 장치는, COTS(commercial off-the-shelf) 프로세서, 전용의 애플리케이션 특정 통합된 회로(ASIC), 또는 디지털 또는 아날로그 하드웨어 컴포넌트 또는 특별한 목적의 프로세서를 포함하는 소정의 다른 타입의 처리 회로가 될 수 있다. 각각의 하드웨어 장치는, 처리 회로(2260)에 의해서 실행된 명령(2295) 또는 소프트웨어를 일시적으로 저장하기 위한 비-지속적인 메모리가 될 수 있는 메모리(2290-1)를 포함할 수 있다. 각각의 하드웨어 장치는, 물리적인 네트워크 인터페이스(2280)를 포함하는, 네트워크 인터페이스 카드로서도 공지된 하나 이상의 네트워크 인터페이스 제어기(NIC)(2270)를 포함할 수 있다. 각각의 하드웨어 장치는, 또한, 내부에 처리 회로(2260)에 의해서 실행 가능한 소프트웨어(2295) 및/또는 명령을 저장하는 비일시적인, 지속적인, 머신-판독 가능한 스토리지 매체(2290-2)를 포함할 수 있다. 소프트웨어(2295)는 하나 이상의 가상화 계층(2250)(또한, 하이퍼바이저(hypervisor)로서 언급된)을 예시하기 위한 소프트웨어를 포함하는 소정의 타입의 소프트웨어, 가상의 머신(2240)을 실행하는 소프트웨어만 아니라 본 개시에 기술된 일부 실시예와 관련해서 기술된 기능, 형태 및/또는 이익을 실행하도록 허용하는 소프트웨어를 포함할 수 있다.
가상의 머신(2240)은, 가상의 처리, 가상의 메모리, 가상의 네트워킹 또는 인터페이스 및 가상의 스토리지를 포함하고, 대응하는 가상화 계층(2250) 또는 하이퍼바이저에 의해서 구동될 수 있다. 가상의 기기(2220)의 예의 다른 실시예는 하나 이상의 가상의 머신(2240) 상에서 구현될 수 있고, 구현은 다양한 방식으로 만들어질 수 있다.
동작 동안, 처리 회로(2260)는 하이퍼바이저 또는 가상화 계층(2250)을 예시하기 위해서 소프트웨어(2295)를 실행하는데, 가상화 계층은, 때때로, 가상의 머신 모니터(VMM: virtual machine monitor)로서 언급될 수 있다. 가상화 계층(2250)은 가상의 머신(2240)에 대한 네트워킹 하드웨어 같이 보이는 가상의 오퍼레이팅 플랫폼을 나타낼 수 있다
도 22에 나타낸 바와 같이, 하드웨어(2230)는 일반적인 또는 특정 컴포넌트를 갖는 독립형의 네트워크 노드가 될 수 있다. 하드웨어(2230)는 안테나(22225)를 포함할 수 있고 가상화를 통해서 일부 기능을 구현할 수 있다. 대안적으로, 하드웨어(2230)는 하드웨어의 더 큰 클러스터의 부분이 될 수 있는데(예를 들어, 데이터 센터 또는 고객 구내 장비(CPE)에서와 같이), 여기서 많은 하드웨어 노드는 함께 작업하고, 관리 및 오케스트레션(MANO)(22100)을 통해서 관리되는데, 이는, 다른 것 중에서, 애플리케이션(2220)의 라이프사이클 관리를 감독한다.
하드웨어의 가상화는, 일부 콘텍스트에 있어서, 네트워크 기능 가상화(NFV)로서 언급된다. NFV는, 데이터 센터 내에 위치될 수 있는, 및 고객 구내 장비가 될 수 있는, 산업 표준 대용량 서버 하드웨어, 물리적인 스위치, 및 물리적인 스토리지 상에 많은 네트워크 장비 타입을 통합하기 위해서 사용될 수 있다.
NFV의 콘텍스트에 있어서, 가상의 머신(2240)은, 이들이 물리적인, 비가상화 머신 상에서 실행되었던 것 같이 프로그램을 구동하는, 물리적인 머신의 소프트웨어 구현이 될 수 있다. 각각의 가상의 머신(2240), 및 가상 머신을 실행하는 하드웨어(2230)의 부분은, 이것이 그 가상의 머신에 전용인 하드웨어 및/또는 그 가상 머신에 의해서 다른 가상의 머신(2240)과 공유된 하드웨어이면, 분리의 가상의 네트워크 엘리먼트(VNE)를 형성한다.
여전히 NFV의 콘텍스트에 있어서, 가상의 네트워크 기능(VNF)은 하드웨어 네트워킹 인프라스트럭처(2230)의 상부에서 하나 이상의 가상의 머신(2240)에서 구동하고, 도 22의 애플리케이션(2220)에 대응하는 특정 네트워크 기능을 핸들링하는 것을 담당한다.
일부 실시예에 있어서, 각각이 하나 이상의 전송기(22220) 및 하나 이상의 수신기(22210)를 포함하는 하나 이상의 무선 유닛(22200)은 하나 이상의 안테나(22225)에 결합될 수 있다. 무선 유닛(22200)은 하나 이상의 적합한 네트워크 인터페이스를 통해서 하드웨어 노드(2230)와 직접적으로 통신할 수 있고, 무선 액세스 노드 또는 기지국과 같은, 무선 능력을 가상의 노드에 제공하기 위해서 가상의 컴포넌트와 조합해서 사용될 수 있다.
