KR20220041025A - 슬라이스 맵핑 기반의 서비스 연속성 보장 방법 - Google Patents

슬라이스 맵핑 기반의 서비스 연속성 보장 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20220041025A
KR20220041025A KR1020210126391A KR20210126391A KR20220041025A KR 20220041025 A KR20220041025 A KR 20220041025A KR 1020210126391 A KR1020210126391 A KR 1020210126391A KR 20210126391 A KR20210126391 A KR 20210126391A KR 20220041025 A KR20220041025 A KR 20220041025A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
base station
slice
target base
service
user terminal
Prior art date
Application number
KR1020210126391A
Other languages
English (en)
Inventor
안병준
Original Assignee
한국전자통신연구원
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 한국전자통신연구원 filed Critical 한국전자통신연구원
Priority to US17/484,238 priority Critical patent/US11871285B2/en
Publication of KR20220041025A publication Critical patent/KR20220041025A/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/18Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 슬라이스 맵핑 기반의 서비스 연속성 보장 방법에 관한 것이다. 서비스 연속성 보장 방법은 사용자 단말(UE)이 소스 기지국의 커버리지에서 타겟 기지국으로 이동하면, 소스 기지국으로부터 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 단계; 상기 핸드오버 요청 메시지에 포함된 슬라이스 정보에 기초하여 사용자 단말에 대한 세션을 설정하는 단계; 및 상기 핸드오버 요청 메시지에 대해 핸드오버 응답 메시지를 소스 기지국에 전송하는 단계를 포함하고, 상기 타겟 기지국은, 상기 사용자 단말이 소스 기지국에서 PDU세션을 통해 제공받은 서비스에 대응하는 서비스 슬라이스가 타겟 기지국에서 지원하지 않는 경우, 유틸리티 슬라이스를 이용하여 서비스를 제공할 수 있다.

Description

슬라이스 맵핑 기반의 서비스 연속성 보장 방법 {HANDOVER PROCESSING METHOD BASED SLICE MAPPING}
본 발명은 기지국 간에 핸드오버가 발생될 때 타겟 기지국에서 지원하는 슬라이스에 사용자 단말(UE)에서 세션(Session) 설정 중인 슬라이스가 포함되지 않는 경우에, 슬라이스 맵핑 기반의 서비스 연속성 보장 방법에 관한 것이다.
5G 시스템에서 RAN과 코어 네트워크로 구성된 하나의 시스템으로 특성이 다른 다양한 서비스를 각 서비스의 QoS를 만족시키면서 효율적으로 제공하기 위한 네트워크 슬라이싱은 단말기에서 부터 End-to-End 구간에 모두 적용되어야 각 슬라이스 별로 별도의 전용 네트워크가 제공될 수 있다.
5G의 코어네트워크인 5GC에 포함되는 다양한 네트워크 기능(Network Function)들은 하드웨어 플랫폼 위에 소프트웨어의 형태로 구현이 가능하지만, 이에 비해 상대적으로 RAN 슬라이싱에 대해서는 많은 연구가 진행되지 않았고, 기술적으로도 네트워크 슬라이싱 기술의 개념대로 구현하기가 코어네트워크에 비해 훨씬 복잡하고 어렵다.
본 발명은 슬라이스 맵핑을 고려하여 핸드오버를 처리하는 방법을 제안한다.
본 발명의 일실시예에 따른 서비스 연속성 보장 방법은 사용자 단말(UE)이 소스 기지국의 커버리지에서 타겟 기지국으로 이동하면, 소스 기지국으로부터 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 단계; 상기 핸드오버 요청 메시지에 포함된 슬라이스 정보에 기초하여 사용자 단말에 대한 세션을 설정하는 단계; 상기 핸드오버 요청 메시지에 대해 핸드오버 응답 메시지를 소스 기지국에 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 타겟 기지국은, 상기 사용자 단말이 소스 기지국에서 PDU세션을 통해 제공받은 서비스에 대응하는 서비스 슬라이스가 타겟 기지국에서 지원하지 않는 경우, 유틸리티 슬라이스를 이용하여 서비스를 제공할 수 있다.
상기 타겟 기지국은, 상기 사용자 단말이 소스 기지국에서 PDU세션을 통해 제공받은 서비스에 대응하는 서비스 슬라이스가 타겟 기지국에서 지원하는 경우, 상기 서비스 슬라이스를 이용하여 서비스를 제공할 수 있다.
