KR20240044916A - 무선 통신 시스템에서 제한된 pdu 세션에 대한 정책 제어를 위한 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 제한된 pdu 세션에 대한 정책 제어를 위한 방법 및 장치 Download PDF

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KR20240044916A
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Abstract

본 개시는 지역화된 서비스를 지원하는 무선 통신 시스템에서 제한된 PDU(protocol data unit) 세션에 대한 정책 제어를 위한 방법 및 장치를 제공한다. 본 개시의 실시 예에 따라, 지역화된 서비스를 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법은, 상기 지역화된 서비스를 제공하는 호스팅 네트워크(hosting network)의 AMF(access and mobility management function)에게 상기 지역화된 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 제1 메시지를 송신하는 과정과, 상기 AMF로부터 상기 지역화된 서비스와 관련된 정책 정보를 포함하는 제2 메시지를 수신하는 과정과, 상기 정책 정보는 상기 지역화된 서비스와 관련된 단말 경로 선택 정책(URSP) 규칙들을 포함하고, 상기 정책 정보를 근거로, 상기 AMF에게 상기 지역화된 서비스의 상기 명칭에 대한 상기 정보를 포함하는 PDU 세션 요청 메시지를 송신하는 과정을 포함한다.

Description

무선 통신 시스템에서 제한된 PDU 세션에 대한 정책 제어를 위한 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR POLICY CONTROL FOR RESTRICTED PDU SESSION IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 개시는 무선 통신 시스템에서 로컬화 서비스(localized service)를 제공하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
5세대(5G) 이동통신 기술은 높은 전송 속도와 새로운 서비스가 가능하도록 광범위한 주파수 대역을 정의하며, 3.5GHz와 같은 'sub-6GHz' 대역뿐만 아니라 28GHz, 39GHz를 포함하는 mmWave로 지칭되는 'above-6GHz' 대역에서도 구현이 가능하다. 아울러, 5세대(5G) 이동통신 기술 대비 50배 빠른 전송 속도와 초저속 및 5G 이동통신 기술의 10분의 1 수준의 초-저지연(ultra-low latencies)을 달성하기 위해 테라-헤르츠 대역(예를 들어, 95GHz 내지 3THz 대역)에서 6세대 이동통신 기술(Beyond 5G 시스템이라 지칭됨)을 구현하는 것이 고려되었다.
5G 이동통신 기술의 개발 초기에는, eMBB(Enhanced Mobile BroadBand), URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communications), 및 mMTC(Massive Machine-Type Communications) 등과 연계하여 서비스를 지원하고 성능 요건을 충족시키기 위해, mmWave에서 전파(radio-wave) 경로 손실을 완화하고 전파 전송 거리를 증가시키기 위한 빔포밍 및 massive MIMO, mmWave 자원들을 효율적으로 활용하고 슬롯 포맷의 동적 운영을 위한 수비학(numerologies)(예를 들어, 다중 부반송파 간격 운영) 지원, 다중 빔 전송 및 광대역 지원을 위한 초기 접속 기술, 대역폭부(BandWidth Part: BWP)의 정의 및 동작, 대용량 데이터 전송을 위한 LDPC(Low Density Parity Check) 코드 및 제어 정보의 고신뢰성 전송을 위한 폴라 코드(polar code)와 같은 새로운 채널 코딩 방법, L2 전-처리, 및 특정 서비스에 특화된 전용 네트워크 제공을 위한 네트워크 슬라이싱 등을 위한 표준화가 진행되었다.
현재, 5G 이동통신 기술이 지원할 서비스의 견지에서 초기 5G 이동통신 기술의 개선 및 성능 향상에 대한 논의가 진행 중이며, 자율주행차에 의해 전송되는 차량들의 위치 및 상태에 관한 정보를 기반으로 자율주행 차량의 주행 판단을 돕고 사용자 편의성을 높이기 위한 V2X(Vehicle-to-everything)와 같은 기술, 비-면허 대역에서의 다양한 규제-관련 요구사항들에 부합하는 시스템 운영을 목표로 하는 NR-U(New Radio Unlicensed), NR UE 전력 절약, 지상파 네트워크와의 통신이 불가능한 지역에서 커버리지를 제공하기 위한 UE-위성 직접 통신인 비-지상파 네트워크(Non-Terrestrial Network: NTN), 및 포지셔닝(위치설정)에 관련된 물리계층 표준화 등이 논의되었다.
또한, 타 산업과의 연동 및 융합을 통한 새로운 서비스 지원을 위한 산업용 사물 인터넷(Industrial Internet of Things: IIoT), 무선 백홀 링크와 접속 링크를 통합적 방식으로 지원하여 네트워크 서비스 영역 확장을 위한 노드를 제공하기 위한 IAB(Integrated Access and Backhaul), 조건부 핸드오버 및 DAPS(Dual Active Protocol Stack) 핸드오버를 포함하는 이동성 향상, 및 랜덤 접속 절차 간소화를 위한 2단계 랜덤 접속(NR을 위한 2단계 RACH)과 같은 기술들에 관한 에어 인터페이스 아키텍처/프로토콜의 표준화가 진행되고 있다. 네트워크 기능 가상화(Network Functions Virtualization: NFV) 기술과 소프트웨어 정의 네트워킹(Software-Defined Networking: SDN) 기술을 결합하기 위한 5G 베이스라인 아키텍처(예를 들어, 서비스 기반의 아키텍처 또는 서비스 기반의 인터페이스), 및 UE 위치를 기반으로 서비스를 제공받기 위한 모바일 에지 컴퓨팅(Mobile Edge Computing: MEC)에 관한 시스템 아키텍처/서비스의 표준화도 또한 진행 중이다.
5G 이동통신 시스템이 상용화됨에 따라, 기하급수적으로 증가하던 연결된 장치들이 통신망에 연결되고, 이에 따라 5G 이동통신 시스템들의 기능 및 연결된 장치들의 성능 향상과 통합 운영이 필요할 것이라 기대된다. 이를 위해, AR(증강 현실), VR(가상 현실), MR(혼합 현실) 등을 효율적으로 지원하기 위한 XR(eXtended Reality: 확장 현실), 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(Machine Learning: ML)을 활용함에 의한 5G 성능 향상 및 복잡도 저감, AI 서비스 지원, 메타버스 서비스 지원, 및 드론 통신과 연계한 새로운 연구가 예정돼 있다.