일부 실시예에 있어서, 일부 시그널링은 하드웨어 노드(2230)와 무선 유닛(22200) 사이의 통신을 위해서 대안적으로 사용될 수 있는 제어 시스템(22230)의 사용에 영향을 줄 수 있다.
도 23은, 소정의 실시예에 따른, 호스트 컴퓨터에 중간 네트워크를 통해서 접속된 원격 통신 네트워크를 도시한다. 특히, 도 23을 참조하면, 일실시예에 따라서, 통신 시스템은 무선 액세스 네트워크와 같은 액세스 네트워크(2311) 및 코어 네트워크(2314)를 포함하는 3GPP-타입 셀룰러 네트워크와 같은 원격 통신 네트워크(2310)를 포함한다. 액세스 네트워크(2311)는 NB, eNB, gNB 또는 다른 타입의 무선 액세스 포인트와 같은 복수의 기지국(2312a, 2312b, 2312c)을 포함하고, 각각은 대응하는 커버리지 영역(2313a, 2313b, 2313c)을 규정한다. 각각의 기지국(2312a, 2312b, 2312c)은 유선 또는 무선 접속(2315)을 통해서 코어 네트워크(2314)에 접속 가능하다. 커버리지 영역(2313c)에 위치된 제1사용자 장비(UE, 2391)는 대응하는 기지국(2312c)에 무선으로 접속되거나 또는 이에 의해서 페이징되도록 구성된다. 커버리지 영역(2313a) 내의 제2UE(2392)는 대응하는 기지국(2312a)에 무선으로 접속 가능하다. 복수의 UE(2391, 2392)가 이 예에서 도시되지만, 개시된 실시예는 유일한 UE가 커버리지 영역에 있거나 또는 유일한 UE가 대응하는 기지국(2312)에 접속하는 상황에 동동하게 적용 가능하다.
원격 통신 네트워크(2310)는 독립형 서버, 클라우드-구현된 서버, 분산형 서버의 하드웨어 및/또는 소프트웨어로 구현될 수 있거나 또는 서버 팜(server farm) 내의 처리 자원으로서 구현될 수 있는 호스트 컴퓨터(2330)에 자체 접속된다. 호스트 컴퓨터(2330)는 서비스 제공자의 소유권 또는 제어하에 있을 수 있거나 또는 서비스 제공자에 의해서 또는 서비스 제공자 대신 동작될 수 있다. 원격 통신 네트워크(2310)와 호스트 컴퓨터(2330) 사이의 접속(2321, 2322)은 코어 네트워크(2314)로부터 호스트 컴퓨터(2330)로 직접적으로 연장할 수 있거나 또는 옵션의 중간 네트워크(2320)를 통해서 진행할 수 있다. 중간 네트워크(2320)는 공공, 사설 또는 호스팅된 네트워크 중 하나 또는 하나 이상의 조합이 될 수 있고; 있다면, 중간 네트워크(2320)는 백본 네트워크 또는 인터넷이 될 수 있으며; 특히, 중간 네트워크(2320)는 2 이상의 서브 네트워크(도시 생략)를 포함할 수 있다.
전체로서 도 23의 통신 시스템은, 접속된 UE(2391, 2392)와 호스트 컴퓨터(2330) 사이의 접속성을 가능하게 한다. 접속성은 OTT(over-the-top) 접속(2350)으로서 기술될 수 있다. 호스트 컴퓨터(2330) 및 접속된 UE(2391, 2392)는, 액세스 네트워크(2311), 코어 네트워크(2314), 소정의 중간 네트워크(2320) 및 가능한 또 다른 인프라스트럭처(도시 생략)를 중간자로서 사용해서, OTT 접속(2350)을 통해서 데이터 및/또는 시그널링을 통신하도록 구성된다. OTT 접속(2350)은 OTT 접속(2350)이 통과하는 참가하는 통신 장치가 업링크 및 다운링크 통신의 라우팅을 인식하지 못하는 의미에서 투명하게 될 수 있다. 예를 들어, 기지국(2312)은 접속된 UE(2391)에 포워딩(예를 들어, 핸드오버)되는 호스트 컴퓨터(2330)로부터 기원하는 데이터를 갖는 인입 다운링크 통신의 과거 라우팅에 관해서 통지받지 않거나 통지받을 필요가 없을 수 있다. 유사하게, 기지국(2312)은 호스트 컴퓨터(2330)를 향해서 UE(2391)로부터 기원하는 인출 업링크 통신의 미래의 라우팅을 인식할 필요는 없다.