상기 핸드오버 요청 메시지는, 상기 사용자 단말이 소스 기지국에서 PDU 세션을 통해 제공받은 서비스와 관련된 서비스 슬라이스가 타겟 기지국에서 지원하지 않는 경우, 상기 서비스 슬라이스가 타겟 기지국에서 지원 불가능한 슬라이스라는 식별자를 포함할 수 있다.
상기 타겟 기지국은, 상기 서비스 슬라이스에 대한 세션을 상기 유틸리티 슬라이스에 대한 세션으로 대체하여 상기 사용자 단말에 서비스를 유지할 수 있다.
상기 유틸리티 슬라이스에 대한 세션은, 상기 타겟 기지국에서 설정되는 유틸리티 DRB (Data Radio Bearer)를 통해 상기 사용자 단말에 제공될 수 있다.
상기 핸드오버 응답 메시지는, 상기 타겟 기지국에서 인정된 PDU 세션들(list of admitted PDU 세션)의 리스트를 포함하고, 상기 사용자 단말이 소스 기지국에서 PDU 세션을 통해 제공받은 서비스와 관련된 서비스 슬라이스가 타겟 기지국에서 지원하지 않는 경우, 상기 인정된 PDU 세션들의 리스트에 상기 서비스 슬라이스가 포함될 수 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 서비스 연속성 보장 방법은 사용자 단말(UE)이 소스 기지국의 커버리지에서 타겟 기지국으로 이동하면, 상기 타겟 기지국에 핸드오버 요청 메시지를 전송하는 단계; 상기 핸드오버 요청 메시지에 대한 핸드오버 응답 메시지를 타겟 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 타겟 기지국은, 상기 사용자 단말이 소스 기지국에서 PDU세션을 통해 제공받은 서비스에 대응하는 서비스 슬라이스가 타겟 기지국에서 지원하지 않는 경우, 유틸리티 슬라이스를 이용하여 서비스를 제공할 수 있다.
상기 타겟 기지국은, 상기 사용자 단말이 소스 기지국에서 PDU세션을 통해 제공받은 서비스에 대응하는 서비스 슬라이스가 타겟 기지국에서 지원하는 경우, 상기 서비스 슬라이스를 이용하여 서비스를 제공할 수 있다.
상기 핸드오버 요청 메시지는, 상기 사용자 단말이 소스 기지국에서 PDU 세션을 통해 제공받은 서비스와 관련된 서비스 슬라이스가 타겟 기지국에서 지원하지 않는 경우, 상기 서비스 슬라이스가 타겟 기지국에서 지원 불가능한 슬라이스라는 식별자를 포함할 수 있다.
상기 타겟 기지국은, 상기 서비스 슬라이스에 대한 세션을 상기 유틸리티 슬라이스에 대한 세션으로 대체하여 상기 사용자 단말에 서비스를 유지할 수 있다.
상기 유틸리티 슬라이스에 대한 세션은, 상기 타겟 기지국에서 설정되는 유틸리티 DRB (Data Radio Bearer)를 통해 상기 사용자 단말에 제공될 수 있다.
상기 핸드오버 응답 메시지는, 상기 타겟 기지국에서 인정된 PDU 세션들(list of admitted PDU 세션)의 리스트를 포함하고, 상기 사용자 단말이 소스 기지국에서 PDU 세션을 통해 제공받은 서비스와 관련된 서비스 슬라이스가 타겟 기지국에서 지원하지 않는 경우, 상기 인정된 PDU 세션들의 리스트에 상기 서비스 슬라이스가 포함될 수 있다.
본 발명은 사용자 단말에서 핸드오버 전에 유지되고 있는 PDU 세션에 대응하는 슬라이스가 핸드오버 후 타겟 기지국에서 지원하지 않더라도 기지국들 간에 미리 공유된 슬라이스 맵핑에 대한 정보를 고려하여 PDU 세션이 계속해서 유지되도록 한다.
