KR20210021999A - 5g 에서의 앵커 비-재배치 핸들링 - Google Patents

5g 에서의 앵커 비-재배치 핸들링 Download PDF

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KR20210021999A
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오즈칸 오즈터크
루이스 페르난두 브리송 로페스
개빈 버나드 호른
수범 이
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Abstract

본 개시의 특정 양태들은 5G 에서의 앵커 비-재배치 보안 핸들링을 위한 기법들 및 장치를 제공한다.

Description

5G 에서의 앵커 비-재배치 핸들링
본 개시의 양태들은 무선 통신에 관한 것으로서, 더 상세하게는, (예컨대, 앵커 재배치, 앵커 비-재배치 등의 경우들에 있어서) 무선 통신 시스템에서 송신된 패킷들을 암호화하고 암호해독하기 위한 보안 키들을 리프레시 (예컨대, 새로 도출) 하기 위한 기법들 및 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템들은 전화, 비디오, 데이터, 메시징, 브로드캐스트들 등과 같은 다양한 원격통신 서비스들을 제공하기 위해 널리 전개된다. 이들 무선 통신 시스템들은 가용 시스템 리소스들 (예컨대, 대역폭, 송신 전력 등) 을 공유함으로써 다중의 사용자들과의 통신을 지원 가능한 다중 액세스 기술들을 채용할 수도 있다. 그러한 다중 액세스 시스템들의 예들은, 몇몇만 말하자면, 제 3 세대 파트너쉽 프로젝트 (3GPP) 롱 텀 에볼루션 (LTE) 시스템들, LTE 어드밴스드 (LTE-A) 시스템들, 코드 분할 다중 액세스 (CDMA) 시스템들, 시간 분할 다중 액세스 (TDMA) 시스템들, 주파수 분할 다중 액세스 (FDMA) 시스템들, 직교 주파수 분할 다중 액세스 (OFDMA) 시스템들, 단일-캐리어 주파수 분할 다중 액세스 (SC-FDMA) 시스템들, 및 시간 분할 동기식 코드 분할 다중 액세스 (TD-SCDMA) 시스템들을 포함한다.
일부 예들에 있어서, 무선 다중 액세스 통신 시스템은 다수의 기지국들 (BS들) 을 포함할 수도 있고, 이 기지국들 각각은, 다르게는 사용자 장비들 (UE들) 로서 공지된 다중의 통신 디바이스들에 대한 통신을 동시에 지원 가능하다. LTE 또는 LTE-A 네트워크에 있어서, 하나 이상의 기지국들의 세트는 e노드B (eNB) 를 정의할 수도 있다. 다른 예들에 있어서 (예컨대, 차세대, 뉴 라디오 (NR), 또는 5G 네트워크에 있어서), 무선 다중 액세스 통신 시스템은 다수의 중앙 유닛들 (CU들) (예컨대, 중앙 노드들 (CN들), 액세스 노드 제어기들 (ANC들) 등) 과 통신하는 다수의 분산 유닛들 (DU들) (예컨대, 에지 유닛들 (EU들), 에지 노드들 (EN들), 무선 헤드들 (RH들), 스마트 무선 헤드들 (SRH들), 송신 수신 포인트들 (TRP들) 등) 을 포함할 수도 있으며, 여기서, 중앙 유닛과 통신하는 하나 이상의 분산 유닛들의 세트는 액세스 노드 (예컨대, 이는 기지국, 5G NB, 차세대 노드B (gNB 또는 g노드B), TRP 등으로서 지칭될 수도 있음) 를 정의할 수도 있다. 기지국 또는 분산 유닛은 (예컨대, 기지국으로부터 또는 UE 로의 송신들을 위한) 다운링크 채널들 및 (예컨대, UE 로부터 기지국 또는 분산 유닛으로의 송신들을 위한) 업링크 채널들 상에서 UE들의 세트와 통신할 수도 있다.
이들 다중 액세스 기술들은, 상이한 무선 디바이스들로 하여금 도시의, 국가의, 지방의 및 심지어 글로벌 레벨 상에서 통신할 수 있게 하는 공통 프로토콜을 제공하기 위해 다양한 원격통신 표준들에서 채택되었다. 뉴 라디오 (NR) (예컨대, 5G) 는 신생의 원격통신 표준의 일 예이다. NR 은 3GPP 에 의해 공포된 LTE 모바일 표준에 대한 향상물들의 세트이다. 이는 스펙트럼 효율을 개선하는 것, 비용을 저감시키는 것, 서비스들을 개선하는 것, 새로운 스펙트럼을 이용하는 것, 그리고 다운링크 (DL) 상에서 및 업링크 (UL) 상에서 사이클릭 프리픽스 (CP) 를 갖는 OFDMA 를 이용하여 다른 공개 표준들과 더 우수하게 통합하는 것에 의해, 모바일 브로드밴드 인터넷 액세스를 더 우수하게 지원하도록 설계된다. 이들을 위해, NR 은 빔포밍, 다중입력 다중출력 (MIMO) 안테나 기술, 및 캐리어 집성을 지원한다.
하지만, 모바일 브로드밴드 액세스에 대한 수요가 계속 증가함에 따라, NR 기술에 있어서의 추가적인 개선들에 대한 필요성이 존재한다. 바람직하게, 이들 개선들은 다른 다중 액세스 기술들에 그리고 이들 기술들을 채용하는 원격통신 표준들에 적용가능해야 한다.
본 개시의 시스템들, 방법들 및 디바이스들 각각은 수개의 양태들을 가지며, 이들 양태들 중 어떠한 단일 양태도 그 바람직한 속성들을 유일하게 책임지지 않는다. 뒤이어지는 청구항들에 의해 표현된 바와 같은 본 개시의 범위를 한정함없이, 이제, 일부 특징들이 간략하게 논의될 것이다. 이 논의를 고려한 이후, 특히, "상세한 설명" 이라는 제목의 섹션을 읽은 후, 무선 네트워크에서 개선된 통신을 포함한 이점들을 본 개시의 특징부들이 어떻게 제공하는지를 이해할 것이다.
특정 양태들은 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법을 제공한다. 그 방법은 일반적으로, 제 1 네트워크 노드로부터, 제 1 무결성 보호 키로 무결성 보호되고 제 1 암호화 키로 암호화된 제 1 메시지를 수신하는 단계로서, 제 1 무결성 보호 키 및 제 1 암호화 키는 제 1 키로부터 도출되고, 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 수신하는 단계; 제 2 네트워크 노드로, 제 1 무결성 보호 키로 무결성 보호된 제 2 메시지를 송신하는 단계; 제 2 네트워크 노드로부터, 하나 이상의 표시들을 포함하는 제 3 메시지를 수신하는 단계; 제 3 메시지에서의 하나 이상의 표시들 또는 블라인드 검출 절차 중 적어도 하나에 부분적으로 기초하여 제 3 키를 결정하는 단계; 및 제 3 키에 기초하여 제 3 메시지를 프로세싱하는 단계를 포함한다.
특정 양태들은 무선 통신을 위한 장치를 제공한다. 그 장치는, 제 1 네트워크 노드로부터, 제 1 무결성 보호 키로 무결성 보호되고 제 1 암호화 키로 암호화된 제 1 메시지를 수신하는 수단으로서, 제 1 무결성 보호 키 및 제 1 암호화 키는 제 1 키로부터 도출되고, 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 수신하는 수단; 제 2 네트워크 노드로, 제 1 무결성 보호 키로 무결성 보호된 제 2 메시지를 송신하는 수단; 제 2 네트워크 노드로부터, 하나 이상의 표시들을 포함하는 제 3 메시지를 수신하는 수단; 제 3 메시지에서의 하나 이상의 표시들 또는 블라인드 검출 절차 중 적어도 하나에 부분적으로 기초하여 제 3 키를 결정하는 수단; 및 제 3 키에 기초하여 제 3 메시지를 프로세싱하는 수단을 포함한다.
특정 양태들은 무선 통신을 위한 장치를 제공한다. 그 장치는 일반적으로, 적어도 하나의 프로세서, 적어도 하나의 프로세서에 커플링된 메모리, 송신기 및 수신기를 포함한다. 수신기는, 제 1 네트워크 노드로부터, 제 1 무결성 보호 키로 무결성 보호되고 제 1 암호화 키로 암호화된 제 1 메시지를 수신하도록 구성되고, 여기서, 제 1 무결성 보호 키 및 제 1 암호화 키는 제 1 키로부터 도출되고, 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보를 포함한다. 송신기는, 제 2 네트워크 노드로, 제 1 무결성 보호 키로 무결성 보호된 제 2 메시지를 송신하도록 구성된다. 수신기는 추가로, 제 2 네트워크 노드로부터, 하나 이상의 표시들을 포함하는 제 3 메시지를 수신하도록 구성된다. 적어도 하나의 프로세서는 제 3 메시지에서의 하나 이상의 표시들 또는 블라인드 검출 절차 중 적어도 하나에 부분적으로 기초하여 제 3 키를 결정하고, 제 3 키에 기초하여 제 3 메시지를 프로세싱하도록 구성된다.
특정 양태들은 UE 에 의한 무선 통신을 위한 컴퓨터 판독가능 매체를 제공한다. 컴퓨터 판독가능 매체는 일반적으로, 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 경우, UE 로 하여금 제 1 네트워크 노드로부터, 제 1 무결성 보호 키로 무결성 보호되고 제 1 암호화 키로 암호화된 제 1 메시지를 수신하게 하는 것으로서, 제 1 무결성 보호 키 및 제 1 암호화 키는 제 1 키로부터 도출되고, 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 수신하게 하고; 제 2 네트워크 노드로, 제 1 무결성 보호 키로 무결성 보호된 제 2 메시지를 송신하게 하고; 제 2 네트워크 노드로부터, 하나 이상의 표시들을 포함하는 제 3 메시지를 수신하게 하고; 제 3 메시지에서의 하나 이상의 표시들 또는 블라인드 검출 절차 중 적어도 하나에 부분적으로 기초하여 제 3 키를 결정하게 하고; 그리고 제 3 키에 기초하여 제 3 메시지를 프로세싱하게 하는 컴퓨터 실행가능 코드를 포함한다.
특정 양태들은 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법을 제공한다. 그 방법은 일반적으로, 사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하는 단계로서, 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 송신하는 단계; 다른 기지국과의 컨텍스트 취출 절차 동안, UE 와 다른 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 결정하는 단계; 및 제 2 키로 암호화된 제 2 메시지를 송신하는 단계를 포함하고, 제 2 메시지는 제 3 키의 표시를 포함한다.
특정 양태들은 무선 통신을 위한 장치, 예컨대, 앵커 기지국을 제공한다. 그 장치는 일반적으로, 사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하는 수단으로서, 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 송신하는 수단; 다른 기지국과의 컨텍스트 취출 절차 동안, UE 와 다른 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 결정하는 수단; 및 제 2 키로 암호화된 제 2 메시지를 송신하는 수단을 포함하고, 제 2 메시지는 제 3 키의 표시를 포함한다.
특정 양태들은 무선 통신을 위한 장치, 예컨대, 앵커 기지국을 제공한다. 그 장치는 일반적으로, 적어도 하나의 프로세서, 적어도 하나의 프로세서에 커플링된 메모리, 및 송신기를 포함한다. 송신기는 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하도록 구성되고, 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 UE 를 트리거링하는 표시를 포함한다. 적어도 하나의 프로세서는 다른 기지국과의 컨텍스트 취출 절차 동안, UE 와 다른 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 결정하도록 구성된다. 송신기는 추가로, 제 2 키로 암호화된 제 2 메시지를 송신하도록 구성되고, 제 2 메시지는 제 3 키의 표시를 포함한다.
특정 양태들은 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 컴퓨터 판독가능 매체를 제공한다. 컴퓨터 판독가능 매체는 일반적으로, 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 경우, 앵커 기지국으로 하여금 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하게 하는 것으로서, 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 송신하게 하고; 다른 기지국과의 컨텍스트 취출 절차 동안, UE 와 다른 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 결정하게 하고; 그리고 제 2 키로 암호화된 제 2 메시지를 송신하게 하는 컴퓨터 실행가능 코드를 포함하고, 제 2 메시지는 제 3 키의 표시를 포함한다.
특정 양태들은 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법을 제공한다. 그 방법은 일반적으로, 사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하는 단계로서, 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 송신하는 단계; 제 1 메시지를 송신한 후 및 UE 가 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 있기 전, UE 와 다른 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 결정하는 단계; 및 제 2 키로 암호화된 제 2 메시지를 송신하는 단계를 포함하고, 제 2 메시지는 제 3 키의 표시를 포함한다.
특정 양태들은 무선 통신을 위한 장치, 예컨대, 앵커 기지국을 제공한다. 그 장치는 일반적으로, 사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하는 수단으로서, 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 송신하는 수단; 제 1 메시지를 송신한 후 및 UE 가 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 있기 전, UE 와 다른 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 결정하는 수단; 및 제 2 키로 암호화된 제 2 메시지를 송신하는 수단을 포함하고, 제 2 메시지는 제 3 키의 표시를 포함한다.
특정 양태들은 무선 통신을 위한 장치, 예컨대, 앵커 기지국을 제공한다. 그 장치는 일반적으로, 적어도 하나의 프로세서, 적어도 하나의 프로세서에 커플링된 메모리, 및 송신기를 포함한다. 송신기는 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하도록 구성되고, 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 UE 를 트리거링하는 표시를 포함한다. 적어도 하나의 프로세서는, 제 1 메시지를 송신한 후 및 UE 가 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 있기 전, UE 와 다른 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 결정하도록 구성된다. 송신기는 추가로, 제 2 키로 암호화된 제 2 메시지를 송신하도록 구성되고, 제 2 메시지는 제 3 키의 표시를 포함한다.
특정 양태들은 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 컴퓨터 판독가능 매체를 제공한다. 컴퓨터 판독가능 매체는 일반적으로, 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 경우, 앵커 기지국으로 하여금 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하게 하는 것으로서, 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 송신하게 하고; 제 1 메시지를 송신한 후 및 UE 가 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 있기 전, UE 와 다른 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 결정하게 하고; 그리고 제 2 키로 암호화된 제 2 메시지를 송신하게 하는 컴퓨터 실행가능 코드를 포함하고, 제 2 메시지는 제 3 키의 표시를 포함한다.
특정 양태들은 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법을 제공한다. 그 방법은 일반적으로, 사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하는 단계로서, 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 송신하는 단계; UE 가 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 동안, 제 1 키로부터 도출된 정보 및 UE 의 컨텍스트에 대한 요청을 포함하는 제 2 메시지를 수신하는 단계; 및 제 2 메시지에 응답하여, 제 1 키로 암호화된 제 3 메시지를 송신하는 단계를 포함하고, 제 3 메시지는 UE 의 컨텍스트를 포함한다.
특정 양태들은 무선 통신을 위한 장치, 예컨대, 앵커 기지국을 제공한다. 그 장치는 일반적으로, UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하는 수단으로서, 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 송신하는 수단; UE 가 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 동안, 제 1 키로부터 도출된 정보 및 UE 의 컨텍스트에 대한 요청을 포함하는 제 2 메시지를 수신하는 수단; 및 제 2 메시지에 응답하여, 제 1 키로 암호화된 제 3 메시지를 송신하는 수단을 포함하고, 제 3 메시지는 UE 의 컨텍스트를 포함한다.
특정 양태들은 무선 통신을 위한 장치, 예컨대, 앵커 기지국을 제공한다. 그 장치는 일반적으로, 적어도 하나의 프로세서, 적어도 하나의 프로세서에 커플링된 메모리, 송신기 및 수신기를 포함한다. 송신기는 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하도록 구성되고, 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 UE 를 트리거링하는 표시를 포함한다. 수신기는, UE 가 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 동안, 제 1 키로부터 도출된 정보 및 UE 의 컨텍스트에 대한 요청을 포함하는 제 2 메시지를 수신하도록 구성된다. 송신기는 추가로, 제 2 메시지에 응답하여, 제 1 키로 암호화된 제 3 메시지를 송신하도록 구성되고, 제 3 메시지는 UE 의 컨텍스트를 포함한다.
특정 양태들은 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 컴퓨터 판독가능 매체를 제공한다. 컴퓨터 판독가능 매체는 일반적으로, 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 경우, 앵커 기지국으로 하여금 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하게 하는 것으로서, 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 송신하게 하고; UE 가 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 동안, 제 1 키로부터 도출된 정보 및 UE 의 컨텍스트에 대한 요청을 포함하는 제 2 메시지를 수신하게 하고; 그리고 제 2 메시지에 응답하여, 제 1 키로 암호화된 제 3 메시지를 송신하게 하는 컴퓨터 실행가능 코드를 포함하고, 제 3 메시지는 UE 의 컨텍스트를 포함한다.
특정 양태들은 서빙 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법을 제공한다. 그 방법은 일반적으로, UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 있는 UE 로부터, 무선 리소스 제어 (RRC) 연결을 재개하도록 요청하는 제 1 메시지를 수신하는 단계로서, 제 1 메시지는 제 1 키로 무결성 보호되는, 상기 제 1 메시지를 수신하는 단계; 제 1 메시지에 응답하여, UE 의 컨텍스트를 요청하는 제 2 메시지를 앵커 기지국으로 송신하는 단계; 제 2 메시지에 응답하여, 제 2 키로 암호화된 제 3 메시지를 수신하는 단계로서, 제 3 메시지는 UE 의 컨텍스트, 및 UE 와 서빙 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 포함하는, 상기 제 3 메시지를 수신하는 단계; 및 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태로 천이하도록 UE 를 트리거링하는 제 4 메시지를 송신하는 단계를 포함하고, 제 4 메시지는 제 2 키로 암호화되고 제 3 키의 표시를 포함한다.
특정 양태들은 무선 통신을 위한 장치, 예컨대, 서빙 기지국을 제공한다. 서빙 기지국은 일반적으로, UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 있는 UE 로부터, 무선 리소스 제어 (RRC) 연결을 재개하도록 요청하는 제 1 메시지를 수신하는 수단으로서, 제 1 메시지는 제 1 키로 무결성 보호되는, 상기 제 1 메시지를 수신하는 수단; 제 1 메시지에 응답하여, UE 의 컨텍스트를 요청하는 제 2 메시지를 앵커 기지국으로 송신하는 수단; 제 2 메시지에 응답하여, 제 2 키로 암호화된 제 3 메시지를 수신하는 수단으로서, 제 3 메시지는 UE 의 컨텍스트, 및 UE 와 서빙 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 포함하는, 상기 제 3 메시지를 수신하는 수단; 및 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태로 천이하도록 UE 를 트리거링하는 제 4 메시지를 송신하는 수단을 포함하고, 제 4 메시지는 제 2 키로 암호화되고 제 3 키의 표시를 포함한다.
특정 양태들은 무선 통신을 위한 장치, 예컨대, 서빙 기지국을 제공한다. 그 장치는 일반적으로, 적어도 하나의 프로세서, 적어도 하나의 프로세서에 커플링된 메모리, 수신기 및 송신기를 포함한다. 수신기는 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 있는 UE 로부터, 무선 리소스 제어 (RRC) 연결을 재개하도록 요청하는 제 1 메시지를 수신하도록 구성되고, 제 1 메시지는 제 1 키로 무결성 보호된다. 송신기는, 제 1 메시지에 응답하여, UE 의 컨텍스트를 요청하는 제 2 메시지를 앵커 기지국으로 송신하도록 구성된다. 수신기는 또한, 제 2 메시지에 응답하여, 제 2 키로 암호화된 제 3 메시지를 수신하도록 구성되고, 제 3 메시지는 UE 의 컨텍스트, 및 UE 와 서빙 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 포함한다. 송신기는 또한, UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태로 천이하도록 UE 를 트리거링하는 제 4 메시지를 송신하도록 구성되고, 제 4 메시지는 제 2 키로 암호화되고 제 3 키의 표시를 포함한다.
특정 양태들은 서빙 기지국에 의한 무선 통신을 위한 컴퓨터 판독가능 매체를 제공한다. 컴퓨터 판독가능 매체는 일반적으로, 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 경우, 서빙 기지국으로 하여금 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 있는 UE 로부터, 무선 리소스 제어 (RRC) 연결을 재개하도록 요청하는 제 1 메시지를 수신하게 하는 것으로서, 제 1 메시지는 제 1 키로 무결성 보호되는, 상기 제 1 메시지를 수신하게 하고; 제 1 메시지에 응답하여, UE 의 컨텍스트를 요청하는 제 2 메시지를 앵커 기지국으로 송신하게 하고; 제 2 메시지에 응답하여, 제 2 키로 암호화된 제 3 메시지를 수신하게 하는 것으로서, 제 3 메시지는 UE 의 컨텍스트, 및 UE 와 서빙 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 포함하는, 상기 제 3 메시지를 수신하게 하고; 그리고 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태로 천이하도록 UE 를 트리거링하는 제 4 메시지를 송신하게 하는 컴퓨터 실행가능 코드를 포함하고, 제 4 메시지는 제 2 키로 암호화되고 제 3 키의 표시를 포함한다.