선행하는 문단에서 논의된 UE, 기지국 및 호스트 컴퓨터의, 실시예에 따른, 예의 구현이, 이제, 도 24를 참조해서 기술될 것이다. 도 24는, 일부 실시예에 따른, 부분적으로 무선 접속에 걸쳐서 사용자 장비와 기지국을 통해서 통신하는 호스트 컴퓨터를 도시한다. 통신 시스템(2400)에서, 호스트 컴퓨터(2410)는 통신 시스템(2400)의 다른 통신 장치의 인터페이스와 유선 또는 무선 접속을 설정 및 유지하도록 구성된 통신 인터페이스(2416)를 포함하는 하드웨어(2415)를 포함한다. 호스트 컴퓨터(2410)는 스토리지 및/또는 처리 능력을 가질 수 있는 처리 회로(2418)를 더 포함한다. 특히, 처리 회로(2418)는 하나 이상의 프로그램 가능한 프로세서, 애플리케이션 특정 통합된 회로, 필드 프로그래머블 게이트 어레이 또는 명령을 실행하도록 적응된 이들의 조합(도시 생략)을 포함할 수 있다. 호스트 컴퓨터(2410)는 호스트 컴퓨터(2410)에 저장되거나 또는 이에 의해서 액세스 가능한 및 처리 회로(2418)에 의해서 실행 가능한 소프트웨어(2411)를 더 포함한다. 소프트웨어(2411)는 호스트 애플리케이션(2412)을 포함한다. 호스트 애플리케이션(2412)은 UE(2430) 및 호스트 컴퓨터(2410)에서 종료하는 OTT 접속(2450)을 통해서 접속하는 UE(2430)와 같은 원격 사용자에 서비스를 제공하도록 동작 가능하게 될 수 있다. 원격 사용자에 서비스를 제공하는데 있어서, 호스트 애플리케이션(2412)은 OTT 접속(2450)을 사용해서 전송되는 사용자 데이터를 제공할 수 있다.
통신 시스템(2400)은, 원격 통신 시스템 내에 제공되고 이것이 호스트 컴퓨터(2410) 및 UE(2430)와 통신할 수 있게 하는 하드웨어(2425)를 포함하는 기지국(2420)을 더 포함한다. 하드웨어(2425)는 통신 시스템(2400)의 다른 통신 장치의 인터페이스와 유선 또는 무선 접속을 설정 및 유지하기 위한 통신 인터페이스(2426)만 아니라 기지국(2420)에 의해서 서빙되는 커버리지 영역(도 24에서 도시 생략)에 위치된 UE(2430)와 적어도 무선 접속(2470)을 설정 및 유지하기 위한 무선 인터페이스(2427)를 포함할 수 있다. 통신 인터페이스(2426)는 호스트 컴퓨터(2410)에 대한 접속(2460)을 용이하게 하도록 구성될 수 있다. 접속(2460)은 직접적일 수 있거나 또는, 이는 원격 통신 시스템의 코어 네트워크(도 24에 도시 생략)를 통과 및/또는 원격 통신 시스템 외측의 하나 이상의 중간 네트워크를 통과할 수 있다. 나타낸 실시예에 있어서, 기지국(2420)의 하드웨어(2425)는 하나 이상의 프로그램 가능한 프로세서, 애플리케이션 특정 통합된 회로, 필드 프로그래머블 게이트 어레이 또는 명령을 실행하기 위해서 적응된 이들의 조합(도시 생략)을 포함할 수 있는 처리 회로(2428)를 더 포함한다. 기지국(2420)은 내부적으로 저장되거나 또는 외부 접속을 통해서 액세스 가능한 소프트웨어(2421)를 더 갖는다.
통신 시스템(2400)은 이미 언급된 UE(2430)를 더 포함한다. 그 하드웨어(2435)는 UE(2430)가 현재 위치되는 커버리지 영역을 서빙하는 기지국과 무선 접속(2470)을 설정 및 유지하도록 구성된 무선 인터페이스(2437)를 포함할 수 있다. UE(2430)의 하드웨어(2435)는, 하나 이상의 프로그램 가능한 프로세서, 애플리케이션 특정 통합된 회로, 필드 프로그래머블 게이트 어레이 또는 명령을 실행하도록 적응된 이들의 조합(도시 생략)을 포함할 수 있는 처리 회로(2438)를 더 포함한다. UE(2430)는 UE(2430)에 저장되거나 또는 이에 의해서 액세스 가능한 및 처리 회로(2438)에 의해서 실행 가능한 소프트웨어(2431)를 더 포함한다. 소프트웨어(2431)는 클라이언트 애플리케이션(2432)을 포함한다. 클라이언트 애플리케이션(2432)은, 호스트 컴퓨터(2410)의 지원과 함께, UE(2430)를 통해서 휴먼 또는 비휴먼 사용자에 서비스를 제공하도록 동작 가능하게 될 수 있다. 호스트 컴퓨터(2410)에 있어서, 실행하는 호스트 애플리케이션(2412)은 UE(2430) 및 호스트 컴퓨터(2410)에서 종료하는 OTT 접속(2450)을 통해서 실행하는 클라이언트 애플리케이션(2432)과 통신할 수 있다. 사용자에 서비스를 제공하는데 있어서, 클라언트 애플리케이션(2432)은 호스트 애플리케이션(2412)으로부터 요청 데이터를 수신하고, 요청 데이터에 응답해서 사용자 데이터를 제공할 수 있다. OTT 접속(2450)은 요청 데이터 및 사용자 데이터 모두를 전송할 수 있다. 클라이언트 애플리케이션(2432)은 사용자와 상호 작용해서 이것이 제공하는 사용자 데이터를 생성할 수 있다.
도 24에 도시된 호스트 컴퓨터(2410), 기지국(2420) 및 UE(2430)가, 각각 도 23의 호스트 컴퓨터(2330), 기지국(412a, 2312b, 2312c) 중 하나 및 UE(2391, 2392) 중 하나와 유사하게 또는 동일하게 될 수 있는 것에 유의하자. 즉, 이들 엔티티의 내부 작업은 도 24에 나타낸 것과 같을 수 있고, 독립적으로, 주변 네트워크 토폴로지는 도 23의 것이 될 수 있다.