더욱이, 이러한 5G 이동통신 시스템의 발전은, 6세대 이동통신 기술의 테라-헤르츠 대역에서의 커버리지, FD-MIMO(Full Dimensional MIMO)와 같은 다중 안테나 전송 기술, 어레이 안테나 및 대규모(large-scale) 안테나, 테라 헤르츠 대역 신호의 커버리지 향상을 위한 메타물질(metamaterial) 기반 렌즈 및 안테나, OAM(Orbital Angular Momentum: 궤도 각운동량)을 이용한 고차원 공간 다중화 기술, 및 RIS(Reconfigurable Intelligent Surface: 재구성 가능한 지능형 표면)을 제공하기 위한 새로운 파형 뿐만 아니라, 6G 이동통신 기술의 주파수 효율 증대 및 시스템 네트워크 개선을 위한 전-이중(full-duplex) 기술, 인공위성 및 AI(인공지능)를 설계단계부터 활용하고 엔드-투-엔드(end-to-end) AI 지원 기능을 내재화하여 시스템 최적화를 구현하는 AI 기반 통신기술, 및 초고성능 통신과 컴퓨팅 자원을 활용하여 UE 운용 능력의 한계를 초과하는 복잡도 수준으로 서비스를 구현하기 위한 차세대 분산 컴퓨팅 기술을 개발하기 위한 기초로서 역할을 할 것이다.
본 개시는 로컬화 서비스를 지원하는 무선 통신 시스템에서 제한된 PDU(Protocol Data Unit) 세션에 대한 정책 제어를 위한 방법 및 장치를 제공한다.
일 실시예에 따르면, 로컬화 서비스를 지원하는 무선 통신 시스템에서 사용자 단말(UE)이 수행하는 방법이 제공되며, 상기 방법은, 상기 로컬화 서비스를 제공하는 호스팅 네트워크의 AMF(access and mobility management function)에 상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송하는 과정; 상기 로컬화 서비스와 관련된 URSP(UE route selection policy) 규칙을 포함하는 정책 정보를 포함하는 제2 메시지를 상기 AMF로부터 수신하는 과정; 및 상기 정책 정보에 기반하여, 상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 PDU 세션 요청 메시지를 상기 AMF에 전송하는 과정을 포함한다.
일 실시예에 따르면, 로컬화 서비스를 지원하는 무선 통신 시스템에서 UE가 제공되며, 상기 UE는 송수신기 및 상기 로컬화 서비스를 제공하는 호스팅 네트워크의 AMF에 상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송하고, 상기 로컬화 서비스와 관련된 URSP 규칙을 포함하는 정책 정보를 포함하는 제2 메시지를 상기 AMF로부터 상기 송수신기를 통해 수신하고, 및 상기 정책 정보에 기반하여, 상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 PDU 세션 요청 메시지를 상기 송수신기를 통해 상기 AMF에 전송하도록 구성된 프로세서를 포함한다.
일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 로컬화 서비스를 제공하는 호스팅 네트워크의 AMF가 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은, UE로부터 상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 제1 메시지를 수신하는 과정, 상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 정책 요청 메시지를 PCE에 전송하는 과정, 상기 PCF로부터 상기 로컬화 서비스와 관련된 URSP 규칙을 포함하는 정책 정보를 포함하는 정책 응답 메시지를 수신하는 과정, 및 상기 로컬화 서비스와 관련된 상기 정책 정보를 포함하는 제2 메시지를 상기 UE에 전송하는 과정을 포함한다.
일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 로컬화 서비스를 제공하는 호스팅 네트워크의 AMF가 제공되고, 상기 AMF는 송수신기 및 UE로부터 송수신기를 통해, 상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 제1 메시지를 수신하고, 상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 정책 요청 메시지를 상기 송수신기를 통해 PCE에 전송하고, 상기 PCF로부터 상기 송수신기를 통해 상기 로컬화 서비스와 관련된 URSP 규칙을 포함하는 정책 정보를 포함하는 정책 응답 메시지를 수신하고, 및 상기 로컬화 서비스와 관련된 상기 정책 정보를 포함하는 제2 메시지를 상기 송수신기를 통해 상기 UE에 전송하도록 구성된 프로세서를 포함한다.
하기의 상세한 설명을 수행하기 전에 본 특허 문서 전반에 사용되는 특정 단어들 및 구문들에 대한 정의를 제시하는 것이 바람직할 수 있다; "포함한다" 및 "갖는다"라는 용어와 그 파생어들은 제한 없이 포함됨을 의미한다; "또는"이라는 용어는 포괄적인 것으로서, "및/또는"을 의미하되, 예를 들어, "A 또는 B"라는 표현은 A를 포함하거나, B를 포함하거나, A와 B를 모두 포함할 수 있다. "/"는 "및/또는"을 나타내고, 예를 들어, "제1/제2 노드"는 제1 노드 및 제2 노드, 또는 제1 노드 또는 제2 노드를 나타낸다. 항목들의 나열로 함께 사용할 경우, '~의 적어도 하나'라는 문구는 그 나열된 항목들 중 하나 또는 다수의 다른 조합들이 사용될 수 있으며, 해당 목록의 한 항목만 필요할 수도 있음을 의미한다. 예를 들어, "A, B 및 C 중 적어도 하나"는 A, B, C, A 및 B, A 및 C, B 및 C, A 및 B 및 C의 조합들 중의 어느 하나를 포함하며; "~과 관련(연관)된" 및 "그와 관련(연관)된"이라는 문구와 그 파생어들은 "포함한다. ~에 포함된다, ~과 상호 연결된다, 함유한다, ~에 함유된다, ~에 연결된다, ~에 결합된다. ~과 통신 가능하다, ~과 협동한다, ~에 끼워진다, ~과 병치한다. ~에 근접하다, ~에 구속된다, 갖는다, ~의 속성을 갖는다" 등의 의미를 갖는다: "컨트롤러"란 용어는 적어도 하나의 동작을 제어하는 임의의 장치, 시스템 또는 그의 일부를 의미하며, 그러한 장치는 하드웨어, 펌웨어 또는 소프트웨어, 또는 적어도 그들 중 둘의 조합으로 구현될 수 있다. 임의의 특정 컨트롤러와 연관된 기능은 로컬 또는 원격으로든 중앙 집중화되거나 분산될 수 있다는 점에 유의해야 할 것이다.
