WO2013036080A1 - 무선 통신 시스템에서 원격 액세스 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 원격 액세스 방법 및 장치 Download PDF

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WO2013036080A1
WO2013036080A1 PCT/KR2012/007238 KR2012007238W WO2013036080A1 WO 2013036080 A1 WO2013036080 A1 WO 2013036080A1 KR 2012007238 W KR2012007238 W KR 2012007238W WO 2013036080 A1 WO2013036080 A1 WO 2013036080A1
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WO
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pdn connection
remote access
mra
information
indication information
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Application number
PCT/KR2012/007238
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English (en)
French (fr)
Inventor
김현숙
김래영
김태현
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/20Selecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/17Selecting a data network PoA [Point of Attachment]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and more particularly to a remote access method and apparatus.
  • the wireless communication system may include a macro cell that provides wide coverage at a high transmit power and a micro cell that provides narrow coverage at a low transmit power compared to a macro cell.
  • the micro cell may be referred to as a pico cell, a femto cell, a home node B (Home NodeB (HNB)), or a home evolved NodeB (HeNB).
  • the micro cell may be installed, for example, in a shaded area that the macro cell does not cover. Users can access local network, public internet, private service provider network, etc. through micro cell.
  • the micro cell may be classified as follows according to whether a user restricts access.
  • the first type is a Closed Subscriber Group (CSG) micro cell
  • the second type is an Open Access (OA) or Open Subscriber Group (0SG) micro cell.
  • the CSG micro cell can only be accessed by specific authorized users, and the 0SG micro cell can be accessed by all users without any restriction.
  • the CSG service may be provided to a subscriber who does not belong to the CSG, but a CSG service may not be provided.
  • LIPA Local .
  • IP Internet Protocol
  • MRA Managed Remote Access
  • LIPA can support an IP capable terminal to access other IP functional entities within the same residential or enterprise IP network via H (e) NB.
  • LIPA traffic does not pass through an operator network.
  • SIPTO may support operators offloading user traffic to a particular packet data gateway node.
  • SIPTO @ LN means passing the user's traffic to the user's local network.
  • SIPT0 @ LN is distinguished in that unlike LIPA, which provides access to the resources of the local network itself, it provides access to an external network (eg, the Internet) via the local network.
  • the MRA may support CSG users remotely accessing IP-enabled objects that are connected to the home network from outside the home based network.
  • the present invention it is a technical problem to provide a method for indicating whether or not to allow MRA.
  • the present invention is to provide an indication scheme for distinguishing the PDN connection (for example, MRA type connection) through the other type of connection via a specific HeNB.
  • the present invention is to provide a method for selecting the correct gateway node for MRA operation.
  • PDN Packet Data
  • the PDN connection indication information may indicate whether the PDN connection of the UE is a remote access PDN connection.
  • the remote access PDN indicating whether the packet data network (PDN) connection of the UE lser equipment (Remote Access PDN) connection
  • the remote access PDN connection indication information may be generated at the first network node
  • an apparatus for transmitting remote access indication information according to another embodiment of the present invention, transmission and reception modules for transmitting and receiving a signal with the outside; And a processor for controlling the transceiver, wherein the processor is configured to generate remote access PDN connection indication information for a PDN (Packet Data Network) connection of UE Jser Equipment;
  • the remote access PDN connection indication information may be configured to be transmitted to the UE through the transmission / reception mode, and the remote access PDN connection indication information may indicate whether the PDN connection of the UE is a remote access PDN connection.
  • an apparatus for receiving remote access indication information transmitting and receiving modules for transmitting and receiving a signal with the outside; And a processor for controlling the transmission and reception device, wherein the processor is configured to receive remote access PDN connection indication information indicating whether a packet data network (PDN) connection of the terminal device is a remote access PDN connection from the first network node.
  • PDN packet data network
  • the remote access PDN connection indication information may further include information on one or more of the type of the remote access PDN connection or the handover type of the UE.
  • the remote access PDN connection indication information may be defined as charging related information for identifying the remote access PDN connection.
  • the remote access PDN connection indication information may be sent from the first network node to the UE and may also be sent to a PDN gateway node via a serving gateway node.
  • the remote access PDN connection indication information transmitted to the UE may be defined as information indicating a connectivity type selected for PDN connection of the UE.
  • a charging scheme applied to the remote access PDN connection may be determined based on the remote access PDN connection indication information.
  • Whether to maintain a data session of the PDN connection of the UE at the time of handover of the UE may be determined based on the remote access PDN connection indication information.
  • Remote access permission information for the UE may be provided to the first network node by a database.
  • the remote access permission information the subscriber is the network where the UE is located. Or based on one or more of the target networks of remote access.
  • the remote access permission may be defined in connection with the LIPA Local Internet Protocol Access) permission.
  • the database is a network node that stores and manages at least one of subscriber information of the UE, closed subscriber group (CSG) information, or group information for managed remote access (MA), and the remote access permission information is the subscriber information. It may be included in one or more of the CSG information or the group information for the MRA.
  • CSG closed subscriber group
  • MA managed remote access
  • the first network node may be a Mobility Management Entity (E) E.
  • E Mobility Management Entity
  • a specific method for essential matters may be provided to correctly and efficiently perform and support new operations such as MRA and SIPT0 @ LN.
  • a method for indicating whether to allow MRA may be provided.
  • PDN connection via a specific HeNB e.g.
  • an indication scheme for distinguishing an MRA type connection from another type of connection may be provided.
  • the present invention may provide a method for selecting the correct gateway node for MRA operation.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic structure of an EPS (Evolved Packet System) including an Evolved Packet Core (EPC).
  • EPS Evolved Packet System
  • EPC Evolved Packet Core
  • FIG. 2 is a view showing an EPS structure in the case of non-roaming and roaming.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating examples of a LIPA structure.
  • 4 is a flowchart illustrating an initial attach operation for 3GPP PDN connection via E—UTRAN.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an initial attach operation for 3GPP PDN connection through H (e) NB.
  • 6 is a flowchart illustrating an initial attach operation for LIPA PDN connection.
  • 7 is a diagram illustrating a control plane for an interface between a UE, an eNB, and fflE.
  • FIG. 8 shows a control plane for the interface between ⁇ E and the HSS.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a control plane for an interface between ⁇ E, S-GW, and P—GW.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an MRA PDN connection process using MRA grant information according to an example of the present invention.
  • 11 is a diagram for explaining examples of MRA PDN connection.
  • 12 is a flowchart illustrating an MRA PDN connection process using MRA PDN connection indication information according to an embodiment of the present invention.
  • 13 is a flowchart illustrating a handover process using M PDN connection indication information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a gateway selection method according to an example of the present invention.
  • 15 is a diagram showing the configuration of a preferred embodiment of a transmission and reception apparatus according to an example of the present invention.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in connection with at least one of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802 series system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE—A system, and 3GPP2 system enhancement. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the above standard document. The following techniques can be used in various wireless communication systems. For clarity, the following description focuses on 3GPP LTE and 3GPP LTE-A systems, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • UMTS Universal Mobile Telecom TM unications system
  • GSM Global System for Mobile Co.unicat ion
  • EPS Evolved Packet System
  • EPC Evolved Packet Core
  • IP-based packet switched core network IP-based packet switched core network
  • UMTS is an evolutionary network.
  • NodeB base station of GERAN / UTRAN. It is installed outdoors and its coverage is macro cell size.
  • ENodeB the base station of LTE. It is installed outdoors and its coverage is macro cell size.
  • UE Jser Equiment a user device.
  • UE is terminal, MECMobile
  • the UE may be a portable device such as a laptop, a mobile phone, a personal digital assistant (PDA), a smart phone, a multimedia device, or the like, or may be a non-portable device such as a PCXPersonal computer or a vehicle-mounted device.
  • PDA personal digital assistant
  • the UE may be a portable device such as a laptop, a mobile phone, a personal digital assistant (PDA), a smart phone, a multimedia device, or the like, or may be a non-portable device such as a PCXPersonal computer or a vehicle-mounted device.
  • RAN Radio Access Network: a unit including a NodeB, an eNodeB and a Radio Network Controller (RNC) controlling them in a 3GPP network. It exists between the UE and the core network and provides a connection to the core network.
  • RNC Radio Network Controller
  • HLR Home Location Register
  • HSS Home Subscriber Server
  • the HSS can perform functions such as configuration storage (conf igurat ion storage), identity management, and user state storage.
  • RANAP RAN Application Part: Nodes responsible for controlling the RAN and the core network (MME (Mobi 1ity Management Ent i ty) / SGSN (Serving GPRS (General Packet Radio)
  • MME Mobility Management Ent i ty
  • SGSN Serving GPRS (General Packet Radio)
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • Non-Access Stratum A functional layer for sending and receiving signaling and traffic messages between a UE and a core network in a UMTS protocol stack. The main function is to support mobility of the UE and to support a session management procedure for establishing and maintaining an IP connection between the UE and the PDN Packet Data Network Gateway (GW).
  • NAS Non-Access Stratum
  • HNB Home NodeB
  • CPE Customer Premises Equipment
  • UTRAN Radio Access Network
  • HeNB Home eNodeB: Customer Premises Equipment (CPE) providing Evolved-UTRAN (E-UTRAN) coverage.
  • CPE Customer Premises Equipment
  • E-UTRAN Evolved-UTRAN
  • CSG Closed Subscriber Group
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • CSG ID A unique identifier that identifies a CSG within the PLMN range associated with a CSG cell or group of CSG cells. For more details, refer to standard document TS 23.003.
  • LIPA Local IP Access
  • H (e) NB An IP capable UE having access to an entity with another IP function within the same residential / enterprise IP network via H (e) NB.
  • LIPA traffic does not pass through the operator network.
  • the 3GPP Release-10 system it provides access to resources on the local network (i.e., the network located in the customer's home or company premises) via H (e) NB.
  • Managed Remote Access Access to IP-capable objects connected to the home network by CSG users outside the home based network.
  • MRA Managed Remote Access
  • the MRA allows a user located outside the local network to receive user data from the local network.
  • SIPTOOelected IP Traffic Offload (3GPP Release-10) supports the service provider's handover of traffic by selecting a PGW (Packet data network GateWay) that is physically near the UE in the EPC network.
  • PGW Packet data network GateWay
  • SIPT0 @ LN SIPT0 at Local Network: An advanced technology of SIPT0 in 3GPP Release-10, which means that the operator passes user traffic through a local network located in the customer premises.
  • SIPT0 @ LN is distinguished in that unlike LIPA, which provides access to resources of the local network itself, it provides access to an external network (eg, the Internet) via the local network. This works under the assumption that the local network will ultimately have a connection to the desired external network.
  • Packet Data Network (PDN) Connection Logical connection between UE represented by one IP address (one IPv4 address and / or one IPv6 prefix) and PDN represented by APN (Access Point Name).
  • IP address one IPv4 address and / or one IPv6 prefix
  • APN Access Point Name
  • ⁇ LIPA PDN Connection PDN connection for LIPA to UE connected to H (e) NB.
  • LIPA-Permission indicates whether the APN can be accessed via LIPA and has three values defined:
  • LIPA-Prohibited The APN is forbidden from accessing through LIPA. In other words, user plane data can only be accessed via EPC.
  • the APN may be accessed in a non-LIPA manner (ie via EPC) or through LIPA.
  • EPC Evolved Packet Core
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic structure of an EPS (Evolved Packet System) including an EPCXEvolved Packet Core (EPCX).
  • EPS Evolved Packet System
  • EPCX Evolved Packet Core
  • EPC is a key element of System Architecture Evolution (SAE) to improve the performance of 3GPP technologies.
  • SAE is a research project to determine network structure supporting mobility between various kinds of networks.
  • SAE for example, It aims to provide an optimized packet-based system that supports a variety of wireless access technologies based on IP and provides improved data transfer capability.
  • the EPC is a core network of an IP mobile communication system for a 3GPP LTE system and may support packet-based real-time and non-real-time services.
  • CS Circuit-Switched
  • PSCPacket-Switched for data.
  • EPC is an essential structure for implementing end-to-end IP services.
  • the EPC may include various components, and in FIG. 1, some of them correspond to a Serving Gateway (SGW), a Packet Data Network Gateway (PDN GW), a Mobi 1 i Management System (MME), and a Serving GPRS (SGSN). (General Packet Radio Service) Supporting Node (ePDG), and enhanced Packet Data Gateway (ePDG).
  • SGW Serving Gateway
  • PDN GW Packet Data Network Gateway
  • MME Mobi 1 i Management System
  • SGSN Serving GPRS
  • ePDG General Packet Radio Service Supporting Node
  • ePDG enhanced Packet Data Gateway
  • ⁇ SGW is a factor in the ability to act as a boundary point between the radio 3 ⁇ 4 in the network (RAN) and the core network, and maintaining the data path between the eNodeB and the PDN GW.
  • the SGW serves as a local mobility anchor point. That is, packets may be routed through the SGW for mobility in the E-UTRAN (Evolved—Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network defined in 3GPP Release-8 or later).
  • E-UTRAN Evolved—Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network defined in 3GPP Release-8 or later.
  • the SGW may also be used for other 3GPP networks (such as RANs defined before 3GPP Release-8, for example UTRAN or
  • GSM Global System for Mobile Communicat ion
  • EDGE Enhanced Data rates for Global Evolution Radio Access Network
  • PDN GW (or P— GW) is the data interface for packet data networks. Corresponds to the termination point.
  • the PDN GW may support policy enforcement features, packet filtering, charging support, and the like.
  • mobility management between 3GPP networks and non-3GPP networks e.g., untrusted networks such as Interworking Wireless Local Area Networks (I-WLANs), trusted networks such as Code Division Multiple Access (CDMA) networks or WiMax
  • I-WLANs Interworking Wireless Local Area Networks
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WiMax Code Division Multiple Access
  • ⁇ E is an element that performs signaling and control functions to support access to the UE's network connection, allocation of network resources, tracking, paging, roaming and handover, and the like. E controls the control plane functions related to subscriber and session management. ⁇ E manages a number of eNodeBs and performs signaling for the selection of a conventional gateway for handover to another 2G / 3G network. In addition, ⁇ E performs functions such as security procedures, terminal-to-network session handling, and idle terminal location management.
  • the SGSN handles all packet data, such as user's mobility management and authentication for other 3GPP networks (e.g., GPRS networks).
  • the ePDG acts as a secure node for untrusted non-3GPP networks (eg, I—WLAN, WiFi hot spots, etc.).
  • a terminal having IP capability includes an IP service network provided by an operator (ie, an operator) via various elements in the EPC, based on 3GPP access as well as non-3GPP access.
  • an operator ie, an operator
  • 3GPP access based on 3GPP access as well as non-3GPP access.
  • IMS IMS
  • a reference point between E and SGSN that provides user and bearer information exchange for mobility between 3GPP access networks in idle and / or active states. This reference point can be used within PLM—or between PLMNs (eg, in the case of an inter-PLI handover).
  • S4 provides related control and mobility support between GPRS
  • the reference point PDN between the PDN GW and the PDN may be an operator external public or private PDN or, for example, an operator—my PDN for the provision of IMS services.
  • This reference point is 3GPP It is the reference point between the PDN GW and the packet data network.
  • Packet data network may be an operator external public or private packet data network or an intra operator packet data network, eg for provision of IMS services.
  • This reference point corresponds to Gi for 3GPP accesses.
  • S2a and S2b correspond to a non-3GPP interface.
  • S2a is a reference point that provides control and mobility support for trusted non- 3GPP access and PDNGW interception.
  • S2b is a reference point that provides the user plane with relevant control and mobility support between the ePDG and PDNGW.
  • FIG. 2 is a view showing an EPS structure in the case of non-roaming and roaming.
  • FIG. 2 illustrates an HSS and PCR Policy and Charging Rules Function (PCR Policy and Charging Rules Function) entity not shown in FIG. 1.
  • the HSS is a database that contains subscriber information in the 3GPP network
  • the PCRF is an entity used for policy and quality of service (QoS) control of the 3GPP network.
  • QoS quality of service
  • LTE-Uu is a radio protocol of E-UTRAN between UE and eNB.
  • S10 is intended for the transfer of “E relocation” and “E-to-E” information.
  • S6a is a reference point between Li E and HSS, and is used for delivery of subscription and authentication data.
  • S12 is a reference point between the UTRAN and the SGW and is used for user plane tunneling when a direct tunnel is established.
  • Gx is the Policy and Charging Enforcement in PDN GW from PCRF.
  • Rx is the reference point between AF (eg, third party application server) and PCRF,
  • IP services such as IMS, which provides multimedia services based on IP, and Packet Switch Streaming (PSS), which provides packet switching streaming, which is a one-to-one multimedia streaming service using Session Initiation Protocol (SIP).
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • PSS Packet Switch Streaming
  • SIP Session Initiation Protocol
  • FIG. 2 (a) corresponds to the system structure in non-roaming.
  • the SGW and the PDN GW are illustrated as separate entities, but in some cases, may be configured as one gateway.
  • the user-visited PLMN ie VPLMN
  • the PLMN ie HPLMN
  • the user-visited PLMN also supports communication via EPC. That is, as shown in FIG. 2 (b), the UE of the user accesses the EPC through the VPLMN, and the subscription and authentication information, the policy, the charging rule, and the like are applied by the HSS and PCRF present in the HPLMN.
  • the policy and charging rules may be applied by the V-PCRF present in the VPLMN.
  • a PDN provided by a provider of a visited network may be accessed, and a roaming scenario using an IP service of a visited network operator may be applied.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating examples of a LIPA structure.
  • 3 (a) to 3 (c) correspond to examples of H (e) NB subsystem structure for LIPA as defined in 3GPP Release-10.
  • the LIPA structure defined in 3GPP Release -10 is limited to co-located H (e) NB and local-gateway (LGW).
  • LGW local-gateway
  • the HeNB subsystem may include HeNB and may optionally include HeNB and / or LGW.
  • LIPA function may be performed using the LGW located with the HeNB.
  • the HeNB subsystem may be connected to the ⁇ E and SGW of the EPC via the S1 interface.
  • the LGW has an S5 interface with the SGW.
  • LCT is a gateway to an IP network (e.g. residential / corporate network) associated with HeNB, UE IP address assignment, Dynamic Host (DHCP)
  • PDN GW functions such as Configuration Protocol) and packet screening.
  • the control plane is configured through the EPC, while the user plane is configured in the local network.
  • 3 (b) and 3 (c) show the structure of the HNB subsystem including the HNB and the HNB GW, and the LIPA function may be performed using the LGW located with the HNB.
  • 3 (b) is an example of the case where the HNB is connected to the EPC
  • FIG. 3 (c) is an example of the case where the HNB is connected to the SGSN.
  • standard documents TS 23.401 and TS 23.060 For more details about the LIPA structure of FIG. 3, reference may be made to standard documents TS 23.401 and TS 23.060.
  • PDN connect means a logical connection between the UE (specifically, the IP address of the UE) and the PDN. In order to receive a specific service in the 3GPP system, it must have IP connectivity with the PDN providing the service.
  • 3GPP provides multiple simultaneous PDN connections, in which one UE can access multiple PDNs simultaneously.
  • the original PDN may be set according to the default APN.
  • the default APN generally corresponds to the operator's default PDN, and the designation of the default APN may be included in subscriber information stored in the HSS.
  • the UE If the UE includes a specific APN in the PDN connection request message, access is attempted to the PDN corresponding to the APN. After one PDN connection is created, the additional specific PDN connection request message from the terminal should always include the specific APN.
  • IP PDN connectivity in EPS as defined by 3GPP Release -10 are as follows (except using non-3GPP access).
  • the first is a 3GPP PDN connection via E-UTRAN. This is the most common PDN connection traditionally formed in 3GPP.
  • the second is a 3GPP PDN connection via H (e) NB.
  • the 3GPP PDN connection via the H (e) NB is formed by a procedure similar to the PDN connection except for the part for admission control for CSG membership due to the introduction of the H (e) NB.
  • the third is a LIPA PDN connection.
  • the LIPA PDN connection is formed through the LIPA admission control based on the LIPA permission, as well as the admission control based on the CSG membership via the H (e) NB.
  • 4 is a flowchart illustrating an initial attach operation for 3GPP PDN connection via E—UTRAN.
  • the UE 10 may send an attach request message to the AP E 30 via the eNB 20.
  • the UE may send the APN of the PDN to which the UE wants to connect together with the attach request.
  • the E 30 may perform an authentication procedure of the UE 10 and register location information of the UE 10 with the HSS 70.
  • the HSS 70 may transmit the subscriber information about the UE 10 to the Central E 30.
  • E30 may send a create session request message to S—CT 40 for EPS default bearer creation.
  • the S-GW 40 may send a session creation request message to the P-GW 50.
  • the session creation request message includes IMSKlnternational Mobile Subscriber Identity (MOSK), Mole le Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN), ⁇ E TEID (Tunnel Endpoint ID), RAKRadio Access Technology (RAKRadio Access Technology) type, PDN GW address, PDN address, and default for the control plane.
  • MOSK IMSKlnternational Mobile Subscriber Identity
  • MSISDN Mole le Subscriber Integrated Services Digital Network Number
  • ⁇ E TEID Tuunnel Endpoint ID
  • RAKRadio Access Technology RAKRadio Access Technology
  • EPS Bearer QoS PDN Type, Subscribed Aggregate Maximum Bit Rate (APN-AMBR), APN, EPS Bearer Id, Protocol Configuration Options, Handover Indication, ME Identity (Mobile Equipment Identity) User location information (ECGI), UE Time Zone, user CSG information, MS Info Change Reporting support indication, Selection Mode, Charging Characteristics, Trace Reference, Trace Type, Trigger Id, 0MC Operation Identifier Controller, Maximum APN Restriction, Information such as a dual address bearer flag may be included.
  • APN Subscribed Aggregate Maximum Bit Rate
  • APN EPS Bearer Id
  • Protocol Configuration Options Protocol Configuration Options
  • Handover Indication ME Identity (Mobile Equipment Identity) User location information (ECGI), UE Time Zone, user CSG information, MS Info Change Reporting support indication, Selection Mode, Charging Characteristics, Trace Reference, Trace Type, Trigger Id, 0MC Operation Identifier Controller, Maximum APN Restriction, Information such as a dual address bearer flag may be included.
  • P—GW 50 may send a S—GW 40 a create session response message, and S—GW 40 sends a session to E 30. You can send a generated answer.
  • This process allows S-GW 0) and P— GW (50) to TEID Tunnel Endpoint IDs) are exchanged with each other, and E (30) also recognizes TEIDs of S—GW 40 and P-GW 50.
  • Step S407 is an optional procedure, and PCRF interaction for the operator policy may be performed between the PCEF of the P-CT 50 and the PCR 60 as necessary.
  • IP-CAN is a term that refers to various IP-based access networks.
  • the IP-CAN may be GPRS or EDGE, which is a 3GPP access network, or may be a wireless LAN (WLAN) or digital subscriber line (DSL) network.
  • WLAN wireless LAN
  • DSL digital subscriber line
  • an attach accept message may be delivered from eNB E 30 to eNB 20.
  • the TEID of the S-GW 40 for uplink data may be delivered. This message causes an initial context setup to initiate radio resource setup of the RAN interval (between UE 10 and eNB 20).
  • step S411 Radio Resource Control (RRC) connection ion reconfiguration is performed, whereby radio resources of the RAN interval are set up, and the result may be transmitted to the eNB 20.
  • RRC Radio Resource Control
  • step S412 the eNB 20 may send a response message to the initial context setup to the E 30. Along with this, a result of radio bearer setup may be transmitted.
  • an Attach complete message from the UE 10 may be sent to the E E 30 via the eNB 20.
  • the eNB 20 may transmit the TEID of the eNB 20 for downlink (DL) data together.
  • uplink (UL) data may be transmitted to the S-GW 0 through the eNB 20. May be delivered, and UL data transmission from the UE 10 is possible.
  • a Modify bearer request message may be sent from ⁇ E 30 to S—GW 40, through which the TEID of the eNB 20 for DL data is S May be passed to the GW 40. From step S416 to
  • S417 is an optional procedure and the bearer between S-GW 0) and P-GW 50 may be It can be updated. Thereafter, DL data may be delivered to the UE 10 via the eNB 20.
  • Step S419 is an optional procedure, and if necessary, in order to support mobility to a non-3GPP access network, it is necessary to store the ID of the APN, PDN GW, etc. in the HSS 70, ⁇ E ( 30 may perform the HSS registration process through a Notify Request message, and may receive a Notify Response message from the HSS 70.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an initial attach operation for 3GPP PDN connection through H (e) NB.
  • the EPS initial attach procedure through the H (e) NB of FIG. 5 is basically the same as the EPS initial attach procedure through the eNB described with reference to FIG. 4. That is, if the eNB in FIG. 4 is replaced with H (e) NB in FIG. 5, the descriptions of steps S401 to S419 of FIG. 4 may be equally applied to steps S501 to S519 of FIG. 5.
  • the additional contents will be described in the EPS initial attach procedure through the H (e) NB of FIG. 5, and descriptions overlapping the contents of FIG. 4 will be omitted.
  • step S501 to S502 if the UE (IO) is connected through the CSG cell, the H (e) NB 20 includes the CSG ID and the HeNB access mode in addition to the information received from the UE 10, ⁇ The attach request message may be sent to the E 30. If the H (e) NB does not send information on the access mode, it may be assumed that it is in a closed access mode.
  • subscriber information stored in the HSS 70 may include CSG subscript ion information.
  • the CSG subscription information may include information about the CSG ID and expiration time.
  • Such CSG subscription information may be additionally provided to H E 10 from HSS 70.
  • steps S505 to S509 after E 30 performs access control based on the CSG subscription information and the access mode of H (e) NB, the E E 30 goes to SG 40 for EPS default bearer generation. Send session creation request message.
  • step S510 when the UE (IO) is connected via the hybrid cell, the CSG membership status of the UE 10 is indicated in an attach accept message.
  • hybrid access is a hybrid form of closed access and open access, which means that a hybrid cell basically serves all users as an open access but still has the characteristics of a CSG cell. That is, subscribers belonging to the CSG may be served with a higher priority than users who do not, and separate charging may be applied.
  • Such hybrid cells can be clearly distinguished from closed cells that do not provide access for users who do not belong to a CSG.
  • 6 is a flowchart illustrating an initial attach operation for LIPA PDN connection. 4 and 5 correspond to the LIPA initial attach procedure, unlike the example of the EPS initial attach procedure.
  • the UE 10 may send an attach request message to the E E 30 via the H (e) NB 20.
  • the UE may send the APN of the PDN to be connected with the attach request.
  • the UE may send the LIPA APN of the home-based network as an APN.
  • the H (e) NB 20 also includes the CSG ID, the HeNB access mode, and the address of the co-located L-GW 50, so that E (30) ) Can send an attach request message.
  • ⁇ E 30 may perform an authentication procedure of the UE 10 and register location information of the UE 10 in the HSS 70.
  • the HSS 70 may transmit the subscriber information about the UE (IO) to the E E 30.
  • the subscriber information stored in the HSS 70 may include CSG subscription information and LIPA related information.
  • the CSG subscription information may include information about the CSG ID and expiration time.
  • the LIPA-related information may include indication information indicating whether UPA is allowed in the corresponding PLMN and information on LIPA permission of the APN. As described above, LIPA acceptance may correspond to one of LIPA-prohibited, LIPA-only, and LIPA-conditional.
  • Such CSG subscription information and LIPA related information may be additionally provided from HSS 70 to B E 10.
  • the E 30 indicates the CSG subscription information, the access mode of the H (e) NB.
  • An evaluation for controlling the CSG and the LIPA APN may be performed based on the LIPA related information. Evaluation may include verifying CSG membership and LIPA-permission.
  • the evaluation if the UE 10 is allowed to access the LIPA APN through the H (e) B 20, ⁇ E 30 requests a session creation request to S_GW 40 for EPS default bearer creation ( create session request) message.
  • S— The GW 40 may send a session creation request message to the P-GW.
  • LIPA when the P-GW is selected, the address of the L_GW 50 received from the H (e) NB 20 is used.
  • the P ⁇ GW (or L-GW 50) may send a create session response message to the S-GW 40, and the S—GW 40 may send a E (30). You can send a session creation response to.
  • This process exchanges TEHXTunnel Endpoint IDs between S ⁇ GW (40) and P— GW (or L-GW (50)), while ⁇ E (30) also exchanges S-GW (40) and P—
  • the TEID of the GW (or L-GW 50) may be known.
  • the LIPA APN information may be delivered to ⁇ E 30 together.
  • ⁇ E (30) attempts LIPA connection when E (30) receives information about L— GW (50) from H (e) NB (20). can do. If E 30 does not receive information about the L_GW 50 from the H (e) NB 20, P-GW selection may be performed to establish a PDN connection.
  • an attach accept message may be delivered from eNB E 30 to eNB 20.
  • This message causes an initial context setup to initiate radio resource setup of the RAN interval (between UE 10 and eNB 20).
  • the aforementioned PDN connection type is LIPA
  • the correlation ID for the user plane direct link path between the H (e) NB 20 and the L-GW 50. correlat ion ID) information may be conveyed together.
  • the correlation ID corresponds to the ID of the L-GW, and when the L-GW functions as the P-GW, the TE-ID of the P-GW can be given as an ID of the L-GW.
  • step S610 a Radio Resource Control (RRC) connection ion reconfiguration is performed, whereby radio resources of the RAN interval are set up, and the result may be transmitted to the H (e) NB 20.
  • RRC Radio Resource Control
  • step S611 H (e) NB 20 responds to ⁇ E 30 for the initial context setup. You can send a message. Along with this, a result of radio bearer setup may be transmitted.
  • step S612 to S613 an attach complete message from the UE 10 may be sent to the E E 30 via the H (e) NB 20.
  • the H (e) NB 20 may transmit the TEID of the H (e) NB 20 for downlink (DL) data together.
  • a Modify bearer request message may be sent from ⁇ E 30 to the S-GW 40, through which the H (e) NB 20 for DL data may be sent.
  • the TEID of may be passed to S_GW 40.
  • Steps S615 to S616 are optional procedures, and the bearer between the S-G 40 and the P-GW (or L-GW 50) may be updated as necessary.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a control plane for an interface between a UE, an eNB, and ⁇ E.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a control plane for an interface between a UE, an eNB, and ⁇ E.
