KR20170012478A - 인터넷 프로토콜(ip) 흐름 이동성을 위한 장치 및 방법 - Google Patents

인터넷 프로토콜(ip) 흐름 이동성을 위한 장치 및 방법 Download PDF

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Abstract

일례에서, 제1 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로부터 제2 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로 인터넷 프로토콜(IP) 패킷 흐름 이동성을 제공하는 방법 및 장치가 제1 RAT 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름의 패킷 정보를 통신하고, 패킷 정보의 통신 동안 제2 RAT 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름에 대한 리다이렉션 패킷을 송신한다. 방법 및 장치는 제2 RAT 인터페이스로부터 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보의 수신에 응답하여 제2 RAT 인터페이스에 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 또한 송신한다. 일례에서, 방법 및 장치는 리다이렉션 패킷의 송신에 응답하여 제2 RAT 인터페이스로부터 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 수신할 수 있다. 이러한 동작은 예를 들어, UE에서 수행될 수 있다. 그러나, 원하는 경우에, 네트워크 게이트웨이가 리다이렉션 동작을 또한 개시할 수 있다.

Description

인터넷 프로토콜(IP) 흐름 이동성을 위한 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR INTERNET PROTOCOL (IP) FLOW MOBILITY}
본 개시내용은 일반적으로 무선 통신에 관한 것으로, 특히, 셀룰러 네트워크 인터페이스로부터 무선 로컬 영역 네트워크("WLAN") 인터페이스로와 같이 제1 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로부터 제2 RAT 인터페이스로 트래픽을 오프로딩하는 핸드오버 방법들에 관한 것이다.
모바일 컴퓨팅 디바이스들상의 인터넷-기반 애플리케이션들의 성능은 기반 네트워크 기술들의 능력들에 의해 영향을 받는다. 모바일 디바이스들상의 애플리케이션들에 대해 인터넷에의 액세스를 제공하기 위해, 무선 액세스 기술 네트워크로서 또한 지칭되는 셀룰러 무선 통신 시스템들이 널리 배치되어 있다. 이러한 시스템들은 대역폭 및 송신 전력과 같은 시스템 자원들을 공유함으로써 다중 사용자들과의 통신을 지원할 수 있는 다중-액세스 시스템들일 수 있다. 일반적으로 사용되는 다중-액세스 시스템들은, 코드 분할 다중 액세스 시스템들, 시간 분할 다중 액세스 시스템들, 주파수 분할 다중 액세스, 제3 세대 파트너쉽 프로젝트 롱 텀 에볼루션 시스템들, 롱 텀 에볼루션 어드밴스드 시스템들, 직교 주파수 분할 다중 액세스 시스템들 등을 포함하지만, 이에 한정되지 않는다.
부가적으로 또는 대안으로, 사용자 장비(UE)와 같은 무선 모바일 컴퓨팅 디바이스는 WLAN과 같은 상이한 무선 액세스 기술 네트워크를 통해 데이터 통신 네트워크들에 연결될 수 있다. 예시적인 WLAN 네트워크들은, Wi-Fi 네트워크들, 홈 WLAN들, WLAN 핫스팟들, 공중 WLAN들, 사설 WLAN들 등을 포함하지만, 이에 한정되지 않는다.
점점 더 많은 수의 모바일 컴퓨팅 디바이스들이 WLAN-연결 능력을 특징으로 하고, WLAN 네트워크들에 대한 액세스가 더욱 널리 이용가능하게 됨에 따라, 셀룰러 네트워크로부터 WLAN으로 데이터 능력들을 오프로딩하는 것이 셀룰러 네트워크 오퍼레이터들 및 사용자들 모두에 대해 매력적인 특징으로 나타났다.
3GPP 사양들이 인터넷 프로토콜(IP) 패킷 흐름 이동성을 현재 지원하지만(예를 들어, 참조로 본원에 통합되는 TS 23.261 참조), 이들은 사용자 장비(UE) 및 게이트웨이(PGW) (DSMIPv6)에서 복잡한 프로토콜들을 요구하며, UE-개시 IP 흐름 이동성만을 인에이블한다. 그러나, 다수의 오퍼레이터들은 네트워크-개시 IP 흐름 이동성에 대한 강한 필요성을 나타냈다.
"IP 흐름 이동성"은 본질적으로, 특정한 IP 흐름에만(예를 들어, 프로토콜=TCP 및 포트=80을 갖는 모든 패킷들에) 적용하는 핸드오버 동작이다. 이것은, IP 흐름 이동성 절차의 결과가 3GPP 액세스 인터페이스와 같은 제1 무선 액세스 기술(RAT) 네트워크로부터 WLAN 액세스 인터페이스와 같은 제2 다른 무선 액세스 기술 네트워크 인터페이스로 전달된 IP 흐름 #2이라는 것을 도시하는 다음의 도 1 및 도 2에 예시되어 있다.
도 1은 사용자 장비(104)와 통신하는 패킷 게이트웨이(102)를 포함하는 시스템(100)의 일례를 예시하고, 패킷 게이트웨이(102) 및 사용자 장비(104)는 셀룰러 네트워크와 같은 무선 라디오 액세스 기술 네트워크(106) 및 무선 로컬 영역 네트워크와 같은 다른 무선 라디오 액세스 기술 네트워크(108)를 사용하여 통신한다. 무선 디바이스들에 대한 가장 인기 있는 용도들 중 하나는 패킷-데이터 네트워크들(PDNs)에 액세스하는 것이고, PDN의 가장 유명한 예가 인터넷이다. 제3 세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP) 네트워크들에서, 사용자 장비(UE)는 하나 이상의 PDN 연결들을 가질 수 있다. UE는 상이한 타입들의 무선 액세스 기술들을 사용하여 PDN 연결을 확립할 수 있다. 이러한 예에서, 무선 액세스 기술 네트워크(106)는 3GPP 무선 액세스 기술 네트워크인 것으로 도시되어 있어서, UE(104)는 3GPP 트랜시버(110)를 포함하고, PGW(102)는 대응하는 인터페이스를 활용한다. UE(104)는 PGW(102)와 네트워크(108)를 통해 통신하기 위해 WLAN 트랜시버(112)를 또한 포함한다. PGW(102)는 대응하는 WLAN 인터페이스를 유사하게 갖는다. WLAN은 전기 전자 기술자 협회(IEEE) 802.11 표준의 패밀리 컴플라이언트 네트워크일 수 있다. PGW는 본 기술분야에 공지되어 있는 바와 같은 네트워크의 일부일 수 있다.