그래서, 타겟 기지국이 지원하지 않는 슬라이스를 통해 핸드오버 전에 제공받았던 PDU 세션은 미리 맵핑된 슬라이스를 통해 계속해서 제공되므로, 핸드오버가 발생되더라도 서비스의 연속성이 보장된다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 핸드오버를 수행하는 기지국과 사용자 단말을 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 기지국간 핸드오버 과정을 도시한 플로우차트이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 gNB1에서 gNB2로 핸드오버가 발생될 때 베어러 설정 과정을 설명하기 위해 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 gNB2에서 gNB3로 핸드오버가 발생될 때 베어러 설정 과정 을 설명하기 위해 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 핸드오버를 반영한 슬라이스 히스토리 정보를 설명하기 위해 도시한 도면이다.
실시예들에 대한 특정한 구조적 또는 기능적 설명들은 단지 예시를 위한 목적으로 개시된 것으로서, 다양한 형태로 변경되어 구현될 수 있다. 따라서, 실제 구현되는 형태는 개시된 특정 실시예로만 한정되는 것이 아니며, 본 명세서의 범위는 실시예들로 설명한 기술적 사상에 포함되는 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함한다.
제1 또는 제2 등의 용어를 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 이런 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 해석되어야 한다. 예를 들어, 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소는 제1 구성요소로도 명명될 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 설명된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함으로 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 실시예들을 첨부된 도면들을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조 부호를 부여하고, 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 핸드오버를 수행하는 기지국과 사용자 단말을 도시한다.
도 1을 참고하면, 사용자 단말(UE)이 Cell 1(gNB1)의 커버리지에서 Cell 2(gNB 2)의 커버리지로 이동하면 핸드오버가 발생된다 (CASE 1). 그리고, 사용자 단말이 Cell 2(gNB2)의 커버리지에서 Cell 3(gNB 3)의 커버리지로 이동하면 핸드오버가 발생된다 (CASE 2).
사용자 단말이 소스 기지국 gNB1의 커버리지에서 타겟 기지국 gNB2의 커버리지로 이동하여 CASE 1의 핸드오버가 발생된 경우를 고려한다. 이 경우, 소스 기지국 gNB 1의 커버리지에서 사용자 단말은 슬라이스 1과 슬라이스 2에 대응하는 PDU 세션을 통해 서비스를 제공받는다고 가정한다. 이 때, 사용자 단말이 슬라이스 1 및 슬라이스 2에 대응하는 PDU 세션을 통해 서비스를 제공받는 도중에 슬라이스 1, 4, 5를 지원하는 타겟 기지국 gNB2로 이동하여 CASE 1의 핸드오버가 발생된 경우, 타겟 기지국 gNB2이 지원하는 슬라이스 1에 대응하는 PDU 세션은 그대로 유지되지만, 타겟 기지국 gNB2이 지원하지 않는 슬라이스 2에 대응하는 PDU 세션은 해제될 수 밖에 없다.
본 발명은 핸드오버 과정에서 타겟 기지국(gNB)이 지원하는 슬라이스의 리스트 중에 사용자 단말에서 유지되고 있는 세션에 대응하는 슬라이스가 존재하지 않는 경우, 유틸리티 슬라이스를 이용하여 사용자 단말이 기지국에 접속하는 방법을 제안한다. 유틸리티 슬라이스는 형식적으로 모든 기지국에서 지원할 수 있는 디폴트의 슬라이스일 수 있다.
구체적으로, CASE 1의 핸드오버가 발생되고 사용자 단말이 타겟 기지국 gNB2로 초기 접속하기 위해, 소스 기지국 gNB 1은 타겟 기지국 gNB2에 핸드오버 요청 메시지에 슬라이스 2가 유틸리티 슬라이스라는 식별자를 부가하여 전송할 수 있다. 그러면, 타겟 기지국 gNB2에서 지원되지 않는 슬라이스 2에 대응하는 PDU 세션은 타겟 기지국 2에 미리 설정되어 있는 유틸리티 슬라이스와 관련된 유틸리티 DRB(Data Radio Bearer)를 통해 유지될 수 있다.
그리고, 사용자 단말이 기지국 gNB2의 커버리지에서 기지국 gNB3의 커버리지로 이동하는 CASE 2의 핸드오버가 발생된 경우, CASE 2의 핸드오버에 대한 타겟 기지국 gNB3는 슬라이스 1, 2, 3을 지원한다고 가정한다. 이 경우, 사용자 단말을 위해 슬라이스 1에 대한 세션은 계속해서 유지된다. 그리고, CASE 2의 핸드오버에 대한 소스 기지국 gNB2에 의해 유지되고 있는 슬라이스 2에 대한 PDU 세션은 타겟 기지국 gNB3에서도 계속 유지된다.