  • ⁇ E may perform access control for a UE attempting to connect, and the interface and protocol stack used for this purpose are shown in FIG. 7.
  • the interface shown in FIG. 7 corresponds to the interface between the UE, eNB, and E in FIG. 2.
  • the control plane interface between the UE and the eNB is defined as LTE—Uu
  • the control plane interface between the eNB and the E is defined as S1- ⁇ E.
  • the attach request / response message between the eNB and ⁇ E may be transmitted and received using the S1-AP protocol through the S1- ⁇ E interface.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a control plane for an interface between an MME and an HSS.
  • the control plane interface between ERA E and HSS is defined as S6a.
  • the interface shown in FIG. 8 corresponds to the interface between #E and HSS in FIG.
  • ⁇ E can receive subscription information from the HSS using the Diameter protocol over the S6a interface.
  • 9 is a diagram showing a control plane for the interface between #E, S-GW and P-GW.
  • the control plane interface between the S-GW and the P-GW is defined as S5 (for non-roaming) or S8 (for roaming) (Fig. 9 (b)).
  • the interface shown in FIG. 9 is shown in FIG. Corresponds to the interface between ⁇ E, S-GW and P-GW.
  • a request / answer message for EPC bearer setup (or GPRS Tunneling Protocol (GTP) tunnel creation) between the E and the S-GW may be transmitted and received using the GTP or GTPv2 protocol through the S11 interface.
  • GTP GPRS Tunneling Protocol
  • the request / answer message for bearer setup between the S-GW and the P-GW may be transmitted and received using the GTFV2 protocol through the S5 or S8 interface.
  • the GTP-C protocol shown in FIG. 9 means the GTP protocol for the control plane.
  • This embodiment relates to a control scheme for MRA admission.
  • ⁇ E is the LIPA-only (LIPA-only, LIPA—conditonal or LIPA) of the APN to which the UE requests the PDN connection. -prohibited) and CSG subscription data only. If the APN is LIPA-only, access from outside via EPC is prohibited. If the APN is LIPA-prohibited, access from the outside via the EPC is allowed, so that the MRA PDN connection to the LIPA-prohibited APN may be allowed when the requested UE is subscribed to the CSG.
  • LIPA-only LIPA-only, LIPA—conditonal or LIPA
  • UPA conditional APNs are APNs that can be accessed via EPC as well as LIPA, so remote access to these LIPA-condit ional APNs via EPC from an external network rather than from a home-based network (ie LIPA connection). May be allowed to do so.
  • the HPLMN may enable / disable LIPA usage when the UE is roaming in a particular VPLMN. Accordingly, the UE may use LIPA in the visited network according to a roaming agreement between wireless carriers.
  • the MRA service is available in the network where the UE exists (eg, VPLMN). That is, it is possible to check whether the UE can use LIPA (ie, LIPA ALLOWED), but there is a problem in that it is not possible to manage whether to allow MRA service (ie, MRA ALLOWED).
  • This embodiment relates to a scheme for enabling a UE to remotely access a home based network (also referred to as a local network) in a 3GPP GSM / UMTS / EPS based mobile communication system.
  • a home based network also referred to as a local network
  • MRA permission can be included in the subscriber information stored / managed by the HSS, and can be provided to the E by the HSS.
  • MRA PDN connection request from the UE it is possible to determine whether or not to allow MRA based on the 'E existing subscriber information' as above.
  • MRA grant may be set to the network basis (subis) where the UE is located.
  • the MRA of a UE roaming in one VPLMN may be allowed while the MRA of a UE roaming in another VPLMN may not be allowed.
  • MRA grant may be set on a subscriber basis.
  • the MRA is not allowed only in a specific VPLMN, and MRA is allowed regardless of the VPLMN. That is, MRA permission may be set on a subscriber basis without information on the VPLMN. For example, some subscribers may always be allowed MRA from VPLMN to HPLMN, while others may not always be allowed from VPLMN to HPLMN.
  • MRA acceptance may be determined according to the subscriber's billing system (or service level provided).
  • whether or not to allow MRA may be set based on a target network (eg, target PLMN).
  • the target network means a network to which the remote UE is to be accessed.
  • the target of an MRA is not always an HPLMN, but may be another PLMN.
  • MRA for a specific PLMN may be allowed in a network (eg, VPLMN) to which the UE is visiting, and MRA for another PLMN may not be allowed.
  • a roaming agreement with a VPLMN operator may be predetermined.
  • MRA is allowed according to various criteria. This allows operators to more flexibly manage MRA services and support a more accurate and granular billing system. For example, the MRA may not be allowed because the operator has not built a system for the MRA, the MRA may not be allowed because the MRA service in the VPIilN that the user is visiting is not supported, or the subscriber may not use the MRA service. The MRA may be set to not allowed because you are not subscribed to the billing system.
  • MRA acceptance may be set by one or a combination of a network (eg, VPLMN) based, subscriber based, or target network based on which the UE is located.
  • a network eg, VPLMN
  • the VPLMN MRA Allowed information proposed by the present invention may be newly defined.
  • the subscription information managed by the HSS may include an item indicating whether MRA is allowed as shown in Table 2 below.
  • the newly defined VPLMN MRA Allowed information according to the present invention, as shown in Table 3 below to indicate whether to allow the MRA via the H (e) NB and the MRA via the macro eNB at the same time. It may also be defined in the form.
  • MRA via H (e) NB indicates whether to allow MRA PDN connection via another H (e) NB outside the H (e) NB connected to the home-based network.
  • MRA via (e) NB indicates whether to allow the MRA PDN connection via another macro (e) NB outside the H (e) NB connected to the home-based network. MRA-permission in this respect .
  • the first embodiment using the information may be applied in combination with the second embodiment informing the type of the MRA PDN connection. More details will be described later with reference to Example 2.
  • the information indicating whether to allow the MRA proposed by the present invention is not limited to the examples of Table 2 or Table 3 described above, and is based on various criteria as described above (network where UE is located (for example, VPLMN)). May be defined as information representing one or more combinations of MRA grants based on subscriber base or target network basis.
  • administration may be in the form of whether or not to allow the MRA, Lee host (i.e., the white list) or a list (i.e., a black list) of the network is not allowed for acceptable network as described above.
  • the network list as described above may be managed in units of network groups. For example, networks 1, 2, and 3 may be managed as networks where MRA is allowed. MRA-allowed networks may include at least HPLMN.
  • MRA for a network belonging to network group A (group A is composed of networks 1, 2, and 3) may be managed as allowed.
  • whether or not the MRA is allowed may include whether to allow permission from the viewpoint of the MRA target network and / or whether to allow it from the viewpoint of the network where the UE requesting MRA is located. have.
  • MRA acceptance is independent of LIPA acceptance.
  • MRA means that a user outside the home-based network has access to an IP capable entity in the home network
  • LIPA means that the UE has another entity in the same network via H (e) NB. Since it means access to, it is clearly distinguished.
  • MRA acceptance can be managed as a separate assessment item independent of LIPA acceptance.
  • any one item may be set as a precondition for another item.
  • MRA acceptance may have a LIPA dependency. That is, MRA acceptance may have meaning only when LIPA is allowed.
  • WLMNs the UE is allowed to use LIPA
  • Allowing MRA to HPLMN can be managed as a separate independent evaluation item. Alternatively, any one item may be set as a precondition for another item. For example, only if LIPA is allowed in the VPLMN can the MRA be granted to HPL ⁇ . That is, if LIPA is not allowed in the VPLMN, it may not be checked whether MRA is allowed.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an MRA PDN connection process using MRA grant information according to an example of the present invention.
  • FIG. 10 exemplarily illustrates a case in which a PDN connection control / management operation considering the MRA acceptance proposed by the present invention is applied to a UE-reqtiested PDN connectivity procedure requested by a UE for clarity of explanation. do.
  • the scope of the present invention is not limited thereto, and it can be applied as a control method for the MRA in general procedures such as TAlKTracking Area Update) or initial attach request.
  • step S1000 it is assumed that E 30 has already obtained subscriber information for the UE 10 through an initial attach process (not shown).
  • the subscriber information stored in the HSS 70 includes PLMN related information, LIPA-permission information for each APN, CSG subscription information, and the like.
  • the subscriber information may further include information on whether MRA is allowed (for example, VPLMN-MRA-ALLOWED).
  • MRA Mobility Management Entity
  • FIG. 10 VPLMN—MRA—ALLOWED is used as an example of MRA acceptance.
  • the scope of the present invention is not limited thereto, and the above-described MRA acceptance information of various criteria / types may be applied.
  • the UE (IO) may send a PDN connectivity request message to the E '30 via (e) NB / H (e) NB 20.
  • the PDN connection request message includes the APN information of the PDN that the UE 10 wants to connect to.
  • the APN information corresponds to a LIPA APN of a home-based network (or a local network).
  • the scope of the present invention is not limited thereto, and the case of requesting MRA APN independently of LIPA may also be applied.
  • the E 30 may evaluate whether to allow the VPLMN MRA to the UE 10.
  • the UE (IO) is located in the VPLMN (ie, roaming), and the evaluation by E30 is performed based on the VPLMN MRA ALLOWED information in the subscriber information obtained in step S1000. Can be.
  • ⁇ E 30 may perform evaluation (eg, CSG membership confirmation, LIPA-permission confirmation, etc.) for control of the CSG and LIPA APN.
  • ⁇ E 30 may send a create session request message to S-GW 0) for EPS default bearer creation.
  • the GW 40 may send a session creation request message to the P-GW.
  • P_GW 50 may send a session creation message to S—GW 40
  • S—GW 40 may send a session creation response to E—30.
  • the S-GW 40 and the P-GW 50 exchange TEID Tu- tel Endpoint IDs with each other, and the E-30 also S-GW 40 and P GW 50.
  • the TEID of can be recognized.
  • Step S1004 is an optional procedure, and PCRF interaction for the operator policy may be performed between the PCEF of the P-GW 50 and the PCRF 60 as necessary. For example, establishment and / or modification of an IP-CAN session, which is an access network providing IP connectivity, may be performed.
  • the PDN connection accept message may be delivered from (E) NB / H (e) NB 20 from ⁇ E 30.
  • the TEID of the S-GW 40 for uplink data may be delivered. This message is sent to the RAN interval (UE 10) by requesting bearer setup. (e) the radio resource setup of the NB 20) is initiated.
  • step S1008 RRC connection reconfiguration is performed, and accordingly radio resources of the RAN interval are set up, and the result may be transmitted to (e) NB / H (e) NB 20.
  • step S1009 the result of the radio bearer setup may be transmitted from the (e) NB / H (e) NB 20 to the E 30.
  • a PDN connectivity complete message from the UE 10 may be sent to E E 30 via (e) NB / H (e) NB 20.
  • the (e) NB / H (e) NB 20 may transmit the TEID of the (e) NB / H (e) NB 20 for downlink (DL) data together.
  • a Modify bearer request message may be sent from E30 to S_GW 40, via (e) NB / H (e) NB for DL data.
  • TEID of 20 may be passed to S—GW 40.
  • Steps S1013 to S1014 are optional procedures, and the bearer between S—GW 40 and P-GW 50 may be updated as necessary.
  • Step S1016 is an optional procedure and, if necessary, the APN, PDN GW ID, and the like need to be stored in the HSS 70 to support mobility to a non-3GPP access network.
  • 30 may perform an HSS registration process through a Notify Request message, and may receive a Notify Response message from the HSS 70.
  • the MRA grant information according to the present invention has been described as being included / used in the existing messages and procedures, but the scope of the present invention is not limited thereto. That is, examples of including / using MRA acceptance information proposed in the present invention in new messages and procedures not previously defined are included in the scope of the present invention.
  • the operator when the operator provides the MRA-related services to the user, it is possible to manage the MRA or not per network and / or per subscriber, the subscriber's billing system Depending on the level, different MRA permissions can be set.
  • Example 2 This embodiment relates to a method of distinguishing a new PDN connection type.
  • ⁇ E can distinguish LIPA PDN connections from normal PDN connections, but in another form it distinguishes PDN connections of the type via H (e) NB of the local network from other PDN connections. There is no room. For example, an MRA that tries to access a specific home-based network from outside.
  • This embodiment relates to a scheme for enabling a UE to remotely access a home based network (also referred to as a local network) in a 3GPP GSM / UMTS / EPS based mobile communication system.
  • a network node ⁇ E which is a control plane, may distinguish an MRA PDN connection from another PDN connection and inform a UE and / or another network node (for example, P-GW).
  • P-GW network node
  • the UE and / or other network node for example, P-
  • GW can be provided.
  • the present invention proposes to define information indicating that the MRA PDN connection basically. Defined in the present invention
  • the MRA PDN connection indication information may indicate whether the corresponding PDN connection is an MRA PDN connection or, more specifically, may indicate an MRA PDN connection type.
  • 11 is a diagram for explaining examples of MRA PDN connection.
  • FIG. 11 illustrates a relationship between H (e) NB, L-GW, SGW, and ⁇ E connected to a home based network, but is not limited thereto, as shown in FIG. 3 (b) or 3 (c).
  • HNB low noise amplifier
  • L-GW low noise amplifier
  • HNB GW high-pressure gateway
  • SGW Session Initiation Function
  • SGSN Serving GPRS Support Node
  • FIG. 11 illustrates a direct path between the SGW and the L-GW, it may be via an additional logical / physical network node.
  • an MRA PDN connection may be formed via the macro (e) NB ((e) NBl in the example of FIG. 11) (including both roaming or not roaming), and H (e) not belonging to the home-based network.
  • An MRA PDN connection may be formed via NB (H (e) NB2 in the example of FIG. 11) (including both when not roaming or roaming).
  • indication information for more specifically identifying the type of the MRA PDN connection may be defined.
  • MRA PDN connection indication information information indicating whether or not an MRA PDN connection and / or a type of an MRA PDN connection is collectively referred to as "MRA PDN connection indication information".
  • MRA PDN connection indication information may be utilized in the UE and / or P— GW.
  • the MRA PDN connection indication information may be used to inform the user of the UE that the MRA PDN is connected (ie, accessing a home based network from outside).
  • the MRA PDN connection indication information may be in accordance with the policy of the operator. The operator policy for this may be set dynamically or may be pre-configured.
  • Charging distinct from PDN connections can be applied, providing a detailed and flexible billing system.
  • the MRA PDN connection indication information may further include information for identifying a handover type.
  • the UE connects for MRA PDN connection
  • Various handover scenarios can be assumed depending on the type of access network.
  • access networks can be classified into three types, which will be referred to as types A, B, and C.
  • type A is an H (e) NB connected to a home based network
  • type B is an (e) NB not connected to a home based network
  • type C is an H (e) NB not connected to a home based network.
  • the following handover scenario may be assumed.
  • Type A Handover from Type A to Type B: In the example of FIG. 11, when a UE that has established a data session of a LIPA PDN connection at H (e) NBl hands over to a macro (e) NBl outside of the Humb-based network.
  • the UE establishing the data session of the PDN connection hands over to H (e) NB2 outside the home-based network.
  • Type B Handover from Type A: In the example of FIG. 11, the UE which has established a data session of MRA PDN connection in macro (e) NBl outside the home based network handovers to H (e) NBl of the home based network. If you
  • Type B Handover from Type B to Type B: In the example of FIG. 11, the UE which has established a data session of MRA PDN connection in macro (e) NBl outside the home based network is handed to macro (e) NB2 outside the home based network. If over
  • Type B Handover from Type B to Type C: In the example of FIG. 11, the UE that has established a data session of MRA PDN connection in macro (e) NBl outside the home based network is handed to H (e) NB2 outside the home based network. If over
  • Type C Handover from Type A to Type A: In the example of FIG. 11, the UE, which has established a data session of MRA PDN connection at H (e) NB2 outside the home based network, handovers to H (e) NBl of the Humb based network. If you
  • Type C Handover from Type C to Type B: In the example of FIG. 11, the UE which has established a data session of MRA PDN connection at H (e) NB2 outside the home based network is handed to macro (e) NBl outside the home based network. If over
  • Type C Handover from Type C to Type C: In the example of FIG. 11, the UE establishing the data session of the MRA PDN connection at H (e) NB2 outside the home based network is home based. When handing over to H (e) NB3 outside the network
  • the division according to the handover scenario may be referred to as a handover type or a type of data session to be handed over.
  • a handover type or a type of data session to be handed over.
  • the handover type '' for clarity of description collectively as 11, the handover type '', but the division of the type It should be noted that this can be applied by each data session.
  • the handover types may be distinguished from each other, grouped, or separated, and only some of them may be selectively classified. Accordingly, by using "MRA PDN connection indication information 1 " including information on the handover type, whether to provide a service continuity in connection with the MRA PDN connection according to the handover type (or type group) May be determined and billing divided by handover type (or type group) may also be applied.
  • determining whether to maintain a data session for each handover type may be performed before the handover, during the handover, or after the completion of the handover.
  • the data session may be performed according to the interaction with the user / UE. It may be determined whether to maintain.
  • the interaction with the user / UE may be performed dynamically, or may be performed based on information that is pre-configured in the UE.
  • whether or not to maintain a data session for each handover type may be determined statically according to the subscriber information.
  • whether to maintain a session based on the handover type and / or whether different charging is applied may be determined according to the policies of the HPLMN operator and / or the local operator.
  • the MRA PDN connection indication information may include information indicating whether the connection is an MRA PDN, information indicating the type of the MRA PDN connection, or one or more combinations of information indicating the handover type.
  • the session creation request message may be used for the E to inform the P-GW of the MRA PDN connection indication information.
  • Create session request The message corresponds to the tunnel management message in the GTP-C message transmitted from the E to the P-CT via the S-GW in the case of an initial attach process or a PDN connection process requested by the UE.
  • MRA PDN connection indication information defined in the present invention may be included in the session creation request message.
  • charging related information may be included in the session creation request message.
  • the billing-related information may be a unique identifier assigned per billing bearer for billing purposes, and may be one of various records (ie, billing data records (CDRs)) generated by packet switched core network nodes (PCNs). Identifier used to identify the bearer.
  • the session creation request message is an MRA.
  • new charging related information corresponding to the PDN connection it can be indicated that the corresponding PDN connection requested to create a session is an MRA PDN connection.
  • Table 3 below shows some IEs related to the present invention among the IEs included in the session creation request message.
  • Sender F-TEID for Control Plane is a session creation request. It may have a F-TEID (Fully qual if ied-TEID) value of E or S-GW, which is the sender of the message.
  • F-TEID Full if ied-TEID
  • PGW S5 / S8 Address for Control Plane or PMIP may have a value corresponding to the address information of the PGW which is the last receiving end of the session creation request message.
  • Bearer Contexts to be created may include a value specifying the bearer (ID, F-TEID, etc.), and may include an IE corresponding to the number of bearers.
  • ID the bearer
  • F-TEID the bearer
  • IE the number of bearers.
  • UCI User Information
  • Charging Characterist ics may be provided to Part E by HLR / HSS as part of subscriber information, and information representing specific billing rules defined for each operator.
  • the value of "Charging Character ist ics" is an example.
  • each bit may be defined in a size of 16 bits, and each bit may indicate a specific charging method.
  • the charging related information corresponding to the MRA PDN connection indication information may be defined as “Charging”.
  • MRA PDN connection indication information may be added as the MRA PDN connection indication information, or an existing defined IE may be reused or a reserved bit value may be used.
  • MRA PDN connection indication information may be defined.
  • an attach accept message may be used for the E to inform the UE of the MRA PDN connection indication information.
  • the attach accept message may be transmitted through a NAS Protocol Data Unit (PDU) IE in an initial context setup request message defined in the S1-AP protocol.
  • PDU NAS Protocol Data Unit
  • Table 4 below shows some IEs related to the present invention among the IEs included in the initial context setup request message.
  • Message Type 1 has a value that uniquely identifies a message to be transmitted, and in this example, has a value of an Initial Context Setup Request.
  • UE Aggregate Maximum Bit Rate is set to all ratios.
  • -GBR non-guaranteed bit rate which is the uplink / downlink aggregate maximum bitrate and is provided to the eNB by ⁇ E. ' ⁇ — RAB to Be Set Lip List' is set to E- Head to the list of RAB (E-UTRAN Radio Access Bearer).
  • RAB ID' is given as an integer value that uniquely identifies the RAB for a particular UE: "Transport Layer Address” corresponds to an IP address and is given as a bit string "GTP-TEID” is the user plane between the eNB and the SGW Corresponding to the GTP-TEID used for transmission, it is given as an stiff string: "NAS-PDU” contains a message between the EPC and the UE delivered without an interpretat ion of the eNB.
  • the message type included in the NAS-PDU IE is an attach accept message.
  • EPS attach result is an IE specifying a result of the attach process, and may be coded as a bit value indicating a result of EPS—only, combined EPS / 1 MS I attach, and the like.
  • ESM message container 1 is a single EPS Session Management (ESM) message within an EPS (Mobility Management) message. IE that enables piggyback transmission of messages. Details of the "ESM message container" according to an exemplary embodiment of the present invention will be described with reference to Table 5 below.
  • Table 5 below shows some IEs related to the present invention among the IEs included in the “EMS Message Container” in the NAS PDU of Table 4.
  • "PDN address” is used to assign an IPv4 address to a UE associated with the PDN and provide an interface identifier to be used to generate an IPv6 link local address.
  • "Connectivity type” includes information for specifying a connection type selected for PDN connection.
  • a bit value indicating the type of the MRA PDN connection proposed by the present invention may be newly defined.
  • the PDN connection type is indicated in the "Connectivity type”.
  • a bit value 0000 indicating no, and a bit value 0001 indicating a LIPA PDN connection are previously defined.
  • a bit value 0011 indicating a MRA PDN connection via a macro cell, and a bit value 0010 indicating a MRA PDN connection via a H (e) NB may be newly defined in “Connectivity type”. Can be.
  • the M PDN connection indication information proposed by the present invention is not limited to the examples of Tables 3 to 6 described above, and as described above, various criteria (whether the MRA PDN connection is itself, the type of the MRA PDN connection, or the handover type). ) May be defined as information representing one or a combination of attributes of the MRA PDN connection.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an MRA PDN connection process using MRA PDN connection indication information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 exemplarily illustrates the MRA PDN connection establishment process through an initial attach request procedure in the case of MRA PDN connection via a macro cell, for clarity of explanation.
  • the scope of the present invention is not limited thereto, and it can be applied as a control method for MRA in general procedures such as tracking area update (TAU) or PDN connection (UE) requested by LIE.
  • TAU tracking area update
  • UE PDN connection
  • the principles of the present invention described with reference to FIG. 12 may be equally applied.
  • the UE 10 may send an attach request message to the E ′ E 30 via (e) NB 20.
  • the terminal may transmit the MRA APN independently of the LIPA APN or the LIPA of the home-based network as the APN of the PDN to be connected.
  • ⁇ E 30 may perform an authentication procedure of the UE 10 and register location information of the UE 10 to the HSS 70.
  • the HSS 70 may transmit the subscriber information about the UE 10 to the E E 30.
  • LIPA-permission information and CSG subscription information for the corresponding APN are included together among the subscriber information stored in the HSS 70.
  • the LIPA-permission information of the home-based network corresponding to the LIPA APN is set to LIPA— conditonal. If specified, it may be allowed to connect to the home based network via a macro cell.
  • the subscriber information may include MRA permission information described in the first embodiment.
  • the MRA grant information may include MRA grant according to the type of MRA PDN connection (eg, via a macro cell or via H (e) NB) (see Table 3 above). Accordingly, the E 30 may determine whether to allow MRA in generating MRA PDN connection indication information.
  • the MRA PDN connection indication information of the second embodiment may be used independently of the M A permission of the first embodiment.
  • E30 denotes CSG
  • Evaluation for ' control of LIPA APN ' (eg, CSG membership check, LIPA-permission check, or MRA's per- mission check) can be performed.
  • ⁇ E 30 may send a create session request message to the S-GW 40 for EPS default bearer creation.
  • SG 40 may send a session creation request message to P-GW 50.
  • the session creation request message may include MRA PDN connection indication information.
  • the P-GW 50 may recognize the property of the MRA PDN connection (whether it is an MRA PDN connection, the type of the MRA PDN connection, or the handover type).
  • the charging creation information or the indication information indicating the MRA PDN connection type for the MRA PDN connection may be included in the session creation request message.
  • the corresponding PDN connection is an MRA PDN connection via a macro cell.
  • the P-GW 50 may send a session creation response message to the S_GW 40, and the S_CT 40 may create a session to the E 30. You can send an answer.
  • TEHXTunnel Endpoint ID is exchanged between the GWs 50 and ⁇ E (30) also exchanges S-
  • LIPA APN information may be delivered through the session creation request / answer.
  • Request to connect to the LIPA APN (ie home based network) via the macro cell In case of connection request to LIPA APN (i.e. home based network) via H (e) NB not belonging to home based network, ⁇ E performs MATE service to UE by performing gateway selection function.
  • the appropriate P-GW can be selected. More specific matters regarding the gateway selection according to the present invention will be described in Embodiment 3 to be described later.
  • Step S1207 is an optional procedure, and if necessary, PCRF interaction for the operator policy can be performed between the PCEF and the PCRF 60 of the P-GW 50. For example, establishment and / or modification of an IP-CAN session, which is an access network providing IP connectivity, may be performed.
  • IP-CAN session which is an access network providing IP connectivity
  • step S1210 an attach accept message is sent from E 30.
  • step S1211 a Radio Resource Control (RRC) connection ion reconf igurat ion is performed, whereby radio resources of the RAN interval are set up, and the result may be transmitted to ( e ) NB 20.
  • RRC Radio Resource Control
  • the attach accept message may include M A PDN connection indication information.
  • the UE may recognize the property of the MRA PDN connection (whether it is an MRA PDN connection, the type of the MRA PDN connection, or the handover type).
  • the attach accept message is transmitted through the NAS PDU IE in the initial context setup request message, and MRA PDN connection indication information may be included using the connectivity type in the attach accept message.
  • MRA PDN connection indication information may be included using the connectivity type in the attach accept message.
  • it may be indicated that the corresponding PDN connection is an MRA PDN connection via a macro cell.
  • whether to inform the UE 10 of the MRA PDN connection indication information may be based on a dynamically set or pre-set operator's policy. .
  • the MRA connection indication information may inform the UE 10 in the form of an indicator indicating a distinct charge for the MRA PDN connection.
  • MRA connection indication in the form of an indicator that can request / induce user / UE interaction. Information may be constructed.
  • the user / UE may be inquired about the MRA PDN connection. For example, the user / UE may be requested to select whether to maintain a data session, and an operation according to the selection result may be performed. The selection of the user / UE may be performed dynamically or may be determined based on pre-set information.
  • the operation of inquiring the intention of the user / UE may be omitted.
  • (e) NB 20 may send a voice answer message for initial context setup to E30. Along with this, a result of radio bearer setup may be transmitted.
  • an attach complete message from the UE 10 may be sent to the E E 30 via (e) NB 20.
  • the (e) NB 20 may transmit the TEID of the (e) NB 20 for downlink (DL) data together.
  • a Modify bearer request message may be sent from ⁇ E 30 to S_GW 40, through which the TEID of (e) NB 20 for DL data is transmitted.
  • S— G 40 the TEID of (e) NB 20 for DL data is transmitted.
  • Steps S1216 to S1217 are optional procedures, and the bearer between S-GW 0) and P-GWC50) may be updated as necessary.
  • Step S1219 is an optional procedure, and if necessary, in order to support mobility to a non-3GPP access network, it is necessary to store the ID of the APN, PDN GW, etc. in the HSS 70. 30 may perform the HSS registration process through a Notify Request message, and may receive a Notify Response message from the HSS 70.
  • the procedure described in the example of FIG. 12 may be stopped / stopped halfway based on interaction with the UE, subscriber information, operator policy, and the like. Alternatively, after a successful attach or resource allocation, a process such as detach or resource release may be performed.
  • MRA PDN connection indication information according to the present invention has been described as being included / used, the scope of the present invention is not limited thereto. That is, examples of including / using MRA PDN connection indication information proposed by the present invention in a new message and procedure not previously defined are included in the scope of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a handover process using 'PDN connection indication information' according to an example of the present invention.
  • the handover procedure described in the present invention is not limited to the example of FIG. 13, and various examples in which the MRA PDN connection indication information according to the present invention is used in any handover procedure are included in the scope of the present invention.
  • the MRA PDN connection indication information whether the MRA PDN connection itself,
  • the MRA PDN connection indication information may be used to determine whether a data session of the MRA PDN connection is to be maintained after handing over to the target (e) NB / H (e) NB. For example, whether or not to maintain a data session may be determined by interaction with the user / UE. Interaction with the user / UE may be performed dynamically or may be determined according to pre-set information (ie, a preset value by the operator or the user).
  • interaction with the user / UE based on the MRA PDN connection indication information may be performed at various times. I) before the handover is initiated (e.g.
  • interaction with the user / UE may be performed.
  • the handover procedure may be stopped / aborted on the way.
  • a procedure for bearer deactivation and / or resource release may be performed.
  • the handover procedure may be stopped / stopped midway, or a procedure for bearer deactivation and / or resource release may be performed after the handover is completed.
  • the handover scenario is set to allow only handover to / from the home-based network from among the various handover scenarios described above, the MRA PDN connection in case of the handover scenarios 2), 5), 7), and 8).
  • the data session of may not be maintained.
  • the user / UE may select whether or not to maintain the data session at the time of handover, and may operate accordingly.
  • E 40 when E 40 receives a path switch request in step S1301, it may recognize that the access network of the data session has changed. For example, ⁇ E 40 may determine whether to change the access network based on information received from (e) NB / H (e) NB, subscriber information received from HSS, operator policy, and the like.
  • E 40 may transmit a session creation request message including the MRA PDN connection indication information to the target S-GW (60).
  • the MRA PDN connection indication information may be expressed through information such as charging related information and connection type.
  • the MRA PDN connection indication information may be transmitted through a separate message rather than a session creation request message.
  • the S-GW 60 may transmit the MRA PDN connection indication information to the P-GW 70.
  • the P-GW 70 having received the MRA PDN connection indication information may use the information for applying the charging system, and the like, and the interworking between the P-GW 70 and the PCRF (not shown) is required for the charging.
  • L-GW acting as P-CT should interact with PCRF.
  • the LW GW may communicate with the PCRF via another network node such as E / S-GW. Or, with L— GW
  • New interfaces between PCRFs may be defined and direct communication may be possible.
