KR20160003807A - 모바일 통신 시스템에서 서비스 품질 제어의 지원 - Google Patents

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KR20160003807A
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Abstract

본 출원은 신뢰된 비-3GPP 액세스 네트워크(TNAN), 특히 "SaMOG" 연구 아이템 하에서 3GPP에서 표준화된 바와 같은 신뢰된 WLAN 액세스 네트워크(TWAN)를 통해 종단간(end-to-end) QoS를 가능화하는 것에 관한 것이다. 반면에, 3GPP 액세스 네트워크에서, 새로운 전용 베어러가 설정될 때 QoS 제어 정보가 사용자 장비(UE)에 시그널링될 때 대응 메커니즘은 TWAN이 결여되어 있다. 이 문제점은 상기 QoS 제어 정보(QoS 정보 및 UL TFT의 시그널링)를 UE에 전달하는, TWAN 게이트웨이(TWAG(BNG/TWAG))와 UE 사이의 새로운 시그널링 메시지(새로운 메시지)가 제안되는 점에서 해결된다. 이 QoS 제어 정보는 특히 상향링크 트래픽 필터, 및 802.11 무선에 의해 규정된 사용자 우선순위와 같은 무선 QoS로의 IETF RFC 2474 DSCP와 같은 IP-레벨 QoS의 맵핑을 포함한다.

Description

신뢰된 비-3GPP 액세스 네트워크 및 3GPP 코어 네트워크를 통합할 때 종단간 QoS{END-TO-END QOS WHEN INTEGRATING TRUSTED NON-3GPP ACCESS NETWORKS AND 3GPP CORE NETWORKS}
본 발명은 일반적으로 모바일 통신 네트워크 및 시스템에 관한 것이다.
모바일 통신 네트워크 및 시스템의 상세한 설명은, 특히 예를 들어, 3GPP(3rd Generation Partnership Project)와 같은 표준화 단체에 의해 공표된 기술 사양(Technical Specifications)과 같은 문헌에서 발견될 수 있다.
일반적으로, 패킷 모바일 통신 시스템에서, 사용자 장비(User Equipment: UE)는 패킷 데이터 네트워크(Packet Data Network: PDN) 접속성 서비스(통상적으로, IP 접속성 서비스)를 제공하는 모바일 네트워크로의 액세스를 갖는다. 모바일 네트워크는 일반적으로 액세스 네트워크(Access Network: AN)에 의해 액세스되는 코어 네트워크(Core Network: CN)를 포함한다. CN은 일반적으로, 무엇보다도, 외부 PDN(통상적으로, 인터넷, 인트라넷, 또는 사업자의 IP 네트워크, 예를 들어 IMS 네트워크와 같은 IP 네트워크)과 인터페이스하는 PDN 게이트웨이(PDN-GW)를 포함한다.
패킷 모바일 통신 시스템의 예는 진화형 패킷 시스템(Evolved Packet System: EPS)이다. EPS 네트워크는 예를 들어 E-UTRAN과 같은 3GPP 액세스 네트워크(3GPP AN)에 의해, 뿐만 아니라 예를 들어, WLAN과 같은 비-3GPP 액세스 네트워크(비-3GPP AN)에 의해 액세스될 수 있는 CN(진화형 패킷 코어(Evolved Packet Core: EPC)라 칭함)을 포함한다. E-UTRAN을 위한 EPC로의 3GPP 액세스는 특히 3GPP TS 23.401에 지정되어 있다. EPC로의 비-3GPP 액세스는 특히 3GPP TS 23.402에 지정되어 있다.
EPC로의 비-3GPP 액세스를 위한 신뢰된 및 비신뢰된 비-3GPP AN들 사이의 구별은 특히 3GPP TS 23.402 및 3GPP TS 33.402에 소개되어 있다. 3GPP TS 23.402에 설명된 바와 같이, 신뢰된 비-3GPP AN은 GTP(GPRS Tunnelling Protocol)- 또는 PMIP(Proxy Mobile IP)에 기초할 수 있는 S2a 인터페이스라 칭하는 인터페이스를 통해 직접 PDN-GW(또한 EPC 내의 PGW라 칭함)와 인터페이스한다.
EPC로의 신뢰된 WLAN 액세스를 위한 아키텍처의 예가 3GPP TS 23.402로부터 취한 도 1에 도시되어 있다. 신뢰된 WLAN 액세스 네트워크(Trusted WLAN Access Network: TWAN) 내의 기능적 분할이 3GPP TS 23.402로부터 취한 도 2에 도시되어 있다. TWAN은 특히, UE와 인터페이스하는 WLAN 액세스 네트워크, 및 S2a 인터페이스를 종료하는 신뢰된 WLAN 액세스 게이트웨이(Trusted WLAN Access Gateway: TWAG)를 포함한다. 아키텍처는 임의의 비 3GPP 액세스 네트워크에 대해 어쨌든 일반적이고, 신뢰된 WLAN 액세스 네트워크(TWAN)는 임의의 신뢰된 비 3GPP 액세스 네트워크(TNAN)의 단지 예로서 고려되어야 한다.