다만, 소스 기지국 gNB2에서 유틸리티 DRB를 통해 유지되고 있는 슬라이스 2에 대한PDU 세션은 유틸리티 슬라이스가 아닌 타겟 기지국 gNB3에서 지원하는 슬라이스 2에 대응하는 슬라이스 2 전용 DRB2를 통해 유지된다. 즉, 소스 기지국 gNB2에서 유틸리티 DRB를 통해 유지되는 슬라이스 2에 대한 PDU 세션은 타겟 기지국 gNB3에서 지원하는 슬라이스 2에 대응하는 DRB2로 마이그레이션(migration)된다.
이에 대해서는 도 2 내지 도 5를 통해 구체적으로 설명하기로 한다
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 기지국간 핸드오버 과정을 도시한 플로우차트이다.
도 2를 참고하면, 사용자 단말이 소스 기지국 gNB1의 커버리지에서 타겟 기지국 gNB2의 커버리지로 이동하는 CASE 1의 핸드오버가 발생된 경우, 기지국간 핸드오버 과정을 나타낸다. 소스 기지국 gNB1와 타겟 기지국 gNB2는 사용자 단말이 초기 접속할 수 있도록 도 2와 같은 절차를 수행할 수 있다.
단계 (i)에서, 소스 기지국 gNB1은 타겟 기지국 gNB2에 핸드오버 요청 메시지를 전송할수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 사용자 단말은 소스 기지국 gNB1의 커버리지에서 슬라이스 1에 대응하는 PDU 세션과 슬라이스 2에 대응하는 PDU 세션을 통해 서비스를 제공받는다고 가정한다. 이 때, 사용자 단말이 타겟 기지국 gNB2의 커버리지로 이동한 경우, 타겟 기지국 gNB2는 슬라이스 1, 4, 5를 지원한다고 가정한다.
CASE 1의 핸드오버가 발생되더라도, 사용자 단말은 소스 기지국 gNB1에서 슬라이스 1에 대응하는 PDU 세션을 통해 제공받았던 서비스를 타겟 기지국 gNB2가 지원하는 슬라이스 1에 대응하는 PDU 세션을 통해 계속해서 제공받을 수 있다.
다만, 타겟 기지국 gNB2가 슬라이스 2를 지원하지 않더라도, 사용자 단말은 타겟 기지국 gNB2에서 지원하는 유틸리티 슬라이스를 이용하여 소스 기지국 gNB1에서 슬라이스 2에 대응하는 PDU 세션을 통해 제공받았던 서비스를 제공받을 수 있다. 즉, 슬라이스 2는 타겟 기지국 gNB2에서 지원하지 않기 때문에 타겟 기지국 gNB2는 슬라이스 2를 통해 사용자 단말에게 서비스를 제공할 수 없다. 하지만, 타겟 기지국 gNB2는 유틸리티 슬라이스를 통해 타겟 기지국 gNB2에서 슬라이스 2의 세션을 유지하여 소스 기지국 gNB1에서 사용자 단말에게 슬라이스 2를 통해 제공했던 서비스를 계속해서 유지될 수 있도록 한다.
이 경우, 단계(i)에서 소스 기지국 gNB1가 타겟 기지국 gNB2로 전송하는 핸드오버 요청 메시지에 슬라이스 2가 유틸리티 슬라이스 (슬라이스 X)와 매핑된다는 식별자가 추가될 수 있다. 즉, 핸드오버 전에 사용자 단말에서 유지되고 있는 PDU 세션에 대응하는 슬라이스가 타겟 기지국에서 지원하지 않는 경우, 소스 기지국은 핸드오버 요청 메시지에 현재 사용자 단말에 제공되는 서비스와 관련된 서비스 슬라이스가 유틸리티 슬라이스에 매핑된다는 식별자를 타겟 기지국에 전송할 수 있다. 이 때, 소스 기지국은 슬라이스 2가 타겟 기지국에서 지원하고 있지 않는 것을 미리 알고 있다.