더욱이, 후술하는 다양한 기능들은 하나 또는 다수의 컴퓨터 프로그램에 의해 구현되거나 지원될 수 있으며, 그 각각은 컴퓨터 판독 가능한 프로그램 코드로 형성되고 컴퓨터 판독 가능한 매체로 구현된다. "애플리케이션" 및 "프로그램"이라는 용어는 하나 또는 다수의 컴퓨터 프로그램, 소프트웨어 구성 요소, 명령어 세트, 절차, 기능, 객체, 클래스, 인스턴스, 관련 데이터 또는 적절한 컴퓨터 판독 가능한 프로그램 코드에서 구현에 적합한 그의 일부를 지칭한다. "컴퓨터 판독 가능한 프로그램 코드"라는 문구는 소스 코드, 객체 코드 및 실행 가능한 코드를 포함한 모든 유형의 컴퓨터 코드를 포함한다. "컴퓨터 판독 가능한 매체"라는 문구는 읽기 전용 메모리(ROM), 랜덤 액세스 메모리(RAM), 하드 디스크 드라이브, 콤팩트 디스크(CD), 디지털 비디오 디스크(DVD), 또는 임의의 다른 유형의 메모리와 같이, 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 모든 유형의 매체를 포함한다. "비-일시적" 컴퓨터 판독 가능 매체는 일시적인 전기 또는 기타 신호들을 전달하는 유선, 무선, 광학 또는 기타 통신 링크를 배제한다. 비-일시적 컴퓨터 판독 가능 매체는 데이터를 영구적으로 저장할 수 있는 매체와, 재기록 가능한 광 디스크 또는 소거 가능한 메모리 장치와 같이, 데이터를 저장하고 나중에 덮어쓸 수 있는 매체를 포함한다.
특정 단어와 귀절들에 대한 정의는 본 특허 문서 전반에 걸쳐 제공되며, 당해 기술 분야의 통상적인 전문가들이라면, 대부분의 경우는 아닐지라도, 많은 경우에, 그러한 정의가 그렇게 정의된 단어와 귀절들의 향후 사용뿐만 아니라, 종래의 것에도 적용된다는 것을 이해하여야 할 것이다.
첨부된 도면과 관련하여 고려될 때, 본 개시와 그의 부수적인 측면들의 많은 부분들에 대한 더 완전한 이해가 하기의 상세한 설명을 참조하면 더 잘 이해될 수 있을 것이다:
도 1은 일 실시예에 따른 5G 시스템 네트워크 구조를 도시한다;
도 2는 다양한 실시예에 따른 다수의 로컬화 서비스를 제공하는 호스팅 네트워크의 예시적인 배치를 도시한다;
도 3은 호스팅 네트워크에 의해 제공되는 로컬화 서비스(들)의 목록에 대한 정보를 UE에게 알리는 절차의 일례를 도시한다;
도 4는 제한된 PDU 세션을 설정하고 해당 정책 정보를 획득하기 위한 절차의 일례를 도시한다; 및
도 5는 일 실시예에 따른 네트워크 개체의 예시적인 구성을 도시한다.
이하에서 논의되는 도 1 내지 5, 및 본 특허 문서에서 본 개시의 원리를 설명하기 위해 사용되는 다양한 실시예들은 단지 예시인 것으로서, 본 개시의 영역을 어떤 방식으로 한정하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 당해 기술분야의 전문가라면 본 개시의 원리가 임의의 적절하게 배열된 시스템 또는 장치에서 구현될 수 있음을 이해할 것이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 실시예들을 상세히 설명한다. 본 개시의 요지를 불분명하게 만든다고 판단되는 경우, 공지의 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명은 생략될 수 있다. 본 개시에서 사용되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의되며 사용자 또는 운용자의 의도 또는 관습에 따라 다른 용어로 교체될 수도 있다. 따라서, 용어들은 본 개시의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 할 것이다.
동일한 이유로, 일부 요소를 과장하거나 개략적으로 나타낼 수 있다. 각 요소의 크기가 반드시 해당 요소의 실제 크기를 반영하는 것은 아니다. 도면들의 전반에 걸쳐 동일한 구성요소를 지칭하기 위하여는 동일한 참조 부호가 사용된다.
본 개시의 이점 및 특징들, 및 이를 달성하기 위한 방법들은 첨부된 도면과 함께 후술되는 실시예들을 통해 이해될 수 있을 것이다. 다만, 본 개시는 본 문서에 개시되는 실시예들에 한정되는 것은 아니며, 다양한 변경이 이루어질 수 있다. 본 문서에 개시되는 실시예들은, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 개시의 범주를 알려주기 위해 제공되는 것일 뿐이다. 본 개시는 첨부한 청구범위에 의해서만 정의될 것이다. 본 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일한 구성 요소를 나타낸다.
각 흐름도 내의 블록들 및 흐름도들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 명령들에 의해 수행될 수 있음을 이해해야 한다. 컴퓨터 프로그램 명령들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 처리 장치의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 처리 장치의 프로세서를 통해 수행되는 명령들은 각 흐름도의 블록(들)과 관련하여 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성한다. 상기 컴퓨터 프로그램 명령들은 지정된 방식으로 기능을 구현하기 위한 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 처리 장치를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장될 수 있으므로, 상기 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 명령들은 각 흐름도의 블록(들)과 결부하여 설명된 기능들을 수행하기 위한 명령 수단을 포함하는 제품을 만들 수 있다. 컴퓨터 프로그램 명령들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 처리 장치에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터에 의해 실행되는 프로세스를 일련의 동작 단계들로 생성하는 명령들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 처리 장치를 통해 수행되고 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 처리 장치는 각각의 흐름도에서 블록(들)과 관련하여 기술된 기능들을 실행하는 단계를 제공할 수 있다.