방법들, 장치, 시스템들, 컴퓨터 프로그램 제품들, 및 프로세싱 시스템들을 포함하여 수개의 다른 양태들이 제공된다.
전술한 목적 및 관련 목적의 달성을 위해, 하나 이상의 양태들은, 이하 충분히 설명되고 청구항들에서 특별히 적시되는 특징들을 포함한다. 다음의 설명 및 첨부 도면들은 하나 이상의 양태들의 특정한 예시적인 특징들을 상세히 기술한다. 하지만, 이들 특징들은 다양한 양태들의 원리들이 채용될 수도 있는 다양한 방식들 중 단지 몇몇만을 나타낸다.
본 개시의 상기 기재된 특징들이 상세히 이해될 수 있는 방식으로, 상기 간략히 요약된 더 상세한 설명이 양태들을 참조하여 행해질 수도 있으며, 이 양태들 중 일부는 첨부 도면들에서 예시된다. 하지만, 첨부 도면들은 본 개시의 오직 특정한 통상적인 양태들만을 예시할 뿐이고, 따라서, 본 설명은 다른 동일하게 효과적인 양태들을 허용할 수도 있으므로, 본 개시의 범위를 제한하는 것으로 고려되지 않아야 함이 주목되어야 한다.
도 1 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 예시적인 원격통신 시스템을 개념적으로 예시한 블록 다이어그램이다.
도 2 는 본 개시의 특정 양태들에 따른, 분산형 무선 액세스 네트워크 (RAN) 의 예시적인 논리적 아키텍처를 예시한 블록 다이어그램이다.
도 3 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 분산형 RAN 의 예시적인 물리적 아키텍처를 예시한 다이어그램이다.
도 4 는 본 개시의 특정 양태들에 따른, 예시적인 기지국 (BS) 및 사용자 장비 (UE) 의 설계를 개념적으로 예시한 블록 다이어그램이다.
도 5 는 본 개시의 특정 양태들에 따른, 통신 프로토콜 스택을 구현하기 위한 예들을 도시한 다이어그램이다.
도 6 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 뉴 라디오 (NR) 시스템에 대한 프레임 포맷의 일 예를 예시한다.
도 7 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 예시적인 동작들을 예시한 플로우 다이어그램이다.
도 8 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 사용자 장비에 의한 무선 통신을 위한 예시적인 동작들을 예시한 플로우 다이어그램이다.
도 9 는 본 개시의 특정 양태들에 따른, 서빙 기지국에 의한 무선 통신을 위한 예시적인 동작들을 예시한 플로우 다이어그램이다.
도 10 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 비-재배치 보안 핸들링을 위한 예시적인 호 플로우를 예시한다.
도 11 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 비-재배치 보안 핸들링을 위한 예시적인 호 플로우를 예시한다.
도 12 는 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 예시적인 동작들을 예시한 플로우 다이어그램이다.
도 13 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 비-재배치 보안 핸들링을 위한 예시적인 호 플로우를 예시한다.
도 14 는 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 예시적인 동작들을 예시한 플로우 다이어그램이다.
도 15 는 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 비-재배치 보안 핸들링을 위한 예시적인 호 플로우를 예시한다.
도 16 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 재배치 보안 핸들링을 위한 예시적인 호 플로우를 예시한다.
도 17 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 비-재배치 보안 핸들링을 위한 예시적인 호 플로우를 예시한다.
도 18 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 무선 리소스 제어 (RRC) 메시지를 검출함에 있어서 UE 를 보조하기 위한 예시적인 제어 메시지를 예시한다.
도 19 는 본 개시의 특정 양태들에 따른, 도 18 에서의 제어 메시지를 사용한 예시적인 호 플로우를 예시한다.
도 20 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, UE 에 의한 Msg.4 검출을 보조하는데 사용될 수도 있는 제어 메시지의 예시적인 구조를 예시한다.
도 21 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 비-재배치 보안 핸들링을 위해 사용될 수 있는 기법들의 상이한 조합들의 일 예를 예시한다.
도 22 는 본 개시의 양태들에 따른, 본 명세서에서 개시된 기법들에 대한 동작들을 수행하도록 구성된 다양한 컴포넌트들을 포함할 수도 있는 통신 디바이스를 예시한다.
이해를 용이하게 하기 위해, 동일한 참조 부호들은, 가능할 경우, 도면들에 공통인 동일한 엘리먼트들을 지정하도록 사용되었다. 일 양태에 개시된 엘리먼트들은 특정 기재없이도 다른 양태들에서 유리하게 활용될 수도 있음이 고려된다.
본 개시의 양태들은, 예를 들어, 5G 통신 시스템들에서 앵커 노드 재배치없이 무선 리소스 제어 (RRC) 비활성 상태 재개 절차들을 위한 보안 키 핸들링을 위한 장치, 방법들, 프로세싱 시스템들, 및 컴퓨터 판독가능 매체들을 제공한다.
다음의 설명은 예들을 제공하며, 청구항들에 기재된 범위, 적용가능성, 또는 예들을 한정하는 것은 아니다. 본 개시의 범위로부터의 일탈함없이 논의된 엘리먼트들의 기능 및 배열에 있어서 변경들이 행해질 수도 있다. 다양한 예들은 다양한 절차들 또는 컴포넌트들을 적절하게 생략, 치환, 또는 추가할 수도 있다. 예를 들어, 설명된 방법들은 설명된 것과 상이한 순서로 수행될 수도 있으며, 다양한 단계들이 추가, 생략, 또는 결합될 수도 있다. 또한, 일부 예들에 관하여 설명된 특징들은 일부 다른 예들에서 결합될 수도 있다. 예를 들어, 본 명세서에 기재된 임의의 수의 양태들을 이용하여 일 장치가 구현될 수도 있거나 또는 일 방법이 실시될 수도 있다. 부가적으로, 본 개시의 범위는, 본 명세서에 기재된 본 개시의 다양한 양태들에 부가한 또는 그 이외의 다른 구조, 기능, 또는 구조 및 기능을 이용하여 실시되는 그러한 장치 또는 방법을 커버하도록 의도된다. 본 명세서에서 개시된 본 개시의 임의의 양태는 청구항의 하나 이상의 엘리먼트들에 의해 구현될 수도 있음이 이해되어야 한다. 단어 "예시적인" 은 "예, 사례, 또는 예시로서 기능함" 을 의미하도록 본 명세서에서 사용된다. "예시적인" 것으로서 본 명세서에서 설명된 임의의 양태는 다른 양태들에 비해 반드시 선호되거나 유리한 것으로서 해석될 필요는 없다.
본 명세서에서 설명된 기법들은 LTE, CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA 및 다른 네트워크들과 같은 다양한 무선 통신 기술들을 위해 사용될 수도 있다. 용어들 "네트워크" 및 "시스템" 은 종종 상호교환가능하게 사용된다. CDMA 네트워크는 유니버셜 지상 무선 액세스 (UTRA), cdma2000 등과 같은 무선 기술을 구현할 수도 있다. UTRA 는 광대역 CDMA (WCDMA) 및 CDMA 의 다른 변형들을 포함한다. cdma2000 은 IS-2000, IS-95 및 IS-856 표준들을 커버한다. TDMA 네트워크는 모바일 통신용 글로벌 시스템 (GSM) 과 같은 무선 기술을 구현할 수도 있다. OFDMA 네트워크는 NR (예컨대, 5G RA), 진화된 UTRA (E-UTRA), 울트라 모바일 브로드밴드 (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, 플래시-OFDMA 등과 같은 무선 기술을 구현할 수도 있다. UTRA 및 E-UTRA 는 유니버셜 모바일 원격통신 시스템 (UMTS) 의 부분이다.
뉴 라디오 (NR) 는 5G 기술 포럼 (5GTF) 과 함께 개발 중인 신생의 무선 통신 기술이다. 3GPP 롱 텀 에볼루션 (LTE) 및 LTE-어드밴스드 (LTE-A) 는 E-UTRA 를 사용한 UMTS 의 릴리스들이다. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A 및 GSM 은 "제 3 세대 파트너쉽 프로젝트" (3GPP) 로 명명된 조직으로부터의 문헌들에서 설명된다. cdma2000 및 UMB 는 "제 3 세대 파트너쉽 프로젝트 2" (3GPP2) 로 명명된 조직으로부터의 문헌들에서 설명된다. 본 명세서에서 설명된 기법들은 상기 언급된 무선 네트워크들 및 무선 기술들뿐 아니라 다른 무선 네트워크들 및 무선 기술들을 위해 사용될 수도 있다. 명료화를 위해, 양태들이 3G 및/또는 4G 무선 기술들과 공통으로 연관된 용어를 사용하여 본 명세서에서 설명될 수도 있지만, 본 개시의 양태들은 NR 기술들을 포함한 5G 및 그 이후와 같은 다른 세대 기반 통신 시스템들에 적용될 수 있다.
뉴 라디오 (NR) 액세스 (예컨대, 5G 기술) 는 넓은 대역폭 (예컨대, 80 MHz 이상) 을 목표로 하는 강화된 모바일 브로드밴드 (eMBB), 높은 캐리어 주파수 (예컨대, 25 GHz 이상) 를 목표로 하는 밀리미터파 (mmW), 비-역방향 호환가능 MTC 기법들을 목표로 하는 매시브 머신 타입 통신 (MTC) (mMTC), 및/또는 초고 신뢰가능 저 레이턴시 통신 (URLLC) 을 목표로 하는 미션 크리티컬과 같은 다양한 무선 통신 서비스들을 지원할 수도 있다. 이들 서비스들은 레이턴시 및 신뢰성 요건들을 포함할 수도 있다. 이들 서비스들은 또한, 개별 서비스 품질 (QoS) 요건들을 충족시키기 위해 상이한 송신 시간 인터벌들 (TTI) 을 가질 수도 있다. 부가적으로, 이들 서비스들은 동일한 서브프레임에서 공존할 수도 있다.
NR 은 네트워크 슬라이싱의 개념을 도입한다. 예를 들어, 네트워크는 상이한 서비스들, 예를 들어, 만물 인터넷 (IoE), URLLC, eMBB, V2V (vehicle-to-vehicle) 통신 등을 지원할 수도 있는 다중의 슬라이스들을 가질 수도 있다. 슬라이스는, 특정 네트워크 능력들 및 네트워크 특성들을 제공하기 위해 필요한 네트워크 기능들의 세트 및 대응하는 리소스들로 구성되는 완전한 논리 네트워크로서 정의될 수도 있다.
예시적인 무선 통신 시스템
도 1 은, 하기에서 더 상세히 설명되는 바와 같이, 본 개시의 양태들이 예컨대 앵커 노드 재배치없이 무선 리소스 제어 (RRC) 비활성 상태로부터의 재개 동안 보안 키 핸들링을 위해 수행될 수도 있는 뉴 라디오 (NR) 또는 5G 네트워크와 같은 예시적인 무선 통신 네트워크 (100) 를 예시한다.
도 1 에 예시된 바와 같이, 무선 네트워크 (100) 는 다수의 기지국들 (BS들) (110) 및 다른 네트워크 엔티티들을 포함할 수도 있다. BS 는 사용자 장비들 (UE들) 과 통신하는 스테이션일 수도 있다. 각각의 BS (110) 는 특정 지리적 영역에 대한 통신 커버리지를 제공할 수도 있다. 3GPP 에 있어서, 용어 "셀" 은, 그 용어가 사용되는 맥락에 의존하여, 노드 B (NB) 의 커버리지 영역 및/또는 이 커버리지 영역을 서빙하는 노드 B 서브시스템을 지칭할 수 있다. NR 시스템들에 있어서, 용어 "셀" 및 차세대 노드B (gNB), 뉴 라디오 기지국 (NR BS), 5G NB, 액세스 포인트 (AP), 또는 송신 수신 포인트 (TRP) 는 상호교환가능할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 셀은 반드시 고정식일 필요는 없을 수도 있으며, 셀의 지리적 영역은 모바일 BS 의 위치에 따라 이동할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 기지국들은 임의의 적합한 전송 네트워크를 이용하여, 직접 물리 커넥션, 무선 커넥션, 가상 네트워크 등과 같은 다양한 타입들의 백홀 인터페이스들을 통해 무선 통신 네트워크 (100) 에서의 하나 이상의 다른 기지국들 또는 네트워크 노드들 (도시 안됨) 에 및/또는 서로에 상호연결될 수도 있다.
일반적으로, 임의의 수의 무선 네트워크들이 주어진 지리적 영역에서 전개될 수도 있다. 각각의 무선 네트워크는 특정 무선 액세스 기술 (RAT) 을 지원할 수도 있고, 하나 이상의 주파수들 상에서 동작할 수도 있다. RAT 는 또한 무선 기술, 에어 인터페이스 등으로서 지칭될 수도 있다. 주파수는 또한 캐리어, 서브캐리어, 주파수 채널, 톤, 서브대역 등으로서 지칭될 수도 있다. 각각의 주파수는, 상이한 RAT들의 무선 네트워크들 사이의 간섭을 회피하기 위하여 주어진 지리적 영역에서 단일 RAT 를 지원할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, NR 또는 5G RAT 네트워크들이 전개될 수도 있다.
기지국 (BS) 은 매크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, 및/또는 다른 타입들의 셀에 대한 통신 커버리지를 제공할 수도 있다. 매크로 셀은 상대적으로 큰 지리적 영역 (예컨대, 반경이 수 킬로미터) 을 커버할 수도 있고, 서비스 가입을 갖는 UE들에 의한 제한없는 액세스를 허용할 수도 있다. 피코 셀은 상대적으로 작은 지리적 영역을 커버할 수도 있고, 서비스 가입을 갖는 UE들에 의한 제한없는 액세스를 허용할 수도 있다. 펨토 셀은 상대적으로 작은 지리적 영역 (예컨대, 홈) 을 커버할 수도 있고, 펨토 셀과의 연관을 갖는 UE들 (예컨대, CSG (Closed Subscriber Group) 내의 UE들, 홈 내의 사용자들에 대한 UE들 등) 에 의한 제한된 액세스를 허용할 수도 있다. 매크로 셀에 대한 BS 는 매크로 BS 로서 지칭될 수도 있다. 피코 셀에 대한 BS 는 피코 BS 로서 지칭될 수도 있다. 펨토 셀에 대한 BS 는 펨토 BS 또는 홈 BS 로서 지칭될 수도 있다. 도 1 에 도시된 예에 있어서, BS들 (110a, 110b 및 110c) 은 각각 매크로 셀들 (102a, 102b 및 102c) 에 대한 매크로 BS들일 수도 있다. BS (110x) 는 피코 셀 (102x) 에 대한 피코 BS 일 수도 있다. BS들 (110y 및 110z) 은 각각 펨토 셀들 (102y 및 102z) 에 대한 펨토 BS들일 수도 있다. BS 는 하나 또는 다중의 (예컨대, 3개) 셀들을 지원할 수도 있다.
무선 통신 네트워크 (100) 는 또한 중계국들을 포함할 수도 있다. 중계국은, 업스트림 스테이션 (예컨대, BS 또는 UE) 로부터 데이터 및/또는 다른 정보의 송신물을 수신하고 데이터 및/또는 다른 정보의 송신물을 다운스트림 스테이션 (예컨대, UE 또는 BS) 으로 전송하는 스테이션이다. 중계국은 또한, 다른 UE들에 대한 송신물들을 중계하는 UE 일 수도 있다. 도 1 에 도시된 예에 있어서, 중계국 (110r) 은 BS (110a) 와 UE (120r) 간의 통신을 용이하게 하기 위하여 BS (110a) 및 UE (120r) 와 통신할 수도 있다. 중계국은 또한, 중계기 BS, 중계기 등으로서 지칭될 수도 있다.
무선 네트워크 (100) 는, 상이한 타입들의 BS들, 예컨대, 매크로 BS, 피코 BS, 펨토 BS, 중계기들 등을 포함하는 이종의 네트워크일 수도 있다. 이들 상이한 타입들의 BS들은 무선 네트워크 (100) 에 있어서 상이한 송신 전력 레벨들, 상이한 커버리지 영역들, 및 간섭에 대한 상이한 영향을 가질 수도 있다. 예를 들어, 매크로 BS 는 높은 송신 전력 레벨 (예컨대, 20 와트) 을 가질 수도 있지만, 피코 BS, 펨토 BS, 및 중계기들은 더 낮은 송신 전력 레벨 (예컨대, 1 와트) 을 가질 수도 있다.
무선 통신 네트워크 (100) 는 동기식 또는 비동기식 동작을 지원할 수도 있다. 동기식 동작에 대해, BS들은 유사한 프레임 타이밍을 가질 수도 있으며, 상이한 BS들로부터의 송신물들은 시간적으로 대략 정렬될 수도 있다. 비동기식 동작에 대해, BS들은 상이한 프레임 타이밍을 가질 수도 있으며, 상이한 BS들로부터의 송신물들은 시간적으로 정렬되지 않을 수도 있다. 본 명세서에서 설명된 기법들은 동기식 및 비동기식 동작 양자 모두에 대해 이용될 수도 있다.
네트워크 제어기 (130) 는 BS들의 세트에 커플링할 수도 있고, 이들 BS들에 대한 조정 및 제어를 제공할 수도 있다. 네트워크 제어기 (130) 는 백홀을 통해 BS들 (110) 과 통신할 수도 있다. BS들 (110) 은 또한, 무선 또는 유선 백홀을 통해 (예컨대, 직접적으로 또는 간접적으로) 서로 통신할 수도 있다.
UE들 (120) (예컨대, 120x, 120y 등) 은 무선 네트워크 (100) 전반에 걸쳐 산재될 수도 있으며, 각각의 UE 는 정지식 또는 이동식일 수도 있다. UE 는 또한, 이동국, 단말기, 액세스 단말기, 가입자 유닛, 스테이션, CPE (Customer Premises Equipment), 셀룰러 폰, 스마트 폰, 개인용 디지털 보조기 (PDA), 무선 모뎀, 무선 통신 디바이스, 핸드헬드 디바이스, 랩탑 컴퓨터, 코드리스 폰, 무선 로컬 루프 (WLL) 스테이션, 태블릿 컴퓨터, 카메라, 게이밍 디바이스, 넷북, 스마트북, 울트라북, 어플라이언스, 의료용 디바이스 또는 의료용 장비, 생체인식 센서/디바이스, 스마트 시계, 스마트 의류, 스마트 안경, 스마트 손목 밴드, 스마트 보석 (예컨대, 스마트 반지, 스마트 팔찌 등) 과 같은 웨어러블 디바이스, 엔터테인먼트 디바이스 (예컨대, 뮤직 디바이스, 비디오 디바이스, 위성 무선기기 등), 차량 컴포넌트 또는 센서, 스마트 미터/센서, 산업용 제조 장비, 글로벌 포지셔닝 시스템 디바이스, 또는 무선 또는 유선 매체를 통해 통신하도록 구성된 임의의 다른 적합한 디바이스로서 지칭될 수도 있다. 일부 UE들은 머신 타입 통신 (MTC) 디바이스들 또는 진화된 MTC (eMTC) 디바이스들로 고려될 수도 있다. MTC 및 eMTC UE들은, 예를 들어, BS, 다른 디바이스 (예컨대, 원격 디바이스) 또는 일부 다른 엔티티와 통신할 수도 있는 로봇들, 드론들, 원격 디바이스들, 센서들, 미터들, 모니터들, 위치 태그들 등을 포함한다. 무선 노드는, 예를 들어, 유선 또는 무선 통신 링크를 통해 네트워크 (예컨대, 인터넷과 같은 광역 네트워크 또는 셀룰러 네트워크) 에 대한 또는 네트워크로의 접속을 제공할 수도 있다. 일부 UE들은 사물 인터넷 (IoT) 디바이스들로 고려될 수도 있으며, 이는 협대역 IoT (NB-IoT) 디바이스들일 수도 있다.