도 24에 있어서, OTT 접속(2450)은, 소정의 중간 장치에 대한 명시적인 참조 및 이들 장치를 통한 메시지의 정확한 라우팅 없이, 기지국(2420)을 통해서 호스트 컴퓨터(2410)와 UE(2430) 사이의 통신을 도시하기 위해서 추상적으로 그려졌다. 네트워크 인프라스트럭처는 UE(2430)로부터 또는 호스트 컴퓨터(2410)를 동작시키는 서비스 제공자로부터 또는 모두로부터 숨기도록 구성될 수 있는 라우팅을 결정할 수 있다. OTT 접속(2450)이 활성인 동안, 네트워크 인프라스트럭처는 (예를 들어, 네트워크의 로드 밸런싱 고려 또는 재구성에 기반해서) 이것이 라우팅을 동적으로 변경하는 결정을 더 행할 수 있다.
UE(2430)와 기지국(2420) 사이의 무선 접속(2470)은 본 개시를 통해서 기술된 실시예의 교시에 따른다. 하나 이상의 다양한 실시예는, 무선 접속(2470)이 최종 세그먼트를 형성하는 OTT 접속(2450)을 사용해서 UE(2430)에 제공된 OTT 서비스의 성능을 개선시킨다. 더 정확하게는, 이들 실시예의 교시는, 서비스 업타임, 멀티-존 서비스 사용, 및/또는 포지셔닝 불확정성/부정확성의 충격을 개선할 수 있고, 이에 의해서, 감소된 대기 시간, 양호한 응답성, 및 개선된 서비스 성능과 같은 이익을 제공할 수 있다.
측정 절차가 하나 이상의 실시예가 개선하는 데이터 레이트, 레이턴시 및 다른 팩터를 감시하기 위한 목적을 위해서 제공될 수 있다. 측정 결과의 변동에 응답해서, 호스트 컴퓨터(2410)와 UE(2430) 사이의 OTT 접속(2450)을 재구성하기 위한 옵션의 네트워크 기능성이 더 있을 수 있다. OTT 접속(2450)을 재구성하기 위한 측정 절차 및/또는 네트워크 기능성은 호스트 컴퓨터(2410)의 소프트웨어(2411) 및 하드웨어(2415)로 또는 UE(2430)의 소프트웨어(2431) 및 하드웨어(2435), 또는 모두로 구현될 수 있다. 실시예에 있어서, 센서(도시 생략)는 OTT 접속(2450)이 통과하는 통신 장치 내에 또는 통신 장치와 관련해서 배치될 수 있고, 센서는 상기 예시된 감시된 양의 값을 공급함으로써, 또는 소프트웨어(2411, 2431)가 감시된 양을 계산 또는 추정할 수 있는 다른 물리적인 양의 값을 공급함으로써, 측정 절차에 참가할 수 있다. OTT 접속(2450)의 재구성은 메시지 포맷, 재전송 세팅, 선호 라우팅 등을 포함할 수 있고; 재구성은 기지국(2420)에 영향을 줄 필요가 없으며, 기지국(2420)에 알려지지 않거나 또는 감지할 수 없게 될 수 있다. 이러한 절차 및 기능성은 당업계에 공지되고 실행될 수 있다. 소정의 실시예에 있어서, 측정은, 처리량, 전파 시간, 레이턴시 등의 호스트 컴퓨터(2410)의 측정을 용이하게 하는 독점적인 UE 시그널링을 포함할 수 있다. 측정은, 이것이 전파 시간, 에러 등을 감시하는 동안 OTT 접속(2450)을 사용해서 메시지, 특히, 빈(empty) 또는 '더미(dummy)' 메시지를 전송하게 하는 소프트웨어(2411, 2431)에서 구현될 수 있다.
도 25는, 하나의 실시예에 따른, 통신 시스템에서 구현된 방법을 도시하는 흐름도이다. 통신 시스템은, 도 23 및 24를 참조해서 기술된 것들이 될 수 있는, 호스트 컴퓨터, 기지국 및 UE를 포함한다. 본 개시의 단순화를 위해서, 도 25를 참조하는 도시만이 이 섹션에 포함될 것이다. 단계 2510에 있어서, 호스트 컴퓨터는 사용자 데이터를 제공한다. 단계 2510의 서브단계 2511(이는, 옵션이 될 수 있다)에 있어서, 호스트 컴퓨터는 호스트 애플리케이션을 실행함으로써 사용자 데이터를 제공한다. 단계 2520에 있어서, 호스트 컴퓨터는 사용자 데이터를 UE에 반송하는 전송을 개시한다. 단계 2530에 있어서(이는, 옵션이 될 수 있다), 기지국은, 본 개시를 통해서 기술된 실시예의 교시에 따라서, 호스트 컴퓨터가 개시한 전송에서 반송했던 사용자 데이터를 UE에 전송한다. 단계 2540에 있어서(이는, 옵션이 될 수 있다), UE는 호스트 컴퓨터에 의해서 실행된 호스트 애플리케이션과 관련된 클라이언트 애플리케이션을 실행한다.