또한, 각 블록은 지정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 또는 다수의 실행 가능한 명령어들을 포함하는 모듈, 세그먼트, 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 나아가, 일부 대체적 실행 예들에 있어, 블록들에서 언급된 기능들은 서로 다른 순서로 발생할 수 있다는 점도 유의해야 할 것이다. 예를 들어, 연속적으로 도시되어 있는 두 개의 블록들은 실질적으로 동시에 수행될 수도 있고, 대응하는 기능에 따라 역순으로 수행될 수도 있다.
본 명세서에 사용되는, "~부(unit)"라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field-Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미한다. 하나의 부(유닛)는 일정 역할을 수행한다. 그러나, "~부"라는 용어는 소프트웨어 또는 하드웨어 구성요소를 의미하는 것으로 한정되지 않는다. '~부'는 어드레싱될 수 있는 저장 매체에서 구성될 수도 있고, 하나 또는 다수의 프로세서를 재생하도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서, '~부'는 소프트웨어 구성요소, 객체 지향 소프트웨어 구성요소, 클래스 구성요소, 태스크 구성요소, 프로세스, 함수, 속성, 절차, 서브루틴, 프로그램 코드의 세그먼트, 드라이버, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 아키텍처, 테이블, 배열 및 변수들과 같은 요소들을 포함한다. 하나의 구성요소 또는 '부'에서 제공되는 기능은 추가적인 구성요소들과 결합되거나 또는 서브 구성요소들 또는 서브 유닛들로 분리될 수 있다. 또한, 어떤 구성요소 또는 '유닛'은 디바이스 또는 보안 멀티미디어 카드 내의 하나 또는 다수의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수 있다.
이하, 기지국은 단말에게 자원을 할당하는 주체로서, eNB(eNodeB), Node B, BS(base station: 기지국), RAN(radio access network: 무선 접속 네트워크), AN(access network), RAN 노드, NR NB, gNB, 무선 접속 유닛(wireless access unit), 기지국 컨트롤러(base station controller), 또는 노드 오버 네트워크(node over network) 중 적어도 하나일 수 있다. 상기 단말은 통신 기능을 수행할 수 있는 UE(user equipment: 사용자 단말), MS(mobile station: 이동국), 셀룰러 폰(cellular phone), 스마트폰(smartphone), 컴퓨터(computer), 또는 멀티미디어 시스템(multimedia system)을 포함할 수 있다. 본 개시에서 다운링크(DL)는 기지국에서 단말로 전송되는 신호의 무선 전송 경로를 지칭하고, 업링크(UL)는 단말에서 기지국으로 전송되는 신호의 무선 전송 경로를 지칭한다. 또한, 실시예들과 관련하여 본 개시에서는 LTE 또는 LTE-A 기반의 시스템을 예를 들어 설명하였으나, 실시예들은 기술적 배경이나 채널 형태가 유사한 다른 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 또한, 실시예들은 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의한 판단 하에서 본 개시의 영역에서 크게 벗어나지 않도록 하는 범위에서 변경될 수 있으며, 이러한 변형은 다른 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
본 개시에서, (통신) 사업자는 본 개시의 실시예들에서 네트워크 개체들과 통신 가능한 적어도 하나의 서버 장치를 포함하는 것으로 이해될 수 있다.
5G 네트워크 시스템에서 제공하는 각 기능을 수행하는 유닛을 네트워크 기능(Network Function, NF)으로 정의할 수 있다. 5G 이동통신 네트워크의 구조의 일 예가 도 1에 도시되어 있다.
도 1은 일 실시예에 따른 5G 시스템의 네트워크 구조를 도시한다.
도 1의 네트워크 구조는 국제전기통신연합(ITU) 또는 3GPP에서 정의한 표준(예: TS 23.501, TS 23.502, TS 23.503 등)을 지칭하며, 도 1의 네트워크 아키텍처에 포함된 구성요소들 각각은 물리적 개체를 의미하거나 또는 개별적인 기능을 수행하는 소프트웨어 또는 소프트웨어와 결합된 하드웨어를 의미할 수 있다. 도 1에서 Nx로 표시된 참조 문자들(N1, N2, N3, ... 등과 같은)은 5G 코어 네트워크(NF)에서 네트워크 기능들(NFs) 간의 공지된 인터페이스를 나타내며, 그 관련된 설명은 표준 규격(TS 23.501)에서 확인할 수 있다. 따라서 상세한 설명은 생략할 것이다.
도 1을 참조하면, 상기 네트워크 구조는 사용자 단말(UE)(110)의 네트워크 접속 및 이동성을 관리하기 위한 접속 및 이동성 관리 기능(access and mobility management function: AMF)(120), UE(110)의 세션 관련 기능을 수행하기 위한 세션 관리 기능(session management function: SMF)(130), 사용자 평면(user plane: UPF) 사용자 데이터의 전달을 담당하고 SMF(130)에 의해 제어되는 사용자 평면 기능(user plane function: UPF)(125), 5GC와 통신하여 애플리케이션 서비스를 제공하는 애플리케이션 기능(AF)(180), 상기 AF(180)와의 통신을 지원하는 네트워크 노출 기능(network exposure function: NEF)(170), 데이터 저장 및 관리를 위한 통합 데이터 관리(Unified Data Management: UDM)(160) 및 통합 데이터 저장소(Unified Data Repository: UDR)(미도시), 정책을 관리하기 위한 정책 및 제어 기능(Policy and Control Function: PCF)(150), 또는 사용자 데이터가 전달되는 데이터 네트워크(DN, Data Network)(140)(예: 인터넷) 기능 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 UDR은 UE(110)에 대한 가입 정보를 저장하고, UE(110)에 대한 가입 정보를 UDM(160)에 제공할 수 있다. 또한, UDR은 사업자 정책 정보를 저장하고, PCF(150)에 사업자 정책 정보를 제공할 수 있다.
상기 5G 네트워크 시스템은, 상술한 NF들 이외에도, RAN(예컨대, gNB와 같은 기지국)(115), 인증 서버 기능(authentication server function: AUSF)(165), 네트워크 슬라이스 선택 기능(network slice selection function: NSSF)(175), 및 네트워크 저장소 기능(network repository function: NRF)(155)을 더 포함할 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해, 실시예들에 따라 동작되는 네트워크 개체들을 네트워크 기능들(network functions: NFs)(예컨대, AMF, UPF, SMF, PCF, UDM 등)의 명칭으로 지칭한다. 그러나, 상기 실시예들은 NF가 실제로 인스턴스(예컨대, AMF 인스턴스, UPF 인스턴스, SMF 인스턴스, PCF 인스턴스, 또는 UDM 인스턴스)로 구현되는 경우에도 마찬가지로 적용될 수 있다.