  • Steps S1305 to S1307 can be applied to the general aspects of the handover process.
  • ⁇ E 40 may inform the UE 10 of the type of handed over data session and / or charging information (ie, information corresponding to MRA PDN connection indication information), and the like. have.
  • a TAU accept message or a new message may be defined in a TAU procedure performed after the handover procedure to inform the UE 10 of the information.
  • This process may operate in a manner similar to the attach accept message of steps S1210 to S1211 of FIG. 12. That is, the UE 10 may select whether or not to maintain the data session of the UE (IO) together with or independently of notifying the MRA PDN connection indication information, and may receive a response to this and operate accordingly.
  • the selection of the UE 10 may be performed dynamically or may be determined based on pre-set information.
  • the operation of inquiring the intention of the UE 10 may be omitted.
  • MRA PDN connection indication information according to the present invention is included / used in a message and a procedure previously defined, but the scope of the present invention is not limited thereto. That is, examples of including / using MRA PDN connection indication information proposed by the present invention in a new message and procedure not previously defined are included in the scope of the present invention.
  • the operator can provide the user with MRA-related services according to a flexible billing system. If billing can be differentiated for MRA PDN connections of a particular attribute, the operator will use the billing policy to pay for the PDN connection via EPC and the PDN connection via a specific H (e) NB (or local network). A solution that can be solved may be provided. From the user's point of view, they have the opportunity to make flexible choices about maintaining data sessions to the home-based network before, during, and after handover.
  • the interaction for selecting whether to allow the connection, etc. in consideration of the connection type This may be done, or an extended control scheme may be provided based on the type of connection.
  • This embodiment relates to a method of selecting a gateway node for an MRA service.
  • a UE accesses an entity (or device) having an IP function connected to a home-based network
  • three examples may be used.
  • H (e) NB2 of FIG. 11 accesses a local server of a home based network (MRA access via H (e) NB).
  • the PDN connection establishes a logical connection between the UE (specifically, the IP address of the UE) and the PDN. it means.
  • the PDN generation request may be made through an attach request, UE-requested PDN connectivity, etc. requested by the UE.
  • P—GW Gateway GPRS support node
  • GGSN Gateway GPRS support node
  • the H (e) B serving the UE is When forwarding the PDN connection creation request message to the E, it may include the address of the co-located L-GW together with the H (e) NB.
  • the H (e) NB may also send the ID of the CSG providing the service to the P-E by including it in the PDN connection creation request message.
  • E may evaluate / authenticate whether the APN to which the connection is requested is allowed to the CSG.
  • ⁇ E selects the corresponding L-GW as P—GW using the L-GW address received from H (e) NB. That is, the session creation request message may be transmitted to the selected P-GW through the S-GW. Accordingly, a PDN connection is created through the selected P—GW, which is called a LIPA PDN connection.
  • ⁇ E performs a gateway selection function.
  • the gateway selection function is used to select a specific S-GW / P-GW to route data transmitted by the UE, in which ⁇ E is associated with the HSS (i.e., based on information registered in the HSS, real-time load and network topology). , Considering the weighting factor, etc.) to select an appropriate S-GW / P-GW. This allows connection to a Humb-based network that the UE wishes to access.
  • the P-GW may be selected and a PDN connection may be created via the selected P-GW, which This is called the MRA PDN connection via the macro cell (or (e) NB).
  • the P-GW eg, L-GW co-located with H (e) NBl in the example of FIG. 11
  • H (e) NBl in the example of FIG. 11
  • the UE requests a PDN connection creation request including an APN for accessing an entity having an IP function connected to a home-based network (eg, an H (e) NB (eg, H ( e)
  • a home-based network eg, an H (e) NB
  • H (e) NB2 When sending to H (e) NB2 outside of the home based network, not NBl, when H (e) NB2 serving the UE forwards the PDN connection creation request message to ⁇ E, the H (e) NB2 Co-located L-GW addresses may be included together.
  • the H (e) NB2 may include the ID of the CSG providing the service in the PDN connection creation request message and send it to the E.
  • E may evaluate / authenticate whether the APN requesting the connection is allowed to the CSG.
  • the CSG that the H (e) NBl connected to the home-based network provides service corresponds to the CSG ID # 1
  • the CSG that the H (e) NB2 of the external network where the UE is currently serving provides the CSG ID. May correspond to # 2.
  • the APN of the home-based network that the UE intends to access may not be allowed to the CSG of the CSG ID # 2. In this case, authentication by ⁇ E will fail.
  • the PDN connection creation request may be rejected due to authentication failure according to the currently defined ffiE operation.
  • the CSG authentication operation of ⁇ E is not performed. For example, suppose that the APN requested by the UE (i.e., the home-based network to which H (e) NBl is connected) does not evaluate / authenticate whether the CSG of CSG ID # 2 that H (e) NB2 provides service to is allowed. Let's do it.
  • ⁇ E will select the L—GW co-located with the H (e) NB (ie H (e) NB2) to which the UE is connected as P—GW.
  • a LIPA PDN connection is created in a network to which the UE is connected (that is, a network to which H (e) NB2 is connected). That is, a PDN connection is created but this is not a PDN connection to the home-based network that the UE wants to access, so the UE cannot receive the desired MRA service. Therefore, in order to provide a PDN connection to a UE requesting an MRA service, a method of recognizing an MRA PDN connection request in a network and selecting an appropriate gateway node is required.
  • Control node e.g., E or SGSN
  • gateway node e.g., P-GW or GGSN / P-GW
  • P-GW e.g., L-GW co-located with H (e) NBl
  • a method of selecting may be provided.
  • the PDN selection method according to the present invention may include the following procedure.
  • the control node may check the LIPA-permission for the APN (hereinafter referred to as APN # 1) that the UE requests to create a PDN connection.
  • APN # 1 The APN
  • ERA E can obtain LIPA-permission information for each APN from subscriber information stored in the HLR / HSS.
  • the subscriber information includes MRA acceptance information, and ⁇ E may further check whether MRA is allowed (see Example 1 above).
  • MRA grant information may be defined in conjunction with LIPA-permission information, or may be defined independently.
  • LIPA-permission information may include explicit or implied MRA grant information.
  • the APN # 1 that the UE requests to create a PDN connection may be a LIPA APN for creating a LIPA PDN connection or an MRA APN for an MRA PDN connection.
  • MRA service may be provided as LIPA APN without defining / operating MRA APN separately. That is, when the LIPA APN requesting access is the APN of the network where the UE is located, the LIPA PDN connection operation is performed, and when the LIPA APN requesting the access is a network other than the network where the UE is located, MRA PDN connection operation may be performed.
  • the UE is Based on the interaction and / or the information of the base station H (e) NB / (e) NB camped on by the UE, an APN included in the PDN connection creation request message may be configured.
  • the APN # 1 for which the UE requests to create a PDN connection is LIPA 'condit ional APN and / or MRA service is available
  • ⁇ E is a base station (H (e) NB) serving a cell camped on by the UE.
  • the CSG ID may be included in the S1AP message (eg, INITIAL UE MESSAGE) sent from the base station to the E.
  • the camping scenario of the UE may be classified as follows. i) The UE is connected to an H (e) NB (H (e) NBl in the example of FIG. 11) connected to the home based network, and H (e) NBl is less than or equal to the CSG IIX that it serves to E, the CSG ID # Provide 1). ii) UE is camped on the macro cell and connected to (e) NB (e) NBl in the example of FIG. 11). iii) the UE is connected to another H (e) NB (H (e) NB2 in the example of FIG. 11) outside of the home based network, and H (e) NB # 2 is given to the CSG ID it serves Hereinafter referred to as CSG ID # 2).
  • the APN to which the UE requests access is the MRA APN and the LIPA APN.
  • ⁇ E is based on "How MME obtains information about the P-GW needed to create an MRA PDN connection", L-GW co-located with H (e) NBl to P—GW, in the case of ii) or iii), this operation may be performed, thus creating an MRA PDN connection for the UE. Can be.
  • This method may be understood as a method in which a UE located outside the home-based network acquires information on a P-GW used to access an entity having an IP function connected to the home-based network. Or a plurality of combinations may be used.
  • the subscriber information E obtains from the HSS includes address information of L— GW (L-GW co-located with H (e) NBl in the example of FIG. 11), which is a P-GW for LIPA and / or MRA services. May be explicitly included.
  • the subscriber information that E obtains from the HSS may include information to infer or search for the address of the L—GW, which is a P-GW for LIPA and / or MRA services.
  • DNS Domain Name System
  • the information obtained by E from the HSS or the third node may include address information of P—GW that enables connection to each home-based network. For example, a mapping table of ID information for identifying a subscriber and the P-GW address, and the like.
  • E may obtain address information of the corresponding P-GW from the UE requesting the MRA PDN connection. For example, through interaction with the UE (either directly or through another node), E obtains the corresponding P-GW information, or a message previously sent by the UE (eg initial attach request, PDN connection request). , Or a message transmitted for a procedure other than a PDN connection request, etc.), E may directly or indirectly obtain corresponding P-GW information.
  • the scope of the present invention is not limited to the above specific examples with respect to "method for obtaining E information about P—GW required for generating MRA PDN connection '', and for other methods, P for MRA PDN connection.
  • Information about the GW may be provided to E. If the MRA APN is operated separately from the LIPA APN, the APN requested by the UE may be
  • ⁇ E selects L-GW provided by H (e) NB as P-GW. In the case of 0, this operation may be performed, and thus a LIPA PDN connection may be generated for the UE.
  • ⁇ E is CSG.
  • H (e) NB) can be operated as follows.
  • ⁇ E may determine the CSG ID that is allowed (or included) the APN requested by the UE based on the CSG subscription information included in the subscriber information.
  • Table 7 below shows the format of CSG subscription information AV Attribute Value Pair.
  • the CSG-Id information element (IE) may be defined as a fixed length (eg, 27-bit length) value as an identifier for identifying the CSG.
  • Expiration-Date IE will return the corresponding CSG-Id Contains information about when the subscription expires.
  • the Service-Selection IE includes APN information allowed for the CSG-Id.
  • the CSG ID entry includes the corresponding APN (s).
  • ⁇ E may receive information on the CSG ID that the H (e) NB provides a service from the H (e) NB to which the UE is connected. Accordingly, ⁇ E is the CSG received from the H (e) NB to which the UE is connected, in addition to the CSG ID (ie, the CSG ID obtained from the subscriber information) to which the APN requested by the UE is allowed (or included). IDs can be compared.
  • ⁇ E is the L-GW co-located with the H (e) NB. Can be selected as P-GW.
  • the corresponding L-GW address may be provided by the H (e) NB. In the case of i), this operation may be performed, and thus a LIPA PDN connection may be created for the UE.
  • ⁇ E is the H (e) NB to which the UE is connected.
  • ⁇ E is based on the above-described "method 1 'to obtain information about the P-GW required to create the MRA PDN connection, the L-GW ( For example, it is possible to select L-GW) —located together with H (e) NBl in Fig. 11. In the case of iii), this operation may be performed and thus non-UE for the UE. O A LIPA (or MRA) PDN connection may be created.
  • ⁇ E is the CSG ID. If it does not have the information (ie, when the UE is connected to the macro (e) NB, such as ⁇ ) may operate as follows.
  • ⁇ E selects a P-GW that provides the appropriate PDN connection to the APN for which the UE has requested a connection. That is, ⁇ E is an L-GW for accessing an entity having an IP function connected to a Humb-based network based on the above-described "How ⁇ E obtains information about P-GW required to create an MRA PDN connection". For example, L-GW—located with H (e) NBl in FIG. 11 may be selected as P-GW. Accordingly, a non-LIPA (or MRA) PDN connection may be created for the UE.
  • L-GW—located with H (e) NBl in FIG. 11 may be selected as P-GW. Accordingly, a non-LIPA (or MRA) PDN connection may be created for the UE.
  • the UE sends a message to the network. May include one or more of the following, meaning receiving MRA services (eg, an initial attach request, a PDN connection request, or a message sent for a procedure other than a PDN connection request).
  • MRA services eg, an initial attach request, a PDN connection request, or a message sent for a procedure other than a PDN connection request.
  • Information about the L-GW for accessing objects with IP functions connected to the home-based network e.g., address, ID, etc.
  • Indication information specifying that you wish to receive MRA services.
  • the information that the UE includes to mean receiving MRA service is not limited to the above examples.
  • E recognizes that the MRA service should be provided to the UE based on the above information, and based on the above-described "Method 1 ", in which E acquires information on the P-GW necessary for creating an MRA PDN connection, -GW may be selected
  • the P-GW selection scheme described in the above-described examples of the present invention exemplifies that E selects P-GW, but the present invention is not limited thereto, and SGSN is not limited to P-GW or the like. The same principle can be applied to selecting GGSN.
  • the L-GW is considered only a structure in which the H-eW is co-located, but the present invention is not limited thereto. That is, a structure in which the L-GW is not co-located with the H (e) NB (i.e., standalone L-
  • the H (e) NB may provide the E (or SGSN) with the address of the L-GW that it serves. Or L- where H (e) NB serves itself.
  • ⁇ E (or SGSN) may use other information to infer the L-GW (e.g., the ID or DNS of the H (e) NB and the local H (e) NB network to which the L-GW belongs). Information to make it possible, etc.).
  • L—GW associated with H (e) NB.
  • the above-described exemplary procedures in the P-GW selection scheme of the present invention include only the procedures necessary to provide the MRA service proposed by the present invention, and other procedures performed in the P-GW selection are ( For example, if the APN is a non-LIPA APN, the APN is a LIPA-only APN, etc.).
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a gateway selection method according to an example of the present invention.
  • FIG. 14 exemplarily illustrates a case where the gateway selection operation proposed in the present invention is applied to a UE-requested PDN connectivity procedure requested by the UE.
  • the scope of the present invention is not limited thereto, and the present invention may be applied as a gateway selection method in general procedures such as TAlKTracking Area Update or initial attach request.
  • MRA APN does not operate separately from LIPA APN.
  • HeNBl HeNB connected to the home-based network that the UE wants to access provides service to CSG ID # 1.
  • HeNB2 HeNB to which the UE is connected (hereinafter referred to as HeNB2) provides service to CSG ID # 2.
  • HeNBl is located with L-GW (hereinafter referred to as L—GW # 1) to provide LIPA functionality.
  • HeNB2 is co-located with L-CT # 2 to provide LIPA functionality.
  • APN for accessing the network connected to HeNBl is called APN # 1.
  • APN for accessing the network connected to HeNB2 is called APN # 2.
  • the UE wants to receive MRA service for the home based network through another H (e) NB other than the H (e) NB connected to the home based network to be accessed. That is, after the UE connects to HeNB2, the UE wants to access an entity having an IP function in a home-based network connected to HeNBl.
  • ⁇ E 30 has already received subscriber information on the UE 10 while undergoing an initial attach process of the UE.
  • the subscriber information stored in the HSS 70 includes LIPA and / or MRA grant information and CSG subscription information for each APN.
  • the UE 10 may initiate a PDN connection process requested by the UK by sending a PDN connection request message.
  • the PDN connection request message may include an APN (ie, APN # 1) of a home-based network that the UE wants to access.
  • the PDN connection request message is delivered to E E 30 via the HeNB2 20 to which the UE 10 is connected.
  • the HeNB2 20 is co-located with the L-GW and may transmit the PDN connection request message to the ⁇ 30 by including the address of the L-GW (that is, the address of L—CT # 2). .
  • He B2 20 transmits the PDN connection request message in the INITIAL UE MESSAGE, it also includes the ID (ie, CSG ID # 2) of the CSG providing the service.
  • the HeNB2 20 may have already provided information about the CSG ID that the HeNB2 20 provides to the service E30 before or separately in step S1401.
  • HeNB2 20 may have provided CSG ID information to ⁇ E 30 at the initial attach of UE 10.
  • E 30 may perform P—GW selection based on the subscriber information and the information included in the PDN connection request message.
  • ⁇ E 30 indicates an APN (ie APN # 1) included in the PDN connection request message.
  • LIPA and / or MRA acceptance may be checked.
  • LIPA for APN # 1 And / or MRA acceptance is assumed to be LIPA-conditional.
  • E 30 can recognize that APN # 1 can be accessed via non-UPA as well as LIPA.
  • ⁇ E 30 may check whether there is CSG ID information received from HeNB2 20, which is a base station serving the cell camped on by UE 10. If the E 30 has CSG ID information (ie, CSG ID # 2) of the HeNB2 20, ⁇ E 30 may determine that the UE 10 is based on the CSG subscription information constituting the subscriber information. Whether the APG # 1 requesting connection is allowed (or included) CSG (i.e., CSG ID # 1) and the CSG (i.e., CSG ID # 2) serviced by the HeNB2 20 to which the UE 10 is connected is the same. Can be checked
  • GW # 1) is selected as the P-GW50.
  • step S1402 the E 30 may assign a bearer ID and transmit a session creation request message to the S-GW 0).
  • the PDN GW address included in the session creation request message may be the address of the P_GW 50 selected in step S1401a (ie, L-GW # 1).
  • the MRA APN is not operated separately from the LIPA APN. In the following, the MRA APN is operated separately from the UPA APN.
  • MRA APN is operated separately from LIPA APN.
  • HeNBl A HeNB connected to a home based network to which the UE wishes to access (hereinafter referred to as HeNBl); Provides services to CSG ID # 1.
  • HeNB HeNB (hereinafter referred to as HeNB2) to which the UE is connected provides service to CSG ID # 2.
  • L-GW # 1 HeNBl is co-located with L-GWC (hereinafter referred to as L-GW # 1) to provide LIPA functionality.
  • HeNB2 is co-located with L_GW # 2 to provide LIPA functionality.
  • APN for accessing the network connected to HeNBl is called APN # 1.
  • APN for accessing a network connected to HeNB2 is called APN # 2.
  • the UE wants to receive MRA service for the home based network through another H (e) NB other than the H (e) NB connected to the home based network to be accessed. That is, after the UE connects to HeNB2, the UE wants to access an entity having an IP function in a home-based network connected to HeNBl.
  • ⁇ E 30 has already received subscriber information on the UE 10 while undergoing an initial attach process of the UE.
  • the subscriber information stored in the HSS 70 includes LIPA and / or MRA grant information and CSG subscription information for each APN.
  • the UE 10 may initiate a PDN connection process requested by the IJE by transmitting a PDN connection request message.
  • the PDN connection request message may include the APN (ie, APN # 1) of the home-based network that the UE wants to access.
  • the PDN connection request message is delivered to E E 30 via the HeNB2 20 to which the UE 10 is connected.
  • the HeNB2 20 is co-located with the L-GW, and may transmit a PDN connection request message to the E-30 by including the address of the L-GW (that is, the address of the L-GW # 2). have.
  • the HeNB2 20 when the HeNB2 20 transmits the PDN connection request message in the INITIAL UE MESSAGE, the HeNB2 20 also includes the ID of the CSG providing the service (ie, the CSG ID # 2). Or, the HeNB2 20 may have already provided information about the CSG ID that the HeNB2 20 provides to the service before the step S1401 or separately. For example, HeNB2 20 may have provided CSG ID information to E E 30 at the initial attach of UE 10. However, HeNB2 20 does not perform at step S14.
  • the UE 10 When the UE 10 receives the APN for the MRA service included (ie, the MRA APN),
  • L— GW ie, address of L-GW # 2 that is located with itself as MME 30 and / or You may not provide information about the CSG ID that provides the service.
  • E 30 may perform P-GW selection based on the subscriber information and the information included in the PDN connection request message.
  • APN # 1 since the APN (ie, APN # 1) included in the PDN connection request message is an APN (ie, MRA APN) for the MRA service, it may check whether the MRA is allowed. In this example, it is assumed that MRA acceptance for APN # 1 indicates that MRA is allowed. Thus, E 30 can recognize that APN # 1 can be accessed via non-LIPA.
  • APN # 1 is an APN for MRA service
  • ⁇ E 30 accesses a home-based network in which UE 10 connects to HeNBl based on the above-described 'P-GW required for MRA PDN connection creation'.
  • Select L-GW ie L-GW # 1 as P— GW (50).
  • the UE sends a message to the network. May include one or more of the following, meaning receiving MRA services (eg, an initial attach request, a PDN connection request, or a message sent for a procedure other than a PDN connection request).
  • MRA services eg, an initial attach request, a PDN connection request, or a message sent for a procedure other than a PDN connection request.
  • Indication information specifying that you wish to receive MRA services
  • the information that the UE includes to mean receiving MRA service is not limited to the above examples.
  • ⁇ E recognizes that the MRA service should be provided to the UE based on the above information, and the above-mentioned ' ⁇ is required to create an MRA PDN connection.
  • the appropriate P-GW may be selected based on "How to obtain information about the P-GW.”
  • the UE 30 assigns a bearer ID and sends a session creation request message.
  • the PDN GW address included in the session creation request message may be an address of the P—GW 50 (ie, L-GW # 1) selected in the step SWOla.
  • P—GW 50 ie, L-GW # 1
  • the gateway node selection method for the MRA service in the above-described examples of the present invention is applicable to the case of handover of the UE. For example, it may be in the same home-based network as the entity with IP functionality accessed by the UE and then handover to another network (e.g., handover scenario 1) or 2) of the second embodiment).
  • the gateway node reselection is required.
  • the gateway node selection scheme proposed by the present invention may be applied.
  • 15 is a diagram showing the configuration of a preferred embodiment of a transmission and reception apparatus according to an example of the present invention.
  • the transceiver 1500 may include a transceiver 1510, a processor 1520, and a memory 1530.
  • the transmission / reception modules 1510 may be configured to transmit various signals, data, and information to an external device, and to receive various signals, data, and information from the external device.
  • the transceiver 1500 may be connected to an external device in a wired and / or wireless manner.
  • the processor 1520 may control the overall operation of the transceiver 1500 and the transceiver 1500 may be configured to perform a function of calculating and processing information to be transmitted and received with an external device.
  • the memory 1530 may store the processed information for a predetermined time and may be replaced with a component such as a buffer (not shown).
  • the transceiver 1500 may be configured to transmit remote access indication information (or MRA PDN connection indication information).
  • the processor 1520 of the apparatus 1500 may be configured to generate remote access PDN connection indication information for the PDN connection of the UE.
  • the processor 1520 of the transceiver 1500 may be configured to transmit remote access PDN connection indication information to the UE through the transmit / receive module 1510.
  • the remote access PDN connection indication information may indicate whether the PDN connection of the UE is a remote access PDN connection.
  • the processor 1520 of the transceiver 1500 may be configured to transmit the remote access PDN connection indication information to the PDN gateway node via a serving gateway node through the transmit / receive module 1510.
  • the transceiver 1500 may be configured to receive remote access indication information.
  • the processor 1520 of the transceiver 1500 receives remote access PDN connection indication information indicating whether a PDN connection of a UE is a remote access PDN connection, and transmits the transmit / receive modules from a first network node (eg, E). Can be configured to receive via.
  • the remote access PDN connection indication information may be generated in the first network node.
  • the specific configuration of the above-described transmission and reception apparatus 1500 may be implemented so that the above-described matters described in various embodiments of the present invention may be independently applied or two or more embodiments may be applied at the same time. Omit the description.
  • the above-described embodiments of the present invention may be implemented through various means.
  • the embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more ASICs (Application Specific Integrated Circuits), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), or Programmable PLDs. Logic Devices), FPGAsCField Programmable Gate Arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • Programmable PLDs Programmable PLDs.
  • Logic Devices FPGAsCField Programmable Gate Arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention is a module, procedure, or function that performs the functions or operations described above. It may be implemented in the form of.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention as described above may be applied to various mobile communication systems.

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 원격 액세스 방법 및 장치가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 원격 액세스 지시 정보를 전송하는 방법은, UE(User Equipment)의 PDN(Packet Data Network) 연결에 대한 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를 제 1 네트워크 노드에서 생성하는 단계; 및 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를 상기 제 1 네트워크 노드로부터 상기 UE로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보는, 상기 UE의 PDN 연결이 원격 액세스 PDN 연결인지 여부를 나타낼 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 원격 액세스 방법 및 장치
【기술분야】
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 원격 액세스 방법 및 장치에 대한 것이다.
【배경기술】
무선 통신 시스템은 높은 전송 전력으로 넓은 커버리지를 제공하는 매크로 셀 (macro cell)과, 매크로 셀에 비하여 낮은 전송 전력으로 좁은 커버리지를 제공하는 마이크로 셀 (micro cell)을 포함할 수 있다. 마이크로 셀은, 피코 셀 (pico cell), 펨토 셀 (femto cell), 홈 노드 B (Home NodeB(HNB)), 또는 훔 eNB(Home evolvedᅳ NodeB(HeNB) ) 등으로 칭하여질 수도 있다. 마이크로 셀은, 예를 들어, 매크로 셀이 커버하지 못하는 음영 지역에 설치될 수 있다. 사용자는 마이크로 셀을 통하여 로컬 (local) 네트워크, 공용 (public) 인터넷, 사설 (private) 서비스 제공 네트워크 등에 액세스할 수 있디-.
사용자의 액세스 제한 여부에 따라 마이크로 셀은 다음과 같이 분류될 수 있다. 첫 번째 타입은 폐쇄형 가입자 그룹 (Closed Subscriber Group; CSG) 마이크로 셀이고, 두 번째 타입은 개방형 액세스 (Open Access; OA) 또는 개방형 가입자 그룹 (Open Subscriber Group; 0SG) 마이크로 셀이다. CSG 마이크로 셀은 허가 받은 특정 사용자들만 액세스할 수 있고, 0SG 마이크로 셀은 별도의 제한 없이 모든 사용자들이 액세스할 수 있다. 추가적으로, 흔합 액세스 (hybrid access) 타입의 마이크로 셀의 경우에는, CSG ID를 가진 사용자에게는 CSG 서비스를 제공하는 한편, CSG에 속하지 않은 가입자에게도 접속을 허용하지만 CSG서비스는 제공되지 않을 수도 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제]
발전된 무선 통신 시스템에서는, 마이크로 셀을 통하여 LIPA(Local .
IP( Internet Protocol ) Access) , MRA (Managed Remote Access) ,
SIPT0@LN(Selected IP Traffic Offload at Local Network)와 같은 특징 (feature)들의 도입이 논의되고 있다. LIPA는 IP 기능을 가진 (IP capable) 단말이 H(e)NB를 경유하여 동일한 주거 (residential) 또는 기업 (enterprise) IP 네트워크 내의 다른 IP 기능을 가진 개체 (entity)에 대해서 액세스하는 것을 지원할 수 있다. LIPA 트래픽은 이등 사업자 (operator) 네트워크를 지나지 않는다. SIPTO는 사업자가 사용자의 트래픽을 특정 패¾ 데이터 게이트웨이 노드로 넘기는 (offload) 것을 지원할 수 있다.
SIPTO@LN은 사용자 측의 로컬 네트워크에 사용자의 트래픽을 넘기는 것을 의미한다. SIPT0@LN은, 로컬 네트워크 자체의 자원에 대한 액세스를 제공하는 LIPA와는 달리, 로컬 네트워크를 경유하여 외부 네트워크 (예를 들어, 인터넷)에 대한 액세스를 제공한다는 점에서 구별된다. MRA는 홈 기반 네트워크 (home based network) 외부에서 CSG 사용자가 홈 네트워크에 연결 (connect)되어 있는 IP 기능을 가진 개체에 대해 원격으로 액세스하는 것을 지원할 수 있다.
이와 같이 새로운 특징들이 도입되는 것이 논의되고 있지만, 그 구체적인 구현 방안이 마련되어 있지는 않다.
본 발명에서는 MRA 허용 여부를 지시하는 방안을 제공하는 것을 기술적 과제로 한다. 또한, 본 발명에서는 특정 HeNB를 경유하는 PDN 연결 (예를 들어, MRA 타입의 연결)을 다른 타입의 연결과 구분하기 위한 지시 방안을 제공하는 것을 기술적 과제로 한다. 또한, 본 발명에서는 MRA 동작을 위한 을바른 게이트웨이 노드를 선택하는 방안을 제공하는 것을 기술적 과제로 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
상기의 기술적 과제를 해결하기 휘하여 본 발명의 일 실시예에 따른 원격 액세스 지시 정보를 전송하는 방법은, UE Jser Equipment)의 PDN(Packet Data
Network) 연결에 대한 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를 제 1 네트워크 노드에서 생성하는 단계; 및 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를 상기 제 1 네트워크 노드로부터 상기 UE로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보는, 상기 UE의 PDN 연결이 원격 액세스 PDN 연결인지 여부를 나타낼 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 원격 액세스 지시 정보를 수신하는 방법은, UE lser Equipment)의 PDN(Packet Data Network) 연결이 원격 액세스 PDN 연결인지 여부를 나타내는 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를, 제 1 네트워크 노드로부터 수신하는 단계를 포함하고, 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보는, 상기 제 1 네트워크 노드에서 생성될 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원격 액세스 지시 정보를 전송하는 장치는, 외부와 신호를 송수신하는 송수신 모들; 및 상기 송수신 장치를 제어하는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, UE Jser Equipment)의 PDN (Packet Data Network) 연결에 대한 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를 생성하도록 구성되고; 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를 상기 송수신 모들을 통하여 상기 UE로 전송하도록 구성되며, 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보는, 상기 UE의 PDN 연결이 원격 액세스 PDN 연결인지 여부를 나타낼 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원격 액세스 지시 정보를 수신하는 장치는, 외부와 신호를 송수신하는 송수신 모들; 및 상기 송수신 장치를 제어하는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 단말 장치의 PDN(Packet Data Network) 연결이 원격 액세스 PDN 연결인지 여부를 나타내는 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를, 제 1 네트워크 노드로부터 상기 송수신 모듈을 통하여 수신하도록 구성되고, 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보는, 상기 제 1 네트워크 노드에서 생성될 수 있다.
상기 본 발명에 따른 실시예들에 있어서 이하의 사항이 공통으로 적용될 수 있다.
상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보는, 상기 원격 액세스 PDN 연결의 타입 또는 상기 UE의 핸드오버 타입 중 하나 이상에 대한 정보를 더 포함할 수 있다. 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보는, 상기 원격 액세스 PDN 연결을 식별하는 과금 관련 정보로서 정의될 수 있다. 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보는 상기 제 1 네트워크 노드로부터 상기 UE에게 전송될 수 있고, 또한 서빙 게이트웨이 노드를 거쳐 PDN 게이트웨이 노드에게 전송될 수 있다.