도 26은 하나의 실시예에 따른, 통신 시스템에서 구현된 방법을 도시하는 흐름도이다. 통신 시스템은, 도 23 및 24를 참조해서 기술된 것들이 될 수 있는, 호스트 컴퓨터, 기지국 및 UE를 포함한다. 본 개시의 단순화를 위해서, 도 26를 참조하는 도시만이 이 섹션에 포함될 것이다. 방법의 단계 2610에 있어서, 호스트 컴퓨터는 사용자 데이터를 제공한다. 옵션의 서브단계(도시 생략)에 있어서, 호스트 컴퓨터는 호스트 애플리케이션을 실행함으로써 사용자 데이터를 제공한다. 단계 2620에 있어서, 호스트 컴퓨터는 사용자 데이터를 UE에 반송하는 전송을 개시한다. 전송은 본 개시를 통해서 기술된 실시예의 교시에 따라서, 기지국을 통해서 통과할 수 있다. 단계 2630에 있어서(이는, 옵션이 될 수 있다), UE는 전송으로 반송된 사용자 데이터를 수신한다.
도 27은 하나의 실시예에 따른, 통신 시스템에서 구현된 방법을 도시하는 흐름도이다. 통신 시스템은, 도 23 및 24를 참조해서 기술된 것들이 될 수 있는, 호스트 컴퓨터, 기지국 및 UE를 포함한다. 본 발명 개시의 단순화를 위해서, 도 27을 참조하는 것만이 이 섹션에 포함될 것이다. 단계 2710에 있어서(이는, 옵션이 될 수 있다), UE는 호스트 컴퓨터에 의해서 제공된 입력 데이터를 수신한다. 추가적으로 또는 대안적으로, 단계 2720에 있어서, UE는 사용자 데이터를 제공한다. 단계 2720의 서브단계 2721에 있어서(이는, 옵션이 될 수 있다), UE는 클라이언트 애플리케이션을 실행함으로써, 사용자 데이터를 제공한다. 단계 2710의 서브단계 2711에 있어서(이는, 옵션이 될 수 있다), UE는 호스트 컴퓨터에 의해서 제공된 수신된 입력 데이터에 반응해서 사용자 데이터를 제공하는 클라이언트 애플리케이션을 실행한다. 사용자 데이터를 제공하는데 있어서, 실행된 클라이언트 애플리케이션은 사용자로부터 수신된 사용자 입력을 더 고려할 수 있다. 사용자 데이터가 제공되었던 특정 방식에 관계 없이, UE는, 서브단계 2730에서(이는, 옵션이 될 수 있다), 호스트 컴퓨터에 대한 사용자 데이터의 전송을 개시한다. 방법의 단계 2740에 있어서, 호스트 컴퓨터는 본 개시를 통해서 기술된 실시예의 교시에 따라서 UE로부터 전송된 사용자 데이터를 수신한다.
도 28은 하나의 실시예에 따른, 통신 시스템에서 구현된 방법을 도시하는 흐름도이다. 통신 시스템은, 도 23 및 24를 참조해서 기술된 것들이 될 수 있는, 호스트 컴퓨터, 기지국 및 UE를 포함한다. 본 개시의 단순화를 위해서, 도 28을 참조하는 도시만이 이 섹션에 포함될 것이다. 단계 2810(이는, 옵션이 될 수 있다)에서, 본 개시를 통해서 기술된 실시예의 교시에 따라서, 기지국은 UE로부터 사용자 데이터를 수신한다. 단계 2820에 있어서(이는, 옵션이 될 수 있다), 기지국은 호스트 컴퓨터에 대한 수신된 사용자 데이터의 전송을 개시한다. 단계 2830에 있어서(이는, 옵션이 될 수 있다), 호스트 컴퓨터는 기지국에 의해서 개시된 전송으로 반송된 사용자 데이터를 수신한다.
본 개시에 개시된 소정의 적합한 단계, 방법, 형태, 기능, 또는 이익은, 하나 이상의 가상의 장치의 하나 이상의 기능적인 유닛 또는 모듈을 통해서 수행될 수 있다. 각각의 가상의 장치는 다수의 이들 기능적인 유닛을 포함할 수 있다. 이들 기능적인 유닛은 처리 회로를 통해서 구현될 수 있는데, 이는, 하나 이상의 마이크로프로세서 또는 마이크로제어기만 아니라 다른 디지털 하드웨어를 포함할 수 있고, 이들은, 디지털 신호 프로세서(DSP), 특수한-목적의 디지털 로직 등을 포함할 수 있다. 처리 회로는 메모리 내에 저장된 프로그램 코드를 실행하도록 구성될 수 있는데, 이 메모리는 리드-온리-메모리(ROM), 랜덤 액세스 메모리(RAM), 캐시 메모리, 플래시 메모리 장치, 광학 스토리지 장치 등과 같은 하나 또는 다수 타입의 메모리를 포함할 수 있다. 메모리 내에 저장된 프로그램 코드는 하나 이상의 원격 통신 및/또는 데이터 통신 프로토콜을 실행하기 위한 프로그램 명령만 아니라, 본 개시에 기술된 하나 이상의 기술을 수행하기 위한 명령을 포함한다. 일부 구현에 있어서, 처리 회로는, 각각의 기능적인 유닛이 본 개시의 하나 이상의 실시예에 따른 대응하는 기능을 수행하게 하도록 사용될 수 있다.