본 개시에서, 로컬화 서비스는 특정 또는 제한된 영역에서 제공되고 및/또는 시간적으로 제한될 수 있는 서비스들이다. 이러한 서비스들은 애플리케이션(E-game, on-demand audio/video 등)의 형태일 수도 있고, 또는 단순히 연결성의 형태일 수 있다(UE 대 데이터 네트워크는 더 나은 서비스 품질(QoS)을 제공할 수도 있다).
로컬화 서비스 제공자(Localized Service provider: LSP) 서버: 자신의 서비스들을 로컬화 하고 호스팅 네트워크를 통해 최종 사용자(예: UE)에게 제공될 애플리케이션 제공자 또는 네트워크 운영자의 서버). 상기 LSP 서버는 도 1의 네트워크 구조에서 NEF(170)를 통해 5GC와 통신 가능한 AF(180)일 수 있다. 선택적으로는, 상기 LSP 서버는 5GC에서 NF로 구현될 수 있다.
호스팅 네트워크: 로컬화 서비스에 대한 액세스를 제공하는 네트워크
로컬화 서비스는 사용자들(예컨대, UE들)과 서비스 제공자들에게 많은 기회를 제공한다. 다양한 제3자 서비스 제공자들과 호스팅 네트워크들 간에 동적 관계가 형성되어 그의 사용자 특정 서비스를 제공할 수 있다. 로컬화 서비스에 대한 액세스는 정기적인 네트워크 연결을 사용할 수 없는 원격 지역, 예를 들어, 다른 인프라와 멀리 떨어진 휴가지 캠프 사이트에서 제공될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 다수의 로컬화 서비스를 제공하는 호스팅 네트워크의 예시적인 배치를 도시한다.
도 2는 가능한 시나리오를 묘사한다. 이 경우, 예를 들어, 호스팅 네트워크 A(210)가 테마파크 주변에 배치되었다. 호스팅 네트워크(210)는 일부 서비스들(21, 22)(예를 들어, 인터넷/음성 연결 또는 테마파크 전용의 로컬 호스팅 애플리케이션에 대한 액세스, 제3자 스트리밍 서비스에 대한 액세스)를 어떤 종류의 자격 증명을 가진 UE(들) 또는 프리미엄 서비스에 대한 구매/접속을 원하는 UE(들)에 제공하는 것에 동의할 수 있다.
이제, UE(110)가 그의 홈 네트워크 자격증명(credential)으로만 구성된 경우가 있다고 가정하자. 이제, UE(110)는 그 지역에서 이용 가능한 호스팅 네트워크(210)를 수동으로 선택하고 호스팅 네트워크(210)에 의해 어떤 로컬화 서비스(21, 22)가 제공되고 있는지를 찾으려고 한다. UE(110)는 홈 네트워크 자격증명으로 1차적으로 인증될 수 있지만, UE의 홈 네트워크 가입은 UE(110)가 로컬화 서비스(21, 22)에 액세스하는 것을 허용하지 않을 수도 있다는 것을 유념한다. 현재 3GPP 표준화에 따르면, UE(110)은 호스팅 네트워크(210)(이 네트워크는 UE의 홈 네트워크(220)와는 별개일 수 있음)에 주문형 방식으로 로컬화 서비스에 대한 자격증명을 요청할 수 있는 어떤 메커니즘도 존재하지 않는다. 예를 들어, UE의 홈 네트워크(220)는 도 1을 참조하여 설명된 네트워크 구조를 이용할 수 있다. 호스팅 네트워크(210)는 도 1을 참조하여 설명된 네트워크 구조에서 AMF(120), SMF(130), UPF(125) 및 PCF(150) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한 로컬화 서비스의 경우 중요한 측면은 제3자 로컬화 서비스 제공자가 호스팅 네트워크와 동적 관계를 쉽게 생성하여 로컬화 서비스를 제공할 수 있다는 점이다.
본 개시 내용의 특징은 하기의 1) 및 2) 중 적어도 하나를 참조한다.
1) 로컬화 서비스와 관련한 PCF(150)에 어떤 정보/정책이 저장되어야 하는지;
2) UE(110)은 제한된 PDU 세션을 정확히 어떻게 시작할 것이며, 호스팅 네트워크(210)는 UE(110)가 특정 로컬화 서비스에 가입할 수 있도록 어떻게 UE(110)을 적절한 LSP 서버에 연결할 것인가.
도 3은 호스팅 네트워크에 의해 제공되는 로컬화 서비스(들)의 리스트에 대한 정보를 UE에게 알리는 예시적인 절차를 도시한다. 도 3의 네트워크 개체들의 기본 기능에 대하여, 도 1의 해당 네트워크 개체들에 대한 전술한 설명을 참조할 수 있다.
도 3은 제3자 로컬화 서비스 제공자(예를 들어, LSP 서버)가 호스팅 네트워크와 서비스 관계를 생성하고, UE는 호스팅 네트워크에서 이용 가능한 로컬화 서비스를 요청하는 절차를 도시한다. 상기 UE는 호스팅 네트워크를 수동으로 선택하고, 상기 UE는 호스팅 네트워크에 대해 또는 호스팅 네트워크가 제공하는 로컬화 서비스에 대해 어떠한 이전의 자격증명(Credential)/가입(Subscription)이 없는 것으로 가정한다.