상기 UE에게 전송되는 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보는, 상기 UE의 PDN 연결을 위해 선택되는 연결 타입 (connectivity type)을 나타내는 정보로서 정의될 수 있다.
상기 PDN 게이트웨이를 통하여 , 상기 원격 액세스 PDN 연결에 적용되는 과금 체계가 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 UE의 핸드오버 시에 상기 UE의 PDN 연결의 데이터 세션의 유지 여부는, 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 UE에 대한 원격 액세스 허용여부 정보가, 데이터베이스에 의해서 상기 제 1 네트워크 노드에게 제공될 수 있다.
상기 원격 액세스 허용여부 정보는, 가입자ᅳ 상기 UE가 위치하는 네트워크. 또는 원격 액세스의 타켓 네트워크 중 하나 이상에 기초하여 정의될 수 있다. 상기 원격 액세스 허용여부는, LIPA Local Internet Protocol Access) 허용여부에 연계하여 정의될 수 있다.
상기 데이터베이스는 상기 UE의 가입자 정보, CSG(Closed Subscriber Group) 정보, 또는 M A(Managed Remote Access)를 위한 그룹 정보 중 하나 이상을 저장 및 관리하는 네트워크 노드이고, 상기 원격 액세스 허용여부 정보는 상기 가입자 정보, 상기 CSG 정보, 또는 상기 MRA를 위한 그룹 정보 중 하나 이상에 포함될 수 있다.
상기 제 1 네트워크 노드는醒 E( (Mobility Management Entity)일 수 있다. 본 발명에 대하여 전술한 일반적인 설명과 후술하는 상세한 설명은 예시적인 것이며, 청구항 기재 발명에 대한 추가적인 설명을 위한 것이다.
' 【유리한 효과】
본 발명에 따르면, MRA, SIPT0@LN과 같은 새로운 동작을 올바르고 효율적으로 수행 및 지원하기 위해서 필수적인 사항에 대한 구체적인 방안이 제공될 수 있다. 예를 들어, 본 발명에 따르면 MRA 허용 여부를 지시하는 방안이 제공될 수 있다. 또한, 본 발명에 따르면 특정 HeNB를 경유하는 PDN 연결 (예를 들어, MRA 타입의 연결)을 다른 타입의 연결과 구분하기 위한 지시 방안이 제공될 수 있다. 또한, 본 발명에서는 MRA 동작을 위한 올바른 게이트웨이 노드를 선택하는 방안이 제공될 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 EPC( Evolved Packet Core)를 포함하는 EPS (Evolved Packet System)의 개략적인 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 비 -로밍 및 로밍 경우의 EPS 구조를 나타내는 도면이다.
도 3은 LIPA 구조의 예시들을 나타내는 도면이다.
도 4는 E— UTRAN을 통한 3GPP PDN 연결을 위한 초기 어태치 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 5는 H(e)NB를 통한 3GPP PDN 연결을 위한 초기 어태치 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6은 LIPA PDN 연결을 위한 초기 어태치 동작을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 7은 UE, eNB 및 fflE 간의 인터페이스에 대한 제어 평면을 나타내는 도면이다.
도 8은 醒 E와 HSS 간의 인터페이스에 대한 제어 평면을 나타내는 도면이다. 도 9는 醒 E, S-GW 및 P— GW 간의 인터페이스에 대한 제어 평면을 나타내는 도면이다.
도 10은 본 발명의 일례에 따른 MRA 허용여부 정보를 이용한 MRA PDN 연결 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 11은 MRA PDN 연결의 예시들을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 발명의 일례에 따른 MRA PDN 연결 지시 정보를 이용한 MRA PDN 연결 과정을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 13은 본 발명의 일례에 따른 M PDN 연결 지시 정보를 이용한 핸드오버 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 14는 본 발명의 일례에 따른 게이트웨이 선택 방안을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15는 본 발명의 일례에 따른 송수신 장치에 대한 바람직한 실시예의 구성을 도시한 도면이다.
【발명의 실시를 위한 최선의 형태】
이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 항태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
이하의 설명에서 사용되늠 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명의 실시예들은 IEEE( Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802 계열 시스템, 3GPP 시스템 , 3GPP LTE 및 LTE— A 시스템 및 3GPP2 시스템 증 적어도 하나에 관련하여 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있디-. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다. 이하의 기술은 다양한 무선 통신 시스템에서 사용될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 문서에서 사용되는 용어들은 다음과 같이 정의된다.
- UMTS( Universal Mobile Teleco瞧 unicat ions System): 3GPP에 의해서 개발된, GSM(Global System for Mobile Co隱 unicat ion) 기반의 3 세대 (Generation) 이동 통신 기술.
- EPS (Evolved Packet System): IP 기반의 packet switched 코어 네트워크인 EPC( Evolved Packet Core)와 LTE, UTRAN 등의 액세스 네트워크로 구성된 네트워크 시스템. UMTS가 진화된 형태의 네트워크이다.
- NodeB: GERAN/UTRAN의 기지국. 옥외에 설치하며 커버리지는 매크로 셀 (macro cell) 규모이다.
ᅳ eNodeB: LTE의 기지국. 옥외에 설치하며 커버리지는 매크로 셀 (macro cell) 규모이다.
- UE Jser Equi ment): 사용자 기기. UE는 단말 (terminal ), MECMobile
Equipment), MSCMobile Station) 등의 용어로 언급될 수도 있다. 또한, UE는 노트북, 휴대폰, PDA(Personal Digital Assistant), 스마트.폰, 멀티미디어 기기 등과 같이 휴대 가능한 기기일 수 있고, 또는 PCXPersonal Computer), 차량 탑재 장치와 같이 휴대 불가능한 기기일 수도 있다.
- RAN(Radio Access Network): 3GPP 네트워크에서 NodeB, eNodeB 및 이들을 제어하는 RNC(Radio Network Controller)를 포함하는 단위. UE와 코어 네트워크 사이에 존재하며 코어 네트워크로의 연결을 제공한다.
- HLR(Home Location Register )/HSS(Home Subscriber Server): 3GPP 네트워크 내의 가입자 정보를 가지고 있는 데이터베이스. HSS는 설정 저장 (conf igurat ion storage) , 아이덴티티 관리 (identity management ) , 사용자 상태 저장 등의 기능을 수행할 수 있다.
― RANAP(RAN Application Part): RAN과 코어 네트워크의 제어를 담당하는 노드 (MME(Mobi 1 ity Management Ent i ty)/SGSN(Serving GPRS (General Packet Radio
Service) Supporting Node )/MSC(Mobi les Switching Center)) 사이의 인터페이스. - PLMN(Public Land Mobile Network): 개인들에게 이동통신 서비스를 제공할 목적으로 구성된 네트워크. 오퍼레이터 별로 구분되어 구성될 수 있다.
- NAS(Non-Access Stratum): UMTS 프로토콜 스택에서 UE와 코어 네트워크간의 시그널링, 트래픽 메시지를 주고 받기 위한 기능적인 계층. UE의 이동성을 지원하고, UE와 PDN GW(Packet Data Network Gateway) 간의 IP 연결을 수립 (establish) 및 유지 (maintain)하는 세션 관리 절차 (procedure)를 지원하는 것을 주된 기능으로 한다.
- HNB(Home NodeB): UTRAN(UMTS Terrestrial^ Radio Access Network) 커버리지를 제공하는 CPE(Customer Premises Equipment). 보다 구체적인 사항은 ,표준문서 TS 25.467을 참조할 수 있다.
- HeNB(Home eNodeB): E-UTRAN(Evolved-UTRAN) 커버리지를 제공하는 CPE(Customer Premises Equipment). 보다 구체적인 사항은 표준문서 TS 36.300을 참조할 수 있다.
- CSG(Closed Subscriber Group): H(e)NB의 CSG의 구성원으로서 PLMN(Public Land Mobile Network) 내의 하나 이상의 CSG 셀에 액세스하는 것이 허용되는 가입자 그룹.
一 CSG ID: CSG 셀 또는 CSG 샐 그룹에 연관된 PLMN 범위 내에서 CSG를 식별하는 고유의 식별자. 보다 구체적인 사항은 표준문서 TS 23.003을 참조할 수 있다.
- LIPA(Local IP Access): IP 기능을 가진 (IP capable) UE가 H(e)NB를 경유하여 동일한 주거 (residential)/기업 (enterprise) IP 네트워크 내의 다른 IP 기능을 가진 개체에 대한 액세스. LIPA 트래픽은 이동 사업자 (operator) 네트워크를 지나지 않는다. 3GPP 릴리즈 -10 시스템에서는, H(e)NB를 경유하여 로컬 네트워크 (즉, 고객 (customer)의 집 또는 회사 구내에 위치한 네트워크) 상의 자원에 대한 액세스를 제공한다.
- MRA( Managed Remote Access): 홈 기반 네트워크 (home based network) 외부에서 CSG 사용자가 홈 네트워크에 연결되어 있는 IP 기능을 가진 개체에 대한 액세스. 예를 들어, MRA를 이용하면 로컬 네트워크의 외부에 위치한 사용자가 해당 로컬 네트워크로부터 사용자 데이터를 서비스받을 수 있다. - SIPTOOelected IP Traffic Offload): 3GPP 릴리즈 -10 시스템에서는 사업자가 EPC 네트워크에서 UE에 물리적으로 가까이 존재하는 PGW(Packet data network GateWay)를 선택함으로써 사용자의 트래픽을 넘기는 것을 지원한다.
- SIPT0@LN(SIPT0 at Local Network): 3GPP 릴리즈 -10의 SIPT0의 발전된 기술로서, 사업자가 사용자 트래픽을 고객 구내에 위치하는 로컬 네트워크를 통하여 넘기는 것을 의미한다. SIPT0@LN은, 로컬 네트워크 자체의 자원에 대한 액세스를 제공하는 LIPA와는 달리, 로컬 네트워크를 경유하여 외부 네트워크 (예를 들어, 인터넷)에 대한 액세스를 제공한다는 점에서 구별된다. 이는, 로컬 네트워크가 궁극적으로는 원하는 외부 네트워크로의 연결을 가진다는 가정하에 동작하는 것이다.
- PDN( Packet Data Network) 연결: 하나의 IP 주소 (하나의 IPv4 주소 및 /또는 하나의 IPv6 프리픽스)로 표현되는 UE와 APN(Access Point Name)으로 표현되는 PDN간의 논리적인 연결.
一 LIPA PDN 연결: H(e)NB에 연결된 UE에 대한 LIPA를 위한 PDN 연결.
― LIPA-Permission: APN이 LIPA를 통하여 액세스될 수 있는지 여부를 나타내며, 다음 3 가지의 값이 정의되어 있음:
- LIPA-Prohibited: 해당 APN이 LIPA를 통하여 액세스되는 것이 금지됨. 즉, 사용자 평면 (user plane) 데이터는 EPC만을 경유하여 액세스할 수 있음.
- LIPAᅳ Only: 해당 APN이 LIPA를 통해서만 액세스될 수 있음.
― LIPA-Conditional: 해당 APN이 비 -LIPA 방식으로 (즉, EPC를 경유해서) 액세스될 수도 있고 LIPA를 통해서도 액세스될 수 있음.
이하에서는 위와 같이 정의된 용어를 바탕으로 설명한다.
EPC( Evolved Packet Core)
도 1은 EPCXEvolved Packet Core)를 포함하는 EPS(Evolved Packet System)의 개략적인 구조를 나타내는 도면이다.
EPC는 3GPP 기술들의 성능을 향상하기 위한 SAE(System Architecture Evolution)의 핵심적인 요소이다. SAE는 다양한 종류의 네트워크 간의 이동성을 지원하는 네트워크 구조를 결정하는 연구 과제에 해당한다. SAE는, 예를 들어, IP 기반으로 다양한 무선 접속 기술들을 지원하고 보다 향상된 데이터 전송 능력을 제공하는 등의 최적화된 패¾ -기반 시스템을 제공하는 것을 목표로 한다. 구체적으로, EPC는 3GPP LTE 시스템을 위한 IP 이동 통신 시스템의 코어 네트워크 (Core Network)이며, 패킷 -기반 실시간 및 비실시간 서비스를 지원할 수 있다. 기존의 이동 통신 시스템 (즉, 2 세대 또는 3 세대 이동 통신 시스템)에서는 음성을 위한 CS(Circuit-Switched) 및 데이터를 위한 PSCPacket- Switched)의 2 개의 구별되는 서브-도메인을 통해서 코어 네트워크의 기능이 구현되었다. 그러나, 3 세대 이동 통신 시스템의 진화인 3GPP LTE 시스템에서는, CS 및 PS의 서브—도메인들이 하나의 IP 도메인으로 단일화되었다. 즉, 3GPP LTE 시스템에서는, IP 능력 (capability)을 가지는 단말과 단말 간의 연결이, IP 기반의 기지국 (예를 들어, eNodeB( evolved Node B)), EPC, 애플리케이션 도메인 (예를 들어, IMSCIP Multimedia Subsystem))을 통하여 구성될 수 있다. 즉 EPC는 단-대—단 (end-to-end) IP 서비스 구현에 필수적인 구조이다.
EPC는 다양한 구성요소들을 포함할 수 있으며, 도 1에서는 그 중에서 일부에 해당하는, SGW(Serving Gateway), PDN GW(Packet Data Network Gateway), MME(Mobi 1 i ty Management Entity), SGSN( Serving GPRS (General Packet Radio Service) Supporting Node) , ePDG( enhanced Packet Data Gateway)를 도시한다.
SGW는 무선 ¾속 네트워크 (RAN)와 코어 네트워크 사이의 경계점으로서 동작하고, eNodeB와 PDN GW 사이의 데이터 경로를 유지하는 기능을 하는 요소이다. 또한, 단말이 eNodeB에 의해서 서빙 (serving)되는 영역에 걸쳐 이동하는 경우, SGW는 로컬 이동성 앵커 포인트 (anchor point)의 역할을 한다. 즉, E-UTRAN (3GPP 릴리즈 -8 이후에서 정의되는 Evolved—UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network) 내에서의 이동성을 위해서 SGW를 통해서 패킷들이 라우팅될 수 있다. 또한, SGW는 다른 3GPP 네트워크 (3GPP 릴리즈 -8 전에 정의되는 RAN, 예를 들어, UTRAN 또는
GERAN(GSM(Global System for Mobile Communicat ion)/EDGE(Enhanced Data rates for Global Evolution) Radio Access Network)와의 이동성을 위한 앵커 포인트로서 기능할 수도 있다.
PDN GW (또는 P— GW)는 패킷 데이터 네트워크를 향한 데이터 인터페이스의 종료점 (termination point)에 해당한다. PDN GW는 정책 집행 특징 (policy enforcement features) , 패킷 필터링 (packet filtering), 과금 지원 (charging support) 등을 지원할 수 있다. 또한, 3GPP 네트워크와 비 -3GPP 네트워크 (예를 들어, I-WLAN(Interworking Wireless Local Area Network)과 같은 신뢰되지 않는 네트워크, CDMA(Code Division Multiple Access) 네트워크나 WiMax와 같은 신뢰되는 네트워크)와의 이동성 관리를 위한 앵커 포인트 역할을 할 수 있다. 도 1의 네트워크 구조의 예시에서는 SGW와 PDN GW가 별도의 게이트웨이로 구성되는 것을 나타내지만, 두 개의 게이트웨이가 단일 게이트웨이 구성 옵션 (Single Gateway Configuration Opt ion)에 따라 구현될 수도 있다.
匪 E는, UE의 네트워크 연결에 대한 액세스, 네트워크 자원의 할당, 트래킹 (tracking), 페이징 (paging), 로밍 (roaming) 및 핸드오버 등을 지원하기 위한 시그널링 및 제어 기능들을 수행하는 요소이다. 醒 E는 가입자 및 세션 관리에 관련된 제어 평면 (control plane) 기능들을 제어한다. 匪 E는 수많은 eNodeB들을 관리하고, 다른 2G/3G 네트워크에 대한 핸드오버를 위한 종래의 게이트웨이의 선택을 위한 시그널링을 수행한다. 또한, 醒 E는 보안 과정 (Security Procedures), 단말-대-네트워크 세션 핸들링 (Terminal-to-network Session Handling), 유휴 단말 위치결정 관리 (Idle Terminal Location Management ) 등의 기능을 수행한다.
SGSN은 다른 3GPP 네트워크 (예를 들어, GPRS 네트워크)에 대한 사용자의 이동성 관리 및 인증 (authentication)과 같은 모든 패킷 데이터를 핸들링한다. ePDG는 신뢰되지 않는 비 -3GPP 네트워크 (예를 들어, I— WLAN, WiFi 핫스팟 (hot spot) 등)에 대한 보안 노드로서의 역할을 한다.
도 1을 참조하여 설명한 바와 같이, IP 능력을 가지는 단말은ᅳ 3GPP 액세스는 물론 비 -3GPP 액세스 기반으로도 EPC 내의 다양한 요소들을 경유하여 사업자 (즉, 오퍼레이터 (operator))가 제공하는 IP 서비스 네트워크 (예를 들어 , IMS)에 액세스할 수 있다.
또한, 도 1에서는 다양한 레퍼런스 포인트들 (예를 들어, SI— U, S1—匪 E 등)을 도시한다. 3GPP 시스템에서는 E-UTRAN 및 EPC의 상이한 기능 개체 (functional entity)들에 존재하는 2 개의 기능을 연결하는 개념적인 링크를 레퍼런스 포인트 (reference point)라고 정의한다. 다음의 표 1은 도 1에 도시된 레퍼런스 포인트를 정리한 것이다. 표 1의 예시들 외에도 네트워크 구조에 따라 다양한¬필연레
레퍼런스 포인트요퍼결들이 존재할 수 있다.
성런
【표 1】
레퍼런스
설명
포인트
E-UTRAN와 画 E 간의 제어 평면 프로토콜에 대한 레퍼런스
S1-匪 E 포인트 (Reference point for the control lane protocol between
E-UTRAN and丽 E)
핸드오버 동안 eNB 간 경로 스위칭 및 베어러 당 사용자 평면 터널링에 대한 E-UTRAN와 SGW 간의 레퍼런스 포인트 (Reference
Sl-U point between E-UTRAN and Serving GW for the per bearer user
lane tunnelling and inter eNodeB path switching during handover)
유휴 (idle) 및 /또는 활성화 상태에서 3GPP 액세스 네트워크 간 이동성에 대한 사용자 및 베어러 정보 교환을 제공하는 匪 E와 SGSN 간의 레퍼런스 포인트. 이 레퍼런스 포인트는 PLM—내 또는 PLMN-간 (예를 들어, PL丽-간 핸드오버의 경우)에 사용될 수 있음)
S3
(It enables user and bearer information exchange for inter 3GPP access network mobility in idle and/or active state. This reference point can be used intraᅳ PLMN or inter-PLMN (e.g. in the case of Inter-PLMN HO).)
GPRS 코어와 SGW의 3GPP 앵커 기능 간의 관련 제어 및 , 이동성 지원을 제공하는 SGW와 SGSN 간의 레퍼런스 포인트. 또한, 직접 터널이 수립되지 않으면, 사용자 평면 터널링을 제공함 (It
S4 provides related control and mobility support between GPRS
Core and the 3GPP Anchor function of Serving GW. In addition, if Direct Tunnel is not established, it provides the user plane tunnel 1 ins. )
SGW와 PDN GW 간의 사용자 평면 터널링 및 터널 관리를 제공하는 스 포인트. UE 이동성으로 인해, 그리고 요구되는 PDN
을 위해서 SGW가 함께 위치하지 않은 PDN GW로의 연결이
경우, SGW 재배치를 위해서 사용됨 (It provides user
S5
lane tunnelling and tunnel management between Serving GW and PDN GW. It is used for Serving GW relocation due to UE mobi 1 ity and if the Serving GW needs to connect to a non- col located PDN GW for the required PDN connectivity. )
Sll 丽 E와 SGW 간의 레퍼런스 포인트
PDN GW와 PDN 간의 레퍼런스 포인트 PDN은, 오퍼레이터 외부 공용 또는 사설 PDN이거나 예를 들어, IMS 서비스의 제공을 위한 오퍼레이터—내 PDN일 수 있음. 이 레퍼런스 포인트는 3GPP 액세스의 Gi에 해당함 (It is the reference point between the PDN GW and the packet data network. Packet data network may be an operator external public or private packet data network or an intra operator packet data network, e.g. for provision of IMS services . This reference point corresponds to Gi for 3GPP accesses . ) 도 1에 도시된 레퍼런스 포인트 중에서 S2a 및 S2b는 비— 3GPP 인터페이스에 해당한다. S2a는 신뢰되는 비— 3GPP 액세스 및 PDNGW 간힉 관련 제어 및 이동성 지원을 사용자 평면에 제공하는 레퍼런스 포인트이다. S2b는 ePDG 및 PDNGW 간의 관련 제어 및 이동성 지원을 사용자 평면에 제공하는 레퍼런스 포인트이다.
도 2는 비 -로밍 및 로밍 경우의 EPS 구조를 나타내는 도면이다.
도 2에서는 도 1에서 도시되지 않은 HSS 및 PCR Policy and Charging Rules Function) 개체를 도시하고 있다. HSS는 3GPP 네트워크 내의 가입자 정보를 가지고 있는 데이터베이스이고, PCRF는 3GPP 네트워크의 정책 (policy) 및 서비스품질 (QoS) 제어를 위해 사용되는 개체이다.
도 2에서 도시하는 레퍼런스 포인트들 중에서 상기 표 1에 포함되지 않은 레퍼런스 포인트들에 대하여 설명한다. LTE-Uu는 UE와 eNB간의 E-UTRAN의 무선 프로토콜이다. S10은 匪 E 재배치 (relocation) 및 應 E-대-醒 E 정보 전달을 위한
MME들간의 레퍼런스 포인트이며, PLMN-내 (intra— PLMN)에서 또는 PLMN-간 (inter一 PLMN)에 사용될 수 있다. S6a는 丽 E와 HSS 간의 레퍼런스 포인트이며, 가입 및 인증 데이터의 전달을 위해 사용된다. S12는 UTRAN과 SGW간의 레퍼런스 포인트이며, 직접 터널이 수립된 경우에 사용자 평면 터널링을 위해 사용된다.
Gx는 PCRF로부터 PDN GW 내의 PCEF(Policy and Charging Enforcement
Function)으로 정책 및 과금 규칙을 전달하기 위해 사용된다. Rx는 AF (예를 들어, 서드파티 애플리케이션 서버)와 PCRF 간의 레퍼런스 포인트이며, AF로부터
PCRF로 애플리케이션 레벨의 세션 정보 등을 전송하기 위해 사용된다. 도
2에서는 사업자 IP 서비스의 예시로서 , 멀티미디어 서비스를 IP 기반으로 제공하는 IMS, SIP(Session Initiation Protocol)를 이용한 일—대―일 멀티미디어 스트리밍 서비스인 패킷 스위칭 스트리밍을 제공하는 PSS(Packet Switch Streaming) 등을 도시하고 있지만, 이에 제한되는 것은 아니고 다양한 사업자 IP 서비스가 적용될 수 있다.
도 2(a)는 비 -로밍 (non— roaming)시의 시스템 구조에 해당한다. 도 2(a)에서는 SGW와 PDN GW가 별개의 개체로 도시되어 있지만, 경우에 따라서는, 하나의 게이트웨이로서 구성될 수도 있다.
도 2(b)는 로밍시의 시스템 구조에 해당한다. 로밍은 사용자의 홈 (Home)
PLMN (즉, HPLMN)이 아니라 사용자가 방문한 (visited) PLMN (즉, VPLMN)에서도 EPC를 통한 통신올 지원하는 것을 의미한다. 즉, 도 2(b)에 도시하는 바와 같이, VPLMN을 통하여 사용자의 UE가 EPC에 액세스하고, HPLMN에 존재하는 HSS 및 PCRF에 의하여 가입 및 인증 정보, 정책 및 과금 규칙 등이 적용된다. 추가적으로, VPLMN에 존재하는 V-PCRF에 의하여 정책 및 과금 규칙이 적용될 수도 있다. 또한, 방문한 네트워크의 사업자가 제공하는 PDN에 액세스할 수도 있고, 방문 네트워크 사업자의 IP 서비스를 이용하는 로밍 시나리오도 적용될 수 있다.
도 3은 LIPA 구조의 예시들을 나타내는 도면이다.
도 3(a) 내지 3(c)는 3GPP 릴리즈 -10에서 정의하는 LIPA를 위한 H(e)NB 서브시스템 구조의 예시들에 해당한다. 여기서, 3GPP 릴리즈 -10에서 정의하는 LIPA 구조는 H(e)NB와 로컬—게이트웨이 (LGW)가 함께 위치하는 (co— located) 것으로 제한된다. 다만, 이는 예시일 뿐이고, H(e)NB와 LGW가 별도로 위치하는 경우에도 본 발명의 원리는 적용될 수 있다.
도 3(a)는 로컬 PDN 연결을 이용하는 HeNB를 위한 LIPA 구조를 나타낸다. 도
3(a)에서는 도시하고 있지 않지만, HeNB 서브시스템은 HeNB를 포함하고, HeNB 및 /또는 LGW를 선택적으로 포함할 수 있다. LIPA 기능은 HeNB와 함께 위치하는 LGW를 이용하여 수행될 수 있다. HeNB 서브시스템은 S1 인터페이스를 통하여 EPC의 匪 E 및 SGW에 연결될 수 있다. LIPA가 활성화되면 LGW는 SGW와의 S5 인터페이스를 가진다. LCT는 HeNB와 연관된 IP 네트워크 (예를 들어, 주거 /기업 네트워크)로의 게이트웨이로서, UE IP 주소 할당, DHCP(Dynamic Host
Configuration Protocol) 기능, 패킷 스크리닝 (screening) 등의 PDN GW 기능을 수행할 수 있다. 또한, LIPA 구조에서 제어 평면은 EPC를 통하여 구성되지만, 사용자 평면은로컬 네트워크 내에서 구성된다. 도 3(b) 및 도 3(c)는 HNB와 HNB GW를 포함하는 HNB 서브시스템의 구조를 나타내며, LIPA 기능은 HNB와 함께 위치하는 LGW를 이용하여 수행될 수 있다. 도 3(b)는 HNB가 EPC에 연결되는 경우의 예시이고, 도 3(c)는 HNB가 SGSN에 연결된 경우의 예시이다. 도 3의 LIPA 구조에 대한 보다 구체적인 사항은, 표준문서 TS 23.401 및 TS 23.060을 참조할 수 있다.
PDN 연결
PDN 연결 (connect ion)이란 UE (구체적으로는, UE의 IP 주소)와 PDN과의 논리적인 연결관계를 의미한다. 3GPP 시스템에서 특정 서비스를 받기 위해서는 해당 서비스를 제공하는 PDN과의 IP 연결성 (connectivity)를 가져야 한다.
3GPP는 하나의 UE가 동시에 여러 개의 PDN에 접속할 수 있는, 다중 동시 PDN 연결을 제공한다. 최초의 PDN은 디폴트 APN에 따라 설정될 수 있다. 디폴트 APN은 일반적으로 사업자의 디폴트 PDN에 해당하고, 디폴트 APN의 지정은 HSS에 저장된 가입자 정보에 포함될 수 있다.
단말이 PDN 연결 요청 메시지에 특정 APN을 포함시켰다면, 해당 APN에 대응하는 PDN으로 접속이 시도된다. 하나의 PDN 연결이 생성된 이후, 단말로부터 추가적인 특정 PDN 연결 요청 메시지에는 항상 해당되는 특정 APN이 포함되어야 한다.
3GPP 릴리즈 -10에서 정의하는 EPS에서 가능한 IP PDN 연결성의 몇몇 예시들은 다음과 같다 (비 -3GPP 액세스를 사용하는 경우는 제외함).
첫 번째는 E-UTRAN을 경유한 3GPP PDN 연결이다. 이는 전통적으로 3GPP에서 형성하는 가장 일반적인 PDN 연결이다.
두 번째는 H(e)NB를 경유한 3GPP PDN 연결이다. H(e)NB를 경유한 3GPP PDN 연결은, H(e)NB 도입으로 CSG 멤버십에 대한 수락 (admission) 제어를 위한 부분을 제외하면, PDN 연결과 유사한 절차에 의해 PDN 연결이 형성된다.
세 번째는 LIPA PDN 연결이다. LIPA PDN 연결은 H(e)NB를 경유하여 CSG 멤버십에 기반한 수락 제어뿐만 아니라, LIPA 허용 (permission) 여부에 의한 LIPA 수락 제어를 거쳐 형성된다.
이하에서는 위 3 가지 경우의 3GPP PDN 연결을 위한 초기 어태치 (initial attach) 동작을 보다 구체적으로 설명한다. 도 4는 E— UTRAN을 통한 3GPP PDN 연결을 위한 초기 어태치 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
단계 S401 내지 S402에서, UE(10)는 eNB(20)를 경유하여 匪 E(30)에게 어태치 요청 메시지를 보낼 수 있다. 이때 단말은 연결을 원하는 PDN의 APN을 어태치 요청과 함께 보낼 수 있다.
단계 S403 내지 S404에서, 丽 E(30)는 UE(10)의 인증 절차 (procedure)를 수행하고ᅳ HSS(70)에 UE(10)의 위치 정보를 등록할 수 있다. 이 과정에서 HSS(70)는 UE(10)에 대한 가입자 정보를羅 E(30)에게 전송해 줄 수 있다.
단계 S405 내지 S409에서 (단계 S407은 별도로 설명), 匪 E(30)는 EPS 디폴트 베어러 생성을 위해 S— CT(40)로 세션 생성 요청 (create session request) 메시지를 보낼 수 있다. S-GW(40)는 P-GW(50)로 세션 생성 요청 메시지를 보낼 수 있다.