도 1은 3GPP 액세스 네트워크(106)를 통해 UE(104)에 의해 송신되고 PGW(102)에 의해 수신되는 IP 흐름 #2의 업링크 패킷들, 및 3GPP 액세스 네트워크(106)를 통해 PGW(102)에 의해 송신되고 UE(104)에 의해 수신되는 다운링크 IP 흐름 패킷들 #2를 또한 예시한다. 이것은 IP 흐름 이동성이 발생하기 이전이다. UE는 하나 이상의 프로세서들 및 연관된 메모리를 포함하고, 여기서, 메모리는 프로세서에 의해 실행될 때, 프로세서로 하여금 특정한 방식으로 동작하게 하는 실행가능한 명령어들을 저장한다. 이러한 예에서, UE는 예를 들어, 메모리에 저장될 수 있는 애플리케이션들(114) 뿐만 아니라 네트워킹 스택 명령어들을 실행하는 프로세서일 수 있는 네트워킹 스택 모듈(116)을 포함하는 것으로 도시되어 있다. 또한, UE는 또한 트래픽 스티어링 명령어들을 실행하는 프로세서일 수 있는 트래픽 스티어링 모듈(118)을 포함할 수 있다. 도시되어 있는 바와 같이, IP 흐름 이동성이 활성화되기 이전에, 다중 패킷 흐름들의 모든 패킷들이 3GPP 액세스 네트워크(106)를 통해 발생한다.
종래 기술에서의 대부분의 솔루션들은 UE와 게이트웨이(PGW) 사이에서 라우팅 규칙들을 교환함으로써 하나의 RAT 액세스로부터 다른 RAT 액세스로 IP 흐름이 전송될 수 있게 한다. 예를 들어, 도 2를 참조하면, UE가 3GPP 액세스 네트워크(106)로부터 WLAN 액세스 네트워크(108)로 IP 흐름 #2를 전송하기 원할 때, UE는 IP 흐름 #2의 모든 다운링크 패킷들을 WLAN(108)으로 라우팅하는 것을 나타내는 새로운 라우팅 규칙을 PGW에 전송한다. PGW는, 새로운 라우팅 규칙이 적용되었는지 또는 거부되었는지를 나타냄으로써 UE에 응답한다. 그러나, UE와 PGW 사이에서 라우팅 규칙들을 교환하는 것은 매우 복잡하다. 이것은 UE와 MME 사이, MME와 SGW 사이, SGW와 PGW 사이 등에서 새로운 시그널링을 요구한다. 명백하게, UE와 PGW 사이에서 라우팅 규칙들을 교환하는 것은 전체 시스템에 큰 영향을 미치고 값비싼 디플로이먼트들(deployments)을 초래할 수 있다.
본 개시내용은 아래의 도면들에 의해 수반될 때 다음의 설명을 고려하여 더욱 쉽게 이해될 것이며, 여기서, 동일한 참조 부호들이 동일한 엘리먼트들을 나타낸다.
도 1은 종래 기술의 시스템의 일례를 예시하는 블록도이다.
도 2는 종래 기술의 동작에 따른 인터넷 프로토콜 패킷 흐름 이동성을 예시하는 블록도이다.
도 3은 본 개시내용에 설명된 일례에 따른 리다이렉션 패킷 제어 메커니즘을 이용하는 시스템의 블록도이다.
도 4는 본 개시내용에 설명된 일례에 따른 리다이렉션 패킷 제어 메커니즘을 이용하는 시스템의 블록도이다.
도 5는 본 개시내용에 설명된 일례에 따른 인터넷 프로토콜 패킷 흐름 이동성을 제공하는 방법이다.
도 6은 본 개시내용에 설명된 일례에 따른 리다이렉션 패킷 제어 메커니즘을 이용하는 시스템의 블록도이다.
도 7은 본 개시내용에 설명된 일례에 따른 리다이렉션 패킷 제어 메커니즘을 이용하는 시스템의 블록도이다.
도 8은 본 개시내용에 설명된 일례에 따른 무선 모바일 컴퓨팅 디바이스의 블록도이다.
간략하게, 복잡한 프로토콜(DSMIPv6) 또는 라우팅 규칙들의 교환을 요구하는 종래 기술과 대조적으로, UE 및 PGW만에 대해 최소의 영향을 미치고(다른 네트워크 엘리먼트들에 영향을 미칠 필요가 없음) 용이하게 구현될 수 있는 IP 흐름 이동성을 위한 새로운 솔루션이 개시된다.
일례에서, 제1 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로부터 제2 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로 인터넷 프로토콜(IP) 패킷 흐름 이동성을 제공하는 방법 및 장치가 제1 RAT 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름의 패킷 정보를 통신한다. 방법 및 장치는 제1 RAT 인터페이스를 통한 패킷 정보의 통신 동안 제2 RAT 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름에 대한 리다이렉션 패킷을 송신한다. 방법 및 장치는 리다이렉션 패킷의 송신에 응답하여 제2 RAT 인터페이스로부터 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된(redirected) 패킷 정보를 수신한다. 방법 및 장치는 제2 RAT 인터페이스로부터 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보의 수신에 응답하여 제2 RAT 인터페이스에 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 또한 송신한다. 이들 동작들은 예를 들어, UE에서 수행될 수 있다. 그러나, 원하는 경우에, 네트워크 게이트웨이 또는 다른 네트워크 엘리먼트가 리다이렉션 동작을 또한 개시할 수 있다.
예를 들어, 네트워크 게이트웨이의 관점으로부터, 방법은 제2 액세스 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름에 대한 리다이렉션 패킷을 수신하는 단계 및 리다이렉션 패킷의 수신에 응답하여, 제2 RAT 인터페이스에 대응하는 제2 액세스 인터페이스에 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하는 단계를 포함할 수 있다. 다른 예에서, UE는 예를 들어, 네트워크 게이트웨이 또는 다른 적합한 네트워크 엘리먼트로부터 리다이렉션 패킷의 수신을 수행할 수 있다. 제2 액세스 인터페이스 또는 제2 RAT 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름에 대한 리다이렉션 패킷을 수신한 이후에, UE 또는 PGW는 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉션을 수용하거나 거부할지 결정할 수 있다. UE 또는 PGW는, 이들이 제2 RAT 인터페이스 또는 제2 액세스 인터페이스로의 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉션을 수용하는 것을 결정할 때만, 원하는 경우에, 제2 RAT 인터페이스 또는 제2 액세스 인터페이스에 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신할 수 있다.
PGW의 관점으로부터, PGW는 제1 RAT 네트워크에 대응하는 (예를 들어, UE에서 제1 RAT 인터페이스와 패킷을 통신하기 위해 사용하는) 제1 액세스 인터페이스, 및 (예를 들어, UE의 제2 RAT 인터페이스와 패킷들을 통신하기 위해 사용된) 제2 RAT 네트워크에 대응하는 제2 액세스 인터페이스를 포함할 수 있다. PGW는 제1 액세스 인터페이스 및 제2 액세스 인터페이스에 동작적으로 결합된 프로세서를 포함할 수 있고, 프로세서는 (UE의 제1 RAT 인터페이스에 대응하는) 제1 액세스 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름의 패킷 정보를 통신하고, 통신 동안 제2 액세스 인터페이스에 제1 IP 패킷 흐름에 대한 리다이렉션 패킷을 송신하도록 동작한다. 프로세서는 리다이렉션 패킷의 송신에 응답하여 제2 RAT 인터페이스로부터 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 수신하고, 제2 RAT 인터페이스로부터 제1 IP 패킷의 리다이렉팅된 패킷 정보의 수신에 응답하여 제2 액세스 인터페이스에 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하도록 동작할 수 있다.