동작 301에서, LSP 서버는 그것이 호스팅 네트워크가 가입된 UE에게 제공하기를 원하는 로컬화 서비스(들) 및 적절한 파라미터를 호스팅 네트워크에 제공한다. 상기 LSP 서버는 로컬화 서비스 제공과 관련된 정보를 PCF로 전송한다. PCF는 로컬화 서비스 제공 관련 정보를 기반으로 UE에게 로컬화 서비스(들)를 제공하기 위한 정책 정보를 생성한다. 로컬화 서비스 제공과 관련된 정보는 다음 중 적어도 하나를 포함할 수 있다(그러나 이에 한정되지는 않음):
- URL(uniform resource locator)/종속 포털(captive portal)의 주소 리디랙션(redirection); 그것을 통해 UE는 로컬화 서비스에 가입할 수 있음;
- 어떤 QoS가 UE들에게 제공될 것인지;
- 특정 데이터 네트워크 명칭(data network name: DNN)에 접속을 통해 로컬화 서비스가 구현되는 경우, DNN 명칭;
- 적용 가능한 경우 마다, 로컬화 서비스 관련 어플리케이션의 어플리케이션 ID.
동작 302에서, UE는 호스팅 네트워크의 AMF로 등록 요청 메시지를 전송한다. 등록 요청 메시지는 그 등록 요청이 로컬화 서비스(들)에 접속하기 위한 것임을 나타내는 표시 또는 이유 중 적어도 하나를 포함하므로, 호스팅 네트워크는 로컬화 서비스(들)와 관련된 적절한 정보를 UE에게 제공할 수 있다.
동작 303에서, 호스팅 네트워크는 자신의 홈 네트워크 자격증명을 이용하여 UE을 인증하려고 한다. 호스팅 네트워크에 의해 제한된 로컬화 운영자 서비스(restricted localized operator service: RLOS)가 제공되는 경우, UE는 어떠한 1차 인증 없이 호스팅 네트워크에 등록될 수 있다.
동작 304에서, UE는 호스팅 네트워크의 AMF를 통해 등록 승인 메시지를 수신하고, 호스팅 네트워크는 그 등록 승인 메시지를 통해 UE에게 로컬화 서비스(들)의 목록 정보를 제공하며, 로컬화 서비스 별로 상기 등록 승인 메시지는 제한된 PDU 세션을 사용하여 자격 증명을 제공하는 것이 허용되는지 여부를 또한 포함한다. UE는 특정 로컬화 서비스에 대한 자격 증명을 이미 가지고 있는 경우, 상기 UE는 그 자격 증명들을 사용하여 해당 로컬화 서비스에 대한 권한을 부여할 수 있으며, 그렇지 않으면 상기 UE는 해당 자격 증명을 아래와 같이 획득하려고 시도한다:
- 상위 수단을 통해, 일부 다른 네트워크를 통해 인터넷에 연결함으로써;
- 또는 제한된 PDU 세션을 통한 프로비저닝(provisioning)이 허용되는 경우, 동일한 호스팅 네트워크로부터 제한된 PDU 세션을 사용하여 해당 자격증명을 얻으려고 시도함.
본 개시에서, 상기 제한된 PDU 세션은 UE는 로컬화 서비스 제공자 포털에 접속하거나, 예를 들어, 신용카드 내역 등을 제공하여, 로컬화 서비스에 가입할 수 있도록 하는 것을 유일한 목적으로 하는 PDU 세션일 수 있다.
상기 PDU 세션은 시간, 총 패킷 수가 제한될 수 있으며, 특정 주소로만 발신 패킷을 허용할 수 있다.
이제, UE가 제한 PDU 세션의 수립을 요청하기 위해서는, UE는 적절한 DNN 및 S-NSSAI(single-network slice selection assistance information)를 위한 PDU 세션을 요청할 수 있도록 적절한 UE 경로 선택 정책(UE route selection policy: URSP) 규칙이 제공되어야 한다. 상기한 S-NSSAI는 5G 시스템에서 네트워크 슬라이스를 식별하기 위한 식별자이다. 이러한 URSP 규칙은 PCF에 로컬화 서비스 명칭 별로 저장되고 AMF를 통해 UE에 제공될 것이다. 아래의 표 1은 해당 정책 정보를 어떻게 저장할 수 있는지, 정책 정보에 어떤 정보 요소를 포함시켜야 하는지에 대한 예시이다.
하기 표 1은 PCF에 저장될 수 있는 로컬화 서비스에 특화된 정보 요소(즉, AMF/UE 정책 정보)를 나타낸다. 상기한 제한된 PDU 세션이 프로비저닝 목적으로 설정될 수 있는 경우에만 URSP 규칙이 존재할 것이다.
[표 1]
표 2는 특정 로컬화 서비스를 위한 제한된 PDU 세션을 위해 수행될 PDU 세션 정책에 대한 향상을 나타낸다. 표 2는 로컬화 서비스에 특화된 정보 요소(SMF 정책 정보)를 나타낸 것이다.
[표 2]
도 4는 제한된 PDU 세션을 수립하고, 해당 정책 정보를 획득하기 위한 예시적인 절차를 도시한다. 도 4의 네트워크 개체들의 기본 기능들에 대하여, 도 1에서의 해당 네트워크 개체들에 대한 상술한 설명을 참조할 수 있다.
도 4는 UE가 호스팅 네트워크가 제공하는 로컬화 서비스에 대한 정보를 획득한 이후에 수행될 수 있는 절차를 나타낸다. 상기 UE는 사용 가능한 로컬화 서비스의 목록 정보를 함께 표시할 수 있으며, 상기 UE는 사용 가능한 로컬화 서비스 중 하나를 수동으로 선택하여 해당 로컬화 서비스를 이용할 수 있다. 이후, UE는 상기 선택된 로컬화 서비스의 명칭을 포함하는 해당 NAS(Non Access Stratum) 요청 메시지를 호스팅 네트워크로 전송하고, 상기 호스팅 네트워크와 UE 양자는 상기 UE가 특정 로컬화 서비스에 가입되기 위해 상기 제한된 PDU 세션을 수립하도록 진행할 것이다.
동작 401에서, UE는 상기 선택된 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 NAS 요청 메시지를 호스팅 네트워크의 AMF로 전송한다.
동작 402a에서, AMF는 선택된 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 AM 정책 요청 메시지를 PCF로 전송한다. 동작 402b에서, AMF는 PCF로부터 표 1에 예시된 바와 같은 AMF/UE 정책 정보를 포함하는 AM 정책 응답 메시지를 수신한다.