특정 무선 네트워크들 (예컨대, LTE) 은 다운링크 상에서 직교 주파수 분할 멀티플렉싱 (OFDM) 을 활용하고 업링크 상에서 단일 캐리어 주파수 분할 멀티플렉싱 (SC-FDM) 을 활용한다. OFDM 및 SC-FDM 은 시스템 대역폭을 다중의 (K개) 직교 서브캐리어들로 파티셔닝하고, 이들 직교 서브캐리어들은 또한, 톤들, 빈들 등으로서 통상 지칭된다. 각각의 서브캐리어는 데이터로 변조될 수도 있다. 일반적으로, 변조 심볼들은 주파수 도메인에서 OFDM 으로 전송되고 시간 도메인에서는 SC-FDM 으로 전송된다. 인접한 서브캐리어들 간의 스페이싱은 고정될 수도 있으며, 서브캐리어들의 총 수 (K) 는 시스템 대역폭에 의존할 수도 있다. 예를 들어, 서브캐리어들의 스페이싱은 15 kHz 일 수도 있으며, 최소 리소스 할당 ("리소스 블록" (RB) 으로 지칭됨) 은 12개 서브캐리어들 (또는 180 kHz) 일 수도 있다. 결과적으로, 공칭 고속 푸리에 변환 (FFT) 사이즈는 1.25, 2.5, 5, 10 또는 20 메가헤르쯔 (MHz) 의 시스템 대역폭에 대해 각각 128, 256, 512, 1024 또는 2048 과 동일할 수도 있다. 시스템 대역폭은 또한 서브대역들로 파티셔닝될 수도 있다. 예를 들어, 서브대역은 1.08 MHz (즉, 6개 리소스 블록들) 를 커버할 수도 있으며, 1.25, 2.5, 5, 10 또는 20 MHz 의 시스템 대역폭에 대해 각각 1, 2, 4, 8 또는 16개의 서브대역들이 존재할 수도 있다.
본 개시의 양태들은 비제한적인 예들로서 뉴 라디오 (NR) (또는 5G) 시스템들에 관련된 장치, 방법들, 프로세싱 시스템들, 및 컴퓨터 판독가능 매체들에 관련된다. 다른 양태들은, 비제한적인 예로서, 예를 들어, LTE 기술들에 적용가능할 수도 있다. NR 은 업링크 및 다운링크 상에서 CP 를 갖는 OFDM 을 활용하고, TDD 를 사용하는 하프-듀플렉스 동작에 대한 지원을 포함할 수도 있다. 빔포밍이 지원될 수도 있으며 빔 방향이 동적으로 구성될 수도 있다. 프리코딩을 갖는 MIMO 송신들이 또한 지원될 수도 있다. DL 에서의 MIMO 구성들은, UE 당 2개까지의 스트림들 및 8개까지의 스트림들의 멀티-계층 DL 송신들을 갖는 8개까지의 송신 안테나들을 지원할 수도 있다. UE 당 2개까지의 스트림들을 갖는 멀티-계층 송신들이 지원될 수도 있다. 다중의 셀들의 집성은 8개까지의 서빙 셀들을 지원받을 수도 있다.
일부 예들에 있어서, 에어 인터페이스로의 액세스가 스케줄링될 수도 있다. 스케줄링 엔티티 (예컨대, 기지국) 는 그 서비스 영역 또는 셀 내의 일부 또는 모든 디바이스들 및 장비 사이의 통신을 위한 리소스들을 할당한다. 스케줄링 엔티티는 하나 이상의 종속 엔티티들에 대한 리소스들을 스케줄링하는 것, 배정하는 것, 재구성하는 것, 및 해제하는 것을 책임질 수도 있다. 즉, 스케줄링된 통신에 대해, 종속 엔티티들은 스케줄링 엔티티에 의해 할당된 리소스들을 활용한다. 기지국들은 스케줄링 엔티티로서 기능할 수도 있는 유일한 엔티티들은 아니다. 일부 예들에 있어서, UE 가 스케줄링 엔티티로서 기능할 수도 있고 하나 이상의 종속 엔티티들 (예컨대, 하나 이상의 다른 UE들) 에 대한 리소스들을 스케줄링할 수도 있으며, 다른 UE들은 무선 통신을 위해 UE 에 의해 스케줄링된 리소스들을 활용할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, UE 는 피어-투-피어 (P2P) 네트워크에서, 및/또는 메시 네트워크에서 스케줄링 엔티티로서 기능할 수도 있다. 메시 네트워크 예에 있어서, UE들은 스케줄링 엔티티와 통신하는 것에 부가하여 서로 직접 통신할 수도 있다.
도 1 에 있어서, 이중 화살표들을 갖는 실선은 UE 와 서빙 BS 간의 원하는 송신들을 표시하며, 이 서빙 BS 는 다운링크 및/또는 업링크 상에서 UE 를 서빙하도록 지정된 BS 이다. 이중 화살표들을 갖는 미세 점선은 UE 와 BS 간의 간섭하는 송신들을 표시한다.
도 2 는 도 1 에 예시된 무선 통신 네트워크 (100) 에서 구현될 수도 있는 분산형 무선 액세스 네트워크 (RAN) (200) 의 예시적인 논리적 아키텍처를 예시한다. 5G 액세스 노드 (206) 는 액세스 노드 제어기 (ANC) (202) 를 포함할 수도 있다. ANC (202) 는 분산형 RAN (200) 의 중앙 유닛 (CU) 일 수도 있다. 차세대 코어 네트워크 (NG-CN) (204) 에 대한 백홀 인터페이스는 ANC (202) 에서 종단할 수도 있다. 이웃한 차세대 액세스 노드들 (NG-AN들) (210) 에 대한 백홀 인터페이스가 ANC (202) 에서 종단할 수도 있다. ANC (202) 는 하나 이상의 송신 수신 포인트들 (TRP들) (208) (예컨대, 셀들, BS들, gNB들 등) 을 포함할 수도 있다.
TRP들 (208) 은 분산 유닛 (DU) 일 수도 있다. TRP들 (208) 은 단일의 ANC (예컨대, ANC (202)) 또는 1 초과의 ANC (예시 안됨) 에 연결될 수도 있다. 예를 들어, RAN 공유, RaaS (radio as a service) 및 서비스 특정 AND 전개들을 위해, TRP들 (208) 은 1 초과의 ANC 에 연결될 수도 있다. TRP들 (208) 은 각각, 하나 이상의 안테나 포트들을 포함할 수도 있다. TRP들 (208) 은 개별적으로 (예컨대, 동적 선택) 또는 공동으로 (예컨대, 공동 송신) UE 에 트래픽을 서빙하도록 구성될 수도 있다.
분산형 RAN (200) 의 논리적 아키텍처는 상이한 전개 타입들에 걸쳐 프론트홀링 (fronthauling) 솔루션들을 지원할 수도 있다. 예를 들어, 그 논리적 아키텍처는 송신 네트워크 능력들 (예컨대, 대역폭, 레이턴시, 및/또는 지터) 에 기초할 수도 있다.
분산형 RAN (200) 의 논리적 아키텍처는 LTE 와 특징부들 및/또는 컴포넌트들을 공유할 수도 있다. 예를 들어, 차세대 액세스 노드 (NG-AN) (210) 는 NR 과의 이중 접속을 지원할 수도 있고, LTE 및 NR 에 대한 공통 프론트홀을 공유할 수도 있다.
분산형 RAN (200) 의 논리적 아키텍처는, 예를 들어, TRP 내에서 및/또는 ANC (202) 를 통해 TRP들에 걸쳐, TRP들 (208) 간의 그리고 그 사이의 협력을 가능케 할 수도 있다. TRP간 인터페이스는 사용되지 않을 수도 있다.
논리적 기능들은 분산형 RAN (200) 의 논리적 아키텍처에서 동적으로 분산될 수도 있다. 도 5 를 참조하여 더 상세히 설명될 바와 같이, 무선 리소스 제어 (RRC) 계층, 패킷 데이터 수렴 프로토콜 (PDCP) 계층, 무선 링크 제어 (RLC) 계층, 매체 액세스 제어 (MAC) 계층, 및 물리 (PHY) 계층들은 DU (예컨대, TRP (208)) 또는 CU (예컨대, ANC (202)) 에 적응가능하게 배치될 수도 있다.
도 3 은 본 개시의 양태들에 따른, 분산형 무선 액세스 네트워크 (RAN) (300) 의 예시적인 물리적 아키텍처를 예시한다. 중앙집중형 코어 네트워크 유닛 (C-CU) (302) 은 코어 네트워크 기능들을 호스팅할 수도 있다. C-CU (302) 는 중앙집중식으로 전개될 수도 있다. C-CU (302) 기능은, 피크 용량을 핸들링하기 위한 노력으로, (예컨대, 진보한 무선 서비스들 (AWS) 로) 오프로딩될 수도 있다.
중앙집중형 RAN 유닛 (C-RU) (304) 은 하나 이상의 ANC 기능들을 호스팅할 수도 있다. 옵션적으로, C-RU (304) 는 코어 네트워크 기능들을 국부적으로 호스팅할 수도 있다. C-RU (304) 는 분산형 전개를 가질 수도 있다. C-RU (304) 는 네트워크 에지에 근접할 수도 있다.
DU (306) 는 하나 이상의 TRP들 (에지 노드 (EN), 에지 유닛 (EU), 무선 헤드 (RH), 스마트 무선 헤드 (SRH) 등) 을 호스팅할 수도 있다. DU 는 무선 주파수 (RF) 기능을 갖는 네트워크의 에지들에 위치될 수도 있다.
도 4 는 (도 1 에 도시된 바와 같은) BS (110) 및 UE (120) 의 예시적인 컴포넌트들을 예시하며, 이들은 본 개시의 양태들을 구현하도록 사용될 수도 있다. 상기 노트된 바와 같이, BS 는 TRP 를 포함할 수도 있다. 예를 들어, UE (120) 의 안테나들 (452), 프로세서들 (466, 458, 464), 및/또는 제어기/프로세서 (480) 및/또는 BS (110) 의 안테나들 (434), 프로세서들 (420, 460, 438), 및/또는 제어기/프로세서 (440) 는 도 7 내지 도 19 를 참조하여 예시되고 본 명세서에서 설명된 동작들, 및/또는 본 명세서에서 설명된 방법들 및 다른 다양한 기법들을 수행하는데 사용될 수도 있다.
BS (110) 에서, 송신 프로세서 (420) 는 데이터 소스 (412) 로부터 데이터를, 그리고 제어기/프로세서 (440) 로부터 제어 정보를 수신할 수도 있다. 제어 정보는 물리 브로드캐스트 채널 (PBCH), 물리 제어 포맷 표시자 채널 (PCFICH), 물리 하이브리드 ARQ 표시자 채널 (PHICH), 물리 다운링크 제어 채널 (PDCCH), 그룹 공통 PDCCH (GC PDCCH) 등을 위한 것일 수도 있다. 데이터는 물리 다운링크 공유 채널 (PDSCH) 등을 위한 것일 수도 있다. 프로세서 (420) 는 데이터 및 제어 정보를 프로세싱 (예컨대, 인코딩 및 심볼 맵핑) 하여, 각각, 데이터 심볼들 및 제어 심볼들을 획득할 수도 있다. 프로세서 (420) 는 또한, 예컨대, 프라이머리 동기화 신호 (PSS), 세컨더리 동기화 신호 (SSS), 및 셀 특정 레퍼런스 신호 (CRS) 에 대한 레퍼런스 심볼들을 생성할 수도 있다. 송신 (TX) 다중입력 다중출력 (MIMO) 프로세서 (430) 는, 적용가능하다면, 데이터 심볼들, 제어 심볼들, 및/또는 레퍼런스 심볼들에 대해 공간 프로세싱 (예컨대, 프리코딩) 을 수행할 수도 있고, 변조기들 (MOD들) (432a 내지 432t) 에 출력 심볼 스트림들을 제공할 수도 있다. 각각의 변조기 (432) 는 (예컨대, OFDM 등에 대해) 개별 출력 심볼 스트림을 프로세싱하여 출력 샘플 스트림을 획득할 수도 있다. 각각의 변조기는 출력 샘플 스트림을 더 프로세싱 (예컨대, 아날로그로 변환, 증폭, 필터링, 및 상향변환) 하여, 다운링크 신호를 획득할 수도 있다. 변조기들 (432a 내지 432t) 로부터의 다운링크 신호들은 안테나들 (434a 내지 434t) 을 통해 각각 송신될 수도 있다.
UE (120) 에서, 안테나들 (452a 내지 452r) 은 기지국 (110) 으로부터 다운링크 신호들을 수신할 수도 있고, 수신된 신호들을 트랜시버들에서의 복조기들 (DEMOD들) (454a 내지 454r) 에, 각각, 제공할 수도 있다. 각각의 복조기 (454) 는 개별 수신된 신호를 컨디셔닝 (예컨대, 필터링, 증폭, 하향변환, 및 디지털화) 하여, 입력 샘플들을 획득할 수도 있다. 각각의 복조기는 (예컨대, OFDM 등에 대해) 입력 샘플들을 더 프로세싱하여 수신된 심볼들을 획득할 수도 있다. MIMO 검출기 (456) 는 모든 복조기들 (454a 내지 454r) 로부터의 수신된 심볼들을 획득하고, 적용가능하다면, 수신된 심볼들에 대한 MIMO 검출을 수행하며, 검출된 심볼들을 제공할 수도 있다. 수신 프로세서 (458) 는 검출된 심볼들을 프로세싱 (예컨대, 복조, 디인터리빙, 및 디코딩) 하고, UE (120) 에 대한 디코딩된 데이터를 데이터 싱크 (460) 에 제공하며, 디코딩된 제어 정보를 제어기/프로세서 (480) 에 제공할 수도 있다.
업링크 상에서, UE (120) 에서, 송신 프로세서 (464) 는 데이터 소스 (462) 로부터 (예컨대, 물리 업링크 공유 채널 (PUSCH) 에 대한) 데이터를, 그리고 제어기/프로세서 (480) 로부터 (예컨대, 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 에 대한) 제어 정보를 수신 및 프로세싱할 수도 있다. 송신 프로세서 (464) 는 또한, 레퍼런스 신호에 대한 (예컨대, 사운딩 레퍼런스 신호 (SRS) 에 대한) 레퍼런스 심볼들을 생성할 수도 있다. 송신 프로세서 (464) 로부터의 심볼들은, 적용가능하다면, TX MIMO 프로세서 (466) 에 의해 프리코딩되고, (예컨대, SC-FDM 등에 대해) 트랜시버들에서의 복조기들 (454a 내지 454r) 에 의해 더 프로세싱되며, 기지국 (110) 으로 송신될 수도 있다. BS (110) 에서, UE (120) 로부터의 업링크 신호들은 안테나들 (434) 에 의해 수신되고, 변조기들 (432) 에 의해 프로세싱되고, 적용가능하다면, MIMO 검출기 (436) 에 의해 검출되며, 수신 프로세서 (438) 에 의해 더 프로세싱되어, UE (120) 에 의해 전송된 디코딩된 데이터 및 제어 정보를 획득할 수도 있다. 수신 프로세서 (438) 는 디코딩된 데이터를 데이터 싱크 (439) 에 그리고 디코딩된 제어 정보를 제어기/프로세서 (440) 에 제공할 수도 있다.
제어기들/프로세서들 (440 및 480) 은 각각 기지국 (110) 및 UE (120) 에서의 동작을 지시할 수도 있다. BS (110) 에서의 프로세서 (440) 및/또는 다른 프로세서들 및 모듈들은, 예컨대, 도 7 내지 도 19 에 예시된 기능 블록들 및/또는 본 명세서에서 설명된 기법들에 대한 다른 프로세스들의 실행, 본 명세서에서 설명된 기법들에 대한 프로세스들의 실행을 수행하거나 지시할 수도 있다. UE (120) 에서의 프로세서 (480) 및/또는 다른 프로세서들 및 모듈들은, 예컨대, 도 7 내지 도 19 에 예시된 기능 블록들, 및/또는 본 명세서에서 설명된 기법들에 대한 다른 프로세스들의 실행을 수행하거나 지시할 수도 있다. 메모리들 (442 및 482) 은 각각 BS (110) 및 UE (120) 에 대한 데이터 및 프로그램 코드들을 저장할 수도 있다. 스케줄러 (444) 는 다운링크 및/또는 업링크 상에서의 데이터 송신을 위해 UE들을 스케줄링할 수도 있다.
도 5 는 본 개시의 양태들에 따른, 통신 프로토콜 스택을 구현하기 위한 예들을 도시한 다이어그램 (500) 을 예시한다. 예시된 통신 프로토콜 스택들은 5G 시스템 (예컨대, 업링크 기반 이동성을 지원하는 시스템) 과 같은 무선 통신 시스템에서 동작하는 디바이스들에 의해 구현될 수도 있다. 다이어그램 (500) 은 무선 리소스 제어 (RRC) 계층 (510), 패킷 데이터 수렴 프로토콜 (PDCP) 계층 (515), 무선 링크 제어 (RLC) 계층 (520), 매체 액세스 제어 (MAC) 계층 (525), 및 물리 (PHY) 계층 (530) 을 포함하는 통신 프로토콜 스택을 예시한다. 다양한 예들에 있어서, 프로토콜 스택의 계층들은 소프트웨어의 별도의 모듈들, 프로세서 또는 ASIC 의 부분들, 통신 링크에 의해 연결된 비-병치된 디바이스들의 부분들, 또는 이들의 다양한 조합들로서 구현될 수도 있다. 병치된 및 비-병치된 구현들은, 예를 들어, 네트워크 액세스 디바이스 (예컨대, AN들, CU들, 및/또는 DU들) 또는 UE 에 대한 프로토콜 스택에서 사용될 수도 있다.
제 1 옵션 (505-a) 은, 프로토콜 스택의 구현이 중앙집중형 네트워크 액세스 디바이스 (예컨대, 도 2 에서의 ANC (202)) 와 분산형 네트워크 액세스 디바이스 (예컨대, 도 2 에서의 DU (208)) 사이에서 분할되는 프로토콜 스택의 분할된 구현을 도시한다. 제 1 옵션 (505-a) 에 있어서, RRC 계층 (510) 및 PDCP 계층 (515) 은 중앙 유닛에 의해 구현될 수도 있고, RLC 계층 (520), MAC 계층 (525), 및 PHY 계층 (530) 은 DU 에 의해 구현될 수도 있다. 다양한 예들에 있어서, CU 및 DU 는 병치되거나 또는 비-병치될 수도 있다. 제 1 옵션 (505-a) 은 매크로 셀, 마이크로 셀, 또는 피코 셀 전개에서 유용할 수도 있다.
제 2 옵션 (505-b) 은, 프로토콜 스택이 단일의 네트워크 액세스 디바이스에서 구현되는 프로토콜 스택의 통합된 구현을 도시한다. 제 2 옵션에 있어서, RRC 계층 (510), PDCP 계층 (515), RLC 계층 (520), MAC 계층 (525), 및 PHY 계층 (530) 은 각각 AN 에 의해 구현될 수도 있다. 제 2 옵션 (505-b) 은, 예를 들어, 펨토 셀 전개에서 유용할 수도 있다.
네트워크 액세스 디바이스가 프로토콜 스택의 부분 또는 전부를 구현하는지 여부와 무관하게, UE 는, 505-c 에 도시된 바와 같은 전체 프로토콜 스택 (예컨대, RRC 계층 (510), PDCP 계층 (515), RLC 계층 (520), MAC 계층 (525), 및 PHY 층 (530)) 을 구현할 수도 있다.
LTE 에 있어서, 기본 송신 시간 인터벌 (TTI) 또는 패킷 지속기간은 1 ms 서브프레임이다. NR 에 있어서, 서브프레임은 여전히 1 ms 이지만, 기본 TTI 는 슬롯으로서 지칭된다. 서브프레임은 서브캐리어 스페이싱에 의존하여 가변 수의 슬롯들 (예컨대, 1, 2, 4, 8, 16,… 슬롯들) 을 포함한다. NR RB 는 12개의 연속적인 주파수 서브캐리어들이다. NR 은 15 KHz 의 기본 서브캐리어 스페이싱을 지원할 수도 있으며, 예를 들어, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, 240 kHz 등의 다른 서브캐리어 스페이싱이 기본 서브캐리어 스페이싱에 대해 정의될 수도 있다. 심볼 및 슬롯 길이들은 서브캐리어 스페이싱으로 스케일링한다. CP 길이가 또한, 서브캐리어 스페이싱에 의존한다.