세션 생성 요청 메시지에는 IMSKlnternational Mobile Subscriber Identity), MSISDN(Mobi le Subscriber Integrated Services Digital Network Number), 제어 평면에 대한 匪 E TEID(Tunnel Endpoint ID), RAKRadio Access Technology) 타입, PDN GW 주소, PDN 주소, 디폴트 EPS 베어러 QoS, PDN 타입, 가입된 APN-AMBR( Aggregate Maximum Bit Rate), APN, EPS 베어러 Id, 프로토콜 설정 옵션 (Protocol Configuration Options), 헨드오버 지시 (Handover Indication), ME 식별정보 (Mobile Equipment Identity), 사용자 위치 정보 (ECGI), UE 타임 존 (UE Time Zone), 사용자 CSG 정보, MS 정보 변경 보고 지원 지시 (MS Info Change Reporting support indication), 선택 모드 (Selection Mode) , 과금 특성 (Charging Characteristics), 트레이스 레퍼런스 (Trace Reference) , 트레이스 타입 (Trace Type), 트리거 Id(Trigger Id), 0MC 식별정보 (Operat ion Management Controller Identity) , 최대 APN 제한 (Maximum APN Restriction) , 이중 주소 베어러 플래그 (Dual Address Bearer Flag) 등의 정보가 포함될 수 있다.
세션 생성 요청 메시지에 웅답하여, P— GW(50)는 S— GW(40)에게 세션 생성 웅답 (create session response) 메시지를 보낼 수 있고, S— GW(40)는 醒 E(30)에게 세션 생성 웅답을 보낼 수 있다. 이 과정을 통해 S-GW 0)와 P— GW(50) 사이에 서로간의 TEID Tunnel Endpoint ID)를 교환하며, 醒 E(30)도 S— GW(40) 및 P- GW(50)의 TEID를 인지한다.
단계 S407은 선택적인 절차이며, 필요에 따라서 사업자 정책을 위한 PCRF 상호동작이 P-CT(50)의 PCEF와 PCR 60) 사이에서 수행될 수 있다. 예를 들어, IP 연결성을 제공하는 액세스 네트워크인 IP-CAN(Connectivity Access Network) 세션의 수립 (establishment) 및 /또는 수정 (modi f icat ion)이 수행될 수 있다. IP- CAN은 다양한 IP—기반 액세스 네트워크를 지칭하는 용어이며, 예를 들어, 3GPP 액세스 네트워크인 GPRS나 EDGE 등일 수도 있고, 무선랜 (WLAN) 또는 DSL(Digital subscriber line) 네트워크일 수도 있다.
단계 S410에서 匪 E(30)로부터 어태치 수락 (Attach accept) 메시지가 eNB(20)로 전달될 수 있다. 이와 함께, 상향링크 데이터를 위한 S-GW(40)의 TEID가 전달될 수 있다. 이 메시지는 초기 콘텍스트 셋업 (initial context setup)을 요청함으로써, RAN 구간 (UE(10)과 eNB(20) 사이)의 무선자원 셋업이 개시되도록 한다.
단계 S411에서, RRC(Radio Resource Control) 연결 재설정 (connect ion reconfiguration)이 수행되고, 이에 따라 RAN 구간의 무선자원이 셋업되며, 그 결과가 eNB(20)로 전달될 수 있다.
단계 S412에서, eNB(20)는 丽 E(30)에게 초기 콘텍스트 셋업에 대한 응답 메시지를 전송할 수 있다. 이와 함께 무선 베어러 셋업 (radio bearer setup)에 대한 결과가 전송될 수 있다.
단계 S413 내지 S414에서, UE(10)로부터의 어태치 완료 (Attach complete) 메시지가 eNB(20)를 경유하여 應 E(30)로 보내질 수 있다. 이 때 eNB(20)는 하향링크 (DL) 데이터를 위한 eNB(20)의 TEID를 함께 전달할 수 있다ᅳ 또한 이때부터 eNB(20)를 경유하여 S-GW 0)로 상향링크 (UL) 데이터가 전달될 수 있고, UE(10)로부터의 UL 데이터 전송이 가능하다.
단계 S415 내지 S418에서, 顧 E(30)로부터 S— GW(40)으로 베어러 수정 요청 (Modify bearer request) 메시지가 전송될 수 있고, 이 메시지를 통해서 DL 데이터를 위한 eNB(20)의 TEID가 S-GW(40)로 전달될 수 있다. 단계 S416 내지
S417은 선택적인 절차이며, 필요에 따라 S-GW 0)와 P-GW(50) 사이의 베어러가 갱신 (update)될 수 있다. 이후, DL 데이터가 eNB(20)를 경유하여 UE(10)에게 전달될 수 있다.
단계 S419는 선택적인 절차이며, 필요에 따라 비 -3GPP 액세스 네트워크로의 이동성 (mobility)를 지원하기 위해서 APN, PDN GW의 ID 등을 HSS(70)에 저장해둬야 할 필요가 있을 경우, 醒 E(30)는 통지 요청 (Notify Request) 메세지를 통해 HSS 등록 과정을 수행할 수 있고, HSS(70)으로부터 통지 웅답 (Notify Response) 메시지를 수신할 수 있다.
도 5는 H(e)NB를 통한 3GPP PDN 연결을 위한 초기 어태치 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 5의 H(e)NB를 통한 EPS 초기 어태치 절차는 기본적으로는 도 4에서 설명한 eNB를 통한 EPS 초기 어태치 절차와 동일하다. 즉, 도 4의 설명에서 eNB를 도 5에서는 H(e)NB로 대체하면, 도 4 의 단계 S401 내지 S419에 대한 설명은 도 5의 단계 S501 내지 S519에 대해서 동일하게 적용될 수 있다. 이하에서는, 도 5의 H(e)NB를 통한 EPS 초기 어태치 절차에서 추가적인 내용만을 설명하며, 도 4의 내용과 중복되는 사항은 설명을 생략한다.
단계 S501 내지 S502에서, UE(IO)가 CSG 셀을 통해 접속한 경우라면, H(e)NB(20)는 UE(10)로부터 받은 정보에 추가적으로 CSG ID와 HeNB 액세스 모드도 함께 포함시켜서, 画 E(30)에게 어태치 요청 메시지를 보낼 수 있다. H(e)NB가 액세스 모드에 대한 정보를 보내지 않은 경우에는, 폐쇄형 액세스 모드 (closed access mode)인 것으로 가정할 수 있다.
단계 S503 내지 S504에서, HSS(70)에 저장되어 있는 가입자 정보에는 CSG 가입 (subscript ion) 정보가 함께 포함될 수 있다. CSG 가입 정보에는 CSG ID 및 만료 시간 (expire time)에 대한 정보가 포함될 수 있다. 이러한 CSG 가입 정보가 HSS(70)로부터 醒 E(10)에게 추가적으로 제공될 수 있다.
단계 S505 내지 S509에서, 匿 E(30)는 CSG 가입 정보, H(e)NB의 액세스 모드에 기초하여 접속 제어를 수행한 후에, 匪 E(30)는 EPS 디폴트 베어러 생성을 위해 S-G 40)로 세션 생성 요청 메시지를 보낼 수 있다.
단계 S510에서, UE(IO)가 하이브리드 샐을 경유하여 접속한 경우에는, 어태치 수락 (attach accept) 메시지 내에 UE(10)의 CSG 멤버십 상태를 포함시킴으로써, H(e)NB에서 해당 정보를 기반으로 UE(IO)에 대한 차별적인 제어를 가능하게 할 수 있다. 여기서, 하이브리드 액세스는, 폐쇄형 액세스와 개방형 액세스의 흔합 형태로서, 하이브리드 셀은 기본적으로는 개방형 액세스와 같이 모든 사용자를 서빙하지만 여전히 CSG 샐의 특성을 가지는 것을 의미한다. 즉, CSG에 속한 가입자는 그렇지 않은 사용자에 비하여 높은 우선순위로 서빙받을 수 있고 별도의 과금이 적용될 수 있다. 이러한 하이브리드 셀은 CSG에 속하지 않은 사용자에 대한 액세스를 제공하지 않는 폐쇄형 셀과는 명확하게 구분될 수 있다.
도 6은 LIPA PDN 연결을 위한 초기 어태치 동작을 설명하기 위한 흐름도이다. 상기 도 4 및 5의 예시가 EPS 초기 어태치 절차인 것과 달리, 도 6은 LIPA 초기 어태치 절차에 해당한다.
단계 S601 내지 S602에서, UE(10)는 H(e)NB(20)를 경유하여 丽 E(30)에게 어태치 요청 메시지를 보낼 수 있다. 이때 단말은 연결을 원하는 PDN의 APN을 어태치 요청과 함께 보낼 수 있는데 LIPA의 경우에는 APN으로서 홈 기반 네트워크의 LIPA APN을 보낼 수 있다. H(e)NB(20)는 UE(10)로부터 받은 정보에 추가적으로 CSG ID, HeNB 액세스 모드 및 함께-위치한 (co-located) L-GW(50)의 주소도 함께 포함시켜서, 醒 E(30)에게 어태치 요청 메시지를 보낼 수 있다.
단계 S603 내지 S604에서, 廳 E(30)는 UE(10)의 인증 절차를 수행하고, HSS(70)에 UE(10)의 위치 정보를 등록할 수 있다. 이 과정에서 HSS(70)는 UE(IO)에 대한 가입자 정보를 匪 E(30)에게 전송해 줄 수 있다. HSS(70)에 저장되어 있는 가입자 정보에는 CSG 가입 (subscription) 정보 및 LIPA 관련 정보가 함께 포함될 수 있다. CSG 가입 정보에는 CSG ID 및 만료 시간 (expire time)에 대한 정보가 포함될 수 있다. LIPA 관련 정보에는 해당 PLMN에서 UPA가 허용되는지 여부를 알려주는 지시 (indication) 정보 및 해당 APN의 LIPA 허용여부 (permission)에 대한 정보가 포함될 수 있다. LIPA 허용여부는 전술한 바와 같이, LIPA-prohibited, LIPA-only, LIPA-conditional 중의 하나에 해당할 수 있다. 이러한 CSG 가입 정보 및 LIPA 관련 정보가 HSS(70)로부터 匪 E(10)에게 추가적으로 제공될 수 있다.
단계 S605 내지 S608에서, 丽 E(30)은 CSG 가입 정보, H(e)NB의 액세스 모드, LIPA 관련 정보 등에 기초하여 CSG 및 LIPA APN에 대한 제어를 위한 평가 (evaluation)을 수행할 수 있다. 평가는 CSG 멤버십 확인, LIPA-permission 확인 등을 포함할 수 있다. 평가 결과, UE(10)가 H(e) B(20)를 통하여 LIPA APN에 액세스하는 것이 허용되는 경우에, 匪 E(30)는 EPS 디폴트 베어러 생성을 위해 S_GW(40)로 세션 생성 요청 (create session request) 메시지를 보낼 수 있다. S— GW(40)는 P-GW로 세션 생성 요청 메시지를 보낼 수 있다. LIPA의 경우에는 P-GW 선택을 할 때에, H(e)NB(20)으로부터 받은 L_GW(50)의 주소를 사용한다. 이에 웅답하여, Pᅳ GW (또는 L-GW(50))는 S-GW(40)에게 세션 생성 응답 (create session response) 메시지를 보낼 수 있고, S— GW(40)는 薩 E(30)에게 세션 생성 응답을 보낼 수 있다. 이 과정을 통해 Sᅳ GW(40)와 P— GW (또는 L- GW(50)) 사이에 서로간의 TEHXTunnel Endpoint ID)를 교환하며, 羅 E(30)도 S- GW(40) 및 P— GW (또는 L-GW(50))의 TEID를 인지할 수 있다. 또한, LIPA APN 정보가羅 E(30)에게 함께 전달될 수 있다.
만약 LIPA-conditional의 LIPA APN의 경우에는, 應 E(30)가 H(e)NB(20)로부터 L— GW(50)에 대한 정보 (예를 들어, 주소)를 받은 경우에 LIPA 연결을 시도할 수 있다. 만약 醒 E(30)가 H(e)NB(20)로부터 L_GW(50)에 대한 정보를 받지 않은 경우에는, PDN 연결을 맺기 위한 P-GW 선택 기능을 수행할 수 있다.
단계 S609에서 醒 E(30)으로부터 어태치 수락 (Attach accept) 메시지가 eNB(20)로 전달될 수 있다. 이 메시지는 초기 콘텍스트 셋업 (initial context setup)을 요청함으로써, RAN 구간 (UE(10)과 eNB(20) 사이)의 무선자원 셋업이 개시되도록 한다. 이 때, 전술한 PDN 연결 타입이 LIPA임을 지시 (indication)할 수 있고, H(e)NB(20)과 L-GW(50) 사이의 사용자 평면 직접 링크 경로 (direct link path)를 위한 상관 ID correlat ion ID) 정보가 함께 전달될 수 있다. 상관 ID는 L-GW의 ID에 해당하고, L-GW가 P-GW의 기능을 하는 경우에 L-GW의 ID로서 P— GW의 TEID를 그대로 부여할 수 있다.
단계 S610에서 , RRC(Radio Resource Control) 연결 재설정 (connect ion reconfiguration)이 수행되고, 이에 따라 RAN 구간의 무선자원이 셋업되며, 그 결과가 H(e)NB(20)로 전달될 수 이다.
단계 S611에서, H(e)NB(20)는 匪 E(30)에게 초기 콘텍스트 셋업에 대한 응답 메시지를 전송할 수 있다. 이와 함께 무선 베어러 셋업 (radio bearer se ip)에 대한 결과가 전송될 수 있다.
단계 S612 내지 S613에서 UE(10)로부터의 어태치 완료 (Attach complete) 메시지가 H(e)NB(20)를 경유하여 画 E(30)로 보내질 수 있다. 이 때 H(e)NB(20)는 하향링크 (DL) 데이터를 위한 H(e)NB(20)의 TEID를 함께 전달할 수 있다.
단계 S614 내지 S617에서, 應 E(30)로부터 S-GW(40)으로 베어러 수정 요청 (Modify bearer request) 메시지가 전송될 수 있고, 이 메시지를 통해서 DL 데이터를 위한 H(e)NB(20)의 TEID가 S_GW(40)로 전달될 수 있다. 단계 S615 내지 S616은 선택적인 절차이며, 필요에 따라 S-G 40)와 P-GW (또는 L-GW(50)) 사이의 베어러가 갱신 (update)될 수 있다.
도 7은 UE, eNB 및 匪 E 간의 인터페이스에 대한 제어 평면을 나타내는 도면이다.
匪 E는 접속을 시도하는 UE에 대해 접속 제어를 수행할 수 있고, 이를 위하여 사용되는 인터페이스 및 프로토콜 스택 (protocol stack)은 도 7과 같다. 도 7에서 도시하는 인터페이스는 도 2에서 UE, eNB 및 丽 E 간의 인터페이스에 대응한다. 구체적으로 UE와 eNB 간의 제어 평면 인터페이스는 LTE— Uu라고 정의되어 있고, eNB와 丽 E 간의 제어 평면 인터페이스는 S1-醒 E라고 정의되어 있디-. 예를 들어, eNB와 醒 E 간의 어태치 요청 /웅답 메시지는 S1-應 E 인터페이스를 통하여 S1-AP 프로토콜을 이용하여 송수신될 수 있다.
도 8은 MME와 HSS 간의 인터페이스에 대한 제어 평면을 나타내는 도면이다. 羅 E와 HSS 간의 제어 평면 인터페이스는 S6a라고 정의되어 있다. 도 8에서 도시하는 인터페이스는 도 2에서 匪 E와 HSS 간의 인터페이스에 대응한다. 예를 들어, 匪 E는 S6a 인터페이스를 통하여 Diameter 프로토콜을 사용하여 HSS로부터 가입 정보를 받을 수 있다.
도 9는 廳 E, S-GW 및 P-GW 간의 인터페이스에 대한 제어 평면을 나타내는 도면이다.
匪 E와 S— GW간의 제어 평면 인터페이스는 S11이라고 정의되어 있고 (도 9(a)),
S-GW와 P-GW 간의 제어 평면 인터페이스는 S5(비-로밍의 경우) 또는 S8(로밍의 경우)라고 정의되어 있다 (도 9(b)). 도 9에서 도시하는 인터페이스는 도 2에서 羅 E, S-GW 및 P-GW간의 인터페이스에 대응한다. 예를 들어, 匪 E와 S-GW 간의 EPC 베어러 셋업 (또는 GTP(GPRS Tunneling Protocol) 터널 생성)을 위한 요청 /웅답 메시지는 S11 인터페이스를 통하여 GTP 또는 GTPv2 프로토콜을 이용하여 송수신될 수 있다. 또한, S-GW와 P-GW 간의 베어러 셋업을 위한 요청 /웅답 메시지는 S5 또는 S8 인터페이스를 통하여 GTFV2 프로토콜을 이용하여 송수신될 수 있다. 도 9에서 도시하는 GTP-C 프로토콜은 제어 평면을 위한 GTP 프로토콜을 의미한다.
실시예 1
본 실시예는 MRA 허용에 대한 제어 방안에 대한 것이다.
기존에 정의되어 있는 네트워크 동작에 따르면, UE가 MRA PDN 연결을 요청하는 경우에, 廳 E는 UE가 PDN 연결을 요청한 대상이 되는 APN의 LIPA- permission(LIPA-only, LIPA— condi t ional 또는 LIPA-prohibi ted) 및 CSG 가입 데이터에 대해서만 확인한다. 해당 APN이 LIPA-only인 경우에는 EPC를 경유한 외부로부터의 액세스가 금지된다 . 해당 APN이 LIPA-prohibi ted인 경우에는 EPC를 경유한 외부로부터의 액세스가 허용되므로, 요청한 UE가 CSG에 가입되어 있는 경우에는 해당 LIPA-prohibi ted APN에 대한 MRA PDN 연결이 허용될 수도 있다. 한편, UPA— conditional APN은 LIPA뿐만 아니라 EPC를 경유하여 액세스할 수 있는 APN이므로, 홈 기반 네트워크 (즉, LIPA 연결)가 아닌 외부 네트워크에서 EPC를 경유하여 해당 LIPA-condit ional APN에 대해서 원격으로 액세스하는 것이 허용될 수 있다.
추가적으로, UE가 특정 VPLMN에서 로밍중인 경우에 HPLMN은 LIPA 사용 (usage)을 활성화 /비활성화 (enable/disable)할 수 있다. 따라서, 무선 사업자 간의 로밍 협약 (agreement)에 따라서 방문한 네트워크에서 UE가 LIPA를 사용할 수도 있다. 그러나, 현재 정의된 네트워크 동작에 따르면, UE가 존재하는 네트워크 (예를 들어, VPLMN)에서 MRA 서비스를 이용할 수 있는지 여부는 확인할 수 없다. 즉, UE가 LIPA를 이용할 수 있는지 여부 (즉, LIPA ALLOWED 여부)는 확인할 수 있지만, MRA 서비스에 대한 허용여부 (즉, MRA ALLOWED 여부)를 관리할 수 없는 문제점이 있다. MRA 허용여부를 관리할 수 없다면, 특정 UE에게 MRA 서비스를 지원하고자 하는 경우와 그렇지 않은 경우를 구분하여 동작할 수 없고 , 부정확한 과금이 이루어지는 등의 문제가 발생할 수 있다. 따라서, MRA 서비스를 지원할지 여부를 제어 /관리할 수 있는 방안이 요구된다.
본 실시예는 3GPP GSM/UMTS/EPS 기반의 이동통신 시스템에서, UE가 홈 기반 네트워크 (로컬 네트워크라 칭할 수도 있음)에 원격 액세스를 가능하도록 하는 방안에 대한 것이다. 본 발명에 따르면ᅳ 예를 들어, 제어 평면의 네트워크 노드인 匪 E에서 MRA 허용여부 (permission)에 기초하여, UE의 MRA PDN 연결을 제공할지 여부를 결정할 수 있다. MRA 허용여부는 HSS에서 저장 /관리하는 가입자 정보에 포함될 수 있으며, HSS에 의해서 匪 E에게 제공될 수 있다. 또한, UE의 MRA PDN 연결 요청이 있는 경우에 , 위와 같이 匪 E기ᅳ 가입자 정보에 기초하여 MRA 허용여부를 결정할 수 있디-.
예를 들어, MRA 허용여부는 UE가 위치하는 네트워크 기반 (basis)으로 설정될 수 있다. 어떤 VPLMN에서 로밍중인 UE의 MRA는 허용되는 반면, 다른 VPLMN에서 로밍중인 UE의 MRA는 허용되지 않을 수도 있다.
또한, MRA 허용여부는 가입자 기반으로 설정될 수도 있다. 이는, 특정 VPLMN에서만 MRA가 허용되는 방식이 아니라, VPLMN에 무관하게 MRA 허용여부가 설정될 수 있다. 즉, VPLMN에 대한 정보 없이 가입자 기반으로 MRA 허용여부가 설정될 수 있다. 예를 들어, 어떤 가입자는 항상 VPLMN에서 HPLMN으로의 MRA가 허용될 수도 있고, 다른 가입자는 항상 VPLMN에서 HPLMN으로의 MRA가 허용되지 않을 수도 있다.
또한, MRA 허용여부는 가입자의 과금 체계 (또는, 제공 서비스 레벨)에 따라서 결정될 수도 있다.
또한, MRA 허용여부는 타겟 네트워크 (예를 들어, 타겟 PLMN) 기반으로 설정될 수도 있다. 여기서, 타겟 네트워크는 원격지의 UE가 액세스하고자 하는 대상이 되는 네트워크를 의미한다. 예를 들어, MRA의 타겟은 항상 HPLMN이 되는 것은 아니고, 다른 PLMN이 될 수도 있다. 이에 따르면, UE가 방문중인 네트워크 (예를 들어, VPLMN)에서 특정 PLMN에 대한 MRA는 허용될 수도 있고, 다른 PLMN에 대한 MRA는 허용되지 않을 수도 있다. 이를 위하여, VPLMN 사업자와의 로밍 협약이 사전에 정해질 수도 있다.
본 발명에 따르면 전술한 바와 같이 다양한 기준에 따라 MRA 허용여부를 설정할 수 있으므로, 사업자는 보다 유연하게 MRA 서비스를 관리할 수 있고, 보다 정확하고 세분화된 과금 체계를 지원할 수 있다. 예를 들어, 사업자가 MRA를 위한 시스템 구축을 하지 않았기 때문에 MRA가 허용되지 않을 수도 있고, 사용자가 방문중인 VPIilN에서의 MRA 서비스가 지원되지 않기 때문에 MRA 허용되지 않을 수도 있고, 또는 가입자가 MRA 서비스를 위한 과금 체계에 가입하지 않았기 때문에 MRA가 허용되지 않는 것으로 설정할 수도 있다.
요컨대, UE가 위치하는 네트워크 (예를 들어, VPLMN) 기반, 가입자 기반, 또는 타켓 네트워크 기반 중 하나 또는 복수개의 조합에 의해 MRA 허용 여부가 설정될 수도 있다.
본 발명의 구체적인 예시로서, 기존에 정의된 가입자 정보에 포함되는 VPLMN LIPA Allowed에 추가적으로, 본 발명에서 제안하는 VPLMN MRA Allowed 정보가 새롭게 정의될 수 있다. 예를 들어, HSS에서 관리하는 가입 정보에는 아래의 표 2와 같은 MRA 허용여부를 나타내는 항목이 포함될 수 있다.
【표 2】
Figure imgf000026_0001
또는, 본 발명에 따라서 새롭게 정의되는 VPLMN MRA Allowed 정보는, H(e)NB를 경유한 MRA의 허용여부와 매크로 eNB를 경유한 MRA의 각각에 대한 허용여부를 동시에 나타내도록 아래의 표 3과 같은 형태로 정의될 수도 있다.
【표
3]
Figure imgf000027_0001
표 3의 예시에서 MRA via H(e)NB는, 홈 기반 네트워크에 연결된 H(e)NB가 아닌 외부의 다른 H(e)NB를 경유하는 MRA PDN 연결의 허용 여부를 나타내는 것이다ᅳ 또한, 표 3의 예시에서 MRA via (e)NB는, 홈 기반 네트워크에 연결된 H(e)NB가 아닌 외부의 다른 매크로 (e)NB를 경유하는 MRA PDN 연결의 허용 여부를 나타내는 것이다. 이러한 측면에서 M A 허용여부 (MRA-permission).정보를 이용하는 본 실시예 1은, MRA PDN 연결의 타입을 알려주는 실시예 2와 결합하여 적용될 수도 있다. 보다 자세한 사항은 실시예 2와 관련하여 후술한다.
다만, 본 발명에서 제안하는 MRA 허용여부를 나타내는 정보는 전술한 표 2 또는 표 3의 예시로 제한되는 것은 아니고, 전술한 바와 같은 다양한 기준 (UE가 위치하는 네트워크 (예를 들어, VPLMN) 기반, 가입자 기반, 또는 타겟 네트워크 기반)에 따른 MRA 허용여부의 하나 이상의 조합을 나타내는 정보로서 정의될 수 있다.
또한, 전술한 바와 같은 MRA 허용여부는, 허용되는 네트워크에 대한 리'스트 (즉, 화이트 리스트), 또는 허용되지 않는 네트워크에 대한 리스트 (즉, 블랙 리스트)의 형태로 관리될 수 있다. 또한, 위와 같은 네트워크 리스트는 네트워크 그룹 단위로 관리될 수 있다. 예를 들어, 네트워크 1, 2, 3 은 MRA가 허용되는 네트워크로서 관리될 수 있다. MRA가 허용되는 네트워크는 적어도 HPLMN을 포함할 수도 있다. 또한, 네트워크 그룹 A (그룹 A는 네트워크 1, 2, 3으로 구성됨)에 속한 네트워크에 대한 MRA는 허용되는 것으로 관리될 수도 있다. 여기서, MRA가 허용여부는 MRA 타겟 네트워크의 관점에서의 허용여부 및 /또는 MRA를 요청하는 UE가 위치하는 네트워크의 관점에서의 허용여부를 포함할 수 있다.
여기서, MRA 허용여부는 LIPA 허용여부와 독립적인 것으로 이해되어야 한다. 전술한 바와 같이, MRA는 홈 기반 네트워크 외부의 사용자가 홈 네트워크 내의 IP 기능올 가진 (capable) 개체에 대한 액세스하는 것을 의미하고, LIPA는 UE가 H(e)NB를 경유하여 동일한 네트워크 내의 다른 개체에 대한 액세스를 의미하므로, 명확하게 구분된다. 따라서, MRA 허용여부는 LIPA 허용여부와 별개의 독립적인 평가 항목으로서 관리될 수 있다. 다만, 어느 하나의 항목이 다른 항목의 전제 조건으로서 설정될 수도 있다. 예를 들어, MRA 허용여부는 LIPA 의존성을 가질 수 있다. 즉, LIPA가 허용되는 경우에만 MRA 허용여부가 의미를 가질 수도 있다. 또한, UE가 어떤 WLMN에서 UE가 LIPA를 사용하는 것이 허용되는 것과,
HPLMN으로의 MRA가 허용되는 것을 별개의 독립적인 평가 항목으로 관리될 수 있다. 또는, 어느 하나의 항목이 다른 항목의 전제 조건으로서 설정될 수도 있다. 예를 들어, 해당 VPLMN에서의 LIPA가 허용되는 경우에만, HPL應으로의 MRA에 대한 허용여부를 확인할 수 있다. 즉, 해당 VPLMN에서의 LIPA가 허용되지 않는 경우에는 MRA 허용여부를 확인하지 않을 수 있다.
도 10은 본 발명의 일례에 따른 MRA 허용여부 정보를 이용한 MRA PDN 연결 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10에서는 설명의 명료성을 위해서 , 본 발명에서 제안하는 MRA 허용여부를 고려한 PDN 연결 제어 /관리 동작이 UE에 의해 요청된 PDN 연결 (UE-reqtiested PDN connectivity) 절차에 적용되는 경우를 예시적으로 설명한다. 그러나, 본 발명의 범위가 이에 제한되는 것은 아니고, TAlKTracking Area Update) 또는 초기 어태치 요청 등의 일반적인 절차에 있어서 MRA에 대한 제어 방안으로서 적용될 수 있음을 밝힌다.
단계 S1000에서, 醒 E(30)은 초기 어태치 과정 (미도시 ) 등을 통해서 이미 UE(10)에 대한 가입자 정보를 획득한 것으로 가정한다. HSS(70)에 저장되어 있는 가입자 정보에는 PLMN 관련 정보, 각각의 APN에 대한 LIPA-permission 정보, CSG 가입 정보 등이 포함되어 있다. 본 발명에 따르면 상기 가입자 정보는 MRA 허용여부 (예를 들어, VPLMN-MRA-ALLOWED)에 대한 정보를 추가적으로 포함할 수 있다. 도 10의 예시에서는 MRA 허용여부의 일례로서 VPLMN— MRA— ALLOWED를 들어 설명하지만, 본 발명의 범위가 이에 제한되는 것은 아니며, 전술한 다양한 기준 /형태의 MRA 허용여부 정보가 적용될 수 있다.
단계 S1001에서, UE(IO)는 (e)NB/H(e)NB(20)를 경유하여 醒 E(30)에게 PDN 연결 요청 (PDN connectivity request) 메시지를 보낼 수 있다. 이때 PDN 연결 요청 메시지에는, UE(10)이 연결을 원하는 PDN의 APN 정보가 포함되는데, 본 발명에서는 해당 APN 정보가 홈 기반 네트워크 (또는 로컬 네트워크)의 LIPA APN인 경우에 해당한다. 그러나, 본 발명의 범위가 이에 제한되는 것은 아니고, LIPA와 독립적으로 MRA APN을 요청하는 경우도 적용될 수 있다.
단계 S1002 내지 S1006에서 (단계 S1004는 별도로 설명), 醒 E(30)는 UE(10)에 대한 VPLMN MRA 허용여부를 평가 (evaluat ion)할 수 있다. 본 예시에서는, UE(IO)가 VPLMN에 위치하는 (즉, 로밍중인) 경우를 가정하며, 匪 E(30)에 의한 평가는 상기 단계 S1000에서 획득한 가입자 정보 중의 VPLMN MRA ALLOWED 정보에 기초하여 수행될 수 있다. 또한, 廳 E(30)는 CSG 및 LIPA APN에 대한 제어를 위한 평가 (예를 들어, CSG 멤버십 확인, LIPA-permission 확인 등)를 수행할 수 있다. 평가 결과, UE(10)에 대한 MRA 서비스가 허용되는 경우에, 醒 E(30)는 EPS 디폴트 베어러 생성을 위해 S-GW 0)로 세션 생성 요청 (create session request) 메시지를 보낼 수 있다. S— GW(40)는 P-GW로 세션 생성 요청 메시지를 보낼 수 있다. 이에 응답하여, P_GW(50)는 S— GW(40)에게 세션 생성 웅답 (create session response) 메시지를 보낼 수 있고, S— GW(40)는 醒 E(30)에게 세션 생성 응답을 보낼 수 있다. 이 과정을 통해 S-GW(40)와 P-GW(50) 사이에 서로간의 TEID Tu皿 el Endpoint ID)를 교환하며, 丽 E(30)도 S-GW(40) 및 P GW(50)의 TEID를 인지할 수 있다.
