KR20190018297A - 5g 시스템에서 네트워크와 단말 간 제공 기능 협상 및 슬라이스 정보 맵핑 방법 - Google Patents
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Abstract
본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 발명은 단말과 5G 네트워크가 서로의 능력(capability) 정보를 확인하여 이동통신사업자마다 다르게 정의한 슬라이스를 연동할 수 있는 방법을 개시한다.
Description
본 발명은 단말과 5G 네트워크가 서로의 능력(capability) 정보를 확인하여 이동통신사업자마다 다르게 정의한 슬라이스를 연동할 수 있는 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
한편, 5G 네트워크가 네트워크 슬라이스 기능을 단말에 제공해 주기 위해서는 5G 네트워크와 단말이 모두 네트워크 슬라이스 기능을 구현하고 제공해야 한다. 이때, 5G 네트워크의 슬라이스 기능 구현이 의무사항이 아니므로 이동통신사업자마다 다르게 정의한 슬라이스의 연동하기 위한 방법 및 장치가 필요하다.
3GPP는 5G RAN(Radio Access Network)과 5G CN(Core Network) 표준을 진행중에 있다. 5G 네트워크의 주요 기능으로는 네트워크 슬라이스가 있다.
5G 네트워크가 네트워크 슬라이스 기능을 단말에 제공해 주기 위해서는 5G 네트워크와 단말이 모두 네트워크 슬라이스 기능을 구현하고 제공해야 한다. 그러나 표준에서는 5G 네트워크와 단말의 네트워크 슬라이스 기능 구현을 강제하지 않는다. 따라서, 5G 네트워크는 네트워크 슬라이스 기능을 제공하지만 단말은 제공하지 않는 경우, 단말은 네트워크 슬라이스 기능을 제공하지만 5G 네트워크는 제공하지 않는 경우 등의 상황에서 에러를 발생시키지 않고 이동통신서비스를 제공할 수 있는 방법이 필요하다.
또한, 5G 네트워크의 슬라이스 기능 구현이 의무사항이 아니므로, 각각의 이동통신사업자는 자신의 5G 네트워크에서 슬라이스 기능을 제공할지 말지를 선택할 수 있다. 네트워크 슬라이스 기능을 제공하는 이동통신사업자라고 하더라도 저마다 다른 슬라이스를 정의할 수 있다. 이와 같이, 이동통신사업자마다 표준화되지 않는 각자의 슬라이스를 정의하여 사용할 때, 로밍 단말에게 네트워크 슬라이스 서비스를 제공할 수 있는 방법이 필요하다.
이 문제를 해결하기 위해서 본 발명에서는 단말과 5G 네트워크가 서로의 capability 정보를 확인하는 방법과 이동통신사업자마다 다르게 정의한 슬라이스의 연동 방법을 정의한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 무선 통신 시스템에서 제어 신호 처리 방법에 있어서, 네트워크로부터 전송되는 제1 제어 신호를 수신하는 단계; 상기 수신된 제1 제어 신호를 처리하는 단계; 및 상기 처리에 기반하여 생성된 제2 제어 신호를 상기 네트워크로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시 예에 의하면, 단말과 5G 네트워크가 서로의 능력(capability) 정보를 확인하고 그에 맞게 동작하여, 에러를 발생시키지 않고 이동통신서비스를 제공할 수 있게 된다. 또한, 이동통신사업자마다 다르게 정의한 슬라이스의 연동 방법을 제공하여, 로밍 서비스를 제공할 수 있게 된다.
도 1a는 본 발명의 일 실시예에 따른 로밍을 지원하기 위한 5G Core Network 시스템 구성도의 예를 도시한다.
도 1b는 본 발명의 일 실시예에 따른 로밍 지원을 위해 VPLMN에 저장되는 네트워크 슬라이스 정보의 예를 도시한다.
도 1c는 본 발명의 일 실시예에 따른 로밍 지원을 위해 UE 또는 HPLMN에 저장되는 네트워크 슬라이스 정보의 예를 도시한다.
도 1d는 본 발명의 일 실시예에 따른 로밍시 단말의 등록 절차(Registration procedure)의 예를 도시한다.
도 1e은 본 발명의 일 실시 예에 따른 로밍시 단말의 세션 설정 절차(PDU Session Establishment procedure)의 예를 도시하는 도면이다.
도 1f은 본 발명의 일 실시 예에 따른 로밍 지원을 위한 단말 동작 flow chart 의 예를 도시하는 도면이다.
도 2a는 본 발명의 일 실시 예에 따른 non-roaming 시나리오에서 PLMN이 기능 X를 지원하는 경우의 시스템 구성도의 예를 도시하는 도면이다.
도 2b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 non-roaming 시나리오에서 PLMN이 기능 X를 지원하지 않는 경우의 시스템 구성도의 예를 도시하는 도면이다.
도 2c은 본 발명의 일 실시 예에 따른 roaming 시나리오에서 HPLMN과 VPLMN이 기능 X를 지원하는 경우의 시스템 구성도의 예를 도시하는 도면이다.
도 2d는 본 발명의 일 실시 예에 따른 roaming 시나리오에서 HPLMN은 기능 X를 지원하고, VPLMN은 기능 X를 지원하지 않는 경우의 시스템 구성도의 예를 도시하는 도면이다.
도 2e는 본 발명의 일 실시 예에 따른 roaming 시나리오에서 HPLMN은 기능 X를 지원하지 않고, VPLMN은 기능 X를 지원하는 경우의 시스템 구성도의 예를 도시하는 도면이다.
도 2f는 본 발명의 일 실시 예에 따른 SIB 메시지에 기능 X 지원 정보 포함하여 전송하는 절차의 예를 도시하는 도면이다.
도 2g는 본 발명의 실시 예에 따른 Registration 과정 중 기능 X 지원 여부를 교환하는 절차의 예를 도시한다.
도 2h는 기존 기술에 슬라이스 기능을 제공하지 않는 단말과 슬라이스 기능을 제공하는 PLMN간 통신 절차의 예를 도시한다.
도 2i는 본 발명의 실시 예에 따른 슬라이스 기능을 제공하는 단말과 슬라이스 기능을 제공하지 않는 PLMN간 통신 절차의 예를 도시한다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 엔티티의 구조를 도시한 도면이다.
도 1b는 본 발명의 일 실시예에 따른 로밍 지원을 위해 VPLMN에 저장되는 네트워크 슬라이스 정보의 예를 도시한다.
도 1c는 본 발명의 일 실시예에 따른 로밍 지원을 위해 UE 또는 HPLMN에 저장되는 네트워크 슬라이스 정보의 예를 도시한다.
도 1d는 본 발명의 일 실시예에 따른 로밍시 단말의 등록 절차(Registration procedure)의 예를 도시한다.
도 1e은 본 발명의 일 실시 예에 따른 로밍시 단말의 세션 설정 절차(PDU Session Establishment procedure)의 예를 도시하는 도면이다.
도 1f은 본 발명의 일 실시 예에 따른 로밍 지원을 위한 단말 동작 flow chart 의 예를 도시하는 도면이다.
도 2a는 본 발명의 일 실시 예에 따른 non-roaming 시나리오에서 PLMN이 기능 X를 지원하는 경우의 시스템 구성도의 예를 도시하는 도면이다.
도 2b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 non-roaming 시나리오에서 PLMN이 기능 X를 지원하지 않는 경우의 시스템 구성도의 예를 도시하는 도면이다.
도 2c은 본 발명의 일 실시 예에 따른 roaming 시나리오에서 HPLMN과 VPLMN이 기능 X를 지원하는 경우의 시스템 구성도의 예를 도시하는 도면이다.