단계(ii)에서, 타겟 기지국 gNB2는 유틸리티 슬라이스인 슬라이스 X에 대한 세션을 설정할 수 있다. 사용자 단말에게 서비스를 제공하기 위한 슬라이스 2에 대한 세션은 슬라이스 X에 대한 세션으로 대체된 것이다. 이 때, 유틸리티 슬라이스 X에 대한 세션은 타겟 기지국 gNB에서 설정되는 유틸리티 DRB를 통해서 제공된다. 타겟 기지국 gNB2는 인정된 PDU 세션들의 리스트(list of admitted PDU 세션)에 슬라이스 1과 슬라이스 2를 포함시킬 수 있다.
단계(iii)에서 타겟 기지국 gNB2는 소스 기지국 gNB1이 전송한 핸드오버 요청 메시지에 응답하여 핸드오버 ACK 메시지를 소스 기지국 gNB1에 전송할 수 있다. 이 때, 핸드오버 ACK 메시지는 슬라이스 1, 슬라이스 2가 포함된 인정된 PDU 세션들의 리스트(list of admitted PDU 세션)를 포함할 수 있다. 이 경우, 코어 네트워크에서는 계속해서 슬라이스 1과 슬라이스 2에 대한 PDU 세션을 통해 서비스를 제공받는 것으로 인식할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 gNB1에서 gNB2로 핸드오버가 발생될 때 베어러 설정 과정을 설명하기 위해 도시한 도면이다.
도 3은 도 1에서 설명한 소스 기지국 gNB1의 커버리지에 위치한 사용자 단말이 타겟 기지국 gNB2의 커버리지로 이동하는 CASE 1의 핸드오버가 발생되었을 때, 사용자 단말이 타겟 기지국 gNB2로 초기 접속하기 위한 베어러를 설정하는 과정을 나타낸다.
소스 기지국 gNB1의 커버지리(Cell 1)에서 사용자 단말은 슬라이스 1에 대응하는 PDU 세션과 슬라이스 2에 대응하는 PDU 세션을 통해 서비스를 제공받는다. 이 때, 사용자 단말과 소스 기지국 gNB1간에는 슬라이스 1 전용 DRB 1을 통해 슬라이스 1에 대한 PDU 세션(PDU 세션 1)이 유지되고, 슬라이스 2 전용 DRB 2를 통해 슬라이스 2에 대한 PDU 세션(PDU 세션 2)이 유지된다.
그리고, CASE 1의 핸드오버가 발생되면, 사용자 단말은 타겟 기지국 gNB2가 지원하는 슬라이스 1에 대응하는 슬라이스 1 전용 DRB1을 통해 PDU 세션 1은 계속해서 유지된다. 다만, 타겟 기지국 gNB2는 슬라이스 2를 지원하지 않지만 유틸리티 슬라이스 X에 대응하는 유틸리티 DRB를 이용하여 슬라이스 2에 대한 PDU 세션 2를 유지함으로써 사용자 단말에 제공되었던 서비스는 타겟 기지국 gNB2에서도 계속해서 제공된다.
이 경우, 코어 네트워크에 포함된 UPF는 사용자 단말을 통해 슬라이스 1에 대한 세션과 슬라이스 2에 대한 세션을 통해 QoS Flow가 계속해서 제공되므로, CASE 1의 핸드오버가 발생되더라도 슬라이스 1에 대한 PDU 세션과 슬라이스 2에 대한 PDU 세션이 유지되고 있다고 인지할 수 있다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 gNB2에서 gNB3로 핸드오버가 발생될 때 베어러 설정 과정을 설명하기 위해 도시한 도면이다.
도 4는 도 1에서 설명한 소스 기지국 gNB2의 커버리지에 위치한 사용자 단말이 타겟 기지국 gNB3의 커버리지로 이동하는 CASE 2의 핸드오버가 발생되었을 때, 사용자 단말이 타겟 기지국 gNB3으로 초기 접속하기 위한 베어러를 설정하는 과정을 나타낸다.
소스 기지국 gNB2의 커버지리(Cell 2)에서 사용자 단말은 슬라이스 1에 대응하는 PDU 세션과 유틸리티 슬라이스 X에 맵핑된 슬라이스 2에 대응하는 PDU 세션을 통해 서비스를 제공받는다. 이 때, 사용자 단말과 소스 기지국 gNB2간에는 슬라이스 1 전용 DRB 1을 통해 슬라이스 1에 대한 PDU 세션(PDU 세션 1)이 유지되고, 유틸리티 DRB를 통해 슬라이스 2에 대한 PDU 세션(PDU 세션 2)이 유지된다.