단계 S1004는 선택적인 절차이며, 필요에 따라서 사업자 정책을 위한 PCRF 상호동작이 P-GW(50)의 PCEF와 PCRF(60) 사이에서 수행될 수 있다. 예를 들어, IP 연결성을 제공하는 액세스 네트워크인 IP-CAN 세션의 수립 및 /또는 수정이 수행될 수 있다.
단계 S1007에서 匪 E(30)로부터 PDN 연결 수락 메시지가 (e)NB/H(e)NB(20)로 전달될 수 있다. 이와 함께, 상향링크 데이터를 위한 S-GW(40)의 TEID가 전달될 수 있다. 이 메시지는 베어러 셋업을 요청함으로써, RAN 구간 (UE(10)과 (e)NB(20) 사이)의 무선자원 셋업이 개시되도록 한다.
단계 S1008에서, RRC 연결 재설정이 수행되고, 이에 따라 RAN 구간의 무선자원이 셋업되며, 그 결과가 (e)NB/H(e)NB(20)로 전달될 수 있다.
단계 S1009에서, (e)NB/H(e)NB(20)로부터 丽 E(30)에게 무선 베어러 셋업 (radio bearer setup)에 대한 결과가 전송될 수 있다.
단계 S1010 내지 S1011에서, UE(10)로부터의 PDN 연결 완료 (PDN connectivity complete) 메시지가 (e)NB/H(e)NB(20)를 경유하여 匪 E(30)로 보내질 수 있다. 이 때 (e)NB/H(e)NB(20)는 하향링크 (DL) 데이터를 위한 (e)NB/H(e)NB(20)의 TEID를 함께 전달할 수 있다.
단계 S1012 내지 S1015에서, 麗 E(30)로부터 S_GW(40)으로 베어러 수정 요청 (Modify bearer request ) 메시지가 전송될 수 있고, 이 메시지를 통해서 DL 데이터를 위한 (e)NB/H(e)NB(20)의 TEID가 S— GW(40)로 전달될 수 있다. 단계 S1013 내지 S1014는 선택적인 절차이며, 필요에 따라 S— GW(40)와 P-GW(50) 사이의 베어러가 갱신 (update)될 수 있다.
단계 S1016은 선택적인 절차이며, 필요에 따라 비— 3GPP 액세스 네트워크로의 이동성 (mobility)를 지원하기 위해서 APN, PDN GW의 ID 등을 HSS(70)에 저장해둬야 할 필요가 있을 경우, 匪 E(30)는 통지 요청 (Notify Request) 메세지를 통해 HSS 등록 과정을 수행할 수 있고, HSS(70)으로부터 통지 응답 (Notify Response) 메시지를 수신할 수 있다.
도 10의 예시에서는 기존에 정의되어 있는 메시지 및 절차에서, 본 발명에 따른 MRA 허용여부 정보가 포함 /이용되는 것으로 설명하였지만, 본 발명의 범위가 이에 제한되는 것은 아니다. 즉, 기존에 정의되어 있지 않은 새로운 메시지 및 절차에서 본 발명에서 제안하는 MRA 허용여부 정보가 포함 /이용되는 예시들이 본 발명의 범위에 포함된다.
전술한 본 발명의 예시들에 따른 MRA 허용 여부를 지시하는 방안에 의하면, 사업자가 사용자에게 MRA 관련 서비스를 제공할 때에 네트워크 별로 및 /또는 가입자 별로 MRA 허용여부를 관리할 수 있으며, 가입자의 과금 체계 레벨에 따라 상이한 MRA 허용여부를 설정할 수 있다.
실시예 2 본 실시예는 새로운 PDN 연결 타입을 구분하는 방안에 대한 것이다.
기존에 정의되어 있는 네트워크 동작에 따르면, 匪 E는 LIPA PDN 연결을 일반적인 PDN 연결과 구분할 수 있지만, 다른 형태로 로컬 네트워크의 H(e)NB를 경유하는 타입의 PDN 연결을 다른 PDN 연결과 구분하는 방안은 마련되어 있지 않다. 예를 들어, 외부에서 특정 홈 기반 네트워크로의 액세스를 시도하는 MRA
PDN 연결을 다른 PDN 연결과 구분하는 방안은 마련되어 있지 않다.
이와 같이, 기존에 정의되어 있는 네트워크 동작에 따르면, UE에게 MRA PDN 연결인지 여부를 알려줄 수가 없다. 나아가, MRA PDN 연결을 구분할 수 없기 때문에 사용자의 핸드오버 시에 홈 기반 네트워크로의 데이터 세션을 유지할지 여부를 명확하게 결정할 수 없다. 또한, 사업자의 입장에서는 MRA 서비스에 대해서 구분되는 과금을 적용할 수 없다. 따라서, MRA PDN 연결을 구분하여 제어 /관리할 수 있는 방안이 요구된다.
본 실시예는 3GPP GSM/UMTS/EPS 기반의 이동통신 시스템에서, UE가 홈 기반 네트워크 (로컬 네트워크라 칭할 수도 있음)에 원격 액세스를 가능하도록 하는 방안에 대한 것이다. 본 발명에 따르면, 예를 들어, 제어 평면의 네트워크 노드인 醒 E가, MRA PDN 연결을 다른 PDN 연결과 구분하여 UE 및 /또는 다른 네트워크 노드 (예를 들어, P-GW)에게 알려주는 방안이 제공될 수 있다. 또한, 홈 기반 네트워크에 대한 원격 액세스와 함께 서비스 연속성 (service continuity)을 보장하는 측면에서, 핸드오버 시에 UE가 접속하는 액세스 네트워크에 따른 데이터 세션의 타입을 구분하여 UE 및 /또는 다른 네트워크 노드 (예를 들어, P-
GW)에게 알려주는 방안이 제공될 수 있다.
구체적으로, 본 발명에서는 기본적으로 MRA PDN 연결임을 지시 (indication)하는 정보를 정의하는 것을 제안한다. 본 발명에서 정의하는
MRA PDN 연결 지시 정보는 해당 PDN 연결이 MRA PDN 연결인지 여부를 지시할 수도 있고, 보다 구체적으로 MRA PDN 연결 타입을 지시할 수도 있다.
도 11은 MRA PDN 연결의 예시들을 설명하기 위한 도면이다.
도 11에서는 홈 기반 네트워크에 연결된 H(e)NB, L-GW, SGW, 匪 E 간의 관계를 도시하지만, 이에 제한되는 것은 아니고, 상기 도 3(b) 또는 도 3(c)에서 도시하는 바와 같은 HNB, L-GW, HNB GW, SGW, SGSN의 경우에도 본 발명에서 설명하는 예시들이 동일하게 적용될 수 있다. 도 11에서는 SGW과 L-GW사이에 직접적인 경로 (direct path)가 있는 것으로 도시하였으나, 추가적인 논리적 /물리적 네트워크 노드를 경유할 수도 있다.
도 11에 도시하는 바와 같이, 홈 기반 네트워크의 외부에 위치하는 CSG 사용자가, 홈 기반 네트워크에 연결되어 있는 IP 기능을 가진 개체 (예를 들어, 로컬 서버)에 대해서 액세스할 수 있다. 이 때 매크로 (e)NB (도 11의 예시에서 (e)NBl)을 경유하는 MRA PDN 연결이 형성될 수도 있고 (로밍 또는 로밍이 아닌 경우 모두 포함), 홈 기반 네트워크에 속하지 않은 H(e)NB (도 11의 예시에서 H(e)NB2)를 경유하는 MRA PDN 연결이 형성될 수도 있다 (로밍 또는 로밍이 아닌 경우 모두 포함). 본 발명에서는 MRA PDN 연결 자체를 다른 PDN 연결과 구분하는 것에 추가적으로, MRA PDN 연결의 타입을 보다 세부적으로 구분하는 지시 정보를 정의할 수 있다. 예를 들어, 매크로 (e)NB를 경유하는 MRA PDN 연결 타입인지 , H(e)NB를 경유하는 MRA PDN 연결 타입인지를 구분하여 지시할 수 있다. 이하에서는, MRA PDN 연결인지 여부 및 /또는 MRA PDN 연결의 타입을 나타내는 정보를 통칭하여 "MRA PDN 연결 지시 정보"라고 칭한다.
또한, MRA PDN 연결 지시 정보는 UE 및 /또는 P— GW에서 활용될 수 있다.
UE에게 MRA PDN 연결 지시 정보를 알려줌으로써, MRA PDN 연결에 기초한 제어가 수행될 수 있다. 예를 들어, UE에게 제공되는 서비스 중에서 MRA PDN 연결의 경우에 허용되는 /허용되지 않는 것을 구분하여 제어할 수 있다. 또는, MRA PDN 연결 지시 정보는, UE의 사용자에게 MRA PDN 연결 중임을 (즉, 외부에서 홈 기반 네트워크에 액세스 중임을) 알려주는 데에 사용될 수도 있다. 여기서. UE에게 MRA PDN 연결 지시 정보를 알려줄지 여부는 사업자의 정책에 따를 수 있다. 이에 대한 사업자 정책은 동적 (dynamic)으로 설정될 수 있고, 또는 미리— 설정되어 (pre-configured) 있을 수도 있다.
P— GW에게 MRA PDN 연결 지시 정보를 알려줌으로써, 사업자가 다른 종류의
PDN 연결과 구분되는 과금을 적용할 수 있어, 세부적이고 유연한 과금 체계가 제공될 수 있다.
또한, MRA PDN 연결 지시 정보는 핸드오버 타입을 구분하는 정보를 추가적으로 포함할 수 있다. 구체적으로, UE가 MRA PDN 연결을 위해 접속하는 액세스 네트워크의 종류에 따라서 다양한 핸드오버 시나리오를 가정할 수 있다. 예를 들어, 액세스 네트워크는 크게 3 가지 종류로 구분할 수 있고, 이를 타입 A, B 및 C라고 칭하기로 한다. 예를 들어, 타입 A는 홈 기반 네트워크에 연결된 H(e)NB이고, 타입 B는 홈 기반 네트워크에 연결되지 않은 (e)NB이며, 타입 C는 홈 기반 네트워크에 연결되지 않은 H(e)NB라고 정의할 수 있다. 또한, 핸드오버의 방향성을 고려하면 다음과 같은 핸드오버 시나리오를 가정할 수 있다.
1) 타입 A로부터 타입 B로의 핸드오버: 도 11의 예시에서 H(e)NBl에서 LIPA PDN 연결의 데이터 세션을 형성한 UE가 훔 기반 네트워크 외부의 매크로 (e)NBl으로 핸드오버하는 경우
2) 타입 A로부터 타입 C로의 핸드오버: 도 11의 예시에서 H(e)NBl에서 LIPA
PDN 연결의 데이터 세션을 형성한 UE가 홈 기반 네트워크 외부의 H(e)NB2으로 핸드오버하는 경우
3) 타입 B로부터 타입 A로의 핸드오버: 도 11의 예시에서 홈 기반 네트워크 외부의 매크로 (e)NBl에서 MRA PDN 연결의 데이터 세션을 형성한 UE가 홈 기반 네트워크의 H(e)NBl으로 핸드오버하는 경우
4) 타입 B로부터 타입 B로의 핸드오버 : 도 11의 예시에서 홈 기반 네트워크 외부의 매크로 (e)NBl에서 MRA PDN 연결의 데이터 세션을 형성한 UE가 홈 기반 네트워크 외부의 매크로 (e)NB2로 핸드오버하는 경우
5) 타입 B로부터 타입 C로의 핸드오버: 도 11의 예시에서 홈 기반 네트워크 외부의 매크로 (e)NBl에서 MRA PDN 연결의 데이터 세션을 형성한 UE가 홈 기반 네트워크 외부의 H(e)NB2로 핸드오버하는 경우
6) 타입 C로부터 타입 A로의 핸드오버: 도 11의 예시에서 홈 기반 네트워크 외부의 H(e)NB2에서 MRA PDN 연결의 데이터 세션을 형성한 UE가 훔 기반 네트워크의 H(e)NBl으로 핸드오버하는 경우
7) 타입 C로부터 타입 B로의 핸드오버: 도 11의 예시에서 홈 기반 네트워크 외부의 H(e)NB2에서 MRA PDN 연결의 데이터 세션을 형성한 UE가 홈 기반 네트워크 외부의 매크로 (e)NBl으로 핸드오버하는 경우
8) 타입 C로부터 타입 C로의 핸드오버: 도 11의 예시에서 홈 기반 네트워크 외부의 H(e)NB2에서 MRA PDN 연결의 데이터 세션을 형성한 UE가 홈 기반 네트워크 외부의 H(e)NB3으로 핸드오버하는 경우
이와 같은 핸드오버 시나리오에 따른 구분을, 핸드오버 타입 또는 핸드오버되는 데이터 세션의 타입이라고 칭할 수도 있다. 본 문서에서는 설명의 명료성을 위하여 11핸드오버 타입' '으로 통칭하지만, 타입의 구분은 데이터 세션 별로 적용될 수 있음을 유념해야 한다.
또한, 핸드오버 타입들을 각각 구분할 수도 있고, 그룹화하여 구분할 수도 있으며, 일부만을 선별적으로 구분할 수도 있다. 이에 따라, 핸드오버 타입에 대한 정보를 포함하는 "MRA PDN 연결 지시 정보1 '를 이용하여, 핸드오버 타입 (또는 타입 그룹)에 따라 MRA PDN 연결과 관련하여 서비스 연속성 (service continuity)을 제공할지 여부가 결정될 수 있고, 또한 핸드오버 타입 (또는 타입 그룹) 별로 구분되는 과금을 적용할 수도 있다.
또한, 핸드오버 타입 별로 데이터 세션을 유지할지 여부를 결정하는 것은, 핸드오버 전, 핸드오버 도중 또는 핸드오버 완료 후에 수행될 수 있다ᅳ 또한, 사용자 /UE와의 상호동작 (interact ion)에 따라 데이터 세션을 유지할지 여부가 결정될 수도 있다. 여기서, 사용자 /UE와의 상호동작은 동적으로 수행될 수도 있고, UE에 미리-설정되어 있는 정보에 기초하여 수행될 수도 있디ᅳ. 또한, 가입자 정보에 따라서 핸드오버 타입 별로 데이터 세션의 유지 여부가 정적 (static)으로 결정될 수 있다.
추가적으로, 핸드오버 타입에 기초한 세션 유지 여부 및 /또는 상이한 과금 적용 여부는, HPLMN 사업자 및 /또는 로컬 사업자의 정책에 따라 결정될 수도 있다.
본 발명은 전술한 핸드오버 타입의 예시들에 제한되는 것은 아니고, 액세스 네트워크의 종류에 대한 상이한 분류 및 그에 따른 다양한 핸드오버 시나리오에 대해서 본 발명에 제안하는 원리가 적용되는 예시는 본 발명의 범위에 포함된다. 요컨대, MRA PDN 연결 지시 정보는, MRA PDN 연결인지 여부를 지시하는 정보, MRA PDN 연결의 타입을 지시하는 정보, 또는 핸드오버 타입을 지시하는 정보 증 하나 또는 복수개의 조합으로 구성될 수 있다.
본 발명의 구체적인 예시로서 , 應 E가 P-GW에게 MRA PDN 연결 지시 정보를 알려주기 위하여 세션 생성 요청 메시지가 이용될 수 있다. 세션 생성 요청 메시지는 초기 어태치 과정 또는 UE가 요청한 PDN 연결 과정 등의 경우에 匪 E로부터 S-GW를 경유하여 P-CT로 전송되는 GTP-C 메시지 중의 터널 관리 메시지에 해당한다. 세션 생성 요청 메시지 내에 본 발명에서 정의하는 MRA PDN 연결 지시 정보를 포함시킬 수 있다.
예를 들어, 세션 생성 요청 메시지 내에 과금 관련 정보가 포함될 수 있다. 과금 관련 정보는 베어러 별로 청구 (billing) 목적으로 할당되는 고유한 식별자가 될 수 있으며, PCN(Packet switched Core network Node)들에 의해 생성된 여러가지 기록 (즉, 과금 데이터 기록 (CDR))들 중에서 해당 베어러를 식별하기 위해 사용되는 식별자이다. 본 발명에 따르면 세션 생성 요청 메시지가 MRA. PDN 연결에 해당하는 새로운 과금 관련 정보를 포함함으로써, 세션 생성 요청되는 해당 PDN 연결이 MRA PDN 연결임이 지시될 수 있다.
아래의 표 3은 세션 생성 요청 메시지에 포함되는 IE들 중에서 본 발명과 관련되는 일부 IE들을 나타내는 것이다.
【표 3]
Figure imgf000035_0001
상기 표 3에서 "Sender F-TEID for Control Plane"는 세션 생성 요청 메세지의 송신단인 匪 E또는 S-GW의 F-TEID(Fully qual i f ied-TEID) 값을 가질 수 있다. "PGW S5/S8 Address for Control Plane or PMIP' '는 세션 생성 요청 메시지의 최종 수신단인 PGW의 주소 정보에 해당하는 값을 가질 수 있다.
"Bearer Contexts to be created' '는 베어러를 특정하는 값 (ID, F-TEID 등)을 포함할 수 있으며, 베어러의 개수에 대응하는 IE가 포함될 수 있다. "User CSG
Information (UCI)"는 사용자의 CSG 정보를 나타내는 값을 포함할 수 있다. "
Charging Characterist ics"는 HLR/HSS에 의해서 가입자 정보의 일부분으로서 匪 E에게 제공될 수 있고, 사업자 별로 정의되는 특정 과금 규칙 (rules)을 나타내는 정보이디-. "Charging Character ist ics"의 값은 예를 들어, 16 비트 크기로 정의될 수 있고, 각각의 비트는 특정 과금 방식 (behaviour)을 나타낼 수 있다. MRA PDN 연결 지시 정보에 해당하는 과금 관련 정보는 상기 "Charging
Characteristics"에 포함될 수도 있다.
또한, 상기 표 3의 예시적인 IE 이외의 새로운 IE를 추가하여 MRA PDN 연결 지시 정보로서 정의할 수도 있고, 또는 기존에 정의되어 있는 IE를 재사용 (reuse)하거나, 유보된 (reserved) 비트값을 이용하여 MRA PDN 연결 지시 정보를 정의할 수도 있다.
또한, 본 발명의 구체적인 예시로서, 醒 E가 UE에게 MRA PDN 연결 지시 정보를 알려주기 위하여 어태치 수락 (attach accept) 메시지가 이용될 수 있다. 어태치 수락 메시지는 S1-AP 프로토콜에서 정의하는 초기 콘텍스트 셋업 요청 메시지 내의 NAS PDU(Protocol Data Unit) IE를 통해서 전송될 수 있다. 아래의 표 4는 초기 콘텍스트 셋업 요청 메시지에 포함되는 IE들 중에서 본 발명과 관련되는 일부 IE들을 나타내는 것이다.
【표 4】
Figure imgf000037_0001
상기 표 4에서 "Message Type1'은 전송되는 메시지를 고유하게 식별하는 값을 가지며, 본 예시에서는 초기 콘텍스트 셋업 요청 (Initial Context Setup Request )의 값을 가진다. "UE Aggregate Maximum Bit Rate"는 모든 비 -GBR non- Guaranteed Bit Rate) 베어러들에 대해서 적용되고, 상향링크 /하향링크 총합 최대 비트레이트이며, 匪 E에 의해 eNB에게 제공된다. 'Έ— RAB to Be Set Lip List"는 셋업될 E-RAB (E-UTRAN Radio Access Bearer)의 리스트에 해딩한다. 'Έ RAB ID"는 특정 UE에 대해 RAB를 고유하게 식별하는 정수값으로 주어진다. "Transport Layer Address"는 IP 주소에 해당하고 비트 스트링으로 주어진다. "GTP-TEID"는 eNB와 SGW 간의 사용자 평면 전송에 사용되는 GTP-TEID에 해당하고, 옥뻣 스트링으로 주어진다. "NAS-PDU"는 eNB의 해석 ( interpretat ion) 없이 전달되는 EPC와 UE 간의 메시지를 포함한다.
본 발명에 따른 상기 표 4의 예시에서 NAS-PDU IE 내에 포함되는 메시지 타입은 어태치 수락 (Attach Accept) 메시지이다. "EPS attach result"는 어태치 과정의 결과를 특정하는 IE이며, EPS— only, combined EPS/ 1 MS I attach 등의 결과를 나타내는 비트 값으로 코딩될 수 있다. "ESM message container1 '는 E讓 (EPS Mobility Management ) 메시지 내에서 단일 ESM(EPS Session Management) 메시지의 피기백 전송을 가능하게 하는 IE이다. 본 발명의 예시에 따른 "ESM message container"의 구체적인 내용은 아래의 표 5를 참조하여 설명한다.
아래의 표 5는 상기 표 4의 NAS PDU 내의 "EMS Message Container"에 포함되는 IE들 중에서 본 발명과 관련되는 일부 IE들을 나타내는 것이다.
【표 5】
Figure imgf000038_0001
상기 표 5의 예시에서 "PDN address"는 PDN에 연관되는 UE에게 IPv4 주소를 할당하고, IPv6 링크 로컬 주소를 생성하는 데에 사용될 인터페이스 식별자를 제공하기 위해서 사용된다. 본 발명에 따른 상기 표 5의 예시에서, "Connectivity type"은 PDN 연결을 위해 선택되는 연결 타입을 특정하기 위한 정보를 포함한다. 본 발명의 구체적인 예시로서, 기존에 정의된 "Connectivity type"에 추가적으로, 본 발명에서 제안하는 MRA PDN 연결의 타입을 나타내는 비트 값이 새롭게 정의될 수 있다.
【표 6】
Figure imgf000038_0002
상기 표 6 의 예시에서 "Connectivity type"에서 PDN 연결 타입이 지시되 않음을 나타내는 비트 값 0000, 및 LIPA PDN 연결임을 나타내는 비트 값 0001은 기존에 정의되어 있는 것이다. 이에 추가적으로, 본 발명의 구체적인 예시로서, 매크로 셀을 경유하는 MRA PDN 연결임을 나타내는 비트 값 0011, 및 H(e)NB를 경유하는 MRA PDN 연결임을 나타내는 비트 값 0010올 "Connectivity type"에서 새롭게 정의할 수 있다.
본 발명에서 제안하는 M PDN 연결 지시 정보는 전술한 표 3 내지 표 6의 예시로 제한되는 것은 아니고, 전술한 바와 같이 다양한 기준 (MRA PDN 연결인지 여부 자체, MRA PDN 연결의 타입, 또는 핸드오버 타입)에 따른 MRA PDN 연결의 속성 중 하나 또는 복수개의 조합을 나타내는 정보로서 정의될 수 있다.
도 12는 본 발명의 일례에 따른 MRA PDN 연결 지시 정보를 이용한 MRA PDN 연결 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 12에서는 설명의 명료성을 위해서, 매크로 셀을 경유하는 MRA PDN 연결의 경우에서, 초기 어태치 요청 절차를 통한 MRA PDN 연결 수립 과정에 대해서 예시적으로 설명한다. 그러나, 본 발명의 범위가 이에 제한되는 것은 아니고, TAU(Tracking Area Update) 또는 LIE에 의해 요청된 PDN 연결 (UE— requested PDN connectivity) 등의 일반적인 절차에 있어서 MRA에 대한 제어 방안으로서 적용될 수 있음을 밝힌다. 또한, 홈 기반 네트워크가 아닌 외부의 H(e)NB를 경유하는 MRA PDN 연결의 경우에도 도 12를 참조하여 설명하는 본 발명의 원리가 동일하게 적용될 수 있다.
단계 S1201 내지 S1202에서, UE(10)는 (e)NB(20)를 경유하여 匪 E(30)에게 어태치 요청 메시지를 보낼 수 있다. 이때 단말은 연결을 원하는 PDN의 APN으로서, 홈 기반 네트워크의 LIPA APN 혹은 LIPA와 독립적으로 MRA APN을 보낼 수 있다.
단계 S1203 내지 S1204에서, 匪 E(30)는 UE(10)의 인증 절차를 수행하고, HSS(70)에 UE(10)의 위치 정보를 등톡할 수 있다. 이 과정에서 HSS(70)는 UE(10)에 대한 가입자 정보를 醒 E(30)에게 전송해 줄 수 있다.
여기서, HSS(70)에 저장되어 있는 가입자 정보 중 해당 APN에 대한 LIPA- permission 정보 및 CSG 가입 정보가 함께 포함되어 있다. 이 경우, LIPA APN에 해당하는 홈 기반 네트워크의 LIPA-permission 정보가 LIPA— condi t ional로 지정되어 있는 경우에, 매크로 셀을.경유하여 상기 홈 기반 네트워크에 접속하는 것이 허용될 수 있다.
또한, 가입자 정보에는 전술한 실시예 1에서 설명한 MRA 허용여부 (MRA- permission) 정보가 포함될 수 있다. MRA 허용여부 정보에는 MRA PDN 연결의 타입 (예를 들어, 매크로 셀 경유 또는 H(e)NB 경유)에 따른 MRA 허용여부가 포함될 수 있다 (상기 표 3 참조). 이에 따라, 匪 E(30)는 MRA PDN 연결 지시 정보를 생성함에 있어서, MRA 허용여부를 함께 판정할 수 있다. 다만, 전술한 실시예 1의 M A 허용여부와 독립적으로 실시예 2의 MRA PDN 연결 지시 정보가 이용될 수도 있다.
단계 S1205 내지 S1209에서 (단계 S1207은 별도로 설명), 丽 E(30)는 CSG 및
LIPA APN에 대한 '제어를 위한 평가 (예를 들어, CSG 멤버십 확인, LIPA- permission 확인, 또는 MRAᅳ permi ssion 확인 등)를 수행할 수 있다. 평가 결과, UE(10)에 대한 MRA 서비스가 허용되는 경우에 讓 E(30)는 EPS 디폴트 베어러 생성을 위해 S-GW(40)로 세션 생성 요청 (create session request) 메시지를 보낼 수 있다. S-G 40)는 P-GW(50)로 세션 생성 요청 메시지를 보낼 수 있다.
여기서, 본 발명에 따르면, 상기 세션 생성 요청 메시지에 MRA PDN 연결 지시 정보가 포함될 수 있다. 이에 따라, P-GW(50)는 MRA PDN 연결의 속성 (MRA PDN 연결인지 여부 자체, MRA PDN 연결의 타입, 또는 핸드오버 타입)을 인지할 수 있다. 예를 들어, 전술한 바와 같이 MRA PDN 연결에 대한 구분되는 과금 관련 정보 또는 MRA PDN 연결 타입을 알려주는 지시 정보가 세션 생성 요청 메시지에 포함될 수 있다. 도 12의 예시의 경우에는 해당 PDN 연결이 매크로 셀을 경유하는 MRA PDN 연결임이 지시될 수 있다.
단계 S1206의 세션 생성 요청 메시지에 웅답하여, P-GW(50)는 S_GW(40)에게 세션 생성 응답 (create session response) 메시지를 보낼 수 있고, S_CT(40)는 匪 E(30)에게 세션 생성 웅답을 보낼 수 있다. 이 과정을 통해 S-GW(40)와 P-
GW(50) 사이에 서로간의 TEHXTunnel Endpoint ID)를 교환하며, 醒 E(30)도 S-
GW(40) 및 P— GW(50)의 TEID를 인지한다.
또한, 상기 세션 생성 요청 /웅답을 통하여 LIPA APN 정보가 함께 전달될 수 있다. 매크로 셀을 경유하는 LIPA APN (즉, 홈 기반 네트워크)로의 접속 요청인 경우 또는 홈 기반 네트워크에 속하지 않은 H(e)NB를 경유하는 LIPA APN (즉, 홈 기반 네트워크)로의 접속 요청인 경우에, 匪 E는 게이트웨이 선택 기능 (function)을 수행하여 UE에게 MRA 서비스를 제공하기 위한 적절한 P-GW를 선택할 수 있다. 본 발명에 따른 게이트웨이 선택에 대한 보다 구체적인 사항은 후술하는 실시예 3에서 설명한다.
단계 S1207은 선택적인 절차이며, 필요에 따라서 사업자 정책을 위한 PCRF 상호동작이 P-GW(50)의 PCEF와 PCRF(60) 사이에서 수행될 수 있다. 예를 들어, IP 연결성을 제공하는 액세스 네트워크인 IP-CAN 세션의 수립 및 /또는 수정이 수행될 수 있다.
단계 S1210에서 醒 E(30)로부터 어태치 수락 (Attach accept) 메시지가
(e)NB(20)로 전달될 수 있다. 이와 함께, 상향링크 데이터를 위한 S— GW(40)의 TEID가 전달될 수 있다. 이 메시지는 초기 콘텍스트 셋업 (initial context setup)을 요청함으로써, RAN 구간 (UE(10)과 (e)NB(20) 사이)의 무선자원 셋업이 개시되도록 한다. 단계 S1211에서, RRC(Radio Resource Control) 연결 재설정 (connect ion reconf igurat ion)이 수행되고, 이에 따라 RAN 구간의 무선자원이 셋업되며, 그 결과가 (e)NB(20)로 전달될 수 있다.
단계 S1210 내지 S1211에서, 본 발명에 따르면, 어태치 수락 메시지에 M A PDN 연결 지시 정보가 포함될 수 있다. 이에 따라, UE(IO)는 MRA PDN 연결의 속성 (MRA PDN 연결인지 여부 자체, MRA PDN 연결의 타입, 또는 핸드오버 타입 )을 인지할 수 있다. 예를 들어, 전술한 바와 같이 초기 콘텍스트 셋업 요청 메시지 내의 NAS PDU IE를 통해서 어태치 수락 메시지가 전송되며, 어태치 수락 메시지 내의 연결 타입 (connectivity type)을 이용하여 MRA PDN 연결 지시 정보가 포함될 수 있다. 도 12의 예시의 경우에는 해당 PDN 연결이 매크로 셀을 경유하는 MRA PDN 연결임이 지시될 수 있다. 여기서, UE(10)에게 MRA PDN 연결 지시 정보를 알려줄지 여부는, 동적으로 설정되는 또는 미리—설정된 사업자의 정책에 따를 수 있다. .