도 2d는 본 발명의 일 실시 예에 따른 roaming 시나리오에서 HPLMN은 기능 X를 지원하고, VPLMN은 기능 X를 지원하지 않는 경우의 시스템 구성도의 예를 도시하는 도면이다.
도 2e는 본 발명의 일 실시 예에 따른 roaming 시나리오에서 HPLMN은 기능 X를 지원하지 않고, VPLMN은 기능 X를 지원하는 경우의 시스템 구성도의 예를 도시하는 도면이다.
도 2f는 본 발명의 일 실시 예에 따른 SIB 메시지에 기능 X 지원 정보 포함하여 전송하는 절차의 예를 도시하는 도면이다.
도 2g는 본 발명의 실시 예에 따른 Registration 과정 중 기능 X 지원 여부를 교환하는 절차의 예를 도시한다.
도 2h는 기존 기술에 슬라이스 기능을 제공하지 않는 단말과 슬라이스 기능을 제공하는 PLMN간 통신 절차의 예를 도시한다.
도 2i는 본 발명의 실시 예에 따른 슬라이스 기능을 제공하는 단말과 슬라이스 기능을 제공하지 않는 PLMN간 통신 절차의 예를 도시한다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 엔티티의 구조를 도시한 도면이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 이 때, 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다.
본 명세서에서 실시 예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 발명과 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 발명의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
상술한 본 발명의 구체적인 실시 예들에서, 발명에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 발명이 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
이하 설명에서 사용되는 접속 노드(node)를 식별하기 위한 용어, 망 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 망 객체들 간 인터페이스를 지칭하는 용어, 다양한 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 발명이 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 본 발명은 5G 시스템에 대한 규격에서 정의하는 용어와 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 발명이 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
즉, 본 발명의 실시 예들을 구체적으로 설명함에 있어서, 3GPP가 규격을 정한 통신 규격을 주된 대상으로 할 것이지만, 본 발명의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경을 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 발명의 기술 분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다. 또한, non-3gpp access는 WiFi를 통한 access를 포함하여 5G를 통한 access를 제외한 다른 access에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
또한 본 발명의 실시 예들을 기술하는데 있어 슬라이스, 서비스, 네트워크 슬라이스, 네트워크 서비스, 어플리케이션 슬라이스, 어플리케이션 서비스 등이 혼용되어 사용될 수 있다.
<제1 실시 예>
도 1a 는 본 발명의 일 실시예에 따라 로밍을 지원하기 위한 5G Core Network 시스템 구성도의 예를 나타낸 도면이다.
HPLMN(Home PLMN)은 단말(UE, User Equipment)이 가입한 이동통신사업자를 나타낸다. VPLMN(Visited PLMN)은 단말이 로밍시 접속한 이동통신사업자를 나타낸다. 이 때, HPLMN과 VPLMN은 로밍 규약(roaming agreement)을 맺었음을 가정한다.
VPLMN에 접속한 단말에게 이동통신서비스를 제공하기 위해, VPLMN의 AMF는 HPLMN의 UDM으로부터 단말가입정보(UE subscription data or UE subscription information)를 가져올 수 있다.
또한, V-PCF는 H-PCF로부터 정책 정보(Policy)를 가져올 수 있고, AMF는 V-PCF로부터 정책 정보를 가져올 수 있다.
또한, AMF는 V-NSSF 또는 H-NSSF로부터 네트워크 슬라이스 정보를 가져올 수 있다. V-NSSF와 H-NSSF는 서로간 통신을 통해 슬라이스 정보를 교환할 수 있다.
도 1b는 본 발명의 일 실시예에 따라 VPLMN에 저장된 네트워크 슬라이스 정보의 예를 나타낸 도면이다.
좀 더 구체적으로 VPLMN의 V-NSSF(120) 또는 AMF(110)에 해당 정보가 저장될 수 있다. VPLMN은 여러 이동통신사업자와 로밍 규약을 맺고, 로밍 규약을 맺은 이동통신사업자의 가입 단말이 VPLMN으로 로밍시, 이동통신서비스를 제공할 수 있다.
PLMN(210)은 VPLMN이 로밍 규약을 맺은 이동통신사업자를 나타낸다. 예를 들면, VPLMN은 PLMN A, PLMN B, PLMN C와 로밍 규약을 맺고 있다.
각 PLMN과 맺은 로밍 규약(220)은 VPLMN이 제공할 HPLMN(210)의 슬라이스 정보(hS-NSSAI)를 포함할 수 있다. 예를 들면, VPLMN은 PLMN A가 지원하는 4개의 슬라이스 즉, PLMNA_S-NSSAI#1, PLMNA_S-NSSAI#2, PLMNA_S-NSSAI#3, PLMNA_S-NSSAI#4 를 지원하기로 로밍 규약을 맺고 있다. 또한, VPLMN은 PLMN B가 지원하는 5개의 슬라이스 즉, PLMNB_S-NSSAI#1, PLMNB_S-NSSAI#2, PLMNB_S-NSSAI#3, PLMNBC_S-NSSAI#1, PLMNBC_S-NSSAI#2 를 지원하기로 로밍 규약을 맺고 있다. 또한, VPLMN은 PLMN C가 지원하는 3개의 슬라이스 즉, PLMNC_S-NSSAI#1, PLMNBC_S-NSSAI#1, PLMNBC_S-NSSAI#2 를 지원하기로 로밍 규약을 맺고 있다.
또한, 로밍 규약에 포함된 슬라이스 정보(220)에 맵핑되는 VPLMN의 슬라이스 정보(230)를 포함할 수 있다. VPLMN은 로밍 규약을 맺은 이동통신사업자의 슬라이스(hS-NSSAI) 하나당 맵핑되는 하나의 슬라이스(vS-NSSAI)를 할당할 수 있다. 예를 들면, PLMNA의 PLMNA_S-NSSAI#1에는 S-NSSAI#a(240)를, PLMNA_S-NSSAI#2에는 S-NSSAI#b(250)를 할당할 수 있다. 또는, 로밍 규약을 맺은 이동통신사업자의 복수개의 슬라이스(hS-NSSAI)에 맵핑되는 하나의 슬라이스(vS-NSSAI)를 할당할 수 있다. 예를 들면, PLMNA의 PLMNA_S-NSSAI#3과 PLMNA_S-NSSAI#4에 S-NSSAI#c(260, 270)을 할당할 수 있다. 또는 서로 다른 이동통신사업자의 슬라이스(hS-NSSAI)에 하나의 슬라이스(vS-NSSAI)를 할당할 수 있다. 예를 들면, PLMN A의 PLMNA_S-NSSAI#1와 PLMN B의 PLMNB_S-NSSAI#1에 S-NSSAI#a(240, 280)을 할당할 수 있다. 또한, 서로 다른 이동통신사업자가 같은 슬라이스 값(hS-NSSAI)을 사용할 수 있다. 예를 들면, PLMN B와 PLMN C는 서로간의 협약을 통해 PLMNBC_S-NSSAI#1 값을 동일하게 사용할 수 있다(295). 그에 따라 VPLMN은 PLMN B와 PLMN C에서 사용되는 PLMNBC_S-NSSAI#1에 하나의 슬라이스 S-NSSAI#b를 할당할 수 있다.