모바일 네트워크(EPS 네트워크와 같은)를 통해 UE와 PDN/IP 네트워크 사이에 설정된 PDN/IP 접속은 다양한 IP-기반 사용자 서비스 또는 애플리케이션으로의 액세스를 갖는데 사용될 수 있다.
서비스 품질(Quality of Service: QoS)은 이러한 시스템의 가장 중요한 문제점들 중 하나이다. QoS 지원은 상이한 QoS 요구를 갖는 트래픽을 위한 상이한 처리를 제공함으로써 서비스 차별화를 위한 네트워크 사업자 툴을 제공한다. 네트워크 개시된 QoS 제어는 네트워크 사업자가 제공하는 서비스에 대한 QoS에 대한 제어를 네트워크 사업자에 제공하고, 네트워크에 의해 할당된 QoS를 제어하기 위한 시그널링 절차의 세트를 포함한다. 네트워크 개시된 QoS 제어 및 연관된 시그널링 절차는 특히 3GPP TS 23.203에 지정되어 있다. EPS에서, 이들 시그널링 절차는, 이에 의해 EPC의 정책 및 과금 규칙 기능(Policy and Charging Rules Function: PCRF)은 UE를 향해, 특정 사용자 서비스 또는 애플리케이션을 위한 특정 QoS를 갖는 전용 베어러의 설정 또는 수정을 개시한다. 도 1에 도시된 아키텍처의 예에서, 이러한 시그널링은 SS/S8/S2a에 걸쳐 규정된 시그널링(GTP/PMIP)을 사용하여 액세스 네트워크 게이트웨이(AN-GW)(예를 들어, 3GPP 액세스 네트워크에 대해 S5/S8에 걸쳐 도달된 서빙 게이트웨이, 신뢰된 WLAN 액세스 네트워크에 대해 S2a에 걸쳐 도달된 TWAG)로의 관련 시그널링으로 PCW에 의해 변환된 Gx 인터페이스를 통해 PGW와 PCRF 사이의 시그널링을 포함한다. 프록시 모바일 IP가 액세스 네트워크 게이트웨이(AN-GW)를 향한 시그널링 프로토콜로서 이용될 때, 다이어미터 기반 Gxa 인터페이스는 PCRF로부터 액세스 네트워크 게이트웨이(AN-GW)로 직접 QoS 요청을 전달하는데 사용될 수 있다(이 경우에, QoS 요청은 PGW에 의해 핸들링되지 않음).
그러나, EPC와 같은 3GPP CN으로의 비-3GPP 액세스를 위한 네트워크 개시된 QoS 제어에 대한 문제점은 UE가 상향링크 트래픽을 위한 적절한 QoS를 인가하는 것을 보장하는 것이다. 이러한 문제점이 해결되지 않으면, 상향링크 트래픽은 적당한 QoS로 핸들링되지 않을 수도 있는데, 이는 특히 높은 QoS 요구를 갖는 사용자 서비스 또는 애플리케이션(예를 들어, 보이스 오버 IMS와 같은, 실시간 사용자 서비스 또는 애플리케이션과 같은)에 대해 수용 가능하지 않을 수도 있다. 본 발명자들에 의해 인식되는 바와 같이 그리고 이하에 더 상세히 설명되는 바와 같이, 이러한 문제점에 대한 일반적인 해결책에 대한 요구가 존재한다. 더 일반적으로, 이러한 시스템의 QoS 제어 및/또는 성능을 향상시킬 필요성이 존재한다.
본 발명의 실시예는 특히 이러한 요구를 처리한다.
이들 및 다른 목적은, 일 양태에서, 모바일 통신 시스템에서 서비스 품질(QoS) 제어의 지원을 위한 방법에 있어서, 사용자 장비가 패킷 데이터 네트워크(PDN) 접속성 서비스를 제공하는 모바일 네트워크로의 액세스를 갖고, 상기 모바일 네트워크는 신뢰된 비-3GPP 액세스 네트워크(TNAN)의 액세스 네트워크 게이트웨이(AN-GW)와 3GPP 코어 네트워크(CN)의 PDN 게이트웨이(PDN-GW) 사이의 인터페이스를 거쳐 상기 신뢰된 비-3GPP 액세스 네트워크(TNAN)에 의해 액세스된 3GPP 코어 네트워크(CN)를 포함하고, 상기 방법은 상기 UE에 의해 수신된 QoS 제어 정보에 기초하여, 상기 UE로부터 상향링크 트래픽을 위해 3GPP CN 개시된 QoS 제어의 지원을 포함하고, 상기 QoS 제어 정보는 UE가 PDN 게이트웨이(PDN-GW)를 향해 액세스 네트워크 게이트웨이(AN-GW)를 거쳐 UE에 의해 송신된 상향링크 트래픽 흐름을 상향링크 트래픽을 위한 TNAN 접속성 QoS와 연관시키게 하는 방법에 의해 성취된다.
이들 및 다른 목적은, 다른 양태에서, 이러한 방법을 수행하도록 구성된 모바일 통신 시스템의 다양한 엔티티에 의해 성취되고, 상기 엔티티는, 특히(배제적인 것은 아니지만), 사용자 장비(UE), 신뢰된 비-3GPP 액세스 네트워크 게이트웨이(AN-GW)(특히 신뢰된 WLAN 액세스를 위한 TWAG와 같은)를 포함한다.