그리고, CASE 2의 핸드오버가 발생되면, 사용자 단말은 타겟 기지국 gNB3가 지원하는 슬라이스 1에 대응하는 슬라이스 1 전용 DRB1을 통해 PDU 세션 1은 계속해서 유지된다.
gNB2에서는 유틸리티 슬라이스 X에 맵핑되었던 슬라이스 2를 타겟 기지국 gNB3에서는 지원하므로 PDU 세션 2를 통해 사용자 단말에 제공되었던 서비스는 타겟 기지국 gNB3에서도 계속해서 제공된다.
이 때, 타겟 기지국 gNB3는 슬라이스 2를 지원한다. 그래서, 소스 기지국 gNB2에서 유틸리티 DRB를 통해 제공되었던 슬라이스 2에 대한 PDU 세션은 타겟 기지국 gNB3가 지원하는 슬라이스 2에 대응하는 슬라이스 2 전용 DRB2를 통해 유지된다. 즉, 유틸리티 DRB를 통해 유틸리티 슬라이스 X에 맵핑된 슬라이스 2에 대한 PDU 세션은 타겟 기지국 gNB3에서 슬라이스 2에 대응하는 슬라이스 2 전용 DRB2로 마이그레이션되며 소스 기지국 gNB2를 통해 제공된 슬라이스 2에 대한 PDU 세션은 타겟 기지국 gNB3에서 계속해서 슬라이스 2 전용 DRB2를 통해 유지된다. 이 경우, 코어네트워크에 포함된 UPF는 사용자 단말을 통해 슬라이스 1에 대한 세션과 슬라이스 2에 대한 세션을 통해 QoS Flow가 계속해서 제공되므로, CASE 2의 핸드오버가 발생되더라도 슬라이스 1에 대한 PDU 세션과 슬라이스 2에 대한 PDU 세션이 유지되고 있다고 인지할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 핸드오버를 반영한 슬라이스 히스토리 정보를 설명하기 위해 도시한 도면이다.
도 5를 참고하면, 기지국과 사용자 단말은 슬라이스의 맵핑 관계를 나타내는 슬라이스 히스토리 정보를 관리할 수 있다. 슬라이스 히스토리 정보는 기지국에서 생성한 후 기지국과 사용자 단말 각각에 저장되어 관리될 수 있다. 슬라이스 히스토리 정보는 슬라이스가 스위칭되는 히스토리를 포함하여 핸드오버가 발생될 때 어떻게 슬라이스가 처리되었는지를 확인하는데 사용된다.
기지국 gNB1에서 지원하는 슬라이스 1, 2, 3와 사용자 단말에 제공한 슬라이스 1, 2가 맵핑된 결과를 포함하는 슬라이스 히스토리 정보가 기지국 gNB1과 사용자 단말에 각각 저장될 수 있다. 만약, 기지국 gNB1에서 기지국 gNB2로의 CASE 1 핸드오버가 발생된 경우, 타겟 기지국 gNB2에서 지원하는 슬라이스 1, 4, 5와 사용자 단말에 제공한 슬라이스 1, 슬라이스 2가 슬라이스 X에 맵핑된 결과를 포함하는 슬라이스 히스토리 정보가 기지국 gNB2와 사용자 단말에 각각 저장될 수 있다. 이 때, 슬라이스 X는 유틸리티 슬라이스를 의미하며, 슬라이스 히스토리 정보에서 슬라이스 2는 슬라이스 X에 맵핑된 것으로 표현될 수 있다.
CASE 1 핸드오버가 발생되는 경우, 기지국 gNB1은 소스 기지국이고, 기지국 gNB2는 타겟 기지국이다. 이 때, 소스 기지국인 gNB1은 슬라이스 1, 슬라이스 2, 슬라이스 3 및 슬라이스 X를 지원한다. 그리고, 사용자 단말은 슬라이스 1과 슬라이스 2를 통해 설정된 PDU 세션을 통해 소스 기지국 gNB1으로부터 서비스를 제공받을 수 있다.