또한, VPLMN은 로밍 단말을 위해 사용할 슬라이스 정보를 바꾸거나 업데이트할 수 있다. 예를 들면, 도 1b의 로밍 지원을 위한 네트워크 슬라이스 정보에 따르면, VPLMN의 S-NSSAI#c는 PLMN A의 PLMNA_S-NSSAI#3, PLMNA_S0NSSAI#4와 PLMN C의 PLMNC_S-NSSAI#1에 사용된다(260, 270, 290). VPLMN은 망 운용 정책 변화, 망 deployment 변화, 로밍 규약 변화 등의 이유로 현재 사용되고 있는 슬라이스 값을 S-NSSAI#c에서 S-NSSAI#e로 바꿀 수 있다. 즉, PLMN A의 PLMNA_S-NSSAI#3, PLMNA_S0NSSAI#4와 PLMN C의 PLMNC_S-NSSAI#1를 지원하는 슬라이스가 S-NSSAI#c에서 S-NSSAI#e로 변경하고, VPLMN에 저장된 정보를 업데이트 할 수 있다. 이와 같은 vS-NSSAI 값 변경은 VPLMN의 V-NSSF(120) 또는 AMF(110)에만 저장될 수 있다. 또는, 이에 추가로 V-NSSF(120) 또는 AMF(110)가 HPLMN의 H-NSSF(130)에게 알려줄 수도 있다.
도 1c는 본 발명의 일 실시예에 따라 UE에 저장된 네트워크 슬라이스 정보의 예를 나타낸 도면이다. 이를 단말에 저장된 Configured NSSAI라고 부를 수 있다.
상세한 설명을 위해 PLMN A에 가입한 단말을 가정하였다. 즉, 단말의 HPLMN은 PLMN A이며, 단말은 PLMN A가 제공하는 5개의 슬라이스 즉, PLMNA_S-NSSAI#1(340), PLMNA_S-NSSAI#2(350), PLMNA_S-NSSAI#3(360), PLMNA_S-NSSAI#4(370), PLMNA_S-NSSAI#5(375) 서비스를 제공받을 수 있다. 단말이 HPLMN(PLMN A) 접속시, 단말은 접속 과정(Registration procedure)과 세션 설정 과정(PDU Session Establishment procedure)에서 슬라이스 정보가 필요시, 도 1c에 기술된 정보를 기반으로 PLMNA_S-NSSAI#1(340), PLMNA_S-NSSAI#2(350), PLMNA_S-NSSAI#3(360), PLMNA_S-NSSAI#4(370), PLMNA_S-NSSAI#5(375) 값을 사용한다.
또한, 단말이 로밍시, 해당 VPLMN에서 사용할 슬라이스 정보를 포함할 수 있다. 단말은 도 1c의 슬라이스 정보를 바탕으로 hS-NSSAI 값 대신 사용할 VPLMN(PLMN B, PLMN C, PLMN V)의 vS-NSSAI 값 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어, 단말이 PLMN V에 접속했을 경우, HPLMN(PLMN A)의 hS-NSSAI 값인 PLMNA_S-NSSAI#1 대신 VPLMN(PLMN V)의 vS-NSSAI 값인 S-NSSAI#a를 사용할 수 있다(380). 또한, HPLMN(PLMN A)의 hS-NSSAI 값인 PLMNA_S-NSSAI#2 대신 VPLMN(PLMN V)의 vS-NSSAI 값인 S-NSSAI#b를 사용할 수 있다(385). 또한, HPLMN(PLMN A)의 hS-NSSAI 값인 PLMNA_S-NSSAI#3 대신 VPLMN(PLMN V)의 vS-NSSAI 값인 S-NSSAI#c를 사용할 수 있다(390). 또한, HPLMN(PLMN A)의 hS-NSSAI 값인 PLMNA_S-NSSAI#4 대신 VPLMN(PLMN V)의 vS-NSSAI 값인 S-NSSAI#c를 사용할 수 있다(395).
도 1d는 본 발명의 일 실시예에 따라 로밍시 단말의 등록 과정(Registration procedure) 의 예를 나타낸 도면이다. 상세한 설명을 위해 단말의 HPLMN을 PLMN A, 단말이 현재 접속한 VPLMN을 PLMN V라고 가정한다.
단말은 초기 등록 과정을 시작한다(610). 단말은 초기 등록 과정 동안 향후 사용하고자 하는 슬라이스 정보를 요청(Requested NSSAI)할 수 있다. Requested NSSAI는 하나 이상의 S-NSSAI값을 포함한 리스트일 수 있다. Requested NSSAI를 구성하기 위해 단말은 도 1c에 도시된 단말에 저장된 네트워크 슬라이스 정보(Configured NSSAI)를 확인할 수 있다(615). 단말이 현재 로밍중이므로(620), 현재 접속한 VPLMN인 PLMN V의 vS-NSSAI값이 도 1c에 도시된 단말에 저장된 네트워크 슬라이스 정보(Configured NSSAI)에 포함되어 있는지 확인할 수 있다(630).
만약 PLMN V의 vS-NSSAI값이 단말에 저장되어 있다면, 단말은 PLMN V의 vS-NSSAI 값으로 Requested NSSAI를 구성하고(635), VPLMN에 보내는 Registration Request 메시지에 Requested NSSAI를 포함하여 전송할 수 있다(645). 예를 들어, 도 1c에 따르면 PLMN V에서 단말은 4개의 슬라이스, 즉 S-NSSAI#a(380), S-NSSAI#b(385), S-NSSAI#c(390), S-NSSAI#d(395)를 사용 가능함을 알 수 있다. 단말은 PLMN V에서 사용 가능한 4개의 슬라이스 중 사용하고자 하는 슬라이스를 선택하여 Requested NSSAI를 구성할 수 있다. 예를 들면, 본 실시예에서 Requested NSSAI는 S-NSSAI#a, S-NSSAI#b로 구성될 수 있다.
만약 PLMN V의 vS-NSSAI값이 단말에 저장되어 있지 않다면, 단말은 Requested NSSAI를 구성하지 않을 수 있고, VPLMN에 보내는 Registration Request 메시지에 Requested NSSAI를 포함하지 않고 전송할 수 있다(650).
도 1d의 스텝 1은 단말이 VPLMN에게 보내는 Registration Request 메시지를 나타낸다.
VPLMN의 AMF는 단말로부터 Registration Request 메시지를 받을 수 있다(도 1d 스텝 3). AMF는 단말이 로밍 단말임을 판단할 수 있다. 상기 AMF가 단말이 로밍 단말임을 판단하기 위해서 단말이 Registration Request 메시지를 보낼 때 포함한 단말 ID 정보를 이용할 수 있다. 상기 단말 ID 정보는 단말의 Subscriber Permanent ID에 포함된 HPLMN의 정보(e.g. address of the home network), IMSI에 포함된 HPLMN의 정보, 5G-GUTI에 포함된 HPLMN 정보 등이 될 수 있다. 상기 단말 ID 정보를 이용하여 AMF는 단말이 로밍 단말임으로 판단할 수 있고, 단말의 HPLMN 정보를 획득할 수 있다.
AMF는 단말의 HPLMN의 UDM에게 단말의 가입 정보(UE subscription)를 요청할 수 있다(도 1d 스텝 4). HPLMN의 UDM은 단말이 현재 PLMN V에 접속했음을 확인하고, VPLMN(PLMN V)가 요청한 단말의 가입 정보를 회신할 수 있다(도 1d 스텝 5). 이 때, UDM이 회신하는 단말의 가입 정보는 슬라이스 정보(NSSAI)를 포함할 수 있다.
이 때, UDM이 회신하는 슬라이스 정보(NSSAI)는 단말이 HPLMN에 가입한 모든 슬라이스 정보(Subscribed S-NSSAIs)를 포함하거나, Subscribed S-NSSAIs 중 로밍시에 제공 가능한 정보만을 추출하여 포함할 수 있다. 예를 들면, 도 1d 스텝 5에서 UDM이 AMF에게 회신하는 NSSAI에 도 1c에 도시되어 있는 단말이 HPLMN에 가입한 슬라이스 정보인 {(PLMNA_S-NSSAI#1(340)), (PLMNA_S-NSSAI#2(350)), (PLMNA_S-NSSAI#3(360)), (PLMNA_S-NSSAI#4(370)), (PLMNA_S-NSSAI#5(375))}를 모두 포함하거나, 또는 HPLMN과 VPLMN 간 맺은 로밍 규약을 기반으로 도 1c에 도시된 단말이 PLMN V에서 제공받을 수 있는 {(PLMNA_S-NSSAI#1(380)), (PLMNA_S-NSSAI#2(385)), (PLMNA_S-NSSAI#3(390)), (PLMNA_S-NSSAI#4(395))}만 포함할 수 있다.