상기의 관점에서, 그 다음, 본 개시의 실시예는, 일반적으로, 호스트 컴퓨터를 포함하는 통신 시스템을 포함한다. 호스트 컴퓨터는 사용자 데이터를 제공하도록 구성된 처리 회로를 포함할 수 있다. 호스트 컴퓨터는, 또한, 사용자 장비(UE)에 대한 전송을 위해서 셀룰러 네트워크에 사용자 데이터를 포워드하도록 구성된 통신 인터페이스를 포함할 수 있다. 셀룰러 네트워크는 무선 인터페이스 및 처리 회로를 갖는 기지국을 포함할 수 있고, 기지국의 처리 회로는 기지국에 대해서 상기된 소정의 실시예의 소정의 단계를 수행하도록 구성된다.
일부 실시예에 있어서, 통신 시스템은 기지국을 더 포함한다.
일부 실시예에 있어서, 통신 시스템은 UE를 더 포함하고, 여기서, UE는 기지국과 통신하도록 구성된다.
일부 실시예에 있어서, 호스트 컴퓨터의 처리 회로는 호스트 애플리케이션을 실행하도록 구성되고, 이에 의해서, 사용자 데이터를 제공한다. 이 경우, UE는 호스트 애플리케이션과 관련된 클라이언트 애플리케이션을 실행하도록 구성된 처리 회로를 포함한다.
본 개시의 실시예는, 또한, 호스트 컴퓨터, 기지국 및 사용자 장비(UE)를 포함하는 통신 시스템에서 구현된 방법을 포함한다. 방법은, 호스트 컴퓨터에서, 사용자 데이터를 제공하는 것을 포함한다. 방법은, 또한, 호스트 컴퓨터에서, 기지국을 포함하는 셀룰러 네트워크를 통해서 UE에 사용자 데이터를 반송하는 전송을 개시하는 것을 포함한다. 기지국은 기지국에 대한 상기된 소정의 실시예의 소정의 단계를 수행한다.
일부 실시예에 있어서, 방법은, 기지국에서, 사용자 데이터를 전송하는 것을 더 포함한다.
일부 실시예에 있어서, 사용자 데이터는 호스트 애플리케이션을 실행함으로써 호스트 컴퓨터에서 제공된다. 이 경우, 방법은, UE에서, 호스트 애플리케이션과 관련된 클라이언트 애플리케이션을 실행하는 것을 더 포함한다.
본 개시의 실시예는, 또한, 기지국과 통신하도록 구성된 사용자 장비(UE)를 포함한다. UE는 UE에 대해서 상기된 소정의 실시예를 수행하도록 구성된 무선 인터페이스 및 처리 회로를 포함한다.
본 개시의 실시예는 호스트 컴퓨터를 포함하는 통신 시스템을 더 포함한다. 호스트 컴퓨터는, 또한, 사용자 데이터를 제공하도록 구성된 처리 회로, 및 사용자 장비(UE)에 대한 전송을 위해서 셀룰러 네트워크에 사용자 데이터를 포워드하도록 구성된 통신 인터페이스를 포함한다. UE는 무선 인터페이스 및 처리 회로를 포함한다. UE의 컴포넌트는 UE에 대해서 상기된 소정의 실시예의 소정의 단계를 수행하도록 구성된다.
일부 실시예에 있어서, 셀룰러 네트워크는 UE와 통신하도록 구성된 기지국을 더 포함한다.
일부 실시예에 있어서, 호스트 컴퓨터의 처리 회로는 호스트 애플리케이션을 실행하도록 구성되고, 이에 의해서 사용자 데이터를 제공한다. UE의 처리 회로는 호스트 애플리케이션과 관련된 클라이언트 애플리케이션을 실행하도록 구성된다.
실시예는, 또한, 호스트 컴퓨터, 기지국 및 사용자 장비(UE)를 포함하는 통신 시스템에서 구현된 방법을 포함한다. 방법은, 또한, 호스트 컴퓨터에서, 사용자 데이터를 제공하는 것 및 기지국을 포함하는 셀룰러 네트워크를 통해서 UE에 사용자 데이터를 반송하는 전송을 개시하는 것을 포함한다. UE는 UE에 대해서 상기된 소정의 실시예의 소정의 단계를 수행한다.
일부 실시예에 있어서, 방법은, UE에서, 기지국으로부터 사용자 데이터를 수신하는 것을 더 포함한다.
본 개시의 실시예는 호스트 컴퓨터를 포함하는 통신 시스템을 더 포함한다. 호스트 컴퓨터는, 사용자 장비(UE)로부터 기지국으로의 전송으로부터 기원하는 사용자 데이터를 수신하도록 구성된 통신 인터페이스를 포함한다. UE는 무선 인터페이스 및 처리 회로를 포함한다. UE의 처리 회로는 UE에 대해서 상기된 소정의 실시예의 소정의 단계를 수행하도록 구성된다.
일부 실시예에 있어서 통신 시스템은 UE를 더 포함한다.
일부 실시예에 있어서, 통신 시스템은 기지국을 더 포함한다. 이 경우, 기지국은 UE와 통신하도록 구성된 무선 인터페이스 및 UE로부터 기지국으로의 전송에 의해서 반송된 사용자 데이터를 호스트 컴퓨터에 포워딩하도록 구성된 통신 인터페이스를 포함한다.