일례에서, 리다이렉션 패킷은 제1 RAT 인터페이스를 통해 통신되는 제1 IP 흐름의 패킷 정보의 헤더들과 동일한 헤더 정보인 헤더 정보를 포함한다. 이것은 예를 들어, 리다이렉팅된(예를 들어, 동일한 IP 헤더, TCP 헤더, UDP 헤더) IP 패킷 흐름에서의 IP 패킷 정보로서 프로토콜 정의 뿐만 아니라 IP 헤더에서의 동일한 소스 및 목적지 어드레스를 갖는 것을 포함할 수 있다. 예로서, 리다이렉션 패킷은 IP 패킷 흐름의 IP 헤더 정보에서 특정된 동일한 포트인 IP 헤더 정보에서 특정된 제1 포트를 가질 수 있다. 리다이렉션 패킷은 예를 들어, 패킷이 IP 계층에서 폐기되어야 한다는 것을 나타내는 데이터를 포함할 수 있다. 다중 IP 흐름들이 예를 들어, UE와 PGW 사이에서 통신되고 있는 경우에, 하나의 흐름은 영향을 받지 않을 수 있는 반면에, 다른 흐름은 다른 RAT 인터페이스로 리다이렉팅될 수 있다. 이와 같이, 패킷 정보는 제2 RAT 인터페이스로부터 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하기 이전에 제1 RAT 인터페이스를 통해 IP 패킷 흐름으로부터 통신될 수 있다. 패킷 정보는 제2 RAT 인터페이스로부터 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신한 이후에 제1 RAT 인터페이스를 통해 제2 IP 패킷 흐름으로부터 송신될 수 있다.
원하는 경우에, UE는 PGW에 의해 개시된 리다이렉션 동작에 우선하여 우선순위 제어를 취할 수 있다. 일례에서, PGW 또는 다른 네트워크 엘리먼트는, 리다이렉션 패킷이 UE에 의해 거부되었다는 것에 응답하여 다른 RAT로의 전송불가(non-transferrable)로서, 제1 IP 패킷 흐름 또는 다른 패킷 흐름을 마킹(mark)할 수 있다. 그 후, PGW는 제1 IP 패킷 흐름 또는 다른 IP 패킷 흐름에 대한 추가의 리다이렉션 패킷을 전송하는 것을 중단할 수 있다. 다른 예에서, 다중 흐름들이 통신되고 있는 경우에, PGW는 제2 IP 패킷 흐름에 대한 제2 리다이렉션 패킷을 UE의 제2 RAT 인터페이스에 송신할 수 있으며, UE로부터 제2 리다이렉션 패킷의 거부를 수신할 수 있다. PGW는 거부에 응답하여 제2 RAT 인터페이스로의 전송불가로서 제2 IP 패킷 흐름을 마킹할 수 있으며, 제2 IP 패킷 흐름에 대한 추가의 리다이렉션 패킷을 전송하는 것을 중단할 수 있다. 다른 예에서, 방법 및 장치는 사용자 장비에 의해 셀룰러 인터페이스를 통해, IP 헤더 정보에서 특정된 제1 포트를 갖는 패킷들을 통신한다. 방법 및 장치는 UE에 의해 WLAN 인터페이스를 통해, IP 헤더 정보에서 특정된 제1 포트를 갖는 리다이렉션 패킷을 송신한다. 방법 및 장치는 UE에 의해 WLAN 인터페이스를 통해, 리다이렉션 패킷의 송신에 응답하여 IP 헤더 정보에서 특정된 제1 포트를 갖는 패킷 정보를 수신한다.
다른 예에서, 리다이렉션 패킷에 의해 부과된 리다이렉션에 대한 요청이 액세스-네트워크 발견 및 선택 기능(ANDSF) 정책과 같은 UE에서의 프로비저닝된 라우팅 정책에 대한 것이면, 리다이렉션 패킷은 UE에 의해 수신되는 경우에 거부될 수 있다. 유사하게, 리다이렉션 패킷에 의해 부과된 리다이렉션에 대한 요청이 PGW에서의 로컬 라우팅 정책 또는 정책 및 과금 제어(PCC) 기능으로부터 수신된 정책에 대한 것이면, 리다이렉션 패킷은 PGW에 의해 수신되는 경우에 거부될 수 있다. 다른 예에서, UE가 예를 들어, PGW로부터 리다이렉션 패킷을 수신할 때, UE는 제2 RAT 인터페이스에서 수신된 신호 레벨이 원하는 임계치 미만이면 리다이렉션 패킷에 의해 부과된 리다이렉션에 대한 요청을 거부할 수 있다. 다른 예에서, UE는 예를 들어, 리다이렉션 패킷을 수신할 수 있으며 UE의 로컬 정책이 제1 RAT 인터페이스 및 제2 RAT 인터페이스를 UE가 동시에 사용하는 것을 금지할 수 있고, PGW 또는 다른 소스로부터의 리다이렉션 패킷을 거부할 수 있다. 다른 예에서, UE는 RAT 인터페이스들 중 하나에 대한 리다이렉션을 거부함으로써 배터리 절감이 발생할 수 있도록 UE의 배터리 레벨에 기초하여 제1 및 제2 RAT 인터페이스의 동시 사용을 금지할 수 있다.
다른 예에서, 방법 및 장치는 제2 RAT 인터페이스에서 수신된 신호 레벨이 원하는 임계치 초과일 때까지는 리다이렉션 패킷을 수신한 이후에도 제1 RAT 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름의 패킷 정보를 계속 통신할 수 있다. 이에 응답하여, 방법 및 장치는 제2 RAT 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신할 수 있다. 다른 예에서, 방법 및 장치는 제2 RAT 인터페이스의 신호 레벨이 원하는 임계치 미만이라는 것에 응답하여 리다이렉션 패킷을 수신한 이후에도 제1 RAT 인터페이스를 통해 패킷 정보를 계속 통신하는 것을 포함할 수 있다. 원하는 경우에, 장치 및 방법은 또한, 다른 RAT로의 전송을 요구하고, 예를 들어, UE에 의해 제1 RAT 인터페이스를 통해 미리 결정된 기간 동안 통신한 후, 예를 들어, 제2 RAT 인터페이스의 저신호 레벨과 같은, 리다이렉션의 발생을 방지하는 임시 조건들이 만료되게 하기 위해 미리 결정된 기간이 만료된 이후에 리다이렉팅된 패킷 정보를 계속 송신하는 것으로서, 제1 IP 패킷 흐름을 마킹할 수 있다.
도 3 내지 도 7은 패킷 정보에 대한 IP 패킷 흐름을 제1 RAT 네트워크(106)로부터 제2 RAT 네트워크(108)로 변경하기 위한 UE-개시 IP 흐름 이동성 절차를 예시한다. 예를 들어, UE는, 라우팅 규칙 "측정된 WLAN 신호 강도가 Y dBm보다 큰 경우에, "WLAN으로 IP 흐름 X를 라우팅"을 가질 수 있다. 이러한 경우에서, WLAN 신호 강도가 임계치 Y dBm를 초과할 때, 규칙은 유효하게 되고, IP 흐름 X의 리다이렉션을 트리거링한다. 유사한 규칙이 3GPP 액세스에 대해 고려될 수 있다(측정된 LTE 신호 강도가 Z dBm보다 큰 경우에 IP 흐름을 LTE로 라우팅한다). 다른 예: "추정된 WLAN 쓰루풋이 2Mbps를 초과하는 경우에, IP 흐름 Y를 WLAN으로 라우팅". 예를 들어, PGW에 의한 네트워크 개시 IP 흐름 이동성이 아래에 또한 개시되어 있다.