또한, MRA 연결 지시 정보는 MRA PDN 연결에 대한 구분되는 과금을 나타내는 지시자의 형태로 UE(10)에게 알려줄 수 있다. 또한, 사용자 /UE의 상호동작 (interaction)을 요청 /유도할 수 있는 지시자의 형태로 MRA 연결 지시 정보가 구성될 수도 있다.
또한, UE(10)에게 MRA 연결 지시 정보를 알리는 것에 추가적으로, MRA PDN 연결에 대한 사용자 /UE의 의사를 문의할 수도 있다. 예를 들어, 사용자 /UE에게 데이터 세션을 유지할 것인지에 대한 선택을 요청하고, 선택 결과에 따른 동작이 수행되도록 할 수 있다. 사용자 /UE의 선택은 동적으로 수행될 수도 있고, 미리- 설정된 정보에 기초하여 결정될 수도 있다. 또한, 가입자 정보에 의해 사용자 /UE의 의사가 미리 확인된 경우, 사업자 정책에 의한 경우, 또는 사용자의 설정에 의한 경우 등에, 사용자 /UE의 의사를 문의하는 동작은 생략될 수도 있다. 단계 S1212에서, (e)NB(20)는 廳 E(30)에게 초기 콘텍스트 셋업에 대한 웅답 메시지를 전송할 수 있다. 이와 함께 무선 베어러 셋업 (radio bearer setup)에 대한 결과가 전송될 수 있다.
단계 S1213 내지 S1214에서, UE(10)로부터의 어태치 완료 (Attach complete) 메시지가 (e)NB(20)를 경유하여 腿 E(30)로 보내질 수 있다. 이 때 (e)NB(20)는 하향링크 (DL) 데이터를 위한 (e)NB(20)의 TEID를 함께 전달할 수 있다.
단계 S1215 내지 S1218에서, 匪 E(30)로부터 S_GW(40)으로 베어러 수정 요청 (Modify bearer request) 메시지가 전송될 수 있고, 이 메시지를 통해서 DL 데이터를 위한 (e)NB(20)의 TEID가 S— G 40)로 전달될 수 있다. 단계 S1216 내지 S1217은 선택적인 절차이며, 필요에 따라 S-GW 0)와 P-GWC50) 사이의 베어러가 갱신 (update)될 수 있다.
단계 S1219는 선택적인 절차이며, 필요에 따라 비 -3GPP 액세스 네트워크로의 이동성 (mobility)를 지원하기 위해서 APN, PDN GW의 ID 등을 HSS(70)에 저장해둬야 할 필요가 있을 경우, 顧 E(30)는 통지 요청 (Notify Request) 메세지를 통해 HSS 등록 과정을 수행할 수 있고, HSS(70)으로부터 통지 웅답 (Notify Response) 메시지를 수신할 수 있다.
도 12의 예시에서 설명한 절차는, UE와의 상호동작, 가입자 정보, 사업자 정책 등에 기초하여 도중에 중지 /중단될 수 있다. 또는, 성공적인 어태치 또는 자원 할당 이후에 디태치 (detach) 또는 자원 해제 (resource release) 등의 과정이 수행될 수도 있다.
또한, 도 12의 예시에서는 기존에 정의되어 있는 메시지 및 절차에서, 본 발명에 따른 MRA PDN 연결 지시 정보가 포함 /이용되는 것으로 설명하였지만, 본 발명의 범위가 이에 제한되는 것은 아니다. 즉, 기존에 정의되어 있지 않은 새로운 메시지 및 절차에서 본 발명에서 제안하는 MRA PDN 연결 지시 정보가 포함 /이용되는 예시들이 본 발명의 범위에 포함된다.
도 13은 본 발명의 일례에 따른 腿 PDN 연결 지시 정보를 이용한 핸드오버 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
본 발명에서 설명하는 핸드오버 절차는 도 13의 예시에 제한되는 것은 아니고, 임의의 핸드오버 절차에서 본 발명에 따른 MRA PDN 연결 지시 정보가 이용되는 다양한 예시가 본 발명의 범위에 포함된다.
전술한 바와 같이 MRA PDN 연결 지시 정보는, MRA PDN 연결인지 여부 자체,
MRA PDN 연결의 타입, 또는 핸드오버 타입에 따른 MRA PDN 연결의 속성 중 하나 또는 복수개의 조합을 나타내는 정보로서 정의될 수 있다. 핸드오버 과정 중에서는, MRA PDN 연결 지시 정보는 타겟 (e)NB/H(e)NB으로 핸드오버 한 후에 MRA PDN 연결의 데이터 세션이 유지될지 여부를 결정하는 데에 사용될 수 있다. 예를 들어, 데이터 세션의 유지 여부는 사용자 /UE와의 상호동작에 의해서 결정될 수 있다. 사용자 /UE와의 상호동작은 동적으로 수행될 수도 있고 또는 미리—설정된 정보 (즉, 사업자 또는 사용자가 미리 설정해 둔 값)에 따라 결정될 수도 있다.
또한, MRA PDN 연결 지시 정보에 기초한 사용자 /UE와의 상호동작은 다양한 시점에서 수행될 수 있다. 예를 들어, i) 핸드오버가 시작되기 전 (예를 들어, 도
13의 예시에서 핸드오버 실행 전의 단계), ii) 핸드오버 절차 도중 (예를 들어,
RRC 연결 관련 메시지 교환시), iii) 핸드오버 마지막 단계인 TMKTracking Area
Update) 과정 중, 또는 iv) 모든 핸드오버 과정이 완료된 후에, 사용자 /UE와의 상호동작이 수행될 수 있다.
또한, 사용자 /UE와의 상호동작에서 부정적인 지시 (즉 , 핸드오버로 인해 변경되는 (또는 변경된) 데이터 세션을 더 이상 유지하고 싶지 않음을 나타내는 정보)를 받는다면, 핸드오버 절차는 도중에 중지 /중단되거나, 또는 핸드오버 완료 후에 베어러 비활성화 (bearer deactivation) 및 /또는 자원 해제 (resource release)를 위한 과정이 수행될 수도 있다. ' 또한, 사업자 정책 또는 가입자 정보에 따라서 특정 속성의 MRA PDN 연결인 경우에 핸드오버 절차는 도중에 중지 /중단되거나, 또는 핸드오버 완료 후에 베어러 비활성화 및 /또는 자원 해제를 위한 과정이 수행될 수도 있다. 예를 들어, 사압자에 의해서 전술한 다양한 핸드오버 시나리오 중에서 홈 기반 네트워크로부터 /로의 핸드오버만이 허용되는 것으로 설정된다면, 핸드오버 시나리오 2), 5), 7), 8)의 경우 MRA PDN 연결의 데이터 세션은 유지되지 않을 수 있다. 또한, 사업자 정책이나 가입자 정보만에 기초하여 핸드오버시의 데이터 세션 유지 여부를 결정하는 것이 아니라, 이에 추가적으로 사용자 /UE가 데이터 세션 유지 여부를 선택하게 하고 그에 따라 동작할 수도 있다.
도 13의 예시에서 醒 E(40)는 단계 S1301에서 데이터 경로 전환 요청 (path switch request)를 수신한 경우에, 데이터 세션의 액세스 네트워크가 변경되었음을 인지할 수 있다. 예를 들어, 匪 E(40)는 (e)NB/H(e)NB로부터 수신한 정보, HSS로부터 수신한 가입자 정보, 사업자 정책 등에 기초하여 액세스 네트워크 변경 여부를 판단할 수 있다.
단계 S1302 내지 S1304에서 應 E(40)는 MRA PDN 연결 지시 정보를 포함하는 세션 생성 요청 메시지를 타겟 S-GW(60)으로 전송할 수 있다. 여기서, MRA PDN 연결 지시 정보는, 과금 관련 정보, 연결 타입 등의 정보를 통하여 표현될 수도 있다. 또한, MRA PDN 연결 지시 정보는 세션 생성 요청 메시지가 아닌 별도의 메시지를 통하여 전송될 수도 있다. 또한, S-GW(60)은 P-GW(70)에게 MRA PDN 연결 지시 정보를 전달할 수 있다. MRA PDN 연결 지시 정보를 수신한 P-GW(70)는 해당 정보를 과금 체계 적용 등에 이용할 수 있는데, 과금에 대해서는 P- GW(70)과 PCRF (미도시) 간의 상호동작이 필요하다. 특히 H(e)NB를 경유하는 MRA PDN 연결의 경우에는 P-CT 역할을 하는 L-GW가 PCRF와 상호동작을 해야 한다. 이 경우, L-GW와 PCRF 간의 직접적인 인터페이스가 없다면, 醒 E/S-GW 등의 다른 네트워크 노드를 경유하여 Lᅳ GW가 PCRF와 통신할 수 있다. 또는, L— GW와
PCRF간의 새로운 인터페이스가 정의되고 직접적인 통신이 가능할 수도 있다.
단계 S1305 내지 S1307은 핸드오버 과정의 일반적인 사항이 적용될 수^있다. 추가적으로, 匪 E(40)는 핸드오버된 데이터 세션의 타입 및 /또는 과금 정보 (즉, MRA PDN 연결 지시 정보에 해당하는 정보) 등을 UE(10)에 알려줄 수 있다. 이를 위하여, 핸드오버 절차에 후속하여 수행되는 TAU 절차에서 TAU 수락 메시지 또는 새로운 메시지를 정의하여 상기 정보를 UE(10)에게 알려줄 수 있다. 이 과정은 도 12의 단계 S1210 내지 S1211의 어태치 수락 메시지와 유사한 방식으로 동작할 수 있다. 즉, UE(10)에게 MRA PDN 연결 지시 정보를 알려주는 것과 함께 또는 이와 독립적으로 UE(IO)의 데이터 세션 유지 여부를 선택하게 하고 이에 대한 웅답을 수신하여 그에 따라 동작할 수도 있다. 여기서, UE(10)의 선택은 동적으로 수행될 수도 있고, 미리-설정된 정보에 기초하여 결정될 수도 있다. 또한, 가입자 정보에 의해 UE(10)의 의사가 미리 확인된 경우, 사업자 정책에 의한 경우, 또는 사용자의 설정에 의한 경우 등에, UE(10)의 의사를 문의하는 동작은 생략될 수도 있다.
도 13의 예시에서는 기존에 정의되어 있는 메시지 및 절차에서, 본 발명에 따른 MRA PDN 연결 지시 정보가 포함 /이용되는 것으로 설명하였지만, 본 발명의 범위가 이에 제한되는 것은 아니다. 즉, 기존에 정의되어 있지 않은 새로운 메시지 및 절차에서 본 발명에서 제안하는 MRA PDN 연결 지시 정보가 포함 /이용되는 예시들이 본 발명의 범위에 포함된다.
전술한 본 발명의 예시들에 따른 MRA PDN 연결 지시 정보를 이용하는 방안에 의하면, 사업자는 사용자에게 MRA 관련 서비스를 유연한 과금 체계에 따라 제공할 수 있다. 만약 특정 속성의 MRA PDN 연결에 대해서 과금을 차별화할 수 있다면, 사업자 입장에서는 EPC를 경유하는 PDN 연결과 특정 H(e)NB (또는 로컬 네트워크)를 경유하는 PDN 연결에 따른 부담을 과금 정책을 이용하여 해결할 수 있는 방안이 제공될 수 있다. 사용자의 입장에서는 핸드오버 이전 /도중 /이후에 홈 기반 네트워크로의 데이터 세션을 유지하는 것에 대해서 유연한 선택을 할 수 있는 기회가 제공된다.
또한, 전술한 본 발명의 예시들에 따른 MRA PDN 연결 지시 정보를 이용하는 방안에 의하면, MRA PDN 연결 지시 정보를 수신한 UE의 입장에서는, 연결 타입을 고려한 연결의 허용여부 등을 선택하기 위한 상호동작이 수행될 수 있고, 또는 연결 타입에 기초하는 확장된 제어 방안이 제공될 수도 있다.
匪 E의 입장에서는 LIPA PDN 연결, 일반적인 PDN 연결을 구분하는 것에서 나아가, MRA PDN 연결을 다른 PDN 연결과 구분할 수 있게 되고 이에 대한 정보를 UE 및 /또는 P-GW (또는 과금을 담당하는 네트쒀크 노드)에게 알려줌으로써 해당 정보를 이용한 다양한 PDN 연결 제어 방안을 제공할 수 있다.
또한, MRA PDN 연결 지시 정보에 기초하여 데이터 세션을 다양한 속성으로 구분함으로써, 해당 데이터 세션에 대한 과금, 품질 (QoS), 서비스 클래스 등을 보다 세분화하여 관리할 수 있게 된다.
실시예 3
본 실시예는 MRA 서비스를 위한 게이트웨이 노드를 선택하는 방안에 대한 것이다.
홈 기반 네트워크에 연결된 IP 기능을 가진 개체 (또는 기기 (device))에 UE가 액세스하는 시나리오의 예시로서 다음의 3가지를 들 수 있다.
1) UE가 홈 기반 네트워크에 연결된 H(e)NB를 통해서, 동일한 홈 기반 네트워크에 연결된 IP 기능을 가진 개체에 액세스하는 경우. 예를 들어, 도 11의 홈 기반 네트워크의 H(e)NBl에 의해서 서빙되는 UE가 로컬 서버에 액세스하는 경우 .
2) UE가 홈 기반 네트워크의 외부에서 상기 홈 기반 네트워크에 연결된 IP 기능을 가진 개체에 액세스하는 경우로서, 다음의 2 개의 세부 시나리오로 구분할 수 있다.
2-1) UE가 홈 기반 네트워크 외부의 매크로 셀을 경유하여, 상기 홈 기반 네트워크에 연결된 IP 기능을 가진 개체에 액세스하는 경우 (로밍 또는 로밍이 아닌 경우 모두 포함). 예를 들어, 도 11의 (e)NBl에 의해서 서빙되는 UE가 홈 기반 네트워크의 로컬 서버에 액세스하는 경우 (매크로 셀을 경유하는 MRA 액세스).
2-2) UE가 홈 기반 네트워크 외부의 다른 H(e)NB를 통해서, 상기 홈 기반 네트워크에 연결된 IP 기능을 가진 개체에 액세스하는 경우 (로밍 또는 로밍이 아닌 경우 모두 포함). 예를 들어, 도 11의 H(e)NB2에 의해서 서빙되는 UE가 홈 기반 네트워크의 로컬 서버에 액세스하는 경우 (H(e)NB를 경유하는 MRA 액세스).
UE가 홈 기반 네트워크에 연결된 IP 기능을 가진 개체에 액세스하기 위해서는, 위와 같은 시나리오를 고려한 적합한 PDN 연결이 생성되어야 한다.
PDN 연결은 UE (구체적으로는, UE의 IP 주소)와 PDN과의 논리적인 연결관계를 의미한다. PDN 생성 요청은 어태치 요청, UE에 의해 요청된 PDN 연결 (UE- requested PDN connectivity) 등을 통해 이루어질 수 있다. 여기서, 해당 PDN으로의 적절한 게이트웨이 (P— GW 또는 GGSN(Gateway GPRS support node))의 선택이 필요하다.
전술한 3 가지의 홈 기반 네트워크에 대한 UE의 액세스 시나리오를 참조하여 匪 E가 PDN 연결 생성을 위해 P-GW 선택을 수행하는 동작에 대해서 설명한다. 이하의 설명에 있어서, 도 10의 S1001 내지 S1002에 걸친 UE(10), (e)NB/H(e)NB(20), 匪 E(30)의 동작을 참조할 수 있다. 또한, 홈 기반 네트워크의 H(e)NB 서브시스템의 구체적인 구성은 도 3을 참조할 수 있다. 또한, UE가 PDN 연결을 요청하는 APN의 LIPA— permission은 LIPA—condi t ional이라고 가정한다. 상기 1)의 경우, UE가 홈 기반 네트워크에 연결된 IP 기능을 가진 개체에 액세스 하기 위한 APN을 포함하는 PDN 연결 생성 요청을 H(e)NB에게 보내면, 상기 UE를 서빙하는 H(e) B는 상기 PDN 연결 생성 요청 메시지를 丽 E에게 전달할 때에, 상기 H(e)NB와 함께-위치된 (co-located) L-GW의 주소를 함께 포함시킬 수 있디-. 또한, 상기 H(e)NB는 자신이 서비스를 제공하는 CSG의 ID도 상기 PDN 연결 생성 요청 메시지에 포함시켜서 匪 E에게 보낼 수 있다. 상기 PDN 연결 생성 요청 메시지를 받은 匪 E는, 연결이 요청되는 APN이 상기 CSG에게 허용되는지를 평가 /인증할 수 있다. 인증이 성공하면, 匪 E는 H(e)NB로부터 받은 L-GW 주소를 이용하여 해당 L-GW를 P— GW로 선택한다. 즉, 세션 생성 요청 메시지를 S-GW를 통하여, 상기 선택된 P— GW에게 전송할 수 있다. 이에 따라, 선택된 P— GW를 통해 PDN 연결이 생성되며, 이를 LIPA PDN 연결이라 칭한다.
상기 2-1)의 경우, UE가 홈 기반 네트워크에 연결된 IP 기능을 가진 개체에 액세스하기 위한 APN을 포함하는 PDN 연결 생성 요청을 매크로 (e)NB에게 보내면, 應 E는 게이트웨이 선택 기능을 수행할 수 있다. 게이트웨이 선택 기능이란, UE가 전송하는 데이터를 라우팅할 특정 S-GW/P-GW를 선택하기 위해서ᅳ 顧 E가 HSS와 연동하여 (즉, HSS에 등록된 정보를 바탕으로, 실시간 부하, 네트워크 토폴로지, 가중치 인자 등을 고려하여) 적절한 S-GW/P-GW를 선택하는 기능을 의미한다. 이에 따라, UE가 액세스하기를 원하는 훔 기반 네트워크로의 연결을 가능케 하는
P-GW가 선택될 수 있고, 선택된 P-GW를 통해 PDN 연결이 생성될 수 있으며, 이를 매크로 셀 (또는 (e)NB)을 경유하는 MRA PDN 연결이라 칭한다. 다만, 현재까지는 UE가 액세스하기를 원하는 홈 기반 네트워크로의 연결을 가능하게 하는 P- GW (예를 들어, 도 11의 예시에서 H(e)NBl과 함께ᅳ위치된 L-GW)를 정확하게 선택하도록 하는 구체적인 방안은 마련되어 있지 않다.
상기 2-2)의 경우, UE가 홈 기반 네트워크에 연결된 IP 기능을 가진 개체에 액세스하기 위한 APN을 포함하는 PDN 연결 생성 요청을 H(e)NB (예를 들어, 홈 기반 네트워크에 연결된 H(e)NBl이 아닌, 홈 기반 네트워크 외부의 H(e)NB2)에게 보내면, 상기 UE를 서빙하는 H(e)NB2는 상기 PDN 연결 생성 요청 메시지를 讓 E에게 전달할 때에, 상기 H(e)NB2와 함께-위치된 (co-located) L-GW의 주소를 함께 포함시킬 수 있다. 또한, 상기 H(e)NB2는 자신이 서비스를 제공하는 CSG의 ID도 상기 PDN 연결 생성 요청 메시지에 포함시켜서 應 E에게 보낼 수 있다. 상기 PDN 연결 생성 요청 메시지를 받은 醒 E는, 연결이 요청되는 APN이 상기 CSG에게 허용되는지를 평가 /인증할 수 있다. 여기서, 홈 기반 네트워크에 연결된 H(e)NBl가 서비스를 제공하는 CSG는 CSG ID#1에 해당하고, UE가 현재 위치하는 외부의 네트워크의 H(e)NB2가 서비스를 제공하는 CSG는 CSG ID#2에 해당할 수 있다. 이 경우, 應 E의 인증 과정에 있어서, UE가 액세스하고자 하는 홈 기반 네트워크의 APN은 상기 CSG ID#2의 CSG에게 허용되지 않을 수 있다. 이러한 경우에, 匪 E에 의한 인증은 실패하게 된다. 즉, UE가 홈 기반 네트워크 외부의 다른 H(e)NB를 경유하는 MRA 액세스 서비스를 요청하는 경우에, 현재 정의되어 있는 ffiE 동작에 따르면 인증 실패로 인해 PDN 연결 생성 요청은 거절될 수 있다. 또는, 상기 2— 2)의 경우에서, 匪 E의 CSG 인증 동작을 수행하지 않는 경우를 가정할 수 있다. 예를 들어, UE가 요청한 APN (즉, H(e)NBl이 연결된 홈 기반 네트워크)이 H(e)NB2가 서비스를 제공하는 CSG ID#2의 CSG에게 허용되는지 여부를 평가 /인증하지 않는다고 가정해 보자. 이러한 경우에는, 匪 E는 UE가 연결된 H(e)NB (즉, H(e)NB2)와 함께-위치된 L— GW를 P— GW로 선택하게 된다. 이에 따라, UE가 연결되어 있는 네트워크 (즉, H(e)NB2가 연결된 네트워크)에서의 LIPA PDN 연결이 생성된다. 즉, PDN 연결은 생성되지만 이는 UE가 액세스하기를 원하는 홈 기반 네트워크로의 PDN 연결은 아니므로, UE는 원하는 MRA 서비스를 받을 수 없게 된다. 따라서, MRA 서비스를 요청하는 UE에게 PDN 연결을 제공할 수 있도록, 네트워크에서 MRA PDN 연결 요청의 경우를 인식하고 적절한 게이트웨이 노드를 선택하는 방안이 요구된다.
본 발명에서는, 3GPP GSM/UMTS/EPS 기반의 이동통신 시스템에서, UE가 홈 기반 네트워크 (로컬 네트워크라 칭할 수도 있음)에 원격 액세스를 할 수 있도록. 제어 노드 (예를 들어, 匪 E 또는 SGSN)이 적절한 게이트웨이 노드 (예를 들어, P- GW 또는 GGSN/P-GW)를 선택하는 방안에 대한 것이다. 예를 들어, UE가 홈 기반 네트워크의 외부에서 상기 홈 기반 네트워크에 연결된 IP 기능을 가진 개체에 액세스 (즉, MRA 액세스)를 서비스 받기 위해서 PDN 연결 생성 요청을 하는 경우에 (예를 들어, 상기 2-1) 및 /또는 2-2)의 경우에) UE가 액세스하기를 원하는 홈 기반 네트워크로의 연결이 가능하도록 하는 P-GW (예를 들어, H(e)NBl과 함께 위치한 L-GW)를 선택하는 방안이 제공될 수 있다.
본 발명에 따른 PDN 선택 방안은 다음과 같은 절차를 포함할 수 있다.
제어 노드 (예를 들어, 醒 E)는 UE가 PDN 연결 생성을 요청한 APN (이하, APN#1이라 칭함)에 대한 LIPA-permission을 검사할 수 있다. 羅 E는 HLR/HSS에 저장된 가입자 정보로부터 각각의 APN에 대한 LIPA-permission 정보를 얻을 수 있다. 추가적으로, 가입자 정보에는 MRA 허용여부 정보가 포함되고, 醒 E가 MRA 허용여부를 추가적으로 검사할 수도 있다 (상기 실시예 1 참조). 예를 들어, MRA 허용여부 정보는 LIPA-permission 정보에 연계하여 정의될 수도 있고, 또는 독립적으로 별개로 정의될 수도 있다. 또한, LIPA-permission 정보가 MRA 허용여부 정보를 명시적 또는 묵시적으로 포함할 수도 있다.
또한, UE가 PDN 연결 생성을 요청한 APN#1은. LIPA PDN 연결을 생성하기 위한 LIPA APN일 수도 있고, MRA PDN 연결을 위한 MRA APN일 수도 있다. 다만, MRA APN을 별도로 정의 /운영하지 않고, LIPA APN으로 MRA 서비스가 제공될 수도 있다. 즉, UE가 액세스를 요청하는 LIPA APN이 UE가 위치하는 네트워크의 APN인 경우에는 LIPA PDN 연결 동작이 수행되고, UE가 액세스를 요청하는 LIPA APN이 UE가 위치하는 네트워크가 아닌 다른 네트워크인 경우에는 MRA PDN 연결동작이 수행될 수 있다.
여기서, MRA APN이 LIPA APN과 별도로 운영되는 경우, UE는 사용자와의 상호동작 및 /또는 UE가 캠프-온 (camp-on)한 기지국 (H(e)NB/(e)NB)의 정보에 기반하여 , 상기 PDN 연결 생성 요청 메시지에 포함되는 APN가 구성될 수 있다. 또한, UE가 PDN 연결 생성을 요청한 APN#1가, LIPAᅳ condit ional APN 인 경우 및 /또는 MRA 서비스가 가능한 경우에, 應 E는 UE가 캠프 -온한 셀을 서빙하는 기지국 (H(e)NB/(e)NB)으로부터 받은 CSG ID가 있는지 검사한다. 상기 CSG ID는 기지국이 匪 E에게 보내는 S1AP 메시지 (예를 들어, INITIAL UE MESSAGE)에 포함되어 匪 E에게 제공될 수 있다.
UE의 캠프-은 시나리오는 다음과 같이 구분될 수 있다. i) UE가 홈 기반 네트워크에 연결된 H(e)NB (도 11의 예시에서 H(e)NBl)에 연결되고, H(e)NBl은 匪 E에게 자신이 서빙하는 CSG IIX이하, CSG ID#1)를 제공한다. ii) UE가 매크로 셀에 캠프—온 하고 이 셀을 서빙하는 (e)NB (도 11의 예시에서 (e)NBl)에 연결된다. iii) UE가 홈 기반 네트워크의 외부의 다른 H(e)NB (도 11의 예시에서 H(e)NB2)에 연결되고, H(e)NB#2는 丽 E에게 자신이 서빙하는 CSG ID(이하, CSG ID#2라 칭함)를 제공한다.
만약, MRA APN이 LIPA APN과 별도로 운영되는 경우에는, UE가 액세스를 요청한 APN이 MRA APN인 경우와 LIPA APN인 경우를 나누어 설명한다.
UE가 요청한 APN이 MRA APN이면, 匪 E는 "MME가 MRA PDN 연결 생성에 필요한 P-GW에 대한 정보를 획득하는 방법' '에 기반하여, 홈 기반 네트워크에 연결된 IP 기능을 가진 개체에 액세스하기 위하여 H(e)NBl과 함께-위치된 L-GW를 P— GW로 선택한다. 상기 ii) 또는 iii)의 경우에 이러한 동작이 수행될 수 있고, 이에 따라 UE를 위해 MRA PDN 연결이 생성될 수 있다.
'ΈΜΕ가 MRA PDN 연결 생성에 필요한 P-GW에 대한 정보를 획득하는 방법' '이 대하여 설명한다. 이 방법은, 홈 기반 네트워크 외부에 위치하는 UE가, 홈 기반 네트워크에 연결된 IP 기능을 가진 개체에 액세스 위하여 사용되는 P-GW에 대한 정보를 획득하는 방법으로 이해될 수 있으며, 이하의 방법 중 하나 또는 복수개의 조합이 사용될 수 있다.
-匪 E가 HSS로부터 획득하는 가입자 정보에 LIPA 및 /또는 MRA 서비스를 위한 P-GW인 L— GW (도 11의 예시에서 H(e)NBl과 함께-위치된 L-GW)의 주소 정보가 명시적으로 포함될 수 있다. -醒 E가 HSS로부터 획득하는 가입자 정보에 LIPA 및 /또는 MRA 서비스를 위한 P-GW인 L— GW의 주소를 유추하거나 탐색할 수 있는 정보가 포함될 수 있다. 예를 들어, H(e)NBl 및 L-GW가 속한 로컬 H(e)NB 네트워크의 ID 정보, DNS(Domain Name System)를 이용하여 상기 L-GW의 주소를 획득할 수 있도록 하는 정보, 등, - 匪 E가 HSS 또는 제 3의 노드로부터 획득한 정보에 각각의 홈 기반 네트워크로의 연결을 가능하게 하는 P— GW의 주소 정보가 포함될 수 있다. 예를 들어, 가입자를 식별할 수 있는 ID 정보와 상기 P-GW 주소의 매핑 테이블, 등.
- fflE가 MRA PDN 연결을 요청하는 UE로부터 해당 P-GW의 주소 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, UE와의 상호동작을 통해 (직접 또는 다른 노드를 통해) 匪 E가 해당 P-GW 정보를 획득하거나, 또는 UE가 이전에 보낸 메시지 (예를 들어, 초기 어태치 요청, PDN 연결 요청, 또는 PDN 연결 요청이 아닌 다른 절차를 위해 전송된 메시지 등)를 통하여 匪 E가 해당 P-GW 정보를 직접적으로 또는 간접적으로 획득할 수 있다.
다만, "丽 E가 MRA PDN 연결 생성에 필요한 P— GW에 대한 정보를 획득하는 방법' '에 대해서 본 발명의 범위는 상기 구체적인 예시들에 제한되지 않고, 그 외의 방법으로 MRA PDN 연결을 위한 P-GW에 대한 정보가匪 E에게 제공될 수 있다 만약, MRA APN이 LIPA APN과 별도로 운영되는 경우에 , UE가 요청한 APN이
LIPA APN이면, 醒 E는 H(e)NB가 제공한 L-GW를 P-GW로 선택한다. 상기 0의 경우에 이러한 동작이 수행될 수 있고, 이에 따라 UE를 위해 LIPA PDN 연걸이 생성될 수 있다.
다음으로, MRA APN이 LIPA APN과 별도로 운영되지 않는 경우에는 匪 E가 CSG
ID 정보를 가지고 있는지에 따라 나누어 설명한다.
醒 E가 CSG ID를 가지고 있는 경우 (즉, 상기 i) 또는 iii)과 같이 UE가
H(e)NB에 연결된 경우)에는 다음과 같이 동작할 수 있다.