또한, 도 1d 스텝 5에서 UDM이 AMF에게 회신하는 NSSAI에 단말이 HPLMN에 가입한 슬라이스 정보(Subscribed S-NSSAIs)인 hS-NSSAI 값만을 포함하거나, 또는 해당 hS-NSSAI값에 맵핑되는 vS-NSSAI값도 포함할 수 있다. 예를 들면, NSSAI 에 hS-NSSAI 값인 {(PLMNA_S-NSSAI#1), …}만 포함하거나, 또는 hS-NSSAI값과 이에 맵핑되는 vS-NSSAI 값인 {(PLMNA_S-NSSAI#1, S-NSSAI#a), …}를 포함할 수 있다. 이와 같은 규칙은 UDM이 AMF에게 회신하는 NSSAI에 포함되는 모든 hS-NSSAI에 동일하게 적용될 수 있다.
또한, 도 1d 스텝 5에서 UDM이 AMF에게 회신하는 NSSAI는 Subscribed S-NSSAIs 중 default S-NSSAIs가 명시되어 있을 수 있다. 예를 들면, Subscribed S-NSSAIs 중 PLMNA_S-NSSAI#1과 PLMNA_S-NSSAI#2가 default S-NSSAI 라고 가정했을 경우, UDM이 AMF에게 회신하는 NSSAI는 {(PLMNA_S-NSSAI#1, default), (PLMNA_S-NSSAI#2, default), (PLMNA_S-NSSAI#3), …} 또는 {(PLMNA_S-NSSAI#1, default, S-NSSAI#a), (PLMNA_S-NSSAI#2, default, S-NSSAI#b), (PLMNA_S-NSSAI#3, S-NSSAI#c), …} 를 포함할 수 있다.
AMF는 NSSF에게 단말에게 제공 가능한 슬라이스 정보(Allowed NSSAI)를 요청한다(도 1d 스텝 6). 상기 도 1d 스텝 6의 요청 메시지는 단말로부터 받은 Requested NSSAI, HPLMN의 UDM으로부터 받은 Subscribed S-NSSAIs, 단말의 HPLMN 정보를 포함할 수 있다. 상기 메시지를 구성하는데 있어서 단말로부터 Requested NSSAI를 받지 않은 경우, Requested NSSAI 대신 UDM으로부터 받은 default S-NSSAIs 정보를 포함할 수 있다. 상기 default S-NSSAIs는 vS-NSSAI 값인 {(S-NSSAI#a, S-NSSAI#b)} 이거나 hS-NSSAI 값인 {(PLMNA_S-NSSAI#1, PLMNA_S-NSSAI#2)} 일 수 있다. NSSF는 도 1d 스텝 7, 스텝 8, 스텝 9을 수행하기 위해 Requested NSSAI 대신 default S-NSSAIs를 사용할 수 있다.
NSSF는 도 1d 스텝 6에서 AMF로부터 받은 요청 메시지에 포함된 정보와 도 1b에 도시된 NSSF가 저장하고 있는 정보를 바탕으로 단말에게 제공 가능한 슬라이스 정보(Allowed NSSAI)를 결정한다. 예를 들면, AMF는 NSSF에게 Requested NSSAI(S-NSSAI#a, S-NSSAI#b), Subscribed S-NSSAIs(PLMNA_S-NSSAI#1, PLMNA_S-NSSAI#2, PLMNA_S-NSSAI#3, PLMNA_S-NSSAI#4), UE의 HPLMN info(PLMN A)를 보낼 수 있다. NSSF는 AMF로부터 받은 정보와 도 1b에 도시된 NSSF가 로밍 지원을 위해 저장하고 있는 슬라이스 정보를 바탕으로 S-NSSAI#a가 PLMNA_S-NSSAI#1과 맵핑되고, S-NSSAI#b가 PLMNA_S-NSSAI#2와 맵핑됨을 결정할 수 있다(도 1d 스텝 8). 상기 NSSF가 Allowed NSSAI를 결정하는데 있어서 이동통신사업자 정책, 망 운용 정책, 망 deployment 등이 함께 고려될 수 있다.
NSSF는 Allowed NSSAI를 결정하여 AMF에게 회신할 수 있다(도 1d 스텝 9). Allowed NSSAI는 단말이 VPLMN에 접속하여 사용할 수 있는 vS-NSSAI 값이다. 예를 들면, Allowed NSSAI는 {(S-NSSAI#a), (S-NSSAI#b)}를 포함할 수 있다. NSSF가 AMF에게 보내는 메시지(도 1d 스텝 9)에는 vS-NSSAI와 hS-NSSAI간의 NSSAI 맵핑 정보도 포함할 수 있다. 예를 들면, {(S-NSSAI#a, PLMNA_S-NSSAI#1), (S-NSSAI#b, PLMNA_S-NSSAI#2)}를 포함할 수 있다. AMF는 NSSF로부터 회신받은 Allowed NSSAI와 NSSAI 맵핑 정보를 저장할 수 있다. 그 후, AMF는 단말에게 Registration Request에 대한 응답 메시지를 보낼 수 있다(도 1d 스텝 11, 스텝 12). Registration Request에 대한 응답 메시지는 Allowed NSSAI와 NSSAI 맵핑 정보를 포함할 수 있다. 상기 Registration Request에 대한 응답 메시지는 Registration Accept 또는 Registration Reject 메시지일 수 있다.
상기 NSSF가 Allowed NSSAI를 결정하는 동작에서, NSSF는 단말이 보낸 Requested NSSAI의 유효성을 검증할 수 있다(도 1d 스텝 7). 도 1c에 도시된 단말이 저장하는 네트워크 슬라이스 정보(Configured NSSAI 또는 Allowed NSSAI 또는 Available NSSAI, 이하 단말에 저장된 NSSAI라고 부름)는 해당 정보의 버전 정보를 포함할 수 있다. 상기 버전 정보는 단말이 단말에 저장된 NSSAI를 마지막으로 업데이트한 최종 날짜, 시간, 단말 위치 등 일 수 있고, 단말에 저장된 NSSAI 정보 제공자(예를 들면, PLMN A, PLMN V 등)가 명시한 버전 정보 또는 타입 스탬프 등일 수 있다. 상기 버전 정보는 숫자, 알파벳, 특수 기호 등으로 이루어 질 수 있다. 도 1d 스텝 1에서 단말이 Requested NSSAI를 보낼 때, 단말에 저장된 NSSAI의 버전 정보를 함께 전송할 수 있다. 도 1d 스텝 6에서 AMF는 NSSF에게 Requested NSSAI와 함께 단말에 저장된 NSSAI의 버전 정보를 함께 전송할 수 있다. 도 1d 스텝 7에서 NSSF는 단말에 저장된 NSSAI 의 버전 정보를 확인할 수 있다. 만약 버전 정보가 가장 최신이 아니라면, NSSF는 Allowed NSSAI에 최신의 NSSAI 맵핑 정보를 저장하여 AMF에게 전송할 수 있다.