일부 실시예에 있어서, 호스트 컴퓨터의 처리 회로는 호스트 애플리케이션을 실행하도록 구성된다. 그리고, UE의 처리 회로는 호스트 애플리케이션과 관련된 클라이언트 애플리케이션을 실행하도록 구성되고, 이에 의해서, 사용자 데이터를 제공한다.
일부 실시예에 있어서, 호스트 컴퓨터의 처리 회로는 호스트 애플리케이션을 실행하도록 구성되고, 이에 의해서, 요청 데이터를 제공한다. 그리고, UE의 처리 회로는 호스트 애플리케이션과 관련된 클라이언트 애플리케이션을 실행하도록 구성되고, 이에 의해서, 요청 데이터에 응답해서 사용자 데이터를 제공한다.
본 개시의 실시예는, 또한, 호스트 컴퓨터, 기지국 및 사용자 장비(UE)를 포함하는 통신 시스템에서 구현된 방법을 포함한다. 방법은, 호스트 컴퓨터에서, UE로부터 기지국으로 전송된 사용자 데이터를 수신하는 것을 포함한다. UE는 UE에 대해서 상기된 소정의 실시예의 소정의 단계를 수행한다.
일부 실시예에 있어서, 방법은, UE에서, 기지국에 사용자 데이터를 제공하는 것을 더 포함한다.
일부 실시예에 있어서, 방법은, 또한, UE에서, 클라이언트 애플리케이션을 실행하고, 이에 의해서, 전송되는 사용자 데이터를 제공하는 것을 포함한다. 방법은, 호스트 컴퓨터에서, 클라이언트 애플리케이션과 관련된 호스트 애플리케이션을 실행하는 것을 더 포함할 수 있다.
일부 실시예에 있어서, 방법은, UE에서, 클라이언트 애플리케이션을 실행하는 것, 및, UE에서, 클라이언트 애플리케이션에 대한 입력 데이터를 수신하는 것을 더 포함한다. 입력 데이터는, 클라이언트 애플리케이션과 관련된 호스트 애플리케이션을 실행함으로써 호스트 컴퓨터에서 제공된다. 전송되는 사용자 데이터는 입력 데이터에 응답해서 클라이언트 애플리케이션에 의해서 제공된다.
실시예는, 또한, 호스트 컴퓨터를 포함하는 통신 시스템을 포함한다. 호스트 컴퓨터는, 사용자 장비(UE)로부터 기지국으로의 전송으로부터 기원하는 사용자 데이터를 수신하도록 구성된 통신 인터페이스를 포함한다. 기지국은 무선 인터페이스 및 처리 회로를 포함한다. 기지국의 처리 회로는 기지국에 대해서 상기된 소정의 실시예의 소정의 단계를 수행하도록 구성된다.
일부 실시예에 있어서, 통신 시스템은 기지국을 더 포함한다.
일부 실시예에 있어서 통신 시스템은 UE를 더 포함한다. UE는 기지국과 통신하도록 구성된다.
일부 실시예에 있어서, 호스트 컴퓨터의 처리 회로는 호스트 애플리케이션을 실행하도록 구성된다. 그리고, UE는 호스트 애플리케이션과 관련된 클라이언트 애플리케이션을 실행하도록 구성되고, 이에 의해서, 호스트 컴퓨터에 의해서 수신되는 사용자 데이터를 제공한다.
실시예는, 더욱이, 호스트 컴퓨터, 기지국 및 사용자 장비(UE)를 포함하는 통신 시스템에서 구현된 방법을 포함한다. 방법은, 호스트 컴퓨터에서, 기지국이 UE로부터 수신한 전송으로부터 기원하는 사용자 데이터를, 기지국으로부터, 수신하는 것을 포함한다. UE는 UE에 대해서 상기된 소정의 실시예의 소정의 단계를 수행한다.
일부 실시예에 있어서, 방법은, 기지국에서, UE로부터 사용자 데이터를 수신하는 것을 더 포함한다.
일부 실시예에 있어서, 방법은, 기지국에서, 호스트 컴퓨터에 대한 수신된 사용자 데이터의 전송을 개시하는 것을 더 포함한다.
일반적으로, 본 개시에서 사용된 모든 용어는, 다른 의미가 이것이 사용되는 콘텍스트로부터 명확히 주어지지 않는 한 및/또는 이로부터 의미되지 않는 한 관련 기술 분야에서 그들의 일반적인 의미에 따라서 해석되는 것이다. "a/an/엘리먼트, 장치, 컴포넌트, 수단, 단계 등"에 대한 모든 언급은 달리 명시되지 않는 한, 엘리먼트, 장치, 컴포넌트, 수단, 단계 등의 적어도 하나의 예를 언급하는 것으로 공개적으로 해석되는 것이다. 본 개시에 개시된 소정의 방법의 단계는, 단계가 또 다른 단계를 뒤따르는 또는 선행하는 것으로서 명확하게 개시되지 않는 한, 개시된 정확히 순서로 수행되는 것이 아니고 및/또는, 암시적으로 단계는 또 다른 단계를 뒤따르거나 또는 선행해야 한다. 본 개시에 개시된 소정의 실시예의 소정의 형태는, 적합한 경우, 소정의 다른 실시예에 적용될 수 있다. 마찬가지로, 소정의 실시예 중 소정의 장점은 소정의 다른 실시예에 적용할 수 있으며, 그 반대도 될 수 있다. 포함된 실시예의 다른 목적, 형태 및 장점은 다음의 설명으로부터 명백하게 될 것이다.