丽 E는 가입자 정보에 포함되는 CSG 가입 정보에 기초하여 UE가 요청한 APN이 허용되는 (또는 포함되는) CSG ID를 결정할 수 있다. 아래의 표 7은 CSG 가입 정보 AV At tribute Value Pair) 포맷을 나타낸다. 아래의 표 7에서 CSG-Id 정보요소 (IE)는 CSG를 식별하는 식별자로서 고정된 길이 (예를 들어 , 27 비트 길이)의 값으로 정의될 수 있다. Expiration-Date IE는 해당 CSG-Id에 대한 가입이 만료하는 시점에 대한 정보를 포함한다. Service-Selection IE는 해당 CSG-Id에게 허용되는 APN 정보를 포함한다.
【표 7】
CSG-Subscript ion-Data :: = <AVP header: 1436 10415>
{ CSG-Id }
[ Exp i rat ionᅳ Date ]
*[ Service-Select ion ] : For a CSG ID that can be used to access specific PDNs via Local IP Access, the CSG ID entry includes the corresponding APN(s) .
*[AVP]
또한, 匪 E는 UE가 연결되어 있는 H(e)NB로부터, 해당 H(e)NB가 서비스를 제공하는 CSG ID에 대한 정보를 수신할 수 있다. 이에 따라, 應 E는, UE가 요청한 APN이 허용되는 (또는 포함되는) CSG ID (즉, 상기 가입자 정보로부터 획득한 CSG ID)외-, UE가 연결되어 있는 H(e)NB로부터 수신한 CSG ID를 비교할 수 있다.
UE가 요청한 APN이 허용되는 (또는 포함되는) CSG ID와 UE가 연결되어 있는 H(e)NB로부터 받은 CSG ID가 동일하면, 画 E는 상기 H(e)NB와 함께-위치된 L-GW를 P-GW로 선택할 수 있다. 해당 L-GW 주소는 상기 H(e)NB에 의해서 제공될 수 있다. 상기 i)의 경우에 이러한 동작이 수행될 수 있고, 이에 따라 UE를 위해 LIPA PDN 연결이 생성될 수 있다.
UE가 연결을 요청한 APN이 허용되는 (또는 포함되는) CSG ID와 UE가 연결되어 있는 H(e)NB로부터 받은 CSG ID가 동일하지 않으면, 應 E는 UE가 연결되어 있는 H(e)NB가 제공한 L-GW 대신에, UE가 요청한 APN으로의 적절한 PDN 연결을 제공하는 P— CT를 선택할 수 있다. 즉, 讓 E는 전술한 "fflE가 MRA PDN 연결 생성에 필요한 P-GW에 대한 정보를 획득하는 방법1 '에 기반하여, 홈 기반 네트워크에 연결된 IP 기능을 가진 개체에 액세스하기 위한 L— GW (예를 들어, 도 11의 H(e)NBl과 함께—위치된 L—GW)를 P-CT로 선택할 수 있다. 상기 iii)의 경우에 이러한 동작이 수행될 수 있고, 이에 따라 UE를 위해 nonᅳ LIPA (또는, MRA) PDN 연결이 생성될 수 있다.
만약, MRA APN이 LIPA APN과 별도로 운영되지 않는 경우에, 醒 E가 CSG ID 정보를 가지고 있지 않으면 (즉, 상기 Π)와 같이 UE가 매크로 (e)NB에 연결된 경우)에는 다음과 같이 동작할 수 있다.
應 E는 UE가 연결을 요청한 APN으로의 적절한 PDN 연결을 제공하는 P-GW를 선택한다. 즉 應 E는 전술한 "應 E가 MRA PDN 연결 생성에 필요한 P-GW에 대한 정보를 획득하는 방법"에 기반하여, 훔 기반 네트워크에 연결된 IP 기능을 가진 개체에 액세스하기 위한 L-GW (예를 들어, 도 11의 H(e)NBl과 함께—위치된 L— GW)를 P-GW로 선택할 수 있다. 이에 따라, UE를 위해 non-LIPA (또는, MRA) PDN 연결이 생성될 수 있다.
상기 ii) 또는 iii)의 경우에 (즉, UE가 매크로 셀에 캠프—온 하거나 홈 기반 네트워크의 외부의 다른 H(e)NB에 연결되어 MRA 서비스를 받고자 하는 경우) UE가 네트워크로 메시지를 보낼 때 (예를 들어, 초기 어태치 요청, PDN 연결 요청, 또는 PDN 연결 요청이 아닌 다른 절차를 위해 전송된 메시지 등) MRA 서비스를 받는 것을 의미하는 다음 중 하나 이상의 정보를 포함시킬 수도 있다.
- 홈 기반 네트워크에 연결된 IP 기능을 가진 개체에 액세스하기 위한 L- GW에 대한 정보 (예, 주소, ID 등)
一 MRA 서비스를 받겠다는 것올 명시하는 지시 (indication) 정보
그러나 UE가 MRA 서비스를 받는 것을 의미하기 위해 포함시키는 정보가 상기 예시들에 국한되는 것은 아니다. 醒 E는 상기의 정보에 기반하여 UE에게 MRA 서비스를 제공해야 함을 인식하고, 전술한 "匪 E가 MRA PDN 연결 생성에 필요한 P-GW에 대한 정보를 획득하는 방법1 '에 기반하여 적절한 P-GW를 선택할 수도 있다. 전술한 본 발명의 예시들에서 설명한 P— GW 선택 방안은 匪 E가 P— GW를 선택하는 것을 예로 들었지만, 본 발명은 이에 제한되는 것은 아니고, SGSN이 P— GW또는 GGSN을 선택하는 방안에도 동일한 원리가 적용될 수 있다.
또한, 도 3 등을 참조하여 설명한 3GPP 릴리즈 -10 시스템에서는, L-GW가 H(e)NB와 함께-위치된 구조만을 고려하였으나, 본 발명은 이에 제한되지 않는다. 즉, L-GW가 H(e)NB와 함께-위치되어 있지 않은 구조 (즉, 독립형 (standalone) L-
GW)에 대해서도 본 발명의 원리가 동일하게 적용할 수 있다. 독립형 L-GW 구조의 경우, 함께—위치된 L— GW 구조와 마찬가지로 H(e)NB가 자신을 서빙하는 L-GW의 주소를 匪 E (또는 SGSN)에게 제공할 수 있다. 또는, H(e)NB가 자신을 서빙하는 L- GW의 주소 대신 廳 E (또는 SGSN)가 L-GW를 유추할 수 있는 다른 정보 (예를 들어, H(e)NB 및 L-GW가 속한 로컬 H(e)NB 네트워크의 ID 또는 DNS를 이용할 수 있도록 하는 정보 등)를 제공할 수도 있다. 이로 인해 匪 E (또는 SGSN)는 LIPA PDN 연결을 생성해야 하는 경우, 적절한 Lᅳ GW를 게이트웨이 노드로 선택할 수 있다. 또한, 독립형 L—GW 구조의 경우, MRA 서비스를 위해서는 전술한 "匪 E가 MRA PDN 연결 생성에 필요한 P-GW에 대한 정보를 획득하는 방법' '에 기반하여 적절한 L- GW를 게이트웨이 노드로 선택할 수 있다. H(e)NB와 함께-위치된 또는 독립형 L- 를 모두 통칭하여 H(e)NB와 연관된 L— GW라 칭할 수 있다.
또한, 전술한 본 발명의 P-GW 선택 방안에서의 예시적인 절차들은 본 발명에서 제안하는 MRA 서비스를 제공하기 위해 반드시 필요한 절차만을 포함하고 있으며, 그 외에 P-GW 선택시 수행되는 다른 절차들은 (가령, APN이 LIPA와 무관한 APN인 경우, APN이 LIPA-only APN인 경우 등) 기존의 방식에 따를 수 있다.
도 14는 본 발명의 일례에 따른 게이트웨이 선택 방안을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 14에서는 설명의 명료성을 위해서, 본 발명에서 제안하는 게이트웨이 선택 동작이 UE에 의해 요청된 PDN 연결 (UE-requested PDN connectivity) 절차에 적용되는 경우를 예시적으로 설명한다. 그러나, 본 발명의 범위가 이에 제한되는 것은 아니고, TAlKTracking Area Update) 또는 초기 어태치 요청 등의 일반적인 절치에 있어서 게이트웨이 선택 방안으로서 적용될 수 있음을 밝힌다.
도 14를 참조하여 설명하는 첫 번째 예시에서는 다음과 같은 가정에 기초하여 설명한다 .
- MRA APN이 LIPA APN과 별도로 운영되지 않음.
ᅳ UE가 액세스하고자 하는 홈 기반 네트워크에 연결된 HeNB (이하, HeNBl라 칭함)는 CSG ID#1에게 서비스를 제공함.
- UE가 연결된 HeNB (이하, HeNB2이라 칭함)는 CSG ID#2에게 서비스를 제공함. ― HeNBl은 LIPA 기능을 제공하기 위해 L-GW (이하, L— GW#1이라 칭함)와 함께- 위치되어 있음.
- HeNB2는 LIPA 기능을 제공하기 위해 L-CT#2과 함께—위치되어 있음. - HeNBl에 연결된 네트워크에 .액세스하기 위한 APN을 APN#1이라 칭함.
- HeNB2에 연결된 네트워크에 액세스하기 위한 APN을 APN#2라 칭함.
도 14의 첫 번째 예시에서, UE는 액세스하고자 하는 홈 기반 네트워크에 연결된 H(e)NB가 아닌 다른 H(e)NB를 통해 상기 홈 기반 네트워크에 대한 MRA 서비스를 받고자 한다. 즉, UE는 HeNB2에 연결된 후, HeNBl과 연결된 홈 기반 네트워크 에 있는 IP 기능을 가진 개체에 액세스하고자 한다. 본 예시에서는 MRA APN이 LIPA APN과 별도로 운영되지 않음을 가정하였으므로, APN#1과 APN#2가 동일한 APN일 수도 있다 (예를 들어, APN = "LIPA_APN")
단계 S1400에서 나타내는 바와 같이, 匪 E(30)는 UE의 초기 어태치 과정 등을 거치면서 이미 해당 UE(10)에 대한 가입자 정보를 받은 것으로 가정한다. HSS(70)에 저장되어 있는 가입자 정보는 각각의 APN에 대한 LIPA 및 /또는 MRA 허용여부 정보와 CSG 가입 정보 등을 포함한다ᅳ
단계 S14I31에서, UE(10)는 PDN 연결 요청 메시지를 전송함으로써 UK에 의해서 요청되는 PDN 연결 과정을 개시할 수 있다. 여기서 , PDN 연결 요청 메시지에는 UE가 액세스하고자 하는 홈 기반 네트워크의 APN (즉, APN#1)이 포함될 수 있다. PDN 연결 요청 메시지는 UE(10)가 연결된 HeNB2(20)을 거쳐 匪 E(30)로 전달된다. 여기서, HeNB2(20)은 L-GW와 함께-위치되어 있고, 해당 L- GW의 주소 (즉, L— CT#2의 address)를 포함시켜서 PDN 연결 요창 메시지를 ΜΜΕ(30)로 전달할 수 있다. 이때 He B2(20)이 PDN 연결 요청 메시지를 INITIAL UE MESSAGE에 담아 전송하는 경우에는, 자신이 서비스를 제공하는 CSG의 ID (즉, CSG ID#2)도 포함시킨다. 또는, 이미 HeNB2(20)이 단계 S1401 이전에 또는 별도로 匪 E(30)에게 자신이 서비스를 제공하는 CSG ID에 대한 정보를 제공했을 수도 있다. 예를 들어, HeNB2(20)는 UE(10)의 초기 어태치 시에 CSG ID 정보를 匪 E(30)에게 제공하였을 수도 있다.
단계 S1401a에서, PDN 연결 요청 메시지를 받은 廳 E(30)는 가입자 정보와 상기 PDN 연결 요청 메시지에 포함된 정보에 기반하여 P— GW 선택을 수행할 수 있다.
應 E(30)는, 상기 PDN 연결 요청 메시지에 포함된 APN (즉, APN#1)에 대한
LIPA 및 /또는 MRA 허용여부를 검사할 수 있다. 본 예시에서는 APN#1에 대한 LIPA 및 /또는 MRA 허용여부가, LIPA-conditional이라고 가정한다. 따라서, 醒 E(30)는 APN#1가 LIPA 뿐만 아니라 non-UPA를 통해서도 액세스될 수 있음을 인식할 수 있다.
APN#1가 LIPA— conditional APN인 경우, 應 E(30)는 UE(10)가 캠프 -온한 셀을 서빙하는 기지국인 HeNB2(20)으로부터 받은 CSG ID 정보가 있는지 검사할 수 있다. 丽 E(30)가 HeNB2(20)의 CSG ID 정보 (즉, CSG ID#2)를 가지고 있는 경우, 讓 E(30)는 가입자 정보를 구성하는 CSG 가입 정보를 바탕으로, UE(10)가 연결을 요청한 APN#1가 허용되는 (또는 포함되는) CSG (즉, CSG ID#1)와, UE(10)가 연결된 HeNB2(20)가 서비스하는 CSG (즉, CSG ID#2)가 동일한지를 검사할 수 있다.
UE(10)가 요청한 APN (즉, APN#1)이 허용되는 (또는 포함되는) CSG ID (즉, CSG#1)와 UE가 연결되어 있는 HeNB(20)로부터 받은 CSG ID(즉, CSG ID#2)가 동일하지 않은 경우, 應 E(30)는 UE(10)가 연결되어 있는 HeNB2(20)와 함께— 위치되어 있는 L-GW (즉, L-GW#2) 대신 APN#1로의 적절한 PDN 연결을 제공하는 P-GW를 선택할 수 있다. 즉 匪 E(30)는 전술한 'ΈΜΕ가 MRA PDN connection 생성에 필요한 P-GW"에 기반하여, UE(10)가 HeNBl에 연결된 홈 기반 네트워크에 액세스할 수 있는 L-GW (즉, L— GW#1)를 P-GW(50)로 선택한다.
단계 S1402에서, 丽 E(30)는 베어러 ID를 할당하고, 세션 생성 요청 메시지를 S-GW 0)에게 전송할 수 있디-. 세션 생성 요청 메시지에 포함되는 PDN GW 주소는 상기 단계 S1401a에서 선택된 P_GW(50)의 주소 (즉, L-GW#1)의 주소일 수 있다. 도 14의 첫 번째 예시의 나머지 단계 S1403 내지 S1416의 동작에 대한 일반적인 설명은 도 10의 단계 S1003 내지 S1016에 대한 설명을 참조할 수 있다. 도 14를 참조하여 전술한 첫 번째 예시에서는 MRA APN이 LIPA APN과 별도로 운영되지 않는 것을 가정하여 설명하였고, 이하의 두 번째에서는 MRA APN이 UPA APN과 별도로 운영되는 경우에 대하여 설명한다.
구체적으로, 도 14를 참조하여 설명하는 두 번째 예시에서는 다음과 같은 가정에 기초하여 설명한다.
- MRA APN이 LIPA APN과 별도로 운영됨.
- UE가 액세스하고자 하는 홈 기반 네트워크에 연결된 HeNB (이하, HeNBl라 칭함)는 CSG ID#1에게 서비스를 제공함.
一 UE가 연결된 HeNB (이하, HeNB2이라 칭함)는 CSG ID#2에게 서비스를 제공함.
- HeNBl은 LIPA 기능을 제공하기 위해 L-GWC이하, L-GW#1이라 칭함)와 함께- 위치되어 있음.
ᅳ HeNB2는 LIPA 기능을 제공하기 위해 L_GW#2과 함께ᅳ위치되어 있음.
- HeNBl에 연결된 네트워크에 액세스하기 위한 APN을 APN#1이라 칭함.
― HeNB2에 연결된 네트워크에 액세스하기 위한 APN을 APN#2라 칭함.
도 14의 두 번째 예시에서, UE는 액세스하고자 하는 홈 기반 네트워크에 연결된 H(e)NB가 아닌 다른 H(e)NB를 통해 상기 홈 기반 네트워크에 대한 MRA 서비스를 받고자 한다. 즉, UE는 HeNB2에 연결된 후, HeNBl과 연결된 홈 기반 네트워크 에 있는 IP 기능을 가진 개체에 액세스하고자 한다.
단계 S1400에서 나타내는 바와 같이, 醒 E(30)는 UE의 초기 어태치 과정 등을 거치면서 이미 해당 UE(10)에 대한 가입자 정보를 받은 것으로 가정한다. HSS(70)에 저장되어 있는 가입자 정보는 각각의 APN에 대한 LIPA 및 /또는 MRA 허용여부 정보와 CSG 가입 정보 등을 포함한다.
단계 S1401에서, UE(10)는 PDN 연결 요청 메시지를 전송함으로써 IJE에 의해서 요청되는 PDN 연결 과정을 개시할 수 있다. 여기서, PDN 연결 요청 메시지에는 UE가 액세스하고자 하는 홈 기반 네트워크의 APN (즉, APN#1)이 포함될 수 있다. PDN 연결 요청 메시지는 UE(10)가 연결된 HeNB2(20)을 거쳐 匪 E(30)로 전달된다. 여기서, HeNB2(20)은 L-GW와 함께-위치되어 있고, 해당 L-GW의 주소 (즉, L- GW#2의 address)를 포함시켜서 PDN 연결 요청 메시지를 匪 E(30)로 전달할 수 있다. 이때 HeNB2(20)이 PDN 연결 요청 메시지를 INITIAL UE MESSAGE에 담아 전송하는 경우에는, 자신이 서비스를 제공하는 CSG의 ID (즉, CSG ID#2)도 포함시킨다. 또는 , 이미 HeNB2(20)이 단계 S1401 이전에 또는 별도로 匪 E(30)에게 자신이 서비스를 제공하는 CSG ID에 대한 정보를 제공했을 수도 있다. 예를 들어, HeNB2(20)는 UE(10)의 초기 어태치 시에 CSG ID 정보를 廳 E(30)에게 제공하였을 수도 있다. 그러나 HeNB2(20)는 단계 S14 에서
UE(10)가 포함시킨 MRA 서비스를 위한 APN (즉, MRA APN)을 수신한 경우,
MME(30)로 자신과 함께 위치해 있는 L— GW의 주소 (즉, L-GW#2의 address) 및 /또는 자신이 서비스를 제공하는 CSG ID에 대한 정보를 제공하지 않을 수도 있다.
단계 S1401a에서, PDN 연결 요청 메시지를 받은 匪 E(30)는 가입자 정보와 상기 PDN 연결 요청 메시지에 포함된 정보에 기반하여 P-GW 선택을 수행할 수 있다.
画 E(30)는, 상기 PDN 연결 요청 메시지에 포함된 APN (즉, APN#1)이 MRA 서비스를 위한 APN (즉, MRA APN)이므로, 이에 대한 MRA 허용여부를 검사할 수 있다. 본 예시에서는 APN#1에 대한 MRA 허용여부가, MRA가 허용됨을 나타내는 것으로 가정한다. 따라서, 醒 E(30)는 APN#1가 non-LIPA를 통해서 액세스될 수 있음을 인식할 수 있다.
APN#1가 MRA 서비스를 위한 APN인 경우, 醒 E(30)는 전술한 'ΈΜΕ가 MRA PDN connection 생성에 필요한 P-GW"에 기반하여, UE(10)가 HeNBl에 연결된 홈 기반 네트워크에 액세스할 수 있는 L-GW (즉, L-GW#1)를 P— GW(50)로 선택한다.
상기 ii) 또는 iii)의 경우에 (즉, UE가 매크로 셀에 캠프ᅳ은 하거나 홈 기반 네트워크의 외부의 다른 H(e)NB에 연결되어 MRA 서비스를 받고자 하는 경우) UE가 네트워크로 메시지를 보낼 때 (예를 들어, 초기 어태치 요청, PDN 연결 요청, 또는 PDN 연결 요청이 아닌 다른 절차를 위해 전송된 메시지 등) MRA 서비스를 받는 것을 의미하는 다음 중 하나 이상의 정보를 포함시킬 수도 있다.
- 홈 기반 네트워크에 연결된 IP 기능을 가진 개체에 액세스하기 위한 L—
GW에 대한 정보 (예, 주소, ID 등)
一 MRA 서비스를 받겠다는 것을 명시하는 지시 (indication) 정보
그러나 UE가 MRA 서비스를 받는 것을 의미하기 위해 포함시키는 정보가 상기 예시들에 국한되는 것은 아니다. 匪 E는 상기의 정보에 기반하여 UE에게 MRA 서비스를 제공해야 함을 인식하고, 전술한 'ΉΜΕ가 MRA PDN 연결 생성에 필요한
P-GW에 대한 정보를 획득하는 방법"에 기반하여 적절한 P-GW를 선택할 수도 있다. 단계 S1402에서, 醒 Ε(30)는 베어러 ID를 할당하고, 세션 생성 요청 메시지를
S-GW(40)에게 전송할 수 있다. 세션 생성 요청 메시지에 포함되는 PDN GW 주소는 상기 단계 SWOla에서 선택된 P— GW(50)의 주소 (즉, L-GW#1)의 주소일 수 있다. 도 14의 두 번째 예시의 나머지 단계 S1403 내지 S1416의 동작에 대한 일반적인 설명은 도 10의 단계 S1003 내지 S1016에 대한 설명을 참조할 수 있다. 전술한 본 발명의 예시들에서의 MRA 서비스를 위한 게이트웨이 노드 선택 방안은, UE의 핸드오버의 경우에도 적용 가능하다. 예를 들어 , UE가 액세스하는 IP 기능을 가진 개체와 동일한 홈 기반 네트워크 내에 있다가 다른 네트워크로 핸드오버하거나 (예를 들어ᅳ 상기 실시예 2의 핸드오버 시나리오 1) 또는 2)). 또는 UE가 IP 기능을 가진 개체가 연결된 홈 기반 네트워크 외부에서 상기 IP 기능을 가진 개체에 액세스한 후에, 상기 홈 기반 네트워크로 핸드오버하는 경우 (예를 들어, 상기 실시예 2의 핸드오버 시나리오 6) 또는 7) 등) 등의 경우에도 게이트웨이 노드 재선택이 필요하므로, 이 경우에 본 발명에서 제안하는 게이트웨이 노드 선택 방안이 적용될 수 있다.
전술한 본 발명의 예시들에 따른 게이트웨이 노드 선택 방안에 의하면, 매크로 샐 경유 또는 다른 H(e)NB 경유 MRA PDN 연결 요청 등의 경우에 대해서도, UE가 액세스하기를 원하는 홈 기반 네트워크로의 게이트웨이 노드를 올바르게 선택함으로써, 다양한 경우에서 을바르고 효율적으로 MRA 서비스를 지원하는 방안이 제공될 수 있다.
전술한 본 발명의 다양한 실시예들에서 설명한 사항들은 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용될 수 있다.
도 15는 본 발명의 일례에 따른 송수신 장치에 대한 바람직한 실시예의 구성을 도시한 도면이다.
도 15를 참조하여 본 발명에 따른 송수신 장치 (1500)는, 송수신모들 (1510), 프로세서 (1520) 및 메모리 (1530)를 포함할 수 있다. 송수신모들 (1510)은 외부 장치로 각종 신호, 데이터 및 정보를 송신하고, 외부 장치로 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신하도록 구성될 수 있다. 송수신 장치 (1500)는 외부 장치와 유선 및 /또는 무선으로 연결될 수 있다. 프로세서 (1520)는 송수신 장치 (1500) 전반의 동작을 제어할 수 있으며, 송수신 장치 (1500)가 외부 장치와 송수신할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하도록 구성될 수 있다. 메모리 (1530)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 송수신 장치 (1500)는 원격 액세스 지시 정보 (또는 MRA PDN 연결 지시 정보)를 전송하도록 구성될 수 있다. 송수신 장치 (1500)의 프로세서 (1520)는, UE의 PDN 연결에 대한 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를 생성하도록 구성될 수 있다. 또한, 송수신 장치 (1500)의 프로세서 (1520)는, 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를 송수신 모들 (1510)을 통하여 상기 UE로 전송하도록 구성될 수 있다. 여기서, 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보는, UE의 PDN 연결이 원격 액세스 PDN 연결인지 여부를 나타낼 수 있다. 추가적으로, 송수신 장치 (1500)의 프로세서 (1520)는, 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를 송수신 모들 (1510)을 통하여 서빙 게이트웨이 노드를 거쳐 PDN 게이트웨이 노드로 전송하도록 구성될 수 있다.
본 발명의 다른 일례에 따른 송수신 장치 (1500)는 원격 액세스 지시 정보를 수신하도록 구성될 수 있다. 송수신 장치 (1500)의 프로세서 (1520)는 , UE의 PDN 연결이 원격 액세스 PDN 연결인지 여부를 나타내는 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를, 제 1 네트워크 노드 (예를 들어, 匪 E)로부터 상기 송수신 모들을 통하여 수신하도록 구성될 수 있다. 여기서, 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보는, 상기 제 1 네트워크 노드에서 생성될 수 있다.
또한, 위와 같은 송수신 장치 (1500)의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다ᅳ 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (fir赚 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Appl icat ion Specific Integrated Circuits) , DSPs(Digi tal Signal Processors) , DSPDs(Digital Signal Processing Devices) , PLDs( Programmable Logic Devices) , FPGAsCField Programmable Gate Arrays) , 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절치- 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이디-. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다ᅳ 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있디-. 【산업상 이용가능성】
상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】 '
【청구항 1】
원격 액세스 지시 정보를 전송하는 방법으로서,
UE(User Equipment)의 PDN(Packet Data Network) 연결에 대한 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를 제 1 네트워크 노드에서 생성하는 단계 ; 및
상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를 상기 제 1 네트워크 노드로부터 상기 UE로 전송하는 단계를 포함하고,
상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보는, 상기 UE의 PDN 연결이 원격 액세스 PDN 연결인지 여부를 나타내는, 원격 액세스 지시 정보 전송 방법.
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보는,
상기 원격 액세스 PDN 연결의 타입, 또는 상기 UE의 핸드오버 타입 중 하나 이상에 대한 정보를 더 포함하는, 원격 액세스 지시 정보 전송 방법.
【청구항 3】
제 1 항에 있어서,
상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보는, 상기 원격 액세스 PDN 연결을 식별하는 과금 관련 정보로서 정의되는, 원격 액세스 지시 정보 전송 방법.
【청구항 4]
제 1 항에 있어서,
상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를 상기 제 1 네트워크 노드로부터 서빙 게이트웨이 노드를 거쳐 PDN 게이트웨이 노드에게 전송하는 단계를 더 포함하는, 원격 액세스 지시 정보 전송 방법 .
【청구항 5】
제 4 항에 있어서,
상기 PDN 게이트웨이 노드를 통하여 , 상기 원격 액세스 PDN 연결에 적용되는 과금 체계가 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보에 기초하여 결정되는, 원격 액세스 지시 정보 전송 방법 .
【청구항 6] 제 1 항에 있어서,
상기 UE에게 전송되는 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보는, 상기 UE의 PDN 연결을 위해 선택되는 연결 타입 (connectivity type)을 나타내는 정보로서 정의되는, 원격 액세스 지시 정보 전송 방법.
【청구항 7】
제 1 항에 있어서,
상기 UE의 핸드오버 시에 상기 UE의 PDN 연결의 데이터 세션의 유지 여부는, 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보에 기초하여 결정되는, 원격 액세스 지시 정보 전송 방법.
【청구항 8】
제 1 항에 있어서,
상기 UE에 대한 원격 액세스 허용여부 정보가, 데이터베이스에 의해서 상기 제 1 네트워크 노드에게 제공되는, 원격 액세스 지시 정보 전송 방법 .
【청구항 9】
제 8 항에 있어서,
상기 원격 액세스 허용여부 정보는,
가입자, 상기 UE가 위치하는 네트워크, 또는 원격 액세스의 타겟 네트워크 중 하나 이상에 기초하여 정의되는, 원격 액세스 지시 정보 전송 방법.
【청구항 10]
제 8 항에 있어서,
상기 원격 액세스 허용여부는, LIPACLocal Internet Protocol Access) 허용여부에 연계하여 정의되는, 원격 액세스 지시 정보 전송 방법.
【청구항 11】
제 8 항에 있어서,
상기 데이터베이스는 상기 UE의 가입자 정보, CSGCClosed Subscriber Group) 정보, 또는 MR Managed Remote Access)를 위한 그룹 정보 중 하나 이상을 저장 및 관리하는 네트워크 노드이고, 상기 원격 액세스 허용여부 정보는 상기 가입자 정보, 상기 CSG 정보ᅳ 또는 상기 MRA를 위한 그룹 정보 중 하나 이상에 포함되는, 원격 액세스 지시 정보 전송 방법.
【청구항 12]
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 네트워크 노드는 匪 E( (Mobility Management Entity)인, 원격 액세스 지시 정보 전송 방법 .
【청구항 13】
원격 액세스 지시 정보를 수신하는 방법으로서 ,
UECUser Equipment)의 PDN(Packet Data Network) 연결이 원격 액세스 PDN 연결인지 여부를 나타내는 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를, 제 1 네트워크 노드로부터 수신하는 단계를 포함하고,
상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보는, 상기 제 1 네트워크 노드에서 생성되는, 원격 액세스 지시 정보 수신 방법.
【청구항 14】
원격 액세스 지시 정보를 전송하는 장치로서,
외부와 신호를 송수신하는 송수신 모들; 및
상기 송수신 장치를 제어하는 프로세서를 포함하며,
상기 프로세서는,
UE Jser Equipment)의 PDN(Packet Data Network) 연결에 대한 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를 생성하도록 구성되고;
상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를 상기 송수신 모들을 통하여 상기 UE로 전송하도록 구성되며,
상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보는, 상기 UE의 PDN 연결이 원격 액세스 PDN 연결인지 여부를 나타내는ᅳ 원격 액세스 지시 정보 전송 장치.
【청구항 15]
원격 액세스 지시 정보를 수신하는 장치로서
외부와 신호를 송수신하는 송수신 모듈; 및
상기 송수신 장치를 제어하는 프로세서를 포함하며,
상기 프로세서는, UE(User Equipment)의 PDN (Packet Data Network) 연결이 원격 액세스 PDN 연결인지 여부를 나타내는 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보를, 제 1 네트워크 노드로부터 상기 송수신 모들을 통하여 수신하도록 구성되고, 상기 원격 액세스 PDN 연결 지시 정보
Figure imgf000065_0001
생성되는, 원격 액세스 지시 정보 수신 장치.
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