AMF로부터 Registration Request에 대한 응답 메시지를 받은 단말은(650) 응답 메시지에 NSSAI 맵핑 정보가 포함되어 있는지를 확인할 수 있다(655). 만약, NSSAI 맵핑 정보가 포함되어 있다면, 단말은 도 1c에 도시된 단말에 저장된 네트워크 슬라이스 정보를 NSSAI 맵핑 정보에 따라 업데이트 할 수 있다(660). 예를 들어, AMF로부터 받은 NSSAI 맵핑 정보에 {(S-NSSAI#e, PLMNA_S-NSSAI#1), (S-NSSAI#a, PLMNA_S-NSSAI#2)} 가 포함되어 있다면, 단말은 도 1c에 도시된 단말에 저장된 네트워크 슬라이스 정보 중 PLMNA_S-NSSAI#1(hS-NSSAI)에 맵핑되는 PLMN V의 vS-NSSAI값(380)을 S-NSSAI#a에서 S-NSSAI#e로 변경하고, PLMNA_S-NSSAI#2(hS-NSSAI)에 맵핑되는 PLMN V의 vS-NSSAI값(385)을 S-NSSAI#b에서 S-NSSAI#a로 변경할 수 있다.
상기 과정을 통해 로밍시 단말의 VPLMN 초기 등록 과정이 완료될 수 있다(665).
도 1e는 본 발명의 일 실시예에 따라 로밍시 단말의 세션 설정 과정의 예를 나타낸 도면이다. 상세한 설명을 위해 단말의 HPLMN을 PLMN A, 단말이 현재 접속한 VPLMN을 PLMN V라고 가정한다.
도 1e 스텝 1에서 단말은 단말 어플리케이션 서비스 이용을 위해 해당 어플리케이션을 지원 가능한 S-NSSAI를 선택할 수 있다. 상기 S-NSSAI는 1d 스텝 12에서 받은 Allowed NSSAI 에 포함되어 있는 S-NSSAI일 수 있다. 또한, 상기 S-NSSAI는 VPLMN인 PLMN V에서 사용 가능한 vS-NSSAI 값일 수 있다. 단말은 PDU Session Establishment Request를 보낼 때 상기 선택된 S-NSSAI 을 포함하여 전송할 수 있다.
도 1e 스텝 1의 PDU Session Establishment Request를 받은 AMF는 세션 설정을 위한 하기의 동작을 수행할 수 있다.
만약 AMF에 단말이 보낸 vS-NSSAI값과 맵핑된 hS-NSSAI 값이 저장되어 있다면, 도 1e의 스텝 3~4는 생략될 수 있다. AMF에 NSSAI 맵핑 정보가 저장되는 방법은 도 1b에 도시된 VPLMN에 저장되는 네트워크 슬라이스 정보가 미리 저장될 수 있다. 또는 도 1d의 단말 등록 과정 중 스텝 9에서 NSSF가 AMF에게 NSSAI 맵핑 정보를 제공할 수 있다.
만약 AMF에 NSSAI 맵핑 정보가 저장되어 있지 않다면, AMF는 V-NSSF에게 NSSAI 맵핑 정보 요청 메시지를 보낼 수 있다(도 1e 스텝 3). 상기 요청 메시지에는 단말이 요청한 vS-NSSAI 값과 단말의 HPLMN 정보를 포함할 수 있다. V-NSSF는 도 1b에 도시된 저장된 슬라이스 정보를 바탕으로 해당 vS-NSSAI 값과 맵핑된 HPLMN의 hS-NSSAI값을 AMF에게 회신할 수 있다(도 1e 스텝 4). 예를 들면, 도 1e 스텝 3에서 AMF는 V-NSSF에게 vS-NSSAI값으로 S-NSSAI#b를 HPLMN 정보로 PLMN A를 보낼 수 있다. V-NSSF는 도 1b에 도시된 정보를 확인하고, S-NSSAI#b와 맵핑된 PLMN A의 hS-NSSAI 값인 PLMNA_S-NSSAI#2(250)를 AMF에게 회신할 수 있다.
또한, 만약 AMF에 vS-NSSAI를 지원하는 V-SMF 노드 정보가 저장되어 있다면 도 1e의 스텝 5~6은 생략될 수 있다.
AMF는 세션 설정을 위해 단말이 도 1e 스텝 1에 포함한 vS-NSSAI를 지원하는 V-SMF에게 PDU Session Create SM Context 요청 메시지를 보낼 수 있다(도 1e 스텝 7). 상기 메시지에는 단말이 도 1e 스텝 1에서 전송한 PDU Session Establishment Request 를 포함할 수 있다. 또한, 상기 메시지에는 단말이 도 1e 스텝 1에 포함한 vS-NSSAI와 맵핑된 hS-NSSAI 정보를 포함하는 NSSAI 맵핑 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, AMF가 V-SMF에게 전달하는 NSSAI 맵핑 정보의 형식은 {(S-NSSAI#b, PLMNA_S-NSSAI#2)}가 될 수 있다.
V-SMF는 AMF로부터 전달받은 PDU Session Establishment Request 와 NSSAI 맵핑 정보를 기반으로 해당 슬라이스를 제공하는 H-SMF를 선택할 수 있다. 상기 H-SMF 선택을 위해 V-SMF는 PDU Session Establishment Request 또는 NSSAI 맵핑 정보에 포함된 S-NSSAI 값을 사용할 수 있다. 상기 S-NSSAI 값을 사용하는 방법은 V-SMF가 V-NRF 또는 H-NRF에게 NF discovery 요청 메시지를 보낼 때 상기 S-NSSAI 값을 포함할 수 있다. NF discovery 요청 메시지를 받은 V-NRF 또는 H-NRF는 상기 S-NSSAI 를 지원하는 H-SMF를 선택하여 V-SMF에게 H-SMF 정보를 제공할 수 있다. 상기 S-NSSAI값은 vS-NSSAI 값 또는 hS-NSSAI값이 될 수 있다. 예를 들면, vS-NSSAI 값은 S-NSSAI#b가 될 수 있고, hS-NSSAI 값은 PLMNA_S-NSSAI#2가 될 수 있다.
V-SMF는 세션 설정을 위해 H-SMF에게 PDU Session Create SM Context 요청 메시지를 전송할 수 있다(도 1e 스텝 9). 상기 PDU Session Create SM Context 요청 메시지는 PDU Session Establishment Request와 NSSAI 맵핑 정보를 포함할 수 있다. 상기 PDU Session Establishment Request는 단말이 보낸 그대로 vS-NSSAI값으로 포함할 수 있다. 또는 V-SMF가 H-SMF에게 메시지를 보내기 전에 PDU Session Establishment Request에 포함된 vS-NSSAI값을 hS-NSSAI값으로 변환하여 H-SMF에게 보낼 수 있다.
상기 세션 설정 동작 중 NSSAI 맵핑 정보를 이용하는 과정은 단말이 요청한 세션이 Local Breakout 세션인 경우에는 생략될 수 있다.
H-SMF는 HPLMN NF의 세션 설정을 완료하고, V-SMF에게 PDU Session Create SM Context response 메시지를 보낼 수 있다. V-SMF는 세션 설정이 완료되었음을 알리는 PDU Session Create SM Context response를 AMF에게 보낼 수 있다. AMF는 세션 설정이 완료되었음을 알리는 PDU Session Establishment Accept 메시지를 단말에게 보낼 수 있다.
<제2 실시 예>
이동통신환경에서 단말은 네트워크에 접속하여 이동통신 서비스를 제공받는다. 각각의 단말과 네트워크가 제공하는 기능들이 존재하며, 단말과 네트워크는 상호 약속된 프로토콜 규약을 기반으로 통신하여 해당 기능들을 동작시킬 수 있다. 이를 위해, 단말과 네트워크는 서로 어떤 기능을 지원하는지 정보 교환이 필요하다. 또한, 단말과 네트워크가 지원하는 기능이 서로 상이할 경우, 에러를 발생시키지 않는 방법이 필요하다.
도 2a는 본 발명의 일 실시예에 따라 non-roaming 경우에 PLMN이 기능 X(Feature X)를 지원하는 시나리오의 예를 나타낸 도면이다. 상기 시나리오에서 PLMN에 접속한 단말은 기능 X를 지원하는 단말 또는 기능 X를 지원하지 않는 단말일 수 있다.
도 2b는 본 발명의 일 실시예에 따라 non-roaming 경우에 PLMN이 기능 X를 지원하지 않는 시나리오의 예를 나타낸 도면이다. 상기 시나리오에서 PLMN에 접속한 단말은 기능 X를 지원하는 단말 또는 기능 X를 지원하지 않는 단말일 수 있다.
도 2c는 본 발명의 일 실시예에 따라 roaming 경우에 HPLMN과 VPLMN이 기능 X를 지원하는 시나리오의 예를 나타낸 도면이다. 상기 시나리오에서 VPLMN에 접속한 단말은 기능 X를 지원하는 단말 또는 기능 X를 지원하지 않는 단말일 수 있다.
도 2d는 본 발명의 일 실시예에 따라 roaming 경우에 HPLMN은 기능 X를 지원하고, VPLMN은 기능 X를 지원하지 않는 시나리오의 예를 나타낸 도면이다. 상기 시나리오에서 VPLMN에 접속한 단말은 기능 X를 지원하는 단말 또는 기능 X를 지원하지 않는 단말일 수 있다.
도 2e는 본 발명의 일 실시예에 따라 의 roaming 경우에 HPLMN은 기능 X를 지원하지 않고, VPLMN은 기능 X를 지원하는 시나리오의 예를 나타낸 도면이다. 상기 시나리오에서 VPLMN에 접속한 단말은 기능 X를 지원하는 단말 또는 기능 X를 지원하지 않는 단말일 수 있다.
상기 도 2a, 2b, 2c, 2d, 2e에 기술된 기능 X(Feature X)는 단말 또는 네트웍이 제공하는 임의의 기능일 수 있다. 예를 들어, 기능 X는 음성 서비스 기능, 데이터 서비스 기능, IMS(IP Multimedia Subsystem) 서비스 기능, SMS 기능, SMS over NAS 기능, MEC(Mobile Edge Computing) 기능, MICO 기능, 네트워크 슬라이스 기능 등이 될 수 있다.
단말이 지원하는 네트워크 슬라이스 기능은 다음과 같다.
단말은 네트워크 슬라이스 관련 정보(Configured NSSAI, NSSP(Network Slice Selection Policy))를 단말에 저장할 수 있다. 상기 단말에 저장된 정보를 UE configuration 정보라고 부를 수 있다. 상기 슬라이스 관련 정보라 함은 하나의 슬라이스를 정의하는 S-NSSAI, S-NSSAI의 집합인 NSSAI, 단말에 설치된 각 어플리케이션과 연관된 S-NSSAI 정보, S-NSSAI 간의 우선순위 정보 등을 포함할 수 있다.
또한, 단말은 PLMN에 초기 등록(Registration) 시, 단말이 망 등록 후 사용하고자 하는 슬라이스 정보 (S-NSSAI 또는 Requested NSSAI)를 5G node에 전송할 수 있다.
또한, 단말은 PLMN에 초기 등록 시, 5G node로부터 전달받은 단말이 망 등록 후 사용할 수 있는 슬라이스 정보 (S-NSSAI 또는 Allowed NSSAI 또는 Available NSSAI)를 처리할 수 있다. 상기 슬라이스 정보 처리 동작이라 함은, 슬라이스 정보를 단말에 저장하는 동작, 기 저장된 슬라이스 관련 정보(Configured NSSAI, NSSP)를 업데이트 하는 동작, 요청하였으나(Requested NSSAI) 사용 승인이 거절된 슬라이스 처리 동작을 포함할 수 있다.
또한, 단말은 PLMN에 등록 후, 단말의 어플리케이션 사용을 위해 세션 설정을 요청할 때, 해당 어플리케이션에 적합한 슬라이스(S-NSSAI)를 선택하고, 상기 S-NSSAI를 세션 요청 메시지에 포함하여 5G node에게 전송할 수 있다.
또한, 단말은 PLMN 등록 후, 핸드오버 발생으로 새로운 RA(Registration Area)에 들어갔을 경우, 그 전 위치에서 사용 가능하던 슬라이스가 해당 지역에서 더 이상 사용이 불가능한 경우와 그 전 위치에서 사용이 불가능하던 슬라이스가 해당 지역에서 사용이 가능해진 경우를 처리할 수 있다. 상기 슬라이스 처리 동작이라 함은, 단말에 저장된 슬라이스 정보(NSSP)를 기반으로 새로운 RA에서 이용 가능한 슬라이스의 우선 순위를 판단하여 사용중인 PDU 세션을 유지하는 동작을 포함할 수 있다.
또한, 네트웍과 통신하여 단말에 저장된 슬라이스 관련 정보(Configured NSSAI, NSSP)를 업데이트하는 동작을 포함할 수 있다.
도 2a~2e에 도시된 시나리오에서 단말이 네트워크 슬라이스 기능을 지원한다 함은 상기 기술된 네트? 슬라이스 기능을 지원하는 단말을 의미한다. 또한, 도 2a~2e에 도시된 시나리오에서 단말이 네트워크 슬라이스 기능을 지원하지 않는다함은 상기 기술된 네트? 슬라이스 기능을 모두 지원하지 않는 단말을 의미한다.
네트웍이 지원하는 네트워크 슬라이스 기능은 다음과 같다.
네트웍은 UE별 사용할 수 있는 슬라이스 정보(Subscribed S-NSSAIs)를 UE 가입자 정보(UE subscription)로 관리할 수 있다. 상기 단말이 사용할 수 있는 슬라이스 정보를 포함한 UE 가입자 정보는 가입자 정보를 저장하는 데이터 베이스 역할을 담당하는 5G node에 저장될 수 있다. 예를 들면, 5G node는 UDM일 수 있다.
또한, 네트웍은 네트웍이 지원하는 슬라이스 정보를 5G node 에 미리 설정해 놓을 수 있다. 상기 5G node는 5G RAN, AMF, SMF, UPF 등일 수 있다.
또한, 네트웍은 단말의 PLMN에 초기 등록(Registration) 과정에서 단말이 5G node(e.g. AMF)에게 전송한 망 등록 후 사용하고자 하는 슬라이스 정보 (S-NSSAI 또는 Requested NSSAI)를 처리할 수 있다. 상기 5G node의 Requested NSSAI 처리 동작이라 함은, Requested NSSAI와 UDM에 저장된 Subscribed S-NSSAIs와 슬라이스를 지원하는 5G node의 deployment 상황을 바탕으로 단말이 망 등록 후 사용할 수 있는 슬라이스 정보 (S-NSSAI 또는 Allowed NSSAI 또는 Available NSSAI) 를 결정하는 동작(단말이 요청한 슬라이스(Requested NSSAI)의 사용 허가 또는 거절), Allowed NSSAI 또는 Available NSSAI를 지원할 수 있는 RA를 결정하는 동작, Allowed NSSAI 또는 Available NSSAI를 단말에게 전달하는 동작을 포함할 수 있다.
또한, 단말이 PDU 세션 설정 요청시, 요청 메시지에 포함된 S-NSSAI가 유효한지를 판단하는 동작을 포함할 수 있다.
또한, 단말 PLMN 등록 후 핸드오버 발생 시, 신규 RA에서 이용 가능한 Allowed NSSAI 또는 Available NSSAI를 결정하는 동작, Allowed NSSAI 또는 Available NSSAI를 지원할 수 있는 RA를 결정하는 동작, Allowed NSSAI 또는 Available NSSAI를 단말에게 전달하는 동작, 신규 RA에서 이용 가능한 슬라이스에 따라 단말의 기존 PDU 세션을 새로 맺거나 종료하는 동작을 포함할 수 있다.