용어 유닛은 전자, 전기 장치 및/또는 전자 장치의 분야에서 통상적으로 의미하는 것을 가질 수 있고, 예를 들어, 전기 및/또는 전자 회로, 장치, 모듈, 프로세서, 메모리, 로직 고체 상태 및/또는 이산 장치, 본 개시에 기술된 것들과 같은 각각의 태스크, 절차, 계산, 출력을 수행하기 위한 및/또는 기능을 디스플레이하기 위한 컴퓨터 프로그램 또는 명령 등을 포함할 수 있다.
본 개시에서 고려된 일부 실시예가, 이제, 첨부 도면을 참조해서 더 완전히 기술될 것이다. 그런데, 다른 실시예는 본 개시에 개시된 주제의 범위 내에 포함된다. 본 개시의 주제는 본 개시에서 설명되는 실시예에만 제한되는 것으로 해석되지 않아야 하고; 오히려, 이들 실시예는 당업자에게 주제의 범위를 전달하는 예로서 제공되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (37)

  1. 이동 장치(mobile device)에 의해서 수행된 방법으로서, 방법은:
    제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 단계(400)와;
    제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 및 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 동시에 가입하도록 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 단계(420)를 포함하고,
    제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 단계는, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 단계 이후에, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입을 유지하는 동안 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 단계를 포함하며,
    제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 단계는, 서버에, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치가 가입되는 것을 요청하는 가입 요청(26-A)을 전송하는 단계를 포함하고, 여기서, 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 단계는 절차를 수행하는 단계를 포함하고, 여기서 절차를 수행하는 단계는:
    서버에, 절차의 부분으로서, 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 가입되는 것을 요청하는 또 다른 가입 요청(26-B)을 전송하는 단계를 포함하고,
    이동 장치(10)는 V2X(vehcle-to-everything) 애플리케이션 인에이블러(VAE) 클라이언트를 호스팅하고, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지 및 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지는 V2X(vehcle-to-everything) 메시지인, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    절차를 수행하는 단계는:
    서버에, 절차의 부분으로서, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하는 것으로부터 이동 장치가 가입 취소되는 것을 요청하는 가입 취소 요청(28)을 전송하는 것을 억제하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지 및 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지는 셀룰러 네트워크를 통해서 지오캐스트되는 지오캐스트(geocast) 메시지인, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    제2지리적인 영역(18-B)은 제1지리적인 영역(18-A) 이후에 이동 장치(10)가 내에 있게 되는 것으로 예측되는 지리적인 영역이고, 여기서, 방법은, 이동 장치(10)의 궤적에 기반해서, 이동 장치(10)가 제1지리적인 영역(18-A) 이후에 제2지리적인 영역(18-B) 내에 있게 될 것을 예측하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    제2지리적인 영역(18-B)은 다음 중 적어도 하나이고, 다음은:
    제1지리적인 영역(18-A)에 인접한 지리적인 영역,
    이동 장치(10) 주위의 포지셔닝 불확정성의 존 내의 지리적인 영역,
    서비스가 제공되는 다중-영역 존 내에 포함되는 지리적인 영역인, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 상기 가입하는 단계는 이동 장치(10)가 제2지리적인 영역(18-B) 내에 있지 않을 때 수행되는, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    이동 장치(10)는, 제1지리적인 영역(18-A )과 제2지리적인 영역(18-B) 사이에서 이동할 때 제1 및 제2지리적인 영역(18-A, 18-B) 모두로부터 메시지를 수신하도록 동시에 가입되는, 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    메시지를 수신하는 단계와;
    메시지가 타깃으로 하는 제1 및 제2지리적인 영역(18-A, 18-B) 중 어느 것에 기반해서 및/또는 메시지가 다중-영역 존을 통해서 제공된 서비스를 위한 것인지에 기반해서 수신된 메시지를 처리할지 및/또는 어떻게 처리할지를 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  9. 이동 장치(10)로서:
    제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하고;
    제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 및 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 동시에 가입하도록 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하도록 구성되고,
    제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것은, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것 이후에, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입을 유지하는 동안 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것을 포함하며,
    제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것은, 서버에, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치가 가입되는 것을 요청하는 가입 요청(26-A)을 전송하는 것을 포함하고, 여기서, 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 가입하는 것은 절차를 수행하는 것을 포함하고, 여기서 절차를 수행하는 것은:
    서버에, 절차의 부분으로서, 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지를 수신하기 위해서 이동 장치(10)가 가입되는 것을 요청하는 또 다른 가입 요청(26-B)을 전송하는 것을 포함하고,
    이동 장치(10)는 V2X(vehcle-to-everything) 애플리케이션 인에이블러(VAE) 클라이언트를 호스팅하고, 제1지리적인 영역(18-A)을 타깃으로 하는 메시지 및 제2지리적인 영역(18-B)을 타깃으로 하는 메시지는 V2X(vehcle-to-everything) 메시지인, 이동 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    청구항 제2항 내지 제8항 중 어느 한 항의 방법을 수행하도록 구성된, 이동 장치.
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