도 6 은 NR 에 대한 프레임 포맷 (600) 의 일 예를 도시한 다이어그램이다. 다운링크 및 업링크의 각각에 대한 송신 타임라인은 무선 프레임들의 단위들로 파티셔닝될 수도 있다. 각각의 무선 프레임은 미리결정된 지속기간 (예컨대, 10 ms) 을 가질 수도 있으며, 0 내지 9 의 인덱스들을 갖는, 각각이 1 ms 인 10개의 서브프레임들로 파티셔닝될 수도 있다. 각각의 서브프레임은 서브캐리어 스페이싱에 의존하여 가변 수의 슬롯들을 포함할 수도 있다. 각각의 슬롯은 서브캐리어 스페이싱에 의존하여 가변 수의 심볼 주기들 (예컨대, 7개 또는 14개 심볼들) 을 포함할 수도 있다. 각각의 슬롯에서의 심볼 주기들에는 인덱스들이 배정될 수도 있다. 미니-슬롯은 서브슬롯 구조 (예컨대, 2개, 3개, 또는 4개 심볼들) 이다.
슬롯에서의 각각의 심볼은 데이터 송신에 대한 링크 방향 (예컨대, DL, UL, 또는 플렉시블) 을 표시할 수도 있고, 각각의 서브프레임에 대한 링크 방향은 동적으로 스위칭될 수도 있다. 링크 방향들은 슬롯 포맷에 기초할 수도 있다. 각각의 슬롯은 DL/UL 데이터 뿐 아니라 DL/UL 제어 정보를 포함할 수도 있다.
NR 에 있어서, 동기화 신호 (SS) 블록이 송신된다. SS 블록은 PSS, SSS, 및 2개 심볼 PBCH 를 포함한다. SS 블록은 도 6 에 도시된 바와 같이 심볼들 (0-3) 과 같은 고정된 슬롯 위치에서 송신될 수 있다. PSS 및 SSS 는 셀 탐색 및 포착을 위해 UE들에 의해 사용될 수도 있다. PSS 는 하프 프레임 타이밍을 제공할 수도 있고, SS 는 CP 길이 및 프레임 타이밍을 제공할 수도 있다. PSS 및 SSS 는 셀 아이덴티티를 제공할 수도 있다. PBCH 는 다운링크 시스템 대역폭, 무선 프레임 내의 타이밍 정보, SS 버스트 세트 주기, 시스템 프레임 번호 등과 같은 일부 기본 시스템 정보를 운반한다. SS 블록들은 빔 스윕핑을 지원하기 위해 SS 버스트들로 조직화될 수도 있다. 잔여 최소 시스템 정보 (RMSI), 시스템 정보 블록들 (SIB들), 다른 시스템 정보 (OSI) 와 같은 추가의 시스템 정보는 특정 서브프레임들에서 물리 다운링크 공유 채널 (PDSCH) 상에서 송신될 수 있다.
일부 상황들에 있어서, 2 이상의 종속 엔티티들 (예컨대, UE들) 이 사이드링크 신호들을 사용하여 서로 통신할 수도 있다. 그러한 사이드링크 통신들의 현실 세계 어플리케이션들은 공공 안전, 근접 서비스들, UE-대-네트워크 중계, V2V (Vehicle-to-Vehicle) 통신, 만물 인터넷 (IoE) 통신, IoT 통신, 미션 크리티컬 메쉬, 및/또는 다양한 다른 적합한 어플리케이션들을 포함할 수도 있다. 일반적으로, 사이드링크 신호는, 스케줄링 엔티티가 스케줄링 및/또는 제어 목적을 위해 활용될 수도 있더라도, 스케줄링 엔티티 (예컨대, UE 또는 BS) 를 통해 그 통신을 중계하지 않고도 하나의 종속 엔티티 (예컨대, UE1) 로부터 다른 종속 엔티티 (예컨대, UE2) 로 통신된 신호를 지칭할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, (통상적으로 비허가 스펙트럼을 사용하는 무선 로컬 영역 네트워크들과 달리) 사이드링크 신호들은 허가 스펙트럼을 사용하여 통신될 수도 있다.
UE 는 리소스들의 전용 세트를 사용하여 파일럿들을 송신하는 것과 연관된 구성 (예컨대, 무선 리소스 제어 (RRC) 전용 상태 등) 또는 리소스들의 공통 세트를 사용하여 파일럿들을 송신하는 것과 연관된 구성 (예컨대, RRC 공통 상태 등) 을 포함하는 다양한 무선 리소스 구성들에서 동작할 수도 있다. RRC 전용 상태에서 동작할 경우, UE 는 파일럿 신호를 네트워크에 송신하기 위한 리소스들의 전용 세트를 선택할 수도 있다. RRC 공통 상태에서 동작할 경우, UE 는 파일럿 신호를 네트워크에 송신하기 위한 리소스들의 공통 세트를 선택할 수도 있다. 어느 경우든, UE 에 의해 송신된 파일럿 신호는 AN, 또는 DU, 또는 이들의 부분들과 같은 하나 이상의 네트워크 액세스 디바이스들에 의해 수신될 수도 있다. 각각의 수신 네트워크 액세스 디바이스는 리소스들의 공통 세트 상에서 송신된 파일럿 신호들을 수신 및 측정하고, 또한, 네트워크 액세스 디바이스가 UE 에 대한 네트워크 액세스 디바이스들의 모니터링 세트의 멤버인 UE들에 할당된 리소스들의 전용 세트들 상에서 송신된 파일럿 신호들을 수신 및 측정하도록 구성될 수도 있다. 수신 네트워크 액세스 디바이스들, 또는 수신 네트워크 액세스 디바이스(들)가 파일럿 신호들의 측정치들을 송신하는 CU 중 하나 이상은, UE들에 대한 서빙 셀들을 식별하거나 또는 UE들 중 하나 이상에 대한 서빙 셀의 변경을 개시하기 위해 측정치들을 사용할 수도 있다.
UE 는 복수의 동작 상태들 중 하나에 있을 수도 있다. 그 상태들 중 하나를 RRC_IDLE 상태로서 지칭될 수도 있다. RRC_IDLE 상태에 있어서, UE 는 AN 에 대한 활성 연결을 갖지 않을 수도 있으며, AN 은 UE 에 대한 컨텍스트를 갖지 않는다.
동작 상태들 중 다른 상태는 연결 상태와 유휴 상태 사이의 중간 접지를 나타내는 비활성 상태일 수도 있다. 비활성 상태에 있어서는, AN 에 UE 컨텍스트가 존재하지만 UE 와 AN 사이에 활성 연결은 없다. 비활성 상태는 "RRC_COMMON", "RRC_INACTIVE", "RRC_DORMANT" 또는 "RRC_CONNECTED 모드에서의 비활성 상태" 로서 지칭될 수도 있으며, 그러한 용어들은 본 명세서에서 상호교환 가능하게 사용된다. 비활성 상태에 있어서, UE 는 어떠한 전용 리소스들 (예컨대, UE 가 그 상에서 송신하고 다른 UE들은 또한 송신하고 있지 않는 시간 및 주파수 리소스들, 오직 UE 만이 수신하도록 의도되는 신호들에 대한 시간 및 주파수 리소스들) 도 갖지 않는다. UE 는 긴 불연속 수신 (DRX) 사이클 (예컨대, 약 320 ms 내지 2560 ms) 을 갖는 페이징 채널을 모니터링할 수도 있다. UE 는 이 상태에 있으면서 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스 (MBMS) 데이터를 수신할 수 있다.
UE 가 네트워크로 (예컨대, BS 로 또는 BS 를 통해 다른 엔티티로) 송신할 데이터를 획득하면 (예컨대, 사용자가 음성 호를 시작하도록 UE 를 활성화하면), UE 는 (예컨대, RRC 연결 재개 메시지를 AN 에 전송함으로써) RRC_INACTIVE 로부터 RRC_CONNECTED 모드로의 상태 천이 절차, 또는 경합 기반 액세스 (예컨대, 경합 절차를 수행하여 BS 에 액세스하는 것) 를 포함할 수도 있는 데이터 송신 절차 중 어느 하나를 수행할 수 있다. 비활성 상태의 추가적인 특성들은, 예컨대, 셀 재선택 이동성, UE 에 대해 확립된 CN 대 NR RAN 연결 (C/U-평면들 양자 모두) 을 포함할 수도 있고, UE AS 컨텍스트는 적어도 하나의 gNB 및 UE 에 저장되고, 페이징은 NR RAN 에 의해 개시되고, RAN 기반 통지 영역 (RNA) 은 NR RAN 에 의해 관리되고, NR RAN 은 UE 가 속한 RAN 기반 통지 영역을 알고 있으며, UE 는 전용 리소스들을 갖지 않을 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, RRC_INACTIVE 상태에 있는 UE (또는 다른 타입의 모바일 디바이스) 로의 또는 로부터의 데이터 송신을 허용하는 것은, UE 가 송신할 적은 양의 데이터를 갖고 그리고 UE 가 비활성 상태에 있는 동안 RAN 이 송신할 데이터를 갖지 않거나 오직 적은 양의 데이터만을 가지면 이해가 된다. UE 또는 RAN 중 어느 하나가 송신할 후속 데이터를 가지면, 그 데이터가 전용 리소스들로 송신될 수 있도록, 활성 연결 상태 (예컨대, RRC_CONNECTED 모드) 로 이동하기 위한 오버헤드가 정당화될 수도 있다.
동작 상태들 중 다른 상태는 활성 상태일 수도 있다. 활성 상태에 있어서는, AN 에 UE 컨텍스트가 존재하고 UE 와 AN 사이에 활성 연결이 존재한다. 활성 상태에 있어서, UE 는 AN 및 다른 디바이스들로 또는 로부터의 송신들을 위한 전용 리소스들을 가질 수도 있다. 활성 상태는 "RRC_CONNECTED 모드", "RRC_CONNECTED 활성 상태", "RRC_DEDICATED", "RRC_ACTIVE", 또는 "RRC_CONNECTED 모드에서의 활성 상태" 로서 지칭될 수도 있으며, 그러한 용어들은 본 명세서에서 상호교환 가능하게 사용된다. AN 이 UE 에 대한 전용 리소스들로 RRC 연결을 셋업할 정보를 AN 이 획득할 경우 (예컨대, AN 이 UE 로부터 RRC 연결 재개 요청 메시지를 수신하고, AN 이 UE 로 송신될 데이터를 획득할 경우), AN 은 UE 로 하여금 활성 상태로 천이하게 하는 송신물 (예컨대, 페이지) 을 UE 로 전송할 수도 있다. AN 이 RRC 연결 재개 요청 메시지를 확인응답할 경우, UE 는 활성 상태에 진입할 수도 있다.
UE 는 기지국 (예컨대, TRP) 과 패킷들을 교환 (예컨대, 송신 및/또는 수신) 할 수도 있다. 이전에 공지된 기법들에 따르면, 연결을 확립한 UE 및 BS 는 연결 확립 절차에서 제 4 메시지 (MSG.4) 를 교환한 이후에 설정된 암호화 및 암호해독 키를 리프레시할 수도 있으며, 여기서, 연결 확립 절차의 제 1 및 제 3 메시지는 UE 로부터 BS 로 전송되고, 제 2 및 제 4 메시지는 BS 로부터 UE 에 의해 수신된다. 일부 네트워크들, 예컨대, NR 은 네트워크 측에서 PDCP 기능의 재배치를 수반하는 RRC 연결 재개 절차들 (예컨대, 앵커 재배치 시나리오) 및/또는 네트워크 측에서 PDCP 기능의 재배치를 수반하지 않는 RRC 연결 재개 절차들 (예컨대, 앵커 비-재배치 시나리오) 을 지원할 수도 있다.
5G 에서의 예시적인 앵커 비-재배치 핸들링
일부 네트워크들 (예컨대, NR) 은 UE 가 새로운 gNB 와 연결을 확립할 경우 (예컨대, 연결 상태) 및/또는 연결이 중지될 경우 (예컨대, 비활성 상태) 상태 천이 동안 키 리프레시를 지원할 수도 있다. 예를 들어, 그러한 네트워크들에 있어서, UE 는, 예컨대, RRC 연결 중지 메시지를 통해 연결이 중지될 경우 보안 키 (K2) 를 도출하기 위해 사용할 다음 홉 체이닝 카운터 (NCC) 를 제공받을 수도 있다. 부가적으로, 특정 표준들은 키들 사이의 분리를 지원하고, 디바이스들이 가능한 빨리 새로운 키들을 사용할 것을 제안할 수도 있다.
현재, 네트워크들은, PDCP 앵커의 재배치 (예컨대, 앵커 재배치) 를 수반하는 연결 재개 절차들에 대한 보안 핸들링을 제공할 수도 있다. 예를 들어, PDCP 앵커의 재배치를 수반하는 컨텍스트 전송들에 있어서, Msg.4 는, 중지 메시지 (예컨대, RRC 해제 메시지) 에서 수신된 NCC 에 기초하여 도출된 새로운 키로 보안 보호 (예컨대, 암호화 및 옵션적으로 무결성 보호) 될 수도 있다. 하지만, 현재의 기법들이 앵커 재배치 케이스들에서의 재개 절차들에 대한 보안 핸들링을 제공할 수도 있지만, 이들 기법들은 앵커 비-재배치 케이스들에서의 재개 절차들에 대해 적용가능하지 않을 수도 있다. 이에 따라, 앵커 비-재배치 상황들에 대한 재개 절차들에서의 보안 핸들링을 위한 기법들을 제공하는 것이 바람직할 수도 있다.
본 명세서에서 제시된 양태들은, 앵커 노드의 재배치를 수반하지 않는 (예컨대, PDCP 앵커 위치가 변하지 않는) RRC 비활성 상태 재개 절차들 (예컨대, RRC_Inactive 로부터 RRC_Connected 로 천이할 경우) 에 대한 보안 키들을 핸들링 (예컨대, 리프레시 또는 새로 도출) 하기 위한 기법들을 제공한다. 앵커 비-재배치가 하나 이상의 상이한 시나리오들에 사용될 수도 있다. 예를 들어, 하나의 경우에 있어서, 앵커 비-재배치는 Msg.3 에서의 원샷 업링크 소형 데이터/시그널링 송신 및/또는 Msg.4 에서의 원샷 다운링크 데이터/시그널링 송신을 위해 사용될 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 앵커 비-재배치는 후속 업링크 송신없이 주기적인 RNA 업데이트를 위해 사용될 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 앵커 비-재배치는 (예컨대, 원샷 다운링크 데이터/시그널링 송신과 함께) 위치 리포트 트리거링된 RAN 페이징을 위해 사용될 수도 있다.
도 7 내지 도 9 는, 앵커 재배치를 수반하지 않는 재개 절차들 동안 보안 키 핸들링을 위해 앵커 기지국, UE, 및 서빙 기지국에 의해 각각 수행될 수도 있는 동작들의 플로우 다이어그램들이다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 용어 '앵커' 는 일반적으로, 후속 통신을 위한 UE 컨텍스트를 갖는, 비활성 UE 가 이전에 연결된 기지국 (예컨대, eNB/gNB) 을 지칭한다. 한편, 용어 '서빙' 은 일반적으로, UE 와 현재 직접 통신하고 있는 (및 앵커일 수도 있거나 아닐 수도 있는) 기지국을 지칭한다. 추가로, 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 메시지를 보안 보호하는 것은 일반적으로, 보안 키에 기초하여 메시지의 암호화 및 무결성 보호를 수행하는 것을 지칭한다. 예를 들어, 암호화는 보안 키로부터 도출된 암호화 키에 기초하여 수행될 수도 있고, 무결성 보호는 보안 키로부터 도출된 무결성 보호 키에 기초하여 수행될 수도 있다.
도 7 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 비-재배치 동안 보안 키 핸들링을 가능케 하기 위해 앵커 기지국에 의해 수행될 수도 있는 예시적인 동작들 (700) 을 예시한다.
동작들 (700) 은 앵커 기지국이, 사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태 (예컨대, RRC 연결 상태) 에 있는 UE 로, 제 1 키 (예컨대, K1) 로 암호화된 제 1 메시지를 송신하는 702 에서 시작한다. 예를 들어, 제 1 메시지는, 제 1 키로부터 도출된 제 1 암호화 키 및 제 1 무결성 보호 키에 기초하여 보안 보호될 수도 있다. 제 1 메시지는 제 1 암호화 키에 기초하여 암호화될 수도 있다. 제 1 메시지는 제 2 키 (예컨대, K2) 를 도출하기 위한 정보 (예컨대, NCC) 를 포함한다. 제 1 메시지는 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태 (예컨대, RRC 비활성 상태) 에 진입하도록 UE 를 트리거링할 수도 있다.
704 에서, 앵커 기지국은, 다른 기지국 (예컨대, 서빙 기지국) 과의 컨텍스트 취출 절차 동안, UE 와 다른 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키 (예컨대, K3) 를 결정한다. 706 에서, 앵커 기지국은 제 2 키로 암호화된 (예컨대, 제 2 키로부터 도출된 암호화 키에 기초하여 암호화된) 제 2 메시지를 전송한다. 제 2 메시지는 제 3 키의 표시를 포함한다.
도 8 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 비-재배치 동안 보안 키 핸들링을 가능케 하기 위해 사용자 장비 (UE) 에 의해 수행될 수도 있는 예시적인 동작들 (800) 을 예시한다.
동작 (800) 은 UE 가, 제 1 네트워크 노드 (예컨대, 앵커 기지국) 로부터, 제 1 무결성 보호 키로 무결성 보호되고 제 1 암호화 키로 암호화된 제 1 메시지를 수신하는 802 에서 시작한다. 제 1 무결성 보호 키 및 제 1 암호화 키는 제 1 키 (예컨대, K1) 로부터 도출된다. 제 1 메시지는 제 2 키 (예컨대, K2) 를 도출하기 위한 정보를 포함한다. 일부 양태들에 있어서, 제 1 메시지는, UE 가 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태 (예컨대, RRC 연결 상태) 에 있는 동안 수신될 수도 있다. 제 1 메시지는, UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 UE 를 트리거링하는 표시를 더 포함할 수도 있다.
804 에서, UE 는, 제 2 네트워크 노드 (예컨대, 서빙 기지국) 로, 제 1 보호 키로 무결성 보호된 제 2 메시지를 송신한다. 제 2 메시지는, UE 가 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태 (예컨대, RRC 비활성 상태) 에 있는 동안 송신될 수도 있고, RRC 연결을 재개하도록 요청할 수도 있다. 예를 들어, 하기에서 더 상세히 설명되는 바와 같이, UE 는 주기적 RNA 업데이트 (예컨대, 후속 업링크 송신없음), 위치 리포트 트리거링된 RAN 페이징 절차 (예컨대, 최대 원샷 DL 데이터/시그널링 송신있음), (예컨대, Msg.4 에서의) 소형 다운링크 데이터/시그널링 송신을 갖는 (예컨대, Msg.3 에서의) 소형 업링크 데이터/시그널링 송신 등 중 적어도 하나에 대해 RRC 연결을 재개하도록 요청할 수도 있다.
806 에서, UE 는, 제 2 네트워크 노드로부터, 하나 이상의 표시들을 포함하는 제 3 메시지를 수신한다. 808 에서, UE 는 제 3 메시지에서의 하나 이상의 표시들 또는 블라인드 검출 절차 중 적어도 하나에 부분적으로 기초하여 제 3 키를 결정한다. 810 에서, UE 는 제 3 키에 기초하여 제 3 메시지를 프로세싱한다. 일부 양태들에 있어서, 제 3 키를 결정하는 것은 제 3 키가 제 1 키인지 또는 제 2 키인지를 결정하는 것을 포함할 수도 있다. 제 3 메시지는, UE 와 제 2 네트워크 노드 사이의 통신물들을 보안 보호하기 위한 제 4 키 (예컨대, K3) 를 도출하기 위한 정보를 포함할 수도 있다. 일부 양태들에 있어서, 제 1 네트워크 노드 및 제 2 네트워크 노드는 동일할 수도 있다.
일부 양태들에 있어서, 동작들 (800) 은 제 3 키로부터 제 2 무결성 보호 키 및 제 2 암호화 키를 도출하는 것을 포함할 수도 있다. 일부 양태들에 있어서, (예컨대, 동작 810 에서의) 제 3 메시지의 프로세싱은 제 2 암호화 키를 사용하여 제 3 메시지를 암호해독하는 것, 및 제 2 무결성 보호 키를 사용하여 제 3 메시지를 검증하는 것을 포함할 수도 있다.
도 9 는 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 비-재배치 동안 보안 키 핸들링을 가능케 하기 위해 서빙 기지국에 의해 수행될 수도 있는 예시적인 동작들 (900) 을 예시한다.
동작들 (900) 은 서빙 기지국이, UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태 (예컨대, RRC 비활성 상태) 에 있는 사용자 장비로부터, RRC 연결을 재개하도록 요청하는 제 1 메시지를 수신하는 902 에서 시작한다. 제 1 메시지는 (제 1 키로부터 도출된 무결성 보호 키에 기초하여) 제 1 키 (예컨대, K1) 로 무결성 보호된다. 904 에서, 서빙 기지국은, UE 의 컨텍스트를 요청하는 제 2 메시지를 앵커 기지국으로 송신한다. 906 에서, 서빙 기지국은, 제 2 메시지에 응답하여, 제 2 키 (예컨대, K2) 로 암호화된 제 3 메시지를 수신한다. 제 3 메시지는 UE 컨텍스트, 및 UE 와 서빙 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키 (예컨대, K3) 를 포함한다. 908 에서, 서빙 기지국은, UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태로 천이하도록 UE 를 트리거링하는 제 4 메시지를 송신한다. 제 4 메시지는 제 2 키로 암호화되고 제 3 키의 표시를 포함한다.
도 10 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 비-재배치 보안 핸들링을 위한 예시적인 호 플로우 (1000) 를 예시한다. 특히, 도 10 은, PDCP 앵커의 재배치를 수반하지 않는 컨텍스트 취출 절차 동안 앵커 노드가 수평 키를 도출하는 참조 예를 예시한다. 예시된 바와 같이, UE 와 앵커 gNB (예컨대, 마지막 서빙 gNB) 사이의 통신물들은 처음에, 제 1 보안 키 (K1) 와 연관된 (예컨대, 그로부터 도출된) 키로 보안 보호될 수도 있다. 단계 0 에서, 앵커 gNB 는, 연결 상태로부터 비활성 상태로 천이하도록 UE 를 트리거링하기 위해 (중지 구성을 갖는) RRC 해제 메시지를 전송한다. RRC 해제 메시지는 UE 가 보안 키 (K2) 를 도출하기 위해 사용할 다음 홉 체이닝 카운터 (NCC) 를 포함한다. RRC 해제 메시지는 NCC 로 보안 보호 (예컨대, 암호화 및 옵션적으로 무결성 보호) 될 수도 있다.
UE 가 비활성 상태에 진입한 이후, RNA 업데이트 (예컨대, UE 가 구성된 RNA 를 이동하는 경우) 는 RRC 연결 확립 절차를 수행하도록 UE 를 트리거링할 수도 있다. 도시된 바와 같이, UE 는 랜덤 액세스 프리앰블 (예컨대, RACH Msg.1 메시지) 을 서빙 gNB (예컨대, 새로운 gNB) 로 전송한다. 서빙 gNB 는 랜덤 액세스 응답 메시지 (예컨대, RACH Msg.2 메시지) 로 UE 에 응답한다. 단계 1 에서, UE 는 RRCConnectionResumeRequest 메시지 (예컨대, RACH Msg.3 메시지) 를 서빙 gNB 로 전송한다. UE 는, 앵커 gNB 로부터 수신된 이전 NCC 에 기초하여, UE 가 이전에 결정한 암호화 키를 사용하여 RRCConnectionResumeRequest 메시지를 무결성 보호할 수도 있다. 이전 키 (K1) 는 Msg.3 메시지에서의 shortResumeMAC-I 의 계산에 입력된다.
단계 2 에서, 서빙 gNB 는 UE 컨텍스트를 제공하도록 앵커 gNB 에게 요청한다. K1 로부터 도출된 키 (예컨대, KRRCint) 로 UE 를 검증한 이후, 앵커 gNB 는, 단계 3 에서, 수평 키 (K3) 를 (예컨대, 수평 키 도출을 통해) 도출한다. 단계 4 에서, 앵커 gNB 는, RRC 해제 메시지를 포함하는 UE 컨텍스트 응답을 서빙 gNB 에 제공한다. 예를 들어, 앵커 gNB 는, UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태 (예컨대, RRC 비활성 상태) 에 진입하도록 UE 를 트리거링하기 위해 suspendConfig 갖는 RRC 해제 메시지를 생성한다. RRC 해제 메시지는 새로운 키 (K2) 로 보안 보호 (예컨대, 암호화 및 무결성 보호) 되며, 다음 새로운 키 (K3) 와 연관된 키 도출 정보를 포함한다.
단계 5 에서, 서빙 gNB 는 SRB1 상으로 RRCRelease 메시지 (예컨대, Msg.4) 를 전송한다. Msg.4 는 새로운 키 (K2) 로 보안 보호되며, 다음 새로운 키 (K3) 와 연관된 키 도출 표시를 포함한다. 수신되면, UE 는 RRC_Inactive 상태에 남겨지고, 새로운 키 (K3) 및 이전 키 (K2) 를 저장한다. 일부 양태들에 있어서, UE 관점으로부터, Msg.4 는, UE 거동을 단순화할 수 있는 (예컨대, 이전 키 (K1) 와 대조적으로) 새로운 키 (K2) 로 항상 보안 보호될 수도 있다.
도 11 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 비-재배치 보안 핸들링을 위한 예시적인 호 플로우 (1100) 를 예시한다. 도 11 은, 도 11 에 있어서 앵커 노드가, 도 10 에 예시된 바와 같은 수평 키를 도출하는 것과 대조적으로, PDCP 앵커의 재배치를 수반하지 않는 컨텍스트 취출 절차 동안 (예컨대, AMF 로) 수직 키를 도출한다는 것을 제외하면 도 10 과 유사하다. 특히, 도시된 바와 같이, 앵커 노드가 KRRCint 로 UE 를 검증한 이후, 앵커 노드는 수직 키를 도출하기 위해 사용할 다음 {NH, NCC} 쌍을 취출할 수도 있다.
일부 양태들에 있어서, 본 명세서에서 제시된 기법들은 앵커 노드로 하여금 미리 (예컨대, 컨텍스트 취출 절차 전에) AMF 로 수직 키를 도출할 수 있게 할 수도 있다. 도 12 는 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 비-재배치 동안 보안 키 핸들링을 가능케 하기 위해 앵커 기지국에 의해 수행될 수도 있는 예시적인 동작들 (1200) 을 예시한다.
동작들 (1200) 은 앵커 기지국이, UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태 (예컨대, RRC 연결 상태) 에 있는 UE 로, 제 1 키 (예컨대, K1) 로 암호화된 제 1 메시지를 송신하는 1202 에서 시작한다. 제 1 메시지는 제 2 키 (예컨대, K2) 를 도출하기 위한 정보 (예컨대, NCC), 및 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태 (예컨대, RRC 비활성 상태) 에 진입하도록 UE 를 트리거링하는 표시를 포함한다.
1204 에서, 앵커 기지국은, 제 1 메시지를 송신한 후 및 UE 가 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 있기 전, UE 와 다른 기지국 (예컨대, 서빙 기지국) 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키 (예컨대, K3) 를 결정한다. 1206 에서, 앵커 기지국은 제 2 키로 암호화된 제 2 메시지를 전송한다. 제 2 메시지는 제 3 키의 표시를 포함한다.
도 13 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 비-재배치 보안 핸들링을 위한 예시적인 호 플로우 (1300) 를 예시한다. 도 13 은, 도 13 에 있어서 앵커 gNB 가 각각 컨텍스트 취출 절차 이전 및 컨텍스트 취출 절차 이후 UE 를 RRC 비활성 상태로 전송한 후에 (예컨대, AMF 로) 다음 새로운 수직 키 (K3, K4) 를 도출한다는 것을 제외하면 도 12 와 유사하다. 특히, 단계 1 에서, 앵커 gNB 는, (단계 0 에서) RRC 해제 메시지를 전송한 후 및 UE 가 RRC 비활성 상태에 진입하기 전에 다음 새로운 수직 키 (K3) 를 결정한다. 단계 6 에서, 앵커 gNB 는, (단계 5 에서) RRC 해제 메시지를 전송한 후 및 UE 가 RRC 비활성 상태에 진입하기 전에 다음 새로운 수직 키 (K4) 를 결정한다. 일부 양태들에 있어서, (예컨대, 단계 1 및 단계 6 에서의) 새로운 키 요청/응답은 기존의 N2 시그널링 절차 (예컨대, 상태 변경 리포트 및 확인응답 교환) 를 통하거나 또는 새로운 시그널링 절차를 통할 수도 있다.
일부 양태들에 있어서, 본 명세서에서 제시된 기법들은 앵커 노드에서 새로운 키 도출없이 앵커 비-재배치 동안 보안 핸들링을 제공할 수도 있다. 도 14 는 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 비-재배치 동안 보안 키 핸들링을 가능케 하기 위해 앵커 기지국에 의해 수행될 수도 있는 예시적인 동작들 (1400) 을 예시한다.
동작들 (1400) 은 앵커 기지국이, 사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태 (예컨대, RRC 연결 상태) 에 있는 UE 로, 제 1 키 (예컨대, K1) 로 암호화된 제 1 메시지를 송신하는 1402 에서 시작한다. 제 1 메시지는 제 2 키 (예컨대, K2) 를 도출하기 위한 정보 (예컨대, NCC), 및 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태 (예컨대, RRC 비활성 상태) 에 진입하도록 UE 를 트리거링하는 표시를 포함한다.
1404 에서, 앵커 기지국은, UE 가 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 동안, 제 1 키로부터 도출된 정보 (예컨대, 재개 ID) 및 UE 의 컨텍스트에 대한 요청을 포함하는 제 2 메시지를 수신한다. 1406 에서, 앵커 기지국은, 제 2 메시지에 응답하여, 제 1 키로 암호화된 제 3 메시지를 전송한다. 제 3 메시지는 UE 의 컨텍스트를 포함한다.
도 15 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 비-재배치 보안 핸들링을 위한 예시적인 호 플로우 (1500) 를 예시한다. 도 15 는, 도 15 에 있어서 앵커 gNB 가 새로운 키 도출을 수행하지 않는 것을 제외하면 도 11 과 유사하다. 오히려, 도시된 바와 같이, 앵커 gNB 는 suspend Config 메시지를 갖는 RRC 해제 메시지를 생성하고, 이전 키 (K1) 로 이 메시지를 보안 보호한다. 단계 5 에서, 서빙 gNB 는 SRB1 상으로 UE 로 RRC 해제 메시지 (예컨대, Msg.4) 를 송신한다. UE 관점으로부터, UE 는 이전 키로 보안 보호되거나 (예컨대, 앵커 비-재배치) 또는 새로운 키로 보안 보호되는 (예컨대, 앵커 재배치) Msg.4 를 수신할 수도 있다.
도 16 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 재배치 보안 핸들링을 위한 예시적인 호 플로우 (1600) 를 예시한다. 특히, 도 16 은 서빙 노드 (예컨대, 서빙 gNB) 가 새로운 키를 도출하는 참조 예를 예시한다.
도시된 바와 같이, 단계 0 에서, 앵커 gNB 는, 연결 상태로부터 비활성 상태로 천이하도록 UE 를 트리거링하기 위해 (중지 구성을 갖는) RRC 해제 메시지를 전송한다. RRC 해제 메시지는 UE 가 보안 키 (K2) 를 도출하기 위해 사용할 다음 홉 체이닝 카운터 (NCC) 를 포함한다. RRC 해제 메시지는 NCC 로 보안 보호 (예컨대, 암호화 및 옵션적으로 무결성 보호) 될 수도 있다. UE 가 비활성 상태에 진입한 이후, 단계 1 에서, UE 는 RRCConnectionResumeRequest 메시지 (예컨대, RACH Msg.3 메시지) 를 서빙 gNB 로 전송한다. UE 는, 앵커 gNB 로부터 수신된 이전 NCC 에 기초하여, UE 가 이전에 결정한 암호화 키를 사용하여 RRCConnectionResumeRequest 메시지를 무결성 보호할 수도 있다. 이전 키 (K1) 는 RRCConnectionResumeRequest 에서의 shortMAC-I 의 계산에 입력된다. 단계 2 에서, 서빙 gNB 는 UE 컨텍스트를 제공하도록 앵커 gNB 에게 요청한다. K1 로부터 도출된 키 (예컨대, KRRCint) 로 UE 를 검증한 이후, 앵커 gNB 는 새로운 키 (K2) 를 포함하는 UE 컨텍스트를 제공한다. 단계 4 내지 단계 6 에서, 경로 스위치가 수행된다 (PDCP 앵커의 재배치를 수반함). 경로 스위치 이후, K3 과 연관된 다음 홉 새로운 키 {NH, NCC} 쌍이 서빙 gNB 에 의해 AMF 로부터 취득된다. 단계 7 에서, UE 는, 새로운 키 (K2) 로 보안 보호 (예컨대, 암호화 및 무결성 보호) 되고 K3 과 연관된 다음 새로운 키 표시를 포함하는 RRC 해제 메시지 (예컨대, RACH Msg.4 메시지) 를 비활성 상태로 다시 전송받는다.
특정 양태들에 있어서, UE 의 관점으로부터, Msg.4 가 이전 키 (K1) 에 의해 보안 보호되는 상황들 및 Msg.4 가 새로운 키 (K2) 에 의해 보안 보호되는 상황들이 존재할 수도 있다. 이에 따라, UE 로 하여금 Msg.4 를 검출하고 프로세싱하는 방법을 결정할 수 있게 하는 기법들을 제공하는 것이 바람직할 수도 있다.
일부 양태들에 있어서, Msg.4 검출은 Msg.4 가 새로운 키에 의해 보안 보호되는지 또는 이전 키에 의해 보안 보호되는지를 체크하는 것 뿐 아니라 서빙 노드 및 앵커 노드 양자 모두의 절대 무선 주파수 채널 번호 (ARFCN) 및 물리 셀 아이덴티티 (PCI) 와 같은 보안 키 도출 파라미터들을 체크하는 것을 포함할 수도 있다. 예를 들어, LTE 에 있어서, ARFCN 및 PCI 는 Msg.4 보안 키 도출의 입력 파라미터들이다. LTE 에 있어서, 이들 2개의 파라미터들은 일반적으로, RRC 메시지를 생성하는 셀과 연관된다. 하지만, NR 시스템들에 있어서, 일부 경우들에서의 RRC 메시지는 앵커 gNB 에 의해 생성되고 서빙 gNB 에 의해 포워딩될 수 있다. 따라서, ARFCN 및 PCI 가 항상 서빙 셀과 연관되지는 않는다고 가정하면, Msg.4 검출은 다음의 시나리오들을 수반할 수도 있다: (A) 새로운 키에 의해 보안 보호됨; 서빙 셀의 ARFCN/PCI; (B) 이전 키에 의해 보안 보호됨; 앵커 셀의 ARFCN/PCI; (C) 이전 키에 의해 보안 보호됨; 서빙 셀의 ARFCN/PCI; 및 (D) 새로운 키에 의해 보안 보호됨; 앵커 셀의 ARFCN/PCI. 시나리오 A 는, Msg.4 가 앵커 비-재배치 동안 앵커 노드로부터 또는 앵커 재배치 동안 서빙 노드로부터 오는 경우에 발생할 수도 있다. 시나리오들 B, C 및 D 는, Msg.4 가 앵커 비-재배치 동안 앵커 노드로부터 오는 경우에 발생할 수도 있다.
일부 양태들에 있어서, UE 는 Msg.4 의 블라인드 검출을 수행할 수도 있으며, 이는 각각의 상기 시나리오들을 검출하는 것을 수반할 수도 있다. 대안적으로, 특정 양태들에 따르면, 본 명세서에서 제시된 기법들은 항상, (예컨대, Msg.4 보안 키 도출을 위한) 보안 키 도출 파라미터들 (ARFCN 및 PCI) 을 서빙 셀의 파라미터들과 연관시킬 수도 있다. 예를 들어, NR 에 있어서, Msg.4 보안 키 도출에서의 입력 파라미터들 (ARFCN 및 PCI) 은, Msg.4 가 이전 키를 사용하고 있는지 또는 앵커 노드나 서빙 노드에 의해 생성된 새로운 키를 사용하고 있는지에 관계없이, 항상 서빙 셀의 파라미터들일 수 있다. 특정 양태들에 있어서, 서빙 셀의 셀 ID 는 취출 컨텍스트 요청에 있어서 앵커 노드에 제공될 수도 있다. 앵커 노드는 그 수신된 이웃 구성으로부터 서빙 셀의 ARFCN/PCI 를 도출할 수 있다. 이 이웃 구성은 셀 ID 와 상관될 수도 있으며, Xn 셋업에 있어서 앵커 노드에 제공되어야 할 수도 있다.
따라서, 특정 양태들에 있어서, 앵커 노드 (예컨대, 앵커 기지국) 는 앵커 기지국과 연관된 보안 키 도출 파라미터들 또는 서빙 기지국과 연관된 보안 키 도출 파라미터들에 기초하여 새로운 키 (K2) 를 도출할 수도 있다. 앵커 노드가 앵커 기지국과 연관된 보안 키 도출 파라미터들에 기초하여 새로운 키를 도출하는 경우들에 있어서, 앵커 기지국은, 보안 키 도출 파라미터들이 앵커 기지국과 연관된다는 표시를 (예컨대, 서빙 기지국에 대한 RRC 해제 중지 메시지에) 포함할 수도 있다. 앵커 노드가 서빙 노드와 연관된 보안 키 도출 파라미터들에 기초하여 새로운 키를 도출하는 경우들에 있어서, 앵커 기지국은 RRC 해제 중지 메시지에 표시를 제공해야 할 필요는 없을 수도 있다.
보안 키 도출 파라미터들 (ARFCN 및 PCI) 을 서빙 셀과 연관시킴으로써, 본 명세서에서 제시된 기법들은 UE 거동을 현저히 단순화시키고 네트워크 시그널링 비용을 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 다른 경우들에 있어서, UE 는, 파라미터들이 서빙 셀과 연관되는지 또는 앵커 셀과 연관되는지를 결정하기 위해 블라인드 검출에 의존하거나 추가적인 시그널링을 교환해야 할 수도 있다.
도 17 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 비-재배치 보안 핸들링을 위한 예시적인 호 플로우 (1700) 를 예시한다. 특히, 도 17 은 UE 가 블라인드 Msg.4 검출을 수행하는 참조 예를 예시한다. 도시된 바와 같이, 단계 7 에서 SRB1 상으로 RRC 해제 메시지 (RRCReleaseContainer 를 포함) 를 수신한 후, UE 는 Msg.4 의 블라인드 검출을 시도한다. 노트된 바와 같이, 이 블라인드 검출은 Msg.4 가 새로운 키 (K2) 에 의해 보안 보호되는지 또는 이전 키 (K1) 에 의해 보안 보호되는지를 체크하는 것을 포함할 수도 있다. 블라인드 검출은 또한, 서빙 셀 및 앵커 셀 양자 모두의 ARFCN/PCI 를 체크하는 것을 포함할 수도 있다. 따라서, Msg.4 블라인드 검출은 상기 설명된 시나리오 A 내지 시나리오 D 의 각각을 검출하는 것을 수반할 수도 있다. 일부 양태들에 있어서, 블라인드 검출 절차를 수행한 후, UE 는 Msg.4 가 새로운 키로 보안 보호됨을 그리고 ARFCN/PCI 가 앵커 셀과 연관됨을 결정할 수도 있다. 일부 양태들에 있어서, 블라인드 검출 절차를 수행한 후, UE 는 Msg.4 가 이전 키로 보안 보호됨을 그리고 ARFCN/PCI 가 앵커 셀과 연관됨을 결정할 수도 있다.
특정 양태들에 따르면, 새로운 매체 액세스 제어 (MAC) 제어 엘리먼트 (CE) 는, Msg.4 를 새로운 키로 디코딩할지 또는 이전 키로 디코딩할지, 보안 키 도출 입력 파라미터들이 앵커 노드의 것인지 또는 서빙 노드의 것인지 등을 UE 에게 알리도록 정의될 수도 있다. 도 18 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, Msg.4 를 검출하는 방법을 UE 에게 통지하는데 사용될 수도 있는 새로운 MAC CE 의 일 예를 예시한다. 도시된 바와 같이, MAC CE 는 Msg.4 검출 보조된 정보를 포함할 수도 있고, LCID 를 갖는 MAC PDU 서브-헤더에 의해 식별될 수도 있다. 도시된 예에 있어서, DL-SCH 에 대한 LCID 의 값들의 예약된 인덱스들 중 하나 (또는 1 초과) (예컨대, 110111) 는 Msg.4 검출 보조된 정보를 위해 재사용될 수도 있다. Msg.4 검출 보조된 정보는 고정된 사이즈를 가질 수도 있으며, 도시된 바와 같이 단일 필드 (예를 들어, 단일 옥텟의 사이즈를 가짐) 로 구성될 수도 있다. 도 19 에 도시된 바와 같이, UE 는 (단계 7 에서) MAC CE: Msg.4 검출 보조된 정보와 함께 (서빙 gNB 로부터) SRB1 상으로 RRC 해제 메시지를 수신하고, 그 정보에 기초하여, Msg.4 를 검출하는 방법을 결정할 수도 있다. 일부 양태들에 있어서, 서빙 gNB 는, RRC 컨테이너가 Xn 메시지에서의 앵커 노드에 의해 생성되는지 또는 서빙 gNB 자체에 의해 생성되는지에 기초하여 MAC CE 를 설정하는 방법을 결정할 수도 있다.
특정 양태들에 따르면, 새로운 PDCP 제어 PDU 메시지가, Msg.4 를 디코딩/검출하는 방법을 UE 에게 알리기 위해 정의될 수도 있다. 도 20 은 UE 에 의한 Msg.4 검출을 보조하는데 사용될 수도 있는 PDCP 제어 PDU 의 예시적인 구조를 예시한다. 도시된 바와 같이, 추가적인 옥텟이, Msg.4 검출 보조된 정보를 UE 에게 제공하기 위해 사용될 수도 있다. 상기와 유사하게, 이 정보는 UE 가 Msg.4 를 새로운 키로 디코딩할지 또는 이전 키로 디코딩할지를 표시하고, 보안 키 도출 파라미터들이 앵커 노드와 연관되는지 또는 서빙 노드와 연관되는지 등을 표시할 수도 있다. PDCP 제어 PDU 는 Msg.4 내에 포함될 수도 있다. PDCP 제어 PDU 가 암호화되지 않을 수도 있기 때문에 (예컨대, PDCP 제어 PDU 는 무결성 보호될 수도 있음), UE 는 Msg.4 를 검출하기 위해 그 정보를 사용 가능할 수도 있다.
따라서, PDCP 제어 PDU 메시지 또는 MAC CE (Msg.4 내) 중 적어도 하나 내에 포함된 정보 (또는 표시들) 는 다음 중 하나를 표시할 수도 있다: (1) Msg.4 가 이전 키로 보안 보호되고 보안 키 도출 파라미터(들)는 앵커 노드와 연관됨; (2) Msg.4 가 이전 키로 보안 보호되고 보안 키 도출 파라미터(들)는 서빙 노드와 연관됨; (3) Msg.4 가 새로운 키로 보안 보호되고 보안 키 도출 파라미터(들)는 앵커 노드와 연관됨; 또는 (4) Msg.4 가 새로운 키로 보안 보호되고 보안 키 도출 파라미터(들)는 서빙 노드와 연관됨.
특정 양태들에 따르면, 기법들은 PDCP 카운트 값이 리셋되었는지 (예컨대, 카운트가 초기 값에 있음) 또는 리셋되지 않았는지 (예컨대, 카운트가 비-초기 값에 있음) 를 UE 에 표시함으로써 UE 에 의한 Msg.4 검출을 보조할 수도 있다. 다음의, 앵커 비-재배치에 있어서 Msg.4 가 앵커 노드로부터 오고 이전 키로 보안 보호되는 예시적인 시나리오 (1), 및 앵커 재배치에 있어서 Msg.4 가 서빙 노드로부터 오고 새로운 키로 보안 보호되는 예시적인 시나리오 (2) 를 고려한다. 앵커 비-재배치의 경우 (예컨대, 시나리오 1) 에 있어서, 이전 키 (K1) 로 보안 보호되는 Msg.4 는 COUNT 를 리셋하지 않고 (즉, SRB 상의 송신을 계속함) 앵커 gNB 로부터 올 수도 있다. 앵커 재배치의 경우에 있어서, 새로운 키로 보안 보호되는 Msg.4 는 COUNT 가 0 으로부터 리셋된 서빙 노드로부터 올 수도 있다.
이들 양태들에 있어서, UE 는, 카운트 값이 비-초기 값이면 Msg.4 가 이전 키로 보안 보호됨을 결정하고 (여기서, 비-초기 값은 앵커 비-재배치를 나타냄), 카운트 값이 초기 값 (예컨대, 제로, 또는 리셋, 또는 고정된 값) 이면 Msg.4 가 새로운 키로 보안 보호됨을 결정할 수도 있으며, 여기서, 초기 값은 앵커 재배치를 나타낸다. 일부 양태들에 있어서, PDCP 카운트 값은, 앵커 노드가 기회가 있을 때 고정된 값으로 설정될 수도 있다 (예컨대, 고정된 값은 모두 1 이거나 또는 일부 다른 고정된 값일 수도 있음).
일부 양태들에 있어서, 앵커 노드가 키를 변경 (예컨대, 키를 리프레시) 하지만 앵커 노드가 변경되지 않는 경우 (예컨대, 컨텍스트 전송이 발생하지 않음), 새로운 키 도출이 통상적으로 PDCP 카운트를 리셋하기 때문에 앵커 노드가 변경되었는지 여부를 PDCP 카운트가 표시하지 않을 수도 있는 일부 경우들이 존재할 수도 있다. 따라서, 이들 경우들에 있어서, 앵커 노드가 변경되었는지 여부 및 Msg.4 검출과 연관된 다른 정보를 표시하기 위해 다른 표시자 (예컨대, MAC CE, PDCP CE, 또는 PDCP 헤더에서의 다른 필드) 가 사용될 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 양태들은 앵커 노드 (예컨대, 앵커 gNB) 로 하여금 앵커 재배치를 수행할지 여부를 결정할 수 있게 하는 기법들을 제공할 수도 있다. 예를 들어, 일부 양태들에 있어서, 서빙 노드는 Xn Msg 에서 후속 플래그를 제공할 수도 있다. 그 플래그는, Msg.3 에서의 UE 보조된 정보에 따라 서빙 노드에 의해 참으로 설정될 수 있다. 예를 들어, Msg.3 에서의 버퍼 스테이터스 리포트 (BSR) 는 UE 가 송신할 후속 UL 패킷(들)을 가짐을 표시할 수도 있다. 양태들은 앵커 노드로 하여금 Xn 및/또는 다른 정보에서의 후속 플래그에 기초하여 앵커 재배치 결정을 하게 할 수도 있다. 예를 들어, 앵커 노드는 서빙 노드의 RANAC/셀 ID/TAI, UE 구성된 RNA 리스트, RAU 타이머 등을 체크함으로써 재개 절차가 주기적 RNA 로 기인하는지 또는 이동성 트리거링된 RNA 로 기인하는지를 결정할 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 기법들 중 하나 이상, 또는 기법들의 임의의 조합이 앵커 비-재배치에서의 재개 절차들에 대한 보안 핸들링을 제공하는데 사용될 수도 있음을 유의한다. 예를 들어, 도 21 은 본 개시의 특정 양태들에 따른, 앵커 비-재배치 보안 핸들링을 위해 사용될 수 있는 기법들의 상이한 조합들을 예시한다. 옵션 A 에서, UE 는 서빙 노드의 ARFCN/PCI 와 앵커 노드의 ARFCN/PCI 사이에서 블라인드 검출을 수행할 수도 있다. 옵션 B 에서, UE 관점으로부터 Msg.4 가 새로운 키에 의해 보안 보호될 수도 있기 때문에, ARFCN/PCI 는 항상 서빙 노드와 연관될 수도 있다. 옵션 C 에서, 새로운 시그널링이, UE 에 의한 Msg.4 검출을 보조하기 위해 정의될 수도 있다. 옵션 D 에서, UE 는 다음의 2개의 옵션들 사이에서 블라인드 검출을 수행할 수도 있다: (1) Msg.4 가 이전 키이고; ARFCN/PCI 는 앵커 노드의 것임; 및 (2) Msg.4 가 새로운 키이고; ARFCN/PCI 는 서빙 노드의 것임.
도 22 은, 도 7 내지 도 17 및 도 19 에 예시된 동작들과 같이, 본 명세서에서 개시된 기법들에 대한 동작들을 수행하도록 구성된 다양한 컴포넌트들 (예컨대, 수단-플러스-기능 컴포넌트들에 대응함) 을 포함할 수도 있는 통신 디바이스 (2200) 를 예시한다. 통신 디바이스 (2200) 는 트랜시버 (2212) 에 커플링된 프로세싱 시스템 (2214) 을 포함한다. 트랜시버 (2212) 는, 본 명세서에서 설명된 다양한 신호들과 같은 통신 디바이스 (2200) 에 대한 신호들을 안테나 (2220) 를 통해 송신 및 수신하도록 구성된다. 프로세싱 시스템 (2214) 은, 통신 디바이스 (2200) 에 의해 수신된 및/또는 송신될 신호들을 프로세싱하는 것을 포함하여 통신 디바이스 (2200) 에 대한 프로세싱 기능들을 수행하도록 구성될 수도 있다.
프로세싱 시스템 (2214) 은 버스 (2224) 를 통해 컴퓨터 판독가능 매체/메모리 (2210) 에 커플링된 프로세서 (2208) 를 포함한다. 특정 양태들에 있어서, 컴퓨터 판독가능 매체/메모리 (2210) 는, 프로세서 (1108) 에 의해 실행될 경우, 프로세서 (2208) 로 하여금 도 7 내지 도 17 및 도 19 에 예시된 동작들 및/또는 본 명세서에서 논의된 다양한 기법들을 수행하기 위한 다른 동작들을 수행하게 하는 명령들을 저장하도록 구성된다.
특정 양태들에 있어서, 프로세싱 시스템 (2214) 은 도 7 에서의 702 및 706 에 예시된 동작들, 도 8 에서의 802-806 에 예시된 동작들, 도 9 에서의 902-908 에 예시된 동작들, 도 10 및 도 11 에서의 동작들, 도 12 에서의 1202 및 1206 에 예시된 동작들, 도 13 에서의 동작들, 도 14 에서의 1402-1406 에 예시된 동작들, 도 15 내지 도 17 및 도 19 에 예시된 동작들을 수행하기 위한 통신 컴포넌트 (2202) 를 더 포함한다. 부가적으로, 프로세싱 시스템 (2214) 은 도 7 에서의 704 에 예시된 동작들, 도 8 에서의 808-810 에 예시된 동작들, 도 9 에서의 902-908 에 예시된 동작들, 도 10 및 도 11 에서의 동작들, 도 12 에서의 1204 에 예시된 동작들, 도 13 에서의 동작들, 도 14 에서의 1402-1406 에 예시된 동작들, 및 도 15 내지 도 17 및 도 19 에 예시된 동작들을 수행하기 위한 RRC 천이 보안 키 컴포넌트 (2204) 를 포함한다. 통신 컴포넌트 (2202) 및 RRC 천이 보안 키 컴포넌트 (2204) 는 버스 (2224) 를 통해 프로세서 (2208) 에 커플링될 수도 있다. 특정 양태들에 있어서, 통신 컴포넌트 (2202) 및 리소스 컴포넌트 (2204) 는 하드웨어 회로들일 수도 있다. 특정 양태들에 있어서, 통신 컴포넌트 (2202) 및 리소스 컴포넌트 (2204) 는 프로세서 (2208) 상에서 실행 및 구동되는 소프트웨어 컴포넌트들일 수도 있다.
본 명세서에서 개시된 방법들은 그 방법들을 달성하기 위한 하나 이상의 단계들 또는 액션들을 포함한다. 그 방법 단계들 및/또는 액션들은 청구항들의 범위로부터 일탈함없이 서로 상호교환될 수도 있다. 즉, 단계들 또는 액션들의 특정 순서가 명시되지 않으면, 특정 단계들 및/또는 액션들의 순서 및/또는 그 사용은 청구항들의 범위로부터 일탈함없이 수정될 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, 프레임을 실제로 통신하기 보다, 디바이스는 송신 또는 수신을 위해 프레임을 통신하기 위한 인터페이스를 가질 수도 있다. 예를 들어, 프로세서는 버스 인터페이스를 통해 송신용 RF 프론트 엔드로 프레임을 출력할 수도 있다. 유사하게, 프레임을 실제로 수신하기 보다, 디바이스는 다른 디바이스로부터 수신된 프레임을 획득하기 위한 인터페이스를 가질 수도 있다. 예를 들어, 프로세서는 버스 인터페이스를 통해 송신용 RF 프론트 엔드로부터 프레임을 획득 (또는 수신) 할 수도 있다.
본 명세서에서 사용된 바와 같이, 아이템들의 리스트 "중 적어도 하나" 를 지칭하는 어구는 단일 멤버들을 포함하여 그 아이템들의 임의의 조합을 지칭한다. 일 예로서, "a, b, 또는 c 중 적어도 하나" 는 a, b, c, a-b, a-c, b-c, 및 a-b-c 뿐 아니라 동일한 엘리먼트의 배수들과의 임의의 조합 (예컨대, a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, 및 c-c-c 또는 a, b, 및 c 의 임의의 다른 순서화) 을 커버하도록 의도된다.
본 명세서에서 사용된 바와 같이, 용어 "결정하는 것" 은 매우 다양한 액션들을 포괄한다. 예를 들어, "결정하는 것" 은 계산하는 것, 산출하는 것, 프로세싱하는 것, 도출하는 것, 조사하는 것, 검색하는 것 (예컨대, 표, 데이터베이스, 또는 다른 데이터 구조에서 검색하는 것), 확인하는 것 등을 포함할 수도 있다. 또한, "결정하는 것" 은 수신하는 것 (예컨대, 정보를 수신하는 것), 액세스하는 것 (예컨대, 메모리 내 데이터에 액세스하는 것) 등을 포함할 수도 있다. 또한, "결정하는 것" 은 해결하는 것, 선택하는 것, 선출하는 것, 확립하는 것 등을 포함할 수도 있다.
상기 설명은 당업자로 하여금 본 명세서에서 설명된 다양한 양태들을 실시할 수 있게 하도록 제공된다. 이들 양태들에 대한 다양한 수정들은 당업자에게 용이하게 자명할 것이며, 본 명세서에서 정의된 일반적인 원리들은 다른 양태들에 적용될 수도 있다. 따라서, 청구항들은 본 명세서에서 설명된 양태들로 한정되도록 의도되지 않지만, 청구항들의 랭귀지와 부합하는 충분한 범위를 부여받아야 하며, 여기서, 단수로의 엘리먼트들에 대한 언급은 명확하게 그렇게 서술되지 않으면 "하나 및 오직 하나만" 을 의미하도록 의도되지 않고 오히려 "하나 이상" 을 의미하도록 의도된다. 명확하게 달리 서술되지 않으면, 용어 "일부" 는 하나 이상을 지칭한다. 당업자에게 공지되거나 나중에 공지되게 될 본 개시 전반에 걸쳐 설명된 다양한 양태들의 엘리먼트들에 대한 모든 구조적 및 기능적 균등물들은 본 명세서에 참조로 명백히 통합되며 청구항들에 의해 포괄되도록 의도된다. 더욱이, 본 명세서에 개시된 어떤 것도, 그러한 개시가 청구항들에 명시적으로 기재되는지 여부와 무관하게 공중에 전용되도록 의도되지 않는다. 어떠한 청구항 엘리먼트도 그 엘리먼트가 어구 "~하는 수단" 을 사용하여 명백하게 기재되지 않는다면, 또는 방법 청구항의 경우, 그 엘리먼트가 어구 "~하는 단계" 를 사용하여 기재되지 않는다면, 35 U.S.C.§112(f) 의 규정 하에서 해석되지 않아야 한다.
상기 설명된 방법들의 다양한 동작들은 대응하는 기능들을 수행 가능한 임의의 적합한 수단에 의해 수행될 수도 있다. 그 수단은 회로, 주문형 집적 회로 (ASIC), 또는 프로세서를 포함하지만 이에 한정되지 않는 다양한 하드웨어 및/또는 소프트웨어 컴포넌트(들) 및/또는 모듈(들)을 포함할 수도 있다. 일반적으로, 도면들에 예시된 동작들이 존재하는 경우, 그 동작들은 유사한 넘버링을 갖는 대응하는 상대의 수단-플러스-기능 컴포넌트들을 가질 수도 있다.
예를 들어, 송신하는 수단, 전송하는 수단, 시그널링하는 수단, 표시하는 수단, 배정하는 수단, 제공하는 수단, 취출하는 수단, 검출하는 수단, 상호작용하는 수단, 요청하는 수단, 협상하는 수단, 교환하는 수단, 통신하는 수단, 및/또는 수신하는 수단은 기지국 (110) 의 송신 프로세서 (420), TX MIMO 프로세서 (430), 수신 프로세서 (438), 또는 안테나(들) (434) 및/또는 사용자 장비 (120) 의 송신 프로세서 (464), TX MIMO 프로세서 (466), 수신 프로세서 (458), 또는 안테나(들) (452) 중 하나 이상을 포함할 수도 있다. 부가적으로, 식별하는 수단, 결정하는 수단, 요청하는 수단, 협상하는 수단, 동의하는 수단, 시그널링하는 수단, 저장하는 수단, 상호작용하는 수단, 도출하는 수단, 암호화하는 수단, 암호해독하는 수단, 무결성 보호하는 수단, 무결성 체크하는 수단, 보안 보호하는 수단, 검증하는 수단, (재)진입하는 수단, 퇴장하는 수단, 체크하는 수단, 천이하는 수단, 구성하는 수단, 생성하는 수단, 배정하는 수단, 제공하는 수단, 업데이트하는 수단, 수정하는 수단, 변경하는 수단, 선택하는 수단, 검출하는 수단, 가정하는 수단, 프로세싱하는 수단, 디코딩하는 수단, 캡슐화하는 수단, 트리거링하는 수단, 수행하는 수단, 사용하는 수단, 및/또는 적용하는 수단은 기지국 (110) 의 제어기/프로세서 (440) 및/또는 사용자 장비 (120) 의 제어기/프로세서 (480) 와 같은 하나 이상의 프로세서들을 포함할 수도 있다.
본 개시와 관련하여 설명된 다양한 예시적인 논리 블록들, 모듈들, 및 회로들은 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서 (DSP), 주문형 집적 회로 (ASIC), 필드 프로그래밍가능 게이트 어레이 (FPGA) 또는 다른 프로그래밍가능 로직 디바이스 (PLD), 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본 명세서에서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합으로 구현 또는 수행될 수도 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수도 있지만, 대안적으로, 그 프로세서는 임의의 상업적으로 입수가능한 프로세서, 제어기, 마이크로 제어기, 또는 상태 머신일 수도 있다. 프로세서는 또한, 컴퓨팅 디바이스들의 조합, 예컨대, DSP 와 마이크로프로세서의 조합, 복수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 이상의 마이크로프로세서들, 또는 임의의 기타 다른 구성물로서 구현될 수도 있다.
하드웨어에서 구현되면, 예시적인 하드웨어 구성은 무선 노드에 프로세싱 시스템을 포함할 수도 있다. 프로세싱 시스템은 버스 아키텍처로 구현될 수도 있다. 버스는 프로세싱 시스템의 특정 어플리케이션 및 전체 설계 제약들에 의존하여 임의의 수의 상호연결 버스들 및 브리지들을 포함할 수도 있다. 버스는 프로세서, 머신 판독가능 매체들, 및 버스 인터페이스를 포함하는 다양한 회로들을 함께 링크시킬 수도 있다. 버스 인터페이스는, 다른 것들 중에서, 네트워크 어댑터를 버스를 통해 프로세싱 시스템에 연결하는데 사용될 수도 있다. 네트워크 어댑터는 PHY 계층의 신호 프로세싱 기능들을 구현하는데 사용될 수도 있다. 사용자 단말기 (120) (도 1 참조) 의 경우, 사용자 인터페이스 (예컨대, 키패드, 디스플레이, 마우스, 조이스틱 등) 가 또한 버스에 연결될 수도 있다. 버스는 또한, 당업계에 널리 공지되고 따라서 어떠한 추가로 설명되지 않을 타이밍 소스들, 주변기기들, 전압 레귤레이터들, 전력 관리 회로들 등과 같은 다양한 다른 회로들을 링크시킬 수도 있다. 프로세서는 하나 이상의 범용 및/또는 특수목적 프로세서들로 구현될 수도 있다. 예들은 마이크로프로세서들, 마이크로 제어기들, DSP 프로세서들, 및 소프트웨어를 실행할 수 있는 다른 회로부를 포함한다. 당업자는 전체 시스템에 부과된 전체 설계 제약들 및 특정 어플리케이션에 의존하여 프로세싱 시스템에 대한 설명된 기능을 최상으로 구현하기 위한 방법을 인식할 것이다.
소프트웨어에서 구현된다면, 그 기능들은 하나 이상의 명령들 또는 코드로서 컴퓨터 판독가능 매체 상으로 저장 또는 전송될 수도 있다. 소프트웨어는, 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어, 마이크로코드, 하드웨어 디스크립션 언어, 또는 기타 등등으로서 지칭되든 아니든, 명령들, 데이터, 또는 이들의 임의의 조합을 의미하도록 넓게 해석될 것이다. 컴퓨터 판독가능 매체들은, 일 장소로부터 다른 장소로의 컴퓨터 프로그램의 전송을 용이하게 하는 임의의 매체를 포함하는 통신 매체들 및 컴퓨터 저장 매체들 양자 모두를 포함한다. 프로세서는 버스를 관리하는 것, 및 머신 판독가능 저장 매체들 상에 저장된 소프트웨어 모듈들의 실행을 포함한 일반 프로세싱을 책임질 수도 있다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는, 프로세서가 저장 매체로부터 정보를 판독할 수 있고 저장 매체에 정보를 기입할 수 있도록 프로세서에 커플링될 수도 있다. 대안적으로, 저장 매체는 프로세서에 통합될 수도 있다. 예로서, 머신 판독가능 매체들은 송신 라인, 데이터에 의해 변조된 캐리어파, 및/또는 무선 노드로부터 분리된 명령들이 저장된 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함할 수도 있으며, 이들 모두는 버스 인터페이스를 통해 프로세서에 의해 액세스될 수도 있다. 대안적으로 또는 부가적으로, 머신 판독가능 매체들 또는 그 임의의 부분은, 캐시 및/또는 일반 레지스터 파일들로 있을 수도 있는 경우와 같이, 프로세서에 통합될 수도 있다. 머신 판독가능 저장 매체들의 예들은, 예로서, RAM (랜덤 액세스 메모리), 플래시 메모리, ROM (판독 전용 메모리), PROM (프로그래밍가능 판독 전용 메모리), EPROM (소거가능한 프로그래밍가능 판독 전용 메모리), EEPROM (전기적으로 소거가능한 프로그래밍가능 판독 전용 메모리), 레지스터들, 자기 디스크들, 광학 디스크들, 하드 드라이브들, 또는 임의의 다른 적합한 저장 매체, 또는 이들의 임의의 조합을 포함할 수도 있다. 컴퓨터 판독가능 매체들은 컴퓨터 프로그램 제품에서 구현될 수도 있다.
소프트웨어 모듈은 단일 명령 또는 다수의 명령들을 포함할 수도 있으며, 수개의 상이한 코드 세그먼트들 상으로, 상이한 프로그램들 사이에, 및 다중의 저장 매체들에 걸쳐 분산될 수도 있다. 컴퓨터 판독가능 매체들은 다수의 소프트웨어 모듈들을 포함할 수도 있다. 소프트웨어 모듈들은, 프로세서와 같은 장치에 의해 실행될 경우, 프로세싱 시스템으로 하여금 다양한 기능들을 수행하게 하는 명령들을 포함한다. 소프트웨어 모듈들은 송신 모듈 및 수신 모듈을 포함할 수도 있다. 각각의 소프트웨어 모듈은 단일 저장 디바이스에 상주할 수도 있거나 또는 다중의 저장 디바이스들에 걸쳐 분산될 수도 있다. 예로서, 소프트웨어 모듈은 트리거링 이벤트가 발생할 때 하드 드라이브로부터 RAM 에 로딩될 수도 있다. 소프트웨어 모듈의 실행 동안, 프로세서는 액세스 속도를 증가시키기 위해 명령들의 일부를 캐시에 로딩할 수도 있다. 그 다음, 하나 이상의 캐시 라인들은 프로세서에 의한 실행을 위해 일반 레지스터 파일에 로딩될 수도 있다. 하기에서 소프트웨어 모듈의 기능을 참조할 경우, 그 소프트웨어 모듈로부터의 명령들을 실행할 때 그러한 기능은 프로세서에 의해 구현됨이 이해될 것이다.
또한, 임의의 커넥션이 컴퓨터 판독가능 매체로 적절히 명명된다. 예를 들어, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 꼬임쌍선, 디지털 가입자 라인 (DSL), 또는 적외선 (IR), 무선, 및 마이크로파와 같은 무선 기술들을 이용하여 웹사이트, 서버, 또는 다른 원격 소스로부터 소프트웨어가 송신된다면, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 꼬임쌍선, DSL, 또는 적외선, 무선, 및 마이크로파와 같은 무선 기술들은 매체의 정의에 포함된다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 디스크 (disk) 및 디스크 (disc) 는 컴팩트 디스크 (CD), 레이저 디스크, 광학 디스크, 디지털 다기능 디스크 (DVD), 플로피 디스크 및 블루레이® 디스크를 포함하며, 여기서, 디스크(disk)들은 통상적으로 데이터를 자기적으로 재생하지만 디스크(disc)들은 레이저들을 이용하여 데이터를 광학적으로 재생한다. 따라서, 일부 양태들에 있어서, 컴퓨터 판독가능 매체들은 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체들 (예컨대, 유형의 매체들) 을 포함할 수도 있다. 부가적으로, 다른 양태들에 대해, 컴퓨터 판독가능 매체들은 일시적인 컴퓨터 판독가능 매체들 (예컨대, 신호) 을 포함할 수도 있다. 상기의 조합들이 또한, 컴퓨터 판독가능 매체들의 범위 내에 포함되어야 한다.
따라서, 특정 양태들은, 본 명세서에서 제시된 동작들을 수행하기 위한 컴퓨터 프로그램 제품을 포함할 수도 있다. 예를 들어, 그러한 컴퓨터 프로그램 제품은 명령들이 저장된 (및/또는 인코딩된) 컴퓨터 판독가능 매체를 포함할 수도 있으며, 그 명령들은 본 명세서에서 설명된 동작들을 수행하기 위해 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행가능하다. 예를 들어, 본 명세서에서 설명되고 도 7 내지 도 17 및 도 19 에 예시된 동작들을 수행하기 위한 명령들.
추가로, 본 명세서에서 설명된 방법들 및 기법들을 수행하기 위한 모듈들 및/또는 다른 적절한 수단은, 적용가능할 경우, 사용자 단말기 및/또는 기지국에 의해 다운로드되고/되거나 그렇지 않으면 획득될 수 있음이 인식되어야 한다. 예를 들어, 그러한 디바이스는 서버에 커플링되어, 본 명세서에서 설명된 방법들을 수행하는 수단의 전송을 용이하게 할 수 있다. 대안적으로, 본 명세서에서 설명된 다양한 방법들은 저장 수단 (예컨대, RAM, ROM, 컴팩트 디스크 (CD) 또는 플로피 디스크와 같은 물리적 저장 매체 등) 을 통해 제공될 수 있어서, 그 저장 수단을 디바이스에 커플링 또는 제공할 시, 사용자 단말기 및/또는 기지국이 다양한 방법들을 획득할 수 있다. 더욱이, 본 명세서에서 설명된 방법들 및 기법들을 디바이스에 제공하기 위한 임의의 다른 적합한 기법이 활용될 수 있다.
청구항들은 상기 예시된 정확한 구성 및 컴포넌트들로 한정되지 않음이 이해되어야 한다. 다양한 수정들, 변경들 및 변동들이 청구항들의 범위로부터 일탈함없이, 상기 설명된 방법들 및 장치의 배열, 동작 및 상세들에서 행해질 수도 있다.

Claims (123)

  1. 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법으로서,
    제 1 네트워크 노드로부터, 제 1 무결성 보호 키로 무결성 보호되고 제 1 암호화 키로 암호화된 제 1 메시지를 수신하는 단계로서, 상기 제 1 무결성 보호 키 및 상기 제 1 암호화 키는 제 1 키로부터 도출되고, 상기 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 수신하는 단계;
    제 2 네트워크 노드로, 상기 제 1 무결성 보호 키로 무결성 보호된 제 2 메시지를 송신하는 단계;
    상기 제 2 네트워크 노드로부터, 하나 이상의 표시들을 포함하는 제 3 메시지를 수신하는 단계;
    상기 제 3 메시지에서의 상기 하나 이상의 표시들 또는 블라인드 검출 절차 중 적어도 하나에 부분적으로 기초하여 제 3 키를 결정하는 단계; 및
    상기 제 3 키에 기초하여 상기 제 3 메시지를 프로세싱하는 단계를 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 3 키를 결정하는 단계는 상기 하나 이상의 표시들에 부분적으로 기초하여 상기 제 3 키가 상기 제 1 키인지 또는 상기 제 2 키인지를 결정하는 단계를 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 3 메시지는 패킷 데이터 수렴 프로토콜 (PDCP) 헤더를 포함하고;
    상기 하나 이상의 표시들은 상기 PDCP 헤더에서의 카운트 값을 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 결정은 상기 카운트 값이 비-초기 값이면 상기 제 3 키가 상기 제 1 키라는 것인, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    비-초기 카운트 값은 앵커 비-재배치를 표시하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 결정은 상기 카운트 값이 초기 값이면 상기 제 3 키가 상기 제 2 키라는 것인, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 초기 값은 고정된 값인, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  8. 제 6 항에 있어서,
    초기 카운트 값은 앵커 재배치를 표시하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  9. 제 2 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 표시들은 상기 제 3 키가 상기 제 1 키인지 또는 상기 제 2 키인지의 표시, 또는 상기 제 3 키를 도출하기 위한 하나 이상의 파라미터들이 상기 제 1 네트워크 노드와 연관되는지 또는 상기 제 2 네트워크 노드와 연관되는지의 표시 중 적어도 하나를 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 표시들은, 상기 제 3 키가 상기 제 1 키임을 그리고 상기 하나 이상의 파라미터들이 상기 제 1 네트워크 노드와 연관됨을 표시하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 표시들은, 상기 제 3 키가 상기 제 1 키임을 그리고 상기 하나 이상의 파라미터들이 상기 제 2 네트워크 노드와 연관됨을 표시하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 표시들은, 상기 제 3 키가 상기 제 2 키임을 그리고 상기 하나 이상의 파라미터들이 상기 제 1 네트워크 노드와 연관됨을 표시하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  13. 제 9 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 표시들은, 상기 제 3 키가 상기 제 2 키임을 그리고 상기 하나 이상의 파라미터들이 상기 제 2 네트워크 노드와 연관됨을 표시하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  14. 제 9 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 표시들은 매체 액세스 제어 (MAC) 제어 엘리먼트 (CE) 에서 제공되는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  15. 제 9 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 표시들은 패킷 데이터 수렴 프로토콜 (PDCP) 제어 프로토콜 데이터 유닛 (PDU) 에서 제공되는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  16. 제 9 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 파라미터들은 절대 무선 주파수 채널 번호 (ARFCN) 또는 물리 셀 식별자 (PCI) 중 적어도 하나를 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  17. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 3 키를 결정하는 단계는,
    상기 제 3 키가 항상 상기 제 2 키임을 가정하는 단계; 또는
    상기 제 3 키를 도출하기 위한 하나 이상의 파라미터들이 항상 상기 제 2 네트워크 노드와 연관됨을 가정하는 단계
    중 적어도 하나를 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  18. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 3 키로부터 제 2 무결성 보호 키 및 제 2 암호화 키를 도출하는 단계를 더 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 제 3 메시지를 프로세싱하는 단계는,
    상기 제 2 암호화 키를 사용하여 상기 제 3 메시지를 암호해독하는 단계; 및
    상기 제 2 무결성 보호 키를 사용하여 상기 제 3 메시지를 검증하는 단계를 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  20. 제 18 항에 있어서,
    상기 제 3 메시지는 제 4 키를 도출하기 위한 정보를 더 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  21. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 노드는 앵커 기지국이고;
    상기 제 2 네트워크 노드는 서빙 기지국인, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  22. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 노드는 상기 제 2 네트워크 노드와 동일한, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  23. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 메시지에서의 표시에 기초하여, 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 제 1 상태에 진입하는 단계를 더 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  24. 제 23 항에 있어서,
    상기 제 2 메시지는 상기 제 1 상태로부터, 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 제 2 상태로 천이하기 위한 요청을 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 제 2 메시지는 무선 액세스 네트워크 (RAN) 통지 영역 (RNA) 업데이트, 위치 리포트 트리거링된 RAN 페이징 절차, 업링크 데이터 송신, 또는 후속 다운링크 데이터 송신 중 적어도 하나를 위해 전송되는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  26. 제 24 항에 있어서,
    상기 제 2 메시지를 전송한 이후 상기 제 1 상태에서 퇴장하는 단계; 및
    상기 제 3 메시지에서의 상기 표시들 중 하나에 기초하여, 상기 제 3 메시지를 수신한 이후 상기 제 1 상태에 재진입하는 단계를 더 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  27. 제 1 항에 있어서,
    상기 블라인드 검출 절차는,
    상기 제 3 키가 상기 제 1 키인지 여부를 검출하는 것;
    상기 제 3 키가 상기 제 2 키인지 여부를 검출하는 것;
    상기 제 3 키를 도출하기 위한 하나 이상의 파라미터들이 상기 제 1 네트워크 노드와 연관되는지 여부를 검출하는 것; 또는
    상기 하나 이상의 파라미터들이 상기 제 2 네트워크 노드와 연관되는지 여부를 검출하는 것
    중 적어도 하나를 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  28. 제 1 항에 있어서,
    상기 블라인드 검출 절차 이후,
    상기 제 3 키가 상기 제 2 키이고 하나 이상의 파라미터들은 상기 제 1 네트워크 노드와 연관됨; 또는
    상기 제 3 키가 상기 제 1 키이고 상기 하나 이상의 파라미터들은 상기 제 1 네트워크 노드와 연관됨
    을 결정하는 단계를 더 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  29. 무선 통신을 위한 장치로서,
    제 1 네트워크 노드로부터, 제 1 무결성 보호 키로 무결성 보호되고 제 1 암호화 키로 암호화된 제 1 메시지를 수신하도록 구성된 수신기로서, 상기 제 1 무결성 보호 키 및 상기 제 1 암호화 키는 제 1 키로부터 도출되고, 상기 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보를 포함하는, 상기 수신기; 및
    제 2 네트워크 노드로, 상기 제 1 무결성 보호 키로 무결성 보호된 제 2 메시지를 송신하도록 구성된 송신기를 포함하고,
    상기 수신기는 추가로, 상기 제 2 네트워크 노드로부터, 하나 이상의 표시들을 포함하는 제 3 메시지를 수신하도록 구성되고,
    상기 장치는,
    적어도 하나의 프로세서로서,
    상기 제 3 메시지에서의 상기 하나 이상의 표시들 또는 블라인드 검출 절차 중 적어도 하나에 부분적으로 기초하여 제 3 키를 결정하고; 그리고
    상기 제 3 키에 기초하여 상기 제 3 메시지를 프로세싱하도록
    구성되는, 상기 적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 커플링된 메모리를 더 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  30. 제 29 항에 있어서,
    상기 제 3 키의 상기 결정은 상기 하나 이상의 표시들에 부분적으로 기초하여 상기 제 3 키가 상기 제 1 키인지 또는 상기 제 2 키인지를 결정하는 것을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  31. 제 30 항에 있어서,
    상기 제 3 메시지는 패킷 데이터 수렴 프로토콜 (PDCP) 헤더를 포함하고;
    상기 하나 이상의 표시들은 상기 PDCP 헤더에서의 카운트 값을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  32. 제 31 항에 있어서,
    상기 결정은 상기 카운트 값이 비-초기 값이면 상기 제 3 키가 상기 제 1 키라는 것인, 무선 통신을 위한 장치.
  33. 제 32 항에 있어서,
    비-초기 카운트 값은 앵커 비-재배치를 표시하는, 무선 통신을 위한 장치.
  34. 제 31 항에 있어서,
    상기 결정은 상기 카운트 값이 초기 값이면 상기 제 3 키가 상기 제 2 키라는 것인, 무선 통신을 위한 장치.
  35. 제 34 항에 있어서,
    상기 초기 값은 고정된 값인, 무선 통신을 위한 장치.
  36. 제 34 항에 있어서,
    초기 카운트 값은 앵커 재배치를 표시하는, 무선 통신을 위한 장치.
  37. 제 30 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 표시들은 상기 제 3 키가 상기 제 1 키인지 또는 상기 제 2 키인지의 표시, 또는 상기 제 3 키를 도출하기 위한 하나 이상의 파라미터들이 상기 제 1 네트워크 노드와 연관되는지 또는 상기 제 2 네트워크 노드와 연관되는지의 표시 중 적어도 하나를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  38. 제 37 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 표시들은, 상기 제 3 키가 상기 제 1 키임을 그리고 상기 하나 이상의 파라미터들이 상기 제 1 네트워크 노드와 연관됨을 표시하는, 무선 통신을 위한 장치.
  39. 제 37 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 표시들은, 상기 제 3 키가 상기 제 1 키임을 그리고 상기 하나 이상의 파라미터들이 상기 제 2 네트워크 노드와 연관됨을 표시하는, 무선 통신을 위한 장치.
  40. 제 37 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 표시들은, 상기 제 3 키가 상기 제 2 키임을 그리고 상기 하나 이상의 파라미터들이 상기 제 1 네트워크 노드와 연관됨을 표시하는, 무선 통신을 위한 장치.
  41. 제 37 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 표시들은, 상기 제 3 키가 상기 제 2 키임을 그리고 상기 하나 이상의 파라미터들이 상기 제 2 네트워크 노드와 연관됨을 표시하는, 무선 통신을 위한 장치.
  42. 제 37 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 표시들은 매체 액세스 제어 (MAC) 제어 엘리먼트 (CE) 에서 제공되는, 무선 통신을 위한 장치.
  43. 제 37 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 표시들은 패킷 데이터 수렴 프로토콜 (PDCP) 제어 프로토콜 데이터 유닛 (PDU) 에서 제공되는, 무선 통신을 위한 장치.
  44. 제 37 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 파라미터들은 절대 무선 주파수 채널 번호 (ARFCN) 또는 물리 셀 식별자 (PCI) 중 적어도 하나를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  45. 제 29 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 3 키가 항상 상기 제 2 키임을 가정하는 것; 또는
    상기 제 3 키를 도출하기 위한 하나 이상의 파라미터들이 항상 상기 제 2 네트워크 노드와 연관됨을 가정하는 것
    중 적어도 하나에 의해 상기 제 3 키를 결정하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  46. 제 29 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가로, 상기 제 3 키로부터 제 2 무결성 보호 키 및 제 2 암호화 키를 도출하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  47. 제 46 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 2 암호화 키를 사용하여 상기 제 3 메시지를 암호해독하는 것; 및
    상기 제 2 무결성 보호 키를 사용하여 상기 제 3 메시지를 검증하는 것
    에 의해 상기 제 3 메시지를 프로세싱하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  48. 제 46 항에 있어서,
    상기 제 3 메시지는 제 4 키를 도출하기 위한 정보를 더 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  49. 제 29 항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 노드는 앵커 기지국이고;
    상기 제 2 네트워크 노드는 서빙 기지국인, 무선 통신을 위한 장치.
  50. 제 29 항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 노드는 상기 제 2 네트워크 노드와 동일한, 무선 통신을 위한 장치.
  51. 제 29 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가로, 상기 제 1 메시지에서의 표시에 기초하여, 상기 장치에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 제 1 상태에 진입하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  52. 제 51 항에 있어서,
    상기 제 2 메시지는 상기 제 1 상태로부터, 상기 장치에 할당된 전용 리소스들을 갖는 제 2 상태로 천이하기 위한 요청을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  53. 제 52 항에 있어서,
    상기 제 2 메시지는 무선 액세스 네트워크 (RAN) 통지 영역 (RNA) 업데이트, 위치 리포트 트리거링된 RAN 페이징 절차, 업링크 데이터 송신, 또는 후속 다운링크 데이터 송신 중 적어도 하나를 위해 전송되는, 무선 통신을 위한 장치.
  54. 제 52 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가로,
    상기 제 2 메시지를 전송한 이후 상기 제 1 상태에서 퇴장하고; 그리고
    상기 제 3 메시지에서의 상기 표시들 중 하나에 기초하여, 상기 제 3 메시지를 수신한 이후 상기 제 1 상태에 재진입하도록
    구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  55. 제 29 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 3 키가 상기 제 1 키인지 여부를 검출하는 것;
    상기 제 3 키가 상기 제 2 키인지 여부를 검출하는 것;
    상기 제 3 키를 도출하기 위한 하나 이상의 파라미터들이 상기 제 1 네트워크 노드와 연관되는지 여부를 검출하는 것; 또는
    상기 하나 이상의 파라미터들이 상기 제 2 네트워크 노드와 연관되는지 여부를 검출하는 것
    중 적어도 하나에 의해 상기 블라인드 검출 절차를 수행하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  56. 제 29 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가로, 상기 블라인드 검출 절차 이후,
    상기 제 3 키가 상기 제 2 키이고 하나 이상의 파라미터들은 상기 제 1 네트워크 노드와 연관됨; 또는
    상기 제 3 키가 상기 제 1 키이고 상기 하나 이상의 파라미터들은 상기 제 1 네트워크 노드와 연관됨
    을 결정하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  57. 무선 통신을 위한 장치로서,
    제 1 네트워크 노드로부터, 제 1 무결성 보호 키로 무결성 보호되고 제 1 암호화 키로 암호화된 제 1 메시지를 수신하는 수단으로서, 상기 제 1 무결성 보호 키 및 상기 제 1 암호화 키는 제 1 키로부터 도출되고, 상기 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 수신하는 수단;
    제 2 네트워크 노드로, 상기 제 1 무결성 보호 키로 무결성 보호된 제 2 메시지를 송신하는 수단;
    상기 제 2 네트워크 노드로부터, 하나 이상의 표시들을 포함하는 제 3 메시지를 수신하는 수단;
    상기 제 3 메시지에서의 상기 하나 이상의 표시들 또는 블라인드 검출 절차 중 적어도 하나에 부분적으로 기초하여 제 3 키를 결정하는 수단; 및
    상기 제 3 키에 기초하여 상기 제 3 메시지를 프로세싱하는 수단을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  58. 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법으로서,
    사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 상기 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하는 단계로서, 상기 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 상기 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 송신하는 단계;
    다른 기지국과의 컨텍스트 취출 절차 동안, 상기 UE 와 상기 다른 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 결정하는 단계; 및
    상기 제 2 키로 암호화된 제 2 메시지를 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 2 메시지는 상기 제 3 키의 표시를 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  59. 제 58 항에 있어서,
    상기 컨텍스트 취출 절차는,
    상기 다른 기지국으로부터, 상기 제 1 키로부터 도출된 정보를 포함하는 제 3 메시지를 수신하는 것으로서, 상기 제 3 메시지는 상기 UE 의 컨텍스트에 대한 요청을 포함하는, 상기 제 3 메시지를 수신하는 것; 및
    상기 제 3 메시지에 응답하여 상기 제 2 메시지를 상기 다른 기지국으로 송신하는 것을 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  60. 제 58 항에 있어서,
    상기 제 2 메시지는 무선 리소스 제어 (RRC) 해제 메시지를 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  61. 제 58 항에 있어서,
    상기 제 3 키를 결정하는 단계는 수평 키 도출을 수행하는 단계를 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  62. 제 58 항에 있어서,
    상기 제 3 키를 결정하는 단계는 수직 키 도출을 수행하는 단계를 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  63. 제 58 항에 있어서,
    상기 제 2 키는 상기 다른 기지국과 연관된 하나 이상의 파라미터들에 기초하여 도출되는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  64. 제 58 항에 있어서,
    상기 제 2 키는 상기 앵커 기지국과 연관된 하나 이상의 파라미터들에 기초하여 도출되는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  65. 제 63 항 또는 제 64 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 파라미터들은 절대 무선 주파수 채널 번호 (ARFCN) 또는 물리 셀 식별자 (PCI) 중 적어도 하나를 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  66. 제 64 항에 있어서,
    상기 제 2 메시지는, 상기 하나 이상의 파라미터들이 상기 앵커 기지국과 연관된다는 표시를 더 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  67. 제 58 항에 있어서,
    상기 제 2 키를 도출하기 위한 상기 정보는 다음 홉 체이닝 카운터 (NCC) 를 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  68. 제 58 항에 있어서,
    상기 제 3 키는, 상기 UE 가 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 동안에 상기 컨텍스트 취출 절차 동안 결정되는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  69. 제 58 항에 있어서,
    상기 다른 기지국으로부터 수신된 제 3 메시지에 기초하여 앵커 재배치를 수행할지 여부를 결정하는 단계를 더 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  70. 제 69 항에 있어서,
    상기 제 3 메시지는 상기 UE 가 송신을 위해 이용가능한 업링크 패킷을 갖는지 여부를 표시하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  71. 제 58 항에 있어서,
    무선 액세스 네트워크 (RAN) 통지 영역 (RNA) 업데이트 절차의 타입에 기초하여 앵커 재배치를 수행할지 여부를 결정하는 단계를 더 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  72. 제 71 항에 있어서,
    상기 RNA 업데이트 절차의 타입은 상기 다른 기지국과 연관된, 무선 액세스 네트워크 통지 영역 코드 (RANAC), 셀 아이덴티티, 추적 영역 아이덴티티 (TAI), UE 구성된 무선 액세스 네트워크 (RAN) 통지 영역 업데이트 (RNA) 리스트, 또는 라우팅 영역 업데이트 (RAU) 타이머 중 적어도 하나에 기초하여 결정되는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  73. 제 58 항에 있어서,
    상기 제 3 키는 앵커 비-재배치를 갖는 상기 컨텍스트 취출 절차 동안 결정되는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  74. 제 73 항에 있어서,
    상기 앵커 비-재배치는 무선 리소스 제어 (RRC) 재개 요청 메시지에서의 업링크 송신, RRC 해제 메시지에서의 다운링크 송신, 주기적 무선 액세스 네트워크 (RAN) 통지 영역 (RNA) 업데이트, 또는 위치 리포트 트리거링된 RAN 페이징 절차 중 적어도 하나와 연관되는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  75. 무선 통신을 위한 장치로서,
    사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 상기 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하도록 구성된 송신기로서, 상기 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 상기 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 송신기; 및
    다른 기지국과의 컨텍스트 취출 절차 동안, 상기 UE 와 상기 다른 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 결정하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 송신기는 추가로, 상기 제 2 키로 암호화된 제 2 메시지를 송신하도록 구성되고, 상기 제 2 메시지는 상기 제 3 키의 표시를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  76. 제 75 항에 있어서,
    상기 컨텍스트 취출 절차에 있어서,
    수신기는 추가로, 상기 다른 기지국으로부터, 상기 제 1 키로부터 도출된 정보를 포함하는 제 3 메시지를 수신하도록 구성되고, 상기 제 3 메시지는 상기 UE 의 컨텍스트에 대한 요청을 포함하고;
    상기 송신기는 추가로, 상기 제 3 메시지에 응답하여 제 2 메시지를 상기 다른 기지국으로 송신하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  77. 제 75 항에 있어서,
    상기 제 2 메시지는 무선 리소스 제어 (RRC) 해제 메시지를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  78. 제 75 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 수평 키 도출을 수행함으로써 상기 제 3 키를 결정하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  79. 제 75 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 수직 키 도출을 수행함으로써 상기 제 3 키를 결정하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  80. 제 75 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 다른 기지국과 연관된 하나 이상의 파라미터들에 기초하여 상기 제 2 키를 도출하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  81. 제 75 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 장치와 연관된 하나 이상의 파라미터들에 기초하여 상기 제 2 키를 도출하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  82. 제 80 항 또는 제 81 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 파라미터들은 절대 무선 주파수 채널 번호 (ARFCN) 또는 물리 셀 식별자 (PCI) 중 적어도 하나를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  83. 제 81 항에 있어서,
    상기 제 2 메시지는, 상기 하나 이상의 파라미터들이 앵커 기지국과 연관된다는 표시를 더 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  84. 제 75 항에 있어서,
    상기 제 2 키를 도출하기 위한 상기 정보는 다음 홉 체이닝 카운터 (NCC) 를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  85. 제 75 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 UE 가 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 동안에 상기 컨텍스트 취출 절차 동안 상기 제 3 키를 결정하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  86. 제 75 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가로, 상기 다른 기지국으로부터 수신된 제 3 메시지에 기초하여 앵커 재배치를 수행할지 여부를 결정하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  87. 제 86 항에 있어서,
    상기 제 3 메시지는 상기 UE 가 송신을 위해 이용가능한 업링크 패킷을 갖는지 여부를 표시하는, 무선 통신을 위한 장치.
  88. 제 75 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가로, 무선 액세스 네트워크 (RAN) 통지 영역 (RNA) 업데이트 절차의 타입에 기초하여 앵커 재배치를 수행할지 여부를 결정하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  89. 제 88 항에 있어서,
    상기 RNA 업데이트 절차의 타입은 상기 다른 기지국과 연관된, 무선 액세스 네트워크 통지 영역 코드 (RANAC), 셀 아이덴티티, 추적 영역 아이덴티티 (TAI), UE 구성된 무선 액세스 네트워크 (RAN) 통지 영역 업데이트 (RNA) 리스트, 또는 라우팅 영역 업데이트 (RAU) 타이머 중 적어도 하나에 기초하여 결정되는, 무선 통신을 위한 장치.
  90. 제 75 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 앵커 비-재배치를 갖는 상기 컨텍스트 취출 절차 동안 상기 제 3 키를 결정하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  91. 제 90 항에 있어서,
    상기 앵커 비-재배치는 무선 리소스 제어 (RRC) 재개 요청 메시지에서의 업링크 송신, RRC 해제 메시지에서의 다운링크 송신, 주기적 무선 액세스 네트워크 (RAN) 통지 영역 (RNA) 업데이트, 또는 위치 리포트 트리거링된 RAN 페이징 절차 중 적어도 하나와 연관되는, 무선 통신을 위한 장치.
  92. 무선 통신을 위한 장치로서,
    사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 상기 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하는 수단으로서, 상기 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 상기 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 송신하는 수단;
    다른 기지국과의 컨텍스트 취출 절차 동안, 상기 UE 와 상기 다른 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 결정하는 수단; 및
    상기 제 2 키로 암호화된 제 2 메시지를 송신하는 수단을 포함하고,
    상기 제 2 메시지는 상기 제 3 키의 표시를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  93. 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법으로서,
    사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 상기 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하는 단계로서, 상기 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 상기 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 송신하는 단계;
    상기 제 1 메시지를 송신한 후 및 상기 UE 가 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상기 상태에 있기 전, 상기 UE 와 다른 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 결정하는 단계; 및
    상기 제 2 키로 암호화된 제 2 메시지를 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 2 메시지는 상기 제 3 키의 표시를 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  94. 제 93 항에 있어서,
    상기 제 1 메시지는 무선 리소스 제어 (RRC) 해제 메시지를 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  95. 제 93 항에 있어서,
    상기 제 2 메시지는 무선 리소스 제어 (RRC) 해제 메시지를 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  96. 제 93 항에 있어서,
    상기 제 3 키를 결정하는 단계는 수직 키 도출을 수행하는 단계를 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  97. 제 93 항에 있어서,
    상기 제 3 키는 상기 다른 기지국과의 컨텍스트 취출 절차 이전에 결정되는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  98. 제 93 항에 있어서,
    상기 제 2 메시지를 송신한 후, 상기 UE 가 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상기 상태에 진입하도록 트리거링된 이후에 상기 UE 와 상기 다른 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 4 키를 결정하는 단계를 더 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  99. 제 98 항에 있어서,
    상기 제 4 키를 결정하는 단계는 수직 키 도출을 수행하는 단계를 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  100. 제 98 항에 있어서,
    상기 제 4 키는 상기 다른 기지국과의 컨텍스트 취출 절차 이후에 결정되는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  101. 무선 통신을 위한 장치로서,
    사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 상기 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하도록 구성된 송신기로서, 상기 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 상기 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 송신기; 및
    상기 제 1 메시지를 송신한 후 및 상기 UE 가 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상기 상태에 있기 전, 상기 UE 와 다른 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 결정하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 송신기는 추가로, 상기 제 2 키로 암호화된 제 2 메시지를 송신하도록 구성되고, 상기 제 2 메시지는 상기 제 3 키의 표시를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  102. 제 101 항에 있어서,
    상기 제 1 메시지는 무선 리소스 제어 (RRC) 해제 메시지를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  103. 제 101 항에 있어서,
    상기 제 2 메시지는 무선 리소스 제어 (RRC) 해제 메시지를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  104. 제 101 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 수직 키 도출을 수행함으로써 상기 제 3 키를 결정하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  105. 제 101 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 다른 기지국과의 컨텍스트 취출 절차 이전에 상기 제 3 키를 결정하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  106. 제 101 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가로, 상기 UE 가 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상기 상태에 진입하도록 트리거링된 이후에 상기 UE 와 상기 다른 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 4 키를 결정하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  107. 제 106 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 수직 키 도출을 수행함으로써 상기 제 4 키를 결정하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  108. 제 106 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 다른 기지국과의 컨텍스트 취출 절차 이후에 상기 제 4 키를 결정하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  109. 무선 통신을 위한 장치로서,
    사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 상기 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하는 수단으로서, 상기 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 상기 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 송신하는 수단;
    상기 제 1 메시지를 송신한 후 및 상기 UE 가 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상기 상태에 있기 전, 상기 UE 와 다른 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 결정하는 수단; 및
    상기 제 2 키로 암호화된 제 2 메시지를 송신하는 수단을 포함하고,
    상기 제 2 메시지는 상기 제 3 키의 표시를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  110. 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법으로서,
    사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 상기 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하는 단계로서, 상기 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 상기 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 송신하는 단계;
    상기 UE 가 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상기 상태에 있는 동안, 상기 제 1 키로부터 도출된 정보 및 상기 UE 의 컨텍스트에 대한 요청을 포함하는 제 2 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 제 2 메시지에 응답하여, 상기 제 1 키로 암호화된 제 3 메시지를 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 3 메시지는 상기 UE 의 상기 컨텍스트를 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  111. 제 110 항에 있어서,
    상기 제 3 메시지는 무선 리소스 제어 (RRC) 해제 메시지를 더 포함하는, 앵커 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  112. 무선 통신을 위한 장치로서,
    사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 상기 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하도록 구성된 송신기로서, 상기 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 상기 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 송신기; 및
    상기 UE 가 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상기 상태에 있는 동안, 상기 제 1 키로부터 도출된 정보 및 상기 UE 의 컨텍스트에 대한 요청을 포함하는 제 2 메시지를 수신하도록 구성된 수신기를 포함하고,
    상기 송신기는 추가로, 상기 제 2 메시지에 응답하여, 상기 제 1 키로 암호화된 제 3 메시지를 송신하도록 구성되고, 상기 제 3 메시지는 상기 UE 의 상기 컨텍스트를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  113. 제 112 항에 있어서,
    상기 제 3 메시지는 무선 리소스 제어 (RRC) 해제 메시지를 더 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  114. 무선 통신을 위한 장치로서,
    사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상태에 있는 상기 UE 로, 제 1 키로 암호화된 제 1 메시지를 송신하는 수단으로서, 상기 제 1 메시지는 제 2 키를 도출하기 위한 정보, 및 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 진입하도록 상기 UE 를 트리거링하는 표시를 포함하는, 상기 제 1 메시지를 송신하는 수단;
    상기 UE 가 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖는 상기 상태에 있는 동안, 상기 제 1 키로부터 도출된 정보 및 상기 UE 의 컨텍스트에 대한 요청을 포함하는 제 2 메시지를 수신하는 수단; 및
    상기 제 2 메시지에 응답하여, 상기 제 1 키로 암호화된 제 3 메시지를 송신하는 수단을 포함하고,
    상기 제 3 메시지는 상기 UE 의 상기 컨텍스트를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  115. 서빙 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법으로서,
    사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 있는 상기 UE 로부터, 무선 리소스 제어 (RRC) 연결을 재개하도록 요청하는 제 1 메시지를 수신하는 단계로서, 상기 제 1 메시지는 제 1 키로 무결성 보호되는, 상기 제 1 메시지를 수신하는 단계;
    상기 제 1 메시지에 응답하여, 상기 UE 의 컨텍스트를 요청하는 제 2 메시지를 앵커 기지국으로 송신하는 단계;
    상기 제 2 메시지에 응답하여, 제 2 키로 암호화된 제 3 메시지를 수신하는 단계로서, 상기 제 3 메시지는 상기 UE 의 상기 컨텍스트, 및 상기 UE 와 상기 서빙 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 포함하는, 상기 제 3 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상기 상태로 천이하도록 상기 UE 를 트리거링하는 제 4 메시지를 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 4 메시지는 상기 제 2 키로 암호화되고 상기 제 3 키의 표시를 포함하는, 서빙 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  116. 제 115 항에 있어서,
    상기 제 4 메시지는, 상기 서빙 기지국과 연관된 하나 이상의 보안 키 도출 파라미터들을 더 포함하는, 서빙 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  117. 제 115 항에 있어서,
    상기 제 4 메시지는, 상기 앵커 기지국과 연관된 하나 이상의 보안 키 도출 파라미터들을 더 포함하는, 서빙 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  118. 제 116 항 또는 제 117 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 보안 키 도출 파라미터들은 절대 무선 주파수 채널 번호 (ARFCN) 또는 물리 셀 식별자 (PCI) 중 적어도 하나를 포함하는, 서빙 기지국에 의한 무선 통신을 위한 방법.
  119. 무선 통신을 위한 장치로서,
    사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 있는 상기 UE 로부터, 무선 리소스 제어 (RRC) 연결을 재개하도록 요청하는 제 1 메시지를 수신하도록 구성된 수신기로서, 상기 제 1 메시지는 제 1 키로 무결성 보호되는, 상기 수신기; 및
    상기 제 1 메시지에 응답하여, 상기 UE 의 컨텍스트를 요청하는 제 2 메시지를 앵커 기지국으로 송신하도록 구성된 송신기를 포함하고,
    상기 수신기는 추가로, 상기 제 2 메시지에 응답하여, 제 2 키로 암호화된 제 3 메시지를 수신하도록 구성되고, 상기 제 3 메시지는 상기 UE 의 상기 컨텍스트, 및 상기 UE 와 서빙 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 포함하고;
    상기 송신기는 추가로, 상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상기 상태로 천이하도록 상기 UE 를 트리거링하는 제 4 메시지를 송신하도록 구성되고, 상기 제 4 메시지는 상기 제 2 키로 암호화되고 상기 제 3 키의 표시를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  120. 제 119 항에 있어서,
    상기 제 4 메시지는, 상기 서빙 기지국과 연관된 하나 이상의 보안 키 도출 파라미터들을 더 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  121. 제 119 항에 있어서,
    상기 제 4 메시지는, 상기 앵커 기지국과 연관된 하나 이상의 보안 키 도출 파라미터들을 더 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  122. 제 120 항 또는 제 121 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 보안 키 도출 파라미터들은 절대 무선 주파수 채널 번호 (ARFCN) 또는 물리 셀 식별자 (PCI) 중 적어도 하나를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  123. 무선 통신을 위한 장치로서,
    사용자 장비 (UE) 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상태에 있는 상기 UE 로부터, 무선 리소스 제어 (RRC) 연결을 재개하도록 요청하는 제 1 메시지를 수신하는 수단으로서, 상기 제 1 메시지는 제 1 키로 무결성 보호되는, 상기 제 1 메시지를 수신하는 수단;
    상기 제 1 메시지에 응답하여, 상기 UE 의 컨텍스트를 요청하는 제 2 메시지를 앵커 기지국으로 송신하는 수단;
    상기 제 2 메시지에 응답하여, 제 2 키로 암호화된 제 3 메시지를 수신하는 수단으로서, 상기 제 3 메시지는 상기 UE 의 상기 컨텍스트, 및 상기 UE 와 서빙 기지국 사이의 통신물들을 암호화하기 위한 제 3 키를 포함하는, 상기 제 3 메시지를 수신하는 수단; 및
    상기 UE 에 할당된 전용 리소스들을 갖지 않는 상기 상태로 천이하도록 상기 UE 를 트리거링하는 제 4 메시지를 송신하는 수단을 포함하고,
    상기 제 4 메시지는 상기 제 2 키로 암호화되고 상기 제 3 키의 표시를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
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