동작 403에서, UE는 AMF로부터 AMF/UE 정책 정보(예컨대, URSP 규칙, 제3자 서버의 종속 포털 주소 등)를 포함하는 NAS 다운링크 메시지를 수신한다.
동작 404에서, UE는 AMF/UE 정책 정보에 포함된 URSP 규칙에 기반하여 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 PDU 세션 수립 요청 메시지를 AMF로 전송한다.
동작 405에서, AMF는 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 PDU 세션 생성 메시지를 SMF로 전송한다.
동작 406에서, SMF는 제공되는 로컬화 서비스 명칭에 대한 제한된 PDU 세션을 위한 SM 정책 정보를 요청하기 위해 로컬화 서비스 명칭에 대한 정보를 포함하는 SM 정책 요청 메시지를 PCF로 전송하고, SMF는 PCF로부터 SM 정책 정보를 포함하는 SM 정책 응답 메시지를 수신한다(표 2에 예시된 것과 같이).
동작 407a 및 동작 407b에서, UE과 제3자 서버(즉, LSP 서버) 사이에 제한된 PDU 세션이 설정된다. UE는 로컬화 서비스에 대한 비용을 지불하고, LSP 서버로부터 호스팅 네트워크에 필요한 새로운 자격증명을 획득할 수 있다.
동작 408에서, UE는 특정 로컬화 서비스에 대한 새로운 자격증명에 다시 등록을 시도할 수 있다. UE에서 AMF로의 등록 요청은 특정 로컬화 서비스에 대한 자격 증명을 포함할 것이며 현재 3GPP 표준에 정의된 통상적인 등록 절차와 유사하게 진행될 것이다.
따라서 본 개시와 기존의 절차 사이의 주요 차이점은 다음과 같다:
1) PCF로부터의 정책 정보는 로컬화 서비스 명칭을 기반으로 요청된다(즉, 로컬화 서비스 명칭은 특정 정책을 얻기 위한 필터로 사용된다)
2) UE로부터의 PDU 세션 요청 메시지 및 AMF로부터 SMF로 생성된 PDU 세션에는 로컬화 서비스 명칭이 포함되어 있어, 해당 네트워크 기능(NF)이 적절한 정책 정보를 요청하여 구현할 수 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 네트워크 개체의 구성 예를 나타낸다. 도 5에 도시된 네트워크 개체는 시스템 구현에 따른 UE 및 네트워크 기능(예컨대, 기지국, AMF, SMF, UPF, PCF, LSP 서버 등) 중 어느 하나일 수 있다.
도 5를 참조하면, 상기 네트워크 개체는 네트워크 개체의 전반적인 동작을 제어하는 프로세서(501) 및 송수신기(503)를 포함할 수 있다. 상기 송수신기(503)는 송신기 및 수신기를 포함할 수 있다. 상기 송수신기(503)는 송신/수신부로 지칭될 수 있다.
상기 송수신기(503)는 실시예들에 따라 유무선 네트워크를 통해 UE 또는 다른 네트워크 개체들과 신호/정보/메시지를 송수신할 수 있다.
상기 프로세서(501)는 상술한 도 1 내지 4의 실시예들 중 어느 하나 또는 둘 이상의 조합에 따른 동작을 수행하도록 네트워크 개체를 제어할 수 있다. 한편, 프로세서(501) 및 송수신기(503)는 반드시 별도의 모듈로 구현되어야 하는 것은 아니며, 하나의 부품, 예를 들어, 하나의 칩으로 구현될 수 있다. 상기한 프로세서(501)와 송수신기(503)는 전기적으로 서로 연결될 수 있다. 일 실시예에서, 프로세서(501)는 회로, 어플리케이션 특정 회로, 또는 적어도 하나의 프로세서일 수 있다. 네트워크 개체의 동작들은, 해당 프로그램 코드를 네트워크 개체 내의 구성요소(예: 프로세서(501) 및/또는 도시되지 않은 다른 구성요소)에 저장하는 메모리(505)를 포함함으로써 구현될 수 있다.
도 1 내지 5에 도시된, 구성도, 제어/데이터 신호 송수신 방법의 예시도, 및 동작 절차의 예시도들은 본 개시의 영역을 한정하는 것으로서 의도되는 것이 아니라는 점을 유념하여야 할 것이다. 달리 말하면, 도 1 내지 5에 도시된 모든 구성요소들, 개체들, 또는 동작 단계들은 본 개시를 실시하기 위한 필수적 구성요소들로 해석되지 않아야 하며, 본 개시는 그 개시의 요지를 벗어남이 없이 당해 그 구성요소들의 일부만으로 구현될 수도 있다.
한편, 상술한 실시예들의 동작들은, 해당 프로그램 코드를 장치의 임의의 구성요소에 저장하는 메모리 장치를 제공함으로써 구현될 수 있다. 즉, 그 장치 내의 컨트롤러는 메모리 디바이스에 저장된 프로그램 코드를 프로세서 또는 CPU에 의해 읽어서 실행함으로써 상술한 동작들을 수행할 수 있다.
본 문서에서 기술된, 개체에 있어서의 다양한 구성요소들 또는 모듈들은 하드웨어 회로, 예를 들면, 상보형 금속 산화물 반도체 기반의 논리 회로, 펌웨어, 소프트웨어를 사용하여, 및/또는 하드웨어, 펌웨어, 및/또는 기계 판독 가능 매체에 내장되어 있는 소프트웨어의 조합과 같은 하드웨어 회로를 이용하여 동작할 수 있다. 일 예로, 트랜지스터, 로직 게이트 또는 ASIC과 같은 전기 회로를 이용하여 다양한 전기적 구조 및 방법이 실행될 수 있다.
이상에서는 특정한 실시예들에 대하여 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 그에 대한 여러 가지 변형이 이루어질 수 있다. 따라서 본 개시의 범위는 상술한 특정의 실시예에 한정되는 것이 아니라, 후술하는 청구범위 및 그 균등물에 의해 정의되어야 할 것이다.
이상, 본 개시는 다양한 실시예들로써 설명하였지만, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 다양한 변경 및 변형을 제안할 수 있을 것이다. 본 개시는 이러한 변경 및 변형들을 첨부한 청구범위에 속하는 것으로서 포함하고 있음을 유념하여야 할 것이다.