이 때, 사용자 단말이 소스 기지국 gNB1의 커버리지에서 타겟 기지국 gNB2의 커버리지로 이동하여 CASE 1핸드오버가 발생되는 경우, 슬라이스에 기초한 서비스 연속성 보장이 요구된다. 특히, 타겟 기지국 gNB2는 슬라이스 1, 슬라이스 4, 슬라이스 5, 슬라이스 X를 지원한다고 가정한다.
그러면, 사용자 단말이 소스 기지국 gNB1에서 슬라이스 1을 통해 서비스를 제공받는 것은 타겟 기지국 gNB2에서도 동일한 슬라이스 1를 통해 서비스를 그대로 제공받을 수 있다. 다만, 사용자 단말이 소스 기지국 gNB1에서 슬라이스 1을 통해 서비스를 제공받았지만, 타겟 기지국 gNB2는 슬라이스 2를 지원하지 않는다. 이 경우, 타겟 기지국 gNB2는 유틸리티 슬라이스인 슬라이스 X를 통해 소스 기지국 gNB1에서 슬라이스 2로 제공하는 서비스를 그대로 유지할 수 있다. 그리고, 슬라이스 2와 슬라이스 X 간의 슬라이스 맵핑 관계는 슬라이스 히스토리 정보에 기록될 수 있다.
그리고, 기지국 gNB2에서 기지국 gNB3로의 CASE 2의 핸드오버가 발생된 경우, 타겟 기지국 gNB3에서 지원하는 슬라이스 1, 2, 3과 사용자 단말에 제공한 슬라이스 1, 2가 맵핑된 결과를 포함할 수 있다. 이 때, 사용자 단말에 제공한 슬라이스 2는 유틸리티 슬라이스 X로부터 스위칭된 결과이다.
CASE 2 핸드오버가 발생되는 경우, 기지국 gNB2는 소스 기지국이고, 기지국 gNB3은 타겟 기지국이다. 이 때, 소스 기지국인 gNB2는 슬라이스 1, 슬라이스 4, 슬라이스 5 및 슬라이스 X를 지원한다. 그리고, 사용자 단말은 슬라이스 1와 슬라이스 X를 통해 설정된 PDU 세션을 통해 소스 기지국 gNB2으로부터 서비스를 제공받을 수 있다.
이 때, 사용자 단말이 소스 기지국 gNB2의 커버리지에서 타겟 기지국 gNB3의 커버리지로 이동하여 CASE 2핸드오버가 발생되는 경우, 슬라이스에 기초한 서비스 연속성 보장이 요구된다. 특히, 타겟 기지국 gNB3은 슬라이스 1, 슬라이스 2, 슬라이스 3, 슬라이스 X를 지원한다고 가정한다.
그러면, 사용자 단말이 소스 기지국 gNB2에서 슬라이스 1을 통해 서비스를 제공받는 것은 타겟 기지국 gNB3에서도 동일한 슬라이스 1를 통해 서비스를 그대로 제공받을 수 있다. 다만, 사용자 단말이 소스 기지국 gNB2에서 슬라이스 X을 통해 서비스를 제공받았는데, 슬라이스 히스토리 정보에 슬라이스 X는 슬라이스 2와 매핑 관계이다. 그리고, 타겟 기지국 gNB3은 슬라이스 1, 2, 3을 지원하는 경우, 타겟 기지국 gNB2는 슬라이스 X가 아닌 슬라이스 2를 통해 소스 기지국 gNB2에서 슬라이스 X를 통해 지원하는 서비스를 계속해서 유지할 수 있다.
즉, CASE 1의 핸드오버 과정에서 타겟 기지국에서 지원하지 않는 슬라이스가 아닌 유틸리티 슬라이스를 통해 서비스를 유지할 수 있다. 외형적으로는 유틸리티 슬라이스 X를 통해 서비스가 유지되고 있는 것으로 설정되지만, 실질적으로는 슬라이스 2를 통해 서비스가 유지되는 것으로 설정될 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치, 방법 및 구성요소는, 예를 들어, 프로세서, 콘트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPGA(field programmable gate array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 컨트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.
소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상 장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치, 또는 전송되는 신호 파(signal wave)에 영구적으로, 또는 일시적으로 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.
실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있으며 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다.