본 발명의 실시예에 따른 장치 및/또는 방법의 몇몇 실시예가 이제, 첨부 도면을 참조하여 단지 예로서만 설명된다.
도 1은 EPC로의 신뢰된 WLAN 액세스를 위한 아키텍처의 예를 상기하도록 의도된 도면이다.
도 2는 신뢰된 WLAN 기능 분할의 예를 상기하도록 의도된 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시예를 사용하는 EPC로의 신뢰된 WLAN 액세스를 위한 아키텍처의 예를 도시하도록 의도된 도면이다.
본 발명의 다양한 실시예 및/또는 양태는 EPC 및 EPC 개시된 QoS 제어로의 신뢰된 WLAN 액세스에 대해 예로서 이하에 더 상세히 설명될 것이다. 그러나, 본 발명은 본 예에 한정되는 것은 아니고, 더 일반적으로는 3GPP CN 및 3GPP-CN 개시된 QoS 제어로의 신뢰된 비-3GPP 액세스에 적용된다는 것이 이해되어야 한다.
신뢰된 WLAN을 통한 EPC 내의 PDN 게이트웨이(PGW)와 단말기(UE) 사이의 접속의 설정/감시/해제는 "SaMOG" 작업/연구 아이템 하에서 3GPP에서 연구중이다.
신뢰된 WLAN은 3GPP TS 23.402에 규정된 적어도 하나 또는 다수의 WIFI 액세스 포인트(Access Points: AP) 및 신뢰된 WLAN 게이트웨이(TWAG)로 구성된다. TWAG는 EPC로의 E-UTRAN 액세스를 위한 PGW와 SGW 사이의 S5/S8 인터페이스와 유사한 S2a 인터페이스를 거쳐 PGW에 인터페이스한다.
다수의 해결책이 제안되어 있고, 이들 해결책은 모두 UE와 PGW 사이의 PDN 접속을 설정하고, 해제하고, 감시하기 위해 UE와 TWAG 사이의 프로토콜을 포함한다. UE는 항상 PDN 접속의 설정을 개시하는 엔티티이다. 이들 PDN 접속은 더 엄격한 QoS 요구, 예를 들어 보이스를 갖는 서비스에 적응되지 않는 최선의 노력의 서비스 품질(QoS)과 일반적으로 연관되는 S2a를 통한 디폴트 베어러로 설정된다.
UE는 이러한 PDN 접속을 거쳐 애플리케이션에 통신할 수 있다. 특정 애플리케이션(예를 들어, 보이스 오버 IMS)은 애플리케이션(예를 들어, 보이스)의 상향링크 및 하향링크 트래픽의 모두를 위해 PGW와 UE 사이에 적절한 QoS를 갖는 접속성을 요청하기 위해 PCRF(Policy and Charging Rules Function)를 트리거한다. 애플리케이션의 상향링크 및 하향링크 트래픽의 모두를 위해 PGW와 UE 사이에 적절한 QoS를 갖는 접속성을 요청할 때를 결정하기 위해 PCRF에 대한 다른 가능한 트리거가 존재한다. 노드에 의한 애플리케이션의 검출의 통지는 이러한 다른 가능한 트리거의 예로서 트래픽 분석/"딥 패킷 검사(Deep Packet Inspection)"를 시행한다.
PCRF는 적절한 QoS(QoS 클래스 식별자(QoS Class Identifier: QCI)를 포함함)로 그리고 트래픽 필터로(적절한 베어러 상에 따라서 적절한 QoS에 애플리케이션, 예를 들어 VoIP의 IP 흐름을 맵핑하는데 사용됨) "전용 베어러"를 셋업하도록 PGW에 요청한다. PGW는 PGW 내의 하향링크를 위한 "트래픽 필터"(베어러 상에 IP 흐름을 맵핑하는데 사용됨)를 설정하는 것을 통해 이러한 베어러를 설정하고, 상향링크 방향을 위한 적절한 트래픽 필터(UL TFT라 칭함) 및 적절한 QCI를 포함하는 TWAG에 GTP/PMIP 시그널링 메시지를 송신한다.
몇몇 전개에서, PCRF는 AN-GW(예를 들어, TWAG)에 직접 접촉하여 이들 IP 흐름들에 의해 요구되는 QoS 상에 IP 흐름(애플리케이션, 예를 들어, VoIP의)을 맵핑하는데 사용된 트래픽 필터를 포함하는 적절한 QoS 요구를 AN-GW(예를 들어, TWAG)에 제공할 수도 있다. 다이어미터 기반 인터페이스가 이 목적으로 사용된다.
하향링크 트래픽에 있어서, QCI를 TWAG는 TWAG와 AP 사이의 적절한 전송 QoS에 맵핑하고, 이어서 AP는 전송 QoS를 무선 QoS(예를 들어, 802.11 QoS)에 맵핑한다.
따라서, 전용 베어러가 설정되면 송신된 하향링크 트래픽은 요구된 QoS를 경험할 것이다.
그러나, UE는 상향링크 트래픽을 적절한 상향링크 QoS에 정확하게 맵핑하기 위한 상향링크 트래픽 필터를 갖지 않는다.
이러한 문제점에 대한 가능한 해결책은 UE가 하향링크에서 수신된 IP 흐름의 IP 패킷을 주시하고 상향링크 QoS를 결정하기 위해 하향링크 QoS(예를 들어, DSCP 또는 802.11 QoS)를 사용하는 것일 것이다. 그러나, 이 해결책은 단방향성 상향링크 트래픽에 적합하지 않는다.
이러한 문제점에 대한 더 일반적인 해결책에 대한 요구가 존재한다.
본 발명의 실시예는 특히 이러한 요구를 다룬다.
본 발명의 제 1 실시예는 비 3GPP 액세스 네트워크 게이트웨이(AN-GW)(*1)가 UE로부터 3GPP QoS로 상향링크 IP 흐름(*3)을 맵핑하는 EPC(*2) 정보로부터 수신될 때 트리거링될 수 있는 이하의 단계들의 적어도 일부를 포함할 수 있다:
- 액세스 네트워크 게이트웨이(AN-GW)는 이하의 파라미터: 상향링크 IP 흐름(필터링 규칙) 및 이들의 연관된 QoS의 기술(description)을 포함하는 정보를 UE에 제공함.
· 예를 들어, AN-GW와 단말기(UE) 사이에 임의의 시그널링 프로토콜을 사용;
· 예를 들어, AN-GW로부터 단말기(UE)로 상기 정보를 전달하기 위해 상기 시그널링 프로토콜 내에 새로운 하향링크 메시지를 추가;
· UE가 예를 들어 상기 시그널링 프로토콜 내의 새로운 상향링크 메시지를 거쳐 이전의 메시지를 확인응답.
- UE가 AN-GW를 거쳐 EPC에 상향링크를 송신할 필요가 있는 각각의 IP 패킷에 대해, UE는 이 패킷을 EPC에 송신하는데 사용하기 위해 적절한 QoS에 상향링크 IP 패킷을 맵핑하도록 필터링 규칙을 평가함.
*1: 비 3GPP 액세스 게이트웨이(AN-GW)의 예는 TWAG(3GPP TS 23.402에 규정된 바와 같은 신뢰된 WLAN AN 게이트웨이)임
*2: 액세스 게이트웨이 AN-GW는 PGW로부터(S2a를 통해) 또는 PCRF로부터(예를 들어, Gx 기반 정책 인터페이스를 통해) 맵핑하는 정보를 수신할 수 있음
*3: 상향링크는 그 소스 및/또는 목적지 IP 어드레스 및 연관된 포트 및/또는 애플리케이션에 의해 규정된 IP 트래픽에 대응할 수 있음.
달리 말하면, EPC 및 EPC 개시된 QoS 제어로의 WLAN 액세스의 고려된 예에서, 전술된 제 1 실시예는 UE에 의해 수신된 QoS 제어 정보에 기초하여, UE로부터 상향링크 트래픽을 위해, EPC 개시된 QoS 제어의 지원을 포함하고, 상기 QoS 제어 정보는 UE가 PGW를 향해 TWAG를 거쳐 UE에 의해 송신된 상향링크 트래픽 흐름을 상향링크 트래픽을 위한 적절한 TNAN 접속성 QoS와 연관시키게 한다.
또한 달리 말하면, 이들 제 1 실시예에서 그리고 본 예에서, UE는 상향링크 트래픽 흐름을 TWAN 접속성 QoS에 맵핑하는 규칙을 TWAG로부터 수신한다.
용어 "트래픽 흐름"은 일반적으로 갖는 의미를 갖는데, 즉 공통 특징을 공유하는 패킷의 스트림, 예를 들어 동일한 소스 및 목적지 어드레스, 소스 및 목적지 포트 넘버, 및 프로토콜 ID(패킷 필터 정보라 또한 칭함)를 갖는 패킷을 칭한다.
TWAN 접속성 QoS는 예를 들어, PGW를 향해 TWAG를 거쳐 UE에 의해 상향링크에서 송신된 IP 패킷의 IP 헤더 내의 UE에 의해 설정된 IETF RFC 2474(DSCP) 파라미터에 규정된 바와 같은 차별화된 서비스 코드포인트와 같은 IP-레벨 QoS 파라미터 정보에 의해 규정될 수 있다.
TWAN 접속성 QoS는 EPC 접속성 QoS에 맵핑될 수도 있고 또는 맵핑되지 않을 수도 있다. EPC 접속성 QoS는 예를 들어 트래픽 흐름이 맵핑되어야 하는 3GPP S2a 베어러에 할당된 QCI 파라미터와 같은 3GPP QoS 파라미터 정보에 의해 규정될 수 있다. TWAN 접속성 QoS와 EPC 접속성 QoS 사이의 이러한 맵핑이 제공되는 것이 바람직할 수도 있지만, 이는 필수적인 것은 아니다. 다음에 설명되는 실시예에서, 이러한 맵핑이 제공될 수 있다.
본 발명의 제 2 실시예는 코어 네트워크 내의 게이트웨이(예를 들어, PGW)가 시그널링 프로토콜(예를 들어, GTP 또는 PMIPv6)을 거쳐 액세스 네트워크 게이트웨이(예를 들어, TWAG)와의 그 인터페이스를 통해 특정 QoS를 갖는 전용(양방향 또는 단방향) 베어러를 설정하거나 수정할 때 제공될 수도 있는 이하의 단계들 중 적어도 일부를 포함할 수 있다:
- 액세스 네트워크 게이트웨이(예를 들어, TWAG)는 단말기가 IP 흐름을 3GPP QoS 파라미터의 적절한 세트에 맵핑하는 것을 가능하게 하는 패킷 필터링 정보(예를 들어, 3GPP TS 24.008 또는 TS 23.402에 따른, QoS 정보를 위한 QCI, ARP, MBR 및 패킷 필터링 정보를 위한 UL TFT) 및 적절한 3GPP 서비스 품질을 단말기에 제공한다(예를 들어, 시그널링 메시지를 거쳐). 게다가, 액세스 네트워크 게이트웨이는 UE가 상향링크 IP 패킷에 적용될 IP QoS를 유도하게 하기 위해, AN-GW에 의해 상향링크 IP 패킷에 적용되는 3GPP QoS(예를 들어, QCI)와 IP QoS(예를 들어, DSCP) 사이의 맵핑을 제공함,
UE가 액세스 게이트웨이(AN-GW)를 거쳐 EPC에 상향링크를 송신할 필요가 있는 각각의 IP 패킷에 대해, UE는 이 패킷을 EPC에 송신하는데 사용하기 위해 상향링크 IP 패킷을 적절한 QoS에 맵핑하기 위해 필터링 규칙(액세스 네트워크 게이트웨이(AN-GW)로부터 수신됨)을 평가하는데; 이는 경로 상의 상향링크 엔티티(예를 들어, 무선 액세스 포인트, 액세스 네트워크 게이트웨이(AN-GW))가
- UE로부터 PGW로의 경로 상에 적절한 QoS를 제공하게 하고,
- 액세스 네트워크 게이트웨이(AN-GW)와 코어 네트워크(예를 들어, PGW) 사이의 대응 베어러를 향해 상향링크 IP 흐름을 라우팅하게 한다.
달리 말하면, EPC 및 EPC 개시된 QoS 제어로의 WLAN 액세스의 고려된 예에서, 전술된 제 2 실시예는 UE에 의해 수신된 QoS 제어 정보에 기초하여, UE로부터의 상향링크 트래픽을 위해, EPC 개시된 QoS 제어의 지원을 포함하고,
- 상기 QoS 제어 정보는 UE가 PGW를 향해 TWAG를 거쳐 UE에 의해 송신된 상향링크 트래픽 흐름을 상향링크 트래픽을 위한 TWAN 접속성 QoS와 연관시키게 하고,
- 상기 UE에 의해 수신된 상기 QoS 제어 정보는 상향링크 트래픽 흐름을 3GPP CN 접속성 QoS와 연관시키는 제 1 QoS 제어 정보, 및 3GPP CN 접속성 QoS를 상향링크 트래픽을 위한 TWAN 접속성 QoS에 맵핑하는 제 2 QoS 제어 정보를 포함한다.
또한 달리 말하면, 이들 제 2 실시예에서 그리고 본 예에서, UE는
- 첫째로 상향링크 트래픽 흐름을 EPC 접속성 QoS로,
- 둘째로 EPC 접속성 QoS로부터 TWAN 접속성 QoS로
맵핑하는 규칙을 TWAG로부터 수신한다.
EPC로의 액세스를 갖는 신뢰된 WLAN 액세스 네트워크의 예에서, PGW와 AN-GW 사이의 GTP 기반 인터페이스의 경우에 대해 도 3에 또한 도시되어 있는 바와 같이, PCRF 규칙은 PGW가 적절한 리소스를 할당하도록 요청하고, PGW는 적절한 QCI(3GPP TS 23.203에 규정됨)를 갖는 새로운 전용 베어러를 설정하거나 또는 현존하는 전용 베어러를 수정한다(전용 베어러 요청 생성 또는 베어러 요청 GTP-c 업데이트 메시지를 사용하여). 각각의 베어러는 QCI와 연관된다. 다른 파라미터들 중에서, QCI, 상향링크 최대 비트 레이트, 할당/유지 우선순위(Allocation/Retention Priority: ARP) 및 EPS 베어러 레벨 트래픽 흐름 템플레이트(베어러 TFT) 파라미터가 3GPP TS 29.274(8.15 및 8.19절 참조)에 지정된 바와 같은 GTP-c 메시지 또는 PGW로부터의 시그널링 메시지를 거쳐 TWAG에 S2a 인터페이스를 통해 송신된다. EPS 베어러 레벨 TFT IE는 3GPP TS 24.008 10.5.6.12절에 지정되어 있고, 상향링크 및 하향링크 필터를 포함한다.
몇몇 전개에서, PCRF는 IP 흐름(애플리케이션, 예를 들어 VoIP의)을 이들 IP 흐름에 의해 요구된 QoS-정보(QCI) 상에 맵핑하는데 사용된 트래픽 필터(흐름-정보)를 포함하는 적절한 QoS 요구를 AN-GW(예를 들어, TWAG)에 제공하기 위해 AN-GW(예를 들어, TWAG)에 직접 접촉할 수 있다.
본 발명의 제 3 실시예는 새로운 전용 베어러를 설정하거나 또는 현존하는 전용 베어러를 수정하는 경우에 트리거링될 수 있는 이하의 단계들의 적어도 일부를 포함할 수 있다:
- 이하의 파라미터: TFT(상향링크 및 하향링크 필터를 포함함) 내에 포함된 트래픽 필터링 파라미터, 및 3GPP QoS 파라미터(가능하게는 ARP, MBR 최대 비트 레이트를 갖는 QCI)에 대응하고 IP 레벨 QoS 파라미터(예를 들어, DSCP)와 상향링크 트래픽을 위한 AN-GW에 적용된 3GPP QoS 파라미터 사이에 맵핑하는 QoS 파라미터, 또는 3GPP QoS 파라미터에 맵핑될 수도 있고 또는 맵핑되지 않을 수도 있는 IP 레벨 QoS 파라미터(예를 들어, DSCP)를 포함하는 정보를 UE에 제공함;
- TWAG와 단말기(UE) 사이에 임의의 시그널링 프로토콜을 사용함;
- TWAG로부터 단말기로 상기 정보를 전달하기 위해 상기 시그널링 프로토콜 내에 새로운 하향링크 메시지를 추가함;
- 이전의 메시지를 확인응답하기 위해 단말기로부터 TWAG로 상기 시그널링 프로토콜 내에 새로운 상향링크 메시지를 추가함;
- TWAG가 S2a GTP 베어러 요청 생성 메시지(또는 PGW로부터 또는 PCRF로부터 그리고 UE와 관련된 트래픽 흐름을 위한 새로운 QoS 요구와 연관된 임의의 메시지)를 수신한 후에 TWAG로부터 단말기로 하향링크 메시지를 트리거링함.
달리 말하면, EPC 및 EPC 개시된 QoS 제어로의 WLAN 액세스의 고려된 예에서, 전술된 제 3 실시예는 UE에 의해 수신된 QoS 제어 정보에 기초하여, UE로부터의 상향링크 트래픽을 위해, EPC 개시된 QoS 제어의 지원을 포함하고,
- 상기 QoS 제어 정보는 UE로 하여금 PGW를 향해 TWAG를 거쳐 UE에 의해 송신된 상향링크 트래픽 흐름을 상향링크 트래픽을 위한 TWAN 접속성 QoS와 연관시키게 하고(상기 제 1 실시예에서와 같이),
- 상기 UE에 의해 수신된 상기 QoS 제어 정보(상기 제 2 실시예에서와 같이)는 트래픽 흐름을 3GPP CN 접속성 QoS와 연관시키는 제 1 QoS 제어 정보, 및 3GPP CN 접속성 QoS를 상향링크 트래픽을 위한 TWAN 접속성 QoS에 맵핑하는 제 2 QoS 제어 정보를 포함한다.
또한 달리 말하면, 이들 제 3 실시예에서 그리고 본 예에서, UE는 TWAG로부터
(상기 제 1 실시예에서와 같이) 상향링크 트래픽 흐름을 TWAN 접속성 QoS에 맵핑하는 규칙,
또는 (상기 제 2 실시예에서와 같이)
- 첫째로 상향링크 트래픽 흐름을 EPC 접속성 QoS로,
- 둘째로 EPC 접속성 QoS로부터 TWAN 접속성 QoS로
맵핑하는 규칙
을 수신한다.
도 3에서, UE에 의해 수신된 QoS 제어 정보는 새로운 메시지 내의 UE에 TWAG에 의해 시그널링된 "QoS 정보 및 UL TFT"에 의해 도시되어 있다.
도 3은 TWAG에서, EPC 접속성 QoS(예를 들어, QCI)와 TWAN 접속성 QoS(예를 들어, DSCP) 사이의 맵핑을 또한 도시하고 있다.
상이한 실시예(전술된 실시예의 일부 또는 모두를 포함함)는
- IP 레벨 파라미터(예를 들어, DSCP 파라미터)로부터 802.11 QoS 파라미터로의 맵핑이 액세스 포인트(AP)에 의해 브로드캐스팅된 정보에 기초하여, 즉 WLAN AP 시그널링 802.11 "QoS 맵 세트 정보 요소"에 의해 도 3에 도시되어 있는 IEEE 802.11에 설명된 원리에 기초하여 UE에 의해 행해지는 것
을 또한 포함할 수 있다.
일 양태에서, 모바일 통신 시스템에서 서비스 품질(QoS) 제어의 지원을 위한 방법에 있어서, 사용자 장비(UE)가 패킷 데이터 네트워크(PDN) 접속성 서비스를 제공하는 모바일 네트워크로의 액세스를 갖고, 상기 모바일 네트워크는 신뢰된 비-3GPP 액세스 네트워크(TNAN)의 액세스 네트워크 게이트웨이(AN-GW)와 3GPP 코어 네트워크(CN)의 PDN 게이트웨이(PDN-GW) 사이의 인터페이스를 거쳐 상기 신뢰된 비-3GPP 액세스 네트워크(TNAN)에 의해 액세스된 3GPP 코어 네트워크(CN)를 포함하고, 상기 방법은 상기 UE에 의해 수신된 QoS 제어 정보에 기초하여, 상기 UE로부터 상향링크 트래픽을 위해 3GPP CN 개시된 QoS 제어를 지원하는 단계를 포함하고, 상기 QoS 제어 정보는 UE로 하여금 PDN 게이트웨이(PDN-GW)를 향해 액세스 네트워크 게이트웨이(AN-GW)를 거쳐 UE에 의해 송신된 상향링크 트래픽 흐름을 상향링크 트래픽을 위한 TNAN 접속성 QoS와 연관시키게 하는 방법이 제공된다.
다양한 조합에 따라, 단독으로 또는 조합하여 사용될 수 있는 다양한 실시예가 제공된다.
실시예에서, 상기 UE에 의해 수신된 상기 QoS 제어 정보는 상향링크 트래픽 흐름과 연관된 패킷 필터 정보를 포함한다.
실시예에서, 상기 UE에 의해 수신된 상기 QoS 제어 정보는 상향링크 트래픽 흐름과 상향링크 트래픽을 위한 TNAN 접속성 QoS 사이의 맵핑을 포함한다.
실시예에서, 상기 UE에 의해 수신된 상기 QoS 제어 정보는 상향링크 트래픽 흐름을 3GPP CN 접속성 QoS와 연관시키는 제 1 QoS 제어 정보, 및 3GPP CN 접속성 QoS를 상향링크 트래픽을 위한 TNAN 접속성 QoS에 맵핑하는 제 2 QoS 제어 정보를 포함한다.
실시예에서, 3GPP CN 접속성 QoS 파라미터 정보는 3GPP QoS 파라미터 정보를 포함한다.
실시예에서, TNAN 접속성 QoS 파라미터 정보는 IP 레벨 QoS 파라미터 정보를 포함한다.
실시예에서, 상기 방법은
- 상기 AN-GW가 상향링크 트래픽 흐름을 상기 PDN-GW로부터 3GPP CN 접속성 QoS와 연관시키는 제 1 QoS 제어 정보를 수신하는 단계를 포함한다.
실시예에서, 상기 방법은
- 상기 AN-GW가 3GPP CN 접속성 QoS로부터 상향링크 트래픽을 위한 TNAN 접속성 QoS로의 맵핑을 생성하는 단계를 포함한다.
실시예에서, 상기 방법은
- 상기 AN-GW가 상기 AN-GW와 상기 UE 사이의 시그널링 프로토콜을 사용하여 상기 UE에 상향링크 트래픽을 위한 상기 QoS 제어 정보를 송신하는 단계를 포함한다.
실시예에서, 상기 방법은
- 상기 UE가 상기 AN-GW와 상기 UE 사이의 시그널링 프로토콜을 사용하여, 상기 AN-GW로부터 상기 QoS 제어 정보의 수신을 확인응답하는 단계를 포함한다.
실시예에서, 신뢰된 비 3GPP 무선 QoS로의 TNAN 접속성 QoS의 맵핑은 상기 신뢰된 비-3GPP 액세스 네트워크(TNAN)의 신뢰된 비 3GPP 무선 콘트롤러에 의해 신뢰된 비 3GPP 무선 시그널링을 거쳐 UE에 통신된다.
실시예에서, 신뢰된 비 3GPP 무선 QoS로의 TNAN 접속성 QoS의 맵핑에 대한 정보는 상기 신뢰된 비-3GPP 액세스 네트워크(TNAN)의 신뢰된 비 3GPP 무선 콘트롤러와 액세스 네트워크 게이트웨이(AN-GW) 사이에 교환된다.
실시예에서, 상기 방법은
- 상기 UE가 상향링크 트래픽을 위한 상기 TNAN 접속성 QoS에 상향링크 트래픽 흐름을 맵핑하기 위해 상기 AN-GW로부터 상기 QoS 제어 정보를 사용하는 단계를 포함한다.
다른 실시예가 상기 설명에 기초하여 또한 제공될 수도 있다.
다른 양태에서, 이러한 방법을 수행하도록 구성된 다양한 엔티티가 제공되고, 상기 엔티티는, 특히(배제적인 것은 아니지만), 사용자 장비(UE), 신뢰된 비-3GPP 액세스 네트워크 게이트웨이(AN-GW)(특히 신뢰된 WLAN 액세스를 위한 TWAG와 같은)를 포함한다.
이러한 엔티티의 상세한 구현은 당 기술 분야의 숙련자에게는 임의의 특별한 문제가 되지 않고, 따라서 당 기술 분야의 숙련자를 위해 보다 상세히 개시될 필요는 없다.
당 기술 분야의 숙련자는 다양한 전술된 방법들의 단계들이 프로그램된 컴퓨터에 의해 수행될 수 있다는 것을 즉시 인식할 수 있을 것이다. 여기서, 몇몇 실시예는 또한 기계 또는 컴퓨터 판독가능하고 명령의 기계 실행가능 또는 컴퓨터 실행가능 프로그램을 인코딩한 프로그램 저장 디바이스, 예를 들어 디지털 저장 매체를 커버하도록 또한 의도되고, 상기 명령은 상기 전술된 방법들의 단계들의 일부 또는 모두를 수행한다. 프로그램 저장 디바이스는 예를 들어, 디지털 메모리, 자기 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 저장 매체, 하드 드라이브, 또는 광학적으로 판독가능한 디지털 데이터 저장 매체일 수 있다. 실시예는 또한 전술된 방법의 상기 단계들을 수행하도록 프로그램된 컴퓨터를 커버하도록 의도된다.

Claims (14)

  1. 모바일 통신 시스템에서 서비스 품질(Quality of Service: QoS) 제어의 지원을 위한 방법에 있어서,
    사용자 장비(User Equipment: UE)가 패킷 데이터 네트워크(Packet Data Network: PDN) 접속성 서비스를 제공하는 모바일 네트워크로의 액세스를 갖고, 상기 모바일 네트워크는 신뢰된 비-3GPP 액세스 네트워크(Trusted non-3GPP Access Network: TNAN)의 액세스 네트워크 게이트웨이(Access Network Gateway: AN-GW)와 3GPP 코어 네트워크(Core Network: CN)의 PDN 게이트웨이(PDN Gateway: PDN-GW) 사이의 인터페이스를 거쳐 상기 신뢰된 비-3GPP 액세스 네트워크(TNAN)에 의해 액세스된 3GPP 코어 네트워크(CN)를 포함하고,
    상기 방법은 상기 UE에 의해 수신된 QoS 제어 정보에 기초하여, 상기 UE로부터 상향링크 트래픽을 위해 3GPP CN 개시된 QoS 제어를 지원하는 단계를 포함하되,
    상기 QoS 제어 정보는 상기 UE로 하여금 PDN 게이트웨이(PDN-GW)를 향해 액세스 네트워크 게이트웨이(AN-GW)를 거쳐 상기 UE에 의해 송신된 상향링크 트래픽 흐름을 상향링크 트래픽을 위한 TNAN 접속성 QoS와 연관시키게 하는
    방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 UE에 의해 수신된 상기 QoS 제어 정보는 상향링크 트래픽 흐름과 연관된 패킷 필터 정보를 포함하는
    방법.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 UE에 의해 수신된 상기 QoS 제어 정보는 상향링크 트래픽 흐름을 3GPP CN 접속성 QoS와 연관시키는 제 1 QoS 제어 정보, 및 3GPP CN 접속성 QoS를 상향링크 트래픽을 위한 TNAN 접속성 QoS에 맵핑하는 제 2 QoS 제어 정보를 포함하는
    방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    3GPP CN 접속성 QoS 파라미터 정보는 3GPP QoS 파라미터 정보를 포함하는
    방법.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    TNAN 접속성 QoS 파라미터 정보는 IP 레벨 QoS 파라미터 정보를 포함하는
    방법.
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 AN-GW가 상향링크 트래픽 흐름을 상기 PDN-GW로부터 또는 정책 콘트롤러(PCRF)로부터의 3GPP CN 접속성 QoS와 연관시키는 제 1 QoS 제어 정보를 수신하는 단계를 포함하는
    방법.
  7. 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 AN-GW가 3GPP CN 접속성 QoS로부터 상향링크 트래픽을 위한 TNAN 접속성 QoS로의 맵핑을 생성하는 단계를 포함하는
    방법.
  8. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 AN-GW가 상기 AN-GW와 상기 UE 사이의 시그널링 프로토콜을 사용하여 상기 UE에 상향링크 트래픽을 위한 상기 QoS 제어 정보를 송신하는 단계를 포함하는
    방법.
  9. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 UE가 상기 AN-GW와 상기 UE 사이의 시그널링 프로토콜을 사용하여, 상기 AN-GW로부터 상기 QoS 제어 정보의 수신을 확인응답하는 단계를 포함하는
    방법.
  10. 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서,
    신뢰된 비 3GPP 무선 QoS로의 TNAN 접속성 QoS의 맵핑은 상기 신뢰된 비-3GPP 액세스 네트워크(TNAN)의 신뢰된 비 3GPP 무선 콘트롤러에 의해 오버 더 에어(over the air) 시그널링을 거쳐 상기 UE에 통신되는
    방법.
  11. 제 1 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 신뢰된 비 3GPP 무선 QoS로의 TNAN 접속성 QoS의 맵핑에 대한 정보는 시그널링을 거쳐 상기 신뢰된 비-3GPP 액세스 네트워크(TNAN)의 신뢰된 비 3GPP 무선 콘트롤러와 액세스 네트워크 게이트웨이(AN-GW) 사이에 교환되는
    방법.
  12. 제 1 항 내지 제 11 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 UE가 상향링크 트래픽을 위한 상기 TNAN 접속성 QoS에 상향링크 트래픽 흐름을 맵핑하기 위해 상기 AN-GW로부터의 상기 QoS 제어 정보를 사용하는 단계를 포함하는
    방법.
  13. 제 1 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하도록 구성되는 모바일 통신 시스템의 엔티티.
  14. 제 1 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하도록 구성된 사용자 장비.
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