또한, 가입자 정보에 변화가 발생하거나, 슬라이스를 지원하는 5G node의 deployment 상황에 변화가 발생 했을 경우, 단말에 저장된 슬라이스 관련 정보(Configured NSSAI, NSSP)를 그에 맞게 업데이트하는 동작을 포함할 수 있다.
또한, 로밍 시 슬라이스 지원을 위해 다른 PLMN과 로밍 규약을 맺고, 로밍 규약 정보를 5G node에 저장하는 동작을 포함할 수 있다.
도 2a~2e에 도시된 시나리오에서 네트웍이 네트워크 슬라이스 기능을 지원한다 함은 상기 기술된 네트? 슬라이스 기능을 지원하는 네트웍을 의미한다. 또한, 도 2a~2e에 도시된 시나리오에서 네트웍이 네트워크 슬라이스 기능을 지원하지 않는다 함은 상기 기술된 네트? 슬라이스 기능을 모두 지원하지 않는 네트웍을 의미한다.
단말은 UE configuration 정보에 슬라이스를 지원하는 PLMN 리스트를 포함할 수 있다. 상기 슬라이스를 지원하는 PLMN 리스트는 HPLMN이 UE에게 설정할 수 있다. 단말은 UE configuration 정보를 바탕으로 초기 등록하고자 하는 PLMN의 슬라이스 지원 여부를 판단할 수 있다. 만약 슬라이스를 지원하는 PLMN에 접속할 경우, 단말은 단말의 슬라이스 기능을 enable 시킬 수 있다. 또는 슬라이스를 지원하지 않는 PLMN에 접속할 경우, 단말은 단말의 슬라이스 기능을 disable 시킬 수 있다.
도 2f는 본 발명의 일 실시예에 따라 네트웍의 기능 X 지원 여부를 SIB 메시지에 포함하여 전송하는 방법의 예를 나타낸 도면이다. 상세한 설명을 위해 실시예로 기능 X가 네트웍 슬라이스 기능인 경우를 가정한다.
슬라이스를 지원하는 PLMN의 5G RAN 또는 gNB는 슬라이스 기능을 지원함을 나타내는 indication 또는 indicator를 SIB 메시지에 포함하여 브로드캐스팅할 수 있다. 상기 SIB 메시지를 수신한 단말은 해당 PLMN이 슬라이스 기능을 지원함을 알게되고, 단말의 슬라이스 기능을 enable 시킬 수 있다.
또한, 슬라이스를 지원하지 않는 PLMN의 5G RAN 또는 gNB는 슬라이스 기능을 지원함을 나타내는 indication 또는 indicator를 SIB 메시지에 포함하지 않고 브로드캐스팅할 수 있다. 상기 SIB 메시지를 수신한 단말은 슬라이스 기능을 지원함을 나타내는 indicator 또는 indicator가 SIB 메시지에 없으므로 해당 PLMN이 슬라이스 기능을 지원하지 않음을 알게되고, 단말의 슬라이스 기능을 disable 시킬 수 있다.
또는, 슬라이스를 지원하지 않는 PLMN의 5G RAN 또는 gNB는 슬라이스 기능을 지원하지 않음을 나타내는 indication 또는 indicator를 SIB 메시지에 포함하여 브로드캐스팅할 수 있다. 상기 SIB 메시지를 수신한 단말은 해당 PLMN이 슬라이스 기능을 지원하지 않음을 알게되고, 단말의 슬라이스 기능을 disable 시킬 수 있다.
도 2g는 본 발명의 일 실시예에 따라 등록(Registration) 과정 중 기능 X의 지원 여부를 교환하는 절차의 예를 나타낸 도면이다. 상세한 설명을 위해 실시예로 기능 X가 네트웍 슬라이스 기능인 경우를 가정한다.
단말은 초기 등록 과정 중 AMF에게 전송하는 Registration Request 메시지에 단말이 슬라이스 기능을 지원 가능한지 여부인 단말 capability 정보를 포함하여 전송할 수 있다(도 2g 스텝 1).
또는, 네트웍의 UDM에 저장된 가입자 정보(UE subscription)에 단말의 슬라이스 지원 capability 정보를 포함할 수 있다. 그래서 단말이 Registration Request 메시지에 슬라이스 기능 지원 capability 정보를 포함하지 않더라도 도 2g 스텝 2의 subscription check 단계에서 UE subscription 정보를 확인하여 단말의 슬라이스 기능 지원 여부를 알 수 있다.
AMF는 단말의 초기 과정 등록 과정 중 단말에게 보내는 Registration Request에 대한 응답 메시지에 네트웍이 슬라이스 기능을 지원 가능한지 여부인 네트웍 capability 정보를 포함하여 전송할 수 있다(도 2g 스텝 3). 네트웍 capability 정보를 전달받은 단말은 네트웍의 슬라이스 지원 여부에 따라 단말의 슬라이스 기능을 enable 시키거나 disable 시킬 수 있다. 예를 들면, 네트웍이 슬라이스를 지원할 경우, 단말의 슬라이스 기능을 enable 시키고, 또는 네트웍이 슬라이스를 지원하지 않는 경우, 단말의 슬라이스 기능을 disable 시킬 수 있다.
상기 단말의 등록 과정에서 AMF가 단말에게 보내는 Registration Request에 대한 응답 메시지는 Registration Accept 또는 Registration Reject 메시지일 수 있다(도 2g 스텝 3).
도 2h는 본 발명의 일 실시예에 따라 슬라이스 기능을 제공하지 않는 단말과 슬라이스 기능을 제공하는 PLMN간 통신 방법의 예를 나타낸 도면이다. 상세한 설명을 위해 실시예로 기능 X가 네트웍 슬라이스 기능인 경우를 가정한다.
슬라이스 기능을 지원하지 않는 단말은 초기 등록 절차를 수행하기 위해 Registration Request 메시지를 5G node에게 전송한다(도 2h 스텝 1). 상기 등록 절차 과정에서, 단말은 슬라이스 기능을 지원하지 않으므로 Registration Request 메시지에는 슬라이스 관련 정보가 포함되지 않는다. 상기 슬라이스 관련 정보라 함은 Requested NSSAI일 수 있다.
Registration Request 메시지를 받은 AMF는 단말이 슬라이스 기능을 지원하지 않음을 알 수 있다. 상기 단말의 슬라이스 기능 지원 여부 판단 방법은 본 특허에 기술한 방법을 사용할 수 있다(UE subscription 정보 확인 또는 Registration Request에 slice 지원 capability 정보 포함 등). 단말이 슬라이스 기능을 지원하지 않으므로 AMF는 UE에게 보내는 Registration Accept 메시지에 슬라이스 관련 정보를 포함하지 않을 수 있다. 상기 슬라이스 관련 정보라 함은, 단말이 망이 접속하여 사용 가능한 슬라이스 정보인 Allowed NSSAI 또는 Available NSSAI 등을 의미할 수 있다. AMF는 UE에게 보내는 Registration Accept 메시지에 슬라이스 미러링 정보를 포함할 수 있다. 상기 슬라이스 미러링 정보라 함은, 하나의 슬라이스 정보(S-NSSAI)를 포함할 수 있다. 슬라이스 미러링 정보는 단말의 가입자 정보에 따라 어떤 S-NSSAI를 사용할 지 결정될 수 있다. 예를 들면, 단말 가입자 정보에 해당 단말이 IoT 단말이라고 표시되어 있는 경우, 슬라이스 미러링 정보로 IoT를 지원하는 슬라이스를 지칭하는 S-NSSAI 값(예를 들면, S-NSSAI#IoT)을 선택할 수 있다. 또는 단말 가입자 정보에 해당 단말이 차량 단말(vehicle)이라고 표시되어 있는 경우, 슬라이스 미러링 정보로 V2X를 지원하는 슬라이슬 지칭하는 S-NSSAI 값(예를 들면, S-NSSAI#V2X)을 선택할 수 있다.
Registration Accept 메시지를 받은 단말(도 2g 스텝 3)은 Registration Accept 메시지에 포함된 슬라이스 미러링 정보를 처리할 수 있다(도 2g 스텝 4). 상기 슬라이스 미러링 정보 처리 동작에서, 단말은 슬라이스 미러링 정보로 포함된 S-NSSAI 값을 해석하지 못할 수 있다. 단말은 등록 과정 이후 NAS 시그널링 동작에서 슬라이스 정보가 필요한 경우, 슬라이스 미러링 정보로 포함된 S-NSSAI 값을 넣을 수 있다. 예를 들면, 단말이 PDU Session Establishment 요청 메시지를 보낼 때, 슬라이스 미러링 정보로 포함된 S-NSSAI 값을 요청 메시지에 포함하여 보낼 수 있다(도 2g 스텝 5). 즉, 단말은 슬라이스 미러링 정보에 포함된 S-NSSAI 값을 해석하지는 못하지만, S-NSSAI 값을 포함해야 할 필요가 있는 메시지의 경우 슬라이스 미러링 정보에 포함된 S-NSSAI 값을 사용할 수 있다. 예를 들면, 슬라이스 미러링 정보로 S-NSSAI#V2X를 받은 UE는 향후 Registration Request 요청 또는 PDU Session Establishment 요청 메시지에 S-NSSAI#V2X를 포함하여 전송할 수 있다. 상기 동작을 통해 네트웍 입장에서는 슬라이스 기능을 지원하지 않는 단말이더라도 마치 슬라이스를 지원하는 단말과 동일하게 처리할 수 있다. 상기 동작을 수행하는 단말은 슬라이스 기능을 지원하지 않는 단말이지만, AMF와의 시그널링 과정 중 슬라이스 정보가 필요한 메시지의 경우에는 슬라이스 미러링 정보로 받은 S-NSSAI 값을 사용할 수 있다.
도 2i는 본 발명의 일 실시예에 따라 슬라이스 기능을 제공하는 단말과 슬라이스 기능을 제공하지 않는 PLMN간 통신 방법의 예를 나타낸 도면이다. 도 2i에 도시된 절차는 슬라이스 기능 지원 여부를 알리는 명시적인 indication 또는 indicator를 사용하지 않고, 슬라이스 기능 지원 여부를 암시적으로 판단하는 절차를 나타낸다. 상세한 설명을 위해 실시예로 기능 X가 네트웍 슬라이스 기능인 경우를 가정한다.
슬라이스를 지원하는 단말은 초기 등록을 위해 5G node에게 Registration Request 메시지를 보낼 때, 단말이 망 등록 후 사용하고자 하는 슬라이스 정보(Requested NSSAI)를 포함할 수 있다(도 2i 스텝 1).
Registration Request 메시지를 받은 AMF는 슬라이스를 지원하지 않으므로, Allowed NSSAI를 결정하는 기능을 지원하지 않는다. 따라서 Registration Request에 대한 응답 메시지를 보낼 때(도 2i 스텝 2), 응답 메시지에 슬라이스 정보(Allowed NSSAI 또는 Available NSSAI)를 포함하지 않을 수 있다. 또한, Registration Request에 대한 응답 메시지를 보낼 때, 응답 메시지에 UE가 요청한 Requested NSSAI를 지원하지 못함을 나타내는 cause value를 포함할 수 있다. 상기 단말의 등록 과정에서 AMF가 단말에게 보내는 Registration Request에 대한 응답 메시지는 Registration Accept 또는 Registration Reject 메시지일 수 있다.
Registration Request에 대한 응답 메시지를 받은 UE는 응답 메시지에 슬라이스 정보(Allowed NSSAI 또는 Available NSSAI)가 포함되지 않았음을 확인하고, 접속한 네트웍이 슬라이스를 지원하지 않음을 알 수 있다. 또는, Registration Request에 대한 응답 메시지를 받은 UE는 응답 메시지에 포함된 cause value를 보고 접속한 네트웍이 슬라이스를 지원하지 않음을 알 수 있다. 접속한 네트웍이 슬라이스를 지원하지 않으므로 단말은 단말의 슬라이스 기능을 disable 할 수 있다(도 2i 스텝 3).
만약 Registration Request에 대한 응답 메시지가 Registration Reject 인 경우, 단말은 Registration Request를 다시 전송할 수 있다(도 2i 스텝 4). 상기 Registration Request 메시지는 Requested NSSAI를 포함하지 않는다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 도면이다.
도 3을 참고하면, 단말은 송수신부 (31), 제어부 (32), 저장부 (33)을 포함할 수 있다. 본 발명에서 제어부는, 회로 또는 어플리케이션 특정 통합 회로 또는 적어도 하나의 프로세서라고 정의될 수 있다.
송수신부 (31)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다.
제어부 (32)은 본 발명에서 제안하는 실시예들에 따른 단말의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부 (32)는 도 1 내지 도 2에서 기술한 동작을 수행하도록 신호 흐름을 제어할 수 있다. 구체적으로, 제어부(32)는 본 발명의 실시예에 따라 단말과 5G 네트워크가 서로의 능력(capability) 정보를 확인하고 그에 맞게 동작하여 에러를 발생시키지 않고 이동통신서비스를 제공할 수 있다. 또한, 제어부(32)는 본 발명의 실시예에 따라 이동통신사업자마다 다르게 정의한 슬라이스의 연동 방법을 제공하여 로밍 서비스를 제공할 수 있다.
저장부(33)는 송수신부 (31)를 통해 송수신되는 정보 및 제어부 (32)를 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 엔티티의 구조를 도시한 도면이다. 도 4에서 도시된 네트워크 엔티티는 도 1 내지 도 2에서 도시된 네트워크 엔티티들 각각의 구조를 나타낸다.
도 4를 참고하면, 네트워크 엔티티는 송수신부 (41), 제어부 (42), 저장부 (43)을 포함할 수 있다. 본 발명에서 제어부는, 회로 또는 어플리케이션 특정 통합 회로 또는 적어도 하나의 프로세서라고 정의될 수 있다.
송수신부 (41)는 단말 또는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다.
제어부 (42)은 본 발명에서 제안하는 실시예들에 따른 네트워크 엔티티의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부 (42)는 도 1 내지 도 2에서 기술한 동작을 수행하도록 신호 흐름을 제어할 수 있다. 구체적으로, 제어부(42)는 본 발명의 실시예에 따라 단말과 5G 네트워크가 서로의 능력(capability) 정보를 확인하고 그에 맞게 동작하여 에러를 발생시키지 않고 이동통신서비스를 제공할 수 있다. 또한, 제어부(42)는 본 발명의 실시예에 따라 이동통신사업자마다 다르게 정의한 슬라이스의 연동 방법을 제공하여 로밍 서비스를 제공할 수 있다.
저장부(43)는 송수신부 (41)를 통해 송수신되는 정보 및 제어부 (42)를 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다.
Claims (1)
- 무선 통신 시스템에서 제어 신호 처리 방법에 있어서,
네트워크로부터 전송되는 제1 제어 신호를 수신하는 단계;
상기 수신된 제1 제어 신호를 처리하는 단계; 및
상기 처리에 기반하여 생성된 제2 제어 신호를 상기 네트워크로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 제어 신호 처리 방법.
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