도 3은 무선 시스템(300)의 일례를 예시하고, 여기서, (무선 모바일 컴퓨팅 디바이스로서 또한 지칭되는) UE(304)는 리다이렉션 패킷 생성기(302)를 포함한다. 이러한 예에서, UE(304)는 셀룰러 인터페이스에 의해, IP 헤더 정보에서 특정된 제1 포트를 갖는 IP 흐름(308)의 패킷들을 통신한다. IP 흐름(308)의 패킷들이 WLAN 인터페이스(112)로 리다이렉팅되어야 한다는 것을 UE(304)가 결정할 때, 리다이렉션 패킷 생성기(302)는 IP 흐름(308)의 패킷들과 동일한 IP 헤더 정보에서 특정된 제1 포트를 갖는 리다이렉션 패킷(400)(도 4)을 생성한다. UE(304)는 리다이렉션 패킷(400)에 응답하여 PGW에 의해 리다이렉팅된 IP 헤더 정보에서 특정된 동일한 제1 포트를 갖는 패킷 정보를 WLAN 인터페이스(112)를 통해 수신한다.
리다이렉션 패킷 생성기(302)는 본원에 설명하는 바와 같이 리다이렉션 패킷 생성기로서 동작하는 메모리에 저장되는 실행가능한 명령어들을 실행하는 프로세서로서 구현될 수 있다. 그러나, 상태 머신과 같은 개별 로직, 또는 임의의 다른 적합한 구조를 포함하는 임의의 적합한 구조가 이용될 수 있다는 것이 인식될 것이다. UE에 있는 리다이렉션 패킷 생성기(302)는 UE-개시 IP 흐름 이동성 절차를 허용한다. 아래에서 더 설명하는 바와 같이 네트워크 레벨 리다이렉션 패킷 제어를 또한 제공하거나, 대신 제공하는 것이 목적인 경우에, UE에 도시된 바와 유사한 리다이렉션 패킷 생성기가 PGW 또는 임의의 다른 적합한 네트워크 엘리먼트에서 이용될 수 있다. 이것은 아래에서 더 설명되는 바와 같은 네트워크-개시 IP 흐름 이동성 동작을 제공한다.
PGW(308)는 UE(304)로부터 리다이렉션 패킷(400)을 수신하고 IP 흐름(308)을 UE의 다른 RAT 인터페이스로 리다이렉팅하는 리다이렉션 패킷 제어기(306)를 포함한다. 리다이렉션 패킷 제어기(306)는 아래에서 더 설명하는 바와 같이 리다이렉션 패킷 제어기로서 동작하는 메모리에 저장되는 실행가능한 명령어들을 실행하는 프로세서로서 또한 구현될 수 있다. 그러나, 원하는 경우에 상태 머신과 같은 개별 로직, 또는 임의의 다른 적합한 구조를 포함하는 임의의 적합한 구조가 또한 이용될 수 있다는 것이 인식될 것이다. 리다이렉션 패킷 제어기(306)가 IP 흐름(308)을 UE의 다른 RAT 인터페이스로 리다이렉팅하기 이전에, 리다이렉션 패킷 제어기(306)는 이러한 리다이렉션이 허용되는지를 결정할 필요가 있을 수 있다. 이러한 목적을 위해, 리다이렉션 패킷 제어기(306)는 이러한 리다이렉션이 PGW에서의 로컬 정책에 대한 것인지를 체크할 수 있거나, 이러한 리다이렉션이 허용되는지를 결정하기 위해 다른 네트워크 기능, 예를 들어, 정책 및 과금 제어(PCC) 기능을 요청할 수 있다.
도 3에 또한 예시되어 있는 바와 같이, UE(304) 및 PGW(308)는 이러한 예에서의 IP 흐름 #1의 패킷들을, 3GPP 액세스 네트워크 인터페이스(106) 및 초기에 PGW에서의 대응하는 액세스 인터페이스를 통해 교환한다. IP 흐름은 예를 들어, TCP와 동일한 프로토콜 및 80과 동일한 소스 또는 목적지 포트를 갖는 패킷들로 이루어질 수 있다. 그러나, 일반적으로, IP 흐름의 패킷들은, 예를 들어, 그들의 IP 헤더들의 특정한 부분들에서의 동일한 정보 뿐만 아니라 (TCP 헤더들, HTTP 헤더들, ESP 헤더들 등과 같은) 추가의 네트워킹 헤더들의 특정한 부분들에서의 동일한 정보를 포함하여, 다른 기준을 충족시킬 수 있다.
도 4 내지 도 6을 참조하면, 리다이렉션 패킷 생성기(302)의 동작이 설명될 것이다. 도시되어 있는 바와 같이, 예를 들어, 블록(500)(도 5)에서, 초기 통신은 예를 들어, YouTube 비디오 또는 다른 정보 소스로부터의 단일 IP 흐름일 수 있다. 블록(502)에 도시되어 있는 바와 같이, 방법은 예를 들어, 사용자 장비(304)가 셀룰러 인터페이스(110)를 통해, IP 헤더들, TCP 헤더들 등과 같은 헤더들에서 특정된 제1 헤더 정보를 갖는 제1 IP 패킷 흐름의 패킷들(패킷 정보)을 통신하는 단계를 포함할 수 있다. IP 흐름 #1을 WLAN 액세스 네트워크(108)로 이동시키기 위한 결정이 존재할 때, 리다이렉션 패킷 생성기(302)는 리다이렉션 패킷(400)을 생성하고, 블록(504)에 도시되어 있는 바와 같이 셀룰러 네트워크(106)로부터 WLAN 액세스 네트워크(108)로 IP 흐름 #1을 리다이렉팅하는 것을 원한다는 것을 PGW(308)에 나타내기 위해 WLAN 네트워크(108)를 통해 IP 흐름 #1에 대한 리다이렉션 패킷(400)을 송신한다. 이러한 예에서의 리다이렉션 패킷(400)은 트래픽 스티어링 모듈의 일부로서 리다이렉션 패킷 생성기(302)에 의해 작성되며, 이러한 예에서, 애플리케이션(114)에 의해 작성되지 않는다. 리다이렉션 패킷(400)은 IP 흐름 #1의 일부이어서, IP 흐름 #1의 패킷들에 또한 포함되는 동일한 제1 헤더 정보를 포함한다. 그러나, 1보다 큰 타임-투-리브(time-to-leave)(TTL) 값을 헤더 정보에서 반송하는 IP 흐름 #1의 패킷들과 대조적으로, 리다이렉션 패킷은 1과 동일한 TTL을 포함한다. PGW(308)는 블록(508)에 도시되어 있는 바와 같이 UE의 제2 RAT 인터페이스로부터 PGW의 제2 액세스 인터페이스를 통해 리다이렉션 패킷(400)을 수신한다. 리다이렉션 패킷(400)이 리다이렉션 패킷 제어기(306)를 통해 PGW(308)에 의해 수신될 때, PGW(308)는 IP 계층에서 리다이렉션 패킷을 폐기한다. 위에서 언급한 바와 같이, 리다이렉션 패킷(400)은 리다이렉션 패킷으로 하여금 폐기되게 하는 TTL=1과 같은 데이터를 포함한다는 것을 제외하고 IP 흐름 #1에서의 패킷들과 동일한 제1 헤더 정보를 포함한다. 리다이렉션 패킷은 그것의 페이로드의 일부로서 데이터를 갖지 않을 수 있거나, 예를 들어, 리다이렉션이 요청되는 이유를 특정하기 위해(예를 들어, 무선 신호 조건들 때문에, 또는 로컬 또는 ANDSF 정책을 규제하기 때문에), 원하는 경우에 추가의 데이터를 포함할 수 있다. PGW(308)는 액세스 인터페이스들을 사용하여 WLAN을 통해 그리고 3GPP를 통해 UE로 가는 트래픽을 라우팅하기 위해 사용된 고정된 인터페이스들을 분리할 수 있다. PGW는 가상 인터페이스들, 예를 들어, GPRS 터널링 프로토콜(GTP) 인터페이스들을 가질 수 있다. 이러한 가상 인터페이스들은 물리 고정 인터페이스들의 위에 구현될 수 있다(그리고 VPN 터널들과 유사하다). PGW에서의 하나의 가상 인터페이스가 WLAN을 통해 트래픽을 UE에 전송하기 위해 사용된 WLAN 액세스 인터페이스이고, PGW에서의 다른 가상 인터페이스가 3GPP 네트워크를 통해 트래픽을 UE에 전송하기 위해 사용된 셀룰러 인터페이스이다. PGW는 UE에서의 WLAN RAT 인터페이스에 대응하는 가상 또는 고정 인터페이스일 수 있고 WLAN 액세스를 통해 트래픽을 UE에 전송하기 위해 사용되는 WLAN 인터페이스, 및 유사하게는, UE의 3GPP 인터페이스에 대응하는 3GPP(셀룰러) 액세스 인터페이스를 갖는다. PGW(308)는 블록(510)에 도시되어 있는 바와 같이 IP 흐름 #1의 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신함으로써 리다이렉션 패킷에 응답하여 다른 RAT 네트워크(108)로 IP 흐름 #1의 패킷들을 리다이렉팅하는 리다이렉션 패킷 제어기(306)를 또한 포함한다. 블록(512)에 도시되어 있는 바와 같이, UE는 WLAN 인터페이스를 통해, IP 흐름 #1의 패킷들에 포함된 헤더 정보와 동일한 헤더 정보를 갖는 리다이렉팅된 패킷 정보를 수신한다.
일례에서, PGW(308)는 (요청으로서 취급되는) UE의 리다이렉션 패킷을 수용하거나 거부할 수 있고, 거부될 때, PGW(308)는 3GPP 액세스 네트워크(106)를 통해 IP 흐름 #1에 대한 다운링크 패킷들을 전송하는 것을 유지할 수 있다. PGW(308)에서의 리다이렉션 패킷 제어기(306)는 예를 들어, 요청된 리다이렉션이 PGW에서의 로컬 정책에 대한 것인지를 체크하거나, 이러한 리다이렉션이 허용되는지 결정하기 위해 다른 네트워크 기능, 예를 들어, 정책 및 과금 제어(PCC) 기능을 요청함으로써 리다이렉션 패킷(400)에 의해 부과된 리다이렉션 요청을 수용하거나 거부하는 것을 결정한다. 그러나, 도 6에 도시되어 있는 바와 같이, PGW(308)에서의 리다이렉션 패킷 제어기(306)가 리다이렉션 패킷을 수용하는 경우에, PGW(308)는 노멀 IPv4/v6 절차들에 따라 ICMP 시간-초과(Time-Exceeded)로 리다이렉션 패킷(400)에 응답한다. 그 후, PGW(308)는 그것의 흐름 바인딩 테이블을 업데이트하고, 리다이렉션 패킷(400)의 통신에 응답하여 제1 RAT 네트워크(106)로부터의 패킷 정보의 리다이렉팅된 IP 패킷 흐름으로서 IP 흐름 #1의 후속 다운링크 패킷들을 WLAN 네트워크(108)를 통해 전송한다. ICMP 시간-초과로 리다이렉션 패킷에 대한 응답이 데이터(600)로서 도시되어 있다.
도 7에 도시되어 있는 바와 같이, UE가 WLAN 네트워크(108)를 통해 IP 흐름 #1의 리다이렉팅된 제1 다운링크 패킷을 수신할 때, UE는 그것의 흐름 바인딩 테이블을 업데이트하고, 양방향들에서 리다이렉션을 실시하기 위해 IP 흐름 #1에 대한 후속 업링크 패킷들(602)을 WLAN 네트워크(108)를 통해 PGW(308)에 되송신한다. 다른 방식으로 언급하면, UE(또는 PGW)가 PGW로부터 제2 RAT로부터의 IP 흐름 #1의 패킷들을 수신하기 시작할 때, 제2 RAT 인터페이스를 통해 제2 RAT(108)에 IP 흐름 #1의 패킷들을 송신하기를 또한 시작한다. 따라서, UE(또는 리다이렉션 패킷(400)을 전송할 때 PGW)는 제2 RAT 인터페이스로부터 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보의 수신에 응답하여 제2 RAT 인터페이스에 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신한다.
도 8을 참조하면, UE(304)의 일례가 도시되어 있으며, 도 8이 본 개시내용의 일 양태에 따른 UE(304)의 컴포넌트들을 예시하기 위한 예시 목적만을 위해 제공되고 UE에 대해 요구되는 다양한 컴포넌트들의 완벽한 개략도인 것으로 의도되지 않는다는 것을 이해해야 한다. UE(304)는 도면에 도시되지 않은 다양한 다른 컴포넌트들을 포함할 수 있거나, 2개 이상의 컴포넌트들의 조합 또는 특정한 컴포넌트의 2개 이상의 개별 컴포넌트들로의 분할을 포함할 수 있고, 이는 여전히 본 개시내용의 범위 내에 있다. 예시적인 컴포넌트들은 하나 이상의 무선 트랜시버들(800), 프로세서(802), 하나 이상의 메모리들(804), 하나 이상의 출력 컴포넌트들(806), 하나 이상의 입력 컴포넌트들(808), 전원(810), 및 디바이스 인터페이스들(812)을 포함할 수 있지만, 이에 한정되지 않는다. 무선 트랜시버(800)는 셀룰러 트랜시버(110) 및 WLAN 트랜시버(112)를 포함할 수 있다. 프로세서는 트래픽 스티어링 모듈 및 네트워킹 스택 모듈들에 부가하여 리다이렉션 패킷 생성기(302)로서 동작한다. 대응하는 실행가능한 명령어들이 메모리(804)에 저장될 수 있으며 프로세서(802)에 의해 실행될 수 있다.
셀룰러 트랜시버(110)는 셀룰러 트랜시버에 의해 표현되는 바와 같은 아날로그 통신, 디지털 통신, 또는 차세대 통신과 같은 셀룰러 기반 통신과 같지만 이에 한정되지 않는 통신을 위한 무선 기술을 활용할 수 있다. 셀룰러 트랜시버는 셀룰러 네트워크, 또는 임의의 다른 적합한 네트워크에서 PGW에 대한 셀룰러 연결을 확립하도록 구성될 수 있다.
WLAN 트랜시버들(112)은 무선 기술을 또한 활용할 수 있으며, 홈 RF, ANT, 블루투스, IEEE 802.11(a, b, g, 또는 n) 또는 적외선 기술과 같은 다른 형태의 무선 통신과 같은 피어-투-피어 또는 애드 혹 통신을 포함할 수 있다. WLAN 트랜시버들은 WLAN 네트워크를 확립하기 위해 이용될 수 있다.
디바이스 인터페이스(812)는 직접 연결을 제공할 수 있고, 본 기술분야에 공지되어 있는 바와 같이 추가의 강화된 기능을 위한 보조 컴포넌트들 또는 액세서리들을 가질 수 있다. 프로세서는 메모리(804)에 저장된 실행가능한 명령어들을 실행하는 하나 이상의 CPU들, DSP 또는 임의의 다른 적합한 프로세서일 수 있다. 메모리(804)는 본 기술분야에 공지되어 있는 바와 같이 실행가능한 명령어들 뿐만 아니라 데이터를 또한 저장할 수 있으며, 원하는 경우에 RAM, ROM 또는 임의의 다른 적합한 메모리 기술과 같은 임의의 적합한 메모리일 수 있다.
네트워크-개시 IP 흐름 이동성
동일한 절차가 네트워크-개시 IP 흐름 이동성을 지원하기 위해 사용될 수 있고 - 이러한 경우에, PGW(308)는 리다이렉션 패킷 생성기(302)를 포함하고, IP 흐름의 전송을 개시하며, 리다이렉션 패킷(400)을 전송한다. UE는 리다이렉션 패킷 제어기(306)를 포함하고, WLAN을 통한 리다이렉션 패킷의 수신을 WLAN 인터페이스로 IP 흐름 #1을 전송하기 위한 PGW(308)로부터의 요청으로서 인지한다. UE(304)는 (a) 그것의 프로비저닝된 트래픽 스티어링 규칙들(예를 들어, ANDSF로부터 수신된 규칙들)에 기초하고, (b) WLAN상의 무선 조건들에 기초하며, (c) 구현-특정 정책 및 사용자 선호도에 기초하여 이러한 요청을 수용하거나 거부할지 결정하는 리다이렉션 패킷 제어기(306)를 포함한다.
예를 들어, UE는 WLAN을 통해 YouTube를 요구하는 ANDSF 트래픽 정책을 갖는 경우에, 3GPP 액세스로 YouTube IP 흐름을 전송하기 위한 요청을 거부할 수 있다. UE는 WLAN 신호를 분실하였거나 WLAN 신호가 매우 약한 경우에, WLAN 액세스로 IP 흐름을 전송하기 위한 요청을 거부할 수 있다. UE는, UE가 배터리를 다 소모하고 로컬 정책이 UE가 2개의 무선 인터페이스들을 동시에 사용하는 것을 금지하는 경우에, 3GPP 액세스로 IP 흐름을 전송하기 위한 요청을 거부할 수 있다.
다른 실시예에서, UE가 일시적인 제약과 같은 조건들로 인해(예를 들어, WLAN 신호가 현재 불량하기 때문에) WLAN으로 IP 흐름을 전송하기 위한 요청을 거부할 때, 미리 결정된 기간 동안 "전송-요구됨(transfer-required)"으로서 이러한 IP 흐름을 메모리에서 마킹한다. 이러한 미리 결정된 기간 동안, 리다이렉션의 거부를 이전에 초래한 조건이 더 이상 존재하지 않는 경우에(예를 들어, WLAN 신호가 수용가능하게 됨), UE는 PGW에 의해 이전에 요청된 바와 같이 이러한 IP 흐름의 전송을 개시한다. 대안으로는, UE는 마킹을 초래하는 조건이 더 이상 존재하지 않을 때까지 IP 흐름을 전송-요구됨으로서 마킹할 수 있다.
다른 방식으로 언급하면, 방법 및 장치(UE 또는 PGW)는 리다이렉션 패킷을 수신할 수 있고, 리다이렉션이 프로비저닝된 또는 로컬 정책을 따르는지(예를 들어, 리다이렉션 요청이 UE에서의 프로비저닝된 ANDSF 라우팅 규칙들을 따르는지 또는 리다이렉션 요청들이 PGW에서의 프로비저닝된 PCC 규칙들을 따르는지)를 결정한다. 대안으로 또는 부가적으로, 리다이렉션 패킷을 수신하는 것은, 제2 RAT 인터페이스에서 수신된 신호 레벨이 (예를 들어, UE에서) 원하는 임계치 초과라는 것을 결정하는 것을 포함할 수 있다. 대안으로 또는 부가적으로, 리다이렉션 패킷을 수신하는 것은, UE의 로컬 정책이 UE가 (예를 들어, UE 또는 PGW에서) 제1 RAT 인터페이스 및 제2 RAT 인터페이스를 동시에 사용하게 허용한다는 것을 결정하는 것을 포함할 수 있다.
네트워크-개시와 UE-개시 IP 흐름 이동성 사이의 충돌
PGW(306) 및 UE(304) 양자가 (리다이렉션 패킷(400)을 송신함으로써) IP 패킷 이동성 동작들을 개시할 수 있기 때문에, PGW(306)가 특정한 IP 흐름을 WLAN 액세스로 전송하기 원하는 반면에 UE(304)가 동일한 IP 흐름을 3GPP 액세스로 전송하기 원하는 상황들이 존재할 수도 있다. 이러한 상황들을 다루기 위해, 아래의 원리들이 적용된다.
PGW(306)가 IP 흐름을 상이한 RAT 인터페이스로 전송하는 것을 요청하고 이러한 요청이 UE(304)에 의해 거부될 때, PGW(306)는 메모리에서의 IP 흐름을 "전송불가"로서 마킹하고 이러한 IP 흐름에 대한 이동성을 다시 요청하는 것을 중단한다. 위에서 논의한 바와 같이, 이러한 IP 흐름은 "전송-요구됨"으로서 UE에서 마킹되고, UE는 거부 조건들이 미리 결정된 기간내에 제거되는 경우에 이러한 IP 흐름의 전송을 추후에 개시할 수 있다. 이와 같이, PGW(306)는 제1 RAT 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름의 패킷 정보를 UE에 통신하고, 통신 동안 제2 RAT 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름에 대한 리다이렉션 패킷을 UE에 송신하며, 거부에 응답하여 제2 RAT로의 전송불가로서 제1 IP 패킷 흐름을 마킹한다. PGW(306)는 제1 IP 패킷 흐름에 대한 추가의 리다이렉션 패킷을 전송하는 것을 중단한다.
UE(304)가 IP 흐름을 상이한 RAT 인터페이스로 전송하는 것을 요청할 때, PGW(306)는, 에러 또는 극단적인 조건들(예를 들어, 상이한 RAT에 대한 연결성이 일시적으로 이용불가능)이 네트워크에서 발생하지 않으면, 이러한 요청을 항상 수용한다. PGW(306)가 UE 요청을 수용하지 않으면, IP 흐름은 불량한 무선 조건들 또는 UE에서의 다른 제약들(예를 들어, UE에서의 트래픽 폴리싱으로부터 추론된 제약들)로 인해 종료될 수 있다.
다른 이점들 중에서, 예를 들어, 이용될 복잡한 프로토콜들 또는 라우팅 규칙들의 교환을 요구하는 것과 대조적으로, 리다이렉션 패킷은 리다이렉션이 제1 RAT 인터페이스와 제2 RAT 인터페이스 사이에서 발생하게 하도록 전송될 수 있다. 리다이렉션 패킷 접근방식을 활용하는 것은 UE 및 PGW에 대해 최소의 영향을 미치고, 다른 네트워크 엘리먼트에 영향을 미칠 필요가 없으며, 쉽게 구현될 수 있다.
상기 상세한 설명 및 그에 설명한 예들은 한정이 아닌 예시 및 설명만을 위한 목적으로 제시되었다. 예를 들어, 설명된 동작들은 임의의 적합한 방식으로 행해질 수 있다. 방법은 설명한 동작 및 결과들을 여전히 제공하는 임의의 적합한 순서로 행해질 수 있다. 따라서, 본 실시예들이 위에서 개시되고 본원에 청구되는 기본 원리들의 사상 및 범위내에 있는 임의의 그리고 모든 수정들, 변형들 또는 등가물들을 커버하는 것으로 예상된다. 또한, 상기 설명이 코드를 실행하는 프로세서의 형태로 하드웨어를 설명하지만, 동일한 효과를 생성할 수 있는 상태 머신 또는 전용 로직의 형태의 하드웨어가 또한 예상된다.

Claims (26)

  1. 제1 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로부터 제2 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로 인터넷 프로토콜(IP) 패킷 흐름 이동성을 제공하는 방법으로서,
    상기 제1 RAT 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름의 패킷 정보를 통신하는 단계;
    상기 통신 동안 상기 제2 RAT 인터페이스를 통해 상기 제1 IP 패킷 흐름에 대한 리다이렉션(redirection) 패킷을 송신하는 단계;
    상기 리다이렉션 패킷의 상기 송신에 응답하여 상기 제2 RAT 인터페이스를 통해 상기 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된(redirected) 패킷 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 리다이렉팅된 패킷 정보의 상기 수신에 응답하여 상기 제2 RAT 인터페이스를 통해 상기 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2 RAT 인터페이스에 대응하는 제2 액세스 인터페이스를 통해 상기 제1 IP 패킷 흐름에 대한 상기 리다이렉션 패킷을 수신하는 단계; 및
    상기 리다이렉션 패킷의 상기 수신에 응답하여 상기 제2 액세스 인터페이스를 통해 상기 제1 IP 패킷 흐름의 상기 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하는 단계를 포함하는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 리다이렉션 패킷은:
    상기 제1 RAT 인터페이스를 통해 통신된 상기 제1 IP 패킷 흐름의 상기 패킷 정보에 대응하는 IP 헤더 및 상위 프로토콜 헤더들; 및
    상기 리다이렉션 패킷이 수신 이후에 폐기되어야 한다는 것을 나타내는 데이터를 포함하는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 통신하는 단계, 상기 리다이렉션 패킷을 송신하는 단계, 상기 수신하는 단계, 및 상기 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하는 단계는 사용자 장비에 의해 수행되는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제2 RAT 인터페이스를 통해 상기 제1 IP 패킷 흐름의 상기 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하는 단계 이전에, 상기 제1 RAT 인터페이스를 통해 제2 IP 패킷 흐름의 패킷 정보를 통신하는 단계; 및
    상기 제2 RAT 인터페이스를 통해 상기 제1 IP 패킷 흐름의 상기 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하는 단계 이후에, 상기 제1 RAT 인터페이스를 통해 상기 제2 IP 패킷 흐름의 패킷 정보를 송신하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 RAT 인터페이스는 셀룰러 인터페이스이고;
    상기 제1 IP 패킷 흐름의 패킷 정보는 제1 헤더 정보를 포함하고;
    상기 리다이렉션 패킷은 상기 제1 헤더 정보를 포함하며;
    상기 제2 RAT 인터페이스는 무선 로컬 영역 네트워크(WLAN) 인터페이스인, 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 헤더 정보는 IP 헤더 정보, TCP 헤더 정보, 및 UDP 헤더 정보를 포함하며,
    상기 리다이렉션 패킷은 상기 리다이렉션 패킷이 IP 계층에서 폐기되어야 한다는 것을 나타내는 데이터를 또한 포함하는, 방법.
  8. 제1 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로부터 제2 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로 인터넷 프로토콜(IP) 패킷 흐름 이동성을 제공하는 방법으로서,
    상기 제1 RAT 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름의 패킷 정보를 통신하는 단계;
    상기 통신 동안 상기 제2 RAT 인터페이스를 통해 상기 제1 IP 패킷 흐름에 대한 리다이렉션 패킷을 수신하는 단계; 및
    상기 리다이렉션 패킷의 상기 수신에 응답하여 상기 제2 RAT 인터페이스를 통해 상기 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 리다이렉션 패킷을 수신하는 단계는, 액세스 네트워크 발견 및 선택 기능 규칙이 충족된다는 것을 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 리다이렉션 패킷을 수신하는 단계는, 상기 제2 RAT 인터페이스에서 수신된 신호 레벨이 원하는 임계치 초과라는 것을 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 리다이렉션 패킷을 수신하는 단계는:
    사용자 장비(UE)에서 상기 리다이렉션 패킷을 수신하는 단계; 및
    상기 UE의 로컬 정책(local policy)이 상기 UE가 상기 제1 RAT 인터페이스 및 상기 제2 RAT 인터페이스를 동시에 사용하게 허용한다는 것을 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 UE는 상기 UE의 배터리 레벨에 기초하여 상기 제1 RAT 인터페이스 및 상기 제2 RAT 인터페이스의 동시 사용을 허용하도록 동작하는, 방법.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 UE의 조건이 임계치를 충족시킬 때 상기 IP 패킷 흐름을 전송-요구됨(transfer-required)으로서 마킹(marking)하는 단계를 포함하고,
    상기 제2 RAT로 상기 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하는 단계는, 상기 조건이 상기 임계치를 더 이상 충족시키지 않을 때 상기 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하는 단계를 포함하는, 방법.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 제2 RAT의 신호 레벨이 원하는 임계치 미만이라는 것에 응답하여 상기 제1 RAT 인터페이스를 통해 패킷 정보를 계속 통신하는 단계를 포함하는, 방법.
  15. 제1 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로부터 제2 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로 인터넷 프로토콜(IP) 패킷 흐름 이동성을 제공하는 방법으로서,
    상기 제1 RAT 인터페이스에 대응하는 제1 액세스 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름의 패킷 정보를 통신하는 단계;
    상기 통신 동안 상기 제2 RAT 인터페이스에 대응하는 제2 액세스 인터페이스를 통해 상기 제1 IP 패킷 흐름에 대한 리다이렉션 패킷을 송신하는 단계;
    상기 리다이렉션 패킷의 상기 송신에 응답하여 상기 제2 RAT 인터페이스에 대응하는 상기 제2 액세스 인터페이스를 통해 상기 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 리다이렉팅된 패킷 정보의 상기 수신에 응답하여 상기 제2 액세스 인터페이스를 통해 상기 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  16. 제1 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로부터 제2 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로 인터넷 프로토콜(IP) 패킷 흐름 이동성을 제공하는 장치로서,
    제1 RAT 인터페이스;
    제2 RAT 인터페이스; 및
    상기 제1 RAT 인터페이스 및 상기 제2 RAT 인터페이스에 동작적으로 결합되는 프로세서
    를 포함하고,
    상기 프로세서는:
    상기 제1 RAT 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름의 패킷 정보를 통신하고;
    상기 통신 동안 상기 제2 RAT 인터페이스로 상기 제1 IP 패킷 흐름에 대한 리다이렉션 패킷을 송신하고;
    상기 리다이렉션 패킷의 상기 송신에 응답하여 상기 제2 RAT 인터페이스로부터 상기 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 수신하며;
    상기 제2 RAT 인터페이스로부터 상기 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보의 상기 수신에 응답하여 상기 제2 RAT 인터페이스에 상기 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하도록 동작하는, 장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 리다이렉션 패킷은: 상기 제1 RAT 인터페이스를 통해 통신된 상기 제1 IP 흐름의 상기 패킷 정보의 IP 헤더 정보에 매칭하는 정보를 갖는 IP 헤더, 및 상기 수신된 리다이렉션 패킷이 폐기되어야 한다는 것을 나타내는 데이터를 포함하는, 장치.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 장치는 사용자 장비인, 장치.
  19. 제1 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로부터 제2 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로 인터넷 프로토콜(IP) 패킷 흐름 이동성을 제공하는 장치로서,
    제1 RAT 인터페이스;
    제2 RAT 인터페이스; 및
    상기 제1 RAT 인터페이스 및 상기 제2 RAT 인터페이스에 동작적으로 결합되는 프로세서
    를 포함하고,
    상기 프로세서는:
    상기 제1 RAT 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름의 패킷 정보를 통신하고;
    상기 통신 동안 상기 제2 RAT 인터페이스를 통해 상기 제1 IP 패킷 흐름에 대한 리다이렉션 패킷을 수신하며;
    상기 리다이렉션 패킷의 상기 수신에 응답하여 상기 제2 RAT 인터페이스로부터 상기 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하도록 동작하는, 장치.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 프로세서에 결합된 배터리를 더 포함하고,
    상기 프로세서는 UE의 배터리 레벨이 상기 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하기 이전에 임계치를 충족시킨다는 것을 결정하도록 동작하는, 장치.
  21. 제19항에 있어서,
    상기 프로세서는:
    상기 제1 RAT 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름의 패킷 정보를 계속 통신하고;
    상기 제2 RAT 인터페이스에서 수신된 신호 레벨이 원하는 임계치 초과라는 것을 결정하며;
    상기 결정에 응답하여, 상기 제2 RAT 인터페이스로부터 상기 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하도록 동작하는, 장치.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 제2 RAT의 신호 레벨이 원하는 임계치 미만이라는 것에 응답하여 상기 제1 RAT 인터페이스를 통해 패킷 정보를 계속 통신하도록 동작하는, 장치.
  23. 제19항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 제1 IP 패킷 흐름을 다른 RAT로 전송을 요구하는 것으로서 마킹하고, 미리 결정된 기간 동안 상기 제1 RAT 인터페이스상에서 계속 통신하도록 동작하고, 상기 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하는 것은 상기 미리 결정된 기간이 만료된 이후에 발생하는, 장치.
  24. 제1 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로부터 제2 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로 인터넷 프로토콜(IP) 패킷 흐름 이동성을 제공하는 방법으로서,
    게이트웨이 디바이스에 의해, 상기 제1 RAT 인터페이스에 대응하는 제1 액세스 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름의 패킷 정보를 통신하는 단계;
    상기 게이트웨이 디바이스에 의해, 상기 통신 동안 상기 제2 RAT 인터페이스에 대응하는 제2 액세스 인터페이스를 통해 상기 제1 IP 패킷 흐름에 대한 리다이렉션 패킷을 사용자 장비(UE)에 송신하는 단계;
    상기 리다이렉션 패킷의 상기 송신에 응답하여 상기 UE로부터 리다이렉션 거부를 수신하는 단계;
    상기 게이트웨이 디바이스에 의해, 상기 리다이렉션 거부에 응답하여 상기 제1 IP 패킷 흐름을 상기 제2 RAT로의 전송불가(non-transferrable)로서 마킹하는 단계; 및
    상기 제1 IP 패킷 흐름에 대한 추가의 리다이렉션 패킷을 전송하는 것을 중단하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  25. 제1 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로부터 제2 무선 액세스 기술(RAT) 인터페이스로 인터넷 프로토콜(IP) 패킷 흐름 이동성을 제공하는 장치로서,
    제1 액세스 인터페이스;
    제2 액세스 인터페이스; 및
    상기 제1 액세스 인터페이스 및 상기 제2 액세스 인터페이스에 동작적으로 결합되는 프로세서
    를 포함하고,
    상기 프로세서는:
    상기 제1 RAT 인터페이스에 대응하는 상기 제1 액세스 인터페이스를 통해 제1 IP 패킷 흐름의 패킷 정보를 통신하고;
    상기 통신 동안 상기 제1 IP 패킷 흐름에 대한 리다이렉션 패킷을 상기 제2 액세스 인터페이스에 송신하고;
    상기 리다이렉션 패킷의 상기 송신에 응답하여 상기 제2 RAT 인터페이스로부터 상기 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 수신하며;
    상기 제2 RAT 인터페이스로부터 상기 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보의 상기 수신에 응답하여 상기 제2 액세스 인터페이스에 상기 제1 IP 패킷 흐름의 리다이렉팅된 패킷 정보를 송신하도록 동작하는, 장치.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 프로세서는:
    상기 제1 액세스 인터페이스를 통해 제2 IP 패킷 흐름의 패킷 정보를 추가로 통신하고;
    상기 추가의 통신 동안 상기 제2 IP 패킷 흐름에 대한 제2 리다이렉션 패킷을 상기 제2 RAT 인터페이스에 송신하고;
    상기 제2 리다이렉션 패킷의 거부를 수신하고;
    상기 거부에 응답하여 상기 제2 IP 패킷 흐름을 상기 제2 RAT 인터페이스로의 전송불가로서 마킹하며;
    상기 제2 IP 패킷 흐름에 대한 추가의 리다이렉션 패킷을 전송하는 것을 중단하도록 동작하는, 장치.
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