Claims (15)

  1. 로컬화 서비스를 지원하는 무선 통신 시스템에서 사용자 단말(UE)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    상기 로컬화 서비스를 제공하는 호스팅 네트워크의 접속 및 이동성 관리 기능(access and mobility management function: AMF)에 상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송하는 과정;
    상기 로컬화 서비스와 관련된 URSP(UE route selection policy) 규칙을 포함하는, 상기 로컬화 서비스와 관련된 정책 정보를 포함하는 제2 메시지를 상기 AMF로부터 수신하는 과정; 및
    상기 정책 정보에 기반하여, 상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 PDU 세션 요청 메시지를 상기 AMF에 전송하는 과정을 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    로컬화 서비스 제공자(LSP) 서버와 로컬화 서비스를 위한 제한된 PDU 세션을 설정하는 과정; 및
    상기 LSP 서버로부터 호스팅 네트워크에 필요한 자격증명(credential)을 획득하는 과정을 더 포함하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    등록 요청이 상기 로컬화 서비스에 접근하려고 하는 지시 또는 이유 중 적어도 하나를 포함하는 등록 요청 메시지를 상기 AMF로 전송하는 과정; 및
    상기 AMF로부터 호스팅 네트워크에 의해 제공되는 로컬화 서비스들의 목록 정보를 포함하는 등록 수락 메시지를 수신하는 과정을 더 포함하는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 상기 제1 메시지를 전송할 상기 로컬화 서비스들 중 하나를 선택하는 과정을 더 포함하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 정책 정보는 제한된 PDU 세션을 통한 상기 로컬화 서비스의 제공이 허용되는지 여부를 지시하는 것을 포함하는 방법.
  6. 로컬화 서비스를 지원하는 무선 통신 시스템에서 사용자 단말(UE)에 있어서,
    송수신기; 및
    상기 로컬화 서비스를 제공하는 호스팅 네트워크의 접속 및 이동성 관리 기능(access and mobility management function: AMF)에 상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송하고,
    상기 로컬화 서비스와 관련된 URSP 규칙을 포함하는 정책 정보를 포함하는 제2 메시지를 상기 AMF로부터 상기 송수신기를 통해 수신하고, 및
    상기 정책 정보에 기반하여, 상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 PDU 세션 요청 메시지를 상기 송수신기를 통해 상기 AMF에 전송하도록 구성되는 프로세서를 포함하는 UE.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 프로세서는, 로컬화 서비스 제공자(localized service provider: LSP) 서버와의 상기 로컬화 서비스를 위한 제한된 PDU 세션(restricted PDU session)을 수립하고, 상기 LSP 서버로부터 상기 호스팅 네트워크에 대해 요구되는 자격증명을 획득하도록 더 구성되는 UE.
  8. 제 6 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    등록 요청이 로컬화 서비스에 접근하려고 하는 지시 또는 이유 중 적어도 하나를 포함하는 등록 요청 메시지를 상기 송수신기를 통해 상기 AMF로 전송하고, 및
    상기 AMF로부터 상기 송수신기를 통해 호스팅 네트워크에 의해 제공되는 로컬화 서비스들의 목록 정보를 포함하는 등록 수락 메시지를 수신하도록 더 구성되는 UE.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 로컬화 서비스 중 하나를 선택하여 상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 상기 제1 메시지를 전송하도록 더 구성되는 UE.
  10. 제 6 항에 있어서, 상기 정책 정보는 제한된 PDU 세션을 통한 상기 로컬화 서비스의 제공이 허용되는지 여부를 지시하는 것을 포함하는 UE.
  11. 무선 통신 시스템에서 로컬화 서비스를 제공하는 호스팅 네트워크의 접속 및 이동성 관리 기능(access and mobility management function: AMF)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    사용자 단말(UE)로부터 상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 제1 메시지를 수신하는 과정;
    상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 정책 요청 메시지를 정책 및 제어 기능(PCE)에 전송하는 과정;
    상기 PCF로부터 상기 로컬화 서비스와 관련된 URSP 규칙을 포함하는 정책 정보를 포함하는 정책 응답 메시지를 수신하는 과정; 및
    상기 로컬화 서비스와 관련된 상기 정책 정보를 포함하는 제2 메시지를 상기 UE에 전송하는 과정을 포함하는 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 UE로부터, 등록 요청이 로컬화 서비스에 접근하고자 하는 지시 또는 이유 중 적어도 하나를 포함하는 등록 요청 메시지를 수신하는 과정; 및
    상기 호스팅 네트워크에 의해 제공되는 로컬화 서비스의 목록 정보를 포함하는 등록 승인 메시지를 상기 AMF로 전송하는 과정을 더 포함하는 방법.
  13. 제 11 항에 있어서, 상기 정책 정보는 제한된 PDU 세션을 통한 상기 로컬화 서비스의 제공이 허용되는지 여부를 지시하는 것을 포함하는 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 로컬화 서비스를 제공하는 호스팅 네트워크의 접속 및 이동성 관리 기능(access and mobility management function: AMF)에 있어서,
    송수신기; 및
    사용자 단말(UE)로부터 송수신기를 통해, 상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 제1 메시지를 수신하고,
    상기 로컬화 서비스의 명칭에 대한 정보를 포함하는 정책 요청 메시지를 상기 송수신기를 통해 정책 및 제어 기능(PCE)에 전송하고,
    상기 PCF로부터 상기 송수신기를 통해 상기 로컬화 서비스와 관련된 URSP 규칙을 포함하는 정책 정보를 포함하는 정책 응답 메시지를 수신하고, 및
    상기 로컬화 서비스와 관련된 상기 정책 정보를 포함하는 제2 메시지를 상기 송수신기를 통해 상기 UE에 전송하도록 구성되는 프로세서를 포함하는 AMF.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 UE로부터 상기 송수신기를 통해, 등록 요청이 로컬화 서비스에 접근하고자 하는 지시 또는 이유 중 적어도 하나를 포함하는 등록 요청 메시지를 수신하고,
    상기 호스팅 네트워크에 의해 제공되는 로컬화 서비스들의 목록 정보를 포함하는 등록 승인 메시지를 상기 송수신기를 통해 상기 AMF로 전송하도록 더 구성되는 AMF.
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