위에서 설명한 하드웨어 장치는 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 또는 복수의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이를 기초로 다양한 기술적 수정 및 변형을 적용할 수 있다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.
그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.

Claims (1)

  1. 타겟 기지국이 수행하는 서비스 연속성 보장 방법에 있어서,
    사용자 단말(UE)이 소스 기지국의 커버리지에서 타겟 기지국으로 이동하면, 소스 기지국으로부터 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 단계;
    상기 핸드오버 요청 메시지에 포함된 슬라이스 정보에 기초하여 사용자 단말에 대한 세션을 설정하는 단계;
    상기 핸드오버 요청 메시지에 대해 핸드오버 응답 메시지를 소스 기지국에 전송하는 단계
    를 포함하고,
    상기 타겟 기지국은,
    상기 사용자 단말이 소스 기지국에서 PDU세션을 통해 제공받은 서비스에 대응하는 서비스 슬라이스가 타겟 기지국에서 지원하지 않는 경우, 슬라이스 히스토리 정보에 포함된 유틸리티 슬라이스를 이용하여 서비스를 제공하는 서비스 연속성 보장 방법.
KR1020210126391A 2020-09-24 2021-09-24 슬라이스 맵핑 기반의 서비스 연속성 보장 방법 KR20220041025A (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/484,238 US11871285B2 (en) 2020-09-24 2021-09-24 Handover processing method based slice and device for performing the method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020200124063 2020-09-24
KR20200124063 2020-09-24

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20220041025A true KR20220041025A (ko) 2022-03-31

Family

ID=80935065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020210126391A KR20220041025A (ko) 2020-09-24 2021-09-24 슬라이스 맵핑 기반의 서비스 연속성 보장 방법

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR20220041025A (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024113132A1 (en) * 2022-11-29 2024-06-06 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Devices, methods, apparatuses, and computer readable media for network slice security

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024113132A1 (en) * 2022-11-29 2024-06-06 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Devices, methods, apparatuses, and computer readable media for network slice security

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6633224B2 (ja) Mecアプリケーションの再配置を制御するための方法及びサーバ
US9883410B2 (en) Method and apparatus for creating virtual base station
US20200084107A1 (en) Method And Apparatus For Creating Network Slice, And Communications System
US11363102B2 (en) Communication method and apparatus for network accessible only in specific area
RU2683629C2 (ru) Способ и устройство изменения ресурса виртуальной вычислительной машины и устройство для функционирования виртуальной сети передачи данных
CN108628660B (zh) 一种虚拟机扩缩容方法及虚拟管理设备
WO2018121354A1 (zh) 一种物理网络功能pnf迁移方法及相关设备
CN107820289B (zh) 一种wifi网络切换方法、装置、终端和介质
CN114003334A (zh) 虚拟机热迁移网络中断的优化方法、装置、设备、存储介质和系统
KR20220075198A (ko) 트래픽 분할 방법 및 그 방법을 수행하는 메인 기지국
KR20220041025A (ko) 슬라이스 맵핑 기반의 서비스 연속성 보장 방법
KR20190108371A (ko) 네트워크 슬라이스/서비스를 선택하는 통신 방법 및 이를 수행하는 통신 장치
KR102015996B1 (ko) 사용자 장치 이주 방법, 코어 네트워크 장치, 액세스 네트워크 장치, 및 시스템
US11640313B2 (en) Device upgrade method and apparatus
US11871285B2 (en) Handover processing method based slice and device for performing the method
KR102616123B1 (ko) 핸드오버 시 유틸리티 슬라이스 기반의 서비스 연속성 보장 방법
CN113498144A (zh) 一种无线接入模式指示方法及装置
EP4266745A1 (en) Terminal control method, base station and storage medium
CN113535402A (zh) 基于5g mec的负载均衡处理方法、装置及电子设备
KR102255568B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 핸드 오버를 수행하는 방법 및 장치
CN110731101B (zh) 实现移动网络系统切换的方法、设备及存储介质
CN112702767A (zh) 一种用于amf重分配的方法及系统
KR102402852B1 (ko) 문자 메시지 전송 방법 및 그 방법을 수행하는 장치
CN112615916A (zh) 文件部署方法、装置、电子设备以及存储介质
CN105682147A (zh) 移动终端网络连接管理方法及移动终端

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination